高考数学一轮复习考点题型课下层级训练41立体几何中的向量方法——空间角问题(含解析)

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高考数学一轮复习考点题型课下层级训练41立体几何中的向量方法——空间角问题(含解析)[A 级 基础强化训练]1.三棱锥A ­BCD 中,平面ABD 与平面BCD 的法向量分别为n 1,n 2,若〈n 1,n 2〉=π3,则二面角A ­BD ­C的大小为( ) A .π3B .2π3C .π3或2π3D .π6或π3【答案】C [∵二面角的范围是[0,π],且〈n 1,n 2〉=π3,∴二面角A ­BD ­C 的大小为π3或2π3.]2.在棱长为1的正方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1中,M ,N 分别为A 1B 1,BB 1的中点,那么直线AM 与CN 所成角的余弦值等于( ) A .32B .1010C .35 D .25【答案】D [建立如图所示的空间直角坐标系,则A (1,0,0),M ⎝ ⎛⎭⎪⎫1,12,1,C (0,1,0),N ⎝ ⎛⎭⎪⎫1,1,12, ∴CN →=⎝ ⎛⎭⎪⎫1,0,12,AM →=⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12,1.故cos 〈AM →,CN →〉=AM →·CN →|AM →||CN →|=0+0+1252×52=25.]3.(2019·山东曲阜检测)直三棱柱ABC ­A 1B 1C 1中,∠BCA =90°,M ,N 分别是A 1B 1,A 1C 1的中点,BC =CA =CC 1,则BM 与AN 所成角的余弦值为( )A .110 B .25 C .3010D .22【答案】C [建立如图所示的空间直角坐标系C ­xyz ,设BC =2,则B (0,2,0),A (2,0,0),M (1,1,2),N (1,0,2),所以BM →=(1,-1,2),AN →=(-1,0,2), 故BM 与AN 所成角θ的余弦值 cos θ=|BM →·AN →||BM →||AN →|=36×5=3010.]4.(2019·山东潍坊月考)在正方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1中,BB 1与平面ACD 1所成角的正弦值为( ) A .32B .33C .35D .25【答案】B [设正方体的棱长为1,以D 为坐标原点,DA ,DC ,DD 1所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴,建立空间直角坐标系,如图所示.则B (1,1,0),B 1(1,1,1),A (1,0,0),C (0,1,0),D 1(0,0,1), 所以BB →1=(0,0,1),AC →=(-1,1,0),AD →1=(-1,0,1).令平面ACD 1的法向量为n =(x ,y ,z ),则n ·AC →=-x +y =0,n ·AD →1=-x +z =0,令x =1,可得n =(1,1,1),所以sin θ=|cos 〈n ,BB →1〉|=13×1=33.] 5.在正方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1中,点E 为BB 1的中点,则平面A 1ED 与平面ABCD 所成的锐二面角的余弦值为( ) A .12 B .23 C .33D .22【答案】B [以A 为原点建立如图所示的空间直角坐标系A ­xyz ,设棱长为1,则A 1(0,0,1),E ⎝⎛⎭⎪⎫1,0,12,D (0,1,0),∴A 1D →=(0,1,-1),A 1E →=⎝⎛⎭⎪⎫1,0,-12. 设平面A 1ED 的一个法向量为n 1=(1,y ,z ),∴有⎩⎪⎨⎪⎧A 1D →·n 1=0,A 1E →·n 1=0,即⎩⎪⎨⎪⎧y -z =0,1-12z =0,解得⎩⎪⎨⎪⎧y =2,z =2.∴n 1=(1,2,2), ∵平面ABCD 的一个法向量为n 2=(0,0,1).∴cos 〈n 1,n 2〉=23×1=23,即所成的锐二面角的余弦值为23.]6.(2019·湖南十校联考)有公共边的等边三角形ABC 和BCD 所在平面互相垂直,则异面直线AB 和CD 所成角的余弦值为________.【答案】14 [设等边三角形的边长为2.取BC 的中点O ,连接OA ,OD ,∵等边三角形ABC 和BCD 所在平面互相垂直,∴OA ,OC ,OD 两两垂直,以O 为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系.则A (0,0,3),B (0,-1,0),C (0,1,0),D (3,0,0), ∴AB →=(0,-1,-3),CD →=(3,-1,0), ∴cos 〈AB →,CD →〉=AB →·CD →|AB →||CD →|=12×2=14,∴异面直线AB 和CD 所成角的余弦值为14.]7.(2019·山东临沂模拟)已知斜四棱柱ABCD ­A 1B 1C 1D 1的各棱长均为2,∠A 1AD =60°,∠BAD =90°,平面A 1ADD 1⊥平面ABCD ,则直线BD 1与平面ABCD 所成的角的正切值为________.【答案】3913[取AD 中点O ,连接OA 1,易证A 1O ⊥平面ABC D .建立如图所示的空间直角坐标系,得B (2,-1,0),D 1(0,2,3),BD 1→=(-2,3,3),平面ABCD 的一个法向量为n =(0,0,1),设BD 1与平面ABCD 所成的角为θ,∴sin θ=|BD 1→·n ||BD 1→||n |=34,∴tan θ=3913.] 8.如图所示,二面角的棱上有A ,B 两点,直线AC ,BD 分别在这个二面角的两个半平面内,且都垂直于AB .已知AB =4,AC =6,BD =8,CD =217,则该二面角的大小为________.【答案】60° [∵CD →=CA →+AB →+BD →, ∴|CD →|=CA →+AB →+BD→2=36+16+64+2CA →·BD →=116+2CA →·BD →=217.∴CA →·BD →=|CA →|·|BD →|·cos〈CA →,BD →〉=-24.∴cos 〈CA →,BD →〉=-12. 又所求二面角与〈CA →,BD →〉互补,∴所求的二面角为60°.]9.已知直三棱柱ABC ­A 1B 1C 1,∠ACB =90°,CA =CB =CC 1,D 为B 1C 1的中点,求异面直线BD 和A 1C 所成角的余弦值.【答案】解 如图所示,以C 为坐标原点,CA ,CB ,CC 1所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴建立空间直角坐标系.设CA =CB =CC 1=2,则A 1(2,0,2),C (0,0,0),B (0,2,0),D (0,1,2),∴BD →=(0,-1,2), A 1C →=(-2,0,-2),∴cos 〈BD →,A 1C →〉=BD →·A 1C →| BD →||A 1C →|=-105.∴异面直线BD 与A 1C 所成角的余弦值为105. 10.(2017·北京卷)如图,在四棱锥P ­ABCD 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 ,PA =PD =6,AB =4.(1) 求证:M 为PB 的中点; (2)求二面角B ­PD ­A 的大小;(3)求直线MC 与平面BDP 所成角的正弦值.【答案】(1)证明 如图①设AC ,BD 交于点E ,连接ME , 因为PD ∥平面MAC ,平面MAC ∩平面PDB =ME , 所以PD ∥ME .因为四边形ABCD 是正方形, 所以E 为BD 的中点, 所以M 为PB 的中点.图①(2)解 如图②,取AD 的中点O ,连接OP ,OE . 因为PA =PD ,所以OP ⊥AD .又因为平面PAD ⊥平面ABCD ,且OP ⊂平面PAD , 所以OP ⊥平面ABCD .因为OE ⊂平面ABCD ,所以OP ⊥OE . 因为四边形ABCD 是正方形,所以OE ⊥AD .如图②,建立空间直角坐标系O ­xyz ,则P (0,0,2),D (2,0,0),B (-2,4,0),BD →=(4,-4,0),PD →=(2,0,-2).图②设平面BDP 的法向量为n =(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧n ·BD →=0,n ·PD →=0,即⎩⎨⎧4x -4y =0,2x -2z =0.令x =1,则y =1,z = 2. 于是n =(1,1,2).平面PAD 的法向量为p =(0,1,0),所以cos 〈n ,p 〉=n ·p |n ||p |=12.由题意知二面角B ­PD ­A 为锐角,所以它的大小为π3.(3)解 由题意知M ⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,2,22,C (2,4,0),MC →=⎝⎛⎭⎪⎫3,2,-22. 设直线MC 与平面BDP 所成角为α,则 sin α=|cos 〈n ,MC →〉|=|n ·MC →||n ||MC →|=269,所以直线MC 与平面BDP 所成角的正弦值为269.[B 级 能力提升训练]11.(2019·广东五校诊断)如图,菱形ABCD 中,∠ABC =60°,AC 与BD 相交于点O ,AE ⊥平面ABCD ,CF ∥AE ,AB =AE =2.(1)求证:BD ⊥平面ACFE ;(2)当直线FO 与平面BED 所成的角为45°时,求异面直线OF 与BE 所成的角的余弦值大小. 【答案】(1)证明 ∵四边形ABCD 是菱形,∴BD ⊥AC . ∵AE ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD ,∴BD ⊥AE . ∵AC ∩AE =A ,∴BD ⊥平面ACFE .(2)解 以O 为原点,OA →,OB →的方向为x ,y 轴正方向,过O 且平行于CF 的直线为z 轴(向上为正方向),建立空间直角坐标系,则B (0,3,0),D (0,-3,0),E (1,0,2),F (-1,0,a )(a >0),OF →=(-1,0,a ). 设平面EBD 的法向量为n =(x ,y ,z ), 则有⎩⎪⎨⎪⎧n ·OB →=0,n ·OE →=0,即⎩⎨⎧3y =0,x +2z =0,令z =1,则n =(-2,0,1),由题意得sin 45°=|cos 〈OF →,n 〉|=|OF →·n ||OF →||n |=|2+a |a 2+1×5=22,解得a =3或-13.由a >0,得a =3,OF →=(-1,0,3),BE →=(1,-3,2),cos<OF →,BE →>=-1+610×8=54,故异面直线OF 与BE 所成的角的余弦值为54. 12.如图①,正方形ABCD 的边长为4,AB =AE =BF =12EF ,AB ∥EF ,把四边形ABCD 沿AB 折起,使得AD ⊥平面AEFB ,G 是EF 的中点,如图②.(1)求证:AG ⊥平面BCE ; (2)求二面角C ­AE ­F 的余弦值. 【答案】(1)证明 连接BG , 因为BC ∥AD ,AD ⊥底面AEFB ,所以BC ⊥底面AEFB ,又AG ⊂底面AEFB , 所以BC ⊥AG ,因为AB ∥EG 且AB =EG ,AB =AE ,所以四边形ABGE 为菱形,所以AG ⊥BE , 又BC ∩BE =B ,BE ⊂平面BCE ,BC ⊂平面BCE , 所以AG ⊥平面BCE .(2)解 由(1)知四边形ABGE 为菱形,AG ⊥BE ,AE =EG =BG =AB =4,设AG ∩BE =O ,所以OE =OB =23,OA =OG =2, 以O 为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则O (0,0,0),A (-2,0,0),E (0,-23,0),F (4,23,0),C (0,23,4),D (-2,0,4), 所以AC →=(2,23,4),AE →=(2,-23,0), 设平面ACE 的法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧AC →·n =0,AE →·n =0,所以⎩⎨⎧2x +23y +4z =0,2x -23y =0,令y =1,则x =3,z =-3,即平面ACE 的一个法向量为n =(3,1,-3), 易知平面AEF 的一个法向量为AD →=(0,0,4),设二面角C ­AE ­F 的大小为θ,由图易知θ∈⎝⎛⎭⎪⎫0,π2,所以cos θ=|n ·AD →||n ||AD →|=437×4=217.13.(2018·天津卷)如图,AD ∥BC 且AD =2BC ,AD ⊥CD ,EG ∥AD 且EG =AD ,CD ∥FG 且CD =2FG ,DG ⊥平面ABCD ,DA =DC =DG =2.(1)若M 为CF 的中点,N 为EG 的中点,求证:MN ∥平面CDE ; (2)求二面角E ­BC ­F 的正弦值;(3)若点P 在线段DG 上,且直线BP 与平面ADGE 所成的角为60°,求线段DP 的长.【答案】解 依题意,可以建立以D 为原点,分别以DA →,DC →,DG →的方向为x 轴、y 轴、z 轴的正方向的空间直角坐标系(如图),可得D (0,0,0),A (2,0,0),B (1,2,0),C (0,2,0),E (2,0,2),F (0,1,2),G (0,0,2),M ⎝⎛⎭⎪⎫0,32,1,N (1,0,2).(1)证明 依题意得DC →=(0,2,0),DE →=(2,0,2). 设n 0=(x ,y ,z )为平面CDE 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n 0·DC →=0,n 0·DE →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧2y =0,2x +2z =0.不妨令z =-1,可得n 0=(1,0,-1).又MN →=⎝ ⎛⎭⎪⎫1,-32,1,可得MN →·n 0=0.又因为直线MN ⊄平面CDE ,所以MN ∥平面CDE .(2)解 依题意,可得BC →=(-1,0,0),BE →=(1,-2,2),CF →=(0,-1,2). 设n =(x ,y ,z )为平面BCE 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧ n ·BC →=0,n ·BE →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-x =0,x -2y +2z =0.不妨令z =1,可得n =(0,1,1).设m =(x ,y ,z )为平面BCF 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧m ·BC →=0,m ·CF →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-x =0,-y +2z =0.不妨令z =1,可得m =(0,2,1).因此有cos 〈m ,n 〉=m ·n |m ||n |=31010,于是sin 〈m ,n 〉=1010. 所以,二面角E ­BC ­F 的正弦值为1010. (3)解 设线段DP 的长为h (h ∈[0,2]),则点P 的坐标为(0,0,h ),可得BP →=(-1,-2,h ).易知,DC →=(0,2,0)为平面ADGE 的一个法向量, 故|cos 〈BP →,DC →〉|=|BP →·DC →||BP →||DC →|=2h 2+5,由题意,可得2h 2+5=sin 60°=32,解得h =33∈[0,2]. 所以,线段DP 的长为33.。

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