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1、(通用版)2022年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題檢測(cè)(十三)立體幾何中的向量方法 理(普通生,含解析)
1.如圖,在四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,A1A⊥底面ABCD,四邊形ABCD為菱形,A1A=AB=2,∠ABC=60°,E,F(xiàn)分別是BC,A1C的中點(diǎn).
(1)求異面直線EF,AD所成角的余弦值;
(2)點(diǎn)M在線段A1D上,=λ,若CM∥平面AEF,求實(shí)數(shù)λ的值.
解:(1)因?yàn)锳1A⊥平面ABCD,AE?平面ABCD,AD?平面ABCD,
所以A1A⊥AE,A1A⊥AD.
在菱形ABCD中,∠ABC=60°,連接AC,
則△ABC是等邊三角形.
因?yàn)镋是BC的中點(diǎn),所以B
2、C⊥AE.
因?yàn)锽C∥AD,所以AE⊥AD.
以A為坐標(biāo)原點(diǎn),AE為x軸,AD為y軸,AA1為z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,則A(0,0,0),C(,1,0),D(0,2,0),
A1(0,0,2),E(,0,0),F(xiàn),
=(0,2,0),=,
所以cos〈,〉===,
所以異面直線EF,AD所成角的余弦值為.
(2)設(shè)M(x,y,z),由于點(diǎn)M在線段A1D上,且=λ,
所以=λ,則(x,y,z-2)=λ(0,2,-2).
解得M(0,2λ,2-2λ),所以=(-,2λ-1,2-2λ).
設(shè)平面AEF的一個(gè)法向量為n=(x0,y0,z0).
因?yàn)椋?,0,0),=,
3、
所以即
取y0=2,得z0=-1,
則平面AEF的一個(gè)法向量為n=(0,2,-1).
由于CM∥平面AEF,則n·=0,
即2(2λ-1)-(2-2λ)=0,解得λ=.
2.(2019屆高三·河北三市聯(lián)考)如圖,三棱柱ADE-BCG中,四邊形ABCD是矩形,F(xiàn)是EG的中點(diǎn),EA⊥AB,AD=AE=EF=1,平面ABGE⊥平面ABCD.
(1)求證:AF⊥平面FBC;
(2)求二面角B-FC-D的正弦值.
解:(1)證明:∵四邊形ABCD是矩形,
∴BC⊥AB,
又平面ABGE⊥平面ABCD,
∴BC⊥平面ABGE,
∵AF?平面ABGE,
∴BC⊥AF.
在△AF
4、B中,AF=BF=,AB=2,
∴AF2+BF2=AB2,
即AF⊥BF,又BF∩BC=B,
∴AF⊥平面FBC.
(2)分別以AD,AB,AE所在直線為x軸,y軸,z軸建立空間直角坐標(biāo)系,則A(0,0,0),D(1,0,0),C(1,2,0),E(0,0,1),B(0,2,0),F(xiàn)(0,1,1),∴=(-1,0,1),=(0,2,0),
設(shè)n1=(x,y,z)為平面CDEF的法向量,
則即
令x=1,得z=1,即n1=(1,0,1)為平面CDEF的一個(gè)法向量,
取n2==(0,1,1)為平面BCF的一個(gè)法向量,
∴cos〈n1,n2〉==,
∴二面角B-FC-D的正弦值為
5、.
3.如圖,在四棱錐E-ABCD中,底面ABCD為直角梯形,其中CD∥AB,BC⊥AB,側(cè)面ABE⊥平面ABCD,且AB=AE=BE=2BC=2CD=2,動(dòng)點(diǎn)F在棱AE上,且EF=λFA.
(1)試探究λ的值,使CE∥平面BDF,并給予證明;
(2)當(dāng)λ=1時(shí),求直線CE與平面BDF所成角的正弦值.
解:(1)當(dāng)λ=時(shí),CE∥平面BDF.證明如下:
連接AC交BD于點(diǎn)G,連接GF,
∵CD∥AB,AB=2CD,
∴==,
∵EF=FA,∴==,∴GF∥CE,
又CE?平面BDF,GF?平面BDF,
∴CE∥平面BDF.
(2)取AB的中點(diǎn)O,連接EO,則EO⊥AB,
6、∵平面ABE⊥平面ABCD,平面ABE∩平面ABCD=AB,
∴EO⊥平面ABCD,
連接DO,∵BO∥CD,且BO=CD=1,
∴四邊形BODC為平行四邊形,∴BC∥DO,
又BC⊥AB,∴AB⊥OD,
則OD,OA,OE兩兩垂直,以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),OD,OA,OE所在直線分別為x軸,y軸,z軸,建立空間直角坐標(biāo)系O-xyz,
則O(0,0,0),A(0,1,0),B(0,-1,0),D(1,0,0),C(1,-1,0),E(0,0,).
當(dāng)λ=1時(shí),有=,∴F,
∴=(1,1,0),=,=(-1,1,).
設(shè)平面BDF的法向量為n=(x,y,z),
則即
令z=,得y=
7、-1,x=1,
則n=(1,-1,)為平面BDF的一個(gè)法向量,
設(shè)直線CE與平面BDF所成的角為θ,
則sin θ=|cos〈,n〉|==,
故直線CE與平面BDF所成角的正弦值為.
4.(2018·成都一診)如圖①,在邊長(zhǎng)為5的菱形ABCD中,AC=6,現(xiàn)沿對(duì)角線AC把△ADC翻折到△APC的位置得到四面體P-ABC,如圖②所示.已知PB=4.
(1)求證:平面PAC⊥平面ABC;
(2)若Q是線段AP上的點(diǎn),且=,求二面角Q-BC-A的余弦值.
解:(1)證明:取AC的中點(diǎn)O,連接PO,BO.
∵四邊形ABCD是菱形,
∴PA=PC,PO⊥AC.
∵DC=5,AC
8、=6,
∴OC=3,PO=OB=4,
∵PB=4,
∴PO2+OB2=PB2,
∴PO⊥OB.
∵OB∩AC=O,∴PO⊥平面ABC.
∵PO?平面PAC,∴平面PAC⊥平面ABC.
(2)∵AB=BC,∴BO⊥AC.
故OB,OC,OP兩兩垂直.
以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),OB,OC,OP所在直線分別為x軸,y軸,z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系O-xyz.
則B(4,0,0),C(0,3,0),P(0,0,4),A(0,-3,0).
設(shè)點(diǎn)Q(x,y,z).
由=,得Q.
∴=(-4,3,0),=.
設(shè)n1=(x1,y1,z1)為平面BCQ的法向量,
由得
取x1=3,
9、則n1=(3,4,15).
取平面ABC的一個(gè)法向量n2=(0,0,1).
∴cos〈n1,n2〉===,
∵二面角Q-BC-A為銳角,
∴二面角Q-BC-A的余弦值為.
B組——大題專攻補(bǔ)短練
1.在三棱錐P-ABC中,PA=PB=PC=2,BC=1,AC=,AC⊥BC.
(1)求點(diǎn)B到平面PAC的距離.
(2)求異面直線PA與BC所成角的余弦值.
解:(1)以C為坐標(biāo)原點(diǎn),CA為x軸,CB為y軸,過C作平面ABC的垂線為z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,取AB的中點(diǎn)D,連接PD,DC,
因?yàn)椤鰽CB為直角三角形且AC=,BC=1,
所以AB=2,
所以△PAB為正三角形,
10、
所以PD⊥AB且PD=.
在△PDC中,PC=2,PD=,DC=1,
所以PC2=PD2+DC2,
所以PD⊥DC,又AB∩DC=D,
所以PD⊥平面ABC.
則A(,0,0),B(0,1,0),D,P,C(0,0,0),=(,0,0),=,=,=(0,1,0),
設(shè)平面PAC的法向量n=(x,y,z),
則即
取y=2,得n=(0,2,-1)為平面PAC的一個(gè)法向量,
所以點(diǎn)B到平面PAC的距離
d===.
(2)因?yàn)椋?,?0,-1,0),
設(shè)異面直線PA與BC所成角為θ,
則cos θ===.
所以異面直線PA與BC所成角的余弦值為.
2.已知四棱錐P-A
11、BCD中,底面ABCD是梯形,BC∥AD,AB⊥AD,且AB=BC=1,AD=2,頂點(diǎn)P在平面ABCD內(nèi)的射影H在AD上,PA⊥PD.
(1)求證:平面PAB⊥平面PAD;
(2)若直線AC與PD所成角為60°,求二面角A-PC-D的余弦值.
解:(1)證明:∵PH⊥平面ABCD,AB?平面ABCD,
∴PH⊥AB.
∵AB⊥AD,AD∩PH=H,AD?平面PAD,PH?平面PAD,
∴AB⊥平面PAD.
又AB?平面PAB,∴平面PAB⊥平面PAD.
(2)以A為坐標(biāo)原點(diǎn),建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)-xyz,
∵PH⊥平面ABCD,
∴z軸∥PH.
則A(0,0,0
12、),C(1,1,0),D(0,2,0),
設(shè)AH=a,PH=h(00).
則P(0,a,h).
∴=(0,a,h),=(0,a-2,h),=(1,1,0).
∵PA⊥PD,∴·=a(a-2)+h2=0.
∵AC與PD所成角為60°,
∴|cos〈,〉|==,
∴(a-2)2=h2,∴(a-2)(a-1)=0,
∵00,∴h=1,∴P(0,1,1).
∴=(0,1,1),=(1,1,0),=(1,0,-1),=(1,-1,0),
設(shè)平面APC的法向量為n=(x1,y1,z1),
則即
令x1=1,得y1=-1,z1=1,
∴平面A
13、PC的一個(gè)法向量為n=(1,-1,1),
設(shè)平面DPC的法向量為m=(x2,y2,z2).
則即
令x2=1,得y2=1,z2=1,
∴平面DPC的一個(gè)法向量為m=(1,1,1).
∴cos〈m,n〉==.
∵二面角A-PC-D的平面角為鈍角,
∴二面角A-PC-D的余弦值為-.
3.(2018·西安質(zhì)檢)如圖,四棱柱ABCD-A1B1C1D1的底面ABCD是菱形,AC∩BD=O,A1O⊥底面ABCD,AB=2,AA1=3.
(1)證明:平面A1CO⊥平面BB1D1D;
(2)若∠BAD=60°,求二面角B-OB1-C的余弦值.
解:(1)證明:∵A1O⊥平面ABCD
14、,BD?平面ABCD.
∴A1O⊥BD.
∵四邊形ABCD是菱形,
∴CO⊥BD.
∵A1O∩CO=O,
∴BD⊥平面A1CO.
∵BD?平面BB1D1D,
∴平面A1CO⊥平面BB1D1D.
(2)∵A1O⊥平面ABCD,CO⊥BD,∴OB,OC,OA1兩兩垂直,以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),,,的方向?yàn)閤軸,y軸,z軸的正方向建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系.
∵AB=2,AA1=3,∠BAD=60°,
∴OB=OD=1,OA=OC=,
OA1==.
則O(0,0,0),B(1,0,0),C(0,,0),A(0,-,0),A1(0,0,),
∴=(1,0,0),==(0,,),
15、
=+=(1,,),=(0,,0).
設(shè)平面OBB1的法向量為n=(x1,y1,z1),
則即
令y1=,得n=(0,,-1)是平面OBB1的一個(gè)法向量.
設(shè)平面OCB1的法向量m=(x2,y2,z2),
則即
令z2=-1,得m=(,0,-1)為平面OCB1的一個(gè)法向量,
∴cos〈n,m〉===,
由圖可知二面角B-OB1-C是銳二面角,
∴二面角B-OB1-C的余弦值為.
4.(2018·濰坊統(tǒng)考)在平行四邊形PABC中,PA=4,PC=2,∠P=45°,D是PA的中點(diǎn)(如圖1).將△PCD沿CD折起到圖2中△P1CD的位置,得到四棱錐P1-ABCD.
(1)
16、將△PCD沿CD折起的過程中,CD⊥平面P1DA是否成立?請(qǐng)證明你的結(jié)論.
(2)若P1D與平面ABCD所成的角為60°,且△P1DA為銳角三角形,求平面P1AD和平面P1BC所成角的余弦值.
解:(1)將△PCD沿CD折起過程中,CD⊥平面P1DA成立.證明如下:
∵D是PA的中點(diǎn),PA=4,∴DP=DA=2,
在△PDC中,由余弦定理得,
CD2=PC2+PD2-2PC·PD·cos 45°=8+4-2×2×2×=4,
∴CD=2=PD,
∵CD2+DP2=8=PC2,
∴△PDC為等腰直角三角形且CD⊥PA,
∴CD⊥DA,CD⊥P1D,P1D∩AD=D,
∴CD⊥平
17、面P1DA.
(2)由(1)知CD⊥平面P1DA,CD?平面ABCD,
∴平面P1DA⊥平面ABCD,
∵△P1DA為銳角三角形,∴P1在平面ABCD內(nèi)的射影必在棱AD上,記為O,連接P1O,∴P1O⊥平面ABCD,
則∠P1DA是P1D與平面ABCD所成的角,
∴∠P1DA=60°,
∵DP1=DA=2,
∴△P1DA為等邊三角形,O為AD的中點(diǎn),
故以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),過點(diǎn)O且與CD平行的直線為x軸,DA所在直線為y軸,OP1所在直線為z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,
設(shè)x軸與BC交于點(diǎn)M,
∵DA=P1A=2,∴OP1=,
易知OD=OA=CM=1,
∴BM=3,
則P1(0,0,),D(0,-1,0),C(2,-1,0),B(2,3,0),
=(2,0,0),=(0,-4,0),=(2,-1,-),
∵CD⊥平面P1DA,
∴可取平面P1DA的一個(gè)法向量n1=(1,0,0),
設(shè)平面P1BC的法向量n2=(x2,y2,z2),
則即
令z2=1,則n2=,
設(shè)平面P1AD和平面P1BC所成的角為θ,
由圖易知θ為銳角,
∴cos θ=|cos〈n1,n2〉|===.
∴平面P1AD和平面P1BC所成角的余弦值為.