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1、
(福建專用)2013年高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 第八章第8課時 立體幾何中的向量方法課時闖關(guān)(含解析)
一、選擇題
1.(原創(chuàng)題)如果平面的一條斜線和它在這個平面上的射影的方向向量分別是a=(0,2,1),b=(,,),那么這條斜線與平面的夾角是( )
A.90° B.60°
C.45° D.30°
解析:選D.cosθ==,因此a與b的夾角為30°.從而可得斜面與平面的夾角為30°.
2.如圖所示,正方體ABCD-A1B1C1D1中,E、F分別是正方形ADD1A1和ABCD的中心,G是CC1的中點,設(shè)GF、C1E與AB所成的角分別為α、β,則α+β等于(
2、 )
A.120° B.60°
C.75° D.90°
解析:選D.建立坐標系如圖,設(shè)正方體的棱長為2,則B(2,0,0),A(2,2,0),G(0,0,1),F(xiàn)(1,1,0),C1(0,0,2),E(1,2,1).
則=(0,2,0),=(1,1,-1),=(1,2,-1),
∴cos〈,〉=,
cos〈,〉=,∴cosα=,sinα=,
cosβ=,sinβ=,∴α+β=90°,
故選D.
3.(2010·高考大綱全國卷Ⅰ)正方體ABCD-A1B1C1D1中,BB1與平面ACD1所成角的余弦值為( )
A. B.
C.
3、 D.
解析:選D.如圖,連接BD交AC于O,連接D1O.由于BB1∥DD1,∴DD1與平面ACD1所成的角就是BB1與平面ACD1所成的角.易知∠DD1O即為所求.設(shè)正方體的棱長為1,則DD1=1,DO=,
D1O=,∴cos∠DD1O===.
∴BB1與平面ACD1所成角的余弦值為.
4.直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ACB=90°,∠BAC=30°,BC=1,AA1=,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°
解析:選D.建立坐標系如圖所示,
易得M(0,0,),A1(0,,0),
A(
4、0,,),B1(1,0,0),
∴=(1,-,-),=(0,-,).
∴·=1×0+3-=0,
∴⊥.即AB1⊥A1M.
5.已知在長方體ABCD-A1B1C1D1中,底面是邊長為2的正方形,高為4,則點A1到截面AB1D1的距離是( )
A. B.
C. D.
解析:選C.如圖建立坐標系Dxyz,
則A1(2,0,4),A(2,0,0),
B1(2,2,4),D1(0,0,4),
=(-2,0,4),=(0,2,4),=(0,0,4),
設(shè)平面AB1D1的法向量為n=(x,y,z),
則
即
解得x=2z且y=-2z,不妨設(shè)n=(2,-2,1),
設(shè)點
5、A1到平面AB1D1的距離為d,
則d==,故選C.
二、填空題
6.(2012·漳州調(diào)研)長方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=AA1=2,AD=1,E為CC1的中點,則異面直線BC1與AE所成角的余弦值為__________.
解析:建立坐標系如圖,
則A(1,0,0),E(0,2,1),
B(1,2,0),C1(0,2,2),
∴=(-1,0,2),
=(-1,2,1),
∴cos〈,〉=
=.
答案:
7.如圖所示,已知正三棱柱ABC-A1B1C1的所有棱長都相等,D是A1C1的中點,則直線AD與平面B1DC所成角的正弦值為________.
解析:不妨設(shè)
6、正三棱柱ABC-A1B1C1的棱長為2,建立如圖所示的空間直角坐標系(x軸垂直于AB),
則C(0,0,0),A(,-1,0),B1(,1,2),D(,-,2),
則=(,-,2),=(,1,2).
設(shè)平面B1DC的法向量為n=(x,y,1),
由解得n=(-,1,1).
又∵=(,-,-2),∴sinθ=|cos〈,n〉|=.
答案:
8.如圖,在正三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=1,AA1=2,則二面角C1-AB-C的余弦值為__________.
解析:如圖建立空間直角坐標系,
則A(0,0,0),=(0,1,2),
=(,,0).
設(shè)n=(x,y,z)為平
7、面ABC1的法向量,
則取n=(-,2,-1),
同理取m=(0,0,1)作為平面ABC的法向量.
則cos〈m,n〉=-=-.
∴二面角C1-AB-C的余弦值為.
答案:
三、解答題
9.(2010·高考天津卷)如圖,在長方體ABCD-A1B1C1D1中,E,F(xiàn)分別是棱BC,CC1上的點,CF=AB=2CE,AB∶AD∶AA1=1∶2∶4.
(1)求異面直線EF與A1D所成角的余弦值;
(2)證明AF⊥平面A1ED;
(3)求二面角A1-ED-F的正弦值.
解:如圖所示,建立空間直角坐標系,點A為坐標原點.設(shè)AB=1,依題意得D(0,2,0),F(xiàn)(1,2,1),A1(0
8、,0,4),E(1,,0).
(1)易得=(0,,1),=(0,2,-4),于是cos〈,〉==-.
所以異面直線EF與A1D所成角的余弦值為.
(2)證明:易知=(1,2,1),=(-1,-,4),=(-1,,0),于是·=0,·=0.因此,AF⊥EA1,AF⊥ED.
又EA1∩ED=E,所以AF⊥平面A1ED.
(3)設(shè)平面EFD的法向量u=(x,y,z),則
即不妨令x=1,可得u=(1,2,-1),
由(2)可知,為平面A1ED的一個法向量,于是cos〈u,〉==,從而sin〈u,〉=.
所以二面角A1-ED-F的正弦值為.
10.四棱錐P-ABCD的底面與四個側(cè)
9、面的形狀和大小如圖所示.
(1)寫出四棱錐P-ABCD中四對線面垂直關(guān)系(不要求證明);
(2)在四棱錐P-ABCD中,若E為PA的中點,求證:BE∥平面PCD;
(3)在四棱錐P-ABCD中,設(shè)面PAB與面PCD所成的角為θ(0°<θ≤90°),求cosθ的值.
解:(1)在四棱錐P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,AD⊥平面PAB,BC⊥平面PAB,AB⊥平面PAD.CD⊥平面PAC.
(2)依題意AB,AD,AP兩兩垂直,分別以直線AB,AD,AP為x,y,z軸,建立空間直角坐標系,如上圖.
則P(0,0,2),B(2,0,0),C(2,2,0),D(0,4,0).
10、
∵E是PA的中點,∴點E的坐標為(0,0,1),
=(-2,0,1),=(2,2,-2),=(0,4,-2).
設(shè)n1=(x,y,z)是平面PCD的法向量.
由即
取y=1,得n1=(1,1,2)為平面PCD的一個法向量.
∵·n1=-2×1+0×1+1×2=0,∴⊥n1,
∴∥平面PCD.又BE?平面PCD,∴BE∥平面PCD.
(3)由(2),平面PCD的一個法向量為n1=(1,1,2).
又∵AD⊥平面PAB,
∴平面PAB的一個法向量為n2=(0,1,0).
∴cosθ=||==.
一、選擇題
1.如圖所示,A1B1C1-ABC是直三棱柱,∠BCA=90°
11、,點D1、F1分別是A1B1和A1C1的中點,若BC=CA=CC1,則BD1與AF1所成角的余弦值為( )
A. B.
C. D.-
解析:
選A.建立如圖所示的空間直角坐標系,
設(shè)BC=CA=CC1=2,則A(2,0,0),B(0,2,0),C1(0,0,2),A1(2,0,2),B1(0,2,2).
∵D1、F1為A1B1、A1C1的中點,
∴D1(1,1,2),F(xiàn)1(1,0,2),
∴=(1,-1,2),=(-1,0,2),
∴·=(1,-1,2)·(-1,0,2)=3,
||==,||==,
∴cos〈,〉===.
2.(2010·高考北京卷)如圖
12、,正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長為2,動點E、F在棱A1B1上,動點P,Q分別在棱AD,CD上,若EF=1,A1E=x,DQ=y(tǒng),DP=z(x,y,z大于零),則四面體PEFQ的體積( )
A.與x,y,z都有關(guān)
B.與x有關(guān),與y,z無關(guān)
C.與y有關(guān),與x,z無關(guān)
D.與z有關(guān),與x,y無關(guān)
答案:D
二、填空題
3.已知在半徑為2的球面上有A、B、C、D四點,若AB=CD=2,則四面體ABCD的體積的最大值為________.
解析:過CD作平面PCD,使AB⊥平面PCD,交AB與P,設(shè)點P到CD的距離為h,則有V四面體ABCD=×2××2×h=h,當直徑通過A
13、B與CD的中點時,hmax=2=2,故Vmax=.
答案:
4.(2011·高考湖北卷)如圖,直角坐標系xOy所在的平面為α,直角坐標系x′Oy′(其中y′軸與y軸重合)所在的平面為β,∠xOx′=45°.
(1)已知平面β內(nèi)有一點P′(2,2),
則點P′在平面α內(nèi)的射影P的坐標為________;
(2)已知平面β內(nèi)的曲線C′的方程是
(x′-)2+2y′2-2=0,則曲線C′在平面α內(nèi)的射影C的方程是________.
解析:(1)設(shè)點P′在平面α內(nèi)的射影P的坐標為x,y,則點P的縱坐標和P′(2,2)縱坐標相同,所以y=2,過點P′作P′H⊥Oy,垂足為H,
連結(jié)PH,
14、則∠P′HP=45°,P橫坐標
x=PH=P′Hcos45°=x′cos45°=2×=2,
所以點P′在平面α內(nèi)的射影P的坐標為(2,2);
(2)由(1)得x=x′cos45°=x′×,y′=y(tǒng),
所以代入曲線C′的方程
(x′-)2+2y′2-2=0,得(x-)2+2y2-2=0?(x-1)2+y2=1,所以射影C的方程填(x-1)2+y2=1.
答案:(2,2) (x-1)2+y2=1
三、解答題
5.如圖所示,在三棱柱ABC-A1B1C1中,側(cè)面A1ABB1和BCC1B1是兩個全等的正方形,AC1⊥平面A1DB,D為AC的中點.
(1)求證:平面A1ABB1⊥平面
15、BCC1B1;
(2)求證:B1C∥平面A1DB;
(3)設(shè)E是CC1上一點,試確定點E的位置,使平面A1DB⊥平面BDE,并說明理由.
解:(1)證明:如圖,連結(jié)AB1交A1B于O點,連結(jié)OD.
∵AC1⊥平面A1DB,A1B?平面A1DB,
∴AC1⊥A1B.
又在正方形A1ABB1中,A1B⊥AB1,AC1∩AB1=A.
∴A1B⊥面AC1B1.
又B1C1?面AC1B1,
∴A1B⊥B1C1.
∵在正方形BCC1B1中有B1C1⊥BB1,
又BB1∩A1B=B,
∴B1C1⊥平面A1ABB1.
∴平面A1ABB1⊥平面BCC1B1.
(2)證明:由(1)
16、知BC,BB1,BA兩兩垂直,
如圖以B為原點,BC,BB1,BA分別為x,y,z軸建立空間直角坐標系B-xyz,設(shè)正方形邊長為1,
則C(1,0,0),C1(1,1,0),B1(0,1,0),A1(0,1,1),A(0,0,1),D(,0,).
由AC1⊥平面A1DB,得平面A1DB的一個法向量為n==(1,1,-1).
∵=(1,-1,0),
∴·n=(1,-1,0)·(1,1,-1)=1-1+0=0.
又B1C?平面A1DB,∴B1C∥平面A1DB.
(3)設(shè)點E(1,b,0),平面BDE的法向量為m=(x,y,z),則由得
令y=1,則m=(-b,1,b),
由m·n
17、=(-b,1,b)·(1,1,-1)=0,得b=,
即當E為CC1中點時,平面A1DB⊥平面BDE.
6.(2011·高考四川卷)如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠BAC=90°,AB=AC=AA1=1.D是棱CC1上的一點,P是AD的延長線與A1C1的延長線的交點,且PB1∥平面BDA1.
求證:CD=C1D;
求二面角A-A1D-B的平面角的余弦值;
求點C到平面B1DP的距離.
解:法一:(1)證明:如圖所示,連接AB1,與BA1交于點O,連接OD,
∵PB1∥平面BDA1,PB1?平面AB1P,
平面AB1P∩平面BDA1=OD,
∴OD∥PB1.又AO=B1
18、O,∴AD=PD.
又AC∥C1P,∴CD=C1D.
如圖所示,過點A作AE⊥DA1于點E,連接BE.
∵BA⊥CA,BA⊥AA1,且AA1∩AC=A,
∴BA⊥平面AA1C1C.
由三垂線定理可知BE⊥DA1,
∴∠BEA為二面角A-A1D-B的平面角.
在Rt△A1C1D中,A1D= =,
又S△AA1D=×1×1=×·AE,
∴AE=.
在Rt△BAE中,BE==,
∴cos∠BEA==.
故二面角A-A1D-B的平面角的余弦值為.
由題意知,點C到平面B1DP的距離是點C到平面DB1A的距離.設(shè)此距離為h,
∵VC-AB1D=VB1-ACD,
∴S△D
19、B1A·h=S△ACD·B1A1.
由已知可得AP=,PB1=,AB1=,
∴在等腰△AB1P中,
S△AB1P=AB1·=.
∴S△AB1D=S△AB1P=.
又S△ACD=AC·CD=,∴h==.
故點C到平面B1DP的距離等于.
法二:如圖,以A1為原點,A1B1,A1C1,A1A所在直線分別為x軸,y軸,z軸建立空間直角坐標系,則A1,B1,C1,B.
證明:設(shè)C1D=x,∵AC∥PC1,∴==.
由此可得D,P.
∴=,=,
=.
設(shè)平面BA1D的一個法向量為n1=,
則
令c=-1,則n1=.∵PB1∥平面BDA1,
∴n1·=1×+x·+×0=0.
由此可得x=.故CD=C1D.
由知,平面BA1D的一個法向量n1=.
又n2=為平面AA1D的一個法向量,
∴cos〈n1,n2〉===.
故二面角A-A1D-B的平面角的余弦值為.
∵=,=,
設(shè)平面B1DP的一個法向量為n3=.
則
令c1=1,可得n3=.
又=,
∴C到平面B1DP的距離d==.