《新課標(biāo)高三數(shù)學(xué) 一輪復(fù)習(xí) 大題沖關(guān)集訓(xùn)四理》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《新課標(biāo)高三數(shù)學(xué) 一輪復(fù)習(xí) 大題沖關(guān)集訓(xùn)四理(14頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、
大題沖關(guān)集訓(xùn)(四)
1.(20xx福州模擬)如圖,正方形ABCD所在平面與平面四邊形ABEF所在平面互相垂直,△ABE是等腰直角三角形,AB=AE,FA=FE,∠AEF
=45.
(1)求證:EF⊥平面BCE;
(2)設(shè)線段CD的中點(diǎn)為P,在直線AE上是否存在一點(diǎn)M,使得PM∥平面BCE?若存在,請(qǐng)指出點(diǎn)M的位置,并證明你的結(jié)論;若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.
解:法一 (1)取BE的中點(diǎn)G,連接AG,由題意知EF⊥BE.
由EA=AB知AG⊥BE,所以EF∥AG.
∵平面ABCD⊥平面ABEF,平面ABCD∩平面ABEF=AB
2、,BC⊥AB,
∴BC⊥平面ABEF,
∴BC⊥AG.
又∵BC∩BE=B,
∴AG⊥平面BCE,
∴EF⊥平面BCE.
(2)當(dāng)M為AE中點(diǎn)時(shí)有PM∥平面BCE.
取AB的中點(diǎn)N,連接PN、MN,
則MN∥BE,NP∥BC,
所以MN∥平面BCE,NP∥平面BCE.
又MN∩NP=N,所以平面PMN∥平面BCE,
又PM?平面PMN且PM?平面BCE,
∴PM∥平面BCE.
法二 (1)因?yàn)椤鰽BE為等腰直角三角形,AB=AE,所以AE⊥AB.
又平面ABEF⊥平面ABCD,AE?平面ABEF,平面ABEF∩平面ABCD=AB,
所以AE⊥平面ABCD.
所以
3、AE⊥AD.
因此,AD,AB,AE兩兩垂直,
以A為坐標(biāo)原點(diǎn),建立直角坐標(biāo)系A(chǔ)xyz.
設(shè)AB=1,則AE=1,B(0,1,0),D(1,0,0),E(0,0,1),C(1,1,0).
因?yàn)镕A=FE,∠AEF=45,所以∠AFE=90,從而,F(0,-12,12).
所以EF→=(0,-12,-12),
BE→=(0,-1,1),BC→=(1,0,0).
EF→BE→=0+12-12=0,EF→BC→=0.
所以EF⊥BE,EF⊥BC.
又BC∩BE=B,
所以EF⊥平面BCE.
(2)存在點(diǎn)M,當(dāng)M為AE中點(diǎn)時(shí),PM∥平面BCE.
M(0,0,12),P(1,12
4、,0).
從而PM→=(-1,-12,12),
于是PM→EF→=(-1,-12,12)(0,-12,-12)=0,
所以PM⊥FE,
又EF⊥平面BCE,直線PM不在平面BCE內(nèi),
故PM∥平面BCE.
2.(20xx臨沂???如圖,在三棱柱ABCA1B1C1中,已知BC=1,BB1=2,∠BCC1=90,AB⊥側(cè)面BB1C1C.
(1)求直線C1B與底面ABC所成角的正弦值;
(2)在棱CC1(不包含端點(diǎn)C,C1)上確定一點(diǎn)E的位置,使得EA⊥EB1(要求說(shuō)明理由).
解:法一 (1)∵AB⊥側(cè)面BB1C1C,CC1?面BB1C1C,
∴AB⊥C1C,
又CC1⊥
5、CB且CB∩AB=B,
∴CC1⊥平面ABC,
∴∠C1BC為直線C1B與底面ABC所成角.
Rt△CC1B中,BC1=1,CC1=2,
則BC1=5.
∴sin ∠C1BC=25=255.
∴直線C1B與底面ABC所成角的正弦值為255.
(2)取CC1的中點(diǎn)F,連接B1F,BF.
矩形BCC1B1中,BF=B1F=2,BB1=2,
∴BF⊥B1F,
又∵AB⊥B1F,
∴B1F⊥平面ABF,
∴B1F⊥AF.
故當(dāng)E與F重合,即E為CC1的中點(diǎn)時(shí)有EA⊥EB1.
法二 如圖,以B為原點(diǎn)建立空間直角坐標(biāo)系,則B(0,0,0),C1(1,2,0),B1(0,2,0)
6、
(1)直三棱柱ABCA1B1C1中,平面ABC的法向量BB1→=(0,2,0),
又BC1→=(1,2,0),
設(shè)BC1與平面ABC所成角為θ,
則sin θ=|cos|=|BB1→BC1→||BB1→||BC1→|=255.
∴直線C1B與底面ABC所成角的正弦值為255.
(2)設(shè)E(1,y,0),A(0,0,z),
則EB1→=(-1,2-y,0),EA→=(-1,-y,z).
∵EA⊥EB1,
∴EA→EB1→=1-y(2-y)=0.
∴y=1,
即E(1,1,0).
∴E為CC1的中點(diǎn).
3.如圖,在直角梯形ABCP中,AB=BC
7、=3,AP=7,CD⊥AP于D,現(xiàn)將梯形ABCD沿線段CD折成60的二面角PCDA,設(shè)E,F,G分別是PD,PC,BC的中點(diǎn).
(1)求證:PA∥平面EFG;
(2)若M為線段CD上的一個(gè)動(dòng)點(diǎn),問(wèn)點(diǎn)M在什么位置時(shí),直線MF與平面EFG所成的角最大?并求此最大角的余弦值.
(1)證明:∵AD⊥CD,PD⊥CD,
∴CD⊥平面PAD,
∴平面PAD⊥平面ABCD.
過(guò)P作AD的垂線,垂足為O,則PO⊥平面ABCD.
過(guò)O作BC的垂線,交BC于H,分別以O(shè)H,OD,OP為x軸,y軸,z軸建立空間直角坐標(biāo)系,
∵∠PDO是二面角PDCA的平面角,
∴∠PDO=60,
又∵P
8、D=4,
∴OP=23,OD=2,AO=1,
得A(0,-1,0),B(3,-1,0),C(3,2,0),P(0,0,23),
D(0,2,0),
E(0,1,3),F(32,1,3),G(3,12,0),
故EF→=(32,0,0),EG→=(3,-12,-3),
設(shè)平面EFG的一個(gè)法向量為n=(x,y,z),
則nEF→=0,nEG→=0.
即32x=0,3x-12y-3z=0,
取z=1,得n=(0,-23,1),
而PA→=(0,-1,-23),
nPA→=0+23-23=0,
∴n⊥PA→,
又PA?平面EFG,故PA∥平面EFG.
(2)解:設(shè)M(x,2
9、,0),則MF→=(32-x,-1,3),設(shè)MF與平面EFG所成角為θ,
則sin θ=|cos|
=|nMF→|n||MF→||
=3313(32-x)2+4,
故當(dāng)x=32時(shí),sin θ取到最大值,則θ取到最大值,此時(shí)點(diǎn)M為線段CD的中點(diǎn),MF與平面EFG所成角的余弦值cos θ=51326.
4.(20xx福建師大附中模擬)一個(gè)幾何體是由圓柱和三棱錐EABC組合而成,點(diǎn)A,B,C在圓O的圓周上,其正視圖、側(cè)視圖的面積分別為10和12,如圖所示,其中EA⊥平面ABC,AB⊥AC,AB=AC,AE=2.
(1)求證:AC⊥BD;
(2)求二面角ABDC的大
10、小.
解:法一 (1)因?yàn)镋A⊥平面ABC,AC?平面ABC,
所以EA⊥AC,
即ED⊥AC.
又因?yàn)锳C⊥AB,AB∩ED=A,
所以AC⊥平面EBD.
因?yàn)锽D?平面EBD,
所以AC⊥BD.
(2)因?yàn)辄c(diǎn)A,B,C在圓O的圓周上,且AB⊥AC,
所以BC為圓O的直徑.
設(shè)圓O的半徑為r,圓柱高為h,根據(jù)正視圖、側(cè)視圖的面積可得2rh+12r2=10,2rh+122r2=12.
解得r=2,h=2.
所以BC=4,AB=AC=22.
過(guò)點(diǎn)C作CH⊥BD于點(diǎn)H,連接AH,
由(1)知,AC⊥BD,AC∩CH=C,
所以BD⊥平面ACH.
因?yàn)锳H?平面ACH
11、,
所以BD⊥AH.
所以∠AHC為二面角ABDC的平面角.
由(1)知,AC⊥平面ABD,AH?平面ABD,
所以AC⊥AH,
即△CAH為直角三角形.
在Rt△BAD中,AB=22,AD=2,
則BD=AB2+AD2=23.
由ABAD=BDAH,
解得AH=263.
因?yàn)閠an ∠AHC=ACAH=3.
所以∠AHC=60.
所以二面角ABDC的平面角大小為60.
法二 (1)因?yàn)辄c(diǎn)A,B,C在圓O的圓周上,且AB⊥AC,所以BC為圓O的直徑.
設(shè)圓O的半徑為r,圓柱高為h,根據(jù)正視圖、側(cè)視圖的面積可得2rh+12r2=10,2rh+122r2=12.
解得
12、r=2,h=2.
所以BC=4,AB=AC=22.
以點(diǎn)D為原點(diǎn),DD1,DE所在的直線分別為x軸、z軸建立如圖的空間直角坐標(biāo)系Dxyz,則D(0,0,0),D1(4,0,0),A(0,0,2),B(2,2,2),
C(2,-2,2),AC→=(2,-2,0),
DB→=(2,2,2).
因?yàn)锳C→DB→=(2,-2,0)(2,2,2)=0,
所以AC→⊥DB→.
所以AC⊥BD.
(2)設(shè)n=(x,y,z)是平面BCD的法向量,
BC→=(0,-4,0),
nBC→=0,nDB→=0.
即-4y=0,2x+2y+2z=0.
取z=-1,則n=(1,0,-1)是平面
13、BCD的一個(gè)法向量.
由(1)知,AC⊥BD,
又AC⊥AB,AB∩BD=B,
所以AC⊥平面ABD.
所以AC→=(2,-2,0)是平面ABD的一個(gè)法向量.
因?yàn)閏os=nAC→|n||AC→|=2222=12,
所以=60.
而等于二面角ABDC的平面角,
所以二面角ABDC的平面角大小為60.
5.(20xx高考浙江卷)如圖,在四棱錐ABCDE中,平面ABC⊥平面BCDE,∠CDE=∠BED=90,AB=CD=2,DE=BE=1,AC=2.
(1)證明:DE⊥平面ACD;
(2)求二面角BADE的大小.
(1)證明
14、:在直角梯形BCDE中,
由DE=BE=1,CD=2,得
BD=BC=2,
由AC=2,AB=2得AB2=AC2+BC2,
即AC⊥BC.
又平面ABC⊥平面BCDE,從而
AC⊥平面BCDE.
所以AC⊥DE.又DE⊥DC,從而DE⊥平面ACD.
(2)解:法一 作BF⊥AD,與AD交于點(diǎn)F,過(guò)點(diǎn)F作FG∥DE,與AE交于點(diǎn)G,
連接BG,
由(1)知DE⊥AD,
則FG⊥AD.
所以∠BFG是二面角BADE的平面角.
在直角梯形BCDE中,
由CD2=BC2+BD2,得BD⊥BC.
又平面ABC⊥平面BCDE,得BD⊥平面ABC,
從而B(niǎo)D⊥AB.
由于A
15、C⊥平面BCDE,得AC⊥CD.
在Rt△ACD中,由DC=2,AC=2,得AD=6.
在Rt△AED中,由ED=1,AD=6,得AE=7.
在Rt△ABD中,由BD=2,AB=2,AD=6,
得BF=233,AF=23AD.從而GF=23.
在△ABE,△ABG中,
利用余弦定理分別可得
cos ∠BAE=5714,BG=23.
在△BFG中,cos ∠BFG=GF2+BF2-BG22BFGF=32.
所以,∠BFG=π6,即二面角BADE的大小是π6.
法二 以D為原點(diǎn),分別以射線DE,DC為x,y軸的正半軸,建立空間直角坐標(biāo)系Dxyz,如圖所示.
由題意知各點(diǎn)坐
16、標(biāo)如下:
D(0,0,0),E(1,0,0),C(0,2,0),A(0,2,2),B(1,1,0).
設(shè)平面ADE的法向量m=(x1,y1,z1),平面ABD的法向量為n=(x2,y2,z2),可算得
AD→=(0,-2,-2),AE→=(1,-2,-2),DB→=(1,1,0).
由mAD→=0,mAE→=0得-2y1-2z1=0,x1-2y1-2z1=0,可取
m=(0,1,-2),
由nAD→=0,nBD→=0得-2y2-2z2=0,x2+y2=0,
可取n=(1,-1,2).
于是|cos|=|mn||m||n|=334=32.
由題意可知,所求二面角是銳角
17、,故二面角BADE的大小是π6.
6.如圖1,☉O的直徑AB=4,點(diǎn)C、D為☉O上兩點(diǎn),且∠CAB=45,
∠DAB=60,F為BC的中點(diǎn).沿直徑AB折起,使兩個(gè)半圓所在平面互相垂直(如圖2).
(1)求證:OF∥平面ACD;
(2)求二面角CADB的余弦值;
(3)在BD上是否存在點(diǎn)G,使得FG∥平面ACD?若存在,試指出點(diǎn)G的位置,并求直線AG與平面ACD所成角的正弦值;若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.
(1)證明:如圖,以AB所在的直線為y軸,以O(shè)C所在的直線為z軸,以O(shè)為原點(diǎn),建立空間直角坐標(biāo)系Oxyz,
則A(0,-2,0),C(0,0,2).
AC→=(0,0,2)-(0
18、,-2,0)=(0,2,2),
∵點(diǎn)F為BC的中點(diǎn),
∴點(diǎn)F的坐標(biāo)為(0,2,2),OF→=(0,2,2).
∴OF→=22AC→,
即OF∥AC.
∵OF?平面ACD,AC?平面ACD,
∴OF∥平面ACD.
(2)解:∵∠DAB=60,
∴點(diǎn)D的坐標(biāo)是(3,-1,0),
AD→=(3,1,0).
設(shè)二面角CADB的大小為θ,n1=(x′,y′,z′)為平面ACD的一個(gè)法向量.
由n1AC→=0,n1AD→=0,
即2y+2z=0,3x+y=0.
取x′=1,解得y′=-3,z′=3.
∴n1=(1,-3,3).
取平面ADB的一個(gè)法向量n2=(0,0,1)
19、,
∴cos θ=|n1n2||n1||n2|=|10+(-3)0+31|71=217.
(3)解:設(shè)在BD上存在點(diǎn)G,使得FG∥平面ACD,
∵OF∥平面ACD,
∴平面OFG∥平面ACD,則有OG∥AD.
設(shè)OG→=λAD→(λ>0),
∵AD→=(3,1,0),
∴OG→=(3λ,λ,0).
又∵|OG→|=2,
∴(3λ)2+λ2+02=2,
解得λ=1(舍去-1).
∴OG→=(3,1,0),則G為BD的中點(diǎn).
因此,在BD上存在點(diǎn)G,使得FG∥平面ACD,且點(diǎn)G為BD的中點(diǎn).
設(shè)直線AG與平面ACD所成角為α,
∵AG→=(3,1,0)-(0,-2,0)
20、=(3,3,0),
根據(jù)(2)的計(jì)算n1=(1,-3,3)為平面ACD的一個(gè)法向量,
∴sin α=cos(90-α)=|AG→n1||AG→||n1|
=|31+3(-3)+03|237
=77.
因此,直線AG與平面ACD所成角的正弦值為77.
7.(20xx高考福建卷)如圖,在四棱柱ABCDA1B1C1D1中,側(cè)棱AA1⊥底面ABCD,AB∥DC,AA1=1,AB=3k,AD=4k,BC=5k,DC=6k(k>0).
(1)求證:CD⊥平面ADD1A1;
(2)若直線AA1與平面AB1C所成角的正弦值為67,求k的值;
(3)現(xiàn)將與四棱柱ABCDA1B1C1D1形狀
21、和大小完全相同的兩個(gè)四棱柱拼接成一個(gè)新的四棱柱.規(guī)定:若拼接成的新
四棱柱形狀和大小完全相同,則視為同一種拼接方案.問(wèn):共有幾種不同的拼接方案?在這些拼接成的新四棱柱中,記其中最小的表面積為f(k),寫(xiě)出f(k)的解析式.(直接寫(xiě)出答案,不必說(shuō)明理由)
(1)證明:取CD的中點(diǎn)E,連接BE.
∵AB∥DE,AB=DE=3k,
∴四邊形ABED為平行四邊形,
∴BE∥AD且BE=AD=4k.
在△BCE中,
∵BE=4k,CE=3k,BC=5k,
∴BE2+CE2=BC2,
∴∠BEC=90,
即BE⊥CD.又BE∥AD,
∴CD⊥AD.
∵AA1⊥平面ABCD,CD
22、?平面ABCD,
∴AA1⊥CD.又AA1∩AD=A,
∴CD⊥平面ADD1A1.
(2)解:以D為原點(diǎn),DA→,DC→,DD1→的方向?yàn)閤,y,z軸的正方向建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,
則A(4k,0,0),C(0,6k,0),
B1(4k,3k,1),A1(4k,0,1),
所以AC→=(-4k,6k,0),AB1→=(0,3k,1),AA1→=(0,0,1).
設(shè)平面AB1C的法向量n=(x,y,z),
則由AC→n=0,AB1→n=0,
得-4kx+6ky=0,3ky+z=0.
取y=2,得n=(3,2,-6k).
設(shè)AA1與平面AB1C所成角為θ,則
sin θ=|cos|=|AA1→n|AA1→||n||=6k36k2+13=67,解得k=1,
故所求k的值為1.
(3)解:共有4種不同的方案.
f(k)=72k2+26k,0518.