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文档介绍
2020版高考数学二轮复习 专题五 立体几何 专题对点练17 空间中的垂直、夹角及几何体的体积 文
专题对点练17 空间中的垂直、夹角及几何体的体积 1. (2018江苏,15)在平行六面体ABCD-A1B1C1D1中,AA1=AB,AB1⊥B1C1. 求证:(1)AB∥平面A1B1C; (2)平面ABB1A1⊥平面A1BC. 2. 如图,在三棱台ABC-DEF中,平面BCFE⊥平面ABC,∠ACB=90°,BE=EF=FC=1,BC=2,AC=3. (1)求证:BF⊥平面ACFD; (2)求直线BD与平面ACFD所成角的余弦值. 3.由四棱柱ABCD-A1B1C1D1截去三棱锥C1-B1CD1后得到的几何体如图所示.四边形ABCD为正方形,O为AC与BD的交点,E为AD的中点,A1E⊥平面ABCD. (1)证明:A1O∥平面B1CD1; (2)设M是OD的中点,证明:平面A1EM⊥平面B1CD1. 6 4. 如图,在四棱锥P-ABCD中,平面PAD⊥平面ABCD,AB∥DC,△PAD是等边三角形,已知BD=2AD=8,AB=2DC=4. (1)设M是PC上的一点,证明:平面MBD⊥平面PAD; (2)求四棱锥P-ABCD的体积. 5. 如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是平行四边形,∠ADC=45°,AD=AC=2,O为AC的中点,PO⊥平面ABCD,且PO=6,M为PD的中点. (1)证明:AD⊥平面PAC; (2)求直线AM与平面ABCD所成角的正切值. 6.(2018北京,文18) 如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥PD,PA=PD,E,F分别为AD,PB的中点. 求证:(1)PE⊥BC; (2)平面PAB⊥平面PCD; (3)EF∥平面PCD. 6 7.如图①,在直角梯形ABCD中,AD∥BC,∠ABC=90°,AB=BC=2,AD=6,CE⊥AD于点E,把△DEC沿CE折到D'EC的位置,使D'A=2,如图②.若G,H分别为D'B,D'E的中点. (1)求证:GH⊥D'A; (2)求三棱锥C-D'BE的体积. 8. 如图,在四棱锥S-ABCD中,AB∥CD,BC⊥CD,侧面SAB为等边三角形,AB=BC=2,CD=SD=1. (1)证明:SD⊥平面SAB; (2)求四棱锥S-ABCD的高. 6 专题对点练17答案 1.证明 (1)在平行六面体ABCD-A1B1C1D1中,AB∥A1B1. 因为AB⊄平面A1B1C,A1B1⊂平面A1B1C, 所以AB∥平面A1B1C. (2)在平行六面体ABCD-A1B1C1D1中,四边形ABB1A1为平行四边形. 又因为AA1=AB,所以四边形ABB1A1为菱形, 因此AB1⊥A1B. 又因为AB1⊥B1C1,BC∥B1C1, 所以AB1⊥BC. 又因为A1B∩BC=B,A1B⊂平面A1BC,BC⊂平面A1BC,所以AB1⊥平面A1BC. 因为AB1⊂平面ABB1A1, 所以平面ABB1A1⊥平面A1BC. 2.(1)证明 延长AD,BE,CF相交于一点K,如图所示. 因为平面BCFE⊥平面ABC,且AC⊥BC, 所以AC⊥平面BCK, 因此BF⊥AC. 又因为EF∥BC,BE=EF=FC=1,BC=2, 所以△BCK为等边三角形,且F为CK的中点,则BF⊥CK. 所以BF⊥平面ACFD. (2)解 因为BF⊥平面ACK, 所以∠BDF是直线BD与平面ACFD所成的角. 在Rt△BFD中,BF=,DF=, 得cos∠BDF=, 所以,直线BD与平面ACFD所成角的余弦值为. 3.证明 (1)取B1D1的中点O1,连接CO1,A1O1,由于ABCD-A1B1C1D1是四棱柱,所以A1O1∥OC,A1O1=OC,因此四边形A1OCO1为平行四边形,所以A1O∥O1C. 又O1C⊂平面B1CD1,A1O⊄平面B1CD1,所以A1O∥平面B1CD1. (2)因为AC⊥BD,E,M分别为AD和OD的中点,所以EM⊥BD, 又A1E⊥平面ABCD,BD⊂平面ABCD, 所以A1E⊥BD,因为B1D1∥BD, 所以EM⊥B1D1,A1E⊥B1D1. 又A1E,EM⊂平面A1EM,A1E∩EM=E, 所以B1D1⊥平面A1EM, 又B1D1⊂平面B1CD1, 所以平面A1EM⊥平面B1CD1. 4.(1)证明 在△ABD中,因为AD=4,BD=8,AB=4, 所以AD2+BD2=AB2.所以AD⊥BD. 又平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,BD⊂平面ABCD, 6 所以BD⊥平面PAD.又BD⊂平面MBD, 故平面MBD⊥平面PAD. (2)解 过点P作PO⊥AD交AD于点O, 因为平面PAD⊥平面ABCD, 所以PO⊥平面ABCD,所以PO为四棱锥P-ABCD的高. 又△PAD是边长为4的等边三角形,因此PO=×4=2. 在底面四边形ABCD中,AB∥DC,AB=2DC, 所以四边形ABCD是梯形.在Rt△ADB中,斜边AB边上的高为, 此即为梯形ABCD的高,所以四边形ABCD的面积为S==24. 故VP-ABCD=×24×2=16. 5.(1)证明 ∵PO⊥平面ABCD,且AD⊂平面ABCD,∴PO⊥AD. ∵∠ADC=45°,且AD=AC=2,∴∠ACD=45°,∴∠DAC=90°,∴AD⊥AC. ∵AC⊂平面PAC,PO⊂平面PAC,且AC∩PO=O, ∴AD⊥平面PAC. (2)解 取DO的中点N,连接MN,AN, 由PO⊥平面ABCD,得MN⊥平面ABCD, ∴∠MAN是直线AM与平面ABCD所成的角. ∵M为PD的中点,∴MN∥PO,且MN=PO=3,AN=DO=. 在Rt△ANM中,tan∠MAN=, 即直线AM与平面ABCD所成角的正切值为. 6.证明 (1)∵PA=PD,且E为AD的中点, ∴PE⊥AD. ∵底面ABCD为矩形,∴BC∥AD, ∴PE⊥BC. (2)∵底面ABCD为矩形,∴AB⊥AD. ∵平面PAD⊥平面ABCD, ∴AB⊥平面PAD. ∴AB⊥PD.又PA⊥PD,PA∩AB=A, ∴PD⊥平面PAB.∵PD⊂平面PCD, ∴平面PAB⊥平面PCD. (3)如图,取PC的中点G,连接FG,GD. 6 ∵F,G分别为PB和PC的中点,∴FG∥BC,且FG=BC. ∵四边形ABCD为矩形,且E为AD的中点, ∴ED∥BC,ED=BC, ∴ED∥FG,且ED=FG,∴四边形EFGD为平行四边形, ∴EF∥GD. 又EF⊄平面PCD,GD⊂平面PCD, ∴EF∥平面PCD. 7.(1)证明 连接BE,GH,AC,在△AED'中, ED'2=AE2+AD'2,可得AD'⊥AE.又DC==2, AC=2,可得AC2+AD'2=CD'2,可得AD'⊥AC. 因为AE∩AC=A,所以AD'⊥平面ABCE,所以AD'⊥BE. 又G,H分别为D'B,D'E的中点,所以GH∥BE,所以GH⊥D'A. (2)解 设三棱锥C-D'BE的体积为V, 则V=S△BCE·AD'=×2×2×2. 8.(1)证明 如图,取AB的中点E,连接DE,SE,则四边形BCDE为矩形, ∴DE=CB=2, ∴AD=. ∵侧面SAB为等边三角形,AB=2, ∴SA=SB=AB=2,且SE=. 又SD=1, ∴SA2+SD2=AD2,SB2+SD2=BD2, ∴SD⊥SA,SD⊥SB. ∵SA∩SB=S,∴SD⊥平面SAB. (2)解 设四棱锥S-ABCD的高为h,则h也是三棱锥S-ABD的高. 由(1)知,SD⊥平面SAB,由VS-ABD=VD-SAB,得S△ABD·h=S△SAB·SD. 又S△ABD=AB·DE=×2×2=2,S△SAB=AB2=×22=,SD=1, 所以h=. 故四棱锥S-ABCD的高为. 6查看更多