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篇章说明:本篇文章主要针对2023年高考数学甲卷的立体几何部分进行详细解析,旨在帮助考生更好地理解和掌握解答技巧,提高考试成绩。
文章将从题目分析、解题思路和步骤、相关知识点详解等方面展开,希望对广大考生有所帮助。
一、题目分析1.1 题目类型本次数学甲卷的立体几何部分主要包括平面与空间直角坐标系、三视图、旋转体、二面角等内容。
1.2 题目数量根据往年高考数学甲卷的趋势,立体几何部分一般有3-4道题目,覆盖面较广,深度一般。
二、解题思路和步骤2.1 题目分析在解答立体几何题目时,首先要仔细阅读题目,理清题意,确定所给数据和所求量,并尽可能画出对应的图形。
2.2 利用相关知识点根据题目所涉及的内容,运用相关的立体几何知识进行分析和计算,例如平面与空间直角坐标系的性质、旋转体的体积计算方法、三视图的绘制等。
2.3 运用解题技巧在解题过程中,要善于运用立体几何的解题技巧,例如利用平行投影、三视图推导、旋转体的切割与拼接等方法,增加解题的灵活性和多样性。
2.4 对答案进行检验在得出最终答案后,要对答案进行反复检验,确保计算和推导过程的准确性,避免因计算错误导致得出错误的结论。
三、相关知识点详解3.1 平面与空间直角坐标系平面与空间直角坐标系是立体几何的基础,涉及点、线、面的坐标计算以及相关性质的运用,考生需熟练掌握坐标计算和平面几何性质,例如点到直线的距离公式、向量的运算与应用等。
3.2 三视图三视图是立体图形的展开图,由正视图、俯视图和侧视图组成,通过三视图可以确定立体图形的形状和大小,考生需要掌握三视图的画法及相互关系,能够准确理解和绘制三视图。
3.3 旋转体旋转体是立体几何的一个重要内容,包括圆柱体、圆锥体、旋转抛物面等,通过观察旋转体的特点,运用相关计算公式可以准确求解旋转体的体积和表面积。
3.4 二面角二面角是平面几何与立体几何的交叉部分,涉及到二面角的性质、计算和应用等内容,考生需要掌握二面角的相关知识点,能够准确应用到解题过程中。
2023年高考数学----立体几何解答题常考全归类真题练习题(含答案解析)1.(2022·天津·统考高考真题)直三棱柱111ABC A B C -中,112,,AA AB AC AA AB AC AB ===⊥⊥,D 为11A B 的中点,E 为1AA 的中点,F 为CD 的中点.(1)求证://EF 平面ABC ;(2)求直线BE 与平面1CC D 所成角的正弦值; (3)求平面1ACD 与平面1CC D 所成二面角的余弦值. 【解析】(1)证明:在直三棱柱111ABC A B C -中,1AA ⊥平面111A B C ,且AC AB ⊥,则1111AC A B ⊥以点1A 为坐标原点,1A A 、11A B 、11AC 所在直线分别为x 、y 、z 轴建立如下图所示的空间直角坐标系,则()2,0,0A 、()2,2,0B 、()2,0,2C 、()10,0,0A 、()10,0,2B 、()10,0,2C 、()0,1,0D 、()1,0,0E 、11,,12F ⎛⎫⎪⎝⎭,则10,,12EF ⎛⎫= ⎪⎝⎭, 易知平面ABC 的一个法向量为()1,0,0m =,则0EF m ⋅=,故EF m ⊥,EF ⊄平面ABC ,故//EF 平面ABC .(2)()12,0,0C C =,()10,1,2C D =−,()1,2,0EB =,设平面1CC D 的法向量为()111,,u x y z =,则111112020u C C x u C D y z ⎧⋅==⎪⎨⋅=−=⎪⎩,取12y =,可得()0,2,1u =,4cos ,5EB u EB u EB u⋅<>==⋅. 因此,直线BE 与平面1CC D 夹角的正弦值为45.(3)()12,0,2AC =,()10,1,0A D =, 设平面1ACD 的法向量为()222,,v x y z =,则122122200v AC x z v A D y ⎧⋅=+=⎪⎨⋅==⎪⎩,取21x =,可得()1,0,1v =−,则1cos ,5u v u v u v⋅<>==−=⨯⋅因此,平面1ACD 与平面1CC D 2.(2022·全国·统考高考真题)如图,四面体ABCD 中,,,AD CD AD CD ADB BDC ⊥=∠=∠,E 为AC 的中点.(1)证明:平面BED ⊥平面ACD ;(2)设2,60AB BD ACB ==∠=︒,点F 在BD 上,当AFC △的面积最小时,求CF 与平面ABD 所成的角的正弦值.【解析】(1)因为AD CD =,E 为AC 的中点,所以AC DE ⊥; 在ABD △和CBD △中,因为,,B A C D CD ADB DB DB D ∠=∠==,所以ABD CBD ≌△△,所以AB CB =,又因为E 为AC的中点,所以AC BE ⊥; 又因为,DE BE ⊂平面BED ,DE BE E ⋂=,所以AC ⊥平面BED ,因为AC ⊂平面ACD ,所以平面BED ⊥平面ACD .(2)连接EF ,由(1)知,AC ⊥平面BED ,因为EF ⊂平面BED , 所以AC EF ⊥,所以1=2AFC S AC EF ⋅△, 当EF BD ⊥时,EF 最小,即AFC △的面积最小. 因为ABD CBD ≌△△,所以2CB AB ==, 又因为60ACB ∠=︒,所以ABC 是等边三角形, 因为E 为AC 的中点,所以1AE EC ==,BE 因为AD CD ⊥,所以112DE AC ==, 在DEB 中,222DE BE BD +=,所以BE DE ⊥.以E 为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系E xyz −,则()()()1,0,0,,0,0,1A B D ,所以()()1,0,1,AD AB =−=−, 设平面ABD 的一个法向量为(),,n x y z =,则00n AD x z n AB x ⎧⋅=−+=⎪⎨⋅=−+=⎪⎩,取y =()3,3,3n =, 又因为()31,0,0,4C F ⎛⎫− ⎪ ⎪⎝⎭,所以31,4CF ⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭,所以cos ,21n CF n CF n CF⋅===设CF 与平面ABD 所成的角的正弦值为02πθθ⎛⎫≤≤ ⎪⎝⎭,所以4sin cos ,7nCF θ==所以CF 与平面ABD3.(2022·浙江·统考高考真题)如图,已知ABCD 和CDEF 都是直角梯形,//AB DC ,//DC EF ,5AB =,3DC =,1EF =,60BAD CDE ∠=∠=︒,二面角F DC B −−的平面角为60︒.设M ,N 分别为,AE BC 的中点.(1)证明:FN AD ⊥;(2)求直线BM 与平面ADE 所成角的正弦值.【解析】(1)过点E 、D 分别做直线DC 、AB 的垂线EG 、DH 并分别交于点G 、H . ∵四边形ABCD 和EFCD 都是直角梯形,//,//,5,3,1AB DC CD EF AB DC EF ===,60BAD CDE ∠=∠=︒,由平面几何知识易知,2,90DG AH EFC DCF DCB ABC ==∠=∠=∠=∠=︒,则四边形EFCG 和四边形DCBH 是矩形,∴在Rt EGD 和Rt DHA ,EG DH == ∵,DC CF DC CB ⊥⊥,且CF CB C ⋂=,∴DC ⊥平面,BCF BCF ∠是二面角F DC B −−的平面角,则60BCF ∠=, ∴BCF △是正三角形,由DC ⊂平面ABCD ,得平面ABCD ⊥平面BCF ,∵N 是BC 的中点,∴FN BC ⊥,又DC ⊥平面BCF ,FN ⊂平面BCF ,可得FN CD ⊥,而BC CD C ⋂=,∴FN ⊥平面ABCD ,而AD ⊂平面ABCD FN AD ∴⊥.(2)因为FN ⊥平面ABCD ,过点N 做AB 平行线NK ,所以以点N 为原点, NK ,NB 、NF 所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系N xyz −,设(3,(1,0,3)A B D E,则32M ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,333,,,(2,23,0),(2,22BM AD DE ⎛⎫∴=−=−−=− ⎪ ⎪⎝⎭ 设平面ADE 的法向量为(,,)nx y z =由00n AD n DE ⎧⋅=⎨⋅=⎩,得20230x x z ⎧−−=⎪⎨−+=⎪⎩,取(3,n =−,设直线BM 与平面ADE 所成角为θ,∴3||sin cos ,|||3n BM n BM n BMθ⋅=〈〉====⋅4.(2022·全国·统考高考真题)如图,PO 是三棱锥−P ABC 的高,PA PB =,AB AC ⊥,E 是PB 的中点.(1)证明://OE 平面PAC ;(2)若30ABO CBO ∠=∠=︒,3PO =,5PA =,求二面角C AE B −−的正弦值. 【解析】(1)证明:连接BO 并延长交AC 于点D ,连接OA 、PD ,因为PO 是三棱锥−P ABC 的高,所以PO ⊥平面ABC ,,AO BO ⊂平面ABC , 所以PO AO ⊥、PO BO ⊥,又PA PB =,所以POA POB ≅△△,即OA OB =,所以OAB OBA ∠=∠,又AB AC ⊥,即90BAC ∠=︒,所以90OAB OAD ∠+∠=︒,90OBA ODA ∠+∠=︒, 所以ODA OAD ∠=∠所以AO DO =,即AO DO OB ==,所以O 为BD 的中点,又E 为PB 的中点,所以//OE PD , 又OE ⊄平面PAC ,PD ⊂平面PAC , 所以//OE 平面PAC(2)过点A 作//Az OP ,如图建立平面直角坐标系, 因为3PO =,5AP =,所以4OA =,又30OBA OBC ∠=∠=︒,所以28BD OA ==,则4=AD,AB = 所以12AC =,所以()O,()B,()P ,()0,12,0C ,所以32E ⎛⎫ ⎪⎝⎭,则332AE ⎛⎫= ⎪⎝⎭,()43,0,0AB =,()0,12,0AC =,设平面AEB 的法向量为(),,n x y z =,则33302430n AE y z n AB ⎧⋅=++=⎪⎨⎪⋅==⎩,令2z =,则=3y −,0x =,所以()0,3,2n =−;设平面AEC 的法向量为(),,m a b c =,则33302120m AE a bc m AC b ⎧⋅=++=⎪⎨⎪⋅==⎩,令a =6c =−,0b =,所以()3,0,6m =−;所以cos ,13n m n m n m⋅−===设二面角C AE B −−的大小为θ,则43cos cos ,=13n m θ=, 所以11sin 13θ=,即二面角C AE B −−的正弦值为1113.5.(2022·全国·统考高考真题)如图,四面体ABCD 中,,,AD CD AD CD ADB BDC ⊥=∠=∠,E 为AC 的中点.(1)证明:平面BED ⊥平面ACD ;(2)设2,60AB BD ACB ==∠=︒,点F 在BD 上,当AFC △的面积最小时,求三棱锥F ABC −的体积.【解析】(1)由于AD CD =,E 是AC 的中点,所以AC DE ⊥.由于AD CDBD BD ADB CDB =⎧⎪=⎨⎪∠=∠⎩,所以ADB CDB ≅△△,所以AB CB =,故AC BD ⊥,由于DE BD D ⋂=,,DE BD Ì平面BED , 所以AC ⊥平面BED ,由于AC ⊂平面ACD ,所以平面BED ⊥平面ACD . (2)[方法一]:判别几何关系依题意2AB BD BC ===,60ACB ∠=︒,三角形ABC 是等边三角形,所以2,1,AC AE CE BE ===由于,AD CD AD CD =⊥,所以三角形ACD 是等腰直角三角形,所以1DE =. 222DE BE BD +=,所以DE BE ⊥,由于AC BE E ⋂=,,AC BE ⊂平面ABC ,所以DE ⊥平面ABC . 由于ADB CDB ≅△△,所以FBA FBC ∠=∠,由于BF BF FBA FBC AB CB =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,所以FBA FBC ≅,所以AF CF =,所以EF AC ⊥, 由于12AFCSAC EF =⋅⋅,所以当EF 最短时,三角形AFC 的面积最小 过E 作EF BD ⊥,垂足为F ,在Rt BED △中,1122BE DE BD EF ⋅⋅=⋅⋅,解得EF =所以13,222DF BF DF ===−=, 所以34BF BD =过F 作FH BE ⊥,垂足为H ,则//FH DE ,所以FH ⊥平面ABC ,且34FH BF DE BD ==, 所以34FH =,所以111323324F ABC ABCV SFH −=⋅⋅=⨯⨯=[方法二]:等体积转换AB BC =,60ACB ∠=︒,2AB =ABC ∴∆是边长为2的等边三角形,BE ∴=连接EFADB CDB AF CF EF ACBED EF BD ∆≅∆∴=∴⊥∴∆⊥∆在中,当时,AFC 面积最小222,,2,,BED EF AD CD AD CD AC E AC DE BE BD BE EDBE DE EF BD BD ⊥==∴+=∴⊥⋅⊥∆==为中点DE=1若在中,32113222BEFBF S BF EF ∆∴=⋅=⋅11233F ABC A BEF C BEF BEF V V V S AC −−−∆∴=+=⋅=6.(2022·全国·统考高考真题)在四棱锥P ABCD −中,PD ⊥底面,,1,2,ABCD CD AB AD DC CB AB DP ====∥(1)证明:BD PA ⊥;(2)求PD 与平面PAB 所成的角的正弦值.【解析】(1)证明:在四边形ABCD 中,作DE AB ⊥于E ,CF AB ⊥于F , 因为//,1,2CD AB AD CD CB AB ====, 所以四边形ABCD 为等腰梯形, 所以12AE BF ==,故DE =BD = 所以222AD BD AB +=, 所以AD BD ⊥,因为PD ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD , 所以PD BD ⊥, 又=PD AD D ⋂, 所以BD ⊥平面PAD , 又因为PA ⊂平面PAD , 所以BD PA ⊥;(2)如图,以点D 为原点建立空间直角坐标系,BD =则()()(1,0,0,,A B P ,则()()(1,0,3,0,3,3,AP BP DP =−=−=,设平面PAB 的法向量(),,n x y z =,则有0{30n AP x n BP ⋅=−=⋅=−=,可取()3,1,1n =, 则5cos ,5n DPn DP n DP ⋅==所以PD 与平面PAB7.(2022·北京·统考高考真题)如图,在三棱柱111ABC A B C -中,侧面11BCC B 为正方形,平面11BCC B ⊥平面11ABB A ,2AB BC ==,M ,N 分别为11A B ,AC 的中点.(1)求证:MN ∥平面11BCC B ;(2)再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知,求直线AB 与平面BMN 所成角的正弦值.条件①:AB MN ⊥;条件②:BM MN =.注:如果选择条件①和条件②分别解答,按第一个解答计分.【解析】(1)取AB 的中点为K ,连接,MK NK ,由三棱柱111ABC A B C -可得四边形11ABB A 为平行四边形,而11,B M MA BK KA ==,则1//MK BB ,而MK ⊄平面11BCC B ,1BB ⊂平面11BCC B ,故//MK 平面11BCC B ,而,CN NA BK KA ==,则//NK BC ,同理可得//NK 平面11BCC B ,而,,NK MK K NK MK =⊂平面MKN ,故平面//MKN 平面11BCC B ,而MN ⊂平面MKN ,故//MN 平面11BCC B ,(2)因为侧面11BCC B 为正方形,故1CB BB ⊥,而CB ⊂平面11BCC B ,平面11CBB C ⊥平面11ABB A ,平面11CBB C ⋂平面111ABB A BB =,故CB ⊥平面11ABB A ,因为//NK BC ,故NK ⊥平面11ABB A ,因为AB ⊂平面11ABB A ,故NK AB ⊥,若选①,则AB MN ⊥,而NK AB ⊥,NK MN N =,故AB ⊥平面MNK ,而MK ⊂平面MNK ,故AB MK ⊥,所以1AB BB ⊥,而1CB BB ⊥,CB AB B ⋂=,故1BB ⊥平面ABC ,故可建立如所示的空间直角坐标系,则()()()()0,0,0,0,2,0,1,1,0,0,1,2B A N M , 故()()()0,2,0,1,1,0,0,1,2BA BN BM ===,设平面BNM 的法向量为(),,n x y z =,则00n BN n BM ⎧⋅=⎨⋅=⎩,从而020x y y z +=⎧⎨+=⎩,取1z =−,则()2,2,1n =−−, 设直线AB 与平面BNM 所成的角为θ,则42sin cos ,233n AB θ===⨯. 若选②,因为//NK BC ,故NK ⊥平面11ABB A ,而KM ⊂平面MKN , 故NK KM ⊥,而11,1B M BK NK ===,故1B M NK =,而12B B MK ==,MB MN =,故1BB M MKN ≅,所以190BB M MKN ∠=∠=︒,故111A B BB ⊥,而1CB BB ⊥,CB AB B ⋂=,故1BB ⊥平面ABC ,故可建立如所示的空间直角坐标系,则()()()()0,0,0,0,2,0,1,1,0,0,1,2B A N M , 故()()()0,2,0,1,1,0,0,1,2BA BN BM ===,设平面BNM 的法向量为(),,n x y z =,则00n BN n BM ⎧⋅=⎨⋅=⎩,从而020x y y z +=⎧⎨+=⎩,取1z =−,则()2,2,1n =−−, 设直线AB 与平面BNM 所成的角为θ,则42sin cos ,233n AB θ===⨯.8.(2022·全国·统考高考真题)如图,直三棱柱111ABC A B C -的体积为4,1A BC 的面积为(1)求A 到平面1A BC 的距离;(2)设D 为1AC 的中点,1AA AB =,平面1A BC ⊥平面11ABB A ,求二面角A BD C −−的正弦值. 【解析】(1)在直三棱柱111ABC A B C -中,设点A 到平面1A BC 的距离为h , 则111111112211433333A A BC A A ABC A ABC AB BC C C B V S h h V S A A V −−−=⋅===⋅==,解得h =所以点A 到平面1A BC (2)取1A B 的中点E ,连接AE ,如图,因为1AA AB =,所以1AE A B ⊥, 又平面1A BC ⊥平面11ABB A ,平面1A BC ⋂平面111ABB A A B =, 且AE ⊂平面11ABB A ,所以⊥AE 平面1A BC , 在直三棱柱111ABC A B C -中,1BB ⊥平面ABC , 由BC ⊂平面1A BC ,BC ⊂平面ABC 可得AE BC ⊥,1BB BC ⊥,又1,AE BB ⊂平面11ABB A 且相交,所以BC ⊥平面11ABB A , 所以1,,BC BA BB 两两垂直,以B 为原点,建立空间直角坐标系,如图,由(1)得AE 12AA AB ==,1A B =2BC =, 则()()()()10,2,0,0,2,2,0,0,0,2,0,0A A B C ,所以1AC 的中点()1,1,1D , 则()1,1,1BD =,()()0,2,0,2,0,0BA BC ==,设平面ABD 的一个法向量(),,m x y z =,则020m BD x y z m BA y ⎧⋅=++=⎨⋅==⎩, 可取()1,0,1m =−,设平面BDC 的一个法向量(),,n a b c =,则020n BD a b c n BC a ⎧⋅=++=⎨⋅==⎩, 可取()0,1,1n =−r , 则11cos ,22m nm n m n ⋅===⨯⋅,所以二面角A BD C −−=本课结束。
2023年高考数学----两角相等(构造全等)的立体几何问题典型例题讲解【规律方法】 构造垂直的全等关系 【典型例题】例1.如图,已知三棱柱−111ABC A B C 的底面是正三角形,侧面11BB C C 是矩形,M ,N 分别为BC ,11B C 的中点,P 为AM 上一点.过11B C 和P 的平面交A B 于E ,交A C 于F . (1)证明:1//AA MN ,且平面⊥1A AMN 平面11EB C F ;(2)设O 为△111A B C 的中心.若//AO 平面11EB C F ,且=AO AB ,求直线1B E 与平面1A AMN 所成角的正弦值.【解析】(1)证明:M Q ,N 分别为BC ,11B C 的中点,底面为正三角形, ∴=1B N BM ,四边形1BB NM 为矩形,⊥111A N B C ,∴1//BB MN ,11//AA BB Q ,∴1//AA MN , ⊥11MN B C Q ,⊥111A N B C ,⋂=1MN A N N , ∴⊥11B C 平面1A AMN ,⊂11B C Q 平面11EB C F , ∴平面⊥1A AMN 平面11EB C F ,综上,1//AA MN ,且平面⊥1A AMN 平面11EB C F .(2)解:Q 三棱柱上下底面平行,平面11EB C F 与上下底面分别交于11B C ,EF ,∴11////EF B C BC ,//AO Q 面11EB C F ,⊂AO 面1A MNA ,面⋂1AMNA 面=11EB C F PN ,∴//AO PN ,四边形APNO 为平行四边形, O Q 是正三角形的中心,=AO AB ,∴=13A N ON ,=3AM AP ,===113PN BC B C EF ,由(1)知直线1B E 在平面1A AMN 内的投影为PN ,直线1B E 与平面1A AMN 所成角即为等腰梯形11EFC B 中1B E 与PN 所成角, 在等腰梯形11EFC B 中,令=1EF ,过E 作⊥11EH B C 于H , 则===113PN B C EH ,=11B H,=1B E∠==111sin B H B EH B E, ∴直线1B E 与平面1A AMN.例2.如图,在锥体−P ABCD 中,ABCD 是边长为1的菱形,且∠=︒60DAB,==PA PD =2PB ,E ,F 分别是BC ,PC 的中点(1)证明:⊥AD 平面DEF (2)求二面角−−P AD B 的余弦值.【解析】(1)取AD 的中点G ,连接PG ,BG ,在∆ABG 中,根据余弦定理可以算出==BG ,发现+=222AG BG AB ,可以得出⊥AD BG ,又//DE BG ∴⊥DE AD ,又=PA PD ,可以得出⊥AD PG ,而⋂=PG BG G , ∴⊥AD 平面PBG ,而⊂PB 平面PBG , ∴⊥AD PB ,又//PB EF , ∴⊥AD EF .又⋂=EF DE E , ∴⊥AD 平面DEF .(2)由(1)知,⊥AD 平面PBG ,所以∠PGB 为二面角−−P AD B 的平面角,在∆PBG 中,==PG ,=BG ,=2PB ,由余弦定理得+−∠==⋅222cos 2PG BG PB PGB PG BG ,因此二面角−−P AD B 的余弦值为.本课结束。
高考数学中的空间立体几何问题解析在高考数学中,空间立体几何是考试中出现频率比较高的一类题型。
空间立体几何的基础是空间坐标系和三维图形的构造,主要包括点、线、面、体及其相互关系的研究,其中点之间的位置关系是空间立体几何的核心。
在考场上要想熟练地解决这些问题,需要掌握一定的思维方法和解题技巧。
一、空间立体几何的基础1. 空间直角坐标系:空间直角坐标系是立体坐标系的一种,它把三维空间分成了三个相互垂直的坐标轴:x轴、y轴和z轴。
在立体坐标系中,一个点的位置用三个有序实数来表示,这三个实数分别代表这个点到三条坐标轴的距离。
2. 点、线、面、体:点是空间最基本的要素,它是一个没有大小的点。
线是两个点间最短距离的轨迹,其长度可以用两点间的距离表示。
面是三个或三个以上不共线的点所决定的平面。
体是由若干个平面围成的空间几何图形,常见的体有球、立方体、棱锥等。
3. 空间几何图形的构造:空间几何图形的构造是解决空间立体几何问题的第一步,这需要我们根据题目所描述的条件,构造出相应的点、线、面、体。
二、重要的空间直线和平面1. 方向余弦:空间直线的方向可以用方向余弦来表示。
方向余弦是指由一条直线的方向向量在坐标轴上的投影所组成的数列。
如一条直线的方向向量为(a,b,c),则它在x轴、y轴、z轴上的方向余弦分别为a、b、c。
2. 平面的解析式:平面方程的解析式就是由平面上的一点和该平面的法向量所组成的方程。
常见的平面方程包括一般式、点法式、两点式和截距式。
3. 空间直线的位置关系:空间直线有共面、平行和相交等三种位置关系。
两条直线共面的条件是它们的方向向量能够表示出一个平面。
三、空间几何图形的计算1. 空间几何图形的面积和体积:空间几何图形的面积和体积是解决空间立体几何问题的关键。
求一些固定图形的面积和体积可以用公式解决,如正方体的面积和体积、正三角形的面积、球体的表面积和体积等等。
2. 点到线段的距离:点到线段的距离是解决空间立体几何问题的常见问题,它可以用勾股定理和向量相乘来求解。
1、一个正方体的棱长为2cm,其体对角线的长度为?
A. 2cm
B. 2√2cm
C. 4cm
D. 2√3cm
(答案)B
2、一个圆锥的底面半径为3cm,高为4cm,其母线长为?
A. 3cm
B. 4cm
C. 5cm
D. 6cm
(答案)C
3、一个球的内接正方体的棱长为6cm,则该球的半径为?
A. 3cm
B. 3√2cm
C. 3√3cm
D. 6cm
(答案)C
4、一个直三棱柱的底面为等腰直角三角形,且直角边长为2cm,高为3cm,其体积为?
A. 3cm³
B. 6cm³
C. 9cm³
D. 12cm³
(答案)B
5、一个圆柱的底面半径为2cm,高为5cm,其侧面积为?
A. 10π cm²
B. 20π cm²
C. 40π cm²
D. 50π cm²
(答案)B
6、一个正四棱锥的底面边长为4cm,高为3cm,其体积为?
A. 8cm³
B. 12cm³
C. 16cm³
D. 24cm³
(答案)C
7、一个圆锥的侧面展开图是一个半圆,且该半圆的半径为5cm,则该圆锥的高为?
A. √15cm
B. √20cm
C. √25cm
D. 5cm
(答案)C
8、一个正方体的内切球半径为2cm,则该正方体的体积为?
A. 8cm³
B. 32cm³
C. 64cm³
D. 128cm³
(答案)C。
高考专题突破四 高考中的立体几何问题题型一 平行、垂直关系的证明例1 如图,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,侧棱垂直于底面,AB ⊥BC ,AA 1=AC =2,BC =1,E ,F 分别是A 1C 1,BC 的中点.(1)求证:平面ABE ⊥平面B 1BCC 1; (2)求证:C 1F ∥平面ABE ; (3)求三棱锥E -ABC 的体积.(1)证明 在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,BB 1⊥底面ABC . 因为AB ⊂平面ABC , 所以BB 1⊥AB .又因为AB ⊥BC ,BC ∩BB 1=B , 所以AB ⊥平面B 1BCC 1. 又AB ⊂平面ABE ,所以平面ABE ⊥平面B 1BCC 1.(2)证明 方法一 如图1,取AB 中点G ,连接EG ,FG . 因为E ,F 分别是A 1C 1,BC 的中点, 所以FG ∥AC ,且FG =12AC .因为AC ∥A 1C 1,且AC =A 1C 1, 所以FG ∥EC 1,且FG =EC 1, 所以四边形FGEC 1为平行四边形, 所以C 1F ∥EG .又因为EG ⊂平面ABE ,C 1F ⊄平面ABE , 所以C 1F ∥平面ABE .方法二 如图2,取AC 的中点H ,连接C 1H ,FH . 因为H ,F 分别是AC ,BC 的中点,所以HF ∥AB , 又因为E ,H 分别是A 1C 1,AC 的中点, 所以EC 1∥AH ,且EC 1=AH , 所以四边形EAHC 1为平行四边形, 所以C 1H ∥AE ,又C 1H ∩HF =H ,AE ∩AB =A , 所以平面ABE ∥平面C 1HF , 又C 1F ⊂平面C 1HF , 所以C 1F ∥平面ABE .(3)解 因为AA 1=AC =2,BC =1,AB ⊥BC , 所以AB =AC 2-BC 2= 3. 所以三棱锥E -ABC 的体积V =13S △ABC ·AA 1=13×12×3×1×2=33.思维升华 (1)平行问题的转化利用线线平行、线面平行、面面平行的相互转化解决平行关系的判定问题时,一般遵循从“低维”到“高维”的转化,即从“线线平行”到“线面平行”,再到“面面平行”;而应用性质定理时,其顺序正好相反.在实际的解题过程中,判定定理和性质定理一般要相互结合,灵活运用.(2)垂直问题的转化在空间垂直关系中,线面垂直是核心,已知线面垂直,既可为证明线线垂直提供依据,又可为利用判定定理证明面面垂直作好铺垫.应用面面垂直的性质定理时,一般需作辅助线,基本作法是过其中一个平面内一点作交线的垂线,从而把面面垂直问题转化为线面垂直问题,进而可转化为线线垂直问题.跟踪训练1 如图,在底面是矩形的四棱锥P —ABCD 中,P A ⊥底面ABCD ,点E ,F 分别是PC ,PD 的中点,P A =AB =1,BC =2.(1)求证:EF ∥平面P AB ; (2)求证:平面P AD ⊥平面PDC .证明 (1)以A 为坐标原点,AB 所在直线为x 轴,AD 所在直线为y 轴,AP 所在直线为z 轴,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 (1,2,0),D (0,2,0),P (0,0,1).∵点E ,F 分别是PC ,PD 的中点, ∴E ⎝⎛⎭⎫12,1,12,F ⎝⎛⎭⎫0,1,12, EF →=⎝⎛⎭⎫-12,0,0,AB →=(1,0,0). ∵EF →=-12AB →,∴EF →∥AB →, 即EF ∥AB ,又AB ⊂平面P AB ,EF ⊄平面P AB , ∴EF ∥平面P AB . (2)由(1)可知,AP →=(0,0,1),AD →=(0,2,0),DC →=(1,0,0), ∵AP →·DC →=(0,0,1)·(1,0,0)=0, AD →·DC →=(0,2,0)·(1,0,0)=0, ∴AP →⊥DC →,AD →⊥DC →, 即AP ⊥DC ,AD ⊥DC .又AP ∩AD =A ,AP ,AD ⊂平面P AD , ∴DC ⊥平面P AD .∵DC⊂平面PDC,∴平面P AD⊥平面PDC.题型二立体几何中的计算问题命题点1求线面角例2(2018·浙江)如图,已知多面体ABCA1B1C1,A1A,B1B,C1C均垂直于平面ABC,∠ABC =120°,A1A=4,C1C=1,AB=BC=B1B=2.(1)证明:AB1⊥平面A1B1C1;(2)求直线AC1与平面ABB1所成的角的正弦值.方法一(1)证明由AB=2,AA1=4,BB1=2,AA1⊥AB,BB1⊥AB,得AB1=A1B1=22,所以A1B21+AB21=AA21,故AB1⊥A1B1.由BC=2,BB1=2,CC1=1,BB1⊥BC,CC1⊥BC,得B1C1= 5.由AB=BC=2,∠ABC=120°,得AC=2 3.由CC1⊥AC,得AC1=13,所以AB21+B1C21=AC21,故AB1⊥B1C1.又因为A1B1∩B1C1=B1,A1B1,B1C1⊂平面A1B1C1,所以AB1⊥平面A1B1C1.(2)解如图,过点C1作C1D⊥A1B1,交直线A1B1于点D,连接AD.由AB1⊥平面A1B1C1,得平面A 1B 1C 1⊥平面ABB 1.由C 1D ⊥A 1B 1,平面A 1B 1C 1∩平面ABB 1=A 1B 1,C 1D ⊂平面A 1B 1C 1,得C 1D ⊥平面ABB 1. 所以∠C 1AD 即为AC 1与平面ABB 1所成的角. 由B 1C 1=5,A 1B 1=22,A 1C 1=21, 得cos ∠C 1A 1B 1=427,sin ∠C 1A 1B 1=77, 所以C 1D =3,故sin ∠C 1AD =C 1D AC 1=3913.因此直线AC 1与平面ABB 1所成的角的正弦值是3913. 方法二 (1)证明 如图,以AC 的中点O 为原点,分别以射线OB ,OC 为x ,y 轴的正半轴,建立空间直角坐标系Oxyz .由题意知各点坐标如下:A (0,-3,0),B (1,0,0),A 1(0,-3,4),B 1(1,0,2),C 1(0,3,1). 因此AB 1→=(1,3,2),A 1B 1→=(1,3,-2),A 1C 1—→=(0,23,-3). 由AB 1→·A 1B 1—→=0,得AB 1⊥A 1B 1. 由AB 1→·A 1C 1—→=0,得AB 1⊥A 1C 1.又A 1B 1∩A 1C 1=A 1,A 1B 1,A 1C 1⊂平面A 1B 1C 1, 所以AB 1⊥平面A 1B 1C 1.(2)解 设直线AC 1与平面ABB 1所成的角为θ. 由(1)可知AC 1→=(0,23,1),AB →=(1,3,0),BB 1→=(0,0,2). 设平面ABB 1的一个法向量为n =(x ,y ,z ). 由⎩⎪⎨⎪⎧n ·AB →=0,n ·BB 1→=0,得⎩⎨⎧x +3y =0,2z =0,可取n =(-3,1,0).所以sin θ=|cos 〈AC 1→,n 〉|=|AC 1→·n ||AC 1→||n |=3913.因此直线AC 1与平面ABB 1所成的角的正弦值是3913. 思维升华 (1)利用向量求直线与平面所成的角有两个思路:①分别求出斜线和它在平面内的射影直线的方向向量,转化为求两个方向向量的夹角(或其补角);②通过平面的法向量来求,即求出斜线的方向向量与平面的法向量所夹的锐角,取其余角就是斜线和平面所成的角. (2)若直线l 与平面α的夹角为θ,直线l 的方向向量l 与平面α的法向量n 的夹角为β,则θ=π2-β或θ=β-π2,故有sin θ=|cos β|=|l ·n ||l ||n |. 跟踪训练2 在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,△ABC 为正三角形,点D 在棱BC 上,且CD =3BD ,点E ,F 分别为棱AB ,BB 1的中点.(1)证明:A 1C ∥平面DEF ;(2)若A 1C ⊥EF ,求直线A 1C 1与平面DEF 所成的角的正弦值. 解 (1)如图,连接AB 1,A 1B 交于点H ,设A 1B 交EF 于点K ,连接DK , 因为四边形ABB 1A 1为矩形, 所以H 为线段A 1B 的中点.因为点E ,F 分别为棱AB ,BB 1的中点, 所以点K 为线段BH 的中点, 所以A 1K =3BK .又CD =3BD ,所以A 1C ∥DK . 又A 1C ⊄平面DEF ,DK ⊂平面DEF , 所以A 1C ∥平面DEF .(2)连接CE ,EH ,由(1)知,EH ∥AA 1,因为AA 1⊥平面ABC , 所以EH ⊥平面ABC .因为△ABC 为正三角形,且点E 为棱AB 的中点, 所以CE ⊥AB .故以点E 为坐标原点,分别以EA →,EH →,EC →的方向为x 轴、y 轴、z 轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系Exyz . 设AB =4,AA 1=t (t >0),则E (0,0,0),A 1(2,t ,0),A (2,0,0),C (0,0,23), F ⎝⎛⎭⎫-2,t 2,0,D ⎝⎛⎭⎫-32,0,32, 所以A 1C →=(-2,-t ,23),EF →=⎝⎛⎭⎫-2,t 2,0. 因为A 1C ⊥EF ,所以A 1C →·EF →=0, 所以(-2)×(-2)-t ×t2+23×0=0,所以t =22,所以EF →=(-2,2,0),ED →=⎝⎛⎭⎫-32,0,32.设平面DEF 的一个法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧EF →·n =0,ED →·n =0,所以⎩⎪⎨⎪⎧-2x +2y =0,-32x +32z =0. 取x =1,则n =(1,2,3). 又A 1C 1—→=AC →=(-2,0,23),设直线A 1C 1与平面DEF 所成的角为θ,则sin θ=|cos 〈n ,A 1C 1→〉|=|n ·A 1C 1—→||n ||A 1C 1—→|=46×4=66,所以直线A 1C 1与平面DEF 所成的角的正弦值为66. 命题点2 求二面角例3 (2018·呼和浩特联考)如图,在四棱锥A -BCDE 中,平面BCDE ⊥平面ABC ,BE ⊥EC ,BC =2,AB =4,∠ABC =60°.(1)求证:BE ⊥平面ACE ;(2)若直线CE 与平面ABC 所成的角为45°,求二面角E -AB -C 的余弦值. (1)证明 在△ACB 中,由余弦定理得cos ∠ABC =AB 2+BC 2-AC 22AB ·BC =12,解得AC =23,所以AC 2+BC 2=AB 2,所以AC ⊥BC .又因为平面BCDE ⊥平面ABC ,平面BCDE ∩平面ABC =BC ,AC ⊂平面ABC , 所以AC ⊥平面BCDE .又BE ⊂平面BCDE ,所以AC ⊥BE .又BE ⊥EC ,AC ,CE ⊂平面ACE ,且AC ∩CE =C , 所以BE ⊥平面ACE .(2)解 方法一 因为直线CE 与平面ABC 所成的角为45°,平面BCDE ⊥平面ABC ,平面BCDE ∩平面ABC =BC ,所以∠BCE =45°,所以△EBC 为等腰直角三角形.取BC 的中点F ,连接EF ,过点F 作FG ⊥AB 于点G ,连接EG , 则∠EGF 为二面角E -AB -C 的平面角. 易得EF =BF =1,FG =32. 在Rt △EFG 中,由勾股定理,得EG =EF 2+FG 2=72, 所以cos ∠EGF =FG EG =217,所以二面角E -AB -C 的余弦值为217. 方法二 因为直线CE 与平面ABC 所成的角为45°,平面BCDE ⊥平面ABC ,平面BCDE ∩平面ABC =BC ,所以∠BCE =45°,所以△EBC 为等腰直角三角形. 记BC 的中点为O ,连接OE ,则OE ⊥平面ABC ,以O 为坐标原点,分别以OB ,OE 所在直线为x 轴、z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则A (-1,23,0),B (1,0,0),E (0,0,1), 所以BA →=(-2,23,0),BE →=(-1,0,1). 设平面ABE 的法向量m =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧BA →·m =0,BE →·m =0,即⎩⎨⎧-2x +23y =0,-x +z =0,令x =3,则m =(3,1,3)为平面ABE 的一个法向量. 易知平面ABC 的一个法向量为OE →=(0,0,1), 所以cos 〈m ,OE →〉=m ·OE →|m |·|OE →|=37=217,易知二面角E -AB -C 为锐角, 所以二面角E -AB -C 的余弦值为217. 思维升华 (1)求二面角最常用的方法就是分别求出二面角的两个半平面所在平面的法向量,然后通过两个平面的法向量的夹角得到二面角的大小,但要注意结合实际图形判断所求角是锐角还是钝角.(2)利用向量法求二面角的大小的关键是确定平面的法向量,求法向量的方法主要有两种:①求平面的垂线的方向向量;②利用法向量与平面内两个不共线向量的数量积为零,列方程组求解.跟踪训练3 如图,四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的底面ABCD 是菱形,AC ∩BD =O ,A 1O ⊥底面ABCD ,AB =2,AA 1=3.(1)证明:平面A 1CO ⊥平面BB 1D 1D ;(2)若∠BAD =60°,求二面角B -OB 1-C 的余弦值. (1)证明 ∵A 1O ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD , ∴A 1O ⊥BD .∵四边形ABCD 是菱形,∴CO ⊥BD . ∵A 1O ∩CO =O ,A 1O ,CO ⊂平面A 1CO , ∴BD ⊥平面A 1CO . ∵BD ⊂平面BB 1D 1D , ∴平面A 1CO ⊥平面BB 1D 1D .(2)解 ∵A 1O ⊥平面ABCD ,CO ⊥BD , ∴OB ,OC ,OA 1两两垂直,以O 为坐标原点,OB →,OC →,OA 1→的方向为x ,y ,z 轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系.∵AB =2,AA 1=3,∠BAD =60°,∴OB =OD =1,OA =OC =3,OA 1=AA 21-OA 2= 6.则O (0,0,0),B (1,0,0),C (0,3,0),A (0,-3,0),A 1(0,0,6), ∴OB →=(1,0,0),BB 1→=AA 1→=(0,3,6),OB 1→=OB →+BB 1→=(1,3,6). 设平面OBB 1的法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧OB →·n =0,OB 1→·n =0,即⎩⎨⎧x =0,x +3y +6z =0.令y =2,得n =(0,2,-1),是平面OBB 1的一个法向量. 同理可求得平面OCB 1的一个法向量m =(6,0,-1), ∴cos 〈n ,m 〉=n ·m |n |·|m |=13×7=2121.由图可知二面角B -OB 1-C 是锐二面角, ∴二面角B -OB 1-C 的余弦值为2121. 题型三 立体几何中的探索性问题例4 如图,在四棱锥P -ABCD 中,P A ⊥平面ABCD ,AD ∥BC ,AD ⊥CD ,且AD =CD =22,BC =42,P A =2.(1)求证:AB ⊥PC ;(2)在线段PD 上,是否存在一点M ,使得二面角M -AC -D 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. (1)证明 如图,由已知得四边形ABCD 是直角梯形,由AD =CD =22,BC =42,可得△ABC 是等腰直角三角形,即AB ⊥AC , 因为P A ⊥平面ABCD ,所以P A ⊥AB , 又P A ∩AC =A ,P A ,AC ⊂平面P AC , 所以AB ⊥平面P AC , 所以AB ⊥PC .(2)解 方法一 (几何法)过点M 作MN ⊥AD 交AD 于点N ,则MN ∥P A ,因为P A ⊥平面ABCD ,所以MN ⊥平面ABCD . 过点M 作MG ⊥AC 交AC 于点G ,连接NG , 则∠MGN 是二面角M -AC -D 的平面角. 若∠MGN =45°,则NG =MN , 又AN =2NG =2MN ,所以MN =1,所以MN =12P A ,MN ∥P A ,所以M 是PD 的中点.在三棱锥M -ABC 中,可得V M -ABC =13S △ABC ·MN ,设点B 到平面MAC 的距离是h , 则V B -MAC =13S △MAC ·h ,所以S △ABC ·MN =S △MAC ·h ,解得h =2 2. 在Rt △BMN 中,可得BM =3 3. 设BM 与平面MAC 所成的角为θ, 则sin θ=h BM =269.方法二 (向量法)以A 为坐标原点,以过点A 平行于CD 的直线为x 轴,AD ,AP 所在直线分别为y 轴、z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则 A (0,0,0),C (22,22,0),D (0,22,0),P (0,0,2),B (22,-22,0),PD →=(0,22,-2),AC →=(22,22,0). 易知当点M 与P 点或D 点重合时不满足题意, 设PM →=t PD →(0<t <1),则点M 的坐标为(0,22t,2-2t ), 所以AM →=(0,22t,2-2t ).设平面MAC 的法向量为n =(x ,y ,z ),则 ⎩⎪⎨⎪⎧n ·AC →=0,n ·AM →=0,得⎩⎨⎧22x +22y =0,22ty +(2-2t )z =0,则可取n =⎝⎛⎭⎪⎫1,-1,2t 1-t .又m =(0,0,1)是平面ACD 的一个法向量, 所以|cos 〈m ,n 〉|=|m ·n ||m ||n |=cos 45°=22, 解得t =12,即点M 是线段PD 的中点.此时平面MAC 的一个法向量可取n 0=(1,-1,2), BM →=(-22,32,1).设BM 与平面MAC 所成的角为θ, 则sin θ=|cos 〈n 0,BM →〉|=269.思维升华 (1)对于线面关系中的存在性问题,首先假设存在,然后在该假设条件下,利用线面关系的相关定理、性质进行推理论证,寻找假设满足的条件,若满足则肯定假设,若得出矛盾的结论则否定假设.(2)平面图形的翻折问题,关键是搞清翻折前后图形中线面位置关系和度量关系的变化情况.一般地,翻折后还在同一个平面上的性质不发生变化,不在同一个平面上的性质发生变化. 跟踪训练4 如图,在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是平行四边形,AB =AC =2,AD =22,PB =2,PB ⊥AC .(1)求证:平面P AB ⊥平面P AC ;(2)若∠PBA =45°,试判断棱P A 上是否存在与点P ,A 不重合的点E ,使得直线CE 与平面PBC 所成角的正弦值为69?若存在,求出AEAP的值;若不存在,请说明理由. (1)证明 因为四边形ABCD 是平行四边形,AD =22, 所以BC =AD =22, 又AB =AC =2,所以AB 2+AC 2=BC 2,所以AC ⊥AB ,又PB ⊥AC ,AB ∩PB =B ,AB ,PB ⊂平面P AB , 所以AC ⊥平面P AB . 又因为AC ⊂平面P AC , 所以平面P AB ⊥平面P AC .(2)解 由(1)知AC ⊥AB ,AC ⊥平面P AB , 分别以AB ,AC 所在直线为x 轴,y 轴,平面P AB 内过点A 且与直线AB 垂直的直线为z 轴,建立空间直角坐标系Axyz ,则A (0,0,0),B (2,0,0),C (0,2,0), AC →=(0,2,0),BC →=(-2,2,0),由∠PBA =45°,PB =2,可得P (1,0,1), 所以AP →=(1,0,1),BP →=(-1,0,1), 假设棱P A 上存在点E ,使得直线CE 与平面PBC 所成角的正弦值为69, 设AEAP=λ(0<λ<1), 则AE →=λAP →=(λ,0,λ),CE →=AE →-AC →=(λ,-2,λ), 设平面PBC 的法向量n =(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧n ·BC →=0,n ·BP →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-2x +2y =0,-x +z =0,令z =1,可得x =y =1,所以平面PBC 的一个法向量n =(1,1,1), 设直线CE 与平面PBC 所成的角为θ,则 sin θ= |cos 〈n ,CE →〉| =|λ-2+λ|3·λ2+(-2)2+λ2=|2λ-2|3·2λ2+4=69,解得λ=12或λ=74(舍).所以在棱P A 上存在点E ,且AE AP =12, 使得直线CE 与平面PBC 所成角的正弦值为69.1.在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 为菱形,∠BAD =60°,P A =PD .(1)证明:BC ⊥PB ;(2)若P A ⊥PD ,PB =AB ,求二面角A -PB -C 的余弦值. (1)证明 取AD 中点为E ,连接PE ,BE ,BD ,∵P A =PD ,∴PE ⊥AD , ∵底面ABCD 为菱形, 且∠BAD =60°,∴△ABD 为等边三角形,∴BE ⊥AD , ∵PE ∩BE =E ,PE ,BE ⊂平面PBE , ∴AD ⊥平面PBE ,又PB ⊂平面PBE , ∴AD ⊥PB ,∵AD ∥BC ,∴BC ⊥PB . (2)解 设AB =2, ∴AD =PB =2,BE =3, ∵P A ⊥PD ,E 为AD 中点, ∴PE =1,∵PE 2+BE 2=PB 2, ∴PE ⊥BE .以E 为坐标原点,分别以EA ,EB ,EP 所在直线为x ,y ,z 轴建立如图所示的空间直角坐标系,则A (1,0,0),B (0,3,0),P (0,0,1),C (-2,3,0),∴AB →=(-1,3,0),AP →=(-1,0,1),BP →=(0,-3,1),BC →=(-2,0,0). 设平面P AB 的法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·AB →=0,n ·AP →=0,即⎩⎨⎧-x +3y =0,-x +z =0,令y =3,则n =(3,3,3).同理可得平面PBC 的一个法向量m =(0,3,3). cos 〈m ,n 〉=m ·n |m ||n |=277.设二面角A -PB -C 的平面角为θ,由图易知θ为钝角, 则cos θ=-cos 〈m ,n 〉=-277.∴二面角A -PB -C 的余弦值为-277.2.(2019·大连模拟)如图,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,△ABC 和△AA 1C 均是边长为2的等边三角形,点O 为AC 中点,平面AA 1C 1C ⊥平面ABC .(1)证明:A 1O ⊥平面ABC ;(2)求直线AB 与平面A 1BC 1所成角的正弦值.(1)证明 ∵AA 1=A 1C ,且O 为AC 的中点, ∴A 1O ⊥AC ,又∵平面AA 1C 1C ⊥平面ABC ,平面AA 1C 1C ∩平面ABC =AC ,A 1O ⊂平面AA 1C 1C , ∴A 1O ⊥平面ABC .(2)解 如图,以O 为原点,OB ,OC ,OA 1所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系.由已知可得O (0,0,0),A (0,-1,0),B (3,0,0),A 1(0,0,3),C 1(0,2,3), ∴AB →=(3,1,0),A 1B →=(3,0,-3),A 1C 1—→=(0,2,0), 设平面A 1BC 1的法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·A 1C 1→=0,n ·A 1B →=0,即⎩⎨⎧2y =0,3x -3z =0,∴平面A 1BC 1的一个法向量为n =(1,0,1), 设直线AB 与平面A 1BC 1所成的角为α, 则sin α=|cos 〈AB →,n 〉|,又∵cos 〈AB →,n 〉=AB →·n |AB →||n |=322=64,∴AB 与平面A 1BC 1所成角的正弦值为64. 3.(2019·抚顺诊断)如图1,在边长为5的菱形ABCD 中,AC =6,现沿对角线AC 把△ADC 翻折到△APC 的位置得到四面体P -ABC ,如图2所示.已知PB =4 2.(1)求证:平面P AC ⊥平面ABC ;(2)若Q 是线段AP 上的点,且AQ →=13AP →,求二面角Q -BC -A 的余弦值.(1)证明 取AC 的中点O ,连接PO ,BO 得到△PBO .∵四边形ABCD 是菱形,∴P A =PC ,PO ⊥AC . ∵DC =5,AC =6,∴OC =3,PO =OB =4, ∵PB =42,∴PO 2+OB 2=PB 2, ∴PO ⊥OB .∵OB ∩AC =O ,OB ,AC ⊂平面ABC ,∴PO ⊥平面ABC . ∵PO ⊂平面P AC ,∴平面P AC ⊥平面ABC . (2)解 ∵AB =BC ,∴BO ⊥AC . 易知OB ,OC ,OP 两两垂直.以O 为坐标原点,OB ,OC ,OP 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Oxyz .则B (4,0,0),C (0,3,0),P (0,0,4),A (0,-3,0). 设点Q (x ,y ,z ).由AQ →=13AP →,得Q ⎝⎛⎭⎫0,-2,43. ∴BC →=(-4,3,0),BQ →=⎝⎛⎭⎫-4,-2,43. 设n 1=(x 1,y 1,z 1)为平面BCQ 的法向量. 由⎩⎪⎨⎪⎧ n 1·BC →=0,n 1·BQ →=0,得⎩⎪⎨⎪⎧-4x 1+3y 1=0,-4x 1-2y 1+43z 1=0, 解得⎩⎨⎧x 1=34y 1,y 1=415z 1,取z 1=15,则n 1=(3,4,15).取平面ABC 的一个法向量n 2=(0,0,1).∵cos 〈n 1,n 2〉=n 1·n 2|n 1||n 2|=1532+42+152=31010,由图可知二面角Q -BC -A 为锐角, ∴二面角Q -BC -A 的余弦值为31010.4.(2019·包头模拟)如图,多面体ABCDEF 中,ABCD 为正方形,AB =2,AE =3,DE =5,二面角E -AD -C 的余弦值为55,且EF ∥BD .(1)证明:平面ABCD ⊥平面EDC ;(2)求平面AEF 与平面EDC 所成锐二面角的余弦值. (1)证明 ∵AB =AD =2,AE =3,DE =5, ∴AD 2+DE 2=AE 2, ∴AD ⊥DE ,又正方形ABCD 中,AD ⊥DC ,且DE ∩DC =D ,DE ,DC ⊂平面EDC , ∴AD ⊥平面EDC , 又∵AD ⊂平面ABCD , ∴平面ABCD ⊥平面EDC .(2)解 由(1)知,∠EDC 是二面角E -AD -C 的平面角, 作OE ⊥CD 于O ,则OD =DE ·cos ∠EDC =1,OE =2,又∵平面ABCD ⊥平面EDC ,平面ABCD ∩平面EDC =CD ,OE ⊂平面EDC , ∴OE ⊥平面ABCD .取AB 中点M ,连接OM ,则OM ⊥CD ,如图,以O 为原点,分别以OM ,OC ,OE 所在直线为x 轴、y 轴、z 轴,建立空间直角坐标系,则A (2,-1,0),B (2,1,0), D (0,-1,0),E (0,0,2), ∴AE →=(-2,1,2), BD →=(-2,-2,0),又EF ∥BD ,知EF 的一个方向向量为(2,2,0), 设平面AEF 的法向量为n =(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧n ·AE →=-2x +y +2z =0,n ·DB →=2x +2y =0,取x =-2,得n =(-2,2,-3), 又平面EDC 的一个法向量为m =(1,0,0), ∴cos 〈n ,m 〉=n ·m |n |·|m |=-21717,设平面AEF 与平面EDC 所成的锐二面角为θ, 则cos θ=|cos 〈n ,m 〉|=21717.5.等边三角形ABC 的边长为3,点D ,E 分别是边AB ,AC 上的点,且满足AD DB =CE EA =12,如图1.将△ADE 沿DE 折起到△A 1DE 的位置,使二面角A 1—DE —B 为直二面角,连接A 1B ,A 1C ,如图2.(1)求证:A 1D ⊥平面BCED ;(2)在线段BC 上是否存在点P ,使直线P A 1与平面A 1BD 所成的角为60°?若存在,求出PB 的长;若不存在,请说明理由.(1)证明 因为等边三角形ABC 的边长为3, 且AD DB =CE EA =12,所以AD =1,AE =2. 在△ADE 中,∠DAE =60°,由余弦定理得 DE =12+22-2×1×2×cos 60°= 3. 从而AD 2+DE 2=AE 2,所以AD ⊥DE .折起后有A 1D ⊥DE ,因为二面角A 1—DE —B 是直二面角, 所以平面A 1DE ⊥平面BCED ,又平面A 1DE ∩平面BCED =DE ,A 1D ⊥DE ,A 1D ⊂平面A 1DE , 所以A 1D ⊥平面BCED .(2)解 存在.理由:由(1)可知ED ⊥DB ,A 1D ⊥平面BCED .以D 为坐标原点,分别以DB ,DE ,DA 1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Dxyz .设PB =2a (0≤2a ≤3),作PH ⊥BD 于点H , 连接A 1H ,A 1P ,则BH =a ,PH =3a ,DH =2-a .所以A 1(0,0,1),P (2-a ,3a ,0),E (0,3,0). 所以P A 1→=(a -2,-3a ,1). 因为ED ⊥平面A 1BD ,所以平面A 1BD 的一个法向量为DE →=(0,3,0). 要使直线P A 1与平面A 1BD 所成的角为60°, 则sin 60°=|P A 1→·DE →||P A 1→||DE →|=3a 4a 2-4a +5×3=32, 解得a =54.此时2a =52,满足0≤2a ≤3,符合题意.所以在线段BC 上存在点P ,使直线P A 1与平面A 1BD 所成的角为60°,此时PB =52.6.如图,在四棱锥E -ABCD 中,底面ABCD 是圆内接四边形,CB =CD =CE =1,AB =AD =AE =3,EC ⊥BD .(1)求证:平面BED ⊥平面ABCD ;(2)若点P 在侧面ABE 内运动,且DP ∥平面BEC ,求直线DP 与平面ABE 所成角的正弦值的最大值.(1)证明 如图,连接AC ,交BD 于点O ,连接EO ,∵AD =AB ,CD =CB ,AC =AC ,∴△ADC ≌△ABC ,易得△ADO ≌△ABO ,∴∠AOD =∠AOB =90°,∴AC ⊥BD .又EC ⊥BD ,EC ∩AC =C ,EC ,AC ⊂平面AEC ,∴BD ⊥平面AEC ,又OE ⊂平面AEC ,∴OE ⊥BD .又底面ABCD 是圆内接四边形,∴∠ADC =∠ABC =90°,在Rt △ADC 中,由AD =3,CD =1,可得AC =2,AO =32, ∴∠AEC =90°,AE AC =AO AE =32, 易得△AEO ∽△ACE ,∴∠AOE =∠AEC =90°,即EO ⊥AC .又AC ,BD ⊂平面ABCD ,AC ∩BD =O ,∴EO ⊥平面ABCD ,又EO ⊂平面BED ,∴平面BED ⊥平面ABCD .(2)解 如图,取AE 的中点M ,AB 的中点N ,连接MN ,ND ,DM ,则MN ∥BE ,由(1)知,∠DAC =∠BAC =30°,即∠DAB =60°,∴△ABD 为正三角形,∴DN ⊥AB ,又BC ⊥AB ,DN ,CB ⊂平面ABCD ,∴DN ∥CB ,又MN ∩DN =N ,BE ∩BC =B ,MN ,DN ⊂平面DMN ,BE ,BC ⊂平面EBC ,∴平面DMN ∥平面EBC ,∴点P 在线段MN 上.以O 为坐标原点,OA ,OB ,OE 所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴,建立空间直角坐标系,则A ⎝⎛⎭⎫32,0,0,B ⎝⎛⎭⎫0,32,0,E ⎝⎛⎭⎫0,0,32, M ⎝⎛⎭⎫34,0,34,D ⎝⎛⎭⎫0,-32,0,N ⎝⎛⎭⎫34,34,0, ∴AB →=⎝⎛⎭⎫-32,32,0,AE →=⎝⎛⎭⎫-32,0,32, DM →=⎝⎛⎭⎫34,32,34,MN →=⎝⎛⎭⎫0,34,-34, 设平面ABE 的法向量为n =(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧ AB →·n =0,AE →·n =0,即⎩⎨⎧-3x +y =0,-3x +z =0, 令x =1,则n =(1,3,3),设MP →=λMN →(0≤λ≤1), 可得DP →=DM →+MP →=⎝⎛⎭⎫34,32+34λ,34-34λ, 设直线DP 与平面ABE 所成的角为θ,则sin θ=|cos 〈n ,DP →〉|=|n ·DP →||n |·|DP →|=1242×λ2+λ+4, ∵0≤λ≤1,∴当λ=0时,sin θ取得最大值427. 故直线DP 与平面ABE 所成角的正弦值的最大值为427.。
