- 2021-06-16 发布 |
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文档介绍
2019版一轮复习理数通用版高考达标检测(三十三) 空间向量2综合翻折探索
高考达标检测(三十三) 空间向量 2 综合——翻折、探索 1.如图 1,在△ABC 中,∠C=90°,AC=BC=3a,点 P 在 AB 上,PE∥BC 交 AC 于点 E,PF∥AC 交 BC 于点 F.沿 PE 将△APE 翻折成△A′PE,使得平面 A′PE⊥平面 ABC;沿 PF 将△BPF 翻折成△B′PF,使得平面 B′PF⊥平面 ABC,如图 2. (1)求证:B′C∥平面 A′PE; (2)若 AP=2PB,求二面角 A′PCB′的正切值. 解:(1)证明:因为 FC∥PE,FC⊄平面 A′PE,PE⊂平面 A′PE, 所以 FC∥平面 A′PE. 因为平面 A′PE⊥平面 ABC,且平面 A′PE∩平面 ABC=PE,A′E⊥PE, 所以 A′E⊥平面 ABC. 同理 B′F⊥平面 ABC, 所以 B′F∥A′E,从而 B′F∥平面 A′PE. 又 FC∩B′F=F, 所以平面 B′CF∥平面 A′PE. 因为 B′C⊂平面 B′CF,所以 B′C∥平面 A′PE. (2)易知 EC,EP,EA′两两垂直,可建立如图所示的空间直角坐标系 Exyz. 则 C(a,0,0),P(0,2a,0),A′(0,0,2a),B′(a,2a,a). 所以 A′C――→=(a,0,-2a), A′P――→=(0,2a,-2a), B′C――→=(0,-2a,-a), B′P――→=(-a,0,-a). 设平面 A′CP 的一个法向量为 m=(x,y,1), 则 m· A′C――→=0, m· A′P――→=0, 即 ax-2a=0, 2ay-2a=0, 解得 x=2, y=1, 所以平面 A′CP 的一个法向量为 m=(2,1,1). 设平面 B′CP 的一个法向量为 n=(x′,y′,1), 则 n· B′C――→=0, n· B′P――→=0, 即 -2ay′-a=0, -ax′-a=0, 解得 x′=-1, y′=-1 2 , 所以平面 B′CP 的一个法向量为 n= -1,-1 2 ,1 . 设二面角 A′PCB′的大小为θ,易知θ为锐角, 则 cos θ= |m·n| |m|·|n| = |-3 2| 6×3 2 = 6 6 , 从而可得 tan θ= 5,即二面角 A′PCB′的正切值为 5. 2.如图,在梯形 ABCD 中,AB∥CD,AD=DC=CB=1,∠ABC =60°.EA∥FC,且 FC⊥平面 ABCD,FC=2,AE=1,点 M 为 EF 上任意一点. (1)求证:AM⊥BC; (2)点 M 在线段 EF 上运动(包括两端点),试确定 M 的位置,使平面 MAB 与平面 FBC 所成的锐二面角为 60°. 解:(1)证明:∵AB∥CD,AD=DC=CB=1,∠ABC=60°, ∴AB=2,连接 AC, 在△ABC 中,AC2=AB2+BC2-2AB·BCcos 60°=22+12-2×2×1×cos 60°=3, ∴AB2=AC2+BC2,∴BC⊥AC. ∵FC⊥平面 ABCD,∴FC⊥BC. 又 AC∩FC=C,∴BC⊥平面 AEFC, ∵AM⊂平面 AEFC,∴BC⊥AM. (2)以 C 为坐标原点,分别以直线 CA,CB,CF 为 x 轴、y 轴、 z 轴建立如图所示的空间直角坐标系 C xyz,则 A( 3,0,0),B(0,1,0), C(0,0,0),F(0,0,2),E( 3,0,1), AB―→=(- 3,1,0), 设 M(x,y,z), FM―→=λ FE―→ (0≤λ≤1), 则(x,y,z-2)=λ( 3,0,-1), ∴ x= 3λ, y=0, z=2-λ, 故 M( 3λ,0,2-λ), ∴ AM―→=( 3λ- 3,0,2-λ). 设平面 ABM 的法向量 m=(x1,y1,z1), 则 m· AM―→=0, m· AB―→=0, 即 3λ-1x1+2-λz1=0, - 3x1+y1=0, 令 x1=1,可得 y1= 3,z1= 3λ-1 λ-2 , ∴m= 1, 3, 3λ-1 λ-2 . 易知平面 FBC 的一个法向量为 n=(1,0,0), ∴cos 60°=|m·n| |m||n| = 1 1+3+ 3λ-1 λ-2 2 =1 2 , ∴λ=1, ∴点 M 与点 E 重合时,平面 MAB 与平面 FBC 所成的锐二面角为 60°. 3.如图,已知在长方形 ABCD 中,AB=2,A1,B1 分别是边 AD,BC 上的点,且 AA1 =BB1=1,A1E 垂直 B1D 于 E,F 为 AB 的中点.把长方形 ABCD 沿直线 A1B1 折起,使得 平面 AA1B1B⊥平面 A1B1CD,且直线 B1D 与平面 AA1B1B 所成的角为 30°. (1)求异面直线 A1E,B1F 所成角的余弦值; (2)求二面角 FB1DA1 的余弦值. 解:由已知条件可得 A1A,A1B1,A1D 两两垂直,可建立 如图所示的空间直角坐标系 A1xyz,由已知 AB=2,AA1=BB1 =1,可得 A1(0,0,0),B1(2,0,0),F(1,0,1). 又 A1D⊥平面 AA1B1B,所以 B1D 与平面 AA1B1B 所成的角 为∠DB1A1=30°,又 A1B1=AB=2,A1E⊥B1D,所以 A1E=1, A1D=2 3 3 ,从而易得 E 1 2 , 3 2 ,0 ,D 0,2 3 3 ,0 . (1)因为A1E―→= 1 2 , 3 2 ,0 ,B1F―→=(-1,0,1), 所以 cos 〈A1E―→,B1F―→〉= A1E―→ ·B1F―→ |A1E―→|·|B1F―→| = -1 2 2 =- 2 4 , 所以异面直线 A1E,B1F 所成角的余弦值为 2 4 . (2)易知平面 A1B1CD 的一个法向量 m=(0,0,1). 设 n=(x,y,z)是平面 B1DF 的法向量, 易知B1D―→= -2,2 3 3 ,0 , 所以 n·B1F―→=0, n·B1D―→=0, 即 -x+z=0, 2x-2 3 3 y=0. 令 x=1,得 n=(1,3,1). 所以 cos〈m,n〉= m·n |m|·|n| = 5 5 . 由图知二面角 FB1DA1 为锐角, 所以二面角 FB1D A1 的余弦值为 5 5 . 4.(2018·成都模拟)如图①,在正方形 ABCD 中,点 E,F 分别是 AB,BC 的中点,BD 与 EF 交于点 H,G 为 BD 的中点,点 R 在线段 BH 上,且BR RH =λ(λ>0).现将△AED, △CFD,△DEF 分别沿 DE,DF,EF 折起,使点 A,C 重合于点 B(该点记为 P),如图② 所示. (1)若λ=2,求证:GR⊥平面 PEF; (2)是否存在正实数λ,使得直线 FR 与平面 DEF 所成角的正弦值为2 2 5 ?若存在,求出 λ的值;若不存在,请说明理由. 解:(1)证明:由题意,可知 PE,PF,PD 三条直线两两垂直. ∴PD⊥平面 PEF. 在图①中,∵E,F 分别是 AB,BC 的中点,G 为 BD 的中点, ∴EF∥AC,GD=GB=2GH. 在图②中,∵PR RH =BR RH =2,且DG GH =2, ∴在△PDH 中,GR∥PD,∴GR⊥平面 PEF. (2)由题意,分别以 PF,PE,PD 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 Pxyz. 设 PD=4,则 P(0,0,0),F(2,0,0),E(0,2,0),D(0,0,4),H(1,1,0), EF―→=(2,-2,0), DE―→=(0,2,-4). ∵PR RH =λ,∴ PR―→= λ 1+λ PH―→, ∴R λ 1+λ , λ 1+λ ,0, ∴ RF―→=2- λ 1+λ ,- λ 1+λ ,0=2+λ 1+λ ,- λ 1+λ ,0. 设平面 DEF 的一个法向量为 m=(x,y,z), 由 EF―→ ·m=0, DE―→ ·m=0, 得 2x-2y=0, 2y-4z=0. 取 z=1,则 m=(2,2,1). ∵直线 FR 与平面 DEF 所成角的正弦值为2 2 5 , ∴|cos〈m,RF―→〉|=|m· RF―→ | |m|| RF―→| = 4 1+λ 3 2+λ 1+λ 2+ - λ 1+λ 2 = 2 2 3 λ2+2λ+2 =2 2 5 , ∴9λ2+18λ-7=0, 解得λ=1 3 或λ=-7 3(不合题意,舍去). 故存在正实数λ=1 3 ,使得直线 FR 与平面 DEF 所成角的正弦值为2 2 5 . 已知在三棱柱 ABCA1B1C1 中,B1B⊥平面 ABC,∠ABC=90°, B1B=AB=2BC=4,D,E 分别是 B1C1,A1A 的中点. (1)求证:A1D∥平面 B1CE; (2)设 M 是 B1E 的中点,N 在棱 AB 上,且 BN=1,P 是棱 AC 上的动点,直线 NP 与平面 MNC 所成角为θ,试问:θ的正弦值存在 最大值吗?若存在,请求出AP AC 的值;若不存在,请说明理由. 解:(1)证明:连接 BC1 交 B1C 于点 O,连接 EO,DO, 在△B1BC1 中,DO 綊 1 2B1B, 在四边形 B1BA1A 中,A1E 綊 1 2B1B, ∴A1E 綊 DO,∴四边形 A1EOD 是平行四边形, ∴A1D∥EO ∵A1D⊄平面 B1CE,EO⊂平面 B1CE, ∴A1D∥平面 B1CE. (2)假设存在符合题意的点 P. 以 B 为坐标原点,BA,BC,BB1 所在直线分别为 x 轴,y 轴,z 轴建立如图所示的空 间直角坐标系 Bxyz, 由已知得 A(4,0,0),C(0,2,0),B1(0,0,4),E(4,0,2),M(2,0,3),N(1,0,0), 则MN―→=(-1,0,-3), NC―→=(-1,2,0), AC―→=(-4,2,0), NA―→=(3,0,0) 设平面 MNC 的一个法向量 m=(x,y,z), 则 m·MN―→=0, m· NC―→=0, 即 -x-3z=0, -x+2y=0, 取 x=6,得 m=(6,3,-2), 设 AP―→=λ AC―→ (0≤λ≤1), 则 NP―→= NA―→+λ AC―→=(3-4λ,2λ,0), 由题设得 sin θ=|cos〈 NP―→,m〉|= | NP―→ ·m| | NP―→|·|m| = |63-4λ+6λ| 7 3-4λ2+4λ2 = 181-λ 7 20λ2-24λ+9 , 设 t=1-λ(0≤λ≤1),则λ=1-t,且 0≤t≤1, ∴sin θ= 18t 7 20t2-16t+5 . 当 t=0 时,sin θ=0, 当 0<t≤1 时,sin θ= 18 7 5 t2 -16 t +20 = 18 7 5 1 t -8 5 2+36 5 ≤ 18 7× 6 5 =3 5 7 . ∴当且仅当1 t =8 5 , 即 t=5 8 时,sin θ取得最大值3 5 7 ,此时λ=3 8. ∴存在符合题意的点 P,且AP AC =3 8.查看更多