题目内容
如图所示,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1B1B为正方形,BB1C1C是菱形,平面AA1B1B⊥平面BB1C1C.(Ⅰ)求证:BC∥平面AB1C1;
(Ⅱ)求证:B1C⊥AC1;
(Ⅲ)设点E,F,H,G分别是B1C,AA1,A1B1,B1C1的中点,试判断E,F,H,G四点是否共面,并说明理由.
考点:平面与平面平行的性质,直线与平面平行的判定
专题:证明题,空间位置关系与距离
分析:(Ⅰ)由BC∥B1C1,证明BC∥平面AB1C1;
(Ⅱ)先证明AB⊥平面BB1C1C,得AB⊥B1C,再证明B1C⊥平面ABC1,得出B1C⊥AC1;
(Ⅲ)E,F,H,G四点不共面,通过证明点F∉平面EHG,即F∈平面AA1C1C,且平面AA1C1C∥平面EFH即可.
(Ⅱ)先证明AB⊥平面BB1C1C,得AB⊥B1C,再证明B1C⊥平面ABC1,得出B1C⊥AC1;
(Ⅲ)E,F,H,G四点不共面,通过证明点F∉平面EHG,即F∈平面AA1C1C,且平面AA1C1C∥平面EFH即可.
解答:
证明:(Ⅰ)在菱形BB1C1C中,BC∥B1C1,
因为BC?平面AB1C1,B1C1?平面AB1C1,
所以BC∥平面AB1C1;…(3分)
(Ⅱ)连接BC1,在正方形ABB1A1中,AB⊥BB1,
因为平面AA1B1B⊥平面BB1C1C,
平面AA1B1B∩平面BB1C1C=BB1,
AB?平面ABB1A1,
所以AB⊥平面BB1C1C;…(5分)
又因为B1C?平面BB1C1C,
所以AB⊥B1C;…(6分)
在菱形BB1C1C中,BC1⊥B1C;
因为BC1?平面ABC1,AB?平面ABC1,且BC1∩AB=B,
所以B1C⊥平面ABC1;…(8分)
因为AC1?平面ABC1,
所以B1C⊥AC1;…(10分)
(Ⅲ)E,F,H,G四点不共面,理由如下;…(11分)
因为E,G分别是B1C,B1C1的中点,
所以GE∥CC1,
同理可证:GH∥C1A1;
因为GE?平面EHG,
GH?平面EHG,GE∩GH=G,
CC1?平面AA1C1C,A1C1?平面AA1C1C,
所以平面EHG∥平面AA1C1C;
又因为F∈平面AA1C1C,
所以F∉平面EHG,即E,F,H,G四点不共面.…(14分)
证明:(Ⅰ)在菱形BB1C1C中,BC∥B1C1,因为BC?平面AB1C1,B1C1?平面AB1C1,
所以BC∥平面AB1C1;…(3分)
(Ⅱ)连接BC1,在正方形ABB1A1中,AB⊥BB1,
因为平面AA1B1B⊥平面BB1C1C,
平面AA1B1B∩平面BB1C1C=BB1,
AB?平面ABB1A1,
所以AB⊥平面BB1C1C;…(5分)
又因为B1C?平面BB1C1C,
所以AB⊥B1C;…(6分)
在菱形BB1C1C中,BC1⊥B1C;
因为BC1?平面ABC1,AB?平面ABC1,且BC1∩AB=B,
所以B1C⊥平面ABC1;…(8分)
因为AC1?平面ABC1,
所以B1C⊥AC1;…(10分)
(Ⅲ)E,F,H,G四点不共面,理由如下;…(11分)
因为E,G分别是B1C,B1C1的中点,
所以GE∥CC1,
同理可证:GH∥C1A1;
因为GE?平面EHG,
GH?平面EHG,GE∩GH=G,
CC1?平面AA1C1C,A1C1?平面AA1C1C,
所以平面EHG∥平面AA1C1C;
又因为F∈平面AA1C1C,
所以F∉平面EHG,即E,F,H,G四点不共面.…(14分)
点评:本题考查了空间中的平行与垂直的判断与直线的应用问题,也考查了判断空间中的四点是否共面问题,是综合性题目.
练习册系列答案
长江作业本同步练习册系列答案
相关题目
若复数z=
,则|z|=( )
| 2 | ||
1+
|
A、
| ||||
B、
| ||||
| C、1 | ||||
| D、2 |
命题“?x∈R+,lnx>0”的否定是( )
| A、?x∈R+,lnx>0 |
| B、?x∈R+,lnx≤0 |
| C、?x∈R+,lnx>0 |
| D、?x∈R+,lnx≥0 |
x,y满足约束条件
,若z=y-2ax取得最大值的最优解不唯一,则实数a的值为( )
|
A、1或-
| ||
B、
| ||
| C、2或1 | ||
| D、2或-1 |
如图正方形BCDE的边长为a,已知AB=
如图,一简单几何体ABCDE的一个面ABC内接于圆O,G、H分别是AE、BC的中点,AB是圆O的直径,四边形DCBE为平行四边形,且DC⊥平面ABC.