2022屆高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第二篇 專題通關(guān)攻略 專題4 立體幾何 專題能力提升練十二 2.4.3 用空間向量的方法解立體幾何問(wèn)題
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1、2022屆高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第二篇 專題通關(guān)攻略 專題4 立體幾何 專題能力提升練十二 2.4.3 用空間向量的方法解立體幾何問(wèn)題 一、選擇題(每小題5分,共30分) 1.(2017·全國(guó)卷Ⅱ)已知直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ABC=120°,AB=2,BC=CC1=1,則異面直線AB1與BC1所成角的余弦值為 ( ) A. B. C. D. 【解析】選C.補(bǔ)成四棱柱ABCD -A1B1C1D1,如圖所示,連接BD,DC1, 則所求角為∠BC1D,因BC1=,BD==, C1D=AB1=,因此,cos∠BC1D==. 2.在正四棱柱ABCD -A1B1C1
2、D1中,AB=2,BB1=4,則BB1與平面ACD1所成角θ的正弦值為 ( )
A. B. C. D.
【解題導(dǎo)引】建立空間直角坐標(biāo)系.求出平面ACD1的法向量為n,利用
sin θ=|cos
3、|===.
3.在三棱柱ABC -A1B1C1中,底面是邊長(zhǎng)為1的正三角形,側(cè)棱AA1⊥底面ABC,點(diǎn)D在棱BB1上,且BD=1,若AD與平面AA1C1C所成的角為α,則sin α的值是( )
A. B. C. D.
【解析】選D.如圖,建立空間直角坐標(biāo)系,
易求點(diǎn)D,
平面AA1C1C的一個(gè)法向量是n=(1,0,0),
所以cos
4、 ) A.γ<α<β B.α<γ<β C.α<β<γ D.β<γ<α 【解析】選B.設(shè)O為三角形ABC的中心,則O到PQ的距離最小,O到PR的距離最大,O到RQ的距離居中,而高相等,因此α<γ<β. 【加固訓(xùn)練】 (2018·西安調(diào)研)已知六面體ABC-A1B1C1是各棱長(zhǎng)均等于a的正三棱柱,D是側(cè)棱CC1的中點(diǎn),則直線CC1與平面AB1D所成的角為 ( ) A.45° B.60° C.90° D.30° 【解析】選A.如圖所示,取AC的中點(diǎn)N,連接NB,以N為坐標(biāo)原點(diǎn),NB,NC所在直線分別為x軸,y軸,建立空間直角坐標(biāo)系. 則A,C, B1,D,C
5、1, 所以=,=,=(0,0,a). 設(shè)平面AB1D的法向量為n=(x,y,z), 由n·=0, n·=0,可取n=(,1,-2). 所以cos<,n>===-, 因?yàn)橹本€與平面所成角θ的范圍是0°≤θ≤90°, 所以直線CC1與平面AB1D所成的角為45°. 5.(2018·??谝荒?如圖,AB是☉O的直徑,PA垂直于☉O所在平面,點(diǎn)C是圓周上不同于A,B兩點(diǎn)的任意一點(diǎn),且AB=2,PA=BC=,則二面角A -BC -P的大小為 ( ) A.30° B.45° C.60° D.90° 【解析】選C.因?yàn)锳B是☉O的直徑,PA垂直于☉O所在平面,點(diǎn)C是圓周上不同
6、于A,B兩點(diǎn)的任意一點(diǎn),且AB=2,PA=BC=, 所以AC⊥BC,AC===1, 以點(diǎn)A為原點(diǎn),在平面ABC內(nèi)過(guò)點(diǎn)A作AC的垂線為x軸,AC為y軸,AP為z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,P(0,0,),B(,1,0),C(0,1,0), =(,1,-),=(0,1,-), 設(shè)平面PBC的法向量n=(x,y,z), 則 取z=1,得n=(0,,1), 平面ABC的法向量m=(0,0,1), 設(shè)二面角A -BC -P的平面角為θ, 則cos θ==,所以θ=60°, 所以二面角A-BC-P的大小為60°. 6.如圖所示,三棱柱ABC-A1B1C1的側(cè)棱長(zhǎng)為3,底面邊長(zhǎng)A1C1
7、=B1C1=1,且∠A1C1B1 =90°,D點(diǎn)在棱AA1上且AD=2DA1,P點(diǎn)在棱C1C上,則·的最小值為 ( ) A. B.- C. D.- 【解析】選B.由題意,以C點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),CA,CB,CC1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, 則D(1,0,2),B1(0,1,3), 設(shè)P(0,0,z),其中0≤z≤3, 則=(1,0,2-z), =(0,1,3-z), 所以·=0+0+(2-z)(3-z) =-, 故當(dāng)z=時(shí),·取得最小值-. 二、填空題(每小題5分,共10分) 7.(2018·西安一模)正方體ABC
8、D -A1B1C1D1的棱長(zhǎng)為1,MN是正方體內(nèi)切球的直徑,點(diǎn)P為正方體表面上的動(dòng)點(diǎn),則·的最大值為_(kāi)_______.? 【解析】連接PO,可得·=(+)·(+)=+·(+) +·=-,當(dāng)||取得最大值時(shí),·取得最大值為-=. 答案: 8.設(shè)二面角α-CD-β的大小為45°,A點(diǎn)在平面α內(nèi),B點(diǎn)在CD上,且 ∠ABC=45°,則AB與平面β所成角的大小為_(kāi)_______.? 【解析】如圖,作AE⊥平面β于點(diǎn)E,在平面β內(nèi)過(guò)E作EF⊥CD于點(diǎn)F,連接AF, 因?yàn)锳E⊥CD,AE∩EF=E, 所以CD⊥平面AEF,所以AF⊥CD, 所以∠AFE為二面角α-CD-β的平面角
9、, 所以∠AFE=45°,因?yàn)椤螦BC=45°, 所以∠BAF=45°. 連接BE,則∠ABE為AB與平面β所成的角. 設(shè)AE=m,則EF=m,AF=m,BF=m,AB=2m, 所以sin∠ABE==, 又因?yàn)椤螦BE為銳角,所以∠ABE=30°. 答案30° 三、解答題(共40分) 9.(2018·全國(guó)卷Ⅰ)如圖,四邊形ABCD為正方形,E,F分別為AD,BC的中點(diǎn),以DF為折痕把△DFC折起,使點(diǎn)C到達(dá)點(diǎn)P的位置,且PF⊥BF. (1)證明:平面PEF⊥平面ABFD. (2)求DP與平面ABFD所成角的正弦值. 【解析】(1)由已知可得,BF⊥PF,BF⊥EF,
10、PF∩EF=F,所以BF⊥平面PEF. 又BF?平面ABFD,所以平面PEF⊥平面ABFD. (2)作PH⊥EF,垂足為H. 由(1)得,PH⊥平面ABFD.以H為坐標(biāo)原點(diǎn),的方向?yàn)閥軸正方向,設(shè)正方形ABCD的邊長(zhǎng)為2,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系H-xyz. 由(1)可得,DE⊥PE. 又DP=2,DE=1,所以PE=. 又PF=1,EF=2,故PE⊥PF. 可得PH=,EH=. 則H(0,0,0),P,D,=,=為平面ABFD的一個(gè)法向量. 設(shè)DP與平面ABFD所成角為θ, 則sin θ===. 所以DP與平面ABFD所成角的正弦值為. 【一題多解】解答本題(
11、2)還可以用如下的方法解決 因?yàn)镻F⊥BF,BF∥ED,所以PF⊥ED, 又PF⊥PD,ED∩DP=D,所以PF⊥平面PED, 所以PF⊥PE, 設(shè)AB=4,則EF=4,PF=2,所以PE=2, 過(guò)P作PH⊥EF交EF于H點(diǎn), 由平面PEF⊥平面ABFD, 所以PH⊥平面ABFD,連接DH, 則∠PDH即為直線DP與平面ABFD所成的角, 由PE·PF=EF·PH,所以PH==, 因?yàn)镻D=4,所以sin∠PDH==, 所以DP與平面ABFD所成角的正弦值為. 10.(2018·漳州一模)如圖,在多面體ABCDNPM中,底面ABCD是菱形, ∠ABC=60°,PA
12、⊥平面ABCD,AB=AP=2,PM∥AB,PN∥AD,PM=PN=1. (1)求證:MN⊥PC. (2)求平面MNC與平面APMB所成銳二面角的余弦值. 【解析】(1)作ME∥PA交AB于E,NF∥PA交AD于F,連接EF,BD,AC. 由PM∥AB,PN∥AD,易得MENF,所以四邊形MEFN是平行四邊形, 所以MN∥EF,因?yàn)榈酌鍭BCD是菱形,所以AC⊥BD,又易得EF∥BD,所以AC⊥EF,所以AC⊥MN, 因?yàn)镻A⊥平面ABCD,EF?平面ABCD,所以PA⊥EF,所以PA⊥MN,因?yàn)锳C∩PA=A, 所以MN⊥平面PAC,故MN⊥PC.
13、 (2)建立空間直角坐標(biāo)系如圖所示, 則C(0,1,0),M,N, A(0,-1,0),P(0,-1,2),B(,0,0), 所以=,=,=(0,0,2),=(,1,0),設(shè)平面MNC的法向量為m=(x,y,z),則 令z=1,得x=0,y=,所以m=. 設(shè)平面APMB的法向量為n=(x1,y1,z1), 則 令x1=1,得y1=-,z1=0,所以n=(1,-,0),設(shè)平面MNC與平面APMB所成銳二面角為α, 則cos α===, 所以平面MNC與平面APMB所成銳二面角的余弦值為. 11.如圖,在三棱柱ABC-DEF中,AE與BD相交于點(diǎn)O,C在平面ABED內(nèi)的射影
14、為O,G為CF的中點(diǎn). (1)求證:平面ABED⊥平面GED. (2)若AB=BD=BE=EF=2,求二面角A-CE-B的余弦值. 【解析】(1)取DE中點(diǎn)M,連接OM,在三角形BDE中,OM∥BE,OM=BE.又因?yàn)镚為CF中點(diǎn),所以CG∥BE,CG=BE.所以CG∥OM,CG=OM. 所以四邊形OMGC為平行四邊形. 所以MG∥OC.因?yàn)镃在平面ABED內(nèi)的射影為O,所以O(shè)C⊥平面ABED.所以GM⊥平面ABED. 又因?yàn)镚M?平面DEG,所以平面ABED⊥平面GED. (2)因?yàn)镃O⊥平面ABED,所以CO⊥AO,CO⊥OB, 又因?yàn)锳B=BE,所以平行四邊形AB
15、ED為菱形,所以O(shè)B⊥AO,
以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),,,的方向分別為x軸、y軸、z軸的正方向,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,
于是A(,0,0),B(0,1,0),E(-,0,0),C(0,0,),向量=(-,-1,0),向量=(0,-1,),
設(shè)面BCE的一個(gè)法向量為m=(x1,y1,z1),即
不妨令z1=1,則y1=,x1=-1,取m=(-1,,1).
又n=(0,1,0)為平面ACE的一個(gè)法向量.
設(shè)二面角A-CE-B的大小為θ,顯然θ為銳角,
于是cos θ=|cos
16、B,PD⊥BC,AB=AD,∠BAD=30°. (1)證明:AD⊥PB. (2)若PD=AD,BC=CD,∠BCD=60°,求二面角A-PB-C的余弦值. 【解析】(1)由PD⊥AB,PD⊥BC,AB∩BC=B,得PD⊥平面ABCD,從而PD⊥AD. 又在△ABD中,由余弦定理得BD2=AD2+AB2-2AD·AB·cos 30°=AD2, 則有AD2+BD2=AB2,所以∠ADB=90°,即AD⊥DB,又PD∩DB=D, 則有AD⊥平面PDB,故AD⊥PB. (2)以D為原點(diǎn)建立如圖所示空間直角坐標(biāo)系, 設(shè)AD=,則A(,0,0),P(0,0,),B(0,1,0),C
17、,
設(shè)平面APB的一個(gè)法向量為m=(x,y,z),則令x=1,
則y=,z=1,故m=(1,,1),
設(shè)平面PBC的一個(gè)法向量為n=(x′,y′,z′),則有令x′=1,
則有y′=-,z′=-1,故n=(1,-,-1),
所以cos
18、角坐標(biāo)系,則D(0,0,0),A(1,0,0),D1(0,0,),B1(1,1,),所以=(-1,0,), =(1,1,),設(shè)異面直線AD1與DB1所成角為α,則cos α= |cos<,>|==. 【一題多解】解答本題還可以用如下的方法解決. 如圖連接A1D交AD1于點(diǎn)E. 取A1B1中點(diǎn)F,連接EF,則EFB1D,連接D1F,在△D1FE中,∠D1EF為異面直線AD1與DB1的夾角. 由已知EF=DB1==, D1E=AD1=1,D1F==, 所以cos∠D1EF==. 2.在底面為正三角形的直棱柱(側(cè)棱垂直于底面的棱柱)ABC-A1B1C1中,AB=2,AA1=
19、3,點(diǎn)D為棱BC的中點(diǎn),點(diǎn)E為A1C上的點(diǎn),且滿足A1E=mEC(m∈R),當(dāng)二面角E-AD-C的余弦值為 時(shí),實(shí)數(shù)m的值為 ( ) A.1 B.2 C. D.3 【解析】選A.在正三棱柱ABC-A1B1C1中,取AC中點(diǎn)O,以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),以O(shè)B,OC所在直線為x,y軸,以過(guò)點(diǎn)O且垂直于y軸的直線為z軸,建立如圖所示空間直角坐標(biāo)系, 因?yàn)锳B=2,AA1=3,點(diǎn)D為棱BC的中點(diǎn), 所以A(0,-1,0),C(0,1,0), D,A1(0,-1,3). 又點(diǎn)E為A1C上的點(diǎn),且滿足A1E=mEC(m∈R), 所以=m, 設(shè)E(x,y,z),則=(x,
20、y+1,z-3),
=(-x,1-y,-z),
所以(x,y+1,z-3)=(-mx,m-my,-mz),得x=0,y=,z=.所以E,
則=,=,
設(shè)平面AED的一個(gè)法向量為m=(a,b,c),
由
取a=-,得m=.
平面ADC的一個(gè)法向量n=(0,0,1),
所以|cos
21、間直角坐標(biāo)系,設(shè)棱長(zhǎng)為1,
則A1(0,0,1),E,D(0,1,0),
所以=(0,1,-1),=.
設(shè)平面A1ED的一個(gè)法向量為n1=(1,y,z),
則有即
所以所以n1=(1,2,2).
因?yàn)槠矫鍭BCD的一個(gè)法向量為n2=(0,0,1),
所以|cos
22、,BA所在直線為y軸,BB1所在直線為z軸,建立空間直角坐標(biāo)系.設(shè)AB=BC=AA1=2, 則C1(2,0,2),E(0,1,0),F(0,0,1), 則=(0,-1,1),=(2,0,2), 所以·=2, 所以cos<,>==, 因?yàn)楫惷嬷本€所成角θ的范圍是0°<θ≤90°, 所以EF和BC1所成的角為60°. 答案:60° 4.已知點(diǎn)E,F分別在正方體ABCD-A1B1C1D1的棱BB1,CC1上,且B1E=2EB,CF=2FC1,則平面AEF與平面ABC夾角的正切值為_(kāi)_______.? 【解析】延長(zhǎng)FE,CB相交于點(diǎn)G,連接AG,如圖所示. 設(shè)正方體的棱長(zhǎng)為
23、3,則GB=BC=3,作BH⊥AG于點(diǎn)H,連接EH,則∠EHB即為所求兩平面的夾角.
因?yàn)锽H=,EB=1,
所以tan∠EHB==.
答案:
【一題多解】解答本題還可以用如下的方法解決:如圖,以點(diǎn)D為坐標(biāo)原點(diǎn),DA,DC,DD1所在直線分別為x軸,y軸,z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,
設(shè)DA=1,由已知條件得
A(1,0,0),E,
F,=,
=,
設(shè)平面AEF的法向量為n=(x,y,z),
平面AEF與平面ABC的夾角為θ,
由得
令y=1,z=-3,x=-1,則n=(-1,1,-3),
取平面ABC的法向量為m=(0,0,-1),
則cos θ=|cos 24、m>|=,可求得tan θ=.
答案:
【加固訓(xùn)練】
(2017·全國(guó)Ⅲ卷)a,b為空間中兩條互相垂直的直線,等腰直角三角形ABC的直角邊AC所在直線與a,b都垂直,斜邊AB以直線AC為旋轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn),有下列結(jié)論:
①當(dāng)直線AB與a成60°角時(shí),AB與b成30°角;
②當(dāng)直線AB與a成60°角時(shí),AB與b成60°角;
③直線AB與a所成角的最小值為45°;
④直線AB與a所成角的最大值為60°;
其中正確的是________.(填寫(xiě)所有正確結(jié)論的編號(hào))?
【解析】由題意得,AC⊥BC,不妨假設(shè)等腰直角三角形ABC的腰長(zhǎng)為1,以C為坐標(biāo)原點(diǎn),過(guò)點(diǎn)C且垂直于平面ABC的直線為x軸, 25、CB所在直線為y軸,CA所在直線為z軸,建立空間直角坐標(biāo)系如圖:
則各點(diǎn)坐標(biāo)分別為A(0,0,1),C(0,0,0),因?yàn)橹本€a,b都垂直于AC,不妨設(shè)直線a的方向向量為a=(1,0,0),直線b的方向向量為b=(0,1,0),
因?yàn)樾边匒B以直線AC為旋轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn),
所以可設(shè)點(diǎn)B的坐標(biāo)為(cos θ,sin θ,0),
則=(cos θ,sin θ,-1),
設(shè)直線a與直線AB的夾角為α,直線b與直線AB的夾角為β,
則cos α=|cos |===,
cos β=|cos|===.
①中,當(dāng)直線AB與a成60°角時(shí),有cos α==,
解得|cos θ| 26、=,所以|sin θ|=,此時(shí)AB與b的夾角β的余弦值為
cos β==,所以AB與b的夾角為60°.
故①錯(cuò)誤.
②中由①分析得AB與b的夾角為60°,故②正確.
③中直線AB與a所成角的余弦值為cos α=,
當(dāng)cos α越大時(shí),角α就越小,而的最大值為=,
即cos α的最大值為,α的最小值為45°,
即直線AB與a所成角的最小值為45°,故③正確.
④中,直線AB與a所成角的余弦值為cos α=,
當(dāng)cos α越小時(shí),角α就越大,而的最小值為0,
cos α的最小值為0,α的最大值為90°,即直線AB與α所成角的最大值為90°,故④錯(cuò)誤.
故本題正確答案為②③.
27、
答案:②③
5.如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是邊長(zhǎng)為的正方形,PA⊥BD.
(1)求證:PB=PD.
(2)若E,F分別為PC,AB的中點(diǎn),EF⊥平面PCD,求直線PB與平面PCD所成角的大小.
【解析】(1)連接AC與BD交于點(diǎn)O,連接PO,
因?yàn)榈酌鍭BCD是正方形,
所以AC⊥BD且O為BD的中點(diǎn).
又PA⊥BD,PA∩AC=A,所以BD⊥平面PAC,
由于PO?平面PAC,故BD⊥PO.
又BO=DO,故PB=PD.
(2)設(shè)PD的中點(diǎn)為Q,連接AQ,EQ,
則EQCDAF,
所以AFEQ為平行四邊形,EF∥AQ,
因?yàn)镋F⊥平面P 28、CD,
所以AQ⊥平面PCD,
所以AQ⊥PD,PD的中點(diǎn)為Q,
所以AP=AD=.
由AQ⊥平面PCD,又可得AQ⊥CD,
又AD⊥CD,AQ∩AD=A,
所以CD⊥平面PAD,
所以CD⊥PA,又BD⊥PA,BD∩CD=D,
所以PA⊥平面ABCD.
由題意,AB,AP,AD兩兩垂直, 以A為坐標(biāo)原點(diǎn),向量,,的方向分別為x軸,y軸,z軸的正方向建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,則
A(0,0,0),B(,0,0),Q,D(0,,0),
P(0,0,),
=,=(,0,-),
為平面PCD的一個(gè)法向量.
設(shè)直線PB與平面PCD所成角為θ,
則sin θ==,
所 29、以直線PB與平面PCD所成角為.
【一題多解】(2)解答本題還可以用如下的方法解決:
設(shè)PD的中點(diǎn)為Q,連接AQ,EQ,則EQCDAF,
所以AFEQ為平行四邊形,EF∥AQ,
因?yàn)镋F⊥平面PCD,
所以AQ⊥平面PCD,
所以AQ⊥PD,
又PD的中點(diǎn)為Q,所以AP=AD=.
同理AQ⊥CD,又AD⊥CD,AQ∩AD=A,
所以CD⊥平面PAD,
所以CD⊥PA,又BD⊥PA,CD∩BD=D,
所以PA⊥平面ABCD.
連接AC,交BD于點(diǎn)O,連接CQ,設(shè)CQ的中點(diǎn)為H,連接OH,
則在三角形ACQ中,OH∥AQ,所以O(shè)H⊥平面PCD,
又在三角形PBD中, 30、OQ∥BP,
所以∠OQH即為直線PB與平面PCD所成的角.
又OH=AQ=AD=,OQ=PB=1,
所以在直角三角形OHQ中,sin∠OQH==,
所以∠OQH=30°,即直線PB與平面PCD所成的角為30°.
6.如圖,矩形ABCD中,AB=6,AD=2,點(diǎn)F是AC上的動(dòng)點(diǎn).現(xiàn)將矩形ABCD沿著對(duì)角線AC折成二面角D′-AC-B,使得D′B=.
(1)求證:當(dāng)AF=時(shí),D′F⊥BC.
(2)試求CF的長(zhǎng),使得二面角A-D′F-B的大小為.
【解析】(1)連接DF,BF.
在矩形ABCD中,AD=2,CD=6,
所以AC=4,∠CAB=30°,∠DAC=60°.
31、在△ADF中,因?yàn)锳F=,
所以DF2=DA2+AF2-2DA·AF·cos∠DAC=9,因?yàn)镈F2+AF2=9+3=DA2,
所以DF⊥AC,即D′F⊥AC.
又在△ABF中,
BF2=AB2+AF2-2AB·AF·cos∠CAB=21,
所以在△D′FB中,D′F2+FB2=32+()2=D′B2,
所以BF⊥D′F,又因?yàn)锳C∩FB=F,
所以D′F⊥平面ABC.所以D′F⊥BC.
(2)在矩形ABCD中,過(guò)D作DE⊥AC于O,并延長(zhǎng)交AB于E.沿著對(duì)角線AC翻折后,
由(1)可知,OE,OC,OD′兩兩垂直,
以O(shè)為原點(diǎn),的方向?yàn)閤軸的正方向建立空間直角坐標(biāo) 32、系,則O(0,0,0),E(1,0,0), D′(0,0,3),
B(3,2,0),因?yàn)镋O⊥平面AD′F,
所以=(1,0,0)為平面AD′F的一個(gè)法向量.
設(shè)平面BD′F的法向量為n=(x,y,z),F(0,t,0),
因?yàn)椤?(-3,-2,3),=(-3,t-2,0),
由得
取y=3,則x=t-2,z=t, 所以n=(t-2,3,t).
所以cos=,
即=,
所以t=.
所以當(dāng)CF=時(shí),二面角A-D′F-B的大小是.
(2018·榆林一模)在如圖所示的幾何體中,四邊形ABCD為平行四邊形,∠ABD=
90°,EB⊥平面ABCD,EF∥AB,AB=2,EB=,E 33、F=1,BC=,且M是BD的中點(diǎn).
(1)求證:EM∥平面ADF.
(2)求二面角A-FD-B的余弦值的大小.
【解析】(1)因?yàn)镋B⊥平面ABD,AB⊥BD,
故以B為原點(diǎn),建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系.
由已知可得=,=(3,-2,0),=(0,-1,),
設(shè)平面ADF的一個(gè)法向量是n=(x,y,z).
由得
令y=3,則n=(2,3,).
又因?yàn)椤=0,所以⊥n,又EM?平面ADF,故EM∥平面ADF.
【一題多解】取AD的中點(diǎn)N,連接MN,NF.在平面DAB中,M是BD的中點(diǎn),
N是AD的中點(diǎn),所以MN∥AB,MN=AB,又因?yàn)镋F∥AB,EF=AB,所 34、以MN∥EF且MN=EF.所以四邊形MNFE為平行四邊形,所以EM∥FN,
又因?yàn)镕N?平面ADF,EM?平面ADF,故EM∥平面ADF.
(2)由(1)可知平面ADF的一個(gè)法向量是n=(2,3,).
易得平面BFD的一個(gè)法向量是m=(0,-,1),
所以cos 35、線段PD上,是否存在一點(diǎn)M,使得二面角M-AC-D的大小為45°,如果存在,求BM與平面MAC所成的角,如果不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.
【解析】取BC的中點(diǎn)E,連接DE與AC,相交于點(diǎn)O,連接AE,易知AC⊥DE,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,則A(0,-1,0),B(2,-1,0),C(0,1,0),D(-1,0,0), P(0,-1,2),
(1)PC中點(diǎn)N(0,0,1),所以=(1,0,1),
設(shè)平面PAB的法向量為n=(a,b,c),
由=(0,0,2),=(2,0,0),
令b=1,可得:n=(0,1,0),所以·n=0,因?yàn)镈N?平面PAB,所以DN∥平面PAB.
(2)=(0,2,0),=(-1,1,-2),設(shè)AC與PD所成的角為θ,則cos θ==.
(3)設(shè)M(x,y,z)及=λ(0≤λ≤1),
所以?M(-λ,λ-1,2(1-λ)),
設(shè)平面ACM的法向量為m=(x,y,z),
由=(0,2,0),=(-λ,λ,2(1-λ)),可得m=(2-2λ,0,λ),平面ACD的法向量為p=(0,0,1),
所以cos
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