2020届二轮复习专题四第3讲(理)立体几何中的向量方法作业

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2020届二轮复习专题四第3讲(理)立体几何中的向量方法作业

层级二 专题四 第3讲(理)‎ 限时50分钟 满分60分 解答题(本大题共5小题,每小题12分,共60分)‎ ‎1.如图1,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠B=30°,D,E分别是AB,CD的中点,AE的延长线交CB于F.现将△ACD沿CD折起,折起二面角,如图2,连接A′F.‎ ‎(1)求证:平面A′EF⊥平面CBD;‎ ‎(2)当A′C⊥BD时,求二面角A′-CD-B的余弦值.‎ 解:本题主要考查折叠、面面垂直的证明、二面角等问题,考查考生的空间想象能力及运算求解能力,考查的核心素养是直观想象、数学运算.(1)在平面图形中AF⊥CD,所以折叠后得到A′E⊥CD,EF⊥CD,即可证得结论;(2)可以利用向量法和传统法求解.‎ ‎(1)在Rt△ABC中,由D为AB的中点,得AD=CD=DB,‎ 又∠B=30°,所以△ACD是正三角形,‎ 又E是CD的中点,所以AF⊥CD.‎ 折起后,A′E⊥CD,EF⊥CD,‎ 又A′E∩EF=E,A′E⊂平面A′EF,EF⊂平面A′EF,‎ 故CD⊥平面A′EF,‎ 又CD⊂平面CBD,‎ 故平面A′EF⊥平面CBD.‎ ‎(2)解法一 如图,过点A′作A′H⊥EF,垂足H落在FE的延长线上.‎ 因为CD⊥平面A′EF,所以CD⊥A′H,‎ 所以A′H⊥平面CBD.‎ 以E为原点,EF所在的直线为x轴,ED所在的直线为y轴,过E与A′H平行的直线为z轴建立空间直角坐标系.‎ 由(1)可知∠A′EF为所求二面角的平面角,设为θ,并设A′C=a,可得 C,D,B,A′.‎ 故=,=,因为A′C⊥BD,所以·=0,‎ 即cos θ+=0,‎ 得cos θ=-.‎ 故二面角A′-CD-B的余弦值为-.‎ 解法二 ‎ 如图,过点A′作A′H⊥EF,垂足H落在FE的延长线上,‎ 因为CD⊥平面A′EF,所以CD⊥A′H,‎ 所以A′H⊥平面CBD.‎ 连接CH并延长交BD的延长线于G,‎ 由A′C⊥BD,得CH⊥BD,‎ 即∠CGB=90°,‎ 因此△CEH~△CGD,‎ 则=,‎ 设A′C=a,易得∠GDC=60°,DG=,CE=,CG=,‎ 代入=得EH=,又EA′=,故cos∠HEA′==.‎ 又A′E⊥CD,EF⊥CD,‎ 所以∠A′EF即所求二面角的平面角,‎ 故二面角A′-CD-B的余弦值为-.‎ ‎2.(2019·北京卷)‎ 如图,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,AD⊥CD,AD∥BC,PA=AD=CD=2,BC=3.E为PD的中点,点F在PC上,且=.‎ ‎(1)求证:CD⊥平面PAD;‎ ‎(2)求二面角F-AE-P的余弦值;‎ ‎(3)设点G在PB上,且=.判断直线AG是否在平面AEF内,说明理由.‎ 解析:(1)由于PA⊥平面ABCD,CD⊂平面ABCD,则PA⊥CD,‎ 由题意可知AD⊥CD,且PA∩AD=A,‎ 由线面垂直的判定定理可得CD⊥平面PAD.‎ ‎(2)以点A为坐标原点,平面ABCD内与AD垂直的直线为x轴,AD,AP方向为y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系A-xyz,‎ 易知:A(0,0,0),P(0,0,2),C(2,2,0),D(0,2,0),‎ 由=可得点F的坐标为F,‎ 由=可得E(0,1,1) ,‎ 设平面AEF的法向量为:m=(x,y,z),则 ,‎ 据此可得平面AEF的一个法向量为:m=(1,1,-1),‎ 很明显平面AEP的一个法向量为n=(1,0,0),‎ cos〈m,n〉===,‎ 二面角F-AE-P的平面角为锐角,故二面角F-AE-P的余弦值为.‎ ‎(3)易知P(0,0,2),B(2,-1,0),由=可得G,‎ 则=,‎ 注意到平面AEF的一个法向量为:m=(1,1,-1),‎ 其m·=0且点A在平面AEF内,故直线AG在平面AEF内.‎ ‎3.(2019·苏州三模)‎ 如图,在四棱锥PABCD中,PA⊥平面ABCD,AD∥BC,AD⊥CD,且AD=CD=,BC=2,PA=2.‎ ‎(1)取PC中点N,连接DN,求证:DN∥平面PAB.‎ ‎(2)求直线AC与PD所成角的余弦值.‎ ‎(3)在线段PD上,是否存在一点M,使得二面角MACD的大小为45°,如果存在,求BM与平面MAC所成的角,如果不存在,请说明理由.‎ 解析:‎ 取BC的中点E,连接DE与AC,相交于点O,连接AE,易知AC⊥DE,建立如图所示的空间直角坐标系,则A(0,-1,0),B(2,-1,0),C(0,1,0),D(-1,0,0),P(0,-1,2),‎ ‎(1)PC中点N(0,0,1),所以=(1,0,1),‎ 设平面PAB的法向量为n=(a,b,c),‎ 由=(0,0,2),=(2,0,0),‎ 令b=1,可得:n=(0,1,0),所以·n=0,因为DN⊄平面PAB,所以DN∥平面PAB.‎ ‎(2)=(0,2,0),=(-1,1,-2),设AC与PD所成的角为θ,则cos θ==.‎ ‎(3)设M(x,y,z)及=λ(0≤λ≤1),‎ 所以⇒M(-λ,λ-1,2(1-λ)),‎ 设平面ACM的法向量为m=(x,y,z),‎ 由=(0,2,0),=(-λ,λ,2(1-λ)),可得m=(2-2λ,0,λ),平面ACD的法向量为p=(0,0,1),‎ 所以cos〈m,p〉= ‎=⇒λ= ,解得λ=.‎ 解得M,‎ 所以=,所以m=,‎ 设BM与平面MAC所成角为φ,所以sin φ=|cos〈,m〉|==,所以φ=.‎ ‎4.(2020·山东实验中学模拟)某工厂欲加工一件艺术品,需要用到三棱锥形状的坯材,工人将如图所示的长方体ABCD-EFQH材料切割成三棱锥H-ACF.‎ ‎(1)若点M,N,K分别是棱HA,HC,HF的中点,点G是NK上的任意一点,求证:MG∥平面ACF;‎ ‎(2)已知原长方体材料中,AB=2,AD=3,DH=1,根据艺术品加工需要,工程师必须求出三棱锥H-ACF的高.甲工程师先求出AH所在直线与平面ACF所成的角θ,再根据公式h=AH·sin θ,求三棱锥H-ACF的高h.请你根据甲工程师的思路,求该三棱锥的高.‎ 解:证明:(1)∵HM=MA,HN=NC,HK=KF,‎ ‎∴MK∥AF,MN∥AC.∵MK⊄平面ACF,AF⊂平面ACF,‎ ‎∴MK∥平面ACF.‎ ‎∵MN⊄平面ACF,AC⊂平面ACF,∴MN∥平面ACF.‎ ‎∵MN,MK⊂平面MNK,且MK∩MN=M,‎ ‎∴平面MNK∥平面ACF.‎ 又∵MG⊂平面MNK,∴MG∥平面ACF.‎ ‎(2)如图,以点D为坐标原点,分别以DA,DC,DH所在直线为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系D-xyz.‎ 则有A(3,0,0),C(0,2,0),F(3,2,1),H(0,0,1),‎ =(-3,2,0),=(0,2,1),=(-3,0,1).‎ 设平面ACF的一个法向量为n=(x,y,z),‎ ‎ 则有令y=3,则n=(2,3,-6),‎ ‎∴sin θ===,‎ ‎∴三棱锥H-ACF的高为AH·sin θ=×=.‎ ‎5.‎ 如图,四边形ABCD为菱形,G为AC与BD的交点,BE⊥平面ABCD.‎ ‎(1)证明:平面AEC⊥平面BED;‎ ‎(2)若∠ABC=120°,AE⊥EC,三棱锥E-ACD的体积为,求该三棱锥的侧面积.‎ 解析:(1)因为四边形ABCD为菱形,所以AC⊥BD.‎ 因为BE⊥平面ABCD,所以AC⊥BE,又BD∩BE=B,‎ 故AC⊥平面BED.‎ 又AC⊂平面AEC,‎ 所以平面AEC⊥平面BED.‎ ‎(2)设AB=x,在菱形ABCD中,由∠ABC=120°,可得AG=GC=x,GB=GD=.‎ 因为AE⊥EC,所以在Rt△AEC中,可得EG=x.‎ 由BE⊥平面ABCD,知△EBG为直角三角形,可得BE=x.‎ 由已知得,三棱锥E-ACD的体积VEACD=×AC·GD·BE=x3=.故x=2.‎ 从而可得AE=EC=ED=.‎ 所以△EAC的面积为3,△EAD的面积与△ECD的面积均为.‎ 故三棱锥E-ACD的侧面积为3+2.‎
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