《新課標(biāo)高三數(shù)學(xué) 一輪復(fù)習(xí) 大題沖關(guān)集訓(xùn)四理》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《新課標(biāo)高三數(shù)學(xué) 一輪復(fù)習(xí) 大題沖關(guān)集訓(xùn)四理(16頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、
大題沖關(guān)集訓(xùn)(四)
1.(20xx福州模擬)如圖,正方形ABCD所在平面與平面四邊形ABEF所在平面互相垂直,△ABE是等腰直角三角形,AB=AE,FA=FE,∠AEF
=45°.
(1)求證:EF⊥平面BCE;
(2)設(shè)線段CD的中點為P,在直線AE上是否存在一點M,使得PM∥平面BCE?若存在,請指出點M的位置,并證明你的結(jié)論;若不存在,請說明理由.
解:法一 (1)取BE的中點G,連接AG,由題意知EF⊥BE.
由EA=AB知AG⊥BE,所以EF∥AG.
∵平面ABCD⊥平面ABEF,平面ABCD∩平面ABEF=A
2、B,BC⊥AB,
∴BC⊥平面ABEF,
∴BC⊥AG.
又∵BC∩BE=B,
∴AG⊥平面BCE,
∴EF⊥平面BCE.
(2)當(dāng)M為AE中點時有PM∥平面BCE.
取AB的中點N,連接PN、MN,
則MN∥BE,NP∥BC,
所以MN∥平面BCE,NP∥平面BCE.
又MN∩NP=N,所以平面PMN∥平面BCE,
又PM?平面PMN且PM?平面BCE,
∴PM∥平面BCE.
法二 (1)因為△ABE為等腰直角三角形,AB=AE,所以AE⊥AB.
又平面ABEF⊥平面ABCD,AE?平面ABEF,平面ABEF∩平面ABCD=AB,
所以AE⊥平面ABCD.
所
3、以AE⊥AD.
因此,AD,AB,AE兩兩垂直,
以A為坐標(biāo)原點,建立直角坐標(biāo)系A(chǔ)xyz.
設(shè)AB=1,則AE=1,B(0,1,0),D(1,0,0),E(0,0,1),C(1,1,0).
因為FA=FE,∠AEF=45°,所以∠AFE=90°,從而,F(0,-,).
所以=(0,-,-),
=(0,-1,1),=(1,0,0).
·=0+-=0,·=0.
所以EF⊥BE,EF⊥BC.
又BC∩BE=B,
所以EF⊥平面BCE.
(2)存在點M,當(dāng)M為AE中點時,PM∥平面BCE.
M(0,0,),P(1,,0).
從而=(-1,-,),
于是·=(-1,-,)·(
4、0,-,-)=0,
所以PM⊥FE,
又EF⊥平面BCE,直線PM不在平面BCE內(nèi),
故PM∥平面BCE.
2.(20xx臨沂???如圖,在三棱柱ABCA1B1C1中,已知BC=1,BB1=2,∠BCC1=90°,AB⊥側(cè)面BB1C1C.
(1)求直線C1B與底面ABC所成角的正弦值;
(2)在棱CC1(不包含端點C,C1)上確定一點E的位置,使得EA⊥EB1(要求說明理由).
解:法一 (1)∵AB⊥側(cè)面BB1C1C,CC1?面BB1C1C,
∴AB⊥C1C,
又CC1⊥CB且CB∩AB=B,
∴CC1⊥平面ABC,
∴∠C1BC為直線C1B與底面ABC所成角.
5、Rt△CC1B中,BC1=1,CC1=2,
則BC1=.
∴sin ∠C1BC==.
∴直線C1B與底面ABC所成角的正弦值為.
(2)取CC1的中點F,連接B1F,BF.
矩形BCC1B1中,BF=B1F=,BB1=2,
∴BF⊥B1F,
又∵AB⊥B1F,
∴B1F⊥平面ABF,
∴B1F⊥AF.
故當(dāng)E與F重合,即E為CC1的中點時有EA⊥EB1.
法二 如圖,以B為原點建立空間直角坐標(biāo)系,則B(0,0,0),C1(1,2,0),B1(0,2,0)
(1)直三棱柱ABCA1B1C1中,平面ABC的法向量=(0,2,0),
又=(1,2,0),
設(shè)BC1與平
6、面ABC所成角為θ,
則sin θ=|cos<,>|==.
∴直線C1B與底面ABC所成角的正弦值為.
(2)設(shè)E(1,y,0),A(0,0,z),
則=(-1,2-y,0),=(-1,-y,z).
∵EA⊥EB1,
∴·=1-y(2-y)=0.
∴y=1,
即E(1,1,0).
∴E為CC1的中點.
3.如圖,在直角梯形ABCP中,AB=BC=3,AP=7,CD⊥AP于D,現(xiàn)將梯形ABCD沿線段CD折成60°的二面角PCDA,設(shè)E,F,G分別是PD,PC,BC的中點.
(1)求證:PA∥平面EFG;
(2)若M為線段CD上的一個動點,問點M在什么位置時,直線MF與
7、平面EFG所成的角最大?并求此最大角的余弦值.
(1)證明:∵AD⊥CD,PD⊥CD,
∴CD⊥平面PAD,
∴平面PAD⊥平面ABCD.
過P作AD的垂線,垂足為O,則PO⊥平面ABCD.
過O作BC的垂線,交BC于H,分別以O(shè)H,OD,OP為x軸,y軸,z軸建立空間直角坐標(biāo)系,
∵∠PDO是二面角PDCA的平面角,
∴∠PDO=60°,
又∵PD=4,
∴OP=2,OD=2,AO=1,
得A(0,-1,0),B(3,-1,0),C(3,2,0),P(0,0,2),
D(0,2,0),
E(0,1,),F(,1,),G(3,,0),
故=(,0,0),=(3,-
8、,-),
設(shè)平面EFG的一個法向量為n=(x,y,z),
則
即
取z=1,得n=(0,-2,1),
而=(0,-1,-2),
n·=0+2-2=0,
∴n⊥,
又PA?平面EFG,故PA∥平面EFG.
(2)解:設(shè)M(x,2,0),則=(-x,-1,),設(shè)MF與平面EFG所成角為θ,
則sin θ=|cos|
=||
=,
故當(dāng)x=時,sin θ取到最大值,則θ取到最大值,此時點M為線段CD的中點,MF與平面EFG所成角的余弦值cos θ=.
4.(20xx福建師大附中模擬)一個幾何體是由圓柱和三棱錐EABC組合而成,點A,B,C在圓O的圓周上,其正視圖、
9、側(cè)視圖的面積分別為10和12,如圖所示,其中EA⊥平面ABC,AB⊥AC,AB=AC,AE=2.
(1)求證:AC⊥BD;
(2)求二面角ABDC的大小.
解:法一 (1)因為EA⊥平面ABC,AC?平面ABC,
所以EA⊥AC,
即ED⊥AC.
又因為AC⊥AB,AB∩ED=A,
所以AC⊥平面EBD.
因為BD?平面EBD,
所以AC⊥BD.
(2)因為點A,B,C在圓O的圓周上,且AB⊥AC,
所以BC為圓O的直徑.
設(shè)圓O的半徑為r,圓柱高為h,根據(jù)正視圖、側(cè)視圖的面積可得
解得
所以BC=4,AB=AC=2.
過點C作CH⊥BD于點H,連接AH,
10、
由(1)知,AC⊥BD,AC∩CH=C,
所以BD⊥平面ACH.
因為AH?平面ACH,
所以BD⊥AH.
所以∠AHC為二面角ABDC的平面角.
由(1)知,AC⊥平面ABD,AH?平面ABD,
所以AC⊥AH,
即△CAH為直角三角形.
在Rt△BAD中,AB=2,AD=2,
則BD==2.
由AB·AD=BD·AH,
解得AH=.
因為tan ∠AHC==.
所以∠AHC=60°.
所以二面角ABDC的平面角大小為60°.
法二 (1)因為點A,B,C在圓O的圓周上,且AB⊥AC,所以BC為圓O的直徑.
設(shè)圓O的半徑為r,圓柱高為h,根據(jù)正視圖、側(cè)視圖
11、的面積可得
解得
所以BC=4,AB=AC=2.
以點D為原點,DD1,DE所在的直線分別為x軸、z軸建立如圖的空間直角坐標(biāo)系Dxyz,則D(0,0,0),D1(4,0,0),A(0,0,2),B(2,2,2),
C(2,-2,2),=(2,-2,0),
=(2,2,2).
因為·=(2,-2,0)·(2,2,2)=0,
所以⊥.
所以AC⊥BD.
(2)設(shè)n=(x,y,z)是平面BCD的法向量,
=(0,-4,0),
即
取z=-1,則n=(1,0,-1)是平面BCD的一個法向量.
由(1)知,AC⊥BD,
又AC⊥AB,AB∩BD=B,
所以AC⊥平面
12、ABD.
所以=(2,-2,0)是平面ABD的一個法向量.
因為cos===,
所以=60°.
而等于二面角ABDC的平面角,
所以二面角ABDC的平面角大小為60°.
5.(20xx高考浙江卷)如圖,在四棱錐ABCDE中,平面ABC⊥平面BCDE,∠CDE=∠BED=90°,AB=CD=2,DE=BE=1,AC=.
(1)證明:DE⊥平面ACD;
(2)求二面角BADE的大小.
(1)證明:在直角梯形BCDE中,
由DE=BE=1,CD=2,得
BD=BC=,
由AC=,AB=2得AB2=AC2+BC2,
即AC⊥BC.
又平面AB
13、C⊥平面BCDE,從而
AC⊥平面BCDE.
所以AC⊥DE.又DE⊥DC,從而DE⊥平面ACD.
(2)解:法一 作BF⊥AD,與AD交于點F,過點F作FG∥DE,與AE交于點G,
連接BG,
由(1)知DE⊥AD,
則FG⊥AD.
所以∠BFG是二面角BADE的平面角.
在直角梯形BCDE中,
由CD2=BC2+BD2,得BD⊥BC.
又平面ABC⊥平面BCDE,得BD⊥平面ABC,
從而BD⊥AB.
由于AC⊥平面BCDE,得AC⊥CD.
在Rt△ACD中,由DC=2,AC=,得AD=.
在Rt△AED中,由ED=1,AD=,得AE=.
在Rt△ABD中,由
14、BD=,AB=2,AD=,
得BF=,AF=AD.從而GF=.
在△ABE,△ABG中,
利用余弦定理分別可得
cos ∠BAE=,BG=.
在△BFG中,cos ∠BFG==.
所以,∠BFG=,即二面角BADE的大小是.
法二 以D為原點,分別以射線DE,DC為x,y軸的正半軸,建立空間直角坐標(biāo)系Dxyz,如圖所示.
由題意知各點坐標(biāo)如下:
D(0,0,0),E(1,0,0),C(0,2,0),A(0,2,),B(1,1,0).
設(shè)平面ADE的法向量m=(x1,y1,z1),平面ABD的法向量為n=(x2,y2,z2),可算得
=(0,-2,-),=(1,-2,-
15、),=(1,1,0).
由得可取
m=(0,1,-),
由得
可取n=(1,-1,).
于是|cos|===.
由題意可知,所求二面角是銳角,故二面角BADE的大小是.
6.如圖1,☉O的直徑AB=4,點C、D為☉O上兩點,且∠CAB=45°,
∠DAB=60°,F為的中點.沿直徑AB折起,使兩個半圓所在平面互相垂直(如圖2).
(1)求證:OF∥平面ACD;
(2)求二面角CADB的余弦值;
(3)在上是否存在點G,使得FG∥平面ACD?若存在,試指出點G的位置,并求直線AG與平面ACD所成角的正弦值;若不存在,請說明理由.
(1)證明:如圖,以AB所在
16、的直線為y軸,以O(shè)C所在的直線為z軸,以O(shè)為原點,建立空間直角坐標(biāo)系Oxyz,
則A(0,-2,0),C(0,0,2).
=(0,0,2)-(0,-2,0)=(0,2,2),
∵點F為的中點,
∴點F的坐標(biāo)為(0,,),=(0,,).
∴=,
即OF∥AC.
∵OF?平面ACD,AC?平面ACD,
∴OF∥平面ACD.
(2)解:∵∠DAB=60°,
∴點D的坐標(biāo)是(,-1,0),
=(,1,0).
設(shè)二面角CADB的大小為θ,n1=(x′,y′,z′)為平面ACD的一個法向量.
由
即
取x′=1,解得y′=-,z′=.
∴n1=(1,-,).
取平面A
17、DB的一個法向量n2=(0,0,1),
∴cos θ===.
(3)解:設(shè)在上存在點G,使得FG∥平面ACD,
∵OF∥平面ACD,
∴平面OFG∥平面ACD,則有OG∥AD.
設(shè)=λ(λ>0),
∵=(,1,0),
∴=(λ,λ,0).
又∵||=2,
∴=2,
解得λ=±1(舍去-1).
∴=(,1,0),則G為的中點.
因此,在上存在點G,使得FG∥平面ACD,且點G為的中點.
設(shè)直線AG與平面ACD所成角為α,
∵=(,1,0)-(0,-2,0)=(,3,0),
根據(jù)(2)的計算n1=(1,-,)為平面ACD的一個法向量,
∴sin α=cos(90°-
18、α)=
=
=.
因此,直線AG與平面ACD所成角的正弦值為.
7.(20xx高考福建卷)如圖,在四棱柱ABCDA1B1C1D1中,側(cè)棱AA1⊥底面ABCD,AB∥DC,AA1=1,AB=3k,AD=4k,BC=5k,DC=6k(k>0).
(1)求證:CD⊥平面ADD1A1;
(2)若直線AA1與平面AB1C所成角的正弦值為,求k的值;
(3)現(xiàn)將與四棱柱ABCDA1B1C1D1形狀和大小完全相同的兩個四棱柱拼接成一個新的四棱柱.規(guī)定:若拼接成的新
四棱柱形狀和大小完全相同,則視為同一種拼接方案.問:共有幾種不同的拼接方案?在這些拼接成的新四棱柱中,記其中最小的表面積為f
19、(k),寫出f(k)的解析式.(直接寫出答案,不必說明理由)
(1)證明:取CD的中點E,連接BE.
∵AB∥DE,AB=DE=3k,
∴四邊形ABED為平行四邊形,
∴BE∥AD且BE=AD=4k.
在△BCE中,
∵BE=4k,CE=3k,BC=5k,
∴BE2+CE2=BC2,
∴∠BEC=90°,
即BE⊥CD.又BE∥AD,
∴CD⊥AD.
∵AA1⊥平面ABCD,CD?平面ABCD,
∴AA1⊥CD.又AA1∩AD=A,
∴CD⊥平面ADD1A1.
(2)解:以D為原點,,,的方向為x,y,z軸的正方向建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,
則A(4k,0,0),C(0,6k,0),
B1(4k,3k,1),A1(4k,0,1),
所以=(-4k,6k,0),=(0,3k,1),=(0,0,1).
設(shè)平面AB1C的法向量n=(x,y,z),
則由
得
取y=2,得n=(3,2,-6k).
設(shè)AA1與平面AB1C所成角為θ,則
sin θ=|cos<,n>|=||==,解得k=1,
故所求k的值為1.
(3)解:共有4種不同的方案.
f(k)=