新編浙江高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí)教師用書:第1部分 重點(diǎn)強(qiáng)化專題 專題4 突破點(diǎn)9 空間中的平行與垂直關(guān)系 Word版含答案
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1、 突破點(diǎn)9 空間中的平行與垂直關(guān)系 (對(duì)應(yīng)學(xué)生用書第32頁(yè)) [核心知識(shí)提煉] 提煉1 異面直線的性質(zhì) (1)異面直線不具有傳遞性.注意不能把異面直線誤解為分別在兩個(gè)不同平面內(nèi)的兩條直線或平面內(nèi)的一條直線與平面外的一條直線. (2)異面直線所成角的范圍是,所以空間中兩條直線垂直可能為異面垂直或相交垂直. (3)求異面直線所成角的一般步驟為:①找出(或作出)適合題設(shè)的角——用平移法;②求——轉(zhuǎn)化為在三角形中求解;③結(jié)論——由②所求得的角或其補(bǔ)角即為所求. 提煉2 平面與平面平行的常用性質(zhì) (1)夾在兩個(gè)平行平面之間的平行線段長(zhǎng)度相等. (2)
2、經(jīng)過平面外一點(diǎn)有且只有一個(gè)平面與已知平面平行. (3)如果兩個(gè)平面分別平行于第三個(gè)平面,那么這兩個(gè)平面互相平行. (4)兩個(gè)平面平行,則其中一個(gè)平面內(nèi)的任意一條直線平行于另一個(gè)平面. 提煉3 證明線面位置關(guān)系的方法 (1)證明線線平行的方法:①三角形的中位線等平面幾何中的性質(zhì);②線面平行的性質(zhì)定理;③面面平行的性質(zhì)定理;④線面垂直的性質(zhì)定理. (2)證明線面平行的方法:①尋找線線平行,利用線面平行的判定定理;②尋找面面平行,利用面面平行的性質(zhì). (3)證明線面垂直的方法:①線面垂直的定義,需要說明直線與平面內(nèi)的所有直線都垂直;②線面垂直的判定定理;③面面垂直的性質(zhì)定理.
3、 (4)證明面面垂直的方法:①定義法,即證明兩個(gè)平面所成的二面角為直二面角;②面面垂直的判定定理,即證明一個(gè)平面經(jīng)過另一個(gè)平面的一條垂線. [高考真題回訪] 回訪1 空間點(diǎn)、線、面的位置關(guān)系 1.(20xx·浙江高考)已知互相垂直的平面α,β交于直線l,若直線m,n滿足m∥α,n⊥β,則( ) A.m∥l B.m∥n C.n⊥l D.m⊥n C [∵α∩β=l,∴l(xiāng)?β.∵n⊥β,∴n⊥l,故選C.] 2.(20xx·浙江高考)在空間中,過點(diǎn)A作平面π的垂線,垂足為B,記B=fπ(A).設(shè)α,β是兩個(gè)不同的平面,對(duì)空間任意一點(diǎn)P,Q1=fβ[fα(P)],Q2
4、=fα[fβ(P)],恒有PQ1=PQ2,則( ) 【導(dǎo)學(xué)號(hào):68334106】 A.平面α與平面β垂直 B.平面α與平面β所成的(銳)二面角為45° C.平面α與平面β平行 D.平面α與平面β所成的(銳)二面角為60° A [設(shè)P1=fα(P),P2=fβ(P),則PP1⊥α,P1Q1⊥β,PP2⊥β,P2Q2⊥α. 若α∥β,則P1與Q2重合、P2與Q1重合,所以PQ1≠PQ2,所以α與β相交.設(shè)α∩β=l,由PP1∥P2Q2,所以P,P1,P2,Q2四點(diǎn)共面.同理P,P1,P2,Q1四點(diǎn)共面.所以P,P1,P2,Q1,Q2五點(diǎn)共面,且α與β的交線
5、l垂直于此平面.又因?yàn)镻Q1=PQ2,所以Q1,Q2重合且在l上,四邊形PP1Q1P2為矩形.那么∠P1Q1P2=為二面角α-l-β的平面角,所以α⊥β.] 3.(20xx·浙江高考)設(shè)m,n是兩條不同的直線,α,β是兩個(gè)不同的平面( ) A.若m∥α,n∥α,則m∥n B.若m∥α,m∥β,則α∥β C.若m∥n,m⊥α,則n⊥α D.若m∥α,α⊥β,則m⊥β C [A項(xiàng),當(dāng)m∥α,n∥α?xí)r,m,n可能平行,可能相交,也可能異面,故錯(cuò)誤;B項(xiàng),當(dāng)m∥α,m∥β時(shí),α,β可能平行也可能相交,故錯(cuò)誤;C項(xiàng),當(dāng)m∥n,m⊥α?xí)r,n⊥α,故正確;D項(xiàng),當(dāng)m∥α,α⊥β時(shí),m
6、可能與β平行,可能在β內(nèi),也可能與β相交,故錯(cuò)誤.故選C.] 4.(20xx·浙江高考)如圖9-1,在三棱錐A-BCD中,AB=AC=BD=CD=3,AD=BC=2,點(diǎn)M,N分別為AD,BC的中點(diǎn),則異面直線AN,CM所成的角的余弦值是________. 圖9-1 [如圖所示,連接DN,取線段DN的中點(diǎn)K,連接MK,CK. ∵M(jìn)為AD的中點(diǎn), ∴MK∥AN, ∴∠KMC為異面直線AN,CM所成的角. ∵AB=AC=BD=CD=3,AD=BC=2,N為BC的中點(diǎn), 由勾股定理易求得AN=DN=CM=2,∴MK=. 在Rt△CKN中,CK==. 在△CKM
7、中,由余弦定理,得 cos∠KMC==.] 回訪2 直線、平面平行的判定與性質(zhì) 5.(20xx·浙江高考)設(shè)α,β是兩個(gè)不同的平面,l,m是兩條不同的直線,且l?α,m?β.( ) A.若l⊥β,則α⊥β B.若α⊥β,則l⊥m C.若l∥β,則α∥β D.若α∥β,則l∥m A [∵l⊥β,l?α,∴α⊥β(面面垂直的判定定理),故A正確.] 6.(20xx·浙江高考)如圖9-2,已知四棱錐P-ABCD,△PAD是以AD為斜邊的等腰直角三角形,BC∥AD,CD⊥AD,PC=AD=2DC=2CB,E為PD的中點(diǎn). 圖9-2 (1)證明:CE∥平面PAB
8、; (2)求直線CE與平面PBC所成角的正弦值. [解] (1)證明:如圖,設(shè)PA的中點(diǎn)為F,連接EF,F(xiàn)B. 因?yàn)镋,F(xiàn)分別為PD,PA的中點(diǎn), 所以EF∥AD且EF=AD. 3分 又因?yàn)锽C∥AD,BC=AD, 所以EF∥BC且EF=BC, 所以四邊形BCEF為平行四邊形,所以CE∥BF. 因?yàn)锽F?平面PAB,CE?平面PAB, 所以CE∥平面PAB. 7分 (2)分別取BC,AD的中點(diǎn)M,N. 連接PN交EF于點(diǎn)Q,連接MQ. 因?yàn)镋,F(xiàn),N分別是PD,PA,AD的中點(diǎn), 所以Q為EF的中點(diǎn). 9分 在平行四邊形BCEF
9、中,MQ∥CE. 由△PAD為等腰直角三角形得PN⊥AD. 由DC⊥AD,BC∥AD,BC=AD,N是AD的中點(diǎn)得BN⊥AD. 所以AD⊥平面PBN. 11分 由BC∥AD得BC⊥平面PBN, 那么平面PBC⊥平面PBN. 過點(diǎn)Q作PB的垂線, 垂足為H,連接MH, MH是MQ在平面PBC上的射影, 所以∠QMH是直線CE與平面PBC所成的角. 13分 設(shè)CD=1. 在△PCD中,由PC=2,CD=1,PD=得CE=, 在△PBN中,由PN=BN=1,PB=得QH=, 在Rt△MQH中,QH=,MQ=, 所以sin∠QMH=. 所以
10、,直線CE與平面PBC所成角的正弦值是. 15分 7.(20xx·浙江高考)如圖9-3,在四面體A-BCD中,AD⊥平面BCD,BC⊥CD,AD=2,BD=2,M是AD的中點(diǎn),P是BM的中點(diǎn),點(diǎn)Q在線段AC上,且AQ=3QC. 圖9-3 (1)證明:PQ∥平面BCD; (2)若二面角C-BM-D的大小為60°,求∠BDC的大小. [解] 法一 (1)證明:如圖(1),取BD的中點(diǎn)O,在線段CD上取點(diǎn)F,使得DF=3FC,連接OP,OF,F(xiàn)Q.因?yàn)锳Q=3QC,所以QF∥AD,且QF=AD. 2分 (1) 因?yàn)镺,P分別為BD,BM的中點(diǎn), 所以O(shè)P是△BDM
11、的中位線, 所以O(shè)P∥DM,且OP=DM. 4分 又點(diǎn)M為AD的中點(diǎn), 所以O(shè)P∥AD,且OP=AD. 從而OP∥FQ,且OP=FQ, 5分 所以四邊形OPQF為平行四邊形,故PQ∥OF. 又PQ?平面BCD,OF?平面BCD, 所以PQ∥平面BCD. 6分 (2)如圖,作CG⊥BD于點(diǎn)G,作GH⊥BM于點(diǎn)H,連接CH. 因?yàn)锳D⊥平面BCD,CG?平面BCD,所以AD⊥CG. 8分 又CG⊥BD,AD∩BD=D,故CG⊥平面ABD. 又BM?平面ABD,所以CG⊥BM. 又GH⊥BM,CG∩GH=G,故BM⊥平面CGH, 所以GH⊥B
12、M,CH⊥BM. 所以∠CHG為二面角C-BM-D的平面角,即∠CHG=60°. 10分 設(shè)∠BDC=θ,在Rt△BCD中, CD=BDcos θ=2cos θ,CG=CDsin θ =2cos θsin θ, BC=BDsin θ=2sin θ,BG=BCsin θ=2sin2θ. 12分 在△BGM中, HG==. 因?yàn)镃G⊥平面ABD,GH?平面ABD, 所以CG⊥GH. 13分 在Rt△CHG中, tan∠CHG===. 所以tan θ=.從而θ=60°.即∠BDC=60°. 15分 法二 (1)證明:如圖(2),取BD的中點(diǎn)O,以
13、O為原點(diǎn),OD,OP所在射線為y,z軸的正半軸,建立空間直角坐標(biāo)系O-xyz. 2分 (2) 由題意知A(0,,2),B(0,-,0),D(0,,0). 設(shè)點(diǎn)C的坐標(biāo)為(x0,y0,0), 因?yàn)椋?, 所以Q. 4分 因?yàn)辄c(diǎn)M為AD的中點(diǎn),故M(0,,1). 又點(diǎn)P為BM的中點(diǎn),故P, 所以=. 5分 又平面BCD的一個(gè)法向量為a=(0,0,1),故·a=0. 又PQ?平面BCD,所以PQ∥平面BCD. 6分 (2)設(shè)m=(x,y,z)為平面BMC的一個(gè)法向量. 由=(-x0,-y0,1),=(0,2,1), 知 8分 取y=-1
14、,得m=. 10分 又平面BDM的一個(gè)法向量為n=(1,0,0),于是 |cos〈m,n〉|===, 即2=3.① 又BC⊥CD,所以·=0, 12分 故(-x0,--y0,0)·(-x0,-y0,0)=0, 即x+y=2.② 聯(lián)立①②,解得(舍去)或 13分 所以tan∠BDC==. 又∠BDC是銳角,所以∠BDC=60°. 15分 回訪3 直線、平面垂直的判定與性質(zhì) 8.(20xx·浙江高考9)如圖9-4,已知正四面體D-ABC(所有棱長(zhǎng)均相等的三棱錐),P,Q,R分別為AB,BC,CA上的點(diǎn),AP=PB,==2,分別記二面角D-PR-Q,D-PQ
15、-R,D-QR-P的平面角為α,β,γ,則( )
圖9-4
A.γ<α<β B.α<γ<β
C.α<β<γ D.β<γ<α
B [如圖①,作出點(diǎn)D在底面ABC上的射影O,過點(diǎn)O分別作PR,PQ,QR的垂線OE,OF,OG,連接DE,DF,DG,則α=∠DEO,β=∠DFO,γ=∠DGO.
由圖可知它們的對(duì)邊都是DO,
∴只需比較EO,F(xiàn)O,GO的大小即可.
① ?、?
如圖②,在AB邊上取點(diǎn)P′,使AP′=2P′B,連接OQ,OR,則O為△QRP′的中心.
設(shè)點(diǎn)O到△QRP′三邊的距離為a,則OG=a,
OF=OQ·sin∠OQF 16、·sin∠OQP′=a,
OE=OR·sin∠ORE>OR·sin∠ORP′=a,
∴OF 17、t△ABC,令斜邊AB=4,AC=2,BC=2,如圖所示,則CD=AD=BD=2,∠BDH=120°,設(shè)沿直線CD將△ACD折成△A′CD,使平面A′CD⊥平面BCD,則α=90°.取CD中點(diǎn)H,連接A′H,BH,則A′H⊥CD,∴A′H⊥平面BCD,且A′H=,DH=1.在△BDH中,由余弦定理可得BH=.在Rt△A′HB中,由勾股定理可得A′B=.在△A′DB中,∵A′D2+BD2-A′B2=-2<0,可知cos∠A′DB<0,∴∠A′DB為鈍角,故排除A.綜上可知答案為B.]
10.(20xx·浙江高考)設(shè)m,n是兩條不同的直線,α,β是兩個(gè)不同的平面.( )
A.若m⊥n, 18、n∥α,則m⊥α
B.若m∥β,β⊥α,則m⊥α
C.若m⊥β,n⊥β,n⊥α,則m⊥α
D.若m⊥n,n⊥β,β⊥α,則m⊥α
C [A中,由m⊥n,n∥α可得m∥α或m與α相交或m?α,錯(cuò)誤;
B中,由m∥β,β⊥α可得m∥α或m與α相交或m?α,錯(cuò)誤;
C中,由m⊥β,n⊥β可得m∥n,又n⊥α,所以m⊥α,正確;
D中,由m⊥n,n⊥β,β⊥α可得m∥α或m與α相交或m?α,錯(cuò)誤.]
11.(20xx·浙江高考)如圖9-6,在四棱錐A-BCDE中,平面ABC⊥平面BCDE,∠CDE=∠BED=90°,AB=CD=2,DE=BE=1,AC=.
圖9-6 19、
(1)證明:AC⊥平面BCDE;
(2)求直線AE與平面ABC所成的角的正切值.
[解] (1)證明:如圖,連接BD,在直角梯形BCDE中,由DE=BE=1,CD=2,得BD=BC=. 2分
由AC=,AB=2,得AB2=AC2+BC2,即AC⊥BC.
又平面ABC⊥平面BCDE,
從而AC⊥平面BCDE. 5分
(2)在直角梯形BCDE中,由BD=BC=,DC=2,得BD⊥BC. 6分
又平面ABC⊥平面BCDE,所以BD⊥平面ABC.
如圖,作EF∥BD,與CB的延長(zhǎng)線交于F,連接AF,則EF⊥平面ABC.所以∠EAF是直線AE與平 20、面ABC所成的角. 8分
在Rt△BEF中,由EB=1,∠EBF=,得EF=,BF=;在Rt△ACF中,
由AC=,CF=,
得AF=. 11分
在Rt△AEF中,由EF=,AF=,
得tan ∠EAF=.
所以,直線AE與平面ABC所成的角的正切值是. 15分
(對(duì)應(yīng)學(xué)生用書第35頁(yè))
熱點(diǎn)題型1 空間位置關(guān)系的判斷與證明
題型分析:空間中平行與垂直關(guān)系的判斷與證明是高考常規(guī)的命題形式,此類題目綜合體現(xiàn)了相關(guān)判定定理和性質(zhì)定理的考查,同時(shí)也考查了學(xué)生的空間想象能力及轉(zhuǎn)化與化歸的思想.
【例1】 (1)α,β是兩平面,AB,CD是兩條線段,已知α∩β=E 21、F,AB⊥α于點(diǎn)B,CD⊥α于點(diǎn)D,若增加一個(gè)條件,就能得出BD⊥EF.現(xiàn)有下列條件:
①AC⊥β;②AC與α,β所成的角相等;③AC與CD在β內(nèi)的射影在同一條直線上;④AC∥EF.
其中能成為增加條件的序號(hào)是________.
【導(dǎo)學(xué)號(hào):68334108】
①③ [若AC⊥β,且EF?β,則AC⊥EF,又AB⊥α,且EF?α,則AB⊥EF,AB和AC是平面ACDB上的兩條相交直線,則EF⊥平面ACDB,則EF⊥BD,①可以成為增加的條件;AC與α,β所成的角相等,AC和EF不一定垂直,可以相交、平行,所以EF與平面ACDB不一定垂直,所以推不出EF與BD垂直,②不能成為增加的 22、條件;由CD⊥α,EF?α,得EF⊥CD,所以EF與CD在β內(nèi)的射影垂直,又AC與CD在β內(nèi)的射影在同一直線上,所以EF⊥AC,CD和AC是平面ACDB上的兩條相交直線,則EF⊥平面ACDB,則EF⊥BD,③可以成為增加的條件;若AC∥EF,則AC∥α,則BD∥AC,所以BD∥EF,④不能成為增加的條件,故能成為增加條件的序號(hào)是①③.]
(2)如圖9-7,已知正三棱錐P-ABC的側(cè)面是直角三角形,PA=6,頂點(diǎn)P在平面ABC內(nèi)的正投影為點(diǎn)D,D在平面PAB內(nèi)的正投影為點(diǎn)E,連接PE并延長(zhǎng)交AB于點(diǎn)G.
圖9-7
①證明:G是AB的中點(diǎn);
②在圖中作出點(diǎn)E在平面PAC內(nèi)的正投影 23、F(說明作法及理由),并求四面體PDEF的體積.
[解題指導(dǎo)] (2)①→→→
②→→→
→→→
→
[解]?、僮C明:因?yàn)镻在平面ABC內(nèi)的正投影為D,
所以AB⊥PD.
因?yàn)镈在平面PAB內(nèi)的正投影為E,所以AB⊥DE. 1分
因?yàn)镻D∩DE=D,所以AB⊥平面PED,故AB⊥PG. 2分
又由已知可得,PA=PB,所以G是AB的中點(diǎn). 3分
②在平面PAB內(nèi),過點(diǎn)E作PB的平行線交PA于點(diǎn)F,F(xiàn)即為E在平面PAC內(nèi)的正投影. 4分
理由如下:由已知可得PB⊥PA,PB⊥PC,又EF∥PB,所以EF⊥PA,EF⊥PC.又PA∩PC=P,因此E 24、F⊥平面PAC,即點(diǎn)F為E在平面PAC內(nèi)的正投影.
連接CG,因?yàn)镻在平面ABC內(nèi)的正投影為D,所以D是正三角形ABC的中心.由①知,G是AB的中點(diǎn),所以D在CG上,故CD=CG. 8分
由題設(shè)可得PC⊥平面PAB,DE⊥平面PAB,所以DE∥PC,因此PE=PG,DE=PC. 10分
由已知,正三棱錐的側(cè)面是直角三角形且PA=6,可得DE=2,PE=2.
在等腰直角三角形EFP中,
可得EF=PF=2, 12分
所以四面體PDEF的體積V=××2×2×2=. 15分
[方法指津]
在解答空間中線線、線面和面面的位置關(guān)系問題時(shí),我們可以從線、面的概念、定理出發(fā), 25、學(xué)會(huì)找特例、反例和構(gòu)建幾何模型.判斷兩直線是異面直線是難點(diǎn),我們可以依據(jù)定義來判定,也可以依據(jù)定理(過平面外一點(diǎn)與平面內(nèi)一點(diǎn)的直線,和平面內(nèi)不經(jīng)過該點(diǎn)的直線是異面直線)判定.而反證法是證明兩直線異面的有效方法.
提醒:判斷直線和平面的位置關(guān)系中往往易忽視直線在平面內(nèi),而面面位置關(guān)系中易忽視兩個(gè)平面平行.此類問題可以結(jié)合長(zhǎng)方體中的線面關(guān)系找出假命題中的反例.
[變式訓(xùn)練1] (1)(20xx·杭州高級(jí)中學(xué)高三最后一模10)如圖9-8,在棱長(zhǎng)為1的正四面體D-ABC中,O為△ABC的中心,過點(diǎn)O作直線分別與線段AC,BC交于M,N(可以是線段的端點(diǎn)),連接DM,點(diǎn)P為DM的中點(diǎn),則以下說 26、法正確的是( )
圖9-8
A.存在某一位置,使得NP⊥平面DAC
B.S△DMN的最大值為
C.tan2∠DMN+tan2∠DNM的最小值為12
D.的取值范圍是
D [由題可得,選項(xiàng)A中,當(dāng)線段MN變化時(shí),存在MN,DN,PN⊥AD,但此時(shí)PN與平面所成角的余弦值為,PN不與平面DAC垂直,所以排除A;易知|DO|=,S△DMN=|MN|·|DO|=MN≤×=,所以排除B;
選項(xiàng)C中,tan2∠DMN+tan2∠DNM=+=|OD|2·≥,且|OM|·|ON|≤≤,所以tan2∠DMN+tan2∠DNM≥,所以排除C;選項(xiàng)D,因?yàn)镾△ABC=,≤S△MNC≤ 27、,又因?yàn)镾四邊形MNBA=S△ABC-S△MNC,所以==∈,故選D.]
(2)如圖9-9,四棱錐P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,AD∥BC,AB=AD=AC=3,PA=BC=4,M為線段AD上一點(diǎn),AM=2MD,N為PC的中點(diǎn).
①證明MN∥平面PAB;
②求四面體N-BCM的體積.
圖9-9
[解]?、僮C明:由已知得AM=AD=2.
如圖,取BP的中點(diǎn)T,連接AT,TN,由N為PC中點(diǎn)知TN∥BC,
TN=BC=2.
又AD∥BC,故TN綊AM, 2分
所以四邊形AMNT為平行四邊形,
于是MN∥AT.
因?yàn)锳T?平面PAB,MN?平 28、面PAB,
所以MN∥平面PAB. 4分
②因?yàn)镻A⊥平面ABCD,N為PC的中點(diǎn),
所以N到平面ABCD的距離為PA.
如圖,取BC的中點(diǎn)E,連接AE.
由AB=AC=3得AE⊥BC,AE==. 6分
由AM∥BC得M到BC的距離為,
故S△BCM=×4×=2. 12分
所以四面體N-BCM的體積VN-BCM=×S△BCM×=. 15分
熱點(diǎn)題型2 平面圖形的翻折問題
題型分析:(1)解決翻折問題的關(guān)鍵是搞清翻折前后圖形中線面位置關(guān)系和度量關(guān)系的變化情況.
(2)找出其中變化的量和沒有變化的量,一般地翻折后還在同一個(gè)平面上的性質(zhì)不發(fā)生變化,不 29、在同一個(gè)平面上的性質(zhì)發(fā)生變化.
【例2】 如圖9-10,菱形ABCD的對(duì)角線AC與BD交于點(diǎn)O,點(diǎn)E,F(xiàn)分別在AD,CD上,AE=CF,EF交BD于點(diǎn)H.將△DEF沿EF折到△D′EF的位置.
圖9-10
(1)證明:AC⊥HD′;
(2)若AB=5,AC=6,AE=,OD′=2,求五棱錐D′-ABCFE的體積.
[解] (1)證明:由已知得AC⊥BD,AD=CD.1分
又由AE=CF得=,故AC∥EF. 2分
由此得EF⊥HD,故EF⊥HD′,所以AC⊥HD′. 3分
(2)由EF∥AC得==. 4分
由AB=5,AC=6得DO=BO==4.
所以O(shè) 30、H=1,D′H=DH=3. 5分
于是OD′2+OH2=(2)2+12=9=D′H2,
故OD′⊥OH. 6分
由(1)知AC⊥HD′,又AC⊥BD,BD∩HD′=H,
所以AC⊥平面BHD′,于是AC⊥OD′. 8分
又由OD′⊥OH,AC∩OH=O,所以O(shè)D′⊥平面ABC.
又由=得EF=. 10分
五邊形ABCFE的面積S=×6×8-××3=. 13分
所以五棱錐D′-ABCFE的體積V=××2=. 15分
[方法指津]
翻折問題的注意事項(xiàng)
1.畫好兩圖:翻折之前的平面圖形與翻折之后形成的幾何體的直觀圖.
2.把握關(guān)系:即比較翻折前后的圖形, 31、準(zhǔn)確把握平面圖形翻折前后的線線關(guān)系,哪些平行與垂直的關(guān)系不變,哪些平行與垂直的關(guān)系發(fā)生變化,這是準(zhǔn)確把握幾何體結(jié)構(gòu)特征,進(jìn)行空間線面關(guān)系邏輯推理的基礎(chǔ).
3.準(zhǔn)確定量:即根據(jù)平面圖形翻折的要求,把平面圖形中的相關(guān)數(shù)量轉(zhuǎn)化為空間幾何體的數(shù)字特征,這是準(zhǔn)確進(jìn)行計(jì)算的基礎(chǔ).
[變式訓(xùn)練2] 已知長(zhǎng)方形ABCD中,AD=,AB=2,E為AB的中點(diǎn).將△ADE沿DE折起到△PDE,得到四棱錐P-BCDE,如圖9-11所示.
圖9-11
(1)若點(diǎn)M為PC的中點(diǎn),求證:BM∥平面PDE;
(2)當(dāng)平面PDE⊥平面BCDE時(shí),求四棱錐P-BCDE的體積;
(3)求證:DE⊥PC. 【 32、導(dǎo)學(xué)號(hào):68334109】
[解] (1)證明:取DP中點(diǎn)F,連接EF,F(xiàn)M.
因?yàn)樵凇鱌DC中,點(diǎn)F,M分別是所在邊的中點(diǎn),
所以FM綊DC. 1分
又EB綊DC,所以FM綊EB, 2分
所以四邊形FEBM是平行四邊形,所以BM∥EF. 3分
又EF?平面PDE,BM?平面PDE.
所以BM∥平面PDE. 4分
(2)因?yàn)槠矫鍼DE⊥平面BCDE,
在△PDE中,作PO⊥DE于點(diǎn)O,
因?yàn)槠矫鍼DE∩平面BCDE=DE,
所以PO⊥平面BCDE. 6分
在△PDE中,計(jì)算可得PO=, 7分
所以V四棱錐P-BCDE=Sh=×(1+2)××=. 8分
(3)證明:在矩形ABCD中,連接AC交DE于點(diǎn)I,
因?yàn)閠an∠DEA=,tan∠CAB=,
所以∠DEA+∠CAB=,所以DE⊥AC, 9分
所以在四棱錐P-BCDE中,PI⊥DE,CI⊥DE, 11分
又PI∩CI=I,所以DE⊥平面PIC. 14分
因?yàn)镻C?平面PIC,所以DE⊥PC. 15分
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