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课后提升作业十六
平面与平面垂直的性质
(45分钟 70分)
一、选择题(每小题5分,共40分)
1.已知平面α⊥平面β,α∩β=l,点A∈α,A∉l,直线AB∥l,直线AC⊥l,直线m∥α,m∥β,则下列四种位置关系中,不一定成立的是 ( )
A.AB∥m B.AC⊥m
C.AB∥β D.AC⊥β
【解析】选D.因为m∥α,m∥β,α∩β=l,
所以m∥l.
因为AB∥l,所以AB∥m.故A一定正确.
因为AC⊥l,m∥l,所以AC⊥m.
从而B一定正确.
因为A∈α,AB∥l,l⊂α,所以B∈α.
所以AB⊄β,l⊂β.所以AB∥β.
故C也正确.
因为AC⊥l,当点C在平面α内时,AC⊥β成立,当点C不在平面α内时,AC⊥β不成立.故D不一定成立.
2.(2015·安徽高考)已知m,n是两条不同直线,α,β是两个不同平面,则下列命题正确的是 ( )
A.若α,β垂直于同一平面,则α与β平行
B.若m,n平行于同一平面,则m与n平行
C.若α,β不平行,则在α内不存在与β平行的直线
D.若m,n不平行,则m与n不可能垂直于同一平面
【解析】选D.
选项
具体分析
结论
A
平面α,β垂直于同一个平面,则α,β相交或平行
错误
B
直线m,n平行于同一个平面,则m与n平行、相交、异面
错误
C
若α,β不平行,则在α内存在与β平行的直线,如α中平行于α与β交线的直线,则此直线也平行于平面β
错误
D
若m,n垂直于同一个平面,则m∥n,其逆否命题即为选项D
正确
3.(2016·杭州高二检测)设α,β,γ是三个互不重合的平面,m,n是直线,给出下列命题:①α⊥β,β⊥γ,则α⊥γ;②若α∥β,m⊄β,m∥α,则m∥β;③若m,n在γ内的射影互相垂直,则m⊥n;④若m∥α,n∥β,α⊥β,则m⊥n,其中正确命题的个数为 ( )
A.0 B.1 C.2 D.3
【解析】选B.①:根据面面垂直的判定可知:①错误;②:根据线面平行的判定可知,②正确;③:如正方体ABCD-A1B1C1D1中,AB1与AD1在底面A1B1C1D1的射影互相垂直,而AB1与AD1的夹角为,③错误;④:m,n可能斜交,可能平行,可能异面,可能垂直,④错误,所以正确命题的个数为1个.
4.如图所示,平面α⊥平面β,A∈α,B∈β,AB与两平面α,β所成的角分别为和,过A,B分别作两平面交线的垂线,垂足分别为A′,B′,则AB∶A′B′等于 ( )
A.2∶1
B.3∶1
C.3∶2
D.4∶3
【解题指南】利用面面垂直的性质定理找AB与两平面α,β所成的角,再利用直角三角形的知识表示出AB的值与A′B′的值,进而求出AB∶A′B′的值.
【解析】选A.如图,由已知得AA′⊥平面β,
∠ABA′=,BB′⊥平面α,
∠BAB′=,设AB=a,则BA′=a,BB′=a,
在Rt△BA′B′中,A′B′=a,所以=.
【补偿训练】在三棱锥P-ABC中,平面PAC⊥平面ABC,∠PCA=90°,△ABC是边长为4的正三角形,PC=4,M是AB边上的一动点,则PM的最小值为 ( )
A.2 B.2 C.4 D.4
【解析】选B.连接CM,则由题意PC⊥平面ABC,可得PC⊥CM,所以PM=,要求PM的最小值只需求出CM的最小值即可,在△ABC中,当CM⊥AB时CM有最小值,此时有CM=4×=2,所以PM的最小值为2.
5.线段AB的两端在直二面角α-l-β的两个面内,并与这两个面都成30°角,则异面直线AB与l所成的角是 ( )
A.30° B.45° C.60° D.75°
【解题指南】过B作l的平行线BC,将直线l与AB所成角转化为AB与BC所成角.
【解析】选B.设AB=a,在平面α内,作AA′⊥l于A′,
则AA′⊥β,连A′B,则∠ABA′=30°.
在Rt△AA′B中,AB=a,
所以AA′=a.
同理作BB′⊥l于B′,连AB′,则∠BAB′=30°,
所以BB′=a,AB′=a,
所以A′B′==a,
过B作BCA′B′.
连接A′C,则A′CBB′,连接AC,在Rt△AA′C中,
AC==a.
由BC⊥平面AA′C,所以△ABC为直角三角形,
且AC=BC,所以∠ABC=45°,为l与AB所成角.
6.(2016·菏泽高一检测)已知两条不重合的直线m,n和两个不重合的平面α,β,有下列命题:
①若m⊥n,m⊥α,则n∥α;
②若m⊥α,n⊥β,m∥n,则α∥β;
③若m,n是两条异面直线,m⊂α,n⊂β,m∥β,n∥α,则α∥β;
④若α⊥β,α∩β=m,n⊂β,n⊥m,则n⊥α.其中正确命题的个数是 ( )
A.1 B.2 C.3 D.4
【解析】选C.①若m⊥n,m⊥α,则n∥α或n⊂α,故①错误;②因为m⊥α,m∥n,所以n⊥α,又n⊥β,则α∥β,故②正确;③过直线m作平面γ交平面β于直线c,因为m,n是两条异面直线,所以设n∩c=O;因为m∥β,m⊂γ,γ∩β=c,所以m∥c;因为m⊂α,c⊄α,所以c∥α,因为n⊂β,c⊂β,n∩c=O,c∥α,n∥α,所以α∥β,故③正确;④由面面垂直的性质定理:因为α⊥β,α∩β=m,n⊂β,n⊥m,所以n⊥α,故④正确.
7.如图所示,三棱锥P-ABC的底面在平面α内,且AC⊥PC,平面PAC⊥平面PBC,点P,A,B是定点,则动点C的轨迹是 ( )
A.一条线段
B.一条直线
C.一个圆
D.一个圆,但要去掉两个点
【解析】选D.因为平面PAC⊥平面PBC,AC⊥PC,平面PAC∩平面PBC=PC,
AC⊂平面PAC,所以AC⊥平面PBC.
又因为BC⊂平面PBC,所以AC⊥BC.所以∠ACB=90°.
所以动点C的轨迹是以AB为直径的圆,除去A和B两点.
8.(2015·浙江高考)设α,β是两个不同的平面,l,m是两条不同的直线,且l⊂α,m⊂β ( )
A.若l⊥β,则α⊥β
B.若α⊥β,则l⊥m
C.若l∥β,则α∥β
D.若α∥β,则l∥m
【解析】选A.选项A中,由平面与平面垂直的判定,故正确;选项B中,当α⊥β时,l,m可以垂直,也可以平行,也可以异面;选项C中,l∥β时,α,β可以相交;选项D中,α∥β时,l,m也可以异面.
【补偿训练】设α,β,γ为平面,l,m,n为直线,则能得到m⊥β的一个条件为 ( )
A.α⊥β,α∩β=l,m⊥l B.n⊥α,n⊥β,m⊥α
C.α∩γ=m,α⊥γ,β⊥γ D.α⊥γ,β⊥γ,m⊥α
【解析】选B.如图①知A错;如图②知C错;如图③,在正方体中,两侧面α与β相交于l,都与底面γ垂直,γ内的直线m⊥α,但m与β不垂直,故D错;由n⊥α,n⊥β知α∥β,又m⊥α,故m⊥β,因此B正确.
二、填空题(每小题5分,共10分)
9.(2016·桂林高二检测)如图所示,在四边形ABCD中,AB=AD=CD=1,BD=,BD⊥CD,将四边形ABCD沿对角线BD折成四面体A′-BCD,使平面A′BD⊥平面BCD,则下列结论正确的是________.
(1)A′C⊥BD.(2)∠BA′C=90°.
(3)CA′与平面A′BD所成的角为30°.
(4)四面体A′-BCD的体积为.
【解析】若A′C⊥BD,又BD⊥CD,
则BD⊥平面A′CD,则BD⊥A′D,显然不可能,故(1)错误.
因为BA′⊥A′D,BA′⊥CD,故BA′⊥平面A′CD,
所以BA′⊥A′C,所以∠BA′C=90°,故(2)正确.
因为平面A′BD⊥平面BCD,BD⊥CD,
所以CD⊥平面A′BD,CA′与平面A′BD所成的角为∠CA′D,
因为A′D=CD,
所以∠CA′D=,故(3)错误.
四面体A′-BCD的体积为V=S△BDA′·h=××1=,
因为AB=AD=1,DB=,
所以A′C⊥BD,综上(2)(4)成立.
答案:(2)(4)
10.斜三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1=AC=BC=2,∠A1AC=∠C1CB=60°,且平面ACC1A1⊥平面BCC1B1,则A1B=________.
【解析】取CC1中点M,连A1M与BM,
因为AA1=AC=BC=2,∠A1AC=∠C1CB=60°,
所以△A1CC1是等边三角形,
四边形ACC1A1≌四边形CBB1C1,
所以A1M⊥CC1,
BM⊥CC1,所以A1M=BM=.
又平面ACC1A1⊥平面BCC1B1,
所以∠A1MB为二面角的平面角,且∠A1MB=90°.
所以A1B=.
答案:
三、解答题(每小题10分,共20分)
11.如图,在四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,已知平面AA1C1C⊥平面ABCD,且AB=BC=CA=,AD=CD=1.
(1)求证:BD⊥AA1.
(2)在棱BC上取一点E,使得AE∥平面DCC1D1,求的值.
【解题指南】(1)利用面面垂直的性质,证明BD⊥平面AA1C1C,可得BD⊥AA1.
(2)点E为BC的中点,即=1,再证明AE∥DC,利用线面平行的判定,可得AE∥平面DCC1D1.
【解析】(1)在四边形ABCD中,因为BA=BC,DA=DC,所以BD⊥AC,平面AA1C1C⊥平面ABCD,且平面ACC1A1∩平面ABCD=AC,BD⊂平面ABCD,所以BD⊥平面ACC1A1,又AA1⊂平面ACC1A1,所以BD⊥AA1.
(2)点E为BC的中点,即=1,
下面给予证明:在三角形ABC中,因为AB=AC,且E为BC的中点,所以AE⊥BC,又在四边形ABCD中,AB=BC=CA=,DA=DC=1,所以∠ACB=60°,∠ACD=30°,所以DC⊥BC,即平面ABCD中有AE∥DC.因为DC⊂平面DCC1D1,AE⊄平面DCC1D1,所以AE∥平面DCC1D1.
12.(2016·重庆高二检测)如图,三棱柱ABC-A1B1C1中,侧棱垂直底面,∠ACB=
90°,AC=BC=AA1,D是棱AA1的中点.
(1)证明:平面BDC1⊥平面BDC.
(2)平面BDC1分此棱柱为两部分,求这两部分体积的比.
【解析】(1)设AC=1,因为D为AA1的中点,AC=BC=AA1,
所以AC=AD=A1D=A1C1=1,
所以DC=DC1=,又CC1=2,
所以DC2+D=C,
所以C1D⊥DC,因为BC⊥AC,BC⊥C1C,AC∩C1C=C,
所以BC⊥平面A1ACC1,C1D⊂平面A1ACC1,所以C1D⊥BC,
因为DC∩BC=C,
所以C1D⊥平面BDC,
又C1D⊂平面BDC1,
所以平面BDC1⊥平面BDC.
(2)过C1作C1H⊥A1B1于H点,
因为平面A1B1C1⊥平面ABB1A1,
平面A1B1C1∩平面ABB1A1=A1B1,
所以C1H⊥平面ABB1A1,
由(1)知,
在等腰Rt△A1B1C1中,C1H=,
所以=·(A1D+BB1)·A1B1·C1H=,
=·AC·BC·CC1=1,
所以这两部分体积的比为1∶1.
【能力挑战题】
如图,四边形ABCD为菱形,G为AC与BD的交点,BE⊥平面ABCD,
(1)证明:平面AEC⊥平面BED.
(2)若∠ABC=120°,AE⊥EC,三棱锥E-ACD的体积为,求该三棱锥的侧面积.
【解析】(1)因为四边形ABCD为菱形,所以AC⊥BD.
因为BE⊥平面ABCD,所以AC⊥BE,又BD∩BE=B,故AC⊥平面BED.
又AC⊂平面AEC,所以平面AEC⊥平面BED.
(2)设AB=x,在菱形ABCD中,由∠ABC=120°,可得AG=GC=x,GB=GD=.
因为AE⊥EC,所以在Rt△AEC中,可得EG=x.
由BE⊥平面ABCD,知△EBG为直角三角形,可得BE=x.
由已知得,三棱锥E-ACD的体积
VE-ACD=×AC·GD·BE=x3=.
故x=2.从而可得AE=EC=ED=.
所以△EAC的面积为3,△EAD的面积与△ECD的面积均为.
故三棱锥E-ACD的侧面积为3+2.
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人教版高中数学必修二检测点、直线、平面之间的位置关系 课后提升作业 十六 2.3.4 Word版含解析
2021-01-15 高一下册数学人教版