《2020版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題限時(shí)集訓(xùn)8 空間向量與立體幾何 理》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題限時(shí)集訓(xùn)8 空間向量與立體幾何 理(7頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、專題限時(shí)集訓(xùn)(八) 空間向量與立體幾何
[專題通關(guān)練]
(建議用時(shí):20分鐘)
1.(2019·泰安一模)在直三棱柱ABC-A1B1C1,∠BCA=90°,M,N分別是A1B1,A1C1的中點(diǎn),BC=AC=CC1=1,則AN與BM所成角的余弦值為( )
A. B.
C. D.
D [建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系:
則A(1,0,0),B(0,1,0),N,M,∴=,=,
cos〈,〉
=
===.故選D.]
2.二面角的棱上有A,B兩點(diǎn),直線AC,BD分別在這個(gè)二面角的兩個(gè)半平面內(nèi),且都垂直于AB,已知AB=2,AC=3,BD=4,CD=,則該二面角的大小為
2、( )
A.30° B.45°
C.60° D.120°
C [由已知可得·=0,·=0,如圖,
=++,
∴||2=(++)2=||2+||2+||2+2·+2·+2·
=32+22+42+2×3×4cos〈,〉=()2,
∴cos〈,〉=-,即〈,〉=120°,
∴所求二面角的大小為60°,故選C.]
3.(2018·全國卷Ⅰ)在長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=BC=2,AC1與平面BB1C1C所成的角為30°,則該長(zhǎng)方體的體積為( )
A.8 B.6
C.8 D.8
C [在長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1中,AB⊥平面BCC1B1,連接BC1,A
3、C1,則∠AC1B為直線AC1與平面BB1C1C所成的角,∠AC1B=30°.又AB=BC=2,所以在Rt△ABC1中,BC1==2,
在Rt△BCC1中,CC1==2,所以該長(zhǎng)方體體積V=BC×CC1×AB=8.]
4.(2019·汕頭模擬)如圖,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,M,N分別是BC1,CD1的中點(diǎn),則下列判斷錯(cuò)誤的是( )
A.MN⊥CC1
B.MN⊥平面ACC1A1
C.MN∥平面ABCD
D.MN∥A1B1
D [在正方體ABCD-A1B1C1D1中,M,N分別是BC1,CD1的中點(diǎn),以D為原點(diǎn),DA為x軸,DC為y軸,DD1為z軸,建立空間直角坐標(biāo)系
4、,設(shè)正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長(zhǎng)為2,則M(1,2,1),N(0,1,1),C(0,2,0),C1(0,2,2),=(-1,-1,0),=(0,0,2),·=0,∴MN⊥CC1,故A正確;A(2,0,0),=(-2,2,0),
·=0,∴MN⊥AC,
∵AC∩CC1=C,∴MN⊥平面ACC1A1,故B正確;
∵平面ABCD的法向量n=(0,0,1),
·n=0,又MN平面ABCD,∴MN∥平面ABCD,故C正確;
A1(0,2,2),B1(2,2,2),∴=(2,0,0),
∴MN與A1B1不平行,故D錯(cuò)誤.故選D.]
5.(2019·全國卷Ⅲ)如圖,點(diǎn)N為正方形ABC
5、D的中心,△ECD為正三角形,平面ECD⊥平面ABCD,M是線段ED的中點(diǎn),則( )
A.BM=EN,且直線BM,EN是相交直線
B.BM≠EN,且直線BM,EN是相交直線
C.BM=EN,且直線BM,EN是異面直線
D.BM≠EN,且直線BM,EN是異面直線
B [取CD的中點(diǎn)O,連接ON,EO,因?yàn)椤鱁CD為正三角形,所以EO⊥CD,又平面ECD⊥平面ABCD,平面ECD∩平面ABCD=CD,所以EO⊥平面ABCD.設(shè)正方形ABCD的邊長(zhǎng)為2,則EO=,ON=1,所以EN2=EO2+ON2=4,得EN=2.過M作CD的垂線,垂足為P,連接BP,則MP=,CP=,所以BM2=MP
6、2+BP2=++22=7,得BM=,所以BM≠EN.連接BD,BE,因?yàn)樗倪呅蜛BCD為正方形,所以N為BD的中點(diǎn),即EN,MB均在平面BDE內(nèi),所以直線BM,EN是相交直線,選B.]
6.[一題多解]如圖,AB是⊙O的直徑,PA垂直于⊙O所在平面,點(diǎn)C是圓周上不同于A,B兩點(diǎn)的任意一點(diǎn),且AB=2,PA=BC=,則二面角A-BC-P的大小為________.
[法一:(幾何法)由題意可知AC⊥BC,
又PA⊥平面ABC,
∴PA⊥BC
∵PA∩AC=A,
∴BC⊥平面PAC,
∴BC⊥PC,
∴∠PCA為二面角A-BC-P的平面角.
在Rt△BCA中,AB=2,BC=,∴
7、AC=1.
在Rt△PCA中,PA=,
∴tan∠PCA==,
∴∠PCA=.
法二:(坐標(biāo)法)以A為原點(diǎn),AP為z軸,AC為y軸,過A且垂直于AC的直線為x軸,建立空間直角坐標(biāo)系,如圖所示.由AB=2,PA=BC=,可知AC==1.
∴P(0,0,),B(,1,0),C(0,1,0),
=(,1,-),=(0,1,-).
設(shè)平面PBC的法向量n=(x,y,z),則
即取z=1得n=(0,,1).
平面ABC的法向量m=(0,0,1)
設(shè)二面角A-BC-P的平面角為θ,
則cos θ==,
∴θ=.]
[能力提升練]
(建議用時(shí):15分鐘)
7.如圖,在各棱長(zhǎng)均為
8、2的正三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分別為棱A1B1與BB1的中點(diǎn),M,N為線段C1D上的動(dòng)點(diǎn),其中,M更靠近D,且MN=C1N.
(1)證明:A1E⊥平面AC1D;
(2)若NE與平面BCC1B1所成角的正弦值為,求異面直線BM與NE所成角的余弦值.
[解](1)證明:由已知得△A1B1C1為正三角形,D為棱A1B1的中點(diǎn),
∴C1D⊥A1B1,
在正三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1⊥底面A1B1C1,C1D底面A1B1C1,則AA1⊥C1D.
又A1B1∩AA1=A1,A1B1,AA1平面ABB1A1,
∴C1D⊥平面ABB1A1,
又A1E平面ABB1A1,
9、∴C1D⊥A1E.
易證A1E⊥AD,
又AD∩C1D=D,AD,C1D平面AC1D,
∴A1E⊥平面AC1D.
(2)取BC的中點(diǎn)O,B1C1的中點(diǎn)O1,連接AO,則AO⊥BC,OO1⊥BC,OO1⊥AO,
以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系O-xyz,
則B(0,1,0),E(0,1,1),
C1(0,-1,2),D,
設(shè)=λ=,
則=-
=(0,2,-1)-
=,
易知n=(1,0,0)是平面BCC1B1的一個(gè)法向量,
∴|cos〈,n〉|==,
解得λ=(負(fù)值舍去),
∴=,
=2λ=
=+=,
∴cos〈,〉=
=-,
∴異面直線NE
10、與BM所成角的余弦值為.
8.如圖,CD,AB分別是圓柱的上、下底面圓的直徑,四邊形ABCD是邊長(zhǎng)為2的正方形,E是底面圓周上不同于A,B兩點(diǎn)的一點(diǎn),AE=1.
(1)求證:BE⊥平面DAE;
(2)求二面角C-DB-E的余弦值.
[解](1)證明:由圓柱的性質(zhì)知,DA⊥平面ABE,
又BE平面ABE,
∴BE⊥DA,
又AB是底面圓的直徑,E是底面圓周上不同于A,B兩點(diǎn)的一點(diǎn),∴BE⊥AE,
又DA∩AE=A,DA,AE平面DAE,
∴BE⊥平面DAE.
(2)過A在平面AEB內(nèi)作垂直于AB的直線,
建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,
∵AB=AD=2,AE=1,∴BE=
11、,
∴E,D(0,0,2),B(0,2,0),
∴=,=(0,-2,2),
取平面CDB的一個(gè)法向量為n1=(1,0,0),設(shè)平面EBD的法向量為n2=(x2,y2,z2),
則
即取z2=1,則n2=(,1,1)為平面EBD的一個(gè)法向量.
∴cos〈n1,n2〉===,
又易知二面角C-DB-E為鈍角,
∴二面角C-DB-E的余弦值為-.
內(nèi)容
押題依據(jù)
探索性問題,線面平行的性質(zhì)、線面角的求法
探索性問題高考還未考查,可以較好的考查考生的思維,邏輯推理、運(yùn)算等核心素養(yǎng)
【押題】 如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是平行四邊形,PD⊥平面ABCD,PD=
12、AD=BD=2,AB=2,E是棱PC上的一點(diǎn).
(1)若PA∥平面BDE,證明:PE=EC;
(2)在(1)的條件下,棱PB上是否存在點(diǎn)M,使直線DM與平面BDE所成角的大小為30°?若存在,求PM∶MB的值;若不存在,請(qǐng)說明理由.
[解] (1)連接AC交BD于點(diǎn)F,連接EF,
則EF是平面PAC與平面BDE的交線,
因?yàn)镻A∥平面BDE,PA平面PAC,所以PA∥EF.
又因?yàn)镕是AC中點(diǎn),所以E是PC的中點(diǎn),所以PE=EC.
(2)由已知條件中,AD2+BD2=AB2,所以AD⊥BD.
以D為原點(diǎn),DA為x軸,DB為y軸,DP為z軸建立空間直角坐標(biāo)系.
則D(0,0,0),A(2,0,0),B(0,2,0),P(0,0,2),C(-2,2,0),E(-1,1,1),=(-1,1,1),=(0,2,0).
假設(shè)在棱PB上存在點(diǎn)M,設(shè)=λ(0≤λ≤1),
得M(0,2λ,2-2λ),=(0,2λ,2-2λ),
記平面BDE的法向量為n1=(x1,y1,z1),
則即
取z1=1,則x1=1,n1=(1,0,1).
要使直線DM與平面BDE所成角的大小為30°,
則=sin 30°,
即=,
解得λ=∈[0,1],
所以在棱PB上存在點(diǎn)M使直線PM與平面BDE
所成角的大小為30°,此時(shí)PM∶MB=1∶1.
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