《【高考前三個(gè)月復(fù)習(xí)數(shù)學(xué)理科 立體幾何與空間向量】專題6 第28練》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《【高考前三個(gè)月復(fù)習(xí)數(shù)學(xué)理科 立體幾何與空間向量】專題6 第28練（25頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

第28練　“空間角”攻略 [題型分析高考展望]　空間角包括異面直線所成的角，線面角以及二面角，在高考中頻繁出現(xiàn)，也是高考立體幾何題目中的難點(diǎn)所在.掌握好本節(jié)內(nèi)容：首先要理解這些角的概念，其次要弄清這些角的范圍，最后再求解這些角.在未來(lái)的高考中，空間角將是高考考查的重點(diǎn)，借助向量求空間角，將是解決這類題目的主要方法. 常考題型精析 題型一　異面直線所成的角 例1　在棱長(zhǎng)為a的正方體ABCD－A1B1C1D1中，求異面直線BA1與AC所成的角. 　 　 　 　 　 　 點(diǎn)評(píng)　(1)異面直線所成的角的范圍是(0，].求兩條異面直線所成的角的大小一般方法是通過(guò)平行移動(dòng)直線，把異面問(wèn)題轉(zhuǎn)化為共面問(wèn)題來(lái)解決. 具體步驟如下： ①利用定義構(gòu)造角，可固定一條，平移另一條，或兩條同時(shí)平移到某個(gè)特殊的位置，頂點(diǎn)選擇在特殊的位置上； ②證明作出的角即為所求的角； ③利用三角形來(lái)求角. (2)如果題目條件易建立空間坐標(biāo)系，可以借助空間向量來(lái)求異面直線所成角：設(shè)異面直線l1，l2的方向向量分別為m1，m2，則l1與l2所成的角θ滿足cos θ＝|cos〈m1，m2〉|. 變式訓(xùn)練1　(2014課標(biāo)全國(guó)Ⅱ)直三棱柱ABC－A1B1C1中，∠BCA＝90，M，N分別是A1B1，A1C1的中點(diǎn)，BC＝CA＝CC1，則BM與AN所成角的余弦值為(　　) A. B. C. D. 題型二　直線與平面所成的角 例2　(2015課標(biāo)全國(guó)Ⅱ)如圖，長(zhǎng)方體ABCD－A1B1C1D1中，AB＝16，BC＝10，AA1＝8，點(diǎn)E，F(xiàn)分別在A1B1，D1C1上，A1E＝D1F＝4.過(guò)點(diǎn)E，F(xiàn)的平面α與此長(zhǎng)方體的面相交，交線圍成一個(gè)正方形. (1)在圖中畫(huà)出這個(gè)正方形(不必說(shuō)明畫(huà)法和理由)； (2)求直線AF與平面α所成角的正弦值. 　 　 　 　 　 　 　 點(diǎn)評(píng)　(1)求直線l與平面α所成的角，先確定l在α上的射影，在l上取點(diǎn)作α的垂線，或觀察原圖中是否存在這樣的線，或是否存在過(guò)l上一點(diǎn)與α垂直的面. (2)找到線面角、作出說(shuō)明，并通過(guò)解三角形求之. (3)利用向量求線面角：設(shè)直線l的方向向量和平面α的法向量分別為m，n，則直線l與平面α所成角θ滿足sin θ＝|cos〈m，n〉|，θ∈. 變式訓(xùn)練2　如圖，已知四棱錐P—ABCD的底面為等腰梯形，AB∥CD，AC⊥BD，垂足為H，PH是四棱錐的高，E為AD的中點(diǎn). (1)證明：PE⊥BC； (2)若∠APB＝∠ADB＝60，求直線PA與平面PEH所成角的正弦值. 　 　 　 　 　 　 　 　 題型三　二面角 例3　(2015山東)如圖，在三棱臺(tái)DEF—ABC中，AB＝2DE，G，H分別為AC，BC的中點(diǎn). (1)求證：BD∥平面FGH； (2)若CF⊥平面ABC，AB⊥BC，CF＝DE, ∠BAC＝45，求平面FGH與平面ACFD所成的角(銳角)的大小. 　 　 　 　 　 　 　 點(diǎn)評(píng)　(1)二面角的范圍是(0，π]，解題時(shí)要注意圖形的位置和題目的要求.作二面角的平面角常有三種方法. ①棱上一點(diǎn)雙垂線法：在棱上任取一點(diǎn)，過(guò)這點(diǎn)在兩個(gè)平面內(nèi)分別引棱的垂線，這兩條射線所成的角，就是二面角的平面角； ②面上一點(diǎn)三垂線法：自二面角的一個(gè)面上一點(diǎn)向另一個(gè)面引垂線，再由垂足向棱作垂線得到棱上的點(diǎn)(即斜足)，斜足與面上一點(diǎn)連線和斜足與垂足連線所夾的角，即為二面角的平面角； ③空間一點(diǎn)垂面法：自空間一點(diǎn)作與棱垂直的平面，截二面角得兩條射線，這兩條射線所成的角就是二面角的平面角. (2)用向量法求二面角的大小 ①如圖(1)，AB、CD是二面角α—l—β的兩個(gè)面內(nèi)與棱l垂直的直線，則二面角的大小θ＝〈，〉. (2)如圖(2)(3)，n1，n2分別是二面角α—l—β的兩個(gè)半平面α，β的法向量，則二面角的大小θ滿足cos θ＝cos〈n1，n2〉或－cos〈n1，n2〉. 變式訓(xùn)練3　(2015安徽)如圖所示，在多面體A1B1D1ABCD，四邊形AA1B1B，ADD1A1，ABCD均為正方形，E為B1D1的中點(diǎn)，過(guò)A1，D，E的平面交CD1于F. (1)證明：EF∥B1C. (2)求二面角E—A1D—B1的余弦值. 　 　 　 高考題型精練 1.(2015浙江)如圖，已知△ABC，D是AB的中點(diǎn)，沿直線CD將△ACD翻折成△A′CD，所成二面角A′－CD－B的平面角為α，則(　　) A.∠A′DB≤α 　　　 B.∠A′DB≥α C.∠A′CB≤α 　　　 D.∠A′CB≥α 2.(2015北京朝陽(yáng)區(qū)模擬)在正方體ABCD—A1B1C1D1中，點(diǎn)E為BB1的中點(diǎn)，則平面A1ED與平面ABCD所成的銳二面角的余弦值為(　　) A. B. C. D. 3.(2014大綱全國(guó))已知二面角α－l－β為60，AB?α，AB⊥l，A為垂足，CD?β，C∈l，∠ACD＝135，則異面直線AB與CD所成角的余弦值為(　　) A. B. C. D. 4.(2014四川)如圖，在正方體ABCD－A1B1C1D1中，點(diǎn)O為線段BD的中點(diǎn).設(shè)點(diǎn)P在線段CC1上，直線OP與平面A1BD所成的角為α，則sin α的取值范圍是(　　) A.[，1] B.[，1] C.[，] D.[，1] 5.如圖所示，在三棱柱ABC—A1B1C1中，AA1⊥底面ABC，AB＝BC＝AA1，∠ABC＝90，點(diǎn)E、F分別是棱AB、BB1的中點(diǎn)，則直線EF和BC1所成的角是________. 6.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所成的角是________. 7.(2014四川)三棱錐A－BCD及其側(cè)(左)視圖、俯視圖如圖所示.設(shè)M，N分別為線段AD，AB的中點(diǎn)，P為線段BC上的點(diǎn)，且MN⊥NP. (1)證明：P是線段BC的中點(diǎn)； (2)求二面角A－NP－M的余弦值. 　 　 　 　 　 　 　 　 8.(2015課標(biāo)全國(guó)Ⅰ)如圖，四邊形ABCD為菱形，∠ABC＝120，E，F(xiàn)是平面ABCD同一側(cè)的兩點(diǎn)，BE⊥平面ABCD，DF⊥平面ABCD，BE＝2DF，AE⊥EC. (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. 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9.(2015江蘇)如圖，在四棱錐P－ABCD中，已知PA⊥平面ABCD，且四邊形ABCD為直角梯形，∠ABC＝∠BAD＝，PA＝AD＝2，AB＝BC＝1. (1)求平面PAB與平面PCD所成二面角的余弦值； (2)點(diǎn)Q是線段BP上的動(dòng)點(diǎn)，當(dāng)直線CQ與DP所成的角最小時(shí)，求線段BQ的長(zhǎng). 　 　 　 　 　 　 　 10.(2015北京)如圖，在四棱錐A－EFCB中，△AEF為等邊三角形，平面AEF⊥平面EFCB，EF∥BC，BC＝4，EF＝2a，∠EBC＝∠FCB＝60，O為EF的中點(diǎn). (1)求證：AO⊥BE； (2)求二面角F－AE－B的余弦值； (3)若BE⊥平面AOC，求a的值. 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 答案精析 第28練　“空間角”攻略 ?？碱}型精析 例1　解　方法一　 因?yàn)椋剑剑? 所以＝(＋)(＋) ＝＋＋＋. 因?yàn)锳B⊥BC，BB1⊥AB，BB1⊥BC， 所以＝0，＝0， ＝0，＝－a2. 所以＝－a2. 又＝||||cos〈，〉， cos〈，〉＝＝－. 所以〈，〉＝120. 所以異面直線BA1與AC所成的角為60. 方法二　連接A1C1，BC1，則由條件可知A1C1∥AC， 從而B(niǎo)A1與AC所成的角即為BA1與A1C1所成的角， 由于該幾何體為邊長(zhǎng)為a的正方體，于是△A1BC1為正三角形，∠BA1C1＝60， 從而所求異面直線BA1與AC所成的角為60. 方法三　由于該幾何體為正方體， 所以DA，DC，DD1兩兩垂直且長(zhǎng)度均為a， 于是以D為坐標(biāo)原點(diǎn)，，，分別為x，y，z軸的正方向建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系， 于是有A(a,0,0)，C(0，a,0)，A1(a,0，a)，B(a，a,0)， 從而＝(－a，a,0)，＝(0，－a，a)， 且||＝||＝a，＝－a2， ∴cos〈，〉＝＝－， 即〈，〉＝120， 所以所求異面直線BA1與AC所成角為60. 變式訓(xùn)練1　C [由于∠BCA＝90，三棱柱為直三棱柱，且BC＝CA＝CC1， 可將三棱柱補(bǔ)成正方體. 建立如圖所示空間直角坐標(biāo)系. 設(shè)正方體棱長(zhǎng)為2，則可得A(0,0,0)，B(2,2,0)，M(1,1,2)，N(0,1,2)， ∴＝(1,1,2)－(2,2,0)＝(－1，－1,2)，＝(0,1,2). ∴cos〈，〉＝ ＝＝ ＝.] 例2　解　(1)交線圍成的正方形EHGF如圖： (2)作EM⊥AB，垂足為M，則AM＝A1E＝4，EM＝AA1＝8. 因?yàn)镋HGF為正方形，所以EH＝EF＝BC＝10.于是MH＝＝6，所以AH＝10. 以D為坐標(biāo)原點(diǎn)，的方向?yàn)閤軸正方向，建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系，則A(10,0,0)，H(10,10,0)，E(10，4,8)，F(xiàn)(0,4,8)，＝(10,0,0)，＝(0，－6，8).設(shè)n＝(x，y，z)是平面EHGF的法向量，則即 所以可取n＝(0,4,3).又＝(－10,4,8)，故|cos〈n，〉|＝＝. 所以AF與平面EHGF所成角的正弦值為. 變式訓(xùn)練2　(1)證明　 以H為原點(diǎn)，HA，HB，HP所在直線分別為x，y，z軸，線段HA的長(zhǎng)為單位長(zhǎng)度，建立空間直角坐標(biāo)系(如圖)， 則A(1,0,0)，B(0,1,0). 設(shè)C(m,0,0)，P(0,0，n) (m<0，n>0)， 則D(0，m,0)，E. 可得＝，＝(m，－1,0). 因?yàn)椋剑?＝0，所以PE⊥BC. (2)解　由已知條件可得m＝－，n＝1， 故C，D，E， P(0,0,1). 設(shè)n＝(x，y，z)為平面PEH的法向量， 則即 因此可以取n＝(1，，0).又＝(1,0，－1)， 所以|cos〈，n〉|＝. 所以直線PA與平面PEH所成角的正弦值為. 例3　(1)證明　如圖，連接DG，CD，設(shè)CD∩GF＝O，連接OH，在三棱臺(tái)DEFABC中，AB＝2DE，G為AC的中點(diǎn)，可得DF∥GC，DF＝GC，所以四邊形DFCG為平行四邊形. 則O為CD的中點(diǎn)，又H為BC的中點(diǎn)， 所以O(shè)H∥BD，又OH?平面FGH，BD?平面FGH， 所以BD∥平面FGH. (2)解　方法一　設(shè)AB＝2，則CF＝DE＝1.在三棱臺(tái)DEFABC中，G為AC的中點(diǎn)，由DF＝AC＝GC，可得四邊形DGCF為平行四邊形，因此DG∥FC， 又FC⊥平面ABC， 所以DG⊥平面ABC. 在△ABC中，由AB⊥BC，∠BAC＝45，G是AC中點(diǎn). 所以AB＝BC，GB⊥GC，因此GB，GC，GD兩兩垂直. 以G為坐標(biāo)原點(diǎn)，建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系. 所以G(0,0,0)，B(，0,0)，C(0，，0)，D(0,0,1). 可得H，F(xiàn)(0，，1)， 故＝，＝(0，，1). 設(shè)n＝(x，y，z)是平面FGH的一個(gè)法向量， 則由可得 可得平面FGH的一個(gè)法向量n＝(1，－1，). 因?yàn)槭瞧矫鍭CFD的一個(gè)法向量，＝(，0,0). 所以cos〈，n〉＝＝＝. 所以平面FGH與平面ACFD所成角(銳角)的大小為60. 方法二　作HM⊥AC于點(diǎn)M，作MN⊥GF于點(diǎn)N，連接NH.設(shè)AB＝2. 由FC⊥平面ABC，得HM⊥FC， 又FC∩AC＝C， 所以HM⊥平面ACFD. 因此GF⊥NH，所以∠MNH即為所求的角. 在△BGC中，MH∥BG，MH＝BG＝， 由△GNM∽△GCF，可得＝， 從而MN＝. 由HM⊥平面ACFD，MN?平面ACFD， 得HM⊥MN，因此tan∠MNH＝＝， 所以∠MNH＝60， 所以平面FGH與平面ACFD所成角(銳角)的大小為60. 變式訓(xùn)練3　(1)證明　由正方形的性質(zhì)可知A1B1∥AB∥DC，且A1B1＝AB＝DC，所以四邊形A1B1CD為平行四邊形，從而B(niǎo)1C∥A1D，又A1D?面A1DE，B1C?面A1DE，于是B1C∥面A1DE.又B1C?面B1CD1，面A1DE∩面B1CD1＝EF，所以EF∥B1C. (2)解　因?yàn)樗倪呅蜛A1B1B，ADD1A1，ABCD均為正方形，所以AA1⊥AB，AA1⊥AD，AB⊥AD且AA1＝AB＝AD.以A為原點(diǎn)，分別以，，為x軸，y軸和z軸單位正向量建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系，可得點(diǎn)的坐標(biāo)A(0,0,0)，B(1,0,0)，D(0,1,0)，A1(0,0,1)，B1(1,0,1)，D1(0,1,1)，而E點(diǎn)為B1D1的中點(diǎn)， 所以E點(diǎn)的坐標(biāo)為. 設(shè)面A1DE的法向量n1＝(r1，s1，t1)，而該面上向量＝，＝(0,1，－1)，由n1⊥. n1⊥得r1，s1，t1應(yīng)滿足的方程組 (－1,1,1)為其一組解，所以可取n1＝(－1,1,1). 設(shè)面A1B1CD的法向量n2＝(r2，s2，t2)，而該面上向量＝(1,0,0)，＝(0,1，－1)，由此同理可得n2＝(0,1,1). 所以結(jié)合圖形知二面角E—A1D—B1的余弦值為＝＝. 高考題型精練 1.B [極限思想：若α＝π，則∠A′CB＜π，排除D；若α＝0，如圖， 則∠A′DB，∠A′CB都可以大于0，排除A，C.故選B.] 2.B [以A為原點(diǎn)建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系，設(shè)棱長(zhǎng)為1， 則A1(0,0,1)，E，D(0,1,0)， ∴＝(0,1，－1)， ＝， 設(shè)平面A1ED的一個(gè)法向量為n1＝(1，y，z)， 則　∴ ∴n1＝(1,2,2).∵平面ABCD的一個(gè)法向量為n2＝(0,0,1)，∴cos〈n1，n2〉＝＝. 即所成的銳二面角的余弦值為.] 3.B [方法一　如圖(1)，平移CD至AF，則∠BAF為所求.作二面角α－l－β的平面角∠BAE＝60， 又∠EAF＝45，由cos∠BAF＝cos∠BAEcos∠EAF得cos∠BAF＝＝. 方法二　如圖(2)，設(shè)AB＝2a，過(guò)點(diǎn)B作BB1⊥β，垂足為B1，作AD1∥CD，則∠BAD1即為所求. 過(guò)點(diǎn)B1作B1D1⊥AD1于D1，連接AB1，BD1， 則易知∠BAB1為二面角的平面角， 即∠BAB1＝60， 從而B(niǎo)B1＝2asin 60＝a， ∠B1AD1＝45，AB1＝a，AD1＝B1D1＝a. 在Rt△BB1D1中， BD1＝＝＝a. 在△BAD1中，由余弦定理，得 cos∠BAD1＝＝， 即異面直線AB與CD所成角的余弦值為.] 4.B [根據(jù)題意可知平面A1BD⊥平面A1ACC1且兩平面的交線是A1O， 所以過(guò)點(diǎn)P作交線A1O的垂線PE， 則PE⊥平面A1BD， 所以∠A1OP或其補(bǔ)角就是直線OP與平面A1BD所成的角α. 設(shè)正方體的邊長(zhǎng)為2， 則根據(jù)圖形可知直線OP與平面A1BD可以垂直. 當(dāng)點(diǎn)P與點(diǎn)C1重合時(shí)可得A1O＝OP＝，A1C1＝2， 所以sin α＝22， 所以sin α＝； 當(dāng)點(diǎn)P與點(diǎn)C重合時(shí)，可得sin α＝＝. 根據(jù)選項(xiàng)可知B正確.] 5.60 解析　以BC為x軸，BA為y軸，BB1為z軸，建立空間直角坐標(biāo)系. 設(shè)AB＝BC＝AA1＝2， 則C1(2,0,2)，E(0,1,0)，F(xiàn)(0,0,1)， 則＝(0，－1,1)，＝(2,0,2)， ∴＝2， ∴cos〈，〉＝＝， ∴EF和BC1所成的角為60. 6.30 解析　如圖所示，以O(shè)為原點(diǎn)建立空間直角坐標(biāo)系. 設(shè)OD＝SO＝OA＝OB＝OC＝a， 則A(a,0,0)，B(0，a,0)，C(－a,0,0)，P(0，－，)， 則＝(2a,0,0)，＝(－a，－，)，＝(a，a,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. 7.(1)證明　如圖(1)，取BD的中點(diǎn)O，連接AO，CO. 圖(1) 由側(cè)視圖及俯視圖知，△ABD，△BCD均為正三角形， 因此AO⊥BD，OC⊥BD. 因?yàn)锳O，OC?平面AOC，且AO∩OC＝O， 所以BD⊥平面AOC. 又因?yàn)锳C?平面AOC，所以BD⊥AC. 取BO的中點(diǎn)H，連接NH，PH. 又M，N分別為線段AD，AB的中點(diǎn)， 所以NH∥AO，MN∥BD. 因?yàn)锳O⊥BD，所以NH⊥BD. 因?yàn)镸N⊥NP，所以BD⊥NP. 因?yàn)镹H，NP?平面NHP，且NH∩NP＝N， 所以BD⊥平面NHP. 又因?yàn)镠P?平面NHP，所以BD⊥HP. 又OC⊥BD，HP?平面BCD，OC?平面BCD， 所以HP∥OC. 因?yàn)镠為BO中點(diǎn)，故P為BC中點(diǎn). (2)解　方法一　如圖(2)，作NQ⊥AC于Q，連接MQ. 圖(2) 由(1)知，NP∥AC，所以NQ⊥NP. 因?yàn)镸N⊥NP，所以∠MNQ為二面角A－NP－M的一個(gè)平面角. 由(1)知，△ABD，△BCD為邊長(zhǎng)為2的正三角形， 所以AO＝OC＝. 由俯視圖可知，AO⊥平面BCD. 因?yàn)镺C?平面BCD，所以AO⊥OC， 因此在等腰Rt△AOC中，AC＝. 作BR⊥AC于R，在△ABC中，AB＝BC， 所以BR＝ ＝. 因?yàn)樵谄矫鍭BC內(nèi)，NQ⊥AC，BR⊥AC， 所以NQ∥BR. 又因?yàn)镹為AB的中點(diǎn)，所以Q為AR的中點(diǎn)， 因此NQ＝＝.同理，可得MQ＝. 所以在等腰△MNQ中，cos∠MNQ＝＝＝. 故二面角A－NP－M的余弦值為. 圖(3) 方法二　由俯視圖及(1)可知，AO⊥BCD. 因?yàn)镺C，OB?平面BCD， 所以AO⊥OC，AO⊥OB. 又OC⊥OB， 所以直線OA，OB，OC兩兩垂直. 如圖(3)，以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn)，以，，的方向?yàn)閤軸，y軸，z軸的正方向， 建立空間直角坐標(biāo)系， 則A(0,0，)，B(1,0,0)，C(0，，0)，D(－1,0,0). 因?yàn)镸，N分別為線段AD，AB的中點(diǎn)， 又由(1)知，P為線段BC的中點(diǎn)， 所以M(－，0，)，N(，0，)，P(，，0). 于是＝(1,0，－)，＝(－1，，0)，＝(1,0,0)，＝(0，，－). 設(shè)平面ABC的一個(gè)法向量n1＝(x1，y1，z1)， 則即 有 從而 取z1＝1，則x1＝，y1＝1，所以n1＝(，1,1). 設(shè)平面MNP的一個(gè)法向量n2＝(x2，y2，z2)， 則即 有 從而 取z2＝1，所以n2＝(0,1,1). 設(shè)二面角A－NP－M的大小為θ， 則cos θ＝ ＝＝. 故二面角A－NP－M的余弦值是. 8.(1)證明　連接BD，設(shè)BD∩AC＝G，連接EG，F(xiàn)G，EF. 在菱形ABCD中，不妨設(shè)GB＝1. 由∠ABC＝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，可得EG⊥平面AFC. 因?yàn)镋G?平面AEC，所以平面AEC⊥平面AFC. (2)解　如圖，以G為坐標(biāo)原點(diǎn)，分別以，的方向?yàn)閤軸，y軸正方向，||為單位長(zhǎng)，建立空間直角坐標(biāo)系，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. 9.解　以{，，}為正交基底建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系，則各點(diǎn)的坐標(biāo)為A(0,0,0)，B(1,0,0)，C(1，1,0)，D(0,2,0)，P(0,0,2). (1)因?yàn)锳D⊥平面PAB，所以是平面PAB的一個(gè)法向量，＝(0,2,0). 因?yàn)椋?1,1，－2)，＝(0,2，－2). 設(shè)平面PCD的法向量為m＝(x，y，z)， 則m＝0，m＝0， 即令y＝1，解得z＝1，x＝1. 所以m＝(1,1,1)是平面PCD的一個(gè)法向量. 從而cos〈，m〉＝＝， 所以平面PAB與平面PCD所成二面角的余弦值為. (2)因?yàn)椋?－1,0,2)，設(shè)＝λ＝(－λ，0,2λ)(0≤λ≤1)， 又＝(0，－1,0)，則＝＋＝(－λ，－1,2λ)， 又＝(0，－2,2)， 從而cos〈，〉＝＝. 設(shè)1＋2λ＝t，t∈[1,3]， 則cos2〈，〉＝＝≤. 當(dāng)且僅當(dāng)t＝，即λ＝時(shí)，|cos〈，〉|的最大值為. 因?yàn)閥＝cos x在上是減函數(shù)，此時(shí)直線CQ與DP所成角取得最小值. 又因?yàn)锽P＝＝，所以BQ＝BP＝. 10.(1)證明　因?yàn)椤鰽EF是等邊三角形，O為EF的中點(diǎn)， 所以AO⊥EF. 又因?yàn)槠矫鍭EF⊥平面EFCB，平面AEF∩平面EFCB＝EF，AO?平面AEF，所以AO⊥平面EFCB. 又BE?平面EFCB，所以AO⊥BE. (2)解　取BC中點(diǎn)G，連接OG. 由題設(shè)知EFCB是等腰梯形， 所以O(shè)G⊥EF. 由(1)知AO⊥平面EFCB. 又OG?平面EFCB， 所以O(shè)A⊥OG. 如圖建立空間直角坐標(biāo)系， 則E(a,0,0)，A(0,0，a)， B(2，(2－a)，0)，＝(－a,0，a)， ＝(a－2，(a－2)，0). 設(shè)平面AEB的法向量為n＝(x，y，z)， 則 即 令z＝1，則x＝，y＝－1，于是n＝(，－1,1). 平面AEF的一個(gè)法向量為p＝(0,1,0). 所以cos〈n，p〉＝＝－. 由題知二面角FAEB為鈍角，所以它的余弦值為－. (3)解　因?yàn)锽E⊥平面AOC，所以BE⊥OC，即＝0， 因?yàn)椋?a－2，(a－2)，0)，＝(－2，(2－a)，0)， 所以＝－2(a－2)－3(a－2)2. 由＝0及0

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