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專題能力訓(xùn)練15 立體幾何中的向量方法
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=HF,求直線BH和平面CEF所成角的正弦值.
2.
(2018北京,理16)如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中,CC1⊥平面ABC,D,E,F,G分別為AA1,AC,A1C1,BB1的中點(diǎn),AB=BC=5,AC=AA1=2.
(1)求證:AC⊥平面BEF;
(2)求二面角B-CD-C1的余弦值;
(3)證明:直線FG與平面BCD相交.
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.
4.
如圖,在長方體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;若不存在,說明理由.
5.
如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD為正方形,平面PAD⊥平面ABCD,點(diǎn)M在線段PB上,PD∥平面MAC,PA=PD=6,AB=4.
(1)求證:M為PB的中點(diǎn);
(2)求二面角B-PD-A的大小;
(3)求直線MC與平面BDP所成角的正弦值.
6.
如圖,AB是半圓O的直徑,C是半圓O上除A,B外的一個(gè)動(dòng)點(diǎn),DC垂直于半圓O所在的平面,DC∥EB,DC=EB,AB=4,tan∠EAB=.
(1)證明:平面ADE⊥平面ACD;
(2)當(dāng)三棱錐C-ADE體積最大時(shí),求二面角D-AE-B的余弦值.
二、思維提升訓(xùn)練
7.如圖甲所示,BO是梯形ABCD的高,∠BAD=45,OB=BC=1,OD=3OA,現(xiàn)將梯形ABCD沿OB折起成如圖乙所示的四棱錐P-OBCD,使得PC=3,E是線段PB上一動(dòng)點(diǎn).
(1)證明:DE和PC不可能垂直;
(2)當(dāng)PE=2BE時(shí),求PD與平面CDE所成角的正弦值.
8.
如圖,平面PAD⊥平面ABCD,四邊形ABCD為正方形,∠PAD=90,且PA=AD=2;E,F,G分別是線段PA,PD,CD的中點(diǎn).
(1)求證:PB∥平面EFG.
(2)求異面直線EG與BD所成的角的余弦值.
(3)在線段CD上是否存在一點(diǎn)Q,使得點(diǎn)A到平面EFQ的距離為?若存在,求出CQ的值;若不存在,請說明理由.
專題能力訓(xùn)練15 立體幾何中的向量方法
一、能力突破訓(xùn)練
1.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(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n1AD=0,n1AF=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EGn1=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n2EF=0,n2CF=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
=OAn2|OA||n2|=-63,
于是sin=33.
所以,二面角O-EF-C的正弦值為33.
(3)由AH=23HF,得AH=25AF.
因?yàn)锳F=(1,-1,2),
所以AH=25AF=25,-25,45,
進(jìn)而有H-35,35,45,從而BH=25,85,45,
因此cos=BHn2|BH||n2|=-721.
所以,直線BH和平面CEF所成角的正弦值為721.
2.(1)證明 在三棱柱ABC-A1B1C1中,
∵CC1⊥平面ABC,∴四邊形A1ACC1為矩形.
又E,F分別為AC,A1C1的中點(diǎn),∴AC⊥EF.
∵AB=BC,∴AC⊥BE,∴AC⊥平面BEF.
(2)解 由(1)知AC⊥EF,AC⊥BE,EF∥CC1.
∵CC1⊥平面ABC,∴EF⊥平面ABC.
∵BE?平面ABC,∴EF⊥BE.
建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系E-xyz.
由題意得B(0,2,0),C(-1,0,0),D(1,0,1),F(0,0,2),G(0,2,1).
∴CD=(2,0,1),CB=(1,2,0).
設(shè)平面BCD的法向量為n=(a,b,c),
則nCD=0,nCB=0,∴2a+c=0,a+2b=0.
令a=2,則b=-1,c=-4,
∴平面BCD的法向量n=(2,-1,-4).
又平面CDC1的法向量為EB=(0,2,0),
∴cos=nEB|n||EB|=-2121.
由圖可得二面角B-CD-C1為鈍角,∴二面角B-CD-C1的余弦值為-2121.
(3)證明 平面BCD的法向量為n=(2,-1,-4),
∵G(0,2,1),F(0,0,2),
∴GF=(0,-2,1),
∴nGF=-2,∴n與GF不垂直,
∴FG與平面BCD不平行且不在平面BCD內(nèi),∴FG與平面BCD相交.
3.解 (1)因?yàn)锳P⊥BE,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)解法一: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+22-222cos 120=12,所以EC=23,因此△EMC為等邊三角形,故所求的角為60.
解法二: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mAE=0,mAG=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nAG=0,nCG=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=mn|m||n|=12.
因此所求的角為60.
4.解 以A為原點(diǎn),AB,AD,AA1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),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:∵AD1B1E=-a20+11+(-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=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.(1)證明 設(shè)AC,BD交點(diǎn)為E,連接ME.
因?yàn)镻D∥平面MAC,平面MAC∩平面PDB=ME,所以PD∥ME.
因?yàn)锳BCD是正方形,所以E為BD的中點(diǎn).
所以M為PB的中點(diǎn).
(2)解 取AD的中點(diǎn)O,連接OP,OE.
因?yàn)镻A=PD,所以O(shè)P⊥AD.
又因?yàn)槠矫鍼AD⊥平面ABCD,且OP?平面PAD,所以O(shè)P⊥平面ABCD.
因?yàn)镺E?平面ABCD,所以O(shè)P⊥OE.
因?yàn)锳BCD是正方形,所以O(shè)E⊥AD.
如圖建立空間直角坐標(biāo)系O-xyz,則P(0,0,2),D(2,0,0),B(-2,4,0),BD=(4,-4,0),PD=(2,0,-2).
設(shè)平面BDP的法向量為n=(x,y,z),
則nBD=0,nPD=0,即4x-4y=0,2x-2z=0.
令x=1,則y=1,z=2.
于是n=(1,1,2),平面PAD的法向量為p=(0,1,0).
所以cos=np|n||p|=12.
由題知二面角B-PD-A為銳角,所以它的大小為π3.
(3)解 由題意知M-1,2,22,C(2,4,0),MC=3,2,-22.
設(shè)直線MC與平面BDP所成角為α,
則sin α=|cos|=|nMC||n||MC|=269.
所以直線MC與平面BDP所成角的正弦值為269.
6.(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=ABtan∠EAB=414=1.
由(1)知VC-ADE=VE-ACD=13S△ACDDE
=1312ACCDDE
=16ACBC≤112(AC2+BC2)
=112AB2=43,
當(dāng)且僅當(dāng)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n1DE=0,n1DA=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n2BE=0,n2AB=0,即z=0,-22x+22y=0,
取n2=(1,1,0),
所以cos=n1n2|n1||n2|=129=26.
可以判斷與二面角D-AE-B的平面角互補(bǔ),所以二面角D-AE-B的余弦值為-26.
二、思維提升訓(xùn)練
7.解 如題圖甲所示,因?yàn)锽O是梯形ABCD的高,∠BAD=45,所以AO=OB.
因?yàn)锽C=1,OD=3OA,可得OD=3,OC=2,如題圖乙所示,OP=OA=1,OC=2,PC=3,所以有OP2+OC2=PC2.所以O(shè)P⊥OC.
而OB⊥OP,OB⊥OD,即OB,OD,OP兩兩垂直,故以O(shè)為原點(diǎn),建立空間直角坐標(biāo)系(如圖),則P(0,0,1),C(1,1,0),D(0,3,0),
(1)證明:設(shè)E(x,0,1-x),其中0≤x≤1,所以DE=(x,-3,1-x),PC=(1,1,-1).
假設(shè)DE和PC垂直,則DEPC=0,有x-3+(1-x)(-1)=0,解得x=2,這與0≤x≤1矛盾,假設(shè)不成立,所以DE和PC不可能垂直.
(2)因?yàn)镻E=2BE,所以E23,0,13.設(shè)平面CDE的一個(gè)法向量是n=(x,y,z),因?yàn)镃D=(-1,2,0),DE=13,-3,13,所以nCD=0,nDE=0,
即-x+2y=0,23x-3y+13z=0.
令y=1,則n=(2,1,5),而PD=(0,3,-1),
所以|cos |=PDn||PD||n|=315.
所以PD與平面CDE所成角的正弦值為315.
8.解 ∵平面PAD⊥平面ABCD,且∠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)∵EG=(1,2,-1),BD=(-2,2,0),
∴EGBD=(1,2,-1)(-2,2,0)=1(-2)+22+(-1)0=2.
又∵|EG|=12+22+(-1)2=6,
|BD|=(-2)2+22+02=22,
∴cos=EGBD|EG||BD|=2622=36.
因此,異面直線EG與BD所成的角的余弦值為36.
(3)假設(shè)在線段CD上存在一點(diǎn)Q滿足題設(shè)條件,
令CQ=m(0≤m≤2),則DQ=2-m,
∴點(diǎn)Q的坐標(biāo)為(2-m,2,0),
∴EQ=(2-m,2,-1).
而EF=(0,1,0),
設(shè)平面EFQ的法向量為n=(x,y,z),
則nEF=(x,y,z)(0,1,0)=0,nEQ=(x,y,z)(2-m,2,-1)=0,
∴y=0,(2-m)x+2y-z=0,
令x=1,則n=(1,0,2-m),
∴點(diǎn)A到平面EFQ的距離
d=|AEn||n|=|2-m|1+(2-m)2=45,
即(2-m)2=169,
∴m=23或m=103(不合題意,舍去),
故存在點(diǎn)Q,當(dāng)CQ=23時(shí),點(diǎn)A到平面EFQ的距離為45.
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