题目内容
已知平行六面体ABCD-A1B1C1D1,AC1与平面A1BD,CB1D1交于E,F两点.给出以下命题,其中真命题有①点E,F为线段AC1的两个三等分点;
②
| ED1 |
| 2 |
| 3 |
| DC |
| 1 |
| 3 |
| AD |
| 1 |
| 3 |
| AA1 |
③设A1D1中点为M,CD的中点为N,则直线MN与面A1DB有一个交点;
④E为△A1BD的内心;
⑤设K为△B1CD1的外心,则
| VK-BED |
| VA1-BFD |
考点:命题的真假判断与应用
专题:空间向量及应用
分析:对①运用平行四边形的对角线互相平分,以及三角形的重心的性质解决;对②运用空间向量的合成与分解;对③运用面面平行的判定与性质解决;对④可由①的分析可得;对⑤运用三棱锥的体积公式即得.
解答:
解:①连接A1C1,A1C,AC,设AC1与A1C交于O点,连接A1E并延长交AC于H点,由平行四边形对角线互相平分得OA=OC1,又A1H是面A1DB与面A1AC的交线,所以H为AC与BD的交点,即为中点,从而E为△A1AC的重心,
A1E=2EH,AE=2OE,又OE=OF,从而AE=EF,同理可得C1F=2OF,所以点E,F为线段AC1的两个三等分点,故①
正确;
②
=
-
=
-
=
-
×
(
+
)=
-
(
-
)-
(
-
)
=
+
-
,所以②不对;
③取DD1的中点K,连接KM,KN,则KM∥A1D,KN∥A1B,由面面平行的判定定理得面KMN∥面A1BD,再由面面平行的性质定理得MN∥面A1BD,即MN与面A1BD没有交点,故③错;
④由①的分析可得:E为△A1BD的重心,故④错;
⑤A1D∥B1C,BD∥B1D1,由面面平行的判定定理可得:面A1BD∥面B1CD1,所以K,F到面A1BD的距离相等,设为h,VK-BED=
hS△BED,VA1-BFD=VF-A1BD=
hS△A1BD,又S△A1BD=3S△BED,
∴
=
,故⑤正确.
故答案为:①⑤
A1E=2EH,AE=2OE,又OE=OF,从而AE=EF,同理可得C1F=2OF,所以点E,F为线段AC1的两个三等分点,故①
正确;
②
| ED1 |
| A1D1 |
| A1E |
| AD |
| 2 |
| 3 |
| A1H |
| AD |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| A1D |
| A1B |
| AD |
| 1 |
| 3 |
| AD |
| AA1 |
| 1 |
| 3 |
| AB |
| AA1 |
=
| 2 |
| 3 |
| AD |
| 2 |
| 3 |
| AA1 |
| 1 |
| 3 |
| DC |
③取DD1的中点K,连接KM,KN,则KM∥A1D,KN∥A1B,由面面平行的判定定理得面KMN∥面A1BD,再由面面平行的性质定理得MN∥面A1BD,即MN与面A1BD没有交点,故③错;
④由①的分析可得:E为△A1BD的重心,故④错;
⑤A1D∥B1C,BD∥B1D1,由面面平行的判定定理可得:面A1BD∥面B1CD1,所以K,F到面A1BD的距离相等,设为h,VK-BED=
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
∴
| VK-BED |
| VA1-BFD |
| 1 |
| 3 |
故答案为:①⑤
点评:本题主要考查平行六面体的性质,考查面面平行的判定和性质,空间向量基本定理,考查三棱锥的体积计算,是一道空间几何的综合题,本题属于中档题.
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