安徽省2020年高考數(shù)學第二輪復習 專題五立體幾何第3講 用空間向量的方法解立體幾何問題 理
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1、專題五 立體幾何第3講 用空間向量的方法解立體幾何問題 真題試做 1.(2020·陜西高考,理5)如圖,在空間直角坐標系中有直三棱柱ABC-A1B1C1,CA=CC1=2CB,則直線BC1與直線AB1夾角的余弦值為( ). A. B. C. D. 2.(2020·四川高考,理14)如圖,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,M,N分別是棱CD,CC1的中點,則異面直線A1M與DN所成的角的大小是__________. 3.(2020·山東高考,理18)在如圖所示的幾何體中,四邊形ABCD是等腰梯形,AB∥CD,∠DAB=60°,F(xiàn)C⊥平面AB
2、CD,AE⊥BD,CB=CD=CF. (1)求證:BD⊥平面AED; (2)求二面角F-BD-C的余弦值. 4.(2020·福建高考,理18)如圖,在長方體ABCD-A1B1C1D1中,AA1=AD=1,E為CD中點. (1)求證:B1E⊥AD1; (2)在棱AA1上是否存在一點P,使得DP∥平面B1AE?若存在,求AP的長;若不存在,說明理由; (3)若二面角A-B1E-A1的大小為30°,求AB的長. 5.(2020·天津高考,理17)如圖,在四棱錐P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,AC⊥AD,AB⊥BC,∠BAC=45°,PA=AD=2,AC=1. (1)證
3、明PC⊥AD; (2)求二面角A-PC-D的正弦值; (3)設E為棱PA上的點,滿足異面直線BE與CD所成的角為30°,求AE的長. 考向分析 從近幾年的高考試題來看,高考對本專題的考查主要有以下幾個方面:一是證明空間平行關系,如(2020福建高考,理18)的第(2)問;二是利用空間向量證明垂直關系,如(2020山東高考,理18)的第(1)問和(2020福建高考,理18)的第(1)問;三是利用空間向量求角,如(2020山東高考,理18)的第(2)問;(2020天津高考,理17)的第(2)問和(2020四川高考,理14),此類問題多以多面體為載體,常以解答題的形式出現(xiàn),重在考查學生的空間
4、想象能力. 本專題是高考的必考內(nèi)容之一,通常為一道綜合題,常出現(xiàn)在幾個解答題的中間位置,難度不是很大.在多數(shù)情況下傳統(tǒng)法、向量法都可以解決,但首先應考慮向量法,這樣可以降低難度. 預測在今后高考中,本部分內(nèi)容仍舊主要以解答題的形式出現(xiàn),難度為中檔.考查內(nèi)容仍舊是利用空間向量的數(shù)量積及坐標運算來解決立體幾何問題,其中利用空間向量求空間角仍然是重點. 熱點例析 熱點一 利用空間向量證明平行問題 【例1】如圖所示,在平行六面體ABCD-A1B1C1D1中,O是B1D1的中點.求證:B1C∥平面ODC1. 規(guī)律方法利用空間向量證明平行問題的方法歸納. 下面用數(shù)學語言描述為: (
5、1)線線平行:直線與直線平行,只需證明它們的方向向量平行. (2)線面平行:利用線面平行的判定定理,證明直線的方向向量與平面內(nèi)一條直線的方向向量平行;利用共面向量定理,證明平面外直線的方向向量與平面內(nèi)兩相交直線的方向向量共面;證明直線的方向向量與平面的法向量垂直. (3)面面平行:平面與平面的平行,除了利用面面平行的判定定理轉(zhuǎn)化為線面平行外,只要證明兩平面的法向量平行即可. 下面用符號語言表述為: 設直線l,m的方向向量分別為a=(a1,b1,c1),b=(a2,b2,c2),平面α,β的法向量分別為u=(a3,b3,c3),v=(a4,b4,c4). (1)線線平行: l∥ma∥
6、ba=kba1=ka2,b1=kb2,c1=kc2. (2)線面平行: l∥αa⊥ua·u=0a1a3+b1b3+c1c3=0. (3)面面平行: α∥βu∥vu=kva3=ka4,b3=kb4,c3=kc4. 變式訓練1(2020·安徽江南十校聯(lián)考,理19)如圖,在多面體ABCDEFG中,四邊形ABCD是邊長為2的正方形,平面ABG、平面ADF、平面CDE都與平面ABCD垂直,且△ABG,△ADF,△CDE都是正三角形. (1)求證:AC∥EF; (2)求多面體ABCDEFG的體積. 熱點二 利用空間向量證明垂直問題 【例2】如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是
7、正方形,側(cè)棱PD⊥底面ABCD,PD=DC,E是PC的中點,作EF⊥PB于點F,求證: (1)PA∥平面EDB; (2)PB⊥平面EFD. 規(guī)律方法利用空間向量證明垂直問題的方法歸納. 下面用數(shù)學語言描述為: (1)線線垂直:直線與直線的垂直,只要證明兩直線的方向向量垂直. (2)線面垂直:利用線面垂直的定義,證明直線的方向向量與平面內(nèi)的任意一條直線的方向向量垂直;利用線面垂直的判定定理,證明直線的方向向量與平面內(nèi)的兩條相交直線的方向向量垂直;證明直線的方向向量與平面的法向量平行. (3)面面垂直:平面與平面的垂直,除了用面面垂直的判定定理轉(zhuǎn)化為線面垂直外,只要證明兩平面的法
8、向量垂直即可. 下面用符號語言表述為: 設直線l,m的方向向量分別為a=(a1,b1,c1),b=(a2,b2,c2).平面α,β的法向量分別為u=(a3,b3,c3),v=(a4,b4,c4). (1)線線垂直: l⊥ma⊥ba·b=0a1a2+b1b2+c1c2=0. (2)線面垂直: l⊥αa∥ua=kua1=ka3,b1=kb3,c1=kc3. (3)面面垂直: α⊥βu⊥vu·v=0a3a4+b3b4+c3c4=0. 變式訓練2如圖,在四棱錐P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,底面ABCD是菱形,AB=2,∠BAD=60°. (1)求證:BD⊥平面PAC;
9、(2)若PA=AB,求PB與AC所成角的余弦值; (3)當平面PBC與平面PDC垂直時,求PA的長. 熱點三 利用空間向量求角和距離 【例3】如圖所示,在三棱柱ABC-A1B1C1中,H是正方形AA1B1B的中心,AA1=2,C1H⊥平面AA1B1B,且C1H=. (1)求異面直線AC與A1B1所成角的余弦值; (2)求二面角A-A1C1-B1的正弦值; (3)設N為棱B1C1的中點,點M在平面AA1B1B內(nèi),且MN⊥平面A1B1C1,求線段BM的長. 規(guī)律方法(1)夾角計算公式 ①兩異面直線的夾角 若兩條異面直線a和b的方向向量分別為n1,n2,兩條異面直線a和b所成的
10、角為θ,則cos θ=|cos〈n1,n2〉|=. ②直線與平面所成的角 若直線a的方向向量為a,平面α的法向量為n,直線a與平面α所成的角為θ,則sin θ=|cos〈a,n〉|=. ③二面角 設n1,n2分別為二面角的兩個半平面的法向量,其二面角為θ,則θ=〈n1,n2〉或θ=π-〈n1,n2〉,其中cos〈n1,n2〉=. (2)距離公式 ①點點距:點與點的距離,是以這兩點為起點和終點的向量的模; ②點線距:點M到直線a的距離,設直線的方向向量為a,直線上任一點為N,則點M到直線a的距離d=||sin〈,a〉; ③線線距:兩平行線間的距離,轉(zhuǎn)化為點線距離;兩異面直線間的距
11、離,轉(zhuǎn)化為點面距離或者直接求公垂線段的長度; ④點面距:點M到平面α的距離,如平面α的法向量為n,平面α內(nèi)任一點為N,則點M到平面α的距離d=|||cos〈,n〉|=; ⑤線面距:直線和與它平行的平面間的距離,轉(zhuǎn)化為點面距離; ⑥面面距:兩平行平面間的距離,轉(zhuǎn)化為點面距離. 變式訓練3已知ABCD-A1B1C1D1是底面邊長為1的正四棱柱,O1為A1C1與B1D1的交點. (1)設AB1與底面A1B1C1D1所成角的大小為α,二面角A-B1D1-A1的大小為β.求證:tan β=tan α; (2)若點C到平面AB1D1的距離為,求正四棱柱ABCD-A1B1C1D1的高. 熱
12、點四 用向量法解決探索性問題 【例4】如圖,四棱錐S-ABCD的底面是正方形,每條側(cè)棱的長都是底面邊長的倍,P為側(cè)棱SD上的點. (1)求證:AC⊥SD; (2)若SD⊥平面PAC,求二面角P-AC-D的大?。? (3)在(2)的條件下,側(cè)棱SC上是否存在一點E,使得BE∥平面PAC?若存在,求SE∶EC的值;若不存在,請說明理由. 規(guī)律方法(1)用空間向量解決立體幾何問題的步驟及注意事項: ①建系,要寫理由,坐標軸兩兩垂直要證明; ②準確求出相關點的坐標(特別是底面各點的坐標,若底面不夠規(guī)則,則應將底面單獨抽出來分析),坐標求錯將前功盡棄; ③求平面法向量; ④根據(jù)向量運
13、算法則,求出三角函數(shù)值或距離; ⑤給出問題的結(jié)論. (2)利用空間向量巧解探索性問題: 空間向量最適合于解決這類立體幾何中的探索性問題,它無需進行繁雜的作圖、論證、推理,只需通過坐標運算進行判斷.在解題過程中,往往把“是否存在”問題,轉(zhuǎn)化為“點的坐標是否有解,是否有規(guī)定范圍的解”等,所以使問題的解決更簡單、有效,應善于運用這一方法解題. 變式訓練4如圖,平面PAD⊥平面ABCD,ABCD為正方形,∠PAD=90°,且PA=AD=2;E,F(xiàn),G分別是線段PA,PD,CD的中點. (1)求證:PB∥平面EFG; (2)求異面直線EG與BD所成的角的余弦值; (3)在線段CD上是否
14、存在一點Q,使得A到平面EFQ的距離為?若存在,求出CQ的值;若不存在,請說明理由. 思想滲透 轉(zhuǎn)化與化歸思想——利用向量解決空間位置關系 及求角問題 主要問題類型: (1)空間線面關系的證明; (2)空間角的求法; (3)存在性問題的處理方法. 求解時應注意的問題: (1)利用空間向量求異面直線所成的角時,應注意角的取值范圍; (2)利用空間向量求二面角的平面角時,應注意觀察二面角是鈍角還是銳角. (2020·北京高考,理16)如圖1,在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=3,AC=6.D,E分別是AC,AB上的點,且DE∥BC,DE=2,將△ADE沿DE折起到△A1D
15、E的位置,使A1C⊥CD,如圖2. 圖1 圖2 (1)求證:A1C⊥平面BCDE; (2)若M是A1D的中點,求CM與平面A1BE所成角的大小; (3)線段BC上是否存在點P,使平面A1DP與平面A1BE垂直?說明理由. 解:(1)因為AC⊥BC,DE∥BC, 所以DE⊥AC.所以DE⊥A1D,DE⊥CD. 所以DE⊥平面A1DC.所以DE⊥A1C. 又因為A1C⊥CD,所以A1C⊥平面BCDE. (2)如圖,以C為坐標原點,建立空間直角坐標系C-xyz, 則A1(0,0,2),D(0,
16、2,0),M(0,1,),B(3,0,0),E(2,2,0). 設平面A1BE的法向量為n=(x,y,z),則n·=0,n·=0. 又=(3,0,-2),=(-1,2,0), 所以 令y=1,則x=2,z=.所以n=(2,1,). 設CM與平面A1BE所成的角為θ. 因為=(0,1,), 所以sin θ=|cos〈n,〉|===, 所以CM與平面A1BE所成角的大小為. (3)線段BC上不存在點P,使平面A1DP與平面A1BE垂直. 理由如下: 假設這樣的點P存在,設其坐標為(p,0,0),其中p [0,3]. 設平面A1DP的法向量為m=(x,y,z), 則m·=0
17、,m·=0. 又=(0,2,-2),=(p,-2,0), 所以 令x=2,則y=p,z=.所以m=. 平面A1DP⊥平面A1BE,當且僅當m·n=0, 即4+p+p=0. 解得p=-2,與p [0,3]矛盾. 所以線段BC上不存在點P,使平面A1DP與平面A1BE垂直. 1.已知=(1,5,-2),=(3,1,z),若⊥,=(x-1,y,-3),且BP⊥平面ABC,則實數(shù)x,y,z的值分別為( ). A.,-, 4 B.,-,4 C.,-2,4 D.4,,-15 2.已知平面α內(nèi)有一個點M(1,-1,2),平面α的一個法向量是n=(6,-3,6)
18、,則下列點P在平面α內(nèi)的是( ). A.P(2,3,3) B.P(-2,0,1) C.P(-4,4,0) D.P(3,-3,4) 3.(2020·湖北武昌調(diào)研,7)已知E,F(xiàn)分別是正方體ABCD-A1B1C1D1棱BB1,AD的中點,則直線EF和平面BDD1B1所成的角的正弦值是( ). A. B. C. D. 4.在四面體PABC中,PA,PB,PC兩兩垂直,設PA=PB=PC=a,則點P到平面ABC的距離為__________. 5.如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ACB=90°,AA1=2,AC=BC=1,則異面直
19、線A1B與AC所成角的余弦值是__________. 6.已知在長方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=2,BC=4,AA1=4,點M是棱D1C1的中點.求直線AB1與平面DA1M所成角的正弦值. 7.(2020·安徽合肥第一次質(zhì)檢,理18)如圖,在多面體ABC-A1B1C1中,AA1⊥平面ABC,AA1綉B(tài)B1,AB=AC=AA1=BC,B1C1綉B(tài)C. (1)求證:A1B1⊥平面AA1C; (2)求證:AB1∥平面A1C1C; (3)求二面角C1-A1C-A的余弦值. 參考答案 命題調(diào)研·明晰考向 真題試做 1.A 解析:不妨設CB=1,則CA=CC1=2.由題
20、圖知,A點的坐標為(2,0,0),B點的坐標為(0,0,1),B1點的坐標為(0,2,1),C1點的坐標為(0,2,0). 所以=(0,2,-1),=(-2,2,1). 所以cos〈,〉==. 2.90° 解析:如圖,以點D為原點,以DA,DC,DD1為x軸、y軸、z軸建立坐標系D-xyz. 設正方體的棱長為2,則=(2,-1,2),=(0,2,1),·=0,故異面直線A1M與ND所成角為90°. 3.(1)證明:因為四邊形ABCD是等腰梯形,AB∥CD,∠DAB=60°, 所以∠ADC=∠BCD=120°. 又CB=CD,所以∠CDB=30°. 因此∠ADB=90°,AD
21、⊥BD. 又AE⊥BD,且AE∩AD=A,AE,AD?平面AED,所以BD⊥平面AED. (2)解法一:由(1)知AD⊥BD, 所以AC⊥BC. 又FC⊥平面ABCD, 因此CA,CB,CF兩兩垂直, 以C為坐標原點,分別以CA,CB,CF所在的直線為x軸,y軸,z軸,建立如圖所示的空間直角坐標系,不妨設CB=1,則C(0,0,0),B(0,1,0),D,F(xiàn)(0,0,1), 因此=,=(0,-1,1). 設平面BDF的一個法向量為m=(x,y,z), 則m·=0,m·=0,所以x=y(tǒng)=z,取z=1,則m=(,1,1). 由于=(0,0,1)是平面BDC的一個法向量,則c
22、os〈m,〉===, 所以二面角F-BD-C的余弦值為. 解法二:取BD的中點G,連接CG,F(xiàn)G, 由于CB=CD, 因此CG⊥BD. 又FC⊥平面ABCD,BD?平面ABCD, 所以FC⊥BD. 由于FC∩CG=C,F(xiàn)C,CG?平面FCG, 所以BD⊥平面FCG.故BD⊥FG. 所以∠FGC為二面角F-BD-C的平面角. 在等腰三角形BCD中,由于∠BCD=120°,因此CG=CB. 又CB=CF,所以GF==CG, 故cos∠FGC=, 因此二面角F-BD-C的余弦值為. 4.解:(1)以A為原點,的方向分別為x軸,y軸,z軸的正方向建立空間直角坐標系(如圖
23、). 設AB=a,則A(0,0,0),D(0,1,0),D1(0,1,1),E,B1(a,0,1), 故=(0,1,1),=,=(a,0,1),=. ∵·=-×0+1×1+(-1)×1=0,∴B1E⊥AD1. (2)假設在棱AA1上存在一點P(0,0,z0),使得DP∥平面B1AE. 此時=(0,-1,z0). 又設平面B1AE的法向量n=(x,y,z). ∵n⊥平面B1AE, ∴n⊥,n⊥,得 取x=1,得平面B1AE的一個法向量n=. 要使DP∥平面B1AE,只要n⊥,有-az0=0,解得z0=. 又DP平面B1AE,∴存在點P,滿足DP∥平面B1AE,此時AP=
24、. (3)連接A1D,B1C,由長方體ABCD-A1B1C1D1及AA1=AD=1,得AD1⊥A1D. ∵B1C∥A1D,∴AD1⊥B1C. 又由(1)知B1E⊥AD1,且B1C∩B1E=B1, ∴AD1⊥平面DCB1A1.∴是平面A1B1E的一個法向量,此時=(0,1,1). 設與n所成的角為θ, 則cos θ==. ∵二面角A-B1E-A1的大小為30°, ∴|cos θ|=cos 30°,即=, 解得a=2,即AB的長為2. 5.解法一:如圖,以點A為原點建立空間直角坐標系, 依題意得A(0,0,0),D(2,0,0),C(0,1,0),B,P(0,0,2).
25、 (1)證明:易得 =(0,1,-2),=(2,0,0), 于是·=0, 所以PC⊥AD. (2) =(0,1,-2),=(2,-1,0). 設平面PCD的法向量n=(x,y,z), 則即不妨令z=1, 可得n=(1,2,1). 可取平面PAC的法向量m=(1,0,0). 于是cos〈m,n〉===, 從而sin〈m,n〉=. 所以二面角A-PC-D的正弦值為. (3)設點E的坐標為(0,0,h),其中h∈[0,2], 由此得=. 由=(2,-1,0),故 cos〈,〉= ==, 所以,=cos 30°=, 解得h=,即AE=. 解法二:(1)證明:由PA
26、⊥平面ABCD,可得PA⊥AD,又由AD⊥AC,PA∩AC=A,故AD⊥平面PAC.又PC?平面PAC,所以PC⊥AD. (2)如圖,作AH⊥PC于點H,連接DH. 由PC⊥AD,PC⊥AH,可得PC⊥平面ADH. 因此DH⊥PC,從而∠AHD為二面角A-PC-D的平面角. 在Rt△PAC中,PA=2,AC=1,由此得AH=. 由(1)知AD⊥AH,故在Rt△DAH中,DH==. 因此sin∠AHD==.所以二面角A-PC-D的正弦值為. (3)如圖,因為∠ADC<45°,故過點B作CD的平行線必與線段AD相交,設交點為F,連接BE,EF.故∠EBF或其補角為異面直線BE與C
27、D所成的角.
由于BF∥CD,故∠AFB=∠ADC.
在Rt△DAC中,CD=,sin∠ADC=,故sin∠AFB=.
在△AFB中,由=,AB=,sin∠FAB=sin 135°=,可得BF=.
由余弦定理,BF2=AB2+AF2-2AB·AF·cos∠FAB,可得AF=.
設AE=h.
在Rt△EAF中,EF==.
在Rt△BAE中,BE==.
在△EBF中,因為EF 28、c-a.
又O是B1D1的中點,所以 =(a+b),
=-=b-(a+b)=(b-a).
因為D1D綉C1C,所以=c,
所以=+=(b-a)+c.
若存在實數(shù)x,y,使=x+y (x,y∈R)成立,則
c-a=x+y
=-(x+y)a+(x-y)b+xc.
因為a,b,c不共線,
所以所以
所以,
所以,,是共面向量.
因為不在,所確定的平面ODC1內(nèi),所以∥平面ODC1,即B1C∥平面ODC1.
【變式訓練1】 解:(1)證明:方法一:如圖,分別取AD,CD的中點P,Q,連接FP,EQ.
∵△ADF和△CDE是邊長為2的正三角形,
∴FP⊥AD,EQ⊥CD 29、,且FP=EQ=.
又∵平面ADF、平面CDE都與平面ABCD垂直,
∴FP⊥平面ABCD,EQ⊥平面ABCD,
∴FP∥QE且FP=EQ,
∴四邊形EQPF是平行四邊形,
∴EF∥PQ.∵PQ是△ACD的中位線,
∴PQ∥AC,∴EF∥AC.
方法二:以A點作為坐標原點,以AB所在直線為x軸,以AD所在直線為y軸,過點A垂直于xOy平面的直線為z軸,建立空間直角坐標系,如圖所示.
根據(jù)題意可得,A(0,0,0),B(2,0,0),C(2,2,0),D(0,2,0),E(1,2,),F(xiàn)(0,1,),G(1,0,).
∴=(2,2,0),=(1,1,0),
則,
∴∥, 30、即有AC∥FE.
(2)V多面體ABCDEFG=V三棱柱ABG-CDE+V四棱錐F-ADEG=2+=.
【例2】 證明:如圖所示建立空間直角坐標系,D為坐標原點,設DC=a.
(1)連接AC交BD于G,連接EG.
依題意得A(a,0,0),P(0,0,a),E.∵底面ABCD是正方形,
∴G是此正方形的中心,
故點G的坐標為,=(a,0,-a),=,
∴=2,則PA∥EG.
而EG?平面EDB且PA平面EDB,
∴PA∥平面EDB.
(2)依題意得B(a,a,0),=(a,a,-a).
又=,
故·=0+-=0,
∴PB⊥DE.由已知EF⊥PB,且EF∩DE=E 31、,∴PB⊥平面EFD.
【變式訓練2】 解:(1)證明:因為四邊形ABCD是菱形,
所以AC⊥BD.
又因為PA⊥平面ABCD,所以PA⊥BD.
又PA∩AC=A,所以BD⊥平面PAC.
(2)設AC∩BD=O.
因為∠BAD=60°,PA=AB=2,
所以BO=1,AO=CO=.
如圖,以O為坐標原點,建立空間直角坐標系O-xyz,則P(0,-,2),A(0,-,0),B(1,0,0),C(0,,0),
所以=(1,,-2),=(0,2,0).
設PB與AC所成角為θ,
則cos θ===.
(3)由(2)知=(-1,,0).
設P(0,-,t)(t>0), 32、
則=(-1,-,t).
設平面PBC的法向量m=(x,y,z),
則·m=0,·m=0.
所以
令y=,則x=3,z=.
所以m=.
同理,平面PDC的法向量
n=.
因為平面PBC⊥平面PDC,
所以m·n=0,即-6+=0,
解得t=,所以PA=.
【例3】 解:如圖所示,建立空間直角坐標系,點B為坐標原點.
依題意得A(2,0,0),B(0,0,0),C(,-,),A1(2,2,0),B1(0,2,0),C1(,,).
(1)易得=(-,-,),=(-2,0,0),
于是cos〈,〉===.
所以異面直線AC與A1B1所成角的余弦值為.
(2)易知 33、=(0,2,0),=(-,-,).
設平面AA1C1的法向量m=(x,y,z),
則
即
不妨令x=,可得m=(,0,).
同樣地,設平面A1B1C1的法向量n=(r,p,q),
則
即
不妨令p=,可得n=(0,,).
于是cos〈m,n〉===,
從而sin〈m,n〉=.
所以二面角A-A1C1-B1的正弦值為.
(3)由N為棱B1C1的中點,
得N.
設M(a,b,0),
則=.
由MN⊥平面A1B1C1,
得即
解得故M,
因此=.
所以線段BM的長||=.
【變式訓練3】 解:設正四棱柱的高為h.
(1)連接AO1,AA1⊥底面A1B1 34、C1D1于A1,
∴AB1與底面A1B1C1D1所成的角為∠AB1A1,即∠AB1A1=α.
∵AB1=AD1,O1為B1D1中點,
∴AO1⊥B1D1.
又A1O1⊥B1D1,四邊形A1B1C1D1是正方形.
∴∠AO1A1是二面角A-B1D1-A1的平面角,即∠AO1A1=β.
∴tan α==h,tan β==h.
∴tan β=tan α.
(2)建立如圖空間直角坐標系,有A(0,0,h),B1(1,0,0),D1(0,1,0),C(1,1,h),
=(1,0,-h(huán)),=(0,1,-h(huán)),=(1,1,0).
設平面AB1D1的一個法向量為n=(x,y,z). 35、
∵
取z=1得n=(h,h,1),
∴點C到平面AB1D1的距離為d===,則h=2.
【例4】 (1)證明:連接BD,設AC交BD于點O,連接SO.
由題意知SO⊥平面ABCD.以O為坐標原點,OB,OC,OS所在直線分別為x軸,y軸,z軸,建立空間直角坐標系O-xyz,
設底面邊長為2,則高SO=,
∴S(0,0,),D(-,0,0),C(0,,0).
∴=(0,,0),=(-,0,-).
∴=0,
故OC⊥SD,即AC⊥SD.
(2)解:由題意知,平面PAC的一個法向量=(,0,),平面DAC的一個法向量為=(0,0,),設所求的二面角為θ,則cos θ==. 36、
故所求二面角的大小為30°.
(3)解:在側(cè)棱SC上存在一點E,使BE∥平面PAC.由(2)知是平面PAC的一個法向量,且=(,0,),=(0,-,).
設,則=(-,(1-t),t),而=0t=,
從而當SE∶EC=2∶1時,,又BE不在平面PAC內(nèi),故BE∥平面PAC.
【變式訓練4】 解:∵平面PAD⊥平面ABCD,而∠PAD=90°,
∴PA⊥平面ABCD.而ABCD是正方形,即AB⊥AD,
故可建立如圖所示的空間直角坐標系,
則A(0,0,0),B(2,0,0),C(2,2,0),D(0,2,0),P(0,0,2),E(0,0,1),F(xiàn)(0,1,1),G(1,2 37、,0).
(1)證明:∵=(2,0,-2),=(0,-1,0),=(1,1,-1),
設平面EFG的法向量為n0=(x0,y0,z0).
則∴
令x0=1,則∴n0=(1,0,1).
又∵·n0=2×1+0+(-2)×1=0,
∴⊥n0.
又∵PB平面EFG,∴PB∥平面EFG.
(2)∵=(1,2,-1),=(-2,2,0),
∴cos 〈,〉==,
故異面直線EG與BD所成的角的余弦值為.
(3)假設在線段CD上存在一點Q滿足題設條件,
令CQ=m(0≤m≤2),則DQ=2-m,
∴點Q的坐標為(2-m,2,0),
∴=(2-m,2,-1).
而=(0,1,0 38、),設平面EFQ的法向量為n=(x,y,z),則
∴
令x=1,則n=(1,0,2-m),
∴點A到平面EFQ的距離d=
==,即(2-m)2=,
∴m=或m=>2不合題意,舍去,
故存在點Q,當CQ=時,點A到平面EFQ的距離為.
創(chuàng)新模擬·預測演練
1.B 解析:∵,∴=0,即3+5-2z=0,得z=4.又BP⊥平面ABC,
∴BP⊥AB,BP⊥BC,=(3,1,4),則解得
2.A
3.B 解析:建立如圖所示空間直角坐標系,D1(0,0,0),F(xiàn)(1,0,2),E(2,2,1),
則=(-1,-2,1).
設平面BDD1B1的法向量為n,
則n=(1, 39、-1,0).
sin θ=|cos〈,n〉|=
==.故選B.
4.a 解析:根據(jù)題意,可建立如圖所示的空間直角坐標系P-xyz,
則P(0,0,0),A(a,0,0),B(0,a,0),C(0,0,a).
過點P作PH⊥平面ABC,交平面ABC于點H,
則PH的長即為點P到平面ABC的距離.
∵PA=PB=PC,∴H為△ABC的外心.
又∵△ABC為正三角形,
∴H為△ABC的重心,可得H點的坐標為.
∴PH=
=a.
5. 解析:以C為坐標原點,CA,CB,CC1所在直線分別為x,y,z軸建立空間直角坐標系,A1(1,0,2),B(0,1,0),A(1,0,0) 40、,C(0,0,0),
則=(-1,1,-2),=(-1,0,0).
cos〈,〉=
==.
6.解:建立如圖所示的空間直角坐標系,可得有關點的坐標為D(0,0,0),A(4,0,0),B(4,2,0),C(0,2,0),A1(4,0,4),B1(4,2,4),C1(0,2,4),D1(0,0,4),
∴M(0,1,4).∴=(0,1,4),=(4,0,4),=(0,2,4).
設平面DA1M的法向量為n=(x,y,z),
則即
取z=-1,得x=1,y=4.
所以平面DA1M的一個法向量為n=(1,4,-1).
設直線AB1與平面DA1M所成角為θ,
則sin θ 41、==,
所以直線AB1與平面DA1M所成角的正弦值為.
7.證明:(1)∵AB=AC=BC,
∴AB2+AC2=BC2,∴AB⊥AC.
又AA1⊥平面ABC,∴AA1⊥AB.
又AA1∩AC=A,∴AB⊥平面AA1C.
∵AA1綉B(tài)B1,
∴四邊形ABB1A1為平行四邊形.
∴A1B1∥AB,∴A1B1⊥平面AA1C.
(2)取BC的中點D,連接AD,DC1,B1D.
由條件知CD綉B(tài)1C1,BD綉B(tài)1C1,
∴四邊形B1DCC1和BDC1B1為平行四邊形,∴B1D綉CC1,C1D綉B(tài)1B.
由(1)B1B綉AA1,∴C1D綉A1A,
∴四邊形AA1C1D為平行四 42、邊形,
∴AD∥A1C1.
∵B1D∩AD=D,B1D,AD?平面AB1D,
∴平面AB1D∥平面A1C1C.
又∵AB1?平面AB1D,
∴AB1∥平面A1C1C.
(3)由(1)知AA1,AB,AC兩兩垂直,
建立如圖所示的空間直角坐標系.
設BC=2,則A(0,0,0),A1(0,0,),C(0,-,0),C1,
∴=,
=(0,-,-).
設平面A1C1C的法向量為m=(x,y,z),
則由m·=0,,m·=0,得-x-y=0,,-y-z=0.
取x=1,則y=-1,z=1,
故m=(1,-1,1).
而平面A1AC的法向量為n=(1,0,0),
cos〈m,n〉==.
易知二面角C1-A1C-A為鈍二面角,故二面角C1-A1C-A的余弦值為-.
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