--直线平面垂直的判定及其性质一、选择题1.(2014·高考文科·T9)假设空间中四条两两不同的直线l1,l2,l3,l4满足l1⊥l2,l2∥l3,l3⊥l4,那么以下结论一定正确的选项是 ( )A.l1⊥l4B.l1∥l4C.l1与l4既不垂直也不平行D.l1与l4的位置关系不确定【解题提示】由于l2∥l3,所以l1与l4的位置关系可以通过同垂直于一条直线的两条直线加以判断.【解析】选D.因为l2∥l3,所以l1⊥l2,l3⊥l4实质上就是l1与l4同垂直于一条直线,所以l1⊥l4,l1∥l4,l1与l4既不垂直也不平行都有可能成立,但不是一定成立,故l1与l4的位置关系不确定.2.(2014·高考理科)假设空间中四条两两不同的直线l1,l2,l3,l4满足l1⊥l2,l2⊥l3,l3⊥l4,那么以下结论一定正确的选项是 ( )A.l1⊥l4B.l1∥l4C.l1与l4既不垂直也不平行D.l1与l4的位置关系不确定【解题提示】由于l2//l3,所以l1与l4的位置关系可以通过同垂直于一条直线的两条直线加以判断.【解析】选D.因为l2//l3,所以l1⊥l2,l3⊥l4实质上就是l1与l4同垂直于一条直线,所以l1⊥l4,l1//l4,l1与l4既不垂直也不平行都有可能成立,但不是一定成立,故l1与l4的位置关系不确定.二、解答题3.(2014·高考文科·T13)如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F,P,Q,M,N分别是棱AB,AD,DD1,BB1,A1B1,A1D1的中点.求证:-.word.zl-
--(1)直线BC1∥平面EFPQ.(2)直线AC1⊥平面PQMN.【解题指南】(1)通过证明FP∥AD1,得到BC1∥FP,根据线面平行的判定定理即可得证.(2)证明BD⊥平面ACC1,得出BD⊥AC1,进而得MN⊥AC1,同理可证PN⊥AC1,根据线面垂直的判定定理即可得出直线AC1⊥平面PQMN.【解析】(1)连接AD1,由ABCD-A1B1C1D1是正方体,知AD1∥BC1,因为F,P分别是AD,DD1的中点,所以FP∥AD1.从而BC1∥FP.而FP⊂平面EFPQ,且BC1⊄平面EFPQ,故直线BC1∥平面EFPQ.(2)连接AC,BD,那么AC⊥BD.由CC1⊥平面ABCD,BD⊂平面ABCD,可得CC1⊥BD.又AC∩CC1=C,所以BD⊥平面ACC1.而AC1⊂平面ACC1,所以BD⊥AC1.-.word.zl-
--因为M,N分别是A1B1,A1D1的中点,所以MN∥BD,从而MN⊥AC1.同理可证PN⊥AC1.又PN∩MN=N,所以直线AC1⊥平面PQMN.4.〔2014·高考文科·T18〕〔本小题总分值12分〕如图3,二面角的大小为,菱形在面,两点在棱上,,是的中点,面,垂足为.(1)证明:平面;〔2〕求异面直线与所成角的余弦值.【解题提示】〔1〕利用线面垂直的判定定理证明;〔2〕根据二面角的平面角的定义,及线线角的定义解。【解析】(1)如图,因为,所以连接,由题设知,是正三角形,又E是AB的中点,所以,面,故.(2)因为所以BC与OD所成的角等于AD与OD所成的角,即是BC与OD所成的角。由〔1〕知,,所以又,于是是二面角-.word.zl-
--的平面角,从而不妨设,那么,易知在中,连接AO,在中,故异面直线BC与OD所成角的余弦值为5.(2014·高考文科·T18)(13分)如图1,四边形ABCD为矩形,PD⊥平面ABCD,AB=1,BC=PC=2.作如图2折叠,折痕EF∥DC,其中点E,F分别在线段PD,PC上,沿EF折叠后点P叠在线段AD上的点记为M,并且MF⊥CF.(1)证明:CF⊥平面MDF.(2)求三棱锥MCDE的体积.【解题提示】(1)可利用PD⊥平面ABCD,证明MD⊥平面CDEF.(2)只需求高MD及△CDE的面积,即可求得结论.【解析】(1)因为PD⊥平面ABCD,所以PD⊥MD.在矩形ABCD中MD⊥CD,又PD∩CD=D.所以MD⊥平面CDEF,所以MD⊥CF.又因为MF⊥CF,所以CF与相交直线MD和MF都垂直,-.word.zl-
--故CF⊥平面MDF.(2)在△CDP中,CD=AB=1,PC=2,那么PD=,∠PCD=60°;CF⊥平面MDF,那么CF⊥DF,CF=,DF=.因为EF//DC,所以=,DE=,PE==ME,S△CDE=CD·DE=.由勾股定理可得MD==,所以VM?CDE=MD·S△CDE=.6.〔2014·高考文科·T19〕.〔本小题总分值12分〕如图,三棱锥中,.(1)求证:平面;(2)假设,为中点,求三棱锥的体积.【解题指南】〔1〕利用线面平行的判定定理证明.〔2〕分别求出-.word.zl-
--的面积和高CD,继而求出体积.或利用VA-MBC=VA-BCD-VM-BCD求解.【解析】〔1〕∵平面BCD,平面BCD,∴.又∵,,平面ABD,平面ABD,∴平面.〔2〕由平面BCD,得.∵,∴.∵M是AD的中点,∴.由〔1〕知,平面ABD,∴三棱锥C-ABM的高,因此三棱锥的体积.解法二:〔1〕同方法一.〔2〕由平面BCD知,平面ABD平面BCD,又平面ABD平面BCD=BD,如图,过点M作交BD于点N.那么平面BCD,且,-.word.zl-
--又,∴.∴三棱锥的体积.7.〔2014·高考文科·T6〕设是两条不同的直线,是两个不同的平面〔〕A.假设,,那么B.假设,,那么C.假设,那么D.假设,,,那么【解题提示】依据线、面平行,垂直的条件与性质逐一判断.【解析】选C.对A假设,,那么或或,错误;对B假设,,那么或或,错误;对C假设,那么,正确;对D假设,,,那么或或,错误;8.〔2014·高考文科·T20〕20、如图,在四棱锥A—BCDE中,平面平面;,,,.〔1〕证明:平面;〔2〕求直线与平面ABC所成的角的正切值.【解析】〔1〕连结BD,在直角梯形BCDE中,,CD=2所以BD=BC=由,AB=2,得,所以又平面平面,所以平面-.word.zl-
--(2)过点E作EM⊥CB交CB的延长线于点M,连接AM.又平面ABC⊥平面BCDE,所以EM⊥平面ACB.所以∠EAM是直线AE与平面ABC所成的角.在Rt△BEM中,EB=1,∠EBM=45°.所以.在Rt△ACM中,.在Rt△AEM中,.9、〔2014·高考理科·T20〕〔此题总分值15分〕如图,在四棱锥中,平面平面.(1)证明:平面;(2)求二面角的大小.【解析】〔1〕在直角梯形BCDE中,由DE=BE=1,CD=2,得BD=BC=,由AC=,AB=2,得,所以又平面ABC平面BCDE,从而AC平面BCDE所以ACDE,又DEDC,从而DE平面ACD.〔2〕方法一:-.word.zl-
--作BFAD,交AD于F,过点F作FGDE,交AE于点G,连结BG由〔1〕知,DEAD,而FGAD,所以是二面角的平面角在直角梯形BCDE中,由,得又平面ABC平面BCDE,从而BDAB由于平面BCDE,得BD平面BCDE,得ACCD在Rt△ACD中,由DC=2,AC=,得AD=在Rt△AED中,由DE=1,AD=,得AE=在Rt△ABD中,由BD=,AB=2,AD=,得BF=,AF=AD,从而GF=在△ABE,△ABG中,利用余弦定理分别可得,BG=在△BFG中,所以,,即二面角的大小是方法二:以D为原点,分别以射线DE,DC为轴,轴的正半轴,建立空间直角坐标系,如下图由题意知各点坐标如下:,,设平面ADE的法向量为,平面ABD的法向量为可算得,,-.word.zl-
--由即可取由即可取所以由题意可知,所求二面角是锐角,故二面角的大小是.10.〔2014·高考理科·T19〕〔本小题总分值12分〕如图,和所在平面互相垂直,且,,E、F分别为AC、DC的中点.〔Ⅰ〕求证:;〔Ⅱ〕求二面角的正弦值.【解析】〔Ⅰ〕如图,以点B为坐标原点,在平面DBC过B作垂直BC的直线为轴,BC所在的直线为轴,在平面ABC过B作垂直BC的直线为轴,建立如下图空间直角坐标系,那么,从而.所以-.word.zl-
--因此,〔Ⅱ〕平面BFC的一个法向量为,设平面BEF的一个法向量为又,那么由得令得,所以设二面角的大小为,那么所以,即所求二面角的正弦值.11.〔2014·高考文科·T19〕〔本小题总分值12分〕如图,和所在平面互相垂直,且,,分别为的中点.〔Ⅰ〕求证:平面;〔Ⅱ〕求三棱锥的体积.附:锥体的体积公式,其中为底面面积,为高.【解析】〔Ⅰ〕由得,≌,因此.又为AD的中点,那么;-.word.zl-
--同理,.因此平面.由题意,为的中位线,所以∥;所以平面.〔Ⅱ〕在平面ABC作,交CB的延长线于,由于平面平面,平面平面,所以平面.又为AD的中点,因此到平面的距离是.在中,,所以12.〔2014·高考文科·T18〕如图,四棱锥中,,分别为线段的中点.〔Ⅰ〕求证:〔Ⅱ〕求证:【解题指南】〔Ⅰ〕此题考察线面平行的证法,可利用线线平行,来证明线面平行;(Ⅱ)此题考察了线面垂直的判定,在平面PAC中找两条相交直线与BE垂直即可.【解析】〔Ⅰ〕连接AC交BE于点O,连接OF,不妨设AB=BC=1,那么AD=2四边形ABCE为菱形又-.word.zl-
--〔Ⅱ〕,,13.(2014·XX高考文科·T17)如图,四棱锥P-ABCD的底面ABCD是平行四边形,BA=BD=,AD=2,PA=PD=,E,F分别是棱AD,PC的中点.(1)证明:EF∥平面PAB.(2)假设二面角P-AD-B为60°,①证明:平面PBC⊥平面ABCD;②求直线EF与平面PBC所成角的正弦值.【解析】(1)如图,取PB中点M,连接MF,AM.因为F为PC中点,故MF∥BC且MF=BC.由有BC∥AD,BC=AD.又由于E为AD中点,因而MF∥AE且MF=AE,故四边形AMFE为平行四边形,所以EF∥AM.又AM⊂平面PAB,而EF⊄平面PAB,所以EF∥平面PAB.(2)①连接PE,BE,因为PA=PD,BA=BD,而E为AD中点,故PE⊥AD,BE⊥AD.所以∠PEB为二面角P-AD-B的平面角.在△PAD中,由PA=PD=,AD=2,可解得PE=2,在-.word.zl-
--△ABD中,由BA=BD=,AD=2,可解得BE=1.在△PEB中,PE=2,BE=1,∠PEB=60°,由余弦定理,可解得PB=,从而∠PBE=90°,即BE⊥PB.又BC∥AD,BE⊥AD,从而BE⊥BC,因此BE⊥平面PBC,又BE⊂平面ABCD,所以平面PBC⊥平面ABCD.②连接BF.由①知,BE⊥平面PBC,所以∠EFB为直线EF与平面PBC所成的角,由PB=及,得∠ABP为直角.而MB=PB=,可得AM=,故EF=.又BE=1,故在Rt△EBF中,sin∠EFB==.所以直线EF与平面PBC所成角的正弦值为.14.〔2014·高考文科·T19〕如图,四棱锥的底面边长为8的正方形,四条侧棱长均为.点分别是棱上共面的四点,平面平面,平面.(1)证明:(2)假设,求四边形的面积.-.word.zl-
--【解题提示】〔1〕由线面平行得出BC平行于线线EF、GH;〔2〕设BD相交EF于点K,那么K为OB的中点,由面面垂直得出,再由梯形面积公式计算求解。【解析】〔1〕因为BC//平面GEFH,BC平面PBC,,且平面PBC平面GEFH=GH,所以GH//BC,同理可证EF//BC,因此GH//EF。〔2〕连接AC,BD交于点O,BD交EF于点K,连接OP,GK,因为PA=PC,O是AC的中点,所以,同理可得,又,且AC,BD都在底面,所以底面ABCD,又因为平面GEFH平面ABCD,且平面GEFH,所以PO//平面GEFH,因为平面PBD平面GEFH=GK,所以PO//GK,且GK底面ABCD,从而,所以GK是梯形GEFH的高,由AB=8,EB=2得EB:AB=KB:DB=1:4,从而,即K是OB的中点。再由PO//GK得,即G是PB的中点,且,由可得,所以GK=3,故四边形GEFH的面积15、〔2014·高考理科·T20〕如图,四棱柱中,底面.四边形为梯形,,且.过三点的平面记为,与的交点为.(1)证明:为的中点;(2)求此四棱柱被平面所分成上下两局部的体积之比;(3)假设,,梯形的面积为6,求平面与底面-.word.zl-
--所成二面角大小.【解题提示】〔1〕由及得;〔2〕将问题转化为求出特殊几何体的体积,即+,,从而得出结果;〔3〕利用平面ABCD,作证明为平面与底面ABCD所成二面角的平面角,解求得。【解析】〔1〕因为所以平面QBC//平面A1AD,从而平面A1CD与这两个平面的交线相互平行,即QC//A1D,故的对边相互平行,于是,所以,即Q为BB1的中点。〔2〕如下图,连接QA,QD,设AA1=h,梯形ABCD的高位d,四棱柱被平面分成上下两局部的体积分别为V上和V下,BC=a,那么AD=2a,,,所以+,又,所以。所以。〔3〕如上图所示,在中,作,垂足为E,连接A1E,又-.word.zl-
--,所以,于是,所以为平面与底面ABCD所成二面角的平面角。因为BC//AD,AD=2BC,所以,又因为梯形ABCD的面积为6,DC=2,所以,于是,故所求二面角的大小。16.〔2014·高考文科·T18〕在如下图的多面体中,四边形和都为矩形.〔1〕假设,证明:直线平面;〔2〕设,分别是线段,的中点,在线段上是否存在一点,使直线平面?请证明你的结论.【解题提示】此题主要考察空间线面平行和垂直的判断与性质等根底知识,考察空间想象能力、推理论证能力.【解析】〔1〕因为四边形和都是矩形,所以.因为为平面两条相交直线,所以平面.因为直线平面,所以.又由,,,为平面两条相交直线,所以平面.〔2〕取线段的中点,连接.设为的交点.由,为的中点,连接,那么分别为为的中位线,-.word.zl-
--所以∥,∥,因此∥,连接,从而四边形为平行四边形,那么.因为直线平面,平面,所以直线∥平面.即线段上存在一点(线段的中点),使直线平面.-.word.zl-