(課標(biāo)通用版)2020版高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第八章 立體幾何 第4講 直線、平面平行的判定與性質(zhì)檢測(cè) 文

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1、第4講 直線、平面平行的判定與性質(zhì) [基礎(chǔ)題組練] 1.(2018·高考浙江卷)已知平面α,直線m,n滿足m?α,n?α,則“m∥n”是“m∥α”的(  ) A.充分不必要條件 B.必要不充分條件 C.充分必要條件 D.既不充分也不必要條件 解析:選A.若m?α,n?α,m∥n,由線面平行的判定定理知m∥α.若m∥α,m?α,n?α,不一定推出m∥n,直線m與n可能異面,故“m∥n”是“m∥α”的充分不必要條件.故選A. 2.(2019·重慶六校聯(lián)考)設(shè)a,b是兩條不同的直線,α,β是兩個(gè)不同的平面,則α∥β的一個(gè)充分條件是(  ) A.存在一條直線a,a∥α,a∥β B.存

2、在一條直線a,a?α,a∥β C.存在兩條平行直線a,b,a?α,b?β,a∥β,b∥α D.存在兩條異面直線a,b,a?α,b?β,a∥β,b∥α 解析:選D.對(duì)于選項(xiàng)A,若存在一條直線a,a∥α,α∥β,則α∥β或α與β相交,若α∥β,則存在一條直線a,使得a∥α,a∥β,所以選項(xiàng)A的內(nèi)容是α∥β的一個(gè)必要條件;同理,選項(xiàng)B,C的內(nèi)容也是α∥β的一個(gè)必要條件而不是充分條件;對(duì)于選項(xiàng)D,可以通過(guò)平移把兩條異面直線平移到一個(gè)平面中,成為相交直線,則有α∥β,所以選項(xiàng)D的內(nèi)容是α∥β的一個(gè)充分條件.故選D. 3.如圖所示,在空間四邊形ABCD中,E,F(xiàn)分別為邊AB,AD上的點(diǎn),且AE∶E

3、B=AF∶FD=1∶4,又H,G分別為BC,CD的中點(diǎn),則(  ) A.BD∥平面EFGH,且四邊形EFGH是矩形 B.EF∥平面BCD,且四邊形EFGH是梯形 C.HG∥平面ABD,且四邊形EFGH是菱形 D.EH∥平面ADC,且四邊形EFGH是平行四邊形 解析:選B.由AE∶EB=AF∶FD=1∶4知EF綊BD,又EF?平面BCD,所以EF∥平面BCD.又H,G分別為BC,CD的中點(diǎn),所以HG綊BD,所以EF∥HG且EF≠HG.所以四邊形EFGH是梯形. 4.(2018·四川名校聯(lián)考)如圖,正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長(zhǎng)為a,M,N分別為A1B和AC上的點(diǎn),A1M=AN

4、=,則MN與平面BB1C1C的位置關(guān)系是(  ) A.相交 B.平行 C.垂直 D.不能確定 解析:選B.由題意可得A1M=A1B,AN=AC,所以分別取BC,BB1上的點(diǎn)P,Q,使得CP=BC,BQ=BB1,連接MQ,NP,PQ,則MQ綊B1A1,NP綊AB,又B1A1綊AB,故MQ綊NP,所以四邊形MQPN是平行四邊形,則MN∥QP,QP?平面BCC1B1,MN?平面BCC1B1,則MN∥平面BCC1B1,故選B. 5.在正方體ABCD-A1B1C1D1中,E是DD1的中點(diǎn),則BD1與平面ACE的位置關(guān)系為_(kāi)_______. 解析:如圖,連接AC,BD交于O點(diǎn),連接OE,因?yàn)?/p>

5、OE∥BD1,而OE?平面ACE,BD1?平面ACE,所以BD1∥平面ACE. 答案:平行 6.如圖,正方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=2,點(diǎn)E為AD的中點(diǎn),點(diǎn)F在CD上.若EF∥平面AB1C,則線段EF的長(zhǎng)等于________. 解析:因?yàn)镋F∥平面AB1C,EF?平面ABCD,平面ABCD∩平面AB1C=AC, 所以EF∥AC,所以F為DC的中點(diǎn). 故EF=AC=. 答案: 7.(2019·重慶六校聯(lián)考)如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD為菱形,∠DAB=60°,PD⊥平面ABCD,PD=AD=2,E,F(xiàn)分別為AB和PD的中點(diǎn). (1)求證:AF∥平面PEC

6、; (2)求點(diǎn)F到平面PEC的距離. 解:(1)設(shè)PC的中點(diǎn)為Q,連接EQ,F(xiàn)Q(圖略), 由題意,得FQ∥DC且FQ=CD,AE∥CD且AE=CD, 故AE∥FQ且AE=FQ,所以四邊形AEQF為平行四邊形, 所以AF∥EQ,又EQ?平面PEC,AF?平面PEC. 所以AF∥平面PEC. (2)由(1),知點(diǎn)F到平面PEC的距離等于點(diǎn)A到平面PEC的距離,設(shè)為d,連接AC,由條件易求得EC=,PE=,PC=2,AC=2, 故S△PEC=×2×=,S△AEC=×1×=, 由VA-PEC=VP-AEC,得××d=××2, 解得d=. 8.如圖,在正方體ABCD-A1B1

7、C1D1中,S是B1D1的中點(diǎn),E、F、G分別是BC、DC、SC的中點(diǎn),求證: (1)直線EG∥平面BDD1B1; (2)平面EFG∥平面BDD1B1. 證明:(1)如圖,連接SB, 因?yàn)镋、G分別是BC、SC的中點(diǎn), 所以EG∥SB. 又因?yàn)镾B?平面BDD1B1, EG?平面BDD1B1, 所以直線EG∥平面BDD1B1. (2)連接SD, 因?yàn)镕、G分別是DC、SC的中點(diǎn), 所以FG∥SD. 又因?yàn)镾D?平面BDD1B1,F(xiàn)G?平面BDD1B1, 所以FG∥平面BDD1B1,又EG?平面EFG, FG?平面EFG,EG∩FG=G, 所以平面EFG∥平面BDD

8、1B1. [綜合題組練] 1.如圖,在四面體ABCD中,若截面PQMN是正方形,則在下列說(shuō)法中,錯(cuò)誤的為(  ) A.AC⊥BD B.AC=BD C.AC∥截面PQMN D.異面直線PM與BD所成的角為45° 解析:選B.因?yàn)榻孛鍼QMN是正方形, 所以PQ∥MN,QM∥PN, 則PQ∥平面ACD、QM∥平面BDA, 所以PQ∥AC,QM∥BD, 由PQ⊥QM可得AC⊥BD,故A正確; 由PQ∥AC可得AC∥截面PQMN,故C正確; 由BD∥PN, 所以∠MPN是異面直線PM與BD所成的角,且為45°,D正確; 由上面可知:BD∥PN,MN∥AC. 所以=,

9、=, 而AN≠DN,PN=MN, 所以BD≠AC.B錯(cuò)誤.故選B. 2.如圖所示,在正四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,E,F(xiàn),G,H分別是棱CC1,C1D1,D1D,DC的中點(diǎn),N是 BC的中點(diǎn),點(diǎn)M在四邊形EFGH及其內(nèi)部運(yùn)動(dòng),則M只需滿足條件________時(shí),就有MN∥平面B1BDD1.(注:請(qǐng)?zhí)钌夏阏J(rèn)為正確的一個(gè)條件即可,不必考慮全部可能情況) 解析:連接HN,F(xiàn)H,F(xiàn)N,則FH∥DD1,HN∥BD, 所以平面FHN∥平面B1BDD1,只需M∈FH,則MN?平面FHN, 所以MN∥平面B1BDD1. 答案:點(diǎn)M在線段FH上(或點(diǎn)M與點(diǎn)H重合) 3.(2019·南昌市

10、摸底調(diào)研)如圖,在四棱錐P-ABCD中,∠ABC=∠ACD=90°,∠BAC=∠CAD=60°,PA⊥平面ABCD,PA=2,AB=1.設(shè)M,N分別為PD,AD的中點(diǎn). (1)求證:平面CMN∥平面PAB; (2)求三棱錐P-ABM的體積. 解:(1)因?yàn)镸,N分別為PD,AD的中點(diǎn), 所以MN∥PA, 又MN?平面PAB,PA?平面PAB, 所以MN∥平面PAB. 在Rt△ACD中,∠CAD=60°,CN=AN, 所以∠ACN=60°. 又∠BAC=60°,所以CN∥AB. 因?yàn)镃N?平面PAB,AB?平面PAB,所以CN∥平面PAB. 又CN∩MN=N,所以平面C

11、MN∥平面PAB. (2)由(1)知,平面CMN∥平面PAB, 所以點(diǎn)M到平面PAB的距離等于點(diǎn)C到平面PAB的距離. 因?yàn)锳B=1,∠ABC=90°,∠BAC=60°,所以BC=, 所以三棱錐P-ABM的體積V=VM-PAB=VC-PAB=VP-ABC=××1××2=. 4.如圖,ABCD與ADEF為平行四邊形,M,N,G分別是AB,AD,EF的中點(diǎn). (1)求證:BE∥平面DMF; (2)求證:平面BDE∥平面MNG. 證明:(1)如圖,連接AE,則AE必過(guò)DF與GN的交點(diǎn)O,連接MO,則MO為△ABE的中位線,所以BE∥MO,又BE?平面DMF,MO?平面DMF,所以BE∥平面DMF. (2)因?yàn)镹,G分別為平行四邊形ADEF的邊AD,EF的中點(diǎn),所以DE∥GN,又DE?平面MNG,GN?平面MNG, 所以DE∥平面MNG. 又M為AB中點(diǎn), 所以MN為△ABD的中位線, 所以BD∥MN,又BD?平面MNG,MN?平面MNG, 所以BD∥平面MNG, 又DE與BD為平面BDE內(nèi)的兩條相交直線,所以平面BDE∥平面MNG. 6

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