2021高考数学人教版一轮复习多维层次练:第七章 立体几何与空间向量 热点跟踪训练4

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2021高考数学人教版一轮复习多维层次练:第七章 立体几何与空间向量 热点跟踪训练4

www.ks5u.com 热点跟踪训练4‎ ‎1.如图所示,在四棱锥P-ABCD中,ABCD是平行四边形,AB=BC=1,∠BAD=120°,PB=PC=,PA=2,E,F分别是AD,PD的中点.‎ ‎(1)证明:平面EFC⊥平面PBC;‎ ‎(2)求二面角A-BC-P的余弦值.‎ ‎(1)证明:连接AC,‎ 因为ABCD是平行四边形,AB=BC=1,‎ ‎∠BAD=120°,‎ 所以∠ADC=60°,所以△ADC是等边三角形,‎ 因为E是AD的中点,所以CE⊥AD.‎ 因为AD∥BC,所以CE⊥BC.‎ 以C为坐标原点,分别以,的方向为x轴、y轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系C-xyz.‎ 则C(0,0,0),E,A,B(0,1,0),D,‎ 设P(x,y,z)(x<0,y>0,z>0),‎ 由||2=||2=2,||2=4,‎ 可得x=-,y=,z=1,‎ 所以P,‎ 因为F是PD的中点,所以F,‎ 因为·=0,所以CB⊥CF,‎ 因为CE⊥BC,CE∩CF=C,‎ 所以BC⊥平面EFC,因为BC⊂平面PBC,‎ 所以平面EFC⊥平面PBC.‎ ‎(2)解:由(1)知,=(0,1,0),=,‎ 设n=(x,y,z)是平面PBC的法向量,‎ 则 令x=-2,则z=-,y=0,‎ 则n=(-2,0,-),‎ 设m=(0,0,1),易知m是平面ABC的一个法向量,‎ 所以cos〈m,n〉==-,‎ 又易知二面角A-BC-P为钝二面角,‎ 所以二面角A-BC-P的余弦值为-.‎ ‎2.(2020·安徽六安一中月考)如图1,在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=3,AC=6,D,E分别是AC,AB上的点,且DE∥BC,DE=‎ ‎2,将△ADE沿DE折起到△A1DE的位置,使A1C⊥CD,如图2.‎ ‎(1)若M是A1D的中点,求直线CM与平面A1BE所成角的大小.‎ ‎(2)线段BC上是否存在点P,使平面A1DP与平面A1BE垂直?若存在,请求出点P的位置;若不存在,请说明理由.‎ 解:(1)由折叠的性质得CD⊥DE,A1D⊥DE,又CD∩A1D=D,‎ 所以DE⊥平面A1CD.‎ 又因为A1C⊂平面A1CD,所以A1C⊥DE,‎ 又A1C⊥CD,CD∩DE=D,‎ 所以A1C⊥平面BCDE.‎ 如图所示建系,则C(0,0,0),D(-2,0,0),A1(0,0,2),E(-2,2,0),B(0,3,0),‎ 所以=(0,3,-2),=(-2,2,-2),‎ 设平面A1BE的法向量为n=(x,y,z),‎ 则所以 取z=,则x=-1,y=2,‎ 所以n=(-1,2,).‎ 又因为M(-1,0,),所以=(-1,0,),‎ 所以cos〈,n〉===.‎ 所以CM与平面A1BE所成角的大小为45°.‎ ‎(2)假设线段BC上存在点P满足条件,设P点坐标为(0,a,0),‎ 则a∈[0,3],‎ 所以=(0,a,-2),=(2,a,0),‎ 设平面A1DP的法向量为n1=(x1,y1,z1),‎ 则取y1=6,则x1=-3a,z1=a,‎ 所以n1=(-3a,6,a).‎ 若平面A1DP与平面A1BE垂直,则n1·n=0,‎ 所以3a+12+3a=0,即6a=-12,所以a=-2,‎ 因为0≤a≤3,所以a=-2舍去.‎ 所以线段BC上不存在点P,使平面A1DP与平面A1BE垂直.‎ ‎3.如图所示,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,PA=AB=AD=2,四边形ABCD满足AB⊥AD,BC∥AD且BC=4,点M为PC的中点,点E为BC边上的动点,且=λ.‎ ‎(1)求证:平面ADM⊥平面PBC.‎ ‎(2)是否存在实数λ,使得二面角P-DE-B的余弦值为?若存在,试求出实数λ的值;若不存在,说明理由.‎ ‎(1)证明:取PB的中点N,连接MN,AN,‎ 因为M是PC的中点,‎ 所以MN∥BC,MN=BC=2.‎ 又BC∥AD,所以MN∥AD,MN=AD,‎ 所以四边形ADMN为平行四边形.‎ 因为AP⊥AD,AB⊥AD,AP∩AB=A,‎ 所以AD⊥平面PAB,‎ 所以AD⊥AN,所以AN⊥MN.‎ 因为AP=AB,所以AN⊥PB,‎ 因为MN∩PB=N,所以AN⊥平面PBC.‎ 因为AN⊂平面ADM,所以平面ADM⊥平面PBC.‎ ‎(2)解:存在符合条件的λ.以A为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系A-xyz.‎ 设BE=t,则E(2,t,0),P(0,0,2),D(0,2,0),B(2,0,0),‎ 从而=(0,2,-2),=(2,t-2,0),‎ 设平面PDE的法向量为n1=(x,y,z),‎ 即令y=z=2,‎ 解得x=2-t,‎ 所以n1=(2-t,2,2),‎ 又平面DEB即为平面ABCD,故其一个法向量为n2=(0,0,1),‎ 则|cos〈n1,n2〉|===,解得t=2,可知λ=1.‎ ‎4.如图所示,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为平行四边形,PA⊥底面ABCD,∠ABC=60°,AB=,AD=2,AP=3.‎ ‎(1)求证:平面PCA⊥平面PCD;‎ ‎(2)设E为侧棱PC上的一点,若直线BE与底面ABCD所成的角为45°,求二面角E-AB-D的余弦值.‎ ‎(1)证明:在平行四边形ABCD中,∠ADC=60°,CD=,AD=2,‎ 由余弦定理得AC2=AD2+CD2-2AD·CDcos∠ADC=9,‎ 所以AC2+CD2=AD2,‎ 所以∠ACD=90°,所以CD⊥AC.‎ 因为PA⊥底面ABCD,CD⊂底面ABCD,所以PA⊥CD.‎ 又AC∩PA=A,所以CD⊥平面PCA.‎ 又CD⊂平面PCD,所以平面PCA⊥平面PCD.‎ ‎(2)解:E为侧棱PC上的一点,若直线BE与底面ABCD所成的角为45°,‎ 如图所示,以A为坐标原点,AB,AC,AP分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,‎ 则A(0,0,0),B(,0,0),C(0,3,0),‎ D(-,3,0),P(0,0,3),‎ 设E(x,y,z),=λ(0≤λ≤1),则(x,y,z-3)=λ(0,3,-3),‎ 所以E(0,3λ,3-3λ),=(-,3λ,3-3λ).‎ 因为平面ABCD的一个法向量n=(0,0,1),‎ 所以sin 45°=|cos〈,n〉|=,‎ 解得λ=,‎ 所以点E的坐标为(0,1,2),所以=(0,1,2),=(,0,0),‎ 设平面EAB的法向量m=(x,y,z),‎ 则取z=1,得m=(0,-2,1),‎ 设二面角E-AB-D的平面角为θ,由题意知θ为锐角,‎ 则cos θ==,‎ 所以二面角E-AB-D的余弦值为.‎ ‎5.(2020·郑州外国语学校月考)如图所示,在三棱锥P-ABC中,直线PA⊥平面ABC,且∠ABC=90°,又点Q,M,N分别是线段PB,AB,BC的中点,且点K是线段MN上的动点.‎ ‎(1)证明:直线QK∥平面PAC;‎ ‎(2)若PA=AB=BC=8,且二面角Q-AK-M的平面角的余弦值为,试求MK的长度.‎ ‎(1)证明:连接QM,因为点Q,M,N分别是线段PB,AB,BC的中点,‎ 所以QM∥PA且MN∥AC,从而QM∥平面PAC且MN∥平面PAC.‎ 又因为MN∩QM=M,所以平面QMN∥平面PAC.‎ 又QK⊂平面QMN,‎ 所以QK∥平面PAC.‎ ‎(2)解:以B为原点,以BC、BA所在直线为x轴y 轴建立空间直角坐标系.‎ 则A(0,8,0),M(0,4,0),N(4,0,0),P(0,8,8),Q(0,4,4).‎ 设K(a,b,0),则a+b=4,=(0,-4,4),=(a,-4-a,0).‎ 记n=(x,y,z)为平面AQK的一个法向量,‎ 则⇒ 取y=z=a则x=4+a,‎ 则n=(a+4,a,a).‎ 又平面AKM的一个法向量m=(0,0,1),‎ 设二面角Q-AK-M的平面角为θ.‎ 则|cos θ|===,解得a=1.‎ 所以MK的长度为.‎ ‎6.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=λ(λ>0).现将△AED,△CFD,△BEF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?若存在,求出λ的值;若不存在,请说明理由.‎ ‎(1)证明:由题意,可知PE,PF,PD三条直线两两垂直.‎ 所以PD⊥平面PEF.‎ 在图①中,因为E,F分别是AB,BC的中点,G为BD的中点,‎ 所以EF∥AC,GD=GB=2GH.‎ 在图②中,因为==2,且=2,‎ 所以在△PDH中,GR∥PD,所以GR⊥平面PEF.‎ ‎(2)解: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P-xyz.‎ 设PD=4,则P(0,0,0),F(2,0,0),E(0,2,0),D(0,0,4),H(1,1,0),=(2,-2,0),=(0,2,-4).‎ 因为=λ,所以=,‎ 所以R,‎ 所以==.‎ 设平面DEF的法向量为m=(x,y,z),‎ 由得 取z=1,则m=(2,2,1).‎ 因为直线FR与平面DEF所成角的正弦值为,‎ 所以|cos〈m,〉|====,‎ 所以9λ2+18λ-7=0,‎ 解得λ=或λ=-(不合题意,舍去).‎ 故存在正实数λ=,使得直线FR与平面DEF所成角的正弦值为.‎
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