《2014-2015學(xué)年高中數(shù)學(xué)(蘇教版選修2-1) 第3章 空間向量與立體幾何 第3章章末總結(jié) 課時(shí)作業(yè)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2014-2015學(xué)年高中數(shù)學(xué)(蘇教版選修2-1) 第3章 空間向量與立體幾何 第3章章末總結(jié) 課時(shí)作業(yè)(8頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、
章末總結(jié)
知識(shí)點(diǎn)一 空間向量的計(jì)算
空間向量及其運(yùn)算的知識(shí)與方法與平面向量及其運(yùn)算類(lèi)似,是平面向量的拓展,主要考查空間向量的共線與共面以及數(shù)量積運(yùn)算,是用向量法求解立體幾何問(wèn)題的基礎(chǔ).
例1 沿著正四面體O-ABC的三條棱、、的方向有大小等于1、2和3的三個(gè)力f1,f2,f3.試求此三個(gè)力的合力f的大小以及此合力與三條棱夾角的余弦值.
知識(shí)點(diǎn)二 證明平行、垂直關(guān)系
空間圖形中的平行、垂直問(wèn)題是立體幾何當(dāng)中最重要的問(wèn)題之一,利用空間向量證明平行和垂直問(wèn)題,主要是運(yùn)用直線的方向向量和平面的法向量,借助空間中已有
2、的一些關(guān)于平行和垂直的定理,再通過(guò)向量運(yùn)算來(lái)解決.
例2
- 1 - / 8
如圖,正方體ABCD—A1B1C1D1中,M、N分別為AB、B1C的中點(diǎn).
(1)用向量法證明平面A1BD∥平面B1CD1;
(2)用向量法證明MN⊥面A1BD.
例3
如圖,在棱長(zhǎng)為1的正方體ABCD—A1B1C1D1中,P是側(cè)棱CC1上的一點(diǎn),CP=m.
試確定m使得直線AP與平面BDD1B1所成的角為60.
例4 正方體ABCD—A1B1C1D1中,E、F分別是BB1
3、、CD的中點(diǎn),求證:平面AED⊥平面A1FD1.
知識(shí)點(diǎn)三 空間向量與空間角
求異面直線所成的角、直線與平面所成的角、二面角,一般有兩種方法:即幾何法和向量法,幾何法求角時(shí),需要先作出(或證出)所求空間角的平面角,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,難度很大.而利用向量法,只需求出直線的方向向量與平面的法向量.即可求解,體現(xiàn)了向量法極大的優(yōu)越性.
例5
如圖所示,在長(zhǎng)方體ABCD—A1B1C1D1中,AB=5,AD=8,AA1=4,M為B1C1上一點(diǎn)且B1M=2,點(diǎn)N在線段A1D上,A1D⊥AN.
(1)求cos〈,〉;
(2)求直線AD與平
4、面ANM所成角的余弦值;
(3)求平面ANM與平面ABCD所成角的余弦值.
知識(shí)點(diǎn)四 空間向量與空間距離
近年來(lái),對(duì)距離的考查主要體現(xiàn)在兩點(diǎn)間的距離和點(diǎn)到平面的距離,兩點(diǎn)間的距離可以直接代入向量模的公式求解,點(diǎn)面距可以借助直線的方向向量與平面的法向量求解,或者利用等積求高的方法求解.
例6
如圖,PA⊥平面ABCD,四邊形ABCD是正方形,PA=AD=2,M、N分別是AB、PC的中點(diǎn).
(1)求二面角P—CD—B的大?。?
(2)求證:平面MND⊥平面PCD;
(3)求點(diǎn)P到平面MND的距離.
章末總結(jié)
重點(diǎn)解
5、讀
例1 解
如圖所示,用a,b,c分別代表棱、、上的三個(gè)單位向量,
則f1=a,f2=2b,f3=3c,
則f=f1+f2+f3
=a+2b+3c,
∴|f|2=(a+2b+3c)(a+2b+3c)
=|a|2+4|b|2+9|c|2+4ab+6ac+12bc
=14+4cos 60+6cos 60+12 cos 60
=14+2+3+6=25,
∴|f|=5,即所求合力的大小為5.
且cos〈f,a〉==
==,
同理可得:cos〈f,b〉=,cos〈f,c〉=.
例2 證明 (1)在正方體ABCD—A1B1C1D1中,
=-,=-,
又∵=,=,
6、∴=.∴BD∥B1D1.
同理可證A1B∥D1C,
又BD∩A1B=B,B1D1∩D1C=D1,
所以平面A1BD∥平面B1CD1.
(2)=++
=++(+)
=++(-+)
=++.
設(shè)=a,=b,=c,
則=(a+b+c).
又=-=b-a,
∴=(a+b+c)(b-a)
=(b2-a2+cb-ca).
又∵A1A⊥AD,A1A⊥AB,
∴cb=0,ca=0.
又|b|=|a|,∴b2=a2,∴b2-a2=0.
∴=0,∴MN⊥BD.
同理可證,MN⊥A1B,又A1B∩BD=B,
∴MN⊥平面A1BD.
例3
解 建立如圖所示的空間直
7、角坐標(biāo)系,則A(1,0,0),B(1,1,0),P(0,1,m),
C(0,1,0),D(0,0,0),
B1(1,1,1),D1(0,0,1).
則=(-1,-1,0),
=(0,0,1),
=(-1,1,m),
=(-1,1,0).
又由=0,=0知,為平面BB1D1D的一個(gè)法向量.
設(shè)AP與平面BB1D1D所成的角為θ,
則sin θ=|cos〈,〉|=
=.
依題意得=sin 60=,
解得m=.
故當(dāng)m=時(shí),直線AP與平面BDD1B1所成角為60.
例4 證明
如圖,建立空間直角坐標(biāo)系D—xyz.
設(shè)正方體棱長(zhǎng)為1,
則E、D1(0,0
8、,1)、
F、A(1,0,0).
∴=(1,0,0)=,=,
=.
設(shè)m=(x1,y1,z1),n=(x2,y2,z2)分別是平面AED和A1FD1的一個(gè)法向量.
由.
令y1=1,得m=(0,1,-2).
又由,
令z2=1,得n=(0,2,1).
∵mn=(0,1,-2)(0,2,1)=0,
∴m⊥n,故平面AED⊥平面A1FD1.
例5 解 (1)建立空間直角坐標(biāo)系(如圖).則A(0,0,0),A1(0,0,4),D(0,8,0),M(5,2,4).
∴=(5,2,4),
=(0,8,-4).
∴=0+16-16=0,
∴⊥.
∴cos〈,〉=0.
9、
(2)∵A1D⊥AM,A1D⊥AN,且AM∩AN=A,
∴⊥平面ANM,
∴=(0,8,-4)是平面ANM的一個(gè)法向量.
又=(0,8,0),||=4,||=8,=64,
∴cos〈,〉===.
∴AD與平面ANM所成角的余弦值為.
(3)∵平面ANM的法向量是=(0,8,-4),
平面ABCD的法向量是a=(0,0,1),
∴cos〈,a〉==-.
∴平面ANM與平面ABCD所成角的余弦值為.
例6 (1)解 ∵PA⊥平面ABCD,
由ABCD是正方形知AD⊥CD.
∴CD⊥面PAD,∴PD⊥CD.
∴∠PDA是二面角P—CD—B的平面角.
∵PA=A
10、D,∴∠PDA=45,
即二面角P—CD—B的大小為45.
(2)
如圖,建立空間直角坐標(biāo)系,
則P(0,0,2),D(0,2,0),
C(2,2,0),M(1,0,0),
∵N是PC的中點(diǎn),
∴N(1,1,1),
∴=(0,1,1),
=(-1,1,-1),
=(0,2,-2).
設(shè)平面MND的一個(gè)法向量為m=(x1,y1,z1),平面PCD的一個(gè)法向量為n=(x2,y2,z2).
∴m=0,m=0,
即有令z1=1,
得x1=-2,y1=-1.∴m=(-2,-1,1).
同理,由n=0,n=0,
即有
令z2=1,得x2=0,y2=1,∴n=(0,1,1).
∵mn=-20+(-1)1+11=0,
∴m⊥n.∴平面MND⊥平面PCD.
(3)設(shè)P到平面MND的距離為d.
由(2)知平面MND的法向量m=(-2,-1,1),
∵m=(0,2,-2)(-2,-1,1)=-4,
∴|m|=4,
又|m|==,
∴d===.
即點(diǎn)P到平面MND的距離為.
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