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2020年全國高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題升級訓(xùn)練13 用空間向量的方法解立體幾何問題 理

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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,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E,F(xiàn)分別是棱AB,BB1的中點,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,那么直線AM與CN所成角的余弦值為__________. 8.正四棱錐S-ABCD中,O為頂點在底面上的射影,P為側(cè)棱SD的中點,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M是線段DC1上的動點,則點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

5、,D為AC的中點. (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. (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,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,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E,使得PC⊥平面ADE. 則存在實數(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E(E為線段PB的中點),使得PC⊥平面ADE. 11.解法一:(1)連接OC,因為OA=OC, D是AC的中點,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,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,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〉==-.

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