(完整)高中立体几何证明平行的专题

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方法技巧专题05立体几何中平行与垂直证明

方法技巧专题05立体几何中平行与垂直证明

方法技巧专题05立体几何中平行与垂直证明平行与垂直证明是立体几何中的重要内容之一,本文将介绍一些方法和技巧用于解决平行与垂直的证明问题。

一、平行性的证明方法:1.公共光线法:如果两条直线分别与第三条直线相交,在相交点处的两个对应的内角相等,则这两条直线是平行的。

例如,如果直线AB和CD都与直线EF相交,在交点F处的∠AFC=∠DFB,则AB,CD。

2.反证法:假设AB和CD不平行,然后通过构造形式,证明得到矛盾。

例如,如果直线AB和CD不平行,则可以证明存在一条直线EF与这两条直线分别相交于F和G,且所形成的内角∠FAG=π/2-∠DAF≠π/2,则与直线EF平行,这是与已知条件矛盾的,所以AB,CD。

3.平行线性质法:利用平行线的性质来证明其他线段平行。

例如,根据平行线的交角性质可证明,如果一条直线与一对平行线之一形成等于直角的角,则与另一条平行线也形成等于直角的角。

二、垂直性的证明方法:1.垂直线性质法:利用垂直线的性质来证明其他线段垂直。

例如,如果直线AB与直线CD相交于点E,且∠AED=∠BEC=π/2,则直线AB垂直于直线CD。

2.垂直线段法:如果两条线段的斜率之积为-1,则这两条线段垂直。

例如,如果直线AB和直线CD的斜率之积为-1,则AB⊥CD。

3.反证法:假设AB和CD不垂直,然后通过构造形式,证明得到矛盾。

例如,如果直线AB和CD不垂直,则可以证明存在一条直线EF与这两条直线相交于点G,且所形成的两个内角∠GAC和∠GDB之和小于π/2,这与直线EF垂直的性质矛盾,所以AB⊥CD。

综上所述,平行与垂直证明可以通过公共光线法、反证法、平行线性质法、垂直线性质法、垂直线段法等方法和技巧来解决。

在实际问题中,可以根据已知条件选择合适的方法和技巧,灵活运用来解决平行与垂直的证明问题。

立体几何线面平行证明

立体几何线面平行证明

立体几何线面平行证明要证明两个线面平行,一般可以通过以下几种方法来进行证明:方法一:使用平行线的性质假设我们有线面A和线面B,要证明A和B平行,可以通过以下步骤进行证明:1.假设线面A和线面B不平行,即存在一条线a与线面A不平行,又与线面B相交于一点P。

2.假设在线面A上存在一点Q,它与直线a上相交于一点R。

3.由于线a与线面B相交于P,所以线段PR必然属于线面B。

4.由于线a与线面A相交于R,所以线段PR必然属于线面A。

5.由于线面A和线面B都包含线段PR,所以它们必然相交。

6.这与我们的假设相矛盾,因此假设不成立,即线面A和线面B是平行的。

方法二:使用支撑面的性质假设我们有线面A和线面B,要证明A和B平行,可以通过以下步骤进行证明:1.假设在线面A上存在一条直线a,它与线面B相交于一点P。

2.过直线a作平行于线面B的平面,该平面与线面A相交于线段QR。

3.由于直线a与线面B相交于点P,所以线段PR必然属于线面B。

4.由于平面上的任意两点可以确定一条直线,所以线段QR也属于线面B。

5.因此,线段QR同时属于线面A和线面B,所以它们不是平行的。

6.这与我们的假设相矛盾,因此假设不成立,即线面A和线面B是平行的。

方法三:使用平行四边形的性质假设我们有线面A和线面B,要证明A和B平行1.假设在线面A上存在一条直线a,它与线面B相交于一点P。

2.在线面A上选择一点Q,并通过P点作一条平行于线面A的直线b。

3.连接直线a和直线b,得到平行四边形PQRD。

4.由于平行四边形的特性,相邻两边平行且长度相等,所以线段PD也是平行于线面A的,并且它必然属于线面B。

5.因此,线段PD同时属于线面A和线面B,所以它们不是平行的。

6.这与我们的假设相矛盾,因此假设不成立,即线面A和线面B是平行的。

以上三种方法是一些常用的证明线面平行的方法,根据实际问题的具体情况,可以选择适合的方法进行证明。

专题01 平行问题的证明(原卷版)

专题01 平行问题的证明(原卷版)

第三篇 立体几何专题01 平行问题的证明常见考点考点一 线面平行的判定典例1.如图所示,在三棱柱111ABC A B C -中,D 为AC 的中点,求证:1//AB 平面1BC D变式1-1.如图所示,平面五边形可分割成一个边长为2的等边三角形ABC 和一个直角梯形ACDE ,其中AE //CD ,AE =12CD =12AC ,∠EAC =90°,现将直角梯形ACDE 沿边AC 折起,使得AE ∠AB ,连接BE 、BD ,设线段BC 的中点为F .求证:AF //平面BDE ;变式1-2.如图,四棱锥P ABCD -中,点M 、N 分别为直线,PB PD 上的点,且满足PM PN PB PD=,求证://MN 平面ABCD .变式1-3.如图所示,已知正方形ABCD .E 、F 分别是AB 、CD 的中点,将ADE 沿DE 折起.证明//BF 平面ADE .考点二 面面平行的判定典例2.如图,在四棱锥P -ABCD 中,E ,F ,G 分别是PC ,PD ,BC 的中点,DC //AB ,求证:平面P AB //平面EFG .变式2-1.已知棱长为1的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E ,F ,M 分别是A 1C 1,A 1D 和B 1A 上任意一点.求证:平面1//A EF 平面1B MC .变式2-2.如图,在斜三棱柱ABC ­A 1B 1C 1中,点D , D 1分别在AC , A 1C 1上,那么当点D 在什么位置时,平面BC 1D ∠平面AB 1D 1变式2-3.如图为一简单组合体,其底面ABCD 为正方形,棱PD 与EC 均垂直于底面ABCD ,2PD EC =,求证:平面//EBC 平面PDA .考点三 线面平行的性质典例3.如图,在四棱锥P ABCD -中,PA ⊥平面ABCD ,四边形ABCD 是正方形,24AB PA ==,点E 在棱PA 上,//PC 平面BDE .求证:E为PA的中点;变式3-1.四面体ABCD如图所示,过棱AB的中点E作平行于AD,BC的平面,分别交四面体的棱,,于点F G H,,.证明:四边形EFGH是平行四边形.BD DC CA变式3-2.如图所示,已知三棱柱ABC-A'B'C'中,D是BC的中点,D'是B'C'的中点,设平面A'D'B∩平面ABC=a,平面ADC'∩平面A'B'C'=b,判断直线a,b的位置关系,并证明.被一平面所截,截面为平行四边形EFGH,求证:CD∥平面EFGH.变式3-3.如图,三棱锥A BCD考点四 面面平行的性质典例4.如图,在三棱锥P -ABC 中,D ,E ,F 分别是PA ,PB ,PC 的中点.M 是AB 上一点,连接MC ,N 是PM 与DE 的交点,连接FN ,求证:FN∠CM .变式4-1.如图,在棱锥中,:1:3AE AB =,截面EFG ∥底面BDC .已知BDC 的周长是18,求EFG的周长.变式4-2.如图,已知平面//α平面β,点P 是平面α,β外一点,且直线PB ,PD 分别与α,β相交于点A ,B 和点C ,D .如果4cm PA =,5cm AB =,3cm PC =,求PD 的长.变式4-3.如图所示,两条异面直线BA,DC与两平行平面α,β分别交于点B,A和D,C,点M,MN平面αN分别是AB,CD的中点,求证://巩固练习练习一线面平行的判定1.如图,四棱锥A DBCE-中,O为底面平行四边形DBCE对角线的交点,F为AE的中点.求证:AB∥平面DCF.2.如图所示,在棱长为2的正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F分别为DD1,DB的中点.求证:EF//平面ABC1D1.3.如图所示,在四棱锥P ABCD -中,22PA AD CD AB ====,AB AD ⊥,CD AD ⊥,PA ⊥底面ABCD , M 为PC 的中点。

高中立体几何证明线面平行的常见方法

高中立体几何证明线面平行的常见方法

高中立体几何证明线面平行的常见方法1.通过“平移”再利用平行四边形的性质题目1:四棱锥P-ABCD的底面是平行四边形,点E、F分别为棱AB、PD的中点。

证明AF∥平面PCE。

证明:将四棱锥P-ABCD平移,使其底面平移到平面PCE上,得到四棱锥P'-A'B'C'D',其中A'B'C'D'与ABCD平行,且P'、E'、F'分别为A'B'、C'D'、A'D'的中点。

因为AF∥PD,所以AF'=PD'=C'F',又因为AD'=C'D'/2=AB'/2=AF'/2,所以AD'∥B'C'。

因此,根据平行四边形的性质,AF'∥B'C',即AF∥CE。

题目3:四棱锥P-ABCD底面是直角梯形,BA⊥AD,CD⊥AD,CD=2AB,E为PC的中点,证明EB∥平面PAD。

证明:连接PE,因为E为PC的中点,所以PE∥AD。

又因为CD⊥AD,所以CD∥PE。

又因为CD=2AB,所以AB∥PE。

因此,根据平行四边形的性质,EB∥PA,即EB∥平面PAD。

2.利用三角形中位线的性质题目4:四面体ABCD中,E、F、G、M分别是棱AD、CD、BD、BC的中点,证明AM∥平面EFG。

证明:连接EF、EG、FG,因为E、F、G分别为三角形BCD、ACD、ABD的中点,所以EF、EG、FG分别是这三个三角形的中位线。

因此,EF∥AD,EG∥BD,FG∥AC。

又因为M为BC的中点,所以AM∥FG。

因此,AM∥平面EFG。

3.利用平行四边形的性质题目7:正方体ABCD-A' B' C' D'中O为正方形ABCD的中心,M为B'B的中点,求证D'O∥平面A'BC'。

高中立体几何证明题

高中立体几何证明题

高中立体几何证明题一、线面平行的证明题1已知正方体ABCD - A_{1}B_{1}C_{1}D_{1},E,F分别是AB,BC的中点,求证:EF∥平面A_{1}C_{1}D。

解析1. 连接AC。

- 在 ABC中,因为E,F分别是AB,BC的中点,所以EF∥ AC。

2. 正方体ABCD - A_{1}B_{1}C_{1}D_{1}中:- AC∥ A_{1}C_{1}。

- 由EF∥ AC和AC∥ A_{1}C_{1}可得EF∥ A_{1}C_{1}。

- 又A_{1}C_{1}⊂平面A_{1}C_{1}D,EFnot⊂平面A_{1}C_{1}D。

- 根据线面平行的判定定理,所以EF∥平面A_{1}C_{1}D。

题2在三棱柱ABC - A_{1}B_{1}C_{1}中,D是AB的中点,求证:AC_{1}∥平面CDB_{1}。

解析1. 连接BC_{1},交B_{1}C于点E。

- 在三棱柱ABC - A_{1}B_{1}C_{1}中,E为BC_{1}的中点。

2. 因为D是AB的中点:- 所以在 ABC_{1}中,DE∥ AC_{1}。

- 又DE⊂平面CDB_{1},AC_{1}not⊂平面CDB_{1}。

- 根据线面平行的判定定理,可得AC_{1}∥平面CDB_{1}。

二、线面垂直的证明题3在四棱锥P - ABCD中,底面ABCD是正方形,PA = PB = PC = PD,求证:PA⊥平面ABCD。

解析1. 连接AC,BD交于点O,连接PO。

- 因为底面ABCD是正方形,所以O为AC,BD中点。

- 又PA = PC,PB = PD,根据等腰三角形三线合一的性质:- 可得PO⊥ AC,PO⊥ BD。

- 而AC∩ BD = O,AC⊂平面ABCD,BD⊂平面ABCD。

- 根据直线与平面垂直的判定定理,所以PO⊥平面ABCD。

- 又PA = PB = PC = PD,AO = BO = CO = DO,所以 PAO≅ PBO≅ PCO ≅ PDO。

高中立体几何最佳解题方法及考题详细解答

高中立体几何最佳解题方法及考题详细解答

高中立体几何最佳解题方法总结一、线线平行的证明方法1、利用平行四边形;2、利用三角形或梯形的中位线;3、如果一条直线和一个平面平行,经过这条直线的平面与这个相交,那么这条直线和交线平行。

(线面平行的性质定理)4、如果两个平行平面同时和第三个平面相交,那么它们的交线平行。

(面面平行的性质定理)5、如果两条直线垂直于同一个平面,那么这两条直线平行。

(线面垂直的性质定理)6、平行于同一条直线的两个直线平行。

7、夹在两个平行平面之间的平行线段相等。

二、线面平行的证明方法1、定义法:直线和平面没有公共点。

2、如果平面外的一条直线和这个平面内的一条直线平行,那么这条直线就和这个平面平行。

(线面平行的判定定理)3、两个平面平行,其中一个平面内的任意一条直线必平行于另一个平面。

4、反证法。

三、面面平行的证明方法1、定义法:两个平面没有公共点。

2、如果一个平面内的两条相交直线都平行于另一个平面,那么这两个平面平行。

(面面平行的判定定理)3、平行于同一个平面的两个平面平行。

4、经过平面外一点,有且只有一个平面与已知平面平行。

5、垂直于同一条直线的两个平面平行。

四、线线垂直的证明方法1、勾股定理;2、等腰三角形;3、菱形对角线;4、圆所对的圆周角是直角;5、点在线上的射影;6、如果一条直线和这个平面垂直,那么这条直线和这个平面内的任意直线都垂直。

7、在平面内的一条直线,如果和这个平面一条斜线垂直,那么它也和这条斜线的射影垂直。

(三垂线定理)8、在平面内的一条直线,如果和这个平面一条斜线的射影垂直,那么它也和这条斜线垂直。

9、如果两条平行线中的一条垂直于一条直线,那么另一条也垂直于这条直线。

五、线面垂直的证明方法:1、定义法:直线与平面内的任意直线都垂直;2、点在面内的射影;3、如果一条直线和一个平面内的两条相交直线垂直,那么这条直线就和这个平面垂直。

(线面垂直的判定定理)4、如果两个平面互相垂直,那么在一个平面内垂直于它们交线的直线必垂直于另一个平面。

空间立体几何中的平行、垂直证明

空间立体几何中的平行、垂直证明

l ml m
☺ 简称:线面垂直,线线垂直.
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15
复习定理
空间中的垂直
3.平面与平面垂直判定
判定:如果一个平面经过另一个平面的一条垂线,则这两个 平面互相垂直.
b
b
b
☺ 简称:线面垂直,面面垂直.
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16
复习定理
空间中的垂直
4.平面与平面垂直性质
性质:如果两个平面互相垂直,则其中一个平面内垂直于 交线的直线必垂直于另一个平面.
13
复习定理
空间中的垂直
1.直线与平面垂直判定
判定:如果一条直线和一个平面内的两条相交直线都垂 直,则称这条直线和这个平面垂直.
l P mn
m
n m
n
P
l .
l m
l n
☺ 简称:线线垂直,线面垂直.
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14
复习定理
空间中的垂直
2.直线与平面垂直性质
判定:如果一条直线和一个平面垂直,则称这条直线和这 个平面内任意一条直线都垂直.
分析: (1)证明线面平行只需在平面内找一条和 该直线平行的直线即可,也可转化为经过这条直线 的平面和已知平面平行;(2)证明面面垂直,只需在 一个平面内找到另一个平面的垂线.
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(1) 证明 如图所示,取线段 BC 的中点 F,
连接 EF、FD.
在△PBC 中,E、F 分别为 PC、CB 的中点,
∵AA1C1C为矩形,则E为AC1的中点. 又D是AB的中点,
∴在△ABC1中,DE∥BC1.
E
又DE⊂平面CA1D,
BC1⊄平面CA1D,
∴BC1∥平面CA1D.
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高考数学专题20 立体几何中的平行与垂直问题(解析版)

高考数学专题20 立体几何中的平行与垂直问题(解析版)

专题20 立体几何中的平行与垂直问题一、题型选讲题型一、线面平行与垂直知识点拨:证明直线与平面的平行与垂直问题,一定要熟练记忆直线与平面的平行与垂直判定定理和性质定理,切记不可缺条件。

直线与平面的平行有两种方法:一是在面内找线;二是通过面面平行转化。

直线与平面垂直关键是找两条相交直线例1、(2021南通、泰州、扬州一调〕如图,在四棱锥PABCD中,M,N分别为棱PA,PD的中点.侧面PAD⊥底面ABCD,底面ABCD是矩形,DA=DP.求证:(1)MN∥平面PBC;MD⊥平面PAB.【证明】(1)在四棱锥P-ABCD中,M,N分别为棱PA,PD的中点,所以MN∥AD.(2分)又底面ABCD是矩形,所以BC∥AD.所以MN∥BC.(4分)又BC⊂平面PBC,MN⊄平面PBC,所以MN∥平面PBC. (6分)(2)因为底面ABCD是矩形,所以AB⊥AD.又侧面PAD⊥底面ABCD,侧面PAD∩底面ABCD=AD,AB⊂底面ABCD,所以AB⊥侧面PAD.(8分)又MD⊂侧面PAD,所以AB⊥MD.(10分)因为DA=DP,又M为AP的中点,从而MD⊥PA. (12分)又PA,AB在平面PAB内,PA∩AB=A,所以MD⊥平面PAB.(14分)例2、(2021扬州期末〕如下图,在三棱柱ABCA1B1C1中,四边形AA1B1B为矩形,平面AA1B1B⊥平面ABC,点E,F分别是侧面AA1B1B,BB1C1C对角线的交点.(1) 求证:EF∥平面ABC;(2) 求证:BB1⊥AC.标准解答(1)在三棱柱ABCA1B1C1中,四边形AA1B1B,四边形BB1C1C均为平行四边形,E,F分别是侧面AA1B1B,BB1C1C对角线的交点,所以E,F分别是AB1,CB1的中点,所以EF∥AC.(4分)因为EF⊄平面ABC,AC⊂平面ABC,所以EF∥平面ABC.(8分)(2)因为四边形AA1B1B为矩形,所以BB1⊥AB.因为平面AA1B1B⊥平面ABC,且平面AA1B1B∩平面ABC=AB,BB1⊂平面AA1B1B,所以BB1⊥平面ABC.(12分)因为AC⊂平面ABC,所以BB1⊥AC.(14分)例3、(2021南京、盐城二模〕如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,AB=AC,A1C⊥BC1,AB1⊥BC1,D,E 分别是AB1和BC的中点.求证:(1)DE∥平面ACC1A1;(2)AE⊥平面BCC1B1.标准解答(1)连结A1B,在三棱柱ABCA1B1C1中,AA1∥BB1且AA1=BB1,所以四边形AA1B1B是平行四边形.又因为D是AB1的中点,所以D也是BA1的中点.(2分)在△BA1C中,D和E分别是BA1和BC的中点,所以DE∥A1C.又因为DE⊄平面ACC1A1,A1C⊂平面ACC1A1,所以DE∥平面ACC1A1.(6分)(2)由(1)知DE∥A1C,因为A1C⊥BC1,所以BC1⊥DE.(8分)又因为BC1⊥AB1,AB1∩DE=D,AB1,DE⊂平面ADE,所以BC1⊥平面ADE.又因为AE⊂平在ADE,所以AE⊥BC1.(10分)在△ABC中,AB=AC,E是BC的中点,所以AE⊥BC.(12分)因为AE⊥BC1,AE⊥BC,BC1∩BC=B,BC1,BC⊂平面BCC1B1,所以AE⊥平面BCC1B1. (14分)例4、(2021苏锡常镇调研〕如图,三棱锥DABC中,AC⊥BC,AC⊥DC,BC=DC,E,F分别为BD,CD的中点.求证:(1) EF∥平面ABC;(2) BD⊥平面ACE..标准解答(1)三棱锥DABC中,因为E为DB的中点,F为DC的中点,所以EF∥BC,(3分)因为BC⊂平面ABC,EF⊄平面ABC,所以EF∥平面ABC.(6分)(2)因为AC⊥BC,AC⊥DC,BC∩DC=C,BC,DC⊂平面BCD所以AC⊥平面BCD,(8分)因为BD⊂平面BCD,所以AC⊥BD,(10分)因为DC=BC,E为BD的中点,所以CE⊥BD,(12分)因为AC∩CE=C,AC,CE⊂平面ACE,所以BD⊥平面ACE.(14分)例5、(2021苏州三市、苏北四市二调〕如图,在直三棱柱ABCA1B1C1中,侧面BCC1B1为正方形,A1B1⊥B1C1.设A1C与AC1交于点D,B1C与BC1交于点E.求证:(1) DE∥平面ABB1A1;(2) BC1⊥平面A1B1C.标准解答(1)因为三棱柱ABCA1B1C1为直三棱柱,所以侧面ACC1A1为平行四边形.又A1C与AC1交于点D,所以D为AC1的中点,同理,E为BC1的中点.所以DE∥AB.(3分)又AB⊂平面ABB1A1,DE⊄平面ABB1A1,所以DE∥平面ABB1A1.(6分)(2)因为三棱柱ABCA1B1C1为直三棱柱,所以BB1⊥平面A1B1C1.又因为A1B1⊂平面A1B1C1,所以BB1⊥A1B1.(8分)又A1B1⊥B1C1,BB1,B1C1⊂平面BCC1B1,BB1∩B1C1=B1,所以A1B1⊥平面BCC1B1.(10分)又因为BC1⊂平面BCC1B1,所以A1B1⊥BC1.(12分)又因为侧面BCC1B1为正方形,所以BC1⊥B1C.又A1B1∩B1C=B1,A1B1,B1C⊂平面A1B1C,所以BC1⊥平面A1B1C.(14分)例6、(2021苏北四市一模〕如图,在正三棱柱ABCA1B1C1中,D,E分别为BC,B1C1的中点,点F在棱CC1上,且EF⊥C1D.求证:(1) 直线A1E∥平面ADC1;(2) 直线EF⊥平面ADC1.标准解答(1) 证法1 连结ED,因为D,E分别为BC,B1C1的中点,所以B1E∥BD且B1E=BD,所以四边形B1BDE是平行四边形,(2分)所以BB1∥DE且BB1=DE.又BB1∥AA1且BB1=AA1,所以AA1∥DE且AA1=DE,所以四边形AA1ED是平行四边形,所以A1E∥AD.(4分)又因为A1E⊄平面ADC1,AD⊂平面ADC1,所以直线A1E∥平面ADC1.(7分)证法2 连结ED ,连结A 1C ,EC 分别交AC 1,DC 1于点M ,N ,连结MN ,那么因为D ,E 分别为BC ,B 1C 1的中点,所以C 1E ∥CD 且C 1E =CD ,所以四边形C 1EDC 是平行四边形,所以N 是CE 的中点.(2分) 因为A 1ACC 1为平行四边形,所以M 是A 1C 的中点,(4分) 所以MN ∥A 1E .又因为A 1E ⊄平面ADC 1,MN ⊂平面ADC 1,所以直线A 1E ∥平面ADC 1.(7分) (2) 在正三棱柱ABCA 1B 1C 1中,BB 1⊥平面ABC . 又AD ⊂平面ABC ,所以AD ⊥BB 1.又△ABC 是正三角形,且D 为BC 的中点,所以AD ⊥BC .(9分) 又BB 1,BC ⊂平面B 1BCC 1,BB 1∩BC =B , 所以AD ⊥平面B 1BCC 1,又EF ⊂平面B 1BCC 1,所以AD ⊥EF .(11分)又EF ⊥C 1D ,C 1D ,AD ⊂平面ADC 1,C 1D ∩AD =D , 所以直线EF ⊥平面ADC 1.(14分)题型二、线面与面面平行与垂直证明平面与平面的平行与垂直问题,一定要熟练记忆平面与平面的平行与垂直判定定理和性质定理,切记不可缺条件。

(完整版)高中立体几何八大定理

(完整版)高中立体几何八大定理

线面地址关系的八大定理一、直线与平面平行的判判定理:文字语言:若是平面外的一条直线与平面内的一条直线平行,那么这条直线与平面平行a图形语言:符号语言:a bb a //a // b作用:线线平行线面平行二、直线与平面平行的性质定理:文字语言:若是一条直线和一个平面平行,经过这条直线的平面和这个平面订交,那么这条直线就和交线平行。

图形语言:l //l符号语言: l l // mm m作用:线面平行线线平行三、平面与平面平行的判判定理文字语言:若是一个平面内有两条订交直线都平行于另一个平面,那么这两个平面平行.图形语言:符号语言:aba Ib A//a∥b∥作用:线线平行面面平行四、平面与平面平行的性质定理:文字语言:若是两个平行平面同时和第三个平面订交, 那么所得的两条交线平行图形语言 ://符号语言 :a a // bb作用 :面面平行线线平行五、直线与平面垂直的判判定理:文字语言:若是一条直线和一个平面内的两条订交直线垂直,那么这条直线垂直于这个平面图形语言:符号语言:aa ma na m n Am, nAn m作用:线线垂直线面垂直六、直线与平面垂直的性质定理:文字语言:假设两条直线垂直于同一个平面,那么这两条直线平行图形语言:符号语言:aa //b b ab作用:线面垂直线线平行七、平面与平面垂直的判判定理:文字语言:若是一个平面经过另一个平面的一条垂线,那么这两个平面互相垂直。

图形语言:a a符号表示:a注:线面垂直面面垂直八、平面与平面垂直的性质定理:文字语言:若是两个平面互相垂直,那么在一个平面内垂直与它们的交线的直线垂直于另一个平面图形语言:I l符号语言:ABABAB l Al B作用:面面垂直线面垂直。

立体几何证明方法——证面面平行

立体几何证明方法——证面面平行

立体几何证明方法——证面面平行立体几何中,证明面面平行是一个常见的问题,可以通过多种方法进行证明。

下面将介绍几种常用的证明方法。

1.使用直线面法相交性质证明:设空间中有两个平面ABCD和EFGH,要证明这两个平面平行。

首先,选择平面ABCD上的两条相交直线AE和BF,然后分别在这两条直线上选择两个点C和D。

根据直线面法相交性质,直线AE与平面ABCD相交于点E,直线AE与平面CDH相交于点C,同理,直线BF与平面ABCD相交于点F,直线BF与平面CDH相交于点D。

连接线段AD和BC,可以得到四边形ABCD。

然后,考察四边形ABCD,如果四边形ABCD是平行四边形,则线段AD与线段BC互相平行。

由直线平行与面平行的性质可知,平面ABCD与平面EFHG平行。

因此,我们只需要证明四边形ABCD为平行四边形即可。

接下来,通过证明线段AD与线段BC互相平行来证明四边形ABCD为平行四边形。

可采用向量法、等距向量法等方法进行证明,具体方法根据题目要求来选择。

2.使用距离法证明:设空间中有两个平面ABCD和EFGH,要证明这两个平面平行。

首先,在平面ABCD上选择一点P,在平面EFGH上选择一点Q。

然后,构造线段PQ,并将其延长,过点P和Q分别作平行于平面ABCD和EFGH的直线。

两条直线与平面ABCD和EFGH的交点分别为A、B和E、F。

由于点P、Q到平面ABCD的距离相等,点A、B到平面EFGH的距离相等,利用距离的定义可以推出直线AE与直线BF互相平行。

同理可以证明直线BE与直线AF互相平行。

因此,根据平行四边形的性质可知线段AD与线段BC平行。

由于线段AD与线段BC平行,所以平面ABCD与平面EFGH平行。

3.使用垂线法证明:设空间中有两个平面ABCD和EFGH,要证明这两个平面平行。

首先,选择平面ABCD上的两条垂线,可以是两个相交直线的垂线或两个平行直线的垂线。

然后,在平面EFGH中分别找到与这两条垂线相交的直线段,并将其延长。

立体几何平行垂直问题专题复习

立体几何平行垂直问题专题复习
【变式3】一个四棱锥的直观图和三视图如下图所示,E为PD中点.
(I)求证:PB 【变式4】如图1所示,正 的边长为2a,CD是AB边上的高,E,F分别是AC,BC的中点。现将 沿CD翻折,使翻折后平面ACD 平面BCD(如图2)
(1)试判断翻折后直线AB与平面DEF的位置关系,并说明理由;
(2)求三棱锥C-DEF的体积。
二、线面平行与垂直的性质
例3、如图4,在四棱锥 中,平面 平面 , , 是等边三角形,已知 , .
(1)求证: 平面 ;(2)求三棱锥 的体积.
例4、如图,四棱锥P—ABCD中, 平面ABCD,底面 为正方形,BC=PD=2,E为PC的中点, (I)求证: ; (II)求三棱锥C—DEG的体积;
(III)AD边上是否存在一点M,使得 平面MEG。若存在,求AM的长;否则,说明理由。
平行四边形 , 平面 , 平面 , 平面 。 (4分)
(2)等腰直角三角形 中 为斜边的中点,
又 直三棱柱 , 面 面 ,
面 ,

又 面 。 (8分)
(3)由于点 是线段 的中点,故点 到平面 的距离是点 到平面 距离的 。 ,所以三棱锥 的高为 ;在 中, ,所以三棱锥 的底面面积为 ,故三棱锥 的体积为 。(12分)
四、立体几何中的最值问题
例7.图4,A1A是圆柱的母线,AB是圆柱底面圆的直径,C是底面圆周上异于A,B的任意一点,A1A=AB=2.
(1)求证: BC⊥平面A1AC;
(2)求三棱锥A1-ABC的体积的最大值.
例8.如图,在 交AC于点D,现将
(1)当棱锥 的体积最大时,求PA的长;
(2)若点P为AB的中点,E为
2.平面与平面垂直的性质定理
文字语言

高中立体几何证明平行的专题

高中立体几何证明平行的专题

FGG A B CD ECA BDE F DE B 1A 1C 1CM 立体几何——平行的证明【例1】如图,四棱锥P -ABCD 的底面是平行四边形,点E 、F 分 别为棱AB 、 PD 的中点.求证:AF ∥平面PCE ;分析:取PC 的中点G ,连EG.,FG ,则易证AEGF 是平行四边形'【例2】如图,已知直角梯形ABCD 中,AB ∥CD ,AB ⊥BC ,AB =1,BC =2,CD =1+3,过A 作AE ⊥CD ,垂足为E ,G 、F 分别为AD 、CE 的中点,现将△ADE 沿AE 折叠,使得DE ⊥EC 。

(Ⅰ)求证:BC ⊥面CDE ; (Ⅱ)求证:FG ∥面BCD ; &分析:取DB 的中点H ,连GH,HC 则易证FGHC 是平行四边形;【例3】已知直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,D, E, F 分别为AA 1, CC 1, AB 的中点, M 为BE 的中点, AC ⊥BE. 求证:(Ⅰ)C 1D ⊥BC ; (Ⅱ)C 1D ∥平面B 1FM. 分析:连EA ,易证C 1EAD 是平行四边形,于是MF -,,AD CD AD BA ⊥⊥//EB PAD 平面E F GM AD CD BD BC AM EFG 求证:E F BACDP (第1题图)AE;PEDCBAAB 1ABEF ⊥ABCD ABEF ABCD 090,BAD FAB BC ∠=∠=//=12AD BE //=12AF,G H ,FA FD BCHG ,,,C D F E ) 利用平行四边形的性质【例9】正方体ABCD —A 1B 1C 1D 1中O 为正方形ABCD 的中心,M 为BB 1的中点, 求证: D 1O21中点为PD E 求证:AE ∥平面PBC ; ~分析:取PC 的中点F ,连EF 则易证ABFE 是平行四边形【例11】在如图所示的几何体中,四边形ABCD 为平行四边形,∠ ACB=90︒,EA⊥平面ABCD,EF ∥AB,FG∥BC,EG∥AC.AB=2EF。

专题08 立体几何垂直平行的证明(原卷版)

专题08 立体几何垂直平行的证明(原卷版)

专题8 立体几何平行垂直的证明一、解答题1.(2022·全国·高考真题(理))如图,四面体ABCD 中,,,AD CD AD CD ADB BDC ⊥=∠=∠,E 为AC 的中点.(1)证明:平面BED ⊥平面ACD ;(2)设2,60AB BD ACB ==∠=︒,点F 在BD 上,当AFC △的面积最小时,求CF 与平面ABD 所成的角的正弦值.2.(2022·全国·高考真题)如图,PO 是三棱锥P ABC -的高,PA PB =,AB AC ⊥,E 是PB 的中点.(1)证明://OE 平面PAC ;(2)若30ABO CBO ∠=∠=︒,3PO =,5PA =,求二面角C AE B --的正弦值.3.(2022·全国·高考真题(理))在四棱锥P ABCD -中,PD ⊥底面,,1,2,ABCD CD AB AD DC CB AB DP =====∥(1)证明:BD PA ⊥;(2)求PD 与平面PAB 所成的角的正弦值.4.(2022·青海·海东市第一中学模拟预测(理))如图,在三棱柱111ABC A B C -中,11222AC AA AB AC BC ====,160BAA ∠=︒.原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究! 2(1)证明:平面ABC ⊥平面11AA B B .(2)设P 是棱1CC 的中点,求AC 与平面11PA B 所成角的正弦值.5.(2022·青海·海东市第一中学模拟预测(文))如图,在四棱锥P ABCD -中,平面PCD ⊥平面ABCD ,PCD 为等边三角形,22CD AB ==,AD 90BAD ADC ∠=∠=︒,M 是棱PC 上一点.(1)若2MC MP =,求证://AP 平面MBD .(2)若MC MP =,求点P 到平面BDM 的距离.6.(2021·上海市建平中学模拟预测)如图,三棱锥P ABC -,侧棱2PA =,底面三角形ABC 为正三角形,边长为2,顶点P 在平面ABC 上的射影为D ,有AD DB ⊥,且1DB =.(1)求证://AC 平面PDB ;(2)求二面角P AB C 的余弦值.7.(2022·内蒙古·赤峰红旗中学松山分校模拟预测(理))如图,在四棱锥P —ABCD 中,底面ABCD 为正方形,PD ⊥底面ABCD ,M 为线段PC 的中点,PD AD =,N 为线段BC 上的动点.(1)证明:平面MND ⊥平面PBC(2)当点N 在线段BC 的何位置时,平面MND 与平面P AB 所成锐二面角的大小为30°?指出点N 的位置,并说明理由.8.(2022·四川·成都七中模拟预测(理))如图1,在边上为4的菱形ABCD 中,60DAB ∠=︒,点M ,N 分别是边BC ,CD 的中点,1AC BD O ⋂=,AC MN G ⋂=.沿MN 将CMN △翻折到PMN 的位置,连接PA ,PB ,PD ,得到如图2所示的五棱锥P ABMND -.(1)在翻折过程中是否总有平面PBD ⊥平面PAG ?证明你的结论;(2)当四棱锥P MNDB -体积最大时,求直线PB 和平面MNDB 所成角的正弦值;(3)在(2)的条件下,在线段PA 上是否存在一点Q ,使得二面角Q MN P --存在,试确定点Q 的位置;若不存在,请说明理由.9.(2022·全国·模拟预测)在四棱锥P ABCD -中,PA ⊥平面ABCD ,四边形ABCD 是矩形,1,,2AB AP AD E F ==分别是AP BC ,的中点.原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究! 4(1)求证://EF 平面PCD ;(2)求二面角C EF D --的余弦值.10.(2022·内蒙古·乌兰浩特一中模拟预测(文))如图在梯形中,//BC AD ,22AB AD BC ===,23ABC π∠=,E 为AD 中点,以BE 为折痕将ABE △折起,使点A 到达点P 的位置,连接,PD PC ,(1)证明:平面PED ⊥平面BCDE ;(2)当2PC =时,求点D 到平面PEB 的距离.11.(2022·全国·南京外国语学校模拟预测)如图,在三棱台111ABC A B C -中,AB AC ⊥,4AB AC ==,1112A A A B ==,侧棱1A A ⊥平面ABC ,点D 是棱1CC 的中点.(1)证明:平面1BB C ⊥平面1AB C ;(2)求二面角C BD A --的正弦值.12.(2022·青海·模拟预测(理))如图,在四棱锥A -BCDE 中,底面BCDE 为矩形,M 为CD 中点,连接BM ,CE 交于点F ,G 为△ABE 的重心.(1)证明://GF 平面ABC(2)已知平面ABC △BCDE ,平面ACD △平面BCDE ,BC =3,CD =6,当平面GCE 与平面ADE 所成锐二面角为60°时,求G 到平面ADE 的距离.13.(2022·北京市第九中学模拟预测)如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 是边长为2的正方形,△P AB 为正三角形,且侧面P AB △底面ABCD ,M 为PD 的中点.(1)求证:PB //平面ACM ;(2)求直线BM 与平面P AD 所成角的正弦值;(3)求二面角C PA D --的余弦值.14.(2022·浙江·三模)如图,四面体ABCD 的棱AB 平面,CD α=,23,cos cos 3AB AC AD BAC BAD ===∠=∠=.(1)证明:平面ABC ⊥平面ABD ;(2)若平面ABC 与平面α所成锐二面角的正切值为12,线段CD 与平面α相交,求平面ACD 与平面α所成锐二面角的正切值.15.(2022·内蒙古·海拉尔第二中学模拟预测(理))已知四棱锥S ABCD -中,四边形ABCD 为菱形,SAB SBA ∠=∠,.SD AB ⊥(1)求证:ABD △是等边三角形;(2)2SD AD ===,求SC 与平面SAD 所成角的正弦值.原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究!6 16.(2022·宁夏中卫·三模(理))如图1,菱形ABCD 中,60A ∠=︒,4AB =,DE AB ⊥于E ,将AED 沿DE 翻折到A ED ',使A E BE '⊥,如图2.(1)求三棱锥C A BD -'的体积;(2)在线段A D '上是否存在一点F ,使EF △平面A BC '?若存在,求DF FA '的值;若不存在,说明理由. 17.(2022·广东茂名·二模)如图,四棱锥P ﹣ABCD 的底面是等腰梯形,AD △BC ,BC =2AD ,60ABC ∠=︒ ,E 是棱PB 的中点,F 是棱PC 上的点,且A 、D 、E 、F 四点共面.(1)求证:F 为PC 的中点;(2)若△P AD 为等边三角形,二面角P AD B -- 的大小为120︒ ,求直线BD 与平面ADFE 所成角的正弦值. 18.(2022·安徽省舒城中学三模(理))在四棱锥P ABCD -中,PAB △为正三角形,四边形ABCD 为等腰梯形,M 为棱AP 的中点,且2224AB AD BC CD ====,DM =14AO AB =.(1)求证:平面ODM ⊥平面ABCD ;(2)求直线AP 与平面PBC 所成角的正弦值.19.(2022·广东·大埔县虎山中学模拟预测)如图,在四棱台1111ABCD A B C D -中,2AB =,111A B =,四边形ABCD 为平行四边形,点E 为棱BC 的中点.(1)求证:1//D E 平面11ABB A ;(2)若四边形ABCD 为正方形,1AA ⊥平面ABCD ,12A A AB ==,求二面角1A DE C --的余弦值. 20.(2022·全国·模拟预测)如图所示,四棱台1111ABCD A B C D -的上下底面均为正方形,侧面11ADD A 与底面垂直,11113BB CC B C BC ===.(1)求证:平面11ADD A ⊥平面11ABB A ;(2)已知四棱台1111ABCD A B C D -的体积为 △求异面直线BC 和1AA 的距离△求1A 到平面11CDD C 的距离.请从以上两个问题中选取一道进行求解.注:若两个问题均求解,则按第一个问题计分.。

立体几何中的平行性的证明.

立体几何中的平行性的证明.

立体几何中的平行性的证明
一、证明两直线平行的方法:
1、定义法:同一平面内无公共点的两条直线(用反证法证明)。

2、判定定理:如果一条直线与一个平面平行,则经过这条直线的平面与这个平
面相交,直线与交线平行。

3、平行与同一直线的两条直线平行。

4、面面平行的性质定理:如果两个平行平面同时和第三个平面相交,则交线平
行。

5、向量法:如果两个直线的方向向量共线,则两直线平行。

6、垂直于同一平面的两直线平行。

二、证明直线和平面平行的方法:
1、定义法:证明直线与平面无公共点(反证法)。

2、判定定理:如果平面外的一条直线和平面内的一条直线平行,则直线和平面
平行。

3、面面平行的性质:如果两个平面平行,那么一个平面内的任何一条直线都平
行于另一个平面。

4、如果平面外的一条直线和平面的一条垂线垂直,那么这条直线和这个平面平
行。

5、如果平面外的一条直线和这个平面都垂直于同一个平面,那么这条直线和这
个平面平行。

三、证明平面与平面平行的方法:
1、定义法:证明两个平面没有公共点(反证法)。

2、判定定理:如果一个平面内的两条相交直线分别和另一个平面平行,那么这
两个平面相互平行。

3、推论:如果一个平面内的两条相交直线分别和另一个平面内的两条直线(相
交)平行,那么这两个平面相互平行。

4、垂直于同一直线的两个平面相互平行。

5、如果两个平面的法向量平行,那么这两个平面平行。

6、。

立体几何线面平行-题型全归纳(解析版)

立体几何线面平行-题型全归纳(解析版)

立体几何线面平行-题型全归纳题型一利用三角形中位线例题1、如图所示,在三棱柱ABC-111C B A 中,侧棱⊥1AA 底面ABC ,AB ⊥BC ,D 为AC 的中点。

求证:1AB //平面DBC 1证明:连接C B 1,交1BC 于点O,再连接OD,平面11B BCC 是平行四边形,∴O是1BC 的中点,又D是AC的中点,∴OD是1ACB ∆的中位线,1//AB OD ∴,⊂OD 平面D BC 1,⊄1AB 平面D BC 1,//OD ∴平面D BC 1。

解题步骤(1)把直线通过平移到平面上,得到线线平行的初步形状;(2)连接平行四边形的对角线,再连接两个中点,恰好为平移所得到的线段;(3)通过延长两条线段的端点,构成一个三角形,即可得到三角形的中位线。

变式训练1、如图,在直四棱柱ABCD-1111D C B A 中,底面ABCD 为菱形,E 为1DD 中点。

求证:1BD //平面ACE ;证明:连接BD,交AC于点O,再连接OE,在直四棱柱ABCD-1111D C B A 中,O为BD的中点,且E为1DD 的中点,∴OE是1BDD ∆的中位线,1//BD OE ∴,又OE⊂平面ACE,⊄1BD 平面ACE,∴1BD //平面ACE 。

变式训练2、如图,在斜三棱柱ABC-111C B A 中,CA=CB ,D 、E 分别是AB ,C B 1的中点,求证:DE//平面11A ACC ;证明:连接1BC ,连接1AC ,在斜三棱柱ABC-111C B A 中,∴点E在线段1BC 上,∴点E是1BC 的中点,又点D是AB的中点,∴DE是1ABC ∆的中位线,∴DE//1AC ,⊄DE 平面11A ACC ,⊂1AC 平面11A ACC ∴DE//平面11A ACC 变式训练3、如图所示,正三棱柱ABC-111C B A 的高为2,点D 是B A 1的中点,点E 是11C B 的中点,求证:DE//平面11A ACC证明:连接1AB ,连接1AC ,在正三棱柱ABC-111C B A 中,∴点D在线段1AB 上,∴点D是1AB 的中点,又点E是11C B 的中点,∴DE是11C AB ∆的中位线,∴DE//1AC ,⊄DE 平面11A ACC ,⊂1AC 平面11A ACC ∴DE//平面11A ACC题型二利用平行四边形的对边平行例题2、如图,在多面体ABCDE 中,AEB 为等边三角形,AD//BC ,BC AD 21=,F 为EB 的中点。

专题11 立体几何 11.3平行与垂直证明 题型归纳讲义-2022届高三数学一轮复习(解析版)

专题11 立体几何 11.3平行与垂直证明 题型归纳讲义-2022届高三数学一轮复习(解析版)
因为点 E 是 AC 中点,点 F 为 AB 的中点,
所以 EF∥BC.
又因为 EF⊄平面 PBC,BC⊂平面 PBC,
△PAD 是正三角形,平面 PAD⊥平面 PBD.
(Ⅰ)求证:PA⊥BD;
(Ⅱ)设二面角 P﹣BD﹣A 的大小为α,直线 PA 与平面 PBC 所成角的大小为β,求 cos
(α+β)的值.
【解答】(Ⅰ)证明:∵∠BAD=45°,AD=1,�� = 2,
∴由余弦定理,得:
BD=
1 + 2 − 2 × 1 × 2 × ���45° =1,…(2 分)
性质定理
行,则过这条直线的任一
∵l∥α,
平面与此平面的交线与
l⊂β,α∩β
该直线平行(简记为“线面
=b,∴l∥b
平行⇒线线平行”)
2.平面与平面平行的判定定理和性质定理
文字语言
判定定理
图形语言
符号语言
一个平面内的两条相交
∵a∥β,b
直线与另一个平面平行,
∥β,a∩b
则这两个平面平行(简记
=P,a⊂α,
⊥AC,
所以 PA⊥面 ABC,
因为 BC⊂平面 ABC,
所以 PA⊥BC.
又因为 AB⊥BC,且 PA∩AB=A,
所以 BC⊥面 PAB.
….(9 分)
(Ⅲ)解:当点 F 是线段 AB 中点时,过点 D,E,F 的平面内的任一条直线都与平面 PBC
平行.
取 AB 中点 F,连 EF,连 DF.
由(Ⅰ)可知 DE∥平面 PBC.
��
理由.
【解答】(Ⅰ)证明:取 AB 中点 O,连接 EO,DO.
因为 EA=EB,所以 EO⊥AB. …(2 分)

专题08 立体几何中的平行与垂直问题(解析版)

专题08 立体几何中的平行与垂直问题(解析版)

专题08立体几何中的平行与垂直问题【考点预测】1.证明空间中直线、平面的平行关系(1)证明直线与平面平行的常用方法:①利用定义,证明直线a 与平面α没有公共点,一般结合反证法证明;②利用线面平行的判定定理,即线线平行⇒线面平行.辅助线的作法为:平面外直线的端点进平面,同向进面,得平行四边形的对边,不同向进面,延长交于一点得平行于第三边的线段;③利用面面平行的性质定理,把面面平行转化成线面平行;(2)证明面面平行的常用方法:①利用面面平行的定义,此法一般与反证法结合;②利用面面平行的判定定理;③利用两个平面垂直于同一条直线;④证明两个平面同时平行于第三个平面.(3)证明线线平行的常用方法:①利用直线和平面平行的判定定理;②利用平行公理;2.证明空间中直线、平面的垂直关系(1)证明线线垂直的方法①等腰三角形底边上的中线是高;②勾股定理逆定理;③菱形对角线互相垂直;④直径所对的圆周角是直角;⑤向量的数量积为零;⑥线面垂直的性质();⑦平行线垂直直线的传递性(∥).(2)证明线面垂直的方法①线面垂直的定义;②线面垂直的判定(); ③面面垂直的性质();平行线垂直平面的传递性(∥);⑤面面垂直的性质(). (3)证明面面垂直的方法①面面垂直的定义;②面面垂直的判定定理().,a b a b αα⊥⊂⇒⊥,a c a ⊥b b c ⇒⊥,,,,a b a c c b bc P a ααα⊥⊥⊂⊂=⇒⊥,,,b a b a a αβαβαβ⊥=⊥⊂⇒⊥,a b α⊥a b α⇒⊥,,l l αγβγαβγ⊥⊥=⇒⊥,a a βααβ⊥⊂⇒⊥【典型例题】例1.(2022·全国·高一课时练习)下列命题:①垂直于同一条直线的两个平面互相平行;②垂直于同一个平面的两条直线互相平行;③一条直线在平面内,另一条直线与这个平面垂直,则这两条直线互相垂直.其中正确的个数是( )A .0B .1C .2D .3【答案】D【解析】【分析】①应用反证法:AB α⊥于A ,AB β⊥于B ,假设,αβ不平行,利用线面垂直的性质及三角形的内角和得到矛盾,即可判断;②③根据线面垂直的性质判断即可.【详解】①如下图,若AB α⊥于A ,AB β⊥于B ,假设,αβ不平行,则,αβ相交,,令l αβ=,在l 任找一点C ,连接,AC BC ,则,,A B C 为三角形,由,AC BC αβ⊂⊂,则AB AC ⊥,AB BC ⊥,即90BAC ABC ∠=∠=︒,显然,,A B C 不能构成三角形,与假设矛盾,所以,αβ平行,正确.②由线面垂直的性质定理知:垂直于同一个平面的两条直线互相平行,正确;③由线面垂直的性质知:一条直线与平面垂直,则垂直于平面内所有直线,正确; 故选:D例2.(2022·河南开封·高一期中)已知直线a ,b ,平面,αβ,则下列命题中正确的是( )A .,a αβα⊥⊂,则a β⊥B .//,//a αβα,则a β∥C .//,a b ββ⊂,则//a bD .a 与b 互为异面直线,//,//,//,//a a b b αβαβ,则//αβ【答案】D【解析】【分析】根据空间中直线与直线、直线与平面、平面与平面的位置关系判断即可.【详解】A 选项中,只有直线a 与两平面的交线垂直的时候结论才成立;B 选项中,还有可能a β⊂;C 选项中,两直线a ,b 平行或异面;D 选项中,过直线a 上一点做//b b ',则相交直线a ,b '确定一个平面,设为γ,易得//γα且//γβ,所以//αβ;故选:D .(多选题)例3.(2022·河南开封·高一期中)如图,在棱长均相等的正四棱锥P ABCD -中,M 、N 分别为侧棱PA 、PB 的中点,O 是底面四边形ABCD 对角线的交点,下列结论正确的有( )A .//PC 平面OMNB .平面//PCD 平面OMNC .OM PA ⊥D .PD ⊥平面OMN【答案】ABC【解析】【分析】 A 选项,由中位线证明线线平行,推导出线面平行;B 选项,在A 选项的基础上证明面面平行;从而推导出D 错误;由勾股定理的逆定理得到PA PC ⊥,从而得到OM PA ⊥.【详解】因为O 为底面四边形ABCD 对角线的交点,所以O 为AC 的中点,由M 是PA 的中点,可得∥PC MO ,因为PC ⊄在平面OMN ,OM ⊂平面OMN ,所以//PC 平面OMN ,A 正确;同理可推得//PD 平面OMN ,⋂=,而PC PD PPCD平面OMN,B正确;所以平面//因为PD⊂平面PCD,故PD不可能垂直平面OMN,D错误;设该正四棱锥的棱长为a,则,2PA PC a AC a,===⊥,所以PA PCPC MO,因为∥⊥,C正确.所以OM PA故选ABC.例4.(2022·全国·高一课时练习)如图,三棱台DEF­ABC中,AB=2DE,G,H分别为AC,BC的中点.(1)求证:BD∥平面FGH;(2)若CF⊥BC,AB⊥BC,求证:平面BCD⊥平面EGH.【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】【分析】(1)由已知,连接DG,CD与FG交与点M,先证明四边形CFDG是平行四边形,从而得到DM=MC.结合BH=HC,可证明MH∥BD,再使用线面平行的判定定理即可证明;(2)先证明四边形EFCH是平行四边形,从而得到CF∥HE.因为CF⊥BC,所以HE⊥BC,再证明GH∥AB,因为AB⊥BC,所以GH⊥BC,从而利用线面垂直的判定定理证明BC⊥平面EGH,再使用面面垂直的判定定理即可完成证明.(1)如图所示,连接DG ,设CD ∩GF =M ,连接MH .在三棱台DEF ­ABC 中,AB =2DE ,所以AC =2DF .因为G 是AC 的中点,所以DF ∥GC ,且DF =GC ,所以四边形CFDG 是平行四边形,所以DM =MC .因为BH =HC ,所以MH ∥BD . 又BD ⊄平面FGH ,MH ⊂平面FGH ,所以BD ∥平面FGH .(2)因为G ,H 分别为AC ,BC 的中点,所以GH ∥AB .因为AB ⊥BC ,所以GH ⊥BC .又H 为BC 的中点,所以EF ∥HC ,EF =HC ,所以四边形EFCH 是平行四边形,所以CF ∥HE .因为CF ⊥BC ,所以HE ⊥BC .又HE ,GH ⊂平面EGH ,HE ∩GH =H ,所以BC ⊥平面EGH .又BC ⊂平面BCD ,所以平面BCD ⊥平面EGH .例5.(2022·全国·高一期中)在正方体1111ABCD A B C D -中,M 、N 分别是AB 、AD 的中点,E 、F 、P 分别是11B C 、1BB 、1DD 的中点.(1)证明:MN ∥平面11BDD B ;(2)证明:1CA MN ⊥;(3)请判断直线EF 与平面MNP 位置关系(不需说明理由).【答案】(1)证明见详解;(2)证明见详解;(3)EF ⊂平面MNP .【解析】【分析】(1)因为MN BD ∥,根据线面平行判定即可证明;(2)先证MN ⊥平面1A AC ,根据线面垂直性质即可证明线线垂直;(3)连接11C D 中点G 如图所示即可判断结果.(1)∵MN BD ∥,MN ⊂面11BDD B ,BD ⊂平面11BDD B ,∴MN ∥平面11BDD B ;(2)1AA ⊥平面ABCD ,MN ⊂平面ABCD ,∴1AA MN ⊥∵AC BD ⊥,MN BD ∥∴AC MN ⊥.又∵1AA AC A =,∴MN ⊥平面1A AC ,∴1CA MN ⊥.(3) EF ⊂平面MNP例6.(2022·河南开封·高一期中)在条件①AC BC ⊥;②1AB AC =;③平面1AB C ⊥平面11BB C C 中任选一个,补充到下面的问题中,并给出问题解答.问题:如图,在直三棱柱111ABC A B C -中,1BC CC =,且________,求证:11BC AB ⊥.【答案】证明见解析【解析】【分析】选条件①:将证明11BC AB ⊥转化为证明1BC ⊥平面1AB C ,再根据线面垂直的判定定理分析所需条件,将所需条件不断转化为线线垂直、线面垂直,结合已知可证;选择②:设11BC B C M ⋂=,连接AM ,利用等腰三角形的性质可证1BC ⊥平面1AB C ,然后可证;选择③:根据面面垂直的性质定理可证1BC ⊥平面1AB C ,然后可证.【详解】(情况一)补充条件①AC BC ⊥.证明:在直棱柱111ABC A B C -中,1BB ⊥平面ABC ,因为AC ⊂平面ABC ,所以1BB AC ⊥.因为1,⊥=AC BC BC BB B ,BC ⊂平面11BB C C ,1BB ⊂平面11BB C C所以AC ⊥平面11BB C C .因为1BC ⊂平面11BB C C ,所以1AC BC ⊥,因为1BC CC =,所以四边形11BB C C 为菱形,所以11B C BC ⊥.因为1AC B C C ⋂=,AC ⊂平面1AB C ,1B C ⊂平面1AB C所以1BC ⊥平面1AB C .因为1AB ⊂平面1AB C ,所以11BC AB ⊥.(情况二)补充条件②1AB AC =.证明:设11BC B C M ⋂=,连接AM .因为1AB AC =,M 为1BC 的中点,所以1AM BC ⊥.因为1BC CC =,所以四边形11BB C C 为菱形,所以11B C BC ⊥.因为AM ⊂平面11,AB C B C ⊂平面11,=AB C AMB C M , 所以1BC ⊥平面1AB C .因为1AB ⊂平面1AB C ,所以11BC AB ⊥,(情况三)补充条件③平面1AB C ⊥平面11BB C C .证明:在棱柱111ABC A B C -中,因为1BC CC =,所以四边形11BB C C 为菱形,所以11B C BC ⊥.因为平面1AB C ⊥平面11BB C C ,平面1AB C平面1111,=⊂BB C C B C BC 平面11BB C C ,所以1BC ⊥平面1AB C .因为1AB ⊂平面1AB C ,所以11BC AB ⊥.例7.(2022·全国·高一课时练习)如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为矩形,平面PAD ⊥平面ABCD ,PA PD ⊥,PA PD =,,E F 分别为,AD PB 的中点.(1)求证:PE BC ⊥;(2)求证:平面PAB ⊥平面PCD ;【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】【分析】(1)根据等腰三角形的性质得到PE AD ⊥,再根据//BC AD 可得PE BC ⊥; (2)根据面面垂直的性质定理得到AB ⊥平面PAD ,进一步得到AB PD ⊥,再根据线面垂直的判定定理得到PD ⊥平面PAB ,最后根据面面垂直的判定定理可证平面PAB ⊥平面PCD .(1)因为PA PD =,E 为AD 的中点,所以PE AD ⊥.因为底面ABCD 为矩形,所以//BC AD ,所以PE BC ⊥.(2)因为底面ABCD 为矩形,所以AB AD ⊥.又因为平面PAD ⊥平面ABCD ,所以AB ⊥平面PAD ,所以AB PD ⊥.又因为PA PD ⊥,PA AB A =,所以PD ⊥平面PAB .因为PD⊂平面PCD,所以平面PAB⊥平面PCD.例8.(2022·山西·大同一中高一阶段练习)如图,在四面体P ABD中,AD⊥平面P AB,PB ⊥P A(1)求证:PB⊥平面APD;(2)若AG⊥PD,G为垂足,求证:AG⊥BD.【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】【分析】(1)由线面垂直的性质有AD PB⊥,再根据线面垂直的判定证结论.(2)由(1)及面面垂直的判定可得面PBD⊥面APD,再由面面垂直的性质有AG⊥面PBD,根据线面垂直的性质即可证结论.(1)由AD⊥平面P AB,PB⊂面PAB,则AD PB⊥,又PB⊥P A,PA AD A⋂=,则PB⊥平面APD;(2)由(1)及PB⊂面PBD,则面PBD⊥面APD,=,AG⊥PD,AG⊂面APD,又面PBD面APD PD所以AG⊥面PBD,而BD⊂面PBD,所以AG⊥BD.【过关测试】一、单选题1.(2022·江苏·海安县实验中学高一期中)如图,在下列四个正方体中,A,B为正方体的两个顶点,M,N,Q为所在棱的中点,则在这四个正方体中,直线AB与平面MNQ不平行的是().A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】根据线面平行的判定定理,结合图形逐一分析各个选项,即可得答案.【详解】⋂=,连接QO,对于A:如图所示,连接BC、DE,设BC DE O∕∕,因为Q、O分别为所在棱的中点,所以AB QOMNQ Q,即直线QO与平面MNQ不平行,又QO⋂平面=所以直线AB与平面MNQ不平行,故A符合题意;对于B:如图所示,取DG的中点E,连接CB、AD、EQ、NE,则////MQ CB MN AC ,,且AC CB C MNMQ M ==,,所以平面//ACBD 平面MNQE ,又AB 平面ACBD ,AB ⊄平面MNQ , 所以AB ∕∕平面MNQ ,故B 不符合题意.对于C :如图所示,连接DC ,则//AB DC ,因为M 、Q 为所在棱的中点,所以//MQ DC ,又MQ 平面MNQ ,DC ⊄平面MNQ ,所以//DC 平面MNQ ,所以//AB 平面MNQ ,故C 不符合题意;对于D :如图所示,连接DC ,//AB DC ,因为Q 、N 为所在棱的中点,所以NQ CD ∕∕,所以//AB NQ ,又NQ ⊂平面MNQ ,AB ⊄平面MNQ ,所以AB ∕∕平面MNQ ,故D 不符合题意.故选:A.2.(2022·广东·海珠外国语实验中学高一期中)已知平面α平面l β=,直线//,//a a αβ,则直线a 与l 的位置关系是( ) A .平行或异面 B .相交 C .平行 D .异面【答案】C【解析】【分析】过a 作平面m γα=、n ηβ=,由线面平行的性质得//m a 、//n a ,即//m n ,根据线面平行判定及性质有//m l ,最后由平行公理的推论判断直线a 与l 的位置关系.【详解】过a 作平面m γα=,//a α,则//m a , 过a 作平面n ηβ=,//a β,则//n a所以//m n ,m β⊄,n β⊂,则//m β,而m α⊂,平面α平面l β=,则//m l , 综上,//a l .故选:C3.(2022·广东·广州市第四十一中学高一阶段练习)已知直线m 、n 和平面αβ、,下列命题正确的是( )A .若,m n n α∥∥,则m αB .若,,m n m n ααβ⊂∥∥、,则αβ∥C .若,,m n αβαβ⊂⊂∥,则m n ∥D .若α∥,m ββ⊂,则m α 【答案】D【解析】【分析】本题考查平行关系的理解,常见错误有对平行线传递性的误解以及平行相关定义、定理的条件结论理解错误.【详解】A 中,可知m 与n 的位置关系:平行或相交或异面,A 不正确;B 中,根据面面平行的判定定理,前提m 与n 必须相交,B 不正确;C 中,可知m 与n 的位置关系:平行或异面,C 不正确;D 中,若α∥β,则平面α内任一条直线均平行平面β,D 正确.故选:D .4.(2022·江苏省太湖高级中学高一期中)已知,m n 是两条不同的直线,,αβ是两个不同的平面,则下列命题正确的是( )A .若m ∥α,n ⊂α,则m ∥nB .若m ∥n ,m α⊄, n ⊂α则m ∥αC .若m ∥α, n ∥α,m β⊂,n β⊂,则α∥βD .若m ∥α,n ∥β, α∥β,则m ∥n【答案】B【解析】【分析】利用直线和平面平行的判定定理和直线与平面平行的性质定理即可求解.【详解】对于选项A ,由直线和平面的性质定理可知,直线m 只能和过这条直线的任意平面与平面α的交线平行,则直线m 和n 不一定平行,则A 不正确;对于选项B ,利用直线与平面平行的判定定理可知选项B 正确;对于选项C ,平面α和平面β可能相交,则选项C 不正确,对于选项D ,直线m 和直线n 可能相交或异面,则D 不正确;故选:B .5.(2022·全国·高一课时练习)下列说法中正确的是( )①过平面外一点有且只有一条直线和已知平面垂直;②过直线外一点有且只有一个平面和已知直线垂直;③过平面外一点可作无数条直线与已知平面平行;④过直线外一点只可作一条直线与已知直线垂直.A .①②③B .①③④C .②③D .②③④ 【答案】A【解析】【分析】根据空间中线面的关系,可以求解.【详解】由线面垂直的性质及线面平行的性质知①②③正确;④错,过直线外一点作平面与直线垂直,则平面内过这一点的所有直线都与该直线垂直.故选:A6.(2022·全国·高一课时练习)在正方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1中,点P 是线段BC 1上任意一点,则下列结论中正确的是( )A .AD 1⊥DPB .AP ⊥B 1C C .AC 1⊥DPD .A 1P ⊥B 1C【答案】B【解析】【分析】 由正方体的性质有B 1C ⊥BC 1,B 1C ⊥AB ,再根据线面垂直的性质判断B ,根据正方体性质判断A 、C 、D.【详解】在正方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1中,DP 与1BC 不垂直,而11//AD BC ,即DP 与1AD 也不垂直,A 错误;因为B 1C ⊥BC 1,B 1C ⊥AB ,BC 1∩AB =B ,所以B 1C ⊥平面ABC 1D 1,因为点P 是线段BC 1上任意一点,即AP 面ABC 1D 1,所以AP ⊥B 1C ,B 正确;若E 为AB 中点,则1//AC PE ,而DP 与PE 不垂直,则1AC 不与DP 垂直,C 错误;由下图知:结合正方体性质知,1A P 与1B C 不垂直,D 错误.故选:B7.(2022·全国·高一课时练习)如图,正四面体ABCD 中,E ,F 分别是线段AC 的三等分点,P 是线段AB 的中点,G 是直线BD 上的动点,则( )A .存在点G ,使PG ⊥EF 成立B .存在点G ,使FG ⊥EP 成立C .不存在点G ,使平面EFG ⊥平面ACD 成立D .不存在点G ,使平面EFG ⊥平面ABD 成立【答案】C【解析】【分析】A 选项假设PG ⊥EF ,证得AC ⊥面ABD ,与题设矛盾即可判断;B 选项由PE BF ∥求出异面直线,PE FG 的夹角小于2π即可判断;C 选项取CD 中点N ,过B 作BH AN ⊥于H ,先证BH ⊥面ACD ,再由BH 与面EFG 相交即可判断;D 选项直接证明当G 与BD 中点M 重合时,面ABD ⊥面EFG 即可.【详解】在A 中,取BD 中点M ,连接,AM CM ,易得,AM BD CM BD ⊥⊥,,AM CM ⊂面ACM ,AM CM M ⋂=,故BD ⊥面ACM ,又AC ⊂面ACM ,故BD AC ⊥,若PG ⊥EF ,,PG BD ⊂面ABD ,PG BD G ⋂=,则AC ⊥面ABD ,显然不成立,故不存在点G ,使PG ⊥EF 成立,故A 错误;在B 中,连接,BF DF ,易得PE BF ∥,故BFG ∠或其补角即为异面直线,PE FG 的夹角,不妨设3AB =,在ABF 中,由余弦定理2222cos 3BF AB AF AB AF π=+-⋅⋅,即22213223272BF =+-⨯⨯⨯=,解得7BF 7DF =在BFD △中,222779cos 0227BF DF BD BFD BF DF +-+-∠==>⋅⨯,则2BFD π∠<,显然2BFG BFD π∠<∠<,故不存在点G ,使FG ⊥EP 成立,故B 错误;在C 中,取CD 中点N ,连接,AN BN ,过B 作BH AN ⊥于H ,易得,BN CD AN CD ⊥⊥,,AN BN ⊂面ABN ,AN BN N =,故CD ⊥面ABN ,又BH ⊂面ABN ,故CD BH ⊥,又,AN CD ⊂面ABN ,AN CD N ⋂=,故BH ⊥面ACD ,若平面EFG ⊥平面ACD ,则BH ⊂面EFG 或BH 面EFG ,显然BH 与面EFG 相交,故不存在点G ,使平面EFG ⊥平面ACD 成立,故C 正确;在D 中,当G 与BD 中点M 重合时,由A 选项知有BD ⊥面ACM ,即BD ⊥面EFG ,又BD ⊂面ABD ,故面ABD ⊥面EFG ,故存在点G ,使平面EFG ⊥平面ABD 成立,故D 错误.故选:C .8.(2022·内蒙古·呼和浩特市教育教学研究中心高一期末)如图,在三棱锥P ABC -中,不能证明⊥AP BC 的条件是( )A .BC ⊥平面APCB .AP PC ⊥,AP PB ⊥ C .PC BC ⊥,平面APC ⊥平面BPCD .BC PC ⊥,AB BC ⊥【答案】D【解析】【分析】 A 选项利用线面垂直(BC ⊥平面APC )可推出线线垂直(⊥AP BC ),B 选项利用两组线线垂直(AP PC ⊥,AP PB ⊥)推出线面垂直(AP ⊥平面BPC ),再推出线垂直(⊥AP BC ),C 选项利用面面垂直的性质定理可推出⊥AP BC ,D 选项不能证明出⊥AP BC .【详解】BC ⊥平面APC ,AP ⊂平面APC ,BC AP ∴⊥ ,故A 选项可以证明,因此不选.AP PC ⊥,AP PB ⊥,,,PC PB P PC PB ⋂=⊂平面BPC ,AP ∴⊥平面BPC ,BC ⊂平面BPC ,BC AP ∴⊥.故B 选项可以证明,因此不选.平面APC ⊥平面BPC ,平面APC 平面=BPC PC ,PC BC ⊥,由面面垂直的性质定理知BC ⊥平面APC .AP ⊂平面APC ,BC AP ∴⊥,故C 选项可以证明,因此不选.由D 选项BC PC ⊥,AB BC ⊥并不能推出⊥AP BC .故选:D.二、多选题9.(2022·江苏·盐城中学高一期中)如图,正方体1111ABCD A B C D -的棱长为1,点P 是11B CD 内部(不包括边界)的动点,若11AP B D ⊥,则线段AP 长度的可能取值为( )A .1110B 23C .65D 5 【答案】BC【解析】【分析】利用线面垂直得线线垂直,从而确定点P 的轨迹,再根据平面几何的知识求距离的最大、最小值,判断选项即可.【详解】取11B D 中点O ,在正方体1111ABCD A B C D -中,11AB AD =,O 是11B D 的中点,11B D AO ∴⊥,同理11B D OC ⊥,11B D ∴⊥面AOC ,又点P 是11B CD 内部(不包括边界)的动点,11AP B D ⊥P ∴一定在线段OC 上运动在AOC △中,6AO CO ==2AC = 故cos OCA ∠=132AC OC =26sin 1cos OCA OCA ∠=-∠, 故A 到OC 的距离23sin d AC OCA =⋅∠=232AP ≤故选BC .10.(2022·广东·广州市白云中学高一期中)在三棱锥P ABC -中,从顶点P 向底面作垂线,垂足是H ,给出以下命题中正确的是( )A .若,PA BC PB AC ⊥⊥,则H 是ABC 的垂心B .若,,PA PB PC 两两互相垂直,则H 是ABC 的垂心C .若PA PB PC ==,则H 是ABC 的外心D .若H 是AC 的中点,则PA PB PC ==【答案】ABC【解析】【分析】作出图形,结合选项逐项分析即可求出答案.【详解】由题意知PH ⊥平面ABC ,且BC ⊂平面ABC ,所以PH BC ⊥,又因为PA BC ⊥,且PA PH P =,所以BC ⊥平面PAH ,又AH ⊂平面PAH ,因此BC AH ⊥;同理AC BH ⊥,所以H 是ABC 的垂心,故A 正确;由题意知PH ⊥平面ABC ,且BC ⊂平面ABC ,所以PH BC ⊥,又因为PA PC ⊥,PA PB ⊥,且PC PB P =,所以PA ⊥平面PBC ,又因为BC ⊂平面PBC ,所以PA BC ⊥,且PA PH P =,所以BC ⊥平面PAH ,又AH ⊂平面PAH ,因此BC AH ⊥;同理AC BH ⊥,所以H 是ABC 的垂心,故B 正确;PH ⊥平面ABC ,且BC ⊂平面ABC ,AB 平面ABC ,AC ⊂平面ABC ,所以,,⊥⊥⊥PH AB PH AC PH BC ,又因为PA PB PC ==,所以≅≅Rt PAH Rt PBH Rt PCH ,因此AH BH CH ==,所以H 是ABC 的外心,故C 正确;由题意知PH ⊥平面ABC ,且AC ⊂平面ABC ,所以PH AC ⊥,又H 是AC 的中点,所以PA PC =,当12BH AC =时,有PA PB PC ==,当12≠BH AC ,PA PC PB =≠, 故D 不一定成立;故选:ABC.11.(2022·云南师大附中高一期中)已知m ,n 是互不重合的直线,α,β是互不重合的平面,下列四个命题中正确的是( ) A .若m α⊂,n ⊂α,m n P =,//m β,//n β,则//αβB .若m α⊥,m n ⊥,//αβ,则//n βC .若//m α,//m β,n αβ=,则//m nD .若m α⊥,m β⊂,则αβ⊥【答案】ACD【解析】【分析】A 根据面面平行的判定判断;B 由线面、面面位置关系,结合平面的基本性质判断;C 过m 作平面l γα⋂=,由线面平行性质及平行公理的推论判断;D 由面面垂直的判定判断.【详解】A :由//m β,//n β且,m n α⊂,m n P =,根据面面平行的判定知://αβ,正确;B :m α⊥,m n ⊥,//αβ,则//n β或n β⊂,错误;C :过m 作平面l γα⋂=,而//m α,则//m l ,又//m β则l β//,n αβ=,故//l n ,所以//m n ,正确;D :由m α⊥,m β⊂,根据面面垂直的判定知:αβ⊥,正确.故选:ACD12.(2022·河北省唐县第一中学高一期中)如图,在直四棱柱1111ABCD A B C D -中,BC CD ⊥,AB CD ∥,3BC =12AA AB AD ===,点P ,Q ,R 分别在棱1BB ,1CC ,1DD 上,若A ,P ,Q ,R 四点共面,则下列结论正确的是( )A .任意点P ,都有AP QR ∥B .存在点P ,使得四边形APQR 为平行四边形C .存在点P ,使得BC ∥平面APQRD .存在点P ,使得△APR 为等腰直角三角形【答案】AC【解析】【分析】根据面面平行的性质,结合假设法逐一判断即可.【详解】对于A :由直四棱柱1111ABCD A B C D -,//AB CD ,所以平面11//ABB A 平面11DCC D ,又因为平面APQR ⋂平面11ABB A AP =,平面APQR ⋂平面11DCC D QR =, 所以//AP QR ,故A 正确;对于B :若四边形APQR 为平行四边形,则//AR QP ,而AD 与BC 不平行,即平面11ADD A 与平面11BCC B 不平行,所以平面APQR ⋂平面11BCC B PQ =,平面APQR ⋂平面11ADD A AR =,直线PQ 与直线AR 不平行,与//AR QP 矛盾,所以四边形APQR 不可能是平行四边形,故B 不正确;对于C :当BP CQ =时,R 为D 时,满足//BC 平面APQR ,故C 正确.对于D :假设存在点P ,使得APR △为等腰直角三角形,令BP x =,过点D 作DE AB ⊥,则3DE BC ==DR 上取一点M 使得DM BP x ==,连接,BD PM ,则四边形BDMP 为矩形,所以2MP BD ==,则()2224PR PM MR DR x =+=+- 2224AP PB AB x +=+2224AR DR AD DR =+=+显然,AR PR AP PR ≠≠,若由AP AR =,则BP DR x ==且//BP DR ⇒四边形BPDR 为平行四边BPDR , 所以2222228282RP BC CD AP BP x +=++D 错误; 故选:AC.【点睛】关键点睛:运用假设法进行求解是解题的关键.三、填空题13.(2022·广东·广州市白云中学高一期中)正四棱锥S ABCD -的底面边长为a ,侧棱长为2a ,点P ,Q 分别在BD 和SC 上,并且:1:2=BP PD ,//PQ 平面SAD ,则线段PQ 的长为__________. 66a 【解析】【分析】过P 作//PM BC ,交CD 于M ,连结QM ,即可证明平面//PQM 平面SAD ,根据面面平行的性质得到//MQ SD ,再分别求出PM 、QM ,利用余弦定理求出cos ADS ∠,由此利用余弦定理能求出线段PQ 的长.【详解】 解:如图,过P 作//PM BC ,交CD 于M ,连结QM ,正四棱锥S ABCD -的底面边长为a ,侧棱长为2a ,点P ,Q 分别在BD 和SC 上, :1:2=BP PD ,//PQ 平面SAD ,因为//PM BC ,//AD BC ,所以//PM AD ,PM ⊄平面SAD ,AD ⊂平面SAD , 所以//PM 平面SAD ,又PM PQ P =,,PM PQ ⊂平面PQM ,所以平面//PQM 平面SAD ,平面PQM平面SDC MQ =,平面SDC 平面SAD SD =, //MQ SD ∴,2233PM BC a ∴==, //QM SD ∴,1233QM SD a ∴==, //SD QM ,//AD MP ,PMQ ADS ∴∠=∠,222222441cos 2224AD SD SA a a a ADS AD SD a a +-+-∠===⨯⨯⨯⨯, 22222244162cos 299492233a PQ PM QM PM QM PMQ a a a a =+-⋅⋅∠=+-⨯⨯⨯=, 6PQ ∴=. ∴线段PQ 6.6 14.(2022·广东·海珠外国语实验中学高一期中)如图,长方体1111ABCD A B C D -的底面ABCD 是正方形.其侧面展开图是边长为4的正方形,E 、F 分别是侧棱11,AA CC 上的动点,点P 在棱1AA 上,且1AP =,若//EF 平面PBD ,则EF 的长=___________.6【解析】【分析】连接AC 与BD 交于点O ,取PQ =AP =1,连接QC ,得到//OP QC ,再由//EF 平面PBD ,利用线面平行的性质得到//EF OP ,进而得到//EF QC 求解.【详解】解:因为长方体1111ABCD A B C D -的底面ABCD 是正方形,其侧面展开图是边长为4的正方形,所以底面边长为1AD =,高为14AA =,如图所示:连接AC 与BD 交于点O ,取PQ =AP =1,连接QC ,则//OP QC ,因为//EF 平面PBD ,且EF ⊂平面1A ACC ,平面11A ACC ⋂平面BPD OP =,所以//EF OP ,则//EF QC , 又//QE CF ,所以四边形QEFC 是平行四边形,所以26EF QC OP ===615.(2022·浙江浙江·高一期中)在棱长为1的正方体1111ABCD A B C D -中,Q 为线段AD 的中点,P 为正方体内部及其表面上的一动点,且1PQ BD ⊥,则满足条件的所有点P 构成的平面图形的的周长等于________.【答案】32【解析】【分析】分别取111111,,,,CD CC B C A B A A 的中点E ,N ,M ,G ,F ,易证AC ⊥平面11D DBB ,则1AC BD ⊥,从而1QE BD ⊥,同理1QF BD ⊥,由线面垂直判定定理得到1BD ⊥平面ENMGFG ,进而得到所有点P 构成的平面图形为正六边形ENMGFG 求解.【详解】如图所示:分别取111111,,,,CD CC B C A B A A 的中点E ,N ,M ,G ,F ,则//QE AC ,易知AC BD ⊥,1AC DD ⊥,又1DD BD D =, 所以AC ⊥平面11D DBB ,则1AC BD ⊥,所以1QE BD ⊥,同理 1QF BD ⊥,又1QE QF Q ⋂=,所以1BD ⊥平面ENMGFG ,即所有点P 构成的平面图形为正六边形ENMGFG ,因为正方体的棱长为1,所以正六边形ENMGFG 2,所以正六边形ENMGFG 2632= 故答案为:3216.(2022·全国·高一专题练习)如图,在直三棱柱ABC ­­A 1B 1C 1中,侧棱长为2,AC =BC =1,∠ACB =90°,D 是A 1B 1的中点,F 是BB 1上的动点,AB 1,DF 交于点E ,要使AB 1⊥平面C 1DF ,则线段B 1F 的长为________.【答案】12##0.5【解析】【分析】根据线面垂直得到线线垂直,根据三角形面积求出DE 3求出线段B 1F 的长.【详解】设B 1F =x ,因为AB 1⊥平面C 1DF ,DF ⊂平面C 1DF ,所以AB 1⊥DF .由已知可得A 1B 1=2,设Rt △AA 1B 1斜边AB 1上的高为h ,则DE =12h . 又11AB A S =122=221222+ ,所以h 23DE 3 在Rt △DB 1E 中,B 1E 2223623⎛⎫⎛⎫-= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭. 在Rt △DB 1F 中,由面积相等得:2216212222x x ⎛⎫+= ⎪ ⎪⎝⎭, 解得:x =12.即线段B 1F 的长为12.故答案为:12四、解答题17.(2022·江苏·无锡市第一中学高一期中)如图,三棱柱111ABC A B C -的侧棱与底面垂直,AC BC ⊥,点D 是AB 的中点.(1)求证1AC B C ⊥;(2)求证:1//AC 平面1CDB .【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】【分析】(1)由侧棱与底面垂直可得1CC AC ⊥,结合AC BC ⊥,可得AC ⊥平面11BCC B ,即可得证;(2)连接1C B ,设1CB 与1C B 的交点为E ,连接DE ,则E 为1BC 中点,利用中位线的性质可知1//DE AC ,进而即可证明结论.(1)证明:在三棱柱111ABC A B C -中,因为1CC ⊥平面ABC ,AC ⊂平面ABC ,所以1CC AC ⊥,又AC BC ⊥,1CC AC C =,1CC ,BC ⊂平面11BCC B ,所以AC ⊥平面11BCC B , 又1B C ⊂平面11BCC B ,所以1AC B C ⊥.(2)证明:连接1C B ,设1CB 与1C B 的交点为E ,连接DE ,则E 为1BC 中点,因为点D 是AB 的中点,所以1//DE AC ,因为DE ⊂平面1CDB ,1AC ⊄平面1CDB ,所以1//AC 平面1CDB .18.(2022·广东·广州六中高一期中)如图,在四棱锥P ABCD -中,//AB CD ,AB AD ⊥,2CD AB =,平面PAD ⊥底面ABCD ,E 和F 分别是CD 和PC 的中点,求证:(1)//BE 平面PAD ;(2)CD ⊥平面BEF .【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】【分析】(1)根据线面平行的判定定理证明//BE 平面PAD ;(2)先根据平面与平面垂直的性质定理证明AB ⊥平面PAD ,再根据线面垂直的判定定理证明CD ⊥平面BEF .(1)因为E 是CD 的中点,2CD AB =,所以AB DE =,因为//AB CD ,所以//AB DE ,所以四边形ABED 为平行四边形,所以//BE AD ,BE ⊄平面PAD ,AD ⊂平面PAD ,所以//BE 平面PAD ;(2)因为平面PAD ⊥底面ABCD ,平面PAD 底面ABCD AD =,AB AD ⊥,AB 底面ABCD ,所以AB ⊥平面PAD ,又//AB CD ,所以CD ⊥平面PAD ,,AD PD ⊂平面PAD ,所以,CD AD ⊥,CD PD ⊥,因为//BE AD ,所以CD BE ⊥,因为E 和F 分别是CD 和PC 的中点,所以//EF DP ,又CD PD ⊥,所以CD EF ⊥,BE EF E =,,BE EF ⊂平面BEF ,所以CD ⊥平面BEF .19.(2022·山西·大同一中高一阶段练习)如图,等腰梯形ABCD 中,AD =DC =BC =2,AB =4,E 为AB 的中点,将△ADE 沿DE 折起、得到四锥P -DEBC ,F 为PC 的中点,M 为EB 的中点(1)证明:FM //平面PDE ;(2)证明:DE ⊥PC ;(3)当四棱锥P -DEBC 的体积最大时,求三棱锥E -DCF 的体积.【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)12.【解析】【分析】(1)连接CM 并延长与DE 延长线交于G ,在△CPG 中//FM PG ,根据线面平行的判定即可证结论.(2)H 为DE 中点,连接,PH CH ,易得DEBC 为平行四边形、△PDE 为等边三角形且60EDC ∠=︒,进而可得PH DE ⊥、CH DE ⊥,再根据线面垂直的判定、性质证明结论. (3)首先确定四棱锥P -DEBC 的体积最大时面PDE ⊥面DEBC ,再确定P -DEBC 的体高,并求得F 到面DEBC 的距离,由E DCF F DEC V V --=及棱锥的体积公式求体积.(1)连接CM 并延长与DE 延长线交于G ,则G 在面PDE 内,M 为EB 的中点,则M 为CG 中点,在△CPG 中//FM PG ,又PG ⊂面PDE ,FM ⊄面PDE ,所以FM //平面PDE .(2)若H 为DE 中点,连接,PH CH ,由题设//CD EB 且2CD EB ==,即DEBC 为平行四边形,则2DE BC ==, 所以△PDE 为等边三角形,故PH DE ⊥,又ABCD 为等腰梯形,则60EBC ∠=︒ 所以60EDC ∠=︒,又1DH =,2CD =,易知:CH DE ⊥,又PHCH H =,则DE ⊥面PHC ,PC ⊂面PHC ,故DE ⊥PC . (3)当四棱锥P -DEBC 的体积最大时,面PDE ⊥面DEBC ,则△PDE 的高PH 即为四棱锥P -DEBC 的体高,又F 为PC 的中点,所以F 到面DEBC 的距离32PH h ==,由(2)易知DEBC 为边长为2的菱形, 又132DEC DEBC S S =1132E DCF F DEC DEC V V hS --===. 20.(2022·湖南·长沙市南雅中学高一期中)已知正方体1111-ABCD A B C D .(1)求证:AD1//平面1C BD ;(2)求证:1AD ⊥平面1A DC .【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】【分析】(1)根据给定条件,证明11//AD BC ,再利用线面平行的判定推理作答.(2)利用线面垂直的性质证明1CD AD ⊥,再利用线面垂直的判定推理作答.(1)在正方体1111ABCD A B C D -中,1111////C D A B AB ,1111C D A B AB ==,则有四边形11ABC D 是平行四边形,有11//AD BC ,而1BC ⊂平面1C BD ,1AD ⊄平面1C BD ,所以1//AD 平面1C BD .(2)在正方体1111ABCD A B C D -中,CD ⊥平面11A ADD ,1AD ⊂平面11A ADD ,则1CD AD ⊥, 在正方形11A ADD 中,11A D AD ⊥,又1A D CD D =,1,A D CD ⊂平而1A DC , 所以1AD ⊥平而1A DC .21.(2022·云南昆明·高一期中)如图,四棱柱1111ABCD A B C D -中,底面ABCD 是菱形,60ABC ∠=︒,1AA ⊥平面ABCD ,E 为1AA 中点,12AA AB ==.(1)求证:1AC ∥平面11B D E ;(2)求三棱锥11A B D E -的体积;(3)在1AC 上是否存在点M ,满足1AC ⊥平面11MB D ?若存在,求出AM 的长;若不存在,说明理由.【答案】(1)证明见解析 3(3)32【解析】【分析】 (1)连11A C 交11B D 于点F ,连EF ,由中位线定理以及线面平行的判定证明即可; (2)过1B 作111⊥B H D A 的延长线于点H ,由线面垂直的判定证明1B H ⊥平面11AA D D ,最后由1111113AED B AED V S B H =⋅三棱锥-△得出体积; (3)由线面垂直的性质证明111AC B D ,作1⊥FM AC ,垂足为M ,由线面垂直的判定证明1AC ⊥平面11MB D ,最后得出AM 的长.(1)证明:连11A C 交11B D 于点F ,连EF ,∵1111D C B A 是菱形,∴F 是11A C 中点,∵E 是1AA 中点,∴1∥EF AC ,∵EF ⊂平面11B D E ,1AC ⊄平面11B D E ,∴1AC ∥平面11B D E .(2)解:过1B 作111⊥B H D A 的延长线于点H ,由1AA ⊥底面ABCD 知1AA ⊥平面1111D C B A ,则11⊥AA B H ,又1111=⋂AA A A ,1B H ⊥平面11AA D D .由11160∠=∠=︒A B C ABC 知1160︒∠=A H B ,又112A B =,则13B H =1111111113123332AED A B D E B AED V V S B H --==⋅=⨯⨯⨯=三棱锥三棱锥 (3)解:∵1AA ⊥平面ABCD ,平面1111∥A B C D 平面ABCD ,∴1AA ⊥平面1111D C B A ,∵11B D ⊂平面1111D C B A ,∴111⊥B D AA ,∵菱形1111D C B A 中1111B D A C ⊥,1111A C AA A =,11A C ,1AA ⊂平面11AA C ,∴11B D ⊥平面11AA C ,又1AC ⊂平面11AA C ,∴111AC B D , 过F 在11Rt AAC △中,作1⊥FM AC ,垂足为M ,则由11⋂=M B F D F ,FM ,11B D ⊂平面11MB D 知1AC ⊥平面11MB D ,∴存在M 满足条件,在11Rt AAC △中,1112AA AC ==,122AC =F 是11A C 中点, ∴12==C M FM 23222==AM 22.(2022·江苏·盐城中学高一期中)如图,四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 为菱形,P A ⊥底面ABCD ,P A =2,3PC =E 是线段PC 上的一点,()R PE EC λλ=∈.(1)试确定实数λ,使//PA 平面BED ,并给出证明;(2)当2λ=时,证明:PC ⊥平面BED .【答案】(1)1λ=,证明见解析。

高中数学 -空间立体几何中的平行、垂直证明定理总结 (1)

高中数学 -空间立体几何中的平行、垂直证明定理总结 (1)

l n
☺ 简称:线线垂直,线面垂直.
复习定理
空间中的垂直
2.直线与平面垂直性质
判定:如果一条直线和一个平面垂直,则称这条直线和这 个平面内任意一条直线都垂直.
l m
l
m
☺ 简称:线面垂直,线线垂直.
复习定理
空间中的垂直
3.平面与平面垂直判定
判定:如果一个平面经过另一个平面的一条垂线,则这两个 平面互相垂直.
(1)求证:BC1∥平面 CA1D; (2)求证:平面 CA1D⊥平面 AA1B1B. 证明:(1)连结AC1交A1C于E,连结DE.
∵AA1C1C为矩形,则E为AC1的中点. 又D是AB的中点,
∴在△ABC1中,DE∥BC1.
E
又DE⊂平面CA1D,
BC1⊄平面CA1D,
∴BC1∥平面CA1D.
证明:(2)∵AC=BC, D为AB的中点, ∴在△ABC中,AB⊥CD.
空间中的平行与垂直 定理总结
复习定理
空间中的平行
1.直线与平面平行的判定
平面外一条直线与此平面内的一条直线平行,则 该直线与此平面平行.
a
b
a
//
b
a // b
☺ 简称:线线平行,线面平行.
复习定理
空间中的平行
2.直线与平面平行的性质
一条直线与一个平面平行,则过这条直线的任一 平面与此平面的交线与该直线平行.
①若m⊥α,n∥α,则m⊥n;②若α⊥γ,β⊥γ,
则α∥β;
③若m∥α,n∥α,则m∥n;④若α∥β,β∥γ,
m⊥α,则m⊥γ.
正确的命题是( C)
A.①③
B.②③
C.①④
D.②④
解析 ②中平面α与β可能相交,③中m与n可以

专题 立几中的平行类(线面平行、面面平行)证明

专题 立几中的平行类(线面平行、面面平行)证明

专题立体几何中的平行类(线面平行、面面平行)证明类型一、直线与平面平行的判定(判定一条直线和一个平面平行,一般利用线面平行的判定定理,或者转化为经过这条直线的平面和这个平面平行.)1、判定定理:符号语言:利用判定定理:关键是找平面内与已知直线平行的直线。

可先直观判断平面内是否已有,若没有,则需作出该直线,常考虑三角形的中位线、平行四边形的对边或过已知直线作一平面找其交线。

2、利用面面平行的性质定理:当两平面平行时,其中一个平面内的任一直线平行于另一平面。

类型二、平面与平面平行的判定1、面面平行的定义:如果两个平面没有公共点,那么这两个平面互相平行.2、平行平面的判定定理:如果一个平面内有两条相交直线分别平行于另一个平面,那么这两个平面互相平行.3、符号语言:4、判定平面与平面平行的常用方法:①利用判定定理:转化为判定一个平面内的两条相交直线分别平行于另一个平面。

客观题中,也可直接利用一个平面内的两条相交线分别平行于另一个平面的两条相交线来证明两平面平行;②利用面面平行的传递性:////. //αβαγγβ⎫⇒⎬⎭例1、如图所示,已知P、Q是单位正方体ABCD-A1B1C1D1的面A1B1BA和面ABCD的中心。

证明:PQ//平面BC C1B1【证明】方法一:如图,取B1B 中点E,BC 中点F ,连接PE 、QF 、EF ,因为在三角形A1B1B 中,P 、E 分别是A1B 和B1B 的中点,所以PE 1//2A1B1, 同理,QF 1//2AB ,又因为A1B1//AB,所以PE //QF所以四边形PEFQ 是平行四边形,所以PQ//EF.又PQ ⊄平面BCC1B1,EF ⊂平面BCC1B1,所以PQ//平面BCC1B1.方法二:如图,取AB 的中点E,连接PE,QE,因为P 是A1B 的中点,所以PE//A1A,有A1A//BB1, 所以PE//BB1又PE ⊄平面BCC1B1,BB1⊂平面BCC1B1,同理QE//平面BCC1B1,有PE 、QE ⊂平面PQE,PE ⋂QE=E,所以平面PQE//平面BBC1B1,又PQ ⊂平面PQE,所以PQ//平面BCC1B1.例2.如图所示,在底面是平行四边形的四棱锥P -ABCD 中,点E 在PD 上,且PE ∶ED=2∶1,在棱PC 上是否存在一点F ,使BF ∥平面AEC ?并证明你的结论.解 当F 是棱PC 的中点时,BF ∥平面AEC ,证明如下: 取PE 的中点M ,连接FM , 则FM ∥CE ,①由EM =12PE =ED ,知E 是MD 的中点,设BD ∩AC =O ,则O 为BD 的中点,连接OE ,则BM ∥OE ,②由①②可知,平面BFM ∥平面AEC ,又BF 平面BFM ,∴BF ∥平面AE例3.如图,已知正方形ABCD 的边长是13,平面ABCD 外一点P 到正方形各顶点的距离都为13,,M N 分别是,PA BD 上的点,且::5:8PM MA BN ND ==, (1)求证:MN //平面PBC ; (2)求线段MN 的长。

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1
D
B A 1
A
F 立体几何——平行的证明
【例1】如图,四棱锥P -ABCD 的底面是平行四边形,点E 、F 分 别为棱AB 、 PD 的中点.求证:AF ∥平面PCE ;
分析:取PC 的中点G ,连EG .,FG ,则易证AEGF 是平行四边形
【例2】如图,已知直角梯形ABCD 中,AB ∥CD ,AB ⊥BC ,AB =1,BC =2,CD =1+3,过A 作AE ⊥CD ,垂足为E ,G 、F 分别为AD 、CE 的中点,现将△ADE 沿AE 折叠,使得DE ⊥EC 。

(Ⅰ)求证:BC ⊥面CDE ; (Ⅱ)求证:FG ∥面BCD ;
分析:取DB 的中点H ,连GH,HC 则易证FGHC 是平行四边形
【例3】已知直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,D, E, F 分别为AA 1, CC 1, AB 的中点, M 为BE 的中点, AC ⊥BE. 求证:
(Ⅰ)C 1D ⊥BC ; (Ⅱ)C 1D ∥平面B 1FM. 分析:连EA ,易证C 1EAD 是平行四边形,于是MF//EA
(第1题图)
2
【例4】如图所示, 四棱锥P -ABCD 底面是直角梯形, ,,AD CD AD BA ⊥⊥CD=2AB, E 为PC 的中点, 证明: //EB PAD 平面;
分析::取PD 的中点F ,连EF,AF 则易证ABEF 是平行四边形
(2) 利用三角形中位线的性质
【例5】如图,已知E 、F 、G 、M 分别是四面体的棱AD 、CD 、BD 、BC 的中点,求证:AM ∥平面EFG 。

分析:连MD 交GF 于H ,易证EH 是△AMD 的中位线
【例6】如图,ABCD 是正方形,O 是正方形的中心,E 是PC 的中点。

求证: PA ∥平面BDE
【例7】如图,三棱柱ABC —A 1B 1C 1中, D 为AC 的中点.
求证:AB 1//面BDC 1;
分析:连B 1C 交BC 1于点E ,易证ED 是
△B 1AC 的中位线
A
B
C
D
E
F G M
3
P
E
D
C
B
A
【例8】如图,平面ABEF ⊥平面ABCD ,四边形ABEF 与ABCD 都是直角梯形,
090,BAD FAB BC
∠=∠=//=
1
2
AD ,BE //=
1
2
AF ,,G H 分别为,FA FD 的中点 (Ⅰ)证明:四边形BCHG 是平行四边形; (Ⅱ),,,C D F E 四点是否共面?为什么?
(.3)
利用平行四边形的性质
【例9】正方体ABCD —A 1B 1C 1D 1中O 为正方形ABCD 的中心,M 为BB 1的中点, 求证: D 1O//平面A 1BC 1;
分析:连D 1B 1交A 1C 1于O 1点,易证四边形OBB 1O 1 是平行四边形
【例10】在四棱锥P-ABCD 中,AB ∥CD ,AB=2
1
DC ,中点为PD E . 求证:AE ∥平面PBC ;
分析:取PC 的中点F ,连EF 则易证ABFE 是平行四边形
【例11】在如图所示的几何体中,四边形ABCD 为平行四边形,∠ ACB=90︒,EA⊥平面ABCD,EF ∥AB,FG∥BC,EG∥AC.AB=2EF。

若M是线段AD的中点,求证:GM∥平面ABFE;
4
(I )证法一:
因为EF//AB ,FG//BC ,EG//AC ,90ACB ∠=︒, 所以90,EGF ABC ∠=︒∆∽.EFG ∆ 由于AB=2EF ,因此,BC=2FC , 连接AF ,由于FG//BC ,BC FG 2
1
=
在ABCD Y 中,M 是线段AD 的中点,则AM//BC ,且BC AM 2
1
=
因此FG//AM 且FG=AM ,所以四边形AFGM 为平行四边形,因此GM//FA 。

又FA ⊂平面ABFE ,GM ⊄平面ABFE ,所以GM//平面AB 。

(4)利用对应线段成比例
【例12】如图:S 是平行四边形ABCD 平面外一点,M 、N 分别是SA 、BD 上的点,且SM AM =ND
BN
, 求证:MN ∥平面SDC
分析:过M 作ME//AD ,过N 作NF//AD 利用相似比易证MNFE 是平行四边形
【例13】如图正方形ABCD 与ABEF 交于AB ,M ,N 分别为AC 和BF 上的点且AM=FN 求证:MN ∥平面BEC
分析:过M 作MG//AB ,过N 作NH/AB 利用相似比易证MNHG 是平行四边形
A F
E
B
C D
M
N
【例14】如图是某直三棱柱(侧棱与底面垂直)被削去上底后的直观图与三视图中的侧(左)视图、俯视图,在直观图中,M是BD的中点,侧(左)视图是直角梯形,俯视图是等腰直角三角形,有关数据如图所示.
(1)求出该几何体的体积;
(2)若N是BC的中点,求证:AN∥平面CME;
(3)求证:平面BDE⊥平面BCD.
【例15】直四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,底面ABCD是等腰梯形,AB∥DC,AB=2AD =2DC=2,E为BD1的中点,F为AB中点.
(1)求证EF∥平面ADD1A1;
(2)求几何体DD1AA1EF的体积。

5。

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