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新編高考數(shù)學理一輪資源庫 第8章學案40

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1、新編高考數(shù)學復習資料 學案40 空間的平行關(guān)系 導學目標: 1.以立體幾何的定義、公理和定理為出發(fā)點,認識和理解空間中線面、面面平行的有關(guān)性質(zhì)與判定定理.2.能運用公理、定理和已獲得的結(jié)論證明一些空間圖形的平行關(guān)系的簡單命題. 自主梳理 1.空間直線與平面、平面與平面的位置關(guān)系 (1)直線a和平面α的位置關(guān)系有三種:________、__________、__________. (2)兩個平面的位置關(guān)系有兩種:________和________. 2.直線與平面平行的判定與性質(zhì) (1)判定定理: 如果平面外一條直線和這個________________平行,那么這條直

2、線與這個平面平行. (2)性質(zhì)定理: 一條直線和一個平面平行,經(jīng)過這條直線的平面和這個平面相交,那么這條直線就和交線平行. 3.平面與平面平行的判定與性質(zhì) (1)判定定理: 如果一個平面內(nèi)有________________都平行于另一個平面,那么這兩個平面平行. (2)性質(zhì)定理: 如果兩個平行平面同時和第三個平面相交,那么所得的兩條交線________. 自我檢測 1.下列各命題中: ①平行于同一直線的兩個平面平行; ②平行于同一平面的兩個平面平行; ③一條直線與兩個平行平面中的一個相交,那么這條直線必和另一個相交; ④垂直于同一直線的兩個平面平行. 不正確的命題個

3、數(shù)是________. 2.經(jīng)過平面外的兩點作該平面的平行平面,可以作______個. 3.一條直線若同時平行于兩個相交平面,則這條直線與這兩個平面的交線的位置關(guān)系是________. 4.(2010·濟南模擬)已知α、β是不同的兩個平面,直線a?α,直線b?β,命題p:a與b沒有公共點;命題q:α∥β,則p是q的________條件. 5.(2010·南京二模)在四面體ABCD中,M、N分別是△ACD、△BCD的重心,則四面體的四個面中與MN平行的是________________. 探究點一 線面平行的判定 例1 已知有公共邊AB的兩個全等的矩形ABCD和ABEF不在同

4、一平面內(nèi),P、Q分別是對角線AE、BD上的點,且AP=DQ.求證:PQ∥平面CBE. 變式遷移1 在四棱錐P—ABCD中,四邊形ABCD是平行四邊形,M、N分別是AB、PC的中點,求證:MN∥平面PAD. 探究點二 面面平行的判定 例2 在正方體ABCD—A1B1C1D1中,M、N、P分別是C1C、B1C1、C1D1的中點,求證:平面MNP∥平面A1BD. 變式遷移2 已知P為△ABC所在平面外一點,G1、G2、G3分別是△PAB、△PCB、△PAC的重心. (1)求證:平面G1G2G3∥平面ABC; (2)求S△G1G2G3

5、∶S△ABC. 探究點三 平行中的探索性問題 例3 如圖所示,在四棱錐P—ABCD中,CD∥AB,AD⊥AB,AD=DC=AB,BC⊥PC. (1)求證:PA⊥BC; (2)試在線段PB上找一點M,使CM∥平面PAD,并說明理由. 變式遷移3 如圖所示,在正方體ABCD—A1B1C1D1中,O為底面ABCD的中心,P是DD1的中點,設(shè)Q是CC1上的點,問:當點Q在什么位置時,平面D1BQ∥平面PAO? 1.直線與平面平行的主要判定方法:(1)定義法;(2)判定定理;(3)面與面平行的性質(zhì)定理. 2.平面與

6、平面平行的主要判定方法:(1)定義法;(2)判定定理;(3)利用結(jié)論:a⊥α,a⊥β?α∥β. 3.線線平行、線面平行、面面平行間的相互轉(zhuǎn)化:線∥線線∥面面∥性質(zhì)判定面 (滿分:90分) 一、填空題(每小題6分,共48分) 1.下列命題中真命題的個數(shù)為________. ①直線l平行于平面α內(nèi)的無數(shù)條直線,則l∥α; ②若直線a在平面α外,則a∥α; ③若直線a∥b,直線b?α,則a∥α; ④若直線a∥b,b?α,那么直線a就平行于平面α內(nèi)的無數(shù)條直線. 2.給出下列命題,其中正確的命題是________(填序號). ①直線上有兩點到平面的距離相等,則此直線與平面平

7、行; ②夾在兩個平行平面間的兩條異面線段的中點連線平行于這兩個平面; ③直線m⊥平面α,直線n⊥m,則n∥α; ④a、b是異面直線,則存在唯一的平面α,使它與a、b都平行且與a、b距離相等. 3.設(shè)l1、l2是兩條直線,α、β是兩個平面,A為一點,有下列四個命題,其中正確命題的個數(shù)是________. ①若l1?α,l2∩α=A,則l1與l2必為異面直線; ②若l1∥α,l2∥l1,則l2∥α; ③若l1?α,l2?β,l1∥β,l2∥α,則α∥β; ④若α⊥β,l1?α,則l1⊥β. 4.在四面體ABCD中,截面PQMN是正方形,則下列命題中,正確的為________(

8、填序號). ①AC⊥BD;②AC∥截面PQMN;③AC=BD;④異面直線PM與BD所成的角為45°. 5.下列四個正方體圖形中,A、B為正方體的兩個頂點,M、N、P分別為其所在棱的中點,能得出AB∥面MNP的圖形的序號是________(寫出所有符合要求的圖形序號). 6.(2010·大連模擬)過三棱柱ABC—A1B1C1的任意兩條棱的中點作直線,其中與平面ABB1A1平行的有______條. 7. 如圖所示,ABCD—A1B1C1D1是棱長為a的正方體,M,N分別是下底面的棱A1B1,B1C1的中點,P是上底面的棱AD上的一點,AP=,過P,M,N的平面交上底面于PQ,Q在C

9、D上,則PQ=________. 8.已知平面α∥平面β,P是α、β外一點,過點P的直線m與α、β分別交于A、C,過點P的直線n與α、β分別交于B、D且PA=6,AC=9,PD=8,則BD的長為________. 二、解答題(共42分) 9.(12分) 如圖所示,在三棱柱ABC—A1B1C1中,M、N分別是BC和A1B1的中點. 求證:MN∥平面AA1C1C. 10.(14分)(2010·湖南改編) 如圖所示,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,E是棱DD1的中點.在棱C1D1上是否存在一點F,使B1F∥平面A1BE?證明你的結(jié)論.

10、 11.(16分) (2010·濟寧一模)如圖,四邊形ABCD為矩形,DA⊥平面ABE,AE=EB=BC=2,BF⊥平面ACE,且點F在CE上. (1)求證:AE⊥BE; (2)求三棱錐D—AEC的體積; (3)設(shè)點M在線段AB上,且滿足AM=2MB,試在線段CE上確定一點N,使得MN∥平面DAE. 學案40 空間的平行關(guān)系 答案 自主梳理 1.(1)平行 相交 在平面內(nèi) (2)平行 相交 2.(1)平面內(nèi)的一條直線 3.(1)兩條相交直線 (2)平行 自我檢測 1.1 2.0或1 3.平行 4.必要不充分 5.面

11、ABC和面ABD 課堂活動區(qū) 例1 解題導引 證明線面平行問題一般可考慮證線線平行或證面面平行,要充分利用線線平行、線面平行、面面平行的相互轉(zhuǎn)化. 證明 方法一  如圖所示,作PM∥AB交BE于M,作QN∥AB交BC于N,連結(jié)MN. ∵矩形ABCD和矩形ABEF全等且有公共邊AB,∴AE=BD. 又∵AP=DQ,∴PE=QB, 又∵PM∥AB∥QN, ∴=,=,∴=. ∴PM綊QN,∴四邊形PQNM為平行四邊形, ∴PQ∥MN 又MN?平面BCE,PQ?平面BCE, ∴PQ∥平面BCE. 方法二  如圖所示,連結(jié)AQ,并延長交BC于K,連結(jié)EK, ∵AE=

12、BD,AP=DQ, ∴PE=BQ, ∴=.① 又∵AD∥BK,∴=. ② 由①②得=,∴PQ∥EK. 又PQ?平面BCE,EK?平面BCE, ∴PQ∥平面BCE. 方法三  如圖所示,在平面ABEF內(nèi),過點P作PM∥BE,交AB于點M,連結(jié)QM. ∵PM∥BE,PM?平面BCE, ∴PM∥平面BCE, 且=.① 又∵AP=DQ,∴PE=BQ, ∴=. ② 由①②得=,∴MQ∥AD, ∴MQ∥BC,又∵MQ?平面BCE, BC?平面BCE,∴MQ∥平面BCE. 又∵PM∩MQ=M,∴平面PMQ∥平面BCE, 又PQ?平面PMQ,∴PQ∥平面BCE.

13、變式遷移1 證明 方法一  取CD中點E,連結(jié)NE、ME、MN. ∵M、N分別是AB、PC的中點, ∴NE∥PD,ME∥AD. 又∵NE,ME?平面PAD,PD,AD?平面PAD, ∴NE∥平面PAD,ME∥平面PAD. 又NE∩ME=E,∴平面MNE∥平面PAD. 又MN?平面MNE, ∴MN∥平面PAD. 方法二 取PD中點F,連結(jié)AF、NF、NM. ∵M、N分別為AB、PC的中點, ∴NF綊CD,AM綊CD,∴AM綊NF. ∴四邊形AMNF為平行四邊形,∴MN∥AF. 又AF?平面PAD,MN?平面PAD, ∴MN∥平面PAD. 例2 解題導引 面面平行

14、的常用判斷方法有: (1)面面平行的判定定理:如果一個平面內(nèi)有兩條相交直線都平行于另一個平面,那么這兩個平面平行; (2)利用垂直于同一條直線的兩個平面平行;關(guān)鍵是利用“線線平行”、“線面平行”、“面面平行”的相互轉(zhuǎn)化. 證明 方法一  如圖所示,連結(jié)B1D1、B1C. ∵P、N分別是D1C1、B1C1的中點, ∴PN∥B1D1. 又∵B1D1∥BD, ∴PN∥BD. 又PN?面A1BD, ∴PN∥平面A1BD. 同理MN∥平面A1BD.又PN∩MN=N, ∴平面MNP∥平面A1BD. 方法二  如圖所示,連結(jié)AC1、AC. ∵ABCD—A1B1C1D1為

15、正方體, ∴AC⊥BD. 又CC1⊥面ABCD, BD?面ABCD, ∴CC1⊥BD,∴BD⊥面ACC1, 又∵AC1?面ACC1, ∴AC1⊥BD. 同理可證AC1⊥A1B,∴AC1⊥平面A1BD. 同理可證AC1⊥平面PMN, ∴平面PMN∥平面A1BD. 變式遷移2  (1)證明 如圖所示,連結(jié)PG1、PG2、PG3并延長分別與邊AB、BC、AC交于點D、E、F,連結(jié)DE、EF、FD, 則有PG1∶PD=2∶3, PG2∶PE=2∶3,∴G1G2∥DE. 又G1G2不在平面ABC內(nèi),DE在平面ABC內(nèi), ∴G1G2∥平面ABC. 同理G2G3∥平面AB

16、C. 又因為G1G2∩G2G3=G2, ∴平面G1G2G3∥平面ABC. (2)解 由(1)知==,∴G1G2=DE. 又DE=AC,∴G1G2=AC. 同理G2G3=AB,G1G3=BC. ∴△G1G2G3∽△CAB,其相似比為1∶3, ∴S△G1G2G3∶S△ABC=1∶9. 例3 解題導引 近幾年探索性問題在高考中時有出現(xiàn),解答此類問題時先以特殊位置嘗試探究,找到符合要求的點后再給出嚴格證明. (1)證明 連結(jié)AC,過點C作CE⊥AB,垂足為E. 在四邊形ABCD中,AD⊥AB,CD∥AB,AD=DC, ∴四邊形ADCE為正方形. ∴∠ACD=∠ACE=45°

17、. ∵AE=CD=AB,∴BE=AE=CE.∴∠BCE=45°. ∴∠ACB=∠ACE+∠BCE=45°+45°=90°. ∴AC⊥BC. 又∵BC⊥PC,AC?平面PAC,PC?平面PAC,AC∩PC=C, ∴BC⊥平面PAC.∵PA?平面PAC,∴PA⊥BC. (2)解 當M為PB的中點時,CM∥平面PAD. 方法一 取AP的中點F,連結(jié)CM,F(xiàn)M,DF. 則FM綊AB. ∵CD∥AB,CD=AB, ∴FM綊CD. ∴四邊形CDFM為平行四邊形.∴CM∥DF. ∵DF?平面PAD,CM?平面PAD, ∴CM∥平面PAD. 方法二  在四邊形ABCD中,

18、設(shè)BC的延長線與AD的延長線交于點Q, 連結(jié)PQ,CM. ∵CD∥AB, ∴==. ∴C為BQ的中點. ∵M為BP的中點,∴CM∥QP. ∵PQ?平面PAD,CM?平面PAD, ∴CM∥平面PAD. 方法三  取AB的中點E, 連結(jié)EM,CE,CM. 在四邊形ABCD中,CD∥AB,CD=AB,E為AB的中點, ∴AE∥DC,且AE=DC. ∴四邊形AECD為平行四邊形.∴CE∥DA. ∵DA?平面PAD,CE?平面PAD, ∴CE∥平面PAD. 同理,根據(jù)E,M分別為BA,BP的中點,得EM∥平面PAD. ∵CE?平面CEM,EM?平面CEM,CE∩EM

19、=E, ∴平面CEM∥平面PAD. ∵CM?平面CEM,∴CM∥平面PAD. 變式遷移3 解 當Q為CC1的中點時,平面D1BQ∥平面PAO. ∵Q為CC1的中點,P為DD1的中點,∴QB∥PA. ∵P、O為DD1、DB的中點,∴D1B∥PO. 又PO∩PA=P,D1B∩QB=B,D1B∥平面PAO,QB∥平面PAO,∴平面D1BQ∥平面PAO. 課后練習區(qū) 1.1 2.②④ 3.0 4.①②④ 5.①③ 解析?、佟呙鍭B∥面MNP,∴AB∥面MNP, ②過N作AB的平行線交于底面正方形的中心O, NO?面MNP,∴AB與面MNP不平行. ③易知AB∥MP, ∴AB

20、∥面MNP; ④過點P作PC∥AB,∵PC?面MNP, ∴AB與面MNP不平行. 6. 6 解析 如圖,EF∥E1F1∥AB, EE1∥FF1∥BB1,F(xiàn)1E∥A1D, E1F∥B1D, ∴EF、E1F1、EE1、FF1、F1E、E1F都平行于平面ABB1A1,共6條. 7.a 解析  如圖所示,連結(jié)AC, 易知MN∥平面ABCD, 又∵PQ為平面ABCD與平面MNQP的交線, ∴MN∥PQ. 又∵MN∥AC,∴PQ∥AC, 又∵AP=, ∴===,∴PQ=AC=a. 8.24或 解析 分兩種情況:圖(1)中,由α∥β得AB∥CD,求得BD=24,

21、圖(2)中,同理得AB∥CD,求得BD=. 9.證明 設(shè)A1C1的中點為F,連結(jié)NF,F(xiàn)C, ∵N為A1B1的中點, ∴NF∥B1C1,且NF=B1C1, 又由棱柱性質(zhì)知B1C1綊BC,(4分) 又M是BC的中點, ∴NF綊MC, ∴四邊形NFCM為平行四邊形. ∴MN∥CF,(8分) 又CF?平面AA1C1C, MN?平面AA1C1C, ∴MN∥平面AA1C1C.(12分) 10.解 在棱C1D1上存在點F,使B1F∥平面A1BE.證明如下: 如圖所示,分別取C1D1和CD的中點F,G,連結(jié)B1F,EG,BG,CD1,F(xiàn)G.因為A1D1∥B1C1∥BC,且A

22、1D1=BC,所以四邊形A1BCD1是平行四 邊形,因此D1C∥A1B.又E,G分別為D1D,CD的中點,所以EG∥D1C,從而EG∥A1B.這說明A1,B,G,E四點共面,所以BG?平面A1BE.(7分) 因為四邊形C1CDD1與B1BCC1都是正方形,F(xiàn),G分別為C1D1和CD的中點,所以FG∥C1C∥B1B,且FG=C1C=B1B,因此四邊形B1BGF是平行四邊形,所以B1F∥BG.而B1F?平面A1BE,BG?平面A1BE,故B1F∥平面A1BE.(14分) 11.(1)證明 由AD⊥平面ABE及AD∥BC, 得BC⊥平面ABE,BC⊥AE,(2分) 而BF⊥平面ACE,

23、所以BF⊥AE,(4分) 又BC∩BF=B,所以AE⊥平面BCE, 又BE?平面BCE,故AE⊥BE.(6分) (2)解 在△ABE中,過點E作EH⊥AB于點H, 則EH⊥平面ACD. 由已知及(1)得EH=AB=,S△ADC=2. 故VD—AEC=VE—ADC=×2×=.(10分) (3)解 在△ABE中,過點M作MG∥AE交BE于點G,在△BEC中過點G作GN∥BC交EC于點N, 連結(jié)MN,則由===,得CN=CE. 由MG∥AE,AE?平面ADE, MG?平面ADE,則MG∥平面ADE.(12分) 再由GN∥BC,BC∥AD,AD?平面ADE,GN?平面ADE, 得GN∥平面ADE,所以平面MGN∥平面ADE. 又MN?平面MGN,則MN∥平面ADE.(15分) 故當點N為線段CE上靠近點C的一個三等分點時, MN∥平面ADE.(16分)

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