《2020年高三數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題六第三講 立體幾何中的向量方法教案 理》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020年高三數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題六第三講 立體幾何中的向量方法教案 理(11頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、第三講 立體幾何中的向量方法
研熱點(diǎn)(聚焦突破)
類型一 利用空間向量證明位置關(guān)系
設(shè)直線l的方向向量為a=(a1,b1,c1),平面α,β的法向量分別為u=(a3,b3,c3),v=(a4,b4,c4).
(1)線面平行
l∥αa⊥ua·u=0a1a3+b1b3+c1c3=0.
(2)線面垂直
l⊥αa∥ua=kua1=ka3,b1=kb3,c1=kc3.
(3)面面平行
α∥βu∥vu=kva3=ka4,b3=kb4,c3=kc4.
(4)面面垂直
α⊥βu⊥vu·v=0a3a4+b3b4+c3c4=0.
[例1] (2020年高考福建卷)如圖,在長方體ABCD
2、A1B1C1D1中,AA1=AD=1,E為CD的中點(diǎn).
(1)求證:B1E⊥AD1;
(2)在棱AA1上是否存在一點(diǎn)P,使得DP∥平面B1AE?若存在,求AP的長;若不存在,說明理由.
[解析] (1)證明:以A為原點(diǎn),,,的方向分別為x軸,y軸,z軸的正方向建立空間直角坐標(biāo)系(如圖).設(shè)AB=a,則A(0,0,0),D(0,1,0),D1(0,1,1),E(,1,0),B1(a,0,1),故=(0,1,1),=(-,1,-1),=(a,0,1),=(,1,0).
∵·=-×0+1×1+(-1)×1=0,
∴B1E⊥AD1.
(2)假設(shè)在棱AA1上存在一點(diǎn)P(0,0,z0)
3、,
使得DP∥平面B1AE.此時(shí)=(0,-1,z0).
又設(shè)平面B1AE的法向量n=(x,y,z).
∵n⊥平面B1AE,∴n⊥,n⊥,得
取x=1,得平面B1AE的一個(gè)法向量n=(1,-,-a).
要使DP∥平面B1AE,只要n⊥,有-az0=0,
解得z0=.
又DP 平面B1AE,
∴存在點(diǎn)P,滿足DP∥平面B1AE,此時(shí)AP=.
跟蹤訓(xùn)練
如圖,在圓錐PO中,已知PO=,⊙O的直徑=2,C是的中點(diǎn),D為AC的中點(diǎn).證明:平面POD⊥平面PAC.
證明:如圖所示,以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),OB,OC,OP所在直線分別為x軸,y軸,z軸建立空間直角坐標(biāo)系,則O(0,0,
4、0),A(-1,0,0),B(1,0,0),C(0,1,0),P(0,0,),D(-,,0).
設(shè)n1=(x1,y1,z1)是平面POD的一個(gè)法向量,
則由n1·=0,n1·=0,得
所以z1=0,x1=y(tǒng)1.取y1=1,得n1=(1,1,0).
設(shè)n2=(x2,y2,z2)是平面PAC的一個(gè)法向量,
則由n2·=0,n2·=0,得
所以x2=-z2,y2=z2,取z2=1,
得n2=(-,,1).
因?yàn)閚1·n2=(1,1,0)·(-,,1)=0,
所以n1⊥n2.從而平面POD⊥平面PAC.
類型二 利用空間向量求角
1.向量法求異面直線所成的角
若異面直線a
5、,b的方向向量分別為a,b,異面直線所成的角為θ,則cos θ=|cos 〈a,b〉|=.
2.向量法求線面所成的角
求出平面的法向量n,直線的方向向量a,設(shè)線面所成的角為θ,則sin θ=|cos 〈n,a〉|=.
3.向量法求二面角
求出二面角α-l-β的兩個(gè)半平面α與β的法向量n1,n2,若二面角α-l-β所成的角θ為銳角,
則cos θ=|cos 〈n1,n2〉|=;
若二面角α-l-β所成的角θ為鈍角,
則cos θ=-|cos〈n1,n2〉|=-.
[例2] (2020年高考遼寧卷)如圖,直三棱柱ABCA′B′C′,∠BAC=90°,AB=AC=λAA′,點(diǎn)M,N
6、分別為A′B和B′C′的中點(diǎn).
(1)證明:MN∥平面A′ACC′;
(2)若二面角A′MNC為直二面角,求λ的值.
[解析] (1)證明:證法一 連接AB′,AC′,由已知∠BAC=90°,AB=AC,三棱柱ABCA′B′C′為直三棱柱,所以M為AB′的中點(diǎn).又因?yàn)镹為B′C′的中點(diǎn),所以MN∥AC′.
又MN平面A′ACC′,AC′平面A′ACC′,因此MN∥平面A′ACC′.
證法二 取A′B′的中點(diǎn)P,連接MP,NP.而M,N分別為AB′與B′C′的中點(diǎn),所以MP∥AA′,PN∥A′C′,所以MP∥平面A′ACC′,PN∥平面A′ACC′.又MP∩NP=P,因此平面M
7、PN∥平面A′ACC′.而MN平面MPN,所以MN∥平面A′ ACC′.
(2)以A為坐標(biāo)原點(diǎn),分別以直線AB,AC,AA′為x軸,y軸,z軸建立空間直角坐標(biāo)系O-xyz,如圖所示.
設(shè)AA′=1,則AB=AC=λ,
于是A(0,0,0),B(λ,0,0),C(0,λ,0),A′(0,0,1),B′(λ,0,1),C′(0,λ,1),所以M(,0,),N(,,1).
設(shè)m=(x1,y1,z1)是平面A′MN的法向量.
由得
可取m=(1,-1,λ).
設(shè)n=(x2,y2,z2)是平面MNC的法向量,
由得
可取n=(-3,-1,λ).
因?yàn)锳′-MN-C為直二面角,所以m·
8、n=0.
即-3+(-1)×(-1)+λ2=0,解得λ=(負(fù)值舍去).
跟蹤訓(xùn)練
(2020年長沙模擬)如圖,在底面為直角梯形的四棱錐P-ABCD中,AD∥BC,∠ABC=90°,PD⊥平面ABCD,AD=1,AB=,BC=4.
(1)求證:BD⊥PC;
(2)求直線AB與平面PDC所成的角的大??;
解析:如圖,在平面ABCD內(nèi)過點(diǎn)D作直線DF∥AB,交BC于點(diǎn)F,以D為坐標(biāo)原點(diǎn),DA、DF、DP所在的直線分別為x、y、z軸建立空間直角坐標(biāo)系D -xyz,則A(1,0,0),B(1,,0),D(0,0,0),C(-3,,0).
(1)證明:設(shè)PD=a,則P(0,0,a),
9、
=(-1,-,0),=(-3,,-a),
∵·=3-3=0,
∴BD⊥PC.
(2)由(1)及PD⊥平面ABCD易知BD⊥平面PDC,則就是平面PDC的一個(gè)法向量.
=(0,,0),=(1,,0).
設(shè)AB與平面PDC所成的角的大小為θ,
則sin θ===.
∵0°<θ<90°,∴θ=60°,
即直線AB與平面PDC所成的角的大小為60°.
類型三 利用空間向量解決探索性問題
探索性問題的類型
(1)對平行、垂直關(guān)系的探索;
(2)對條件和結(jié)論不完備的開放性問題的探索.
[例3] (2020年高考北京卷)如圖(1),在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=
10、3,AC=6.D,E分別是AC,AB上的點(diǎn),且DE∥BC,DE=2,將△ADE沿DE折起到△A1DE的位置,使A1C⊥CD,如圖(2).
(1)求證:A1C⊥平面BCDE;
(2)若M是A1D的中點(diǎn),求CM與平面A1BE所成角的大??;
(3)線段BC上是否存在點(diǎn)P,使平面A1DP與平面A1BE垂直?并說明理由.
[解析] (1)證明:∵AC⊥BC,DE∥BC,
∴DE⊥AC.
∴DE⊥A1D,DE⊥CD,
∴DE⊥平面A1DC.∴DE⊥A1C.
又∵A1C⊥CD,
∴A1C⊥平面BCDE.
(2)如圖所示,以C為坐標(biāo)原點(diǎn),建立空間直角坐標(biāo)系C-xyz,
則A1(0,0
11、,2),D(0,2,0),M(0,1,),B(3,0,0),E(2,2,0).
設(shè)平面A1BE的法向量為n=(x,y,z),
則n·=0,n·=0.
又=(3,0,-2),=(-1,2,0),
∴
令y=1,則x=2,z=,
設(shè)CM與平面A1BE所成的角為θ.
∵=(0,1,),
∴sin θ=|cos〈n,〉|===.
∴CM與平面A1BE所成角的大小為.
(3)線段BC上不存在點(diǎn)P,使平面A1DP與平面A1BE垂直.理由如下:
假設(shè)這樣的點(diǎn)P存在,設(shè)其坐標(biāo)為(p,0,0),其中p∈[0,3].
又=(0,2,-2),=(p,-2,0),
∴
令x′=2,則y′=
12、p,z′=,
∴m=(2,p,).
平面A1DP⊥平面A1BE,當(dāng)且僅當(dāng)m·n=0,
即4+p+p=0.
解得p=-2,與p∈[0,3]矛盾.
∴線段BC上不存在點(diǎn)P,使平面A1DP與平面A1BE垂直.
跟蹤訓(xùn)練
如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,已知BC=1,BB1=2,∠BCC1=,AB⊥側(cè)面BB1C1C.
(1)求直線C1B與底面ABC所成角的正切值;
(2)在棱CC1(不包含端點(diǎn)C,C1)上確定一點(diǎn)E的位置,使得EA⊥EB1(要求說明理由).
解析:如圖,以B為坐標(biāo)原點(diǎn)建立空間直角坐標(biāo)系,則B(0,0,0),C1(1,2,0),B1(0,2,0).
13、(1)在直三棱柱ABC-A1B1C1中,平面ABC的法向量=(0,2,0),
又=(1,2,0),
設(shè)BC1與平面ABC所成角為θ,
則sin θ=|cos 〈,〉|=,
∴tan θ=2,即直線C1B與底面ABC所成角的正切值為2.
(2)設(shè)E(1,y,0),A(0,0,z),
則=(-1,2-y,0),
=(-1,-y,z).
∵EA⊥EB1,
∴·=1-y(2-y)=0,
∴y=1,即E(1,1,0),
∴E為CC1的中點(diǎn).
析典題(預(yù)測高考)
高考真題
【真題】 (2020年高考天津卷)如圖,在四棱錐PABCD中,PA⊥平面ABCD,AC⊥AD,AB⊥
14、BC,∠BAC=45°,PA=AD=2,AC=1.
(1)證明PC⊥AD;
(2)求二面角APCD的正弦值;
(3)設(shè)E為棱PA上的點(diǎn),滿足異面直線BE與CD所成的角為30°,求AE的長.
【解析】 如圖(1),以點(diǎn)A為坐標(biāo)原點(diǎn)建立空間直角坐標(biāo)系,依題意得
A(0,0,0),D(2,0,0),C(0,1,0),B(-,,0),P(0,0,2).
(1)證明:易得=(0,1,-2),=(2,0,0),于是·=0,所以PC⊥AD.
(2)=(0,1,-2),=(2,-1,0).
設(shè)平面PCD的法向量n=(x,y,z),
則即不妨令z=1,
可得n=(1,2,1).
15、
可取平面PAC的法向量m=(1,0,0).
于是cos 〈m,n〉===,
(3)設(shè)點(diǎn)E的坐標(biāo)為(0,0,h),其中h∈[0,2].由此得=(,-,h).由=(2,-1,0),故
cos 〈,〉===,
所以=cos 30°=,解得h=,
即AE=.
【名師點(diǎn)睛】 本題主要考查空間兩條直線的位置關(guān)系、二面角、異面直線所成的角、直線與平面所成的角等基礎(chǔ)知識、考查空間想象能力、運(yùn)算能力和推理論證能力.難度中等.本例第(3)問借助于方程思想及向量法求AE長最簡便.
名師押題
【押題】 如圖,在四棱錐PABCD中,PA⊥底面ABCD,∠DAB為直角,AB∥CD,AD=CD=2A
16、B,E、F分別為PC、CD的中點(diǎn).
(1)求證:AB⊥平面BEF;
(2)設(shè)PA=k·AB,若平面EBD與平面BDC的夾角大于45°,求k的取值范圍.
解析】 (1)證明:由已知得DF AB,且∠DAB為直角,從而AB⊥BF.
又PA⊥底面ABCD,AB平面ABCD,
所以PA⊥AB.
又AB⊥AD,故AB⊥平面PAD,所以AB⊥PD.
在△PDC內(nèi),E、F分別是PC、DC的中點(diǎn),所以EF∥PD.
所以AB⊥EF. ∴AB⊥平面BEF.
(2)如圖,以A為坐標(biāo)原點(diǎn),以AB、AD、AP所在直線為x軸、y軸、z軸建立空間直角坐標(biāo)系.
設(shè)AB的長為1,則
=(-1,2,0),=(0,1,).
易知平面CDB的一個(gè)法向量為n1=(0,0,1).
設(shè)平面EDB的一個(gè)法向量為n2=(x,y,z).
則即
則y=1,可得n2=(2,1,-).
設(shè)二面角E-BD-C的大小為θ,
則cos θ=|cos〈n1,n2〉|==<,
化簡得k2>,則k>.