高中数学复习专项训练1---立体几何 解析版
2020-2021学年必修二高一数学下学期期末第八章 立体几何初步(章节专练解析版)
第八章 立体几何初步(章节复习专项训练)一、选择题1.如图,在棱长为1正方体ABCD 中,点E ,F 分别为边BC ,AD 的中点,将ABF ∆沿BF 所在的直线进行翻折,将CDE ∆沿DE 所在直线进行翻折,在翻折的过程中,下列说法错误..的是A .无论旋转到什么位置,A 、C 两点都不可能重合B .存在某个位置,使得直线AF 与直线CE 所成的角为60︒C .存在某个位置,使得直线AF 与直线CE 所成的角为90︒D .存在某个位置,使得直线AB 与直线CD 所成的角为90︒【答案】D【详解】解:过A 点作AM⊥BF 于M ,过C 作CN⊥DE 于N 点在翻折过程中,AF 是以F 为顶点,AM 为底面半径的圆锥的母线,同理,AB ,EC ,DC 也可以看成圆锥的母线;在A 中,A 点轨迹为圆周,C 点轨迹为圆周,显然没有公共点,故A 正确;在B 中,能否使得直线AF 与直线CE 所成的角为60°,又AF ,EC 分别可看成是圆锥的母线,只需看以F 为顶点,AM 为底面半径的圆锥的轴截面的顶角是否大于等于60°即可,故B 正确;在C 中,能否使得直线AF 与直线CE 所成的角为90°,只需看以F 为顶点,AM 为底面半径的圆锥的轴截面的顶角是否大于等于90°即可,故C 正确;在D 中,能否使得直线AB 与直线CD 所成的角为90︒,只需看以B 为顶点,AM 为底面半径的圆锥的轴截面的顶角是否大于等于90°即可,故D 不成立;故选D .2.如图所示,多面体ABCDEF 中,已知平面ABCD 是边长为3的正方形,//EF AB ,32EF =,EF 到平面ABCD 的距离为2,则该多面体的体积V 为( )A .92B .5C .6D .152【答案】D【详解】解法一:如图,连接EB ,EC ,AC ,则213263E ABCD V -=⨯⨯=.2AB EF =,//EF AB2EAB BEF S S ∆∆∴=.12F EBC C EFB C ABE V V V ---=∴= 11132222E ABC E ABCD V V --==⨯=. E ABCDF EBC V V V --∴=+315622=+=. 解法二:如图,设G ,H 分别为AB ,DC 的中点,连接EG ,EH ,GH ,则//EG FB ,//EH FC ,//GH BC ,得三棱柱EGH FBC -,由题意得123E AGHD AGHD V S -=⨯ 1332332=⨯⨯⨯=, 133933332222GH FBC B EGH E BGH E GBCH E AGHD V V V V V -----===⨯==⨯=⨯, 915322E AGHD EGH FBC V V V --=+=+=∴. 解法三:如图,延长EF 至点M ,使3EM AB ==,连接BM ,CM ,AF ,DF ,则多面体BCM ADE -为斜三棱柱,其直截面面积3S =,则9BCM ADE V S AB -=⋅=.又平面BCM 与平面ADE 平行,F 为EM 的中点,F ADE F BCM V V --∴=,2F BCM F ABCD BCM ADE V V V ---∴+=, 即12933233F BCM V -=-⨯⨯⨯=, 32F BCM V -∴=,152BCM ADE F BCM V V V --=-=∴. 故选:D 3.下列命题中正确的是A .若a ,b 是两条直线,且a ⊥b ,那么a 平行于经过b 的任何平面B .若直线a 和平面α满足a ⊥α,那么a 与α内的任何直线平行C .平行于同一条直线的两个平面平行D .若直线a ,b 和平面α满足a ⊥b ,a ⊥α,b 不在平面α内,则b ⊥α【答案】D【详解】解:如果a ,b 是两条直线,且//a b ,那么a 平行于经过b 但不经过a 的任何平面,故A 错误; 如果直线a 和平面α满足//a α,那么a 与α内的任何直线平行或异面,故B 错误;如果两条直线都平行于同一个平面,那么这两条直线可能平行,也可能相交,也可能异面,故C 错误; D 选项:过直线a 作平面β,设⋂=c αβ,又//a α//a c ∴又//a b//b c ∴又b α⊂/且c α⊂//b α∴.因此D 正确.故选:D .4.如图,正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,O 为底面ABCD 的中心,M 为棱BB 1的中点,则下列结论中错误的是( )A .D 1O⊥平面A 1BC 1B .MO⊥平面A 1BC 1C .二面角M -AC -B 等于90°D .异面直线BC 1与AC 所成的角等于60°【答案】C【详解】对于A ,连接11B D ,交11AC 于E ,则四边形1DOBE 为平行四边形 故1D O BE1D O ⊄平面11,A BC BE ⊂平面111,A BC DO ∴平面11A BC ,故正确对于B ,连接1B D ,因为O 为底面ABCD 的中心,M 为棱1BB 的中点,1MO B D ∴,易证1B D ⊥平面11A BC ,则MO ⊥平面11A BC ,故正确;对于C ,因为,BO AC MO AC ⊥⊥,则MOB ∠为二面角M AC B --的平面角,显然不等于90︒,故错误对于D ,1111,AC AC AC B ∴∠为异面直线1BC 与AC 所成的角,11AC B ∆为等边三角形,1160AC B ∴∠=︒,故正确故选C5.如图,在长方体1111ABCD A BC D -中,E 、F 分别是棱1AA 和1BB 的中点,过EF 的平面EFGH 分别交BC 和AD 于点G 、H ,则GH 与AB 的位置关系是A .平行B .相交C .异面D .平行或异面【答案】A【详解】 在长方体1111ABCD A BC D -中,11//AA BB ,E 、F 分别为1AA 、1BB 的中点,//AE BF ∴,∴四边形ABFE 为平行四边形,//EF AB ∴, EF ⊄平面ABCD ,AB 平面ABCD ,//EF ∴平面ABCD ,EF ⊂平面EFGH ,平面EFGH平面ABCD GH =,//EF GH ∴, 又//EF AB ,//GH AB ∴,故选A.6.如图所示,点S 在平面ABC 外,SB⊥AC ,SB=AC=2,E 、F 分别是SC 和AB 的中点,则EF 的长是A .1 BC .2D .12【答案】B【详解】取BC 的中点D ,连接ED 与FD⊥E 、F 分别是SC 和AB 的中点,点D 为BC 的中点⊥ED⊥SB ,FD⊥AC,而SB⊥AC ,SB=AC=2则三角形EDF 为等腰直角三角形,则ED=FD=1即故选B.7.如图,AB 是圆O 的直径,PA 垂直于圆O 所在的平面,C 是圆O 上一点(不同于A ,B 两点),且PA AC =,则二面角P BC A --的大小为A .60°B .30°C .45°D .15°【答案】C【详解】 解:由条件得,PA BC AC BC ⊥⊥.又PAAC A =,PA ⊂平面PAC ,AC ⊂平面PAC ,所以BC ⊥平面PAC .又因为PC ⊂平面PAC , 所以BC PC ⊥.所以PCA ∠为二面角P BC A --的平面角.在Rt PAC ∆中,由PA AC =得45PCA ︒∠=. 故选:C .8.在空间四边形ABCD 中,若AD BC BD AD ⊥⊥,,则有A .平面ABC ⊥平面ADCB .平面ABC ⊥平面ADBC .平面ABC ⊥平面DBCD .平面ADC ⊥平面DBC【答案】D【详解】 由题意,知AD BC BD AD ⊥⊥,,又由BC BD B =,可得AD ⊥平面DBC ,又由AD ⊂平面ADC ,根据面面垂直的判定定理,可得平面ADC ⊥平面DBC9.直三棱柱111ABC A B C -中,若90BAC ∠=︒,1AB AC AA ==,则异面直线1BA 与1AC 所成的角等于 A .30°B .45°C .60°D .90°【答案】C【详解】本试题主要考查异面直线所成的角问题,考查空间想象与计算能力.延长B 1A 1到E ,使A 1E =A 1B 1,连结AE ,EC 1,则AE ⊥A 1B ,⊥EAC 1或其补角即为所求,由已知条件可得⊥AEC 1为正三角形,⊥⊥EC 1B 为60,故选C .10.已知两个平面相互垂直,下列命题⊥一个平面内已知直线必垂直于另一个平面内的任意一条直线⊥一个平面内已知直线必垂直于另一个平面内的无数条直线⊥一个平面内任意一条直线必垂直于另一个平面⊥过一个平面内任意一点作交线的垂线,则此垂线必垂直于另一个平面其中正确命题个数是( )A .1B .2C .3D .4 【答案】A【详解】由题意,对于⊥,当两个平面垂直时,一个平面内的不垂直于交线的直线不垂直于另一个平面内的任意一条直线,故⊥错误;对于⊥,设平面α∩平面β=m ,n⊥α,l⊥β,⊥平面α⊥平面β, ⊥当l⊥m 时,必有l⊥α,而n⊥α, ⊥l⊥n ,而在平面β内与l 平行的直线有无数条,这些直线均与n 垂直,故一个平面内的已知直线必垂直于另一个平面内的无数条直线,即⊥正确;对于⊥,当两个平面垂直时,一个平面内的任一条直线不不一定垂直于另一个平面,故⊥错误;对于⊥,当两个平面垂直时,过一个平面内任意一点作交线的垂线,若该直线不在第一个平面内,则此直线不一定垂直于另一个平面,故⊥错误;故选A .11.在空间中,给出下列说法:⊥平行于同一个平面的两条直线是平行直线;⊥垂直于同一条直线的两个平面是平行平面;⊥若平面α内有不共线的三点到平面β的距离相等,则//αβ;⊥过平面α的一条斜线,有且只有一个平面与平面α垂直.其中正确的是( )A .⊥⊥B .⊥⊥C .⊥⊥D .⊥⊥ 【答案】B【详解】⊥平行于同一个平面的两条直线可能平行、相交或异面,不正确;易知⊥正确;⊥若平面α内有不共线的三点到平面β的距离相等,则α与β可能平行,也可能相交,不正确;易知⊥正确.故选B.12.下列结论正确的选项为( )A .梯形可以确定一个平面;B .若两条直线和第三条直线所成的角相等,则这两条直线平行;C .若l 上有无数个点不在平面α内,则l⊥αD .如果两个平面有三个公共点,则这两个平面重合.【答案】A【详解】因梯形的上下底边平行,根据公理3的推论可知A 正确.两条直线和第三条直线所成的角相等,这两条直线相交、平行或异面,故B 错.当直线和平面相交时,该直线上有无数个点不在平面内,故C 错.如果两个平面有三个公共点且它们共线,这两个平面可以相交,故D 错.综上,选A .13.已知圆柱的轴截面为正方形,且圆柱的体积为54π,则该圆柱的侧面积为A .27πB .36πC .54πD .81π 【答案】B【详解】设圆柱的底面半径为r .因为圆柱的轴截面为正方形,所以该圆柱的高为2r .因为该圆柱的体积为54π,23π2π54πr h r ==,解得3r =,所以该圆柱的侧面积为2π236r r ⨯=π.14.用与球心距离为1的平面去截球,所得截面圆的面积为π,则球的表面积为A .8π3B .32π3C .8πD 【答案】C【详解】设球的半径为R ,则截面圆的半径为,⊥截面圆的面积为S =π2=(R 2-1)π=π,⊥R 2=2,⊥球的表面积S =4πR 2=8π.故选C. 15.已知圆柱的侧面展开图是一个边长为2的正方形,那么这个圆柱的体积是A .2πB .1πC .22πD .21π【答案】A【详解】由题意可知,圆柱的高为2,底面周长为2,故半径为1π,所以底面积为1π,所以体积为2π,故选A . 16.用斜二测画法画水平放置的平面图形的直观图,对其中的线段说法不正确的是( )A .原来相交的仍相交B .原来垂直的仍垂直C .原来平行的仍平行D .原来共点的仍共点【答案】B【详解】解:根据斜二测画法作水平放置的平面图形的直观图的规则,与x 轴平行的线段长度不变,与y 轴平行的线段长度变为原来的一半,且倾斜45︒,故原来垂直线段不一定垂直了;故选:B .17.如图所示为一个水平放置的平面图形的直观图,它是底角为45︒,腰和上底长均为1的等腰梯形,则原平面图形为 ( )A .下底长为1B .下底长为1+C .下底长为1D .下底长为1+【答案】C【详解】45A B C '''∠=,1A B ''= 2cos451B C A B A D ''''''∴=+=∴原平面图形下底长为1由直观图还原平面图形如下图所示:可知原平面图形为下底长为1故选:C18.半径为R 的半圆卷成一个圆锥,则它的体积是( )A 3RB 3RC 3RD 3R 【答案】C【详解】设底面半径为r ,则2r R ππ=,所以2R r =.所以圆锥的高2h R ==.所以体积22311332R V r h R ππ⎛⎫=⨯== ⎪⎝⎭.故选:C .19.下列说法中正确的是A .圆锥的轴截面是等边三角形B .用一个平面去截棱锥,一定会得到一个棱锥和一个棱台C .将一个等腰梯形绕着它的较长的底边所在的直线旋转一周,所围成的几何体是由一个圆台和两个圆锥组合而成D .有两个面平行,其余各面都是四边形,并且每相邻两个四边形的公共边都互相平行的几何体叫棱柱【答案】D【详解】圆锥的轴截面是两腰等于母线长的等腰三角形,A 错误;只有用一个平行于底面的平面去截棱锥,才能得到一个棱锥和一个棱台,B 错误;等腰梯形绕着它的较长的底边所在的直线旋转一周的几何体,是由一个圆柱和两个圆锥组合而成,故C 错误;由棱柱的定义得,有两个面平行,其余各面都是四边形,并且每相邻两个四边形的公共边都互相平行的几何体叫棱柱,故D 正确.20.如图,将矩形纸片ABCD 折起一角落()EAF △得到EA F '△,记二面角A EF D '--的大小为π04θθ⎛⎫<< ⎪⎝⎭,直线A E ',A F '与平面BCD 所成角分别为α,β,则( ).A .αβθ+>B .αβθ+<C .π2αβ+>D .2αβθ+> 【答案】A【详解】如图,过A '作A H '⊥平面BCD ,垂足为H ,过A '作A G EF '⊥,垂足为G ,设,,A G d A H h A EG γ'''==∠=,因为A H '⊥平面BCD ,EF ⊂平面BCD ,故A H EF '⊥,而A G A H A '''⋂=,故EF ⊥平面A GH ',而GH ⊂平面A GH ',所以EF GH ⊥,故A GH θ'∠=,又A EH α'∠=,A FH β'∠=.在直角三角形A GE '中,sin d A E γ'=,同理cos d A F γ'=, 故sin sin sin sin sin h h d dαγθγγ===,同理sin sin cos βθγ=, 故222sin sin sin αβθ+=,故2cos 2cos 21sin 22αβθ--=, 整理得到2cos 2cos 2cos 22αβθ+=, 故()()2cos cos cos 22αβαβαβαβθ+--⎡⎤++-⎣⎦+=, 整理得到()()2cos cos cos αβαβθ+-=即()()cos cos cos cos αβθθαβ+=-, 若αβθ+≤,由04πθ<< 可得()cos cos αβθ+≥即()cos 1cos αβθ+≥, 但αβαβθ-<+≤,故cos cos αβθ->,即()cos 1cos θαβ<-,矛盾, 故αβθ+>.故A 正确,B 错误. 由222sin sin sin αβθ+=可得sin sin ,sin sin αθβθ<<,而,,αβθ均为锐角,故,αθβθ<<,22παβθ+<<,故CD 错误.故选:D.二、填空题 21.如图,已知六棱锥P ﹣ABCDEF 的底面是正六边形,P A ⊥平面ABC ,P A =AB ,则下列结论正确的是_____.(填序号)⊥PB ⊥AD ;⊥平面P AB ⊥平面PBC ;⊥直线BC ⊥平面P AE ;⊥sin⊥PDA =.【答案】⊥【详解】⊥P A ⊥平面ABC ,如果PB ⊥AD ,可得AD ⊥AB ,但是AD 与AB 成60°,⊥⊥不成立,过A 作AG ⊥PB 于G ,如果平面P AB ⊥平面PBC ,可得AG ⊥BC ,⊥P A ⊥BC ,⊥BC ⊥平面P AB ,⊥BC ⊥AB ,矛盾,所以⊥不正确;BC 与AE 是相交直线,所以BC 一定不与平面P AE 平行,所以⊥不正确;在R t⊥P AD 中,由于AD =2AB =2P A ,⊥sin⊥PDA =,所以⊥正确;故答案为: ⊥22.如图,已知边长为4的菱形ABCD 中,,60AC BD O ABC ⋂=∠=︒.将菱形ABCD 沿对角线AC 折起得到三棱锥D ABC -,二面角D AC B --的大小为60°,则直线BC 与平面DAB 所成角的正弦值为______.【详解】⊥四边形ABCD 是菱形,60ABC ∠=︒,,,AC OD AC OB OB OD ∴⊥⊥==,DOB ∴∠为二面角D AC B --的平面角,60DOB ∠=︒∴,OBD ∴△是等边三角形.取OB 的中点H ,连接DH ,则,3DH OB DH ⊥=.,,AC OD AC OB OD OB O ⊥⊥⋂=,AC ∴⊥平面,OBD AC DH ∴⊥,又,AC OB O AC ⋂=⊂平面ABC ,OB ⊂平面ABC ,DH ∴⊥平面ABC ,2114333D ABC ABC V S DH -∴=⋅=⨯=△4,AD AB BD OB ====ABD ∴∆的边BD 上的高h =1122ABD S BD h ∴=⋅=⨯=△设点C 到平面ABD 的距离为d ,则13C ABD ABD V S d -=⋅=△.D ABC C ABD V V --=,d ∴=∴=⊥直线BC 与平面DAB 所成角的正弦值为d BC = 23.球的一个内接圆锥满足:球心到该圆锥底面的距离是球半径的一半,则该圆锥的体积和此球体积的比值为_______. 【答案】932或332【解析】设圆锥的底面半径为r,高为h,球的半径为R .由立体几何知识可得,连接圆锥的顶点和底面的圆心,必垂直于底面,且球心在连线所成的直线上.分两种情况分析:(1)球心在连线成构成的线段内因为球心到该圆锥底面的距离是球半径的一半,所以,故圆锥的体积为.该圆锥的体积和此球体积的比值为(2)球心在连线成构成的线段以外因为球心到该圆锥底面的距离是球半径的一半,所以,故圆锥的体积为.该圆锥的体积和此球体积的比值为24.如图,四棱台''''ABCD A B C D -的底面为菱形,P 、Q 分别为''''B C C D ,的中点.若'AA ⊥平面BPQD ,则此棱台上下底面边长的比值为___________.【答案】2 3【详解】连接AC,A′C′,则AC⊥A′C′,即A,C,A′,C′四点共面,设平面ACA′C′与PQ和QB分别均于M,N点,连接MN,如图所示:若AA′⊥平面BPQD,则AA′⊥MN,则AA'NM为平行四边形,即A'M=AN,即31''42A C=AC,''23A BAB∴=,即棱台上下底面边长的比值为23.故答案为23.三、解答题25.如图,在直四棱柱ABCD–A1B1C1D1中,已知底面ABCD是菱形,点P是侧棱C1C的中点.(1)求证:AC 1⊥平面PBD ;(2)求证:BD ⊥A 1P .【答案】(1)见解析;(2)见解析【详解】(1)连接AC 交BD 于O 点,连接OP ,因为四边形ABCD 是正方形,对角线AC 交BD 于点O ,所以O 点是AC 的中点,所以AO =OC .又因为点P 是侧棱C 1C 的中点,所以CP =PC 1,在⊥ACC 1中,11C P AO OC PC==,所以AC 1⊥OP , 又因为OP ⊥面PBD ,AC 1⊥面PBD ,所以AC 1⊥平面PBD .(2)连接A 1C 1.因为ABCD –A 1B 1C 1D 1为直四棱柱,所以侧棱C 1C 垂直于底面ABCD ,又BD ⊥平面ABCD ,所以CC 1⊥BD ,因为底面ABCD 是菱形,所以AC ⊥BD ,又AC ∩CC 1=C ,AC ⊥面AC 1,CC 1⊥面AC 1,所以BD ⊥面AC 1,又因为P ⊥CC 1,CC 1⊥面ACC 1A 1,所以P ⊥面ACC 1A 1,因为A 1⊥面ACC 1A 1,所以A 1P ⊥面AC 1,所以BD ⊥A 1P .26.如图,在直三棱柱111ABC A B C -中,1BC BB =,12BAC BCA ABC ∠=∠=∠,点E 是1A B 与1AB 的交点,D 为AC 的中点.(1)求证:1BC 平面1A BD ;(2)求证:1AB ⊥平面1A BC .【答案】(1)见解析(2)见解析【解析】分析:(1)连结ED ,E 为1A B 与1AB 的交点,E 为1AB 中点,D 为AC 中点,根据三角形中位线定理可得1//ED B C ,由线面平行的判定定理可得结果;(2)由等腰三角形的性质可得AB BC ⊥,由菱形的性质可得11AB A B ⊥,1BB ⊥平面ABC ,可得1BC BB ⊥,可证明1BC AB ⊥,由线面垂直的判定定理可得结果.详解:(1)连结ED ,⊥直棱柱111ABC A B C -中,E 为1A B 与1AB 的交点,⊥E 为1AB 中点,D 为AC 中点,⊥1//ED B C又⊥ED ⊂平面1A BD ,1B C ⊄平面1A BD⊥1//B C 平面1A BD .(2)由12BAC BCA ABC ∠=∠=∠知,AB BC AB BC =⊥ ⊥1BB BC =,⊥四边形11ABB A 是菱形,⊥11AB A B ⊥. ⊥1BB ⊥平面ABC ,BC ⊂平面ABC⊥1BC BB ⊥⊥1AB BB B ⋂=,1,AB BB ⊂平面11ABB A ,⊥BC ⊥平面11ABB A⊥1AB ⊂平面11ABB A ,⊥1BC AB ⊥⊥1BC A B B ⋂=,1,BC A B ⊂平面1A BC ,⊥1AB ⊥平面1A BC27.如图,在四棱锥P ﹣ABCD 中,底面ABCD 是平行四边形,平面PBC ⊥平面ABCD ,⊥BCD 4π=,BC ⊥PD ,PE ⊥BC .(1)求证:PC =PD ;(2)若底面ABCD 是边长为2的菱形,四棱锥P ﹣ABCD 的体积为43,求点B 到平面PCD 的距离.【答案】(1)证明见解析 (2)3. 【详解】 (1)证明:由题意,BC ⊥PD ,BC ⊥PE ,⊥BC ⊥平面PDE ,⊥DE ⊥平面PDE ,⊥BC ⊥DE .⊥⊥BCD 4π=,⊥DEC 2π=,⊥ED =EC ,⊥Rt⊥PED ⊥Rt⊥PEC ,⊥PC =PD .(2)解:由题意,底面ABCD 是边长为2的菱形,则ED =EC =⊥平面PBC ⊥平面ABCD ,PE ⊥BC ,平面PBC ∩平面ABCD =BC ,⊥PE ⊥平面ABCD ,即PE 是四棱锥P ﹣ABCD 的高.⊥V P ﹣ABCD 13=⨯2PE 43=,解得PE = ⊥PC =PD =2.设点B 到平面PCD 的距离为h ,⊥V B ﹣PCD =V P ﹣BCD 12=V P ﹣ABCD 23=, ⊥1132⨯⨯2×2×sin60°×h 23=,⊥h 3=.⊥点B 到平面PCD 的距离是3. 28.如图,在以A 、B 、C 、D 、E 、F 为顶点的五面体中,面ABCD 是等腰梯形,//AB CD ,面ABFE 是矩形,平面ABFE ⊥平面ABCD ,BC CD AE a ===,60DAB ∠=.(1)求证:平面⊥BDF 平面ADE ;(2)若三棱锥B DCF -a 的值. 【答案】(1)证明见解析;(2)1.【详解】(1)因为四边形ABFE 是矩形,故EA AB ⊥,又平面ABFE ⊥平面ABCD ,平面ABFE 平面ABCD AB =,AE ⊂平面ABFE , 所以AE ⊥平面ABCD ,又BD ⊂面ABCD ,所以AE BD ⊥,在等腰梯形ABCD 中,60DAB ∠=,120ADC BCD ︒∴∠=∠=,因BC CD =,故30BDC ∠=,1203090ADB ∠=-=,即AD BD ⊥, 又AE AD A =,故BD ⊥平面ADE ,BD ⊂平面BDF ,所以平面⊥BDF 平面ADE ;(2)BCD 的面积为2213sin12024BCD S a ==, //AE FB ,AE ⊥平面ABCD ,所以,BF ⊥平面ABCD ,2313D BCF F BCD V V a --∴==⋅==,故1a =.。
专题03 立体几何大题拔高练(解析版)
【一专三练】 专题03 立体几何大题拔高练-新高考数学复习分层训练(新高考通用)1.(2023·湖北·荆州中学校联考二模)如图,已知四棱锥P ABCE -中,1AB =,2BC =,BE =,PA ⊥平面ABCE ,平面PAB ⊥平面PBC(1)证明:AB BC ⊥;(2)若PA =,且AC AE =,G 为PCE V 的重心.求直线CG 与平面PBC 所成角的正弦值.2.(2023·安徽蚌埠·统考三模)如图,在四面体ABCD 中,G 为ABC V 的重心,E ,F 分别在棱BC ,CD 上,平面//ABD 平面EFG .(1)求DFCF的值;(2)若AB ⊥平面BCD ,DC CB ⊥,且3AB BC CD ===,求平面EFG 与平面ACD 的夹角的大小.因为G 为ABC V 的重心,所以因为平面//ABD 平面EFG ,平面DCH FG =,所以//FG DH ,所以23CF CG CD CH ==, 所以 DF CF (2)因为AB ⊥平面BCD ,BC 由(1)同理可得//EF BD ,则CF CE CD CB =所以()(),(),(),3000320,1,01,1,0A F E G ,,,,,所以 (1,2,2)GF =- , (1,0,0)GE =- 设平面EFG 的法向量为(,,)m a b c = ,则3.(2023·辽宁抚顺·统考模拟预测)如图,四棱锥S ABCD -的底面是正方形,点P ,Q 在侧棱SD 上,E 是侧棱SC 的中点.(1)若SQ QP PD ==,证明:BE ∥平面PAC ;(2)倍,从下面两个条件中选一个,求二面角P AC D --的大小.①SD ⊥平面PAC ;②P 为SD 的中点.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.在SCP V 中,点E 是SC 的中点,点又因为PC ⊂平面PAC ,且QE 在BQD V 中,点O 是线段BD 又因为OP ⊂平面PAC ,且QB 又因为BQ EQ Q ⋂=,且BQ ,BEQ 设1OC =,则2CD =,SC =所以(1,0,0)C ,(1,0,0)A -,(0,1,0)D 因为SD ⊥平面PAC ,所以平面显然平面DAC 的一个法向量为设1OC =,则2CD =,SC =所以(1,0,0)C ,(1,0,0)A -,D 则131,,22AP ⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭,1,CP ⎛=- ⎝4.(2023·云南曲靖·曲靖一中校考模拟预测)如图,在三棱柱111ABC A B C -中,四边形11AA C C 是边长为4的菱形,AB BC ==,点D 为棱AC 上的动点(不与A 、C 重合),平面1B BD 与棱11A C 交于点E .(1)求证1BB DE //;(2)若平面ABC ⊥平面11AA C C ,160A AC ∠=,判断是否存在点D 使得平面11A ABB 与平面1B BDE 所成的锐二面角为π3,并说明理由.【答案】(1)证明见解析(2)不存在,理由见解析【分析】(1)先证明1//BB 平面11ACC A ,再由线面平行的性质定理证明1BB DE //;(2)假设D 点存在,建立空间直角坐标系,利用法向量解决二面角问题,判断D 点坐标是否有解.【详解】(1)11//BB CC ,且1BB ⊂/平面11ACC A ,1CC ⊂平面11ACC A ,∴1//BB 平面11ACC A ,又∵1BB ⊂平面1B BD ,且平面1B BD 平面11ACC A DE =,∴1BB DE //;(2)连接1A C ,取AC 中点O ,连接1AO ,BO ,在菱形11ACC A 中,160A AC ∠=︒,∴1A AC △是等边三角形,又∵O 为AC 中点,∴1A O AC ⊥,∵平面ABC ⊥平面11ACC A ,平面ABC ⋂平面11ACC A AC =,1A O ⊂平面11ACC A ,且1A O AC ⊥,∴1A O ⊥平面ABC ,OB ⊂平面ABC ,∴1A O OB ⊥,又∵AB BC =,∴BO AC ⊥,以点O 为原点,OB ,OC ,1OA 为x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系,假设存在点D ,满足题意,设()()0,,022D a a -≤≤,5.(2023·湖北武汉·华中师大一附中校联考模拟预测)已知平行六面体1111ABCD A B C D -中,1AB =,12BC B C ==,π3ABC ∠=,侧面11BB A A 是菱形,1π3B BA ∠=.(1)求1BC 与底面ABCD 所成角的正切值;(2)点,E F 分别在1B A 和1B C 上,11EF A C ∥,过点,,B E F 的平面与1B D 交于G 点,确定G 点位置,使得平面BEF ⊥平面11B C DA .∵侧面11BB A A 为菱形,1π3B BA ∠=,∴1ABB V 为等边三角形,11AB BB ==,1MB AB ⊥∵1AB =,2BC =,π3ABC ∠=,由余弦定理知∴222BC AB AC =+,∴AC AB ⊥.在1AB C V 中,11AB =,12B C =,有211B C AB =6.(2023·广东深圳·深圳中学校联考模拟预测)如图所示,在三棱锥A BCD -中,满足BC CD ==,点M 在CD 上,且5DM MC =,ABD △为边长为6的等边三角形,E 为BD 的中点,F 为AE 的三等分点,且2AF FE =.(1)求证://FM 面ABC ;(2)若二面角A BD C --的平面角的大小为23π,求直线EM 与面ABD 所成角的正弦值.∵6BD =,∴116BN BD ==,NE ∵12AF FE =,∴12BN AF NE FE ==,则FN AB ∥,又FN ⊄面ABC ,∴FN ∥面ABC ,∵1BN CM ==,∴NM BC ∥.7.(2023·辽宁·辽宁实验中学校考模拟预测)如图,在多面体PABCFE 中,PA ⊥平面ABC ,////PA CF BE ,且24PA CF BE ==,D 为PA 的中点,连接BD ,PC ,点M ,N 满足2,2DM MB PN NC == .(1)证明://MN 平面PEF ;(2)若224PA AB BC ===,cos PEF ∠PC 与平面PEF 所成角的正弦值.所以P (0,2,4),E (0,0,1),()2,0,1EF = ,()0,2,3EP = ,设平面不妨取x =1,则y =3,z =-2,即2sin cos ,PC n PC n θ⋅===8.(2023·山西·校联考模拟预测)如图,在三棱柱111ABC A B C -中,四边形11AA B B 为菱形,E 为棱1CC 的中点,1AB C V 为等边三角形.(1)求证:111AB B C ⊥;(2)若,4,3AC BC AC BC ⊥==,求平面11AA B B 和平面1AB E 夹角的余弦值.)B ,与1AB 相交于点F ,连接11AA B B 为菱形,所以F 为1AB 的中点,且为等边三角形,所以1CF AB ⊥,F =,BF 、CF 在面A 1BC 内,所以由(1)可知1AB BC ⊥,又AC BC ⊥所以BC ⊥平面1AB C ,OB 1、OC 在面因为OG BC ∥,所以OG ⊥平面AB 因为1AB C V 为等边三角形,所以B 以O 为坐标原点,1,,OG OC OB的方向分别为空间直角坐标系,9.(2023·河北衡水·河北衡水中学校考三模)图1是直角梯形ABCD ,//AB CD ,∠D =90°,四边形ABCE 是边长为2的菱形,并且∠BCE =60°,以BE 为折痕将△BCE 折起,使点C 到达1C 的位置,且1AC =(1)求证:平面1BC E ⊥平面ABED .(2)在棱1DC 上是否存在点P ,使得点P 到平面1ABC 求出直线EP 与平面1ABC 所成角的正弦值;若不存在,请说明理由.10.(2023·河北石家庄·统考一模)如图,四棱锥S ABCD -中,底面ABCD 为矩形且垂直于侧面SAB ,O 为AB 的中点,2SA SB AB ===,AD =(1)证明:BD⊥平面SOC;(2)侧棱SD上是否存在点E,使得平面ABE与平面SCD夹角的余弦值为15,若存在,求SESD的值;若不存在,说明理由.∵2SA SB AB ===,SAB ∴V 为等边三角形,O 为AB 的中点,112OB AB ∴==,2SO SB OB =-(0,3,0)S ,(1,0,2)C ,(1,0,2)D -(1,3,2)SD =-- ,(2,0,0)AB = ,11.(2023·河北邢台·校联考模拟预测)如图,在三棱柱111ABC A B C -中,侧面11A B BA 和侧面11A ACC 均为正方形,D 为棱BC 的中点.(1)证明:平面1ADC ⊥平面1B BCC ;(2)若直线1AC 与平面11B BCC 所成角为30°,求平面11A B BA 与平面1ADC 夹角的余弦值.以A 为原点,以AB,AC ,1AA 直角坐标系A xyz -,则()0,0,0A ,()1,1,0D ,(10,2,C 设(),,m x y z =是平面1ADC 的一个法向量,则10,0,AD m AC m ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩ 即0,220,x y y z +=⎧⎨+=⎩取12.(2023·福建厦门·统考二模)如图,在直四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB ⊥AD ,A 1D ⊥BD 1.(1)证明:四边形ADD1A 1为正方形;(2)若直线BD 1与平面ABCD CD =2AB ,求平面ABD 1与平面BCD 1的夹角的大小.,设1,AB a DD b ==,则()()10,,,,0,0B a b D b ,所以()1,,BD b a b =--,设ABCD 的一个法向量为()1,0,0m =,直线BD 1与平面ABCD 所成的角为θ,13.(2023·山东潍坊·统考模拟预测)如图,直角梯形ABCD 中,//,,22AB DC AB BC AB BC CD ⊥===,直角梯形ABCD 绕BC 旋转一周形成一个圆台.(1)求圆台的表面积和体积;(2)若直角梯形ABCD 绕BC 逆时针旋转角(0)θθ>到11A BCD ,且直线1A D 与平面ABCD,求角θ的最小值.则()1,0,2D ,()12cos ,2sin ,0A θθ,即又平面ABCD 的一个法向量(0,1,0n =则1sin cos ,A D nα=u u u r r(|12cosθ-=-两边平方并结合22sin cos 1θθ+=,1θ1cos θ14.(2023·山东青岛·统考一模)如图,在Rt PAB V 中,PA AB ⊥,且4PA =,2AB =,将PAB V 绕直角边PA 旋转2π3到PAC △处,得到圆锥的一部分,点D 是底面圆弧BC (不含端点)上的一个动点.(1)是否存在点D ,使得BC PD ⊥?若存在,求出CAD ∠的大小;若不存在,请说明理由;(2)当四棱锥P ABDC -体积最大时,求平面PCD 与平面PBD 夹角的余弦值.则()()(0,0,0,0,0,4,0,A P B15.(2023·山东·烟台二中校联考模拟预测)如图所示,在直三棱柱111ABC A B C -中,E ,F 分别是线段AC ,1AA 的中点,BCA BAC ∠=∠.(1)求证:平面BEF ⊥平面11ACC A ;(2)若cos ACB ∠=A BF E --1AA AC 的值.【答案】(1)证明见解析(2)3【分析】(1)根据线面垂直的判定可得BE ⊥平面11ACC A ,再由面面垂直判定定理得证;(2)设()0AF t t =>,则12AA t =,建立空间直角坐标系,利用向量法求出二面角余弦值解出t 即可得解.【详解】(1)因为BCA BAC ∠=∠,所以AB BC =,而E 为AC 的中点,所以BE AC ⊥.因为1A A ⊥平面ABC ,BE ⊂平面ABC ,所以1A A BE ⊥.又1A A AC A =I ,,1A A AC ⊂平面11ACC A ,所以BE ⊥平面11ACC A .因为BE ⊂平面BEF ,所以平面BEF ⊥平面11ACC A .设()0AF t t =>,则12AA t =,所以()2,0,0EB = ,(0,EF = 设平面BEF 的法向量为(n =则00n EB n EF ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩ ,得11120x y tz =⎧⎨-+=⎩16.(2023·湖北·统考模拟预测)如图,在斜三棱柱111ABC A B C -中,底面ABC V 是边长为2的正三角形,侧面11BCC B 为菱形,已知160BB C ∠=,1AB a =.(1)当a =时,求三棱柱111ABC A B C -的体积;(2)设点P 为侧棱1BB 上一动点,当3a =时,求直线1PC 与平面11ACC A 所成角的正弦值的取值范围.因为11BCC B 为菱形,且1BB C ∠又有ABC V 为正三角形且边长为且13AO B O ==,16AB =,所以所以1B O AO ⊥,因为又BC ⋂则133,0,22B ⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭,()0,1,0B -,133,2,22C ⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭,133,1,22A ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,设(),,n x y z =是平面11ACC A 的一个法向量,()3,1,0AC =- 33AC ⎛=-17.(2023·湖北武汉·统考模拟预测)如图,四棱台1111ABCD A B C D -的下底面和上底面分别是边4和2的正方形,侧棱1CC 上点E 满足1113CE C C =.(1)证明:直线1//AB 平面1AD E ;(2)若1CC ⊥平面ABCD ,且13CC =,求直线1BB 与平面1AD E 所成角的正弦值.则()()()()(110,4,0,0,2,3,4,4,0,2,0,3,0,0,2B B A D E 所以()()()110,2,3,2,4,3,4,4,2BB AD AE =-=--=-- 设平面1AD E 的法向量(),,n x y z =r ,由100n AD n AE ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,得取()1,2,2n =--r,146213n BB ⋅-== 18.(2023·湖南·模拟预测)如图,在三棱柱111ABC A B C -中,平面ABC ⊥平面11ACC A ,侧面11ACC A 为菱形2AC =,160A AC ∠=︒,底面ABC 为等腰三角形,AB BC =,O 是AC 的中点.(1)证明:1OA AB ⊥;(2)若二面角11A OB C --的余弦值为,求三棱柱111ABC A B C -的体积.则()0,0,0O ,()1,0,0A ,()0,0,B t ,C19.(2023·山东聊城·统考一模)如图,在四棱锥P ABCD -中,PAD V 为等边三角形,M 为PA 的中点,PD AB ⊥,平面PAD ⊥平面ABCD .(1)证明:平面CDM ⊥平面PAB ;(2)若AD BC ∥,2AD BC =,2AB =,直线PB 与平面MCD ,求三棱锥P MCD -的体积.)N ,连接PN ,因为PAD V 为等边三角形,所以⊥平面ABCD ,平面PAD ⋂平面ABCD ABCD ,所以PN AB ⊥,AB ,PN PD P = ,,PN PD ⊂平面))可知,PN AB ⊥且PD AB ⊥,PN AD ⊂平面PAD ,所以AB AD ⊥,为坐标原点,分别以,AB AD 所在直线为2AD a =,则可得)()()0,0,0,2,0,0,0,,3,0,a B P a a M ⎛20.(2023·湖南郴州·统考三模)如图,在三棱锥-P ABC 中,侧面PAC ⊥底面,,ABC AC BC PAC ⊥V 是边长为2的正三角形,4,,=BC E F 分别是,PC PB 的中点,记平面AEF 与平面ABC 的交线l .(1)证明:直线l ⊥平面PAC .(2)若Q 在直线l 上且BAQ ∠为锐角,当P AEFQ P ABC V V --=时,求二面角A PQ B --的余弦值.则()1,0,3P ,()()()2,0,0,0,4,0,2,6,0A B Q ()()1,0,3,0,6,0PA AQ =-= ,()()1,4,3,2,2,0PB BQ =-= 令平面PAQ 的法向量为(n x =r 21.(2023·湖南岳阳·统考二模)在ABC V 中,45,3ACB BC ∠== ,过点A 作AD BC ⊥,交线段BC 于点D (如图1),沿AD 将ABD △折起,使90BDC ∠= (如图2),点,E M 分别为棱,BC AC 的中点.(1)求证:CD ME ⊥;(2)在①图1中4tan23B =-,②图1中2133AD AB AC =+ ,③图2中三棱锥A BCD -的体积最大.这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,再解答问题.问题:已知__________,试在棱CD 上确定一点N ,使得EN BM ⊥,并求平面BMN 与平面CBN 的夹角的余弦值.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.()()()(0,0,0,1,0,0,0,2,0,0,0,D B C A 则()1,1,1BM =- .设()0,,0N a ,则1,1,02EN a ⎛=-- ⎝ 0EN BM EN BM ⊥∴⋅= ,,即⎛- ⎝()()()(D B C A0,0,0,1,0,0,0,2,0,0,0,22.(2023·浙江·校联考模拟预测)在三棱锥A ABC '-中,D ,E ,P 分别在棱AC ,AB ,BC 上,且D 为AC 中点,2AD AE A D A E ''====,AP DE ⊥于F .(1)证明:平面AA P '⊥平面A DE ¢;(2)当1BE =,5BC =,二面角A DE P '--的余弦值为35时,求直线A B '与平面A DE ¢所成角的正弦值.(2)因为1BE =,5BC =,所以AB 所以90BAC ∠=︒,22222DE =+=由(1)知A FP ∠'为二面角A DE '--所以3cos 5A FP ∠=',4sin 5A FP ∠='以点F 为原点,,,FE FP Fz 分别为,x23.(2023·浙江嘉兴·统考模拟预测)如图在三棱柱111ABC A B C -中,D 为AC 的中点,2AB BC ==,111AA B B BC ∠=∠.(1)证明:1BB AC ⊥;(2)若1BB BC ⊥,且满足:______,______(待选条件).从下面给出的①②③中选择两个填入待选条件,求二面角11B B D C --的正弦值.①三棱柱111ABC A B C -的体积为②直线1AB 与平面11BCC B ③二面角1A BB C --的大小为60°;注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分.【答案】(1)证明见解析(2)答案见解析【分析】(1)通过证明AC ⊥平面1BDB 来证得1AC BB ⊥.法三:如图所示,建立空间直角坐标系,设平面1BDB 的一个法向量为(m = 300x m BB =⎧⎧⋅=⎪⎪ 方案二:选择①②;解析:过点A 作AO BC ⊥于点O方案三:选择②③;∵1BB ⊥平面ABC ,∴1BB AB ⊥,BB ∴ABC ∠为二面角1A BB C --的平面角,即AO BC ⊥O 24.(2023·浙江·校联考三模)如图,四面体ABCD 中,90B A D B A C C A D ∠=∠=∠= ,AC AD =,AB 与面BCD 的所成角为45 .(1)若四面体ABCD ,求AC 的长;(2)设点M 在面BCD 中,45ABM ∠= ,30ACM ∠= ,过M 作CD 的平行线,分别交,BC BD 于点,H F ,求面AFH 与面ACD 所成夹角的余弦值.设AC a =,AB b =,则22AE a =,BC 则由AE AB AO BE ⋅=⋅得:22b a =,1136A BCD B ACD ACD V V S AB AC --∴==⋅=⨯V (2)设2AC =,由(1)得:1AB =延长CM 交于点G ,连接AG ,Rt BGM V ∽Rt BED △,BM BDBG ∴=又3BD =,33BG =,2BE =方法一://HF CD ,H ∴为BC 中点,以A 为坐标原点,,,AC AD AB正方向为则()0,0,0A ,()0,0,1B ,21,0,22H ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,F ⎛ ⎝210,,22AF ⎛⎫∴= ⎪ ⎪⎝⎭ ,21,0,22AH ⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭,AB设平面AFH 的法向量(),,n x y z =,则2102221AF n y z ⎧⋅=+=⎪⎪⎨,令1x =,解得:AFH ∴V 在平面ACD 的投影为ATK V ,设平面AFH 与平面ACD 所成的二面角为25.(2023·广东江门·统考一模)如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 是菱形,O 是AD 的中点,点E 在PC 上,且//AP 平面BOE .(1)求PEEC的值;(2)若OP ⊥平面ABCD ,OE PC ⊥,2AB =,60BAD ∠= ,求直线OE 与平面PBC 所成角的正弦值.。
高中数学立体几何与空间向量真题(解析版)
高中数学专题16立体几何与空间向量真题1.如图,正方体的一个截面经过顶点A,C及棱EF上一点K,且将正方体分成体积比为3:1的两部分,则的值为.【答案】【解析】设.截面与FG交于J.,解得(舍去)故.2.设点P到平面的距离为3,点Q在平面上,使得直线PQ与所成角不小于30°且不大于60°,则这样的点Q所构成的区域的面积为.【答案】【解析】设点P在平面上的射影为O.由条件知,.即OQ∈[1,3],故所求的区域面积为.3.在正三棱锥中,,过AB的平面将其体积平分.则棱与平面所成角的余弦值为_____________。
【答案】【解析】设的中点分別为,则易证平面A BM即为平面由平行四边形的性质知,所以,又直线P C在平面上的射影为直线MK,由得因此,棱P C与平面所成角的余弦值为.故答案为:4.设P为一圆锥的顶点,A、B、C为其底面圆周上的三点,满足∠ABC=90°,M为AP的中点.若AB =1,AC=2,AP=,则二面角M-BC-A的大小为________.【答案】【解析】由,知AC为底面圆的直径.如图所示,设底面中心为O.于是,平面ABC.故.设H为M在底面上的射影.则H为AO的中点.在底面中作于点K.由三垂线定理知.从而,为二面角M-BC-A的平面角.由,结合得:.故二面角M-BC-A的大小为.5.四棱锥P-ABCD中,已知侧面是边长为1的正三角形,M、N分别为边AB、BC的中点.则异面直线MN与PC之间的距离为___________.【答案】【解析】如图,设底面对角线AC与BD交于点O,过点C作直线MN的垂线,与MN交于点H.由于PO为底面的垂线,故PO⊥CH.又AC⊥CH,于是,CH与平面POC垂直.从而,CH⊥PC.因此,CH为直线MN与PC的公垂线段.注意到,.故异面直线MN与PC之间的距离为.6.已知正三棱锥底面边长为1,高为.则其内切球半径为______.【答案】【解析】如图,设球心在平面与平面内的射影分别为,边的中点为,内切球半径为.则分别三点共线,,且.故.解得.7.设同底的两个正三棱锥内接于同一个球.若正三棱锥的侧面与底面所成的角为,则正三棱锥的侧面与底面所成角的正切值是______.【答案】4【解析】如图6,联结.则,垂足为正的中心,且过球心.联结并延长与交于点.则为边的中点,且.易知,分别为正三棱锥、正三棱锥的侧面与底面所成二面角的平面角. 则.由.故.8.在四面体中,已知.则四面体的外接球的半径为______.【答案】【解析】易知,为正三角形,且CA=CB.如图,设P、M分别为AB、CD的中点,联结PD、PC.则平面平面PDC.设的外心为N,四面体ABCD的外接球的球心为O.则.可求得由题意知.在中,由余弦定理得又因为D、M、O、N四点在以DO为直径的圆上所以故外接球的体积.9.已知正三棱柱的9条棱长都相等,是边的中点,二面角.则________.【答案】【解析】解法1 如图,以所在直线为轴、线段的中点为原点、所在直线为轴建立空间直角坐标系.设正三棱柱的棱长为2.则.故.设分别与平面、平面垂直的向量为.则由此可设.所以,,即.因此,.解法2如图..设交于点.则平面.又,则平面.过点在平面上作,垂足为,联结.则为二面角的平面角.设.易求得.在中,.又,则.故.1.四面体P-ABC,,则该四面体外接球的半径为________. 【答案】【解析】将四面体还原到一个长方体中,设该长方体的长、宽、高分别为a,b,c,则,所以四面体外接球的半径为.2.四面体ABCD中,有一条棱长为3,其余五条棱长皆为2,则其外接球的半径为____.【答案】【解析】解:设BC=3,AB=AC=AD=BD=CD=2,E,F分别是BC,AD的中点,D在面ABC上的射影H应是△ABC的外心,由于DH上的任一点到A,B,C等距,则外接球心O在DH上,因,所以AE=DE,于是ED为AD的中垂线是,顒球心O是DH,EF的交点,且是等腰△EAD的垂心,记球半径为r,由△DOF~△EAF,得.而,所以.3.如图,在四棱锥P-ABCD中,P A⊥平面ABCD,底面ABCD为正方形,P A=AB.E、F分别为PD、BC的中点,则二面角E-FD-A的正切值为________.【答案】【解析】如图,作EH⊥AD于H,连HF.由P A⊥面ABCD,知P A⊥AD,EH∥P A,EH⊥ABCD.作HG⊥DF于G,连EG,则EG⊥FD,∠EGH为二面角E-FD-A的平面角.∵ABCD为正方形,E、F分别为PD、BC的中点,∴H为AD中点,FH⊥AD.设P A=AB=2,则,FH=2,HD=4,.∴.∴二面角E-FD-A的正切值为.4.已知正四面体内切球的半径是1,则该正四面体的体积为________.【答案】【解析】设正四面体的棱长为.则该正四面体的体积为,全面积为,所以,解得.从而正四面体的体积为.故答案为:5.正方体AC1棱长是1,点E、F是线段DD1,BC1上的动点,则三棱锥E一AA1F体积为___.【答案】【解析】因为F是BC1上的动点,所以在正方体中有,利用等体积转化有.故答案为.6.顶点为P的圆锥的轴截面是等腰直角三角形,A是底面圆周上的点,B是底面圆内的点,O为底面圆圆心,AB⊥OB,垂足为B,OH⊥HB,垂足为H,且P A=4,C为P A的中点,则当三棱锥O-HPC的体积最大时,OB的长为________.【答案】【解析】法一:AB⊥OB,PB⊥AB,AB⊥面POB,面P AB⊥面POB.OH⊥PB,OH⊥面P AB,OH⊥HC,OH⊥PC,又,PC⊥OC,PC⊥面OCH.PC是三棱锥P-OCH的高.PC=OC=2.而△OCH的面积在时取得最大值(斜边=2的直角三角形).当时,由,知∠OPB=30°,.法二:由C为P A中点,故,而.记则,.∴令,得,.故答案为:7.如图,在正三棱柱中,AB=2,,D、F分别是棱AB、的中点,E为棱AC 上的动点,则△DEF周长的最小值为__________.【答案】【解析】由正三棱锥可得底面ABC,所以AB,AC.在Rt△ADF中,.如图①,把底面ABC与侧面在同一个平面内展开,展开图中只有当D、E、F三点在同一条直线上时,DE+EF取得最小值.如图②,在△ADF中,,由余弦定理可得.所以△DEF周长的最小值为.8.在边长为1的长方体内部有一小球,该小球与正方体的对角线段相切,则小球半径的最大值=___________.【答案】【解析】当半径最大时,小球与正方体的三个面相切.不妨设小球与过点的三个面相切.以为原点,分别为x、y、z轴正方向,建立空间直角坐标系.设A(0,1,1),(1,0,0),小球圆心P(r,r,r),则P到的距离.再由,得.故答案为:9.正方体中,E为AB的中点,F为的中点.异面直线EF与所成角的余弦值是_____. 【答案】【解析】设正方体棱长为1,以DA为x轴,DC为y轴,为z轴建立空间直角坐标系,则.故有.所以.故答案为:10.在半径为R的球内作内接圆柱,则内接圆柱全面积的最大值是_____.【答案】【解析】设内接圆柱底面半径为,则高位,那么全面积为.其中,等号成立的条件是.故最大值为.故答案为:11.已知空间四点满足,且是三棱锥的外接球上的一个动点,则点到平面的最大距离是______.【答案】【解析】将三棱锥补全为正方体,则两者的外接球相同.球心就是正方体的中心,记为,半径为正方体对角线的一半,即为.在正方体里,可求得点到平面的距离为,则点到平面的最大距离是.12.在正四核锥中,已知二面角的正弦值为,则异面直线所成的角为______.【答案】【解析】如图,设的交点为上的射影为,则.又因为,因此,所以,则.因此即为二面角的平面角,从而.设,则.在中,.由此得,因此,解得.从而四棱锥各侧面均为正三角形,则异面直线所成的角为.13.半径分别为6、6、6、7的四个球两两外切.它们都内切于一个大球,则大球的半径是________【答案】14【解析】设四个球的球心分别为A、B、C、D,则AB=BC=CA=12,DA=DB=DC=13,即A、B、C、D两两连结可构成正三棱锥.设待求的球心为X,半径为r.,则由对称性可知DX平面ABC.也就是说,X在平面ABC上的射影是正三角形ABC的中心O.易知.设OX=x,则由于球A内切于球X,所以AX=r-6即①又DX=OD-OX=11-x,且由球D内切于球X可知DX=r-7于是②从①②两式可解得即大球的半径为14.故答案为:1414.一个棱长为6的正四面体纸盒内放一个小正四面体,若小正四面体可以在纸盒内任意转动,则小正四面体棱长的最大值为______.【答案】2【解析】因为小正四面体可以在纸盒内任意转动,所以小正四面体的棱长最大时,为大正四面体内切球的内接正四面体.记大正四面体的外接球半径为,小正四面体的外接球(大正四面体的内切球)半径为,易知,故小正四面体棱长的最大值为.15.已知棱长的正方体内部有一圆柱,此圆柱恰好以直线为轴,则该圆柱体积的最大值为_____.【答案】【解析】由题意知只需考虑圆柱的底面与正方体的表面相切的情况.由图形的对称性可知,圆柱的上底面必与过A点的三个面相切,且切点分别在、AC、上.设线段上的切点为E,圆柱上底面中心为,半径.由,则圆柱的高为,由导数法或均值不等式得.。
高中数学第一章-空间向量与立体几何单元测试(基础卷)(解析版)
第一章空间向量与立体几何单元过关基础A 版解析版学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.空间直角坐标系中,点()2,3,5-关于y 轴对称的点的坐标是( ) A .()2,3,5--- B .()2,3,5 C .()2,3,5-- D .()2,3,5-【答案】A 【解析】 【分析】关于y 轴对称,纵坐标不变,横坐标、竖坐标变为相反数. 【详解】关于y 轴对称的两点的纵坐标相同,横坐标、竖坐标均互为相反数. 所以点()2,3,5-关于y 轴对称的点的坐标是()2,3,5---. 故选:A . 【点睛】本题考查空间平面直角坐标系,考查关于坐标轴、坐标平面对称的问题.属于基础题.2.如图所示,在一个长、宽、高分别为2、3、4的密封的长方体装置2223333DA B C D A B C -中放一个单位正方体礼盒1111DABC D A B C -,现以点D 为坐标原点,2DA 、2DC 、3DD 分别为x 、y 、z 轴建立空间直角坐标系D xyz -,则正确的是( )A .1D 的坐标为(1,0,0)B .1D 的坐标为(0,1,0)C .13B B 293D .13B B 14【答案】D【分析】根据坐标系写出各点的坐标分析即可. 【详解】由所建坐标系可得:1(0,0,1)D ,1(1,1,1)B ,3(2,3,4)B ,13B B ==.故选:D. 【点睛】本题考查空间直角坐标系的应用,考查空间中距离的求法,考查计算能力,属于基础题.3.空间直角坐标系中,已知点()()1,2,3345A B 、,,,则线段AB 的中点坐标为( ) A .()234,, B .()134,, C .()235,, D .()245,, 【答案】A 【解析】点()()1,2,3345A B 、,,, 由中点坐标公式得中得为:132435,,222+++⎛⎫⎪⎝⎭,即()234,,. 故选A.4.已知空间中三点(0,1,0)A ,(2,2,0)B ,(1,3,1)C -,则( ) A .AB 与AC 是共线向量B .AB 的单位向量是⎫⎪⎪⎝⎭C .AB 与BCD .平面ABC 的一个法向量是(1,2,5)- 【答案】D 【分析】根据向量的相关性质判断. 【详解】对于A 项,(2,1,0)AB =,(1,2,1)AC =-,所以AB AC λ≠,则AB 与AC 不是共线向量,所以A 项错误;对于B 项,因为(2,1,0)AB =,所以AB的单位向量为55⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭,所以B 项错误; 对于C 项,向量(2,1,0)AB =,(3,1,1)BC =-,所以cos ,11AB BC AB BC AB BC⋅==-⋅,所以C 项错误;对于D 项,设平面ABC 的法向量是(,,)n x y z =,因为(2,1,0)AB =,(1,2,1)AC =-,所以00n AB n AC ⎧⋅=⎨⋅=⎩,则2020x y x y z +=⎧⎨-++=⎩,令1x =,则平面ABC 的一个法向量为(1,2,5)n =-,所以D 项正确. 故选:D. 【点睛】本题考查共线向量的判断,单位向量的求法,夹角的求法,平面法向量的求法,属于空间向量综合题.5.两平行平面 α,β 分别经过坐标原点 O 和点 ()2,1,1A ,且两平面的一个法向量()1,0,1n =-,则两平面间的距离是()A .32BC D .【答案】B 【解析】两平行平面 α,β 分别经过坐标原点 O 和点 ()2,1,1A ,()2,1,1OA =,且两平面的一个法向量()1,0,1,n =-∴两平面间的距离22n OA n⋅-+===,故选B. 6.下图是棱长为2的正方体1111ABCD A B C D -木块的直观图,其中,,P Q F 分别是11D C ,BC ,AB 的中点,平面α过点D 且平行于平面PQF ,则该木块在平面α内的正投影面积是( )A .43B .33C .23D 3【答案】A 【分析】先根据题意平面α可以平移至平面11A BC ,即木块在平面α内的正投影即可看成是在平面11A BC 的正投影,根据投影的性质可得投影为正六边形'''111A A BC C D ,最后根据正六边形面积公式可求出投影的面积. 【详解】解:根据题意可知平面α过点D 且平行于平面PQF , 则平面α可以平移至平面11A BC ,木块在平面α内的正投影即可看成是在平面11A BC 的正投影, 根据投影的性质可得投影为正六边形'''111A A BC C D 如图所示, 因为正方体1111ABCD A B C D -棱长为2, 所以221222A B =+=则投影面内正六边形的边长为:'1226cos303A A ==根据正六边形面积公式可得投影的面积为:'''111233264323A A BC C D S ⎛=⨯= ⎝⎭故投影面积为:43故选:A【点睛】本题主要考查空间几何体和正投影得概念,考查面积公式是计算,考查空间想象力和推导能力,属于难题.7.如图,已知正方体1111ABCD A B C D -棱长为3,点H 在棱1AA 上,且11HA =,在侧面11BCC B 内作边长为1的正方形1EFGC ,P 是侧面11BCC B 内一动点,且点P 到平面11CDD C 距离等于线段PF 的长,则当点P 运动时,2||HP 的最小值是( )A .21B .22C .23D .13【答案】D 【分析】建立空间直角坐标系,根据P 在11BCC B 内可设出P 点坐标,作1HM BB ⊥,连接PM ,可得222HP HM MP =+,作1PN CC ⊥,根据空间中两点间距离公式,再根据二次函数的性质,即可求得2HP 的范围. 【详解】根据题意,以D 为原点建立空间直角坐标系如图所示:作1HM BB ⊥交1BB 于M,连接PM ,则HM PM ⊥作1PN CC ⊥交1CC 于N ,则PN 即为点P 到平面11CDD C 距离. 设(),3,P x z ,则()()()1,3,2,3,3,2,0,3,F M N z ()03,03x z ≤≤≤≤ ∵点P 到平面11CDD C 距离等于线段PF 的长 ∴PN PF =由两点间距离公式可得()()2212x x z =-+-化简得()2212x z -=-,则210x -≥解不等式可得12x ≥综上可得132x ≤≤ 则在Rt HMP ∆中222HP HM MP =+()()222332x z =+-+-()223321x x =+-+-()2213x =-+132x ⎛⎫≤≤ ⎪⎝⎭所以213HP ≥(当时2x = 取等) 故选:D 【点睛】本题考查了空间直角坐标系的综合应用,利用空间两点间距离公式及二次函数求最值,属于难题. 8.如图,四个棱长为1的正方体排成一个正四棱柱,AB 是一条侧棱,(1,2,,8)i P i =⋅⋅⋅是上底面上其余的八个点,则集合{},1238i y y AB AP i =⋅=⋅⋅⋅、、、、中的元素个数( )A .1B .2C .4D .8【答案】A 【分析】本题首先可根据图像得出i i AP AB BP =+,然后将i AB AP ⋅转化为2iAB A P B B +⋅,最后根据棱长为1以及i ABBP 即可得出结果.【详解】由图像可知,i i AP AB BP =+,则()2i i i AB BP AB AP AB B AB A P B ⋅==+⋅+, 因为棱长为1,i ABBP ,所以0i AB BP ⋅=,2101i i AB AP AB AB BP ⋅=+=+=⋅, 故集合{},1238i y y AB AP i =⋅=⋅⋅⋅、、、、中的元素个数为1, 故选:A . 【点睛】本题考查向量数量积的求解问题,关键是能够利用平面向量线性运算将所求向量数量积转化为已知模长的向量和有垂直关系向量的数量积的运算问题,考查了转化与化归的思想,考查集合中元素的性质,是中档题.二、多选题9.给出下列命题,其中正确的有( ) A .空间任意三个向量都可以作为一组基底B .已知向量//a b ,则a 、b 与任何向量都不能构成空间的一组基底C .A ,B ,M ,N 是空间四点,若BA ,BM ,BN 不能构成空间的一组基底,则A ,B ,M ,N 共面D .已知{,,}a b c 是空间向量的一组基底,若m a c =+,则{,,}a b m 也是空间一组基底 【答案】BCD 【分析】选项A 、B 中,根据空间基底的概念,可判断;选项C 中,可得,,BA BM BN 共面,又由,,BA BM BN 过相同点B ,可得,,,A B M N 四点共面,由此可判断;选项D 中:基向量,a b 与向量m a c =+一定不共面,由此可判断. 【详解】选项A 中,根据空间基底的概念,可得任意三个不共面的向量都可以作为一个空间基底,所以A 不正确;选项B 中,根据空间基底的概念,可得B 正确;选项C 中,由,,BA BM BN 不能构成空间的一个基底,可得,,BA BM BN 共面,又由,,BA BM BN 过相同点B ,可得,,,A B M N 四点共面,所以C 正确;选项D 中:由{},,a b c 是空间的一个基底,则基向量,a b 与向量m a c =+一定不共面,所以可以构成空间另一个基底,所以D 正确. 故选:BCD.10.已知v 为直线l 的方向向量,1n ,2n 分别为平面α,β的法向量(α,β不重合),那么下列选项中,正确的是( ) A .1n ∥2n ⇔α∥β B .1n ⊥2n ⇔α⊥β C .v ∥1n ⇔l ∥α D .v ⊥1n ⇔l ∥α【答案】AB 【分析】根据线面直线的位置关系逐一判断即可. 【详解】解:v 为直线l 的方向向量,1n ,2n 分别为平面α,β的法向量(α,β不重合), 则1n ∥2n ⇔α∥β,1n ⊥2n ⇔α⊥β,v ∥1n ⇔l ⊥α,v ⊥1n ⇔l ∥α或l ⊂α. 因此AB 正确.故选:AB.11.在长方体ABCD A B C D ''''-中,2AB =,3AD =,1AA '=,以D 为原点,以,,DA DC DD '分别为x 轴,y 轴,z 轴正方向建立空间直角坐标系,则下列说法正确的是( ) A .(3,2,1)BD '=--B .异面直线A D '与BD '所成角的余弦值为35C .平面A CD ''的一个法向量为(2,3,6)-- D .二面角C A D D '''--的余弦值为37【答案】ACD 【分析】由向量法对每一选项进行逐一计算验证,可得答案. 【详解】由题意可得()()()3,0,0,3,2,0,0,2,0A B C ,()()()()0,0,1,3,0,1,0,2,1,3,2,1D A C B '''' 选项A: 所以(3,2,1)BD '=--,则A 正确.选项B:()3,0,1DA '=,(3,2,1)BD '=--,所以,cos ,10DA BDDA BD DA BD ''''==''⋅=所以异面直线A D '与BD '所成角的余弦值为35,则B 不正确. 选项C :设平面A C D ''的一个法向量为(),,n x y z =由()3,0,1DA '=,()0,2,1DC '=,则00n DA n DC ⎧⋅=⎨⋅=⎩'' 所以3020x z y z +=⎧⎨+=⎩ ,取6z =,得()2,3,6n =--,则C 正确.选项D :由上可得平面A C D ''的一个法向量为(2,3,6)n =-- 又平面A DD ''的法向量为()0,1,0m = 则3cos ,17n m n m n m⋅-==⨯⋅ 所以二面角C A D D '''--的余弦值为37,则D 正确. 故选:ACD12.若长方体1111ABCD A B C D -的底面是边长为2的正方形,高为4,E 是1DD 的中点,则( )A .11B E A B ⊥B .平面1//B CE 平面1A BDC .三棱锥11C B CE -的体积为83D .三棱锥111C B CD -的外接球的表面积为24π【答案】CD 【分析】以1{,,}AB AD AA 为正交基底建立空间直角坐标系,写出各点坐标,计算11B E A B ⋅值即可判断A ;分别求出平面1B CE ,平面1A BD 的法向量,判断它们的法向量是否共线,即可判断B ;利用等体积法,求出三棱锥11-B CC E 的体积即可判断C ;三棱锥111C B CD -的外接球即为长方体1111ABCD A B C D -的外接球,故求出长方体1111ABCD A B C D -的外接球的表面积即可判断D.【详解】以1{,,}AB AD AA 为正交基底建立如图所示的空间直角坐标系,则 (0,0,0)A ,(2,0,0)B ,(2,2,0)C ,(0,2,0)D ,1(0,0,4)A ,1(2,0,4)B ,(0,2,2)E ,所以1(2,2,2)B E =--,1(2,0,4)A B =-,因为1140840B E A B ⋅=-++=≠,所以1B E 与1A B 不垂直,故A 错误; 1(0,2,4)CB =-,(2,0,2)CE =-设平面1B CE 的一个法向量为111(,,)n x y z =,则由100n CB n CE ⎧⋅=⎨⋅=⎩,得1111240220y z x z -+=⎧⎨-+=⎩,所以11112y z x z =⎧⎨=⎩,不妨取11z =,则11x =,12y = 所以(1,2,1)n =,同理可得设平面1A BD 的一个法向量为(2,2,1)m =,故不存在实数λ使得n λm =,故平面1B CE 与平面1A BD 不平行,故B 错误; 在长方体1111ABCD A B C D -中,11B C ⊥平面11CDD C ,故11B C 是三棱锥11B CEC -的高, 所以111111111184223323三棱锥三棱锥CEC C B CE CEC B V V S B C --==⋅=⨯⨯⨯⨯=△, 故C 正确;三棱锥111C B CD -的外接球即为长方体1111ABCD A B C D -的外接球,故外接球的半径22222462R ++==,所以三棱锥111C B CD -的外接球的表面积2424S R ππ==,故D 正确. 故选:CD. 【点睛】本题主要考查用向量法判断线线垂直、面面平行,等体积法的应用及几何体外接球的表面积.三、填空题13.若直线l 的方向向量为()4,2,m ,平面α的法向量为()2,1,1-,且l α⊥,则m =______. 【答案】2- 【分析】由已知可知,直线l 的方向向量与平面α的法向量平行,根据空间向量平行的充要条件可得到一个关于λ和m 的方程组,解方程组即可得到答案. 【详解】 解:l α⊥,直线l 的方向向量为()4,2,m ,平面α的法向量为()2,1,1-,∴直线l 的方向向量与平面α的法向量平行.则存在实数λ使()4,2,m λ=()2,1,1-,即422m λλλ=⎧⎪=⎨⎪=-⎩,∴2m =-. 故答案为:2-.【点睛】本题考查向量语言表述线面垂直,直线的方向向量与平面的法向量平行是解本题的关键,属于基础题.14.若(1,1,0),(1,0,2),a b a b ==-+则与同方向的单位向量是________________【答案】【解析】 试题分析:,与同方向的单位向量是考点:空间向量的坐标运算;15.如图,在正四面体P ABC -中,,M N 分别为,PA BC 的中点,D 是线段MN 上一点,且2ND DM =,若PD xPA yPB zPC =++,则x y z ++的值为_______.【答案】23【分析】利用基向量表示PD ,结合空间向量基本定理可得. 【详解】1111111()2323366PD PM MD PA MN PA PN PM PA PB PC =+=+=+-=++ 所以11,36x y z ===,所以23x y z ++=.【点睛】本题主要考查空间向量的基本定理,把目标向量向基底向量靠拢是求解的主要思路.16.如图所示的正方体是一个三阶魔方(由27个全等的棱长为1的小正方体构成),正方形ABCD 是上底面正中间一个正方形,正方形1111D C B A 是下底面最大的正方形,已知点P 是线段AC 上的动点,点Q 是线段1B D 上的动点,则线段PQ 长度的最小值为_______.334【分析】建立空间直角坐标系,写出点的坐标,求出目标PQ 的表达式,从而可得最小值. 【详解】以1B 为坐标原点,1111,B C B A 所在直线分别为x 轴,y 轴建立空间直角坐标系,则()()()()10,0,0,1,2,3,2,1,3,2,2,3B A C D , 设11B Q B D λ=,AP AC μ=,[],0,1λμ∈.()12,2,3B Q λλλ=,()1111,2,3B P B A AP B A AC μμμ=+=+=+-. ()1112,22,33QP B P B Q μλμλλ=-=+----, ()()()2222122233QP μλμλλ=+-+--+-222215191730221417217234λλμμλμ⎛⎫⎛⎫=-+-+=-+-+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭当1517λ=且12μ=时,2QP 取到最小值934,所以线段PQ 长度的最小值为33434. 【点睛】本题主要考查空间向量的应用,利用空间向量求解距离的最值问题时,一般是把目标式表示出来,结合目标式的特征,选择合适的方法求解最值.四、解答题17.如图,已知1111ABCD A B C D -是四棱柱,底面ABCD 是正方形,132AA AB ==,,且1160C CB C CD ︒∠=∠=,设1,,CD C a b B CC c ===.(1)试用,,a b c 表示1AC ; (2)已知O 为对角线1A C 的中点,求CO 的长.【答案】(1)1AC a b c =---;(2)292. 【分析】(1)由11AC A A AD DC =++可表示出来; (2)由21||()4CO a b c =++可计算出. 【详解】(1)11AC A A AD DC =++1AA BC CD =-+- 1CC CB CD c b a a b c =---=---=---;(2)由题意知||2,||2,||3a b c ===,110,233,23322a b a c a b ⋅=⋅=⨯⨯=⋅=⨯⨯=,111()22CO CA a b c ==++,∴21||()4CO a b c =++ ()22212224a b c a b a c b c =+++⋅+⋅+⋅, ()2221292922302323442=⨯++++⨯+⨯==. 【点睛】本题考查空间向量的线性运算,考查利用向量计算长度,属于基础题.18.如图,四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为矩形,PA ⊥底面ABCD ,E 为PD 中点,O 为AC 中点,222AD AB AP ===.(1)证明:OE //平面PAB ;(2)异面直线PC 与OE 所成角的余弦值.【答案】(1)见详解; (2)33【分析】(1)连接BD ,得到O 为BD 中点,然后利用中位线定理,可得//OE PB ,根据线面平行的判定定理,可得结果.(2)通过建系,可得,PC OE ,然后利用向量的夹角公式,可得结果. 【详解】(1)证明:连接BD ,则O 为BD 中点, 又E 为PD 中点,∴OE //PB .∵PB ⊂平面PAB ,OE ⊄平面PAB , ∴OE //平面PAB(2)以A 为原点建立空间直角坐标系, 如图,则(0,0,1),(1,2,0),(0,2,0)P C D ,110,1,,,1,022E O ⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭∴11(1,2,1),,0,22PC OE ⎛⎫=-=-⎪⎝⎭, ∴3cos ,162PC OE ==⋅即异面直线PC 与OE 3【点睛】本题考查线面平行的判定定理以及建系通过利用向量的方法解决线线角,将几何问题用代数方法来解决,化繁为简,属基础题.19.如图,在多面体ABCDEF 中,底面ABCD 是边长为2的菱形,60BAD ∠=,四边形BDEF 是矩形,平面BDEF ⊥平面ABCD ,2DE =,M 为线段BF 的中点.(1)求M 到平面DEC 的距离及三棱锥M CDE -的体积; (2)求证:DM ⊥平面ACE .【答案】(1)M 到平面DEC 的距离为3,233M CDE V -=;(2)证明见解析. 【分析】 (1)设ACBD O =,以O 为原点,OB 所在直线为x 轴,OC 所在直线为y 轴,过O 且与平面ABCD 垂直的直线为z 轴,建立空间直角坐标系,利用空间向量法可求得点M 到平面DEC 的距离,计算出CDE △的面积,利用锥体的体积公式可计算出三棱锥M CDE -的体积;(2)利用向量法证明出0AC DM ⋅=,0AE DM ⋅=,可得出DM AC ⊥,DM AE ⊥,再利用线面垂直的判定定理可证得DM ⊥平面ACE . 【详解】 (1)设ACBD O =,以O 为原点,OB 所在直线为x 轴,OC 所在直线为y 轴,过O 且与平面ABCD 垂直的直线为z 轴,建立空间直角坐标系,如图所示.易知z 轴在平面BDEF 内,且////BF DE z 轴,则()0,3,0C 、()1,0,0D -、()1,0,2E -、()1,0,1M ,()0,0,2DE ∴=,()1,3,0DC =,()2,0,1DM =,设平面DEC 的一个法向量(),,n x y z =,则2030n DE z n DC x y ⎧⋅==⎪⎨⋅=+=⎪⎩,取3x =,得()3,1,0n =-,M ∴到平面DEC 的距离23331DM n h n⋅===+, 又1122222DECSDE DC =⨯⨯=⨯⨯=, 因此,三棱锥M CDE -的体积112323333M CDE DEC V S h -=⨯⨯=⨯⨯=△; (2)证明:由(1)易知()0,3,0A -,则()0,23,0AC =,()1,3,2AE =-,02230010AC DM ⋅=⨯+⨯+⨯=,1230210AE DM ⋅=-⨯+⨯+⨯=,DM AC ∴⊥,DM AE ⊥,ACAE A =,DM ∴⊥平面ACE .【点睛】本题考查利用空间向量法计算点到平面的距离、三棱锥体积的计算,同时也考查了利用空间向量法证明线面垂直,考查推理能力与计算能力,属于中等题.20.如图所示,在四棱锥P ABCD -中,底面四边形ABCD 是正方形,侧面PDC 是边长为a 的正三角形,且平面PDC ⊥底面ABCD ,E 为PC 的中点.(1)求异面直线PA 与DE 所成角的余弦值; (2)求直线AP 与平面ABCD 所成角的正弦值. 【答案】(16(26【分析】取CD 的中点O ,连接PO ,证明出PO ⊥平面ABCD ,然后以点O 为坐标原点,OC 、OP 所在的直线分别为y 、z 轴建立空间直角坐标系.(1)写出PA 、DE 的坐标,利用空间向量法可求得异面直线PA 与DE 所成角的余弦值; (2)求得平面ABCD 的一个法向量,并写出PA ,利用空间向量法可求得直线AP 与平面ABCD 所成角的正弦值. 【详解】取DC 的中点O ,连接PO ,PDC △为正三角形,O 为DC 的中点,则PO DC ⊥.又平面PDC ⊥平面ABCD ,平面PDC平面ABCD DC =,PO ⊂平面PDC ,PO ∴⊥平面ABCD .以点O 为坐标原点,OC 、OP 所在的直线分别为y 、z 轴建立如下图所示的空间直角坐标系O xyz -,则30,0,2P a ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭、,,02a A a ⎛⎫- ⎪⎝⎭、0,,02a C ⎛⎫ ⎪⎝⎭、0,,02a D ⎛⎫- ⎪⎝⎭.(1)设异面直线PA 与DE 所成的角为θ,E 为PC 的中点,30,4a E ⎛⎫∴ ⎪ ⎪⎝⎭,330,4DE a ⎛⎫∴= ⎪ ⎪⎝⎭,3,,2a PA a ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭, 233330244a a PA DE a a ∴⋅=⨯-⨯=-,2PA a =,32DE =,2364cos cos ,4322a PA DE PA DE PA DEa a θ⋅=<>===⋅⨯, 因此,异面直线PA 与DE 6 (2)设直线AP 与平面ABCD 所成的角为α,易知平面ABCD 的一个法向量为()0,0,1n =,362cos ,421aPA n PA n a PA n-⋅<>===-⨯⋅. 因此,直线AP 与平面ABCD 所成角的正弦值为64. 【点睛】本题考查利用空间向量法计算异面直线所成角的余弦值以及线面角的正弦值,考查计算能力,属于中等题.21.如图,四棱锥P ABCD -中,PA ⊥平面ABCD 、底面ABCD 为菱形,E 为PD 的中点.(1)证明://PB 平面AEC ;(2)设1,120PA BAD ︒=∠=,菱形ABCD 的面积为23D AE C --的余弦值. 【答案】(1)证明见解析;(2)14. 【分析】(1)连接BD 交AC 于点O ,连接OE ,则//PB OE ,利用线面平行的判定定理,即可得证; (2)根据题意,求得菱形ABCD 的边长,取BC 中点M ,可证AM BC ⊥,如图建系,求得点坐标及,AE AC 坐标,即可求得平面ACE 的法向量,根据AM ⊥平面P AD ,可求得面ADE 的法向量,利用空间向量的夹角公式,即可求得答案. 【详解】(1)连接BD 交AC 于点O ,连接OE ,则O 、E 分别为,AB ACAM PAD AE AC =⊥、PD 的中点,所以//PB OE , 又OE ⊂平面,ACE PB ⊄平面ACE 所以//PB 平面ACE(2)由菱形ABCD 的面积为23,120BAD ︒∠=,易得菱形边长为2, 取BC 中点M ,连接AM ,因为AB AC =,所以AM BC ⊥,以点A 为原点,以AM 方向为x 轴,AD 方向为y 轴,AP 方向为z 轴,建立如图所示坐标系.则()())10,2,0,0,0,0,0,1,,3,1,02D A E C⎛⎫ ⎪⎝⎭所以()10,1,,3,1,02AE AC ⎛⎫== ⎪⎝⎭设平面ACE 的法向量()1,,n x y z =,由11,n AE n AC ⊥⊥得10230y z x y ⎧+=⎪⎪+=⎩,令3x =3,6y z =-= 所以一个法向量()13,3,6n =-,因为AM AD ⊥,AM PA ⊥,所以AM ⊥平面P AD , 所以平面ADE 的一个法向量()21,0,0n = 所以12121231cos ,43936n n n n n n ⋅<>===++,又二面角D AE C --为锐二面角,所以二面角D AE C --的余弦值为14【点睛】解题的关键是熟练掌握证明平行的定理,证明线面平行时,常用中位线法和平行四边形法来证明;利用空间向量求解二面角为常考题型,步骤为建系、求点坐标、求所需向量坐标、求法向量、利用夹角公式求解,属基础题.22.如图,在四棱锥M ABCD -中,//AB CD ,90ADC BM C ∠=∠=,M B M C =,122AD DC AB ===,平面BCM ⊥平面ABCD .(1)求证://CD 平面ABM ; (2)求证:AC ⊥平面BCM ;(3)在棱AM 上是否存在一点E ,使得二面角E BC M --的大小为4π?若存在,求出AEAM 的值;若不存在,请说明理由.【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析(3)存在;23AE AM=【分析】(1)由线面平行判定定理证明即可;(2)由勾股定理得出2BC =,进而得AC BC ⊥,再由面面垂直的性质定理即可证明AC ⊥平面BCM ;(3)建立空间直角坐标系,利用向量法求解即可. 【详解】证明:(1)因为AB CD ∥,AB 平面ABM ,CD ⊄平面ABM ,所以CD ∥平面ABM .(2)取AB 的中点N ,连接CN . 在直角梯形ABCD 中, 易知2AN BN CD ===CN AB ⊥.在Rt CNB △中,由勾股定理得2BC =. 在ACB △中,由勾股定理逆定理可知AC BC ⊥. 又因为平面BCM ⊥平面ABCD , 且平面BCM平面ABCD BC =,所以AC ⊥平面BCM .(3)取BC 的中点O ,连接OM ,ON . 所以ON AC ∥, 因为AC ⊥平面BCM , 所以ON ⊥平面BCM . 因为BM MC =, 所以OM BC ⊥.如图建立空间直角坐标系O xyz -,则()0,0,1M ,()0,1,0B ,()0,1,0C -,()2,1,0A -,()2,1,1AM =-,()0,2,0BC =-,()2,2,0BA =-.易知平面BCM 的一个法向量为()1,0,0m =.假设在棱AM 上存在一点E ,使得二面角E BC M --的大小为4π.不妨设AE AM λ=(01λ≤≤), 所以()22,2,BE BA AE λλλ=+=--, 设(),,n x y z =为平面BCE 的一个法向量,则0,0,n BC n BE ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩ 即()20,220,y x z λλ-=⎧⎨-+=⎩令x λ=,22z λ=-,所以(),0,22n λλ=-.从而2cos ,2m n m nm n ⋅==⋅.解得23λ=或2λ=. 因为01λ≤≤,所以23λ=. 由题知二面角E BC M --为锐二面角.所以在棱AM 上存在一点E ,使得二面角E BC M --的大小为4π, 此时23AE AM=.【点睛】本题主要考查了证明线面平行,线面垂直以及由面面角求其他量,属于中档题.高考数学:试卷答题攻略一、“六先六后”,因人因卷制宜。
2024届新高考数学大题精选30题--立体几何(解析版)
大题 立体几何1(2024·黑龙江·二模)如图,已知正三棱柱ABC -A 1B 1C 1的侧棱长和底面边长均为2,M 是BC 的中点,N 是AB 1的中点,P 是B 1C 1的中点.(1)证明:MN ⎳平面A 1CP ;(2)求点P 到直线MN 的距离.【答案】(1)证明见解析(2)3【分析】(1)建立如图空间直角坐标系A -xyz ,设平面A 1CP 的一个法向量为n=(x ,y ,z ),利用空间向量法证明MN ⋅n=0即可;(2)利用空间向量法即可求解点线距.【详解】(1)由题意知,AA 1⊥平面ABC ,∠BAC =60°,而AB ⊂平面ABC ,所以AA 1⊥AB ,在平面ABC 内过点A 作y 轴,使得AB ⊥y 轴,建立如图空间直角坐标系A -xyz ,则A (0,0,0),B (2,0,0),C (1,3,0),A 1(0,0,2),B 1(2,0,2),得M 32,32,0,N (1,0,1),P 32,32,2,所以A 1C =(1,3,-2),A 1P =32,32,0 ,MN =-12,-32,1 ,设平面A1CP 的一个法向量为n=(x ,y ,z ),则n ⋅A 1C=x +3y -2z =0n ⋅A 1P =32x +32y =0,令x =1,得y =-3,z =-1,所以n=(1,-3,-1),所以MN ⋅n =-12×1+-32×(-3)+1×(-1)=0,又MN 不在平面A 1CP 内即MN ⎳平面A 1CP ;(2)如图,连接PM ,由(1)得PM =(0,0,-2),则MN ⋅PM =-2,MN =2,PM =2,所以点P 到直线MN 的距离为d =PM 2-MN ⋅PMPM2= 3.2(2024·安徽合肥·二模)如图,在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是边长为2的菱形,∠BAD =60°,M 是侧棱PC 的中点,侧面PAD 为正三角形,侧面PAD ⊥底面ABCD .(1)求三棱锥M -ABC 的体积;(2)求AM 与平面PBC 所成角的正弦值.【答案】(1)12(2)3311.【分析】(1)作出辅助线,得到线线垂直,进而得到线面垂直,由中位线得到M 到平面ABCD 的距离为32,进而由锥体体积公式求出答案;(2)证明出BO ⊥AD ,建立空间直角坐标系,求出平面的法向量,进而由法向量的夹角余弦值的绝对值求出线面角的正弦值.【详解】(1)如图所示,取AD 的中点O ,连接PO .因为△PAD 是正三角形,所以PO ⊥AD .又因为平面PAD ⊥底面ABCD ,PO ⊂平面PAD ,平面PAD ∩平面ABCD =AD ,所以PO ⊥平面ABCD ,且PO =3.又因为M 是PC 的中点,M 到平面ABCD 的距离为32,S △ABC =12×2×2×sin 2π3=3,所以三棱锥M -ABC 的体积为13×3×32=12.(2)连接BO ,BD ,因为∠BAD =π3,所以△ABD 为等边三角形,所以BO ⊥AD ,以O 为原点,OA ,OB ,OP 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,则P 0,0,3 ,A 1,0,0 ,B 0,3,0 ,C -2,3,0 ,所以M -1,32,32 ,AM =-2,32,32,PB =0,3,-3 ,BC =-2,0,0 .设平面PBC 的法向量为n=x ,y ,z ,则PB ⋅n =0BC ⋅n =0,即3y -3z =0-2x =0 ,解得x =0,取z =1,则y =1,所以n=0,1,1 .设AM 与平面PBC 所成角为θ,则sin θ=cos AM ,n =AM ⋅nAM ⋅n=-2,32,32 ⋅0,1,14+34+34×1+1=3311.即AM 与平面PBC 所成角的正弦值为3311.3(2023·福建福州·模拟预测)如图,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,平面AA 1C 1C ⊥平面ABC ,AB =AC =BC =AA 1=2,A 1B =6.(1)设D 为AC 中点,证明:AC ⊥平面A 1DB ;(2)求平面A 1AB 1与平面ACC 1A 1夹角的余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)55【分析】(1)根据等边三角形的性质得出BD ⊥AC ,根据平面ACC 1A 1⊥平面ABC 得出BD ⊥平面ACC 1A 1,BD ⊥A 1D ,利用勾股定理得出AC ⊥A 1D ,从而证明AC ⊥平面A 1DB ;(2)建立空间直角坐标系,利用坐标表示向量,求出平面A 1AB 1的法向量和平面ACC 1A 1的一个法向量,利用向量求平面A 1AB 1与平面ACC 1A 1的夹角余弦值.【详解】(1)证明:因为D 为AC 中点,且AB =AC =BC =2,所以在△ABC 中,有BD ⊥AC ,且BD =3,又平面ACC 1A 1⊥平面ABC ,且平面ACC 1A 1∩平面ABC =AC ,BD ⊂平面ABC ,所以BD ⊥平面ACC 1A 1,又A 1D ⊂平面ACC 1A 1,则BD ⊥A 1D ,由A 1B =6,BD =3,得A 1D =3,因为AD =1,AA 1=2,A 1D =3,所以由勾股定理,得AC ⊥A 1D ,又AC ⊥BD ,A 1D ∩BD =D ,A 1D ,BD ⊂平面A 1DB ,所以AC ⊥平面A 1DB ;(2)如图所示,以D 为原点,建立空间直角坐标系D -xyz ,可得A (1,0,0),A 1(0,0,3),B (0,3,0),则AA 1 =-1,0,3 ,AB=-1,3,0 ,设平面A 1AB 1的法向量为n=(x ,y ,z ),由n ⋅AA 1=-x +3z =0n ⋅AB=-x +3y =0,令x =3,得y =1,z =1,所以n=3,1,1 ,由(1)知,BD ⊥平面ACC 1A 1,所以平面ACC 1A 1的一个法向量为BD=(0,-3,0),记平面A 1AB 1与平面ACC 1A 1的夹角为α,则cos α=|n ⋅BD ||n ||BD |=35×3=55,所以平面A 1AB 1与平面ACC 1A 1夹角的余弦值为55.4(2024·山西晋中·三模)如图,在六面体ABCDE 中,BC =BD =6,EC ⊥ED ,且EC =ED =2,AB 平行于平面CDE ,AE 平行于平面BCD ,AE ⊥CD .(1)证明:平面ABE ⊥平面CDE ;(2)若点A 到直线CD 的距离为22,F 为棱AE 的中点,求平面BDF 与平面BCD 夹角的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2)10535【分析】(1)设平面ABE 与直线CD 交于点M ,使用线面平行的性质,然后用面面垂直的判定定理即可;(2)证明BE ⊥平面CDE ,然后构造空间直角坐标系,直接用空间向量方法即可得出结果.【详解】(1)设平面ABE 与直线CD 交于点M ,连接ME ,MB ,则平面ABE 与平面CDE 的交线为ME ,平面ABE 与平面BCD 的交线为MB ,因为AB 平行于平面CDE ,AB ⊂平面ABE ,平面ABE 和平面CDE 的交线为ME ,所以AB ∥ME .同理AE ∥MB ,所以四边形ABME 是平行四边形,故AE ∥MB ,AB ∥ME .因为CD ⊥AE ,AE ∥MB ,所以CD ⊥MB ,又BC =BD =6,所以M 为棱CD 的中点在△CDE 中,EC =ED ,MC =MD ,所以CD ⊥ME ,由于AB ∥ME ,故CD ⊥AB .而CD ⊥AE ,AB ∩AE =A ,AB ,AE ⊂平面ABE ,所以CD ⊥平面ABE ,又CD ⊂平面CDE ,所以平面ABE ⊥平面CDE .(2)由(1)可知,CD ⊥平面ABME ,又AM ⊂平面ABME ,所以CD ⊥AM .而点A 到直线CD 的距离为22,故AM =2 2.在等腰直角三角形CDE 中,由EC =ED =2,得CD =2,MC =MD =ME =1.在等腰三角形BCD 中,由MC =MD =1,BC =BD =6,得BM = 5.在平行四边形ABME 中,AE =BM =5,AB =EM =1,AM =22,由余弦定理得cos ∠MEA =EM 2+AE 2-AM 22EM ·AE=-55,所以cos ∠BME =55,所以BE =BM 2+EM 2-2BM ·EM cos ∠BME =2.因为BE 2+ME 2=22+12=5 2=BM 2,所以BE ⊥ME .因为平面ABME ⊥平面CDE ,平面ABME 和平面CDE 的交线为ME ,BE 在平面ABME 内.所以BE ⊥平面CDE .如图,以E 为坐标原点,EC ,ED ,EB 分别为x ,y ,z 轴正方向,建立空间直角坐标系.则E 0,0,0 ,C 2,0,0 ,D 0,2,0 ,B 0,0,2 ,A -22,-22,2 ,F -24,-24,1.所以CD =-2,2,0 ,DB =0,-2,2 ,FB =24,24,1 .设平面BCD 的法向量为m=x 1,y 1,z 1 ,则m ⋅CD=0m ⋅DB =0,即-2x 1+2y 1=0-2y 1+2z 1=0 .则可取x 1=2,得m=2,2,2 .设平面BDF 的法向量为n =x 2,y 2,z 2 ,则n ⋅FB =0n ⋅DB=0,即24x 2+24y 2+z 2=0-2y 2+2z 2=0.取z 2=1,则n=-32,2,1 .设平面BDF 与平面BCD 的夹角为θ,则cos θ=m ⋅n m ⋅n =-3210×21=10535.所以平面BDF 与平面BCD 夹角的余弦值为10535.5(2024·辽宁·二模)棱长均为2的斜三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,A 1在平面ABC 内的射影O 在棱AC 的中点处,P 为棱A 1B 1(包含端点)上的动点.(1)求点P 到平面ABC 1的距离;(2)若AP ⊥平面α,求直线BC 1与平面α所成角的正弦值的取值范围.【答案】(1)23913;(2)25,104.【分析】(1)以O 为原点建立空间直角坐标系,求出平面ABC 1的法向量,再利用点到平面距离的向量求法求解即得.(2)由向量共线求出向量AP的坐标,再利用线面角的向量求法列出函数关系,并求出函数的值域即可.【详解】(1)依题意,A 1O ⊥平面ABC ,OB ⊥AC (底面为正三角形),且A 1O =OB =3,以O 为原点,OB ,OC ,OA 1的方向分别为x ,y ,z 轴的正方向,建立空间直角坐标系,如图,则O (0,0,0),A (0,-1,0),B (3,0,0),C (0,1,0),A 1(0,0,3),C 1(0,2,3),AC 1 =(0,3,3),BC 1 =(-3,2,3),AA 1 =(0,1,3),由A 1B 1⎳AB ,A 1B 1⊄平面ABC 1,AB ⊂平面ABC 1,则A 1B 1⎳平面ABC 1,即点P 到平面ABC 1的距离等于点A 1到平面ABC 1的距离,设n =(x ,y ,z )为平面ABC 1的一个法向量,由n ⋅AC 1=3y +3z =0n ⋅BC 1=-3x +2y +3z =0,取z =3,得n=(1,-3,3),因此点A 1到平面ABC 1的距离d =|AA 1 ⋅n||n |=2313=23913,所以点P 到平面ABC 1的距离为23913.(2)设A 1P =λA 1B 1 ,λ∈[0,1],则AP =AA 1 +A 1P =AA 1 +λAB=(0,1,3)+λ(3,1,0)=(3λ,1+λ,3),由AP ⊥α,得AP为平面α的一个法向量,设直线BC 1与平面α所成角为θ,则sin θ=|cos ‹BC 1 ,AP ›|=|BC 1 ⋅AP||BC 1 ||AP |=|5-λ|10⋅3λ2+(1+λ)2+3=5-λ25⋅2λ2+λ+2,令t =5-λ,则λ=5-t ,t ∈[4,5],则sin θ=t 25⋅2(5-t )2+(5-t )+2=t25⋅2t 2-21t +57=125⋅2-21t+57t 2=125571t-7382+576,由t ∈[4,5],得1t ∈15,14 ,于是571t -738 2+576∈225,516,25⋅571t -738 2+576∈2105,52 ,则sin θ∈25,104,所以直线BC 1与平面α所成角的正弦值的取值范围是25,104.6(2024·重庆·模拟预测)在如图所示的四棱锥P -ABCD 中,已知AB ∥CD ,∠BAD =90°,CD =2AB ,△PAB 是正三角形,点M 在侧棱PB 上且使得PD ⎳平面AMC .(1)证明:PM =2BM ;(2)若侧面PAB ⊥底面ABCD ,CM 与底面ABCD 所成角的正切值为311,求二面角P -AC -B 的余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)1010.【分析】(1)连接BD 与AC 交于点E ,连接EM ,由已知得AB CD=EBED ,由线面平行的性质得PD ∥EM ,根据三角形相似可得EB ED =BM PM=12,即PM =2BM(2)设AB 的中点O ,首先由已知得PO ⊥底面ABCD ,在△PAB 中过点M 作MF ∥PO 交AB 于点F ,得MF ⊥底面ABCD ,则∠MCF 为CM 与底面ABCD 所成角,在底面ABCD 上过点O 作OG ⊥AC 于点G ,则∠PGO 是二面角P -AC -B 的平面角,根据条件求解即可【详解】(1)证明:连接BD 与AC 交于点E ,连接EM ,在△EAB 与△ECD 中,∵AB ∥CD ,∴AB CD=EBED ,由CD =2AB ,得ED =2EB ,又∵PD ⎳平面AMC ,而平面PBD ∩平面AMC =ME ,PD ⊂平面PBD ,∴PD ∥EM ,∴在△PBD 中,EB ED =BM PM=12,∴PM =2BM ;(2)设AB 的中点O ,在正△PAB 中,PO ⊥AB ,而侧面PAB ⊥底面ABCD ,侧面PAB ∩底面ABCD =AB ,且PO ⊂平面PAB ,∴PO ⊥底面ABCD ,在△PAB 中过点M 作MF ⎳PO 交AB 于点F ,∴MF ⊥底面ABCD ,∴∠MCF 为CM 与底面ABCD 所成角,∴MF CF=311,设AB =6a ,则MF=3a,∴CF=11a,BF=MF3=a,则在直角梯形ABCD中,AF=5a,而CD=12a,则AD=11a2-12a-5a2=62a,在底面ABCD上过点O作OG⊥AC于点G,则∠PGO是二面角P-AC-B的平面角,易得OA=3a,AC=66a,在梯形ABCD中,由OAOG=ACAD⇒3aOG=66a62a,得OG=3a,在Rt△POG中,PG=30a,∴cos∠PGO=OGPG=1010.7(2024·安徽·模拟预测)2023年12月19日至20日,中央农村工作会议在北京召开,习近平主席对“三农”工作作出指示.某地区为响应习近平主席的号召,积极发展特色农业,建设蔬菜大棚.如图所示的七面体ABG-CDEHF是一个放置在地面上的蔬菜大棚钢架,四边形ABCD是矩形,AB=8m,AD=4m,ED=CF=1m,且ED,CF都垂直于平面ABCD,GA=GB=5m,HE=HF,平面ABG⊥平面ABCD.(1)求点H到平面ABCD的距离;(2)求平面BFHG与平面AGHE所成锐二面角的余弦值.【答案】(1)4(2)413【分析】(1)取AB,CD的中点M,N,证得平面ADE⎳平面MNHG,得到AE⎳GH,再由平面ABG⎳平面CDEHG,证得AG⎳EH,得到平行四边形AGHE,得到GH=AE,求得HN=4,结合HN⊥平面ABCD,即可求解;(2)以点N为原点,建立空间直角坐标系,分别求得平面BFHG和平面AGHE的法向量n =(1,3,4)和m =(1,-3,4),结合向量的夹角公式,即可求解.【详解】(1)如图所示,取AB,CD的中点M,N,连接GM,MN,HN,因为GA=GB,可得GM⊥AB,又因为平面ABG⊥平面ABCD,且平面ABG∩平面ABCD=AB,GM⊂平面ABG,所以GM⊥平面ABCD,同理可得:HN⊥平面ABCD,因为ED⊥平面ABCD,所以ED⎳HN,又因为ED⊄平面MNHG,HN⊂平面MNHG,所以ED⎳平面MNHG,因为MN⎳AD,且AD⊄平面MNHG,MN⊂平面MNHG,所以AD⎳平面MNHG,又因为AD∩DE=D,且AD,DE⊂平面ADE,所以平面ADE⎳平面MNHG,因为平面AEHG与平面ADE和平面MNHG于AE,GH,可得AE⎳GH,又由GM⎳HN,AB⎳CD,且AB∩GM=M和CD∩HN=N,所以平面ABG⎳平面CDEHG,因为平面AEHG与平面ABG和平面CDEHF于AG,EH,所以AG⎳EH,可得四边形AGHE 为平行四边形,所以GH =AE ,因为AE =AD 2+DE 2=42+12=17,所以GH =17,在直角△AMG ,可得GM =GB 2-AB 22=52-42=3,在直角梯形GMNH 中,可得HN =3+17-42=4,因为HN ⊥平面ABCD ,所以点H 到平面ABCD 的距离为4.(2)解:以点N 为原点,以NM ,NC ,NH 所在的直线分别为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系,如图所示,则E (0,-4,1),F (0,4,1),G (4,0,3),H (0,0,4),可得HE =(0,-4,-3),HF =(0,4,-3),HG=(4,0,-1),设平面BFHG 的法向量为n=(x ,y ,z ),则n ⋅HG=4x -z =0n ⋅HF=4y -3z =0,取z =4,可得x =1,y =3,所以n=(1,3,4),设平面AGHE 的法向量为m=(a ,b ,c ),则m ⋅HG=4a -c =0m ⋅HE=-4b -3c =0,取c =4,可得a =1,b =-3,所以m=(1,-3,4),则cos m ,n =m ⋅n m n=1-9+161+9+16⋅1+9+16=413,即平面BFHG 与平面AGHE 所成锐二面角的余弦值413.8(2024·重庆·模拟预测)如图,ACDE 为菱形,AC =BC =2,∠ACB =120°,平面ACDE ⊥平面ABC ,点F 在AB 上,且AF =2FB ,M ,N 分别在直线CD ,AB 上.(1)求证:CF ⊥平面ACDE ;(2)把与两条异面直线都垂直且相交的直线叫做这两条异面直线的公垂线,若∠EAC =60°,MN 为直线CD ,AB 的公垂线,求ANAF的值;(3)记直线BE 与平面ABC 所成角为α,若tan α>217,求平面BCD 与平面CFD 所成角余弦值的范围.【答案】(1)证明见解析(2)AN AF=913(3)528,255 【分析】(1)先通过余弦定理及勾股定理得到CF ⊥AC ,再根据面面垂直的性质证明;(2)以C 为原点,CA 的方向为x 轴正方向,建立如图所示空间直角坐标系C -xyz ,利用向量的坐标运算根据MN ⋅CD =0MN ⋅AF =0,列方程求解即可;(3)利用向量法求面面角,然后根据tan α>217列不等式求解.【详解】(1)AB 2=AC 2+BC 2-2AC ⋅BC ⋅cos ∠ACB =12,AB =23,AF =2FB ,所以AF =433,CF=13CA +23CB ,CF 2=19CA 2+49CB 2+49CA ⋅CB =43,AC 2+CF 2=4+43=163=AF 2,则CF ⊥AC ,又因为平面ACDE ⊥平面ABC ,平面ACDE ∩平面ABC =AC ,CF ⊂面ABC ,故CF ⊥平面ACDE ;(2)以C 为原点,CA 的方向为x 轴正方向,建立如图所示空间直角坐标系C -xyz ,由∠EAC =60°,可得∠DCA =120°,DC =2,所以C 0,0,0 ,D -1,0,3 ,A 2,0,0 ,F 0,233,0 所以AF =-2,233,0 ,CD =-1,0,3 ,设AN =λAF =-2λ,233λ,0 ,则N 2-2λ,233λ,0 ,设CM =μCD ,则M -μ,0,3μ ,MN =2-2λ+μ,233λ,-3μ ,由题知,MN ⋅CD=0MN ⋅AF =0 ⇒2λ-2-μ-3μ=04λ-4-2μ+43λ=0 ,解得λ=913,μ=-213,故AN AF=913;(3)B -1,3,0 ,设∠EAC =θ,则E 2-2cos θ,0,2sin θ ,BE=3-2cos θ,-3,2sin θ ,可取平面ABC 的法向量n=0,0,1 ,则sin α=cos n ,BE=n ⋅BEn ⋅BE =2sin θ 3-2cos θ 2+3+4sin 2θ=sin θ4-3cos θ,cos α=4-3cos θ-sin 2θ4-3cos θ,则tan α=sin θ4-3cos θ-sin 2θ>217,整理得10cos 2θ-9cos θ+2<0,故cos θ∈25,12,CF =0,23,0,CD =-2cos θ,0,2sin θ ,CB =-1,3,0 ,记平面CDF 的法向量为n 1 =x ,y ,z ,则有n 1 ⋅CD =0n 1 ⋅CF =0 ⇒-2x cos θ+2z sin θ=023y =0,可得n 1=sin θ,0,cos θ ,记平面CBD 的法向量为n 2 =a ,b ,c ,则有n 2 ⋅CD=0n 2 ⋅CB =0 ⇒-2a cos θ+2c sin θ=0-a +3b =0,可得n 2=3sin θ,sin θ,3cos θ ,记平面BCD 与平面CFD 所成角为γ,则cos γ=cos n 1 ,n 2 =33+sin 2θ,cos θ∈25,12 ,所以sin 2θ∈34,2125,3+sin 2θ∈152,465 ,故cos γ=33+sin 2θ∈528,255 .9(2024·安徽·二模)将正方形ABCD 绕直线AB 逆时针旋转90°,使得CD 到EF 的位置,得到如图所示的几何体.(1)求证:平面ACF ⊥平面BDE ;(2)点M 为DF 上一点,若二面角C -AM -E 的余弦值为13,求∠MAD .【答案】(1)证明见解析(2)∠MAD =45°【分析】(1)根据面面与线面垂直的性质可得BD ⊥AF ,结合线面、面面垂直的判定定理即可证明;(2)建立如图空间直角坐标系,设∠MAD =α,AB =1,利用空间向量法求出二面角C -AM -E 的余弦值,建立方程1-sin αcos α1+sin 2α1+cos 2α=13,结合三角恒等变换求出α即可.【详解】(1)由已知得平面ABCD ⊥平面ABEF ,AF ⊥AB ,平面ABCD ∩平面ABEF =AB ,AF ⊂平面ABEF ,所以AF ⊥平面ABCD ,又BD ⊂平面ABCD ,故BD ⊥AF ,因为ABCD 是正方形,所以BD ⊥AC ,AC ,AF ⊂平面ACF ,AC ∩AF =A ,所以BD ⊥平面ACF ,又BD ⊂平面BDE ,所以平面ACF ⊥平面BDE .(2)由(1)知AD ,AF ,AB 两两垂直,以AD ,AF ,AB 所在直线分别为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系,如图.设∠MAD =α,AB =1,则A 0,0,0 ,M cos α,sin α,0 ,C 1,0,1 ,E 0,1,1 ,故AM =cos α,sin α,0 ,AC =1,0,1 ,AE =0,1,1 设平面AMC 的法向量为m =x 1,y 1,z 1 ,则m ⋅AC =0,m ⋅AM =0故x 1+z 1=0x 1cos α+y 1sin α=0,取x 1=sin α,则y 1=-cos α,z 1=-sin α所以m =sin α,-cos α,-sin α 设平面AME 的法向量为n =x 2,y 2,z 2 ,n ⋅AE =0,n ⋅AM =0故y 2+z 2=0x 2cos α+y 2sin α=0,取x 2=sin α,则y 2=-cos α,z 2=cos α所以n =sin α,-cos α,cos α ,所以cos m ,n =1-sin αcos α1+sin 2α1+cos 2α,由已知得1-sin αcos α1+sin 2α1+cos 2α=13,化简得:2sin 22α-9sin2α+7=0,解得sin2α=1或sin2α=72(舍去)故α=45°,即∠MAD =45°.10(2024·安徽黄山·二模)如图,已知AB 为圆台下底面圆O 1的直径,C 是圆O 1上异于A ,B 的点,D 是圆台上底面圆O 2上的点,且平面DAC ⊥平面ABC ,DA =DC =AC =2,BC =4,E 是CD 的中点,BF =2FD .(1)证明:DO 2⎳BC ;(2)求直线DB 与平面AEF 所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析(2)68585【分析】(1)取AC 的中点O ,根据面面垂直的性质定理,可得DO ⊥平面ABC ,即可求证DO 2⎳OO 1,进而可证矩形,即可根据线线平行以及平行的传递性求解. (2)建系,利用向量法,求解法向量n =1,-12,3 与方向向量DB =(-1,4,-3)的夹角,即可求解.【详解】(1)证明:取AC 的中点为O ,连接DO ,OO 1,O 1O 2,∵DA =DC ,O 为AC 中点,∴DO ⊥AC ,又平面DAC ⊥平面ABC ,且平面DAC ∩平面ABC =AC ,DO ⊂平面DAC ,∴DO ⊥平面ABC ,∴DO ⎳O 1O 2,DO =O 1O 2,故四边形DOO 1O 2为矩形,∴DO 2⎳OO 1,又O ,O 1分别是AC ,AB 的中点,∴OO 1⎳BC ,∴DO 2⎳BC ;(2)∵C 是圆O 1上异于A ,B 的点,且AB 为圆O 1的直径,∴BC ⊥AC ,∴OO 1⊥AC ,∴如图以O 为原点建立空间直角坐标系,由条件知DO =3,∴A (1,0,0),B (-1,4,0),C (-1,0,0),D (0,0,3),∴E -12,0,32 ,设F (x ,y ,z ),∴BF =(x +1,y -4,z ),FD =(-x ,-y ,3-z ),由BF =2FD ,得F -13,43,233 ,∴AF =-43,43,233 ,∴DB =(-1,4,-3),AE =-32,0,32 ,设平面AEF 法向量为n =(x 1,y 1,z 1),则n ⋅AE =-32x 1+32z 1=0n ⋅AF =-43x 1+43y 1+233z 1=0,取n =1,-12,3 ,设直线BD 与平面AEF 所成角为θ,则sin θ=|cos <n ,DB >|=625⋅172=68585∴直线BD 与平面AEF 所成角的正弦值为68585.11(2024·黑龙江哈尔滨·一模)正四棱台ABCD -A 1B 1C 1D 1的下底面边长为22,A 1B 1=12AB ,M 为BC 中点,已知点P 满足AP =1-λ AB +12λ⋅AD +λAA 1 ,其中λ∈0,1 .(1)求证D 1P ⊥AC ;(2)已知平面AMC 1与平面ABCD 所成角的余弦值为37,当λ=23时,求直线DP 与平面AMC 1所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析(2)241391【分析】(1)方法一运用空间向量的线性运算,进行空间位置关系的向量证明即可.方法二:建立空间直角坐标系,进行空间位置关系的向量证明即可.(2)建立空间直角坐标系,利用线面角的向量求法求解即可.【详解】(1)方法一:∵A 1B 1=12AB ,∴AA 1 ⋅AB =AA 1 ⋅AD =22×22=2.∵D 1A =-12AD -AA 1 ∴D 1P =D 1A +AP =1-λ AB +12λ-12 AD +λ-1 AA 1 ∴D 1P ⋅AC =1-λ AB +12λ-12 AD +λ-1 AA 1 ⋅AB +AD =1-λ AB 2+12λ-12 AD 2+λ-1 AB ⋅AA 1 +λ-1 AD ⋅AA 1 =81-λ +812λ-12 +4λ-1 =0.∴D 1P ⊥AC ,即D 1P ⊥AC .方法二:以底面ABCD 的中心O 为原点,以OM 方向为y 轴,过O 点平行于AD 向前方向为x 轴,以过点O 垂直平面ABCD 向上方向为z 轴,建立如图所示空间直角坐标系,设正四棱台的高度为h ,则有 A 2,-2,0 ,B 2,2,0 ,C -2,2,0 ,D -2,-2,0 ,A 122,-22,h ,C 1-22,22,h ,D 1-22,-22,h ,M 0,2,0 ,AC =-22,22,0 AP =1-λ 0,22,0 +12λ-22,0,0 +λ-22,22,0 =-322λ,22-322λ,λhD 1A =322,-22,-h ,D 1P =D 1A +AP =-322λ+322,-322λ+322,λh -h .故AC ⋅D 1P =0,所以D 1P ⊥AC .(2)设平面ABCD 的法向量为n =0,0,1 ,设平面AMC 1的法向量为m =x ,y ,z ,AM =-2,22,0 ,AC 1 =-322,322,h ,则有AM ⋅m =0AC 1 ⋅m =0 ,即-2x +22y =0-322x +322y +hz =0 ,令x =22h ,则m =22h ,2h ,3 .又题意可得cos m ,n =38h 2+2h 2+9=37,可得h =2.因为λ=23,经过计算可得P 0,0,43 ,D 1-22,-22,2 ,D 1P =2,2,43 .将h =2代入,可得平面AMC 1的法向量m =42,22,3 .设直线DP 与平面AMC 1所成角的为θsin θ=cos DP ,m =8+4+42+2+16932+8+9=241391.12(2024·辽宁·三模)如图,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,侧面ACC 1A 1⊥底面ABC ,AC =AA 1=2,AB =1,BC =3,点E 为线段AC 的中点.(1)求证:AB 1∥平面BEC 1;(2)若∠A 1AC =π3,求二面角A -BE -C 1的余弦值.【答案】(1)证明见详解(2)-22【分析】(1)连接BC 1,交B 1C 于点N ,连接NE ,利用线面平行的判定定理证明;(2)由已知可知,△AA 1C 为等边三角形,故A 1E ⊥AC ,利用面面垂直的性质定理可证得A 1E ⊥底面ABC ,进而建立空间直角坐标系,利用向量法即可求二面角余弦值.【详解】(1)连接BC 1,交B 1C 于点N ,连接NE ,因为侧面BCC 1B 1是平行四边形,所以N 为B 1C 的中点,又因为点E 为线段AC 的中点,所以NE ⎳AB 1,因为AB 1⊄面BEC 1,NE ⊂面BEC 1,所以AB 1⎳面BEC 1.(2)连接A 1C ,A 1E ,因为∠A 1AC =π3,AC =AA 1=2,所以△AA 1C 为等边三角形,A 1C =2,因为点E 为线段AC 的中点,所以A 1E ⊥AC ,因为侧面ACC 1A 1⊥底面ABC ,平面ACC 1A 1∩平面ABC =AC ,A 1E ⊂平面ACC 1A 1,所以A 1E ⊥底面ABC ,过点E 在底面ABC 内作EF ⊥AC ,如图以E 为坐标原点,分布以EF ,EC ,EA 1 的方向为x ,y ,z 轴正方向建立空间直角坐标系,则E 0,0,0 ,B 32,-12,0 ,C 10,2,3 ,所以EB =32,-12,0 ,EC 1 =0,2,3 ,设平面BEC 1的法向量为m =x ,y ,z ,则m ⋅EB =32x -12y =0m ⋅EC 1 =2y +3z =0,令x =1,则y =3,z =-2,所以平面BEC 1的法向量为m =1,3,-2 ,又因为平面ABE 的法向量为n =0,0,1 ,则cos m ,n =-21+3+4=-22,经观察,二面角A -BE -C 1的平面角为钝角,所以二面角A -BE -C 1的余弦值为-22.13(2024·广东广州·一模)如图,在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是边长为2的菱形,△DCP 是等边三角形,∠DCB =∠PCB =π4,点M ,N 分别为DP 和AB 的中点.(1)求证:MN ⎳平面PBC ;(2)求证:平面PBC ⊥平面ABCD ;(3)求CM 与平面PAD 所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)33.【分析】(1)取PC 中点E ,由已知条件,结合线面平行的判断推理即得.(2)过P 作PQ ⊥BC 于点Q ,借助三角形全等,及线面垂直的判定、面面垂直的判定推理即得.(3)建立空间直角坐标系,利用线面角的向量求法求解即得.【详解】(1)取PC 中点E ,连接ME ,BE ,由M 为DP 中点,N 为AB 中点,得ME ⎳DC ,ME =12DC ,又BN ⎳CD ,BN =12CD ,则ME ⎳BN ,ME =BN ,因此四边形BEMN 为平行四边形,于是MN ⎳BE ,而MN ⊄平面PBC ,BE ⊂平面PBC ,所以MN ⎳平面PBC .(2)过P 作PQ ⊥BC 于点Q ,连接DQ ,由∠DCB =∠PCB =π4,CD =PC ,QC =QC ,得△QCD ≌△QCP ,则∠DQC =∠PQC =π2,即DQ ⊥BC ,而PQ =DQ =2,PQ 2+DQ 2=4=PD 2,因此PQ ⊥DQ ,又DQ ∩BC =Q ,DQ ,BC ⊂平面ABCD ,则PQ ⊥平面ABCD ,PQ ⊂平面PBC ,所以平面PBC ⊥平面ABCD .(3)由(2)知,直线QC ,QD ,QP 两两垂直,以点Q 为原点,直线QC ,QD ,QP 分别为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,则C (2,0,0),P (0,0,2),D (0,2,0),M 0,22,22 ,A (-2,2,0),CM =-2,22,22 ,AD =(2,0,0),DP =(0,-2,2),设平面PAD 的一个法向量n =(x ,y ,z ),则n ⋅AD =2x =0n ⋅DP =-2y +2z =0,令y =1,得n =(0,1,1),设CM 与平面PAD 所成角为θ,sin θ=|cos ‹CM ,n ›|=|CM ⋅n ||CM ||n |=23⋅2=33,所以CM 与平面PAD 所成角的正弦值是33.14(2024·广东梅州·二模)如图,在四棱锥P -ABCD 中,平面PAD ⊥平面ABCD ,底面ABCD 为直角梯形,△PAD 为等边三角形,AD ⎳BC ,AD ⊥AB ,AD =AB =2BC =2.(1)求证:AD ⊥PC ;(2)点N 在棱PC 上运动,求△ADN 面积的最小值;(3)点M 为PB 的中点,在棱PC 上找一点Q ,使得AM ⎳平面BDQ ,求PQ QC的值.【答案】(1)证明见解析(2)2217(3)4【分析】(1)取AD 的中点H ,连接PH ,CH ,依题意可得四边形ABCH 为矩形,即可证明CH ⊥AD ,再由PH ⊥AD ,即可证明AD ⊥平面PHC ,从而得证;(2)连接AC 交BD 于点G ,连接MC 交BQ 于点F ,连接FG ,即可得到CG AG =12,再根据线面平行的性质得到CF FM =12,在△PBC 中,过点M 作MK ⎳PC ,即可得到MK CQ=2,最后由PQ =2MK 即可得解.【详解】(1)取AD 的中点H ,连接PH ,CH ,则AH ⎳BC 且AH =BC ,又AD ⊥AB ,所以四边形ABCH 为矩形,所以CH ⊥AD ,又△PAD 为等边三角形,所以PH ⊥AD ,PH ∩CH =H ,PH ,CH ⊂平面PHC ,所以AD ⊥平面PHC ,又PC ⊂平面PHC ,所以AD ⊥PC .(2)连接HN ,由AD ⊥平面PHC ,又HN ⊂平面PHC ,所以AD ⊥HN ,所以S △ADH =12AD ⋅HN =HN ,要使△ADN 的面积最小,即要使HN 最小,当且仅当HN ⊥PC 时HN 取最小值,因为平面PAD ⊥平面ABCD ,平面PAD ∩平面ABCD =AD ,PH ⊂平面PAD ,所以PH ⊥平面ABCD ,又HC ⊂平面ABCD ,所以PH ⊥HC ,在Rt △HPC 中,CH =2,PH =3,所以PC =CH 2+PH 2=7,当HN ⊥PC 时HN =PH ⋅CH PC =237=2217,所以△ADN 面积的最小值为2217.(3)连接AC 交BD 于点G ,连接MC 交BQ 于点F ,连接FG ,因为AD ⎳BC 且AD =2BC =2,所以△CGB ∽△AGD ,所以CG AG =BC AD =12,因为AM ⎳平面BDQ ,又AM ⊂平面ACM ,平面BDQ ∩平面ACM =GF ,所以GF ⎳AM ,所以CF FM =CG AG =12,在△PBC 中,过点M 作MK ⎳PC ,则有MK CQ =MF CF =2,所以PQ =2MK ,所以PQ =2MK =4CQ ,即PQQC =415(2024·广东广州·模拟预测)如图所示,圆台O 1O 2的轴截面A 1ACC 1为等腰梯形,AC =2AA 1=2A 1C 1=4,B 为底面圆周上异于A ,C 的点,且AB =BC ,P 是线段BC 的中点.(1)求证:C 1P ⎳平面A 1AB .(2)求平面A 1AB 与平面C 1CB 夹角的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2)17【分析】(1)取AB 的中点H ,连接A 1H ,PH ,证明四边形A 1C 1PH 为平行四边形,进而得C 1P ⎳A 1H ,即可证明;(2)建立空间直角坐标系,求两平面的法向量,利用平面夹角公式求解.【详解】(1)取AB 的中点H ,连接A1H ,PH ,如图所示,因为P 为BC 的中点,所以PH ⎳AC ,PH =12AC .在等腰梯形A 1ACC 1中,A 1C 1⎳AC ,A 1C 1=12AC ,所以HP ⎳A 1C 1,HP =A 1C 1,所以四边形A 1C 1PH 为平行四边形,所以C 1P ⎳A 1H ,又A 1H ⊂平面A 1AB ,C 1P ⊄平面A 1AB ,所以C 1P ⎳平面A 1AB .(2)因为AB =BC ,故O 2B ⊥AC ,以直线O 2A ,O 2B ,O 2O 1分别为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系,如图所示,在等腰梯形A 1ACC 1中,AC =2AA 1=2A 1C 1=4,此梯形的高为h =AA 21-AC -A 1C 12 2= 3.因为A 1C 1=12AC ,A 1C 1⎳AC ,则O 20,0,0 ,A 2,0,0 ,A 11,0,3 ,B 0,2,0 ,C -2,0,0 ,C 1-1,0,3 ,所以BC 1 =(-1,-2,3),BC =(-2,-2,0),AB =(-2,2,0),A 1B =(-1,2,-3).设平面A 1AB 的法向量为m =x ,y ,z ,则-2x +2y =0,-x +2y -3z =0,令y =1,得m =1,1,33 .设平面C 1CB 的法向量为n =a ,b ,c ,则-a -2b +3c =0,-2a -2b =0,令a =3,得n =(3,-3,-1).设平面A 1AB 与平面C 1CB 的夹角为θ,则cos θ=cos m ,n =m ⋅n m n =-3373×7=17.16(2024·广东深圳·二模)如图,三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,侧面BB 1C 1C ⊥底面ABC ,且AB =AC ,A 1B =A 1C .(1)证明:AA 1⊥平面ABC ;(2)若AA 1=BC =2,∠BAC =90°,求平面A 1BC 与平面A 1BC 1夹角的余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)155.【分析】(1)取BC 的中点M ,连结MA 、MA 1,根据等腰三角形性质和线面垂直判定定理得BC ⊥平面A 1MA,进而由A 1A ∥B 1B 得B 1B ⊥BC ,再证明B 1B ⊥平面ABC 即可得证.(2)建立空间直角坐标系,用向量法求解即可;也可用垂面法作出垂直于A 1B 的垂面,从而得出二面角的平面角再进行求解即可.【详解】(1)取BC 的中点M ,连结MA 、MA 1.因为AB =AC ,A 1B =A 1C ,所以BC ⊥AM ,BC ⊥A 1M ,由于AM ,A 1M ⊂平面A 1MA ,且AM ∩A 1M =M ,因此BC ⊥平面A 1MA ,因为A 1A ⊂平面A 1MA ,所以BC ⊥A 1A ,又因为A 1A ∥B 1B ,所以B 1B ⊥BC ,因为平面BB 1C 1C ⊥平面ABC ,平面BB 1C 1C ∩平面ABC =BC ,且B 1B ⊂平面BB 1C 1C ,所以B 1B ⊥平面ABC ,因为A 1A ∥B 1B ,所以AA 1⊥平面ABC .(2)法一:因为∠BAC =90°,且BC =2,所以AB =AC =2.以AB ,AC ,AA 1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A -xyz ,则A 10,0,2 ,B 2,0,0 ,C 0,2,0 ,C 10,2,2 .所以A 1B =2,0,-2 ,A 1C =0,2,-2 ,A 1C 1 =0,2,0 .设平面A 1BC 的法向量为m =x 1,y 1,z 1 ,则m ·A 1B =0m ·A 1C =0 ,可得2x 1-2z 1=02y 1-2z 1=0 ,令z 1=1,则m =2,2,1 ,设平面A 1BC 1的法向量为n =x 2,y 2,z 2 ,则n ⋅A 1B =0n ⋅A 1C 1 =0 ,可得2x 2-2z 2=02y 2=0 ,令z 2=1,则n =2,0,1 ,设平面A 1BC 与平面A 1BC 1夹角为θ,则cos θ=m ⋅n m n =35×3=155,所以平面A 1BC 与平面A 1BC 1夹角的余弦值为155.法二:将直三棱柱ABC -A 1B 1C 1补成长方体ABDC -A 1B 1D 1C 1.连接C 1D ,过点C 作CP ⊥C 1D ,垂足为P ,再过P 作PQ ⊥A 1B ,垂足为Q ,连接CQ ,因为BD ⊥平面CDD 1C 1,且CP ⊂平面CDD 1C 1,所以BD ⊥CP ,又因为CP ⊥C 1D ,由于BD ,C 1D ⊂平面A 1BDC 1,且BD ∩C 1D =D ,所以CP ⊥平面A 1BDC 1,则△CPQ 为直角三角形,由于A 1B ⊂平面A 1BDC 1,所以A 1B ⊥CP ,因为CP ,PQ ⊂平面CPQ ,且CP ∩PQ =P ,所以A 1B ⊥平面CPQ ,因为CQ ⊂平面CPQ ,所以CQ ⊥A 1B ,则∠CQP 为平面A 1BC 与平面A 1BC 1的夹角或补角,在△A 1BC 中,由等面积法可得CQ =303,因为PQ =A 1C 1=2,所以cos ∠CQP =PQ CQ=155,因此平面A 1BC 与平面A 1BC 1夹角的余弦值为155.17(2024·河北保定·二模)如图,在四棱锥P -ABCD 中,平面PCD 内存在一条直线EF 与AB 平行,PA ⊥平面ABCD ,直线PC 与平面ABCD 所成的角的正切值为32,PA =BC =23,CD =2AB =4.(1)证明:四边形ABCD 是直角梯形.(2)若点E 满足PE =2ED,求二面角P -EF -B 的正弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)31010【分析】(1)根据条件,利用线面平行的判定定理,得到AB ⎳平面PCD ,再线面平行的性质定理,得到AB ⎳CD ,再利用条件得到AC =4,结合AB =2,BC =23,即可证明结果;(2)建立空间直角坐标系,求出平面PCD 和平面ABE 的法向量,利用面面角的向量法,即可解决问题.【详解】(1)因为AB ⎳EF ,EF ⊂平面PCD ,AB ⊄平面PCD ,所以AB ⎳平面PCD ,因为AB ⊂平面ABCD ,平面ABCD ∩平面PCD =CD ,所以AB ⎳CD ,连接AC ,因为PA ⊥平面ABCD ,所以∠PCA 是PC 与平面ABCD 的夹角,则tan ∠PCA =PA AC =23AC=32,解得AC =4.因为AB =2,BC =23,所以AB 2+BC 2=AC 2,所以AB ⊥BC .又AB ≠CD ,所以四边形ABCD 是直角梯形.(2)取CD 的中点M ,连接AM ,以A 为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,则P 0,0,23 ,D 23,-2,0 ,C 23,2,0 ,B 0,2,0 ,AB =0,2,0 ,PC =23,2,-23 ,PD=23,-2,-23 ,由PE =2ED ,得E 433,-43,233 ,则BE =433,-103,233,设平面PCD 的法向量为n=x ,y ,z ,则n ⋅PC=23x +2y -23z =0n ⋅PD=23x -2y -23z =0,取x =1,得到y =0,z =1,即n=1,0,1 ,设平面ABE 的一个法向量为m=x ,y ,z ,则由m ⋅AB =0m ⋅BE =0 ,得到2y =0433x -103y +233z =0,到x =1,得到y =0,z =-2,所以平面ABE 的一个法向量为m=1,0,-2 设二面角P -EF -B 的平面角为θ,则cos θ =cos n ,m =n ⋅m n m=1010,所以sin θ=1-10102=31010,故二面角P -EF -B 的正弦值为31010.18(2024·湖南衡阳·模拟预测)如图,在圆锥PO 中,P 是圆锥的顶点,O 是圆锥底面圆的圆心,AC 是圆锥底面圆的直径,等边三角形ABD 是圆锥底面圆O 的内接三角形,E 是圆锥母线PC 的中点,PO =6,AC =4.(1)求证:平面BED ⊥平面ABD ;(2)设点M 在线段PO 上,且OM =2,求直线DM 与平面ABE 所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析(2)31010【分析】(1)借助圆锥的性质及面面垂直的判定定理计算即可得;(2)建立适当空间直角坐标系,借助空间向量计算即可得.【详解】(1)如图,设AC 交BD 于点F ,连接EF ,在圆锥PO 中,PO ⊥底面圆O ,所以PO ⊥BD ,又等边三角形ABD 是圆锥底面圆O 的内接三角形,AC 为直径,所以BD ⊥AC ,所以AB =AC sin π3=23,所以AF =AB sin π3=3,可知OF =12OC =1,即F 是OC 的中点,又E 是母线PC 的中点,所以EF ⎳PO ,所以EF ⊥平面ABD ,又EF ⊂平面BED ,所以平面BED ⊥平面ABD ;(2)由(1)EF ⊥平面ABD ,BD ⊥AC ,以点F 为坐标原点,FA ,FB ,FE 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,在等腰三角形PAC 中AC =4,PO =2EF =6,OM =2,又AF =3,所以BF =DF =AF tan π6=3,所以A 3,0,0 ,B 0,3,0 ,D 0,-3,0 ,E 0,0,3 ,M 1,0,2 ,∴AB =-3,3,0 ,AE =-3,0,3 ,DM=1,3,2 ,设平面ABE 的法向量为n=x ,y ,z ,则AB ⋅n =0AE ⋅n =0,即-3x +3y =0-3x +3z =0 ,令x =1,则y =3,z =1,即n=1,3,1 ,设直线DM 与平面ABE 所成的角为θ,则sin θ=cos n ,DM =n ⋅DM n ⋅DM=1+3×3+21+3+1×1+3+4=31010.19(2024·湖南岳阳·三模)已知四棱锥P -ABCD 的底面ABCD 是边长为4的菱形,∠DAB =60°,PA =PC ,PB =PD =210,M 是线段PC 上的点,且PC =4MC.(1)证明:PC ⊥平面BDM ;(2)点E 在直线DM 上,求BE 与平面ABCD 所成角的最大值.【答案】(1)证明见解析;(2)π6.【分析】(1)连结AC ,BD 交于点O ,由条件证明PO ⊥AC ,PO ⊥BD ,建立空间直角坐标系,利用向量方法证明PC ⊥DM ,PC ⊥BM ,结合线面垂直判定定理证明结论;(2)根据线面角的向量求法求出BE 与平面ABCD 所成角的正弦值,再求其最大值,由此可求线面角的最大值.【详解】(1)连结AC ,BD 交于点O ,连PO ,由PA =PC ,PB =PD =210知PO ⊥AC ,PO ⊥BD ,又AC ∩BD =O ,∴PO ⊥平面ABCD又底面ABCD 为菱形,所以AC ⊥BD以O 为坐标原点,OB ,OC ,OP分别为x ,y ,z 轴的正方向建立空间直角坐标系,如图所示∠DAB =60°,边长为4,则OD =OB =2,OA =OC =23在直角三角形BOP 中,PB =210所以OP =6所以点O (0,0,0),P (0,0,6),B (2,0,0),D (-2,0,0),C (0,23,0)PC =4MC ,则M 0,332,32所以PC =(0,23,-6),DM =2,332,32 ,BM =-2,332,32,所以PC ⋅DM =0×2+23×332+(-6)×32=0,PC ⋅BM =0×-2 +23×332+-6 ×32=0,所以PC ⊥DM ,PC ⊥BM ,所以PC ⊥DM ,PC ⊥BM ,又DM ∩BM =M ,DM ,BM ⊂平面BDM ,所以PC ⊥平面BDM ,(2)设DE =λDM ,所以DE =λDM =2λ,332λ,32λ ,故E 2λ-2,332λ,32λ ,所以BE =2λ-4,332λ,32λ 平面ABCD 的一个法向量是n=(0,0,1),设BE 与平面ABCD 所成角为θ,则sin θ=cos BE ,n =BE ⋅n BE ⋅n =32λ(2λ-4)2+332λ 2+32λ 2=32λ13λ2-16λ+16当λ=0时,BE ⊂平面ABCD ,θ=0;当λ≠0时,sin θ=32λ13λ2-16λ+16=3213-16λ+16λ2=3216×1λ-12 2+9≤12,当且仅当λ=12时取等号,又θ∈0,π2 所以θ≤π6,故BE 与平面ABCD 所成角的最大值为π620(2024·湖南·二模)如图,直四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的底面是边长为2的菱形,∠ABC =60°,BD 1⊥平面A 1C 1D .(1)求四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的体积;(2)设点D 1关于平面A 1C 1D 的对称点为E ,点E 和点C 1关于平面α对称(E 和α未在图中标出),求平面A 1C 1D 与平面α所成锐二面角的大小.【答案】(1)62;(2)π4.【分析】(1)连B 1D 1∩A 1C 1=O ,以O 为坐标原点,建立空间直角坐标系,借助向量垂直的坐标表示求出四棱柱的高,进而求出体积.(2)利用对称求出点E 的坐标,进而求出平面A 1C 1D 与平面α的法向量,再借助面面角的向量求法求得结果.【详解】(1)在直四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,连B 1D 1∩A 1C 1=O ,由菱形A 1B 1C 1D 1,得OC 1⊥OD 1,令AA 1=a ,以O 为坐标原点,直线OC 1,OD 1分别为x ,y 轴,过O 平行于AA 1的直线为z 轴,建立空间直角坐标系,则点C 1(1,0,0),D 1(0,3,0),B (0,-3,a ),D (0,3,a ),BD 1 =(0,23,-a ),C 1D=(-1,3,a ),由BD 1⊥平面A 1C 1D ,C 1D ⊂平面A 1C 1D ,得BD 1⊥C 1D ,则BD 1 ⋅C 1D=6-a 2=0,解得a =6,所以四棱柱的体积V =S A 1B 1C 1D 1⋅AA 1=2S △A 1B 1C 1⋅a =2×34×22×6=6 2.(2)由(1)知,B (0,-3,6),BD 1=(0,23,-6),由BD 1⊥平面A 1C 1D ,点D 1关于平面A 1C 1D 的对称点为E ,则点E 在线段BD 1上,且C 1E =C 1D 1=2,设E x ,y ,z ,BE =λBD 1(0<λ<1),则x ,y +3,z -a =λ0,23,-a ,所以E 0,2λ-1 3,1-λ 6 ,C 1E=-1,32λ-1 ,61-λ ,于是C 1E 2=12+3(2λ-1)2+6(1-λ)2=4,解得λ=13,则E 0,-33,263,由点E 和点C 1关于平面α对称,得C 1E =-1,-33,263 是平面α的一个法向量,又BD 1=(0,23,-6)是平面A 1C 1D 的一个法向量,因此|cos ‹BD 1 ,C 1E ›|=|BD 1 ⋅C 1E ||BD 1 ||C 1E |=-33×23-6×263 32×2=22,所以平面A 1C 1D 和平面α所成锐二面角的大小为π4.21(2024·山东济南·二模)如图,在四棱锥P -ABCD 中,四边形ABCD 为直角梯形,AB ∥CD ,∠DAB =∠PCB =60°,CD =1,AB =3,PC =23,平面PCB ⊥平面ABCD ,F 为线段BC 的中点,E 为线段PF 上一点.(1)证明:PF ⊥AD ;(2)当EF 为何值时,直线BE 与平面PAD 夹角的正弦值为74.【答案】(1)证明见解析(2)2【分析】(1)过D 作DM ⊥AB ,垂足为M ,分析可知△PBC 为等边三角形,可得PF ⊥BC ,结合面面垂直的性质可得PF ⊥平面ABCD ,即可得结果;(2)取线段AD 的中点N ,连接NF ,建系,设E 0,0,a ,a ∈0,3 ,求平面PAD 的法向量,利用空间向量处理线面夹角的问题.【详解】(1)过D 作DM ⊥AB ,垂足为M ,由题意知:BCDM 为矩形,可得AM =2,BC =DM =AMtan60°=23,由PC =23,∠PCB =60°,则△PBC 为等边三角形,且F 为线段BC 的中点,则PF ⊥BC ,又因为平面PCB ⊥平面ABCD ,平面PCB ∩平面ABCD =BC ,PF ⊂平面PCB ,可得PF ⊥平面ABCD ,且AD ⊂平面ABCD ,所以PF ⊥AD .(2)由(1)可知:PF ⊥平面ABCD ,取线段AD 的中点N ,连接NF ,则FN ∥AB ,FN =2,又因为AB ⊥BC ,可知NF ⊥BC ,以F 为坐标原点,NF ,FB ,FP 分别为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系,则A 3,3,0 ,D 1,-3,0 ,P 0,0,3 ,B 0,3,0 ,因为E 为线段PF 上一点,设E 0,0,a ,a ∈0,3 ,可得DA =2,23,0 ,DP =-1,3,3 ,BE=0,-3,a ,设平面PAD 的法向量n=x ,y ,z ,则n ⋅DA=2x +23y =0n ⋅DP=-x +3y +3z =0,令x =-3,则y =3,z =-2,可得n=-3,3,-2 ,由题意可得:cos n ,BE =n ⋅BE n ⋅BE =2a +3 4×3+a2=74,整理得a 2-4a +4=0,解得a =2,所以当EF =2,直线BE 与平面PAD 夹角的正弦值为74.22(2024·山东潍坊·二模)如图1,在平行四边形ABCD 中,AB =2BC =4,∠ABC =60°,E 为CD 的中点,将△ADE 沿AE 折起,连结BD ,CD ,且BD =4,如图2.(1)求证:图2中的平面ADE ⊥平面ABCE ;(2)在图2中,若点F 在棱BD 上,直线AF 与平面ABCE 所成的角的正弦值为3010,求点F 到平面DEC 的距离.【答案】(1)证明见解析(2)21515。
高考数学复习--立体几何--异面直线距离与夹角基础练习卷(解析版)
异面直线距离与夹角基础(共22题)一、选择题(共8题)1.(2020·上海嘉定区·期末)在空间内,异面直线所成角的取值范围是( )A.(0,π2)B.(0,π2]C.[0,π2)D.[0,π2]2.(2021·北京石景山区·期末)如图,在正方体ABCDA1B1C1D1中,E,F,G,H分别为AA1,AB,BB1,B1C1的中点,则异面直线EF与GH所成的角等于( )A.45∘B.60∘C.90∘D.120∘3.(2021·北京西城区·期末)如图,在正方体ABCD−A1B1C1D1中,E为CD的中点,则直线A1E与BC所成角的余弦值为( )A.25B.35C.13D.234.(2020·专项)在正方体ABCD−A1B1C1D1中,直线B1C与直线A1C1所成角是( )A.45∘B.60∘C.90∘D.120∘5.(2021·单元测试)在空间中,下列命题正确的是( )A.如果一个角的两边和另一角的两边分别平行,那么这两个角相等B.两条异面直线所成角的范围是[0,π2]C.如果两个平行平面同时与第三个平面相交,那么它们的交线平行D.如果一条直线和平面内的一条直线平行,那么这条直线和这个平面平行6.(2020·上海徐汇区·期中)正方体ABCD−A1B1C1D1的棱长为1,线段B1D1上有两个动点E,F,且EF=√22,则下列结论中错误的是( )A.AC⊥BEB.EF∥平面ABCDC.三棱柱A−BEF的体积为定值D.异面直线AE,BF所成的角为定值7.(2020·专项)如图,在长方体ABCD−A1B1C1D1中,AB=4,AD=AA1=2,点P为CC1的中点,则异面直线AP与C1D1所成角的正切值为( )A.√54B.√34C.√24D.148.(2018·真题)在长方体ABCD−A1B1C1D1中,AB=BC=1,AA1=√3,则异面直线AD1与DB1所成角的余弦值为( )A.15B.√56C.√55D.√22二、多选题(共4题)9.(2021·单元测试)在正方体ABCD−A1B1C1D1中,点M在线段B1C上运动,则( )A.直线BD1⊥平面A1B1CDB.三棱锥M−A1C1D的体积为定值C.异面直线AM与A1D所成角的取值范围是[π4,π2 ]D.直线C1M与平面A1C1D所成角的正弦值的最大值为√6310.(2020·专项)如图所示,在正方体ABCD−A1B1C1D1中,M,N分别为棱C1D1,C1C的中点,其中正确的结论为( )A.直线AM与C1C是相交直线B.直线AM与BN是平行直线C.直线BN与MB1是异面直线D.直线MN与AC所成的角为60∘11.(2021·北京·同步练习)如图,已知正方体ABCD−A1B1C1D1的棱长为a,点E,F,G分别为棱AB,AA1,C1D1的中点,下列结论中正确的是( )A.B1D1∥平面EFGB.BD1⊥平面ACB1C.异面直线EF与BD1所成角的正切值为√22a3D.四面体ACB1D1的体积等于1212.(2020·天津市·同步练习)将正方形ABCD沿对角线BD折成直二面角,则下列结论中正确的是( )A.AC⊥BD B.AB,CD所成角为π3C.△ADC为等边三角形D.AB与平面BCD所成角为π3三、填空题(共4题)13.(2019·上海·单元测试)两条异面直线所成的角为θ,则θ的取值范围是.14.(2019·上海静安区·期末)如图,在正方体中,AB与CD所成角的大小为.15.(2019·上海·同步练习)已知PA⊥平面ABC,∠ACB=90∘,且PA=AC=BC=a,则异面直线PB与AC所成的角的正切值为.16.(2017·天津红桥区·期中)在正方体ABCD−A1B1C1D1中,AB的中点为M,DD1的中点为N,则异面直线B1M与CN所成角的度数是.四、解答题(共6题)17.(2020·上海闵行区·模拟)如图,正四棱柱ABCD−A1B1C1D1的底面边长为2,高为3,E是棱BB1的中点.(1) 求异面直线A1D与C1E所成角的大小(用反三角函数值表示);(2) 求四面体A1−C1DE的体积.18.(2020·专项)如图,已知三棱柱ABC−A1B1C1的侧棱与底面垂直,AA1=AB=AC=2,AB⊥AC,M,N分别是CC1,BC的中点.(1) 求异面直线AB1与BM所成角的余弦值;(2) 求二面角C−AN−M的余弦值.19.(2019·上海·同步练习)如图所示,已知空间四边形ABCD的每条边和对角线长都等于1,点E,F,G分别是AB,AD,CD的中点,计算:(1) EF ⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅BA ⃗⃗⃗⃗⃗ ; (2) EF ⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅DC ⃗⃗⃗⃗⃗ ; (3) EG 的长;(4) 异面直线 AG 与 CE 所成角的余弦值.20. (2019·上海·同步练习)已知正方体 ABCD −A 1B 1C 1D 1.(1) 画出两个平面 ABC 1D 1 与 A 1B 1CD 的交线;(2) 若正方体的边长为 4,求异面直线 A 1B 与 B 1C 所成角的大小.21. (2019·上海·同步练习)如图,正方体 ABCD −EFGH 中,求 BE 与 CG 所成的角.22. (2019·上海·同步练习)如图,在菱形 ABCD 中,AB =AC =1,其对角线的交点为点 O ,现将△ADC 沿对角线 AC 向上翻折,使得 OD ⊥OB .在四面体 ABCD 中,点 E 在 AB 上移动,点 F 在 DC 上移动,且 AE =CF =a (0≤a ≤1).(1) 求线段 EF 的最大值与最小值;(2) 当线段 EF 的长最小时,求异面直线 AC 与 EF 所成角 θ 的大小.答案一、选择题(共8题)1. 【答案】B【解析】由异面直线所成角的定义可知,过空间一点分别作相应直线的平行线,两条相交直线所成],故选B.的直角或锐角为异面直线所成角,所以两条异面直线所成角的取值范围是(0,π2【知识点】异面直线所成的角2. 【答案】B【解析】如图,连接A1B,BC1,A1C1,则A1B=BC1=A1C1,且EF∥A1B,GH∥BC1,所以异面直线EF与GH所成角等于60∘.【知识点】异面直线所成的角3. 【答案】D【知识点】异面直线所成的角4. 【答案】B【知识点】异面直线所成的角5. 【答案】C【解析】在空间中,如果两个角的两条边分别平行,那么这两个角相等或互补,故A错误;],故B错误;两条异面直线所成角的范围是(0,π2如果两个平行平面同时与第三个平面相交,那么它们的交线平行,故C正确;如果平面外一条直线和平面内的一条直线平行,那么这条直线和这个平面平行,故D错误.【知识点】异面直线所成的角、空间的平行关系6. 【答案】D【知识点】异面直线所成的角7. 【答案】A【知识点】利用向量的坐标运算解决立体几何问题、异面直线所成的角8. 【答案】C【解析】以 D 为坐标原点,DA ,DC ,DD 1 为 x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系, 则 D (0,0,0),A (1,0,0),B 1(1,1,√3),D 1(0,0,√3),所以 AD 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(−1,0,√3),DB 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(1,1,√3),因为 cos⟨AD 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ,DB 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⟩=AD 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅DB 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∣∣AD 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∣∣∣∣DB 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∣∣=2×√5=√55, 所以异面直线 AD 1 与 DB 1 所成角的余弦值为√55,选C .【知识点】利用向量的坐标运算解决立体几何问题、异面直线所成的角二、多选题(共4题) 9. 【答案】B ;D【解析】以 D 为原点,DA 所在直线为 x 轴,DC 所在直线为 y 轴,DD 1 所在直线为 z 轴,建立空间直角坐标系,如图所示, 设正方体 ABCD −A 1B 1C 1D 1 的棱长为 1,则 D (0,0,0),A 1(1,0,1),C (0,1,0),D 1(0,0,1),B (1,1,0),C 1(0,1,1),所以 BD 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(−1,−1,1),DA 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(1,0,1),DC ⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,1,0), 所以 BD 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅DA 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =−1+1=0,所以 BD 1⊥DA 1,BD 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅DC ⃗⃗⃗⃗⃗ =−1≠0, 所以 BD 1 不垂直于 DC ,故 BD 1 不垂直于平面 A 1B 1CD ,故A 不正确.因为 B 1C ∥A 1D ,B 1C ⊄平面A 1DC 1,A 1D ⊂平面A 1DC 1, 所以 B 1C ∥平面A 1DC 1,又因为点 M 在线段 B 1C 上运动,所以点 M 到平面 A 1DC 1 的距离等于 B 1 到平面 A 1DC 1 的距离,易知点 B 1 到平面 A 1DC 1 的距离为定值,故 V M−A 1C 1D 为定值.故B 正确.易知 A 1D ∥B 1C ,当点 M 与线段 B 1C 的端点重合时,异面直线 AM 与 A 1D 所成角为 π3, 设 B 1C 的中点为 M 0,当点 M 由 B 1C 的端点向中点 M 0 运动时,∠AMM 0 为异面直线 AM 与 A 1D 所成的角,在 △ACB 1 中,AC =AB 1, 所以 AM 0⊥B 1C ,在 △AMM 0 中,AM 0 不变,MM 0 逐渐变小,所以 tan∠AMM 0=AM 0MM 0逐渐增大,当点 M 与 M 0 重合时,异面直线 AM 与 A 1D 所成角为 π2,所以异面直线 AM 与 A 1D 所成角的取值范围是 [π3,π2],故C 不正确.设 M (a,1,a ),易知 DA 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(1,0,1),DC 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,1,1),C 1M ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(a,0,a −1),BD 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(−1,−1,1),因为 BD 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅DA 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =−1+1=0,BD 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅DC 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =−1+1=0,DA 1∩DC 1=D , 所以 BD 1⊥平面A 1C 1D , 所以 BD 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(−1,−1,1) 为平面 A 1C 1D 的一个法向量, 设直线 C 1M 与平面 A 1C 1D 所成的角为 θ,则sinθ=∣∣cos⟨C 1M ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ,BD 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⟩∣∣=∣∣C 1M ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅BD1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∣∣∣∣C 1M ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∣∣⋅∣∣BD 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∣∣=√3×√a 2+(a−1)2=√3×√2(a−2)2+2当 a =12 时,sinθ 取得最大值,为√63, 所以直线 C 1M 与平面 A 1C 1D 所成角的正弦值的最大值为 √63,故D 正确.故选BD .【知识点】线面角、异面直线所成的角、利用向量的坐标运算解决立体几何问题10. 【答案】C ;D【知识点】异面直线所成的角11. 【答案】B ;C【解析】如图所示,取 A 1D 1 的中点 H ,CC 1 的中点 I ,BC 的中点 M ,连接 HG 并延长,连接 MI 并延长,记 HG 与 MI 的延长线交于点 P ,延长 EF ,记 EF 的反向延长线交 MI 的反向延长线于点 Q ,EF 的延长线交 HG 的反向延长线于点 N .连接 BD ,BC 1, 因为 B 1D 1 与 HG 相交,故 B 1D 1 与平面 EFG 相交,故A 不正确. 因为 BD ⊥AC ,DD 1⊥AC ,BD ∩DD 1=D , 所以 AC ⊥平面BDD 1, 所以 AC ⊥BD 1.因为 BC 1⊥B 1C ,C 1D 1⊥B 1C ,BC 1∩C 1D 1=C 1, 所以 B 1C ⊥平面BC 1D 1, 所以 B 1C ⊥BD 1,又 AC ∩B 1C =C ,所以 BD 1⊥平面ACB 1,故B 正确.以 D 为原点,DA ,DC ,DD 1 所在直线分别为 x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系 Dxyz , 则 D (0,0,0),E (a,a2,0),F (a,0,a2),B (a,a,0),D 1(0,0,a ),所以 EF ⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,−a 2,a 2),BD 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(−a,−a,a ),所以cos⟨EF ⃗⃗⃗⃗⃗ ,BD 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⟩=EF ⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅BD 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗∣EF⃗⃗⃗⃗⃗ ∣∣BD 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∣=0×(−a )+(−a2)×(−a )+a 2×a √0+a 24+a 24×√a 2+a 2+a 2=2√62a =√63.所以sin⟨EF ⃗⃗⃗⃗⃗ ,BD 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⟩=√1−cos 2⟨EF ⃗⃗⃗⃗⃗ ,BD 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⟩=√1−69=√33.所以tan⟨EF ⃗⃗⃗⃗⃗ ,BD 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⟩=sin⟨EF ⃗⃗⃗⃗⃗ ,BD 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⟩cos⟨EF⃗⃗⃗⃗⃗ ,BD 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⟩=√33√63=√22.所以异面直线 EF 与 BD 1 所成角的正切值为√22,故C 正确.易知四面体 ACB 1D 1 的体积等于正方体的体积减去四个正三棱锥的体积, 即 a 3−4×13×12a 3=13a 3,故D 不正确.【知识点】利用向量的坐标运算解决立体几何问题、异面直线所成的角12. 【答案】A;B;C【解析】如图,A.取BD中点为O,连接AO,CO,易知BD⊥平面AOC,故BD⊥AC.B.以O为坐标原点,建立空间直角坐标系如图所示,设正方形ABCD边长为a,则A(√22a,0,0),B(0,√22a,0),C(0,0,√22a),D(0,−√22a,0),故AB⃗⃗⃗⃗⃗ =(−√22a,√22a,0),CD⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,−√22a,−√22a).由两向量夹角公式得cos〈CD⃗⃗⃗⃗⃗ ,AB⃗⃗⃗⃗⃗ 〉=−12,故异面直线AB,CD所成的角为π3.C.在直角三角形AOC中,由AO=CO=√22a,AO⊥CO,得AC=√2AO=a,故△ADC为等边三角形.D.易知∠ABO即为直线AB与平面BCD所成的角,易得∠ABO=π4,故D错误.【知识点】利用向量的坐标运算解决立体几何问题、线面角、异面直线所成的角三、填空题(共4题)13. 【答案】0<θ≤π2【知识点】异面直线所成的角14. 【答案】π4【解析】如图,记C点正上方的顶点为E.在正方体中,显然BE∥CD,所以∠ABE即是AB与CD所成的角,易得:∠ABE=π.4【知识点】异面直线所成的角15. 【答案】√2【知识点】异面直线所成的角16. 【答案】90°【解析】取AA1的中点E,连接EN,BE交B1M于点O,则EN∥BC,且EN=BC,所以四边形BCNE是平行四边形,所以BE∥CN,所以∠BOM就是异面直线B1M与CN所成的角,而Rt△BB1M≌Rt△ABE,所以∠ABE=∠BB1M,∠BMB1=∠AEB,所以∠BOM=90∘.【知识点】异面直线所成的角四、解答题(共6题)17. 【答案】(1) 如图,以 D 为原点,以 DA ,DC ,DD 1 分别为 x ,y ,z 轴的正方向,建立空间直角坐标系.由已知 DA 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(2,0,3),C 1E ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(2,0,−32), 设两向量夹角为 θ,则 ∣cosθ∣=√1365, 所以异面直线 A 1D 与 C 1E 所成角为 arccos√1365. (2) 利用割补法:正四棱柱体积 V =12.连接 DB .V E−A 1B 1C 1=1,V D−A 1C 1D 1=2,V D−ABEA 1=V D−CBEC 1=3,所以 V A 1−C 1DE =V −V E−A 1B 1C 1−V D−A 1C 1D 1−V D−ABEA 1−V D−CBEC 1=3.【知识点】异面直线所成的角、利用向量的坐标运算解决立体几何问题18. 【答案】(1) 如图,以 A 为坐标原点,AB ,AC ,AA 1 所在直线分别为 x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系, 则 B 1(2,0,2),B (2,0,0),M (0,2,1),N (1,1,0),所以 AB 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(2,0,2),BM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(−2,2,1).所以 cos⟨AB 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ,BM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⟩=√4+0+4√4+4+1=6√2=−√26, 所以异面直线 AB 1 与 BM 所成角的余弦值为√26. (2) 平面 ANC 的一个法向量为 n ⃗ =(0,0,1).设平面 AMN 的一个法向量为 m ⃗⃗ =(x,y,z ).因为 AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,2,1),AN⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(1,1,0), 由 m ⃗⃗ ⋅AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =0,m ⃗⃗ ⋅AN⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =0 得, {2y +z =0,x +y =0,不妨取 x =1,则 y =−1,z =2, 所以 m ⃗⃗ =(1,−1,2),所以 cos ⟨m ⃗⃗ ,n ⃗ ⟩=m ⃗⃗⃗ ⋅n ⃗ ∣m ⃗⃗⃗ ∣⋅∣n ⃗ ∣=√6=√63, 所以二面角 C −AN −M 的余弦值为√63. 【知识点】二面角、异面直线所成的角、利用向量的坐标运算解决立体几何问题19. 【答案】(1) 设 AB ⃗⃗⃗⃗⃗ =a ,AC ⃗⃗⃗⃗⃗ =b ⃗ ,AD ⃗⃗⃗⃗⃗ =c ,则 ∣a ∣=∣∣b ⃗ ∣∣=∣c∣=1,a 与 b ⃗ ,b ⃗ 与 c ,c 与 a 所成的角都为 60∘.因为 EF ⃗⃗⃗⃗⃗ =12BD ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =12c −12a ,BA ⃗⃗⃗⃗⃗ =−a ,所以 EF ⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅BA ⃗⃗⃗⃗⃗ =(12c −12a )⋅(−a )=12a 2−12a ⋅c =14. (2) 因为 DC ⃗⃗⃗⃗⃗ =b ⃗ −c ,所以EF⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅DC ⃗⃗⃗⃗⃗ =12(c −a )⋅(b ⃗ −c )=12(b ⃗ ⋅c −a ⋅b ⃗ −c 2+a ⋅c )=−14.(3) 因为EG⃗⃗⃗⃗⃗ =EB ⃗⃗⃗⃗⃗ +BC ⃗⃗⃗⃗⃗ +CG ⃗⃗⃗⃗⃗ =12a +b ⃗ −a +12c −12b ⃗ =−12a +12b ⃗ +12c , 所以∣∣EG ⃗⃗⃗⃗⃗ ∣∣2=14a 2+14b ⃗ 2+14c 2−12a ⋅b ⃗ +12b ⃗ ⋅c −12c ⋅a =12,则 ∣∣EG ⃗⃗⃗⃗⃗ ∣∣=√22.(4) 而 AG ⃗⃗⃗⃗⃗ =12b ⃗ +12c ,CE ⃗⃗⃗⃗⃗ =CA ⃗⃗⃗⃗⃗ +AE ⃗⃗⃗⃗⃗ =−b ⃗ +12a ,则 cosθ=AG ⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅CE ⃗⃗⃗⃗⃗ ∣∣AG ⃗⃗⃗⃗⃗ ∣∣∣∣CE ⃗⃗⃗⃗⃗ ∣∣=−23. 由于异面直线所成角的范围是 (0,π2], 所以异面直线 AG 与 CE 所成角的余弦值为 23.【知识点】异面直线所成的角20. 【答案】(1) 图略.(2) 60∘.【知识点】异面直线所成的角21. 【答案】因为 CG ⊥BF ,所以 ∠EBF (或其补角)为异面直线 BE 与 CG 所成的角,又 △BEF 中,∠EBF =45∘,所以 BE 与 CG 所成的角为 45∘.【知识点】异面直线所成的角22. 【答案】(1) 以 O 为坐标原点,如图建立空间直角坐标系 O −xyz .由已知可求得 E (√32a,a−12,0),F (0,1−a 2,√32a),则 EF ⃗⃗⃗⃗⃗ =(−√32a,1−a,√32a), 所以 EF =√(−√32a)2+(1−a )2+(√32a)2=√52(a −25)2+35. 所以,当 a =25 时,线段 EF 的最小值为√155; 当 a =1 时,线段 EF 的最大值为√62. (2) 当 a =25 时,EF⃗⃗⃗⃗⃗ =(−√35,35,√35),而 AC ⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,1,0), 所以 cosθ=∣∣∣EF ⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅AC ⃗⃗⃗⃗⃗ ∣EF ⃗⃗⃗⃗⃗ ∣⋅∣AC ⃗⃗⃗⃗⃗ ∣∣∣∣=35√155×1=√155. 所以,θ=arccos √155. 【知识点】异面直线所成的角、空间线段的长度、利用向量的坐标运算解决立体几何问题。
2024年高考数学复习大题全题型专练:空间向量与立体几何(解析版)
专题9立体几何中的探索性问题1.(2022·全国·高考真题)如图,直三棱柱111ABC A B C 的体积为4,1A BC 的面积为(1)求A 到平面1A BC 的距离;(2)设D 为1A C 的中点,1AA AB ,平面1A BC 平面11ABB A ,求二面角A BD C 的正弦值.【答案】(2)2【解析】【分析】(1)由等体积法运算即可得解;(2)由面面垂直的性质及判定可得BC 平面11ABB A ,建立空间直角坐标系,利用空间向量法即可得解.(1)在直三棱柱111ABC A B C 中,设点A 到平面1A BC 的距离为h ,则1111111111433333A A BC A A ABC A ABC AB BC C C B V S h h V S A A ,解得h所以点A 到平面1A BC ;(2)取1A B 的中点E ,连接AE ,如图,因为1AA AB ,所以1AE A B ,又平面1A BC 平面11ABB A ,平面1A BC ∩平面111ABB A A B ,且AE 平面11ABB A ,所以AE ⊥平面1A BC ,在直三棱柱111ABC A B C 中,1BB 平面ABC ,由BC 平面1A BC ,BC 平面ABC 可得AE BC ,1BB BC ,又1,AE BB 平面11ABB A 且相交,所以BC 平面11ABB A ,所以1,,BC BA BB 两两垂直,以B 为原点,建立空间直角坐标系,如图,由(1)得AE 12AA AB,1A B 2BC ,则 10,2,0,0,2,2,0,0,0,2,0,0A A B C ,所以1A C 的中点 1,1,1D ,则 1,1,1BD , 0,2,0,2,0,0BA BC ,设平面ABD 的一个法向量 ,,m x y z ,则020m BD x y z m BA y ,可取 1,0,1m ,设平面BDC 的一个法向量 ,,n a b c ,则020m BD a b c m BC a,可取 0,1,1n r ,则1cos ,2m n m n m n ,所以二面角A BD C2.(2022·浙江·高考真题)如图,已知ABCD 和CDEF 都是直角梯形,//AB DC ,//DC EF ,5AB ,3DC ,1EF ,60BAD CDE ,二面角F DC B 的平面角为60 .设M ,N 分别为,AE BC的中点.(1)证明:FN AD ;(2)求直线BM 与平面ADE 所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析;【解析】【分析】(1)过点E 、D 分别做直线DC 、AB 的垂线EG 、DH 并分别交于点G 、H ,由平面知识易得FC BC ,再根据二面角的定义可知,60BCF ,由此可知,FN BC ,FN CD ,从而可证得FN 平面ABCD ,即得FN AD ;(2)由(1)可知FN 平面ABCD ,过点N 做AB 平行线NK ,所以可以以点N 为原点,NK ,NB 、NF 所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系N xyz ,求出平面ADE 的一个法向量,以及BM ,即可利用线面角的向量公式解出.(1)过点E 、D 分别做直线DC 、AB 的垂线EG 、DH 并分别交于点交于点G 、H .∵四边形ABCD 和EFCD 都是直角梯形,//,//,5,3,1AB DC CD EF AB DC EF ,60BAD CDE ,由平面几何知识易知,2,90DG AH EFC DCF DCB ABC ,则四边形EFCG 和四边形DCBH 是矩形,∴在Rt EGD 和Rt DHA,EG DH ∵,DC CF DC CB ,且CF CB C ,∴DC 平面,BCF BCF 是二面角F DC B 的平面角,则60BCF ,∴BCF △是正三角形,由DC 平面ABCD ,得平面ABCD 平面BCF ,∵N 是BC 的中点, FN BC ,又DC 平面BCF ,FN 平面BCF ,可得FN CD ,而BC CD C ,∴FN 平面ABCD ,而AD 平面ABCD FN AD .(2)因为FN 平面ABCD ,过点N 做AB 平行线NK ,所以以点N 为原点,NK ,NB 、NF 所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系N xyz ,设(3,(1,0,3)A B D E,则32M,33,,(2,(2BM AD DE设平面ADE 的法向量为(,,)n x y z 由00n AD n DE,得20230x x z,取n ,设直线BM 与平面ADE 所成角为 ,3.(2022·青海·海东市第一中学模拟预测(理))如图,在三棱柱111ABC A B C 中,11222A C AA AB AC BC ,160BAA.(1)证明:平面ABC 平面11AA B B .(2)设P 是棱1CC 的中点,求AC 与平面11PA B 所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析(2)4【解析】【分析】(1)设2AB,由余弦定理求出1A B 1A B AB ,1A B BC ,进而证明出线面垂直,面面垂直;(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量求解线面角的正弦值.(1)设2AB .在四边形11AA B B 中,∵12AA AB ,160BAA ,连接1A B ,∴由余弦定理得2221112cos6012A B AA AB AA AB,即1A B ∵22211A B AB AA ,∴1A B AB .又∵22211A B BC A C ,∴1A B BC ,AB BC B ,∴1A B 平面ABC ,∵1A B 平面11AA B B ,∴平面ABC 平面11AA B B .(2)取AB 中点D ,连接CD ,∵AC BC ,∴CD AB ,由(1)易知CD 平面11AA B B,且CD 如图,以B 为原点,分别以射线BA ,1BA 为x ,y 轴的正半轴,建立空间直角坐标系B -xyz,则(2,0,0)A,1A,C,1(B,1(C,P .11(2,0,0)A B,1(0,A P ,设平面11PA B 的法向量为(,,)n x y z ,则11100n A B n A P,得200x,令1y ,则取(0,1,1)n,(AC u u u r,||cos ,4||||AC n AC n AC n ,AC 与平面11PA B4.(2022·内蒙古·赤峰红旗中学松山分校模拟预测(理))如图,在四棱锥P —ABCD 中,底面ABCD 为正方形,PD 底面ABCD ,M 为线段PC 的中点,PD AD ,N 为线段BC 上的动点.(1)证明:平面MND 平面PBC(2)当点N 在线段BC 的何位置时,平面MND 与平面PAB 所成锐二面角的大小为30°?指出点N 的位置,并说明理由.【答案】(1)证明见解析(2)点N 在线段BC 的中点【解析】【分析】(1)由PD 底面ABCD ,可得PD BC ,而CD BC ,可证得BC 平面PCD ,从而得BC DM ,而DM PC ,所以DM 平面PBC ,再由面面垂直的判定定理可得结论,(2)设1PD AD ,以D 为原点,以,,DA DC DP 所在的直线分别为,,x y z 轴建立空间直角坐标系,然后利用空间向量求解即可(1)证明:因为PD 底面ABCD ,BC 底面ABCD ,所以PD BC ,因为CD BC ,CD PD D ∩,所以BC 平面PCD ,因为DM 平面PCD ,所以BC DM ,因为四边形ABCD 为正方形,PD AD ,所以PD CD ,因为在PDC △中,PD CD ,M 为线段PC 的中点,所以DM PC ,因为PC BC C ,所以DM 平面PBC ,因为DM 平面DMN ,所以平面MND 平面PBC ,(2)当点N 在线段BC 的中点时,平面MND 与平面PAB 所成锐二面角的大小为30°,理由如下:因为PD 底面ABCD ,, DA DC 平面ABCD ,所以,PD DA PD DC ,因为DA DC ,所以,,DA DC DP 两两垂直,所以以D 为原点,以,,DA DC DP 所在的直线分别为,,x y z 轴建立空间直角坐标系,如图所示,设1PD AD ,则11(0,0,0),(1,0,0),(1,1,0),(0,0,1),(0,1,0),0,,22D A B P C M,设(,1,0)(01)N ,则11(1,0,1),(0,1,0),(,1,0),0,,22AP AB DN DM,设(,,)m x y z 为平面PAB 的法向量,则00m AP x z m AB y,令1x ,则=(1,0,1)m u r ,设(,,)n a b c 为平面MND 的法向量,则011022n DN a b n DM b c,令1a ,则(1,,)n ,因为平面MND 与平面PAB 所成锐二面角的大小为30°,所以cos ,2m n m n m n ,化简得24410 ,得12 ,所以当点N 在线段BC 的中点时,平面MND 与平面PAB 所成锐二面角的大小为30°5.(2022·四川·成都七中模拟预测(理))如图1,在边上为4的菱形ABCD 中,60DAB ,点M ,N 分别是边BC ,CD 的中点,1AC BD O ,AC MN G .沿MN 将CMN △翻折到PMN 的位置,连接PA ,PB ,PD ,得到如图2所示的五棱锥P ABMND .(1)在翻折过程中是否总有平面PBD 平面PAG ?证明你的结论;(2)当四棱锥P MNDB 体积最大时,求直线PB 和平面MNDB 所成角的正弦值;(3)在(2)的条件下,在线段PA 上是否存在一点Q ,使得二面角Q MN P 点Q 的位置;若不存在,请说明理由.【答案】(1)在翻折过程中总有平面PBD 平面PAG ,证明见解析(3)Q 存在且Q 为线段PA 的中点【解析】【分析】(1)证明出BD 平面PAG ,进而证明面面垂直;(2)找到当PG 平面MNDB 时,四棱锥P MNDB 体积最大,直线PB 和平面MNDB 所成角的为PBG ,求出PG ,BG PB ,从而求出PBG 的正弦值;(3)建立空间直角坐标系,利用空间向量和二面角的大小,列出方程,确定点Q 的位置(1)在翻折过程中总有平面PBD 平面PAG ,证明如下:∵点M ,N 分别是边CD ,CB 的中点,又60DAB ,∴BD MN ∥,且PMN 是等边三角形,∵G 是MN 的中点,∴MN PG ,∵菱形ABCD 的对角线互相垂直,∴BD AC ,∴MN AC ,∵AC PG G ,AC 平面PAG ,PG 平面PAG ,∴MN 平面PAG ,∴BD 平面PAG ,∵BD 平面PBD ,∴平面PBD 平面PAG .(2)由题意知,四边形MNDB 为等腰梯形,且4DB ,2MN ,1O G所以等腰梯形MNDB 的面积 242S 要使得四棱锥P MNDB 体积最大,只要点P 到平面MNDB 的距离最大即可,∴当PG 平面MNDB 时,点P 到平面MNDB此时四棱锥P MNDB 体积的最大值为133V ,直线PB 和平面MNDB 所成角的为PBG ,连接BG ,在直角三角形PBG 中,PG BG ,由勾股定理得:PB .30sin10PG PBG PB.(3)假设符合题意的点Q 存在.以G 为坐标原点,GA ,GM ,GP 所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴,建立如图所示空间直角坐标系,则 A , 0,1,0M , 0,1,0N , P ,由(2)知,AG PG ,又AG MN ,且MN PG G ,MN 平面PMN ,PG 平面PMN ,AG 平面PMN ,故平面PMN 的一个法向量为�1=1,0,0,设AQ AP (01 ≤≤),∵AP ,AQ ,故1 ,∴ 0,2,0NM,1,1,QM ,平面QMN 的一个法向量为 2222,,n x y z ,则20n NM ,20n QM ,即222220,10,y x y z 令21z ,所以 220,31y x211,0,1,0,313131n,则平面QMN 的一个法向量 ,0,31n ,设二面角Q MN P 的平面角为 ,则11cos 10n n n n ,解得:12 ,故符合题意的点Q 存在且Q 为线段PA 的中点.6.(2022·全国·南京外国语学校模拟预测)如图,在三棱台111ABC A B C 中,AB AC ,4AB AC ,1112A A A B ,侧棱1AA 平面ABC ,点D 是棱1CC 的中点.(1)证明:平面1BB C 平面1AB C ;(2)求二面角C BD A的正弦值.【答案】(1)证明见解析(2)15【解析】【分析】(1)先根据线面垂直的性质与判定证明1AC BB ,再根据勾股定理证明11AB BB ,进而根据线面垂直得到1BB 平面1AB C ,从而根据面面垂直的判定证明即可(2)A 为坐标原点,AB ,AC ,1AA 的所在的直线分别为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,再分别求解平面,ABD CBD 的一个法向量,进而得到面面角的正弦即可(1)证明:因为1A A 平面ABC ,AC 平面ABC ,所以1AA AC ,又AB AC ,1AA AB A ∩,1AA ,AB Ì平面11ABB A ,所以AC 平面11ABB A .又1BB 平面11ABB A ,所以1AC BB .又因为1AB1BB ,所以22211AB AB BB ,所以11AB BB .又1AB AC A ∩,1AB ,AC 平面1AB C ,所以1BB 平面1AB C ,因为1BB 平面1BB C ,所以平面1BB C 平面1AB C .(2)以A 为坐标原点,AB ,AC ,1AA 的所在的直线分别为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,如图所示.因为4AB AC ,111112A A A B A C ,所以 0,0,0A , 4,0,0B , 0,4,0C , 10,2,2C , 0,3,1D .设平面ABD 的一个法向量为 1111,,x n y z ,设平面CBD 的一个法向量为 2222,,n x y z ,且 4,0,0AB , 0,3,1AD ,4,4,0CB , 0,1,1CD ,因为110,0,AB n AD n 所以1110,30,x y z 令11y ,则10x ,13z ,所以 10,1,3n .又因为220,0.CB n CD n所以22220,0,x y y z 令21x ,则21y ,21z ,所以 21,1,1 n .所以12121230cos ,15n n n n n n .设二面角C BD A 的大小为,则sin 所以二面角C BD A 的正弦值为19515.7.(2022·青海·模拟预测(理))如图,在四棱锥A -BCDE 中,底面BCDE 为矩形,M 为CD 中点,连接BM ,CE 交于点F ,G 为△ABE 的重心.(1)证明://GF 平面ABC(2)已知平面ABC ⊥BCDE ,平面ACD ⊥平面BCDE ,BC =3,CD =6,当平面GCE 与平面ADE 所成锐二面角为60°时,求G 到平面ADE 的距离.【答案】(1)证明见解析【解析】(1)延长EG 交AB 于N ,连接NC ,因为G 为△ABE 的重心,所以点N 为AB 的中点,且2EG GN ,因为//CM BE ,故CMF EBF ∽,所以2EF BE CF CM,故EF EG CF GN ,故//GF NC ,而NC 平面ABC ,GF 平面ABC,故//GF 平面ABC ;(2)由题意知,平面ABC ⊥平面BCDE ,平面ABC ∩平面BCDE=BC ,DC BC ,DC 平面BCDE ,故DC 平面ABC,AC 平面ABC,则DC AC ,同理BC AC ,又,,BC DC C BC DC ∩平面BCDE,所以AC 平面BCDE ,以C 为原点,以CB,CD,CA 所在直线分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,设点G 到平面BCDE 的距离为(0)t t ,则(0,0,3),(3,0,0),(3,6,0),(2,2,),(0,6,0)A t B E G t D ,故(2,2,),(3,6,0),(0,6,3),(3,0,0)CG t CE AD t DE ,设平面GCE 的法向量为111(,,)m x y z ,则00m CG m CE,即11111220360x y tz x y ,取11y ,则112,,2,z x t 即2(2,1,m t,设平面ADE 的法向量为222(,,)n x y z ,则00n AD n DE,即22263030y tz x ,取22z ,则2y t ,则(0,,2)n t ,所以4||||1cos 602||||t m n t m n,解得212,t t ,又(2,4,DG ,故点G 到平面ADE的距离为||||DG n d n 8.(2022·北京市第九中学模拟预测)如图,在四棱锥P ABCD 中,底面ABCD 是边长为2的正方形,△PAB 为正三角形,且侧面PAB ⊥底面ABCD ,M 为PD的中点.(1)求证:PB //平面ACM ;(2)求直线BM 与平面PAD 所成角的正弦值;(3)求二面角C PA D 的余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)32;(3)7.【解析】【分析】(1)连接BD AC N ∩,连MN ,证明//PB MN ,再利用线面平行的判定推理作答.(2)(3)取AB 中点O ,连PO ,证明PO 平面ABCD ,以点O 为原点建立空间直角坐标系,借助空间向量求线面角的正弦,二面角的余弦作答.(1)连接BD AC N ∩,连MN ,如图,正方形ABCD 中,N 为BD 的中点,而M 为PD 的中点,则//PB MN ,而MN 平面ACM ,PB 平面ACM ,所以//PB 平面ACM .(2)取AB 中点O ,连PO ,如图,正PAB △中,PO AB,因侧面PAB 底面ABCD ,侧面PAB 底面ABCD AB ,PO 侧面PAB ,则PO 平面ABCD ,在平面ABCD 内过O 作Oy AB ,则射线,,OB Oy OP 两两垂直,以点O 为原点,射线,,OB Oy OP 分别为x ,y ,z 轴非负半轴建立空间直角坐标系,则1(1,0,0),(1,0,0),(1,2,0),(),(1,2,0)2B A D P M C,3(0,2,0),()2AD AP BM ,设平面PAD 的法向量111(,,)m x y z,则111200m AD y m AP x,令11z,得(m ,设直线BM 与平面PAD 所成角为,则||sin |cos ,|222||||m BM m BM m BM ,所以直线BM 与平面PAD所成角的正弦值是2.(3)由(2)知,(2,2,0)AC u u u r ,设平面CPA 的法向量222(,,)n x y z,则22222200n AC x y n AP x ,令21z,得(n ,于是得cos ,7||||m n m n m n ,显然二面角C PA D 大小为锐角,所以二面角C PA D 的余弦值为277.9.(2022·内蒙古·海拉尔第二中学模拟预测(理))已知四棱锥S ABCD 中,四边形ABCD 为菱形,SAB SBA ,.SD AB (1)求证:ABD △是等边三角形;(2)22SA SD AD ,求SC 与平面SAD 所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析(2)4214【解析】【分析】(1)取AB 的中点O ,连接SO 、OD ,证明出AB 平面SDO ,可得出AB DO ,可得出AD BD ,再利用菱形的性质可证得结论成立;(2)证明出SO DO ,以点O 为坐标原点,OA 、OD 、OS 所在直线分别为x 、y 、z 轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法可求得SC 与平面SAD 所成角的正弦值.(1)证明:取AB 的中点O ,连接SO 、OD ,因为SAB SBA ,O 为AB 的中点,则SO AB ,因为SD AB ,SO SD S ∩,AB 平面SDO ,OD ∵平面SDO ,则 OD AB ,故AD BD ,因为四边形ABCD 为菱形,则AB AD ,所以,AD AB BD ,因此,ABD △为等边三角形.(2)解:由已知2SA SB ,2AB ,则222SA SB AB ,SA SB ,O ∵为AB 的中点,所以,112SO AB ,因为ABD △是边长为2的等边三角形,则2sin33DO ,因为2SD ,则222SO DO SD ,SO DO ,因为AB 平面SDO ,以点O 为坐标原点,OA 、OD 、OS 所在直线分别为x 、y 、z 轴建立如下图所示的空间直角坐标系,则 1,0,0A、 D、C 、 0,0,1S ,设平面SAD 的法向量为 ,,n x y z,AD , 1,0,1AS ,则00n AD x n AS x z,取xn,1SC,42cos ,14SC n SC n SC n .因此,SC 与平面SAD 所成角的正弦值为4214.10.(2022·广东茂名·二模)如图,四棱锥P ﹣ABCD 的底面是等腰梯形,AD ∥BC ,BC =2AD ,60ABC ,E 是棱PB 的中点,F 是棱PC 上的点,且A 、D 、E 、F四点共面.(1)求证:F 为PC 的中点;(2)若△PAD 为等边三角形,二面角P AD B 的大小为120 ,求直线BD 与平面ADFE 所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析(2)4【解析】【分析】(1)先由线面平行的判定定理证明AD ∥平面PBC ,再根据线面平行的性质定理即可证明EF ∥AD ,即可证明结论;(2)建立空间直角坐标系,求得相关各点坐标,求得平面ADFE 的法向量,根据向量的夹角公式即可求得答案.(1)证明:四棱锥P ﹣ABCD 中,AD ∥BC ,BC ⊂平面PBC ,∴AD ∥平面PBC .由题意A 、D 、E 、F 四点共面,平面ADFE ∩平面PBC =EF ,∴AD ∥EF ,而AD ∥BC ,∴EF ∥BC ,∵E 是棱PB 的中点,∴F 为PC 中点.(2)如图,以BC 为x 轴,连接BC 中点O 和AD 中点G ,以OG 为y 轴,过点O 作垂直于平面ABCD 的直线作为z 轴,建立如图所示空间直角坐标系,因为AB =CD ,BC =2AD ,60ABC设AD =a ,则BC =2a ,AB CD a ,所以,(,,0),((,,0),(,0,0)22222a a OG A a B a D a C a ,3(,0),(,0,0)2BD a AD a ,因为△PAD 为等边三角形,所以PG ⊥AD ,由题意知OG AD ,所以∠PGO 为二面角P AD B 的平面角,又二面角P AD B 的大小为120 ,所以120PGO ,因为PG ⊥AD ,GO ⊥AD ,,,PG GO G PG GO ∩平面PGO ,所以AD ⊥平面PGO ,过P 作PH 垂直于y 轴于点H ,因为PH ⊂平面PGO ,所以AD ⊥PH ,又PH ⊥GH ,,GH AD 平面ABCD ,GH AD G ∩,所以PH 垂直于平面ABCD ,且60PGH ,3,,4PG a PH a a GH a ,244OH OG GH a a a ,∴3,4P a,因为E ,F 分别为PB ,PC 的中点,所以33(,),(,),(0,,)282838a a E a a F a a AE a a ,设平面ADFE 的法向量为(,,)n x y z ,则00n AE n AD,所以30880ay az ax,取z =1,n ,设BD 与平面ADFE 所成角为θ,则32sin |cos ,|4a BD n ,即直线BD 与平面ADFE11.(2022·安徽省舒城中学三模(理))在四棱锥P ABCD 中,PAB △为正三角形,四边形ABCD 为等腰梯形,M 为棱AP 的中点,且2224AB AD BC CD,DM 퐴 =14퐴.(1)求证:平面ODM 平面ABCD ;(2)求直线AP 与平面PBC 所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)13.【解析】【分析】(1)E 为AB 中点,连接,,OM PE DE ,易得BCDE 为平行四边形,即知△ADE 为等腰三角形,进而有 OD AB ,由等边三角形性质有PE AB ,根据中位线、平行线的推论知OM AB ,再根据线面垂直的判定、面面垂直的判定证结论.(2)构建空间直角坐标系,求出直线AP 方向向量和平面PBC 的法向量,应用空间向量夹角的坐标表示求线面角的正弦值.(1)若E 为AB 中点,连接,,OM PE DE ,由//CD BE 且2CD BE ,故BCDE 为平行四边形,所以2BC DE ,又2AD 且퐴=14퐴 ,即O 为AE 中点,等腰△ADE 中OD AE ,即 OD AB ,又PAB 为正三角形,故PE AB ,因为,O M 分别为AE ,AP 中点,故//OM PE ,则OM AB ,由OM OD O ∩,,OM OD 面OMD ,故AB 面OMD ,而AB Ì面ABCD ,则平面ODM 平面ABCD ;(2)过O 作Oz 面ABCD ,由(1)可构建以O 为原点,,,OB OD Oz为,,x y z轴的空间直角坐标系,所以(1,0,0),(3,0,0),A B C,而OM OD DM,则3)2M ,所以P,故((1,0,3)AP BP CP ,若(,,)m x y z 是面PBC的一个法向量,则23030m BP x z m CP x z,令1z,则m,所以|cos ,|||||||m AP m AP m AP ,故直线AP 与平面PBC 所成角的正弦值31313.12.(2022·广东·大埔县虎山中学模拟预测)如图,在四棱台1111ABCD A B C D 中,2AB ,111A B ,四边形ABCD 为平行四边形,点E 为棱BC 的中点.(1)求证:1//D E 平面11ABB A ;(2)若四边形ABCD 为正方形,1AA 平面ABCD ,12A A AB ,求二面角1A DE C 的余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)23.【解析】【分析】(1)连1A B ,利用给定条件证明四边形11A D EB 为平行四边形,再利用线面平行的判定推理作答.(2)以点A 为原点建立空间直角坐标系,借助空间向量求解作答.(1)在四棱台1111ABCD A B C D 中,四边形ABCD 为平行四边形,且112AB A B ,点E 为棱BC 的中点,连1A B ,如图,则有1112A D AD BE ,11////A D AD BE ,即四边形11A D EB 为平行四边形,则11//D E A B ,又1D E 平面11ABB A ,1A B 平面11ABB A ,所以1//D E 平面11ABB A .(2)以A 为坐标原点,AB 为x 轴,AD 为y 轴,1AA 为z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则 10,0,2A , 0,2,0D , 2,1,0E , 10,2,2DA , 2,1,0ED ,设平面1A DE 的一个法向量为 ,,n x y z ,则122020DA n y z ED n x y,令1x ,得 1,2,2n ,平面DEC 的一个法向量为 0,0,1m ,则22cos ,133||||m n m n m n ,显然二面角1A DE C 的平面角为钝角,所以二面角1A DE C 的余弦值为23.13.(2022·全国·模拟预测(理))如图,在四棱锥A BCDE 中,AC 平面BCDE ,AD DE ,BCE 为等边三角形,60ECD.(1)求证:DE 平面ACD ,且//BE 平面ACD .(2)已知3AC ,2BC ,求平面ADE 与平面ABE 所成锐二面角的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2)1020【解析】【分析】(1)由线面垂直性质可得AC DE ,结合AD DE 可证得DE 平面ACD ;根据//BE CD ,由线面平行的判定可证得结论;(2)以D 为坐标原点可建立空间直角坐标系,利用二面角的向量求法可求得结果.(1)AC ∵平面BCDE ,DE 平面BCDE ,AC DE ,又AD DE ,AC AD A ∩,,AC AD 平面ACD ,DE 平面ACD ;BCE QV 为等边三角形,60BEC ,又60ECD ,//BE CD ,CD ∵平面ACD ,BE 平面ACD ,//BE 平面ACD .(2)DE ∵平面ACD ,CD 平面ACD ,DE CD ;以D 为坐标原点,,DC DE 为,x y 轴正方向,作z 轴//AC ,可建立如图所示空间直角坐标系,则 0,0,0D , 1,0,3A, B, E ,1,0,3DA, DE,3AB , 2,0,0BE ,设平面ADE 的法向量 111,,n x y z ,则111300DA n x z DE n,令11z ,则13x ,10y , 3,0,1n ;设平面ABE 的法向量 222,,m x y z ,则22223020AB m x z BE m x,令21z ,则20x,2ym;cos ,20m n m n m n , 平面ADE 与平面ABE 1020.14.(2022·浙江绍兴·模拟预测)如图,三棱台111ABC A B C 中,90ABC,111A A A B A C 2AB BC.(1)证明:111A C A B ;(2)求直线11A C 与平面1A CB 所成的角.【答案】(1)证明见解析(2)π6【解析】【分析】(1)由题,取AC 中点D ,连接1A D BD 、,11AC A C ∥,先由线线垂直证AC 面1A BD ,即可由线面垂直证1AC A B ,即可证111A C A B ;(2)分别以1DB DC DA 、、为x y 、、z 轴建立如图空间直角坐标系,即可由向量法求所求线面角.(1)由题,取AC 中点D ,连接1A D BD 、,由11A A A C ,AB BC ,则1AC A D AC BD 、,又1A D BD 、面1A BD ,故AC 面1A BD ,因为1A B 面1A BD ,故1AC A B ,又11AC A C ∥,则111A C A B ,得证;(2)由题,90ABC ,则AD BD CD ,又11A A A B ,11A D A D ,故11AA D BA D ,故1190A DB A DA .分别以1DB DC DA 、、为x y 、、z 轴建立如图空间直角坐标系,易得2,0,0B , 0,2,0C , 10,0,1,0,2,0A A , 10,2,1A C , 12,0,1A B ,0,22,0AC ,设平面1A CB 法向量 ,,n x y z ,则112020n A B x z n A C y z ,令1x ,则1,1,2n ,故221cos ,2222n AC ,故直线AC 与平面1A CB 所成的角为π6.即直线11A C 与平面1A CB 所成的角为π6.15.(2022·辽宁实验中学模拟预测)如图所示正四棱锥,2,7P ABCD AB PA(1)求证:PA BD(2)若沿侧棱将此四棱锥剪开,四个侧面向外旋转,PAD 旋转至1,P AD PCD 旋转至2P CD 如图所示,其中二面角1P AD B与二面角2P CD B 相同,当12DP DP 时,求平面1P AD 与2P CD 所成的锐二面角的余弦值【答案】(1)证明见解析(2)34【解析】【分析】(1)连接,BD AC ,交于点O ,连接PO ,PO 面ABCD ,得PO BD ,从而证得BD 平面PAC ,得线线垂直;(2)以D 为原点,DA 为x 轴,DC 为y 轴,过点D 且垂直于平面ABCD 的直线为z 轴建立空间直角坐标系,设是二面角1P AD B 大小为 ,表示出12,P P 的坐标,由向量垂直求出 ,得12,P P 的坐标,再求出平面1P AD 与平面2P CD 的一个法向量,则法向量夹角得二面角.(1)证明:连接,BD AC ,交于点O ,连接PO ,PO 面ABCD ,BD 平面ABCD ,PO BD ,又BD AC ∵,PO AC O ∩,,PO AC 平面PAC ,所以BD 平面PAC ,又PA ∵平面PAC ,BD PA .(2)以D 为原点,DA 为x 轴,DC 为y 轴,过点D 且垂直于平面ABCD 的直线为z 轴建立空间直角坐标系,设点E 为DA中点,则1PE ,设F 是BC 中点,则EF AD ,又1P E AD ,所以1PEF 是二面角1P AD B 的平面角,即1P EF ,1)P ,同理2)P 21248sin 0DP DP u u u r u u u r 解得:3cos 2,1sin 2 ,12(1,(P P��1=(1,−6,23),�퐴=(2,0,0)设1(,,)n x y z 为平面1P AD 的法向量,则10n DA ,20x ,0x ,�1⋅��1=0,60x y ,取1y,则z ∴�1=(0,1,3)��2=(−6,1,23),(0,2,0)DC ,设�2=(�,�,�)为平面2P CD 的法向量,则20n DC ,20s ,0s ,�2⋅��2=0,60m ,取1m,则t ∴�2=(1,0,3),푐��<�1,�2>==34,平面1P AD 与平面2PCD 所成的锐二面角的余弦值为34.16.(2022·福建·三明一中模拟预测)如图,四边形ABCD 为菱形,2,60AB ABC ,将ACD △沿AC 折起,得到三棱锥D ABC ,点M ,N分别为ABD △和ABC 的重心.(1)证明:CD ∥平面BMN ;(2)当三棱锥D ABC 的体积最大时,求二面角N BM D 的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2)【解析】【分析】(1)延长BM 交AD 于点P ,延长BN 交AC 于O 点,连接PO ,证明PO CD ∥即可.(2)证明,,OC OD OB 两两垂直,以O 为坐标原点,,,OB OC OD 分别为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系Oxyz ,求出两个平面的法向量,利用二面角的向量公式求解即可.(1)延长BM 交AD 于点P ,延长BN 交AC 于O 点,连接PO .因为点M ,N 分别为ABD △和ABC 的重心,所以点P,O 分别为AD 和AC 的中点,所以PO CD ∥,又CD 平面BMN ,PO 平面BMN ,所以//CD 平面BMN .(2)当三棱锥D ABC 的体积最大时,点D 到底面ABC 的距离最大,即平面DAC 平面ABC ,连接DO ,因为ADC 和ABC 均为正三角形,于是,DO AC BO AC ,又平面DAC 平面ABC AC ,所以DO 平面ABC ,所以,,OC OD OB 两两垂直,以O 为坐标原点,,,OB OC OD 分别为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系Oxyz ,则1(0,0,0),(0,1,0),0,2O A B D P,所以11,(0,22BP BD OB OP,又二面角N BM D 即二面角O BP D ,设平面BPD 的一个法向量为(,,)n x y z ,则0,0n BP n BD可得1020y,取1z,则(1,n ,同理设平面OBP 的一个法向量为(,,)m a b c ,则00m OB m OP ,即013022b,取b,则m ,所以cos ,5||||m n m n m n ,由图可知二面角N BM D 为钝角,所以二面角N BM D的余弦值为17.(2022·浙江湖州·模拟预测)已知四棱锥P ABCD 中,底面ABCD 为等腰梯形,//AB CD ,24AB CD,AD BC ,PAB △是斜边为AP的等腰直角三角形.(1)若PC PBC 平面ABCD ;(2)若PC PD 与平面ABCD 所成的角的正弦值.【答案】(1)证明见解析;【解析】【分析】(1)根据给定条件,证明PB BC ,再利用线面垂直、面面垂直的判定推理作答.(2)作出二面角C AB P 的平面角并求出其大小,再建立空间直角坐标系,借助空间向量求解作答.(1)因PC,BC 4PB ,则有222PB BC PC ,即有PB BC ,又PB AB ,且AB BC B ,,AB BC 平面ABCD ,于是得PB 平面ABCD ,而PB 平面PBC ,所以平面PBC 平面ABCD .(2)在平面ABCD 内,过B 作直线垂直于AB ,交直线CD 于E ,有1CE ,1BE,如图,则EBP 为二面角C AB P 的平面角,AB 平面EBP ,AB PE ,于是得CE PE ,Rt PEC中,1PC CE,则PE PBE △中,PE 1BE ,4PB ,由余弦定理得2221cos 22PB BE PE PBE PB BE ,则有2π3PBE ,显然平面ABP 平面EBP ,在平面EBP 内过B 作Bz BP ,则Bz 平面ABP ,以B 为原点,分别以射线,BA BP Bz ,为x ,y ,z 轴非负半轴建立空间直角坐标系,则11(4,0,0),(1,),(3,(0,),(0,4,0)222,0,0),2A C D P B ,(4,0,0)BA ,1(1,,)22BC ,设平面ABCD 的法向量(,,)n x y z,则10240n BC x y n BA x ,令1z,得n 而93(3,,)22PD ,设PD 与平面ABCD 所成的角为,||sin |cos ,||5|||n PD n PD n PD 所以PD 与平面ABCD 所成的角的正弦值为105.18.(2022·四川·成都七中模拟预测(理))如图1,在等边ABC 中,点D ,E 分别为边AB ,AC 上的动点且满足//DE BC ,记DE BC.将△ADE 沿DE 翻折到△MDE 的位置并使得平面MDE ⊥平面DECB ,连接MB ,MC 得到图2,点N 为MC 的中点.(1)当EN ∥平面MBD 时,求λ的值;(2)试探究:随着λ值的变化,二面角B -MD -E 的大小是否改变?如果改变,请说明理由;如果不改变,请求出二面角B MD E 的正弦值大小.【答案】(1)12(2)【解析】【分析】(1)首先取MB 的中点为P ,连接DP ,PN ,再结合线面平行的性质即可得到12(2)利用空间向量法求解即可.(1)取MB 的中点为P ,连接DP ,PN ,因为MN CN ,MP BP ,所以NP ∥BC ,又DE ∥BC ,所以NP ∥DE ,即N ,E ,D ,P 四点共面,又EN ∥平面BMD ,EN ⊂平面NEDP ,平面NEDP ∩平面MBD =DP ,所以EN ∥PD ,即NEDP 为平行四边形,所以NP =DE ,则DE =12BC ,即λ=12.(2)取DE 的中点O ,连接MO ,则MO ⊥DE ,因为平面MDE ⊥平面DECB ,平面MDE ∩平面DECB =DE ,且MO ⊥DE ,所以MO ⊥平面DECB ,如图建立空间直角坐标系,不妨设2BC,则 M , ,0,0D, 1,0B ,所以 ,0,MD,11,0DB ,设平面BMD 的法向量为 ,,m x y z,则0(1))0MD m x z DB m x y,即,x x ,令x1,1m .又平面EMD 的法向量 0,1,0n ,所以cos ,m n m n m n即随着 值的变化,二面角B MD E 的大小不变.且sin ,5m n .所以二面角B MD E.19.(2022·全国·模拟预测(理))如图,在四棱锥P ABCD 中,1AB BC ,2DC ,PD PC ,90DPC ,90DCB CBA ,平面PDC 平面ABCD .(1)证明:PD 平面PBC ;(2)求二面角A PC B 的余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)63.【解析】【分析】(1)由面面、线面垂直的性质可得BC PD ⊥,且BC CD ,根据线面垂直的判定即可证结论;(2)构建空间直角坐标系,求面APC 、面BPC 的法向量,应用空间向量夹角的坐标表示求二面角的余弦值.(1)由题设,BC CD ,又面PDC 面ABCD ,面PDC ∩面ABCD CD ,BC 面ABCD ,所以BC 面PDC ,而PD 面PDC ,则BC PD ⊥,由90DPC 得:PC PD ,又BC PC C ,则PD 平面PBC .(2)若O 是CD 的中点,连接,OP OA ,由PD PC ,1AB BC ,2DC ,90DCB CBA ,所以,OP CD OA CD ,面PDC 面ABCD ,面PDC ∩面ABCD CD ,OA 面ABCD ,所以OA 面PDC ,OP 面PDC ,则OA OP .综上,可构建如下空间直角坐标系,90DPC ,所以(1,0,0),(1,1,0),(0,1,0),(0,0,1)A B C P ,则(1,0,1),(0,1,1),(1,1,1)AP CP BP ,若(,,)m x y z 是面APC 的法向量,则00AP m x z CP m y z ,令1z ,则(1,1,1)m ,若(,,)n a b c 是面BPC 的法向量,则00BP m a b c CP m b c,令1c ,则(0,1,1)n ,所以|cos ,|||||||m n m n m n A PC B.20.(2022·上海市光明中学模拟预测)如图所示,设有底面半径为3的圆锥.已知圆锥的侧面积为15 ,D 为PA 中点,3AOC.(1)求圆锥的体积;(2)求异面直线CD 与AB 所成角.【答案】(1)12 (2)2【解析】【分析】(1)由圆锥侧面积公式可求得母线长,进而得到圆锥的高,利用圆锥体积公式可求得结果;(2)解法一:取OA 边上中点E ,由线面垂直的判定可证得AB 平面CDE ,由线面垂直性质得AB CD ,由此可得结果;解法二:取圆弧AB 中点E ,连结OE ,以O 为坐标原点可建立空间直角坐标系,由向量运算可得0AB CD ,知AB CD ,由此可得结果.(1)设圆锥母线长为l ,315S rl l ∵侧,5l ,即5PA PB ,圆锥的高4h OP ,2 1119412333V S h OA OP 底.(2)解法一:取OA 边上中点E ,连结DE ,CE ,AC ,DE ∵是AOP 的中位线,//DE OP ;OP ∵垂直于底面,DE 垂直于底面,DE AB ∴;CA CO ∵,E 为OA 中点,CE OA ,即AB CE ^;CE DE E ∵,,CE DE 平面CDE ,AB 平面CDE ,又CD 平面CDE ,AB CD ,即异面直线AB 与CD 所成角为2.解法二:取圆弧AB 中点E ,连结OE ,则OE AB ;以O 为坐标原点,,,OE OB OP 的正方向为,,x y z轴,可建立如图所示空间直角坐标系,则 0,3,0A , 0,3,0B,3,02C ,30,,22D , 0,6,0AB,2CD,0AB CD ,即AB CD , 异面直线AB 与CD 所成角为2.。
高中数学《立体几何》专题复习 (1)
高中数学《立体几何》专题复习一1.(2018·安徽东至二中段测)将一个等腰梯形绕着它的较长的底边所在直线旋转一周,所得的几何体包括()A.一个圆台、两个圆锥B.两个圆台、一个圆柱C.两个圆台、一个圆锥D.一个圆柱、两个圆锥答案 D解析把等腰梯形分割成两个直角三角形和一个矩形,由旋转体的定义可知所得几何体包括一个圆柱、两个圆锥.故选D.2.以下关于几何体的三视图的论述中,正确的是()A.正方体的三视图是三个全等的正方形B.球的三视图是三个全等的圆C.水平放置的正四面体的三视图都是正三角形D.水平放置的圆台的俯视图是一个圆答案 B解析画几何体的三视图要考虑视角,但对于球无论选择怎样的视角,其三视图总是三个全等的圆.3.如图所示,几何体的正视图与侧视图都正确的是()答案 B解析侧视时,看到一个矩形且不能有实对角线,故A,D排除.而正视时,有半个平面是没有的,所以应该有一条实对角线,且其对角线位置应为B中所示,故选B.4.一个几何体的三视图如图,则组成该几何体的简单几何体为()A.圆柱和圆锥B.正方体和圆锥C.四棱柱和圆锥D.正方体和球答案 C5.(2018·沧州七校联考)三棱锥S-ABC及其三视图中的正视图和侧视图如图所示,则棱SB 的长为()A.16 3 B.38C.4 2 D.211答案 C解析由已知中的三视图可得SC⊥平面ABC,且底面△ABC为等腰三角形.在△ABC中,AC=4,AC边上的高为23,所以BC=4.在Rt△SBC中,由SC=4,可得SB=4 2. 6.(2017·衡水中学调研卷)已知一个四棱锥的高为3,其底面用斜二侧画法所画的水平放置的直观图是一个边长为1的正方形,则此四棱锥的体积为()A.2 2 B.6 2C.1 D. 2答案 A解析因为底面用斜二侧画法所画的水平放置的直观图是一个边长为1的正方形,所以在直角坐标系中,底面是边长为1和3的平行四边形,且平行四边形的一条对角线垂直于平行四边形的短边,此对角线的长为22,所以该四棱锥的体积为V=13×22×1×3=2 2.7.(2018·四川泸州模拟)一个正四棱锥的所有棱长均为2,其俯视图如图所示,则该正四棱锥的正视图的面积为()A. 2B. 3C.2 D.4答案 A解析由题意知,正视图是底边长为2,腰长为3的等腰三角形,其面积为12×2×(3)2-1= 2.8.(2018·湖南郴州模拟)一只蚂蚁从正方体ABCD-A1B1C1D1的顶点A出发,经正方体的表面,按最短路线爬行到顶点C1的位置,则下列图形中可以表示正方体及蚂蚁最短爬行路线的正视图的是()A.①②B.③④C.①③D.②④答案 D解析由点A经正方体的表面,按最短路线爬行到达顶点C1的位置,共有6种路线(对应6种不同的展开方式),若把平面ABB1A1和平面BCC1B1展到同一个平面内,连接AC1,则AC1是最短路线,且AC1会经过BB1的中点,此时对应的正视图为②;若把平面ABCD和平面CDD1C1展到同一个平面内,连接AC1,则AC1是最短路线,且AC1会经过CD的中点,此时对应的正视图为④.而其他几种展开方式对应的正视图在题中没有出现.故选D.9.某几何体的正视图和侧视图均如图所示,则该几何体的俯视图不可能是()答案 D解析依题意,此几何体为组合体,若上、下两个几何体均为圆柱,则俯视图为A;若上边的几何体为正四棱柱,下边几何体为圆柱,则俯视图为B;若上边的几何体为底面为等腰直角三角形的直三棱柱,下边的几何体为正四棱柱时,俯视图为C;若俯视图为D,则正视图中还有一条虚线,故该几何体的俯视图不可能是D,故选D.10.(2018·江西上馓质检)点M,N分别是正方体ABCD-A1B1C1D1的棱A1B1,A1D1的中点,用过平面AMN和平面DNC1的两个截面截去正方体的两个角后得到的几何体如图,则该几何体的正(主)视图,侧(左)视图、俯视图依次为()A.①②③B.②③④C.①③④D.②④③答案 B解析由直视图可知,该几何体的正(主)视图、侧(左)视图、俯视图依次为②③④,故选B. 11.(2018·四川宜宾期中)某几何体的三视图如图所示,则该几何体最长棱的长度为()A.4 B.3 2C.2 2 D.2 3答案 D解析由三视图可知,该几何体为如图所示的四棱锥P-ABCD,由图可知其中最长棱为PC,因为PB2=PA2+AB2=22+22=8,所以PC2=PB2+BC2=8+22=12,则PC=23,故选D.12.(2018·北京东城区期末)在空间直角坐标系O-xyz中,一个四面体的顶点坐标分别为(0,0,2),(2,2,0),(0,2,0),(2,2,2).画该四面体三视图中的正视图时,以xOz平面为投影面,则得到的正视图可以为()答案 A解析设S(2,2,2),A(2,2,0),B(0,2,0),C(0,0,2),则此四面体S-ABC如图①所示,在xOz平面的投影如图②所示.其中S′是S在xOz平面的投影,A′是A在xOz平面的投影,O是B在xOz平面的投影,SB 在xOz平面的投影是S′O,并且是实线,CA在xOz平面的投影是CA′,且是虚线,如图③. 13.(2018·江西宜春模拟)某四面体的三视图如图所示,正视图、俯视图都是腰长为2的等腰直角三角形,侧视图是边长为2的正方形,则此四面体的四个面中面积最大为()A.2 2 B.4C.2 3 D.2 6答案 C解析由三视图知该几何体为棱锥S-ABD,其中SC⊥平面ABCD,将其放在正方体中,如图所示.四面体S-ABD的四个面中△SBD的面积最大,三角形SBD是边长为22的等边三角形,所以此四面体的四个面中面积最大为34×8=2 3.故选C.14.(2018·江苏张家港一模)若将一个圆锥侧面沿一条母线剪开,其展开图是半径为2 cm的半圆,则该圆锥的高为________cm.答案 3解析设圆锥的底面圆半径为r cm,则2πr=2π,解得r=1 cm,∴h=22-1= 3 cm. 15.(2018·成都二诊)已知正四面体的俯视图如图所示,其中四边形ABCD是边长为2的正方形,则这个四面体的正视图的面积为________.答案2 2解析由俯视图可得,原正四面体AMNC可视作是如图所示的正方体的一内接几何体,则该正方体的棱长为2,正四面体的正视图为三角形,其面积为12×2×22=2 2.16.(2018·上海长宁区、嘉定区质检)如图,已知正三棱柱的底面边长为2,高为5,一质点自A点出发,沿着三棱柱的侧面绕行两周到达A1点的最短路线的长为________.答案13解析将正三棱柱ABC-A1B1C1沿侧棱AA1展开,再拼接一次,如图所示,在展开图中,最短距离是六个矩形形成的大矩形对角线的长度,也即为三棱柱的侧面上所求距离的最小值.由已知求得矩形的长等于6×2=12,宽等于5,由勾股定理得d=122+52=13.17.某几何体的正(主)视图和侧(左)视图如图1,它的俯视图的直观图是矩形O1A1B1C1如图2,其中O1A1=6,O1C1=2,则该几何体的侧面积为________.答案96解析由俯视图的直观图可得y轴与C1B1交于D1点,O1D1=22,故OD=42,俯视图是边长为6的菱形,则该几何体是直四棱柱,侧棱长为4,则侧面积为6×4×4=96. 1.(课本习题改编)如图为一个几何体的三视图,则该几何体是()A.四棱柱B.三棱柱C.长方体D.三棱锥答案 B解析由几何体的三视图可知,该几何体的直观图如图所示,即为一个平放的三棱柱.2.(2018·山东泰安模拟)某三棱锥的三视图如图所示,其侧视图为直角三角形,则该三棱锥最长的棱长等于()A.4 2 B.34C.41 D.5 2答案 C解析根据几何体的三视图,得该几何体是底面为直角三角形,有两个侧面垂直于底面,高为5的三棱锥,最长的棱长等于25+16=41,故选C.3.(2018·安徽毛坦厂中学月考)已知一个几何体的三视图如图所示,则这个几何体的直观图是()答案 C解析A项中的几何体,正视图不符,侧视图也不符,俯视图中没有虚线;B项中的几何体,俯视图中不出现虚线;C项中的几何体符合三个视图;D项中的几何体,正视图不符.故选C.4.(2017·山东德州质检)如图是正方体截去阴影部分所得的几何体,则该几何体的侧视图是()答案 C解析此几何体的侧视图是从左边往右边看,故其侧视图应选C.5.(2017·广东汕头中学摸底)如图是一正方体被过棱的中点M,N,顶点A及过N,顶点D,C1的两个截面截去两角后所得的几何体,该几何体的正视图是()答案 B6.(2017·贵州七校联考)如图所示,四面体ABCD的四个顶点是长方体的四个顶点(长方体是虚拟图形,起辅助作用),则四面体ABCD的三视图是(用①②③④⑤⑥代表图形)()A.①②⑥B.①②③C.④⑤⑥D.③④⑤答案 B解析正视图应该是边长为3和4的矩形,其对角线左下到右上是实线,左上到右下是虚线,因此正视图是①;侧视图应该是边长为5和4的矩形,其对角线左上到右下是实线,左下到右上是虚线,因此侧视图是②;俯视图应该是边长为3和5的矩形,其对角线左上到右下是实线,左下到右上是虚线,因此俯视图是③,故选B.7.(2014·课标全国Ⅰ)如图,网格纸的各小格都是正方形,粗实线画出的是一个几何体的三视图,则这个几何体是()A.三棱锥B.三棱柱C.四棱锥D.四棱柱答案 B解析由题知,该几何体的三视图为一个三角形,两个四边形,经分析可知该几何体为三棱柱,故选B.8.用一个平行于水平面的平面去截球,得到如图所示的几何体,则它的俯视图是()答案 B解析D项为主视图或者侧视图,俯视图中显然应有一个被遮挡的圆,所以内圆是虚线,故选B.9.底面水平放置的正三棱柱的所有棱长均为2,当其正(主)视图有最大面积时,其侧(左)视图的面积为()A.2 3 B.3C. 3 D.4答案 A解析当正视图面积最大时,侧视图是一个矩形,一个边长为2,另一边长是三棱柱底面三角形的高为3,故侧视图面积为2 3.10.(2015·北京,文)某四棱锥的三视图如图所示,该四棱锥最长棱的棱长为()A.1 B. 2C. 3 D.2答案 C解析将三视图还原成几何体的直观图,如图,由三视图可知,底面ABCD是边长为1的正方形,SB⊥底面ABCD,SB=AB=1,由勾股定理可得SA=SC=2,SD=SB2+DB2=1+2=3,故四棱锥中最长棱的棱长为 3.故选C. 11.(2017·南昌模拟)若一几何体的正视图与侧视图均为边长为1的正方形,则下列图形一定不是该几何体的俯视图的是()答案 D解析 若该几何体的俯视图为选项D ,则其正视图为长方形,不符合题意,故选D. 12.某几何体的正视图与侧视图如图所示,若该几何体的体积为13,则该几何体的俯视图可以是( )答案 D解析 通过分析正视图和侧视图,结合该几何体的体积为13,可知该几何体的底面积应为1,因为符合底面积为1的选项仅有D 选项,故该几何体为一个四棱锥,其俯视图为D. 13.(2018·兰州诊断考试)某几何体的三视图如图所示,且该几何体的体积是3,则正视图中x 的值是( )A .2 B.92 C.32 D .3答案 D解析 由三视图知,该几何体是四棱锥,底面是一个直角梯形,底面积S =12×(1+2)×2=3,高h =x ,所以其体积V =13Sh =13×3x =3,解得x =3,故选D.14.某几何体的三视图如图所示,则该几何体中,最大侧面的面积为( )A.12B.22C.52D.62答案 C解析 由三视图知,该几何体的直观图如图所示.平面AED ⊥平面BCDE ,四棱锥A -BCDE 的高为1.四边形BCDE 是边长为1的正方形,则S △AED =12×1×1=12,S △ABC =S △ABE =12×1×2=22,S △ACD =12×1×5=52,故选C.15.(2017·山东师大附中月考)如图是各棱长均为2的正三棱柱ABC -A 1B 1C 1的直观图,则此三棱柱侧视图的面积为________. 答案 2 3解析 依题意,得此三棱柱的侧视图是边长分别为2,3的矩形BB 1D 1D ,故其面积是2 3.16.(2017·北京西城区期末)已知一个正三棱柱的所有棱长均相等,其侧(左)视图如图所示,那么此三棱柱正(主)视图的面积为________. 答案 2 3解析 由正三棱柱三视图还原直观图可得正(主)视图是一个矩形,其中一边的长是侧(左)视图中三角形的高,另一边是棱长.因为侧(左)视图中三角形的边长为2,所以高为3,所以正视图的面积为2 3.17.用小立方块搭一个几何体,使它的正视图和俯视图如图所示,则它最多需要______个小立方块.答案14解析本题考查了三视图的有关知识.需要小立方块最多则:第一层最多6个,第二层最多5个,第三层最多3个,故最多用14个.18.(2017·湖南株洲质检)已知底面为正方形的四棱锥,其一条侧棱垂直于底面,那么该四棱锥的三视图可能是下列各图中的()答案 C解析通过对以下四个四棱锥的三视图对照可知,只有选项C是符合要求.。
专题01 立体几何部分(解析版)-2020年江苏高考数学试卷名师分析与预测
专题一 立体几何部分一、近几年江苏高考1、(1)(2019江苏卷)如图,长方体1111ABCD A B C D -的体积是120,E 为1CC 的中点,则三棱锥E -BCD 的体积是_____.【答案】10.【解析】因为长方体1111ABCD A B C D -的体积为120, 所以1120AB BC CC ⋅⋅=,因为E 为1CC 的中点, 所以112CE CC =,由长方体的性质知1CC ⊥底面ABCD , 所以CE 是三棱锥E BCD -的底面BCD 上的高, 所以三棱锥E BCD -的体积1132V AB BC CE =⨯⋅⋅=111111201032212AB BC CC =⨯⋅⋅=⨯=. (2)(2019江苏卷).如图,在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,D ,E 分别为BC ,AC 的中点,AB =BC .求证:(1)A 1B 1∥平面DEC 1;(2)BE ⊥C 1E . 【解析】(1)因为D ,E 分别为BC ,AC 的中点,所以ED∥AB.在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AB∥A1B1,所以A1B1∥ED.又因为ED⊂平面DEC1,A1B1 平面DEC1,所以A1B1∥平面DEC1.(2)因为AB=BC,E为AC的中点,所以BE⊥AC.因为三棱柱ABC-A1B1C1是直棱柱,所以CC1⊥平面ABC.又因为BE⊂平面ABC,所以CC1⊥BE.因为C1C⊂平面A1ACC1,AC⊂平面A1ACC1,C1C∩AC=C,所以BE⊥平面A1ACC1.因为C1E⊂平面A1ACC1,所以BE⊥C1E.2、(1)(2018江苏卷)如图所示,正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为________.【答案】【解析】分析:解决本类题目的关键是准确理解几何体的定义,真正把握几何体的结构特征,可以根据条件构建几何模型,在几何模型中进行判断;求一些不规则几何体的体积时,常用割补法转化成已知体积公式的几何体进行解决.先分析组合体的构成,再确定锥体的高,最后利用锥体体积公式求结果.详解:由图可知,该多面体为两个全等正四棱锥的组合体,正四棱锥的高为1,底面正方形的边长等于,所以该多面体的体积为(2)(2018江苏卷)在平行六面体中,.求证:(1);(2).【解析】分析:(1)先根据平行六面体得线线平行,再根据线面平行判定定理得结论;(2)先根据条件得菱形ABB1A1,再根据菱形对角线相互垂直,以及已知垂直条件,利用线面垂直判定定理得线面垂直,最后根据面面垂直判定定理得结论.详解:证明:(1)在平行六面体ABCD-A1B1C1D1中,AB∥A1B1.因为AB平面A1B1C,A1B1平面A1B1C,所以AB∥平面A1B1C.(2)在平行六面体ABCD-A1B1C1D1中,四边形ABB1A1为平行四边形.又因为AA1=AB,所以四边形ABB1A1为菱形,因此AB1⊥A1B.又因为AB1⊥B1C1,BC∥B1C1,所以AB1⊥BC.又因为A1B∩BC=B,A1B平面A1BC,BC平面A1BC,所以AB1⊥平面A1BC.因为AB 1平面ABB 1A 1,所以平面ABB 1A 1⊥平面A 1BC .3、(1)(2017江苏卷)如图,圆柱O 1O 2内有一个球O ,该球与圆柱的上、下底面及母线均相切.记圆柱O 1O 2的体积为V 1,球O 的体积为V 2,则V 1V 2的值是________.【答案】 32【解析】设球的半径为R ,则圆柱的底面半径为R ,高为h =2R .因为V 1=πR 2h =2πR 3,V 2=4πR 33,所以V 1V 2=32. (2)(2017江苏卷)如图,在三棱锥ABCD 中,AB ⊥AD ,BC ⊥BD ,平面ABD ⊥平面BCD ,点E ,F (E 与A ,D 不重合)分别在棱AD ,BD 上,且EF ⊥AD . 求证:(1) EF ∥平面ABC ; (2) AD ⊥AC .证明:(1) 在平面ABD内,因为AB⊥AD,EF⊥AD,所以EF∥AB.又因为EF⊄平面ABC,AB⊂平面ABC,所以EF∥平面ABC.(2) 因为平面ABD⊥平面BCD,平面ABD∩平面BCD=BD,BC⊂平面BCD,BC⊥BD,所以BC⊥平面ABD. 因为AD⊂平面ABD,所以BC⊥AD.又AB⊥AD,BC∩AB=B,AB⊂平面ABC,BC⊂平面ABC,所以AD⊥平面ABC.又因为AC⊂平面ABC,所以AD⊥AC.4、(1)(2016江苏卷)现需要设计一个仓库,它由上下两部分组成,上部的形状是正四棱锥P A1B1C1D1,下部的形状是正四棱柱ABCDA1B1C1D1(如图所示),并要求正四棱柱的高O1O是正四棱锥的高PO1的4倍.(1) 若AB=6 m,PO1=2 m,则仓库的容积是多少?(2) 若正四棱锥的侧棱长为6 m,则当PO1为多少时,仓库的容积最大?【答案】 (1) 由PO 1=2知O 1O =4PO 1=8. 因为A 1B 1=AB =6,所以正四棱锥P A 1B 1C 1D 1的体积 V 锥=13·A 1B 21·PO 1=13×62×2=24(m 3); 正四棱柱ABCDA 1B 1C 1D 1的体积 V 柱=AB 2·O 1O =62×8=288(m 3).所以仓库的容积V =V 锥+V 柱=24+288=312(m 3).(2) 设A 1B 1=a (m),PO 1=h (m),则0<h <6,O 1O =4h .连结O 1B 1.因为在Rt △PO 1B 1中,O 1B 21+PO 21=PB 21, 所以⎝⎛⎭⎫2a 22+h 2=36,即a 2=2(36-h 2), 于是仓库的容积V =V 柱+V 锥=a 2·4h +13a 2·h =133a 2h =263(36h -h 3),0<h <6,从而V ′=263(36-3h 2)=26(12-h 2).令V ′=0,得h =23或h =-23(舍). 当0<h <23时,V ′>0,V 是单调增函数; 当23<h <6时,V ′<0,V 是单调减函数. 故h =23时,V 取得极大值,也是最大值.因此,当PO1=2 3 m时,仓库的容积最大.(2)(2016江苏卷)如图,在直三棱柱ABCA1B1C1中,D,E分别为AB,BC的中点,点F在侧棱B1B上,且B1D⊥A1F,A1C1⊥A1B1.求证:(1) 直线DE∥平面A1C1F;(2) 平面B1DE⊥平面A1C1F.解析:(1) 在直三棱柱ABCA1B1C1中,A1C1∥AC.在△ABC中,因为D,E分别为AB,BC的中点,所以DE∥AC,于是DE∥A1C1.又因为DE⊄平面A1C1F,A1C1⊂平面A1C1F,所以直线DE∥平面A1C1F.(2) 在直三棱柱ABCA1B1C1中,A1A⊥平面A1B1C1.因为A1C1⊂平面A1B1C1,所以A1A⊥A1C1.又因为A1C1⊥A1B1,A1A⊂平面ABB1A1,A1B1⊂平面ABB1A1,A1A∩A1B1=A1,所以A1C1⊥平面ABB1A1.因为B1D⊂平面ABB1A1,所以A1C1⊥B1D.又因为B1D⊥A1F,A1C1⊂平面A1C1F,A1F⊂平面A1C1F,A1C1∩A1F=A1,所以B1D⊥平面A1C1F.因为直线B1D⊂平面B1DE,所以平面B1DE⊥平面A1C1F.5、(1)(2015江苏卷)现有橡皮泥制作的底面半径为5、高为4的圆锥和底面半径为2、高为8的圆柱各一个.若将它们重新制作成总体积与高均保持不变,但底面半径相同的新的圆锥与圆柱各一个,则新的底面半径为________.【答案】7【解析】设新的底面半径为r ,则13π×52×4+π×22×8=13πr 2×4+πr 2×8,解得r =7.(2)(2015江苏卷)如图,在直三棱柱ABCA 1B 1C 1中,已知AC ⊥BC ,BC =CC 1.设AB 1的中点为D ,B 1C ∩BC 1=E .求证:(1) DE ∥平面AA 1C 1C ; (2) BC 1⊥AB 1.(1) 由题意知,E 为B 1C 的中点, 又D 为AB 1的中点,因此DE ∥AC .又因为DE ⊄平面AA 1C 1C ,AC ⊂平面AA 1C 1C , 所以DE ∥平面AA 1C 1C .(2) 因为棱柱ABCA 1B 1C 1是直三棱柱, 所以CC 1⊥平面ABC .因为AC ⊂平面ABC ,所以AC ⊥CC 1.又因为AC ⊥BC ,CC 1⊂平面BCC 1B 1,BC ⊂平面BCC 1B 1,BC ∩CC 1=C ,所以AC ⊥平面BCC 1B 1. 又因为BC 1⊂平面BCC 1B 1,所以BC 1⊥AC .因为BC =CC 1,所以矩形BCC 1B 1是正方形,因此BC 1⊥B 1C . 因为AC ,B 1C ⊂平面B 1AC ,AC ∩B 1C =C ,所以BC 1⊥平面B 1AC . 又因为AB 1⊂平面B 1AC ,所以BC 1⊥AB 1.二、近几年高考试卷分析从近五年江苏高考数学来看体现了以下几个方面:1、从题型来看主要以一个填空,一个解答;(2016年填空题中没有考查体积,体积的考查体现在应用题中);2、从知识点考查的内容来看主要以填空题是关于体积的计算,解答题设置了2问,第一问考查了平行,主要时候以线面平行,使用的方法还是以中位线为主。
压轴题05 立体几何压轴题(解析版)--2023年高考数学压轴题专项训练(全国通用-理)
压轴题05立体几何压轴题题型/考向一:点、线、面间的位置关系和空间几何体的体积、表面积题型/考向二:外接球、内切球等相关问题题型/考向三:平行关系、垂直关系、二面角等相关问题一、空间几何体的体积、表面积热点一空间几何体的侧面积、表面积柱体、锥体、台体和球的表面积公式:(1)若圆柱的底面半径为r,母线长为l,则S侧=2πrl,S表=2πr(r+l).(2)若圆锥的底面半径为r,母线长为l,则S侧=πrl,S表=πr(r+l).(3)若圆台的上、下底面半径分别为r′,r,则S侧=π(r+r′)l,S表=π(r2+r′2+r′l +rl).(4)若球的半径为R,则它的表面积S=4πR2.热点二空间几何体的体积柱体、锥体、台体和球的体积公式:(1)V柱体=Sh(S为底面面积,h为高);Sh(S为底面面积,h为高);(2)V锥体=13(S上+S下+S上S下)h(S上、S下分别为上、下底面面积,h为高);(3)V台体=13(4)V球=4πR3.3二、外接球、内切球问题类型一外接球问题考向1墙角模型墙角模型是三棱锥有一条侧棱垂直于底面且底面是直角三角形模型,用构造法(构造长方体)解决,外接球的直径等于长方体的体对角线长.长方体同一顶点的三条棱长分别为a,b,c,外接球半径为R.则(2R)2=a2+b2+c2,即2R=a2+b2+c2.常见的有以下三种类型:考向2对棱相等模型对棱相等模型是三棱锥的三组对棱长分别相等模型,用构造法(构造长方体)解决,外接球的直径等于长方体的体对角线长,如图所示,(2R )2=a 2+b 2+c 2(长方体的长、宽高分别为a ,b ,c ),即R 2=18(x 2+y 2+z 2),如图.考向3汉堡模型汉堡模型是直三棱柱、圆柱的外接球模型,模型如下,由对称性可知,球心O 的位置是△ABC 的外心O 1与△A 1B 1C 1的外心O 2的连线的中点,算出小圆O 1的半径AO 1=r ,OO 1=h 2,所以R 2=r 2+h 24.考向4垂面模型垂面模型是有一条侧棱垂直底面的棱锥模型,可补为直棱柱内接于球;如图所示,由对称性可知球心O 的位置是△CBD 的外心O 1与△AB 2D 2的外心O 2连线的中点,算出小圆O1的半径CO1=r,OO1=h2,则R=r2+h24.类型二内切球问题内切球问题的解法(以三棱锥为例)第一步:先求出四个表面的面积和整个锥体的体积;第二步:设内切球的半径为r,建立等式V P-ABC=V O-ABC+V O-P AB+V O-P AC+V O-PBC⇒V P-ABC=13S△ABC·r+13S△P AB·r+13S△P AC·r+13S PBC·r=13(S△ABC+S△P AB+S△P AC+S△PBC)r;第三步:解出r=3V P-ABCS△ABC+S△P AB+S△P AC+S△PBC.类型三球的截面问题解决球的截面问题抓住以下几个方面:(1)球心到截面圆的距离;(2)截面圆的半径;(3)直角三角形(球心到截面圆的距离、截面圆的半径、球的半径构成的直角三角形).三、平行关系和垂直关系的证明、二面角等热点一空间线、面位置关系的判定判断空间线、面位置关系的常用方法(1)根据空间线面平行、垂直的判定定理和性质定理逐项判断,解决问题.(2)利用直线的方向向量、平面的法向量判断.(3)必要时可以借助空间几何模型,如从长方体、四面体等模型中观察线、面的位置关系,并结合有关定理进行判断.热点二几何法证明平行、垂直1.直线、平面平行的判定及其性质(1)线面平行的判定定理:a⊄α,b⊂α,a∥b⇒a∥α.(2)线面平行的性质定理:a∥α,a⊂β,α∩β=b⇒a∥b.(3)面面平行的判定定理:a⊂β,b⊂β,a∩b=P,a∥α,b∥α⇒α∥β.(4)面面平行的性质定理:α∥β,α∩γ=a,β∩γ=b⇒a∥b.2.直线、平面垂直的判定及其性质(1)线面垂直的判定定理:m⊂α,n⊂α,m∩n=P,l⊥m,l⊥n⇒l⊥α.(2)线面垂直的性质定理:a⊥α,b⊥α⇒a∥b.(3)面面垂直的判定定理:a⊂β,a⊥α⇒α⊥β.(4)面面垂直的性质定理:α⊥β,α∩β=l,a⊂α,a⊥l⇒a⊥β.热点三空间向量法证明平行、垂直1.用向量证明空间中的平行关系(1)设直线l 1和l 2的方向向量分别为v 1和v 2,则l 1∥l 2(或l 1与l 2重合)⇔v 1∥v 2.(2)设直线l 的方向向量为v ,在平面α内的两个不共线向量v 1和v 2,则l ∥α或l ⊂α⇔存在两个实数x ,y ,使v =x v 1+y v 2.(3)设直线l 的方向向量为v ,平面α的法向量为u ,则l ∥α或l ⊂α⇔v ⊥u .(4)设平面α和β的法向量分别为u 1,u 2,则α∥β⇔u 1∥u 2.2.用向量证明空间中的垂直关系(1)设直线l 1和l 2的方向向量分别为v 1和v 2,则l 1⊥l 2⇔v 1⊥v 2⇔v 1·v 2=0.(2)设直线l 的方向向量为v ,平面α的法向量为u ,则l ⊥α⇔v ∥u .(3)设平面α和β的法向量分别为u 1和u 2,则α⊥β⇔u 1⊥u 2⇔u 1·u 2=0.四、空间角、距离问题热点一异面直线所成的角求异面直线所成角的方法方法一:综合法.步骤为:①利用定义构造角,可固定一条直线,平移另一条直线,或将两条直线同时平移到某个特殊的位置;②证明找到(或作出)的角即为所求角;③通过解三角形来求角.方法二:空间向量法.步骤为:①求出直线a ,b 的方向向量,分别记为m ,n ;②计算cos 〈m ,n 〉=m ·n|m ||n |;③利用cos θ=|cos 〈m ,n 〉|,以及θ,π2,求出角θ.热点二直线与平面所成的角求直线与平面所成角的方法方法一:几何法.步骤为:①找出直线l 在平面α上的射影;②证明所找的角就是所求的角;③把这个角置于一个三角形中,通过解三角形来求角.方法二:空间向量法.步骤为:①求出平面α的法向量n 与直线AB 的方向向量AB →;②计算cos 〈AB →,n 〉=AB →·n |AB →||n |;③利用sin θ=|cos 〈AB →,n 〉|,以及θ∈0,π2,求出角θ.热点三平面与平面的夹角求平面与平面的夹角方法方法一:几何法.步骤为:①找出二面角的平面角(以二面角的棱上任意一点为端点,在两个面内分别作垂直于棱的两条射线,这两条射线所成的角就是二面角的平面角);②证明所找的角就是要求的角;③把这个平面角置于一个三角形中,通过解三角形来求角.求二面角的平面角的口诀:点在棱上,边在面内,垂直于棱,大小确定.方法二:空间向量法.步骤为:①求两个平面α,β的法向量m ,n ;②计算cos 〈m ,n 〉=m ·n|m |·|n |;③设两个平面的夹角为θ,则cos θ=|cos 〈m ,n 〉|.热点四距离问题1.空间中点、线、面距离的相互转化关系2.空间距离的求解方法有:(1)作垂线段;(2)等体积法;(3)等价转化;(4)空间向量法.一、单选题1.在正方体1111ABCD A B C D -中,直线m 、n 分别在平面ABCD 和11ABB A 内,且m n ⊥,则下列命题中正确的是()A .若m 垂直于AB ,则n 垂直于AB B .若m 垂直于AB ,则n 不垂直于ABC .若m 不垂直于AB ,则n 垂直于ABD .若m 不垂直于AB ,则n 不垂直于AB【答案】C【详解】AB 选项,若m 垂直于AB ,由面ABCD ⊥面11ABB A ,面ABCD ⋂面11ABB A AB =,可得m 垂直于面11ABB A ,即面11ABB A 内的所有直线均与m 垂直,而n 可能垂直于AB ,也可能不垂直于AB ,故A 错误,B 错误;CD 选项,若m 不垂直于AB ,则,BC m 为面ABCD 内的两条相交直线,由题可知BC n ⊥,m n ⊥,则n 垂直面ABCD ,又AB ⊂面ABCD ,所以n 垂直于AB ,故C 正确,D 错误.故选:C2.在中国古代数学经典著作《九章算术》中,称图中的多面体ABCDEF 为“刍甍”.书中描述了刍甍的体积计算方法:求积术曰,倍下袤,上袤从之,以广乘之,又以高乘之,六而一,即()216V AB EF AD h =+⨯⨯,其中h 是刍甍的高,即点F 到平面ABCD 的距离.若底面ABCD 是边长为4的正方形,2EF =,且//EF AB ,ADE V 和BCF △是等腰三角形,90AED BFC ∠=∠= ,则该刍甍的体积为()A .3B .3C .D .403【答案】B【详解】如图所示,设点F 在底面的射影为G ,,H M 分别为,BC AD 的中点,连接,,EM FH MH ,则FG 即为刍甍的高,-P ABC 面积恰为该容器的表面积)展开后是如图所示的边长为10的正方形123APP P (其中点B 为23P P 中点,点C为12PP 中点),则该玩具的体积为()A .6253B .1253C .125D .2503【答案】B【详解】该玩具为三棱锥-P ABC ,即三棱锥A PBC -,则PA ⊥底面PBC ,且10PA =,PBC 面积为252,所以12512510323P ABC V -=⨯⨯=.故选:B.4.攒尖是中国古代建筑中屋顶的一种结构形式,宋代称为撮尖,清代称攒尖.通常有圆形攒尖、三角攒尖、四角攒尖、八角攒尖,也有单檐和重檐之分,多见于亭阁式建筑、园林建筑.如图所示的建筑屋顶是圆形攒尖,可近似看作一个圆锥,已知其轴截面(过圆锥旋转轴的截面)是底边长为6m ,腰长为5m 的等腰三角形,则该屋顶的体积约为()A .38πmB .39πmC .310πmD .312πm 【答案】D【详解】如图所示为该圆锥轴截面,由题知该圆锥的底面半径为15.已知为两条不同的直线,,为两个不同的平面,则下列命题中正确的是()A .若//,//a b b α,则//a αB .若//,,//a b a b αβ⊥,则αβ⊥C .若//,//,//a b αβαβ,则//a bD .若//,//,a b αβαβ⊥,则a b⊥【答案】B【详解】对于A ,若//,//a b b α,则//a α或a α⊂,故A 错误;对于B ,若//,//a b b β,则a β⊂或//a β,若a β⊂,因为a α⊥,则αβ⊥,若//a β,如图所示,则在平面β一定存在一条直线//m a ,因为a α⊥,所以m α⊥,又m β⊂,所以αβ⊥,综上若//,,//a b a b αβ⊥,则αβ⊥,故B 正确;对于C ,若//,//,//a b αβαβ,则直线,a b 相交或平行或异面,故C 错误;对于D ,若//,//,a b αβαβ⊥,则直线,a b 相交或平行或异面,故D 错误.故选:B.6.在直三棱柱111ABC A B C -中,ABC 为等腰直角三角形,若三棱柱111ABC A B C -的体积为32,则该三棱柱外接球表面积的最小值为()A .12πB .24πC .48πD .96π7.已知三棱锥-P ABC 中,底面ABC 是边长为的正三角形,点P 在底面上的射影为底面的中心,且三棱锥-P ABC 外接球的表面积为18π,球心在三棱锥-P ABC 内,则二面角P AB C --的平面角的余弦值为()A .12B .13C 22D 即PDC ∠为二面角P AB C --的平面角,由23AB =,得22OC OD ==,显然三棱锥线段PO 上,由三棱锥-P ABC 的外接球的表面积为8.已知三棱锥-P ABC 的四个顶点都在球O的球面上,4PB PC AB AC ====,2PA BC ==,则球O 的表面积为()A .316π15B .79π15C .158π5D .79π5而,,AB AC A AB AC =⊂ 平面ABC ,因此在等腰ABC 中,4,2AB AC BC ===,则215sin 1cos ABC ABC ∠=-∠=,二、多选题9.已知直线a ,b ,c 两两异面,且a c ⊥,b c ⊥,下列说法正确的是()A .存在平面α,β,使a α⊂,b β⊂,且c α⊥,c β⊥B .存在平面α,β,使a α⊂,b β⊂,且c α∥,c β∥C .存在平面γ,使a γ∥,b γ∥,且c γ⊥D .存在唯一的平面γ,使c γ⊂,且a ,b 与γ所成角相等【答案】ABC【详解】对于A,平移直线b 到与直线a 相交,设平移后的直线为b ',因为b c ⊥,所以b c '⊥,设直线,a b '确定的平面为α,则a c ⊥,b c '⊥,直线b '和a 相交,所以c α⊥,同理可得:c β⊥,故A 对;对于B,平移直线c 到与直线a 相交,设平移后的直线为c ',设直线,a c '确定的平面为α,因为c //c ',且α⊄c ,所以c α∥,同理可得:c β∥,故B 对;对于C,同时平移直线b 和直线a ,令平移后的直线相交,设平移后的直线为,a b '''',因为a c ⊥,b c ⊥,所以a c ''⊥,b c ''⊥,设直线,a b ''''确定的平面为γ,则a γ∥,b γ∥,且c γ⊥,故C 对;对于D ,由对称性可知,存在两个平面γ,使c γ⊂,且a ,b 与γ所成角相等,故D 错误;故选:ABC.10.已知正方体1111ABCD A B C D -的外接球表面积为12π,,,M N P 分别在线段1BB ,1CC ,1DD 上,且,,,A M N P 四点共面,则().A .AP MN=B .若四边形AMNP 为菱形,则其面积的最大值为C .四边形AMNP 在平面11AAD D 与平面11CC D D 内的正投影面积之和的最大值为6D .四边形AMNP 在平面11AA D D 与平面11CC D D 内的正投影面积之积的最大值为4设正方体1111ABCD A B C D -依题意,234π()12π2a ⋅=,解得因为平面11BCC B ∥平面ADD则M 在平面11AA D D 上的投影落在设为H ,则四边形AGHP 为四边形AMNP 由于,AM PN GM HN ==,则(当1x y ==时取“=”),故C 错误,D 正确,故选:ABD三、解答题11.如图,四棱锥S ABCD -的底面为菱形,60BAD ∠=︒,2AB =,4SD =,SD ⊥平面ABCD ,点E 在棱SB 上.(1)证明:AC DE ⊥;(2)若三棱锥E ABC -,求点E 到平面SAC 的距离.【详解】(1)证明:如图,连接BD ,因为四边形ABCD 为菱形,所以AC BD ⊥,因为SD ⊥平面ABCD ,AC ⊂平面ABCD ,所以SD AC ⊥,又因为SD BD D = ,所以AC ⊥平面SBD ,又因为DE ⊂平面SBD ,所以AC DE ⊥.(2)解:设点E 到平面ABC 则三棱锥E ABC -的体积V (11sin 18032AB BC =⨯⨯⨯⨯︒-12.如图,在三棱锥A BCD -中,平面ABD ⊥平面BCD ,,AB AD O =为BD 的中点.(1)证明:OA CD ⊥;(2)已知OCD 是边长为1的等边三角形,已知点E 在棱AD 的中点,且二面角E BC D --的大小为45 ,求三棱锥A BCD -的体积.【详解】(1)证明:AB AD = ,O 为BD 的中点,AO BD ∴⊥,又平面ABD ⊥平面BCD ,平面ABD ⋂平面BCD BD =,AO ⊂平面BCD ,所以AO ⊥平面BCD ,又CD ⊂平面BCD ,AO CD ∴⊥.(2)取OD 的中点F ,因为OCD 为等边三角形,所以CF OD ⊥,过O 作//OM CF ,与BC 交于M ,则OM OD ⊥,由(1)可知OA ⊥平面BCD ,设OA a =,因为OA ⊥平面BCD ,所以设平面BCE 的一个法向量为n =3300x y n BC ⎧+=⎪⎧⋅= ○热○点○题○型二外接球、内切球等相关问题一、单选题1.已知ABC 是边长为3的等边三角形,其顶点都在球O 的球面上,若球O 的体积为323π,则球心O 到平面ABC 的距离为()A B .32C .1D 因为ABC 是边长为3的等边三角形,且所以13O B =,又因为球O 的体积为32π2.已知三棱锥-P ABC 的底面ABC 是边长为1的正三角形,侧棱,,PA PB PC 两两垂直,若此三棱锥的四个顶点都在同一个球面上,则该球的表面积是()A .3πB .πC .3π4D .3π23.一个圆锥的底面圆和顶点都恰好在一个球面上,且这个球的半径为5,则这个圆锥的体积的最大值时,圆锥的底面半径为()A .103B .2C .3D 【答案】C【详解】解:如图,设圆锥的底面半径为r ,球半径5R =,球心为O .过圆锥的顶点P 作底面的垂线2125OO r =-.所以圆锥的高h PO =4.已知圆锥的侧面积为2π,母线与底面所成角的余弦值为2,则该圆锥的内切球的体积为()A .4π3B .43π9C.27D5.如图,几何体Ω为一个圆柱和圆锥的组合体,圆锥的底面和圆柱的一个底面重合,圆锥的顶点为A ,圆柱的上、下底面的圆心分别为B 、C ,若该几何体Ω存在外接球(即圆锥的顶点与底面圆周在球面上,且圆柱的底面圆周也在球面上).已知24BC AB ==,则该组合体的体积等于()A .56πB .70π3C .48πD .64π【答案】A【详解】设该组合体外接球的球心为O ,半径为R ,易知球心在BC 中点,则224R AO ==+=.6.已知矩形ABCD的顶点都在球心为的体积为43,则球O的表面积为()A.76πB.112πC D.3故球的表面积为:2476πR π=,故选:A .7.水平桌面上放置了4个半径为2的小球,4个小球的球心构成正方形,且相邻的两个小球相切.若用一个半球形的容器罩住四个小球,则半球形容器内壁的半径的最小值为()A .4B .2C .2D .6此时,如上图示,O 为半球的球心,体的体对角线,且该小球与半球球面上的切点与8.已知三棱锥-PABC的四个顶点均在球的球面上,,PB AC== PC AB=Q为球O的球面上一动点,则点Q到平面PAB 的最大距离为()A2211BC2211D2223BD BE AB∴+==,BD2226BD BE BF∴++=,∴球在PAB中,cosABABP∠=二、填空题9.在三棱锥-P ABC 中,PA ⊥平面ABC ,14AB AC PA AB AC ⊥=+=,,,当三棱锥的体积最大时,三棱锥-P ABC 外接球的体积为______.则三棱锥-P ABC 外接球的直径为2R PA =因此,三棱锥-P ABC 外接球的体积为34π3R10.如图,在直三棱柱111中,1.设为1的中点,三棱锥D ABC -的体积为94,平面1A BC ⊥平面11ABB A ,则三棱柱111ABC A B C -外接球的表面积为______.【答案】27π【详解】取1A B 的中点E ,连接AE ,如图.因为1AA AB =,所以1AE A B ⊥.又面1A BC ⊥面11ABB A ,面1A BC ⋂面111ABB A A B =,且AE ⊂面11ABB A ,所以⊥AE 面1A BC ,BC ⊂面1A BC ,所以AE BC ⊥.在直三棱柱111ABC A B C -中,1BB ⊥面ABC ,BC ⊂面ABC ,所以1BB BC ⊥.又AE ,1BB ⊂面11ABB A ,且AE ,1BB 相交,所以BC ⊥面11ABB A ,AB ⊂面11ABB A ,所以BC AB ⊥.11.如图,直三棱柱111的六个顶点都在半径为1的半球面上,,侧面11BCC B 是半球底面圆的内接正方形,则直三棱柱111ABC A B C -的体积为___________.12.如图所示的由4个直角三角形组成的各边长均相等的六边形是某棱锥的侧面展开图,若该六边形的面积为12+,则该棱锥的内切球半径为___.由题意,侧面展开图的面积由,PD AD PD DC ⊥⊥,○热○点○题○型三平面关系、垂直关系、二面角等相关问题1.已知多面体ABCDEF 中,四边形CDEF 是边长为4的正方形,四边形ABCD 是直角梯形,90ADC DAB ∠=∠=︒,36BE AB ==,4=AD .(1)求证:平面ADF ⊥平面BCE ;(2)求直线AF 与平面BCF 所成角的正弦值.【详解】(1)因为四边形CDEF 是边长为4的正方形,所以CE ⊥DF ,ED ⊥DC ,因为四边形ABCD 是直角梯形,90ADC DAB ∠=∠=︒,所以AD ⊥CD ,AB ⊥AD ,故直线AF与平面BCF所成角的正弦值为-PA 2.如图,在四棱锥P ABCD平面PAD⊥平面ABCD.Array(1)证明:平面CDM⊥平面PAB;(2)若AD BC ∥,2AD BC =,2AB =,直线PB 与平面MCD ,求三棱锥P MCD -的体积.【详解】(1)取AD 中点为N ,连接PN ,因为PAD 为等边三角形,所以PN AD ^,且平面PAD ⊥平面ABCD ,平面PAD ⋂平面ABCD AD =,PN ⊂面PAD ,所以PN ^平面ABCD ,又AB ⊂平面ABCD ,所以PN AB ⊥,又因为PD AB ⊥,PN PD P = ,,PN PD ⊂平面PAD ,所以AB ⊥平面PAD ,又因为DM ⊂平面PAD ,所以AB DM ⊥,因为M 为AP 中点,所以DM PA ⊥,且PA AB A = ,,PA PB ⊂平面PAD ,所以DM ⊥平面PAB ,且DM ⊂平面CDM ,所以平面CDM ⊥平面PAB .(2)由(1)可知,PN AB ⊥且PD AB ⊥,PN PD P = ,所以AB ⊥平面PAD ,△为边长为6的等边三角形,E为BD的中点,F为AE的三等分点,且2AF FE ABD=.(1)求证://FM 面ABC ;(2)若二面角A BD C --的平面角的大小为23π,求直线EM 与面ABD 所成角的正弦值.【详解】(1)在BE 上取一点N ,使得12BN NE =,连接FN ,NM ,∵6BD =,∴116BN BD ==,2NE =,3ED =,∵12AF FE =,∴12BN AF NE FE ==,则FN AB ∥,又FN ⊄面ABC ,AB ⊂面ABC ,∴FN ∥面ABC ,∵15BN CM ND MD ==,∴NM BC ∥.∵NM ⊄面ABC ,BC ⊂面ABC ,∴NM ∥面ABC ,∵FN NM N = ,,FN NM ⊂面FNM ,∴面FNM ∥面ABC ,又FM ⊂面FNM ,4.已知底面是正方形,平面,,,点E 、F 分别为线段PB 、CQ 的中点.(1)求证://EF平面PADQ ;(2)求平面PCQ 与平面CDQ 夹角的余弦值;(3)线段PC 上是否存在点M ,使得直线AM 与平面PCQ 所成角的正弦值是7,若存在求出PM MC的值,若不存在,说明理由.【详解】(1)证明:法一:分别取AB 、CD 的中点G 、H ,连接EG 、GH 、FH ,由题意可知点E 、F 分别为线段PB 、CQ 的中点.所以//EG PA ,//FH QD ,因为//PA DQ ,所以//EG FH ,所以点E 、G 、H 、F 四点共面,因为G 、H 分别为AB 、CD 的中点,所以//GH AD ,因为AD ⊂平面ADQP ,GH ⊄平面ADQP ,所以//GH 平面ADQP ,又因为//FH QD ,QD ⊂平面ADQP ,FH ⊄平面ADQP ,所以//FH 平面ADQP ,法二:因为ABCD 为正方形,且以点A 为坐标原点,以AB 、空间直角坐标系,则()0,0,3P 、()3,3,0C 、()0,3,1Q 所以()0,3,1EF =- ,易知平面PADQ 所以0a EF ⋅= ,所以E F a ⊥ ,EF ⊄ADQP EF所在平面和圆所在的平面互相垂直,已知2,1AB EF ==.(1)求证:平面DAF ⊥平面CBF ;(2)当AD 的长为何值时,二面角C EF B --的大小为60︒?设()0AD t t =>,则(1,0,C -∴(1,0,0)EF = ,33,22CF ⎛= ⎝6.如图,在三棱柱111中,四边形11是边长为4的菱形,AB BC =,点D 为棱AC 上的动点(不与A 、C 重合),平面1B BD 与棱11AC 交于点E .(1)求证1BB DE //;(2)若平面ABC ⊥平面11AAC C ,160A AC ∠= ,判断是否存在点D 使得平面11A ABB 与平面1B BDE 所成的锐二面角为π3,并说明理由.【详解】(1)11//BB CC ,且1BB ⊂/平面11ACC A ,1CC ⊂平面11ACC A ,∴1//BB 平面11ACC A ,又∵1BB ⊂平面1B BD ,且平面1B BD 平面11ACC A DE =,∴1BB DE //;(2)连接1AC ,取AC 中点O ,连接1AO ,BO ,在菱形11ACC A 中,160A AC ∠=︒,∴1A AC △是等边三角形,又∵O 为AC 中点,∴1A O ⊥∵平面ABC ⊥平面11ACC A ,平面ABC ⋂平面11ACC A AC =∴1A O ⊥平面ABC ,OB ⊂平面。
2023高一下学期备战期末立体几何专题期末专题08 立体几何大题综合解析版
期末专题08 立体几何大题综合1.(2021春·江苏南京·高一校联考期末)如图,在五面体ABCDEF 中,已知DE ⊥平面ABCD ,//AD BC ,60BAD ∠=°,2AB =,1DE EF ==. (1)求证://BC EF ;(2)求三棱锥B DEF −的体积.2.(2022春·江苏南京·高一南京市中华中学校考期末)如图,在四棱锥P ABCD −中,平面PAD ⊥平面ABCD ,//AD BC ,6ABAD AC ===,8PA BC ==,10PD =,M 为棱AD 上一点,且2AM MD =,N 为棱PC 的中点.(1)证明:平面PAB ⊥平面ABCD ;(2)求四棱锥N BCDM −的体积.3.(2021·江苏·高一期末)如图在四棱锥P - ABCD 中,底面ABCD 是矩形,点E ,F 分别是棱PC 和PD 的中点.(1)求证:EF ∥平面P AB;2023高一下学期备战期末立体几何专题(2)若AP =AD ,且平面P AD ⊥平面ABCD ,证明AF ⊥平面PCD .4.(2022春·江苏南京·高一江苏省江浦高级中学校联考期末)如图,四棱锥P ABCD −中,PA ⊥底面ABCD ,底面ABCD 为菱形,点F 为侧棱PC 上一点.(1)若PF FC =,求证://PA 平面BDF ; (2)若BF PC ⊥,求证:平面⊥BDF 平面PBC .5.(2021春·江苏常州·高一校联考期末)如图,在四棱锥P ABCD −中,底面ABCD 为直角梯形,//AD BC ,90ADC ∠=°,平面PAD ⊥底面ABCD ,E 为AD 的中点,M 是棱PC 的中点,2PA PD ==,112BC AD ==,CD =(1)若平面PBC 与平面PAD 的交线为l ,求证://l BC ; (2)求直线BM 与平面ABCD 所成角的正切值; (3)求直线BM 与CD 所成角的余弦值.6.(2022春·江苏扬州·高一统考期末)如图,四棱锥P ABCD −中,底面ABCD 为平行四边形,6810PAAD PD AB PB =====,,,平面PAD ⊥平面ABCD ,平面PAB ∩平面PCD l =.(1)求四棱锥P ABCD −的体积; (2)求二面角A l D −−的余弦值.7.(2022春·江苏常州·高一统考期末)刍(ch ú)甍(m éng )是几何体中的一种特殊的五面体.中国古代数学名著《九章算术》中记载:“刍甍者,下有袤有广,而上有袤无广.刍,草也.甍,屋盖也.求积术日:倍下表,上袤从之,以广乘之,又以高乘之,六而一.”翻译为“底面有长有宽为矩形,顶部只有长没有宽为一条棱.刍甍字面意思为茅草屋顶 ”现有一个刍甍如图所示,四边形ABCD 为长方形,//EF 平面ABCD ,ADE 和BCF △是全等的等边三角形.(1)求证://EF DC ;(2)若已知224AB BC EF ===, ①求二面角A EF C −−的余弦值; ②求该五面体ABCDEF 的体积.8.(2022春·江苏盐城·高一统考期末)如图,四棱锥P -ABCD 的底面是平行四边形,P A ⊥平面ABCD ,1,AB BC==4ABC π∠=.(1)求证:平面PCD ⊥平面P AC ; (2)若PD 与平面P AC 所成的角为6π,求PC 与平面P AD 所成的角的正弦值. 9.(2022春·江苏盐城·高一统考期末)如图,在四棱锥P -ABCD 中,112ABBC CD AD ====,//AD BC ,P 在以AD 为直径的圆O 上,平面ABCD ⊥平面P AD .(1)设点Q 是AP 的中点,求证:BQ //平面PCD ;(2)若二面角C PD A −−的平面角的正切值为2,求三棱锥A -PCD 的体积.10.(2022春·江苏宿迁·高一统考期末)在斜三棱柱111ABC A B C 中,底面是边长为4的正三角形,1=A B 1160A AB A AC ∠=∠=°.(1)证明:11//A C 平面1AB C ; (2)证明:1BC AA ⊥;(3)求直线BC 与平面11ABB A 所成角的正弦值.11.(2022春·江苏无锡·高一统考期末)如图,在四棱锥P ABCD −中,底面ABCD 为正方形,PA ⊥底面ABCD ,2PA AB ==,E 为PB 中点,M 为AD 中点,F 为线段BC 上一点.(1)若F 为BC 中点,求证://PM 平面AEF ;(2)设直线EF 与底面ABCD 所成角的大小为α,二面角E AF B −−的大小为β,若tan =βα,求BF 的长度.12.(2021春·江苏南京·高一南京师大附中校考期末)如图,在三棱柱111ABC A B C -中,1B C AB ⊥,侧面11BCC B 为菱形.(1)求证:1B C ⊥平面1ABC .(2)如果点D ,E 分别为11A C ,1BB 的中点,求证://DE 平面1ABC .13.(2021春·江苏南京·高一校联考期末)如图,在直三棱柱111ABC A B C -中,点D 是线段AB 上的动点.(1)线段AB 上是否存在点D ,使得1//AC 平面1B CD ?若存在,请写出ADDB值,并证明此时,1//AC 平面1B CD ;若不存在,请说明理由; (2)已知平面11ABB A ⊥平面1CDB ,求证:CD AB ⊥.14.(2021·江苏·高一期末)如图,在四棱锥P ABCD −中,平面ABCD ⊥平面PAB ,PAB 为等边三角形,四边形ABCD 为矩形,E 为PB 的中点.(1)证明:平面ADE ⊥平面PBC .(2)平面ADE 分此棱锥为两部分,若2AB AD =,求大的部分体积与小的部分体积之比.15.(2021·江苏·高一期末)已知在六面体PABCDE 中,PA ⊥平面ABCD ,ED ⊥平面ABCD ,且2PA ED =,底面ABCD 为菱形,且60ABC ∠=°.(1)求证:平面PAC ⊥平面PBD ;(2)若2AB =,1DE =,且M 为PB 的中点,求三棱锥E PAM −的体积.16.(2021春·江苏常州·高一校联考期末)如图,三棱锥−P ABC 的底面是等腰直角三角形,其中2ABAC ==,PA PB =,平面PAB ⊥平面ABC ,点E ,F ,M ,N 分别是AB ,AC ,PC ,BC 的中点.(1)证明:平面EMN ⊥平面PAB ; (2)当PF 与平面ABC 所成的角为3π时,求四棱锥A PMNB −的体积. 17.(2021春·江苏南京·高一南京师大附中校考期末)如图,圆锥顶点为P ,底面圆心为O ,其母线与底面所成的角为22.5°,AB 和CD 是底面圆O 上的两条平行的弦,轴OP 与平面PCD 所成的角为60°.(1)证明:平面P AB 与平面PCD 的交线平行于底面; (2)求二面角C OP D −−的余弦值.18.(2021春·江苏南京·高一南京市第二十九中学校考期末)如图在三棱柱111ABC A B C -中,侧面11BCC B 为菱形,平面11BCC B ⊥平面ABC ,直线1BB 与平面ABC 所成线面角为60°,且8BC =,10AC =,3cos 5CAB ∠=.(1)求证:平面1AB C ⊥平面1ABC ;(2)设P 为线段11A B 上一点,求三棱锥A PBC −的体积.19.(2021春·江苏苏州·高一统考期末)如图1,在矩形ABCD 中,已知2AB BC =,E 为AB 的中点.将ADE 沿DE 向上翻折,进而得到多面体1A BCDE −(如图2).(1)求证:1DE A C ⊥;(2)在翻折过程中,求二面角1A DC B −−的最大值.20.(2021春·江苏南京·高一校联考期末)如图,在三棱柱111ABC A B C -中,侧面11ACC A 是矩形,侧面11BCC B 是菱形,M 、N 分别是1AB 、1BC 的中点,1AC BC ⊥(1)求证://MN 平面111A B C ; (2)求证:11BC AB ⊥;(3)若2AC =,1BCC 是边长为4的正三角形,求三棱锥1B AB C −的体积. 21.(2021春·江苏徐州·高一统考期末)如图①,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E ,F ,G 分别为AB ,BC ,BB 1,的中点.(1)求证:平面EFG ⊥平面BB 1D 1D ;(2)将该正方体截去八个与四面体B -EFG 相同的四面体得到一个多面体(如图②),若该多面体的体积是1603,求该正方体的棱长. 22.(2021春·江苏南京·高一校考期末)如图,A 是以BD 为直径的半圆O 上一点,BC 垂直于圆O 所在的平面.(1)求证:AD ⊥平面ABC ;(2)若22BD BC ==, AD AB =,求二面角A CD B −−的余弦值.23.(2021春·江苏南京·高一南京市第一中学校考期末)如图,在四棱锥P ﹣ABCD 中,底面ABCD 为直角梯形,AD ∥BC ,∠ADC =90°,AD =2BC =2,CD .平面P AD ⊥平面ABCD ,∠PDA =90°.(1)若平面P AD ∩平面PBC =l ,求证:l ∥BC ;(2)求证:平面P AC ⊥平面PBD ;(3)若二面角B ﹣P A ﹣D 的正切值为,求四棱锥P ﹣ABCD 的体积.24.(2022春·江苏常州·高一校联考期末)如图,在三棱锥A BCD −中,平面ABD ⊥平面BCD ,AB AD =,O 为BD 的中点.(1)证明:OA CD ⊥;(2)若OCD 是边长为1的等边三角形,点E 在棱AD 上,2DE EA =,且二面角E BC D −−的大小为45°,求三棱锥A BCD −的体积.25.(2022春·江苏南京·高一统考期末)如图,三棱锥A BCD −中,ABC 为等边三角形,且面ABC ⊥面BCD ,CD ⊥.(1)求证:CD AB ⊥;(2)当AD 与平面BCD 所成角为45°时,求二面角C AD B −−的余弦值.26.(2022春·江苏苏州·高一江苏省昆山中学校考期末)已知一圆形纸片的圆心为O ,直径2AB =,圆周上有C 、D 两点.如图,OC AB ⊥,6AOD π∠=,点P 是 BD 上的动点.沿AB 将纸片折为直二面角,并连结PO ,PD ,PC ,CD .(1)当//AB 平面PCD 时,求PD 的长;(2)当三棱锥P COD −的体积最大时,求二面角O PD C −−的余弦值.27.(2022春·江苏连云港·高一连云港高中校考期末)在四棱锥P ABCD −中,平面ABCD⊥平面PCD ,底面ABCD 为梯形,//AB CD ,AD DC ⊥,且1AB =,2AD DC DP ===,120PDC ∠=°.(1)求证:AD PC ⊥; (2)求二面角______的余弦值;从① P AB C ,② P BD C −−,③ P BC D −−这三个条件中任选一个,补充在上面问题中并作答.(3)若M 是棱PA 的中点,求证:对于棱BC 上任意一点F ,MF 与PC 都不平行. 28.(2022春·江苏南通·高一金沙中学校考期末)如图,在四棱锥P ABCD −中,底面ABCD 为直角梯形,//CD AB ,90ABC ∠= ,2AB BC ==2CD ,侧面PAD ⊥平面ABCD .(1)求证:BD PA ⊥;(2)设平面PAD 与平面PBC 的交线为l ,PA 、PB 的中点分别为E 、F ,证明://l 平面DEF .29.(2022春·江苏苏州·高一江苏省昆山中学校考期末)如图,在四棱锥P ABCD −中,底面ABCD 是矩形,4PA AD ==,2AB =,PA ⊥平面ABCD ,且M 是PD 的中点.(1)求证:AM ⊥平面PCD ;(2)求异面直线CD 与BM 所成角的正切值;(3)求直线CD 与平面ACM 所成角的正弦值.30.(2022春·江苏扬州·高一期末)如图,在斜三棱柱111ABC A B C 中,AC BC =,D 为AB 的中点,1D 为11A B 的中点,平面111A B C ⊥平面11ABB A ,异面直线1BC 与1AB 互相垂直.(1)求证:平面1//A DC 平面11BD C ;(2)若1CC 与平面11ABB A 的距离为x ,116AC AB ==,三棱锥1A ACD −的体积为y ,试写出y 关于x 的函数关系式;(3)在(2)的条件下,当1CC 与平面11ABB A 的距离为多少时,三棱锥1A ACD −的体积取得最大值?并求出最大值.期末专题08 立体几何大题综合1.(2021春·江苏南京·高一校联考期末)如图,在五面体ABCDEF 中,已知DE ⊥平面ABCD ,//AD BC ,60BAD ∠=°,2AB =,1DE EF ==.(1)求证://BC EF ;(2)求三棱锥B DEF −的体积.【答案】(1)证明见解析;(2【分析】(1)先证明//BC 平面ADEF ,再利用线面平行的性质,证明//BC EF ; (2)在平面ABCD 内作BH AD ⊥于点H ,证明BH 是三棱锥B DEF −的高,即可求三棱锥B DEF −的体积.【详解】(1)因为//AD BC ,AD ⊂平面ADEF ,BC ⊄平面ADEF ,所以//BC 平面ADEF ,又BC ⊂平面BCEF ,平面BCEF 平面ADEF EF =, 所以//BC EF .(2)如图,在平面ABCD 内过点B 作BH AD ⊥于点H .因为DE ⊥平面ABCD ,BH ⊂平面ABCD ,所以DE BH ⊥.又AD ,DE ⊂平面ADEF ,AD DE D ∩=,所以BH ⊥平面ADEF ,所以BH 是三棱锥B DEF −的高.在直角三角形ABH 中,o 60BAD ∠=,2AB =,所以BH =因为DE ⊥平面ABCD ,AD ⊂平面ABCD ,所以DE AD ⊥.又由(1)知,//BC EF ,且//AD BC ,所以//AD EF ,所以DE EF ⊥,所以三棱锥B DEF −的体积11111332DEF V S BH ∆=××=×××= 2.(2022春·江苏南京·高一南京市中华中学校考期末)如图,在四棱锥P ABCD −中,平面PAD ⊥平面ABCD ,//AD BC ,6ABAD AC ===,8PA BC ==,10PD =,M 为棱AD 上一点,且2AM MD =,N 为棱PC 的中点.(1)证明:平面PAB ⊥平面ABCD ;(2)求四棱锥N BCDM −的体积.【答案】(1)证明见解析【分析】(1)依题意可得PA AD ⊥,由面面垂直的性质得到PA ⊥平面ABCD ,即可证明平面PAB ⊥平面ABCD ;(2)根据图中的几何关系,求出四边形BCDM 的面积,根据N 是PC 的中点,即可求解.【详解】(1)证明:由题意,222PA AD PD +=,PA AD ∴⊥,平面PAD ⊥平面ABCD ,PA ⊂平面PAD ,平面PAD ∩平面ABCD AD =, PA ∴⊥平面ABCD ,又PA ⊂ 平面PAB ,∴平面PAB ⊥平面ABCD ;(2)解:设BC 的中点为H ,连接AH ,AB AC = ,所以ABC 是等腰三角形,AH BC ∴⊥,即AH 是梯形底边上的高,AH ==由题意知,2MD =,所以()12822BCDM S DM BC AH ++⋅× N 是PC 的中点,N ∴到底面的距离为142PA =,四棱锥N BCDM −的体积为143××;综上,四棱锥N BCDM − 3.(2021·江苏·高一期末)如图在四棱锥P - ABCD 中,底面ABCD 是矩形,点E ,F 分别是棱PC 和PD 的中点.(1)求证:EF ∥平面P AB ;(2)若AP =AD ,且平面P AD ⊥平面ABCD ,证明AF ⊥平面PCD .【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析.【分析】(1)由中位线定理得//EF CD ,从而可得//EF AB ,得线面平行;(2)由等腰三角形得AF PD ⊥,再由面面垂直的性质定理得CD 与平面PAD 垂直,从而得CD AF ⊥,再由线面垂直的判定定理得证线面垂直.【详解】证明:(1)因为点E ,F 分别是棱PC 和PD 的中点.,所以//EF CD ,又//CD AB ,所以//EF AB ,而EF ⊄平面PAB ,AB ⊂平面PAB ,所以//EF 平面PAB ;(2)AP AD =,F 是PD 的中点,所以AF PD ⊥,又平面P AD ⊥平面ABCD ,平面P AD 平面ABCD AD =,CD AD ⊥,CD ⊂平面ABCD , 所以CD ⊥平面PAD ,AF ⊂平面PAD ,所以CD AF ⊥,CD PD D = ,,CD PD ⊂平面PCD ,所以AF ⊥平面PCD .4.(2022春·江苏南京·高一江苏省江浦高级中学校联考期末)如图,四棱锥P ABCD −中,PA ⊥底面ABCD ,底面ABCD 为菱形,点F 为侧棱PC 上一点.(1)若PF FC =,求证://PA 平面BDF ;(2)若BF PC ⊥,求证:平面⊥BDF 平面PBC .【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析.【分析】(1)AC ,BD 的交点为O ,连接OF ,由菱形及中位线性质有//PA OF ,再由线面平行的判定可证结论;(2)由题意及线面垂直的性质有BD AC ⊥、BD PA ⊥,再由线面垂直的判定和性质得BD PC ⊥,最后根据线面垂直、面面垂直的判定证结论.(1)设AC ,BD 的交点为O ,连接OF ,因为底面ABCD 为菱形,且O 为AC 中点,PF FC =,所以//PA OF ,又PA ⊄平面BDF ,OF ⊂平面BDF ,故//PA 平面BDF .(2)因为底面ABCD 为菱形,所以BD AC ⊥,因为PA ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD ,所以BD PA ⊥,又AC PA A ∩=,AC 、PA ⊂平面PAC , 所以BD ⊥平面PAC ,又PC ⊂平面PAC ,所以BD PC ⊥,又BF PC ⊥,BD BF B = ,BD ,BF ⊂平面BDF ,所以PC ⊥平面BDF ,又PC ⊂平面PBC ,故平面⊥BDF 平面PBC .5.(2021春·江苏常州·高一校联考期末)如图,在四棱锥P ABCD −中,底面ABCD 为直角梯形,//AD BC ,90ADC ∠=°,平面PAD ⊥底面ABCD ,E 为AD 的中点,M 是棱PC 的中点,2PA PD ==,112BC AD ==,CD =(1)若平面PBC 与平面PAD 的交线为l ,求证://l BC ;(2)求直线BM 与平面ABCD 所成角的正切值;(3)求直线BM 与CD 所成角的余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2(3. 【分析】(1)利用线面平行的判定定理和性质定理进行证明即可;(2)根据面面垂直的性质,结合线面角定义进行求解即可;(3)根据平行线的性质,结合异面直线所成角的定义和余弦定理进行求解即可.【详解】证明:(1)∵//AD BC 、AD ⊂面PAD 、BC ⊄面PAD ,∴//BC 面PAD ,BC ⊂面PBC ,又∵面PAD ∩面PBC l =,∴//BC l .(2)解:连结EC ,取EC 中点H ,连结MH ,HB ,∵M 是PC 的中点,H 是EC 的中点,∴//MH PE ,∵PA PD =,E 为AD 的中点,∴PE AD ⊥,又∵平面PAD ⊥平面ABCD ,且平面PAD ∩平面ABCD AD =,∴PE ⊥平面ABCD ,∴MH ⊥平面ABCD ,∴HB 是BM 在平面ABCD 内的射影,∴MBH ∠为BM 与平面ABCD 所成的角,∵//AD BC ,12BC AD =,E 为AD 的中点,90ADC ∠=°, ∴四边形BCDE 为矩形,∴EC =112HB EC ==,又∵12MH PE ==∴MHB 中,tan MH MBH HB ∠=,∴直线BM 与平面ABCD (3)解:由(2)知//CD BE , ∴直线BM 与CD 所成角即为直线BM 与BE 所成角,连接ME ,Rt MHE △中,ME =Rt MHB △中,BM又BE CD ==∴MEB中,222cos 2BM BE ME MBE BM BE +−∠==⋅ ∴直线BM 与CD6.(2022春·江苏扬州·高一统考期末)如图,四棱锥P ABCD −中,底面ABCD 为平行四边形,6810PA AD PD AB PB =====,,,平面PAD ⊥平面ABCD ,平面PAB ∩平面PCD l =.(1)求四棱锥P ABCD −的体积;(2)求二面角A l D −−的余弦值.【答案】(2)23【分析】(1)作PM AD ⊥,垂足为M ,显然PM ,P A 不重合,作AN PD ⊥,垂足为N ,由平面PAD ⊥平面ABCD ,得到PM ⊥平面ABCD ,再由平行四边形ABCD 为矩形,且面积为48,利用锥体的体积公式求解;(2)由AB ∥平面PCD ,平面PAB ∩平面PCD l =,得到AB l ∥,结合(1)得到l ⊥平面P AD ,则APD ∠二面角A l D −−的平面角求解.(1)解:如图所示:作PM AD ⊥,垂足为M ,显然PM ,P A 不重合,作AN PD ⊥,垂足为N .在PAD 中,68PAAD PD ===,,所以N 为PD 中点,且AN =所以118622PAD S PM =××=××△,解得:PM = 因为6,8,10PA AB PB ===, 所以222PA AB PB +=,则PA AB ⊥;因为平面PAD ⊥平面ABCD ,平面PAD ∩平面,,ABCD AD PM AD PM =⊥⊂平面P AD , 所以PM ⊥平面ABCD ,又AB ⊂平面ABCD ,所以PM AB ⊥,又,,PA PM P PA PM =⊂ 平面P AD , 则AB ⊥平面P AD ,又AD ⊂平面P AD ,所以AB AD ⊥,则平行四边形ABCD 为矩形,且面积为48;所以四棱锥P ABCD −的体积为1483× (2)因为底面ABCD 为平行四边形,所以AB CD ∥,又因为CD ⊂平面PCD ,AB ⊄位平面PCD ,所以AB ∥平面PCD .又因为AB ⊂平面P AB ,平面PAB ∩平面PCD l =,所以AB l ∥.由(1)知AB ⊥平面P AD ,所以l ⊥平面P AD ,又因为PA PD ⊂,平面P AD ,所以PA l ⊥且PD l ⊥,所以二面角A l D −−的平面角即APD ∠.在PAD 中,68PAAD PD ===,, 由余弦定理得2222226862cos 22683AP PD AD APD AP PD +−+−∠===⋅××. 所以二面角A l D −−的余弦值为23.7.(2022春·江苏常州·高一统考期末)刍(ch ú)甍(m éng )是几何体中的一种特殊的五面体.中国古代数学名著《九章算术》中记载:“刍甍者,下有袤有广,而上有袤无广.刍,草也.甍,屋盖也.求积术日:倍下表,上袤从之,以广乘之,又以高乘之,六而一.”翻译为“底面有长有宽为矩形,顶部只有长没有宽为一条棱.刍甍字面意思为茅草屋顶 ”现有一个刍甍如图所示,四边形ABCD 为长方形,//EF 平面ABCD ,ADE 和BCF △是全等的等边三角形.(1)求证://EF DC ;(2)若已知224AB BC EF ===, ①求二面角A EF C −−的余弦值; ②求该五面体ABCDEF 的体积. 【答案】(1)证明见解析;(2)①13【分析】(1)利用线面平行的性质定理即得;(2)过点E 作EG DC ⊥,作EH AB ⊥,过点F 作FM DC ⊥,作FN AB ⊥,由题可得HEG ∠即为二面角A EF C −−的平面角,结合条件利用余弦定理可得;利用割补法可把该五面体分为两个四棱锥和一个三棱柱,然后利用锥体及柱体的体积公式即得. 【详解】(1)五面体ABCDEF 中,因为//EF 平面ABCD , EF ⊂平面CDEF ,平面CDEF 平面ABCD CD =,所以//EF CD .(2)过点E 作EG DC ⊥,作EH AB ⊥,垂足分别为G ,H , 过点F 作FM DC ⊥,作FN AB ⊥,垂足分别为M ,N , 连结GH ,MN ,如图,①由(1)及四边形ABCD 为长方形知,AB CD EF ∥∥, 所以EG EF ⊥,EH EF ⊥,所以HEG ∠即为二面角A EF C −−的平面角,因为224AB BC EF ===,且ADE 和BCF △是全等的等边三角形, 所以222GMDG MC ===,2ED EA FC FB ====,因此,在EGH 中,EG EH ==2GH =,由余弦定理,得2221cos 23EH EG GH HEGEG EH +−∠==⋅, 故二面角A EF C −−的余弦值为13.②取GH 中点O ,连结EO ,由EG EH =知,EO GH ⊥,因为DC EG ⊥,DC GH ⊥,且EG ,GH 是平面EGH 内两相交直线, 所以DC ⊥平面EGH , 因为EO ⊂平面EGH ,所以EO DC ⊥,又GH ,DC 是平面ABCD 内两相交直线, 所以EO ⊥平面ABCD ,在EGH 中,EG EH ==2GH =,可得EO =所以,四棱锥E ADGH −和F BCMN −的体积均为111(12)33ADGH V S EO =⋅=××=三棱柱EGH FMN −的体积21222FGH V S EF =⋅=××= △所以,该五面体ABCDEF 的体积为122V V +8.(2022春·江苏盐城·高一统考期末)如图,四棱锥P -ABCD 的底面是平行四边形,P A ⊥平面ABCD ,1,AB BC==4ABC π∠=.(1)求证:平面PCD ⊥平面P AC ; (2)若PD 与平面P AC 所成的角为6π,求PC 与平面P AD 所成的角的正弦值.【答案】(1)证明见解析;【分析】(1)由余弦定理、勾股定理知AC CD ⊥,根据线面垂直的性质得PA CD ⊥,再根据线面垂直、面面垂直的判定证结论.(2)由(1)知PD 与平面P AC 所成角的平面角为6CPD π∠=求得PC =,再通过线面垂直证面面垂直并找到在面PAD 上C 的射影位置,即可求C 到面PAD 的距离,即可求PC 与平面P AD 所成的角的正弦值.【详解】(1)由题意BC AD ==,1ABCD ==,又4ABC ADC π∠=∠=,在△ADC 中1AC =,故222AC CD AD +=,所以AC CD ⊥,又P A ⊥平面ABCD ,CD ⊂面ABCD ,则PA CD ⊥, 而PA AC A = ,,PA AC ⊂面PAC ,则CD ⊥面PAC , 由CD ⊂面PCD ,故面PCD ⊥面PAC .(2)由(1)知:CD ⊥面PAC ,则PD 与平面P AC 所成角的平面角为6CPD π∠=,而1CD =,易知:PC =,又P A ⊥平面ABCD ,PA ⊂面PAD ,则面ABCD ⊥面PAD ,而C ∈面ABCD ,面ABCD ∩面PAD AD =,则在面PAD 上C 的射影在AD 上, 又△ADC 为等腰直角三角形,故C 在AD 上射影为AD 中点,所以C 到面PAD 的距离为2ADh==故PC 与平面P AD 所成的角的正弦值为h PC =. 9.(2022春·江苏盐城·高一统考期末)如图,在四棱锥P -ABCD 中,112AB BC CD AD ====,//AD BC ,P 在以AD 为直径的圆O 上,平面ABCD ⊥平面P AD .(1)设点Q 是AP 的中点,求证:BQ //平面PCD ;(2)若二面角C PD A −−的平面角的正切值为2,求三棱锥A -PCD 的体积. 【答案】(1)证明见解析;(2)14.【分析】(1)E 为PD 中点,连接,QE CE ,中位线性质得//QE AD 且12QE AD =,结合已知有BCEQ 为平行四边形,再由线面平行的判定证明结论.(2)找到C 在面PAD 上射影F ,过F 作//FG AP 交PD 于G ,进而求出CF 、PA 、PD ,根据A PCD C ADP V V −−=及棱锥的体积公式求体积即可.【详解】(1)若E 为PD 中点,连接,QE CE ,又Q 是AP 的中点,即//QE AD 且12QE AD =,又12BC AD =,//AD BC ,故BC QE =且//BC QE , 所以BCEQ 为平行四边形,故//BQ CE ,由⊄BQ 面PCD ,CE ⊂面PCD ,则//BQ 面PCD .(2)面ABCD ⊥面P AD ,面ABCD ∩面PAD AD =,C ∈面ABCD , 则C 在面PAD 上射影F 在AD 上,即CF ⊥面PAD ,PD ⊂面PAD , 所以CF PD ⊥,又112ABBC CD AD ====,//AD BC ,故12DF =,CF 过F 作//FG AP 交PD 于G ,则14DF FG DG AD PA PD ===, 由P 在以AD 为直径的圆O 上,即AP PD ⊥, 所以FG PD ⊥,又CF FG F = ,,CF FG ⊂面CFG ,故PD ⊥面CFG ,而CG ⊂面CFG , 所以PD CG ⊥由FG ⊂面PAD ,CG ⊂面CDP ,面PAD ∩面CDP PD =,所以二面角C PD A −−对应平面角为CGF ∠,即tan 2CFCGF FG∠==,故FG =PA =,则1PD =, 所以111324A PCD C ADP V V CF PA PD −−==××××=.10.(2022春·江苏宿迁·高一统考期末)在斜三棱柱111ABC A B C 中,底面是边长为4的正三角形,1=A B 1160A AB A AC ∠=∠=°.(1)证明:11//A C 平面1AB C ; (2)证明:1BC AA ⊥;(3)求直线BC 与平面11ABB A 所成角的正弦值. 【答案】(1)证明见解析 (2)证明见解析【分析】(1)由线线平行证明线面平行;(2)作出辅助线,得到11A AB A AC ≌△△,即有11=AC A B ,证明出1BC A M ⊥,再有BC AM ⊥,证明出BC ⊥平面1AA M ,从而得到1BC AA ⊥;(3)法一:由余弦定理得到16AA =,得到1AM A M ⊥,求出11123−=×⋅△B AA C AA M V S BM ,由等体积法求出C 到平面11ABB A 的距离d ,设直线BC 与平面11ABB A 所成角为θ,从而得到sin ==dBC θ,法二:作出辅助线,找到线面角,求出各边长,从而得到BC 与平面11ABB A 所成角的正弦值. (1)证明:在三棱柱111ABC A B C 中有11//A C AC 又因为11A C ⊄平面1AB C ,AC ⊂平面1AB C 即有11//A C 平面1AB C(2)取BC 中点M ,连接1,AM A M因为ABC 为正三角形,AC AB =,M 为BC 中点 所以BC AM ⊥,因为111160,∠=∠=°=A AB A AC AA AA 所以11A AB A AC ≌△△,即有11=AC A B所以1BC A M ⊥又因为1,=⊂ AM A M M AM 平面11,⊂AA M A M 平面1AA M 所以BC ⊥平面1AA M ,又1AA ⊂平面1AA M ,即有1BC AA ⊥ (3)法一:在1A AB △中,由余弦定理得:2221111cos 2+−∠=⋅AA AB A B A AB AA AB 得21111628224+−=⋅AA AA 解得:16AA =或2−(舍去) 1A M BC ⊥,由勾股定理得:1A M ==因为AM =22211AM A M A A +=,由勾股定理逆定理得:1AM A M ⊥,所以111122A AM S A M AM =⋅=× 由BC ⊥平面1AA M得11123−=×⋅△B AA C AA M V S BM , 记C 到平面11ABB A 的距离为d因为11113C A AB B AA C A AB V V S d −−==⋅=,11111sin 46sin 6022ABA S AB AA BAA =⋅∠=××°=所以d =,又因为4BC = 记直线BC 与平面11ABB A 所成角为θ,则sin ==dBC θ法二:过点B 作1BE AA ⊥于点E ,连接EC ,又因为1,,,⊥=⊂ BC AA BC BE B BC BE 平面BEC , 所以1AA ⊥平面BEC 过C 作CH BE ⊥于H由CH ⊂平面CBE ,则1CH AA ⊥因为11,,=⊂ BE AA E AA BE 平面11ABB A 所以CH ⊥平面11ABB A ,则sin 604BE CE AB ==°=则2221cos23BE CE BC BEC BE CE +−∠==⋅,则sin BEC ∠所以1sin 2BEC S BE CE BEC =⋅∠= CH记直线BC 与平面11ABB A 所成角为θ,则sin ==CH BC θ11.(2022春·江苏无锡·高一统考期末)如图,在四棱锥P ABCD −中,底面ABCD 为正方形,PA ⊥底面ABCD ,2PA AB ==,E 为PB 中点,M 为AD 中点,F 为线段BC 上一点.(1)若F 为BC 中点,求证://PM 平面AEF ;(2)设直线EF 与底面ABCD 所成角的大小为α,二面角E AF B −−的大小为β,若tan =βα,求BF 的长度.【答案】(1)证明见解析; (2)2或1.【分析】(1)连接BM 交AF 于点O ,连接OE ,易得ABFM 为平行四边形,即O 为BM 中点,可得//EO PM ,再由线面平行的判定证结论.(2)取AB 中点H ,连接FH ,由中点及线面垂直的性质得EH ⊥底面ABCD ,则EFH ∠为直线EF 与底面ABCD 所成角,过H 作⊥HN AF 于N ,连接EH ,EN ,利用线面垂直的判定及性质得AF EN ⊥,则ENH ∠为二面角E AF B −−的平面角,用线段表示出tan ,tan βα,结合222AF AB BF =+求BF 的长度.(1)连接BM 交AF 于点O ,连接OE ,底面ABCD 为正方形,F 为BC 中点,//AM BF ∴且AM BF =,∴四边形ABFM 为平行四边形.O ∴为BM 中点,又E 为PB 中点,//EO PM ∴,又PM ⊄平面AEF ,EO ⊂平面AEF ,//PM ∴平面AEF . (2)取AB 中点H ,连接FH . E 为线段PB 中点,//EH PA ∴且112EH PA ==,又PA ⊥底面ABCD , EH ∴⊥底面ABCD ,HF ∴为斜线EF 在平面ABCD 内的射影,则EFH ∠为直线EF 与底面ABCD 所成角,即∠=EFH α,1tan ==EH HF HFα. 过H 作⊥HN AF 于N ,连接EH ,EN .⊥ EH 底面ABCD ,AF ⊂底面ABCD ,∴⊥EH AF ,又⊥HN AF ,= HN EH H ,,HN EH ⊂面EHN , AF ∴⊥平面EHN ,EN ⊂平面EHN ,∴⊥AF EN ,综上,ENH ∠为二面角E AF B −−的平面角,即∠=ENH β,1tan ==EH NH NHβ.由tan =βα,知1=NH =HF .设0 =≤≤ NH t t ,=HF ,则=AN 3=NF t ,=BF由222AF AB BF =+得:)22232+=+t,化简得4210710−+=t t ,解得212t =或15,则2BF =或1.12.(2021春·江苏南京·高一南京师大附中校考期末)如图,在三棱柱111ABC A B C -中,1B C AB ⊥,侧面11BCC B 为菱形.(1)求证:1B C ⊥平面1ABC .(2)如果点D ,E 分别为11A C ,1BB 的中点,求证://DE 平面1ABC . 【答案】(1)证明见解析.(2)证明见解析【分析】(1)根据侧面11BCC B 为菱形,则11B C BC ⊥,进而可得结论;(2)取1AA 的中点F ,连DF ,FE ,可得//DF 面1ABC ,同理可得//EF 面1ABC ,进而可得//DE 面1ABC .【详解】(1)因三棱柱111ABC A B C -的侧面11BCC B 为菱形,则11B C BC ⊥. 又1B C AB ⊥,且AB ,1BC 为平面1ABC 内的两条相交直线, 故1B C ⊥平面1ABC(2)如图,取1AA 的中点F ,连DF ,FE .因D 为11A C 的中点,则1//DF AC ,//EF AB 而DF ⊄平面1ABC ,1AC ⊂平面1ABC , 故//DF 面1ABC . 同理,//EF 面1ABC .因DF ,EF 为平面DEF 内的两条相交直线, 故平面//DEF 面1ABC . 因DE ⊂平面DEF , 故//DE 面1ABC .【点睛】本题考查线面垂直,线面平行的证明,属于基础题.13.(2021春·江苏南京·高一校联考期末)如图,在直三棱柱111ABC A B C 中,点D 是线段AB 上的动点.(1)线段AB 上是否存在点D ,使得1//AC 平面1B CD ?若存在,请写出ADDB值,并证明此时,1//AC 平面1B CD ;若不存在,请说明理由; (2)已知平面11ABB A ⊥平面1CDB ,求证:CD AB ⊥. 【答案】(1)存在,1=ADDB,证明见解析;(2)证明见解析. 【分析】(1)在线段AB 上存在点D ,当1=ADDB时,1//AC 平面1B CD ,连接1BC ,交1B C 于点E ,连接DE ,则点E 是1BC 的中点,证明1//DE AC 即可;(2)过B 作1⊥BP DB 并交1DB 于点P ,由平面11ABB A ⊥平面1CDB 可得BP ⊥平面1CDB ,从而得到CD BP ⊥,然后再证明1CD BB ⊥,然后可得CD ⊥平面11ABB A ,可得CD AB ⊥.【详解】(1)在线段AB 上存在点D ,当1=ADDB时,1//AC 平面1B CD . 证明如下:连接1BC ,交1B C 于点E ,连接DE ,则点E 是1BC 的中点, 又当1=ADDB,即点D 是AB 的中点,由中位线定理得1//DE AC , ∵DE ⊂平面1B CD ,1AC ⊄平面1B CD , ∴1//AC 平面1B CD .(2)证明:过B 作1⊥BP DB 并交1DB 于点P ,又∵平面11ABB A ⊥平面1CDB ,BP ⊂平面11ABB A ,平面11ABB A 平面11=CDB DB , ∴BP ⊥平面1CDB ,又∵CD ⊂平面1CDB ,∴CD BP ⊥.在直三棱柱111ABC A B C 中,1BB ⊥平面ABC ,CD ⊂平面ABC , ∴1CD BB ⊥,又∵1BB ⊂平面11ABB A ,BP ⊂平面11ABB A ,1= BB BP B , ∴CD ⊥平面11ABB A .又∵AB ⊂平面11ABB A ,∴CD AB ⊥.【点睛】本题主要考查的是立体几何中的平行和垂直关系,考查了学生的空间想象能力,属于中档题.14.(2021·江苏·高一期末)如图,在四棱锥P ABCD −中,平面ABCD ⊥平面PAB ,PAB 为等边三角形,四边形ABCD 为矩形,E 为PB 的中点.(1)证明:平面ADE ⊥平面PBC .(2)平面ADE 分此棱锥为两部分,若2AB AD =,求大的部分体积与小的部分体积之比. 【答案】(1)证明见解析;(2)53.【分析】(1)先证明AE PB ⊥,AD PB ⊥,可得PB ⊥平面ADE ,再利用面面垂直的判定定理可得结论.(2)求得P ABCD V −=F 为PC 的中点,连接DF ,EF ,则3322P ADFEP ADE D AEP V V V −−−===. 【详解】(1)证明:因为PAB 为等边三角形,E 为PB 的中点,所以AE PB ⊥. 因为平面ABCD ⊥平面PAB 且相交于AB ,AD AB ⊥, 所以AD ⊥平面PAB ,则AD PB ⊥. 又AD AE A ∩=,所以PB ⊥平面ADE .因为PB ⊂平面PBC ,所以平面ADE ⊥平面PBC .(2)设F 为PC 的中点,连接DF ,EF ,所以//EF DA ,12EF DA =令1AD =,则2AB =,AE =所以1213P ABCD V −=××=33311122232P ADFE P ADE D AEP V V V −−−===×××=所以大的部分体积与小的部分体积之比为53=.【点睛】方法点睛:空间几何体体积问题的常见类型及解题策略:(1)求简单几何体的体积时若所给的几何体为柱体锥体或台体,则可直接利用公式求解(2)求组合体的体积时若所给定的几何体是组合体,不能直接利用公式求解,则常用转换法、分割法、补形法等进行求解.15.(2021·江苏·高一期末)已知在六面体PABCDE 中,PA ⊥平面ABCD ,ED ⊥平面ABCD ,且2PA ED =,底面ABCD 为菱形,且60ABC ∠=°.(1)求证:平面PAC ⊥平面PBD ;(2)若2AB =,1DE =,且M 为PB 的中点,求三棱锥E PAM −的体积.【答案】(1)证明见解析;(2【分析】(1)连接BD 交AC 于O ,易知BD AC ⊥,由PA ⊥平面ABCD 得PA BD ⊥,进而得BD ⊥平面PAC ,由于BD ⊂平面PBD ,故即可证得;(2)根据题意易得//DE 平面PAC ,//BC 平面ADEP ,故根据等体积法得11112222E PAM M PAEB PAEC PAE E PACD PAC V V V V V V −−−−−−=====,再根据几何关系求解即可. 【详解】解:(1)证明:连接BD 交AC 于O ,∵ 底面ABCD 为菱形,∴BD AC ⊥,O 为,BD AC 中点, ∵ PA ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD , ∴ PA BD ⊥,∵ AC PA A ∩=, ∴ BD ⊥平面PAC , ∵ BD ⊂平面PBD , ∴ 平面PAC ⊥平面PBD .(2)∵ PA ⊥平面ABCD ,ED ⊥平面ABCD , ∴//PA DE ,∵ DE ⊄平面PAC ,PA ⊂平面PAC , ∴//DE 平面PAC ,∵ 底面ABCD 为菱形,∴ //BC AD ∵BC ⊄平面ADEP ,AD ⊂平面ADEP ∴//BC 平面ADEP , ∵ M 为PB 的中点,∴ 三棱锥E PAM −的体积11112222E PAM M PAEB PAEC PAE E PACD PAC V V V V V V −−−−−−=====, 由(1)知得BD ⊥平面PAC ,2AB =,1DE =,60ABC ∠=°,2PA ED =,∴ 12222PAC S =××= ,12OD BD ==所以11233D PAC PAC V S OD −=⋅=×=△所以12E PAM D PAC V V −−=【点睛】本题考查面面垂直的证明,等体积法求几何体的体积,考查空间想象能力,逻辑推理能力,运算求解能力,是中档题.本题第二问解题的关键在于根据已知条件,利用等体积转化法得11112222E PAM M PAEB PAEC PAE E PACD PAC V V V V V V −−−−−−=====. 16.(2021春·江苏常州·高一校联考期末)如图,三棱锥−P ABC 的底面是等腰直角三角形,其中2ABAC ==,PA PB =,平面PAB ⊥平面ABC ,点E ,F ,M ,N 分别是AB ,AC ,PC ,BC 的中点.(1)证明:平面EMN ⊥平面PAB ; (2)当PF 与平面ABC 所成的角为3π时,求四棱锥A PMNB −的体积.【答案】(1)证明见解析;(2 【分析】(1)先由平面PAB ⊥平面ABC ,得到EN ⊥平面PAB ,利用面面垂直的判定定理证明平面EMN ⊥平面PAB ;(2)连结PE ,证明PFE ∠就是直线PF 与平面ABC 所成的角,于是PE = 用切割法把四棱锥A PMNB −看出三棱锥−P ABC 切去三棱锥M ANC −,直接求体积即可.【详解】解:(1)证明:由题意可得,AB AC ⊥, 点E ,N 分别是AB ,BC 的中点, 故EN ∥AC ,故EN AB ⊥, 平面PAB ⊥平面ABC ,交线为AB 故EN ⊥平面PAB EN 在平面EMN 内,故平面EMN ⊥平面PAB ; (2)连结PE ,由PA PB =,点E 是AB 的中点,可知PE AB ⊥, 再由平面PAB ⊥平面ABC ,可知PE ⊥平面ABC , 连结EF ,可知PFE ∠就是直线PF 与平面ABC 所成的角,于是tan PEPFE EF=∠PE 因为PA PB =,E 是AB 中点,故PE AB ⊥, 又平面PAB ⊥平面ABC ,故PE ⊥平面ABC , 即点P 到平面ABC 的距离为PE点M 是PC 中点,故点M 到平面ABC 的距离为d =1133A PMNB P ABC M ANC ABC ANC V V V PE S d S −−−∆∆=−=⋅−⋅111122213232=××−××即四棱锥A PMNB − 【点睛】立体几何解答题的基本结构:(1)第一问一般是几何关系的证明,用判定定理;(2)第二问是计算,求角或求距离(求体积通常需要先求距离).如果求体积(距离),常用的方法有:(1) 直接法;(2)等体积法;(3)补形法;(4)向量法.17.(2021春·江苏南京·高一南京师大附中校考期末)如图,圆锥顶点为P ,底面圆心为O ,其母线与底面所成的角为22.5°,AB 和CD 是底面圆O 上的两条平行的弦,轴OP 与平面PCD 所成的角为60°.(1)证明:平面P AB 与平面PCD 的交线平行于底面; (2)求二面角C OP D −−的余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)17−【分析】(1)设平面P AB 与平面PCD 的交线为l .由题意可证明//AB 平面PCD ,从而可得//AB l ,从而可证明结论.(2)由题意可得COD ∠为二面角C OP D −−的平面角. 可证平面OPF ⊥平面PCD ,直线OP 在平面PCD 上的射影为直线PF OPF 为OP 与平面PCD 所成的角,通过解三角形可得答案.【详解】(1)证明:设平面P AB 与平面PCD 的交线为l . ∵//AB CD ,AB ⊄平面PCD ,∴//AB 平面PCD∵AB ⊂面P AB ,平面P AB 与平面PCD 的交线为l ,∴//AB l ∵AB 在底面上,l 在底面外 ∴l 与底面平行;(2)因为OP OD ⊥,OP OC ⊥,所以COD ∠为二面角C OP D −−的平面角. 设CD 的中点为F ,连接OF ,PF ,由圆的性质,2COD COF ∠=∠,OF CD ⊥ ∵OP ⊥底面,CD ⊂底面,∴OP CD ⊥ ∵OP OF O ∩=,∴CD ⊥平面OPF ∵CD ⊂平面PCD ,∴平面OPF ⊥平面PCD ∴直线OP 在平面PCD 上的射影为直线PF ∴OPF ∠为OP 与平面PCD 所成的角。
2024年高考数学压轴题专项训练:立体几何压轴题十大题型汇总(解析版)(共65页)(1)
立体几何压轴题十大题型汇总命题预测本专题考查类型主要涉及点立体几何的内容,主要涉及了立体几何中的动点问题,外接球内切球问题,以及不规则图形的夹角问题,新定义问题等。
预计2024年后命题会继续在以上几个方面进行。
高频考法题型01几何图形内切球、外接球问题题型02立体几何中的计数原理排列组合问题题型03立体几何动点最值问题题型04不规则图形中的面面夹角问题题型05不规则图形中的线面夹角问题题型06几何中的旋转问题题型07立体几何中的折叠问题题型08不规则图形表面积、体积问题题型09立体几何新定义问题题型10立体几何新考点题型01几何图形内切球、外接球问题解决与球相关的切、接问题,其通法是作出截面,将空间几何问题转化为平面几何问题求解,其解题思维流程如下:(1)定球心:如果是内切球,球心到切点的距离相等且为球的半径;如果是外接球,球心到接点的距离相等且为半径;(2)作截面:选准最佳角度做出截面(要使这个截面尽可能多的包含球、几何体的各种元素以及体现这些元素的关系),达到空间问题平面化的目的;(3)求半径下结论:根据作出截面中的几何元素,建立关于球的半径的方程,并求解.1(多选)(23-24高三下·浙江·开学考试)如图,八面体的每个面都是正三角形,并且4个顶点A ,B ,C ,D 在同一个平面内,如果四边形ABCD 是边长为2的正方形,则()A.异面直线AE 与DF 所成角大小为π3B.二面角A -EB -C 的平面角的余弦值为13C.此八面体一定存在外接球D.此八面体的内切球表面积为8π3【答案】ACD=|OA |=|OB |=|OC |=|OD |可判断C 项,运用等体积法求得内切球的半径,进而可求得内切球的表面积即可判断D 项.【详解】连接AC 、BD 交于点O ,连接OE 、OF ,因为四边形ABCD 为正方形,则AC ⊥BD ,又因为八面体的每个面都是正三角形,所以E 、O 、F 三点共线,且EF ⊥面ABCD ,所以以O 为原点,分别以OB 、OC 、OE 为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系O -xyz ,如图所示,则O (0,0,0),A (0,-2,0),B (2,0,0),C (0,2,0),D (-2,0,0),E (0,0,2),F (0,0,-2),对于A 项,AE =(0,2,2),DF=(2,0,2),设异面直线AE 与DF 所成角为θ,则cos θ=|cos AE ,DF |=|AE ⋅DF||AE ||DF |=22×2=12,所以θ=π3,即异面直线AE 与DF 所成角大小为π3,故A 项正确;对于B 项,BE =(-2,0,2),BA =(-2,-2,0),BC=(-2,2,0),设面ABE 的一个法向量为n=(x 1,y 1,z 1),则n ⋅BE=0n ⋅BA =0 ⇒-2x 1+2z 1=0-2x 1-2y 1=0,取x 1=1,则y 1=-1,z 1=1,则n=(1,-1,1),设面BEC 的一个法向量为m=(x 2,y 2,z 2),则n ⋅BE=0n ⋅BC =0⇒-2x 2+2z 2=0-2x 2+2y 2=0,取x 2=1,则y 2=1,z 2=1,则m=(1,1,1),所以cos n ,m =n ⋅m |n ||m |=1-1+13×3=13,又因为面ABE 与BEC 所成的二面角的平面角为钝角,所以二面角A -EB -C 的平面角的余弦值为-13,故B 项错误;对于C 项,因为|OE |=|OF |=|OA |=|OB |=|OC |=|OD |=2,所以O 为此八面体外接球的球心,即此八面体一定存在外接球,故C 项正确;对于D 项,设内切球的半径为r ,则八面体的体积为V =2V E -ABCD =2×13S ABCD ⋅EO =2×13×2×2×2=823,又八面体的体积为V =8V E -ABO =8V O -ABE =8×13S EAB ⋅r =8×13×12×22×sin π3×r =833r ,所以833r =823,解得r =63,所以内切球的表面积为4πr 2=4π×632=8π3,故D 项正确.故选:ACD .2(2024·浙江宁波·二模)在正四棱台ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB =4,A 1B 1=2,AA 1=3,若球O 与上底面A 1B 1C 1D 1以及棱AB ,BC ,CD ,DA 均相切,则球O 的表面积为()A.9πB.16πC.25πD.36π【答案】C【分析】根据勾股定理求解棱台的高MN =1,进而根据相切,由勾股定理求解球半径R =52,即可由表面积公式求解.【详解】设棱台上下底面的中心为N ,M ,连接D 1B 1,DB ,则D 1B 1=22,DB =42,所以棱台的高MN =B 1B 2-MB -NB 1 2=3 2-22-2 2=1,设球半径为R ,根据正四棱台的结构特征可知:球O 与上底面A 1B 1C 1D 1相切于N ,与棱AB ,BC ,CD ,DA 均相切于各边中点处,设BC 中点为E ,连接OE ,OM ,ME ,所以OE 2=OM 2+ME 2⇒R 2=R -1 2+22,解得R =52,所以球O 的表面积为4πR 2=25π,故选:C3(2024·河北石家庄·二模)已知正方体的棱长为22,连接正方体各个面的中心得到一个八面体,以正方体的中心O 为球心作一个半径为233的球,则该球O 的球面与八面体各面的交线的总长为()A.26πB.463π C.863π D.46π【答案】B【分析】画出图形,求解正方体的中心与正八面体面的距离,然后求解求与正八面体的截面圆半径,求解各个平面与球面的交线、推出结果.【详解】如图所示,M 为EF 的中点,O 为正方体的中心,过O 作PM 的垂线交于点N ,正八面体的棱长为2,即EF =2,故OM =1,OP =2,PM =3,则ON =63,设球与正八面体的截面圆半径为r ,如图所示,则r =2332-ON 2=2332-632=63,由于MN =ZN =33,NJ =NI =63,所以IJ =233,则∠INJ =π2,平面PEF 与球O 的交线所对应的圆心角恰为π2,则该球O 的球面与八面体各面的交线的总长为8×14×2π×63 =463π故选:B 4(多选)(2022·山东聊城·二模)用与母线不垂直的两个平行平面截一个圆柱,若两个截面都是椭圆形状,则称夹在这两个平行平面之间的几何体为斜圆柱.这两个截面称为斜圆柱的底面,两底面之间的距离称为斜圆柱的高,斜圆柱的体积等于底面积乘以高.椭圆的面积等于长半轴与短半轴长之积的π倍,已知某圆柱的底面半径为2,用与母线成45°角的两个平行平面去截该圆柱,得到一个高为6的斜圆柱,对于这个斜圆柱,下列选项正确的是()A.底面椭圆的离心率为22B.侧面积为242πC.在该斜圆柱内半径最大的球的表面积为36πD.底面积为42π【答案】ABD【分析】不妨过斜圆柱的最高点D 和最低点B 作平行于圆柱底面的截面圆,夹在它们之间的是圆柱,作出过斜圆柱底面椭圆长轴的截面,截斜圆柱得平行四边形,截圆柱得矩形,如图,由此截面可得椭圆面与圆柱底面间所成的二面角的平面角,从而求得椭圆长短轴之间的关系,得离心率,并求得椭圆的长短轴长,得椭圆面积,利用椭圆的侧面积公式可求得斜椭圆的侧面积,由斜圆柱的高比圆柱的底面直径大,可知斜圆柱内半径最大的球的直径与圆柱底面直径相等,从而得其表面积,从而可关键各选项.【详解】不妨过斜圆柱的最高点D 和最低点B 作平行于圆柱底面的截面圆,夹在它们之间的是圆柱,如图,矩形ABCD 是圆柱的轴截面,平行四边形BFDE 是斜圆柱的过底面椭圆的长轴的截面,由圆柱的性质知∠ABF =45°,则BF =2AB ,设椭圆的长轴长为2a ,短轴长为2b ,则2a =2⋅2b ,a =2b ,c =a 2-b 2=a 2-22a 2=22a ,所以离心率为e =c a =22,A 正确;EG ⊥BF ,垂足为G ,则EG =6,易知∠EBG =45°,BE =62,又CE =AF =AB =4,所以斜圆柱侧面积为S =2π×2×(4+62)-2π×2×4=242π,B 正确;2b =4,b =2,2a =42,a =22,椭圆面积为πab =42π,D 正确;由于斜圆锥的两个底面的距离为6,而圆柱的底面直径为4,所以斜圆柱内半径最大的球的半径为2,球表面积为4π×22=16π,C 错.故选:ABD .5(21-22高三上·湖北襄阳·期中)在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,球O 1同时与以A 为公共顶点的三个面相切,球O 2同时与以C 1为公共顶点的三个面相切,且两球相切于点F .若以F 为焦点,AB 1为准线的抛物线经过O 1,O 2,设球O 1,O 2的半径分别为r 1,r 2,则r1r 2=.【答案】2-3/-3+2【分析】首先根据抛物线的定义结合已知条件得到球O 2内切于正方体,设r 2=1,得到r 1=2-3,即可得到答案.【详解】如图所示:根据抛物线的定义,点O 2到点F 的距离与到直线AB 1的距离相等,其中点O 2到点F 的距离即半径r 2,也即点O 2到面CDD 1C 1的距离,点O 2到直线AB 1的距离即点O 2到面ABB 1A 1的距离,因此球O 2内切于正方体.不妨设r 2=1,两个球心O 1,O 2和两球的切点F 均在体对角线AC 1上,两个球在平面AB 1C 1D 处的截面如图所示,则O 2F =r 2=1,AO 2=AC 12=22+22+222=3,所以AF =AO 2-O 2F =3-1.因为r 1AO 1=223,所以AO 1=3r 1,所以AF =AO 1+O 1F =3r 1+r 1,因此(3+1)r 1=3-1,得r 1=2-3,所以r1r 2=2- 3.故答案为:2-3题型02立体几何中的计数原理排列组合问题1(2024·浙江台州·二模)房屋建造时经常需要把长方体砖头进行不同角度的切割,以契合实际需要.已知长方体的规格为24cm ×11cm ×5cm ,现从长方体的某一棱的中点处作垂直于该棱的截面,截取1次后共可以得到12cm ×11cm ×5cm ,24cm ×112cm ×5cm ,24cm ×11cm ×52cm 三种不同规格的长方体.按照上述方式对第1次所截得的长方体进行第2次截取,再对第2次所截得的长方体进行第3次截取,则共可得到体积为165cm 3的不同规格长方体的个数为()A.8B.10C.12D.16【答案】B【分析】根据原长方体体积与得到的体积为165cm 3长方体的关系,分别对长宽高进行减半,利用分类加法计数原理求解即可.【详解】由题意,V 长方体=24×11×5=8×165,为得到体积为165cm 3的长方体,需将原来长方体体积缩小为原来的18,可分三类完成:第一类,长减半3次,宽减半3次、高减半3次,共3种;第二类,长宽高各减半1次,共1种;第三类,长宽高减半0,1,2 次的全排列A 33=6种,根据分类加法计数原理,共3+1+6=10种. 故选:B2(2023·江苏南通·模拟预测)在空间直角坐标系O -xyz 中,A 10,0,0 ,B 0,10,0 ,C 0,0,10 ,则三棱锥O -ABC 内部整点(所有坐标均为整数的点,不包括边界上的点)的个数为()A.C 310B.C 39C.C 210D.C 29【答案】B【分析】先利用空间向量法求得面ABC 的一个法向量为n =1,1,1 ,从而求得面ABC 上的点P a ,b ,c 满足a +b +c =10,进而得到棱锥O -ABC 内部整点为Q s ,t ,r 满足3≤s +t +r ≤9,再利用隔板法与组合数的性质即可得解.【详解】根据题意,作出图形如下,因为A 10,0,0 ,B 0,10,0 ,C 0,0,10 ,所以AB =-10,10,0 ,AC=-10,0,10 ,设面ABC 的一个法向量为n=x ,y ,z ,则AB ⋅n=-10x +10y =0AC ⋅n=-10x +10z =0,令x =1,则y =1,z =1,故n=1,1,1 ,设P a ,b ,c 是面ABC 上的点,则AP=a -10,b ,c ,故AP ⋅n=a -10+b +c =0,则a +b +c =10,不妨设三棱锥O -ABC 内部整点为Q s ,t ,r ,则s ,t ,r ∈N *,故s ≥1,t ≥1,r ≥1,则s +t +r ≥3,易知若s +t +r =10,则Q 在面ABC 上,若s +t +r >10,则Q 在三棱锥O -ABC 外部,所以3≤s +t +r ≤9,当s +t +r =n ,n ∈N *且3≤n ≤9时,将n 写成n 个1排成一列,利用隔板法将其隔成三部分,则结果的个数为s ,t ,r 的取值的方法个数,显然有C 2n -1个方法,所有整点Q s ,t ,r 的个数为C 22+C 23+⋯+C 28,因为C r n +C r -1n =n !r !n -r !+n !r -1 !n +1-r !=n +1-r n !+rn !r !n +1-r !=n +1 !r !n +1-r!=C rn +1,所以C 22+C 23+⋯+C 28=C 33+C 23+⋯+C 28=C 34+C 24+⋯+C 28=⋯=C 38+C 28=C 39.故选:B .【点睛】关键点睛:本题解决的关键是求得面ABC 上的点P a ,b ,c 满足a +b +c =10,从而确定三棱锥O -ABC 内部整点为Q s ,t ,r 满足3≤s +t +r ≤9,由此得解.3(2024·重庆·模拟预测)从长方体的8个顶点中任选4个,则这4个点能构成三棱锥的顶点的概率为()A.2736B.2935C.67D.3235【答案】B【分析】首先求出基本事件总数,再计算出这4个点在同一个平面的概率,最后利用对立事件的概率公式计算可得.【详解】根据题意,从长方体的8个顶点中任选4个,有C 48=70种取法,“这4个点构成三棱锥的顶点”的反面为“这4个点在同一个平面”,而长方体有2个底面和4个侧面、6个对角面,一共有12种情况,则这4个点在同一个平面的概率P =1270=635,所以这4个点构成三棱锥的概率为1-635=2935.故选:B .4(多选)(2024·重庆·模拟预测)如图,16枚钉子钉成4×4的正方形板,现用橡皮筋去套钉子,则下列说法正确的有(不同的图形指两个图形中至少有一个顶点不同)()A.可以围成20个不同的正方形B.可以围成24个不同的长方形(邻边不相等)C.可以围成516个不同的三角形D.可以围成16个不同的等边三角形【答案】ABC【分析】利用分类计算原理及组合,结合图形,对各个选项逐一分析判断即可得出结果.【详解】不妨设两个钉子间的距离为1,对于选项A ,由图知,边长为1的正方形有3×3=9个,边长为2的正方形有2×2=4个,边长为3的正方形有1个,边长为2的正方形有2×2=4个,边长为5的有2个,共有20个,所以选项A 正确,对于选项B ,由图知,宽为1的长方形有3×3=9个,宽为2的长方形有4×2=8个,宽为3的长方形有5个,宽为2的有2个,共有24个,所以选项B 正确,对于选项C ,由图知,可以围成C 316-10C 34-4C 33=516个不同的三角形,所以选项C 正确,对于选项D ,由图可知,不存在等边三角形,所以选项D 错误,故选:ABC .5(2024·上海浦东新·模拟预测)如图ABCDEF -A B C D E F 为正六棱柱,若从该正六棱柱的6个侧面的12条面对角线中,随机选取两条,则它们共面的概率是.【答案】611【分析】根据题意,相交时分为:在侧面内相交,两个相邻面相交于一个点,相隔一个面中相交于对角线延长线上,分别分析几种情况下对角线共面的个数,再利用古典概型的概率计算公式,计算结果即可.【详解】由题意知,若两个对角线在同一个侧面,因为有6个侧面,所以共有6组,若相交且交点在正六棱柱的顶点上,因为有12个顶点,所以共有12组,若相交且交点在对角线延长线上时,如图所示,连接AD ,C D ,E D ,AB ,AF ,先考虑下底面,根据正六边形性质可知EF ⎳AD ⎳BC ,所以E F ⎳AD ⎳B C ,且B C =E F ≠AD ,故ADC B 共面,且ADE F 共面,故AF ,DE 相交,且C D ,AB 相交,故共面有2组,则正六边形对角线AD 所对应的有2组共面的面对角线,同理可知正六边形对角线BE ,CF 所对的分别有两组,共6组,故对于上底面对角线A D ,B E ,C F 同样各对两组,共6组,若对面平行,一组对面中有2组对角线平行,三组对面共有6组,所以共面的概率是6+12+12+6C 212=611.故答案为:611.题型03立体几何动点最值问题空间几何体中线段和差最值以及几何体中的轨迹问题,以及线线角和线面角的求解,综合性较强,难度较大,解答时要发挥空间想象,明确空间的位置关系,结合空间距离,确定动点的轨迹形状;结合等体积法求得点到平面的距离,结合线面角的定义求解.1(多选)(2024·浙江台州·二模)已知正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为1,P 为平面ABCD 内一动点,且直线D 1P 与平面ABCD 所成角为π3,E 为正方形A 1ADD 1的中心,则下列结论正确的是()A.点P 的轨迹为抛物线B.正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的内切球被平面A 1BC 1所截得的截面面积为π6C.直线CP 与平面CDD 1C 1所成角的正弦值的最大值为33D.点M 为直线D 1B 上一动点,则MP +ME 的最小值为11-266【答案】BCD【分析】对于A ,根据到D 点长度为定值,确定动点轨迹为圆;对于B ,理解内切球的特点,计算出球心到平面的距离,再计算出截面半径求面积;对于C ,找到线面所成角的位置,再根据动点的运动特点(相切时)找到正弦的最大值;对于D ,需要先找到P 点位置,再将立体问题平面化,根据三点共线距离最短求解.【详解】对于A ,因为直线D 1P 与平面ABCD 所成角为π3,所以DP =1tan π3=33.P 点在以D 为圆心,33为半径的圆周上运动,因此运动轨迹为圆.故A 错误.对于B ,在面BB 1D 1D 内研究,如图所示O 为内切球球心,O 1为上底面中心,O 2为下底面中心,G 为内切球与面A 1BC 1的切点.已知OG ⊥O 1B ,OG 为球心到面A 1BC 1的距离.在正方体中,O 1B =62,O 2B =22,O 1O 2=1.利用相似三角形的性质有OG O 2B =OO 1O 1B,即OG 22=1262,OG =36.因此可求切面圆的r 2=122-362=16,面积为π6.故B 正确.对于C ,直线CP 与平面CDD 1C 1所成角即为∠PCD ,当CP 与P 点的轨迹圆相切时,sin ∠PCD 最大.此时sin ∠PCD =13=33.故C 正确.对于D ,分析可知,P 点为BD 和圆周的交点时,MP 最小.此时可将面D 1AB 沿着D 1B 翻折到面BB 1D 1D 所在平面.根据长度关系,翻折后的图形如图所示.当E ,M ,P 三点共线时,MP +ME 最小.因为O 2P =33-22,O 1O 2=1,所以最小值为12+33-222=11-266,故D 正确.故选:BCD2(多选)(2024·江苏扬州·模拟预测)如图,在棱长为1的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,M 为平面ABCD 内一动点,则()A.若M 在线段AB 上,则D 1M +MC 的最小值为4+22B.平面ACD 1被正方体内切球所截,则截面面积为π6C.若C 1M 与AB 所成的角为π4,则点M 的轨迹为椭圆D.对于给定的点M ,过M 有且仅有3条直线与直线D 1A ,D 1C 所成角为60°【答案】ABD迹方程判断C ,合理转化后判断D 即可.【详解】对于A ,延长DA 到E 使得AE =2,则D 1M +MC =EM +MC ≥EC =4+22,等号在E ,M ,C 共线时取到;故A 正确,对于B ,由于球的半径为12,球心到平面ACD 1的距离为36,故被截得的圆的半径为14-112 =66,故面积为π66 2=π6,故B 正确,对于C ,C 1M 与AB 所成的角即为C 1M 和C 1D 1所成角,记CM =xCD +yCB ,则x 2+y 2+1=2(y 2+1),即x 2-y 2=1,所以M 的轨迹是双曲线;故C 错误,对于D ,显然过M 的满足条件的直线数目等于过D 1的满足条件的直线l 的数目,在直线l 上任取一点P ,使得D 1P =D 1A =D 1C ,不妨设∠PD 1A =π3,若∠PD 1C =π3,则AD 1CP 是正四面体,所以P 有两种可能,直线l 也有两种可能,若∠PD 1C =2π3,则l 只有一种可能,就是与∠AD 1C 的角平分线垂直的直线,所以直线l 有三种可能.故选:ABD3(多选)(2023·安徽芜湖·模拟预测)已知正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为2,棱AB 的中点为M ,过点M 作正方体的截面α,且B 1D ⊥α,若点N 在截面α内运动(包含边界),则()A.当MN 最大时,MN 与BC 所成的角为π3B.三棱锥A 1-BNC 1的体积为定值23C.若DN =2,则点N 的轨迹长度为2πD.若N ∈平面A 1BCD 1,则BN +NC 1 的最小值为6+23【答案】BCD【分析】记BC ,CC 1,C 1D ,D 1A 1,A 1A 的中点分别为F ,H ,G ,F ,E ,构建空间直角坐标系,证明M ,F ,H ,G ,F ,E 共面,且DB 1⊥平面MEFGHI ,由此确定平面α,找到MN 最大时N 的位置,确定MN 与BC 所成角的平面角即可判断A ,证明A 1BC 1与平面α平行,应用向量法求M 到面A 1BC 1的距离,结合体积公式,求三棱锥A 1-BNC 1的体积,判断B ;根据球的截面性质确定N 的轨迹,进而求周长判断C ,由N ∈平面A 1BCD 1确定N 的位置,通过翻折为平面图形,利用平面几何结论求解判断D .【详解】记BC ,CC 1,C 1D ,D 1A 1,A 1A 的中点分别为F ,H ,G ,F ,E ,连接EF ,FG ,GH ,HI ,IM ,ME ,连接GM ,FI ,因为FG ∥A 1C 1,A 1C 1∥AC ,AC ∥MI ,又FG =12A 1C 1 =12AC =MI 所以FG ∥MI ,FG =MI ,所以四边形FGIM 为平行四边形,连接FI ,MG ,记其交点为S ,根据正方体性质,可构建如下图示的空间直角坐标系,则A (2,0,0),A 1(2,0,2),B (2,2,0),C 1(0,2,2),B 12,2,2 ,M (2,1,0),E (2,0,1),F (1,0,2),G (0,1,2),H (0,2,1),I (1,2,0),S 1,1,1 ,因为DB 1 =2,2,2 ,SM =1,0,-1 ,SI =0,1,-1 ,SH =-1,1,0 ,SG =-1,0,1 ,SF =0,-1,1 ,SE =1,-1,0 ,所以DB 1 ⋅SM =0,DB 1 ⋅SI =0,DB 1 ⋅SH =0,DB1 ⋅SG =0,DB 1 ⋅SF =0,DB 1 ⋅SE =0所以M ,E ,F ,G ,H ,I 六点共面,因为DB 1 =2,2,2 ,MI =-1,1,0 ,ME =0,-1,1 ,所以DB 1 ⋅MI =-2+2+0=0,DB 1 ⋅ME =0-2+2=0,所以DB 1 ⊥MI ,DB 1 ⊥ME ,所以DB 1⊥MI ,DB 1⊥ME ,又MI ,ME ⊂平面MEFGHI ,所以DB 1⊥平面MEFGHI ,故平面MEFGHI 即为平面α,对于A ,N 与G 重合时,MN 最大,且MN ⎳BC 1,所以MN 与BC 所成的角的平面角为∠C 1BC ,又BC =CC 1 ,∠BCC 1=90°,所以∠C 1BC =π4,故MN 与BC 所成的角为π4,所以A 错误;对于B ,因为所以DB 1 =2,2,2 ,A 1C 1 =-2,2,0 ,BC 1=-2,0,2 ,所以DB 1 ⋅A 1C 1 =-4+4+0=0,DB 1 ⋅BC 1 =-4+0+4=0,所以DB 1 ⊥A 1C 1 ,DB 1 ⊥BC 1 ,所以DB 1⊥A 1C 1,DB 1⊥BC 1,又A 1C 1,BC 1⊂平面A 1BC 1,所以DB 1⊥平面A 1BC 1,又DB 1⊥平面MEFGHI ,所以平面A 1BC 1∥平面MEFGHI ,所以点N 到平面A 1BC 1的距离与点M 到平面A 1BC 1的距离相等,所以V A 1-BNC 1=V N -A 1BC 1=V M -A 1BC 1,向量DB 1 =2,2,2 为平面A 1BC 1的一个法向量,又MB =(0,1,0),所以M 到面A 1BC 1的距离d =DB 1 ⋅MB DB 1=33,又△A 1BC 1为等边三角形,则S △A 1BC 1=12×(22)2×32=23,所以三棱锥A 1-BNC 1的体积为定值13×d ×S △A 1BC 1=23,B 正确;对于C :若DN =2,点N 在截面MEFGHI 内,所以点N 的轨迹是以D 为球心,半径为2的球体被面MEFGHI 所截的圆(或其一部分),因为DS =1,1,1 ,DB 1 =2,2,2 ,所以DB 1 ∥DS ,所以DS ⊥平面MEFGHI ,所以截面圆的圆心为S ,因为DB 1 =2,2,2 是面MEFGHI 的法向量,而DF =(1,0,2),所以D 到面MEFGHI 的距离为d =m ⋅DFm=3,故轨迹圆的半径r =22-(3)2=1,又SM =2,故点N 的轨迹长度为2πr =2π,C 正确.对于D ,N ∈平面A 1BCD 1,N ∈平面MEFGHI ,又平面A 1BCD 1与平面MEFGHI 的交线为FI ,所以点N 的轨迹为线段FI ,翻折△C 1FI ,使得其与矩形A 1BIF 共面,如图,所以当B ,N ,C 1三点共线时,BN +NC 1 取最小值,最小值为BC 1 ,由已知C 1I =C 1F =5,BI =1,FI =22,过C 1作C 1T ⊥BI ,垂足为T ,则C 1T =2,所以IT=C 1I2-C 1T 2=3=BT 2+C T 2=3+12+2=6+23,所以BN +NC 1 的最小值为6+23,D 正确;故选:BCD【点睛】关键点点睛:本题解决的关键在于根据截面的性质确定满足条件的过点M 的截面位置,再结合异面直线夹角定义,锥体体积公式,球的截面性质,空间图形的翻折判断各选项.4(多选)(2024·福建厦门·一模)如图所示,在五面体ABCDEF 中,四边形ABCD 是矩形,△ABF 和△DCE 均是等边三角形,且AB =23,EF =x (x >0),则()A.EF ⎳平面ABCDB.二面角A -EF -B 随着x 的减小而减小C.当BC =2时,五面体ABCDEF 的体积V (x )最大值为272D.当BC =32时,存在x 使得半径为32的球能内含于五面体ABCDEF 【答案】ACD【分析】A 由线面平行的判定证明;B 设二面角A -EF -B 的大小为2α,点F 到面ABCD 的距离为h ,则tan α=3h,分析取最小值的对应情况即可判断;C 把五面体ABCDEF 补成直三棱柱FGI -EKJ ,取AB ,GI 的中点M ,H ,设∠FMH =θ0<θ≤π2,则MH =3cos θ,FH =3sin θ,结合V (x )=V FGI -EKJ -2V F -ABIG 并应用导数研究最值;D 先分析特殊情况:△ABF 和△DCE 所在平面均垂直于面ABCD 时构成正三棱柱ABF -DCE ,再借助左视图、正视图研究内切圆半径分析一般情况判断.【详解】A :由题设BC ⎳AD ,AD ⊂面ADEF ,BC ⊄面ADEF ,则BC ⎳面ADEF ,由面BCEF ∩面ADEF =EF ,BC ⊂面BCEF ,则BC ⎳EF ,BC ⊂面ABCD ,EF ⊄面ABCD ,则EF ⎳平面ABCD ,对;B :设二面角A -EF -B 的大小为2α,点F 到面ABCD 的距离为h ,则tan α=3h,点F 到面ABCD 的距离,仅在面FAB ⊥面ABCD 时取得最大值,当EF =x =BC 时tan α取最小值,即α取最小值,即二面角A -EF -B 取最小值,所以EF =x ∈(0,+∞),二面角先变小后变大,错;C :当BC =2,如图,把五面体ABCDEF 补成直三棱柱FGI -EKJ ,分别取AB ,GI 的中点M ,H ,易得FH ⊥面ABCD ,FM =3,设∠FMH =θ0<θ≤π2,则MH =3cos θ,FH =3sin θ,V (x )=V ABCDEF =V FGI -EKJ -2V F -ABIG =12×23×3sin θ×(2+6cos θ)-2×13×3sin θ×23×3cos θ=63sin θ+63sin θcos θ,令f (θ)=0⇒2cos 2θ+cos θ-1=0,可得cos θ=12或cos θ=-1(舍),即θ=π3,0<θ<π3,f (θ)>0,f (θ)递增,π3<θ≤π2,f(θ)<0,f (θ)递减,显然θ=π3是f (θ)的极大值点,故f (θ)max =63×32+63×32×12=272.所以五面体ABCDEF 的体积V (x )最大值为272,C 对;D :当BC =32时,△ABF 和△DCE 所在平面均垂直于面ABCD 时构成正三棱柱ABF -DCE ,此时正三棱柱内最大的求半径r =34<32,故半径为32的球不能内含于五面体ABCDEF ,对于一般情形,如下图示,左图为左视图,右图为正视图,由C 分析结果,当五面体ABCDEF 体积最大时,其可内含的球的半径较大,易知,当∠FMH =π3时,FH =332,IH =3,IF =392,设△FIG 的内切圆半径为r 1,则12×332×23=12r 1×23+2×392 ,可得r 1=332+13>32,另外,设等腰梯形EFMN 中圆的半径为r 2,则r 2=34tan π3=334>r 1=332+13,所以,存在x 使半径为32的球都能内含于五面体ABCDEF ,对.故选:ACD【点睛】关键点点睛:对于C 通过补全几何体为棱柱,设∠FMH =θ0<θ≤π2得到五面体ABCDEF 的体积关于θ的函数;对于D 从特殊到一般,结合几何体视图研究内切圆判断最大半径是否大于32为关键.5(多选)(2024·广西南宁·一模)在边长为2的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,动点M 满足AM =xAB+yAD +zAA 1 ,(x ,y ,z ∈R 且x ≥0,y ≥0,z ≥0),下列说法正确的是()A.当x =14,z =0,y ∈0,1 时,B 1M +MD 的最小值为13B.当x =y =1,z =12时,异面直线BM 与CD 1所成角的余弦值为105C.当x +y +z =1,且AM =253时,则M 的轨迹长度为42π3D.当x +y =1,z =0时,AM 与平面AB 1D 1所成角的正弦值的最大值为63【答案】AD【分析】对于A ,确定M 的位置,利用侧面展开的方法,求线段的长,即可判断;对于B ,利用平移法,作出异面直线所成角,解三角形,即可判断;对于C ,结合线面垂直以及距离确定点M 的轨迹形状,即可确定轨迹长度;对于D ,利用等体积法求得M 点到平面AB 1D 1的距离,结合线面角的定义求得AM 与平面AB 1D 1所成角的正弦值,即可判断.【详解】对于A ,在AB 上取点H ,使AH =14AB ,在DC 上取点K ,使DK =14DC ,因为x =14,z =0,y ∈0,1 ,即AM =14AB +yAD ,故M 点在HK 上,将平面B 1HKC 1与平面AHKD 沿着HK 展开到同一平面内,如图:连接B 1D 交HK 于P ,此时B ,P ,D 三点共线,B 1M +MD 取到最小值即B 1D 的长,由于AH =14AB =12,∴BH =32,则B 1H =22+32 2=52,故AB 1=52+12=3,∴B 1D =(B 1A )2+AD 2=32+22=13,即此时B 1M +MD 的最小值为13,A 正确;对于B ,由于x =y =1,z =12时,则AM =AB +AD +12AA 1 =AC +12CC 1 ,此时M 为CC 1的中点,取C 1D 1的中点为N ,连接BM ,MN ,BN ,则MN ∥CD 1,故∠BMN 即为异面直线BM 与CD 1所成角或其补角,又MN =12CD 1=2,BM =22+12=5,BN =(BC 1)2+(C 1N )2=8+1=3,故cos ∠BMN =BM 2+MN 2-BN 22BM ⋅MN =5 2+2 2-3225⋅2=-1010,而异面直线所成角的范围为0,π2,故异面直线BM 与CD 1所成角的余弦值为1010,B 错误;对于C ,当x +y +z =1时,可得点M 的轨迹在△A 1BD 内(包括边界),由于CC 1⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD ,故CC 1⊥BD ,又BD ⊥AC ,AC ∩CC 1=C ,AC ,CC 1⊂平面ACC 1,故BD ⊥平面ACC 1,AC 1⊂平面ACC 1,故BD ⊥AC 1,同理可证A 1B ⊥AC 1,A 1B ∩BD =B ,A 1B ,BD ⊂平面A 1BD ,故AC 1⊥平面A 1BD ,设AC 1与平面A 1BD 交于点P ,由于V A -A 1BD =V A 1-ABD =13×12×2×2×2=43,△A 1BD 为边长为22的正三角形,则点A 到平面A 1BD 的距离为AP =4313×34×22 2=233,若AM =253,则MP =AM 2-AP 2=223,即M 点落在以P 为圆心,223为半径的圆上,P 点到△A 1BD 三遍的距离为13×32×22=63<223,即M 点轨迹是以P 为圆心,223为半径的圆的一部分,其轨迹长度小于圆的周长42π3,C 错误;因为当x +y =1,z =0时,AM =AB +AD,即M 在BD 上,点M 到平面AB 1D 1的距离等于点B 到平面AB 1D 1的距离,设点B 到平面AB 1D 1的距离为d ,则V B -AB 1D 1=V D 1-ABB 1=13S △ABB 1⋅A 1D 1=13×12×2×2×2=43,△AB 1D 1为边长为22的正三角形,即13S △A 1BD ⋅d =13×34×22 2×d =43,解得d =233,又M 在BD 上,当M 为BD 的中点时,AM 取最小值2,设直线AM 与平面AB 1D 1所成角为θ,θ∈0,π2,则sin θ=d AM =233AM≤2332=63,即AM 与平面AB 1D 1所成角的正弦值的最大值为63,D 正确,故选:AD【点睛】难点点睛:本题考查了空间几何体中线段和差最值以及几何体中的轨迹问题,以及线线角和线面角的求解,综合性较强,难度较大,解答时要发挥空间想象,明确空间的位置关系,难点在于C ,D 选项的判断,对于C ,要结合空间距离,确定动点的轨迹形状;对于D ,要结合等体积法求得点到平面的距离,结合线面角的定义求解.题型04不规则图形中的面面夹角问题利用向量法解决立体几何中的空间角问题,关键在于依托图形建立合适的空间直角坐标系,将相关向量用坐标表示,通过向量的坐标运算求空间角,其中建系的关键在于找到两两垂直的三条直线.1(2024·浙江台州·二模)如图,已知四棱台ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB =3A 1B 1,AB ∥CD ,AD ⊥AB ,AB =6,CD =9,AD =6,且AA 1=BB 1=4,Q 为线段CC 1中点,(1)求证:BQ ∥平面ADD 1A 1;(2)若四棱锥Q -ABB 1A 1的体积为3233,求平面ABB 1A 1与平面CDD 1C 1夹角的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2)217【分析】(1)分别延长线段AA 1,BB 1,CC 1,DD 1交于点P ,将四棱台补成四棱锥P -ABCD ,取DD 1的中点E ,连接QE ,AE ,由四边形ABQE 为平行四边形,得到BQ ∥AE ,然后利用线面平行的判定定理证明;(2)先证明AD ⊥平面ABB 1A 1,再以A 为坐标原点,以直线AB 为x 轴,以直线AD 为y 轴,建立空间直角坐标系,求得平面CDD 1C 1的法向量为m =x ,y ,z ,易得平面ABB 1A 1的一个法向量为n=0,1,0 ,然后由cos m ,n=m ⋅n m n 求解.【详解】(1)证明:如图所示:分别延长线段AA 1,BB 1,CC 1,DD 1交于点P ,将四棱台补成四棱锥P -ABCD .∵A 1B 1=13AB ,∴PC 1=13PC ,∴CQ =QC 1=C 1P ,取DD 1的中点E ,连接QE ,AE ,∵QE ⎳CD ⎳AB ,且QE =123+9 =6=AB ,∴四边形ABQE 为平行四边形.∴BQ ∥AE ,又AE ⊂平面ADD 1A 1,BQ ⊄平面ADD 1A 1,∴BQ ∥平面ADD 1A 1;(2)由于V Q -ABB 1A 1=23V C -ABB 1A 1,所以V C -ABB 1A 1=163,又梯形ABB 1A 1面积为83,设C 到平面ABB 1A 1距离为h ,则V C -ABB 1A 1=13S 梯形ABB 1A 1⋅h =163,得h =6.而CD ∥AB ,AB ⊂平面ABB 1A 1,CD ⊄平面ABB 1A 1,所以CD ∥平面ABB 1A 1,所以点C 到平面ABB 1A 1的距离与点D 到平面ABB 1A 1的距离相等,而h =6=AD ,所以AD ⊥平面ABB 1A 1.以A 为坐标原点,以直线AB 为x 轴,以直线AD 为y 轴,建立空间直角坐标系,易得△PAB 为等边三角形,所以A 0,0,0 ,B 6,0,0 ,C 9,6,0 ,D 0,6,0 ,P 3,0,33设平面CDD 1C 1的法向量为m=x ,y ,z ,则m ⋅DP=x ,y ,z ⋅3,-6,33 =3x -6y +33z =0m ⋅DC=x ,y ,z ⋅9,0,0 =9x =0,得x =0,y =32z ,不妨取m =0,3,2 ,又平面ABB 1A 1的一个法向量为n=0,1,0 .则,平面ABB 1A 1与平面CDD 1C 1夹角的余弦值为217.2(2024·浙江杭州·二模)如图,在多面体ABCDPQ 中,底面ABCD 是平行四边形,∠DAB =60°,BC=2PQ =4AB =4,M 为BC 的中点,PQ ∥BC ,PD ⊥DC ,QB ⊥MD .(1)证明:∠ABQ =90°;(2)若多面体ABCDPQ 的体积为152,求平面PCD 与平面QAB 夹角的余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)31010.【分析】(1)根据余弦定理求解DM =3,即可求证DM ⊥DC ,进而根据线线垂直可证明线面垂直,即可得线线垂直,(2)根据体积公式,结合棱柱与棱锥的体积关系,结合等体积法可得PM =h =33,即可建立空间直角坐标系,求解法向量求解.【详解】(1)在△DCM 中,由余弦定理可得DM =DC 2+MC 2-2DC ⋅MC cos60°=3,所以DM 2+DC 2=CM 2,所以∠MDC =90°,所以DM ⊥DC .又因为DC ⊥PD ,DM ∩PD =D ,DM ,DP ⊂平面PDM ,所以DC ⊥平面PDM ,PM ⊂平面PDM .所以DC ⊥PM .由于PQ ⎳BM ,PQ =BM =2,所以四边形PQBM 为平行四边形,所以PM ∥QB .又AB ∥DC ,所以AB ⊥BQ ,所以∠ABQ =90°.(2)因为QB ⊥MD ,所以PM ⊥MD ,又PM ⊥CD ,DC ∩MD =D ,DC ,MD ⊂平面ABCD ,所以PM ⊥平面ABCD .取AD 中点E ,连接PE ,设PM =h .设多面体ABCDPQ 的体积为V ,则V =V 三棱柱ABQ -PEM +V 四棱锥P -CDEM =3V A -PEM +V 四棱锥P -CDEM =3V P -AEM +V 四棱锥P -CDEM=S △AEM ×h +13S 四边形CDEM ×h =S △AEM ×h +132S △AEM ×h =53S △AEM ×h =53×12×2×1×sin 2π3h =152.解得PM =h =33.建立如图所示的空间直角坐标系,则A -3,2,0 ,B -3,1,0 ,C 3,-1,0 ,D 3,0,0 ,P 0,0,33 ,Q -3,1,33 ,M 0,0,0 .则平面QAB 的一个法向量n=1,0,0 .所以CD =0,1,0 ,PD=3,0,-33 ,设平面PCD 的一个法向量m=x ,y ,z ,则m ⋅CD=0,n ⋅PD =0,即y =0,3x -33z =0, 取m=3,0,1 .所以cos θ=m ⋅n m ⋅n=31010.。
立体几何小题基础练-高考数学重点专题冲刺演练(解析版)
立体几何小题基础练-新高考数学复习分层训练(新高考通用)一、单选题1.(2023·广东·统考一模)已知一个圆锥和圆柱的底面半径和高分别相等,若圆锥的轴截面是等边三角形,则这个圆锥和圆柱的侧面积之比为()A.12B.2C.3D2.(2023·山东济南·一模)已知正三角形边长为2,用斜二测画法画出该三角形的直观图,则所得直观图的面积为()A.4B.4C.D.3.(2023·广东惠州·统考模拟预测)已知互不重合的三个平面α、β、γ,其中a αβ⋂=,b βγ= ,c γα= ,且a b P = ,则下列结论一定成立的是()A .b 与c 是异面直线B .a 与c 没有公共点C .//b cD .b c P= 【答案】D【分析】根据题设条件可得相应的空间图形,从而可得正确的选项.【详解】∵a b P = ,∴P a ∈,P b ∈,∵a αβ= ,b βγ= ,∴P α∈,P β∈,P γ∈,∵c αγ⋂=,∴P c ∈,∴b c P = ,∴a c P ⋂=,如图所示:故A ,B ,C 错误;故选:D .4.(2023·浙江嘉兴·统考模拟预测)《九章算术·商功》中记载:“斜解立方,得两堑堵..”我们可以翻译为:取一长方体,分成两个一模一样的直三棱柱,称为堑堵.再沿堑堵的一顶点与相对的棱剖开,得一个四棱锥和一个三棱锥,这个四棱锥称为阳马,这个三棱锥称为鳖臑.现已知某个鳖臑的体积是1,则原长方体的体积是()A .8B .6C .4D .35.(2023·辽宁阜新·校考模拟预测)已知矩形ABCD 中,AB =8,取AB 、CD 的中点E 、F ,沿直线EF 进行翻折,使得二面角A EF B --的大小为120°,若翻折后A 、B 、C 、D 、E 、F 都在球O 上,且球O 的体积为288π,则AD =()A .B .C .4D .2记三角形CDF 外接圆的圆心为因为二面角A EF B --的大小为且,EF DF EF CF ⊥⊥,所以所以30DCF ∠=o ,由正弦定理可得sin DFDCF∠6.(2023·山东日照·统考一模)红灯笼,起源于中国的西汉时期,两千多年来,每逢春节人们便会挂起象征美好团圆意义的红灯笼,营造一种喜庆的氛围.如图1,某球形灯笼的轮廓由三部分组成,上下两部分是两个相同的圆柱的侧面,中间是球面除去上下两个相同球冠剩下的部分.如图2,球冠是由球面被平面截得的一部分,垂直于截面的直径被截得的部分叫做球冠的高,若球冠所在球面的半径为R,球冠的高为h,则球冠的面积S Rh=.如图1,已知该灯笼的高为58cm,圆柱的高为5cm,圆柱的底面圆直径为14cm,2π则围成该灯笼中间球面部分所需布料的面积为()A.21940πcm B.22400πcm D.22540πcm2350πcm C.27.(2023·山东·烟台二中校考模拟预测)已知圆锥的侧面积为,高为,若圆锥可在某球内自由运动,则该球的体积最小值为()A.B.8πC.9πD.【答案】D【分析】由圆锥侧面积公式及勾股定理可得圆锥半径r与母线l长,求该圆锥的外接球体积即可.【详解】解:设圆锥的底面半径为r,母线长为l,则8.(2023·山东威海·统考一模)已知圆锥的侧面展开图是一个半径为4,弧长为4π的扇形,则该圆锥的表面积为()A .4πB .8πC .12πD .20π9.(2023·山东聊城·统考一模)在正方体1111ABCD A B C D -中,直线m 、n 分别在平面ABCD 和11ABB A ,且m n ⊥,则下列命题中正确的是()A .若m 垂直于AB ,则n 垂直于AB B .若m 垂直于AB ,则n 不垂直于ABC .若m 不垂直于AB ,则n 垂直于ABD .若m 不垂直于AB ,则n 不垂直于AB【答案】C【分析】根据线面垂直的判定定理及直线位置关系来判定选项即可.【详解】如图所示:A 选项,若m 垂直于AB ,则面11ABB A 内的所有直线均与m 垂直,无法证明,AB n 的关系,故A 选项错误,B 选项与A 同理;C 选项,若m 不垂直于AB ,因为1BB m ⊥,所以当m n ⊥时,1//BB n ,又因为1BB AB ⊥,所以n 垂直于AB ;D 选项与C 同理.故选:C10.(2023·江苏徐州·徐州市第七中学校考一模)则三棱锥-P ABC 中,PA ⊥平面π,6,3,6ABC PA BC CAB ==∠=,则三棱锥-P ABC 的外接球半径为()A .3B.C .D .611.(2023·湖北武汉·统考模拟预测)某车间需要对一个圆柱形工件进行加工,该工件底面半径15cm ,高10cm ,加工方法为在底面中心处打一个半径为r cm 且和原工件有相同轴的圆柱形通孔.r 的值应设计为()A .BC .4D .5【答案】D【分析】表示出表面积后,根据二次函数性质可得.【详解】大圆柱表面积为2215π10215π750π⨯+⨯⨯=小圆柱侧面积为102πr ⨯,上下底面积为22πr 所以加工后物件的表面积为2750π20π2πr r +-,当=5r 时表面积最大.故选:D12.(2023·湖北·统考模拟预测)截角四面体是一种半正八面体,可由四面体经过适当的截角而得到.如图,将棱长为6的正四面体沿棱的三等分点作平行于底面的截面截角得到所有棱长均为2的截角四面体,则该截角四面体的体积为()A.B .2023C D .13.(2023·湖北·荆州中学校联考二模)甲、乙两个圆锥的底面积相等,侧面展开图的圆心角之和为2π,侧面积分别为S 甲、S 乙,体积分别为V 甲、V 乙,若2S S =甲乙,则V V 甲乙等于()A B .5C .5D14.(2023·湖南湘潭·统考二模)已知,,A B C为球O球面上的三个点,若3AB BC AC===,球O的表面积为36π,则三棱锥O ABC-的体积为()A B.4C.4D.415.(2023·湖南·湖南师大附中校联考模拟预测)如图所示,一个球内接圆台,已知圆台上、下底面的半径分别为3和4,球的表面积为100π,则该圆台的体积为()A.175π3B.75πC.238π3D.259π3因为圆台上、下底面的半径分别为所以4OB OA ==,1O B 所以2211OO OB O B =-所以127O O =,16.(2023·广东茂名·统考一模)蒙古包是蒙古族牧民居住的一种房子,建造和搬迁都很方便,适于牧业生产和游牧生活,蒙古包下半部分近似一个圆柱,高为2m ;上半部分近似一个与下半部分同底的圆锥,其母线长为,轴截面(过圆锥旋转轴的截面)是面积为2的等腰钝角三角形,则该蒙古包的体积约为()A .321πmB .318πm C .(318πm+D .(320πm+【答案】C因为其轴截面(过圆锥旋转轴的截面)是腰长为()2211sin 23sin 3l αα=⨯⨯=17.(2023·广东茂名·统考一模)已知菱形ABCD 的各边长为2,=60B ∠︒.将ABC 沿AC 折起,折起后记点B 为P ,连接PD ,得到三棱锥P ACD -,如图所示,当三棱锥P ACD -的表面积最大时,三棱锥P ACD -的外接球体积为()A .π3B .π3C .D .π34+【点睛】结论点睛:若三棱锥有两个面为共斜边的直角三角形,则三棱锥的外接球的球心为该斜边的中点.18.(2023·江苏·统考一模)已知正四面体-P ABC 的棱长为1,点O 为底面ABC 的中心,球О与该正四面体的其余三个面都有且只有一个公共点,且公共点非该正四面体的顶点,则球O 的半径为()A B C .9D .3二、多选题19.(2023·浙江·统考一模)已知三棱柱ABC DEF -的棱长均相等,则()A .AB CF ⊥B .AE BD ⊥C .60ABC ∠=︒D .60ADE ∠=︒【答案】BC【分析】根据题意结合异面直线夹角逐项分析判断.【详解】对A :∵AD CF ,则AB 与CF 的夹角为BAD ∠,不一定是直角,A 错误;对B :由题意:ABED 为菱形,则AE BD ⊥,B 正确;对C :由题意:AB BC CA ==,则60ABC ∠=︒,C 正确;对D :由题意:ABED 为菱形,则()0,πADE ∠∈,即ADE ∠大小无法确定,D 错误.故选:BC.20.(2023·江苏泰州·统考一模)在棱长为2的正方体1111ABCD A B C D -中,AC 与BD 交于点O ,则()A .1AD //平面1BOCB .BD ⊥平面1COC C .1C O 与平面ABCD 所成的角为45 D .三棱锥1C BOC -的体积为23【答案】ABD【分析】根据线面平行判定定理判断A ,利用线面垂直判定定理判断B ,利用线面夹角的定义判断C ,根据等体积法判断D.【详解】∵111//,AD BC AD ⊄平面11,BOC BC ⊂平面1,BOC 1∴AD //平面1BOC ,A 对;21.(2023·辽宁葫芦岛·统考一模)已知a ,b 为空间中两条不同直线,α,β为空间中两个不同的平面,则下列命题一定成立的是()A .αβ∥,a α⊂,b a b β⊥⇒⊥B .αβ∥,a α⊥,b a b β⊥⇒∥C .αβ⊥,a αβ⋂=,b a b β⇒∥∥D .αβ⊥,a α⊥,b a b β⊥⇒⊥22.(2023·江苏南通·统考模拟预测)已知点P 是正方体1111ABCD A B C D -侧面11BB C C (包含边界)上一点,下列说法正确的是()A .存在唯一一点P ,使得DP //1AB B .存在唯一一点P ,使得AP //面11ACD C .存在唯一一点P ,使得1A P ⊥1B D D .存在唯一一点P ,使得1D P ⊥面11AC D 【答案】AD【分析】建立空间直角坐标系,设()1,,1,AD P x z =,写成点的坐标,A 选项,根据向量平行得到方程组,得到0,1x z ==,存在唯一一点P ,使得DP //1AB ,A 正确;B 选项,证明出1BD ⊥ 平面11AC D ,从而得到10AP BD ⋅=,列出方程,解得:x z =,得到P 点轨迹为线段1B C ;C 选项,由向量数量积为0列出方程,得到P 在线段1BC 上,满足条件的P 有无数个;D 选项,在1BD ⊥平面11AC D 的基础上,得到,P B 重合,D 正确.【详解】如图建系,令()1,,1,AD P x z =,则()()()()()()()11111,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,1,1,1,1A A C D B D B ,对于A ,()()1,1,,0,1,1DP x z AB == ,若1//DP AB ,则01x z λλλ=⋅⎧⎪=⎨⎪=⎩,解得:0,1x z ==故()0,1,1P 满足要求,与1C 重合,存在唯一一点P ,使得DP //1AB ,A 对.对于B ,因为()()1111,1,11,1,0110B AC D ⋅=--⋅-=-= ,()()111,1,11,0,1110BD A D ⋅=--⋅--=-=,因为1111A C A D A ⋂=,111,A C A D ⊂平面11AC D ,所以1BD ⊥ 平面11AC D ,又AP //平面11AC D ,则10AP BD ⋅=,()()1,1,11,1,110x z x z --⋅-=--+=,解得:x z =,故P 点轨迹为线段1B C ,满足条件的P 有无数个,B 错,对于C ,()()11111,1,1,1,1,1,11110A P x z DB A P DB x z x z =--=⋅=-++-=+-= ,P 在线段1BC 上,满足条件的P 有无数个,C 错.对于D ,由B 选项可知:1BD ⊥ 平面11AC D ,而1D P ⊥面11AC D ,又1D P 与1BD共线,故,P B 重合,D 对.故选:AD.23.(2023·山东青岛·统考一模)下列说法正确的是()A .若直线a 不平行于平面α,a α⊄,则α内不存在与a 平行的直线B .若一个平面α内两条不平行的直线都平行于另一个平面β,则αβ∥C .设l ,m ,n 为直线,m ,n 在平面α内,则“l α⊥”是“l m ⊥且l n ⊥”的充要条件D .若平面α⊥平面1α,平面β⊥平面1β,则平面α与平面β所成的二面角和平面1α与平面1β所成的二面角相等或互补24.(2023·湖南常德·统考一模)已知平面α,β,直线l ,m ,则下列命题正确的是()A .若αβ⊥,,,m l m l αβα⋂=⊥⊂,则l β⊥B .若l αβα⊂∥,,m β⊂,则//l mC .若m α⊂,则“l α⊥”是“l m ⊥”的充分不必要条件D .若m α⊂,l α⊄,则“l α∥”是“l m ”的必要不充分条件【答案】ACD【分析】根据面面垂直的性质定理可判断A,根据线面平行的判断以及性质可判断BD,根据线面垂直的性质可判断C.【详解】由面面垂直的性质定理可知A 正确,对于B,若l αβα⊂∥,,m β⊂,则//l m ,或者,l m 异面,故B 错误,对于C,若m α⊂,l α⊥则l m ⊥,故充分性成立,但是l m ⊥,m α⊂,不能得到l α⊥,故C 正确,对于D,若m α⊂,l α⊄,l α∥,不能得到l m ,因为,l m 有可能异面,但是l m ,m α⊂,l α⊄,则l α∥,故D 正确,故选:ACD25.(2023·广东茂名·统考一模)已知空间中三条不同的直线a 、b 、c ,三个不同的平面αβγ、、,则下列说法中正确的是()A .若a b ∥,a α⊥,则b α⊥B .若a αβ⋂=,b βγ= ,c αγ⋂=,则a b c ∥∥C .若αβ⊥,a α⊄,a β⊥,则a αP D .若c β⊥,c γ⊥,则βγ∥如图,正方体两两相交的三个平面平面ABCD ⋂平面11ABB A =平面11ABB A 平面11ADD A =对于C ,若αβ⊥,a β⊥,则αP三、填空题26.(2023·江苏南通·校联考模拟预测)中国某些地方举行婚礼时要在吉利方位放一张桌子,桌子上放一个装满粮食的升斗,斗面用红纸糊住,斗内再插一杆秤、一把尺子,寓意粮食满园、称心如意、十全十美,下图为一种婚庆升斗的规格,该升斗外形是一个正四棱台,上、下底边边长分别为20cm ,10cm ,侧棱长为10cm ,忽略其壁厚,则该升斗的容积为_________3cm .【详解】上下底面对角线的长度分别为:202,10上底面的面积2120400S ==()2cm ,下底面的面积四棱台的体积27.(2023·江苏宿迁·江苏省沭阳高级中学校考模拟预测)在直角梯形ABCD 中,//AB CD ,AD AB ⊥,22AB DC ==,E 为AD 的中点.将EAB 和ECD 分别沿,EB EC 折起,使得点A ,D 重合于点F ,构成四面体FBCE .若四面体FBCE 的四个面均为直角三角形,则其外接球的半径为_________.故答案为:324.28.(2023·山东·烟台二中校联考模拟预测)已知在正方体1111ABCD A B C D -中,12AM AD =,平面11A BC ⋂平面1CC M l =,则直线l 与1D M 所成角的余弦值为__________.【答案】3030【分析】作出辅助线,找到1C G 即为直线l ,建立空间直角坐标系,设出点的坐标,利用异面直线夹角余弦公式求出答案.【详解】作出图形,如图所示.延长DC 至E ,使得DC CE =,则1A AB △≌1C CE △,111D A C≌CBE △,故11A B C E =,11A C BE =,故四边形11A C EB 为平行四边形,连接BE ,延长MC ,BE 交于点G ,连接1C G ,则1C G 即为直线l .以D 为坐标原点,DA ,DC ,1DD 分别为x ,y ,z 轴建立如图所示的空间直角坐标系,设2AD =,过点G 作GN ⊥y 轴于点N ,则MDC △∽GNC △,且相似比为1:2,故24CN CD ==,22GN DM ==,则()10,2,2C ,()2,6,0G -,()1,0,0M ,()10,0,2D ,29.(2023·湖北·校联考模拟预测)葫芦是一种爬藤植物,在我国传统文化中,其枝密集繁茂,象征着儿孙满堂、同气连枝;其音近于“福禄”,寓意着长寿多福、事业发达;其果口小肚大,代表着心胸开阔、和谐美满.如图,一个葫芦的果实可以近似看做两球相交所得的几何体Ω,其中Ω的下半部分是半径为1O 的一部分,Ω的上半部分是半径为3的球2O 的一部分,且126O O =,则过直线12O O 的平面截Ω所得截面的面积为__________.30.(2023·湖北武汉·华中师大一附中校联考模拟预测)已知圆台的侧面积与轴截面的面积之比为23π3,若上、下底面的半径分别为1和2,则母线长为__________.【答案】2【分析】设圆台的母线长为l .解得2故答案为:2.。
高考数学专题20 立体几何大题(解析版)
高考数学专题20 立体几何大题(解析版)立体几何是高考中必考的题型,占12分,通常考察考生对立体几何知识的掌握情况和解题技巧,如线面垂直、面面垂直、线面平行、线面角、二面角等问题。
在解答立体几何题目时,容易出现以下易错点:1.求两条异面直线所成的角、直线与平面所成的角和二面角时,如果所求的角为90°,还有一种求角的方法,即用证明它们垂直的方法。
2.线面平行的判定定理和性质定理在应用时都是三个条件,但这三个条件易混为一谈。
面面平行的判定定理易把条件错误地记为“一个平面内的两条相交直线与另一个平面内的两条相交直线分别平行”,导致证明过程跨步太大。
3.作出二面角的平面角的主要方法有哪些?(定义法、三垂线法、垂面法)其中,三垂线法是一定平面,二作垂线,三作斜线,射影可见。
4.求点到面的距离的常规方法有哪些?(直接法、等体积法、换点法、向量法)5.求多面体体积的常规方法有哪些?(割补法、等积变换法)6.两条异面直线所成的角的范围:0°<α≤90°;直线与平面所成的角的范围:0°≤α≤90°;二面角的平面角的取值范围:0°≤α≤180°。
7.用向量法求线面角得到的是正弦值,而不是余弦值。
8.用向量法求二面角时,最后一步要判断二面角的平面角是钝角还是锐角,否则结果会出错。
题组一1.(2015新课标Ⅱ)如图,长方体ABCD—A1B1C1D1中,AB=16,BC=10,AA 18,点E,F分别在A1B1D1C1上,A1E=D1F=4,过点E,F的平面α与此长方体的面相交,交线围成一个正方形。
1)画出交线围成的正方形;2)求直线AF与平面α所成的角的正弦值。
解析】Ⅰ)交线围成的正方形EHGF如图:Ⅱ)作EM⊥AB,垂足为M,则AM=4,EM=8.因为EHGF为正方形,所以EH=EF=BC=10.由勾股定理可得,EH^2-EM^2=6,所以AH=10.以D为坐标原点,DA的方向为x轴正方向。
高考数学二轮复习立体几何专题训练1含解析
DCB AFE南宫中学 高三二轮复习立体几何专题训练(1)1.如图所示的多面体中, ABCD 是菱形,BDEF 是矩形,ED ⊥面ABCD ,3BAD π∠=.(1)求证:平//CF AED 面B 面;(2))若BF BD a ==,求四棱锥A BDEF -的体积.2. 如图1,在Rt △ABC 中,∠ABC=90°,D 为AC 中点,AE BD ⊥于E (不同于点D ),延长AE 交BC 于F ,将△ABD 沿BD 折起,得到三棱锥1A BCD-,如图2所示.(Ⅰ)若M 是FC 的中点,求证:直线DM //平面1A EF;(Ⅱ)求证:BD ⊥1A F;(Ⅲ)若平面1A BD ⊥平面BCD ,试判断直线1A B 与直线CD 能否垂直?并说明理由.FEDABC3.(本小题共14分) 如图,在四棱锥P - ABCD 中,底面ABCD 是正方形,△PAD 是正三角形,平面PAD ⊥平面ABCD ,M 和N 分别是AD 和BC 的中点。
(I )求证:PM ⊥MN ; (II )求证:平面PMN ⊥平面PBC ; (III )在PA 上是否存在点Q ,使得平面QMN//平面PCD ?若在求出Q 点位置,并证明;若不存在,请说明理由。
4.(本小题满分12分)如图,四边形ABCD 是菱形,四边形MADN 是矩形,平面MADN ⊥平面ABCD ,E ,F 分别为MA ,DC 的中点,求证: (I)EF//平面MNCB ; (Ⅱ)平面MAC ⊥平面BND .1图 图 2ED A 1CBFMABCA 1OB 1C 15.如图1,在直角梯形ABCD 中,90ADC ∠=︒,//CD AB ,122AD CD AB ===, 点E 为AC 中点.将ADC ∆沿AC 折起, 使平面ADC ⊥平面ABC ,得到几何体D ABC -,如图2所示.(I )在CD 上找一点F ,使//AD 平面EFB ; (II )求点C 到平面ABD 的距离.6.(本小题满分12分) 如图,在斜三棱柱ABC-A1B1C1中,O 是AC 的中点,A1O ⊥平面ABC ,∠BCA=90°,AA1=AC=BC. (I )求证: AC1⊥平面A1BC;(II )若AA1=2,求三棱锥C-A1AB 的高的大小.7.已知正方体1111ABCD A B C D -,O 是底ABCD 对角线的交点.求证:(1)1C O面11AB D ;(2)1A C ⊥面11AB D .(3)111AB D C BD平面平面OC 1D 1B 11CD AB8.(本小题满分12分)如图,在四棱锥S —ABCD 中,底面ABCD 是直角梯形,AD 垂直于AB 和DC ,侧棱SA ⊥底面ABCD ,且SA = 2,AD = DC = 1,点E 在SD 上,且AE ⊥SD 。
高中数学立体几何---用空间向量求空间角专题训练(解析版)
立体几何---用空间向量求空间角专题训练(解析版)【题组一 线线角】1.如图,在等腰三角形ABC 与ABD 中,90DAB ABC ∠=∠=︒,平面ABD ⊥平面ABC ,E ,F 分别为BD ,AC 的中点,则异面直线AE 与BF 所成的角为( )A .2πB .3πC .4πD .6π 【答案】B【解析】由于在等腰三角形ABC 与ABD 中,90DAB ABC ∠=∠=︒,平面ABD ⊥平面ABC ,根据面面垂直的性质定理可知AD ⊥平面ABC ,BC ⊥平面ABD ,所以AD BC ⊥.依题意设DA AB BC x ===,由于,E F是等腰直角三角形斜边的中点,所以2AE BF x ==.设异面直线AE 与BF 所成的角为θ,则cos cos ,AE BF θ=AE BF AE BF ⋅=⋅()()12AB AD AF AB AE BF +⋅-=⋅()()1122AB AD AB BC AB AE BF ⎡⎤+⋅+-⎢⎥⎣⎦=⋅()111222AB AD BC AB AE BF ⎛⎫+⋅- ⎪⎝⎭=⋅()214AB BC AD BC AB AB AD AE BF ⋅+⋅--⋅=⋅22111422AB x AE BF -⋅===⋅,由于π0,2θ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦,所以π3θ=.故选:B 2.直三棱柱ABC —A ′B ′C ′中,AC =BC =AA ′,∠ACB =90°,E 为BB ′的中点,异面直线CE 与C A '所成角的余弦值是( )A B .C .D 【答案】D【解析】直三棱柱ABC A B C -'''中,AC BC AA ==',90ACB ∠=︒,E 为BB '的中点.以C 为原点,CA 为x 轴,CB 为y 轴,CC '为z 轴,建立空间直角坐标系,设2AC BC AA =='=,则(0C ,0,0),(0E ,2,1),(0C ',0,2),(2A ,0,0),(0CE =,2,1),(2C A '=,0,2)-,设异面直线CE 与C A '所成角为θ, 则||210cos 10||||58CE C A CE C A θ'==='∴异面直线CE 与C A '所成角的余弦值为10. 故选:D .3.已知直三棱柱111ABC A B C -,90ABC ∠=︒,12AB BC AA ===,1BB 和11B C 的中点分别为E 、F ,则AE 与CF 夹角的余弦值为( )A B .25 C .45 D 【答案】B【解析】如图所示:分别以1,,BA BC BB 为,,x y z 轴建立空间直角坐标系.故()0,2,0A ,()2,0,0C ,()0,0,1E ,()1,0,2F ,故()0,2,1AE =-,()1,0,2CF =-. 2cos ,5AE CFAE CF AE CF ⋅==⋅,即AE 与CF 夹角的余弦值为25. 故选:B .4.如图所示,四棱锥P ABCD -中,PB PD AD AB ===,60BAD ∠=︒,1CD CB ==,120BCD ∠=︒,点M N 、分别为PA AB 、的中点.(1)证明:平面DMN ∥平面PBC ;(2)若2PA =PA 与BC 所成角的余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)4 【解析】(1)如图,因为M N 、分别为PA AB 、的中点,所以//MN PB ,MN ⊄平面PBC ,∴//MN 平面PBC ;又AB AD =,60BAD ∠=︒,所以ABD △为正三角形,又CD BC =,120BCD ∠=︒,所以30CBD ∠=︒,BC AB ⊥,又DN AB ⊥,所以BC DN ,∴DN 平面PBC因为MN DN N ⋂=,所以平面DMN 平面PBC . (2)如图,取BD 中点O ,连结,,AO CO PO ,因为AD AB =,60DAB ∠=︒,所以ABD △为正三角形,所以AO BD ⊥,又因为BCD 为等腰三角形,所以CO BD ⊥,所以A O C 、、三点共线,所以AC BD ⊥,因为PB PD =,所以PO BD ⊥,1CD BC ==,120BCD ∠=︒,所以BD =,所以PB PD AD AB ====,32AO PO ==,又2PA =,所以222AO PO PA +=, 所以AO PO ⊥,又AOPO O =,所以PO ⊥平面ABCD . 以O 为坐标原点,,,OA OB OP 分别为x 轴,y 轴,z 轴建立如图所示的空间直角坐标系,3,0,02A ⎛⎫ ⎪⎝⎭,30,0,2P ⎛⎫ ⎪⎝⎭,B ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,1,0,02C ⎛⎫- ⎪⎝⎭, 33,0,22PA ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,1,2BC ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭, 设异面直线PA 与BC 所成角为α,所以cos ,||||3PA BC PA BC PA BC⋅〈〉===⋅ 所以异面直线PA 与BC【题组二 线面角】1.如图,在△ABC 中,D ,E 分别为AB ,AC 的中点,O 为DE 的中点,AB =AC BC =4.将△ADE 沿DE 折起到△A 1DE 的位置,使得平面A 1DE ⊥平面BCED ,如下图.(Ⅰ)求证:A 1O ⊥BD ;(Ⅱ)求直线A 1C 和平面A 1BD 所成角的正弦值;【解析】(Ⅰ)因为AB AC =,,D E 分别为,AB AC 中点,故可得AD AE =,故1A DE 为等腰三角形,又O 为DE 中点,故可得1AO DE ⊥,又因为平面A 1DE ⊥平面BCED ,且交线为DE , 又1AO ⊂平面1A DE ,故1AO ⊥平面BCED ,又BD ⊂平面BCDED , 故1AO BD ⊥.即证. (Ⅱ)过O 作OH BC ⊥,由(Ⅰ)可知1AO ⊥平面BCED , 又,OH OE ⊂平面BCED ,故可得11,AO OH AO OE ⊥⊥, 又因为,OH BC BC ⊥//DE ,故可得OH OE ⊥.综上所述:1,,OH OE OA 两两垂直,故以O 为坐标原点,1,,OH OE OA 分别为,,x y z 轴建立空间直角坐标系, 如下图所示:故可得()()()()10,0,2,2,2,0,0,1,0,2,2,0A C D B --, 则()()10,1,2,2,1,0A D BD =--=-设平面1A BD 的法向量为(),,n x y z =,故可得100n A D n BD ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,即2020y z x y --=⎧⎨-+=⎩, 取1x =,可得2,1y z ==-.故()1,2,1n =-.又()12,2,2AC =-, 故可得11122,?3n AC cos n AC n AC ⋅==. 设直线A 1C 和平面A 1BD 所成角为θ,故可得12,3sin cos n AC θ==.则直线A 1C 和平面A 1BD 所成角的正弦值为3.2.如图1,在ABC 中, D , E 分别为AB , AC 的中点,O 为DE 的中点,AB AC ==4BC =.将ABC 沿DE 折起到1A DE △的位置,使得平面1A DE ⊥平面BCED ,如图2.(1)求证:1AO BD ⊥; (2)求直线1AC 和平面1ABD 所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)3. 【解析】(1)连接1AO .图1中,AB AC =,D , E 分别为AB , AC 的中点,AD AE ∴=, 即11A D A E =,又O 为DE 的中点,1AO DE ∴⊥. 又平面1A DE ⊥平面BCED ,且平面1A DE 平面BCED DE =,1AO ⊂平面1ADE , 1AO ∴⊥平面BCED ,又BD ⊂平面BCED , 1AO BD ∴⊥. (2)取BC 中点G ,连接OG ,则OG DE ⊥.由(1)可知1AO ⊥平面BCED ,OG ⊂平面BCED 11,AO DE AO OG ∴⊥⊥. 以O 为原点,分别以1,,OG OE OA 所在直线为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系,如图所示AB AC ==4BC =,112,1,2A D DE OD A O ∴==∴=∴==.()()()()10,0,2,2,2,0,2,2,0,0,1,0A B C D ∴--, ()()()11112,2,2,0,1,2,2,2,223A B A D AC AC ∴=--=--=-=,. 设平面1A BD 的法向量为(),,n x y z =,则11·0·0n A B n A D ⎧=⎪⎨=⎪⎩,即222020x y z y z --=⎧⎨--=⎩,令1z =,则2,1y x =-=-,()1,2,16n n ∴=--=,. 设直线1AC和平面1A BD 所成的角为θ,则 111sin cos ,323AC n ACn AC n θ-=〈〉===, 所以直线1AC 和平面1A BD 所成角的正弦值为3. 3.在矩形ABCD 中,3AB =,2AD =,点E 是线段CD 上靠近点D 的一个三等分点,点F 是线段AD 上的一个动点,且()01DF DA λλ=≤≤.如图,将BCE ∆沿BE 折起至BEG ∆,使得平面BEG ⊥平面ABED .(1)当12λ=时,求证:EF BG ⊥; (2)是否存在λ,使得FG 与平面DEG 所成的角的正弦值为13?若存在,求出λ的值;若不存在,请说明理由.【答案】(1)见解析(2) 12λ= 【解析】(1)当12λ=时,点F 是AD 的中点. ∴112DF AD ==,113DE CD ==. ∵90ADC ∠=︒,∴45DEF ∠=︒. ∵223CE CD ==,2BC =,90BCD ∠=︒, ∴45BEC ∠=︒.∴BE EF ⊥.又平面GBE ⊥平面ABED ,平面GBE ⋂平面ABED BE =,EF ⊂平面ABED ,∴EF ⊥平面BEG .∵BG ⊂平面BEG ,∴EF BG ⊥.(2)以C 为原点,,CD CB 的方向为x 轴,y 轴的正方向建立如图所示空间直角坐标系Cxyz .则()2,0,0E ,()3,0,0D ,()3,2,0F λ.取BE 的中点O ,∵2GE BG ==,∴GO BE ⊥,∴ 易证得OG ⊥平面BCE ,∵BE =OG(G .∴(2,12FG λ=--,(EG =-,(DG =-.设平面DEG 的一个法向量为(),,n x y z =,则20,0,n DG x y n EG x y ⎧⋅=-++=⎪⎨⋅=-++=⎪⎩令z =(0,n =-. 设FG 与平面DEG 所成的角为θ, 则sin cos ,FG n θ=13==, 解得12λ=或710λ=-(舍去)∴存在实数λ,使得DG 与平面DEG 所成的角的正弦值为13,此时12λ=. 4.如图,在直三棱柱ABC ﹣A 1B 1C 1中,△ABC 是边长为6的等边三角形,D ,E 分别为AA 1,BC 的中点.(1)证明:AE //平面BDC 1;(2)若异面直线BC 1与AC DE 与平面BDC 1所成角的正弦值.【答案】(1)详见解析;(2 【解析】(1)证明:取BC 1的中点F ,连接DF ,EF ,∵E 为BC 中点,∴EF ∥1CC ,112EF CC = 又∵D 为AA 1的中点,DA ∥1CC ,112DA CC =, ∴EF ∥DA ,EF DA =∴四边形ADFE 为平行四边形,∴AE ∥DF ,∵AE ⊄平面BDC 1,DF ⊂平面BDC 1,∴AE ∥平面BDC 1;(2)由(1)及题设可知,BC ,EA ,EF 两两互相垂直,则以点E 为坐标原点,EC ,EA ,EF 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AA 1=2t (t >0),则1(3,0,0),(3,0,2),(3,0,0),)B C t A C D t -,所以1(3,33,),(6,0,2),(3,BD t BC t AC ===-,故111|cos ,|4||||6BC AC BC AC BC AC ⋅<>===⋅解得t =,设平面BDC 1的法向量为(,,)m x y z =由100m BD m BC ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,得3060x x⎧+=⎪⎨+=⎪⎩, 令1x =,则(1,0,m =,又D ED ∴=, 所以cos ,||||(3ED m ED m ED m ⋅<>===, 设DE 与平面BDC 1所成角为θ,则sin θ=30|cos ,|20ED m <>=, ∴DE 与平面BDC 15.如图,四棱锥P ABCD -中,AP ⊥平面PCD ,AD BC ∥,2DAB π∠=,12AP AB BC AD ===,E 为AD 的中点,AC 与BE 相交于点O .(Ⅰ)求证:PO ⊥平面ABCD ;(Ⅱ)求直线AB 与平面PBD 所成角的正弦值.. 【解析】Ⅰ)由已知AP ⊥平面PCD ,可得AP PC ⊥,AP CD ⊥,由题意得,ABCD 为直角梯形,如图所示,BC DE ,所以BCDE 为平行四边形,所以BE CD ∥,所以AP BE ⊥.又因为BEAC ⊥,且AC AP A =, 所以BE ⊥面APC ,故BE PO ⊥.在直角梯形中,AC ==,因为AP ⊥面PCD ,所以AP PC ⊥,所以PAC 为等腰直角三角形,O 为斜边AC 上的中点,所以PO AC ⊥.且ACBE O =,所以PO ⊥平面ABCD(Ⅱ)法一:以O 为原点,分别以,,OB OC OP 为x 轴,y 轴,z 轴的建立直角坐标系.不妨设1BO = 0(0)1A -,,,()100B ,,,()001P ,,,0()21D -,,,设(,,)n x y z =是平面PBD 的法向量.满足00n PB n BD ⎧⋅=⎨⋅=⎩, 所以030x z x y -+=⎧⎨-+=⎩, 则令1x = ,解得(1,3,1)n =sin cos ,AB n θ=22211AB nAB n ⋅==⋅ 法二:(等体积法求A 到平面PBD 的距离)A PBD P ABD V V--=设AB=1,计算可得1PF =,PD= ,BD ,4PBD S =△ 1133PBD ABD S hS PO ⨯⨯=⨯⨯△△,解得h = sin h AB θ==【题组三 二面角】1.如图,平行四边形ABCD 所在平面与直角梯形ABEF 所在平面互相垂直,且11,//2AB BE AF BE AF ===,,,2,3AB AF CBA BC P π⊥∠==为DF 中点.(1)求异面直线DA 与PE 所成的角;(2)求平面DEF 与平面ABCD 所成的二面角(锐角)的余弦值.【答案】(1)6π(2【解析】在ABC ∆中,1,,23AB CBA BC π=∠==,所以2222cos 3AC BA BC BA BC CBA =+-⨯∠=所以222AC BA BC +=,所以AB AC ⊥又因为平面ABCD ⊥平面ABEF ,平面ABCD ⋂平面ABEF AB =,AC ⊂平面ABCD ,所以AC ⊥平面ABEF如图,建立空间直角坐标系{},,AB AF AC ,则1(0,0,0),(1,0,0),((1,1,0),(0,2,0),(22A B C D E F P--(1)3(1,0,3),(,0,2DA PE=-=设异面直线DA与PE所成的角为α,则3cos2DA PEDA PEα⋅===⨯⨯所以异面直线DA与PE所成的角为6π;(2)(0,2,0)AF=是平面ABCD的一个法向量,设平面DEF的一个法向量(,,)n x y z=,(2,1,3),(1,2,DE DF=-=则(,,)(2,1,20{(,,)(1,2,20n DE x y z x yn DF x y z x y⋅=⋅=+-=⋅=⋅=+-=,得z==,取1x=,则1,y z==故(1,1,3)n=是平面DEF的一个法向量,设平面DEF与平面ABCD 所成的二面角(锐角)为β,则2cos525AF nAF nβ⋅===⨯⨯.2.如图,梯形ABCS中,//AS BC,AB BC⊥,122AB BC AS===,D、E分别是SA,SC的中点,现将SCD∆沿CD翻折到PCD∆位置,使PB=(1)证明:PD ⊥面ABCD ;(2)求二面角E BD C --的平面角的正切值;(3)求AB 与平面BDE 所成的角的正弦值.【答案】(1)证明见解析;(23)3【解析】(1)梯形ABCS 中,//AS BC ,AB BC ⊥,122AB BC AS ===,D 、E 分别是SA ,SC 的中点,2DA =,四边形ABCD 为平行四边形,AB BC ⊥,2AB DA ==,BD =所以四边形ABCD 为正方形,CD DS ⊥,折叠后,CD DP ⊥,2PD =,PB =PBD 中,2224812PD BD PB +=+==,所以BD DP ⊥,,CD DB 是平面ABCD 内两条相交直线,所以PD ⊥面ABCD ;(2),,DA DC DP 两两互相垂直,以D 为原点,,,DA DC DP 分别为,,x y z 轴建立空间直角坐标系,如图所示:则(0,0,0),(2,0,0),(2,2,0),(0,2,0),(0,0,2),(0,1,1)D A B C P E (2,2,0),(0,1,1)DB DE ==,设平面BDE 的法向量为(,,)n x y z = 则2200DB n x y DE n y z ⎧⋅=+=⎨⋅=+=⎩,解得y z x z =-⎧⎨=⎩,令1z =,取(1,1,1)n =- 由(1)可知,PD ⊥面ABCD ,取平面ABCD 的法向量(0,0,2)DP =cos ,3DP n ==,根据图形,二面角E BD C --所以二面角E BD C --(3)(0,2,0)AB =,由(2)可得平面BDE 的法向量(1,1,1)n =- 设直线AB 与平面BDE 所成的角为θ,sin cos ,AB n θ-===.所以AB 与平面BDE3.如图四棱柱1111ABCD A BC D -中,//AD BC ,AB AD ⊥,2AD AB BC ==,M 为1A D 的中点.(1)证明://CM 平面11AA B B ;(2)若四边形11AA B B 是菱形,且面11AA B B ⊥面ABCD ,13B BA π∠=,求二面角1A CM A --的余弦值. 【答案】(1)证明见解析;(2)25. 【解析】(1)取1AA 的中点N ,连接MN ,BN ,∵M 为1A D 的中点,∴//MN AD 且12MN AD = 又//BC AD ,12BC AD = ,所以//BC MN 且MN BC =, 所以四边形MNBC 是平行四边形,从而//CM BN ,又BN ⊂平面11AA B B ,CM ⊄平面11AA B B ,所以//CM 平面11AA B B .(2)取11A B 的中点P ,连接AP ,1AB ,∵四边形11AA B B 为菱形,又13B BA π∠=,易知AP AB ⊥.又面11AA B B ⊥面ABCD ,面11AA B B 面ABCD AB =,AD AB ⊥∴AD ⊥平面11AA B B ,AD AP ⊥故AB ,AD ,AP 两两垂直以A 为原点,AB ,AD ,AP 所在直线分别为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系A xyz -(如图所示),不妨设4AB =.则()0,0,0A ,()0,4,0D ,()4,2,0C,,(1A -,(1,M -,(11,2,A M =,(CM =-,()4,2,0AC =设平面1ACM 的法向量为(),,m x y z =, 由100m A M m CM ⎧⋅=⎨⋅=⎩,得2050x y x ⎧+=⎪⎨-=⎪⎩,可得平面1ACM的一个法向量1,m ⎛= ⎝⎭, 设平面ACM 的法向量为()111,,n x y z =,由00n AC n CM ⎧⋅=⎨⋅=⎩,得111142050x y x +=⎧⎪⎨-+=⎪⎩, 可得平面ACM的一个法向量1,n ⎛=- ⎝⎭. ∴25142cos ,51m nm n m n -+⋅===⋅+ 所以二面角1A CM A --的余弦值为25. 4.已知平行四边形ABCD 中60A ∠=︒,22AB AD ==,平面AED ⊥平面ABCD ,三角形AED 为等边三角形,EF AB ∥.(Ⅰ)求证:平面⊥BDF平面AED ;(Ⅱ)若BC ⊥平面BDF①求异面直线BF 与ED所成角的余弦值;②求二面角B DF C --的正弦值.【答案】(Ⅰ)见解析;(Ⅱ)①45.【解析】(Ⅰ)平行四边形ABCD 中∵60A ∠=︒,22AB AD ==,由余弦定理可得BD ,由勾股定理可得BD AD ⊥,如图,以D 为原点建立空间直角坐标系O xyz -∴()0,0,0D ,()1,0,0A ,()B ,12E ⎛ ⎝⎭,()C -∴()=DB ,()1,0,0DA =,1,0,22DE ⎛= ⎝⎭∴0DB DA ⋅=,0DB DE ⋅=,∴DB DA ⊥,DB DE ⊥.又DA DE D ⋂=,∴DB ⊥平面AED .又∵DB ⊂平面BDF ,∴平面⊥BDF 平面AED .(Ⅱ)∵EF AB ∥,∴设()(),0EF AB λλλ==-=-∴12F λ⎛- ⎝⎭,()1,0,0BC =-. ∵BC ⊥平面BDF ,∴BC DF ⊥,∴102BC DF λ⋅=-=,∴12λ=.∴F ⎛⎝⎭.①0,BF ⎛= ⎝⎭,1,0,2ED ⎛=- ⎝⎭∴34cos cos ,BF ED θ=== ∴异面直线BF 与ED ②设(),,n x y z =为平面BDF 的法向量,则303022n DB y n DF y z ⎧⋅==⎪⎨⋅=+=⎪⎩可得()1,0,0n=,设(),,m x y z =为平面CDF 的法向量,则0302m DC x m DF y z ⎧⋅=-=⎪⎨⋅=+=⎪⎩可得()3,1,1m =-,∴3cos ,5m n ==sin θ= ∴二面角B DF C --. 5.如图,在四棱锥P ABCD -中,已知PA ⊥平面ABCD ,且四边形ABCD 为直角梯形,2ABC BAD π∠=∠=,2PA AD ==,1AB BC ==.(1)求平面PAB 与平面PCD 所成锐二面角的余弦值;(2)点Q 是线段BP 上的动点,当直线CQ 与DP 所成的角最小时,求线段BQ 的长.【答案】 【解析】以为正交基底建立如图所示的空间直角坐标系Axyz ,则各点的坐标为()()()()1,0,0,1,1,0,0,2,0,0,0,2B C D P .(1) 因为AD ⊥平面PAB ,所以是平面PAB 的一个法向量,.因为(1,1,2),(0,2,2)PC PD =-=-.设平面PCD 的法向量为(),,m x y z =,则0,0m PC m PD ⋅=⋅=,即20{220x y z y z +-=-=,令1y =,解得1,1z x ==. 所以()1,1,1m =是平面PCD 的一个法向量,从而3cos ,3||||AD m AD m AD m ⋅〈〉==,所以平面PAB 与平面PCD所成二面角的余弦值为3. (2) 因为(1,0,2)BP =-,设(,0,2)(01)BQ BP λλλλ==-≤≤,又(0,1,0)CB =-,则(,1,2)CQ CB BQ λλ=+=--,又(0,2,2)DP =-, 从而1cos ,||||10CQ DP CQ DP CQ DP ⋅〈〉==, 设[]12,1,3t t λ+=∈,则2222229cos ,5109101520999t CQ DP t t t 〈〉==≤-+⎛⎫-+ ⎪⎝⎭,当且仅当95t =,即25λ=时,|cos ,|CQ DP 〈〉因为cos y x=在0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭上是减函数,此时直线CQ 与DP 所成角取得最小值.又因为BP ==25BQ BP ==.6.如图,在三棱锥S 一ABC 中,SA =AB =AC =BC ,O为BC 的中点(1)求证:SO ⊥平面ABC(2)在线段AB 上是否存在一点E ,使二面角B —SC -E ?若存在,求B E BA 的值,若不存在,试说明理由【答案】(1)见解析(2)23【解析】(1)∵SB SC =,O 为BC 的中点,∴SO BC ⊥,设SB a =,则SO =,AO a =,SA =, ∴222SO OA SA +=,∴SO OA ⊥,又∵BC OA O ⋂=,∴SO ⊥平面ABC .(2)以O 为原点,以OA 所在射线为x 轴正半轴,以OB 所在射线为y 轴正半轴,以OS 所在射线为z 轴正半轴建立空间直角坐标系.则有()0,0,0O ,0,0,2S ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,0,,02C a ⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭,,0,02A a ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,0,,02B a ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭. 假设存在点E 满足条件,设()01BE BA λλ=≤≤,则(),1,02E a a λ⎫-⎪⎪⎝⎭,则()62,02CE a λ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭. 设平面SCE 的法向量为(),,n x y z =,由00n CE n SC ⎧⋅=⎨⋅=⎩,得()200x y y z λ+-=+=⎪⎩,故可取()2,n λ=-.易得平面SBC 的一个法向量为()1,0,0m =.所以,cos 5m nm n θ⋅===⋅,解得23λ=或2λ=-(舍). 所以,当23BE BA =时,二面角B SC E --. 7.在如图所示的几何体中,四边形ABCD 是正方形,四边形ADPQ 是梯形,PD ∥QA ,2PDA π∠=,平面ADPQ ⊥平面ABCD ,且22AD PD QA ===.(Ⅰ)求证:QB ∥平面PDC ;(Ⅱ)求二面角C PB Q --的大小;(Ⅲ)已知点H 在棱PD 上,且异面直线AH 与PB所成角的余弦值为15,求线段DH 的长. 【答案】(1)证明见解析;(2)56π;(3)32. 【解析】(1)平面ADPQ ⊥平面ABCD ,平面ADPQ ⋂平面ABCD AD =,PD ADPQ ⊂平面,PD AD ⊥,∴直线PD ⊥平面ABCD .由题意,以点D 为原点,分别以,,DA DC DP 的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正向建立如图空间直角坐标系,则可得:()()()0,0,0,2,2,0,0,2,0D B C ,()()()2,0,0,2,0,1,0,0,2A Q P .依题意,易证:()2,0,0AD =-是平面PDC 的一个法向量, 又()0,2,1QB =-,∴ 0QB AD ⋅=, 又直线QB ⊄平面PDC ,∴ //QB PDC 平面.(2) ()()2,2,2,=0,22PB PC =--,. 设()1111,,n x y z =为平面PBC 的法向量,则1100n PB n PC ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,即111112220220x y z y z +-=⎧⎨-=⎩. 不妨设11z =,可得()10,1,1n =.设()2222,,n x y z =为平面PBQ 的法向量,又()()2,2,2,2,0,1PB PQ =-=-, 则2200n PB n PQ ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,即22222202220x z x y z -=⎧⎨+-=⎩. 不妨设22z =,可得()21,1,2n =,∴ 1212123cos<,2n n n n n n ⋅>==⋅, 又二面角C PB Q --为钝二面角,∴二面角C PB Q --的大小为56π. (3)设()()0,0,02H h h ≤≤,则()2,0,AH h =-,又()2,2,2PB =-, 又7cos<,15PB AH >=15=, ∴ 2625240h h -+=,解得32h =或83h =(舍去). 故所求线段DH 的长为32.8.已知在四棱锥C ABDE -中,DB ⊥平面ABC ,//AE DB ,ABC 是边长为2的等边三角形,1AE =,M 为AB 的中点.(1)求证:CM EM ⊥;(2)若直线DM 与平面ABC 所成角的正切值为2,求二面角B CD E --的大小.【答案】(1)证明见解析;(2)90.【解析】(1)证明:ABC为等边三角形,M为AB的中点,∴CM AB⊥,又DB⊥平面ABC,CM⊂平面ABC,∴DB CM⊥,DB AB B=,DB,AB平面ABDE,∴CM⊥平面ABDE,又EM⊂平面ABDE,∴CM EM⊥.(2)过点M作//Mz BD,易知Mz、MB、MC两两垂直;以M为原点,分别以MC、MB、Mz作为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系,如图;DB⊥平面ABC,∴DMB∠直线DM与平面ABC所成角,∴tan2BDDMBBM∠==,∴22BD BM==,∴()0,1,0B,)C,()0,1,2D,()0,1,1E-,∴()3,1,0BC=-,()CD=-,()1,1CE=--,设平面BCD的一个法向量为()111,,m x y z=,则m BCm CD⎧⋅=⎨⋅=⎩即1111120yy z-=++=⎪⎩,令11x=,则()1,3,0m=,设平面CDE的一个法向量为()222,,n x y z=,则n CEn CD⎧⋅=⎨⋅=⎩即22222220y zy z⎧-+=⎪⎨++=⎪⎩,令2x=,则()3,1,2n=-,∴cos,0m nm nm n⋅==⋅,∴二面角B CD E--的大小为90.。
高中数学总复习——专题 立体几何(附带答案及详细解析)
高中数学总复习——专题 立体几何数学考试姓名:__________ 班级:__________考号:__________一、单选题1.(2020高二上·天津期末)已知空间向量 a ⃗=(1,−1,0) , b ⇀=(m,1,−1) ,若 a ⃗⊥b ⃗⃗ ,则实数 m = ( )A. -2B. -1C. 1D. 2 2.一空间几何体的三视图如图,则该几何体的体积为( )A. 2π+2√3 B. 4π+2√3 C. 2π+2√33D. 4π+2√333.(2020高二上·夏津月考)在三棱锥 P −ABC 中, PC ⊥ 底面ABC , ∠BAC =90∘ , AB =AC =4 , ∠PBC =60∘ ,则点C 到平面PAB 的距离是 ( ) A. 3√427B. 4√427C. 5√427D. 6√4274.下列几种关于投影的说法不正确的是级………A. 平行投影的投影线是互相平行的B. 中心投影的投影线是互相垂直的影C. 线段上的点在中心投影下仍然在线段上D. 平行的直线在中心投影中不平行 5.下列说法正确的是( )A. 三点确定一个平面B. 平面α和β有不同在一条直线上的三个交点C. 梯形一定是平面图形D. 四边形一定是平面图形6.(2019高二上·定远期中)已知底面为正方形,侧棱相等的四棱锥S -ABCD 的直观图和正视图如图所示,则其侧视图的面积为( )A. B. C. 2 D. 27.火星的半径约是地球半径的一半,则地球的体积是火星的( )A. 4倍B. 8倍C. 14倍 D. 18倍 8.(2018·海南模拟)某几何体的三视图如图所示,其中圆的半径均为1,则该几何体的体积为( )A. 208+4π3B. 216+4π3C. 208+32π3D. 216+32π39.(2020高二上·深圳期末)如图,正方体 ABCD −A 1B 1C 1D 1 中, E 、 F 分别是边 AA 1 和 AB 的中点,则 EF 和 BC 1 所成的角是( )A. 30°B. 60°C. 45°D. 120°10.(2020高三上·宣城期末)在三棱锥P−ABC中,PA⊥平面ABC,AP=2,AB=2√2,AC=4,∠BAC=45°,则三棱锥P−ABC外接球的表面积是()A. 14πB. 16πC. 18πD. 20π11.(2019·上海)已知平面α、β、γ两两垂直,直线a、b、c满足:a⊆α,b⊆β,c⊆γ,则直线a、b、c不可能满足以下哪种关系()A. 两两垂直B. 两两平行C. 两两相交D. 两两异面12.(2019高三上·宁德月考)某长方体被一个平面所截,得到几何体的三视图如图所示,则这个几何体的表面积为()A. 16B. 20C. 16+2√6D. 20+2√613.(2018高二上·鄞州期中)设m,n是空间中不同的直线,α,β是不同的平面,则下列说法正确的是()A. ,,则B. ,,,则C. ,,则D. ,,,,则14.(2015高二上·城中期末)已知A,B是球O的球面上两点,∠AOB=60°,C为该球面,则球O的表面积为()上的动点,若三棱锥O﹣ABC体积的最大值为16√33A. 36πB. 64πC. 144πD. 256π15.(2018·茂名模拟)如图所示为一正方体的平面展开图,在这个正方体中,有下列四个命题:①AF⊥GC;②BD与GC成异面直线且夹角为60°;③BD∥MN;④BG与平面ABCD所成的角为45°.其中正确的个数是( )A. 1B. 2C. 3D. 416.(2018高二上·嘉兴期中)设l是直线,α,β是两个不同的平面,下列命题正确的是()A. 若l//α,l//β,则α//βB. 若l//α,l⊥β,则α⊥βC. 若α⊥β,l⊥α,则l//βD. 若α⊥β,l//α,则l⊥β17.(2016高二上·青海期中)如图,在正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,E、F、G分别是棱A1B1、BB1、B1C1的中点,则下列结论中:①FG⊥BD②B1D⊥面EFG③面EFG∥面ACC1A1④EF∥面CDD1C1正确结论的序号是()A.①和②B. ②和④C. ①和③D. ③和④18.(2019·浙江模拟)已知正三棱锥P−ABC(底面是正三角形,顶点在底面的射影是正三角形的中心),直线BC//平面α,E,F,G分别是棱PA,AB,PB上一点(除端点),将正三棱锥P−ABC绕直线BC旋转一周,则能与平面α所成的角取遍区]一切值的直线可能是()间[0,π2A. EFB. FGC. EGD. EF,FG,EG中的任意一条二、填空题19.(2020高一下·徐州期中)如图所示,正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,E,F分别是棱BC,CC1的中点,则异面直线EF与B1D1所成的角为________.20.(2016高二上·金华期中)过平面外一点可以作________直线与已知平面平行.21.(2018高二上·雅安月考)在三棱柱ABC-A1B1C1中,各棱长相等,侧棱垂直于底面,点D是侧面BB1C1C的中心,则AD与平面BB1C1C所成角的大小是________.22.(2019高二上·丽水期末)我国古代数学经典名著《九章算术》中将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称为阳马,将四个面都为直角三角形的三棱锥称为鳖臑.若三棱锥P−ABC为鳖臑,且PA⊥平面ABC, PA=AB=2,且该鳖臑的外接球的表面积为9π, 则该鳖臑的表面积为________.23.(2020高二上·临沂期末)在空间直角坐标系O−xyz中,点M(1,−1,1)关于x轴的对称点坐标是________.24.(2020高二下·嘉定期末)有一个倒圆锥形的容器,其底面半径是5厘米,高是10厘米,容器内放着49个半径为1厘米的玻璃球,在向容器倒满水后,再把玻璃球全部拿出来,则此时容器内水面的高度为________厘米25.(2018高二上·淮安期中)给定下列四个命题:①若一个平面内的两条直线与另一个平面都平行,那么这两个平面相互平行;②若一个平面经过另一个平面的垂线,那么这两个平面相互垂直;③垂直于同一直线的两条直线相互平行;④若两个平面垂直,那么一个平面内与它们的交线不垂直的直线与另一个平面也不垂直.其中,真命题的序号是________.26.已知向量a⇀=(0,−1,1),b⇀=(4,1,0),|λa⇀+b⇀|=√29,且λ>0,则λ=________.27.(2017高三上·邯郸模拟)已知一个四面体ABCD的每个顶点都在表面积为9π的球O 的表面上,且AB=CD=a,AC=AD=BC=BD= √5,则a=________.28.某四棱锥的三视图如图所示,该四棱锥的体积为________29.(2016高一上·广东期末)如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD是矩形,AD⊥PD,BC=1,PC=2 √3,PD=CD=2,则二面角A﹣PB﹣C的正切值为________.30.(2019高二上·慈溪期中)正方体ABCD-A1B1C1D1中,截面A1BD与底面ABCD所成二面角A1-BD-A的正切值等于________31.(2020高二下·济南月考)已知a⇀=(2,1,3),b⇀=(−4,2,x),且a⇀⊥b⇀,则|a⇀−b⇀|=________.32.(2019高三上·上海期中)某多面体的三视图如图所示,其中主视图和左视图都由正方形和等腰直角三角形组成,正方形的边长为3,俯视图为等腰直角三角形,该多面体的各个面中有若干个是梯形,这些梯形的面积之和为________.33.如图所示,在四边形ABCD中,AB=AD=CD=1,BD= √2,BD⊥CD,将四边形ABCD 沿对角线BD折成四面体A′﹣BCD,使平面A′BD⊥平面BCD,则下列结论正确的是________.①A′C⊥BD;②∠BA′C=90°;③四面体A′﹣BCD的体积为1.634.已知三棱锥S﹣ABC的所有顶点都在球O的球面上,△ABC是边长为1的正三角形,SC为球O的直径,且SC=2;则此棱锥的体积为________三、解答题35.(2020高二上·郓城月考)已知三点 A(0,2,3),B(−2,1,6),C(1,−1,5) (1)求以 AB ,AC 为邻边的平行四边形面积 (2)求平面 ABC 一个法向量(3)若向量 a ⃗ 分别与 AB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , AC ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 垂直,且 |a ⃗|=√3 求 a ⃗ 的坐标.36.(2020·盐城模拟)如图,在四棱锥P —ABCD 中,底面ABCD 是菱形,PC ⊥BC , 点E 是PC 的中点,且平面PBC ⊥平面ABCD . 求证:(1)求证:PA ∥平面BDE ; (2)求证:平面PAC ⊥平面BDE.37.(2018高一上·镇原期末)某几何体的三视图如图所示:(1)求该几何体的表面积;(2)求该几何体的体积.38.(2018高二上·万州月考)如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD是边长为4的正方形,PA⊥平面ABCD,E为PB中点,PB=4 √2.(I)求证:PD∥面ACE;(Ⅱ)求三棱锥E﹣ABC的体积。
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高中数学复习专项训练1---立体几何1.如图,正方体1111ABCD A B C D -的棱长为2,E 为棱11B C 的中点.(1)画出过点E 且与直线1A C 垂直的平面,标出该平面与正方体各个面的交线(不必说明画法及理由);(2)求1BD 与该平面所成角的正弦值.解:(1)截面如下图所示,其中F ,G ,H ,I ,J 为棱的中点,则1A C ⊥平面EFGHIJ . (2)如图所示,建立空间直角坐标系.则(2B ,2,0),1(0D ,0,2),(1H ,0,0),(2I ,1,0),(0G ,0,1).∴1(2BD =-u u u u r ,2-,2),(1HI =u u u r,1,0),(1HG =-u u u r ,0,1). 设平面EFGHIJ 的一个法向量为(n x =r ,y ,)z .则0n HI n HG ==u uu r u u u r r r g g ,0x y ∴+=,0x z -+=.取(1n =r,1-,1),则1cos BD <u u u u r ,13n >==r .1BD ∴与该平面所成角的正弦值为13.2.如图,已知四棱锥A BCDE -,正三角形ABC 与正三角形ABE 所在平面互相垂直,//BC 平面ADE ,且2BC =,1DE =. (Ⅰ)求证://BC DE ;(Ⅱ)若2AF FD =u u u r u u u r,求CF 与平面ABE 所成角的正弦值.解:()I 证明:因为//BC 平面ADE ,BC ⊂平面BCED ,且平面BCED ⋂平面ADE DE =,⋯(3分)所以//BC DE ⋯(5分) ()∏解法1:如图所示建立空间直角坐标系,设2AB =各点的坐标分别为(1A -,0,0),(1B ,0,0),C ,E ,⋯(7分)所以(BC =-u u u r ,11(22ED BC ==-u u u r u u u r ,所以1(2D -,1(2AD =⋯u u u r (9分)所以21(33AF AD ==u u u r u u u r ,所以2(3F -⋯(11分)所以2(3CF =-u u u r ,因为面ABE 的一个法向量是OC =⋯u u u r (13分)设CF 与平面ABE 所成的角为θ,则||sin |cos ,|||||OC CF OC CF OC CF θ=〈〉=u u u r u u u ru u u r u u u r g u u u r u u u r g所以sin θ(15分)解法2:如图所示,延长CD ,BE 交于P ,连接PA ,延长CF 交AP 于G ,显然G 为PA 的中点, OC ⊥面ABE ,⋯(7分)所以CGO ∠即为CF 与平面ABE 所成的角⋯(11分)因为2OC OG ==,所以CG ⋯(13分)所以sin CGO ∠(15分)3.如图1,四边形ABCD 是边长为2的菱形,且AC CD =,AC 与BD 交于点O ,将ACD ∆沿对角线AC 折起,使得点D 到图2的点E 的位置,60BOE ∠=︒,点M 为线段OB 的中点. (1)证明:AB ME ⊥;(2)N 为线段BE 上一动点,当二面角N AC B --为30︒时,求直线AN 与平面ACE 所成角的正弦值.(1)证明:由四边形ABCD 为菱形,可知:AC OE ⊥,AC OB ⊥, 又OB OE O =Q I ,AC P ∴⊥平面OBE ,又ME ⊂平面OBE , ME AC ∴⊥.在EOB ∆中,OE OB =,60BOE ∠=︒. EOB ∴∆为等边三角形.M Q 为OB 的中点,EM OB ∴⊥,又AC OB O =I ,ME ∴⊥平面ABC . AB ⊂Q 平面ABC , AB ME ∴⊥.(2)解:取AB 的中点H ,连接MH ,则//MH OA ,AC BO ⊥Q ,OB MH ∴⊥. 建立如图所示的空间直角坐标系.连接ON ,AC ⊥Q 平面BOE ,AC OB ∴⊥,AC ON ⊥, 则BON ∠是二面角N AC B --的平面角,大小为30︒. 又60BOE ∠=︒,ON ∴为BOE ∠的平分线,N ∴为BE 的中点.(0M ,0,0),(1A,,0),(0B,0),(1C -,,0),(0E ,0,3)2,(0N,,3)4,则(2AC =-u u u r ,0,0),(1AE =-u u u r,3)2,(1AN =-u u u r,3)4, 设平面ACE 的法向量为(n x =r ,y ,)z ,则0n AC n AE ==u u ur u u u r r r g g ,则20x -=,302x y z -+=,取(0n =r,1).cos n ∴<r,93||||AN n AN AN n -+>===u u u r r u u u r g u u ur r g ,设直线AN 与平面ACE 所成角为θ,则sin |cos n θ=<r,|AN >=u u u r4.如图,已知点S 为正方形ABCD 所在平面外一点,SBC ∆是边长为2的等边三角形,点E 为线段SB 的中点.(1)证明://SD 平面AEC ;(2)若侧面SBC ⊥底面ABCD ,求平面ACE 与平面SCD 所成锐二面角的余弦值.(1)证明:连接BD 交AC 于F ,连接EF ,ABCD Q 为正方形,F 为BD 的中点,且E 为BS 的中点, //EF SD ∴.又SD ⊂/平面AEC ,EF ⊂平面AEC , //SD ∴平面AEC ;(2)解:取BC 的中点O ,连接OF 并延长,可知OF OC ⊥, 在等边三角形SBC 中,可得SO BC ⊥,Q 侧面SBC ⊥底面ABCD ,且侧面SBC ⋂底面ABCD BC =,SO ∴⊥平面ABCD ,得OS OF ⊥,OS OC ⊥.以O 为坐标原点,分别以OF ,OC ,OS 所在直线为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,得:(2A ,1-,0),(0C ,1,0),(0E ,12-,(2D ,1,0),(0S ,0.(2,0,0)CD =u u u r ,(0,CS =-u u u r ,(2,2,0)AC =-u u u r ,1(2,2AE =-u u u r .设平面CDS 与平面ACE 的一个法向量分别为(,,)n x y z =r ,111(,,)m x y z =r.由200n CD x n CS y ⎧==⎪⎨=-=⎪⎩u u u r r g u u u rr g,取1z =,得n =r ;由111112201202m AC x y mAE x y ⎧=-+=⎪⎨=-++=⎪⎩u u u r r g u u u r r ,取11x =,得m =r .cos ,||||m n m n m n ∴<>===r rg r rr r g∴平面ACE 与平面SCD.5.如图,ABCD 是边长为2的正方形,AE ⊥平面BCE ,且1AE =. (Ⅰ)求证:平面ABCD ⊥平面ABE ;(Ⅱ)线段AD 上是否存在一点F ,使二面角A BF E --等于45︒?若存在,请找出点F 的位置;若不存在,请说明理由.解:(Ⅰ)因为AE ⊥平面BCE ,BE ⊂平面BCE ,BC ⊂平面BCE .所以AE BE ⊥,AE BC ⊥. 又因为BC AB ⊥,AE AB A =I ,所以BC ⊥平面ABE . 又BC ⊂平面ABCD ,所以平面ABCD ⊥平面ABE .(Ⅱ)如图所示,建立空间直角坐标系A xyz -,因为1AE =,2AB =,AE BE ⊥.所以BE =,所以(0B ,2,0),1,0)2E ,设线段AD 上存在一点F 满足题意,设(0F ,0,)h ,(0)h >, 易知平面ABF 的一个法向量为(1,0,0)m =r,设平面BEF 的一个法向量为(,,)n x y z =r,易知3,0)2BE =-u u u r ,(0,2,)BF h =-u u u r .所以00n BE n BF ⎧=⎪⎨=⎪⎩u u u r r g u u u r r g,即30220y y hz -=⎪-+=⎩,令1y =,可得2)n h =r .由cos ,2||||m n m n m n <>===r rg r ru u r rh所以存在点F,当AF =A BF E --所成角为45︒.6.如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 是梯形,//AD BC ,122AB AD DC BC ====,PB AC ⊥.(1)证明:平面PAB ⊥平面ABCD ;(2)若4PA =,PB =,求二面B PC D --的余弦值.解:(1)Q 1//,22AD BC AB AD BC ===,90BAC ∴∠=︒,AB AC ∴⊥.又PB AC ⊥Q ,AC ∴⊥平面PAB .AC ⊂Q 平面ABCD ,∴平面PAB ⊥平面ABCD .(2)Q 4,2PA PB AB ===,PB BA ∴⊥,由(1)知,PB ⊥平面ABCD ,PB BC ∴⊥,平面PBC ⊥平面ABCD . 过D 作DE BC ⊥于E ,则DE ⊥平面PBC ,过E 作EF PC ⊥交PC 于F ,则DFE ∠为所求二面角平面角.在梯形ABCD 中,求得DE ,在Rt PBC ∆中求得EF .在Rt DEF ∆中,求得DE DF ==.在DEF ∆中,求得cos DEF ∠=即二面B PC D --. 7.如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为等腰梯形,//AB CD ,24CD AB ==,AD ,PAB ∆为等腰直角三角形,PA PB =,平面PAB ⊥底面ABCD ,E 为PD 的中点. (1)求证://AE 平面PBC ; (2)求三棱锥P EBC -的体积.(1)证明:如图,取PC 的中点F ,PE DE =Q ,PF CF =,//EF CD ∴,2CD EF =.//AB CD Q ,2CD AB =,//AB EF ∴且AB EF =,∴四边形ABEF 为平行四边形,得//AE BF ,而BF ⊂平面PBC ,AE ⊂/平面PBC , //AE ∴平面PBC ;(2)解:由(1)知,//AE 平面PBC ,∴点E 到平面PBC 的距离等于A 到平面PBC 的距离,P EBC E PBC A PBC P ABC V V V V ----∴===.如图取AB 的中点O ,连接PO ,PA PB =Q ,OP AB ∴⊥,Q 平面PAB ⊥平面ABCD ,平面PAB ⋂平面ABCD AB =,OP ⊂平面PAB ,OP ∴⊥平面ABCD ,PAB ∆Q 为等腰直角三角形,PA PB =,2AB =,1OP ∴=.Q 四边形ABCD 为等腰梯形,且//AB CD ,24CD AB ==,AD =,∴梯形ABCD 的高为1,则12112ABC S ∆=⨯⨯=. ∴三棱锥P EBC -的体积为111133⨯⨯=.8.在三棱柱111ABC A B C -中,侧面11BCC B 为矩形,且与侧面11ABB A 垂直,1112AB AB ==,1BB =.(1)求证:111AB AC ⊥;(2)若直线1AC 与平面11ABB A 所成角的正切值等于32,求二面角1C AB C --的余弦值..解:(1)证明:由已知得平面11BCC B ⊥平面11ABB A .111C B BB ⊥. 又因为平面11BCC B ⋂平面111ABB A BB =,11C B ⊂平面11BCC B , 所以11C B ⊥平面11ABB A .又因为1AB ⊂平面11ABB A ,所以111C B AB ⊥. 在△11AA B中,1111111,2A B AB AB AA BB ===== ∴2221111A B AB AA +=,111A B AB ∴⊥.11111C B A B B =Q I ,所以1AB ⊥平面111A B C .结合11AC ⊂平面111A B C .111AB AC ∴⊥.(2)由(1)知11C B ⊥平面11ABB A .11C AB ∴∠为1AC 与平面11ABB A 所成的角.∴111113tan 2C B C AB AB ∠==,113C B ∴=. 因为111A B AB ⊥,所以以1B 为原点,建立如图所示的空间直角坐标系. 则1(1A ,0,0),(0A ,2,0),(1B -,2,0),1(1C -,2,3). ∴1(1,0,0),(0,2,3)AB AC =-=-u u u r u u u u r ,(1,0,3)AC =-u u u r.设平面1ABC 的法向量()10,,,0m AB m x y z m AC ⎧⋅=⎪=⎨⋅=⎪⎩u u u r r r u u u u rr 则,即0230x y z =⎧⎨-+=⎩,令()3,0,3,2y m ==r 得. 再设平面ABC 的法向量(,,)n x y z =r ,∴00n AB n AC ⎧=⎪⎨=⎪⎩u u ur r g u u u rr g ,即030x x z =⎧⎨+=⎩,令1y =,得(0,1,0)n =r .所以|||cos ,|||||m n m n m n <>==r rg r rr r ,由图可知二面角1C AB C --的平面角为锐角.所以二面角1C AB C --. 9.在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 是边长为2的菱形,120BAD ∠=︒,2PA =,PB PC PD ==,E 是PB 的中点.(1)证明:PA ⊥平面ABCD ;(2)设F 是直线BC 上的动点,当点E 到平面PAF 距离最大时,求面PAF 与面EAC 所成二面角的正弦值..(1)证明:取BC 中点M ,连接PM ,AM , 因为四边形ABCD 为菱形且120BAD ∠=︒. 所以AM BC ⊥,因为PB PC =,所以PM BC ⊥, 又AM PM M =I ,所以BC ⊥平面PAM ,因为PA ⊂平面PAM , 所以PA BC ⊥. 同理可证PA DC ⊥, 因为DC BC C =I , 所以PA ⊥平面ABCD .(2)解:由(1)得PA ⊥平面ABCD ,所以平面PAF ⊥平面ABCD ,平面PAF ⋂平面ABCD AF =. 所以点B 到直线AF 的距离即为点B 到平面PAF 的距离.过B 作AF 的垂线段,在所有的垂线段中长度最大的为2AB =,此时AF 必过DC 的中点, 因为E 为PB 中点,所以此时,点E 到平面PAF 的距离最大,最大值为1.以A 为坐标原点,直线AF ,AB ,AP 分别为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系A xyz -.则(0,0,0),(0,1,1),(0,2,0)A C E B ,所以(0,1,1),(0,2,0)AC AE AB ===u u u r u u u r u u u r, 平面PAF 的一个法向量为(0,2,0)AB =u u u r , 设平面AEC 的法向量为(,,)n x y z =r,则00AC n y AE n y z ⎧=+=⎪⎨=+=⎪⎩u u u r r g u u u r r g , 取1y =,则(1)n =-r,cos ,||||n AB n AB n AB <>==u u u r r u u u r g r u u ur r g所以sin ,n AB <>=u u ur r ,所以面PAF 与面EAC.10.如图所示,AE ⊥平面ABCD ,//CF AE ,//AD BC ,AD AB ⊥,22BC AB ==,22AE AF ==,(1)求证://BF 平面ADE ;(2)求二面角E BD F --的平面角的余弦值..解:(1)证明://CF AE Q ,CF ⊂/面ADE , //CF ∴面ADE ,同理://BC 面ADE ,又CF BC C =I ,CF ⊂面BCF ,BC ⊂面BCF , 故面//BCF 面ADE ; 且BF ⊂面BCF , 故//BF 面ADE ;(2)由题可知,AB ,AD ,AE 两两互相垂直,故可以以AB 为x 轴,AD 为y 轴,AE 为z 轴建立空间直角坐标系, 且(0E ,0,2),(0D ,1,0),(1B ,0,0),(1C ,2,0),(1F ,2,1), 若设平面EDB 的法向量为u r ,则由00ED EB μμ⎧=⎪⎨=⎪⎩u u u r r g u u u rr g ,可得:(2,2,1)u =r , 同理:若设平面FDB 的法向量为v r ,则由00v FD v FB ⎧=⎪⎨=⎪⎩u u ur r g u u u rr g ,可得:(1,1,2)v =-r ,所以cos ,u v 〈〉r r,即二面角E BD F --11.在平行四边形EABC 中,4EA =,45EC E =∠=︒,D 是EA 的中点(如图1),将ECD ∆沿CD 折起到图2中PCD ∆的位置,得到四棱锥是P ABCD -. (1)求证:CD ⊥平面PDA ;(2)若PD 与平面ABCD 所成的角为60︒.且PDA ∆为锐角三角形,求平面PAD 和平面PBC 所成锐二面角的余弦值..解:(1)证明:将ECD ∆沿CD 折起过程中,CD ⊥平面PDA 成立,证明如下:D Q 是EA 的中点,4EA =,2DE DA ∴==,在EDC∆中,由余弦定理有,2222cos4584224CD EC ED EC ED =+-︒=+-⨯=g g , 2CD ED ∴==,2228CD DE EC +==Q ,EDC ∴∆为等腰三角形且CD EA ⊥, CD DA ∴⊥,CD PD ⊥,PA AD D =I ,CD ∴⊥平面PDA ;(2)由(1)知,CD ⊥平面PDA ,CD 在平面ABCD 内,∴平面PDA ⊥平面ABCD ,PDA ∆Q 为锐角三角形,P ∴在平面ABCD 内的射影必在棱AD 上,记为O ,连接PO ,PO ∴⊥平面ABCD ,则PDA ∠是PD 与平面ABCD 所成角, 60PDA ∴∠=︒,2DP DA ==Q ,PDA ∴∆为正三角形,O 为AD 的中点,故以O 为坐标原点,过点O 且与CD 平行的直线为x 轴,DA 所在直线为y 轴,OP 所在直线为z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系, 设x 轴与BC 交于点M ,2DA PA ==Q ,∴OP =,易知1OD OA CM ===, 3BM ∴=,则(0,1,0),(2,1,0),(2,3,0),(2,0,0),(0,4,0),(2,1,P D C B DC BC PC --==-=-u u u r u u u r u u u r,CD ⊥Q 平面PDA ,∴平面PDA 的一个法向量为(1,0,0)n =r,设平面PBC 的一个法向量为(,,)m x y z =r ,则4020m BC y m PC x y ⎧==⎪⎨=-=⎪⎩u u u r r g u u u rr g ,故可取m =r , 设平面PAD 与平面PBC 所成的角为θ,由图易知θ为锐角,∴cos |cos ,|||||||7m n m n m n θ=<>==r rg r rr r ,∴平面PAD 和平面PBC12.如图,在三棱柱111ABC A B C -中,1A A ⊥平面ABC ,90ACB ∠=︒,11AC CB C C ===,M ,N 分别是AB ,1A C 的中点.(1)求证:直线MN ⊥平面1ACB ; (2)求点1C 到平面1B MC 的距离..解:(1)证明:连接1AC ,1BC ,则1N AC ∈且N 为1AC 的中点;M Q 是AB 的中点.所以://MN BC ;1A A ⊥Q 平面ABC ,AC ⊂平面ABC ,1A A AC ∴⊥,在三棱柱111ABC A B C -中,1//AA CC , 1AC CC ∴⊥,90ACB ∠=︒Q ,1BC CC C =I ,BC ⊂平面11BB C C ,1CC ⊂平面11BB C C ,AC ∴⊥平面11BB C C ,BC ⊂平面11BB C C , 1AC BC ∴⊥;又1//MN BCAC MN ∴⊥, 11CB C C ==Q ,∴四边形11BB C C 正方形,11BC B C ∴⊥,1MN B C ∴⊥,而1AC B C C =I ,且AC ⊂平面1ACB ,1CB ⊂平面1ACB , MN ∴⊥平面1ACB ,(2)设1C 到平面1B CM 的距离为h , 因为12MP =,1112B CC S =V ,所以111111312M B CC B CC V S MP -==V g g ,因为CM =1B C =1B M ,所以:1112B CM S CM B M ==V g13.已知四棱锥P ABCD -的底面是直角梯形,AD CD ⊥,//AB CD ,且3PA PC PD ===,24CD AD AB ===,O 为AC 的中点.(1)求证:OP BC ⊥;(2)求直线DP 与平面PBC 所成角的正弦值..解:(1)因为AD CD ⊥,所以AC = 又3PA PC ==,O 为AC 的中点,所以,1PO AC PO ⊥, 连接OD ,在Rt ACD ∆中,O 为AC 的中点,所以12OD AC == 因为222OD OP PD +=,所以OP OD ⊥, 又OD AC O =I , 所以OP ⊥平面ABCD . 又BC ⊂平面ABCD , 所以OP BC ⊥.(2)如图,以D 为原点,分别以DA ,DC 所在直线为x 轴,y 轴,过点D 且与OP 平行的直线为z 轴建立空间直角坐标系Dxyz ,则(4,2,0),(0,4,0),(2,2,1),(4,2,0),(2,2,1),(2,2,1)B C P BC CP DP =-=-=u u u r u u u r u u u r.设平面BCP 的一个法向量为(,,)n x y z =r, 由00n BC n CP ⎧=⎪⎨=⎪⎩u u u r r g u u u rr g,可得420220x y x y z -+=⎧⎨-+=⎩, 令1x =,可得(1,2,2)n =r.设直线DP 与平面PBC 所成角为θ, 则88sin |cos ,|339DP n θ=〈〉==⨯u u u r r .即直线DP 与平面PBC 所成角的正弦值为89.14.如图,在四棱锥S ABCD -中,侧面SCD 为钝角三角形且垂直于底面ABCD ,CD SD =,点M 是SA 的中点,//AD BC ,90ABC ∠=︒,12AB AD BC a ===. (1)求证:平面MBD ⊥平面SCD ;(2)若120SDC ∠=︒,求三棱锥C MBD -的体积..(1)证明:取BC 中点E ,连接DE ,则AB AD a ==,2BC a =.由题意可得:四边形ABED为正方形,且BE DE CE a ===,BD CD =.222BD CD BC ∴+=,则BD CD ⊥,又平面SCD ⊥平面ABCD ,平面SCD ⋂平面ABCD CD =,BD ∴⊥平面SCD ,BD ⊂平面MBD ,∴平面MBD ⊥平面SCD .(2)解:过点S 作SH CD ⊥,交CD 的延长线于点H ,连接AH . 则SDH ∠为SD 与底面ABCD 所成的角,即60SDH ∠=︒.由(1)可得:SD CD ==,∴在Rt SHD ∆中,SD =,HD =,SH =.∴点M 到平面ABCD 的距离d =.∴三棱锥C MBD -的体积3111326V BD CD d =⨯⨯⨯==g .15.如图,四边形ABCD 是正方形,PA ⊥平面ABCD ,点E 、点F 分别是线段AD 、PB 的中点,2PA AB ==.(1)证明://EF 平面PCD ; (2)求三棱锥F PCD -的体积..(1)证明:取PC 的中点G ,连接DG ,FG .Q 四边形ABCD 为正方形,且12DE BC =,//FG BC ,且12FG BC =. //DE BC ∴,且DE BC =.∴四边形DEFG 为平行四边形,//EF DG ∴,EF ⊂/Q 平面PCD ,DG ⊂平面PCD ,//EF ∴平面PCD .(2)解://EF Q 平面PCD ,F ∴到平面PCD 的距离等于点E 到平面PCD 的距离, 1122F PCD E PCD A PCD P ACD V V V V ----∴===.PA ⊥Q 平面ABCD ,21114223323P ACD ACD V PA S -∆∴=⨯⨯=⨯⨯⨯=.23F PCD V -∴=.16.图1是直角梯形ABCD ,//AB DC ,90D ∠=︒,2AB =,3DC =,AD ,2CE ED =u u u r u u u r.以BE 为折痕将BCE ∆折起,使点C 到达1C 的位置,且1AC =2.(1)证明:平面1BC E ⊥平面ABED ; (2)求直线1BC 与平面1AC D所成角的正弦值..(1)证明:如图所示,连接AC 与BE 相交于点O ,过点B 作BF EC ⊥交EC 于点F . 3DC =,2CE ED =,则1DE =,2EC =.四边形ABFD 为矩形,可得BF AD ==1FC =.2BC ∴=.60BCF ∴∠=︒.BCE ∴∆是等边三角形.OC ∴//EC AB ,2EC AB ==,OC EB ⊥.可得:OA OC ==,OA EB ⊥.222116OA OC AC ∴+==,1OA OC ∴⊥. 又1OB OC O =I ,OA ∴⊥平面1BC E . 又OA ⊂平面ABED ,∴平面1BC E ⊥平面ABED .(2)解:建立如图所示的空间直角坐标系.(0O ,0,0),A 0,0),(0B ,1,0),D ,32-,0),1(0C ,0,1(AC =u u u u r 0,(AD =u u u r 32-,0),1(0BC =u u u u r ,1-,设平面1AC D 的法向量为:(n x =r,y ,)z ,则10n AC n AD ==u u u u r u u u r r r g g ,0=,302x y -=,取n =r 1-.∴直线1BC 与平面1AC D 所成角的正弦值|cos n =<r ,1|BC >=u u u ur17.如图1,在ABC ∆中,D ,E 分别为AB ,AC 的中点,O 为DE 的中点,AB AC ==,4BC =.将ADE ∆沿DE 折起到△1A DE 的位置,使得平面1A DE ⊥平面BCED ,如图.(Ⅰ)求证:1AO BD ⊥; (Ⅱ)求直线1A C 和平面1A BD 所成角的正弦值;.解:(Ⅰ)证明:Q 在ABC ∆中,D ,E 分别为AB ,AC 的中点,O 为DE 的中点,AB AC ==4BC =. 1AO DE ∴⊥, Q 将ADE ∆沿DE 折起到△1A DE 的位置,使得平面1A DE ⊥平面BCED , 1A O ∴⊥平面BCDE ,BD ⊂Q 平面BCDE ,1AO BD ∴⊥. (Ⅱ)解:以O 为原点,在平面BCED 中过点O 作DE 的垂线为x 轴, 以OE 为y 轴,1OA 为z 轴,建立空间直角坐标系,1(0A ,0,2),(2C ,2,0),(2B ,2-,0),(0D ,1-,0),1(2A C =u u u u r ,2,2)-,(2DB =u u u r ,1-,0),1(0DA =u u u u r,1,2),设平面1A BD 的法向量为(n x =r,y ,)z ,则12020n DB x y n DA y z ⎧=-=⎪⎨=+=⎪⎩u u u r r g u u u u r r g ,取1x =,得(1n =r ,2,1)-, 设直线1A C 和平面1A BD 所成角为θ, 则直线1A C 和平面1A BD 所成角的正弦值为:11||sin ||||n A C n A C θ===u u uu r r g u u u u r r g18.如图1,四边形ABCD 是边长为2的菱形,60BAD ∠=︒,E 为CD 的中点,以BE 为折痕将BCE ∆折起到PBE ∆的位置,使得平面PBE ⊥平面ABCD ,如图2. (1)证明:平面PAB ⊥平面PBE ; (2)求点D 到平面PAB 的距离..解:(1)证明:CE BE ⊥Q ,∴依题意PE BE ⊥,Q 平面PBE ⊥平面ABCD ,平面PBE ⋂平面ABCD BE =,PE ⊂平面PBE ,PE ∴⊥平面ABCD ,AB ⊂Q 平面ABCD ,PE AB ∴⊥,由已知,BCD ∆是等边三角形,且E 为CD 的中点,BE CD ∴⊥, //AB CD Q ,AB BE ∴⊥,PE BE E =Q I ,AB ∴⊥平面PBE ,AB ⊂Q 平面PAB ,∴平面PAB ⊥平面PBE .(2)解:在ABD ∆中,2AB AD ==,60BAD ∠=︒,ABD S ∆∴ 由(1)知,PE ⊥平面ABD ,且1PE =,∴三棱锥P ABD -的体积113V ==,在Rt PBE ∆中,1PE =,BE =,解得2PB =, 由(1)知,AB ⊥平面PBE ,AB PB ∴⊥, 122PAB S AB PB ∆∴=⨯⨯=,设点D 到平面PAB 的距离为d ,由三棱锥E PAB -的体积为123V d =⨯⨯=解得点D 到平面PAB 的距离d =.19.如图,已知四棱锥S ABCD -中,底面ABCD 是边长为2的菱形,60BAD ∠=︒,SA SD ==,SB E 是棱AD 的中点,点F 在SC 上,且CF CS λ=u u u r u u u r,//SA 平面BEF .(Ⅰ)求实数λ的值;(Ⅱ)求二面角C BE F --的余弦值..解:(Ⅰ)连接AC ,设AC BE G =I ,则平面SAC ⋂平面EFB FG =, //SA Q 平面EFB , //SA FG ∴,GEA GBC ∆∆Q ∽,∴12AG AE GC BC ==, ∴1123SF AG SF SC FC GC ==⇒=,23λ=;(Ⅱ)Q SA SD ==, SE AD ∴⊥,2SE =,又2AB AD ==Q ,60BAD ∠=︒,∴BE =222SE BE SB ∴+=, SE BE ∴⊥,又AD BE E =I , SE ∴⊥平面ABCD ,以EA ,EB ,ES 所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴建立空间直角坐标系,则(1A ,0,0),B ,(0S ,0,2),易知平面SEB 的法向量1(0,0,1)m EA ==u u ur r设平面EFB 的法向量(,,)n x y z =r,则(,,)00n EB x y z y ⊥⇒=⇒=r g ,(,,)(1,0,2)02n GF n AS x y z x z ⊥⇒⊥⇒-=⇒=u u u r u u ur r r g ,令1z =,得(2,0,1)n =r,∴cos ,|||m n m n m n 〈〉==r r g r r r r .20.如图,在三棱柱111ABC A B C -中,AC BC ⊥,14AC CC ==,2BC =,D 为棱11A C 上的动点.(1)若D 为11A C 的中点,求证:1//BC 平面1ADB ;(2)若平面11A ACC ⊥平面ABC ,且1160AAC ∠=︒.是否存在点D ,使二面角11B AD C --?若存在,求出11A D C D 的值,若不存在,说明理由..解:(1)证明:连结1A B ,交1AB 于O ,则O 是1A B 的中点,连结OD ,D Q 为11A C 的中点,1//OD BC ∴,OD ⊂Q 平面1ADB ,1BC ⊂/平面1ADB , 1//BC ∴平面1ADB .(2)1AC CC =Q ,∴平行四边形11ACC A 为菱形,即11AC AC ⊥, 又平面11A ACC ⊥平面ABC ,平面11A ACC ⋂平面ABC AC =,BC AC ⊥, BC ∴⊥平面11ACC A ,过点C 作1C A 的平行线CP ,即1CA ,CP ,CB 两两垂直,如图,以C 为坐标原点,1CA ,CP ,CB 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, 1160AAC ∠=︒Q ,∴114,AC A C ==故11(0,0,0),2,0),2,2)C A C B --,111(2,0),(0,4,2)A C AC AB ==--=-u u u u r u u u r u u u u r,假设存在D ,使得二面角11B AD C --的平面角的余弦值为,设111(,2,0)A D A C λλ==--u u u u r u u u u r,∴1111),2(1),0)AD AA A D CC A D λλ=+=+=--+u u u r u u u r u u u u r u u u u r u u u u r,易得平面1ADC 的一个法向量为(0,0,1)n =r,设平面1B AD 的一个法向量为(,,)m x y z =r,则1)2(1)0420AD m x y AB m y z λλ⎧=--+=⎪⎨=-+=⎪⎩u u u r r g u u u u r rg,可取(1))m λλλ=+--r,由|cos ,|||m n <>==r r,解得34λ=或43, D Q 在棱11A C 上,∴11134A D AC =u u u u ru u u ur ,即113A D C D =.21.如图,点C 在直径为AB 的半圆O 上,CD 垂直于半圆O 所在的平面,平面ADE ⊥平面ACD ,且//CD BE .(1)证明:CD BE =.(2)若1AC =,AB AD 与BE 所成的角是45︒,求四棱锥A BCDE -的内切球的半径..(1)证明:Q 点C 在直径为AB 的半圆O 上,AB 是直径,CB AC ∴⊥ CD ⊥Q 平面ACB ,BC ⊂平面ACDB ,CB CD ∴⊥ CB CD C =Q I ,CB ∴⊥平面ACD又Q 平面ADE ⊥平面ACD ,BC ∴平面//ADE BC ⊂平面ECDB ,CB CD ∴⊥平面ECDB ⋂平面ADE DE = //BC DE ∴,且//CD BE .∴平面BCDE 是平行四边形,即得CD BE =.(2)解://CD BE .异面直线AD 与BE 所成的角是45︒, ADC ∴∠为AD 与BE 所成的角是45︒,1CD AC ∴==,2BC ==由(1)可知AC ⊥平面BCDE ,∴四棱锥A BCDE -的体积1212133V =⨯⨯⨯=;Q 四棱锥A BCDE -的表面积112(1112122S =⨯+⨯+⨯+=故得四棱锥A BCDE -的内切球的半径3V R S =. 22.如图,四棱锥P ABCD -中,PA ⊥底面ABCD ,AB AD ⊥,点E 在线段AD 上,且//CE AB . (Ⅰ)求证:CE ⊥平面PAD ;(Ⅱ)若1PA AB ==,3AD =,CD ,45CDA ∠=︒,求二面角P CE B --的正弦值..(1)证明:AB AD ⊥Q ,//CE AB ,CE AD ∴⊥PA ⊥Q 平面ABCD ,CE ⊂平面ABCD ,PA CE ∴⊥,又PA AD A =Q I ,CE ∴⊥平面PAD(2)解:由(1)可知,PEA ∠为二面角P CE B --的平面角,1CE AB ==Q ,CD AD ⊥,得1ED =.又3AD =,2AE ∴=,又1PA =,PE ∴=则sinPA PEA PE ∠===.∴二面角P CE B --.23.在等腰梯形ABCD (如图1所示)中,//AB CD 、E ,F 分别为AB 和CD 的中点,且2AB EF ==,6CD =,M 为BC 中点.现将梯形ABCD 沿着EF 所在的直线折起,使二面角B EF A ---为120︒,N 是线段CD 上一点,且12CN ND =. (1)求证://MN 平面EFDA .(2)直线BF 与平面ACD 所成角的正弦值..(1)证明:Q 图1中,EF CD ⊥,∴图2中,CF EF ⊥,DF EF ⊥, CFD ∴∠是二面角B EF A ---的平面角,大小为120︒,EF ∴⊥平面CFD .在CFD ∆中,过点F 作FK FD ⊥,交CD 于点K ,可得FK =,KD =,2cos 23CD FD D =∠=⨯=CK ∴= 因此12CK KD =,即点K 与点N 重合. 如图所示,建立空间直角坐标系.(0F ,0,0),(0D ,3,0),(2E ,0,0),(2A ,1,0),(0C ,32-,(2B ,12-,(1M ,1-,(0N ,0,(1NM =u u u u r ,1-,0),取平面EFDA 的法向量为(0m =r,0,1).∴0NM m =u u u u r r g ,∴NM m ⊥u u u u r r ,NM ⊂/Q 平面EFDA ,//MN ∴平面EFDA .(2)解:(2FB =u u u r ,12-,(2DA =u u u r ,2-,0),(0DC =u u u r ,92-,设平面ACD 的法向量为(n x =r ,y ,)z ,则0n DA n DC ==u u ur u u u r r r g g ,220x y ∴-=,902y z -+=,取(1n =r,1,∴直线BF 与平面ACD 所成角的正弦值|cos FB =<u u u r ,3|5n >==r.24.如图,在四棱锥P ABCD -中,底面四边形ABCD 为矩形且24AD AB ==,平面PAD ⊥平面ABCD ,且PAD ∆是正三角形,E 是AD 的中点. (1)证明:CE ⊥平面PBE ; (2)求点E 到平面PBC 的距离..(1)证明:ABCD Q 为矩形且2AD AB =,E 为AD 的中点,ABE ∴∆和CDE ∆都是等腰直角三角形,4AEB DEC π∴∠=∠=,得2BEC π∠=,BE CE ∴⊥.连接PE ,PAD ∆是等边三角形,E 是AD 的中点,PE AD ∴⊥.又平面PAD ⊥平面ABCD ,PE ⊂平面PAD ,平面PAD ⋂平面ABCD AD =.PE ∴⊥平面ABCD .又CE ⊂平面ABCD ,CE PE ∴⊥. 又BE PE E =I ,BE ,PE ⊂平面PBE . CE ∴⊥平面PBE ;(2)解:24AD AB ==Q ,侧面PAD 是正三角形,E 是AD 的中点,2AE DE ∴==,∴由勾股定理可得BE CE ===PE ,PB PC ==.∴1482PBC S ∆=⨯=,设点E 到平面PBC 的距离为h ,由P BEC E PBC V V --=,得111842332h ⨯⨯=⨯⨯⨯⨯即h =∴点E 到平面PBC25.如图,ABC ∆为正三角形,半圆O 以线段BC 为直径,D 是圆弧BC 上的动点(不包括B ,C 点)平面ABC ⊥平面BCD .(1)是否存在点D ,使得BD AC ⊥?若存在,求出点D 的位置,若不存在,请说明理由; (2)30CBD ∠=︒,求直线AC 与平面ABD 所成角的正弦值..解:(1)D 是圆弧BC 上的动点(不包括B ,C 点),假设存在点D ,使得BD AC ⊥. 过点D 作DE BC ⊥,Q 平面ABC ⊥平面BCD ,平面ABC ⋂平面BCD BC =.DE ∴⊥平面ACB ,AC ⊂平面ABC ,DE AC ∴⊥,又DE BD D =I ,AC ∴⊥平面BCD ,而60ACB ∠=︒,得出矛盾.∴假设不正确.因此不存在点D ,使得BD AC ⊥.(2)设圆心为点O ,连接OA ,分别以OC ,OA ,为y 轴作空间直角坐标系.设1OC =,(0O ,0,0),(0A ,0,(0B ,1-,0),D ,12,0),(0C ,1,0).(0BA =u u u r ,1,BD =u u u r ,32,0),(0CA =u u u r ,1-,设平面ABD 的法向量为:(n x =r ,y ,)z ,则0n BA n BD ==u uu r u u u r r r g g ,0y ∴=,302y +=,取(3n =r,1),∴直线AC 与平面ABD 所成角的正弦值|cos n =<r,|||||||n CA CA n CA >===u u u r r u u u r g u u u r r g26.如图,三棱柱111ABC A B C -中,侧面11BB C C 是菱形,其对角线的交点为O,且1AB AC ==1AB B C ⊥.(1)求证:AO ⊥平面11BB C C ;(2)设160B BC ∠=︒,若直线11A B 与平面11BB C C 所成的角为45︒,求二面角111A B C B --的正弦值..解:(1)证明:四边形11BB C C 是菱形,11B C BC ∴⊥, 1AB B C ⊥Q ,1AB BC B =I ,1B C ∴⊥平面1ABC ; 1B C AO ∴⊥,1AB AC =Q ,O 是1BC 的中点,1AO BC ∴⊥,又11B C BC O =Q I ,AO ∴⊥平面11BB C C ; (2)由(1)可得AO ⊥平面11BB C C , 则BO 是AB 在平面11BB C C 上的射影,ABO ∴∠是直线AB 与平面11BB C C 所成角,即45ABO ∠=︒,在Rt ABO ∆中,AO BO ==又160B BC ∠=︒Q ,且1BC BB =,∴△1BB C 是正三角形,12BC BB ==;以O 为原点,分别以OB 、1OB 、OA 为x 、y 、z 轴,建立空间直角坐标系O xyz -, 则(0A ,0,B ,0,0),1(0B ,1,0),1(C 0,0),所以11A B AB ==u u u u r u u u r 0,,11(B C =u u u u r1-,0);设平面111A B C 的一个法向量为1(n x =u u r,y ,)z ,则111100n A B n B C y ⎧=⎪⎨=-=⎪⎩u u u u r r g u u u u r r g , 可得1(1n =u u r,1);取平面11BB C C 的一个法向量为2(0n =u u r,0,1);则1cos n <u u r,12212||||n n n n n >===⨯u u r u u ru u r g u u r u u r所以二面角111A B C B --=.27.如图,四棱锥S ABCD -中,二面角S AB D --为直二面角,E 为线段SB 的中点,3390DAB CBA ASB ABS ∠=∠=∠=∠=︒,1tan 2ASD ∠=,4AB =. (1)求证:平面DAE ⊥平面SBC ; (2)求二面角C AE D --的大小..解:(1)Q 二面角S AB D --为直二面角,∴平面SAB ⊥平面ABCD ,90DAB ∴∠=︒,AD AB ∴⊥,Q 平面ABCD ⋂平面SAB AB =,AD ⊂平面ABCD ,AD ∴⊥平面SAB ,又BS ⊂平面SAB ,AD BS ∴⊥,ASB ABS ∠=∠Q , AS AB ∴=,又E 为BS 的中点, AE BS ∴⊥,又AD AE A =I , BS ∴⊥平面DAE , BS ⊂Q 平面SBC ,∴平面DAE ⊥平面SBC .(2)如图,连接CA ,CE ,在平面ABS 内作AB 的垂线,建立空间直角坐标系A xyz -, Q 1tan 2ASD ∠=,2AD ∴=, (0A ∴,0,0),(0B ,4,0),(0C ,4,2),2,0)S -,E , ∴(0,4,2)AC =u u u r,AE =u u u r,设平面CAE 的法向量为(,,)n x y z =r ,则00n AC n AE ⎧=⎪⎨=⎪⎩u u u r r g u u u rr g即4200x z y +=⎧⎪+=, 令1x =,则y =z =∴(1,n =r是平面CAE 的一个法向量,SB ⊥Q 平面DAE ,∴平面DAE的一个法向量为(SB =-u u r,∴1cos ,2||||n SB n SB n SB 〈〉==-u u r r u u rg r u u r r g , 由图可知二面角C AE D --的平面角为锐角, 故二面角C AE D --的大小为60︒.28.如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为菱形,PA ⊥底面ABCD ,60BAD ∠=︒,4AB =.(1)求证:BD ⊥平面PAC ;(2)若直线PC 与平面ABCD 所成的角为30︒,求平面PAB 与平面PCD 所成锐二面角的余弦值..(1)证明:Q 底面ABCD 为菱形,BD AC ∴⊥,PA ⊥Q 底面ABCD ,BD ⊂平面ABCD ,PA BD ∴⊥.又AC PA A =I ,AC ,PA ⊂平面PAC ,BD ∴⊥平面PAC ;(2)解:AB AD =Q ,60BAD ∠=︒,ABD ∴∆为等边三角形,sin 60242AC AD ∴=︒==g g PA ⊥Q 底面ABCD ,PCA ∴∠是直线PC 与平面ABCD 所成的角为30︒,在Rt PAC ∆中,由tan PA PCA AC ∠===,解得4PA =. 如图,以点A 为坐标原点,以AD ,AP 所在直线及过点A 且垂直于平面PAD 的直线分别为x ,z ,y 轴建立空间直角坐标系A xyz -.则(0P ,0,4),(0A ,0,0),(2B,0),(4D ,0,0),(6C,,0). ∴(0,0,4)PA =-u u u r,4)PB =-u u u r ,(4,0,4)PD =-u u u r,4)PC =-u u u r.设平面PAB 与平面PCD 的一个法向量分别为(,,)m x y z =r ,111(,,)n x y z =r.由40240m PA z m PB x z ⎧=-=⎪⎨=+-=⎪⎩u u u r r g u u u r r g ,取1y =-,得1,0)m =-r ;由11111640440n PC x z n PD x z ⎧=+-=⎪⎨=-=⎪⎩u u u r r g u u u r r g ,取11y =-,得n =-r .cos ,||||m n m n m n ∴<>==r rg r rr r g∴平面PAB 与平面PCD29.如图,在等腰直角三角形ADP 中,90A ∠=︒,3AD =,B ,C 分别是AP ,DP 上的点,且//BC AD ,E ,F 分别是AB ,PC 的中点,现将PBC ∆沿BC 折起,得到四棱锥P ABCD -,连接EF .(1)证明://EF 平面PAD ;(2)是否存在点B ,当将PBC ∆沿BC 折起到PA AB ⊥时,二面角P CD E --的余弦值等?若存在,求出AB 的长;若不存在,请说明理由 .解:(1)证明:作//CM AB ,交AD 于点M ,连结PM ,取PM 中点N ,连结AN ,PN ,由中位线定理得//FN CM ,且12FN CM =,E Q 是AB 的中点,//AE CM ∴,且12AE CM =,//FN AE ∴,且FN AE =,∴四边形AEFN 是平行四边形,//EF AN ∴, AN ⊂Q 平面PAD ,EF ⊂/平面PAD ,//EF ∴平面PAD .(2)解:存在点B ,当将PBC ∆沿BC 折起到PA AB ⊥时,二面角P CD E --的余弦值等. 理由如下:BC AB ⊥Q ,BC PB ⊥,且AB PB B =I ,BC ∴⊥平面PAB ,又//BC AD ,AD ∴⊥平面PAB ,PA AD ∴⊥,AB AD ⊥Q ,PA AB ⊥,以A 为坐标原点,AB ,AD ,AP 所在直线分别为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系, 设AB a =,则3PB BC a ==-,由PB AB >,得302a <<,PA =, (0A ∴,0,0),(C a ,3a -,0),(0P ,0,(0D ,3-, 设平面PCD 的一个法向量(n x =r,y ,)z ,则030DC n ax ay DP n y ⎧=-=⎪⎨=-+=⎪⎩u u u r r g u u u r rg ,取1y =,得(1n =r ,1, 平面CDE 的一个法向量(0m =r,0,1),=,解得1a =,即1AB =,∴存在点B ,当将PBC ∆沿BC 折起到PA AB ⊥时,二面角P CD E --,AB 的长为1.30.如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为矩形,侧面PAB ⊥底面ABCD ,H 为棱AB 的中点,E 为棱DC 上任意一点,且不与D 点、C 点重合.2AB =,1AD PA ==,PH = (Ⅰ)求证:平面APE ⊥平面ABCD ;(Ⅱ)是否存在点E 使得平面APE 与平面PHC?若存在,求出点E 的位置;若不存在,请说明理由..解:(Ⅰ)证明:2AB =Q ,H 为AB 中点,1AH ∴=,又1,PA PH =222PA AH PH ∴+=,则PA AH ⊥,又侧面PAB ⊥底面ABCD ,侧面PAB ⋂底面ABCD AB =,PA ∴⊥平面ABCD ,又PA 在平面APE 内,∴平面APE ⊥平面ABCD ;(Ⅱ)由(Ⅰ)可知,以A 为坐标原点,AD ,AB ,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,则(0A ,0,0),(0P ,0,1),(0H ,1,0),(1C ,2,0),假设存在点(1E ,y ,0)满足题意,则(0,0,1),(1,,0),(0,1,1),(1,1,0)AP AE y PH HC ===-=u u u r u u u r u u u r u u u r , 设平面APE 的一个法向量为(,,)m a b c =r ,则00m AP c m AE a by ⎧==⎪⎨=+=⎪⎩u u ur r g u u u rr g ,设1a =,则1(1,,0)m y =-r , 设平面PHC 的一个法向量为(,,)n p k t =r ,则00n PH k t n HC p k ⎧=-=⎪⎨=+=⎪⎩u u u rr g u u u rr g ,设1k =,则(1,1,1)n =-r , Q 平面APE 与平面PHC∴1|1||||cos ,|||||m n m n m n +<>===r r g r rr r , 1y ∴=,即存在点E 为CD 的中点,使得平面APE 与平面PHC。