【数学】2019届一轮复习北师大版空间向量与立体几何学案
【考向解读】
以空间几何体为载体考查空间角是高考命题的重点,与空间线面关系的证明相结合,热点为二面角的求解,均以解答的形式进行考查,难度主要体现在建立空间直角坐标系和准确计算上.
【命题热点突破一】 利用向量证明平行与垂直
设直线l的方向向量为a=(a1,b1,c1),平面α、β的法向量分别为μ=(a2,b2,c2),v=(a3,b3,c3)则有
(1)线面平行
l∥α⇔a⊥μ⇔a·μ=0⇔a1a2+b1b2+c1c2=0.
(2)线面垂直
l⊥α⇔a∥μ⇔a= μ⇔a1= a2,b1= b2,c1= c2.
(3)面面平行
α∥β⇔μ∥v⇔μ=λv⇔a2=λa3,b2=λb3,c2=λc3.
(4)面面垂直
α⊥β⇔μ⊥v⇔μ·v=0⇔a2a3+b2b3+c2c3=0.
例1、【2017天津,理17】如图,在三棱锥P-ABC中,PA⊥底面ABC,.点D,E,N分别为棱PA,PC,BC的中点,M是线段AD的中点,PA=AC=4,AB=2.
(Ⅰ)求证 MN∥平面BDE;
(Ⅱ)求二面角C-EM-N的正弦值;
(Ⅲ)已知点H在棱PA上,且直线NH与直线BE所成角的余弦值为,求线段AH的长.
【答案】 (1)证明见解析(2) (3) 或
【解析】如图,以A为原点,分别以, , 方向为x轴、y轴、 轴正方向建立空间直角坐标系.依题意可得A(0,0,0),B(2,0,0),C(0,4,0),P(0,0,4),D(0,0,2),E(0,2,2),M(0,0,1),N(1,2,0).学
(Ⅱ)解 易知为平面CEM的一个法向量.设为平面EMN的法向量,则,因为, ,所以.不妨设,可得.
因此有,于是.
所以,二面角C—EM—N的正弦值为.
(Ⅲ)解 依题意,设AH=h(),则H(0,0,h),进而可得, .由已知,得,整理得,解得,或.
所以,线段AH的长为或.
【变式探究】【2016高考浙江理数】(本题满分15分)如图,在三棱台中,平面平面
,,BE=EF=FC=1,BC=2,AC=3.
(I)求证 EF⊥平面ACFD;
(II)求二面角B-AD-F的平面角的余弦值.
【答案】(I)证明见解析;(II).
(Ⅱ)方法一 过点作于Q,连结.
因为平面,所以,则平面,所以.
所以是二面角的平面角.
在中,,,得.
在中,,,得.
所以二面角的平面角的余弦值为.学
方法二 如图,延长,,相交于一点,则为等边三角形.
取的中点,则,又平面平面,所以,平面.
以点为原点,分别以射线,的方向为,的正方向,建立空间直角坐标系.
【变式探究】如图,在直三棱柱ADE—BCF中,面ABFE和面ABCD都是正方形且互相垂直,M为AB的中点,O为DF的中点.运用向量方法证明
(1)OM∥平面BCF;
(2)平面MDF⊥平面EFCD.
证明 方法一 由题意,得AB,AD,AE两两垂直,以A为原点建立如图所示的空间直角坐标系.
设正方形边长为1,则A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,1,0),
F(1,0,1),M,O.
(2)设平面MDF与平面EFCD的一个法向量分别为
n1=(x1,y1, 1),n2=(x2,y2, 2).
∵=(1,-1,1),=,=(1,0,0),=(0,-1,1),
由
得解得
令x1=1,则n1=.
同理可得n2=(0,1,1).学
∵n1·n2=0,∴平面MDF⊥平面EFCD.
方法二 (1)=++=-+
=(+)-+=--+
=-(+)-+
=--.
∴向量与向量,共面,
又OM⊄平面BCF,∴OM∥平面BCF.学
思维升华 用向量知识证明立体几何问题,仍然离不开立体几何中的定理.如要证明线面平行,只需要证明平面外的一条直线和平面内的一条直线平行,即化归为证明线线平行,用向量方法证明直线a∥b,只需证明向量a=λb(λ∈R)即可.若用直线的方向向量与平面的法向量垂直 证明线面平行,仍需强调直线在平面外.
【变式探究】
【解析】
如图所示,已知直三棱柱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)如图建立空间直角坐标系A-xy ,
(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∩FE=F,∴B1F⊥平面AEF. 学*
【命题热点突破二】 利用空间向量求空间角
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μ=(a3,b3,c3),v=(a4,b4,c4)(以下相同).
(1)线线夹角
设l,m的夹角为θ(0≤θ≤),则cosθ==.
(2)线面夹角
设直线l与平面α的夹角为θ(0≤θ≤),则sinθ==|cos〈a,μ〉|.
(3)面面夹角
设平面α、β的夹角为θ(0≤θ<π),则|cosθ|==|cos〈μ,v〉|.
例2、(2017·全国卷Ⅱ)如图,四棱锥P-ABCD中,侧面PAD为等边三角形且垂直于底面ABCD,AB=BC=AD,∠BAD=∠ABC=90°,E是PD的中点.
(1)证明 直线CE∥平面PAB;
(2)点M在棱PC上,且直线BM与底面ABCD所成角为45°,求二面角MABD的余弦值.
(2)由已知得BA⊥AD,以A为坐标原点,的方向为x轴正方向,||为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系A-xy ,则A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),P(0,1,),=(1,0,-),=(1,0,0).
设M(x,y, )(0
|==,
即平面A1BC与平面A1CD夹角的余弦值为.
2.(2015·天津,17)如图,在四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,侧棱A1A⊥底面ABCD,AB⊥AC,AB=1,AC=AA1=2,AD=CD=,且点M和N分别为B1C和D1D的中点.
(1)求证 MN∥平面ABCD;
(2)求二面角D1-AC-B1的正弦值;
(3)设E为棱A1B1上的点,若直线NE和平面ABCD所成角的正弦值为,求线段A1E的长.
【解析】
解 如图,以A为原点建立空间直角坐标系,依题意可得A(0,0,0),B(0,1,0),C(2,0,0),D(1,-2,0),
A1(0,0,2),B1(0,1,2),C1(2,0,2),D1(1,-2,2),又因为M,N分别为B1C和D1D的中点,
得M,
N(1,-2,1).
(1)证明 依题意,可得n=(0,0,1)为平面ABCD的一个法向量,=,由此可得·n=0,又因为直线MN⊄平面ABCD,所以MN∥平面ABCD. 学 .
又=(0,1,2),
得不妨设 =1,可得n2=(0,-2,1).
因此有cos〈n1,n2〉==
-,于是sin〈n1,n2〉=.
所以,二面角D1-AC-B1的正弦值为.
3.(2015·四川,14)如图,四边形ABCD和ADPQ均为正方形,它们所在的平面互相垂直,动点M在线段PQ上,E、F分别为AB、BC的中点.设异面直线EM与AF所成的角为θ,则cos θ的最大值为________.
【解析】建立空间直角坐标系如图所示,设AB=1,则=,E,
设M(0,y,1)(0≤y≤1),
则=,
∴cos θ==-.
设异面直线所成的角为α,
则cos α=|cos θ|==·,
令t=1-y,则y=1-t,
∵0≤y≤1,∴0≤t≤1,
那么cos α=|cos θ|=·==,
令x=,∵0≤t≤1,∴x≥1,
那么cos α=,
又∵ =9x2-8x+4在[1,+∞)上单增,
∴x=1, min=5,
此时cos α的最大值=·=·=.学
【答案】
4.(2015·安徽,19)如图所示,在多面体A1B1D1DCBA,四边形AA1B1B,ADD1A1,ABCD均为正方形,E为B1D1的中点,过A1,D,E的平面交CD1于F.
(1)证明 EF∥B1C.
(2)求二面角EA1DB1的余弦值.
【解析】
(2)解 因为四边形AA1B1B,ADD1A1,ABCD均为正方形,所以AA1⊥AB,AA1⊥AD,AB⊥AD且AA1=AB=AD.以A为原点,分别以,,为x轴,y轴和 轴单位正向量建立如图所示的空间直角坐标系,可得点的坐标A(0,0,0),B(1,0,0),D(0,1,0),A1(0,0,1),B1(1,0,1),D1(0,1,1),而E点为B1D1
的中点,所以E点的坐标为.
设面A1DE的法向量n1=(r1,s1,t1),而该面上向量=,=(0,1,-1),由n1⊥.
n1⊥得r1,s1,t1应满足的方程组
(-1,1,1)为其一组解,所以可取n1=(-1,1,1).
设面A1B1CD的法向量n2=(r2,s2,t2),而该面上向量=(1,0,0),=(0,1,-1),由此同理可得n2=(0,1,1).
所以结合图形知二面角EA1DB1的余弦值为==.
5.(2015·重庆,19)如图,三棱锥P-ABC中,PC⊥平面ABC,PC=3,∠ACB=.D,E分别为线段AB,BC上的点,且CD=DE=,CE=2EB=2.
(1)证明 DE⊥平面PCD;
(2)求二面角A-PD-C的余弦值.
【解析】
(2)解 由(1)知,△CDE为等腰直角三角形,∠DCE=,如图,过D作DF垂直CE于F,易知DF=FC=FE=1,又已知EB=1,故FB=2.由∠ACB=得DF∥AC,==,故AC=DF=.
设平面PAD的法向量为n1=(x1,y1, 1),由n1·=0,n1·=0,
得故可取n1=(2,1,1).
由(1)可知DE⊥平面PCD,故平面PCD的法向量n2可取为,即n2=(1,-1,0).
从而法向量n1,n2的夹角的余弦值为
cos 〈n1,n2〉==,
故所求二面角A-PD-C的余弦值为.学
6.(2015·北京,17)如图,在四棱锥A-EFCB中,△AEF为等边三角形,平面AEF⊥平面EFCB,EF∥BC,BC=4,EF=2a,∠EBC=∠FCB=60°,O为EF的中点.
(1) 求证 AO⊥BE;
(2) 求二面角F-AE-B的余弦值;
(3)若BE⊥平面AOC,求a的值.
【解析】
(1)证明 因为△AEF是等边三角形,O为EF的中点,
所以AO⊥EF.
又因为平面AEF⊥平面EFCB.AO⊂平面AEF,
所以AO⊥平面EFCB.
所以AO⊥BE.
则E(a,0,0),A(0,0,a),
B(2,(2-a),0),=(-a,0,a),
=(a-2,(a-2),0).
设平面AEB的法向量为n=(x,y,z ),
则
即
令 =1,则x=,y=-1,
于是n=(,-1,1).[ 学 ]
平面AEF的法向量为p=(0,1,0).
所以cos〈n,p〉==-.
由题知二面角F-AE-B为钝角,所以它的余弦值为-.
7.(2015·四川,18)一个正方体的平面展开图及该正方体的直观图的示意图如图所示,在正方体中,设BC的中点为M,GH的中点为N.
(1)请将字母F,G,H标记在正方体相应的顶点处(不需说明理由);
(2)证明 直线MN∥平面BDH;
(3)求二面角A-EG-M的余弦值.
【解析】
(1)解 点F,G,H的位置如图所示.学
(2)证明 连接BD,设O为BD的中点,
因为M,N分别是BC,GH的中点,
所以OM∥CD,且OM=CD,
HN∥CD,且HN=CD,
所以OM∥HN,OM=HN,
所以MNHO是平行四边形,从而MN∥OH,
又MN⊄平面BDH,OH⊂平面BDH,
所以MN∥平面BDH.
即二面角A-EG-M的余弦值为.
法二 如图,以D为坐标原点,分别以, ,方向为x,y, 轴的正方向,建立空间直角坐标系D-xy ,
设AD=2,则M(1,2,0),G(0,2,2),E(2,0,2),O(1,1,0),
所以,=(2,-2,0),=(-1,0,2),
设平面EGM的一个法向量为n1=(x,y, ),
由取x=2,得n1=(2,2,1),
在正方体ABCD-EFGH中,DO⊥平面AEGC,
则可取平面AEG的一个法向量为n2==(1,1,0),
所以cos===,
故二面角A-EG-M的余弦值为.