《高考數(shù)學(xué) 一輪復(fù)習(xí)學(xué)案訓(xùn)練課件北師大版理科: 專題探究課4 立體幾何中的高考熱點(diǎn)問題 理 北師大版》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《高考數(shù)學(xué) 一輪復(fù)習(xí)學(xué)案訓(xùn)練課件北師大版理科: 專題探究課4 立體幾何中的高考熱點(diǎn)問題 理 北師大版(10頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、
四) 立體幾何中的高考熱點(diǎn)問題
(對應(yīng)學(xué)生用書第127頁)
[命題解讀] 立體幾何是高考的重要內(nèi)容,從近五年全國卷高考試題來看,立體幾何每年必考一道解答題,難度中等,主要采用“論證與計(jì)算”相結(jié)合的模式,即首先利用定義、定理、公理等證明空間的線線、線面、面面平行或垂直,再利用空間向量進(jìn)行空間角的計(jì)算,考查的熱點(diǎn)是平行與垂直的證明、二面角的計(jì)算,平面圖形的翻折,探索存在性問題,突出三大能力:空間想象能力、運(yùn)算能力、邏輯推理能力與兩大數(shù)學(xué)思想:轉(zhuǎn)化化歸思想、數(shù)形結(jié)合思想的考查.
空間點(diǎn)、線、面間的位置關(guān)系
空間線線、線面、面面平行、垂直關(guān)系常與平面圖形的有關(guān)性質(zhì)及體積的
2、計(jì)算等知識交匯考查,考查學(xué)生的空間想象能力和推理論證能力以及轉(zhuǎn)化與化歸思想,一般以解答題的形式出現(xiàn),難度中等.
用向量法證明平行、垂直、求空間角,通過建立空間直角坐標(biāo)系,利用空間向量的坐標(biāo)運(yùn)算來實(shí)現(xiàn),實(shí)質(zhì)是把幾何問題代數(shù)化,注意問題:
(1)恰當(dāng)建系,建系要直觀;坐標(biāo)簡單易求,在圖上標(biāo)出坐標(biāo)軸,特別注意有時要證明三條軸兩兩垂直(扣分點(diǎn)).
(2)關(guān)鍵點(diǎn),向量的坐標(biāo)要求對,把用到的點(diǎn)的坐標(biāo)一個一個寫在步驟里.
(3)計(jì)算要認(rèn)真細(xì)心,特別是|n|,n1、n2的運(yùn)算.
(4)弄清各空間角與向量夾角的關(guān)系.
如圖1所示,在三棱柱ABCA1B1C1中,側(cè)棱垂直于底面,AB⊥BC,AA1=A
3、C=2,BC=1,E,F(xiàn)分別是A1C1,BC的中點(diǎn).
圖1
(1)求證:平面ABE⊥平面B1BCC1;
(2)求證:C1F∥平面ABE;
(3)求三棱錐EABC的體積.
[解] (1)證明:在三棱柱ABCA1B1C1中,BB1⊥底面ABC,所以BB1⊥AB.
又因?yàn)锳B⊥BC,BB1∩BC=B,所以AB⊥平面B1BCC1.又AB平面ABE,
所以平面ABE⊥平面B1BCC1.
(1) (2)
(2)證明:法一:如圖(1),取AB中點(diǎn)G,連接EG,F(xiàn)G.
因?yàn)镚,F(xiàn)分別是AB,BC的中點(diǎn),
所以FG∥AC,且FG=AC.
因?yàn)锳C∥A1C1,且AC=
4、A1C1,
所以FG∥EC1,且FG=EC1.
所以四邊形FGEC1為平行四邊形,
所以C1F∥EG.
又因?yàn)镋G平面ABE,C1F平面ABE,
所以C1F∥平面ABE.
法二:如圖(2),取AC的中點(diǎn)H,連接C1H,F(xiàn)H.
因?yàn)镠,F(xiàn)分別是AC,BC的中點(diǎn),所以HF∥AB.
又因?yàn)镋,H分別是A1C1,AC的中點(diǎn),
所以EC1AH,所以四邊形EAHC1為平行四邊形,
所以C1H∥AE,又C1H∩HF=H,AE∩AB=A,
所以平面ABE∥平面C1HF.
又C1F平面C1HF,
所以C1F∥平面ABE.
(3)因?yàn)锳A1=AC=2,BC=1,AB⊥BC,
所以AB
5、==.
所以三棱錐EABC的體積
V=S△ABCAA1=12=.
[規(guī)律方法] 1.(1)證明面面垂直,將“面面垂直”問題轉(zhuǎn)化為“線面垂直”問題,再將“線面垂直”問題轉(zhuǎn)化為“線線垂直”問題.
(2)證明C1F∥平面ABE:①利用判定定理,關(guān)鍵是在平面ABE中找(作)出直線EG,且滿足C1F∥EG.②利用面面平行的性質(zhì)定理證明線面平行,則先要確定一個平面C1HF滿足面面平行,實(shí)施線面平行、面面平行的轉(zhuǎn)化.
2.計(jì)算幾何體的體積時,能直接用公式時,關(guān)鍵是確定幾何體的高,而不能直接用公式時,注意進(jìn)行體積的轉(zhuǎn)化.
[跟蹤訓(xùn)練] 如圖2所示,在底面是矩形的四棱錐PABCD中,PA⊥底面ABC
6、D,E,F(xiàn)分別是PC,PD的中點(diǎn),PA=AB=1,BC=2.
圖2
(1)求證:EF∥平面PAB;
(2)求證:平面PAD⊥平面PDC.
【導(dǎo)學(xué)號:79140259】
[證明] 以A為原點(diǎn),AB,AD,AP所在直線分別為x軸,y軸,z軸,建立空間直角坐標(biāo)系如圖所示,
則A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,2,0),D(0,2,0),P(0,0,1),所以E,F(xiàn),=,=(0,0,1),=(0,2,0),=(1,0,0),=(1,0,0).
(1)因?yàn)椋剑?,所以∥,即EF∥AB.
又AB平面PAB,EF平面PAB,
所以EF∥平面PAB.
(2)因?yàn)椋?0,0
7、,1)(1,0,0)=0,
=(0,2,0)(1,0,0)=0,
所以⊥,⊥,即AP⊥DC,AD⊥DC.
又因?yàn)锳P∩AD=A,AP平面PAD,AD平面PAD,
所以DC⊥平面PAD.
因?yàn)镈C平面PDC,
所以平面PAD⊥平面PDC.
立體幾何中的探索性問題
此類試題一般以解答題形式呈現(xiàn),常涉及線面平行與垂直位置關(guān)系的探索或空間角的計(jì)算問題,是高考命題的熱點(diǎn),一般有兩種考查形式:(1)根據(jù)條件作出判斷,再進(jìn)一步論證;(2)利用空間向量,先假設(shè)存在點(diǎn)的坐標(biāo),再根據(jù)條件判斷該點(diǎn)的坐標(biāo)是否存在.
(20xx北京高考)如圖3,在四棱錐PABCD中,平面PAD⊥平面AB
8、CD,PA⊥PD,PA=PD,AB⊥AD,AB=1,AD=2,AC=CD=.
圖3
(1)求證:PD⊥平面PAB;
(2)求直線PB與平面PCD所成角的正弦值;
(3)在棱PA上是否存在點(diǎn)M,使得BM∥平面PCD?若存在,求的值;若不存在,說明理由.
[解] (1)證明:因?yàn)槠矫鍼AD⊥平面ABCD,AB⊥AD,
所以AB⊥平面PAD,所以AB⊥PD.
又因?yàn)镻A⊥PD,
所以PD⊥平面PAB.
(2)取AD的中點(diǎn)O,連接PO,CO.
因?yàn)镻A=PD,所以PO⊥AD.
又因?yàn)镻O平面PAD,平面PAD⊥平面ABCD,
所以PO⊥平面ABCD.
因?yàn)镃O平面ABCD
9、,所以PO⊥CO.
因?yàn)锳C=CD,所以CO⊥AD.
如圖,建立空間直角坐標(biāo)系Oxyz.
由題意得,A(0,1,0),B(1,1,0),C(2,0,0),D(0,-1,0),P(0,0,1).
設(shè)平面PCD的法向量為n=(x,y,z),則
即
令z=2,則x=1,y=-2.
所以n=(1,-2,2).
又=(1,1,-1),所以cos〈n,〉==-.
所以直線PB與平面PCD所成角的正弦值為.
(3)設(shè)M是棱PA上一點(diǎn),
則存在λ∈[0,1]使得=λ.
因此點(diǎn)M(0,1-λ,λ),=(-1,-λ,λ).
因?yàn)锽M平面PCD,所以要使BM∥平面PCD當(dāng)且僅當(dāng)n=0,
10、即(-1,-λ,λ)(1,-2,2)=0.
解得λ=.所以在棱PA上存在點(diǎn)M使得BM∥平面PCD,此時=.
[規(guī)律方法] 解立體幾何中探索性問題的方法
(1)通常假設(shè)題中的數(shù)學(xué)對象存在(或結(jié)論成立),然后在這個前提下進(jìn)行邏輯推理;
(2)若能推導(dǎo)出與條件吻合的數(shù)據(jù)或事實(shí),說明假設(shè)成立,即存在,并可進(jìn)一步證明;
(3)若推導(dǎo)出與條件或?qū)嶋H情況相矛盾的結(jié)論,則說明假設(shè)不成立,即不存在.
易錯警示:探索線段上是否存在點(diǎn)時,注意三點(diǎn)共線條件的應(yīng)用.
[跟蹤訓(xùn)練] (20xx湖南五市十校聯(lián)考)如圖4,在四棱錐PABCD中,PA⊥平面ABCD,AD∥BC,AD⊥CD,且AD=CD=2,BC=
11、4,PA=2.
圖4
(1)求證:AB⊥PC;
(2)在線段PD上,是否存在一點(diǎn)M,使得二面角MACD的大小為45,如果存在,求BM與平面MAC夾角的正弦值,如果不存在,請說明理由.
[解] (1)證明:如圖,由已知得四邊形ABCD是直角梯形,
由AD=CD=2,BC=4,可得△ABC是等腰直角三角形,即AB⊥AC,
因?yàn)镻A⊥平面ABCD,所以PA⊥AB,又PA∩AC=A,
所以AB⊥平面PAC,
所以AB⊥PC.
(2)法一:(作圖法) 過點(diǎn)M作MN⊥AD交AD于點(diǎn)N,則MN∥PA,因?yàn)镻A⊥平面ABCD,所以MN⊥平面ABCD.
過點(diǎn)M作MG⊥AC交AC于
12、點(diǎn)G,連接NG,則∠MGN是二面角MACD的平面角.
若∠MGN=45,則NG=MN,又AN=NG=MN,所以MN=1,所以MNPA,所以M是PD的中點(diǎn).
在三棱錐MABC中,可得VMABC=S△ABCMN,
設(shè)點(diǎn)B到平面MAC的距離是h,則VBMAC=S△MACh,
所以S△ABCMN=S△MACh,解得h=2.
在Rt△BMN中,可得BM=3.
設(shè)BM與平面MAC的夾角為θ,則sin θ==.
法二:(向量法) 建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,則 A(0,0,0),C(2,2,0),D(0,2,0),P(0,0,2),B(2,-2,0),=(0,2,-2),=(2,2,0).
13、
設(shè)=t (0<t<1),則點(diǎn)M的坐標(biāo)為(0,2t,2-2t),所以=(0,2t,2-2t).
設(shè)平面MAC的法向量是n=(x,y,z),則
得,則可取n=.
又m=(0,0,1)是平面ACD的一個法向量,
所以|cos〈m,n〉|===cos 45=,
解得t=,即點(diǎn)M是線段PD的中點(diǎn).
此時平面MAC的一個法向量可取n0=(1,-1,),=(-2,3,1).
設(shè)BM與平面MAC所成的角為θ,則sin θ=|cos〈n0,〉|=.
平面圖形的翻折問題(答題模板)
將平面圖形折疊成空間幾何體,并以此為載體考查點(diǎn)、線、面間的位置關(guān)系及有關(guān)幾何量的計(jì)算是近年高考的
14、熱點(diǎn),注重考查空間想象能力、知識遷移能力和轉(zhuǎn)化思想.試題以解答題為主要呈現(xiàn)形式,中檔難度.
(本小題滿分12分)(20xx全國卷Ⅱ)如圖5,菱形ABCD①的對角線AC與BD交于點(diǎn)O,AB=5,AC=6,點(diǎn)E,F(xiàn)分別在AD,CD上,AE=CF②=,EF交BD于點(diǎn)H.將△DEF沿EF折到△D′EF的位置,OD′=.
圖5
(1)證明:D′H⊥平面ABCD③;
(2)求二面角BD′AC的正弦值.
[審題指導(dǎo)]
題眼
挖掘關(guān)鍵信息
①②
由菱形ABCD及AE=CF,可知DH是等腰三角形DEF底邊上的高線,而DH⊥EF是翻折不變量,再逆用勾股定理可得D′H⊥OH,從而得出結(jié)論
15、③
利用(1)的結(jié)果,可得相交于一點(diǎn)且兩兩垂直的三條直線,為建立空間直角坐標(biāo)系,利用向量法求解二面角的正弦值創(chuàng)造了條件
[規(guī)范解答] (1)證明:由已知得AC⊥BD,AD=CD.
又由AE=CF得=,
故AC∥EF.
因?yàn)镋F⊥HD,從而EF⊥D′H. 2分
由AB=5,AC=6得DO=BO==4.
由EF∥AC得==.
所以O(shè)H=1,D′H=DH=3.
于是D′H2+OH2=32+12=10=D′O2,故D′H⊥OH.
又D′H⊥EF,而OH∩EF=H,所以D′H⊥平面ABCD. 5分
(2)如圖,以H為坐標(biāo)原點(diǎn),的方向?yàn)閤軸正方向,建立空間直角坐標(biāo)系Hxyz,則H(0
16、,0,0),A(-3,-1,0),B(0,-5,0),C(3,-1,0),D′(0,0,3),
=(3,-4,0),=(6,0,0),=(3,1,3).
設(shè)m=(x1,y1,z1)是平面ABD′的法向量,則
即
所以可取m=(4,3,-5). 8分
設(shè)n=(x2,y2,z2)是平面ACD′的法向量,則
即
所以可取n=(0,-3,1).
于是cos〈m,n〉===-.
sin〈m,n〉=.
因此二面角BD′AC的正弦值是. 12分
[閱卷者說]
易錯點(diǎn)
防范措施
弄不清翻折變量與不變量
可動手操作、加強(qiáng)訓(xùn)練、及時總結(jié),明確在同一平面內(nèi)的性質(zhì)不發(fā)生變化,不在同
17、一平面上的性質(zhì)可能會發(fā)生變化
[規(guī)律方法] 對于翻折問題,應(yīng)明確:在同一個平面上的性質(zhì)不發(fā)生變化,不在同一個平面上的性質(zhì)可能會發(fā)生變化.解決這類問題就是要據(jù)此研究翻折以后的空間圖形中的線面關(guān)系和幾何量的度量值,這是解決翻折問題的主要方法.
[跟蹤訓(xùn)練] (20xx合肥二檢)如圖6(1)所示,矩形ABCD中,AB=1,AD=2,點(diǎn)E為AD中點(diǎn),沿BE將△ABE折起至△PBE,如圖6(2)所示,點(diǎn)P在平面BCDE上的射影O落在BE上.
【導(dǎo)學(xué)號:79140260】
(1) (2)
圖6
(1)求證:BP⊥CE;
(2)求二面角BPCD的余弦值.
[解
18、] (1)證明:∵點(diǎn)P在平面BCDE上的射影O落在BE上,
∴PO⊥平面BCDE,∵CE平面BCDE,∴PO⊥CE.
易知BE⊥CE,BE∩PO=O,
∴CE⊥平面PBE,而BP平面PBE,∴BP⊥CE.
(2)以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),以過點(diǎn)O且平行于CD的直線為x軸,過點(diǎn)O且平行于BC的直線為y軸,PO所在直線為z軸,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系.
則B,C,D,P,
=(-1,0,0),=,
=,=(0,2,0).
設(shè)平面PCD的法向量為n1=(x1,y1,z1),
則即
令z1=,可得n1=.
設(shè)平面PBC的法向量為n2=(x2,y2,z2),
則即
令z2=,可得n2=(2,0,),
∴cos〈n1,n2〉==.
∵二面角BPCD為鈍二面角,∴二面角BPCD的余弦值為-.