《(江苏专用)高考数学二轮复习 专题检测29 空间向量解决立体几何问题两妙招》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(江苏专用)高考数学二轮复习 专题检测29 空间向量解决立体几何问题两妙招(13页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、29空间向量解决立体几何问题两妙招 “选基底”与“建系”1已知正方体ABCDA1B1C1D1中,点E为上底面A1C1的中心,若xy,则x,y的值分别为_答案,解析如图,(),所以x,y.2给出下列命题:0;|a|b|ab|是a,b共线的充要条件;若a与b共面,则a与b所在的直线在同一平面内;若,则P,A,B三点共线其中正确命题的序号是_答案解析由向量的运算法则知正确;只有当向量a,b共线反向且|a|b|时成立,故不正确;当a与b共面时,向量a与b所在的直线平行、相交或异面,故不正确;由1知,三点不共线,故不正确综上可得正确3(2014无锡模拟)如图,已知正三棱柱ABCA1B1C1的各条棱长都相
2、等,M是侧棱CC1的中点,则异面直线AB1和BM所成的角的大小是_答案90解析方法一延长A1B1至D,使A1B1B1D,则AB1BD,MBD就是直线AB1和BM所成的角设三棱柱的各条棱长为2,则BM,BD2,C1D2A1D2A1C2A1DA1C1cos 601642412.DM2C1D2C1M213,cosDBM0,DBM90.方法二不妨设棱长为2,选择基向量,则,cos,0,故,90.4P是二面角AB棱上的一点,分别在平面、上引射线PM、PN,如果BPMBPN45,MPN60,那么二面角AB的大小为_答案90解析不妨设PMa,PNb,如图,作MEAB于E,NFAB于F,EPMFPN45,PE
3、a,PFb,()()abcos 60abcos 45abcos 45ab0,二面角AB的大小为90.5.如图所示,正四面体VABC的高VD的中点为O,VC的中点为M.(1)求证:AO、BO、CO两两垂直;(2)求,(1)证明设a,b,c,正四面体的棱长为1,则(abc),(bc5a),(ac5b),(ab5c),(bc5a)(ac5b)(18ab9|a|2)(1811cos 609)0.,AOBO,同理AOCO,BOCO,AO、BO、CO两两垂直(2)解(abc)c(2a2bc)| ,| ,(2a2bc)(bc5a),cos,0,45.6如图所示,平行六面体ABCDA1B1C1D1中,以顶点A
4、为端点的三条棱长度都为1,且两两夹角为60.(1)求AC1的长;(2)求BD1与AC夹角的余弦值解记a,b,c,则|a|b|c|1,a,bb,cc,a60,abbcca.(1)|2(abc)2a2b2c22(abbcca)1112()6,|,即AC1的长为.(2)bca,ab,|,|,(bca)(ab)b2a2acbc1.cos,.AC与BD1夹角的余弦值为.7(2014课标全国)如图,三棱柱ABCA1B1C1中,侧面BB1C1C为菱形,ABB1C.(1)证明:ACAB1;(2)若ACAB1,CBB160,ABBC,求二面角AA1B1C1的余弦值(1)证明连结BC1,交B1C于点O,连结AO.
5、因为侧面BB1C1C为菱形,所以B1CBC1,且O为B1C及BC1的中点又ABB1C,ABBOB,所以B1C平面ABO.由于AO平面ABO,故B1CAO.又B1OCO,故ACAB1.(2)解因为ACAB1,且O为B1C的中点,所以AOCO.又因为ABBC,所以BOABOC,故OAOB,从而OA,OB,OB1两两互相垂直以O为坐标原点,、的方向为x轴、y轴、z轴的正方向,|为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系Oxyz.因为CBB160,所以CBB1为等边三角形又ABBC,OCOA,则A(0,0,),B(1,0,0),B1(0,0),C(0,0),(0,),(1,0,),(1,0)设n(x,y,
6、z)是平面AA1B1的法向量,则即所以可取平面AA1B1的一个法向量n(1,)设m是平面A1B1C1的法向量,则同理可取平面A1B1C1的一个法向量m(1,)则cosn,m.所以二面角AA1B1C1的余弦值为.8(2014山东)如图,在四棱柱ABCDA1B1C1D1中,底面ABCD是等腰梯形,DAB60,AB2CD2,M是线段AB的中点(1)求证:C1M平面A1ADD1;(2)若CD1垂直于平面ABCD且CD1,求平面C1D1M和平面ABCD所成的角(锐角)的余弦值(1)证明因为四边形ABCD是等腰梯形,且AB2CD,所以ABDC.又由M是AB的中点,因此CDMA且CDMA.连结AD1,如图(
7、1)在四棱柱ABCDA1B1C1D1中,因为CDC1D1,CDC1D1,可得C1D1MA,C1D1MA,所以四边形AMC1D1为平行四边形,因此C1MD1A.又C1M平面A1ADD1,D1A平面A1ADD1,所以C1M平面A1ADD1.(2)解方法一如图(2),连结AC,MC.由(1)知CDAM且CDAM,所以四边形AMCD为平行四边形,可得BCADMC,由题意ABCDAB60,所以MBC为正三角形,因此AB2BC2,CA,因此CACB.以C为坐标原点,建立如图(2)所示的空间直角坐标系Cxyz,所以A(,0,0),B(0,1,0),D1(0,0,),因此M,所以,.设平面C1D1M的一个法向
8、量为n(x,y,z),由得可得平面C1D1M的一个法向量n(1,1)又(0,0,)为平面ABCD的一个法向量,因此cos,n.所以平面C1D1M和平面ABCD所成的角(锐角)的余弦值为.方法二由(1)知平面D1C1M平面ABCDAB,过点C向AB引垂线交AB于点N,连结D1N,如图(3)由CD1平面ABCD,可得D1NAB,因此D1NC为二面角C1ABC的平面角在RtBNC中,BC1,NBC60,可得CN.所以ND1.在RtD1CN中,cosD1NC,所以平面C1D1M和平面ABCD所成的角(锐角)的余弦值为.9.如图所示,在直三棱柱ABCA1B1C1中,CA4,CB4,CC12,ACB90,
9、点M在线段A1B1上(1)若A1M3MB1,求异面直线AM和A1C所成角的余弦值;(2)若直线AM与平面ABC1所成角为30,试确定点M的位置解方法一(坐标法)以C为坐标原点,分别以CA,CB,CC1所在直线为x轴,y轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则C(0,0,0),A(4,0,0),A1(4,0,2),B1(0,4,2)(1)因为A1M3MB1,所以M(1,3,2)所以(4,0,2),(3,3,2)所以cos,.所以异面直线AM和A1C所成角的余弦值为.(2)由A(4,0,0),B(0,4,0),C1(0,0,2),知(4,4,0),(4,0,2)设平面ABC1的法向量为n(a,b
10、,c),由得令a1,则b1,c,所以平面ABC1的一个法向量为n(1,1,)因为点M在线段A1B1上,所以可设M(x,4x,2),所以(x4,4x,2)因为直线AM与平面ABC1所成角为30,所以|cosn,|sin 30.由|n|n|cosn,|,得|1(x4)1(4x)2|2,解得x2或x6.因为点M在线段A1B1上,所以x2,即点M(2,2,2)是线段A1B1的中点方法二(选基底法)由题意CC1CA,CACB,CC1CB取,作为一组基底,则有|4,|2,且0.(1)由3,则,且|,且|2,4,cos,.即异面直线AM与A1C所成角的余弦值为.(2)设A1MA1B1,则.又,设平面ABC1
11、的法向量为nxyz,则n8z16x0,n16y16x0,不妨取xy1,z2,则n2且|n|8,|,n16,又AM与面ABC1所成的角为30,则应有,得,即M为A1B1的中点10(2013北京)如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,AA1C1C是边长为4的正方形平面ABC平面AA1C1C,AB3,BC5.(1)求证:AA1平面ABC;(2)求二面角A1BC1B1的余弦值;(3)证明:在线段BC1上存在点D,使得ADA1B,并求的值方法一(坐标法)(1)证明在正方形AA1C1C中,A1AAC.又平面ABC平面AA1C1C,且平面ABC平面AA1C1CAC,AA1平面ABC.(2)解在ABC中,AC4
12、,AB3,BC5,BC2AC2AB2,ABAC,以A为坐标原点,建立如图所示空间直角坐标系Axyz.A1(0,0,4),B(0,3,0),C1(4,0,4),B1(0,3,4),(4,0,0),(0,3,4),(4,3,0),(0,0,4)设平面A1BC1的法向量n1(x1,y1,z1),平面B1BC1的法向量n2(x2,y2,z2)取平面A1BC1的一个法向量n1(0,4,3)由取平面B1BC1的一个法向量n2(3,4,0)cos n1,n2.由题知二面角A1BC1B1为锐角,所以二面角A1BC1B1的余弦值为.(3)证明设D(x,y,z)是直线BC1上一点,且.(x,y3,z)(4,3,4),解得x4,y33,z4.(4,33,4)又ADA1B,03(33)160则,因此.方法二(选基底法)由四边形AA1C1C是边长为4的正方形,且平面ABC平面AA1C1C.知ACAB,AC