新课改专用2020版高考数学一轮跟踪检测41《直线平面垂直的判定与性质》(含解析)
展开课时跟踪检测(四十一) 直线、平面垂直的判定与性质
1.(2019·厦门期末)若m,n是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,则下列命题正确的是( )
A.若α⊥β,m⊥β,则m∥α
B.若m∥α,n⊥m,则n⊥α
C.若m∥α,n∥α,m⊂β,n⊂β,则α∥β
D.若m∥β,m⊂α,α∩β=n,则m∥n
解析:选D 选项A中,m与α的关系是m∥α或m⊂α,故A不正确;选项B中,n与α之间的关系是n⊥α或n与α相交但不垂直或n∥α,故B不正确;选项C中,α与β的关系是α∥β或α与β相交,故C不正确;选项D中,由线面平行的性质可得命题正确.故选D.
2.(2019·广西五市联考)若α,β,γ是三个不同的平面,m,n是两条不同的直线,则下列命题正确的是( )
A.若α∩β=m,n⊂α,m⊥n,则α⊥β
B.若α⊥β,α∩β=m,α∩γ=n,则m⊥n
C.若m不垂直于平面α,则m不可能垂直于平面α内的无数条直线
D.若m⊥α,n⊥β,m∥n,则α∥β
解析:选D 对于选项A,直线n是否垂直于平面β未知,所以α不一定垂直β,选项A错误;对于选项B,由条件只能推出直线m与n共面,不能推出m⊥n,选项B错误;对于选项C,命题“若m不垂直于平面α,则m不可能垂直于平面α内的无数条直线”的逆否命题是“若直线m垂直于平面α内的无数条直线,则m垂直平面α”,这不符合线面垂直的判定定理,选项C错误;对于选项D,因为n⊥β,m∥n,所以m⊥β,又m⊥α,所以α∥β,选项D正确.故选D.
3.(2019·南昌调研)如图,四棱锥PABCD中,△PAB与
△PBC是正三角形,平面PAB⊥平面PBC,AC⊥BD,则下列结论不一定成立的是( )
A.PB⊥AC B.PD⊥平面ABCD
C.AC⊥PD D.平面PBD⊥平面ABCD
解析:选B 对于选项A,取PB的中点O,连接AO,CO.∵在四棱锥PABCD中,△PAB与△PBC是正三角形,∴AO⊥PB,CO⊥PB,∵AO∩CO=O,∴PB⊥平面AOC,∵AC⊂平面AOC,∴PB⊥AC,故选项A正确;对于选项B,设AC与BD交于点M,易知M为AC的中点,若PD⊥平面ABCD,则PD⊥BD,由已知条件知点D满足AC⊥BD且位于BM的延长线上,∴点D的位置不确定,∴PD与BD不一定垂直,∴PD⊥平面ABCD不一定成立,故选项B不正确;对于选项C,∵AC⊥PB,AC⊥BD,PB∩BD=B,∴AC⊥平面PBD,∵PD⊂平面PBD,∴AC⊥PD,故选项C正确;对于选项D,∵AC⊥平面PBD,AC⊂平面ABCD,∴平面PBD⊥平面ABCD,故选项D正确.故选B.
4.(2019·唐山一模)设m,n是平面α内的两条不同直线,l1,l2是平面β内两条相交直线,则α⊥β的一个充分不必要条件是( )
A.l1⊥m,l1⊥n B.m⊥l1,m⊥l2
C.m⊥l1,n⊥l2 D.m∥n,l1⊥n
解析:选B 由m⊥l1,m⊥l2及已知条件可得m⊥β,又m⊂α,所以α⊥β;反之,α⊥β时未必有m⊥l1,m⊥l2,故“m⊥l1,m⊥l2”是“α⊥β”的充分不必要条件,其余选项均推不出α⊥β,故选B.
5.(2018·泉州二模)在下列四个正方体ABCDA1B1C1D1中,E,F,G均为所在棱的中点,过E,F,G作正方体的截面,则在各个正方体中,直线BD1与平面EFG不垂直的是( )
解析:选D 如图,在正方体中,E,F,G,M,N,Q均为所在棱的中点,易知E,F,G,M,N,Q六个点共面,直线BD1与平面EFMNQG垂直,并且选项A、B、C中的平面与这个平面重合,不满足题意,只有选项D中的直线BD1与平面EFG不垂直,满足题意.故选D.
6.(2019·赣州模拟)如图,在斜三棱柱ABCA1B1C1中,∠BAC=90°,且BC1⊥AC,过C1作C1H⊥底面ABC,垂足为H,则点H在( )
A.直线AC上 B.直线AB上
C.直线BC上 D.△ABC内部
解析:选B 如图,连接AC1.∵∠BAC=90°,∴AC⊥AB,∵BC1⊥AC,BC1∩AB=B,∴AC⊥平面ABC1,又AC在平面ABC内,∴根据面面垂直的判定定理,知平面ABC⊥平面ABC1,则根据面面垂直的性质定理知,在平面ABC1内一点C1向平面ABC作垂线,垂足必落在交线AB上.故选B.
7.如图,直三棱柱ABCA1B1C1中,侧棱长为2,AC=BC=1,
∠ACB=90°,D是A1B1的中点,F是BB1上的动点,AB1,DF交于点E.要使AB1⊥平面C1DF,则线段B1F的长为________.
解析:设B1F=x,因为AB1⊥平面C1DF,DF⊂平面C1DF,所以AB1⊥DF.由已知可得A1B1=,设Rt△AA1B1斜边AB1上的高为h,则DE=h.又2×=h,所以h=,DE=.在Rt△DB1E中,B1E==.
由面积相等得× =x,得x=.
答案:
8.如图所示,在长方形ABCD中,AB=2,BC=1,E为CD的中点,F为线段EC上(端点除外)一动点.现将△AFD沿AF折起,使平面ABD⊥平面ABCF.在平面ABD内过点D作DK⊥AB,K为垂足.设AK=t,则t的取值范围是________.
解析:如图①所示,过点K作KM⊥AF于点M,连接DM,易得DM⊥AF,与折前的图形对比,可知折前的图形中D,M,K三点共线且DK⊥AF(如图②所示),于是△DAK∽△FDA,所以=,即=,所以t=,又DF∈(1,2),故t∈.
答案:
9.(2019·唐山五校摸底)如图,在四棱锥PABCD中,PC⊥底面ABCD,四边形ABCD是直角梯形,AB⊥AD,AB∥CD,AB=2AD=2CD=2,E是PB的中点.
(1)求证:平面EAC⊥平面PBC;
(2)若PC=,求三棱锥CPAB的高.
解:(1)证明:因为PC⊥平面ABCD,AC⊂平面ABCD,所以AC⊥PC.
因为AB=2,AD=CD=1,所以AC=BC=,
所以AC2+BC2=AB2,故AC⊥BC.
又BC∩PC=C,所以AC⊥平面PBC.
因为AC⊂平面EAC,所以平面EAC⊥平面PBC.
(2)由PC=,PC⊥CB,得S△PBC=×()2=1.
由(1)知,AC为三棱锥APBC的高.
易知Rt△PCA≌Rt△PCB≌Rt△ACB,则PA=AB=PB=2,于是S△PAB=×22sin 60°=.
设三棱锥CPAB的高为h,
则S△PAB·h=S△PBC·AC,×h=×1×,
解得h=,故三棱锥CPAB的高等于.
10.(2019·南京模拟)如图,四棱锥PABCD中,AD⊥平面PAB,AP⊥AB.
(1)求证:CD⊥AP;
(2)若CD⊥PD,求证:CD∥平面PAB.
证明:(1)因为AD⊥平面PAB,AP⊂平面PAB,所以AD⊥AP.又AP⊥AB,AB∩AD=A,AB⊂平面ABCD,AD⊂平面ABCD,所以AP⊥平面ABCD.因为CD⊂平面ABCD,所以CD⊥AP.
(2)由(1)知CD⊥AP,因为CD⊥PD,PD∩AP=P,PD⊂平面PAD,AP⊂平面PAD,所以CD⊥平面PAD.①
因为AD⊥平面PAB,AB⊂平面PAB,所以AB⊥AD.
又AP⊥AB,AP∩AD=A,AP⊂平面PAD,AD⊂平面PAD,所以AB⊥平面PAD.②
由①②得CD∥AB,因为CD⊄平面PAB,AB⊂平面PAB,所以CD∥平面PAB.
11.(2019·长郡中学选拔考试)如图所示,△ABC所在的平面与菱形BCDE所在的平面垂直,且AB⊥BC,AB=BC=2,∠BCD=60°,点M为BE的中点,点N在线段AC上.
(1)若=λ,且DN⊥AC,求λ的值;
(2)在(1)的条件下,求三棱锥BDMN的体积.
解:(1)如图,取BC的中点O,连接ON,OD,因为四边形BCDE为菱形,∠BCD=60°,所以DO⊥BC,因为△ABC所在的平面与菱形BCDE所在的平面垂直,所以DO⊥平面ABC,因为AC⊂平面ABC,所以DO⊥AC,又DN⊥AC,且DN∩DO=D,所以AC⊥平面DON,因为ON⊂平面DON,所以ON⊥AC,由O为BC的中点,AB=BC,可得NC=AC,所以=3,即λ=3.
(2)由平面ABC⊥平面BCDE,AB⊥BC,可得AB⊥平面BCDE,由AB=2,=3,可得点N到平面BCDE的距离h=AB=,由∠BCD=60°,点M为BE的中点,可得DM⊥BE,且DM===,所以△BDM的面积S=×DM×BM=,所以三棱锥BDMN的体积VBDMN=VNBDM=Sh=××=.
