2013-2022十年全国高考数学真题分类汇编专题17 立体几何解答题一、解答题1.(2022年全国甲卷理科·第18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.【答案】(1)证明见解析:; .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PA ⊂平面PAD ,所以BD PA ⊥;(2)解: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(((,0,,AP BP DP =-== ,设平面PAB 的法向量(),,n x y z = ,则有0{0n AP x n BP ⋅=-=⋅=+=,可取)n = ,则cos ,n DP n DP n DP ⋅== ,所以PD 与平面PAB.【题目栏目】立体几何\立体几何的综合问题【题目来源】2022年全国甲卷理科·第18题2.(2022年全国乙卷理科·第18题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A B D 所成的角的正弦值.【答案】(1)证明过程见解析(2)CF 与平面A B D所成的角的正弦值为解析:【小问1详解】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 .【小问2详解】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 ==,B E 因为AD CD ⊥,所以112DE AC ==,在DEB 中,222DE BE +=,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()()()1,0,0,0,0,0,1A B D ,所以()()1,0,1,1,0AD AB =-=- ,设平面A B D 的一个法向量为(),,n x y z = ,则00n AD x z n AB x ⎧⋅=-+=⎪⎨⋅=-+=⎪⎩,取y()3n = ,又因为()31,0,0,4C F ⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭,所以314CF ⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭,所以cos ,n CF n CF n CF ⋅=== ,设CF 与平面A B D 所成的角的正弦值为02πθθ⎛⎫≤≤ ⎪⎝⎭,所以sin cos ,n CF θ== 所以CF 与平面A B D.【题目栏目】立体几何\立体几何的综合问题【题目来源】2022年全国乙卷理科·第18题3.(2022新高考全国II 卷·第20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 --正弦值.【答案】(1)证明见解析 (2)1113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 ∠=∠,的又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)解: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()2,0O,()B,()2,3P ,()0,12,0C,所以32E ⎛⎫ ⎪⎝⎭,则32AE ⎛⎫= ⎪⎝⎭,()AB = ,()0,12,0AC =,设平面AEB 的法向量为(),,n x y z =,则3020n 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302120m AE b c m AC b ⎧⋅=++=⎪⎨⎪⋅==⎩,令a =6c =-,0b =,所以)6m =- ;所以cos ,n m n m n m⋅=== 设二面角C AE B --为θ,由图可知二面角C AE B --为钝二面角,所以cos θ=,所以11sin 13θ==故二面角C AE B --的正弦值为1113;【题目栏目】立体几何\立体几何的综合问题【题目来源】2022新高考全国II 卷·第20题4.(2022新高考全国I 卷·第19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.【答案】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111111111143333A A BC A A ABC A ABC A B BC C C B V S 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 =,所以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020m BD a b c m BC a ⎧⋅=++=⎨⋅==⎩ ,可取()0,1,1n =-r ,则1cos ,2m n m n m n⋅===⋅ ,所以二面角A BD C --=.【题目栏目】立体几何\立体几何的综合问题【题目来源】2022新高考全国I 卷·第19题5.(2021年新高考全国Ⅱ卷·第19题)在四棱锥Q ABCD -中,底面ABCD是正方形,若2,3AD QD QA QC ====.(1)证明:平面QAD ⊥平面;(2)求二面角B QD A --平面角的余弦值.【答案】解析:(1)取AD 的中点为O ,连接,QO CO .因为QA QD =,OA OD =,则QO ⊥AD ,而2,AD QA =2QO ==.在正方形ABCD 中,因为2AD =,故1DO =,故CO =,因为3QC =,故222QC QO OC =+,故QOC 为直角三角形且QO OC ⊥,因为OC AD O = ,故QO⊥的平面ABCD ,因为QO ⊂平面QAD ,故平面QAD ⊥平面ABCD .(2)在平面ABCD 内,过O 作//OT CD ,交BC 于T ,则OT AD ⊥,结合(1)中的QO ⊥平面ABCD ,故可建如图所示的空间坐标系.则()()()0,1,0,0,0,2,2,1,0D Q B -,故()()2,1,2,2,2,0BQ BD =-=- .设平面QBD 的法向量(),,n x y z = ,则00n BQ n BD ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩ 即220220x y z x y -++=⎧⎨-+=⎩,取1x =,则11,2y z ==,故11,1,2n ⎛⎫= ⎪⎝⎭ .而平面QAD 的法向量为()1,0,0m = ,故12cos ,3312m n ==⨯ .二面角B QD A --的平面角为锐角,故其余弦值为23.【题目栏目】立体几何\立体几何的综合问题【题目来源】2021年新高考全国Ⅱ卷·第19题6.(2021年新高考Ⅰ卷·第20题)如图,在三棱锥A BCD -中,平面ABD ⊥平面BCD ,AB AD =,O 为BD的中点.(1)证明:OA CD ⊥;(2)若OCD 是边长为1等边三角形,点E 在棱AD 上,2DE EA =,且二面角E BC D --的大小为45︒,求三棱锥A BCD -的体积.【答案】解析:(1)因为AB=AD,O 为BD 中点,所以AO ⊥BD 因为平面ABD 平面BCD =BD ,平面ABD ⊥平面BCD ,AO ⊂平面ABD ,因此AO ⊥平面BCD ,因为CD ⊂平面BCD ,所以AO ⊥CD(2)作EF ⊥BD 于F, 作FM ⊥BC 于M,连FM因为AO ⊥平面BCD ,所以AO ⊥BD, AO ⊥CD所以EF ⊥BD, EF ⊥CD, BD CD D ⋂=,因此EF ⊥平面BCD ,即EF ⊥BC 因为FM ⊥BC ,FM EF F =I ,所以BC ⊥平面EFM ,即BC ⊥MF 则EMF ∠为二面角E-BC-D 的平面角, 4EMF π∠=因为BO OD =,OCD 为正三角形,所以OCD 为直角三角形因为2BE ED =,1112(1)2233FM BF ∴==+=从而EF=FM=213AO ∴=AO ⊥Q 平面BCD,所以11111332BCD V AO S ∆=⋅=⨯⨯⨯=的【题目栏目】立体几何\立体几何的综合问题【题目来源】2021年新高考Ⅰ卷·第20题7.(2020年新高考I 卷(山东卷)·第20题)如图,四棱锥P -ABCD 的底面为正方形,PD ⊥底面ABCD .设平面PAD 与平面PBC 的交线为l .(1)证明:l ⊥平面PDC ;(2)已知PD =AD =1,Q 为l 上的点,求PB 与平面QCD 所成角的正弦值的最大值.【答案】(1)证明见解析;.解析:(1)证明: 在正方形ABCD 中,//AD BC ,因为AD ⊄平面PBC ,BC ⊂平面PBC ,所以//AD 平面PBC ,又因为AD ⊂平面PAD ,平面PAD 平面PBC l =,所以//AD l ,因为在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 是正方形,所以,,AD DC l DC ⊥∴⊥且PD ⊥平面ABCD ,所以,,AD PD l PD ⊥∴⊥因为CD PD D = ,所以l ⊥平面PDC ;(2)如图建立空间直角坐标系D xyz -,因为1PD AD ==,则有(0,0,0),(0,1,0),(1,0,0),(0,0,1),(1,1,0)D C A P B ,设(,0,1)Q m ,则有(0,1,0),(,0,1),(1,1,1)DC DQ m PB ===-,设平面QCD 的法向量为(,,)n x y z =,则00DC n DQ n ⎧⋅=⎨⋅=⎩,即00y mx z =⎧⎨+=⎩,令1x =,则z m =-,所以平面QCD 的一个法向量为(1,0,)n m =-,则cos ,n PB n PB n PB ⋅<>==线与平面所成角的正弦值等于|cos ,|n PB <>=r u ur==≤≤=1m =时取等号,所以直线PB 与平面QCD.【题目栏目】立体几何\立体几何的综合问题【题目来源】2020年新高考I 卷(山东卷)·第20题8.(2020新高考II 卷(海南卷)·第20题)如图,四棱锥P -ABCD 的底面为正方形,PD ⊥底面ABCD .设平面PAD 与平面PBC 的交线为l.(1)证明:l ⊥平面PDC ;(2)已知PD =AD =1,Q 为l 上的点,QB ,求PB 与平面QCD 所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析;.解析:(1)证明: 在正方形ABCD 中,//AD BC ,因为AD ⊄平面PBC ,BC ⊂平面PBC ,所以//AD 平面PBC ,又因为AD ⊂平面PAD ,平面PAD 平面PBC l =,所以//AD l ,因为在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 是正方形,所以,,AD DC l DC ⊥∴⊥且PD ⊥平面ABCD ,所以,,AD PD l PD ⊥∴⊥因为CD PD D = ,所以l PDC ;(2)如图建立空间直角坐标系D xyz -,因为1PD AD ==,则有(0,0,0),(0,1,0),(1,0,0),(0,0,1),(1,1,0)D C A P B ,设(,0,1)Q m ,则有(0,1,0),(,0,1),(1,1,1)DC DQ m PB ===-,设平面QCD 的法向量为(,,)n x y z =,则00DC n DQ n ⎧⋅=⎨⋅=⎩ ,即00y mx z =⎧⎨+=⎩,令1x =,则z m =-,所以平面QCD 的一个法向量为(1,0,)n m =-,则cos ,n PB n PB n PB ⋅<>==根据直线的方向向量与平面法向量所成角的余弦值的绝对值即为直线与平面所成角的正弦值,所以直线与平面所成角的正弦值等于|cos ,|n PB <>=r u ur==≤≤=1m =时取等号,所以直线PB 与平面QCD.【题目栏目】立体几何\立体几何的综合问题【题目来源】2020新高考II 卷(海南卷)·第20题9.(2021年高考全国乙卷理科·第18题)如图,四棱锥P ABCD -的底面是矩形,PD ⊥底面ABCD ,1PD DC ==,M 为BC 的中点,且PB AM ⊥.(1)求BC ;(2)求二面角A PM B --的正弦值.【答案】;解析:(1)PD ⊥ 平面ABCD ,四边形ABCD 为矩形,不妨以点D 为坐标原点,DA 、DC 、DP 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D xyz -,设2BC a =,则()0,0,0D 、()0,0,1P 、()2,1,0B a 、(),1,0M a 、()2,0,0A a ,则()2,1,1PB a =- ,(),1,0AM a =-,PB AM ⊥ ,则2210PB AM a ⋅=-+=,解得a =2BC a ==;(2)设平面PAM 的法向量为()111,,m x y z =,则AM ⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭,()AP = ,由11110m AM x y m AP z ⎧⋅=+=⎪⎨⎪⋅=+=⎩,取1x =,可得)2m = ,设平面PBM 的法向量为()222,,n x y z =,BM ⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭,()1,1BP =- ,由222200n BM x nBP y z ⎧⋅==⎪⎨⎪⋅=-+=⎩ ,取21y =,可得()0,1,1n =r,cos ,m n m n m n⋅<>===⋅,所以,sin ,m n <>==因此,二面角A PM B --【点睛】思路点睛:利用空间向量法求解二面角的步骤如下:(1)建立合适的空间直角坐标系,写出二面角对应的两个半平面中对应的点的坐标;(2)设出法向量,根据法向量垂直于平面内两条直线的方向向量,求解出平面的法向量(注:若半平面为坐标平面,直接取法向量即可);(3)计算(2)中两个法向量的余弦值,结合立体图形中二面角的实际情况,判断二面角是锐角还是钝角,从而得到二面角的余弦值.【题目栏目】立体几何\立体几何的综合问题【题目来源】2021年高考全国乙卷理科·第18题10.(2021年高考全国甲卷理科·第19题)已知直三棱柱111ABC A B C -中,侧面11AA B B 为正方形,2AB BC ==,E ,F 分别为AC 和1CC 中点,D 为棱11A B 上的点.11BF A B ⊥(1)证明:BF DE ⊥;(2)当1B D 为何值时,面11BB C C 与面DFE 所成的二面角的正弦值最小?【答案】(1)见解析;(2)112B D =解析:因为三棱柱111ABC A B C -是直三棱柱,所以1BB ⊥底面ABC ,所以1BB AB ⊥因为11//A B AB ,11BF A B ⊥,所以BF AB ⊥,又1BB BF B ⋂=,所以AB ⊥平面11BCC B .所以1,,BA BC BB 两两垂直.的以B 为坐标原点,分别以1,,BA BC BB 所在直线为,,x y z 轴建立空间直角坐标系,如图.所以()()()()()()1110,0,0,2,0,0,0,2,0,0,0,2,2,0,2,0,2,2B A C B A C ,()()1,1,0,0,2,1E F .由题设(),0,2D a (02a ≤≤).(1)因为()()0,2,1,1,1,2BF DE a ==--,所以()()0121120BF DE a ⋅=⨯-+⨯+⨯-= ,所以BF DE ⊥.(2)设平面DFE 的法向量为(),,m x y z =,因为()()1,1,1,1,1,2EF DE a =-=--,所以00m EF m DE ⎧⋅=⎨⋅=⎩ ,即()0120x y z a x y z -++=⎧⎨-+-=⎩.令2z a =-,则()3,1,2m a a =+-因为平面11BCC B 的法向量为()2,0,0BA =,设平面11BCC B 与平面DEF 的二面角的平面角为θ,则cos m BA m BA θ⋅===⋅ .当12a =时,2224a a -+取最小值为272,此时cos θ=所以()minsin θ==,此时112B D =.【点睛】本题考查空间向量的相关计算,能够根据题意设出(),0,2D a (02a ≤≤),在第二问中通过余弦值最大,找到正弦值最小是关键一步.【题目栏目】立体几何\立体几何的综合问题【题目来源】2021年高考全国甲卷理科·第19题11.(2020年高考数学课标Ⅰ卷理科·第18题)如图,D 为圆锥的顶点,O 是圆锥底面的圆心,AE 为底面直径,AE AD =.ABC 是底面的内接正三角形,P 为DO上一点,PO .(1)证明:PA ⊥平面PBC ;(2)求二面角B PC E --的余弦值.【答案】(1)证明见解析;.【解析】(1)由题设,知DAE △为等边三角形,设1AE =,则DO =,1122CO BO AE ===,所以PO ==PC PB ====又ABC 为等边三角形,则2sin 60BA OA =,所以BA =,22234PA PB AB +==,则90APB ∠= ,所以PA PB ⊥,同理PA PC ⊥,又PC PB P = ,所以PA ⊥平面PBC ;(2)过O 作ON ∥BC 交AB 于点N ,因为PO ⊥平面ABC ,以O 为坐标原点,OA 为x 轴,ON 为y 轴建立如图所示的空间直角坐标系,则111(,0,0),((,244E P B C ---,1(,4PC =-,1(4PB =-,1(,0,2PE =- ,设平面PCB 的一个法向量为111(,,)n x y z =,由00n PC n PB ⎧⋅=⎨⋅=⎩,得11111100x x ⎧-=⎪⎨-=⎪⎩,令1x =,得111,0z y =-=,所以1)n =-,设平面PCE 的一个法向量为222(,,)m x y z =由00m PC m PE ⎧⋅=⎨⋅=⎩,得22222020x x ⎧-=⎪⎨--=⎪⎩,令21x =,得22z y ==,所以m =故cos ,||||n m m n n m ⋅<>===⋅设二面角B PC E --的大小为θ,则cos θ=【点晴】本题主要考查线面垂直的证明以及利用向量求二面角的大小,考查学生空间想象能力,数学运算能力,是一道容易题.【题目栏目】立体几何\立体几何的综合问题【题目来源】2020年高考数学课标Ⅰ卷理科·第18题12.(2020年高考数学课标Ⅱ卷理科·第20题)如图,已知三棱柱ABC -A 1B 1C 1的底面是正三角形,侧面BB 1C 1C是矩形,M ,N 分别为BC ,B 1C 1的中点,P 为AM 上一点,过B 1C 1和P 的平面交AB 于E ,交AC 于F .(1)证明:AA 1∥MN ,且平面A 1AMN ⊥EB 1C 1F ;(2)设O 为△A 1B 1C 1的中心,若AO ∥平面EB 1C 1F ,且AO =AB ,求直线B 1E 与平面A 1AMN 所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析;解析:(1) ,M N 分别为BC ,11B C 的中点,1//MN BB ∴又11//AA BB 1//MN AA∴在ABC 中,M 为BC 中点,则BC AM ⊥又 侧面11BB C C 为矩形,1BC BB ∴⊥1//MN BB MN BC⊥由MN AM M ⋂=,,MN AM ⊂平面1A AMN∴BC ⊥平面1A AMN又 11//B C BC ,且11B C ⊄平面ABC ,BC ⊂平面ABC ,11//B C ∴平面ABC又 11B C ⊂平面11EB C F ,且平面11EB C F ⋂平面ABC EF=11//B C EF ∴//EF BC∴又BC ⊥ 平面1A AMN∴EF ⊥平面1A AMNEF ⊂ 平面11EB C F ∴平面11EB C F ⊥平面1A AMN(2)连接NP//AO 平面11EB C F ,平面AONP ⋂平面11EB C F NP =∴//AO NP根据三棱柱上下底面平行,其面1A NMA ⋂平面ABC AM =,面1A NMA ⋂平面1111A B C A N=∴//ON AP故:四边形ONPA 是平行四边形设ABC 边长是6m (0m >)可得:ON AP =,6NP AB m== O 为111A B C △的中心,且111A B C △边长为6m∴16sin 603ON =⨯⨯︒=故:ON AP ==//EF BC ∴AP EPAM BM =∴3EP =解得:EP m=在11B C 截取1B Q EP m ==,故2QN m= 1B Q EP =且1//B Q EP∴四边形1B QPE 是平行四边形,∴1//B E PQ由(1)11B C ⊥平面1A AMN故QPN ∠为1B E 与平面1A AMN 所成角在Rt QPN △,根据勾股定理可得:PQ ===sin QN QPN PQ ∴∠===∴直线1B E 与平面1A AMN 【点睛】本题主要考查了证明线线平行和面面垂直,及其线面角,解题关键是掌握面面垂直转为求证线面垂直的证法和线面角的定义,考查了分析能力和空间想象能力,属于难题.【题目栏目】立体几何\立体几何的综合问题【题目来源】2020年高考数学课标Ⅱ卷理科·第20题13.(2020年高考数学课标Ⅲ卷理科·第19题)如图,在长方体1111ABCD A B C D -中,点,E F 分别在棱11,DD BB 上,且12DE ED =,12BF FB =.(1)证明:点1C 平面AEF 内;(2)若2AB =,1AD =,13AA =,求二面角1A EF A --的正弦值.【答案】(1)证明见解析;.解析:(1)在棱1CC 上取点G ,使得112C G CG =,连接DG 、FG、1C E 、1C F ,在在长方体1111ABCD A B C D -中,//AD BC 且AD BC =,11//BB CC 且11BB CC =,112C G CG = ,12BF FB =,112233CG CC BB BF ∴===且CG BF =,所以,四边形BCGF 为平行四边形,则//AF DG 且AF DG =,同理可证四边形1DEC G 为平行四边形,1//C E DG ∴且1C E DG =,1//C E AF ∴且1C E AF =,则四边形1AEC F 为平行四边形,因此,点1C 在平面AEF 内;(2)以点1C 为坐标原点,11C D 、11C B 、1C C 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1C xyz -,则()2,1,3A 、()12,1,0A 、()2,0,2E 、()0,1,1F ,()0,1,1AE =-- ,()2,0,2AF =--,()10,1,2A E =- ,()12,0,1A F =- ,设平面AEF 的法向量为()111,,m x y z =,由00m AE m AF ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,得11110220y z x z --=⎧⎨--=⎩取11z =-,得111x y ==,则()1,1,1m =- ,设平面1A EF 的法向量为()222,,n x y z =,由1100n A E n A F ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,得22222020y z x z -+=⎧⎨-+=⎩,取22z =,得21x =,24y =,则()1,4,2n =,cos,m nm nm n⋅<>===⋅设二面角1A EF A--的平面角为θ,则cosθ=,sinθ∴==因此,二面角1A EF A--.【点睛】本题考查点在平面的证明,同时也考查了利用空间向量法求解二面角角,考查推理能力与计算能力,属于中等题.【题目栏目】立体几何\立体几何的综合问题【题目来源】2020年高考数学课标Ⅲ卷理科·第19题14.(2019年高考数学课标Ⅲ卷理科·第19题)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,连结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.【答案】(1)见详解;(2)30 .【官方解析】(1)由已知得//AD DE ,//CG BE ,所以//AD CG ,故,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 ⊥⊥,故AB ⊥平面BCGE . 又因为AB ⊂平面ABC ,所以平面ABC ⊥平面BCGE .(2)作EH BC ⊥,垂足为H .因为EH ⊂平面BCGE ,平面BCGE ⊥平面ABC ,所以EH ⊥平面ABC .由已知,菱形BCGE 的边长为2,60EBC ∠=︒,可求得1,BH EH ==.以H 为坐标原点,HC的方向为x 轴的的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系H xyz -,则(1,1,0),(1,0,0),(2,1,0)A C G CG AC -==-.设平面ACGD 的法向量为(,,)n x y z =,则CG n AC n ⎧=⎪⎨=⎪⎩即0,20.x x y ⎧=⎪⎨-=⎪⎩所以可取(3,6,n =- .图2图1AA又平面BCGE 的法向量可取为(0,1,0)m =,所以cos ,n mn m |n||m|〈〉=因此二面角B - CG - A 的大小为30︒.【点评】很新颖的立体几何考题.首先是多面体粘合问题,考查考生在粘合过程中哪些量是不变的.再者粘合后的多面体不是直棱柱,建系的向量解法在本题中略显麻烦,突出考查几何方法.最后将求二面角转化为求二面角的平面角问题考查考生的空间想象能力.【题目栏目】立体几何\立体几何的综合问题【题目来源】2019年高考数学课标Ⅲ卷理科·第19题15.(2019年高考数学课标全国Ⅱ卷理科·第17题)如图,长方体1111ABCD A B C D -的底面ABCD 是正方形,点E 在棱1AA 上,1BE EC ⊥.()1证明:BE ⊥平面11EB C ;()2若1AE A E =,求二面角1B EC C --的正弦值.【答案】()1证明见解析;(2.【官方解析】证明:()1由已知得,11B C ⊥平面11ABB A ,BE ⊂平面11ABB A ,故11B C ⊥BE .又1BE EC ⊥,所以BE ⊥平面11EB C .()2由()1知190BEB ∠=︒.由题设知11Rt ABE Rt A B E ≅△△,所以45AEB ∠=︒,故AE AB =,12AA AB =.以D 为坐标原点,DA的方向为x 轴正方向,DA 为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系D xyz -,则()0,1,0C ,()1,1,0B ,()10,1,2C ,()1,0,1E ,()1,0,0CB = ,()1,1,1CE =- ,()10,0,2CC =.设平面EBC 的法向量为()111,,n x y z =,则00CB n CE n ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,即11110,0,x x y z =⎧⎨-+=⎩所以可取()0,1,1n =-- .设平面1ECC 的法向量为()222,,m x y z =,则100CC m CE m ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩即222220,0z x y z =⎧⎨-+=⎩所以可取()1,1,0m = .于是1cos ,2n m n m n m⋅==-⋅.所以,二面角1B EC C --.【分析】()1利用长方体的性质,可以知道11B C ⊥侧面11A B BA ,利用线面垂直的性质可以证明出11B C EB ⊥,这样可以利用线面垂直的判定定理,证明出BE ⊥平面11EB C ;()2以点D 坐标原点,以1,,DA DC DD分别为,,x y z 轴,建立空间直角坐标系,设正方形ABCD 的边长为a ,1B B b =,求出相应点的坐标,利用1BE EC ⊥,可以求出,a b 之间的关系,分别求出平面EBC 、平面1ECC 的法向量,利用空间向量的数量积公式求出二面角1B EC C --的余弦值的绝对值,最后利用同角的三角函数关系,求出二面角1B EC C --的正弦值.【解析】()1因为1111ABCD A B C D -是长方体,所以11B C ⊥侧面11A B BA ,而BE ⊂平面11A B BA ,所以11BE B C ⊥,又1BE EC ⊥,1111B C EC C = ,111,B C EC ⊂平面11EB C ,因此BE ⊥平面11EB C ;()2以点B坐标原点,以1,,BA BC BB分别为,,x y z 轴,建立如下图所示的空间直角坐标系,1(0,0,0),(0,,0),(0,,),(,0,)2b B C a C a b E a ,因为1BE EC ⊥,所以2210(,0,(,,002224b b b BE EC a a a a b a ⋅=⇒⋅-=⇒-+=⇒= ,所以(,0,)E a a ,1(,,),(0,0,2),(,0,)EC a a a CC a BE a a =--==,设111(,,)m x y z =是平面BEC 的法向量,所以111110,0,(1,0,1)0.0.ax az m BE m ax ay az m EC +=⎧⎧⋅=⇒⇒=-⎨⎨-+-=⋅=⎩⎩,设222(,,)n x y z =是平面1ECC 的法向量,所以2122220,0,(1,1,0)0.0.az n CC n ax ay az n EC =⎧⎧⋅=⇒⇒=⎨⎨-+-=⋅=⎩⎩,二面角1B EC C --12,所以二面角1B EC C --=【点评】本题考查了利用线面垂直的性质定理证明线线垂直,考查了利用空间向量求二角角的余弦值,以及同角的三角函数关系,考查了数学运算能力.【题目栏目】立体几何\立体几何的综合问题【题目来源】2019年高考数学课标全国Ⅱ卷理科·第17题16.(2019年高考数学课标全国Ⅰ卷理科·第18题)如图,直四棱柱1111ABCD A B C D -的底面是菱形,14,2,60,,,AA AB BAD E M N ==∠=︒分别是BC ,1BB ,1A D的中点.D 1C 111(1)证明://MN 平面1C DE ;(2)求二面角1A MA N --的正弦值.【答案】解:(1)连结1,B C ME .因为,M E 分别为1,BB BC 的中点,所以1//ME B C ,且112ME B C =.又因为N 为1A D 的中点,所以112ND A D =.由题设知11A B ,可得11B C A D ,故ME ND ,因此四边形MNDE 为平行四边形,//MN ED .又MN ⊄平面1C DE ,所以//MN 平面1C DE .(2)由已知可得DE DA ⊥.以D 为坐标原点,DA的方向为x 轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D xyz -,则1(2,0,0),(2,0,4),2),(1,0,2)A A M N ,1(0,0,4)A A =-,1(2)A M =-- ,1(1,0,2)A N =-,(0,MN =.设(,,)m x y z = 为平面1A MA 的法向量,则1100m A M m A A ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩ ,所以2040x z z ⎧-+-=⎪⎨-=⎪⎩,.可取m =.设(,,)n p q r = 为平面1A MN 的法向量,则100n MN n A N ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩ ,.所以020p r ⎧=⎪⎨--=⎪⎩,.可取(2,0,1)n =- .于是cos ,m n m n m n ⋅===⋅,所以二面角1A MA N --.【题目栏目】立体几何\立体几何的综合问题【题目来源】2019年高考数学课标全国Ⅰ卷理科·第18题17.(2018年高考数学课标Ⅲ卷(理)·第19题)(12分)如图,边长为2的正方形ABCD 所在平面与半圆弧CD所在的平面垂直,M 是弧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.【答案】【官方解析】(1)由题设知,平面CMD ⊥平面ABCD ,交线为CD因为BC CD ⊥,BC ⊂平面ABCD ,所以BC ⊥平面CMD ,故BC DM⊥因为M 为 CD上异于,C D 的点,且DC 为直径,所以DM CM ⊥又BC CM C = ,所以DM ⊥平面BMC而DM ⊂平面AMD ,故平面AMD ⊥平面BMC .(2)以D 为坐标原点,DA 的方向为x 轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D xyz-当三棱锥M ABC -体积最大时,M 为 CD的中点,由题设得()0,0,0D ,()2,0,0A ,()2,2,0B ,()0,2,0C ,()0,1,1M ()2,1,1AM =- ,()0,2,0AB = ,()2,0,0DA = 设(),,n x y z = 是平面MAB 的法向量,则00n AM n AB ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩ ,即2020x y z y -++=⎧⎨=⎩可取()1,0,2n = 易知DA 是平面MCD的法向量,因此cos ,n DA n DA n DA⋅<>==⋅所以sin ,n DA <>== 所以面MAB 与面MCD【民间解析】(1)证明:因为面ABCD ⊥半圆面CMD ,且面ABCD 半圆面CMD CD=而四边形ABCD 为正方形,所以AD CD ⊥,所以AD ⊥平面MCD又CM ⊂平面MCD ,所以AD CM ⊥①又因为点M 在以CD 为直径的半圆上,所以CM MD ⊥②又MD 、AD ⊂面MAD ,且MD AD D = ③由①②③可得CM ⊥面MAD ,而CM ⊂平面BMC所以平面AMD ⊥平面BMC(2)如图,以DC 所在直线作为y 轴,以DC 中点为坐标原点O ,过点O 作DA 的平行线,作为x 轴,过点O 作面ABCD 的垂线,作为z轴,建立空间直角坐标系因为13M ABC ABC M ABC V S d --=⋅△,而12222ABC S =⨯⨯=△所以当点M 到平面ABCD 的距离最大时,三棱锥M ABC -的体积最大,此时MO CD⊥所以()0,0,1M ,()2,1,0AA -,()2,1,0B ;()0,1,0C ,()0,1,0D -设面MAB 的法向量为()111,,m x y z = ,易知面MCD 的法向量为()2,0,0n DA == 所以()2,1,1MA =-- ,()2,1,1MB =- 由00m MA m MB ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩ 即1111112020x y z x y z --=⎧⎨+-=⎩,解得11102y z x =⎧⎨=⎩,可取()1,0,2m =所以cos ,m n m n m n ⋅<>=== 故所求面MAB 与面MCD==.【题目栏目】立体几何\空间角\二面角【题目来源】2018年高考数学课标Ⅲ卷(理)·第19题18.(2018年高考数学课标Ⅱ卷(理)·第20题)(12分)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.【答案】解析:(1)因为4AP CP AC ===,O 为AC 的中点,所以OP AC ⊥,且OP =.连接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PO OB ⊥.由OP OB ⊥,OP AC ⊥知PO ⊥平面ABC .(2)如图,以O 为坐标原点,OB u u 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(0,0,0)O ,(2,0,0)B ,(0,2,0)A -,(0,2,0)C,P,AP =u u u r .取平面PAC 的法向量为(2,0,0)OB =u u u r .设(,2,0)(02)≤M a a a -<,则(,4,0)AM a a =-u u u r .设平面PAM 的法向量为(,,)x y z =n ,由0AP ⋅=u u u r n ,0AM ⋅=u u u r n得20(4)0y ax a y ⎧+=⎪⎨+-=⎪⎩,可取,)a a =--n ,所以cos ,OB <>=u u u r n,由已知可得cos ,OB <>=u u u r n PAB M COA=,解得4a =-(舍去),43a =.所以4()3n =-.又(0,2,PC =- ,所以cos ,n PC <>=u u u r .所以PC 与平面PAM .【题目栏目】立体几何\空间角\二面角【题目来源】2018年高考数学课标Ⅱ卷(理)·第20题19.(2018年高考数学课标卷Ⅰ(理)·第18题)(12分)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DCF ∆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.【答案】解析:(1)由已知可得,BF ⊥PF ,BF ⊥EF ,所以BF ⊥平面PEF .又BF ⊂平面ABFD ,所以平面PEF ⊥平面ABFD .(2)作PH EF ⊥,垂足为H .由(1)得,PH ⊥平面ABFD .以H 为坐标原点,HF 的方向为y 轴正方向,||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2DP =,1DE =,所以PE =.又1PF =,2EF =,故PE PF ⊥.可得32PH EH ==.则33(0,0,0),(1,,0),(1,22H P D DP --= 32HP = 为平面ABFD 的法向量.设DP 与平面ABFD 所成角为θ,则sin ||||||HP DP HP DP θ⋅===⋅ .所以DP 与平面ABFD.【题目栏目】立体几何\空间角\直线与平面所成的角【题目来源】2018年高考数学课标卷Ⅰ(理)·第18题20.(2017年高考数学新课标Ⅰ卷理科·第18题)如图,在四棱锥中,,且.(1)证明:平面平面;(2)若,,求二面角的余弦值.【答案】(1)详见解析;(2)二面角的余弦值为. 【分析】(1)根据题设条件可以得出,,而,就可证明出平面.进而证明平面平面;(2)先找出的中点,找出相互垂直的线,建立以为坐标原点,的方向为轴的正方向,为单位长的空间直角坐标系,列出所需要的点的坐标,设是平面的法向量,是平面的法向量,根据垂直关系,求出和,利用数量积公式可求出二面角的平面角. 【解析】(1)由已知,得,由于,故,从而平面又平面,所以平面平面(2)在平面内做,垂足为,由(1)可知,平面,故,可得平面. P ABCD -//AB CD 90BAP CDP ∠=∠=︒PAB ⊥PAD PA PD AB DC ===90APD ∠=︒A PB C --A PB C --AB AP ⊥CD PD ⊥//AB CD AB ⊥ PAD PAB ⊥PAD AD F FA x AB (),,n x y z = PCB (),,m x y z = PAB (0,1,n =- ()1,0,1m = 90BAP CDP ∠=∠=︒AB AP ⊥CD PD ⊥//AB CD AB PD ⊥AB ⊥PAD AB ⊂PAB PAB ⊥PAD PAD PF AD ⊥F AB ⊥PAD AB PF ⊥PF ⊥ABCD以为坐标原点,的方向为轴正方向,为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系.由(1)及已知可得,,,. 所以,,,. 设是平面的法向量,则,即,可取. 设是平面的法向量,则,即,可取. 则,所以二面角的余弦值为. 【考点】面面垂直的证明,二面角平面角的求解.【点评】高考对空间向量与立体几何的考查主要体现在以下几个方面:①求异面直线所成的角,关键是转化为两直线的方向向量的夹角;②求直线与平面所成的角,关键是转化直线的方向向量和平面的法向量的夹角;③求二面角,关键是转化为两平面的法向量的夹角.建立空间直角坐标系和表示出所需点的坐标是解题的关键.【题目栏目】立体几何\空间角\二面角【题目来源】2017年高考数学新课标Ⅰ卷理科·第18题21.(2017年高考数学课标Ⅲ卷理科·第19题)如图,四面体中,是正三角形,是直角三角形,,.F FA x ||AB F xyz-APB (C(PC =CB =PA = (0,1,0)AB = (,,)x y z =n PCB 00PC CB ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩ nn 00x y z ⎧+=⎪=(0,1,=-n (,,)x y z =m PAB 00PA AB ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩ mm 00z y =⎪=⎩(1,0,1)=n cos ,||||⋅==<>n m n m n m A PB C --ABCD ABC ∆ACD ∆ABD CBD ∠=∠AB BD =(1)证明:平面平面;(2)过的平面交于点,若平面把四面体分成体积相等的两部分,求二面角的余弦值.【答案】(Ⅰ)证明略. 【解析】证明:(1)取的中点为,连接为等边三角形∴∴.∴,即为等腰直角三角形,为直角又为底边中点ACD ⊥ABC AC BD E AEC ABCD D AE C --AC O ,BO DO ABC ∆ BO AC ⊥AB BC =AB BC BD BDABD DBC =⎧⎪=⎨⎪∠=∠⎩ABD CBD ∴∆≅∆AD CD =ACD ∆ADC ∠O AC∴ 令,则 易得:,∴由勾股定理的逆定理可得即又∵ 由面面垂直的判定定理可得(2)由题意可知即,到平面的距离相等即为中点以为原点,为轴正方向,为轴正方向,为轴正方向,设,建立空间直角坐标系则,,,,DO AC ⊥AB a =AB AC BC BD a ====OD a=OB =222OD OB BD +=2DOB π∠=OD OB ⊥OD AC OD OB AC OB OAC ABC OB ABC ⊥⎧⎪⊥⎪⎪=⎨⎪⊂⎪⊂⎪⎩ 平面平面OD ABC ∴⊥平面OD ADC ⊂平面ADC ABC ⊥平面平面V V D ACE B ACE --=B D ACE E BD O OA x OB y OD z AC a =()0,0,0O ,0,02a A ⎛⎫ ⎪⎝⎭0,0,2a D ⎛⎫ ⎪⎝⎭,0B ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,4a E ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭易得:,, 设平面的法向量为,平面的法向量为, 则,解得 ,解得 若二面角为,易知为锐角,则.【考点】二面角的平面角;面面角的向量求法【点评】(1)求解本题要注意两点:一是两平面的法向量的夹角不一定是所求的二面角,二是利用方程思想进行向量运算,要认真细心,准确计算.(2)设m ,n 分别为平面α,β的法向量,则二面角θ与<m ,n >互补或相等,故有|cos θ|=|cos<m ,n>|=.求解时一定要注意结合实际图形判断所求角是锐角还是钝角.【题目栏目】立体几何\空间角\二面角【题目来源】2017年高考数学课标Ⅲ卷理科·第19题22.(2017年高考数学课标Ⅱ卷理科·第19题)如图,四棱锥 中,侧面 为等比三角形且垂直于底面 , 是 的中点.(1)证明:直线 平面;(2)点 在棱上,且直线 与底面 所成锐角为 ,求二面角 的余弦值.【答案】(1)证明略;,24a a AE ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭ ,0,22a a AD ⎛⎫=- ⎪⎝⎭ ,0,02a OA ⎛⎫= ⎪⎝⎭ AED 1n AEC 2n 1100AE n AD n ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩ 1n = 2200AE n OA n ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩ (20,1,n = D AE C --θθ1212cos n n n n θ⋅==⋅ ⋅m n m n P ABCD -PAD ABCD o 1,90,2AB BC AD BAD ABC =∠=∠=E PD //CE PAB M PC BM ABCD o 45M AB D --【基本解法1】(1)证明:取中点为,连接、因为,所以因为是的中点,所以,所以所以四边形为平行四边形,所以因为平面,平面所以直线平面(2)取中点为,连接因为△为等边三角形,所以因为平面平面,平面平面,平面所以平面因为,所以四边形为平行四边形,所以所以以分别为轴建立空间直角坐标系,如图设,则,所以设,则,因为点在棱上,所以,即所以,所以平面的法向量为因为直线与底面所成角为,所以解得设平面的法向量为,则令,则PA F EF AF90BADABC ∠=∠=︒12BC AD =BC 12AD E PD EF 12AD EF BCEFBC //EC BFBF ⊂PABEC ⊄PAB//CEPABAD O OC OP、PAD PO ⊥ADPAD ⊥ABCD PAD ABCD AD =PO ⊂PADPO ⊥ABCDAO BC OABC //AB OCOC AD⊥,,OC OD OP ,,x yz 1BC =(0,1,0),(1,1,0),(1,0,0)P A B C --(1,0,PC = (,,)M x y z (,,PM x y z =-(1,0,0)AB = M PC (01)PM PC λλ=≤≤ (,,(1,0,x y z λ=()M λ()BM λ=- ABCD (0,0,1)n = BM ABCD 45︒|||sin 45||cos ,|||||BM n BM n BM n ⋅︒=<>=== 1λ=-(BM = MAB (,,)m x y z = 00AB m x BM m x y z ⎧⋅==⎪⎨⋅=+=⎪⎩ 1z =m =所以所以求二面角【基本解法2】(1)证明:取中点为,连接因为,所以,即所以四边形为平行四边形,所以因为平面,平面所以直线平面因为是的中点,所以因为平面,平面所以直线平面因为,所以平面平面因为平面所以直线平面(2)同上【命题意图】线面平行的判定,线面垂直的判定,面面垂直的性质,线面角、二面角的求解【知识拓展】线面平行的证明一般有两个方向,线面平行的判定或面面平行的性质。