近三高考全国卷理科立体几何真题

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历年全国理科数学高考试题立体几何部分精选(含答案)

历年全国理科数学高考试题立体几何部分精选(含答案)

(一)1.在一个几何体的三视图中,正视图和俯视图如右图所示,则相应的俯视图可以为2.已知矩形ABCD的顶点都在半径为4的球O的球面上,且6,==,则棱锥AB BC-的体积为。

O ABCD3.如图,四棱锥P—ABCD中,底面ABCD为平行四边形,∠DAB=60°,AB=2AD,PD⊥底面ABCD.(Ⅰ)证明:PA⊥BD;(Ⅱ)若PD=AD,求二面角A-PB-C的余弦值。

(一)1.D2.3. 解:(Ⅰ)因为60,2DAB AB AD ∠=︒=,由余弦定理得BD =从而BD 2+AD 2= AB 2,故BD ⊥AD 又PD ⊥底面ABCD ,可得BD ⊥PD 所以BD ⊥平面PAD. 故 PA ⊥BD(Ⅱ)如图,以D 为坐标原点,AD 的长为单位长,射线DA 为x 轴的正半轴建立空间直角坐标系D-xyz ,则()1,0,0A,()0B,()C -,()0,0,1P 。

(1),(1,0,0)AB PB BC =-=-=-uu u v uu v uu u v设平面PAB 的法向量为n=(x ,y ,z ),则0,0,{n AB n PB ⋅=⋅=u u u r u u u r00z =-=因此可取n=设平面PBC 的法向量为m ,则m 0,m 0,{PB BC ⋅=⋅=u u u ru u u r可取m=(0,-1, cos ,7m n ==- 故二面角A-PB-C 的余弦值为(二)1. 正方体ABCD-1111A B C D 中,B 1B 与平面AC 1D 所成角的余弦值为C 232. 已知圆O 的半径为1,PA 、PB 为该圆的两条切线,A 、B 为俩切点,那么PA PB ∙的最小值为(A) 4- (B)3-+ (C) 4-+3-+3. 已知在半径为2的球面上有A 、B 、C 、D 四点,若AB=CD=2,则四面体ABCD 的体积的最大值为(C)4. 如图,四棱锥S-ABCD 中,SD ⊥底面ABCD ,AB//DC ,AD ⊥DC ,AB=AD=1,DC=SD=2,E 为棱SB 上的一点,平面EDC ⊥平面SBC .(Ⅰ)证明:SE=2EB ;(Ⅱ)求二面角A-DE-C 的大小 .(二)1. D2. D3. B4. 解法一:(Ⅰ)连接BD,取DC 的中点G ,连接BG,由此知 1,DG GC BG ===即ABC ∆为直角三角形,故BC BD ⊥. 又ABCD,BC SD SD ⊥⊥平面故,所以,BC ⊥⊥平面BDS,BC DE .作BK ⊥EC,EDC SBC K ⊥为垂足,因平面平面,故,BK EDC BK DE DE ⊥⊥平面,与平面SBC 内的两条相交直线BK 、BC 都垂直 DE ⊥平面SBC ,DE ⊥EC,DE ⊥SBSB =SD DB DE SB ==,-33EB SE SB EB ==== 所以,SE=2EB(Ⅱ) 由1,2,,SA AB SE EB AB SA ====⊥知1,AD=1AE ==又.故ADE ∆为等腰三角形.取ED 中点F,连接AF ,则,AF DE AF ⊥==. 连接FG ,则//,FG EC FG DE ⊥.所以,AFG ∠是二面角A DE C --的平面角.连接AG,A G=,FG ==,2221cos 22AF FG AG AFG AF FG +-∠==-,所以,二面角A DE C --的大小为120°. 解法二:以D 为坐标原点,射线DA 为x 轴的正半轴,建立如图所示的直角坐标系D xyz -, 设A(1,0,0),则B(1,1,0),C(0,2,0),S(0,0,2)(Ⅰ)(0,2,-2),(-1,1,0)SC BC ==设平面SBC 的法向量为n=(a, b, c) 由,n SC n BC ⊥⊥,得0,0n SC n BC == 故2b-2c=0,-a+b=0令a=1,则b=c,c=1,n=(1,1,1) 又设SE EB λ= (0)λ>,则2(,,)111E λλλλλ+++ 2(,,),(0,2,0)111DE DC λλλλλ==+++设平面CDE 的法向量m=(x,y,z) 由,m DE m DC ⊥⊥,得0m DE ⊥=,0m DC ⊥= 故20,20111x y zy λλλλλ++==+++. 令2x =,则(2,0,)m λ=-.由平面DEC ⊥平面SBC 得m ⊥n,0,20,2m n λλ=-== 故SE=2EB(Ⅱ)由(Ⅰ)知222(,,)333E ,取DE 的中点F ,则111211(,,),(,,)333333F FA =--,故0FA DE =,由此得FA DE ⊥又242(,,)333EC =--,故0EC DE =,由此得EC DE ⊥, 向量FA 与EC 的夹角等于二面角A DE C --的平面角于是 1cos(,)2||||FA EC FA EC FA EC ==-所以,二面角A DE C --的大小为120(三)1. 已知三棱柱111ABC A B C -的侧棱与底面边长都相等,1A 在底面ABC 上的射影为BC 的中点,则异面直线AB 与1CC 所成的角的余弦值为( )(A )4 (B )4 (C )4 (D) 342. 已知二面角l αβ--为60o,动点P 、Q 分别在面α、β内,P 到β,Q 到α的距离为则P 、Q 两点之间距离的最小值为( )(A) (B)2 (C) 3. 直三棱柱111ABC A B C -的各顶点都在同一球面上,若12AB AC AA ===, 120BAC ∠=︒,则此球的表面积等于 。

立体几何真题

立体几何真题

立体几何历年真题(一)(2018年全国1卷)如图,四边形为正方形,分别为的中点,以为折痕把折起,使点到达点的位置,且.(1)证明:平面平面;(2)求与平面所成角的正弦值.(2018年全国2卷)如图,在三棱锥中,,,为的中点.(1)证明:平面;(2)若点在棱上,且二面角为,求与平面所成角的正弦值.(2018年全国3卷,文)如图,矩形ABCD所在平面与半圆弧CD所在平面垂直,M是CD 上异于C,D的点.⑴证明:平面AMD⊥平面BMC;⑵在线段AM上是否存在点P,使得MC∥平面PBD?说明理由.(2018年全国3卷,理)如图,边长为2的正方形所在的平面与半圆弧所在平面垂直,是上异于,的点.(1)证明:平面平面;(2)当三棱锥体积最大时,求面与面所成二面角的正弦值.(2018年全国2卷,文)如图,在三棱锥中,,,为的中点.(1)证明:平面;(2)若点在棱上,且,求点到平面的距离.(2017全国1卷)如图,在四棱锥P−ABCD 中,AB//CD ,且90BAP CDP ∠=∠=.(1)证明:平面PAB ⊥平面PAD ;(2)若PA =PD =AB =DC ,90APD ∠=,求二面角A −PB −C 的余弦值.(2017年全国2卷)如图,四棱锥P -ABCD 中,侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,o 1,90,2AB BC AD BAD ABC ==∠=∠= E 是PD 的中点.(1)证明:直线CE ∥平面PAB ;(2)点M 在棱PC 上,且直线BM 与底面ABCD 所成角为o 45,求二面角M AB D --的余弦值.(2017年全国3卷)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.(2016年全国1卷)如图,在以A ,B ,C ,D ,E ,F 为顶点的五面体中,面ABEF 为正方形,AF =2FD ,90AFD ∠=,且二面角D -AF -E 与二面角C -BE -F 都是60.(I )证明:平面ABEF ⊥平面EFDC ; (II )求二面角E -BC -A 的余弦值.(2016年全国2卷)如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,AB=5,AC=6,点E ,F 分别在AD ,CD 上,AE=CF=,EF 交BD 于点H.将△DEF 沿EF 折到△D'EF的位置,OD'=.(Ⅰ)证明:D'H ⊥平面ABCD ;(Ⅱ)求二面角B -D'A -C 的正弦值.(2016年全国3卷)如图,四棱锥P -ABCD 中,PA ⊥底面ABCD ,AD ∥BC ,AB=AD=AC=3,PA=BC=4,M 为线段AD 上一点,AM=2MD ,N 为PC 的中点.(Ⅰ)证明MN ∥平面PAB ;(Ⅱ)求直线AN 与平面PMN 所成角的正弦值.立体几何历年真题(二)(2015课标全国Ⅰ,理18)如图,四边形ABCD 为菱形,∠ABC=120°,E ,F 是平面ABCD 同一侧的两点,BE ⊥平面ABCD ,DF ⊥平面ABCD ,BE=2DF ,AE ⊥EC. (1)证明:平面AEC ⊥平面AFC ;(2)求直线AE 与直线CF 所成角的余弦值.(2015课标全国Ⅱ,理19)如图,长方体ABCD-A 1B 1C 1D 1中,AB=16,BC=10,AA 1=8,点E ,F 分别在A 1B 1,D 1C 1上,A 1E=D 1F=4,过点E ,F 的平面α与此长方体的面相交,交线围成一个正方形.(1)在图中画出这个正方形(不必说明画法和理由);(2)求直线AF 与平面α所成角的正弦值.(2014年全国1卷)如图三棱锥111ABC A B C -中,侧面11BB C C 为菱形,1AB B C ⊥. (Ⅰ) 证明:1AC AB =;(Ⅱ)若1AC AB ⊥,o 160CBB ∠=,AB=Bc ,求二面角111A A B C --的余弦值.(2014年全国2卷)如图,四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,PA⊥平面ABCD,E为PD的中点.(Ⅰ)证明:PB∥平面AEC;(Ⅱ)设二面角D-AE-C为60°,AP=1,E-ACD的体积.(2013课标全国Ⅰ,理18)如图,三棱柱ABC-A1B1C1中,CA=CB,AB=AA1,∠BAA1=60°.(1)证明:AB⊥A1C;(2)若平面ABC⊥平面AA1B1B,AB=CB,求直线A1C与平面BB1C1C所成角的正弦值.(2013课标全国Ⅱ,理18)如图,直三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分别是AB,BB1的中=AC=CB=AB.点,AA(1)证明:BC1∥平面A1CD;(2)求二面角D-A1C-E的正弦值.(2012年全国卷)如图,直三棱柱111ABC A B C -中,112AC BC AA ==,D 是棱1AA 的中点,BD DC ⊥1 (1)证明:BC DC ⊥1(2)求二面角11C BD A --的大小。

高考数学近三年真题立体几何(理科专用)

高考数学近三年真题立体几何(理科专用)

三年专题 立体几何(选择题、填空题)(理科专用)1.【2022年新高考1卷】南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题,其中一部分水蓄入某水库.已知该水库水位为海拔148.5m 时,相应水面的面积为140.0km 2;水位为海拔157.5m 时,相应水面的面积为180.0km 2,将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台,则该水库水位从海拔148.5m 上升到157.5m 时,增加的水量约为(√7≈2.65)( ) A .1.0×109m 3B .1.2×109m 3C .1.4×109m 3D .1.6×109m 32.【2022年新高考1卷】已知正四棱锥的侧棱长为l ,其各顶点都在同一球面上.若该球的体积为36π,且3≤l ≤3√3,则该正四棱锥体积的取值范围是( ) A .[18,814]B .[274,814]C .[274,643]D .[18,27]3.【2022年新高考2卷】已知正三棱台的高为1,上、下底面边长分别为3√3和4√3,其顶点都在同一球面上,则该球的表面积为( ) A .100πB .128πC .144πD .192π4.【2021年甲卷理科】2020年12月8日,中国和尼泊尔联合公布珠穆朗玛峰最新高程为8848.86(单位:m ),三角高程测量法是珠峰高程测量方法之一.如图是三角高程测量法的一个示意图,现有A ,B ,C 三点,且A ,B ,C 在同一水平面上的投影,,A B C '''满足45A C B ∠'''=︒,60A B C ''∠'=︒.由C 点测得B 点的仰角为15︒,B B '与C C '的差为100;由B 点测得A 点的仰角为45︒,则A ,C 两点到水平面A B C '''的高度差A A C C ''- 1.732≈)( )A .346B .373C .446D .4735.【2021年甲卷理科】已如A ,B ,C 是半径为1的球O 的球面上的三个点,且,1A CBC A C B C ⊥==,则三棱锥O A B C-的体积为( )A 12B 12C 4D 46.【2021年新高考1的母线长为( )A .2B .C .4D .7.【2021年新高考2卷】正四棱台的上、下底面的边长分别为2,4,侧棱长为2,则其体积为( )A .201+B .2C .563D 38.【2020年新课标1卷理科】埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥,以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为( )A 4B 2C 4D 29.【2020年新课标1卷理科】已知,,A B C 为球O 的球面上的三个点,⊙1O 为A B C的外接圆,若⊙1O 的面积为4π,1A BB C A C O O ===,则球O 的表面积为( )A .64πB .48πC .36πD .32π10.【2020年新课标2卷理科】如图是一个多面体的三视图,这个多面体某条棱的一个端点在正视图中对应的点为M ,在俯视图中对应的点为N ,则该端点在侧视图中对应的点为( )A .EB .FC .GD .H11.【2020年新课标2卷理科】已知△ABC 4的等边三角形,且其顶点都在球O的球面上.若球O 的表面积为16π,则O 到平面ABC 的距离为( )AB .32C .1D 212.【2020年新课标3卷理科】下图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是( )A.B .C .D .13.【2020年新高考1卷(山东卷)】日晷是中国古代用来测定时间的仪器,利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间.把地球看成一个球(球心记为O ),地球上一点A 的纬度是指OA 与地球赤道所在平面所成角,点A 处的水平面是指过点A 且与OA 垂直的平面.在点A 处放置一个日晷,若晷面与赤道所在平面平行,点A 处的纬度为北纬40°,则晷针与点A 处的水平面所成角为( )A .20°B .40°C .50°D .90°14.【2022年新高考1卷】已知正方体ABCD −A 1B 1C 1D 1,则( ) A .直线BC 1与DA 1所成的角为90° B .直线BC 1与CA 1所成的角为90° C .直线BC 1与平面BB 1D 1D 所成的角为45°D .直线BC 1与平面ABCD 所成的角为45°15.【2022年新高考2卷】如图,四边形ABCD 为正方形,ED ⊥平面ABCD ,FB ∥ED,AB =ED =2FB ,记三棱锥E −ACD ,F −ABC ,F −ACE 的体积分别为V 1,V 2,V 3,则( )A .V 3=2V 2B .V 3=V 1C .V 3=V 1+V 2D .2V 3=3V 116.【2021年新高考1卷】在正三棱柱111A B CA B C -中,11A BA A ==,点P 满足1B P BC B B λμ=+,其中[]0,1λ∈,[]0,1μ∈,则( )A .当1λ=时,1A B P△的周长为定值B .当1μ=时,三棱锥1P A B C-的体积为定值C .当12λ=时,有且仅有一个点P ,使得1AP B P⊥D .当12μ=时,有且仅有一个点P ,使得1AB ⊥平面1A BP17.【2021年新高考2卷】如图,在正方体中,O 为底面的中心,P 为所在棱的中点,M ,N 为正方体的顶点.则满足M NO P⊥的是( )A .B .C .D .18.【2020年新课标3卷理科】已知圆锥的底面半径为1,母线长为3,则该圆锥内半径最大的球的体积为_________.19.【2020年新高考1卷(山东卷)】已知直四棱柱ABCD –A 1B 1C 1D 1的棱长均为2,∠BAD=60°.以1D BCC 1B 1的交线长为________.20.【2020年新高考2卷(海南卷)】已知正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为2,M、N分别为BB1、AB的中点,则三棱锥A-NMD1的体积为____________三年专题立体几何(解答题)(理科专用)1.【2022年全国甲卷】在四棱锥P−ABCD中,PD⊥底面ABCD,CD∥AB,AD=DC=CB=1 ,AB=2,DP=√3.(1)证明:BD⊥PA;(2)求PD与平面PAB所成的角的正弦值.2.【2022年全国乙卷】如图,四面体ABCD中,AD⊥CD,AD=CD,∠ADB=∠BDC,E为AC 的中点.(1)证明:平面BED⊥平面ACD;(2)设AB=BD=2,∠ACB=60°,点F在BD上,当△AFC的面积最小时,求CF与平面ABD所成的角的正弦值.3.【2022年新高考1卷】如图,直三棱柱ABC−A1B1C1的体积为4,△A1BC的面积为2√2.(1)求A 到平面A 1BC 的距离;(2)设D 为A 1C 的中点,AA 1=AB ,平面A 1BC ⊥平面ABB 1A 1,求二面角A −BD −C 的正弦值.4.【2022年新高考2卷】如图,PO 是三棱锥P −ABC 的高,PA =PB ,AB ⊥AC ,E 是PB 的中点.(1)证明:OE//平面PAC ;(2)若∠ABO =∠CBO =30°,PO =3,PA =5,求二面角C −AE −B 的正弦值. 5.【2021年甲卷理科】已知直三棱柱111A B C A B C -中,侧面11A AB B为正方形,2A BB C ==,E ,F 分别为A C 和1C C 的中点,D 为棱11AB 上的点.11B FA B ⊥(1)证明:B F D E⊥;(2)当1BD为何值时,面11B BC C与面D F E 所成的二面角的正弦值最小?6.【2021年乙卷理科】如图,四棱锥P A B C D==,P D D C-的底面是矩形,P D⊥底面A B C D,1M为B C的中点,且P B A M⊥.(1)求B C;(2)求二面角A P M B--的正弦值.7.【2021年新高考1卷】如图,在三棱锥A B C D-中,平面A B D⊥平面B C D,A B A D=,O为B D的中点.(1)证明:O A C D⊥;(2)若OCD是边长为1的等边三角形,点E在棱A D上,2--=,且二面角E B C DD E E A的大小为45︒,求三棱锥A B C D-的体积.8.【2021年新高考2卷】在四棱锥Q A B C D-中,底面A B C D是正方形,若====.A D Q D Q A Q C2,3(1)证明:平面Q A D ⊥平面A B C D ; (2)求二面角BQ D A--的平面角的余弦值.9.【2020年新课标1卷理科】如图,D 为圆锥的顶点,O 是圆锥底面的圆心,A E 为底面直径,A EA D=.A B C是底面的内接正三角形,P 为D O 上一点,6P OO=.(1)证明:P A ⊥平面P B C ;(2)求二面角BP C E--的余弦值.10.【2020年新课标2卷理科】如图,已知三棱柱ABC -A 1B 1C 1的底面是正三角形,侧面BB1C 1C是矩形,M ,N 分别为BC ,B 1C 1的中点,P 为AM 上一点,过B 1C 1和P 的平面交AB于E ,交AC 于F .(1)证明:AA 1∥MN ,且平面A 1AMN ⊥EB 1C 1F ;(2)设O 为△A 1B 1C 1的中心,若AO ∥平面EB 1C 1F ,且AO =AB ,求直线B 1E 与平面A 1AM N 所成角的正弦值.11.【2020年新课标3卷理科】如图,在长方体1111A B C D A B C D -中,点,E F 分别在棱11,D DB B 上,且12D EE D =,12B FF B =.(1)证明:点1C 在平面A E F 内;(2)若2A B=,1A D=,13A A=,求二面角1AE F A --的正弦值.12.【2020年新高考1卷(山东卷)】如图,四棱锥P -ABCD 的底面为正方形,PD ⊥底面A BCD .设平面P AD 与平面PBC 的交线为l .(1)证明:l ⊥平面PDC ;(2)已知PD =AD =1,Q 为l 上的点,求PB 与平面QCD 所成角的正弦值的最大值. 13.【2020年新高考2卷(海南卷)】如图,四棱锥P -ABCD 的底面为正方形,PD ⊥底面A BCD .设平面P AD 与平面PBC 的交线为l .(1)证明:l⊥平面PDC ;(2)已知PD =AD =1,Q 为l 上的点,QB ,求PB 与平面QCD 所成角的正弦值.。

历年高考立体几何真题+答案

历年高考立体几何真题+答案

历年高考真题1、2003(理科)(本题满分12分)已知平行六面体ABCD —A 1B 1C 1D 1中,A 1A ⊥平面ABCD ,AB=4,AD=2.若B 1D ⊥BC ,直线B 1D 与平面ABCD 所成的角等于30°,求平行六面体ABCD —A 1B 1C 1D 1的体积..[解]连结BD ,因为B 1B ⊥平面ABCD ,B 1D ⊥BC ,所以BC ⊥BD.在△BCD 中,BC=2,CD=4,所以BD=32.又因为直线B 1D 与平面ABCD 所成的角等于30°,所以 ∠B 1DB=30°,于是BB 1=31BD=2.故平行六面体ABCD —A 1B 1C 1D 1的体积为S ABCD ·BB 1=38. 2.2005(理科)(本题满分14分)本题共有2个小题,第1小题满分6分,第2小题满分8分.已知正三棱锥ABC P -的体积为372,侧面与底面所成的二面角的大小为 60. (1)证明:BC PA ⊥;(2)求底面中心O 到侧面的距离.[证明](1)取BC 边的中点D ,连接AD 、PD ,则BC AD ⊥,BC PD ⊥,故⊥BC 平面APD . BCPA ⊥[解](2)如图, 由(1)可知平面⊥PBC 平面APD ,则PDA ∠面所成二面角的平面角.过点O 作E PD OE ,⊥为垂足,则OE 就是点O 到侧面的距离. 设OE 为h ,由题意可知点O 在AD 上,∴ 60=∠PDO ,h OP 2=.h BC h OD 4,32=∴=,∴ 2234)4(43h h S ABC ==∆, ∵ 3233823431372h h h =⋅⋅=,∴ 3=h . 即底面中心O 到侧面的距离为3.3、2006(理科)(本题满分 14分)本题共有 2个小题,第 1小题满分 5分,第 2小题满分满分 9分。

在三棱柱 ABC —A1B1C1 中,∠ABC=90°,AB=BC=1。

近三年高考全国卷政治科立体几何真题

近三年高考全国卷政治科立体几何真题

近三年高考全国卷政治科立体几何真题
1. 2019年高考全国卷政治科真题
选择题:
1. 立体几何中,以下哪一条件不足以判定两个立体图形全等?
A. 有一对相等的正视图的对应边相等
B. 有一对相等的正视图的对应角相等
C. 有一对相等的平面角的对应边相等
D. 有对应边相等的对应面有一对角相等
2. 设立体立方体ABCDA'B'C'D',以下哪一种将该立方体剖分的方法不正确?
A. 用一平面将立方体的后侧面与下侧面分离
B. 用一平面将立方体的前侧面与右侧面分离
C. 用一平面将立方体的下侧面与右侧面分离
D. 用一平面将立方体的上侧面与后侧面分离
填空题:
3. 立体几何中,已知两个立体图形的正视图和侧视图全等,则这两个立体图形 __相等__。

2. 2018年高考全国卷政治科真题
选择题:
1. 若已知一个平面图形的两个平面角都等于60°,则这个平面图形可能是 __正三角形__。

填空题:
2. 平面直角坐标系中,图像x^2+x^2=16 是圆x对于y轴的镜像图形的方程是 __x^2+x^2=x^2__。

2. 2017年高考全国卷政治科真题
选择题:
1. 根据下列作图过程,选择中能得到正方形的方案是 __作正方形内切于给定⚪x__
填空题:
2. 解下列方程:xxx^2x+xxxx=1的解的个数是 __6__。

以上是近三年高考全国卷政治科的立体几何真题的部分题目和答案。

历年全国理科数学高考试题立体几何部分精选(含答案)

历年全国理科数学高考试题立体几何部分精选(含答案)

1.在一个几何体的三视图中,正视图和俯视图如右图所示,则相应的俯视图可以为2.已知矩形ABCD的顶点都在半径为4的球O的球面上,且6,==,则棱锥AB BC-的体积为。

O ABCD3.如图,四棱锥P—ABCD中,底面ABCD为平行四边形,∠DAB=60°,AB=2AD,PD⊥底面ABCD.(Ⅰ)证明:PA⊥BD;(Ⅱ)若PD=AD,求二面角A-PB-C的余弦值。

1.D2.3. 解:(Ⅰ)因为60,2DAB AB AD ∠=︒=,由余弦定理得BD =从而BD 2+AD 2= AB 2,故BD ⊥AD 又PD ⊥底面ABCD ,可得BD ⊥PD 所以BD ⊥平面PAD. 故 PA ⊥BD(Ⅱ)如图,以D 为坐标原点,AD 的长为单位长,射线DA 为x 轴的正半轴建立空间直角坐标系D-xyz ,则()1,0,0A,()0B,()C -,()0,0,1P 。

(1),(1,0,0)AB PB BC =-=-=-uu u v uu v uu u v设平面PAB 的法向量为n=(x ,y ,z ),则0,0,{n AB n PB ⋅=⋅=u u u r u u u r00z =-=因此可取n=设平面PBC 的法向量为m ,则m 0,m 0,{PB BC ⋅=⋅=u u u ru u u r可取m=(0,-1, cos ,m n == 故二面角A-PB-C 的余弦值为1. 正方体ABCD-1111A B C D 中,B 1B 与平面AC 1D 所成角的余弦值为C 232. 已知圆O 的半径为1,PA 、PB 为该圆的两条切线,A 、B 为俩切点,那么PA PB ∙的最小值为(A) 4- (B)3-+ (C) 4-+3-+3. 已知在半径为2的球面上有A 、B 、C 、D 四点,若AB=CD=2,则四面体ABCD 的体积的最大值为(C)4. 如图,四棱锥S-ABCD 中,SD ⊥底面ABCD ,AB//DC ,AD ⊥DC ,AB=AD=1,DC=SD=2,E 为棱SB 上的一点,平面EDC ⊥平面SBC .(Ⅰ)证明:SE=2EB ;(Ⅱ)求二面角A-DE-C 的大小 .1. D2. D3. B4. 解法一:(Ⅰ)连接BD,取DC 的中点G ,连接BG,由此知 1,DG GC BG ===即ABC ∆为直角三角形,故BC BD ⊥. 又ABCD,BC SD SD ⊥⊥平面故,所以,BC ⊥⊥平面BDS,BC DE .作BK ⊥EC,EDC SBC K ⊥为垂足,因平面平面,故,BK EDC BK DE DE ⊥⊥平面,与平面SBC 内的两条相交直线BK 、BC 都垂直 DE ⊥平面SBC ,DE ⊥EC,DE ⊥SBSB =SD DB DE SB ==-EB SE SB EB ====所以,SE=2EB(Ⅱ) 由1,2,,SA AB SE EB AB SA ===⊥知1,AD=1AE ==又.故ADE ∆为等腰三角形.取ED 中点F,连接AF ,则,AF DE AF ⊥==. 连接FG ,则//,FG EC FG DE ⊥.所以,AFG ∠是二面角A DE C --的平面角.连接AG,A G=,3FG ==, 2221cos 22AF FG AG AFG AF FG +-∠==-,所以,二面角A DE C --的大小为120°. 解法二:以D 为坐标原点,射线DA 为x 轴的正半轴,建立如图所示的直角坐标系D xyz -, 设A(1,0,0),则B(1,1,0),C(0,2,0),S(0,0,2)(Ⅰ)(0,2,-2),(-1,1,0)SC BC ==设平面SBC 的法向量为n=(a, b, c) 由,n SC n BC ⊥⊥,得0,0n SC n BC == 故2b-2c=0,-a+b=0令a=1,则b=c,c=1,n=(1,1,1) 又设SE EB λ= (0)λ>,则2(,,)111E λλλλλ+++ 2(,,),(0,2,0)111DE DC λλλλλ==+++设平面CDE 的法向量m=(x,y,z) 由,m DE m DC ⊥⊥,得0m DE ⊥=,0m DC ⊥= 故20,20111x y zy λλλλλ++==+++. 令2x =,则(2,0,)m λ=-.由平面DEC ⊥平面SBC 得m ⊥n,0,20,2m n λλ=-== 故SE=2EB(Ⅱ)由(Ⅰ)知222(,,)333E ,取DE 的中点F ,则111211(,,),(,,)333333F FA =--,故0FA DE =,由此得FA DE ⊥ 又242(,,)333EC =--,故0EC DE =,由此得EC DE ⊥, 向量FA 与EC 的夹角等于二面角A DE C --的平面角 于是 1cos(,)2||||FA EC FA EC FA EC ==-所以,二面角A DE C --的大小为120(三)1. 已知三棱柱111ABC A B C -的侧棱与底面边长都相等,1A 在底面ABC 上的射影为BC 的中点,则异面直线AB 与1CC 所成的角的余弦值为( )(A (B (C (D) 342. 已知二面角l αβ--为60o,动点P 、Q 分别在面α、β内,P 到β,Q 到α的距离为则P 、Q 两点之间距离的最小值为( )(A) (B)2 (C) 3. 直三棱柱111ABC A B C -的各顶点都在同一球面上,若12AB AC AA ===, 120BAC ∠=︒,则此球的表面积等于 。

2023年高考备考三年 立体几何(解答题)(理科专用)(含答案)

2023年高考备考三年 立体几何(解答题)(理科专用)(含答案)
由 ⊂ 平面1, ⊂ 平面可得 ⊥ ,1 ⊥ ,
又,1 ⊂ 平面11且相交,所以 ⊥ 平面11,
所以,,1两两垂直,以 B 为原点,建立空间直角坐标系,如图,
高考材料
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由〔1〕得 = 2,所以1 = = 2,1 = 2 2,所以 = 2,
角函数的根本关系计算可得;
(1)
证明:连接并延长交于点,连接、,
因为是三棱锥−的高,所以 ⊥ 平面,, ⊂ 平面,
所以 ⊥ 、 ⊥ ,
又 = ,所以 △ ≅ △ ,即 = ,所以∠ = ∠,
又因为, ⊂ 平面, ∩ = ,所以 ⊥ 平面,
因为 ⊂ 平面,所以平面 ⊥ 平面.
(2)
连接,由〔1〕知, ⊥ 平面,因为 ⊂ 平面,
1
所以 ⊥ ,所以 △ = 2 ⋅ ,
当 ⊥ 时,最小,即 △ 的面积最小.
则(0,2,0),1(0,2,2),(0,0,0),(2,0,0),所以1的中点(1,1,1),
则 = (1,1,1), = (0,2,0), = (2,0,0),
设平面的一个法向量 = (,,),则{
⋅ = + + = 0

⋅ = 2 = 0
以为坐标原点建立如下图的空间直角坐标系−,
则(1,0,0),(0, 3,0),(0,0,1),所以 = (−1,0,1), = (−1, 3,0),
设平面的一个法向量为 = (,,),
{
⋅ = − + = 0
则 ⋅ = − + 3 = 0 ,取 = 3,则 = (3, 3,3),
高考材料
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〔1〕证明: BF DE ;
〔2〕当 B1 D 为何值时,面 BB1C1C 与面 DFE 所成的二面角的正弦值最小

2012-2020年全国卷高考立体几何大题汇编(理科)

2012-2020年全国卷高考立体几何大题汇编(理科)

立体几何大题汇编(理科)1.(2020年全国一卷理18)如图、为圆锥的顶点,是圆锥底面的圆心,为底面直径,为上一点,(1平面(2的余弦值2.(2020年全国二卷理20的底面是正三角形,侧面是矩形,分别为,的中点,为上一点,过和的平面交于,交于(1)证明:(2)设为的中心,若面,且,求直线与平面所成角的正弦值3.(2020年全国三卷理19)如图、在长方体点分别在棱,(1)证明:点在平面内(2)若,求二面角的正弦值4.(2020年山东卷20)如图、四棱锥底面,设平面与平面的交线为(1平面(2)已知,为上的点,求与平面所成角的正弦值的最大值5.(2019年全国一卷理18)如图,直四棱柱的底面是棱形,,,,,分别是,的中点(1(2)求二面角6.(2019年全国二卷理科17)如图,长方体的底面是正方形,点在棱(1平面(2,求二面角7.(2019年全国三卷理科19)图是矩形组成的一个平面图形,其中,将其沿,折起使得与重合,连接,如图(1)证明:图平面(2)求图8.(2018年全国三卷理科19)如图,边长为的正方形所在的平面与半圆弧所在平面垂直,是上异于的点(1(2)当三棱锥体积最大时,求面与面所成的二面角的正弦值9.(2018年全国二卷理科20)如图,在三棱锥中,,,为的中点(1(2)若点在棱为,求与平面所成角的正弦值10.(2018年全国一卷理科18)如图,四边形为正方形,分别为的中点,以到达点(1(2)求与平面所成的角的正弦值11.(2017年全国三卷理科19)如图,在四面体直角三角形,,(1平面(2)过直线的平面交于点,若平面把四面体分成体积相等的两部分,的余弦值12.(2017年全国二卷理科19)如图,四棱锥中,侧面为等边三角形且垂直于底面,,是中点(1平面(2)点在棱上,且直线与底面所成的角为,求二面角余弦值13.(2017年全国一卷理科18)如图,在四棱锥,,且(1平面(2)若,的余弦值14.(2016年全国三卷理科19)如图,底面,,,,为线段,为的中点(1(2)求直线与平面所成角的正弦值15.(2016年全国二卷理科19)如图,菱形的对角线与交于点,,,点分别在,上,,交于点(1(216.(2016年全国一卷理科18为正方,(1平面(2的余弦值17.(2015年全国二卷理科19)如图,长方体中,,,点,分别在,上,,过点,的平面与此长方体的面相交,交线围成一个正方形。

(完整word版)近三年高考全国卷理科立体几何真题

(完整word版)近三年高考全国卷理科立体几何真题

新课标卷高考真题1、(2016年全国I高考)如图,在以A,B,C,D,E,F为顶点的五面体中,面ABEF 为正方形,AF=2FD,90∠=,且二面角D AF E与二面角C BE FAFD都是60.(I)证明:平面ABEF⊥平面EFDC;(II)求二面角E BC A的余弦值.2、(2016年全国II 高考)如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,5,6AB AC ==,点,E F 分别在,AD CD 上,54AE CF ==,EF 交BD 于点H .将DEF ∆沿EF 折到'D EF ∆位置,10OD '=.(Ⅰ)证明:D H '⊥平面ABCD ; (Ⅱ)求二面角B D A C '--的正弦值.3【2015高考新课标1,理18】如图,四边形ABCD为菱形,∠ABC=120°,E,F是平面ABCD同一侧的两点,BE⊥平面ABCD,DF⊥平面ABCD,BE=2DF,AE⊥EC.(Ⅰ)证明:平面AEC⊥平面AFC;(Ⅱ)求直线AE与直线CF所成角的余弦值.4、[2014·新课标全国卷Ⅱ] 如图1­3,四棱锥P­ABCD中,底面ABCD为矩形,PA⊥平面ABCD,E为PD的中点.(1)证明:PB∥平面AEC;(2)设二面角D­AE­C为60°,E­ACD的体积.5、[2014·新课标全国卷Ⅰ] 如图1­5,三棱柱ABC­A1B1C1中,侧面BB1C1C为菱形,AB⊥B1C.图1­5(1)证明:AC=AB1;(2)若AC⊥AB1,∠CBB1=60°,AB=BC,求二面角A­A1B1­C1的余弦值.6、(2017•新课标Ⅱ)如图,四棱锥P﹣ABCD中,侧面PAD为等边三角形且垂直于底面ABCD,AB=BC= AD,∠BAD=∠ABC=90°,E是PD的中点.(Ⅰ)证明:直线CE∥平面PAB;(Ⅱ)点M在棱PC 上,且直线BM与底面ABCD所成角为45°,求二面角M﹣AB﹣D的余弦值.7、(2017•新课标Ⅲ)如图,四面体ABCD中,△ABC是正三角形,△ACD是直角三角形,∠ABD=∠CBD,AB=BD.(Ⅰ)证明:平面ACD⊥平面ABC;(Ⅱ)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.8、(2017•新课标Ⅰ卷)如图,在四棱锥P﹣ABCD中,AB∥CD,且∠BAP=∠CDP=90°.(12分)(1)证明:平面PAB⊥平面PAD;(2)若PA=PD=AB=DC,∠APD=90°,求二面角A﹣PB﹣C的余弦值.1【解析】 ⑴∵ABEF 为正方形 ∴AF EF ⊥∵90AFD ∠=︒ ∴AF DF ⊥ ∵=DFEF F∴AF ⊥面EFDC AF ⊥面ABEF∴平面ABEF ⊥平面EFDC⑵ 由⑴知60DFE CEF ∠=∠=︒ ∵AB EF ∥ AB ⊄平面EFDCEF ⊂平面EFDC ∴AB ∥平面ABCD AB ⊂平面ABCD∵面ABCD 面EFDC CD = ∴AB CD ∥,∴CD EF ∥ ∴四边形EFDC 为等腰梯形以E 为原点,如图建立坐标系,FD a =()()000020E B a ,,,, ()302202a C A a a ⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭,,,,()020EB a =,,,322a BC a ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭,,,()200AB a =-,, 设面BEC 法向量为()m x y z =,,.00m EB m BC ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,即11112032022a y a x ay a z ⋅=⎧⎪⎨⋅-+⋅=⎪⎩ 111301x y z ===-,,()301m =-,,设面ABC 法向量为()222n x y z =,,=00n BC n AB ⎧⋅⎪⎨⋅=⎪⎩.即22223202220a x ay az ax ⎧-+=⎪⎨⎪=⎩ 222034x y z ===,, ()034n =,,设二面角E BC A --的大小为θ.4219cos 1931316m n m nθ⋅-===-+⋅+⋅ ∴二面角E BC A --的余弦值为21919-2【解析】⑴证明:∵54AE CF ==,∴AE CFAD CD=, ∴EF AC ∥.∵四边形ABCD 为菱形,∴AC BD ⊥, ∴EF BD ⊥,∴EF DH ⊥,∴EF D H '⊥.∵6AC =,∴3AO =;又5AB =,AO OB ⊥,∴4OB =, ∴1AE OH OD AO=⋅=,∴3DH D H '==,∴222'OD OH D H '=+,∴'D H OH ⊥.又∵OH EF H =,∴'D H ⊥面ABCD .⑵建立如图坐标系H xyz -.()500B ,,,()130C ,,,()'003D ,,,()130A -,,,(),(),(),设面'ABD 法向量()1n x y z =,,,由110n AB n AD ⎧⋅=⎪⎨'⋅=⎪⎩得430330x y x y z +=⎧⎨-++=⎩,取345x y z =⎧⎪=-⎨⎪=⎩,∴()1345n =-,,.同理可得面'AD C 的法向量()2301n =,,, ∴12129575cos 255210n n n n θ⋅+===⋅,∴295sin 25θ=.3,【答案】(Ⅰ)见解析(Ⅱ)33又∵AE ⊥EC ,∴EG 3,EG ⊥AC , 在Rt△EBG 中,可得BE 2,故DF 22. 在Rt△FDG 中,可得FG 62在直角梯形BDFE 中,由BD =2,BE 2,DF 22可得EF 322, ∴222EG FG EF +=,∴EG ⊥FG , ∵AC ∩FG=G ,∴EG ⊥平面AFC ,∵EG ⊂面AEC ,∴平面AFC ⊥平面AEC . ……6分(Ⅱ)如图,以G 为坐标原点,分别以,GB GC 的方向为x 轴,y 轴正方向,||GB 为单位长度,建立空间直角坐标系G-xyz ,由(Ⅰ)可得A (03,0),E (1,0, 2),F (-1,022),C (030),∴AE =(132),CF =(-1,322).…10分 故3cos ,3||||AE CF AE CF AE CF •<>==-. 所以直线AE 与CF 所成的角的余弦值为33. ……12分 4,解:(1)证明:连接BD 交AC 于点O ,连接EO . 因为ABCD 为矩形,所以O 为BD 的中点. 又E 为PD 的中点,所以EO ∥PB .因为EO ⊂平面AEC ,PB ⊄平面AEC ,所以PB ∥平面AEC . (2)因为PA ⊥平面ABCD ,ABCD 为矩形, 所以AB ,AD ,AP 两两垂直.如图,以A 为坐标原点,AB →,AD ,AP 的方向为x 轴、y 轴、z 轴的正方向,|AP →|为单位长,建立空间直角坐标系A ­xyz ,则D ⎝⎛⎭⎫0,3,0,E ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,32,12,AE →=⎝⎛⎭⎪⎪⎫0,32,12.设B (m ,0,0)(m >0),则C (m ,3,0),AC→=(m ,3,0).设n 1=(x ,y ,z )为平面ACE 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AC →=0,n 1·AE →=0,即⎩⎨⎧mx +3y =0,32y +12z =0, 可取n 1=⎝⎛⎭⎪⎪⎫3m ,-1,3. 又n 2=(1,0,0)为平面DAE 的法向量, 由题设易知|cos 〈n 1,n 2〉|=12,即33+4m 2=12,解得m =32.因为E 为PD 的中点,所以三棱锥E ­ACD 的高为12.三棱锥E ­ACD 的体积V =13×12×3×32×12=38.5解:(1)证明:连接BC 1,交B 1C 于点O ,连接AO ,因为侧面BB 1C 1C 为菱形,所以B 1C ⊥BC 1,且O 为B 1C 及BC 1的中点.又AB ⊥B 1C ,所以B 1C ⊥平面ABO . 由于AO ⊂平面ABO ,故B 1C ⊥AO . 又B 1O =CO ,故AC =AB 1.(2)因为AC ⊥AB 1,且O 为B 1C 的中点,所以AO =CO .又因为AB =BC ,所以△BOA ≌ △BOC .故OA ⊥OB ,从而OA ,OB ,OB 1两两垂直. 以O 为坐标原点,OB 的方向为x 轴正方向,|OB |为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系O ­ xyz .因为∠CBB 1=60°,所以△CBB 1为等边三角形,又AB =BC ,则A ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,0,33,B (1,0,0),B 1⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,33,0,C ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,-33,0.AB 1→=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,33,-33,A 1B 1→=AB =⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1,0,-33, B 1C →1=BC =⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫-1,-33,0. 设n =(x ,y ,z )是平面AA 1B 1的法向量,则⎩⎨⎧n ·AB 1=0,n ·A 1B 1→=0,即⎩⎪⎨⎪⎧33y -33z =0,x -33z =0.所以可取n =(1,3,3).设m 是平面A 1B 1C 1的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧m ·A 1B 1→=0,m ·B 1C 1→=0,同理可取m =(1,-3,3).则cos 〈n ,m 〉=n ·m |n ||m |=17.所以结合图形知二面角A ­A 1B 1 ­ C 1的余弦值为17.6、【答案】(Ⅰ)证明:取PA的中点F,连接EF,BF,因为E是PD的中点,所以EF AD,AB=BC= AD,∠BAD=∠ABC=90°,∴BC∥AD,∴BCEF是平行四边形,可得CE∥BF,BF⊂平面PAB,CF⊄平面PAB,∴直线CE∥平面PAB;(Ⅱ)解:四棱锥P﹣ABCD中,侧面PAD为等边三角形且垂直于底面ABCD,AB=BC= AD,∠BAD=∠ABC=90°,E是PD的中点.取AD的中点O,M在底面ABCD上的射影N在OC上,设AD=2,则AB=BC=1,OP= ,∴∠PCO=60°,直线BM与底面ABCD所成角为45°,可得:BN=MN,CN= MN,BC=1,可得:1+ BN2=BN2,BN= ,MN= ,作NQ⊥AB于Q,连接MQ,所以∠MQN就是二面角M﹣AB﹣D的平面角,MQ== ,二面角M﹣AB﹣D的余弦值为:= .7、【答案】(Ⅰ)证明:如图所示,取AC的中点O,连接BO,OD.∵△ABC是等边三角形,∴OB⊥AC.△ABD与△CBD中,AB=BD=BC,∠ABD=∠CBD,∴△ABD≌△CBD,∴AD=CD.∵△ACD是直角三角形,∴AC是斜边,∴∠ADC=90°.∴DO= AC.∴DO2+BO2=AB2=BD2.∴∠BOD=90°.∴OB⊥OD.又DO∩AC=O,∴OB⊥平面ACD.又OB⊂平面ABC,∴平面ACD⊥平面ABC.(Ⅱ)解:设点D,B到平面ACE的距离分别为h D,h E.则= .∵平面AEC把四面体ABCD分成体积相等的两部分,∴= = =1.∴点E是BD的中点.建立如图所示的空间直角坐标系.不妨设AB=2.则O(0,0,0),A(1,0,0),C(﹣1,0,0),D(0,0,1),B(0,,0),E .=(﹣1,0,1),= ,=(﹣2,0,0).设平面ADE的法向量为=(x,y,z),则,即,取= .同理可得:平面ACE的法向量为=(0,1,).∴cos = = =﹣.∴二面角D﹣AE﹣C的余弦值为.8、【答案】(1)证明:∵∠BAP=∠CDP=90°,∴PA⊥AB,PD⊥CD,∵AB∥CD,∴AB⊥PD,又∵PA∩PD=P,且PA⊂平面PAD,PD⊂平面PAD,∴AB⊥平面PAD,又AB⊂平面PAB,∴平面PAB⊥平面PAD;(2)解:∵AB∥CD,AB=CD,∴四边形ABCD为平行四边形,由(1)知AB⊥平面PAD,∴AB⊥AD,则四边形ABCD为矩形,在△APD中,由PA=PD,∠APD=90°,可得△PAD为等腰直角三角形,设PA=AB=2a,则AD= .取AD中点O,BC中点E,连接PO、OE,以O为坐标原点,分别以OA、OE、OP所在直线为x、y、z轴建立空间直角坐标系,则:D(),B(),P(0,0,),C().,,.设平面PBC的一个法向量为,由,得,取y=1,得.∵AB⊥平面PAD,AD⊂平面PAD,∴AB⊥AD,又PD⊥PA,PA∩AB=A,∴PD⊥平面PAB,则为平面PAB的一个法向量,.∴cos<>= = .由图可知,二面角A﹣PB﹣C为钝角,∴二面角A﹣PB﹣C的余弦值为.。

新课标全国卷历年高考立体几何真题(含答案)

新课标全国卷历年高考立体几何真题(含答案)

新课标全国卷历年高考立体几何真题(含答案)班别: ______________________ 姓名:___________________题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 总分 得分1.(20XX 年全国卷)如图,四棱锥P-ABCD 中,底面ABCD 为平行四边形,∠DAB=60°,AB=2AD ,PD ⊥底面ABCD .(Ⅰ)证明:P A ⊥BD ; (Ⅱ)若PD =AD ,求二面角A-PB-C 的余弦值.2.(20XX 年全国卷)如图,直三棱柱111A B C A B C -中,112A CBC A A ==,D 是棱1AA 的中点,BD DC ⊥1. (Ⅰ)证明:BC DC ⊥1;(Ⅱ)求二面角11C BD A --的大小.3.(20XX 年全国Ⅱ卷)如图,直棱柱ABC-A 1B 1C 1中,D ,E 分别是AB ,BB 1的中点,AA 1=AC=CB=22AB. (Ⅰ)证明:BC 1//平面A 1CD , (Ⅱ)求二面角D-A 1C-E 的正弦值4.(20XX 年全国Ⅰ卷)如图,三棱柱111C B A ABC -中,CB CA =,1AA AB =,601=∠BAA .(Ⅰ)证明C A AB 1⊥;(Ⅱ)若平面ABC ⊥平面AA 1B 1B ,AB=CB ,求直线A 1C 与平面BB 1C 1C 所成角的正弦值.5.(20XX 年全国Ⅱ卷)如图,四棱锥P-ABCD 中,底面ABCD 为矩形,PA ⊥平面ABCD ,E 为PD 的中点.(Ⅰ)证明:PB ∥平面AEC ;(Ⅱ)设二面角D-AE-C 为60°,AP=1,AD=3,求三棱锥E-ACD 的体积.6.(20XX 年全国Ⅰ卷)如图三棱柱111ABC A B C -中,侧面11BB C C 为菱形,1AB B C ⊥. (Ⅰ) 证明:1AC AB =;(Ⅱ)若1AC AB ⊥,o160CBB ∠=,AB=BC ,求二面角111A A B C --的余弦值.7.(20XX年全国Ⅱ卷)如图,长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=16,BC=10,AA1=8,点E,F分别在A1B1,D1C1上,A1E=D1F=4,过点E,F的平面α与此长方体的面相交,交线围成一个正方形. (Ⅰ)在图中画出这个正方形(不必说出画法和理由);(Ⅱ)求直线AF与平面α所成角的正弦值.8.(20XX年全国Ⅰ卷)如图,四边形ABCD为菱形,∠ABC=120°,E,F是平面ABCD同一侧的两点,BE⊥平面ABCD,DF⊥平面ABCD,BE=2DF,AE⊥EC.(Ⅰ)证明:平面AEC⊥平面AFC;(Ⅱ)求直线AE与直线CF所成角的余弦值.9.(20XX 年全国Ⅱ卷)如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,5,6AB AC ==,点,E F分别在,AD CD 上,54AE CF ==,EF 交BD 于点H .将DEF ∆沿EF 折到'D EF ∆位置,10OD '=.(Ⅰ)证明:D H'⊥平面ABCD ; (Ⅱ)求二面角B D A C '--的正弦值.10.(20XX 年全国Ⅰ卷)如图,在以A ,B ,C ,D ,E ,F 为顶点的五面体中,面ABEF 为正方形,AF =2FD ,90AFD ∠=,且二面角DAFE 与二面角CBEF 都是60.(I )证明:平面ABEF ⊥平面EFDC ;(II )求二面角EBCA 的余弦值.11.(20XX 年全国3卷)如图,四棱锥P ABC -中,PA ⊥底面面ABCD ,AD ∥BC ,3AB AD AC ===,4PA BC ==,M 为线段AD 上一点,2AM MD =,N 为PC 的中点.(I )证明MN 平面PAB ;(II )求直线AN 与平面PMN 所成角的正弦值.自我总结:新课标全国卷历年高考例题几何真题(广西多用2卷)1.解:(Ⅰ)因为60,2D A B A B A D ∠=︒=, 由余弦定理得3B D A D = 从而BD 2+AD 2= AB 2,故BD ⊥AD;又PD ⊥底面ABCD ,可得BD ⊥PD 所以BD ⊥平面P AD. 故 P A ⊥BD(Ⅱ)如图,以D 为坐标原点,AD 的长为单位长,射线DA 为x 轴的正半轴射线DB 为y 轴的正半轴,射线DP 为z 轴的正半轴,建立空间直角坐标系D-x y z ,则()1,0,0A ,()03,0B ,,()1,3,0C -,()0,0,1P .(1,3,0),(0,3,1),(1,0,0)A B P B B C =-=-=-设平面PAB 的法向量为n =(x,y,z ),则00⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n AB n PB ,即 3030x y y z -+=-= 因此可取n =(3,1,3)设平面PBC 的法向量为m ,则0⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩m PB m BC 可取m =(0,-1,3-),427cos .727-<>==-m,n 故二面角A-PB-C 的余弦值为 277-. 2.证明(Ⅰ)(1)在R tD A C ∆中,A D A C =得:45A D C ︒∠=, 同理:1114590A D C C D C ︒︒∠=⇒∠=,得:1,D C D C D C B D D C ⊥⊥⇒⊥ 又∵11,D C D C D C B D D C ⊥⊥⇒⊥平面1B C D D C B C ⇒⊥. (Ⅱ)(2)11,D C B C C C B C B C ⊥⊥⇒⊥平面11A C C ABC A C ⇒⊥ 取11AB 的中点O ,过点O 作OH B D ⊥于点H ,连接11,C O C H , 1111111A C B C C O A B =⇒⊥,C 1O ⊥A 1D 1C O ⇒⊥面1A B D 1O H B D C H B D ⊥⇒⊥ 得:点H 与点D 重合 ,即1C D O ∠是二面角11C BD A --的平面角 设A C a =,则122a C O =,1112230C D a C O C D O ︒==⇒∠= 即二面角11C BD A --的大小为30︒.3.(1)连接1AC ,交1A C 于点F ,连结1,DF BC ,则F 为1AC 的中点,因为D 为AB 的中点,所以DF//1BC ,又因为111FD ACD BC AC D ⊂⊄平面,平面,所以11//BC ACD 平面. (2)由AA 122AC CB AB ===,可设:AB =2a,则12,AA AC CB a ===所以AC BC ⊥,又因为ABC-A 1B 1C 1为直三棱柱,所以以点C 为坐标原点,建立空间直角坐标系如图.则C (0,0,0)、()1222,0,2,,022A a a D a a ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭、、 20,2,,2E a a ⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭()1222,0,2,,,022CA a a CD a a ⎛⎫== ⎪ ⎪⎝⎭,20,2,.2CE a a ⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭设平面1A CD 的法向量为(),,,n x y z =则0n CD ⋅=且10,n CA ⋅=可解得,y x z =-=令1,x =得平面1A CD 的一个法向量为()1,1,1n =--,同理可得平面1A CE 的一个法向量为()2,1,2m =-,则3cos ,3n m <>=,所以6sin ,,3n m <>=所以二面角1D A C E --的正弦值为6.34.【解析】(Ⅰ)取AB 的中点O ,连结OC ,1OA ,B A 1.因为CB CA =,所以AB OC ⊥.由于1AA AB =, 601=∠BAA ,故B AA 1∆为等边三角形,所以AB OA ⊥1.因为O OA OC =1 ,所以⊥AB 面C OA 1.又⊂C A 1平面C OA 1,故C A AB 1⊥. (Ⅱ)由(Ⅰ)知,AB OC ⊥,AB OA ⊥1,又平面⊥ABC 平面11BB AA ,交线为AB ,所以⊥OC 平面11BB AA ,故OA ,OC ,1OA 两两互相垂直.以O 为坐标原点,OA 的方向为x 轴的正方向,||OA 为单位长度,建立如图所示的空间直角坐标系xyz O -,则有)0,0,1(A ,)0,3,0(1A ,)3,0,0(C ,)0,0,1(-B .则)3,0,1(=BC , )0,3,1(1-==AABB , )3,3,0(-=AC .设平面C C BB 11的法向量为),,(z y x n =,则有⎪⎩⎪⎨⎧=⋅=⋅01BB n BC n ,即⎪⎩⎪⎨⎧=+-=+0303y x z x ,可取)1,1,3(-=n .故510||||,cos 111-=⋅⋅>=<C A n C A n C A n ,所以直线C A 1与平面C C BB 11所成角的正弦值为510. 5.【解析】(1) 连接BD 交AC 于点为G ,连接EG .在三角形PBD 中,中位线EG ∥PB, 且EG 在平面AEC 上,所以PB ∥平面AEC.(2)设CD=m,分别以AD,AB,AP 为x,y,z 轴建立坐标系,则A(0,0,0),D(3,0,0),E 31,0,22⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭,C(3,m,0).所以A D =(3,0,0), A E =31,0,22⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭,A C =()3,,0m .设平面ADE 的法向量为1n =(x 1,y 1,z 1),则1n A D ⋅=0, 1n AE ⋅=0,解得一个1n =(0,1,0).同理设平面ACE 的法向量为2n =(x 2,y 2,z 2),则2n A C ⋅=0, 2n AE ⋅=0,解得一个2n =(m,- 3,-3m).因为cos 3π=|cos<12,n n >|=1212n n n n ⋅=22333m m ++=12,解得m=32. 设F 为AD 的中点,则PA ∥EF,且PA=2E F =12,EF ⊥面ACD,即为三棱锥E-ACD 的高. 所以V E-ACD =·S △ACD ·EF=13×12×32×3×12=38.所以,三棱锥E-ACD 的体积为38. 6 解:(1)连结BC 1,交B 1C 于点O ,连结AO ,∵侧面BB 1C 1C 为菱形,∴BC 1⊥B 1C , 且O 为BC 1和B 1C 的中点,又∵AB ⊥B 1C ,∴B 1C ⊥平面ABO ,∵AO ⊂平面ABO , ∴B 1C ⊥AO ,又B 1O=CO ,∴AC=AB 1,(2)∵AC ⊥AB 1,且O 为B 1C 的中点,∴AO=CO , 又∵AB=BC ,∴△BOA ≌△BOC ,∴OA ⊥OB ,∴OA ,OB ,OB 1两两垂直,以O 为坐标原点,的方向为x轴的正方向,||为单位长度,的方向为y 轴的正方向,的方向为z 轴的正方向建立空间直角坐标系,∵∠CBB 1=60°,∴△CBB 1为正三角形,又AB=BC , ∴A (0,0,),B (1,0,0,),B 1(0,,0),C (0,,0) ∴=(0,,),==(1,0,),==(﹣1,,0),设向量=(x ,y ,z )是平面AA 1B 1的法向量,则,可取=(1,,),同理可得平面A 1B 1C 1的一个法向量=(1,﹣,),∴cos <,>==,∴二面角A ﹣A 1B 1﹣C 1的余弦值为7.【解析】(1)交线围成的正方形EHGF 如图:(2)作EM ⊥AB,垂足为M,则AM=A 1E=4,EM=AA 1=8. 因为四边形EHGF 为正方形,所以EH=EF=BC=10. 于是MH==6,所以AH=10.以D 为坐标原点,的方向为x 轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D-xyz,则A(10,0,0),H(10,10,0),E(10,4,8),F(0,4,8),=(10,0,0),=(0,-6,8).设n=(x,y,z)是平面EHGF 的法向量,则⎪⎩⎪⎨⎧=⋅=⋅00HE n FE n ,⎩⎨⎧=+-=086010z y x .所以可取)3,4,0(=n ,又)8,4,10(-=AF ,故1554|||||||,cos |=⋅=><AF n AF n AF n . 所以AF 与平面EHGF 所成的角的正弦值1554.8.【解析】(1)连结BD,设BD ∩AC=G ,连结EG ,FG ,EF.在菱形ABCD 中,不妨设GB=1. 由∠ABC=120°,可得AG=GC=.由BE ⊥平面ABCD,AB=BC可知AE=EC.又AE ⊥EC,所以EG=,且EG ⊥AC.在Rt △EBG 中,可得BE=,故DF=.在Rt △FDG 中,可得FG=.在直角梯形BDFE 中,由BD=2,BE=,DF=,可得EF=.从而EG 2+FG 2=EF 2,所以EG ⊥FG .,又AC ∩FG=G,可得EG ⊥平面AFC.又因为EG ⊂平面AEC,所以平面AEC ⊥平面AFC. (2)如图,以G 为坐标原点,分别以,的方向为x 轴,y 轴正方向,||为单位长度,建立空间直角坐标系G-xyz.由(1)可得(,,)A 0-30,(,,)E 102,(,,)F 2-102,(,,)C 030, 所以(,,)AE =132,(,,)CF 2=-1-32. 故cos ,||||AE CF AE CF AE CF ⋅3<>==-3.所以直线AE 与直线CF 所成角的余弦值为339.【解析】⑴ ∵ABEF 为正方形 ∴AF EF ⊥ ∵90AFD ∠=︒ ∴AF DF ⊥∵=DF EF F ∴AF ⊥面EFDC AF ⊥面ABEF ∴平面ABEF ⊥平面EFDC ⑵ 由⑴知60DFE CEF ∠=∠=︒∵AB EF ∥ AB ⊄平面EFDC EF ⊂平面EFDC ∴AB ∥平面ABCD AB ⊂平面ABCD ∵面ABCD 面EFDC CD = ∴AB CD ∥,∴CD EF ∥ ∴四边形EFDC 为等腰梯形以E 为原点,如图建立坐标系,设FD a =()()000020E B a ,,,, ()3022022a C a A a a ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,,,, ()020EB a =,,,3222a BC a a ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭,,,()200AB a =-,,设面BEC 法向量为()m x y z =,,.00m EB m BC ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,即11112032022a y a x ay a z ⋅=⎧⎪⎨⋅-+⋅=⎪⎩,()301m =-,,设面ABC 法向量为()222n x y z =,, =00n BC n AB ⎧⋅⎪⎨⋅=⎪⎩.即22223202220a x ay az ax ⎧-+=⎪⎨⎪=⎩,()034n =,, 设二面角E BC A --的大小为θ.4219cos 1931316m n m nθ⋅-===-+⋅+⋅ ∴二面角E BC A --的余弦值为21919-10.【解析】⑴证明:∵54AE CF ==,∴AE CF AD CD =,∴EF AC ∥.∵四边形ABCD 为菱形,∴AC BD ⊥,∴EF BD ⊥,∴EF DH ⊥,∴EF D H '⊥.∵6AC =,∴3AO =;又5AB =,AO OB ⊥,∴4OB =,∴1AE OH OD AO=⋅=,∴3DH D H '==,∴222'OD OH D H '=+, ∴'D H OH ⊥.又∵OHEF H =,∴'D H ⊥面ABCD .⑵建立如图坐标系H xyz -.()500B ,,,()130C ,,,()'003D ,,,()130A -,,,()430AB =,,,()'133AD =-,,,()060AC =,,,设面'ABD 法向量()1n x y z =,,,由1100n AB n AD ⎧⋅=⎪⎨'⋅=⎪⎩得430330x y x y z +=⎧⎨-++=⎩,取345x y z =⎧⎪=-⎨⎪=⎩,∴()1345n =-,,.同理可得面'AD C 的法向量()2301n =,,,∴12129575cos 255210n n n n θ⋅+===⋅, ∴295sin 25θ=. 11.设),,(z y x n =为平面PMN 的法向量,则⎪⎩⎪⎨⎧=⋅=⋅00PN n PM n ,。

2014-2018全国卷理科立体几何真题

2014-2018全国卷理科立体几何真题

例:(2014·新课标全国卷Ⅱ)如图,四棱锥P­ABCD中,底面ABCD为矩形,PA ⊥平面ABCD,E为PD的中点.(1)证明:PB∥平面AEC;(2)设二面角D­AE­C为60°,AP=1,AD=3,求三棱锥E­ACD的体积.例:(2015·新课标全国卷Ⅱ)如图,长方体1111ABCD A B C D -中,=16AB ,=10BC ,18AA =,点E ,F 分别在11A B ,11C D 上,114A E D F ==.过点E ,F 的平面α与此长方体的面相交,交线围成一个正方形.(Ⅰ)在图中画出这个正方形(不必说出画法和理由);(Ⅱ)求直线AF 与平面α所成角的正弦值.例:(2016年全国II 高考)如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,5,6AB AC ==,点,E F 分别在,AD CD 上,54AE CF ==,EF 交BD 于点H .将DEF ∆沿EF 折到'D EF ∆位置,10OD '=.(Ⅰ)证明:D H '⊥平面ABCD ;(Ⅱ)求二面角B D A C '--的正弦值.例:(2017•新课标Ⅱ)如图,四棱锥P﹣ABCD中,侧面PAD为等边三角形且垂直于底面ABCD,AB=BC= AD,∠BAD=∠ABC=90°,E是PD的中点.(Ⅰ)证明:直线CE∥平面PAB;(Ⅱ)点M在棱PC 上,且直线BM与底面ABCD所成角为45°,求二面角M﹣AB ﹣D的余弦值.例:(2018•新课标Ⅱ)如图,在三棱锥P ABC -中,22AB 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. P A O C B M。

近三年高考全卷理科立体几何真题

近三年高考全卷理科立体几何真题

设面BEC 法向量为m x , y , z .IT uur2am EB 0 即IT uura3m BC 0X 2ay i■—a z 022X i3, y 0, z1新课标卷近三年高考题1、(2016年全国I 高考)如图,在以A , B , C, D , E, F 为顶点的五面体中,面 ABEF 为正方形,AF=2FD, AFD 90°,且二面角 D - AF - E 与二面角 C - BE- F都是60° . (I) 证明:平面 ABEF 平面EFDC (II) 求二面角E - BG A 的余弦值. 【解析】 ⑴ •/ ABEF 为正方形 ••• AF EF •/ AFD 90 • AF DF •/ DF I EF=F• AF 面 EFDC•平面 ABEF 平面 EFDC⑵由⑴知 DFECEF 60•/ AB II EFAF 面 ABEFAB 平面EFDC EF 平面EFDC• AB II 平面 ABCDAB 平面ABCD•/面 ABCD I 面 EFDC CD•- AB II CD •- CD II EFJ•四边形EFDC 为等腰梯形以E 为原点,如图建立坐标系,设FD aB 0 , 2a , 0A 2a , 2a , 0uur muiEB 0, 2a , 0 , BC2a,子uu u AB2a , 0 , 0m 3, o, i设面ABC法向量为n x2, y2, z2面角E BC A的余弦值为2空192、(2016年全国II高考)如图,菱形ABCD的对角线AC与BD交于点O ,5AB 5, AC 6,点E,F 分别在AD,CD 上, AE CF ,EF 交BD 于点H .将4 DEF 沿EF 折到D'EF 位置,OD .10 .(I)证明:D H 平面ABCD ;(U)求二面角B D A C的正弦值.• •• EF II AC .• EF BD,• EF DH ,• EF D H .•/ AC 6,• AO 3;又AB 5,AO OB,• OB 4,uuu —X22ax22ay2-2az22 X2 0, y2 3, Z2 4BC A的大小为4.厂.3 162.1919【解析】⑴证明:••• AE CFAE CF ADCD,•••四边形ABCD为菱形, • AC BD,nrnBC=°即AB 0设二面角Ecosur rm n54AE二OH OD 1 ,••• DH D H 3 ,AO2 2 2• |OD 2 |OH| |D'H| , • D'H OH .又T OH I EF H , • D'H 面ABCD .⑵建立如图坐标系H xyz .B 5 , 0 , 0 ,C 1 , 3 , 0 , D' 0 ,uuu uuurAB 4 , 3, 0 , AD'uuu,AC 设面ABD'法向量niu舟n1由iuuuiABUUUTAD0得4X0 x3y3y3zir同理可得面AD'C的法向量uun0, 1 …cosir inni n2up2届--sin -------------257 525 ,TX# BC f TN^\B C = 1.又TD .•眈,故平行且等于川Mj 四边形AS/XT 为平行四边形,于罡胚V 口「 因为AT^L 平面PAB f XfN x 平面PAB f 所以A&M 平面Mg.(ID 取的中点 E, ^AE ?由 AB = AC^AE-^C ?从 ^AE-AD, & AE 二上曲 _ BE ; = J AS :-(~y =庚.以川为坐标原点,川应的方向为x 轴正万冋,建立如團所示的空间直角坐标系A-xyz }由题知;2x 4z 0,即-5 ,可取 x y 2z 02n (0,2,1),| n AN |8、、5 于是 | cos n, AN ||n || AN |25尸(024〕「C 辰皿》(芈丄2),PW 三(027儿毂三*T ,益■(芈4■ 丄刁. (x, y, z )为平面PMN 的法向量,则n PMn PN3、(2016年全国III 高考)如图,四棱锥P ABC 中,PA 地面ABCD , AD P BC , ABAM试题解析;(I 〉由已知得型厶斗Q 二」収恥的中点匚连接川仁由“为巩?中点知4、【2015高考新课标2,理19】如图,长方体 ABCD AB I GU 中,AB=16, BC=10, AA , 8,点 E , F 分别在AB , C ,D , 上, A ,E D ,F 4 •过点E , F 的平面 与此长方体的面相交,交 线围成一个正方形.(I)在图中画出这个正方形(不必说出画法和理由); (U)求直线AF 与平面 所成角的正弦值.【答案】(I)详见解析;(U) 4 5 .15【解析】(I )宏线围成的正方彪EZTGF 如圈*(II)作垂足冷 4 则= 因为EZTGF 丸正方形】所以EH=EF = BC = 10・于是曲= =6,所乩也=10・以D 为坐标原鼠丙的方向沖工轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D —2 则皿阿 H(1CUO” EQCU 罔,— _ _ G 一盘=QF(0.4.£), F£ = (10.0.0),肛= (0—6一股.设是平面的法向矍,则二— 刀 I 小【考点定位】1、直线和平面平行的性质;2、直线和平面所成的角.座.所以直5平航所唤正弦值为爭【名师点睛】根据线面平行和面面平行的性质画平面与长方体的面的交线;由交线的位置可确定公共点的位置,坐标法是求解空间角问题时常用的方法,但因其计算量大的特点很容易出错,故坐标系的选择是很重要的,便于用坐标表示相r uuu关点,先求出面的法向量,利用sin cos n,AF 求直线AF与平面所成角的正弦值.5、【2015高考新课标1,理18】如图,四边形ABCD为菱形,/ ABC=120°, E,F是平面ABCD同一侧的两点,BE丄平面ABCD,DF 丄平面ABCD,BE=2DF,AE丄EC.(I)证明:平面AEC丄平面AFC;【答案】(I)见解析⑴33【解析】试題分析I( I [连接03设珀二06连接EG FG詁在菱形中,不妨设匚41易证EG丄通过计胃可证亘G丄芒,申瞬线面垂直判定定理可知前丄平面丄y 由而面垂宜判宦定理知平而仝c丄平面2_^C ; (ID 取G 为坐标原虽,分别\iXGB.GC 的方向为工轴'「轴正方向,至 为单位民既 崔立空阊直角坐标系 g,利用向重法可求出异面直线总与 疔所成角的余弦值试題解析匚(I 〉连援设站IOG,连接三G, 56, 口 在觌萌中,不蛎设C-S=l,由厶L *O 匕冃 可得上G*=GC= .由呢丄平面尙0 .i3=3C 可知,出又••• AE 丄 EC ,: EG= 3 , EG 丄 AC ,厉在 Rt A EBG 中,可得 BE= 2,故 DF= .2在Rt A FDG 中,可得FG= 6 .2J 2o /2 在直角梯形BDFE 中,由BD=2, BE= 2 , DF= 可得EF= 3,22•'• EG 2 FG 2 EF 2,二 EG 丄 FG ,••• ACAFG=G , • EG 丄平面 AFC , ••• EG 面AEC ,:平面 AFC 丄平面AEC.……6分F(n)如图,以G 为坐标原点,分别以GB,GC 的方向为x 轴,y 轴正方向,|GB| 为单位长度,建立空间直角坐标系G-xyz ,由(I)可得A (0,—崩,0), E(1,0,J 2), F (— 1,0, 22 ), C (0, +3 , 0) , • AE = (1, P 3,、: 2 ) , CF = (-1 ,2-■73, —2) (10)分【考点定位】空间垂直判定与性质;异面直线所成角的计算;空间想象能力,推理论证能力【名师点睛】对空间面面垂直问题的证明有两种思路,思路1:几何法,先由线线垂直证明线面垂直,再由线面垂直证明面面垂直;思路2:利用向量法,通过计算两个平面的法向量,证明其法向量垂直,从而证明面面垂直;对异面直线所成角问题,也有两种思路,思路1:几何法,步骤为一找二作三证四解,一找就是先在图形中找有没有异面直线所成角,若没有,则通常做平行线或中位线作出异面直线所成角,再证明该角是异面直线所成角,利用解三角形解出该角6 [2014新课标全国卷U ]如图1-3,四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,FA丄平面ABCD,E为PD的中点.(1) 证明:PB//平面AEC;(2) 设二面角D-AE-C为60°,AP= 1, AD = 3,求三棱锥E-ACD的体积.解:(1)证明:连接BD交AC于点0,连接EO.因为ABCD为矩形,所以O为BD的中点. 又E为PD的中点,所以EO / PB.因为EO?平面AEC,PB?平面AEC,所以PB//平面AEC.(2)因为PA丄平面ABCD,ABCD为矩形,所以AB,AD,AP两两垂直.如图,以A为坐标原点,AB,AD,AP的方向为x轴、y轴、z轴的正方向,|AP|为单位长,建立空间直角坐标系A-xyz,则D(0,3, 0),E 0, 土,琏uuur uuuuu uuu AE?CF故cos AE,CF uuur ' uuu|AE||CF| 3所以直线AE与CF所成的角的余弦值为3 .12分设 B(m , 0, 0)(m>0),则 C(m , 3, 0), AC= (m , 3, 0).设n i = (x ,y,z)为平面ACE 的法向量,可取 ni = m ,— 1,.3.又n 2= (1, 0, 0)为平面DAE 的法向量,1由题设易知|cos 〈n i , n 2〉| = 2, 即卩1因为E 为PD 的中点,所以三棱锥E-ACD 的高为㊁•三棱锥E-ACD 的体积V7、[2014新课标全国卷I ]如图1-5,三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,侧面BB 1C 1C 为菱形,AB 丄B 1C.(1) 证明:AC = AB 1;(2) 若 AC 丄 AB 1, / CBB 1 = 60°, AB = BC ,求二面角 A -A 1B 1 -C 1 的余弦值. 解:(1)证明:连接BC 1,交B 1C 于点O ,连接AO ,因为侧面BB 1C 1C 为菱 形,所以B 1C 丄BC 1,且O 为B 1C 及BC 1的中点.又AB 丄B 1C ,所以BQ 丄平面ABO.由于AO?平面ABO , 故 B 1C 丄AO.又 B 1O = CO , 故 AC = AB 1.(2)因为AC 丄AB 1,且O 为B 1C 的中点,所以 AO = CO.又因为 AB = BC ,所以△ BOA 也 △ BOC.故 OA 丄OB ,从而 OA , OB , OB 1两两垂直.以O 为坐标原点,OB 的方向为x 轴正方向,|OB|为单位长,建立如图所示mx + 3y = 0, •心 0, mx + ,3y = 0,n i • AC = 0,n i • AE = 0,,图1-5的空间直角坐标系0- xyz.因为/ CBB iA 0, 0, f ,0), B i 0, f, 0 , Co ,BC ,则又AB i 3,0.B(1,3, 0,—3 ,J3A iB i = AB = 1, 0,—-3 ,BC i = BC = — 1,-f, 0 -z)是平面AA i B i 的法向量,则多-詐0, 即 X -亍=0-AB i = 0,设 n = (x , y ,n AB i = 0, n A ?B i = 0,所以可取 n = (1,〔3, •. 3).设m 是平面A i B i C i 的法向量, m A i B i = 0, 则 一m B I CI ^ 0,同理可取m = (1,— 3,3).m >所以结合图形知二面角A -A i B i1C i 的余弦值为7-。

历年全国理科数学高考试题立体几何部分精选(含答案)

历年全国理科数学高考试题立体几何部分精选(含答案)

1.在一个几何体的三视图中,正视图和俯视图如右图所示,则相应的俯视图可以为2.已知矩形ABCD的顶点都在半径为4的球O的球面上,且6,23==,则棱锥AB BC-的体积为。

O ABCD3.如图,四棱锥P—ABCD中,底面ABCD为平行四边形,∠DAB=60°,AB=2AD,PD⊥底面ABCD.(Ⅰ)证明:PA⊥BD;(Ⅱ)若PD=AD,求二面角A-PB-C的余弦值。

1.D2.833. 解:(Ⅰ)因为60,2DAB AB AD ∠=︒=, 由余弦定理得3BD AD =从而BD 2+AD 2= AB 2,故BD ⊥AD 又PD ⊥底面ABCD ,可得BD ⊥PD 所以BD ⊥平面PAD. 故 PA ⊥BD(Ⅱ)如图,以D 为坐标原点,AD 的长为单位长,射线DA 为x 轴的正半轴建立空间直角坐标系D-xyz ,则()1,0,0A ,()03,0B ,,()1,3,0C -,()0,0,1P 。

(1,3,0),(0,3,1),(1,0,0)AB PB BC =-=-=- 设平面PAB 的法向量为n=(x ,y ,z ),则0,0,{n AB n PB ⋅=⋅=即 3030x y y z -+=-=因此可取n=(3,1,3)设平面PBC 的法向量为m ,则m 0,m 0,{PB BC ⋅=⋅=可取m=(0,-1,3-) 27cos ,727m n ==- 故二面角A-PB-C 的余弦值为 27-1. 正方体ABCD-1111A B C D 中,B 1B 与平面AC 1D 所成角的余弦值为A23 B 33 C 23D 632. 已知圆O 的半径为1,PA 、PB 为该圆的两条切线,A 、B 为俩切点,那么PA PB •的最小值为(A) 42-+ (B)32-+ (C) 422-+ (D)322-+3. 已知在半径为2的球面上有A 、B 、C 、D 四点,若AB=CD=2,则四面体ABCD 的体积的最大值为(A)23 (B)43 (C) 23 (D) 83 4. 如图,四棱锥S-ABCD 中,SD ⊥底面ABCD ,AB//DC ,AD ⊥DC ,AB=AD=1,DC=SD=2,E 为棱SB 上的一点,平面EDC ⊥平面SBC .(Ⅰ)证明:SE=2EB ;(Ⅱ)求二面角A-DE-C 的大小 .1. D2. D3. B4. 解法一:(Ⅰ)连接BD,取DC 的中点G ,连接BG,由此知 1,DG GC BG ===即ABC ∆为直角三角形,故BC BD ⊥. 又ABCD,BC SD SD ⊥⊥平面故,所以,BC ⊥⊥平面BDS,BC DE .作BK ⊥EC,EDC SBC K ⊥为垂足,因平面平面,故,BK EDC BK DE DE ⊥⊥平面,与平面SBC 内的两条相交直线BK 、BC 都垂直 DE ⊥平面SBC ,DE ⊥EC,DE ⊥SB226SB SD DB =+=3SD DB DE SB == 22626-,-EB DB DE SE SB EB ==== 所以,SE=2EB (Ⅱ) 由225,1,2,,SA SD AD AB SE EB AB SA =+===⊥知22121,AD=133AE SA AB ⎛⎫⎛⎫=+= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭又.故ADE ∆为等腰三角形.取ED 中点F,连接AF ,则226,AF DE AF AD DF ⊥=-=. 连接FG ,则//,FG EC FG DE ⊥.所以,AFG ∠是二面角A DE C --的平面角. 连接AG,A G=2,2263FG DG DF =-=, 2221cos 22AF FG AG AFG AF FG +-∠==-,所以,二面角A DE C --的大小为120°. 解法二:以D 为坐标原点,射线DA 为x 轴的正半轴,建立如图所示的直角坐标系D xyz -, 设A(1,0,0),则B(1,1,0),C(0,2,0),S(0,0,2) (Ⅰ)(0,2,-2),(-1,1,0)SC BC ==设平面SBC 的法向量为n=(a, b, c) 由,n SC n BC ⊥⊥,得0,0n SC n BC == 故2b-2c=0,-a+b=0令a=1,则b=c,c=1,n=(1,1,1) 又设SE EB λ= (0)λ>,则2(,,)111E λλλλλ+++ 2(,,),(0,2,0)111DE DC λλλλλ==+++设平面CDE 的法向量m=(x,y,z) 由,m DE m DC ⊥⊥,得0m DE ⊥=,0m DC ⊥= 故20,20111x y zy λλλλλ++==+++. 令2x =,则(2,0,)m λ=-.由平面DEC ⊥平面SBC 得m ⊥n,0,20,2m n λλ=-== 故SE=2EB(Ⅱ)由(Ⅰ)知222(,,)333E ,取DE 的中点F ,则111211(,,),(,,)333333F FA =--,故0FA DE =,由此得FA DE ⊥又242(,,)333EC =--,故0EC DE =,由此得EC DE ⊥, 向量FA 与EC 的夹角等于二面角A DE C --的平面角 于是 1cos(,)2||||FA EC FA EC FA EC ==-所以,二面角A DE C --的大小为120(三)1. 已知三棱柱111ABC A B C -的侧棱与底面边长都相等,1A 在底面ABC 上的射影为BC 的中点,则异面直线AB 与1CC 所成的角的余弦值为( )(A 3(B 5(C 7 (D) 342. 已知二面角l αβ--为60,动点P 、Q 分别在面α、β内,P 3,Q 到α的距离为3则P 、Q 两点之间距离的最小值为( ) (A) (B)2 (C) 33. 直三棱柱111ABC A B C -的各顶点都在同一球面上,若12AB AC AA ===, 120BAC ∠=︒,则此球的表面积等于 。

高中数学全国ⅠⅡⅢ北京天津卷文科理科立体几何近三年高考题及总结

高中数学全国ⅠⅡⅢ北京天津卷文科理科立体几何近三年高考题及总结

2017~2019全国Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ卷、北京卷、天津卷文科立体几何高考题1.2017天津文如图,在四棱锥中,平面,,,,,,.(1)求异面直线与所成角的余弦值;(2)求证:平面;(3)求直线与平面所成角的正弦值.解析(1)如图,由已知,故或其补角即为异面直线与所成的角.因为平面,所以.在中,由已知,得,故.所以,异面直线与所成角的余弦值为.(2)证明:因为平面,直线平面,所以.又因为,所以,又,所以平面.(3)过点作的平行线交于点,连结,则与平面所成的角等于与平面所成的角.因为平面,故为在平面上的射影,所以为直线和平面所成的角.由于,故,由已知,得.又,故,在中,可得.所以,直线与平面所成角的正弦值为.2.2017全国Ⅱ文如图,四棱锥中,侧面为等边三角形且垂直于底面,,.(1)证明:直线平面;(2)若面积为,求四棱锥的体积.解析(1)在平面内,因为,所以,又平面,故平面;(2)取的中点,连接,由及,得四边形为正方形,则,因为侧面为等边直角三角形且垂直于底面,平面平面,所以,底面,因为底面,所以.设,则,,,,取的中点,连接,则,所以,因为的面积为,所以,解得(舍去),,于是,,,所以四棱锥的体积.3.2017全国Ⅰ文如图,在四棱锥中,,且(1)证明:平面PAB⊥平面PAD;(2)若,,且四棱锥的体积为,求该四棱锥的侧面积.解析(1)∵,.∵,∴平面.∵平面,∴平面平面.(2)由(1)知,平面,∵,.取中点,所以底面..∴,∴.∴.∴.(为该四棱锥的侧面积)4.2017全国Ⅲ文如图,四面体中,是正三角形,.(1)证明:;(2)已知是直角三角形,.若为棱上与不重合的点,且,求四面体与四面体的体积比解析(1)证明:取中点,连,∵,为中点,∴,又∵是等边三角形,∴,又∵,∴平面,平面,∴.(2)设,∴,又∵,∴,∴,∴,又∵,,∴,,,,∴点是的中点,则,∴.5.2017北京文如图,在三棱锥中,,为线段的中点,为线段上一点.(Ⅰ)求证:;(Ⅱ)求证:平面平面;(Ⅲ)当平面时,求三棱锥的体积.解析(Ⅰ)∵,平面,平面∴平面,又平面,∴(Ⅱ)∵,为中点,∴,又由(Ⅰ)知∴平面,∵平面,∴平面平面,(Ⅲ)∵平面,又平面平面,∵平面,∴,平面∵是中点,∴为的中点,∴∵是的中点,∴,6.2018天津文如图,在四面体中,是等边三角形,平面平面,点为棱的中点,,,.(Ⅰ)求证:;(Ⅱ)求异面直线与所成角的余弦值;(Ⅲ)求直线与平面所成角的正弦值.解析(Ⅰ)由平面平面,平面平面,,可得平面,故.(Ⅱ)取棱的中点,连接,.又因为为棱的中点,故.所以(或其补角)为异面直线与所成的角.在中,,故.因为平面,故.在中,,故.在等腰三角形中,,可得.所以,异面直线与所成角的余弦值为.(Ⅲ)连接.因为为等边三角形,为边的中点,故,.又因为平面平面,而平面,故平面.所以,为直线与平面所成的角.在中,.在中,.所以,直线与平面所成角的正弦值为.7.2018北京文如图,在四棱锥中,底面为矩形,平面平面,,,,分别为,的中点.(1)求证:;(2)求证:平面平面;(3)求证:平面.解析(1)∵,且为的中点,∴.∵底面为矩形,∴, ∴.(2)∵底面为矩形,∴.∵平面平面,∴平面. ∴.又,∵平面,∴平面平面.(3)如图,取中点,连接,.∵,分别为和的中点,∴,且.∵四边形为矩形,且为的中点,∴,,∴,且,∴四边形为平行四边形, ∴.又平面,平面,∴平面.8.2018全国Ⅱ文如图,在三棱锥中,,,为的中点.(1)证明:平面;(2)若点在棱上,且,求点到平面的距离.解析(1)因为,为的中点,所以,且.连接,因为,所以为等腰直角三角形,且,.由知,.由,知平面.(2)作,垂足为.又由(1)可得,所以平面.故的长为点到平面的距离.由题设可知,,.所以,.所以点到平面的距离为.9.2018全国Ⅰ文如图,在平行四边形中,,,以为折痕将折起,使点到达点的位置,且.(1)证明:平面平面;(2)为线段上一点,为线段上一点,且,求三棱锥的体积.(1)证明:∵为平行四边形且,∴,又∵,∴平面,∵平面,∴平面平面.(2)过点作,交于点,∵平面,∴,又∵,∴平面,∴,∴,∵,∴,又∵为等腰直角三角形,∴,∴.10.2018全国Ⅲ文如图,矩形所在平面与半圆弧所在平面垂直,是弧上异于,的点.(1)证明:平面平面;(2)在线段上是否存在点,使得平面?说明理由.解析(1)∵正方形半圆面,∴半圆面,∴平面.∵在平面内,∴,又∵是半圆弧上异于的点,∴.又∵,∴平面,∵在平面内,∴平面平面. (2)线段上存在点且为中点,证明如下:连接交于点,连接;在矩形中,是中点,是的中点;∴,∵在平面内,不在平面内,∴平面.11.2019北京文如图,在四棱锥中,平面,底面为菱形,为的中点.(Ⅰ)求证:平面;(Ⅱ)若,求证:平面平面;(Ⅲ)棱上是否存在点,使得平面?说明理由.解析(I)平面且平面,∴,在菱形中,,平面,平面,,∴平面.(II)平面且平面,∴,在菱形中,,即,∴为等边三角形,且为中点,∴,又,,平面,平面,,∴平面,且平面,∴平面平面.(III)棱上存在点,且为中点,取中点为,连接,,,∵分别,中点,∴,,∵底面为菱形,∴,,∴且,∴四边形为平行四边形,∴,∵平面,平面,∴平面.即棱上存在一点,且为中点,使得平面.12.2019天津文如图,在四棱锥中底面为平行四边形,为等边三角形,平面平面,,,.(1)设,分别为,的中点,求证:平面;(2)求证:平面;(3)求直线与平面所成角的正弦值.(1)证明:连接,易知,.又由,故,又因为平面,平面,所以平面.(2)证明:取棱的中点,连接.依题意,得,又因为平面平面,平面平面,所以平面,又平面,故,又已知,,所以平面.(3)解:连接,由(2)中平面,可知为直线与平面所成的角.因为是等边三角形,且为的中点,所以,又,在中,.所以,直线与平面所成角的正弦值为.13.2019全国Ⅰ文如图直四棱柱的底面是菱形,,,分别是的中点.(1)证明:平面(2)求点到平面的距离.解析(1)连结相交于点,再过点作交于点,再连结,.分别是的中点.于是可得到,, 于是得到平面平面,由平面,于是得到平面(2)为中点,为菱形且,又为直四棱柱,,又,,设点到平面的距离为,得解得所以点到平面的距离为14.2019全国Ⅲ文图1是由矩形,和菱形组成的一个平面图形,其中,.将其沿,折起使得与重合,连结,如图2.(1)证明:图2中的四点共面,且平面平面;(2)求图2中的四边形的面积.证明:(1)四边形为矩形,又四边形为菱形与重合即图2中的四点共面由题意知,,,又,平面,又平面,平面平面.(2)如图,分别过点作的平行线相较于点,取的中点为,再过点作垂直于交于点,连结.,且四边形为菱形平面即又,平面,即有,可得,,由勾股定理可得.15.2019全国Ⅱ文如图,长方体的底面是正方形,点E在棱上,.(1)证明:平面(2)若,,求四棱锥的体积.(1)证明: 因为面,面∴又,∴平面;(2)设则,,因为∴,∴文科立体几何总结:1.五套试卷:2017~2019命题背景都发生了变化(1)翻折问题;(2)长方体;(3)直四棱柱;(4)组合;(5)四棱锥(不规则的二面角)2.问题设置:(1)位置关系的证明:平行:线面(未考面面)垂直:线线(线线成角)、线面、面面(2)计算:体积、点面距离、体积比(问题方式的变化)、侧面积、线面角(未考面面距离、面面夹角、二面角)3.联系:2017年Ⅰ与Ⅱ问题互逆(S-->V);2018年Ⅰ考查了V <--2017年北京卷、Ⅰ与Ⅱ都考了V;2019年Ⅰ考查了点面距离<--2018年Ⅱ考了点面距离;2019年北京卷考查了是否存在…使得线面平行<--2018年Ⅱ考了同样问题;4.新的问题:2019年Ⅲ出现了四点共面问题的证明(演绎推理的考查);2018年Ⅲ组合图形的出现(长方形与半圆)。

2024届全国高考数学真题分类专项(立体几何)汇编(附答案)

2024届全国高考数学真题分类专项(立体几何)汇编(附答案)

2024届全国高考数学真题分类专项(立体几何)汇编1.(2024年新课标全国Ⅰ卷)已知圆柱和圆锥的底面半径相等,侧)A .B .C .D .2.(2024年新课标全国Ⅱ卷)已知正三棱台111ABC A B C -的体积为523,6AB =,112A B =,则1A A 与平面ABC 所成角的正切值为( )A .12 B .1 C .2 D .33.(2024年高考全国甲卷数学(理))已知甲、乙两个圆台上、下底面的半径均为1r 和2r ,母线长分别为()212r r -和()213r r -,则两个圆台的体积之比=V V 甲乙.4.(2024年新课标全国Ⅰ卷)如图,四棱锥P ABCD -中,PA ⊥底面ABCD ,2PA AC ==,1,BC AB =.(1)若AD PB ⊥,证明://AD 平面PBC ;(2)若AD DC ⊥,且二面角A CP D --的正弦值为7,求AD .5.(2024年新课标全国Ⅱ卷)如图,平面四边形ABCD 中,8AB =,3CD =,AD =90ADC ︒∠=,30BAD ︒∠=,点E ,F 满足25AE AD = ,12AF AB =,将AEF △沿EF 对折至PEF !,使得PC =.(1)证明:EF PD ⊥;(2)求面PCD 与面PBF 所成的二面角的正弦值.6.(2024年高考全国甲卷数学(理))如图,在以A ,B ,C ,D ,E ,F 为顶点的五面体中,四边形ABCD 与四边形ADEF 均为等腰梯形,//,//BC AD EF AD ,4,2AD AB BC EF ====,ED FB ==M为AD 的中点.(1)证明://BM 平面CDE ; (2)求二面角F BM E --的正弦值.参考答案1.(2024年新课标全国Ⅰ卷)已知圆柱和圆锥的底面半径相等,侧面积相等,且它们的高,则圆锥的体积为( )A .B .C .D .【详细详解】设圆柱的底面半径为r而它们的侧面积相等,所以2ππr r =即=,故3r =,故圆锥的体积为1π93⨯=.故选:B.2.(2024年新课标全国Ⅱ卷)已知正三棱台111ABC A B C -的体积为523,6AB =,112A B =,则1A A 与平面ABC 所成角的正切值为( ) A .12B .1C .2D .3【详细详解】解法一:分别取11,BC B C 的中点1,D D ,则11AD A D =可知11111662222ABC A B C S S =⨯⨯==⨯= 设正三棱台111ABC A B C -的为h ,则(11115233ABC A B C V h -==,解得h = 如图,分别过11,A D 作底面垂线,垂足为,M N ,设AM x =,则1AA DN AD AM MN x =--=-,可得1DD ==结合等腰梯形11BCC B 可得22211622BB DD -⎛⎫=+ ⎪⎝⎭,即()221616433x x +=++,解得x = 所以1A A 与平面ABC 所成角的正切值为11tan 1A MA ADAM?=; 解法二:将正三棱台111ABC A B C -补成正三棱锥-P ABC ,则1A A 与平面ABC 所成角即为PA 与平面ABC 所成角,因为11113PA A B PA AB ==,则111127P A B C P ABC V V --=, 可知1112652273ABC A B C P ABC V --==,则18P ABC V -=, 设正三棱锥-P ABC 的高为d,则116618322P ABC V d -=⨯⨯⨯=,解得d =,取底面ABC 的中心为O ,则PO ⊥底面ABC,且AO = 所以PA 与平面ABC 所成角的正切值tan 1POPAO AO∠==. 故选:B.3.(2024年高考全国甲卷数学(理))已知甲、乙两个圆台上、下底面的半径均为1r 和2r ,母线长分别为()212r r -和()213r r -,则两个圆台的体积之比=V V 甲乙. 【详细详解】由题可得两个圆台的高分别为)12h r r ==-甲,)12h r r ==-乙,所以((212113143S S h r r V h V h S S h +-====+甲甲甲乙乙乙.4.(2024年新课标全国Ⅰ卷)如图,四棱锥P ABCD -中,PA ⊥底面ABCD ,2PA AC ==,1,BC AB =.(1)若AD PB ⊥,证明://AD 平面PBC ; (2)若AD DC ⊥,且二面角A CP D --的正弦值为7,求AD . 【详细详解】(1)(1)因为PA ⊥平面ABCD ,而AD ⊂平面ABCD ,所以PA AD ⊥, 又AD PB ⊥,PB PA P = ,,PB PA ⊂平面PAB ,所以AD ⊥平面PAB , 而AB ⊂平面PAB ,所以AD AB ⊥.因为222BC AB AC +=,所以BC AB ⊥, 根据平面知识可知//AD BC , 又AD ⊄平面PBC ,BC ⊂平面PBC ,所以//AD 平面PBC .(2)如图所示,过点D 作DE AC ⊥于E ,再过点E 作EF CP ⊥于F ,连接DF , 因为PA ⊥平面ABCD ,所以平面PAC ⊥平面ABCD ,而平面PAC 平面ABCD AC =, 所以DE ⊥平面PAC ,又EF CP ⊥,所以⊥CP 平面DEF , 根据二面角的定义可知,DFE ∠即为二面角A CP D --的平面角,即sin 7DFE ∠=,即tan DFE ∠= 因为AD DC ⊥,设AD x =,则CD =2DE =,又242xCE -=,而EFC 为等腰直角三角形,所以2EF=,故22tan DFE∠==x =AD =5.(2024年新课标全国Ⅱ卷)如图,平面四边形ABCD 中,8AB =,3CD =,AD =,90ADC ︒∠=,30BAD ︒∠=,点E ,F 满足25AE AD = ,12AF AB =,将AEF △沿EF 对折至PEF !,使得PC =.(1)证明:EF PD ⊥;(2)求面PCD 与面PBF 所成的二面角的正弦值.【详细详解】(1)由218,,52AB AD AE AD AF AB ====, 得4AE AF ==,又30BAD ︒∠=,在AEF △中,由余弦定理得2EF =,所以222AE EF AF +=,则AE EF ⊥,即EF AD ⊥, 所以,EF PE EF DE ⊥⊥,又,PE DE E PE DE =⊂ 、平面PDE , 所以EF ⊥平面PDE ,又PD ⊂平面PDE , 故EF ⊥PD ;(2)连接CE ,由90,3ADC ED CD ︒∠===,则22236CE ED CD =+=,在PEC 中,6PC PE EC ===,得222EC PE PC +=,所以PE EC ⊥,由(1)知PE EF ⊥,又,EC EF E EC EF =⊂ 、平面ABCD , 所以PE ⊥平面ABCD ,又ED ⊂平面ABCD ,所以PE ED ⊥,则,,PE EF ED 两两垂直,建立如图空间直角坐标系E xyz -,则(0,0,0),(0,0,(2,0,0),(0,E P D C F A -, 由F 是AB的中点,得(4,B ,所以(4,(2,0,PC PD PB PF =-=-=-=-,设平面PCD 和平面PBF 的一个法向量分别为111222(,,),(,,)n x y z m x y z ==,则11111300n PC x n PD ⎧⋅=+-=⎪⎨⋅=-=⎪⎩,222224020m PB x m PF x ⎧⋅=+-=⎪⎨⋅=-=⎪⎩ ,令122,y x ==11220,3,1,1x z y z ===-=,所以(0,2,3),1,1)n m ==- ,所以cos ,m nm n m n ⋅===设平面PCD 和平面PBF 所成角为θ,则sin θ== 即平面PCD 和平面PBF所成角的正弦值为65.6.(2024年高考全国甲卷数学(理))如图,在以A ,B ,C ,D ,E ,F 为顶点的五面体中,四边形ABCD 与四边形ADEF 均为等腰梯形,//,//BC AD EF AD ,4,2AD AB BC EF ====,ED FB ==M 为AD 的中点.(1)证明://BM 平面CDE ; (2)求二面角F BM E --的正弦值.【详细详解】(1)因为//,2,4,BC AD EF AD M ==为AD 的中点,所以//,BC MD BC MD =,四边形BCDM 为平行四边形,所以//BM CD ,又因为BM ⊄平面CDE ,CD ⊂平面CDE ,所以//BM 平面CDE ;(2)如图所示,作BO AD ⊥交AD 于O ,连接OF ,因为四边形ABCD 为等腰梯形,//,4,BC AD AD =2AB BC ==,所以2CD =, 结合(1)BCDM 为平行四边形,可得2BM CD ==,又2AM =, 所以ABM 为等边三角形,O 为AM中点,所以OB =又因为四边形ADEF 为等腰梯形,M 为AD 中点,所以,//EF MD EF MD =, 四边形EFMD 为平行四边形,FM ED AF ==,所以AFM △为等腰三角形,ABM 与AFM △底边上中点O 重合,OF AM ⊥,3OF ==,因为222OB OF BF +=,所以OB OF ⊥,所以,,OB OD OF 互相垂直,以OB 方向为x 轴,OD 方向为y 轴,OF 方向为z 轴,建立O xyz -空间直角坐标系,()0,0,3F,)()(),0,1,0,0,2,3BM E,()(),BM BF ==,()2,3BE = ,设平面BFM 的法向量为()111,,m x y z =,平面EMB 的法向量为()222,,n x y z =,则00m BM m BF ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,即1111030y z ⎧+=⎪⎨+=⎪⎩,令1x =113,1y z ==,即)m = ,则00n BM n BE ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,即222220230y y z ⎧+=⎪⎨++=⎪⎩,令2x =,得223,1y z ==-,即)1n =-,11cos ,13m n m n m n ⋅===⋅,则sin ,m n =故二面角F BM E --的正弦值为13.。

高考数学(理)三年真题专题演练—立体几何(解答题)

高考数学(理)三年真题专题演练—立体几何(解答题)

高考数学三年真题专题演练—立体几何(解答题)1.【2021·全国高考真题】如图,在三棱锥A BCD -中,平面ABD ⊥平面BCD ,AB AD =,O 为BD 的中点.(1)证明:OA CD ⊥;(2)若OCD 是边长为1的等边三角形,点E 在棱AD 上,2DE EA =,且二面角E BC D --的大小为45︒,求三棱锥A BCD -的体积.【答案】(1)详见解析(2)36【分析】(1)根据面面垂直性质定理得AO ⊥平面BCD ,即可证得结果; (2)先作出二面角平面角,再求得高,最后根据体积公式得结果. 【解析】(1)因为AB=AD,O 为BD 中点,所以AO ⊥BD因为平面ABD 平面BCD =BD ,平面ABD ⊥平面BCD ,AO ⊂平面ABD , 因此AO ⊥平面BCD ,因为CD ⊂平面BCD ,所以AO ⊥CD (2)作EF ⊥BD 于F,作FM ⊥BC 于M,连FM 因为AO ⊥平面BCD ,所以AO ⊥BD,AO ⊥CD所以EF ⊥BD,EF ⊥CD,BD CD D ⋂=,因此EF ⊥平面BCD ,即EF ⊥BC 因为FM ⊥BC ,FMEF F =,所以BC ⊥平面EFM ,即BC ⊥ME则EMF ∠为二面角E-BC-D 的平面角,4EMF π∠=因为BO OD =,OCD 为正三角形,所以BCD 为直角三角形因为2DE EA =,1112(1)2233FM BF ∴==+= 从而EF=FM=213AO ∴=AO ⊥平面BCD,所以11131133326BCD V AO S ∆=⋅=⨯⨯⨯⨯=【点睛】二面角的求法:一是定义法,二是三垂线定理法,三是垂面法,四是投影法. 2.【2021·浙江高考真题】如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 是平行四边形,120,1,4,15ABC AB BC PA ∠=︒===,M ,N 分别为,BC PC 的中点,,PD DC PM MD ⊥⊥.(1)证明:AB PM ⊥;(2)求直线AN 与平面PDM 所成角的正弦值. 【答案】(1)证明见解析;(215【分析】(1)要证AB PM ⊥,可证DC PM ⊥,由题意可得,PD DC ⊥,易证DM DC ⊥,从而DC ⊥平面PDM ,即有DC PM ⊥,从而得证;(2)取AD 中点E ,根据题意可知,,,ME DM PM 两两垂直,所以以点M 为坐标原点,建立空间直角坐标系,再分别求出向量AN 和平面PDM 的一个法向量,即可根据线面角的向量公式求出.【解析】(1)在DCM △中,1DC =,2CM =,60DCM ∠=,由余弦定理可得3DM =,所以222DM DC CM +=,∴DM DC ⊥.由题意DC PD ⊥且PD DM D ⋂=,DC ∴⊥平面PDM ,而PM ⊂平面PDM ,所以DC PM ⊥,又//AB DC ,所以AB PM ⊥. (2)由PM MD ⊥,AB PM ⊥,而AB 与DM 相交,所以PM ⊥平面ABCD ,因为7AM =,所以22PM =,取AD 中点E ,连接ME ,则,,ME DM PM 两两垂直,以点M 为坐标原点,如图所示,建立空间直角坐标系,则(3,2,0),(0,0,22),(3,0,0)A P D -,(0,0,0),(3,1,0)M C -又N 为PC 中点,所以31335,,2,,,22222N AN ⎛⎫⎛⎫-=- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭. 由(1)得CD ⊥平面PDM ,所以平面PDM 的一个法向量(0,1,0)n =从而直线AN 与平面PDM 所成角的正弦值为5||152sin 6||2725244AN n AN n θ⋅===++‖.【点睛】本题第一问主要考查线面垂直的相互转化,要证明AB PM ⊥,可以考虑DC PM ⊥,题中与DC 有垂直关系的直线较多,易证DC ⊥平面PDM ,从而使问题得以解决;第二问思路直接,由第一问的垂直关系可以建立空间直角坐标系,根据线面角的向量公式即可计算得出.3.【2021·全国高考真题(理)】已知直三棱柱111ABC A B C -中,侧面11AA B B 为正方形,2AB BC ==,E ,F 分别为AC 和1CC 的中点,D 为棱11A B 上的点.11BF A B ⊥(1)证明:BF DE ⊥;(2)当1B D 为何值时,面11BB C C 与面DFE 所成的二面角的正弦值最小? 【答案】(1)见解析;(2)112B D =【分析】通过已知条件,确定三条互相垂直的直线,建立合适的空间直角坐标系,借助空间向量证明线线垂直和求出二面角的平面角的余弦值最大,进而可以确定出答案. 【解析】因为三棱柱111ABC A B C -是直三棱柱,所以1BB ⊥底面ABC ,所以1BB AB ⊥ 因为11//A B AB ,11BF A B ⊥,所以BF AB ⊥, 又1BB BF B ⋂=,所以AB ⊥平面11BCC B . 所以1,,BA BC BB 两两垂直.以B 为坐标原点,分别以1,,BA BC BB 所在直线为,,x y z 轴建立空间直角坐标系,如图.所以()()()()()()1110,0,0,2,0,0,0,2,0,0,0,2,2,0,2,0,2,2B A C B A C ,()()1,1,0,0,2,1E F .由题设(),0,2D a (02a ≤≤).(1)因为()()0,2,1,1,1,2BF DE a ==--,所以()()0121120BF DE a ⋅=⨯-+⨯+⨯-=,所以BF DE ⊥. (2)设平面DFE 的法向量为(),,m x y z =, 因为()()1,1,1,1,1,2EF DE a =-=--,所以00m EF m DE ⎧⋅=⎨⋅=⎩,即()0120x y z a x y z -++=⎧⎨-+-=⎩.令2z a =-,则()3,1,2m a a =+-因为平面11BCC B 的法向量为()2,0,0BA =, 设平面11BCC B 与平面DEF 的二面角的平面角为θ,则cos 2m BA m BAθ⋅===⋅⨯当12a =时,2224a a -+取最小值为272, 此时cos θ=.所以()minsin θ== 此时112B D =. 【点睛】本题考查空间向量的相关计算,能够根据题意设出(),0,2D a (02a ≤≤),在第二问中通过余弦值最大,找到正弦值最小是关键一步.4.【2021·全国高考真题(理)】如图,四棱锥P ABCD -的底面是矩形,PD ⊥底面ABCD ,1PD DC ==,M 为BC 的中点,且PB AM ⊥.(1)求BC ;(2)求二面角A PM B --的正弦值. 【答案】(1)2;(2)7014【分析】(1)以点D 为坐标原点,DA 、DC 、DP 所在直线分别为x 、y 、z 轴建立空间直角坐标系,设2BC a =,由已知条件得出0PB AM ⋅=,求出a 的值,即可得出BC 的长;(2)求出平面PAM 、PBM 的法向量,利用空间向量法结合同角三角函数的基本关系可求得结果.【解析】(1)PD ⊥平面ABCD ,四边形ABCD 为矩形,不妨以点D 为坐标原点,DA 、DC 、DP 所在直线分别为x 、y 、z 轴建立如下图所示的空间直角坐标系D xyz -,设2BC a =,则()0,0,0D 、()0,0,1P 、()2,1,0B a 、(),1,0M a 、()2,0,0A a , 则()2,1,1PB a =-,(),1,0AM a =-,PB AM ⊥,则2210PB AM a ⋅=-+=,解得2a =,故2BC a ==; (2)设平面PAM 的法向量为()111,,m x y z =,则AM ⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭,()AP =-,由11110220m AM x y m APz ⎧⋅=-+=⎪⎨⎪⋅=-+=⎩,取1x =,可得()2,1,2m =,设平面PBM 的法向量为()222,,n x y z =,,0,02BM ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭,()1,1BP =--,由222220220n BM x n BP y z ⎧⋅=-=⎪⎨⎪⋅=--+=⎩,取21y =,可得()0,1,1n =,3cos ,147m n m n m n⋅<>===⨯⋅,所以,270sin ,1cos,14m n m n <>=-<>=, 因此,二面角A PM B --【点睛】思路点睛:利用空间向量法求解二面角的步骤如下:(1)建立合适的空间直角坐标系,写出二面角对应的两个半平面中对应的点的坐标; (2)设出法向量,根据法向量垂直于平面内两条直线的方向向量,求解出平面的法向量(注:若半平面为坐标平面,直接取法向量即可);(3)计算(2)中两个法向量的余弦值,结合立体图形中二面角的实际情况,判断二面角是锐角还是钝角,从而得到二面角的余弦值.5.【2021·北京高考真题】已知正方体1111ABCD A B C D -,点E 为11A D 中点,直线11B C 交平面CDE 于点F .(1)证明:点F 为11B C 的中点;(2)若点M 为棱11A B 上一点,且二面角M CF E --5111A M A B 的值.【答案】(1)证明见解析;(2)11112A M AB =. 【分析】(1)首先将平面CDE 进行扩展,然后结合所得的平面与直线11BC 的交点即可证得题中的结论;(2)建立空间直角坐标系,利用空间直角坐标系求得相应平面的法向量,然后解方程即可求得实数λ的值.【解析】(1)如图所示,取11B C 的中点'F ,连结,','DE EF F C , 由于1111ABCD A B C D -为正方体,,'E F 为中点,故'EF CD , 从而,',,E F C D 四点共面,即平面CDE 即平面'CDEF , 据此可得:直线11B C 交平面CDE 于点'F ,当直线与平面相交时只有唯一的交点,故点F 与点'F 重合, 即点F 为11B C 中点.(2)以点D 为坐标原点,1,,DA DC DD 方向分别为x 轴,y 轴,z 轴正方形,建立空间直角坐标系D xyz -,不妨设正方体的棱长为2,设()11101A MA B λλ=≤≤, 则:()()()()2,2,2,0,2,0,1,2,2,1,0,2M C F E λ,从而:()()()2,22,2,1,0,2,0,2,0MC CF FE λ=---==-, 设平面MCF 的法向量为:()111,,m x y z =,则:()111112222020m MC x y z m CF x z λ⎧⋅=-+--=⎪⎨⋅=+=⎪⎩, 令11z =-可得:12,,11m λ⎛⎫=- ⎪-⎝⎭,设平面CFE 的法向量为:()222,,n x y z =,则:2222020n FE y n CF x z ⎧⋅=-=⎪⎨⋅=+=⎪⎩,令11z =-可得:()2,0,1n =-,从而:215,5,51m n m n λ⎛⎫⋅==+= ⎪-⎝⎭, 则:2,155155cos 3m n m n m nλ⋅⎛⎫+⨯ ⎪-⎝⎭===⨯,整理可得:()2114λ-=,故12λ=(32λ=舍去).【点睛】本题考查了立体几何中的线面关系和二面角的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力,对于立体几何中角的计算问题,往往可以利用空间向量法,通过求解平面的法向量,利用向量的夹角公式求解.6.【2020年高考全国Ⅰ卷理数】如图,D 为圆锥的顶点,O 是圆锥底面的圆心,AE 为底面直径,AE AD =.ABC △是底面的内接正三角形,P 为DO 上一点,66PO DO =.(1)证明:PA ⊥平面PBC ; (2)求二面角B PC E --的余弦值. 【解析】(1)设DO a =,由题设可得63,,PO AO AB a ===, 2PA PB PC ===. 因此222PA PB AB +=,从而PA PB ⊥. 又222PA PC AC +=,故PA PC ⊥. 所以PA ⊥平面PBC .(2)以O 为坐标原点,OE 的方向为y 轴正方向,||OE 为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系O xyz -.由题设可得312(0,1,0),(0,1,0),(,0),(0,0,)222E A C P --. 所以312(,,0),(0,1,)222EC EP =--=-. 设(,,)x y z =m 是平面PCE 的法向量,则00EP EC ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩m m ,即20231022y z x y ⎧-+=⎪⎪⎨⎪--=⎪⎩,可取3(2)=m . 由(1)知2AP =是平面PCB 的一个法向量,记AP =n , 则25cos ,|||5⋅==n m n m n m |. 所以二面角B PC E --的余弦值为255. 【点晴】本题主要考查线面垂直的证明以及利用向量求二面角的大小,考查学生空间想象能力,数学运算能力,是一道容易题.7.【2020年高考全国Ⅱ卷理数】如图,已知三棱柱ABC -A 1B 1C 1的底面是正三角形,侧面BB 1C 1C是矩形,M ,N 分别为BC ,B 1C 1的中点,P 为AM 上一点,过B 1C 1和P 的平面交AB 于E ,交AC 于F .(1)证明:AA 1∥MN ,且平面A 1AMN ⊥平面EB 1C 1F ;(2)设O 为△A 1B 1C 1的中心,若AO ∥平面EB 1C 1F ,且AO =AB ,求直线B 1E 与平面A 1AMN 所成角的正弦值.【解析】(1)因为M ,N 分别为BC ,B 1C 1的中点,所以1MN CC ∥.又由已知得AA 1∥CC 1,故AA 1∥MN .因为△A 1B 1C 1是正三角形,所以B 1C 1⊥A 1N .又B 1C 1⊥MN ,故B 1C 1⊥平面A 1AMN . 所以平面A 1AMN ⊥平面11EB C F .(2)由已知得AM ⊥BC .以M 为坐标原点,MA 的方向为x 轴正方向, MB 为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系M -xyz ,则AB =2,AM 3 连接NP ,则四边形AONP 为平行四边形,故23231(,0)3PM E =.由(1)知平面A 1AMN ⊥平面ABC ,作NQ ⊥AM ,垂足为Q ,则NQ ⊥平面ABC . 设(,0,0)Q a ,则22123234(),(4())33NQ a B a a =----, 故21123223210(,,4()),||3333B E a a B E =-----=. 又(0,1,0)=-n 是平面A 1AMN 的法向量,故1111π10sin(,)cos ,210||B E B E B E B E ⋅-===⋅n n n |n |.所以直线B 1E 与平面A 1AMN 10.8.【2020年高考全国Ⅱ卷理数】如图,在长方体1111ABCD A B C D -中,点,E F 分别在棱11,DD BB 上,且12DE ED =,12BF FB =.(1)证明:点1C 在平面AEF 内;(2)若2AB =,1AD =,13AA =,求二面角1A EF A --的正弦值.【解析】设AB a =,AD b =,1AA c =,如图,以1C 为坐标原点,11C D 的方向为x 轴正方向,建立空间直角坐标系1C xyz -.(1)连结1C F ,则1(0,0,0)C ,(,,)A a b c ,2(,0,)3E a c ,1(0,,)3F b c ,1(0,,)3EA b c =,11(0,,)3C F b c =,得1EA C F =.因此1EA C F ∥,即1,,,A E F C 四点共面,所以点1C 在平面AEF 内. (2)由已知得(2,1,3)A ,(2,0,2)E ,(0,1,1)F ,1(2,1,0)A ,(0,1,1)AE =--,(2,0,2)AF =--,1(0,1,2)A E =-,1(2,0,1)A F =-.设1(,,)x y z =n 为平面AEF 的法向量,则 110,0,AE AF ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n 即0,220,y z x z --=⎧⎨--=⎩可取1(1,1,1)=--n . 设2n 为平面1A EF 的法向量,则 22110,0,A E A F ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n 同理可取21(,2,1)2=n . 因为1212127cos ,||||7⋅〈〉==-⋅n n n n n n ,所以二面角1A EF A --的正弦值为427.9.【2020年高考江苏】在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,AB ⊥AC ,B 1C ⊥平面ABC ,E ,F 分别是AC ,B 1C 的中点.(1)求证:EF ∥平面AB 1C 1; (2)求证:平面AB 1C ⊥平面ABB 1.【解析】因为,E F 分别是1,AC B C 的中点,所以1EF AB ∥. 又/EF ⊂平面11AB C ,1AB ⊂平面11AB C , 所以EF ∥平面11AB C .(2)因为1B C ⊥平面ABC ,AB ⊂平面ABC , 所以1B C AB ⊥.又AB AC ⊥,1B C ⊂平面11AB C ,AC ⊂平面1AB C ,1,B C AC C =所以AB ⊥平面1AB C .又因为AB ⊂平面1ABB ,所以平面1AB C ⊥平面1ABB .【点睛】本小题主要考查线面平行的证明,考查面面垂直的证明,属于中档题. 10.【2020年高考浙江】如图,在三棱台ABC —DEF 中,平面ACFD ⊥平面ABC ,∠ACB =∠ACD =45°,DC =2BC .(Ⅰ)证明:EF ⊥DB ;(Ⅱ)求直线DF 与平面DBC 所成角的正弦值.【解析】(Ⅰ)如图,过点D 作DO AC ⊥,交直线AC 于点O ,连结OB .由45ACD ∠=︒,DO AC ⊥得2CD CO =,由平面ACFD ⊥平面ABC 得DO ⊥平面ABC ,所以DO BC ⊥.由45ACB ∠=︒,1222BC CD CO ==得BO BC ⊥.所以BC ⊥平面BDO ,故BC ⊥DB .由三棱台ABC DEF -得BC EF ∥,所以EF DB ⊥. (Ⅱ)方法一:过点O 作OH BD ⊥,交直线BD 于点H ,连结CH .由三棱台ABC DEF -得DF CO ∥,所以直线DF 与平面DBC 所成角等于直线CO 与平面DBC 所成角.由BC ⊥平面BDO 得OH BC ⊥,故OH ⊥平面BCD ,所以OCH ∠为直线CO 与平面DBC 所成角. 设22CD =.由2,2DO OC BO BC ====,得26,33BD OH ==, 所以3sin 3OH OCH OC ∠==, 因此,直线DF 与平面DBC 所成角的正弦值为33. 方法二:由三棱台ABC DEF -得DF CO ∥,所以直线DF 与平面DBC 所成角等于直线CO 与平面DBC 所成角,记为θ.如图,以O 为原点,分别以射线OC ,OD 为y ,z 轴的正半轴,建立空间直角坐标系O xyz -.设22CD =.由题意知各点坐标如下:(0,0,0),(1,1,0),(0,2,0),(0,0,2)O B C D .因此(0,2,0),(1,1,0),(0,2,2)OC BC CD ==-=-.设平面BCD 的法向量(,,z)x y =n .由0,0,BC CD ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n 即0220x y y z -+=⎧⎨-+=⎩,可取(1,1,1)=n .所以|3sin |cos ,|3|||OC OC OC θ⋅===⋅n |n n |.因此,直线DF 与平面DBC 所成角的正弦值为33. 【点睛】本题主要考查空间点、线、面位置关系,线面垂直的判定定理的应用,直线与平面所成的角的求法,意在考查学生的直观想象能力和数学运算能力,属于基础题. 11.【2020年高考天津】如图,在三棱柱111ABC A B C -中,1CC ⊥平面,,2ABC AC BC AC BC ⊥==,13CC =,点,D E 分别在棱1AA 和棱1CC 上,且2,1,AD CE M ==为棱11A B 的中点.(Ⅰ)求证:11C M B D ⊥;(Ⅱ)求二面角1B B E D --的正弦值;(Ⅲ)求直线AB 与平面1DB E 所成角的正弦值.【解析】依题意,以C 为原点,分别以1,,CA CB CC 的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立空间直角坐标系(如图),可得1(0,0,0),(2,0,0),(0,2,0),(0,0,3)C A B C ,11(2,0,3),(0,2,3),(2,0,1),(0,0,2)A B D E ,(1,1,3)M .(Ⅰ)证明:依题意,1(1,1,0)C M =,1(2,2,2)B D =--,从而112200C M B D ⋅=-+=,所以11C M B D ⊥.(Ⅱ)解:依题意,(2,0,0)CA =是平面1BB E 的一个法向量,1(0,2,1)EB =,(2,0,1)ED =-.设(,,)x y z =n 为平面1DB E 的法向量,则10,0,EB ED ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n 即20,20.y z x z +=⎧⎨-=⎩不妨设1x =,可得(1,1,2)=-n . 因此有|||6cos ,|A CA C CA ⋅〈〉==n n n 30sin ,CA 〈〉=n .所以,二面角1B B E D --30(Ⅲ)解:依题意,(2,2,0)AB =-.由(Ⅱ)知(1,1,2)=-n 为平面1DB E 的一个法向量,于是3cos ,3||||AB AB AB ⋅==-n n n .所以,直线AB 与平面1DB E 所成角的正弦值为33. 12.【2019年高考全国Ⅰ卷理数】如图,直四棱柱ABCD –A 1B 1C 1D 1的底面是菱形,AA 1=4,AB =2,∠BAD =60°,E ,M ,N 分别是BC ,BB 1,A 1D 的中点.(1)证明:MN∥平面C1DE;(2)求二面角A−MA1−N的正弦值.【答案】(1)见解析;(210【解析】(1)连结B1C,ME.因为M,E分别为BB1,BC的中点,所以ME∥B1C,且ME=12B1C.又因为N为A1D的中点,所以ND=12A1D.由题设知A1B1=DC,可得B1C=A1D,故ME=ND,因此四边形MNDE为平行四边形,MN∥ED.又MN⊄平面EDC1,所以MN∥平面C1DE.(2)由已知可得DE⊥DA.以D为坐标原点,DA的方向为x轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D−xyz,则(2,0,0)A ,A 1(2,0,4),3,2)M ,(1,0,2)N ,1(0,0,4)A A =-,1(13,2)A M =--,1(1,0,2)A N =--,(0,3,0)MN =.设(,,)x y z =m 为平面A 1MA 的法向量,则1100A M A A ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩m m ,所以32040x y z z ⎧-+-=⎪⎨-=⎪⎩,.可取3,1,0)=m .设(,,)p q r =n 为平面A 1MN 的法向量,则100MN A N ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,.n n 所以3020q p r ⎧=⎪⎨--=⎪⎩,.可取(2,0,1)=-n .于是2315cos ,||525⋅〈〉===⨯‖m n m n m n , 所以二面角1A MA N --10【名师点睛】本题考查线面平行关系的证明、空间向量法求解二面角的问题.求解二面角的关键是能够利用垂直关系建立空间直角坐标系,从而通过求解法向量夹角的余弦值来得到二面角的正弦值,属于常规题型.13.【2019年高考全国Ⅱ卷理数】如图,长方体ABCD –A 1B 1C 1D 1的底面ABCD 是正方形,点E 在棱AA 1上,BE ⊥EC 1.(1)证明:BE ⊥平面EB 1C 1;(2)若AE =A 1E ,求二面角B –EC –C 1的正弦值. 【答案】(1)证明见解析;(2)32. 【解析】(1)由已知得,11B C ⊥平面11ABB A ,BE ⊂平面11ABB A , 故11B C ⊥BE .又1BE EC ⊥,所以BE ⊥平面11EB C .(2)由(1)知190BEB ∠=︒.由题设知Rt ABE △≌11Rt A B E △,所以45AEB ∠=︒, 故AE AB =,12AA AB =.以D 为坐标原点,DA 的方向为x 轴正方向,||DA 为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系D –xyz ,则C (0,1,0),B (1,1,0),1C (0,1,2),E (1,0,1),(1,0,0)CB =,(1,1,1)CE =-,1(0,0,2)CC =.设平面EBC 的法向量为n =(x ,y ,x ),则0,0,CB CE ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n 即0,0,x x y z =⎧⎨-+=⎩所以可取n =(0,1,1)--.设平面1ECC 的法向量为m =(x ,y ,z ),则10,0,CC CE ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩m m 即20,0.z x y z =⎧⎨-+=⎩ 所以可取m =(1,1,0). 于是1cos ,||||2⋅<>==-n m n m n m .所以,二面角1B EC C --的正弦值为32. 【名师点睛】本题考查了利用线面垂直的性质定理证明线线垂直以及线面垂直的判定,考查了利用空间向量求二角角的余弦值,以及同角的三角函数关系,考查了数学运算能力.14.【2019年高考全国Ⅲ卷理数】图1是由矩形ADEB ,Rt △ABC 和菱形BFGC 组成的一个平面图形,其中AB =1,BE =BF =2,∠FBC =60°,将其沿AB ,BC 折起使得BE 与BF 重合,连结DG ,如图2.(1)证明:图2中的A ,C ,G ,D 四点共面,且平面ABC ⊥平面BCGE ; (2)求图2中的二面角B −CG −A 的大小.【答案】(1)见解析;(2)30.【解析】(1)由已知得AD BE ,CG BE ,所以AD CG ,故AD ,CG 确定一个平面,从而A ,C ,G ,D 四点共面.由已知得AB ⊥BE ,AB ⊥BC ,故AB ⊥平面BCGE . 又因为AB ⊂平面ABC ,所以平面ABC ⊥平面BCGE . (2)作EH ⊥BC ,垂足为H .因为EH ⊂平面BCGE ,平面BCGE ⊥平面ABC ,所以EH ⊥平面ABC . 由已知,菱形BCGE 的边长为2,∠EBC =60°,可求得BH =1,EH =3.以H 为坐标原点,HC 的方向为x 轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系H –xyz ,则A (–1,1,0),C (1,0,0),G (2,03CG =(1,03),AC =(2,–1,0).设平面ACGD 的法向量为n =(x ,y ,z ),则0,0,CG AC ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n 即30,20.x z x y ⎧+=⎪⎨-=⎪⎩ 所以可取n =(3,6,3又平面BCGE 的法向量可取为m =(0,1,0), 所以3cos ,||||2⋅〈〉==n m n m n m . 因此二面角B –CG –A 的大小为30°.【名师点睛】本题是很新颖的立体几何考题,首先是多面体折叠问题,考查考生在折叠过程中哪些量是不变的,再者折叠后的多面体不是直棱柱,最后通过建系的向量解法将求二面角转化为求二面角的平面角问题,突出考查考生的空间想象能力.15.【2019年高考北京卷理数】如图,在四棱锥P –ABCD 中,PA ⊥平面ABCD ,AD ⊥CD ,AD ∥BC ,PA =AD =CD =2,BC =3.E 为PD 的中点,点F 在PC 上,且13PF PC =. (1)求证:CD ⊥平面PAD ; (2)求二面角F –AE –P 的余弦值; (3)设点G 在PB 上,且23PG PB =.判断直线AG 是否在平面AEF 内,说明理由.【答案】(1)见解析;(23;(3)见解析. 【解析】(1)因为PA ⊥平面ABCD ,所以PA ⊥CD . 又因为AD ⊥CD ,所以CD ⊥平面PAD . (2)过A 作AD 的垂线交BC 于点M .因为PA ⊥平面ABCD ,所以PA ⊥AM ,PA ⊥AD .如图建立空间直角坐标系A −xyz ,则A (0,0,0),B (2,-1,0),C (2,2,0),D (0,2,0),P (0,0,2). 因为E 为PD 的中点,所以E (0,1,1). 所以(0,1,1),(2,2,2),(0,0,2)AE PC AP ==-=.所以1222224,,,,,3333333PF PC AF AP PF ⎛⎫⎛⎫==-=+= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.设平面AEF 的法向量为n =(x ,y ,z ),则0,0,AE AF ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n 即0,2240.333y z x y z +=⎧⎪⎨++=⎪⎩ 令z =1,则1,1y x =-=-.于是=(1,1,1)--n .又因为平面PAD 的法向量为p =(1,0,0),所以3cos ,||3⋅〈〉==-‖n p n p n p . 由题知,二面角F −AE −P 为锐角,所以其余弦值为33.(3)直线AG 在平面AEF 内. 因为点G 在PB 上,且2,(2,1,2)3PG PB PB ==--, 所以2424422,,,,,3333333PG PB AG AP PG ⎛⎫⎛⎫==--=+=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭. 由(2)知,平面AEF 的法向量=(1,1,1)--n . 所以4220333AG ⋅=-++=n . 所以直线AG 在平面AEF 内.【名师点睛】(1)由题意利用线面垂直的判定定理即可证得题中的结论;(2)建立空间直角坐标系,结合两个半平面的法向量即可求得二面角F −AE −P 的余弦值;(3)首先求得点G 的坐标,然后结合平面AEF 的法向量和直线AG 的方向向量即可判断直线是否在平面内.16.【2019年高考天津卷理数】如图,AE ⊥平面ABCD ,,CF AE AD BC ∥∥,,AD AB ⊥1,2AB AD AE BC ====.(1)求证:BF ∥平面ADE ;(2)求直线CE 与平面BDE 所成角的正弦值; (3)若二面角E BD F --的余弦值为13,求线段CF 的长.【答案】(1)见解析;(2)49;(3)87. 【解析】依题意,可以建立以A 为原点,分别以AB AD AE ,,的方向为x 轴,y 轴,z轴正方向的空间直角坐标系(如图),可得(0,0,0),(1,0,0),(1,2,0),(0,1,0)A B C D ,(0,0,2)E .设(0)CF h h =>,则()1,2,F h .(1)依题意,(1,0,0)AB =是平面ADE 的法向量,又(0,2,)BF h =,可得0BF AB ⋅=,又因为直线BF ⊄平面ADE ,所以BF ∥平面ADE .(2)依题意,(1,1,0),(1,0,2),(1,2,2)BD BE CE =-=-=--.设(,,)x y z =n 为平面BDE 的法向量,则0,0,BD BE ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n 即0,20,x y x z -+=⎧⎨-+=⎩不妨令1z =,可得(2,2,1)=n .因此有4cos ,9||||CE CE CE ⋅==-n n n .所以,直线CE 与平面BDE 所成角的正弦值为49. (3)设(,,)x y z =m 为平面BDF 的法向量,则0,0,BD BF ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩m m 即0,20,x y y hz -+=⎧⎨+=⎩不妨令1y =,可得21,1,h ⎛⎫=-⎪⎝⎭m . 由题意,有224||1cos ,||||3432h h -⋅〈〉===+m n m n m n ,解得87h =.经检验,符合题意.所以,线段CF的长为87.【名师点睛】本小题主要考查直线与平面平行、二面角、直线与平面所成的角等基础知识.考查用空间向量解决立体几何问题的方法.考查空间想象能力、运算求解能力和推理论证能力.17.【2019年高考江苏卷】如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分别为BC,AC的中点,AB=BC.求证:(1)A1B1∥平面DEC1;(2)BE⊥C1E.【答案】(1)见解析;(2)见解析.【解析】(1)因为D,E分别为BC,AC的中点,所以ED∥AB.在直三棱柱ABC−A1B1C1中,AB∥A1B1,所以A1B1∥ED.又因为ED⊂平面DEC1,A1B1 平面DEC1,所以A1B1∥平面DEC1.(2)因为AB =BC ,E 为AC 的中点,所以BE ⊥AC . 因为三棱柱ABC −A 1B 1C 1是直棱柱,所以CC 1⊥平面ABC . 又因为BE ⊂平面ABC ,所以CC 1⊥BE .因为C 1C ⊂平面A 1ACC 1,AC ⊂平面A 1ACC 1,C 1C ∩AC =C , 所以BE ⊥平面A 1ACC 1.因为C 1E ⊂平面A 1ACC 1,所以BE ⊥C 1E .【名师点睛】本小题主要考查直线与直线、直线与平面、平面与平面的位置关系等基础知识,考查空间想象能力和推理论证能力.18.【2019年高考浙江卷】如图,已知三棱柱111ABC A B C -,平面11A ACC ⊥平面ABC ,90ABC ∠=︒,1130,,,BAC A A AC AC E F ∠=︒==分别是AC ,A 1B 1的中点. (1)证明:EF BC ⊥;(2)求直线EF 与平面A 1BC 所成角的余弦值.【答案】(1)见解析;(2)35. 【解析】方法一:(1)连接A 1E ,因为A 1A =A 1C ,E 是AC 的中点,所以A 1E ⊥AC . 又平面A 1ACC 1⊥平面ABC ,A 1E ⊂平面A 1ACC 1, 平面A 1ACC 1∩平面ABC =AC , 所以,A 1E ⊥平面ABC ,则A 1E ⊥BC . 又因为A 1F ∥AB ,∠ABC =90°,故BC ⊥A 1F . 所以BC ⊥平面A 1EF . 因此EF ⊥BC .(2)取BC 中点G ,连接EG ,GF ,则EGFA 1是平行四边形. 由于A 1E ⊥平面ABC ,故A 1E ⊥EG ,所以平行四边形EGFA 1为矩形. 由(1)得BC ⊥平面EGFA 1,则平面A 1BC ⊥平面EGFA 1, 所以EF 在平面A 1BC 上的射影在直线A 1G 上.连接A 1G 交EF 于O ,则∠EOG 是直线EF 与平面A 1BC 所成的角(或其补角). 不妨设AC =4,则在Rt △A 1EG 中,A 1E =23,EG =3. 由于O 为A 1G 的中点,故11522A G EO OG ===, 所以2223cos 25EO OG EG EOG EO OG +-∠==⋅.因此,直线EF 与平面A 1BC 所成角的余弦值是35. 方法二:(1)连接A 1E ,因为A 1A =A 1C ,E 是AC 的中点,所以A 1E ⊥AC . 又平面A 1ACC 1⊥平面ABC ,A 1E ⊂平面A 1ACC 1, 平面A 1ACC 1∩平面ABC =AC ,所以,A 1E ⊥平面ABC .如图,以点E 为原点,分别以射线EC ,EA 1为y ,z 轴的正半轴,建立空间直角坐标系E –xyz .不妨设AC =4,则A 1(0,0,B1,0),1B,3,2F ,C (0,2,0).因此,33(,22EF =,(BC =-. 由0EF BC ⋅=得EF BC ⊥. (2)设直线EF 与平面A 1BC 所成角为θ.由(1)可得1=(310)=(02BC A C --,,,,,. 设平面A 1BC 的法向量为n ()x y z =,,, 由100BC A C ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n ,得00y y ⎧+=⎪⎨=⎪⎩, 取n (11)=,故||4sin |cos |=5|||EF EF EF θ⋅==⋅,n n n |,因此,直线EF 与平面A 1BC 所成的角的余弦值为35. 【名师点睛】本题主要考查空间点、线、面位置关系,直线与平面所成的角等基础知识,同时考查空间想象能力和运算求解能力.。

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新课标卷高考真题1、(2016年全国I 高考)如图,在以A ,B ,C ,D ,E ,F 为顶点的五面体中,面 ABEF 为正方形,AF =2FD ,90AFD ∠=,且二面角D AF E 与二面角C BE F 都是60.(I )证明:平面ABEF ⊥平面EFDC ; (II )求二面角E BC A 的余弦值.2、(2016年全国II 高考)如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,5,6AB AC ==,点,E F 分别在,AD CD 上,54AE CF ==,EF 交BD 于点H .将DEF ∆沿EF 折到'D EF ∆位置,10OD '=.(Ⅰ)证明:D H '⊥平面ABCD ; (Ⅱ)求二面角B D A C '--的正弦值. 3【2015高考新课标1,理18】如图,四边形ABCD 为菱形,∠ABC =120°,E ,F 是平面ABCD 同一侧的两点,BE ⊥平面ABCD ,DF ⊥平面ABCD ,BE =2DF ,AE ⊥EC . (Ⅰ)证明:平面AEC ⊥平面AFC ; (Ⅱ)求直线AE 与直线CF 所成角的余弦值.4、[2014·新课标全国卷Ⅱ] 如图1-3,四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 为矩形,P A ⊥平面ABCD ,E 为PD 的中点.(1)证明:PB ∥平面AEC ;(2)设二面角D -AE -C 为60°,AP =1,AD =3,求三棱锥E -ACD 的体积.图1-35、[2014·新课标全国卷Ⅰ] 如图1-5,三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,侧面BB 1C 1C 为菱形,AB ⊥B 1C .图1-5(1)证明:AC =AB 1;(2)若AC ⊥AB 1,∠CBB 1=60°,AB =BC ,求二面角A -A 1B 1 -C 1的余弦值.6、(2017新课标Ⅱ)如图,四棱锥P ﹣ABCD 中,侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,AB=BC= AD ,∠BAD=∠ABC=90°,E 是PD 的中点. (Ⅰ)证明:直线CE ∥平面PAB ;(Ⅱ)点M 在棱PC 上,且直线BM 与底面ABCD 所成角为45°,求二面角M ﹣AB ﹣D 的余弦值.7、(2017新课标Ⅲ)如图,四面体ABCD 中,△ABC 是正三角形,△ACD 是直角三角形,∠ABD=∠CBD ,AB=BD . (Ⅰ)证明:平面ACD ⊥平面ABC ;(Ⅱ)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.8、(2017新课标Ⅰ卷)如图,在四棱锥P ﹣ABCD 中,AB ∥CD ,且∠BAP=∠CDP=90°.(12分)(1)证明:平面PAB ⊥平面PAD ;(2)若PA=PD=AB=DC ,∠APD=90°,求二面角A ﹣PB ﹣C 的余弦值.1【解析】 ⑴∵ABEF 为正方形 ∴AF EF ⊥∵90AFD ∠=︒ ∴AF DF ⊥∵=DF EF F ∴AF ⊥面EFDC AF ⊥面ABEF ∴平面ABEF ⊥平面EFDC ⑵ 由⑴知60DFE CEF ∠=∠=︒ ∵AB EF ∥ AB ⊄平面EFDCEF ⊂平面EFDC ∴AB ∥平面ABCD AB ⊂平面ABCD∵面ABCD 面EFDC CD = ∴AB CD ∥,∴CD EF ∥ ∴四边形EFDC 为等腰梯形以E 为原点,如图建立坐标系,FD a =()020EB a =,,,22a BC a ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭,,()200AB a =-,, 设面BEC 法向量为()m x y z =,,.00m EB m BC ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,即111120202a y a x ay z ⋅=⎧⎪⎨⋅-+⋅=⎪⎩设面ABC 法向量为()222n x y z =,,=00n BC n AB ⎧⋅⎪⎨⋅=⎪⎩.即222220220a x ay ax ⎧-+=⎪⎨⎪=⎩22204x y z ===,设二面角E BC A --的大小为θ.cos 3m n m nθ⋅===+⋅∴二面角E BC A --的余弦值为2【解析】⑴证明:∵54AE CF ==,∴AE CF AD CD =,∴EF AC ∥.∵四边形ABCD 为菱形,∴AC BD ⊥, ∴EF BD ⊥,∴EF DH ⊥,∴EF D H '⊥.∵6AC =,∴3AO =;又5AB =,AO OB ⊥,∴4OB =,∴1AEOH OD AO =⋅=,∴3DHD H '==,∴222'OD OH D H '=+,∴'D H OH ⊥.又∵OH EF H =,∴'D H ⊥面ABCD .⑵建立如图坐标系H xyz -.()500B ,,,()130C ,,,()'003D ,,,()130A -,,,()430AB =,,,()'133AD =-,,,()060AC =,,,设面'ABD 法向量()1n x y z =,,,由1100n AB n AD ⎧⋅=⎪⎨'⋅=⎪⎩得430330x y x y z +=⎧⎨-++=⎩,取345x y z =⎧⎪=-⎨⎪=⎩,∴()1345n =-,,.同理可得面'AD C 的法向量()2301n =,,,∴12129575cos 255210n n n n θ⋅+===⋅,∴295sin 25θ=3,【答案】(Ⅰ)见解析(Ⅱ)33又∵AE ⊥EC ,∴EG 3EG ⊥AC ,在Rt △EBG 中,可得BE ,故DF .在Rt △FDG 中,可得FG在直角梯形BDFE 中,由BD =2,BE ,DF 可得EF ∴222EG FG EF +=,∴EG ⊥FG , ∵AC ∩FG=G ,∴EG ⊥平面AFC ,∵EG ⊂面AEC ,∴平面AFC ⊥平面AEC . ……6分(Ⅱ)如图,以G 为坐标原点,分别以,GB GC 的方向为x 轴,y 轴正方向,||GB 为单位长度,建立空间直角坐标系G-xyz ,由(Ⅰ)可得A (0,0),E (1,0, ),F(-1,0),C (0,0),∴AE =(1),CF =(-1,).…10分故cos ,||||AE CF AE CF AE CF •<>==-.所以直线AE 与CF . ……12分 4,解:(1)证明:连接BD 交AC 于点O ,连接EO . 因为ABCD 为矩形,所以O 为BD 的中点. 又E 为PD 的中点,所以EO ∥PB .因为EO 平面AEC ,PB 平面AEC ,所以PB ∥平面AEC . (2)因为P A ⊥平面ABCD ,ABCD 为矩形, 所以AB ,AD ,AP 两两垂直.如图,以A 为坐标原点,AB→,AD ,AP 的方向为x 轴、y 轴、z 轴的正方向,|AP →|为单位长,建立空间直角坐标系A -xyz ,则D ()0,3,0,E ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,32,12,AE →=⎝⎛⎭⎪⎫0,32,12.设B (m ,0,0)(m >0),则C (m ,3,0),AC →=(m ,3,0). 设n 1=(x ,y ,z )为平面ACE 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AC→=0,n 1·AE →=0,即⎩⎨⎧mx +3y =0,32y +12z =0,可取n 1=⎝ ⎛⎭⎪⎫3m ,-1,3.又n 2=(1,0,0)为平面DAE 的法向量,由题设易知|cos 〈n 1,n 2〉|=12,即 33+4m2=12,解得m =32. 因为E 为PD 的中点,所以三棱锥E -ACD 的高为12.三棱锥E -ACD 的体积V =13×12×3×32×12=38.5解:(1)证明:连接BC 1,交B 1C 于点O ,连接AO ,因为侧面BB 1C 1C 为菱形,所以B 1C ⊥BC 1,且O 为B 1C 及BC 1的中点.又AB ⊥B 1C ,所以B 1C ⊥平面ABO . 由于AO 平面ABO ,故B 1C ⊥AO . 又B 1O =CO ,故AC =AB 1.(2)因为AC ⊥AB 1,且O 为B 1C 的中点,所以AO =CO .又因为AB =BC ,所以△BOA ≌ △BOC .故OA ⊥OB ,从而OA ,OB ,OB 1两两垂直. 以O 为坐标原点,OB 的方向为x 轴正方向,|OB |为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系O - xyz .因为∠CBB 1=60°,所以△CBB 1为等边三角形,又AB =BC ,则A ⎝⎛⎭⎪⎫0,0,33,B (1,0,0),B 1⎝ ⎛⎭⎪⎫0,33,0,C ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-33,0.AB 1→=⎝ ⎛⎭⎪⎫0,33,-33,A 1B 1→=AB =⎝⎛⎭⎪⎫1,0,-33, B 1C →1=BC =⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,-33,0. 设n =(x ,y ,z )是平面AA 1B 1的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n ·AB 1=0,n ·A 1B 1→=0,即⎩⎪⎨⎪⎧33y -33z =0,x -33z =0.所以可取n =(1,3,3).设m 是平面A 1B 1C 1的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧m ·A 1B 1→=0,m ·B 1C 1→=0,同理可取m =(1,-3,3). 则cos 〈n ,m 〉=n ·m |n ||m |=17.所以结合图形知二面角A -A 1B 1 - C 1的余弦值为17.6、【答案】(Ⅰ)证明:取PA 的中点F ,连接EF ,BF ,因为E 是PD 的中点, 所以EFAD ,AB=BC= AD ,∠BAD=∠ABC=90°,∴BC ∥ AD ,∴BCEF是平行四边形,可得CE∥BF,BF平面PAB,CF平面PAB,∴直线CE∥平面PAB;(Ⅱ)解:四棱锥P﹣ABCD中,侧面PAD为等边三角形且垂直于底面ABCD,AB=BC= AD,∠BAD=∠ABC=90°,E是PD的中点.取AD的中点O,M在底面ABCD上的射影N在OC上,设AD=2,则AB=BC=1,OP= ,∴∠PCO=60°,直线BM与底面ABCD所成角为45°,可得:BN=MN,CN= MN,BC=1,可得:1+ BN2=BN2, BN= ,MN= ,作NQ⊥AB于Q,连接MQ,所以∠MQN就是二面角M﹣AB﹣D的平面角,MQ== ,二面角M﹣AB﹣D的余弦值为:= .7、【答案】(Ⅰ)证明:如图所示,取AC的中点O,连接BO,OD.∵△ABC是等边三角形,∴OB⊥AC.△ABD与△CBD中,AB=BD=BC,∠ABD=∠CBD,∴△ABD≌△CBD,∴AD=CD.∵△ACD是直角三角形,∴AC是斜边,∴∠ADC=90°.∴DO= AC.∴DO2+BO2=AB2=BD2.∴∠BOD=90°.∴OB⊥OD.又DO∩AC=O,∴OB⊥平面ACD.又OB平面ABC,∴平面ACD⊥平面ABC.(Ⅱ)解:设点D,B到平面ACE的距离分别为h D, h E.则= .∵平面AEC把四面体ABCD分成体积相等的两部分,∴= = =1.∴点E是BD的中点.建立如图所示的空间直角坐标系.不妨设AB=2.则O(0,0,0),A(1,0,0),C(﹣1,0,0),D(0,0,1),B(0,,0),E .=(﹣1,0,1),= ,=(﹣2,0,0).设平面ADE的法向量为=(x,y,z),则,即,取= .同理可得:平面ACE的法向量为=(0,1,).∴cos = = =﹣.∴二面角D﹣AE﹣C的余弦值为.8、【答案】(1)证明:∵∠BAP=∠CDP=90°,∴PA⊥AB,PD⊥CD,∵AB∥CD,∴AB⊥PD,又∵PA∩PD=P,且PA平面PAD,PD平面PAD,∴AB⊥平面PAD,又AB平面PAB,∴平面PAB⊥平面PAD;(2)解:∵AB∥CD,AB=CD,∴四边形ABCD为平行四边形,由(1)知AB ⊥平面PAD,∴AB⊥AD,则四边形ABCD为矩形,在△APD中,由PA=PD,∠APD=90°,可得△PAD为等腰直角三角形,设PA=AB=2a,则AD= .取AD中点O,BC中点E,连接PO、OE,以O为坐标原点,分别以OA、OE、OP所在直线为x、y、z轴建立空间直角坐标系,则:D(),B(),P(0,0,),C().,,.设平面PBC的一个法向量为,由,得,取y=1,得.∵AB⊥平面PAD,AD平面PAD,∴AB⊥AD,又PD⊥PA,PA∩AB=A,∴PD⊥平面PAB,则为平面PAB的一个法向量,.∴cos<>= = .由图可知,二面角A﹣PB﹣C为钝角,∴二面角A﹣PB﹣C的余弦值为.。

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