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2023学年高考数学一轮复习课时作业42直线平面平行的判定和性质理.doc
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2023 学年 高考 数学 一轮 复习 课时 作业 42 直线 平面 平行 判定 性质
课时作业42 直线、平面平行的判定和性质 [基础达标] 一、选择题 1.[2023年·全国卷Ⅱ]设α,β为两个平面,则α∥β的充要条件是(  ) A.α内有无数条直线与β平行 B.α内有两条相交直线与β平行 C.α,β平行于同一条直线 D.α,β垂直于同一平面 解析:对于A,α内有无数条直线与β平行,当这无数条直线互相平行时,α与β可能相交,所以A不正确;对于B,根据两平面平行的判定定理与性质知,B正确;对于C,平行于同一条直线的两个平面可能相交,也可能平行,所以C不正确;对于D,垂直于同一平面的两个平面可能相交,也可能平行,如长方体的相邻两个侧面都垂直于底面,但它们是相交的,所以D不正确.综上可知选B. 答案:B 2.[2023年·浙江绍兴一中模拟]对于空间中的两条直线m,n和一个平面α,下列命题中是真命题的是(  ) A.若m∥α,n∥α,则m∥n B.若m∥α,n⊂α,则m∥n C.若m∥α,n⊥α,则m∥n D.若m⊥α,n⊥α,则m∥n 解析:对于A,直线m,n可能平行、异面或相交,故A错误;对于B,直线m,n可能平行,也可能异面,故B错误;对于C,m与n垂直而非平行,故C错误;对于D,垂直于同一平面的两直线平行,故D正确. 答案:D 3. [2023年·陕西西北工大附中调考]如图,四边形EFGH为四面体ABCD的一个截面,若==,则与平面EFGH平行的直线有(  ) A.0条 B.1条 C.2条 D.3条 解析:∵=,∴EF∥AB.又EF⊂平面EFGH,AB⊄平面EFGH,∴AB∥平面EFGH.同理,由=,可证CD∥平面EFGH.∴与平面EFGH平行的直线有2条.故选C. 答案:C 4.[2023年·湖北荆州中学模拟]如图,L,M,N分别为正方体棱的中点,则平面LMN与平面PQR的位置关系是(  ) A.垂直 B.相交但不垂直 C.平行 D.重合 解析:如图,分别取正方体另三条棱的中点为A,B,C,将平面LMN延展为平面正六边形AMBNCL,易知PQ∥AL,PR∥AM,且PQ与PR相交,AL与AM相交,所以平面PQR∥平面AMBNCL,即平面LMN∥平面PQR.故选C. 答案:C 5.[2023年·山东聊城模拟]下列四个正方体中,A,B,C为所在棱的中点,则能得出平面ABC∥平面DEF的是(  ) 解析:在B中,如图,连接MN,PN, ∵A,B,C为正方体所在棱的中点, ∴AB∥MN,AC∥PN, ∵MN∥DE,PN∥EF, ∴AB∥DE,AC∥EF, ∵AB∩AC=A,DE∩EF=E, AB、AC⊂平面ABC,DE、EF⊂平面DEF, ∴平面ABC∥平面DEF.故选B. 答案:B 二、填空题 6.已知平面α∥平面β,P是α,β外一点,过P点的两条直线AC,BD分别交α于A,B,交β于C,D,且PA=6,AC=9,AB=8,则CD的长为________. 解析:若P在α,β的同侧,由于平面α∥平面β,故AB∥CD,则==,可求得CD=20;若P在α,β之间,则==,可求得CD=4. 答案:20或4 7.[2023年·广州高三调研]正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为2,点M为CC1的中点,点N为线段DD1上靠近D1的三等分点,平面BMN交AA1于点Q,则线段AQ的长为________. 解析:如图所示,在线段DD1上靠近点D处取一点T,使得DT=,因为N是线段DD1上靠近D1的三等分点,故D1N=,故NT=2--=1,因为M为CC1的中点,故CM=1,连接TC,由NT∥CM,且CM=NT=1,知四边形CMNT为平行四边形,故CT∥MN,同理在AA1上靠近A处取一点Q′,使得AQ′=,连接BQ′,TQ′,则有BQ′∥CT∥MN,故BQ′与MN共面,即Q′与Q重合,故AQ=. 答案: 8. [2023年·福建泉州模拟]如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,O为底面ABCD的中心,P是DD1的中点,设Q是CC1上的点,当点Q________时,平面D1BQ∥平面PAO. ①与C重合 ②与C1重合 ③为CC1的三等分点 ④为CC1的中点 解析:在正方体ABCD-A1B1C1D1中, ∵O为底面ABCD的中心,P是DD1的中点, ∴PO∥BD1, 当点Q为CC1的中点时, 连接PQ,则PQ綊AB,∴四边形ABQP是平行四边形, ∴AP∥BQ, ∵AP∩PO=P,BQ∩BD1=B, AP、PO⊂平面PAO,BQ、BD1⊂平面D1BQ, ∴平面D1BQ∥平面PAO.故选④. 答案:④ 三、解答题 9.[2023年·四川八校联考]如图,平面PAD⊥平面ABCD,∠ABC=∠BCD=90°,PA=PD=AD=AB=2CD=2,H为PB的中点. (1)求证:CH∥平面PAD; (2)求点C到平面PAB的距离. 解析:(1)取PA的中点E,连接HE,DE,则EH綊AB. 又CD綊AB, ∴EH綊CD,四边形CDEH为平行四边形,∴CH∥DE, 又DE⊂平面PAD,CH⊄平面PAD, ∴CH∥平面PAD. (2)取AD的中点F,连接PF,FB,AH,则∠PFB=90°,PF=,BF=,PB=,AH=, S△PAB=××=,连接AC,则V三棱锥C-PAB=V三棱锥P-ABC,设点C到平面PAB的距离为h, ∴××h=××2×, ∴h==. ∴点C到平面PAB的距离为. 10. [2023年·河北唐山质检]如图,四边形ABCD与四边形ADEF都为平行四边形,M,N,G分别是AB,AD,EF的中点.求证: (1)BE∥平面DMF; (2)平面BDE∥平面MNG. 解析:(1)设DF与GN交于点O,连接AE,则AE必过点O,且O为AE的中点,连接MO, 则MO为△ABE的中位线,所以BE∥MO. 因为BE⊄平面DMF,MO⊂平面DMF, 所以BE∥平面DMF. (2)因为N,G分别为AD,EF的中点,四边形ADEF为平行四边形, 所以DE∥GN. 因为DE⊄平面MNG,GN⊂平面MNG, 所以DE∥平面MNG. 因为M为AB的中点,N为AD的中点, 所以MN为△ABD的中位线,所以BD∥MN. 因为BD⊄平面MNG,MN⊂平面MNG, 所以BD∥平面MNG. 因为DE∩BD=D,BD,DE⊂平面BDE, 所以平面BDE∥平面MNG. [能力挑战] 11.平面内两正方形ABCD与ABEF,点M,N分别在对角线AC,FB上,且AM:MC=FN:NB,沿AB折起,使得∠DAF=90°. (1)证明:折叠后MN∥平面CBE; (2)若AM:MC=2:3,在线段AB上是否存在一点G,使平面MGN∥平面CBE?若存在,试确定点G的位置;若不存在,请说明理由. 解析: (1)证明:如图,设直线AN与直线BE交于点H,连接CH, 因为△ANF∽△HNB,所以=. 又=,所以=,所以MN∥CH. 又MN⊄平面CBE,CH⊂平面CBE, 所以MN∥平面CBE. (2)存在,过M作MG⊥AB,垂足为G,连接GN,则MG∥BC,所以MG∥平面CBE. 又MN∥平面CBE,MG∩MN=M,所以平面MGN∥平面CBE. 所以点G在线段AB上,且AG:GB=AM:MC=2:3. 7

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