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(江蘇專用)2018版高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 高考專題突破四 高考中的立體幾何問題教師用書 理 蘇教版

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1、 高考專題突破四 高考中的立體幾何問題教師用書 理 蘇教版 1.正三棱柱ABC-A1B1C1中,D為BC中點(diǎn),E為A1C1中點(diǎn),則DE與平面A1B1BA的位置關(guān)系為________. 答案 平行 解析 如圖取B1C1的中點(diǎn)為F,連結(jié)EF,DF,DE, 則EF∥A1B1,DF∥B1B, ∴平面EFD∥平面A1B1BA, ∴DE∥平面A1B1BA. 2.設(shè)x、y、z是空間不同的直線或平面,對下列四種情形: ①x、y、z均為直線;②x、y是直線,z是平面;③z是直線,x、y是平面;④x、y、z均為平面. 其中使“x⊥z且y⊥z?x∥y”為真命題的是________. 答

2、案 ②③ 解析 由正方體模型可知①④為假命題;由線面垂直的性質(zhì)定理可知②③為真命題. 3.(2016·無錫模擬)如圖,在棱長為6的正方體ABCD-A1B1C1D1中,E,F(xiàn)分別在C1D1與C1B1上,且C1E=4,C1F=3,連結(jié)EF,F(xiàn)B,DE,BD,則幾何體EFC1-DBC的體積為________. 答案 66 解析 如圖,連結(jié)DF,DC1,那么幾何體EFC1-DBC被分割成三棱錐D-EFC1及四棱錐D-CBFC1,那么幾何體EFC1-DBC的體積為V=××3×4×6+××(3+6)×6×6=12+54=66. 故所求幾何體EFC1-DBC的體積為66. 4.(2016

3、·鎮(zhèn)江模擬)設(shè)α,β,γ是三個平面,a,b是兩條不同直線,有下列三個條件: ①a∥γ,b?β;②a∥γ,b∥β;③b∥β,a?γ.如果命題“α∩β=a,b?γ,且________,則a∥b”為真命題,則可以在橫線處填入的條件是________.(把所有正確的序號填上) 答案?、倩颌? 解析 由線面平行的性質(zhì)定理可知,①正確;當(dāng)b∥β,a?γ時,a和b在同一平面內(nèi),且沒有公共點(diǎn),所以平行,③正確.故應(yīng)填入的條件為①或③. 5.如圖,在三棱錐P-ABC中,D,E,F(xiàn)分別為棱PC,AC,AB的中點(diǎn).若PA⊥AC,PA=6,BC=8,DF=5.則直線PA與平面DEF的位置關(guān)系是________;

4、平面BDE與平面ABC的位置關(guān)系是________.(填“平行”或“垂直”) 答案 平行 垂直 解析?、僖驗镈,E分別為棱PC,AC的中點(diǎn), 所以DE∥PA. 又因為PA?平面DEF,DE?平面DEF, 所以直線PA∥平面DEF. ②因為D,E,F(xiàn)分別為棱PC,AC,AB的中點(diǎn),PA=6,BC=8, 所以DE∥PA,DE=PA=3,EF=BC=4. 又因為DF=5,故DF2=DE2+EF2, 所以∠DEF=90°,即DE⊥EF. 又PA⊥AC,DE∥PA,所以DE⊥AC. 因為AC∩EF=E,AC?平面ABC,EF?平面ABC, 所以DE⊥平面ABC,又DE?平面B

5、DE, 所以平面BDE⊥平面ABC. 題型一 求空間幾何體的表面積與體積 例1 (2016·全國甲卷)如圖,菱形ABCD的對角線AC與BD交于點(diǎn)O,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. (1)證明:AC⊥HD′; (2)若AB=5,AC=6,AE=,OD′=2,求五棱錐D′-ABCFE的體積. (1)證明 由已知得AC⊥BD,AD=CD,又由AE=CF得=,故AC∥EF,由此得EF⊥HD,折后EF與HD保持垂直關(guān)系,即EF⊥HD′,所以AC⊥HD′. (2)解 由EF∥AC得==. 由AB=5,AC=6

6、得DO=BO==4, 所以O(shè)H=1,D′H=DH=3, 于是OD′2+OH2=(2)2+12=9=D′H2, 故OD′⊥OH. 由(1)知AC⊥HD′,又AC⊥BD,BD∩HD′=H, 所以AC⊥平面DHD′,于是AC⊥OD′, 又由OD′⊥OH,AC∩OH=O,所以O(shè)D′⊥平面ABC. 又由=得EF=. 五邊形ABCFE的面積S=×6×8-××3=. 所以五棱錐D′-ABCFE的體積V=××2=. 思維升華 (1)若所給定的幾何體是柱體、錐體或臺體等規(guī)則幾何體,則可直接利用公式進(jìn)行求解.其中,等積轉(zhuǎn)換法多用來求三棱錐的體積. (2)若所給定的幾何體是不規(guī)則幾何體,則將不

7、規(guī)則的幾何體通過分割或補(bǔ)形轉(zhuǎn)化為規(guī)則幾何體,再利用公式求解. (3)若以三視圖的形式給出幾何體,則應(yīng)先根據(jù)三視圖得到幾何體的直觀圖,然后根據(jù)條件求解.  正三棱錐的高為1,底面邊長為2,內(nèi)有一個球與它的四個面都相切(如圖).求: (1)這個正三棱錐的表面積; (2)這個正三棱錐內(nèi)切球的表面積與體積. 解 (1)底面正三角形中心到一邊的距離為××2=, 則正棱錐側(cè)面的斜高為=. ∴S側(cè)=3××2×=9. ∴S表=S側(cè)+S底=9+××(2)2 =9+6. (2)設(shè)正三棱錐P-ABC的內(nèi)切球的球心為O,連結(jié)OP,OA,OB,OC,而O點(diǎn)到三棱錐的四個面的距離都為球的半徑r

8、. ∴VP-ABC=VO-PAB+VO-PBC+VO-PAC+VO-ABC =S側(cè)·r+S△ABC·r=S表·r =(3+2)r. 又VP-ABC=×××(2)2×1=2, ∴(3+2)r=2, 得r===-2. ∴S內(nèi)切球=4π(-2)2=(40-16)π. V內(nèi)切球=π(-2)3=(9-22)π. 題型二 空間點(diǎn)、線、面的位置關(guān)系 例2 (2016·揚(yáng)州模擬)如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中,側(cè)棱垂直于底面,AB⊥BC,AA1=AC=2,BC=1,E,F(xiàn)分別是A1C1,BC的中點(diǎn). (1)求證:平面ABE⊥平面B1BCC1; (2)求證:C1F∥平面

9、ABE; (3)求三棱錐E-ABC的體積. (1)證明 在三棱柱ABC-A1B1C1中,BB1⊥底面ABC. 因為AB?平面ABC, 所以BB1⊥AB. 又因為AB⊥BC,BC∩BB1=B, 所以AB⊥平面B1BCC1. 又AB?平面ABE, 所以平面ABE⊥平面B1BCC1. (2)證明 方法一 如圖1,取AB中點(diǎn)G,連結(jié)EG,F(xiàn)G. 因為E,F(xiàn)分別是A1C1,BC的中點(diǎn), 所以FG∥AC,且FG=AC. 因為AC∥A1C1,且AC=A1C1, 所以FG∥EC1,且FG=EC1, 所以四邊形FGEC1為平行四邊形, 所以C1F∥EG. 又因為EG?平面ABE,

10、C1F?平面ABE, 所以C1F∥平面ABE. 方法二 如圖2,取AC的中點(diǎn)H,連結(jié)C1H,F(xiàn)H. 因為H,F(xiàn)分別是AC,BC的中點(diǎn),所以HF∥AB, 又因為E,H分別是A1C1,AC的中點(diǎn), 所以EC1綊AH, 所以四邊形EAHC1為平行四邊形, 所以C1H∥AE, 又C1H∩HF=H,AE∩AB=A, 所以平面ABE∥平面C1HF, 又C1F?平面C1HF, 所以C1F∥平面ABE. (3)解 因為AA1=AC=2,BC=1,AB⊥BC, 所以AB==. 所以三棱錐E-ABC的體積 V=S△ABC·AA1=×××1×2=. 思維升華 (1)①證明面面垂直

11、,將“面面垂直”問題轉(zhuǎn)化為“線面垂直”問題,再將“線面垂直”問題轉(zhuǎn)化為“線線垂直”問題.②證明C1F∥平面ABE:(ⅰ)利用判定定理,關(guān)鍵是在平面ABE中找(作)出直線EG,且滿足C1F∥EG.(ⅱ)利用面面平行的性質(zhì)定理證明線面平行,則先要確定一個平面C1HF滿足面面平行,實施線面平行與面面平行的轉(zhuǎn)化. (2)計算幾何體的體積時,能直接用公式時,關(guān)鍵是確定幾何體的高,不能直接用公式時,注意進(jìn)行體積的轉(zhuǎn)化.  (2016·南京模擬)如圖,在三棱錐S-ABC中,平面SAB⊥平面SBC,AB⊥BC,AS=AB.過A作AF⊥SB,垂足為F,點(diǎn)E,G分別是棱SA,SC的中點(diǎn). 求證:(1)平

12、面EFG∥平面ABC; (2)BC⊥SA. 證明 (1)由AS=AB,AF⊥SB知F為SB中點(diǎn), 則EF∥AB,F(xiàn)G∥BC,又EF∩FG=F,AB∩BC=B, 因此平面EFG∥平面ABC. (2)由平面SAB⊥平面SBC,平面SAB∩平面SBC=SB,AF?平面SAB,AF⊥SB, 所以AF⊥平面SBC,則AF⊥BC. 又BC⊥AB,AF∩AB=A,則BC⊥平面SAB, 又SA?平面SAB,因此BC⊥SA. 題型三 平面圖形的翻折問題 例3 (2015·陜西)如圖1,在直角梯形ABCD中,AD∥BC,∠BAD=,AB=BC=1,AD=2,E是AD的中點(diǎn),O是AC與BE的交點(diǎn)

13、.將△ABE沿BE折起到△A1BE的位置,如圖2. (1)證明:CD⊥平面A1OC; (2)若平面A1BE⊥平面BCDE,求平面A1BC與平面A1CD夾角的余弦值. (1)證明 在題圖1中,連結(jié)EC, 因為AB=BC=1,AD=2, ∠BAD=, AD∥BC,E為AD中點(diǎn), 所以BC綊ED,BC綊AE, 所以四邊形BCDE為平行四邊形,故有CD∥BE, 所以四邊形ABCE為正方形,所以BE⊥AC. 即在題圖2中,BE⊥OA1,BE⊥OC,且A1O∩OC=O, 從而BE⊥平面A1OC,又CD∥BE, 所以CD⊥平面A1OC. (2)解 由已知,平面A1BE⊥平面BC

14、DE, 又由(1)知,BE⊥OA1,BE⊥OC, 所以∠A1OC為二面角A1-BE-C的平面角, 所以∠A1OC=. 如圖,以O(shè)為原點(diǎn),以O(shè)B,OC,OA所在的直線為x軸,y軸,z軸,建立空間直角坐標(biāo)系, 因為A1B=A1E=BC=ED=1,BC∥ED, 所以B,E, A1,C, 得=,=, ==(-,0,0), 設(shè)平面A1BC的法向量n1=(x1,y1,z1),平面A1CD的法向量n2=(x2,y2,z2),平面A1BC與平面A1CD夾角為θ, 則得取n1=(1,1,1); 得取n2=(0,1,1), 從而cos θ=|cosn1,n2|==, 即平面A1

15、BC與平面A1CD夾角的余弦值為. 思維升華 平面圖形的翻折問題,關(guān)鍵是搞清翻折前后圖形中線面位置關(guān)系和度量關(guān)系的變化情況.一般地,翻折后還在同一個平面上的性質(zhì)不發(fā)生變化,不在同一個平面上的性質(zhì)發(fā)生變化.  (2016·蘇州模擬)如圖(1),四邊形ABCD為矩形,PD⊥平面ABCD,AB=1,BC=PC=2,作如圖(2)折疊,折痕EF∥DC.其中點(diǎn)E,F(xiàn)分別在線段PD,PC上,沿EF折疊后,點(diǎn)P疊在線段AD上的點(diǎn)記為M,并且MF⊥CF. (1)證明:CF⊥平面MDF; (2)求三棱錐M-CDE的體積. (1)證明 因為PD⊥平面ABCD,AD?平面ABCD, 所以PD⊥AD.

16、 又因為ABCD是矩形,CD⊥AD,PD與CD交于點(diǎn)D, 所以AD⊥平面PCD. 又CF?平面PCD, 所以AD⊥CF,即MD⊥CF. 又MF⊥CF,MD∩MF=M,所以CF⊥平面MDF. (2)解 因為PD⊥DC,PC=2,CD=1,∠PCD=60°, 所以PD=,由(1)知FD⊥CF, 在直角三角形DCF中,CF=CD=. 如圖,過點(diǎn)F作FG⊥CD交CD于點(diǎn)G,得FG=FCsin 60°=×=, 所以DE=FG=,故ME=PE=-=, 所以MD===. S△CDE=DE·DC=××1=. 故VM-CDE=MD·S△CDE=××=. 題型四 立體幾何中的存在

17、性問題 例4 (2016·邯鄲第一中學(xué)研究性考試)在直棱柱ABC-A1B1C1中,AA1=AB=AC=1,E,F(xiàn)分別是CC1,BC的中點(diǎn),AE⊥A1B1,D為棱A1B1上的點(diǎn). (1)證明:DF⊥AE. (2)是否存在一點(diǎn)D,使得平面DEF與平面ABC所成的銳二面角的余弦值為?若存在,說明點(diǎn)D的位置;若不存在,說明理由. (1)證明 ∵AE⊥A1B1,A1B1∥AB, ∴AE⊥AB. 又∵AA1⊥AB,AA1∩AE=A, ∴AB⊥平面A1ACC1. 又∵AC?平面A1ACC1,∴AB⊥AC. 以A為原點(diǎn)建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)—xyz, 則有A(0,0,0

18、),E(0,1,),F(xiàn)(,,0),A1(0,0,1),B1(1,0,1). 設(shè)D(x,y,z),=λ,且λ∈(0,1), 即(x,y,z-1)=λ(1,0,0),則D(λ,0,1), ∴=(-λ,,-1). ∵=(0,1,), ∴·=-=0,∴DF⊥AE. (2)解 結(jié)論:存在一點(diǎn)D,使得平面DEF與平面ABC所成的銳二面角的余弦值為. 理由如下: 由題意知平面ABC的法向量為m=(0,0,1). 設(shè)平面DEF的法向量為n=(x,y,z),則 ∵=(-,,),=(-λ,,-1), ∴即 令z=2(1-λ),則n=(3,1+2λ,2(1-λ)). ∵平面DEF與平面AB

19、C所成的銳二面角的余弦值為, ∴|cos〈m,n〉|==, 即=, 解得λ=或λ=(舍去), ∴存在滿足條件的點(diǎn)D,此時D為A1B1的中點(diǎn). 思維升華 (1)對于線面關(guān)系中的存在性問題,首先假設(shè)存在,然后在這假設(shè)條件下,利用線面關(guān)系的相關(guān)定理、性質(zhì)進(jìn)行推理論證,尋找假設(shè)滿足的條件,若滿足則肯定假設(shè),若得出矛盾的結(jié)論則否定假設(shè). (2)對于探索性問題用向量法比較容易入手.一般先假設(shè)存在,設(shè)出空間點(diǎn)的坐標(biāo),轉(zhuǎn)化為代數(shù)方程是否有解的問題,若有解且滿足題意則存在,若有解但不滿足題意或無解則不存在.  (2016·蘇州模擬)如圖,四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,側(cè)棱A1A⊥底面ABCD

20、,AB∥DC,AB⊥AD,AD=CD=1,AA1=AB=2,E為棱AA1的中點(diǎn). (1)證明:B1C1⊥CE; (2)求二面角B1-CE-C1的正弦值; (3)設(shè)點(diǎn)M在線段C1E上,且直線AM與平面ADD1A1所成角的正弦值為,求線段AM的長. (1)證明 如圖,以點(diǎn)A為原點(diǎn),分別以AD,AA1,AB所在直線為x軸,y軸,z軸建立空間直角坐標(biāo)系,依題意得A(0,0,0),B(0,0,2),C(1,0,1),B1(0,2,2),C1(1,2,1),E(0,1,0). 易得=(1,0,-1),=(-1,1,-1),于是·=0,所以B1C1⊥CE. (2)解?。?1,-2,-1)

21、. 設(shè)平面B1CE的法向量m=(x,y,z), 則即 消去x,得y+2z=0,不妨令z=1,可得一個法向量為m=(-3,-2,1). 由(1)知,B1C1⊥CE,又CC1⊥B1C1,CC1∩CE=C,可得B1C1⊥平面CEC1, 故=(1,0,-1)為平面CEC1的一個法向量. 于是cos〈m,〉= ==-,從而sin〈m,〉=, 所以二面角B1-CE-C1的正弦值為. (3)解?。?0,1,0),=(1,1,1),設(shè)=λ=(λ,λ,λ),0≤λ≤1,有=+=(λ,λ+1,λ). 可取=(0,0,2)為平面ADD1A1的一個法向量. 設(shè)θ為直線AM與平面ADD1A1所成的

22、角,則 sin θ=|cos〈,〉|= ==, 于是=,解得λ=(負(fù)值舍去), 所以AM=. 1.(2016·連云港模擬)如圖所示,已知平面α∩平面β=l,α⊥β.A,B是直線l上的兩點(diǎn),C,D是平面β內(nèi)的兩點(diǎn),且AD⊥l,CB⊥l,DA=4,AB=6,CB=8.P是平面α上的一動點(diǎn),且有∠APD=∠BPC,則四棱錐P-ABCD體積的最大值是________. 答案 24 解析 由題意知,△PAD,△PBC是直角三角形, 又∠APD=∠BPC,所以△PAD∽△PBC. 因為DA=4,CB=8,所以PB=2PA. 作PM⊥AB于點(diǎn)M,由題意知,PM⊥β. 令A(yù)M=t

23、(0

24、m?β,則l與m可能平行、相交或異面,故②錯誤;若l⊥α,m∥α,則l⊥m,又m?β,則l與β可能平行、相交或l?β,故③錯誤;若l⊥α,l⊥β,則α∥β,又m?β,則m∥α,故④正確.綜上,正確的命題是①④. 3.已知三棱錐D-ABC的三個側(cè)面與底面全等,且AB=AC=,BC=2,則二面角D-BC-A的大小為________. 答案 90° 解析 如圖,取BC的中點(diǎn)E,連結(jié)AE,DE, ∵AB=AC,∴AE⊥BC. 又三棱錐D-ABC的三個側(cè)面與底面全等, ∴BD=CD,∴DE⊥BC, 則∠AED是二面角D-BC-A的平面角. 在△AED中,AE=DE= ==,AD=

25、2, 由AE2+DE2=AD2,知∠AED=90°. 故二面角D-BC-A的大小為90°. 4.(2016·泰州二模)如圖,在梯形ABCD中,AD∥BC,∠ABC=90°,AD∶BC∶AB=2∶3∶4,E、F分別是AB、CD的中點(diǎn),將四邊形ADFE沿直線EF進(jìn)行翻折,給出四個結(jié)論: ①DF⊥BC; ②BD⊥FC; ③平面DBF⊥平面BFC; ④平面DCF⊥平面BFC. 在翻折過程中,可能成立的結(jié)論是________.(填寫結(jié)論序號) 答案?、冖? 解析 因為BC∥AD,AD與DF相交不垂直,所以BC與DF不垂直,則①錯誤;設(shè)點(diǎn)D在平面BCF上的射影為點(diǎn)P,當(dāng)BP⊥CF時就

26、有BD⊥FC,而AD∶BC∶AB=2∶3∶4,可使條件滿足,所以②正確;當(dāng)點(diǎn)P落在BF上時,DP?平面BDF,從而平面BDF⊥平面BCF,所以③正確;因為點(diǎn)D的射影不可能在FC上,所以平面DCF⊥平面BFC不成立,即④錯誤.故答案為②③. 5.如圖,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,點(diǎn)E是棱BC的中點(diǎn),點(diǎn)F是棱CD上的動點(diǎn),當(dāng)=______時,D1E⊥平面AB1F. 答案 1 解析 如圖,連結(jié)A1B,則A1B是D1E在平面ABB1A1內(nèi)的射影. ∵AB1⊥A1B,∴D1E⊥AB1, 又∵D1E⊥平面AB1F?D1E⊥AF. 連結(jié)DE,則DE是D1E在底面ABCD內(nèi)的

27、射影, ∴D1E⊥AF?DE⊥AF. ∵ABCD是正方形,E是BC的中點(diǎn), ∴當(dāng)且僅當(dāng)F是CD的中點(diǎn)時,DE⊥AF, 即當(dāng)點(diǎn)F是CD的中點(diǎn)時,D1E⊥平面AB1F, ∴=1時,D1E⊥平面AB1F. 6.如圖,在直三棱柱ABC—A1B1C1中,AC=BC,M,N分別是棱CC1,AB中點(diǎn). (1)求證:CN⊥平面ABB1A1; (2)求證:CN∥平面AMB1. 證明 (1)因為直三棱柱ABC—A1B1C1中,AA1⊥底面ABC, 且CN?平面ABC,所以AA1⊥CN. 因為AC=BC,N是AB的中點(diǎn), 所以CN⊥AB. 又因為AA1∩AB=A, 所以CN⊥平面AB

28、B1A1. (2)取AB1的中點(diǎn)G,分別連結(jié)MG,NG, 因為N,G分別是AB,AB1的中點(diǎn), 所以NG∥BB1,NG=BB1. 又因為CM∥BB1, CM=BB1, 所以CM∥NG,CM=NG, 所以四邊形CNGM是平行四邊形, 所以CN∥MG. 因為CN?平面AMB1,MG?平面AMB1, 所以CN∥平面AMB1. 7.(2016·南通、揚(yáng)州、泰州聯(lián)考)如圖,在四棱錐P—ABCD中,PC⊥平面PAD,AB∥CD,CD=2AB=2BC,M,N分別是棱PA,CD的中點(diǎn). (1)求證:PC∥平面BMN; (2)求證:平面BMN⊥平面PAC. 證明 (1)設(shè)AC

29、∩BN=O,連結(jié)MO,AN, 因為AB=CD,AB∥CD,N為CD的中點(diǎn), 所以AB=CN,且AB∥CN, 所以四邊形ABCN為平行四邊形, 所以O(shè)為AC的中點(diǎn), 又M為PA的中點(diǎn),所以MO∥PC. 又因為MO?平面BMN,PC?平面BMN, 所以PC∥平面BMN. (2)方法一 因為PC⊥平面PDA,AD?平面PDA,所以PC⊥AD. 由(1)同理可得,四邊形ABND為平行四邊形,所以AD∥BN, 所以BN⊥PC, 因為BC=AB,所以平行四邊形ABCN為菱形, 所以BN⊥AC. 因為PC∩AC=C, 所以BN⊥平面PAC. 因為BN?平面BMN,所以平面B

30、MN⊥平面PAC. 方法二 連結(jié)PN,因為PC⊥平面PDA,PA?平面PDA, 所以PC⊥PA. 因為PC∥MO,所以PA⊥MO. 又PC⊥PD. 因為N為CD的中點(diǎn),所以PN=CD, 由(1)得AN=BC=CD,所以AN=PN, 又因為M為PA的中點(diǎn),所以PA⊥MN, 因為MN∩MO=M,所以PA⊥平面BMN. 因為PA?平面PAC,所以平面PAC⊥平面BMN. 8.如圖,在四棱錐P-ABCD中,PA⊥底面直角梯形ABCD,∠DAB為直角,AD=CD=2,AB=1,E,F(xiàn)分別為PC,CD的中點(diǎn). (1)求證:CD⊥平面BEF; (2)設(shè)PA=k,且二面角E-B

31、D-C的平面角大于30°,求k的取值范圍. (1)證明 如圖,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,則A(0,0,0),B(1,0,0),C(2,2,0),D(0,2,0),F(xiàn)(1,2,0), 從而=(2,0,0),=(0,2,0), 所以·=0,故⊥,即DC⊥BF. 設(shè)PA=b,則P(0,0,b). 因為E為PC的中點(diǎn),所以E(1,1,), 從而=(0,1,),所以·=0, 故⊥,即DC⊥BE. 又BE∩BF=B,所以CD⊥平面BEF. (2)解 設(shè)E在xOy平面上的射影為G,過點(diǎn)G作GH⊥BD,垂足為點(diǎn)H,連結(jié)EH,

32、由?BD⊥平面EGH, 又EH?平面EGH,∴EH⊥BD, 從而∠EHG即為二面角E-BD-C的平面角. 由PA=k,得P(0,0,k),E(1,1,),G(1,1,0). 設(shè)H(x,y,0),則=(x-1,y-1,0),=(-1,2,0). 由·=0,得-(x-1)+2(y-1)=0, 即x-2y=-1. ① 又=(x-1,y,0),且與的方向相同, 故=,即2x+y=2. ② 由①②解得x=,y=,從而=(-,-,0), 所以||=. 從而tan∠EHG==k. 由k>0知∠EHG是銳角,由∠EHG>30°, 得tan∠EHG>tan 30°, 即k

33、>. 故k的取值范圍為k>. 9.如圖所示,平面ABDE⊥平面ABC,△ABC是等腰直角三角形,AC=BC=4,四邊形ABDE是直角梯形,BD∥AE,BD⊥BA,BD=AE=2,O,M分別為CE,AB的中點(diǎn). (1)求證:OD∥平面ABC; (2)求直線CD和平面ODM所成角的正弦值; (3)能否在EM上找一點(diǎn)N,使得ON⊥平面ABDE?若能,請指出點(diǎn)N的位置,并加以證明;若不能,請說明理由. (1)證明 如圖,取AC中點(diǎn)F,連結(jié)OF,F(xiàn)B. ∵F是AC中點(diǎn),O為CE中點(diǎn), ∴OF∥EA且OF=EA. 又BD∥AE且BD=AE, ∴OF∥DB且OF=DB, ∴四邊

34、形BDOF是平行四邊形,∴OD∥FB. 又∵FB?平面ABC,OD?平面ABC, ∴OD∥平面ABC. (2)解 ∵平面ABDE⊥平面ABC,平面ABDE∩平面ABC=AB,DB?平面ABDE,且BD⊥BA, ∴DB⊥平面ABC. ∵BD∥AE,∴EA⊥平面ABC. 又△ABC是等腰直角三角形,且AC=BC, ∴∠ACB=90°, 以C為原點(diǎn),分別以CA,CB所在直線為x,y軸,以過點(diǎn)C且與平面ABC垂直的直線為z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,如圖所示. ∵AC=BC=4,∴C(0,0,0),A(4,0,0),B(0,4,0),D(0,4,2),E(4,0,4),O(2,0,2),

35、M(2,2,0), ∴=(0,4,2),=(-2,4,0),=(-2,2,2). 設(shè)平面ODM的法向量為n=(x,y,z), 則由n⊥,n⊥,可得 令x=2,得y=1,z=1,∴n=(2,1,1). 設(shè)直線CD和平面ODM所成角為θ, 則sin θ== ==. ∴直線CD和平面ODM所成角的正弦值為. (3)解 當(dāng)N是EM中點(diǎn)時,ON⊥平面ABDE. 由(2)設(shè)N(a,b,c), ∴=(a-2,b-2,c),=(4-a,-b,4-c). ∵點(diǎn)N在ME上,∴=λ, 即(a-2,b-2,c)=λ(4-a,-b,4-c), ∴解得 ∴N(,,). ∵=(0,0,2)是平面ABC的一個法向量, ∴⊥,∴=2,解得λ=1. ∴=,即N是線段EM的中點(diǎn), ∴當(dāng)N是EM的中點(diǎn)時,ON⊥平面ABDE. 20

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