2018年全国各地高考数学试题及解答分类汇编大全(13立体几何)一、选择题1.(2018北京文、理)某四棱锥的三视图如图所示,在此四棱锥的侧面中,直角三角形的个数为()A .1B .2C .3D .4 1.【答案】C【解析】由三视图可得四棱锥P ABCD -, 在四棱锥P ABCD -中,2PD =,2AD =, 2CD =,1AB =,由勾股定理可知,22PA =,22PC =, 3PB =,5BC =,则在四棱锥中,直角三角形有,PAD △,PCD △,PAB △共三个,故选C .2.(2018浙江)某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:cm 3)是()A .2B .4C .6D .8 3.答案:C解答:该几何体的立体图形为四棱柱,(12)2262V +⨯=⨯=.3(2018上海)《九章算术》中,称底面为矩形而有一侧棱垂直于底面的四棱锥为阳马.设AA₁是正六棱柱的一条侧棱,如图,若阳马以该正六棱柱的顶点为顶点, 以AA ₁为底面矩形的一边,则这样的阳马 的个数是( )(A )4 (B )8 (C )12 (D )16侧视图俯视图正视图22114.(2018浙江)已知四棱锥S −ABCD 的底面是正方形,侧棱长均相等,E 是线段AB 上的点(不含端点),设SE 与BC 所成的角为θ1,SE 与平面ABCD 所成的角为θ2,二面角S −AB −C 的平面角为θ3,则()A .θ1≤θ2≤θ3B .θ3≤θ2≤θ1C .θ1≤θ3≤θ2D .θ2≤θ3≤θ14.答案:D解答:作SO 垂直于平面ABCD ,垂足为O ,取AB 的中点M ,连接SM .过O 作ON 垂直于直线SM ,可知2SEO θ=∠,3SMO θ=∠,过SO 固定下的二面角与线面角关系,得32θθ≥.易知,3θ也为BC 与平面SAB 的线面角,即OM 与平面SAB 的线面角, 根据最小角定理,OM 与直线SE 所成的线线角13θθ≥, 所以231θθθ≤≤.5.(2018全国新课标Ⅰ文)某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如右图.圆柱表面上的点M 在正视图上的对应点为A ,圆柱表面上的点N 在左视图上的对应点为B ,则在此圆柱侧面上, 从M 到N 的路径中,最短路径的长度为()A .B .C .3D .25.答案:B解答:三视图还原几何体为一圆柱,如图, 将侧面展开,最短路径为,M N 连线的距离, 所以MN ==,所以选B.6.(2018全国新课标Ⅰ文)在长方体1111ABCD A B C D -中,2AB BC ==,1AC 与平面11BB C C 所成的角为30︒,则该长方体的体积为()A .8B .C .D .6.答案:C 解答:连接1AC 和1BC ,∵1AC 与平面11BB C C 所成角为30,∴130AC B ∠=,∴11tan 30,ABBC BC ==,∴1CC =22V =⨯⨯= C.7.(2018全国新课标Ⅰ理)已知正方体的棱长为1,每条棱所在直线与平面α所成的角都相等,则α截此正方体所得截面面积的最大值为()AB7.答案:A解答:由于截面与每条棱所成的角都相等,所以平 面α中存在平面与平面11AB D 平行(如图),而在与 平面11AB D 平行的所有平面中,面积最大的为由各 棱的中点构成的截面EFGHMN ,而平面EFGHMN的面积1622224S =⨯⨯=.8.(2018全国新课标Ⅰ文)已知圆柱的上、下底面的中心分别为1O ,2O ,过直线12O O 的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为() A. B .12π C. D .10π8.答案:B解答:截面面积为8,所以高h =r =22212S πππ=⋅⋅+=.9.(2018全国新课标Ⅰ理)某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如图.圆柱表面上的点M 在正视图上的对应点为A ,圆柱表面上的点N 在左视图上的 对应点为B ,则在此圆柱侧面上,从M 到N 的路径中,最 短路径的长度为()A .172B .52C .3D .29.答案:B解答:三视图还原几何体为一圆柱,如图,将侧面展开, 最短路径为,M N 连线的距离, 所以MN ==,所以选B.10.(2018全国新课标Ⅱ文)在正方体1111ABCD A B C D -中,E 为棱1CC 的中点,则异面直线AE 与CD 所成角的正切值为()ABCD10.【答案】C【解析】在正方体1111ABCD A B C D -中,CD AB ∥,所以异面直线AE 与CD 所成角为EAB ∠, 设正方体边长为2a ,则由E 为棱1CC 的中点,可得CE a =,所以BE ,则tan BE EAB AB ∠===.故选C .11.(2018全国新课标Ⅱ理)在长方体1111ABCD A B C D -中,1AB BC ==,1AA 则异面直线1AD 与1DB 所成角的余弦值为( )A .15BCD11.【答案】C【解析】以D 为坐标原点,DA ,DC ,1DD 为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,则()0,0,0D ,()1,0,0A,(1B,(1D,(1AD ∴=-uuu r,(1DB =u u u r,111111cos<,>AD DB AD DB AD DB ⋅===uuu r uuu r uu uuu ruuu r Q uuu r u r ∴异面直线1AD 与1DB,故选C .12.(2018全国新课标Ⅲ文、理)中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来,构件的凸出部分叫榫头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是()12.答案:A解答:根据题意,A 选项符号题意; 13.(2018全国新课标Ⅲ文、理)设A ,B ,C ,D 是同一个半径为4的球的球面上四点,ABC△为等边三角形且其面积为,则三棱锥D ABC -体积的最大值为() A..C.D.13.答案:B解答:如图,ABC ∆为等边三角形,点O 为A ,B ,C ,D 外接球的球心,G 为ABC ∆的重心,由ABC S ∆=,得6AB =,取BC 的中点H,∴sin 60AH AB =⋅︒=2积最大值1(24)3D ABC V -=⨯+=二、填空1.(2018江苏)如图所示,正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为 ▲ .1.【答案】43【解析】由图可知,该多面体为两个全等正四棱锥的组合体,正四棱锥的高为1,底面正,所以该多面体的体积为2142133⨯⨯⨯=.2.(2018天津文)如图,已知正方体ABCD –A 1B 1C 1D 1的棱长为1,则四棱柱A 1–BB 1D 1D 的体积为__________.2.【答案】13【解析】如图所示,连结11A C ,交11B D 于点O ,很明显11A C ⊥平面11BDD B ,则1A O 是四棱锥的高,且221111121122A O A C ==+=,111212BDD B S BD DD =⨯=⨯=四边形, 结合四棱锥体积公式可得其体积为11212333V Sh ==⨯⨯=.3.(2018天津理)已知正方体1111ABCD A B C D -的棱长为1,除面ABCD 外,该正方体其余各面的中心分别为点E ,F ,G ,H ,M (如图),则四棱锥M EFGH -的体积为.3.【答案】112【解析】由题意可得,底面四边形EFGH 2的正方形, 其面积2212EFGHS ==⎝⎭, 顶点M 到底面四边形EFGH 的距离为12d =, 由四棱锥的体积公式可得111132212M EFGHV -=⨯⨯=.4.(2018全国新课标Ⅱ文)已知圆锥的顶点为S ,母线SA ,SB 互相垂直,SA 与圆锥底面所成角为30︒,若SAB △的面积为8,则该圆锥的体积为__________. 4.【答案】8π【解析】如下图所示,30SAO ∠=︒,90ASB ∠=︒,又211822SAB S SA SB SA =⋅==△,解得4SA =,所以122SO SA ==,223AO SA SO =-=,所以该圆锥的体积为2183V OA SO =⋅π⋅⋅=π.5.(2018全国新课标Ⅱ理)已知圆锥的顶点为S ,母线SA ,SB 所成角的余弦值为78,SA 与圆锥底面所成角为45°,若SAB △的面积为515__________. 5.【答案】402π【解析】因为母线SA ,SB 所成角的余弦值为78,所以母线SA ,SB 15,因为SAB △的面积为515l ,所以21155152l ⨯=,280l ∴=,因SA 与圆锥底面所成角为45︒,所以底面半径为2cos 42l π=,因此圆锥的侧面积为22402rl l π==π.三、解答题1.(2018北京文)如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为矩形,平面PAD ⊥平面ABCD ,PA PD ⊥,PA PD =,E ,F 分别为AD ,PB 的中点. (1)求证:PE BC ⊥;(2)求证:平面PAB ⊥平面PCD ; (3)求证:EF ∥平面PCD .1.【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)见解析. 【解析】(1)PA PD =Q ,且E 为AD 的中点, PE AD ∴⊥,Q 底面ABCD 为矩形,BC AD ∴∥,PE BC ∴⊥. (2)Q 底面ABCD 为矩形,AB AD ∴⊥,Q 平面PAD ⊥平面ABCD ,AB ∴⊥平面PAD ,AB PD ∴⊥.又PA PD ⊥,PD ⊥Q 平面PAB ,∴平面PAB ⊥平面PCD . (3)如图,取PC 中点G ,连接FG ,GD .F Q ,G 分别为PB 和PC 的中点,FG BC ∴∥,且12FG BC =, Q 四边形ABCD 为矩形,且E 为AD 的中点,ED BC ∴∥,12DE BC =,ED FG ∴∥,且ED FG =,∴四边形EFGD 为平行四边形, EF GD ∴∥,又EF ⊄平面PCD ,GD ⊂平面PCD , EF ∴∥平面PCD .2. (2018北京理)如图,在三棱柱ABC −111A B C 中,1CC ⊥平面ABC ,D ,E ,F ,G 分别为1AA ,AC ,11A C ,1BB 的中点,AB=BC,AC =1AA =2.(Ⅰ)求证:AC ⊥平面BEF ;(Ⅱ)求二面角B−CD −C 1的余弦值; (Ⅲ)证明:直线FG 与平面BCD 相交. 2.【答案】(1)证明见解析(2)1 B CD C --的余弦值为21-;(3)证明过程见解析. 【解析】(1)在三棱柱111ABC A B C -中,1CC ⊥Q 平面ABC , ∴四边形11A ACC 为矩形.又E ,F 分别为AC ,11A C 的中点,AC EF ∴⊥,AB BC =Q ,AC BE ∴⊥, AC ∴⊥平面BEF .(2)由(1)知AC EF ⊥,AC BE ⊥,1EF CC ∥. 又1CC ⊥平面ABC ,EF ∴⊥平面ABC . BE ⊂Q 平面ABC ,EF BE ∴⊥. 如图建立空间直角坐称系E xyz -.由题意得()0,2,0B ,()1,0,0C -,()1,0,1D ,()0,0,2F ,()0,2,1G , ()=2,01CD ∴uu u r ,,()=1,2,0CB uu r ,设平面BCD 的法向量为(),a b c =,n ,CD CB ⎧⋅=⎪∴⎨⋅=⎪⎩uu u r uu rn n ,20 20a c a b +=⎧∴⎨+=⎩, 令2a =,则1b =-,4c =-,∴平面BCD 的法向量()2,14=--,,n ,又Q 平面1CDC 的法向量为()=0,2,0EB uu r ,cos =EB EB EB ⋅∴<⋅>=-uu ruu r uu r n n n . 由图可得二面角1B CD C --为钝角,所以二面角1B CD C --的余弦值为 (3)平面BCD 的法向量为()2,1,4=--n ,()0,2,1G Q ,()0,0,2F ,()=02,1GF ∴-uuu r ,,2GF ∴⋅=-uu u r n ,∴n 与GF uu u r不垂直,GF ∴与平面BCD 不平行且不在平面BCD 内,GF ∴与平面BCD 相交.3.(2018上海)已知圆锥的顶点为P ,底面圆心为O ,半径为2 (1)设圆锥的母线长为4,求圆锥的体积; (2)设PO =4,OA ,OB 是底面半径, 且∠AOB =90°,M 为线段AB 的中点,如图,求异面直线PM 与OB 所成的角的大小.4.(2018江苏)在平行六面体1111ABCD A B C D -中,1111,AA AB AB B C =⊥.求证:(1)11AB A B C 平面∥;(2)111ABB A A BC ⊥平面平面.4.【答案】(1)见解析;(2)见解析. 【解析】(1)在平行六面体1111ABCD A B C D -中,11AB A B ∥.因为AB ⊄平面11A B C ,11A B ⊂平面11A B C ,所以AB ∥平面11A B C . (2)在平行六面体1111ABCD A B C D -中,四边形11ABB A 为平行四边形. 又因为1AA AB =,所以四边形11ABB A 为菱形,因此11AB A B ⊥.又因为111AB B C ⊥,11BC B C ∥,所以1AB BC ⊥. 又因为1A B BC B =,1A B ⊂平面1A BC ,BC ⊂平面1A BC , 所以1AB ⊥平面1A BC .因为1AB ⊂平面11ABB A , 所以平面11ABB A ⊥平面1A BC .5.(2018江苏)如图,在正三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,AB =AA 1=2,点P ,Q 分别为A 1B 1,BC 的中点.(1)求异面直线BP 与AC 1所成角的余弦值;(2)求直线CC 1与平面AQC 1所成角的正弦值.5.【答案】(1)31020;(25【解析】如图,在正三棱柱111ABC A B C -中,设AC ,11A C 的中点分别为O ,1O ,则OB OC ⊥,1OO OC ⊥, 1OO OB ⊥,以{}1,,OB OC OO 为基底,建立空间直角坐标系O xyz -.因为12AB AA ==, 所以()01,0A -,,)3,0,0B,()0,1,0C ,()10,1,2A -,(1)因为P 为11A B的中点,所以1,22P ⎫-⎪⎪⎝⎭,从而1,22BP ⎛⎫=-- ⎪ ⎪⎝⎭,()10,2,2AC =,故111cos ,205BP AC BP AC BP AC ⋅-<>===⋅. 因此,异面直线BP 与1AC 所成角的余弦值为20. (2)因为Q 为BC 的中点,所以1,02Q ⎫⎪⎪⎝⎭, 因此33,02AQ ⎛⎫= ⎪⎪⎝⎭,()10,2,2AC =,()10,0,2CC =. 设(),,xy z =n 为平面1AQC 的一个法向量,则100AQ AC ⎧=⋅=⎨⎪⋅⎪⎩n n 即302220y y z +=+=⎪⎩, 不妨取)1,1=-n ,设直线1CC 与平面1AQC 所成角为θ,则111sin cos ,5CC CC CC θ⋅=<>===⋅n n n, 所以直线1CC 与平面1AQC6.(2018浙江)如图,已知多面体ABCA 1B 1C 1,A 1A ,B 1B ,C 1C 均垂直于平面ABC ,∠ABC =120°,A 1A =4,C 1C =1,AB =BC =B 1B =2. (Ⅰ)证明:AB 1⊥平面A 1B 1C 1;(Ⅱ)求直线AC 1与平面ABB 1所成的角的正弦值. 6.答案:(1)略;(2)13解答:(1)∵12AB B B ==,且1B B ⊥平面ABC ,∴1B B AB ⊥,∴1AB =同理,1AC ===过点1C 作1B B 的垂线段交1B B 于点G ,则12C G BC == 且11B G =,∴11B C =在11AB C ∆中,2221111AB B C AC +=,∴111AB B C ⊥,①过点1B 作1A A 的垂线段交1A A 于点H . 则12B H AB ==,12A H =,∴11A B =.在11A B A ∆中,2221111AA AB A B =+,∴111AB A B ⊥,②综合①②,∵11111A B B C B ⋂=,11A B ⊂平面111A B C ,11B C ⊂平面111A B C , ∴1AB ⊥平面111A B C .(2)过点B 作AB 的垂线段交AC 于点I ,以B 为原点,以AB 所在直线为x 轴,以BI 所在直线为y 轴,以1B B 所在直线为z 轴,建立空间直角坐标系B xyz -.则(0,0,0)B ,(2,0,0)A -,1(0,0,2)B ,1(1C , 设平面1ABB 的一个法向量(,,)n a b c =,则1020200n AB a c n BB ⎧⋅==⎧⎪⇒⎨⎨=⋅=⎩⎪⎩,令1b =,则(0,1,0)n =,又∵1AC =,1cos ,n AC <>==. 由图形可知,直线1AC 与平面1ABB 所成角为锐角, 设1AC 与平面1ABB 夹角为α. ∴sin α=7.(2018天津文)如图,在四面体ABCD 中,△ABC 是等边三角形,平面ABC ⊥平面ABD ,点M 为棱AB 的中点,AB =2,AD =BAD =90°. (Ⅰ)求证:AD ⊥BC ;(Ⅱ)求异面直线BC 与MD 所成角的余弦值; (Ⅲ)求直线CD 与平面ABD 所成角的正弦值.7.【答案】(1)证明见解析;(2(3.【解析】(1)由平面ABC ⊥平面ABD , 平面ABC 平面ABD AB =,AD AB ⊥, 可得AD ⊥平面ABC ,故AD BC ⊥.(2)取棱AC 的中点N ,连接MN ,ND .又因为M 为棱AB 的中点,故MN BC ∥. 所以DMN ∠(或其补角)为异面直线BC 与MD 所成的角. 在Rt DAM △中,1AM =,故DM == 因为AD ⊥平面ABC ,故AD AC ⊥.在Rt DAN △中,1AN =,故DN .在等腰三角形DMN 中,1MN =,可得12cos MNDMN DM ∠==.所以,异面直线BC 与MD(3)连接CM ,因为ABC △为等边三角形,M 为边AB 的中点,故CM AB ⊥,CM =平面ABC ⊥平面ABD ,而CM ⊂平面ABC ,故CM ⊥平面ABD . 所以,CDM ∠为直线CD 与平面ABD 所成的角.在Rt CAD △中,4CD ==.在Rt CMD △中,sin CM CDM CD ∠==. 所以,直线CD 与平面ABD .8.(2018天津理) 如图,AD BC ∥且AD =2BC ,AD CD ⊥,EG AD ∥且EG =AD ,CD FG ∥且CD =2FG ,DG ABCD ⊥平面,DA =DC =DG =2.(I )若M 为CF 的中点,N 为EG 的中点,求证:MN CDE ∥平面; (II )求二面角E BC F --的正弦值;(III )若点P 在线段DG 上,且直线BP 与平面ADGE 所成的角为60°,求线段DP 的长.8.【答案】(1)证明见解析;(2;(3.【解析】依题意,可以建立以D 为原点,分别以DA ,DC ,DG 的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向的空间直角坐标系(如图), 可得()0,0,0D ,()2,0,0A ,()1,2,0B ,()0,2,0C , ()2,0,2E ,()0,1,2F ,()0,0,2G ,30,,12M ⎛⎫⎪⎝⎭,()1,0,2N .(1)依题意()0,2,0DC =,()2,0,2DE =.设()0,,x y z =n 为平面CDE 的法向量,则0000DC DE ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n 即20220y x z =+=⎧⎨⎩,不妨令–1z =,可得()01,0,1=-n .又31,,12MN ⎛⎫= ⎪⎝⎭-,可得00MN ⋅=n ,又因为直线MN ⊄平面CDE ,所以MN ∥平面CDE .(2)依题意,可得()–1,0,0BC =,()1,2,2BE =-,()0,1,2CF =-. 设(),,x y z =n 为平面BCE 的法向量,则00BC BE ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n 即0220x x y z -=-+=⎧⎨⎩,不妨令1z =,可得()0,1,1=n .设(),,x y z =m 为平面BCF 的法向量,则00BC BF ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩m m 即020x y z -=-+=⎧⎨⎩,不妨令1z =,可得()0,2,1=m .因此有cos ,⋅<>==m n m n m n,于是sin ,m n <>=.所以,二面角––E BC F. (3)设线段DP 的长为[]()0,2h h ∈,则点P 的坐标为()0,0,h ,可得()1,2,BP h =--.易知,()0,2,0DC =为平面ADGE 的一个法向量, 故cos BP DC BP DC BPDCh ⋅<⋅>==sin 60=︒=,解得[]0,2h =. 所以线段DP .9.(2018全国新课标Ⅰ文)如图,在平行四边形ABCM 中,3AB AC ==,90ACM =︒∠,以AC 为折痕将△ACM 折起,使点M 到达点D 的位置,且AB DA ⊥. (1)证明:平面ACD ⊥平面ABC ;(2)Q 为线段AD 上一点,P 为线段BC 上一点,且23BP DQ DA ==,求三棱锥Q ABP -的体积.9. 答案:(1)见解析(2)1 解答:(1)证明:∵ABCM 为平行四边形且90ACM ∠=,∴AB AC ⊥,又∵AB DA ⊥,∴AB ⊥平面ACD ,∵AB ⊂平面ABC ,∴平面ABC ⊥平面ACD . (2)过点Q 作QH AC ⊥,交AC 于点H ,∵AB ⊥平面ACD ,∴A B C D⊥,又∵CD AC ⊥,∴CD ⊥平面ABC ,∴13HQ AQ CD AD ==,∴1HQ =,∵BC BC AM AD ====∴BP =又∵ABC ∆为等腰直角三角形,∴13322ABP S ∆=⋅⋅=,∴1131133Q ABD ABD V S HQ -∆=⋅⋅=⨯⨯=.10.(2018全国新课标Ⅰ理)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.10.答案:(1)略;(2)4. 解答:(1),E F 分别为,AD BC 的中点,则//EF AB ,∴EF BF ⊥, 又PF BF ⊥,EF PF F ⋂=,∴BF ⊥平面PEF , BE ⊂平面ABFD ,∴平面PEF ⊥平面ABFD . (2)PF BF ⊥,//BF ED ,∴PF ED ⊥,又PF PD ⊥,ED DP D ⋂=,∴PF ⊥平面PED ,∴PF PE ⊥, 设4AB =,则4EF =,2PF =,∴PE = 过P 作PH EF ⊥交EF 于H 点, 由平面PEF ⊥平面ABFD ,∴PH ⊥平面ABFD ,连结DH ,则PDH ∠即为直线DP 与平面ABFD 所成的角,由PE PF EF PH ⋅=⋅,∴PH ==而4PD =,∴sin PH PDH PD ∠==∴DP 与平面ABFD.11.(2018全国新课标Ⅱ文) 如图,在三棱锥P ABC -中,AB BC ==4PA PB PC AC ====,O 为AC 的中点. (1)证明:PO ⊥平面ABC ; (2)若点M 在棱BC 上,且2MC MB =,求点C 到平面POM 的距离.11.【答案】(1)见解析;(2.【解析】(1)因为4AP CP AC ===,O 为AC 的中点, 所以OP AC ⊥,且OP =OB .因为AB BC AC =,所以ABC △为等腰直角三角形,且OB AC ⊥,122OB AC ==.由222OP OB PB +=知,OP OB ⊥.由OP OB ⊥,OP AC ⊥知PO ⊥平面ABC .(2)作CH OM ⊥,垂足为H .又由(1)可得OP CH ⊥,所以CH ⊥平面POM . 故CH 的长为点C 到平面POM 的距离.由题设可知122OC AC ==,233BC CM ==,45ACB ∠=︒.所以OM =sin C OC MC A M H CB O ⋅⋅∠==.所以点C 到平面POM. 12.(2018全国新课标Ⅱ理)如图,在三棱锥P ABC -中,AB BC ==,4PA PB PC AC ====,O 为AC 的中点.(1)证明:PO ⊥平面ABC ; (2)若点M 在棱BC 上,且二面角M PA C --为30︒,求PC 与平面PAM 所成角的正弦值.12.【答案】(1)见解析;(2.【解析】(1)因为4AP CP AC ===,O 为AC 的中点, 所以OP AC ⊥,且OP = 连结OB.因为2AB BC AC ==,所以ABC △为等腰直角三角形,且OB AC ⊥,122OB AC ==,由222OP OB PB +=知PO OB ⊥,由,OP OB OP AC ⊥⊥知PO ⊥平面ABC .(2)如图,以O 为坐标原点,OB uu u r的方向为x 轴正方向,建立空间直角坐标系O xyz -.由已知得()0,0,0O ,()2,0,0B ,()0,2,0A -,()0,2,0C,(P,(AP =uu u r,取平面PAC 的法向量()2,0,0OB =uu u r ,设()(),2,002M a a a -<≤,则(),4,0AM a a =-r,设平面PAM 的法向量为(),,x y z =n .由0AP ⋅=uu u r n ,0AM ⋅=uuu rn ,得()2040y ax a y ⎧+=⎪⎨+-=⎪⎩,可取))4,a a =--n ,4cos ,a OB -∴<>=uu u rn ,由已知得cos ,OB <>=uu u r n ,()22223432343a a a a -∴=-++,解得4a =-(舍去),43a =, 83434,,3⎛⎫∴=-- ⎪ ⎪⎝⎭n ,又()0,2,23PC =-u u u r Q ,所以3cos ,PC <>=uu u r n . 所以PC 与平面PAM 所成角的正弦值为3.13.(2018全国新课标Ⅲ文)如图,矩形ABCD 所在平面与半圆弧CD 所在平面垂直,M 是CD 上异于C ,D 的点.(1)证明:平面AMD ⊥平面BMC ; (2)在线段AM 上是否存在点P ,使得MC ∥平面PBD ?说明理由.13.答案:见解答 解答:(1)∵正方形ABCD ⊥半圆面CMD , ∴AD ⊥半圆面CMD ,∴AD ⊥平面MCD .∵CM 在平面MCD 内,∴AD CM ⊥,又∵M 是半圆弧CD 上异于,C D 的点,∴CM MD ⊥.又∵AD DM D =I ,∴CM ⊥平面ADM ,∵CM 在平面BCM 内,∴平面BCM ⊥平面ADM . (2)线段AM 上存在点P 且P 为AM 中点,证明如下:连接,BD AC 交于点O ,连接,,PD PB PO ;在矩形ABCD 中,O 是AC 中点,P 是AM 的中点;∴//OP MC ,∵OP 在平面PDB 内,MC 不在平面PDB 内,∴//MC 平面PDB .14.(2018全国新课标Ⅲ理)如图,边长为2的正方形ABCD 所在的平面与半圆弧CD 所在平面垂直,M 是CD 上异于C ,D 的点.(1)证明:平面AMD ⊥平面BMC ; (2)当三棱锥M ABC -体积最大时,求面MAB 与面MCD 所成二面角的正弦值.14.答案:见解答解答:(1)∵正方形ABCD ⊥半圆面CMD , ∴AD ⊥半圆面CMD ,∴AD ⊥平面MCD .∵CM 在平面MCD 内,∴AD CM ⊥,又∵M 是半圆弧CD 上异于,C D 的点,∴CM MD ⊥.又∵AD DM D =I ,∴CM ⊥平面ADM ,∵CM 在平面BCM 内,∴平面BCM ⊥平面ADM . (2)如图建立坐标系: ∵ABC S ∆面积恒定,∴MO CD ⊥,M ABC V -最大.(0,0,1)M ,(2,1,0)A -,(2,1,0)B ,(0,1,0)C ,(0,1,0)D -,设面MAB 的法向量为111(,,)m x y z =u r ,设面MCD 的法向量为222(,,)n x y z =r,(2,1,1)MA =--,(2,1,1)MB =-, (0,1,1)MC =-,(0,1,1)MD =--,11111120(1,0,2)20x y z m x y z --=⎧⇒=⎨+-=⎩, 同理(1,0,0)n =,,∴cos θ==,∴ sin θ=.。