《2019-2020年高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第九章 第51課 直線與平面的垂直要點(diǎn)導(dǎo)學(xué).doc》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《2019-2020年高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第九章 第51課 直線與平面的垂直要點(diǎn)導(dǎo)學(xué).doc（8頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

2019-2020年高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第九章 第51課 直線與平面的垂直要點(diǎn)導(dǎo)學(xué) 直線與平面垂直的判定 　(xx浙江卷)如圖,在四棱錐A-BCDE中,平面ABC⊥平面BCDE,∠CDE=∠BED=90,AB=CD=2,DE=BE=1,AC=.求證:DE⊥平面ACD. (例1) [思維引導(dǎo)]要證DE⊥平面ACD,可以首先證DE⊥AC與DE⊥DC,然后利用線面垂直的判定定理證明,注意“線不在多,在于相交”. [證明]因?yàn)椤螩DE=∠BED=90,所以BE∥CD, 又因?yàn)锽C≠DE,所以四邊形BCDE是直角梯形,所以BD=BC=. 由AC=,AB=2,得AB2=AC2+BC2,即AC⊥BC. 又因?yàn)槠矫鍭BC⊥平面BCDE,從而AC⊥平面BCDE, 所以AC⊥DE. 又因?yàn)镈E⊥DC,AC∩DC=C, 所以DE⊥平面ACD. 　如圖,AB是圓O的直徑,PA垂直圓O所在的平面,C是圓O上的點(diǎn).求證:BC⊥平面PAC. (變式) [證明]由AB是圓O的直徑,得AC⊥BC. 由PA⊥平面ABC,BC平面ABC,得PA⊥BC. 又PA∩AC=A,PA平面PAC,AC平面PAC, 所以BC⊥平面PAC. 直線與平面垂直性質(zhì)的應(yīng)用 　如圖,在四棱錐E-ABCD中,底面ABCD是矩形,AB∶BC=1∶,O,F分別為CD,BC的中點(diǎn),且EO⊥平面ABCD.求證:AF⊥EF. (例2) [思維引導(dǎo)]在邊長之比為1∶的矩形ABCD中,要會尋求垂直關(guān)系. [證明]連接OF,AO,設(shè)AB=2a,則BC=2a. 因?yàn)樗倪呅蜛BCD為矩形,所以AO==3a. 同理AF=a,OF=a. 因?yàn)锳F2+OF2=9a2=AO2,所以△AFO為直角三角形, 所以AF⊥OF. 因?yàn)镋O⊥平面ABCD,所以EO⊥AF. 因?yàn)镺F∩OE=O,所以AF⊥平面OEF,所以AF⊥EF. 　如圖,在四棱錐P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,BC=CD,∠ACB=∠ACD,求證:BD⊥平面PAC. (變式) [證明]因?yàn)锽C=CD,即△BCD為等腰三角形, 又因?yàn)椤螦CB=∠ACD,故BD⊥AC. 因?yàn)镻A⊥底面ABCD,BD平面ABCD, 所以PA⊥BD. 因?yàn)镻A∩AC=A,PA平面PAC,AC平面PAC, 所以BD⊥平面PAC. 【題組強(qiáng)化重點(diǎn)突破】 1. 如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD為平行四邊形,∠DAB=60,AB=2AD,PD⊥底面ABCD.求證:PA⊥BD. 　(第1題) [證明]因?yàn)椤螪AB=60,AB=2AD, 由余弦定理得BD=AD, 從而BD2+AD2=AB2,故BD⊥AD. 因?yàn)镻D⊥底面ABCD,可得BD⊥PD. 又AD∩PD=D,AD平面PAD,PD平面PAD, 所以BD⊥平面PAD. 又PA平面PAD,故PA⊥BD. 2. 如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD為矩形,PA⊥底面ABCD,M,N分別是AB,PC的中點(diǎn).求證:MN⊥AB. (第2題) [證明]取CD的中點(diǎn)R,連接RN,RM. 因?yàn)镻A⊥平面ABCD,所以BA⊥PA. 又BA⊥AD,AD∩PA=A, 所以BA⊥平面PAD,所以BA⊥PD. 因?yàn)镹,R分別為CP,CD的中點(diǎn), 所以NR∥PD,所以BA⊥NR. 又AB⊥MR,MR∩NR=R, 所以AB⊥平面MNR, 所以MN⊥AB. 3. 如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是矩形,側(cè)棱PA⊥底面ABCD.E,F分別是AB,PC的中點(diǎn),PA=AD. (第3題) (1) 求證:CD⊥PD; (2) 求證:EF⊥平面PCD. [證明](1) 因?yàn)镻A⊥底面ABCD,所以CD⊥PA. 在矩形ABCD中,CD⊥AD,又AD∩PA=A, 所以CD⊥平面PAD, 所以CD⊥PD. (2) 取PD的中點(diǎn)G,連接AG,FG. 因?yàn)镚,F分別是PD,PC的中點(diǎn), 所以GF∥CD且GF=CD, 所以GFAE, 所以四邊形AEFG是平行四邊形, 所以AG∥EF. 因?yàn)镻A=AD,G是PD的中點(diǎn), 所以AG⊥PD,所以EF⊥PD. 因?yàn)镃D⊥平面PAD,AG平面PAD, 所以CD⊥AG,所以EF⊥CD. 因?yàn)镻D∩CD=D,所以EF⊥平面PCD. 直線與平面垂直的探索問題 　如圖,在四棱錐P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,AB=BC=2,AD=CD=,PA=,∠ABC=120,G為線段PC上的點(diǎn). (1) 求證:BD⊥平面PAC; (2) 若G滿足PC⊥平面BGD,求的值. (例3) [思維引導(dǎo)](1) 易證BD⊥PA,要借助∠ABD=60與∠BAC=30,說明BD⊥AC,即位置關(guān)系的判定要借助數(shù)量的運(yùn)算關(guān)系. (2) 要求的值,即先分別求得PG,GC的值,這要借助勾股關(guān)系與方程思想. [解答](1) 由AB=CB,AD=CD,BD=DB得△ABD≌△CBD,所以∠ABD=∠CBD=60且∠BAC=30, 所以BD⊥AC. 又因?yàn)镻A⊥平面ABCD,BD平面ABCD,所以BD⊥PA.因?yàn)锳C∩PA=A,所以BD⊥平面PAC. (2) 由已知得PC===, 因?yàn)镻C⊥平面BGD,GD平面BGD,所以PC⊥GD. 在△PDC中,PD==,CD=,PC=. 設(shè)PG=x,則CG=-x,所以10-x2=7-,解得x=,所以GC=,所以=. [精要點(diǎn)評]除常規(guī)的線面位置關(guān)系的判定與證明外,借助數(shù)量的運(yùn)算關(guān)系來確定位置關(guān)系的題目也要適當(dāng)了解與關(guān)注.數(shù)量運(yùn)算主要還是體現(xiàn)在垂直上,即有勾股關(guān)系的適當(dāng)介入. 　(xx南安模擬)如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是正方形,PD⊥平面ABCD,PD=AB=2,E,F,G分別是PC,PD,BC的中點(diǎn).在線段PB上確定一點(diǎn)Q,使PC⊥平面ADQ,并給出證明. (變式) [解答]當(dāng)Q為線段PB的中點(diǎn)時(shí),PC⊥平面ADQ.證明如下: 如圖,取PB的中點(diǎn)Q,連接DE,EQ,AQ, 故EQ∥BC∥AD, 所以ADEQ為平面四邊形. 由PD⊥平面ABCD,得AD⊥PD. 又AD⊥CD,PD∩CD=D, 所以AD⊥平面PDC, 所以AD⊥PC. 又三角形PDC為等腰直角三角形,E為斜邊中點(diǎn),所以DE⊥PC, 又AD∩DE=D, 所以PC⊥平面ADQ. [精要點(diǎn)評]點(diǎn)或關(guān)系的存在性問題的探索是一種常見問題,這類問題可以先假設(shè)結(jié)論是成立的.若真成立,一般要嚴(yán)格證明;若不成立,則要結(jié)合反證法證明或舉反例說明. 如圖(1),在三棱柱ABC-A1B1C1中,已知AB=AC=2AA1,∠BAA1=∠CAA1=60,點(diǎn)D,E分別為AB,A1C的中點(diǎn). (1) 求證:DE∥平面BB1C1C; (2) 求證:BB1⊥平面A1BC. 圖(1) 圖(2) (范題賞析) [規(guī)范答題](1) 如圖(2),取AC的中點(diǎn)M,連接DM,EM. 因?yàn)镈為AB的中點(diǎn),所以DM∥BC. 因?yàn)镈M?平面BB1C1C,BC平面BB1C1C, 所以DM∥平面BB1C1C.(3分) 同理可證EM∥平面BB1C1C. 又DM∩EM=M, 所以平面DEM∥平面BB1C1C.(5分) 因?yàn)镈E平面DEM, 所以DE∥平面BB1C1C.(7分) (2) 在△AA1B中,設(shè)AA1=1,則AB=2. 由余弦定理得A1B=, 故A+A1B2=AB2,所以AA1⊥A1B. (10分) 同理可得AA1⊥A1C. 又A1B∩A1C=A1,所以AA1⊥平面A1BC.(12分) 因?yàn)锳A1∥BB1, 所以BB1⊥平面A1BC.(14分) 1. 若正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長為a,則三棱錐A-A1BD 的高為　　　　. [答案]a [解析]AC1⊥平面A1BD,且三棱錐A-A1BD的高為AC1的三分之一. 2. (xx上海模擬改編)如圖,在四棱錐P- ABCD中,底面四邊形ABCD是菱形,AC∩BD=O, △PAC是等邊三角形, PB=PD,求證:PO⊥底面ABCD. (第2題) [證明]因?yàn)榈酌鍭BCD是菱形,AC∩BD=O, 所以O(shè)為AC,BD的中點(diǎn). 又因?yàn)椤鱌AC是等邊三角形,PB=PD, 所以PO⊥AC,PO⊥BD, 所以PO⊥底面ABCD. 3. (xx湖北模擬)如圖,在四棱錐A-BCDE中,底面BCDE是等腰梯形,BC∥DE,∠DCB=45,O是BC的中點(diǎn),AO=,且BC=6,AD=AE=2CD=2.求證:AO⊥平面BCD. (第3題) [證明]連接OD,OE. 在△OCD中,OC=3,CD=,由余弦定理可得OD==. 因?yàn)锳D=2,所以AO2+OD2=AD2, 所以AO⊥OD. 同理,AO⊥OE, 又OD∩OE=O, 所以AO⊥平面BCD. 4. (xx珠海模擬)在邊長為4cm的正方形ABCD中,E,F分別為BC,CD的中點(diǎn),M,N分別為AB,CF的中點(diǎn),現(xiàn)沿AE,AF,EF折疊,使B,C,D三點(diǎn)重合,重合后的點(diǎn)記為B,構(gòu)成一個三棱錐,如圖(2)所示.求證:AB⊥平面BEF. (第4題) [證明]由題意可知AB⊥BE的關(guān)系在折疊前后都沒有改變. 因?yàn)樵谡郫B前AD⊥DF,由于折疊后AD與AB重合,點(diǎn)D與點(diǎn)B重合,所以AB⊥BF. 因?yàn)锽E∩BF=B,所以AB⊥平面BEF. [溫馨提醒] 趁熱打鐵,事半功倍.請老師布置同學(xué)們完成《配套檢測與評估》中的練習(xí)(第101-102頁).