(統(tǒng)考版)高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題限時(shí)集訓(xùn)11 立體幾何(含解析)(理)-人教版高三數(shù)學(xué)試題
專(zhuān)題限時(shí)集訓(xùn)(十一)立體幾何1(2019·全國(guó)卷)如圖,直四棱柱ABCDA1B1C1D1的底面是菱形,AA14,AB2,BAD60°,E,M,N分別是BC,BB1,A1D的中點(diǎn)(1)證明:MN平面C1DE;(2)求二面角AMA1N的正弦值解(1)證明:連接B1C,ME.因?yàn)镸,E分別為BB1,BC的中點(diǎn),所以MEB1C,且MEB1C又因?yàn)镹為A1D的中點(diǎn),所以NDA1D由題設(shè)知A1B1DC,可得B1CA1D,故MEND,因此四邊形MNDE為平行四邊形,所以MNED又MN平面C1DE,所以MN平面C1DE.(2)由已知可得DEDA以D為坐標(biāo)原點(diǎn),的方向?yàn)閤軸正方向,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系Dxyz,則A(2,0,0),A1(2,0,4),M(1,2),N(1,0,2),(0,0,4),(1,2),(1,0,2),(0,0)設(shè)m(x,y,z)為平面A1MA的法向量,則所以可取m(,1,0)設(shè)n(p,q,r)為平面A1MN的法向量,則所以可取n(2,0,1)于是cosm,n,所以二面角AMA1N的正弦值為.2(2018·全國(guó)卷)如圖,在三棱錐PABC中,ABBC2,PAPBPCAC4,O為AC的中點(diǎn)(1)證明:PO平面ABC;(2)若點(diǎn)M在棱BC上,且二面角MPAC為30°,求PC與平面PAM所成角的正弦值解(1)證明:因?yàn)锳PCPAC4,O為AC的中點(diǎn),所以O(shè)PAC,且OP2.連接OB因?yàn)锳BBCAC,所以ABC為等腰直角三角形,且OBAC,OBAC2.由OP2OB2PB2知POOB由OPOB,OPAC,OBACO,得PO平面ABC(2)如圖,以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),的方向?yàn)閤軸正方向,建立空間直角坐標(biāo)系Oxyz.由已知得O(0,0,0),B(2,0,0),A(0,2,0),C(0,2,0),P(0,0,2),(0,2,2)取平面PAC的一個(gè)法向量(2,0,0)設(shè)M(a,2a,0)(0a2),則(a,4a,0)設(shè)平面PAM的法向量為n(x,y,z)由·n0,·n0得可取n(a4),a,a),所以cos,n.由已知可得|cos,n|,所以,解得a4(舍去)或a,所以n.又(0,2,2),所以cos,n.所以PC與平面PAM所成角的正弦值為.3(2019·全國(guó)卷)圖1是由矩形ADEB,RtABC和菱形BFGC組成的一個(gè)平面圖形,其中AB1,BEBF2,F(xiàn)BC60°,將其沿AB,BC折起使得BE與BF重合,連接DG,如圖2.圖1圖2(1)證明:圖2中的A,C,G,D四點(diǎn)共面,且平面ABC平面BCGE;(2)求圖2中的二面角BCGA的大小解(1)證明:由已知得ADBE,CGBE,所以ADCG,故AD,CG確定一個(gè)平面,從而A,C,G,D四點(diǎn)共面由已知得ABBE,ABBC,BEBCB,故AB平面BCGE.又因?yàn)锳B平面ABC,所以平面ABC平面BCGE.(2)作EHBC,垂足為H.因?yàn)镋H平面BCGE,平面BCGE平面ABC,所以EH平面ABC由已知,菱形BCGE的邊長(zhǎng)為2,EBC60°,可求得BH1,EH.以H為坐標(biāo)原點(diǎn),的方向?yàn)閤軸的正方向,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系Hxyz,則A(1,1,0),C(1,0,0),G(2,0,),(1,0,),(2,1,0)設(shè)平面ACGD的法向量為n(x,y,z),則即所以可取n(3,6,)又平面BCGE的法向量可取為m(0,1,0),所以cosn,m.因此二面角BCGA的大小為30°.4(2020·全國(guó)卷)如圖,已知三棱柱ABCA1B1C1的底面是正三角形,側(cè)面BB1C1C是矩形,M,N分別為BC,B1C1的中點(diǎn),P為AM上一點(diǎn),過(guò)B1C1和P的平面交AB于E,交AC于F.(1)證明:AA1MN,且平面A1AMN平面EB1C1F;(2)設(shè)O為A1B1C1的中心,若AO平面EB1C1F,且AOAB,求直線B1E與平面A1AMN所成角的正弦值解(1)證明:因?yàn)镸,N分別為BC,B1C1的中點(diǎn),所以MNCC1.又由已知得AA1CC1,故AA1MN.因?yàn)锳1B1C1是正三角形,所以B1C1A1N.又B1C1MN,故B1C1平面A1AMN.所以平面A1AMN平面EB1C1F.(2)由已知得AMBC以M為坐標(biāo)原點(diǎn),的方向?yàn)閤軸正方向,|為單位長(zhǎng),建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系Mxyz,則AB2,AM.連接NP,則四邊形AONP為平行四邊形,故PM,E.由(1)知平面A1AMN平面ABC作NQAM,垂足為Q,則NQ平面ABC設(shè)Q(a,0,0),則NQ,B1,故,|.又n(0,1,0)是平面A1AMN的法向量,故sincosn,.所以直線B1E與平面A1AMN所成角的正弦值為.1(2020·六安模擬)如圖1,在梯形ABCD中,ADBC,ABBCAD,E為AD中點(diǎn),O是AC與BE的交點(diǎn),將ABE沿BE翻折到圖2中A1BE的位置得到四棱錐A1BCDE.圖1圖2(1)求證:CDA1C;(2)若A1CAB,BEAB,求二面角BA1ED的余弦值解(1)由題圖1可知,四邊形ABCE為菱形,則ACBE,則在圖2中,BEA1O,BECO,所以BE平面A1OC又BECD,所以CD平面A1OC又A1C平面A1OC , 故CDA1C(2)因?yàn)锽EAB,所以BAE,設(shè)AB2,則A1OOC1,又 A1CAB,所以A1OC.建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,則O(0,0,0),B(,0,0),C(0,1,0),A1(0,0,1),E(,0,0),D(2,1,0),則(,1,0),(,0,1)則平面A1EB的法向量為n1(0,1,0),設(shè)平面A1ED的法向量為n2(x,y,z),則則令x1,則y,z,則n2(1,), 所以cosn1,n2,又由圖可知二面角BA1ED為鈍二面角,故二面角BA1ED的余弦值為. 2(2020·沈陽(yáng)模擬)如圖,在三棱柱ABCA1B1C1中,ABC是邊長(zhǎng)為2的等邊三角形,BCBB1,CC1,AC1.(1)證明:平面ABC平面BB1C1C;(2)M,N分別是BC,B1C1的中點(diǎn),P是線段AC1上的動(dòng)點(diǎn),若二面角PMNC的平面角的大小為30°,試確定點(diǎn)P的位置解(1)證明:因?yàn)锳C2,CC1,AC1,所以AC2CCAC,即ACCC1.又因?yàn)锽CBB1,BB1CC1,所以BCCC1,ACBCC,所以CC1平面ABC因?yàn)镃C1平面BB1C1C,所以平面ABC平面BB1C1C(2)連接AM,因?yàn)锳BAC2,M是BC的中點(diǎn),所以AMBC由(1)知,平面ABC平面BB1C1C,所以AM平面BB1C1C以M為原點(diǎn),建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系Mxyz,則平面BB1C1C的一個(gè)法向量是m(0,0,1),A(0,0,),N(0,0),C1(1,0)設(shè)t(0<t<1),P(x,y,z),(x,y,z),(1,),代入上式得xt,yt,z(1t),所以P(t,t,t)設(shè)平面MNP的一個(gè)法向量為n,(0,0),(t,t,t),由得令z1t,得n(t,0,t)因?yàn)槎娼荘MNC的平面角的大小為30°,所以,即,解得t.所以點(diǎn)P為線段AC1上靠近C1點(diǎn)的四等分點(diǎn),且坐標(biāo)為P.3(2020·鄂州模擬)如圖,AB是半圓O的直徑,C是半圓O上除A,B外的一個(gè)動(dòng)點(diǎn),DC垂直于半圓O所在的平面,DCEB,DCEB1,AB4.(1)證明:平面ADE平面ACD;(2)當(dāng)C點(diǎn)為半圓的中點(diǎn)時(shí),求二面角DAEB的余弦值解(1)證明:AB是圓O的直徑,ACBC,DC平面ABC,BC平面ABC,DCBC,又DCACC,BC平面ACD,DCEB,DCEB,四邊形DCBE是平行四邊形,DEBC,DE平面ACD又DE平面ADE,平面ACD平面ADE.(2)當(dāng)C點(diǎn)為半圓的中點(diǎn)時(shí),ACBC2,以C為原點(diǎn),以CA,CB,CD為坐標(biāo)軸建立空間直角坐標(biāo)系如圖所示,則D(0,0,1),E(0,2,1),A(2,0,0),B(0,2,0),(2,2,0),(0,0,1),(0,2,0),(2,0,1),設(shè)平面DAE的法向量為m(x1,y1,z1),平面ABE的法向量為n(x2,y2,z2),則即令x11得m(1,0,2),令x21得n(1,1,0)cosm,n.二面角DAEB是鈍二面角,二面角DAEB的余弦值為.1.在三棱柱ABCA1B1C1中,已知ABACAA1,BC4,O為BC的中點(diǎn),A1O平面ABC(1)證明四邊形BB1C1C為矩形;(2)求直線AA1與平面A1B1C所成角的余弦值解(1)證明:連接AO,因?yàn)镺為BC的中點(diǎn),可得BCAO,A1O平面ABC, BC平面ABC,A1OBC,又AOA1OO,BC平面AA1O,BCAA1,BB1AA1, BCBB1,又四邊形BB1C1C為平行四邊形,四邊形BB1C1C為矩形(2)如圖,分別以O(shè)A,OB,OA1所在直線為x,y,z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,則B(0,2,0),C(0,2,0),RtAOB中,AO1,A(1,0,0),RtAA1O中,A1 O 2,A1(0,0,2),(1,0,2),(0,2,2),(1,2,0),設(shè)平面A1B1C的法向量是n(x,y,z),由 得 即可取n(2,1,1),設(shè)直線AA1與平面A1B1C所成角為,則,sin ,cos ,即直線AA1與平面A1B1C所成角的余弦值為.2如圖1,在等腰梯形ABCD中,ADBC,AD2BC4,ABC120°,E為AD的中點(diǎn)現(xiàn)分別沿BE,EC將ABE和ECD折起,點(diǎn)A折至點(diǎn)A1,點(diǎn)D折至點(diǎn)D1,使得平面A1BE平面BCE,平面ECD1平面BCE,連接A1D1,如圖2.圖1圖2(1)若平面BCE內(nèi)的動(dòng)點(diǎn)G滿(mǎn)足GD1平面A1BE,作出點(diǎn)G的軌跡并證明;(2)求平面A1D1E與平面BCE所成銳二面角的余弦值解(1)如圖,取BC和CE的中點(diǎn)N和M,則點(diǎn)G的軌跡是直線MN.證明如下:連接D1M,MN,ND1,則MNBE,又MN平面BEA1,BE平面BEA1,MN平面BEA1.依題意知,A1BE,BCE,ECD1為正三角形,MD1CE.又平面ECD1平面BCE,平面ECD1平面BCECE,MD1平面ECD1,MD1平面BCE,又平面A1BE平面BCE,MD1平面BEA1,MD1平面EBA1,MD1NMM,NM平面MND1,MD1平面MND1,平面MND1平面BEA1,當(dāng)GD1平面MND1時(shí),GD1平面A1BE.點(diǎn)G的軌跡是直線MN.(2)以M為原點(diǎn),MB,MC,MD1所在直線分別為x,y,z軸,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系Mxyz.則平面BCE的一個(gè)法向量為m(0,0,1),E(0,1,0),D1(0,0,),A1,(0,1,),設(shè)平面A1ED1的一個(gè)法向量為n(x,y,z),則令z1,得y,x1,n(1,1),設(shè)所求二面角為,則cos .3.如圖,圓柱的軸截面ABCD是邊長(zhǎng)為2的正方形,點(diǎn)P是圓弧CD上的一動(dòng)點(diǎn)(不與C,D重合),點(diǎn)Q是圓弧AB的中點(diǎn),且點(diǎn)P,Q在平面ABCD的兩側(cè)(1)證明:平面PAD平面PBC;(2)設(shè)點(diǎn)P在平面ABQ上的射影為點(diǎn)O,點(diǎn)E,F(xiàn)分別是PQB和POA的重心,當(dāng)三棱錐PABC體積最大時(shí),回答下列問(wèn)題證明:EF平面PAQ;求平面PAB與平面PCD所成二面角的正弦值解(1)因?yàn)锳BCD是軸截面,所以AD平面PCD,所以ADPC又點(diǎn)P是圓弧CD上的一動(dòng)點(diǎn)(不與C,D重合),且CD為直徑,所以PCPD,又ADPDD,PD平面PAD,AD平面PAD,所以PC平面PAD,而PC平面PBC,故平面PAD平面PBC(2)當(dāng)三棱錐PABC體積最大時(shí),點(diǎn)P為圓弧CD的中點(diǎn),所以點(diǎn)O為圓弧AB的中點(diǎn),所以四邊形AQBO為正方形,且PO平面ABO.連接PE并延長(zhǎng)交BQ于點(diǎn)M,連接PF并延長(zhǎng)交OA于點(diǎn)N,連接MN,則MNAQ,因?yàn)镋,F(xiàn)分別為兩個(gè)三角形的重心,EFMN,所以EFAQ,又AQ平面PAQ,EF平面PAQ,所以EF平面PAQ.PO平面ABO,AO垂直BO,所以以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),OA,OB,OP所在直線為x,y,z軸建立空間直角坐標(biāo)系,如圖所示,則P(0,0,2),A(,0,0),B(0,0),(,0,2),(,0)設(shè)平面PAB的法向量n(x,y,z),則即可取n(,1),又平面PCD的法向量m(0,0,1),所以cosn,m,所以sinn,m.所以平面PAB與平面PCD所成二面角的正弦值為.