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文档介绍
2020届二轮复习大题考法——立体几何课时作业(全国通用)
课时跟踪检测(八) 大题考法——立体几何 1.如图,AC是圆O的直径,点B在圆O上,∠BAC=30°,BM⊥AC,垂足为M.EA⊥平面ABC,CF∥AE,AE=3,AC=4,CF=1. (1)证明:BF⊥EM; (2)求平面BEF与平面ABC所成锐二面角的余弦值. 解:(1)证明:∵EA⊥平面ABC,∴BM⊥EA, 又BM⊥AC,AC∩EA=A,∴BM⊥平面ACFE, ∴BM⊥EM. ① 在Rt△ABC中,AC=4,∠BAC=30°,∴AB=2,BC=2, 又BM⊥AC,则AM=3,BM=,CM=1. ∵FM==,EM==3, EF==2, ∴FM2+EM2=EF2,∴EM⊥FM. ② 又FM∩BM=M, ③ ∴由①②③得EM⊥平面BMF,∴EM⊥BF. (2)如图,以A为坐标原点,过点A垂直于AC的直线为x轴,AC,AE所在的直线分别为y轴,z轴建立空间直角坐标系. 由已知条件得A(0,0,0),E(0,0,3),B(,3,0),F(0,4,1), ∴=(-,-3,3),=(-,1,1). 设平面BEF的法向量为n=(x,y,z), 由得 令x=,得y=1,z=2, ∴平面BEF的一个法向量为n=(,1,2). ∵EA⊥平面ABC, ∴取平面ABC的一个法向量为=(0,0,3). 设平面BEF与平面ABC所成的锐二面角为θ, 则cos θ=|cos〈n,〉|==. 故平面BEF与平面ABC所成的锐二面角的余弦值为. 2.如图所示,在四棱锥PABCD中,PA⊥底面ABCD,PA=2,∠ ABC=90°,AB=,BC=1,AD=2,∠ACD=60°,E为CD的中点. (1)求证:BC∥平面PAE; (2)求直线PD与平面PBC所成角的正弦值. 解:(1)证明:∵AB=,BC=1,∠ABC=90°, ∴AC =2,∠BCA=60°. 在△ACD中,∵AD=2,AC=2,∠ACD=60°, ∴由余弦定理可得: AD2=AC2+CD2-2AC·CD·cos∠ACD,∴CD=4, ∴AC2+AD2=CD2,∴△ACD是直角三角形. 又E为CD的中点,∴AE=CD=CE=2, 又∠ACD=60°,∴△ACE是等边三角形, ∴∠CAE=60°=∠BCA,∴BC∥AE. 又AE⊂平面PAE,BC⊄平面PAE, ∴BC∥平面PAE. (2)由(1)可知∠BAE=90°,以点A为坐标原点,以AB,AE,AP分别为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,则P(0,0,2),B(,0,0),C(,1,0),D(-,3,0), ∴=(,0,-2),=(,1,-2),=(-,3,-2). 设n=(x,y,z)为平面PBC的法向量, 则即 取x=1,则y=0,z=,n=, ∴cos〈n,〉===-, ∴直线PD与平面PBC所成角的正弦值为. 3.如图,在四棱锥SABCD中,AB∥CD,BC⊥CD,侧面SAB为等边三角形,AB=BC=2,CD=SD=1. (1)证明:SD⊥平面SAB; (2)求AB与平面SBC所成角的正弦值. 解:(1)证明:以C为坐标原点,射线CD为x轴正半轴建立如图所示的空间直角坐标系Cxyz,则D(1,0,0),A(2,2,0),B(0,2,0). 设S(x,y,z),显然x>0,y>0,z>0, 则=(x-2,y-2,z),=(x,y-2,z),=(x-1,y,z). 由||=||,得 = ,解得x=1. 由||=1,得y2+z2=1. ① 由||=2,得y2+z2-4y+1=0. ② 由①②,解得y=,z=. ∴S,=,=,=, ∴·=0,·=0,∴DS⊥AS,DS⊥BS, 又AS∩BS=S,∴SD⊥平面SAB. (2)设平面SBC的法向量为n=(x1,y1,z1), 则n⊥,n⊥,∴n·=0,n·=0. 又=,=(0,2,0), ∴取z1=2,得n=(-,0,2). ∵=(-2,0,0), ∴cos〈,n〉===. 故AB与平面SBC所成角的正弦值为. 4.(2018·诸暨高三适应性考试)如图,四棱锥PABCD中,平面PAD⊥平面ABCD,△PAD是边长为2的等边三角形,底面ABCD是直角梯形,∠BAD=∠CDA=90°,AB=2DC=2,E是CD的中点. (1)求证:AE⊥PB; (2)设F是棱PB上的点,EF∥平面PAD,求EF与平面PAB所成角的正弦值. 解:(1)证明:取AD的中点G,连接PG,BG, ∵平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,PG⊥AD, ∴PG⊥平面ABCD, ∵AE⊂平面ABCD,∴AE⊥PG. 又∵tan∠DAE=tan∠ABG=, ∴∠ABG+∠EAB=∠DAE+∠EAB=∠DAB=90°, ∴AE⊥BG. ∵BG∩PG=G,BG⊂平面PBG,PG⊂平面PBG, ∴AE⊥平面PBG, ∴AE⊥PB. (2)法一:作FH∥AB交PA于H,连接DH,则HF∥DC. ∵EF∥平面PAD,平面FHDE∩平面PAD=DH, ∴EF∥DH, ∴四边形FHDE为平行四边形, ∴HF=DE.易知DC∥AB,DC=AB, ∴HF=AB,即H为PA的一个四等分点. 取PA的中点K,连接DK,则DK⊥PA. ∵平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,AB⊥AD, ∴AB⊥平面PAD. ∵DK⊂平面PAD, ∴AB⊥DK, ∵PA∩AB=A, ∴DK⊥平面PAB. ∴∠DHK为EF与平面PAB所成的角, 由已知得DK=,DH==, ∴sin∠DHK===, ∴EF与平面PAB所成角的正弦值为. 法二:以A为坐标原点,AB,AD所在直线为x 轴,y轴建立如图所示的空间直角坐标系. 则A(0,0,0),B(2,0,0),P(0,1,),E,=(2,-1,-),=. 设=λ,则=+λ=. 由(1)知PG⊥平面ABCD,∴PG⊥AB. ∵AD⊥AB,PG⊥AD=G, ∴AB⊥平面PAD, ∴=(2,0,0)为平面PAD的一个法向量. ∵EF∥平面PAD, ∴·=2×=0,解得λ=. ∴=. 设平面PAB的一个法向量为n=(x,y,z), 又=(2,0,0),=(2,-1,-), 则即 取y=,得z=-1,∴n=(0,,-1). ∴|cos〈n,〉|==, ∴EF与平面PAB所成角的正弦值为. 5.(2019届高三·镇海中学检测)如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,平面A1ACC1⊥平面ABC,AB=BC=2,∠ACB=30°,∠C1CB=60°,BC1⊥A1C,E为AC的中点,CC1=2. (1)求证:A1C⊥平面C1EB; (2)求直线CC1与平面ABC所成角的余弦值. 解:(1)证明:因为AB=BC=2,E为AC的中点, 所以AC⊥BE. 又因为平面A1ACC1⊥平面ABC,平面A1ACC1∩平面ABC=AC, 所以BE⊥平面A1ACC1,所以BE⊥A1C. 又因为BC1⊥A1C,BC1∩BE=B,BC1⊂平面C1EB,BE⊂平面C1EB, 所以A1C⊥平面C1EB. (2)法一:因为平面A1ACC1⊥平面ABC, 所以直线CC1与平面ABC所成角为∠C1CA. 因为∠ACB=30°,AB=BC=2,E为AC的中点, 所以EC=,EB=1. 因为CC1=BC=2,∠C1CB=60°,所以BC1=2, 因为BE⊥平面A1ACC1,所以BE⊥EC1,所以EC1=. 在△CC1E中,根据余弦定理可知,cos∠C1CE=. 所以直线CC1与平面ABC所成角的余弦值为. 法二:以E为坐标原点,EC为x轴,EB为y轴建立如图所示的空间直角坐标系. 因为∠ACB=30°,AB=BC=2,E为AC的中点, 所以EC=,EB=1. 因为CC1=CB=2,∠C1CB=60°,所以BC1=2, 因为BE⊥平面AA1CC1,所以BE⊥EC1,所以EC1=. 所以||=2,||=, 设C1(x,0,y),又C(,0,0), 所以解得 所以C1, 则=, 易知平面ABC的一个法向量为n=(0,0,1), 设直线CC1与平面ABC所成的角为α, 则sin α=|cos〈,n〉|=,所以cos α=. 即直线CC1与平面ABC所成角的余弦值为. 6.如图所示,四棱锥PABCD的底面ABCD为矩形,PA⊥平面 ABCD,点E是PD的中点,点F是PC的中点. (1)证明:PB∥平面AEC; (2)若底面ABCD为正方形,探究在什么条件下,二面角CAFD的大小为60°? 解:易知AD,AB,AP两两垂直,建立如图所示的空间直角坐标系Axyz,设AB=2a,AD=2b,AP=2c,则A(0,0,0),B(2a,0,0),C(2a,2b,0),D(0,2b,0),P(0,0,2c). 连接BD交AC于点O,连接OE,则O(a,b,0),又E是PD的中点,所以E(0,b,c). (1)证明:因为=(2a,0,-2c),=(a,0,-c), 所以=2,所以∥, 即PB∥EO. 因为PB⊄平面AEC,EO⊂平面AEC, 所以PB∥平面AEC. (2)因为四边形ABCD为正方形, 所以a=b,则A(0,0,0),B(2a,0,0),C(2a,2a,0),D(0,2a,0),P(0,0,2c),E(0,a,c),F(a,a,c), 因为z轴⊂平面CAF, 所以设平面CAF的一个法向量为n=(x,1,0),而=(2a,2a,0),所以·n=2ax+2a=0,得x=-1, 所以n=(-1,1,0). 因为y轴⊂平面DAF, 所以设平面DAF的一个法向量为m=(1,0,z), 而=(a,a,c),所以·m=a+cz=0,得z=-, 所以m=∥m′=(c,0,-a). 所以cos 60°===,得a=c. 故当AP与正方形ABCD的边长相等时,二面角CAFD的大小为60°.查看更多