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2022年高考數(shù)學大二輪復習 專題五 空間幾何 5.3 空間向量與立體幾何練習

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1、2022年高考數(shù)學大二輪復習 專題五 空間幾何 5.3 空間向量與立體幾何練習 1.在正三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=4,點D在棱BB1上,若BD=3,則AD與平面AA1C1C所成角的正切值為(  ) A. B. C. D. 解析: 如圖,可得·=(+)·=·=4×2×=12=5×2×cos θ(θ為與的夾角), 所以cos θ=,sin θ=,tan θ=,又因為BE⊥平面AA1C1C,所以所求角的正切值為. 答案: D 2.如圖,在矩形ABCD中,AB=2,AD=3,點E為AD的中點,現(xiàn)分別沿BE,CE將△ABE,△DCE翻折,使得點A,D重合于F,此時二面角E-B

2、C-F的余弦值為(  ) A. B. C. D. 解析: 如圖所示,取BC的中點P,連接EP,F(xiàn)P,由題意得BF=CF=2, ∴PF⊥BC,又EB=EC,∴EP⊥BC,∴∠EPF為二面角E-BC-F的平面角,而FP==,在△EPF中,cos∠EPF===. 答案: B 3.在空間直角坐標系中,以點A(4,1,9),B(10,-1,6),C(x,4,3)為頂點的△ABC是以BC為斜邊的直角三角形,則實數(shù)x的值為________. 解析: 由題意得=(6,-2,-3), =(x-4,3,-6), ·=(6,-2,-3)·(x-4,3,-6) =6(x-4)-6+18=0

3、, 解之得x=2. 答案: 2 4.已知邊長為2的正方形ABCD的四個頂點在球O的球面上,球O的體積V球=,則OA與平面ABCD所成的角的余弦值為________. 解析: 如圖,過點O作OM⊥平面ABCD,垂足為點M,則點M為正方形ABCD的中心.∵正方形ABCD的邊長為2,∴AC=2,∴AM=. ∵V球=πr3=,∴球O的半徑OA=r=2,∴OA與平面ABCD所成的角的余弦值為cos∠OAM===. 答案:  5.如圖,在四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,A1A⊥底面ABCD,底面四邊形ABCD為菱形,A1A=AB=2,∠ABC=,E,F(xiàn)分別是BC,A1C的中點. (

4、1)求異面直線EF,AD所成角的余弦值; (2)點M在線段A1D上,=λ.若CM∥平面AEF,求實數(shù)λ的值. 解析: (1)因為由題意知四棱柱ABCD-A1B1C1D1為直四棱柱, A1A⊥平面ABCD. 又AE?平面ABCD,AD?平面ABCD, 所以A1A⊥AE,A1A⊥AD. 在菱形ABCD中,∠ABC=,則△ABC是等邊三角形. 因為E是BC中點,所以BC⊥AE. 因為BC∥AD,所以AE⊥AD. 故建立如圖所示,以A為原點,AE為x軸,AD為y軸,AA1為z軸的空間直角坐標系A(chǔ)-xyz.則A(0,0,0),C(,1,0),D(0,2,0),A1(0,0,2),E(,

5、0,0),F(xiàn). =(0,2,0),=, cos〈,〉===, 所以異面直線EF,AD所成角的余弦值為. (2)設(shè)M(x,y,z),由于點M在線段A1D上,且=λ, 則(x,y,z-2)=λ(0,2,-2). 則M(0,2λ,2-2λ),=(-,2λ-1,2-2λ). 設(shè)平面AEF的一個法向量為n=(x0,y0,z0). 因為=(,0,0),=. 由得x0=0,y0+z0=0, 取y0=2,則z0=-1, 則平面AEF的一個法向量為n=(0,2,-1). 由于CM∥平面AEF,則n·=0,即2(2λ-1)-(2-2λ)=0,解得λ=. 6.(2018·洛陽市第一次統(tǒng)

6、考)如圖,在四棱錐P-ABCD中,E,F(xiàn)分別是PC,PD的中點,底面ABCD是邊長為2的正方形,PA=PD=2,且平面PAD⊥平面ABCD. (1)求證:平面AEF⊥平面PCD; (2)求平面AEF與平面ACE所成銳二面角的余弦值. 解析: (1)證明:由題意知,PA=PD=AD, F為PD的中點,可得AF⊥PD, ∵平面PAD⊥平面ABCD,CD⊥AD, ∴CD⊥平面PAD. 又AF?平面PAD,∴CD⊥AF, 又CD∩PD=D,∴AF⊥平面PCD,又AF?平面AEF, ∴平面AEF⊥平面PCD. (2)取AD的中點O,BC的中點G,連接OP,OG, ∵PA=PD=

7、AD,∴OP⊥AD. ∵平面PAD⊥平面ABCD,OP?平面PAD, ∴OP⊥平面ABCD. 分別以O(shè)A,OG,OP所在直線為x,y,z軸建立如圖所示的空間直角坐標系O-xyz. 則A(1,0,0),C(-1,2,0),E,F(xiàn),=,=(0,1,0). 設(shè)平面AEF的法向量為m=(x,y,z), 則即 可取m=(1,0,),為平面AEF的一個法向量. 同理,可得平面ACE的一個法向量為n=(,,1). cos〈m,n〉===. ∴平面AEF與平面ACE所成銳二面角的余弦值為. B級 1.(2018·北京卷)如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中,CC1⊥平面ABC,D,E,

8、F,G分別為AA1,AC,A1C1,BB1的中點,AB=BC=,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. 解析: (1)證明:∵AB=BC,且E是AC的中點, ∴AC⊥BE. ∵在三棱柱ABC-A1B1C1中,E,F(xiàn)分別是AC,A1C1的中點, ∴EF∥CC1. ∵CC1⊥平面ABC, ∴EF⊥平面ABC, ∵AC?平面ABC, ∴EF⊥AC, ∵EF,BE?平面BEF,EF∩BE=E, ∴AC⊥平面BEF. (2)由(1)知,EF⊥AC,AC⊥BE,EF⊥EB, ∴以E為原

9、點,EA,EB,EF所在直線分別為x軸,y軸,z軸建立如圖所示的空間直角坐標系E-xyz. 則有B(0,2,0),C(-1,0,0),D(1,0,1),C1(-1,0,2),=(-1,-2,0),=(2,0,1). 設(shè)平面BCD的法向量為n=(x,y,z), ∴即可取n=(2,-1,-4). 易知平面CDC1的一個法向量為m=(0,1,0), ∴cos〈m,n〉===-, 由圖可知,二面角B-CD-C1的平面角為鈍角, ∴二面角B-CD-C1的余弦值為-. (3)證法一:∵F(0,0,2),G(0,2,1),∴=(0,2,-1). 由(2)知平面BCD的一個法向量為n=(

10、2,-1,-4), 設(shè)直線FG與平面BCD的夾角為θ, ∴sin θ=|cos〈,n〉|===≠0, ∴θ≠0,∴直線FG與平面BCD相交. 證法二:假設(shè)直線FG與平面BCD平行, 設(shè)CD與EF的交點為M,連接BM,B1F. ∵FG?平面BB1FE,且平面BB1FE∩平面BCD=BM, ∴FG∥BM,∵BG∥FM, ∴四邊形BMFG為平行四邊形, ∴FM=BG,易知FM≠BG,∴假設(shè)不成立, ∴直線FG與平面BCD相交. 2.(2018·成都市第一次診斷性檢測)如圖1,在邊長為5的菱形ABCD中,AC=6,現(xiàn)沿對角線AC把△ADC翻折到△APC的位置得到四面體P-ABC,

11、如圖2所示.已知PB=4. (1)求證:平面PAC⊥平面ABC; (2)若Q是線段AP上的點,且=,求二面角Q-BC-A的余弦值. 解析: (1)證明:取AC的中點O,連接PO,BO得到△PBO. ∵四邊形ABCD是菱形,∴PA=PC,PO⊥AC. ∵DC=5,AC=6,∴OC=3,PO=OB=4, ∵PB=4,∴PO2+OB2=PB2. ∴PO⊥OB. ∵OB∩AC=O,∴PO⊥平面ABC. ∵PO?平面PAC,∴平面PAC⊥平面ABC. (2)∵AB=BC,∴BO⊥AC. 易知OB,OC,OP兩兩垂直. 以O(shè)為坐標原點,OB,OC,OP所在直線分別為x軸、y軸、z軸建立如圖所示的空間直角坐標系O-xyz. 則B(4,0,0),C(0,3,0),P(0,0,4),A(0,-3,0). 設(shè)點Q(x,y,z). 由=,得Q. ∴=(-4,3,0),=. 設(shè)n1=(x1,y1,z1)為平面BCQ的法向量. 由得解得 取z1=15,則n1=(3,4,15). 取平面ABC的一個法向量n2=(0,0,1). ∵cos〈n1,n2〉===, ∴二面角Q-BC-A的余弦值為.

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