2018届高考数学二轮复习 第三部分 讲重点 解答题专练作业19-20 立体几何 理
2018高考数学理二轮复习课时规范练:第二部分 专题四
专题四 立体几何 第3讲 圆锥曲线的综合问题一、选择题1.在三棱柱ABC A 1B 1C 1中,底面是边长为1的正三角形,侧棱AA 1⊥底面ABC ,点D 在棱BB 1上,且BD =1,若AD 与平面AA 1C 1C 所成的角为α,则sin α的值是( )A.32 B.22 C.104D.64解析:如图,建立空间直角坐标系,易求点D ⎝⎛⎭⎪⎫32,12,1.平面AA 1C 1C 的一个法向量是n =(1,0,0),所以cos 〈n ,AD →〉=322=64, 则sin α=64. 答案:D2.在三棱锥P ABC 中,侧面PAC 与底面ABC 均是等腰直角三角形.O 是斜边AC 的中点,平面PAC ⊥平面ABC ,且AC =4,设θ是二面角P AB C 的大小,则sin θ=( )(导学号 54850122)A.23B.53C.63D.73解析:连接PO ,过O作OD ⊥AB ,连接PD (如图).因为平面PAC ⊥平面ABC ,PO ⊥AC ,所以PO ⊥平面ABC ,PO ⊥AB .又OD ⊥AB .从而AB ⊥平面POD ,PD ⊥AB ,所以∠PDO 为二面角P AB C 的平面角,即θ=∠PDO . 由题设,OD =12BC =12×22=2,OP =2,所以PD =PO 2+OD 2= 6. 故sin θ=sin ∠PDO =PO PD =26=63. 答案:C 二、填空题3.(2017·衡阳联考)如图所示,在正方体AC 1中,AB =2,A 1C 1∩B 1D 1=E ,直线AC 与直线DE 所成的角为α,直线DE 与平面BCC 1B 1所成的角为β,则cos(α-β)=________.解析:连接BD ,⎩⎪⎨⎪⎧AC ⊥BD AC ⊥BB 1⇒AC ⊥平面BB 1D 1D ⇒AC ⊥DE ,所以α=π2.取A 1D 1的中点F ,连EF ,FD ,易知EF ⊥平面AD 1,则β=∠EDF ,cos(α-β)=cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2-∠EDF =sin ∠EDF =66.答案:664.如图,在直三棱柱ABC A 1B 1C 1中,AB =BC =CC 1=2,AC =23,m 是AC 的中点,则异面直线CB 1与C 1M 所成角的余弦值为________.解析:在直三棱柱ABC A 1B 1C 1中,AB =BC =CC 1=2,AC =23,M 是AC 的中点,所以BM ⊥AC ,BM =4-3=1.以M 为原点,MA 为x 轴,MB 为y 轴,过M 作AC 的垂线为z 轴,建立空间直角坐标系,则C (-3,0,0),B 1(0,1,2),C 1(-3,0,2),M (0,0,0),所以CB 1→=(3,1,2),MC 1→=(-3,0,2), 设异面直线CB 1与C 1M 所成角为θ,则cos θ=|CB 1→·MC 1→||CB 1→|·|MC 1→|=18·7=1428.所以异面直线CB 1与C 1M 所成角的余弦值为1428. 答案:1428三、解答题5.(2017·西安质检)如图,已知AB ⊥平面ACD ,DE ⊥平面ACD ,△ACD 为等边三角形,AD =DE =2AB ,F 为CD 的中点.(1)求证:AF ∥平面BCE ;(2)求二面角C BE D 的余弦值的大小.解:设AD =DE =2AB =2a ,以AC 、AB 所在的直线分别作为x 轴、z 轴,以过点A 在平面ACD 上作出以AC 垂直的直线作为y 轴,建立如图所示的坐标系,A (0,0,0),C (2a ,0,0),B (0,0,a ),D (a ,3a ,0),E (a ,3a ,2a ).因为F 为CD 的中点,所以F ⎝ ⎛⎭⎪⎫32a ,3a 2,0.(1)证明:AF →=⎝ ⎛⎭⎪⎫32a ,32a ,0,BE →=(a ,3a ,a ),BC →=(2a ,0,-a ),所以AF →=12(BE →+BC →),AF ⊄平面BCE ,所以AF ∥平面BCE .(2)设平面BCE 的法向量m =(x ,y ,z ),则⎩⎨⎧m ·BE →=0,m ·BC →=0,即⎩⎨⎧x +3y +z =0,2x -z =0,不妨令x=1可得m =(1,-3,2).设平面BDE 的法向量n =(x 0,y 0,z 0),则⎩⎨⎧n ·BE →=0,n ·BD →=0,即⎩⎨⎧x 0+3y 0+z 0=0,x 0+3y 0-z 0=0.令x 0=3可得n =(3,-1,0). 于是cos 〈m ,n 〉=m ·n |m |×|n |=64.故二面角C BE D 的余弦值为64. 6.(2017·德州二模)如图所示的多面体是由一个直平行六面体被平面AEFG 所截后得到的,其中∠BAE =∠GAD =45°,AB =2AD =2,∠BAD=60°.(1)求证:BD ⊥平面ADG ;(2)求直线GB 与平面AEFG 所成角的正弦值.(1)证明:在△BAD 中,因为AB =2AD =2,∠BAD =60°. 由余弦定理,BD 2=AD 2+AB 2-2AB ·AD cos 60°,BD =3, 因为AB 2=AD 2+DB 2,所以AD ⊥DB ,在直平行六面体中,GD ⊥平面ABCD ,DB ⊂平面ABCD ,所以GD ⊥DB , 又AD ∩GD =D ,所以BD ⊥平面ADG .(2)解:如图以D 为原点建立空间直角坐标系D xyz ,因为∠BAE =∠GAD =45°,AB =2AD =2,所以A (1,0,0),B (0,3,0),E (0,3,2),G (0,0,1), AE →=(-1,3,2),AG →=(-1,0,1),GB →=(0,3,-1).设平面AEFG 的法向量n =(x ,y ,z ),⎩⎨⎧n ·AE →=-x +3y +2z =0,n ·AG →=-x +z =0,令x =1, 得y =-33,z =1, 所以n =⎝ ⎛⎭⎪⎫1,-33,1. 设直线GB 和平面AEFG 的夹角为θ,所以sin θ=|cos 〈GB →,n 〉|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪GB →·n |GB →|·|n |=217, 所以直线GB 与平面AEFG 所成角的正弦值为217. 7.(2016·北京卷)如图,在四棱锥P -ABCD 中,平面PAD ⊥平面ABCD ,PA ⊥PD ,PA =PD ,AB ⊥AD ,AB =1,AD =2,AC =CD= 5.(导学号 54850123)(1)求证:PD ⊥平面PAB ;(2)求直线PB 与平面PCD 所成角的正弦值;(3)在棱PA 上是否存在点M ,使得BM ∥平面PCD ?若存在,求AM AP的值;若不存在,说明理由.(1)证明:因为平面PAD ⊥平面ABCD ,平面PAD ∩平面ABCD =AD ,AB ⊥AD , 所以AB ⊥平面PAD ,所以AB ⊥PD . 又PA ⊥PD ,AB ∩PA =A , 所以PD ⊥平面PAB .(2)解:取AD 的中点O ,连接PO ,CO . 因为PA =PD ,所以PO ⊥AD .因为PO ⊂平面PAD ,平面PAD ⊥平面ABCD . 所以PO ⊥平面ABCD .因为CO ⊂平面ABCD ,所以PO ⊥CO . 因为AC =CD ,所以CO ⊥AD .如图,建立空间直角坐标系O xyz .由题意,得A (0,1,0),B (1,1,0),C (2,0,0),D (0,-1,0),P (0,0,1).则PB →=(1,1,-1),PC →=(-2,0,1),PD →=(0,1,1),CD →=(-2,-1,0). 设平面PCD 的一个法向量为n =(x ,y ,z ),则⎩⎨⎧n ·PD →=0,n ·PC →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-y -z =0,2x -z =0. 令z =2,则x =1,y =-2. 所以n =(1,-2,2).又PB →=(1,1,-1),所以cos 〈n ,PB →〉=n ·PB →|n ||PB →|=-33.所以直线PB 与平面PCD 所成角的正弦值为33. (3)解:设M 是棱PA 上一点, 则存在λ∈[0,1],使得AM →=λAP →. 因此点M (0,1-λ,λ), BM →=(-1,-λ,λ).因为BM ⊄平面PCD , 所以要使BM ∥平面PCD ,则BM →·n =0,即(-1,-λ,λ)·(1,-2,2)=0,解得λ=14.所以在棱PA 上存在点M ,使得BM ∥平面PCD ,此时AM AP =14.8.(2017·山东卷)如图,几何体是圆柱的一部分,它是由矩形ABCD (及其内部)以AB 边所在直线为旋转轴旋转120°得到的,G 是DF ︵的中点.(1)设P 是CE ︵上的一点,且AP ⊥BE ,求∠CBP 的大小; (2)当AB =3,AD =2时,求二面角E AG C 的大小.解:(1)因为AP ⊥BE ,AB ⊥BE ,AB ,AP ⊂平面ABP ,AB ∩AP =A ,所以BE ⊥平面ABP , 又BP ⊂平面ABP ,所以BE ⊥BP , 又∠EBC =120°,所以∠CBP =30°. (2)法一:取EC ︵的中点H ,连接EH ,GH ,CH .因为∠EBC =120°, 所以四边形BEHC 为菱形,所以AE =GE =AC =GC =32+22=13. 取AG 中点M ,连接EM ,CM ,EC , 则EM ⊥AG ,CM ⊥AG ,所以∠EMC 为所求二面角的平面角. 又AM =1,所以EM =CM =13-1=2 3. 在△BEC 中,由于∠EBC =120°,由余弦定理得EC 2=22+22-2×2×2×cos 120°=12, 所以EC =23,所以△EMC 为等边三角形, 故所求的角为60°.法二:以B 为坐标原点,分别以BE ,BP ,BA 所在的直线为x ,y ,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系.由题意得A (0,0,3),E (2,0,0),G (1,3,3),C (-1,3,0), 故AE →=(2,0,-3),AG →=(1,3,0),CG →=(2,0,3), 设m =(x 1,y 1,z 1)是平面AEG 的一个法向量,由⎩⎨⎧m ·AE →=0,m ·AG →=0,可得⎩⎨⎧2x 1-3z 1=0,x 1+3y 1=0.取z 1=2,可得平面AEG 的一个法向量m =(3,-3,2). 设n =(x 2,y 2,z 2)是平面ACG 的一个法向量,由⎩⎨⎧n ·AG →=0,n ·CG →=0,可得⎩⎨⎧x 2+3y 2=0,2x 2+3z 2=0.取z 2=-2,可得平面ACG 的一个法向量n =(3,-3,-2). 所以cos 〈m ,n 〉=m ·n |m |·|n |=12.因此所求的角为60°.9.(2017·郴州二模)如图,菱形ABCD 中,∠ABC =60°,AC 与BD 相交于点O ,AE ⊥平面ABCD ,CF ∥AE ,AB =2,CF =3.(导学号54850124)(1)求证:BD ⊥平面ACFE ;(2)当直线FO 与平面BED 所成角的大小为45°时,求AE 的长度. (1)证明:因为四边形ABCD 是菱形,所以BD ⊥AC . 因为AE ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD , 所以BD ⊥AE .又AC ⊂平面ACFE ,AE ⊂平面ACFE ,AC ∩AE =A ,所以BD ⊥平面ACFE .(2)解:以O 为原点,以OA ,OB 所在直线为x 轴,y 轴,以过点O 且平行于CF 的直线为z 轴建立空间直角坐标系,则B (0,3,0),D (0,-3,0),F (-1,0,3).设AE =a ,则E (1,0,a ),所以OF →=(-1,0,3),DB →=(0,23,0),EB →=(-1,3,-a ),设平面BDE 的法向量为n =(x ,y ,z ),则⎩⎨⎧n ·DB →=0,n ·EB →=0,即⎩⎨⎧23y =0,-x +3y -az =0.令z =1,得n =(-a ,0,1),所以cos 〈n ,OF →〉=n ·OF →|n ||OF →|=a +310 a 2+1 . 因为直线FO 与平面BED 所成角的大小为45°, 所以a +310 a 2+1=22,解得a =2或a =-12(舍), 所以|AE |=2.10.(2016·全国卷Ⅰ)如图,在以A ,B ,C ,D ,E ,F 为顶点的五面体中,平面ABEF 为正方形,AF =2FD ,∠AFD =90°,且二面角D-AF -E 与二面角C -BE -F 都是60°.(1)证明:平面ABEF ⊥平面EFDC ; (2)求二面角E -BC -A 的余弦值. (1)证明:在正方形ABEF 中,AF ⊥EF . 因为∠AFD =90°,所以AF ⊥DF . 因为DF ∩EF =F ,所以AF ⊥面EFDC .因为AF ⊂面ABEF , 所以平面ABEF ⊥平面EFDC . (2)解:过D 作DG ⊥EF ,垂足为G . 由(1)知DG ⊥平面ABEF.以G 为坐标原点,GF →的方向为x 轴正方向,|GF →|为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系G -xyz .由(1)知∠DFE 为二面角D -AF -E 的平面角,故∠DFE =60°,则|DF |=2,|DG |=3,可得A (1,4,0),B (-3,4,0),E (-3,0,0),D (0,0,3).由已知得AB ∥EF ,所以AB ∥平面EFDC . 又平面ABCD ∩平面EFDC =CD , 故AB ∥CD ,CD ∥EF .由BE ∥AF ,可得BE ⊥平面EFDC ,所以∠CEF 为二面角C -BE -F 的平面角,∠CEF =60°. 从而可得C (-2,0,3).所以EC →=(1,0,3),EB →=(0,4,0),AC →=(-3,-4,3),AB →=(-4,0,0). 设n =(x ,y ,z )是平面BCE 的法向量,则⎩⎨⎧n ·EC →=0,n ·EB →=0,即⎩⎨⎧x +3z =0,4y =0,所以可取n =(3,0,-3).设m 是平面ABCD 的法向量,则⎩⎨⎧m ·AC →=0,m ·AB →=0,同理可取m =(0,3,4). 则cos 〈n ,m 〉=n ·m |n ||m |=-21919.故二面角E -BC -A 的余弦值为-21919.11.(2017·天津卷)如图,在三棱锥P ABC 中,PA ⊥底面ABC ,∠BAC =90°.点D ,E ,N 分别为棱PA ,PC ,BC 的中点,M 是线段AD 的中点,PA =AC =4,AB =2.(导学号54850125)(1)求证:MN ∥平面BDE ; (2)求二面角C EM N 的正弦值;(3)已知点H 在棱PA 上,且直线NH 与直线BE 所成角的余弦值为721,求线段AH 的长. 解:如图,以A 为原点,分别以AB →,AC →,AP →的方向为x 轴、y 轴、z 轴正方向建立空间直角坐标系,依题意可得A (0,0,0),B (2,0,0),C (0,4,0),P (0,0,4),D (0,0,2),E (0,2,2),M (0,0,1),N (1,2,0).(1)证明:DE →=(0,2,0),DB →=(2,0,-2). 设n =(x ,y ,z )为平面BDE 的法向量,则⎩⎨⎧n ·DE →=0,n ·DB →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧2y =0,2x -2z =0.不妨设z =1,可得n =(1,0,1).又MN →=(1,2,-1),可得MN →·n =0. 因为MN ⊄平面BDE ,所以MN ∥平面BDE .(2)易知n 1=(1,0,0)为平面CEM 的法向量.设n 2=(x 0,y 0,z 0)为平面EMN 的法向量,则⎩⎨⎧n 2·EM →=0,n 2·MN →=0.因为EM →=(0,-2,-1),MN →=(1,2,-1),所以⎩⎪⎨⎪⎧-2y 0-z 0=0,x 0+2y 0-z 0=0.不妨设y 0=1,可得n 2=(-4,1,-2).因此有cos 〈n 1,n 2〉=n 1·n 2|n 1|·|n 2|=-421,于是sin 〈n 1,n 2〉=10521. 所以二面角C EM N 的正弦值为10521. (3)依题意, 设AH =h (0≤h ≤4),则H (0,0,h ),进而可得NH →=(-1,-2,h ),BE →=(-2,2,2).由已知,得|cos 〈NH →,BE →〉|=|NH →·BE →||NH →||BE →|=|2h -2|h 2+5×23=721,整理得10h 2-21h +8=0,解得h =85或h =12.所以线段AH 的长为85或12.[典例] (本小题满分12分)(2016·全国卷Ⅱ)如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,AB =5,AC =6,点E ,F 分别在AD ,CD 上,AE =CF =54,EF 交BD 于点H .将△DEF沿EF 折到△D ′EF 的位置,OD ′=10.(1)证明:D ′H ⊥平面ABCD ; (2)求二面角B -D ′A -C 的正弦值. (1)规律解答:由已知得AC ⊥BD ,AD =CD . 又由AE =CF 得AE AD =CFCD,故AC ∥EF .(2分) 因此EF ⊥HD ,从而EF ⊥D ′H .由AB =5,AC =6得DO =BO =AB 2-AO 2=4. 由EF ∥AC 得OH DO =AE AD =14.(4分) 所以OH =1,D ′H =DH =3.于是D ′H 2+OH 2=32+12=10=D ′O 2,故D ′H ⊥OH . 又D ′H ⊥EF ,而OH ∩EF =H ,所以D ′H ⊥平面ABCD .(6分)(2)如图,以H 为坐标原点,HF →的方向为x 轴正方向,建立空间直角坐标系H -xyz ,则H (0,0,0),A (-3,-1,0),B (0,-5,0),C (3,-1,0),D ′(0,0,3),AB →=(3,-4,0),AC →=(6,0,0),AD ′→=(3,1,3).设m =(x 1,y 1,z 1)是平面ABD ′的法向量,则⎩⎨⎧m ·AB →=0,m ·AD →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧3x 1-4y 1=0,3x 1+y 1+3z 1=0, 所以可取m =(4,3,-5).(9分)设n =(x 2,y 2,z 2)是平面ACD ′的法向量,则⎩⎨⎧n ·AC →=0,n ·AD →′=0,即⎩⎪⎨⎪⎧6x 2=0,3x 2+y 2+3z 2=0, 所以可取n =(0,-3,1).(10分) 于是cos 〈m ,n 〉=m ·n |m ||n |=-1450×10=-7525.sin 〈m ,n 〉=29525. 因此二面角B -D ′A -C 的正弦值是29525.(12分)1.写全得分步骤:在立体几何类解答题中,对于证明与计算过程中得分点的步骤,有则给分,无则没分,所以对于得分点步骤一定要写.如第(1)问中的AC ⊥BD ,AD =CD ,AC ∥EF ;第(2)问中的AB →,AC →,AD →的坐标,及两平面法向量的坐标.2.注意利用第(1)问的结果:在题设条件下,立体几何解答题的第(2)问建系,要用到第(1)问中的垂直关系时,可以直接用,有时不用第(1)问的结果无法建系,如本题即是在第(1)问的基础上建系.3.写明得分关键:对于解题过程中的关键点,有则给分,无则没分.所以在解立体几何类解答题时,一定要写清得分关键点,如第(1)问中一定写出判断D ′H ⊥平面ABCD 的三个条件,写不全则不能得全分,如OH ∩EF =H 一定要有,否则要扣1分;第(2)问中不写出cos 〈m ,n 〉=m ·n|m ||n |这个公式,而直接得出余弦值,则要扣1分.[解题程序] 第一步:利用平面几何性质,得AC ∥EF . 第二步:借助数学计算,证明D ′H ⊥OH .第三步:根据线面垂直的判断定理,得D ′H ⊥平面ABCD . 第四步:依题设建系,确定相关点、直线方向向量的坐标. 第五步:分别计算求得平面ABD ′与平面ACD ′的法向量. 第六步:由法向量夹角的余弦,得到二面角的正弦值.[跟踪训练] (2017·衡水中学质检)如图,在三棱锥A BCD 中,∠ABC =∠BCD =∠CDA =90°,AC =63,BC =CD =6,点E 在平面BCD 内,EC =BD ,EC ⊥BD .(1)求证:AE ⊥平面BCDE ;(2)在棱AC 上,是否存在点G ,使得二面角C EG D 的余弦值为105?若存在点G ,求出CGGA的值,若不存在,说明理由. (1)证明:因为△BCD 是等腰直角三角形,CO ⊥BD ,所以CO =12BD .又EC =BD ,所以点O 是BD 和CE 的中点. 因为EC ⊥BD ,所以四边形BCDE 是正方形. 则CD ⊥ED ,又CD ⊥AD ,AD ∩ED =D , 所以CD ⊥平面ADE ,CD ⊥AE .同理BC ⊥AE ,BC ∩CD =C , 所以AE ⊥平面BCDE.(2)解:由(1)的证明过程知四边形BCDE 为正方形,建立如图所示的坐标系,则E (0,0,0),D (0,6,0),A (0,0,6),B (6,0,0),C (6,6,0).假设在棱AC 上存在点G ,使得二面角C EG D 的余弦值为105, 设CG GA=t (t >0),G (x ,y ,z ), 由CG →=tGA →可得G ⎝ ⎛⎭⎪⎫61+t ,61+t ,6t 1+t ,则ED →=(0,6,0),EG →=⎝ ⎛⎭⎪⎫61+t ,61+t ,6t 1+t .易知平面CEG 的一个法向量为DB →=(6,-6,0). 设平面DEG 的一个法向量为n =(x 0,y 0,z 0),则⎩⎨⎧n ·ED →=0,n ·EG →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧6y 0=0,61+tx 0+61+t y 0+6t1+t z 0=0. 令x 0=1得z 0=-1t,n =⎝ ⎛⎭⎪⎫1,0,-1t ,所以DB →·n|DB →|·|n |=105,662·1+1t2=105, 解得t =2.故存在点G (2,2,4),使得二面角C EG D 的余弦值为105,此时CGGA=2.。
2018全国高考立体几何(完整答案)
2018全国高考立体几何(完整答案)一.解答题(共40小题)1.已知圆锥的顶点为P,底面圆心为O,半径为2.(1)设圆锥的母线长为4,求圆锥的体积;(2)设PO=4,OA、OB是底面半径,且∠AOB=90°,M为线段AB的中点,如图.求异面直线PM与OB所成的角的大小.2.如图,矩形ABCD所在平面与半圆弧所在平面垂直,M是上异于C,D 的点.(1)证明:平面AMD⊥平面BMC;(2)在线段AM上是否存在点P,使得MC∥平面PBD?说明理由.3.在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=AB,AB1⊥B1C1.求证:(1)AB∥平面A1B1C;(2)平面ABB1A1⊥平面A1BC.4.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为矩形,平面PAD⊥平面ABCD,PA ⊥PD,PA=PD,E,F分别为AD,PB的中点.(Ⅰ)求证:PE⊥BC;(Ⅱ)求证:平面PAB⊥平面PCD;(Ⅲ)求证:EF∥平面PCD.5.如图,在平行四边形ABCM中,AB=AC=3,∠ACM=90°,以AC为折痕将△ACM 折起,使点M到达点D的位置,且AB⊥DA.(1)证明:平面ACD⊥平面ABC;(2)Q为线段AD上一点,P为线段BC上一点,且BP=DQ=DA,求三棱锥Q ﹣ABP的体积.6.如图,四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为菱形,PA⊥平面ABCD,BD交AC 于点E,F是线段PC中点,G为线段EC中点.(Ⅰ)求证:FG∥平面PBD;(Ⅱ)求证:BD⊥FG.7.如图所示,在四棱锥P﹣ABCD中,平面PAB⊥平面ABCD,AD∥BC,AD=2BC,∠DAB=∠ABP=90°.(Ⅰ)求证:AD⊥平面PAB;(Ⅱ)求证:AB⊥PC;(Ⅲ)若点E在棱PD上,且CE∥平面PAB,求的值.8.如图,在三棱锥P﹣ABC中,PA=PB=AB=2,BC=3,∠ABC=90°,平面PAB⊥平面ABC,D,E分别为AB,AC中点.(1)求证:DE∥平面PBC;(2)求证:AB⊥PE;(3)求三棱锥P﹣BEC的体积.9.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为直角梯形,AD∥CB,∠ADC=90°,平面PAD⊥底面ABCD,Q为AD的中点,,M是棱PC上的点.(Ⅰ)求证:平面PQB⊥平面PAD;(Ⅱ)若PA=PD=2,BC=1,,异面直线AP与BM所成角的余弦值为,求的值.10.如图,梯形ABCD中,AD=BC,AB∥CD,AC⊥BD,平面BDEF⊥平面ABCD,EF∥BD,BE⊥BD.(1)求证:平面AFC⊥平面BDFE;(2)若AB=2CD=2,BE=EF=2,求BF与平面DFC所成角的正弦值.11.如图,在三棱锥P﹣ABC中,AB⊥PC,CA=CB,M是AB的中点.点N在棱PC上,点D是BN的中点.求证:(1)MD∥平面PAC;(2)平面ABN⊥平面PMC.12.如图,已知PA垂直于矩形ABCD所在的平面,M,N分别是AB,PC的中点,若∠PDA=45°,(1)求证:MN∥平面PAD;(2)求证:MN⊥平面PCD.13.如图,正三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AA1=AB,D为BB1的中点.(1)求证:A1C⊥AD;(2)若点P为四边形ABB1A1内部及其边界上的点,且三棱锥P﹣ABC的体积为三棱柱ABC﹣A1B1C1体积的,试在图中画出,P点的轨迹.并说明理由.14.如图,在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,底面ABC为边长为2等边三角形,BB1=4,A1C1⊥BB1,且∠A1B1B=45°.(I)证明:平面BCC1B1⊥平面ABB1A1;(Ⅱ)求B﹣AC﹣A1二面角的余弦值.15.已知三棱柱ABC﹣A1B1C1的侧棱垂直于底面,∠BAC=90°,AB=AA1=2,AC=1,M,N分别是A1B1,BC的中点.(Ⅰ)证明:MN∥平面ACC1A1;(II)求二面角M﹣AN﹣B的余弦值.16.已知空间几何体ABCDE中,△BCD与△CDE均为边长为2的等边三角形,△ABC为腰长为3的等腰三角形,平面CDE⊥平面BCD,平面ABC⊥平面BCD.(1)试在平面BCD内作一条直线,使得直线上任意一点F与E的连线EF均与平面ABC平行,并给出详细证明;(2)求三棱锥E﹣ABC的体积.17.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,∠ADB=90°,CB=CD,点E为棱PB的中点.(1)若PB=PD,求证:PC⊥BD;(2)求证:CE∥平面PAD.18.如图,长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB=BC=2,A1C与底面ABCD所成的角为60°,(1)求四棱锥A1﹣ABCD的体积;(2)求异面直线A1B与B1D1所成角的大小.19.如图,四棱锥P﹣ABCD的底面ABCD是边长为2的菱形∠BAD=60°.已知PB=PD=2,PA=.(Ⅰ)证明:PC⊥BD;(Ⅱ)若E为PA上一点,记三棱锥P﹣BCE的体积和四棱锥P﹣ABCD的体积分别为V1和V2,当V1:V2=1:8时,求的值.20.如图,正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长为2,E,F分别是CB,CD的中点,点M在棱CC1上,CM=tCC1(0<t<1).(Ⅰ)三棱锥C﹣EFM,C1﹣B1D1M的体积分别为V1,V2,当t为何值时,V1•V2最大?最大值为多少?(Ⅱ)若A1C∥平面B1D1M,证明:平面EFM⊥平面B1D1M.21.如图,直角梯形ABEF中,∠ABE=∠BAF=90°,C、D分别是BE、AF上的点,且DA=AB=BC=a,DF=2CE=2a.沿CD将四边形CDFE翻折至CDPQ,连接AP、BP、BQ,得到多面体ABCDPQ,且AP=a.(Ⅰ)求多面体ABCDPQ的体积;(Ⅱ)求证:平面PBQ⊥平面PBD.22.如图,已知四棱锥P﹣ABCD的底面ABCD是菱形,∠BAD=60°,PA=PD,O 为AD边的中点.(1)证明:平面POB⊥平面PAD;(2)若,求四棱锥P﹣ABCD的体积.23.如图,在四棱锥P﹣ABCD中.底面ABCD为直角梯形,AD∥BC,∠ADC=90°,平面PAD⊥底面ABCD.Q为AD的中点,M是棱PC上的点,PA=PD=2.BC=AD=1,CD=.(I)求证:平面PBC⊥平面PQB;(Ⅱ)若平面QMB与平面PDC所成的锐二面角的大小为60°,求PM的长.24.在如图所示的几何体中,面CDEF为正方形,面ABCD为等腰梯形,AB∥CD,,AB=2BC=2,AC⊥FB.(Ⅰ)求证:AC⊥平面FBC;(Ⅱ)求四面体FBCD的体积;(Ⅲ)线段AC上是否存在点M,使EA∥平面FDM?证明你的结论.25.如图所示的几何体中,平面PAD⊥平面ABCD,△PAD是直角三角形,∠APD=90°,四边形ABCD是直角梯形,AB∥DC,AB⊥AD,PQ∥DC,PQ=PD=DC=1,PA=AB=2.(I)求证:PD∥平面QBC;(Ⅱ)求证:QC⊥平面PABQ;(Ⅲ)在线段QB上是否存在点M,使得AM⊥BC,若存在,求QM的值;若不存在,请说明理由.26.如图1,△ABC是边长为3的等边三角形,D在边AC上,E在边AB上,且AD=BE=2AE.将△ADE沿直线DE折起,得四棱锥A'﹣BCDE,如图2(1)求证:DE⊥A'B;(2)若平面AD'E⊥底面BCDE,求三棱锥D﹣A'CE的体积.27.如图,在三棱锥P﹣ABC中,PA⊥AC,AB⊥BC,PA=BC=2,PB=AC=2,D 为线段AC的中点,将△CBD折叠至△EBD,使得平面EDB⊥平面ABC且PC交平面EBD于F.(1)求证:平面BDE⊥平面PAC.(2)求三棱锥P﹣EBC的体积.28.如图1,在矩形ABCD中,AD=2AB=4,E是AD的中点.将△ABE沿BE折起使A到点P的位置,平面PEB⊥平面BCDE,如图2.(Ⅰ)求证:PB⊥平面PEC;(Ⅱ)求三棱锥D﹣PEC的高.29.如图1,ABCD是一个直角梯形,∠ABC=∠BAD=90,E为BC边上一点,AE、BD相交于O,AD=EC=3,BE=1,AB=.将△ABE沿AE折起,使平面ABE⊥平面ADE,连接BC、BD,得到如图2所示的四棱锥B﹣AECD.(Ⅰ)求证:CD⊥平面BOD;(Ⅱ)求直线AB与面BCD所成角的余弦值.30.如图,四棱柱ABCD﹣A1B1C1D1为长方体,点P是CD中点,Q是A1B1的中点.(I)求证:AQ∥平面PBC1;(l)若BC=CC1,求证:平面A1B1C⊥平面PBC1.31.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,AD∥BC,AD=3BC=6,,点M在线段AD上,且DM=4,AD⊥AB,PA⊥平面ABCD.(1)证明:平面PCM⊥平面PAD;(2)当∠APB=45°时,求四棱锥P﹣ABCM的表面积.32.已知等腰梯形ABCD中,AD∥EC,EC=2AD=2AE=4,B为EC的中点,如图1,将三角形ABE沿AB折起到ABE′(E′⊄平面ABCD),如图2.(1)点F为线段AE′的中点,判断直线DF与平面BCE′的位置关系,并说明理由;(2)当平面ABE′与平面DE′C所成的二面角的大小为时,证明:平面ABE′⊥平面ABCD.33.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,△PAD和△BCD都是等边三角形,平面PAD ⊥平面ABCD,且AD=2AB=4,.(I)求证:CD⊥PA;(II)E,F分别是棱PA,AD上的点,当平面BEF∥平面PCD时,求四棱锥C﹣PEFD的体积.34.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD是平行四边形,AB=AC=2,AD=2,PB=,PB⊥AC.(1)求证:平面PAB⊥平面PAC;(2)若∠PBA=45°,试判断棱PA上是否存在与点P,A不重合的点E,使得直线CE与平面PBC所成角的正弦值为,若存在,求出的值;若不存在,请说明理由.35.如图,四棱锥P﹣ABCD中,PA⊥平面ABCD,四边形ABCD为直角梯形,AD ∥BC,∠BAD=∠CBA=90°,PA=AB=BC=1,AD=2,E,F,G分别为BC,PD,PC的中点.(1)求EF与DG所成角的余弦值;(2)若M为EF上一点,N为DG上一点,是否存在MN,使得MN⊥平面PBC?若存在,求出点M,N的坐标;若不存在,请说明理由.36.如图所示,在多面体ABC﹣A1B1C1中,D,E,F分别是AC,AB,CC1的中点,AC=BC=4,,CC1=2,四边形BB1C1C为矩形,平面ABC⊥平面BB1C1C,AA1∥CC1(1)求证:平面DEF⊥平面AA1C1C;(2)求直线EF与平面ABC所成的角的正切值.37.如图,在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,BC⊥平面AA1B1B,AB=AA1=2,∠A1AB=60°.(Ⅰ)证明:平面AB1C⊥平面A1BC;(Ⅱ)若四棱锥A﹣BB1C1C的体积为,求该三棱柱的侧面积.38.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,PD⊥底面ABCD,底面ABCD为正方形,E,F,G分别是AB,PB,PC的中点.(1)求证:CD∥平面PAB;(2)求证:CD⊥平面EFG.39.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD是平行四边形,平面ABP⊥平面BCP,∠APB=90°,BP=BC,M为CP的中点.求证:(1)AP∥平面BDM;(2)BM⊥平面ACP.40.已知梯形ABCD中,AD∥BC,,AB=BC=2AD=4,E、F分别是AB、CD上的点,EF∥BC,AE=x.沿EF将梯形ABCD翻折,使平面AEFD⊥平面EBCF(如图).G是BC的中点,以F、B、C、D为顶点的三棱锥的体积记为f (x).(1)当x=2时,求证:BD⊥EG;(2)求f(x)的最大值;(3)当f(x)取得最大值时,求异面直线AE与BD所成的角的余弦值.2018全国高考立体几何(完整答案)参考答案与试题解析一.解答题(共40小题)1.【解答】解:(1)∵圆锥的顶点为P,底面圆心为O,半径为2,圆锥的母线长为4,∴圆锥的体积V===.(2)∵PO=4,OA,OB是底面半径,且∠AOB=90°,M为线段AB的中点,∴以O为原点,OA为x轴,OB为y轴,OP为z轴,建立空间直角坐标系,P(0,0,4),A(2,0,0),B(0,2,0),M(1,1,0),O(0,0,0),=(1,1,﹣4),=(0,2,0),设异面直线PM与OB所成的角为θ,则cosθ===.∴θ=arccos.∴异面直线PM与OB所成的角的为arccos.2.【解答】(1)证明:矩形ABCD所在平面与半圆弦所在平面垂直,所以AD⊥半圆弦所在平面,CM⊂半圆弦所在平面,∴CM⊥AD,M是上异于C,D的点.∴CM⊥DM,DM∩AD=D,∴CM⊥平面AMD,CM⊂平面CMB,∴平面AMD⊥平面BMC;(2)解:存在P是AM的中点,理由:连接BD交AC于O,取AM的中点P,连接OP,可得MC∥OP,MC⊄平面BDP,OP⊂平面BDP,所以MC∥平面PBD.3.【解答】证明:(1)平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB∥A1B1,AB∥A1B1,AB⊄平面A1B1C,A1B1⊂∥平面A1B1C⇒AB∥平面A1B1C;(2)在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=AB,⇒四边形ABB1A1是菱形,⊥AB1⊥A1B.在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=AB,AB1⊥B1C1⇒AB1⊥BC.∴⇒AB1⊥面A1BC,且AB1⊂平面ABB1A1⇒平面ABB1A1⊥平面A1BC.4.【解答】证明:(Ⅰ)PA=PD,E为AD的中点,可得PE⊥AD,底面ABCD为矩形,可得BC∥AD,则PE⊥BC;(Ⅱ)由于平面PAB和平面PCD有一个公共点P,且AB∥CD,在平面PAB内过P作直线PG∥AB,可得PG∥CD,即有平面PAB∩平面PCD=PG,由平面PAD⊥平面ABCD,又AB⊥AD,可得AB⊥平面PAD,即有AB⊥PA,PA⊥PG;同理可得CD⊥PD,即有PD⊥PG,可得∠APD为平面PAB和平面PCD的平面角,由PA⊥PD,可得平面PAB⊥平面PCD;(Ⅲ)取PC的中点H,连接DH,FH,在三角形PCD中,FH为中位线,可得FH∥BC,FH=BC,由DE∥BC,DE=BC,可得DE=FH,DE∥FH,四边形EFHD为平行四边形,可得EF∥DH,EF⊄平面PCD,DH⊂平面PCD,即有EF∥平面PCD.5.【解答】解:(1)证明:∵在平行四边形ABCM中,∠ACM=90°,∴AB⊥AC,又AB⊥DA.且AD∩AC=A,∴AB⊥面ADC,∴AB⊂面ABC,∴平面ACD⊥平面ABC;(2)∵AB=AC=3,∠ACM=90°,∴AD=AM=3,∴BP=DQ=DA=2,由(1)得DC⊥AB,又DC⊥CA,∴DC⊥面ABC,∴三棱锥Q﹣ABP的体积V==××==1.6.【解答】证明:(Ⅰ)连接PE,G、F为EC和PC的中点,∴FG∥PE,FG⊄平面PBD,PE⊂平面PBD,∴FG∥平面PBD…(6分)(Ⅱ)∵菱形ABCD,∴BD⊥AC,又PA⊥面ABCD,BD⊂平面ABCD,∴BD⊥PA,∵PA⊂平面PAC,AC⊂平面PAC,且PA∩AC=A,∴BD⊥平面PAC,FG⊂平面PAC,∴BD⊥FG…(14分)7.【解答】(Ⅰ)证明:因为∠DAB=90°,所以AD⊥AB.……………………(1分)因为平面PAB⊥平面ABCD,……………………(2分)且平面PAB∩平面ABCD=AB,……………………(3分)所以AD⊥平面PAB.……………………(4分)(Ⅱ)证明:由已知得AD⊥AB因为AD∥BC,所以BC⊥AB.……………………(5分)又因为∠ABP=90°,所以PB⊥AB.……………………(6分)因为PB∩BC=B……………………(7分)所以AB⊥平面PBC……………………(8分)所以AB⊥PC.……………………(9分)(Ⅲ)解:过E作EF∥AD交PA于F,连接BF.……………………(10分)因为AD∥BC,所以EF∥BC.所以E,F,B,C四点共面.……………………(11分)又因为CE∥平面PAB,且CE⊂平面BCEF,且平面BCEF∩平面PAB=BF,所以CE∥BF,……………………(13分)所以四边形BCEF为平行四边形,所以EF=BC.在△PAD中,因为EF∥AD,所以,……………………(14分)即.8.【解答】证明:(1)∵D,E分别为AB,AC的中点,∴DE∥BC,又DE⊄平面PBC,BC⊂平面PBC,∴DE∥平面PBC.(2)连接PD,∵DE∥BC,又∠ABC=90°,∴DE⊥AB,又PA=PB,D为AB中点,∴PD⊥AB,又PD∩DE=D,PD⊂平面PDE,DE⊂平面PDE,∴AB⊥平面PDE,又PE⊂平面PDE,∴AB⊥PE.(3)∵平面PAB⊥平面ABC,平面PAB∩平面ABC=AB,PD⊥AB,PD⊂平面PAB,∴PD⊥平面ABC,∵△PAB是边长为2的等边三角形,∴PD=,∵E是AC的中点,∴.9.【解答】证明:(Ⅰ)∵AD∥BC,,Q为AD的中点∴四边形BCDQ为平行四边形,∴CD∥BQ.∵∠ADC=90°,∴∠AQB=90°,即QB⊥AD.又∵平面PAD⊥平面ABCD,且平面PAD∩平面ABCD=AD.∵BQ⊥平面PAD∵BQ⊂平面PQB,∴平面PQB⊥平面PAD.解:(Ⅱ)∵PA=PD,Q为AD的中点,∴PQ⊥AD.∵平面PAD⊥平面ABCD,且平面PAD∩平面ABCD=AD.∵PQ⊥平面ABCD.以Q为原点分别以、、为x轴、y轴、z轴的正方向建立空间直角坐标系,则Q(0,0,0),A(1,0,0),,,,设M(x0,y0,z0),∴,,.由M是PC上的点,设,化简得.设异面直线AP与BM所成角为θ,则.∴,解得或,故或.10.【解答】解:(1)证明:∵平面BDFE⊥平面ABCD,平面BDFE∩平面ABCD=BD,AC⊂平面ABCD,AC⊥BD,∴AC⊥平面BDFE.又AC⊂平面AFC,∴平面AFC⊥平面BDFE.(2)设AC∩BD=O,∵四边形ABCD为等腰梯形,AC⊥BD,AB=2CD=2,∴OD=OC=1,OB=OA=2,∵EF∥OB且EF=OB,∴四边形FEBO为平行四边形,∴OF∥BE,且OF=BE=2,又∵BE⊥平面ABCD,∴OF⊥平面ABCD.以O为原点,向量的方向分别为x轴,y轴,z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,则B(0,2,0),D(0,﹣1,0),F(0,0,2),C(﹣1,0,0),∴=(0,1,2),=(1,﹣1,0),=(0,﹣2,2),设平面DFC的一个法向量为=(x,y,z),则有,即,不妨设z=1,得x=y=﹣2.即=(﹣2,﹣2,1),于是cos<,>===.设BF与平面DFC所成角为θ,则sinθ=|cos<,>|=.∴BF与平面DFC所成角的正弦值为.11.【解答】证明:(1)在ABN中,∵M是AB的中点,D是BN的中点,∴MD∥AN,又AN⊂平面PAC,MD⊄平面PAC,∴MD∥平面PAC.(2)在△ABC中,∵CA=CB,M是AB的中点,∴AB⊥MC,又∵AB⊥PC,PC⊂平面PMC,MC⊂平面PMC,PC∩MC=C,∴AB⊥平面PMC.又∵AB⊂平面ABN,∴平面ABN⊥平面PMC.12.【解答】证明:(1)如图,取PD的中点E,连接AE,NE.∵E、N分别为PD,PC的中点,∴EN CD,又M为AB的中点,∴AM CD,∴EN AM,∴四边形AMNE为平行四边形.∴MN∥AE,∴MN∥平面PAD.﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣(5分)(2)∵PA⊥平面ABCD,∠PDA=45°,∴△PAD为等腰直角三角形,∴AE⊥PD,又∵CD⊥AD,CD⊥PA,AD∩PA=A,∴CD⊥平面PAD,∵AE⊂平面PAD,∴CD⊥AE,又CD∩PD=D,∴AE⊥平面PCD,∴MN⊥平面PCD.﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣(10分)13.【解答】(1)证明:取AB的中点F,连接CF,A1F,∵A1A⊥平面ABC,CF⊂平面ABC,∴所以A1A⊥CF.∵△ABC为正三角形,F为AB的中点,∴BA⊥CF,又∵AA1,AB⊂平面AA1B1B,AA1∩AB=A,∴CF⊥平面AA1B1B,又∵AD⊂平面AA1B1B,所以CF⊥AD,正方形AA1B1B中,∵Rt△A1AF≌Rt△ABD,∴∠DAB=∠FA1A,又∵∠AFA1+∠FA1A=90°,∴∵∠AFA1+∠DAB=90°,,故AD⊥A1F,又∵CF∩A1F=F,CF,A1F⊂平面A1FC,∴AD⊥平面A1FC,又∵A1C⊂平面A1FC,∴A1C⊥AD.(2)取AA1中点E,连接DE,则线段DE为点P的运动轨迹.理由如下:∵DE∥AB,DE⊄平面ABC,AB⊂平面ABC,∴ED∥平面ABC,∴P到平面ABC的距离为.所以V==.14.【解答】证明:(Ⅰ)过点A1在平面ABB1A1内作BB1的垂线,垂足为O,连结C1O,∵A1C1⊥B1B,A1O⊥B1B,A1C1∩A1O=A1,∴B1B⊥平面A1OC1,∵OC1⊂平面A1OC1,∴B1B⊥OC1,由题可知A1B1=A1C1=B1C1=2,在B△A1OB1中,∵A1O⊥OB1,∠A1B1B=45°,A1B1=2,∴OA1=OB1=2,在△OB1C1中,∵C1O⊥OB1,B1C1=2,OB1=2,∴OC1=2,∴=A1C12,∴OC1⊥OA1,∵OA1∩OB1=O,∵OC1⊂平面BCC1B1,∴平面BCC1B1⊥平面ABB1A1.解:(Ⅱ)由(Ⅰ)知OC1、OA1、OB1两两垂直,以O为坐标原点,OA1为x轴,OB1为y轴,OC1为z轴,建立空间直角坐标系,∵AB=2,BB1=4,OC1=2,OA1=2,OB1=2,∴A1(2,0,0),B1(0,2,0),C1(0,0,2),B(0,﹣2,0),A(2,﹣4,0),C(0,﹣4,2),=(2,﹣2,0),=(0,﹣2,2),=(﹣2,0,2),=(0,4,0),设=(x,y,z)是平面ABC的法向量,则,取x=1,得=(1,1,1),设=(x,y,z)是平面A1AC的法向量,则,取x=1,得=(1,0,1),∴cos<>==.∴二面角B﹣AC﹣A1的余弦值为.15.【解答】解:解法一:依条件可知AB、AC,AA1两两垂直,如图,以点A为原点建立空间直角坐标系A﹣xyz.根据条件容易求出如下各点坐标:A(0,0,0),B(0,2,0),C(﹣1,0,0),A1(0,0,2),B1(0,2,2),C1(﹣1,0,2),M(0,1,2),(I)证明:∵是平面ACCA1的一个法向量,且,所以又∵MN⊄平面ACC1A1,∴MN∥平面ACC1A1(II)设=(x,y,z)是平面AMN的法向量,因为,由得解得平面AMN的一个法向量=(4,2,﹣1)由已知,平面ABC的一个法向量为=(0,0,1)∴二面角M﹣AN﹣B的余弦值是解法二:(I)证明:设AC的中点为D,连接DN,A1D∵D,N分别是AC,BC的中点,∴又∵,∴,∴四边形A 1DNM是平行四边形∴A1D∥MN∵A1D⊂平面ACC1A1,MN⊄平面ACC1A1∴MN∥平面ACC1A1(II)如图,设AB的中点为H,连接MH,∴MH∥BB1∵BB1⊥底面ABC,∵BB1⊥AC,BB1⊥AB,∴MH⊥AC,MH⊥AB∴AB∩AC=A∴MH⊥底面ABC在平面ABC内,过点H做HG⊥AN,垂足为G 连接MG,AN⊥HG,AN⊥MH,HG∩MH=H ∴AN⊥平面MHG,则AN⊥MG∴∠MGH是二面角M﹣AN﹣B的平面角∵MH=BB1=2,由△AGH∽△BAC,得所以所以∴二面角M﹣AN﹣B的余弦值是16.【解答】解:(1)∵平面CDE⊥平面BCD,平面ABC⊥平面BCD.∴过E作EQ⊥平面BCD,交CD于Q,过A作AP⊥平面BCD,交BC于P,∴EQ∥AP,过Q作QO∥BC,交BD于O,则直线OQ就是在平面BCD内所求的直线,使得直线OQ上任意一点F与E的连线EF均与平面ABC平行.证明如下:∵EQ∥AP,QO∥BC,EQ∩QO=Q,AP∩BC=P,EQ、QO⊂平面EQO,AP、BC⊂平面ABC,∴平面EQO∥平面ABC,∴直线OQ上任意一点F与E的连线EF均与平面ABC平行.(2)∵△BCD与△CDE均为边长为2的等边三角形,△ABC为腰长为3的等腰三角形,平面CDE⊥平面BCD,平面ABC⊥平面BCD,∴AP==2,∴S==2,△ABC点E到平面ABC的距离d===,∴三棱锥E﹣ABC的体积V E===.﹣ABC17.【解答】证明:(1)取BD的中点O,连结CO,PO,因为CD=CB,所以△CBD为等腰三角形,所以BD⊥CO.因为PB=PD,所以△PBD为等腰三角形,所以BD⊥PO.又PO∩CO=O,所以BD⊥平面PCO.因为PC⊂平面PCO,所以PC⊥BD.解:(2)由E为PB中点,连EO,则EO∥PD,又EO⊄平面PAD,所以EO∥平面PAD.由∠ADB=90°,以及BD⊥CO,所以CO∥AD,又CO⊄平面PAD,所以CO∥平面PAD.又CO∩EO=O,所以平面CEO∥平面PAD,而CE⊂平面CEO,所以CE∥平面PAD.18.【解答】解:(1)∵长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB=BC=2,∴AA1⊥平面ABCD,AC==2,∴∠A1CA是A1C与底面ABCD所成的角,∵A1C与底面ABCD所成的角为60°,∴∠A1CA=60°,∴AA1=AC•tan60°=2•=2,=AB×BC=2×2=4,∵S正方形ABCD∴四棱锥A1﹣ABCD的体积:V===.(2)∵BD∥B1D1,∴∠A1BD是异面直线A1B与B1D1所成角(或所成角的补角).∵BD=,A1D=A1B==2,∴cos∠A1BD===.∴∠A1BD=arccos.∴异面直线A1B与B1D1所成角是arccos.19.【解答】证明:(Ⅰ)连接BD、AC交于O点,∵PB=PD,∴PO⊥BD,又∵ABCD是菱形,∴BD⊥AC,而AC∩PO=O,∴BD⊥平面PAC,且PC⊂平面PAC,∴BD⊥PC.解:(Ⅱ)由条件可知△ABD≌△PBD,∴AO=PO=,∵PA=,∴PA2=OA2+OP2,∴PO⊥AC,由(Ⅰ)知,BD⊥平面PAC,PO⊂平面PAC,∴PO⊥BD,∴PO⊥平面ABCD,∴平面APC⊥平面ABCD,过E点作EF⊥AC,交AC于F,则EF⊥平面ABCD,∴EF∥PO,∴EF、PO分别是三棱锥E﹣ABC和四棱锥P﹣ABCD的高.又V1=V P﹣ABC﹣V E﹣ABC=,,由=,得4(PO﹣EF)=PO,∴,又由△AEF∽△APO,=,∴=.20.【解答】解:(Ⅰ)由题可知,CM=2t,C1M=2﹣2t,∴V1=S△ECF•CM==,=S•C1M=(2﹣2t)=(1﹣t),V2∴V1•V2=≤•()2=.当且仅当t=1﹣t,即t=时等号成立.所以当t=时,V1•V2最大,最大值为.(Ⅱ)连接A1C1交B1D1于点O,则O为A1C1的中点,∵A1C∥平面B1D1M,平面A1CC1∩平面B1D1M=OM,∴A1C∥OM,∴M为CC1的中点,连接BD,∵E,F为BC、CD的中点,∴EF∥BD,又AC⊥BD,∴AC⊥EF.∵AA1⊥平面ABCD,EF⊂平面ABCD,∴AA1⊥EF,又AA1∩AC=A,∴EF⊥平面A1AC,又A1C⊂平面A1AC,∴EF⊥A1C.同理可得:EM⊥A1C,又EF∩EM=E,∴A1C⊥平面EFM.又A1C∥平面B1D1M,∴平面EFM⊥平面B1D1M.21.【解答】解:(Ⅰ)∵DA=AB=BC=a,∠ABE=∠BAF=90°,∴四边形ABCD是正方形,∴CD⊥AD,CD⊥DP,又AD∩DP=D,∴CD⊥平面ADP.∵AD2+DP2=AP2,∴AD⊥DP,又CD⊥AD,CD∩DP=D,∴AD⊥平面CDPQ,又AD∥BC,∴BC⊥平面CDPQ.∴V B﹣CDPQ==(a+2a)×a×a=a3,V B﹣ADP===.∴多面体ABCDPQ的体积为V B﹣CDPQ +V B﹣ADP=.(Ⅱ)取BP的中点G,连接GQ、DG、DQ,在△ABP中,BP==2a,∴BG=BP=a,在△BCQ中,BQ==a,PQ==a,∴PQ=BQ,∴GQ⊥BP.∴QG==a,又BD==2a=DP,∴DG⊥BP,∴DG==a,又DQ==a,∴DQ2=QG2+DG2,即QG⊥DG.又BP∩DG=G,∴QG⊥平面PBD,又QG⊂平面PBQ,∴平面PBQ⊥平面PBD.22.【解答】(1)证明:连接BD,因为底面ABCD是菱形,∠BAD=60°,所以△ABD 是正三角形,所以AD⊥BO,因为O为AD的中点,PA=PD,所以AD⊥PO,且PO∩BO=O,所以AD⊥平面POB,又AD⊂平面PAD,所以平面POB⊥平面PAD;(2)解:因为是正三角形,所以OB=3,在Rt△PAO中,,所以PO=2,又,所以OB2+PO2=PB2,所以∠POB=90°,即PO⊥OB,又AD⊥PO,且OB∩AD=O,所以PO⊥平面ABCD,因为,所以四棱锥P﹣ABCD的体积为.23.【解答】(I)证明:∵PA=PD,Q是AD的中点,∴PQ⊥AD,又平面PAD⊥底面ABCD,平面PAD∩底面ABCD=AD,PQ⊂平面PAD,∴PQ⊥平面ABCD,∴BC⊥PQ,∵BC=AD=DQ,BC∥AD,∠ADC=90°,∴四边形BCDQ是矩形,∴BC⊥BQ,又PQ∩BQ=Q,∴BC⊥平面PBQ,又BC⊂平面PBC,∴平面PBC⊥平面PQB.(II)过M作MN∥CD交PD与N,则平面BMQ∩平面PCD=MN,∵平面PAD⊥底面ABCD,平面PAD∩底面ABCD=AD,BQ⊥AD,BQ⊂平面PAD,∴BQ⊥平面PAD,又BQ∥CD∥MN,∴MN⊥平面PAD,∴MN⊥NQ,MN⊥PD,∴∠DNQ为平面BMQ与平面PCD所成角,即∠DNQ=60°,∵PD=PA=2,AD=2BC=2,∴∠PDO=60°,∴△DNQ是等比三角形,∴DN=DQ=1,即N是PD的中点,∴M是PC的中点,∵PD=2,CD=,∴PC=,∴PM==.24.【解答】(Ⅰ)证明:在△ABC中,∵,AB=2,BC=1,∴AC2+BC2=AB2.∴AC⊥BC.又∵AC⊥FB,BF∩CB=B,∴AC⊥平面FBC.(Ⅱ)解:∵AC⊥平面FBC,∴AC⊥FC.∵CD⊥FC,∴FC⊥平面ABCD.在Rt△ACB中,,∴∠CAB=30°,∴在等腰梯形ABCD中可得∠ABD=∠CDB=∠CBD=30°,∴CB=DC=1,∴FC=1.∴△BCD的面积S==.∴四面体FBCD的体积为:.(Ⅲ)解:线段AC上存在点M,且M为AC中点时,有EA∥平面FDM,证明如下:连接CE与DF交于点N,连接MN.由CDEF为正方形,得N为CE中点.∴EA∥MN.∵MN⊂平面FDM,EA⊄平面FDM,∴EA∥平面FDM.所以线段AC上存在点M,使得EA∥平面FDM成立.25.【解答】(Ⅰ)证明:∵PQ∥DC,PQ=PD=DC=1,∴四边形PQCD是平行四边形,∴PD∥CQ,∵PD⊄平面QBC,CQ⊂平面QBC,∴PD∥平面QBC.(Ⅱ)证明:∵∠APD=90°,∴PD⊥PA,∵平面PAD⊥平面ABCD,△PAD是直角三角形,四边形ABCD是直角梯形,AB ∥DC,AB⊥AD,∴AB⊥平面PAD,∴AB⊥PD,∵PD∥QC,∴PA⊥QC,AB⊥QC,∵PA∩AB=A,∴QC⊥平面PABQ.(Ⅲ)解:存在.由(Ⅱ)可知QC⊥平面PABQ;作AM⊥BQ,交BQ于M,可知AM⊥CQ,BQ∩CQ=Q,所以AM⊥平面BCQ,BC⊂平面BCQ,∴AM⊥BC.QB=,cosB=,BM=2=,QM==.26.【解答】解:(1)证明:在图1中,由题意知AE=1,AD=BE=2,在△ADE中,由余弦定理知:DE2=AE2+AD2﹣AE×AD=12+22﹣1×2=3,所以:AE2+DE2=AD2,所以:DE⊥AE,DE⊥BE,在△ADE沿直线DE折起的过程中,DE与AE,BE的垂直关系不变,故在图2中有DE⊥A'E,DE⊥BE,又A'E∩BE=E,所以DE⊥平面A'EB,所以DE⊥A'B.(2)如图2,因为平面A'DE⊥底面BCDE,由(1)知DE⊥A'E,且平面A'DE∩底面BCDE=DE,所以A'E⊥底面BCDE,所以A'E为三棱锥A'﹣EDC的高,且A'E=AE=1,又因为在图1中,S△ECD=S△ABC﹣S△AED﹣S△BEC=,所以:,故三棱锥D﹣A'CE的体积为.27.【解答】(1)证明:∵PA⊥AC,PA=2,AC=2,∴,又∵,BC=2,∴PB2+BC2=PC2,则BC⊥PB.又∵AB⊥BC,∴BC⊥平面PAB,则BC⊥PA,又PA⊥AC,AC∩BC=C,∴PA⊥平面ABC.又∵BD⊂平面PAC,∴PA⊥BD,在Rt△ABC中,由BC=2,AC=2,可得AB=2,又∵D为AC的中点,∴BD⊥AC,而PA∩AC=A,∴BD⊥平面PAC,则平面BDE⊥平面PAC;=V E﹣PBC=V B﹣APCE﹣V P﹣ABC.(2)解:V P﹣EBC由已知,DE∥AP,∴.∴=,.∴.28.【解答】解:(Ⅰ)证明:∵AD=2AB,E为线段AD的中点,∴AB=AE,取BE中点O,连接PO,则PO⊥BE,又平面PEB⊥平面BCDE,平面PEB∩平面BCDE=BE,∴PO⊥平面BCDE,则PO⊥EC,在矩形ABCD中,∴AD=2AB,E为AD的中点,∴BE⊥EC,则EC⊥平面PBE,∴EC⊥PB,又PB⊥PE,且PE∩EC=E,∴PB⊥平面PEC.(Ⅱ)以OB所在直线为x轴,以平行于EC所在直线为y轴,以OP所在直线为z轴建立空间直角坐标系,∵PB=PE=2,则B(,0,0),E(﹣,0,0),P(0,0,),D(﹣2,,0),C(﹣,2,0),∴=(﹣,0,﹣),=(﹣,2,﹣),∴cos∠EPC===,可得:sin∠EPC==,可得:S△EPC=||•||•sin∠EPC=2×2×=2,=V D﹣EPC,设三棱锥D﹣PEC的高为h,则可得:S△ECD•OP=S△EPC•h,可∵V P﹣ECD得:=2×h,∴解得:三棱锥D﹣PEC的高h=1.29.【解答】解:(Ⅰ)在Rt△BEB中,BE=1,AB=,所以∠BAE=30°……(1分)同理∠BDA=30°,从而∠AOD=90°,AF⊥BD……(2分)又因为AD∥EC,AD=EC,所以ADCE是平行四边形,∠CDO=∠AOD=90°,CD⊥DO……(3分)因为平面ABE⊥平面ADE,平面ABE∩平面ADE=AE,BO⊥AE,所以BO⊥平面ADE……(4分)又CD⊂平面ADE,所以BO⊥CD,BO∩DO=O,BO⊂平面BOD,OD平面BOD.所以CD⊥平面BOD……(6分)(Ⅱ)由(Ⅰ)可知,四边形AECD的面积S=CD•OD=3……(7分)连接AC,则△ACD的面积S1=,三棱锥B=ACD的体积V=……(9分)△BCD的面积S2=……(10分)设A到平面BCD的距离为h,则h=,h=……(11分)直线AB与面BCD所成角的正弦值为,余弦值为……(12分)30.【解答】证明:(1)取AB中点为R,连接PR,B1R∵点P是CD中点,Q是A1B1的中点,∴四边形AQB1R,PRB1C1都为平行四边形,∴AQ∥B1R,B1R∥PC1,∴AQ∥PC1.∵AQ⊄平面PBC1,PC1⊂平面PBC1,∴AQ∥平面PBC1.(Ⅱ)∵四棱柱ABCD﹣A1B1C1D1为长方体,BC=CC1,∴B1C⊥BC1.∵A1B1⊥平面BB1C1C,∴A1B1⊥BC1.∵A1B1∩B1C=B1,A1B1⊂平面A1B1C,B1C⊂平面A1B1C,∴BC1⊥平面A1B1C,BC1⊂平面PBC1,∴平面A1B1C⊥平面PBC1.31.【解答】(1)证明:由AD=6,DM=4可得AM=2,则BC=AM,又AD∥BC,则四边形ABCM是平行四边形,则CM∥AB,∵AD⊥AB,∴CM⊥AD.又PA⊥平面ABCD,CM⊂平面ABCD,∴PA⊥CM,∵PA∩AD=A,PA,AD⊂平面PAD,∴CM⊥平面PAD,又CM⊂平面PCM,∴平面PCM⊥平面PAD.(2)解:∵PA⊥平面ABCD,∴PA⊥AB,∵∠APB=45°,∴AP=AB=6.∵,∴.∴四棱锥P﹣ABCM的表面积为.32.【解答】(本小题满分12分)解:(1)直线DF与平面BCE'相交,理由如下:因为E'⊄平面ABCD,所以D⊄平面BCE'.若DF∥平面BCE',设平面DCE'∩平面BCE'=CM,则DF∥CM.CM与CB不重合.又因为AD∥BC,所以平面ADE'∥平面BCE',矛盾.所以直线DF与平面BCE'相交.…………………………(4分)证明:(2)取AB的中点O,连接E'O,BD,由等腰梯形ADCE中,AD∥EC,EC=2AD=2AE=4,,所以E'O⊥AB,DO⊥AB,…………………………(6分)分别以BA,OD所在的直线为x轴,y轴,过O垂直于平面ABCD的直线为z轴建立如图所示的空间直角坐标系,设二面角E'﹣AB﹣D的大小为α.则.过E'作E'G⊥OD于点G.因为E'O⊥AB,DO⊥AB,所以AO⊥平面E'OD,∠E'OD=α.所以E'G⊥AO.所以E'G⊥平面ABCD.…………………………(8分)所以.设平面E'AB的法向量为n=(x,y,z),则,即令y=1,得平面E'AB的一个法向量为n=(0,1,﹣cotα).…………………………(10分)同理可求平面E'DC的一个法向量为.所以.解得:.所以二面角E'﹣AB﹣D的大小为,即平面ABE'⊥平面ABCD.…………………………(12分)33.【解答】证明:(I)因为AD=4,AB=2,,所以AB2+BD2=AD2,AB⊥BD,且∠ADB=30°.又△BCD是等边三角形,所以∠ADC=90°,即CD⊥AD.…(3分)因为平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,CD⊂平面ABCD,所以CD⊥平面PAD.所以CD⊥PA.……(6分)解:(II)因为平面BEF∥平面PCD,所以BF∥CD,EF∥PD,且BF⊥AD.……(8分)又在直角三角形ABD中,DF=,所以AE=AF=1.所以.……(10分)由(I)知CD⊥平面PAD,故四棱锥C﹣PEFD的体积.…(12分)34.【解答】解:(1)四边形ABCD是平行四边形,AD=2,∴BC=AD=2,又AB=AC=2,∴AB2+AC2=BC2,∴AC⊥AB,又PB⊥AC,且AB∩PB=B,∴AC⊥平面PAB,∵AC⊂平面PAC,∴平面PAB⊥平面PAC;(2)由(1)知AC⊥AB,AC⊥平面PAB,分别以AB、AC所在直线为x轴、y轴,平面PAB内过点A且与直线AB垂直的直线为z轴,建立空间直角坐标系A﹣xyz,如图所示;则A(0,0,0),B(2,0,0),C(0,2,0),=(0,2,0),=(﹣2,2,0);由∠PBA=45°,PB=,可得P(1,0,1),∴=(1,0,1),=(﹣1,0,1);假设棱PA上存在点E,使得直线CE与平面PBC所成角的正弦值为,设=λ(0<λ<1),则=λ=(λ,0,λ),=﹣=(λ,﹣2,λ),设平面PBC的法向量为=(x,y,z),则,即,令z=1,可得x=y=1,∴平面PBC的一个法向量为=(1,1,1),设直线CE与平面PBC所成的角为θ,则sinθ=|cos<,>|===,解得λ=或λ=(不合题意,舍去),∴存在=,使得直线CE与平面PBC所成角的正弦值为.35.【解答】解:(1)以A为坐标原点,AB为x轴,AD为y轴,AP为z轴,建立空间直角坐标系,则A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,2,0),P(0,0,1),∵E、F、G分别为BC、PD、PC的中点,∴,F(0,1,),G(),∴=(﹣1,),=(),设EF与DG所成角为θ,则cosθ==.∴EF与DG所成角的余弦值为.(2)设平面PBC的法向量为=(x,y,z),∵=(0,1,0),=(1,0,﹣1),∴,取x=1,得=(1,0,1),M为EF上一点,N为DG上一点,若存在MN,使得MN⊥平面PBC,则∥,设M(),N(x2,y2,z2),则,①∵点M,N分别是线段EF与DG上的点,∴,∵=(),=(x2,y2﹣2,z2),∴,且,②把②代入①,得,解得,∴M(),N().36.【解答】解:(1)∵D,E分别是AC,AB的中点,∴DE∥BC,∵四边形BB1C1C为矩形,∴BC⊥CC1.∵AC=BC=4,AB=4,∴AC2+BC2=AB2,∴BC⊥AC,又AC∩CC1=C,∴BC⊥平面AA1C1C,∴DE⊥平面AA1C1C.。
(通用版)2018学高考数学二轮复习练酷专题高考第18题(或19题)立体几何课件文
6 (2)若∠ABC=120°,AE⊥EC,三棱锥EACD的体积为 , 3 求该三棱锥的侧面积. 解:设 AB=x,在菱形 ABCD 中,由∠ABC=120°,可得 AG
3 x =GC= x,GB=GD= . 2 2 3 因为 AE⊥EC,所以在 Rt△AEC 中,可得 EG= x. 2 由 BE⊥平面 ABCD,知△EBG 为直角三角形, 2 可得 BE= x. 2 由已知得,三棱锥 EACD 的体积 1 1 6 3 6 VEx= , ACD= × ×AC×GD×BE= 3 2 24 3
线线垂直的证明及空间 几何体的体积
线面垂直的应用及空间 几何体的体积 线线垂直的证明及空间 几何体的体积
年份
2016 2015
卷别
全国卷Ⅲ 全国卷Ⅰ
考题位置
考查内容
间几何体的体积
解答题第19题 线面平行的证明及空 解答题第18题 面面垂直的判定及空 间几何体的侧面积
2015
全国卷Ⅱ
解答题第19题 空间线面位置关系、
由题设可得PC⊥平面PAB,DE⊥平面PAB, 2 1 所以DE∥PC,因此PE= PG,DE= PC. 3 3 由已知,正三棱锥的侧面是直角三角形且PA=6, 可得DE=2,PE=2 2. 在等腰直角三角形EFP中,可得EF=PF=2, 1 1 4 所以四面体PDEF的体积V= × ×2×2×2= . 3 2 3
2.(2016· 全国卷Ⅰ)如图,已知正三棱锥PABC 的侧面是直角三角形,PA=6,顶点P在平 面ABC内的正投影为点D,D在平面PAB内 的正投影为点E,连接PE并延长交AB于点G. (1)证明:G是AB的中点; (2)在图中作出点E在平面PAC内的正投影F(说明作法及理 由),并求四面体PDEF的体积. 解:(1)证明:因为P在平面ABC内的正投影为D,
2018年高考数学浙江专版三维二轮专题复习讲义:第三部分+考前调节+Word版含答案
回扣一集合与常用逻辑用语[基础知识看一看]一、牢记概念与公式四种命题的相互关系二、活用定理与结论运算性质及重要结论(1)A∪A=A,A∪∅=A,A∪B=B∪A.(2)A∩A=A,A∩∅=∅,A∩B=B∩A.(3)A∩(∁U A)=∅,A∪(∁U A)=U.(4)A∩B=A⇔A⊆B,A∪B=A⇔B⊆A.[易错易混想一想]1.描述法表示集合时,一定要理解好集合的含义——抓住集合的代表元素.如:{x|y =lg x}——函数的定义域;{y|y=lg x}——函数的值域;{(x,y)|y=lg x}——函数图象上的点集.2.易混淆0,∅,{0}:0是一个实数;∅是一个集合,它含有0个元素;{0}是以0为元素的单元素集合.但是0∉∅,而∅⊆{0}.3.集合的元素具有确定性、无序性和互异性.在解决有关集合的问题时,尤其要注意元素的互异性.4.遇到A∩B=∅时,你是否注意到“极端”情况:A=∅或B=∅;同样在应用条件A∪B =B⇔A∩B=A⇔A⊆B时,不要忽略A=∅的情况.5.注重数形结合在集合问题中的应用.列举法常借助Venn 图解题;描述法常借助数轴来运算,求解时要特别注意端点值.6.“否命题”是对原命题“若p ,则q ”既否定其条件,又否定其结论;而“命题p 的否定”即:非p ,只是否定命题p 的结论.7.要弄清先后顺序:“A 的充分不必要条件是B ”是指B 能推出A ,且A 不能推出B ;而“A 是B 的充分不必要条件”则是指A 能推出B ,且B 不能推出A .[保温训练手不凉]1.(2017·天津高考)设集合A ={1,2,6},B ={2,4},C ={x ∈R|-1≤x ≤5},则(A ∪B )∩C =( )A .{2}B .{1,2,4}C .{1,2,4,6}D .{x ∈R|-1≤x ≤5}解析:选B A ∪B ={1,2,4,6},又C ={x ∈R|-1≤x ≤5},则(A ∪B )∩C ={1,2,4}. 2.“α≠β”是“sin α≠sin β”的( ) A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充要条件D .既不充分也不必要条件解析:选B 命题“若α≠β,则“sin α≠sin β”等价于命题“若sin α=sin β,则α=β”,这个命题显然是假命题,故条件是不充分的;命题“若sin α≠sin β,则α≠β”等价于命题“若α=β,则sin α=sin β”,这个命题是真命题,故条件是必要的.因此,“α≠β是sin α≠sin β”的必要而不充分条件.3.命题p :m >7,命题q :f (x )=x 2+mx +9(m ∈R)有零点,则p 是q 的( ) A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充要条件D .既不充分也不必要条件解析:选A 当m >7时,方程x 2+mx +9=0的判别式Δ=m 2-36>0,此时f (x )有两个零点;反过来,当f (x )有零点时,Δ=m 2-36≥0,即m 2≥36,不能得知m >7.因此,p 是q 的充分不必要条件.4.已知集合A ={a ,b ,c }中任意2个不同元素的和的集合为{1,2,3},则集合A 的任意2个不同元素的差的绝对值的集合是( )A .{1,2,3}B .{1,2}C .{1,0}D .{0,1,2} 解析:选B 不妨设a <b <c ,则⎩⎪⎨⎪⎧a +b =1,a +c =2,b +c =3,解得⎩⎪⎨⎪⎧ a =0,b =1,c =2,故⎩⎪⎨⎪⎧|a -b |=1,|a -c |=2,|b -c |=1.由此知所求集合为{1,2}.5.已知集合M ={x |y =1-x },N ={y |y =2x},则M ∩N =________. 解析:M ={x |x ≤1},N ={y |y >0},所以M ∩N ={x |0<x ≤1}.答案:(0,1] 6.下面四个命题:①函数y =log a (x +1)+1(a >0且a ≠1)的图象必过定点(0,1); ②“若m >0,则方程x 2+x -m =0有实根”的逆否命题;③过点(-1,2)且与直线2x -3y +4=0垂直的直线方程为3x +2y -1=0. 其中所有真命题的序号是________.解析:①中,当x =0时,y =log a 1+1=1,所以恒过定点(0,1)(也可由y =log a x 的图象恒过定点(1,0),将图象左移1个单位,然后向上平移1个单位,故图象恒过(0,1)点),所以①为真命题;②中,Δ=1+4m ,当m >0时,Δ>0,所以②为真命题,其逆否命题也为真命题;③中,直线2x -3y +4=0的斜率为23,所以和2x -3y +4=0垂直的直线斜率为-32,因为直线过点(-1,2),所以所求直线方程为y -2=-32(x +1),即3x +2y -1=0,所以③为真命题.综上真命题有①②③.答案:①②③回扣二函__数[基础知识看一看]一、牢记概念与公式1.函数的单调性、奇偶性、周期性(1)单调性是函数在其定义域或定义域某子区间I 上的性质.对任意的x 1,x 2∈I ,若x 1<x 2时都有f (x 1)<f (x 2),则称f (x )为I 上的增函数;若x 1<x 2时都有f (x 1)>f (x 2),则称f (x )为I 上的减函数.(2)奇偶性是函数在其定义域上的整体性质,对于定义域内的任意x (定义域关于原点对称),都有f (-x )=-f (x )成立,则f (x )为奇函数(都有f (-x )=f (x )成立,则f (x )为偶函数).(3)周期性是函数在其定义域上的整体性质,一般地,对于函数f (x ),如果对于定义域内的任意一个x 的值:若f (x +T )=f (x )(T ≠0),则f (x )是周期函数,T 是它的一个周期. 2.指数与对数式的运算公式a m ·a n =a m +n ;(a m )n =a m n ;log a (MN )=log a M +log a N ;log a M N =log a M -log a N ;log a M n=n log a M ;a log a N =N ;log a N =log b Nlog b a(a >0且a ≠1,b >0且b ≠1,M >0,N >0).3.指数函数与对数函数的性质解析式 y =a x (a >0且a ≠1)y =log a x (a >0且a ≠1)定义域 R (0,+∞)值域(0,+∞)R图象关于直线y =x 对称奇偶性非奇非偶非奇非偶单调性 0<a <1时,在R 上是减函数;a >1时,在R 上是增函数0<a <1时,在(0,+∞)上是减函数;a >1时,在(0,+∞)上是增函数1.抽象函数的周期性与对称性 (1)函数的周期性①若函数f (x )满足f (x +a )=f (x -a ),则f (x )为周期函数,2a 是它的一个周期. ②设f (x )是R 上的偶函数,且图象关于直线x =a (a ≠0)对称,则f (x )是周期函数,2a 是它的一个周期.③设f (x )是R 上的奇函数,且图象关于直线x =a (a ≠0)对称,则f (x )是周期函数,4a 是它的一个周期.(2)函数图象的对称性①若函数y =f (x )满足f (a +x )=f (a -x ),即f (x )=f (2a -x ),则f (x )的图象关于直线x =a 对称.②若函数y =f (x )满足f (a +x )=-f (a -x ),即f (x )=-f (2a -x ),则f (x )的图象关于点(a,0)对称.③若函数y =f (x )满足f (a +x )=f (b -x ),则函数f (x )的图象关于直线x =a +b2对称.2.函数图象平移变换的相关结论(1)把y =f (x )的图象沿x 轴左右平移|c |个单位(c >0时向左移,c <0时向右移)得到函数y =f (x +c )的图象(c 为常数).(2)把y =f (x )的图象沿y 轴上下平移|b |个单位(b >0时向上移,b <0时向下移)得到函数y =f (x )+b 的图象(b 为常数).3.函数图象伸缩变换的相关结论(1)把y =f (x )的图象上各点的纵坐标伸长(a >1)或缩短(0<a <1)到原来的a 倍,而横坐标不变,得到函数y =af (x )(a >0)的图象.(2)把y =f (x )的图象上各点的横坐标伸长(0<b <1)或缩短(b >1)到原来的1b倍,而纵坐标不变,得到函数y =f (bx )(b >0)的图象.4.确定函数零点的三种常用方法 (1)解方程判定法.若方程易解时用此法.(2)零点定理法.根据连续函数y =f (x )满足f (a )·f (b )<0,判断函数在区间(a ,b )内存在零点.(3)数形结合法.尤其是方程两端对应的函数类型不同时多用此法求解.[易错易混想一想]1.求函数的定义域,关键是依据含自变量x 的代数式有意义来列出相应的不等式(组)求解,如开偶次方根,被开方数一定是非负数;对数式中的真数是正数.列不等式时,应列出所有的不等式,不应遗漏.2.求函数单调区间时,多个单调区间之间不能用符号“∪”和“或”连接,可用“及”连接或用“,”隔开.单调区间必须是“区间”,而不能用集合或不等式代替.3.判断函数的奇偶性,要注意定义域必须关于原点对称,有时还要对函数式化简整理,但必须注意使定义域不受影响.4.分段函数是在其定义域的不同子集上,分别用不同的式子来表示对应关系的函数,它是一个函数,而不是几个函数.5.不能准确理解基本初等函数的定义和性质.如函数y =a x(a >0,a ≠1)的单调性忽视字母a 的取值讨论,忽视a x>0;对数函数y =log a x (a >0,a ≠1)忽视真数与底数的限制条件.6.易混淆函数的零点和函数图象与x 轴的交点,不能把函数零点、方程的解、不等式解集的端点值进行准确互化.[保温训练手不凉]1.下列函数中,满足“对任意的x 1,x 2∈(0,+∞),当x 1<x 2时,都有f (x 1)>f (x 2)”的是( )A .f (x )=1xB .f (x )=(x -1)2C .f (x )=e xD .f (x )=ln(x +1)解析:选A 由题意知,f (x )在(0,+∞)上是减函数,只有选项A 符合. 2.函数f (x )=11-x 1-x的最大值是( )A.45B.54C.34D.43解析:选D 首先讨论分母1-x (1-x )的取值范围:1-x (1-x )=x 2-x +1=⎝ ⎛⎭⎪⎫x -122+34≥34.因此,有0<11-x 1-x≤43.所以f (x )的最大值为43. 3.(2016·全国卷Ⅱ)下列函数中,其定义域和值域分别与函数y =10lg x的定义域和值域相同的是( )A .y =xB .y =lg xC .y =2xD .y =1x解析:选D 函数y =10lg x的定义域与值域均为(0,+∞).函数y =x 的定义域与值域均为(-∞,+∞).函数y =lg x 的定义域为(0,+∞),值域为(-∞,+∞). 函数y =2x的定义域为(-∞,+∞),值域为(0,+∞). 函数y =1x的定义域与值域均为(0,+∞).故选D.4.函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧⎝ ⎛⎭⎪⎫12x -2,x <0,x -1,x ≥0的所有零点的和等于( )A .-2B .-1C .0D .1解析:选C 令⎝ ⎛⎭⎪⎫12x-2=0,解得x =-1;令x -1=0,解得x =1.所以函数f (x )存在两个零点1和-1,其和为0.5.已知f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧a xx >1,⎝ ⎛⎭⎪⎫4-a 2x +2x ≤1是R 上的单调递增函数,则实数a 的取值范围为( )A .(1,+∞)B .[4,8)C .(4,8)D .(1,8)解析:选B 由已知可得⎩⎪⎨⎪⎧a >1,4-a 2>0,a 1≥⎝ ⎛⎭⎪⎫4-a 2+2,解得4≤a <8,故选B.6.已知a =⎝ ⎛⎭⎪⎫1223,b =2-43,c =⎝ ⎛⎭⎪⎫1213,则下列关系式中正确的是( ) A .c <a <bB .b <a <cC .a <c <bD .a <b <c解析:选B a =⎝ ⎛⎭⎪⎫1223=⎝ ⎛⎭⎪⎫1413,b =2-43=⎝ ⎛⎭⎪⎫11613,c =⎝ ⎛⎭⎪⎫1213.考查幂函数y =x 13,显然该函数在(0,+∞)上是增函数,则易知c >a >b .7.若方程f (x )-2=0在(-∞,0)内有解,则y =f (x )的图象是( )解析:选D 方程f (x )-2=0在(-∞,0)内有解,即函数f (x )的图象与直线y =2在(-∞,0)内有交点,在各选项中画出直线y =2,满足在(-∞,0)内有交点的只有选项D.8.如果函数y =f (x )在区间I 上是增函数,且函数y =f xx在区间I 上是减函数,那么称函数y =f (x )是区间I 上的“缓增函数”,区间I 叫作“缓增区间”.若函数f (x )=12x 2-x +32是区间I 上的“缓增函数”,则“缓增区间”I 为( ) A .[1,+∞) B .[0, 3 ] C .[0,1]D .[1, 3 ]解析:选D 因为函数f (x )=12x 2-x +32的对称轴为x =1,所以函数y =f (x )在区间[1,+∞)上是增函数,又当x ≥1时,f x x =12x -1+32x ,函数f x x =12x -1+32x在区间[1,3 ]上单调递减,故“缓增区间”I 为[1, 3 ]. 9.已知函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧1x +1-3,x ∈-1,0],x ,x ∈0,1],且g (x )=f (x )-mx -m 在(-1,1]内有且仅有两个不同的零点,则实数m 的取值范围是( )A.⎝ ⎛⎦⎥⎤-94,-2∪⎝ ⎛⎦⎥⎤0,12B.⎝ ⎛⎦⎥⎤-114,-2∪⎝ ⎛⎦⎥⎤0,12C.⎝ ⎛⎦⎥⎤-94,-2∪⎝ ⎛⎦⎥⎤0,23D.⎝ ⎛⎦⎥⎤-114,-2∪⎝ ⎛⎦⎥⎤0,23 解析:选A g (x )=f (x )-mx -m 在(-1,1]内有且仅有两个不同的零点就是函数y =f (x )的图象与函数y =m (x +1)的图象有两个交点,在同一直角坐标系内作出函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧1x +1-3,x ∈-1,0],x ,x ∈0,1].和函数y=m (x +1)的图象,如图,当直线y =m (x +1)与y =1x +1-3,x ∈(-1,0]和y =x ,x ∈(0,1]都相交时0<m ≤12;当直线y =m (x +1)与y =1x +1-3,x ∈(-1,0]有两个交点时,由方程组⎩⎪⎨⎪⎧y =m x +1,y =1x +1-3消元得1x +1-3=m (x +1),即m (x +1)2+3(x +1)-1=0,化简得mx 2+(2m +3)x +m +2=0,当Δ=9+4m =0,即m =-94时,直线y =m (x +1)与y =1x +1-3相切,当直线y =m (x +1)过点(0,-2)时,m =-2,所以m ∈⎝ ⎛⎦⎥⎤-94,-2.综上,实数m 的取值范围是⎝ ⎛⎦⎥⎤-94,-2∪⎝ ⎛⎦⎥⎤0,12,选A.10.设二次函数f (x )=ax 2-4x +c (x ∈R)的值域为[0,+∞),则1c +9a的最小值为________.解析:∵二次函数f (x )=ax 2-4x +c (x ∈R)的值域为[0,+∞),∴a >0,4ac -164a =0,∴ac =4,c >0,∴1c +9a≥29ac =3,当且仅当1c =9a ,即a =6,c =23时等号成立,∴1c +9a的最小值为3.答案:311.已知奇函数f (x )=m -g x1+g x的定义域为R ,其中y =g (x )为指数函数,且其图象过点(2,9),则函数y =f (x )的解析式为________.解析:设g (x )=a x(a >0,a ≠1),则a 2=9,∴a =3或a =-3(舍去),∴g (x )=3x,∴f (x )=m -3x1+3x,又f (x )为奇函数,∴f (-x )=-f (x ),即m -3-x1+3-x=-m -3x1+3x ,整理得m (3x+1)+m (1+3-x)=3x+1+1+3-x,∴m =1(或由f (0)=0得m =1),∴f (x )=1-3x1+3x .答案:f (x )=1-3x1+3x12.设函数y =f (x )的定义域为D ,若对于任意的x 1,x 2∈D ,当x 1+x 2=2a 时,恒有f (x 1)+f (x 2)=2b ,则称点(a ,b )为函数y =f (x )图象的对称中心.研究函数f (x )=x 3+sinx +2的某一个对称中心,并利用对称中心的定义,可得到f (-1)+f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-1920+…+f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1920+f (1)=________.解析:由题意可得,对于函数f (x )=x 3+sin x +2,当x 1+x 2=0时,恒有f (x 1)+f (x 2)=4,所以f (-1)+f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-1920+…+f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1920+f (1)=4×20+f (0)=82. 答案:82回扣三导数及其应用[基础知识看一看]一、牢记概念与公式 1.基本导数公式: (1)c ′=0(c 为常数); (2)(x m)′=mxm -1(m ∈Q);(3)(sin x )′=cos x ; (4)(cos x )′=-sin x ; (5)(a x)′=a xln a (a >0且a ≠1); (6)(e x)′=e x; (7)(log a x )′ =1x ln a(a >0且a ≠1); (8)(ln x )′=1x.2.导数的四则运算: (1)(u ±v )′=u ′±v ′; (2)(uv )′=u ′v +uv ′; (3)⎝ ⎛⎭⎪⎫u v ′=u ′v -uv ′v 2(v ≠0). 二、活用定理与结论 1.导数的几何意义函数y =f (x )在x =x 0处的导数f ′(x 0)就是曲线y =f (x )在点(x 0,f (x 0))处的切线的斜率,即k =f ′(x 0).2.函数的单调性与导数的关系在区间(a ,b )内,如果f ′(x )>0,那么函数f (x )在区间(a ,b )上单调递增;如果f ′(x )<0,那么函数f (x )在区间(a ,b )上单调递减.3.导数研究函数单调性的一般步骤①确定函数的定义域;②求导数f′(x);③若求单调区间(或证明单调性),只需在函数f(x)的定义域内解(或证明)不等式f′(x)>0或f′(x)<0即可;若已知f(x)的单调性,则转化为不等式f′(x)≥0或f′(x)≤0在单调区间上恒成立问题求解.4.求函数y=f(x)在某个区间上的极值的步骤第一步:求导数f′(x);第二步:求方程f′(x)=0的根x0;第三步:检查f′(x)在x=x0左右的符号:①左正右负⇔f(x)在x=x0处取极大值;②左负右正⇔f(x)在x=x0处取极小值.5.求函数y=f(x)在区间[a,b]上的最大值与最小值的步骤第一步:求函数y=f(x)在区间(a,b)内的极值(极大值或极小值);第二步:将y=f(x)的各极值与f(a),f(b)进行比较,其中最大的一个为最大值,最小的一个为最小值.[易错易混想一想]1.如果已知f(x)为减函数求参数取值范围,那么不等式f′(x)≤0恒成立,但要验证f′(x)是否恒等于0.增函数亦如此.2.导数为零的点并不一定是极值点,例如函数f(x)=x3,有f′(0)=0,但x=0不是极值点.3.求曲线的切线方程时,要注意题目条件中的已知点是否为切点.[保温训练手不凉]1.已知函数f(x)=1xcos x,则f′(x)=( )A.cos xx2B.-sin xx2C.cos x-x sin xx2D.-cos x+x sin xx2解析:选D f′(x)=-1x2cos x-sin xx=-cos x+x sin xx2.2.函数f(x)在x=x0处导数存在.若p:f′(x0)=0;q:x=x0是f(x)的极值点,则( ) A.p是q的充分必要条件B.p是q的充分条件,但不是q的必要条件C.p是q的必要条件,但不是q的充分条件D.p既不是q的充分条件,也不是q的必要条件解析:选C 设f(x)=x3,f′(0)=0,但是f(x)是单调增函数,在x=0处不存在极值,故若p则q是一个假命题,由极值的定义可得若q则p是一个真命题.故选C.3.一直角坐标系中,函数y =ax 2-x +a2与y =a 2x 3-2ax 2+x +a (a ∈R)的图象不可能的是( )解析:选B 分两种情况讨论:当a =0时,函数为y =-x 与y =x ,图象为D ,故D 有可能;当a ≠0时,函数y =ax2-x +a 2的对称轴为x =12a,对函数y =a 2x 3-2ax 2+x +a 求导得y ′=3a 2x 2-4ax +1=(3ax-1)(ax -1),令y ′=0,则x 1=13a ,x 2=1a ,所以对称轴x =12a 介于两个极值点x 1=13a ,x 2=1a之间,A ,C 满足,B 不满足,所以B 不可能.故选B.4.x ∈[-2,1]时,不等式ax 3-x 2+4x +3≥0恒成立,则实数a 的取值范围是( ) A .[-5,-3] B.⎣⎢⎡⎦⎥⎤-6,-98 C .[-6,-2]D .[-4,-3]解析:选C 当x ∈(0,1]时,得a ≥-3⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 3-4⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 2+1x ,令t =1x,则t ∈[1,+∞),a ≥-3t 3-4t 2+t ,令g (t )=-3t 3-4t 2+t ,t ∈[1,+∞),则g ′(t )=-9t 2-8t +1=-(t +1)(9t -1),显然在[1,+∞)上,g ′(t )<0,g (t )单调递减,所以g (t )max =g (1)=-6,因此a ≥-6;同理,当x ∈[-2,0)时,得a ≤-3⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 3-4⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 2+1x ,令m =1x ,则m ∈⎝⎛⎦⎥⎤-∞,-12,a ≤-3m 3-4m 2+m ,令g (m )=-3m 3-4m 2+m ,m ∈⎝⎛⎦⎥⎤-∞,-12,则g ′(m )=-9m 2-8m +1=-(m +1)(9m -1).显然在(-∞,-1]上g ′(m )≤0,在⎝⎛⎦⎥⎤-1,-12上,g ′(m )>0,所以g (m )min =g (-1)=-2.所以a ≤-2.由以上两种情况得-6≤a ≤-2,显然当x =0时也成立.故实数a 的取值范围为[-6,-2].5.若曲线y =e -x上点P 处的切线平行于直线2x +y +1=0,则点P 的坐标是________. 解析:由题意有y ′=-e -x,设P (m ,n ),直线2x +y +1=0的斜率为-2,则由题意得-e -m=-2,解得m =-ln 2,所以n =e-(-ln 2)=2.答案:(-ln 2,2) 6.函数f 0(x )=sin xx(x >0),设f n (x )为f n -1(x )的导数,n ∈N *.则2f 1⎝ ⎛⎭⎪⎫π2+π2f 2⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=________.解析:由已知,得f 1(x )=f 0′(x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫sin x x ′=cos x x-sin x x2,于是f 2(x )=f 1′(x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫cos x x ′-⎝ ⎛⎭⎪⎫sin x x 2′=-sin x x -2cos x x 2+2sin x x 3,所以f 1⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=-4π2,f 2⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=-2π+16π3.故2f 1⎝ ⎛⎭⎪⎫π2+π2f 2⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=-1.答案:-1回扣四不_等_式[基础知识看一看]一、牢记概念与公式 1.不等式的性质 (1)a >b ,b >c ⇒a >c ;(2)a >b ,c >0⇒ac >bc ;a >b ,c <0⇒ac <bc ; (3)a >b ⇒a +c >b +c ; (4)a >b ,c >d ⇒a +c >b +d ; (5)a >b >0,c >d >0⇒ac >bd ;(6)a >b >0,n ∈N ,n >1⇒a n>b n,n a >nb . 2.简单分式不等式的解法 (1)f xg x >0⇔f (x )g (x )>0,f x g x<0⇔f (x )g (x )<0.(2)f x g x ≥0⇔⎩⎪⎨⎪⎧f xg x ≥0,g x ≠0,f xg x ≤0⇔⎩⎪⎨⎪⎧f xg x ≤0,g x ≠0.(3)对于形如f xg x>a (≥a )的分式不等式要采取:移项—通分—化乘积的方法转化为(1)或(2)的形式求解.3.绝对值不等式的解法(1)含绝对值的不等式|x |<a 与|x |>a 的解集:不等式 a >0a =0a <0|x |<a {x |-a <x <a } ∅ ∅ |x |>a{x |x >a 或x <-a }{x ∈R|x ≠0}R(2)|ax +b ①|ax +b |≤c ⇔-c ≤ax +b ≤c ; ②|ax +b |≥c ⇔ax +b ≥c 或ax +b ≤-c .(3)|x -a |+|x -b |≥c 、|x -a |+|x -b |≤c (c >0)型不等式的解法: ①利用绝对值不等式的几何意义求解. ②利用零点分段法求解.③构造函数,利用函数的图象求解. 二、活用定理与结论 1.常用的六个重要不等式 (1)|a |≥0,a 2≥0(a ∈R). (2)a 2+b 2≥2ab (a ,b ∈R). (3)a +b2≥ab (a >0,b >0).(4)ab ≤⎝ ⎛⎭⎪⎫a +b 22(a ,b ∈R).(5)a 2+b 22≥a +b2≥ab (a >0,b >0).(6)||a |-|b ||≤|a +b |≤|a |+|b |. 2.可行域的确定“线定界,点定域”,即先画出与不等式对应的方程所表示的直线,然后代入特殊点的坐标,根据其符号确定不等式所表示的平面区域.3.一元二次不等式的恒成立问题 (1)ax2+bx +c >0(a ≠0)恒成立的条件是⎩⎪⎨⎪⎧ a >0,Δ<0.(2)ax 2+bx +c <0(a ≠0)恒成立的条件是⎩⎪⎨⎪⎧a <0,Δ<0.4.基本不等式求最值问题 若a ,b ∈R +,则a +b2≥ab ,当且仅当“a =b ”时取等号.应用基本不等式求最值应注意“一正、二定、三相等”.[易错易混想一想]1.不等式两端同时乘以一个数或同时除以一个数,不讨论这个数的正负,从而出错. 2.解一元二次不等式ax 2+bx +c >0时,易忽视系数a 的讨论导致漏解或错解,要注意分a >0,a <0进行讨论.3.应注意求解分式不等式时正确进行同解变形,不能把f xg x≤0直接转化为f (x )·g (x )≤0,而忽视g (x )≠0.4.容易忽视使用基本不等式求最值的条件,即“一正、二定、三相等”导致错解,如求函数f (x )=x 2+2+1x 2+2的最值,就不能利用基本不等式求解最值;求解函数y =x +3x(x <0)时应先转化为正数再求解.5.解绝对值不等式易出现解集不全或错误.对于含绝对值的不等式不论是分段去绝对值号还是利用几何意义,都要不重不漏.6.解线性规划问题,要注意边界的虚实;注意目标函数中y 的系数的正负;注意最优整数解.7.求解线性规划问题时,不能准确把握目标函数的几何意义导致错解,如y -2x +2是指已知区域内的点(x ,y )与点(-2,2)连线的斜率,而(x -1)2+(y -1)2是指已知区域内的点(x ,y )到点(1,1)的距离的平方等.[保温训练手不凉]1.已知-1<a <0,那么-a ,-a 3,a 2的大小关系是( ) A .a 2>-a 3>-a B .-a >a 2>-a 3C .-a 3>a 2>-aD .a 2>-a >-a 3解析:选B ∵-1<a <0,∴0<-a <1,∴-a >(-a )2>-a 3,即-a >a 2>-a 3.2.直线2x +y -10=0与不等式组⎩⎪⎨⎪⎧x ≥0,y ≥0,x -y ≥-2,4x +3y ≤20表示的平面区域的公共点有( )A .0个B .1个C .2个D .无数个解析:选B 直线2x +y -10=0与不等式组表示的平面区域的位置关系如图所示,故直线与此区域的公共点有1个.3.已知a ,b ∈R ,且ab =50,则|a +2b |的最小值是( ) A .20 B .150 C .75D .1510解析:选 A 依题意得,a ,b 同号,于是有|a +2b |=|a |+|2b |≥2|a |×|2b |=22|ab |=2100=20(当且仅当|a |=|2b |时取等号),因此|a +2b |的最小值是20.4.已知平面直角坐标系xOy 上的区域D 由不等式组⎩⎨⎧0≤x ≤2,y ≤2,x ≤2y确定.若M (x ,y )为D 上的动点,点A 的坐标为(2,1),则z =OM ―→·OA ―→的最大值为( )A .3B .4C .3 2D .4 2解析:选B 画出区域D ,如图所示,而z =OM ―→·OA ―→=2x +y ,故y =-2x +z ,令l 0:y =-2x ,平移直线l 0,相应直线过点(2,2)时,截距z 有最大值,故z max =2×2+2=4.5.若对任意正实数x ,不等式1x 2+1≤ax恒成立,则实数a 的最小值为( ) A .1 B. 2 C.12D.22解析:选C 因为1x 2+1≤a x ,即a ≥x x 2+1,而x x 2+1=1x +1x≤12(当且仅当x =1时取等号),所以a ≥12,故a 的最小值为12.6.(2017·北京高考)若x ,y 满足⎩⎪⎨⎪⎧x ≤3,x +y ≥2,y ≤x ,则x +2y 的最大值为( )A .1B .3C .5D .9解析:选 D 不等式组所表示的可行域如图中阴影部分所示,是以点A (1,1),B (3,3),C (3,-1)为顶点的三角形及其内部.设z =x +2y ,当直线z =x +2y 经过点B 时,z 取得最大值,所以z max =3+2×3=9.7.不等式|x +1|-|x -2|≥1的解集是________. 解析:f (x )=|x +1|-|x -2|=⎩⎪⎨⎪⎧-3,x ≤-1,2x -1,-1<x <2,3,x ≥2.当-1<x <2时,由2x -1≥1,解得1≤x <2. 又当x ≥2时,f (x )=3>1恒成立. 所以不等式的解集为{x |x ≥1}. 答案:{x |x ≥1}8.若函数f (x )=(a 2+4a -5)x 2-4(a -1)x +3的图象恒在x 轴上方,则a 的取值范围是________.解析:函数图象恒在x 轴上方,即不等式(a 2+4a -5)x 2-4(a -1)x +3>0对于一切x ∈R 恒成立.(1)当a 2+4a -5=0时,有a =-5或a =1.若a =-5,不等式化为24x +3>0,不满足题意;若a =1,不等式化为3>0,满足题意;(2)当a2+4a -5≠0时,应有⎩⎪⎨⎪⎧a 2+4a -5>0,16a -12-12a 2+4a -5<0,解得1<a <19.综上可知,a 的取值范围是1≤a <19. 答案:[1,19)回扣五三角函数、解三角形与平面向量 [基础知识看一看]一、牢记概念与公式 1.同角三角函数的基本关系(1)商数关系:sin αcos α=tan α⎝ ⎛⎭⎪⎫α≠k π+π2,k ∈Z ;(2)平方关系:sin 2α+cos 2α=1(α∈R). 2.三角函数的诱导公式诱导公式的记忆口诀:奇变偶不变,符号看象限.其中,“奇、偶”是指“k ·π2±α(k∈Z)”中k 的奇偶性;“符号”是把任意角α看作锐角时,原函数值的符号.3.三种函数的性质 函数 y =sin x y =cos x y =tan x图象单调性在⎣⎢⎡-π2+2k π,在[-π+2k π,2k π](k ∈Z)上单调递增;在[2k π,π+在⎝ ⎛-π2+k π,⎦⎥⎤π2+2k π(k ∈Z)上单调递增;在⎣⎢⎡π2+2k π,⎦⎥⎤3π2+2k π (k ∈Z)上单调递减2k π](k ∈Z)上单调递减⎭⎪⎫π2+k π(k ∈Z)上单调递增对称性对称中心:(k π,0)(k ∈Z); 对称轴:x =π2+k π(k ∈Z)对称中心:⎝ ⎛⎭⎪⎫π2+k π,0(k ∈Z);对称轴:x =k π(k ∈Z)对称中心:⎝ ⎛⎭⎪⎫k π2,0(k ∈Z)4.三角恒等变换的主要公式sin(α±β)=sin αcos β±cos αsin β; cos(α±β)=cos αcos β∓sin αsin β; tan(α±β)=tan α±tan β1∓tan αtan β;sin 2α=2sin αcos α;cos 2α=cos 2α-sin 2α=2cos 2α-1=1-2sin 2α;tan 2α=sin 2αcos 2α=2tan α1-tan 2α. 5.平面向量基本定理如果e 1,e 2是同一平面内的两个不共线向量,那么对于这一平面内的任一向量a ,有且只有一对实数λ1,λ2,使a =λ1e 1+λ2e 2.6.平面向量的有关运算(1)两个非零向量平行(共线)的充要条件:a ∥b ⇔a =λb . 两个非零向量垂直的充要条件:a ⊥b ⇔a ·b =0⇔|a +b |=|a -b |. (2)若a =(x ,y ),则|a |=a ·a =x 2+y 2. (3)若A (x 1,y 1),B (x 2,y 2 ), 则|AB ―→|=x 2-x 12+y 2-y 12.(4)若a =(x 1,y 1),b =(x 2,y 2),θ为a 与b 的夹角,则cos θ=a ·b |a ||b |=x 1x 2+y 1y 2x 21+y 21 x 22+y 22. 二、活用定理与结论1.三角函数的两种常见变换2.正、余弦定理 (1)正弦定理①a =2R sin A ,b =2R sin B ,c =2R sin C ; ②sin A =a 2R ,sin B =b 2R ,sin C =c 2R; ③a ∶b ∶c =sin A ∶sin B ∶sin C . 注:R 是三角形的外接圆半径. (2)余弦定理①cos A =b 2+c 2-a 22bc ,cos B =a 2+c 2-b 22ac ,cos C =a 2+b 2-c 22ab.②b 2+c 2-a 2=2bc cos A ,a 2+c 2-b 2=2ac cos B ,a 2+b 2-c 2=2ab cos C .3.三点共线的判定三个点A ,B ,C 共线⇔AB ―→,AC ―→共线;向量PA ―→,PB ―→,PC ―→中三终点A ,B ,C 共线⇔存在实数α,β使得PA ―→=αPB ―→+βPC ―→,且α+β=1.[易错易混想一想]1.注意角的集合的表示形式不是唯一的,如终边在y 轴的负半轴上的角的集合可以表示为⎩⎨⎧⎭⎬⎫x ⎪⎪⎪x =2k π+π2,k ∈Z ,也可以表示为⎩⎨⎧⎭⎬⎫x ⎪⎪⎪x =2k π+3π2,k ∈Z .2.三角函数值是比值,是一个实数,这个实数的大小和点P (x ,y )在终边上的位置无关,只由角α的终边位置决定.3.在解决三角问题时,应明确正切函数的定义域,正弦函数、余弦函数的有界性. 4.求y =A sin(ωx +φ)的单调区间时,要注意ω,A 的符号.ω<0时,应先利用诱导公式将x 的系数转化为正数后再求解;在书写单调区间时,不能弧度和角度混用,需加2k π时,不要忘掉k ∈Z ,所求区间一般为闭区间.5.对三角函数的给值求角问题,应选择该角所在范围内是单调函数,这样,由三角函数值才可以唯一确定角,若角的范围是⎝⎛⎭⎪⎫0,π2,选正、余弦皆可;若角的范围是(0,π),选余弦较好;若角的范围是⎝ ⎛⎭⎪⎫-π2,π2,选正弦较好.6.利用正弦定理解三角形时,注意解的个数讨论,可能有一解、两解或无解.在△ABC 中,A >B ⇔sin A >sin B .7.要特别注意零向量带来的问题:0的模是0,方向任意,并不是没有方向;0与任意非零向量平行;λ0=0(λ∈R),而不是等于0;0与任意向量的数量积等于0,即0·a =0;但不说0与任意非零向量垂直.8.当a ·b =0时,不一定得到a ⊥b ,当a ⊥b 时,a ·b =0;a ·b =c ·b ,不能得到a =c ,消去律不成立;(a ·b )·c 与a ·(b ·c )不一定相等;(a ·b )·c 与c 共线,而a ·(b·c )与a 共线.9.两向量夹角的范围为[0,π],向量的夹角为锐角与向量的数量积大于0不等价.[保温训练手不凉]1.已知cos 2α=14,则sin 2α=( )A.12 B.34C.58D.38解析:选D 由倍角公式,得sin 2α=12(1-cos 2α).又cos 2α=14,所以sin 2α=12·⎝ ⎛⎭⎪⎫1-14=38.2.已知锐角△ABC 的面积为33,BC =4,CA =3,则角C 的大小为( ) A .75° B .60° C .45°D .30°解析:选B 依题意,33=12×4×3sin C ,解得sin C =32.故角C 为60°.3.已知角α的终边上一点的坐标为⎝⎛⎭⎪⎫sin5π6,cos 5π6,则角α的最小正值为( )A.5π6B.2π3 C.5π3D.11π6解析:选C 因为角α的终边上一点的坐标为⎝⎛⎭⎪⎫sin5π6,cos 5π6,所以角α在第四象限,tan α=cos5π6sin5π6=-3,故α的最小正值为5π3.4.设点A (2,0),B (4,2),若点P 在直线AB 上,且|AB ―→|=2|AP ―→|,则点P 的坐标为( ) A .(3,1)B .(1,-1)C .(3,1)或(1,-1)D .无数多个解析:选C 设P (x ,y ),由点P 在直线AB 上,且|AB ―→|=2|AP ―→|得AB ―→=2AP ―→,或AB ―→=-2AP ―→.而AB ―→=(2,2),AP ―→=(x -2,y ),由(2,2)=2(x -2,y ),解得x =3,y =1,此时点P 的坐标为(3,1);由(2,2)=-2(x -2,y ),解得x =1,y =-1,此时点P 的坐标为(1,-1).综上所述,点P 的坐标为(3,1)或(1,-1).5.若函数f (x )=1-2sin 2⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π8+sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π4,则f (x )图象的一个对称中心为( ) A.⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,0B.⎝ ⎛⎭⎪⎫π3,0C.⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,0 D.⎝ ⎛⎭⎪⎫π6,0 解析:选C f (x )=cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π4+sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π4=2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π2=2cos 2x ,由题设知2x =k π+π2(k ∈Z),解得x =k π2+π4(k ∈Z),当k =0时,对称中心为⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,0.6.已知在三角形ABC 中,AB =AC ,BC =4,∠BAC =120°,BE =3EC ,若P 是BC 边上的动点,则AP ―→·AE ―→的取值范围是( )A .[-1,3]B .⎣⎢⎡⎦⎥⎤-23,3 C .⎣⎢⎡⎦⎥⎤-23,103D .⎣⎢⎡⎦⎥⎤-1,103 解析:选C 以BC 的中点D 为坐标原点,BC 所在的直线为x 轴,AD 所在的直线为y 轴建立平面直角坐标系,则B (-2,0),C (2,0),A ⎝⎛⎭⎪⎫0,23,E (1,0).设P (x,0),x ∈[-2,2],所以AP ―→·AE ―→=⎝⎛⎭⎪⎫x ,-23·⎝ ⎛⎭⎪⎫1,-23=x +43∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-23,103.7.若函数y =tan ⎝⎛⎭⎪⎫ωx +π4(ω>0)的图象向右平移π6个单位后,与函数y =tan ⎝⎛⎭⎪⎫ωx +π6的图象重合,则ω的最小值为( ) A.16B.14C.13D.12解析:选 D 函数y =tan ⎝⎛⎭⎪⎫ωx +π4(ω>0)的图象向右平移π6个单位后,得y =tan ⎣⎢⎡⎦⎥⎤ω⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π6+π4的图象,由题知tan ⎣⎢⎡⎦⎥⎤ω⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π6+π4=tan ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx +π6,即π4-π6ω+k π=π6(k ∈Z),解得ω=6k +12(k ∈Z).又因ω>0,故ω的最小值为12. 8.为得到函数y =sin ⎝⎛⎭⎪⎫x +π3的图象,可将函数y =sinx 的图象向左平移m 个单位长度,或向右平移n 个单位长度(m ,n 均为正数),则|m -n |的最小值是________.解析:由题意可知,m =π3+2k 1π,k 1为非负整数,n =-π3+2k 2π,k 2为正整数,∴|m -n |=2π3+2(k 1-k 2)π,∴当k 1=k 2时,|m -n |min =2π3. 答案:2π39.设函数f (x )=A sin(ωx +φ)(A ,ω,φ是常数,A >0,ω>0).若f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤π6,π2上具有单调性,且f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫2π3=-f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6,则f (x )的最小正周期为________. 解析:∵f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤π6,π2上具有单调性,且f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫2π3,∴x =π2,x =2π3均不是f (x )的极值点,其极值应在x =π2+2π32=7π12处取得,∵f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=-f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6,∴x =π2+π62=π3,即⎝ ⎛⎭⎪⎫π3,0应是与对称轴x =7π12相邻的对称中心,∴T =4×⎝ ⎛⎭⎪⎫7π12-π3=π.答案:π10.已知圆O 的半径为2,圆O 的一条弦AB 长为3,P 是圆O 上任意一点,点Q 满足BP ―→=12PQ ―→,则AB ―→·AQ ―→的取值范围是________.解析:AB ―→·AQ ―→=AB ―→·(AB ―→+BQ ―→)=AB ―→·(AB ―→+3BP ―→)=AB ―→·(AB ―→+3BO ―→+3OP ―→)=AB ―→2+3AB ―→·BO ―→+3AB ―→·OP ―→, 由已知得AB =3,OB =OA =OP =2. 〈AB ―→,BO ―→〉=π-∠ABO ,由余弦定理得cos ∠ABO =32+22-222×3×2=34.∴cos 〈AB ―→,BO ―→〉=-34,AB ―→·OP ―→∈[-6,6].∴AB ―→·AQ ―→=9-272+3AB ―→·OP ―→∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-452,272答案:⎣⎢⎡⎦⎥⎤-452,272回扣六数列与数学归纳法[基础知识看一看]一、牢记概念与公式等差数列、等比数列等差数列 等比数列概念 a n -a n -1=d ,n ≥2 a na n -1=q ,n ≥2 通项公式a n =a 1+(n -1)da n =a 1q n -1(q ≠0) 前n 项和 S n =n a 1+a n2=na 1+n n -12d(1)q ≠1,S n =a 11-q n1-q=a 1-a n q1-q(2)q =1,S n =na 11.等差、等比数列的常用性质等差数列等比数列性质 (1)若m ,n ,p ,q ∈N *,且m +n(1)若m ,n ,p ,q ∈N *,且m +n =p +q ,2.判断等差数列的常用方法 (1)定义法:a n +1-a n =d (常数)(n ∈N *)⇔{a n }是等差数列.(2)通项公式法:a n =pn +q (p ,q 为常数,n ∈N *)⇔{a n }是等差数列.(3)中项公式法:2a n +1=a n +a n +2(n ∈N *)⇔{a n }是等差数列. (4)前n 项和公式法:S n =An 2+Bn (A ,B 为常数,n ∈N *)⇔{a n }是等差数列.3.判断等比数列的三种常用方法 (1)定义法:a n +1a n=q (q 是不为0的常数,n ∈N *)⇔{a n }是等比数列. (2)通项公式法:a n =cq n (c ,q 均是不为0的常数,n ∈N *)⇔{a n }是等比数列.(3)中项公式法:a 2n +1=a n ·a n +2(a n ·a n +1·a n +2≠0,n ∈N *)⇔{a n }是等比数列.4.证明一个与正整数n 有关的命题,可按下列步骤进行: (1)(归纳奠基)证明当n 取第一个值n 0(n 0∈N *)时命题成立;(2)(归纳递推)假设n =k (k ≥n 0,k ∈N *)时命题成立,证明当n =k +1时命题也成立. 只要完成这两个步骤,就可以断定命题对从n 0开始的所有正整数n 都成立.[易错易混想一想]1.已知数列的前n 项和求a n ,易忽视n =1的情形,直接用S n -S n -1表示.事实上,当n =1时,a 1=S 1;当n ≥2时,a n =S n -S n -1.2.易混淆几何平均数与等比中项,正数a ,b 的等比中项是±ab .3.等差数列中不能熟练利用数列的性质转化已知条件,灵活整体代换进行基本运算.如等差数列{a n )与{b n }的前n 项和分别为S n 和T n ,已知S n T n =n +12n +3,求a nb n时,无法正确赋值求解.4.易忽视等比数列中公比q ≠0,导致增解,易忽视等比数列的奇数项或偶数项符号相同造成增解.5.运用等比数列的前n 项和公式时,易忘记分类讨论.一定分q =1和q ≠1两种情况进行讨论.6.对于通项公式中含有(-1)n的一类数列,在求S n 时,切莫忘记讨论n 的奇偶性;遇到已知a n +1-a n -1=d 或a n +1a n -1=q (n ≥2),求{a n }的通项公式,要注意分n 的奇偶性讨论. 7.数列相关问题中,切忌忽视公式中n 的取值范围,混淆数列的单调性与函数的单调性.如数列{a n }的通项公式a n =n +2n ,求最小值,既要考虑函数f (x )=x +2x(x >0)的单调性,又要注意n 的取值限制条件.8.求等差数列{a n }前n 项和S n 的最值,易混淆取得最大或最小值的条件. 9.数学归纳法证题的关键是第二步,证题时应注意:必须利用归纳假设作基础;解题时要搞清从n =k 到n =k +1的过程中增加了哪些项或减少了哪些项.[保温训练手不凉]1.若等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 2+a 3=6,则S 4的值为( ) A .12B .11C .10D .9解析:选A 由题意得S 4=a 1+a 2+a 3+a 4=2(a 2+a 3)=12.2.设{a n }是等比数列,则“a 1<a 2<a 3”是“数列{a n }是递增数列”的( ) A .充分而不必要条件 B .必要而不充分条件 C .充分必要条件D .既不充分也不必要条件解析:选C 由题可知,若a 1<a 2<a 3,即⎩⎪⎨⎪⎧a 1<a 1q ,a 1q <a 1q 2,当a 1>0时,解得q >1,此时数列{a n }是递增数列,当a 1<0时,解得0<q <1,此时数列{a n }是递增数列;反之,若数列{a n }是递增数列,则a 1<a 2<a 3成立,所以“a 1<a 2<a 3”是“数列{a n }是递增数列”的充分必要条件.3.已知{a n }为等比数列,S n 是它的前n 项和.若a 2·a 3=2a 1,且a 4与2a 7的等差中项为54,则S 5=( ) A .35 B .33 C .31D .29解析:选C 设数列{a n }的公比为q ,则由等比数列的性质知,a 2·a 3=a 1·a 4=2a 1,即a 4=2.由a 4与2a 7的等差中项为54知,a 4+2a 7=2×54,∴a 7=12⎝ ⎛⎭⎪⎫2×54-a 4=14.∴q 3=a 7a 4=18,即q =12.∴a 4=a 1q 3=a 1×18=2,∴a 1=16,∴S 5=16⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1251-12=31. 4.数列{a n}定义如下:a 1=1,当n ≥2时,a n=⎩⎪⎨⎪⎧1+a n2,n 为偶数,1a n -1,n 为奇数,若a n =14,则n 的值为( )A .7B .8C .9D .10解析:选C 因为a 1=1,所以a 2=1+a 1=2,a 3=1a 2=12,a 4=1+a 2=3,a 5=1a 4=13,a 6=1+a 3=32,a 7=1a 6=23,a 8=1+a 4=4,a 9=1a 8=14,所以n =9.5.已知{a n }是等差数列,a 4+a 6=6,其前5项和S 5=10,则其公差d =________. 解析:∵a 4+a 6=2a 5=6,∴a 5=a 1+4d =3, 又S 5=5a 1+5×42d =5a 1+10d =10,解得公差d =12. 答案:126.设a 1,d 为实数,首项为a 1,公差为d 的等差数列{a n }的前n 项和为S n ,满足S 5S 6+15=0,则d 的取值范围是________.解析:由S 5S 6+15=0得(5a 1+10d )(6a 1+15d )+15=0,即30a 21+135a 1d +150d 2+15=0,即2a 21+9da 1+10d 2+1=0,由于a 1,d 为实数,故(9d )2-4×2×(10d 2+1)≥0,即d 2≥8,故d ≥22或d ≤-2 2.答案:(-∞,-2 2 ]∪[22,+∞)7.若等差数列{a n }满足a 7+a 8+a 9>0,a 7+a 10<0,则当n =________时,{a n }的前n 项和最大.解析:∵数列{a n }是等差数列,且a 7+a 8+a 9=3a 8>0,∴a 8>0.又a 7+a 10=a 8+a 9<0,∴a 9<0.∴当n =8时,其前n 项和最大.答案:8回扣七立_体_几_何[基础知识看一看]一、牢记概念与公式1.简单几何体的表面积和体积(1)S 直棱柱侧=c ·h (c 为底面的周长,h 为高). (2)S 正棱锥侧=12ch ′(c 为底面周长,h ′为斜高).(3)S 正棱台侧=12(c ′+c )h ′(c 与c ′分别为上、下底面周长,h ′为斜高).(4)圆柱、圆锥、圆台的侧面积公式S 圆柱侧=2πrl (r 为底面半径,l 为母线长), S 圆锥侧=πrl (同上),S 圆台侧=π(r ′+r )l (r ′,r 分别为上、下底面的半径,l 为母线长).(5)体积公式V 柱=S ·h (S 为底面面积,h 为高), V 锥=13S ·h (S 为底面面积,h 为高),V 台=13(S +SS ′+S ′)h (S 、S ′为上、下底面面积,h 为高).(6)球的表面积和体积S 球=4πR 2,V 球=43πR 3.2.“向量法”求解“空间角” (1)向量法求异面直线所成的角若异面直线a ,b 的方向向量分别为a ,b ,异面直线所成的角为θ,则cos θ=|cos 〈a ,b 〉|=|a ·b ||a ||b |.(2)向量法求线面所成的角求出平面的法向量n ,直线的方向向量a ,设线面所成的角为θ,则sin θ=|cos 〈n ,a 〉|=|n ·a ||n ||a |.(3)向量法求二面角求出二面角αl β的两个半平面α与β的法向量n 1,n 2,若二面角αl β所成的角θ为锐角,则cos θ=|cos 〈n 1,n 2〉|=|n 1·n 2||n 1||n 2|;若二面角αl β所成的角θ为钝角,则cos θ=-|cos 〈n 1,n 2〉|=-|n 1·n 2||n 1||n 2|.二、活用定理与结论 1.把握两个规则。
2018年高考数学浙江专版三维二轮专题复习 重难增分训
重难增分训练(三) 数列的综合问题1.已知函数f (x )=x +sin x ,项数为19的等差数列{a n }满足a n ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-π2,π2,且公差d ≠0.若f (a 1)+f (a 2)+…+f (a 18)+f (a 19)=0,则当k =________时,f (a k )=0.解析:因为函数f (x )=x +sin x 是奇函数,所以图象关于原点对称,图象过原点,而等差数列{a n }有19项,a n ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-π2,π2,若f (a 1)+f (a 2)+…+f (a 18)+f (a 19)=0,则必有f (a 10)=0,所以k =10.答案:102.如图,在等腰直角三角形ABC 中,斜边BC =2 2.过点 A 作BC 的垂线,垂足为A 1 ;过点 A 1作 AC 的垂线,垂足为 A 2;过点A 2 作A 1C 的垂线,垂足为A 3 ;…,依此类推.设BA =a 1 ,AA 1=a 2 , A 1A 2=a 3 ,…, A 5A 6=a 7 ,则 a 7=________.解析:法一(直接递推归纳):等腰直角三角形ABC 中,斜边BC =22,所以AB =AC =a 1=2,AA 1=a 2=2,A 1A 2=a 3=1,…,A 5A 6=a 7=a 1×⎝⎛⎭⎪⎫226=14. 法二(求通项):等腰直角三角形ABC 中,斜边BC =22,所以AB =AC =a 1=2,AA 1=a 2=2,…,A n -1A n =a n +1=sin π4·a n =22a n =2×⎝ ⎛⎭⎪⎫22n ,故a 7=2×⎝ ⎛⎭⎪⎫226=14. 答案:143.已知数列{b n }的通项公式为b n =3×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1+12,T n 为{b n }的前n 项和.若对任意n ∈N *,不等式12k12+n -2T n≥2n -7恒成立,则实数k 的取值范围为________.解析:因为b n =3×⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1+12,所以T n =3·⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12+122+…+12n -1+n 2=3⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n 1-12+n 2=6⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n +n 2.因为不等式12k12+n -2T n≥2n -7,化简得k ≥2n -72n 对任意n ∈N *恒成立.设c n =2n -72n ,则c n +1-c n =n +-72n +1-2n -72n =9-2n2n +1. 当n ≥5时,c n +1≤c n ,{c n }为单调递减数列,当1≤n <5时,c n +1>c n ,{c n }为单调递增数列,116=c 4<c 5=332.所以n =5时,c n 取得最大值332. 所以,要使k ≥2n -72n 对任意n ∈N *恒成立,k ≥332.答案:⎣⎢⎡⎭⎪⎫332,+∞4.(2018届高三·浙江名校联考)已知数列{a n }满足a 1=12,a n +1=a 2n +a n ,[x ]表示不超过x的最大整数,则(1) ⎣⎢⎡⎦⎥⎤1a 1+1+1a 2+1=________;(2) ⎣⎢⎡⎦⎥⎤1a 1+1+1a 2+1+…+1a 2 018+1=________.解析:(1)由题意得a 2=a 21+a 1=34,所以1a 1+1+1a 2+1=23+47=2621, 所以⎣⎢⎡⎦⎥⎤1a 1+1+1a 2+1=1.(2)因为a n +1=a 2n +a n , 所以1a n +1=1a 2n +a n =1a n -1a n +1, 即1a n +1=1a n -1a n +1, 所以1a 1+1+1a 2+1+…+1a 2 018+1=1a 1-1a 2+1a 2-1a 3+…+1a 2 018-1a 2 019=1a 1-1a 2 019.而a n +1=a 2n +a n >a n ,所以数列{a n }单调递增且各项均为正数, 所以1a 1+1+1a 2+1+…+1a 2 018+1=1a 1-1a 2 019<1a 1=2.又结合(1)可知1a 1+1+1a 2+1+…+1a 2 018+1>1, 所以⎣⎢⎡⎦⎥⎤1a 1+1+1a 2+1+…+1a 2 018+1=1.答案:(1)1 (2)15.已知函数f n (x )=a 1x +a 2x 2+a 3x 3+…+a n x n ,且f n (-1)=(-1)n ·n ,n ∈N *. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设函数g (n )=⎩⎪⎨⎪⎧a n ,n 为奇数,g ⎝ ⎛⎭⎪⎫n 2,n 为偶数,c n =g (2n +4),n ∈N *,求数列{c n }的前n 项和T n .解:(1)依题意,得f n (-1)=-a 1+a 2-a 3+…+(-1)na n =(-1)n·n , 当n ≥2时,f n -1(-1)=-a 1+a 2-a 3+…+(-1)n -1·a n -1=(-1)n -1·(n -1),两式相减,得(-1)na n =(-1)n·n -(-1)n -1·(n -1)=(-1)n·(2n -1),即a n =2n -1.当n =1时,f 1(-1)=-a 1=-1,得a 1=1,符合上式, 所以a n =2n -1.数列{a n }的通项公式为a n =2n -1.(2)由g (n )=⎩⎪⎨⎪⎧a n ,n 为奇数,g ⎝ ⎛⎭⎪⎫n 2,n 为偶数,得c 1=g (6)=g (3)=a 3=5,c 2=g (8)=g (4)=g (2)=g (1)=a 1=1,当n ≥3时,c n =g (2n+4)=g (2n -1+2)=g (2n -2+1)=a 2n -2+1=2×(2n -2+1)-1=2n -1+1,所以当n ≥3时,T n =5+1+(22+1)+(23+1)+…+(2n -1+1)=6+-2n -21-2+(n -2)=2n+n ,当n =2时,也符合上式.于是T n =⎩⎪⎨⎪⎧5,n =1,2n +n ,n ≥2,n ∈N *.6.(2017·昆明模拟)已知数列{a n }满足a 1=12,a n +1=a 2na 2n -a n +1.证明:(1)a n +1<a n <1; (2)a 1+a 2+…+a n <1.证明:(1)a n +1-1=a 2na 2n -a n +1-1=a n -1a 2n -a n +1,由于a 2n -a n +1>0,所以a n +1-1与a n -1同号, 由a 1=12,可知a n -1<0,所以a n <1.易得a n +1=a 2na 2n -a n +1>0,则a n +1-a n =a 2na 2n -a n +1-a n =2a 2n -a 3n -a n a 2n -a n +1=-a n a 2n -2a n +a 2n -a n +1=-a n a n -2a 2n -a n +1<0,所以a n +1<a n .综上a n +1<a n <1.(2)由a n +1=a 2na 2n -a n +1,可知1a n +1=1+1-a n a 2n,所以1a n +1-1=1-a na 2n,即a n +11-a n +1=a 2n1-a n. 可得a n +11-a n +1=a 2n1-a n =-a n +a n 1-a n.所以a n =a 2n -1a 2n -1-a n -1+1<a 2n -11-a n -1=-a n -1+a n -11-a n -1=-a n -1-a n -2+a n -21-a n -2=…=-a n -1-a n -2…-a 2-a 1+a 11-a 1, 所以a 1+a 2+…+a n <a 11-a 1=1.7.已知曲线C :y 2=2x (y ≥0),A 1(x 1,y 1),A 2(x 2,y 2),…,A n (x n ,y n ),…是曲线C 上的点,且满足0<x 1<x 2<…<x n <…,一列点B i (a i,0)(i =1,2,…)在x 轴上,且△B i -1A i B i (B 0是坐标原点)是以A i 为直角顶点的等腰直角三角形.(1)求A 1,B 1的坐标 ; (2)求数列{y n }的通项公式; (3)令b n =1a n,c n =2-y n2,分别求数列{b n },{c n }的前n 项和S n ,T n . 解:(1)∵△B 0A 1B 1是以A 1为直角顶点的等腰直角三角形, ∴直线B 0A 1的方程为y =x .由⎩⎪⎨⎪⎧y =x ,y 2=2x ,y >0,得x 1=y 1=2,即点A 1的坐标为(2,2),进而得B 1(4,0).(2)根据△B n -1A n B n 和△B n A n +1B n +1分别是以A n 和A n +1为直角顶点的等腰直角三角形,可得⎩⎪⎨⎪⎧a n =x n +y n ,a n =x n +1-y n +1,即x n +y n =x n +1-y n +1.(*)∵A n 和A n +1均在曲线C :y 2=2x (y ≥0)上, ∴y 2n =2x n ,y 2n +1=2x n +1,∴x n =y 2n 2,x n +1=y 2n +12,代入(*)式得 y 2n +1-y 2n =2(y n +1+y n ),∴y n +1-y n =2(n ∈N *),∴数列{y n }是以y 1=2为首项,2为公差的等差数列, ∴其通项公式为y n =2n (n ∈N *). (3)由(2)可知,x n =12y 2n =2n 2,∴a n =x n +y n =2n (n +1), ∴b n =12n n +=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1n -1n +1, c n =2-2n2=12n +1.∴S n =b 1+b 2+…+b n=12⎝ ⎛⎭⎪⎫11-12+12-13+…+1n -1n +1=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1n +1 =n n +.T n =c 1+c 2+c 3+…+c n=122+123+…+12n +1 =122⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n 1-12=12-12n +1.8.(2017·杭州模拟)已知数列{a n },点P (n ,a n )在函数f (x )=23x +43的图象上.(1)求数列{a n }的通项公式,并求出其前n 项和S n ;(2)若从{a n }中抽取一个公比为q 的等比数列{ak n },其中k 1=1,且k 1<k 2<…<k n <…,k n ∈N *,是否存在正整数q ,使得关于n (n ∈N *)的不等式6S n >k n +1有解?若存在,求出所有符合条件的q 值;若不存在,请说明理由.解:(1)因为点P (n ,a n )在函数f (x )=23x +43的图象上,所以a n =23n +43.当n ≥2时,a n -a n -1=23(常数),所以,数列{a n }是首项为a 1=2,公差为d =23的等差数列,所以S n =⎝ ⎛⎭⎪⎫2+23n +43n 2=n n +3.(2)存在正整数q ,使得关于n (n ∈N *)的不等式6S n >k n +1有解,求解如下: 因为ak 1=a 1=2,ak n =2k n +43=2q n -1,得k n =3q n -1-2,显然q >1,所以当q >1且q ∈N *时,所有的k n =3qn -1-2均为正整数,符合题意;要使不等式6S n >k n +1有解,即2n (n +5)>3q n-2有解,则2n n ++23qn >1有解,经检验,当q =2,q =3,q =4时,n =1都是2n n ++23q n>1的解,符合题意;下面证明当q ≥5时,2nn ++23qn >1无解.设b n =2n n ++23qn ,则b n +1-b n =-q n 2+-5qn +7-q ]3qn +1,因为5q -71-q<0,1-q <0,所以f (n )=2[(1-q )n 2+(7-5q )n +7-q ]在n ∈N *上单调递减, 又f (1)<0,则f (n )<0恒成立,可得b n +1-b n <0, 所以b n ≤b 1恒成立, 又当q ≥5时,b 1<1, 所以当q ≥5时,2nn ++23qn >1无解,不符合题意.综上所述,存在正整数q ,使得关于n (n ∈N *)的不等式6S n >k n +1有解,且q 的所有取值为2,3,4. 9.(2017·嘉兴模拟)已知无穷数列{a n }满足:a 1=12 018,a 2n -2a n +2a n -1=0(n ≥2).(1)试判断数列{a n }的单调性;(2)求证:①0<a n <12;②12-a 1+12-a 2+…+12-a n<2 018. 解:(1)由a 2n -2a n +2a n -1=0(n ≥2)得a 2n =2(a n -a n -1)≥0,∴a n ≥a n -1,而a n =a n -1时,得a n =0与a 1=12 018矛盾,故a n >a n -1,所以数列{a n }为递增数列. (2)证明:①由a 2n -2a n +2a n -1=0(n ≥2)得a 2n -2a n +1=1-2a n -1,则(a n -1)2=1-2a n -1≥0, ∴a n -1≤12,当a n -1=12时有a n =1,这显然矛盾,∴a n <12,由a n >a n -1得a n >a 1>0, ∴0<a n <12.②由a 2n -2a n +2a n -1=0(n ≥2)得2a n -1=a n (2-a n ), 则1a n -1=2a n-a n =1a n +12-a n, ∴12-a n =1a n -1-1a n(n ≥2), ∴12-a 1+12-a 2+…+12-a n=12-a 1+⎝ ⎛⎭⎪⎫1a 1-1a 2+⎝ ⎛⎭⎪⎫1a 2-1a 3+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1a n -1-1a n=12-a 1+1a 1-1a 2+1a 2-1a 3+…+1a n -1-1a n =12-a 1+1a 1-1a n, ∵a 1=12 018,由①可知0<a n <12, ∴2-a 1>a n ,12-a 1-1a n <0,∴12-a 1+12-a 2+…+12-a n =12-a 1+1a 1-1a n<1a 1=2 018,即12-a 1+12-a 2+…+12-a n<2 018. 10.(2017·绍兴模拟)已知数列{a n }满足:a 1=a ∈(0,1),且0<a n +1≤a 2n -a 3n ,设b n =(a n -a n+1)a n +1.(1)比较a 1-a 2和a 2a 1的大小; (2)求证:b 1b 2…b na 1a 2…a n>a n +1;(3)设T n 为数列{b n }的前n 项和,求证:T n <a 25.解:(1)因为a 1-a 2-a 2a 1=a 21-a 1a 2-a 2a 1≥a 31-a 1a 2a 1=a 21-a 2≥a 31>0,所以a 1-a 2>a 2a 1. (2)证明:因为a n >0, 所以0<a n +1a n ≤a n -a 2n =-⎝⎛⎭⎪⎫a n -122+14≤14,即a n +1≤14a n <a n .所以0<a n <a 1<1,a n +1≤a 2n -a 3n <a 2n ,所以b n =(a n -a n +1)a n +1>(a n -a 2n )a n +1≥a 2n +1a n ,即b n a n >a 2n +1a 2n,故b 1b 2…b n a 1a 2…a n >a 2a 1·a 3a 2·…·a n +1a n =a n +1a 1>a n +1.(3)证明:由a n +1≤14a n 可知,a n +1-14a n ≤0,a n +1-34a n <0,所以b n -316a 2n =(a n -a n +1)a n +1-316a 2n=-⎝ ⎛⎭⎪⎫a n +1-14a n ⎝ ⎛⎭⎪⎫a n +1-34a n ≤0, 所以b n ≤316a 2n .因此T n≤316(a21+a22+…+a2n)≤316⎝⎛⎭⎪⎫a21+116a21+…+116n-1a21≤316·a2⎝⎛⎭⎪⎫1-116n1-116<a25.。
2018年全国二卷立体几何(文理)详解
2018年全国二卷立体几何(文理)详解各位铁子门,欢迎大家再次来到孙老师的鹏哥谈数学!上两节课带着大家分析了2018年全国一卷、三卷的立体几何解答题,大家有怎么样的感受?此时,你的内心有没有一点点涟漪浮起?……12分的解答题,简直是弱爆了,竟然只考……面面垂直、空间角……其实吧,所谓命题专家也就这点能耐了!……不信,你再看2018年的全国二卷之立体几何…………竟然……线面垂直、空间角……(据说葛大爷葛军退役后,江湖再无哭泣,人间宁静安详……)来看看二卷的这道题,心细的伙伴们有没有发现,我们二卷的立体几何经常考棱锥(文理科一样样),不信,你看………16年五棱锥(菱形对折)、17年四棱锥、18年三棱锥…….……额……19年要考谁?能考谁?来来来,孙老师偷偷告诉你……(哈哈,我总是低调不了,总是这么傲娇,我想总有一天会死得很惨,哈哈哈)我们先看18年二卷理科的这道题(孙老师忍不住想告诉你,18年理科这道题的题号发生了调整,干翻了解析几何老二的宝座,跑到了第20题,这是疏忽还是有意,各位童鞋们怎么看,哈哈哈!):(1)线面垂直……我不想多做解释了,实在记不起来,回头看我的前一篇帖子2018年全国一卷理科数学立体几何详解我还是忍不住想再说一遍,老师嘛,传道受业解惑也!……如果一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直,那么该直线与此平面垂直……当然,我们需要先尝试找到边角关系,中点是突破口,等腰三角形是关键,勾股定理是核心,判定定理算锤子,于是乎……(2)空间角之线面角……还要再重复吗?no……你已成仙,再不晓得就自己挂掉吧!(童话里都是骗人的.......忽然想到了成龙大哥,金喜善.......年代久远,尔等可能不知道,历史人物......)建系……我们再看18年二卷文科的这道题:……立体几何,同样的三棱锥,长相神似理科,两个问题…………线面垂直、点面距……额,文科的特点来了,都说文科感性,理科理性,扯什么淡,有证据吗?我也会写诗,我也能抒情,原谅一个理工直男的表白吧!哈哈,我都说了些什么?嗯…….算了吧,不作践自己了!孙老师也是重情之人,脸皮薄,容易脸红,本来脸黑,一红就更黑了……(哈哈哈)点面距…..?什么东西?……垂线上任意一点到垂足间的线段,叫做这个点到这个平面的垂线段.垂线段的长度叫做这个点到平面的距离!那么,我们怎么解决点面距的问题?(三个方法,随便你爱那个,只要能放电就行!)(1)找点投影法求点面距(告诉你,这个基本帮不了什么你忙,所以,别多想……)(2)等体积法求点面距(学马克思的小伙伴们,注意啦!这个是需要你记住的,重要的事情孙老师历来只说一遍,这次孙老师说三遍三遍啊,什么概念?不想死就必须记下!)(3)空间向量法求点面距(哈哈哈,文科生不太能理解,专属理科生,万能的!重要性你懂得!)我们看这道题:(1)线面垂直……(2)点面距……等体积法(文科嘛!也只能这样了,局限性……)。
2018届高考数学二轮复习第三部分讲重点解答题专练3_3立体几何课件理
- → n· AB=0, 则 即 → n· AF = 0 , -
3 1 ax+ ay=0, 2 2 3 1 3 2 ax- 2ay+ 2 az=0,
令 x=1,则平面 ABF 的一个法向量为 n=(1, 3,2). 3 1 → 设直线 CE 与平面 ABF 所成角为 θ,因为 CE=( 2 a,2a, 3 → |n· CE| 3 6 → a),所以 sinθ= |cos〈 n,CE〉|= = . 8 → |n||CE| 所以直线 CE 与平面 ABF 所成角的正弦值为 3 6 8 .
方法2:如图,设AC∩BD=O,以O为坐标原点,分别以 → → → OA , OB , BE 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.
3 1 3 可以求得A( a,0,0),B(0, a,0),C(- a,0,0), 2 2 2 1 1 3 E(0,2a, 3a),F(0,-2a, 2 a). 3 1 → 所以AB=(- 2 a,2a,0), 3 1 3 → AF =(- a,- a, a). 2 2 2 设平面ABF的法向量为n=(x, y,z),
(4)斜线与平面所成的角, 就是斜线及其在平面上的射影所成 的锐角.
(2017· 合肥质检一)如图所示, 在四棱台ABCD- A1B1C1D1中,AA1⊥底 面ABCD,四边形 ABCD为菱形,∠BAD =120°,AB= AA1=2A1B1=2. (1)若M为CD中点,求证: AM⊥平 面AA1B1; (2)求直线DD1与平面A1BD所成角的正弦值.
(2017· 广东综合测试二)如图,四 边形ABCD是边长为a的菱形,∠BAD= 60°,EB⊥平面ABCD,FD⊥平面 ABCD,EB=2FD= 3a. (1)求证:EF⊥AC; (2)求直线CE与平面ABF所成角的正弦值.
2018届高三数学(理)三轮复习高考大题专攻练 立体几何 含解析
高考大题专攻练立体几何(A组)大题集训练,练就慧眼和规范,占领高考制胜点!1.如图,四面体ABCD中,△ABC是正三角形,△ACD是直角三角形,∠ABD=∠CBD,AB=BD.(1)证明:平面ACD⊥平面ABC.(2)过AC的平面交BD于点E,若平面AEC把四面体ABCD分成体积相等的两部分,求二面角D -AE-C的余弦值.【解题导引】(1)若证明平面ACD⊥平面ABC可根据面面垂直的判定在平面ACD内找一条线垂直平面ABC,从而转化为线面垂直,再利用线线垂直确定线面垂直.(2)利用(1)中的垂直关系建立空间直角坐标系,求平面ADE和平面ACE的法向量,求法向量的余弦值得二面角的余弦值.【解析】(1)如图,取AC中点O,连接OD,OB.由∠ABD=∠CBD,AB=BC=BD知△ABD≌△CBD,所以CD=AD.由已知可得△ADC为等腰直角三角形,D为直角顶点,则OD⊥AC,设正△ABC边长为a,则OD=AC=a,OB=a,BD=a,所以OD2+OB2=BD2,即OD⊥OB.又OB∩AC=O,所以OD⊥平面ABC,又OD⊂平面ACD,所以平面ACD⊥平面ABC.(2)如图,以OA,OB,OD所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,当E为BD中点时,平面AEC把四面体ABCD分成体积相等的两部分,故可得A,D,C,E,则=,=.设平面ADE的一个法向量为n1=,则即令z1=1,则x1=1,y1=,所以n1=.同理可得平面AEC的一个法向量n2=,所以cos<n1,n2>===.因为二面角D -AE-C的平面角为锐角,所以二面角D -AE-C的余弦值为.2.如图,正方形ADEF与梯形ABCD所在平面互相垂直,已知AB∥CD,AD⊥CD,AB=AD=CD.(1)求证:BF∥平面CDE.(2)求平面BDF与平面CDE所成锐二面角的余弦值.【解析】(1)因为AF∥DE,AF⊄平面CDE,DE⊂平面CDE,所以AF∥平面CDE,同理,AB∥平面CDE,又AF∩AB=A,所以平面ABF∥平面CDE,又BF⊂平面ABF,所以BF∥平面CDE.(2)因为正方形ADEF与梯形ABCD所在平面互相垂直,正方形ADEF 与梯形ABCD交于AD,CD⊥AD,所以CD⊥平面ADEF,因为DE⊂平面ADEF,所以CD⊥ED,因为ADEF为正方形,所以AD⊥DE,因为AD⊥CD,所以以D为原点,DA,DC,DE所在直线分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,则设AD=1,则D(0,0,0),B(1,1,0),F(1,0,1),A(1,0,0),=(1,1,0),=(1,0,1),取平面CDE的一个法向量=(1,0,0),设平面BDF的一个法向量为n=(x,y,z),则即取n=(1,-1,-1),cos<,n>=,所以平面BDF与平面CDE所成锐二面角的余弦值为.高考大题专攻练立体几何(B组)大题集训练,练就慧眼和规范,占领高考制胜点!1.如图,已知四棱锥P-ABCD,△PAD是以AD为斜边的等腰直角三角形,BC∥AD,CD⊥AD,PC=AD=2DC=2CB,E为PD的中点.(1)证明:CE∥平面PAB.(2)求直线CE与平面PBC所成角的正弦值.【解题导引】(1)取PA的中点F,连接EF,BF,证明四边形BCEF为平行四边形,证明CE∥BF,从而证明CE∥平面PAB.(2)取BC,AD的中点M,N.连接PN交EF于点Q,连接MQ,证明MQ∥CE,MQ与平面PBC所成的角,就等于CE与平面PBC所成的角.过Q作QH⊥PB,连接MH,证明MH就是MQ在平面PBC 内的射影,这样只要证明平面PBN⊥平面PBC即可.【解析】(1)如图,设PA中点为F,连接EF,FB.因为E,F分别为PD,PA中点,所以EF∥AD且EF=AD,又因为BC∥AD,BC=AD,所以EF∥BC且EF=BC,即四边形BCEF为平行四边形,所以CE∥BF,因此CE∥平面PAB.(2)分别取BC,AD的中点为M,N.连接PN交EF于点Q,连接MQ. 因为E,F,N分别是PD,PA,AD的中点,所以Q为EF中点,在平行四边形BCEF中,MQ∥CE.由△PAD为等腰直角三角形得PN⊥AD.由DC⊥AD,N是AD的中点得BN⊥AD.所以AD⊥平面PBN,由BC∥AD得BC⊥平面PBN,那么,平面PBC⊥平面PBN.过点Q作PB的垂线,垂足为H,连接MH.MH是MQ在平面PBC上的射影,所以∠QMH是直线CE与平面PBC所成的角.设CD=1.在△PCD中,由PC=2,CD=1,PD=得CE=,在△PBN中,由PN=BN=1,PB=得QH=,在Rt△MQH中,QH=,MQ=,所以sin∠QMH=,所以直线CE与平面PBC所成角的正弦值是.2.如图几何体是圆柱体的一部分,它是由矩形ABCD(及其内部)以AB 边所在直线为旋转轴旋转120°得到的,G为的中点.(1)设P是上一点,AP⊥BE,求∠CBP的大小.(2)当AD=2,AB=3,求二面角E-AG-C的大小.【解题导引】(1)由已知利用线面垂直的判定可得BE⊥平面ABP,得到BE⊥BP,结合∠EBC=120°求得∠CBP=30°.(2)方法一:取的中点H,连接EH,GH,CH,可得四边形BEHC 为菱形,取AG中点M,连接EM,CM,EC,得到EM⊥AG,CM ⊥AG,说明∠EMC为所求二面角的平面角.求解三角形得二面角E-AG-C的大小.方法二:以B为坐标原点,分别以BE,BP,BA所在直线为x,y,z 轴建立空间直角坐标系.求出A,E,G,C的坐标,进一步求出平面AEG与平面ACG的一个法向量,由两法向量所成角的余弦值可得二面角E-AG-C的大小.【解析】(1)因为AP⊥BE,AB⊥BE,AB,AP⊂平面ABP,AB∩AP=A,所以BE⊥平面ABP,又BP⊂平面ABP,所以BE⊥BP,又∠EBC=120°.因此∠CBP=30°.(2)方法一:取的中点H,连接EH,GH,CH.因为∠EBC=120°,所以四边形BEHC为菱形,所以AE=GE=AC=GC==,取AG中点M,连接EM,CM,EC,则EM⊥AG,CM⊥AG,所以∠EMC为所求二面角的平面角.又AM=1,所以EM=CM==2.在△BEC中,由于∠EBC=120°,由余弦定理得EC2=22+22-2×2×2×cos120°=12,所以EC=2,因此△EMC为等边三角形,故所求的角为60°.方法二:以B为坐标原点,分别以BE,BP,BA所在的直线为x,y,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系.则∠EBP=90°,由题意得A(0,0,3),E(2,0,0),G(1,,3),C(-1,,0),故=(2,0,-3),=(1,,0),=(2,0,3),设m=(x1,y1,z1)是平面AEG的一个法向量.由可得取z1=2,可得平面AEG的一个法向量m=(3,-,2).设n=(x2,y2,z2)是平面ACG的一个法向量.由可得取z2=-2,可得平面AC G的一个法向量n=(3,-,-2).。
专题1.5_立体几何(讲)_2018年高考数学(理)二轮复习讲练测_Word版_含解析
2018年高三二轮复习讲练测之讲案【新课标版理科数学】专题五 立体几何考向一 三视图与几何体的面积、体积【高考改编☆回顾基础】1.【空间几何体的直观图和面积计算】【2017·全国卷Ⅰ改编】某多面体的三视图如图所示,其中正视图和左视图都由正方形和等腰直角三角形组成,正方形的边长为2,俯视图为等腰直角三角形,该多面体的各个面中有若干个是梯形,这些梯形的面积之和为________.【答案】12【解析】该几何体为一个三棱柱和一个三棱锥的组合体,其直观图如图所示,各个面中有两个全等的梯形,其面积之和为2×2+42×2=12.2. 【三视图与空间几何体的体积】【2017·全国卷Ⅱ改编】如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得,则该几何体的体积为________.【答案】63π【解析】3.【空间几何体的体积】【2017课标3,改编】已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为 .【答案】3π4【解析】【命题预测☆看准方向】1.空间几何体的三视图成为近几年高考的必考点,单独考查三视图的逐渐减少,主要考查由三视图求原几何体的面积、体积,主要以选择题、填空题的形式考查.2.对柱体、锥体、台体表面积、体积及球与多面体的切接问题中的有关几何体的表面积、体积的考查又是高考的一个热点,难度不大,主要以选择题、填空题的形式考查.3.2018年应注意抓住考查的主要题目类型进行训练,重点有三个:一是三视图中的几何体的形状及面积、体积;二是求柱体、锥体、台体及球的表面积、体积;三是求球与多面体的相切、接问题中的有关几何体的表面积、体积.【典例分析☆提升能力】【例1】17世纪日本数学家们对于数学关于体积方法的问题还不了解,他们将体积公式“V=kD 3”中的常数k 称为“立圆术”或“玉积率”,创用了求“玉积率”的独特方法“会玉术”,其中,D 为直径,类似地,对于等边圆柱(轴截面是正方形的圆柱叫做等边圆柱)、正方体也有类似的体积公式V =kD 3,其中,在等边圆柱中,D 表示底面圆的直径;在正方体中,D 表示棱长.假设运用此“会玉术”,求得的球、等边圆柱、正方体的“玉积率”分别为k 1,k 2,k 3,那么,k 1∶k 2∶k 3=( ) A.4π∶6π∶1 B. 6π∶4π∶2 C. 1∶3∶12π D. 1∶32∶6π【答案】D【解析】球中, 33331144,33266D V R D k D k ππππ⎛⎫====∴= ⎪⎝⎭;等边圆柱中, 23322,244D V D D k D k πππ⎛⎫=⋅==∴= ⎪⎝⎭;正方体中, 3333,1V D k D k ==∴=;所以12336::::11::642k k k πππ==.故选D. 【趁热打铁】将一个底面半径为1,高为2的圆锥形工件切割成一个圆柱体,能切割出的圆柱的最大体积为( ) A.π27 B. 8π27 C. π3 D. 2π9【答案】B【解析】【例2】【2018届河南省郑州市第一次模拟】刍薨(chuhong ),中国古代算术中的一种几何形体,《九章算术》中记载“刍薨者,下有褒有广,而上有褒无广.刍,草也.薨,屋盖也.”翻译为“底面有长有宽为矩形,顶部只有长没有宽为一条棱,刍薨字面意思为茅草屋顶”,如图,为一刍薨的三视图,其中正视图为等腰梯形,侧视图为等腰三角形,则搭建它(无底面,不考虑厚度)需要的茅草面积至少为( )A. 24B. 325C. 64D. 326【答案】B【趁热打铁】【2018届湖北省稳派教育高三上第二次联考】已知一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A. 8163π+B.1683π+ C. 126π+ D. 443π+【答案】A【解析】由三视图可得,该几何体为右侧的一个半圆锥和左侧的一个三棱锥拼接而成。
(江苏专版)2018年高考数学二轮复习6个解答题专项强化练(三)解析几何
6个解答题专项强化练(三) 解析几何1.已知圆M :x 2+y 2-2x +a =0.(1)若a =-8,过点P (4,5)作圆M 的切线,求该切线方程;(2)若AB 为圆M 的任意一条直径,且OA ―→·OB ―→=-6(其中O 为坐标原点),求圆M 的半径.解:(1)若a =-8,则圆M 的标准方程为(x -1)2+y 2=9,圆心M (1,0),半径为3. 若切线斜率不存在,圆心M 到直线x =4的距离为3,所以直线x =4为圆M 的一条切线; 若切线斜率存在,设切线方程为y -5=k (x -4),即kx -y -4k +5=0,则圆心到直线的距离为|k -4k +5|k 2+1=3,解得k =815,即切线方程为8x -15y +43=0.所以切线方程为x =4或8x -15y +43=0.(2)圆M 的方程可化为(x -1)2+y 2=1-a ,圆心M (1,0),则OM =1,半径r =1-a (a <1). 因为AB 为圆M 的任意一条直径,所以MA ―→=-MB ―→,且|MA ―→|=|MB ―→|=r ,则OA ―→·OB ―→=(OM ―→+MA ―→)·(OM ―→+MB ―→)=(OM ―→-MB ―→)·(OM ―→+MB ―→)=OM ―→2-MB ―→2=1-r 2,又因为OA ―→·OB ―→=-6,解得r =7,所以圆M 的半径为7.2.如图,在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的左焦点为F (-1,0),且经过点⎝ ⎛⎭⎪⎫1,32. (1)求椭圆的标准方程;(2)已知椭圆的弦AB 过点F ,且与x 轴不垂直.若D 为x 轴上的一点,DA =DB ,求AB DF的值.解:(1)法一:由题意,得⎩⎪⎨⎪⎧c =1,1a 2+94b 2=1,a 2=b 2+c 2,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 2=4,b 2=3.所以椭圆的标准方程为x 24+y 23=1.法二:由题意,知2a =+2+⎝ ⎛⎭⎪⎫322+-2+⎝ ⎛⎭⎪⎫322=4,所以a =2. 又c =1,a 2=b 2+c 2,所以b =3,所以椭圆的标准方程为x 24+y 23=1.(2)法一:设直线AB 的方程为y =k (x +1). ①当k =0时,AB =2a =4,FD =FO =1,所以AB DF=4;②当k ≠0时,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),AB 的中点为M (x 0,y 0),把直线AB 的方程代入椭圆方程,整理得(3+4k 2)x 2+8k 2x +4k 2-12=0,所以x 1+x 2=-8k 23+4k 2,x 1·x 2=4k 2-123+4k 2,所以x 0=-4k23+4k 2,所以y 0=k (x 0+1)=3k3+4k2, 所以AB 的垂直平分线方程为y -3k 3+4k 2=-1k ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +4k 23+4k 2. 因为DA =DB ,所以点D 为AB 的垂直平分线与x 轴的交点,所以D ⎝ ⎛⎭⎪⎫-k 23+4k 2,0,所以DF =-k 23+4k 2+1=3+3k23+4k 2.又因为AB =1+k 2|x 1-x 2|=1+k 2·x 1+x 22-4x 1x 2=12+12k23+4k2,所以AB DF=4.综上,得AB DF的值为4.法二:①若直线AB 与x 轴重合,则AB DF=4; ②若直线AB 不与x 轴重合,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),AB 的中点为M (x 0,y 0),由⎩⎪⎨⎪⎧x 214+y 213=1,x 224+y 223=1,两式相减得x 21-x 224+y 21-y 223=0,所以x 1-x 2x 04+y 1-y 2y 03=0,所以直线AB 的斜率为y 1-y 2x 1-x 2=-3x 04y 0,所以直线AB 的垂直平分线方程为y -y 0=4y 03x 0(x -x 0).因为DA =DB ,所以点D 为AB 的垂直平分线与x 轴的交点,所以D ⎝ ⎛⎭⎪⎫x 04,0,所以DF =x 04+1.因为椭圆的左准线的方程为x =-4,离心率为12,由AFx 1+4=12,得AF =12(x 1+4), 同理BF =12(x 2+4).所以AB =AF +BF =12(x 1+x 2)+4=x 0+4,所以AB DF=4. 综上,得AB DF的值为4.3.如图,在平面直角坐标系xOy 中,椭圆x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的右顶点和上顶点分别为A ,B ,M 为线段AB 的中点,且OM ―→·AB ―→=-32b 2.(1)求椭圆的离心率;(2)若a =2,四边形ABCD 内接于椭圆,AB ∥DC .记直线AD ,BC 的斜率分别为k 1,k 2,求证:k 1k 2为定值.解:(1)由题意,A (a,0),B (0,b ),由M 为线段AB 的中点得M ⎝ ⎛⎭⎪⎫a 2,b2. 所以OM ―→=⎝ ⎛⎭⎪⎫a 2,b 2,AB ―→=(-a ,b ).因为OM ―→·AB ―→=-32b 2,所以⎝ ⎛⎭⎪⎫a 2,b 2·(-a ,b )=-a 22+b 22=-32b 2, 整理得a 2=4b 2,即a =2b .因为a 2=b 2+c 2,所以3a 2=4c 2,即3a =2c . 所以椭圆的离心率e =c a =32. (2)证明:法一:由a =2得b =1,故椭圆方程为x 24+y 2=1.从而A (2,0),B (0,1),直线AB 的斜率为-12.因为AB ∥DC ,故可设DC 的方程为y =-12x +m ,D (x 1,y 1),C (x 2,y 2).联立方程⎩⎪⎨⎪⎧y =-12x +m ,x24+y 2=1,消去y ,得x 2-2mx +2m 2-2=0,所以x 1+x 2=2m ,从而x 1=2m -x 2. 直线AD 的斜率k 1=y 1x 1-2=-12x 1+m x 1-2,直线BC 的斜率k 2=y 2-1x 2=-12x 2+m -1x 2,所以k 1k 2=-12x 1+m x 1-2·-12x 2+m -1x 2=14x 1x 2-12m -x 1-12mx 2+m m -x 1-x 2=14x 1x 2-12m x 1+x 2+12x 1+m m -x 1x 2-2x 2=14x 1x 2-12m ·2m +12m -x 2+m m -x 1x 2-2x 2=14x 1x 2-12x 2x 1x 2-2x 2=14, 即k 1k 2为定值14.法二:由a =2得b =1,故椭圆方程为x 24+y 2=1.从而A (2,0),B (0,1),直线AB 的斜率为-12.设C (x 0,y 0),则x 204+y 20=1.因为AB ∥CD ,故CD 的方程为y =-12(x -x 0)+y 0.联立方程⎩⎪⎨⎪⎧y =-12x -x 0+y 0,x24+y 2=1,消去y ,得x 2-(x 0+2y 0)x +2x 0y 0=0,解得x =x 0或x =2y 0. 所以点D 的坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫2y 0,12x 0.所以k 1k 2=12x 02y 0-2·y 0-1x 0=14,即k 1k 2为定值14.4.已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的左焦点为F (-1,0),左准线方程为x =-2.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)已知直线l 交椭圆C 于A ,B 两点.①若直线l 经过椭圆C 的左焦点F ,交y 轴于点P ,且满足PA ―→=λAF ―→,PB ―→=μBF ―→.求证:λ+μ为定值;②若A ,B 两点满足OA ⊥OB (O 为坐标原点),求△AOB 面积的取值范围.解:(1)由题设知c =1,-a 2c=-2,解得a 2=2,b 2=1,∴椭圆C 的标准方程为x 22+y 2=1.(2)①证明:由题设知直线l 的斜率存在,设直线l 的方程为y =k (x +1),则P (0,k ). 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),把直线l 的方程代入椭圆的方程得x 2+2k 2(x +1)2=2, 整理得(1+2k 2)x 2+4k 2x +2k 2-2=0, ∴x 1+x 2=-4k 21+2k 2,x 1x 2=2k 2-21+2k2.由PA ―→=λAF ―→,PB ―→=μBF ―→知,λ=-x 11+x 1,μ=-x 21+x 2,∴λ+μ=-x 1+x 2+2x 1x 21+x 1+x 2+x 1x 2=--4k 21+2k 2+4k 2-41+2k 21+-4k 21+2k 2+2k 2-21+2k 2=--4-1=-4(定值).②当直线OA ,OB 分别与坐标轴重合时,易知△AOB 的面积S =22, 当直线OA ,OB 的斜率均存在且不为零时,设OA :y =kx ,OB :y =-1kx ,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),将y =kx 代入椭圆C 得到x 2+2k 2x 2=2,∴x 21=22k 2+1,y 21=2k 22k 2+1,同理x 22=2k 22+k 2,y 22=22+k2,故△AOB 的面积S =OA ·OB2=k 2+2k 2+k 2+.令t =k 2+1∈(1,+∞), 故S =t 2t -t +=12+1t -1t2. 再令u =1t∈(0,1),则S =1-u 2+u +2=1-⎝ ⎛⎭⎪⎫u -122+94∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫23,22.综上所述,S ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤23,22.5.如图,在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆C :x 24+y 23=1的左、右顶点分别为A ,B ,过右焦点F 的直线l 与椭圆C 交于P ,Q 两点(点P 在x 轴上方).(1)若QF =2FP ,求直线l 的方程;(2)设直线AP ,BQ 的斜率分别为k 1,k 2.是否存在常数λ,使得k 1=λk 2?若存在,求出λ的值;若不存在,请说明理由.解:(1)因为a 2=4,b 2=3,所以c =a 2-b 2=1,所以F 的坐标为(1,0),设P (x 1,y 1),Q (x 2,y 2),直线l 的方程为x =my +1, 代入椭圆方程,消去x ,得(4+3m 2)y 2+6my -9=0, 则y 1=-3m +61+m 24+3m 2,y 2=-3m -61+m 24+3m 2. 若QF =2FP ,则-y 2=2y 1,即y 2+2y 1=0, 所以-3m -61+m 24+3m 2+2×-3m +61+m24+3m 2=0, 解得m =255,故直线l 的方程为5x -2y -5=0.(2)由(1)知,y 1+y 2=-6m 4+3m 2,y 1y 2=-94+3m 2,所以my 1y 2=-9m 4+3m 2=32(y 1+y 2),所以k 1k 2=y 1x 1+2·x 2-2y 2=y 1my 2-y 2my 1+=32y 1+y 2-y 132y 1+y 2+3y 2=13, 故存在常数λ=13,使得k 1=13k 2.6.如图,已知椭圆x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的左、右焦点分别为F 1,F 2,其离心率e =12,左准线方程为x =-8.(1)求椭圆的方程;(2)过F 1的直线交椭圆于A ,B 两点,I 1,I 2分别为△F 1AF 2,△F 1BF 2的内心. ①求四边形F 1I 1F 2I 2与△AF 2B 的面积比;②是否存在定点C ,使CA ―→·CB ―→为常数?若存在,求出点C 的坐标;若不存在,说明理由.解:(1)由题意⎩⎪⎨⎪⎧c a =12,a2c =8,解得a =4,c =2,故b =23,所以椭圆的方程为x 216+y 212=1.(2)①设△F 1AF 2的内切圆半径为r ,则S △F 1I 1F 2=12·F 1F 2·r =12·2c ·r =2r ,S △F 1AF 2=12·(AF 1+AF 2+F 1F 2)·r =12·(2a +2c )·r =6r ,∴S △F 1I 1F 2∶S △F 1AF 2=1∶3, 同理S △F 1I 2F 2∶S △F 1BF 2=1∶3, ∴S 四边形F 1I 1F 2I 2∶S △AF 2B =1∶3.②假设存在定点C (s ,t ),使得CA ―→·CB ―→为常数.若直线AB 存在斜率,设AB 的方程为y =k (x +2),A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),联立方程⎩⎪⎨⎪⎧y =k x +,x 216+y 212=1,消去y ,得(3+4k 2)x 2+16k 2x +16k 2-48=0,由此得x 1+x 2=-16k 23+4k 2,x 1x 2=16k 2-483+4k 2,∴CA ―→·CB ―→=(x 1-s ,y 1-t )·(x 2-s ,y 2-t ) =(x 1-s )(x 2-s )+(y 1-t )(y 2-t )=(x 1-s )(x 2-s )+[k (x 1+2)-t ][k (x 2+2)-t ] =(1+k 2)x 1x 2+(2k 2-tk -s )(x 1+x 2)+s 2+t 2+4k 2-4tk =1+k216k 2-483+4k 2+2k 2-tk -s -16k23+4k2+s 2+t 2+4k 2-4tk =-12tk -12s -333+4k+s 2+t 2+4s -5. ∵与k 无关,∴⎩⎪⎨⎪⎧-12t =0,-12s -33=0,即⎩⎪⎨⎪⎧s =-114,t =0,此时CA ―→·CB ―→=-13516;若直线AB 不存在斜率,则A 与B 的坐标为(-2,±3),CA ―→·CB ―→=(s +2,t -3)·(s +2,t +3)=(s +2)2+t 2-9,将⎩⎪⎨⎪⎧s =-114,t =0代入,此时CA ―→·CB ―→=-13516也成立.综上所述,存在定点C ⎝ ⎛⎭⎪⎫-114,0,使得CA ―→·CB ―→为常数.。
2018年高考数学江苏专版三维二轮专题复习训练6个解答题专项强化练及答案(6份)
6个解答题专项强化练(一) 三角函数与解三角形1.已知向量m =(cos α,-1),n =(2,sin α),其中α∈⎝⎛⎭⎪⎫0,π2,且m ⊥n .(1)求cos 2α的值; (2)若sin(α-β)=1010,且β∈⎝⎛⎭⎪⎫0,π2,求角β的值.解:法一:(1)由m ⊥n 得,2cos α-sin α=0,即sin α=2cos α,代入sin 2α+cos 2α=1,得cos 2α=15,又α∈⎝⎛⎭⎪⎫0,π2,所以cos α=55,sin α=255, 所以cos 2α=cos 2α-sin 2α=⎝⎛⎭⎪⎫552-⎝ ⎛⎭⎪⎫2552=-35. (2)由α∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,β∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,得α-β∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-π2,π2.因为sin(α-β)=1010,所以cos(α-β)=31010. 所以sin β=sin[α-(α-β)]=sin αcos(α-β)-cos αsin(α-β) =255×31010-55×1010=22. 因为β∈⎝⎛⎭⎪⎫0,π2,所以β=π4.法二:(1)由m ⊥n 得,2cos α-sin α=0,tan α=2,故cos 2α=cos 2α-sin 2α=cos 2α-sin 2αcos 2α+sin 2α=1-tan 2α1+tan 2α=1-41+4=-35. (2)由(1)知,2cos α-sin α=0,且sin 2α+cos 2α=1,α∈⎝⎛⎭⎪⎫0,π2, 所以sin α=255,cos α=55, 由α∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,β∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,得α-β∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-π2,π2. 因为sin(α-β)=1010,所以cos(α-β)=31010.所以cos β=cos[α-(α-β)]=cos αcos(α-β)+sin αsin(α-β) =55×31010+255×1010=22. 因为β∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,所以β=π4.2.在△ABC 中,∠A =60°,c =37a .(1)求sin C 的值;(2)若a =7,求△ABC 的面积.解:(1)在△ABC 中,因为∠A =60°,c =37a ,所以由正弦定理得sin C =c sin A a =37×32=3314. (2)因为a =7,所以c =37×7=3.由余弦定理a 2=b 2+c 2-2bc cos A , 得72=b 2+32-2b ×3×12,解得b =8或b =-5(舍去).所以△ABC 的面积S =12bc sin A =12×8×3×32=6 3.3.已知函数f (x )=sin 2x -cos 2x -23sin x cos x (x ∈R).(1)求f ⎝ ⎛⎭⎪⎫2π3的值;(2)求f (x )的最小正周期及单调递增区间. 解:(1)由题意,f (x )=-cos 2x -3sin 2x =-2⎝⎛⎭⎪⎫32sin 2x +12cos 2x =-2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π6,故f ⎝ ⎛⎭⎪⎫2π3=-2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫4π3+π6=-2sin 3π2=2.(2)由(1)知f (x )=-2sin ⎝⎛⎭⎪⎫2x +π6. 则f (x )的最小正周期是π. 由正弦函数的性质: 令π2+2k π≤2x +π6≤3π2+2k π,k ∈Z ,解得π6+k π≤x ≤2π3+k π,k ∈Z ,所以f (x )的单调递增区间是⎣⎢⎡⎦⎥⎤π6+k π,2π3+k π(k ∈Z).4.如图,在△ABC 中,D 为边BC 上一点,AD =6,BD =3,DC =2.(1)若AD ⊥BC ,求∠BAC 的大小; (2)若∠ABC =π4,求△ADC 的面积. 解:(1)设∠BAD =α,∠DAC =β. 因为AD ⊥BC ,AD =6,BD =3,DC =2, 所以tan α=12,tan β=13,所以tan ∠BAC =tan(α+β)=tan α+tan β1-tan αtan β=12+131-12×13=1.又∠BAC ∈(0,π), 所以∠BAC =π4.(2)设∠BAD =α.在△ABD 中,∠ABC =π4,AD =6,BD =3. 由正弦定理得AD sinπ4=BD sin α,解得sin α=24.因为AD >BD ,所以α为锐角,从而cos α=1-sin 2α=144. 因此sin ∠ADC =sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫α+π4=sin αcos π4+cos αsin π4=22×⎝ ⎛⎭⎪⎫24+144=1+74. 所以△ADC 的面积S =12×AD ×DC ×sin∠ADC =12×6×2×1+74=+72.5.设函数f (x )=sin ⎝⎛⎭⎪⎫ωx -π6+sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx -π2,其中0<ω<3.已知f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6=0.(1)求ω;(2)将函数y=f(x)的图象上各点的横坐标伸长为原来的2倍(纵坐标不变),再将得到的图象向左平移π4个单位,得到函数y=g(x)的图象,求g(x)在⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π4,3π4上的最小值.解:(1)因为f(x)=sin⎝⎛⎭⎪⎫ωx-π6+sin⎝⎛⎭⎪⎫ωx-π2,所以f(x)=32sin ωx-12cos ωx-cos ωx=32sin ωx-32cos ωx=3⎝⎛⎭⎪⎫12sin ωx-32cos ωx=3sin⎝⎛⎭⎪⎫ωx-π3.因为f⎝⎛⎭⎪⎫π6=0,所以ωπ6-π3=kπ,k∈Z.故ω=6k+2,k∈Z.又0<ω<3,所以ω=2.(2)由(1)得f(x)=3sin⎝⎛⎭⎪⎫2x-π3,所以g(x)=3sin⎝⎛⎭⎪⎫x+π4-π3=3sin⎝⎛⎭⎪⎫x-π12.因为x∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π4,3π4,所以x-π12∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π3,2π3,当x-π12=-π3,即x=-π4时,g(x)取得最小值-32.6.在△ABC中,a,b,c分别为角A,B,C的对边.若向量m=(a,cos A),向量n=(cos C,c),且m·n=3b cos B.(1)求cos B的值;(2)若a,b,c成等比数列,求1tan A +1tan C的值.解:(1)因为m·n=3b cos B,所以a cos C+c cos A=3b cos B.由正弦定理,得sin A cos C+sin C cos A=3sin B cos B,所以sin(A +C )=3sin B cos B , 所以sin B =3sin B cos B . 因为B 是△ABC 的内角, 所以sin B ≠0, 所以cos B =13.(2)因为a ,b ,c 成等比数列,所以b 2=ac . 由正弦定理,得sin 2B =sin A sinC . 因为cos B =13,B 是△ABC 的内角,所以sin B =223.所以1tan A +1tan C =cos A sin A +cos C sin C=cos A sin C +sin A cos C sin A sin C =A +Csin A sin C=sin B sin A sin C =sin B sin 2B =1sin B =324.6个解答题专项强化练(二) 空间中位置关系的证明1.在长方体ABCD A1B 1C 1D 1中,AB =BC =EC =12AA 1.求证:(1)AC 1∥平面BDE ; (2)A 1E ⊥平面BDE .证明:(1)连结AC 交BD 于点O ,连结OE . 在长方体ABCD A 1B 1C 1D 1中,因为四边形ABCD 为正方形,所以点O 为AC 的中点,因为AA 1∥CC 1且AA 1=CC 1,又EC =12AA 1,所以EC =12CC 1,即点E 为CC 1的中点,于是在△CAC 1中,AC 1∥OE . 又因为OE ⊂平面BDE ,AC 1⊄平面BDE , 所以AC 1∥平面BDE .(2)连结B 1E .设AB =a ,则在△BB 1E 中,BE =B 1E =2a ,BB 1=2a . 所以BE 2+B 1E 2=BB 21 ,所以B 1E ⊥BE .由ABCD A 1B 1C 1D 1为长方体,得A 1B 1⊥平面BB 1C 1C .因为BE ⊂平面BB 1C 1C ,所以A 1B 1⊥BE . 因为B 1E ∩A 1B 1=B 1,B 1E ⊂平面A 1B 1E ,A 1B 1⊂平面A 1B 1E ,所以BE ⊥平面A 1B 1E . 又因为A 1E ⊂平面A 1B 1E, 所以A 1E ⊥BE . 同理A 1E ⊥DE .又因为BE ∩DE =E ,BE ⊂平面BDE ,DE ⊂平面BDE , 所以A 1E ⊥平面BDE .2.如图,在四棱锥P ABCD 中,底面ABCD 是矩形,平面PAD ⊥平面ABCD ,AP=AD ,M ,N 分别为棱PD ,PC 的中点.求证:(1)MN ∥平面PAB; (2)AM ⊥平面PCD .证明:(1)因为M ,N 分别为棱PD ,PC 的中点, 所以MN ∥DC,又因为底面ABCD 是矩形,所以AB ∥DC , 所以MN ∥AB .又AB ⊂平面PAB ,MN ⊄平面PAB , 所以MN ∥平面PAB .(2)因为AP =AD ,M 为PD 的中点, 所以AM ⊥PD .因为平面PAD ⊥平面ABCD ,平面PAD ∩平面ABCD =AD ,CD ⊥AD ,CD ⊂平面ABCD , 所以CD ⊥平面PAD .又AM ⊂平面PAD ,所以CD ⊥AM .因为CD ∩PD =D ,CD ⊂平面PCD ,PD ⊂平面PCD , 所以AM ⊥平面PCD .3.如图,已知四棱锥P ABCD 的底面ABCD 是平行四边形,PA ⊥平面ABCD ,M 是AD 的中点,N 是PC 的中点.(1)求证:MN ∥平面PAB ;(2)若平面PMC ⊥平面PAD ,求证:CM ⊥AD .=12BC ,由证明:(1)取PB 的中点E ,连结EA ,EN ,在△PBC 中,EN ∥BC 且ENAM =12AD ,AD ∥BC ,AD =BC ,得EN ∥AM ,EN =AM .∴四边形ENMA 是平行四边形, ∴MN ∥AE .又MN ⊄平面PAB ,AE ⊂平面PAB , ∴MN ∥平面PAB .(2)过点A作PM的垂线,垂足为H.∵平面PMC⊥平面PAD,平面PMC∩平面PAD=PM,AH⊥PM,AH⊂平面PAD,∴AH⊥平面PMC,又CM⊂平面PMC,∴AH⊥CM.∵PA⊥平面ABCD,CM⊂平面ABCD,∴PA⊥CM.∵PA∩AH=A,PA⊂平面PAD,AH⊂平面PAD,∴CM⊥平面PAD.∵AD⊂平面PAD,∴CM⊥AD.4.如图,在直三棱柱ABCA1B1C1中,BC⊥AC,D,E分别是AB,AC的中点.求证:(1)B1C1∥平面A1DE;(2)平面A1DE⊥平面ACC1A1.证明:(1)因为D,E分别是AB,AC的中点,所以DE∥BC,又因为在三棱柱ABCA1B1C1中,B1C1∥BC,所以B1C1∥DE.又B1C1⊄平面A1DE,DE⊂平面A1DE,所以B1C1∥平面A1DE.(2)在直三棱柱ABCA1B1C1中,CC1⊥底面ABC,又DE⊂底面ABC,所以CC1⊥DE.又BC⊥AC,DE∥BC,所以DE⊥AC,又CC1⊂平面ACC1A1,AC⊂平面ACC1A1,且CC1∩AC=C,所以DE⊥平面ACC1A1.又DE⊂平面A1DE,所以平面A1DE⊥平面ACC1A1.5.如图,在三棱锥PABC中,PA⊥AB,PA⊥BC,AB⊥BC,PA=AB=BC=2,D为线段AC的中点,E为线段PC上一点.(1)求证:PA⊥BD;(2)求证:平面BDE⊥平面PAC;(3)当PA∥平面BDE时,求三棱锥EBCD的体积.解:(1)证明:因为PA⊥AB,PA⊥BC,AB∩BC=B,又因为BD ⊂平面ABC , 所以PA ⊥BD .(2)证明:因为AB =BC ,D 为AC 的中点, 所以BD ⊥AC .由(1)知,PA ⊥BD ,又AC ∩PA =A , 所以BD ⊥平面PAC . 因为BD ⊂平面BDE , 所以平面BDE ⊥平面PAC .(3)因为PA ∥平面BDE ,平面PAC ∩平面BDE =DE , 所以PA ∥DE . 因为D 为AC 的中点,所以DE =12PA =1,BD =DC = 2.由(1)知,PA ⊥平面ABC , 所以DE ⊥平面ABC .所以三棱锥E BCD 的体积V =16BD ·DC ·DE =13.6.由四棱柱ABCD A 1B 1C 1D 1截去三棱锥C 1B 1CD 1后得到的几何体如图所示.四边形ABCD 为正方形,O 为AC 与BD 的交点,E 为AD 的中点,A 1E ⊥平面ABCD .(1)证明:A 1O ∥平面B 1CD 1;(2)设M 是OD 的中点,证明:平面A 1EM ⊥平面B 1CD 1. 证明:(1)取B 1D 1的中点O 1,连结CO 1,A 1O 1,因为ABCD A 1B 1C 1D 1是四棱柱, 所以A 1O 1∥OC ,A 1O 1=OC , 因此四边形A 1OCO 1为平行四边形, 所以A 1O ∥O 1C ,因为O 1C ⊂平面B 1CD 1,A 1O ⊄平面B 1CD 1,(2)因为E ,M 分别为AD ,OD 的中点, 所以EM ∥AO . 因为AO ⊥BD , 所以EM ⊥BD ,又A 1E ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD , 所以A 1E ⊥BD , 因为B 1D 1∥BD ,所以EM ⊥B 1D 1,A 1E ⊥B 1D 1,又A 1E ⊂平面A 1EM ,EM ⊂平面A 1EM ,A 1E ∩EM =E , 所以B 1D 1⊥平面A 1EM , 又B 1D 1⊂平面B 1CD 1, 所以平面A 1EM ⊥平面B 1CD 1.6个解答题专项强化练(三) 解析几何1.已知圆M :x 2+y 2-2x +a =0.(1)若a =-8,过点P (4,5)作圆M 的切线,求该切线方程;(2)若AB 为圆M 的任意一条直径,且OA ―→·OB ―→=-6(其中O 为坐标原点),求圆M 的半径. 解:(1)若a =-8,则圆M 的标准方程为(x -1)2+y 2=9,圆心M (1,0),半径为3. 若切线斜率不存在,圆心M 到直线x =4的距离为3,所以直线x =4为圆M 的一条切线; 若切线斜率存在,设切线方程为y -5=k (x -4),即kx -y -4k +5=0,则圆心到直线的距离为|k -4k +5|k 2+1=3,解得k =815,即切线方程为8x -15y +43=0.所以切线方程为x =4或8x -15y +43=0.(2)圆M 的方程可化为(x -1)2+y 2=1-a ,圆心M (1,0),则OM =1,半径r =1-a (a <1). 因为AB 为圆M 的任意一条直径,所以MA ―→=-MB ―→,且|MA ―→|=|MB ―→|=r ,则OA ―→·OB ―→=(OM ―→+MA ―→)·(OM ―→+MB ―→)=(OM ―→-MB ―→)·(OM ―→+MB ―→)=OM ―→2-MB ―→2=1-r 2, 又因为OA ―→·OB ―→=-6,解得r =7,所以圆M 的半径为7.2.如图,在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆x 2a +y 2b=1(a >b >0)的左焦点为F (-1,0),且经过点⎝ ⎛⎭⎪⎫1,32. (1)求椭圆的标准方程;(2)已知椭圆的弦AB 过点F ,且与x 轴不垂直.若D 为x 轴上的一点,DA =DB ,求ABDF的值. 解:(1)法一:由题意,得⎩⎪⎨⎪⎧c =1,1a 2+94b 2=1,a 2=b 2+c 2,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 2=4,b 2=3.所以椭圆的标准方程为x 24+y 23=1.法二:由题意,知2a =+2+⎝ ⎛⎭⎪⎫322+-2+⎝ ⎛⎭⎪⎫322=4,所以a =2. 又c =1,a 2=b 2+c 2,所以b =3, 所以椭圆的标准方程为x 24+y 23=1.(2)法一:设直线AB 的方程为y =k (x +1). ①当k =0时,AB =2a =4,FD =FO =1,所以ABDF=4;②当k ≠0时,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),AB 的中点为M (x 0,y 0),把直线AB 的方程代入椭圆方程,整理得(3+4k 2)x 2+8k 2x +4k 2-12=0,所以x 1+x 2=-8k 23+4k 2,x 1·x 2=4k 2-123+4k 2,所以x 0=-4k23+4k 2,所以y 0=k (x 0+1)=3k3+4k2,所以AB 的垂直平分线方程为y -3k 3+4k =-1k ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +4k 23+4k 2. 因为DA =DB ,所以点D 为AB 的垂直平分线与x 轴的交点,所以D ⎝ ⎛⎭⎪⎫-k 23+4k 2,0, 所以DF =-k 23+4k 2+1=3+3k23+4k 2.又因为AB =1+k 2|x 1-x 2|=1+k 2·x 1+x 22-4x 1x 2=12+12k23+4k2,所以AB DF=4.综上,得AB DF的值为4.法二:①若直线AB 与x 轴重合,则AB DF=4; ②若直线AB 不与x 轴重合,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),AB 的中点为M (x 0,y 0),由⎩⎪⎨⎪⎧x 214+y 213=1,x 224+y 223=1,两式相减得x 21-x 224+y 21-y 223=0,所以x 1-x 2x 04+y 1-y 2y 03=0,所以直线AB 的斜率为y 1-y 2x 1-x 2=-3x 04y 0, 所以直线AB 的垂直平分线方程为y -y 0=4y 03x 0(x -x 0).因为DA =DB ,所以点D 为AB 的垂直平分线与x 轴的交点,所以D ⎝ ⎛⎭⎪⎫x 04,0,所以DF =x 04+1.因为椭圆的左准线的方程为x =-4,离心率为12,由AFx 1+4=12,得AF =12(x 1+4), 同理BF =12(x 2+4).所以AB =AF +BF =12(x 1+x 2)+4=x 0+4,所以AB DF=4. 综上,得AB DF的值为4.3.如图,在平面直角坐标系xOy 中,椭圆x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的右顶点和上顶点分别为A ,B ,M 为线段AB 的中点,且OM ―→·AB ―→=-32b 2.(1)求椭圆的离心率;(2)若a =2,四边形ABCD 内接于椭圆,AB ∥DC .记直线AD ,BC 的斜率分别为k 1,k 2,求证:k 1k 2为定值.解:(1)由题意,A (a,0),B (0,b ),由M 为线段AB 的中点得M ⎝ ⎛⎭⎪⎫a 2,b 2.所以OM ―→=⎝ ⎛⎭⎪⎫a 2,b 2,AB ―→=(-a ,b ).因为OM ―→·AB ―→=-32b 2,所以⎝ ⎛⎭⎪⎫a 2,b 2·(-a ,b )=-a 22+b 22=-32b 2, 整理得a 2=4b 2,即a =2b .因为a 2=b 2+c 2,所以3a 2=4c 2,即3a =2c . 所以椭圆的离心率e =c a =32. (2)证明:法一:由a =2得b =1, 故椭圆方程为x 24+y 2=1.从而A (2,0),B (0,1),直线AB 的斜率为-12.因为AB ∥DC ,故可设DC 的方程为y =-12x +m ,D (x 1,y 1),C (x 2,y 2).联立方程⎩⎪⎨⎪⎧y =-12x +m ,x24+y 2=1,消去y ,得x 2-2mx +2m 2-2=0,所以x 1+x 2=2m ,从而x 1=2m -x 2. 直线AD 的斜率k 1=y 1x 1-2=-12x 1+m x 1-2,直线BC 的斜率k 2=y 2-1x 2=-12x 2+m -1x 2,所以k 1k 2=-12x 1+m x 1-2·-12x 2+m -1x 2=14x 1x 2-12m -x 1-12mx 2+m m -x 1-x 2=14x 1x 2-12m x 1+x 2+12x 1+m m -x 1x 2-2x 2=14x 1x 2-12m ·2m +12m -x 2+m m -x 1x 2-2x 2=14x 1x 2-12x 2x 1x 2-2x 2=14, 即k 1k 2为定值14.法二:由a =2得b =1,故椭圆方程为x 24+y 2=1.从而A (2,0),B (0,1),直线AB 的斜率为-12.设C (x 0,y 0),则x 204+y 20=1.因为AB ∥CD ,故CD 的方程为y =-12(x -x 0)+y 0.联立方程⎩⎪⎨⎪⎧y =-12x -x 0+y 0,x24+y 2=1,消去y ,得x 2-(x 0+2y 0)x +2x 0y 0=0,解得x =x 0或x =2y 0. 所以点D 的坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫2y 0,12x 0.所以k 1k 2=12x 02y 0-2·y 0-1x 0=14,即k 1k 2为定值14.4.已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的左焦点为F (-1,0),左准线方程为x =-2.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)已知直线l 交椭圆C 于A ,B 两点.①若直线l 经过椭圆C 的左焦点F ,交y 轴于点P ,且满足PA ―→=λAF ―→,PB ―→=μBF ―→.求证:λ+μ为定值;②若A ,B 两点满足OA ⊥OB (O 为坐标原点),求△AOB 面积的取值范围.解:(1)由题设知c =1,-a 2c=-2,解得a 2=2,b 2=1,∴椭圆C 的标准方程为x 22+y 2=1.(2)①证明:由题设知直线l 的斜率存在,设直线l 的方程为y =k (x +1),则P (0,k ). 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),把直线l 的方程代入椭圆的方程得x 2+2k 2(x +1)2=2, 整理得(1+2k 2)x 2+4k 2x +2k 2-2=0, ∴x 1+x 2=-4k 21+2k 2,x 1x 2=2k 2-21+2k2.由PA ―→=λAF ―→,PB ―→=μBF ―→知,λ=-x 11+x 1,μ=-x 21+x 2,∴λ+μ=-x 1+x 2+2x 1x 21+x 1+x 2+x 1x 2=--4k 21+2k 2+4k 2-41+2k 21+-4k 21+2k 2+2k 2-21+2k 2=--4-1=-4(定值). ②当直线OA ,OB 分别与坐标轴重合时,易知△AOB 的面积S =22, 当直线OA ,OB 的斜率均存在且不为零时,设OA :y =kx ,OB :y =-1kx ,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),将y =kx 代入椭圆C 得到x 2+2k 2x 2=2,∴x 21=22k 2+1,y 21=2k 22k 2+1,同理x 22=2k 22+k ,y 22=22+k,故△AOB 的面积S =OA ·OB2=k 2+2k 2+k 2+.令t =k 2+1∈(1,+∞), 故S =t 2t -t +=12+1t -1t2. 再令u =1t∈(0,1),则S =1-u 2+u +2=1-⎝ ⎛⎭⎪⎫u -122+94∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫23,22.综上所述,S ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤23,22.5.如图,在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆C :x 24+y 23=1的左、右顶点分别为A ,B ,过右焦点F 的直线l 与椭圆C 交于P ,Q 两点(点P 在x 轴上方).(1)若QF =2FP ,求直线l 的方程;(2)设直线AP ,BQ 的斜率分别为k 1,k 2.是否存在常数λ,使得k 1=λk 2?若存在,求出λ的值;若不存在,请说明理由.解:(1)因为a 2=4,b 2=3,所以c =a 2-b 2=1,所以F 的坐标为(1,0), 设P (x 1,y 1),Q (x 2,y 2),直线l 的方程为x =my +1, 代入椭圆方程,消去x ,得(4+3m 2)y 2+6my -9=0, 则y 1=-3m +61+m 24+3m 2,y 2=-3m -61+m 24+3m 2. 若QF =2FP ,则-y 2=2y 1,即y 2+2y 1=0, 所以-3m -61+m 24+3m 2+2×-3m +61+m24+3m 2=0, 解得m =255,故直线l 的方程为5x -2y -5=0. (2)由(1)知,y 1+y 2=-6m 4+3m 2,y 1y 2=-94+3m2, 所以my 1y 2=-9m 4+3m 2=32(y 1+y 2),所以k 1k 2=y 1x 1+2·x 2-2y 2=y 1my 2-y 2my 1+=32y 1+y 2-y 132y 1+y 2+3y 2=13, 故存在常数λ=13,使得k 1=13k 2.6.如图,已知椭圆x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的左、右焦点分别为F 1,F 2,其离心率e=12,左准线方程为x =-8. (1)求椭圆的方程;(2)过F 1的直线交椭圆于A ,B 两点,I 1,I 2分别为△F 1AF 2,△F 1BF 2的内心. ①求四边形F 1I 1F 2I 2与△AF 2B 的面积比;②是否存在定点C ,使CA ―→·CB ―→为常数?若存在,求出点C 的坐标;若不存在,说明理由.解:(1)由题意⎩⎪⎨⎪⎧c a =12,a2c =8,解得a =4,c =2,故b =23,所以椭圆的方程为x 216+y 212=1.(2)①设△F 1AF 2的内切圆半径为r , 则S △F 1I 1F 2=12·F 1F 2·r =12·2c ·r =2r ,S △F 1AF 2=12·(AF 1+AF 2+F 1F 2)·r =12·(2a +2c )·r =6r ,∴S △F 1I 1F 2∶S △F 1AF 2=1∶3, 同理S △F 1I 2F 2∶S △F 1BF 2=1∶3, ∴S 四边形F 1I 1F 2I 2∶S △AF 2B =1∶3.②假设存在定点C (s ,t ),使得CA ―→·CB ―→为常数.若直线AB 存在斜率,设AB 的方程为y =k (x +2),A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),联立方程⎩⎪⎨⎪⎧y =k x +,x 216+y 212=1,消去y ,得(3+4k 2)x 2+16k 2x +16k 2-48=0,由此得x 1+x 2=-16k 23+4k 2,x 1x 2=16k 2-483+4k 2,∴CA ―→·CB ―→=(x 1-s ,y 1-t )·(x 2-s ,y 2-t ) =(x 1-s )(x 2-s )+(y 1-t )(y 2-t )=(x 1-s )(x 2-s )+[k (x 1+2)-t ][k (x 2+2)-t ] =(1+k 2)x 1x 2+(2k 2-tk -s )(x 1+x 2)+s 2+t 2+4k 2-4tk =+k2k 2-3+4k2+k 2-tk -s-16k23+4k2+s 2+t 2+4k 2-4tk =-12tk -12s -333+4k2+s 2+t 2+4s -5. ∵与k 无关,∴⎩⎪⎨⎪⎧-12t =0,-12s -33=0,即⎩⎪⎨⎪⎧s =-114,t =0,此时CA ―→·CB ―→=-13516;若直线AB 不存在斜率,则A 与B 的坐标为(-2,±3),CA ―→·CB ―→=(s +2,t -3)·(s +2,t +3)=(s +2)2+t 2-9,将⎩⎪⎨⎪⎧s =-114,t =0代入,此时CA ―→·CB ―→=-13516也成立.综上所述,存在定点C ⎝ ⎛⎭⎪⎫-114,0,使得CA ―→·CB ―→为常数. 6个解答题专项强化练(四) 数 列1.已知{a n }为等差数列,前n 项和为S n (n ∈N *),{b n }是首项为2的等比数列,且公比大于0,b 2+b 3=12,b 3=a 4-2a 1,S 11=11b 4.(1)求{a n }和{b n }的通项公式;(2)求数列{a 2n b 2n -1}的前n 项和(n ∈N *).解:(1)设等差数列{a n }的公差为d ,等比数列{b n }的公比为q . 由已知b 2+b 3=12,得b 1(q +q 2)=12, 而b 1=2,所以q 2+q -6=0. 又因为q >0,解得q =2. 所以b n =2n.由b 3=a 4-2a 1,可得3d -a 1=8.① 由S 11=11b 4,可得a 1+5d =16.②由①②,解得a 1=1,d =3,由此可得a n =3n -2.所以数列{a n }的通项公式为a n =3n -2,数列{b n }的通项公式为b n =2n. (2)设数列{a 2n b 2n -1}的前n 项和为T n , 由a 2n =6n -2,b 2n -1=2×4n -1,得a 2n b 2n -1=(3n -1)×4n,故T n =2×4+5×42+8×43+…+(3n -1)×4n,4T n =2×42+5×43+8×44+…+(3n -4)×4n +(3n -1)×4n +1,上述两式相减,得-3T n =2×4+3×42+3×43+…+3×4n-(3n -1)×4n +1=-4n1-4-4-(3n -1)×4n +1=-(3n -2)×4n +1-8.故T n =3n -23×4n +1+83.所以数列{a 2n b 2n -1}的前n 项和为3n -23×4n +1+83. 2.已知数列{a n }满足:a 1=12,a n +1-a n =p ·3n -1-nq ,n ∈N *,p ,q ∈R.(1)若q =0,且数列{a n }为等比数列,求p 的值;(2)若p =1,且a 4为数列{a n }的最小项,求q 的取值范围. 解:(1)∵q =0,a n +1-a n =p ·3n -1,∴a 2=a 1+p =12+p ,a 3=a 2+3p =12+4p ,由数列{a n }为等比数列,得⎝ ⎛⎭⎪⎫12+p 2=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12+4p ,解得p =0或p =1.当p =0时,a n +1=a n ,∴a n =12,符合题意;当p =1时,a n +1-a n =3n -1,∴a n =a 1+(a 2-a 1)+(a 3-a 2)+…+(a n -a n -1)=12+(1+3+…+3n -2)=12+1-3n -11-3=12·3n -1,∴a n +1a n=3.符合题意. ∴p 的值为0或1.(2)法一:若p =1,则a n +1-a n =3n -1-nq ,∴a n =a 1+(a 2-a 1)+(a 3-a 2)+…+(a n -a n -1)=12+(1+3+…+3n -2)-[1+2+…+(n -1)]q =12[3n -1-n (n -1)q ].∵数列{a n }的最小项为a 4,∴对任意的n ∈N *,有12[3n -1-n (n -1)q ]≥a 4=12(27-12q )恒成立,即3n -1-27≥(n 2-n -12)q 对任意的n ∈N *恒成立.当n =1时,有-26≥-12q ,∴q ≥136; 当n =2时,有-24≥-10q ,∴q ≥125; 当n =3时,有-18≥-6q ,∴q ≥3; 当n =4时,有0≥0,∴q ∈R ;当n ≥5时,n 2-n -12>0,所以有q ≤3n -1-27n 2-n -12恒成立,令c n =3n -1-27n 2-n -12(n ≥5,n ∈N *),则c n +1-c n =n 2-2n -n -1+54nn -n ->0, 即数列{c n }为递增数列,∴q ≤c 5=274. 综上所述,q 的取值范围为⎣⎢⎡⎦⎥⎤3,274.法二:∵p =1,∴a n +1-a n =3n -1-nq ,又a 4为数列{a n }的最小项,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 4-a 3≤0,a 5-a 4≥0,即⎩⎪⎨⎪⎧9-3q ≤0,27-4q ≥0,∴3≤q ≤274. 此时a 2-a 1=1-q <0,a 3-a 2=3-2q <0, ∴a 1>a 2>a 3≥a 4.当n ≥4时,令b n =a n +1-a n ,b n +1-b n =2·3n -1-q ≥2·34-1-274>0, ∴b n +1>b n ,∴0≤b 4<b 5<b 6<…, 即a 4≤a 5<a 6<a 7<….综上所述,当3≤q ≤274时,a 4为数列{a n }的最小项,即q 的取值范围为⎣⎢⎡⎦⎥⎤3,274. 3.数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=2,S n =a n ⎝ ⎛⎭⎪⎫n3+r (r ∈R ,n ∈N *).(1)求r 的值及数列{a n }的通项公式; (2)设b n =n a n(n ∈N *),记{b n }的前n 项和为T n .①当n ∈N *时,λ<T 2n -T n 恒成立,求实数λ的取值范围;②求证:存在关于n 的整式g (n ),使得∑i =1n -1(T n +1)=T n ·g (n )-1对一切n ≥2,n ∈N *都成立.解:(1)当n =1时,S 1=a 1⎝ ⎛⎭⎪⎫13+r ,∴r =23, ∴S n =a n ⎝ ⎛⎭⎪⎫n 3+23.当n ≥2时,S n -1=a n -1⎝ ⎛⎭⎪⎫n 3+13. 两式相减,得a n =n +23a n -n +13a n -1,∴a n a n -1=n +1n -1(n ≥2). ∴a 2a 1·a 3a 2·…·a n a n -1=31×42×53×…×n n -2×n +1n -1,即a n a 1=n n +2.∴a n =n (n +1)(n ≥2), 又a 1=2适合上式. ∴a n =n (n +1). (2)①∵a n =n (n +1), ∴b n =1n +1,T n =12+13+…+1n +1. ∴T 2n =12+13+…+12n +1,∴T 2n -T n =1n +2+1n +3+…+12n +1. 令B n =T 2n -T n =1n +2+1n +3+…+12n +1. 则B n +1=1n +3+1n +4+…+12n +3. ∴B n +1-B n =12n +2+12n +3-1n +2=3n +4n +n +n +>0.∴B n +1>B n ,∴B n 单调递增, 故(B n )min =B 1=13,∴λ<13.∴实数λ的取值范围为⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,13.②证明:∵T n =12+13+…+1n +1,∴当n ≥2时,T n -1=12+13+…+1n ,∴T n -T n -1=1n +1, 即(n +1)T n -nT n -1=T n -1+1.∴当n ≥2时,∑i =1n -1(T n +1)=(3T 2-2T 1)+(4T 3-3T 2)+(5T 4-4T 3)+…+[(n +1)T n -nT n -1]=(n +1)T n -2T 1=(n +1)T n -1.∴存在关于n 的整式g (n )=n +1,使得∑i =1n -1(T n +1)=T n ·g (n )-1对一切n ≥2,n ∈N *都成立.4.已知数列{a n }满足a 1=12,对任意的正整数m ,p ,都有a m +p =a m ·a p .(1)证明:数列{a n }是等比数列;(2)若数列{b n }满足a n =b 12+1-b 222+1+b 323+1-b 424+1+…+(-1)n +1b n2n+1,求数列{b n }的通项公式;(3)在(2)的条件下,设c n =2n+λb n ,则是否存在实数λ,使得数列{c n }是单调递增数列?若存在,求出实数λ的取值范围;若不存在,请说明理由.解:(1)证明:∵对任意的正整数m ,p ,都有a m +p =a m ·a p ,∴令m =n ,p =1,得a n +1=a 1·a n , 从而a n +1a n =a 1=12, ∴数列{a n }是首项和公比都为12的等比数列.(2)由(1)可知,a n =12n .由a n =b 12+1-b 222+1+b 323+1-b 424+1+…+(-1)n +1b n2n+1得,a n -1=b 12+1-b 222+1+b 323+1-b 424+1+…+(-1)n·b n -12n -1+1(n ≥2), 故a n -a n -1=(-1)n +1b n2+1(n ≥2),故b n =(-1)n ⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1(n ≥2).当n =1时,a 1=b 12+1,解得b 1=32,不符合上式.∴b n=⎩⎪⎨⎪⎧32,n =1,-n⎝ ⎛⎭⎪⎫12n+1,n ≥2,n ∈N *.(3)∵c n =2n+λb n ,∴当n ≥2时,c n =2n +(-1)n ⎝ ⎛⎭⎪⎫12n +1λ,当n ≥3时,c n -1=2n -1+(-1)n -1⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1+1λ, 根据题意,当n ≥3时,c n -c n -1=2n -1+(-1)nλ·⎝ ⎛⎭⎪⎫2+32n >0,即(-1)nλ>-2n -132n+2.①当n 为大于等于4的偶数时,有λ>-2n -132n +2恒成立,又2n -132n +2随着n 的增大而增大,此时⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫2n -132n +2min =12835,即λ>-12835, 故λ的取值范围为⎝ ⎛⎭⎪⎫-12835,+∞. ②当n 为大于等于3的奇数时,有λ<2n -132n +2恒成立,此时⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫2n -132n +2min =3219,即λ<3219. 故λ的取值范围为⎝⎛⎭⎪⎫-∞,3219;③当n =2时,由c 2-c 1=⎝ ⎛⎭⎪⎫22+54λ-⎝ ⎛⎭⎪⎫2+32λ>0,得λ<8.综上可得,实数λ的取值范围为⎝ ⎛⎭⎪⎫-12835,3219. 5.已知各项不为零的数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1=1,S n =pa n a n +1(n ∈N *),p ∈R. (1)若a 1,a 2,a 3成等比数列,求实数p 的值; (2)若a 1,a 2,a 3成等差数列, ①求数列{a n }的通项公式;②在a n 与a n +1间插入n 个正数,共同组成公比为q n 的等比数列,若不等式(q n )(n +1)(n +a )≤e(e 为自然对数的底数)对任意的n ∈N *恒成立,求实数a 的最大值.解:(1)当n =1时,a 1=pa 1a 2,a 2=1p;当n =2时,a 1+a 2=pa 2a 3,a 3=a 1+a 2pa 2=1+1p. 由a 22=a 1a 3,得1p 2=1+1p,即p 2+p -1=0,解得p =-1±52. (2)①因为a 1,a 2,a 3成等差数列,所以2a 2=a 1+a 3,得p =12,故a 2=2,a 3=3,所以S n =12a n a n +1.当n ≥2时,a n =S n -S n -1=12a n a n +1-12a n -1a n ,因为a n ≠0,所以a n +1-a n -1=2.故数列{a n }的所有奇数项组成以1为首项,2为公差的等差数列, 其通项公式a n =1+⎝⎛⎭⎪⎫n +12-1×2=n ,同理,数列{a n }的所有偶数项组成以2为首项,2为公差的等差数列, 其通项公式是a n =2+⎝ ⎛⎭⎪⎫n2-1×2=n , 所以数列{a n }的通项公式是a n =n .②由①知,a n =n ,在n 与n +1间插入n 个正数,组成公比为q n 的等比数列,故有n +1=nq n +1n , 即q n =⎝⎛⎭⎪⎫n +1n 1n +1,所以(q n )(n +1)(n +a )≤e,即⎝⎛⎭⎪⎫n +1n n +a ≤e,两边取对数得(n +a )ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫n +1n ≤1,分离参数得a ≤1ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫n +1n -n 恒成立 .令n +1n =x ,x ∈(1,2],则a ≤1ln x -1x -1,x ∈(1,2], 令f (x )=1ln x -1x -1,x ∈(1,2],则f ′(x )=x 2-x -2xx 2x -2,下证ln x ≤x -1x ,x ∈(1,2], 令g (x )=x -1x -2ln x ,x ∈[1,+∞), 则g ′(x )=x -2x 2>0,所以g (x )>g (1)=0,即2ln x <x -1x,用x 替代x 可得ln x <x -1x,x ∈(1,2],所以f ′(x )=x 2-x -2x x 2x -2<0,所以f (x )在(1,2]上递减, 所以a ≤f (2)=1ln 2-1. 所以实数a 的最大值为1ln 2-1.6.设三个各项均为正整数的无穷数列{a n },{b n },{c n }.记数列{b n },{c n }的前n 项和分别为S n ,T n ,若对任意的n ∈N *,都有a n =b n +c n ,且S n >T n ,则称数列{a n }为可拆分数列.(1)若a n =4n,且数列{b n },{c n }均是公比不为1的等比数列,求证:数列{a n }为可拆分数列;(2)若a n =5n ,且数列{b n },{c n }均是公差不为0的等差数列,求所有满足条件的数列{b n },{c n }的通项公式;(3)若数列{a n },{b n },{c n }均是公比不为1的等比数列,且a 1≥3,求证:数列{a n }为可拆分数列. 解:(1)证明:由a n =4n=4·4n -1=3·4n -1+4n -1,令b n =3·4n -1,c n =4n -1.则{b n }是以3为首项,4为公比的等比数列,{c n }是以1为首项,4为公比的等比数列, 故S n =4n-1,T n =4n-13.所以对任意的n ∈N *,都有a n =b n +c n ,且S n >T n . 所以数列{a n }为可拆分数列.(2)设数列{b n },{c n }的公差分别为d 1,d 2. 由a n =5n ,得b 1+(n -1)d 1+c 1+(n -1)d 2=(d 1+d 2)n +b 1+c 1-d 1-d 2=5n 对任意的n ∈N *都成立.所以⎩⎪⎨⎪⎧d 1+d 2=5,b 1+c 1-d 1-d 2=0,即⎩⎪⎨⎪⎧d 1+d 2=5,b 1+c 1=5, ①由S n >T n ,得nb 1+n n -2d 1>nc 1+n n -2d 2,则⎝ ⎛⎭⎪⎫d 12-d 22n 2+⎝⎛⎭⎪⎫b 1-c 1-d 12+d 22n >0.由n ≥1,得⎝ ⎛⎭⎪⎫d 12-d 22n +⎝⎛⎭⎪⎫b 1-c 1-d 12+d 22>0对任意的n ∈N *成立.则d 12-d 22≥0且⎝ ⎛⎭⎪⎫d 12-d 22+⎝ ⎛⎭⎪⎫b 1-c 1-d 12+d 22>0即d 1≥d 2且b 1>c 1. ② 由数列{b n },{c n }各项均为正整数,则b 1,c 1,d 1,d 2均为正整数,当d 1=d 2时,由d 1+d 2=5,得d 1=d 2=52∉N *,不符合题意,所以d 1>d 2. ③联立①②③,可得⎩⎪⎨⎪⎧d 1=4,d 2=1,b 1=4,c 1=1或⎩⎪⎨⎪⎧d 1=4,d 2=1,b 1=3,c 1=2或⎩⎪⎨⎪⎧d 1=3,d 2=2,b 1=4,c 1=1或⎩⎪⎨⎪⎧d 1=3,d 2=2,b 1=3,c 1=2.所以⎩⎪⎨⎪⎧ b n =4n ,c n =n或⎩⎪⎨⎪⎧b n =4n -1,c n =n +1或⎩⎪⎨⎪⎧b n =3n +1,c n =2n -1或⎩⎪⎨⎪⎧b n =3n ,c n =2n .(3)证明:设a n =a 1qn -1,a 1∈N *,q >0,q ≠1,则q ≥2.当q 为无理数时,a 2=a 1q 为无理数,与a n ∈N *矛盾. 故q 为有理数,设q =b a(a ,b 为正整数,且a ,b 互质).此时a n =a 1·b n -1an -1.则对任意的n ∈N *,an -1均为a 1的约数,则an -1=1,即a =1,故q =b a=b ∈N *,所以q ∈N *,q ≥2. 所以a n =a 1qn -1=(a 1-1)qn -1+qn -1,令b n =(a 1-1)·q n -1,c n =qn -1.则{b n },{c n }各项均为正整数.因为a 1≥3, 所以a 1-1≥2>1,则S n >T n , 所以数列{a n }为可拆分数列.6个解答题专项强化练(五) 函 数1.已知函数f (x )=x |2a -x |+2x ,a ∈R.(1)若a =0,判断函数y =f (x )的奇偶性,并加以证明; (2)若函数f (x )在R 上是增函数,求实数a 的取值范围;(3)若存在实数a ∈[-2,2],使得关于x 的方程f (x )-tf (2a )=0有三个不相等的实数根,求实数t 的取值范围.解:(1)函数y =f (x )为奇函数. 证明如下:当a =0时,f (x )=x |x |+2x , 所以f (-x )=-x |x |-2x =-f (x ), 所以函数y =f (x )为奇函数.(2)f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x 2+-2a x ,x ≥2a ,-x 2++2a x ,x <2a ,当x ≥2a 时,y =f (x )的对称轴为x =a -1; 当x <2a 时,y =f (x )的对称轴为x =a +1, 所以当a -1≤2a ≤a +1时,f (x )在R 上是增函数, 即-1≤a ≤1时,函数f (x )在R 上是增函数.(3)方程f (x )-tf (2a )=0的解即为方程f (x )=tf (2a )的解. ①当-1≤a ≤1时,函数f (x )在R 上是增函数,所以关于x 的方程f (x )=tf (2a )不可能有三个不相等的实数根. ②当a >1时,即2a >a +1>a -1,所以f (x )在(-∞,a +1)上单调递增,在(a +1,2a )上单调递减,在(2a ,+∞)上单调递增, 所以当f (2a )<tf (2a )<f (a +1)时,关于x 的方程f (x )=tf (2a )有三个不相等的实数根, 即4a <t ·4a <(a +1)2,因为a >1,所以1<t <14⎝ ⎛⎭⎪⎫a +1a +2.设h (a )=14⎝ ⎛⎭⎪⎫a +1a +2(a >1),因为存在a ∈[-2,2],使得关于x 的方程f (x )=tf (2a )有三个不相等的实数根, 所以1<t <h (a )max .又可证h (a )=14⎝ ⎛⎭⎪⎫a +1a +2在(1,2]上单调递增,所以h (a )max =h (2)=98,所以1<t <98.③当a <-1时,即2a <a -1<a +1,所以f (x )在(-∞,2a )上单调递增,在(2a ,a -1)上单调递减,在(a -1,+∞)上单调递增, 所以当f (a -1)<tf (2a )<f (2a )时,关于x 的方程f (x )=tf (2a )有三个不相等的实数根, 即-(a -1)2<t ·4a <4a ,因为a <-1,所以1<t <-14⎝ ⎛⎭⎪⎫a +1a -2,设g (a )=-14⎝ ⎛⎭⎪⎫a +1a -2,因为存在a ∈[-2,2],使得关于x 的方程f (x )=tf (2a )有三个不相等的实数根, 所以1<t <g (a )max ,又可证g (a )=-14⎝ ⎛⎭⎪⎫a +1a -2在[-2,-1)上单调递减, 所以g (a )max =98,所以1<t <98.综上,实数t 的取值范围为⎝ ⎛⎭⎪⎫1,98.2.已知函数f (x )=a ln x -bx 3,其中a ,b 为实数,b ≠0,e 为自然对数的底数,e =2.718 28…. (1)当a <0,b =-1时,设函数f (x )的最小值为g (a ),求g (a )的最大值; (2)若关于x 的方程f (x )=0在区间(1,e]上有两个不同实数解,求a b的取值范围. 解:(1)当b =-1时,函数f (x )=a ln x +x 3(x >0),则f ′(x )=a x +3x 2=a +3x 3x,令f ′(x )=0,得x =3-a3,因为a <0时,3-a3>0,所以f ′(x ),f (x )随x 的变化情况如下表:所以g (a )=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫ 3-a 3=a ln 3-a 3-a 3 =a 3ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 3-a3,令t (x )=-x ln x +x ,则t ′(x )=-ln x ,令t ′(x )=0,得x =1, 且当x =1时,t (x )有最大值1, 所以g (a )的最大值为1,此时a =-3.(2)因为方程a ln x -bx 3=0在区间(1,e]上有两个不同实数解,所以a b =x 3ln x在区间(1,e]上有两个不同的实数解,即函数y =a b 的图象与函数m (x )=x 3ln x的图象有两个不同的交点,因为m ′(x )=x 2x -x 2,令m ′(x )=0,得x =3e ,所以m ′(x ),m (x )随x 的变化情况如下表:所以当x ∈(1,3e)时,m (x )∈(3e ,+∞), 当x ∈(3e ,e]时,m (x )∈(3e ,e 3],结合函数图象知a ,b 满足的关系式为3e<a b≤e 3, 即a b的取值范围为(3e ,e 3].3.已知函数f (x )=ax 2-x -ln x ,a ∈R. (1)当a =38时,求函数f (x )的最小值;(2)若-1≤a ≤0,证明:函数f (x )有且只有一个零点; (3)若函数f (x )有两个零点,求实数a 的取值范围. 解:(1)当a =38时,f (x )=38x 2-x -ln x (x >0),所以f ′(x )=34x -1-1x =x +x -4x,令f ′(x )=0,得x =2, 当x ∈(0,2)时,f ′(x )<0; 当x ∈(2,+∞)时,f ′(x )>0,所以函数f (x )在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增. 所以当x =2时,f (x )有最小值f (2)=-12-ln 2.(2)证明:由f (x )=ax 2-x -ln x (x >0),得f ′(x )=2ax -1-1x =2ax 2-x -1x.所以当a ≤0时,f ′(x )=2ax 2-x -1x<0,函数f (x )在(0,+∞)上单调递减,所以当a ≤0时,函数f (x )在(0,+∞)上最多有一个零点. 因为当-1≤a ≤0时,f (1)=a -1<0,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e =e 2-e +a e 2>0, 所以当-1≤a ≤0时,函数f (x )在(0,+∞)上有零点. 综上,当-1≤a ≤0时,函数f (x )有且只有一个零点.(3)由(2)知,当a ≤0时,函数f (x )在(0,+∞)上最多有一个零点. 因为函数f (x )有两个零点,所以a >0. 由f (x )=ax 2-x -ln x (x >0), 得f ′(x )=2ax 2-x -1x,令g (x )=2ax 2-x -1. 因为g (0)=-1<0,2a >0,所以函数g (x )在(0,+∞)上只有一个零点,设为x 0. 当x ∈(0,x 0)时,g (x )<0,f ′(x )<0; 当x ∈(x 0,+∞)时,g (x )>0,f ′(x )>0. 所以函数f (x )在(0,x 0)上单调递减; 在(x 0,+∞)上单调递增.要使得函数f (x )在(0,+∞)上有两个零点,。
(新课标)高考数学二轮专题复习-第三部分 讲重点解答题专练 专题4 立体几何课件 理
∴cos〈n1,n2〉=|nn11|·|nn22|=1+1 λ2=12,λ∈(0,1]⇒λ=1.∴λ=1 为所求.
预测 1.(2015·四川内江期末)如图,AC 是圆 O 的直径,点 B 在圆 O 上,∠BAC=30°,BM⊥AC 交 AC 于点 M,EA⊥平面 ABC,FC ∥EA,AC=4,EA=3,FC=1.
∵AB∥CD,∴AB⊥平面 ADE.
(2)由(1)得平面 EAD⊥平面 ABCD.取 AD 中点 O,取 BC 中点 F,连接 EO,OF.∵EA=ED,∴EO⊥AD,∴EO⊥平面 ABCD.以 OA,OF,OE 分别为 x,y,z 轴建立如图所示的空间直角坐标系.不 妨设 AB=2,则 A(1,0,0),B(1,2,0),E(0,0,1).设 M(x,y,z),则B→M =(x-1,y-2,z),B→E=(-1,-2,1).∵B,M,E 三点共线, 设B→M=λB→E(0≤λ≤1),∴M(1-λ,2-2λ,λ),∴A→M=(-λ,2-2λ,
以点 O 为坐标原点,建立如图的空间直角坐标系 O-xyz,则 A(0,-1,0),B(2,1,0),C(0,1,0),C1(0,2, 3),
A→B=(2,2,0),B→B1=C→C1=(0,1, 3),设 m=(x,y,z)是平面
ABB1A1 的法向量,则 m·A→B=0,m·B→B1=0,即2y+x+23yz==00,. 取 z
又cosnac由图可知二面角apbc为锐角所以二面角abpc的余弦值为2015湖北九章算术中将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马将四个面都为直角三角形的四面体称之为鳖臑
第三部分 讲重点•解答题专练
第4讲 立体几何
热点调研
立体几何常见的类型主要有:①考查线线、线面、面面关系 的证明,此类题目常以解答题的第一问出现;②计算空间的角和 距离,此类题目常以解答题的第二问出现;③求简单几何体的截 面积、侧面积、表面积、体积等,此类题目通常以解答题的第三 问出现;④作简单几何体,并求出其中的有关量,此类题目以图 形为基础,形成新题型;⑤考查常见几何体为三棱、四棱、五棱 锥或柱,在条件中一定有一些垂直关系如侧棱与底面垂直的锥体 或柱体、面面垂直、线面垂直等,为建立直角坐标系提供模型.
2018年高考数学江苏专版三维二轮专题复习训练:6个解答题专项强化练(二)
6个解答题专项强化练(二) 空间中位置关系的证明1.在长方体ABCD -A1B 1C 1D 1中,AB =BC =EC =12AA 1.求证: (1)AC 1∥平面BDE ;(2)A 1E ⊥平面BDE .证明:(1)连结AC 交BD 于点O ,连结OE .在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,因为四边形ABCD 为正方形,所以点O 为AC 的中点,因为AA 1∥CC 1且AA 1=CC 1,又EC =12AA 1, 所以EC =12CC 1, 即点E 为CC 1的中点,于是在△CAC 1中,AC 1∥OE .又因为OE ⊂平面BDE ,AC 1⊄平面BDE ,所以AC 1∥平面BDE .(2)连结B 1E .设AB =a ,则在△BB 1E 中,BE =B 1E =2a ,BB 1=2a .所以BE 2+B 1E 2=BB 21 ,所以B 1E ⊥BE .由ABCD -A 1B 1C 1D 1为长方体,得A 1B 1⊥平面BB 1C 1C .因为BE ⊂平面BB 1C 1C ,所以A 1B 1⊥BE .因为B 1E ∩A 1B 1=B 1,B 1E ⊂平面A 1B 1E ,A 1B 1⊂平面A 1B 1E ,所以BE ⊥平面A 1B 1E . 又因为A 1E ⊂平面A 1B 1E, 所以A 1E ⊥BE .同理A 1E ⊥DE .又因为BE ∩DE =E ,BE ⊂平面BDE ,DE ⊂平面BDE ,所以A 1E ⊥平面BDE .2.如图,在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是矩形,平面PAD ⊥平面ABCD ,AP =AD ,M ,N 分别为棱PD ,PC 的中点.求证:(1)MN ∥平面PAB;(2)AM ⊥平面PCD .证明:(1)因为M ,N 分别为棱PD ,PC 的中点,所以MN ∥DC,又因为底面ABCD 是矩形,所以AB ∥DC ,所以MN ∥AB .又AB ⊂平面PAB ,MN ⊄平面PAB ,所以MN ∥平面PAB .(2)因为AP =AD ,M 为PD 的中点,因为平面PAD ⊥平面ABCD ,平面PAD ∩平面ABCD =AD ,CD ⊥AD ,CD ⊂平面ABCD , 所以CD ⊥平面PAD .又AM ⊂平面PAD ,所以CD ⊥AM .因为CD ∩PD =D ,CD ⊂平面PCD ,PD ⊂平面PCD ,所以AM ⊥平面PCD .3.如图,已知四棱锥P -ABCD 的底面ABCD 是平行四边形,PA ⊥平面ABCD ,M 是AD 的中点,N 是PC 的中点.(1)求证:MN ∥平面PAB ;(2)若平面PMC ⊥平面PAD ,求证:CM ⊥AD .证明:(1)取PB 的中点E ,连结EA ,EN ,在△PBC 中,EN ∥BC 且EN =12BC ,由AM =12AD ,AD ∥BC ,AD =BC ,得EN ∥AM ,EN =AM . ∴四边形ENMA 是平行四边形,∴MN ∥AE .又MN ⊄平面PAB ,AE ⊂平面PAB ,∴MN ∥平面PAB .(2)过点A 作PM 的垂线,垂足为H .∵平面PMC ⊥平面PAD ,平面PMC ∩平面PAD =PM ,AH ⊥PM ,AH ⊂平面PAD ,∴AH ⊥平面PMC ,又CM ⊂平面PMC ,∴AH ⊥CM .∵PA ⊥平面ABCD ,CM ⊂平面ABCD ,∴PA ⊥CM .∵PA ∩AH =A ,PA ⊂平面PAD ,AH ⊂平面PAD ,∴CM ⊥平面PAD .∵AD ⊂平面PAD ,∴CM ⊥AD .4.如图,在直三棱柱ABC -A1B 1C 1中,BC ⊥AC ,D ,E 分别是AB ,AC的中点.求证:(1)B 1C 1∥平面A 1DE ;(2)平面A 1DE ⊥平面ACC 1A 1.证明:(1)因为D ,E 分别是AB ,AC 的中点,又因为在三棱柱ABC-A1B1C1中,B1C1∥BC,所以B1C1∥DE.又B1C1⊄平面A1DE,DE⊂平面A1DE,所以B1C1∥平面A1DE.(2)在直三棱柱ABC-A1B1C1中,CC1⊥底面ABC,又DE⊂底面ABC,所以CC1⊥DE.又BC⊥AC,DE∥BC,所以DE⊥AC,又CC1⊂平面ACC1A1,AC⊂平面ACC1A1,且CC1∩AC=C,所以DE⊥平面ACC1A1.又DE⊂平面A1DE,所以平面A1DE⊥平面ACC1A1.5.如图,在三棱锥P-ABC中,PA⊥AB,PA⊥BC,AB⊥BC,PA=AB=BC=2,D为线段AC的中点,E为线段PC上一点.(1)求证:PA⊥BD;(2)求证:平面BDE⊥平面PAC;(3)当PA∥平面BDE时,求三棱锥E-BCD的体积.解:(1)证明:因为PA⊥AB,PA⊥BC,AB∩BC=B,所以PA⊥平面ABC.又因为BD⊂平面ABC,所以PA⊥BD.(2)证明:因为AB=BC,D为AC的中点,所以BD⊥AC.由(1)知,PA⊥BD,又AC∩PA=A,所以BD⊥平面PAC.因为BD⊂平面BDE,所以平面BDE⊥平面PAC.(3)因为PA∥平面BDE,平面PAC∩平面BDE=DE,所以PA∥DE.因为D为AC的中点,所以DE=12PA=1,BD=DC= 2.由(1)知,PA⊥平面ABC,所以DE⊥平面ABC.所以三棱锥E-BCD的体积V=16BD·DC·DE=13.6.由四棱柱ABCD-A1B1C1D1截去三棱锥C1-B1CD1后得到的几何体如图所示.四边形ABCD为正方形,O为AC与BD的交点,E为AD的中点,A1E⊥平面ABCD.(1)证明:A1O∥平面B1CD1;(2)设M是OD的中点,证明:平面A1EM⊥平面B1CD1.证明:(1)取B1D1的中点O1,连结CO1,A1O1,因为ABCD-A1B1C1D1是四棱柱,所以A1O1∥OC,A1O1=OC,因此四边形A1OCO1为平行四边形,所以A1O∥O1C,因为O1C⊂平面B1CD1,A1O⊄平面B1CD1,所以A1O∥平面B1CD1.(2)因为E,M分别为AD,OD的中点,所以EM∥AO.因为AO⊥BD,所以EM⊥BD,又A1E⊥平面ABCD,BD⊂平面ABCD,所以A1E⊥BD,因为B1D1∥BD,所以EM⊥B1D1,A1E⊥B1D1,又A1E⊂平面A1EM,EM⊂平面A1EM,A1E∩EM=E,所以B1D1⊥平面A1EM,又B1D1⊂平面B1CD1,所以平面A1EM⊥平面B1CD1.。
【高三数学试题精选】2018届高考数学第二轮立体几何综合复习检测题(含参考答案)
2018届高考数学第二轮立体几何综合复习检测题(含参考
答案)
5 c 2018年高考数学二轮复习综合检测
专题五立体几何
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;在每小题给出四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1.设有四个命题①底面是矩形的平行六面体是长方体;②棱长相等的直四棱柱是正方体;③有两条侧棱都垂直于底面一边的平行六面体是直平行六面体;④对角线相等的平行六面体是直平行六面体.其中假命题的序号是( )
A.① B.②③
c.①②③ D.③④
[答案] c
[解析] 底面是矩形的平行六面体的侧棱不一定与底面垂直,故①错;棱长相等的直四棱柱中若底面是菱形则不是正方体,故②错;如果两条平行的侧棱都垂直于底面一边显然不是直平行六面体,③错.故选c
2.已知A、B为球面上的两点,为球心,且AB=3,∠AB=120°,则球的体积为( )
A9π2 B.43π
c.36π D.323π
[答案] B
[解析] 设球的半径为R,由AB2=R2+R2-2R2cs120°=3R2=9,得R2=3,因此该球的体积是
4π3R3=4π3×(3)3=43π,故选B
3.(2018 北京市海淀区二模)在正四面体A-BcD中,棱长为4,是Bc的中点,点P在线段A上运动(P不与A,重合),过点P作直线。
【高三数学试题精选】2018年高考数学文科二轮复习立体几何专练(含答案)
2018年高考数学文科二轮复习立体几何专练(含答案)
5 c 衡水万卷作业卷十五数
立体几何作业专练
姓名__________班级__________考号__________
题号一二三总分
得分
一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分。
在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的)1(b2h2=b2(h1-h2),所以 b2h2=b2(h1-h2),所以h1= h2,故①错误;又水占容器内空间的一半,所以②正确;当容器侧面水平放置时,P点在长方体中截面上,所以③正确;假设④正确,当水面与正四棱锥的一个侧面重合时,经计算得水的体积为 b2h2>b2h2,矛盾,故④不正确.故答案为②③.
【思路点拨】可结合已知条先判断出水的体积占整个容积的一半,再通过计算判断①④是否正确即可
三、解答题
17(1)参考解析;(2)参考解析;(3)
【解析】
试题分析(1)由,,即可得到线段成比例,即得到直线平行,再根据直线与平面平行的判断定理即可得到结论
(2)由平面平面,于点,并且Ac是平面PAc与平面ABc的交线,根据平面垂直的性质定理即可得PD垂直平面ABc,再根据平面与平面垂直的判断定理即可得到结论
(3)由即可得Ac=3又由,,在三角形ABc中根据余弦定理即可求得Bc的值所以三角形ABc的面积可以求出,由于PD垂直于平面ABc所以PD为三棱锥的高,即可求得结论
(1), 2分。
2018高考数学立体几何含答案(最新整理)
2018高考数学立体几何答案1.(本小题14分)如图,在三棱柱ABC −中,平面ABC ,D ,E ,F ,G 分别为111A B C 1CC ⊥,AC ,,的中点,AB=BC,AC ==2.1AA 11A C 1BB 1AA(Ⅰ)求证:AC ⊥平面BEF ;(Ⅱ)求二面角B−CD −C 1的余弦值;(Ⅲ)证明:直线FG 与平面BCD 相交.【解析】(1)在三棱柱111ABC A B C -中,1CC ⊥Q 平面ABC ,∴四边形11A ACC 为矩形.又E ,F 分别为AC ,11A C 的中点,AC EF ∴⊥,AB BC =Q ,AC BE ∴⊥,AC ∴⊥平面BEF .(2)由(1)知AC EF ⊥,AC BE ⊥,1EF CC ∥.又1CC ⊥平面ABC ,EF ∴⊥平面ABC .BE ⊂Q 平面ABC ,EF BE ∴⊥.如图建立空间直角坐称系E xyz -.由题意得()0,2,0B ,()1,0,0C -,()1,0,1D ,()0,0,2F ,()0,2,1G ,()=2,01CD ∴u u u r ,,()=1,2,0CB u u r ,设平面BCD 的法向量为(),a b c =,n ,00CD CB ⎧⋅=⎪∴⎨⋅=⎪⎩u u u r u u r n n ,2020a c a b +=⎧∴⎨+=⎩,令2a =,则1b =-,4c =-,∴平面BCD 的法向量()2,14=--,,n ,又Q 平面1CDC 的法向量为()=0,2,0EB u u r ,cos =EB EB EB⋅∴<⋅>=-u u r u u r u u r n n n .由图可得二面角1B CD C --为钝角,所以二面角1B CD C --的余弦值为.(3)平面BCD 的法向量为()2,1,4=--n ,()0,2,1G Q ,()0,0,2F ,()=02,1GF ∴-u u u r ,,2GF ∴⋅=-u u u r n ,∴n 与GF u u u r 不垂直,GF ∴与平面BCD 不平行且不在平面BCD 内,GF ∴与平面BCD 相交2.(本小题14分)如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为矩形,平面PAD ⊥平面ABCD ,PA PD ⊥,PA PD =,E ,F 分别为AD ,PB 的中点.(1)求证:PE BC ⊥;(2)求证:平面PAB ⊥平面PCD ;(3)求证:EF ∥平面PCD .【解析】(1)PA PD =Q ,且E 为AD 的中点,PE AD ∴⊥,Q 底面ABCD 为矩形,BC AD ∴∥,PE BC ∴⊥.(2)Q 底面ABCD 为矩形,AB AD ∴⊥,Q 平面PAD ⊥平面ABCD ,AB ∴⊥平面PAD ,AB PD ∴⊥.又PA PD ⊥,PD ⊥Q 平面PAB ,∴平面PAB ⊥平面PCD .(3)如图,取PC 中点G ,连接FG ,GD .F Q ,G 分别为PB 和PC 的中点,FG BC ∴∥,且12FG BC =,Q 四边形ABCD 为矩形,且E 为AD 的中点,ED BC ∴∥,12DE BC =,ED FG ∴∥,且ED FG =,∴四边形EFGD 为平行四边形,EF GD ∴∥,又EF ⊄平面PCD ,GD ⊂平面PCD ,EF ∴∥平面PCD .3.(12分)如图,四边形ABCD 为正方形,,E F 分别为,AD BC 的中点,以DF 为折痕把DFC △折起,使点C 到达点P 的位置,且PF BF ⊥.(1)证明:平面PEF ⊥平面ABFD ;(2)求DP 与平面ABFD 所成角的正弦值.解答:(1),E F 分别为,AD BC 的中点,则//EF AB ,∴EF BF ⊥,又PF BF ⊥,EF PF F ⋂=,∴BF ⊥平面PEF ,BE ⊂平面ABFD ,∴平面PEF ⊥平面ABFD .(2)PF BF ⊥,//BF ED ,∴PF ED ⊥,又PF PD ⊥,ED DP D ⋂=,∴PF ⊥平面PED ,∴PF PE ⊥,设4AB =,则4EF =,2PF =,∴PE =,过P 作PH EF ⊥交EF 于H 点,由平面PEF ⊥平面ABFD ,∴PH ⊥平面ABFD ,连结DH ,则PDH ∠即为直线DP 与平面ABFD 所成的角,由PE PF EF PH ⋅=⋅,∴PH ==,而4PD =,∴sin PH PDH PD ∠==,∴DP 与平面ABFD .4.(12分)如图,在三棱锥P ABC -中,AB BC ==,4PA PB PC AC ====,O 为AC 的中点.(1)证明:PO ⊥平面ABC ;(2)若点M 在棱BC 上,且二面角M PA C --为30︒,求PC 与平面PAM 所成角的正弦值.C【解析】(1)因为4AP CP AC ===,O 为AC 的中点,所以OP AC ⊥,且OP =,连结OB.因为AB BC ==,所以ABC △为等腰直角三角形,且OB AC ⊥,122OB AC ==,由222OP OB PB +=知PO OB ⊥,由,OP OB OP AC ⊥⊥知PO ⊥平面ABC .(2)如图,以O 为坐标原点,OB u u u r 的方向为x 轴正方向,建立空间直角坐标系O xyz -.由已知得()0,0,0O ,()2,0,0B ,()0,2,0A -,()0,2,0C,(P,(AP =u u u r ,取平面PAC 的法向量()2,0,0OB =u u u r ,设()(),2,002M a a a -<≤,则(),4,0AM a a =-u u u r ,设平面PAM 的法向量为(),,x y z =n .由0AP ⋅=u u u r n ,0AM ⋅=u u u r n ,得()2040y ax a y ⎧+=⎪⎨+-=⎪⎩,可取))4,a a =--n ,cos ,OB ∴<>=u u u rn ,由已知得cos ,OB <>=u u u r n,,解得4a =-(舍去),43a =,43⎛⎫∴=- ⎪⎪⎝⎭n ,又(0,2,PC =-u uu r Q ,所以cos ,PC <>=u u u r n .所以PC 与平面PAM .5.(12分)如图,边长为2的正方形ABCD 所在的平面与半圆弧A CD所在平面垂直,M 是A CD上异于C,D的点.(1)证明:平面AMD⊥平面BMC;(2)当三棱锥M ABC-体积最大时,求面MAB与面MCD所成二面角的正弦值.解答:(1)∵正方形半圆面,ABCD⊥CMD∴半圆面,∴平面.AD⊥CMD AD⊥MCD∵在平面内,∴,又∵是半圆弧上异于的点,∴CM MCD AD CM⊥M CD,C D .又∵,∴平面,∵在平面内,∴平面CM MD⊥AD DM D=I CM⊥ADM CM BCM平面.BCM⊥ADM(2)如图建立坐标系:∵面积恒定,ABCS∆∴,最大.MO CD⊥M ABCV-,,,,,(0,0,1)M(2,1,0)A-(2,1,0)B(0,1,0)C(0,1,0)D-设面的法向量为,设面的法向量为,MAB111(,,)m x y z=u rMCD222(,,)n x y z=r,,(2,1,1)MA=--(2,1,1)MB=-,,(0,1,1)MC=-(0,1,1)MD=--,11111120(1,0,2)20x y zmx y z--=⎧⇒=⎨+-=⎩同理,,(1,0,0)n=∴,∴.cosθ==sinθ=6.(本题满分14分,第1小题满分6分,第2小题满分8分)已知圆锥的顶点为P,底面圆心为O,半径为2(1)设圆锥的母线长为4,求圆锥的体积;(2)设PO =4,OA ,OB 是底面半径,且∠AOB =90°,M 为线段AB 的中点,如图,求异面直线PM 与OB 所成的角的大小.7.(本小题满分13分)如图,且AD =2BC ,,且EG =AD ,且AD BC ∥AD CD ⊥EG AD ∥CD FG ∥CD =2FG ,,DA =DC =DG =2.DG ABCD ⊥平面(I )若M 为CF 的中点,N 为EG 的中点,求证:;MN CDE ∥平面(II )求二面角的正弦值;E BCF --(III )若点P 在线段DG 上,且直线BP 与平面ADGE 所成的角为60°,求线段DP 的长.【解析】依题意,可以建立以D 为原点,分别以DA ,DC ,DG 的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向的空间直角坐标系(如图),可得()0,0,0D ,()2,0,0A ,()1,2,0B ,()0,2,0C ,()2,0,2E ,()0,1,2F ,()0,0,2G ,30,,12M ⎛⎫ ⎪⎝⎭,()1,0,2N .(1)依题意()0,2,0DC = ,()2,0,2DE = .设()0,,x y z =n 为平面CDE 的法向量,则0000DC DE ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩ n n 即20220y x z =+=⎧⎨⎩,不妨令–1z =,可得()01,0,1=-n .又31,,12MN ⎛⎫= ⎪⎝⎭-,可得00MN ⋅= n ,又因为直线MN ⊄平面CDE ,所以MN ∥平面CDE .(2)依题意,可得()–1,0,0BC = ,()1,2,2BE =- ,()0,1,2CF =- .设(),,x y z =n 为平面BCE 的法向量,则00BC BE ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩ n n 即0220x x y z -=-+=⎧⎨⎩,不妨令1z =,可得()0,1,1=n .设(),,x y z =m 为平面BCF 的法向量,则00BC BF ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩m m 即020x y z -=-+=⎧⎨⎩,不妨令1z =,可得()0,2,1=m .因此有cos ,⋅<>==m n m n m n,于是sin ,m n <>=.所以,二面角––E BC F.(3)设线段DP 的长为[]()0,2h h ∈,则点P 的坐标为()0,0,h ,可得()1,2,BP h =-- .易知,()0,2,0DC = 为平面ADGE 的一个法向量,故cos BP DC BP DC BP DC ⋅<⋅>== ,sin 60=︒=,解得[]0,2h =.所以线段DP.8.(本题满分15分)如图,已知多面体ABCA 1B 1C 1,A 1A ,B 1B ,C 1C 均垂直于平面ABC ,∠ABC =120°,A 1A =4,C 1C =1,AB =BC =B 1B =2.(Ⅰ)证明:AB 1⊥平面A 1B 1C 1;(Ⅱ)求直线AC 1与平面ABB 1所成的角的正弦值.解答:(1)∵,且平面,12AB B B ==1B B ⊥ABC∴,∴.1B B AB ⊥1AB =同理,1AC ===过点作的垂线段交于点,则且,∴.1C 1B B 1B B G 12C G BC ==11B G =11B C =在中,,11AB C ∆2221111AB B C AC +=∴,①111AB B C ⊥过点作的垂线段交于点.1B 1A A 1A A H则,,∴.12B H AB ==12A H =11A B =在中,,11A B A ∆2221111AA AB A B =+∴,②111AB A B ⊥综合①②,∵,平面,平面,11111A B B C B ⋂=11A B ⊂111A B C 11B C ⊂111A B C ∴平面.1AB ⊥111A B C (2)过点作的垂线段交于点,以为原点,以所在直线为轴,B AB AC I B AB x 以所在直线为轴,以所在直线为轴,建立空间直角坐标系.BI y 1B B z B xyz -则,,,,(0,0,0)B (2,0,0)A -1(0,0,2)B 1C 设平面的一个法向量,1ABB (,,)n a b c = 则,令,则,1020200n AB a c n BB ⎧⋅==⎧⎪⇒⎨⎨=⋅=⎩⎪⎩ 1b =(0,1,0)n = 又∵,.1AC =1cos ,n AC <>== 由图形可知,直线与平面所成角为锐角,设与平面夹角为.1AC 1ABB 1AC 1ABB α∴.sin α=9.(本小题满分14分)在平行六面体中,.1111ABCD A B C D -1111,AA AB AB B C =⊥求证:(1);11AB A B C 平面∥(2).111ABB A A BC ⊥平面平面【解析】(1)在平行六面体1111ABCD A B C D -中,11AB A B ∥.因为AB ⊄平面11A B C ,11A B ⊂平面11A B C ,所以AB ∥平面11A B C .(2)在平行六面体1111ABCD A B C D -中,四边形11ABB A 为平行四边形.又因为1AA AB =,所以四边形11ABB A 为菱形,因此11AB A B ⊥.又因为111AB B C ⊥,11BC B C ∥,所以1AB BC ⊥.又因为1A B BC B = ,1A B ⊂平面1A BC ,BC ⊂平面1A BC ,所以1AB ⊥平面1A BC .因为1AB ⊂平面11ABB A ,所以平面11ABB A ⊥平面1A BC .。
2018届高三数学二轮复第三篇多维特色练大题标准练压轴解答题二理
压轴解答题(二)时间:30分钟分值:50分1.已知点M在椭圆G:+=1(a>b>0)上,且点M到两焦点的距离之和为4.(1)求椭圆G的方程;(2)若斜率为1的直线l与椭圆G交于A, B两点,以AB为底作等腰三角形,顶点为P(-3,2),求△PAB 的面积.2.已知函数f(x)=xln x+ax,a∈R,函数f(x)的图象在x=1处的切线与直线x+2y-1=0垂直.(1)求a的值和函数f(x)的单调区间;(2)求证:e x>f ’(x).3.已知F1,F2为椭圆E:+=1(a>b>0)的左、右焦点,点P在椭圆E上,且|PF1|+|PF2|=4.(1)求椭圆E的方程;(2)过F1的直线l1,l2分别交椭圆E于A,C和B,D,且l1⊥l2,问是否存在常数λ,使得,λ,成等差数列?若存在,求出λ的值,若不存在,请说明理由.4.已知函数f(x)=+aln x.(1)当a>0时,若曲线f(x)在点(2a,f(2a))处的切线过原点,求a的值;(2)若函数f(x)在其定义域上不是单调函数,求a的取值范围;(3)求证:当a=1时,ln(n+1)>++…+(n∈N*).答案精解精析1.解析(1)∵2a=4,∴a=2.又点M在椭圆上,∴+=1,解得b2=4,∴椭圆G的方程为+=1.(2)设直线l的方程为y=x+m.由得4x2+6mx+3m2-12=0.①设A,B的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2)(x1<x2),AB的中点为E(x0,y0),则x0==-,y0=x0+m=. ∵AB是等腰△PAB的底边,∴PE⊥AB.∴PE的斜率k==-1,解得m=2.此时方程①为4x2+12x=0,解得x1=-3,x2=0,∴y1=-1,y2=2,∴|AB|=3.此时,点P(-3,2)到直线AB:x-y+2=0的距离d==,∴△PAB的面积S=|AB|·d=.2.解析(1)由题意知,f '(x)=ln x+1+a,且f(x)的图象在x=1处的切线的斜率k=2,∴f '(1)=ln 1+1+a=2,∴a=1.∴f '(x)=ln x+2,当x>e-2时,f '(x)>0,当0<x<e-2时,f '(x)<0,∴函数f(x)的单调递增区间为(e-2,+∞),单调递减区间为(0,e-2).(2)设g(x)=e x-f '(x)=e x-ln x-2,x>0,∵g'(x)=e x-在(0,+∞)上单调递增,且g'(1)=e-1>0,g'=-2<0,∴g'(x)在上存在唯一的零点t,使得g'(t)=e t-=0,即e t=. 当0<x<t时,g'(x)<g'(t)=0,当x>t时,g'(x)>g'(t)=0,∴g(x)在(0,t)上单调递减,在(t,+∞)上单调递增,∴x>0时, g(x)≥g(t)=e t-ln t-2=-ln-2=t+-2≥2-2=0,又<t<1,∴上式等号取不到,∴g(x)>0,即e x>f '(x).3.解析(1)∵|PF1|+|PF2|=4,∴2a=4,a=2,∴椭圆E:+=1.将P代入可得b2=3,∴椭圆E的方程为+=1.(2)①当AC的斜率为零或斜率不存在时,+=+=;②当AC的斜率k存在且k≠0时,AC的方程为y=k(x+1),代入椭圆方程+=1,并化简得(3+4k2)x2+8k2x+4k2-12=0.设A(x1,y1),C(x2,y2),则x1+x2=-,x1·x2=.|AC|=|x1-x2|==.∵直线BD的斜率为-,∴|BD|==.∴+=+=.综上,2λ=+=,∴λ=.故存在常数λ=,使得,λ,成等差数列.4.解析(1)解法一:因为f '(x)=-+(x>0),所以f '(2a)=.又f(2a)=+aln 2a=a,故切线方程为y-a=(x-2a).又切线过原点,所以-a=×(-2a),即ln 2a=0,解得a=. 解法二:因为f '(x)=-+(x>0),所以f '(2a)=.又切线过原点,所以切线方程为y=x.当x=2a时,y=.把点代入函数f(x)=+aln x,得=+aln 2a,解得a=.(2)因为f '(x)=-+=(x>0),当a=0时,f '(x)=0,此时f(x)=0,显然f(x)在(0,+∞)上不是单调函数;当a<0时,因为x>0,所以x-a>0,故f '(x)<0,所以f(x)在(0,+∞)上是单调递减函数.当a>0时,由f '(x)>0得x-a>0,即x>a.故f(x)在(0,a)上是单调递减函数,在(a,+∞)上是单调递增函数,即f(x)在(0,+∞)上不是单调函数,综上可知a的取值范围是[0,+∞).(3)证明:当a=1时,f(x)=+ln x,由(2)知f(x)在(1,+∞)上是增函数,所以当x>1时,f(x)=+ln x>f(1)=1⇒ln x>1-. 设x=,n∈N*,则ln>1-=.所以ln 2+ln+ln+…+ln>++…+, 又ln 2+ln+ln +…+ln=ln=ln(n+1),所以ln(n+1)>++…+.。
2018届高考数学二轮复习疯狂专练19平面向量文
平面向量1.[2017·鞍山一中]向量()2,1a =-,()1,2b =-,则()2a b a +⋅=( ) A .6 B .5C .1D .-6【答案】A【解析】由向量数量积公式知,()()()23,02,16a b a +⋅=⋅-=,故选A .2.[2017·济宁期末]已知向量()12a =,,()34b =-,,则a 在b 上的投影为() AB .C .1D .-1【答案】 D【解析】向量()12a =,,()34b =-,,则a 在b 上的投影为:3815a b b⋅-==-,故选:D . 3.[2017·静海县一中]已知向量()1,2a =,()4,5a b -=,(),3c x =,若()2//a b c +,则x =( ) A .1- B .2-C .3-D .4-【答案】C【解析】向量()1,2a =,()4,5a b -=,(),3c x =,若()2//a b c +,则()()()()1,24,53,3b a a b =--=-=--,()()()()221,23,31,1a b ∴+=+--=-,()2//a b c +,3x ∴=-,故选C .4.[2017·梁集中学]已知()11a =-,,()1b λ=,,a 与b 的夹角为钝角,则λ的取值范围是( ) A .1λ> B .1λ<C .1λ<-D .1λ<-或11λ-<< 【答案】D【解析】由题意可得:10a b λ⋅=-<,解得:1λ<,且:a 与b的夹角不能为180︒,即:一、选择题(5分/题)1λ∴≠-,据此可得:λ的取值范围是1λ<-或11λ-<<.本题选择D 选项.5.[2017·文昌中学]已知单位向量a ,b 的夹角为π3,那么2a b +=( )A.BC.D.【答案】B 【解析】22212441441172a ba b a b +=++⋅=++⨯⨯⨯=,得27a b +=. 6.[2017·临汾中学]已知非零向量a ,b 满足23a b =,2a b a b -=+,则a 与b 的夹角的余弦值为( ) A .23B .34C .13D .14【答案】C 【解析】()()2221222a b a b a ba b a b b -=+⇒-=+⇒⋅=22112cos ,332b a b a b a b b ⋅⇒<>===,故选C .7.[2017·衡阳八中]向量()2,3a =,()1,2b =-,若m a b +与2a b -平行,则m 等于( )A .-2B . 2C .12D .12-【答案】D 【解析】()21,32ma b m m +=-+,()24,1a b -=-,()()1214322m m m ∴--=+⇒=-,选D .8.[2017·太原五中]已知O 是坐标原点,点()1,1A -,若点(),M x y 为平面区域122x y x y ⎧⎪⎨⎪+⎩≤≤≥上一个动点,则OA OM ⋅的最大值为( ) A .3 B .2C .1D .0【答案】B【解析】由题意可得:()1,1OA =-,(),OM x y =,OM ON x y ∴⋅=-+,绘制不等式组表示的可行域,结合目标函数的几何意义可得目标函数在点()0,2B 处取得最大值2z x y =-+=.本题选择B 选项.9.[2017·怀仁一中]已知点M 是边长为2的正方形ABCD 的内切圆内(含边界)一动点,则MA MB ⋅的取值范围是( ) A .[]1,0- B .[]1,2- C .[]1,3- D .[]1,4-【答案】C【解析】建立如图所示坐标系,设(),M x y ,其中()1,1A --,()1,1B -,易知221x y +≤,而()()()221,11,111MA MB x y x y x y ⋅=++⋅-+=++-,若设()0,1E -,则21M A M B M E ⋅=-,21MA MB ME ⋅=-的取值范围是[]1,3-,故选C .10.[2017·武邑中学]设a ,b 为单位向量且相互垂直,若向量c 满足()c a b a b -+=-,则c 的最大值是( )A .B .2C D .1【答案】A【解析】由题意结合a b ⊥可设()1,0a =,()0,1b =,(),c x y =,则由()c a b a b -+=-,得,()()(),1,11,1x y -=-,据此可得:()()22112x y -+-=,即c 对应点的轨迹在以()1,1为圆心的圆上,∵圆过圆心,∴c 的最大值为圆的直径故选:A .11.[2017·榆林二中]已知双曲线()2222:10,0x y C a b a b-=>>的左、右焦点分别为()1,0F c -,()2,0F c ,A 是双曲线的左顶点,2,P a P y c ⎛⎫- ⎪⎝⎭在双曲线的一条渐近线上,M 为线段1F P 的中点,且1F P AM ⊥,则该双曲线C 的渐近线为( )A .y =B .2y x =± C.y =D .y =【答案】A【解析】取渐近线为b y x a =,则当2a x c =-时,P aby c =-,即点P 坐标为2,a ab c c ⎛⎫-- ⎪⎝⎭,∴点M 坐标为2222c a ab c c ⎛⎫--- ⎪⎝⎭,,即2222a c ab c c ⎛⎫+-- ⎪⎝⎭,.∴()22221,2,222a c ab AM a a c ac ab c c c ⎛⎫+=-+-=-+- ⎪⎝⎭,()2221a ab c a ab bF P c b a cc c c c ⎛⎫⎛⎫-=-+-=-=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,,,.∵1F P AM⊥,∴10F P AM ⋅=,即()()()22222,2,20b a a c ac ab b a c ac a b -⋅+-=+--=,整理得2c a =,∴22223b c a a =-=,∴渐近线方程为by x a=±=.选A . 12.[2017·东北育才]在Rt ABC △中,90A ∠=︒,点D 是边BC 上的动点,且3AB =,4AC =,()0,0AD AB AC λμλμ=+>>,则当λμ取得最大值时,AD 的值为( )A .72B .3C .125D .52【答案】D【解析】由90A ∠=︒可将三角形放入平面直角坐标系中,建立如图所示的坐标系,其中()00A,,()30B ,,()04C ,,∵()0,0AD AB AC λμλμ=+>>,∴1λμ+=, 2λμλμ+≥,即λμ≤12λμ==时取等号,∴()()111133004222222AD AB AC AB AC λμ⎛⎫=+=+=+= ⎪⎝⎭,,,,∴352AD ⎛== ,故选D .13.[2017·天一大联考]已知向量()1,a x =-,()2,b x x =+a b a b +=-,则x =__________.【答案】-1或2【解析】已知向量()1,a x =-,()2,b x x =+,a b a b +=-,两边平方得到0a b ⋅=,根据向量的坐标运算公式得到:220x x x --=⇒=-1或2,故答案为:-1或2. 14.[2017·德州期中]已知向量AB 与AC 的夹角为60︒2AB =,1AC =,若二、填空题(5分/题)AP AB AC λ=+,且AP AC ⊥,则实数λ的值是__________.【答案】-1【解析】∵AP AB AC λ=+,AP AC ⊥, ∴()221cos60110AP AC AB AC AC AB AC ACλλλλ⋅=+⋅=⋅+=⨯⨯⨯︒+=+=,∴1λ=-.15.[2017·武邑中学]已知向量(),2a m =,()1,(0)b n n =->,且0a b ⋅=,点(),P m n 在圆225x y +=2a b +等于__________.【解析】因为向量(),2a m =,()1,(0)b n n =->,且0a b ⋅=,(),P m n 在圆225x y +=上,22205m n m n -+=⎧∴⎨+=⎩,解得2m =,1n =,()23,534a b ∴+==,故答案为 16.[2017·莲塘一中]已知三个向量a ,b ,c 共面,且均为单位向量,0a b ⋅=,则a b c +-的取值范围为__________.【答案】1⎤⎦【解析】三个向量a ,b ,c 共面,且均为单位向量,0a b ⋅=, 可设()10a =,,()01b =,,(),c x y =,则()1,1a b c x y +-=--,2c x y =+()1a b c x +-=-()11P ,的距离,其最大值最小值∴a b c +-取值范围是1⎤⎦.。
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立体几何专练1.(2017·武昌调研)如图,在四棱锥S -ABCD 中,AB ∥CD ,BC ⊥CD ,侧面SAB 为等边三角形,AB =BC =2,CD =SD =1.(1)证明:SD⊥平面SAB ;(2)求AB 与平面SBC 所成角的正弦值.解析 方法1:空间向量法(1)以C 为坐标原点,射线CD 为x 轴正半轴,建立如图所示的空间直角坐标系C -xyz ,则D(1,0,0),A(2,2,0),B(0,2,0). 设S(x ,y ,z),则x>0,y>0,z>0,且AS →=(x -2,y -2,z),BS →=(x ,y -2,z),DS →=(x -1,y ,z). 由|AS →|=|BS →|,得(x -2)2+(y -2)2+z 2=x 2+(y -2)2+z 2, 解得x =1.由|DS →|=1,得y 2+z 2=1.① 由|BS →|=2,得y 2+z 2-4y +1=0.② 由①②,解得y =12,z =32.∴S(1,12,32),AS →=(-1,-32,32),BS →=(1,-32,32),DS →=(0,12,32),∴DS →·AS →=0,DS →·BS →=0, ∴DS ⊥AS ,DS ⊥BS ,又BS∩AS=S , ∴SD ⊥平面SAB.(2)设平面SBC 的法向量为n =(x 1,y 1,z 1), 则n ⊥BS →,n ⊥CB →,∴n ·BS →=0,n ·CB →=0. 又BS →=(1,-32,32),CB →=(0,2,0),∴⎩⎪⎨⎪⎧x 1-32y 1+32z 1=0,2y 1=0,取z 1=2,则n =(-3,0,2). 又∵AB →=(-2,0,0),∴cos 〈AB →,n 〉=AB →·n |AB →||n |=-2×(-3)7×2=217.故AB 与平面SBC 所成角的正弦值为217. 方法2:综合法(1)如图,取AB 的中点E ,连接DE ,SE ,则四边形BCDE 为矩形,且DE =CB =2,∴AD =DE 2+AE 2= 5.∵侧面SAB 为等边三角形,AB =2, ∴SA =SB =AB =2,且SE = 3.又SD =1,∴SA 2+SD 2=AD 2,SE 2+SD 2=DE 2, ∴SD ⊥SA ,SD ⊥SE ,又SA∩SE=S , ∴SD ⊥平面SAB.(2)过点S 作SG⊥DE 于点G. ∵AB ⊥SE ,AB ⊥DE ,又SE∩DE=E , ∴AB ⊥平面SDE.又AB ⊂平面ABCD ,∴平面SDE⊥平面ABCD. 由平面与平面垂直的性质,知SG⊥平面ABCD.在Rt △DSE 中,由SD·SE=DE·SG,得1×3=2×SG,解得SG =32. 过点A 作AH⊥平面SBC 于点H ,连接BH ,则∠ABH 为AB 与平面SBC 所成的角. ∵CD ∥AB ,AB ⊥平面SDE , ∴CD ⊥平面SDE ,∴CD ⊥SD.在Rt △CDS 中,由CD =SD =1,得SC = 2. 在△SBC 中,SB =BC =2,SC =2, 则S △SBC =12×2×22-(22)2=72. 由V A -SBC =V S -ABC ,得13S △SBC ·AH =13S △ABC ·SG ,即13×72×AH =13×12×2×2×32,解得AH =2217. ∴sin ∠ABH =AH AB =217.故AB 与平面SBC 所成角的正弦值为217.2.(2016·唐山检测)如图,四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的底面ABCD 是菱形,AC ∩BD =O ,A 1O ⊥底面ABCD ,AB =AA 1=2.(1)证明:平面A 1CO ⊥平面BB 1D 1D ;(2)若∠BAD=60°,求二面角B -OB 1-C 的余弦值. 解析 (1)∵A 1O ⊥平面ABCD ,且BD ⊂平面ABCD , ∴A 1O ⊥BD ,在菱形ABCD 中,AC ⊥BD , ∵A 1O ∩AC =O ,∴BD ⊥平面A 1AC ,∵BD ⊂平面BB 1D 1D ,∴平面A 1CO ⊥平面BB 1D 1D.(2)因为A 1O ⊥平面ABCD ,AC ⊥BD ,建立以O 为坐标原点,OA ,OB ,OA 1所在的直线分别为x ,y ,z 轴的空间直角坐标系,如图所示.∵AB =AA 1=2,∠BAD =60°, ∴OB =1,OA =3, ∵AA 1=2,∴A 1O =1.则O(0,0,0),A(3,0,0),B(0,1,0),A 1(0,0,1),D(-3,0,0),C(-3,0,0), AB →=A 1B 1→=(-3,1,0),OB →=(0,1,0),OC →=(-3,0,0),OA 1→=(0,0,1), 则OB 1→=OA 1→+A 1B 1→=(-3,1,1), 设平面BOB 1的法向量m =(x ,y ,z), 则⎩⎪⎨⎪⎧m ·OB →=y =0,m ·OB 1→=-3x +y +z =0,则y =0,令x =3,得z =3,即m =(3,0,3)为平面BOB 1的一个法向量. 设平面OB 1C 的法向量为n =(x 1,y 1,z 1), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·OC →=-3x 1=0,n ·OB 1→=-3x 1+y 1+z 1=0,则x 1=0,令y 1=1,则z 1=-1,则n =(0,1,-1)为平面OB 1C 的一个法向量,∴cos 〈m ,n 〉=m ·n |m ||n |=-32×3+9=-64,∵二面角B -OB 1-C 是钝二面角, ∴二面角B -OB 1-C 的余弦值是-64. 3.(2017·太原二模)如图,在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 为正方形,PA ⊥底面ABCD ,AD =AP ,E 为棱PD 的中点. (1)求证:PD⊥平面ABE ;(2)若F 为AB 中点,PM →=λPC →(0<λ<1),试确定λ的值,使二面角P -FM-B 的余弦值为-33. 解析 (1)证明:∵PA⊥平面ABCD ,AB ⊂平面ABCD , ∴PA ⊥AB.∵四边形ABCD 为正方形,∴AB ⊥AD , ∵PA ∩AD =A ,∴AB ⊥平面PAD , ∵PD ⊂平面PAD ,∴AB ⊥PD ,∵PA =AD ,E 为PD 的中点,∴PD ⊥AE , ∵AE ∩AB =A ,∴PD ⊥平面ABE.(2)以A 为原点,以AB →,AD →,AP →所在方向分别为x ,y ,z 轴正方向,建立空间直角坐标系A -xyz ,令|AB|=2,则A(0,0,0),B(2,0,0),D(0,2,0),P(0,0,2),C(2,2,0),E(0,1,1),F(1,0,0), PC →=(2,2,-2),PM →=(2λ,2λ,-2λ),M(2λ,2λ,2-2λ),PF →=(1,0,-2),BF →=(-1,0,0),FM →=(2λ-1,2λ,2-2λ), 设平面PFM 的法向量为m =(x 1,y 1,z 1), 则⎩⎪⎨⎪⎧m ·PF →=0,m ·PM →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x 1-2z 1=0,2λx 1+2λy 1-2λz 1=0,取x 1=2,则m =(2,-1,1).设平面BFM 的法向量为n =(x 2,y 2,z 2),则⎩⎪⎨⎪⎧n ·BF →=0,n ·FM →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x 2=0,(2λ-1)x 2+2λy 2+(2-2λ)z 2=0,取z =λ,则n =(0,λ-1,λ).∴|cos 〈m ,n 〉|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪m ·n |m ||n |=⎪⎪⎪⎪⎪⎪1-λ+λ6λ2+(λ-1)2=33,解得λ=12.4.(2017·东城区练习)如图,在几何体ABCDEF 中,平面ADE⊥平面ABCD ,四边形ABCD 为菱形,且∠DAB=60°,EA =ED =AB =2EF ,EF ∥AB ,M 为BC 的中点.(1)求证:FM∥平面BDE ;(2)求直线CF 与平面BDE 所成角的正弦值;(3)在棱CF 上是否存在点G ,使BG⊥DE?若存在,求CGCF 的值;若不存在,请说明理由.解析 (1)证明:取CD 的中点N ,连接MN ,FN.因为N ,M 分别为CD ,BC 的中点, 所以MN∥BD.又BD ⊂平面BDE 且 MN ⊄平面BDE , 所以MN∥平面BDE. 因为EF∥AB,AB =2EF , 所以EF∥CD,EF =DN.所以四边形EFND 为平行四边形,所以FN∥ED. 又ED ⊂平面BDE 且FN ⊄平面BDE , 所以FN∥平面BDE. 又FN∩MN=N ,所以平面MFN∥平面BED. 又FM ⊂平面MFN , 所以FM∥平面BDE.(2)取AD 的中点O ,连接EO ,BO. 因为EA =ED ,所以EO⊥AD. 因为平面ADE⊥平面ABCD , 所以EO⊥平面ABCD ,EO ⊥BO. 因为AD =AB ,∠DAB =60°, 所以△ADB 为等边三角形. 因为O 为AD 的中点,所以AD⊥BO.因为EO ,BO ,AO 两两垂直,设AB =4,以O 为原点,OA ,OB ,OE 为x 轴、y 轴、z 轴,如图建立空间直角坐标系O -xyz.由题意,得A(2,0,0),B(0,23,0),C(-4,23,0),D(-2,0,0),E(0,0,23),F(-1,3,23).CF →=(3,-3,23),DE →=(2,0,23),BE →=(0,-23,23). 设平面BDE 的法向量为n =(x ,y ,z). 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·BE →=0,n ·DE →=0,即⎩⎨⎧y -z =0,x +3z =0.令z =1,则y =1,x =- 3. 所以n =(-3,1,1).设直线CF 与平面BDE 所成角为α, sin α=|cos 〈CF →,n 〉|=|CF →·n ||CF →||n |=1010.所以直线CF 与平面BDE 所成角的正弦值为1010. (3)设G 是CF 上一点,且CG →=λCF →,λ∈[0,1]. 因此点G(3λ-4,-3λ+23,23λ). BG →=(3λ-4,-3λ,23λ). 由BG →·DE →=0,解得λ=49.所以在棱CF 上存在点G 使得BG⊥DE,此时CG CF =49.5.(2017·湖南长沙一中月考)如图,在梯形ABCD 中,AD ∥BC ,∠ABC =∠BAD=π2,AB =BC =2AD=4,E ,F 分别是AB ,CD 上的点,EF ∥BC ,AE =x ,沿EF 将梯形翻折,使平面AEFD ⊥平面EBCF ,G 是BC 的中点.(1)当x =2时,求证:BD⊥EG;(2)当x 变化时,求三棱锥D -BCF 体积的最大值. 解析 (1)证明:作DH⊥EF 于点H ,连接BH ,GH.∵平面AEFD⊥平面EBCF ,交线为EF ,DH ⊂平面AEFD , ∴DH ⊥平面EBCF.又∵EG ⊂平面EBCF ,∴EG ⊥DH. 当x =2时,得EB =2.∵EH =AD =12BC =2,EH ∥BC ,∠EBC =π2,∴四边形BGHE 为正方形,∴EG ⊥BH. 又∵BH,DH ⊂平面DBH ,且BH∩DH=H , ∴EG⊥平面DBH.又∵BD ⊂平面DBH ,∴EG ⊥DB.(2)∵AE⊥EF,平面AEFD⊥平面EBCF ,交线为EF ,AE ⊂平面AEFD ,∴AE ⊥平面EBCF. 又由(1)知DH⊥平面EBCF ,∴AE ∥DH.∴四边形AEDH 是矩形,DH =AE ,故三棱锥D -BCF 的高DH =AE =x. 又∵S △BCF =12BC ·BE =12×4×(4-x)=8-2x ,∴三棱锥D -BCF 的体积V D -BCF =13S △BFC ·DH =13(8-2x)x =-23x 2+83x =-23(x -2)2+83(0<x<4).当x =2时,三棱锥D -BCF 的体积取得最大值83.立体几何专练·作业(二十)1.(2017·云南统一检测二)如图,在四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点E ,F 分别为A 1B ,C 1C 的中点.(1)求证:EF∥平面ABCD ;(2)若四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1是长方体,且AB =AD =2AA 1,求平面A 1BF 与平面ABCD 所成二面角的正弦值.解析 (1)证明:设AB 的中点为M ,连接EM ,MC. ∵E 为A 1B 的中点, ∴EM ∥A 1A ,且EM =12A 1A.又F 为四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱C 1C 的中点, ∴EM ∥FC ,且EM =FC.∴四边形EMCF 是平行四边形.∴EF∥MC. 又MC ⊂平面ABCD ,EF ⊄平面ABCD , ∴EF ∥平面ABCD.(2)根据四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1是长方体,以D 为坐标原点,以直线DA ,DC ,DD 1分别为x 轴、y 轴、z 轴建立如图所示的空间直角坐标系D -xyz.设AB =2,由已知得D(0,0,0),B(2,2,0),C(0,2,0),A 1(2,0,1),C 1(0,2,1),E(2,1,12),F(0,2,12). 则A 1B →=(0,2,-1),BF →=(-2,0,12),设平面A 1BF 的法向量为n =(x ,y ,z), 则n ⊥A 1B →,n ⊥BF →.∴⎩⎪⎨⎪⎧2y -z =0,-2x +z2=0,令z =4,可得⎩⎪⎨⎪⎧x =1,y =2. ∴n =(1,2,4)是平面A 1BF 的一个法向量. 由题知m =(0,0,1)是平面ABCD 的一个法向量. 设平面A 1BF 与平面ABCD 所成二面角的大小为θ, 则|cos θ|=|m ·n ||m ||n |=42121.∵0≤θ≤π,∴sin θ=10521.∴平面A 1BF 与平面ABCD 所成二面角的正弦值为10521. 2.(2017·广州综合测试)如图,EA ⊥平面ABC ,DB ⊥平面ABC ,△ABC 是等边三角形,AC =2AE ,M 是AB 的中点. (1)求证:CM⊥EM;(2)若直线DM 与平面ABC 所成角的正切值为2,求二面角B -CD -E 的余弦值. 解析 (1)因为△ABC 是等边三角形,M 是AB 的中点, 所以CM⊥AB.因为EA⊥平面ABC ,CM ⊂平面ABC , 所以CM⊥EA. 因为AM∩EA=A , 所以CM⊥平面EAM. 因为EM ⊂平面EAM , 所以CM⊥EM.(2)方法1:以点M 为坐标原点,MC 所在直线为x 轴,MB 所在直线为y 轴,过M 且与直线BD 平行的直线为z 轴,建立如图所示的空间直线坐标系M -xyz.因为DB⊥平面ABC ,所以∠DMB 为直线DM 与平面ABC 所成的角. 由题意得tan ∠DMB =BDMB =2,即BD =2MB ,从而BD =AC.不妨设AC =2,又AC =2AE ,则CM =3,AE =1.故B(0,1,0),C(3,0,0),D(0,1,2),E(0,-1,1).于是BC →=(3,-1,0),BD →=(0,0,2),CE →=(-3,-1,1),CD →=(-3,1,2), 设平面BCD 与平面CDE 的法向量分别为m =(x 1,y 1,z 1),n =(x 2,y 2,z 2), 由⎩⎪⎨⎪⎧m ·BC →=0,m ·BD →=0,得⎩⎨⎧3x 1-y 1=0,2z 1=0,令x 1=1,得y 1=3,所以m =(1,3,0).由⎩⎪⎨⎪⎧n ·CE →=0,n ·CD →=0,得⎩⎨⎧-3x 2-y 2+z 2=0,-3x 2+y 2+2z 2=0,令x 2=1,得y 2=-33,z 2=233,所以n =(1,-33,233).所以cos 〈m ,n 〉=m ·n|m ||n |=0.所以二面角B -CD -E 的余弦值为0. 方法2:因为DB⊥平面ABC ,所以∠DMB 为直线DM 与平面ABC 所成的角. 由题意得tan ∠DMB =BDMB =2,即BD =2MB ,从而BD =AC.不妨设AC =2,又AC =2AE ,则CM =3,AE =1,AB =BC =BD =2.因为EA ⊥平面ABC ,DB ⊥平面ABC ,所以EA∥BD. 取BD 的中点N ,连接EN ,则EN =AB =2. 在Rt △END 中,ED =EN 2+ND 2=5, 在Rt △EAC 中,EC =EA 2+AC 2=5, 在Rt △CBD 中,CD =BC 2+BD 2=22, 取CD 的中点P ,连接EP ,BP ,BE , 则EP⊥CD,BP ⊥CD.所以∠EPB 为二面角B -CD -E 的平面角. 在Rt △EPC 中,EP =EC 2-CP 2=3, 在Rt △CBD 中,BP =12CD =2,在Rt △EAB 中,EB =EA 2+AB 2=5, 因为EP 2+BP 2=5=EB 2, 所以∠EPB=90°.所以二面角B -CD -E 的余弦值为0.3.(2017·山东烟台期末)如图,四棱锥V -ABCD 的底面是直角梯形,VA ⊥平面ABCD ,AD ∥BC ,AD ⊥CD ,VA =AD =CD =12BC =a ,点E 是棱VA 上不同于A ,V 的点.(1)求证:无论点E 在VA 上如何移动都有AB⊥CE;(2)设二面角A -BE -D 的大小为α,直线VC 与平面ABCD 所成的角为β,试确定点E 的位置使tan αtan β=22. 解析 (1)证明:连接AC ,在直角梯形ABCD 中,AC =2a ,AB =2a ,BC =2a ,所以BC 2=AC 2+AB 2,即AB⊥AC.又因为VA⊥平面ABCD ,AB ⊂平面ABCD ,所以AB⊥AV,而AV∩AC=A ,故AB⊥平面VAC.又CE ⊂平面VAC ,所以AB⊥CE.(2)取BC 的中点F ,连接AF ,则AF ,AD ,AV 两两垂直,以点A 为坐标原点,AF ,AD ,AV 所在的直线为x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系A -xyz.不妨设AE →=λAV →(0<λ<1), 可得B(a ,-a ,0),D(0,a ,0),E(0,0,λa). 故AB →=(a ,-a ,0),AE →=(0,0,λa). 设m =(x 1,y 1,z 1)为平面ABE 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧AB →·m =0,AE →·m =0,可得⎩⎪⎨⎪⎧x 1-y 1=0,z 1=0,令x 1=1,可得m =(1,1,0).又DE →=(0,-a ,λa),DB →=(a ,-2a ,0). 设n =(x 2,y 2,z 2)为平面DBE 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n ·DE →=0,n ·DB →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-y 2+λz 2=0,x 2-2y 2=0,令z 2=1,可得n =(2λ,λ,1). 故cos 〈m ,n 〉=m ·n |m ||n |=3λ2·5λ2+1.由图可知,二面角A -BE -D 为锐二面角,则cos α=3λ2·5λ2+1.因为AC 为VC 在平面ABCD 内的射影,所以∠ACV=β.在Rt △VAC 中,tan β=AV AC =a 2a =22.所以由tan αtan β=22,解得tan α=1,cos α=22,即3λ2·5λ2+1=22,解得λ=12或-12. 又0<λ<1,所以λ=12,即点E 为VA 的中点.4.(2017·太原二模)如图①,在平面六边形ABFCDE 中,四边形ABCD 是矩形,且AB =4,BC =2,AE =DE =2,BF =CF =5,点M ,N 分别是AD ,BC 的中点,分别沿直线AD ,BC 将△ADE,△BCF 翻折成如图②的空间几何体ABCDEF.(1)利用下面的结论1或结论2,证明:E ,F ,M ,N 四点共面; 结论1:过空间一点作已知直线的垂面,有且只有一个. 结论2:过平面内一条直线作该平面的垂面,有且只有一个.(2)若二面角E -AD -B 和二面角F -BC -A 都是60°,求二面角A -BE -F 的余弦值. 解析 (1)如图,连接MN ,ME ,NF ,∵四边形ABCD 是矩形,点M ,N 分别是AD ,BC 的中点, ∴AM ∥BN ,AM =BN ,∠DAB =90°, ∴四边形ABNM 是矩形, ∴AD ⊥MN.∵AE =DE ,点M 是AD 的中点,∴AD ⊥ME , 又MN∩ME=M ,∴AD ⊥平面EMN , ∴平面EMN⊥平面ABCD , 同理可得平面FMN⊥平面ABCD ,由结论2可得平面EMN 与平面FMN 是同一个平面, ∴E ,F ,M ,N 四点共面.(2)由(1)知平面EMNF⊥平面ABCD , 过点E 作EO⊥MN,垂足为O , ∴EO ⊥平面ABCD.以过点O 作垂直于MN 的直线为x 轴,ON ,OE 所在直线分虽为y 轴,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系O -xyz.∵AD =2,AE =DE =2,点M 是AD 的中点, ∴AE ⊥DE ,EM =1,∵二面角 E -AD -B 是60°,∴∠EMN =60°, ∴OM =12,OE =32.同理,过点F 作FO ′⊥MN ,可得O ′N =1,FO ′= 3.∴A(1,-12,0),B(1,72,0),E(0,0,32),F(0,52,3),则AB →=(0,4,0),BE →=(-1,-72,32),EF →=(0,52,32). 设m =(x 1,y 1,z 1)是平面ABE 的法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧m ·AB →=0,m ·BE →=0,∴⎩⎪⎨⎪⎧4y 1=0,-x 1-72y 1+32z 1=0, 令z 1=2,∴m =(3,0,2),是平面ABE 的一个法向量. 设n =(x 2,y 2,z 2)是平面BEF 的法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·EF →=0,m ·BE →=0,∴⎩⎪⎨⎪⎧52y 2+32z 2=0,-x 2-72y 2+32z 2=0,令z 2=2,∴n =(1235,-235,2)是平面BEF 的一个法向量.∴cos 〈m ,n 〉=m ·n |m ||n |=23817,易知二面角A -BE -F 是钝角, ∴二面角A -BE -F 的余弦值为-23817. 5.(2017·天星联考二)如图①,已知在梯形ABCD 中,AB ∥CD ,E ,F 分别为底AB ,CD 上的点,且EF⊥AB,EF =EB =12FC =2,EA =12FD ,沿EF 将平面AEFD 折起至平面AEFD⊥平面EBCF ,如图②所示.(1)求证:平面ABD⊥平面BDF ;(2)若二面角B -AD -F 的大小为60°,求EA 的长度. 解析 (1)由题意知AB∥CD,即A ,B ,C ,D 四点共面.由EF =EB =12FC =2,EF ⊥AB ,得FB =BC =22,则BC⊥FB,又翻折后平面AEFD⊥平面EBCF ,平面AEFD∩平面EBCF =EF ,DF ⊥EF ,所以DF⊥平面EBCF ,因而BC⊥DF,又DF∩FB=F ,所以BC⊥平面BDF ,由于BC ⊂平面BCD ,则平面BCD⊥平面BDF ,又平面ABD 即平面BCD ,所以平面ABD⊥平面BDF.(2)向量法:以F 为坐标原点,FE ,FC ,FD 所在的直线分别为x ,y ,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则F(0,0,0),B(2,2,0),设EA =t(t>0),则A(2,0,t),D(0,0,2t),AB →=(0,2,-t),AD →=(-2,0,t).设平面ABD 的法向量为m =(x ,y ,z),则⎩⎪⎨⎪⎧m ·AB →=0,m ·AD →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧2y -tz =0,-2x +tz =0,取x =t ,则y =t ,z =2,所以m =(t ,t ,2)为平面ABD 的一个法向量. 又平面FAD 的一个法向量为n =(0,1,0),则|cos 〈m ,n 〉|=|m ·n ||m ||n |=t 2t 2+4×1=12,所以t =2,即EA 的长度为 2. 传统法:由(1)知,平面ABD 即平面ABCD ,因而二面角B -AD -F 即二面角C -AD -F.因为平面AEFD⊥平面EBCF ,平面AEFD∩平面EBCF =EF ,CF ⊂平面EBCF ,CF ⊥EF ,所以CF⊥平面AEFD. 如图,作FH⊥AD 于H ,连接CH ,则CH⊥AD,∠CHF 为二面角C -AD -F 的平面角.设EA =t(t>0),则FD =2t ,在三角形ADF 中,AD =t 2+4, 由S △ADF =12×2t ×2=12×t 2+4×HF ,得HF =4t t 2+4.在直角三角形CFH 中,tan ∠CHF =FC HF =t 2+4t =3,因而t 2+4=3t 2,解得t =2,即EA 的长度为 2.1.(2017·江西师大附中月考)如图,在圆锥PO 中,已知PO =2,圆O 的直径AB =2,C 是弧AB 的中点,D 为AC 的中点. (1)求异面直线PD 和BC 所成的角的正切值; (2)求直线OC 和平面PAC 所成角的正弦值.解析 (1)∵O,D 分别是AB 和AC 的中点,∴OD ∥BC , ∴异面直线PD 和BC 所成的角为∠PDO.在△ABC 中,AB =2,C 是AB ︵的中点,D 为AC 的中点, ∴AC =BC =2,OD =22.又∵PO=2,且PO⊥平面ABC ,∴tan ∠PDO =POOD=2.(2)∵OA=OC ,D 是AC 的中点,∴AC ⊥OD.又PO⊥底面⊙O,AC ⊂底面⊙O,∴AC ⊥PO.故AC⊥平面POD.又AC ⊂平面PAC ,∴平面POD⊥平面PAC , 在平面POD 中,过O 作OH⊥PD 于点H ,则OH⊥平面PAC.连接CH ,则CH 是OC 在平面PAC 上的射影, ∴∠OCH 是直线OC 和平面PAC 所成的角. 在Rt △POD 中,OH =PO·OD PO 2+OD2=105, 在Rt △OHC 中,sin ∠OCH =OH OC =105.2.(2017·江西师大附中、临川一中联考)如图,ABC -A 1B 1C 1是底面边长为2,高为32的正三棱柱,经过AB 的截面与上底面相交于PQ ,设C 1P =λC 1A 1(0<λ<1). (1)证明:PQ∥A 1B 1;(2)当λ=12时,在图中作出点C 在平面ABQP 内的正投影F(说明作法及理由),并求四棱锥C -ABQP的表面积.解析 (1)证明:∵平面ABC∥平面A 1B 1C 1,平面ABC∩平面ABQP =AB ,平面ABQP∩平面A 1B 1C 1=QP ,∴AB ∥PQ. 又∵AB∥A 1B 1,∴P Q∥A 1B 1.(2)F 是PQ 中点,理由如下:取PQ 的中点F ,连接CF. 当λ=12时,P ,Q 分别是A 1C 1,B 1C 1的中点.∵几何体ABC -A 1B 1C 1是正三棱柱, ∴CQ =CP ,∴CF ⊥QP.取AB 中点H ,连接FH ,CH ,则CH = 3. 在等腰梯形ABQP 中,FH =62, 在△CFH 中,CF =62,∴CF 2+FH 2=CH 2,∴CF ⊥FH. ∵QP ∩FH =F ,∴CF ⊥平面ABQP , ∴点F 是点C 在平面ABQP 内的正投影. S =S △CPQ +S △CQB +S △CAB +S △CAP +S 梯形PQBA =23+ 6.3.(2017·洛阳统考)如图,四边形ABEF 和四边形ABCD 均是直角梯形,∠FAB =∠DAB=90°,二面角F -AB -D 是直二面角,BE ∥AF ,BC ∥AD ,AF =AB =BC =2,AD =1.(1)证明:在平面BCE 上,一定存在过点C 的直线l 与直线DF 平行; (2)求二面角F -CD -A 的余弦值.解析 (1)由已知得,BE ∥AF ,AF ⊂平面AFD ,BE ⊄平面AFD , ∴BE ∥平面AFD. 同理可得,BC ∥平面AFD.又BE∩BC=B ,∴平面BCE∥平面AFD. 设平面DFC∩平面BCE =l ,则l 过点C.∵平面BCE∥平面ADF ,平面DFC∩平面BCE =l ,平面DFC∩平面AFD =DF , ∴DF ∥l ,即在平面BCE 上一定存在过点C 的直线l ,使得DF∥l.(2)∵平面ABEF⊥平面ABCD ,FA ⊂平面ABEF ,平面ABCD∩平面ABEF =AB , 又∠FAB=90°,∴AF ⊥AB ,∴AF ⊥平面ABCD , ∵AD ⊂平面ABCD ,∴AF ⊥AD.∵∠DAB =90°,∴AD ⊥AB.以A 为坐标原点,AD ,AB ,AF 所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴建立空间直角坐标系,如图.由已知得,D(1,0,0),C(2,2,0),F(0,0,2),∴DF →=(-1,0,2),DC →=(1,2,0). 设平面DFC 的法向量为n =(x ,y ,z), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·DF →=0,n ·DC →=0,⇒⎩⎪⎨⎪⎧x =2z ,x =-2y ,不妨取z =1,则n =(2,-1,1),不妨取平面ACD 的一个法向量为m =(0,0,1),∴cos 〈m ,n 〉=m ·n |m ||n |=16=66,由于二面角F -CD -A 为锐角, 因此二面角F -CD -A 的余弦值为66. 4.(2017·郑州预测三)如图,在四边形ABCD 中,AB ∥CD ,∠BCD=2π3,四边形ACFE 为矩形,且CF⊥平面ABCD ,AD =CD =BC =CF. (1)求证:EF⊥平面BCF ;(2)点M 在线段EF 上运动,当点M 在什么位置时,平面MAB 与平面FCB 所成锐二面角最大,并求此时二面角的余弦值.解析 (1)在梯形ABCD 中,设AD =CD =BC =1,∵AB ∥CD ,∠BCD =2π3,∴AB =2,∴AC 2=AB 2+BC 2-2AB·BC·cos π3=3.∴AB 2=AC 2+BC 2,∴BC ⊥AC. ∵CF ⊥平面ABCD ,AC ⊂平面ABCD , ∴AC ⊥CF ,而CF∩BC=C , ∴AC ⊥平面BCF.∵四边形ACFE 是矩形,∴EF ∥AC ,∴EF ⊥平面BCF.(2)由(1)知,以CA ,CB ,CF 所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴建立如图所示空间直角坐标系,设AD =CD =BC =CF =1,令FM =λ(0≤λ≤3),则C(0,0,0),A(3,0,0),B(0,1,0),M(λ,0,1),∴AB →=(-3,1,0),BM →=(λ,-1,1), 设平面MAB 的法向量为n 1=(x ,y ,z), 则⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AB →=0,n 1·BM →=0,即⎩⎨⎧-3x +y =0,λx -y +z =0,令x =1,则n 1=(1,3,3-λ)为平面MAB 的一个法向量. 易知n 2=(1,0,0)是平面FCB 的一个法向量, 设平面MAB 与平面FCB 所成锐二面角为θ, 则cos θ=|n 1·n 2||n 1|·|n 2|=11+3+(3-λ)2×1 =1(λ-3)2+4.∵0≤λ≤3,∴当λ=0时,cos θ有最小值77, ∴点M 与点F 重合时,平面MAB 与平面FCB 所成锐二面角最大,此时二面角的余弦值为77. 5.(2017·银川质检)如图,菱形ABCD 的边长为12,∠BAD =60°,AC 与BD 交于O 点.将菱形ABCD 沿对角线AC 折起,得到三棱锥B -ACD ,点M 是棱BC 的中点,DM =6 2.(1)求证:平面ODM⊥平面ABC ; (2)求二面角M -AD -C 的余弦值. 解析 (1)证明:∵四边形ABCD 是菱形, ∴AD =DC ,OD ⊥AC.在△ADC 中,AD =DC =12,∠ADC =120°,∴OD =6. 又M 是BC 的中点,∴OM =12BC =6.又MD =62,∴OD 2+OM 2=MD 2.∴DO ⊥OM.∵OM ,AC ⊂平面ABC ,OM ∩AC =O ,∴OD⊥平面ABC. 又OD ⊂平面ODM , ∴平面ODM⊥平面ABC. (2)由题意得OD⊥OC,OB ⊥OC ,又由(1)知OB⊥OD,故以O 为坐标原点,以直线OD ,OC ,OB 分别为x 轴、y 轴、z 轴建立如图所示的空间直角坐标系.由条件易知D(6,0,0),A(0,-63,0),M(0,33,3), ∴AM →=(0,93,3),AD →=(6,63,0). 设平面MAD 的法向量m =(x ,y ,z), 则⎩⎪⎨⎪⎧m ·AM →=0,m ·AD →=0,即⎩⎨⎧93y +3z =0,6x +63y =0,令y =-3,则x =3,z =9, ∴m =(3,-3,9). 由条件知OB⊥平面ACD ,∴平面ACD 的一个法向量为n =(0,0,1),∴cos 〈m ,n 〉=m ·n |m ||n |=39331,由图知二面角M -AD -C 为锐二面角, ∴其余弦值为39331.。