(課標(biāo)專用)天津市2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題能力訓(xùn)練14 立體幾何中的向量方法
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1、專題能力訓(xùn)練14 立體幾何中的向量方法 專題能力訓(xùn)練第34頁(yè) ? 一、能力突破訓(xùn)練 1.如圖,正方形ABCD的中心為O,四邊形OBEF為矩形,平面OBEF⊥平面ABCD,點(diǎn)G為AB的中點(diǎn),AB=BE=2. (1)求證:EG∥平面ADF; (2)求二面角O-EF-C的正弦值; (3)設(shè)H為線段AF上的點(diǎn),且AH=23HF,求直線BH和平面CEF所成角的正弦值. 解:依題意,OF⊥平面ABCD,如圖,以O(shè)為原點(diǎn),分別以AD,BA,OF的方向?yàn)閤軸、y軸、z軸的正方向建立空間直角坐標(biāo)系,依題意可得O(0,0,0),A(-1,1,0),B(-1,-1,0),C(1,-1,0),D(
2、1,1,0),E(-1,-1,2),F(0,0,2),G(-1,0,0). (1)證明:依題意,AD=(2,0,0),AF=(1,-1,2). 設(shè)n1=(x,y,z)為平面ADF的法向量, 則n1·AD=0,n1·AF=0,即2x=0,x-y+2z=0. 不妨設(shè)z=1,可得n1=(0,2,1), 又EG=(0,1,-2),可得EG·n1=0, 又因?yàn)橹本€EG?平面ADF,所以EG∥平面ADF. (2)易證OA=(-1,1,0)為平面OEF的一個(gè)法向量.依題意,EF=(1,1,0),CF=(-1,1,2). 設(shè)n2=(x,y,z)為平面CEF的法向量, 則n2·EF=0,n
3、2·CF=0,即x+y=0,-x+y+2z=0.
不妨設(shè)x=1,可得n2=(1,-1,1).
因此有cos
4、ABCD中,PA⊥平面ABCD,AD⊥CD,AD∥BC,PA=AD=CD=2,BC=3.E為PD的中點(diǎn),點(diǎn)F在PC上,且PFPC=13. (1)求證:CD⊥平面PAD; (2)求二面角F-AE-P的余弦值; (3)設(shè)點(diǎn)G在PB上,且PGPB=23,判斷直線AG是否在平面AEF內(nèi),說(shuō)明理由. (1)證明因?yàn)镻A⊥平面ABCD,所以PA⊥CD. 又因?yàn)锳D⊥CD,所以CD⊥平面PAD. (2)解過(guò)點(diǎn)A作AD的垂線交BC于點(diǎn)M. 因?yàn)镻A⊥平面ABCD, 所以PA⊥AM,PA⊥AD. 如圖,建立空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)-xyz, 則A(0,0,0),B(2,-1,0),C(2,2
5、,0),D(0,2,0),P(0,0,2).
因?yàn)镋為PD的中點(diǎn),所以E(0,1,1).
所以AE=(0,1,1),PC=(2,2,-2),AP=(0,0,2).
所以PF=13PC=23,23,-23,AF=AP+PF=23,23,43.
設(shè)平面AEF的法向量為n=(x,y,z),
則n·AE=0,n·AF=0,即y+z=0,23x+23y+43z=0.
令z=1,則y=-1,x=-1.
于是n=(-1,-1,1).
又因?yàn)槠矫鍼AD的法向量為p=(1,0,0),
所以cos
6、. (3)解直線AG在平面AEF內(nèi). 因?yàn)辄c(diǎn)G在PB上,且PGPB=23,PB=(2,-1,-2), 所以PG=23PB=43,-23,-43,AG=AP+PG=43,-23,23. 由(2)知,平面AEF的法向量n=(-1,-1,1). 所以AG·n=-43+23+23=0. 所以直線AG在平面AEF內(nèi). 3.如圖,幾何體是圓柱的一部分,它是由矩形ABCD(及其內(nèi)部)以AB邊所在直線為旋轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn)120°得到的,G是DF的中點(diǎn). (1)設(shè)P是CE上的一點(diǎn),且AP⊥BE,求∠CBP的大小; (2)當(dāng)AB=3,AD=2時(shí),求二面角E-AG-C的大小. 解:(1)因?yàn)锳P⊥B
7、E,AB⊥BE,AB,AP?平面ABP,AB∩AP=A,所以BE⊥平面ABP. 又BP?平面ABP,所以BE⊥BP, 又∠EBC=120°.因此∠CBP=30°. (2)(方法一)取EC的中點(diǎn)H,連接EH,GH,CH. 因?yàn)椤螮BC=120°, 所以四邊形BEHC為菱形, 所以AE=GE=AC=GC=32+22=13. 取AG中點(diǎn)M,連接EM,CM,EC,則EM⊥AG,CM⊥AG,所以∠EMC為所求二面角的平面角. 又AM=1,所以EM=CM=13-1=23. 在△BEC中,由于∠EBC=120°, 由余弦定理得EC2=22+22-2×2×2×cos120°=12,
8、所以EC=23,因此△EMC為等邊三角形,故所求的角為60°. (方法二)以B為坐標(biāo)原點(diǎn),分別以BE,BP,BA所在的直線為x,y,z軸,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系. 由題意得A(0,0,3),E(2,0,0),G(1,3,3),C(-1,3,0),故AE=(2,0,-3),AG=(1,3,0),CG=(2,0,3),設(shè)m=(x1,y1,z1)是平面AEG的一個(gè)法向量. 由m·AE=0,m·AG=0,可得2x1-3z1=0,x1+3y1=0. 取z1=2,可得平面AEG的一個(gè)法向量m=(3,-3,2). 設(shè)n=(x2,y2,z2)是平面ACG的一個(gè)法向量. 由n·AG=0,n
9、·CG=0,可得x2+3y2=0,2x2+3z2=0.
取z2=-2,可得平面ACG的一個(gè)法向量n=(3,-3,-2).
所以cos
10、,Ea2,1,0,B1(a,0,1), 故AD1=(0,1,1),B1E=-a2,1,-1,AB1=(a,0,1),AE=a2,1,0. (1)證明:∵AD1·B1E=-a2×0+1×1+(-1)×1=0, ∴B1E⊥AD1. (2)假設(shè)在棱AA1上存在一點(diǎn)P(0,0,z0), 使得DP∥平面B1AE,此時(shí)DP=(0,-1,z0). 又設(shè)平面B1AE的法向量n=(x,y,z). ∵n⊥平面B1AE, ∴n⊥AB1,n⊥AE, 得ax+z=0,ax2+y=0. 取x=1,得平面B1AE的一個(gè)法向量n=1,-a2,-a. 要使DP∥平面B1AE,只要n⊥DP,有a2-az0=
11、0, 解得z0=12.又DP?平面B1AE, ∴存在點(diǎn)P,滿足DP∥平面B1AE,此時(shí)AP=12. 5.如圖,平面ABCD⊥平面ABE,四邊形ABCD是邊長(zhǎng)為2的正方形,AE=1,F為CE上的點(diǎn),且BF⊥平面ACE. (1)求證:AE⊥平面BCE. (2)線段AD上是否存在一點(diǎn)M,使平面ABE與平面MCE所成二面角的余弦值為34?若存在,試確定點(diǎn)M的位置;若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由. (1)證明∵BF⊥平面ACE,AE?平面ACE,∴BF⊥AE. ∵四邊形ABCD是正方形,∴BC⊥AB. ∵平面ABCD⊥平面ABE,平面ABCD∩平面ABE=AB, ∴CB⊥平面ABE.∵AE?
12、平面ABE,∴CB⊥AE. ∵BF∩BC=B,∴AE⊥平面BCE. (2)解線段AD上存在一點(diǎn)M,當(dāng)AM=3時(shí),平面ABE與平面MCE所成二面角的余弦值為34. ∵AE⊥平面BCE,BE?平面BCE,∴AE⊥BE. 在Rt△AEB中,AB=2,AE=1, ∴∠ABE=30°,∠BAE=60°, 以A為原點(diǎn),建立空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)-xyz, 設(shè)AM=h,則0≤h≤2, ∵AE=1,∠BAE=60°, ∴M(0,0,h),E32,12,0,B(0,2,0),C(0,2,2), ∴ME=32,12,-h,CE=32,-32,-2. 設(shè)平面MCE的一個(gè)法向量n=(x,y,z),
13、
則n·ME=3x2+12y-hz=0,n·CE=3x2-32y-2z=0,
令z=2,解得n=33(2+3h),h-2,2,
平面ABE的一個(gè)法向量m=(0,0,1).
由題意可知,
cos
14、C-ADE體積最大時(shí),求二面角D-AE-B的余弦值. (1)證明因?yàn)锳B是直徑,所以BC⊥AC. 因?yàn)镃D⊥平面ABC,所以CD⊥BC. 因?yàn)镃D∩AC=C,所以BC⊥平面ACD. 因?yàn)镃D∥BE,CD=BE, 所以四邊形BCDE是平行四邊形, 所以BC∥DE,所以DE⊥平面ACD. 因?yàn)镈E?平面ADE,所以平面ADE⊥平面ACD. (2)解依題意,EB=AB×tan∠EAB=4×14=1. 由(1)知VC-ADE=VE-ACD=13×S△ACD×DE =13×12×AC×CD×DE =16×AC×BC≤112×(AC2+BC2) =112×AB2=43, 當(dāng)且僅當(dāng)
15、AC=BC=22時(shí)等號(hào)成立.
如圖,建立空間直角坐標(biāo)系,則D(0,0,1),E(0,22,1),A(22,0,0),B(0,22,0),
則AB=(-22,22,0),BE=(0,0,1),
DE=(0,22,0),DA=(22,0,-1).
設(shè)平面DAE的法向量為n1=(x,y,z),
則n1·DE=0,n1·DA=0,即22y=0,22x-z=0,
取n1=(1,0,22).
設(shè)平面ABE的法向量為n2=(x,y,z),
則n2·BE=0,n2·AB=0,即z=0,-22x+22y=0,
取n2=(1,1,0),
所以cos
16、=12×9=26.
可以判斷
17、△DPB中,有BN=14BD,PM=14PD, 所以MN∥PB. 又因?yàn)镻B?平面MEF,MN?平面MEF,所以PB∥平面MEF. (2)(方法一)在圖②中,連接PN.圖②中的△PDE,△PDF,即圖①中的Rt△ADE,Rt△CDF,所以PD⊥PE,PD⊥PF.又PE∩PF=P,所以PD⊥平面PEF,所以PD⊥EF.又EF⊥BD,所以EF⊥平面PBD,則∠MND為二面角M-EF-D的平面角. 易知PN⊥PM,則在Rt△PMN中,PM=1,PN=2,則MN=PM2+PN2=3. 在△MND中,MD=3,DN=32,由余弦定理,得 cos∠MND=MN2+DN2-MD22MN·DN=6
18、3. 所以二面角M-EF-D的余弦值為63. 圖① 圖② (方法二)以P為原點(diǎn),分別以PE,PF,PD的方向?yàn)閤軸、y軸、 z軸的正方向,建立空間直角坐標(biāo)系P-xyz,如圖所示,則E(2,0,0),F(0,2,0),D(0,0,4),M(0,0,1), 于是EM=(-2,0,1),FM=(0,-2,1),ED=(-2,0,4),FD=(0,-2,4). 分別設(shè)平面MEF,平面DEF的法向量為n1=(x1,y1,z1),n2=(x2,y2,z2), 由n1·EM=0,n1·FM=0,得-2x1+z1=0,-2y1+z1=0,于是取n1=(1,1,2), 又由n2·E
19、D=0,n2·FD=0,得-2x2+4z2=0,-2y2+4z2=0,于是可取n2=(2,2,1).
因?yàn)閏os
20、∠PAD=90°, ∴PA⊥平面ABCD, 而四邊形ABCD是正方形,即AB⊥AD. 故可建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,則A(0,0,0),B(2,0,0),C(2,2,0),D(0,2,0),P(0,0,2),E(0,0,1),F(0,1,1),G(1,2,0). (1)證明:∵PB=(2,0,-2),FE=(0,-1,0),FG=(1,1,-1), 設(shè)PB=sFE+tFG,即(2,0,-2)=s(0,-1,0)+t(1,1,-1),解得s=t=2, ∴PB=2FE+2FG. 又∵FE與FG不共線,∴FE與FG共面. ∵PB?平面EFG,∴PB∥平面EFG. (2)∵E
21、G=(1,2,-1),BD=(-2,2,0),
∴EG·BD=(1,2,-1)·(-2,2,0)=1×(-2)+2×2+(-1)×0=2.
又∵|EG|=12+22+(-1)2=6,
|BD|=(-2)2+22+02=22,
∴cos
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