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(浙江專用)2019高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 指導(dǎo)二 透視高考解題模板示范規(guī)范拿高分 模板2 立體幾何問(wèn)題學(xué)案

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1、模板2 立體幾何問(wèn)題 (滿分15分)如圖, 已知四棱錐PABCD,△PAD是以AD 為斜邊的等腰直角三角形,BC∥AD,CD⊥AD,PC=AD=2DC=2CB,E為PD的中點(diǎn). (1)證明:CE∥平面PAB; (2)求直線CE與平面PBC所成角的正弦值. 滿分解答 得分說(shuō)明 解題模板 (1)證明 如圖, 設(shè)PA中點(diǎn)為F,連接EF,F(xiàn)B. 因?yàn)镋,F(xiàn)分別為PD,PA中點(diǎn), 所以EF∥AD且EF=AD, (1分) 又因?yàn)锽C∥AD,BC=AD, (2分) 所以EF∥BC且EF=BC, 即四邊形BCEF為平行四邊形,所以CE∥BF. (5分)

2、 又因?yàn)镃E平面PAB, BF平面PAB, 因此CE∥平面PAB. (6分) ①能指出EF∥AD,BC∥AD各得1分; ②能得到CE∥BF,得3分; ③條件CE平面PAB與BF平面PAB錯(cuò)1個(gè)扣1分; 第一步 由線線平行得平行四邊形; 第二步 由線線平行得線面平行; 第三步 由線線垂直得線面垂直; 第四步 得出線面角; 第五步 在三角形中計(jì)算各個(gè)邊,求值. (2)解 分別取BC,AD的中點(diǎn)為M,N, 連接PN交EF于點(diǎn)Q,連接MQ. 因?yàn)?/p>

3、E,F(xiàn),N分別是PD,PA,AD的中點(diǎn),所以Q為EF中點(diǎn), 在平行四邊形BCEF中,MQ∥CE. (7分) 由△PAD為等腰直角三角形得PN⊥AD. 由DC⊥AD,BC∥AD,BC=AD,N是AD的中點(diǎn)得BN⊥AD. 因?yàn)镻N∩BN=N,所以AD⊥平面PBN.(9分) 由BC∥AD得BC⊥平面PBN, 因?yàn)锽C平面PBC,所以平面PBC⊥平面PBN. (11分) 過(guò)點(diǎn)Q作PB的垂線,垂足為H,則QH⊥平面PBC.連接MH,則MH是MQ在平面PBC上的射影,所以∠QMH是直線CE與平面PBC所成的角.設(shè)CD=1.

4、 (12分) 在△PCD中,由PC=2,CD=1,PD=得CE=, 在△PBN中,由PN=BN=1,PB=得QH=, 在Rt△MQH中,QH=,MQ=,所以sin∠QMH=, 所以,直線CE與平面PBC所成角的正弦值是. (15分) ④指出MQ∥CE得1分; ⑤指出PN⊥AD,BN⊥AD,PN∩BN=N,得2分,缺1個(gè)條件扣1分; ⑥得出BC⊥平面PBN得2分; ⑦指出∠QMH是所求角,得到1分; ⑧計(jì)算正確得3分.錯(cuò)誤一個(gè)量扣1分. 【訓(xùn)練2】 如圖,三棱柱ABC-A1B1C1所有的棱長(zhǎng)均為

5、2,A1B=,A1B⊥AC. (1)求證:A1C1⊥B1C; (2)求直線AC和平面ABB1A1所成角的余弦值. (1)證明 法一 取AC的中點(diǎn)O,連接A1O,BO, ∴BO⊥AC. ∵A1B⊥AC,A1B∩BO=B, A1B平面A1BO,BO平面A1BO, ∴AC⊥平面A1BO. 連接AB1交A1B于點(diǎn)M,連接OM,則B1C∥OM, 又∵OM平面A1BO,∴AC⊥OM,∴AC⊥B1C. ∵A1C1∥AC,∴A1C1⊥B1C. 法二 連接AB1,BC1,∵四邊形A1ABB1是菱形, ∴A1B⊥AB1, 又∵A1B⊥AC,AB1∩AC=A,∴A1B⊥平面AB1C, ∴A1B⊥B1C, 又∵四邊形B1BCC1是菱形,∴BC1⊥B1C, 又∵A1B∩BC1=B,∴B1C⊥平面A1BC1, ∴B1C⊥A1C1. (2)解 由法二知A1B⊥平面AB1C, 又∵A1B平面ABB1A1, ∴平面AB1C⊥平面ABB1A1. ∵平面AB1C∩平面ABB1A1=AB1, ∴AC在平面ABB1A1內(nèi)的射影為AB1, ∴∠B1AC為直線AC和平面ABB1A1所成的角. ∵AB1=2AM=2=, ∴在Rt△ACB1中,cos∠B1AC===, ∴直線AC和平面ABB1A1所成角的余弦值為. 3

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