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文档介绍
【数学】2021届一轮复习人教A版(文)第八章第三讲 直线、平面平行的判定及性质作业
第三讲 直线、平面平行的判定及性质 1.[2020长春市第一次质量监测]已知a,b,c为三条不同的直线,α,β,γ为三个不同的平面,则下列说法正确的是( ) ①a⊥α,b⊥α,则a∥b; ②α⊥γ,β⊥γ,则α⊥β; ③a∥α,b∥α,则a∥b; ④α∥γ,β∥γ,则α∥β. A.①②③ B.②③④ C.①③ D.①④ 2.[2020惠州市一调]设a,b是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,则α∥β的一个充分条件是( ) A.存在一条直线a,a∥α,a∥β B.存在一条直线a,a⊂α,a∥β C.存在两条平行直线a,b,a⊂α,b⊂β,a∥β,b∥α D.存在两条异面直线a,b,a⊂α,b⊂β,a∥β,b∥α 3. [2019广东广州三模]如图8-3-1,在三棱锥A-BCD中,AB =CD =a,M,N,P,Q分别在棱AC,BC,BD,AD(不包含端点)上,AB,CD均平行于平面MNPQ, 图8-3-1 则四边形MNPQ的周长是( ) A.4a B.2a C.3a2 D.周长与截面的位置有关 4.[2019沈阳市第三次质量监测][新角度题]下列三个命题在“( )”处都缺少同一个条件,补上这个条件可使这三个命题均为真命题(其中l,m为两条不同的直线,α,β为两个不同的平面),则此条件是 . ① l∥m m∥α( )⇒l ∥ α;② m⊂α l∥m( )⇒l ∥ α;③ l⊥m m⊥α( )⇒l ∥ α. 5.[2020江西红色七校第一次联考]如图8-3-2,在正三棱柱ABC-A1B1C1中,AB =AA1 =2,E,F 分别为AB,B1C1的中点. (1)求证:B1E∥平面ACF ; (2)求三棱锥B1-ACF 的体积. 图8-3-2 6.[2020成都市高三摸底测试]如图8-3-3,在四棱锥P-ABCD中,平面PAD⊥平面ABCD,PA =PD,AB =AD,PA⊥PD,AD⊥CD,∠BAD =60°,M,N分别为AD,PA的中点. (1)证明:平面BMN∥平面PCD. (2)若AD =6,求三棱锥P-BMN的体积. 图8-3-3 7.[2019江西名校高三质检]如图8-3-4,在四棱锥S-ABCD中,∠SDA =2∠SAD =90°,∠BAD+∠ADC =180°,AB =12CD,点F 是线段SA上靠近点A的三等分点,AC与BD相交于点E. (1)在线段SB上作出点G,使得平面EF G∥平面SCD,请指明点G的具体位置,并用阴影部分表示平面EF G,不必说明平面EF G∥平面SCD的理由; (2)若SA =SB =2,AB =AD =BD =2,求点F 到平面SCD的距离. 图8-3-4 8.[新角度题]如图8-3-5,在四棱锥S-ABCD中,四边形ABCD是边长为2的菱形,∠ADC =120°,△SAD是等边三角形,平面SAD⊥平面ABCD,E,F 分别是SC,AB上的一点. (1)若E,F 分别是SC,AB的中点,求证:BE∥平面SF D. (2)当SEEC为多少时,三棱锥S-BDE的体积为16? 图8-3-5 9.[2019惠州市一调]如图8-3-6,四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,PA⊥平面ABCD,E为PD的中点. (1)证明:PB∥平面AEC. (2)设AP =1,AD =3,三棱锥P-ABD的体积V =34,求点A到平面PBC的距离. 图8-3-6 10.[2019南昌市重点中学高三模拟]如图8-3-7,四边形ABCD是梯形,四边形CDEF 是矩形,且平面ABCD⊥平面CDEF ,∠BAD =∠CDA =90°,AB =AD =DE =12CD =2,M是线段AE上的动点. (1)试确定点M的位置,使AC∥平面MDF ,并说明理由; (2)在(1)的条件下,求平面MDF 将几何体ABCDEF 分成的上、下两部分的体积之比. 图8-3-7 第三讲 直线、平面平行的判定及性质 1.D ①中,由a⊥α,b⊥α,利用线面垂直的性质定理可推出a∥b,故①正确;②中,由α⊥γ,β⊥γ,得α与β平行或相交,故②不正确;③中,由a∥α,b∥α,得a与b平行或相交或异面,故③不正确;④中,由α∥γ,β∥γ,利用面面平行的传递性可推出α∥β,故④正确.综上所述,①④的说法正确,故选D. 2.D 对于A,若a∥α,a∥β,则平面α,β可能平行,也可能相交,所以A不是α∥β的一个充分条件.对于B,若a⊂α,a∥β,则平面α,β可能平行,也可能相交,所以B不是α∥β的一个充分条件.对于C,由a∥b,a⊂α,b⊂β,a∥β,b∥α可得α∥β或α,β相交,所以C不是α∥β的一个充分条件. 对于D,存在两条异面直线a,b,a⊂α,b⊂β,a∥β,b∥α,如图D 8 - 3 - 4,在β内过b上一点作c∥a,则c∥α,所以β内有两条相交直线平行于α,则有α∥β,所以D是α∥β的一个充分条件,故选D. 图D 8 - 3 - 4 3.B 设AMCM=k. 因为AB∥平面MNPQ,平面ABC∩平面MNPQ=MN,AB⊂平面ABC,所以MN∥AB,同理可得PQ∥AB,MQ∥CD,NP∥CD,故四边形MNPQ为平行四边形, 所以MNAB=PQAB=11+k,MQCD=NPCD=k1+k. 因为AB=CD=a, 所以MN=PQ=a1+k,MQ=NP=ak1+k, 所以四边形MNPQ的周长为MN+PQ+MQ+NP=2(a1+k+ak1+k)=2a.故选B. 4.l⊄α ②体现的是线面平行的判定定理,缺少的条件是“l为平面α外的一条直线”,即“l⊄α”,“l⊄α”也适用于①和③,故此条件是l⊄α. 5.(1)取AC的中点M,连接EM,FM.在△ABC中,因为E,M分别为AB,AC的中点,所以EM∥BC且EM=12BC. 又F为B1C1的中点,B1C1∥BC且B1C1=BC,所以B1F∥BC且B1F=12BC,即EM∥B1F且EM=B1F. 故四边形EMFB1为平行四边形,所以B1E∥FM. 又FM⊂平面ACF,B1E⊄平面ACF,所以B1E∥平面ACF. (2)设O为BC的中点,连接AO,因为三棱柱底面是正三角形, 所以AO=3,且易知AO丄平面BCC1B1. 于是V三棱锥B1 - ACF=V三棱锥A - B1CF=13×S△B1CF×AO=13×12×1×2×3=33. 6.(1)连接BD,如图D 8 - 3 – 5 图D 8 - 3 - 5 .∵AB=AD,∠BAD=60°,∴△ABD为正三角形. ∵M为AD的中点,∴BM⊥AD. 又AD⊥CD,CD⊂平面ABCD,BM⊂平面ABCD,∴BM∥CD. 又BM⊄平面PCD,CD⊂平面PCD,∴BM∥平面PCD. ∵M,N分别是AD,PA的中点,∴MN∥PD. 又MN⊄平面PCD,PD⊂平面PCD, ∴MN∥平面PCD. 又BM⊂平面BMN,MN⊂平面BMN,且BM∩MN=M, ∴平面BMN∥平面PCD. (2)由(1)知BM⊥AD. ∵平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,BM⊂平面ABCD,∴BM⊥平面PAD. 又AD=6,∠BAD=60°,∴BM=33. ∵M,N分别是AD,PA的中点,PA=PD=22AD=32,∴△PMN的面积S△PMN=14S△PAD=14×12×(32)2=94. ∴三棱锥P - BMN的体积V三棱锥P - BMN=V三棱锥B - PMN=13S△PMN·BM=13×94×3 3=934. 7.(1)用阴影部分表示平面EFG如图D 8 - 3 - 6所示,点G为线段SB上靠近点B的三等分点. 图D 8 - 3 - 6 (2)依题意得,∠SDA=90°,∠SAD=45°,故SD=AD=2. 又SA=SB=2,所以SB2=SD2+BD2, 所以SD⊥DB. 又DA⊂平面ABCD,DB⊂平面ABCD,且DA∩DB=D,所以SD⊥平面ABCD. 因为SD⊂平面SCD,所以平面SCD⊥平面ABCD. 如图D 8 - 3 - 7,作EH⊥CD于点H. 图D 8 - 3 - 7 因为平面SCD∩平面ABCD=CD,所以EH⊥平面SCD. 由(1)可知EF∥平面SCD,所以EH即为点F到平面SCD的距离. 在△ABD中,设AB边上的高为h,则h=62. 易知EDBD=ECAC=23,所以EH=23h=63, 即点F到平面SCD的距离为63. 8. (1)如图D 8 - 3 - 8,取SD的中点G,连接FG,GE. 图D 8 - 3 - 8 因为E,F,G分别是SC,AB,SD的中点, 所以EG∥CD且EG=12CD,BF=12AB. 又四边形ABCD是菱形, 所以AB∥CD且AB=CD, 所以EG∥BF且EG=BF, 所以四边形FBEG为平行四边形,所以BE∥FG. 又BE⊄平面SFD,FG⊂平面SFD, 所以BE∥平面SFD. (2)因为四边形ABCD是边长为2的菱形,∠ADC=120°, 所以S△BCD=12×2×3=3. 因为△SAD是等边三角形,所以在△SAD中,AD边上的高为3. 又平面SAD⊥平面ABCD,平面SAD∩平面ABCD=AD, 所以△SAD的高即三棱锥S - BCD的高, 所以V三棱锥S - BCD=13×3×3=1. 又V三棱锥S - BDE=16,所以V三棱锥S - BDEV三棱锥S - BCD=S△SDES△SDC=SESC=16. 所以当SEEC=15时,三棱锥S - BDE的体积为16. 【素养落地】 本题考查了线面位置关系的证明和线段比的探究,要求考生能熟练掌握并灵活应用有关的性质、定理,考查了直观想象、逻辑推理、数学运算等核心素养. 9.(1)设BD交AC于点O,连接EO. 因为四边形ABCD为矩形, 所以O为BD的中点. 又E为PD的中点,所以EO∥PB. 又EO⊂平面AEC,PB⊄平面AEC, 所以PB∥平面AEC. (2)解法一 V=16PA·AB·AD=36AB,由V=34,可得AB=32.作AH⊥PB交PB于点H. 由题设易知BC⊥平面PAB,又AH⊂平面PAB,所以BC⊥AH. 又BC∩PB=B,BC,PB⊂平面PBC,故AH⊥平面PBC, 又PB=AP2+AB2=132,AH=PA·ABPB=31313, 所以点A到平面PBC的距离为31313. 解法二 V=16PA·AB·AD=36AB,由V=34,可得AB=32. 由题设易知BC⊥平面PAB,得BC⊥PB. 假设点A到平面PBC的距离为d, 因为PB=PA2+AB2=132, 所以V三棱锥A - PBC=13×12×3×132×d=3912d. 又V三棱锥P - ABC=13×12×32×3×1=34, V三棱锥A - PBC=V三棱锥P - ABC,所以d=31313. 【技巧点拨】 点到平面的距离问题是高考的热点问题,可以利用三棱锥的特点,用等体积法求解. 10.(1)当点M是线段AE的中点时,AC∥平面MDF. 理由如下: 如图D 8 - 3 - 9,连接CE,交DF于点N,连接MN. 因为M,N分别是AE,CE的中点, 所以MN∥AC. 因为MN⊂平面MDF,AC⊄平面MDF, 所以AC∥平面MDF. 图D 8 - 3 - 9 (2)如图D 8 - 3 - 9,将几何体ABCDEF补成三棱柱ADE - B1CF, 易知三棱柱ADE - B1CF的体积V三棱柱ADE - B1CF=S△ADE·CD=12×2×2×4=8, 则几何体ABCDEF的体积V几何体ABCDEF=V三棱柱ADE - B1CF - V三棱锥F - BB1C=8 - 13×12×2×2×2=203. 三棱锥F - DEM的体积V三棱锥F - DEM=13×12×2×2×4=43, 故平面MDF将几何体ABCDEF分成的上、下两部分的体积之比为43∶(203 - 43)=1∶4.查看更多