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1、2022年高考數(shù)學(xué)一輪總復(fù)習(xí) 10.8 立體幾何綜合問題教案 理 新人教A版
典例精析
題型一 線面���、面面平行與垂直
【例1】 如圖����,在多面體ABCDEF中��,四邊形ABCD是正方形,EF∥AB���,EF⊥FB����,AB=2EF����,∠BFC=90°���,BF=FC��,H為BC的中點(diǎn).
(1)求證:FH∥平面EDB����;
(2)求證:AC⊥平面EDB����;
(3)求二面角B-DE-C的大小【解析】方法一:(綜合法)(1)設(shè)AC與BD交于點(diǎn)G,則G為AC的中點(diǎn).連接EG�,GH,又H為BC的中點(diǎn)�����,所以GHAB.又EFAB,所以EFGH.
所以四邊形EFHG為平行四邊形. 所以EG∥FH.
而EG?平面E
2��、DB�,所以FH∥平面EDB.
由四邊形ABCD為正方形,有AB⊥BC�,
又EF∥AB,所以EF⊥BC.
而EF⊥FB�����,所以EF⊥平面BFC����,所以EF⊥FH,
所以AB⊥FH.
又BF=FC���,H為BC的中點(diǎn)�����,所以FH⊥BC.
所以FH⊥平面ABCD. 所以FH⊥AC.
又FH∥EG����,所以AC⊥EG.
又AC⊥BD,EG∩BD=G�,所以AC⊥平面EDB.
(3)EF⊥FB,∠BFC=90°�����,所以BF⊥平面CDEF.
在平面CDEF內(nèi)過點(diǎn)F作FK⊥DE交DE的延長(zhǎng)線于K���,
則∠FKB為二面角B-DE-C的一個(gè)平面角.
設(shè)EF=1,則AB=2�����,F(xiàn)C=�����,DE=.
又EF∥DC���,
3�����、所以∠KEF=∠EDC.
所以sin∠EDC=sin∠KEF=.
所以FK=EFsin∠KEF=����,tan∠FKB==.
所以∠FKB=60°.所以二面角B-DE-C為60°.
方法二:(向量法)因?yàn)樗倪呅蜛BCD為正方形,所以AB⊥BC.
又EF∥AB. 所以EF⊥BC��,又EF⊥FB�����,所以EF⊥平面BFC.
所以EF⊥FH����,所以AB⊥FH.
又BF=FC,H為BC的中點(diǎn)��,所以FH⊥BC.
所以FH⊥平面ABCD.
以H為坐標(biāo)原點(diǎn)�����,為x軸正向����,為z軸正向,建立如圖所示坐標(biāo)系.
設(shè)BH=1��,則A(1�����,-2,0),B(1,0,0)��,C(-1,0,0).
D(-1�,-2,0),E
4����、(0,-1,1)���,F(xiàn)(0,0,1).
(1)設(shè)AC與BD交點(diǎn)為G,連接GE�����,GH�����,
則G(0�����,-1,0),所以=(0,0,1)�,又=(0,0,1),
所以∥.
GE?平面EDB����,HF不在平面EDB內(nèi),
所以FH∥平面EBD.
(2) =(-2,2,0)����,=(0,0,1),=0��,所以AC⊥GE.
又AC⊥BD�����,EG∩BD=G����,所以AC⊥平面EDB.
(3) =(-1,-1,1)�����,=(-2���,-2,0)����,
設(shè)平面BDE的法向量為n1=(1,y1�����,z1).
則n1=-1-y1+z1=0�����,n1=-2-2y1=0�����,
所以y1=-1��,z1=0���,即n1=(1,-1,0).
=(0�,-2
5、,0)��, =(1,-1,1).
設(shè)平面CDE的法向量為n2=(1��,y2�����,z2)��,
則n2=0���,y2=0�����,n2=0, 1-y2+z2=0���,z2=-1,
故n2=(1,0�����,-1).
cos〈n1�����,n2〉===,
所以〈n1����,n2〉=60°,即二面角B-DE-C為60°.
【點(diǎn)撥】(1)本題主要考查空間線面平行��,線面垂直��,面面垂直的判斷與證明����,考查二面角的求法以及利用向量知識(shí)解決幾何問題的能力,同時(shí)考查空間想象能力�����,推理論證能力和運(yùn)算能力.(2)空間角�、空間的平行與垂直是高考必考內(nèi)容之一,處理方法為推理論證或借助向量知識(shí)解決分析幾何問題.
【變式訓(xùn)練1】已知平面α外不共線的三點(diǎn)A���,B,
6���、C到α的距離都相等�,則正確的結(jié)論是( )
A.平面ABC必不垂直于α B.平面ABC必平行于α
C.平面ABC必與α相交 D.存在△ABC的一條中位線平行于α或在α內(nèi)
【解析】選D
題型二 空間角求解
【例2】 (xx浙江)在矩形ABCD中,點(diǎn)E��,F(xiàn)分別在線段AB��,AD上��,AE=EB=AF=FD=4.沿直線EF將△AEF翻折成△A′EF�����,使平面A′EF⊥平面BEF.
(1)求二面角A′-FD-C的余弦值���;
(2)若點(diǎn)M�,N分別在線段FD���,BC上�����,若沿直線MN將四邊形MNCD向上翻折����,使C與A′重合,求線段FM的長(zhǎng).
【解析】(1)取線段EF的中點(diǎn)H�,連接A′H,因
7����、為A′E=A′F及H是EF的中點(diǎn),所以A′H⊥EF.
又因?yàn)槠矫鍭′EF⊥平面BEF��,及A′H?平面A′EF��,所以A′H⊥平面BEF.
如圖建立空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)-xyz��,則A′(2,2,2)��,C(10,8,0)��,F(xiàn)(4,0,0)�����,D(10,0,0).
故=(-2,2,2)����, =(6,0,0).
設(shè)n=(x,y�����,z)為平面A′FD的一個(gè)法向量��,
所以
取z=���,則n=(0����,-2����,).
又平面BEF的一個(gè)法向量m=(0,0,1).
故cos〈n,m〉==.
所以二面角的余弦值為.
(2)設(shè)FM=x����,則M(4+x,0,0),
因?yàn)榉酆?��,C與A′重合���,所以CM=A′M,
故(6
8��、-x)2+82+02=(-2-x)2+22+(2)2,
得x=�,經(jīng)檢驗(yàn),此時(shí)點(diǎn)N在線段BC上.
所以FM=.
【點(diǎn)撥】(1)本例主要考查空間點(diǎn)���、線���、面位置關(guān)系,二面角等基礎(chǔ)知識(shí)����,空間向量的應(yīng)用,同時(shí)考查空間想象能力和運(yùn)算求解能力.(2)折疊問題是立體幾何中的一個(gè)重要題型����,解題中要將折疊前后的圖形相互聯(lián)系,使得解題有章可循.
【變式訓(xùn)練2】已知二面角α-l-β為60°��,平面α內(nèi)一點(diǎn)A到平面β的距離為AB=4���,則B到平面α的距離為____________.
【解析】2.
題型三 線面位置探索性問題
【例3】已知ABCD是正方形��,PD⊥平面ABCD���,PD=AD=2.
(1)求PC與平
9��、面PBD所成的角��;
(2)在線段PB上是否存在一點(diǎn)E��,使PC⊥平面ADE?若存在����,確定E點(diǎn)的位置;若不存在�����,說明理由.
【解析】如圖建立空間直角坐標(biāo)系D-xyz��,
因?yàn)镻D=AD=2�����,
則D(0,0,0)�,A(2,0,0),O(1,1,0)����,B(2,2,0)����,C(0��,2,0)��,P(0,0,2).
(1)在正方形ABCD中���,OC⊥DB.
因?yàn)镻D⊥平面ABCD��,OC?平面ABCD���,所以PD⊥OC.
又因?yàn)镈B∩PD=D,所以O(shè)C⊥平面PBD.
所以∠CPO為PC與平面PBD所成的角.
因?yàn)椋?0,2��,-2)����,=(1,1,-2)��,
所以cos〈���,〉==��,
所以PC與平面PBD
10�、所成的角為30°.
(2)假設(shè)在PB上存在點(diǎn)E,使PC⊥平面ADE. 則=λ.
因?yàn)椋?2,2���,-2)�,所以=(2λ�,2λ,-2λ)����,
而=(-2,0,2)���,所以=(2λ-2,2λ�����,2-2λ).
要PC⊥平面ADE��,即PC⊥AE�,
即=8λ-4=0�,即λ=,所以E(1,1,1)���,
所以存在點(diǎn)E且E為PB的中點(diǎn)時(shí)PC⊥平面ADE.
【點(diǎn)撥】對(duì)于存在性問題����,一般先假設(shè)存在,若能求出符合條件的解����,則存在,若不能求出符合條件的解��,則不存在.
【變式訓(xùn)練3】ABCD是直角梯形���,∠ABC=∠BAD=90°����,又SA⊥平面ABCD����,SA=AB=BC=1,AD=�,則平面SCD與平面SAB所成二面
11、角的正切值為 .
【解析】.
題型四 立體幾何綜合問題
【例4】圓柱OO1內(nèi)有一個(gè)三棱柱ABC-A1B1C1�,三棱柱的底
面為圓柱底面的內(nèi)接三角形,且AB是圓O的直徑.
(1)求證:平面A1ACC1⊥平面B1BCC1�;
(2)設(shè)AB=AA1����,在圓柱OO1內(nèi)隨機(jī)選取一點(diǎn)�����,記該點(diǎn)取自于三棱柱ABC-A1B1C1內(nèi)的概率為p.
①當(dāng)點(diǎn)C在圓周上運(yùn)動(dòng)時(shí)����,求p的最大值;
②記平面A1ACC1與平面B1OC所成的角為θ(0°<θ≤90°).當(dāng)p取最大值時(shí)�����,求cos θ的值.
【解析】(1)因?yàn)锳1A⊥平面ABC�����,BC?平面ABC���,所以A1A⊥BC.
因?yàn)锳B是圓O的直徑,所以BC⊥
12����、AC.
又AC∩A1A=A����,所以BC⊥平面A1ACC1��,
而BC?平面B1BCC1��,所以平面A1ACC1⊥平面B1BCC1.
(2)①設(shè)圓柱的底面半徑為r�,則AB=AA1=2r,
故三棱柱ABC-A1B1C1的體積V1=AC·BC·2r=ACBCr.
又因?yàn)锳C2+BC2=AB2=4r2.
所以AC·BC≤=2r2���,當(dāng)且僅當(dāng)AC=BC=r時(shí)等號(hào)成立.
從而V1≤2r3���,而圓柱的體積V=πr2·2r=2πr3,故p=≤=���,
當(dāng)且僅當(dāng)AC=BC=r���,即OC⊥AB時(shí)等號(hào)成立.
所以p的最大值等于.
②由①可知,p取最大值時(shí)���,OC⊥AB.
于是����,以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),建立空間直角坐標(biāo)系
13�、O-xyz(如圖),
則C(r,0,0)�,B(0,r,0)�,B1(0,r,2r).
因?yàn)锽C⊥平面A1ACC1��,
所以=(r�����,-r,0)是平面A1ACC1的一個(gè)法向量.
設(shè)平面B1OC的法向量n=(x���,y��,z),
取z=1����,得平面B1OC的一個(gè)法向量為n=(0,-2,1)�,
因?yàn)?°<θ≤90°,
所以cos θ=|cos〈n,〉|==||=.
【點(diǎn)評(píng)】本題主要考查直線與直線����、直線與平面、平面與平面的位置關(guān)系��,以及幾何體的體積���、幾何概型等基礎(chǔ)知識(shí)���;考查空間想象能力、推理論證能力��、運(yùn)算求解能力���;考查數(shù)形結(jié)合思想��、化歸與轉(zhuǎn)化思想����、必然與或然思想.
【變式訓(xùn)練4】如圖1���,一個(gè)正
14��、四棱柱形的密閉容器底部鑲嵌了同底的正四棱錐形實(shí)心裝飾塊���,容器內(nèi)盛有a升水時(shí)����,水面恰好經(jīng)過正四棱錐的頂點(diǎn)P.如果將容器倒置���,水面也恰好過點(diǎn)P(圖2).有下列四個(gè)命題:
①正四棱錐的高等于正四棱柱高的一半�;
②將容器側(cè)面水平旋轉(zhuǎn)時(shí)���,水面也恰好過點(diǎn)P�;
③任意擺放該容器��,當(dāng)水面靜止時(shí)���,水面都恰好經(jīng)過點(diǎn)P��;
④若往容器內(nèi)再注入a升水���,則容器恰好能裝滿.
其中真命題的序號(hào)是 .(寫出所有真命題的序號(hào))
【解析】②④.
總結(jié)提高
空間向量和空間坐標(biāo)系的引入���,大大降低了學(xué)生對(duì)空間想象能力和推理能力的要求���,因此�����,運(yùn)用向量法解決立體幾何題�,是同學(xué)們需引起足夠重視和徹底掌握的地方.由此�����,也可體會(huì)到向量法的魅力所在����!
2022年高考數(shù)學(xué)一輪總復(fù)習(xí) 10.8 立體幾何綜合問題教案 理 新人教A版
