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1、2022年高考數(shù)學二輪復習 專題突破練16 5.3.2 空間中的垂直與空間角 理
1.(2018湖南衡陽二模,理18)如圖,EA⊥平面ABC,DB⊥平面ABC,△ABC是等邊三角形,AC=2AE,M是AB的中點.
(1)證明:CM⊥DM;
(2)若直線DM與平面ABC所成角的余弦值為,求二面角B-CD-E的正弦值.
2.(2018北京卷,理16)如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中,CC1⊥平面ABC,D,E,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
2、面角B-CD-C1的余弦值;
(3)證明:直線FG與平面BCD相交.
3.(2018湖南衡陽八中一模,理19)在如圖所示的五面體中,四邊形ABCD為直角梯形,∠BAD=∠ADC=,平面ADE⊥平面ABCD,EF=2DC=4AB=4,△ADE是邊長為2的正三角形.
(1)證明:BE⊥平面ACF;
(2)求二面角A-BC-F的余弦值.
4.(2018寧夏銀川一中一模,理19)如圖,在四棱錐P-ABCD中,PA⊥面ABCD,AD∥BC,∠BAD=90°,A
3、C⊥BD,BC=1,AD=PA=2,E,F分別為PB,AD的中點.
(1)證明:AC⊥EF;
(2)求直線EF與平面PCD所成角的正弦值.
5.(2018河北唐山三模,理19)如圖,?ABCD中,BC=2AB=4,∠ABC=60°,PA⊥AD,E,F分別為BC,PE的中點,AF⊥平面PED.
(1)求證:PA⊥平面ABCD;
(2)求直線BF與平面AFD所成角的正弦值.
6.如圖,△BCD是等邊三角形,AB=AD,∠BAD=90°,將△BCD沿BD折疊到△BC'D的位置,使得AD⊥C'B.
4、
(1)求證:AD⊥AC';
(2)若M,N分別是BD,C'B的中點,求二面角N-AM-B的余弦值.
7.(2018山東濰坊一模,理18)如圖,直三棱柱ABC-A1B1C1中,CC1=4,AB=2,AC=2,∠BAC=45°,點M是棱AA1上不同于A,A1的動點.
(1)證明:BC⊥B1M;
(2)若平面MB1C把此棱柱分成體積相等的兩部分,求此時二面角M-B1C-A的余弦值.
參考答案
專題突破練16 空間中的
垂直與空間角
1.解 (1)因為△ABC是等邊三角形,M是AB的中點,所以CM
5、⊥MB.
∵DB⊥平面ABC,CM?平面ABC,
∴DB⊥CM.
∵DB∩MB=B,
∴CM⊥平面DMB.
∵DM?平面DMB,
∴CM⊥DM.
(2)解法1:以點M為坐標原點,MC所在直線為x軸,MB所在直線為y軸,過M且與直線BD平行的直線為z軸,建立如圖所示的空間直角坐標系M-xyz.
因為DB⊥平面ABC,所以∠DMB為直線DM與平面ABC所成的角.
由題意得cos∠DMB=,
∴tan∠DMB==2,
即BD=2MB,從而BD=AC.
不妨設AC=2,又AC=2AE,
則CM=,AE=1.故B(0,1,0),C(,0,0),D(0,1,2),E(0,-1
6、,1).
于是=(,-1,0),=(0,0,2),=(-,-1,1),=(-,1,2),
設平面BCD與平面CDE的法向量分別為m=(x1,y1,z1),n=(x2,y2,z2),
由
令x1=1,得y1=,
∴m=(1,,0).
由
令x2=1,得y2=-,z2=
∴n=
∴cos==0.
故二面角B-CD-E的正弦值為1.
解法2:∵DB⊥平面ABC,∴∠DMB為直線DM與平面ABC所成的角.
由題意得cos∠DMB=,
∴tan∠DMB==2,
即BD=2MB,從而BD=AC.
不妨設AC=2,又AC=2AE,則CM=,AE=1,AB=BC=B
7、D=2.
由于EA⊥平面ABC,DB⊥平面ABC,則EA∥BD.取BD的中點N,連接EN,則EN=AB=2.
在Rt△END中,ED=,在Rt△EAC中,EC=,在Rt△CBD中,CD==2,取CD的中點P,連接EP,BP,BE,則EP⊥CD,BP⊥CD.所以∠EPB為二面角B-CD-E的平面角.
在Rt△EPC中,EP=,在Rt△CBD中,BP=CD=,
在Rt△EAB中,EB=,∵EP2+BP2=5=EB2,∴∠EPB=90°.故二面角B-CD-E的正弦值為1.
2.(1)證明 在三棱柱ABC-A1B1C1中,
∵CC1⊥平面ABC,
∴四邊形A1ACC1為矩形.
又E
8、,F分別為AC,A1C1的中點,
∴AC⊥EF.
∵AB=BC,
∴AC⊥BE,
∴AC⊥平面BEF.
(2)解 由(1)知AC⊥EF,AC⊥BE,EF∥CC1.
∵CC1⊥平面ABC,
∴EF⊥平面ABC.
∵BE?平面ABC,
∴EF⊥BE.建立如圖所示的空間直角坐標系E-xyz.
由題意得B(0,2,0),C(-1,0,0),D(1,0,1),F(0,0,2),G(0,2,1).
=(2,0,1),=(1,2,0).
設平面BCD的法向量為n=(a,b,c),
則
令a=2,則b=-1,c=-4,
∴平面BCD的法向量n=(2,-1,-4),
又平
9、面CDC1的法向量為=(0,2,0),∴cos==-
由圖可得二面角B-CD-C1為鈍角,
∴二面角B-CD-C1的余弦值為-
(3)證明 平面BCD的法向量為n=(2,-1,-4),∵G(0,2,1),F(0,0,2),
=(0,-2,1),
∴n=-2,
∴n與不垂直,
∴FG與平面BCD不平行且不在平面BCD內(nèi),∴FG與平面BCD相交.
3.(1)證明 取AD的中點O,以O為原點,OA為x軸,過O作AB的平行線為y軸,OE為z軸,建立空間直角坐標系,
則B(1,1,0),E(0,0,),A(1,0,0),C(-1,2,0),F(0,4,),
=(-1,-1
10、,),=(-1,4,),=(-2,2,0),
=1-4+3=0,=2-2=0,∴BE⊥AF,BE⊥AC.又AF∩AC=A,∴BE⊥平面ACF.
(2)解 =(-2,1,0),=(-1,3,).
設平面BCF的法向量n=(x,y,z),
則
取x=1,得n=
易知平面ABC的一個法向量m=(0,0,1).設二面角A-BC-F的平面角為θ,則cos θ==-二面角A-BC-F的余弦值為-
4.解 (1)易知AB,AD,AP兩兩垂直.如圖,以A為坐標原點,AB,AD,AP所在直線分別為x軸,y軸,z軸建立空間直角坐標系.
設AB=t,則相關各點的坐標為:A(0,0,0),B(t,
11、0,0),C(t,1,0),D(0,2,0),P(0,0,2),E,F(0,1,0),
從而=(t,1,0),=(-t,2,0).因為AC⊥BD,所以=-t2+2+0=0.
解得t=或t=-(舍去).
于是=(,1,0).因為=-1+1+0=0,
所以,
即AC⊥EF.
(2)由(1)知,=(,1,-2),=(0,2,-2).
設n=(x,y,z)是平面PCD的一個法向量,則
令z=,則n=(1,).
設直線EF與平面PCD所成的角為θ,則sin θ=|cos|=
=
即直線EF與平面PCD所成角的正弦值為
5.解 (1)連接AE,因為AF⊥平面PED,ED?平
12、面PED,所以AF⊥ED,
在?ABCD中,BC=2AB=4,∠ABC=60°,∴AE=2,ED=2,從而有AE2+ED2=AD2.∴AE⊥ED.
∵AF∩AE=A,
∴ED⊥平面PAE.
∵PA?平面PAE,
∴ED⊥PA.
∵PA⊥AD,AD∩ED=D,
∴PA⊥平面ABCD.
(2)以A為坐標原點,建立如圖所示的空間直角坐標系,
則A(0,0,0),D(0,4,0),B(,-1,0),E(,1,0).
∵AF⊥平面PED,∴AF⊥PE.
∵F為PE的中點,
∴PA=AE=2,
∴P(0,0,2),F=(0,4,0),
設平面AFD的法向量為n=(x,y
13、,z),
由
得
令z=1,得n=
設直線BF與平面AFD所成的角為θ,則sin θ=|cos<,n>|=即直線BF與平面AFD所成角的正弦值為
6.解 (1)證明:∵∠BAD=90°,
∴AD⊥AB.
∵C'B⊥AD,且AB∩C'B=B,
∴AD⊥平面C'AB.
∵AC'?平面C'AB,
∴AD⊥AC'.
(2)∵△BCD是等邊三角形,AB=AD,∠BAD=90°,
不妨設AB=1,則BC=CD=BD=
∵M,N分別為BD,CB的中點,
由此以A為原點,以AB,AD,AC'所在直線為x軸,y軸,z軸建立空間直角坐標系A-xyz.
則有A(0,0,0),B(1
14、,0,0),D(0,1,0),C'(0,0,1),M,N,0,,設平面AMN的法向量為m=(x,y,z),
則
即
令x=1,則y=z=-1,
∴m=(1,-1,-1).
又平面ABM的一個法向量是n=(0,0,1),∴cos==-,∴二面角N-AM-B的余弦值為
7.(1)證明 在△ABC中,由余弦定理得,BC2=4+8-2×2×2cos 45°=4,
∴BC=2,則有AB2+BC2=8=AC2,
∴∠ABC=90°,
∴BC⊥AB.
又∵BC⊥BB1,BB1∩AB=B,
∴BC⊥平面ABB1A1,
又B1M?平面ABB1A1,
∴BC⊥B1M.
(2)
15、解 由題設知,平面把此三棱柱分成兩個體積相等的幾何體為四棱錐C-ABB1M和四棱錐B1-A1MCC1.由(1)知四棱錐C-ABB1M的高為BC=2,
2×2×4=8,V柱=4,
又BC==4,
=6=2,
∴AM=2.此時M為AA1中點.
以點B為坐標原點,的方向為x軸,y軸,z軸建立如圖所示的空間直角坐標系B-xyz.
∴A(2,0,0),C(0,2,0),B1(0,0,4),M(2,0,2),
=(0,-2,4),=(2,0,-2),=(-2,2,0),設n1=(x1,y1,z1)是平面CB1M的一個法向量,
即
令z1=1,可得n1=(1,2,1),
設n2=(x2,y2,z2)是平面ACB1的一個法向量,
即
令z2=1,可得n2=(2,2,1),
∴cos=所以二面角M-B1C-A的余弦值等于