《高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)學(xué)案訓(xùn)練課件北師大版理科: 專(zhuān)題突破練4 立體幾何中的高考熱點(diǎn)問(wèn)題 理 北師大版》由會(huì)員分享���,可在線(xiàn)閱讀�,更多相關(guān)《高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)學(xué)案訓(xùn)練課件北師大版理科: 專(zhuān)題突破練4 立體幾何中的高考熱點(diǎn)問(wèn)題 理 北師大版(5頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索����。
1、
高考數(shù)學(xué)精品復(fù)習(xí)資料
2019.5
專(zhuān)題突破練(四) 立體幾何中的高考熱點(diǎn)問(wèn)題
(對(duì)應(yīng)學(xué)生用書(shū)第293頁(yè))
1.如圖7所示���,已知直三棱柱ABCA1B1C1中���,△ABC為等腰直角三角形,∠BAC=90°�����,且AB=AA1��,D,E���,F(xiàn)分別為B1A�,C1C����,BC的中點(diǎn).求證:
圖7
(1)DE∥平面ABC;
(2)B1F⊥平面AEF.
[證明] (1)如圖�����,建立空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)xyz����,令A(yù)B=AA1=4,
則A(0,0,0)����,E(0,4,2),F(xiàn)(2,2,0)����,B(4,0,0)����,B
2�、1(4,0,4).
取AB中點(diǎn)為N��,連接CN�,
則N(2,0,0),C(0,4,0)���,D(2,0,2)���,
∴=(-2,4,0),=(-2,4,0)���,∴=�����,∴DE∥NC.
又∵NC平面ABC��,DE?平面ABC.
故DE∥平面ABC.
(2)=(-2,2����,-4)�,=(2�����,-2���,-2),=(2,2,0).
·=(-2)×2+2×(-2)+(-4)×(-2)=0�����,
·=(-2)×2+2×2+(-4)×0=0.
∴⊥���,⊥����,即B1F⊥EF����,B1F⊥AF.
又∵AF∩FE=F,∴B1F⊥平面AEF.
2
3��、.(20xx·貴州適應(yīng)性考性)如圖8(1)�����,在等腰直角三角形ABC中,∠B=90°�����,將△ABC沿中位線(xiàn)DE翻折得到如圖8(2)所示的空間圖形�,使二面角ADEC的大小為θ.
(1) (2)
圖8
(1)求證:平面ABD⊥平面ABC�;
(2)若θ=,求直線(xiàn)AE與平面ABC夾角的正弦值.
[解] (1)證明:在圖(1)等腰直角三角形ABC中����,AB⊥BC,
而DE為該三角形的中位線(xiàn)���,
∴DE∥BC���,∴DE⊥AB.
由翻折可知DE⊥AD,DE⊥DB����,
又AD∩DB=D,∴DE⊥平面ADB�,
∴BC⊥平面ADB,
4�����、又BC平面ABC,∴平面ABD⊥平面ABC.
(2)由(1)可知��,∠ADB為二面角ADEC的平面角��,
即∠ADB=θ=.
又AD=DB���,∴△ADB為等邊三角形.
如圖���,設(shè)O為DB的中點(diǎn),連接OA�����,過(guò)O作OF∥BC交BC于點(diǎn)F���,
則AO⊥BD����,OF⊥BD.
又AO⊥BC�����,BD∩BC=B,
∴AO⊥平面BCED.
以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn)���,OB�,OF����,OA分別為x軸��、y軸�����、z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系.
設(shè)BD=2�����,則A(0,0�����,)�����,B(1,0,0),C(1,4,0)���,E(-1,2,0)�����,
=(1,0���,-),=(1,4�,-),=(-1,2�����,-).
設(shè)n=
5�����、(x����,y�,z)為平面ABC的法向量����,
則有即
令z=1,則x=����,y=0,則n=(��,0,1)����,
設(shè)AE與平面ABC的夾角為α�����,
則sin α==.
3.(20xx·北京海淀區(qū)期末練習(xí))如圖9��,在三棱錐PABC中�����,側(cè)棱PA=2���,底面三角形ABC為正三角形���,邊長(zhǎng)為2�����,頂點(diǎn)P在平面ABC上的射影為D�����,AD⊥DB�����,DB=1.
圖9
(1)求證:AC∥平面PDB����;
(2)求二面角PABC的余弦值�����;
(3)線(xiàn)段PC上是否存在點(diǎn)E使得PC⊥平面ABE�����,如果存在,求的值����;如果不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.
[解] (1)證明:因?yàn)锳D⊥DB����,且DB=1
6、����,AB=2,
所以AD=�����,所以∠DBA=60°.
因?yàn)椤鰽BC為正三角形����,
所以∠CAB=60°�,
所以DB∥AC.
因?yàn)锳C?平面PDB,DB平面PDB�����,
所以AC∥平面PDB.
(2)由點(diǎn)P在平面ABC上的射影為D可得PD⊥平面ACBD,所以PD⊥DA�,PD⊥DB.
如圖,建立空間直角坐標(biāo)系���,
則由已知可知B(1,0,0)�����,A(0����,�����,0)����,P(0,0,1),C(2���,�����,0).
所以=(-1�,,0)����,=(-1,0,1).
平面ABC的一個(gè)法向量n=(0,0,1),
設(shè)m=(x�,y,z)為平面PAB的法向量����,
則由可得
令y=1,則x=�,z=,
7�����、
所以平面PAB的一個(gè)法向量m=(�,1�����,)�����,
所以cos〈m,n〉===����,
由圖可知二面角PABC的平面角為鈍角,
所以二面角PABC的余弦值為-.
(3)由(2)可得=(1��,-��,0)�,=(2,����,-1),
因?yàn)?#183;=-1≠0�����,
所以PC與AB不垂直�,
所以在線(xiàn)段PC上不存在點(diǎn)E使得PC⊥平面ABE.
4.(20xx·全國(guó)卷Ⅲ)如圖10,四面體ABCD中�����,△ABC是正三角形,△ACD是直角三角形�,∠ABD=∠CBD,AB=BD.
圖10
(1)證明:平面ACD⊥平面ABC�����;
(2)過(guò)AC的平面交BD于點(diǎn)
8���、E����,若平面AEC把四面體ABCD分成體積相等的兩部分��,求二面角DAEC的余弦值.
[解] (1)證明:由題設(shè)可得△ABD≌△CBD��,從而AD=CD.
又△ACD是直角三角形���,
所以∠ADC=90°.
取AC的中點(diǎn)O���,連接DO,BO���,
則DO⊥AC���,DO=AO.
又因?yàn)椤鰽BC是正三角形,故BO⊥AC����,
所以∠DOB為二面角DACB的平面角.
在Rt△AOB中,BO2+AO2=AB2�����,
又AB=BD�����,所以BO2+DO2=BO2+AO2=AB2=BD2����,
故∠DOB=90°.
所以平面ACD⊥平面ABC.
9、
(2)由題設(shè)及(1)知�����,OA��,OB,OD兩兩垂直����,
以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),的方向?yàn)閤軸正方向����,||為單位長(zhǎng)度,
建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系Oxyz�����,
則A(1,0,0)���,B(0�,��,0)����,C(-1,0,0),D(0,0,1).
由題設(shè)知�����,四面體ABCE的體積為四面體ABCD的體積的,從而E到平面ABC的距離為D到平面ABC的距離的�����,
即E為DB的中點(diǎn)��,得E���,
故=(-1,0,1),=(-2,0,0)�����,=.
設(shè)n=(x��,y����,z)是平面DAE的法向量,
則即
可取n=.
設(shè)m是平面AEC的法向量�����,則
同理可取m=(0�����,-1,)���,
則cos〈n����,m〉==.
所以二面角DAEC的余弦值為.
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