高考数学总复习第八章立体几何与空间向量专题探究课四高考中立体几何问题的热点题型学案!

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2024年高考数学总复习第八章《立体几何与空间向量》空间向量及其运算

2024年高考数学总复习第八章《立体几何与空间向量》空间向量及其运算

2024年高考数学总复习第八章《立体几何与空间向量》§8.5空间向量及其运算最新考纲1.经历向量及其运算由平面向空间推广的过程.2.了解空间向量的概念,了解空间向量的基本定理及其意义,掌握空间向量的正交分解及其坐标表示.3.掌握空间向量的线性运算及其坐标表示.4.掌握空间向量的数量积及其坐标表示,能运用向量的数量积判断向量的共线与垂直.1.空间向量的有关概念名称概念表示零向量模为0的向量0单位向量长度(模)为1的向量相等向量方向相同且模相等的向量a =b相反向量方向相反且模相等的向量a 的相反向量为-a共线向量表示空间向量的有向线段所在的直线互相平行或重合的向量a ∥b 共面向量平行于同一个平面的向量2.空间向量中的有关定理(1)共线向量定理空间两个向量a 与b (b ≠0)共线的充要条件是存在实数λ,使得a =λb .(2)共面向量定理共面向量定理的向量表达式:p =x a +y b ,其中x ,y ∈R ,a ,b 为不共线向量.(3)空间向量基本定理如果三个向量a ,b ,c 不共面,那么对空间任一向量p ,存在有序实数组{x ,y ,z },使得p =x a +y b +z c ,{a ,b ,c }叫做空间的一个基底.3.空间向量的数量积及运算律(1)数量积及相关概念①两向量的夹角已知两个非零向量a ,b ,在空间任取一点O ,作OA →=a ,OB →=b ,则∠AOB 叫做向量a ,b的夹角,记作〈a ,b 〉,其范围是0≤〈a ,b 〉≤π,若〈a ,b 〉=π2,则称a 与b 互相垂直,记作a ⊥b .②两向量的数量积已知空间两个非零向量a ,b ,则|a ||b |cos 〈a ,b 〉叫做向量a ,b 的数量积,记作a ·b ,即a ·b =|a ||b |cos 〈a ,b 〉.(2)空间向量数量积的运算律①(λa )·b =λ(a ·b );②交换律:a ·b =b ·a ;③分配律:a ·(b +c )=a ·b +a ·c .4.空间向量的坐标表示及其应用设a =(a 1,a 2,a 3),b =(b 1,b 2,b 3).向量表示坐标表示数量积a·ba 1b 1+a 2b 2+a 3b 3共线a =λb (b ≠0,λ∈R )a 1=λb 1,a 2=λb 2,a 3=λb 3垂直a ·b =0(a ≠0,b ≠0)a 1b 1+a 2b 2+a 3b 3=0模|a |a 21+a 22+a 23夹角〈a ,b 〉(a ≠0,b ≠0)cos 〈a ,b 〉=a 1b 1+a 2b 2+a 3b 3a 21+a 22+a 23·b 21+b 22+b 23概念方法微思考1.共线向量与共面向量相同吗?提示不相同.平行于同一平面的向量就为共面向量.2.零向量能作为基向量吗?提示不能.由于零向量与任意一个非零向量共线,与任意两个非零向量共面,故零向量不能作为基向量.3.空间向量的坐标运算与坐标原点的位置选取有关吗?提示无关.这是因为一个确定的几何体,其“线线”夹角、“点点”距离都是固定的,坐标系的位置不同,只会影响其计算的繁简,不会影响结果.题组一思考辨析1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)空间中任意两个非零向量a ,b 共面.(√)(2)在向量的数量积运算中(a ·b )·c =a ·(b ·c ).(×)(3)对于非零向量b ,由a ·b =b ·c ,则a =c .(×)(4)两向量夹角的范围与两异面直线所成角的范围相同.(×)(5)若A ,B ,C ,D 是空间任意四点,则有AB →+BC →+CD →+DA →=0.(√)(6)若a·b <0,则〈a ,b 〉是钝角.(×)题组二教材改编2.如图所示,在平行六面体ABCD —A 1B 1C 1D 1中,M 为A 1C 1与B 1D 1的交点.若AB →=a ,AD →=b ,AA 1→=c ,则下列向量中与BM →相等的向量是()A .-12a +12b +cB.12a +12b +c C .-12a -12b +cD.12a -12b +c 答案A解析BM →=BB 1→+B 1M →=AA 1→+12(AD →-AB →)=c +12(b -a )=-12a +12b +c .3.正四面体ABCD 的棱长为2,E ,F 分别为BC ,AD 的中点,则EF 的长为________.答案2解析|EF →|2=EF →2=(EC →+CD →+DF →)2=EC →2+CD →2+DF →2+2(EC →·CD →+EC →·DF →+CD →·DF →)=12+22+12+2(1×2×cos 120°+0+2×1×cos 120°)=2,∴|EF →|=2,∴EF 的长为2.题组三易错自纠4.在空间直角坐标系中,已知A (1,2,3),B (-2,-1,6),C (3,2,1),D (4,3,0),则直线AB 与CD 的位置关系是()A .垂直B .平行C .异面D .相交但不垂直答案B解析由题意得,AB →=(-3,-3,3),CD →=(1,1,-1),∴AB →=-3CD →,∴AB →与CD →共线,又AB 与CD 没有公共点,∴AB ∥CD .5.已知a =(2,3,1),b =(-4,2,x ),且a ⊥b ,则|b |=________.答案26解析∵a ⊥b ,∴a ·b =2×(-4)+3×2+1·x =0,∴x =2,∴|b |=(-4)2+22+22=2 6.6.O 为空间中任意一点,A ,B ,C 三点不共线,且OP →=34OA →+18OB →+tOC →,若P ,A ,B ,C四点共面,则实数t =______.答案18解析∵P ,A ,B ,C 四点共面,∴34+18+t =1,∴t =18.题型一空间向量的线性运算例1如图所示,在空间几何体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,各面为平行四边形,设AA 1→=a ,AB →=b ,AD →=c ,M ,N ,P 分别是AA 1,BC ,C 1D 1的中点,试用a ,b ,c 表示以下各向量:(1)AP →;(2)MP →+NC 1→.解(1)因为P 是C 1D 1的中点,所以AP →=AA 1→+A 1D 1→+D 1P →=a +AD →+12D 1C 1→=a +c +12AB →=a +c +12b .(2)因为M 是AA 1的中点,所以MP →=MA →+AP →=12A 1A →+AP→=-12a +c +12b =12a +12b +c .又NC 1→=NC →+CC 1→=12BC →+AA 1→=12AD →+AA 1→=12c +a ,所以MP →+NC 1→+12b ++12c =32a +12b +32c .思维升华用基向量表示指定向量的方法(1)结合已知向量和所求向量观察图形.(2)将已知向量和所求向量转化到三角形或平行四边形中.(3)利用三角形法则或平行四边形法则把所求向量用已知基向量表示出来.跟踪训练1(1)如图所示,在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,O 为AC 的中点.用AB →,AD →,AA 1→表示OC 1→,则OC 1→=________________.答案12AB →+12AD →+AA 1→解析∵OC →=12AC →=12(AB →+AD →),∴OC 1→=OC →+CC 1→=12(AB →+AD →)+AA 1→=12AB →+12AD →+AA 1→.(2)如图,在三棱锥O —ABC 中,M ,N 分别是AB ,OC 的中点,设OA →=a ,OB →=b ,OC →=c ,用a ,b ,c 表示NM →,则NM →等于()A.12(-a +b +c )B.12(a +b -c )C.12(a -b +c )D.12(-a -b +c )答案B解析NM →=NA →+AM →=(OA →-ON →)+12AB→=OA →-12OC →+12(OB →-OA →)=12OA →+12OB →-12OC→=12(a +b -c ).题型二共线定理、共面定理的应用例2如图,已知E ,F ,G ,H 分别是空间四边形ABCD 的边AB ,BC ,CD ,DA 的中点.(1)求证:E ,F ,G ,H 四点共面;(2)求证:BD ∥平面EFGH .证明(1)连接BG ,则EG →=EB →+BG →=EB →+12(BC →+BD →)=EB →+BF →+EH→=EF →+EH →,由共面向量定理的推论知E ,F ,G ,H 四点共面.(2)因为EH →=AH →-AE →=12AD →-12AB →=12(AD →-AB →)=12BD →,所以EH ∥BD .又EH ⊂平面EFGH ,BD ⊄平面EFGH ,所以BD ∥平面EFGH .思维升华证明三点共线和空间四点共面的方法比较三点(P ,A ,B )共线空间四点(M ,P ,A ,B )共面PA →=λPB →且同过点P MP →=xMA →+yMB→对空间任一点O ,OP →=OA →+tAB →对空间任一点O ,OP →=OM →+xMA →+yMB →对空间任一点O ,OP →=xOA →+(1-x )OB→对空间任一点O ,OP →=xOM →+yOA →+(1-x -y )OB→跟踪训练2如图所示,已知斜三棱柱ABC —A 1B 1C 1,点M ,N 分别在AC 1和BC 上,且满足AM →=kAC 1→,BN →=kBC →(0≤k ≤1).(1)向量MN →是否与向量AB →,AA 1→共面?(2)直线MN 是否与平面ABB 1A 1平行?解(1)∵AM →=kAC 1→,BN →=kBC →,∴MN →=MA →+AB →+BN →=kC 1A →+AB →+kBC →=k (C 1A →+BC →)+AB →=k (C 1A →+B 1C 1→)+AB →=kB 1A →+AB →=AB →-kAB 1→=AB →-k (AA 1→+AB →)=(1-k )AB →-kAA 1→,∴由共面向量定理知向量MN →与向量AB →,AA 1→共面.(2)当k =0时,点M ,A 重合,点N ,B 重合,MN 在平面ABB 1A 1内,当0<k ≤1时,MN 不在平面ABB 1A 1内,又由(1)知MN →与AB →,AA 1→共面,∴MN ∥平面ABB 1A 1.综上,当k =0时,MN 在平面ABB 1A 1内;当0<k ≤1时,MN ∥平面ABB 1A 1.题型三空间向量数量积的应用例3如图所示,已知空间四边形ABCD 的各边和对角线的长都等于a ,点M ,N 分别是AB ,CD 的中点.(1)求证:MN ⊥AB ,MN ⊥CD ;(2)求异面直线AN 与CM 所成角的余弦值.(1)证明设AB →=p ,AC →=q ,AD →=r .由题意可知,|p |=|q |=|r |=a ,且p ,q ,r 三个向量两两夹角均为60°.MN →=AN →-AM →=12(AC →+AD →)-12AB→=12(q +r -p ),∴MN →·AB →=12(q +r -p )·p =12(q ·p +r ·p -p 2)=12(a 2cos 60°+a 2cos 60°-a 2)=0.∴MN →⊥AB →,即MN ⊥AB .同理可证MN ⊥CD .(2)解设向量AN →与MC →的夹角为θ.∵AN →=12(AC →+AD →)=12(q +r ),MC →=AC →-AM →=q -12p ,∴AN →·MC →=12(q +r -12p2-12q ·p +r ·q -12r ·2-12a 2cos 60°+a 2cos 60°-12a 2cos2-a 24+a 22-=a 22.又∵|AN →|=|MC →|=32a ,∴AN →·MC →=|AN →||MC →|cos θ=32a ×32a ×cos θ=a 22.∴cosθ=23.∴向量AN →与MC →的夹角的余弦值为23,从而异面直线AN 与CM 所成角的余弦值为23.思维升华(1)利用向量的数量积可证明线段的垂直关系,也可以利用垂直关系,通过向量共线确定点在线段上的位置.(2)利用夹角公式,可以求异面直线所成的角,也可以求二面角.(3)可以通过|a |=a 2,将向量的长度问题转化为向量数量积的问题求解.跟踪训练3如图,在平行六面体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,以顶点A 为端点的三条棱长度都为1,且两两夹角为60°.(1)求AC 1→的长;(2)求BD 1→与AC →夹角的余弦值.解(1)记AB →=a ,AD →=b ,AA 1→=c ,则|a |=|b |=|c |=1,〈a ,b 〉=〈b ,c 〉=〈c ,a 〉=60°,∴a ·b =b ·c =c ·a =12.|AC 1→|2=(a +b +c )2=a 2+b 2+c 2+2(a ·b +b ·c +c ·a )=1+1+1+2+12+6,∴|AC 1→|=6,即AC 1的长为6.(2)BD 1→=b +c -a ,AC →=a +b ,∴|BD 1→|=2,|AC →|=3,BD 1→·AC →=(b +c -a )·(a +b )=b 2-a 2+a ·c +b ·c =1,∴cos 〈BD 1→,AC →〉=BD 1,→·AC →|BD 1→||AC →|=66.即BD 1→与AC →夹角的余弦值为66.1.已知a =(2,3,-4),b =(-4,-3,-2),b =12x -2a ,则x 等于()A .(0,3,-6)B .(0,6,-20)C .(0,6,-6)D .(6,6,-6)答案B解析由b =12x -2a ,得x =4a +2b =(8,12,-16)+(-8,-6,-4)=(0,6,-20).2.在下列命题中:①若向量a ,b 共线,则向量a ,b 所在的直线平行;②若向量a ,b 所在的直线为异面直线,则向量a ,b 一定不共面;③若三个向量a ,b ,c 两两共面,则向量a ,b ,c 共面;④已知空间的三个向量a ,b ,c ,则对于空间的任意一个向量p 总存在实数x ,y ,z 使得p =x a +y b +z c .其中正确命题的个数是()A .0B .1C .2D .3答案A解析a 与b 共线,a ,b 所在的直线也可能重合,故①不正确;根据自由向量的意义知,空间任意两向量a ,b 都共面,故②不正确;三个向量a ,b ,c 中任意两个一定共面,但它们三个却不一定共面,故③不正确;只有当a ,b ,c 不共面时,空间任意一向量p 才能表示为p =x a +y b +z c ,故④不正确,综上可知四个命题中正确的个数为0,故选A.3.已知向量a =(2m +1,3,m -1),b =(2,m ,-m ),且a ∥b ,则实数m 的值等于()A.32B .-2C .0 D.32或-2答案B解析当m =0时,a =(1,3,-1),b =(2,0,0),a 与b 不平行,∴m ≠0,∵a ∥b ,∴2m +12=3m =m -1-m ,解得m =-2.4.在空间直角坐标系中,已知A (1,-2,1),B (2,2,2),点P 在z 轴上,且满足|PA |=|PB |,则P 点坐标为()A .(3,0,0)B .(0,3,0)C .(0,0,3)D .(0,0,-3)答案C 解析设P (0,0,z ),则有(1-0)2+(-2-0)2+(1-z )2=(2-0)2+(2-0)2+(2-z )2,解得z =3.5.已知a =(1,0,1),b =(x ,1,2),且a·b =3,则向量a 与b 的夹角为()A.5π6 B.2π3 C.π3 D.π6答案D解析∵a·b =x +2=3,∴x =1,∴b =(1,1,2),∴cos 〈a ,b 〉=a·b |a||b |=32×6=32,又∵〈a ,b 〉∈[0,π],∴a 与b 的夹角为π6,故选D.6.如图,在大小为45°的二面角A -EF -D 中,四边形ABFE ,CDEF 都是边长为1的正方形,则B ,D 两点间的距离是()A.3B.2C .1 D.3-2答案D 解析∵BD →=BF →+FE →+ED →,∴|BD →|2=|BF →|2+|FE →|2+|ED →|2+2BF →·FE →+2FE →·ED →+2BF →·ED →=1+1+1-2=3-2,故|BD→|=3-2.7.已知a=(2,1,-3),b=(-1,2,3),c=(7,6,λ),若a,b,c三向量共面,则λ=________.答案-9解析由题意知c=x a+y b,即(7,6,λ)=x(2,1,-3)+y(-1,2,3),x-y=7,+2y=6,3x+3y=λ,解得λ=-9.8.已知a=(x,4,1),b=(-2,y,-1),c=(3,-2,z),a∥b,b⊥c,则c=________.答案(3,-2,2)解析因为a∥b,所以x-2=4y=1-1,解得x=2,y=-4,此时a=(2,4,1),b=(-2,-4,-1),又因为b⊥c,所以b·c=0,即-6+8-z=0,解得z=2,于是c=(3,-2,2).9.已知V为矩形ABCD所在平面外一点,且VA=VB=VC=VD,VP→=13VC→,VM→=23VB→,VN→=23VD→.则VA与平面PMN的位置关系是________.答案平行解析如图,设VA→=a,VB→=b,VC→=c,则VD→=a+c-b,由题意知PM→=23b-13c,PN→=23VD→-13VC→=23a-23b+13c.因此VA→=32PM→+32PN→,∴VA→,PM→,PN→共面.又VA⊄平面PMN,∴VA∥平面PMN.10.已知ABCD -A 1B 1C 1D 1为正方体,①(A 1A →+A 1D 1→+A 1B 1→)2=3A 1B 1→2;②A 1C →·(A 1B 1→-A 1A →)=0;③向量AD 1→与向量A 1B →的夹角是60°;④正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的体积为|AB →·AA 1→·AD →|.其中正确的序号是________.答案①②解析①中,(A 1A →+A 1D 1→+A 1B 1→)2=A 1A →2+A 1D 1→2+A 1B 1→2=3A 1B 1→2,故①正确;②中,A 1B 1→-A 1A →=AB 1→,因为AB 1⊥A 1C ,故②正确;③中,两异面直线A 1B 与AD 1所成的角为60°,但AD 1→与A 1B →的夹角为120°,故③不正确;④中,|AB →·AA 1→·AD →|=0,故④也不正确.11.已知A ,B ,C 三点不共线,对平面ABC 外的任一点O ,若点M 满足OM →=13(OA →+OB →+OC →).(1)判断MA →,MB →,MC →三个向量是否共面;(2)判断点M 是否在平面ABC 内.解(1)由题意知OA →+OB →+OC →=3OM →,∴OA →-OM →=(OM →-OB →)+(OM →-OC →),即MA →=BM →+CM →=-MB →-MC →,∴MA →,MB →,MC →共面.(2)由(1)知MA →,MB →,MC →共面且过同一点M ,∴M ,A ,B ,C 四点共面.∴点M 在平面ABC 内.12.已知a =(1,-3,2),b =(-2,1,1),A (-3,-1,4),B (-2,-2,2).(1)求|2a +b |;(2)在直线AB 上,是否存在一点E ,使得OE →⊥b ?(O 为原点)解(1)2a +b =(2,-6,4)+(-2,1,1)=(0,-5,5),故|2a +b |=02+(-5)2+52=5 2.(2)令AE →=tAB →(t ∈R ),所以OE →=OA →+AE →=OA →+tAB→=(-3,-1,4)+t (1,-1,-2)=(-3+t ,-1-t ,4-2t ),若OE →⊥b ,则OE →·b =0,所以-2(-3+t )+(-1-t )+(4-2t )=0,解得t =95.因此存在点E ,使得OE →⊥b ,此时E -65,-145,13.如图,已知空间四边形OABC ,其对角线为OB ,AC ,M ,N 分别为OA ,BC 的中点,点G 在线段MN 上,且MG →=2GN →,若OG →=xOA →+yOB →+zOC →,则x +y +z =________.答案56解析连接ON ,设OA →=a ,OB →=b ,OC →=c ,则MN →=ON →-OM →=12(OB →+OC →)-12OA →=12b +12c -12a ,OG →=OM →+MG →=12OA →+23MN →=12a+12c -12a =16a +13b +13c .又OG →=xOA →+yOB →+zOC →,所以x =16y =13,z =13,因此x +y +z =16+13+13=56.14.A ,B ,C ,D 是空间不共面的四点,且满足AB →·AC →=0,AC →·AD →=0,AB →·AD →=0,M 为BC 中点,则△AMD 是()A .钝角三角形B .锐角三角形C .直角三角形D .不确定答案C 解析∵M 为BC 中点,∴AM →=12(AB →+AC →),∴AM →·AD →=12(AB →+AC →)·AD →=12AB →·AD →+12AC →·AD →=0.∴AM ⊥AD ,△AMD 为直角三角形.15.已知O (0,0,0),A (1,2,1),B (2,1,2),P (1,1,2),点Q 在直线OP 上运动,当QA →·QB→取最小值时,点Q 的坐标是________.答案(1,1,2)解析由题意,设OQ →=λOP →,则OQ →=(λ,λ,2λ),即Q (λ,λ,2λ),则QA →=(1-λ,2-λ,1-2λ),QB →=(2-λ,1-λ,2-2λ),∴QA →·QB →=(1-λ)(2-λ)+(2-λ)(1-λ)+(1-2λ)(2-2λ)=6λ2-12λ+6=6(λ-1)2,当λ=1时取最小值,此时Q 点坐标为(1,1,2).16.如图,在直三棱柱ABC -A ′B ′C ′中,AC =BC =AA ′,∠ACB =90°,D ,E 分别为棱AB ,BB ′的中点.(1)求证:CE ⊥A ′D ;(2)求异面直线CE 与AC ′所成角的余弦值.(1)证明设CA →=a ,CB →=b ,CC ′→=c ,根据题意得|a |=|b |=|c |,且a ·b =b ·c =c ·a =0,∴CE →=b +12c ,A ′D →=-c +12b -12a ,∴CE →·A ′D →=-12c 2+12b 2=0,∴CE →⊥A ′D →,即CE ⊥A ′D .(2)解∵AC ′→=-a +c ,|AC ′→|=2|a |,|CE →|=52|a |,AC ′→·CE →=(-a +c +12c =12c 2=12|a |2,∴cos 〈AC ′→,CE →〉=AC ′,→·CE →|AC ′→||CE →|=12|a |22×52|a |2=1010,即异面直线CE 与AC ′所成角的余弦值为1010.。

2020年高考理科数学二轮专题复习八:立体几何与空间向量(附解析)

2020年高考理科数学二轮专题复习八:立体几何与空间向量(附解析)

2020年高考理科数学二轮专题复习八:立体几何与空间向量(附解析)1.根据直线与平面平行的判定定理与性质定理,以及直线与平面垂直,平面与平面垂直的判定定理与性质定理,判定线面关系以及面面关系; 2.用空间向量求解二面角.1.三视图正视图(主视图)定义:光线从几何体的前面向后面正投影所得的投影图. 侧视图(左视图)定义:光线从几何体的左面向右面正投影得到的投影图. 俯视图定义:光线从几何体的上面向下面正投影得到的投影图. 2.直线与平面平行的判定定理:文字语言:平面外一条直线与此平面内的一条直线平行,则该直线与此平面平行. 3.平面与平面平行的判定定理:一个平面内的两条相交直线分别与另一个平面平行,则两个平面平行. 4.直线与平面平行的性质定理:一条直线与一个平面平行,则过这条直线的任一个平面和此平面的交线与该直线平行. 5.平面与平面平行的性质定理:如果两个平行平面同时和第三个平面相交,那么它们的交线平行. 6.直线与平面垂直的判定定理:一条直线垂直于平面内的二条相交直线,则该直线垂直于这个平面; 7.平面与平面垂直的判定定理:一个平面经过另一个平面的垂线在,则这二个平面垂直;8.直线与平面垂直的性质定理:一条直线垂直于一个平面,则该直线垂直于平面内的任一条直线;9.平面与平面垂直的性质:两个平面垂直,则其中一个平面内垂直于二平面交线的直线与另一个平面垂直;10.空间角:空间中的距离:1.设α,β为两个平面,则αβP 的充要条件是( )A .α内有无数条直线与β平行B .α内有两条相交直线与β平行C .α,β平行于同一条件直线D .α,β垂直于同一平面2.某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得,其三视图如图所示.如果网格纸上小正方形的边长为1,那么该几何体的体积为 .3.已知,l m 是平面α外的两条不同直线.给出下列三个论断: ①l m ⊥;②m αP ;③l α⊥.以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题: .经典常规题(45分钟)M N分别是AC,4.正方形ABCD和等腰直角三角形DCE组成如图所示的梯形,,DE的中点,将DCE△沿CD折起(点E始终不在平面ABCD内),则下列说法一定正确的是.(写出所有正确说法的序号)①MN P平面BCE;⊥;②在折起过程中,一定存在某个位置,使MN AC⊥;③MN AE⊥.④在折起过程中,一定存在某个位置,使DE AD5.如图,直四棱柱1111ABCD A B C D -的底面是菱形,14AA =,2AB =,60BAD ∠=︒,,,E M N 分别是11,,BC BB A D 的中点.(1)证明://MN 平面1C DE ; (2)求二面角1A MA N --的正弦值.1.平面α过正方体1111ABCD A B C D -的顶点A ,//α平面11CB D ,αI 平面ABCD m =,αI 平面11ABB A n =,则m ,n 所成角的正弦值为( )A.2 B.2 C.3D .132.学生到工厂劳动实践,利用3D 打印技术制作模型.如图,该模型为长方体1111ABCD A B C D -挖去四棱锥O EFGH -后所得的几何体,其中O 为长方体的中心,E ,F ,G ,H 分别为所在棱的中点,6cm AB BC ==,14cm AA =.3D 打印所用原料密度为30.9g /cm .不考虑打印损耗,制作该模型所需原料的质量为 g .3.α,β是两个平面,m ,n 是两条直线,有下列四个命题: ①如果m n ⊥,m α⊥,//n β,那么αβ⊥; ②如果m α⊥,//n α,那么m n ⊥; ③如果//αβ,m α⊂,那么//m β;④如果//m n ,//αβ,那么m 与α所成的角和n 与β所成的角相等. 其中正确的命题有 .(填写所有正确命题的编号)高频易错题4.如图,已知三棱柱111ABC A B C -,平面11A ACC ⊥平面ABC ,90ABC ∠=︒,30BAC ∠=︒,11A A AC AC ==,E ,F 分别是AC ,11AB 的中点. (1)证明:EF BC ⊥;(2)求直线EF 与平面1A BC 所成角的余弦值.1.已知直三棱柱111ABC A B C -中,120ABC ∠=︒,2AB =,11BC CC ==,则异面直线1AB 与1BC所成角的余弦值为( )A .2 B.5.5 D.52.如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的三视图,俯视图中的两条曲线均为圆弧,则该几何体的体积为( )A .32643π- B .648π- C .16643π- D .8643π-3.如图,AE ⊥平面ABCD ,//CF AE ,//AD BC ,AD AB ⊥,1AB AD ==,2AE BC ==.(1)求证://BF 平面ADE ;(2)求直线CE 与平面BDE 所成角的正弦值; (3)若二面角E BD F --的余弦值为13,求线段CF 的长.精准预测题4.如图1,在矩形ABCD 中,AB =BC =E 在线段DC 上,且DE =AED △沿AE 折到AED '△的位置,连接CD ',BD ',如图2.(1)若点P 在线段BC 上,且2BP =,证明AE D P '⊥; (2)记平面ADE'与平面BCD '的交线为l ,若二面角B AE D '--为23π,求l 与平面D CE '所成角的正弦值.2020年高考理科数学二轮专题复习八:立体几何与空间向量(解析)1.根据直线与平面平行的判定定理与性质定理,以及直线与平面垂直,平面与平面垂直的判定定理与性质定理,判定线面关系以及面面关系;2.用空间向量求解二面角.1.三视图正视图(主视图)定义:光线从几何体的前面向后面正投影所得的投影图. 侧视图(左视图)定义:光线从几何体的左面向右面正投影得到的投影图. 俯视图定义:光线从几何体的上面向下面正投影得到的投影图. 2.直线与平面平行的判定定理:文字语言:平面外一条直线与此平面内的一条直线平行,则该直线与此平面平行. 3.平面与平面平行的判定定理:一个平面内的两条相交直线分别与另一个平面平行,则两个平面平行. 4.直线与平面平行的性质定理:一条直线与一个平面平行,则过这条直线的任一个平面和此平面的交线与该直线平行. 5.平面与平面平行的性质定理:如果两个平行平面同时和第三个平面相交,那么它们的交线平行. 6.直线与平面垂直的判定定理:一条直线垂直于平面内的二条相交直线,则该直线垂直于这个平面; 7.平面与平面垂直的判定定理:一个平面经过另一个平面的垂线在,则这二个平面垂直;8.直线与平面垂直的性质定理:一条直线垂直于一个平面,则该直线垂直于平面内的任一条直线;9.平面与平面垂直的性质:两个平面垂直,则其中一个平面内垂直于二平面交线的直线与另一个平面垂直;10.空间角:空间中的距离:1.设α,β为两个平面,则αβP 的充要条件是( )A .α内有无数条直线与β平行B .α内有两条相交直线与β平行C .α,β平行于同一条件直线D .α,β垂直于同一平面 【答案】B【解析】对于A ,α内有无数条直线与β平行,当这无数条直线互相平行时,α与β可能相交, 所以A 不正确;对于B ,根据两平面平行的判定定理与性质知,B 正确;对于C ,平行于同一条直线的两个平面可能相交,也可能平行,所以C 不正确; 对于D ,垂直于同一平面的两个平面可能相交,也可能平行,如长方体的相邻两个侧面都垂直于底面,但它们是相交的,所以D 不正确. 综上可知,故选B .2.某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得,其三视图如图所示.如果网格纸上小正方形的边长为1,那么该几何体的体积为 .经典常规题(45分钟)【答案】40【解析】如图所示的正方体1111ABCD A B C D -的棱长为4,去掉四棱柱1111MQD A NPC B -(其底面是一个上底为2,下底为4,高为2的直角梯形),所得的几何体为题中三视图对应的几何体,故所求几何体的体积为314(24)24402-⨯+⨯⨯=.3.已知,l m 是平面α外的两条不同直线.给出下列三个论断: ①l m ⊥;②m αP ;③l α⊥.以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题: .【答案】故②③⇒①正确.(答案不唯一)【解析】若l m ⊥,l α⊥,则m αP ,若l α⊥,l m ⊥,则m αP ,显然①③⇒②正确;若l m ⊥,m αP ,则l αP ,l 与α相交但不垂直都可以,故①②⇒③不正确; 若l α⊥,m αP ,则l 垂直α内所有直线,在α内不存在与m 平行的直线,所以可推出l m ⊥,故②③⇒①正确.(答案不唯一).4.正方形ABCD 和等腰直角三角形DCE 组成如图所示的梯形,,M N 分别是AC ,DE 的中点,将DCE △沿CD 折起(点E 始终不在平面ABCD 内),则下列说法一定正确的是 .(写出所有正确说法的序号) ①MN P 平面BCE ;②在折起过程中,一定存在某个位置,使MN AC ⊥; ③MN AE ⊥;④在折起过程中,一定存在某个位置,使DE AD ⊥.【答案】①④【解析】折起后的图形如图所示,①取CD 的中点为O ,连接MN ,MO ,NO , 则在ACD △中,,M O 分别是,AC CD 的中点,∴////MO AD BC ,同理//NO CE , 又BC CE C =I ,∴平面//MON 平面BCE ,∴//MN 平面BCE ,故①正确; ②易知MO CD ⊥,NO CD ⊥,又MO NO O =I ,∴CD ⊥平面MNO ,∴MN CD ⊥,若MN AC ⊥,又AC CD C =I ,∴MN ⊥平面ABCD ,∴MN MO ⊥,又1122MO AD EC NO ===,∴MN 不可能垂直于MO ,故MN AC ⊥不成立,故②错误;③取CE 的中点为Q ,连接MQ ,则在ACE △中,,M Q 分别是,AC CE 的中点,∴//MQ AE ,由图知MQ 与MN 不可能始终垂直,故③错误;④当平面CDE ⊥平面ABCD 时,又平面CDE I 平面ABCD CD =,AD CD ⊥,AD ⊂平面ABCD ,∴AD ⊥平面CDE ,∴AD DE ⊥,故④正确. 综上所述,正确的说法是①④.5.如图,直四棱柱1111ABCD A B C D -的底面是菱形,14AA =,2AB =,60BAD ∠=︒,,,E M N 分别是11,,BC BB A D 的中点. (1)证明://MN 平面1C DE ; (2)求二面角1A MA N --的正弦值.【答案】(1)证明见解析;(2 【解析】(1)连接1B C ,ME .因为,M E 分别为1BB ,BC 的中点,所以1//ME B C ,且112ME B C =. 又因为N 为1A D 的中点,所以112ND A D =. 由题设知11//A B DC ,可得11//B C A D ,故//ME ND ,因此四边形MNDE 为平行四边形,//MN ED . 又MN ⊄平面1C DE ,所以//MN 平面1C DE .(2)由已知可得DE DA ⊥.以D 为坐标原点,DA u u u r的方向为x 轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D xyz -,则(2,0,0)A ,1(2,0,4)A,M ,(1,0,2)N ,1(0,0,4)A A =-u u u r,1(12)AM =--u u u u r ,1(1,0,2)A N =--u u u u r,(0,MN =u u u u r . 设(,,)x y z =m 为平面1A MA 的法向量,则110A M A A ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩u u u u ru u u rm m .所以2040x z z ⎧-+-=⎪⎨-=⎪⎩,可取=m .设(,,)p q r =n 为平面1A MN 的法向量,则100MN A N ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩u u u u ru u u u rn n .所以020p r ⎧=⎪⎨--=⎪⎩,可取(2,0,1)=-n .于是||||5cos ,⋅==<>=n m n m n m ,所以二面角1A MA N --的正弦值为5.1.平面α过正方体1111ABCD A B C D -的顶点A ,//α平面11CB D ,αI 平面ABCD m =,αI 平面11ABB A n =,则m ,n 所成角的正弦值为( )A.B.2 C.13【答案】A【解析】因为过点A 的平面α与平面11CB D 平行,平面//ABCD 平面1111A B C D , 所以11////m B D BD ,又1//A B 平面11CB D ,所以1//n A B ,则BD 与1A B 所成的角即为m ,n 所成的角,高频易错题所以m ,n 所成角的正弦值为2,故选A . 2.学生到工厂劳动实践,利用3D 打印技术制作模型.如图,该模型为长方体1111ABCD A B C D -挖去四棱锥O EFGH -后所得的几何体,其中O 为长方体的中心,E ,F ,G ,H 分别为所在棱的中点,6cm AB BC ==,14cm AA =.3D 打印所用原料密度为30.9g /cm .不考虑打印损耗,制作该模型所需原料的质量为 g .【答案】118.8【解析】由题意得长方体1111ABCD A B C D -的体积为3664144(cm )⨯⨯=,四边形EFGH 为平行四边形,如图所示,连接GE ,HF ,易知四边形EFGH 的面积为11BCC B 面积的一半,即216412(cm )2⨯⨯=,设四棱锥O EFGH -为1V ,所以31131212(cm )3V =⨯⨯=,所以该模型的体积为314412132(cm )-=,所以制作该模型所需原料的质量为1320.9118.8(g)⨯=. 3.α,β是两个平面,m ,n 是两条直线,有下列四个命题: ①如果m n ⊥,m α⊥,//n β,那么αβ⊥; ②如果m α⊥,//n α,那么m n ⊥; ③如果//αβ,m α⊂,那么//m β;④如果//m n ,//αβ,那么m 与α所成的角和n 与β所成的角相等. 其中正确的命题有 .(填写所有正确命题的编号) 【答案】②③④【解析】对于命题①,可运用长方体举反例证明其错误;如图,不妨设AA '为直线m ,CD 为直线n ,ABCD 所在的平面为α,ABC D ''所在的平面为β,显然这些直线和平面满足题目条件,但αβ⊥不成立;命题②正确,证明如下:设过直线n 的某平面与平面α相交于直线l ,则//l n , 由m α⊥知m l ⊥,从而m n ⊥,结论正确; 由平面与平面平行的定义知命题③正确; 由平行的传递性及线面角的定义知命题④正确.4.如图,已知三棱柱111ABC A B C -,平面11A ACC ⊥平面ABC ,90ABC ∠=︒,30BAC ∠=︒,11A A AC AC ==,E ,F 分别是AC ,11AB 的中点.(1)证明:EF BC ⊥;(2)求直线EF 与平面1A BC 所成角的余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)35. 【解析】方法一:(1)如图,连接1A E ,因为11A A A C =,E 是AC 的中点,所以1A E AC ⊥.又平面11A ACC ⊥平面ABC ,1A E ⊂平面11A ACC ,平面11A ACC I 平面ABC AC =, 所以1A E ⊥平面ABC ,则1A E BC ⊥.又因为1//A F AB ,90ABC ∠=︒,故1BC A F ⊥,所以BC ⊥平面1A EF ,因此EF BC ⊥.(2)取BC 的中点G ,连接EG ,GF ,则1EGFA 是平行四边形, 由于1A E ⊥平面ABC ,故1A E EG ⊥,所以四边形1EGFA 为矩形.连接1A G 交EF 于O ,由(1)得BC ⊥平面1EGFA ,则平面1A BC ⊥平面1EGFA , 所以EF 在平面1A BC 上的射影在直线1A G 上,则EOG ∠是直线EF 与平面1A BC 所成的角(或其补角).不妨设4AC =,则在1A EG Rt △中,1A E =EG =.由于O 为1A G 的中点,故12A G EO OG ===, 所以2223cos 25EO OG EG EOG EO OG +-∠==⋅.因此,直线EF 与平面1A BC 所成角的余弦值是35. 方法二:(1)连接1A E ,因为11A A A C =,E 是AC 的中点,所以1A E AC ⊥. 又平面11A ACC ⊥平面ABC ,1A E ⊂平面11A ACC ,平面11A ACC I 平面ABC AC =,所以1A E ⊥平面ABC .如图,以点E 为原点,分别以射线EC ,1EA 为y ,z 轴的正半轴,建立空间直角坐标系E xyz -.不妨设4AC =,则1A,B,1B,3,22F ,(0,2,0)C .因此,3,2EF =u u u r,(BC =u u u r .由0EF BC ⋅=u u u r u u u r,得EF BC ⊥.(2)设直线EF 与平面1A BC 所成角为θ.由(1)可得(BC =u u u r,1(0,2,AC =-u u u r . 设平面1A BC 的法向量为(,,)x y z =n ,由100BC A C ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩u u u ru u u r n n,得0y y ⎧+=⎪⎨-=⎪⎩.取=n ,故4sin cos ,5EF EF EF θ⋅===⋅u u u ru u u ru u ur n n n . 因此,直线EF 与平面1A BC 所成角的余弦值为35.1.已知直三棱柱111ABC A B C -中,120ABC ∠=︒,2AB =,11BC CC ==,则异面直线1AB 与1BC所成角的余弦值为( )A .2 B.5.5 D.5【答案】C【解析】如图,在平面ABC 内过点B 作BD AB ⊥,交AC 于点D ,则30CBD ∠=︒,因为1BB ⊥平面ABC ,故以B 的坐标原点,分别以射线BD ,BA ,1BB 为x 轴,y 轴,z 轴的正半轴建立空间直角坐标系,则(0,0,0)B ,(0,2,0)A ,1(0,0,1)B ,1(cos30,sin 30,1)C ︒-︒,即11,1)2C -, 所以1(0,2,1)AB =-u u u r,11,1)22BC =-u u u u r , 所以11111110(2)()11cos ,5||||AB BC AB BC AB BC +-⨯-+⨯⋅<>===u u u r u u u u ru u u r u u u u r u u u r u u u u r , 所以异面直线1AB 与1BC精准预测题2.如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的三视图,俯视图中的两条曲线均为圆弧,则该几何体的体积为( )A .32643π- B .648π- C .16643π- D .8643π- 【答案】C【解析】由三视图知,该几何体是由棱长为4的正方体截去一个底面半径为2,高为4的14圆锥和一个底面半径为2,高为4的14圆柱而得到的, 所以该几何体的体积32211164(2424)64433V πππ=-⨯⨯+⨯⨯=-.3.如图,AE ⊥平面ABCD ,//CF AE ,//AD BC ,AD AB ⊥,1AB AD ==,2AE BC ==.(1)求证://BF 平面ADE ;(2)求直线CE 与平面BDE 所成角的正弦值; (3)若二面角E BD F --的余弦值为13,求线段CF 的长.【答案】(1)证明见解析;(2)49;(3)87. 【解析】可以建立以A 为原点,分别以AB u u u r ,AD u u u r ,AE u u u r的方向为x 轴,y 轴,z 轴正方向的空间直角坐标系(如图),可得(0,0,0)A ,(1,0,0)B ,(1,2,0)C ,(0,1,0)D ,(0,0,2)E , 设(0)CF h h =>,则(1,2,)F h .(1)依题意(1,0,0)AB =u u u r是平面ADE 的法向量,又(0,2,)BF h =u u u r,可得0BF AB ⋅=u u u r u u u r ,又因为直线BF ⊄平面ADE ,所以//BF 平面ADE .(2)依题意,(1,1,0)BD =-u u u r ,(1,0,2)BE =-u u u r ,(1,2,2)CE =--u u u r,设(,,)x y z =n 为平面BDE 的法向量,则00BD BE ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩u u u r u u u rn n ,即020x y x z -+=⎧⎨-+=⎩, 不妨令1z =,可得(2,2,1)=n ,因此有4cos ,9||||CE CE CE ⋅<>==-u u u ru u u r u u u r n n n ,所以直线CE 与平面BDE 所成角的正弦值为49. (3)设(,,)x y z =m 为平面BDF 的法向量,则0BD BF ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩u u u r u u u r m m ,即020x y y hz -+=⎧⎨+=⎩, 不妨令1y =,可得2(1,1,)h=-m ,由题意,有2|4|||1|cos ,|||||3-⋅<>===m n m n m n ,解得87h =,经检验,符合题意, 所以,线段CF 的长为87. 4.如图1,在矩形ABCD中,AB =BC =E 在线段DC上,且DE =AED △沿AE 折到AED '△的位置,连接CD ',BD ',如图2.(1)若点P 在线段BC上,且BP =AE DP'⊥; (2)记平面ADE'与平面BCD '的交线为l ,若二面角B AE D '--为23π,求l 与平面D CE '所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)5. 【解析】(1)如图1,2BP =,连接DP 交AE 于点O , 因为四边形ABCD 是矩形,所以在PDC Rt △中,CD AB ==22CP BC BP =-==, 所以1tan 2CP PDC CD ∠==, 在ADE Rt △中,AD BC ==DE =所以1tan 2DE ADE AD ∠==,所以PDC DAE ∠=∠, 所以2DAE ADP PDC ADP π∠+∠=∠+∠=,所以2DOA π∠=,从而AO OD ⊥,AO OP ⊥,那么在图2中,AE OD '⊥,AE OP ⊥, 又D O PO O '=I ,所以AE ⊥平面POD ',又DP'⊂平面POD ',所以AE DP '⊥. (2)法一,由(1)知OD AE '⊥,OP AE ⊥,OP ⊂平面BAEC ,OD '⊂平面AED ',所以D OP '∠是二面角B AE D '--的平面角,从而23D OP π'∠=, 在图2中延长AE ,BC 交于点Q ,连接D Q ',则Q ∈平面ADE',Q ∈平面BCD ', 又D '∈平面ADE',D '∈平面BCD ',所以平面AD E 'I 平面BCD D Q ''=, 直线D Q '即直线l ,在平面POD '内过点O 作OF OP ⊥交D P '于点F ,由(1)知AE ⊥平面POD ',又AE ⊂平面ABCE ,所以平面ABCE ⊥平面POD ', 又平面ABCE I 平面POD OP '=,所以OF ⊥平面ABCE ,以O 为原点,分别以OA u u u r ,OP uuu r ,OF u u u r的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立空间直角坐标系,如图2,在图1中,CE DC DE =-=,在ADE Rt △中,AD =,DE =, 所以5AE =,2OD =,1OE =,在ABQ △中,EC AB P ,所以EQ CEQA AB=,即23EQ AE EQ =+,所以10EQ =,所以11OQ OE EQ =+=,从而(0,D '-,(1,0,0)E -,(3,4,0)C -,(11,0,0)Q -,所以(1,ED '=-u u u u r ,(2,4,0)EC =-u u u r,(11,QD '=-u u u u r,设(,,)x y z =n 为平面D CE '的法向量,则0ED EC ⎧'⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩u u u u ru u u rn n,即0240x y x y ⎧-+=⎪⎨-+=⎪⎩,取x =,则y =1z =-,所以1)=-n 是平面D CE '的一个法向量,设l 与平面D CE '所成的角为θ,则sin |cos ,||||||QD OD QD θ'⋅'=<>==='⋅u u u u ru u u u r u u u u r n n n , 所以l 与平面D CE '所成角的正弦值为5。

超实用高考数学专题复习:第八章立体几何与空间向量 立体几何中的截面问题及球的切接问题

超实用高考数学专题复习:第八章立体几何与空间向量 立体几何中的截面问题及球的切接问题

题型三 内切球问题
【例 3】 (一题多解)已知棱长为 a 的正四面体 ABCD,证明:其内切球的半径为126a. 证明 法一 如图,设 AH⊥平面 BCD,则 H 为△BCD 外心,可得外接球球心在 AH 上,设外接球球心为 O, 外接球半径为 R,则 AO=BO=R,在△BCD 中,可得
BH= 33a, 在 Rt△ABH 中,AH= AB2-BH2= 36a, 在Rt△BHO中,BO2=BH2+OH2, ∴BO2=BH2+(AH-OA)2,
①外接球:球心是正方体中心;半径
r=
3 2 a(a
为正方体的棱长);
②内切球:球心是正方体中心;半径 r=a2(a 为正方体的棱长);
③与各条棱都相切的球:球心是正方体中心;半径
r=2 2 a(a来自为正方体的棱长).(3)正四面体的外接球与内切球(正四面体可以看作是正方体的一部分)
①外接球:球心是正四面体的中心;半径
∴R2= 33a2+ 36a-R2,∴R= 46a, 因内切球球心与外接球球心重合,所以内切球半径 r=OH=AH-AO= 36a-
46a= 126a.
法二 如图, 设AH⊥平面BCD,设外接球球心为O,则点O也是内切
球球心,
由于内切球球心到各个面的距离相等,都为内切球半径,设为r,
∵VA-BCD=VO-ABC+VO-ACD+VO-ABD+VO-BCD.
题型二 外接球问题
【例2】 (1)(2017·新课标全国Ⅱ)长方体的长、宽、高分别为3、2、1,其顶点都在球
O的球面上,则球O的表面积为________.
(2)已知底面边长为 1,侧棱长 2的正四棱柱的各个顶点均在同一个球的球面上,则
该球的体积为( )
32π A. 3

高考数学一轮复习 第八章 立体几何与空间向量8

高考数学一轮复习 第八章 立体几何与空间向量8

高考数学一轮复习第八章立体几何与空间向量8.2球的切、接问题题型一特殊几何体的切、接问题例1(1)已知正方体的棱长为a,则它的外接球半径为________,与它各棱都相切的球的半径为________.答案32a22a解析∵正方体的外接球的直径为正方体的体对角线长,为3a,∴它的外接球的半径为32a,∵球与正方体的各棱都相切,则球的直径为面对角线,而正方体的面对角线长为2a,∴与它各棱都相切的球的半径为2 2a.(2)已知圆锥的底面半径为1,母线长为3,则该圆锥内半径最大的球的体积为________.答案2 3π解析圆锥内半径最大的球即为圆锥的内切球,设其半径为r.作出圆锥的轴截面P AB,如图所示,则△P AB的内切圆为圆锥的内切球的大圆.在△P AB中,P A=PB=3,D为AB的中点,AB=2,E为切点,则PD=22,△PEO∽△PDB,故POPB=OEDB,即22-r3=r1,解得r=2 2,故内切球的体积为43π⎝⎛⎭⎫223=23π.思维升华 (1)正方体与球的切、接常用结论 正方体的棱长为a ,球的半径为R , ①若球为正方体的外接球,则2R =3a ; ②若球为正方体的内切球,则2R =a ; ③若球与正方体的各棱相切,则2R =2a .(2)长方体的共顶点的三条棱长分别为a ,b ,c ,外接球的半径为R ,则2R =a 2+b 2+c 2. (3)正四面体的外接球的半径R =64a ,内切球的半径r =612a ,其半径R ∶r =3∶1(a 为该正四面体的棱长).跟踪训练1 (1)(2022·成都模拟)已知圆柱的两个底面的圆周在体积为32π3的球O 的球面上,则该圆柱的侧面积的最大值为( ) A .4π B .8π C .12π D .16π 答案 B解析 如图所示,设球O 的半径为R ,由球的体积公式得43πR 3=32π3,解得R =2. 设圆柱的上底面半径为r ,球的半径与上底面夹角为α,则r =2cos α, 圆柱的高为4sin α,∴圆柱的侧面积为4πcos α×4sin α=8πsin 2α, 当且仅当α=π4,sin 2α=1时,圆柱的侧面积最大,∴圆柱的侧面积的最大值为8π.(2)(2022·长沙检测)在封闭的直三棱柱ABC -A 1B 1C 1内有一个体积为V 的球.若AB ⊥BC ,AB =6,BC =8,AA 1=3,则V 的最大值是________. 答案9π2解析 易知AC =10.设△ABC 的内切圆的半径为r , 则12×6×8=12×(6+8+10)·r , 所以r =2. 因为2r =4>3,所以最大球的直径2R =3,即R =32,此时球的体积V =43πR 3=9π2.题型二 补形法例2 (1)在四面体ABCD 中,若AB =CD =3,AC =BD =2,AD =BC =5,则四面体ABCD 的外接球的表面积为( ) A .2π B .4π C .6π D .8π 答案 C解析 由题意可采用补形法,考虑到四面体ABCD 的对棱相等,所以将四面体放入一个长、宽、高分别为x ,y ,z 的长方体,并且x 2+y 2=3,x 2+z 2=5,y 2+z 2=4,则有(2R )2=x 2+y 2+z 2=6(R 为外接球的半径),得2R 2=3,所以外接球的表面积为S =4πR 2=6π.(2)(2022·重庆实验外国语学校月考)如图,在多面体中,四边形ABCD 为矩形,CE ⊥平面ABCD ,AB =2,BC =CE =1,通过添加一个三棱锥可以将该多面体补成一个直三棱柱,那么添加的三棱锥的体积为________,补形后的直三棱柱的外接球的表面积为________.答案 136π解析 如图添加的三棱锥为直三棱锥E -ADF ,可以将该多面体补成一个直三棱柱ADF -BCE , 因为CE ⊥平面ABCD ,AB =2,BC =CE =1, 所以S △CBE =12CE ×BC =12×1×1=12,直三棱柱ADF -BCE 的体积为 V =S △EBC ·DC =12×2=1,添加的三棱锥的体积为13V =13;如图,分别取AF ,BE 的中点M ,N ,连接MN ,与AE 交于点O ,因为四边形AFEB 为矩形,所以O 为AE ,MN 的中点,在直三棱柱ADF -BCE 中,CE ⊥平面ABCD ,FD ⊥平面ABCD ,即∠ECB =∠FDA =90°,所以上、下底面为等腰直角三角形,直三棱柱的外接球的球心即为点O ,连接DO ,DO 即为球的半径, 连接DM ,因为DM =12AF =22,MO =1,所以DO 2=DM 2+MO 2=12+1=32,所以外接球的表面积为4π·DO 2=6π. 思维升华 补形法的解题策略(1)侧面为直角三角形,或正四面体,或对棱均相等的模型,可以还原到正方体或长方体中去求解;(2)直三棱锥补成三棱柱求解.跟踪训练2 已知三棱锥P -ABC 中,P A ,PB ,PC 两两垂直,且P A =1,PB =2,PC =3,则三棱锥P -ABC 的外接球的表面积为( ) A.7143π B .14π C .56π D.14π答案 B解析 以线段P A ,PB ,PC 为相邻三条棱的长方体P AB ′B -CA ′P ′C ′被平面ABC 所截的三棱锥P -ABC 符合要求,如图,长方体P AB ′B -CA ′P ′C ′与三棱锥P -ABC 有相同的外接球,其外接球直径为长方体体对角线PP ′,设外接球的半径为R , 则(2R )2=PP ′2=P A 2+PB 2+PC 2 =12+22+32=14,则所求表面积S =4πR 2=π·(2R )2=14π. 题型三 定义法例3 (1)已知∠ABC =90°,P A ⊥平面ABC ,若P A =AB =BC =1,则四面体P ABC 的外接球(顶点都在球面上)的体积为( ) A .π B.3π C .2π D.3π2答案 D解析 如图,取PC 的中点O ,连接OA ,OB ,由题意得P A ⊥BC ,又因为AB ⊥BC ,P A ∩AB =A ,P A ,AB ⊂平面P AB , 所以BC ⊥平面P AB , 所以BC ⊥PB ,在Rt △PBC 中,OB =12PC ,同理OA =12PC ,所以OA =OB =OC =12PC ,因此P ,A ,B ,C 四点在以O 为球心的球面上, 在Rt △ABC 中,AC =AB 2+BC 2= 2. 在Rt △P AC 中,PC =P A 2+AC 2=3, 球O 的半径R =12PC =32,所以球的体积为43π⎝⎛⎭⎫323=3π2.延伸探究 本例(1)条件不变,则四面体P -ABC 的内切球的半径为________. 答案2-12解析 设四面体P -ABC 的内切球半径为r . 由本例(1)知,S△P AC=12P A·AC=12×1×2=22,S△P AB=12P A·AB=12×1×1=12,S△ABC=12AB·BC=12×1×1=12,S△PBC=12PB·BC=12×2×1=22,V P-ABC=13×12AB·BC·P A=13×12×1×1×1=16,V P-ABC=13(S△P AC+S△P AB+S△ABC+S△PBC)·r=13⎝⎛⎭⎫22+12+12+22·r=16,∴r=2-1 2.(2)在矩形ABCD中,BC=4,M为BC的中点,将△ABM和△DCM分别沿AM,DM翻折,使点B与点C重合于点P,若∠APD=150°,则三棱锥M-P AD的外接球的表面积为() A.12π B.34πC.68π D.126π答案 C解析如图,由题意可知,MP⊥P A,MP⊥PD.且P A∩PD=P,P A⊂平面P AD,PD⊂平面P AD,所以MP⊥平面P AD.设△ADP的外接圆的半径为r,则由正弦定理可得ADsin ∠APD =2r ,即4sin 150°=2r ,所以r =4.设三棱锥M -P AD 的外接球的半径为R , 则(2R )2=PM 2+(2r )2,即(2R )2=4+64=68,所以4R 2=68, 所以外接球的表面积为4πR 2=68π.思维升华 到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心,借助有特殊性底面的外接圆圆心,找其垂线,则球心一定在垂线上,再根据到其他顶点距离也是半径,列关系式求解即可. 跟踪训练3 (1)一个六棱柱的底面是正六边形,其侧棱垂直于底面,已知该六棱柱的顶点都在同一个球面上,且该六棱柱的体积为98,底面周长为3,则这个球的体积为________.答案4π3解析 设正六棱柱的底面边长为x ,高为h , 则有⎩⎪⎨⎪⎧ 6x =3,98=6×34x 2h ,∴⎩⎪⎨⎪⎧x =12,h = 3. ∴正六棱柱的底面外接圆的半径r =12,球心到底面的距离d =32.∴外接球的半径R =r 2+d 2=1.∴V 球=4π3.(2)(2022·哈尔滨模拟)已知四棱锥P -ABCD 的底面ABCD 是矩形,其中AD =1,AB =2,平面P AD ⊥平面ABCD ,△P AD 为等边三角形,则四棱锥P -ABCD 的外接球表面积为( ) A.16π3 B.76π3 C.64π3 D.19π3 答案 A解析 如图所示,在四棱锥P -ABCD 中,平面P AD ⊥平面ABCD ,平面P AD ∩平面ABCD =AD ,P A =PD ,取AD 的中点E ,则PE ⊥AD ,PE ⊥平面ABCD ,则PE ⊥AB ,由AD ⊥AB ,AD ∩PE =E ,AD ,PE ⊂平面P AD ,可知AB ⊥平面P AD , 由△P AD 为等边三角形,E 为AD 的中点知,PE 的三等分点F (距离E 较近的三等分点)是三角形的中心,过F 作平面P AD 的垂线,过矩形ABCD 的中心O 作平面ABCD 的垂线,两垂线交于点I ,则I 即外接球的球心. OI =EF =13PE =13×32=36,AO =12AC =52,设外接球半径为R , 则R 2=AI 2=AO 2+OI 2=⎝⎛⎭⎫522+⎝⎛⎭⎫362=43, 所以四棱锥P -ABCD 的外接球表面积为S =4πR 2=4π×43=16π3.课时精练1.正方体的外接球与内切球的表面积之比为( ) A. 3 B .3 3 C .3 D.13答案 C解析 设正方体的外接球的半径为R ,内切球的半径为r ,棱长为1,则正方体的外接球的直径为正方体的体对角线长,即2R =3,所以R =32,正方体内切球的直径为正方体的棱长,即2r =1,即r =12,所以R r =3,正方体的外接球与内切球的表面积之比为4πR 24πr 2=R 2r2=3.2.(2022·开封模拟)已知一个圆锥的母线长为26,侧面展开图是圆心角为23π3的扇形,则该圆锥的外接球的体积为( ) A .36π B .48π C .36 D .24 2答案 A解析 设圆锥的底面半径为r ,由侧面展开图是圆心角为23π3的扇形,得2πr =23π3×26,解得r =2 2.作出圆锥的轴截面如图所示.设圆锥的高为h , 则h =262-222=4.设该圆锥的外接球的球心为O ,半径为R ,则有R =h -R 2+r 2,即R =4-R2+222,解得R =3,所以该圆锥的外接球的体积为 4πR 33=4π×333=36π. 3.已知各顶点都在一个球面上的正四棱锥的高为3,体积为6,则这个球的表面积为( ) A .16π B .20π C .24π D .32π 答案 A解析 如图所示,在正四棱锥P -ABCD 中,O 1为底面对角线的交点,O 为外接球的球心.V P -ABCD =13×S 正方形ABCD ×3=6,所以S 正方形ABCD =6,即AB = 6. 因为O 1C =126+6= 3.设正四棱锥外接球的半径为R , 则OC =R ,OO 1=3-R ,所以(3-R )2+(3)2=R 2,解得R =2. 所以外接球的表面积为4π×22=16π.4.已知棱长为1的正四面体的四个顶点都在一个球面上,则这个球的体积为( ) A.68π B.64π C.38π D.34π 答案 A解析 如图将棱长为1的正四面体B 1-ACD 1放入正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,且正方体的棱长为1×cos 45°=22, 所以正方体的体对角线 AC 1=⎝⎛⎭⎫222+⎝⎛⎭⎫222+⎝⎛⎭⎫222=62, 所以正方体外接球的直径2R =AC 1=62, 所以正方体外接球的体积为 43πR 3=43π×⎝⎛⎭⎫643=68π, 因为正四面体的外接球即为正方体的外接球,所以正四面体的外接球的体积为68π. 5.(2021·天津)两个圆锥的底面是一个球的同一截面,顶点均在球面上,若球的体积为32π3,两个圆锥的高之比为1∶3,则这两个圆锥的体积之和为( ) A .3π B .4π C .9π D .12π 答案 B解析 如图所示,设两个圆锥的底面圆圆心为点D ,设圆锥AD 和圆锥BD 的高之比为3∶1, 即AD =3BD ,设球的半径为R ,则4πR 33=32π3,可得R =2,所以AB =AD +BD =4BD =4, 所以BD =1,AD =3,因为CD ⊥AB ,AB 为球的直径, 所以△ACD ∽△CBD ,所以AD CD =CDBD ,所以CD =AD ·BD =3,因此,这两个圆锥的体积之和为 13π×CD 2·(AD +BD )=13π×3×4=4π. 6.(2022·蚌埠模拟)粽子,古时北方也称“角黍”,是由粽叶包裹糯米、泰米等馅料蒸煮制成的食品,是中国汉族传统节庆食物之一,端午食粽的风俗,千百年来在中国盛行不衰,粽子形状多样,馅料种类繁多,南北方风味各有不同,某四角蛋黄粽可近似看成一个正四面体,蛋黄近似看成一个球体,且每个粽子里仅包裹一个蛋黄,若粽子的棱长为9 cm ,则其内可包裹的蛋黄的最大体积约为(参考数据:6≈2.45,π≈3.14)( )A .20 cm 3B .22 cm 3C .26 cm 3D .30 cm 3答案 C解析 如图,正四面体ABCD ,其内切球O 与底面ABC 切于O 1,设正四面体棱长为a ,内切球半径为r ,连接BO 1并延长交AC 于F ,易知O 1为△ABC 的中心,点F 为边AC 的中点.易得BF =32a , 则S △ABC =34a 2,BO 1=23BF =33a , ∴DO 1=BD 2-BO 21=63a , ∴V D -ABC =13·S △ABC ·DO 1=212a 3,∵V D -ABC =V O -ABC +V O -BCD +V O -ABD +V O -ACD =4V O -ABC =4×13×34a 2·r =33a 2r ,∴33a 2r =212a 3⇒r =612a , ∴球O 的体积V =43π·⎝⎛⎭⎫612a 3=43π·⎝⎛⎭⎫612×93=2768π≈278×2.45×3.14≈26(cm 3). 7.已知三棱锥P -ABC 的四个顶点都在球O 的表面上,P A ⊥平面ABC ,P A =6,AB ⊥AC ,AB =2,AC =23,点D 为AB 的中点,过点D 作球的截面,则截面的面积不可以是( ) A.π2 B .π C .9π D .13π答案 A解析 三棱锥P -ABC 的外接球即为以AB ,AC ,AP 为邻边的长方体的外接球, ∴2R =62+22+232=213,∴R =13,取BC 的中点O 1,∴O 1为△ABC 的外接圆圆心,∴OO 1⊥平面ABC ,如图. 当OD ⊥截面时,截面的面积最小,∵OD =OO 21+O 1D 2=32+32=23,此时截面圆的半径为r =R 2-OD 2=1, ∴截面面积为πr 2=π,当截面过球心时,截面圆的面积最大为πR 2=13π, 故截面面积的取值范围是[π,13π].8.(2021·全国甲卷)已知A ,B ,C 是半径为1的球O 的球面上的三个点,且AC ⊥BC ,AC =BC =1,则三棱锥O -ABC 的体积为( ) A.212 B.312 C.24 D.34答案 A解析 如图所示,因为AC ⊥BC ,所以AB 为截面圆O 1的直径,且AB = 2.连接OO 1,则OO 1⊥平面ABC , OO 1=1-⎝⎛⎭⎫AB 22=1-⎝⎛⎭⎫222=22, 所以三棱锥O -ABC 的体积V =13S △ABC ×OO 1=13×12×1×1×22=212.9.已知三棱锥S -ABC 的三条侧棱两两垂直,且SA =1,SB =SC =2,则三棱锥S -ABC 的外接球的半径是________. 答案 32解析 如图所示,将三棱锥补为长方体,则该棱锥的外接球直径为长方体的体对角线,设外接球半径为R ,则(2R )2=12+22+22=9, ∴4R 2=9,R =32.即这个外接球的半径是32.10.已知正三棱锥的高为1,底面边长为23,内有一个球与四个面都相切,则正三棱锥的内切球的半径为________. 答案2-1解析 如图,过点P 作PD ⊥平面ABC 于点D ,连接AD 并延长交BC 于点E ,连接PE .因为△ABC 是正三角形,所以AE 是BC 边上的高和中线,D 为△ABC 的中心. 因为AB =BC =23,所以S △ABC =33,DE =1,PE = 2. 所以S 三棱锥表=3×12×23×2+3 3=36+3 3. 因为PD =1,所以三棱锥的体积V =13×33×1= 3.设球的半径为r ,以球心O 为顶点,三棱锥的四个面为底面,把正三棱锥分割为四个小三棱锥,由13S 三棱锥表·r =3, 得r =3336+33=2-1.11.等腰三角形ABC 的腰AB =AC =5,BC =6,将它沿高AD 翻折,使二面角B -AD -C 成60°,此时四面体ABCD 外接球的体积为________. 答案2873π 解析 由题意,设△BCD 所在的小圆为O 1,半径为r ,又因为二面角B -AD -C 为60°,即∠BDC =60°,所以△BCD 为边长为3的等边三角形,由正弦定理可得,2r =3sin 60°=23,即DE =23,设外接球的半径为R ,且AD =4,在Rt △ADE 中,(2R )2=AD 2+DE 2⇒4R 2=42+(23)2=28, 所以R =7, 所以外接球的体积为 V =43πR 3=43π×(7)3=2873π.12.已知直三棱柱ABC -A 1B 1C 1的6个顶点都在球O 的表面上,若AB =AC =1,AA 1=23,∠BAC =2π3,则球O 的体积为________.答案32π3解析 设△ABC 的外接圆圆心为O 1,半径为r ,连接O 1O ,如图,易得O 1O ⊥平面ABC ,∵AB =AC =1,AA 1=23, ∠BAC =2π3,∴2r =AB sin ∠ACB =112=2,即O 1A =1,O 1O =12AA 1=3,∴OA =O 1O 2+O 1A 2=3+1=2,即直三棱柱ABC -A 1B 1C 1的外接球半径R =2, ∴V 球=43π×23=32π3.。

高三立体几何大题专题(用空间向量解决立体几何类问题)

高三立体几何大题专题(用空间向量解决立体几何类问题)

1【知识梳理】一、空间向量的概念及相关运算1、空间向量基本定理、空间向量基本定理如果三个向量,,a b c r r r不共面,那么对空间任一向量p xa yb zc =++u r r r r,,a b c r r r称为基向量。

称为基向量。

2、空间直角坐标系的建立、空间直角坐标系的建立分别以互相垂直的三个基向量k j i ρρρ,,的方向为正方向建立三条数轴:x 轴,y 轴和z 轴。

则轴。

则a xi y j zk =++r r r r(x,y,z )称为空间直角坐标。

)称为空间直角坐标。

注:假如没有三条互相垂直的向量,需要添加辅助线构造,在题目中找出互相垂直的两个面,通过做垂线等方法来建立即可。

建立即可。

3、空间向量运算的坐标表示、空间向量运算的坐标表示(1)若()()111222,,,,,a x y z b x y z ==r r ,则:()121212,,a b x x y y z z ±=±±±r r()111,,a x y z λλλλ=r 121212a b x x y y z z ⋅=++r r 错误!未找到引用源。

121212//,,a b a b x x y y z z λλλλ⇔=⇔===r r r r222111a a a x y z =⋅=++r r r .a b ⋅r r =a rcos ,b a b 〈〉r r r .cos ,a b a b a b ⋅〈〉=r r r r r r121212222222111222cos ,x x y y z za b a b ab x y z x y z ++⋅〈〉==++⋅++r r r r r r (2)(2)设设()()111222,,,,,A x y z B x y z ==则()212121,,AB OB OA x x y y z z =-=---u u u r r r(3)()111,,x y z A ,()222,,x y z B =,则()()()222212121d x x y y z zAB =AB =-+-+-u u u r二、应用:平面的法向量的求法:1、建立恰当的直角坐标系、建立恰当的直角坐标系2、设平面法向量n =(x ,y ,z )3、在平面内找出两个不共线的向量,记为a =(a1,a2, a3) b =(b1,b2,b3)4、根据法向量的定义建立方程组①n*a =0 ②n*b =05、解方程组,取其中一组解即可。

高考数学一轮复习 第八章 立体几何 第七节 热点专题——立体几何中的热点问题课件 理

高考数学一轮复习 第八章 立体几何 第七节 热点专题——立体几何中的热点问题课件 理

(2)由已知,平面 A1BE⊥平面 BCDE, 又由(1)知,BE⊥OA1,BE⊥OC, 所以∠A1OC 为二面角 A1-BE-C 的平面角, 所以∠A1OC=π2.
如图,以 O 为原点,
为 x 轴、y 轴、z 轴正方向建立
空间直角坐标系,
因为 A1B=A1E=BC=ED=1, BC∥ED, 所以 B 22,0,0,E- 22,0,0, A10,0, 22,C0, 22,0,
如图 1,在等腰梯形 ABCD 中,AD∥BC,AD=1,BC=3, E 为 BC 上一点,BE=2EC,且 DE= 3.将梯形 ABCD 沿 DE 折 成直二面角 B-DE-C,如图 2 所示.
所以,二面角
D1-AC-B1
的正弦值为3
10 10 .
(3)依题意,可设
其中 λ∈[0,1],则 E(0,λ,
2),从而 =(-1,λ+2,1).
又 n=(0,0,1)为平面 ABCD 的一个法向量,由已知,得
整理得 λ2+4λ-3=0,解得 λ=-2± 7. 又因为 λ∈[0,1],所以 λ= 7-2. 所以线段 A1E 的长为 7-2.
所以 M1,12,1,N(1,-2,1).
(1)证明:依题意,可得 n=(0,0,1)为平面 ABCD 的一个法向
量, ABCD,所以 MN∥平面 ABCD 面 设 n1=(x1,y1,z1)为平面
ACD1 的一个法向量, 即2xx1-1=20y1.+2z1=0,
- 23x+hz=0.
令 x=
3,所以 n1=
3,-3,23h.
又平面 AFC 的一个法向量 n2=(0,1,0),
所以|n|n11|··n|n22||=cos 60°,解得 h= 86,

2023年高考数学二轮复习讲练测(新高考)专题08 立体几何解答题常考全归类(原卷版)

2023年高考数学二轮复习讲练测(新高考)专题08 立体几何解答题常考全归类(原卷版)

专题08 立体几何解答题常考全归类【命题规律】空间向量是将空间几何问题坐标化的工具,是常考的重点,立体几何解答题的基本模式是论证推理与计算相结合,以某个空间几何体为依托,分步设问,逐层加深.解决这类题目的原则是建系求点、坐标运算、几何结论.作为求解空间角的有力工具,通常在解答题中进行考查,属于中等难度.【核心考点目录】核心考点一:非常规空间几何体为载体核心考点二:立体几何探索性问题核心考点三:立体几何折叠问题核心考点四:立体几何作图问题核心考点五:立体几何建系繁琐问题核心考点六:两角相等(构造全等)的立体几何问题核心考点七:利用传统方法找几何关系建系核心考点八:空间中的点不好求核心考点九:创新定义【真题回归】1.(2022·天津·统考高考真题)直三棱柱111ABC A B C 中,112,,AA AB AC AA AB AC AB ===⊥⊥,D 为11A B 的中点,E 为1AA 的中点,F 为CD 的中点.(1)求证://EF 平面ABC ;(2)求直线BE 与平面1CC D 所成角的正弦值;(3)求平面1ACD 与平面1CC D 所成二面角的余弦值.2.(2022·全国·统考高考真题)如图,四面体ABCD 中,,,AD CD AD CD ADB BDC ⊥=∠=∠,E 为AC 的中点.(1)证明:平面BED ⊥平面ACD ;(2)设2,60AB BD ACB ==∠=︒,点F 在BD 上,当AFC △的面积最小时,求CF 与平面ABD 所成的角的正弦值.3.(2022·浙江·统考高考真题)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.4.(2022·全国·统考高考真题)如图,PO 是三棱锥-P ABC 的高,PA PB =,AB AC ⊥,E 是PB 的中点.(1)证明://OE 平面PAC ;(2)若30ABO CBO ∠=∠=︒,3PO =,5PA =,求二面角C AE B --的正弦值.5.(2022·全国·统考高考真题)如图,四面体ABCD 中,,,AD CD AD CD ADB BDC ⊥=∠=∠,E 为AC 的中点.(1)证明:平面BED ⊥平面ACD ;(2)设2,60AB BD ACB ==∠=︒,点F 在BD 上,当AFC △的面积最小时,求三棱锥F ABC -的体积.6.(2022·全国·统考高考真题)在四棱锥P ABCD -中,PD ⊥底面,,1,2,ABCD CD AB AD DC CB AB DP =====∥(1)证明:BD PA ⊥;(2)求PD 与平面PAB 所成的角的正弦值.7.(2022·北京·统考高考真题)如图,在三棱柱111ABC A B C 中,侧面11BCC B 为正方形,平面11BCC B ⊥平面11ABB A ,2AB BC ==,M ,N 分别为11A B ,AC 的中点.(1)求证:MN ∥平面11BCC B ;(2)再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知,求直线AB 与平面BMN 所成角的正弦值. 条件①:AB MN ⊥;条件②:BM MN =.注:如果选择条件①和条件②分别解答,按第一个解答计分.8.(2022·全国·统考高考真题)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.【方法技巧与总结】1、用综合法求空间角的基本数学思想主要是转化与化归,即把空间角转化为平面角,进而转化为三角形的内角,然后通过解三角形求得.求解的一般步骤为:(1)作图:作出空间角的平面角.(2)证明:证明所给图形是符合题设要求的.(3)计算:在证明的基础上计算得出结果.简称:一作、二证、三算.2、用定义作异面直线所成角的方法是“平移转化法”,可固定一条,平移另一条;或两条同时平移到某个特殊的位置,顶点选在特殊的位置上.3、求直线与平面所成角的常见方法(1)作角法:作出斜线、垂线、斜线在平面上的射影组成的直角三角形,根据条件求出斜线与射影所成的角即为所求.(2)等积法:公式θ=sin h l,其中θ是斜线与平面所成的角,h 是垂线段的长,是斜线段的长,其中求出垂线段的长(即斜线上的点到面的距离)既是关键又是难点,为此可构造三棱锥,利用等体积法来求垂线段的长.(3)证垂法:通过证明线面垂直得到线面角为90°.4、作二面角的平面角常有三种方法(1)棱上一点双垂线法:在棱上任取一点,过这点分别在两个面内作垂直于棱的射线,这两条射线所成的角,就是二面角的平面角.(2)面上一点三垂线法:自二面角的一个面上一点向另一面引垂线,再由垂足向棱作垂线得到棱上的点(即垂足),斜足与面上一点连线和斜足与垂足连线所夹的角,即为二面角的平面角.(3)空间一点垂面法:自空间一点作与棱垂直的平面,截二面角得两条射线,这两条射线所成的角就是二面角的平面角.【核心考点】核心考点一:非常规空间几何体为载体【规律方法】关键找出三条两两互相垂直的直线建立空间直角坐标系.【典型例题】例1.(2022·陕西安康·统考一模)如图,已知AB 为圆锥SO 底面的直径,点C 在圆锥底面的圆周上,2BS AB ==,6BAC π∠=,BE 平分SBA ∠,D 是SC 上一点,且平面DBE ⊥平面SAB .(1)求证:SA BD ⊥;(2)求二面角E BD C --的正弦值.例2.(2022·安徽·校联考二模)如图,将长方形11OAAO (及其内部)绕1OO 旋转一周形成圆柱,其中11,2OA O O ==,劣弧11A B 的长为,6AB π为圆O 的直径.(1)在弧AB 上是否存在点C (1,C B 在平面11OAAO 的同侧),使1BC AB ⊥,若存在,确定其位置,若不存在,说明理由;(2)求平面11A O B 与平面11B O B 夹角的余弦值.例3.(2022·山东东营·胜利一中校考模拟预测)如图,,AB CD 分别是圆台上、下底面的直径,且AB CD ,点E 是下底面圆周上一点,AB =(1)证明:不存在点E 使平面AEC ⊥平面ADE ;(2)若4DE CE ==,求二面角D AE B --的余泫值.例4.(2022·河北·统考模拟预测)如图,在圆台1OO 中,上底面圆1O 的半径为2,下底面圆O 的半径为4,过1OO 的平面截圆台得截面为11ABB A ,M 是弧AB 的中点,MN 为母线,cos NMB ∠=(1)证明:1AB ⊥平面1AOM ; (2)求二面角M NB A --的正弦值.核心考点二:立体几何探索性问题【规律方法】与空间向量有关的探究性问题主要有两类:一类是探究线面的位置关系;另一类是探究线面角或二面角满足特定要求时的存在性问题.处理原则:先建立空间直角坐标系,引入参数(有些是题中已给出),设出关键点的坐标,然后探究这样的点是否存在,或参数是否满足要求,从而作出判断.【典型例题】例5.(2022·上海虹口·统考一模)如图,在三棱柱111ABC A B C 中,底面ABC 是以AC 为斜边的等腰直角三角形,侧面11AAC C 为菱形,点1A 在底面上的投影为AC 的中点D ,且2AB =.(1)求证:1BD CC ⊥;(2)求点C 到侧面11AA B B 的距离;(3)在线段11A B 上是否存在点E ,使得直线DE 与侧面11AA B B 请求出1A E 的长;若不存在,请说明理由.例6.(2022春·山东·高三山东省实验中学校考阶段练习)如图,在三棱柱111ABC A B C 中,1AB C 为等边三角形,四边形11AA B B 为菱形,AC BC ⊥,4AC =,3BC =.(1)求证:11AB AC ⊥;(2)线段1CC 上是否存在一点E ,使得平面1AB E 与平面ABC 的夹角的余弦值为14?若存在,求出点E 的位置;若不存在,请说明理由.例7.(2022春·黑龙江绥化·高三海伦市第一中学校考期中)如图1,在矩形ABCD 中,AB =2,BC =1,E 是DC 的中点,将DAE 沿AE 折起,使得点D 到达点P 的位置,且PB =PC ,如图2所示.F 是棱PB 上的一点.(1)若F 是棱PB 的中点,求证://CF 平面P AE ;(2)是否存在点F ,使得二面角F AE C --?若存在,则求出PF FB 的值;若不存在,请说明理由.例8.(2022·广东韶关·统考一模)已知矩形ABCD 中,4AB =,2BC =,E 是CD 的中点,如图所示,沿BE 将BCE 翻折至BFE △,使得平面BFE ⊥平面ABCD .(1)证明:BF AE ⊥;(2)若(01)DP DB λλ=<<是否存在λ,使得PF 与平面DEF 求出λ的值;若不存在,请说明理由.核心考点三:立体几何折叠问题【规律方法】1、处理图形翻折问题的关键是理清翻折前后长度和角度哪些发生改变,哪些保持不变.2、把空间几何问题转化为平面几何问题,把握图形之间的关系,感悟数学本质.【典型例题】例9.(2022春·江苏南通·高三期中)已知梯形ABCD 中,//AD BC ,π2∠=∠=ABC BAD ,24AB BC AD ===,E ,F 分别是AB ,CD 上的点,//EF BC ,AE x =,G 是BC 的中点,沿EF 将梯形ABCD 翻折,使平面AEFD ⊥平面EBCF .(1)当2x =时①求证:BD EG ⊥;②求二面角D BF C --的余弦值;(2)三棱锥D FBC -的体积是否可能等于几何体ABE FDC -体积的一半?并说明理由.例10.(2022春·辽宁·高三辽宁实验中学校考期中)如图1,在平面四边形ABCD 中,已知ABDC ,AB DC ∥,142AD DC CB AB ====,E 是AB 的中点.将△BCE 沿CE 翻折至△PCE ,使得2DP =,如图2所示.(1)证明:DP CE ⊥;(2)求直线DE 与平面P AD 所成角的正弦值.例11.(2022春·湖南长沙·高三宁乡一中校考期中)如图,平面五边形P ABCD 中,PAD 是边长为2的等边三角形,//AD BC ,AB =2BC =2,AB BC ⊥,将PAD 沿AD 翻折成四棱锥P -ABCD ,E 是棱PD 上的动点(端点除外),F ,M 分别是AB ,CE 的中点,且PC =(1)证明:AB FM ⊥;(2)当直线EF 与平面P AD 所成的角最大时,求平面ACE 与平面P AD 夹角的余弦值.例12.(2022·四川雅安·统考模拟预测)如图①,ABC 为边长为6的等边三角形,E ,F 分别为AB ,AC 上靠近A 的三等分点,现将AEF △沿EF 折起,使点A 翻折至点P 的位置,且二面角P EF C --的大小为120°(如图②).(1)在PC 上是否存在点H ,使得直线//FH 平面PBE ?若存在,确定点H 的位置;若不存在,说明理由. (2)求直线PC 与平面PBE 所成角的正弦值.核心考点四:立体几何作图问题 【规律方法】(1)利用公理和定理作截面图(2)利用直线与平面平行的性质定理作平行线 (3)利用平面与平面垂直作平面的垂线 【典型例题】例13.(2022·贵州·校联考模拟预测)如图,已知平行六面体1111ABCD A B C D -的底面ABCD 是菱形,112CD CC AC ===,3DCB π∠=且113cos cos 4C CD C CB ∠=∠=.(1)试在平面ABCD 内过点C 作直线l ,使得直线//l 平面1C BD ,说明作图方法,并证明:直线11//l B D ; (2)求点C 到平面1A BD 的距离.例14.(2022秋·河北石家庄·高一石家庄市第十五中学校考期中)如图为一块直四棱柱木料,其底面ABCD 满足:AB AD ⊥,AD BC ∥.(1)要经过平面11CC D D 内的一点P 和棱1BB 将木料锯开,在木料表面应该怎样画线?(借助尺规作图,并写出作图说明,无需证明)(2)若2AD AB ==,11BC AA ==,当点P 是矩形11CDD C 的中心时,求点1D 到平面1APB 的距离.例15.(2022·全国·高三专题练习)如图多面体ABCDEF 中,面FAB ⊥面ABCD ,FAB 为等边三角形,四边形ABCD 为正方形,//EF BC ,且332EF BC ==,H ,G 分别为CE ,CD 的中点.(1)求二面角C FH G --的余弦值;(2)作平面FHG 与平面ABCD 的交线,记该交线与直线AB 交点为P ,写出APAB的值(不需要说明理由,保留作图痕迹).例16.(2022·全国·高三专题练习)四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 是边长为2的菱形,23DAB π∠=.ACBD O =,且PO ⊥平面ABCD ,PO =点,F G 分别是线段.PB PD 上的中点,E 在PA 上.且3PA PE =.(Ⅰ)求证://BD 平面EFG ;(Ⅰ)求直线AB 与平面EFG 的成角的正弦值;(Ⅰ)请画出平面EFG 与四棱锥的表面的交线,并写出作图的步骤.核心考点五:立体几何建系繁琐问题 【规律方法】 利用传统方法解决 【典型例题】例17.如图,已知三棱柱-111ABC A B C 的底面是正三角形,侧面11BB C C 是矩形,M ,N 分别为BC ,11B C 的中点,P 为AM 上一点.过11B C 和P 的平面交AB 于E ,交AC 于F . (1)证明:1//AA MN ,且平面⊥1A AMN 平面11EB C F ;(2)设O 为△111A B C 的中心.若//AO 平面11EB C F ,且=AO AB ,求直线1B E 与平面1A AMN 所成角的正弦值.例18.如图,在锥体-P ABCD 中,ABCD 是边长为1的菱形,且∠=︒60DAB ,==PA PD ,=2PB ,E ,F 分别是BC ,PC 的中点(1)证明:⊥AD 平面DEF (2)求二面角--P AD B 的余弦值.例19.(2022春·福建南平·高三校考期中)在三棱柱111ABC A B C 中,AB AC ⊥,1B C ⊥平面ABC ,E 、F 分别是棱AC 、11A B 的中点.(1)设G 为11B C 的中点,求证://EF 平面11BCC B ;(2)若2AB AC ==,直线1BB 与平面1ACB 所成角的正切值为2,求多面体1B EFGC -的体积V .核心考点六:两角相等(构造全等)的立体几何问题 【规律方法】 构造垂直的全等关系 【典型例题】例20.如图,已知三棱柱-111ABC A B C 的底面是正三角形,侧面11BB C C 是矩形,M ,N 分别为BC ,11B C 的中点,P 为AM 上一点.过11B C 和P 的平面交AB 于E ,交AC 于F . (1)证明:1//AA MN ,且平面⊥1A AMN 平面11EB C F ;(2)设O 为△111A B C 的中心.若//AO 平面11EB C F ,且=AO AB ,求直线1B E 与平面1A AMN 所成角的正弦值.例21.如图,在锥体-P ABCD 中,ABCD 是边长为1的菱形,且∠=︒60DAB ,==PA PD ,=2PB ,E ,F 分别是BC ,PC 的中点(1)证明:⊥AD 平面DEF (2)求二面角--P AD B 的余弦值.核心考点七:利用传统方法找几何关系建系【规律方法】利用传统方法证明关系,然后通过几何关系建坐标系. 【典型例题】例22.如图:长为3的线段PQ 与边长为2的正方形ABCD 垂直相交于其中心()O PO OQ >. (1)若二面角P AB Q --的正切值为3-,试确定O 在线段PQ 的位置;(2)在(1)的前提下,以P ,A ,B ,C ,D ,Q 为顶点的几何体PABCDQ 是否存在内切球?若存在,试确定其内切球心的具体位置;若不存在,请说明理由.例23.在四棱锥P ABCD -中,E 为棱AD 的中点,PE ⊥平面ABCD ,//AD BC ,90ADC ∠=︒,2ED BC ==,3EB =,F 为棱PC 的中点.(Ⅰ)求证://PA 平面BEF ;(Ⅰ)若二面角F BE C --为60︒,求直线PB 与平面ABCD 所成角的正切值.例24.三棱柱111ABC A B C -中,AB AC ⊥,2AB AC ==,侧面11BCC B 为矩形,123A AB π∠=,二面角1A BC A --的正切值为12. (Ⅰ)求侧棱1AA 的长;(Ⅰ)侧棱1CC 上是否存在点D ,使得直线AD 与平面1A BC ,若存在,判断点的位置并证明;若不存在,说明理由.核心考点八:空间中的点不好求 【规律方法】 方程组思想 【典型例题】例25.(2022·江苏南京·模拟预测)已知三棱台111ABC A B C 的体积为143,且π2ABC ∠=,1A C ⊥平面11BB C C . (1)证明:平面11A B C ⊥平面111A B C ;(2)若11AC B C =,11112A B B C ==,求二面角1B AA C --的正弦值.例26.(2022春·浙江·高三浙江省新昌中学校联考期中)如图,在四棱台1111ABCD A B C D -中,底面ABCD 是边长为2的菱形,3DAB π∠=,平面11BDD B ⊥平面ABCD ,点1,O O 分别为11,B D BD 的中点,1111,,O B A AB O BO ∠∠=均为锐角.(1)求证:1AC BB ⊥;(2)若异面直线CD 与1AA ,四棱锥1A ABCD -的体积为1,求二面角1B AA C --的平面角的余弦值.例27.(2022春·辽宁沈阳·高三沈阳市第一二〇中学校考期中)如图,在几何体ABCDE 中,底面ABC 为以AC为斜边的等腰直角三角形.已知平面ABC ⊥平面ACD ,平面ABC ⊥平面,//BCE DE 平面,ABC AD DE ⊥.(1)证明;DE ⊥平面ACD ;(2)若22AC CD ==,设M 为棱BE 的中点,求当几何体ABCDE 的体积取最大值时,AM 与CD 所成角的余弦值.核心考点九:创新定义 【规律方法】以立体几何为载体的情境题都跟图形有关,涉及在具体情境下的图形阅读,需要通过数形结合来解决问题.图形怎么阅读一是要读特征,即从图形中读出图形的基本特征;二是要读本质,即要善于将所读出的信息进行提升,实现“图形→文字→符号”的转化;三是要有问题意识,带着问题阅读图形,将研究图形的本身特征和关注题目要解决的问题有机地融合在一起;四是要有运动观点,要“动手”去操作,动态地去阅读图形.【典型例题】例28.(2022·安徽合肥·合肥一六八中学校考模拟预测)已知顶点为S 的圆锥面(以下简称圆锥S )与不经过顶点S 的平面α相交,记交线为C ,圆锥S 的轴线l 与平面α所成角θ是圆锥S 顶角(圆S 轴截面上两条母线所成角θ的一半,为探究曲线C 的形状,我们构建球T ,使球T 与圆锥S 和平面α都相切,记球T 与平面α的切点为F ,直线l 与平面α交点为A ,直线AF 与圆锥S 交点为O ,圆锥S 的母线OS 与球T 的切点为M ,OM a =,MS b =.(1)求证:平面SOA ⊥平面α,并指出a ,b ,θ关系式; (2)求证:曲线C 是抛物线.例29.(2022·全国·高三专题练习)类比于二维平面中的余弦定理,有三维空间中的三面角余弦定理;如图1,由射线PA ,PB ,PC 构成的三面角-P ABC ,APC α∠=,BPC β∠=,APB γ∠=,二面角A PC B --的大小为θ,则cos cos cos sin sin cos γαβαβθ=+.(1)当α、π0,2β⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,证明以上三面角余弦定理;(2)如图2,四棱柱1111ABCD A B C D -中,平面11AA C C ⊥平面ABCD ,160A AC ∠=︒,45BAC ∠=︒, ①求1A AB ∠的余弦值;②在直线1CC 上是否存在点P ,使//BP 平面11DA C ?若存在,求出点P 的位置;若不存在,说明理由.例30.(2022·全国·校联考模拟预测)蜂房是自然界最神奇的“建筑”之一,如图1所示.蜂房结构是由正六棱柱截去三个相等的三棱锥H ABC -,J CDE -,K EFA -,再分别以AC ,CE ,EA 为轴将ACH ∆,CEJ ∆,EAK ∆分别向上翻转180︒,使H ,J ,K 三点重合为点S 所围成的曲顶多面体(下底面开口),如图2所示.蜂房曲顶空间的弯曲度可用曲率来刻画,定义其度量值等于蜂房顶端三个菱形的各个顶点的曲率之和,而每一顶点的曲率规定等于2π减去蜂房多面体在该点的各个面角之和(多面体的面角是多面体的面的内角,用弧度制表示).(1)求蜂房曲顶空间的弯曲度;(2)若正六棱柱的侧面积一定,当蜂房表面积最小时,求其顶点S 的曲率的余弦值.【新题速递】1.(2022·重庆沙坪坝·重庆八中校考模拟预测)如图,在三棱柱111ABC A B C 中,1BC CC =,1AC AB =.(1)证明:平面1ABC ⊥平面11BCC B ;(2)若BC =,1AB B C =,160CBB ∠=︒,求直线1BA 与平面111A B C 所成角的正弦值.2.(2022·四川达州·统考一模)如图,三棱柱111ABC A B C -中,底面ABC 为等腰直角三角形,112AB AC BB ===,,160ABB ∠=.(1)证明: 1AB B C ⊥;(2)若12B C =,求1AC 与平面1BCB 所成角的正弦值.3.(2022·陕西宝鸡·统考一模)如图在四棱锥P ABCD -中,PA ⊥底面ABCD ,且底面ABCD 是平行四边形.已知2,1,PA AB AD AC E ====是PB 中点.(1)求证:平面PBC ⊥平面ACE ;(2)求平面PAD 与平面ACE 所成锐二面角的余弦值.4.(2022·广东广州·统考一模)如图,已知四棱锥P ABCD -的底面ABCD 是菱形,平面PBC ⊥平面ABCD ,30,ACD E ∠=为AD 的中点,点F 在PA 上,3AP AF =.(1)证明:PC //平面BEF ;(2)若PDC PDB ∠∠=,且PD 与平面ABCD 所成的角为45,求平面AEF 与平面BEF 夹角的余弦值.5.(2022·上海奉贤·统考一模)如图,在四面体ABCD 中,已知BA BD CA CD ===.点E 是AD 中点.(1)求证:AD ⊥平面BEC ;(2)已知95,arccos,625AB BDC AD ∠===,作出二面角D BC E --的平面角,并求它的正弦值.6.(2022·上海浦东新·统考一模)如图,三棱锥-P ABC 中,侧面P AB 垂直于底面ABC ,PA PB =,底面ABC 是斜边为AB 的直角三角形,且30ABC ∠=︒,记O 为AB 的中点,E 为OC 的中点.(1)求证:PC AE ⊥;(2)若2AB =,直线PC 与底面ABC 所成角的大小为60°,求四面体P AOC 的体积.7.(2022·四川成都·石室中学校考模拟预测)如图,在四棱锥P ABCD -中,AB BD BP ===PA PD ==90APD ∠=︒,E 是棱PA 的中点,且BE 平面PCD(1)证明:CD ⊥平面PAD ;(2)若1CD =,求二面角A PB C --的正弦值.8.(2022春·江苏徐州·高三期末)如图,四棱锥P ABCD -中,PA ⊥底面ABCD ,AD ∥BC ,N 为PB 的中点.(1)若点M 在AD 上,2AM MD =,34AD BC =,证明:MN 平面PCD ; (2)若3PA AB AC AD ====,4BC =,求二面角D AC N --的余弦值.9.(2022·陕西汉中·统考一模)如图,多面体ABCDEF 中,四边形ABCD 为菱形,60,ABC FA ∠=⊥平面,ABCD ED FA ∥,且22AB FA ED ===.(1)求证:BD FC ⊥;(2)求二面角F AC E --的大小.10.(2022·陕西汉中·统考一模)如图,多面体ABCDEF 中,四边形ABCD 为菱形,60,ABC FA ∠=⊥平面,ABCD FA ED ∥,且22AB FA ED ===.(1)求证:BD FC ⊥;(2)求点A 到平面FBD 的距离.11.(2022·四川广安·广安二中校考模拟预测)APD △是等腰直角三角形,AP PD ⊥且AD =ABCD 是直角梯形,AB BC ⊥,DC BC ⊥,且222AB BC CD ===,平面APD ⊥平面ABCD .(1)求证:AP ⊥平面BPD ;(2)若点E 是线段PB 上的一个动点,问点E 在何位置时三棱锥D APE -.12.(2022·四川南充·统考一模)在平面五边形ABCDE 中(如图1),ABCD 是梯形,//AD BC ,2AD BC ==AB =90ABC ∠=︒,ADE 是等边三角形.现将ADE 沿AD 折起,连接EB ,EC 得四棱锥E ABCD -(如图2)且CE =(1)求证:平面EAD ⊥平面ABCD ;(2)在棱EB 上有点F ,满足13EF EB =,求二面角E AD F --的余弦值.13.(2022·贵州贵阳·贵阳六中校考一模)如图,在四棱锥P ABCD -中,DA AB ⊥,PD PC ⊥,PB PC ⊥,1AB AD PD PB ====,4cos 5DCB ∠=.(1)求证:BD ⊥平面PAC .(2)设E 为BC 的中点,求PE 与平面ABCD 所成角的正弦值.14.(2022春·广东广州·高三校考期中)如图所示,在四棱锥P ABCD -中,PC ⊥底面ABCD ,四边形ABCD 是直角梯形,AB AD ⊥,//,222AB CD PC AB AD CD ====,点E 在侧棱PB 上.(1)求证:平面EAC ⊥平面PBC ;(2)若平面PAC 与平面ACE PE BE 的值.。

2024年高考数学总复习第八章《立体几何与空间向量》8

2024年高考数学总复习第八章《立体几何与空间向量》8

2024年高考数学总复习第八章《立体几何与空间向量》§8.2空间点、直线、平面之间的位置关系最新考纲 1.借助长方体模型,在直观认识和理解空间点、线、面的位置关系的基础上,抽象出空间线、面位置关系的定义.2.了解可以作为推理依据的公理和定理.3.能运用公理、定理和已获得的结论证明一些空间位置关系的简单命题.1.四个公理公理1:如果一条直线上的两点在一个平面内,那么这条直线在此平面内.公理2:过不在一条直线上的三点,有且只有一个平面.公理3:如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只有一条过该点的公共直线.公理4:平行于同一条直线的两条直线互相平行.2.直线与直线的位置关系(1)位置关系的分类异面直线:不同在任何一个平面内,没有公共点(2)异面直线所成的角①定义:设a,b是两条异面直线,经过空间任一点O作直线a′∥a,b′∥b,把a′与b′所成的锐角(或直角)叫做异面直线a与b所成的角(或夹角).,π2.3.直线与平面的位置关系有直线在平面内、直线与平面相交、直线与平面平行三种情况.4.平面与平面的位置关系有平行、相交两种情况.5.等角定理空间中如果两个角的两边分别对应平行,那么这两个角相等或互补.概念方法微思考1.分别在两个不同平面内的两条直线为异面直线吗?提示不一定.因为异面直线不同在任何一个平面内.分别在两个不同平面内的两条直线可能平行或相交.2.空间中如果两个角的两边分别对应平行,那么这两个角一定相等吗?提示不一定.如果这两个角开口方向一致,则它们相等,若反向则互补.题组一思考辨析1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)如果两个不重合的平面α,β有一条公共直线a,就说平面α,β相交,并记作α∩β=a.(√)(2)两个平面α,β有一个公共点A,就说α,β相交于过A点的任意一条直线.(×)(3)如果两个平面有三个公共点,则这两个平面重合.(×)(4)经过两条相交直线,有且只有一个平面.(√)(5)没有公共点的两条直线是异面直线.(×)(6)若a,b是两条直线,α,β是两个平面,且a⊂α,b⊂β,则a,b是异面直线.(×)题组二教材改编2.如图所示,在正方体ABCD—A1B1C1D1中,E,F分别是AB,AD的中点,则异面直线B1C与EF所成角的大小为()A.30°B.45°C.60°D.90°答案C解析连接B1D1,D1C,则B1D1∥EF,故∠D1B1C即为所求的角.又B1D1=B1C=D1C,∴△B1D1C为等边三角形,∴∠D1B1C=60°.3.如图,在三棱锥A—BCD中,E,F,G,H分别是棱AB,BC,CD,DA的中点,则(1)当AC,BD满足条件________时,四边形EFGH为菱形;(2)当AC,BD满足条件________时,四边形EFGH为正方形.答案(1)AC=BD(2)AC=BD且AC⊥BD解析(1)∵四边形EFGH为菱形,∴EF=EH,∴AC=BD.(2)∵四边形EFGH为正方形,∴EF=EH且EF⊥EH,∵EF∥AC,EH∥BD,且EF=12AC,EH=12BD,∴AC=BD且AC⊥BD.题组三易错自纠4.α是一个平面,m,n是两条直线,A是一个点,若m⊄α,n⊂α,且A∈m,A∈α,则m,n的位置关系不可能是()A.垂直B.相交C.异面D.平行答案D解析依题意,m∩α=A,n⊂α,∴m与n可能异面、相交(垂直是相交的特例),一定不平行.5.如图,α∩β=l,A,B∈α,C∈β,且C∉l,直线AB∩l=M,过A,B,C三点的平面记作γ,则γ与β的交线必通过()A.点AB.点BC.点C但不过点MD.点C和点M答案D解析∵AB⊂γ,M∈AB,∴M∈γ.又α∩β=l,M∈l,∴M∈β.根据公理3可知,M在γ与β的交线上.同理可知,点C也在γ与β的交线上.6.如图为正方体表面的一种展开图,则图中的四条线段AB,CD,EF,GH在原正方体中互为异面的对数为______.答案3解析平面图形的翻折应注意翻折前后相对位置的变化,则AB,CD,EF和GH在原正方体中,显然AB与CD,EF与GH,AB与GH都是异面直线,而AB与EF相交,CD与GH 相交,CD与EF平行.故互为异面的直线有且只有3对.题型一平面基本性质的应用例1如图所示,在正方体ABCD—A1B1C1D1中,E,F分别是AB和AA1的中点.求证:(1)E,C,D1,F四点共面;(2)CE,D1F,DA三线共点.证明(1)如图,连接EF,CD1,A1B.∵E,F分别是AB,AA1的中点,∴EF∥BA1.又A1B∥D1C,∴EF∥CD1,∴E,C,D1,F四点共面.(2)∵EF∥CD1,EF<CD1,∴CE与D1F必相交,设交点为P,如图所示.则由P∈CE,CE⊂平面ABCD,得P∈平面ABCD.同理P∈平面ADD1A1.又平面ABCD∩平面ADD1A1=DA,∴P∈直线DA,∴CE,D1F,DA三线共点.思维升华共面、共线、共点问题的证明(1)证明共面的方法:①先确定一个平面,然后再证其余的线(或点)在这个平面内;②证两平面重合.(2)证明共线的方法:①先由两点确定一条直线,再证其他各点都在这条直线上;②直接证明这些点都在同一条特定直线上.(3)证明线共点问题的常用方法是:先证其中两条直线交于一点,再证其他直线经过该点.跟踪训练1如图,在空间四边形ABCD 中,E ,F 分别是AB ,AD 的中点,G ,H 分别在BC ,CD 上,且BG ∶GC =DH ∶HC =1∶2.(1)求证:E ,F ,G ,H 四点共面;(2)设EG 与FH 交于点P ,求证:P ,A ,C 三点共线.证明(1)∵E ,F 分别为AB ,AD 的中点,∴EF ∥BD .∵在△BCD 中,BG GC =DH HC =12,∴GH ∥BD ,∴EF ∥GH .∴E ,F ,G ,H 四点共面.(2)∵EG ∩FH =P ,P ∈EG ,EG ⊂平面ABC ,∴P ∈平面ABC .同理P ∈平面ADC .∴P 为平面ABC 与平面ADC 的公共点.又平面ABC ∩平面ADC =AC ,∴P ∈AC ,∴P ,A ,C 三点共线.题型二判断空间两直线的位置关系例2(1)若直线l 1和l 2是异面直线,l 1在平面α内,l 2在平面β内,l 是平面α与平面β的交线,则下列命题正确的是()A .l 与l 1,l 2都不相交B .l 与l 1,l 2都相交C .l 至多与l 1,l 2中的一条相交D .l 至少与l 1,l 2中的一条相交答案D 解析由直线l 1和l 2是异面直线可知l 1与l 2不平行,故l 1,l 2中至少有一条与l 相交.故选D.(2)如图,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点E ,F 分别在A 1D ,AC 上,且A 1E =2ED ,CF =2FA ,则EF 与BD 1的位置关系是()A.相交但不垂直B.相交且垂直C.异面D.平行答案D解析连接D1E并延长,与AD交于点M,由A1E=2ED,可得M为AD的中点,连接BF并延长,交AD于点N,因为CF=2FA,可得N为AD的中点,所以M,N重合,所以EF和BD1共面,且MEED1=12,MFBF=12,所以MEED1=MFBF,所以EF∥BD1.思维升华空间中两直线位置关系的判定,主要是异面、平行和垂直的判定.异面直线可采用直接法或反证法;平行直线可利用三角形(梯形)中位线的性质、公理4及线面平行与面面平行的性质定理;垂直关系往往利用线面垂直或面面垂直的性质来解决.跟踪训练2(1)已知直线a,b分别在两个不同的平面α,β内,则“直线a和直线b相交”是“平面α和平面β相交”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件答案A解析若直线a和直线b相交,则平面α和平面β相交;若平面α和平面β相交,那么直线a 和直线b可能平行或异面或相交,故选A.(2)如图所示,正方体ABCD-A1B1C1D1中,M,N分别为棱C1D1,C1C的中点,有以下四个结论:①直线AM 与CC 1是相交直线;②直线AM 与BN 是平行直线;③直线BN 与MB 1是异面直线;④直线AM 与DD 1是异面直线.其中正确的结论为________.(注:把你认为正确的结论序号都填上)答案③④解析因为点A 在平面CDD 1C 1外,点M 在平面CDD 1C 1内,直线CC 1在平面CDD 1C 1内,CC 1不过点M ,所以AM 与CC 1是异面直线,故①错;取DD 1中点E ,连接AE ,则BN ∥AE ,但AE 与AM 相交,故②错;因为B 1与BN 都在平面BCC 1B 1内,M 在平面BCC 1B 1外,BN 不过点B 1,所以BN 与MB 1是异面直线,故③正确;同理④正确,故填③④.题型三求两条异面直线所成的角例3(2019·青岛模拟)如图,在底面为正方形,侧棱垂直于底面的四棱柱ABCD —A 1B 1C 1D 1中,AA 1=2AB =2,则异面直线A 1B 与AD 1所成角的余弦值为()A.15B.25C.35D.45答案D 解析连接BC 1,易证BC 1∥AD 1,则∠A 1BC 1即为异面直线A 1B 与AD 1所成的角.连接A 1C 1,由AB =1,AA 1=2,易得A 1C 1=2,A 1B =BC 1=5,故cos ∠A 1BC 1=A 1B 2+BC 21-A 1C 212×A 1B ×BC 1=45,即异面直线A 1B 与AD 1所成角的余弦值为45.引申探究将上例条件“AA 1=2AB =2”改为“AB =1,若异面直线A 1B 与AD 1所成角的余弦值为910”,试求AA 1AB 的值.解设AA 1AB=t (t >0),则AA 1=tAB .∵AB =1,∴AA 1=t .∵A 1C 1=2,A 1B =t 2+1=BC 1,∴cos ∠A 1BC 1=A 1B 2+BC 21-A 1C 212×A 1B ×BC 1=t 2+1+t 2+1-22×t 2+1×t 2+1=910.∴t =3,即AA 1AB =3.思维升华用平移法求异面直线所成的角的三个步骤(1)一作:根据定义作平行线,作出异面直线所成的角;(2)二证:证明作出的角是异面直线所成的角;(3)三求:解三角形,求出所作的角.跟踪训练3(2018·全国Ⅱ)在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E 为棱CC 1的中点,则异面直线AE 与CD 所成角的正切值为()A.22 B.32 C.52 D.72答案C 解析如图,因为AB ∥CD ,所以AE 与CD 所成角为∠EAB .在Rt △ABE 中,设AB =2,则BE =5,则tan ∠EAB =BE AB =52,所以异面直线AE 与CD 所成角的正切值为52.立体几何中的线面位置关系直观想象是指借助几何直观和空间想象感知事物的形态与变化,利用空间形式特别是图形,理解和解决数学问题.例如图所示,四边形ABEF 和ABCD 都是梯形,BC ∥AD 且BC =12AD ,BE ∥FA 且BE =12FA ,G ,H 分别为FA ,FD 的中点.(1)证明:四边形BCHG 是平行四边形;(2)C ,D ,F ,E 四点是否共面?为什么?(1)证明由已知FG =GA ,FH =HD ,可得GH ∥AD 且GH =12AD .又BC ∥AD 且BC =12AD ,∴GH ∥BC 且GH =BC ,∴四边形BCHG 为平行四边形.(2)解∵BE ∥AF 且BE =12AF ,G 为FA 的中点,∴BE ∥FG 且BE =FG ,∴四边形BEFG 为平行四边形,∴EF ∥BG .由(1)知BG ∥CH .∴EF ∥CH ,∴EF 与CH 共面.又D ∈FH ,∴C ,D ,F ,E 四点共面.素养提升平面几何和立体几何在点线面的位置关系中有很多的不同,借助确定的几何模型,利用直观想象讨论点线面关系在平面和空间中的差异.1.四条线段顺次首尾相连,它们最多可确定的平面个数为()A .4B .3C .2D .1答案A 解析首尾相连的四条线段每相邻两条确定一个平面,所以最多可以确定四个平面.2.a ,b ,c 是两两不同的三条直线,下面四个命题中,真命题是()A.若直线a,b异面,b,c异面,则a,c异面B.若直线a,b相交,b,c相交,则a,c相交C.若a∥b,则a,b与c所成的角相等D.若a⊥b,b⊥c,则a∥c答案C解析若直线a,b异面,b,c异面,则a,c相交、平行或异面;若a,b相交,b,c相交,则a,c相交、平行或异面;若a⊥b,b⊥c,则a,c相交、平行或异面;由异面直线所成的角的定义知C正确.故选C.3.如图所示,平面α∩平面β=l,A∈α,B∈α,AB∩l=D,C∈β,C∉l,则平面ABC与平面β的交线是()A.直线ACB.直线ABC.直线CDD.直线BC答案C解析由题意知,D∈l,l⊂β,所以D∈β,又因为D∈AB,所以D∈平面ABC,所以点D在平面ABC与平面β的交线上.又因为C∈平面ABC,C∈β,所以点C在平面β与平面ABC的交线上,所以平面ABC∩平面β=CD.4.如图所示,ABCD-A1B1C1D1是长方体,O是B1D1的中点,直线A1C交平面AB1D1于点M,则下列结论正确是()A.A,M,O三点共线B.A,M,O,A1不共面C.A,M,C,O不共面D.B,B1,O,M共面答案A 解析连接A 1C 1,AC ,则A 1C 1∥AC ,∴A 1,C 1,A ,C 四点共面,∴A 1C ⊂平面ACC 1A 1,∵M ∈A 1C ,∴M ∈平面ACC 1A 1,又M ∈平面AB 1D 1,∴M 在平面ACC 1A 1与平面AB 1D 1的交线上,同理A ,O 在平面ACC 1A 1与平面AB 1D 1的交线上.∴A ,M ,O 三点共线.5.(2017·全国Ⅱ)已知直三棱柱ABCA 1B 1C 1中,∠ABC =120°,AB =2,BC =CC 1=1,则异面直线AB 1与BC 1所成角的余弦值为()A.32 B.155 C.105 D.33答案C解析方法一将直三棱柱ABC -A 1B 1C 1补形为直四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1,如图①所示,连接AD 1,B 1D 1,BD .图①由题意知∠ABC =120°,AB =2,BC =CC 1=1,所以AD 1=BC 1=2,AB 1=5,∠DAB =60°.在△ABD 中,由余弦定理知BD 2=AB 2+AD 2-2×AB ×AD ×cos ∠DAB =22+12-2×2×1×cos 60°=3,所以BD =3,所以B 1D 1=3.又AB 1与AD 1所成的角即为AB 1与BC 1所成的角θ,所以cos θ=AB 21+AD 21-B 1D 212×AB 1×AD 1=5+2-32×5×2=105.故选C.方法二以B 1为坐标原点,B 1C 1所在的直线为x 轴,垂直于B 1C 1的直线为y 轴,BB 1所在的直线为z 轴建立空间直角坐标系,如图②所示.图②由已知条件知B 1(0,0,0),B (0,0,1),C 1(1,0,0),A (-1,3,1),则BC 1→=(1,0,-1),AB 1→=(1,-3,-1).所以cos 〈AB 1→,BC 1→〉=AB 1,→·BC 1→|AB 1→||BC 1→|=25×2=105.所以异面直线AB 1与BC 1所成角的余弦值为105.故选C.6.正方体AC 1中,与面ABCD 的对角线AC 异面的棱有________条.答案6解析如图,在正方体AC 1中,与面ABCD 的对角线AC 异面的棱有BB 1,DD 1,A 1B 1,A 1D 1,D 1C 1,B 1C 1,共6条.7.(2019·东北三省三校模拟)若直线l ⊥平面β,平面α⊥平面β,则直线l 与平面α的位置关系为________.答案l ∥α或l ⊂α解析∵直线l ⊥平面β,平面α⊥平面β,∴直线l ∥平面α,或者直线l ⊂平面α.8.在三棱锥S -ABC 中,G 1,G 2分别是△SAB 和△SAC 的重心,则直线G 1G 2与BC 的位置关系是________.答案平行解析如图所示,连接SG 1并延长交AB 于M ,连接SG 2并延长交AC 于N ,连接MN .由题意知SM为△SAB的中线,且SG1=23SM,SN为△SAC的中线,且SG2=23SN,∴在△SMN中,SG1SM=SG2SN,∴G1G2∥MN,易知MN是△ABC的中位线,∴MN∥BC,∴G1G2∥BC.9.如图,已知圆柱的轴截面ABB1A1是正方形,C是圆柱下底面弧AB的中点,C1是圆柱上底面弧A1B1的中点,那么异面直线AC1与BC所成角的正切值为________.答案2解析取圆柱下底面弧AB的另一中点D,连接C1D,AD,因为C是圆柱下底面弧AB的中点,所以AD∥BC,所以直线AC1与AD所成的角即为异面直线AC1与BC所成的角,因为C1是圆柱上底面弧A1B1的中点,所以C1D垂直于圆柱下底面,所以C1D⊥AD.因为圆柱的轴截面ABB1A1是正方形,所以C1D=2AD,所以直线AC1与AD所成角的正切值为2,所以异面直线AC1与BC所成角的正切值为2.10.如图是正四面体的平面展开图,G,H,M,N分别为DE,BE,EF,EC的中点,在这个正四面体中,①GH与EF平行;②BD与MN为异面直线;③GH与MN成60°角;④DE与MN垂直.以上四个命题中,正确命题的序号是________.答案②③④解析还原成正四面体A -DEF ,其中H 与N 重合,A ,B ,C 三点重合.易知GH 与EF 异面,BD 与MN 异面.连接GM ,∵△GMH 为等边三角形,∴GH 与MN 成60°角,易证DE ⊥AF ,又MN ∥AF ,∴MN ⊥DE .因此正确命题的序号是②③④.11.如图所示,A 是△BCD 所在平面外的一点,E ,F 分别是BC ,AD 的中点.(1)求证:直线EF 与BD 是异面直线;(2)若AC ⊥BD ,AC =BD ,求EF 与BD 所成的角.(1)证明假设EF 与BD 不是异面直线,则EF 与BD 共面,从而DF 与BE 共面,即AD 与BC 共面,所以A ,B ,C ,D 在同一平面内,这与A 是△BCD 所在平面外的一点相矛盾.故直线EF 与BD 是异面直线.(2)解取CD 的中点G ,连接EG ,FG ,则AC ∥FG ,EG ∥BD ,所以相交直线EF 与EG 所成的角,即为异面直线EF 与BD 所成的角.又因为AC ⊥BD ,则FG ⊥EG .在Rt △EGF 中,由EG =FG=12AC ,求得∠FEG =45°,即异面直线EF 与BD 所成的角为45°.12.如图,在三棱锥P -ABC 中,PA ⊥底面ABC ,D 是PC 的中点.已知∠BAC =π2,AB =2,AC =23,PA =2.求:(1)三棱锥P -ABC 的体积;(2)异面直线BC 与AD 所成角的余弦值.解(1)S △ABC =12×2×23=23,三棱锥P -ABC 的体积为V =13S △ABC ·PA =13×23×2=433.(2)如图,取PB 的中点E ,连接DE ,AE ,则ED ∥BC ,所以∠ADE (或其补角)是异面直线BC 与AD 所成的角.在△ADE 中,DE =2,AE =2,AD =2,cos ∠ADE =AD 2+DE 2-AE 22×AD ×DE =22+22-22×2×2=34.故异面直线BC 与AD 所成角的余弦值为34.13.平面α过正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的顶点A ,α∥平面CB 1D 1,α∩平面ABCD =m ,α∩平面ABB 1A 1=n ,则m ,n 所成角的正弦值为()A.32 B.22 C.33 D.13答案A解析如图所示,设平面CB 1D 1∩平面ABCD =m 1,∵α∥平面CB 1D 1,则m 1∥m ,又∵平面ABCD ∥平面A 1B 1C 1D 1,平面CB 1D 1∩平面A 1B 1C 1D 1=B 1D 1,∴B 1D 1∥m 1,∴B 1D 1∥m ,同理可得CD 1∥n .故m ,n 所成角的大小与B 1D 1,CD 1所成角的大小相等,即∠CD 1B 1的大小.又∵B 1C =B 1D 1=CD 1(均为面对角线),∴∠CD 1B 1=π3,得sin ∠CD 1B 1=32,故选A.14.一个正方体纸盒展开后如图所示,在原正方体纸盒中有如下结论:①AB ⊥EF ;②AB 与CM 所成的角为60°;③EF 与MN 是异面直线;④MN ∥CD .以上四个命题中,正确命题的序号是________.答案①③解析如图,①AB ⊥EF ,正确;②显然AB ∥CM ,所以不正确;③EF 与MN 是异面直线,所以正确;④MN 与CD 异面,并且垂直,所以不正确,则正确的是①③.15.如图,正方形ACDE 与等腰直角三角形ACB 所在的平面互相垂直,且AC =BC =4,∠ACB =90°,F ,G 分别是线段AE ,BC 的中点,则AD 与GF 所成的角的余弦值为________.答案36解析取DE 的中点H ,连接HF ,GH .由题设,HF ∥AD 且HF =12AD ,∴∠GFH 为异面直线AD 与GF 所成的角(或其补角).在△GHF 中,可求HF =22,GF =GH =26,∴cos ∠GFH =HF 2+GF 2-GH 22×HF ×GF =(22)2+(26)2-(26)22×22×26=36.16.如图所示,三棱柱ABC -A 1B 1C 1的底面是边长为2的正三角形,侧棱A 1A ⊥底面ABC ,点E ,F 分别是棱CC 1,BB 1上的点,点M 是线段AC 上的动点,EC =2FB =2.(1)当点M 在何位置时,BM ∥平面AEF?(2)若BM ∥平面AEF ,判断BM 与EF 的位置关系,说明理由;并求BM 与EF 所成的角的余弦值.解(1)方法一如图所示,取AE 的中点O ,连接OF ,过点O 作OM ⊥AC 于点M .因为EC ⊥AC ,OM ,EC ⊂平面ACC 1A 1,所以OM ∥EC .又因为EC =2FB =2,EC ∥FB ,所以OM ∥FB 且OM =12EC =FB ,所以四边形OMBF 为矩形,BM ∥OF .因为OF ⊂平面AEF ,BM ⊄平面AEF ,故BM ∥平面AEF ,此时点M 为AC 的中点.方法二如图所示,取EC 的中点P ,AC 的中点Q ,连接PQ ,PB ,BQ .因为EC =2FB =2,所以PE ∥BF 且PE =BF ,所以PB ∥EF ,PQ ∥AE ,又AE ,EF ⊂平面AEF ,PQ ,PB ⊄平面AEF ,所以PQ ∥平面AFE ,PB ∥平面AEF ,因为PB ∩PQ =P ,PB ,PQ ⊂平面PBQ ,所以平面PBQ ∥平面AEF .又因为BQ ⊂平面PBQ ,所以BQ ∥平面AEF .故点Q 即为所求的点M ,此时点M 为AC 的中点.(2)由(1)知,BM 与EF 异面,∠OFE (或∠MBP )就是异面直线BM 与EF 所成的角或其补角.易求AF =EF =5,MB =OF =3,OF ⊥AE ,所以cos ∠OFE =OF EF =35=155,所以BM 与EF 所成的角的余弦值为155.。

高考数学总复习考点知识专题讲解44---立体几何热点题型问题

高考数学总复习考点知识专题讲解44---立体几何热点题型问题
因为 AE⊥平面 ABC,所以 AE∥DO.
又因为 DO=2=AE,所以四边形 AODE 为平行四边 形.所以 ED∥AO.
因为△ABC 为等边三角形,所以 AO⊥BC. 又因为 AO⊂平面 ABC,平面 BCD∩平面 ABC=BC,平 面 BCD⊥平面 ABC,所以 AO⊥平面 BCD,所以 ED⊥平面 BCD. 又因为 ED⊂平面 EBD,所以平面 EBD⊥平面 BCD.
的中点.连接 DM. ∵D 为棱 BC 的中点, ∴DM∥A1C. 又 A1C⊄平面 ADB1,DM⊂平面 ADB1, ∴A1C∥平面 ADB1.
(2)在三棱柱 ABC-A1B1C1 中, 侧棱 AA1⊥底面 ABC,可得 AD⊥BB1. ∵D 为棱 BC 的中点,AB=AC, ∴AD⊥BC,又 BC∩BB1=B, ∴AD⊥平面 BCC1B1,即 AD⊥BC1.
4-2+2hh42=13,解得
h=87.经检验,符合题意.所以,线段 CF 的长为87.
[答题模板] 解决这类问题的答题模板如下:
[题型专练] 2.(2019·山东青岛质检)如图,在多面体 ABCDE 中,AE ⊥平面 ABC,平面 BCD⊥平面 ABC,△ABC 是边长为 2 的 等边三角形,BD=CD= 5,AE=2.
[审题程序]
第一步:证平面 BEF⊥平面 PAC,需证 BE⊥平面 PAC; 第二步:建立空间直角坐标系,引入参数 λ,使B→G=λB→P; 第三步:由线面角的向量求法得参数 λ 的方程; 第四步:解出 λ,并验证是否适合题意.
[规范解答] (1)证明:∵AB=BC,E 为 AC 的中点,
∴BE⊥AC. 又 PA⊥平面 ABC,BE⊂平面 ABC, ∴PA⊥BE.∵PA∩AC=A,∴BE⊥平面 PAC. ∵BE⊂平面 BEF,∴平面 BEF⊥平面 PAC.

2024年高考数学总复习第八章《立体几何与空间向量》8

2024年高考数学总复习第八章《立体几何与空间向量》8

2024年高考数学总复习第八章《立体几何与空间向量》§8.7立体几何中的向量方法(二)——求空间角和距离最新考纲1.能用向量方法解决线线、线面、面面的夹角的计算问题.2.体会向量方法在研究几何问题中的作用.1.两条异面直线所成角的求法设a ,b 分别是两异面直线l 1,l 2的方向向量,则2.直线与平面所成角的求法设直线l 的方向向量为a ,平面α的法向量为n ,直线l 与平面α所成的角为θ,a 与n 的夹角为β,则sin θ=|cos β|=|a ·n ||a ||n |.3.求二面角的大小(1)如图①,AB ,CD 分别是二面角α-l -β的两个面内与棱l 垂直的直线,则二面角的大小θ=〈AB →,CD →〉.(2)如图②③,n 1,n 2分别是二面角α-l -β的两个半平面α,β的法向量,则二面角的大小θ满足|cos θ|=|cos 〈n 1,n 2〉|,二面角的平面角大小是向量n 1与n 2的夹角(或其补角).概念方法微思考1.利用空间向量如何求线段长度?提示利用|AB →|2=AB →·AB →可以求空间中有向线段的长度.2.如何求空间点面之间的距离?提示点面距离的求法:已知AB 为平面α的一条斜线段,n 为平面α的法向量,则点B 到平面α的距离为|BO →|=|AB →||cos 〈AB →,n 〉|.题组一思考辨析1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)两直线的方向向量所成的角就是两条直线所成的角.(×)(2)直线的方向向量和平面的法向量所成的角就是直线与平面所成的角.(×)(3)两个平面的法向量所成的角是这两个平面所成的角.(×)(4)两异面直线夹角的范围是0,π2,直线与平面所成角的范围是0,π2,二面角的范围是[0,π].(√)(5)若二面角α-a -β的两个半平面α,β的法向量n 1,n 2所成角为θ,则二面角α-a -β的大小是π-θ.(×)题组二教材改编2.已知两平面的法向量分别为m =(0,1,0),n =(0,1,1),则两平面所成的二面角为()A .45°B .135°C .45°或135°D .90°答案C解析cos 〈m ,n 〉=m·n |m||n |=11·2=22,即〈m ,n 〉=45°.∴两平面所成二面角为45°或180°-45°=135°.3.如图,正三棱柱(底面是正三角形的直棱柱)ABC -A 1B 1C 1的底面边长为2,侧棱长为22,则AC 1与侧面ABB 1A 1所成的角为______.答案π6解析如图,以A 为原点,以AB →,AE →(AE ⊥AB ),AA 1→所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴(如图)建立空间直角坐标系,设D 为A 1B 1的中点,则A (0,0,0),C 1(1,3,22),D (1,0,22),∴AC 1→=(1,3,22),AD →=(1,0,22).∠C 1AD 为AC 1与平面ABB 1A 1所成的角,cos ∠C 1AD =AC 1,→·AD→|AC 1→||AD →|=(1,3,22)·(1,0,22)12×9=32,又∵∠C 1AD ∈0,π2,∴∠C 1AD =π6.题组三易错自纠4.在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,∠BCA =90°,M ,N 分别是A 1B 1,A 1C 1的中点,BC =CA =CC 1,则BM 与AN 所成角的余弦值为()A.110B.25C.3010D.22答案C 解析以点C 为坐标原点,CA ,CB ,CC 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.设BC =CA =CC 1=2,则可得A (2,0,0),B (0,2,0),M (1,1,2),N (1,0,2),∴BM →=(1,-1,2),AN →=(-1,0,2).∴cos 〈BM →,AN →〉=BM ,→·AN →|BM →||AN →|=1×(-1)+(-1)×0+2×212+(-1)2+22×(-1)2+02+22=36×5=3010.5.已知向量m ,n 分别是直线l 和平面α的方向向量和法向量,若cos 〈m ,n 〉=-12,则l与α所成的角为________.答案30°解析设l 与α所成角为θ,∵cos 〈m ,n 〉=-12,∴sin θ=|cos 〈m ,n 〉|=12,∵0°≤θ≤90°,∴θ=30°.题型一求异面直线所成的角例1如图,四边形ABCD 为菱形,∠ABC =120°,E ,F 是平面ABCD 同一侧的两点,BE ⊥平面ABCD ,DF ⊥平面ABCD ,BE =2DF ,AE ⊥EC .(1)证明:平面AEC ⊥平面AFC ;(2)求直线AE 与直线CF 所成角的余弦值.(1)证明如图所示,连接BD ,设BD ∩AC =G ,连接EG ,FG ,EF .在菱形ABCD 中,不妨设GB =1.由∠ABC =120°,可得AG =GC = 3.由BE ⊥平面ABCD ,AB =BC =2,可知AE =EC .又AE ⊥EC ,所以EG =3,且EG ⊥AC .在Rt △EBG 中,可得BE =2,故DF =22.在Rt △FDG 中,可得FG =62.在直角梯形BDFE 中,由BD =2,BE =2,DF =22,可得EF =322,从而EG 2+FG 2=EF 2,所以EG ⊥FG .又AC ∩FG =G ,AC ,FG ⊂平面AFC ,所以EG ⊥平面AFC .因为EG ⊂平面AEC ,所以平面AEC ⊥平面AFC .(2)解如图,以G 为坐标原点,分别以GB ,GC 所在直线为x 轴、y 轴,|GB →|为单位长度,建立空间直角坐标系Gxyz ,由(1)可得A (0,-3,0),E (1,0,2),1,0C (0,3,0),所以AE →=(1,3,2),CF →1,-3故cos 〈AE →,CF →〉=AE ,→·CF →|AE →||CF →|=-33.所以直线AE 与直线CF 所成角的余弦值为33.思维升华用向量法求异面直线所成角的一般步骤(1)选择三条两两垂直的直线建立空间直角坐标系;(2)确定异面直线上两个点的坐标,从而确定异面直线的方向向量;(3)利用向量的夹角公式求出向量夹角的余弦值;(4)两异面直线所成角的余弦值等于两向量夹角余弦值的绝对值.跟踪训练1三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,△ABC 为等边三角形,AA 1⊥平面ABC ,AA 1=AB ,N ,M 分别是A 1B 1,A 1C 1的中点,则AM 与BN 所成角的余弦值为()A.110B.35C.710D.45答案C解析如图所示,取AC 的中点D ,以D 为原点,BD ,DC ,DM 所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴,建立空间直角坐标系,不妨设AC =2,则A (0,-1,0),M (0,0,2),B (-3,0,0),-32,-12,所以AM →=(0,1,2),BN →=32,-12,2所以cos 〈AM →,BN →〉=AM ,→·BN →|AM →|·|BN →|=725×5=710,故选C.题型二求直线与平面所成的角例2(2018·全国Ⅰ)如图,四边形ABCD 为正方形,E ,F 分别为AD ,BC 的中点,以DF 为折痕把△DFC 折起,使点C 到达点P 的位置,且PF ⊥BF .(1)证明:平面PEF ⊥平面ABFD ;(2)求DP 与平面ABFD 所成角的正弦值.(1)证明由已知可得BF ⊥PF ,BF ⊥EF ,PF ∩EF =F ,PF ,EF ⊂平面PEF ,所以BF ⊥平面PEF .又BF ⊂平面ABFD ,所以平面PEF ⊥平面ABFD .(2)解如图,作PH ⊥EF ,垂足为H .由(1)得,PH ⊥平面ABFD .以H 为坐标原点,HF →的方向为y 轴正方向,|BF →|为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系Hxyz .由(1)可得,DE ⊥PE .又DP =2,DE =1,所以PE = 3.又PF =1,EF =2,所以PE ⊥PF .所以PH =32,EH =32.则H (0,0,0),,01,-32,DP →,32,HP →,0又HP →为平面ABFD 的法向量,设DP 与平面ABFD 所成的角为θ,则sin θ=|cos 〈HP →,DP →〉|=|HP ,→·DP →||HP →||DP →|=343=34.所以DP 与平面ABFD 所成角的正弦值为34.思维升华若直线l 与平面α的夹角为θ,直线l 的方向向量l 与平面α的法向量n 的夹角为β,则θ=π2-β或θ=β-π2,故有sin θ=|cos β|=|l ·n ||l ||n |.跟踪训练2(2018·全国Ⅱ)如图,在三棱锥P -ABC 中,AB =BC =22,PA =PB =PC =AC =4,O 为AC 的中点.(1)证明:PO ⊥平面ABC ;(2)若点M 在棱BC 上,且二面角M -PA -C 为30°,求PC 与平面PAM 所成角的正弦值.(1)证明因为PA =PC =AC =4,O 为AC 的中点,所以OP ⊥AC ,且OP =2 3.如图,连接OB .因为AB =BC =22AC ,所以△ABC 为等腰直角三角形,所以OB ⊥AC ,OB =12AC =2.由OP 2+OB 2=PB 2知PO ⊥OB .因为OP ⊥OB ,OP ⊥AC ,OB ∩AC =O ,OB ,AC ⊂平面ABC ,所以PO ⊥平面ABC .(2)解由(1)知OP ,OB ,OC 两两垂直,则以O 为坐标原点,分别以OB ,OC ,OP 所在直线为x 轴、y 轴、z 轴,建立空间直角坐标系Oxyz ,如图所示.由已知得O (0,0,0),B (2,0,0),A (0,-2,0),C (0,2,0),P (0,0,23),AP →=(0,2,23).由(1)知平面PAC 的一个法向量为OB →=(2,0,0).设M (a ,2-a ,0)(0≤a ≤2),则AM →=(a ,4-a ,0).设平面PAM 的法向量为n =(x ,y ,z ).由AP →·n =0,AM →·n =0,得y +23z =0,+(4-a )y =0,可取y =3a ,得平面PAM 的一个法向量为n =(3(a -4),3a ,-a ),所以cos 〈OB →,n 〉=OB ,→·n |OB ,→||n |=23(a -4)23(a -4)2+3a 2+a 2.由已知可得|cos 〈OB →,n 〉|=cos 30°=32,所以23|a -4|23(a -4)2+3a 2+a 2=32,解得a =-4(舍去)或a =43.所以n -833,433,-又PC →=(0,2,-23),所以cos 〈PC →,n 〉=34.所以PC 与平面PAM 所成角的正弦值为34.题型三求二面角例3(2018·济南模拟)如图1,在高为6的等腰梯形ABCD 中,AB ∥CD ,且CD =6,AB =12,将它沿对称轴OO 1折起,使平面ADO 1O ⊥平面BCO 1O .如图2,点P 为BC 中点,点E 在线段AB 上(不同于A ,B 两点),连接OE 并延长至点Q ,使AQ ∥OB .(1)证明:OD ⊥平面PAQ ;(2)若BE =2AE ,求二面角C —BQ —A 的余弦值.(1)证明由题设知OA ,OB ,OO 1两两垂直,所以以O 为坐标原点,OA ,OB ,OO 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,设AQ 的长度为m ,则相关各点的坐标为O (0,0,0),A (6,0,0),B (0,6,0),C (0,3,6),D (3,0,6),Q (6,m ,0).∵点P 为BC 中点,∴,92,∴OD →=(3,0,6),AQ →=(0,m ,0),PQ →,m -92,-∵OD →·AQ →=0,OD →·PQ →=0,∴OD →⊥AQ →,OD →⊥PQ →,且AQ →与PQ →不共线,∴OD ⊥平面PAQ .(2)解∵BE =2AE ,AQ ∥OB ,∴AQ =12OB =3,则Q (6,3,0),∴QB →=(-6,3,0),BC →=(0,-3,6).设平面CBQ 的法向量为n 1=(x ,y ,z ),1·QB ,→=0,1·BC ,→=06x +3y =0,3y +6z =0,令z =1,则y =2,x =1,则n 1=(1,2,1),易知平面ABQ 的一个法向量为n 2=(0,0,1),设二面角C —BQ —A 的平面角为θ,由图可知,θ为锐角,则cos θ=|n 1·n 2|n 1|·|n 2||=66.思维升华利用向量法求二面角的大小的关键是确定平面的法向量,求法向量的方法主要有两种:①求平面的垂线的方向向量;②利用法向量与平面内两个不共线向量的数量积为零,列方程组求解.跟踪训练3(2018·全国Ⅲ)如图,边长为2的正方形ABCD 所在的平面与半圆弧 CD 所在平面垂直,M 是 CD上异于C ,D 的点.(1)证明:平面AMD ⊥平面BMC ;(2)当三棱锥M -ABC 体积最大时,求平面MAB 与平面MCD 所成二面角的正弦值.(1)证明由题设知,平面CMD ⊥平面ABCD ,交线为CD .因为BC ⊥CD ,BC ⊂平面ABCD ,所以BC ⊥平面CMD ,又DM ⊂平面CMD ,故BC ⊥DM .因为M 为 CD上异于C ,D 的点,且DC 为直径,所以DM ⊥CM .又BC ∩CM =C ,BC ,CM ⊂平面BMC ,所以DM ⊥平面BMC .又DM ⊂平面AMD ,故平面AMD ⊥平面BMC .(2)解以D 为坐标原点,DA →的方向为x 轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系Dxyz .当三棱锥M -ABC 体积最大时,M 为 CD的中点.由题设得D (0,0,0),A (2,0,0),B (2,2,0),C (0,2,0),M (0,1,1),AM →=(-2,1,1),AB →=(0,2,0),DA →=(2,0,0),设n =(x ,y ,z )是平面MAB 的法向量,则·AM ,→=0,·AB ,→=0,2x +y +z =0,y =0.可取n =(1,0,2),DA →是平面MCD 的一个法向量,因此cos 〈n ,DA →〉=n ·DA ,→|n ||DA ,→|=55,sin 〈n ,DA →〉=255.所以平面MAB 与平面MCD 所成二面角的正弦值是255.利用空间向量求空间角例(12分)如图,四棱锥S -ABCD 中,△ABD 为正三角形,∠BCD =120°,CB =CD =CS =2,∠BSD =90°.(1)求证:AC ⊥平面SBD ;(2)若SC ⊥BD ,求二面角A -SB -C 的余弦值.(1)证明设AC ∩BD =O ,连接SO ,如图①,因为AB =AD ,CB =CD ,所以AC 是BD 的垂直平分线,即O 为BD 的中点,且AC ⊥BD .[1分]在△BCD 中,因为CB =CD =2,∠BCD =120°,所以BD =23,CO =1.在Rt △SBD 中,因为∠BSD =90°,O 为BD 的中点,所以SO =12BD =3.在△SOC 中,因为CO =1,SO =3,CS =2,所以SO 2+CO 2=CS 2,所以SO ⊥AC .[4分]因为BD ∩SO =O ,BD ,SO ⊂平面SBD ,所以AC ⊥平面SBD .[5分](2)解方法一过点O 作OK ⊥SB 于点K ,连接AK ,CK ,如图②,由(1)知AC ⊥平面SBD ,所以AO ⊥SB .因为OK ∩AO =O ,OK ,AO ⊂平面AOK ,所以SB ⊥平面AOK .[6分]因为AK ⊂平面AOK ,所以AK ⊥SB .同理可证CK ⊥SB .[7分]所以∠AKC 是二面角A -SB -C 的平面角.因为SC ⊥BD ,由(1)知AC ⊥BD ,且AC ∩SC =C ,AC ,SC ⊂平面SAC ,所以BD ⊥平面SAC .而SO ⊂平面SAC ,所以SO ⊥BD .在Rt △SOB 中,OK =SO ·OB SB =62.在Rt △AOK 中,AK =AO 2+OK 2=422,同理可求CK =102.[10分]在△AKC 中,cos ∠AKC =AK 2+CK 2-AC 22AK ·CK =-10535.所以二面角A -SB -C 的余弦值为-10535.[12分]方法二因为SC ⊥BD ,由(1)知,AC ⊥BD ,且AC ∩SC =C ,AC ,SC ⊂平面SAC ,所以BD ⊥平面SAC .而SO ⊂平面SAC ,所以SO ⊥BD .[6分]由(1)知,AC ⊥平面SBD ,SO ⊂平面SBD ,所以SO ⊥AC .因为AC ∩BD =O ,AC ,BD ⊂平面ABCD ,所以SO ⊥平面ABCD .[7分]以O 为原点,OA →,OB →,OS →的方向分别为x 轴、y 轴、z 轴的正方向建立空间直角坐标系,如图③,则A (3,0,0),B (0,3,0),C (-1,0,0),S (0,0,3).所以AB →=(-3,3,0),CB →=(1,3,0),SB →=(0,3,-3).[8分]设平面SAB 的法向量n =(x 1,y 1,z 1),AB ,→·n =-3x 1+3y 1=0,SB ,→·n =3y 1-3z 1=0,令y 1=3,得平面SAB 的一个法向量为n =(1,3,3).同理可得平面SCB 的一个法向量为m =(-3,1,1).[10分]所以cos 〈n ,m 〉=n ·m |n ||m |=-3+3+37×5=10535.因为二面角A -SB -C 是钝角,所以二面角A -SB -C 的余弦值为-10535.[12分]利用向量求空间角的步骤第一步:建立空间直角坐标系,确定点的坐标;第二步:求向量(直线的方向向量、平面的法向量)坐标;第三步:计算向量的夹角(或函数值),并转化为所求角.1.已知两平面的法向量分别为m =(1,-1,0),n =(0,1,-1),则两平面所成的二面角为()A .60°B .120°C .60°或120°D .90°答案C解析cos 〈m ,n 〉=m·n |m||n |=-12·2=-12,即〈m ,n 〉=120°.∴两平面所成二面角为120°或180°-120°=60°.2.如图,在空间直角坐标系中有直三棱柱ABC -A 1B 1C 1,CA =CC 1=2CB ,则直线BC 1与直线AB 1所成角的余弦值为()A.55B.53C.56D.54答案A解析设CA =2,则C (0,0,0),A (2,0,0),B (0,0,1),C 1(0,2,0),B 1(0,2,1),可得向量AB 1→=(-2,2,1),BC 1→=(0,2,-1),由向量的夹角公式得cos 〈AB 1→,BC 1→〉=AB 1→·BC 1→|AB 1→||BC 1→|=0+4-14+4+1×0+4+1=15=55,故选A.3.在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点E 为BB 1的中点,则平面A 1ED 与平面ABCD 所成的锐二面角的余弦值为()A.12B.23C.33D.22答案B解析以A 为原点,AB ,AD ,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Axyz ,设棱长为1,则A 1(0,0,1),,0D (0,1,0),∴A 1D →=(0,1,-1),A 1E →,0设平面A 1ED 的一个法向量为n 1=(1,y ,z ),1D ,→·n 1=0,1E ,→·n 1=0,-z =0,-12z =0,=2,=2,∴n 1=(1,2,2).∵平面ABCD 的一个法向量为n 2=(0,0,1),∴cos 〈n 1,n 2〉=23×1=23,即所成的锐二面角的余弦值为23.4.在正方体ABCD —A 1B 1C 1D 1中,AC 与B 1D 所成角的大小为()A.π6B.π4C.π3D.π2答案D解析以A 为坐标原点,AB ,AD ,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,设正方体的边长为1,则A (0,0,0),C (1,1,0),B 1(1,0,1),D (0,1,0).∴AC →=(1,1,0),B 1D →=(-1,1,-1),∵AC →·B 1D →=1×(-1)+1×1+0×(-1)=0,∴AC →⊥B 1D →,∴AC 与B 1D 所成的角为π2.5.(2018·上饶模拟)已知正三棱柱ABC -A 1B 1C 1,AB =AA 1=2,则异面直线AB 1与CA 1所成角的余弦值为()A .0B .-14C.14D.12答案C解析以A 为原点,在平面ABC 内过A 作AC 的垂线为x 轴,以AC 所在直线为y 轴,以AA 1所在直线为z 轴,建立空间直角坐标系,则A (0,0,0),B 1(3,1,2),A 1(0,0,2),C (0,2,0),AB 1→=(3,1,2),A 1C →=(0,2,-2),设异面直线AB 1和A 1C 所成的角为θ,则cos θ=|AB 1→·A 1C →||AB 1→|·|A 1C →|=|-2|8·8=14.∴异面直线AB 1和A 1C 所成的角的余弦值为14.6.(2018·上海松江、闵行区模拟)如图,点A ,B ,C 分别在空间直角坐标系O -xyz 的三条坐标轴上,OC →=(0,0,2),平面ABC 的法向量为n =(2,1,2),设二面角C -AB -O 的大小为θ,则cos θ等于()A.43B.53C.23D .-23答案C解析由题意可知,平面ABO 的一个法向量为OC →=(0,0,2),由图可知,二面角C -AB -O 为锐角,由空间向量的结论可知,cos θ=|OC ,→·n ||OC ,→||n |=|4|2×3=23.7.在三棱锥P -ABC 中,PA ⊥平面ABC ,∠BAC =90°,D ,E ,F 分别是棱AB ,BC ,CP 的中点,AB =AC =1,PA =2,则直线PA 与平面DEF 所成角的正弦值为________.答案55解析以A 为原点,AB ,AC ,AP 所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴建立如图所示的空间直角坐标系,由AB =AC =1,PA =2,得A (0,0,0),B (1,0,0),C (0,1,0),P (0,0,2),0,,12,,12,∴PA →=(0,0,-2),DE →,12,DF →-12,12,设平面DEF 的法向量为n =(x ,y ,z ),·DE ,→=0,·DF ,→=0,=0,x +y +2z =0.取z =1,则n =(2,0,1),设直线PA 与平面DEF 所成的角为θ,则sin θ=|cos 〈n ,PA →〉|=|PA ,→·n ||PA ,→||n |=55,∴直线PA 与平面DEF 所成角的正弦值为55.8.如图,在正方形ABCD 中,EF ∥AB ,若沿EF 将正方形折成一个二面角后,AE ∶ED ∶AD =1∶1∶2,则AF 与CE 所成角的余弦值为________.答案45解析∵AE ∶ED ∶AD =1∶1∶2,∴AE ⊥ED ,即AE ,DE ,EF 两两垂直,所以建立如图所示的空间直角坐标系,设AB =EF =CD =2,则E (0,0,0),A (1,0,0),F (0,2,0),C (0,2,1),∴AF →=(-1,2,0),EC →=(0,2,1),∴cos 〈AF →,EC →〉=AF ,→·EC →|AF →||EC →|=45,∴AF 与CE 所成角的余弦值为45.9.如图所示,在三棱柱ABC —A 1B 1C 1中,AA 1⊥底面ABC ,AB =BC =AA 1,∠ABC =90°,点E ,F 分别是棱AB ,BB 1的中点,则直线EF 和BC 1所成的角是__________.答案60°解析以B 点为坐标原点,以BC 所在直线为x 轴,BA 所在直线为y 轴,BB 1所在直线为z 轴,建立空间直角坐标系.设AB =BC =AA 1=2,则C 1(2,0,2),E (0,1,0),F (0,0,1),则EF →=(0,-1,1),BC 1→=(2,0,2),∴EF →·BC 1→=2,∴cos 〈EF →,BC 1→〉=EF ,→·BC 1→|EF →||BC 1→|=22×22=12,∵异面直线所成角的范围是(0°,90°],∴EF 和BC 1所成的角为60°.10.(2018·福州质检)已知点E ,F 分别在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱BB 1,CC 1上,且B 1E =2EB ,CF =2FC 1,则平面AEF 与平面ABC 所成的锐二面角的正切值为________.答案23解析方法一延长FE ,CB 相交于点G ,连接AG ,如图所示.设正方体的棱长为3,则GB =BC =3,作BH ⊥AG 于点H ,连接EH ,则∠EHB 为所求锐二面角的平面角.∵BH =322,EB =1,∴tan ∠EHB =EB BH =23.方法二如图,以点D 为坐标原点,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 ,设DA =1,由已知条件得A (1,0,0),,1,1AE →,1AF →1,1设平面AEF 的法向量为n =(x ,y ,z ),·AE ,→=0,·AF ,→=0,+13z =0,x +y +23z =0.令y =1,z =-3,x =-1,则n =(-1,1,-3),取平面ABC 的法向量为m =(0,0,-1),设平面AEF 与平面ABC 所成的锐二面角为θ,则cos θ=|cos 〈n ,m 〉|=31111,tan θ=23.11.(2018·皖江八校联考)如图,在几何体ABC -A 1B 1C 1中,平面A 1ACC 1⊥底面ABC ,四边形A 1ACC 1是正方形,B 1C 1∥BC ,Q 是A 1B 的中点,且AC =BC =2B 1C 1,∠ACB =2π3.(1)证明:B 1Q ⊥A 1C ;(2)求直线AC 与平面A 1BB 1所成角的正弦值.(1)证明如图所示,连接AC 1与A 1C 交于M 点,连接MQ .∵四边形A 1ACC 1是正方形,∴M 是AC 1的中点,又Q 是A 1B 的中点,∴MQ ∥BC ,MQ =12BC ,又∵B 1C 1∥BC 且BC =2B 1C 1,∴MQ ∥B 1C 1,MQ =B 1C 1,∴四边形B 1C 1MQ 是平行四边形,∴B 1Q ∥C 1M ,∵C 1M ⊥A 1C ,∴B 1Q ⊥A 1C .(2)解∵平面A 1ACC 1⊥平面ABC ,平面A 1ACC 1∩平面ABC =AC ,CC 1⊥AC ,CC 1⊂平面A 1ACC 1,∴CC 1⊥平面ABC .如图所示,以C 为原点,CB ,CC 1所在直线分别为y 轴和z 轴建立空间直角坐标系,令AC =BC =2B 1C 1=2,则C (0,0,0),A (3,-1,0),A 1(3,-1,2),B (0,2,0),B 1(0,1,2),∴CA →=(3,-1,0),B 1A 1→=(3,-2,0),B 1B →=(0,1,-2),设平面A 1BB 1的法向量为n =(x ,y ,z ),则由n ⊥B 1A 1→,n ⊥B 1B →,-2y =0,2z =0,可令y =23,则x =4,z =3,∴平面A 1BB 1的一个法向量n =(4,23,3),设直线AC 与平面A 1BB 1所成的角为α,则sin α=|n ·CA ,→||n |·|CA ,→|=23231=9331.12.(2018·赣州模拟)如图,在四棱锥P -ABCD 中,侧面PAD ⊥底面ABCD ,底面ABCD 为直角梯形,其中AB ∥CD ,∠CDA =90°,CD =2AB =2,AD =3,PA =5,PD =22,点E 在棱AD 上且AE =1,点F 为棱PD 的中点.(1)证明:平面BEF ⊥平面PEC ;(2)求二面角A -BF -C 的余弦值.(1)证明在Rt △ABE 中,由AB =AE =1,得∠AEB =45°,同理在Rt △CDE 中,由CD =DE =2,得∠DEC =45°,所以∠BEC =90°,即BE ⊥EC .在△PAD 中,cos ∠PAD =PA 2+AD 2-PD 22PA ·AD =5+9-82×3×5=55,在△PAE 中,PE 2=PA 2+AE 2-2PA ·AE ·cos ∠PAE =5+1-2×5×1×55=4,所以PE 2+AE 2=PA 2,即PE ⊥AD .又平面PAD ⊥平面ABCD ,平面PAD ∩平面ABCD =AD ,PE ⊂平面PAD ,所以PE ⊥平面ABCD ,所以PE ⊥BE .又因为CE ∩PE =E ,CE ,PE ⊂平面PEC ,所以BE ⊥平面PEC ,所以平面BEF ⊥平面PEC .(2)解由(1)知EB ,EC ,EP 两两垂直,故以E 为坐标原点,以射线EB ,EC ,EP 分别为x 轴、y 轴、z 轴的正半轴建立如图所示的空间直角坐标系,则B (2,0,0),C (0,22,0),P (0,0,2),,-22,D (-2,2,0),-22,22,AB →,22,BF →-322,22,BC →=(-2,22,0),设平面ABF 的法向量为m =(x 1,y 1,z 1),·AB ,→=22x 1+22y 1=0,·BF →=-322x 1+22y 1+z 1=0,不妨设x 1=1,则m =(1,-1,22),设平面BFC 的法向量为n =(x 2,y 2,z 2),·BC ,→=-2x 2+22y 2=0,·BF ,→=-322x 2+22y 2+z 2=0,不妨设y 2=2,则n =(4,2,52),记二面角A -BF -C 为θ(由图知应为钝角),则cos θ=-|m ·n ||m |·|n |=-|4-2+20|10·70=-11735,故二面角A -BF -C 的余弦值为-11735.13.如图,在四棱锥S -ABCD 中,SA ⊥平面ABCD ,底面ABCD 为直角梯形,AD ∥BC ,∠BAD =90°,且AB =4,SA =3.E ,F 分别为线段BC ,SB 上的一点(端点除外),满足SF BF =CE BE=λ,当实数λ的值为________时,∠AFE 为直角.答案916解析因为SA ⊥平面ABCD ,∠BAD =90°,以A 为坐标原点,AD ,AB ,AS 所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系Axyz .∵AB =4,SA =3,∴B (0,4,0),S (0,0,3).设BC =m ,则C (m ,4,0),∵SF BF =CE BE=λ,∴SF →=λFB →.∴AF →-AS →=λ(AB →-AF →).∴AF →=11+λ(AS →+λAB →)=11+λ(0,4λ,3),∴F0,4λ1+λ,31+λ同理可得m 1+λ,4,0,∴FE →m 1+λ,41+λ,-31+λ∵FA →0,-4λ1+λ,-31+λ∠AFE 为直角,即FA →·FE →=0,则0·m 1+λ+-4λ1+λ·41+λ+-31+λ·-31+λ=0,∴16λ=9,解得λ=916.14.(2018·海南五校模拟)如图,已知直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,AA 1=AB =AC =1,AB ⊥AC ,M ,N ,Q 分别是CC 1,BC ,AC 的中点,点P 在直线A 1B 1上运动,且A 1P →=λA 1B 1→(λ∈[0,1]).(1)证明:无论λ取何值,总有AM ⊥平面PNQ ;(2)是否存在点P ,使得平面PMN 与平面ABC 的夹角为60°?若存在,试确定点P 的位置,若不存在,请说明理由.(1)证明连接A1Q.∵AA1=AC=1,M,Q分别是CC1,AC的中点,∴Rt△AA1Q≌Rt△CAM,∴∠MAC=∠QA1A,∴∠MAC+∠AQA1=∠QA1A+∠AQA1=90°,∴AM⊥A1Q.∵N,Q分别是BC,AC的中点,∴NQ∥AB.又AB⊥AC,∴NQ⊥AC.在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1⊥底面ABC,∴NQ⊥AA1.又AC∩AA1=A,AC,AA1⊂平面ACC1A1,∴NQ⊥平面ACC1A1,∴NQ⊥AM.由NQ∥AB和AB∥A1B1可得NQ∥A1B1,∴N,Q,A1,P四点共面,∴A1Q⊂平面PNQ.∵NQ∩A1Q=Q,NQ,A1Q⊂平面PNQ,∴AM⊥平面PNQ,∴无论λ取何值,总有AM⊥平面PNQ.(2)解如图,以A为坐标原点,AB,AC,AA1所在的直线分别为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系,则A1(0,0,1),B1(1,0,1),,1,12,,12,NM →-12,12A 1B 1→=(1,0,0).由A 1P →=λA 1B 1→=λ(1,0,0)=(λ,0,0),可得点P (λ,0,1),∴PN→λ,12,-设n =(x ,y ,z )是平面PMN 的法向量,·NM ,→=0,·PN ,→=0,+12y +12z =0,+12y -z =0,=1+2λ3x ,=2-2λ3x ,令x =3,得y =1+2λ,z =2-2λ,∴n =(3,1+2λ,2-2λ)是平面PMN 的一个法向量.取平面ABC 的一个法向量为m =(0,0,1).假设存在符合条件的点P ,则|cos 〈m ,n 〉|=|2-2λ|9+(1+2λ)2+(2-2λ)2=12,化简得4λ2-14λ+1=0,解得λ=7-354或λ=7+354(舍去).综上,存在点P ,且当A 1P =7-354时,满足平面PMN 与平面ABC 的夹角为60°.15.在四棱锥P -ABCD 中,AB →=(4,-2,3),AD →=(-4,1,0),AP →=(-6,2,-8),则这个四棱锥的高h 等于()A .1B .2C .13D .26答案B 解析设平面ABCD 的法向量为n =(x ,y ,z ),⊥AB →,⊥AD →,x -2y +3z =0,4x +y =0,令y =4,则n ,4则cos 〈n ,AP →〉=n ·AP →|n ||AP →|=-6+8-323133×226=-2626,∴h =2626×226=2.16.如图所示,在梯形ABCD 中,AB ∥CD ,∠BCD =120°,四边形ACFE 为矩形,且CF ⊥平面ABCD ,AD =CD =BC =CF .(1)求证:EF ⊥平面BCF ;(2)点M 在线段EF 上运动,当点M 在什么位置时,平面MAB 与平面FCB 所成的锐二面角最大,并求此时二面角的余弦值.(1)证明设AD =CD =BC =1,∵AB ∥CD ,∠BCD =120°,∴AB =2,∴AC 2=AB 2+BC 2-2AB ·BC ·cos 60°=3,∴AB 2=AC 2+BC 2,则BC ⊥AC .∵CF ⊥平面ABCD ,AC ⊂平面ABCD ,∴AC ⊥CF ,而CF ∩BC =C ,CF ,BC ⊂平面BCF ,∴AC ⊥平面BCF .∵EF ∥AC ,∴EF ⊥平面BCF .(2)解以C 为坐标原点,分别以直线CA ,CB ,CF 为x 轴、y 轴、z 轴建立如图所示的空间直角坐标系,设FM =λ(0≤λ≤3),则C (0,0,0),A (3,0,0),B (0,1,0),M (λ,0,1),∴AB →=(-3,1,0),BM →=(λ,-1,1).设n =(x ,y ,z )为平面MAB 的法向量,·AB ,→=0,·BM ,→=0,-3x +y =0,-y +z =0,取x =1,则n =(1,3,3-λ).易知m =(1,0,0)是平面FCB 的一个法向量,∴cos 〈n ,m 〉=n ·m |n ||m |=11+3+(3-λ)2×1=1(λ-3)2+4.∵0≤λ≤3,∴当λ=0时,cos 〈n ,m 〉取得最小值77,∴当点M 与点F 重合时,平面MAB 与平面FCB 所成的锐二面角最大,此时二面角的余弦值为77.。

2021届高考数学一轮复习第八章立体几何与空间向量补上一课立体几何中的翻折轨迹及最值范围问题含解析

2021届高考数学一轮复习第八章立体几何与空间向量补上一课立体几何中的翻折轨迹及最值范围问题含解析

立体几何中的翻折、轨迹及最值(范围)问题知识拓展1.翻折问题是立体几何的一类典型问题,是考查实践能力与创新能力的好素材.解答翻折问题的关键在于画好折叠前后的平面图形与立体图形,并弄清折叠前后哪些发生了变化,哪些没有发生变化。

解题时我们要依据这些变化的与未变化的量来分析问题和解决问题.而表面展开问题是折叠问题的逆向思维、逆向过程,一般地,涉及多面体表面的距离问题不妨将它展开成平面图形试一试。

2.在立体几何中,某些点、线、面依一定的规则运动,构成各式各样的轨迹,探求空间轨迹与求平面轨迹类似,应注意几何条件,善于基本轨迹转化.对于较为复杂的轨迹,常常要分段考虑,注意特定情况下的动点的位置,然后对任意情形加以分析判定,也可转化为平面问题。

对每一道轨迹命题必须特别注意轨迹的纯粹性与完备性.3.立体几何中的体积最值问题一般是指有关距离的最值、角的最值(上节)或(面积)体积的最值的问题。

其一般方法有:(1)几何法:通过证明或几何作图,确定图形中取得最值的特殊位置,再计算它的值;(2)代数方法:分析给定图形中的数量关系,选取适当的自变量及目标函数,确定函数解析式,利用函数的单调性、有界性,以及不等式的均值定理等,求出最值.题型突破题型一立体几何中的翻折问题【例1】(2019·全国Ⅲ卷)图①是由矩形ADEB,Rt△ABC和菱形BFGC组成的一个平面图形,其中AB=1,BE=BF=2,∠FBC =60°.将其沿AB,BC折起使得BE与BF重合,连接DG,如图②。

(1)证明:图②中的A,C,G,D四点共面,且平面ABC⊥平面BCGE;(2)求图②中的二面角B-CG-A的大小.(1)证明由已知得AD∥BE,CG∥BE,所以AD∥CG,所以AD,CG确定一个平面,从而A,C,G,D四点共面。

由已知得AB⊥BE,AB⊥BC,且BE∩BC=B,BE,BC⊂平面BCGE,所以AB⊥平面BCGE.又因为AB⊂平面ABC,所以平面ABC⊥平面BCGE。

高考数学一轮复习 第八章 立体几何与空间向量 高考专题突破四 高考中的立体几何问题教学案 理

高考数学一轮复习 第八章 立体几何与空间向量 高考专题突破四 高考中的立体几何问题教学案 理

高考专题突破四 高考中的立体几何问题空间角的求法命题点1 求线线角例1 (2019·安徽知名示范高中联合质检)若在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,∠A 1AC =∠BAC =60°,平面A 1ACC 1⊥平面ABC ,AA 1=AC =AB ,则异面直线AC 1与A 1B 所成角的余弦值为________. 答案 24解析 方法一 令M 为AC 的中点,连接MB ,MA 1, 由题意知△ABC 是等边三角形,所以BM ⊥AC , 同理,A 1M ⊥AC ,因为平面A 1ACC 1⊥平面ABC ,平面A 1ACC 1∩平面ABC =AC ,BM ⊂平面ABC ,所以BM ⊥平面A 1ACC 1,因为A 1M ⊂平面A 1ACC 1,所以BM ⊥A 1M ,所以AC ,BM ,A 1M 两两垂直,以M 为原点,MA →,MB →,MA 1→的方向分别为x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系. 设AA 1=AC =AB =2,则A (1,0,0),B (0,3,0),A 1(0,0,3),C 1(-2,0,3),所以AC 1→=(-3,0,3),A 1B →=(0,3,-3), 所以cos 〈AC 1→,A 1B →〉=-323×6=-24,故异面直线AC 1与A 1B 所成角的余弦值为24.方法二 如图,在平面ABC ,平面A 1B 1C 1中分别取点D ,D 1,连接BD ,CD ,B 1D 1,C 1D 1,使得四边形ABDC ,A 1B 1D 1C 1为平行四边形,连接DD 1,BD 1,则AB =C 1D 1,且AB ∥C 1D 1,所以AC 1∥BD 1,故∠A 1BD 1或其补角为异面直线AC 1与A 1B 所成的角.连接A 1D 1,过点A 1作A 1M ⊥AC 于点M ,连接BM ,设AA 1=2,由∠A 1AM =∠BAC =60°,得AM =1,BM =3,A 1M =3, 因为平面A 1ACC 1⊥平面ABC ,平面A 1ACC 1∩平面ABC =AC ,A 1M ⊂平面A 1ACC 1,所以A 1M ⊥平面ABC ,又BM ⊂平面ABC , 所以A 1M ⊥BM ,所以A 1B =6,在菱形A 1ACC 1中,可求得AC 1=23=BD 1, 同理,在菱形A 1B 1D 1C 1中,求得A 1D 1=23,所以cos∠A 1BD 1=A 1B 2+BD 21-A 1D 212A 1B ·BD 1=6+12-1226×23=24,所以异面直线AC 1与A 1B 所成角的余弦值为24.思维升华 (1)求异面直线所成角的思路: ①选好基底或建立空间直角坐标系. ②求出两直线的方向向量v 1,v 2.③代入公式|cos 〈v 1,v 2〉|=|v 1·v 2||v 1||v 2|求解.(2)两异面直线所成角的关注点: 两异面直线所成角的范围是θ∈⎝ ⎛⎦⎥⎤0,π2,两向量的夹角α的范围是[0,π],当异面直线的方向向量的夹角为锐角或直角时,就是该异面直线的夹角;当异面直线的方向向量的夹角为钝角时,其补角才是异面直线的夹角.跟踪训练1 (2019·龙岩月考)若正四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的体积为3,AB =1,则直线AB 1与CD 1所成的角为( ) A .30°B.45°C.60°D.90° 答案 C解析 ∵正四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的体积为3,AB =1,∴AA 1=3, 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,则A (1,0,0),B 1(1,1,3),C (0,1,0),D 1(0,0,3), AB1→=(0,1,3),CD 1→=(0,-1,3), 设直线AB 1与CD 1所成的角为θ, 则cos θ=|AB 1→·CD 1→||AB 1→|·|CD 1→|=24·4=12,又0°<θ≤90°,∴θ=60°,∴直线AB 1与CD 1所成的角为60°.故选C. 命题点2 求线面角例2 (2018·浙江)如图,已知多面体ABCA 1B 1C 1,A 1A ,B 1B ,C 1C 均垂直于平面ABC ,∠ABC =120°,A 1A =4,C 1C =1,AB =BC =B 1B =2.(1)证明:AB 1⊥平面A 1B 1C 1;(2)求直线AC 1与平面ABB 1所成的角的正弦值.方法一 (1)证明 由AB =2,AA 1=4,BB 1=2,AA 1⊥AB ,BB 1⊥AB ,得AB 1=A 1B 1=22,所以A 1B 21+AB 21=AA 21, 故AB 1⊥A 1B 1.由BC =2,BB 1=2,CC 1=1,BB 1⊥BC ,CC 1⊥BC , 得B 1C 1= 5.由AB =BC =2,∠ABC =120°,得AC =2 3. 由CC 1⊥AC ,得AC 1=13, 所以AB 21+B 1C 21=AC 21, 故AB 1⊥B 1C 1.又因为A 1B 1∩B 1C 1=B 1,A 1B 1,B 1C 1⊂平面A 1B 1C 1, 所以AB 1⊥平面A 1B 1C 1.(2)解 如图,过点C 1作C 1D ⊥A 1B 1,交直线A 1B 1于点D , 连接AD .由AB 1⊥平面A 1B 1C 1, 得平面A 1B 1C 1⊥平面ABB 1.由C 1D ⊥A 1B 1,平面A 1B 1C 1∩平面ABB 1=A 1B 1,C 1D ⊂平面A 1B 1C 1,得C 1D ⊥平面ABB 1.所以∠C 1AD 即为AC 1与平面ABB 1所成的角. 由B 1C 1=5,A 1B 1=22,A 1C 1=21, 得cos∠C 1A 1B 1=427,sin∠C 1A 1B 1=77, 所以C 1D =3,故sin∠C 1AD =C 1D AC 1=3913.因此直线AC 1与平面ABB 1所成的角的正弦值是3913.方法二 (1)证明 如图,以AC 的中点O 为原点,分别以射线OB ,OC 为x ,y 轴的正半轴,建立空间直角坐标系.由题意知各点坐标如下:A (0,-3,0),B (1,0,0),A 1(0,-3,4),B 1(1,0,2),C 1(0,3,1).因此AB 1→=(1,3,2),A 1B 1——→=(1,3,-2),A 1C 1——→=(0,23,-3).由AB 1→·A 1B 1——→=0,得AB 1⊥A 1B 1. 由AB 1→·A 1C 1——→=0,得AB 1⊥A 1C 1.又A 1B 1∩A 1C 1=A 1,A 1B 1,A 1C 1⊂平面A 1B 1C 1, 所以AB 1⊥平面A 1B 1C 1.(2)解 设直线AC 1与平面ABB 1所成的角为θ. 由(1)可知AC 1→=(0,23,1),AB →=(1,3,0),BB 1→=(0,0,2). 设平面ABB 1的一个法向量为n =(x ,y ,z ). 由⎩⎨⎧n ·AB →=0,n ·BB1→=0,得⎩⎪⎨⎪⎧x +3y =0,2z =0,可取n =(-3,1,0).所以sin θ=|cos 〈AC 1→,n 〉|=|AC 1→·n ||AC 1→||n |=3913.因此直线AC 1与平面ABB 1所成的角的正弦值是3913.思维升华 (1)利用向量求直线与平面所成的角有两个思路:①分别求出斜线和它在平面内的射影直线的方向向量,转化为求两个方向向量的夹角(或其补角).②通过平面的法向量来求,即求出斜线的方向向量与平面的法向量所夹的锐角,取其余角就是斜线和平面所成的角.(2)若直线l 与平面α的夹角为θ,直线l 的方向向量l 与平面α的法向量n 的夹角为β,则θ=π2-β或θ=β-π2,故有sin θ=|cos β|=|l ·n ||l ||n |.跟踪训练2 如图,已知三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,平面A 1ACC 1⊥平面ABC ,∠ABC =90°,∠BAC =30°,A 1A =A 1C =AC ,E ,F 分别是AC ,A 1B 1的中点.(1)证明:EF ⊥BC ;(2)求直线EF 与平面A 1BC 所成角的余弦值.方法一 (1)证明 如图,连接A 1E ,因为A 1A =A 1C ,E 是AC 的中点,所以A 1E ⊥AC .又平面A 1ACC 1⊥平面ABC ,A 1E ⊂平面A 1ACC 1,平面A 1ACC 1∩平面ABC =AC ,所以A 1E ⊥平面ABC ,则A 1E ⊥BC . 又因为A 1F ∥AB ,∠ABC =90°,故BC ⊥A 1F , 又A 1E ,A 1F ⊂平面A 1EF ,A 1E ∩A 1F =A 1, 所以BC ⊥平面A 1EF .又EF ⊂平面A 1EF ,因此EF ⊥BC .(2)解 取BC 的中点G ,连接EG ,GF , 则EGFA 1是平行四边形.由于A 1E ⊥平面ABC ,故A 1E ⊥EG ,所以平行四边形EGFA 1为矩形.连接A 1G 交EF 于O ,由(1)得BC ⊥平面EGFA 1,则平面A 1BC ⊥平面EGFA 1,所以EF 在平面A 1BC 上的射影在直线A 1G 上.则∠EOG 是直线EF 与平面A 1BC 所成的角(或其补角). 不妨设AC =4,则在Rt△A 1EG 中,A 1E =23,EG = 3. 由于O 为A 1G 的中点,故EO =OG =A 1G2=152,所以cos∠EOG =EO 2+OG 2-EG 22EO ·OG =35.因此,直线EF 与平面A 1BC 所成角的余弦值是35.方法二 (1)证明 连接A 1E ,因为A 1A =A 1C ,E 是AC 的中点, 所以A 1E ⊥AC .又平面A 1ACC 1⊥平面ABC ,A 1E ⊂平面A 1ACC 1, 平面A 1ACC 1∩平面ABC =AC ,所以A 1E ⊥平面ABC .如图,以E 为原点,分别以射线EC ,EA 1为y ,z 轴的正半轴,建立空间直角坐标系.不妨设AC =4,则A 1(0,0,23),B (3,1,0),B 1(3,3,23),F ⎝⎛⎭⎪⎪⎫32,32,23,C (0,2,0). 因此,EF →=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫32,32,23,BC →=(-3,1,0).由EF →·BC→=0得EF ⊥BC . (2)解 设直线EF 与平面A 1BC 所成角为θ.由(1)可得BC →=(-3,1,0),A 1C →=(0,2,-23). 设平面A 1BC 的法向量为n =(x ,y ,z ).由⎩⎨⎧BC →·n =0,A 1C →·n =0,得⎩⎪⎨⎪⎧-3x +y =0,y -3z =0.取n =(1,3,1),故sin θ=|cos 〈EF →,n 〉|=|EF→·n ||EF →|·|n |=45.因此,直线EF 与平面A 1BC 所成角的余弦值为35.命题点3 求二面角例3 如图,在四棱锥A -BCDE 中,平面BCDE ⊥平面ABC ,BE ⊥EC ,BC =2,AB =4,∠ABC =60°.(1)求证:BE ⊥平面ACE ;(2)若直线CE 与平面ABC 所成的角为45°,求二面角E -AB -C 的余弦值.(1)证明 在△ACB 中,由余弦定理得cos∠ABC =AB 2+BC 2-AC 22AB ·BC =12,解得AC =23,所以AC 2+BC 2=AB 2,所以AC ⊥BC .又因为平面BCDE ⊥平面ABC ,平面BCDE ∩平面ABC =BC ,AC ⊂平面ABC ,所以AC ⊥平面BCDE .又BE ⊂平面BCDE ,所以AC ⊥BE .又BE ⊥EC ,AC ,CE ⊂平面ACE ,且AC ∩CE =C ,所以BE ⊥平面ACE .(2)解 方法一 因为直线CE 与平面ABC 所成的角为45°,平面BCDE ⊥平面ABC ,平面BCDE ∩平面ABC =BC ,所以∠BCE =45°,所以△EBC 为等腰直角三角形.取BC 的中点F ,连接EF ,过点F 作FG ⊥AB 于点G ,连接EG , 则∠EGF 为二面角E -AB -C 的平面角. 易得EF =BF =1,FG =32.在Rt△EFG 中,由勾股定理,得EG =EF 2+FG 2=72,所以cos∠EGF =FG EG =217, 所以二面角E -AB -C 的余弦值为217.方法二 因为直线CE 与平面ABC 所成的角为45°,平面BCDE ⊥平面ABC ,平面BCDE ∩平面ABC =BC ,所以∠BCE =45°,所以△EBC 为等腰直角三角形. 记BC 的中点为O ,连接OE ,则OE ⊥平面ABC ,以O 为坐标原点,分别以OB ,OE 所在直线为x 轴、z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则A (-1,23,0),B (1,0,0),E (0,0,1), 所以BA →=(-2,23,0),BE →=(-1,0,1). 设平面ABE 的法向量m =(x ,y ,z ),则⎩⎨⎧BA →·m =0,BE →·m =0,即⎩⎪⎨⎪⎧-2x +23y =0,-x +z =0,令x =3,则m =(3,1,3)为平面ABE 的一个法向量. 易知平面ABC 的一个法向量为OE →=(0,0,1), 所以cos 〈m ,OE →〉=m ·OE→|m |·|OE →|=37=217,易知二面角E -AB -C 为锐角,所以二面角E -AB -C 的余弦值为217.思维升华 (1)求二面角最常用的方法就是分别求出二面角的两个半平面所在平面的法向量,然后通过两个平面的法向量的夹角得到二面角的大小,但要注意结合实际图形判断所求角是锐角还是钝角.(2)利用向量法求二面角的大小的关键是确定平面的法向量,求法向量的方法主要有两种:①求平面的垂线的方向向量.②利用法向量与平面内两个不共线向量的数量积为零,列方程组求解. 跟踪训练3 (2020·湖北宜昌一中模拟)如图,在四棱锥P -ABCD 中,PA ⊥底面ABCD ,AD ⊥AB ,AB ∥DC ,AD =DC =AP =2,AB =1,点E 为棱PC 的中点. (1)证明:BE ⊥PD ;(2)若F 为棱PC 上一点,满足BF ⊥AC ,求二面角F -AB -D 的余弦值.解 依题意,以点A 为原点,以AB ,AD ,AP 为轴建立空间直角坐标系如图,可得B (1,0,0),C (2,2,0),D (0,2,0),P (0,0,2). 由E 为棱PC 的中点,得E (1,1,1).(1)证明 向量BE →=(0,1,1),PD →=(0,2,-2), 故BE →·PD →=0,所以BE →⊥PD →,所以BE ⊥PD .(2)解 BC →=(1,2,0),CP →=(-2,-2,2),AC →=(2,2,0),AB →=(1,0,0),由点F 在棱PC 上,设CF →=λCP →,0≤λ≤1,故BF →=BC →+CF →=BC →+λCP →=(1-2λ,2-2λ,2λ), 由BF ⊥AC ,得BF →·AC →=0,因此,2(1-2λ)+2(2-2λ)=0,λ=34,即BF →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,12,32.设n 1=(x ,y ,z )为平面FAB 的法向量,则⎩⎨⎧n 1·AB →=0,n 1·BF →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x =0,-12x +12y +32z =0,不妨令z =-1,可得n 1=(0,3,-1)为平面FAB 的一个法向量, 取平面ABD 的法向量n 2=(0,0,1),则cos 〈n 1,n 2〉=n 1·n 2|n 1|·|n 2|=-110=-1010,又因为二面角F -AB -D 为锐二面角,所以二面角F-AB-D的余弦值为10 10.立体几何中的探索性问题例4 (2019·淄博模拟)已知正方形的边长为4,E,F分别为AD,BC的中点,以EF为棱将正方形ABCD折成如图所示的60°的二面角,点M在线段AB上.(1)若M为AB的中点,且直线MF与由A,D,E三点所确定平面的交点为O,试确定点O的位置,并证明直线OD∥平面EMC;(2)是否存在点M,使得直线DE与平面EMC所成的角为60°;若存在,求此时二面角M-EC-F的余弦值,若不存在,说明理由.解(1)因为直线MF⊂平面ABFE,故点O在平面ABFE内也在平面ADE内,所以点O在平面ABFE与平面ADE的交线上(如图所示),因为AO∥BF,M为AB的中点,所以△OAM≌△FBM,所以OM=MF,AO=BF,所以点O在EA的延长线上,且AO=2,连接DF交EC于N,因为四边形CDEF为矩形,所以N是EC的中点,连接MN,因为MN为△DOF的中位线,所以MN∥OD,又因为MN⊂平面EMC,OD⊄平面EMC,所以直线OD∥平面EMC.(2)由已知可得,EF⊥AE,EF⊥DE,AE∩DE=E,所以EF⊥平面ADE,所以平面ABFE⊥平面ADE,取AE的中点H为坐标原点,以AH,DH所在直线分别为x轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,所以E (-1,0,0),D (0,0,3),C (0,4,3),F (-1,4,0), 所以ED →=(1,0,3),EC →=(1,4,3), 设M (1,t,0)(0≤t ≤4),则EM →=(2,t,0), 设平面EMC 的法向量m =(x ,y ,z ), 则⎩⎨⎧m ·EM →=0,m ·EC→=0⇒⎩⎪⎨⎪⎧2x +ty =0,x +4y +3z =0,取y =-2,则x =t ,z =8-t 3,所以m =⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫t ,-2,8-t 3, 因为DE 与平面EMC 所成的角为60°, 所以82t 2+4+8-t 23=32, 所以23t 2-4t +19=32,所以t 2-4t +3=0,解得t =1或t =3,所以存在点M ,使得直线DE 与平面EMC 所成的角为60°, 取ED 的中点Q ,因为EF ⊥平面ADE ,AQ ⊂平面ADE , 所以AQ ⊥EF ,又因为AQ ⊥DE ,DE ∩EF =E ,DE ,EF ⊂平面CEF , 所以AQ ⊥平面CEF ,则QA →为平面CEF 的法向量,因为Q ⎝⎛⎭⎪⎪⎫-12,0,32,A (1,0,0), 所以QA →=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫32,0,-32,m =⎝⎛⎭⎪⎪⎫t ,-2,8-t 3, 设二面角M -EC -F 的大小为θ,所以|cos θ|=|QA →·m ||QA →|·|m |=|2t -4|3t 2+4+8-t23=|t -2|t 2-4t +19,因为当t =2时,cos θ=0,平面EMC ⊥平面CDEF , 所以当t =1时,θ为钝角,所以cos θ=-14.当t =3时,θ为锐角,所以cos θ=14.思维升华 (1)对于线面关系中的存在性问题,首先假设存在,然后在该假设条件下,利用线面关系的相关定理、性质进行推理论证,寻找假设满足的条件,若满足则肯定假设,若得出矛盾的结论则否定假设.(2)平面图形的翻折问题,关键是搞清翻折前后图形中线面位置关系和度量关系的变化情况.一般地,翻折后还在同一个平面上的性质不发生变化,不在同一个平面上的性质发生变化.跟踪训练4 (2019·天津市南开区南开中学月考)如图1,在边长为2的菱形ABCD 中,∠BAD =60°,DE ⊥AB 于点E ,将△ADE 沿DE 折起到△A 1DE 的位置,使A 1D ⊥BE ,如图2. (1)求证:A 1E ⊥平面BCDE ;(2)求二面角E -A 1D -B 的余弦值;(3)在线段BD 上是否存在点P ,使平面A 1EP ⊥平面A 1BD ?若存在,求BPBD的值;若不存在,说明理由. (1)证明 因为A 1D ⊥BE ,DE ⊥BE ,A 1D ∩DE =D ,A 1D ,DE ⊂平面A 1DE ,所以BE ⊥平面A 1DE ,因为A 1E ⊂平面A 1DE , 所以A 1E ⊥BE ,又因为A 1E ⊥DE ,BE ∩DE =E ,BE ,DE ⊂平面BCDE , 所以A 1E ⊥平面BCDE .(2)解 以E 为原点,分别以EB ,ED ,EA 1所在直线为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系,则B (1,0,0),D (0,3,0),A 1(0,0,1), 所以BA 1→=(-1,0,1),BD →=(-1,3,0), 设平面A 1BD 的法向量n =(x ,y ,z ), 由⎩⎨⎧n ·BA 1→=-x +z =0,n ·BD→=-x +3y =0得⎩⎪⎨⎪⎧x =z ,x =3y ,令y =1,得n =(3,1,3), 因为BE ⊥平面A 1DE ,所以平面A 1DE 的法向量EB→=(1,0,0),cos 〈n ,EB →〉=n ·EB→|n |·|EB →|=37=217,因为所求二面角为锐角,所以二面角E -A 1D -B 的余弦值为217. (3)解 假设在线段BD 上存在一点P ,使得平面A 1EP ⊥平面A 1BD , 设P (x ,y ,z ),BP →=λBD→(0≤λ≤1),则(x -1,y ,z )=λ(-1,3,0),所以P (1-λ,3λ,0), 所以EA 1→=(0,0,1),EP →=(1-λ,3λ,0),设平面A 1EP 的法向量m =(x 1,y 1,z 1), 由⎩⎨⎧m ·EA1→=z 1=0,m ·EP→=1-λx 1+3λy 1=0,得⎩⎪⎨⎪⎧z 1=0,1-λx 1=-3λy 1,令x 1=3λ,得m =(3λ,λ-1,0), 因为平面A 1EP ⊥平面A 1BD ,所以m ·n =3λ+λ-1=0,解得λ=14∈[0,1],所以在线段BD 上存在点P ,使得平面A 1EP ⊥平面A 1BD ,且BP BD =14.例 (12分)(2019·全国Ⅰ)如图,直四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的底面是菱形,AA 1=4,AB =2,∠BAD =60°,E ,M ,N 分别是BC ,BB 1,A 1D 的中点.(1)证明:MN ∥平面C 1DE ;(2)求二面角A -MA 1-N 的正弦值. (1)证明 连接B 1C ,ME .因为M ,E 分别为BB 1,BC 的中点,所以ME ∥B 1C ,且ME =12B 1C .[1分]又因为N 为A 1D 的中点,所以ND =12A 1D .[2分]由题设知A 1B 1∥DC 且A 1B 1=DC ,可得B 1C ∥A 1D 且B 1C =A 1D ,故ME ∥ND 且ME =ND ,因此四边形MNDE 为平行四边形,[3分] 所以MN ∥ED .[4分]又MN ⊄平面C 1DE ,ED ⊂平面C 1DE ,[5分] 所以MN ∥平面C 1DE .[6分](2)解 由已知可得DE ⊥DA ,以D 为坐标原点,DA →的方向为x 轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D -xyz ,[7分]则A (2,0,0),A 1(2,0,4),M (1,3,2),N (1,0,2),A 1A →=(0,0,-4),A 1M →=(-1,3,-2),A 1N →=(-1,0,-2),MN →=(0,-3,0).[8分]设m =(x ,y ,z )为平面A 1MA 的一个法向量,则 ⎩⎨⎧ m ·A 1M →=0,m ·A 1A →=0,所以⎩⎪⎨⎪⎧-x +3y -2z =0,-4z =0,可得m =(3,1,0).[9分]设n =(p ,q ,r )为平面A 1MN 的一个法向量,则⎩⎨⎧n ·MN →=0,n ·A 1N →=0,所以⎩⎪⎨⎪⎧-3q =0,-p -2r =0,可取n =(2,0,-1).[10分]于是cos 〈m ,n 〉=m ·n |m ||n |=232×5=155,[11分]所以二面角A -MA 1-N 的正弦值为105.[12分]利用向量求空间角的步骤第一步:建立空间直角坐标系,确定点的坐标;第二步:求向量(直线的方向向量、平面的法向量)坐标;第三步:计算向量的夹角(或函数值),并转化为所求角.1.(2019·大连模拟)如图,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,△ABC 和△AA 1C 均是边长为2的等边三角形,点O 为AC 中点,平面AA 1C 1C ⊥平面ABC .(1)证明:A 1O ⊥平面ABC ;(2)求直线AB 与平面A 1BC 1所成角的正弦值. (1)证明 ∵AA 1=A 1C ,且O 为AC 的中点, ∴A 1O ⊥AC ,又∵平面AA 1C 1C ⊥平面ABC ,平面AA 1C 1C ∩平面ABC =AC ,A 1O ⊂平面AA 1C 1C , ∴A 1O ⊥平面ABC .(2)解 如图,以O 为原点,OB ,OC ,OA 1所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系.由已知可得O (0,0,0),A (0,-1,0),B (3,0,0),A 1(0,0,3),C 1(0,2,3),∴AB →=(3,1,0),A 1B →=(3,0,-3),A 1C 1——→=(0,2,0), 设平面A 1BC 1的法向量为n =(x ,y ,z ),则⎩⎨⎧n ·A 1C 1→=0,n ·A 1B →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧2y =0,3x -3z =0,∴平面A 1BC 1的一个法向量为n =(1,0,1), 设直线AB 与平面A 1BC 1所成的角为α, 则sin α=|cos 〈AB →,n 〉|,又∵cos〈AB →,n 〉=AB →·n|AB →||n |=322=64,∴AB 与平面A 1BC 1所成角的正弦值为64.2.如图1,在△ABC 中,BC =3,AC =6,∠C =90°,且DE ∥BC ,将△ADE 沿DE 折起到△A 1DE 的位置,使A 1D ⊥CD ,如图2. (1)求证:BC ⊥平面A 1DC ;(2)若CD =2,求BE 与平面A 1BC 所成角的正弦值. (1)证明 ∵DE ⊥A 1D ,DE ∥BC ,∴BC ⊥A 1D , 又∵BC ⊥CD ,A 1D ∩CD =D ,A 1D ,CD ⊂平面A 1CD , ∴BC ⊥平面A 1DC ,(2)解 以D 为原点,分别以DE →,DA 1→,CD →为x ,y ,z 轴的正方向,建立空间直角坐标系,在直角梯形CDEB 中,过E 作EF ⊥BC ,EF =2,BF =1,BC =3, ∴B (3,0,-2),E (2,0,0),C (0,0,-2),A 1(0,4,0), BE →=(-1,0,2),CA1→=(0,4,2),BA 1→=(-3,4,2),设平面A 1BC 的法向量为m =(x ,y ,z ), ⎩⎨⎧CA 1→·m =0,BA1→·m =0,⎩⎪⎨⎪⎧4y +2z =0,-3x +4y +2z =0,⎩⎪⎨⎪⎧z =-2y ,x =0,令y =1,∴m =(0,1,-2), 设BE 与平面A 1BC 所成角为θ,∴sin θ=|cos 〈BE →,m 〉|=|BE →·m ||BE →||m |=45·5=45.3.(2020·成都诊断)如图1,在边长为5的菱形ABCD 中,AC =6,现沿对角线AC 把△ADC 翻折到△APC 的位置得到四面体P -ABC ,如图2所示.已知PB =4 2. (1)求证:平面PAC ⊥平面ABC ;(2)若Q 是线段AP 上的点,且AQ →=13AP →,求二面角Q -BC -A 的余弦值.(1)证明 取AC 的中点O ,连接PO ,BO 得到△PBO . ∵四边形ABCD 是菱形,∴PA =PC ,PO ⊥AC . ∵DC =5,AC =6,∴OC =3,PO =OB =4, ∵PB =42,∴PO 2+OB 2=PB 2, ∴PO ⊥OB .∵OB ∩AC =O ,OB ,AC ⊂平面ABC ,∴PO ⊥平面ABC . ∵PO ⊂平面PAC ,∴平面PAC ⊥平面ABC . (2)解 ∵AB =BC ,∴BO ⊥AC . 易知OB ,OC ,OP 两两垂直.以O 为坐标原点,OB ,OC ,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B (4,0,0),C (0,3,0),P (0,0,4),A (0,-3,0). 设点Q (x ,y ,z ).由AQ →=13AP →,得Q ⎝⎛⎭⎪⎫0,-2,43.∴BC →=(-4,3,0),BQ →=⎝⎛⎭⎪⎫-4,-2,43.设n 1=(x 1,y 1,z 1)为平面BCQ 的法向量.由⎩⎨⎧n 1·BC →=0,n 1·BQ →=0,得⎩⎪⎨⎪⎧-4x 1+3y 1=0,-4x 1-2y 1+43z 1=0,解得⎩⎪⎨⎪⎧x 1=34y 1,y 1=415z 1,取z 1=15,则n 1=(3,4,15).取平面ABC 的一个法向量n 2=(0,0,1).∵cos〈n 1,n 2〉=n 1·n 2|n 1||n 2|=1532+42+152=31010, 由图可知二面角Q -BC -A 为锐角, ∴二面角Q -BC -A 的余弦值为31010.4.如图所示,在正四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 的边长为2,侧棱长为2 2.(1)若点E 为PD 上的点,且PB ∥平面EAC ,试确定E 点的位置; (2)在(1)的条件下,在线段PA 上是否存在点F ,使平面AEC 和平面BDF 所成的锐二面角的余弦值为114,若存在,求线段PF 的长度,若不存在,请说明理由.解 (1)设BD 交AC 于点O ,连接OE , ∵PB ∥平面AEC ,平面AEC ∩平面BDP =OE , ∴PB ∥OE .又O 为BD 的中点,∴E 为PD 的中点.(2)连接OP ,由题意知PO ⊥平面ABCD ,且AC ⊥BD ,∴以O 为坐标原点,OC →,OD →,OP →所在直线分别为x ,y ,z 轴建立直角坐标系,如图所示.OP =PD 2-OD 2=6,∴O (0,0,0),A (-2,0,0),B (0,-2,0),C (2,0,0),D (0,2,0),P (0,0,6),则E ⎝⎛⎭⎪⎪⎫0,22,62,OC →=(2,0,0),OE →=⎝⎛⎭⎪⎪⎫0,22,62,OD →=(0,2,0).设平面AEC 的法向量为m =(x 1,y 1,z 1), 则⎩⎨⎧m ·OC→=0,m ·OE→=0,即⎩⎪⎨⎪⎧2x 1=0,22y 1+62z 1=0,令z 1=1,得平面AEC 的一个法向量m =(0,-3,1),假设在线段PA 上存在点F ,满足题设条件,不妨设PF →=λPA →(0≤λ≤1).则F (-2λ,0,6-6λ),OF →=(-2λ,0,6-6λ). 设平面BDF 的法向量n =(x 2,y 2,z 2), ∴⎩⎨⎧n ·OD →=0,n ·OF→=0,即⎩⎪⎨⎪⎧2y 2=0,-2λx 2+1-λr(6z 2=0.)令z 2=1得平面BDF的一个法向量n =⎝⎛⎭⎪⎪⎫31-λλ,0,1.由平面AEC 与平面BDF 所成锐二面角的余弦值为114,则cos 〈m ,n 〉=m ·n|m ||n |=12·1+3⎝ ⎛⎭⎪⎫1λ-12=114,解得λ=15(负值舍去).∴|PF →|=15|PA →|=225. 故在线段PA 上存在点F ,当PF =225时,使得平面AEC 和平面BDF所成的锐二面角的余弦值为114.5.如图,在四棱锥E -ABCD 中,底面ABCD 是圆内接四边形,CB =CD =CE =1,AB =AD =AE =3,EC ⊥BD .(1)求证:平面BED ⊥平面ABCD ;(2)若点P 在侧面ABE 内运动,且DP ∥平面BEC ,求直线DP 与平面ABE 所成角的正弦值的最大值.(1)证明 如图,连接AC ,交BD 于点O ,连接EO , ∵AD =AB ,CD =CB ,AC =AC , ∴△ADC ≌△ABC , 易得△ADO ≌△ABO , ∴∠AOD =∠AOB =90°, ∴AC ⊥BD .又EC ⊥BD ,EC ∩AC =C ,EC ,AC ⊂平面AEC , ∴BD ⊥平面AEC ,又OE ⊂平面AEC ,∴OE ⊥BD . 又底面ABCD 是圆内接四边形, ∴∠ADC =∠ABC =90°,在Rt△ADC 中,由AD =3,CD =1, 可得AC =2,AO =32,∴∠AEC =90°,AE AC =AO AE =32,易得△AEO ∽△ACE ,∴∠AOE =∠AEC =90°, 即EO ⊥AC .又AC ,BD ⊂平面ABCD ,AC ∩BD =O , ∴EO ⊥平面ABCD ,又EO ⊂平面BED ,∴平面BED ⊥平面ABCD .(2)解 如图,取AE 的中点M ,AB 的中点N ,连接MN ,ND ,DM , 则MN ∥BE ,由(1)知,∠DAC =∠BAC =30°, 即∠DAB =60°, ∴△ABD 为正三角形, ∴DN ⊥AB ,又BC ⊥AB ,DN ,CB ⊂平面ABCD ,∴DN ∥CB ,又MN ∩DN =N ,BE ∩BC =B ,MN ,DN ⊂平面DMN ,BE ,BC ⊂平面EBC , ∴平面DMN ∥平面EBC ,∴点P 在线段MN 上.以O 为坐标原点,OA ,OB ,OE 所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴,建立空间直角坐标系,则A ⎝ ⎛⎭⎪⎫32,0,0,B ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,32,0,E ⎝⎛⎭⎪⎪⎫0,0,32, M ⎝⎛⎭⎪⎪⎫34,0,34,D ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,-32,0,N ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫34,34,0, ∴AB →=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫-32,32,0,AE →=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫-32,0,32, DM →=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫34,32,34,MN →=⎝⎛⎭⎪⎪⎫0,34,-34, 设平面ABE 的法向量为n =(x ,y ,z ),则⎩⎨⎧AB →·n =0,AE →·n =0,即⎩⎪⎨⎪⎧-3x +y =0,-3x +z =0,令x =1,则n =(1,3,3),设MP →=λMN →(0≤λ≤1),可得DP →=DM →+MP →=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫34,32+34λ,34-34λ, 设直线DP 与平面ABE 所成的角为θ,则sin θ=|cos 〈n ,DP →〉|=|n ·DP →||n |·|DP →|=1242×λ2+λ+4, ∵0≤λ≤1,∴当λ=0时,sin θ取得最大值427.故直线DP 与平面ABE 所成角的正弦值的最大值为427.。

高考必刷大题 空间向量与立体几何

高考必刷大题 空间向量与立体几何

故 2λ=-2,2λ+2μ-μt=0, 3μt= 3,
解得
t=23,从而D→F=0,43,2
3
3.
123456
所以直线AE与DF所成角的余弦值为
|cos〈A→E,D→F〉|=|AA→→EE|·|DD→→FF|=
2 7×2
7=37. 3
123456
4.(2023·成都模拟)如图所示,直角梯形ABDE和三角形ABC所在平面互相 垂直,DB⊥AB,ED∥AB,AB=2DE=2BD=2,AC=BC,异面直线DE 与AC所成角为45°,点F,G分别为CE,BC的中点,点H是线段EG上靠近 点G的三等分点.
则有nn··B—C→CC→=1 =x+-x+3y=30z,=0,
可取 n=( 3,-1,1),又—BA→1 =(1,0, 3),
—→
所以点
A1 到平面
BCC1B1 的距离为| BA|n1|·n|=2
3=2 5
515,
所以所求距离为2 515.
123456
3.(2024·丹东模拟)如图,平行六面体ABCD-A1B1C1D1的所有棱长都相等, 平面CDD1C1⊥平面ABCD,AD⊥DC,二面角D1-AD-C的大小为120°, E为棱C1D1的中点.
(1)求证:A,B,F,H四点共面;
123456
如图,取AB的中点O,连接OC,OE, 因为AC=BC,故∠BAC为锐角, 又ED∥AB, 故∠BAC即为异面直线DE与AC所成角, 则∠BAC=45°, 则∠ACB=90°,即AC⊥CB, 因为直角梯形ABDE和三角形ABC所在平面互相垂直,DB⊥AB, 平面ABDE∩平面ABC=AB,DB⊂平面ABDE,
123456
设平面PBD的法向量为n=(x,y,z), 则nn··PP→→DB==22xy--22zz==00,, 取 x=1,得 n=(1,1,1), ∵A→M=n,∴AM⊥平面 PBD.

高考试题中空间向量与立体几何建系问题专题探究ppt课件

高考试题中空间向量与立体几何建系问题专题探究ppt课件

A
A(0,0,2 3),B(0,0,0),C( 3,1,0),D(0,2,0)
33
M
F(2 3,0,0),M( , , 3),F(2 3,0,0) 22
B o
设 n ( x , y , z ) 是平面 MCB 一个法向量则
BA ( 0 , 0 , 2 3 ), BC ( 3 ,1 , 0 ).
一、空间直角坐标系的建立及空间 中点的坐标确定方法
•1、空间直角坐标系的建立方法:
在空间中取原点0,从原点0引三条两两垂直
的直线做为坐标轴,最后选定某个长度作为
单位长度。如右图
z
o
x
y
2、空间中点的坐标的确定方法
对于空间任意M一 ,点 求它的坐标: M分过别点做 个平面分别x垂 , y,直 z轴,平面与三个交 坐点 标轴 分别为 P,Q,R,在其相应轴上坐x标 ,y,依 z, 为 则(x, y, z)叫P的空间坐标,P(记 x, y作 , z), 三个数值P的 叫横坐标,纵坐坐 标标 ,。 竖
C1 B1
E1
D
E
A
R
F
C B
解(1): AB 4, BCCD 2, F为棱AB中点
BF BCCF, BCF为正三角形, ABCD
z
为等腰梯形,BACABC60。,取AF中
D1
点M,连DM,则DM AB,DMCD,以DM为x A1
例1、(2010 江西数理 17)如图, BCD 与A
MCD 都是边长为 2的正三角形,平
面MCD 平面 BCD , AB 平面 BCD ,
已知 AB 2 3.
M
(1)求点 A到平M 面B的 C 距离;
B
D

2019年高考数学大一轮复习第八章立体几何与空间向量高考专题突破四高考中的立体几何问题学案理北师大版

2019年高考数学大一轮复习第八章立体几何与空间向量高考专题突破四高考中的立体几何问题学案理北师大版

2019年高考数学大一轮复习第八章立体几何与空间向量高考专题突破四高考中的立体几何问题学案理北师大版【考点自测】1.在正三棱柱ABC-A1B1C1中,D为BC的中点,E为A1C1的中点,则DE与平面A1B1BA 的位置关系为( )A.相交 B.平行 C.垂直相交 D.不确定答案B解析如图取B1C1的中点为F,连接EF,DF,则EF∥A1B1,DF∥B1B,且EF∩DF=F,A1B1∩B1B=B1,∴平面EFD∥平面A1B1BA,∴DE∥平面A1B1BA.2.设x,y,z是空间中不同的直线或平面,对下列四种情形:①x,y,z均为直线;②x,y是直线,z是平面;③z是直线,x,y是平面;④x,y,z均为平面.其中使“x⊥z且y⊥z⇒x∥y”为真命题的是( )A.③④ B.①③ C.②③ D.①②答案C解析由正方体模型可知①④为假命题;由线面垂直的性质定理可知②③为真命题.3.(xx 黑龙江海林市朝鲜中学模拟)已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为( )A .9+4(2+5)B .10+2(2+3)C .11+2(2+5)D .11+2(2+3)答案 C解析 根据三视图还原几何体为一个直四棱柱,两底面为四边形(左视图),其余各侧面为矩形,两底面面积为2⎝ ⎛⎭⎪⎫12×2×2+12×1×1=5,四个侧面面积为2×2+1×2+2×5+2×2=6+25+22,几何体的表面积为11+2(5+2),故选C.4.(xx·天津滨海新区模拟)如图,以等腰直角三角形ABC 的斜边BC 上的高AD 为折痕,把△ABD 和△ACD 折成互相垂直的两个平面后,某学生得出下列四个结论:①BD ⊥AC ;②△BAC 是等边三角形; ③三棱锥D -ABC 是正三棱锥; ④平面ADC ⊥平面ABC . 其中正确的是( )A .①②④ B.①②③ C.②③④ D.①③④ 答案 B解析 由题意知,BD ⊥平面ADC ,故BD ⊥AC ,①正确;AD 为等腰直角三角形斜边BC 上的高,平面ABD ⊥平面ACD ,所以AB =AC =BC ,△BAC 是等边三角形,②正确;易知DA =DB =DC ,又由②知③正确;由①知④错.故选B.5.(xx·沈阳调研)设α,β,γ是三个平面,a ,b 是两条不同的直线,有下列三个条件: ①a ∥γ,b β;②a ∥γ,b ∥β;③b ∥β,a γ.如果命题“α∩β=a ,b γ,且________,则a ∥b ”为真命题,则可以在横线处填入的条件是________.(把所有正确的序号填上) 答案 ①或③解析 由线面平行的性质定理可知,①正确;当b ∥β,a γ时,a 和b 在同一平面内,且没有公共点,所以平行,③正确.故应填入的条件为①或③.题型一 求简单几何体的表面积与体积例1 (xx·全国Ⅱ)如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,点E ,F 分别在AD ,CD 上,AE =CF ,EF 交BD 于点H ,将△DEF 沿EF 折到△D ′EF 的位置.(1)证明:AC ⊥HD ′;(2)若AB =5,AC =6,AE =54,OD ′=22,求五棱锥D ′ABCFE 的体积.(1)证明 由已知得AC ⊥BD ,AD =CD ,又由AE =CF 得AE AD =CF CD,故AC ∥EF ,由此得EF ⊥HD ,折后EF 与HD 保持垂直关系,即EF ⊥HD ′,所以AC ⊥HD ′.(2)解 由EF ∥AC 得OH DO =AE AD =14.由AB =5,AC =6得DO =BO =AB 2-AO 2=4, 所以OH =1,D ′H =DH =3,于是OD ′2+OH 2=(22)2+12=9=D ′H 2, 故OD ′⊥OH .由(1)知AC ⊥HD ′,又AC ⊥BD ,BD ∩HD ′=H ,BD ,HD ′平面BHD ′,所以AC ⊥平面BHD ′,于是AC ⊥OD ′,又由OD ′⊥OH ,AC ∩OH =O ,AC ,OH 平面ABC ,所以OD ′⊥平面ABC . 又由EF AC =DH DO 得EF =92.五边形ABCFE 的面积S =12×6×8-12×92×3=694.所以五棱锥D ′-ABCFE 的体积V =13×694×22=2322. 思维升华 (1)若所给定的几何体是柱体、锥体或台体等规则几何体,则可直接利用公式进行求解.其中,等积转换法多用来求三棱锥的体积.(2)若所给定的几何体是不规则几何体,则将不规则的几何体通过分割或补形转化为规则几何体,再利用公式求解.(3)若以三视图的形式给出几何体,则应先根据三视图得到几何体的直观图,然后根据条件求解.跟踪训练1 (xx·乌鲁木齐质检)正三棱锥的高为1,底面边长为26,内有一个球与它的四个面都相切(如图).求:(1)这个正三棱锥的表面积;(2)这个正三棱锥内切球的表面积与体积.解 (1)底面正三角形中心到一边的距离为13×32×26=2,则正棱锥侧面的斜高为12+(2)2=3,∴S 侧=3×12×26×3=92,∴S 表=S 侧+S 底=92+12×32×(26)2=92+6 3.(2)设正三棱锥P -ABC 的内切球球心为O ,连接OP ,OA ,OB ,OC ,而O 点到三棱锥的四个面的距离都为球的半径r .∴V 三棱锥P -ABC =V 三棱锥O -PAB +V 三棱锥O -PBC +V 三棱锥O -PAC +V 三棱锥O -ABC =13S 侧·r +13S △ABC ·r =13S 表·r =(32+23)r .又V P -ABC =13×12×32×(26)2×1=23,∴(32+23)r =23,得r =2332+23=23(32-23)18-12=6-2.∴S 内切球=4π(6-2)2=(40-166)π.V 内切球=43π(6-2)3=83(96-22)π.题型二 空间点、线、面的位置关系例2 (xx·广州五校联考)如图,在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是菱形,PA =PD ,∠BAD =60°,E 是AD 的中点,点Q 在侧棱PC 上.(1)求证:AD ⊥平面PBE ;(2)若Q 是PC 的中点,求证:PA ∥平面BDQ ; (3)若V P -BCDE =2V Q -ABCD ,试求CPCQ的值. (1)证明 由E 是AD 的中点,PA =PD 可得AD ⊥PE . 因为底面ABCD 是菱形,∠BAD =60°, 所以AB =BD ,所以AD ⊥BE , 又PE ∩BE =E ,PE ,BE 平面PBE , 所以AD ⊥平面PBE .(2)证明 连接AC ,交BD 于点O ,连接OQ .因为O 是AC 的中点,Q 是PC 的中点, 所以OQ ∥PA ,又PA ⊈平面BDQ ,OQ 平面BDQ , 所以PA ∥平面BDQ .(3)解 设四棱锥P -BCDE ,Q -ABCD 的高分别为h 1,h 2. 所以V 四棱锥P -BCDE =13S 四边形BCDE h 1,V 四棱锥Q -ABCD =13S 四边形ABCD h 2.又V P -BCDE =2V Q -ABCD ,且S 四边形BCDE =34S 四边形ABCD ,所以CP CQ =h 1h 2=83.思维升华 (1)平行问题的转化利用线线平行、线面平行、面面平行的相互转化解决平行关系的判定问题时,一般遵循从“低维”到“高维”的转化,即从“线线平行”到“线面平行”,再到“面面平行”;而应用性质定理时,其顺序正好相反.在实际的解题过程中,判定定理和性质定理一般要相互结合,灵活运用. (2)垂直问题的转化在空间垂直关系中,线面垂直是核心,已知线面垂直,既可为证明线线垂直提供依据,又可为利用判定定理证明面面垂直作好铺垫.应用面面垂直的性质定理时,一般需作辅助线,基本作法是过其中一个平面内一点作交线的垂线,从而把面面垂直问题转化为线面垂直问题,进而可转化为线线垂直问题.跟踪训练2 如图,在直三棱柱ABC —A 1B 1C 1中,AB =AC ,E 是BC 的中点,求证:(1)平面AB 1E ⊥平面B 1BCC 1; (2)A 1C ∥平面AB 1E .证明 (1)在直三棱柱ABC —A 1B 1C 1中,CC 1⊥平面ABC .因为AE 平面ABC ,所以CC 1⊥AE .因为AB =AC ,E 为BC 的中点,所以AE ⊥BC . 因为BC 平面B 1BCC 1,CC 1平面B 1BCC 1, 且BC ∩CC 1=C , 所以AE ⊥平面B 1BCC 1. 因为AE 平面AB 1E , 所以平面AB 1E ⊥平面B 1BCC 1.(2)连接A 1B ,设A 1B ∩AB 1=F ,连接EF .在直三棱柱ABC —A 1B 1C 1中,四边形AA 1B 1B 为平行四边形, 所以F 为A 1B 的中点.又因为E 是BC 的中点,所以EF ∥A 1C . 因为EF 平面AB 1E ,A 1C ⊈平面AB 1E , 所以A 1C ∥平面AB 1E .题型三 平面图形的翻折问题例3 (xx·全国Ⅱ)如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,AB =5,AC =6,点E ,F 分别在AD ,CD 上,AE =CF =54,EF 交BD 于点H .将△DEF 沿EF 折到△D ′EF 的位置,OD ′=10.(1)证明:D ′H ⊥平面ABCD ;(2)求平面BD ′A 与平面D ′AC 夹角的正弦值. (1)证明 由已知得AC ⊥BD ,AD =CD . 又由AE =CF 得AE AD =CF CD,故AC ∥EF . 因此EF ⊥HD ,从而EF ⊥D ′H .由AB =5,AC =6得DO =BO =AB 2-AO 2=4. 由EF ∥AC 得OH DO =AE AD =14.所以OH =1,D ′H =DH =3.于是D ′H 2+OH 2=32+12=10=D ′O 2,故D ′H ⊥OH . 又D ′H ⊥EF ,而OH ∩EF =H , 所以D ′H ⊥平面ABCD .(2)解 如图,以H 为坐标原点,HF ,HD ,HD ′所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系,则H (0,0,0),A (-3,-1,0),B (0,-5,0),C (3,-1,0),D ′(0,0,3),AB →=(3,-4,0),AC →=(6,0,0), AD ′→=(3,1,3).设m =(x 1,y 1,z 1)是平面ABD ′的法向量,则 ⎩⎪⎨⎪⎧ m ·AB →=0,m ·AD ′→=0,即⎩⎪⎨⎪⎧ 3x 1-4y 1=0,3x 1+y 1+3z 1=0,所以可取m =(4,3,-5).设n =(x 2,y 2,z 2)是平面ACD ′的法向量,则 ⎩⎪⎨⎪⎧n ·AC →=0,n ·AD ′→=0,即⎩⎪⎨⎪⎧6x 2=0,3x 2+y 2+3z 2=0,所以可取n =(0,-3,1).于是|cos 〈m ,n 〉|=|m ·n ||m ||n |=|-14|50×10=7525,sin 〈m ,n 〉=29525.因此平面BD ′A 与平面D ′AC 夹角的正弦值是29525.思维升华 平面图形的翻折问题,关键是搞清翻折前后图形中线面位置关系和度量关系的变化情况.一般地,翻折后还在同一个平面上的性质不发生变化,不在同一个平面上的性质发生变化.跟踪训练3 (xx·深圳模拟)如图(1),四边形ABCD 为矩形,PD ⊥平面ABCD ,AB =1,BC =PC =2,作如图(2)折叠,折痕EF ∥DC .其中点E ,F 分别在线段PD ,PC 上,沿EF 折叠后,点P 叠在线段AD 上的点记为M ,并且MF ⊥CF .(1)证明:CF ⊥平面MDF ; (2)求三棱锥M -CDE 的体积.(1)证明 因为PD ⊥平面ABCD ,AD 平面ABCD , 所以PD ⊥AD .又因为ABCD 是矩形,CD ⊥AD ,PD ∩CD =D ,PD ,CD 平面PCD ,所以AD ⊥平面PCD .又CF 平面PCD ,所以AD ⊥CF ,即MD ⊥CF . 又MF ⊥CF ,MD ∩MF =M ,MD ,MF 平面MDF , 所以CF ⊥平面MDF .(2)解 因为PD ⊥DC ,PC =2,CD =1,∠PCD =60°,所以PD =3,由(1)知FD ⊥CF , 在Rt△DCF 中,CF =12CD =12.如图,过点F 作FG ⊥CD 交CD 于点G ,得FG =FC sin 60°=12×32=34,所以DE =FG =34,故ME =PE =3-34=334, 所以MD =ME 2-DE 2=⎝ ⎛⎭⎪⎫3342-⎝ ⎛⎭⎪⎫342=62. S △CDE =12DE ·DC =12×34×1=38. 故V 三棱锥M -CDE =13MD ·S △CDE =13×62×38=216.题型四 立体几何中的存在性问题例4 (xx·安徽江南名校联考)如图,在四棱锥P —ABCD 中,PD ⊥平面ABCD ,AB ∥DC ,AB ⊥AD ,DC =6,AD =8,BC =10,∠PAD =45°,E 为PA 的中点.(1)求证:DE ∥平面BPC ;(2)线段AB 上是否存在一点F ,满足CF ⊥DB ?若存在,请求出平面FPC 与平面PCD 夹角的余弦值;若不存在,请说明理由.(1)证明 取PB 的中点M ,连接EM 和CM ,过点C 作CN ⊥AB ,垂足为点N .在平面ABCD 内,∵CN ⊥AB ,DA ⊥AB ,∴CN ∥DA ,又AB ∥CD ,∴四边形CDAN 为平行四边形, ∴CN =AD =8,DC =AN =6, 在Rt△BNC 中,BN =BC 2-CN 2=102-82=6,∴AB =12,而E ,M 分别为PA ,PB 的中点, ∴EM ∥AB 且EM =6,又DC ∥AB ,∴EM ∥CD 且EM =CD ,四边形CDEM 为平行四边形, ∴DE ∥CM .∵CM 平面PBC ,DE ⊈平面PBC , ∴DE ∥平面BPC .(2)解 由题意可得DA ,DC ,DP 两两互相垂直,如图,以D 为原点,DA ,DC ,DP 所在直线分别为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,则A (8,0,0),B (8,12,0),C (0,6,0),P (0,0,8).假设AB 上存在一点F 使CF ⊥BD ,设点F 的坐标为(8,t,0)(0<t <12), 则CF →=(8,t -6,0),DB →=(8,12,0), 由CF →·DB →=0,得t =23.又平面DPC 的一个法向量为m =(1,0,0), 设平面FPC 的法向量为n =(x ,y ,z ). 又PC →=(0,6,-8),FC →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-8,163,0.由⎩⎪⎨⎪⎧n ·PC →=0,n ·FC →=0,得⎩⎪⎨⎪⎧6y -8z =0,-8x +163y =0,即⎩⎪⎨⎪⎧z =34y ,x =23y ,不妨令y =12,则n =(8,12,9).则|cos 〈n ,m 〉|=|n·m||n||m |=81×82+122+92=817.故平面FPC 与平面PCD 夹角的余弦值为817.思维升华 对于线面关系中的存在性问题,首先假设存在,然后在该假设条件下,利用线面关系的相关定理、性质进行推理论证,寻找假设满足的条件,若满足则肯定假设,若得出矛盾的结论则否定假设.跟踪训练4 (xx·成都模拟)如图,四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,侧棱A 1A ⊥底面ABCD ,AB ∥DC ,AB ⊥AD ,AD =CD =1,AA 1=AB =2,E 为棱AA 1的中点.(1)证明:B 1C 1⊥CE ;(2)求平面B 1CE 与平面CEC 1夹角的正弦值;(3)设点M 在线段C 1E 上,且直线AM 与平面ADD 1A 1所成角的正弦值为26,求线段AM 的长. (1)证明 如图,以点A 为原点,分别以AD ,AA 1,AB 所在直线为x 轴,y 轴,z 轴建立空间直角坐标系,由题意得A (0,0,0),B (0,0,2),C (1,0,1),B 1(0,2,2),C 1(1,2,1),E (0,1,0). 易得B 1C 1→=(1,0,-1),CE →=(-1,1,-1),于是B 1C 1→·CE →=0,所以B 1C 1⊥CE .(2)解 B 1C →=(1,-2,-1).设平面B 1CE 的法向量m =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧m ·B 1C →=0,m ·CE →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x -2y -z =0,-x +y -z =0.消去x ,得y +2z =0,不妨令z =1, 可得一个法向量为m =(-3,-2,1).由(1)知,B 1C 1⊥CE ,又CC 1⊥B 1C 1,CC 1∩CE =C ,CC 1,CE 平面CEC 1,可得B 1C 1⊥平面CEC 1,故B 1C 1→=(1,0,-1)为平面CEC 1的一个法向量. 于是|cos 〈m |,B 1C 1→〉=|m ·B 1C 1→||m ||B 1C 1→|=|-4|14×2=-277,从而sin 〈m ,B 1C 1→〉=217,所以平面B 1CE 与平面CEC 1夹角的正弦值为217. (3)解 AE →=(0,1,0),EC 1→=(1,1,1),设EM →=λEC 1→=(λ,λ,λ)(0≤λ≤1),则AM →=AE →+EM →=(λ,λ+1,λ).可取AB →=(0,0,2)为平面ADD 1A 1的一个法向量. 设θ为直线AM 与平面ADD 1A 1所成的角,则 sin θ=|cos 〈AM →,AB →〉|=|AM →·AB →||AM →||AB →|=2λλ2+(λ+1)2+λ2×2=λ3λ2+2λ+1, 于是λ3λ2+2λ+1=26,解得λ=13(负值舍去), 所以AM = 2.1.(xx·北京)某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的最长棱的长度为( )A.3 2 B.2 3 C.2 2 D.2答案 B解析在正方体中还原该四棱锥,如图所示,可知SD为该四棱锥的最长棱.由三视图可知正方体的棱长为2,故SD=22+22+22=2 3.故选B.2.(xx·沈阳模拟)如图所示,已知平面α∩平面β=l,α⊥β.A,B是直线l上的两点,C,D是平面β内的两点,且AD⊥l,CB⊥l,DA=4,AB=6,CB=8.P是平面α上的一动点,且有∠APD=∠BPC,则四棱锥P-ABCD体积的最大值是( )A.48 B.16 C.24 3 D.144答案 A解析由题意知,△PAD,△PBC是直角三角形,又∠APD=∠BPC,所以△PAD∽△PBC.因为DA=4,CB=8,所以PB=2PA.作PM ⊥AB 于点M ,由题意知,PM ⊥平面β. 令BM =t ,则AM =|6-t |,PA 2-(6-t )2=4PA 2-t 2,所以PA 2=4t -12.所以PM =-t 2+16t -48, 即为四棱锥P -ABCD 的高,又底面ABCD 为直角梯形,S =12×(4+8)×6=36.所以V =13×36×-t 2+16t -48=12-(t -8)2+16≤12×4=48.3.(xx·云南省十一校调研)设已知m ,n 是两条不同的直线,α,β为两个不同的平面,有下列四个命题:①若α⊥β,m α,n β,则m ⊥n ; ②若m ⊥α,n ⊥β,m ⊥n ,则α⊥β; ③若m ∥α,n ∥β,m ∥n ,则α∥β; ④若m ⊥α,n ∥β,α∥β,则m ⊥n . 其中所有正确命题的序号是________. 答案 ②④解析 对于①,当两个平面互相垂直时,分别位于这两个平面内的两条直线未必垂直,因此①不正确;对于②,依据结论“由空间一点向一个二面角的两个半平面(或半平面所在平面)引垂线,这两条垂线所成的角与这个二面角的平面角相等或互补”可知②正确;对于③,分别与两条平行直线平行的两个平面未必平行,因此③不正确;对于④,由n ∥β得,在平面β内必存在直线n 1平行于直线n ,由m ⊥α,α∥β得m ⊥β,m ⊥n 1,又n 1∥n ,因此有m ⊥n ,④正确.综上所述,所有正确命题的序号是②④.4.如图梯形ABCD 中,AD ∥BC ,∠ABC =90°,AD ∶BC ∶AB =2∶3∶4,E ,F 分别是AB ,CD 的中点,将四边形ADFE 沿直线EF 进行翻折,给出四个结论:①DF ⊥BC ; ②BD ⊥FC ;③平面DBF ⊥平面BFC ;④平面DCF⊥平面BFC.在翻折过程中,可能成立的结论是________.(填写结论序号)答案②③解析因为BC∥AD,AD与DF相交不垂直,所以BC与DF不垂直,则①错误;设点D在平面BCF上的射影为点P,当BP⊥CF时就有BD⊥FC,而AD∶BC∶AB=2∶3∶4,可使条件满足,所以②正确;当点P落在BF上时,DP平面BDF,从而平面BDF⊥平面BCF,所以③正确;因为点D的投影不可能在FC上,所以平面DCF⊥平面BFC不成立,即④错误.5.如图所示,在棱长为2的正方体ABCD—A1B1C1D1中,E为BC的中点,点P在线段D1E上,则点P到直线CC1的距离的最小值为________.答案25 5解析点P到直线CC1的距离等于点P在平面ABCD上的射影到点C的距离,设点P在平面ABCD 上的射影为P′,显然点P到直线CC1的距离的最小值为P′C的长度的最小值.连接DE,当P′C⊥DE时,P′C的长度最小,此时P′C=2×122+1=255.6.(xx·烟台模拟)如图,在四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,AC⊥B1D,BB1⊥底面ABCD,E,F,H 分别为AD,CD,DD1的中点,EF与BD交于点G.(1)证明:平面ACD1⊥平面BB1D;(2)证明:GH∥平面ACD1.证明(1)∵BB1⊥平面ABCD,AC平面ABCD,∴AC⊥BB1.又AC⊥B1D,BB1∩B1D=B1,BB1,B1D平面BB1D,∴AC⊥平面BB1D.∵AC平面ACD1,∴平面ACD1⊥平面BB1D.(2)设AC∩BD=O,连接OD1.∵E,F分别为AD,CD的中点,EF∩OD=G,∴G为OD的中点.∵H为DD1的中点,∴HG∥OD1.∵GH⊈平面ACD1,OD1平面ACD1,∴GH∥平面ACD1.7.(xx·青岛质检)在平面四边形ABCD中,AB=BD=CD=1,AB⊥BD,CD⊥BD.将△ABD沿BD 折起,使得平面ABD⊥平面BCD,如图所示.(1)求证:AB⊥CD;(2)若M为AD的中点,求直线AD与平面MBC所成角的正弦值.(1)证明∵平面ABD⊥平面BCD,平面ABD∩平面BCD=BD,AB平面ABD,AB⊥BD,∴AB⊥平面BCD.又CD平面BCD,∴AB⊥CD.(2)解 过点B 在平面BCD 内作BE ⊥BD ,如图.由(1)知AB ⊥平面BCD ,BE 平面BCD ,BD 平面BCD . ∴AB ⊥BE ,AB ⊥BD .以B 为坐标原点,分别以BE ,BD ,BA 所在直线为x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系.由题意,得B (0,0,0),C (1,1,0),D (0,1,0),A (0,0,1),M ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12,12, 则BC →=(1,1,0),BM →=⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12,12,AD →=(0,1,-1).设平面MBC 的法向量为n =(x 0,y 0,z 0), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·BC →=0,n ·BM →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x 0+y 0=0,12y 0+12z 0=0,取z 0=1,得平面MBC 的一个法向量n =(1,-1,1). 设直线AD 与平面MBC 所成的角为θ, 则sin θ=|cos 〈n ,AD →〉|=|n ·AD →||n ||AD →|=63,即直线AD 与平面MBC 所成角的正弦值为63.8.(xx·郑州模拟)等边三角形ABC 的边长为3,点D ,E 分别是边AB ,AC 上的点,且满足AD DB=CE EA =12,如图1.将△ADE 沿DE 折起到△A 1DE 的位置,使二面角A 1—DE —B 为直二面角,连接A 1B ,A 1C ,如图2.(1)求证:A 1D ⊥平面BCED ;(2)在线段BC 上是否存在点P ,使直线PA 1与平面A 1BD 所成的角为60°?若存在,求出PB 的长;若不存在,请说明理由.(1)证明 因为等边三角形ABC 的边长为3,且AD DB =CE EA =12,所以AD =1,AE =2. 在△ADE 中,∠DAE =60°,由余弦定理得DE =12+22-2×1×2×cos 60°= 3.从而AD 2+DE 2=AE 2,所以AD ⊥DE .折起后有A 1D ⊥DE ,因为二面角A 1—DE —B 是直二面角, 所以平面A 1DE ⊥平面BCED ,又平面A 1DE ∩平面BCED =DE ,A 1D ⊥DE , 所以A 1D ⊥平面BCED .(2)解 存在.理由:由(1)可知ED ⊥DB ,A 1D ⊥平面BCED .以D 为坐标原点,分别以DB ,DE ,DA 1所在直线为x 轴,y 轴,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系.设PB =2a (0≤2a ≤3),作PH ⊥BD 于点H , 连接A 1H ,A 1P ,则BH =a ,PH =3a ,DH =2-a .所以A 1(0,0,1),P (2-a ,3a,0),E (0,3,0). 所以PA 1→=(a -2,-3a,1). 因为ED ⊥平面A 1BD ,所以平面A 1BD 的一个法向量为DE →=(0,3,0). 要使直线PA 1与平面A 1BD 所成的角为60°, 则sin 60°=|PA 1→·DE →||PA 1→||DE →|=3a 4a 2-4a +5×3=32, 解得a =54.此时2a =52,满足0≤2a ≤3,符合题意.所以在线段BC 上存在点P ,使直线PA 1与平面A 1BD 所成的角为60°,此时PB =52.9.(xx·合肥模拟)如图,在梯形ABCD 中,AB ∥CD ,AD =DC =CB =1,∠BCD =2π3,四边形BFED 为矩形,平面BFED ⊥平面ABCD ,BF =1.(1)求证:AD ⊥平面BFED ;(2)点P 在线段EF 上运动,设平面PAB 与平面ADE 的夹角为θ,试求θ的最小值. (1)证明 在梯形ABCD 中,∵AB ∥CD ,AD =DC =CB =1,∠BCD =2π3,∴AB =2,∴BD 2=AB 2+AD 2-2AB ·AD ·cos π3=3.∴AB 2=AD 2+BD 2,∴AD ⊥BD .∵平面BFED ⊥平面ABCD ,平面BFED ∩平面ABCD =BD ,DE 平面BFED ,DE ⊥DB , ∴DE ⊥平面ABCD , ∴DE ⊥AD ,又DE ∩BD =D , ∴AD ⊥平面BFED .(2)解 由(1)可建立以点D 为坐标原点,分别以直线DA ,DB ,DE 为x 轴,y 轴,z 轴的空间直角坐标系,如图所示.令EP =λ(0≤λ≤3),则D (0,0,0),A (1,0,0),B (0,3,0),P (0,λ,1), ∴AB →=(-1,3,0),BP →=(0,λ-3,1). 设n 1=(x ,y ,z )为平面PAB 的一个法向量,精品文档实用文档 由⎩⎪⎨⎪⎧ n 1·AB →=0,n 1·BP →=0, 得⎩⎨⎧ -x +3y =0,(λ-3)y +z =0,取y =1,得n 1=(3,1,3-λ),∵n 2=(0,1,0)是平面ADE 的一个法向量,∴cos θ=|n 1·n 2||n 1||n 2|=13+1+(3-λ)2×1=1(λ-3)2+4 . ∵0≤λ≤3,∴当λ=3时,cos θ有最大值12, 又∵θ为锐角,∴θ的最小值为π3.40756 9F34 鼴21001 5209 刉24127 5E3F 帿m40563 9E73 鹳32972 80CC 背tQ25020 61BC 憼!$34396 865C 虜30378 76AA 皪W32526 7F0E 缎。

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专题探究课四 高考中立体几何问题的热点题型高考导航 1.立体几何是高考的重要内容,每年都有选择题或填空题或解答题考查.小题主要考查学生的空间观念,空间想象能力及简单计算能力.解答题主要采用“论证与计算”相结合的模式,即首先是利用定义、定理、公理等证明空间的线线、线面、面面平行或垂直,再利用空间向量进行空间角的计算.重在考查学生的逻辑推理能力及计算能力.热点题型主要有平面图形的翻折、探索性问题等;2.思想方法:(1)转化与化归(空间问题转化为平面问题);(2)数形结合(根据空间位置关系利用向量转化为代数运算).热点一 空间点、线、面的位置关系及空间角的计算(规范解答)空间点、线、面的位置关系通常考查平行、垂直关系的证明,一般出现在解答题的第(1)问,解答题的第(2)问常考查求空间角,求空间角一般都可以建立空间直角坐标系,用空间向量的坐标运算求解.【例1】 (满分12分)(2017·湖州模拟)如图,在△ABC 中,∠ABC=\f (π,4),O 为AB 边上一点,且3O B=3O C=2A B,已知PO ⊥平面A BC,2DA =2AO=P O,且D A∥P O.(1)求证:平面PBD ⊥平面C OD ;(2)求直线PD 与平面B DC 所成角的正弦值.满分解答 (1)证明 ∵OB =OC ,又∵∠ABC =π4, ∴∠OC B=π4,∴∠BO C=\f (π,2). ∴CO ⊥AB .2分又PO ⊥平面A BC,OC ⊂平面ABC ,∴PO ⊥OC .又∵PO ,AB ⊂平面PAB ,PO ∩AB =O ,∴CO ⊥平面PAB ,即CO ⊥平面PD B.4分又CO ⊂平面COD ,∴平面PDB ⊥平面COD .6分(2)解 以O C,OB ,OP 所在射线分别为x ,y ,z轴,建立空间直角坐标系,如图所示.设OA=1,则PO=OB=OC=2,DA=1.则C(2,0,0),B(0,2,0),P(0,0,2),D(0,-1,1),∴错误!=(0,-1,-1),错误!=(2,-2,0),错误!=(0,-3,1).8分设平面BDC的一个法向量为n=(x,y,z),∴错误!∴错误!令y=1,则x=1,z=3,∴n=(1,1,3).10分设PD与平面BDC所成的角为θ,则sin θ=错误!=错误!=错误!.即直线PD与平面BDC所成角的正弦值为错误!.12分❶得步骤分:抓住得分点的步骤,“步步为赢”,求得满分.如第(1)问中,先证线面垂直,再证两面垂直.❷得关键分:解题过程不可忽视的关键点,有则给分,无则没分,如第(1)问中证线面垂直不可漏“CO⊥平面PDB”.❸得计算分:解题过程中计算准确是得满分的根本保证.如第(2)问中求法向量n,计算线面角正弦值sin θ.利用向量求空间角的步骤第一步:建立空间直角坐标系.第二步:确定点的坐标.第三步:求向量(直线的方向向量、平面的法向量)坐标.第四步:计算向量的夹角(或函数值).第五步:将向量夹角转化为所求的空间角.第六步:反思回顾.查看关键点、易错点和答题规范.【训练1】如图所示,在多面体A1B1D1­DCBA中,四边形AA1B1B,ADD1A1,ABCD均为正方形,E为B1D1的中点,过A1,D,E的平面交CD1于F.(1)证明:EF∥B1C.(2)求二面角E­A1D­B1的余弦值.(1)证明由正方形的性质可知A1B1∥AB∥DC,且A1B1=AB=DC,所以四边形A1B1CD为平行四边形,从而B1C∥A1D,又A1D⊂面A1DE,B1C⊄面A1DE,于是B1C∥面A1DE.又B1C⊂面B1CD 1,面A1DE∩面B1CD1=EF,所以EF∥B1C.(2)解因为四边形AA1B1B,ADD1A1,ABCD均为正方形,所以AA1⊥AB,AA1⊥AD,AB⊥AD且AA1=AB=AD.以A为原点,分别以错误!,错误!,错误!为x轴,y轴和z轴单位正向量建立如图所示的空间直角坐标系,可得点的坐标A(0,0,0),B(1,0,0),D(0,1,0),A1(0,0,1),B1(1,0,1),D1(0,1,1),而E点为B1D1的中点,所以E 点的坐标为错误!.设平面A1DE的一个法向量n1=(r1,s1,t1),而该面上向量错误!=错误!,错误!=(0,1,-1),由n1⊥错误!,n1⊥错误!得错误!(-1,1,1)为其一组解,所以可取n1=(-1,1,1).设平面A1B1CD的一个法向量n2=(r2,s2,t2),而该面上向量错误!=(1,0,0),错误!=(0,1,-1),由此同理可得n2=(0,1,1).则cos〈n1,n2〉=错误!=错误!=错误!.所以二面角E-A1D-B1的余弦值为错误!.热点二立体几何中的探索性问题此类试题一般以解答题形式呈现,常涉及线、面平行、垂直位置关系的探究或空间角的计算问题,是高考命题的热点,一般有两种解决方式:(1)根据条件作出判断,再进一步论证;(2)利用空间向量,先假设存在点的坐标,再根据条件判断该点的坐标是否存在.【例2】(2016·北京卷)如图,在四棱锥P-ABCD中,平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥PD,PA=PD,AB⊥AD,AB=1,AD=2,AC=CD=5.(1)求证:PD⊥平面PAB;(2)求直线PB与平面PCD所成角的正弦值;(3)在棱PA上是否存在点M,使得BM∥平面PCD?若存在,求AMAP的值;若不存在,说明理由.(1)证明因为平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,AB⊥AD,所以AB⊥平面PAD,所以AB⊥PD.又PA⊥PD,AB∩PA=A,所以PD⊥平面PAB.(2)解取AD的中点O,连接PO,CO.因为PA=PD,所以PO⊥AD.因为PO⊂平面PAD,平面PAD⊥平面ABCD,所以PO⊥平面ABCD.因为CO⊂平面ABCD,所以PO⊥CO.因为AC=CD,所以CO⊥AD.如图,建立空间直角坐标系O-xyz.由题意得,A(0,1,0),B(1,1,0),C(2,0,0),D(0,-1,0),P(0,0,1).设平面PCD 的一个法向量为n =(x,y ,z ),则错误!即错误!令z =2,则x =1,y =-2.所以n =(1,-2,2).又PB →=(1,1,-1),所以co s〈n ,错误!〉=错误!=-错误!.所以直线PB 与平面PCD 所成角的正弦值为错误!.(3)解 设M是棱PA 上一点,则存在λ∈[0,1],使得错误!=λ错误!.因此点M (0,1-λ,λ),错误!=(-1,-λ,λ).因为BM ⊄平面PCD ,所以要使BM ∥平面PCD ,则错误!·n=0,即(-1,-λ,λ)·(1,-2,2)=0,解得λ=错误!.所以在棱PA 上存在点M,使得BM ∥平面PCD ,此时错误!=错误!.探究提高 (1)对于存在判断型问题的求解,应先假设存在,把要成立的结论当作条件,据此列方程或方程组,把“是否存在”问题转化为“点的坐标是否有解,是否有规定范围内的解”等.(2)对于位置探究型问题,通常借助向量,引进参数,综合已知和结论列出等式,解出参数.【训练2】 (2015·天津卷改编)在四棱柱AB CD -A 1B 1C 1D 1中,侧棱A 1A⊥底面ABCD ,AB ⊥AC ,AB =1,AC =A A1=2,AD=C D=5,且点M 和N分别为B 1C 和D 1D 的中点.(1)求证:MN ∥平面A BCD ;(2)求二面角D1-AC -B 1的正弦值;(3)在棱A 1B 1上是否存在点E ,使得直线NE 与平面ABCD 所成角的正弦值为错误!?若存在,求出线段A1E 的长;若不存在,请说明理由.解 如图,以A为原点建立空间直角坐标系,依题意可得A(0,0,0),B(0,1,0),C (2,0,0),D (1,-2,0),A1(0,0,2),B 1(0,1,2),C 1(2,0,2),D 1(1,-2,2),又因为M,N 分别为B 1C 和D 1D 的中点,所以M 错误!,N (1,-2,1).(1)证明 依题意,可得n =(0,0,1)为平面ABCD 的一个法向量,错误!=错误!,由此可得错误!·n =0,又因为直线M N⊄平面A BCD ,所以MN ∥平面ABCD .(2)错误!=(1,-2,2),错误!=(2,0,0),设n 1=(x 1,y 1,z 1)为平面ACD 1的一个法向量,则错误! 即错误!不妨设z 1=1,可得n 1=(0,1,1).设n 2=(x 2,y 2,z 2)为平面A CB 1的一个法向量,则错误!又错误!=(0,1,2),得错误!不妨设z2=1,可得n2=(0,-2,1).因此有co s〈n1,n 2〉=\f(n 1·n 2,|n1|·|n 2|)=-错误!,于是sin 〈n 1,n 2〉=\f (310,10),所以二面角D 1-A C-B 1的正弦值为错误!.(3)假设存在点E,使得NE 与平面ABCD 所成角的正弦值为13.依题意,可设错误!=λ错误!,其中λ∈[0,1],则E (0,λ,2),从而NE \s \u p6(→)=(-1,λ+2,1),又n=(0,0,1)为平面A BCD 的一个法向量,由已知,得|co s〈错误!,n 〉|=错误!=错误!=错误!,整理得λ2+4λ-3=0,解得λ=-2±7.又因为λ∈[0,1],所以λ=错误!-2,因此存在点E,满足题设条件,且线段A 1E =\r(7)-2.热点三 立体几何中的折叠问题将平面图形沿其中一条或几条线段折起,使其成为空间图形,这类问题称为立体几何中的折叠问题,折叠问题常与空间中的平行、垂直以及空间角相结合命题,考查学生的空间想象力和分析问题的能力.【例3】 (2016·全国Ⅱ卷)如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,AB =5,AC =6,点E ,F分别在AD ,CD 上,AE =CF =54,EF 交BD 于点H .将△DE F沿EF 折到△D ′EF的位置,OD ′=错误!.(1)证明:D ′H⊥平面A BCD ;(2)求二面角B -D ′A-C 的正弦值.(1)证明 由已知得A C⊥B D,A D=CD .又由AE =CF 得错误!=错误!,故AC ∥EF .因此EF ⊥HD ,从而EF ⊥D ′H.由AB =5,AC =6得DO =BO =AB 2-AO2=4.由EF ∥AC 得\f (OH ,DO )=错误!=错误!.所以OH =1,D ′H =DH =3.于是D ′H 2+OH 2=32+12=10=D ′O2,故D ′H ⊥OH .又D ′H ⊥EF ,而OH ∩EF =H ,所以D ′H ⊥平面ABCD .(2)解 如图,以H 为坐标原点,错误!的方向为x轴正方向,建立空间直角坐标系H-xyz .则H (0,0,0),A(-3,-1,0),B(0,-5,0),C (3,-1,0),D ′(0,0,3),错误!=(3,-4,0),错误!=(6,0,0),错误!=(3,1,3).设m =(x 1,y 1,z 1)是平面ABD ′的一个法向量,则错误!即错误!所以可取m=(4,3,-5).设n =(x 2,y 2,z 2)是平面ACD ′的一个法向量,则错误!即错误!所以可取n =(0,-3,1).于是co s〈m ,n〉=\f (m·n,|m ||n |)=错误!=-错误!.sin 〈m ,n 〉=错误!.因此二面角B -D ′A-C 的正弦值是错误!.探究提高 立体几何中的折叠问题,关键是搞清翻折前后图形中线面位置关系和度量关系的变化情况,一般地翻折后还在同一个平面上的性质不发生变化,不在同一个平面上的性质发生变化.【训练3】 (2015·陕西卷)如图1,在直角梯形A BCD 中,A D∥BC ,∠BAD =错误!,AB =BC =1,AD =2,E 是AD 的中点,O 是A C与BE 的交点.将△ABE 沿BE 折起到△A1BE 的位置,如图2.(1)证明:CD ⊥平面A 1OC;(2)若平面A 1BE⊥平面BCDE ,求平面A 1B C与平面A 1CD 夹角的余弦值.(1)证明 在题图1中,因为AB=BC =1,AD =2,E 是A D的中点,∠BAD =π2,所以BE ⊥AC .即在题图2中,BE ⊥OA 1,B E⊥O C,从而BE ⊥平面A 1O C.又CD ∥B E,所以CD ⊥平面A1O C.(2)解 由已知,平面A 1BE ⊥平面BCD E,又由(1)知,BE ⊥OA 1,BE ⊥O C,所以∠A 1OC 为二面角A 1-BE -C的平面角,所以∠A 1OC =π2. 如图,以O 为原点,错误!,错误!,错误!分别为x 轴、y 轴、z 轴正方向建立空间直角坐标系, 因为A 1B=A 1E =BC=ED =1,BC ∥ED,所以B错误!,E 错误!,A 1错误!,C 错误!,得错误!=错误!,错误!=错误!,错误!=错误!=(-错误!,0,0).设平面A1BC的一个法向量n1=(x1,y1,z1),平面A1CD的一个法向量n2=(x2,y2,z2),平面A1BC与平面A1CD的夹角为θ,则错误!得错误!取n1=(1,1,1);错误!得错误!取n2=(0,1,1),从而cosθ=|cos〈n1,n2〉|=错误!=错误!,即平面A1BC与平面A1CD夹角的余弦值为错误!.。

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