2019版高考数学一轮复习 第八章 立体几何 第7讲 空间中角与距离的计算课时作业 理
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8.7.2 利用空间向量求空间角和距离
第24页
名师伴你行 ·高考一轮总复习 ·数学(理)
则各点的坐标分别为B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,2,0),
P(0,0,2),
报
告 一
因为B→P=(-1,0,2),设B→Q=λB→P=(-λ,0,2λ)(0≤λ≤1), 课
时
又C→B=(0,-1,0),则C→Q=C→B+B→Q=(-λ,-1,2λ),
(1)证明:平面PEF⊥平面ABFD;
(2)求DP与平面ABFD所成角的正弦值.
第8章 第7节 第2课时
第33页
名师伴你行 ·高考一轮总复习 ·数学(理)
报 告
(1)[证明] 由已知可得,BF⊥PF,BF⊥EF,
一
又PF∩EF=F,所以BF⊥平面PEF.
课
时
又BF⊂平面ABFD,所以平面PEF⊥平面ABFD.
|AD||n|
3
2a = 32a2×1
22,
作 业
二
解得θ=45°,即AD与平面BCD所成的角为45°.
第8章 第7节 第2课时
第16页
名师伴你行 ·高考一轮总复习 ·数学(理)
报
(2)∵A→D·B→C=0,∴AD⊥BC,
告
一
∴AD与BC所成角为90°.
课
时
(3)设m=(x,y,z)是平面ABD的法向量,
作 业
报 告 二
第8章 第7节 第2课时
第3页
名师伴你行 ·高考一轮总复习 ·数学(理)
报
告
一
[考纲展示] 1.能用向量方法解决直线与直线、直线与平 课 时
面、平面与平面的夹角的计算问题.
作 业
报
2.了解向量方法在研究立体几何问题中的应用.
高考数学一轮复习 第八章 立体几何初步 8.7 利用向量求空间角和距离课件 新人教B版.ppt
【知识点辨析】(正确的打“√”,错误的打“×”)
(1)设a,b是异面直线l1,l2的方向向量,则l1与l2所成的角就是a,b的夹角.( ) (2)设a是直线l的方向向量,b是平面α的法向量,则直线l与平面α成的角就是
a,b的夹角. ( )
(3)设a,b是两个平面α,β的法向量,则α与β所成的二面角的大小等于a,b的夹
∠C1AD为AC1u与uuur平u面uur ABB1A1所成的角
cos∠C1AD=
uAuuCur1 AC1
gAD uuur
gAD
=(1,3,2 2) (1,0,2 2)= 3 ,
12 9
2
又因为∠C1AD∈ 0,2 ,所以∠C1AD=
.
6
答案:
6
A. 10 10
B. 1 20
C. 1 20
D. 10 10
【解析】选D.建立如图空间直角坐标系D -xyz,
设DA=1,A(1,0,0),C(0,1,0),E
0,12,,1
则 AuuC=ur (-1,1,0), 则cos θ=|cos<
=DAuuuuCEuurr,Duu>Eur|,=0设,12异,1面. 1直100 线DE与AC所成的角为θ,
2.(选修2-1P114练习AT4改编)如图所示,在空间直角坐标系中,有一棱长为a 的正方体ABCO-A′B′C′D′,A′C的中点E与AB的中点F的距离为________.
【解析】由图易知A(a,0,0),B(a,a,0),C(0,a,0),A′(a,
答案: a2
2
3.(选修2-1P108练习AT3改编)正三棱柱(底面是正三角形的直棱柱)ABC-A1B1C1 的底面边长为2,侧棱长为2 2,则AC1与侧面ABB1A1所成的角为________.
2019版高考数学一轮复习第八章立体几何第7讲空间中角与距离的计算配套名师课件理科
5.直线与平面平行,那么直线上任一点到平面的距离叫做
这条直线与平面的距离.
1.若 a=(1,2,3)是平面γ的一个法向量,则下列向量中能
作为平面γ的法向量的是( B ) A.(0,1,2) B.(3,6,9) D.(3,6,8)
C.(-1,-2,3)
解析:向量(1,2,3)与向量(3,6,9)共线.
2.若直线 l∥α,且 l 的方向向量为(2,m,1),平面α的法向
1 量为 1, ,2 ,则 2
m=( C ) B.-6 D.8
1 的法向量为1,2,2,
A.-4 C.-8
解析:∵l∥α,平面 α
1 1 ∴(2,m,1)·1,2,2 =2+2m+2=0.∴m=-8.
考情风向标 在近年高考试卷中, 立体几 何常常以锥体或柱体为载 体,命题呈现一题两法的新 格局.一直以来立体几何解答 题都是让广大考生又喜又忧. 为之而喜是因为只要能建立 直角坐标系,基本上可以处 理立体几何绝大多数的问 题;为之而忧就是对于不规 则的图形来讲建系的难度较 大,问题不能得到很好的解 决.比较容易建系的就用空间 向量(有三线两两垂直或面面 垂直的),否则还是利用传统 的推理与证明
第7讲
空间中角与距离的计算
考纲要求 1.能用向量方法证 明有关直线和平 面位置关系的一 些定理( 包括三垂 线定理). 2.能用向量方法解 决直线与直线、直 线与平面、平面与 平面的夹角的计 算问题,了解向量 方法在研究几何 问题中的应用
考点分布 2011 年新课标以四棱锥为背景,考 查求二面角的余弦值的大小; 2012 年新课标以三棱柱为背景, 考查求二面角的大小; 2013 年新课标Ⅰ以三棱柱为背景, 考查求线面所成角的正弦值; 2014 年新课标Ⅰ以三棱柱为背景, 考查求二面角的余弦值; 2015 年新课标Ⅰ考查求直线与直 线所成角的余弦值;2016 年新课 标Ⅰ考查利用空间向量求二面角; 2017 年新课标Ⅰ考查利用空间向 量求二面角
2019届高考数学人教A版理科第一轮复习:第八章 立体几何 8.6
8.6 空间向量及其运算
2019年7月7日
你是我心中最美的风景啊你是我心中最美的 风景啊
1
知识梳理 双基自测
12345
1.空间向量的有关概念 (1)空间向量:在空间中,具有 大小 和 方向 的量叫做空间 向量,其大小叫做向量的 长度 或 模 . (2)相等向量:方向 相同 且模 相等 的向量.
(3)共线向量:如果表示空间向量的有向线段所在的直线 平行 或 重合 ,则这些向量叫做 共线向量 或 平行向量 ,a平行于b记作a∥b.
|������������ |2=14a2+14b2+14c2-12a·b+12b·c-12c·a=12,则|������������ |=√22. (4)������������ = 12b+12c,������������ = ������������ +
������������=-b+12a,cos<������������, ������������>=|������������������������|·|������������������������|=-23,
|������������||������������|
1
2
1 2
2+12×
12+
1 2
2 =25.
2019年7月7日
你是我心中最美的风景啊你是我心中最美的 风景啊
11
知识梳理 双基自测
12345
5.(教材习题改编P98T4)如图所示,已知空间四边形ABCD的每条边 和对角线长都等于1,点E,F,G分别是AB,AD,CD的中点,计算:
������������ |2=|-c+a+d|2=a2+c2+d2-2a·c+2a·d-2c·d=16+36+64-2×6×8×
2019年7月7日
你是我心中最美的风景啊你是我心中最美的 风景啊
1
知识梳理 双基自测
12345
1.空间向量的有关概念 (1)空间向量:在空间中,具有 大小 和 方向 的量叫做空间 向量,其大小叫做向量的 长度 或 模 . (2)相等向量:方向 相同 且模 相等 的向量.
(3)共线向量:如果表示空间向量的有向线段所在的直线 平行 或 重合 ,则这些向量叫做 共线向量 或 平行向量 ,a平行于b记作a∥b.
|������������ |2=14a2+14b2+14c2-12a·b+12b·c-12c·a=12,则|������������ |=√22. (4)������������ = 12b+12c,������������ = ������������ +
������������=-b+12a,cos<������������, ������������>=|������������������������|·|������������������������|=-23,
|������������||������������|
1
2
1 2
2+12×
12+
1 2
2 =25.
2019年7月7日
你是我心中最美的风景啊你是我心中最美的 风景啊
11
知识梳理 双基自测
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5.(教材习题改编P98T4)如图所示,已知空间四边形ABCD的每条边 和对角线长都等于1,点E,F,G分别是AB,AD,CD的中点,计算:
������������ |2=|-c+a+d|2=a2+c2+d2-2a·c+2a·d-2c·d=16+36+64-2×6×8×
新高考数学总复习专题八空间角与距离、空间向量及其应用课件
例1 (202X上海嘉定一中测试,15) 如图所示,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,点P是平面ADD1A1内一点,且满足 △ADP为正三角形.点M为平面ABCD内的一个动点,且满足MP=MC,则点 M在正方形ABCD内的轨迹为 ( )
A
B
C
D
解析 设正方体的棱长为1. 如图所示,点P在线段AD上的射影Q为AD的中点,在平面ABCD内分别以 AD,DC所在直线为x,y轴建立平面直角坐标系,
1
3 14
2
=
70 .
14
考法三 求解立体几何中的探索性问题 1)涉及线段上点的位置的探索性问题一般是先根据条件猜测点的位置再 给出证明,所求点多为中点或三等分点中的某一个,也可以根据类似知识 找点,求解时注意三点共线条件的应用. 2)借助空间直角坐标系,把几何对象上动点的坐标用参数(变量)表示出 来,将几何对象坐标化,这样根据所要满足的题设要求得到相应的方程或 方程组.若方程或方程组有满足题设要求的解,则通过参数的值反过来确 定几何对象的位置;若方程或方程组没有满足题设要求的解,则表示满足 题设要求的几何对象不存在.
答案 A
例2 在棱长为2的正四面体ABCD中,点P为△ABC所在平面内一动点,且满
足|
PA
|+|
PB
|=
4
3 ,则PD的最大值为
(
)
3
A.3 B. 2 10 C. 39 D.2
3
3
解析发
如图所示,在平面ABC内,|PA
|+|PB
|= 4
3 >2,所以点P在平面ABC内的
3
轨迹为椭圆,取AB的中点O,连接CO,以直线AB为x轴,直线OC为y轴建立平
2019-2020年高考高考数学一轮总复习第8章立体几何初步第七节空间角与距离课件理
【例 2】 如图,在三棱柱 ABC-A1B1C1 中,H 是正方形 AA1B1B 的中心,AA1=2 2,C1H⊥平面 AA1B1B,且 C1H= 5.
(1)求异面直线AC与A1B1所成角的余弦值; (2)求二面角A-A1C1-B1的正弦值; (3) 设 N 为 棱 B1C1 中 点 , 点 M 在 平 面 AA1B1B 内 , 且 MN ⊥ 平 面 A1B1C1,求线段BM的长.
立体几何中探索性问题求解策略 【示例】 (2016·云南玉溪一中第四次月考)如图,已知长方形
ABCD中,AB=2,AD=1,M为DC的中点,将△ADM沿 AM折起,使得平面ADM⊥平面ABCM.
(1)求证:AD⊥BM; (2)若点 E 是线段 DB 上的一动点,问点 E 在何位置时, 二面角 E-AM-D 的余弦值为 55.
0),设平面 A1BD 的法向量
n=(x,y,z),则nn··DD→→AB1==00,,
即22xx+ +22zy==00,,令 z=1,得 n=(-1,1,1).
∴D1
到平面
A1BD
的距离
d=|D→1A|n1·| n|=
2 =2 3
3
3 .
答案
23 3
直线与平面所成的角求解方略
2.点与线间的距离、点与面间的距离:由点向直线(平面)作垂 线,点与垂足间的距离即垂线段长度,就是点到线(面)的距 离.一般转化为两点间的距离来求.
3.线面间的距离:一直线与一平面平行,直线上任意一点到 平面的距离,就是直线到平面的距离.可以转化为_线__与__线__, _点__与__线___,__点__与__点__间的距离求解.
第七节 空间角与距离
知识点一 空间角 1.求两条异面直线所成的角
课件2:8.7 立体几何中的向量方法(二)——求空间角和距离
【规律方法】
1.平面法向量的求法
若要求出一个平面的法向量的坐标,一般要建立空间直角坐标系,
然后用待定系数法求解,一般步骤如下:
设平面的法向量为n=(x,y,z).
(1)找出(求出)平面内的两个不共线的向量a=(a1,b1,c1),b=(a2,b2,c2).
(2)根据法向量的定义建立关于x,y,z的方程组
的距离为 | BO |=| AB || cos〈AB,n〉| =
| AB n | |n|
.
3. (1)常用方法:利用向量求异面直线所成角、线面角、二面角及空间距 离的方法. (2)数学思想:转化与化归、数形结合、函数与方程.
考点1 向量法求异面直线所成的角
【典例1】(1)(2015·上饶模拟)如图所示,已知三棱
考点3 向量法计算与应用二面角的大小 知·考情
利用空间向量计算与应用二面角大小,是高考考查空间角的一个 热点考向,常与线线、线面、面面位置关系等知识综合以解答题第(2) 或(3)问的形式出现.
明·角度 命题角度1:计算二面角的大小 【典例3】(2014·山东高考)如图,在四棱柱 ABCD-A1B1C1D1中,底面ABCD是等腰梯形, ∠DAB=60°,AB=2CD=2,M是线段AB的中点. (1)求证:C1M∥平面A1ADD1. (2)若CD1垂直于平面ABCD且CD1= 3,求平面C1D1M和平面ABCD所成 的角(锐角)的余弦值.
22
所以 AD 0, 3,0 ,AE (0, 3 , 1),AC (m, 3,0). 22
设平面ADE的法向量为n1=(x1,y1,z1), 则n1 AD 0,n1 AE 0, 解得一个n1=(1,0,0). 同理设平面ACE的法向量为n2=(x2,y2,z2), 则 n2 AC 0,n2 AE 0, 解得一个 n2 ( 3,m, 3m).
2025届高考数学一轮复习讲义立体几何与空间向量之 空间角和空间距离
形,则在正四棱柱 ABCD - A 1 B 1 C 1 D 1中,异面直线 AK 和 LM 所成的角的大小为
(
D )
A. 30°
B. 45°
C. 60°
D. 90°
[解析] 根据题意还原正四棱柱的直观图,如图所示,取 AA 1的中点 G ,连接 KG ,
则有 KG ∥ LM ,所以∠ AKG 或其补角为异面直线 AK 和 LM 所成的角.由题知 AG =
A 1 C 1=5, BC 1=4 2 ,所以 cos
52 +52 −(4 2)2
9
1
∠ BA 1 C 1=
= < ,所以60°<
2×5×5
25
2
∠ BA 1 C 1<90°,则过点 D 1作直线 l ,与直线 A 1 B , AC 所成的角均为60°,即过一
点作直线,使之与同一平面上夹角大于60°的锐角的两边所在直线所成的角均成
2 z -1=0的交线,试写出直线 l 的一个方向向量 (2,2,1)
的余弦值为
65
9
.
,直线 l 与平面α所成角
[解析] 由平面α的方程为 x +2 y -2 z +1=0,可得平面α的一个法向量为 n =(1,
⑫ [0, ] ,二面角的
2
n1,n2>|.
范围是⑬
[0,π] .
易错警示
1. 线面角θ与向量夹角< a , n >的关系
π
2
π
2
如图1(1),θ=< a , n >- ;如图1(2),θ= -< a , n >.
图1
2. 二面角θ与两平面法向量夹角< n 1, n 2>的关系
图2(2)(4)中θ=π-< n 1, n 2>;图2(1)(3)中θ=< n 1, n 2>.
2025届高中数学一轮复习课件《空间角与距离》ppt
由题意知 a·b=1×1×cos 60°=12,b·c=12,a·c=12, ∴A→B1·B→C1=(a+c)·(b-a+c)=12-1+12+12-12+1=1, 基底参与运算,为计算夹角作好铺垫.
高考一轮总复习•数学
第22页
又
|
→ AB1
|
=
a+c2 =
a2+2a·c+c2 =
1+1+1 =
3
的直线为 z 轴,建立空间直角坐标系,则 E(0,0,0),A( D 2 2,0, 2 2.
2 , 0,0) , B(0 ,
2 , 0) ,
∴E→A=(
2,0,0),B→D= 2 2,-
2, 2 2,cos〈E→A,B→D〉=
1 2×
=
6 6.
3
即异面直线 AE 和 BD 所成角的余弦值为 6 6.
显然 CE∩DE=E,CE,DE⊂平面 CDE,于是 AB⊥平面 CDE,又 AB⊂平面 ABC, 因此平面 CDE⊥平面 ABC,显然平面 CDE∩平面 ABC=CE, 直线 CD⊂平面 CDE,则直线 CD 在平面 ABC 内的射影为直线 CE,
解析
高考一轮总复习•数学
第17页
从而∠DCE 为直线 CD 与平面 ABC 所成的角,令 AB=2,则 CE=1,DE= 3,在△CDE
1
2
32
A.5 B. 5 C. 5 D.5
答案
高考一轮总复习•数学
第16页
解析:如图,取 AB 的中点 E,连接 CE,DE,因为△ABC 是等腰直角三角形,且 AB 为 斜边,则有 CE⊥AB,又△ABD 是等边三角形,则 DE⊥AB,从而∠CED 为二面角 C-AB-D 的平面角,即∠CED=150°,
高考一轮总复习•数学
第22页
又
|
→ AB1
|
=
a+c2 =
a2+2a·c+c2 =
1+1+1 =
3
的直线为 z 轴,建立空间直角坐标系,则 E(0,0,0),A( D 2 2,0, 2 2.
2 , 0,0) , B(0 ,
2 , 0) ,
∴E→A=(
2,0,0),B→D= 2 2,-
2, 2 2,cos〈E→A,B→D〉=
1 2×
=
6 6.
3
即异面直线 AE 和 BD 所成角的余弦值为 6 6.
显然 CE∩DE=E,CE,DE⊂平面 CDE,于是 AB⊥平面 CDE,又 AB⊂平面 ABC, 因此平面 CDE⊥平面 ABC,显然平面 CDE∩平面 ABC=CE, 直线 CD⊂平面 CDE,则直线 CD 在平面 ABC 内的射影为直线 CE,
解析
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从而∠DCE 为直线 CD 与平面 ABC 所成的角,令 AB=2,则 CE=1,DE= 3,在△CDE
1
2
32
A.5 B. 5 C. 5 D.5
答案
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解析:如图,取 AB 的中点 E,连接 CE,DE,因为△ABC 是等腰直角三角形,且 AB 为 斜边,则有 CE⊥AB,又△ABD 是等边三角形,则 DE⊥AB,从而∠CED 为二面角 C-AB-D 的平面角,即∠CED=150°,
2019年高考数学一轮复习 7.7 空间向量在立体几何中的应用课时作业 理(含解析)新人教A版
2019年高考数学一轮复习 7.7 空间向量在立体几何中的应用课时作业理(含解析)新人教A 版一、选择题1.如图所示,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,AA 1⊥底面ABC ,AB =BC =AA 1,∠ABC =90°,点E 、F 分别是棱AB 、BB 1的中点,则直线EF 和BC 1所成的角是( )A .45°B .60°C .90°D .120°解析:以B 点为坐标原点,以BC 、BA 、BB 1分别为x 、y 、z 轴建立空间直角坐标系.设AB =BC =AA 1=2,则B (0,0,0),C 1(2,0,2),E (0,1,0),F (0,0,1), ∴EF →=(0,-1,1),BC 1→=(2,0,2) ∴cos 〈EF →,BC 1→〉=EF →·BC 1→|EF →||BC 1→|=22·8=12.∴EF 与BC 1所成角为60°. 答案:B2.如图,平面ABCD ⊥平面ABEF ,四边形ABCD 是正方形,四边形ABEF 是矩形,且AF =12AD =a ,G 是EF 的中点,则GB 与平面AGC 所成角的正弦值为( )A.66B.33C.63D.23解析:如图,以A 为原点建立空间直角坐标系,则A (0,0,0),B (0,2a,0),C (0,2a,2a ),G (a ,a,0),F (a,0,0),AG →=(a ,a,0),AC →=(0,2a,2a ),BG →=(a ,-a,0),BC →=(0,0,2a ),设平面AGC 的法向量为n 1=(x 1,y 1,1),由⎩⎪⎨⎪⎧AG →·n 1=0,AC →·n 1=0⇒⎩⎪⎨⎪⎧ax 1+ay 1=0,2ay 1+2a =0 ⇒⎩⎪⎨⎪⎧x 1=1,y 1=-1⇒n 1=(1,-1,1).sin θ=BG →·n 1|BG →||n 1|=2a 2a ×3=63.答案:C3.在棱长为a 的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,M 为AB 的中点,则点C 到平面A 1DM 的距离为( )A.63aB.66a C.22a D.12a 解析:以A 1为原点建立如图所示的坐标系,则A 1(0,0,0),M (a2,0,a ),D (0,a ,a ),C (a ,a ,a )设面A 1DM 的法向量为n =(x ,y ,z )则⎩⎪⎨⎪⎧A 1M →·n =0A 1D →·n =0∴⎩⎪⎨⎪⎧a 2x +az =0,ay +az =0令y =1,∴z =-1,x =2,∴n=(2,1,-1),点C到面A1DM的距离d =⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪n ·CD →|n |=2a 6=63a . 答案:A4.如图,正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E ,F 分别在A 1D ,AC 上,且A 1E =23A 1D ,AF=13AC ,则( )A .EF 至多与A 1D ,AC 之一垂直B .EF ⊥A 1D ,EF ⊥AC C .EF 与BD 1相交 D .EF 与BD 1异面解析:以D 点为坐标原点,以DA ,DC ,DD 1所在直线分别为x ,y ,z 轴建系,设正方体棱长为1,则A 1(1,0,1),D (0,0,0),A (1,0,0),C (0,1,0),E (13,0,13),F (23,13,0),B (1,1,0),D 1(0,0,1),A 1D →=(-1,0,-1),AC →=(-1,1,0), EF →=(13,13,-13),BD 1→=(-1,-1,1),EF →=-13BD 1→,A 1D →·EF →=AC →·EF →=0,从而EF ∥BD 1,EF ⊥A 1D ,EF ⊥AC . 答案:B 二、填空题5.已知向量a =(-1,2,3),b =(1,1,1),则向量a 在向量b 方向上的投影为________. 解析:1|b |b ·a =13(1,1,1)·(-1,2,3)=433,则a 在向量b 上的投影为433.答案:4336.已知两平面的法向量分别为m =(0,1,0),n =(0,1,1),则两平面所成的二面角的大小为________.解析:cos 〈m ,n 〉=m ·n |m ||n |=12=22,∴〈m ,n 〉=45°.∴二面角为45°或135°. 答案:45°或135°7.正四棱锥S -ABCD 中,O 为顶点在底面上的射影,P 为侧棱SD 的中点,且SO =OD ,则直线BC 与平面P AC 所成的角是________.解析:如图所示,以O 为原点建立空间直角坐标系O -xyz . 设OD =SO =OA =OB =OC =a ,则A (a,0,0),B (0,a,0),C (-a,0,0),P ⎝⎛⎭⎫0,-a 2,a2. 则CA →=(2a,0,0),AP →=(-a ,-a 2,a2),CB →=(a ,a,0).设平面P AC 的法向量为n ,可求得n =(0,1,1),则cos 〈CB →,n 〉=CB →·n |CB →||n |=a 2a 2·2=12.∴〈CB →,n 〉=60°,∴直线BC 与平面P AC 所成的角为90°-60°=30°. 答案:30° 三、解答题8.(xx·安徽池州一中高三月考)如图,ABCD 是边长为3的正方形,DE ⊥面ABCD ,AF ∥DE ,DE =3AF ,BE 与平面ABCD 所成的角为60°.(1)求二面角F-BE-D的余弦值;(2)设点M是线段BD上一动点,试确定M的位置,使得AM∥面BEF,并证明你的结论.解:(1)∵DE⊥平面ABCD,∴∠EBD就是BE与平面ABCD所成的角,即∠EBD=60°.∴DEBD= 3.由AD=3,BD=32,得DE=36,AF= 6.如图,分别以DA,DC,DE为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系D-xyz,则A (3,0,0),F (3,0,6),E (0,0,36),B (3,3,0),C (0,3,0), ∴BF →=(0,-3,6),EF →=(3,0,-26).设平面BEF 的一个法向量为n =(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧n ·BF →=0,n ·EF →=0.即⎩⎨⎧-3y +6z =0,3x -26z =0.令z =6,则n =(4,2,6). ∵AC ⊥平面BDE ,∴CA →=(3,-3,0)为平面BDE 的一个法向量, ∴cos 〈n ,CA →〉=n ·CA →|n ||CA →|=626×32=1313.故二面角F -BE -D 的余弦值为1313. (2)依题意,设M (t ,t,0)(t >0),则AM →=(t -3,t,0), ∵AM ∥平面BEF ,∴AM →·n =0, 即4(t -3)+2t =0,解得t =2.∴点M 的坐标为(2,2,0),此时DM →=23DB →,∴点M 是线段BD 靠近B 点的三等分点.9.(xx·新课标全国卷Ⅱ)如图,直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,D ,E 分别是AB ,BB 1的中点,AA 1=AC =CB =22AB .(1)证明:BC 1∥平面A 1CD ; (2)求二面角D -A 1C -E 的正弦值.解:(1)证明:连接AC 1交A 1C 于点F ,则F 为AC 1中点. 又D 是AB 中点,连接DF ,则BC 1∥DF .因为DF ⊂平面A 1CD ,BC 1⊄平面A 1CD ,所以BC 1∥平面A 1CD .(2)由AC =CB =22AB 得,AC ⊥BC . 以C 为坐标原点,CA →的方向为x 轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系C -xyz .设CA =2,则D (1,1,0),E (0,2,1),A 1(2,0,2),CD →=(1,1,0),CE →=(0,2,1),CA 1→=(2,0,2).设n =(x 1,y 1,z 1)是平面A 1CD 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n ·CD →=0,n ·CA 1→=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x 1+y 1=0,2x 1+2z 1=0. 可取n =(1,-1,-1).同理,设m 是平面A 1CE 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧m ·CE →=0,m ·CA 1→=0.可取m =(2,1,-2).从而cos 〈n ,m 〉=n ·m |n ||m |=33,故sin 〈n ,m 〉=63.即二面角D -A 1C -E 的正弦值为63. 10.(xx·陕西卷)如图,四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的底面ABCD 是正方形,O 为底面中心,A1O⊥平面ABCD,AB=AA1= 2.(1)证明:A 1C ⊥平面BB 1D 1D ;(2)求平面OCB 1与平面BB 1D 1D 的夹角θ的大小.解:(1)证明:由题设易知OA ,OB ,OA 1两两垂直,以O 为原点建立空间直角坐标系,如图.∵AB =AA 1=2, ∴OA =OB =OA 1=1,∴A (1,0,0),B (0,1,0),C (-1,0,0),D (0,-1,0),A 1(0,0,1). 由A 1B 1→=AB →,易得B 1(-1,1,1).∵A 1C →=(-1,0,-1),BD →=(0,-2,0),BB 1→=(-1,0,1), ∴A 1C →·BD →=0,A 1C →·BB 1→=0, ∴A 1C ⊥BD ,A 1C ⊥BB 1, ∴A 1C ⊥平面BB 1D 1D .(2)设平面OCB 1的法向量n =(x ,y ,z ). ∵OC →=(-1,0,0),OB 1→=(-1,1,1),∴⎩⎪⎨⎪⎧n ·OC →=-x =0,n ·OB 1→=-x +y +z =0,∴⎩⎪⎨⎪⎧x =0,y =-z , 取n =(0,1,-1),由(1)知,A 1C →=(-1,0,-1)是平面BB 1D 1D 的法向量, ∴cos θ=|cos 〈n ,A 1C →〉|=12×2=12. 又0≤θ≤π2,∴θ=π3.11.(xx·河北沧州质量监测)如图,已知四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,A 1D ⊥底面ABCD ,且面ABCD 是边长为1的正方形,侧棱AA 1=2.(1)求证:C 1D ∥平面ABB 1A 1;(2)求直线BD 1与平面A 1C 1D 所成角的正弦值; (3)求二面角D -A 1C 1-A 的余弦值.解:(1)证明:四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,BB 1∥CC 1, 又CC 1⊄面ABB 1A 1,所以CC 1∥平面ABB 1A 1, 又因为ABCD 是正方形,所以CD ∥AB ,又CD ⊄面ABB 1A 1,AB ⊂面ABB 1A 1,所以CD ∥平面ABB 1A 1. 又因为CC 1∩CD =C ,所以平面CDD 1C 1∥平面ABB 1A 1, 又因为C 1D ⊂平面CDD 1C 1,所以C 1D ∥平面ABB 1A 1.(2)ABCD 是正方形,AD ⊥CD ,因为A 1D ⊥平面ABCD ,所以A 1D ⊥AD ,A 1D ⊥CD ,如图,以D 为坐标原点建立空间直角坐标系D -xyz , 在Rt △ADA 1中,由已知可得A 1D = 3.所以D (0,0,0),A 1(0,0,3),A (1,0,0),B 1(0,1,3),C 1(-1,1,3),D 1(-1,0,3),B (1,1,0),BD 1→=(-2,-1,3),B 1D 1→=(-1,-1,0),因为A 1D ⊥平面ABCD ,所以A 1D ⊥平面A 1B 1C 1D 1,A 1D ⊥B 1D 1. 又B 1D 1⊥A 1C 1,所以B 1D 1⊥平面A 1C 1D , 所以平面A 1C 1D 的一个法向量为n =(1,1,0). 设BD 1→与n 所成的角为β, 则cos β=n ·BD 1→|n ||BD 1→|=-32 8=-34,所以直线BD 1与平面A 1C 1D 所成角的正弦值为34.(3)平面A 1C 1A 的法向量为m =(a ,b ,c )则m ·A 1C 1→=0,m ·A 1A →=0,所以-a +b =0,a -3c =0. 令c =3,可得m =(3,3,3). 则cos 〈m·n 〉=m·n |m ||n |=6221=427.所以二面角D -A 1C 1-A 的余弦值为427. 12.(xx·成都市第三次诊断)如图,四边形BCDE 是直角梯形,CD ∥BE ,CD ⊥BC ,CD =12BE =2,平面BCDE ⊥平面ABC ;又已知△ABC 为等腰直角三角形,AB =AC =4,M ,F 分别为BC ,AE 的中点.(1)求直线CD 与平面DFM 所成角的正弦值;(2)能否在线段EM 上找到一点G ,使得FG ⊥平面BCDE ?若能,请指出点G 的位置,并加以证明;若不能,请说明理由;(3)求三棱锥F -DME 的体积.解:由题意,CD ⊥BC .四边形BCDE 是直角梯形,EB ⊥BC . 又平面BCDE ⊥平面ABC ,∴EB ⊥平面ABC .于是以B 为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系B -xyz .则B (0,0,0),C (4,4,0),A (0,4,0),D (4,4,2),E (0,0,4),F (0,2,2),M (2,2,0). (1)CD →=(0,0,2).设m =(x ,y ,z )为平面DFM 的法向量. 由m ·DM →=0,m ·MF →=0,得⎩⎪⎨⎪⎧2x +2y +2z =0-2x +2z =0,即m =(x ,-2x ,x ). 令x =1,得m =(1,-2,1). 于是sin θ=|m ·CD →||m |·|CD →|=66.(2)证明:设存在点G 满足题设,且EG →=λEM →(0≤λ≤1). 则G (2λ,2λ,4-4λ),FG →=(2λ,2λ-2,2-4λ). 由FG →·EM →=16λ-8=0,得λ=12.经检验FG →·ED →=0.故当G 为EM 的中点时,FG ⊥平面BCDE .(3)∵BE ∥CD ,CD ⊥BC ,且四边形BCDE 是直角梯形, ∴S △BME =12BE ·BM =12×4×22=42,S △DCM =12S △BME =2 2.1又梯形BCDE的面积S梯形BCDE=2×(4+2)×42=122,∴S△DME=S梯形BCDE-S△DCM-S△BEM=6 2.由(2),知FG为三棱锥F-DME的高,且|FG|= 2.∴V F-DME=13×62×2=4.[热点预测]13.(xx·保定市高三第一次模拟)四棱锥S-ABCD中,四边形ABCD为矩形,M为AB 的中点,且△SAB为等腰直角三角形,SA=SB=2,SC⊥BD,DA⊥平面SAB.(1)求证:平面SBD⊥平面SMC;(2)设四棱锥S-ABCD外接球的球心为H,求棱锥H-MSC的高;(3)求平面SAD与平面SMC所成的二面角的正弦值.解:(1)∵SA=SB,M为AB中点,∴SM⊥AB.又∵DA⊥平面SAB,∴DA⊥SM,所以SM⊥平面ABCD.又∵DB⊂平面ABCD,∴SM⊥DB.又∵SC⊥BD,∴DB⊥平面SMC,∴平面SBD⊥平面SMC.(2)由(1)知DB ⊥平面SMC , ∴DB ⊥MC ,所以△ABD ∽△BCM ,故AB BC =DA MB ⇒22BC =BC2⇒BC =2设AC 与BD 交于N 点,因为AS ⊥BS ,DA ⊥BS ,所以SB ⊥平面SAD . 所以SB ⊥SD ,显然NA =NB =NC =ND =NS ,所以H 与N 重合,即为球心, 设MC 与DB 交于Q 点,由于DB ⊥平面SMC ,故HQ 即为所求.因为MC =6, ∴QB =BC ·MB MC =226=233.∵BD =23,∴HB =3,故HQ =3-233=33.即棱锥H -MSC 的高为33.可编辑修改精选文档(3)以点M 为原点,建立坐标系如图.则M (0,0,0),S (2,0,0),C (0,2,2),A (0,-2,0),D (0,-2,2)∴MS →=(2,0,0),MC →=(0,2,2),AD →=(0,0,2),AS →=(2,2,0)设平面SMC 的法向量为n =(x ,y ,z ),平面ASD 的法向量为m =(a ,b ,c )∴⎩⎪⎨⎪⎧ MS →·n =0MC →·n =0⇒⎩⎨⎧ x =02y +2z =0,∴不妨取n =(0,2,-1) ∴⎩⎪⎨⎪⎧ AD →·m =0AS →·m =0⇒⎩⎨⎧c =02a +2b =0,∴不妨取m =(1,-1,0) ∴cos 〈m ,n 〉=m ·n |m ||n |=-23·2=-33. 所以,平面SAD 与平面SMC 所成的二面角的正弦值为63. .。
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2019版高考数学一轮复习 第八章 立体几何 第7讲 空间中角与距离的计算课时作业 理1.如图X871,正方体ABCD A 1B 1C 1D 1的棱长为1,若E ,F 分别是BC ,DD 1的中点,则B 1到平面ABF 的距离为( )A.33B.55C.53D.2 55图X871 图X 872 2.(2016年黑龙江哈尔滨六中统测)如图X872,在直三棱柱ABC A 1B 1C 1中,若BC ⊥AC ,∠BAC =π3,AC =4,AA 1=4,M 为AA 1的中点,P 为BM 的中点,Q 在线段CA 1上,A 1Q =3QC .则异面直线PQ 与AC 所成角的正弦值为( )A.3913B.21313C.23913D.13133.如图X873,在正方体ABCD A 1B 1C 1D 1中,BB 1与平面ACD 1所成角的正切值是( )A.23B.22C.23D.63图X873 图X8744.若正三棱柱ABC A 1B 1C 1的所有棱长都相等,D 是A 1C 1的中点,则直线AD 与平面B 1DC 所成角的正弦值为( )A.35B.45C.34D.55 5.已知在矩形ABCD 中,AB =1,BC =3,将矩形ABCD 沿对角线AC 折起,使平面ABC 与平面ACD 垂直,则B 与D 之间的距离为________.6.如图X874,正三棱柱(底面是正三角形的直棱柱)ABC A 1B 1C 1的底面边长为2,侧棱长为2 2,则AC 1与侧面ABB 1A 1所成的角为____________.7.(2017年山东)如图X875,几何体是圆柱的一部分,它是由矩形ABCD (及其内部)以AB 边所在直线为旋转轴旋转120°得到的,G 是DF 的中点.(1)设P 是CE 上的一点,且AP ⊥BE ,求∠CBP 的大小; (2)当AB =3,AD =2时,求二面角E AG C 的大小.图X8758.(2017年广东深圳一模)如图X876,四边形ABCD 为菱形,四边形ACFE 为平行四边形,设BD 与AC 相交于点G ,AB =BD =2,AE =3,∠EAD =∠EAB .(1)证明:平面ACFE ⊥平面ABCD ;(2)若AE 与平面ABCD 所成角为60°,求二面角B EF D 的余弦值.图X8769.(2016年新课标Ⅱ)如图X877,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,AB =5,AC=6,点E ,F 分别在AD ,CD 上,AE =CF =54,EF 交BD 于点H .将△DEF 沿EF 折到 △D ′EF 的位置,OD ′=10.(1)证明:D ′H ⊥平面ABCD ;(2)求二面角B D ′A C 的正弦值.图X877第7讲 空间中角与距离的计算1.D2.C 解析:以C 为原点,CB 为x 轴,CA 为y 轴,CC 1为z 轴,建立如图D156所示的空间直角坐标系,图D156则由题意,得A (0,4,0),C (0,0,0),B (4 3,0,0),M (0,4,2),A 1(0,4,4),P (2 3,2,1).则CQ →=14CA 1→=14(0,4,4)=(0,1,1).∴Q (0,1,1),AC →=(0,-4,0),PQ →=(-2 3,-1,0).设异面直线PQ 与AC 所成角为θ,cos θ=|cos 〈AC →,PQ →〉|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪4413=113,∴sin θ=1-⎝ ⎛⎭⎪⎫1132=23913.故选C. 3.B 解析:BB 1与平面ACD 1所成角即DD 1 与平面ACD 1所成角,即∠DD 1O ,其正切值是OD DD 1=22. 4.B 解析:方法一(间接法),由正三棱柱的所有棱长都相等,依据题设条件,可知B 1D ⊥平面ACD ,∴B 1D ⊥DC .故△B 1DC 为直角三角形.不妨设棱长为1,则有AD =52,B 1D =32,DC =52.∴1B DCS=12×32×52=158. 设A 到平面B 1DC 的距离为h , 则有1-A B DC V =1-B ADC V , ∴13×h ×1B DCS =13×B 1D ×S △ADC . ∴13×h ×158=13×32×12.∴h =25. 设直线AD 与平面B 1DC 所成的角为θ,则sin θ=h AD =45.方法二(向量法),如图D157,取AC 的中点O 为坐标原点,建立空间直角坐标系.图D157不妨设各棱长为2,则有A (0,-1,0),D (0,0,2),C (0,1,0),B 1(3,0,2). 设n =(x ,y ,z )为平面B 1CD 的法向量,则有⎩⎪⎨⎪⎧n ·C D →=0,n ·CB 1→=0⇒⎩⎨⎧-y +2z =0,3x -y +2z =0⇒n =(0,2,1).设直线AD 与平面B 1DC 所成的角为θ,∴sin θ=cos 〈A D →,n 〉=A D →·n |A D →|·|n |=45.5.102 解析:过B ,D 分别向AC 作垂线,垂足分别为M ,N .则可求得AM =12,BM =32,CN =12,DN =32,MN =1.∵BD →=BM →+MN →+ND →.∴|BD →|2=|BM →+MN →+ND →|2=|BM →|2+|MN →|2+|ND →|2+2(BM →·MN →+MN →·ND →+BM →·ND →)=⎝ ⎛⎭⎪⎫322+12+⎝ ⎛⎭⎪⎫322+2(0+0+0)=52.∴|BD →|=102.6.π6 解析:方法一,如图D158,以C 为原点建立空间直角坐标系,则A (2,0,0),C 1(0,0, 2 2).点C 1在侧面ABB 1A 1内的射影为点C 2⎝ ⎛⎭⎪⎫32,32,2 2.图D158∴AC 1→=(-2,0,2 2),AC 2→=⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,32,2 2.设直线AC 1与平面ABB 1A 1所成的角为θ,则cos θ=AC 1→·AC 2→|AC 1→||AC 2→|=1+0+82 3×3=32.又θ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2,所以θ=π6.方法二,取A 1B 1的中点H ,连接AH ,由题意易知C 1H ⊥平面ABB 1A 1,∴∠C 1AH 即为AC 1与平面ABB 1A 1所成的角.在Rt△C 1HA 中,C 1H =3,C 1A =AC 2+CC 21=2 3,∴∠C 1AH =π6,即AC 1与侧面ABB 1A 所成角为π6.7.解:(1)因为AP ⊥BE ,AB ⊥BE , 又AB ,AP ⊂平面ABP ,AB ∩AP =A , 所以BE ⊥平面ABP .又BP ⊂平面ABP ,所以BE ⊥BP . 又∠EBC =120°,所以∠CBP =30°.(2)方法一,取EC 的中点H ,连接EH ,GH ,CH ,如图D159. 因为∠EBC =120°,所以四边形为BEHC 为菱形.所以AE =GE =AC =GC =32+22=13. 取AG 中点M ,连接EM ,CM ,EC . 则EM ⊥AG ,CM ⊥AG .所以∠EMC 为所求二面角的平面角.又AM =1,所以EM =CM =13-1=2 3. 在△BEC 中,由于∠EBC =120°,由余弦定理,得EC 2=22+22-2×2×2×cos 120°=12, 所以EC =2 3.因此△EMC 为等边三角形. 故所求的角为60°.图D159 图D160方法二,以B 为坐标原点,分别以BE ,BP ,BA 所在的直线为x ,y ,z 轴,建立如图D160所示的空间直角坐标系.由题意,得A (0,0,3),E (2,0,0),G (1,3,3),C (-1,3,0),故AE →=(2,0,-3),AG →=(1,3,0),CG →=(2,0,3).设m =(x 1,y 1,z 1)是平面AEG 的一个法向量.由⎩⎪⎨⎪⎧ m ·AE →=0,m ·AG →=0,可得⎩⎨⎧ 2x 1-3z 1=0,x 1+3y 1=0,取z 1=2,得平面AEG 的一个法向量m (3,-3,2). 设n =(x 2,y 2,z 2)是平面ACG 的一个法向量. 由⎩⎪⎨⎪⎧n ·AG →=0,n ·CG →=0,可得⎩⎨⎧x 2+3y 2=0,2x 2+3z 2=0,取z 2=-2,可得平面ACG 的一个法向量n =(3,-3,-2).所以cos 〈m ,n 〉=m·n |m|·|n|=12.因此所求的角为60°. 8.(1)证明:连接EG , ∵四边形ABCD 为菱形, ∵AD =AB ,BD ⊥AC ,DG =GB . 在△EAD 和△EAB 中,AD =AB ,AE =AE ,∠EAD =∠EAB , ∴△EAD ≌△EAB . ∴ED =EB .∴BD ⊥EG .∵AC ∩EG =G ,∴BD ⊥平面ACFE .∵BD ⊂平面ABCD ,∴平面ACFE ⊥平面ABCD .(2)解:方法一,如图D161,过G 作EF 的垂线,垂足为M ,连接MB ,MG ,MD , 易得∠EAC 为AE 与平面ABCD 所成的角. ∴∠EAC =60°.∵EF ⊥GM ,EF ⊥BD ,∴EF ⊥平面BDM , ∴∠DMB 为二面角B EF D 的平面角.可求得MG =32,DM =BM =132,在△DMB 中由余弦定理,可得cos ∠BMD =513,∴二面角B EF D 的余弦值为513.图D161 图D162方法二,如图D162,在平面ABCD 内,过G 作AC 的垂线,交EF 于M 点, 由(1)可知,平面ACFE ⊥平面ABCD , ∴MG ⊥平面ABCD .∴直线GM ,GA ,GB 两两互相垂直.分别GA ,GB ,GM 为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系G xyz , 易得∠EAC 为AE 与平面ABCD 所成的角, ∴∠EAC =60°.则D (0,-1,0),B (0,1,0),E ⎝ ⎛⎭⎪⎫32,0,32,F ⎝ ⎛⎭⎪⎫-3 32,0,32.则FE →=(23,0,0),BE →=⎝ ⎛⎭⎪⎫32,-1,32,DE →=⎝ ⎛⎭⎪⎫32,1,32.设平面BEF 的一个法向量为n =(x ,y ,z ),则n ·FE →=0,n ·BE →=0.∴x =0,且32x -y +32z =0.取z =2,可得平面BEF 的一个法向量为n =(0,3,2). 同理可求得平面DEF 的一个法向量为m =(0,3,-2).∴cos 〈n ,m 〉=513.∴二面角B EF D 的余弦值为513.9.(1)证明:由已知,得AC ⊥BD ,AD =CD .又由AE =CF ,得AE AD =CFCD.故AC ∥EF .因此EF ⊥HD ,从而EF ⊥D ′H .由AB =5,AC =6,得DO =BO =AB 2-AO 2=4.由EF ∥AC ,得OH DO =AE AD =14.所以OH =1,D ′H =DH =3.于是OH =1,D ′H 2+OH 2=32+12=10=D ′O 2.故D ′H ⊥OH .又D ′H ⊥EF ,而OH ∩EF =H . 所以D ′H ⊥平面ABCD .图D163 (2)解:如图D163,以H 为坐标原点,HF →的方向为x 轴的正方向,建立空间直角坐标系H xyz ,则H (0,0,0),A (-3,-1,0),B (0,-5,0),C (3,-1,0),D ′(0,0,3).所以AB →=(3,-4,0),AC →=(6,0,0),AD ′→=(3,1,3).设m =(x 1,y 1,z 1)是平面ABD ′的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧m ·AB →=0,m ·AD ′→=0,即⎩⎪⎨⎪⎧3x 1-4y 1=0,3x 1+y 1+3z 1=0.所以可以取m =(4,3,-5).设n =(x 2,y 2,z 2)是平面ACD ′的法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·AC →=0,n ·AD ′→=0,即⎩⎪⎨⎪⎧6x 2=0,3x 2+y 2+3z 2=0.所以可以取n =(0,-3,1). 于是cos 〈m ,n 〉=m ·n |m |·|n |=-1450×10=-7 525, sin 〈m ,n 〉=29525.因此二面角B D ′A C 的正弦值是29525.。