《(江蘇專(zhuān)用)高考數(shù)學(xué) 考前三個(gè)月 必考題型過(guò)關(guān)練 第29練 空間向量解決立體幾何問(wèn)題兩妙招“選基底”與“建系” 理》由會(huì)員分享,可在線閱讀��,更多相關(guān)《(江蘇專(zhuān)用)高考數(shù)學(xué) 考前三個(gè)月 必考題型過(guò)關(guān)練 第29練 空間向量解決立體幾何問(wèn)題兩妙招“選基底”與“建系” 理(17頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�����。
1����、第29練 空間向量解決立體幾何問(wèn)題兩妙招
——“選基底”與“建系”
題型一 選好基底解決立體幾何問(wèn)題
例1 如圖所示,已知空間四邊形ABCD的各邊和對(duì)角線的長(zhǎng)都等于a����,點(diǎn)M、N分別是AB�����、CD的中點(diǎn).
(1)求證:MN⊥AB���,MN⊥CD�;
(2)求MN的長(zhǎng);
(3)求異面直線AN與CM夾角的余弦值.
破題切入點(diǎn) 選好基底���,將問(wèn)題中涉及的向量用所選定的基底來(lái)線性表示�����,然后運(yùn)算.
(1)證明 設(shè)=p�,=q���,=r.
由題意可知:|p|=|q|=|r|=a,且p��、q��、r三向量?jī)蓛蓨A角均為60°.
=-=(+)-=(q+r-p)����,
∴·=(q+r-p)·p=(q
2、·p+r·p-p2)
=(a2·cos 60°+a2·cos 60°-a2)=0.
∴MN⊥AB�����,同理可證MN⊥CD.
(2)解 由(1)可知=(q+r-p),
∴||2=2=(q+r-p)2
=[q2+r2+p2+2(q·r-p·q-r·p)]
=[a2+a2+a2+2(--)]
=×2a2=.
∴||=a���,
∴MN的長(zhǎng)為a.
(3)解 設(shè)向量 與的夾角為θ.
∵=(+)=(q+r)���,
=-=q-p,
∴·=(q+r)·(q-p)
=(q2-q·p+r·q-r·p)
=(a2-a2·cos 60°+a2·cos 60°-a2·cos 60°)
=(a2-+-)
3����、=.
又∵||=||=a,
∴·=||·||·cos θ
=a·a·cos θ=.
∴cos θ=���,
∴向量與的夾角的余弦值為��,
從而異面直線AN與CM夾角的余弦值為.
題型二 建立空間直角坐標(biāo)系解決立體幾何問(wèn)題
例2 如圖��,在底面是矩形的四棱錐P-ABCD中���,PA⊥底面ABCD,E�,F(xiàn)分別是PC,PD的中點(diǎn)�,PA=AB=1,BC=2.
(1)求證:EF∥平面PAB����;
(2)求證:平面PAD⊥平面PDC.
破題切入點(diǎn) 建立空間直角坐標(biāo)系后�,使用向量共線的充要條件證明∥即可證明(1)���;(2)根據(jù)向量的垂直關(guān)系證明線線垂直��,進(jìn)而證明線面垂直�����,得出面面垂直.另外也可用選基底
4����、的方法來(lái)解決.
證明 方法一 (坐標(biāo)法)
以A為原點(diǎn)�,AB所在直線為x軸��,AD所在直線為y軸�����,AP所在直線為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)���,E(��,1����,)����,F(xiàn)(0,1,)���,
所以=(-���,0,0)�,=(1,0���,-1)��,
=(0,2����,-1)���,=(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)椤ぃ?0,0,1)·(1,0,0)=0����,·=(0,2
5、,0)·(1,0,0)=0�,
所以⊥,⊥�,即AP⊥DC,AD⊥DC.
又AP∩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.
方法二 (選基底法)
選取��、�����、作為空間向量的一組基底.
(1)由于E、F分別是PC�����、PD的中點(diǎn)�����,
所以==-�,
即與共線,EF?平面PAB�����,AB?平面PAB�,
∴EF∥平面PAB.
(2)由于ABCD為矩形,且PA⊥平面ABCD��,
∴·=·=·=0.
所以有AB⊥平面PAD���,
又∥�,
∴CD⊥平面PAD��,CD?平面PCD�,
從而有平面PAD⊥平面PDC.
題
6、型三 綜合應(yīng)用問(wèn)題
例3 如圖��,在長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1中�,AA1=AD=1,E為CD的中點(diǎn).
(1)求證:B1E⊥AD1��;
(2)在棱AA1上是否存在一點(diǎn)P�����,使得DP∥平面B1AE����?若存在,求AP的長(zhǎng)����;若不存在,說(shuō)明理由.
破題切入點(diǎn) 利用向量法建立空間直角坐標(biāo)系�����,將幾何問(wèn)題進(jìn)行轉(zhuǎn)化�����;對(duì)于存在性問(wèn)題可通過(guò)計(jì)算得結(jié)論.
(1)證明 以A為原點(diǎn),向量�����,�����,的方向分別為x軸�����,y軸���,z軸的正方向建立空間直角坐標(biāo)系(如圖).
設(shè)AB=a�,則A(0,0,0)�����,D(0,1,0)�,D1(0,1,1),
E��,B1(a,0,1),
故=(0,1,1)�,=���,=(a,0,1)��,=
7���、.
∵·=-×0+1×1+(-1)×1=0,
∴B1E⊥AD1.
(2)解 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)=(0�����,-1���,z0).
又設(shè)平面B1AE的法向量n=(x����,y�,z).
∵n⊥平面B1AE���,∴n⊥,n⊥��,得
取x=1���,得平面B1AE的一個(gè)法向量n=.
要使DP∥平面B1AE����,只要n⊥����,有-az0=0,
解得z0=.
又DP?平面B1AE����,
∴存在點(diǎn)P,滿足DP∥平面B1AE��,此時(shí)AP=.
總結(jié)提高 (1)利用選基底的方法證明位置關(guān)系或求解空間角等問(wèn)題時(shí)�,首先要選好基底,再次解決問(wèn)題時(shí)所用的方法要熟練掌握.
(2)利用建
8����、系的方法來(lái)解決立體幾何問(wèn)題時(shí)類(lèi)似于選基底的辦法����,關(guān)鍵是理清原理��,然后尋求原理所需要的條件來(lái)解決.
1.已知正方體ABCD-A1B1C1D1中���,點(diǎn)E為上底面A1C1的中心,若=+x+y��,則x�,y的值分別為_(kāi)_______.
答案 ,
解析 如圖��,=+
=+
=+(+)�����,
所以x=��,y=.
2.給出下列命題:
①+++=0�;
②|a|-|b|=|a+b|是a,b共線的充要條件���;
③若a與b共面��,則a與b所在的直線在同一平面內(nèi)�;
④若=+,則P����,A,B三點(diǎn)共線.
其中正確命題的序號(hào)是________.
答案?�、?
解析 由向量的運(yùn)算法則知①正確����;只有當(dāng)向量a,b
9�、共線反向且|a|>|b|時(shí)成立,故②不正確���;當(dāng)a與b共面時(shí)�����,向量a與b所在的直線平行����、相交或異面,故③不正確����;由+≠1知,三點(diǎn)不共線��,故④不正確.綜上可得①正確.
3.(2014·無(wú)錫模擬)如圖���,
已知正三棱柱ABC—A1B1C1的各條棱長(zhǎng)都相等�,M是側(cè)棱CC1的中點(diǎn)����,則異面直線AB1和BM所成的角的大小是________.
答案 90°
解析 方法一 延長(zhǎng)A1B1至D���,使A1B1=B1D����,則AB1∥BD���,∠MBD就是直線AB1和BM所成的角.
設(shè)三
棱柱的各條棱長(zhǎng)為2���,
則BM=,BD=2����,
C1D2=A1D2+A1C-2A1D·A1C1cos 60°=16+4-2×
10�、4=12.
DM2=C1D2+C1M2=13��,
∴cos∠DBM==0�����,
∴∠DBM=90°.
方法二 不妨設(shè)棱長(zhǎng)為2���,選擇基向量{��,���,},
則=-���,=+�,
cos〈���,〉=
==0��,故〈��,〉=90°.
4.P是二面角α-AB-β棱上的一點(diǎn)�,分別在平面α、β上引射線PM�����、PN���,如果∠BPM=∠BPN=45°�����,∠MPN=60°���,那么二面角α-AB-β的大小為_(kāi)_______.
答案 90°
解析
不妨設(shè)PM=a����,PN=b,如圖�����,
作ME⊥AB于E,NF⊥AB于F�����,
∵∠EPM=∠FPN=45°���,
∴PE=a�����,PF=b����,
∴·=(-)·(-)
=·-·-·+·
11���、
=abcos 60°-a×bcos 45°-abcos 45°+a×b
=--+=0�����,
∴⊥����,∴二面角α-AB-β的大小為90°.
5.如圖所示���,正四面體VABC的高VD的中點(diǎn)為O�,VC的中點(diǎn)為M.
(1)求證:AO、BO��、CO兩兩垂直����;
(2)求〈,〉.
(1)證明 設(shè)=a����,=b,=c���,
正四面體的棱長(zhǎng)為1���,
則=(a+b+c),
=(b+c-5a)�,
=(a+c-5b),=(a+b-5c)����,
∴·=(b+c-5a)·(a+c-5b)
=(18a·b-9|a|2)
=(18×1×1·cos 60°-9)=0.
∴⊥��,∴AO⊥BO,
同理AO⊥CO��,BO
12���、⊥CO�,∴AO�、BO、CO兩兩垂直.
(2)解?。剑剑?a+b+c)+c
=(-2a-2b+c).
∴||= =,
||= =�,
·=(-2a-2b+c)·(b+c-5a)=,
∴cos〈�����,〉==����,
∵〈,〉∈[0��,π]����,∴〈���,〉=45°.
6.如圖所示,平行六面體ABCD-A1B1C1D1中��,以頂點(diǎn)A為端點(diǎn)的三條棱長(zhǎng)度都為1����,且兩兩夾角為60°.
(1)求AC1的長(zhǎng);
(2)求BD1與AC夾角的余弦值.
解 記=a��,=b���,=c�����,
則|a|=|b|=|c|=1���,〈a,b〉=〈b�����,c〉=〈c����,a〉=60°,
∴a·b=b·c=c·a=.
(1)||2=(a+
13�����、b+c)2
=a2+b2+c2+2(a·b+b·c+c·a)
=1+1+1+2×(++)=6�����,
∴||=����,即AC1的長(zhǎng)為.
(2)=b+c-a,=a+b���,
∴||=�����,||=����,
·=(b+c-a)·(a+b)=b2-a2+a·c+b·c=1.
∴cos〈��,〉==.
∴AC與BD1夾角的余弦值為.
7.(2014·課標(biāo)全國(guó)Ⅰ)
如圖,三棱柱ABC-A1B1C1中���,側(cè)面BB1C1C為菱形�,AB⊥B1C.
(1)證明:AC=AB1��;
(2)若AC⊥AB1���,∠CBB1=60°����,AB=BC�����,求二面角A-A1B1-C1的余弦值.
(1)證明 連結(jié)BC1����,交B1C于點(diǎn)O,連結(jié)AO
14�、.
因?yàn)閭?cè)面BB1C1C為菱形,
所以B1C⊥BC1�,
且O為B1C及BC1的中點(diǎn).
又AB⊥B1C,AB∩BO=B,
所以B1C⊥平面ABO.
由于AO?平面ABO�����,故B1C⊥AO.
又B1O=CO��,故AC=AB1.
(2)解 因?yàn)锳C⊥AB1�,
且O為B1C的中點(diǎn)����,
所以AO=CO.又因?yàn)锳B=BC,
所以△BOA≌△BOC�����,
故OA⊥OB�����,從而OA�����,OB�,OB1兩兩互相垂直.
以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),、�����、的方向?yàn)閤軸�、y軸、z軸的正方向��,||為單位長(zhǎng)���,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系O-xyz.
因?yàn)椤螩BB1=60°����,
所以△CBB1為等邊三角形.
又AB=
15�、BC,OC=OA�����,則A(0,0�,),B(1,0,0)�����,B1(0,���,0)�,C(0��,-���,0),=(0����,,-)����,==(1,0,-)��,==(-1��,-���,0).
設(shè)n=(x����,y,z)是平面AA1B1的法向量��,
則即
所以可取平面AA1B1的一個(gè)法向量n=(1���,���,).
設(shè)m是平面A1B1C1的法向量,則
同理可取平面A1B1C1的一個(gè)法向量m=(1����,-,).
則cos〈n�����,m〉==.
所以二面角A-A1B1-C1的余弦值為.
8.(2014·山東)如圖��,在四棱柱ABCD-A1B1C1D1中���,底面ABCD是等腰梯形����,∠DAB=60°,AB=2CD=2�,M是線段AB的中點(diǎn).
(1)求證
16、:C1M∥平面A1ADD1����;
(2)若CD1垂直于平面ABCD且CD1=,求平面C1D1M和平面ABCD所成的角(銳角)的余弦值.
(1)證明
因?yàn)樗倪呅蜛BCD是等腰梯形�����,
且AB=2CD���,
所以AB∥DC.
又由M是AB的中點(diǎn),因此CD∥MA且CD=MA.
連結(jié)AD1�����,如圖(1).
在四棱柱ABCD-A1B1C1D1中��,
因?yàn)镃D∥C1D1����,CD=C1D1,
可得C1D1∥MA�����,C1D1=MA,
所以四邊形AMC1D1為平行四邊形��,
因此C1M∥D1A.
又C1M?平面A1ADD1����,
D1A?平面A1ADD1,
所以C1M∥平面A1ADD1.
(2)解
17���、 方法一
如圖(2)��,連結(jié)AC�����,MC.
由(1)知CD∥AM且CD=AM�,
所以四邊形AMCD為平行四邊形��,
可得BC=AD=MC���,
由題意∠ABC=∠DAB=60°�,
所以△MBC為正三角形���,
因此AB=2BC=2���,CA=�,
因此CA⊥CB.
以C為坐標(biāo)原點(diǎn)�,建立如圖(2)所示的空間直角坐標(biāo)系C-xyz,
所以A(�����,0,0)��,B(0,1,0)��,D1(0,0��,)�,
因此M���,
所以=���,
==.
設(shè)平面C1D1M的一個(gè)法向量為n=(x,y���,z)��,
由得
可得平面C1D1M的一個(gè)法向量n=(1���,���,1).
又=(0,0,)為平面ABCD的一個(gè)法向量��,
因此co
18�、s〈,n〉==.
所以平面C1D1M和平面ABCD所成的角(銳角)的余弦值為.
方法二
由(1)知平面D1C1M∩平面ABCD=AB�,
過(guò)點(diǎn)C向AB引垂線交AB于點(diǎn)N,
連結(jié)D1N����,如圖(3).
由CD1⊥平面ABCD,
可得D1N⊥AB����,
因此∠D1NC為二面角C1-AB-C的平面角.
在Rt△BNC中,BC=1�����,
∠NBC=60°,可得CN=.
所以ND1==.
在Rt△D1CN中����,
cos∠D1NC===,
所以平面C1D1M和平面ABCD所成的角(銳角)的余弦值為.
9.如圖所示�,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,CA=4�����,CB=4���,CC1=
19�、2��,∠ACB=90°��,點(diǎn)M在線段A1B1上.
(1)若A1M=3MB1��,求異面直線AM和A1C所成角的余弦值�����;
(2)若直線AM與平面ABC1所成角為30°�,試確定點(diǎn)M的位置.
解 方法一 (坐標(biāo)法)
以C為坐標(biāo)原點(diǎn),分別以CA�,CB,CC1所在直線為x軸��,y軸���,z軸�����,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系��,則C(0,0,0)�,A(4,0,0)��,A1(4,0,2)�,B1(0,4,2).
(1)因?yàn)锳1M=3MB1��,
所以M(1,3,2).
所以=(4,0,2)�,=(-3,3,2).
所以cos〈,〉==
=-.
所以異面直線AM和A1C所成角的余弦值為.
(2)由A(4,0,0
20����、)���,B(0,4,0),C1(0,0,2)��,
知=(-4,4,0)��,=(-4,0,2).
設(shè)平面ABC1的法向量為n=(a����,b,c)��,
由得
令a=1�����,則b=1��,c=�����,
所以平面ABC1的一個(gè)法向量為n=(1,1�����,).
因?yàn)辄c(diǎn)M在線段A1B1上�,所以可設(shè)M(x,4-x,2),
所以=(x-4,4-x,2).
因?yàn)橹本€AM與平面ABC1所成角為30°�,
所以|cos〈n,〉|=sin 30°=.
由|n·|=|n||||cos〈n����,〉|,得
|1×(x-4)+1×(4-x)+×2|
=2××����,
解得x=2或x=6.
因?yàn)辄c(diǎn)M在線段A1B1上,所以x=2����,即點(diǎn)M(2,2,
21、2)是線段A1B1的中點(diǎn).
方法二 (選基底法)
由題意CC1⊥CA�����,CA⊥CB��,CC1⊥CB取�����,,作為一組基底��,
則有||=||=4����,||=2,
且·=·=·=0.
(1)由=3�����,
則===-��,
∴=+=+-��,
且||=���,
=--��,且||=2�,
·=4���,
∴cos〈��,〉==.
即異面直線AM與A1C所成角的余弦值為.
(2)設(shè)A1M=λA1B1����,則=+λ-λ.
又=-,=-��,
設(shè)平面ABC1的法向量為n=x+y+z����,
則n·=8z-16x=0��,n·=16y-16x=0����,
不妨取x=y(tǒng)=1,z=2�,
則n=++2且|n|=8,
||=�����,·n=16��,
又A
22�����、M與面ABC1所成的角為30°,則應(yīng)有
==��,
得λ=�,即M為A1B1的中點(diǎn).
10.(2013·北京)如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中��,AA1C1C是邊長(zhǎng)為4的正方形.平面ABC⊥平面AA1C1C��,AB=3��,BC=5.
(1)求證:AA1⊥平面ABC����;
(2)求二面角A1-BC1-B1的余弦值;
(3)證明:在線段BC1上存在點(diǎn)D�,使得AD⊥A1B,并求的值.
方法一 (坐標(biāo)法)
(1)證明 在正方形AA1C1C中���,A1A⊥AC.
又平面ABC⊥平面AA1C1C��,
且平面ABC∩平面AA1C1C=AC�,
∴AA1⊥平面ABC.
(2)解 在△ABC中�,AC
23���、=4,AB=3�����,BC=5����,
∴BC2=AC2+AB2���,AB⊥AC�����,
∴以A為坐標(biāo)原點(diǎn)����,建立如圖所示空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)-xyz.
A1(0,0,4)��,B(0,3,0)�����,C1(4,0,4),B1(0,3,4)����,=(4,0,0),=(0,3�,-4),=(4��,-3,0)���,=(0,0,4).
設(shè)平面A1BC1的法向量n1=(x1�,y1����,z1),平面B1BC1的法向量n2=(x2�����,y2���,z2).
∴?
∴取平面A1BC1的一個(gè)法向量n1=(0,4,3).
由?
取平面B1BC1的一個(gè)法向量n2=(3,4,0).
∴cos 〈n1����,n2〉===.
由題知二面角A1-BC1-B1為銳角,
24���、
所以二面角A1-BC1-B1的余弦值為.
(3)證明 設(shè)D(x���,y,z)是直線BC1上一點(diǎn)���,且=λ.
∴(x�,y-3��,z)=λ(4���,-3,4),
解得x=4λ���,y=3-3λ�����,z=4λ.
∴=(4λ��,3-3λ���,4λ).
又AD⊥A1B�,∴0+3(3-3λ)-16λ=0
則λ=����,因此=.
方法二 (選基底法)
由四邊形AA1C1C是邊長(zhǎng)為4的正方形,
且平面ABC⊥平面AA1C1C.
知AC⊥AB����,AC⊥AA1,AA1⊥AB��,
以�����,��,為基底�����,
則有·=·=·=0����,
且||=4��,||=3�,||=4.
(1)證明 由·=0��,·=0���,
知AA1⊥AC���,AA1⊥AB,
25�、又AC∩AB=A,所以AA1⊥面ABC.
(2)解?���。剑剑剑?����,=.
設(shè)面A1BC1的法向量為n1=x1+y1+z1�����,
由n1·=0及n1·=0���,
可取x1=0���,y1=16,z1=9�,
即n1=16+9,
另設(shè)面BC1B1的法向量為n2=x2+y2+z2�����,
由n2·=0及n2·=0�,
可取x2=9,y2=16���,z2=0��,即n2=9+16��,
所以n1·n2=162×9��,
|n1|=|n2|=���,
∴cos〈n1����,n2〉==���,
即二面角A1-BC1-B1的余弦值為.
(3)證明 設(shè)=λ�,
則=+=λ+(1-λ)+λ��,
=-�����,所以·=9-9λ-16λ=0���,
得λ=.
于是BC1上存在點(diǎn)D且BD=BC1����,使AD⊥A1B�����,
此時(shí)=.
(江蘇專(zhuān)用)高考數(shù)學(xué) 考前三個(gè)月 必考題型過(guò)關(guān)練 第29練 空間向量解決立體幾何問(wèn)題兩妙招“選基底”與“建系” 理
