2020年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 10B-7課時(shí)作業(yè)
課時(shí)作業(yè)(五十七)一、選擇題1已知二面角l的大小為50°,P為空間中任意一點(diǎn),則過(guò)點(diǎn)P且與平面和平面所成的角都是25°的直線的條數(shù)為()A2B3C4 D5答案B解析過(guò)點(diǎn)P分別作平面、的垂線l1、l2,則所求直線m與l1、l2所成的角都是65°,且直線l1、l2相交所成的兩對(duì)對(duì)頂角的大小分別是50°與130°.于是可將問(wèn)題轉(zhuǎn)化為過(guò)點(diǎn)P且與定直線l1、l2所成的角都是65°的直線m的條數(shù)問(wèn)題結(jié)合圖形易知,過(guò)點(diǎn)P且與定直線l1、l2所成的角都是65°的直線m共有3條,選B.2在如圖所示的正方體A1B1C1D1ABCD中,E是C1D1的中點(diǎn),則異面直線DE與AC所成角的余弦值為()ABC. D.答案D解析建立空間直角坐標(biāo)系如圖不妨設(shè)正方體的棱長(zhǎng)為2,則A(2,0,0),C(0,2,0),E(0,1,2),(2,2,0),(0,1,2)cos<,>.3(2020·黃岡)把正方形ABCD沿對(duì)角線AC折起,當(dāng)以A、B、C、D四點(diǎn)為頂點(diǎn)的三棱錐體積最大時(shí),直線BD和平面ABC所成的角的大小為()A90° B60°C45° D30°答案C解析易知當(dāng)折成的二面角BACD為90°時(shí),體積最大,正方形的對(duì)角線BD被折成兩段OD,OB,此時(shí)OB與BD所成的角即為BD與平面ABC所成的角,易知ODB為等腰直角三角形,DBO45°,選C.4正三棱柱ABCA1B1C1的所有棱長(zhǎng)均相等,則二面角AA1BC的大小為()Aarctan BarccosCarcsin Darccos答案A解析取AB中點(diǎn)E,則CE平面A1AB過(guò)E作EFA1B于F,連結(jié)CF,則CFA1BCFE為二面角AA1BC的平面角,設(shè)BC1則CE,EF.tanCFE故選A5. 如圖,正方形ABCD與正方形ABEF有公共邊AB,平面AC與平面AE成60°的二面角,AB2,則異面直線CF與AB所成的角為()A30° B45°C60° D75°答案B解析連結(jié)CE,可知CEBEBC2FE,ABFE.而易證FEEC,則CFE45°.故而選B.評(píng)析本題是一個(gè)立體幾何的計(jì)算問(wèn)題,首先要把題目中所給的二面角的平面角找出來(lái),再作出異面直線所成的角進(jìn)行計(jì)算求解,是一個(gè)常規(guī)思路的題目6在正方體ABCDA1B1C1D1中,M是棱DD1的中點(diǎn),O是底面ABCD的中心,P是棱A1B1上任意一點(diǎn),則直線OP與直線AM所成角的大小為()A45° B90°C60° D不能確定答案B解析過(guò)O點(diǎn)作直線EFAB分別交AD、BC于E、F,則直線OP必在平面A1EFB1上,易證直線AM平面A1EFB1,直線AM直線OP,故選B.評(píng)析變化當(dāng)中尋找不變的規(guī)律是近年來(lái)立體幾何中的一種熱點(diǎn)題型此類(lèi)問(wèn)題的思考方法是分析變化的直線OP在哪個(gè)不變的平面內(nèi)移動(dòng),把AM和OP的關(guān)系轉(zhuǎn)化為直線AM和平面A1EFB1的位置關(guān)系7平行六面體ABCDA1B1C1D1中,AB1,AD2,AA13,BAD90°,BAA1DAA160°,則AC1的長(zhǎng)為()A. B.C. D.答案B解析|8(2020·鄭州)在邊長(zhǎng)為1的菱形ABCD中,ABC60°,將菱形沿對(duì)角線AC折起,使折起后BD1,則二面角BACD的余弦值為()A. B.C. D.答案A解析在原圖中連結(jié)AC與BD交于O點(diǎn),則ACBD,在折起后的圖中,由四邊形ABCD為菱形且邊長(zhǎng)為1,則DOOB,由于DOAC,因此DOB就是二面角BACD的平面角,由BD1得cos DOB,故選A.二、填空題9已知正四棱椎的體積為12,底面對(duì)角線的長(zhǎng)為2,則側(cè)面與底面所成的二面角等于_答案解析如圖,在正四棱錐SABCD中,底面對(duì)角線BD2,則邊長(zhǎng)BC2作SO底面ABCD,作OECD,連SE,則SEO就是側(cè)面與底面所成二面角的平面角,又由V×(2)2·SO12,得SO3.則在RtSEO中tanSEO,SEO,即側(cè)面與底面所成的二面角等于.10已知A(1,0),B(2,1),C(1,1)若將坐標(biāo)平面沿x軸折成直二面角,則折后BAC的余弦值為_(kāi)答案解析作CMx軸于M,折后可知,CMBM,AC,BM,BC,又AB,cos BAC.三、解答題11(2020·濟(jì)南)如圖,在四棱錐PABCD中,側(cè)面PAD是正三角形且與底面ABCD垂直,底面ABCD是矩形,E是AB中點(diǎn),PC與平面ABCD所成角為30°.(1)求二面角PCED的大?。?2)當(dāng)AD為多長(zhǎng)時(shí),點(diǎn)D到平面PCE的距離為2.解析(1)取AD的中點(diǎn)O,連結(jié)PO.PAD是正三角形,POAD,又面PAD面ABCD,PO面ABCD,以O(shè)為原點(diǎn),過(guò)O作AB平行線為x軸, OD為y軸,OP為z軸建立空間直角坐標(biāo)系,連結(jié)OC,則PCO為PC與面ABCD所成的角,PCO30°,設(shè)ADa,則POa,OCa,CDa,P(0,0,a),C(a,a,0),E(a,0),(a,a),(a,a,a),設(shè)平面PCE的一個(gè)法向量為n(1,y,z),則,n(1,),又平面DEC的一個(gè)法向量為(0,0,)a,cos<,n>,二面角PCED為45°.(2)D(0,0),則(a,0,0),D到面PCE的距離da2.則a,所以當(dāng)AD長(zhǎng)為時(shí),點(diǎn)D到平面PCE的距離為2.12(2020·全國(guó)卷,理)如圖,四棱錐SABCD中,SD底面ABCD,ABDC,ADDC,ABAD1,DCSD2,E為棱SB上的一點(diǎn),平面EDC平面SBC.(1)證明:SE2EB.(2)求二面角ADEC的大小解析解法一:(1)連結(jié)BD,取DC的中點(diǎn)G,連結(jié)BG,由此知DGGCBG1,即DBC為直角三角形,故BCBD.又SD平面ABCD,故BCSD.所以,BC平面BDS,BCDE.作BKEC,K為垂足因平面EDC平面SBC,故BK平面EDC,BKDE.DE與平面SBC內(nèi)的兩條相交直線BK、BC都垂直DE平面SBC,DEEC,DESB.SB,DE,EB,SESBEB,所以SE2EB.(2)由SA,AB1,SE2EB,ABSA,知AE1,又AD1.故ADE為等腰三角形取ED中點(diǎn)F,連結(jié)AF,則AFDE,AF.連結(jié)FG,則FGEC,F(xiàn)GDE.所以,AFG是二面角ADEC的平面角連結(jié)AG,AG,F(xiàn)G,cosAFC所以,二面角ADEC的大小為120°.解法二:以D為坐標(biāo)原點(diǎn),射線DA為x軸正半軸,建立如圖所示的直角坐標(biāo)系Dxyz.設(shè)A(1,0,0),則B(1,1,0),C(0,2,0),S(0,0,2)(1)S(0,2,2),B(1,1,0)設(shè)平面SBC的法向量為n(a,b,c)由nS,nB得n·S0,n·B0.故2b2c0,ab0.令a1,則b1,c1,n(1,1,1)又設(shè)S(>0),則E(,)D(,),D(0,2,0)設(shè)平面CDE的法向量m(x,y,z),由mD,mD,得m·D0,m·D0.故0,2y0.令x2,則m(2,0,)由平面DEC平面SBC得mn,m·n0,20,2.故SE2EB.(2)由(1)知E(,),取DE中點(diǎn)F,則F(,),F(xiàn)(,),故F·D0,由此得FADE.又E(,),故E·D0,由此得ECDE,向量F與E的夾角等于二面角ADEC的平面角于是cosF,E,所以,二面角ADEC的大小為120°.13(2020·陜西卷)如圖,在四棱錐PABCD中,底面ABCD是矩形,PA平面ABCD,APAB2,BC2,E,F(xiàn)分別是AD,PC的中點(diǎn)(1)證明:PC平面BEF;(2)求平面BEF與平面BAP夾角的大小解析解法一(1)如圖,以A為坐標(biāo)原點(diǎn),AB、AD、AP所在直線分別為x,y,z軸建立空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)PAB2,BCAD2,四邊形ABCD是矩形A,B,C,D,P的坐標(biāo)為A(0,0,0),B(2,0,0),C(2,2,0),D(0,2,0),P(0,0,2),又E,F(xiàn)分別是AD,PC的中點(diǎn),E(0,0),F(xiàn)(1,1)(2,2,2),(1,1),(1,0,1),·2420,·2020,PCBF,PCEF,又BFEFF,PC平面BEF.(2)由(1)知平面BEF的法向量n1(2,2,2),平面BAP的法向量n2(0,2,0),n1·n28.設(shè)平面BEF與平面BAP的夾角為,則cos |cosn1,n2|,45°,平面BEF與平面BAP的夾角為45°.解法二(1)連接PE,EC,在RtPAE和RtCDE中,PAABCD,AEDE,PECE,即PEC是等腰三角形,又F是PC的中點(diǎn),EFPC,又BP2BC,F(xiàn)是PC的中點(diǎn),BFPC又BPEFF,PC平面BEF.(2)PA平面ABCD,PABC,又ABCD是矩形,ABBC,又PAABA,BC平面BAP,BCPB,又由(1)知PC平面BEF,直線PC與BC的夾角即為平面BEF與平面BAP的夾角,在PBC中,PBBC,PBC90°,PCB45°.所以平面BEF與平面BAP的夾角為45°.14(2020·天津卷)如圖,在五面體ABCDEF中,四邊形ADEF是正方形,F(xiàn)A平面ABCD,BCAD,CD1,AD2,BADCDA45°.(1)求異面直線CE與AF所成角的余弦值;(2)證明:CD平面ABF;(3)求二面角BEFA的正切值解析(1)因?yàn)樗倪呅蜛DEF是正方形,所以FAED.故CED為異面直線CE與AF所成的角因?yàn)镕A平面ABCD,所以FACD,故EDCD.在RtCDE中,CD1,ED2,CE3,故cosCED.所以異面直線CE與AF所成角的余弦值為.(2)過(guò)點(diǎn)B作BGCD,交AD于點(diǎn)G,則BGACDA45°.由BAD45°,可得BGAB.從而CDAB.又CDFA,F(xiàn)AABA,所以CD平面ABF.(3)由(2)及已知,可得AG.即G為AD的中點(diǎn)取EF的中點(diǎn)N,連接GN.則GNEF.因?yàn)锽CAD,所以BCEF.過(guò)點(diǎn)N作NMEF,交BC于M,則GNM為二面角BEFA的平面角連接GM,可得AD平面GNM,故ADGM.從而B(niǎo)CGM.由已知,可得GM.由NGFA,F(xiàn)AGM,得NGGM.在RtNGM中,tanGNM.所以二面角BEFA的正切值為.