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文档介绍
2019届二轮复习第15练 空间向量与立体几何[中档大题规范练]学案(全国通用)
第15练 空间向量与立体几何[中档大题规范练] [明晰考情] 1.命题角度:空间线、面关系的证明,空间角的求解.2.题目难度:立体几何大题一般位于解答题的第二题或第三题位置,中档难度. 考点一 利用空间向量证明平行与垂直 要点重组 设直线l,m的方向向量分别为a,b,平面α,β的法向量分别为u,v,则 l∥m⇔a∥b⇔a=kb(k∈R); l⊥m⇔a⊥b⇔a·b=0; l∥α⇔a⊥u⇔a·u=0; l⊥α⇔a∥u⇔a=ku(k∈R); α∥β⇔u∥v⇔u=kv(k∈R); α⊥β⇔u⊥v⇔u·v=0. 方法技巧 利用空间向量证明平行、垂直的两种方法 ①坐标法:建立空间直角坐标系,用空间向量的坐标系研究点、线、面的关系; ②基向量法:选三个不共面的向量(夹角最好为90°,45°或60°),模长已知的向量作为基向量,将相关向量用基向量表示. 1.如图所示,已知在直三棱柱ABC—A1B1C1中,△ABC为等腰直角三角形,∠BAC=90°,且AB=AA1,D,E,F分别为B1A,C1C,BC的中点.求证: (1)DE∥平面ABC; (2)B1F⊥平面AEF. 证明 (1)由直三棱柱的性质,得A1A⊥AB,A1A⊥AC,又BA⊥AC,如图,以点A为坐标原点,分别以AB,AC,AA1所在直线为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系A-xyz,令AB=AA1=4, 则A(0,0,0),E(0,4,2),F(2,2,0),B(4,0,0),B1(4,0,4). 取AB的中点N,连接CN, 则N(2,0,0),C(0,4,0),D(2,0,2), ∴=(-2,4,0),=(-2,4,0), ∴=,∴DE∥NC. 又∵NC⊂平面ABC,DE⊄平面ABC, ∴DE∥平面ABC. (2)∵=(-2,2,-4),=(2,-2,-2),=(2,2,0), ∴·=(-2)×2+2×(-2)+(-4)×(-2)=0, ·=(-2)×2+2×2+(-4)×0=0. ∴⊥,⊥,即B1F⊥EF,B1F⊥AF. 又∵AF∩EF=F,AF,EF⊂平面AEF, ∴B1F⊥平面AEF. 2.如图所示,在底面是矩形的四棱锥P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,E,F分别是PC,PD的中点,PA=AB=1,BC=2. (1)求证:EF∥平面PAB; (2)求证:平面PAD⊥平面PDC. 证明 由题意知,PA⊥AB,PA⊥AD,BA⊥AD,以点A为坐标原点,AB,AD,AP所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系A-xyz如图所示,则A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,2,0),D(0,2,0),P(0,0,1), 因为E,F分别是PC,PD的中点, 所以E,F, =,=(0,0,1),=(0,2,0),=(1,0,0),=(1,0,0). (1)因为=-,所以∥,即EF∥AB. 又AB⊂平面PAB,EF⊄平面PAB,所以EF∥平面PAB. (2)因为·=(0,0,1)·(1,0,0)=0, ·=(0,2,0)·(1,0,0)=0, 所以⊥,⊥,即AP⊥DC,AD⊥DC. 又因为AP∩AD=A,AP⊂平面PAD,AD⊂平面PAD,所以DC⊥平面PAD. 因为DC⊂平面PDC, 所以平面PAD⊥平面PDC. 3.如图,已知点P在正方体ABCD-A′B′C′D′的对角线BD′上,∠PDA=60°. (1)求DP与CC′所成的角的大小; (2)求DP与平面AA′D′D所成的角的大小. 解 如图,以点D为坐标原点,分别以DA,DC,DD′所在直线为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系D-xyz. 设DA=1,则=(1,0,0),=(0,0,1).连接BD,B′D′. 在平面BB′D′D中,延长DP交B′D′于点H. 设=(m,m,1)(m>0),由已知〈,〉=60°. 由·=||||cos〈,〉, 可得2m=,解得m=, 所以=. (1)因为cos〈,〉==, 因为〈,〉∈[0°,180°], 所以〈,〉=45°,因为异面直线所成的角的范围是(0°,90°],DP与CC′所成的角为45°. (2)平面AA′D′D的一个法向量是=(0,1,0). 因为cos〈,〉==, 且〈,〉∈[0°,180°], 所以〈,〉=60°. 可得DP与平面AA′D′D所成的角为30°. 考点二 空间角的求解 要点重组 设直线l,m的方向向量分别为a=(a1,b1,c1),b=(a2,b2,c2).平面α,β的法向量分别为u=(a3,b3,c3),v=(a4,b4,c4)(以下相同). (1)线线角 设l,m所成的角为θ,则 cos θ==. (2)线面角 设直线l与平面α所成的角为θ, 则sin θ==|cos〈a,u〉|. (3)二面角 设α-l-β的平面角为θ(0≤θ≤π), 则|cos θ|==|cos〈u,v〉|. 4.(2018·江苏)如图,在正三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=AA1=2,点P,Q分别为A1B1,BC的中点. (1)求异面直线BP与AC1所成角的余弦值; (2)求直线CC1与平面AQC1所成角的正弦值. 解 如图,在正三棱柱ABC-A1B1C1中,设AC,A1C1的中点分别为O,O1,则OB⊥OC,OO1⊥OC,OO1⊥OB,以{,,}为基底,建立空间直角坐标系O-xyz. 因为AB=AA1=2,所以A(0,-1,0),B(,0,0),C(0,1,0),A1(0,-1,2),B1(,0,2),C1(0,1,2). (1)因为P为A1B1的中点,所以P, 从而=,=(0,2,2), 故|cos〈,〉|===. 因此,异面直线BP与AC1所成角的余弦值为. (2)因为Q为BC的中点,所以Q, 因此=,=(0,2,2),=(0,0,2). 设n=(x,y,z)为平面AQC1的一个法向量, 则即 不妨取n=(,-1,1). 设直线CC1与平面AQC1所成的角为θ, 则sin θ=|cos〈,n〉|===. 所以直线CC1与平面AQC1所成角的正弦值为. 5.如图,四边形ABCD为正方形,PD⊥平面ABCD,PD∥QA,QA=AB=PD. (1)证明:平面PQC⊥平面DCQ; (2)求二面角Q-BP-C的正弦值. (1)证明 由题意可得QA⊥平面ABCD,所以QA⊥CD. 由四边形ABCD为正方形知DC⊥AD,又因为QA∩AD=A,QA,AD⊂平面PDAQ,所以CD⊥平面PDAQ,所以CD⊥PQ. 在直角梯形PDAQ中,可得DQ=PQ=PD, 所以PQ2+DQ2=PD2. 由勾股定理的逆定理得PQ⊥QD. 又因为CD∩DQ=D,CD,DQ⊂平面DCQ, 所以PQ⊥平面DCQ. 又PQ⊂平面PQC,所以平面PQC⊥平面DCQ. (2)解 由题意知,如图,以点D为坐标原点,线段DA的长为单位长度,DA,DP,DC所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系D-xyz,依题意有Q(1,1,0),C(0,0,1),P(0,2,0),B(1,0,1),=(1,0,0),=(-1,2,-1). 设n=(x,y,z)是平面PBC的-个法向量, 则即 可取n=(0,-1,-2). 同理,平面PBQ的一个法向量为m=(1,1,1), 所以cos〈m,n〉===-, 所以sin〈m,n〉=, 即二面角Q-BP-C的正弦值为. 6.如图,在棱长为2的正方体ABCD-A1B1C1D1中,P为棱C1D1的中点,Q为棱BB1上的点,且BQ=λBB1(λ≠0). (1)若λ=,求AP与AQ所成的角的余弦值; (2)若直线AA1与平面APQ所成的角为45°,求实数λ的值. 解 以点A为坐标原点,分别以AB,AD,AA1所在直线为x轴,y轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系A-xyz. (1)因为=(1,2,2),=(2,0,1), 所以cos〈,〉===. 所以AP与AQ所成的角的余弦值为. (2)由题意可知,=(0,0,2),=(2,0,2λ),=(1,2,2). 设平面APQ的一个法向量为n=(x,y,z), 则由n⊥,n⊥,得 即 令z=-2,则x=2λ,y=2-λ. 所以n=(2λ,2-λ,-2). 又因为直线AA1与平面APQ所成的角为45°, 所以|cos〈n,〉|===, 可得5λ2-4λ=0.又因为λ≠0,所以λ=. 考点三 立体几何的综合问题 方法技巧 利用空间向量求解立体几何中的综合问题,要根据几何体的结构特征建立空间直角坐标系,将题中条件数量化,利用计算方法求解几何问题. 7.(2018·全国Ⅲ)如图,边长为2的正方形ABCD所在的平面与半圆弧所在平面垂直,M是上异于C,D的点. (1)证明:平面AMD⊥平面BMC; (2)当三棱锥M-ABC体积最大时,求平面MAB与平面MCD所成二面角的正弦值. (1)证明 由题设知,平面CMD⊥平面ABCD,交线为CD.因为BC⊥CD,BC⊂平面ABCD,所以BC⊥平面CMD,又DM⊂平面CMD, 故BC⊥DM. 因为M为上异于C,D的点,且DC为直径, 所以DM⊥CM. 又BC∩CM=C,BC,CM⊂平面BMC, 所以DM⊥平面BMC. 又DM⊂平面AMD,故平面AMD⊥平面BMC. (2)解 以D为坐标原点,的方向为x轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D-xyz. 当三棱锥M-ABC体积最大时,M为的中点.由题设得 D(0,0,0),A(2,0,0),B(2,2,0),C(0,2,0),M(0,1,1), =(-2,1,1),=(0,2,0),=(2,0,0), 设n=(x,y,z)是平面MAB的法向量,则 即 可取n=(1,0,2), 是平面MCD的法向量,因此 cos〈n,〉==, sin〈n,〉=. 所以平面MAB与平面MCD所成二面角的正弦值是. 8.(2018·衡水模拟)在矩形ABCD中,AB=3,AD=2,点E是线段CD上靠近点D的一个三等分点,点F是线段AD上的一个动点,且=λ(0≤λ≤1).如图,将△BCE沿BE折起至△BEG,使得平面BEG⊥平面ABED. (1)当λ=时,求证:EF⊥BG; (2)是否存在λ,使得FG与平面DEG所成的角的正弦值为?若存在,求出λ的值;若不存在,请说明理由. (1)证明 当λ=时,点F是AD的中点. ∴DF=AD=1,DE=CD=1. ∵∠ADC=90°, ∴∠DEF=45°. ∵CE=CD=2,BC=2,∠BCD=90°, ∴∠BEC=45°. ∴BE⊥EF. 又平面GBE⊥平面ABED,平面GBE∩平面ABED=BE,EF⊂平面ABED, ∴EF⊥平面BEG. ∵BG⊂平面BEG,∴EF⊥BG. (2)解 以点C为坐标原点,分别以CD,CB所在直线为x轴,y 轴建立如图所示空间直角坐标系C-xyz. 则E(2,0,0),D(3,0,0),F(3,2λ,0). 取BE的中点O, ∵GE=BG=2,∴GO⊥BE, 又∵平面BEG⊥平面ABED,平面BEG∩平面ABED=BE,OG⊂平面BEG, ∴OG⊥平面BCE, ∵BE=2,∴OG= ,∴G(1,1,). ∴=(-2,1-2λ,),=(-1,1,),=(-2,1,). 设平面DEG的一个法向量为n=(x,y,z), 则 令z=,则n=(0,-2,). 设FG与平面DEG所成的角为θ, 则sin θ=|cos〈,n〉|===, 解得λ=或λ=-(舍), ∴存在实数λ,使得FG与平面DEG所成的角的正弦值为,此时λ=. 9.在四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,底面ABCD是边长为2的正方形,侧棱DD1⊥平面ABCD,O是AC的中点,点E在线段BD1上,且=3,连接OE,AE,EC. (1)求证:OE∥平面A1B1CD; (2)若平面AEC与平面A1B1CD所成的锐二面角的大小为30°,求直线BD1与平面A1B1CD所成的角的正弦值. (1)证明 连接BD,B1D1,B1D,因为四边形ABCD是正方形,O是AC的中点,所以O是BD 的中点,设BD1与B1D交于点M,则点M是BD1的中点,由=3,得E是BM的中点, 所以OE∥B1D, 又B1D⊂平面A1B1CD,OE⊄平面A1B1CD, 所以OE∥平面A1B1CD. (2)解 如图,以点D为坐标原点,以DA,DC,DD1所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系D-xyz,设DD1=h(h>0),则D(0,0,0),A(2,0,0),B(2,2,0),C(0,2,0),A1(2,0,h),D1(0,0,h),所以=(2,2,-h),=(0,2,0),=(2,0,h),=(-2,2,0),=(-2,0,h).=+=+=. 设平面A1B1CD的法向量为m=(x,y,z), 由得得y=0,令z=-2, 则m=(h,0,-2). 设平面AEC的法向量为n=(a,b,c),由得令c=-4,则n=(h,h,-4). 因为平面AEC与平面A1B1CD所成的锐二面角的大小为30°, 所以cos 30°===, 整理得h4+4h2-32=0,即(h2+8)(h2-4)=0, 所以h=2, 所以m=(2,0,-2),=(2,2,-2), 设直线BD1与平面A1B1CD所成的角为θ,则sin θ===. 所以直线BD1与平面A1B1CD所成的角的正弦值为. 典例 (12分)如图1,在等腰直角三角形ABC中,∠BAC=90°,BC=6,D,E分别是AC,AB上的点,CD=BE=,O为BC的中点,将△ADE沿DE折起,得到如图2所示的四棱锥A′-BCDE,其中A′O=. (1)求证:A′O⊥平面BCDE; (2)求二面角A′-CD-B的余弦值. 审题路线图 (1)―→―→ (2)―→―→―→―→ 规范解答·评分标准 (1)证明 如图①,在折叠前的图形中,连接AO交DE于点F,则F为DE的中点,在等腰直角三角形ABC中,因为BC=6,O为BC的中点,所以AC=AB=3,OA=3. 因为CD=BE=,所以D和E分别是AC,AB的三等分点,则AF=2,OF=1.……2分 如图②,在折叠后的图形中,连接OF和A′F,因为A′O=,所以A′F2=OF2+A′O2, 所以A′O⊥OF.……………………………………………………………………………3分 在折叠前的图形中,DE⊥OA, 所以在折叠后的图形中,DE⊥A′F,DE⊥OF.………………………………………4分 又OF∩A′F=F,OF,A′F⊂平面OA′F, 所以DE⊥平面OA′F. 因为OA′⊂平面OA′F,所以DE⊥OA′.……………………………………………5分 因为OF∩DE=F,OF,DE⊂平面BCDE, 所以A′O⊥平面BCDE.…………………………………………………………………6分 (2)解 以O为坐标原点,分别以OF,OB,OA′所在直线为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系O-xyz,如图③所示(F为DE的中点), 则A′(0,0,),C(0,-3,0),D(1,-2,0), 所以=(0,0,),=(0,3,),=(-1,2,). ………………………………………………………………………………………………8分 设n=(x,y,z)为平面A′CD的一个法向量,则 令z=,得n=(1,-1,),|n|==. ……………………………………………………………………………………………9分 由(1)知,=(0,0,)为平面CDB的一个法向量, 又||=,·n=0×1+0×(-1)+×=3,……………………………10分 所以cos〈n,〉===, 又由图知,二面角为锐角,所以二面角A′-CD-B的余弦值为.…………12分 构建答题模板 [第一步] 找垂直:找出(或作出)具有公共交点的三条两两垂直的直线. [第二步] 写坐标:建立空间直角坐标系,写出特殊点坐标. [第三步] 求向量:求直线的方向向量或平面的法向量. [第四步] 求夹角:计算向量的夹角. [第五步] 得结论:得到所求两个平面所成的角或直线与平面所成的角. 1.如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ABC=90°,BC=2,CC1=4,点E在线段BB1上,且EB1=1,D,F,G分别为CC1,C1B1,C1A1的中点.求证: (1)B1D⊥平面ABD; (2)平面EGF∥平面ABD. 证明 (1)由直三棱柱的性质知,BB1⊥AB,BB1⊥BC,又AB⊥BC,以B为坐标原点,BA,BC,BB1所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系B-xyz,如图所示, 则B(0,0,0),D(0,2,2),B1(0,0,4),C1(0,2,4), 设BA=a,则A(a,0,0), 所以=(a,0,0),=(0,2,2),=(0,2,-2), 所以·=0,·=0+4-4=0, 即B1D⊥BA,B1D⊥BD. 又BA∩BD=B,BA,BD⊂平面ABD, 所以B1D⊥平面ABD. (2)由(1)知,E(0,0,3),G,F(0,1,4), 则=,=(0,1,1),·=0+2-2=0,·=0+2-2=0, 即B1D⊥EG,B1D⊥EF. 又EG∩EF=E,EG,EF⊂平面EGF, 所以B1D⊥平面EGF. 结合(1)可知平面EGF∥平面ABD. 2.(2018·永州模拟)如图,在多面体ABCDEF中,四边形ABCD是菱形,EF∥AC,EF=1,∠ABC=60°,CE⊥平面ABCD,CE=,CD=2,G是DE的中点. (1)求证:平面ACG∥平面BEF; (2)求直线AD与平面ABF所成的角的正弦值. (1)证明 连接BD交AC于O,则O是BD的中点,故OG∥BE,又BE⊂平面BEF,OG⊄平面BEF,所以OG∥平面BEF. 又EF∥AC,AC⊄平面BEF,EF⊂平面BEF,所以AC∥平面BEF,又AC∩OG=O,AC,OG⊂平面ACG,所以平面ACG∥平面BEF. (2)解 连接OF,由题意可得OC=1,即OC=EF, 又EF∥AC,所以四边形OCEF为平行四边形, 所以OF∥EC,OF=EC=, 所以OF⊥平面ABCD,所以OF,OC,OD两两垂直. 如图,以O为坐标原点,分别以OC,OD,OF所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系, 则A(-1,0,0),B(0,-,0),D(0,,0),F(0,0,),=(1,,0),=(1,-,0),=(1,0,), 设平面ABF的法向量为m=(a,b,c),依题意有 即 令a=,则b=1,c=-1,m=(,1,-1), |cos〈,m〉|===, 所以直线AD与平面ABF所成的角的正弦值是. 3.(2018·天津)如图,AD∥BC且AD=2BC,AD⊥CD,EG∥AD且EG=AD,CD∥FG且CD=2FG,DG⊥平面ABCD,DA=DC=DG=2. (1)若M为CF的中点,N为EG的中点,求证:MN∥平面CDE; (2)求二面角E-BC-F的正弦值; (3)若点P在线段DG上,且直线BP与平面ADGE所成的角为60°,求线段DP的长. (1)证明 依题意,可以建立以D为原点,分别以,,的方向为x轴,y轴,z轴的正方向的空间直角坐标系(如图),可得D(0,0,0),A(2,0,0),B(1,2,0),C(0,2,0),E(2,0,2),F(0,1,2),G(0,0,2),M ,N(1,0,2). 依题意得=(0,2,0),=(2,0,2). 设n0=(x0,y0,z0)为平面CDE的法向量,则 即不妨令z0=-1,可得n0=(1,0,-1). 又=,可得·n0=0. 又因为直线MN⊄平面CDE,所以MN∥平面CDE. (2)解 依题意,可得=(-1,0,0),=(1,-2,2),=(0,-1,2). 设n=(x,y,z)为平面BCE的法向量,则 即不妨令z=1,可得n=(0,1,1). 设m=(x,y,z)为平面BCF的法向量,则 即不妨令z=1,可得m=(0,2,1). 因此有cos〈m,n〉==, 于是sin〈m,n〉=. 所以二面角E-BC-F的正弦值为. (3)解 设线段DP的长为h(h∈[0,2]),则点P的坐标为(0,0,h),可得=(-1,-2,h). =(0,2,0)为平面ADGE的一个法向量, 故|cos〈,〉|==, 由题意,可得=sin 60°=, 解得h=(负值舍去). 所以线段DP的长为. 4.如图,同一平面上直角梯形ABCD和直角梯形ABEF全等,AD=2AB=2BC,将梯形ABEF沿AB折起,使二面角F-AB-D的大小为θ(0<θ<π). (1)求证:对任意θ∈(0,π),平面ABEF⊥平面ADF; (2)当θ=时,求二面角A-ED-B的余弦值. (1)证明 在折起过程中,AB⊥AF,AB⊥AD恒成立,且AF∩AD=A,AF⊂平面ADF,AD⊂平面ADF,所以AB⊥平面ADF. 因为AB⊂平面ABEF,所以平面ABEF⊥平面ADF, 所以对任意θ∈(0,π),平面ABEF⊥平面ADF. (2)解 因为AF⊥AB,AD⊥AB,则二面角F-AB-D的平面角为∠FAD,即θ=∠FAD=90°,AB,AD,AF两两垂直.以A点为坐标原点,AB,AD,AF所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系A-xyz,设AB=BC=1,则AD=2,BE=1. 所以A(0,0,0),B(1,0,0),D(0,2,0),E(1,0,1). =(0,0,1),=(-1,2,0),=(0,2,0),=(1,0,1). 设n1=(x1,y1,z1)为平面BED的法向量, 则即 令y1=1,则n1=(2,1,0). 设n2=(x2,y2,z2)为平面AED的法向量, 则即 令x2=1,则n2=(1,0,-1). 所以cos〈n1,n2〉===. 结合图形可知,二面角A-ED-B的余弦值为.查看更多