《2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第7章 立體幾何 第6節(jié) 立體幾何中的向量方法教學(xué)案 理(含解析)新人教A版》由會(huì)員分享�����,可在線閱讀����,更多相關(guān)《2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第7章 立體幾何 第6節(jié) 立體幾何中的向量方法教學(xué)案 理(含解析)新人教A版(11頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1�����、第六節(jié) 立體幾何中的向量方法
[考綱傳真] 能用向量方法解決直線與直線、直線與平面�����、平面與平面的夾角的計(jì)算問(wèn)題�,了解向量方法在研究立體幾何問(wèn)題中的應(yīng)用.
1.異面直線所成的角
設(shè)a,b分別是兩異面直線l1����,l2的方向向量,則
a與b的夾角〈a�,b〉
l1與l2所成的角θ
范圍
0<〈a,b〉<π
0<θ≤
關(guān)系
cos〈a����,b〉=
cos θ=|cos〈a,b〉|=
2.直線與平面所成的角
設(shè)直線l的方向向量為a��,平面α的法向量為n,直線l與平面α所成的角為θ,則sin θ=|cos〈a�����,n〉|=.
3.二面角
(1)如圖①,AB,CD是二面角α-l-β的
2�、兩個(gè)面內(nèi)與棱l垂直的直線,則二面角的大小θ=〈��,〉.
(2)如圖②③����,n1����,n2分別是二面角α-l-β的兩個(gè)半平面α,β的法向量��,則二面角的大小θ滿足|cos θ|=|cos〈n1�����,n2〉|��,二面角的平面角大小是向量n1與n2的夾角(或其補(bǔ)角).
[常用結(jié)論]
點(diǎn)到平面的距離
如圖所示�����,已知AB為平面α的一條斜線段���,n為平面α的法向量�,則B到平面α的距離為||=.
[基礎(chǔ)自測(cè)]
1.(思考辨析)判斷下列結(jié)論的正誤.(正確的打“√”,錯(cuò)誤的打“×”)
(1)兩直線的方向向量所成的角就是兩條直線所成的角.( )
(2)直線的方向向量和平面的法向量所成的角就是直線與平面所成的角
3�����、.( )
(3)兩個(gè)平面的法向量所成的角是這兩個(gè)平面所成的角.( )
(4)兩異面直線夾角的范圍是��,直線與平面所成角的范圍是�����,二面角的范圍是[0�����,π].( )
[答案] (1)× (2)× (3)× (4)√
2.已知兩平面的法向量分別為m=(0,1,0)�����,n=(0,1,1)���,則兩平面所成的二面角為( )
A. B.π
C.或π D.或π
C [∵m=(0,1,0)��,n=(0,1,1)�,
∴m·n=1,|m|=1��,|n|=�,
∴cos〈m,n〉==�����,
∴〈m��,n〉=.
∴兩平面所成的二面角為或π�,故選C.]
3.如圖所示�����,在正方體ABCD-A1B1C1D
4���、1中�����,已知M��,N分別是BD和AD的中點(diǎn)����,則B1M與D1N所成角的余弦值為( )
A. B.
C. D.
A [以D為原點(diǎn)建立空間直角坐標(biāo)系D-xyz,如圖�,
設(shè)AB=2,則N(1,0,0)����,D1(0,0,2),M(1,1,0)���,B1(2,2,2)�����,
∴=(-1���,-1,-2)�,
=(1,0,-2)�����,
∴·=-1+4=3�����,
||=,||=�,
∴cos〈,〉==>0�,
∴B1M與D1N所成角的余弦值為.故選A.]
4.已知向量m,n分別是直線l和平面α的方向向量和法向量�,若cos〈m,n〉=-�����,則l與α所成的角為_(kāi)_______.
[設(shè)l與α所成的角為θ���,則sin
5、 θ=|cos〈m�,n〉|=,
又θ∈���,∴θ=.]
5.過(guò)正方形ABCD的頂點(diǎn)A作線段PA⊥平面ABCD�,若AB=PA�,則平面ABP與平面CDP所成的二面角為_(kāi)_______.
45° [如圖,建立空間直角坐標(biāo)系��,設(shè)AB=PA=1,則A(0,0,0)����,D(0,1,0),P(0,0,1)��,由題意����,AD⊥平面PAB,設(shè)E為PD的中點(diǎn)����,連接AE,則AE⊥PD�,又CD⊥平面PAD,
∴CD⊥AE��,從而AE⊥平面PCD.
∴=(0,1,0)�����,=分別是平面PAB��,平面PCD的法向量��,且〈,〉=45°.
故平面PAB與平面PCD所成的二面角為45°.]
求異面直線所成的角
1
6���、.已知直三棱柱ABC-A1B1C1中����,∠ABC=120°�,AB=2,BC=CC1=1�����,則異面直線AB1與BC1所成角的余弦值為( )
A. B.
C. D.
C [在平面ABC內(nèi)過(guò)點(diǎn)B作AB的垂線����,以B為原點(diǎn),以該垂線��,BA�,BB1所在直線分別為x軸����,y軸,z軸建立空間直角坐標(biāo)系B-xyz���,則A(0,2,0)���,B1(0,0,1)��,C�����,C1����,=(0�,-2,1),=��,cos〈����,〉===,故選C.]
2.如圖��,在四棱錐P-ABCD中�����,PA⊥平面ABCD��,底面ABCD是菱形�,AB=2,∠BAD=60°.
(1)求證:BD⊥平面PAC��;
(2)若PA=AB���,求PB與AC所成角的余弦
7���、值.
[解] (1)證明:因?yàn)樗倪呅蜛BCD是菱形,
所以AC⊥BD.
因?yàn)镻A⊥平面ABCD���,所以PA⊥BD.
又因?yàn)锳C∩PA=A����,所以BD⊥平面PAC.
(2)設(shè)AC∩BD=O.
因?yàn)椤螧AD=60°�,PA=AB=2,
所以BO=1�����,AO=CO=.
如圖�,以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),建立空間直角坐標(biāo)系Oxyz�����,
則P(0���,-�,2)���,A(0�,-���,0)���,B(1,0,0),C(0���,�,0).
所以=(1����,��,-2)��,=(0,2�����,0).
設(shè)PB與AC所成角為θ���,則
cos θ===.
即PB與AC所成角的余弦值為.
[規(guī)律方法] 用向量法求異面直線所成角的一般步驟
(1)選擇三條兩
8、兩垂直的直線建立空間直角坐標(biāo)系�����;
(2)確定異面直線上兩個(gè)點(diǎn)的坐標(biāo)���,從而確定異面直線的方向向量����;
(3)利用向量的夾角公式求出向量夾角的余弦值��;
(4)兩異面直線所成角的余弦值等于兩向量夾角余弦值的絕對(duì)值.
求直線與平面所成的角
【例1】 (2018·合肥一模)如圖��,在多面體ABCDEF中,四邊形ABCD是正方形���,BF⊥平面ABCD,DE⊥平面ABCD�,BF=DE,M為棱AE的中點(diǎn).
(1)求證:平面BDM∥平面EFC����;
(2)若DE=2AB,求直線AE與平面BDM所成角的正弦值.
[解] (1)連接AC����,交BD于點(diǎn)N,連接MN��,則N為AC的中點(diǎn)��,
又M為AE的中點(diǎn)�,
9、∴MN∥EC.
∵M(jìn)N?平面EFC���,EC?平面EFC����,∴MN∥平面EFC.
∵BF,DE都垂直底面 ABCD��,∴BF∥DE.
∵BF=DE���,∴四邊形BDEF為平行四邊形����,∴BD∥EF.
∵BD?平面EFC���,EF?平面EFC�����,
∴BD∥平面EFC.
又MN∩BD=N����,∴平面BDM∥平面EFC.
(2)∵DE⊥平面ABCD�,四邊形ABCD是正方形,∴DA�����,DC�,DE兩兩垂直�����,如圖�����,建立空間直角坐標(biāo)系D-xyz.
設(shè)AB=2,則DE=4����,從而D(0,0,0),B(2,2,0)����,M(1,0,2),A( 2,0,0)����,E(0,0,4),
∴=(2,2,0)����,=(1,0,2),
設(shè)
10���、平面BDM的法向量為n=(x�,y,z)�,
則得
令x=2,則y=-2��,z=-1�,從而n=(2,-2���,-1)為平面BDM的一個(gè)法向量.
∵=(-2,0,4)����,設(shè)直線AE與平面BDM所成的角為θ�����,則
sin θ=|cos〈n���,〉|==�����,
∴直線AE與平面BDM所成角的正弦值為.
[規(guī)律方法] 利用向量法求線面角的方法
(1)分別求出斜線和它在平面內(nèi)的射影直線的方向向量�����,轉(zhuǎn)化為求兩個(gè)方向向量的夾角(或其補(bǔ)角)��;
(2)通過(guò)平面的法向量來(lái)求��,即求出斜線的方向向量與平面的法向量所夾的銳角或鈍角的補(bǔ)角����,取其余角就是斜線和平面所成的角.
如圖,在正三棱柱ABC-A1B1C1中���,AB=AA
11、1=2���,點(diǎn)P���,Q分別為A1B1,BC的中點(diǎn).
(1)求異面直線BP與AC1所成角的余弦值�����;
(2)求直線CC1與平面AQC1所成角的正弦值.
[解] 如圖��,在正三棱柱ABC-A1B1C1中,設(shè)AC�����,A1C1的中點(diǎn)分別為O��,O1���,連接OB���,OO1,則OB⊥OC�����,OO1⊥OC�,OO1⊥OB,
如圖所示���,建立空間直角坐標(biāo)系O-xyz.因?yàn)锳B=AA1=2����,所以A(0��,-1,0),B(��,0,0)�,C(0,1,0),A1(0��,-1,2)��,B1(���,0,2)�,C1(0,1,2).
(1)因?yàn)镻為A1B1的中點(diǎn)���,所以P���,
從而=��,=(0,2,2)��,
故|cos〈�����,〉|===.
因此,異面直
12���、線BP與AC1所成角的余弦值為.
(2)因?yàn)镼為BC的中點(diǎn)��,所以Q����,
因此=�����,=(0,2,2)��,=(0,0,2).
設(shè)n=(x���,y��,z)為平面AQC1的法向量�,
則即
不妨取n=(��,-1,1).
設(shè)直線CC1與平面AQC1所成角為θ��,
則sin θ=|cos〈,n〉|===����,
所以直線CC1與平面AQC1所成角的正弦值為.
求二面角
【例2】 (2018·湖北二模)如圖1,等腰直角三角形ABC的底邊AB=2�����,點(diǎn)D在線段AC上�����,DE⊥AB于點(diǎn)E����,現(xiàn)將△ADE沿DE折起到△PDE的位置(如圖2).
圖1 圖2
(1)求證:PB⊥DE;
(2)若PE⊥B
13���、E�,直線PD與平面PBC所成的角為30°���,求平面PDE與平面PBC所成的銳二面角的正弦值.
[解] (1)證明:∵DE⊥PE,DE⊥BE���,PE∩BE=E��,
∴DE⊥平面PBE�,又PB?平面PBE,∴PB⊥DE.
(2)由題知DE⊥PE��,DE⊥EB��,且PE⊥EB��,
∴DE���,BE�����,PE兩兩互相垂直.
分別以��,�,的方向?yàn)閤軸�,y軸,z軸的正方向建立空間直角坐標(biāo)系E-xyz.
設(shè)|PE|=a(0<a<1)��,
則B(0,2-a,0)���,D(a,0,0)��,C(1,1-a,0)�,P(0,0,a)�,
∴=(0,2-a,-a)��,=(1�,-1,0).
設(shè)平面PBC的法向量為n=(x,y�����,z)�,則
14、
∴
∴平面PBC的一個(gè)法向量為n=(a��,a,2-a)�����,
∵直線PD與平面PBC所成的角為30°�,且=(a,0,-a)���,
∴sin 30°=����,
∴a=2(舍)或a=.
∴平面PBC的一個(gè)法向量為n=.
易知平面PDE的一個(gè)法向量為m=(0,1,0)����,
設(shè)所求的銳二面角為θ,則cos θ==�,
所以sin θ=,
即平面PDE與平面PBC所成的銳二面角的正弦值為.
[規(guī)律方法] 利用向量計(jì)算二面角大小的常用方法
(1)找法向量法:分別求出二面角的兩個(gè)半平面所在平面的法向量���,然后通過(guò)兩個(gè)平面的法向量的夾角得到二面角的大小�����,但要注意結(jié)合實(shí)際圖形判斷所求角是銳(鈍)二面角.
(
15����、2)找與棱垂直的方向向量法:分別在二面角的兩個(gè)半平面內(nèi)找到與棱垂直且以垂足為起點(diǎn)的兩個(gè)向量��,則這兩個(gè)向量的夾角的大小就是二面角的大小.
(2019·南昌重點(diǎn)中學(xué)聯(lián)考)如圖��,四邊形ABCD是矩形��,沿對(duì)角線AC將△ACD折起,使得點(diǎn)D在平面ABC內(nèi)的射影恰好落在邊AB上.
(1)求證:平面ACD⊥平面BCD���;
(2)當(dāng)=2時(shí)�����,求二面角D-AC-B的余弦值.
[解] (1)證明:如圖���,設(shè)點(diǎn)D在平面ABC內(nèi)的射影為點(diǎn)E,連接DE�����,
則DE⊥平面ABC����,所以DE⊥BC.
因?yàn)樗倪呅蜛BCD是矩形,所以AB⊥BC�����,所以BC⊥平面ABD�,所以BC⊥AD.
又AD⊥CD,所以AD⊥平面BC
16���、D�,而AD?平面ACD,
所以平面ACD⊥平面BCD.
(2)以點(diǎn)B為原點(diǎn)�����,線段BC所在的直線為x軸�,線段AB所在的直線為y軸�,建立空間直角坐標(biāo)系,如圖所示.
設(shè)AD=a���,則AB=2a�,所以A(0���,-2a,0)�,C(-a,0,0).
由(1)知AD⊥BD����,又=2,所以∠DBA=30°���,∠DAB=60°�����,所以AE=ADcos∠DAB=a���,BE=AB-AE=a�����,DE=ADsin∠DAB=a�,
所以D�,
所以=,=(-a,2a,0).
設(shè)平面ACD的法向量為m=(x��,y��,z)��,
則
即
取y=1��,則x=2�,z=-,
所以m=.
因?yàn)槠矫鍭BC的一個(gè)法向量為n=(0,0,1)���,
17����、
所以cos〈m,n〉===-.
所以二面角D-AC-B的余弦值為.
1.(2018·全國(guó)卷Ⅱ)如圖所示����,在三棱錐P-ABC中,AB=BC=2�����,PA=PB=PC=AC=4��,O為AC的中點(diǎn).
(1)證明:PO⊥平面ABC����;
(2)若點(diǎn)M在棱BC上����,且二面角M-PA-C為30°,求PC與平面PAM所成角的正弦值.
[解] (1)證明:因?yàn)锳P=CP=AC=4��,O為AC的中點(diǎn)�,所以O(shè)P⊥AC,且OP=2.
連接OB.因?yàn)锳B=BC=AC�����,所以△ABC為等腰直角三角形,
且OB⊥AC���,OB=AC=2.
由OP2+OB2=PB2知PO⊥OB.
由OP⊥OB���,OP⊥AC,O
18���、B∩AC=O�����,知PO⊥平面ABC.
(2)如圖����,以O(shè)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O-xyz.
由已知得O(0,0,0),B(2,0,0)��,A(0���,-2,0)��,C(0,2,0)��,P(0,0,2)�,=(0,2,2).取平面PAC的一個(gè)法向量=(2,0,0).
設(shè)M(a,2-a,0)(0<a≤2)����,則=(a,4-a,0).
設(shè)平面PAM的法向量為n=(x,y�����,z).
由·n=0����,·n=0得
可取n=((a-4)�����,a,-a)��,
所以cos〈����,n〉=.由已知可得|cos〈,n〉|=���,
所以=�,解得a=-4(舍去)或a=��,
所以n=.
又=(0,2�,-2),所以c
19����、os〈,n〉=.
所以PC與平面PAM所成角的正弦值為.
2.(2016·全國(guó)卷Ⅱ)如圖所示��,菱形ABCD的對(duì)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=CF=��,EF交BD于點(diǎn)H.將△DEF沿EF折到△D′EF的位置���,OD′=.
(1)證明:D′H⊥平面ABCD���;
(2)求二面角B-D′A-C的正弦值.
[解] (1)證明:由已知得AC⊥BD,AD=CD.
又由AE=CF得=����,
故AC∥EF.
因此EF⊥HD,從而EF⊥D′H.
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′H
20��、2+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.
(2)如圖����,以H為坐標(biāo)原點(diǎn)���,的方向?yàn)閤軸正方向�����,的方向?yàn)閥軸正方向�����,的方向?yàn)閦軸正方向�����,建立空間直角坐標(biāo)系H-xyz����,則H(0,0,0),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).
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B-D′A-C的正弦值是.
- 11 -
2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第7章 立體幾何 第6節(jié) 立體幾何中的向量方法教學(xué)案 理(含解析)新人教A版
