2018屆高三數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí): 熱點探究訓(xùn)練4 立體幾何中的高考熱點問題

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1、 熱點探究訓(xùn)練(四)  立體幾何中的高考熱點問題 1.如圖9所示,已知直三棱柱ABC-A1B1C1中,△ABC為等腰直角三角形,∠BAC=90°,且AB=AA1,D,E,F(xiàn)分別為B1A,C1C,BC的中點.求證: 圖9 (1)DE∥平面ABC; (2)B1F⊥平面AEF. [證明] (1)如圖,建立空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)-xyz,令A(yù)B=AA1=4, 則A(0,0,0),E(0,4,2),F(xiàn)(2,2,0),B(4,0,0),B1(4,0,4). 取AB中點為N,連接CN, 則N(2,0,0),C(0,4,0),D(2,0,2),3分 ∴=(-2,4,0),=(-2,4,

2、0), ∴=,∴DE∥NC. 又∵NC?平面ABC,DE?平面ABC. 故DE∥平面ABC.6分 (2)=(-2,2,-4),=(2,-2,-2),=(2,2,0). ·=(-2)×2+2×(-2)+(-4)×(-2)=0, ·=(-2)×2+2×2+(-4)×0=0.9分 ∴⊥,⊥,即B1F⊥EF,B1F⊥AF. 又∵AF∩FE=F,∴B1F⊥平面AEF.12分 2.(2017·合肥模擬)如圖10,六面體ABCDHEFG中,四邊形ABCD為菱形,AE,BF,CG,DH都垂直于平面ABCD.若DA=DH=DB=4,AE=CG=3. 圖10 (1)求證:EG⊥DF;

3、(2)求BE與平面EFGH所成角的正弦值. 【導(dǎo)學(xué)號:01772282】 [解] (1)證明:連接AC,由AE綊CG可得四邊形AEGC為平行四邊形,所以EG∥AC,而AC⊥BD,AC⊥BF, 所以EG⊥BD,EG⊥BF,3分 因為BD∩BF=B,所以EG⊥平面BDHF, 又DF?平面BDHF,所以EG⊥DF.5分 (2)設(shè)AC∩BD=O,EG∩HF=P, 由已知可得,平面ADHE∥平面BCGF,所以EH∥FG, 同理可得EF∥HG,所以四邊形EFGH為平行四邊形, 所以P為EG的中點,O為AC的中點, 所以O(shè)P綊AE,從而OP⊥平面ABCD.7分 又OA⊥OB,所以O(shè)A

4、,OB,OP兩兩垂直. 由平面幾何知識得BF=2. 如圖,建立空間直角坐標(biāo)系O-xyz, 則B(0,2,0),E(2,0,3),F(xiàn)(0,2,2),P(0,0,3), 所以=(2,-2,3),=(2,0,0),=(0,2,-1).9分 設(shè)平面EFGH的法向量為n=(x,y,z), 由可得 令y=1,則z=2,所以n=(0,1,2). 設(shè)BE與平面EFGH所成角為θ, 則sin θ==. 故直線BE與平面EFGH所成角的正弦值為.12分 3.如圖11,直角三角形ABC中,∠A=60°,∠ABC=90°,AB=2,E為線段BC上一點,且BE=BC,沿AC邊上的中線BD將△A

5、BD折起到△PBD的位置. 【導(dǎo)學(xué)號:01772283】 圖11 (1)求證:BD⊥PE; (2)當(dāng)平面PBD⊥平面BCD時,求二面角C-PB-D的余弦值. [解] 由已知得DC=PD=PB=BD=2,BC=2.1分 (1)證明:取BD的中點O,連接OE,PO. ∵OB=1,BE=且∠OBE=30°,∴OE=,∴OE⊥BD.3分 ∵PB=PD,O為BD的中點,∴PO⊥BD. 又PO∩OE=O,∴BD⊥平面POE.∵PE?平面POE, ∴BD⊥PE.5分 (2)∵平面PBD⊥平面BCD,平面PBD∩平面BCD=BD,PO⊥BD,∴PO⊥平面BCD, ∴OE,OB,O

6、P兩兩垂直,如圖以O(shè)為坐標(biāo)原點,以O(shè)E,OB,OP所在直線為x軸、y軸、z軸建立空間直角坐標(biāo)系, 則B(0,1,0),P(0,0,),C(,-2,0), ∴=(0,-1,),=(,-3,0).7分 設(shè)平面PBC的法向量為n=(x,y,z), 則 ∴不妨令y=,得n=(3,,1).10分 又平面PBD的一個法向量為m=(1,0,0), ∴cos〈m,n〉=, 故二面角C-PB-D的余弦值為.12分 4.(2016·山東高考)在如圖12所示的圓臺中,AC是下底面圓O的直徑,EF是上底面圓O′的直徑,F(xiàn)B是圓臺的—條母線. 圖12 (1)已知G,H分別為EC,F(xiàn)

7、B的中點,求證:GH∥平面ABC; (2)已知EF=FB=AC=2,AB=BC,求二面角 F-BC-A的余弦值. [解] (1)證明:設(shè)CF的中點為I,連接GI,HI. 在△CEF中,因為點G,I分別是CE,CF的中點, 所以GI∥EF.2分 又EF∥OB,所以GI∥OB. 在△CFB中,因為H,I分別是FB,CF的中點, 所以HI∥BC. 又HI∩GI=I, 所以平面GHI∥平面ABC. 因為GH?平面GHI, 所以GH∥平面ABC.5分 (2)法一:連接OO′,則OO′⊥平面ABC. 又AB=BC,且AC是圓O的直徑, 所以BO⊥AC. 以O(shè)為坐標(biāo)原點,建

8、立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系O-xyz. 由題意得B(0,2,0),C(-2,0,0). 過點F作FM⊥OB于點M, 所以FM==3,可得F(0,,3).7分 故=(-2,-2,0),=(0,-,3). 設(shè)m=(x,y,z)是平面BCF的法向量. 由 可得10分 可得平面BCF的一個法向量m=. 因為平面ABC的一個法向量n=(0,0,1), 所以cos 〈m,n〉==, 所以二面角F-BC-A的余弦值為.12分 法二:如圖,連接OO′,過點F作FM⊥OB于點M,則有FM∥OO′. 又OO′⊥平面ABC, 所以FM⊥平面ABC, 可得FM==3.7分 過點

9、M作MN⊥BC于點N,連接FN, 可得FN⊥BC, 從而∠FNM為二面角F-BC-A的平面角. 又AB=BC,AC是圓O的直徑, 所以MN=BMsin 45°=.10分 從而FN=,可得cos∠FNM=. 所以二面角F-BC-A的余弦值為.12分 5.已知四棱錐P-ABCD的底面ABCD是矩形,PA⊥平面ABCD,AD=2,AB=1,E,F(xiàn)分別是線段AB,BC的中點. 圖13 (1)求證:PF⊥FD; (2)判斷并說明PA上是否存在點G,使得EG∥平面PFD; (3)若PB與平面ABCD所成的角為45°,求二面角A-PD-F的余弦值. [解] (1)證明:∵PA⊥平

10、面ABCD,∠BAD=90°,AB=1,AD=2. 建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)-xyz, 則A(0,0,0),B(1,0,0),F(xiàn)(1,1,0),D(0,2,0),不妨令P(0,0,t),t>0.1分 ∵=(1,1,-t),=(1,-1,0), ∴·=1×1+1×(-1)+(-t)×0=0, ∴PF⊥FD.3分 (2)設(shè)平面PFD的法向量為n=(x,y,z), 由得則 取z=1,則n=. 設(shè)G(0,0,m)(0≤m≤t).5分 ∵E, ∴=,由題意·n=0, ∴-+m=0,∴m=t, ∴當(dāng)G是線段PA的靠近于A的一個四等分點時,使得EG∥平面PFD.8分 (

11、3)∵PA⊥平面ABCD, ∴∠PBA就是PB與平面ABCD所成的角, 即∠PBA=45°,∴PA=AB=1,P(0,0,1), 由(2)知平面PFD的一個法向量為n=.10分 易知平面PAD的一個法向量為=(1,0,0), ∴cos〈,n〉===. 由圖知,二面角A-PD-F的平面角為銳角, ∴二面角A-PD-F的余弦值為.12分 6.(2015·全國卷Ⅰ)如圖14,四邊形ABCD為菱形,∠ABC=120°,E,F(xiàn)是平面ABCD同一側(cè)的兩點,BE⊥平面ABCD,DF⊥平面ABCD,BE=2DF,AE⊥EC. 圖14 (1)證明:平面AEC⊥平面AFC; (2)求直線

12、AE與直線CF所成角的余弦值. [解] (1)證明:如圖,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=.1分 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=.3分 從而EG2+FG2=EF2,所以EG⊥FG. 又AC∩FG=G,所以EG⊥平面AFC. 因為EG?平面AEC,所以平面AEC⊥平面AFC.5分 (2)如圖,以G為坐標(biāo)原點,分別以,的方向為x軸,y軸正方向,||為單位長度,建立空間直角坐標(biāo)系G-xyz.6分 由(1)可得A(0,-,0),E(1,0,),F(xiàn),C(0,,0), 所以=(1,,),=.9分 故cos〈,〉==-. 所以直線AE與直線CF所成角的余弦值為.12分

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