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1、專題升級訓(xùn)練13 用空間向量的方法解立體幾何問題
(時間:60分鐘 滿分:100分)
一、選擇題(本大題共6小題,每小題6分,共36分)
1.平面α的一個法向量n=(1,-1,0),則y軸與平面α所成的角的大小為( ).
A. B. C. D.
2.在二面角α-l-β中,平面α的法向量為n,平面β的法向量為m,若〈n,m〉=130°,則二面角α-l-β的大小為( ).
A.50° B.130° C.50°或130° D.可能與130°毫無關(guān)系
3.直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ACB=90°,∠BAC=30°,BC=1,AA1=
2、,M是CC1的中點(diǎn),則異面直線AB1與A1M所成的角為( ).
A.60° B.45° C.30° D.90°
4.如圖所示,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1⊥底面ABC,AB=BC=AA1,∠ABC=90°,點(diǎn)E,F(xiàn)分別是棱AB,BB1的中點(diǎn),則直線EF和BC1所成的角是( ).
A.45° B.60° C.90° D.120°
5.過正方形ABCD的頂點(diǎn)A,引PA⊥平面ABCD.若PA=BA,則平面ABP和平面CDP所成的二面角的大小是( ).
A.30° B.45° C.60° D
3、.90°
6.如圖所示,正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長為1,線段B1D1上有兩個動點(diǎn)E,F(xiàn)且EF=,則下列結(jié)論中錯誤的是( ).
A.AC⊥BE
B.EF∥平面ABCD
C.三棱錐A-BEF的體積為定值
D.異面直線AE,BF所成的角為定值
二、填空題(本大題共3小題,每小題6分,共18分)
7.如圖所示,在棱長為1的正方體ABCD-A1B1C1D1中,M和N分別是A1B1和BB1的中點(diǎn),那么直線AM與CN所成角的余弦值為__________.
8.正四棱錐S-ABCD中,O為頂點(diǎn)在底面上的射影,P為側(cè)棱SD的中點(diǎn),且SO=OD,則直線BC與平面PAC所成的角
4、是__________.
9.在空間直角坐標(biāo)系中有棱長為a的正方體ABCD-A1B1C1D1,點(diǎn)M是線段DC1上的動點(diǎn),則點(diǎn)M到直線AD1距離的最小值是__________.
三、解答題(本大題共3小題,共46分.解答應(yīng)寫出必要的文字說明、證明過程或演算步驟)
10.(本小題滿分15分)如圖,四邊形ABCD為正方形,PD⊥平面ABCD,PD=AD=2.
(1)求PC與平面PBD所成的角;
(2)在線段PB上是否存在一點(diǎn)E,使得PC⊥平面ADE?并說明理由.
11.(本小題滿分15分)(2020·湖南高考,理19)如圖,在圓錐PO中,已知PO=,⊙O的直徑AB=2,C是的中點(diǎn)
5、,D為AC的中點(diǎn).
(1)證明:平面POD⊥平面PAC;
(2)求二面角B-PA-C的余弦值.
12.(本小題滿分16分)(2020·廣東高考,理18)如圖,在錐體P-ABCD中,ABCD是邊長為1的菱形,且∠DAB=60°,PA=PD=,PB=2,E,F(xiàn)分別是BC,PC的中點(diǎn).
(1)證明:AD⊥平面DEF;
(2)求二面角P-AD-B的余弦值.
參考答案
一、選擇題
1.B
2.C 解析:因為二面角的范圍是[0°,180°],由法向量的夾角與二面角的大小相等或互補(bǔ),可知二面角的大小可能是130°也可能是50°.
3.D 解析:建立坐標(biāo)系如圖所示,
易得
6、M,A1(0,,0),A(0,,),B1(1,0,0),
∴=(1,-,-),
=.
∴=1×0+3-=0,
∴,即AB1⊥A1M.
4.B 5.B 6.D
二、填空題
7. 解析:以D為坐標(biāo)原點(diǎn),為x軸,為y軸,為z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,如圖所示.
則A(1,0,0),M,C(0,1,0),N,
∴=,=.
設(shè)直線AM與CN所成的角為θ,
則cos θ=|cos〈〉|=
==.
8.30° 解析:如圖所示,以O(shè)為原點(diǎn)建立空間直角坐標(biāo)系O-xyz.
設(shè)OD=SO=OA=OB=OC=a,
則A(a,0,0),B(0,a,0),C(-a,0,0),P,
則
7、=(2a,0,0),
=,.
設(shè)平面PAC的法向量為n,可求得n=(0,1,1),
則cos〈,n〉===.
∴〈,n〉=60°,
∴直線BC與平面PAC所成的角為90°-60°=30°.
9.a(chǎn) 解析:以D為原點(diǎn)建立空間直角坐標(biāo)系(如原圖所示),
則A(a,0,0),D1(0,0,a).
設(shè)M(0,x,x)(0≤x≤a),
有=(-a,x,x),=(-a,0,a),
則cos〈〉==,
則點(diǎn)M到直線AD1的距離d為
=·
,
∴當(dāng)x=時,dmin=a.
三、解答題
10.解:(1)連接AC,設(shè)AC∩BD=O,連接PO.
因為PD⊥平面ABCD,CO?平面
8、ABCD,所以PD⊥CO.
由ABCD為正方形,知CO⊥BD.
又PD∩BD=D,所以CO⊥平面PBD.
所以∠CPO是PC與平面PBD所成的角.
在Rt△POC中,sin∠CPO===,
所以∠CPO=,即PC與平面PBD所成的角為.
(2)建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系D-xyz.
設(shè)線段PB上存在點(diǎn)E,使得PC⊥平面ADE.
則存在實(shí)數(shù)λ,使得=(0≤λ≤1).
因為P(0,0,2),B(2,2,0),所以=(2,2,-2),
+=(0,0,2)+λ(2,2,-2)
=(2λ,2λ,2-2λ).
由題意,顯然有AD⊥平面PCD,所以PC⊥AD.
要使PC⊥平面
9、ADE,只需再有,
即,即0·(2λ)+2·(2λ)-2(2-2λ)=0.
解得λ=∈[0,1].
故在線段PB上存在一點(diǎn)E(E為線段PB的中點(diǎn)),使得PC⊥平面ADE.
11.解法一:(1)連接OC,因為OA=OC,
D是AC的中點(diǎn),所以AC⊥OD.
又PO⊥底面⊙O,AC?底面⊙O,所以AC⊥PO.因為OD,PO是平面POD內(nèi)的兩條相交直線,所以AC⊥平面POD.而AC?平面PAC,所以平面POD⊥平面PAC.
(2)在平面POD中,過O作OH⊥PD于H,由(1)知,平面POD⊥平面PAC,所以O(shè)H⊥平面PAC.
又PA?平面PAC,所以PA⊥OH.
在平面PAO中,
10、過O作OG⊥PA于G,連接HG,則有PA⊥平面OGH,從而PA⊥HG,故∠OGH為二面角B-PA-C的平面角.
在Rt△ODA中,OD=OA·sin 45°=.
在Rt△POD中,.
在Rt△POA中,.
在Rt△OHG中,.
所以cos ∠OGH=.
故二面角B-PA-C的余弦值為.
解法二:(1)如圖所示,以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),OB,OC,OP所在直線分別為x軸,y軸,z軸建立空間直角坐標(biāo)系.則
O(0,0,0),A(-1,0,0),B(1,0,0),C(0,1,0),P(0,0,),D(,,0).
設(shè)n1=(x1,y1,z1)是平面POD的一個法向量,則由n1·,n1·,得
11、
所以z1=0,x1=y(tǒng)1.取y1=1,得n1=(1,1,0).
設(shè)n2=(x2,y2,z2)是平面PAC的一個法向量,則由,,得
所以x2=-z2,y2=z2,取z2=1,得n2=(-,,1).
因為n1·n2=(1,1,0)·(-,,1)=0,所以n1⊥n2.從而平面POD⊥平面PAC.
(2)因為y軸⊥平面PAB,所以平面PAB的一個法向量為n3=(0,1,0).由 (1)知,平面PAC的一個法向量為n2=(-,,1).
設(shè)向量n2和n3的夾角為θ,則cos θ===.
由圖可知,二面角B-PA-C的平面角與θ相等,所以二面角B-PA-C的余弦值為.
12.解法一:(1
12、)證明:取AD中點(diǎn)G,連接PG,BG,BD.
因PA=PD,有PG⊥AD,在△ABD中,AB=AD=1,∠DAB=60°,有△ABD為等邊三角形,因此BG⊥AD,BG∩PG=G,
所以AD⊥平面PBG?AD⊥PB,AD⊥GB.
又PB∥EF,得AD⊥EF,而DE∥GB得AD⊥DE,
又FE∩DE=E,所以AD⊥平面DEF.
(2)∵PG⊥AD,BG⊥AD,
∴∠PGB為二面角P-AD-B的平面角.
在Rt△PAG中,PG2=PA2-AG2=,
在Rt△ABG中,BG=AB·sin 60°=,
∴cos∠PGB===-.
解法二:(1)證明:取AD中點(diǎn)為G,因為PA=PD
13、,所以PG⊥AD.
又AB=AD,∠DAB=60°,△ABD為等邊三角形,
因此,BG⊥AD,從而AD⊥平面PBG.
延長BG到O且使得PO⊥OB,
又PO?平面PBG,PO⊥AD,AD∩OB=G,
所以PO⊥平面ABCD.
以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),菱形的邊長為單位長度,直線OB,OP分別為x軸,z軸,平行于AD的直線為y軸,建立如圖所示空間直角坐標(biāo)系.
設(shè)P(0,0,m),G(n,0,0),則A,D.
∵sin 60°=,
∴B,C,E,
F.
由于=(0,1,0),=,=,
得=0,=0,AD⊥DE,AD⊥FE,DE∩FE=E,
∴AD⊥平面DEF.
(2)∵=,=,
∴,,
解之,得m=1,n=.
取平面ABD的法向量n1=(0,0,-1),
設(shè)平面PAD的法向量n2=(a,b,c),
由,得a--c=0,
由,得a+-c=0,
取n2=.∴cos〈n1,n2〉==-.