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文档介绍
高三数学总复习学案44
学案44 空间的垂直关系 导学目标: 1.以立体几何的定义、公理和定理为出发点,认识和理解空间中线面垂直的有关性质与判定定理.2.能运用公理、定理和已获得的结论证明一些空间图形的垂直关系的简单命题. 自主梳理 1.直线与平面垂直 (1)判定直线和平面垂直的方法 ①定义法. ②利用判定定理:一条直线和一个平面内的两条______直线都垂直,则该直线与此平面垂直. ③推论:如果在两条平行直线中,有一条垂直于一个平面,那么另一条直线也______这个平面. (2)直线和平面垂直的性质 ①直线垂直于平面,则垂直于平面内______直线. ②垂直于同一个平面的两条直线______. ③垂直于同一直线的两个平面________. 2.直线与平面所成的角 平面的一条斜线和它在平面内的________所成的锐角,叫做这条直线和这个平面所成的角. 一直线垂直于平面,说它们所成角为________;直线l∥α或l⊂α,则它们成________角. 3.平面与平面垂直 (1)平面与平面垂直的判定方法 ①定义法. ②利用判定定理:一个平面过另一个平面的__________,则这两个平面垂直. (2)平面与平面垂直的性质 两个平面垂直,则一个平面内垂直于________的直线与另一个平面垂直. 4.二面角的平面角 以二面角棱上的任一点为端点,在两个半平面内分别作与棱________的射线,则两射线所成的角叫做二面角的平面角. 自我检测 1.平面α⊥平面β的一个充分条件是( ) A.存在一条直线l,l⊥α,l⊥β B.存在一个平面γ,γ∥α,γ∥β C.存在一个平面γ,γ⊥α,γ⊥β D.存在一条直线l,l⊥α,l∥β 2.(2010·浙江)设l,m是两条不同的直线,α是一个平面,则下列命题正确的是( ) A.若l⊥m,m⊂α,则l⊥α B.若l⊥α,l∥m,则m⊥α C.若l∥α,m⊂α,则l∥m D.若l∥α,m∥α,则l∥m 3.(2011·长沙模拟)对于不重合的两个平面α与β,给定下列条件: ①存在平面γ,使得α,β都垂直于γ; ②存在平面γ,使得α,β都平行于γ; ③存在直线l⊂α,直线m⊂β,使得l∥m; ④存在异面直线l、m,使得l∥α,l∥β,m∥α,m∥β. 其中,可以判定α与β平行的条件有( ) A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 4.(2011·十堰月考)已知m,n是两条不同直线,α,β,γ是三个不同平面,下列命题中正确的是( ) A.若m∥α,n∥α,则m∥n B.若α⊥γ,β⊥γ,则α∥β C.若m∥α,m∥β,则α∥β D.若m⊥α,n⊥α,则m∥n 5.(2011·大纲全国)已知点E、F分别在正方体ABCD-A1B1C1D1的棱BB1、CC1上,且B1E=2EB,CF=2FC1,则面AEF与面ABC所成的二面角的正切值为________. 探究点一 线面垂直的判定与性质 例1 Rt△ABC所在平面外一点S,且SA=SB=SC,D为斜边AC的中点. (1)求证:SD⊥平面ABC; (2)若AB=BC.求证:BD⊥平面SAC. 变式迁移1 在四棱锥V—ABCD中,底面ABCD是正方形,侧面VAD是正三角形,平面VAD⊥底面ABCD.证明:AB⊥VD. 探究点二 面面垂直的判定与性质 例2 (2011·邯郸月考)如图所示,已知四棱柱ABCD—A1B1C1D1的底面为正方形,O1、O分别为上、下底面的中心,且A1在底面ABCD内的射影是O.求证:平面O1DC⊥平面ABCD. 变式迁移2 (2011·江苏)如图,在四棱锥P-ABCD中,平面PAD⊥平面ABCD,AB=AD,∠BAD=60°,E,F分别是AP,AD的中点. 求证:(1)直线EF∥平面PCD; (2)平面BEF⊥平面PAD. 探究点三 直线与平面,平面与平面所成的角 例3 (2009·湖北)如图,四棱锥S—ABCD的底面是正方形,SD⊥平面ABCD,SD=2a,AD=a,点E是SD上的点,且DE=λa(0<λ≤2). (1)求证:对任意的λ∈(0,2],都有AC⊥BE; (2)设二面角C—AE—D的大小为θ,直线BE与平面ABCD所成的角为φ,若tan θtan φ=1,求λ的值. 变式迁移3 (2009·北京)如图,在三棱锥P—ABC中,PA⊥底面ABC,PA=AB,∠ABC=60°,∠BCA=90°,点D、E分别在棱PB、PC上,且DE∥BC. (1)求证:BC⊥ 平面PAC. (2)当D为PB的中点时,求AD与平面PAC所成角的正弦值. (3)是否存在点E使得二面角A—DE—P为直二面角?并说明理由. 转化与化归思想综合应用 例 (12分)已知四棱锥P—ABCD,底面ABCD是∠A=60°的 菱形,又PD⊥底面ABCD,点M、N分别是棱AD、PC的中点. (1)证明:DN∥平面PMB; (2)证明:平面PMB⊥平面PAD. 多角度审题 (1)在平面PMB内找到(或构造)一条直线与DN平行即可;(2)要证面PMB⊥面PAD,只需证明MB⊥面PAD即可. 【答题模板】 证明 (1) 取PB中点Q,连接MQ、NQ,因为M、N分别是棱AD、PC的中点,所以QN∥BC∥MD,且QN=MD,故四边形QNDM是平行四边形, 于是DN∥MQ. 又∵MQ⊂平面PMB,DN⊄平面PMB ∴DN∥平面PMB.[6分] (2)∵PD⊥平面ABCD,MB⊂平面ABCD,∴PD⊥MB. 又因为底面ABCD是∠A=60°的菱形,且M为AD中点, 所以MB⊥AD.又AD∩PD=D,所以MB⊥平面PAD. 又∵MB⊂平面PMB,∴平面PMB⊥平面PAD.[12分] 【突破思维障碍】 立体几何的证明问题充分体现线面关系的转化思想,其思路为: 1.证明线面垂直的方法:(1)线面垂直的定义:a与α内任何直线都垂直⇒a⊥α;(2)判定定理1:⇒l⊥α;(3)判定定理2:a∥b,a⊥α⇒b⊥α;(4)面面平行的性质:α∥β,a⊥α⇒a⊥β;(5)面面垂直的性质:α⊥β,α∩β=l,a⊂α,a⊥l⇒a⊥β. 2.证明线线垂直的方法:(1)定义:两条直线的夹角为90°;(2)平面几何中证明线线垂直的方法;(3)线面垂直的性质:a⊥α,b⊂α⇒a⊥b;(4)线面垂直的性质:a⊥α,b∥α⇒a⊥b. 3.证明面面垂直的方法:(1)利用定义:两个平面相交,所成的二面角是直二面角;(2)判定定理:a⊂α,a⊥β⇒α⊥β. (满分:75分) 一、选择题(每小题5分,共25分) 1.(2011·滨州月考)已知直线a,b和平面α,β,且a⊥α,b⊥β,那么α⊥β是a⊥b的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件 2.已知两个不同的平面α、β和两条不重合的直线m、n,有下列四个命题: ①若m∥n,m⊥α,则n⊥α;②若m⊥α,m⊥β,则α∥β;③若m⊥α,m∥n,n⊂β,则α⊥β;④若m∥α,α∩β=n,则m∥n. 其中正确命题的个数是( ) A.0 B.1 C.2 D.3 3.设α,β,γ是三个不重合的平面,l是直线,给出下列四个命题: ①若α⊥β,l⊥β,则l∥α;②若l⊥α,l∥β,则α⊥β; ③若l上有两点到α的距离相等,则l∥α;④若α⊥β,α∥γ,则γ⊥β. 其中正确命题的序号是( ) A.①② B.①④ C.②④ D.③④ 4.(2011·浙江)下列命题中错误的是( ) A.如果平面α⊥平面β,那么平面α内一定存在直线平行于平面β B.如果平面α不垂直于平面β,那么平面α内一定不存在直线垂直于平面β C.如果平面α⊥平面γ,平面β⊥平面γ,α∩β=l,那么l⊥平面γ D.如果平面α⊥平面β,那么平面α内所有直线都垂直于平面β 5.平面α的斜线AB交α于点B,过定点A的动直线l与AB垂直,且交α于点C,则动点C的轨迹是( ) A.一条直线 B.一个圆 C.一个椭圆 D.双曲线的一支 二、填空题(每小题4分,共12分) 6.如图所示,四棱锥P—ABCD的底面ABCD是边长为a的正方形,侧棱PA=a,PB=PD=a,则它的5个面中,互相垂直的面有________对. 7.(2011·金华模拟)如图所示,正方体ABCD—A1B1C1D1的棱长是1,过A点作平面A1BD的垂线, 垂足为点H,有下列三个命题: ①点H是△A1BD的中心; ②AH垂直于平面CB1D1;③AC1与B1C所成的角是90°.其中正确命题的序号是____________. 8.正四棱锥S-ABCD底面边长为2,高为2,E是边BC的中点,动点P在表面上运动,并且总保持PE⊥AC,则动点P的轨迹的周长为________. 三、解答题(共38分) 9.(12分)(2010·山东)在如图所示的 几何体中,四边形ABCD是正方形,MA⊥平面ABCD,PD∥MA,E、G、F分别为MB、PB、PC的中点,且AD=PD=2MA. (1)求证:平面EFG⊥平面PDC; (2)求三棱锥P-MAB与四棱锥P-ABCD的体积之比. 10.(12分)(2009·天津)如图, 在四棱锥P—ABCD中,PD⊥平面ABCD,AD⊥CD,DB平分∠ADC,E为PC的中点,AD=CD=1,DB=2. (1)证明:PA∥平面BDE; (2)证明:AC⊥平面PBD; (3)求直线BC与平面PBD所成的角的正切值. 11.(14分)(2011·杭州调研)如图所示,已知正方体ABCD-A1B1C1D1中,E为AB的中点. (1)求直线B1C与DE所成角的余弦值; (2)求证:平面EB1D⊥平面B1CD; (3)求二面角E-B1C-D的余弦值. 学案44 空间的垂直关系 自主梳理 1.(1)②相交 ③垂直 (2)①任意 ②平行 ③平行 2.射影 直角 0° 3.(1)②一条垂线 (2)交线 4.垂直 自我检测 1.D 2.B 3.B 4.D 5. 课堂活动区 例1 解题导引 线面垂直的判断方法是:证明直线垂直平面内的两条相交直线.即从“线线垂直”到“线面垂直”. 证明 (1)取AB中点E,连接SE,DE,在Rt△ABC中,D、E分别为AC、AB的中点, 故DE∥BC,且DE⊥AB, ∵SA=SB, ∴△SAB为等腰三角形,∴SE⊥AB. ∵SE⊥AB,DE⊥AB,SE∩DE=E, ∴AB⊥面SDE.而SD⊂面SDE,∴AB⊥SD. 在△SAC中,SA=SC,D为AC的中点,∴SD⊥AC. ∵SD⊥AC,SD⊥AB,AC∩AB=A, ∴SD⊥平面ABC. (2)若AB=BC,则BD⊥AC, 由(1)可知,SD⊥面ABC,而BD⊂面ABC, ∴SD⊥BD. ∵SD⊥BD,BD⊥AC,SD∩AC=D, ∴BD⊥平面SAC. 变式迁移1 证明 ∵平面VAD⊥平面ABCD, AB⊥AD,AB⊂平面ABCD, AD=平面VAD∩平面ABCD, ∴AB⊥平面VAD. ∵VD⊂平面VAD,∴AB⊥VD. 例2 解题导引 证明面面垂直,可先证线面垂直,即设法先找到其中一个平面的一条垂线,再证明这条垂线在另一个平面内或与另一个平面内的一条直线平行. 证明 如图所示,连接AC,BD,A1C1,则O为AC,BD的交点,O1为A1C1,B1D1的交点. 由棱柱的性质知: A1O1∥OC,且A1O1=OC, ∴四边形A1OCO1为平行四边形, ∴A1O∥O1C, 又A1O⊥平面ABCD,∴O1C⊥平面ABCD, 又O1C⊂平面O1DC, ∴平面O1DC⊥平面ABCD. 变式迁移2 证明 (1)如图,在△PAD中,因为E,F分别为AP,AD的中点,所以EF∥PD.又因为EF⊄平面PCD,PD⊂平面PCD, 所以直线EF∥平面PCD. (2)连接BD.因为AB=AD,∠BAD=60°,所以△ABD为正三角形. 因为F是AD的中点,所以BF⊥AD. 因为平面PAD⊥平面ABCD,BF⊂平面ABCD, 平面PAD∩平面ABCD=AD,所以BF⊥平面PAD. 又因为BF⊂平面BEF,所以平面BEF⊥平面PAD. 例3 解题导引 高考中对直线与平面所成的角及二面角的考查是热点之一.有时在客观题中考查,更多的是在解答题中考查. 求这两种空间角的步骤:(几何法). 根据线面角的定义或二面角的平面角的定义,作(找)出该角,再解三角形求出该角,步骤是作(找)→认(指)→求. (1)证明 如图所示,连接BD,由底面ABCD是正方形可得AC⊥BD. ∵SD⊥平面ABCD,∴BD是BE在平面ABCD上的射影,∴AC⊥BE. (2)解 如图所示,由SD⊥平面ABCD,CD⊂平面ABCD, ∴SD⊥CD. 又底面ABCD是正方形, ∴CD⊥AD.又SD∩AD=D, ∴CD⊥平面SAD. 过点D在平面SAD内作DF⊥AE于F,连接CF,则CF⊥AE,故∠CFD是二面角C—AE—D的平面角,即∠CFD=θ. 在Rt△BDE中,∵BD=2a,DE=λa, ∴tan φ==. 在Rt△ADE中,∵AD=a=CD,DE=λa, ∴AE=a, 从而DF==. 在Rt△CDF中,tan θ==, 由tan θ·tan φ=1,得 ·=1⇒=2⇒λ2=2. 由λ∈(0,2],解得λ=,即为所求. 变式迁移3 (1)证明 ∵PA⊥底面ABC,∴PA⊥BC. 又∠BCA=90°,∴AC⊥BC.又AC∩PA=A, ∴BC⊥平面PAC. (2)解 ∵D为PB的中点,DE∥BC,∴DE=BC. 又由(1)知,BC⊥平面PAC, ∴DE⊥平面PAC,垂足为点E. ∴∠DAE是AD与平面PAC所成的角. ∵PA⊥底面ABC,∴PA⊥AB. 又PA=AB,∴△ABP为等腰直角三角形. ∴AD=AB. 在Rt△ABC中,∠ABC=60°,∴BC=AB. ∴在Rt△ADE中,sin∠DAE===. ∴AD与平面PAC所成的角的正弦值为. (3)解 ∵DE∥BC,又由(1)知,BC⊥平面PAC, ∴DE⊥平面PAC. 又∵AE⊂平面PAC,PE⊂平面PAC, ∴DE⊥AE,DE⊥PE. ∴∠AEP为二面角A—DE—P的平面角. ∵PA⊥底面ABC,∴PA⊥AC,∴∠PAC=90°. ∴在棱PC上存在一点E,使得AE⊥PC. 这时,∠AEP=90°, 故存在点E使得二面角A—DE—P是直二面角. 课后练习区 1.C 2.D 3.C 4.D [两个平面α,β垂直时,设交线为l,则在平面α内与l平行的直线都平行于平面β,故A正确;如果平面α内存在直线垂直于平面β,那么由面面垂直的判定定理知α⊥β,故B正确;两个平面都与第三个平面垂直时,易证交线与第三个平面垂直,故C正确;两个平面α,β垂直时,平面α内与交线平行的直线与β平行,故D错误.] 5.A 6.5 解析 面PAB⊥面PAD, 面PAB⊥面ABCD,面PAB⊥面PBC, 面PAD⊥面ABCD,面PAD⊥面PCD. 7.①②③ 解析 由于ABCD—A1B1C1D1是正方体,所以A—A1BD是一个正三棱锥,因此A点在平面A1BD上的射影H是三角形A1BD的中心,故①正确;又因为平面CB1D1与平面A1BD平行,所以AH⊥平面CB1D1,故②正确;从而可得AC1⊥平面CB1D1,即AC1与B1C垂直,所成的角等于90°. 8.+ 解析 如图取CD的中点F,SC的中点G,连接EF,GF,GE. 则AC⊥平面GEF,故动点P的轨迹是△EFG的三边. 又EF=DB=, GE=GF=SB=, ∴EF+FG+GE=+. 9.(1)证明 因为MA⊥平面ABCD, PD∥MA,所以PD⊥平面ABCD. 又BC⊂平面ABCD,所以PD⊥BC.(2分) 因为四边形ABCD为正方形, 所以BC⊥DC. 又PD∩DC=D,所以BC⊥平面PDC.(4分) 在△PBC中,因为G、F分别为PB、PC的中点, 所以GF∥BC,所以GF⊥平面PDC.又GF⊂平面EFG, 所以平面EFG⊥平面PDC.(6分) (2)解 因为PD⊥平面ABCD,四边形ABCD为正方形,不妨设MA=1, 则PD=AD=2, 所以VP-ABCD=S正方形ABCD·PD=.(8分) 由题意可知,DA⊥平面MAB,且PD∥MA, 所以DA即为点P到平面MAB的距离, 所以VP-MAB=××1×2×2=.(10分) 所以VP-MAB∶VP-ABCD=1∶4.(12分) 10.(1)证明 设AC∩BD=H,连接EH.在△ADC中,因为AD=CD,且DB平分∠ADC,所以H为AC的中点,又由题设,知E为PC的中点,故EH∥PA.又EH⊂平面BDE,且PA⊄平面BDE, 所以PA∥平面BDE.(4分) (2)证明 因为PD⊥平面ABCD,AC⊂平面ABCD,所以PD⊥AC.由(Ⅰ)可得,DB⊥AC.又PD∩DB=D, 故AC⊥平面PBD.(8分) (3)解 由AC⊥平面PBD可知,BH为BC在平面PBD内的射影,所以∠CBH为直线BC与平面PBD所成的角. 由AD⊥CD,AD=CD=1,DB=2,可得DH=CH=,BH=. 在Rt△BHC中,tan∠CBH==. 所以直线BC与平面PBD所成的角的正切值为. (12分) 11.(1)解 连接A1D,则由A1D∥B1C知,B1C与DE所成角即为A1D与DE所成角.(2分) 连接A1E,可设正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为a, 则A1D=a, A1E=DE=a, ∴cos∠A1DE= =. ∴直线B1C与DE所成角的余弦值是.(6分) (2)证明 取B1C的中点F,B1D的中点G, 连接BF,EG,GF.∵CD⊥平面BCC1B1, 且BF⊂平面BCC1B1,∴CD⊥BF. 又∵BF⊥B1C,CD∩B1C=C, ∴BF⊥平面B1CD.(8分) 又∵GF綊CD,BE綊CD, ∴GF綊BE,∴四边形BFGE是平行四边形, ∴BF∥GE,∴GE⊥平面B1CD. ∵GE⊂平面EB1D, ∴平面EB1D⊥B1CD.(10分) (3)解 连接EF. ∵CD⊥B1C,GF∥CD,∴GF⊥B1C. 又∵GE⊥平面B1CD,∴GE⊥B1C. 又∵GE∩GF=G,∴B1C⊥平面GEF,∴EF⊥B1C, ∴∠EFG是二面角E-B1C-D的平面角.(12分) 设正方体的棱长为a,则在△EFG中, GF=a,EF=a,GE⊥GF,∴cos∠EFG==, ∴二面角E-B1C-D的余弦值为.(14分)查看更多