《(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》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(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(12頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
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.
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