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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