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1、专题检测(十五) 立体几何中的向量方法A卷夯基保分专练1(2017惠州三调)如图,四边形ABCD是圆柱OQ的轴截面,点P在圆柱OQ的底面圆周上,G是DP的中点,圆柱OQ的底面圆的半径OA2,侧面积为8,AOP120.(1)求证:AGBD;(2)求二面角PAGB的余弦值解:建立如图所示的空间直角坐标系,由题意可知822AD,解得AD2.作PEAB,垂足为E,OPOA2,AOP120,EOP60,PE,OE1,AEAOOE3.则A(0,0,0),B(0,4,0),D(0,0,2),P(,3,0),G是DP的中点,G.(1)证明:(0,4,2),.(0,4,2)0,即AGBD.(2)(,1,0),0
2、,0,是平面APG的法向量设n(x,y,1)是平面ABG的法向量,由则解得n(2,0,1),则cos,n.由图知,二面角PAGB为锐角,二面角PAGB的余弦值为.2(2017北京高考)如图,在四棱锥PABCD中,底面ABCD为正方形,平面PAD平面ABCD,点M在线段PB上,PD平面MAC,PAPD,AB4.(1)求证:M为PB的中点;(2)求二面角BPDA的大小;(3)求直线MC与平面BDP所成角的正弦值解:(1)证明:如图,设AC,BD的交点为E,连接ME.因为PD平面MAC,平面MAC平面PDBME,所以PDME.因为底面ABCD是正方形,所以E为BD的中点所以M为PB的中点(2)取AD
3、的中点O,连接OP,OE.因为PAPD,所以OPAD.又因为平面PAD平面ABCD,平面PAD平面ABCDAD,OP平面PAD,所以OP平面ABCD.因为OE平面ABCD,所以OPOE.因为底面ABCD是正方形,所以OEAD.以O为原点,以,为x轴,y轴,z轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系Oxyz,则P(0,0,),D(2,0,0),B(2,4,0),(4,4,0),(2,0,)设平面BDP的一个法向量为n(x,y,z),则即令x1,得y1,z.于是n(1,1,)又平面PAD的一个法向量为p(0,1,0),所以cosn,p.由题知二面角BPDA为锐角,所以二面角BPDA的大小为60.(3
4、)由题意知M,C(2,4,0),则.设直线MC与平面BDP所成角为,则sin |cosn,|.所以直线MC与平面BDP所成角的正弦值为.3(2017安徽名校阶段性测试)已知四棱锥PABCD中,底面ABCD是梯形,BCAD,ABAD,且ABBC1,AD2,顶点P在平面ABCD内的射影H在AD上,PAPD.(1)求证:平面PAB平面PAD;(2)若直线AC与PD所成角为60,求二面角APCD的余弦值解:(1)证明:PH平面ABCD,AB平面ABCD,PHAB.ABAD,ADPHH,AD平面PAD,PH平面PAD,AB平面PAD.又AB平面PAB,平面PAB平面PAD.(2)以A为坐标原点,建立如图
5、所示的空间直角坐标系Axyz,PH平面ABCD,z轴PH.则A(0,0,0),C(1,1,0),D(0,2,0),设AHa,PHh(0a0)则P(0,a,h)(0,a,h),(0,a2,h),(1,1,0)PAPD,a(a2)h20.AC与PD所成角为60,|cos,|,(a2)2h2,(a2)(a1)0,0a0,h1,P(0,1,1)(0,1,1),(1,1,0),(1,0,1),(1,1,0),设平面APC的法向量为n(x1,y1,z1),则即令x11,得y11,z11,所以平面APC的一个法向量为n(1,1,1),设平面DPC的法向量为m(x2,y2,z2)由即令x21,得y21,z21
6、,所以平面DPC的一个法向量为(1,1,1)cosm,n.二面角APCD的平面角为钝角,二面角APCD的余弦值为.4(2017成都一诊)如图,在正方形ABCD中,点E,F分别是AB,BC的中点,BD与EF交于点H,G为BD的中点,点R在线段BH上,且(0)现将AED,CFD,DEF分别沿DE,DF,EF折起,使点A,C重合于点B(该点记为P),如图所示(1)若2,求证:GR平面PEF;(2)是否存在正实数,使得直线FR与平面DEF所成角的正弦值为?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由解:(1)证明:由题意,可知PE,PF,PD三条直线两两垂直PD平面PEF.在图中,E,F分别是AB,BC的中
7、点,G为BD的中点,EFAC,GDGB2GH.在图中,2,且2,在PDH中,GRPD.GR平面PEF.(2)由题意,分别以PF,PE,PD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Pxyz.设PD4,则P(0,0,0),F(2,0,0),E(0,2,0),D(0,0,4),H(1,1,0),(1,1,0),R.(2,2,0),(0,2,4),设平面DEF的法向量为m(x,y,z),由得取z1,得y2,x2,则m(2,2,1)直线FR与平面DEF所成角的正弦值为,|cos m,|.921870.解得或(不合题意,舍去)故存在正实数,使得直线FR与平面DEF所成角的正弦值为.B卷大题增
8、分专练1.(2017山东高考)如图,几何体是圆柱的一部分,它是由矩形ABCD(及其内部)以AB边所在直线为旋转轴旋转120得到的,G是的中点(1)设P是上的一点,且APBE,求CBP的大小;(2)当AB3,AD2时,求二面角EAGC的大小解:(1)因为APBE,ABBE,AB,AP平面ABP,ABAPA,所以BE平面ABP.又BP平面ABP,所以BEBP.又EBC120,所以CBP30.(2)以B为坐标原点,分别以BE,BP,BA所在的直线为x轴,y轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系由题意得A(0,0,3),E(2,0,0),G(1,3),C(1,0),故(2,0,3),(1,0),(2,
9、0,3),设m(x1,y1,z1)是平面AEG的一个法向量由可得取z12,可得平面AEG的一个法向量m(3,2)设n(x2,y2,z2)是平面ACG的一个法向量由可得取z22,可得平面ACG的一个法向量n(3,2)所以cosm,n.由图知二面角EAGC为锐角,故所求二面角EAGC的大小为60.2(2017全国卷)如图,四棱锥PABCD中,侧面PAD为等边三角形且垂直于底面ABCD,ABBCAD,BADABC90,E是PD的中点(1)证明:直线CE平面PAB;(2)点M在棱PC上,且直线BM与底面ABCD所成角为45,求二面角MABD的余弦值解:(1)证明:取PA的中点F,连接EF,BF.因为E
10、是PD的中点,所以EFAD,EFAD.由BADABC90,得BCAD,又BCAD,所以EF綊BC,所以四边形BCEF是平行四边形,CEBF,又CE平面PAB,BF平面PAB,故CE平面PAB.(2)由已知得BAAD,以A为坐标原点,的方向为x轴正方向,|为单位长度,建立如图所示的空间直角坐标系Axyz,则A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),P(0,1,),(1,0,),(1,0,0)设M(x,y,z)(0x1),则(x1,y,z),(x,y1,z)因为BM与底面ABCD所成的角为45,而n(0,0,1)是底面ABCD的法向量,所以|cos,n|sin 45,即(x1)2y2z
11、20.又M在棱PC上,设,则x,y1,z.由解得(舍去),或所以M,从而.设m(x0,y0,z0)是平面ABM的法向量,则即所以可取m(0,2)于是cosm,n.由图知二面角MABD为锐角,因此二面角MABD的余弦值为.3.如图,在梯形ABCD中,ABCD,ADDCCB1,BCD120,四边形BFED为矩形,平面BFED平面ABCD,BF1.(1)求证:AD平面BFED;(2)点P在线段EF上运动,设平面PAB与平面ADE所成锐二面角为,试求的最小值解:(1)证明:在梯形ABCD中,ABCD,ADDCCB1,BCD120,AB2.BD2AB2AD22ABADcos 603.AB2AD2BD2,
12、ADBD.平面BFED平面ABCD,平面BFED平面ABCDBD,DE平面BFED,DEDB,DE平面ABCD,DEAD,又DEBDD,AD平面BFED.(2)由(1)知,直线AD,BD,ED两两垂直,故以D为原点,直线DA,DB,DE分别为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,令EP(0),则D(0,0,0),A(1,0,0),B(0,0),P(0,1),(1,0),(0,1)设n1(x,y,z)为平面PAB的法向量,由得取y1,则n1(,1,)n2(0,1,0)是平面ADE的一个法向量,cos .0,当时,cos 有最大值,的最小值为60.4.(2018届高三湖北五校联考)如图,在
13、四棱锥PABCD中,PA平面ABCD,ADBC,ADCD,且ADCD2,BC4,PA2.(1)求证:ABPC;(2)在线段PD上,是否存在一点M,使得二面角MACD的大小为45,如果存在,求BM与平面MAC所成角的正弦值,如果不存在,请说明理由解:(1)证明:如图,由已知得四边形ABCD是直角梯形,由ADCD2,BC4,可得ABAC4,所以BC2AB2AC2,所以BAC90,即ABAC,因为PA平面ABCD,所以PAAB,又PAACA,所以AB平面PAC,所以ABPC.(2)存在,理由如下:取BC的中点E,则AEBC,以A为坐标原点,AE,AD,AP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A(0,0,0),C(2,2,0),D(0,2,0),P(0,0,2),B(2,2,0),(0,2,2),(2,2,0)设t (0
