微专题6 立体几何中的折叠问题(解析版)-2022届高三数学三轮靶向复习专题(新高考版)
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立体几何中“折叠问题”的解题策略[例题]如图1,在直角梯形ABCD中,AD∥BC,AB∥BC,BD∥DC,点E是BC边的中点,将∥ABD沿BD折起,使平面ABD∥平面BCD,连接AE,AC,DE,得到如图2所示的几何体.(1)求证:AB∥平面ADC;(2)若AD=1,二面角CABD的平面角的正切值为6,求二面角BADE的余弦值.[解](1)证明:因为平面ABD∥平面BCD,平面ABD∩平面BCD=BD,BD∥DC,DC∥平面BCD,所以DC∥平面ABD.因为AB∥平面ABD,所以DC∥AB.又因为折叠前后均有AD∥AB,DC∩AD=D,所以AB∥平面ADC.(2)由(1)知AB∥平面ADC,所以二面角CABD的平面角为∥CAD.又DC∥平面ABD,AD∥平面ABD,所以DC∥AD.依题意tan∥CAD =CDAD = 6. 因为AD =1,所以CD = 6. 设AB =x (x >0),则BD =x 2+1. 依题意∥ABD ∥∥DCB ,所以AB AD =CDBD , 即x 1=6x 2+1,解得x =2,故AB =2,BD =3,BC =BD 2+CD 2=3.以D 为坐标原点,射线DB ,DC 分别为x 轴,y 轴的正半轴,建立如图所示的空间直角坐标系D xyz ,则D (0,0,0), B (3,0,0), C (0,6,0), E (23,26,0), A (33,0,36), 所以DE ―→=(23,26,0),DA ―→=(33,0,36).由(1)知平面BAD 的一个法向量n =(0,1,0). 设平面ADE 的法向量为m =(x ,y ,z ),由⎩⎨⎧m·DE ―→=0,m·DA ―→=0,得⎩⎨⎧32x +62y =0,33x +63z =0.令x =6,得y =-3,z =-3,所以m =(6,-3,-3)为平面ADE 的一个法向量. 所以cos<n ,m>=n ·m |n |·|m |=-12.由图可知二面角B AD E 的平面角为锐角, 所以二面角B AD E 的余弦值为12. 解题策略:1.确定翻折前后变与不变的关系画好翻折前后的平面图形与立体图形,分清翻折前后图形的位置和数量关系的变与不变.一般地,位于“折痕”同侧的点、线、面之间的位置和数量关系不变,而位于“折痕”两侧的点、线、面之间的位置关系会发生变化;对于不变的关系应在平面图形中处理,而对于变化的关系则要在立体图形中解决.2.确定翻折后关键点的位置所谓的关键点,是指翻折过程中运动变化的点.因为这些点的位置移动,会带动与其相关的其他的点、线、面的关系变化,以及其他点、线、面之间位置关系与数量关系的变化.只有分析清楚关键点的准确位置,才能以此为参照点,确定其他点、线、面的位置,进而进行有关的证明与计算.变式练习:1.如图1,在四边形ABCD 中,AD ∥BC ,∥BAD =90°, AB =23,BC =4,AD =6,E 是AD 上的点,AE =13AD , P 为BE 的中点,将∥ABE 沿BE 折起到∥A 1BE 的位置, 使得A 1C =4,如图2.(1)求证:平面A1CP∥平面A1BE;(2)求二面角BA1PD的余弦值.解:(1)证明:如图3,连接AP,PC.∥在四边形ABCD中,AD∥BC,∥BAD=90°,AB=23,BC=4,AD=6,E是AD上的点,AE=13AD,P为BE的中点,∥BE=4,∥ABE=30°,∥EBC=60°,BP=2,∥PC=23,∥BP2+PC2=BC2,∥BP∥PC.∥A1P=AP=2,A1C=4,∥A1P2+PC2=A1C2,∥PC∥A1P.∥BP∩A1P=P,∥PC∥平面A1BE.∥PC∥平面A1CP,∥平面A1CP∥平面A1BE.(2)如图4,以P 为坐标原点,PB 所在直线为x 轴,PC 所在直线为y 轴,过P 作平面BCDE 的垂线为z 轴,建立空间直角坐标系,则A 1(-1,0,3),P (0,0,0),D (-4,23,0), ∥P A 1―→=(-1,0,3), PD ―→=(-4,23,0), 设平面A 1PD 的法向量为m =(x ,y ,z ),则⎩⎨⎧m·P A 1―→=0,m·PD ―→=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-x +3z =0,-4x +23y =0,取x =3,得m =(3,2,1).易知平面A 1PB 的一个法向量n =(0,1,0), 则cos 〈m ,n 〉=m ·n |m||n|=22. 由图可知二面角B A 1P D 是钝角, ∥二面角B A 1P D 的余弦值为-22.2.如图1,在高为2的梯形ABCD 中,AB ∥CD ,AB =2,CD =5,过A ,B 分别作AE ∥CD ,BF ∥CD ,垂足分别为E ,F .已知DE =1,将梯形ABCD 沿AE ,BF 同侧折起,得空间几何体ADE BCF ,如图2.(1)若AF ∥BD ,证明:DE ∥BE ;(2)若DE ∥CF ,CD =3,在线段AB 上是否存在点P ,使得CP 与平面ACD 所成角的正弦值为3535?并说明理由.解:(1)证明:由已知得四边形ABFE 是正方形,且边长为2, ∥AF ∥BE .∥AF ∥BD ,BE ∩BD =B ,∥AF ∥平面BDE . 又DE ∥平面BDE ,∥AF ∥DE .∥AE ∥DE ,AE ∩AF =A ,∥DE ∥平面ABFE . 又BE ∥平面ABFE ,∥DE ∥BE .(2)当P 为AB 的中点时满足条件.理由如下: ∥AE ∥DE ,AE ∥EF ,DE ∩EF =E ,∥AE ∥平面DEFC . 如图,过E 作EG ∥EF 交DC 于点G ,可知GE ,EA ,EF 两两垂直,以E 为坐标原点,以EA ―→,EF ―→,EG ―→分别为x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立空间直角坐标系,则A (2,0,0),B (2,2,0),C (0,1,3),D (0,21-,23), AC ―→=(-2,1,3),AD ―→=(-2,21-,23).设平面ACD 的法向量为n =(x ,y ,z ),则⎩⎨⎧ n ·AC ―→=0,n ·AD ―→=0,即⎩⎨⎧-2x +y +3z =0,-2x -12y +32z =0,令x =1,得n =(1,-1,3).设AP ―→=λPB ―→,则P (2,λλ+12,0),λ∥(0,+∞),可得CP ―→=(2,λλ+-11,-3).设CP 与平面ACD 所成的角为θ,则sin θ=|cos<CP ,n>|=52)11(7111⨯+-++---λλλλ=3535,解得λ=1或λ=-25(舍去),∥P 为AB 的中点时,满足条件.。
高考热点问题:立体几何中折叠问题一、考情分析立体几何中的折叠问题是历年高考命题的一大热点与难点,主要包括两个方面:一是平面图形的折叠问题,多涉及到空间中的线面关系、体积的求解以及空间角、距离的求解等问题;二是几何体的表面展开问题,主要涉及到几何体的表面积以及几何体表面上的最短距离等.二、经验分享(1)立体几何中的折叠问题主要包含两大问题:平面图形的折叠与几何体的表面展开.把一个平面图形按照某种要求折起,转化为空间图形,进而研究图形在位置关系和数量关系上的变化,这就是折叠问题.把一个几何体的表面伸展为一个平面图形从而研究几何体表面上的距离问题,这就是几何体的表面展开问题.折叠与展开问题是立体几何的两个重要问题,这两种方式的转变正是空间几何与平面几何问题转化的集中体现,展开与折叠问题就是一个由抽象到直观,由直观到抽象的过程.此类问题也是历年高考命题的一大热点. (2) 平面图形通过折叠变为立体图形,就在图形发生变化的过程中,折叠前后有些量(长度、角度等)没有发生变化,我们称其为“不变量”.求解立体几何中的折叠问题,抓住“不变量”是关键.(3)把曲面上的最短路线问题利用展开图转化为平面上两点间距离的问题,从而使问题得到解决,这是求曲面上最短路线的一种常用方法.三、题型分析(一) 平面图形的折叠解答折叠问题的关键在于画好折叠前后的平面图形与立体图形,抓住两个关键点:不变的线线关系、不变的数量关系.不变的线线关系,尤其是平面图形中的线线平行、线线垂直关系是证明空间平行、垂直关系的起点和重要依据;不变的数量关系是求解几何体的数字特征,如几何体的表面积、体积、空间中的角与距离等的重要依据.1. 折叠后的形状判断【例1】如下图,在下列六个图形中,每个小四边形皆为全等的正方形,那么沿其正方形相邻边折叠,能够围成正方体的是_____________(要求:把你认为正确图形的序号都填上)①②③④⑤⑥【分析】根据平面图形的特征,想象平面图形折叠后的图形进行判断.也可利用手中的纸片画出相应的图形进行折叠.【答案】①③⑥【解析】①③⑥可以.②把横着的小方形折起后,再折竖着的小方形,则最上方的小方形与正方体的一个侧面重合,导致正方体缺少一个侧面;④把下方的小方形折起后,则上方的小方形中的第1,2个重合,导致正方体的底面缺少,不能折成正方体;⑤把中间的小方形当成正方体的底面,则右下方的小方形折叠不起来,构不成正方体.【小试牛刀】下图代表未折叠正方体的展开图,将其折叠起来,变成正方体后的图形是()A. B. C. D.【例2】将图1中的等腰直角三角形ABC沿斜边BC的中线折起得到空间四边形ABCD(如图2),则在空间四边形ABCD中,AD与BC的位置关系是( )图1 图2A.相交且垂直B.相交但不垂直C.异面且垂直D.异面但不垂直【答案】C【解析】在图1中的等腰直角三角形ABC 中,斜边上的中线AD 就是斜边上的高,则AD ⊥BC ,折叠后如图2,AD 与BC 变成异面直线,而原线段BC 变成两条线段BD 、CD ,这两条线段与AD 垂直,即AD ⊥BD ,AD ⊥CD ,故AD ⊥平面BCD ,所以AD ⊥BC .【小试牛刀】如图,在正方形ABCD 中,点E,F 分别为边BC,AD 的中点,将沿BF 所在直线进行翻折,将沿DE 所在直线进行翻折,在翻折过程中( )A. 点A 与点C 在某一位置可能重合B. 点A 与点C 的最大距离为C. 直线AB 与直线CD 可能垂直D. 直线AF 与直线CE 可能垂直 3.折叠后几何体的数字特征折叠后几何体的数字特征包括线段长度、几何体的表面积与体积、空间角与距离等,设计问题综合、全面,也是高考命题的重点.解决此类问题的关键是准确确定折叠后几何体的结构特征以及平面图形折叠前后的数量关系之间的对应.【例3】(体积问题)如图所示,等腰ABC △的底边66AB =,高3CD =,点E 是线段BD 上异于点B D ,的动点,点F 在BC 边上,且EF AB ⊥,现沿EF 将BEF △折起到PEF △的位置,使PE AE ⊥,记BE x =,()V x 表示四棱锥P ACFE -的体积.(1)求()V x 的表达式;(2)当x 为何值时,()V x 取得最大值?PED F B CA【解析】(1)由折起的过程可知,PE ⊥平面ABC,96ABC S ∆=,V(x)= (036x <<)(2),所以(0,6)x ∈时,'()0v x > ,V(x)单调递增;636x <<时'()0v x < ,V(x)单调递减;因此x=6时,V(x)取得最大值126.【小试牛刀】【河北省五个一名校联盟2019届高三下学期一诊】在平面四边形 中,AB=BC=2,AC=AD=2,现沿对角线AC 折起,使得平面DAC平面ABC ,则此时得到的三棱锥D-ABC外接球的表面积为( ) A .B .C .D .【例4】(空间角问题)如左图,矩形ABCD 中,12AB =,6AD =,E 、F 分别为CD 、AB 边上的点,且3DE =,4BF =,将BCE ∆沿BE 折起至PBE ∆位置(如右图所示),连结AP 、EF 、PF ,其中25PF =.(Ⅰ)求证:PF ⊥平面ABED ; (Ⅱ)求直线AP 与平面PEF 所成角的正弦值.【解析】(Ⅰ)由翻折不变性可知, , ,在PBF ∆中, ,所以PF BF ⊥ 在图1中,易得,在PEF ∆中, ,所以PF EF ⊥又,BF ⊂平面ABED ,EF ⊂平面ABED ,所以PF ⊥平面ABED .. .ACDBEF图图ABCD PEF(Ⅱ)方法一:以D 为原点,建立空间直角坐标系D xyz -如图所示,则()6,0,0A ,,()0,3,0E ,()6,8,0F ,所以, ,,设平面PEF 的法向量为(),,x y z =n ,则0FP EF ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n ,即,解得560x y z ⎧=-⎪⎨⎪=⎩令6y =-,得,设直线AP 与平面PEF 所成角为θ,则81281427. 所以直线AP 与平面PEF 所成角的正弦值为81281427. 方法二:过点A 作AH EF ⊥于H ,由(Ⅰ)知PF ⊥平面ABED ,而AH ⊂平面ABED 所以PF AH ⊥,又,EF ⊂平面PEF ,PF ⊂平面PEF ,所以AH ⊥平面PEF ,所以APH ∠为直线AP 与平面PEF 所成的角. 在Rt APF ∆中,在AEF ∆中,由等面积公式得4861在Rt APH ∆中,所以直线AP 与平面PEF 所成角的正弦值为81281427. 【点评】折叠问题分析求解两原则:解法二图ABCD PEFHxy z A BC D PEF(1)折叠问题的探究须充分利用不变量和不变关系;(2)折叠前后始终位于折线的同侧的几何量和位置关系保持不变.【小试牛刀】【广东省汕头市2019届高三上学期期末】如图,已知是边长为6的等边三角形,点D、E分别是边AB、AC上的点,且满足,如图,将沿DE折成四棱锥,且有平面平面BCED.求证:平面BCED;记的中点为M,求二面角的余弦值.(二) 几何体的展开几何体表面展开问题是折叠问题的逆向思维、逆过程,一般地,涉及到多面体表面距离的问题,解题时不妨将它展开成平面图形试一试.1.展开后形状的判断【例5】把正方体的表面沿某些棱剪开展成一个平面图形(如右下图),请根据各面上的图案判断这个正方体是()解析:这是图③模型,在右图中,把中间的四个正方形围起来做“前后左右”四个面,有“空心圆”的正方形做“上面”,显然是正方体C的展形图,故选(C).【小试牛刀】水平放置的正方体的六个面分别用“前面、后面、上面、下面、左面、右面”表示.如右图,是一个正方体的平面展开图,若图中的“似”表示正方体的前面, “锦”表示右面, “程”表示下面.则“祝”、“你”、“前”分别表示正方体的______________________.2.展开后的数字特征——表面上的最短距离问题【例6】如图,已知圆柱体底面圆的半径为2π,高为2,AB CD,分别是两底面的直径,AD BC,是母线.若一只小虫从A点出发,从侧面爬行到C点,求小虫爬行的最短路线的长度.【解析】如图,将圆柱的侧面展开,其中AB为底面周长的一半,即,2AD=.则小虫爬行的最短路线为线段AC.在矩形ABCD中,.所以小虫爬行的最短路线长度为22.【点评】几何体表面上的最短距离需要将几何体的表面展开,将其转化为平面内的最短距离,利用平面内两点之间的距离最短求解.但要注意棱柱的侧面展开图可能有多种展开图,如长方体的表面展开图等,要把不同展开图中的最短距离进行比较,找出其中的最小值.【小试牛刀】如图,在长方体中, ,求沿着长方体表面从A到1C的最短路线长.四、迁移运用1.【浙江省2019年高考模拟训练】已知四边形中,,,在将沿着翻折成三棱锥的过程中,直线与平面所成角的角均小于直线与平面所成的角,设二面角,的大小分别为,则()A. B. C.存在 D.的大小关系无法确定【答案】B【解析】如图,在三棱锥中,作平面于,连,则分别为与平面所成的角.∵直线与平面所成角的角均小于直线与平面所成的角,∴.过作,垂足分别为,连,则有,∴分别为二面角,的平面角,∴.在中,,设BD的中点为O,则为边上的中线,由可得点H在CO的左侧(如图所示),∴.又,∴.又为锐角, ∴.故选B .2.【四川省德阳市2018届高三二诊】以等腰直角三角形ABC 的斜边BC 上的中线AD 为折痕,将ABD ∆与ACD ∆折成互相垂直的两个平面,得到以下四个结论:①BD ⊥平面ACD ;②ABC ∆为等边三角形;③平面ADC ⊥平面ABC ;④点D 在平面ABC 内的射影为ABC ∆的外接圆圆心.其中正确的有( ) A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④ 【答案】C【解析】由于三角形ABC 为等腰直角三角形,故,所以BD ⊥平面ACD ,故①正确,排除B 选项.由于AD BD ⊥,且平面ABD ⊥平面ACD ,故AD ⊥平面BCD ,所以AD CD ⊥,由此可知,三角形为等比三角形,故②正确,排除D 选项.由于,且ABC ∆为等边三角形,故点D 在平面ABC 内的射影为ABC ∆的外接圆圆心, ④正确,故选C .3.已知梯形如下图所示,其中,,为线段的中点,四边形为正方形,现沿进行折叠,使得平面平面,得到如图所示的几何体.已知当点满足时,平面平面,则的值为( )A. B. C. D.【答案】C 【解析】因为四边形为正方形,且平面平面,所以两两垂直,且,所以建立空间直角坐标系(如图所示),又因为,,所以,则,,设平面的法向量为,则由得,取,平面的法向量为,则由得,取,因为平面平面,所以,解得.故选C.4.如图是棱长为1的正方体的平面展开图,则在这个正方体中,以下结论错误的是( )A .点M 到AB 的距离为2 B .AB 与EF 所成角是90︒ C .三棱锥C DNE -的体积是16D .EF 与MC 是异面直线 【答案】D【解析】根据正方体的平面展开图,画出它的立体图形如图所示,A 中M 到AB 的距离为222MC =,A 正确;AB 与EF 所成角是90︒,B 正确;三棱锥C DNE -的体积是,C 正确;//EF MC ,D 错误.5.把正方形ABCD 沿对角线AC 折起,当以四点为顶点的三棱锥体积最大时,直线BD 和平面ABC 所成的角的大小为( )度A .90B .60C .45D .30 【答案】C【解析】折叠后所得的三棱锥中易知当平面ACD 垂直平面ABC 时三棱锥的体积最大.设AC 的中点为O ,则DBO ∠即为所求,而DOB ∆是等腰直角三角形,所以,故选C .6.【辽宁省辽阳市2018学届高三第一次模拟】如图,圆形纸片的圆心为O ,半径为6cm ,该纸片上的正方形ABCD 的中心为O , E , F , G , H 为圆O 上的点, ABE , BCF , CDG , ADH 分别以AB , BC , CD , DA 为底边的等腰三角形,沿虚线剪开后,分别以AB , BC , CD , DA 为折痕折起ABE , BCF , CDG , ADH ,使得E , F , G , H 重合,得到一个四棱锥,当该四棱锥的侧面积是底面积的2倍时,该四棱锥的外接球的体积为__________.【答案】500327π3cm【解析】如图:连接OE 交AB 于点I ,设E ,F ,G ,H 重合于点P ,正方形的边长为x ()0x >,则OI=2x , IE 62x =-. 因为该四棱锥的侧面积是底面积的2倍,所以,解得4x =,设该四棱锥的外接球的球心为Q ,半径为R ,则,,解得R 3=,外接球的体积3cm7.【山东省济南市2019届高三上学期期末】在正方形中,点,分别为,的中点,将四边形沿翻折,使得平面平面,则异面直线与所成角的余弦值为__________.【答案】【解析】连接FC ,与DE 交于O 点,取BE 中点为N , 连接ON ,CN ,易得ON ∥BD ∴∠CON 就是异面直线与所成角设正方形的边长为2, OC=,ON=,CN=∴cos ∠CON==故答案为:8.如图所示,在四边形ABCD 中,,将四边形ABCD 沿对角线BD 折成四面体BCD A -',使平面⊥BD A /平面BCD ,则下列结论正确的是 .(1)BD C A ⊥'; (2);(3)A C '与平面BD A '所成的角为︒30; (4)四面体BCD A -'的体积为61. 【答案】(2)(4)【解析】平面⊥BD A /平面BCD CD ∴⊥平面'A BD ,/CA 与平面BD A /所成的角为'CA D ∠,四面体BCDA -/的体积为,,综上(2)(4)成立.9.如图,矩形ABCD 中,2AB AD =,E 为边AB 的中点,将ADE ∆沿直线DE 翻折成1A DE ∆,若M 为线段1AC 的中点,则在ADE ∆翻折过程中,下面四个选项中正确的是 (填写所有的正确选项)(1)||BM 是定值 (2)点M 在某个球面上运动(3)存在某个位置,使1DE A C ⊥ (4)存在某个位置,使//MB 平面1A DE 【答案】(1)(2)(4).【解析】取CD 中点F ,连接MF ,BF ,则1//MF DA ,//BF DE ,∴平面//MBF 平面1A DE , ∴//MB 平面1A DE ,故(4)正确;由,为定值,FB DE =为定值,由余弦定理可得,∴MB 是定值,故(1)正确;∵B 是定点,∴M 是在以B 为圆心,MB 为半径的圆上,故(2)正确;∵1AC 在平面ABCD 中的射影为AC ,AC 与DE 不垂直,∴存在某个位置,使1DE A C ⊥错误,故(3)错误.10.【四川省广元市高2018届第二次高考适应性统考】如图,在矩形ABCD 中, 4AB =, 2AD =, E 是CD 的中点,以AE 为折痕将DAE ∆向上折起, D 变为'D ,且平面'D AE ⊥平面ABCE .(Ⅰ)求证: 'AD EB ⊥; (Ⅱ)求二面角'A BD E --的大小. 【答案】(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ) 90. 【解析】(Ⅰ)证明:∵, AB 4=,∴,∴AE EB ⊥,取AE 的中点M ,连结MD ',则,∵ 平面D AE '⊥平面ABCE ,∴MD '⊥平面ABCE ,∴MD '⊥ BE , 从而EB ⊥平面AD E ',∴AD EB '⊥ (Ⅱ)如图建立空间直角坐标系,则()A 4,2,0、()C 0,0,0、()B 0,2,0、()D 3,1,2',()E 2,0,0,从而BA =(4,0,0),,.设为平面ABD '的法向量,则可以取设为平面BD E '的法向量,则可以取因此, 12n n 0⋅=,有12n n ⊥,即平面ABD ' ⊥平面BD E ', 故二面角的大小为90.11.【福建省龙岩市2019届高三下学期教学质量检查】如图1,已知菱形的对角线交于点,点为线段的中点,,,将三角形沿线段折起到的位置,,如图2所示.(Ⅰ)证明:平面 平面;(Ⅱ)求三棱锥的体积.【解析】(Ⅰ)折叠前,因为四边形为菱形,所以;所以折叠后,,, 又,平面,所以平面因为四边形为菱形,所以.又点为线段的中点,所以.所以四边形为平行四边形.所以.又平面,所以平面.因为平面,所以平面平面.(Ⅱ)图1中,由已知得,,所以图2中,,又所以,所以又平面,所以又,平面,所以平面,所以.所以三棱锥的体积为.12.【湖南省长沙市长郡中学2019届高三上学期第一次适应性考试(一模】如图,在多边形中(图1),为长方形,为正三角形,现以为折痕将折起,使点在平面内的射影恰好在上(图2).(Ⅰ)证明:平面;(Ⅱ)若点在线段上,且,当点在线段上运动时,求三棱锥的体积. 【解析】(Ⅰ)过点作,垂足为.由于点在平面内的射影恰好在上,∴平面.∴.∵四边形为矩形,∴.又,∴平面,∴.又由,,可得,同理.又,∴,∴,且,∴平面.(Ⅱ)设点到底面的距离为,则.由,可知,∴.又,∴.13.【江西省上饶市重点中学2019届高三六校第一次联考】如图所示,在边长为2的菱形中,,现将沿边折到的位置.(1)求证:;(2)求三棱锥体积的最大值.【解析】(1)如图所示,取的中点为,连接,易得,,又面(2)由(1)知,= ,当时,的最大值为1.14.【云南师范大学附属中学2019届高三上学期第一次月考】如图所示甲,在四边形ABCD中,,,是边长为8的正三角形,把沿AC折起到的位置,使得平面平面ACD,如图所示乙所示,点O,M,N分别为棱AC,PA,AD的中点.求证:平面PON;求三棱锥的体积.【解析】如图所示,为正三角形,O为AC的中点,,平面平面ACD,平面平面,平面ACD,平面ACD,.,,,,即.,N分别为棱AC,AD的中点,,,又,平面PON;解:由,,,可得,点O、N分别是AC、AD的中点,,是边长为8的等边三角形,,又为PA的中点,点M到平面ANO的距离,.又,.15.【湖北省荆门市2019届高三元月调研】如图,梯形中,,过分别作,,垂足分别,,已知,将梯形沿同侧折起,得空间几何体,如图.1若,证明:平面;2若,,线段上存在一点,满足与平面所成角的正弦值为,求的长.【解析】1由已知得四边形ABFE是正方形,且边长为2,在图2中,,由已知得,,平面又平面BDE,,又,,平面2在图2中,,,,即面DEFC,在梯形DEFC中,过点D作交CF于点M,连接CE,由题意得,,由勾股定理可得,则,,过E作交DC于点G,可知GE,EA,EF两两垂直,以E为坐标原点,以分别为x轴,y轴,z轴的正方向建立空间直角坐标系,则,.设平面ACD的一个法向量为,由得,取得,设,则m,,,得设CP与平面ACD所成的角为,.所以16.【山西省吕梁市2019届高三上学期第一次模拟】已知如图(1)直角梯形,,,,,为的中点,沿将梯形折起(如图2),使.(1)证明:平面;(2)求点到平面的距离.【解析】(1)由已知可得为直角三角形,所以.又,所以,所以平面.(2)因为平面,平面,所以,又因为,平面,平面,,所以,平面,又因为,所以平面,又因为平面,所以.在直角中,,设点到平面的距离为,由,则,所以.16.正△ABC的边长为4,CD是AB边上的高,,E F分别是AC和BC边的中点,现将△ABC沿CD翻折--.成直二面角A DC B(1)试判断直线AB与平面DEF的位置关系,并说明理由;--的余弦值;(2)求二面角E DF C(3)在线段BC 上是否存在一点P ,使AP DE ⊥?证明你的结论.【分析】(1)问可利用翻折之后的几何体侧面ABC ∆的中位线得到//AB EF ,便可由线面平行的判定定理证得;(2)先根据直二面角A DC B --将条件转化为AD ⊥面BCD ,然后做出过点E 且与面BCD 垂直的直线EM ,再在平面BCD 内过M 作DF 的垂线即可得所求二面角的平面角;(3)把AP DE ⊥作为已知条件利用,利用ADC ∆中过A 与DE 垂直的直线确定点P 的位置.【解析】(1)如图:在△ABC 中,由E 、F 分别是AC 、BC 中点,得EF//AB,又AB ⊄平面DEF,EF ⊂平面DEF .∴AB ∥平面DEF .(2)∵AD ⊥CD,BD ⊥CD∴∠ADB 是二面角A —CD —B 的平面角∴AD ⊥BD ∴AD ⊥平面BCD取CD 的中点M,这时EM ∥AD ∴EM ⊥平面BCD过M 作MN ⊥DF 于点N,连结EN,则EN ⊥DF∴∠MNE 是二面角E —DF —C 的平面角,在Rt △EMN 中,EM=1,MN=23∴tan∠MNE=233,cos ∠MNE=721(3)在线段BC 上存在点P,使AP ⊥DE. 证明如下:在线段BC 上取点P,使BC BP 31,过P 作PQ ⊥CD 与点Q,∴PQ ⊥平面ACD∵,在等边△ADE 中,∠DAQ=30°,∴AQ ⊥DE ∴AP ⊥DE.。
立体几何中的折叠问题——一节高三复习教研课引发的思考摘要:复习课是高三数学教学中的一种重要课型,在复习课中提高学生自主学习和探究问题的能力十分关键。
本文从数学折叠问题出发,通过自我展示提高学生的语言表达和沟通能力,通过探究提高学生思考问题的能力,从而促使学生形成和发展数学核心素养。
关键词:高三复习课;立体几何折叠问题;数学核心素养高效的复习教学对于学生巩固知识、建立认知结构、提高问题解决能力都有重要价值。
在高三复习备考中,刷题讲题常成为课堂教学的主流,而培养学生解决问题的能力及发展其核心素养常常被忽略。
本文探索一类高三复习课的教学方式,用问题引导启发学生思考、探索、解决数学问题,既提高学生的解题能力,又发展学生的核心素养,培养学生的学习能力。
在高中数学课程中,立体几何在发展学生的直观想象与逻辑推理等数学核心素养方面发挥着不可替代的作用。
折叠问题是立体儿何的一个重要内容,是空间儿何问题与平面几何问题相互转化的集中体现,对这类问题,要求学生要有较强的空间想象力和准确的计算运算能力,才能顺利解答。
1教材习题题目如图1,在梯形ABCD中,∠BAD为直角,AD∥BC,AB=AD=BC=2,如图2,将三角形ABD沿BD折起至PBD.(1)若平面PBD⊥平面BCD,求证:PB⊥PC;(2)设E是PC的中点,若二面角E-BD-C为30°,求平面PBD与平面BCD夹角的大小.2教学实施环节1:旧知再探,培养信心。
学生独立解答第一问,上台展示交流。
设计意图:第一问是空间中简单的线面垂直关系,学生很容易由面面垂直到线面垂直,再到线线垂直。
通过学生自己上台展示,培养学生良好的语言表达能力和数学交流能力,以及规范的书写能力,也可以促进同学之间相互学习和帮助。
环节2:向量工具,功能强大。
学生用向量法解决第二问。
(2)法一:如图,以M为原点,直线MB为x轴,直线MN为y轴,直线Mz为z轴,建立空间直角坐标系.设∠PMN=θ,θ∈(0,π),则P(0,2cos θ,2sin θ),E(-1,cos θ+2,sin θ),故=(-3,cos θ+2,sin θ),=(4,0,0).设平面BDE的法向量为n=(x,y,z),则取y=sin θ,得n=(0,sin θ,-cos θ-2).显然平面BCD的一个法向量为n1=(0,0,1).因为二面角E-BD-C为30°,则===,整理得4cos2θ+4cos θ+1=0,解得cos θ=-,所以θ=,所以平面PBD与平面BCD夹角的大小为.设计意图:向量法是处理立体几何中角度问题的常用方法,通过学生互助学习,让学生展示自己的解答过程,有助于在培养学生解决折叠问题的基本方法,也有助于培养学生书写规范作答及学好数学的信心。
高考热点问题:立体几何中折叠问题一、考情分析立体几何中的折叠问题是历年高考命题的一大热点与难点,主要包括两个方面:一是平面图形的折叠问题,多涉及到空间中的线面关系、体积的求解以及空间角、距离的求解等问题;二是几何体的表面展开问题,主要涉及到几何体的表面积以及几何体表面上的最短距离等.二、经验分享(1)立体几何中的折叠问题主要包含两大问题:平面图形的折叠与几何体的表面展开.把一个平面图形按照某种要求折起,转化为空间图形,进而研究图形在位置关系和数量关系上的变化,这就是折叠问题.把一个几何体的表面伸展为一个平面图形从而研究几何体表面上的距离问题,这就是几何体的表面展开问题.折叠与展开问题是立体几何的两个重要问题,这两种方式的转变正是空间几何与平面几何问题转化的集中体现,展开与折叠问题就是一个由抽象到直观,由直观到抽象的过程.此类问题也是历年高考命题的一大热点. (2) 平面图形通过折叠变为立体图形,就在图形发生变化的过程中,折叠前后有些量(长度、角度等)没有发生变化,我们称其为“不变量”.求解立体几何中的折叠问题,抓住“不变量”是关键.(3)把曲面上的最短路线问题利用展开图转化为平面上两点间距离的问题,从而使问题得到解决,这是求曲面上最短路线的一种常用方法.三、题型分析(一) 平面图形的折叠解答折叠问题的关键在于画好折叠前后的平面图形与立体图形,抓住两个关键点:不变的线线关系、不变的数量关系.不变的线线关系,尤其是平面图形中的线线平行、线线垂直关系是证明空间平行、垂直关系的起点和重要依据;不变的数量关系是求解几何体的数字特征,如几何体的表面积、体积、空间中的角与距离等的重要依据.1. 折叠后的形状判断【例1】如下图,在下列六个图形中,每个小四边形皆为全等的正方形,那么沿其正方形相邻边折叠,能够围成正方体的是_____________(要求:把你认为正确图形的序号都填上)①②③④⑤⑥【分析】根据平面图形的特征,想象平面图形折叠后的图形进行判断.也可利用手中的纸片画出相应的图形进行折叠.【答案】①③⑥【解析】①③⑥可以.②把横着的小方形折起后,再折竖着的小方形,则最上方的小方形与正方体的一个侧面重合,导致正方体缺少一个侧面;④把下方的小方形折起后,则上方的小方形中的第1,2个重合,导致正方体的底面缺少,不能折成正方体;⑤把中间的小方形当成正方体的底面,则右下方的小方形折叠不起来,构不成正方体.【小试牛刀】下图代表未折叠正方体的展开图,将其折叠起来,变成正方体后的图形是()A. B. C. D.【例2】将图1中的等腰直角三角形ABC沿斜边BC的中线折起得到空间四边形ABCD(如图2),则在空间四边形ABCD中,AD与BC的位置关系是( )图1 图2A.相交且垂直B.相交但不垂直C.异面且垂直D.异面但不垂直【答案】C【解析】在图1中的等腰直角三角形ABC 中,斜边上的中线AD 就是斜边上的高,则AD ⊥BC ,折叠后如图2,AD 与BC 变成异面直线,而原线段BC 变成两条线段BD 、CD ,这两条线段与AD 垂直,即AD ⊥BD ,AD ⊥CD ,故AD ⊥平面BCD ,所以AD ⊥BC .【小试牛刀】如图,在正方形ABCD 中,点E,F 分别为边BC,AD 的中点,将沿BF 所在直线进行翻折,将沿DE 所在直线进行翻折,在翻折过程中( )A. 点A 与点C 在某一位置可能重合B. 点A 与点C 的最大距离为C. 直线AB 与直线CD 可能垂直D. 直线AF 与直线CE 可能垂直 3.折叠后几何体的数字特征折叠后几何体的数字特征包括线段长度、几何体的表面积与体积、空间角与距离等,设计问题综合、全面,也是高考命题的重点.解决此类问题的关键是准确确定折叠后几何体的结构特征以及平面图形折叠前后的数量关系之间的对应.【例3】(体积问题)如图所示,等腰ABC △的底边66AB =,高3CD =,点E 是线段BD 上异于点B D ,的动点,点F 在BC 边上,且EF AB ⊥,现沿EF 将BEF △折起到PEF △的位置,使PE AE ⊥,记BE x =,()V x 表示四棱锥P ACFE -的体积.(1)求()V x 的表达式;(2)当x 为何值时,()V x 取得最大值?PED F B CA【解析】(1)由折起的过程可知,PE ⊥平面ABC,96ABC S ∆=,V(x)= (036x <<)(2),所以(0,6)x ∈时,'()0v x > ,V(x)单调递增;636x <<时'()0v x < ,V(x)单调递减;因此x=6时,V(x)取得最大值126.【小试牛刀】【河北省五个一名校联盟2019届高三下学期一诊】在平面四边形 中,AB=BC=2,AC=AD=2,现沿对角线AC 折起,使得平面DAC平面ABC ,则此时得到的三棱锥D-ABC外接球的表面积为( ) A .B .C .D .【例4】(空间角问题)如左图,矩形ABCD 中,12AB =,6AD =,E 、F 分别为CD 、AB 边上的点,且3DE =,4BF =,将BCE ∆沿BE 折起至PBE ∆位置(如右图所示),连结AP 、EF 、PF ,其中25PF =.(Ⅰ)求证:PF ⊥平面ABED ; (Ⅱ)求直线AP 与平面PEF 所成角的正弦值.【解析】(Ⅰ)由翻折不变性可知, , ,在PBF ∆中, ,所以PF BF ⊥ 在图1中,易得,在PEF ∆中, ,所以PF EF ⊥又,BF ⊂平面ABED ,EF ⊂平面ABED ,所以PF ⊥平面ABED .. .ACDBEF图图ABCD PEF(Ⅱ)方法一:以D 为原点,建立空间直角坐标系D xyz -如图所示,则()6,0,0A ,,()0,3,0E ,()6,8,0F ,所以, ,,设平面PEF 的法向量为(),,x y z =n ,则0FP EF ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n ,即,解得560x y z ⎧=-⎪⎨⎪=⎩令6y =-,得,设直线AP 与平面PEF 所成角为θ,则81281427. 所以直线AP 与平面PEF 所成角的正弦值为81281427. 方法二:过点A 作AH EF ⊥于H ,由(Ⅰ)知PF ⊥平面ABED ,而AH ⊂平面ABED 所以PF AH ⊥,又,EF ⊂平面PEF ,PF ⊂平面PEF ,所以AH ⊥平面PEF ,所以APH ∠为直线AP 与平面PEF 所成的角. 在Rt APF ∆中,在AEF ∆中,由等面积公式得4861在Rt APH ∆中,所以直线AP 与平面PEF 所成角的正弦值为81281427. 【点评】折叠问题分析求解两原则:解法二图ABCD PEFHxy z 解法一图A BC D PEF(1)折叠问题的探究须充分利用不变量和不变关系;(2)折叠前后始终位于折线的同侧的几何量和位置关系保持不变.【小试牛刀】【广东省汕头市2019届高三上学期期末】如图,已知是边长为6的等边三角形,点D、E分别是边AB、AC上的点,且满足,如图,将沿DE折成四棱锥,且有平面平面BCED.求证:平面BCED;记的中点为M,求二面角的余弦值.(二) 几何体的展开几何体表面展开问题是折叠问题的逆向思维、逆过程,一般地,涉及到多面体表面距离的问题,解题时不妨将它展开成平面图形试一试.1.展开后形状的判断【例5】把正方体的表面沿某些棱剪开展成一个平面图形(如右下图),请根据各面上的图案判断这个正方体是()解析:这是图③模型,在右图中,把中间的四个正方形围起来做“前后左右”四个面,有“空心圆”的正方形做“上面”,显然是正方体C的展形图,故选(C).【小试牛刀】水平放置的正方体的六个面分别用“前面、后面、上面、下面、左面、右面”表示.如右图,是一个正方体的平面展开图,若图中的“似”表示正方体的前面, “锦”表示右面, “程”表示下面.则“祝”、“你”、“前”分别表示正方体的______________________.2.展开后的数字特征——表面上的最短距离问题【例6】如图,已知圆柱体底面圆的半径为2π,高为2,AB CD,分别是两底面的直径,AD BC,是母线.若一只小虫从A点出发,从侧面爬行到C点,求小虫爬行的最短路线的长度.【解析】如图,将圆柱的侧面展开,其中AB为底面周长的一半,即,2AD=.则小虫爬行的最短路线为线段AC.在矩形ABCD中,.所以小虫爬行的最短路线长度为22.【点评】几何体表面上的最短距离需要将几何体的表面展开,将其转化为平面内的最短距离,利用平面内两点之间的距离最短求解.但要注意棱柱的侧面展开图可能有多种展开图,如长方体的表面展开图等,要把不同展开图中的最短距离进行比较,找出其中的最小值.【小试牛刀】如图,在长方体中, ,求沿着长方体表面从A到1C的最短路线长.四、迁移运用1.【浙江省2019年高考模拟训练】已知四边形中,,,在将沿着翻折成三棱锥的过程中,直线与平面所成角的角均小于直线与平面所成的角,设二面角,的大小分别为,则()A. B. C.存在 D.的大小关系无法确定【答案】B【解析】如图,在三棱锥中,作平面于,连,则分别为与平面所成的角.∵直线与平面所成角的角均小于直线与平面所成的角,∴.过作,垂足分别为,连,则有,∴分别为二面角,的平面角,∴.在中,,设BD的中点为O,则为边上的中线,由可得点H在CO的左侧(如图所示),∴.又,∴.又为锐角, ∴.故选B .2.【四川省德阳市2018届高三二诊】以等腰直角三角形ABC 的斜边BC 上的中线AD 为折痕,将ABD ∆与ACD ∆折成互相垂直的两个平面,得到以下四个结论:①BD ⊥平面ACD ;②ABC ∆为等边三角形;③平面ADC ⊥平面ABC ;④点D 在平面ABC 内的射影为ABC ∆的外接圆圆心.其中正确的有( ) A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④ 【答案】C【解析】由于三角形ABC 为等腰直角三角形,故,所以BD ⊥平面ACD ,故①正确,排除B 选项.由于AD BD ⊥,且平面ABD ⊥平面ACD ,故AD ⊥平面BCD ,所以AD CD ⊥,由此可知,三角形为等比三角形,故②正确,排除D 选项.由于,且ABC ∆为等边三角形,故点D 在平面ABC 内的射影为ABC ∆的外接圆圆心, ④正确,故选C .3.已知梯形如下图所示,其中,,为线段的中点,四边形为正方形,现沿进行折叠,使得平面平面,得到如图所示的几何体.已知当点满足时,平面平面,则的值为( )A. B. C. D.【答案】C 【解析】因为四边形为正方形,且平面平面,所以两两垂直,且,所以建立空间直角坐标系(如图所示),又因为,,所以,则,,设平面的法向量为,则由得,取,平面的法向量为,则由得,取,因为平面平面,所以,解得.故选C.4.如图是棱长为1的正方体的平面展开图,则在这个正方体中,以下结论错误的是( )A .点M 到AB 的距离为22B .AB 与EF 所成角是90︒C .三棱锥C DNE -的体积是16D .EF 与MC 是异面直线 【答案】D【解析】根据正方体的平面展开图,画出它的立体图形如图所示,A 中M 到AB 的距离为222MC =,A 正确;AB 与EF 所成角是90︒,B 正确;三棱锥C DNE -的体积是,C 正确;//EF MC ,D 错误.5.把正方形ABCD 沿对角线AC 折起,当以四点为顶点的三棱锥体积最大时,直线BD 和平面ABC 所成的角的大小为( )度A .90B .60C .45D .30 【答案】C【解析】折叠后所得的三棱锥中易知当平面ACD 垂直平面ABC 时三棱锥的体积最大.设AC 的中点为O ,则DBO ∠即为所求,而DOB ∆是等腰直角三角形,所以,故选C .6.【辽宁省辽阳市2018学届高三第一次模拟】如图,圆形纸片的圆心为O ,半径为6cm ,该纸片上的正方形ABCD 的中心为O , E , F , G , H 为圆O 上的点, ABE , BCF , CDG , ADH 分别以AB , BC , CD , DA 为底边的等腰三角形,沿虚线剪开后,分别以AB , BC , CD , DA 为折痕折起ABE , BCF , CDG , ADH ,使得E , F , G , H 重合,得到一个四棱锥,当该四棱锥的侧面积是底面积的2倍时,该四棱锥的外接球的体积为__________.【答案】500327π3cm【解析】如图:连接OE 交AB 于点I ,设E ,F ,G ,H 重合于点P ,正方形的边长为x ()0x >,则OI=2x , IE 62x =-. 因为该四棱锥的侧面积是底面积的2倍,所以,解得4x =,设该四棱锥的外接球的球心为Q ,半径为R ,则,,解得5R 3=,外接球的体积3cm7.【山东省济南市2019届高三上学期期末】在正方形中,点,分别为,的中点,将四边形沿翻折,使得平面平面,则异面直线与所成角的余弦值为__________.【答案】【解析】连接FC ,与DE 交于O 点,取BE 中点为N , 连接ON ,CN ,易得ON ∥BD ∴∠CON 就是异面直线与所成角设正方形的边长为2, OC=,ON=,CN=∴cos ∠CON==故答案为:8.如图所示,在四边形ABCD 中,,将四边形ABCD 沿对角线BD 折成四面体BCD A -',使平面⊥BD A /平面BCD ,则下列结论正确的是 .(1)BD C A ⊥'; (2);(3)A C '与平面BD A '所成的角为︒30; (4)四面体BCD A -'的体积为61. 【答案】(2)(4)【解析】平面⊥BD A /平面BCD CD ∴⊥平面'A BD ,/CA 与平面BD A /所成的角为'CA D ∠,四面体BCDA -/的体积为,,综上(2)(4)成立.9.如图,矩形ABCD 中,2AB AD =,E 为边AB 的中点,将ADE ∆沿直线DE 翻折成1A DE ∆,若M 为线段1AC 的中点,则在ADE ∆翻折过程中,下面四个选项中正确的是 (填写所有的正确选项)(1)||BM 是定值 (2)点M 在某个球面上运动(3)存在某个位置,使1DE A C ⊥ (4)存在某个位置,使//MB 平面1A DE 【答案】(1)(2)(4).【解析】取CD 中点F ,连接MF ,BF ,则1//MF DA ,//BF DE ,∴平面//MBF 平面1A DE , ∴//MB 平面1A DE ,故(4)正确;由,为定值,FB DE =为定值,由余弦定理可得,∴MB 是定值,故(1)正确;∵B 是定点,∴M 是在以B 为圆心,MB 为半径的圆上,故(2)正确;∵1AC 在平面ABCD 中的射影为AC ,AC 与DE 不垂直,∴存在某个位置,使1DE A C ⊥错误,故(3)错误.10.【四川省广元市高2018届第二次高考适应性统考】如图,在矩形ABCD 中, 4AB =, 2AD =, E 是CD 的中点,以AE 为折痕将DAE ∆向上折起, D 变为'D ,且平面'D AE ⊥平面ABCE .(Ⅰ)求证: 'AD EB ⊥; (Ⅱ)求二面角'A BD E --的大小. 【答案】(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ) 90. 【解析】(Ⅰ)证明:∵, AB 4=,∴,∴AE EB ⊥,取AE 的中点M ,连结MD ',则,∵ 平面D AE '⊥平面ABCE ,∴MD '⊥平面ABCE ,∴MD '⊥ BE , 从而EB ⊥平面AD E ',∴AD EB '⊥ (Ⅱ)如图建立空间直角坐标系,则()A 4,2,0、()C 0,0,0、()B 0,2,0、()D 3,1,2',()E 2,0,0,从而BA =(4,0,0),,.设为平面ABD '的法向量,则可以取设为平面BD E '的法向量,则可以取因此, 12n n 0⋅=,有12n n ⊥,即平面ABD ' ⊥平面BD E ', 故二面角的大小为90.11.【福建省龙岩市2019届高三下学期教学质量检查】如图1,已知菱形的对角线交于点,点为线段的中点,,,将三角形沿线段折起到的位置,,如图2所示.(Ⅰ)证明:平面平面;(Ⅱ)求三棱锥的体积.【解析】(Ⅰ)折叠前,因为四边形为菱形,所以;所以折叠后,,, 又,平面,所以平面因为四边形为菱形,所以.又点为线段的中点,所以.所以四边形为平行四边形.所以.又平面,所以平面.因为平面,所以平面平面.(Ⅱ)图1中,由已知得,,所以图2中,,又所以,所以又平面,所以又,平面,所以平面,所以.所以三棱锥的体积为.12.【湖南省长沙市长郡中学2019届高三上学期第一次适应性考试(一模】如图,在多边形中(图1),为长方形,为正三角形,现以为折痕将折起,使点在平面内的射影恰好在上(图2).(Ⅰ)证明:平面;(Ⅱ)若点在线段上,且,当点在线段上运动时,求三棱锥的体积. 【解析】(Ⅰ)过点作,垂足为.由于点在平面内的射影恰好在上,∴平面.∴.∵四边形为矩形,∴.又,∴平面,∴.又由,,可得,同理.又,∴,∴,且,∴平面.(Ⅱ)设点到底面的距离为,则.由,可知,∴.又,∴.13.【江西省上饶市重点中学2019届高三六校第一次联考】如图所示,在边长为2的菱形中,,现将沿边折到的位置.(1)求证:;(2)求三棱锥体积的最大值.【解析】(1)如图所示,取的中点为,连接,易得,,又面(2)由(1)知,= ,当时,的最大值为1.14.【云南师范大学附属中学2019届高三上学期第一次月考】如图所示甲,在四边形ABCD中,,,是边长为8的正三角形,把沿AC折起到的位置,使得平面平面ACD,如图所示乙所示,点O,M,N分别为棱AC,PA,AD的中点.求证:平面PON;求三棱锥的体积.【解析】如图所示,为正三角形,O为AC的中点,,平面平面ACD,平面平面,平面ACD,平面ACD,.,,,,即.,N分别为棱AC,AD的中点,,,又,平面PON;解:由,,,可得,点O、N分别是AC、AD的中点,,是边长为8的等边三角形,,又为PA的中点,点M到平面ANO的距离,.又,.15.【湖北省荆门市2019届高三元月调研】如图,梯形中,,过分别作,,垂足分别,,已知,将梯形沿同侧折起,得空间几何体,如图.1若,证明:平面;2若,,线段上存在一点,满足与平面所成角的正弦值为,求的长.【解析】1由已知得四边形ABFE是正方形,且边长为2,在图2中,,由已知得,,平面又平面BDE,,又,,平面2在图2中,,,,即面DEFC,在梯形DEFC中,过点D作交CF于点M,连接CE,由题意得,,由勾股定理可得,则,,过E作交DC于点G,可知GE,EA,EF两两垂直,以E为坐标原点,以分别为x轴,y轴,z轴的正方向建立空间直角坐标系,则,.设平面ACD的一个法向量为,由得,取得,设,则m,,,得设CP与平面ACD所成的角为,.所以16.【山西省吕梁市2019届高三上学期第一次模拟】已知如图(1)直角梯形,,,,,为的中点,沿将梯形折起(如图2),使.(1)证明:平面;(2)求点到平面的距离.【解析】(1)由已知可得为直角三角形,所以.又,所以,所以平面.(2)因为平面,平面,所以,又因为,平面,平面,,所以,平面,又因为,所以平面,又因为平面,所以.在直角中,,设点到平面的距离为,由,则,所以.16.正△ABC的边长为4,CD是AB边上的高,,E F分别是AC和BC边的中点,现将△ABC沿CD翻折--.成直二面角A DC B(1)试判断直线AB与平面DEF的位置关系,并说明理由;--的余弦值;(2)求二面角E DF C(3)在线段BC 上是否存在一点P ,使AP DE ⊥?证明你的结论.【分析】(1)问可利用翻折之后的几何体侧面ABC ∆的中位线得到//AB EF ,便可由线面平行的判定定理证得;(2)先根据直二面角A DC B --将条件转化为AD ⊥面BCD ,然后做出过点E 且与面BCD 垂直的直线EM ,再在平面BCD 内过M 作DF 的垂线即可得所求二面角的平面角;(3)把AP DE ⊥作为已知条件利用,利用ADC ∆中过A 与DE 垂直的直线确定点P 的位置.【解析】(1)如图:在△ABC 中,由E 、F 分别是AC 、BC 中点,得EF//AB,又AB ⊄平面DEF,EF ⊂平面DEF .∴AB ∥平面DEF .(2)∵AD ⊥CD,BD ⊥CD∴∠ADB 是二面角A —CD —B 的平面角∴AD ⊥BD ∴AD ⊥平面BCD取CD 的中点M,这时EM ∥AD ∴EM ⊥平面BCD过M 作MN ⊥DF 于点N,连结EN,则EN ⊥DF∴∠MNE 是二面角E —DF —C 的平面角,在Rt △EMN 中,EM=1,MN=23 ∴tan ∠MNE=233,cos ∠MNE=721(3)在线段BC 上存在点P,使AP ⊥DE. 证明如下:在线段BC 上取点P,使BC BP 31 ,过P 作PQ ⊥CD 与点Q, ∴PQ ⊥平面ACD∵, 在等边△ADE 中,∠DAQ=30°,∴AQ ⊥DE ∴AP ⊥DE.。
高考数学复习专题训练—立体几何中的翻折问题及探索性问题1.(2021·山东聊城三模)如图,在平面四边形ABCD中,BC=CD,BC⊥CD,AD⊥BD,沿BD将△ABD折起,使点A到达点P的位置,且PC⊥BC.(1)求证:PD⊥CD;(2)若M为PB的中点,二面角P-BC-D的大小为60°,求直线PC与平面MCD所成角的正弦值.2.(2021·湖南师大附中二模)如图,在四棱锥P-ABCD中,AB∥CD,∠ABC=90°,AB=BC=1,△PDC是边长为2的等边三角形,平面PDC⊥平面ABCD,E为线段PC上一点.(1)设平面PAB∩平面PDC=l,求证:l∥平面ABCD.(2)是否存在点E,使平面ADE与平面ABCD的夹角为60°?若存在,求CE的值;若不存在,请说明理由.CP3.(2021·山东泰安三模)在三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=AC=2,BC=2√2,BB1=2,M为CC1的中点.(1)试确定线段AB1上一点N,使AC∥平面BMN;(2)在(1)的条件下,若平面ABC⊥平面BB1C1C,∠ABB1=60°,求平面BMN与平面BB1C1C的夹角的余弦值.4.(2021·福建泉州二模)如图①,在等腰直角三角形ABC中,CD是斜边AB上的高,沿CD将△ACD折起,使点A到达点P的位置,如图②,∠PBD=60°,E,F,H分别为PB,BC,PD的中点,G为CF的中点.图①图②(1)求证:GH∥平面DEF;(2)求直线GH与平面PBC所成角的正弦值.5.(2021·天津二模)如图,在四棱锥E-ABCD中,平面ABCD⊥平面ABE,AB∥CD,AB⊥BC,AB=2BC=2CD=2,AE=BE=√3,M为BE的中点.(1)求证:CM∥平面ADE.(2)求二面角E-BD-C的正弦值.?若存在,求出AN的(3)在线段AD上是否存在一点N,使直线MD与平面BEN所成角的正弦值为4√621长;若不存在,说明理由.6.(2021·湖南长沙长郡中学一模)如图①,在等边三角形ABC中,D,E分别为边AB,AC上的动点,且满足DE∥BC,记DE=λ.将△ADE沿DE翻折到△MDE的位置,使得平面MDE⊥平面DECB,连接MB,MC,如BC图②所示,N为MC的中点.图①图②(1)当EN∥平面MBD时,求λ的值.(2)随着λ值的变化,二面角B-MD-E的大小是否改变?若是,请说明理由;若不是,请求出二面角B-MD-E的正弦值.答案及解析1.(1)证明 因为BC ⊥CD ,BC ⊥PC ,PC ∩CD=C ,所以BC ⊥平面PCD.又PD ⊂平面PCD ,所以BC ⊥PD.由翻折可知PD ⊥BD ,BD ∩BC=B ,所以PD ⊥平面BCD.又CD ⊂平面BCD ,所以PD ⊥CD.(2)解 因为PC ⊥BC ,CD ⊥BC ,所以∠PCD 为二面角P-BC-D 的平面角,即∠PCD=60°.在Rt △PCD 中,PD=CD tan 60°=√3CD.取BD 的中点O ,连接OM ,OC ,则OM ∥PD ,OM=12PD. 因为BC=CD ,所以OC ⊥BD.由(1)知PD ⊥平面BCD ,所以OM ⊥平面BCD ,所以OM ,OC ,OD 两两互相垂直.以O 为原点,OC ,OD ,OM 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.设OB=1,则P (0,1,√6),C (1,0,0),D (0,1,0),M (0,0,√62),CP ⃗⃗⃗⃗⃗ =(-1,1,√6),CD ⃗⃗⃗⃗⃗ =(-1,1,0),CM⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(-1,0,√62).设平面MCD 的法向量为n =(x ,y ,z ), 则{n ·CD ⃗⃗⃗⃗⃗ =0,n ·CM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =0,即{-x +y =0,-x +√62z =0, 令z=√2,则x=√3,y=√3,所以n =(√3,√3,√2)为平面MCD 的一个法向量. 设直线PC 与平面MCD 所成的角为θ,则sin θ=|cos <CP ⃗⃗⃗⃗⃗ ,n >|=|CP ⃗⃗⃗⃗⃗⃗·n ||CP ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ||n |=√34,所以直线PC 与平面MCD 所成角的正弦值为√34.2.(1)证明 ∵AB ∥CD ,AB ⊄平面PDC ,DC ⊂平面PDC , ∴AB ∥平面PDC.又平面PAB ∩平面PDC=l ,AB ⊂平面PAB ,∴AB ∥l. 又l ⊄平面ABCD ,AB ⊂平面ABCD ,∴l ∥平面ABCD. (2)解 设DC 的中点为O ,连接OP ,OA ,则PO ⊥DC.又平面PDC ⊥平面ABCD ,PO ⊂平面PDC ,平面PDC ∩平面ABCD=DC ,∴PO ⊥平面ABCD.∵AB ∥CD ,AB=OC=1,∴四边形ABCO 为平行四边形, ∴OA ∥BC.由题意可知BC ⊥CD ,∴OA ⊥CD. ∴OA ,OC ,OP 两两互相垂直.以O 为原点,OA ,OC ,OP 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A (1,0,0),D (0,-1,0),C (0,1,0),P (0,0,√3).由PO ⊥平面ABCD ,可知m =(0,0,1)为平面ABCD 的一个法向量.假设存在点E ,使平面ADE 与平面ABCD 的夹角为60°,设CE ⃗⃗⃗⃗⃗ =λCP ⃗⃗⃗⃗⃗ (0≤λ≤1),则E (0,1-λ,√3λ),∴DE ⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,2-λ,√3λ).设平面ADE 的法向量为n =(x ,y ,z ),DA ⃗⃗⃗⃗⃗ =(1,1,0),则{n ·DA ⃗⃗⃗⃗⃗ =0,n ·DE ⃗⃗⃗⃗⃗ =0,即{x +y =0,(2-λ)y +√3λz =0,取x=1,则y=-1,z=√3λ,∴n =(1,-1√3λ)为平面ADE 的一个法向量.由题意可知|cos <m ,n >|=|m ·n ||m ||n |=2-λ√3λ√12+12+(2-λ√3λ)=12,整理得λ2+4λ-4=0,解得λ=2(√2-1),故存在点E ,使平面ADE 与平面ABCD 的夹角为60°,此时CECP =2(√2-1). 3.解 (1)当AN=13AB 1时,AC ∥平面BMN.证明:如图,设BM ∩B 1C=E ,连接EN ,则CEB 1E =CMBB 1=12.由AN=13AB 1,得ANB 1N =12,∴AC ∥NE.又AC ⊄平面BMN ,NE ⊂平面BMN ,∴AC ∥平面BMN.(2)取BC 的中点O ,连接AO ,B 1O.∵AC=AB=2,∴AO ⊥BC.又BC=2√2,∴AO=BO=√2.∵平面ABC ⊥平面BB 1C 1C ,平面ABC ∩平面BB 1C 1C=BC ,AO ⊂平面ABC ,∴AO ⊥平面BB 1C 1C.∵AB=BB 1=2,∠ABB 1=60°,∴AB 1=2,O B 12=A B 12-AO 2=2,∴OB 1=√2,O B 12+OB 2=B B 12,∴OB 1⊥OB.以O 为原点,OB ,OB 1,OA 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A (0,0,√2),B (√2,0,0),C (-√2,0,0),C 1(-2√2,√2,0),B 1(0,√2,0),M (-3√22,√22,0),∴BA ⃗⃗⃗⃗⃗ =(-√2,0,√2),AB 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,√2,-√2),BM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(-5√22,√22,0),AN ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =13AB 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,√23,-√23),BN ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =BA ⃗⃗⃗⃗⃗ +AN⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(-√2,√23,2√23). 设平面BMN 的法向量为n =(x ,y ,z ),则{BN⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ·n =0,BM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ·n =0,即{-√2x +√23y +2√23z =0,-5√22x +√22y =0,解得{y =5x ,z =-x ,令x=1,则y=5,z=-1,∴n =(1,5,-1)为平面BMN 的一个法向量. 由题意可知m =(0,0,1)为平面BB 1C 1C 的一个法向量.设平面BMN 与平面BB 1C 1C 的夹角为θ,则cos θ=|cos <m ,n >|=|m ·n ||m ||n |=√39, 故平面BMN 与平面BB 1C 1C 的夹角的余弦值为√39.4.(1)证明 如图,连接BH ,交DE 于点M ,连接MF.因为△ABC 是等腰直角三角形,CD 是斜边AB 上的高,所以AD=DB ,即PD=DB. 因为∠PBD=60°,所以△PBD 是等边三角形.因为E ,H 分别为PB ,PD 的中点,所以M 是等边三角形PBD 的中心,所以BM=23BH.因为F 为BC 的中点,G 为CF 的中点,所以BF=23BG. 所以MF ∥GH.又MF ⊂平面DEF ,GH ⊄平面DEF ,所以GH ∥平面DEF.(2)解 如图,建立空间直角坐标系,设PD=DB=DC=2,则C (0,2,0),B (2,0,0),P (1,0,√3),H (12,0,√32),G (12,32,0),所以BC ⃗⃗⃗⃗⃗ =(-2,2,0),BP ⃗⃗⃗⃗⃗ =(-1,0,√3),HG⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,32,-√32). 设平面PBC 的法向量为n =(x ,y ,z ),则{n ·BC ⃗⃗⃗⃗⃗ =0,n ·BP ⃗⃗⃗⃗⃗ =0,即{-2x +2y =0,-x +√3z =0,令x=√3,则y=√3,z=1,所以n =(√3,√3,1)为平面PBC 的一个法向量. 设直线GH 与平面PBC 所成的角为θ, 则sin θ=|cos <n ,HG ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ >|=|n ·HG ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗||n ||HG ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |=√3√3×√7=√77, 故直线GH 与平面PBC 所成角的正弦值为√77. 5.(1)证明 取AE 的中点P ,连接MP ,PD (图略).∵P ,M 分别为AE ,BE 的中点,∴PM ∥AB ,PM=12AB. 又CD ∥AB ,CD=12AB ,∴PM ∥CD ,PM=CD ,∴四边形PMCD 为平行四边形,∴CM ∥PD.又CM ⊄平面ADE ,PD ⊂平面ADE ,∴CM ∥平面ADE. (2)解 取AB 的中点O ,连接OD ,OE.又CD ∥AB ,CD=12AB ,∴CD ∥OB ,CD=OB ,∴四边形BCDO 为平行四边形,∴OD ∥BC. 又AB ⊥BC ,∴OD ⊥AB.又平面ABCD ⊥平面ABE ,平面ABCD ∩平面ABE=AB ,OD ⊂平面ABCD ,∴OD ⊥平面ABE.∵AE=BE ,O 为AB 的中点,∴OE ⊥AB.以O 为坐标原点,OE ,OB ,OD 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E (√2,0,0),B (0,1,0),C (0,1,1),D (0,0,1).设平面BDE 的法向量为m =(x ,y ,z ),BE ⃗⃗⃗⃗⃗ =(√2,-1,0),BD ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,-1,1), 由{m ·BE ⃗⃗⃗⃗⃗ =0,m ·BD⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =0,得{√2x -y =0,-y +z =0,取y=√2,则x=1,z=√2,∴m =(1,√2,√2)为平面BDE 的一个法向量. 易知n =(1,0,0)为平面BCD 的一个法向量. 设二面角E-BD-C 的平面角为θ, 则|cos θ|=|cos <m ,n >|=|m ·n ||m ||n |=√55,∴sin θ=√1-cos 2θ=2√55. 故二面角E-BD-C 的正弦值为2√55.(3)解 假设在线段AD 上存在一点N ,使得直线MD 与平面BEN 所成角的正弦值为4√621.由(2)知M (√22,12,0),A (0,-1,0),D (0,0,1),BE⃗⃗⃗⃗⃗ =(√2,-1,0),则MD ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(-√22,-12,1),AD ⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,1,1),BA ⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,-2,0). 设AN⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =λAD ⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,λ,λ),其中0≤λ≤1, ∴BN ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =BA ⃗⃗⃗⃗⃗ +AN ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,λ-2,λ). 设平面BEN 的法向量为u =(x 1,y 1,z 1),由{u ·BE ⃗⃗⃗⃗⃗ =0,u ·BN⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =0,得{√2x 1-y 1=0,(λ-2)y 1+λz 1=0,取y 1=√2λ,则x 1=λ,z 1=2√2−√2λ,∴u =(λ,√2λ,2√2−√2λ)为平面BEN 的一个法向量.由题意可知|cos <MD ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ,u >|=|MD⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ·u ||MD ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗||u |=√2-√2λ√72×5λ2-8λ+8=4√621.整理得16λ2-34λ+13=0,解得λ=12或λ=138(舍去).∴AN=√22.故在线段AD 上存在一点N ,使直线MD 与平面BEN 所成角的正弦值为4√621,此时AN=√22.6.(1)证明 如图,取MB 的中点P ,连接DP ,PN ,又N 为MC 的中点,所以NP ∥BC ,NP=12BC. 又DE ∥BC ,所以NP ∥DE ,即N ,E ,D ,P 四点共面.又EN ∥平面MBD ,EN ⊂平面NEDP ,平面NEDP ∩平面MBD=DP ,所以EN ∥PD ,即四边形NEDP 为平行四边形,所以NP=DE ,即DE=12BC ,即λ=12.(2)解 取DE 的中点O ,连接MO ,则MO ⊥DE.又平面MDE ⊥平面DECB ,平面MDE ∩平面DECB=DE ,MO ⊂平面MDE ,所以MO ⊥平面DECB.如图,建立空间直角坐标系,不妨设BC=2,则M (0,0,√3λ),D (λ,0,0),B (1,√3(1-λ),0),所以MD ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(λ,0,-√3λ),DB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(1-λ,√3(1-λ),0). 设平面MBD 的法向量为m =(x ,y ,z ),则{MD ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ·m =λx -√3λz =0,DB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ·m =(1-λ)x +√3(1-λ)y =0,即{x =√3z ,x =-√3y ,令x=√3,则y=-1,z=1,所以m =(√3,-1,1)为平面MBD 的一个法向量.由题意可知n =(0,1,0)为平面MDE 的一个法向量. 设二面角B-MD-E 的平面角为θ,则|cos θ|=|cos <m ,n >|=|m ·n ||m ||n |=√55,易知θ为钝角,所以二面角B-MD-E 的大小不变.sin θ=√1-cos 2θ=2√55,所以二面角B-MD-E 的正弦值为2√55.。
第三篇 立体几何专题07 立体几何中的翻折问题常见考点考点一 翻折问题典例1.如图1五边形ABCDE 中,ED EA =,//AB CD ,2CD AB =,150EDC ∠=︒,将EAD 沿AD 折到PAD △的位置,得到四棱锥P ABCD -,如图2,点M 为线段PC 的中点,且BM ⊥平面PCD .(1)求证:CD ⊥平面PAD ;(2)若直线PC 与AB 所成角的正切值为12,求二面角P BD C --余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2) 【解析】 【分析】(1)取PD 的中点N ,连结AN ,MN ,利用中位线定理可证明四边形ABMN 为平行四边形,从而//AN BM ,可得AN ⊥平面PCD ,推出AN PD ⊥,AN CD ⊥,利用PAD △为等边三角形,由边角关系可得CD AD ⊥,结合线面垂直的判定定理证明即可;(2)利用线线角的定义可得PCD ∠为直线PC 与AB 所成的角,从而得到2CD PD =,设1PD =,建立合适的空间直角坐标系,求出点的坐标和向量的坐标,利用待定系数法求出平面的法向量,由空间向量夹角公式计算即可. 【详解】(1)证明:取PD 的中点N ,连接AN ,MN 则//MN CD ,12MN CD =, 又//AB CD ,12AB CD =,所以//MN AB ,MN AB =,则四边形ABMN 为平行四边形,所以//AN BM ,又BM ⊥平面PCD ,∴AN ⊥平面PCD ,∴AN PD ⊥,AN CD ⊥. 由ED EA =即PD PA =及N 为PD 的中点,可得PAD △为等边三角形, ∴60PAD ∠=︒,又150EDC ∠=︒,∴90CDA ∠=︒,∴CD AD ⊥,又,AN AD 在平面PAD 内相交, ∴CD ⊥平面PAD .(2)//AB CD ,∴PCD ∠为直线PC 与AB 所成的角, 由(1)可得90PDC ∠=︒,∴1tan 2PD PCD CD ∠==,∴2CD PD =, 设1PD =,则2CD =,1PA AD AB ===,取AD 的中点O ,连接PO ,易知PO ⊥平面ABCD 过O 作AB 的平行线, 可建立如图所示的空间直角坐标系O xyz -,则1,0,02D ⎛⎫- ⎪⎝⎭,1,1,02B ⎛⎫⎪⎝⎭,1,2,02C ⎛⎫- ⎪⎝⎭,P ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,∴14M ⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭, 所以()1,1,0DB =,1,1,2PB ⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭,34BM ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭, 设(),,n x y z =为平面PBD的法向量,则0102x y x y z +=⎧⎪⎨+=⎪⎩, 取3x =,则(13,3,n =-为平面PBD 的一个法向量, 又平面BCD 的法向量()20,0,1n =,设二面角P BD C --为θ∴1212123cos cos ,721n n n n n n θ⋅-====-,由图可知二面角为钝角,所以二面角P BD C --余弦值为变式1-1.如图,在Rt ABC 中,AC BC ⊥,30BAC ∠=︒,BC =,3AC DC =,//DE BC ,沿DE 将点A 折至1A 处,使得1A C DC ⊥,点M 为1A B 的中点.(1)证明:1A B ⊥平面CMD . (2)求二面角B CM E --的余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2 【解析】(1)先证明DC ⊥平面1A CB ,可得1DC A B ⊥,再利用勾股定理计算出1A C BC =,由三线合一得1CM A B ⊥,即可证明出1A B ⊥平面CMD ;(2)以C 为原点建立空间直角坐标系,写出点的坐标,得平面CMB 的法向量为()11,0,0n =,求出平面CME 的法向量,再利用向量的夹角公式计算余弦值. 【详解】(1)证明:由DC BC ⊥,1A C DC ⊥,且1AC BC C =, 可得DC ⊥平面1A CB ,又1A B ⊂平面1A CB ,因此1DC A B ⊥.由30BAC ∠=︒,BC =33AC DC ===,因此1DC =,12AD A D ==,由勾股定理可得1AC BC =. 又因为点M 为1A B 的中点,所以1CM A B ⊥, 而CD CM C ⋂=,故1A B ⊥平面CMD .(2)解:因为DE CD ⊥,1DE A D ⊥,所以DE ⊥平面1A CD ,又//BC DE ,所以BC ⊥平面1A CD .如图,以C 为原点,建立空间直角坐标系C xyz -,则M ⎛⎝⎭,E ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,()B ,则0,,22CM ⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭,1,3CE ⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭.易知()11,0,0n =是平面CMB 的一个法向量.设平面CME 的法向量为()2,,n x y z =,则2200n CM n CE ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,即00y x y =⎨⎪=⎪⎩,令y =(2n =-.12cos ,n n ==易知二面角B CM E --为锐角,故二面角B CM E --【点睛】本题考查了立体几何中的线面垂直的判定和二面角的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力;解答本题关键在于能利用直线与直线、直线与平面、平面与平面关系的相互转化,通过严密推理进行证明,同时对于立体几何中角的计算问题,往往可以利用空间向量法,通过求解平面的法向量,利用向量的夹角公式求解.变式1-2.如图,在等腰梯形ABCD 中,//AB CD ,1AB =,3CD =,45ADC∠=︒,AE 为梯形ABCD 的高,将ADE 沿AE 折到PAE △的位置,使得PB(1)求证:PE ⊥平面ABCE ;(2)求平面PBC 与平面P AE 所成二面角的余弦值. 【答案】(1)证明见解析;(2【解析】 【分析】(1)连接BE ,易知PE AE ⊥,BE 1PE =,由勾股定理证得PE BE ⊥,再由线面垂直的判定定理,得证;(2)以E 为原点建立空间直角坐标系,求得平面PBC 的法向量n ,由线面垂直的判定定理可证得EC ⊥平面PAE ,故平面PAE 的一个法向量为EC ,再由cos EC <,||||EC n n EC n ⋅>=⋅,即可得解.【详解】(1)证明:折叠前DE AE ⊥,折叠后PE AE ⊥,折叠前由已知得1DE AE AB ===,在AEB △中,BEBE =1PE =,因为PB PEB △为直角三角形,即PE BE ⊥,, 因为AE BE E =,AE ⊂平面ABCE ,BE ⊂平面ABCE , 所以PE ⊥平面ABCE .(2)由(1)知PE EC ⊥,又EA EC ⊥所以以E 为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,()0,0,0E ,()0,2,0C , 所以平面P AE 的法向量为()0,2,0CE =-,又()0,0,1P ,()1,1,0B -,()1,1,1PB =--,()0,2,1PC =- 设平面PBC 的一个法向量为(),,n x y z =则0PBn PCn ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩可求得平面PBC 的一个法向量为()1,1,2n =-计算得cos ,n CE <>==所以平面PBC 与平面P AE变式1-3.已知边长为2的等边ABC (图1),点D 和点E 分别是边AC 、AB 上的中点,将ADE 沿直线DE 折到ADE 的位置,使得平面A DE '⊥平面BCDE (图2),此时点O 和点P 分别是边DE 、BE 上的中点.(1)证明:CD ⊥平面A OP ';(2)求平面ACD '与平面BCDE 所成锐二面角的余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2【解析】【分析】(1)先证明DC OP ⊥,再由平面A DE '⊥平面BCDE 证明AOCD '⊥,利用线面垂直的判定定理即可证明CD ⊥平面A OP ';(2)以O 为坐标原点,分别以OH ,OD ,OA '所在直线为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,利用向量法求出平面ACD '与平面BCDE 所成锐二面角的余弦值.【详解】(1)连接BD∴点O 和点P 分别是边DE 、BE 上的中点. ∴//BD OP∴等边ABC 中,点D 是边AC 的中点 ∴DC BD ⊥∴DC OP ⊥∴等边ADE 中,点O 是边DE 的中点 ∴A O DE '⊥又∴AO '⊂平面A DE∴平面A DE '⊥平面BCDE 且平面A DE '平面BCDE DE =∴AO '⊥平面BCDE ∴AOCD '⊥ ∴A O OP O '⋂=∴CD ⊥平面A OP '(2)设BC 的中点H ,由图1得OH BC ⊥以O 为坐标原点,分别以OH ,OD ,OA '所在直线为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,则A ⎛' ⎝⎭,10,,02D ⎛⎫⎪⎝⎭,C ⎫⎪⎪⎝⎭,所以10,2DA ⎛'=- ⎝⎭,31,02DC ⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭设平面ACD '的法向量为(),,n x y z =.由10231022n DA y z n DC x y ⎧⋅=-+=⎪⎪⎨⎪⋅=+=⎪'⎩,取y =()1,3,1n =-; 因为平面BCDE 的法向量为()0,0,1m =设平面ACD '与平面BCDE 所成锐二面角为θcos 51m n m nθ⋅===+ 所以,平面ACD '与平面BCDE .【点睛】立体几何解答题的基本结构:(1)第一问一般是几何关系的证明,用判定定理;(2)第二问是计算,求角或求距离(求体积通常需要先求距离),通常可以建立空间直角坐标系,利用向量法计算.典例2.如图1,在高为6的等腰梯形ABCD 中,AB ∴CD ,且CD =6,AB =12,将它沿对称轴OO 1折起,使平面ADO 1O ∴平面BCO 1O ,如图2,点P 为BC 的中点,点E 在线段AB 上(不同于A ,B 两点),连接OE 并延长至点Q ,使AQ ∴OB .(1)证明:OD ∴平面P AQ ;(2)若BE =2AE ,求二面角C BQ A 的余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2【解析】(1)由OA,OB,OO1两两垂直建立空间直角坐标系,由向量坐标运算得到OD∴AQ,OD∴PQ证得OD∴平面P AQ;(2)由空间直角坐标系求得平面CBQ的法向量和平面ABQ的法向量,根据数量积的夹角公式可得答案.【详解】(1)证明:由题设知OA,OB,OO1两两垂直,∴以O为坐标原点,OA,OB,OO1所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,设AQ的长为m,则O(0,0,0),A(6,0,0),B(0,6,0),C(0,3,6),D(3,0,6),Q(6,m,0).∴点P为BC的中点,∴P9 (0,,3)2,∴OD=(3,0,6),AQ=(0,m,0),PQ=9 (6,,3)2m--.∴OD·AQ=0,OD·PQ=0,∴OD∴AQ,OD∴PQ,即OD∴AQ,OD∴PQ,又AQ∩PQ=Q,∴OD∴平面P AQ.(2)∴BE=2AE,AQ∴OB,∴AQ=12OB=3,则Q(6,3,0),∴OB=(-6,3,0),BC=(0,-3,6).设平面CBQ 的法向量为1n =(x ,y ,z ),由11.0,.0,n QB n BC ⎧=⎪⎨=⎪⎩得630,360,x y y z -+=⎧⎨-+=⎩令z =1,则y =2,x =1,1n =(1,2,1). 易得平面ABQ 的一个法向量为2n =(0,0,1). 设二面角C BQ A 的大小为θ,由图可知,θ为锐角, 则cos θ=212||||I n n n n ⋅⋅=即二面角C BQ A 【点睛】本题考查了立体几何,建立空间直角坐标系是解题的关键,线面垂直可以通过直线的方向向量进行相应的计算,二面角的平面角可以通过法向量之间进行相应的计算,就能够得到问题的解决. 变式2-1.如图1,四边形ABCD 是正方形,四边形11ADE F 和22BCE F 是菱形,2AB =,1260DAF CBF ∠=∠=︒.分别沿AD ,BC 将四边形11ADE F 和22BCE F 折起,使1E 、2E 重合于E ,1F 、2F 重合于F ,得到如图2所示的几何体.在图2中,M 、N 分别是CD 、EF 的中点.(1)证明:MN ⊥平面ABCD ;(2)求平面DCN 与平面ABF所成锐二面角的余弦值. 【答案】(1)证明见解析;(2. 【解析】 【分析】(1)先利用菱形与等边三角形的垂直关系得EF ⊥平面DNC ,再根据//EF AD 得AD ⊥平面DNC ,再得AD MN ⊥,又根据M 是DC 的中点得MN DC ⊥,故MN ⊥平面ABCD ;(2)根据题意,以M 为原点,MG ,MC ,MN 所在的直线分别为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系M xyz -,利用法向量求解即可. 【详解】(1)连接DF ,由图1知,四边形ADEF 为菱形,且60DEF ∠=︒, 所以DEF 为等边三角形,从而EF DN ⊥. 同理EF CN ⊥,又DN CN N =,∴EF ⊥平面DNC .∴//EF AD ,∴AD ⊥平面DNC ,又∴MN ⊂平面DNC ,∴AD MN ⊥. ∴ND NC =,M 是DC 的中点,∴MN DC ⊥.又AD ⊂平面ABCD ,DC ⊂平面ABCD ,AD DC D =,∴MN ⊥平面ABCD . (2)取AB 的中点G ,连接MG ,∴四边形ABCD 是正方形,MG DC ⊥.如图,以M 为原点,MG ,MC ,MN 所在的直线分别为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系M xyz -, 则M ()0,0,0M ,()2,1,0A -,()2,1,0B ,()2,0,0G,(F , ∴()0,2,0AB =,(AF =-,()2,0,0MG =.设平面ABF 的法向量为(),,n x y z =,由00n AB n AF ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩得200y x y =⎧⎪⎨-+=⎪⎩,取()2,0,1n =,∴MG ⊥平面DNC ,∴取平面DNC 的法向量()2,0,0MG =,∴22cos ,23MG n MG n MG n⋅===⋅ 设平面DCN 与平面ABF 所成锐二面角的平面角为θ,∴cos θ=,故平面DCN 与平面ABF 【点睛】本题考查线面垂直的证明,利用向量方法求解二面角问题,考查数学运算能力,是中档题.变式2-2.如图,已知四边形ABDE AD 与BE 相交于点O ,BCD △为等边三角形.现将EAD 沿AD 折起到E AD '的位置,将CBD 沿BD 折起到C BD '的位置,使得折后E D '⊥平面C BO '.(1)求证:OB ⊥平面'AE D ; (2)求二面角A OC B -'-的大小.【答案】(1)见解析;(2)3π.【解析】 【分析】(1)推导出E D OB '⊥,OB AD ⊥,由此能证明OB ⊥平面AE D '.(2)以O 为原点,OA ,OB ,OE '为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角A OC B -'-的大小. 【详解】(1)证明:E D '⊥平面C BO ',OB ⊂平面C BO ',∴E D OB '⊥, ∴在正方形ABDE 中,O 为AD 与BE 的交点,OB AD ∴⊥E D AD D '⋂=,OB ∴⊥平面AE D '.(2)解:AE E D '=',O 为AD 中点,E O AD ∴'⊥以O 为原点,OA ,OB ,OE '为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系A ,B ,(D ,E ',E D '⊥平面C BO ',∴平面C BO '的一个法向量为(3,0,n E D ='=E D '⊥平面C BO ',∴E D OC '⊥'设(,,)C x y z ',则(,)DC x y z '=+,(,)BC x y z '=1E D OC '⊥,||||6DC BC '='=,066=∴,解得x y z ⎧=⎪⎪=⎨⎪=⎪⎩或x y z ⎧=⎪⎪⎪⎪=⎨⎪⎪=⎪⎪⎩(舍).(C ∴' 设平面AOC '的法向量(,,)n x y z =则OA 3x 0OC 3x 0n n '⎧⋅==⎪⎨⋅=-=⎪⎩,取1y =,得(0,1,1)n =- 设二面角A OC B -'-为θ,则|||31cos ||||22n m n m θ⋅-===⋅⋅由图知3πθ=,∴ 二面角A OC B -'-的大小为3π.【点睛】本题考查了线面垂直的判定,考查了二面角的求法.在证明线面垂直时,关键是在平面内找到两条直线与已知直线垂直,常运用勾股定理、矩形的临边、正方形的对角线、等腰三角形三线合一、线面垂直的性质等来证明线线垂直.求二面角的大小时,建立空间直角坐标系,求出两个平面的法向量,进而可求.变式2-3.如图1,在矩形ABCD 中,AB =BC =点E 、P 分别在线段DC 、BC 上,且DE =152DP =,现将AED ∆沿AE 折到'AED ∆的位置,连结'CD ,'BD ,如图2(1)证明:'AE D P ⊥;(2)记平面'AD E 与平面'BCD 的交线为l .若二面角'B AE D --为23π,求l 与平面'D CE 所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析 (2 【解析】(1)建立坐标系证明AE DP ⊥,再由线面垂直的判定定理以及线面垂直的性质证明'AE D P ⊥; (2)根据公理3得到平面'AD E 与平面'BCD 的交线,再根据二面角定义得到二面角'B AE D --的平面角,建立空间直角坐标系,利用向量法求l 与平面'D CE 所成角的正弦值. 【详解】解:(1)证明:如图1,线段,DP AE 交于点O在Rt PCD ∆中,由DC AB ==152DP =,PC =以点A 为坐标原点,建立直角坐标系,则(5,2AE =,PD ⎛=- ⎝⎭即30AE PD ⋅=-= AE DP ∴⊥,从而有AE OD ⊥,AE OP ⊥,即在图2中有AE OD '⊥,AE OP ⊥,OD OP O '⋂=,,OD OP '⊂平面POD 'AE ∴⊥平面POD 'D P '⊂平面POD ',AE D P '∴⊥;(2)延长AE ,BC 交于点Q ,连接'D Q根据公理3得到直线'D Q 即为l ,再根据二面角定义得到23D OP π'∠=. 在平面'POD 内过点O 作底面垂线,O 为原点,分别以OA 、OP 、及所作为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标则(0,D '-,(1,0,0)E -,(11,0,0)Q -,(3,4,0)C -,(11,1,D Q '=-,(2,4,0)EC =-,(1,ED '=-,设平面'D EC 的一个法向量为(,,)n x y z =,由2400n EC x y n ED x y ⎧⋅=-+=⎪⎨⋅=-+=⎪⎩', 取1y =,得2,1,n ⎛= ⎝⎭. l ∴与平面D CE '所成角的正弦值为15cos ,5n D Q n D Q n D Q'⋅'=='⋅【点睛】本题主要考查了由线面垂直证线线垂直以及利用向量法证明线面角,属于较难题.巩固练习练习一 翻折问题1.如图1,在平面五边形ABCDE 中,AD ∥,24,BC AD BC AB ===90ABC ∠=,ADE 是等边三角形.现将ADE 沿AD 折起,记折后的点E 为E ',连接,E B E C ''得到四棱锥E ABCD '-,如图2.(1)证明:BC CE ⊥';(2)若平面E CD '⊥平面ABCD ,求二面角'A DE B --的余弦值. 【答案】(1)证明见解析【解析】 【分析】(1)构建CE '所在的面,通过线面垂直证明线线垂直(2)建立坐标系,通过法向量夹角的余弦值求解二面角的余弦值 (1)如上图所示,设M 为AD 中点,连接,E M CM ',因为ADE 是等边三角形,所以AD E M ⊥',因为AD∥,BC 所以BC E M ⊥',因为2AD BC =所以AM BC =且//AM BC ,所以//AB CM ,因为90,ABC =∠所以CM BC ⊥ 又,CME M M '=CM 、EM ⊂平面E MC ', BC ∴⊥平面E MC ',又因为'CE ⊂平面E MC ',所以'BC CE ⊥(2)如下图所示,过A 作AH DC ⊥于点H ,由平面E CD '⊥平面ABCD ,平面E CD '平面ABCD CD =,AH ∴⊥平面,E CD '又因为'CE ⊂平面E MC ',所以AH E C ⊥' 又'BC C E ⊥,,AH BC 相交,AH 、BC ⊂平面ABCDCE ∴'⊥平面,ABCD CE '以C 为原点建立如图所示的坐标系()()()(,,2,0,0,D A B E '-()(',BD BE =-=-,()('4,0,0,2,AD AE =-=-设平面'BDE 的法向量(),,n x y z =满足(0403,26,020n BD x n n BE x ⎧⎧⋅=-=⎪⎪⇒⇒=⎨⎨⋅=-=⎪'⎪⎩⎩ 设平面'ADE 的法向量(),,m x y z =满足()4000,1,1200x m AD m x m AE ⎧-=⎧⋅=⎪⎪⇒⇒=⎨⎨-+=⎪=⎩⎪⎩'⋅313cos ,13n m m n n m ⋅==⋅.所以二面角'A DE B --2.如图所示,在边长为12的正方形11AA A A ''中,点B ,C 在线段AA '上,且3AB =,4BC =,作11BB AA ∥,分别交11A A '、1AA '于点1B 、P ,作11CC AA ∥,分别交11A A '、1AA '于点1C 、Q ,将该正方形沿BB 1、CC 1折叠,使得1A A ''与1AA 重合,构成如图2所示的三棱柱111ABC A B C -.(1)试判断直线AQ 是否与平面11AC P 平行,并说明理由; (2)求平面APQ 与平面ABC 所成二面角的余弦值. 【答案】(1)直线AQ 是否与平面11AC P 不平行,理由见解析【解析】 【分析】(1)建立空间直角坐标系,求出平面11AC P 的法向量,看向量AQ 是否与平面11AC P 的法向量垂直,从而得到答案;(2)求出平面APQ 与平面ABC 的法向量,从而求出平面APQ 与平面ABC 所成二面角的余弦值. (1)直线AQ 是否与平面11AC P 不平行,理由如下:如图,以B 为原点,BA 为x 轴,BC 为y 轴,1BB 为z 轴,建立空间直角坐标系,则()0,0,0B ,()3,0,0A ,()0,4,0C ,()13,0,12A ,()10,4,12C ,()0,0,3P ,()0,4,7Q ,所以()3,4,7AQ =-,设平面11AC P 的法向量为(),,n x y z =,则11039093,,149040n PA x z n y z n PC ⎧⋅=+=⎧⎪⎛⎫⇒⇒=-⎨⎨ ⎪+=⎝⎭⋅=⎩⎪⎩,因为0AQ n ⋅≠,所以直线AQ 与平面11AC P 不平行;(2)设平面APQ 的法向量()1111,,x n y z =则()11103301,1,14400n PA x z n y z n PQ ⎧⋅=-=⎧⎪⇒⇒=-⎨⎨+=⋅=⎩⎪⎩ 所以,面APQ 的法向量为()11,1,1=-n ,由题意得:面ABC 的法向量为()20,0,1n =,所以1212121cos ,3n n n n n n ⋅===,设平面APQ 与平面ABC 所成二面角为α,显然α为锐角,故123cos cos ,3n n α== 所以平面APQ 与平面ABC 3.如图,四边形ABCD 是一个边长为2的菱形,且π3B ∠=,现沿着AC 将ABC 折到EAC 的位置,使得平面EAC ⊥平面ACD ,M ,N 是线段EC ,ED 上的两个动点(不含端点),且EM ENEC EDλ==.(1)证明://MN 平面EAB ;(2)求直线EC 与平面EAD 所成的角的正弦值;(3)设平面AMN 与平面EAD 所成锐二面角为θ,当cos θ=λ的值. 【答案】(1)证明见解析(3)13【解析】 【分析】(1)根据已知条件可得//MN CD 、//AB CD ,进而可得//MN AB ,再由线面平行的判定定理即可求证;(2)取AC 的中点O ,连接,EO BO ,证明,,OB OC OE 两两垂直,如图建立空间直角坐标系,求出平面EAD 的一个法向量n 以及EC 的坐标,由空间向量夹角公式即可求解;(3)由(2)知平面EAD 的法向量n ,根据AM AE EC λ=+,AN AE ED λ=+求出AM 和AN 的坐标,再求出平面AMN 的一个法向量m ,根据空间向量夹角公式计算cos cos 105,m n θ==解方程即可得λ的值. (1) 因为EM ENEC EDλ==,所以//MN CD , 因为四边形ABCD 是一个边长为2的菱形,所以//AB CD , 所以//MN AB ,因为MN ⊄平面EAB ,AB 平面EAB ,所以//MN 平面EAB . (2)因为2EA EC ==,取AC 的中点O ,连接,EO BO ,则EO AC ⊥,BO AC ⊥, 因为平面EAC ⊥平面ACD ,平面EAC 平面ACD AC =,OE ⊂面EAC , 所以EO ⊥面ABCD ,可得,,OB OC OE 两两垂直,如图:以O 为原点,分别以,,OB OC OE 所在的直线为,,x y z 轴建立空间直角坐标系,则(E ,()0,1,0C ,()0,1,0A -,()D ,所以(0,1,EC =,(AE =,()AD =-, 设平面EAD 的一个法向量(),,n x y z =,则3030AE n y z AD n x y⎧⋅=+=⎪⎨⋅=-+=⎪⎩,令1x =,可得y =1z =-,所以()1,3,1n =-, 设直线EC 与平面EAD 所成的角为α,则2sin cos ,52EC n EC nEC nα⋅====⨯⋅. 所以直线EC 与平面EAD . (3)由(2)知:平面EAD的法向量为()1,3,1n =-, 因为EM ENEC EDλ==,所以()0,,EM EC λλ==,(),0,EN ED λ==-,()0,1AM AE EM λ=+=+,()AN AE EN =+=,设平面AMN 的一个法向量()000,,=m x y z ,则()))000001030AM my z AN m x y z λλ⎧⋅=++=⎪⎨⋅=-++=⎪⎩,令0y 011z λλ+=-,01x =-,所以11m λλ+⎛⎫=- ⎪-⎝⎭, 所以cos cos ,55m n m n m nθ⋅====⋅⨯,整理可得:29610λλ-+=,解得:13λ=.4.如图,正方形11ABB A 的边长为2,11,AB A B 的中点分别为1,C C ,正方形11ABB A 沿着1CC 折起形成三棱柱111ABC A B C -,三棱柱111ABC A B C -中,AC BC ⊥,1AD AA λ→→=.(1)证明:当12λ=时,求证:1DC ⊥平面BCD ;(2)若二面角1D BC C --λ的值. 【答案】(1)证明见解析 (2)14λ= 【解析】 【分析】(1)由题知点D 是1AA 的中点,进而根据几何关系得1DC DC ⊥,再根据已知条件证明BC ⊥平面11ACC A 得1BC DC ⊥,最后结合判定定理证明即可;(2)根据题意,点C 为原点,以CA →,CB →,1CC →作为x ,z ,z 轴的正方向建立空间直角坐标系,利用坐标法求解即可. (1)证明:当12λ=时,点D 是1AA 的中点,因为1111AC AD A D AC ====,所以1DC DC ==又12CC =,所以22211DC DC CC +=,所以1DC DC ⊥,因为BC AC ⊥,1BC CC ⊥,1AC CC C =, 所以BC ⊥平面11ACC A ,1DC ⊂平面11ACC A , 所以1BC DC ⊥,且DC BC C =,所以1DC ⊥平面BCD ; (2)解:因为1CC ,CA ,CB 两两互相垂直,所以以点C 为原点,以CA →,CB →,1CC →作为x ,z ,z 轴的正方向,建立空间直角坐标系,如下图,CA ⊥平面1BCC ,所以向量()1,0,0CA →=是平面1BCC 的法向量,设AD h =()0,1,0B ,()10,0,2C =,()1,0,D h ,()10,1,2BC →=-,()1,1,BD h →=-,设平面1DBC 的法向量(),,n x y z →=,所以100BC n BD n ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,即020x y hz y z -+=⎧⎨-+=⎩,令1z =,2x h =-,2y =,所以平面1DBC 的一个法向量()2,2,1n h →=-,cos ,CA nCA n CA n→→→→→→⋅==12h = 所以114AD AA →→=,即14λ=,此时二面角1D BC C--5.如图甲所示,在矩形ABCD 中,4AB =,2BC =,E 为DC 的中点,沿AE 将AED 翻折,使D 折至D 处,且二面角D AE B '--为直二面角(如图乙).(1)求证:AD BE '⊥;(2)求平面D EC '与平面ECB 所成角的正切值. 【答案】(1)答案见解析;(2 【解析】 【分析】(1)建立空间直角坐标系,求出各点的坐标,进而得到(1,1,2),(2,2,0)AD BE '=-=--,计算出数量积为0,由此即可得证; (2)求得OD '=是平面EBC 的一个法向量,求出平面CD E '的一个法向量,再利用向量的夹角公式求得所求二面角的余弦值,进而求得正切值. 【详解】(1)证明:由题意4AB =,2BC =,E 为DC 的中点,AD E '∴为等腰三角形,取AE 的中点O ,则D O AE '⊥,又因为二面角D AE B '--为直二面角,平面D AE '平面EABC AE =,所以D O '⊥平面EABC ,以O 为原点,过O 分别作,AB BC 的平行线作为,y x 轴,OD '为z 轴建立如图坐标系:则(0,0,0),(1,1,0),(1,3,0),(1,3,0),(1,1,0),O A B C E D '---,∴(1,1,2),(2,2,0)AD BE '=-=--, ∴0AD BE '⋅=,ADBE '∴⊥;(2)(0,2,0),(1,EC ED '==-,OD '=是平面EBC 的一个法向量,设平面CD E '的一个法向量为(,,)n x y z =,则·20·0n EC y n ED x y ⎧==⎪⎨=-'+=⎪⎩,则可取(2,0,1)n =-,∴3cos ,3||||OD n OD n OD n '⋅'<>==',∴tan ,2OD n '<>=,即平面CD E '与平面ECB6.如图1,Rt ABC 中,90B ∠=︒,AB =2BC =,D ,E分别是AB ,AC 的中点.把ADE 沿DE 折至PDE △的位置,P ∉平面BCED ,连接PB ,PC ,F 为线段PB 的中点,如图2.(1)求证:DF ⊥平面PBC ;(2)当三棱锥P BDE -的体积为12时,求直线BD 与PC 所成角的正切值.【答案】(1)见解析;(2【解析】 【分析】(1)根据已知容易得出DF PB ⊥,再由DE ⊥平面PBD ,DE BC ∕∕可得BC DF ⊥,从而可证DF ⊥平面PBC ;(2)根据三棱锥P BDE -的体积为12及BDE 的面积可得PD ⊥平面BDE ,以点D 为坐标原点建立空间直角坐标系,利用向量法即可求得直线BD 与PC 所成角的正切值. 【详解】(1)证明:因为D 是AB 的中点, 所以AD BD =,即PD BD =,又因F 为线段PB 的中点,所以DF PB ⊥, 因为D ,E 分别是AB ,AC 的中点, 所以DE BC ∕∕,因为90B ∠=︒,所以DE AB ⊥, 即DE PD ⊥,DE BD ⊥, 因为PD BD D ⋂=, 所以DE ⊥平面PBD ,所以BC ⊥平面PBD , 因为DF ⊂平面PBD , 所以BC DF ⊥, 又因BC PB B =, 所以DF ⊥平面PBC ;(2)解:因为AB =2BC =,D ,E 分别是AB ,AC 的中点,所以BD PD ==1DE =, 由(1)得BDE 为直角三角形,故BDES=, 设三棱锥P BDE -的高为h ,则1132P BDE BDEV Sh -=⋅==,所以h PD ,所以线段PD 即为三棱锥P BDE -的高, 所以PD ⊥平面BDE ,则,PD BD PD DE ⊥⊥, 如图,以点D 为坐标原点建立空间直角坐标系,则()0,0,0D ,)B ,(P ,)C ,故()3,0,0DB =,(3,2,PC =,所以cos ,103DB PC DB PC DB PC⋅===, 又因直线BD 与PC 所成角的范围为0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,所以直线BD 与PC所以直线BD 与PC7.如图是矩形ABCD 和边AB 为直径的半圆组成的平面图形,将此图形沿AB 折叠,使平面ABCD 垂直于半圆所在的平面,若点E 是折后图形中半圆O 上异于,A B 的点.(1)证明:EA EC ⊥;(2)若22AB AD ==,且异面直线AE 和DC 所成的角为6π,求平面DCE 与平面AEB 所成的锐二面角的余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2. 【解析】 【分析】(1)由面面垂直的性质得BC ⊥圆O ,由线面垂直的性质得BC EA ⊥,根据线面垂直的判定可得EA ⊥面EBC ,再由线面垂直的性质可证EA EC ⊥.(2)法一:以点O为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,首先求得1,0)2E ,再分别求平面DCE 和平面AEB 的法向量,利用法向量求二面角的余弦值;法二:首先作出两个平面的交线,再作出二面角的平面角,再求二面角的余弦值. 【详解】(1)∴平面ABCD 垂直于圆O 所在的平面,两平面的交线为AB ,BC ⊂平面ABCD ,BC AB ⊥,∴BC 垂直于圆O 所在的平面.又EA 在圆O 所在的平面内,∴BC EA ⊥. ∴AEB ∠是直角,∴BE EA ⊥.而BE BC B =,∴EA ⊥平面EBC . 又∴EC ⊂平面EBC ,∴EA EC ⊥. (2)法1(向量法):如图,以点O 为坐标原点,AB 所在的直线为y 轴,过点O 与BC 平行的直线为z 轴,建立空间直角坐标系O xyz -.由异面直线AE 和DC 所成的角为6π,//AB DC 知6BAE π∠=,∴3BOE π∠=,∴1,0)2E . 由题设可知(0,1,1)C ,(0,1,1)D -,∴33(,1)22DE =-,31(,1)2CE =--. 设平面DCE 的一个法向量为000(,,)p x y z =,由0DE p ⋅=,0CE p ⋅=000000302102y z y z +-=--= 得00z x =,00y =,取02x =,得0=z∴p =.又平面AEB 的一个法向量为(0,0,1)q =, ∴21cos ,7p q p q p q ⋅<>==. 故平面DCE 与平面AEB法2(几何法):如图,过点E 作直线//m DC , 则m 是平面DCE 与平面AEB 的交线. 再过点B 作BP m ⊥,P 为垂足,连接CP ,则BPC ∠是平面DCE 与平面AEB 所成锐二面角的平面角.在直角三角形AEB 中,6BAE π∠=,2AB =,所以 1.BE =在直角三角形PEB 中,,13BEP BE π∠==,所以BP =.在直角三角形PBC 中,BP PC BPC PC ==∠=.故平面DCE 与平面AEB . 8.如图1是由正方形11ACC A 和长方形11BCC B 组成的平面图形,且24AC BC ==,D 、E 分别是11A C 、BC 的中点.将其沿1CC 折起,使得二面角1A CC B --的平面角大小为60,如图2.(1)判断直线1C E 与平面ABD 的位置关系,并证明你的结论; (2)求直线BC 与平面ABD 所成角的正弦值.【答案】(1)1//C E 平面ABD ,证明见解析;(2 【解析】 【分析】(1)取AB 的中点N ,连接EN 、DN ,证明出四边形1ENDC 为平行四边形,可得出1//C E DN ,利用线面平行的判定定理可得出结论;(2)以点B 为坐标原点,BC 为x 轴,BA 为y 轴,1BB 为z 轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法可求得直线BC 与平面ABD 所成角的正弦值.【详解】(1)1//C E 平面ABD ,理由如下:取AB 的中点N ,连接EN 、DN ,因为四边形11ACC A 为正方形,则11//AC A C 且11AC A C =, D 为11A C 的中点,所以,1//DC AC 且112DC AC =, N 、E 分别为AB 、BC 的中点,则//NE AC 且12NE AC =, 所以,1NE DC =且1//NE DC ,故四边形1ENDC 为平行四边形,从而1//C E DN .而DN ⊂平面ABD ,1C E 平面ABD ,所以1//C E 平面ABD ;(2)1CC AC ⊥,1CC BC ⊥,所以,二面角1A CC B --的平面角为ACB ∠,所以60ACB ∠=.而4AC =,2CB =,由余弦定理可得2222cos 12AB AC BC AC BC ACB =+-⋅∠=,由勾股定理可得222AB BC AC +=,从而AB BC ⊥.在图2中,1CC AC ⊥,1CC BC ⊥,AC BC C =,1CC ∴⊥平面ABC ,11//CC BB ,1BB ∴⊥平面ABC ,以点B 为原点,BC 为x 轴,BA 为y 轴,1BB 为z 轴建立如图所示的空间直角坐标系.则()0,0,0B、()0,A、()4D 、()2,0,0C .从而()BA =,()1,BD =,()2,0,0BC =. 设平面ABD 的法向量为(),,n x y z =,由00n BA n BD ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,得040x z ⎧=⎪⎨+=⎪⎩, 取4x =,则()4,0,1n =-,所以,cos ,17n BCn BC n BC ⋅===⋅ 所以直线BC 与平面ABD 【点睛】方法点睛:计算线面角,一般有如下几种方法:(1)利用面面垂直的性质定理,得到线面垂直,进而确定线面角的垂足,明确斜线在平面内的射影,即可确定线面角;(2)在构成线面角的直角三角形中,可利用等体积法求解垂线段的长度h ,从而不必作出线面角,则线面角θ满足sin h lθ=(l 为斜线段长),进而可求得线面角;(3)建立空间直角坐标系,利用向量法求解,设a 为直线l 的方向向量,n 为平面的法向量,则线面角θ的正弦值为sin cos ,a n θ=<>.。
立体几何中的翻折、轨迹及最值(范围)问题)1.翻折问题是立体几何的一类典型问题,是考查实践能力与创新能力的好素材.解答翻折问题的关键在于画好折叠前后的平面图形与立体图形,并弄清折叠前后哪些发生了变化,哪些没有发生变化.解题时我们要依据这些变化的与未变化的量来分析和解决问题.而表面展开问题是折叠问题的逆向思维、过程,一般地,涉及多面体表面的距离问题不妨将它展开成平面图形试一试.2.在立体几何中,某些点、线、面按照一定的规则运动,构成各式各样的轨迹,探求空间轨迹与探求平面轨迹类似,应注意几何条件,善于基本轨迹转化.对于较为复杂的轨迹,常常要分段考虑,注意特定情况下的动点的位置,然后对任意情形加以分析判定,也可转化为平面问题.对每一道轨迹命题必须特别注意轨迹的纯粹性与完备性.3.立体几何中的体积最值问题一般是指有关距离的最值、角的最值或面积、体积的最值.其一般方法有:(1)几何法:通过证明或几何作图,确定图形中取得最值的特殊位置,再计算它的值;(2)代数方法:分析给定图形中的数量关系,选取适当的自变量及目标函数,确定函数解析式,利用函数的单调性、有界性,以及不等式的均值定理等求出最值.题型一立体几何中的翻折问题【例1】(2019·全国Ⅲ卷)图①是由矩形ADEB,Rt△ABC和菱形BFGC组成的一个平面图形,其中AB=1,BE=BF=2,∠FBC=60°.将其沿AB,BC折起使得BE与BF重合,连接DG,如图②.(1)证明:图②中的A,C,G,D四点共面,且平面ABC⊥平面BCGE;(2)求图②中的二面角B-CG-A的大小.(1)证明由已知得AD∥BE,CG∥BE,所以AD∥CG,所以AD ,CG 确定一个平面,从而A ,C ,G ,D 四点共面.由已知得AB ⊥BE ,AB ⊥BC ,且BE ∩BC =B ,BE ,BC ⊂平面BCGE , 所以AB ⊥平面BCGE .又因为AB ⊂平面ABC ,所以平面ABC ⊥平面BCGE .(2)解 作EH ⊥BC ,垂足为H .因为EH ⊂平面BCGE ,平面BCGE ⊥平面ABC ,平面BCGE ∩平面ABC =BC , 所以EH ⊥平面ABC .由已知,菱形BCGE 的边长为2,∠EBC =60°,可求得BH =1,EH = 3. 以H 为坐标原点,HC →的方向为x 轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系H-xyz ,则A (-1,1,0),C (1,0,0),G (2,0,3),CG→=(1,0,3),AC →=(2,-1,0).设平面ACGD 的法向量为n =(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧CG →·n =0,AC →·n =0,即⎩⎨⎧x +3z =0,2x -y =0. 所以可取n =(3,6,-3).又平面BCGE 的法向量可取m =(0,1,0),所以cos 〈n ,m 〉=n ·m |n ||m |=32.因此二面角B -CG -A 的大小为30°.【训练1】 (2021·浙江名师预测卷四)在梯形ABCD 中,对角线AC 与BD 交于点O ,AD =2AB =2BC =2CD .将△BCD 沿BD 翻折至△BPD ,且满足平面ABP ⊥平面BPD .(1)求证:二面角P -BD -A 是直二面角;(2)(一题多解)求直线PD 与平面P AO 所成角的正弦值的大小.(1)证明由已知条件易得∠BAD=60°,∠BDA=30°,AB⊥BD.在△BPD中,过点D作DH⊥BP,交BP的延长线于点H.∵平面ABP⊥平面BPD,平面ABP∩平面BPD=BP,∴DH⊥平面ABP,∵AB⊂平面ABP,∴DH⊥AB.又∵BD∩DH=D,∴AB⊥平面BPD,∵AB⊂平面ABD,∴平面ABD⊥平面BPD.即二面角P-BD-A是直二面角.(2)解法一过点P作PG⊥BD,交BD于点G,则G是BD的中点.由(1)可知平面PBD⊥平面ABD,又∵平面PBD∩平面ABD=BD,∴PG⊥平面ABD.设OB=1,则OP=1,OA=2,AB=BP=3,∵AB⊥平面BPD,∴AB⊥BP,∴AP=AB2+BP2=6,由余弦定理得cos∠AOP=OA2+OP2-AP22OA·OP=-14,则sin∠AOP=15 4.设点D到△AOP的距离为h,∵V P-AOD=V D-AOP,∴13·PG·S△AOD=13·h·S△AOP,∵PG=32,S△AOD=12×2×2·sin2π3=3,S△AOP=12×1×2×154=154,∴h=215 5,∵PD =3,∴直线PD 与平面P AO 所成角θ的正弦值sin θ=h PD =255.法二 分别取BD ,AD 的中点E ,F ,连接EP ,EF ,则EF ∥AB .由(1)可知AB ⊥平面BPD ,∴EF ⊥平面BPD ,∴EF ⊥BD ,EF ⊥EP .∵PB =PD ,∴PE ⊥BD ,以点E 为坐标原点,EF→,ED →,EP →的方向为x 轴、y 轴、z 轴的正方向建立空间直角坐标系.设OB =1,可得P ⎝⎛⎭⎪⎫0,0,32,D ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,32,0, A ⎝ ⎛⎭⎪⎫3,-32,0,O ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-12,0. ∴PD →=⎝ ⎛⎭⎪⎫0,32,-32,P A →=⎝⎛⎭⎪⎫3,-32,-32, AO→=(-3,1,0). 设平面P AO 的法向量为n =(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧P A →·n =0,AO →·n =0,即⎩⎨⎧3x -32y -32z =0,-3x +y =0, 令x =1,则n =(1,3,-1),∴直线PD 与平面P AO 所成角θ的正弦值为sin θ=|cos 〈n ,PD →〉|=|n ·PD →||n |·|PD →|=255. 题型二 立体几何中的轨迹问题【例2】 (1)已知在平行六面体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AA 1与平面A 1B 1C 1D 1垂直,且AD =AB ,E 为CC 1的中点,P 在对角面BB 1D 1D 所在平面内运动,若EP 与AC 成30°角,则点P 的轨迹为( )A .圆B .抛物线C .双曲线D .椭圆(2)已知正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为1,点P 是平面AC 内的动点, 若点P 到直线A 1D 1的距离等于点P 到直线CD 的距离,则动点P 的轨迹所在的曲线是()A.抛物线B.双曲线C.椭圆D.直线答案(1)A(2)B解析(1)因为在平行六面体ABCD-A1B1C1D1中,AA1与平面A1B1C1D1垂直,且AD=AB,所以该平面六面体ABCD-A1B1C1D1是一个底面为菱形的直四棱柱,所以对角面BB1D1D⊥底面ABCD,AC⊥对角面BB1D1D.取AA1的中点F,则EF∥AC,因为EP与AC成30°角,所以EP与EF成30°角.设EF与对角面BB1D1D 的交点为O,则EO⊥对角面BB1D1D,所以点P的轨迹是以EO为轴的一个圆锥的底面,故选A.(2)如图,以A为原点,AB为x轴、AD为y轴,建立平面直角坐标系.设P(x,y),作PE⊥AD于E、PF⊥A1D1于F,连接EF,易知|PF|2=|PE|2+|EF|2=x2+1,又作PN⊥CD于N,则|PN|=|y-1|.依题意|PF|=|PN|,即x2+1=|y-1|,化简得x2-y2+2y=0,故动点P的轨迹为双曲线,选B.【训练2】(1)在正方体ABCD-A1B1C1D1中,点M,N分别是线段CD,AB上的动点,点P是△A1C1D内的动点(不包括边界),记直线D1P与MN所成角为θ,若θ的最小值为π3,则点P的轨迹是()A.圆的一部分B.椭圆的一部分C.抛物线的一部分D.双曲线的一部分(2)如图,AB是平面α的斜线段,A为斜足,若点P在平面α内运动,使得△ABP 的面积为定值,则动点P的轨迹是()A.圆B.椭圆C.一条直线D.两条平行直线答案(1)B(2)B解析(1)延长D1P交底面ABCD的内部于点Q,连接QD,则∠D1QD为直线D1Q 与底面ABCD所成的角,也就是直线D1P与MN所成角θ的最小值,故∠D1QD=π3,从而∠DD1Q=π6,所以D1Q的轨迹是以D1D为轴,顶点为D1,母线D1Q与轴D1D的夹角为π6的圆锥面的一部分,则点P的轨迹就是该部分圆锥面与△A1C1D面(不包括边界)的交线,而△A1C1D面所在平面与轴D1D斜交,故点P 的轨迹是椭圆的一部分.(2)由于线段AB 是定长线段,而△ABP 的面积为定值,所以动点P 到线段AB 的距离也是定值.由此可知空间点P 在以AB 为轴的圆柱侧面上.又P 在平面内运动,所以这个问题相当于一个平面去斜切一个圆柱(AB 是平面的斜线段)得到的切痕是椭圆.P 的轨迹就是圆柱侧面与平面α的交线是椭圆.题型三 立体几何中的长度、面积、体积的最值(范围)问题【例3】 (1)如图,正三棱锥S -ABC 的底面边长为2a ,E 、F 、G 、H 分别为SA ,SB ,CB ,CA 的中点,则四边形EFGH 的面积的取值范围是( )A .(0,+∞) B.⎝ ⎛⎭⎪⎫33a 2,+∞ C.⎝ ⎛⎭⎪⎫36a 2,+∞ D.⎝ ⎛⎭⎪⎫12a 2,+∞ (2)(2021·“超级全能生”联考)在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,底面ABCD 是边长为4的正方形,侧棱AA 1=t (t >4),点E 是BC 的中点,点P 是侧面ABB 1A 1内的动点(包括四条边上的点),且满足tan ∠APD =4tan ∠EPB ,则四棱锥P -ABED 的体积的最大值是( )A.433 B .16 3 C.1633 D.6439答案 (1)B (2)C解析 (1)因为E 、F 、G 、H 分别为SA ,SB ,CB ,CA 的中点,∴EF 綉12AB ,HG綉12AB ,∴EF 綉HG ,同理,EH 綉FG ,所以EFGH 为平行四边形,又∵S -ABC 为正三棱锥,∴SC ⊥AB ,∴EF ∥AB ,FG ∥SC ,所以EF ⊥FG ,从而四边形EFGH 为矩形,其面积S =GH ·GF =12a ·SC ,当正三棱锥的高→0时,SC →正三角形ABC的外接圆的半径233a ,所以四边形EFGH 的面积→33a 2,选B.(2)作PF ⊥AB ,垂足为点F ,在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,DA ⊥平面ABB 1A 1,CB ⊥平面ABB 1A 1,在Rt △P AD 和Rt △PBC 中,所以tan ∠APD =AD AP ,tan ∠EPB=BE PB .因为tan ∠APD =4tan ∠EPB ,BE =12BC =12AD ,所以PB =2AP .因为平面ABB 1A 1⊥平面ABCD ,平面ABB 1A 1∩平面ABCD =AB ,PF ⊥AB ,所以PF ⊥平面ABCD .设PF =h ,AF =x ,则BF =4-x ,x ∈[0,4],由PB =2AP ,得h 2+(4-x )2=4(x 2+h 2),即h 2=-x 2-83x +163.因为函数y =-x 2-83x +163在[0,4]上单调递减,所以当x =0时,(h 2)max =163,即h max =433,所以四棱锥P -ABED 的体积的最大值(V P -ABED )max =13×12×(2+4)×4×433=1633,故选C.【训练3】 (1)在棱长为6的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,M 是BC 中点,点P 是平面DCC 1D 1所在的平面内的动点,且满足∠APD =∠MPC ,则三棱锥P -BCD 体积的最大值是( )A .36B .12 3C .24D .18 3(2)(2021·镇海中学模拟)已知棱长为1的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1,球O 与正方体的各条棱相切,P 为球O 上一点,Q 是△AB 1C 的外接圆上的一点,则线段PQ 长的取值范围是________.答案 (1)B (2)⎣⎢⎡⎦⎥⎤3-22,3+22 解析 (1)因为AD ⊥平面D 1DCC 1,则AD ⊥DP ,同理BC ⊥平面D 1DCC 1,则BC ⊥CP ,∠APD =∠MPC ,则△P AD ∽△PMC ,∵AD =2MC ,则PD =2PC ,下面研究点P 在面ABCD 的轨迹(立体几何平面化),在平面直角坐标系内设D (0,0),C (6,0),D 1(0,6),C 1(6,6),设P (x ,y ),因为PD =2PC ,所以x 2+y 2=2(x -6)2+y 2,化简得(x -8)2+y 2=16,该圆与CC 1的交点纵坐标最大,交点为(6,23),三棱锥P -BCD 的底面BCD 的面积为18,要使三棱锥P -BCD 体积最大,只需高最大,当P 在CC 1上且CP =23时棱锥的高最大,V =13·18·23=12 3.(2)因为球O 与正方体的各条棱相切,所以球心O 为正方体的中心,切点为各条棱的中点,则易得|OP |=22.△AB 1C 为边长为2的等边三角形,设其外接圆的圆心为M ,则易得|MB 1|=63.在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,易得BD 1⊥平面AB 1C ,则OM ⊥MB 1.又因为|OB |=32,|MB |=33,所以|OM |=36,则|OQ |=|OB 1|=|OM |2+|MB 1|2=32,所以|PQ |max =|OQ |+|OP |=3+22,|PQ |min =|OQ |-|OP |=3-22,即线段PQ 的取值范围为⎣⎢⎡⎦⎥⎤3-22,3+22一、选择题1.已知线段AB 垂直于定圆所在的平面,B ,C 是圆上的两点,H 是点B 在AC 上的射影,当C 运动时,点H 运动的轨迹( )A .是圆B .是椭圆C .是抛物线D .不是平面图形答案 A解析 设在定圆内过点B 的直径与圆的另一个交点为点D ,过点B 作AD 的垂线,垂足为点E ,连接EH ,CD .因为BD 为定圆的直径,所以CD ⊥BC ,又因为AB 垂直于定圆所在的平面,所以CD ⊥AB ,又因为AB ∩BC =B ,所以CD ⊥平面ABC ,所以CD ⊥BH ,又因为BH ⊥AC ,AC ∩CD =C ,所以BH ⊥平面ACD ,所以BH ⊥EH ,所以动点H 在以BE 为直径的圆上,即点H 的运动轨迹为圆,故选A.2.设P 是正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的对角面BDD 1B 1(含边界)内的点,若点P 到平面ABC 、平面ABA 1、平面ADA 1的距离相等,则符合条件的点P ( )A .仅有一个B .有有限多个C .有无限多个D .不存在答案 A解析 与平面ABC ,ABA 1距离相等的点位于平面ABC 1D 1上;与平面ABC ,ADA 1距离相等的点位于平面AB 1C 1D 上;与平面ABA 1,ADA 1距离相等的点位于平面ACC 1A 1上;据此可知,满足题意的点位于上述平面ABC 1D 1,平面AB 1C 1D ,平面ACC 1A 1的公共点处,结合题意可知,满足题意的点仅有一个.3.(2021·温州中学模拟)如图所示,用一边长为2的正方形硬纸,按各边中点垂直折起四个小三角形,做成一个蛋巢,将体积为4π3的鸡蛋(视为球体)放入其中,蛋巢形状保持不变,则鸡蛋(球体)离蛋巢底面的最短距离为( )A.5+12B.5-12C.3+12D.3-12答案 D解析 因为蛋巢的底面是边长为1的正方形,所以过四个顶点截鸡蛋所得的截面圆的直径为1.又因为鸡蛋(球体)的体积为4π3,所以球的半径为1,所以球心到截面圆的距离d =1-14=32,则截面圆到球体最低点的距离为1-32,而蛋巢的高度为12,故鸡蛋(球体)到蛋巢底面的最短距离为12-⎝⎛⎭⎪⎫1-32=3-12,故选D. 4.(2021·温州适考)如图,在△ABC 中,点M 是边BC 的中点,将△ABM 沿着AM 翻折成△AB ′M ,且点B ′不在平面AMC 内,点P 是线段B ′C 上一点.若二面角P -AM -B ′与二面角P -AM -C 的平面角相等,则直线AP 经过△AB ′C 的( )A .重心B .垂心C .内心D .外心答案 A解析因为二面角P-AM-B′与二面角P-AM-C的平面角相等,所以点P到两个平面的距离相等,所以V P-AB′M=V P-ACM,即V A-PB′M=V A-PCM.因为两三棱锥的高相等,故S△PB′M =S△PCM,故B′P=CP,故点P为CB′的中点,所以直线AP经过△AB′C的重心,故选A.5.(2021·浙江名师预测卷一)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为正方形,侧面P AD为正三角形,且侧面P AD⊥底面ABCD,已知在侧面P AD内存在点Q,满足PQ⊥QD,则当AQ最小时,二面角A-CD-Q的余弦值是()A.2-34 B.2+34C.2-62 D.2+64答案 D解析取PD的中点M,因为四边形ABCD为正方形,所以CD⊥AD,又平面P AD⊥平面ABCD,且平面P AD∩平面ABCD=AD,CD⊂平面ABCD,所以CD⊥平面P AD,所以CD⊥QD,则二面角A-CD-Q的平面角是∠ADQ,又因为点Q的轨迹是以M为圆心的圆,如图,当|AQ|最小时,∠ADQ=∠ADP-∠QDP=60°-45°=15°,即二面角A-CD-Q的余弦值为cos 15°=cos(60°-45°)=2+6 4,故选D.6.(2021·浙江新高考仿真卷二)如图所示,在棱长为1的正方体ABCD-A1B1C1D1中,P,Q分别为BD1,BB1上的动点,则△C1PQ周长的最小值为()A.215 3B.4+2 2C.4+83 2D.213 3答案 B解析连接B1D1,BC1,由图易得△C1PQ的三边分别在三棱锥B-B1C1D1的三个侧面上,将三棱锥B-B1C1D1的侧面展开成平面图形,如图,可得四边形BC1D1C1′为直角梯形,当C1′,P,Q,C1四点共线时,△C1PQ的周长最小,最小值为C1′D21+D1C21=4+22,即△C1PQ的周长的最小值为4+22,故选B.7.(2021·上虞区期末调测)在棱长均为23的正四面体ABCD中,M为AC的中点,E为AB的中点,P是DM上的动点,Q是平面ECD上的动点,则AP+PQ的最小值是()A.3+112 B.3+ 2C.534D.2 3答案 A解析 如图,作MG ⊥CE 于点G ,连接DG .由已知得平面CDE ⊥平面ABC ,又平面CDE ∩平面ABC =CE ,则MG ⊥平面CDE ,故DG 为DM 在平面CDE 上的射影.将半平面ADM 沿DM 翻折至与半平面DMG 所成二面角为180°,记翻折后的点A 即A ′到DG 的距离为h A ,则h A 为△A ′DG 的边DG 上的高,且AP +PQ =A ′P +PQ ≥h A .因为MG =12AE =32,DM =DC 2-⎝ ⎛⎭⎪⎫AC 22=3,则sin ∠MDG=MG DM =36,故cos ∠MDG =336.又∠ADM =∠A ′DM =π6,所以sin ∠A ′DG =sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫∠MDG +π6=336×12+36×32=3+3312,所以AP +PQ的最小值h A =A ′D sin ∠A ′DG =11+32.故选A. 二、填空题8.在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点P 在侧面BCC 1B 1及其边界上运动,总有AP ⊥BD 1,则动点P 的轨迹为________. 答案 线段B 1C解析 易证BD 1⊥平面ACB 1,所以满足BD 1⊥AP 的所有点P 都在一个平面ACB 1上.而已知条件中的点P 是在侧面BCC 1B 1及其边界上运动,因此,符合条件的点P 在平面ACB 1与平面BCC 1B 1的交线上,故所求的轨迹为线段B 1C .9.已知正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为3,长为2的线段MN 的一个端点M 在DD 1上运动,另一个端点N 在底面ABCD 上运动,则MN 的中点P 的轨迹与正方体的面所围成的几何体的体积为________. 答案 π6解析 连接DP ,因为MN =2,所以PD =1,因此点P 的轨迹是一个以D 为球心,1为半径的球面在正方体内的部分,所以点P的轨迹与正方体的表面所围成的几何体的体积为球的体积的18,即V=18×43π×13=π6.10.已知在矩形ABCD中,AB=3,BC=a,若P A⊥平面AC,在BC边上取点E,使PE⊥DE,若满足条件的E点有两个时,则a的取值范围是________.答案(6,+∞)解析连接AE,由三垂线逆定理可知DE⊥AE,要使满足条件的E点有两个则须使以AD为直径的圆与BC有两个交点,所以半径长a2>3,∴a>6.11.如图,已知∠ACB=90°,DA⊥平面ABC,AE⊥DB交DB于E,AF⊥DC交DC于F,且AD=AB=2,则三棱锥D-AEF体积的最大值为________.答案2 6解析因为DA⊥平面ABC,所以DA⊥AB,AD⊥BC,∵AE⊥DB,又AD=AB=2,∴DE=2,又因为BC⊥AC,AC∩AD=A,所以BC⊥平面ACD,所以平面BCD⊥平面ACD,∵AF⊥DC,平面BCD∩平面ACD=CD,所以AF⊥平面BCD,所以AF⊥EF,BD⊥EF,所以BD⊥平面AEF,由AF2+EF2=AE2=2≥2AF·EF可得AF·EF≤1,所以S△AEF ≤12,所以三棱锥D-AEF体积的最大值为13×2×12=26.12.如图,在长方形ABCD中,AB=2,BC=1,E为DC的中点,F为线段EC(端点除外)上一动点.现将△AFD 沿AF 折起,使平面ABD ⊥平面ABC .在平面ABD 内过点D 作DK ⊥AB ,K 为垂足.设AK =t ,则t 的取值范围是________.答案 ⎝ ⎛⎭⎪⎫12,1解析 如图,在平面ADF 内过D 作DH ⊥AF ,垂足为H ,连接HK .过F 点作FP ∥BC 交AB 于点P.设∠F AB =θ,则cos θ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫22,255.设DF =x ,则1<x <2, ∵平面ABD ⊥平面ABC ,平面ABD ∩平面ABC =AB ,DK ⊥AB ,DK ⊂平面ABD ,∴DK ⊥平面ABC ,又AF ⊂平面ABC ,∴DK ⊥AF . 又∵DH ⊥AF ,DK ∩DH =D ,DK ,DH ⊂平面DKH , ∴AF ⊥平面DKH ,∴AF ⊥HK ,即AH ⊥HK . 在Rt △ADF 中,AF =1+x 2,∴DH =x 21+x 2, ∵△ADF 和△APF 都是直角三角形,PF =AD , ∴Rt △ADF ≌Rt △FP A ,∴AP =DF =x . ∵△AHD ∽△ADF ,∴cos θ=11+x 2t =x1+x 2. ∴x =1t .∵1<x <2,∴1<1t <2,∴12<t <1. 三、解答题13.(2018·全国Ⅰ卷)如图,四边形ABCD 为正方形, E ,F 分别为AD ,BC 的中点,以DF 为折痕把△DFC 折起,使点C 到达点P 的位置,且PF ⊥BF .(1)证明:平面PEF ⊥平面ABFD ; (2)求DP 与平面ABFD 所成角的正弦值.(1)证明 由已知可得,BF ⊥PF ,BF ⊥EF ,又PF ∩EF =F ,PF ,EF ⊂平面PEF ,所以BF ⊥平面PEF .又BF ⊂平面ABFD ,所以平面PEF ⊥平面ABFD . (2)解 作PH ⊥EF ,垂足为H .由(1)得,PH ⊥平面ABFD .以H 为坐标原点,分别以FB→,HF →,HP →的方向为x 轴、y 轴、z 轴的正方向,|BF →|为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系H -xyz .由(1)可得,DE ⊥PE .又DP =2,DE =1,所以PE = 3.又PF =1,EF =2,故EF 2=PE 2+PF 2,所以PE ⊥PF . 可得PH =32,EH =32.则H (0,0,0),P ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,0,32,D ⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,-32,0,DP →=⎝ ⎛⎭⎪⎫1,32,32,HP →=⎝ ⎛⎭⎪⎫0,0,32为平面ABFD 的一个法向量.设DP 与平面ABFD 所成角为θ, 则sin θ=⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪HP →·DP →|HP →||DP →|=343=34. 所以DP 与平面ABFD 所成角的正弦值为34.14.(2021·杭州二中仿真模拟)如图,平面四边形ABCD 关于直线AC 对称,∠A =60°,∠C =90°,CD =2.把△ABD 沿BD 折起.(1)若二面角A -BD -C 的余弦值为33,求证:AC ⊥平面BCD ; (2)若AB 与平面ACD 所成的线面角为30°时,求AC 的长. 解 (1)取BD 的中点E ,连接AE ,CE . 因为AB =AD ,CB =CD , 所以AE ⊥BD ,CE ⊥BD , 又AE ∩CE =E ,所以BD ⊥平面ACE ,所以BD ⊥AC , 所以∠AEC 是二面角A -BD -C 的平面角.在△AEC 中,AC 2=AE 2+CE 2-2AE ·CE cos ∠AEC =4,则AC 2+CE 2=AE 2, 所以AC ⊥CE .因为CE ∩BD =E ,CE ,BD ⊂平面BCD , 所以AC ⊥平面BCD .(2)由(1)得以点C 为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,则C (0,0,0),B (2,0,0),D (0,2,0). 设A (m ,m ,n ),则BA→=(m -2,m ,n ),CA →=(m ,m ,n ),CD →=(0,2,0). 设平面ACD 的法向量n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·CA →=0,n ·CD →=0,即⎩⎨⎧xm +ym +zn =0,2y =0,取⎩⎨⎧x =n ,y =0,z =-m ,所以n =(n ,0,-m ), 因为BA =22,所以(m -2)2+m 2+n 2=8, 则|cos 〈BA→,n 〉|=|n (m -2)-mn |22m 2+n 2=12,解得m 2=n 2,解得m =2或m =-23, 所以AC =23或AC =23 3.。
备战2020年高考数学大题精做之解答题题型全覆盖高端精品第三篇 立体几何专题06 立体几何中折叠问题【典例1】【新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第四中学2020届月考】如图,在直角梯形ABCD 中,//AB DC ,90BAD ∠=,4AB =,2AD =,3DC =,点E 在CD 上,且2DE =,将ADE 沿AE 折起,使得平面ADE ⊥平面ABCE (如图).G 为AE 中点.(1)求证:DG ⊥平面ABCE ; (2)求四棱锥D ABCE -的体积;(3)在线段BD 上是否存在点P ,使得//CP 平面ADE ?若存在,求BPBD的值;若不存在,请说明理由. 【思路引导】(1)证明DG AE ⊥,再根据面面垂直的性质得出DG ⊥平面ABCE ; (2)分别计算DG 和梯形ABCE 的面积,即可得出棱锥的体积;(3)过点C 作//CF AE 交AB 于点F ,过点F 作//FP AD 交DB 于点P ,连接PC ,可证平面//CFP 平面ADE ,故//CP 平面ADE ,根据//FP AD 计算BPBD的值. 【详解】(1)证明:因为G 为AE 中点,2AD DE ==, 所以DG AE ⊥.因为平面ADE ⊥平面ABCE ,平面ADE 平面ABCE AE =,DG ⊂平面ADE ,所以DG ⊥平面ABCE .(2)在直角三角形ADE 中,易求AE =则AD DEDG AE⋅== 所以四棱锥D ABCE -的体积为1(14)232D ABCE V -+⨯=⨯=(3) 过点C 作//CF AE 交AB 于点F ,则:1:3AF FB =.过点F 作//FP AD 交DB 于点P ,连接PC ,则:1:3DP PB =. 又因为CF //A E ,AE ⊂平面,ADE CF ⊄平面ADE , 所以CF //平面ADE . 同理//FP 平面ADE . 又因为CF PF F ⋂=, 所以平面CFP //平面ADE . 因为CP ⊂平面CFP , 所以//CP 平面ADE .所以在BD 上存在点P ,使得//CP 平面ADE ,且34BP BD =. 【典例2】【福建省罗源市第一中学2020届月考】如图1,在正方形ABCD 中,E 是AB 的中点,点F 在线段BC 上,且14BF BC =.若将,AED CFD ∆∆ 分别沿,ED FD 折起,使,A C 两点重合于点M ,如图2.图1 图2(1)求证:EF ⊥平面MED ;(2)求直线EM 与平面MFD 所成角的正弦值. 【思路引导】(1)设正方形ABCD 的边长为4,由222DE EF DF +=,可得EF ED ⊥,结合MD EF ⊥,利用线面垂直的判定定理,即可得到EF ⊥平面MED .(2)建立空间直角坐标系,过点M 作MN ED ⊥,垂足为N ,求出向量EM 和平面MFD 的一个法向量,利用向量的夹角公式,即可求解. 【详解】(1)证明:设正方形的边长为4,由图1知,,,,,,即 由题意知,在图2中,,,平面,平面,且,平面,平面,. 又平面,平面,且,平面(2)由(1)知平面,则建立如图所示空间直角坐标系,过点作,垂足为,在中,,,从而,,,,,.设平面的一个法向量为,则, 令,则,,.设直线与平面所成角为,则,.直线与平面所成角的正弦值为.【典例3】【河南南阳一中2020届月考】如图1,已知菱形AECD 的对角线,AC DE 交于点F ,点E 为线段AB 的中点,2AB =,60BAD ∠=︒,将三角形ADE 沿线段DE 折起到PDE 的位置,PC =,如图2所示.(Ⅰ)证明:平面PBC ⊥平面PCF ; (Ⅰ)求三棱锥E PBC -的体积. 【思路引导】(Ⅰ)折叠前,AC ⊥DE ;,从而折叠后,DE ⊥PF ,DE ⊥CF ,由此能证明DE ⊥平面PCF .再由DC ∥AE ,DC =AE 能得到DC ∥EB ,DC =EB .说明四边形DEBC 为平行四边形.可得CB ∥DE .由此能证明平面PBC ⊥平面PCF .(Ⅰ)由题意根据勾股定理运算得到PF CF ⊥,又由(Ⅰ)的结论得到BC ⊥ PF ,可得PF ⊥平面BCDE ,再利用等体积转化有13E PBC P BCE BCE V V S PF --∆==⨯⨯,计算结果. 【详解】。
2023年高考数学----立体几何折叠问题规律方法与典型例题讲解【规律方法】1、处理图形翻折问题的关键是理清翻折前后长度和角度哪些发生改变,哪些保持不变.2、把空间几何问题转化为平面几何问题,把握图形之间的关系,感悟数学本质. 【典型例题】例1.(2022春·江苏南通·高三期中)已知梯形ABCD 中,//AD BC ,π2∠=∠=ABC BAD ,24AB BC AD ===,E ,F 分别是AB ,CD 上的点,//EF BC ,AE x =,G 是BC 的中点,沿EF 将梯形ABCD 翻折,使平面AEFD ⊥平面EBCF . (1)当2x =时①求证:BD EG ⊥;②求二面角D BF C −−的余弦值;(2)三棱锥D FBC −的体积是否可能等于几何体ABE FDC −体积的一半?并说明理由. 【解析】(1)证明:过D 点作EF 的垂线交EF 于H ,连接BH .如图.2AE AD == 且//AE DH ,//AD EF ,π2EAD ∠=. ∴四边形ADHE 是正方形.2EH =,∴四边形EHGB 是正方形.所以BH EG ⊥(正方形对角线互相垂直).因为平面AEFD ⊥平面EBCF ,平面AEFD ⋂平面EBCF EF =,,AE EF AE ⊥⊂平面AEFD , 所以⊥AE 平面EBCF , 所以DH ⊥平面EBCF , 又因为EG ⊂平面EBCF ,所以EG DH ⊥. 又,,BHDH H BH DH =⊂平面BDH ,所以EG ⊥平面BDH ,又BD ⊂平面BDH , 所以EG BD ⊥.②以E 为原点,EB 为x 轴,EF 为y 轴,EA 为z 轴,建立空间直角坐标系,(2B ,0,0),(0F ,3,0),(0D ,2,2),(2C ,4,0),(2BF =−,3,0),(2BD =−,2,2),设平面BDF 的法向量(n x =,y ,)z ,则·2220·230n BD x y z n BF x y ⎧=−++=⎪⎨=−+=⎪⎩,取3x =,得(3n =,2,1),又平面BCF 的法向量(0m =,0,1),1cos ,||||14m n m n m n <>==∴钝二面角D BF C −−的余弦值为.(2)AE EF ⊥Q ,平面AEFD ⊥平面EBCF , 平面AEFD ⋂平面EBCF EF =,AE ⊂平面AEFD . AE ∴⊥平面EBCF .结合DH ⊥平面EBCF ,得//AE DH ,∴四边形AEHD 是矩形,得DH AE =,故以F 、B 、C 、D 为顶点的三棱锥D BCF −的高DH AE x ==, 又114(4)8222BCFSBC BE x x ==⨯⨯−=−. ∴三棱锥D BCF −的体积为()2=11822(82)433333BFCV SDH x x x x x x ==−=−−,ABE FDC ABE DGH D HGCF V V V −−−=+13ABEHGCF SAD S DH =+111111(4)2(2)(4)=(4)1+(2)232262x x x x x x x x ⎡⎤=−⨯+⨯+−−+⎢⎥⎣⎦, 令()112(4)1+(2)=24623x x x x x ⎡⎤−+⨯−⎢⎥⎣⎦,解得0x =或4x =,不合题意;∴棱锥D FBC −的体积不可能等于几何体ABE FDC −体积的一半.例2.(2022春·辽宁·高三辽宁实验中学校考期中)如图1,在平面四边形ABCD 中,已知ABDC ,AB DC ∥,142AD DC CB AB ====,E 是AB 的中点.将△BCE 沿CE 翻折至△PCE ,使得2DP =,如图2所示.(1)证明:DP CE ⊥;(2)求直线DE 与平面P AD 所成角的正弦值. 【解析】(1)如图取CE 的中点F ,连接PF ,DF ,由题易知△PCE ,△DCE 都是等边三角形, ⸫DF ⊥CE ,PF ⊥CE , ⸫DFPF F =,DF ⊂平面DPF ,PF ⊂平面DPF⸫CE ⊥平面DPF . ⸫DP ⊂平面DPF ⸫DP ⊥CE . (2)解法一:由题易知四边形AECD 是平行四边形, 所以AD ∥CE ,又AD ⊂平面P AD ,所以CE ⊂平面P AD , 所以点E 与点F 到平面P AD 的距离相等. 由(1)知CE ⊥平面DPF ,所以AD ⊥平面DPF . 又AD ⊂平面P AD , 所以平面P AD ⊥平面DPF .过F 作FH ⊥PD 交PD 于H ,则FH ⊥平面P AD .DF PF ==2DP =,故点F 到平面P AD 的距离FH =设直线DE 与平面P AD 所成的角为θ,则sin FH DE θ==, 所以直线DE 与平面P AD 所成角的正弦值为4. 解法二:由题易知四边形AECD 是平行四边形,所以AD ∥CE ,由(1)知CE ⊥平面DPF ,所以AD ⊥平面DPF . 如图,以D 为坐标原点,DA ,DF 所在直线分别为x ,y 轴,过D 且垂直于平面AECD 的直线为z 轴建立空间直角坐标系, 则()0,0,0D ,()4,0,0A ,()E , 设()0,,P a b ,0a >,0b >. 易知DF PF ==2DP =,故(2222124a b a b ⎧−+=⎪⎨⎪+=⎩,P ⎛ ⎝⎭, 所以()4,0,0DA =,DP ⎛= ⎝⎭,()DE =,设平面P AD 的法向量为(),,n x y z =, 则00n DA n DP ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,得00x y =⎧⎪⎨+=⎪⎩,令y =1z =−,所以()0,11,1n =−.设直线DE 与平面P AD 所成的角为θ,则11sin |cos ,|4DE nDE n DE nθ⋅=〈〉==, 故直线DE 与平面P AD 例3.(2022春·湖南长沙·高三宁乡一中校考期中)如图,平面五边形P ABCD 中,PAD 是边长为2的等边三角形,//AD BC ,AB =2BC =2,AB BC ⊥,将PAD沿AD 翻折成四棱锥P -ABCD ,E 是棱PD 上的动点(端点除外),F ,M 分别是AB ,CE 的中点,且PC(1)证明:AB FM ⊥;(2)当直线EF 与平面P AD 所成的角最大时,求平面ACE 与平面PAD 夹角的余弦值. 【解析】(1)设O 是AD 的中点,连接,OP OC , 三角形PAD 是等边三角形,所以OP AD ⊥,OP =四边形ABCD 是直角梯形,//,OA BC OA BC =,所以四边形ABCO 是平行四边形,也即是矩形,所以OC AD ⊥,2==OC AB .折叠后,PC =222OP OC PC +=,所以OP OC ⊥, 由于,,AD OC O AD OC ⋂=⊂平面ABCD , 所以OP ⊥平面ABCD ,则,,OC OD OP 两两相互垂直,由此建立如图所示的空间直角坐标系, ()2,0,0,AB OC ==()1,1,0F −,设)()0,1,01E t t t −<<,()2,0,0C,所以)11,,22t t M ⎛⎫− ⎪ ⎪⎝⎭,则)120,,22t t FM ⎛⎫−+= ⎪ ⎪⎝⎭,所以0AB FM ⋅=, 所以AB FM ⊥.(2)由于OP ⊥平面ABCD ,AB ⊂平面ABCD ,所以OP AB ⊥, 由于,,,AB AD AD OP O AD OP ⊥⋂=⊂平面PAD ,所以AB ⊥平面PAD ,由于AE ⊂平面PAD ,所以AB AE ⊥, 所以FEA ∠是直线EF 与平面PAD 所成角, 在直角三角形AEF 中,tan AFFEA AE∠=, 由于1AF =,所以当AE 最小时,tan FEA ∠最大,也即FEA ∠最大,由于三角形PAD 是等边三角形,所以当E 为PD 的中点时,AE PD ⊥,AE 取得最小值.由于(P ,()0,1,0D,故此时10,2E ⎛ ⎝⎭,平面PAD 的法向量为()1,0,0m =,()()()30,1,0,2,0,0,2,1,0,0,2A C AC AE ⎛−== ⎝⎭,设平面ACE 的法向量为(),,n x y z =,则20302n ACx y n AE y ⎧⋅=+=⎪⎨⋅==⎪⎩,故可设(1,n =−, 设平面ACE 与平面PAD 的夹角为θ, 则1cos 17m n m nθ⋅===⋅例4.(2022·四川雅安·统考模拟预测)如图①,ABC 为边长为6的等边三角形,E ,F 分别为AB ,AC 上靠近A 的三等分点,现将AEF △沿EF 折起,使点A 翻折至点P 的位置,且二面角P EF C −−的大小为120°(如图②).(1)在PC 上是否存在点H ,使得直线//FH 平面PBE ?若存在,确定点H 的位置;若不存在,说明理由.(2)求直线PC 与平面PBE 所成角的正弦值.【解析】(1)满足条件的点H 存在,且为PC 上靠近P 的三等分点.在PC 上取靠近P 的三等分点H ,连接AP ,FH ,如图,则AP 是平面P AB 与平面P AC 的交线,依题意,12PH AF HC FC ==,则有//FH AP ,又AP ⊂平面PBE ,FH ⊄平面PBE ,因此直线//FH平面PBE ,所以在PC 上是存在点H ,为PC 上靠近P 的三等分点,使得直线//FH 平面PBE . (2)取BC 中点G ,连接AG ,交EF 于点D ,连接PD ,因//EF BC ,依题意,EF DG ⊥,EF PD ⊥,则PDG ∠为二面角P EF C −−的平面角,即120PDG ∠=︒,且EF ⊥平面PAD , 而EF ⊂平面BCFE ,则平面PAD ⊥平面BCFE ,在平面PAD 内过P 作PO AD ⊥于O , 又平面PAD ⋂平面BCFE AD =,因此PO ⊥平面BCFE ,在平面BCFE 内过O 作Ox AD ⊥, 显然Ox ,AD ,OP 两两垂直,分别以向量Ox ,OD ,OP 的方向为x ,y ,z 轴正方向,建立空间直角坐标系O xyz −,如图,则B ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,C ⎛⎫− ⎪ ⎪⎝⎭,E ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,30,0,2P ⎛⎫ ⎪⎝⎭,所以,32PC ⎛⎫=−− ⎪ ⎪⎝⎭,()EB =,31,2EP ⎛⎫=− ⎪ ⎪⎝⎭, 设平面PBE 的一个法向量为(),,n x y z =r,由20302n EB x n EP x y z ⎧⋅=+=⎪⎨⋅=−+=⎪⎩,令y =()3,3,1n =−,设直线PC 与平面PBE 所成角为α,则||18sin |cos ,|||||30PC n PC n PC n α⋅=〈〉===⋅所以直线PC 与平面PBE .。
HistudyjiftS7^i viPTUk帮助预子個建持续迸步的孚刃力几何图形折叠问题【疑难点拨】1. 折叠(翻折)问题常常出现在三角形、四边形、圆等平面几何问题中,其实质是轴对称性质的应用•解题 的关键利用轴对称的性质找到折叠前后不变量与变量, 运用三角形的全等、相似及方程等知识建立有关线段、角之间的联系.2. 折叠(翻折)意味着轴对称,会生成相等的线段和角,这样便于将条件集中•如果题目中有直角,则通常 将条件集中于较小的直角三角形,利用勾股定理求解.3. 矩形中的一次折叠通常利用折叠性质和平行线性质求角的度数,或者利用折叠性质以及勾股定理求线段 长度•矩形中的两次或多次折叠通常出现“一线三直角”的模型 (如图),从而构造相似三角形,利用相似三角形求边或者角的度数.4. 凡是在几何图形中出现“折叠”这个字眼时,第一反应即存在一组全等图形,其次找出与要求几何量相 关的条件量.1.常见的轴对称图形:等腰三角形、矩形、菱形、正方形、圆 .2.折叠的性质:折叠的实质是轴对称,折叠前后的两图形全等,对应边和对应角相等. 【基础篇】 一、选择题:1. . (2018?四川凉州? 3分)如图将矩形 ABCD&对角线BD 折叠,使C 落在C'处,BC'交AD 于点E ,则下到结 论不一定成立的是()AD=BCB .Z EBD=/ EDB C.A ABE^A CBD D sin / ABE*A.IHistudyjlftS7^l viPTUk帮助预子個建持续iS步的孚刃力2. (2017山东烟台)如图1,将一圆形纸片向右、向上两次对折后得到如图2所示的扇形AOB已知OA=6取OA的中点C,过点C作CD L OA交理于点D,点F是上一点.若将扇形BOD沿OD翻折,点B恰好与点F重合,用剪刀沿着线段BD, DF, FA依次剪下,则剪下的纸片(形状同阴影图形)面积之和为(___________ .A. 36 n -108 B . 108-32 n C. 2 n D.nABC AB=AC / BAC=90,点E为AB中点.沿过点E的直线折5. (2017乌鲁木齐)如图,在矩形ABCD中,点F在AD上,点E在BC上,把这个矩形沿EF折叠后,使点D恰好落在BC边上的G点处,若矩形面积为4胚且/ AFG=60 , GE=2BG则折痕EF的长为()A. 1B.说C. 2D.加如图,矩形纸片ABCD中, AB=4, BC=6将厶ABC沿AC折叠,使点B落在点E处,CE交AD 叠,使点B与点A重合,折痕现交于点F.已知E一,则BC的长是(3. (2017浙江衢州)于点F,则DF的长等于()4. (2018 •山东青岛• 3分)如图,三角形纸片B. 3.2C. 3HiSMldy」畅字刃VIPT住叱帮朗预子陶建持续进步的孚刃门二、填空题:6. (2018 •辽宁省盘锦市)如图,已知Rt△ ABC中,/ B=90°, / A=60°, AC=2三+4,点M N分别在线段AC.ABD恰好落在线段BC上,当△ DCM为直角三角形时,折痕MN勺长为.ABCD(纸片)折叠,使点B与AD边上的点K重合,EG为折痕;点C2=75°, EF= + 1,则BC的长-3分)如图,将矩形ABCD沿 EF折叠,使点B落在AD边上的点G处,点C落在点H处,BG 则/ AGB=三、解答与计算题:9. (2018 •广东• 7分)如图,矩形ABCD中, AB> AD,把矩形沿对角线AC所在直线折叠,使点B落在点E处,上,将厶ANM沿直线Mr折叠,使点A的对应点8. (2018 •湖南省常德7. (2018 •山东威海• 8分)如图,将矩形已知/ DGH=30,连接(1)求证:△ ADE^A CEDAE交CD于点F,连接DEHistudyjlftS7^]l viPTUk|帮助预子陶建持续进步的孚刃力|10—( 2018?山东枣庄? 10分)如图,将矩形— D 交AF 于点G,连接DG(1) 求证:四边形EFDG 是菱形;(2) 探究线段EG GF AF 之间的数量关系,并说明理由; (3) 若 AG=6 EG=2E ,求 BE 的长.【能力篇】一、选择题: 11.( 2018 •辽宁省阜新市)如图,将等腰直角三角形ABC (/ B=90°)沿EF 折叠,使点A 落在BC 边的中点A处,BC=8,那么线段AE 的长度为()12.( 2018 •四川省攀枝花・3分)如图,在矩形 ABCD 中, E 是AB 边的中点,沿 EC 对折矩形ABCD 使B 点落 在点P 处,折痕为EC 连结AP 并延长AP 交CD 于 F 点,连结CP 并延长CP 交AD 于Q 点.给出以下结论: ① 四边形AECF 为平行四边形; ② / PBA=Z APQ③ 厶FPC 为等腰三角形; ④ 厶 APB^A EPC 其中正确结论的个数为()A . 1 B. 2 C. 3D. 4C. 6D. 7D GECEB .A .亠13. (2018 •湖北省武汉• 3分)如图,在O O 中,点C 在优弧-I.上,将弧「■沿BC 折叠后刚好经过 AB 的中点 D.若O O 的半径为 匚AB=4,则BC 的长是(、填空ABCD 中,点E 是CD 的中点,将△ BCE 沿BE 折叠后得到△ BEF14. (2018 •辽宁省葫芦岛市 ) 如图,在矩形15. ( 2018 •四川宜宾• 3分)如图,在矩形 ABCD 中, AB=3 CB=2,点E 为线段AB 上的动点,将△ CBE 沿 CE ①当E 为线段AB 中点时,AF// CE; ②当E 为线段AB 中点时,AF=9 ;5④当 A F 、C 三点共线时,△ CEF ^A AEF.DG 1且点F 在矩形ABCD 勺内部,将 BF 延长交AD 于点G.若 =' ,则折叠,使点B 落在矩形内点F 处,下列结论正确的是 (写出所有正确结论的序③当A F 、C 三点共线时,AE='HiSMiaa快乐字刃I VIPT 性叱帮朗滋子陶建持续进步的孚刃门GvPEDU !BCEDCA'B三、解答与计算题:16. (2018 •湖北省宜昌• 11分)在矩形 ABCD 中, AB=12 P 是边AB 上一点,把△ PBC 沿直线PC 折叠,顶点B 的对应点是点 G,过点B 作BEL CG 垂足为E 且在AD 上, BE 交PC 于点F . (1)如图1,若点E 是AD 的中点,求证:△ AEB^A DEC (2)如图2,①求证:BP=BF③当BP=9时,求 BE?EF 的值.②当 AD=25 且 AE v DE 时,求 cos / PCB 的值; 17. (2018 •广东• 7分)如图,矩形ABCC 中,AB> AD,把矩形沿对角线 AC 所在直线折叠,使点B 落在点E 处, AE 交CD 于点F ,连接DE (1)求证:△ ADE^A CED (2)求证:△ DEF 是等腰三角形.HiSMc!®快S 字刃丄VIP 亍性比 帮朗预子陶建持续进步的孚刃门■ BC *HiStUCU快乐字刃VIPT性比帮助预子问建持续迸步的字刃力18. (2018?江苏盐城?10分)如图,在以线段二5■为直径的上取一点,连接、就•将_二弓匚沿.止翻折后得到□.(1 )试说明点在上;(2)在线段.:「的延长线上取一点,使上厂—」一丄.求证:三壬为①门的切线;(3)在(2)的条件下,分别延长线段、匚吕相交于点,若m厂=J,二匸=-,求线段的长•【探究篇】19. (2018年江苏省泰州市?12分)对给定的一张矩形纸片ABCD进行如下操作:先沿CE折叠,使点B落在CD 边上(如图①),再沿CH折叠,这时发现点E恰好与点D重合(如图②)(2)将该矩形纸片展开.①如图③,折叠该矩形纸片,使点C与点H重合,折痕与AB相交于点P,再将该矩形纸片展开.求证:/ HPC=90 ;②不借助工具,利用图④探索一种新的折叠方法,找出与图③中位置相同的P点,要求只有一条折痕,且点P 在折痕上,请简要说明折叠方法•(不需说明理由)(1)根据以上操作和发现,求的值;设四边形BEFC 的面积为S ,求S 与x 之间的函数表达式,并求出 S 的最小值.(2) 随着点M 在边AD 上位置的变化,△ PDM 的周长是否发生变化?如变化,请说明理由;如不变,请求出该定值;(3) 沿直线EF 折叠,使点B 的对应点M 始终落在边AD 上(点M 不与点A D 重合),点C 落在点N 处,MN W CD 交3 .....HistudyjlftS7^l VIPTlik帮助预子陶建持续iS步的孚刃力几何图形折叠问题【疑难点拨】1. 折叠(翻折)问题常常出现在三角形、四边形、圆等平面几何问题中,其实质是轴对称性质的应用•解题的关键利用轴对称的性质找到折叠前后不变量与变量,运用三角形的全等、相似及方程等知识建立有关线段、角之间的联系.2. 折叠(翻折)意味着轴对称,会生成相等的线段和角,这样便于将条件集中•如果题目中有直角,则通常将条件集中于较小的直角三角形,利用勾股定理求解.3. 矩形中的一次折叠通常利用折叠性质和平行线性质求角的度数,或者利用折叠性质以及勾股定理求线段长度•矩形中的两次或多次折叠通常出现“一线三直角”的模型(如图),从而构造相似三角形,利用相似三角形求边或者角的度数.4. 凡是在几何图形中出现“折叠”这个字眼时,第一反应即存在一组全等图形,其次找出与要求几何量相关的条件量.1.常见的轴对称图形:等腰三角形、矩形、菱形、正方形、圆.2.折叠的性质:折叠的实质是轴对称,折叠前后的两图形全等,对应边和对应角相等.【基础篇】一、选择题:1. . (2018?四川凉州?3分)如图将矩形ABCD&对角线BD折叠,使C落在C'处,BC'交AD于点E,则下到结论不一定成立的是()A. AD=BCB.Z EBD=/ EDBC.A ABE^A CBD D sin / ABE*ED【分析】主要根据折叠前后角和边相等找到相等的边之间的关系,即可选出正确答案.【解答】解:A、BC=BC, AD=BC二AD=BC,所以正确.B、 / CBD2 EDB / CBD=/ EBD EBD2 EDB正确.AED、T sin / ABE』,BE•••Z EBD=/ EDB••• BE=DEHistudyjlftS7^l VIPTlik帮助预子陶建持续iS步的孚刃力• sin / ABE^.ED故选:C.HistudyjlftS7^ll viPTUk|帮助预子詞11持续进步的字刃力|【点评】本题主要用排除法,证明 A , B , D 都正确,所以不正确的就是—C,排除法也是数学中一种常用的解题方 法. 2.(2017山东烟台)如图1,将一圆形纸片向右、向上两次对折后得到如图2所示的扇形AOB 已知OA=6取OA 的中点C,过点C 作CDL OA 交丽于点D,点F 是廳上一点.若将扇形BOD 沿 OD 翻折,点B 恰好与点F 重合, 用剪刀沿着线段 BD, DF , FA 依次剪下,则剪下的纸片(形状同阴影图形)面积之和为( __________ . A . 36 n -108 B . 108-32 n C . 2 n D.n【考点】MO 扇形面积的计算;P9:剪纸问题.1【分析】先求出/ ODC M BOD=30,作DEL OB 可得DE= OD=3先根据S 弓形BD =S 扇形BOD - & BOD 求得弓形的面积,2再利用折叠的性质求得所有阴影部分面积.【解答】解:如图,••• CD L OA•••/ DCO M AOB=90 ,•••/ ODC M BOD=30 ,则剪下的纸片面积之和为 12X ( 3 n- 9) =36 n- 108, 故答案为: 36 n- 108 .故选 A 3.(2017浙江衢州)如图,矩形纸片 ABCD 中, AB=4, BC=6将厶ABC 沿 AC 折叠,使点B 落在点E 处,CE 交AD于点F ,则DF 的长等于()…S 弓形B[=S 扇形X 6X 3=3n- 9,•/ OA =OD =OB =6OC |OA作DE L OB 于点E ,则 DE= OD=3c Mg 心BOD _d BOD=His【udy 』?i 乐字刃]vi 卩卞性比帮朗预子陶建持续迸步的孚刃门【考点】PB 翻折变换(折叠问题);LB :矩形的性质.【分析】根据折叠的性质得到 AE=AB / E=Z B=90°,易证Rt △ AEF ^ Rt △ CDF ,即可得到结论 设FA=x ,则FC=x , FD=6- x ,在Rt △ CDF 中利用勾股定理得到关于 x 的方程x 2=42+( 6-x )【解答】解:•••矩形 ABCD 沿对角线AC 对折,使△ ABC 落在厶ACE 的位置, ••• AE=AB / E=Z B=90°,又•••四边形ABCD 为矩形, • AB=CD • AE=DC 而/ AFE=Z DFC•••在△ AEF 与厶CDF 中,ZAFE-ZCFD•••△ AEF ^A CDF ( AAS ,• EF=DF ;•••四边形ABCD 为矩形, • AD=BC=6 CD=AB=4 •/ Rt △ AEF ^ Rt △ CDF • FC=FA设 FA=x ,贝U FC=x , FD=6- x , 13 在 Rt △ CDF 中,CF=C D+DF ,即 x 2=42+ (6 - x ) 2,解得 x= , 则 FD=6- x=. 故选:B.HiStUdyjl?iS7^l VIPTUk帮朗预子陶建持续进步的孚刃门D.5, 7EF=DF ;易得FC=FA,解方程求出x .B- AC4. (2018 •山东青岛• 3分)如图,三角形纸片ABC AB=AC / BAC=90,点E为AB中点.沿过点E的直线折叠,使点B与点A重合,折痕现交于点F.已知EF=,贝U BC的长是()2A. .B. 3、2C. 3D. 3 3【分析】由折叠的性质可知/ B=Z EAF=45,所以可求出/ AFB=90,再直角三角形的性质可知EF丄AB,所以AB=AC!的长可求,再利用勾股定理即可求出BC的长.【解答】解:•••沿过点E的直线折叠,使点B与点A重合,•••/ B=Z EAF=45 ,•••/ AFB=90° ,•••点E为AB中点,1 3•EF= —AB, EF= ,2 2•AB=AC=3•••/ BAC=90 ,•BC=3.2 ,故选:B.【点评】本题考查了折叠的性质、等腰直角三角形的判断和性质以及勾股定理的运用,求出/ AFB=9C°是解题的关键.5. (2017乌鲁木齐)如图,在矩形ABCD中,点F在AD上,点E在BC上,把这个矩形沿EF折叠后,使点D恰好落在BC边上的G点处,若矩形面积为4胚且/ AFG=60 , GE=2BG则折痕EF的长为()HiStUdyjl?iS7^l VIPTUk帮朗预子陶建持续is步的孚刃门【考点】PB:翻折变换(折叠问题);LB:矩形的性质.【分析】由折叠的性质可知,DF=GF HE=CE GH=DC/ DFE=/ GFE结合/ AFG=60即可得出/ GFE=60,进而可得出△ GEF为等边三角形,在Rt△ GHE中,通过解含30度角的直角三角形及勾股定理即可得出GE=2EC DC= EC,再由GE=2BG吉合矩形面积为4 ,即可求出EC的长度,根据EF=GE=2EC卩可求出结论.【解答】解:由折叠的性质可知,DF=GF HE=CE GH=DC Z DFE=Z GFE•••/ GFE+Z DFE=180 -Z AFG=120 ,•••/ GFE=60 .•/ AF// GE Z AFG=60 ,•Z FGE=/ AFG=60 ,•△ GEF为等边三角形,•EF=GE•••/ FGE=60,/ FGE+Z HGE=90 ,•Z HGE=30 .在Rt△ GHE中, Z HGE=30 ,•GE=2HE=C,•GH= =*$HE= CE•/ GE=2BG•BC=BG+GE+EC=4EC•••矩形ABCD勺面积为 4 ,•4EC?^EC=4 ,•EC=1, EF=GE=2故选C.二、填空题:6. (2018 •辽宁省盘锦市)如图,已知Rt△ ABC中,Z B=90°, Z A=60°, AC=2 :;+4,点M N分别在线段AC.AB上,将△ ANM沿直线MN折叠,使点A的对应点D恰好落在线段BC上,当△ DCM为直角三角形时,折痕MN勺长为 .帮朗滋子陶建持续迸步的孚刃门①如图,当/ CDM=90时,△ CDM是直角三角形,•••在Rt△ ABC中,/ B=90°, / A=60° AC=^+4, /-Z C=30°, AB^ AC五+-,由折叠可得:Z MDN Z A=60°1_ 1_Z BDN=30,•/ BN空DN爰AN •/丄術+卸BN= AB= :,■2硬+4•• AN=2BN="Z DNB=60 , /Z ANM Z DNM=60,/•/ AMN=60 , •師+4•• AN=MN=";【解答】解:分两种情况:②如图,当/ CMD=90时,△ CDM是直角三角形,帮助预子问il持续迸步的孚刃力I □ ~I] ■由题可得:/ CDM=60 , / A=Z MDN=60 , /-Z BDN=60 , / BND=30 BD空DN= AN, BN庐BD\1AB巫+2 ,1_/• AN=2, BN^3,过N 作NH L AM于H,贝UZ ANH=30 , /• AH空AN=1, HN昉,由折叠可得:Z AMN Z DMN=45 ,/•△ MNH是等腰直角三角形,/• HM=HN= :,/ MN= ■.故答案为:'或;7. (2018 •山东威海• 8分)如图,将矩形ABCD(纸片)折叠,使点B与AD边上的点K重合,EG为折痕;点C与AD边上的点K重合,FH为折痕.已知Z 仁67.5 ° ,Z 2=75°, EF= + 1,求BC的长.【分析】由题意知Z 3=180 ° - 2 Z 1=45°、Z 4=180°- 2Z 2=30 °、BE=KE KF=FC 作KM L BC,设KM=x 知EM=x MF= x,根据EF的长求得x=1,再进一步求解可得.【解答】解:由题意,得:Z 3=180 °- 2 Z 1=45°,Z 4=180°- 2Z 2=30 °, BE=KE KF=FC设KM=x 贝U EM=x MF^J x,x+ V3x^3+1,解得:x=1,••• EK=J办KF=2,.BC=BE+EF+FC=EK+EF+KF=3++J:,• BC的长为【点评】本题主要考查翻折变换,解题的关键是掌握翻折变换的性质:折叠前后图形的形状和大小不变,位置变化,对应边和对应角相等.8. (2018 •湖南省常德・3分)如图,将矩形ABC[沿EF折叠,使点B落在AD边上的点G处,点C落在点H处, 已知Z DGH=30,连接BG 则Z AGB= 75如图,过点K作KM L BC于点M帮朗预子陶建持续进步的孚刃门/ EBC-Z EBG即:/ GBC M BGH由平行线的性质可知/ AGB=Z GBC从而易证/ AGB2 BGH据此可得答案.【解答】解:由折叠的性质可知:GE=BE / EGH M ABC=90 ,•••/ EBG=Z EGB•••/ EGH-Z EGB玄EBC-Z EBG 即:/ GBC=/ BGH又••• AD// BC•Z AGB=Z GBC•Z AGB=Z BGHvZ DGH=30 ,•Z AGH=150 ,•Z AGB二Z AGH=75 ,2故答案为:75°.【点评】本题主要考查翻折变换,解题的关键是熟练掌握翻折变换的性质:折叠前后图形的形状和大小不变,位置变化,对应边和对应角相等.三、解答与计算题:9. (2018 •广东• 7分)如图,矩形ABCD中, AB> AD,把矩形沿对角线AC所在直线折叠,使点B落在点E处,AE交CD于点F,连接DE(1)求证:△ ADE^A CED(2)求证:△ DEF是等腰三角形.【分析】(1)根据矩形的性质可得出AD=BC AB=CD结合折叠的性质可得出AD=CE AE=CD进而即可证出△ ADE◎ △ CED( SSS ;(2)根据全等三角形的性质可得出Z DEF=Z EDF利用等边对等角可得出EF=DF由此即可证出△ DEF是等腰三角形.HiSMlda快乐字刃I VI PT住叱帮朗预子陶建持续进步的孚刃门【解答】证明:(1):四边形ABCD是矩形,••• AD=BC AB=CD由折叠的性质可得:BC=CE AB=AE•AD=CE AE=CDC AD=CE在厶人。
微专题6 立体几何中的截面问题知识梳理1.截面问题(1) 正方体的基本斜截面:正六面体的斜截面不会出现以下几种图形:直角三角形、钝角三角形、直角梯形、正五边形.(2) 圆柱体的基本截面:(3) 结合线、面平行的判定定理与性质定理求截面问题;结合线、面垂直的判定定理与性质定理求截面问题.考向导航目录类型一确定截面的形状 (1)类型二确定截面的个数 (4)类型三计算截面图形的面积或周长 (7)典例精讲类型一确定截面的形状【例1】在正方体中,为的中点,E为棱D D上的动点(不包括端点),过点B,E,F的1平面截正方体所得的截面的形状不可能是()A .四边形B .等腰梯形C .五边形D .六边形【考点】LJ :平面的基本性质及推论 【分析】不妨设正方体的棱长为1,分102DE <,12DE =,112DE <<三类画出图形得答案.【解答】解:不妨设正方体的棱长为1 当102DE<时,截面为四边形BFEM ; 特别的,当12DE =时,截面为等腰梯形1BFEC ; 当112DE <<时,截面为五边形BFENK ,不可能为六边形. 故选:D .【点评】本题考查平面的基本性质及推论,考查空间想象能力与思维能力,是中档题. 【例2】如图,在正方体1111ABCD A B C D -中,点M 为棱BC 的中点,用平行于体对角线1BD 且过点A ,M 的平面去截正方体1111ABCD A B C D -,得到的截面的形状F 是( ) A .平行四边形 B .梯形 C .五边形 D .以上都不对 【分析】画出图形,设截面为α,设BD AM O =,P 为1DD 的靠近于1D 的三等分点,N为1CC 的靠近于C 的三等分点,由1//BD α,推出//MN AP 推出截面AMNP 为梯形. 【解答】解:如图,设截面为α,设BD AM O =,P 为1DD 的靠近于1D 的三等分点,N 为1CC 的靠近于C 的三等分点,由1//BD α可得平面1BDD 与α的交线平行于1BD ,所以α⋂平面1DBD OP =, 又平面α与两平行平面11AA D D ,11BB C C 的交线应互相平行, α∴⋂平面11BB C C MN =,由//MN AP 且MN AP ≠可得截面AMNP 为梯形, 故选:B .【点评】本题考查平面的基本性质的应用,直线与平面平行的判断定理的应用,是中档题.【变式1-1】如图,正方体1111ABCD A B C D -的棱长为1,P 为BC 的中点,Q 为线段1CC 上的动点,过点A ,P ,Q 的平面截该正方体所得的截面记为S ,则下列命题正确的是()①三棱锥1P AA Q -的体积为定值;②当12CQ =时,S 为等腰梯形;③当314CQ <<时,S 为六边形; ④当1CQ =时,S 6. A .①④B .①②③C .②③④D .①②④【分析】①通过计算点P 到平面1AAQ 的距离,利用体积公式计算即可; ②通过条件可得1//PQ AD ,从而得出结论; ③当314CQ <<时,S 为五边形,故③错误; ④通过条件可知S 为平行四边形1APC R ,利用面积计算公式即得结论. 【解答】解:①点P 到平面1AAQ 的距离24h =, ∴11111211233212P AA Q AA QV S h -==⨯⨯=,故①正确.②当12CQ =时,1//PQ AD ,S 为等腰梯形1APQD ,故②正确. ③当314CQ <<时,S 为五边形,故③错误. ④设11A D 的中点为R ,当1CQ =时,S 为平行四边形1APC R , 易得S 6④正确. 故选:D .【点评】本题考查点到直线的距离公式,棱锥的体积公式,面积公式,注意解题方法的积累,属于中档题.【变式1-2】如图,正方体1111ABCD A B C D -的棱长为1,P 为BC 的中点,Q 为线段1CC 上的动点,过点A ,P ,Q 的平面截该正方体所得的截面记为S ,则下列命题正确的是()A .当102CQ <<时,S 为四边形B .当12CQ =时,S 为等腰梯形 C .当34CQ =时,S 与11C D 的交点R 满足113C R =D .当314CQ <<时,S 为六边形 【分析】由题意作出满足条件的图形,由线面位置关系找出截面可判断选项的正误. 【解答】解:如图 当12CQ =时,即Q 为1CC 中点,此时可得1//PQ AD ,221151()2AP QD ==+=,故可得截面1APQD 为等腰梯形,故B 正确; 由上图当点Q 向C 移动时,满足102CQ <<,只需在1DD 上取点M 满足//AM PQ , 即可得截面为四边形APQM ,故A 正确; 当34CQ =时,如图, 延长1DD 至N ,使112D N =,连接AN 交11A D 于S ,连接NQ 交11C D 于R ,连接SR , 可证//AN PQ ,由11NRD QRC ∆∆∽,可得1111::1:2C R D R C Q D N ==,故可得113C R =,故C 正确; 由C 可知当314CQ <<时,只需点Q 上移即可,此时的截面形状仍然上图所示的APQRS ,显然为五边形,故D 错误; 故选:ABC .【点评】本题考查命题真假的判断与应用,涉及正方体的截面问题,属中档题. 易错警示在判断截面形状时,如果对截面与几何体的各个面是否存在交线,交线是什么形状,交线的位置等情况分析不清,那么容易导致判断错误,因此要结合空间中线面平行、面面平行的判定定理和性质定理等进行分析判断.类型二 确定截面的个数【例3】设四棱锥P ABCD -的底面不是平行四边形,用平面α去截此四棱锥,使得截面四边形是平行四边形,则这样的平面(α ) A .不存在B .只有1个C .恰有4个D .有无数多个【分析】若要使截面四边形1111A B C D 是平行四边形,我们只要证明1111//A B C D ,同时1111//A D B C 即可,根据已知中侧面PAD 与侧面PBC 相交,侧面PAB 与侧面PCD 相交,根据面面平行的性质定理,我们易得结论.【解答】证明:由侧面PAD 与侧面PBC 相交,侧面PAB 与侧面PCD 相交,设两组相交平面的交线分别为m ,n , 由m ,n 确定的平面为β, 作α与β平行且与四条侧棱相交, 交点分别为1A ,1B ,1C ,1D 则由面面平行的性质定理得: 1111////A B m D C ,1111////A D n B C ,从而得截面必为平行四边形.由于平面α可以上下移动,则这样的平面α有无数多个. 故选:D .【点评】本小题主要考查棱锥的结构特征、面面平行的性质定理等基础知识,考查了转化思想,属于基础题.【例4】如图,在四棱锥P ABCD -中,AD 与BC 相交.若平面α截此四棱锥得到的截面是一个平行四边形,则这样的平面(α ) A .不存在B .恰有1个C .恰有5个D .有无数个【分析】由线线平行且相等证明为平行四边形.【解答】解:在平面ABCD 中作线段//MN AB ,交AD 、BC 于点M 、N ; 在平面PAB 中作//EF AB ,交PA 、PB 于点E 、F ; 使MN EF =.则四边形EFNM 为平行四边形; 这样的平行四边形显然可以做无数个, 且平行四边形所在平面可为α. 故选:D .【点评】本题考查了学生作图、识图的能力,属于基础题.【变式2-1】祖暅原理也就是“等积原理”,它是由我国南北朝杰出的数学家祖冲之的儿子祖暅首先提出来的,祖暅原理的内容是:夹在两个平行平面间的两个几何体,被平行于这两个平行平面的平面所截,如果截得两个截面的面积总相等,那么这两个几何体的体积相等.已知,两个平行平面间有三个几何体,分别是三棱锥、四棱锥、圆锥(高度都为)h ,其中:三棱锥的底面是正三角形(边长为)a ,四棱锥的底面是有一个角为60︒的菱形(边长为)b ,圆锥的体积为V ,现用平行于这两个平行平面的平面去截三个几何体,如果截得的三个截面的面积相等,那么,下列关系式正确的是( ) A .4323:2:1V Va b a b == B .4323:1:2V Va b a b == C .4323,,:2VVa b a b hh=== D .4323,,:2VVa b a b hh===【分析】由祖暅原理可知:三个几何体的体积相等,设圆锥的底面半径为r .则22213131333V h h h r π=⨯=⨯=⨯⨯,由此能求出结果.【解答】解:由祖暅原理可知:三个几何体的体积相等, 设圆锥的底面半径为r .则22213131333V h h h r π=⨯=⨯=⨯⨯,由2133V h =⨯,解得43V a h =由2133V h =⨯,解得23Vb h=由22131333V h h =⨯=⨯,解得:2a b .故选:C .【点评】本题主要考查祖暅原理的应用,由题意易知,三个几何体的体积相等,从而构建了变量间的等量关系,根据选项合理选择方程,从而易知正确选项.【变式2-2】在下列四个命题中,其中正确命题的是( )A .有两个面互相平行,其余各面都是平行四边形的多面体是棱柱B .有一个面是多边形,其余各面都是三角形的几何体叫棱锥C .有两个面互相平行,其余各面都是梯形的多面体是棱台D .用平行于棱锥底面的平面去截棱锥,底面与截面之间的部分,这样的多面体叫做棱台 【分析】直接利用棱柱、棱锥、棱台的结构特征逐一核对四个选项得答案.【解答】解:选项A 不符合棱柱的结构特征,可取一个简单的组合体说明错误,如下面是一个正三棱柱,上面是一个以正三棱柱上底面为底面的斜三棱柱;选项B 不符合棱锥的结构特征,应该是有一个面是多边形,其余各面都是有一个公共顶点的三角形;选项C 不符合棱台的结构特征,棱台是由平行于棱锥底面的平面截棱锥得到的,则应保证各侧棱延长后相交于一点;用平行于棱锥底面的平面去截棱锥,底面与截面之间的部分,这样的多面体叫做棱台,正确. 故选:D .【点评】本题考查了命题的真假判断与应用,考查了棱柱、棱锥、棱台的结构特征,是基础题.类型三 计算截面图形的面积或周长【例5】已知正方体1111ABCD A B C D -的棱长为1,点P 是线段1BD 上(不含端点)的任意一点,点E 是线段1A B 的中点,点F 是平面ABCD 内一点,则下面结论中正确的有( ) A .//CD 平面1PBCB .以1A 为球心、2为半径的球面与该正方体侧面11DCCD 的交线长是2π C .||||EP PF +的最小值是23 D .||||EP PF +的最小值是23【分析】利用线线平行可得线面平行可判断A ,求出球面与面11DCC D 的交线长可判断B ,求出||||EP PF +的最小值可判断C ,D .【解答】解:平面1PBC 即为平面11BC D ,11//CD C D ,11C D ⊂平面11BC D ,CD ⊂/平面11BC D ,//CD ∴平面1PBC ,故A 正确;11A D ⊥平面11DCC D ,以1A 为球心、2为半径的球面与该正方体侧面11DCC D 的交线即为以1D 为圆心,1为半径的圆在面11DCC D 内的部分,故其交线长为12142ππ⨯⨯=,故B 正确;点F 是平面ABCD 内一点,||PF 的最小值即为P 到面ABCD 的距离,即过点P 向BD 作垂线,垂足即为F ,把平面11BA D 绕1BD 旋转平与1BDD 在同一平面内,如图所示, 由正方体1111ABCD A B C D -的可知112DBA DBD ∠=∠, 又2211121cos cos 22cos 12(33DBA DBD DBD ∠=∠=∠-=⨯=,122sin DBA ∴∠=又2BE ,||||EP PF +的最小值即为E 到BD 的距离,||||EP PF ∴+的最小值为2222233=.故C 错误,D 正确. 故选:ABD .【点评】本题考查线面平行的证明,点运动和轨迹问题,距离和的最小值的求法,属中档题.【例6】已知在棱长为4的正方体1111ABCD A B C D -中,E 为棱BC 的中点,以点E 为球心,10Γ,则下列结论正确的是( ) A .Γ与面11ABB A 6πB .直线1BD 被Γ266C .若点H 为Γ上的一个动点,则1HD 的最小值为810D .Γ与截面11BDD B 的交线长为423【分析】由球的相关性质知,重点在于由球心向平面或直线作垂线,从而找到圆心,从而依次解答.【解答】解:BE ⊥平面11ABB A ,∴平面11ABB A 截Γ所得小圆半径1046r =-为B ,故Γ与面11ABB A 62πA 正确,点E 到直线1BD 的距离等于点C 到直线1BD 424126243⨯= 故直线1BD 被Γ截得的线段长为82662103-B 正确, 221(42)2610D E =+=>,1HD ∴的最小值为610C 错,过点E 作1EO BD ⊥于点1O ,连接11B O ,则2BE =,112O B EO ==,1132O B =连接ED ,在BD 上取2DF ,则10EF所以点F 在该球上,在1BB 上取6BG ,则122GO =10GE = 所以点G 在该球上,故Γ与截面11BDD B 的交线弧的端点为F 、G , 且1120FO G ∠=︒,所以Γ与截面11BDD B 的交线弧长为2223π⨯故D 对,故选:ABD .【点评】本题考查了立体几何相关知识的应用,球与多面体问题,考查了空间想象力,属于难题.【变式3-1】正方体1111ABCD A B C D -棱长为2,以其体对角线的交点O 21径的球与正方体表面的交线长为 .【分析】根据球与正方体的关系,作出轴截面,进行求解即可.【解答】解:依题意,球心O 到正方体表面的距离为1,设正方形ABCD 的中心为1O , 正方形ABCD 所在平面裁球O 所得的圆的半径22231r R d ->. 故球O 与每一个面的交线均为四段圆弧,且13EO F π∠=.故四段圆弧的圆心角之和为2()4233πππ-⨯=,故一个面上的交线长223433l π==, 则643836π⨯=, 83π【点评】本题主要考查球与正方体的位置关系,作出轴截面是解决本题的关键,是中档题.【变式3-2】在棱长为1的正方体1111ABCD A B C D -中,以A 23方体表面的交线长为 .【分析】球面与正方体的六个面都相交,所得的交线分为两类:一类在顶点A 所在的三个面上;另一类在不过顶点A 的三个面上,且均为圆弧,分别求其长度可得结果. 【解答】解:正方体的各个面根据与球心位置关系分成两类:ABCD 、11AA DD 、11AA BB 为过球心的截面,截痕为大圆弧,各弧圆心角为6π, 1111A B C D 、11B BCC 、11D DCC 为与球心距离为1的截面,截痕为小圆弧,由于截面圆半径为3r 2π. ∴这条曲线长度为:233533362ππ⋅+⋅=. 53. 【点评】本题为空间几何体交线问题,找到球面与正方体的表面相交所得到的曲线是解决问题的关键,是中档题.【变式3-3】已知正方体1111ABCD A B C D -的棱长为2,以顶点A 43个球,则球面与正方体的表面相交所得到的各段曲线的长度之和等于53. 【分析】球面与正方体的六个面都相交,所得的交线分为两类:一类在顶点A 所在的三个面上;另一类在不过顶点A 的三个面上,且均为圆弧,分别求其长度可得结果. 【解答】解:如图,球面与正方体的六个面都相交,所得的交线分为两类: 一类在顶点A 所在的三个面上,即面11AA B B 、面ABCD 和面11AA D D 上; 另一类在不过顶点A 的三个面上,即面11BB C C 、面11CC D D 和面1111A B C D 上. 在面11AA B B 上,交线为弧EF 且在过球心A 的大圆上, 因为43AE ,12AA =,则16A AE π∠=.同理6BAF π∠=,所以6EAF π∠=, 故弧EF 43236π=,而这样的弧共有三条. 在面11BB C C 上,交线为弧FG 且在距球心为1的平面与球面相交所得的小圆上,此时,小圆的圆心为B 23,2FBG π∠=, 所以弧FG 2332π=.这样的弧也有三条. 于是,所得的曲线长为2335333+=. 53.【点评】本题为空间几何体交线问题,找到球面与正方体的表面相交所得到的曲线是解决问题的关键,属中档题.巩固训练1.已知球O 2的正方体1111ABCD A B C D -的各个面都相切,则平面1ACD 截此球所得的截面面积为( ) A .3πB .23π C .π D .43π 【分析】由题意可得:球O 的半径2R =球心O 为正方体的中心,可得:点O 到平面1ACD 的距离116d BD =.平面1ACD 截此球所得的截面圆的半径22r R d =- 1ACD 截此球所得的截面面积.【解答】解:由题意可得:球O 的半径2R =球心O 为正方体的中心,可得:点O 到平面1ACD 的距离11162366d BD ==.∴平面1ACD 截此球所得的截面圆的半径223r R d =-= ∴平面1ACD 截此球所得的截面面积213r ππ==.故选:A .【点评】本题考查了正方体与其内切球及其截面圆的性质、等边三角形的性质,考查了空间想象能力、推理能力与计算能力,属于中档题.2.已知球O 与棱长为2的正方体1111ABCD A B C D -的各面都相切,则平面1ACB 截球O 所得的截面圆与球心O 所构成的圆锥的体积为( ) A 23B 3C 23D 3 【分析】求出平面1ACB 截此球所得的截面的圆的半径,即可求出平面1ACB 截此球所得的截面的面积,由此能求出平面1ACB 截球O 所得的截面圆与球心O 所构成的圆锥的体积. 【解答】解:由题意,球心与B 的距离为12332⨯=B 到平面1ACB 的距离为123233⨯,球的半径为1,球心到平面1ACB 2333=∴平面1ACB 12133-=∴平面1ACB 截此球所得的截面的面积为2233S ππ=⨯=, 球心O 截面圆的距离2313d =-=, ∴平面1ACB 截球O 所得的截面圆与球心O 所构成的圆锥的体积:112323333V Sd ππ=⨯=⨯=. 故选:C .【点评】本题考查圆锥的体积的求法,考查正方体及内切球的性质等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.3.已知棱长为2的正方体1111ABCD A B C D -,球O 与该正方体的各个面相切,则平面1ACB 截此球所得的截面的面积为 .【分析】由题意画出图形,求出平面1ACB 截此球所得的截面圆的半径,则答案可求. 【解答】解:正方体1111ABCD A B C D -的棱长为2,球O 与该正方体的各个面相切, 则球O 的半径为1,如图,设E 、F 、G 分别为球O 与平面ABCD 、平面11BB C C 、11AA B B 的切点, 则等边三角形EFG 为平面1ACB 截此球所得的截面圆的内接三角形, 由已知可得2EF EG GF ==∴平面1ACB 截此球所得的截面圆的半径26r =. ∴截面的面积为262(3ππ⨯=. 故答案为:23π. 【点评】本题考查棱柱的结构特征,考查空间想象能力和思维能力,是中档题.4.已知棱长 为4的正方体1111ABCD A B C D -,球O 与该正方体的各个面相切,则以平面1ACB 截此球所得的截面为底面,以O 为顶点的圆锥体积为 .【分析】直径为4,且AC ,1AB ,1CB 的中点在所求的截面圆上,所求截面为此三点构成的边长为22由此能求出以O 为顶点,以平面1ACB 截此球所得的截面为底面的圆锥体积.【解答】解:因为球与各面相切,所以直径为4,且AC ,1AB ,1CB 的中点在所求的截面圆上,所以所求截面为此三点构成的边长为2 由正弦定理知26R =83S π=, ∴以O 为顶点,以平面1ACB 截此球所得的截面为底面的圆锥体积为:18116343336V π=⨯⨯⨯.163. 【点评】本题考查圆锥的体积的求法,考查正方体、圆锥性质等基础知识,考查运算求解能力、考查函数与方程思想,是中档题.5.已知正方体1111ABCD A B C D -的棱长为2,P 是空间中任意一点. ①若点P 是正方体表面上的点,则满足1||2AP =的动点轨迹长是34π;②若点P 是线段1AD 上的点,则异面直线BP 和1B C 所成角的取值范围是[,]32ππ;③若点P 是侧面11BCC B 上的点,P 到直线BC 的距离与到点1C 的距离之和为2,则P 的轨迹是椭圆;④过点P 的平面α与正方体每条棱所成的角都相等,则平面α截正方体所得截面的最大面积是33以上说法正确的有 ①④ . 【分析】满足1||2AP =的动点P 的轨迹是以A 为圆心,以12为半径的3个14圆弧,求出动点轨迹长可判断①;证明1B C ⊥面11ABC D ,可得1B C BP ⊥ 可判断②;若P 到直线BC 的距离与到点1C 的距离之和为2,则点P 在线段1CC 上可判断③;作出平面α为截正方体的正六边形求出其面积可判断④,进而可得正确答案. 【解答】解:对于①:满足1||2AP =的动点P 的轨迹是以A 为圆心,以12为半径的3个14圆弧,因此动点轨迹长是11332424ππ⨯⨯⨯=,故①正确:对于②:如图:连接1BC ,则11B C BC ⊥, 因为AB ⊥面11BCC B ,1B C ⊂面11BCC B , 所以1AB B C ⊥,因为1ABBC B =,所以1B C ⊥面11ABC D ,因为P 是线段1AD 上的点,则BP ⊂面11ABC D ,可得1B C BP ⊥, 所以异面直线BP 和1B C 所成角恒为2π, 故②不正确;对于③:过点P 作PM BC ⊥于点M ,则P 到直线BC 的距离与到点1C 的距离之和为1PM PC +, 当点P 在线段1CC 上时, 1112PM PC PC PC CC +=+==,当点P 不在线段1CC 上时,112PM PC PC PC +>+=此时不满足P 到直线BC 的距离与到点1C 的距离之和为2,所以P 的轨迹是线段1CC ,故③不正确;对于④:过点P 的平面α与正方体每条棱所成的角都相等,只需过同一顶点的三条棱所成的角相等即可,如图所示:111A P A R AQ ==,则平面PQR 与正方体过点1A 的三条棱所成的角都相等, 若点E ,F ,G ,H ,M ,N 别为相应棱的中点,则平面//EFGHMN 平面PQR ,且六边形EFGHMN 2, 所以正六边形的面积为:236(2)33= 故④正确;故答案为:①④.【点评】本题考查空间中异面直线所成的角,考查学生的分析推理能力,属于难题.6.已知正四面体ABCD 的棱长为2,平面α与棱AB ,CD 均平行,则α截此正四面体所得截面面积的最大值为( ) A .1B 2C 3D .2【分析】作出α截此正四面体所得截面,证明是长方形,然后长方形面积表示为某一边长的函数可解决此题.【解答】解:如图所示:作//MN AB ,交BC 、AC 于点M 、N ,过点N 作//NQ CD ,交AD 于点Q ,过点Q 作//QP AB 交BD 于点P ,连接MP ,看得到平行四边形MNQP . 取CD 中点O ,连接AO 、BO ,由AC AD BC BD ===,可得OA CD ⊥、OB CD ⊥,于是得到CD ⊥平面AOB ,则得到AB CD ⊥,所以MN NQ ⊥,则平行四边形MNQP 是长方形.设(0,2)MN x =∈,可知CMN ∆、BMP ∆都是等边三角形,所以MC x =,则2MP MB x ==-,∴长方形MPNQ 的面积2(2)2S x x x x =-=-+,当1x =时,S 取得最大值21211-+⨯=.故选:A .【点评】本题考查线线、线面平行或垂直,考查数学运算能力及直观想象能力,属于中档题.7.已知正四面体ABCD 的棱长为2,所有与它的四个顶点距离相等的平面截这个四面体所得截面的面积之和是( ) A .33+B .4C .3D 3【分析】根据题意,到正四面体ABCD 四个顶点距离相等的截面分为两类:一类是由同一顶点出发的三条棱的中点构成的三角形截面,这样的截面有4个;另一类是与一组相对的棱平行,且经过其它棱的中点的四边形截面,这样的截面有3个.因此作出示意图,其中E 、F 、G 、H 、I 是各条棱的中点,根据题中数据分别算出EFG ∆与四边形EGHI 的面积,从而可得所有满足条件的截面面积之和.【解答】解:设E 、F 、G 分别为AB 、AC 、AD 的中点,连结EF 、FG 、GE ,则EFG ∆是三棱锥A BCD -的中截面,可得平面//EFG 平面BCD ,点A 到平面EFG 的距离等于平面EFG 与平面BCD 之间的距离,A ∴、B 、C 、D 到平面EFG 的距离相等,即平面EFG 是到四面体ABCD 四个顶点距离相等的一个平面.正四面体ABCD 中,象EFG ∆这样的三角形截面共有4个. 正四面体ABCD 的棱长为2,可得1EF FG GE ===, EFG ∴∆是边长为1的正三角形,可得13sin 602EFG S EF FG ∆=︒=. 取CD 、BC 的中点H 、I ,连结GH 、HI 、IE ,EI 、GH 分别是ABC ∆、ADC ∆的中位线,∴1//2EI AC =,//12GH AC =,得//EI GH =,可得四边形EGHI 为平行四边形,又AC BD =且AC BD ⊥,//12EI AC =,//12HI BD =,EI HI ∴=且EI HI ⊥,可得四边形EGHI 为正方形,其边长为112AC =,由此可得正方形EGHI 的面积1EGHI S =.BC 的中点I 在平面EGHI 内,B ∴、C 两点到平面EGHI 的距离相等.同理可得D 、C 两点到平面EGHI 的距离相等,且A 、B 两点到平面EGHI 的距离相等.A ∴、B 、C 、D 到平面EGHI 的距离相等,可得平面EGHI 是到四面体ABCD 四个顶点距离相等的一个平面.正四面体ABCD 中,象四边形EGHI 这样的正方形截面共有3个.因此,所有满足条件的正四面体的截面面积之和等于34343133EFG EGHI S S ∆+=+⨯=+ 故选:A .【点评】本题给出棱长为2的正四面体,求到它的各个顶点等距离的所求截面之和.着重考查了正四面体的性质、点到平面距离的定义、三角形面积与四边形形面积的求法等知识,属于中档题.8.已知正四面体ABCD 的棱长为2,E ,F ,G 分别为AB ,BC ,CD 的中点,则正四面体ABCD 的外接球被平面EFG 所截的截面面积是( ) A .49π B .43π C .32π D .23π 【分析】将正四面体放入相应的正方体中,由题意可得球心在EFG 上,正四面体ABCD 的外接球被平面EFG 所截得的截面为球的大圆,则面积可求. 【解答】解:如图,将正四面体放入正方体中,E 、G 分别为AB 、CD 的中点,E ∴、G 为正方体左右侧面的中心,∴正方体的外接球即正四面体的外接球,球心为EG 的中点, ∴正四面体ABCD 的外接球被平面EFG 所截的截面即为大圆,正四面体ABCD 的棱长为22 得外接球的半径222(2)(2)(2)6R ++==,∴大圆面积为:2263(2R πππ=⨯=. 故选:C .【点评】本题考查多面体外接球,考查空间想象能力与思维能力,考查运算求解能力,训练了分割补形法,是中档题.9.如图,已知四面体ABCD 为正四面体,2AB =,E ,F 分别是AD ,BC 中点.若用一个与直线EF 垂直,且与四面体的每一个面都相交的平面α去截该四面体,由此得到一个多边形截面,则该多边形截面面积最大值为( ) A .1B 2C 3D .2【分析】将四面体ABCD 补成正方体,在正方体内利用截面为平行四边形MNKL ,有2NK KL +=,进而由基本不等式即可得解.【解答】解:将四面体ABCD 补成正方体AODP HBGC -,其示意图如图所示: 已知EF α⊥,记平面α截该四面体得到的截面为四边形MNKL , 由题意得,////NK AD ML ,////KL BC MN ,所以四边形MNKL 为平行四边形,且易得2NK KL +=, 因为AD BC ⊥,所以NK KL ⊥, 故2()12MNKL NK KL S NK KL +=⋅=四边形, 当且仅当1NK KL ==时,取等号, 故选:A .【点评】本题考查平面的基本性质及推论,其中涉及到基本不等式的应用,用了割补法,属于中档题.10.勒洛四面体是一个非常神奇的“四面体”、它能在:两个平行平面间自由转动,并且始终保持与两平面都接触、因此它能像球一样来回滚动(如图甲),利用这一原理,科技人员发明了转子发动机.勒洛四面休是以正四面体的四个顶点为球心,以正四面体的棱长为半径的四个球的相交部分围成的几何体,如图乙所示,若正四面体ABCD的棱长为2,则勒洛四面体能够容纳的最大球的半径为62;用过A,B,C三点的平面去截勒洛四面体,所得截面的面积为.【分析】根据题意,勒洛四边形能容纳的最大球与勒洛四面体的弧面相切,如图,设该求与勒洛四面体的一个切点为E,连接BE,则B,O,E三点共线,且O为该球球心,也是正四面体ABCD的中心,再求正四面体的外接球半径即可得到勒洛四面体能够容纳的最大球的半径,再结合勒洛四面体的构成可知过A,B,C三点的截面面积为3个半径为2,圆心角为60︒的扇形的面积减去两个边长为2的正三角形的面积,再计算即可得到答案.【解答】解:根据题意,勒洛四面体能够容纳的最大球与勒洛四面体的弧面相切,如图1,其中点E为该球与勒洛四面体的一个切点,O为该球球心,所以,由四面体的性质可知该球球心O为正四面体ABCD的中心,半径为OE,连接BE,则B,E,O三点共线,此时2BE=,BO为正四面体的外接球的半径,由于正四面体ABCD的棱长为22的正方体中截出,所以正四面体ABCD2即正方体体对角线的一半,所以6BO=,则勒洛四面体能够容纳的最大球的半径62OE=;根据勒洛四面体的构成可知,过A,B,C三点的截面面积为3个半径为2,圆心角为60︒的扇形的面积减去两个边长为2的正三角形的面积,所以所得截面的面积为223π-故答案为:62-;223π-【点评】本题考查多面体与球体内切外接问题,数形结合思想,属于中档题.。