《(統(tǒng)考版)高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題限時(shí)集訓(xùn)11 立體幾何(含解析)(理)-人教版高三數(shù)學(xué)試題》由會(huì)員分享��,可在線閱讀��,更多相關(guān)《(統(tǒng)考版)高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題限時(shí)集訓(xùn)11 立體幾何(含解析)(理)-人教版高三數(shù)學(xué)試題(13頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�。
1、專(zhuān)題限時(shí)集訓(xùn)(十一) 立體幾何
1.(2019·全國(guó)卷Ⅰ)如圖����,直四棱柱ABCD-A1B1C1D1的底面是菱形����,AA1=4,AB=2���,∠BAD=60°�,E,M��,N分別是BC��,BB1���,A1D的中點(diǎn).
(1)證明:MN∥平面C1DE�����;
(2)求二面角A-MA1-N的正弦值.
[解] (1)證明:連接B1C�,ME.因?yàn)镸���,E分別為BB1�����,BC的中點(diǎn)���,所以ME∥B1C,且ME=B1C.又因?yàn)镹為A1D的中點(diǎn)�,所以ND=A1D.
由題設(shè)知A1B1DC�����,可得B1CA1D�,故MEND�����,因此四邊形MNDE為平行四邊形����,所以MN∥ED.又MN?平面C1DE,所以MN∥平面C1DE.
(2
2���、)由已知可得DE⊥DA.以D為坐標(biāo)原點(diǎn)���,的方向?yàn)閤軸正方向,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系D-xyz���,則
A(2,0,0),A1(2,0,4)�,M(1,���,2)���,N(1,0,2)���,=(0,0,-4)��,=(-1����,,-2)��,=(-1,0����,-2),=(0���,-�,0).
設(shè)m=(x�,y,z)為平面A1MA的法向量�,則
所以可取m=(�,1,0).
設(shè)n=(p��,q�����,r)為平面A1MN的法向量�����,則
所以可取n=(2,0�,-1).
于是cos〈m,n〉===�����,所以二面角A-MA1-N的正弦值為.
2.(2018·全國(guó)卷Ⅱ)
如圖�����,在三棱錐P-ABC中����,AB=BC=2,PA=PB=PC=AC=
3����、4,O為AC的中點(diǎn).
(1)證明:PO⊥平面ABC�����;
(2)若點(diǎn)M在棱BC上���,且二面角M-PA-C為30°�����,求PC與平面PAM所成角的正弦值.
[解] (1)證明:因?yàn)锳P=CP=AC=4�����,O為AC的中點(diǎn)�,所以O(shè)P⊥AC���,且OP=2.
連接OB.因?yàn)锳B=BC=AC��,所以△ABC為等腰直角三角形���,且OB⊥AC�,OB=AC=2.
由OP2+OB2=PB2知PO⊥OB.
由OP⊥OB�����,OP⊥AC��,OB∩AC=O��,得PO⊥平面ABC.
(2)如圖��,以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn)����,的方向?yàn)閤軸正方向,建立空間直角坐標(biāo)系O-xyz.
由已知得O(0,0,0)�,B(2,0,0),A(0�,-2,0),C
4����、(0,2,0),P(0,0,2)�,=(0,2,2).取平面PAC的一個(gè)法向量=(2,0,0).
設(shè)M(a,2-a,0)(0≤a≤2),則=(a,4-a,0).
設(shè)平面PAM的法向量為n=(x,y�����,z).
由·n=0���,·n=0得
可取n=((a-4),a�����,-a)���,
所以cos〈�����,n〉=.由已知可得|cos〈��,n〉|=����,
所以=���,解得a=-4(舍去)或a=�,
所以n=.
又=(0,2,-2)���,所以cos〈�����,n〉=.
所以PC與平面PAM所成角的正弦值為.
3.(2019·全國(guó)卷Ⅲ)圖1是由矩形ADEB��,Rt△ABC和菱形BFGC組成的一個(gè)平面圖形�,其中AB=1�����,BE=BF=2��,
5�、∠FBC=60°,將其沿AB�����,BC折起使得BE與BF重合�����,連接DG,如圖2.
圖1 圖2
(1)證明:圖2中的A��,C��,G��,D四點(diǎn)共面��,且平面ABC⊥平面BCGE����;
(2)求圖2中的二面角B-CG-A的大?��。?
[解] (1)證明:由已知得AD∥BE���,CG∥BE,所以AD∥CG�,
故AD,CG確定一個(gè)平面�����,從而A,C���,G�,D四點(diǎn)共面.
由已知得AB⊥BE�����,AB⊥BC����,BE∩BC=B,故AB⊥平面BCGE.
又因?yàn)锳B?平面ABC�����,所以平面ABC⊥平面BCGE.
(2)作EH⊥BC����,垂足為H.因?yàn)镋H?平面BCGE,平面BCGE⊥平面ABC���,所以EH⊥平面ABC.
6���、
由已知�,菱形BCGE的邊長(zhǎng)為2���,∠EBC=60°����,可求得BH=1��,EH=.
以H為坐標(biāo)原點(diǎn)�����,的方向?yàn)閤軸的正方向���,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系H-xyz,則A(-1,1,0)��,C(1�,0,0),G(2,0�����,)����,=(1,0�����,)����,=(2���,-1,0).
設(shè)平面ACGD的法向量為n=(x�����,y�����,z)���,則
即
所以可取n=(3,6,-).
又平面BCGE的法向量可取為m=(0,1,0)��,
所以cos〈n��,m〉==.
因此二面角B-CG-A的大小為30°.
4.(2020·全國(guó)卷Ⅱ)如圖,已知三棱柱ABC-A1B1C1的底面是正三角形���,側(cè)面BB1C1C是矩形���,M,N分別為BC��,B1C1的
7�����、中點(diǎn)����,P為AM上一點(diǎn),過(guò)B1C1和P的平面交AB于E��,交AC于F.
(1)證明:AA1∥MN��,且平面A1AMN⊥平面EB1C1F��;
(2)設(shè)O為△A1B1C1的中心��,若AO∥平面EB1C1F���,且AO=AB��,求直線B1E與平面A1AMN所成角的正弦值.
[解] (1)證明:因?yàn)镸����,N分別為BC�,B1C1的中點(diǎn),所以MN∥CC1.
又由已知得AA1∥CC1����,故AA1∥MN.
因?yàn)椤鰽1B1C1是正三角形,所以B1C1⊥A1N.
又B1C1⊥MN��,故B1C1⊥平面A1AMN.
所以平面A1AMN⊥平面EB1C1F.
(2)由已知得AM⊥BC.
以M為坐標(biāo)原點(diǎn)��,的方向?yàn)閤軸正方向
8��、�,||為單位長(zhǎng),建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系M-xyz�����,則AB=2��,AM=.
連接NP,則四邊形AONP為平行四邊形�,故PM=,E.
由(1)知平面A1AMN⊥平面ABC.
作NQ⊥AM���,垂足為Q����,則NQ⊥平面ABC.
設(shè)Q(a,0,0)�,則NQ=,
B1���,
故=����,
||=.
又n=(0��,-1,0)是平面A1AMN的法向量���,故
sin=cos〈n�����,〉==.
所以直線B1E與平面A1AMN所成角的正弦值為.
1.(2020·六安模擬)如圖1���,在梯形ABCD中,AD∥BC�����,AB=BC=AD�����,E為AD中點(diǎn)�����,O是AC與BE的交點(diǎn)����,將△ABE沿BE翻折到圖2中△A1BE的位置得
9、到四棱錐A1-BCDE.
圖1 圖2
(1)求證:CD⊥A1C����;
(2)若A1C=AB,BE=AB���,求二面角B-A1E-D的余弦值.
[解] (1)由題圖1可知�����,四邊形ABCE為菱形��,
則AC=BE�,則在圖2中,BE⊥A1O����,BE⊥CO,
所以BE⊥平面A1OC.
又BE∥CD�����,所以CD⊥平面A1OC.
又A1C?平面A1OC , 故CD⊥A1C.
(2)因?yàn)锽E=AB���,所以∠BAE=���,
設(shè)AB=2,則A1O=OC=1�,
又 A1C=AB=,所以∠A1OC=.
建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系�,
則O(0,0,0),B(,0,0)����,C(0,1,0)���,A1
10��、(0,0,1)��,E(-��,0,0)���,D(-2,1,0)�,
則=(-,1,0)����,=(,0,1).
則平面A1EB的法向量為n1=(0,1,0)�,
設(shè)平面A1ED的法向量為n2=(x,y���,z)���,
則則
令x=1�����,則y=�����,z=-����,
則n2=(1���,�,-)����,
所以cos〈n1,n2〉===��,
又由圖可知二面角B-A1E-D為鈍二面角����,
故二面角B-A1E-D的余弦值為-.
2.(2020·沈陽(yáng)模擬)如圖����,在三棱柱ABC-A1B1C1中�,△ABC是邊長(zhǎng)為2的等邊三角形�����,BC⊥BB1��,CC1=��,AC1=.
(1)證明:平面ABC⊥平面BB1C1C���;
(2)M��,N分別是BC�,B1
11����、C1的中點(diǎn),P是線段AC1上的動(dòng)點(diǎn)�����,若二面角P-MN-C的平面角的大小為30°,試確定點(diǎn)P的位置.
[解] (1)證明:因?yàn)锳C=2����,CC1=,AC1=��,
所以AC2+CC=AC����,即AC⊥CC1.
又因?yàn)锽C⊥BB1,BB1∥CC1�����,所以BC⊥CC1��,
AC∩BC=C�����,所以CC1⊥平面ABC.
因?yàn)镃C1?平面BB1C1C��,
所以平面ABC⊥平面BB1C1C.
(2)連接AM�����,因?yàn)锳B=AC=2,M是BC的中點(diǎn)�,所以AM⊥BC.
由(1)知,平面ABC⊥平面BB1C1C����,所以AM⊥平面BB1C1C.
以M為原點(diǎn),建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系M-xyz��,
則平面BB1C1
12�、C的一個(gè)法向量是m=(0,0,1)�,A(0,0,)����,N(0,�,0),C1(-1�����,��,0).
設(shè)=t(0
13��、動(dòng)點(diǎn)�����,DC垂直于半圓O所在的平面����,DC∥EB�����,DC=EB=1�����,AB=4.
(1)證明:平面ADE⊥平面ACD�����;
(2)當(dāng)C點(diǎn)為半圓的中點(diǎn)時(shí)���,求二面角D-AE-B的余弦值.
[解] (1)證明:∵AB是圓O的直徑,∴AC⊥BC�����,
∵DC⊥平面ABC����,BC?平面ABC���,
∴DC⊥BC����,又DC∩AC=C,∴BC⊥平面ACD�����,
∵DC∥EB���,DC=EB��,
∴四邊形DCBE是平行四邊形�����,∴DE∥BC�����,
∴DE⊥平面ACD.
又DE?平面ADE��,∴平面ACD⊥平面ADE.
(2)當(dāng)C點(diǎn)為半圓的中點(diǎn)時(shí)�����,AC=BC=2��,
以C為原點(diǎn)��,以CA�,CB,CD為坐標(biāo)軸建立空間直角坐標(biāo)系如圖所
14����、示,則D(0,0,1)��,E(0,2�����,1)�����,A(2����,0,0),B(0,2�����,0)��,
∴=(-2�,2,0)����,=(0,0,1),=(0,2���,0)��,=(2���,0,-1)��,
設(shè)平面DAE的法向量為m=(x1�����,y1�,z1)�����,平面ABE的法向量為n=(x2���,y2,z2)����,
則
即
令x1=1得m=(1,0,2),
令x2=1得n=(1,1,0).
∴cos〈m�����,n〉===.
∵二面角D-AE-B是鈍二面角�����,
∴二面角D-AE-B的余弦值為-.
1.在三棱柱ABC-A1B1C1中����,已知AB=AC=AA1=,BC=4���,O為BC的中點(diǎn)�����,A1O⊥平面ABC.
(1)證明四邊形B
15���、B1C1C為矩形;
(2)求直線AA1與平面A1B1C所成角的余弦值.
[解] (1)證明:連接AO�����,因?yàn)镺為BC的中點(diǎn)���,可得BC⊥AO���,
∵A1O⊥平面ABC, BC?平面ABC,∴A1O⊥BC��,
又∵AO∩A1O=O�,∴BC⊥平面AA1O,
∴BC⊥AA1�����,∵BB1∥AA1, ∴BC⊥BB1�����,
又∵四邊形BB1C1C為平行四邊形,
∴四邊形BB1C1C為矩形.
(2)如圖����,分別以O(shè)A,OB�,OA1所在直線為x,y���,z軸����,建立空間直角坐標(biāo)系���,則B(0,2,0)�����,C(0�����,-2,0)����,
Rt△AOB中,
AO==1��,A(1,0,0)�,
Rt△AA1O中,A1 O = =
16�、2�����,
A1(0,0,2)�����,∴=(-1,0,2)���,=(0���,-2,-2)�����,==(-1,2,0),
設(shè)平面A1B1C的法向量是n=(x��,y��,z)����,
由 得 即可取n=(2,1,-1)��,
設(shè)直線AA1與平面A1B1C所成角為θ�����,則θ∈��,
sin θ====����,
∵θ∈,∴cos θ==�����,
即直線AA1與平面A1B1C所成角的余弦值為.
2.如圖1,在等腰梯形ABCD中���,AD∥BC�,AD=2BC=4�,∠ABC=120°,E為AD的中點(diǎn).現(xiàn)分別沿BE�,EC將△ABE和△ECD折起,點(diǎn)A折至點(diǎn)A1�,點(diǎn)D折至點(diǎn)D1,使得平面A1BE⊥平面BCE��,平面ECD1⊥平面BCE�,連接A1D1�,如圖2.
17、
圖1 圖2
(1)若平面BCE內(nèi)的動(dòng)點(diǎn)G滿(mǎn)足GD1∥平面A1BE��,作出點(diǎn)G的軌跡并證明�����;
(2)求平面A1D1E與平面BCE所成銳二面角的余弦值.
[解] (1)如圖����,取BC和CE的中點(diǎn)N和M,
則點(diǎn)G的軌跡是直線MN.
證明如下:連接D1M,MN����,ND1,則MN∥BE��,
又MN?平面BEA1�����,BE?平面BEA1����,
∴MN∥平面BEA1.
依題意知,△A1BE���,△BCE�,△ECD1為正三角形��,
∴MD1⊥CE.
又∵平面ECD1⊥平面BCE�,平面ECD1∩平面BCE=CE,MD1?平面ECD1����,
∴MD1⊥平面BCE�,
又∵平面A1BE⊥平面BCE����,MD
18、1?平面BEA1��,
∴MD1∥平面EBA1�����,
∵M(jìn)D1∩NM=M�,NM?平面MND1,MD1?平面MND1��,
∴平面MND1∥平面BEA1�,
當(dāng)GD1?平面MND1時(shí),GD1∥平面A1BE.
∴點(diǎn)G的軌跡是直線MN.
(2)以M為原點(diǎn)�����,MB��,MC�,MD1所在直線分別為x���,y����,z軸,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系M-xyz.
則平面BCE的一個(gè)法向量為m=(0,0,1)��,
E(0���,-1,0)����,D1(0,0��,)�����,A1��,
∴=����,=(0,1,)���,
設(shè)平面A1ED1的一個(gè)法向量為n=(x���,y����,z)�,
則
令z=1,得y=-�����,x=-1�����,
∴n=(-1��,-����,1)�,
設(shè)所求二面角
19、為θ����,則cos θ===.
3.如圖��,圓柱的軸截面ABCD是邊長(zhǎng)為2的正方形����,點(diǎn)P是圓弧CD上的一動(dòng)點(diǎn)(不與C�,D重合),點(diǎn)Q是圓弧AB的中點(diǎn)�,且點(diǎn)P,Q在平面ABCD的兩側(cè).
(1)證明:平面PAD⊥平面PBC����;
(2)設(shè)點(diǎn)P在平面ABQ上的射影為點(diǎn)O,點(diǎn)E����,F(xiàn)分別是△PQB和△POA的重心,當(dāng)三棱錐P-ABC體積最大時(shí)���,回答下列問(wèn)題.
①證明:EF∥平面PAQ�����;
②求平面PAB與平面PCD所成二面角的正弦值.
[解] (1)因?yàn)锳BCD是軸截面�����,所以AD⊥平面PCD�����,所以AD⊥PC.又點(diǎn)P是圓弧CD上的一動(dòng)點(diǎn)(不與C����,D重合),且CD為直徑��,所以PC⊥PD�,又AD∩PD=D
20、���,PD?平面PAD�,AD?平面PAD�����,所以PC⊥平面PAD�,而PC?平面PBC,故平面PAD⊥平面PBC.
(2)當(dāng)三棱錐P-ABC體積最大時(shí),點(diǎn)P為圓弧CD的中點(diǎn)�,所以點(diǎn)O為圓弧AB的中點(diǎn)��,所以四邊形AQBO為正方形�����,且PO⊥平面ABO.
①連接PE并延長(zhǎng)交BQ于點(diǎn)M�����,連接PF并延長(zhǎng)交OA于點(diǎn)N�,連接MN,則MN∥AQ��,
因?yàn)镋����,F(xiàn)分別為兩個(gè)三角形的重心,
∴==���,EF∥MN�����,
所以EF∥AQ�,又AQ?平面PAQ,EF?平面PAQ�����,所以EF∥平面PAQ.
②PO⊥平面ABO���,AO垂直BO�����,所以以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn)�,OA����,OB,OP所在直線為x����,y,z軸建立空間直角坐標(biāo)系���,如圖所示����,則
P(0,0,2),A(���,0,0),B(0����,,0)�����,
=(��,0�����,-2)����,=(-,��,0).
設(shè)平面PAB的法向量n=(x,y�����,z)�,則即可取n=(,����,1),
又平面PCD的法向量m=(0,0,1)�����,
所以cos〈n�,m〉===,
所以sin〈n�,m〉=.
所以平面PAB與平面PCD所成二面角的正弦值為.
(統(tǒng)考版)高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題限時(shí)集訓(xùn)11 立體幾何(含解析)(理)-人教版高三數(shù)學(xué)試題
