《高考人教版數(shù)學理總復習練習:第七章 立體幾何 課時作業(yè)48 Word版含解析》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《高考人教版數(shù)學理總復習練習:第七章 立體幾何 課時作業(yè)48 Word版含解析(20頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、
課時作業(yè)48 利用向量求空間角
1.在正方體ABCD-A1B1C1D1中,點E為BB1的中點,則平面A1ED與平面ABCD所成的銳二面角的余弦值為( B )
A. B.
C. D.
解析:以A為原點,AB,AD,AA1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A-xyz,
設棱長為1,則A1(0,0,1),E,D(0,1,0),
∴=(0,1,-1),=,
設平面A1ED的一個法向量為n1=(1,y,z).
則有即∴
∴n1=(1,2,2).
∵平面ABCD的一個法向量為n2=(0,0,1),∴cos〈n1,n2〉==,即所成的銳二面角的
2、余弦值為.
2.(2019·大同模擬)設正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長為2,則點D1到平面A1BD的距離是( D )
A. B.
C. D.
解析:如圖,以點D為坐標原點,DA,DC,DD1所在直線分別為x軸,y軸,z軸,建立坐標系,
則D(0,0,0),D1(0,0,2),A1(2,0,2),B(2,2,0),=(2,0,0),=(2,2,0),=(2,0,2),
設平面A1BD的一個法向量n=(x,y,z),
則∴
令z=1,得n=(-1,1,1).
∴D1到平面A1BD的距離d===.
3.(2018·全國卷Ⅰ)已知正方體的棱長為1,每條棱所在直線
3、與平面α所成的角都相等,則α截此正方體所得截面面積的最大值為( A )
A. B.
C. D.
解析:由正方體的性質(zhì)及題意可得,正方體共頂點的三條棱所在直線與平面α所成的角均相等.
如圖,正方體ABCD-A1B1C1D1中,
易知棱AB,AD,AA1所在直線與平面A1BD所成的角均相等,所以α∥平面A1BD,當平面α趨近點A時,截面圖形的面積趨近于0;當平面α經(jīng)過正方體的中心O時,截面圖形為正六邊形,其邊長為,截面圖形的面積為6××2=;當平面α趨近于C1時,截面圖形的面積趨近于0,所以截面圖形面積的最大值為,故選A.
4.已知三棱錐P-ABC的所有頂點都在表面積為16
4、π的球O的球面上,AC為球O的直徑.當三棱錐P-ABC的體積最大時,二面角P-AB-C的大小為θ,則sinθ等于( C )
A. B.
C. D.
解析:如圖,設球O的半徑為R,
由4πR2=16π,得R=2,
設點P到平面ABC的距離為d,
則0<d≤2,因為AC為球的直徑,
所以AB2+BC2=AC2=16,則
V三棱錐P-ABC=AB·BC·d≤··2=,
當且僅當AB=BC=2,d=2時,V三棱錐P-ABC取得最大值,
此時平面PAC⊥平面ABC,
連接PO,因為PO⊥AC,平面PAC∩平面ABC=AC,PO?平面PAC,
所以PO⊥平面ABC,過點P
5、作PD⊥AB于D,
連接OD,因為AB⊥PO,AB⊥PD,PO∩PD=P,
所以AB⊥平面POD,則AB⊥OD,
所以∠PDO為二面角P-AB-C的平面角,
因為OD=BC=,所以PD==,
則sinθ=sin∠PDO==,故選C.
5.如圖所示,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,E,F(xiàn)分別是正方形A1B1C1D1和正方形ADD1A1的中心,則EF和CD所成的角的大小是 45° .
解析:以D為原點,分別以DA、DC、DD1所在直線為x軸、y軸、z軸建立如圖所示的空間直角坐標系D-xyz,
設正方體的棱長為1,則D(0,0,0),C(0,1,0),E,F(xiàn),=,=(0
6、,1,0),
∴cos〈,〉==-,∴〈,〉=135°,
∴異面直線EF和CD所成的角的大小是45°.
6.如圖,四邊形ABCD和ADPQ均為正方形,它們所在的平面互相垂直,動點M在線段PQ上,E,F(xiàn)分別為AB,BC的中點.設異面直線EM與AF所成的角為θ,則cosθ的最大值為 .
解析:建立空間直角坐標系如圖所示.
設AB=1,則=,E.
設M(0,y,1)(0≤y≤1),則=.
∵θ∈,∴cosθ=
==.
則2=1-.
令8y+1=t,1≤t≤9,
則=≥,
當且僅當t=1時取等號.
∴cosθ=≤×=,當且僅當y=0時取等號.
7.如圖,四棱錐P-
7、ABCD中,底面ABCD為矩形,PA⊥平面ABCD,E為PD的中點.
(1)證明:PB∥平面AEC;
(2)設二面角D-AE-C為60°,AP=1,AD=,求三棱錐E-ACD的體積.
解:(1)證明:連接BD交AC于點O,連接EO.
因為ABCD為矩形,所以O為BD的中點.
又E為PD的中點,所以EO∥PB.
又因為EO?平面AEC,PB?平面AEC,所以PB∥平面AEC.
(2)因為PA⊥平面ABCD,ABCD為矩形,所以AB,AD,AP兩兩垂直.
如圖,以A為坐標原點,的方向為x軸的正方向,||為單位長,建立空間直角坐標系A-xyz,
則D(0,,0),E,=.
8、
設B(m,0,0)(m>0),
則C(m,,0),=(m,,0).
設n1=(x,y,z)為平面ACE的法向量,
則即
可取n1=.
又n2=(1,0,0)為平面DAE的法向量,
由題設得|cos〈n1,n2〉|=,
即 =,解得m=.
因為E為PD的中點,
所以三棱錐E-ACD的高為.
三棱錐E-ACD的體積V=××××=.
8.(2019·江西六校聯(lián)考)在如圖所示的幾何體中,四邊形ABCD為平行四邊形,∠ABD=90°,EB⊥平面ABCD,EF∥AB,AB=2,EB=,EF=1,BC=,且M是BD的中點.
(1)求證:EM∥平面ADF;
(2)求二面角A-F
9、D-B的余弦值的大?。?
解:(1)證法一:取AD的中點N,連接MN,NF.
在△DAB中,M是BD的中點,N是AD的中點,所以MN∥AB,MN=AB,
又因為EF∥AB,EF=AB,
所以MN∥EF且MN=EF.
所以四邊形MNFE為平行四邊形,所以EM∥FN,
又因為FN?平面ADF,EM?平面ADF,故EM∥平面ADF.
證法二:因為EB⊥平面ABD,AB⊥BD,
故以B為原點,建立如圖所示的空間直角坐標系B-xyz.
由已知可得=,=(3,-2,0),=(0,-1,),
設平面ADF的法向量是n=(x,y,z).
由得
令y=3,則n=(2,3,).
又因為
10、·n=0,所以⊥n,
又EM?平面ADF,故EM∥平面ADF.
(2)由(1)中證法二可知平面ADF的一個法向量是n=(2,3,).
易得平面BFD的一個法向量是m=(0,-,1).
所以cos〈m,n〉==-,
又二面角A-FD-B為銳角,
故二面角A-FD-B的余弦值大小為.
9.(2019·河南鄭州一模)如圖所示,在四棱錐P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,△DAB≌△DCB,E為線段BD上的一點,且EB=ED=EC=BC,連接CE并延長交AD于F.
(1)若G為PD的中點,求證:平面PAD⊥平面CGF;
(2)若BC=2,PA=3,求平面BCP與平面DCP所成銳二
11、面角的余弦值.
解:(1)證明:在△BCD中,EB=ED=EC=BC,
故∠BCD=,∠CBE=∠CEB=,
連接AE,
∵△DAB≌△DCB,∴△EAB≌△ECB,
從而有∠FED=∠BEC=∠AEB=,AE=CE=DE.
∴∠AEF=∠FED=.
故EF⊥AD,AF=FD.
又PG=GD,∴FG∥PA.
又PA⊥平面ABCD,故GF⊥平面ABCD,
∴GF⊥AD,
又GF∩EF=F,故AD⊥平面CFG.
又AD?平面PAD,
∴平面PAD⊥平面CGF.
(2)以點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),B(2,0,0),C(3,,0
12、),D(0,2,0),P(0,0,3).
故=(1,,0),=(-3,-,3),=(-3,,0).
設平面BCP的一個法向量為n1=(1,y1,z1),
則解得
即n1=.
設平面DCP的一個法向量為n2=(1,y2,z2),
則解得
即n2=(1,,2).
從而平面BCP與平面DCP所成銳二面角的余弦值為==.
10.(2017·全國卷Ⅱ)如圖,四棱錐P-ABCD中,側面PAD為等邊三角形且垂直于底面ABCD,AB=BC=AD,∠BAD=∠ABC=90°,E是PD的中點.
(1)證明:直線CE∥平面PAB;
(2)點M在棱PC上,且直線BM與底面ABCD所成角為45
13、°,求二面角M-AB-D的余弦值.
解:(1)取PA的中點F,連接EF,BF.
因為E是PD的中點,
所以EF∥AD,EF=AD.
由∠BAD=∠ABC=90°得BC∥AD,
又BC=AD,所以EF綊BC,
四邊形BCEF是平行四邊形,CE∥BF,
又BF?平面PAB,CE?平面PAB,故CE∥平面PAB.
(2)由已知得BA⊥AD,以A為坐標原點,的方向為x軸正方向,||為單位長,建立如圖所示的空間直角坐標系A-xyz,則A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),P(0,1,),=(1,0,-),=(1,0,0).設M(x,y,z)(0<x<1),則=(x-1,y
14、,z),=(x,y-1,z-).
因為BM與底面ABCD所成的角為45°,
而n=(0,0,1)是底面ABCD的法向量,
所以|cos〈,n〉|=sin 45°,
=,
即(x-1)2+y2-z2=0.①
又M在棱PC上,設=λ,
則x=λ,y=1,z=-λ.②
由①②解得(舍去),或
所以M,從而=.
設m=(x0,y0,z0)是平面ABM的法向量,
則
即
所以可取m=(0,-,2).
于是cos〈m,n〉==.
易知所求二面角為銳角.
因此二面角M-AB-D的余弦值為.
11.如圖,在四棱錐P-ABCD中,AD∥BC,∠ADC=∠PAB=90°,
15、BC=CD=AD,E為棱AD的中點,異面直線PA與CD所成的角為90°.
(1)在平面PAB內(nèi)找一點M,使得直線CM∥平面PBE,并說明理由;
(2)若二面角P-CD-A的大小為45°,求直線PA與平面PCE所成角的正弦值.
解:(1)在梯形ABCD中,AB與CD不平行.
如圖,延長AB,DC,相交于點M(M∈平面PAB),點M即為所求的一個點.
理由如下:
由已知,BC∥ED,且BC=ED.
所以四邊形BCDE是平行四邊形,從而CM∥EB.
又EB?平面PBE,CM?平面PBE,
所以CM∥平面PBE.
(說明:延長AP至點N,使得AP=PN,則所找的點可以是直線MN
16、上任意一點)
(2)解法一:由已知,CD⊥PA,CD⊥AD,PA∩AD=A,
所以CD⊥平面PAD.
從而CD⊥PD.
所以∠PDA是二面角P-CD-A的平面角.所以∠PDA=45°.
設BC=1,則在Rt△PAD中,PA=AD=2.
過點A作AH⊥CE,交CE的延長線于點H,連接PH.
易知PA⊥平面ABCD,
又CE?平面ABCD,從而PA⊥CE.
于是CE⊥平面PAH.
所以平面PCE⊥平面PAH.
過A作AQ⊥PH于Q,則AQ⊥平面PCE.
所以∠APH是PA與平面PCE所成的角.
在Rt△AEH中,∠AEH=45°,AE=1,
所以AH=.
在Rt△
17、PAH中,PH==,
所以sin∠APH==.
解法二:由已知,CD⊥PA,CD⊥AD,PA∩AD=A,
所以CD⊥平面PAD.
于是CD⊥PD.
從而∠PDA是二面角P-CD-A的平面角.
所以∠PDA=45°.
由PA⊥AB,可得PA⊥平面ABCD.
設BC=1,則在Rt△PAD中,PA=AD=2.
作Ay⊥AD,以A為原點,以,的方向分別為x軸、z軸的正方向,建立如圖所示的空間直角坐標系A-xyz,
則A(0,0,0),P(0,0,2),C(2,1,0),E(1,0,0),
所以=(1,0,-2),=(1,1,0),=(0,0,2).
設平面PCE的法向量n=
18、(x,y,z),
由得
設x=2,解得n=(2,-2,1).
設直線PA與平面PCE所成角為α,
則sinα===.
所以直線PA與平面PCE所成角的正弦值為.
12.(2019·江西南昌二中月考)如圖,在等腰梯形ABCD中,∠ABC=60°,CD=2,AB=4,點E為AB的中點,現(xiàn)將該梯形中的三角形EBC沿線段EC折起,形成四棱錐B-AECD.
(1)在四棱錐B-AECD中,求證:AD⊥BD;
(2)若平面BEC與平面AECD所成二面角的平面角為120°,求直線AE與平面ABD所成角的正弦值.
解:(1)證明:由三角形BEC沿線段EC折起前,∠ABC=60°,CD=2,
19、AB=4,點E為AB的中點,得三角形BEC沿線段EC折起后,四邊形AECD為菱形,邊長為2,∠DAE=60°,如圖,取EC的中點F,連接DF,BF,DE,
∵△BEC和△DEC均為正三角形,
∴EC⊥BF,EC⊥DF, 又BF∩DF=F,
∴EC⊥平面BFD,∵AD∥EC,∴AD⊥平面BFD,
∵BD?平面BFD,∴AD⊥BD.
(2)以F為坐標原點,建立如圖的空間直角坐標系,
由EC⊥平面BFD,知z軸在平面BFD內(nèi),
∵BF⊥EC,DF⊥EC,
∴∠BFD為平面BEC與平面AECD所成二面角的平面角,
∴∠BFD=120°,∴∠BFz=30°,
又∵BF=,∴點B的橫坐標為-,點B的豎坐標為.
因D(,0,0),E(0,1,0),A(,2,0),
B,
故=(-,-1,0),=,=(0,-2,0).
設平面ABD的法向量為n=(x,y,z),
∴
得
令x=1,得y=0,z=,∴平面ABD的一個法向量為n=(1,0,),
∴cos〈,n〉==
=-,
∵直線AE與平面ABD所成角為銳角,
∴直線AE與平面ABD所成角的正弦值為.