《廣西2020版高考數(shù)學一輪復習 考點規(guī)范練38 空間點、直線、平面之間的位置關系 文》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《廣西2020版高考數(shù)學一輪復習 考點規(guī)范練38 空間點、直線、平面之間的位置關系 文(11頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、考點規(guī)范練38 空間點、直線、平面之間的位置關系
一、基礎鞏固
1.α是一個平面,m,n是兩條直線,A是一個點,若m?α,n?α,且A∈m,A∈α,則m,n的位置關系不可能是( )
A.垂直 B.相交 C.異面 D.平行
答案D
解析∵α是一個平面,m,n是兩條直線,A是一個點,m?α,n?α,∴n在平面α內.
∵A∈m,A∈α,∴A是m和平面α相交的點,
∴m和n異面或相交,一定不平行.
2.在空間中,四條兩兩不同的直線l1,l2,l3,l4,滿足l1⊥l2,l2⊥l3,l3⊥l4,則下列結論一定正確的是( )
A.l1⊥l4
2、B.l1∥l4
C.l1與l4既不垂直也不平行 D.l1與l4的位置關系不確定
答案D
解析
如圖,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,取l1為BC,l2為CC1,l3為C1D1.滿足l1⊥l2,l2⊥l3.若取l4為A1D1,則有l(wèi)1∥l4;若取l4為DD1,則有l(wèi)1⊥l4.因此l1與l4的位置關系不確定,故選D.
3.
如圖,α∩β=l,A,B∈α,C∈β,且C?l,直線AB∩l=M,過A,B,C三點的平面記作γ,則γ與β的交線必通過( )
A.點A B.點B
C.點C但不過點M D.點C和點M
答案D
解析∵AB?γ,M∈AB,∴M∈γ.
又α∩β=
3、l,M∈l,∴M∈β.
根據(jù)公理3可知,M在γ與β的交線上,
同理可知,點C也在γ與β的交線上.
4.
如圖,ABCD-A1B1C1D1是長方體,O是B1D1的中點,直線A1C交平面AB1D1于點M,則下列結論正確的是( )
A.A,M,O三點共線
B.A,M,O,A1不共面
C.A,M,C,O不共面
D.B,B1,O,M共面
答案A
解析連接A1C1,AC,則A1C1∥AC,
所以A1,C1,A,C四點共面.
所以A1C?平面ACC1A1.
因為M∈A1C,所以M∈平面ACC1A1.
又M∈平面AB1D1,
所以M在平面ACC1A1與平面AB1D1的交線上
4、.
同理A,O在平面ACC1A1與平面AB1D1的交線上,
所以A,M,O三點共線.
5.設四面體的六條棱的長分別為1,1,1,1,2和a,且長為a的棱與長為2的棱異面,則a的取值范圍是( )
A.(0,2) B.(0,3) C.(1,2) D.(1,3)
答案A
解析此題相當于一個正方形沿著對角線折成一個四面體,長為a的棱長一定大于0且小于2.
6.l1,l2表示空間中的兩條直線,若p:l1,l2是異面直線,q:l1,l2不相交,則( )
A.p是q的充分條件,但不是q的必要條件
B.p是q的必要條件,但不是q的充分條件
C.
5、p是q的充分必要條件
D.p既不是q的充分條件,也不是q的必要條件
答案A
解析l1,l2是異面直線?l1,l2不相交,即p?q;
而l1,l2不相交l1,l2是異面直線,即qp.
故p是q的充分條件,但不是q的必要條件.
7.b是平面α外一條直線,下列條件可得出b∥α的是( )
A.b與α內一條直線不相交
B.b與α內兩條直線不相交
C.b與α內無數(shù)條直線不相交
D.b與α內任意一條直線不相交
答案D
解析只有在b與α內所有直線都不相交,即b與α無公共點時,b∥α.
8.在四面體ABCD中,E,F分別是AC,BD的中點.若AB=2,CD=4,EF⊥AB,則EF與C
6、D所成角的度數(shù)為( )
A.90° B.45° C.60° D.30°
答案D
解析如圖,設G為AD的中點,連接GF,GE,則GF,GE分別為△ABD,△ACD的中位線.
由此可得,GF∥AB,且GF=12AB=1,GE∥CD,且GE=12CD=2,
∴∠FEG或其補角即為EF與CD所成的角.
又EF⊥AB,GF∥AB,∴EF⊥GF.
在Rt△EFG中,GF=1,GE=2,sin∠GEF=GFGE=12,
可得∠GEF=30°,
∴EF與CD所成角的度數(shù)為30°.
9.用a,b,c表示三條不同的直線,γ表示平面,給出下列命題:
①若a∥b,b∥c,則a∥c;
②若
7、a⊥b,b⊥c,則a⊥c;
③若a∥γ,b∥γ,則a∥b;
④若a⊥γ,b⊥γ,則a∥b;
⑤若a⊥b,b∥c,則a⊥c;
⑥若a∥b∥c,則a,b,c共面.
其中真命題的序號是 .?
答案①④⑤
解析①由平行線的傳遞性(公理4)知①正確;
②舉反例:在同一平面α內,a⊥b,b⊥c,有a∥c;
③舉反例:如圖的長方體中,a∥γ,b∥γ,但a與b相交;
④垂直于同一平面的兩直線互相平行,知④正確;
⑤顯然正確;
⑥由三棱柱的三條側棱知⑥錯.
10.如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中,E,F,G,H分別是AB,AC,A1B1,A1C1的中點,求證:
(1)
8、B,C,H,G四點共面;
(2)幾何體A1GH-ABC是三棱臺;
(3)平面EFA1∥平面BCHG.
證明(1)∵GH是△A1B1C1的中位線,
∴GH∥B1C1.
又B1C1∥BC,∴GH∥BC,∴B,C,H,G四點共面.
(2)∵A1G12AB,∴AA1與BG必相交.
設交點為P,則PA1PA=A1GAB=12.
同理設CH∩AA1=Q,則QA1QA=12,
∴P與Q重合,即三條直線AA1,GB,CH相交于一點.
又由棱柱的性質知平面A1GH∥平面ABC,
∴幾何體A1GH-ABC為棱臺.
(3)∵E,F分別為AB,AC的中點,∴EF∥BC.
9、∵EF?平面BCHG,BC?平面BCHG,
∴EF∥平面BCHG.
∵A1GEB,∴四邊形A1EBG是平行四邊形,
∴A1E∥GB.
∵A1E?平面BCHG,GB?平面BCHG,
∴A1E∥平面BCHG.
∵A1E∩EF=E,∴平面EFA1∥平面BCHG.
二、能力提升
11.以下四個命題中,
①不共面的四點中,其中任意三點不共線;
②若點A,B,C,D共面,點A,B,C,E共面,則點A,B,C,D,E共面;
③若直線a,b共面,直線a,c共面,則直線b,c共面;
④依次首尾相接的四條線段必共面.
正確命題的個數(shù)是( )
A.0 B.1
C
10、.2 D.3
答案B
解析①顯然是正確的;②若A,B,C三點共線,則A,B,C,D,E五點不一定共面;③構造長方體或正方體,如圖顯然b,c異面,故不正確;④中空間四邊形中四條線段不共面,故只有①正確.
12.若空間三條直線a,b,c滿足a⊥b,b∥c,則直線a與c( )
A.一定平行 B.一定相交
C.一定是異面直線 D.一定垂直
答案D
解析兩條平行線中一條與第三條直線垂直,另一條直線也與第三條直線垂直,故選D.
13.
(2018廣東茂名綜合測試)如圖為一正方體的平面展開圖,在這個正方體中,有下列四個命題:①AF⊥GC;②BD與GC是異面直線,且夾角為60°;③
11、BD∥MN;④BG與平面ABCD所成的角為45°.其中正確的個數(shù)是( )
A.1 B.2 C.3 D.4
答案B
解析將平面展開圖還原成正方體(如圖).
對于①,由圖形知AF與GC為異面垂直,故①正確;
對于②,BD與GC是異面直線.
連接EB,ED,則BM∥GC,所以∠MBD(或其補角)即為異面直線BD與GC所成的角.
在等邊三角形BDM中,∠MBD=60°,所以異面直線BD與GC所成的角為60°,故②正確;
對于③,BD與MN為異面垂直,故③錯誤;
對于④,由題意,得GD⊥平面ABCD,所以∠GBD是BG與平面ABCD所成的角.
但在Rt△BDG中,∠GBD≠45
12、°,故④錯誤.
綜上可得①②正確.故選B.
14.已知m,n,l為不同直線,α,β為不同平面,給出下列命題,其中真命題的序號是 .(填上所有真命題的序號)?
①m∥l,n∥l?m∥n;②m∥α,n∥α?m∥n;
③m⊥α,n⊥β,α∥β?m∥n;
④m⊥α,α⊥β,n⊥β?m⊥n;
⑤m與l異面,n與l異面?m與n異面;
⑥m與l共面,n與l共面?m與n共面.
答案①③④
解析由平面的基本性質4知①正確;
平行于同一平面的兩條直線可以平行、相交,也可以異面,故②錯誤;
m⊥αα∥β?m⊥β n⊥β?m∥n,故③為真命題;
α⊥βn⊥β?n∥α或n?α
13、 m⊥α?m⊥n,故④為真命題;
如圖(1),長方體中,m與l異面,n1,n2,n3都與l異面,但n2與m相交,n1與m異面,n3與m平行,故⑤為假命題;
如圖(2),長方體中,m與l共面,n與l共面,但m與n異面,故⑥為假命題.
(1)
(2)
15.在空間四邊形ABCD中,E,H分別是邊AB,AD的中點,F,G分別是邊BC,CD的中點.求證:
(1)BC與AD是異面直線.
(2)EG與FH相交.
證明(1)假設BC與AD共面,不妨設它們所共平面為α,則B,C,A,D∈α.
所以四邊形ABCD為平面圖形,這與四邊形ABCD為空間四邊形相矛盾,所以BC與AD
14、是異面直線.
(2)如圖,連接AC,BD,則EF∥AC,HG∥AC,因此EF∥HG.
同理EH∥FG,則四邊形EFGH為平行四邊形.
又EG,FH是?EFGH的對角線,
所以EG與FH相交.
三、高考預測
16.
如圖,在棱長為a的正方體ABCD-A1B1C1D1中,點E是棱D1D的中點,點F在棱B1B上,且滿足B1F=2BF.
(1)求證:EF⊥A1C1;
(2)在棱C1C上確定一點G,使A,E,G,F四點共面,并求此時C1G的長.
(1)證明如圖所示,連接B1D1,
∵ABCD-A1B1C1D1為正方體,
∴四邊形A1B1C1D1為正方形.
∴A1
15、C1⊥B1D1.
∵BB1⊥平面A1B1C1D1,
∴A1C1⊥BB1.
∵B1D1∩BB1=B1,
∴A1C1⊥平面BB1D1D.
∵EF?平面BB1D1D,∴EF⊥A1C1.
(2)解如圖所示,假設A,E,G,F四點共面,則A,E,G,F四點確定平面AEGF,
∵ABCD-A1B1C1D1為正方體,
∴平面AA1D1D∥平面BB1C1C.
∵平面AEGF∩平面AA1D1D=AE,平面AEGF∩平面BB1C1C=GF,
∴由平面與平面平行的性質定理得AE∥GF,同理可得AF∥GE,
因此四邊形AEGF為平行四邊形,
∴GF=AE.
在Rt△ADE中,AD=a,DE=12DD1=a2,∠ADE=90°,
由勾股定理得AE=AD2+DE2=a2+a22=52a,
在直角梯形B1C1GF中,下底B1F=23BB1=23a,腰B1C1=a,GF=AE=52a,
過G作GH⊥BB1,交BB1于點H.
顯然四邊形B1C1GH為矩形,
故有C1G=B1H,GH=C1B1=a.
在Rt△FGH中,FH=B1F-C1G,GH=a.
由勾股定理可得GF=GH2+(B1F-C1G)2
=a2+23a-C1G2=52a,
結合圖形可知C1G