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文档介绍
【数学】2020届一轮复习(理)人教通用版8-8立体几何中的向量方法(二)学案
§8.8 立体几何中的向量方法(二)——求空间角和距离 最新考纲 考情考向分析 1.能用向量方法解决直线与直线、直线与 平面、平面与平面的夹角的计算问题. 2.了解向量方法在研究立体几何问题中 的应用. 本节是高考中的必考内容,涉及用向量法计算 空间异面直线所成角、直线和平面所成角、二 面角及空间距离等内容,考查热点是空间角的 求解.题型以解答题为主,要求有较强的数学运 算素养,广泛应用函数与方程思想、转化与化 归思想. 1.两条异面直线所成角的求法 设 a,b 分别是两异面直线 l1,l2 的方向向量,则 l1 与 l2 所成的角 θ a 与 b 的夹角 β 范围 (0,π 2 ] [0,π] 求法 cos θ=|a· b| |a||b| cos β= a·b |a||b| 2.斜线和平面所成的角 (1)斜线和它在平面内的射影的所成的角叫做斜线和平面所成的角(或斜线和平面的夹角). (2)斜线和它在平面内的射影所成的角,是斜线和这个平面内所有直线所成角中最小的角. 3.二面角 (1)从一条直线出发的两个半平面所组成的图形叫做二面角. (2)在二面角 α—l—β 的棱上任取一点 O,在两半平面内分别作射线 OA⊥l,OB⊥l,则∠AOB 叫做二面角 α—l—β 的平面角. 4.空间向量与空间角的关系 (1)设异面直线 l1,l2 的方向向量分别为 m1,m2,则 l1 与 l2 所成的角 θ 满足 cos θ=|cos〈m1, m2〉|. (2)设直线 l 的方向向量和平面 α 的法向量分别为 m,n,则直线 l 与平面 α 所成角 θ 满足 sin θ =|cos〈m,n〉|. (3)求二面角的大小 1°如图①,AB、CD 是二面角 α—l—β 的两个面内与棱 l 垂直的直线,则二面角的大小 θ= 〈AB → ,CD → 〉. 2°如图②③,n1,n2 分别是二面角 α—l—β 的两个半平面 α,β 的法向量,则二面角的大小 θ 满足 cos θ=cos〈n1,n2〉或-cos〈n1,n2〉. 概念方法微思考 1.利用空间向量如何求线段长度? 提示 利用|AB → |2=AB → ·AB → 可以求空间中有向线段的长度. 2.如何求空间点面之间的距离? 提示 点面距离的求法: 已知 AB 为平面 α 的一条斜线段,n 为平面 α 的法向量,则点 B 到平面 α 的距离为 |BO → |=|AB → ||cos〈AB → ,n〉|. 题组一 思考辨析 1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”) (1)两直线的方向向量所成的角就是两条直线所成的角.( × ) (2)直线的方向向量和平面的法向量所成的角就是直线与平面所成的角.( × ) (3)两个平面的法向量所成的角是这两个平面所成的角.( × ) (4)两异面直线夹角的范围是(0,π 2 ],直线与平面所成角的范围是[0,π 2 ],二面角的范围是[0,π]. ( √ ) (5)若二面角 α-a-β 的两个半平面 α,β 的法向量 n1,n2 所成角为 θ,则二面角 α-a-β 的 大小是 π-θ.( × ) 题组二 教材改编 2.已知两平面的法向量分别为 m=(0,1,0),n=(0,1,1),则两平面所成的二面角为( ) A.45° B.135° C.45°或 135° D.90° 答案 C 解析 cos〈m,n〉= m·n |m||n|= 1 1· 2 = 2 2 ,即〈m,n〉=45°. ∴两平面所成二面角为 45°或 180°-45°=135°. 3.如图,正三棱柱(底面是正三角形的直棱柱)ABC-A1B1C1 的底面边长为 2,侧棱长为 2 2, 则 AC1 与侧面 ABB1A1 所成的角为______. 答案 π 6 解析 如图,以 A 为原点,以AB → ,AE → (AE⊥AB), AA1→ 所在直线分别为 x 轴、y 轴、z 轴(如图)建立空间直角坐标系,设 D 为 A1B1 的中点, 则 A(0,0,0),C1(1, 3,2 2),D(1,0,2 2),∴AC1→ =(1, 3,2 2), AD → =(1,0,2 2). ∠C1AD 为 AC1 与平面 ABB1A1 所成的角, cos∠C1AD= AC1→ ·AD → |AC1→ ||AD → | = (1, 3,2 2)·(1,0,2 2) 12 × 9 = 3 2 , 又∵∠C1AD∈[0,π 2 ], ∴∠C1AD=π 6. 题组三 易错自纠 4.在直三棱柱 ABC-A1B1C1 中,∠BCA=90°,M,N 分别是 A1B1,A1C1 的中点,BC=CA= CC1,则 BM 与 AN 所成角的余弦值为( ) A. 1 10 B.2 5 C. 30 10 D. 2 2 答案 C 解析 以点 C 为坐标原点,CA,CB,CC1 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. 设 BC=CA=CC1=2,则可得 A(2,0,0),B(0,2,0),M(1,1,2),N(1,0,2),∴BM → =(1,-1,2), AN → =(-1,0,2). ∴cos〈BM → ,AN → 〉= BM → ·AN → |BM → ||AN → | = 1 × (-1)+(-1) × 0+2 × 2 12+(-1)2+22 × (-1)2+02+22 = 3 6 × 5 = 30 10 . 5.已知向量 m,n 分别是直线 l 和平面 α 的方向向量和法向量,若 cos〈m,n〉=-1 2,则 l 与 α 所成的角为________. 答案 30° 解析 设 l 与 α 所成角为 θ,∵cos〈m,n〉=-1 2, ∴sin θ=|cos〈m,n〉|=1 2,∵0°≤θ≤90°,∴θ=30°. 题型一 求异面直线所成的角 例 1 如图,四边形 ABCD 为菱形,∠ABC=120°,E,F 是平面 ABCD 同一侧的两点,BE⊥ 平面 ABCD,DF⊥平面 ABCD,BE=2DF,AE⊥EC. (1)证明:平面 AEC⊥平面 AFC; (2)求直线 AE 与直线 CF 所成角的余弦值. (1)证明 如图所示,连接 BD,设 BD∩AC=G,连接 EG,FG,EF. 在菱形 ABCD 中,不妨设 GB=1. 由∠ABC=120°, 可得 AG=GC= 3. 由 BE⊥平面 ABCD,AB=BC=2,可知 AE=EC. 又 AE⊥EC,所以 EG= 3,且 EG⊥AC. 在 Rt△EBG 中,可得 BE= 2,故 DF= 2 2 . 在 Rt△FDG 中,可得 FG= 6 2 . 在直角梯形 BDFE 中,由 BD=2,BE= 2,DF= 2 2 ,可得 EF=3 2 2 ,从而 EG2+FG2= EF2,所以 EG⊥FG. 又 AC∩FG=G,AC,FG⊂平面 AFC, 所以 EG⊥平面 AFC. 因为 EG⊂平面 AEC,所以平面 AEC⊥平面 AFC. (2)解 如图,以 G 为坐标原点,分别以 GB,GC 所在直线为 x 轴、y 轴,|GB → |为单位长度, 建立空间直角坐标系 Gxyz, 由(1)可得 A(0,- 3,0), E(1,0, 2),F(-1,0, 2 2 ),C(0, 3,0), 所以AE → =(1, 3, 2),CF → =(-1,- 3, 2 2 ). 故 cos〈AE → ,CF → 〉= AE → ·CF → |AE → ||CF → | =- 3 3 . 所以直线 AE 与直线 CF 所成角的余弦值为 3 3 . 思维升华 用向量法求异面直线所成角的一般步骤 (1)选择三条两两垂直的直线建立空间直角坐标系; (2)确定异面直线上两个点的坐标,从而确定异面直线的方向向量; (3)利用向量的夹角公式求出向量夹角的余弦值; (4)两异面直线所成角的余弦值等于两向量夹角余弦值的绝对值. 跟踪训练 1 三棱柱 ABC-A1B1C1 中,△ABC 为等边三角形,AA1⊥平面 ABC,AA1=AB, N,M 分别是 A1B1,A1C1 的中点,则 AM 与 BN 所成角的余弦值为( ) A. 1 10 B.3 5 C. 7 10 D.4 5 答案 C 解析 如图所示,取 AC 的中点 D,以 D 为原点,BD,DC,DM 所在直线分别为 x 轴、y 轴、 z 轴,建立空间直角坐标系,不妨设 AC=2,则 A(0,-1,0),M(0,0,2), B(- 3,0,0),N(- 3 2 ,-1 2,2), 所以AM → =(0,1,2), BN → =( 3 2 ,-1 2,2), 所以 cos〈AM → ,BN → 〉= AM → ·BN → |AM → |·|BN → | = 7 2 5 × 5 = 7 10,故选 C. 题型二 求直线与平面所成的角 例 2 (2018·全国Ⅰ)如图,四边形 ABCD 为正方形,E,F 分别为 AD,BC 的中点,以 DF 为 折痕把△DFC 折起,使点 C 到达点 P 的位置,且 PF⊥BF. (1)证明:平面 PEF⊥平面 ABFD; (2)求 DP 与平面 ABFD 所成角的正弦值. (1)证明 由已知可得 BF⊥PF,BF⊥EF, PF∩EF=F,PF,EF⊂平面 PEF, 所以 BF⊥平面 PEF. 又 BF⊂平面 ABFD,所以平面 PEF⊥平面 ABFD. (2)解 如图,作 PH⊥EF,垂足为 H. 由(1)得,PH⊥平面 ABFD. 以 H 为坐标原点,HF → 的方向为 y 轴正方向,|BF → |为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系 Hxyz. 由(1)可得,DE⊥PE. 又 DP=2,DE=1, 所以 PE= 3. 又 PF=1,EF=2,所以 PE⊥PF. 所以 PH= 3 2 ,EH=3 2. 则 H(0,0,0),P(0,0, 3 2 ),D(-1,-3 2,0), DP → =(1,3 2, 3 2 ),HP → =(0,0, 3 2 ). 又HP → 为平面 ABFD 的法向量, 设 DP 与平面 ABFD 所成的角为 θ, 则 sin θ=|cos〈HP → ,DP → 〉|= |HP → ·DP → | |HP → ||DP → | = 3 4 3 = 3 4 . 所以 DP 与平面 ABFD 所成角的正弦值为 3 4 . 思维升华 若直线 l 与平面 α 的夹角为 θ,直线 l 的方向向量 l 与平面 α 的法向量 n 的夹角为 β, 则 θ=π 2-β 或 θ=β-π 2,故有 sin θ=|cos β|=|l·n| |l||n|. 跟踪训练 2 (2018·全国Ⅱ)如图,在三棱锥 P-ABC 中,AB=BC=2 2,PA=PB=PC=AC =4,O 为 AC 的中点. (1)证明:PO⊥平面 ABC; (2)若点 M 在棱 BC 上,且二面角 M-PA-C 为 30°,求 PC 与平面 PAM 所成角的正弦值. (1)证明 因为 PA=PC=AC=4, O 为 AC 的中点, 所以 OP⊥AC,且 OP=2 3. 如图,连接 OB. 因为 AB=BC= 2 2 AC, 所以△ABC 为等腰直角三角形, 所以 OB⊥AC,OB=1 2AC=2. 由 OP2+OB2=PB2 知 PO⊥OB. 因为 OP⊥OB,OP⊥AC,OB∩AC=O,OB,AC⊂平面 ABC, 所以 PO⊥平面 ABC. (2)解 由(1)知 OP,OB,OC 两两垂直,则以 O 为坐标原点,分别以 OB,OC,OP 所在直 线为 x 轴、y 轴、z 轴,建立空间直角坐标系 Oxyz,如图所示. 由已知得 O(0,0,0),B(2,0,0), A(0,-2,0),C(0,2,0), P(0,0,2 3),AP → =(0,2,2 3). 由(1)知平面 PAC 的一个法向量为OB → =(2,0,0). 设 M(a,2-a,0)(0≤a≤2),则AM → =(a,4-a,0). 设平面 PAM 的法向量为 n=(x,y,z). 由AP → ·n=0,AM → ·n=0,得 Error!可取 y= 3a,得平面 PAM 的一个法向量为 n=( 3(a-4), 3a,-a), 所以 cos〈OB → ,n〉= OB → ·n |OB → ||n| = 2 3(a-4) 2 3(a-4)2+3a2+a2. 由已知可得|cos〈OB → ,n〉|=cos 30°= 3 2 , 所以 2 3|a-4| 2 3(a-4)2+3a2+a2 = 3 2 , 解得 a=-4(舍去)或 a=4 3. 所以 n=(-8 3 3 ,4 3 3 ,-4 3). 又PC → =(0,2,-2 3),所以 cos〈PC → ,n〉= 3 4 . 所以 PC 与平面 PAM 所成角的正弦值为 3 4 . 题型三 求二面角 例 3 (2018·锦州模拟)如图,在梯形 ABCD 中,AB∥CD,AD=DC=CB=2,∠ABC=60°, 平面 ACEF⊥平面 ABCD,四边形 ACEF 是菱形,∠CAF=60°. (1)求证:BF⊥AE; (2)求二面角 B-EF-D 的平面角的正切值. (1)证明 依题意,在等腰梯形 ABCD 中,AC=2 3,AB=4, ∵BC=2,∴AC2+BC2=AB2,即 BC⊥AC, 又∵平面 ACEF⊥平面 ABCD,平面 ACEF∩平面 ABCD=AC,BC⊂平面 ABCD, ∴BC⊥平面 ACEF,而 AE⊂平面 ACEF,∴AE⊥BC, 连接 CF,∵四边形 ACEF 为菱形,∴AE⊥FC, 又∵BC∩CF=C,BC,CF⊂平面 BCF, ∴AE⊥平面 BCF, ∵BF⊂平面 BCF,∴BF⊥AE. (2)解 取 EF 的中点 M,连接 MC, ∵四边形 ACEF 是菱形,且∠CAF=60°, ∴由平面几何易知 MC⊥AC, 又∵平面 ACEF⊥平面 ABCD,平面 ACEF∩平面 ABCD=AC,CM⊂平面 ACEF, ∴MC⊥平面 ABCD. 以 CA,CB,CM 所在直线分别为 x,y,z 轴建立空间直角坐标系,各点的坐标依次为 C(0,0,0),A(2 3,0,0),B(0,2,0),D( 3,-1,0),E(- 3,0,3),F( 3,0,3), 设平面 BEF 和平面 DEF 的一个法向量分别为 n1=(a1,b1,c1),n2=(a2,b2,c2), ∵BF → =( 3,-2,3),EF → =(2 3,0,0), ∴Error!即Error!即Error! 不妨令 b1=3,则 n1=(0,3,2), 同理可求得 n2=(0,3,-1), 设二面角 B-EF-D 的大小为 θ,由图易知 θ 为锐角, ∴cos θ=|cos〈n1,n2〉|= |n1·n2| |n1|·|n2|= 7 130 , 故二面角 B-EF-D 的平面角的正切值为9 7. 思维升华 利用向量法求二面角的大小的关键是确定平面的法向量,求法向量的方法主要有 两种:①求平面的垂线的方向向量;②利用法向量与平面内两个不共线向量的数量积为零, 列方程组求解. 跟踪训练 3 (2018·全国Ⅲ)如图,边长为 2 的正方形 ABCD 所在的平面与半圆弧 所在平 面垂直,M 是 上异于 C,D 的点. (1)证明:平面 AMD⊥平面 BMC; (2)当三棱锥 M-ABC 体积最大时,求平面 MAB 与平面 MCD 所成二面角的正弦值. (1)证明 由题设知,平面 CMD⊥平面 ABCD,交线为 CD.因为 BC⊥CD,BC⊂平面 ABCD, 所以 BC⊥平面 CMD,又 DM⊂平面 CMD, 故 BC⊥DM. 因为 M 为 上异于 C,D 的点,且 DC 为直径, 所以 DM⊥CM. 又 BC∩CM=C,BC,CM⊂平面 BMC, 所以 DM⊥平面 BMC. 又 DM⊂平面 AMD,故平面 AMD⊥平面 BMC. (2)解 以 D 为坐标原点,DA → 的方向为 x 轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系 Dxyz. 当三棱锥 M-ABC 体积最大时,M 为 的中点.由题设得 D(0,0,0),A(2,0,0),B(2,2,0),C(0,2,0),M(0,1,1), AM → =(-2,1,1),AB → =(0,2,0),DA → =(2,0,0), 设 n=(x,y,z)是平面 MAB 的法向量,则 Error!即Error! 可取 n=(1,0,2), DA → 是平面 MCD 的一个法向量,因此 cos〈n,DA → 〉= n·DA → |n||DA → | = 5 5 , CD CD CD CD sin〈n,DA → 〉=2 5 5 . 所以平面 MAB 与平面 MCD 所成二面角的正弦值是2 5 5 . 利用空间向量求空间角 例 (12 分)如图,四棱锥 S-ABCD 中,△ABD 为正三角形,∠BCD=120°,CB=CD=CS= 2,∠BSD=90°. (1)求证:AC⊥平面 SBD; (2)若 SC⊥BD,求二面角 A-SB-C 的余弦值. (1)证明 设 AC∩BD=O,连接 SO, 如图①,因为 AB=AD,CB=CD, 所以 AC 是 BD 的垂直平分线, 即 O 为 BD 的中点,且 AC⊥BD.[1 分] 在△BCD 中,因为 CB=CD=2,∠BCD=120°, 所以 BD=2 3,CO=1. 在 Rt△SBD 中,因为∠BSD=90°,O 为 BD 的中点, 所以 SO=1 2BD= 3. 在△SOC 中,因为 CO=1,SO= 3,CS=2, 所以 SO2+CO2=CS2, 所以 SO⊥AC.[4 分] 因为 BD∩SO=O,BD,SO⊂平面 SBD, 所以 AC⊥平面 SBD.[5 分] (2)解 方法一 过点 O 作 OK⊥SB 于点 K,连接 AK,CK,如图②, 由(1)知 AC⊥平面 SBD,所以 AO⊥SB. 因为 OK∩AO=O,OK,AO⊂平面 AOK, 所以 SB⊥平面 AOK.[6 分] 因为 AK⊂平面 AOK,所以 AK⊥SB. 同理可证 CK⊥SB.[7 分] 所以∠AKC 是二面角 A-SB-C 的平面角. 因为 SC⊥BD, 由(1)知 AC⊥BD,且 AC∩SC=C,AC,SC⊂平面 SAC, 所以 BD⊥平面 SAC. 而 SO⊂平面 SAC,所以 SO⊥BD. 在 Rt△SOB 中,OK=SO·OB SB = 6 2 . 在 Rt△AOK 中,AK= AO2+OK2= 42 2 , 同理可求 CK= 10 2 .[10 分] 在△AKC 中,cos∠AKC=AK2+CK2-AC2 2AK·CK =- 105 35 . 所以二面角 A-SB-C 的余弦值为- 105 35 .[12 分] 方法二 因为 SC⊥BD,由(1)知,AC⊥BD,且 AC∩SC=C,AC,SC⊂平面 SAC, 所以 BD⊥平面 SAC. 而 SO⊂平面 SAC, 所以 SO⊥BD.[6 分] 由(1)知,AC⊥平面 SBD,SO⊂平面 SBD, 所以 SO⊥AC. 因为 AC∩BD=O,AC,BD⊂平面 ABCD, 所以 SO⊥平面 ABCD.[7 分] 以 O 为原点,OA → ,OB → ,OS → 的方向分别为 x 轴、y 轴、z 轴的正方向建立空间直角坐标系,如图 ③, 则 A(3,0,0),B(0, 3,0),C(-1,0,0),S(0,0, 3). 所以AB → =(-3, 3,0),CB → =(1, 3,0), SB → =(0, 3,- 3).[8 分] 设平面 SAB 的法向量 n=(x1,y1,z1), 则Error! 令 y1= 3,得平面 SAB 的一个法向量为 n=(1, 3, 3). 同理可得平面 SCB 的一个法向量为 m=(- 3,1,1).[10 分] 所以 cos〈n,m〉= n·m |n||m|= - 3+ 3+ 3 7 × 5 = 105 35 . 因为二面角 A-SB-C 是钝角,所以二面角 A-SB-C 的余弦值为- 105 35 .[12 分] 利用向量求空间角的步骤 第一步:建立空间直角坐标系,确定点的坐标; 第二步:求向量(直线的方向向量、平面的法向量)坐标; 第三步:计算向量的夹角(或函数值),并转化为所求角. 1.已知两平面的法向量分别为 m=(1,-1,0),n=(0,1,-1),则两平面所成的二面角为( ) A.60° B.120° C.60°或 120° D.90° 答案 C 解析 cos〈m,n〉= m·n |m||n|= -1 2· 2 =-1 2, 即〈m,n〉=120°. ∴两平面所成二面角为 120°或 180°-120°=60°. 2.如图,在空间直角坐标系中有直三棱柱 ABC-A1B1C1,CA=CC1=2CB,则直线 BC1 与直 线 AB1 所成角的余弦值为( ) A. 5 5 B. 5 3 C. 5 6 D. 5 4 答案 A 解析 设 CA=2,则 C(0,0,0),A(2,0,0),B(0,0,1),C 1(0,2,0),B1(0,2,1),可得向量AB1→ =(- 2,2,1) , BC1→ = (0,2 , - 1) , 由 向 量 的 夹 角 公 式 得 cos 〈 AB1→ ,BC1→ 〉 = AB1→ ·BC1→ |AB1→ ||BC1→ | = 0+4-1 4+4+1 × 0+4+1 = 1 5 = 5 5 ,故选 A. 3.在正方体 ABCD-A1B1C1D1 中,点 E 为 BB1 的中点,则平面 A1ED 与平面 ABCD 所成的锐 二面角的余弦值为( ) A.1 2 B.2 3 C. 3 3 D. 2 2 答案 B 解析 以 A 为原点,AB,AD,AA1 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 Axyz,设棱长为 1, 则 A1(0,0,1),E(1,0,1 2),D(0,1,0), ∴A1D → =(0,1,-1),A1E → =(1,0,-1 2). 设平面 A1ED 的一个法向量为 n1=(1,y,z), 则有Error!即Error!∴Error! ∴n1=(1,2,2). ∵平面 ABCD 的一个法向量为 n2=(0,0,1), ∴cos〈n1,n2〉= 2 3 × 1=2 3, 即所成的锐二面角的余弦值为2 3. 4.在正方体 ABCD—A1B1C1D1 中,AC 与 B1D 所成角的大小为( ) A.π 6 B.π 4 C.π 3 D.π 2 答案 D 解析 以 A 为坐标原点,AB,AD,AA1 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,设正方体的边长为 1, 则 A(0,0,0),C(1,1,0),B1(1,0,1),D(0,1,0). ∴AC → =(1,1,0),B1D → =(-1,1,-1), ∵AC → ·B1D → =1×(-1)+1×1+0×(-1)=0, ∴AC → ⊥B1D → , ∴AC 与 B1D 所成的角为π 2. 5.(2018·包头模拟)已知正三棱柱 ABC-A1B1C1,AB=AA1=2,则异面直线 AB1 与 CA1 所成角 的余弦值为( ) A.0 B.-1 4 C.1 4 D.1 2 答案 C 解析 以 A 为原点,在平面 ABC 内过 A 作 AC 的垂线为 x 轴,以 AC 所在直线为 y 轴,以 AA1 所在直线为 z 轴,建立空间直角坐标系, 则 A(0,0,0),B1( 3,1,2), A1(0,0,2),C(0,2,0), AB1→ =( 3,1,2),A1C → =(0,2,-2), 设异面直线 AB1 和 A1C 所成的角为 θ, 则 cos θ= |AB1→ ·A1C → | |AB1→ |·|A1C → | = |-2| 8· 8 =1 4. ∴异面直线 AB1 和 A1C 所成的角的余弦值为1 4. 6.如图,点 A,B,C 分别在空间直角坐标系 O-xyz 的三条坐标轴上,OC → =(0,0,2),平面 ABC 的法向量为 n=(2,1,2),设二面角 C-AB-O 的大小为 θ,则 cos θ 等于( ) A.4 3 B. 5 3 C.2 3 D.-2 3 答案 C 解析 由题意可知,平面 ABO 的一个法向量为OC → =(0,0,2), 由图可知,二面角 C-AB-O 为锐角, 由空间向量的结论可知,cos θ= |OC → ·n| |OC → ||n| = |4| 2 × 3=2 3. 7.在三棱锥 P-ABC 中,PA⊥平面 ABC,∠BAC=90°,D,E,F 分别是棱 AB,BC,CP 的 中点,AB=AC=1,PA=2,则直线 PA 与平面 DEF 所成角的正弦值为________. 答案 5 5 解析 以 A 为原点,AB,AC,AP 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, 由 AB=AC=1,PA=2, 得 A(0,0,0),B(1,0,0), C(0,1,0),P(0,0,2),D(1 2,0,0), E(1 2,1 2,0),F(0,1 2,1). ∴PA → =(0,0,-2),DE → =(0,1 2,0), DF → =(-1 2,1 2,1). 设平面 DEF 的法向量为 n=(x,y,z), 则由Error!得Error! 取 z=1,则 n=(2,0,1),设直线 PA 与平面 DEF 所成的角为 θ,则 sin θ=|cos〈n,PA → 〉|= |PA → ·n| |PA → ||n| = 5 5 , ∴直线 PA 与平面 DEF 所成角的正弦值为 5 5 . 8.如图,在正方形 ABCD 中,EF∥AB,若沿 EF 将正方形折成一个二面角后,AE∶ED∶AD= 1∶1∶ 2,则 AF 与 CE 所成角的余弦值为________. 答案 4 5 解析 ∵AE∶ED∶AD=1∶1∶ 2, ∴AE⊥ED,即 AE,DE,EF 两两垂直, 所以建立如图所示的空间直角坐标系, 设 AB=EF=CD=2, 则 E(0,0,0),A(1,0,0),F(0,2,0),C(0,2,1), ∴AF → =(-1,2,0),EC → =(0,2,1), ∴cos〈AF → ,EC → 〉= AF → ·EC → |AF → ||EC → | =4 5, ∴AF 与 CE 所成角的余弦值为4 5. 9.如图所示,在三棱柱 ABC—A1B1C1 中,AA1⊥底面 ABC,AB=BC=AA1,∠ABC=90°,点 E,F 分别是棱 AB,BB1 的中点,则直线 EF 和 BC1 所成的角是__________. 答案 60° 解析 以 B 点为坐标原点,以 BC 所在直线为 x 轴,BA 所在直线为 y 轴,BB1 所在直线为 z 轴,建立空间直角坐标系.设 AB=BC=AA1=2, 则 C1(2,0,2),E(0,1,0),F(0,0,1), 则EF → =(0,-1,1),BC1→ =(2,0,2), ∴EF → ·BC1→ =2, ∴cos〈EF → ,BC1→ 〉= EF → ·BC1→ |EF → ||BC1→ | = 2 2 × 2 2 =1 2, ∵异面直线所成角的范围是(0°,90°], ∴EF 和 BC1 所成的角为 60°. 10.(2019·福州质检)已知点 E,F 分别在正方体 ABCD-A1B1C1D1 的棱 BB1,CC1 上,且 B1E= 2EB,CF=2FC1,则平面 AEF 与平面 ABC 所成的锐二面角的正切值为________. 答案 2 3 解析 方法一 延长 FE,CB 相交于点 G,连接 AG,如图所示. 设正方体的棱长为 3,则 GB=BC=3,作 BH⊥AG 于点 H,连接 EH,则∠EHB 为所求锐二 面角的平面角. ∵BH=3 2 2 ,EB=1, ∴tan∠EHB=EB BH= 2 3 . 方法二 如图,以点 D 为坐标原点,DA,DC,DD1 所在直线分别为 x 轴、y 轴、z 轴,建立 空间直角坐标系 Dxyz, 设 DA=1,由已知条件得 A(1,0,0),E(1,1,1 3), F(0,1,2 3),AE → =(0,1,1 3), AF → =(-1,1,2 3), 设平面 AEF 的法向量为 n=(x,y,z), 由Error!得Error! 令 y=1,z=-3,x=-1,则 n=(-1,1,-3), 取平面 ABC 的法向量为 m=(0,0,-1), 设平面 AEF 与平面 ABC 所成的锐二面角为 θ, 则 cos θ=|cos〈n,m〉|=3 11 11 ,tan θ= 2 3 . 11.(2018·鄂尔多斯联考)如图,在几何体 ABC-A1B1C1 中,平面 A1ACC1⊥底面 ABC,四边形 A1ACC1 是正方形,B1C1∥BC,Q 是 A1B 的中点,且 AC=BC=2B1C1,∠ACB=2π 3 . (1)证明:B1Q⊥A1C; (2)求直线 AC 与平面 A1BB1 所成角的正弦值. (1)证明 如图所示,连接 AC1 与 A1C 交于 M 点,连接 MQ. ∵四边形 A1ACC1 是正方形, ∴M 是 AC1 的中点, 又 Q 是 A1B 的中点, ∴MQ∥BC,MQ=1 2BC, 又∵B1C1∥BC 且 BC=2B1C1, ∴MQ∥B1C1,MQ=B1C1, ∴四边形 B1C1MQ 是平行四边形,∴B1Q∥C1M, ∵C1M⊥A1C,∴B1Q⊥A1C. (2)解 ∵平面 A1ACC1⊥平面 ABC,平面 A1ACC1∩平面 ABC=AC,CC1⊥AC,CC1⊂平面 A1ACC1, ∴CC1⊥平面 ABC. 如图所示,以 C 为原点,CB,CC1 所在直线分别为 y 轴和 z 轴建立空间直角坐标系, 令 AC=BC=2B1C1=2, 则 C(0,0,0),A( 3,-1,0),A1( 3,-1,2),B(0,2,0),B1(0,1,2), ∴CA → =( 3,-1,0),B1A1—→ =( 3,-2,0), B1B → =(0,1,-2), 设平面 A1BB1 的法向量为 n=(x,y,z), 则由 n⊥B1A1—→ ,n⊥B1B → , 可得Error!可令 y=2 3, 则 x=4,z= 3, ∴平面 A1BB1 的一个法向量 n=(4,2 3, 3), 设直线 AC 与平面 A1BB1 所成的角为 α, 则 sin α= |n·CA → | |n|·|CA → | = 2 3 2 31 = 93 31 . 12.(2019·盘锦模拟)如图,在四棱锥 P-ABCD 中,侧面 PAD⊥底面 ABCD,底面 ABCD 为直 角梯形,其中 AB∥CD,∠CDA=90°,CD=2AB=2,AD=3,PA= 5,PD=2 2,点 E 在棱 AD 上且 AE=1,点 F 为棱 PD 的中点. (1)证明:平面 BEF⊥平面 PEC; (2)求二面角 A-BF-C 的余弦值. (1)证明 在 Rt△ABE 中,由 AB=AE=1, 得∠AEB=45°, 同理在 Rt△CDE 中,由 CD=DE=2,得∠DEC=45°, 所以∠BEC=90°,即 BE⊥EC. 在△PAD 中, cos∠PAD=PA2+AD2-PD2 2PA·AD = 5+9-8 2 × 3 × 5 = 5 5 , 在△PAE 中,PE2=PA2+AE2-2PA·AE·cos∠PAE=5+1-2× 5×1× 5 5 =4, 所以 PE2+AE2=PA2,即 PE⊥AD. 又平面 PAD⊥平面 ABCD,平面 PAD∩平面 ABCD=AD,PE⊂平面 PAD, 所以 PE⊥平面 ABCD,所以 PE⊥BE. 又因为 CE∩PE=E,CE,PE⊂平面 PEC, 所以 BE⊥平面 PEC,所以平面 BEF⊥平面 PEC. (2)解 由(1)知 EB,EC,EP 两两垂直,故以 E 为坐标原点,以射线 EB,EC,EP 分别为 x 轴、y 轴、z 轴的正半轴建立如图所示的空间直角坐标系,则 B( 2, 0,0) , C(0,2 2, 0) , P(0,0,2) , A( 2 2 ,- 2 2 ,0), D( - 2, 2, 0) , F(- 2 2 , 2 2 ,1), AB → =( 2 2 , 2 2 ,0),BF → =(-3 2 2 , 2 2 ,1), BC → =(- 2,2 2,0), 设平面 ABF 的法向量为 m=(x1,y1,z1), 则Error! 不妨设 x1=1,则 m=(1,-1,2 2), 设平面 BFC 的法向量为 n=(x2,y2,z2), 则Error! 不妨设 y2=2,则 n=(4,2,5 2), 记二面角 A-BF-C 为 θ(由图知应为钝角), 则 cos θ=- |m·n| |m|·|n|=-|4-2+20| 10· 70 =-11 7 35 , 故二面角 A-BF-C 的余弦值为-11 7 35 . 13.如图,在四棱锥 S-ABCD 中,SA⊥平面 ABCD,底面 ABCD 为直角梯形,AD∥BC,∠BAD =90°,且 AB=4,SA=3.E,F 分别为线段 BC,SB 上的一点(端点除外),满足SF BF=CE BE=λ, 当实数 λ 的值为________时,∠AFE 为直角. 答案 9 16 解析 因为 SA⊥平面 ABCD,∠BAD=90°, 以 A 为坐标原点,AD,AB,AS 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 Axyz. ∵AB=4,SA=3, ∴B(0,4,0),S(0,0,3). 设 BC=m,则 C(m,4,0), ∵SF BF=CE BE=λ, ∴SF → =λFB → . ∴AF → -AS → =λ(AB → -AF → ). ∴AF → = 1 1+λ(AS → +λAB → )= 1 1+λ(0,4λ,3), ∴F(0, 4λ 1+λ, 3 1+λ). 同理可得 E( m 1+λ,4,0), ∴FE → =( m 1+λ, 4 1+λ, -3 1+λ). ∵FA → =(0,-4λ 1+λ, -3 1+λ),要使∠AFE 为直角, 即FA → ·FE → =0, 则 0· m 1+λ+ -4λ 1+λ· 4 1+λ+ -3 1+λ· -3 1+λ=0, ∴16λ=9,解得 λ= 9 16. 14.(2018·满洲里模拟)如图,已知直三棱柱 ABC-A 1B1C1 中,AA1=AB=AC=1,AB⊥AC, M,N,Q 分别是 CC1,BC,AC 的中点,点 P 在直线 A1B1 上运动,且A1P → =λA1B1—→ (λ∈[0,1]). (1)证明:无论 λ 取何值,总有 AM⊥平面 PNQ; (2)是否存在点 P,使得平面 PMN 与平面 ABC 的夹角为 60°?若存在,试确定点 P 的位置, 若不存在,请说明理由. (1)证明 连接 A1Q. ∵AA1=AC=1,M,Q 分别是 CC1,AC 的中点, ∴Rt△AA1Q≌Rt△CAM, ∴∠MAC=∠QA1A, ∴∠MAC+∠AQA1=∠QA1A+∠AQA1=90°, ∴AM⊥A1Q. ∵N,Q 分别是 BC,AC 的中点,∴NQ∥AB. 又 AB⊥AC,∴NQ⊥AC. 在直三棱柱 ABC-A1B1C1 中,AA1⊥底面 ABC, ∴NQ⊥AA1. 又 AC∩AA1=A,AC,AA1⊂平面 ACC1A1, ∴NQ⊥平面 ACC1A1, ∴NQ⊥AM. 由 NQ∥AB 和 AB∥A1B1 可得 NQ∥A1B1, ∴N,Q,A1,P 四点共面, ∴A1Q⊂平面 PNQ. ∵NQ∩A1Q=Q,NQ,A1Q⊂平面 PNQ, ∴AM⊥平面 PNQ, ∴无论 λ 取何值,总有 AM⊥平面 PNQ. (2)解 如图,以 A 为坐标原点,AB,AC,AA1 所在的直线分别为 x 轴、y 轴、z 轴建立空间 直角坐标系, 则 A1(0,0,1),B1(1,0,1), M(0,1,1 2),N(1 2,1 2,0), Q(0,1 2,0), NM → =(-1 2,1 2,1 2),A1B1→ =(1,0,0). 由A1P → =λA1B1→ =λ(1,0,0)=(λ,0,0), 可得点 P(λ,0,1), ∴PN → =(1 2-λ,1 2,-1). 设 n=(x,y,z)是平面 PMN 的法向量, 则Error! 即Error!得Error! 令 x=3,得 y=1+2λ,z=2-2λ, ∴n=(3,1+2λ,2-2λ)是平面 PMN 的一个法向量. 取平面 ABC 的一个法向量为 m=(0,0,1). 假设存在符合条件的点 P, 则|cos〈m,n〉|= |2-2λ| 9+(1+2λ)2+(2-2λ)2 =1 2, 化简得 4λ2-14λ+1=0, 解得 λ=7-3 5 4 或 λ=7+3 5 4 (舍去). 综上,存在点 P,且当 A1P=7-3 5 4 时, 满足平面 PMN 与平面 ABC 的夹角为 60°. 15.在四棱锥 P-ABCD 中,AB → =(4,-2,3),AD → =(-4,1,0),AP → =(-6,2,-8),则这个四棱 锥的高 h 等于( ) A.1 B.2 C.13 D.26 答案 B 解析 设平面 ABCD 的法向量为 n=(x,y,z), 则Error!即Error! 令 y=4,则 n=(1,4,4 3), 则 cos〈n,AP → 〉= n·AP → |n||AP → | = -6+8-32 3 13 3 × 2 26 =- 26 26 , ∴h= 26 26 ×2 26=2. 16.如图所示,在梯形 ABCD 中,AB∥CD,∠BCD=120°,四边形 ACFE 为矩形,且 CF⊥平 面 ABCD,AD=CD=BC=CF. (1)求证:EF⊥平面 BCF; (2)点 M 在线段 EF 上运动,当点 M 在什么位置时,平面 MAB 与平面 FCB 所成的锐二面角最 大,并求此时二面角的余弦值. (1)证明 设 AD=CD=BC=1, ∵AB∥CD,∠BCD=120°, ∴AB=2, ∴AC2=AB2+BC2-2AB·BC·cos 60°=3, ∴AB2=AC2+BC2,则 BC⊥AC. ∵CF⊥平面 ABCD,AC⊂平面 ABCD, ∴AC⊥CF,而 CF∩BC=C,CF,BC⊂平面 BCF, ∴AC⊥平面 BCF. ∵EF∥AC, ∴EF⊥平面 BCF. (2)解 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, 设 FM=λ(0≤λ≤ 3), 则 C(0,0,0),A( 3,0,0),B(0,1,0),M(λ,0,1), ∴AB → =(- 3,1,0),BM → =(λ,-1,1). 设 n=(x,y,z)为平面 MAB 的法向量, 由Error!得Error!取 x=1, 则 n=(1, 3, 3-λ). 易知 m=(1,0,0)是平面 FCB 的一个法向量, ∴cos〈n,m〉= n·m |n||m|= 1 1+3+( 3-λ)2 × 1 = 1 (λ- 3)2+4 . ∵0≤λ≤ 3, ∴当 λ=0 时,cos〈n,m〉取得最小值 7 7 , ∴当点 M 与点 F 重合时,平面 MAB 与平面 FCB 所成的锐二面角最大,此时二面角的余弦值 为 7 7 .查看更多