2020屆高考數(shù)學(xué)(理)一輪復(fù)習(xí)課時訓(xùn)練:第8章立體幾何42Word版含解析_第1頁
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文檔簡介

1、【課時訓(xùn)練】第 42節(jié) 立體幾何中的向量方法 (二) 求空間角和距離 解答題 1. (2018 深圳一模)已知直三棱柱 ABCA1B1C1,/ ACB = 90 CA= CB= CC1, D 為 BiCi的中點,求異面直線 BD 和 AQ 所成角的 余弦值. 【解】女口圖所示,以 C 為坐標(biāo)原點,CA, CB, CCi所在直線分 別為 x 軸,y軸,z軸建立空間直角坐標(biāo)系. 設(shè) CA= CB= CCi = 2,則 Ai(2,0,2), C(0,0,0), B(0,2,0), D(0,1,2), T T BD = -i,2), AiC= ( 2,0, 2). T T I BD AiC VlQ T

2、 T = 5 |BD|AiC| 異面直線 BD 與 AiC 所成角的余弦值為 2. (2018 大連二模)如圖,在直三棱柱 ABC AiBiCi中,AB 丄cos BD, AC BC, AAi = 2, AC= 2 2.M 是 CCi的中點,P 是 AM 的中點,點 Q 在線段 t 口 i BCi 上,且 BQ = 3QG. (1)證明:PQ/平面 ABC; 若直線 BAi與平面 ABM 所成角的正弦值為2l55,求/ BAC 的 大小. (1)【證明】取 MC 的中點,記為點 D,連接 PD,QD. VP 為 MA 的中點,D 為 MC 的中點, PD /AC. 又 CD = 3DC1, B

3、Q= 3QC1, QD /BC. 又 PDA QD=D, 平面 PQD/平面 ABC. 又 PQ?平面 PQD, PQ/ 平面 ABC. 【解】-BC, BA, BBi兩兩互相垂直,以 B 為坐標(biāo)原點,分 別以 BC, BA, BBi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(biāo)系 B xyz.設(shè) BC = a, BA = b,則各點的坐標(biāo)分別為 B(0,0,0), C(a,O,O), A(0, b,0), Ai(0, b,2), M(a,0,1), T T T /BAi = (0, b,2), BA= (0, b,0), BM = (a,0,1). 設(shè)平面 ABM 的法向量為

4、 n = (x, y, z), . T n BA= 0, by= 0, 則 二 T lax + z= 0, n BM = 0, 取 x= 1,則可得平面 ABM 的一個法向量為n= (1,0, a), 1 2a| _/i5 ;a2 + 1 b2 + 4 15 又 a + b _ 8,a + 4a 12_ 0. a2_2 或一 6(舍),即 a_ , 2. /sinZBAC_2 2 2 2_zBAC_咅 3. (2019 蘭州檢測)如圖, 在四棱錐 P ABCD 中, PA 丄平面 ABCD, / ABC_90 ABC ADC, PA_AC_ 2AB_ 2, E 是線段 PC 的 中點 I 八、

5、 |cosT BAi| = (1)求證:DE /平面 PAB; 求二面角 D CP B 的余弦值.p D (1)【證明】以 B 為坐標(biāo)原點,BA 所在的直線為 x 軸,BC 所在 的直線為 y軸,過點 B 且與平面 ABC 垂直的直線為 z軸,建立空間 直角坐標(biāo)系如圖所示. 則 B(0,0,0), C(0, 3, 0), P(1,0,2), DE = (- 1,0,1), BP= (1,0,2), BA= (1,0,0). 設(shè)平面 FAB 的法向量為 n= (a, b, c), n BF= 0, a + 2c = 0, 則 二 T la= 0. n BA= 0, 5= (0,1,0)為平面 F

6、AB 的一個法向量. T 又 DE n= 0, DE?平面 PAB, DE / 平面 FAB. 32 3一2? 0, A(1,0,0), E:, ,1, (2)【解】由(1)易知 BC= (0, 3, 0), -1 _並 2,- 2 r 3並 T DP = ,J, T DC = -2, 2,0, v 設(shè)平面 PBC 的法向量為 ni =(xi, yi, zi), ni BP= 0, 則 ni BC= 0, 令 Xi = 2,則 yi = 0, zi= 1, ni = (2,0, 1)為平面 PBC 的一個法向量. 設(shè)平面 DPC 的法向量為 n2=(X2, y2, Z2), n2 DP = 0

7、, 則 T “2 DC = 0, 1 3 2X2京 y2 + 2Z2= 0, 3 23 ?X2 + 2 y2=0, 令 X2= 1,則 y2= 3, Z2= 1, 52 = (1, 3, 1)為平面 DPC 的一個法向量. 2 1 1 cosni,n2= 5X 5= 5. 1 故二面角 D CP B 的余弦值為 5. 4. (2018 宿州模擬)如圖,在四棱錐 P ABCD 中,AD / BC,平 面 APD 丄平面 ABCD, PA= PD, E 在 AD 上,且 AB= BC= CD = DE =EA= 2. Xi + 2zi = 0, 3yi = 0. (1) 求證:平面 PEC 丄平面

8、 PBD; (2) 設(shè)直線 PB與平面 PEC所成的角為g, 求平面 APB與平面 PEC 所成的銳二面角的余弦值. (1)【證明】 連接 BE.在dPAD中,PA= PD, AE= ED, 所以 PE 丄 AD. 又平面 APD 丄平面 ABCD,平面 APD 門平面 ABCD = AD, 所以 PE 丄平面 ABCD. 又 BD?平面 ABCD,故 PE 丄 BD. 在四邊形 ABCD 中,BC/DE,且 BC= DE, 所以四邊形 BCDE 為平行四邊形. 又 BC= CD,所以四邊形 BCDE 為菱形. 故 BD 丄 CE. 又 PEA EC= E,所以 BD 丄平面 PEC. 又 B

9、D?平面 PBD, 所以平面 PEC 丄平面 PBD. 解取 BC 的中點 F,連接 EF. 由(1)可知 ABCE 是一個正三角形,所以 EF 丄 BC. 又 BC/AD,所以 EF 丄 AD. 又 PE 丄平面 ABCD,故以點 E 為坐標(biāo)原點,EF, ED, EP 所在 直線分別為 x 軸,y軸,z軸,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系. 設(shè) PE= t(t0),貝 S D(0,2,0), A(0, 2,0), P(0,0, t), F( 3, 0,0), B(.3, 1,0). 因為 BD 丄平面 PEC, 所以 BD = ( 3, 3,0)是平面 PEC 的一個法向量. 又 PB= ( 3

10、, 1, t), T 所以 cosPB, T BD T T PB BD T T |PB|BD| :4 + t2x 2 ;3 +12 T T 爲(wèi) sin 6= |cos |= ,得 t= 2 2(負(fù)值 6 :4+12 舍去).由已知可得 故 P(0,0,2 ,2),所以 PB= ( 3 1, 2. 2), AB= ( 3, 1,0). 設(shè)平面 APB 的法向量為 n= (x, y, z), n PB = 0, px y 2 辰=0, 則由 可得 T 3x+ y = 0, n AB = 0 取 y= 6, 則 x= . 2, z= 3, 故 n= ( 2, 6, 3)為平面 APB 的一個法向量,

11、 T _ 二 BD n 4 6 2_22 所以 cos = 2 3X11 |BD|n| T 設(shè)平面 APB 與平面 PEC 所成的銳二面角為 B,則 cos |coBD, n.返 n 1 一 11 . 5. (2018 十堰模擬)如圖 1,正方形 ABCD 的邊長為 4, AB = AE 1 =BF = 2EF, AB/ EF,把四邊形 ABCD 沿 AB 折起,使得 AD 丄平面 AEFB, 圖1 (1)求證:AG 丄平面 BCE; 求二面角 C AE F 的余弦值. 11 - 圖(1)【證明】連接 BG, 因為 BC/AD, AD 丄底面 AEFB, 所以 BC 丄底面 AEFB.又 AG

12、?底面 AEFB, 所以 BC 丄 AG, 因為 AB 綊 EG, AB= AE, 所以四邊形 ABGE 為菱形.所以 AG 丄 BE. 又 BCA BE= B, BE?平面 BCE, BC?平面 BCE,所以 AG 丄平 面 BCE. (2)【解】由(1)知,四邊形 ABGE 為菱形,AG 丄 BE, AE= EG = BG= AB = 4, 設(shè) AG A BE= O,所以 OE= OB = 2 3, OA= OG= 2. 以 O 為坐標(biāo)原點,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系, 貝 y O(0,0,0), A(-2,0,0), E(0, 2 3, 0), F(4,2.3, 0), C(0,2 3

13、, 4), D( 2,0,4), 所以 AC= (2,2 3, 4), AE= (2, 2 3, 0). 設(shè)平面 ACE 的法向量為 n= (x, y, z), 令 y= 1,則 x= 3, z= .3,AC n = 0, AE n= 0, 即平面 ACE 的一個法向量為 n = (.3, 1, 3), 易知平面 AEF 的一個法向量為 AD = (0,0,4), (n 設(shè)面角 C AE F 的大小為0,由圖易知0 0, 2 I, 所以 cos 0= |n ADI,即二面角 C AE F 的余弦 |n|AD| 值為乎 6. (2018 武漢高三測試)如圖,在三棱柱 ABC A1B1C1中,已知

14、 (1) 求證:BC1丄平面 ABC; (2) 設(shè) CE= 2CC1 (0圧 1),且平面 AB1E 與 BB1E 所成的銳二面 角的大小為 30 ,試求入的值. (1)【證明】因為 AB 丄側(cè)面 BB1C1C, BC1?側(cè)面 BB1C1C,故 AB 丄 BC1. 在 ABCC1 中,BC= 1, CG = BB1 = 2,/BCG=才, 所以 BC2 = BC2 + CC2 2BC CC1 cos /BCG = 12 + 22 n 2X 1X 2X cos 3= 3. 所以 BCi= 3. 故 BC2 + BC2 = CC1,所以 BC 丄 BCi. AB 丄側(cè)面 BB1C1C, 而 BCA

15、 AB= B,所以 BCi丄平面 ABC. (2)【解】由(1)可知 AB, BC, BCi兩兩互相垂直.以 B 為原點, BC, BA,BCi所在直線分別為 x 軸,y軸,z軸建立空間直角坐標(biāo)系, 如圖. 則 B(0,0,0), A(0,1,0), Bi(- 1,0, 3), C(1,0,0), 0(0,0, 3), 所以 CCi = (1,0, 3). 所以 CE=(人 0, .3/), E(1人 0, .3/), T T 則 AE= (1 入1 , 3/ , ABi = ( 1, 1, 3). 設(shè)平面 ABiE 的法向量為 n= (x , y , z), n AE=0, 則 n AB1

16、= 0, (1 入)xy + 入=0, 3 3 入 3 x= 2 因為 AB 丄平面 BBiCiC,所以 BA= (0,1,0)是平面 BBiE 的一個法 兩邊平方并化簡,得 2 於一 5 + 3= 0, 3 解得 =i 或 2(舍去).故入的值為 1. 7. (2018 河南安陽二模)如圖,在直三棱柱 ABC A1B1C1中,底 面厶 ABC 是邊長為 2 的等邊三角形,D 為 BC 的中點,側(cè)棱 AA1 = 3, 點 E在 BB1上,點 F 在 CC1上,且BE= 1, CF = 2. /A E K (1) 證明:平面 CAE 丄平面 ADF ; (2) 求點 D 到平面 AEF 的距離.

17、 (1)【證明】ABC 是等邊三角形,D 為 BC 的中點, AD 丄 BC,A AD 丄平面 BCC1B1,得 AD 丄 CE. 令 z= .3,則 故 n= 3 23 是平面 ABiE 的一個法向量. 向量.所以|cosn, BA | = |n BA| |n|BA + 3 2x 1 3 3 X 在側(cè)面 BCC1B1中, tan/ CFD = tan/ BCE, / CFD = / BCE, / BCE +/FDC = / CFD + /FDC = 90 CE 丄 DF. 又T ADA DF = D,二 CE 丄平面 ADF. 又 CE?平面 CAE,.平面 CAE 丄平面 ADF. (2)

18、【解】在厶 FDE 中,易得 FD = FE = 5, DE = 2, S FDE = 2x 2X,52汁 3. 在厶 EFA 中,易得 EA= EF = 5, AF = 2 2, 1 _ 二 SAEFA = 2X 2 = V6. 設(shè)三棱錐 D AEF 的體積為 V,點 D 到平面 AEF 的距離為 h. 則 V= 1SA FDE AD = 3Sx EFA h, 得|x/3/6h,解得 h=3-42. 8. (2018 福建永春一中等四校 2018 聯(lián)考)如圖,在多面體 EFABCD 中,四邊形 ABCD, ABEF 均為直角梯形, / ABC=/ ABE= 90 四邊形 DCEF 為平行四邊形,平面 ABCD 丄平面 DCEF. (1)求證:平面 ADF 丄平面 ABCD; 若 ABD 是邊長為 2 的等邊三角形,且異面直線 BF 與 CE 所 成的角為 45求點 E 到平

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