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(江蘇專用)2020版高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第十章 附加考查部分 2 第2講 空間向量與立體幾何刷好題練能力 文

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1、第2講 空間向量與立體幾何 1.已知長方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=AA1=2,AD=1,E為CC1的中點(diǎn),求異面直線BC1與AE所成角的余弦值. 解:建立坐標(biāo)系如圖, 則A(1,0,0),E(0,2,1), B(1,2,0),C1(0,2,2). =(-1,0,2), =(-1,2,1), cos〈,〉==. 所以異面直線BC1與AE所成角的余弦值為. 2.如圖所示,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1⊥底面ABC,AB=BC=AA1,∠ABC=90°,點(diǎn)E、F分別是棱AB、BB1的中點(diǎn),求直線EF和BC1所成的角. 解:建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系.

2、 設(shè)AB=BC=AA1=2, 則C1(2,0,2),E(0,1,0),F(xiàn)(0,0,1), 則=(0,-1,1),=(2,0,2), 所以·=2, 所以cos〈,〉==, 所以直線EF和BC1所成角為60°. 3.在正方體ABCD-A1B1C1D1中,點(diǎn)E為BB1的中點(diǎn),求平面A1ED與平面ABCD所成的銳二面角的余弦值. 解:以A為坐標(biāo)原點(diǎn)建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)xyz,設(shè)棱長為1, 則A1(0,0,1),E,D(0,1,0), 所以=(0,1,-1),=, 設(shè)平面A1ED的一個(gè)法向量為n1=(1,y,z), 則所以所以n1=(1,2,2). 因?yàn)槠矫鍭B

3、CD的一個(gè)法向量為n2=(0,0,1), 所以cos〈n1,n2〉==. 故平面A1ED與平面ABCD所成的銳二面角的余弦值為. 4.如圖所示的長方體ABCD-A1B1C1D1中,底面ABCD是邊長為2的正方形,O為AC與BD的交點(diǎn),BB1=,M是線段B1D1的中點(diǎn). (1)求證:BM∥平面D1AC; (2)求證:D1O⊥平面AB1C. 證明:(1)以D為坐標(biāo)原點(diǎn),建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,則點(diǎn)O(1,1,0)、D1(0,0,), 所以=(-1,-1,), 又點(diǎn)B(2,2,0),M(1,1,), 所以=(-1,-1,), 所以=, 又因?yàn)镺D1與BM不共線,

4、 所以O(shè)D1∥BM. 又OD1?平面D1AC,BM?平面D1AC, 所以BM∥平面D1AC. (2)連結(jié)OB1,因?yàn)椤ぃ?-1,-1,)·(1,1,)=0,·=(-1,-1,)·(-2,2,0)=0, 所以⊥,⊥, 即OD1⊥OB1,OD1⊥AC, 又OB1∩AC=O,所以D1O⊥平面AB1C. 5.(2019·鹽城模擬)如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ACB=90°,∠BAC=30°,BC=1,A1A=,M是CC1的中點(diǎn). (1)求證:A1B⊥AM; (2)求二面角B-AM-C的平面角的大?。? 解:(1)證明:以點(diǎn)C為原點(diǎn),{,,}為正交基底,建立空間直角坐標(biāo)系

5、C-xyz,如圖所示, 則B(1,0,0),A(0,,0), A1(0,,),M. 所以=(1,-,-), =. 因?yàn)椤ぃ?×0+(-)×(-)+(-)×=0, 所以A1B⊥AM. (2)易知BC⊥平面ACC1,即BC⊥平面AMC. 所以是平面AMC的一個(gè)法向量,=(1,0,0). 設(shè)n=(x,y,z)是平面BAM的一個(gè)法向量, =(-1,,0),=. 由得 令z=2,得x=,y=,所以n=(,,2). 因?yàn)閨|=1,|n|=2, 所以cos〈,n〉==. 因此二面角B-AM-C的大小為45°. 6.(2019·常州檢測)如圖,PA⊥平面ABCD,AD∥BC,∠

6、ABC=90°,AB=BC=PA=1,AD=3,E是PB的中點(diǎn). (1)求證:AE⊥平面PBC; (2)求二面角B-PC-D的余弦值. 解:(1)證明:分別以{,,}為正交基底,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系, 則A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,3,0),P(0,0,1),E; 所以=,=(0,1,0),=(-1,0,1); 因?yàn)椤ぃ?,·=0,所以⊥,⊥, 即AE⊥BC,AE⊥BP. 而BC、BP?平面PBC,且BC∩BP=B, 所以AE⊥平面PBC. (2)設(shè)平面PCD的法向量為n=(x,y,z),而=(-1,2,0),=(0,3,-1)

7、, 則由?? 取y=1,則x=2,z=3,即n=(2,1,3). 又由(1)AE⊥平面PBC,所以是平面PBC的法向量,而=, 所以cos〈,n〉===, 故由圖形可知二面角B-PC-D的余弦值為-. 7.(2019·蘇州三校質(zhì)檢)在正方體ABCD-A1B1C1D1中,O是AC的中點(diǎn),E是線段D1O上一點(diǎn),且=λ. (1)若λ=1,求異面直線DE與CD1所成角的余弦值; (2)若平面CDE⊥平面CD1O,求λ的值. 解:(1)不妨設(shè)正方體的棱長為1,以{,,}為正交基底建立空間直角坐標(biāo)系, 則A(1,0,0),O,C(0,1,0),D1(0,0,1). 因?yàn)棣耍?,則

8、E, 所以=,=(0,-1,1). 因?yàn)閏os〈,〉==, 所以異面直線DE與CD1所成的角的余弦值為. (2)設(shè)平面CD1O的一個(gè)法向量為m=(x1,y1,z1). 由得解得 取x1=1得y1=z1=1,即m=(1,1,1). 由=λ得E, 所以=, 設(shè)平面CDE的一個(gè)法向量為n=(x2,y2,z2). 由得 解得 取x2=2得z2=-λ,即n=(2,0,-λ), 因?yàn)槠矫鍯DE⊥平面CD1O,所以m·n=0,解得λ=2. ) 1.(2019·江蘇省重點(diǎn)中學(xué)領(lǐng)航高考沖刺卷(一))如圖,AB是半圓O的直徑,點(diǎn)C在半圓弧上,且=,CD與半圓O所在的平面垂直,DC∥E

9、B,DC=EB=1,AB=4. (1)求異面直線BD與AE所成角的余弦值; (2)求二面角D-AE-B的余弦值. 解:因?yàn)锳B是半圓O的直徑,點(diǎn)C在半圓弧上, 所以AC⊥BC, 因?yàn)镃D與半圓O所在的平面垂直, 所以CD⊥AC,CD⊥CB, 以點(diǎn)C為坐標(biāo)原點(diǎn),CA,CB,CD所在的直線分別為x,y,z軸,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系. 因?yàn)锳B=4,=, 所以CA=CB=2, 所以A(2, 0,0),B(0,2,0),D(0,0,1),E(0,2,1). (1)=(0,-2,1),=(-2,2,1), 則cos〈,〉===-, 設(shè)異面直線BD與AE所成的角為θ,θ∈,

10、 則cos θ=|cos〈,〉|=, 即異面直線BD與AE所成角的余弦值為. (2)=(0,2,0),=(2,0,-1), 設(shè)平面ADE的法向量為n=(x,y,z), 則, 則可取平面ADE的一個(gè)法向量為n=(1,0,2). 連結(jié)OC,則OC⊥AB, 因?yàn)镃D與半圓O所在的平面垂直, 所以CD⊥OC,因?yàn)镈C∥EB, 所以O(shè)C⊥BE,又AB∩BE=B, 所以O(shè)C⊥平面ABE,又O(,,0), 所以平面ABE的一個(gè)法向量為=(,,0), 所以cos〈n,〉===. 結(jié)合圖形可知,二面角D-AE-B的余弦值為-. 2.(2019·南京、鹽城模擬)如圖,在直三棱柱ABC

11、-A1B1C1中,AB⊥AC,AB=3,AC=4,動點(diǎn)P滿足=λ(λ>0),當(dāng)λ=時(shí),AB1⊥BP. (1)求棱CC1的長; (2)若二面角B1-AB-P的大小為,求λ的值. 解:(1)以點(diǎn)A為坐標(biāo)原點(diǎn),以{,,}為正交基底,建立空間直角坐標(biāo)系, 設(shè)CC1=m,則B1(3,0,m),B(3,0,0),P(0,4,λm), 所以=(3,0,m),=(3,-4,-λm),=(3,0,0), 當(dāng)λ=時(shí),有·=(3,0,m)·=0, 解得m=3,即棱CC1的長為3. (2)設(shè)平面PAB的一個(gè)法向量為n1=(x,y,z), 則由 得即 令z=1,則y=-,所以平面PAB的一個(gè)法向量

12、為n1=, 又平面ABB1與y軸垂直,所以平面ABB1的一個(gè)法向量為n2=(0,1,0), 因?yàn)槎娼荁1-AB-P的平面角的大小為, 所以|cos〈n1,n2〉|==,結(jié)合λ>0,解得λ=. 3.(2019·揚(yáng)州期中)如圖,已知直三棱柱ABC-A1B1C1中,AB⊥AC,AB=3,AC=4,B1C⊥AC1. (1)求AA1的長; (2)在線段BB1上存在點(diǎn)P,使得二面角P-A1C-A大小的余弦值為,求的值. 解:(1)以{,,}為正交基底建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,設(shè)AA1=t, 則A(0,0,0),C1(0,4,t),B1(3,0,t),C(0,4,0) 所以=(0,

13、4,t),=(-3,4,-t). 因?yàn)锽1C⊥AC1,所以·=0,即16-t2=0,解得t=4,即AA1的長為4. (2)設(shè)P(3,0,m),又A(0,0,0),C(0,4,0),A1(0,0,4), 所以=(0,4,-4),=(3,0,m-4),且0≤m≤4. 設(shè)n=(x,y,z)為平面PA1C的法向量, 所以n⊥ ,n⊥, 所以取z=1,解得y=1,x=, 所以n=為平面PA1C的一個(gè)法向量. 又知=(3,0,0)為平面A1CA的一個(gè)法向量, 則cos

14、〈n,〉=, 因?yàn)槎娼荘-A1C-A大小的余弦值為, 所以 =, 解得m=1,所以=. 4.如圖,在四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,側(cè)棱A1A⊥底面ABCD,AB∥DC,AB⊥AD,AD=CD=1,AA1=AB=2,E為棱AA1的中點(diǎn). (1)證明:B1C1⊥CE; (2)求二面角B1-CE-C1的正弦值; (3)設(shè)點(diǎn)M在線段C1E上,且直線AM與平面ADD1A1所成角的正弦值為,求線段AM的長. 解:如圖,以點(diǎn)A為原點(diǎn),以{,,}為正交基底建立空間直角坐標(biāo)系,依題意得A(0,0,0),B(0,0,2),C(1,0,1),B1(0,2,2),C1(1,2,1),E

15、(0,1,0). (1)證明:易得=(1,0,-1),=(-1,1,-1),于是·=0, 所以B1C1⊥CE. (2)=(1,-2,-1). 設(shè)平面B1CE的法向量為m=(x,y,z), 則 即消去x,得y+2z=0, 不妨令z=1,可得一個(gè)法向量為m=(-3,-2,1). 由(1)知,B1C1⊥CE,又CC1⊥B1C1,可得B1C1⊥平面CEC1,故=(1,0,-1)為平面CEC1的一個(gè)法向量. 于是cos〈m,〉= ==-, 從而sin〈m,〉=, 所以二面角B1-CE-C1的正弦值為. (3)=(0,1,0),=(1,1,1),設(shè)=λ=(λ,λ,λ),0≤λ≤1

16、,有=+=(λ,λ+1,λ). 可取=(0,0,2)為平面ADD1A1的一個(gè)法向量. 設(shè)θ為直線AM與平面ADD1A1所成的角,則 sin θ=|cos〈,〉|= ==, 于是=,解得λ=(負(fù)值舍去), 所以AM=. 5.如圖,已知△AOB中,∠AOB=,∠BAO=,AB=4,D為線段AB的中點(diǎn).若△AOC是△AOB繞直線AO旋轉(zhuǎn)而成的.記二面角B-AO-C的大小為θ. (1)當(dāng)平面COD⊥平面AOB時(shí),求θ 的值; (2)當(dāng)θ∈時(shí),求二面角C-OD-B的余弦值的取值范圍. 解:(1) 如圖,以O(shè)為原點(diǎn),在平面OBC內(nèi)垂直于OB的直線為x軸,OB,OA所在的直線分別為y軸,

17、z軸建立空間直角坐標(biāo)系O-xyz,則A(0,0,2),B(0,2,0), D(0,1,),C(2sin θ,2cos θ,0). 設(shè)n1=(x,y,z)為平面COD的一個(gè)法向量, 由 得 取z=sin θ,則n1=(cos θ,-sin θ,sin θ). 因?yàn)槠矫鍭OB的一個(gè)法向量為n2=(1,0,0), 由平面COD⊥平面AOB得n1·n2=0, 所以cos θ=0,即θ=. (2)設(shè)二面角C-OD-B的大小為α, 由(1)得當(dāng)θ=時(shí), cos α=0; 當(dāng)θ∈時(shí),tan θ≤-, cos α===-, 故-≤cos α<0. 綜上,二面角C-OD-B的余弦值的取值范圍為. 12

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