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    全国统考2022版高考数学大一轮复习第8章立体几何第4讲直线平面垂直的判定及性质1备考试题(含解析)

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    全国统考2022版高考数学大一轮复习第8章立体几何第4讲直线平面垂直的判定及性质1备考试题(含解析)

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    这是一份全国统考2022版高考数学大一轮复习第8章立体几何第4讲直线平面垂直的判定及性质1备考试题(含解析),共6页。试卷主要包含了下列说法错误的是等内容,欢迎下载使用。
    第八章 立体几何第四讲 直线、平面垂直的判定及性质练好题·考点自测  1.下列说法错误的是 (  )A.垂直于同一个平面的两条直线平行B.若两个平面垂直,则其中一个平面内垂直于这两个平面交线的直线与另一个平面垂直C.一个平面内的两条相交直线均与另一个平面平行,则这两个平面平行D.一条直线与一个平面内的无数条直线垂直,则这条直线和这个平面垂直2.[2021合肥市调研检测]已知m,n为直线,α为平面,且mα,则“nm”是“nα”的 (  )A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件3.[2017全国卷Ⅲ,10,5分][文]在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E为棱CD的中点,则 (  )A.A1EDC1 B.A1EBDC.A1EBC1 D.A1EAC4.[2021湖南模拟]如图8-4-1,在三棱锥V-ABC中,VO⊥平面ABC,OCD,VA=VB,AD=BD,则下列结论中不一定成立的是              (  )A.AC=BCB.ABVCC.VCVDD.SVCD·AB=SABC·VO图8-4-15.[2019北京,13,5分][文]已知l,m是平面α外的两条不同直线.给出下列三个论断:lm;  mα;  lα.以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题:        . 6.[2020江苏,15,14分]如图8-4-2,在三棱柱ABC-A1B1C1中,ABAC,B1C⊥平面ABC,E,F分别是AC,B1C的中点.(1)求证:EF∥平面AB1C1.(2)求证:平面AB1C⊥平面ABB1.图8-4-2    拓展变式1.[2021陕西省部分学校摸底测试]如图8-4-4,在四棱锥P-ABCD中,图8-4-4BP⊥平面PDC,四边形ABCD是一个直角梯形,ADBC,∠ABC=90°,AD=AB=BC.(1)求证:CD⊥平面PBD.(2)若AB=BP=PA,且VP-ABCD=16,求三棱锥P-ABD的侧面积. 2.[2020南昌市三模]如图8-4-7,三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=2,BC=,AC=2,四边形ABB1A1为菱形,且∠ABB1=60°,ACCC1.图8-4-7(1)求证:平面ABB1A1⊥平面BB1C1C.(2)求点B1到平面ABC的距离.   3.[2020河南名校6月联考]图8-4-14(1)是由直角梯形ABEF与直角梯形CDFE构成的,已知ABBC,DCBC,EFBC,AB=5,EF=4,CD=9,BE=2,EC=4,现以EF为折痕,将图8-4-14(1)翻折为如图8-4-14(2)所示的空间几何体,使得△BEC的面积最大.(1)在图8-4-14(2)所示的空间几何体中,线段BC上是否存在一点G,使得EG∥平面AFC?如果存在,请指出点G的位置并证明,如果不存在,请说明理由.(2)求D到平面AFC的距离.(1)        (2)图8-4-14     第八章 立体几何第四讲 直线、平面垂直的判定及性质1.D 对于A,由线面垂直的性质定理知,垂直于同一个平面的两条直线平行,A正确;对于B,由面面垂直的性质定理知,若两个平面垂直,则其中一个平面内垂直于这两个平面交线的直线与另一个平面垂直,B正确; 对于C,由面面平行的判定定理知,一个平面内的两条相交直线均与另一个平面平行,则这两个平面平行,C正确; 对于D,当一条直线与一个平面内的无数条相互平行的直线垂直时,该直线与这个平面不一定垂直,D错误.故选D.2.B 当直线m,n都在平面α内时,不能由mn推出nα;若nα,且mα,由线面垂直的性质知mn.所以“nm”是“nα”的必要不充分条件,故选B.3.C 由正方体的性质得A1B1BC1,B1CBC1,又A1B1B1C=B1,所以BC1⊥平面A1B1CD,又A1E平面A1B1CD,所以A1EBC1,故选C.4.C 因为VO⊥平面ABC,AB平面ABC,所以VOAB.因为VA=VB,AD=BD,所以VDAB.VOVD=V,所以AB⊥平面VCD.因为CD平面VCD,所以ABCD,所以AC=BC,可知A一定成立.因为VC平面VCD,所以ABVC,可知B一定成立.因为SVCD=VO·CD,SABC=AB·CD,所以SVCD·AB=SABC·VO,可知D一定成立.由题中条件无法判断VCVD,可知C不一定成立.故选C.5.lm,lα,则mα.(答案不唯一) lα,lm,则mα,显然①③②正确;若lm,mα,则lαlα相交,故①②③不正确;若lα,mα,则l垂直α内所有直线,在α内必存在与m平行的直线,所以可推出lm,故②③①正确.6.(1)因为E,F分别是AC,B1C的中点,所以EFAB1.EF平面AB1C1,AB1平面AB1C1,所以EF∥平面AB1C1.(2)因为B1C⊥平面ABC,AB平面ABC,所以B1CAB.ABAC,B1C平面AB1C,AC平面AB1C,B1CAC=C,所以AB⊥平面AB1C.又因为AB平面ABB1,所以平面AB1C⊥平面ABB1.1.(1)如图D 8-4-1,设EBC的中点,连接DE,设AD=AB=BC=a,则BE=EC=a,所以AD=AB=BE.ADBE,∠ABC=90°,所以四边形ABED为正方形,所以DE=a,且DEBC,所以BD=DC=a.BC=2a,所以由勾股定理的逆定理得CDBD.因为BP⊥平面PDC,CD平面PDC,所以BPCD.BDBP=B,所以CD⊥平面PBD.(2)因为BP⊥平面PDC,所以BPPD,所以PD==a,所以PD=PB.如图D 8-4-1,在等腰直角三角形PBD中,设OBD的中点,连接PO,POBD,PO=BD=a.由(1)知CD⊥平面PBD,所以CDPO.BDCD=D,所以PO⊥平面ABCD.由(1)得S梯形ABCD=,所以VP-ABCD=S梯形ABCD·PO=a=16,得a=4.所以△PAB和△PAD都是边长为4的等边三角形,△PBD是一个腰长为4的等腰直角三角形,所以三棱锥P-ABD的侧面积S=SPAB+SPAD+SPBD=4+4+8=8+8.图D 8-4-12.(1)如图D 8-4-2,取BB1的中点O,连接AB1,OA,OC.菱形ABB1A1中,∠ABB1=60°,故△ABB1是等边三角形,则AOBB1,BO=1,AO=.BB1CC1,ACCC1,所以ACBB1,AOBB1,AOAC=A,故BB1⊥平面AOC,所以BB1CO,在Rt△BOC中,CO==1,所以CO2+AO2=AC2,故COAO,AOBB1,COBB1=O,所以AO⊥平面BB1C1C,AO平面ABB1A1,所以平面ABB1A1⊥平面BB1C1C.(2)如图D 8-4-2,连接B1C,由(1)知·AO=··BB1·CO·AO=,在△ABC中,cos∠BAC=,所以sin∠BAC=,所以SABC=·AB·AC·sin∠BAC=.设点B1到平面ABC的距离为h,则h=.图D 8-4-23.(1)存在,且BG=BC,证明如下.图D 8-4-3在线段AB上取点H,使得BH=1,连接EH,HG,EG,如图D 8-4-3.因为四边形ABEF是梯形,所以ABEF,即AHEF.AH=EF=4,所以四边形AHEF是平行四边形,所以HEAF.因为,所以HGAC.HG,HE平面EHG,HGHE=H,AF,AC平面AFC,AFAC=A,所以平面EHG∥平面AFC.EG平面EHG,所以EG∥平面AFC.(2)由已知条件得,SBEC=×EB×EC×sin∠BEC=×2×4×sin∠BEC,所以当∠BEC=90°,即EBEC时,△BEC的面积最大.D到平面AFC的距离为d.在△AFC中,AF=,AC==3,CF==4,由余弦定理得cos∠CAF=,所以sin∠CAF=,SAFC=×AF×AC×sin∠CAF=×3=6.SCDF=S梯形FECD-SFEC=×(4+9)×4×4×4=18.因为CEBE,BEEF,CEEF=E,所以BE⊥平面CEF,又AB∥平面CDFE,所以A到平面CDFE的距离为BE=2.因为VD-AFC=VA-CDF,所以SAFC·d=SCDF·BE,即×6×d=×18×2,所以d=6,即D到平面AFC的距离为6.  

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