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【高考前三個月復(fù)習(xí)數(shù)學(xué)理科 立體幾何與空間向量】專題6 第28練

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【高考前三個月復(fù)習(xí)數(shù)學(xué)理科 立體幾何與空間向量】專題6 第28練

第28練“空間角”攻略題型分析高考展望空間角包括異面直線所成的角,線面角以及二面角,在高考中頻繁出現(xiàn),也是高考立體幾何題目中的難點所在.掌握好本節(jié)內(nèi)容:首先要理解這些角的概念,其次要弄清這些角的范圍,最后再求解這些角.在未來的高考中,空間角將是高考考查的重點,借助向量求空間角,將是解決這類題目的主要方法.??碱}型精析題型一異面直線所成的角例1在棱長為a的正方體ABCDA1B1C1D1中,求異面直線BA1與AC所成的角.點評(1)異面直線所成的角的范圍是(0,.求兩條異面直線所成的角的大小一般方法是通過平行移動直線,把異面問題轉(zhuǎn)化為共面問題來解決.具體步驟如下:利用定義構(gòu)造角,可固定一條,平移另一條,或兩條同時平移到某個特殊的位置,頂點選擇在特殊的位置上;證明作出的角即為所求的角;利用三角形來求角.(2)如果題目條件易建立空間坐標系,可以借助空間向量來求異面直線所成角:設(shè)異面直線l1,l2的方向向量分別為m1,m2,則l1與l2所成的角滿足cos |cosm1,m2|.變式訓(xùn)練1(2014課標全國)直三棱柱ABCA1B1C1中,BCA90,M,N分別是A1B1,A1C1的中點,BCCACC1,則BM與AN所成角的余弦值為()A. B. C. D.題型二直線與平面所成的角例2(2015課標全國)如圖,長方體ABCDA1B1C1D1中,AB16,BC10,AA18,點E,F(xiàn)分別在A1B1,D1C1上,A1ED1F4.過點E,F(xiàn)的平面與此長方體的面相交,交線圍成一個正方形.(1)在圖中畫出這個正方形(不必說明畫法和理由);(2)求直線AF與平面所成角的正弦值.點評(1)求直線l與平面所成的角,先確定l在上的射影,在l上取點作的垂線,或觀察原圖中是否存在這樣的線,或是否存在過l上一點與垂直的面.(2)找到線面角、作出說明,并通過解三角形求之.(3)利用向量求線面角:設(shè)直線l的方向向量和平面的法向量分別為m,n,則直線l與平面所成角滿足sin |cosm,n|,.變式訓(xùn)練2如圖,已知四棱錐PABCD的底面為等腰梯形,ABCD,ACBD,垂足為H,PH是四棱錐的高,E為AD的中點.(1)證明:PEBC;(2)若APBADB60,求直線PA與平面PEH所成角的正弦值.題型三二面角例3(2015山東)如圖,在三棱臺DEFABC中,AB2DE,G,H分別為AC,BC的中點.(1)求證:BD平面FGH;(2)若CF平面ABC,ABBC,CFDE, BAC45,求平面FGH與平面ACFD所成的角(銳角)的大小.點評(1)二面角的范圍是(0,解題時要注意圖形的位置和題目的要求.作二面角的平面角常有三種方法.棱上一點雙垂線法:在棱上任取一點,過這點在兩個平面內(nèi)分別引棱的垂線,這兩條射線所成的角,就是二面角的平面角;面上一點三垂線法:自二面角的一個面上一點向另一個面引垂線,再由垂足向棱作垂線得到棱上的點(即斜足),斜足與面上一點連線和斜足與垂足連線所夾的角,即為二面角的平面角;空間一點垂面法:自空間一點作與棱垂直的平面,截二面角得兩條射線,這兩條射線所成的角就是二面角的平面角.(2)用向量法求二面角的大小如圖(1),AB、CD是二面角l的兩個面內(nèi)與棱l垂直的直線,則二面角的大小,.(2)如圖(2)(3),n1,n2分別是二面角l的兩個半平面,的法向量,則二面角的大小滿足cos cosn1,n2或cosn1,n2.變式訓(xùn)練3(2015安徽)如圖所示,在多面體A1B1D1ABCD,四邊形AA1B1B,ADD1A1,ABCD均為正方形,E為B1D1的中點,過A1,D,E的平面交CD1于F.(1)證明:EFB1C.(2)求二面角EA1DB1的余弦值.高考題型精練1.(2015浙江)如圖,已知ABC,D是AB的中點,沿直線CD將ACD翻折成ACD,所成二面角ACDB的平面角為,則()A.ADB B.ADB C.ACB D.ACB2.(2015北京朝陽區(qū)模擬)在正方體ABCDA1B1C1D1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()A. B.C. D.3.(2014大綱全國)已知二面角l為60,AB,ABl,A為垂足,CD,Cl,ACD135,則異面直線AB與CD所成角的余弦值為()A. B. C. D.4.(2014四川)如圖,在正方體ABCDA1B1C1D1中,點O為線段BD的中點.設(shè)點P在線段CC1上,直線OP與平面A1BD所成的角為,則sin 的取值范圍是()A.,1 B.,1C., D.,1 5.如圖所示,在三棱柱ABCA1B1C1中,AA1底面ABC,ABBCAA1,ABC90,點E、F分別是棱AB、BB1的中點,則直線EF和BC1所成的角是_.6.正四棱錐SABCD中,O為頂點在底面上的射影,P為側(cè)棱SD的中點,且SOOD,則直線BC與平面PAC所成的角是_.7.(2014四川)三棱錐ABCD及其側(cè)(左)視圖、俯視圖如圖所示.設(shè)M,N分別為線段AD,AB的中點,P為線段BC上的點,且MNNP.(1)證明:P是線段BC的中點;(2)求二面角ANPM的余弦值.8.(2015課標全國)如圖,四邊形ABCD為菱形,ABC120,E,F(xiàn)是平面ABCD同一側(cè)的兩點,BE平面ABCD,DF平面ABCD,BE2DF,AEEC.(1)證明:平面AEC平面AFC,(2)求直線AE與直線CF所成角的余弦值.9.(2015江蘇)如圖,在四棱錐PABCD中,已知PA平面ABCD,且四邊形ABCD為直角梯形,ABCBAD,PAAD2,ABBC1.(1)求平面PAB與平面PCD所成二面角的余弦值;(2)點Q是線段BP上的動點,當(dāng)直線CQ與DP所成的角最小時,求線段BQ的長.10.(2015北京)如圖,在四棱錐AEFCB中,AEF為等邊三角形,平面AEF平面EFCB,EFBC,BC4,EF2a,EBCFCB60,O為EF的中點.(1)求證:AOBE;(2)求二面角FAEB的余弦值;(3)若BE平面AOC,求a的值.答案精析第28練“空間角”攻略??碱}型精析例1解方法一因為,所以()().因為ABBC,BB1AB,BB1BC,所以0,0,0,a2.所以a2.又|cos,cos,.所以,120.所以異面直線BA1與AC所成的角為60.方法二連接A1C1,BC1,則由條件可知A1C1AC,從而BA1與AC所成的角即為BA1與A1C1所成的角,由于該幾何體為邊長為a的正方體,于是A1BC1為正三角形,BA1C160,從而所求異面直線BA1與AC所成的角為60.方法三由于該幾何體為正方體,所以DA,DC,DD1兩兩垂直且長度均為a,于是以D為坐標原點,分別為x,y,z軸的正方向建立如圖所示的空間直角坐標系,于是有A(a,0,0),C(0,a,0),A1(a,0,a),B(a,a,0),從而(a,a,0),(0,a,a),且|a,a2,cos,即,120,所以所求異面直線BA1與AC所成角為60.變式訓(xùn)練1C 由于BCA90,三棱柱為直三棱柱,且BCCACC1,可將三棱柱補成正方體.建立如圖所示空間直角坐標系.設(shè)正方體棱長為2,則可得A(0,0,0),B(2,2,0),M(1,1,2),N(0,1,2),(1,1,2)(2,2,0)(1,1,2),(0,1,2).cos,.例2解(1)交線圍成的正方形EHGF如圖:(2)作EMAB,垂足為M,則AMA1E4,EMAA18.因為EHGF為正方形,所以EHEFBC10.于是MH6,所以AH10.以D為坐標原點,的方向為x軸正方向,建立如圖所示的空間直角坐標系,則A(10,0,0),H(10,10,0),E(10,4,8),F(xiàn)(0,4,8),(10,0,0),(0,6,8).設(shè)n(x,y,z)是平面EHGF的法向量,則即所以可取n(0,4,3).又(10,4,8),故|cosn,|.所以AF與平面EHGF所成角的正弦值為.變式訓(xùn)練2(1)證明以H為原點,HA,HB,HP所在直線分別為x,y,z軸,線段HA的長為單位長度,建立空間直角坐標系(如圖),則A(1,0,0),B(0,1,0). 設(shè)C(m,0,0),P(0,0,n) (m<0,n>0),則D(0,m,0),E.可得,(m,1,0).因為00,所以PEBC.(2)解由已知條件可得m,n1,故C,D,E,P(0,0,1).設(shè)n(x,y,z)為平面PEH的法向量,則即因此可以取n(1,0).又(1,0,1),所以|cos,n|.所以直線PA與平面PEH所成角的正弦值為.例3(1)證明如圖,連接DG,CD,設(shè)CDGFO,連接OH,在三棱臺DEFABC中,AB2DE,G為AC的中點,可得DFGC,DFGC,所以四邊形DFCG為平行四邊形.則O為CD的中點,又H為BC的中點,所以O(shè)HBD,又OH平面FGH,BD平面FGH,所以BD平面FGH.(2)解方法一設(shè)AB2,則CFDE1.在三棱臺DEFABC中,G為AC的中點,由DFACGC,可得四邊形DGCF為平行四邊形,因此DGFC,又FC平面ABC,所以DG平面ABC.在ABC中,由ABBC,BAC45,G是AC中點.所以ABBC,GBGC,因此GB,GC,GD兩兩垂直.以G為坐標原點,建立如圖所示的空間直角坐標系.所以G(0,0,0),B(,0,0),C(0,0),D(0,0,1).可得H,F(xiàn)(0,1),故,(0,1).設(shè)n(x,y,z)是平面FGH的一個法向量,則由可得可得平面FGH的一個法向量n(1,1,).因為是平面ACFD的一個法向量,(,0,0).所以cos,n.所以平面FGH與平面ACFD所成角(銳角)的大小為60.方法二作HMAC于點M,作MNGF于點N,連接NH.設(shè)AB2.由FC平面ABC,得HMFC,又FCACC,所以HM平面ACFD.因此GFNH,所以MNH即為所求的角.在BGC中,MHBG,MHBG,由GNMGCF,可得,從而MN.由HM平面ACFD,MN平面ACFD,得HMMN,因此tanMNH,所以MNH60,所以平面FGH與平面ACFD所成角(銳角)的大小為60.變式訓(xùn)練3(1)證明由正方形的性質(zhì)可知A1B1ABDC,且A1B1ABDC,所以四邊形A1B1CD為平行四邊形,從而B1CA1D,又A1D面A1DE,B1C面A1DE,于是B1C面A1DE.又B1C面B1CD1,面A1DE面B1CD1EF,所以EFB1C.(2)解因為四邊形AA1B1B,ADD1A1,ABCD均為正方形,所以AA1AB,AA1AD,ABAD且AA1ABAD.以A為原點,分別以,為x軸,y軸和z軸單位正向量建立如圖所示的空間直角坐標系,可得點的坐標A(0,0,0),B(1,0,0),D(0,1,0),A1(0,0,1),B1(1,0,1),D1(0,1,1),而E點為B1D1的中點,所以E點的坐標為.設(shè)面A1DE的法向量n1(r1,s1,t1),而該面上向量,(0,1,1),由n1.n1得r1,s1,t1應(yīng)滿足的方程組(1,1,1)為其一組解,所以可取n1(1,1,1).設(shè)面A1B1CD的法向量n2(r2,s2,t2),而該面上向量(1,0,0),(0,1,1),由此同理可得n2(0,1,1).所以結(jié)合圖形知二面角EA1DB1的余弦值為.高考題型精練1.B 極限思想:若,則ACB,排除D;若0,如圖,則ADB,ACB都可以大于0,排除A,C.故選B.2.B 以A為原點建立如圖所示的空間直角坐標系,設(shè)棱長為1,則A1(0,0,1),E,D(0,1,0),(0,1,1),設(shè)平面A1ED的一個法向量為n1(1,y,z),則n1(1,2,2).平面ABCD的一個法向量為n2(0,0,1),cosn1,n2.即所成的銳二面角的余弦值為.3.B 方法一如圖(1),平移CD至AF,則BAF為所求.作二面角l的平面角BAE60,又EAF45,由cosBAFcosBAEcosEAF得cosBAF.方法二如圖(2),設(shè)AB2a,過點B作BB1,垂足為B1,作AD1CD,則BAD1即為所求.過點B1作B1D1AD1于D1,連接AB1,BD1,則易知BAB1為二面角的平面角,即BAB160,從而BB12asin 60a,B1AD145,AB1a,AD1B1D1a.在RtBB1D1中,BD1a.在BAD1中,由余弦定理,得cosBAD1,即異面直線AB與CD所成角的余弦值為.4.B 根據(jù)題意可知平面A1BD平面A1ACC1且兩平面的交線是A1O,所以過點P作交線A1O的垂線PE,則PE平面A1BD,所以A1OP或其補角就是直線OP與平面A1BD所成的角.設(shè)正方體的邊長為2,則根據(jù)圖形可知直線OP與平面A1BD可以垂直.當(dāng)點P與點C1重合時可得A1OOP,A1C12,所以sin 22,所以sin ;當(dāng)點P與點C重合時,可得sin .根據(jù)選項可知B正確.5.60解析以BC為x軸,BA為y軸,BB1為z軸,建立空間直角坐標系.設(shè)ABBCAA12,則C1(2,0,2),E(0,1,0),F(xiàn)(0,0,1),則(0,1,1),(2,0,2),2,cos,EF和BC1所成的角為60.6.30解析如圖所示,以O(shè)為原點建立空間直角坐標系.設(shè)ODSOOAOBOCa,則A(a,0,0),B(0,a,0),C(a,0,0),P(0,),則(2a,0,0),(a,),(a,a,0).設(shè)平面PAC的法向量為n,可求得n(0,1,1),則cos,n.,n60,直線BC與平面PAC所成的角為906030.7.(1)證明如圖(1),取BD的中點O,連接AO,CO.圖(1)由側(cè)視圖及俯視圖知,ABD,BCD均為正三角形,因此AOBD,OCBD.因為AO,OC平面AOC,且AOOCO,所以BD平面AOC.又因為AC平面AOC,所以BDAC.取BO的中點H,連接NH,PH.又M,N分別為線段AD,AB的中點,所以NHAO,MNBD.因為AOBD,所以NHBD.因為MNNP,所以BDNP.因為NH,NP平面NHP,且NHNPN,所以BD平面NHP.又因為HP平面NHP,所以BDHP.又OCBD,HP平面BCD,OC平面BCD,所以HPOC.因為H為BO中點,故P為BC中點.(2)解方法一如圖(2),作NQAC于Q,連接MQ.圖(2)由(1)知,NPAC,所以NQNP.因為MNNP,所以MNQ為二面角ANPM的一個平面角.由(1)知,ABD,BCD為邊長為2的正三角形,所以AOOC.由俯視圖可知,AO平面BCD.因為OC平面BCD,所以AOOC,因此在等腰RtAOC中,AC.作BRAC于R,在ABC中,ABBC,所以BR .因為在平面ABC內(nèi),NQAC,BRAC,所以NQBR.又因為N為AB的中點,所以Q為AR的中點,因此NQ.同理,可得MQ.所以在等腰MNQ中,cosMNQ.故二面角ANPM的余弦值為.圖(3)方法二由俯視圖及(1)可知,AOBCD.因為OC,OB平面BCD,所以AOOC,AOOB.又OCOB,所以直線OA,OB,OC兩兩垂直.如圖(3),以O(shè)為坐標原點,以,的方向為x軸,y軸,z軸的正方向,建立空間直角坐標系,則A(0,0,),B(1,0,0),C(0,0),D(1,0,0).因為M,N分別為線段AD,AB的中點,又由(1)知,P為線段BC的中點,所以M(,0,),N(,0,),P(,0).于是(1,0,),(1,0),(1,0,0),(0,).設(shè)平面ABC的一個法向量n1(x1,y1,z1),則即有從而取z11,則x1,y11,所以n1(,1,1).設(shè)平面MNP的一個法向量n2(x2,y2,z2),則即有從而取z21,所以n2(0,1,1).設(shè)二面角ANPM的大小為,則cos .故二面角ANPM的余弦值是.8.(1)證明連接BD,設(shè)BDACG,連接EG,F(xiàn)G,EF.在菱形ABCD中,不妨設(shè)GB1.由ABC120,可得AGGC.由BE平面ABCD,ABBC,可知AEEC.又AEEC,所以EG,且EGAC.在Rt EBG中,可得BE,故DF.在Rt FDG中,可得FG.在直角梯形BDFE中,由BD2,BE,DF,可得EF,從而EG2FG2EF2,所以EGFG.又ACFGG,可得EG平面AFC.因為EG平面AEC,所以平面AEC平面AFC.(2)解如圖,以G為坐標原點,分別以,的方向為x軸,y軸正方向,|為單位長,建立空間直角坐標系,由(1)可得A(0,0),E(1,0,),F(xiàn),C(0,0),所以(1,),.故|cos,|.所以直線AE與直線CF所成角的余弦值為.9.解以,為正交基底建立如圖所示的空間直角坐標系,則各點的坐標為A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,2,0),P(0,0,2).(1)因為AD平面PAB,所以是平面PAB的一個法向量,(0,2,0).因為(1,1,2),(0,2,2).設(shè)平面PCD的法向量為m(x,y,z),則m0,m0,即令y1,解得z1,x1.所以m(1,1,1)是平面PCD的一個法向量.從而cos,m,所以平面PAB與平面PCD所成二面角的余弦值為.(2)因為(1,0,2),設(shè)(,0,2)(01),又(0,1,0),則(,1,2),又(0,2,2),從而cos,.設(shè)12t,t1,3,則cos2,.當(dāng)且僅當(dāng)t,即時,|cos,|的最大值為.因為ycos x在上是減函數(shù),此時直線CQ與DP所成角取得最小值.又因為BP,所以BQBP.10.(1)證明因為AEF是等邊三角形,O為EF的中點,所以AOEF.又因為平面AEF平面EFCB,平面AEF平面EFCBEF,AO平面AEF,所以AO平面EFCB.又BE平面EFCB,所以AOBE.(2)解取BC中點G,連接OG.由題設(shè)知EFCB是等腰梯形,所以O(shè)GEF.由(1)知AO平面EFCB.又OG平面EFCB,所以O(shè)AOG.如圖建立空間直角坐標系,則E(a,0,0),A(0,0,a),B(2,(2a),0),(a,0,a),(a2,(a2),0).設(shè)平面AEB的法向量為n(x,y,z),則即令z1,則x,y1,于是n(,1,1).平面AEF的一個法向量為p(0,1,0).所以cosn,p.由題知二面角FAEB為鈍角,所以它的余弦值為.(3)解因為BE平面AOC,所以BEOC,即0,因為(a2,(a2),0),(2,(2a),0),所以2(a2)3(a2)2.由0及0<a<2,解得a.

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