《高三數(shù)學(xué) 經(jīng)典例題精解分析 高考真題(三)空間向量與立體幾何》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《高三數(shù)學(xué) 經(jīng)典例題精解分析 高考真題(三)空間向量與立體幾何(7頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、第三章 空間向量與立體幾何
本章歸納整合
高考真題
1.(2011·課標(biāo)全國卷)如圖,四棱錐P-ABCD中,底面ABCD為平行四邊形,∠DAB=60°,AB=2AD,PD⊥底面ABCD.
(1)證明:PA⊥BD;
(2)若PD=AD,求二面角A - PB - C的余弦值.
證明 (1)因?yàn)椤螪AB=60°,AB=2AD,由余弦定理得BD=AD.
從而BD2+AD2=AB2,故BD⊥AD.
又PD⊥底面ABCD,可得BD⊥PD.
所以BD⊥平面PAD,故PA⊥BD.
(2)解 如圖,以D為坐標(biāo)原點(diǎn),AD的長為單位長,射
線DA為x軸的正半軸,建立空間直角坐標(biāo)系D-
2、xyz,
則A(1,0,0),B(0,,0),C(-1,,0),P(0,0,
1).
=(-1,,0),=(0,,-1),=(-1,0,
0).
設(shè)平面PAB的法向量為n=(x,y,z),
則即
因此可取n=(,1,).
設(shè)平面PBC的法向量為m,則
可取m=(0,-1,-).cos〈m,n〉==-.
故二面角A-PB-C的余弦值為-.
2.(2011·北京高考)如圖,在四棱錐P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,底面ABCD是菱形,AB=2,∠BAD=60°.
(1)求證:BD⊥平面PAC;
(2)若PA=AB,求PB與AC所成角的余弦值;
(3)當(dāng)平面PBC與
3、平面PDC垂直時(shí),求PA的長.
(1)證明 因?yàn)樗倪呅蜛BCD是菱形,所以AC⊥BD.
又因?yàn)镻A⊥平面ABCD,所以PA⊥BD,所以BD⊥平面PAC.
(2)解 設(shè)AC∩BD=O,
因?yàn)椤螧AD=60°,PA=AB=2,
所以BO=1,AO=CO=.
如圖,以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),建立空間直角坐標(biāo)系O -xyz,則P(0,
-,2),
A(0,-,0),B(1,0,0),C(0,,0).
所以=(1,,-2),
=(0,2,0).
設(shè)PB與AC所成角為θ,則
cos θ=||==.
(3)解 由(2)知=(-1,,0).
設(shè)P(0,-,t)(t>0),則=(-1,-,
4、t).
設(shè)平面PBC的法向量m=(x,y,z),
則·m=0,·m=0.
所以
令y=,則x=3,z=.所以m=(3,,).
同理,平面PDC的法向量n=(-3,,).
因?yàn)槠矫鍼BC⊥平面PDC,所以m·n=0,即-6+=0,
解得t=.所以PA=.
3.(2011·山東高考)在如圖所示的幾何體中,四邊形ABCD為平行四邊形,∠ACB=90°,EA⊥平面ABCD,EF∥AB,F(xiàn)G∥BC,EG∥AC,AB=2EF.
(1)若M是線段AD的中點(diǎn),求證:GM∥平面ABFE;
(2)若AC=BC=2AE,求二面角A-BF-C的大?。?
(1)證明 因?yàn)镋F∥AB,F(xiàn)G∥BC
5、,EG∥AC,∠ACB=90°.
所以∠EGF=90°,
△ABC∽△EFG.
由于AB=2EF,因此BC=2FG.
連接AF,
由于FG∥BC,F(xiàn)G=BC,
在?ABCD中,M是線段AD的中點(diǎn),
則AM∥BC,且AM=BC,
因此FG∥AM且FG=AM,
所以四邊形AFGM為平行四邊形,
因此GM∥FA.
又FA?平面ABFE,GM?平面ABFE,
所以GM∥平面ABFE.
(2)解 因?yàn)椤螦CB=90°,所以∠CAD=90°.
又EA⊥平面ABCD,所以AC,AD,AE兩兩垂直.
分別以AC,AD,AE所在直線為x軸,y軸和z
軸,建立如圖所示的空
6、間直角坐標(biāo)系,
不妨設(shè)AC=BC=2AE=2,則由題意得A(0,0,0),B(2,-2,0),C(2,0,0),E(0,0,1),
所以=(2,-2,0),=(0,2,0).
又EF=AB,
所以F(1,-1,1),=(-1,1,1).
設(shè)平面BFC的法向量為m=(x1,y1,z1),
則m·=0,m·=0,
所以
取z1=1,得x1=1,所以m=(1,0,1).
設(shè)平面向量ABF的法向量為n=(x2,y2,z2),
則n·=0,n·=0,所以
取y2=1,得x2=1,
則n=(1,1,0).
所以cos〈m,n〉==.
因此二面角A - BF - C的大小為60°
7、.
4.(2011·遼寧高考)如圖,四邊形ABCD為正方形,PD⊥平面ABCD,PD∥QA,QA=AB=PD.
(1)證明:平面PQC⊥平面DCQ;
(2)求二面角Q - BP - C的余弦值.
解 如圖,以D為坐標(biāo)原點(diǎn),線段DA的長為單位長,
射線DA為x軸的正半軸建立空間直角坐標(biāo)系D
-xyz.
(1)證明 依題意有Q(1,1,0),C(0,0,1),
P(0,2,0),則=(1,1,0),=(0,0,
1),=(1,-1,0).
所以·=0,·=0.
即PQ⊥DQ,PQ⊥DC,又DQ∩DC=D,
故PQ⊥平面DCQ.
又PQ?平面PQC,
所
8、以平面PQC⊥平面DCQ.
(2)依題意有B(1,0,1),=(1,0,0),=(-1,2,-1).
設(shè)n=(x,y,z)是平面PBC的法向量,則
即
因此可取n=(0,-1,-2).
設(shè)m是平面PBQ的法向量,則
可取m=(1,1,1),
所以cos〈m,n〉=-.
故二面角Q -BP - C的余弦值為-.
5.(2011·天津高考)如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中,H是正方形AA1B1B的中心,AA1=2,C1H⊥平面AA1B1B,且C1H=.
(1)求異面直線AC與A1B1所成角的余弦值;
(2)求二面角A-A1C1-B1的正弦值.
解 如圖所示,建立空間直角
9、坐標(biāo)系,點(diǎn)B為坐標(biāo)原點(diǎn).
依題意得A(2,0,0),B(0,0,0),C(,-,),
A1(2,2,0),B1(0,2,0),C1(,,).
(1)易得=(-,-,),
=(-2,0,0),
于是cos〈,〉
=
==,
所以異面直線AC與A1B1所成角的余弦值為.
(2)易知=(0,2,0),=(-,-,).
設(shè)平面AA1C1的法向量m=(x,y,z),
則即
不妨令x=,可得m=(,0,).同樣地,設(shè)平面A1B1C1的法向量n=(x,y,z),
則即
不妨令y=,可得n=(0,,),
于是cos〈m,n〉===,
從而sin〈m,n〉=.
所以二面角A-
10、A1C1-B1的正弦值為.
6.(2011·浙江高考)如圖,在三棱錐P-ABC中,AB=AC,D為BC的中點(diǎn),PO⊥平面ABC,垂足O落在線段AD上,已知BC=8,PO=4,AO=3,OD=2.
(1)證明:AP⊥BC;
(2)在線段AP上是否存在點(diǎn)M,使得二面角A -MC -B為直
二面角?若存在,求出AM的長;若不存在,請說明理由.
(1)證明 如圖以O(shè)為原點(diǎn),以射線OD為y軸的正半軸,
射線OP為z軸的正半軸,建立空間直角坐標(biāo)系O-xyz.
則O(0,0,0),A(0,-3,0),B(4,2,0),C(-4,2,0),
P(0,0,4),
=(0,3,4),=(-8,0,0),由此可得·=0,
所以⊥,即AP⊥BC.
(2)解 假設(shè)存在滿足題意的M,設(shè)=λ,λ≠1,
則=λ(0,-3,-4).
=+=+λ
=(-4,-2,4)+λ(0,-3,-4)
=(-4,-2-3λ,4-4λ),
=(-4,5,0).
設(shè)平面BMC的法向量n1=(x1,y1,z1),平面APC的法向量n2=(x2,y2,z2).
由得
即可取n1=(0,1,).
由即
得可取n2=(5,4,-3).
由n1·n2=0,得4-3·=0,
解得λ=,故AM=3.
綜上所述, 存在點(diǎn)M符合題意,AM=3.