《(課標(biāo)通用)高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課時跟蹤檢測45 理-人教版高三全冊數(shù)學(xué)試題》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(課標(biāo)通用)高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課時跟蹤檢測45 理-人教版高三全冊數(shù)學(xué)試題(14頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、課時跟蹤檢測(四十五)
[高考基礎(chǔ)題型得分練]
1.[2017·河北秦皇島模擬]已知正四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,AA1=2AB,E為AA1的中點(diǎn),則異面直線BE與CD1所成角的余弦值為( )
A. B.
C. D.
答案:C
解析:以D為坐標(biāo)原點(diǎn),建立空間直角坐標(biāo)系,如圖,
設(shè)AA1=2AB=2,則D(0,0,0),C(0,1,0),B(1,1,0),E(1,0,1),D1(0,0,2).
所以=(0,-1,1),=(0,-1,2),
所以cos〈,〉===.
2.正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長為a,點(diǎn)M在AC1上且=1,N為B1B的
2、中點(diǎn),則||=( )
A.a B.a
C.a D.a
答案:A
解析:以D為坐標(biāo)原點(diǎn)建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系D-xyz,
則A(a,0,0),C1(0,a,a),N.
設(shè)M(x,y,z),∵點(diǎn)M在AC1上且=,
∴(x-a,y,z)=(-x,a-y,a-z),
∴x=,y=,z=,則M,
∴||=
= a.
3.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.
答案:B
解析:以A為坐標(biāo)原點(diǎn)建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)-xyz,
3、
設(shè)棱長為1,則A1(0,0,1),E,D(0,1,0),
∴=(0,1,-1),=.
設(shè)平面A1ED的一個法向量為n1=(1,y,z),
所以有即
解得∴n1=(1,2,2).
∵平面ABCD的一個法向量為n2=(0,0,1),
∴cos〈n1,n2〉==.
故所成的銳二面角的余弦值為.
4.在正四棱錐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( )
A.30° B.45°
C.60° D.90°
答案:A
解析:
如圖,以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn)建立空間直角坐標(biāo)系O-xyz.
設(shè)OD=SO
4、=OA=OB=OC=a,則A(a,0,0),B(0,a,0),
C(-a,0,0),P.
則=(2a,0,0),=,=(a,a,0),
設(shè)平面PAC的一個法向量為n,設(shè)n=(x,y,z),
則解得可取n=(0,1,1),
則cos〈,n〉===,
∴〈,n〉=60°,
∴直線BC與平面PAC所成的角是90°-60°=30°.
5.設(shè)正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長為2,則點(diǎn)D1到平面A1BD的距離是( )
A. B.
C. D.
答案:D
解析:如圖,建立空間直角坐標(biāo)系.
則D1(0,0,2),A1(2,0,2),B(2,2,0),=(2,0
5、,0),=(2,2,0).
設(shè)平面A1BD的法向量為n=(x,y,z),
則∴
令z=1,得n=(-1,1,1).
∴D1到平面A1BD的距離d===.
6.[2017·河南鄭州模擬]在長方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=2,BC=AA1=1,則D1C1與平面A1BC1所成角的正弦值為________.
答案:
解析:以D為原點(diǎn),DA為x軸,DC為y軸,DD1為z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,
設(shè)n=(x,y,z)為平面A1BC1的法向量.
則即
令z=2,則y=1,x=2,
于是n=(2,1,2),=(0,2,0),
設(shè)所求線面角為α,則sin α=|cos〈n
6、,〉|=.
7.正△ABC與正△BCD所在平面垂直,則二面角A-BD-C的正弦值為________.
答案:
解析:取BC中點(diǎn)O,連接AO,DO,建立如圖所示坐標(biāo)系,
設(shè)BC=1,則A,B,D.
∴=,=,=.
設(shè)平面ABD的法向量為n=(x0,y0,z0),
則·n=0,且·n=0,
∴+z0=0,且x0+=0,
因此取x0=1,
得平面ABD的一個法向量n=(1,-,1).
由于=為平面BCD的一個法向量,
∴cos〈n,〉=,∴sin〈n,〉=.
8.如圖所示,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1⊥底面ABC,AB=BC=AA1,∠ABC=90°,點(diǎn)E,
7、F分別是棱AB,BB1的中點(diǎn),則直線EF和BC1所成的角是________.
答案: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°.
9.如圖,在四棱錐 P-ABCD中,PC⊥底面 ABCD,四邊形ABCD是直角梯形,AB⊥AD,AB∥CD,AB=2AD=2CD=2,E是PB的中點(diǎn).
(1)求證:平面EAC⊥平面PBC;
(2)若二面角 P-
8、AC-E的余弦值為,求直線PA與平面EAC所成角的正弦值.
(1)證明:∵PC⊥平面ABCD,AC?平面ABCD,
∴AC⊥PC.
∵AB=2,AD=CD=1,∠ADC=90°,
∴AC=BC=,
∴AC2+BC2=AB2,∴AC⊥BC.
又BC∩PC=C,∴AC⊥平面PBC.
∵AC?平面EAC,∴平面EAC⊥平面PBC.
(2)解:如圖,以C為原點(diǎn),,,分別為x軸、y軸、z軸正方向,建立空間直角坐標(biāo)系,
則C(0,0,0),A(1,1,0),B(1,-1,0).
設(shè)P(0,0,a)(a>0),則E,
=(1,1,0),=(0,0,a),=,
取m=(1,-1,0
9、),則m·=m·=0,m為平面PAC的一個法向量.
設(shè)n=(x,y,z)為平面EAC的法向量,
則n·=n·=0,即
取x=a,y=-a,z=-2,則n=(a,-a,-2).
依題意,|cos〈m,n〉|===,
則a=1.
于是n=(1,-1,-2),=(1,1,-1).
設(shè)直線PA與平面EAC所成角為θ,
則sin θ=|cos〈,n〉|=,
即直線PA與平面EAC所成角的正弦值為.
10.如圖,在四棱錐 P-ABCD中,底面ABCD是菱形,∠ADC=60°,側(cè)面PDC是正三角形,平面PDC⊥平面ABCD,CD=2,M為PB的中點(diǎn).
(1)求證:PA⊥平面CDM;
10、
(2)求二面角 D-MC-B的余弦值.
(1)證明:證法一:取PA的中點(diǎn)N,連接MN,DN,
又M為PB的中點(diǎn),
所以MN∥AB,
又菱形ABCD中,AB∥CD,所以MN∥CD,
所以C,D,M,N四點(diǎn)共面.
取DC的中點(diǎn)O,連接PO.
因?yàn)閭?cè)面PDC是正三角形,平面PDC⊥平面ABCD,
平面PDC∩平面ABCD=DC,
又因?yàn)镻O⊥DC,所以PO⊥底面ABCD.
因?yàn)榈酌鍭BCD為菱形且∠ADC=60°,DC=2,DO=1,
故OA⊥DC.
因?yàn)镻O∩AO=O,
所以DC⊥平面POA,所以DC⊥PA.
在△PAD中,PD=AD=2,
N為PA的中點(diǎn),所
11、以DN⊥PA.
又DN∩DC=D,DN?平面CDNM,DC?平面CDNM,
所以PA⊥平面CDNM,即PA⊥平面CDM.
證法二:取DC的中點(diǎn)O,連接PO,OA,
因?yàn)閭?cè)面PDC是正三角形,平面PDC⊥平面ABCD.
所以PO⊥底面ABCD,
因?yàn)榈酌鍭BCD為菱形且∠ADC=60°,
DC=2,DO=1,則OA⊥DC.
以O(shè)原點(diǎn),分別以O(shè)A,OC,OP所在直線為x軸、y軸、z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系O-xyz,
則A(,0,0),P(0,0,),B(,2,0),C(0,1,0),D(0,-1,0),所以M,
所以=,=(,0,-),=(0,2,0),
所以·=
12、×+0×2+(-)×=0,
·=×0+0×2+(-)×0=0,
所以⊥,⊥,所以PA⊥平面DMC.
(2)解:=,=(,1,0),
設(shè)平面BMC的法向量為n=(x,y,z),
由n·=0,得x+z=0,
由n·=0,得x+y=0.
取x=-1,則y=,z=1,
所以一個法向量n=(-1,,1).
由(1)知,平面CDM的一個法向量可取=(,0,-).
所以cos〈n,〉===-.
觀察可知二面角 D-MC-B為鈍角,
所以所求二面角的余弦值是-.
[沖刺名校能力提升練]
1.如圖,△PDC所在的平面與長方形ABCD所在的平面垂直,PD=PC=4,AB=6,BC=3
13、.點(diǎn)E是CD邊的中點(diǎn),點(diǎn)F,G分別在線段AB,BC上,且AF=2FB,CG=2GB.
(1)求證:PE⊥FG;
(2)求二面角P-AD-C的正切值;
(3)求直線PA與直線FG所成角的余弦值.
解:在△PCD中,∵E為CD的中點(diǎn),且PC=PD,
∴PE⊥CD.
又∵平面PCD⊥平面ABCD,且平面PCD∩平面ABCD=CD,PE?平面PCD,
∴PE⊥平面ABCD,取AB的中點(diǎn)H,連接EH,
∵四邊形ABCD是長方形,則EH⊥CD,
如圖所示,以E為原點(diǎn),EH,EC,EP所在直線分別為x軸、y軸、z軸建立空間直角坐標(biāo)系,
∵PD=PC=4,AB=6,BC=3,AF=
14、2FB,CG=2GB,
∴E(0,0,0),P(0,0,),F(xiàn)(3,1,0),G(2,3,0),A(3,-3,0),D(0,-3,0),C(0,3,0).
(1)證明:∵=(0,0,),=(-1,2,0),
且·=(0,0,)·(-1,2,0)=0,
∴⊥,即EP⊥FG.
(2)解:∵PE⊥平面ABCD,
∴平面ABCD的法向量為=(0,0,).
設(shè)平面ADP的一個法向量為n=(x1,y1,z1),
=(-3,3,),=(0,3,),
由于即
令z1=3,則x1=0,y1=-,
∴n=(0,-,3).
由圖可知二面角P-AD-C是銳角,設(shè)為α,
則cos α===,
15、
∴sin α=,tan α=.
(3)解:∵=(-3,3,),=(-1,2,0),設(shè)直線PA與直線FG所成角為θ,
則cos θ===,
∴直線PA與FG所成角的余弦值為.
2.[2017·湖北黃岡模擬]在等腰梯形ABCD中,AD∥BC,AD=BC,∠ABC=60°,N是BC的中點(diǎn),將梯形ABCD繞AB旋轉(zhuǎn) 90°,得到梯形ABC′D′(如圖).
(1)求證:AC⊥平面ABC′;
(2)求證:C′N∥平面ADD′;
(3)求二面角A-C′N-C的余弦值.
(1)證明:∵AD=BC,N是BC的中點(diǎn),
∴AD=NC,
又AD∥BC,∴四邊形ANCD是平行四邊形,
∴AN
16、=DC.
又∠ABC=60°,∴AB=BN=AD,
∴四邊形ANCD是菱形,
∴∠ACB=∠DCB=30°,
∴∠BAC=90°,即AC⊥AB.
又平面C′BA⊥平面ABC,
平面C′BA∩平面ABC=AB,∴AC⊥平面ABC′.
(2)證明:∵AD∥BC,AD′∥BC′,AD∩AD′=A,BC∩BC′=B,
∴平面ADD′∥平面BCC′,又C′N?平面BCC′,
∴C′N∥平面ADD′.
(3)解:∵AC⊥平面ABC′,AC′⊥平面ABC,如圖建立空間直角坐標(biāo)系,
設(shè)AB=1,則B(1,0,0),C(0,,0),C′(0,0,),
N,
∴=(-1,0,),=(0,-,).
設(shè)平面C′NC的法向量為n=(x,y,z),
則即
取z=1,則x=,y=1,∴n=(,1,1).
∵AC′⊥平面ABC,∴平面C′AN⊥平面ABC,
又BD⊥AN,平面C′AN∩平面ABC=AN,
∴BD⊥平面C′AN.
設(shè)BD與AN交于點(diǎn)O,則O為AN的中點(diǎn),
故O,
∴平面C′AN的法向量=.
∴cos〈n,〉==.
由圖形可知二面角A-C′N-C為鈍角,
∴二面角A-C′N-C的余弦值為-.