立体几何复习题 2014

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2014-2020全国卷分类汇编——立体几何

2014-2020全国卷分类汇编——立体几何

2014年1卷19. (本小题满分12分)如图三棱锥111ABC A B C -中,侧面11BB C C 为菱形,1AB B C ⊥.(Ⅰ) 证明:1AC AB =;(Ⅱ)若1AC AB ⊥,o 160CBB ∠=,AB=Bc ,求二面角111A A B C --的余弦值.2014年2卷11.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 所成的角的余弦值为( )A. 110B. 25C. 30D. 218. (本小题满分12分)如图,四棱锥P-ABCD 中,底面ABCD 为矩形,PA ⊥平面ABCD ,E 为PD 的中点.(Ⅰ)证明:PB ∥平面AEC ;(Ⅱ)设二面角D-AE-C 为60°,AP=1,AD=3,求三棱锥E-ACD 的体积.2015年1卷(6)《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:“今有委米依垣内角,下周八尺,高五尺.问:积及为米几何?”其意思为:“在屋内墙角处堆放米(如图,米堆为一个圆锥的四分之一),米堆底部的弧度为8尺,米堆的高为5尺,问米堆的体积和堆放的米各为多少?”已知1斛米的体积约为1.62立方尺,圆周率约为3,估算出堆放斛的米约有(A)14斛(B)22斛(C)36斛(D)66斛(18)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2015年2卷(9)已知A,B是球O的球面上两点,∠AOB=90°,C为该球面上的动点,若三棱锥O-ABC体积的最大值为36,则球O的表面积为A.36πB.64πC.144πD.256π(19)(本小题满分12分)如图,长方体ABCD-A1B1C1D1中AB=16,BC=10,AA1=8,点E,F分别在A1B1,D1C1上,A1E=D1F=4,过点E,F的平面与此长方体的面相交,交线围成一个正方形(Ⅰ)在图中画出这个正方形(不必说出画法和理由);(Ⅱ)求直线AF与平面α所成角的正弦值.2016年1卷(11)平面a过正方体ABCD-A1B1C1D1的顶点A,a//平面CB1D1,a⋂平面ABCD=m,a⋂平面ABA1B1=n,则m,n所成角的正弦值为()(A)32(B)22(C)33(D)13AB CFEDEFD11B1AD CA(18)(本小题满分为12分)如图,在以A ,B ,C ,D ,E ,F 为顶点的五面体中,面ABEF 为正方形,AF =2FD ,90AFD ∠=,且二面角D -AF -E 与二面角C -BE -F 都是60.(I )证明:平面ABEF ⊥EFDC ; (II )求二面角E -BC -A 的余弦值.2016-2(14)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α⊥β. (2)如果m ⊥α,n ∥α,那么m ⊥n . (3)如果α∥β,m ⊂α,那么m ∥β.(4)如果m ∥n ,α∥β,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) 19.(本小题满分12分)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 '=(I )证明:D H '⊥平面ABCD ; (II )求二面角B D A C '--的正弦值.CBDEF2016-3(10) 在封闭的直三棱柱ABC-A1B1C1内有一个体积为V的球,若AB⊥BC,AB=6,BC=8,AA1=3,则V的最大值是()(A)4π (B)92π(C)6π (D)323π(19)(本小题满分12分)如图,四棱锥P-ABCD中,P A⊥底面ABCD,AD∥BC,AB=AD=AC=3,P A=BC=4,M为线段AD上一点,AM=2MD,N为PC的中点.(I)证明MN∥平面P AB;(II)求直线AN与平面PMN所成角的正弦值.2017-116.如图,圆形纸片的圆心为O,半径为5 cm,该纸片上的等边三角形ABC的中心为O。

2014年高考数学(理)真题分类汇编:立体几何word

2014年高考数学(理)真题分类汇编:立体几何word

数 学 G 单元 立体几何G1 空间几何体的结构 20.、、[2014·安徽卷] 如图1-5,四棱柱ABCD - A 1B 1C 1D 1中,A 1A ⊥底面ABCD ,四边形ABCD 为梯形,AD ∥BC ,且AD =2BC .过A 1,C ,D 三点的平面记为α,BB 1与α的交点为Q .图1-5(1)证明:Q 为BB 1的中点;(2)求此四棱柱被平面α所分成上下两部分的体积之比;(3)若AA 1=4,CD =2,梯形ABCD 的面积为6,求平面α与底面ABCD 所成二面角的大小.20.解: (1)证明:因为BQ ∥AA 1,BC ∥AD , BC ∩BQ =B ,AD ∩AA 1=A , 所以平面QBC ∥平面A 1AD ,从而平面A 1CD 与这两个平面的交线相互平行, 即QC ∥A 1D .故△QBC 与△A 1AD 的对应边相互平行, 于是△QBC ∽△A 1AD ,所以BQ BB 1=BQ AA 1=BC AD =12,即Q 为BB 1的中点.(2)如图1所示,连接QA ,QD .设AA 1=h ,梯形ABCD 的高为d ,四棱柱被平面α所分成上下两部分的体积分别为V 上和V 下,BC =a ,则AD =2a .图1V 三棱锥Q -A 1AD =13×12·2a ·h ·d =13ahd ,V 四棱锥Q -ABCD=13·a +2a 2·d ·⎝⎛⎭⎫12h =14ahd , 所以V 下=V 三棱锥Q -A 1AD +V 四棱锥Q -ABCD =712ahd . 又V 四棱柱A 1B 1C 1D 1 ­ABCD =32ahd ,所以V 上=V 四棱柱A 1B 1C 1D 1 ­ABCD -V 下=32ahd -712ahd =1112ahd ,故V 上V 下=117.(3)方法一:如图1所示,在△ADC 中,作AE ⊥DC ,垂足为E ,连接A 1E .又DE ⊥AA 1,且AA 1∩AE =A ,所以DE ⊥平面AEA 1,所以DE ⊥A 1E .所以∠AEA 1为平面α与底面ABCD 所成二面角的平面角. 因为BC ∥AD ,AD =2BC ,所以S △ADC =2S △BCA . 又因为梯形ABCD 的面积为6,DC =2, 所以S △ADC =4,AE =4.于是tan ∠AEA 1=AA 1AE =1,∠AEA 1=π4.故平面α与底面ABCD 所成二面角的大小为π4.方法二:如图2所示,以D 为原点,DA ,DD 1→分别为x 轴和z 轴正方向建立空间直角坐标系.设∠CDA =θ,BC =a ,则AD =2a .因为S 四边形ABCD =a +2a2·2sin θ=6, 所以a =2sin θ.图2从而可得C (2cos θ,2sin θ,0),A 1⎝⎛⎭⎫4sin θ,0,4, 所以DC =(2cos θ,2sin θ,0),DA 1→=⎝⎛⎭⎫4sin θ,0,4.设平面A 1DC 的法向量n =(x ,y ,1),由⎩⎨⎧DA 1→·n =4sin θx +4=0,DC →·n =2x cos θ+2y sin θ=0,得⎩⎪⎨⎪⎧x =-sin θ,y =cos θ, 所以n =(-sin θ,cos θ,1).又因为平面ABCD 的法向量m =(0,0,1), 所以cos 〈n ,m 〉=n·m|n||m|=22,故平面α与底面ABCD 所成二面角的大小为π4.8.[2014·湖北卷] 《算数书》竹简于上世纪八十年代在湖北省江陵县张家山出土,这是我国现存最早的有系统的数学典籍,其中记载有求“囷盖”的术:“置如其周,令相乘也.又以高乘之,三十六成一.”该术相当于给出了由圆锥的底面周长L 与高h ,计算其体积V 的近似公式V ≈136L 2h .它实际上是将圆锥体积公式中的圆周率π近似取为3.那么,近似公式V≈275L 2h 相当于将圆锥体积公式中的π近似取为( ) A.227 B.258 C.15750 D.355113 8.B 7.、[2014·辽宁卷] 某几何体三视图如图1-1所示,则该几何体的体积为( )A .8-2πB .8-πC .8-πD .8-π4图1-17.BG2 空间几何体的三视图和直观图 7.[2014·安徽卷] 一个多面体的三视图如图1-2所示,则该多面体的表面积为( ) A .21+ 3 B .8+ 2 C .21 D .18图1-27.A2.[2014·福建卷] 某空间几何体的正视图是三角形,则该几何体不可能是()A.圆柱B.圆锥C.四面体D.三棱柱2.A5.[2014·湖北卷] 在如图1-1所示的空间直角坐标系O­xyz中,一个四面体的顶点坐标分别是(0,0,2),(2,2,0),(1,2,1),(2,2,2).给出编号为①,②,③,④的四个图,则该四面体的正视图和俯视图分别为()A.①和②B.①和③5.D7.、[2014·湖南卷] 一块石材表示的几何体的三视图如图1-2所示,将该石材切削、打磨,加工成球,则能得到的最大球的半径等于()图1-2A .1B .2C .3D .4 7.B5.[2014·江西卷] 一几何体的直观图如图1-1所示,下列给出的四个俯视图中正确的是( )图1-1A B C D图1-25.B 7.、[2014·辽宁卷] 某几何体三视图如图1-1所示,则该几何体的体积为( )A .8-2πB .8-πC .8-πD .8-π4图1-17.B3.[2014·浙江卷] 几何体的三视图(单位:cm)如图1-1所示,则此几何体的表面积是( )1-1A .90 cm 2B .129 cm 2C .132 cm 2D .138 cm 2 3.D12.[2014·新课标全国卷Ⅰ] 如图1-3,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某多面体的三视图,则该多面体的各条棱中,最长的棱的长度为( )图1-3A .6 2B .6C .4 2D .4 12.B6.[2014·新课标全国卷Ⅱ] 如图1-1,网格纸上正方形小格的边长为1(表示1 cm),图中粗线画出的是某零件的三视图,该零件由一个底面半径为3 cm ,高为6 cm 的圆柱体毛坯切削得到,则切削掉部分的体积与原来毛坯体积的比值为( )图1-1A.1727B.59C.1027D.13 6.C17.[2014·陕西卷] 四面体ABCD 及其三视图如图1-4所示,过棱AB 的中点E 作平行于AD ,BC 的平面分别交四面体的棱BD ,DC ,CA 于点F ,G ,H .(1)证明:四边形EFGH 是矩形;(2)求直线AB 与平面EFGH 夹角θ的正弦值.图1-417.解:(1)证明:由该四面体的三视图可知, BD ⊥DC ,BD ⊥AD ,AD ⊥DC , BD =DC =2,AD =1.由题设,BC ∥平面EFGH , 平面EFGH ∩平面BDC =FG , 平面EFGH ∩平面ABC =EH , ∴BC ∥FG ,BC ∥EH ,∴FG ∥EH . 同理EF ∥AD ,HG ∥AD ,∴EF ∥HG . ∴四边形EFGH 是平行四边形.又∵AD ⊥DC ,AD ⊥BD ,∴AD ⊥平面BDC , ∴AD ⊥BC ,∴EF ⊥FG , ∴四边形EFGH 是矩形.(2)方法一:如图,以D 为坐标原点建立空间直角坐标系,则D (0,0,0),A (0,0,1),B (2,0,0),C (0,2,0),DA =(0,0,1),BC =(-2,2,0), BA =(-2,0,1).设平面EFGH 的法向量n =(x ,y ,z ), ∵EF ∥AD ,FG ∥BC , ∴n ·DA =0,n ·BC =0,得⎩⎪⎨⎪⎧z =0,-2x +2y =0,取n =(1,1,0), ∴sin θ=|cos 〈BA →,n 〉|=⎪⎪⎪⎪BA ·n |BA ||n |=25×2=105.方法二:如图,以D 为坐标原点建立空间直角坐标系,则D (0,0,0),A (0,0,1),B (2,0,0),C (0,2,0),∵E 是AB 的中点,∴F ,G 分别为BD ,DC 的中点,得E ⎝⎛⎭⎫1,0,12,F (1,0,0),G (0,1,0).∴FE →=⎝⎛⎭⎫0,0,12,FG =(-1,1,0), BA =(-2,0,1).设平面EFGH 的法向量n =(x ,y ,z ), 则n ·FE =0,n ·FG =0,得⎩⎪⎨⎪⎧12z =0,-x +y =0,取n =(1,1,0),∴sin θ=|cos 〈BA →,n 〉|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪BA ·n |BA →||n |=25×2=105.10.[2014·天津卷] 一个儿何体的三视图如图1-3所示(单位:m),则该几何体的体积为________m 3.图1-310.20π37.[2014·重庆卷] ( )1-2A .54B .60C .66D .72 7.BG3 平面的基本性质、空间两条直线 4.[2014·辽宁卷] 已知m ,n 表示两条不同直线,α表示平面.下列说法正确的是( ) A .若m ∥α,n ∥α,则m ∥n B .若m ⊥α,n ⊂α,则m ⊥n C .若m ⊥α,m ⊥n ,则n ∥αD .若m ∥α,m ⊥n ,则n ⊥α 4.B 17.、、[2014·福建卷] 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1-5所示.(1)求证:AB ⊥CD ;(2)若M 为AD 中点,求直线AD 与平面MBC 所成角的正弦值.图1-517.解:(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)过点B 在平面BCD 内作BE ⊥BD .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 →的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立空间直角坐标系(如图所示).依题意,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. 11.[2014·新课标全国卷Ⅱ] 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 11.C [解析] 如图,E 为BC 的中点.由于M ,N 分别是A 1B 1,A 1C 1的中点,故MN ∥B 1C 1且MN =12B 1C 1,故MN 綊BE ,所以四边形MNEB 为平行四边形,所以EN 綊BM ,所以直线AN ,NE 所成的角即为直线BM ,AN 所成的角.设BC =1,则B 1M =12B 1A 1=22,所以MB =1+12=62=NE ,AN =AE =52,在△ANE 中,根据余弦定理得cos ∠ANE =64+54-542×62×52=3010.18.,,,[2014·四川卷] 三棱锥A - 1-4所示.设M ,N 分别为线段AD ,AB 的中点,P 为线段BC 上的点,且MN ⊥NP .(1)证明:P 是线段BC 的中点; (2)求二面角A - NP - M 的余弦值.图1-418.解:(1)如图所示,取BD 的中点O ,连接AO ,CO . 由侧视图及俯视图知,△ABD ,△BCD 为正三角形,所以AO ⊥BD ,OC ⊥BD .因为AO ,OC ⊂平面AOC ,且AO ∩OC =O , 所以BD ⊥平面AOC .又因为AC ⊂平面AOC ,所以BD ⊥AC . 取BO 的中点H ,连接NH ,PH .又M ,N ,H 分别为线段AD ,AB ,BO 的中点,所以MN ∥BD ,NH ∥AO , 因为AO ⊥BD ,所以NH ⊥BD . 因为MN ⊥NP ,所以NP ⊥BD .因为NH ,NP ⊂平面NHP ,且NH ∩NP =N ,所以BD ⊥平面NHP . 又因为HP ⊂平面NHP ,所以BD ⊥HP .又OC ⊥BD ,HP ⊂平面BCD ,OC ⊂平面BCD ,所以HP ∥OC . 因为H 为BO 的中点,所以P 为BC 的中点.(2)方法一:如图所示,作NQ ⊥AC 于Q ,连接MQ.由(1)知,NP ∥AC ,所以NQ ⊥NP .因为MN ⊥NP ,所以∠MNQ 为二面角A - NP - M 的一个平面角. 由(1)知,△ABD ,△BCD 为边长为2的正三角形,所以AO =OC = 3. 由俯视图可知,AO ⊥平面BCD .因为OC ⊂平面BCD ,所以AO ⊥OC ,因此在等腰直角△AOC 中,AC = 6. 作BR ⊥AC 于R因为在△ABC 中,AB =BC ,所以R 为AC 的中点, 所以BR =AB 2-⎝⎛⎭⎫AC 22=102.因为在平面ABC 内,NQ ⊥AC ,BR ⊥AC , 所以NQ ∥BR .又因为N 为AB 的中点,所以Q 为AR 的中点, 所以NQ =BR 2=104.同理,可得MQ =104. 故△MNQ 为等腰三角形, 所以在等腰△MNQ 中, cos ∠MNQ =MN 2NQ =BD 4NQ =105.故二面角A - NP - M 的余弦值是105. 方法二:由俯视图及(1)可知,AO ⊥平面BCD .因为OC ,OB ⊂平面BCD ,所以AO ⊥OC ,AO ⊥OB . 又OC ⊥OB ,所以直线OA ,OB ,OC 两两垂直.如图所示,以O 为坐标原点,以OB ,OC ,OA 的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向,建立空间直角坐标系O -xyz .则A (0,0,3),B (1,0,0),C (0,3,0),D (-1,0,0). 因为M ,N 分别为线段AD ,AB 的中点, 又由(1)知,P 为线段BC 的中点,所以M ⎝⎛⎭⎫-12,0,32,N ⎝⎛⎭⎫12,0,32,P ⎝⎛⎭⎫12,32,0,于是AB =(1,0,-3),BC =(-1,3,0),MN =(1,0,0),NP =⎝⎛⎭⎫0,32,-32. 设平面ABC 的一个法向量n 1=(x 1,y 1,z 1),由⎩⎪⎨⎪⎧n 1⊥AB ,n 1⊥BC ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AB =0,n 1·BC =0,即 ⎩⎨⎧(x 1,y 1,z 1)·(1,0,-3)=0,(x 1,y 1,z 1)·(-1,3,0)=0, 从而⎩⎨⎧x 1-3z 1=0,-x 1+3y 1=0.取z 1=1,则x 1=3,y 1=1,所以n 1=(3,1,1). 设平面MNP 的一个法向量n 2=(x 2,y 2,z 2),由,⎩⎪⎨⎪⎧n 2⊥MN ,n 2⊥NP ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 2·MN =0,n 2·NP =0,即⎩⎪⎨⎪⎧(x 2,y 2,z 2)·(1,0,0)=0,(x 2,y 2,z 2)·⎝⎛⎭⎫0,32,-32=0, 从而⎩⎪⎨⎪⎧x 2=0,32y 2-32z 2=0. 取z 2=1,则y 2=1,x 2=0,所以n 2=(0,1,1). 设二面角A - NP - M 的大小为θ,则cos θ=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n 1·n 2|n 1|·|n 2|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪(3,1,1)·(0,1,1)5×2=105. 故二面角A -NP -M 的余弦值是105.G4 空间中的平行关系 20.、、[2014·安徽卷] 如图1-5,四棱柱ABCD - A 1B 1C 1D 1中,A 1A ⊥底面ABCD ,四边形ABCD 为梯形,AD ∥BC ,且AD =2BC .过A 1,C ,D 三点的平面记为α,BB 1与α的交点为Q .图1-5(1)证明:Q 为BB 1的中点;(2)求此四棱柱被平面α所分成上下两部分的体积之比;(3)若AA 1=4,CD =2,梯形ABCD 的面积为6,求平面α与底面ABCD 所成二面角的大小.20.解: (1)证明:因为BQ ∥AA 1,BC ∥AD , BC ∩BQ =B ,AD ∩AA 1=A , 所以平面QBC ∥平面A 1AD ,从而平面A 1CD 与这两个平面的交线相互平行, 即QC ∥A 1D .故△QBC 与△A 1AD 的对应边相互平行, 于是△QBC ∽△A 1AD ,所以BQ BB 1=BQ AA 1=BC AD =12,即Q 为BB 1的中点.(2)如图1所示,连接QA ,QD .设AA 1=h ,梯形ABCD 的高为d ,四棱柱被平面α所分成上下两部分的体积分别为V 上和V 下,BC =a ,则AD =2a .图1V 三棱锥Q -A 1AD =13×12·2a ·h ·d =13ahd ,V 四棱锥Q -ABCD=13·a +2a 2·d ·⎝⎛⎭⎫12h =14ahd , 所以V 下=V 三棱锥Q -A 1AD +V 四棱锥Q -ABCD =712ahd . 又V 四棱柱A 1B 1C 1D 1 ­ABCD =32ahd ,所以V 上=V 四棱柱A 1B 1C 1D 1 ­ABCD -V 下=32ahd -712ahd =1112ahd ,故V 上V 下=117.(3)方法一:如图1所示,在△ADC 中,作AE ⊥DC ,垂足为E ,连接A 1E .又DE ⊥AA 1,且AA 1∩AE =A ,所以DE ⊥平面AEA 1,所以DE ⊥A 1E .所以∠AEA 1为平面α与底面ABCD 所成二面角的平面角. 因为BC ∥AD ,AD =2BC ,所以S △ADC =2S △BCA . 又因为梯形ABCD 的面积为6,DC =2, 所以S △ADC =4,AE =4.于是tan ∠AEA 1=AA 1AE =1,∠AEA 1=π4.故平面α与底面ABCD 所成二面角的大小为π4.方法二:如图2所示,以D 为原点,DA ,DD 1→分别为x 轴和z 轴正方向建立空间直角坐标系.设∠CDA =θ,BC =a ,则AD =2a .因为S 四边形ABCD =a +2a2·2sin θ=6, 所以a =2sin θ.图2从而可得C (2cos θ,2sin θ,0),A 1⎝⎛⎭⎫4sin θ,0,4,所以DC =(2cos θ,2sin θ,0),DA 1→=⎝⎛⎭⎫4sin θ,0,4.设平面A 1DC 的法向量n =(x ,y ,1),由⎩⎨⎧DA 1→·n =4sin θx +4=0,DC →·n =2x cos θ+2y sin θ=0,得⎩⎪⎨⎪⎧x =-sin θ,y =cos θ, 所以n =(-sin θ,cos θ,1).又因为平面ABCD 的法向量m =(0,0,1), 所以cos 〈n ,m 〉=n·m|n||m|=22,417.、[2014·北京卷] 如图1-3,正方形AMDE 的边长为2,B ,C 分别为AM ,MD 的中点.在五棱锥P - ABCDE 中,F 为棱PE 的中点,平面ABF 与棱PD ,PC 分别交于点G ,H .(1)求证:AB ∥FG ;(2)若P A ⊥底面ABCDE ,且P A =AE ,求直线BC 与平面ABF 所成角的大小,并求线段PH 的长.图1-317.解:(1)证明:在正方形AMDE 中,因为B 是AM 的中点,所以AB ∥DE . 又因为AB ⊄平面PDE , 所以AB ∥平面PDE .因为AB ⊂平面ABF ,且平面ABF ∩平面PDE =FG , 所以AB ∥FG .(2)因为P A ⊥底面ABCDE , 所以P A ⊥AB ,P A ⊥AE .建立空间直角坐标系Axyz ,如图所示,则A (0,0,0),B (1,0,0),C (2,1,0),P (0,0,2),F (0,1,1),BC →=(1,1,0).设平面ABF 的法向量为n =(x ,y ,z ),则 ⎩⎪⎨⎪⎧n ·AB →=0,n ·AF →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x =0,y +z =0.令z =1,则y =-1.所以n =(0,-1,1).设直线BC 与平面ABF 所成角为α,则 sin α=|cos 〈n ,BC →〉|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n ·BC →|n ||BC →|=12.6设点H 的坐标为(u ,v ,w ).因为点H 在棱PC 上,所以可设PH →=λPC →(0<λ<1).即(u ,v ,w -2)=λ(2,1,-2),所以u =2λ,v =λ,w =2-2λ. 因为n 是平面ABF 的一个法向量, 所以n ·AH →=0,即(0,-1,1)·(2λ,λ,2-2λ)=0, 解得λ=23,所以点H 的坐标为⎝⎛⎭⎫43,23,23. 所以PH =⎝⎛⎭⎫432+⎝⎛⎭⎫232+⎝⎛⎭⎫-432=2.19.、、、[2014·湖北卷] 如图1-4,在棱长为2的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E ,F ,M ,N 分别是棱AB ,AD ,A 1B 1,A 1D 1的中点,点P ,Q 分别在棱DD 1,BB 1上移动,且DP =BQ =λ(0<λ<2).(1)当λ=1时,证明:直线BC 1∥平面EFPQ .(2)是否存在λ,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角?若存在,求出λ的值;若不存在,说明理由.19.解:方法一(几何方法):(1)证明:如图①,连接AD 1,由ABCD ­A 1B 1C 1D 1是正方体,知BC 1∥AD 1.当λ=1时,P 是DD 1的中点,又F 是AD 的中点,所以FP ∥AD 1,所以BC 1∥FP . 而FP ⊂平面EFPQ ,且BC ⊄平面EFPQ ,故直线BC ∥平面EFPQ .(2)如图②,连接BD .因为E ,F 分别是AB ,AD 的中点,所以EF ∥BD ,且EF =12BD .又DP =BQ ,DP ∥BQ ,所以四边形PQBD 是平行四边形,故PQ ∥BD ,且PQ =BD ,从而EF ∥PQ ,且EF =12PQ .在Rt △EBQ 和Rt △FDP 中,因为BQ =DP =λ,BE =DF =1, 于是EQ =FP =1+λ2,所以四边形EFPQ 也是等腰梯形. 同理可证四边形PQMN 也是等腰梯形.分别取EF ,PQ ,MN 的中点为H ,O ,G ,连接OH ,OG , 则GO ⊥PQ ,HO ⊥PQ ,而GO ∩HO =O ,故∠GOH 是面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角的平面角.若存在λ,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角,则∠GOH =90°. 连接EM ,FN ,则由EF ∥MN ,且EF =MN 知四边形EFNM 是平行四边形. 连接GH ,因为H ,G 是EF ,MN 的中点, 所以GH =ME =2.在△GOH 中,GH 2=4,OH 2=1+λ2-⎝⎛⎭⎫222=λ2+12,OG 2=1+(2-λ)2-⎝⎛⎫222=(2-λ)2+12, 由OG 2+OH 2=GH 2,得(2-λ)2+12+λ2+12=4,解得λ=1±22,故存在λ=1±22,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角.方法二(向量方法):以D 为原点,射线DA ,DC ,DD 1分别为x ,y ,z 轴的正半轴建立如图③所示的空间直角坐标系.由已知得B (2,2,0),C 1(0,2,2),E (2,1,0),F (1,0,0),P (0,0,λ).BC 1→=(-2,0,2),FP =(-1,0,λ),FE =(1,1,0). (1)证明:当λ=1时,FP =(-1,0,1),因为BC 1→=(-2,0,2),所以BC 1→=2FP →,即BC 1∥FP .而FP ⊂平面EFPQ ,且BC 1⊄平面EFPQ ,故直线BC 1∥平面EFPQ .(2)设平面EFPQ 的一个法向量为n =(x ,y ,z ),则由⎩⎪⎨⎪⎧FE →·n =0,FP →·n =0可得⎩⎪⎨⎪⎧x +y =0,-x +λz =0.于是可取n =(λ,-λ,1).同理可得平面MNPQ 的一个法向量为m =(λ-2,2-λ,1). 若存在λ,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角, 则m ·n =(λ-2,2-λ,1)·(λ,-λ,1)=0,即λ(λ-2)-λ(2-λ)+1=0,解得λ=1±22.故存在λ=1±22,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角.18.、[2014·新课标全国卷Ⅱ] 如图1-3,四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 为矩形,P A ⊥平面ABCD ,E 为PD 的中点.(1)证明:PB ∥平面AEC ; (2)设二面角D -AE -C 为60°,AP =1,AD =3,求三棱锥E -ACD 的体积.18.解:(1)证明:连接BD 交AC 于点O ,连接EO . 因为ABCD 为矩形,所以O 为BD 的中点. 又E 为PD 的中点,所以EO ∥PB . 因为EO ⊂平面AEC ,PB ⊄平面AEC , 所以PB ∥平面AEC .(2)因为P A ⊥平面ABCD ,ABCD 为矩形, 所以AB ,AD ,AP 两两垂直.如图,以A 为坐标原点,AB →,AD ,AP 的方向为x 轴、y 轴、z 轴的正方向,|AP →|为单位长,建立空间直角坐标系A -xyz ,则D ()0,3,0,E ⎝⎛⎭⎫0,32,12,AE →=⎝⎛⎭⎫0,32,12.设B (m ,0,0)(m >0),则C (m ,3,0),AC =(m ,3,0). 设n 1=(x ,y ,z )为平面ACE 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AC →=0,n 1·AE →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧mx +3y =0,32y +12z =0,可取n 1=⎝⎛⎭⎫3m ,-1,3.又n 2=(1,0,0)为平面DAE 的法向量,由题设易知|cos 〈n 1,n 2〉|=12,即33+4m 2=12,解得m =32. 因为E 为PD 的中点,所以三棱锥E -ACD 的高为12.三棱锥E -ACD 的体积V =13×12×3×32×12=38. 17.,[2014·山东卷] 如图1-3所示,在四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,底面ABCD 是等腰梯形,∠DAB =60°,AB =2CD =2,M 是线段AB 的中点.图1-3(1)求证:C1M∥平面A1ADD1;(2)若CD1垂直于平面ABCD且CD1=3,求平面C1D1M和平面ABCD所成的角(锐角)的余弦值.17.解:(1)证明:因为四边形ABCD是等腰梯形,且AB=2CD,所以AB∥DC,又M是AB的中点,所以CD∥MA且CD=MA.连接AD1.因为在四棱柱ABCD -A1B1C1D1中,CD∥C1D1,CD=C1D1,所以C1D1∥MA,C1D1=MA,所以四边形AMC1D1为平行四边形,因此,C1M∥D1A.又C1M⊄平面A1ADD1,D1A⊂平面A1ADD1,所以C1M∥平面A1ADD1.(2)方法一:连接AC,MC.由(1)知,CD∥AM且CD=AM,所以四边形AMCD为平行四边形,所以BC=AD=MC.由题意∠ABC=∠DAB=60°,所以△MBC为正三角形,因此AB=2BC=2,CA=3,因此CA⊥CB.设C为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系C­xyz.所以A (3,0,0),B (0,1因此M ⎝⎛⎭⎫32,12,0,所以MD 1→=⎝⎛⎭⎫-32,-12,3,D 1C 1→=MB →=⎝⎛⎭⎫-32,12,0.设平面C 1D 1M 的一个法向量n =(x ,y ,z ), 由⎩⎪⎨⎪⎧n ·D 1C 1→=0,n ·MD 1→=0,得⎩⎨⎧3x -y =0,3x +y -2 3z =0,可得平面C 1D 1M 的一个法向量n =(1,3,1). 又CD 1→=(0,0,3)为平面ABCD 的一个法向量. 因此cos 〈CD 1→,n 〉=CD 1→·n |CD 1→||n |=55,所以平面C 1D 1M 和平面ABCD 所成的角(锐角)的余弦值为55. 方法二:由(1)知,平面D 1C 1M ∩平面ABCD =AB ,点过C 向AB 引垂线交AB 于点N ,连接D 1N .由CD 1⊥平面ABCD ,可得D 1N ⊥AB ,因此∠D 1NC 为二面角C 1 ­ AB ­ C 的平面角. 在Rt △BNC 中,BC =1,∠NBC =60°, 可得CN =32, 所以ND 1=CD 21+CN 2=152.在Rt△D1CN中,cos∠D1NC=CND1N=32152=55,所以平面C1D1M和平面ABCD所成的角(锐角)的余弦值为5 5.18.,,,[2014·四川卷] 三棱锥A -BCD及其侧视图、俯视图如图1-4所示.设M,N分别为线段AD,AB的中点,P为线段BC上的点,且MN⊥NP.(1)证明:P是线段BC的中点;(2)求二面角A -NP -M的余弦值.图1-418.解:(1)如图所示,取BD的中点O,连接AO,CO.由侧视图及俯视图知,△ABD,△BCD为正三角形,所以AO⊥BD,OC⊥BD.因为AO,OC⊂平面AOC,且AO∩OC=O,所以BD⊥平面AOC.又因为AC⊂平面AOC,所以BD⊥AC.取BO的中点H,连接NH,PH.又M,N,H分别为线段AD,AB,BO的中点,所以MN∥BD,NH∥AO,因为AO⊥BD,所以NH⊥BD.因为MN⊥NP,所以NP⊥BD.因为NH,NP⊂平面NHP,且NH∩NP=N,所以BD⊥平面NHP.又因为HP⊂平面NHP,所以BD⊥HP.又OC⊥BD,HP⊂平面BCD,OC⊂平面BCD,所以HP∥OC.因为H为BO的中点,所以P为BC的中点.(2)方法一:如图所示,作NQ⊥AC于Q,连接MQ.由(1)知,NP∥AC,所以NQ⊥NP.因为MN⊥NP,所以∠MNQ为二面角A -NP -M的一个平面角.由(1)知,△ABD ,△BCD 为边长为2的正三角形,所以AO =OC = 3. 由俯视图可知,AO ⊥平面BCD .因为OC ⊂平面BCD ,所以AO ⊥OC ,因此在等腰直角△AOC 中,AC = 6. 作BR ⊥AC 于R因为在△ABC 中,AB =BC ,所以R 为AC 的中点, 所以BR =AB 2-⎝⎛⎭⎫AC 22=102.因为在平面ABC 内,NQ ⊥AC ,BR ⊥AC , 所以NQ ∥BR .又因为N 为AB 的中点,所以Q 为AR 的中点, 所以NQ =BR 2=104.同理,可得MQ =104. 故△MNQ 为等腰三角形, 所以在等腰△MNQ 中, cos ∠MNQ =MN 2NQ =BD 4NQ =105.故二面角A - NP - M 的余弦值是105. 方法二:由俯视图及(1)可知,AO ⊥平面BCD .因为OC ,OB ⊂平面BCD ,所以AO ⊥OC ,AO ⊥OB . 又OC ⊥OB ,所以直线OA ,OB ,OC 两两垂直.如图所示,以O 为坐标原点,以OB ,OC ,OA 的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向,建立空间直角坐标系O -xyz .则A (0,0,3),B (1,0,0),C (0,3,0),D (-1,0,0). 因为M ,N 分别为线段AD ,AB 的中点, 又由(1)知,P 为线段BC 的中点,所以M ⎝⎛⎭⎫-12,0,32,N ⎝⎛⎭⎫12,0,32,P ⎝⎛⎭⎫12,32,0,于是AB =(1,0,-3),BC =(-1,3,0),MN =(1,0,0),NP =⎝⎛⎭⎫0,32,-32. 设平面ABC 的一个法向量n 1=(x 1,y 1,z 1),由⎩⎪⎨⎪⎧n 1⊥AB ,n 1⊥BC ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AB =0,n 1·BC =0,即⎩⎨⎧(x 1,y 1,z 1)·(1,0,-3)=0,(x 1,y 1,z 1)·(-1,3,0)=0, 从而⎩⎨⎧x 1-3z 1=0,-x 1+3y 1=0.取z 1=1,则x 1=3,y 1=1,所以n 1=(3,1,1). 设平面MNP 的一个法向量n 2=(x 2,y 2,z 2),由,⎩⎪⎨⎪⎧n 2⊥MN ,n 2⊥NP ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 2·MN =0,n 2·NP =0, 即⎩⎪⎨⎪⎧(x 2,y 2,z 2)·(1,0,0)=0,(x 2,y 2,z 2)·⎝⎛⎭⎫0,32,-32=0, 从而⎩⎪⎨⎪⎧x 2=0,32y 2-32z 2=0. 取z 2=1,则y 2=1,x 2=0,所以n 2=(0,1,1). 设二面角A - NP - M 的大小为θ,则cos θ=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n 1·n 2|n 1|·|n 2|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪(3,1,1)·(0,1,1)5×2=105. 故二面角A -NP -M 的余弦值是105.G5 空间中的垂直关系 17.、、[2014·福建卷] 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1-5所示.(1)求证:AB ⊥CD ;(2)若M 为AD 中点,求直线AD 与平面MBC 所成角的正弦值.图1-517.解:(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)过点B 在平面BCD 内作BE ⊥BD .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 →的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立空间直角坐标系(如图所示).依题意,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. 18.、[2014·广东卷] 如图1-4,四边形ABCD 为正方形,PD ⊥平面ABCD ,∠DPC =30°,AF ⊥PC 于点F ,FE ∥CD ,交PD 于点E .(1)证明:CF ⊥平面ADF ; (2)求二面角D - AF - E 的余弦值.图1-419.、[2014·湖南卷] 如图1-6所示,四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的所有棱长都相等,AC ∩BD =O ,A 1C 1∩B 1D 1=O 1,四边形ACC 1A 1和四边形BDD 1B 1均为矩形.(1)证明:O 1O ⊥底面ABCD ;(2)若∠CBA =60°,求二面角C 1­OB 1­D 的余弦值.19.解:(1)如图(a),因为四边形ACC 1A 1为矩形,所以CC 1⊥AC .同理DD 1⊥BD . 因为CC 1∥DD 1,所以CC 1⊥BD .而AC ∩BD =O ,因此CC 1⊥底面ABCD . 由题设知,O 1O ∥C 1C .故O 1O ⊥底面ABCD .(2)方法一: 如图(a),过O 1作O 1H ⊥OB 1于H ,连接HC 1.由(1)知,O 1O ⊥底面ABCD O 1O ⊥A 1C 1.又因为四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的所有棱长都相等,所以四边形A 1B 1C 1D 1是菱形,因此A 1C 1⊥B 1D 1,从而A 1C 1⊥平面BDD 1B 1,所以A 1C 1⊥OB 1,于是OB 1⊥平面O 1HC 1. 进而OB 1⊥C 1H .故∠C 1HO 1是二面角C 1­OB 1­D 的平面角.不妨设AB =2.因为∠CBA =60°,所以OB =3,OC =1,OB 1=7.在Rt △OO 1B 1中,易知O 1H =OO 1·O 1B 1OB 1=237.而O 1C 1=1,于是C 1H =O 1C 21+O 1H 2=1+127=197.故cos ∠C 1HO 1=O 1HC 1H =237197=25719.即二面角C 1­OB 1­D 的余弦值为25719.方法二:因为四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的所有棱长都相等,所以四边形ABCD 是菱形,因此AC ⊥BD .又O 1O ⊥底面ABCD ,从而OB ,OC ,OO 两两垂直.如图(b),以O 为坐标原点,OB ,OC ,OO 1所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系O ­xyz ,不妨设AB =2.因为∠CBA =60°,所以OB =3,OC =1,于是相关各点的坐标为O (0,0,0),B 1(3,0,2),C 1(0,1,2).易知,n 1=(0,1,0)是平面BDD 1B 1的一个法向量.设n 2=(x ,y ,z )是平面OB 1C 1的一个法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n 2·OB →1=0,n 2·OC →1=0,即⎩⎨⎧3x +2z =0,y +2z =0.取z =-3,则x =2,y =23,所以n 2=(2,23,-3). 设二面角C 1­OB 1­D 的大小为θ,易知θ是锐角,于是cos θ=|cos 〈,〉|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n 1·n 2|n 1|·|n 2|=2319=25719.故二面角C 1­OB 1­D 的余弦值为25719.19.、、[2014·江西卷] 如图1-6,四棱锥P - ABCD 中,ABCD 为矩形,平面P AD ⊥平面ABCD .图1-6(1)求证:AB ⊥PD .(2)若∠BPC =90°,PB =2,PC =2,问AB 为何值时,四棱锥P - ABCD 的体积最大?并求此时平面BPC 与平面DPC 夹角的余弦值.19.解:(1)证明:因为ABCD 为矩形,所以AB ⊥AD . 又平面P AD ⊥平面ABCD , 平面P AD ∩平面ABCD =AD , 所以AB ⊥平面P AD ,故AB ⊥PD .(2)过P 作AD 的垂线,垂足为O ,过O 作BC 的垂线,垂足为G ,连接PG . 故PO ⊥平面ABCD ,BC ⊥平面POG ,BC ⊥PG .在Rt △BPC 中,PG =2 33,GC =2 63,BG =63.设AB =m ,则OP =PG 2-OG 2=43-m 2,故四棱锥P - ABCD 的体积为V =13×6·m ·43-m 2=m38-6m 2. 因为m 8-6m 2=8m 2-6m 4= -6⎝⎛⎭⎫m 2-232+83, 所以当m =63,即AB =63时,四棱锥P - ABCD 的体积最大.此时,建立如图所示的空间直角坐标系,各点的坐标分别为O (0,0,0),B ⎝⎛⎭⎫63,-63,0,C ⎝⎛⎭⎫63,263,0,D ⎝⎛⎭⎫0,263,0,P ⎝⎛⎭⎫0,0,63,故PC →=⎝⎛⎭⎫63,263,-63,BC →=(0,6,0),CD =⎝⎛⎭⎫-63,0,0.设平面BPC 的一个法向量为n 1=(x ,y ,1),则由n 1⊥PC →,n 1⊥BC →,得⎩⎪⎨⎪⎧63x +2 63y -63=0,6y =0,解得x =1,y =0,则n 1=(1,0,1).同理可求出平面DPC 的一个法向量为n 2=⎝⎛⎭⎫0,12,1. 设平面BPC 与平面DPC 的夹角为θ,则cos θ=|n 1·n 2||n 1||n 2|=12·14+1=105.19.、[2014·辽宁卷] 如图1-5所示,△ABC 和△BCD 所在平面互相垂直,且AB =BC =BD =2,∠ABC =∠DBC =120°,E ,F 分别为AC ,DC 的中点.(1)求证:EF ⊥BC ; (2)求二面角E -BF -C19.解:(1)证明:方法一,过点E 作EO ⊥BC ,垂足为O ,连接OF .由△ABC ≌△DBC可证出△EOC ≌△FOC ,所以∠EOC =∠FOC =π2,即FO ⊥BC .又EO ⊥BC ,EO ∩FO =O ,所以BC ⊥平面EFO .又EF ⊂平面方法二,由题意,以B 为坐标原点,在平面DBC 内过B 作垂直BC 的直线,并将其作为x 轴,BC 所在直线为y 轴,在平面ABC 内过B 作垂直BC 的直线,并将其作为z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,易得B (0,0,0),A (0,-1,3),D (3,-1,0),C (0,2,0),因而E (0,12,32),F (32,12,0),所以EF →=(32,0,-32),BC →=(0,2,0),因此EF →·BC →=0,从而EF →⊥BC →,所以EF ⊥BC .(2)方法一,在图1中,过点O 作OG ⊥BF ,垂足为G ,连接EG .因为平面ABC ⊥平面BDC ,所以EO ⊥面BDC ,又OG ⊥BF ,所以由三垂线定理知EG ⊥BF ,因此∠EGO 为二面角E -BF -C 的平面角.在△EOC 中,EO =12EC =12BC ·cos 30°=32.由△BGO ∽△BFC 知,OG =BO BC ·FC =34,因此tan ∠EGO =EOOG=2,从而得sin ∠EGO=255,即二面角E -BF -C 的正弦值为2 55.方法二,在图2中,平面BFC 的一个法向量为n 1=(0,0,1). 设平面BEF 的法向量n 2=(x ,y ,z ),又BF →=(32,12,0),BE →=(0,12,32),所以⎩⎪⎨⎪⎧n 2·BF →=0,n 2·BE →=0,得其中一个n 2=(1,-3,1).设二面角E -BF -C 的大小为θ,且由题知θ为锐角,则cos θ=|cos 〈n 1,n 2〉|=⎪⎪⎪⎪n 1·n 2|n 1||n 2|=15,因此sin θ=25=2 55,即所求二面角正弦值为2 55.19.G 5、G 11[2014·新课标全国卷Ⅰ] 如图1-5,三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,侧面BB 1C 1C为菱形,AB ⊥B 1C .图1-5(1)证明:AC =AB 1;(2)若AC ⊥AB 1,∠CBB 1=60°,AB =BC ,求二面角A -A 1B 1 ­C 1的余弦值.19.解:(1)证明:连接BC 1,交B 1C 于点O ,连接AO ,因为侧面BB 1C 1C 为菱形,所以B 1C ⊥BC 1,且O 为B 1C 及BC 1的中点.又AB ⊥B 1C ,所以B 1C ⊥平面ABO . 由于AO ⊂平面ABO ,故B 1C ⊥AO . 又B 1O =CO ,故AC =AB 1.(2)因为AC ⊥AB 1,且O 为B 1C 的中点,所以AO =CO .又因为AB =BC ,所以△BOA ≌ △BOC .故OA ⊥OB ,从而OA ,OB ,OB 1两两垂直. 以O 为坐标原点,OB 的方向为x 轴正方向,|OB |为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系O ­ xyz .因为∠CBB 1=60°,所以△CBB 1为等边三角形,又AB =BC ,则A ⎝⎛⎭⎫0,0,33,B (1,0,0),B 1⎝⎛⎭⎫0,33,0,C ⎝⎛⎭⎫0,-33,0. AB 1→=⎝⎛⎭⎫0,33,-33,A 1B 1→=AB =⎝⎛⎭⎫1,0,-33,B 1C →1=BC =⎝⎛⎭⎫-1,-33,0.设n =(x ,y ,z )是平面AA 1B 1的法向量,则⎩⎨⎧n ·AB 1=0,n ·A 1B 1→=0,即⎩⎨⎧33y -33z =0,x -33z =0.所以可取n =(1,3,3). 设m 是平面A 1B 1C 1的法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧m ·A 1B 1→=0,m ·B 1C 1→=0,同理可取m =(1,-3,3). 则cos 〈n ,m 〉=n ·m |n ||m |=17.所以结合图形知二面角A -A 1B 1 ­ C 1的余弦值为17.18.,,,[2014·四川卷] 三棱锥A - BCD 及其侧视图、俯视图如图1-4所示.设M ,N 分别为线段AD ,AB 的中点,P 为线段BC 上的点,且MN ⊥NP .(1)证明:P 是线段BC 的中点; (2)求二面角A - NP - M 的余弦值.图1-418.解:(1)如图所示,取BD 的中点O ,连接AO ,CO . 由侧视图及俯视图知,△ABD ,△BCD 为正三角形,所以AO ⊥BD ,OC ⊥BD .因为AO ,OC ⊂平面AOC ,且AO ∩OC =O , 所以BD ⊥平面AOC .又因为AC ⊂平面AOC ,所以BD ⊥AC . 取BO 的中点H ,连接NH ,PH .又M ,N ,H 分别为线段AD ,AB ,BO 的中点,所以MN ∥BD ,NH ∥AO , 因为AO ⊥BD ,所以NH ⊥BD . 因为MN ⊥NP ,所以NP ⊥BD .因为NH ,NP ⊂平面NHP ,且NH ∩NP =N ,所以BD ⊥平面NHP . 又因为HP ⊂平面NHP ,所以BD ⊥HP .又OC ⊥BD ,HP ⊂平面BCD ,OC ⊂平面BCD ,所以HP ∥OC . 因为H 为BO 的中点,所以P 为BC 的中点.(2)方法一:如图所示,作NQ ⊥AC 于Q ,连接MQ .由(1)知,NP ∥AC ,所以NQ ⊥NP .因为MN ⊥NP ,所以∠MNQ 为二面角A - NP - M 的一个平面角. 由(1)知,△ABD ,△BCD 为边长为2的正三角形,所以AO =OC = 3. 由俯视图可知,AO ⊥平面BCD .因为OC ⊂平面BCD ,所以AO ⊥OC ,因此在等腰直角△AOC 中,AC = 6. 作BR ⊥AC 于R因为在△ABC 中,AB =BC ,所以R 为AC 的中点, 所以BR =AB 2-⎝⎛⎭⎫AC 22=102.因为在平面ABC 内,NQ ⊥AC ,BR ⊥AC , 所以NQ ∥BR .又因为N 为AB 的中点,所以Q 为AR 的中点,所以NQ =BR 2=104.同理,可得MQ =104. 故△MNQ 为等腰三角形, 所以在等腰△MNQ 中, cos ∠MNQ =MN 2NQ =BD 4NQ =105.故二面角A - NP - M 的余弦值是105. 方法二:由俯视图及(1)可知,AO ⊥平面BCD .因为OC ,OB ⊂平面BCD ,所以AO ⊥OC ,AO ⊥OB . 又OC ⊥OB ,所以直线OA ,OB ,OC 两两垂直.如图所示,以O 为坐标原点,以OB ,OC ,OA 的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向,建立空间直角坐标系O -xyz .则A (0,0,3),B (1,0,0),C (0,3,0),D (-1,0,0). 因为M ,N 分别为线段AD ,AB 的中点, 又由(1)知,P 为线段BC 的中点,所以M ⎝⎛⎭⎫-12,0,32,N ⎝⎛⎭⎫12,0,32,P ⎝⎛⎭⎫12,32,0,于是AB =(1,0,-3),BC =(-1,3,0),MN =(1,0,0),NP =⎝⎛⎭⎫0,32,-32. 设平面ABC 的一个法向量n 1=(x 1,y 1,z 1),由⎩⎪⎨⎪⎧n 1⊥AB ,n 1⊥BC ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AB =0,n 1·BC =0,即 ⎩⎨⎧(x 1,y 1,z 1)·(1,0,-3)=0,(x 1,y 1,z 1)·(-1,3,0)=0, 从而⎩⎨⎧x 1-3z 1=0,-x 1+3y 1=0.取z 1=1,则x 1=3,y 1=1,所以n 1=(3,1,1). 设平面MNP 的一个法向量n 2=(x 2,y 2,z 2),由,⎩⎪⎨⎪⎧n 2⊥MN ,n 2⊥NP ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 2·MN =0,n 2·NP =0,即⎩⎪⎨⎪⎧(x 2,y 2,z 2)·(1,0,0)=0,(x 2,y 2,z 2)·⎝⎛⎭⎫0,32,-32=0, 从而⎩⎪⎨⎪⎧x 2=0,32y 2-32z 2=0. 取z 2=1,则y 2=1,x 2=0,所以n 2=(0,1,1). 设二面角A - NP - M 的大小为θ,则cos θ=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n 1·n 2|n 1|·|n 2|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪(3,1,1)·(0,1,1)5×2=105. 故二面角A -NP -M 的余弦值是105. 17.、[2014·天津卷] 如图1-4所示,在四棱锥P - ABCD 中,P A ⊥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 ⊥DC ;(2)求直线BE 与平面PBD 所成角的正弦值;(3)若F 为棱PC 上一点,满足BF ⊥AC ,求二面角F - AB - P 的余弦值.图1-417.解:方法一:依题意,以点A 为原点建立空间直角坐标系(如图所示),可得B (1,0,0),C (2,2,0),D (0,2,0),P (0,0,2).C 由E 为棱PC 的中点,得E (1,1,1).(1)证明:向量BE =(0,1,1),DC =(2,0,0), 故BE ·DC =0, 所以BE ⊥DC .(2)向量BD =(-1,2,0),PB =(1,0,-2). 设n =(x ,y ,z )为平面PBD 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n ·BD =0,n ·PB =0,即⎩⎪⎨⎪⎧-x +2y =0,x -2z =0.不妨令y =1,可得n =(2,1,1)为平面PBD 的一个法向量.于是有 cos 〈n ,BE 〉=n ·BE |n |·|BE |=26×2=33,所以直线BE 与平面PBD 所成角的正弦值为33. (3) 向量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,解得λ=34,即BF =⎝⎛⎭⎫-12,12,32.设n 1=(x ,y ,z )为平面F AB 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F AB 的一个法向量.取平面ABP 的法向量n 2=(0,1,0),则cos 〈,〉=n 1·n 2|n 1|·|n 2|=-310×1=-31010.易知二面角F - AB - P 是锐角,所以其余弦值为31010.方法二:(1)证明:如图所示,取PD 中点M ,连接EM ,AM .由于E ,M 分别为PC ,PD 的中点,故EM ∥DC ,且EM =12DC .又由已知,可得EM ∥AB 且EM =AB ,故四边形ABEM为平行四边形,所以BE ∥AM .因为P A ⊥底面ABCD ,故P A ⊥CD ,而CD ⊥DA ,从而CD ⊥平面P AD .因为AM ⊂平面P AD ,所以CD ⊥AM .又BE ∥AM ,所以BE ⊥CD .(2)连接BM ,由(1)有CD ⊥平面P AD ,得CD ⊥PD .而EM ∥CD ,故PD ⊥EM .又因为AD =AP ,M 为PD 的中点,所以PD ⊥AM ,可得PD ⊥BE ,所以PD ⊥平面BEM ,故平面BEM ⊥平面PBD ,所以直线BE 在平面PBD 内的射影为直线BM .而BE ⊥EM ,可得∠EBM 为锐角,故∠EBM 为直线BE 与平面PBD 所成的角.依题意,有PD =22,而M 为PD 中点,可得AM =2,进而BE = 2.故在直角三角形BEM 中,tan ∠EBM =EM BE =AB BE =12,因此sin ∠EBM =33,所以直线BE 与平面PBD 所成角的正弦值为33. (3)如图所示,在△P AC 中,过点F 作FH ∥P A 交AC 于点H .因为P A ⊥底面ABCD ,所以FH ⊥底面ABCD ,从而FH ⊥AC .又BF ⊥AC ,得AC ⊥平面FHB ,因此AC ⊥BH .在底面ABCD 内,可得CH =3HA ,从而CF =3FP .在平面PDC 内,作FG ∥DC 交PD 于点G ,于是DG =3GP .由于DC ∥AB ,故GF ∥AB ,所以A ,B ,F ,G 四点共面.由AB ⊥P A ,AB ⊥AD ,得AB ⊥平面P AD ,故AB ⊥AG ,所以∠P AG 为二面角F - AB - P 的平面角.在△P AG 中,P A =2,PG =14PD =22,∠APG =45°.由余弦定理可得AG =102,cos∠P AG =31010,所以二面角F - AB - P 的余弦值为31010.20.、[2014·浙江卷] 如图1-5,在四棱锥A -BCDE 中,平面ABC ⊥平面BCDE ,∠CDE=∠BED =90°,AB =CD =2,DE =BE =1,AC = 2.(1)证明:DE ⊥平面ACD ; (2)求二面角B - AD - E 的大小.20.解:(1)证明:在直角梯形BCDE 中,由DE =BE =1,CD =2,得BD =BC =2, 由AC =2,AB =2,得AB 2=AC 2+BC 2,即AC ⊥BC .又平面ABC ⊥平面BCDE ,从而AC ⊥平面BCDE , 所以AC ⊥DE .又DE ⊥DC ,从而DE ⊥平面ACD . (2)方法一:过B 作BF ⊥AD ,与AD 交于点F ,过点F 作FG ∥DE ,与AE 交于点G ,连接BG .由(1)知DE ⊥AD ,则FG ⊥AD .所以∠BFG 是二面角B - AD - E 的平面角.在直角梯形BCDE 中,由CD 2=BC 2+BD 2, 得BD ⊥BC .又平面ABC ⊥平面BCDE ,得⊥AB .由AC ⊥平面BCDE ,得AC ⊥CD .在Rt △ACD 中,由DC =2,AC =2,得AD = 6. 在Rt △AED 中,由ED =1,AD =6,得AE =7.在Rt △ABD 中,由BD =2,AB =2,AD =6,得BF =2 33,AF =23AD .从而GF =23ED =23.在△ABE ,△ABG 中,利用余弦定理分别可得cos ∠BAE =5 714,BG =23.在△BFG 中,cos ∠BFG =GF 2+BF 2-BG 22BF ·GF=32.所以,∠BFG =π6,即二面角B - AD - E 的大小是π6.方法二:以D 为原点,分别以射线DE ,DC 为x ,y 轴的正半轴,建立空间直角坐标系D - xyz ,如图所示.由题意知各点坐标如下:D (0,0,0),E (1,0,0),C (0,2,0), A (0,2,2),B (1,1,0).设平面ADE 的法向量为m =(x 1,y 1,z 1), 平面ABD 的法向量为n =(x 2,y 2,z 2).可算得AD =(0,-2,-2),AE =(1,-2,-2),DB →=(1,1,0).由⎩⎨⎧m ·AD =0,m ·AE →=0,即⎩⎨⎧-2y 1-2z 1=0,x 1-2y 1-2z 1=0,可取m =(0,1,-2). 由⎩⎪⎨⎪⎧n ·AD →=0,n ·DB →=0,即⎩⎨⎧-2y 2-2z 2=0,x 2+y 2=0,可取n =(1,-1,2).于是|cos 〈m ,n 〉|=|m ·n ||m |·|n |=33×2=32.由题意可知,所求二面角是锐角,。

2014高考立体几何二轮复习—专题综合检测四(立体几何检测学生版)

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专题综合检测四时间:120分钟 满分:150分一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分)1.(2013·成都石室一模)设a 、b 是两条不同的直线,α、β是两个不同的平面,则下列四个命题中正确的是( )A .若a ⊥b ,a ⊥α,则b ∥αB .若a ∥α,α⊥β,则a ⊥βC .若a ⊥β,α⊥β,则a ∥αD .若a ⊥b ,a ⊥α,b ⊥β,则α⊥β 2.(文)(2013·菱湖月考)若某多面体的三视图(单位:cm)如图所示,则此多面体的体积是( )A.12cm 3B.23cm 3 C.56cm 3 D.78cm 3(理)(2012·河北郑口中学模拟)某几何体的正视图与侧视图如图所示,若该几何体的体积为13,则该几何体的俯视图可以是( )3.(2013·湖南文,7)已知正方体的棱长为1,其俯视图是一个面积为1的正方形,侧视图是一个面积为2的矩形,则该正方体的正视图的面积等于( )A.32 B .1 C.2+12 D. 24.(文)如图,在斜三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,∠BAC =90°,BC 1⊥AC ,则C 1在平面ABC 上的射影H 必在( )A .直线AB 上 B .直线BC 上 C .直线AC 上D .△ABC 的内部(理)(2012·嘉兴调研)正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E 是棱AB 上的动点,则直线A 1D 与直线C 1E 所成的角等于( )A .60°B .90°C .30°D .随点E 的位置而变化5.如图,四边形ABCD 中,AB =AD =CD =1,BD =2,BD ⊥CD .将四边形ABCD 沿对角线BD 折成四面体A ′-BCD ,使平面A ′BD ⊥平面BCD ,则下列结论正确的是( )A .A ′C ⊥BDB .∠BA ′C =90°C .CA ′与平面A ′BD 所成的角为30° D .四面体A ′-BCD 的体积为136.(2012·广州模拟)过正方形ABCD 的顶点A ,引P A ⊥平面ABCD . 若P A =BA ,则平面ABP 和平面CDP 所成的二面角的大小是( ) A .30° B .45° C .60° D .90°7.(文)已知m 、n 是两条不同直线,α、β为两个不同平面,那么使m ∥α成立的一个充分条件是( )A .m ∥β,α∥βB .m ⊥β,α⊥βC .m ⊥n ,n ⊥α,m ⊄αD .m 上有不同的两个点到α的距离相等(理)如果一条直线和一个平面垂直,则称此直线与平面构成一个“正交线面对”,在一个正方体中,由两个顶点确定的直线与含有四个顶点的平面构成“正交线面对”的概率为( )A.17B.114C.328D.94908.如图,在正四面体P -ABC 中,D 、E 、F 分别是AB 、BC 、CA 的中点,下列四个结论不成立的是( )A .BC ∥平面PDFB .DF ⊥平面P AEC .平面PDF ⊥平面P AED .平面PDE ⊥平面ABC9.(文)(2013·新课标Ⅱ理,4)已知m ,n 为异面直线,m ⊥平面α,n ⊥平面β,直线l 满足l ⊥m ,l ⊥n ,l ⊄α,l ⊄β,则( )A .α∥β且l ∥αB .α⊥β且l ⊥βC .α与β相交,且交线垂直于lD .α与β相交,且交线平行于l(理)(2013·山东理,4)已知三棱柱ABC -A 1B 1C 1的侧棱与底面垂直,体积为94,底面是边长为3的正三角形,若P 为底面△A 1B 1C 1的中心,则P A 与平面ABC 所成角的大小为( )A.5π12B.π3C.π4D.π610.(文)已知a 、b 、c 、d 是空间四条直线,如果a ⊥c ,b ⊥c ,a ⊥d ,b ⊥d ,那么( ) A .a ∥b 且c ∥d B .a 、b 、c 、d 中任意两条可能都不平行 C .a ∥b 或c ∥d D .a 、b 、c 、d 中至多有一对直线互相平行(理)已知长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB =BC =1,AA 1=2,E 是侧棱BB 1的中点,则直线AE 与平面A 1ED 1所成角的大小为( )A .60°B .90°C .45°D .以上都不正确11.如图,在棱长为5的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,EF 是棱AB 上的一条线段,且EF =2,Q 是A 1D 1的中点,点P 是棱C 1D 1上的动点,则四面体P -QEF 的体积( )A .是变量且有最大值B .是变量且有最小值C .是变量且有最大值和最小值D .是常量12.(文)已知α、β、γ是三个不同的平面,命题“α∥β,且α⊥γ⇒β⊥γ”是真命题,如果把α、β、γ中的任意两个换成直线,另一个保持不变,在所得的所有新命题中,真命题有( )A .0个B .1个C .2个D .3个(理)如图,在△ABC 中,AB ⊥AC ,若AD ⊥BC ,则AB 2=BD ·BC ;类似地有命题:在三棱锥A -BCD 中,AD ⊥平面ABC ,若A 点在平面BCD 内的射影为M ,则有S 2△ABC =S △BCM ·S△BCD.上述命题是( )A .真命题B .增加条件“AB ⊥AC ”才是真命题 C .增加条件“M 为△BCD 的垂心”才是真命题 D .增加条件“三棱锥A -BCD 是正三棱锥”才是真命题二、填空题(本大题共4小题,每小题4分,共16分,将答案填写在题中横线上.)13.(2012·海南模拟)已知四棱锥P -ABCD 的底面ABCD 是矩形,P A ⊥底面ABCD ,点E 、F 分别是棱PC 、PD 的中点,则①棱AB 与PD 所在直线垂直; ②平面PBC 与平面ABCD 垂直; ③△PCD 的面积大于△P AB 的面积; ④直线AE 与平面BF 是异面直线. 以上结论正确的是________.(写出所有正确结论的编号)14.(2012·安庆市二模)如图,正方形BCDE 的边长为a ,已知AB =3BC ,将直角△ABE 沿BE 边折起,A 点在面BCDE 上的射影为D 点,则翻折后的几何体中有如下描述:①AB 与DE 所成角的正切值是2; ②V B-ACE 的体积是16a 2; ③AB ∥CD ; ④平面EAB ⊥平面ADE ; ⑤直线BA 与平面ADE 所成角的正弦值为33.其中正确的叙述有________(写出所有正确结论的编号).15.(2013·济南质检)如图,在半径为R 的半球内有一内接圆柱,则这个圆柱体积的最大值是________.16.(文)三棱锥S -ABC 中,∠SBA =∠SCA =90°,△ABC 是斜边AB =a 的等腰直角三角形,则以下结论中:①SB ⊥AC ; ②直线SB ⊥平面ABC ; ③平面SBC ⊥平面SAC ;④点C 到平面SAB 的距离是12a .其中正确结论的序号是________. (理)在四面体ABCD 中,AB =1,AD =23,BC =3,CD =2, ∠ABC =∠DCB =π2,则二面角A -BC -D 的大小等于__________.三、解答题(本大题共6小题,共74分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤) 17.(本小题满分12分)(2013·江西八校联考)如图,三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,侧棱与底面垂直,∠BAC =90°,AB =AC =AA 1=2,点M 、N 分别为A 1B 和B 1C 1的中点.(1)证明:A 1M ⊥平面MAC ;(2)求三棱锥A -CMA 1的体积; (3)证明:MN ∥平面A 1ACC 1.18.(本小题满分12分)(2013·大兴区模拟)如图,直三棱柱ABC-A1B1C1中,△ABC是等边三角形,D是BC的中点.(1)求证:直线A1D⊥B1C1;(2)判断A1B与平面ADC1的位置关系,并证明你的结论.19.(本小题满分12分)(2013·江西师大附中、鹰潭一中模拟)如图1,⊙O的直径AB=4,点C、D为⊙O上两点,且∠CAB=45°,F为BC的中点.沿直径AB折起,使两个半圆所在平面互相垂直(如图2).(1)求证:OF∥平面ACD;(2)在AD上是否存在点E,使得平面OCE⊥平面ACD?若存在,试指出点E的位置;若不存在,请说明理由.20.(本小题满分12分)(文)如图,直四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,底面ABCD是直角梯形,∠BAD=∠ADC=90°,AB=2AD=2CD=2.(1)求证:AC⊥平面BB1C1C;(2)在A1B1上是否存在一点P,使得DP和平面BCB1、平面ACB1都平行?证明你的结论.(理)(2012·山西大同学情调研)如图,在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 为直角梯形,∠BAD =90°,AD ∥BC ,AB =BC =a ,AD =2a ,P A ⊥平面ABCD ,PD 与平面ABCD 成30°角.(1)若AE ⊥PD ,E 为垂足,求证:BE ⊥PD ;(2)求平面P AB 与平面PCD 所成锐二面角的余弦值.21.(本小题满分12分)如图,已知矩形ABCD 中,AB =10,BC =6,沿对角线BD 把△ABD 折起,使A 点移到A 1点,且A 1在平面BCD 上的射影O 恰好在CD 上.(1)求证:BC ⊥A1D ;(2)求证:平面A 1BC ⊥平面A 1BD ; (3)求三棱锥A 1-BCD 的体积.22.(本小题满分14分)(文)(2013·福建文,18)如图,在四棱锥P -ABCD 中,PD ⊥平面ABCD ,AB ∥DC ,AB ⊥AD ,BC =5,DC =3,AD =4,∠P AD =60°.(1)当正视方向与向量AD →的方向相同时,画出四棱锥P -ABCD 的正视图(要求标出尺寸,并写出演算过程);(2)若M 为P A 的中点,求证:DM ∥平面PBC ; (3)求三棱锥D -PBC 的体积.(理)(2013·陕西理,18)如图,四棱柱ABCD-A1B1C1D1的底面ABCD是正方形,O为底面中心,A1O⊥平面ABCD,AB=AA1= 2.(1)证明:A1C⊥平面BB1D1D(2)求平面OCB1与平面BB1D1D的夹角θ的大小.(反馈练习)一、选择题1.(文)(2012·杭州第二次质检)如图,是一个几何体的三视图,侧视图和正视图均为矩形,俯视图为正三角形,尺寸如图,则该几何体的侧面积为()A.6 B.12 3C.24 D.3(理)(2013·郑州质检)一个几何体的三视图如图所示,则这个几何体的表面积为()A.6+ 5 B.6+2 5C.8+ 5 D.8+2 52.(2013·福州质检)如图是一个空间几何体的三视图,这个几何体的体积是()A.2π B.4πC.6π D.8π3.设m、n是两条不同的直线,α、β是两个不同的平面,则下列命题不正确的是() A.若m⊥n,m⊥α,n⊄α,则n∥αB.若m⊥β,α⊥β,则m∥α或m⊂αC.若m⊥n,m⊥α,n⊥β,则α⊥βD.若m∥α,α⊥β,则m⊥β4.(2013·嘉兴二测)已知α,β,γ是三个不重合的平面,m、n是不重合的直线,下列判断正确的是()A.若α⊥β,β⊥γ,则α∥γB.若α⊥β,l∥β,则l∥αC.若m∥α,n∥α,则m∥n D.若m⊥α,n⊥α,则m∥n5.在正四面体(棱长都相等的四面体)A -BCD 中,棱长为4,M 是BC 的中点,点P 在线段AM 上运动(P 不与A 、M 重合),过点P 作直线l ⊥平面ABC ,l 与平面BCD 交于点Q ,给出下列命题:①BC ⊥平面AMD ; ②Q 点一定在直线DM 上; ③V C -AMD =4 2. 其中正确的是( ) A .①② B .①③ C .②③ D .①②③6.如图,正△ABC 的中线AF 与中位线DE 相交于G ,已知△A ′ED 是△AED 绕DE 旋转过程中的一个图形,下列命题中,错误的是( )A .动点A ′在平面ABC 上的投影在线段AF 上B .恒有平面A ′GF ⊥平面BCEDC .三棱锥A ′-FED 的体积有最大值 D .异面直线A ′E 与BD 不可能垂直7.(2013·合肥质检)在三棱锥A -BCD 中,侧棱AB 、AC 、AD 两两垂直,△ABC 、△ACD 、△ADB 的面积分别为22、32、62,则三棱锥A -BCD 的外接球的体积为( )A.6π B .26π C .36π D .46π8.(文)(2013·合肥二检)用若干个棱长为1的正方体搭成一个几何体,其正视图、侧视图都是如下图形,对这个几何体,下列说法正确的是( )A .这个几何体的体积一定是7B .这个几何体的体积一定是10C .这个几何体的体积的最小值是6,最大值是10D .这个几何体的体积的最小值是5,最大值是11(理)(2013·杭州质检)如图,设平面α∩β=EF ,AB ⊥α,CD ⊥α,垂足分别是B 、D ,如果增加一个条件,就能推出BD ⊥EF ,这个条件不可能是下面四个选项中的( )A .AC ⊥βB .AC ⊥EFC .AC 与BD 在β内的射影在同一条直线上 D .AC 与α、β所成的角相等9.已知正四面体A -BCD ,设异面直线AB 与CD 所成的角为α,侧棱AB 与底面BCD 所成的角为β,侧面ABC 与底面BCD 所成的角为γ,则( )A .α>β>γB .α>γ>βC .β>α>γD .γ>β>α10.在棱长为a 的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,M 为AB 的中点,则点C 到平面A 1DM 的距离为( )A.63aB.66aC.22aD.12a11.(文)已知某个几何体的三视图如图所示,根据图中标出的尺寸,可知这个几何体的侧面积是( )A.3πB.π3 C.2π3 D.5π(理)如图,鼓状的几何体是由半径为5的圆O 经过两个水平平面切割而成,上下底面都是半径为4的圆,五点O 1、O 、O 2、A 、D同在平面α上,而另五点O 1、O 、O 2、B 、C 同在平面β上,若α⊥β,则直线OB 与AC 所成角的余弦值为( )A.1785B.52C.1715D.151312.(2012·朝阳期末)已知正方形ABCD 的边长为22,将△ABC 沿对角线AC 折起,使平面ABC ⊥平面ACD ,得到如右图所示的三棱锥B -ACD .若O 为AC 边的中点,M 、N 分别为线段DC 、BO 上的动点(不包括端点),且BN =CM .设BN =x ,则三棱锥N -AMC 的体积y =f (x )的函数图象大致是( )二、填空题13.(2012·临川一中模拟)如图,ABED -FC 为多面体,平面ABED 与平面ACFD 垂直,点O 在线段AD 上,OA =1,OD =2,△OAB ,△OAC ,△ODE ,△ODF 都是正三角形.则棱锥F -OBED 的体积为________.14.(文)(2012·西宁一中模拟)设α和β为不重合的两个平面,给出下列命题:(1)若α内的两条相交直线分别平行于β内的两条直线,则α平行于β; (2)若α外一条直线l 与α内的一条直线平行,则l 与α平行;(3)若α和β相交于直线l ,若α内有一条直线垂直于l ,则α和β垂直; (4)直线l 与α垂直的充分必要条件是l 与α内的两条直线垂直.上面命题中,真命题...的序号是________.(写出所有真命题的序号) (理)(2012·廊坊模拟)过正方形ABCD 的顶点A ,引P A ⊥平面ABCD .若P A =BA ,则平面ABP 和平面CDP 所成的二面角的大小是________. 15.如图,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点P 是上底面A 1B 1C 1D 1内一动点,则三棱锥P -ABC 的正(主)视图与侧(左)视图的面积的比值为________. 16.(文)(2012·天津文)一个几何体的三视图如图所示(单位:m),则该几何体的体积为________m 3.三、解答题17.如图,在空间四边形ABDP 中,AD ⊂α,AB ⊂α,AB ⊥AD ,PD ⊥α,且PD =AD =AB ,E 为AP 中点.(1)请在∠BAD 的平分线上找一点C ,使得PC ∥平面EDB ; (2)求证:ED ⊥平面EAB .18.下面一组图形为P -ABC 的底面与三个侧面.已知AB ⊥BC ,P A ⊥AB ,P A ⊥AC .(1)写出三棱锥P -ABC 中的所有的线面垂直关系(不要求证明);(2)在三棱锥P -ABC 中,M 是P A 上的一点,求证:平面MBC ⊥平面P AB ;(3)在三棱锥P -ABC 中,M 是P A 的中点,且P A =BC =3,AB =4,求三棱锥P-MBC 的体积.19.(文)已知四棱锥P -ABCD 的直观图和三视图如图所示,E 是PB 的中点.(1)求三棱锥C -PBD 的体积;(2)若F 是BC 上任一点,求证:AE ⊥PF ;(3)边PC 上是否存在一点M ,使DM ∥平面EAC ,并说明理由.(理)(2012·合肥第二次质检)如图,PO ⊥平面ABCD ,点O 在AB 上,EA ∥PO ,四边形ABCD为直角梯形,BC ⊥AB ,BC =CD =BO =PO ,EA =AO =12CD .(1)求证:PE ⊥平面PBC ;(2)直线PE 上是否存在点M ,使DM ∥平面PBC ,若存在,求出点M ;若不存在,说明理由.(3)求二面角E -BD -A 的余弦值.20.(文)(2012·梅州二模)下图是一几何体的直观图、正(主)视图、侧(左)视图、俯视图.其中俯视图是边长为4的正方形,正(主)视图为直角梯形,侧(左)视图为等腰直角三角形,且CE 是中线.(1)若F 为PD 的中点,求证:AF ⊥平面PCD ;(2)证明:BD ∥平面PEC .(理)(2013·天津耀华中学月考)如图所示,在五面体ABCDEF 中,F A ⊥平面ABCD ,AD ∥BC∥FE ,AB ⊥AD ,M 为EC 的中点,AF =AB =BC =FE =12AD .(1)求证:BF ⊥DM ;(2)求二面角A -CD -E 的余弦值.21.(文)如图所示,在直三棱柱ABC -A1B 1C 1中,AB =BB 1=BC ,AC 1⊥平面A 1BD ,D 为AC 的中点.(1)求证:B 1C ∥平面A 1BD ;(2)求证:B 1C 1⊥平面ABB 1A 1;(3)在CC 1上是否存在一点E ,使得∠BA 1E =45°,若存在,试确定E 的位置,并判断平面A 1BD 与平面BDE 是否垂直?若不存在,请说明理由.(理)(2012·揭阳一模)如图①,边长为1的正方形ABCD中,点E、F分别为AB、BC的中点,将△BEF剪去,将△AED、△DCF分别沿DE、DF折起,使A、C两点重合于点P,得一三棱锥如图②所示.(1)求证:PD⊥EF;(2)求三棱锥P-DEF的体积;(3)求DE与平面PDF所成角的正弦值.22.(文)如图,四棱锥P-ABCD的底面是边长为1的正方形,侧棱P A⊥底面ABCD,且P A=2,E是侧棱PC上的动点.(1)求四棱锥P-ABCD的体积;(2)如果E是P A的中点,求证PC∥平面BDE;(3)是否不论点E在侧棱P A的任何位置,都有BD⊥CE?证明你的结论.(理)如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=BC=2AA1,∠ABC=90°,D是BC的中点.B∥平面ADC1;(1)求证:A(2)求二面角C1-AD-C的余弦值;(3)试问线段A1B1上是否存在点E,使得AE与DC1成60°角?若存在,确定E点位置;若不存在,说明理由.。

2014高考数学立体几何真题

2014高考数学立体几何真题

33A.3 C.1 D. 22
G2 空间几何体的三视图和直观图
四、11.[2014·北京卷] 某三棱锥的三视图如图1-3所示,则该三棱锥最长棱的棱长为_____1-1所示,则该三棱锥的体积是(锥体体积公
数 学
G单元 立体几何
G1 空间几何体的结构
*一、19.、、[2014·安徽卷] 如图1-5所示,四棱锥P - ABCD的底面是边长为8的正方形,四条侧棱长均为217.点G,E,F,H分别是棱PB,AB,CD,PC上共面的四点,平面GEFH⊥平面ABCD,BC∥平面GEFH
.
图1-5
(1)证明:GH∥EF;
(2)若EB=2,求四边形GEFH的面积.
*二、 3.[2014·福建卷] 以边长为1的正方形的一边所在直线为旋转轴,将该正方形旋转一周所得圆柱的侧面积等于( )
A.2π B.π C.2 D.1
三、7.[2014·新课标全国卷Ⅱ] 正三棱柱ABC - A1B1C1的底面边长为2,侧棱长为3,D为BC中点,则三棱锥A - B1DC1的体积为( )
1式:V=Sh,其中S为底面面积,h为高)( )
3
图1-1 A.3 B.2 3 D.1
六、7.[2014·重庆卷] 某几何体的三视图如图1-2所示,则该几何体的体积为( )
1

立体几何高考题2010-2014(订正无误)

立体几何高考题2010-2014(订正无误)

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立体几何复习专题及答案-高中数学

立体几何复习专题及答案-高中数学

立体几何复习专题姓名: 班级:考点一、空间中的平行关系1.如图,在三棱锥P ABC -中,02,3,90PA PB AB BC ABC ====∠=,平面PAB ⊥平面ABC ,D 、E 分别为AB 、AC 的中点. (1)求证:DE //平面PBC ; (2)求证:AB PE ⊥;(3)求三棱锥B PEC -的体积.2. 如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为平行四边形,PCD △为等边三角形,平面PAC ⊥平面PCD ,PA CD ⊥,2CD =,3AD =,(Ⅰ)设G H ,分别为PB AC ,的中点,求证:GH ∥平面PAD ; (Ⅱ)求证:PA ⊥平面PCD ;3.如图,七面体ABCDEF 的底面是凸四边形ABCD ,其中2AB AD ==,120BAD ∠=︒,AC ,BD 垂直相交于点O ,2OC OA =,棱AE ,CF 均垂直于底面ABCD .(1)证明:直线DE 与平面BCF 不.平行;4.(2014新课标Ⅱ)如图,四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为矩形,PA ⊥平面ABCD ,E 为PD 的中点.(Ⅰ)证明:PB ∥平面AEC ;(Ⅱ)设二面角D AE C --为60°,AP =1,AD =3,求三棱锥E ACD -的体积.考点二、空间中的垂直关系5.如图,在四面体ABCD 中,E ,F 分别是线段AD ,BD 的中点,90ABD BCD ∠=∠=,2EC =,2AB BD ==,直线EC 与平面ABC 所成的角等于30.(1)证明:平面EFC ⊥平面BCD ;6.已知某几何体的直观图和三视图如下图所示,其中正视图为矩形,侧视图为等腰直角三角形,俯视图为直角梯形.(1)求证:BN ⊥平面11C B N ;(2)设M 为AB 中点,在C B 边上求一点P ,使//MP 平面1C NB ,求CBPP 的值.7.(2016全国I )如图,在以A ,B ,C ,D ,E ,F 为顶点的五面体中,面ABEF为正方形,2AF FD =,90AFD ∠=,且二面角D AF E --与二面角C BE F --都是60.(I )证明:平面ABEF⊥平面EFDC ;(II )求二面角E BC A --的余弦值.考点三、折叠问题和探究性问题中的位置关系8.如图 1,在直角梯形ABCD 中, //,AB CD AB AD ⊥,且112AB AD CD ===.现以AD 为一边向外作正方形ADEF ,然后沿边AD 将正方形ADEF 翻折,使ADEF 平面与平面ABCD 垂直, M 为ED 的中点,如图 2.(1)求证: //AM 平面BEC ;(2)求证: BC ⊥平面BDE ; .9.如图,在边长为4的正方形ABCD 中,点E,F 分别是AB,BC 的中点,点M 在AD 上,且14AM AD =,将AED,DCF 分别沿DE,DF 折叠,使A,C 点重合于点P ,如图所示2.()1试判断PB 与平面MEF的位置关系,并给出证明;()2求二面角M EF D --的余弦值.10.如图所示,直角梯形ABCD 中,//AD BC ,AD AB ⊥,22AB BC AD ===,四边形EDCF 为矩形,3CF =,平面EDCF ⊥平面ABCD . (1)求证:DF //平面ABE ;(2)求平面ABE 与平面EFB 所成锐二面角的余弦值. (3)在线段DF 上是否存在点P ,使得直线BP 与平面ABE 所成角的正弦值为34,若存在,求出线段BP 的长,若不存在,请说明理由.11.如图1,在边长为4的正方形ABCD中,E是AD的中点,F是CD的中点,现-.将三角形DEF沿EF翻折成如图2所示的五棱锥P ABCFE(1)求证:AC//平面PEF;(2)若平面PEF⊥平面ABCFE,求直线PB与平面PAE所成角的正弦值.12.(2011•浙江)如图,在三棱锥P﹣ABC中,AB=AC,D为BC的中点,PO⊥平面ABC,垂足O落在线段AD上,已知BC=8,PO=4,AO=3,OD=2(1)证明:AP⊥BC;(2)在线段AP上是否存在点M,使得二面角A﹣MC﹣β为直二面角?若存在,求出AM的长;若不存在,请说明理由.13.如图,在直三棱柱111ABC A B C -中,底面ABC 为等边三角形,122CC AC ==.(Ⅰ)求三棱锥11C CB A -的体积;(Ⅱ)在线段1BB 上寻找一点F ,使得1CF AC ⊥,请说明作法和理由.考点四、知空间角求空间角问题14.(2014天津)如图四棱锥P ABCD -的底面ABCD 是平行四边形,2BA BD ==2AD =,5PA PD ==E ,F 分别是棱AD ,PC 的中点.(Ⅰ)证明: EF ∥平面PAB ; (Ⅱ)若二面角P AD B --为60°, (ⅰ)证明:平面PBC ⊥平面ABCD(ⅱ)求直线EF 与平面PBC 所成角的正弦值. PCDBF15.四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为矩形,PA ABCD ⊥平面,E 为PD 的中点.(1)证明://E PB A C 平面;(2)设13AP AD ==,,三棱锥P ABD -的体积34V =,求二面角D -AE -C 的大小16.如图,四棱锥P ABCD -中, PA ⊥底面ABCD ,底面ABCD 是直角梯形,90ADC ∠=︒, //AD BC , AB AC ⊥, 2AB AC ==,点E 在AD 上,且2AE ED =.(Ⅰ)已知点F 在BC 上,且2=CF FB ,求证:平面PEF ⊥平面PAC ;(Ⅱ)当二面角--A PB E 的余弦值为多少时,直线PC 与平面PAB 所成的角为45︒?立体几何专题参考答案1. (1)证明:∵在△ABC 中,D 、E 分别为AB 、AC 的中点,∴DE ∥BC . ∵DE ⊄平面PBC 且BC ⊂平面PBC ,∴DE ∥平面PBC . (2)证明:连接PD .∵PA =PB ,D 为AB 的中点,∴PD ⊥AB .∵DE ∥BC ,BC ⊥AB ,∴DE ⊥AB .又∵PD 、DE 是平面PDE 内的相交直线, ∴AB ⊥平面PDE .∵PE ⊂平面PDE ,∴AB ⊥PE .(3)解:∵PD ⊥AB ,平面PAB ⊥平面ABC ,平面PAB ∩平面ABC =AB ,∴PD ⊥平面ABC ,可得PD 是三棱锥P -BEC 的高. 又∵33,2BECPD S==,1332B PEC P BEC BEC V V S PD --∆∴==⨯=. 2.(I )见解析;(II )见解析;(III )33. (I )证明:连接BD ,易知AC BD H ⋂=,BH DH =,又由BG PG =,故GHPD ,又因为GH ⊄平面PAD ,PD ⊂平面PAD , 所以GH ∥平面PAD .(II )证明:取棱PC 的中点N ,连接DN ,依题意,得DN PC ⊥, 又因为平面PAC ⊥平面PCD ,平面PAC平面PCD PC =,所以DN ⊥平面PAC ,又PA ⊂平面PAC ,故DN PA ⊥, 又已知PA CD ⊥,CD DN D =,所以PA ⊥平面PCD . 3.(1)见解析;(2)23535本卷由系统自动生成,请仔细校对后使用,答案仅供参考。

立体几何试题(2014)

立体几何试题(2014)

立体几何试题 G 单元 立体几何G1 空间几何体的结构 20.、、[2014·安徽卷] 如图1-5,四棱柱ABCD - A 1B 1C 1D 1中,A 1A ⊥底面ABCD ,四边形ABCD 为梯形,AD ∥BC ,且AD =2BC .过A 1,C ,D 三点的平面记为α,BB 1与α的交点为Q .图1-5(1)证明:Q 为BB 1的中点;(2)求此四棱柱被平面α所分成上下两部分的体积之比;(3)若AA 1=4,CD =2,梯形ABCD 的面积为6,求平面α与底面ABCD 所成二面角的大小.20.解: (1)证明:因为BQ ∥AA 1,BC ∥AD , BC ∩BQ =B ,AD ∩AA 1=A , 所以平面QBC ∥平面A 1AD ,从而平面A 1CD 与这两个平面的交线相互平行, 即QC ∥A 1D .故△QBC 与△A 1AD 的对应边相互平行, 于是△QBC ∽△A 1AD ,所以BQ BB 1=BQ AA 1=BC AD =12,即Q 为BB 1的中点.(2)如图1所示,连接QA ,QD .设AA 1=h ,梯形ABCD 的高为d ,四棱柱被平面α所分成上下两部分的体积分别为V 上和V 下,BC =a ,则AD =2a .图1V 三棱锥Q -A 1AD =13×12·2a ·h ·d =13ahd ,V 四棱锥Q -ABCD=13·a +2a 2·d ·⎝⎛⎭⎫12h =14ahd , 所以V 下=V 三棱锥Q -A 1AD +V 四棱锥Q -ABCD =712ahd . 又V 四棱柱A 1B 1C 1D 1 ­ABCD =32ahd ,所以V 上=V 四棱柱A 1B 1C 1D 1 ­ABCD -V 下=32ahd -712ahd =1112ahd ,故V 上V 下=117.(3)方法一:如图1所示,在△ADC 中,作AE ⊥DC ,垂足为E ,连接A 1E .又DE ⊥AA 1,且AA 1∩AE =A ,所以DE ⊥平面AEA 1,所以DE ⊥A 1E .所以∠AEA 1为平面α与底面ABCD 所成二面角的平面角. 因为BC ∥AD ,AD =2BC ,所以S △ADC =2S △BCA . 又因为梯形ABCD 的面积为6,DC =2, 所以S △ADC =4,AE =4.于是tan ∠AEA 1=AA 1AE =1,∠AEA 1=π4.故平面α与底面ABCD 所成二面角的大小为π4.方法二:如图2所示,以D 为原点,DA ,DD 1→分别为x 轴和z 轴正方向建立空间直角坐标系.设∠CDA =θ,BC =a ,则AD =2a .因为S 四边形ABCD =a +2a2·2sin θ=6, 所以a =2sin θ.图2从而可得C (2cos θ,2sin θ,0),A 1⎝⎛⎭⎫4sin θ,0,4, 所以DC =(2cos θ,2sin θ,0),DA 1→=⎝⎛⎭⎫4sin θ,0,4.设平面A 1DC 的法向量n =(x ,y ,1),由⎩⎨⎧DA 1→·n =4sin θx +4=0,DC →·n =2x cos θ+2y sin θ=0,得⎩⎪⎨⎪⎧x =-sin θ,y =cos θ, 所以n =(-sin θ,cos θ,1).又因为平面ABCD 的法向量m =(0,0,1), 所以cos 〈n ,m 〉=n·m|n||m|=22,故平面α与底面ABCD 所成二面角的大小为π4.7.、[2014·辽宁卷] 某几何体三视图如图1-1所示,则该几何体的体积为( )A .8-2πB .8-πC .8-π2D .8-π4图1-17.BG2 空间几何体的三视图和直观图 7.[2014·安徽卷] 一个多面体的三视图如图1-2所示,则该多面体的表面积为( ) A .21+ 3 B .8+ 2 C .21 D .18图1-27.A 7.、[2014·湖南卷] 一块石材表示的几何体的三视图如图1-2所示,将该石材切削、打( )图1-2A .1B .2C .3D .4 7.B 7.、[2014·辽宁卷] 某几何体三视图如图1-1所示,则该几何体的体积为( )A .8-2πB .8-πC .8-π2D .8-π4图1-17.B3.[2014·浙江卷] 几何体的三视图(单位:cm)如图1-1所示,则此几何体的表面积是( )1-1A .90 cm 2B .129 cm 2C .132 cm 2D .138 cm 2 3.D10.[2014·天津卷] 一个儿何体的三视图如图1-3所示(单位:m),则该几何体的体积为________m 3.图1-310.20π37.[2014·重庆卷] ( )1-2A .54B .60C .66D .72 7.BG4 空间中的平行关系 20.、、[2014·安徽卷] 如图1-5,四棱柱ABCD - A 1B 1C 1D 1中,A 1A ⊥底面ABCD ,四边形ABCD 为梯形,AD ∥BC ,且AD =2BC .过A 1,C ,D 三点的平面记为α,BB 1与α的交点为Q .图1-5(1)证明:Q 为BB 1的中点;(2)求此四棱柱被平面α所分成上下两部分的体积之比;(3)若AA 1=4,CD =2,梯形ABCD 的面积为6,求平面α与底面ABCD 所成二面角的20.解: (1)证明:因为BQ ∥AA 1,BC ∥AD , BC ∩BQ =B ,AD ∩AA 1=A , 所以平面QBC ∥平面A 1AD ,从而平面A 1CD 与这两个平面的交线相互平行, 即QC ∥A 1D .故△QBC 与△A 1AD 的对应边相互平行, 于是△QBC ∽△A 1AD ,所以BQ BB 1=BQ AA 1=BC AD =12,即Q 为BB 1的中点.(2)如图1所示,连接QA ,QD .设AA 1=h ,梯形ABCD 的高为d ,四棱柱被平面α所分成上下两部分的体积分别为V 上和V 下,BC =a ,则AD =2a .图1V 三棱锥Q -A 1AD =13×12·2a ·h ·d =13ahd ,V 四棱锥Q -ABCD =13·a +2a2·d ·⎝⎛⎭⎫12h =14ahd , 所以V 下=V 三棱锥Q -A 1AD +V 四棱锥Q -ABCD =712ahd . 又V 四棱柱A 1B 1C 1D 1 ­ABCD =32ahd ,所以V 上=V 四棱柱A 1B 1C 1D 1 ­ABCD -V 下=32ahd -712ahd =1112ahd ,故V 上V 下=117.(3)方法一:如图1所示,在△ADC 中,作AE ⊥DC ,垂足为E ,连接A 1E .又DE ⊥AA 1,且AA 1∩AE =A ,所以DE ⊥平面AEA 1,所以DE ⊥A 1E .所以∠AEA 1为平面α与底面ABCD 所成二面角的平面角. 因为BC ∥AD ,AD =2BC ,所以S △ADC =2S △BCA . 又因为梯形ABCD 的面积为6,DC =2, 所以S △ADC =4,AE =4.于是tan ∠AEA 1=AA 1AE =1,∠AEA 1=π4.故平面α与底面ABCD 所成二面角的大小为π4.方法二:如图2所示,以D 为原点,DA ,DD 1→分别为x 轴和z 轴正方向建立空间直角设∠CDA =θ,BC =a ,则AD =2a .因为S 四边形ABCD =a +2a2·2sin θ=6, 所以a =2sin θ.图2从而可得C (2cos θ,2sin θ,0),A 1⎝⎛⎭⎫4sin θ,0,4,所以DC =(2cos θ,2sin θ,0),DA 1→=⎝⎛⎭⎫4sin θ,0,4.设平面A 1DC 的法向量n =(x ,y ,1),由⎩⎨⎧DA 1→·n =4sin θx +4=0,DC →·n =2x cos θ+2y sin θ=0,得⎩⎪⎨⎪⎧x =-sin θ,y =cos θ, 所以n =(-sin θ,cos θ,1).又因为平面ABCD 的法向量m =(0,0,1), 所以cos 〈n ,m 〉=n·m|n||m|=22,故平面α与底面ABCD 所成二面角的大小为π4.18.、[2014·新课标全国卷Ⅱ] 如图1-3,四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 为矩形,P A ⊥平面ABCD ,E 为PD 的中点.(1)证明:PB ∥平面AEC ;(2)设二面角D -AE -C 为60-ACD 的体积.图1-318.解:(1)证明:连接BD 交AC 于点O ,连接EO . 因为ABCD 为矩形,所以O 为BD 的中点. 又E 为PD 的中点,所以EO ∥PB . 因为EO ⊂平面AEC ,PB ⊄平面AEC , 所以PB ∥平面AEC .(2)因为P A ⊥平面ABCD ,ABCD 为矩形, 所以AB ,AD ,AP 两两垂直.如图,以A 为坐标原点,AB →,AD ,AP 的方向为x 轴、y 轴、z 轴的正方向,|AP →|为单位长,建立空间直角坐标系A -xyz ,则D ()0,3,0,E ⎝⎛⎭⎫0,32,12,AE →=⎝⎛⎭⎫0,32,12.设B (m ,0,0)(m >0),则C (m ,3,0),AC =(m ,3,0). 设n 1=(x ,y ,z )为平面ACE 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AC →=0,n 1·AE →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧mx +3y =0,32y +12z =0,可取n 1=⎝⎛⎭⎫3m ,-1,3.又n 2=(1,0,0)为平面DAE 的法向量,由题设易知|cos 〈n 1,n 2〉|=12,即33+4m 2=12,解得m =32. 因为E 为PD 的中点,所以三棱锥E -ACD 的高为12.三棱锥E -ACD 的体积V =13×12×3×32×12=38. G8 多面体与球 7.、[2014·湖南卷] 一块石材表示的几何体的三视图如图1-2所示,将该石材切削、打磨,加工成球,则能得到的最大球的半径等于( )图1-2A .1B .2C .3D .4 7.B 8.、[2014·全国卷] 正四棱锥的顶点都在同一球面上.若该棱锥的高为4,底面边长为2,则该球的表面积为( )A.81π4 B .16π C .9π D.27π48.A5.[2014·陕西卷] 已知底面边长为1,侧棱长为2的正四棱柱的各顶点均在同一个球面上,则该球的体积为( )A.32π3 B .4π C .2π D.4π35.DG10 空间向量解决线面位置关系 18.、[2014·新课标全国卷Ⅱ] 如图1-3,四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 为矩形,P A ⊥平面ABCD ,E 为PD 的中点.(1)证明:PB ∥平面AEC ;(2)设二面角D -AE -C 为60-ACD 的体积.18.解:(1)证明:连接BD 交AC 于点O ,连接EO . 因为ABCD 为矩形,所以O 为BD 的中点. 又E 为PD 的中点,所以EO ∥PB . 因为EO ⊂平面AEC ,PB ⊄平面AEC ,所以PB ∥平面AEC .(2)因为P A ⊥平面ABCD ,ABCD 为矩形, 所以AB ,AD ,AP 两两垂直.如图,以A 为坐标原点,AB →,AD ,AP 的方向为x 轴、y 轴、z 轴的正方向,|AP →|为单位长,建立空间直角坐标系A -xyz ,则D ()0,3,0,E ⎝⎛⎭⎫0,32,12,AE →=⎝⎛⎭⎫0,32,12.设B (m ,0,0)(m >0),则C (m ,3,0),AC =(m ,3,0). 设n 1=(x ,y ,z )为平面ACE 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AC →=0,n 1·AE →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧mx +3y =0,32y +12z =0,可取n 1=⎝⎛⎭⎫3m ,-1,3.又n 2=(1,0,0)为平面DAE 的法向量,由题设易知|cos 〈n 1,n 2〉|=12,即33+4m 2=12,解得m =32. 因为E 为PD 的中点,所以三棱锥E -ACD 的高为12.三棱锥E -ACD 的体积V =13×12×3×32×12=38.。

2014高考立体几何解答题及答案

2014高考立体几何解答题及答案

2014高考立体几何解答题及答案一.解答题(共17小题)1.(2014•山东)如图,四棱锥P﹣ABCD中,AP⊥平面PCD,AD∥BC,AB=BC=AD,E,F分别为线段AD,PC的中点.(Ⅰ)求证:AP∥平面BEF;(Ⅱ)求证:BE⊥平面PAC.BC=2.(2014•四川)在如图所示的多面体中,四边形ABB1A1和ACC1A1都为矩形(Ⅰ)若AC⊥BC,证明:直线BC⊥平面ACC1A1;(Ⅱ)设D、E分别是线段BC、CC1的中点,在线段AB上是否存在一点M,使直线DE∥平面A1MC?请证明你的结论.MD=AC3.(2014•湖北)在四棱锥P﹣ABCD中,侧面PCD⊥底面ABCD,PD⊥CD,E为PC中点,底面ABCD是直角梯形,AB∥CD,∠ADC=90°,AB=AD=PD=1,CD=2.(Ⅰ)求证:BE∥平面PAD;(Ⅱ)求证:BC⊥平面PBD;(Ⅲ)设Q为侧棱PC上一点,,试确定λ的值,使得二面角Q﹣BD﹣P为45°.的法向量,利用的法向量的坐标,由两个法向量的数量积运算表示二面角的余弦值,化简后求出,且,,=,,4.(2014•江苏)如图,在三棱锥P﹣ABC中,D,E,F分别为棱PC,AC,AB的中点,已知PA⊥AC,PA=6,BC=8,DF=5.求证:(1)直线PA∥平面DEF;(2)平面BDE⊥平面ABC.PA=3EF=BC=45.(2014•黄山一模)如图,PA垂直于矩形ABCD所在的平面,AD=PA=2,CD=2,E、F分别是AB、PD的中点.(1)求证:AF∥平面PCE;(2)求证:平面PCE⊥平面PCD;(3)求四面体PEFC的体积.AECD AE CDCD=,=V=6.(2014•南海区模拟)如图,四棱锥P﹣ABCD的底面是直角梯形,AB∥CD,AB⊥AD,△PAB和△PAD是两个边长为2的正三角形,DC=4,O为BD的中点,E为PA的中点.(Ⅰ)求证:PO⊥平面ABCD;(Ⅱ)求证:OE∥平面PDC;(Ⅲ)求直线CB与平面PDC所成角的正弦值.的法向量为,∴=,,,的法向量为,即,解得,又所成角的正弦值为7.(2014•天津模拟)如图,在四棱台ABCD﹣A1B1C1D1中,下底ABCD是边长为2的正方形,上底A1B1C1D1是边长为1的正方形,侧棱DD1⊥平面ABCD,DD1=2.(1)求证:B1B∥平面D1AC;(2)求证:平面D1AC⊥平面B1BDD1.8.(2013•北京)如图,在四棱锥P﹣ABCD中,AB∥CD,AB⊥AD,CD=2AB,平面PAD⊥底面ABCD,PA⊥AD.E 和F分别是CD和PC的中点,求证:(Ⅰ)PA⊥底面ABCD;(Ⅱ)BE∥平面PAD;(Ⅲ)平面BEF⊥平面PCD.9.(2013•天津)如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,侧棱A1A⊥底面ABC,且各棱长均相等.D,E,F分别为棱AB,BC,A1C1的中点.(Ⅰ)证明:EF∥平面A1CD;(Ⅱ)证明:平面A1CD⊥平面A1ABB1;(Ⅲ)求直线BC与平面A1CD所成角的正弦值.ACD=BG==,所成角的正弦值10.(2013•浙江)如图,在四棱锥P﹣ABCD中,PA⊥面ABCD,AB=BC=2,AD=CD=,PA=,∠ABC=120°,G为线段PC上的点.(Ⅰ)证明:BD⊥平面PAC;(Ⅱ)若G是PC的中点,求DG与PAC所成的角的正切值;(Ⅲ)若G满足PC⊥面BGD,求的值.PC=AD=CD=PAPA=,.OD=DGO==,可得,解得GC=﹣,∴=11.(2013•湖南)如图.在直棱柱ABC﹣A1B1C1中,∠BAC=90°,AB=AC=,AA1=3,D是BC的中点,点E 在棱BB1上运动.(1)证明:AD⊥C1E;(2)当异面直线AC,C1E 所成的角为60°时,求三棱锥C1﹣A1B1E的体积.面积为,由此结合锥体体积公式即可算出三棱锥=E=S××12.(2012•山东)如图,几何体E﹣ABCD是四棱锥,△ABD为正三角形,CB=CD,EC⊥BD.(Ⅰ)求证:BE=DE;(Ⅱ)若∠BCD=120°,M为线段AE的中点,求证:DM∥平面BEC.AB=AF13.(2012•江苏)如图,在直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,A1B1=A1C1,D,E分别是棱BC,CC1上的点(点D 不同于点C),且AD⊥DE,F为B1C1的中点.求证:(1)平面ADE⊥平面BCC1B1;(2)直线A1F∥平面ADE.14.(2011•天津)如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为平行四边形,∠ADC=45°,AD=AC=1,O为AC 中点,PO⊥平面ABCD,PO=2,M为PD中点.(Ⅰ)证明:PB∥平面ACM;(Ⅱ)证明:AD⊥平面PAC;(Ⅲ)求直线AM与平面ABCD所成角的正切值.MN=PO=1中,,所以,中,=所成的正切值为15.(2011•北京)如图,在四棱锥P﹣ABCD中,PA⊥平面ABCD,底面ABCD是菱形,AB=2,∠BAD=60°.(Ⅰ)求证:BD⊥平面PAC;(Ⅱ)若PA=AB,求PB与AC所成角的余弦值;(Ⅲ)当平面PBC与平面PDC垂直时,求PA的长.,则,代入公式可求的法向量的法向量,,﹣,,,=|)知,设的法向量令,的法向量所以的法向量=0t=PA=16.(2010•深圳模拟)如图,在四棱锥S﹣ABCD中,底面ABCD为正方形,侧棱SD⊥底面ABCD,E、F分别是AB、SC的中点(1)求证:EF∥平面SAD(2)设SD=2CD,求二面角A﹣EF﹣D的大小.法二:建立空间直角坐标系,和,利用,又的平面角的大小为,的中点.,,,所以向量的夹角等于二面角的平面角.的大小为17.(2010•重庆)如图,三棱锥P﹣ABC中,PC⊥平面ABC,PC=AC=2,AB=BC,D是PB上一点,且CD⊥平面PAB.(1)求证:AB⊥平面PCB;(2)求二面角C﹣PA﹣B的大小的余弦值.,PB=COD=。

2014真题空间向量与立体几何

2014真题空间向量与立体几何

2014 真题空间向量与立体几何1.【2014高考北京理第7题】在空间直角坐标系Oxyz 中,已知(2,0,0)(2,2,0),(0,2,0),(1,1,2)A B C D .若123,,S S S 分别是三棱锥D ABC -在,,xOy yOz zOx 坐标平面上的正投影图形的面积,则( )A .123S S S ==B .21S S =且23S S ≠C .31S S =且32S S ≠D .32S S =且31S S ≠2.【2014高考湖北卷理第5题】在如图所示的空间直角坐标系xyz O -中,一个四面体的顶点坐标分别是(0,0,2),(2,2,0),(1,2,1),(2,2,2),给出编号①、②、③、④的四个图,则该四面体的正视图和俯视图分别为( )A.①和②B.③和①C. ④和③D.④和②【答案】D【解析】3.【2014全国2高考理第11题】直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠BCA=90°,M,N分别是A1B1,A1C1的中点,BC=CA=CC1,则BM与AN所成的角的余弦值为()A. 110B. 25C.3010D.224.【2014高考北京理第17题】如图,正方体MADE的边长为2,B,C分别为AM,MDP-中,F为棱PE的中点,平面ABF与棱FD,PC分别交的中点,在五棱锥ABCDE于G,H.AB//;(1)求证:FG=,求直线BC与平面ABF所成角的大小,并求(2)若PA⊥底面ABCDE,且PA AE线段PH的长.5.【2014高考大纲理第19题】如图,三棱柱111ABC A B C -中,点1A 在平面ABC 内的射影D 在AC 上,090ACB ∠=,11,2BC AC CC ===.(I )证明:11AC A B ⊥;(II )设直线1AA 与平面11BCC B 31A AB C --的大小.23,1,q r ()3,23,1n =.又()0,0,1p =为平面ABC 的法向量,故1cos ,4n p n p n p⋅==⋅,∴二面角1A AB C --的大小为1arccos 4.考点:1.空间线线垂直、线面垂直、面面垂直的证明;2.二面角的计算. 6.【2014高考福建理第17题】在平行四边形ABCD 中,1AB BD CD ===,,AB BD CD BD ⊥⊥.将ABD ∆沿BD 折起,使得平面ABD ⊥平面BCD ,如图.(1)求证: AB CD ⊥;(2)若M 为AD 中点,求直线AD 与平面MBC 所成角的正弦值.(2)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 所以,AB BE AB BD ⊥⊥.以B 为坐标原点,分别以,,BE BD BA的方向为x轴,y轴,z轴的正方7.【2014高考广东理第18题】如图4,四边形ABCD 为正方形,PD ⊥平面ABCD ,30DPC ∠=,AF PC ⊥于点F ,//FE CD ,交PD 于点E .(1)证明:CF ADF ⊥平面; (2)求二面角D AF E --的余弦值.【考点定位】本题考查直线与平面垂直的判定以及利用空间向量法求二面角,属于中等题. 8. 【2014高考重庆理科第19题】如题(19)图,四棱锥ABCD P -中,底面是以O 为中心的菱形,⊥PO 底面ABCD , 3,2π=∠=BAD AB ,M 为BC 上一点,且AP MP BM ⊥=,21. (Ⅰ)求PO 的长;(Ⅱ)求二面角C PM A --的正弦值.试题解析:从而33,04OM OB BM ⎛⎫=+= ⎪ ⎪⎝⎭,即33,0.4M ⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭ 设()0,0,,0,P a a >,则()333,0,,,,.4AP a MP a ⎛⎫=-=-⎪ ⎪⎝⎭因为MP AP ⊥, 故0,MP AP ⋅=即2304a -+=,所以33a a ==(舍去),即3PO =.20.9.【2014高考浙江理第20题】如图,在四棱锥BCDE A -中,平面⊥ABC 平面======∠=∠AC BE DE CD AB BED CDE BCDE ,1,2,90,02.(1)证明:⊥DE 平面ACD ;(2)求二面角E AD B --的大小4681012141618E DB A在Rt AED 中,1DE =,6AD =得7AE =在Rt ABD 中,2BD =2AB =,6AD =,得33BF =,23AF AD =,从而23GF =,在,ABE ABG 中,利用余弦定理分别可得572cos 143BAE BG ∠==,在BFG 中,2223cos 2GF BF BG BFG BF GF +-∠==⋅,所以6BFG π∠=,即二面角E AD B --的大小是6π. 方法二:以D 为原点,分别以射线,DE DC 为,x y 轴的正半轴,建立空间直角坐标系D xyz -如图所示,。

2014高考立体几何真题汇编

2014高考立体几何真题汇编

CC1 上,直线 OP 与平面 A1BD 所成的角为 ,则 sin 的取值范围是()
A. [
3 ,1] 3 6 2 2 , ] 3 3
B. [
6 ,1] 3 2 2 ,1] 3
C. [
D. [
立体大题
1. (2014 安徽理 20)如图,四棱柱
ABCD A1B1C1D1 中, A1 A 底面 ABCD .四边形 ABCD 为梯形,
7.(2014 江西理 19)如图,四棱锥 P ABCD 中, ABCD 为矩形,平面 PAD 平面 ABCD . (1)求证: AB PD; (2)若 BPC 90 , PB 2, PC 2, 问 AB 为何值时, 四棱锥 P ABCD 的体积最大?并求此时平面
PBC 与平面 DPC 夹角的余弦值.
ABCD A1B1C1D1 中, AB =11, AD =7, AA1 =12,一质点从顶
E 4, 312 ,

,遇长方体的面反射(反射服从光的反射原理) ,将 i 1 次到第 i 次反射点之间的线
Li i 2,3,4
L1 AE ,将线段 L1 , L2 , L3 , L4 竖直放置在同一水平线上,则大致的图形是()
13.(2014 全国理 19)如图,三棱柱 ABC A1B1C1 中,点 A1 在平面 ABC 内的射影学科网 D 在 AC 上,
ACB 900 , BC 1, AC CC1 2 .
(1)证明: AC1 A 1B ; (2)设直线 AA1 与平面 BCC1B1 的距离为 3 ,求二面角 A1 AB C 的大小.
14.(2014 湖北理 5)在如图所示的空间直角坐标系 O xyz 中,一个四面体的顶点坐标分别是(0,0,2) , (2,2,0) , (1,2,1) , (2,2,2) ,给出编号①、②、③、④的四个图,则该四面体的正视图和俯视图分别为()

立体几何典型例题精选(含答案)

立体几何典型例题精选(含答案)

立体几何专题复习热点一:直线与平面所成的角例1.(2014,广二模理18)如图,在五面体ABCDEF 中,四边形ABCD 是边长为 2 的正方形,EF ∥平面ABCD ,EF 1,F B FC, BFC 90 ,A E 3 .(1)求证:AB 平面BCF ;E F(2)求直线AE 与平面BDE 所成角的正切值.D CAB变式1:(2013 湖北8 校联考)如左图,四边形ABCD 中,E 是BC 的中点,DB 2,DC 1,BC 5, AB AD 2. 将左图沿直线BD 折起,使得二面角 A BD C 为60 , 如右图.(1)求证:AE 平面BDC ;(2)求直线AC 与平面ABD 所成角的余弦值.变式2:[2014·福建卷] 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1-5 所示.(1)求证:AB⊥CD;(2)若M 为AD 中点,求直线AD 与平面MBC 所成角的正弦值.热点二:二面角例2.[2014·广东卷] 如图1-4,四边形ABCD 为正方形,PD⊥平面ABCD,∠DPC=30°,AF⊥PC 于点F,FE∥CD,交PD 于点 E.(1)证明:CF⊥平面ADF ;(2)求二面角 D - AF - E 的余弦值.变式3:[2014·浙江卷] 如图1-5,在四棱锥 A -BCDE 中,平面ABC⊥平面BCDE,∠CDE=∠BED =90°,AB=CD=2,DE=BE=1,AC= 2.(1)证明:DE⊥平面ACD;(2)求二面角 B - AD - E 的大小.变式4:[2014·全国19] 如图1-1 所示,三棱柱ABC - A1B1C1 中,点A1 在平面ABC 内的射影 D 在AC 上,∠ACB=90°,BC=1,AC=CC1=2.(1)证明:AC1⊥A1B; (2)设直线AA1 与平面BCC1B1 的距离为3,求二面角A1 -AB -C 的大小.热点三:无棱二面角例3.如图三角形BCD 与三角形MCD 都是边长为 2 的正三角形,平面MCD ⊥平面BCD,AB ⊥平面BCD,AB 2 3 .(1)求点 A 到平面MBC 的距离;(2)求平面ACM 与平面BCD 所成二面角的正弦值.1 3变式5:在正方体ABCD A1B1C1D1 中,K BB1 ,M CC1 ,且BK BB1 ,CM CC1 .4 4求:平面AKM 与ABCD 所成角的余弦值.变式6:如图A BCD ABC D 是长方体,AB =2,AA1 AD 1,求二平面AB1C 与A1B1C1D1所1 1 1 1成二面角的正切值.高考试题精选1.[2014 四·川,18] 三棱锥 A - BCD 及其侧视图、俯视图如图1-4 所示.设M,N 分别为线段AD,AB 的中点,P 为线段BC 上的点,且MN⊥NP.(1)证明:P 是线段BC 的中点;(2)求二面角 A - NP - M 的余弦值.2.[2014 湖·南卷] 如图所示,四棱柱ABCD -A1B1C1D1 的所有棱长都相等,AC∩BD=O,A1C1∩B1D1=O1,四边形ACC1A1 和四边形BDD1B1 均为矩形.(1)证明:O1O⊥底面ABCD ;(2)若∠CBA=60°,求二面角C1-OB1- D 的余弦值.3.[2014 江·西19] 如图1-6,四棱锥P - ABCD 中,ABCD 为矩形,平面PAD ⊥平面ABCD .(1) 求证:AB⊥PD. (2)若∠BPC=90°,PB=2,PC=2,问AB 为何值时,四棱锥P - ABCD 的体积最大?并求此时平面BPC 与平面DPC 夹角的余弦值.立体几何专题复习答案例1.(2014,广二模)(1)证明:取AB 的中点M ,连接E M ,则AM MB 1,∵EF ∥平面ABCD ,EF 平面ABFE ,平面ABCD 平面ABFE AB ,∴EF ∥AB ,即EF ∥MB . ⋯⋯⋯⋯⋯ 1 分∵EF MB 1∴四边形EMBF 是平行四边形. ⋯⋯⋯⋯⋯ 2 分∴EM ∥FB ,EM FB .在Rt△BFC 中, 2 2 2 4FB FC BC ,又FB FC ,得FB2 .∴EM 2 . ⋯⋯⋯⋯⋯ 3 分在△AME 中,AE 3,AM 1 ,EM 2,∴ 2 2 3 2AM EM AE ,∴AM EM . ⋯⋯⋯⋯⋯ 4 分∴AM FB ,即AB FB .∵四边形ABCD 是正方形,∴AB BC . ⋯⋯⋯⋯⋯ 5 分∵FB BC B ,FB 平面BCF ,BC 平面BCF ,∴AB 平面BCF . ⋯⋯⋯⋯⋯ 6 分(2)证法1:连接A C ,AC 与BD 相交于点O ,则点O 是AC 的中点,取BC 的中点H ,连接O H ,EO ,FH ,EF1则OH ∥AB ,OH AB 1.2由(1)知EF ∥AB ,且1EF AB ,2∴EF ∥OH ,且EF OH .∴四边形EOHF 是平行四边形. AD CO HMB∴EO ∥FH ,且EO FH 1 .⋯⋯⋯⋯⋯7 分由(1)知AB 平面BCF ,又FH 平面BCF ,∴FH AB . ⋯⋯⋯⋯⋯8 分∵FH BC ,AB BC B, AB 平面ABCD ,BC 平面ABCD ,∴FH 平面ABCD . ⋯⋯⋯⋯⋯9 分∴EO 平面ABCD .∵AO 平面ABCD ,∴EO AO . ⋯⋯⋯⋯⋯10 分∵AO BD ,EO BD O, EO 平面EBD ,BD 平面EBD ,∴AO 平面EBD . ⋯⋯⋯⋯⋯11 分∴AEO 是直线A E 与平面BDE 所成的角. ⋯⋯⋯⋯⋯12 分AO在Rt△AOE 中,tan AEO 2EO . ⋯⋯⋯⋯⋯13 分∴直线A E 与平面BDE 所成角的正切值为 2 . ⋯⋯⋯⋯⋯14 分证法2:连接A C ,AC 与BD 相交于点O,则点O是AC 的中点,z 取BC 的中点H ,连接O H ,EO ,FH , EF则OH ∥AB ,1OH AB 1.2D C由(1)知EF ∥AB ,且1EF AB ,2O H y∴EF ∥OH ,且EF OH . ∴四边形E OHF 是平行四边形.A MxB∴EO ∥FH ,且EO FH 1. ⋯⋯⋯⋯⋯7 分由(1)知AB 平面BCF ,又FH 平面BCF ,∴FH AB .∵FH BC ,AB BC B, AB 平面ABCD ,BC 平面ABCD ,∴FH 平面ABCD .∴EO 平面ABCD . ⋯⋯⋯⋯⋯8 分以H 为坐标原点,BC 所在直线为x轴,OH 所在直线为y 轴,HF 所在直线为z 轴,建立空间直角坐标系H xyz ,则A 1, 2,0 ,B 1,0,0 ,D 1, 2,0 ,E 0, 1,1 .∴AE 1,1,1 ,BD 2, 2,0 ,BE 1, 1,1 . ⋯⋯⋯⋯⋯9 分设平面BDE 的法向量为n x, y,z ,由n BD 0,n BE 0 ,得2x 2y0 ,x y z 0 ,得z 0,x y .令x 1,则平面BDE 的一个法向量为n1, 1,0 . ⋯⋯⋯⋯⋯10 分设直线A E 与平面BDE 所成角为,则sin cos n, AE n AEn AE63. ⋯⋯⋯⋯⋯11 分2 3 ∴cos 1 sin3 ,sintan 2cos. ⋯⋯⋯⋯⋯13 分∴直线A E 与平面BDE 所成角的正切值为 2 . ⋯⋯⋯⋯⋯14 分变式1:(2013湖北8校联考)(1)取BD 中点F ,连结EF, AF ,则1, 1 , 60 ,AF EF AFE ⋯⋯⋯⋯⋯ 2 分2由余弦定理知22 1 13 2 2 2AE 1 2 1 cos60 , AF EF AE , AE EF ⋯⋯⋯ 4 分2 2 2又BD 平面AEF , BD AE, AE 平面BDC ⋯⋯⋯ 6 分(2)以E 为原点建立如图示的空间直角坐标系,则(0,0, 3), ( 1, 1,0)A C ,2 21 1B(1, ,0), D( 1, ,0) ⋯⋯⋯8 分2 2设平面ABD 的法向量为n( x, y, z) ,n DB n DA 0得2x 01 3x y z2 2由,取z 3 ,则y3, n(0, 3, 3) .1 3 n AC 6 AC ( 1, , ), cos n, AC2 2 |n|| AC | 4 ⋯⋯11 分故直线A C 与平面ABD 所成角的余弦值为104. ⋯⋯⋯⋯12 分变式2:(2014福建卷)解:(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 . ⋯⋯⋯⋯ 3 分又CD? 平面BCD,∴AB⊥CD. ⋯⋯⋯⋯ 4 分(2)过点B 在平面BCD 内作BE⊥BD.由(1)知AB⊥平面BCD,BE? 平面BCD ,BD? 平面BCD,∴AB⊥BE,AB⊥BD. ⋯⋯ 6 分→→→以B 为坐标原点,分别以BE,BD,BA的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立空间直角坐标系(如1,1 图所示).依题意,得B(0,0,0),C(1,1,0),D(0,1,0),A(0,0,1),M 0,22 .→则B C→=(1,1,0),BM=0,1 1,2 2→,AD=(0,1,-1).⋯⋯⋯⋯7 分→=0,n·B C设平面MBC 的法向量n=(x0,y0,z0),则→即x0+y0=0,1 1y0+z0=0,2 2=0,n·B M取z0=1,得平面MBC 的一个法向量n=(1,-1,1).⋯⋯⋯⋯9 分设直线A D 与平面MBC 所成角为θ,则s in θ=|cos →|〈n,AD〉=→|n·A D|=→|n| |·A D|63 . ⋯⋯⋯⋯11 分即直线A D 与平面MBC 所成角的正弦值为6. ⋯⋯⋯⋯12 分3例2.(2014,广东卷)解: (1)证明: PD 平面ABCD , PD PCD ,平面PCD 平面ABCD,平面PCD 平面ABCD CD,A D 平面ABCD ,AD CD, AD 平面PCD ,CF PCD CF AD AF PC CF AF平面, ,又, ,AD, AF ADF , AD AF A, CF ADF .平面平面(2)解法一: 过E作EG/ / CF交DF 于G, CF 平面ADF , EG 平面ADF ,过G作GH AF于H, 连EH,0 则EHG为二面角D AF E的平面角设DPC, CD 2, 30 ,1 0CDF 30 , CF = CD=1,从而21DE CF DE 3 32CP 4, EF∥DC, ,即= , DE , 还易求得EF= ,DF 3,DP CP 2 3 2 2 23 3DE EF 3 19 32 2从而EG . 易得AE , AF 7, EF ,DF 3 4 2 2,19 3AE EF 3 19 3 19 3 6 32 22 2 , ( ) ( )EH HG故AF 47 4 7 4 7 4 7GH 6 3 4 7 2 57cos EHG .EH 4 7 3 19 19,设DC 2,解法二:分别以DP, DC , D A为x, y, z轴建立空间直角坐标系1 则设则可得A(0,0, 2),C(0, 2,0), P(2 3,0,0), CF CP, F (2 3 ,2 2 ,0), DF CF , ,43 3 3 1从而易得取面的一个法向量为F ( , ,0) , E( ,0,0), ADF n CP ( 3, 1,0),12 2 2 2设面的一个法向量为AEF n (x 利用且,y, z), n AE 0, n AF 0, 22 2n n 4 3 2 57得可以是从而所求二面角的余弦值为1 2 2| n | |n | 2 19 191 23:(2014浙江卷)变式解:(1)证明:在直角梯形BCDE 中,由DE=BE=1,CD=2,得BD=BC=2,由AC=2,AB=2,得AB2=AC2+BC2,即AC⊥BC. ⋯⋯⋯⋯ 2 分又平面ABC⊥平面BCDE,从而AC⊥平面BCDE ,所以AC⊥DE .又DE⊥DC,从而DE ⊥平面ACD .⋯⋯⋯⋯ 4 分(2)方法一:B G.过B 作BF⊥AD,与AD 交于点F,过点 F 作FG∥DE,与AE 交于点G,连接F G⊥AD .所以∠BFG 是二面角 B - AD - E 的平面角.⋯⋯⋯⋯ 6 分由(1)知DE⊥AD,则在直角梯形BCDE 中,由CD 2=BC2+BD2,得BD⊥BC.又平面ABC⊥平面BCDE,得BD⊥平面ABC,从而BD⊥AB.由AC⊥平面BCDE ,得AC⊥CD.在Rt△ACD 中,由DC=2,AC=2,得AD= 6.在Rt△AED 中,由ED=1,AD=6,得AE=7.⋯⋯⋯⋯7 分在Rt△ABD 中,由BD=2,AB=2,AD=6,得BF=2 3 2,AF =AD.3 323从而GF=ED=23. ⋯⋯⋯⋯9 分5 7在△ABE,△ABG 中,利用余弦定理分别可得cos∠BAE=,BG=142+BF 2-BG2GF 3在△BFG 中,cos∠BFG==. ⋯⋯⋯⋯13 分22BF·GF 23. ⋯⋯⋯⋯11 分π所以,∠BFG=6 ,即二面角 B - AD - E 的大小是π6 .⋯⋯⋯⋯14 分方法二:以 D 为原点,分别以射线DE,DC 为x,y 轴的正半轴,建立空间直角坐标系D - xyz,如图所示.由题意知各点坐标如下:D (0,0,0),E(1,0,0),C(0,2,0),A(0,2,2),B(1,1,0).设平面ADE 的法向量为m=(x1,y1,z1),平面ABD 的法向量为n=(x2,y2,z2).→可算得AD=(0,-2,-2),AE=(1,-2,-2),DB=(1,1,0).⋯⋯⋯⋯7 分由m·A D=0,→=0,m·A E即-2y1-2z1=0,可取m=(0,1,-2).⋯⋯⋯⋯9 分x1-2y1-2z1=0,由→=0,n·AD即→=0,n·DB-2y2-2z2=0,x2+y2=0,可取n=(1,-1,2).⋯⋯⋯⋯11 分于是|cos〈m,n〉|=|m·n|=|m| |·n|3=3×232 . ⋯⋯⋯⋯13 分由题意可知,所求二面角是锐角,故二面角 B - AD - E 的大小是π6 . ⋯⋯⋯⋯14 分变式4:(2014全国卷)19.解:方法一:(1)证明:因为A1D⊥平面ABC,A1D?平面AA1C1C,故平面AA1C1C⊥平面ABC .又BC⊥AC,所以BC⊥平面AA1C1C. ⋯⋯⋯⋯ 2 分连接A1C,因为侧面AA1C1C 为菱形,故AC1⊥A1C.由三垂线定理得AC1⊥A1B. ⋯⋯ 4 分(注意:这个定理我们不能用)(2) BC⊥平面AA1C1C,BC? 平面BCC1B1,故平面AA1C1C⊥平面BCC1B1.作A1E⊥CC1,E 为垂足,则A1E⊥平面BCC1B1. ⋯⋯⋯⋯ 6 分又直线AA1∥平面BCC1B1,因而A1E 为直线AA1 与平面BCC1B1 的距离,即A1E= 3.因为A1C 为∠ACC1 的平分线,所以A1D=A1E= 3. ⋯⋯⋯⋯8 分作DF ⊥AB,F 为垂足,连接A1F.由三垂线定理得A1F⊥AB,故∠A1FD 为二面角A1 - AB - C 的平面角.⋯⋯⋯⋯10 分2=1,得 D 为AC 中点,DF = 5 A1D 2由AD=AA ,tan∠A1FD =1-A1D5 DF =15,⋯⋯12 分1 所以cos∠A1FD =4. ⋯⋯⋯⋯13 分1所以二面角A1 - AB - C 的大小为arccos. ⋯⋯⋯⋯14 分4方法二:以 C 为坐标原点,射线CA 为x 轴的正半轴,以CB 的长为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系C - xyz.由题设知A1D 与z轴平行,z 轴在平面AA1C1C 内.→→(1)证明:设A1(a,0,c).由题设有a≤2,A(2,0,0),B(0,1,0),则AB ==(-2,1,0),AC→→→→→=(a-2,0,c),AC1=AC+AA1=(a-4,0,c),BA1=(a,-1,c).由(-2,0,0),AA1→2+c2=2,即a2-4a+c2=0.①|AA1|=2,得(a-2)→→又AC1·BA1=a2-4a+c2=0,所以AC1⊥A1B . ⋯⋯⋯⋯ 4 分→→→→(2)设平面BCC1B1 的法向量m=(x,y,z),则m⊥CB =0,m·BB1,m⊥BB1,即m·C B=→→→=(0,1,0),BB1=AA14.因为CB=(a-2,0,c),所以y=0 且(a-2)x+cz=0.令x=c,则z=2-a,所以m=(c,0,2-a),故点 A 到平面BCC1B1 的距离为→→〉|=|CA|·|cos〈m,CA→·m||CA=|m|2c=c. ⋯⋯⋯⋯6 分2+(2-a) 2c又依题设, A 到平面BCC1B1 的距离为3,所以c=3,代入①,解得a=3(舍去)或a=1,→于是AA1=(-1,0,3).⋯⋯⋯⋯8 分设平面ABA1 的法向量n=(p,q,r),→→→→则n⊥AA1 ,即n·AA1,n⊥AB =0,n·A B=0,-p+3r=0,且-2p+q=0.令p=3,则q=2 3,r=1,所以n=( 3,2 3,1).⋯⋯⋯⋯10 分又p=(0,0,1)为平面ABC 的法向量,⋯⋯⋯⋯11 分故cos〈n,p〉=n·p =1. ⋯⋯⋯⋯13 分|n||p| 41 所以二面角A1 - AB - C 的大小为arccos4. ⋯⋯⋯⋯14 分例3. 无棱二面角(2010 年江西卷)解法一:(1)取CD 中点O,连O B,OM ,则OB⊥CD,OM⊥CD .又平面MCD 平面BCD ,则MO⊥平面BCD ,所以MO∥AB,A、B、O、M 共面.延长AM、BO 相交于E,则∠A EB 就是AM 与平面BCD 所成的角.OB =MO = 3 ,MO∥AB,MO// 面ABC ,M 、O 到平面ABC 的距离相等,作OH BC 于H,连M H ,则MH BC,求得:OH=OCsin60 0= 30= 3 2,MH= 15 2 ,利用体积相等得: 2 15V Vd。

(新)立体几何(2014年全国各地高考题)

(新)立体几何(2014年全国各地高考题)

2014年全国各地高考题——立体几何1.[2014·福建卷] 以边长为1的正方形的一边所在直线为旋转轴,将该正方形旋转一周所得圆柱的侧面积等于( ) A .2π B .π C .2 D .12.[2014·全国卷] 正四棱锥的顶点都在同一球面上.若该棱锥的高为4,底面边长为2,则该球的表面积为( ) A.81π4 B .16π C .9π D.27π43.[2014·山东卷] 一个六棱锥的体积为23,其底面是边长为2的正六边形,侧棱长都相等,则该六棱锥的侧面积为________.4.[2014·新课标全国卷Ⅱ] 正三棱柱ABC - A 1B 1C 1的底面边长为2,侧棱长为3,D 为BC 中点,则三棱锥A - B 1DC 1的体积为( ) A .3 B.32 C .1 D.325.[2014·安徽卷] 一个多面体的三视图如图1-1所示,则该多面体的体积是( ) A.233 B.476C .6D .7图1-1 图1-2 图1-3 6.[2014·北京卷] 某三棱锥的三视图如图1-2所示,则该三棱锥最长棱的棱长为______. 7.[2014·辽宁卷] 某几何体三视图如图1-3所示,则该几何体的体积为( )A .8-π4B .8-π2C .8-πD .8-2π8.[2014·浙江卷] 某几何体的三视图(单位:cm)如图1-5所示,则该几何体的体积是图1-5 图1-6A .72 cm 3B .90 cm 3C .108cm 3 D .138cm 39.[2014·四川卷] 某三棱锥的侧视图、俯视图如图1-6=13Sh ,其中所示,则该三棱锥的体积是(锥体体积公式:VS 为底面面积,h 为高)( )A .3 B .2 C. 3 D .110.[2014·重庆卷] 某几何体的三视图如图1-7所示,则该几何体的体积为( )A .12B .18C .24D .30图1-7 图1-8 11.[2014·天津卷]某几何体三视图如图1-8所示(单位:m),则该几何体的体积为____m 3.12.[2014·辽宁卷] 已知m ,n 表示两条不同直线,α表示平面.下列说法正确的是( ) A .若m ∥α,n ∥α,则m ∥n B .若m ⊥α,n ⊂α,则m ⊥n C .若m ⊥α,m ⊥n ,则n ∥α D .若m ∥α,m ⊥n ,则n ⊥α 13.[2014·浙江卷] 设m ,n 是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面( ) A .若m ⊥n ,n ∥α,则m ⊥α B .若m ∥β,β⊥α,则m ⊥αC .若m ⊥β,n ⊥β,n ⊥α,则m ⊥αD .若m ⊥n ,n ⊥β,β⊥α,则m ⊥α 14.[2014·北京卷] 如图,在三棱柱ABC ­A 1B 1C 1中,侧棱垂直于底面,AB ⊥BC ,AA 1=AC =2,BC =1,E ,F 分别是A 1C 1,BC 的中点. (1)求证:平面ABE ⊥平面B 1BCC 1;(2)求证:C 1F ∥平面ABE ; (3)求三棱锥E ­ ABC 的体积.15.[2014·湖北卷] 如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F,P,Q,M,N分别是棱AB,AD,DD1,BB1,A1B1,A1D1的中点.求证:(1)直线BC1∥平面EFPQ;(2)直线AC1⊥平面PQMN.16.[2014·江苏卷] 如图所示,在三棱锥P -ABC中,D,E,F分别为棱PC,AC,AB 的中点.已知P A⊥AC,P A=6,BC=8,DF=5.求证:(1)直线P A∥平面DEF;(2)平面BDE⊥平面ABC.17.[2014·新课标全国卷Ⅱ] 如图,四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 为矩形,P A ⊥平面ABCD ,E 为PD 的中点.(1)证明:PB ∥平面AEC ;(2)设AP =1,AD =3,三棱锥P - ABD 的体积V =34,求A 到平面PBC 的距离.18.[2014·山东卷] 如图所示,四棱锥P ­ABCD 中,AP ⊥平面PCD ,AD ∥BC ,AB =BC =12AD ,E ,F 分别为线段AD ,PC 的中点.(1)求证:AP ∥平面BEF ; (2)求证:BE ⊥平面P AC .19.[2014·四川卷] 在如图所示的多面体中,四边形ABB1A1和ACC1A1都为矩形.(1)若AC⊥BC,证明:直线BC⊥平面ACC1A1.(2)设D,E分别是线段BC,CC1的中点,在线段AB上是否存在一点M,使直线DE∥平面A1MC?请证明你的结论.20.[2014·福建卷] 如图所示,三棱锥A­BCD中,AB⊥平面BCD,CD⊥BD.(1)求证:CD⊥平面ABD;(2)若AB=BD=CD=1,M为AD中点,求三棱锥A -MBC的体积.21.[2014·辽宁卷] 如图所示,△ABC和△BCD所在平面互相垂直,且AB=BC=BD=2,∠ABC=∠DBC=120°,E,F,G分别为AC,DC,AD的中点.(1)求证:EF⊥平面BCG;(2)求三棱锥D -BCG的体积.22.[2014·陕西卷] 四面体ABCD及其三视图如图所示,平行于棱AD,BC的平面分别交四面体的棱AB,BD,DC,CA于点E,F,G,H.(1)求四面体ABCD的体积;(2)证明:四边形EFGH是矩形.23.[2014·全国新课标卷Ⅰ] 如图,三棱柱ABC­A1B1C1中,侧面BB1C1C为菱形,B1C 的中点为O,且AO⊥平面BB1C1C.(1)证明:B1C⊥AB;(2)若AC⊥AB1,∠CBB1=60°,BC=1,求三棱柱ABC -A1B1C1的高.24.[2014·全国卷] 已知正四面体ABCD 中,E 是AB 的中点,则异面直线CE 与BD 所成角的余弦值为( )A.16 B.36C.13 D.3325.[2014·湖南卷] 如图所示,已知二面角α-MN -β的大小为60°,菱形ABCD 在面β内,A ,B 两点在棱MN 上,∠BAD =60°,E 是AB 的中点,DO ⊥面α,垂足为O .(1)证明:AB ⊥平面ODE ;(2)求异面直线BC 与OD 所成角的余弦值.26.[2014·浙江卷] 如图,在四棱锥A ­ BCDE 中,平面ABC ⊥平面BCDE ,∠CDE =∠BED =90°,AB =CD =2,DE =BE =1,AC = 2. (1)证明:AC ⊥平面BCDE ;(2)求直线AE 与平面ABC 所成的角的正切值.27.[2014·全国卷] 如图所示,三棱柱ABC-A1B1C1中,点A1在平面ABC内的射影D 在AC上,∠ACB=90°,BC=1,AC=CC1=2.(1)证明:AC1⊥A1B;(2)设直线AA1与平面BCC1B1的距离为3,求二面角A1­AB­C的余弦值.28.[2014·重庆卷] 如图所示四棱锥P­ABCD中,底面是以O为中心的菱形,PO⊥底面ABCD,AB=2,∠BAD=π3,M为BC上一点,且BM=12.(1)证明:BC⊥平面POM;(2)若MP⊥AP,求四棱锥P-ABMO的体积.2014年全国各地高考题——立体几何答案1.A [解析] 由题意可知,该正方形旋转一周后所得的圆柱的底面半径r =1,高h =1,则该圆柱的侧面积S =2πrh =2π,故选A.2.A [解析] 如图所示,因为正四棱锥的底面边长为2,所以AE =12AC = 2.设球心为O ,球的半径为R ,则OE =4-R ,OA =R .又因为△AOE 为直角三角形,所以OA 2=OE 2+AE 2,即R 2=(4-R )2+2,解得R =94,所以该球的表面积S =4πR 2=4π⎝⎛⎭⎫942=81π4.3.12 [解析] 设该六棱锥的高是h .根据体积公式得,V =13×12×2×3×6×h ,解得h =1,则侧面三角形的高为1+(3)2=2,所以侧面积S =12×2×2×6=12.4.C [解析] 因为D 为BC 的中点,所以AD ⊥BC ,故AD ⊥平面BCC 1B 1,且AD =3,所以V 三棱锥A - B 1DC 1=13S △B 1DC 1×AD =13×12B 1C 1×BB 1×AD =13×12×2×3×3=1. 5.A [解析] 如图所示,由三视图可知该几何体是棱长为2的正方体截去两个小三棱锥后余下的部分,其体积V =8-2×13×12×1×1×1=233.6.22 [解析] 该三棱锥的直观图如图所示,并且PB ⊥平面ABC ,PB =2,AB =2,AC =BC =2,P A =22+22=22,PC =22+(2)2=6,故P A 最长.7.C [解析] 根据三视图可知,该几何体是正方体切去两个体积相等的圆柱的四分之一后余下的部分,故该几何体体积V =23-12×π×12×2=8-π.8.B [解析] 此几何体是由长方体与三棱柱组合而成的,其体积为6×4×3+12×3×4×3=90 cm 3,故选B.9.D [解析] 由图可知,三棱锥的底面为边长为2的正三角形,左侧面垂直于底面,且为边长为2的正三角形,所以该三棱锥的底面积S =12×2×3,高h =3,所以其体积V =13Sh=13×3×3=1,故选D. 10.C [解析] 由三视图可知该几何体是由一个直三棱柱去掉一个三棱锥得到的.三棱柱的底面是一个两直角边长分别为3和4的直角三角形,高为5;截去的锥体的底面是两直角边的长分别为3和4的直角三角形,高为3,所以该几何体的体积为V =12×3×4×5-13×12×3×4×3=24. 11.20π3[解析] 由三视图可知,该几何体为圆柱与圆锥的组合体,其体积V =π×12×4+13π×22×2=20π3. 12.B [解析] 由题可知,若m ∥α,n ∥α,则m 与n 平行、相交或异面,所以A 错误;若m ⊥α,n ⊂α,则m ⊥n ,故B 正确;若m ⊥α,m ⊥n ,则n ∥α或n ⊂α,故C 错误;若m ∥α,m ⊥n ,则n ∥α或n ⊥α或n 与α相交,故D 错误.13.C [解析] A ,B ,D 中m 与平面α可能平行、相交或m 在平面内α;对于C ,若m ⊥β,n ⊥β,则m ∥n ,而n ⊥α,所以m ⊥α.故选C. 14.解:(1)证明:在三棱柱ABC - A 1B 1C 1中,BB 1⊥底面ABC ,所以BB 1⊥AB .又因为AB ⊥BC ,所以AB ⊥平面B 1BCC 1,所以平面ABE ⊥平面B 1BCC 1. (2)证明:取AB 的中点G ,连接EG ,FG .因为E ,F ,G 分别是A 1C 1,BC ,AB 的中点,所以FG ∥AC ,且FG =12AC ,EC 1=12A 1C 1.因为AC ∥A 1C 1,且AC =A 1C 1,所以FG ∥EC 1,且FG =EC 1,所以四边形FGEC 1为平行四边形,所以C 1F ∥EG .又因为EG ⊂平面ABE ,C 1F ⊄平面ABE ,所以C 1F ∥平面ABE . (3)因为AA 1=AC =2,BC =1,AB ⊥BC ,所以AB =AC 2-BC 2= 3.所以三棱锥E - ABC 的体积V =13S △ABC ·AA 1=13×12×3×1×2=33.15.证明:(1)连接AD 1,由ABCD - A 1B 1C 1D 1是正方体,知AD 1∥BC 1.因为F ,P 分别是AD ,DD 1的中点,所以FP ∥AD 1,从而BC 1∥FP . 而FP ⊂平面EFPQ ,且BC 1⊄平面EFPQ ,故直线BC 1∥平面EFPQ . (2)如图,连接AC ,BD ,A 1C 1,则AC ⊥BD .由CC 1⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD ,可得CC 1⊥BD .又AC ∩CC 1=C ,所以BD ⊥平面ACC 1A 1.而AC 1⊂平面ACC 1A 1,所以BD ⊥AC 1.因为M ,N 分别是A 1B 1,A 1D 1的中点,所以MN ∥BD ,从而MN ⊥AC 1.同理可证PN ⊥AC 1.又PN ∩MN =N ,所以直线AC 1⊥平面PQMN .16.证明: (1)因为D ,E 分别为棱PC ,AC 的中点,所以DE ∥P A .又因为P A ⊄平面DEF ,DE ⊂平面DEF ,所以直线P A ∥平面DEF .(2)因为D ,E ,F 分别为棱PC ,AC ,AB 的中点,P A =6,BC =8,所以DE ∥P A ,DE =12P A =3,EF =12BC =4.又因为DF =5,所以DF 2=DE 2+EF 2,所以∠DEF =90°,即DE ⊥EF .又P A ⊥AC ,DE ∥P A ,所以DE ⊥AC .因为AC ∩EF =E ,AC ⊂平面ABC ,EF ⊂平面ABC ,所以DE ⊥平面ABC .又DE ⊂平面BDE ,所以平面BDE ⊥平面ABC .17.解:(1)证明:设BD 与AC 的交点为O ,连接EO .因为ABCD 为矩形,所以O 为BD 的中点.又E 为PD 的中点,所以EO ∥PB ,EO ⊂平面AEC ,PB ⊄平面AEC ,所以PB ∥平面AEC .(2)V =13×12×P A ×AB ×AD =36AB ,由V =34,可得AB =32. 作AH ⊥PB 交PB 于点H ,由题设知BC ⊥平面P AB ,所以BC ⊥AH ,因为PB ∩BC =B ,所以AH ⊥平面PBC .又AH =P A ·AB PB =31313,所以点A 到平面PBC 的距离为31313.18.证明:(1)设AC ∩BE =O ,连接OF ,EC .由于E 为AD 的中点,AB =BC =12AD ,AD ∥BC ,所以AE ∥BC ,AE =AB =BC ,所以O 为AC 的中点.又在△P AC 中,F 为PC 的中点,所以AP ∥OF .又OF ⊂平面BEF ,AP ⊄平面BEF ,所以AP ∥平面BEF .(2)由题意知,ED ∥BC ,ED =BC ,所以四边形BCDE 为平行四边形,所以BE ∥CD ,又AP ⊥平面PCD ,所以AP ⊥CD ,所以AP ⊥BE .因为四边形ABCE 为菱形,所以BE ⊥AC .又AP ∩AC =A ,AP ,AC ⊂平面P AC ,所以BE ⊥平面P AC .19.解:(1)证明:因为四边形ABB1A 1和ACC 1A 1都是矩形,所以AA 1⊥AB ,AA 1⊥AC .因为AB ,AC 为平面ABC 内的两条相交直线,所以AA 1⊥平面ABC .因为直线BC ⊂平面ABC ,所以AA 1⊥BC .又由已知,AC ⊥BC ,AA 1,AC 为平面ACC 1A 1内的两条相交直线,所以BC ⊥平面ACC 1A 1.(2)取线段AB 的中点M ,连接A 1M ,MC ,A 1C ,AC 1,设O 为A 1C ,AC 1的交点.由已知,O 为AC 1的中点.连接MD ,OE ,则MD ,OE 分别为△ABC ,△ACC 1的中位线,所以MD=12AC ,OE=12AC ,因此MD=OE . 连接OM ,从而四边形MDEO 为平行四边形,所以DE ∥MO .因为直线DE ⊄平面A 1MC ,MO ⊂平面A 1MC .所以直线DE ∥平面A 1MC .即线段AB 上存在一点M (线段AB 的中点),使直线DE ∥平面A 1MC .20.解:方法一:(1)证明:∵AB ⊥平面BCD ,CD ⊂平面BCD ,∴AB ⊥CD .又∵CD ⊥BD ,AB ∩BD =B ,AB ⊂平面ABD ,BD ⊂平面ABD ,∴CD ⊥平面ABD .(2)由AB ⊥平面BCD ,得AB ⊥BD 。

立体几何2014年高考

立体几何2014年高考

立体几何1.在如图所示的多面体中,底面BCFE 是梯形,EF//BC ,又EF ⊥平面AEB ,,//.24AE EB AD EF BC AD ⊥==,3,2,EF AE BE G BC ===为的中点.(I )求证:AB//平面DEG ; (2)求证:BD EG ⊥;(3)求二面角C —DF —E 的正弦值. 解:(1)证明://,//,//AD EF EF BC AD BC ∴,2,//,BC AD G BC AD BG AD BG =∴=为的中点,且.//.ABGD AB DG ∴∴四边形是平行四边形, …………2分 ,,//.AB DEG DG DEG AB DEG ⊄⊂∴平面平面平面…………4分(2)证明:EF AEB AE AEB BE AEB ∴⊥⊂⊂平面,平面,平面,,,,,,EF AE EF BE AE EB EB EF EA ∴⊥⊥⊥∴两两垂直.……6分以点E 为坐标原点,,,,,EB EF EA x y z 分别为轴,建立空间直角坐标系如图所示,由已知得(002),(200),(240),(022),(030),(220).A B C D F G ,,,,,,,,,,,,(220),(22,2),=-2222200.EG BD EG BD ∴==-⋅⨯+⨯+⨯=,,,故BD EG ∴⊥ ………………………8分(3)由已知可得(2,0,0)EB =是平面EFDA 的一个法向量. 设平面DCF 的一个法向量为()=x,y,z n ,(0-1,2(210)FD FC ==,),,,,20,11, 2.(1,2,1).20y z z x y x y -+=⎧∴==-==-⎨+=⎩n 令得即……………10分设二面角C FD E --的大小为θ,则cos cos ,66n EB θθ=<>==-=…………11分C DF E ∴--二面角………………………12分 2.如图1,在3090Rt ABC ACB ABC ∆∠=∠=中,,,D 为AC 中点,AE BD ⊥于E ,延长AE 交于BC 于F ,将ABD ∆沿BD 折起,使平面ABD ⊥平面BCD ,如图2所示. (I )求证:AE ⊥平面BCD ;(II )求二面角A DC B --的余弦值;(III )已知点M 在线段AF 上,且EM//平面ADC ,求AMAF的值.3.如图,四棱锥E ABCD -中,平面EAD ⊥平面ABCD ,DC // AB ,BC CD ⊥,EA ED ⊥,且4AB =,2BC CD EA ED ====.(I )求证:BD ⊥平面ADE ;(II )求BE 和平面CDE 所成角的正弦值;(III )在线段CE 上是否存在一点F 使得平面BDF ⊥平面CDE ,请说明理由. 解:(I )由BC CD ⊥,2BC CD ==.,可得BD =.由EA ED ⊥,且2EA ED ==可得AD = 又4AB =. 所以BD AD ⊥.又平面EAD ⊥平面ABCD , 平面ADE平面ABCD =BD ⊂平面ABCD ,所以BD ⊥平面ADE . (II )如图建立空间直角坐标系D xyz -,则(0,0,0)D ,(0,B ,(C ,E ,(2,BE =-,(2,0,DE =,(DC =.x设(,,)x y z =n 是平面CDE 的一个法向量,则0DE ⋅=n ,0DC ⋅=n , 即0,0.x z x y +=⎧⎨-+=⎩令1x =,则(1,1,1)=-n .设直线BE 与平面CDE 所成的角为α,则||sin |cos ,|3||||BE BE BE ⋅=<>===⋅αn n n .所以BE 和平面CDE 所成的角的正弦值3. ……………10分 (III )设CF CE =λ,[0,1]λ∈.(DC =,CE =,(0,DB =.则2(21,1,)DF DC CF DC CE =+=+=--+λλλλ.设(,,)x'y'z'=m 是平面BEF 一个法向量,则0EB ⋅=n ,0EF ⋅=n , 即0,(21)(1)0.y'x'y'z'=⎧⎨-+-++=⎩λλλ令1x'=,则21(1,0,)λλ-=-m .若平面BEF ⊥平面CDE ,则0⋅=m n ,即2110λλ-+=,1[0,1]3λ=∈.所以,在线段CE 上存在一点F 使得平面BEF ⊥平面CDE .……………14分4. 如图,在底面是正方形的四棱锥P ABCD PA -⊥中,面ABCD ,BD 交AC 于点E ,F 是PC 中点,G 为AC 上一点.(I )求证:BD FG ⊥;(II )确定点G 在线段AC 上的位置,使FG//平面PBD ,并说明理由;(III )当二面角B PC D --的大小为23π时,求PC 与底面ABCD 所成角的正切值.。

2014立体几何高考真题汇编

2014立体几何高考真题汇编

1.[2014·安徽卷] 如图1-5,四棱柱ABCD -A1B1C1D1中,A1A⊥底面ABCD,四边形ABCD为梯形,AD ∥BC,且AD=2BC.过A1,C,D三点的平面记为α,BB1与α的交点为Q.(1)证明:Q为BB1的中点;(2)求此四棱柱被平面α所分成上下两部分的体积之比;(3)若AA1=4,CD=2,梯形ABCD的面积为6,求平面α与底面ABCD所成二面角的大小.图1-52.[2014·陕西卷] 四面体ABCD及其三视图如图1-4所示,过棱AB的中点E作平行于AD,BC的平面分别交四面体的棱BD,DC,CA于点F,G,H.(1)证明:四边形EFGH是矩形;(2)求直线AB与平面EFGH夹角θ的正弦值.3.[2014·四川卷] 三棱锥A -BCD及其侧视图、俯视图如图1-4所示.设M,N分别为线段AD,AB的中点,P为线段BC上的点,且MN⊥NP.(1)证明:P是线段BC的中点;(2)求二面角A -NP -M的余弦值.4.[2014·北京卷] 如图1-3,正方形AMDE的边长为2,B,C分别为AM,MD的中点.在五棱锥P -ABCDE 中,F为棱PE的中点,平面ABF与棱PD,PC分别交于点G,H.(1)求证:AB∥FG;(2)若P A⊥底面ABCDE,且P A=AE,求直线BC与平面ABF所成角的大小,并求线段PH的长.图1-35.[2014·新课标全国卷Ⅱ] 如图1-3,四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,P A⊥平面ABCD,E为PD的中点.(1)证明:PB∥平面AEC;(2)设二面角D-AE-C为60°,AP=1,AD=3,求三棱锥E-ACD的体积.图1-36.[2014·江西卷] 如图1-6,四棱锥P -ABCD中,ABCD为矩形,平面P AD⊥平面ABCD.(1)求证:AB⊥PD.(2)若∠BPC=90°,PB=2,PC=2,问AB为何值时,四棱锥P -ABCD的体积最大?并求此时平面BPC与平面DPC夹角的余弦值.7.[2014·新课标全国卷Ⅰ] 如图1-5,三棱柱ABC -A1B1C1中,侧面BB1C1C为菱形,AB⊥B1C.(1)证明:AC=AB1;(2)若AC⊥AB1,∠CBB1=60°,AB=BC,求二面角A -A1B1­C1的余弦值.8.[2014·广东卷]如图4,四边形ABCD为正方形,PD⊥平面ABCD,∠DPC=30,AF⊥PC于点F,FE∥CD,交PD于点E.(1)证明:CF⊥平面ADF;(2)(2)求二面角D-AF-E的余弦值.9.[2014·辽宁卷]如图,△ABC和△BCD所在平面互相垂直,且AB=BC=BD=2.∠ABC=∠DBC=120°,E、F 分别为AC、DC的中点.(Ⅰ)求证:EF⊥BC;(Ⅱ)求二面角E﹣BF﹣C的正弦值.10[2014·湖北卷]如图6,四棱柱ABCD-A1B1C1D1的所有棱长都相等,AC∩BD=O,AC∩B1D1=O1四边形ACC1A1和四边形BDD1B1均为矩形.(1)证明:O1O⊥底面ABCD(2)若∠CBA=60°,求二面角C1-OB1-D的余弦值。

2014高考汇编立体几何

2014高考汇编立体几何

数学G单元立体几何G1 空间几何体的结构20.、、[2014·安徽卷] 如图1­5,四棱柱ABCD­A1B1C1D1中,A1A⊥底面ABCD,四边形ABCD为梯形,AD∥BC,且AD=2BC.过A1,C,D三点的平面记为α,BB1与α的交点为Q.图1­5(1)证明:Q为BB1的中点;(2)求此四棱柱被平面α所分成上下两部分的体积之比;(3)若AA1=4,CD=2,梯形ABCD的面积为6,求平面α与底面ABCD所成二面角的大小.20.解:(1)证明:因为BQ∥AA1,BC∥AD,BC∩BQ=B,AD∩AA1=A,所以平面QBC∥平面A1AD,从而平面A1CD与这两个平面的交线相互平行,即QC∥A1D.故△QBC与△A1AD的对应边相互平行,于是△QBC∽△A1AD,所以BQ BB 1=BQ AA 1=BCAD =12,即Q 为BB 1的中点.(2)如图1所示,连接QA ,QD .设AA 1=h ,梯形ABCD 的高为d ,四棱柱被平面α所分成上下两部分的体积分别为V 上和V 下,BC =a ,则AD =2a .图1V 三棱锥Q ­A 1AD =13×12·2a ·h ·d =13ahd ,V 四棱锥Q ­ABCD =13·a +2a 2·d ·⎝ ⎛⎭⎪⎫12h =14ahd ,所以V 下=V 三棱锥Q ­A 1AD +V 四棱锥Q ­ABCD =712ahd .又V 四棱柱A 1B 1C 1D 1 ­ABCD =32ahd ,所以V 上=V 四棱柱A 1B 1C 1D 1 ­ABCD -V 下=32ahd -712ahd =1112ahd ,故V 上V 下=117.(3)方法一:如图1所示,在△ADC 中,作AE ⊥DC ,垂足为E ,连接A 1E . 又DE ⊥AA 1,且AA 1∩AE =A , 所以DE ⊥平面AEA 1,所以DE ⊥A 1E .所以∠AEA 1为平面α与底面ABCD 所成二面角的平面角. 因为BC ∥AD ,AD =2BC ,所以S △ADC =2S △BCA . 又因为梯形ABCD 的面积为6,DC =2,所以S △ADC =4,AE =4.于是tan ∠AEA 1=AA 1AE =1,∠AEA 1=π4.故平面α与底面ABCD 所成二面角的大小为π4.方法二:如图2所示,以D 为原点,DA ,DD 1→分别为x 轴和z 轴正方向建立空间直角坐标系.设∠CDA =θ,BC =a ,则AD =2a . 因为S 四边形ABCD =a +2a2·2sin θ=6,所以a =2sin θ.图2从而可得C (2cos θ,2sin θ,0),A 1⎝ ⎛⎭⎪⎫4sin θ,0,4, 所以DC =(2cos θ,2sin θ,0),DA 1→=⎝ ⎛⎭⎪⎫4sin θ,0,4. 设平面A 1DC 的法向量n =(x ,y ,1), 由⎩⎪⎨⎪⎧DA 1→·n =4sin θ x +4=0,DC→·n =2x cos θ+2y sin θ=0,得⎩⎪⎨⎪⎧x =-sin θ,y =cos θ,所以n =(-sin θ,cos θ,1).又因为平面ABCD 的法向量m =(0,0,1), 所以cos 〈n ,m 〉=n ·m|n||m|=22,故平面α与底面ABCD 所成二面角的大小为π4.8.[2014·湖北卷] 《算数书》竹简于上世纪八十年代在湖北省江陵县张家山出土,这是我国现存最早的有系统的数学典籍,其中记载有求“囷盖”的术:“置如其周,令相乘也.又以高乘之,三十六成一.”该术相当于给出了由圆锥的底面周长L 与高h ,计算其体积V 的近似公式V ≈136L 2h .它实际上是将圆锥体积公式中的圆周率π近似取为3.那么,近似公式V≈275L 2h 相当于将圆锥体积公式中的π近似取为( ) A.227 B.258 C.15750 D.355113 8.B7.、[2014·辽宁卷] 某几何体三视图如图1­1所示,则该几何体的体积为( ) A .8-2π B .8-π C .8-π2 D .8-π4图1­17.BG2 空间几何体的三视图和直观图7.[2014·安徽卷] 一个多面体的三视图如图1­2所示,则该多面体的表面积为( ) A.21+ 3 B.8+ 2C.21 D.18图1­27.A2.[2014·福建卷] 某空间几何体的正视图是三角形,则该几何体不可能是( )A.圆柱B.圆锥C.四面体D.三棱柱2.A5.[2014·湖北卷] 在如图1­1所示的空间直角坐标系O­xyz中,一个四面体的顶点坐标分别是(0,0,2),(2,2,0),(1,2,1),(2,2,2).给出编号为①,②,③,④的四个图,则该四面体的正视图和俯视图分别为( )图1­1A.①和②B.①和③5.D7.、[2014·湖南卷] 一块石材表示的几何体的三视图如图1­2所示,将该石材切削、打( )图1­2A.1 B.2 C.3 D.47.B5.[2014·江西卷] 一几何体的直观图如图1­1所示,下列给出的四个俯视图中正确的是( )图1­1A B C D图1­25.B7.、[2014·辽宁卷] 某几何体三视图如图1­1所示,则该几何体的体积为( )A .8-2πB .8-πC .8-π2D .8-π4图1­17.B3.[2014·浙江卷] 几何体的三视图(单位:cm)如图1­1所示,则此几何体的表面积是( )图1­1A .90 cm 2B .129 cm 2C .132 cm 2D .138 cm 23.D12.[2014·新课标全国卷Ⅰ] 如图1­3,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某多面体的三视图,则该多面体的各条棱中,最长的棱的长度为( )图1­3A .6 2B .6C .4 2D .412.B6.[2014·新课标全国卷Ⅱ] 如图1­1,网格纸上正方形小格的边长为1(表示1 cm),图中粗线画出的是某零件的三视图,该零件由一个底面半径为3 cm ,高为6 cm 的圆柱体毛坯切削得到,则切削掉部分的体积与原来毛坯体积的比值为( )图1­1A.1727B.59C.1027D.13 6.C17.[2014·陕西卷] 四面体ABCD 及其三视图如图1­4所示,过棱AB 的中点E 作平行于AD ,BC 的平面分别交四面体的棱BD ,DC ,CA 于点F ,G ,H .(1)证明:四边形EFGH 是矩形;(2)求直线AB 与平面EFGH 夹角θ的正弦值.图1­417.解:(1)证明:由该四面体的三视图可知,BD ⊥DC ,BD ⊥AD ,AD ⊥DC , BD =DC =2,AD =1.由题设,BC ∥平面EFGH , 平面EFGH ∩平面BDC =FG , 平面EFGH ∩平面ABC =EH , ∴BC ∥FG ,BC ∥EH ,∴FG ∥EH . 同理EF ∥AD ,HG ∥AD ,∴EF ∥HG . ∴四边形EFGH 是平行四边形.又∵AD ⊥DC ,AD ⊥BD ,∴AD ⊥平面BDC , ∴AD ⊥BC ,∴EF ⊥FG , ∴四边形EFGH 是矩形.(2)方法一:如图,以D 为坐标原点建立空间直角坐标系,则D (0,0,0),A (0,0,1),B (2,0,0),C (0,2,0),DA =(0,0,1),BC =(-2,2,0), BA =(-2,0,1).设平面EFGH 的法向量n =(x ,y ,z ), ∵EF ∥AD ,FG ∥BC , ∴n ·DA =0,n ·BC =0,得⎩⎪⎨⎪⎧z =0,-2x +2y =0,取n =(1,1,0),∴sin θ=|cos 〈BA →,n 〉|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪BA ·n |BA ||n |=25×2=105.方法二:如图,以D 为坐标原点建立空间直角坐标系, 则D (0,0,0),A (0,0,1),B (2,0,0),C (0,2,0),∵E 是AB 的中点,∴F ,G 分别为BD ,DC 的中点,得E ⎝⎛⎭⎪⎫1,0,12,F (1,0,0),G (0,1,0).∴FE →=⎝⎛⎭⎪⎫0,0,12,FG =(-1,1,0), BA =(-2,0,1).设平面EFGH 的法向量n =(x ,y ,z ), 则n ·FE =0,n ·FG =0,得⎩⎪⎨⎪⎧12z =0,-x +y =0,取n =(1,1,0), ∴sin θ=|cos 〈BA →,n 〉|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪BA ·n |BA →||n |=25×2=105. 10.[2014·天津卷] 一个儿何体的三视图如图1­3所示(单位:m),则该几何体的体积为________m 3.图1­310.20π37.[2014·重庆卷] 某几何体的三视图如图1­2( )1­2A .54B .60C .66D .72 7.BG3 平面的基本性质、空间两条直线4.[2014·辽宁卷] 已知m ,n 表示两条不同直线,α表示平面.下列说法正确的是( ) A .若m ∥α,n ∥α,则m ∥n B .若m ⊥α,n ⊂α,则m ⊥n C .若m ⊥α,m ⊥n ,则n ∥α D .若m ∥α,m ⊥n ,则n ⊥α 4.B17.、、[2014·福建卷] 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1­5所示.(1)求证:AB ⊥CD ;(2)若M 为AD 中点,求直线AD 与平面MBC 所成角的正弦值.图1­517.解:(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)过点B 在平面BCD 内作BE ⊥BD .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 →的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立空间直角坐标系(如图所示).依题意,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63.11.[2014·新课标全国卷Ⅱ] 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.2211.C [解析] 如图,E 为BC 的中点.由于M ,N 分别是A 1B 1,A 1C 1的中点,故MN ∥B 1C 1且MN =12B 1C 1,故MN 綊BE ,所以四边形MNEB 为平行四边形,所以EN 綊BM ,所以直线AN ,NE 所成的角即为直线BM ,AN 所成的角.设BC =1,则B 1M =12B 1A 1=22,所以MB =1+12=62=NE ,AN =AE =52,在△ANE 中,根据余弦定理得cos ∠ANE =64+54-542×62×52=3010.18.,,,[2014·四川卷] 三棱锥A ­ BCD 及其侧视图、俯视图如图1­4所示.设M ,N 分别为线段AD ,AB 的中点,P 为线段BC 上的点,且MN ⊥NP .(1)证明:P是线段BC的中点;(2)求二面角A­NP­M的余弦值.图1­418.解:(1)如图所示,取BD的中点O,连接AO,CO.由侧视图及俯视图知,△ABD,△BCD为正三角形,所以AO⊥BD,OC⊥BD.因为AO,OC⊂平面AOC,且AO∩OC=O,所以BD⊥平面AOC.又因为AC⊂平面AOC,所以BD⊥AC.取BO的中点H,连接NH,PH.又M,N,H分别为线段AD,AB,BO的中点,所以MN∥BD,NH∥AO,因为AO⊥BD,所以NH⊥BD.因为MN⊥NP,所以NP⊥BD.因为NH,NP⊂平面NHP,且NH∩NP=N,所以BD⊥平面NHP.又因为HP⊂平面NHP,所以BD⊥HP.又OC⊥BD,HP⊂平面BCD,OC⊂平面BCD,所以HP∥OC.因为H为BO的中点,所以P为BC的中点.(2)方法一:如图所示,作NQ ⊥AC 于Q ,连接MQ.由(1)知,NP ∥AC ,所以NQ ⊥NP .因为MN ⊥NP ,所以∠MNQ 为二面角A ­ NP ­ M 的一个平面角. 由(1)知,△ABD ,△BCD 为边长为2的正三角形,所以AO =OC = 3.由俯视图可知,AO ⊥平面BCD .因为OC ⊂平面BCD ,所以AO ⊥OC ,因此在等腰直角△AOC 中,AC = 6. 作BR ⊥AC 于R因为在△ABC 中,AB =BC ,所以R 为AC 的中点,所以BR =AB 2-⎝ ⎛⎭⎪⎫AC 22=102.因为在平面ABC 内,NQ ⊥AC ,BR ⊥AC , 所以NQ ∥BR .又因为N 为AB 的中点,所以Q 为AR 的中点, 所以NQ =BR2=104.同理,可得MQ =104.故△MNQ 为等腰三角形, 所以在等腰△MNQ 中,cos ∠MNQ =MN2NQ =BD4NQ =105.故二面角A ­ NP ­ M 的余弦值是105.方法二:由俯视图及(1)可知,AO ⊥平面BCD . 因为OC ,OB ⊂平面BCD ,所以AO ⊥OC ,AO ⊥OB . 又OC ⊥OB ,所以直线OA ,OB ,OC 两两垂直.如图所示,以O 为坐标原点,以OB ,OC ,OA 的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向,建立空间直角坐标系O ­xyz .则A (0,0,3),B (1,0,0),C (0,3,0),D (-1,0,0).因为M ,N 分别为线段AD ,AB 的中点, 又由(1)知,P 为线段BC 的中点,所以M ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫-12,0,32,N ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫12,0,32,P ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫12,32,0,于是AB =(1,0,-3),BC =(-1,3,0),MN =(1,0,0),NP =⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,32,-32. 设平面ABC 的一个法向量n 1=(x 1,y 1,z 1),由⎩⎪⎨⎪⎧n 1⊥AB ,n 1⊥BC ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AB =0,n 1·BC =0,即 ⎩⎪⎨⎪⎧(x 1,y 1,z 1)·(1,0,-3)=0,(x 1,y 1,z 1)·(-1,3,0)=0, 从而⎩⎪⎨⎪⎧x 1-3z 1=0,-x 1+3y 1=0.取z 1=1,则x 1=3,y 1=1,所以n 1=(3,1,1).设平面MNP 的一个法向量n 2=(x 2,y 2,z 2),由,⎩⎪⎨⎪⎧n 2⊥MN ,n 2⊥NP ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 2·MN =0,n 2·NP =0,即⎩⎪⎨⎪⎧(x 2,y 2,z 2)·(1,0,0)=0,(x 2,y 2,z 2)·⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,32,-32=0, 从而⎩⎪⎨⎪⎧x 2=0,32y 2-32z 2=0. 取z 2=1,则y 2=1,x 2=0,所以n 2=(0,1,1).设二面角A ­ NP ­ M 的大小为θ,则cos θ=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n 1·n 2|n 1|·|n 2|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪(3,1,1)·(0,1,1)5×2=105. 故二面角A ­NP ­M 的余弦值是105.G4 空间中的平行关系20.、、[2014·安徽卷] 如图1­5,四棱柱ABCD ­ A 1B 1C 1D 1中,A 1A ⊥底面ABCD ,四边形ABCD 为梯形,AD ∥BC ,且AD =2BC .过A 1,C ,D 三点的平面记为α,BB 1与α的交点为Q .图1­5(1)证明:Q 为BB 1的中点;(2)求此四棱柱被平面α所分成上下两部分的体积之比;(3)若AA 1=4,CD =2,梯形ABCD 的面积为6,求平面α与底面ABCD 所成二面角的大小.20.解: (1)证明:因为BQ ∥AA 1,BC ∥AD ,BC ∩BQ =B ,AD ∩AA 1=A ,所以平面QBC ∥平面A 1AD ,从而平面A 1CD 与这两个平面的交线相互平行, 即QC ∥A 1D .故△QBC 与△A 1AD 的对应边相互平行, 于是△QBC ∽△A 1AD ,所以BQ BB 1=BQ AA 1=BCAD =12,即Q 为BB 1的中点.(2)如图1所示,连接QA ,QD .设AA 1=h ,梯形ABCD 的高为d ,四棱柱被平面α所分成上下两部分的体积分别为V 上和V 下,BC =a ,则AD =2a .图1V 三棱锥Q ­A 1AD =13×12·2a ·h ·d =13ahd ,V 四棱锥Q ­ABCD =13·a +2a 2·d ·⎝ ⎛⎭⎪⎫12h =14ahd ,所以V 下=V 三棱锥Q ­A 1AD +V 四棱锥Q ­ABCD =712ahd .又V 四棱柱A 1B 1C 1D 1 ­ABCD =32ahd ,所以V 上=V 四棱柱A 1B 1C 1D 1 ­ABCD -V 下=32ahd -712ahd =1112ahd ,故V 上V 下=117.(3)方法一:如图1所示,在△ADC 中,作AE ⊥DC ,垂足为E ,连接A 1E . 又DE ⊥AA 1,且AA 1∩AE =A , 所以DE ⊥平面AEA 1,所以DE ⊥A 1E .所以∠AEA 1为平面α与底面ABCD 所成二面角的平面角. 因为BC ∥AD ,AD =2BC ,所以S △ADC =2S △BCA . 又因为梯形ABCD 的面积为6,DC =2, 所以S △ADC =4,AE =4.于是tan ∠AEA 1=AA 1AE =1,∠AEA 1=π4.故平面α与底面ABCD 所成二面角的大小为π4.方法二:如图2所示,以D 为原点,DA ,DD 1→分别为x 轴和z 轴正方向建立空间直角坐标系.设∠CDA =θ,BC =a ,则AD =2a . 因为S 四边形ABCD =a +2a2·2sin θ=6,所以a =2sin θ.图2从而可得C (2cos θ,2sin θ,0),A 1⎝ ⎛⎭⎪⎫4sin θ,0,4, 所以DC =(2cos θ,2sin θ,0),DA 1→=⎝ ⎛⎭⎪⎫4sin θ,0,4. 设平面A 1DC 的法向量n =(x ,y ,1), 由⎩⎪⎨⎪⎧DA 1→·n =4sin θ x +4=0,DC→·n =2x cos θ+2y sin θ=0,得⎩⎪⎨⎪⎧x =-sin θ,y =cos θ,所以n =(-sin θ,cos θ,1).又因为平面ABCD 的法向量m =(0,0,1), 所以cos 〈n ,m 〉=n ·m|n||m|=22,故平面α与底面ABCD 所成二面角的大小为π4.17.、[2014·北京卷] 如图1­3,正方形AMDE 的边长为2,B ,C 分别为AM ,MD 的中点.在五棱锥P ­ ABCDE 中,F 为棱PE 的中点,平面ABF 与棱PD ,PC 分别交于点G ,H .(1)求证:AB ∥FG ;(2)若PA ⊥底面ABCDE ,且PA =AE ,求直线BC 与平面ABF 所成角的大小,并求线段PH 的长.图1­317.解:(1)证明:在正方形AMDE 中,因为B 是AM 的中点,所以AB ∥DE . 又因为AB ⊄平面PDE , 所以AB ∥平面PDE .因为AB ⊂平面ABF ,且平面ABF ∩平面PDE =FG , 所以AB ∥FG .(2)因为PA ⊥底面ABCDE , 所以PA ⊥AB ,PA ⊥AE .建立空间直角坐标系Axyz ,如图所示,则A (0,0,0),B (1,0,0),C (2,1,0),P (0,0,2),F (0,1,1),BC →=(1,1,0).设平面ABF 的法向量为n =(x ,y ,z ),则 ⎩⎨⎧n ·AB →=0,n ·AF →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x =0,y +z =0.令z =1,则y =-1.所以n =(0,-1,1). 设直线BC 与平面ABF 所成角为α,则 sin α=|cos 〈n ,BC →〉|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n ·BC →|n ||BC →|=12.因此直线BC 与平面ABF 所成角的大小为π6.设点H 的坐标为(u ,v ,w ).因为点H 在棱PC 上,所以可设PH →=λPC →(0<λ<1).即(u ,v ,w -2)=λ(2,1,-2),所以u =2λ,v =λ,w =2-2λ. 因为n 是平面ABF 的一个法向量, 所以n ·AH →=0,即(0,-1,1)·(2λ,λ,2-2λ)=0,解得λ=23,所以点H 的坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫43,23,23.所以PH =⎝ ⎛⎭⎪⎫432+⎝ ⎛⎭⎪⎫232+⎝ ⎛⎭⎪⎫-432=2. 19.、、、[2014·湖北卷] 如图1­4,在棱长为2的正方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1中,E ,F ,M ,N 分别是棱AB ,AD ,A 1B 1,A 1D 1的中点,点P ,Q 分别在棱DD 1,BB 1上移动,且DP =BQ =λ(0<λ<2).(1)当λ=1时,证明:直线BC 1∥平面EFPQ .(2)是否存在λ,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角?若存在,求出λ的值;若不存在,说明理由.19.解:方法一(几何方法):(1)证明:如图①,连接AD 1,由ABCD ­A 1B 1C 1D 1是正方体,知BC 1∥AD 1. 当λ=1时,P 是DD 1的中点,又F 是AD 的中点,所以FP ∥AD 1,所以BC 1∥FP . 而FP ⊂平面EFPQ ,且BC 1⊄平面EFPQ ,故直线BC 1∥平面EFPQ .(2)如图②,连接BD .因为E ,F 分别是AB ,AD 的中点,所以EF ∥BD ,且EF =12BD .又DP =BQ ,DP ∥BQ ,所以四边形PQBD 是平行四边形,故PQ ∥BD ,且PQ =BD ,从而EF ∥PQ ,且EF =12PQ .在Rt △EBQ 和Rt △FDP 中,因为BQ =DP =λ,BE =DF =1, 于是EQ =FP =1+λ2,所以四边形EFPQ 也是等腰梯形.同理可证四边形PQMN 也是等腰梯形.分别取EF ,PQ ,MN 的中点为H ,O ,G ,连接OH ,OG , 则GO ⊥PQ ,HO ⊥PQ ,而GO ∩HO =O ,故∠GOH 是面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角的平面角.若存在λ,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角,则∠GOH =90°. 连接EM ,FN ,则由EF ∥MN ,且EF =MN 知四边形EFNM 是平行四边形. 连接GH ,因为H ,G 是EF ,MN 的中点, 所以GH =ME =2.在△GOH 中,GH 2=4,OH 2=1+λ2-⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫222=λ2+12, OG 2=1+(2-λ)2-⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫222=(2-λ)2+12, 由OG 2+OH 2=GH 2,得(2-λ)2+12+λ2+12=4,解得λ=1±22, 故存在λ=1±22,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角.方法二(向量方法):以D 为原点,射线DA ,DC ,DD 1分别为x ,y ,z 轴的正半轴建立如图③所示的空间直角坐标系.由已知得B (2,2,0),C 1(0,2,2),E (2,1,0),F (1,0,0),P (0,0,λ).BC 1→=(-2,0,2),FP =(-1,0,λ),FE =(1,1,0).(1)证明:当λ=1时,FP =(-1,0,1), 因为BC 1→=(-2,0,2), 所以BC 1→=2FP →,即BC 1∥FP .而FP ⊂平面EFPQ ,且BC 1⊄平面EFPQ ,故直线BC 1∥平面EFPQ .(2)设平面EFPQ 的一个法向量为n =(x ,y ,z ),则由⎩⎨⎧FE →·n =0,FP →·n =0可得⎩⎪⎨⎪⎧x +y =0,-x +λz =0.于是可取n =(λ,-λ,1).同理可得平面MNPQ 的一个法向量为m =(λ-2,2-λ,1). 若存在λ,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角, 则m ·n =(λ-2,2-λ,1)·(λ,-λ,1)=0, 即λ(λ-2)-λ(2-λ)+1=0,解得λ=1±22.故存在λ=1±22,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角.18.、[2014·新课标全国卷Ⅱ] 如图1­3,四棱锥P ­ABCD 中,底面ABCD 为矩形,PA ⊥平面ABCD ,E 为PD 的中点.(1)证明:PB ∥平面AEC ;(2)设二面角D ­AE ­C 为60E ­ACD 的体积.18.解:(1)证明:连接BD 交AC 于点O ,连接EO . 因为ABCD 为矩形,所以O 为BD 的中点. 又E 为PD 的中点,所以EO ∥PB .因为EO ⊂平面AEC ,PB ⊄平面AEC , 所以PB ∥平面AEC .(2)因为PA ⊥平面ABCD ,ABCD 为矩形, 所以AB ,AD ,AP 两两垂直.如图,以A 为坐标原点,AB →,AD ,AP 的方向为x 轴、y 轴、z 轴的正方向,|AP →|为单位长,建立空间直角坐标系A ­xyz ,则D ()0,3,0,E ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,32,12,AE →=⎝⎛⎭⎪⎪⎫0,32,12.设B (m ,0,0)(m >0),则C (m ,3,0),AC =(m ,3,0).设n 1=(x ,y ,z )为平面ACE 的法向量,则⎩⎨⎧n 1·AC →=0,n 1·AE →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧mx +3y =0,32y +12z =0, 可取n 1=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫3m ,-1,3. 又n 2=(1,0,0)为平面DAE 的法向量, 由题设易知|cos 〈n 1,n 2〉|=12,即33+4m 2=12,解得m =32.因为E 为PD 的中点,所以三棱锥E ­ACD 的高为12.三棱锥E ­ACD 的体积V =13×12×3×32×12=38. 17.,[2014·山东卷] 如图1­3所示,在四棱柱ABCD ­A 1B 1C 1D 1中,底面ABCD 是等腰梯形,∠DAB =60°,AB =2CD =2,M 是线段AB 的中点.图1­3(1)求证:C1M∥平面A1ADD1;(2)若CD1垂直于平面ABCD且CD1=3,求平面C1D1M和平面ABCD所成的角(锐角)的余弦值.17.解:(1)证明:因为四边形ABCD是等腰梯形,且AB=2CD,所以AB∥DC,又M是AB的中点,所以CD∥MA且CD=MA.连接AD1.因为在四棱柱ABCD­A1B1C1D1中,CD∥C1D1,CD=C1D1,所以C1D1∥MA,C1D1=MA,所以四边形AMC1D1为平行四边形,因此,C1M∥D1A.又C1M⊄平面A1ADD1,D1A⊂平面A1ADD1,所以C1M∥平面A1ADD1.(2)方法一:连接AC ,MC . 由(1)知,CD ∥AM 且CD =AM , 所以四边形AMCD 为平行四边形, 所以BC =AD =MC .由题意∠ABC =∠DAB =60°, 所以△MBC 为正三角形, 因此AB =2BC =2,CA =3,因此CA ⊥CB .设C 为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系C ­ xyz .所以A (3,0,0),B (0,1,0),D 1(0,0,3).因此M ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫32,12,0,所以MD 1→=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫-32,-12,3,D 1C 1→=MB →=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫-32,12,0.设平面C 1D 1M 的一个法向量n =(x ,y ,z ),由⎩⎨⎧n ·D 1C 1→=0,n ·MD1→=0,得⎩⎪⎨⎪⎧3x -y =0,3x +y -23z =0,可得平面C 1D 1M 的一个法向量n =(1,3,1).又CD 1→=(0,0,3)为平面ABCD 的一个法向量.因此cos 〈CD 1→,n 〉=CD 1→·n|CD 1→||n |=55,所以平面C 1D 1M 和平面ABCD 所成的角(锐角)的余弦值为55.方法二:由(1)知,平面D 1C 1M ∩平面ABCD =AB ,点过C 向AB 引垂线交AB 于点N ,连接D 1N.由CD 1⊥平面ABCD ,可得D 1N ⊥AB , 因此∠D 1NC 为二面角C 1 ­ AB ­ C 的平面角. 在Rt △BNC 中,BC =1,∠NBC =60°, 可得CN =32,所以ND 1=CD 21+CN 2=152. 在Rt △D 1CN 中,cos ∠D 1NC =CND 1N=32152=55,所以平面C 1D 1M 和平面ABCD 所成的角(锐角)的余弦值为55.18.,,,[2014·四川卷] 三棱锥A ­ BCD 及其侧视图、俯视图如图1­4所示.设M ,N 分别为线段AD ,AB 的中点,P 为线段BC 上的点,且MN ⊥NP .(1)证明:P是线段BC的中点;(2)求二面角A­NP­M的余弦值.图1­418.解:(1)如图所示,取BD的中点O,连接AO,CO.由侧视图及俯视图知,△ABD,△BCD为正三角形,所以AO⊥BD,OC⊥BD.因为AO,OC⊂平面AOC,且AO∩OC=O,所以BD⊥平面AOC.又因为AC⊂平面AOC,所以BD⊥AC.取BO的中点H,连接NH,PH.又M,N,H分别为线段AD,AB,BO的中点,所以MN∥BD,NH∥AO,因为AO⊥BD,所以NH⊥BD.因为MN⊥NP,所以NP⊥BD.因为NH,NP⊂平面NHP,且NH∩NP=N,所以BD⊥平面NHP.又因为HP⊂平面NHP,所以BD⊥HP.又OC⊥BD,HP⊂平面BCD,OC⊂平面BCD,所以HP∥OC.因为H为BO的中点,所以P为BC的中点.(2)方法一:如图所示,作NQ ⊥AC 于Q ,连接MQ.由(1)知,NP ∥AC ,所以NQ ⊥NP .因为MN ⊥NP ,所以∠MNQ 为二面角A ­ NP ­ M 的一个平面角. 由(1)知,△ABD ,△BCD 为边长为2的正三角形,所以AO =OC = 3.由俯视图可知,AO ⊥平面BCD .因为OC ⊂平面BCD ,所以AO ⊥OC ,因此在等腰直角△AOC 中,AC = 6. 作BR ⊥AC 于R因为在△ABC 中,AB =BC ,所以R 为AC 的中点,所以BR =AB 2-⎝ ⎛⎭⎪⎫AC 22=102.因为在平面ABC 内,NQ ⊥AC ,BR ⊥AC , 所以NQ ∥BR .又因为N 为AB 的中点,所以Q 为AR 的中点, 所以NQ =BR2=104.同理,可得MQ =104.故△MNQ 为等腰三角形, 所以在等腰△MNQ 中,cos ∠MNQ =MN2NQ =BD4NQ =105.故二面角A ­ NP ­ M 的余弦值是105.方法二:由俯视图及(1)可知,AO ⊥平面BCD . 因为OC ,OB ⊂平面BCD ,所以AO ⊥OC ,AO ⊥OB . 又OC ⊥OB ,所以直线OA ,OB ,OC 两两垂直.如图所示,以O 为坐标原点,以OB ,OC ,OA 的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向,建立空间直角坐标系O ­xyz .则A (0,0,3),B (1,0,0),C (0,3,0),D (-1,0,0).因为M ,N 分别为线段AD ,AB 的中点, 又由(1)知,P 为线段BC 的中点,所以M ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫-12,0,32,N ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫12,0,32,P ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫12,32,0,于是AB =(1,0,-3),BC =(-1,3,0),MN =(1,0,0),NP =⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,32,-32. 设平面ABC 的一个法向量n 1=(x 1,y 1,z 1),由⎩⎪⎨⎪⎧n 1⊥AB ,n 1⊥BC ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AB =0,n 1·BC =0,即 ⎩⎪⎨⎪⎧(x 1,y 1,z 1)·(1,0,-3)=0,(x 1,y 1,z 1)·(-1,3,0)=0, 从而⎩⎪⎨⎪⎧x 1-3z 1=0,-x 1+3y 1=0.取z 1=1,则x 1=3,y 1=1,所以n 1=(3,1,1).设平面MNP 的一个法向量n 2=(x 2,y 2,z 2),由,⎩⎪⎨⎪⎧n 2⊥MN ,n 2⊥NP ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 2·MN =0,n 2·NP =0,即⎩⎪⎨⎪⎧(x 2,y 2,z 2)·(1,0,0)=0,(x 2,y 2,z 2)·⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,32,-32=0, 从而⎩⎪⎨⎪⎧x 2=0,32y 2-32z 2=0. 取z 2=1,则y 2=1,x 2=0,所以n 2=(0,1,1).设二面角A ­ NP ­ M 的大小为θ,则cos θ=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n 1·n 2|n 1|·|n 2|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪(3,1,1)·(0,1,1)5×2=105. 故二面角A ­NP ­M 的余弦值是105.G5 空间中的垂直关系17.、、[2014·福建卷] 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1­5所示.(1)求证:AB ⊥CD ;(2)若M 为AD 中点,求直线AD 与平面MBC 所成角的正弦值.图1­517.解:(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)过点B 在平面BCD 内作BE ⊥BD .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 →的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立空间直角坐标系(如图所示).依题意,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63.18.、[2014·广东卷] 如图1­4,四边形ABCD为正方形,PD⊥平面ABCD,∠DPC=30°,AF⊥PC于点F,FE∥CD,交PD于点E.(1)证明:CF⊥平面ADF;(2)求二面角D­AF­E的余弦值.图1­419.、[2014·湖南卷] 如图1­6所示,四棱柱ABCD­A1B1C1D1的所有棱长都相等,AC∩BD=O,A1C1∩B1D1=O1,四边形ACC1A1和四边形BDD1B1均为矩形.(1)证明:O1O⊥底面ABCD;(2)若∠CBA=60°,求二面角C1­OB1­D的余弦值.19.解:(1)如图(a),因为四边形ACC1A1为矩形,所以CC1⊥AC.同理DD1⊥BD.因为CC1∥DD1,所以CC1⊥BD.而AC∩BD=O,因此CC1⊥底面ABCD.由题设知,O1O∥C1C.故O1O⊥底面ABCD.(2)方法一:如图(a),过O1作O1H⊥OB1于H,连接HC1.由(1)知,O1O⊥底面ABCD,所以O1O⊥底面A1B1C1D1,于是O1O⊥A1C1.图(a)又因为四棱柱ABCD ­A 1B 1C 1D 1的所有棱长都相等,所以四边形A 1B 1C 1D 1是菱形, 因此A 1C 1⊥B 1D 1,从而A 1C 1⊥平面BDD 1B 1,所以A 1C 1⊥OB 1,于是OB 1⊥平面O 1HC 1. 进而OB 1⊥C 1H .故∠C 1HO 1是二面角C 1­OB 1­D 的平面角. 不妨设AB =2.因为∠CBA =60°,所以OB =3,OC =1,OB 1=7.在Rt △OO 1B 1中,易知O 1H =OO 1·O 1B 1OB 1=237.而O 1C 1=1,于是C 1H =O 1C 21+O 1H 2=1+127=197. 故cos ∠C 1HO 1=O 1H C 1H=237197=25719.即二面角C 1­OB 1­D 的余弦值为25719.方法二:因为四棱柱ABCD ­A 1B 1C 1D 1的所有棱长都相等,所以四边形ABCD 是菱形,因此AC ⊥BD .又O 1O ⊥底面ABCD ,从而OB ,OC ,OO 1两两垂直.如图(b),以O 为坐标原点,OB ,OC ,OO 1所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系O ­xyz ,不妨设AB =2.因为∠CBA =60°,所以OB =3,OC =1,于是相关各点的坐标为O (0,0,0),B 1(3,0,2),C 1(0,1,2).易知,n 1=(0,1,0)是平面BDD 1B 1的一个法向量. 设n 2=(x ,y ,z )是平面OB 1C 1的一个法向量,则⎩⎨⎧n 2·OB →1=0,n 2·OC→1=0,即⎩⎪⎨⎪⎧3x +2z =0,y +2z =0.取z =-3,则x =2,y =23,所以n 2=(2,23,-3).设二面角C 1­OB 1­D 的大小为θ,易知θ是锐角,于是cos θ=|cos 〈,〉|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n 1·n 2|n 1|·|n 2|=2319=25719.故二面角C 1­OB 1­D 的余弦值为25719.19.、、[2014·江西卷] 如图1­6,四棱锥P ­ ABCD 中,ABCD 为矩形,平面PAD ⊥平面ABCD .图1­6(1)求证:AB ⊥PD . (2)若∠BPC =90°,PB =2,PC =2,问AB 为何值时,四棱锥P ­ ABCD 的体积最大?并求此时平面BPC 与平面DPC 夹角的余弦值.19.解:(1)证明:因为ABCD 为矩形,所以AB ⊥AD . 又平面PAD ⊥平面ABCD , 平面PAD ∩平面ABCD =AD , 所以AB ⊥平面PAD ,故AB ⊥PD .(2)过P 作AD 的垂线,垂足为O ,过O 作BC 的垂线,垂足为G ,连接PG . 故PO ⊥平面ABCD ,BC ⊥平面POG ,BC ⊥PG . 在Rt △BPC 中,PG =2 33,GC =263,BG =63. 设AB =m ,则OP =PG 2-OG 2=43-m 2,故四棱锥P ­ ABCD 的体积为 V =13×6·m ·43-m 2=m38-6m 2.因为m 8-6m 2=8m 2-6m 4=-6⎝⎛⎭⎪⎫m 2-232+83,所以当m =63,即AB =63时,四棱锥P ­ ABCD 的体积最大.此时,建立如图所示的空间直角坐标系,各点的坐标分别为O (0,0,0),B ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫63,-63,0,C ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫63,263,0,D ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,263,0,P ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,0,63,故PC→=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫63,263,-63,BC →=(0,6,0),CD =⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫-63,0,0.设平面BPC 的一个法向量为n 1=(x ,y ,1),则由n 1⊥PC →,n 1⊥BC →,得⎩⎪⎨⎪⎧63x +2 63y -63=0,6y =0,解得x =1,y =0,则n 1=(1,0,1).同理可求出平面DPC 的一个法向量为n 2=⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12,1.设平面BPC 与平面DPC 的夹角为θ,则cos θ=|n 1·n 2||n 1||n 2|=12·14+1=105.19.、[2014·辽宁卷] 如图1­5所示,△ABC 和△BCD 所在平面互相垂直,且AB =BC =BD =2,∠ABC =∠DBC =120°,E ,F 分别为AC ,DC 的中点.(1)求证:EF ⊥BC ;(2)求二面角E ­BF ­C 的正弦值.19.解:(1)证明:方法一,过点E 作EO ⊥BC ,垂足为O ,连接OF .由△ABC ≌△DBC 可证出△EOC ≌△FOC ,所以∠EOC =∠FOC =π2,即FO ⊥BC .又EO ⊥BC ,EO ∩FO =O ,所以BC ⊥平面EFO .又EF ⊂平面EFO ,所以EF ⊥BC .方法二,由题意,以B 为坐标原点,在平面DBC 内过B 作垂直BC 的直线,并将其作为x 轴,BC 所在直线为y 轴,在平面ABC 内过B 作垂直BC 的直线,并将其作为z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,易得B (0,0,0),A (0,-1,3),D (3,-1,0),C (0,2,0),因而E (0,12,32),F (32,12,0),所以EF →=(32,0,-32),BC →=(0,2,0),因此EF →·BC →=0,从而EF →⊥BC →,所以EF ⊥BC .(2)方法一,在图1中,过点O 作OG ⊥BF ,垂足为G ,连接EG .因为平面ABC ⊥平面BDC ,所以EO ⊥面BDC ,又OG ⊥BF ,所以由三垂线定理知EG ⊥BF ,因此∠EGO 为二面角E ­BF ­C 的平面角. 在△EOC 中,EO =12EC =12BC ·cos 30°=32.由△BGO ∽△BFC 知,OG =BOBC ·FC =34,因此tan ∠EGO =EOOG =2,从而得sin ∠EGO=255,即二面角E ­BF ­C 的正弦值为2 55. 方法二,在图2中,平面BFC 的一个法向量为n 1=(0,0,1). 设平面BEF 的法向量n 2=(x ,y ,z ), 又BF →=(32,12,0),BE →=(0,12,32),所以⎩⎨⎧n 2·BF→=0,n 2·BE →=0,得其中一个n 2=(1,-3,1).设二面角E ­BF ­C 的大小为θ,且由题知θ为锐角,则cos θ=|cos 〈n 1,n 2〉|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n 1·n 2|n 1||n 2|=15,因此sin θ=25=2 55,即所求二面角正弦值为2 55.19.G 5、G 11[2014·新课标全国卷Ⅰ] 如图1­5,三棱柱ABC ­A 1B 1C 1中,侧面BB 1C 1C 为菱形,AB ⊥B 1C .图1­5(1)证明:AC =AB 1;(2)若AC ⊥AB 1,∠CBB 1=60°,AB =BC ,求二面角A ­A 1B 1 ­C 1的余弦值. 19.解:(1)证明:连接BC 1,交B 1C 于点O ,连接AO ,因为侧面BB 1C 1C 为菱形,所以B 1C ⊥BC 1,且O 为B 1C 及BC 1的中点.又AB ⊥B 1C ,所以B 1C ⊥平面ABO . 由于AO ⊂平面ABO ,故B 1C ⊥AO . 又B 1O =CO ,故AC =AB 1.(2)因为AC ⊥AB 1,且O 为B 1C 的中点,所以AO =CO .又因为AB =BC ,所以△BOA ≌ △BOC .故OA ⊥OB ,从而OA ,OB ,OB 1两两垂直. 以O 为坐标原点,OB 的方向为x 轴正方向,|OB |为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系O ­ xyz.因为∠CBB 1=60°,所以△CBB 1为等边三角形,又AB =BC ,则A ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,0,33,B (1,0,0),B 1⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,33,0,C ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,-33,0.AB 1→=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,33,-33,A 1B 1→=AB =⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1,0,-33,B 1C →1=BC =⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫-1,-33,0. 设n =(x ,y ,z )是平面AA 1B 1的法向量,则 ⎩⎪⎨⎪⎧n ·AB 1=0,n ·A 1B 1→=0,即⎩⎪⎨⎪⎧33y -33z =0,x -33z =0.所以可取n =(1,3,3).设m 是平面A 1B 1C 1的法向量,则⎩⎨⎧m ·A 1B 1→=0,m ·B 1C 1→=0,同理可取m =(1,-3,3).则cos 〈n ,m 〉=n ·m|n ||m |=17.所以结合图形知二面角A ­A 1B 1 ­ C 1的余弦值为17.18.,,,[2014·四川卷] 三棱锥A ­ BCD 及其侧视图、俯视图如图1­4所示.设M ,N 分别为线段AD ,AB 的中点,P 为线段BC 上的点,且MN ⊥NP .(1)证明:P 是线段BC 的中点; (2)求二面角A ­ NP ­ M 的余弦值.图1­418.解:(1)如图所示,取BD 的中点O ,连接AO ,CO . 由侧视图及俯视图知,△ABD ,△BCD 为正三角形,所以AO ⊥BD ,OC ⊥BD .因为AO ,OC ⊂平面AOC ,且AO ∩OC =O , 所以BD ⊥平面AOC .又因为AC ⊂平面AOC ,所以BD ⊥AC .取BO 的中点H ,连接NH ,PH .又M ,N ,H 分别为线段AD ,AB ,BO 的中点,所以MN ∥BD ,NH ∥AO , 因为AO ⊥BD ,所以NH ⊥BD . 因为MN ⊥NP ,所以NP ⊥BD .因为NH ,NP ⊂平面NHP ,且NH ∩NP =N ,所以BD ⊥平面NHP . 又因为HP ⊂平面NHP ,所以BD ⊥HP .又OC ⊥BD ,HP ⊂平面BCD ,OC ⊂平面BCD ,所以HP ∥OC . 因为H 为BO 的中点,所以P 为BC 的中点. (2)方法一:如图所示,作NQ ⊥AC 于Q ,连接MQ .由(1)知,NP ∥AC ,所以NQ ⊥NP .因为MN ⊥NP ,所以∠MNQ 为二面角A ­ NP ­ M 的一个平面角. 由(1)知,△ABD ,△BCD 为边长为2的正三角形,所以AO =OC = 3.由俯视图可知,AO ⊥平面BCD .因为OC ⊂平面BCD ,所以AO ⊥OC ,因此在等腰直角△AOC 中,AC = 6. 作BR ⊥AC 于R因为在△ABC 中,AB =BC ,所以R 为AC 的中点,所以BR =AB 2-⎝ ⎛⎭⎪⎫AC 22=102. 因为在平面ABC 内,NQ ⊥AC ,BR ⊥AC , 所以NQ ∥BR .又因为N 为AB 的中点,所以Q 为AR 的中点, 所以NQ =BR2=104.同理,可得MQ =104.故△MNQ 为等腰三角形, 所以在等腰△MNQ 中,cos ∠MNQ =MN2NQ =BD4NQ =105.故二面角A ­ NP ­ M 的余弦值是105.方法二:由俯视图及(1)可知,AO ⊥平面BCD . 因为OC ,OB ⊂平面BCD ,所以AO ⊥OC ,AO ⊥OB . 又OC ⊥OB ,所以直线OA ,OB ,OC 两两垂直.如图所示,以O 为坐标原点,以OB ,OC ,OA 的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向,建立空间直角坐标系O ­xyz .则A (0,0,3),B (1,0,0),C (0,3,0),D (-1,0,0).因为M ,N 分别为线段AD ,AB 的中点, 又由(1)知,P 为线段BC 的中点,所以M ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫-12,0,32,N ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫12,0,32,P ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫12,32,0,于是AB =(1,0,-3),BC =(-1,3,0),MN =(1,0,0),NP =⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,32,-32. 设平面ABC 的一个法向量n 1=(x 1,y 1,z 1),由⎩⎪⎨⎪⎧n 1⊥AB ,n 1⊥BC ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AB =0,n 1·BC =0,即 ⎩⎪⎨⎪⎧(x 1,y 1,z 1)·(1,0,-3)=0,(x 1,y 1,z 1)·(-1,3,0)=0, 从而⎩⎪⎨⎪⎧x 1-3z 1=0,-x 1+3y 1=0.取z 1=1,则x 1=3,y 1=1,所以n 1=(3,1,1).设平面MNP 的一个法向量n 2=(x 2,y 2,z 2),由,⎩⎪⎨⎪⎧n 2⊥MN ,n 2⊥NP ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 2·MN =0,n 2·NP =0,即⎩⎪⎨⎪⎧(x 2,y 2,z 2)·(1,0,0)=0,(x 2,y 2,z 2)·⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,32,-32=0, 从而⎩⎪⎨⎪⎧x 2=0,32y 2-32z 2=0. 取z 2=1,则y 2=1,x 2=0,所以n 2=(0,1,1).设二面角A ­ NP ­ M 的大小为θ,则cos θ=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n 1·n 2|n 1|·|n 2|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪(3,1,1)·(0,1,1)5×2=105. 故二面角A ­NP ­M 的余弦值是105.17.、[2014·天津卷] 如图1­4所示,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 ⊥DC ;(2)求直线BE 与平面PBD 所成角的正弦值;(3)若F 为棱PC 上一点,满足BF ⊥AC ,求二面角F ­ AB ­ P 的余弦值.图1­417.解:方法一:依题意,以点A 为原点建立空间直角坐标系(如图所示),可得B (1,0,0),C (2,2,0),D (0,2,0),P (0,0,2).C 由E 为棱PC 的中点,得E (1,1,1).(1)证明:向量BE =(0,1,1),DC =(2,0,0), 故BE ·DC =0, 所以BE ⊥DC .(2)向量BD =(-1,2,0),PB =(1,0,-2). 设n =(x ,y ,z )为平面PBD 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n ·BD =0,n ·PB =0,即⎩⎪⎨⎪⎧-x +2y =0,x -2z =0.不妨令y =1,可得n =(2,1,1)为平面PBD 的一个法向量.于是有cos 〈n ,BE 〉=n ·BE |n |·|BE |=26×2=33, 所以直线BE 与平面PBD 所成角的正弦值为33.(3) 向量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,解得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ABP 的法向量n 2=(0,1,0),则cos 〈,〉=n 1·n 2|n 1|·|n 2|=-310×1=-31010.易知二面角F ­ AB ­ P 是锐角,所以其余弦值为31010.方法二:(1)证明:如图所示,取PD 中点M ,连接EM ,AM .由于E ,M 分别为PC ,PD 的中点,故EM ∥DC ,且EM =12DC .又由已知,可得EM ∥AB 且EM =AB ,故四边形ABEM 为平行四边形,所以BE ∥AM .因为PA ⊥底面ABCD ,故PA ⊥CD ,而CD ⊥DA ,从而CD ⊥平面PAD .因为AM ⊂平面PAD ,所以CD ⊥AM .又BE ∥AM ,所以BE ⊥CD .(2)连接BM ,由(1)有CD ⊥平面PAD ,得CD ⊥PD .而EM ∥CD ,故PD ⊥EM .又因为AD =AP ,M 为PD 的中点,所以PD ⊥AM ,可得PD ⊥BE ,所以PD ⊥平面BEM ,故平面BEM ⊥平面PBD ,所以直线BE 在平面PBD 内的射影为直线BM .而BE ⊥EM ,可得∠EBM为锐角,故∠EBM 为直线BE 与平面PBD 所成的角.依题意,有PD =22,而M 为PD 中点,可得AM =2,进而BE =2.故在直角三角形BEM 中,tan ∠EBM =EM BE=AB BE=12,因此sin ∠EBM =33,所以直线BE 与平面PBD 所成角的正弦值为33.(3)如图所示,在△PAC 中,过点F 作FH ∥PA 交AC 于点H .因为PA ⊥底面ABCD ,所以FH ⊥底面ABCD ,从而FH ⊥AC .又BF ⊥AC ,得AC ⊥平面FHB ,因此AC ⊥BH .在底面ABCD 内,可得CH =3HA ,从而CF =3FP .在平面PDC 内,作FG ∥DC 交PD 于点G ,于是DG =3GP .由于DC ∥AB ,故GF ∥AB ,所以A ,B ,F ,G 四点共面.由AB ⊥PA ,AB ⊥AD ,得AB ⊥平面PAD ,故AB ⊥AG ,所以∠PAG 为二面角F ­ AB ­ P 的平面角.在△PAG 中,PA =2,PG =14PD =22,∠APG =45°.由余弦定理可得AG =102,cos∠PAG =31010,所以二面角F ­ AB ­ P 的余弦值为31010.。

2014年高考数学真题汇编:立体几何(理)

2014年高考数学真题汇编:立体几何(理)

2014年高考数学真题汇编:立体几何(理)20. [2014·安徽卷] 如图1-5,四棱柱ABCD - A 1B 1C 1D 1中,A 1A ⊥底面ABCD ,四边形ABCD 为梯形,AD ∥BC ,且AD =2BC .过A 1,C ,D 三点的平面记为α,BB 1与α的交点为Q .图1-5(1)证明:Q 为BB 1的中点;(2)求此四棱柱被平面α所分成上下两部分的体积之比;(3)若AA 1=4,CD =2,梯形ABCD 的面积为6,求平面α与底面ABCD 所成二面角的大小. 20.解: (1)证明:因为BQ ∥AA 1,BC ∥AD , BC ∩BQ =B ,AD ∩AA 1=A , 所以平面QBC ∥平面A 1AD ,从而平面A 1CD 与这两个平面的交线相互平行, 即QC ∥A 1D .故△QBC 与△A 1AD 的对应边相互平行, 于是△QBC ∽△A 1AD ,所以BQ BB 1=BQ AA 1=BC AD =12,即Q 为BB 1的中点.(2)如图1所示,连接QA ,QD .设AA 1=h ,梯形ABCD 的高为d ,四棱柱被平面α所分成上下两部分的体积分别为V 上和V 下,BC =a ,则AD =2a .图1V 三棱锥Q -A 1AD =13×12·2a ·h ·d =13ahd ,V 四棱锥Q -ABCD =13·a +2a2·d ·⎝⎛⎭⎫12h =14ahd , 所以V 下=V 三棱锥Q -A 1AD +V 四棱锥Q -ABCD =712ahd . 又V 四棱柱A 1B 1C 1D 1 ­ABCD =32ahd ,所以V 上=V 四棱柱A 1B 1C 1D 1 ­ABCD -V 下=32ahd -712ahd =1112ahd ,故V 上V 下=117.(3)方法一:如图1所示,在△ADC 中,作AE ⊥DC ,垂足为E ,连接A 1E . 又DE ⊥AA 1,且AA 1∩AE =A ,所以DE ⊥平面AEA 1,所以DE ⊥A 1E .所以∠AEA 1为平面α与底面ABCD 所成二面角的平面角. 因为BC ∥AD ,AD =2BC ,所以S △ADC =2S △BCA . 又因为梯形ABCD 的面积为6,DC =2, 所以S △ADC =4,AE =4.于是tan ∠AEA 1=AA 1AE =1,∠AEA 1=π4.故平面α与底面ABCD 所成二面角的大小为π4.方法二:如图2所示,以D 为原点,DA ,DD 1→分别为x 轴和z 轴正方向建立空间直角坐标系. 设∠CDA =θ,BC =a ,则AD =2a . 因为S 四边形ABCD =a +2a2·2sin θ=6, 所以a =2sin θ.图2从而可得C (2cos θ,2sin θ,0),A 1⎝⎛⎭⎫4sin θ,0,4,所以DC =(2cos θ,2sin θ,0),DA 1→=⎝⎛⎭⎫4sin θ,0,4.设平面A 1DC 的法向量n =(x ,y ,1), 由⎩⎨⎧DA 1→·n =4sin θx +4=0,DC →·n =2x cos θ+2y sin θ=0,得⎩⎪⎨⎪⎧x =-sin θ,y =cos θ, 所以n =(-sin θ,cos θ,1).又因为平面ABCD 的法向量m =(0,0,1), 所以cos 〈n ,m 〉=n·m|n||m|=22,故平面α与底面ABCD 所成二面角的大小为π4.17.[2014·陕西卷] 四面体ABCD 及其三视图如图1-4所示,过棱AB 的中点E 作平行于AD ,BC 的平面分别交四面体的棱BD ,DC ,CA 于点F ,G ,H . (1)证明:四边形EFGH 是矩形;(2)求直线AB 与平面EFGH 夹角θ的正弦值.图1-417.解:(1)证明:由该四面体的三视图可知, BD ⊥DC ,BD ⊥AD ,AD ⊥DC , BD =DC =2,AD =1.由题设,BC ∥平面EFGH , 平面EFGH ∩平面BDC =FG , 平面EFGH ∩平面ABC =EH , ∴BC ∥FG ,BC ∥EH ,∴FG ∥EH . 同理EF ∥AD ,HG ∥AD ,∴EF ∥HG . ∴四边形EFGH 是平行四边形.又∵AD ⊥DC ,AD ⊥BD ,∴AD ⊥平面BDC , ∴AD ⊥BC ,∴EF ⊥FG , ∴四边形EFGH 是矩形.(2)方法一:如图,以D 为坐标原点建立空间直角坐标系,则D (0,0,0),A (0,0,1),B (2,0,0),C (0,2,0),DA =(0,0,1),BC =(-2,2,0), BA =(-2,0,1).设平面EFGH 的法向量n =(x ,y ,z ), ∵EF ∥AD ,FG ∥BC , ∴n ·DA =0,n ·BC =0,得⎩⎪⎨⎪⎧z =0,-2x +2y =0,取n =(1,1,0), ∴sin θ=|cos 〈BA →,n 〉|=⎪⎪⎪⎪BA ·n |BA ||n |=25×2=105.方法二:如图,以D 为坐标原点建立空间直角坐标系,则D (0,0,0),A (0,0,1),B (2,0,0),C (0,2,0),∵E 是AB 的中点,∴F ,G 分别为BD ,DC 的中点,得E ⎝⎛⎭⎫1,0,12,F (1,0,0),G (0,1,0). ∴FE →=⎝⎛⎭⎫0,0,12,FG =(-1,1,0),BA =(-2,0,1).设平面EFGH 的法向量n =(x ,y ,z ), 则n ·FE =0,n ·FG =0,得⎩⎪⎨⎪⎧12z =0,-x +y =0,取n =(1,1,0),∴sin θ=|cos 〈BA →,n 〉|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪BA ·n |BA →||n |=25×2=105.17.、、[2014·福建卷] 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1-5所示.(1)求证:AB ⊥CD ;(2)若M 为AD 中点,求直线AD 与平面MBC 所成角的正弦值.图1-517.解:(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)过点B 在平面BCD 内作BE ⊥BD .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 →的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立空间直角坐标系(如图所示). 依题意,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. 18.,,,[2014·四川卷] 三棱锥A - BCD 及其侧视图、俯视图如图1-4所示.设M ,N 分别为线段AD ,AB 的中点,P 为线段BC 上的点,且MN ⊥NP . (1)证明:P 是线段BC 的中点; (2)求二面角A - NP - M 的余弦值.图1-418.解:(1)如图所示,取BD 的中点O ,连接AO ,CO . 由侧视图及俯视图知,△ABD ,△BCD 为正三角形,所以AO ⊥BD ,OC ⊥BD .因为AO ,OC ⊂平面AOC ,且AO ∩OC =O , 所以BD ⊥平面AOC .又因为AC ⊂平面AOC ,所以BD ⊥AC . 取BO 的中点H ,连接NH ,PH .又M ,N ,H 分别为线段AD ,AB ,BO 的中点,所以MN ∥BD ,NH ∥AO , 因为AO ⊥BD ,所以NH ⊥BD . 因为MN ⊥NP ,所以NP ⊥BD .因为NH ,NP ⊂平面NHP ,且NH ∩NP =N ,所以BD ⊥平面NHP . 又因为HP ⊂平面NHP ,所以BD ⊥HP .又OC ⊥BD ,HP ⊂平面BCD ,OC ⊂平面BCD ,所以HP ∥OC . 因为H 为BO 的中点,所以P 为BC 的中点.(2)方法一:如图所示,作NQ ⊥AC 于Q ,连接MQ .由(1)知,NP ∥AC ,所以NQ ⊥NP .因为MN ⊥NP ,所以∠MNQ 为二面角A - NP - M 的一个平面角. 由(1)知,△ABD ,△BCD 为边长为2的正三角形,所以AO =OC = 3. 由俯视图可知,AO ⊥平面BCD .因为OC ⊂平面BCD ,所以AO ⊥OC ,因此在等腰直角△AOC 中,AC = 6.作BR ⊥AC 于R因为在△ABC 中,AB =BC ,所以R 为AC 的中点, 所以BR =AB 2-⎝⎛⎭⎫AC 22=102.因为在平面ABC 内,NQ ⊥AC ,BR ⊥AC , 所以NQ ∥BR .又因为N 为AB 的中点,所以Q 为AR 的中点, 所以NQ =BR 2=104.同理,可得MQ =104. 故△MNQ 为等腰三角形, 所以在等腰△MNQ 中, cos ∠MNQ =MN 2NQ =BD 4NQ =105.故二面角A - NP - M 的余弦值是105. 方法二:由俯视图及(1)可知,AO ⊥平面BCD .因为OC ,OB ⊂平面BCD ,所以AO ⊥OC ,AO ⊥OB . 又OC ⊥OB ,所以直线OA ,OB ,OC 两两垂直.如图所示,以O 为坐标原点,以OB ,OC ,OA 的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向,建立空间直角坐标系O -xyz . 则A (0,0,3),B (1,0,0),C (0,3,0),D (-1,0,0). 因为M ,N 分别为线段AD ,AB 的中点, 又由(1)知,P 为线段BC 的中点,所以M ⎝⎛⎭⎫-12,0,32,N ⎝⎛⎭⎫12,0,32,P ⎝⎛⎭⎫12,32,0,于是AB =(1,0,-3),BC =(-1,3,0),MN=(1,0,0),NP =⎝⎛⎭⎫0,32,-32. 设平面ABC 的一个法向量n 1=(x 1,y 1,z 1),由⎩⎪⎨⎪⎧n 1⊥AB ,n 1⊥BC ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AB =0,n 1·BC =0,即 ⎩⎨⎧(x 1,y 1,z 1)·(1,0,-3)=0,(x 1,y 1,z 1)·(-1,3,0)=0, 从而⎩⎨⎧x 1-3z 1=0,-x 1+3y 1=0.取z 1=1,则x 1=3,y 1=1,所以n 1=(3,1,1). 设平面MNP 的一个法向量n 2=(x 2,y 2,z 2),由,⎩⎪⎨⎪⎧n 2⊥MN ,n 2⊥NP ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 2·MN =0,n 2·NP =0, 即⎩⎪⎨⎪⎧(x 2,y 2,z 2)·(1,0,0)=0,(x 2,y 2,z 2)·⎝⎛⎭⎫0,32,-32=0, 从而⎩⎪⎨⎪⎧x 2=0,32y 2-32z 2=0.取z 2=1,则y 2=1,x 2=0,所以n 2=(0,1,1).设二面角A - NP - M 的大小为θ,则cos θ=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n 1·n 2|n 1|·|n 2|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪(3,1,1)·(0,1,1)5×2=105. 故二面角A -NP -M 的余弦值是105.G4 空间中的平行关系 20.、、[2014·安徽卷] 如图1-5,四棱柱ABCD - A 1B 1C 1D 1中,A 1A ⊥底面ABCD ,四边形ABCD 为梯形,AD ∥BC ,且AD =2BC .过A 1,C ,D 三点的平面记为α,BB 1与α的交点为Q .图1-5(1)证明:Q 为BB 1的中点;(2)求此四棱柱被平面α所分成上下两部分的体积之比;(3)若AA 1=4,CD =2,梯形ABCD 的面积为6,求平面α与底面ABCD 所成二面角的大小. 20.解: (1)证明:因为BQ ∥AA 1,BC ∥AD , BC ∩BQ =B ,AD ∩AA 1=A , 所以平面QBC ∥平面A 1AD ,从而平面A 1CD 与这两个平面的交线相互平行, 即QC ∥A 1D .故△QBC 与△A 1AD 的对应边相互平行, 于是△QBC ∽△A 1AD ,所以BQ BB 1=BQ AA 1=BC AD =12,即Q 为BB 1的中点.(2)如图1所示,连接QA ,QD .设AA 1=h ,梯形ABCD 的高为d ,四棱柱被平面α所分成上下两部分的体积分别为V 上和V 下,BC =a ,则AD =2a .图1V 三棱锥Q -A 1AD =13×12·2a ·h ·d =13ahd ,V 四棱锥Q -ABCD =13·a +2a2·d ·⎝⎛⎭⎫12h =14ahd , 所以V 下=V 三棱锥Q -A 1AD +V 四棱锥Q -ABCD =712ahd . 又V 四棱柱A 1B 1C 1D 1 ­ABCD =32ahd ,所以V 上=V 四棱柱A 1B 1C 1D 1 ­ABCD -V 下=32ahd -712ahd =1112ahd ,故V 上V 下=117.(3)方法一:如图1所示,在△ADC 中,作AE ⊥DC ,垂足为E ,连接A 1E .又DE ⊥AA 1,且AA 1∩AE =A ,所以DE ⊥平面AEA 1,所以DE ⊥A 1E .所以∠AEA 1为平面α与底面ABCD 所成二面角的平面角. 因为BC ∥AD ,AD =2BC ,所以S △ADC =2S △BCA . 又因为梯形ABCD 的面积为6,DC =2, 所以S △ADC =4,AE =4.于是tan ∠AEA 1=AA 1AE =1,∠AEA 1=π4.故平面α与底面ABCD 所成二面角的大小为π4.方法二:如图2所示,以D 为原点,DA ,DD 1→分别为x 轴和z 轴正方向建立空间直角坐标系. 设∠CDA =θ,BC =a ,则AD =2a . 因为S 四边形ABCD =a +2a2·2sin θ=6, 所以a =2sin θ.图2从而可得C (2cos θ,2sin θ,0),A 1⎝⎛⎭⎫4sin θ,0,4,所以DC =(2cos θ,2sin θ,0),DA 1→=⎝⎛⎭⎫4sin θ,0,4.设平面A 1DC 的法向量n =(x ,y ,1), 由⎩⎨⎧DA 1→·n =4sin θx +4=0,DC →·n =2x cos θ+2y sin θ=0,得⎩⎪⎨⎪⎧x =-sin θ,y =cos θ, 所以n =(-sin θ,cos θ,1).又因为平面ABCD 的法向量m =(0,0,1), 所以cos 〈n ,m 〉=n·m|n||m|=22,故平面α与底面ABCD 所成二面角的大小为π4.17.、[2014·北京卷] 如图1-3,正方形AMDE 的边长为2,B ,C 分别为AM ,MD 的中点.在五棱锥P - ABCDE 中,F 为棱PE 的中点,平面ABF 与棱PD ,PC 分别交于点G ,H . (1)求证:AB ∥FG ;(2)若P A ⊥底面ABCDE ,且P A =AE ,求直线BC 与平面ABF 所成角的大小,并求线段PH 的长.图1-317.解:(1)证明:在正方形AMDE 中,因为B 是AM 的中点,所以AB ∥DE . 又因为AB ⊄平面PDE , 所以AB ∥平面PDE .因为AB ⊂平面ABF ,且平面ABF ∩平面PDE =FG , 所以AB ∥FG .(2)因为P A ⊥底面ABCDE , 所以P A ⊥AB ,P A ⊥AE .建立空间直角坐标系Axyz ,如图所示,则A (0,0,0),B (1,0,0),C (2,1,0),P (0,0,2),F (0,1,1),BC →=(1,1,0).设平面ABF 的法向量为n =(x ,y ,z ),则 ⎩⎪⎨⎪⎧n ·AB →=0,n ·AF →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x =0,y +z =0.令z =1,则y =-1.所以n =(0,-1,1).设直线BC 与平面ABF 所成角为α,则 sin α=|cos 〈n ,BC →〉|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n ·BC →|n ||BC →|=12.因此直线BC 与平面ABF 所成角的大小为π6.设点H 的坐标为(u ,v ,w ).因为点H 在棱PC 上,所以可设PH →=λPC →(0<λ<1).即(u ,v ,w -2)=λ(2,1,-2),所以u =2λ,v =λ,w =2-2λ. 因为n 是平面ABF 的一个法向量, 所以n ·AH →=0,即(0,-1,1)·(2λ,λ,2-2λ)=0, 解得λ=23,所以点H 的坐标为⎝⎛⎭⎫43,23,23. 所以PH =⎝⎛⎭⎫432+⎝⎛⎭⎫232+⎝⎛⎭⎫-432=2.19.、、、[2014·湖北卷] 如图1-4,在棱长为2的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E ,F ,M ,N 分别是棱AB ,AD ,A 1B 1,A 1D 1的中点,点P ,Q 分别在棱DD 1,BB 1上移动,且DP =BQ =λ(0<λ<2). (1)当λ=1时,证明:直线BC 1∥平面EFPQ .(2)是否存在λ,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角?若存在,求出λ的值;若不存在,说明理由.19.解:方法一(几何方法):(1)证明:如图①,连接AD 1,由ABCD ­A 1B 1C 1D 1是正方体,知BC 1∥AD 1.当λ=1时,P 是DD 1的中点,又F 是AD 的中点,所以FP ∥AD 1,所以BC 1∥FP . 而FP ⊂平面EFPQ ,且BC 1⊄平面EFPQ ,故直线BC 1∥平面EFPQ .(2)如图②,连接BD .因为E ,F 分别是AB ,AD 的中点,所以EF ∥BD ,且EF =12BD .又DP =BQ ,DP ∥BQ ,所以四边形PQBD 是平行四边形,故PQ ∥BD ,且PQ =BD ,从而EF ∥PQ ,且EF =12PQ .在Rt △EBQ 和Rt △FDP 中,因为BQ =DP =λ,BE =DF =1, 于是EQ =FP =1+λ2,所以四边形EFPQ 也是等腰梯形. 同理可证四边形PQMN 也是等腰梯形.分别取EF ,PQ ,MN 的中点为H ,O ,G ,连接OH ,OG , 则GO ⊥PQ ,HO ⊥PQ ,而GO ∩HO =O ,故∠GOH 是面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角的平面角.若存在λ,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角,则∠GOH =90°. 连接EM ,FN ,则由EF ∥MN ,且EF =MN 知四边形EFNM 是平行四边形. 连接GH ,因为H ,G 是EF ,MN 的中点, 所以GH =ME =2.在△GOH 中,GH 2=4,OH 2=1+λ2-⎝⎛⎭⎫222=λ2+12, OG 2=1+(2-λ)2-⎝⎛⎭⎫222=(2-λ)2+12,由OG 2+OH 2=GH 2,得(2-λ)2+12+λ2+12=4,解得λ=1±22,故存在λ=1±22,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角.方法二(向量方法):以D 为原点,射线DA ,DC ,DD 1分别为x ,y ,z 轴的正半轴建立如图③所示的空间直角坐标系.由已知得B (2,2,0),C 1(0,2,2),E (2,1,0),F (1,0,0),P (0,0,λ).BC 1→=(-2,0,2),FP =(-1,0,λ),FE =(1,1,0). (1)证明:当λ=1时,FP =(-1,0,1),因为BC 1→=(-2,0,2),所以BC 1→=2FP →,即BC 1∥FP .而FP ⊂平面EFPQ ,且BC 1⊄平面EFPQ ,故直线BC 1∥平面EFPQ .(2)设平面EFPQ 的一个法向量为n =(x ,y ,z ),则由⎩⎪⎨⎪⎧FE →·n =0,FP →·n =0可得⎩⎪⎨⎪⎧x +y =0,-x +λz =0.于是可取n =(λ,-λ,1).同理可得平面MNPQ 的一个法向量为m =(λ-2,2-λ,1). 若存在λ,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角, 则m ·n =(λ-2,2-λ,1)·(λ,-λ,1)=0,即λ(λ-2)-λ(2-λ)+1=0,解得λ=1±22.故存在λ=1±22,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角.18.、[2014·新课标全国卷Ⅱ] 如图1-3,四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 为矩形,P A ⊥平面ABCD ,E 为PD 的中点.(1)证明:PB ∥平面AEC ;(2)设二面角D -AE -C 为60°,AP =118.解:(1)证明:连接BD 交AC 于点O ,连接EO . 因为ABCD 为矩形,所以O 为BD 的中点. 又E 为PD 的中点,所以EO ∥PB . 因为EO ⊂平面AEC ,PB ⊄平面AEC , 所以PB ∥平面AEC .(2)因为P A ⊥平面ABCD ,ABCD 为矩形, 所以AB ,AD ,AP 两两垂直.如图,以A 为坐标原点,AB →,AD ,AP 的方向为x 轴、y 轴、z 轴的正方向,|AP →|为单位长,建立空间直角坐标系A -xyz ,则D ()0,3,0,E ⎝⎛⎭⎫0,32,12,AE →=⎝⎛⎭⎫0,32,12.设B (m ,0,0)(m >0),则C (m ,3,0),AC =(m ,3,0). 设n 1=(x ,y ,z )为平面ACE 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AC →=0,n 1·AE →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧mx +3y =0,32y +12z =0,可取n 1=⎝⎛⎭⎫3m ,-1,3.又n 2=(1,0,0)为平面DAE 的法向量,由题设易知|cos 〈n 1,n 2〉|=12,即33+4m 2=12,解得m =32.因为E 为PD 的中点,所以三棱锥E -ACD 的高为12.三棱锥E -ACD 的体积V =13×12×3×32×12=38.17.,[2014·山东卷] 如图1-3所示,在四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,底面ABCD 是等腰梯形,∠DAB =60°,AB =2CD =2,M 是线段AB 的中点.图1-3(1)求证:C 1M ∥平面A 1ADD 1;(2)若CD 1垂直于平面ABCD 且CD 1=3,求平面C 1D 1M 和平面ABCD 所成的角(锐角)的余弦值. 17.解:(1)证明:因为四边形ABCD 是等腰梯形, 且AB =2CD ,所以AB ∥DC , 又M 是AB 的中点,所以CD ∥MA 且CD =MA .连接AD 1.因为在四棱柱ABCD - A 1B 1C 1D 1中,CD ∥C 1D 1,CD =C 1D 1,所以C 1D 1∥MA ,C 1D 1=MA ,所以四边形AMC 1D 1为平行四边形, 因此,C 1M ∥D 1A .又C 1M ⊄平面A 1ADD 1,D 1A ⊂平面A 1ADD 1, 所以C 1M ∥平面A 1ADD 1. (2)方法一:连接AC ,MC .由(1)知,CD ∥AM 且CD =AM , 所以四边形AMCD 为平行四边形, 所以BC =AD =MC .由题意∠ABC =∠DAB =60°, 所以△MBC 为正三角形,因此AB =2BC =2,CA =3, 因此CA ⊥CB .设C 为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系C ­ xyz .所以A (3,0,0),B (0,1,0),D 1(0因此M ⎝⎛⎭⎫32,12,0,所以MD 1→=⎝⎛⎭⎫-32,-12,3,D 1C 1→=MB →=⎝⎛⎭⎫-32,12,0.设平面C 1D 1M 的一个法向量n =(x ,y ,z ), 由⎩⎪⎨⎪⎧n ·D 1C 1→=0,n ·MD 1→=0,得⎩⎨⎧3x -y =0,3x +y -2 3z =0,可得平面C 1D 1M 的一个法向量n =(1,3,1). 又CD 1→=(0,0,3)为平面ABCD 的一个法向量. 因此cos 〈CD 1→,n 〉=CD 1→·n |CD 1→||n |=55,所以平面C 1D 1M 和平面ABCD 所成的角(锐角)的余弦值为55. 方法二:由(1)知,平面D 1C 1M ∩平面ABCD =AB ,点过C 向AB 引垂线交AB 于点N ,连接D 1N.由CD 1⊥平面ABCD ,可得D 1N ⊥AB ,因此∠D 1NC 为二面角C 1 ­ AB ­ C 的平面角. 在Rt △BNC 中,BC =1,∠NBC =60°, 可得CN =32, 所以ND 1=CD 21+CN 2=152. 在Rt △D 1CN 中,cos ∠D 1NC =CN D 1N =32152=55,所以平面C1D1M和平面ABCD所成的角(锐角)的余弦值为5 5.18.,,,[2014·四川卷] 三棱锥A-BCD及其侧视图、俯视图如图1-4所示.设M,N分别为线段AD,AB 的中点,P为线段BC上的点,且MN⊥NP.(1)证明:P是线段BC的中点;(2)求二面角A -NP -M的余弦值.图1-418.解:(1)如图所示,取BD的中点O,连接AO,CO.由侧视图及俯视图知,△ABD,△BCD为正三角形,所以AO⊥BD,OC⊥BD.因为AO,OC⊂平面AOC,且AO∩OC=O,所以BD⊥平面AOC.又因为AC⊂平面AOC,所以BD⊥AC.取BO的中点H,连接NH,PH.又M,N,H分别为线段AD,AB,BO的中点,所以MN∥BD,NH∥AO,因为AO⊥BD,所以NH⊥BD.因为MN⊥NP,所以NP⊥BD.因为NH,NP⊂平面NHP,且NH∩NP=N,所以BD⊥平面NHP.又因为HP⊂平面NHP,所以BD⊥HP.又OC⊥BD,HP⊂平面BCD,OC⊂平面BCD,所以HP∥OC.因为H为BO的中点,所以P为BC的中点.(2)方法一:如图所示,作NQ⊥AC于Q,连接MQ.由(1)知,NP∥AC,所以NQ⊥NP.因为MN⊥NP,所以∠MNQ为二面角A -NP -M的一个平面角.由(1)知,△ABD,△BCD为边长为2的正三角形,所以AO=OC= 3.由俯视图可知,AO⊥平面BCD.因为OC⊂平面BCD,所以AO⊥OC,因此在等腰直角△AOC中,AC= 6.作BR⊥AC于R因为在△ABC中,AB=BC,所以R为AC的中点,所以BR =AB 2-⎝⎛⎭⎫AC 22=102.因为在平面ABC 内,NQ ⊥AC ,BR ⊥AC , 所以NQ ∥BR .又因为N 为AB 的中点,所以Q 为AR 的中点, 所以NQ =BR 2=104.同理,可得MQ =104. 故△MNQ 为等腰三角形, 所以在等腰△MNQ 中, cos ∠MNQ =MN 2NQ =BD 4NQ =105.故二面角A - NP - M 的余弦值是105. 方法二:由俯视图及(1)可知,AO ⊥平面BCD .因为OC ,OB ⊂平面BCD ,所以AO ⊥OC ,AO ⊥OB . 又OC ⊥OB ,所以直线OA ,OB ,OC 两两垂直.如图所示,以O 为坐标原点,以OB ,OC ,OA 的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向,建立空间直角坐标系O -xyz . 则A (0,0,3),B (1,0,0),C (0,3,0),D (-1,0,0). 因为M ,N 分别为线段AD ,AB 的中点, 又由(1)知,P 为线段BC 的中点,所以M ⎝⎛⎭⎫-12,0,32,N ⎝⎛⎭⎫12,0,32,P ⎝⎛⎭⎫12,32,0,于是AB =(1,0,-3),BC =(-1,3,0),MN=(1,0,0),NP =⎝⎛⎭⎫0,32,-32. 设平面ABC 的一个法向量n 1=(x 1,y 1,z 1),由⎩⎪⎨⎪⎧n 1⊥AB ,n 1⊥BC ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AB =0,n 1·BC =0,即 ⎩⎨⎧(x 1,y 1,z 1)·(1,0,-3)=0,(x 1,y 1,z 1)·(-1,3,0)=0, 从而⎩⎨⎧x 1-3z 1=0,-x 1+3y 1=0.取z 1=1,则x 1=3,y 1=1,所以n 1=(3,1,1).设平面MNP 的一个法向量n 2=(x 2,y 2,z 2),由,⎩⎪⎨⎪⎧n 2⊥MN ,n 2⊥NP ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 2·MN =0,n 2·NP =0, 即⎩⎪⎨⎪⎧(x 2,y 2,z 2)·(1,0,0)=0,(x 2,y 2,z 2)·⎝⎛⎭⎫0,32,-32=0, 从而⎩⎪⎨⎪⎧x 2=0,32y 2-32z 2=0.取z 2=1,则y 2=1,x 2=0,所以n 2=(0,1,1). 设二面角A - NP - M 的大小为θ,则cos θ=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n 1·n 2|n 1|·|n 2|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪(3,1,1)·(0,1,1)5×2=105. 故二面角A -NP -M 的余弦值是105.G5 空间中的垂直关系 17.、、[2014·福建卷] 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1-5所示.(1)求证:AB ⊥CD ;(2)若M 为AD 中点,求直线AD 与平面MBC 所成角的正弦值.图1-517.解:(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)过点B 在平面BCD 内作BE ⊥BD .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 →的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立空间直角坐标系(如图所示). 依题意,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. 18.、[2014·广东卷] 如图1-4,四边形ABCD 为正方形,PD ⊥平面ABCD ,∠DPC =30°,AF ⊥PC 于点F ,FE ∥CD ,交PD 于点E . (1)证明:CF ⊥平面ADF ; (2)求二面角D - AF - E 的余弦值.图1-419.、[2014·湖南卷] 如图1-6所示,四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的所有棱长都相等,AC ∩BD =O ,A 1C 1∩B 1D 1=O 1,四边形ACC 1A 1和四边形BDD 1B 1均为矩形. (1)证明:O 1O ⊥底面ABCD ;(2)若∠CBA =60°,求二面角C 1­OB 1­D 的余弦值.19.解:(1)如图(a),因为四边形ACC 1A 1为矩形,所以CC 1⊥AC .同理DD 1⊥BD . 因为CC 1∥DD 1,所以CC 1⊥BD .而AC ∩BD =O ,因此CC 1⊥底面ABCD . 由题设知,O 1O ∥C 1C .故O 1O ⊥底面ABCD .(2)方法一: 如图(a),过O 1作O 1H ⊥OB 1于H ,连接HC 1.由(1)知,O 1O ⊥底面ABCD ,所以O 1O ⊥底面A 1B 1C 1D 1,于是O 1O ⊥A 1C 1.又因为四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的所有棱长都相等,所以四边形A 1B 1C 1D 1是菱形,因此A 1C 1⊥B 1D 1,从而A 1C 1⊥平面BDD 1B 1,所以A 1C 1⊥OB 1,于是OB 1⊥平面O 1HC 1. 进而OB 1⊥C 1H .故∠C 1HO 1是二面角C 1­OB 1­D 的平面角.不妨设AB =2.因为∠CBA =60°,所以OB =3,OC =1,OB 1=7.在Rt △OO 1B 1中,易知O 1H =OO 1·O 1B 1OB 1=237.而O 1C 1=1,于是C 1H =O 1C 21+O 1H 2=1+127=197. 故cos ∠C 1HO 1=O 1HC 1H =237197=25719.即二面角C 1­OB 1­D 的余弦值为25719.方法二:因为四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的所有棱长都相等,所以四边形ABCD 是菱形,因此AC ⊥BD .又O 1O ⊥底面ABCD ,从而OB ,OC ,OO 两两垂直.如图(b),以O 为坐标原点,OB ,OC ,OO 1所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系O ­xyz ,不妨设AB =2.因为∠CBA =60°,所以OB =3,OC =1,于是相关各点的坐标为O (0,0,0), B 1(3,0,2),C 1(0,1,2).易知,n 1=(0,1,0)是平面BDD 1B 1的一个法向量.设n 2=(x ,y ,z )是平面OB 1C 1的一个法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n 2·OB →1=0,n 2·OC →1=0,即⎩⎨⎧3x +2z =0,y +2z =0.取z =-3,则x =2,y =23,所以n 2=(2,23,-3). 设二面角C 1­OB 1­D 的大小为θ,易知θ是锐角,于是cos θ=|cos 〈,〉|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n 1·n 2|n 1|·|n 2|=2319=25719.故二面角C 1­OB 1­D 的余弦值为25719.19.、、[2014·江西卷] 如图1-6,四棱锥P - ABCD 中,ABCD 为矩形,平面P AD ⊥平面ABCD .(1)求证:AB ⊥PD .(2)若∠BPC =90°,PB =2,PC =2,问AB 为何值时,四棱锥P - ABCD 的体积最大?并求此时平面BPC 与平面DPC 夹角的余弦值.19.解:(1)证明:因为ABCD 为矩形,所以AB ⊥AD . 又平面P AD ⊥平面ABCD , 平面P AD ∩平面ABCD =AD , 所以AB ⊥平面P AD ,故AB ⊥PD .(2)过P 作AD 的垂线,垂足为O ,过O 作BC 的垂线,垂足为G ,连接PG . 故PO ⊥平面ABCD ,BC ⊥平面POG ,BC ⊥PG . 在Rt △BPC 中,PG =2 33,GC =2 63,BG =63.设AB =m ,则OP =PG 2-OG 2=43-m 2,故四棱锥P - ABCD 的体积为V =13×6·m ·43-m 2=m38-6m 2. 因为m 8-6m 2=8m 2-6m 4= -6⎝⎛⎭⎫m 2-232+83, 所以当m =63,即AB =63时,四棱锥P - ABCD 的体积最大.此时,建立如图所示的空间直角坐标系,各点的坐标分别为O (0,0,0),B ⎝⎛⎭⎫63,-63,0,C ⎝⎛⎭⎫63,263,0,D ⎝⎛⎭⎫0,263,0,P ⎝⎛⎭⎫0,0,63,故PC →=⎝⎛⎭⎫63,263,-63,BC →=(0,6,0),CD =⎝⎛⎭⎫-63,0,0. 设平面BPC 的一个法向量为n 1=(x ,y ,1),则由n 1⊥PC →,n 1⊥BC →,得⎩⎪⎨⎪⎧63x +2 63y -63=0,6y =0,解得x =1,y =0,则n 1=(1,0,1).同理可求出平面DPC 的一个法向量为n 2=⎝⎛⎭⎫0,12,1. 设平面BPC 与平面DPC 的夹角为θ,则cos θ=|n 1·n 2||n 1||n 2|=12·14+1=105.19.、[2014·辽宁卷] 如图1-5所示,△ABC 和△BCD 所在平面互相垂直,且AB =BC =BD =2,∠ABC =∠DBC =120°,E ,F 分别为AC ,DC 的中点. (1)求证:EF ⊥BC ; (2)求二面角E -BF -C 的正弦值.19.解:(1)证明:方法一,过点E 作EO ⊥BC ,垂足为O ,连接OF .由△ABC ≌△DBC 可证出△EOC ≌△FOC ,所以∠EOC =∠FOC =π2,即FO ⊥BC .又EO ⊥BC ,EO ∩FO =O ,所以BC ⊥平面EFO .又EF ⊂平面EFO ,所以EF ⊥BC .方法二,由题意,以B 为坐标原点,在平面DBC 内过B 作垂直BC 的直线,并将其作为x 轴,BC 所在直线为y 轴,在平面ABC 内过B 作垂直BC 的直线,并将其作为z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,易得B (0,0,0),A (0,-1,3),D (3,-1,0),C (0,2,0),因而E (0,12,32),F (32,12,0),所以EF→=(32,0,-32),BC →=(0,2,0),因此EF →·BC →=0,从而EF →⊥BC →,所以EF ⊥BC .(2)方法一,在图1中,过点O 作OG ⊥BF ,垂足为G ,连接EG .因为平面ABC ⊥平面BDC ,所以EO ⊥面BDC ,又OG ⊥BF ,所以由三垂线定理知EG ⊥BF , 因此∠EGO 为二面角E -BF -C 的平面角.在△EOC 中,EO =12EC =12BC ·cos 30°=32.由△BGO ∽△BFC 知,OG =BO BC ·FC =34,因此tan ∠EGO =EO OG =2,从而得sin ∠EGO =255,即二面角E -BF -C 的正弦值为2 55.方法二,在图2中,平面BFC 的一个法向量为n 1=(0,0,1). 设平面BEF 的法向量n 2=(x ,y ,z ),又BF →=(32,12,0),BE →=(0,12,32),所以⎩⎪⎨⎪⎧n 2·BF →=0,n 2·BE →=0,得其中一个n 2=(1,-3,1).设二面角E -BF -C 的大小为θ,且由题知θ为锐角,则cos θ=|cos 〈n 1,n 2〉|=⎪⎪⎪⎪n 1·n 2|n 1||n 2|=15,因此sin θ=25=2 55,即所求二面角正弦值为2 55.19.G 5、G 11[2014·新课标全国卷Ⅰ] 如图1-5,三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,侧面BB 1C 1C 为菱形,AB ⊥B 1C .图1-5(1)证明:AC =AB 1;(2)若AC ⊥AB 1,∠CBB 1=60°,AB =BC ,求二面角A -A 1B 1 ­C 1的余弦值.19.解:(1)证明:连接BC 1,交B 1C 于点O ,连接AO ,因为侧面BB 1C 1C 为菱形,所以B 1C ⊥BC 1,且O 为B 1C 及BC 1的中点.又AB ⊥B 1C ,所以B 1C ⊥平面ABO . 由于AO ⊂平面ABO ,故B 1C ⊥AO . 又B 1O =CO ,故AC =AB 1.(2)因为AC ⊥AB 1,且O 为B 1C 的中点,所以AO =CO .又因为AB =BC ,所以△BOA ≌ △BOC .故OA ⊥OB ,从而OA ,OB ,OB 1两两垂直.以O 为坐标原点,OB 的方向为x 轴正方向,|OB |为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系O ­ xyz .因为∠CBB 1=60°,所以△CBB 1为等边三角形,又AB =BC ,则A ⎝⎛⎭⎫0,0,33,B (1,0,0),B 1⎝⎛⎭⎫0,33,0,C ⎝⎛⎭⎫0,-33,0. AB 1→=⎝⎛⎭⎫0,33,-33,A 1B 1→=AB =⎝⎛⎭⎫1,0,-33,B 1C →1=BC =⎝⎛⎭⎫-1,-33,0.设n =(x ,y ,z )是平面AA 1B 1的法向量,则⎩⎨⎧n ·AB 1=0,n ·A 1B 1→=0,即⎩⎨⎧33y -33z =0,x -33z =0.所以可取n =(1,3,3). 设m 是平面A 1B 1C 1的法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧m ·A 1B 1→=0,m ·B 1C 1→=0,同理可取m =(1,-3,3). 则cos 〈n ,m 〉=n ·m |n ||m |=17.所以结合图形知二面角A -A 1B 1 ­ C 1的余弦值为17.18.,,,[2014·四川卷] 三棱锥A - BCD 及其侧视图、俯视图如图1-4所示.设M ,N 分别为线段AD ,AB 的中点,P 为线段BC 上的点,且MN ⊥NP . (1)证明:P 是线段BC 的中点; (2)求二面角A - NP - M 的余弦值.图1-418.解:(1)如图所示,取BD 的中点O ,连接AO ,CO . 由侧视图及俯视图知,△ABD ,△BCD 为正三角形,所以AO ⊥BD ,OC ⊥BD .因为AO ,OC ⊂平面AOC ,且AO ∩OC =O , 所以BD ⊥平面AOC .又因为AC ⊂平面AOC ,所以BD ⊥AC . 取BO 的中点H ,连接NH ,PH .又M ,N ,H 分别为线段AD ,AB ,BO 的中点,所以MN ∥BD ,NH ∥AO , 因为AO ⊥BD ,所以NH ⊥BD . 因为MN ⊥NP ,所以NP ⊥BD .因为NH ,NP ⊂平面NHP ,且NH ∩NP =N ,所以BD ⊥平面NHP . 又因为HP ⊂平面NHP ,所以BD ⊥HP .又OC ⊥BD ,HP ⊂平面BCD ,OC ⊂平面BCD ,所以HP ∥OC . 因为H 为BO 的中点,所以P 为BC 的中点.(2)方法一:如图所示,作NQ ⊥AC 于Q ,连接MQ .由(1)知,NP ∥AC ,所以NQ ⊥NP .因为MN ⊥NP ,所以∠MNQ 为二面角A - NP - M 的一个平面角. 由(1)知,△ABD ,△BCD 为边长为2的正三角形,所以AO =OC = 3. 由俯视图可知,AO ⊥平面BCD .因为OC ⊂平面BCD ,所以AO ⊥OC ,因此在等腰直角△AOC 中,AC = 6. 作BR ⊥AC 于R因为在△ABC 中,AB =BC ,所以R 为AC 的中点, 所以BR =AB 2-⎝⎛⎭⎫AC 22=102.因为在平面ABC 内,NQ ⊥AC ,BR ⊥AC , 所以NQ ∥BR .又因为N 为AB 的中点,所以Q 为AR 的中点, 所以NQ =BR 2=104.同理,可得MQ =104. 故△MNQ 为等腰三角形, 所以在等腰△MNQ 中, cos ∠MNQ =MN 2NQ =BD 4NQ =105.故二面角A - NP - M 的余弦值是105. 方法二:由俯视图及(1)可知,AO ⊥平面BCD .因为OC ,OB ⊂平面BCD ,所以AO ⊥OC ,AO ⊥OB . 又OC ⊥OB ,所以直线OA ,OB ,OC 两两垂直.如图所示,以O 为坐标原点,以OB ,OC ,OA 的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向,建立空间直角坐标系O -xyz . 则A (0,0,3),B (1,0,0),C (0,3,0),D (-1,0,0). 因为M ,N 分别为线段AD ,AB 的中点, 又由(1)知,P 为线段BC 的中点,所以M ⎝⎛⎭⎫-12,0,32,N ⎝⎛⎭⎫12,0,32,P ⎝⎛⎭⎫12,32,0,于是AB =(1,0,-3),BC =(-1,3,0),MN=(1,0,0),NP =⎝⎛⎭⎫0,32,-32. 设平面ABC 的一个法向量n 1=(x 1,y 1,z 1),由⎩⎪⎨⎪⎧n 1⊥AB ,n 1⊥BC ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AB =0,n 1·BC =0,即⎩⎨⎧(x 1,y 1,z 1)·(1,0,-3)=0,(x 1,y 1,z 1)·(-1,3,0)=0, 从而⎩⎨⎧x 1-3z 1=0,-x 1+3y 1=0.取z 1=1,则x 1=3,y 1=1,所以n 1=(3,1,1). 设平面MNP 的一个法向量n 2=(x 2,y 2,z 2),由,⎩⎪⎨⎪⎧n 2⊥MN ,n 2⊥NP ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 2·MN =0,n 2·NP =0, 即⎩⎪⎨⎪⎧(x 2,y 2,z 2)·(1,0,0)=0,(x 2,y 2,z 2)·⎝⎛⎭⎫0,32,-32=0, 从而⎩⎪⎨⎪⎧x 2=0,32y 2-32z 2=0.取z 2=1,则y 2=1,x 2=0,所以n 2=(0,1,1). 设二面角A - NP - M 的大小为θ,则cos θ=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n 1·n 2|n 1|·|n 2|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪(3,1,1)·(0,1,1)5×2=105. 故二面角A -NP -M 的余弦值是105. 17.、[2014·天津卷] 如图1-4所示,在四棱锥P - ABCD 中,P A ⊥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 ⊥DC ;(2)求直线BE 与平面PBD 所成角的正弦值;(3)若F 为棱PC 上一点,满足BF ⊥AC ,求二面角F - AB - P 的余弦值.图1-417.解:方法一:依题意,以点A 为原点建立空间直角坐标系(如图所示),可得B (1,0,0),C (2,2,0),D (0,2,0),P (0,0,2).C 由E 为棱PC 的中点,得E (1,1,1).(1)证明:向量BE =(0,1,1),DC =(2,0,0),故BE ·DC =0, 所以BE ⊥DC .(2)向量BD =(-1,2,0),PB =(1,0,-2). 设n =(x ,y ,z )为平面PBD 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n ·BD =0,n ·PB =0,即⎩⎪⎨⎪⎧-x +2y =0,x -2z =0. 不妨令y =1,可得n =(2,1,1)为平面PBD 的一个法向量.于是有 cos 〈n ,BE 〉=n ·BE |n |·|BE |=26×2=33,所以直线BE 与平面PBD 所成角的正弦值为33. (3) 向量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,解得λ=34,即BF =⎝⎛⎭⎫-12,12,32.设n 1=(x ,y ,z )为平面F AB 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F AB 的一个法向量.取平面ABP 的法向量n 2=(0,1,0),则cos 〈,〉=n 1·n 2|n 1|·|n 2|=-310×1=-31010.易知二面角F - AB - P 是锐角,所以其余弦值为31010.方法二:(1)证明:如图所示,取PD 中点M ,连接EM ,AM .由于E ,M 分别为PC ,PD 的中点,故EM ∥DC ,且EM =12DC .又由已知,可得EM ∥AB 且EM =AB ,故四边形ABEM 为平行四边形,所以BE ∥AM .因为P A ⊥底面ABCD ,故P A ⊥CD ,而CD ⊥DA ,从而CD ⊥平面P AD .因为AM ⊂平面P AD ,所以CD ⊥AM .又BE ∥AM ,所以BE ⊥CD .(2)连接BM ,由(1)有CD ⊥平面P AD ,得CD ⊥PD .而EM ∥CD ,故PD ⊥EM .又因为AD =AP ,M 为PD 的中点,所以PD ⊥AM ,可得PD ⊥BE ,所以PD ⊥平面BEM ,故平面BEM ⊥平面PBD ,所以直线BE 在平面PBD 内的射影为直线BM .而BE ⊥EM ,可得∠EBM 为锐角,故∠EBM 为直线BE 与平面PBD 所成的角. 依题意,有PD =22,而M 为PD 中点,可得AM =2,进而BE = 2.故在直角三角形BEM 中,tan ∠EBM =EM BE =AB BE =12,因此sin ∠EBM =33,所以直线BE与平面PBD所成角的正弦值为3 3.(3)如图所示,在△P AC中,过点F作FH∥P A交AC于点H.因为P A⊥底面ABCD,所以FH⊥底面ABCD,从而FH⊥AC.又BF⊥AC,得AC⊥平面FHB,因此AC⊥BH.在底面ABCD内,可得CH=3HA,从而CF =3FP.在平面PDC内,作FG∥DC交PD于点G,于是DG=3GP.由于DC∥AB,故GF∥AB,所以A,B,F,G四点共面.由AB⊥P A,AB⊥AD,得AB⊥平面P AD,故AB⊥AG,所以∠P AG为二面角F -AB -P的平面角.在△P AG中,P A=2,PG=14PD=22,∠APG=45°.由余弦定理可得AG=102,cos∠P AG=31010,所以二面角F -AB -P的余弦值为310 10.20.、[2014·浙江卷] 如图1-5,在四棱锥A -BCDE中,平面ABC⊥平面BCDE,∠CDE=∠BED=90°,AB=CD=2,DE=BE=1,AC= 2.(1)证明:DE⊥平面ACD;(2)求二面角B -AD -E的大小.20.解:(1)证明:在直角梯形BCDE中,由DE=BE=1,CD=2,得BD=BC=2,由AC=2,AB=2,得AB2=AC2+BC2,即AC⊥BC.又平面ABC⊥平面BCDE,从而AC⊥平面BCDE,所以AC⊥DE.又DE⊥DC,从而DE⊥平面ACD.(2)方法一:过B作BF⊥AD,与AD交于点F,过点F作FG∥DE,与AE交于点G,连接BG.由(1)知DE⊥AD,则FG⊥AD.所以∠BFG是二面角B -AD -E的平面角.在直角梯形BCDE中,由CD2=BC2+BD2,得BD⊥BC.又平面ABC ⊥平面BCDE ,得BD ⊥平面⊥平面BCDE ,得AC ⊥CD . 在Rt △ACD 中,由DC =2,AC =2,得AD = 6. 在Rt △AED 中,由ED =1,AD =6,得AE =7.在Rt △ABD 中,由BD =2,AB =2,AD =6,得BF =2 33,AF =23AD .从而GF =23ED =23.在△ABE ,△ABG 中,利用余弦定理分别可得cos ∠BAE =5 714,BG =23.在△BFG 中,cos ∠BFG =GF 2+BF 2-BG 22BF ·GF=32.所以,∠BFG =π6,即二面角B - AD - E 的大小是π6.方法二:以D 为原点,分别以射线DE ,DC 为x ,y 轴的正半轴,建立空间直角坐标系D - xyz ,如图所示.由题意知各点坐标如下:D (0,0,0),E (1,0,0),C (0,2,0), A (0,2,2),B (1,1,0).设平面ADE 的法向量为m =(x 1,y 1,z 1), 平面ABD 的法向量为n =(x 2,y 2,z 2).可算得AD =(0,-2,-2),AE =(1,-2,-2),DB →=(1,1,0).由⎩⎨⎧m ·AD =0,m ·AE →=0,即⎩⎨⎧-2y 1-2z 1=0,x 1-2y 1-2z 1=0,可取m =(0,1,-2).由⎩⎪⎨⎪⎧n ·AD →=0,n ·DB →=0,即⎩⎨⎧-2y 2-2z 2=0,x 2+y 2=0,可取n =(1,-1,2).于是|cos 〈m ,n 〉|=|m ·n ||m |·|n |=33×2=32.由题意可知,所求二面角是锐角,故二面角B - AD - E 的大小是π6.19.,[2014·重庆卷]如图1-3所示,四棱锥P ­ABCD 中,底面是以O 为中心的菱形,PO ⊥底面ABCD ,AB=2,∠BAD =π3,M 为BC 上一点,且BM =12,MP ⊥AP .(1)求PO 的长; (2)求二面角A -PM -C 的正弦值.19.解:(1)如图所示,连接AC ,BD ,因为四边形ABCD 为菱形,所以AC ∩ BD =O ,且AC ⊥BD .以O 为坐标原点,OA →,OB →,OP →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O -xyz .因为∠BAD =π3,所以OA =AB ·cos π6=3,OB =AB ·sin π6=1,所以O (0,0,0),A (3,0,0),B (0,1,0),C (-3,0,0),OB →=(0,1,0),BC →=(-3,-1,0).由BM =12,BC =2知,BM →=14BC →=⎝⎛⎭⎫-34,-14,0,从而OM →=OB →+BM →=⎝⎛⎭⎫-34,34,0,即M ⎝⎛⎭⎫-34,34,0.设P (0,0,a ),a >0,则AP →=(-3,0,a ),MP →=⎝⎛⎭⎫34,-34,a .因为MP ⊥AP ,所以MP →·AP →=0,即-34+a 2=0,所以a =32或a =-32(舍去),即PO =32. (2)由(1)知,AP →=⎝⎛⎭⎫-3,0,32,MP →=⎝⎛⎭⎫34,-34,32,CP →=⎝⎛⎭⎫3,0,32.设平面APM 的法向量为n 1=(x 1,y 1,z 1),平面PMC 的法向量为n 2=(x 2,y 2,z 2).由n 1·AP →=0, n 1·MP →=0,得⎩⎨⎧-3x 1+32z 1=0,34x 1-34y 1+32z 1=0,故可取n 1=⎝⎛⎭⎫1,533,2.由n 2·MP →=0,n 2·CP →=0,得⎩⎨⎧34x 2-34y 2+32z 2=0,3x 2+32z 2=0,故可取n 2=(1,-3,-2).从而法向量n 1,n 2的夹角的余弦值为cos 〈n 1,n 2〉=n 1·n 2|n 1|·|n 2|=-155,故所求二面角A -PM -C 的正弦值为105.G6 三垂线定理 19.、[2014·全国卷] 如图1-1所示,三棱柱ABC - A 1B 1C 1中,点A 1在平面ABC 内的射影D 在AC 上,∠ACB =90°,BC =1,AC =CC 1=2.(1)证明:AC 1⊥A 1B;(2)设直线AA 1与平面BCC 1B 1的距离为3,求二面角A 1 ­ AB ­ C 的大小.19.解:方法一:(1)证明:因为A 1D ⊥平面ABC ,A 1D ⊂平面AA 1C 1C ,故平面AA 1C 1C ⊥平面ABC . 又BC ⊥AC ,所以BC ⊥平面AA 1C 1C .连接A 1C ,因为侧面AA 1C 1C 为菱形,故AC 1⊥A 1C . 由三垂线定理得AC 1⊥A 1B .(2)BC ⊥平面AA 1C 1C ,BC ⊂平面BCC 1B 1,故平面AA 1C 1C ⊥平面BCC 1B 1. 作A 1E ⊥CC 1,E 为垂足,则A 1E ⊥平面BCC 1B 1.又直线AA 1∥平面BCC 1B 1,因而A 1E 为直线AA 1与平面BCC 1B 1的距离, 即A 1E = 3.因为A 1C 为∠ACC 1的平分线,所以A 1D =A 1E = 3.作DF ⊥AB ,F 为垂足,连接A 1F .由三垂线定理得A 1F ⊥AB ,故∠A 1FD 为二面角A 1 ­ AB ­ C 的平面角.由AD =AA 21-A 1D 2=1,得D 为AC 中点,DF =55,tan ∠A 1FD =A 1D DF =15,所以cos ∠A 1FD =14. 所以二面角A 1 ­ AB ­ C 的大小为arccos 14.方法二:以C 为坐标原点,射线CA 为x 轴的正半轴,以CB 的长为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系C - xyz .由题设知A 1D 与z 轴平行,z 轴在平面AA 1C 1C 内.(1)证明:设A 1(a ,0,c ).由题设有a ≤2,A (2,0,0),B (0,1,0),则AB →=(-2,1,0),AC →=(-2,0,0),AA 1→=(a -2,0,c ),AC 1→=AC →+AA 1→=(a -4,0,c ),BA 1→=(a ,-1,c ).由|AA 1→|=2,得(a -2)2+c 2=2,即a 2-4a +c 2=0.①又AC 1→·BA 1→=a 2-4a +c 2=0,所以AC 1⊥A 1B .(2)设平面BCC 1B 1的法向量m =(x ,y ,z ),则m ⊥CB →,m ⊥BB 1→,即m ·CB →=0,m ·BB 1→=0.因为CB →=(0,1,0),BB 1→=AA 1→=(a -2,0,c ),所以y =0且(a -2)x +cz =0.令x =c ,则z =2-a ,所以m =(c ,0,2-a ),故点A 到平面BCC 1B 1的距离为|CA →|·|cos 〈m ,CA →〉|=|CA →·m ||m |=2cc 2+(2-a )2=c .又依题设,A 到平面BCC 1B 1的距离为3, 所以c =3,代入①,解得a =3(舍去)或a =1, 于是AA 1→=(-1,0,3).设平面ABA 1的法向量n =(p ,q ,r ), 则n ⊥AA 1→,n ⊥AB →,即n ·AA 1→=0,n ·AB →=0,-p +3r =0,且-2p +q =0.令p =3,则q =2 3,r =1,所以n =(3,2 3,1). 又p =(0,0,1)为平面ABC 的法向量,故 cos 〈n ,p 〉=n ·p |n ||p |=14.所以二面角A 1 ­ AB ­ C 的大小为arccos 14.G7 棱柱与棱锥 13.[2014·山东卷] 三棱锥P - ABC 中,D ,E 分别为PB ,PC 的中点,记三棱锥D - ABE 的体积为V 1,P - ABC 的体积为V 2,则V 1V 2=________.13.1419.、、[2014·江西卷] 如图1-6,四棱锥P - ABCD 中,ABCD 为矩形,平面P AD ⊥平面ABCD .。

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立体几何复习题 2014.4.19
一、选择题
BBABD BDBCC
二、填空题;
11. 1 12. 2 13. 16,13,13 14. 3-225
三、解答题
16.解:(1)证明:由已知得AB =35,AD =6,
∴BD =9.
在矩形ABCD 中,∵AE ⊥BD ,
∴Rt △AOD ∽Rt △BAD ,
∴DO AD =AD BD
,∴DO =4,∴BO =5. 在△POB 中,PB =41,PO =4,BO =5,
∴PO 2+BO 2=PB 2,
∴PO ⊥OB.又PO ⊥AE ,AE ∩OB =O ,
∴PO ⊥平面ABCE.
(2)∵BO =5,
∴AO =AB 2-OB 2=2 5.
以O 为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则P(0,0,4),
A(25,0,0),B(0,5,0), PA =(25,0,-4),PB =(0,5,-4).
设n 1=(x ,y ,z)为平面APB 的法向量. 则⎩⎨⎧ n 1·PA =0,n 1·PB =0,即⎩⎨⎧ 25x -4z =0,5y -4z =0.
取x =25得n 1=(25,4,5).
又n 2=(0,1,0)为平面AEP 的一个法向量,
∴cos 〈n 1,n 2〉=n 1·n 2|n 1|·|n 2|=461×1
=46161, 故二面角EAPB 的余弦值为46161
.
18.解:(1)以点A 为原点建立如图所示的空间直角坐标系,则
A(0,0,0),
B(0,2,0),C(2,2,0),
D(1,0,0),
S(0,0,2),M(0,1,1). 所以AM =(0,1,1),SD =(1,0,-2), CD =(-1,-2,0).
设平面SCD 的法向量是n =(x ,y ,z), 则⎩⎨⎧ SD ·n =0, CD ·n =0,即⎩⎪⎨⎪⎧ x -2z =0,-x -2y =0.
令z =1,则x =2,y =-1,
于是n =(2,-1,1). ∵AM ·n =0,∴AM ⊥n.又AM ⊄平面SCD ,
∴AM ∥平面SCD.
(2)易知平面SAB 的一个法向量为n 1=(1,0,0).设平面SCD 与平面SAB 所成的二面角为φ,
则|cos φ|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n 1·n |n 1|·|n|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪ 1,0,0 · 2,-1,1 1·6=⎪⎪⎪⎪⎪⎪21·6=63
,即cos φ=63
. ∴平面SCD 与平面SAB 所成二面角的余弦值为
63. (3)设N(x,2x -2,0)(x ∈[1,2]), 则MN =(x,2x -3,-1).
又平面SAB 的一个法向量为n 1=(1,0,0),
∴sin θ=⎪⎪⎪⎪
⎪⎪ x ,2x -3,-1 · 1,0,0 x 2+ 2x -3 2+ -1 2·1 =⎪⎪⎪⎪
⎪⎪x 5x 2-12x +10 =⎪
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪15-12·1x +10·1x 2 =110⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 2-12⎝ ⎛⎭⎪⎫1x +5 =110⎝ ⎛⎭⎪⎫1x -352+75
. 当1x =35,即x =53时,(sin θ)max =357
.。

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