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1、
高考數(shù)學精品復習資料
2019.5
第9講 空間中的平行與垂直關系
題型1 空間位置關系的判斷與證明
(對應學生用書第30頁)
■核心知識儲備………………………………………………………………………·
1.直線、平面平行的判定及其性質
(1)線面平行的判定定理:a?α,b?α,a∥b?a∥α.
(2)線面平行的性質定理:a∥α,a?β,α∩β=b?a∥b.
(3)面面平行的判定定理:a?β,b?β,a∩b=P,a∥α,b∥α?α∥β.
(4)面面平行的性質定理:α∥β,α∩γ=a,β∩γ=b?a∥
2、b.
2.直線、平面垂直的判定及其性質
(1)線面垂直的判定定理:m?α,n?α,m∩n=P,l⊥m,l⊥n?l⊥α.
(2)線面垂直的性質定理:a⊥α,b⊥α?a∥b.
(3)面面垂直的判定定理:a?β,a⊥α?α⊥β.
(4)面面垂直的性質定理:α⊥β,α∩β=l,a?α,a⊥l?a⊥β.
■典題試解尋法………………………………………………………………………·
【典題1】 (考查空間位置關系的判斷)已知m,n為異面直線,m⊥平面α,n⊥平面β.直線l滿足l⊥m,l⊥n,l?α,l?β,則( )
A.α∥β且l∥α
B.α⊥β且l⊥β
C.α與β相交,且交線垂
3、直于l
D.α與β相交,且交線平行于l
[解析] 根據(jù)所給的已知條件作圖,如圖所示.
由圖可知α與β相交,且交線平行于l,故選D.
[答案] D
【典題2】 (考查空間位置關系的證明)如圖91,在三棱錐PABC中,PA⊥AB,PA⊥BC,AB⊥BC,PA=AB=BC=2,D為線段AC的中點,E為線段PC上一點.
圖91
(1)求證:PA⊥BD;
(2)求證:平面BDE⊥平面PAC;
(3)當PA∥平面BDE時,求三棱錐EBCD的體積.
[思路分析] (1)通過證明PA⊥平面ABC得PA⊥BD;
(2)通過證明BD⊥平面P
4、AC得面面垂直;
(3)由PA∥平面BDE,D為AC的中點得PA與DE的位置及數(shù)量關系,從而求出三棱錐的體積.
[解] (1)證明:因為PA⊥AB,PA⊥BC,且AB∩BC=B,所以PA⊥平面ABC.
又因為BD?平面ABC,所以PA⊥BD.
(2)證明:因為AB=BC,D為AC的中點,所以BD⊥AC.
由(1)知,PA⊥BD,且PA∩AC=A,
所以BD⊥平面PAC,
所以平面BDE⊥平面PAC.
(3)因為PA∥平面BDE,平面PAC∩平面BDE=DE,所以PA∥DE.
因為D為AC的中點,
所以DE=PA=1,BD=DC=.
由(1)知,PA⊥平面ABC,所以DE⊥
5、平面ABC,
所以三棱錐EBCD的體積V=BD·DC·DE=.
[類題通法] 平行關系及垂直關系的轉化
空間平行、垂直關系證明的主要思想是轉化,即通過判定定理、性質定理將線線、線面、面面之間的平行、垂直關系相互轉化.
■對點即時訓練………………………………………………………………………·
如圖92所示,四棱錐PABCD中,底面ABCD是正方形,側面PAD⊥底面ABCD,且PA=PD=AD=.
圖92
(1)求證:平面PAB⊥平面PCD;
(2)求三棱錐DPBC的
6、體積.
【導學號:07804065】
[解] (1)法一:(幾何法)因為平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,
又CD⊥AD,所以CD⊥平面PAD,所以CD⊥PA.
因為PA=PD=AD,所以△PAD是等腰直角三角形,且∠APD=,即PA⊥PD.
又CD∩PD=D,所以PA⊥平面PCD.
又PA?平面PAB,所以平面PAB⊥平面PCD.
法二:(向量法)取AD的中點O、BC的中點Q,連接OP,OQ,易知OQ⊥AD.
因為PA=PD,所以PO⊥AD,
因為平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,
所以PO⊥平面ABCD.
建立如圖所示
7、的空間直角坐標系.
由PA=PD=AD=,知OP=1.
則O(0,0,0),A(1,0,0),B(1,2,0),Q(0,2,0),C(-1,2,0),D(-1,0,0),P(0,0,1).
設平面PCD的法向量為n=(x,y,z),
又=(0,2,0),=(1,0,1),
則
即
令x=1,則n=(1,0,-1).
同理,可求得平面PAB的一個法向量為m=(-1,0,-1),
又n·m=-1×1+0×0+(-1)×(-1)=0,
故平面PAB⊥平面PCD.
(2)取AD的中點O,連接OP,如圖.
因為PA=PD,所以PO⊥AD.
8、
因為平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,
所以PO⊥平面ABCD.
即PO為三棱錐PBCD的高,
由PA=PD=AD=,知OP=1.
因為底面ABCD是正方形,所以S△BCD=×2×2=2.
所以V三棱錐DPBC=V三棱錐PBCD=PO·S△BCD=×1×2=.
■題型強化集訓………………………………………………………………………·
(見專題限時集訓T1、T3、T6、T7、T8、T9、T10、T12、T14)
題型2 平面圖形的翻折問題
(對應學生用書第31
9、頁)
■核心知識儲備………………………………………………………………………·
翻折問題的注意事項
(1)畫好兩圖:翻折之前的平面圖形與翻折之后形成的幾何體的直觀圖.
(2)把握關系:即比較翻折前后的圖形,準確把握平面圖形翻折前后的線線關系,哪些平行與垂直的關系不變,哪些平行與垂直的關系發(fā)生變化,這是準確把握幾何體結構特征,進行空間線面關系邏輯推理的基礎.
(3)準確定量:即根據(jù)平面圖形翻折的要求,把平面圖形中的相關數(shù)量轉化為空間幾何體的數(shù)字特征,這是進行準確計算的基礎.
■典題試解尋法………………………………………………………………………·
【典題】 (20x
10、x·全國Ⅱ卷)如圖93,菱形ABCD的對角線AC與BD交于點O,AB=5,AC=6,點E,F(xiàn)分別在AD,CD上,AE=CF=,EF交BD于點H.將△DEF沿EF折到△D′EF的位置,OD′=.
圖93
(1)證明:D′H⊥平面ABCD;
(2)求二面角BD′AC的正弦值.
[思路分析] (1)題設條件翻折,D′H⊥EFD′H⊥OH―→D′H⊥平面ABCD;
(2)建系―→求法向量―→求二面角的余弦值―→求二面角的正弦值.
[解] (1)證明:由已知得AC⊥BD,AD=CD.
又由AE=CF得=,
故AC∥EF.
因
11、為EF⊥HD,從而EF⊥D′H.
由AB=5,AC=6得DO=BO==4.
由EF∥AC得==.
所以OH=1,D′H=DH=3.
于是D′H2+OH2=32+12=10=D′O2,故D′H⊥OH.
又D′H⊥EF,而OH∩EF=H,所以D′H⊥平面ABCD.
(2)如圖,以H為坐標原點,的方向為x軸正方向,建立空間直角坐標系Hxyz,則H(0,0,0),A(-3,-1,0),B(0,-5,0),C(3,-1,0),D′(0,0,3),
=(3,-4,0),=(6,0,0),=(3,1,3).
設m=(x1,y1,z1)是平面ABD′的法向量,則
即
所以可取m
12、=(4,3,-5).
設n=(x2,y2,z2)是平面ACD′的法向量,則
即
所以可取n=(0,-3,1).
于是cos〈m,n〉===-.
sin〈m,n〉=.
因此二面角BD′AC的正弦值是.
[類題通法] 平面圖形翻折問題的求解方法
(1)解決與折疊有關的問題的關鍵是搞清折疊前后的變和不變,一般情況下,線段的長度是不變量,而位置關系往往會發(fā)生變化,抓住不變量是解決問題的突破口.
(2)在解決問題時,要綜合考慮折疊前后的圖形,既要分析折疊后的圖形,也要分析折疊前的圖形.
■對點即時訓練……………………………………………………………
13、…………·
如圖94(1),在四邊形ABCD中,AB⊥AD,AD∥BC,AD=6,BC=2AB=4,E,F(xiàn)分別在BC,AD上,EF∥AB,現(xiàn)將四邊形ABEF沿EF折起,使平面ABEF⊥平面EFDC,如圖94(2).
圖94(1)
圖94(2)
(1)若BE=1,在折疊后的線段AD上是否存在一點P,且=λ,使得CP∥平面ABEF?若存在,求出λ的值,若不存在,請說明理由;
(2)求三棱錐ACDF體積的最大值,并求此時二面角EACF的余弦值.
【導學號:07804066】
[解]
14、因為平面ABEF⊥平面EFDC,平面ABEF∩平面EFDC=EF,F(xiàn)D⊥EF,
所以FD⊥平面ABEF.
又AF?平面ABEF,所以FD⊥AF.
易知AF⊥EF,又FD∩EF=F,
所以AF⊥平面EFDC.
(1)以F為坐標原點,F(xiàn)E,F(xiàn)D,F(xiàn)A所在直線分別為x軸,y軸,z軸建立如圖所示的空間直角坐標系.
則F(0,0,0),A(0,0,1),D(0,5,0),C(2,3,0).
∵=λ,∴=+=.
∴=.
若CP∥平面ABEF,則⊥,即·=0,
即=0,解得λ=.
∴AD上存在一點P,當=時,滿足CP∥平面ABEF.
(2)設BE=x,則AF=x(0<x≤4
15、),所以三棱錐ACDF的體積
V=x××2(6-x)=x(6-x)≤×=3.
∴當x=3時,三棱錐ACDF的體積V有最大值,最大值為3.此時A(0,0,3),D(0,3,0),C(2,1,0),則=(0,0,3),=(2,1,0).
設平面ACE的法向量m=(x1,y1,z1),則
即
令x1=3,則m=(3,0,2).
設平面ACF的法向量n=(x2,y2,z2),則
即
令x2=1,則n=(1,-2,0).
∴cos〈m,n〉==,
則二面角EACF的余弦值為.
■題型強化集訓………
16、………………………………………………………………·
(見專題限時集訓T2、T4、T5、T11、T13)
三年真題| 驗收復習效果
(對應學生用書第32頁)
1.(20xx·全國Ⅰ卷)平面α過正方體ABCDA1B1C1D1的頂點A,α∥平面CB1D1,α∩平面ABCD=m,α∩平面ABB1A1=n,則m,n所成角的正弦值為( )
【導學號:07804067】
A. B.
C. D.
A [設平面CB1D1∩平面ABCD=m1.
∵平面α∥平面CB1D1,∴m1∥m.
又平面ABCD∥平面A1B1C1D1,
且平面CB1D1∩平面A1B
17、1C1D1=B1D1,
∴B1D1∥m1.∴B1D1∥m.
∵平面ABB1A1∥平面DCC1D1,
且平面CB1D1∩平面DCC1D1=CD1,
同理可證CD1∥n.
因此直線m與n所成的角即直線B1D1與CD1所成的角.
在正方體ABCDA1B1C1D1中,△CB1D1是正三角形,
故直線B1D1與CD1所成角為60°,其正弦值為.]
2.(20xx·全國Ⅱ卷)已知直三棱柱ABCA1B1C1中,∠ABC=120°,AB=2,BC=CC1=1,則異面直線AB1與BC1所成角的余弦值為( )
A. B.
C. D.
C
18、 [法一:(幾何法)將直三棱柱ABCA1B1C1補形為直四棱柱ABCDA1B1C1D1,如圖①所示,連接AD1,B1D1,BD.
圖①
由題意知∠ABC=120°,AB=2,BC=CC1=1,
所以AD1=BC1=,AB1=,∠DAB=60°.
在△ABD中,由余弦定理知BD2=22+12-2×2×1×cos 60°=3,所以BD=,所以B1D1=.
又AB1與AD1所成的角即為AB1與BC1所成的角θ,
所以cos θ===.
故選C.
法二:(向量法)以B1為坐標原點,B1C1所在的直線
19、為x軸,垂直于B1C1的直線為y軸,BB1所在的直線為z軸建立空間直角坐標系,如圖②所示.
圖②
由已知條件知B1(0,0,0),B(0,0,1),C1(1,0,0),A(-1,,1),則=(1,0,-1),=(1,-,-1).
所以cos〈,〉===.
所以異面直線AB1與BC1所成的角的余弦值為.
故選C.]
3.(20xx·全國Ⅱ卷)α,β是兩個平面,m,n是兩條直線,有下列四個命題:
①如果m⊥n,m⊥α,n∥β,那么α⊥β.
②如果m⊥α,n∥α,那么m⊥n.
③如果α∥β,m?α,那么m∥β.
④如果m∥n,α∥β,那么m與α所成的角和n與β所成的
20、角相等.
其中正確的命題有________.(填寫所有正確命題的編號)
②③④ [對于①,α,β可以平行,也可以相交但不垂直,故錯誤.
對于②,由線面平行的性質定理知存在直線l?α,n∥l,又m⊥α,所以m⊥l,所以m⊥n,故正確.
對于③,因為α∥β,所以α,β沒有公共點.又m?α,所以m,β沒有公共點,由線面平行的定義可知m∥β,故正確.
對于④,因為m∥n,所以m與α所成的角和n與α所成的角相等.因為α∥β,所以n與α所成的角和n與β所成的角相等,所以m與α所成的角和n與β所成的角相等,故正確.]
4.(20xx·全國Ⅲ卷)a,b為空間中兩條互相垂直的直線,等腰直角
21、三角形ABC的直角邊AC所在直線與a,b都垂直,斜邊AB以直線AC為旋轉軸旋轉,有下列結論:
①當直線AB與a成60°角時,AB與b成30°角;
②當直線AB與a成60°角時,AB與b成60°角;
③直線AB與a所成角的最小值為45°;
④直線AB與a所成角的最大值為60°.
其中正確的是________.(填寫所有正確結論的編號)
②③ [依題意建立如圖所示的空間直角坐標系.設等腰直角三角形ABC的直角邊長為1.
由題意知點B在平面xOy中形成的軌跡是以C為圓心,1為半徑的圓.
設直線a的方向向量為a=(0,1,0)
22、,直線b的方向向量為b=(1,0,0),以Ox軸為始邊沿逆時針方向旋轉的旋轉角為θ,θ∈[0,2π),則B(cos θ,sin θ,0),
∴=(cos θ,sin θ,-1),||=.
設直線AB與a所成夾角為α,
則cos α==|sin θ|∈,
∴45°≤α≤90°,∴③正確,④錯誤.
設直線AB與b所成夾角為β,
則cos β==|cos θ|.
當直線AB與a的夾角為60°,即α=60°時,
則|sin θ|=cos α=cos 60°=,
∴|cos θ|=.∴cos β=|cos θ|=.
∵0°≤
23、β≤90°,∴β=60°,即直線AB與b的夾角為60°.
∴②正確,①錯誤.]
5.(20xx·全國Ⅰ卷)如圖95,四邊形ABCD為菱形,∠ABC=120°,E,F(xiàn)是平面ABCD同一側的兩點,BE⊥平面ABCD,DF⊥平面ABCD,BE=2DF,AE⊥EC.
圖95
(1)證明:平面AEC⊥平面AFC;
(2)求直線AE與直線CF所成角的余弦值.
【導學號:07804068】
[解] (1)證明:如圖,連接BD,設BD∩AC=G,連接EG,F(xiàn)G,EF.
在菱形ABCD中,不妨設GB=1.由∠ABC=
24、120°,可得AG=GC=.
由BE⊥平面ABCD,AB=BC,可知AE=EC.
又AE⊥EC,所以EG=,且EG⊥AC.
在Rt△EBG中,可得BE=,故DF=.
在Rt△FDG中,可得FG=.
在直角梯形BDFE中,由BD=2,BE=,DF=,可得EF=.
從而EG2+FG2=EF2,所以EG⊥FG.
又AC∩FG=G,所以EG⊥平面AFC.
因為EG?平面AEC,所以平面AEC⊥平面AFC.
(2)如圖,以G為坐標原點,分別以,的方向為x軸,y軸正方向,||為單位長度,建立空間直角坐標系Gxyz.
由(1)可得A(0,-,0),E(1,0,),F(xiàn),C(0,,0),
所以=(1,,),=.
故cos〈,〉==-.
所以直線AE與直線CF所成角的余弦值為.