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2019届二轮复习第29练 立体几何中的向量方法、抛物线学案(全国通用)
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第29练 立体几何中的向量方法、抛物线
[明晰考情] 1.命题角度:空间角的计算,顶点在坐标原点的抛物线的标准方程与几何性质.
2.题目难度:中档难度.
考点一 空间角的计算
要点重组 设直线l,m的方向向量分别为a=(a1,b1,c1),b=(a2,b2,c2).平面α,β的法向量分别为μ=(a3,b3,c3),v=(a4,b4,c4)(以下相同).
(1)线线夹角
设l,m的夹角为θ,则
cos θ== .
(2)线面夹角
设直线l与平面α的夹角为θ,
则sin θ=|cos〈a,μ〉|=.
(3)二面角
设α-l-β的夹角为θ(0≤θ≤π),
则|cos θ|=|cos〈μ,v〉|=.
方法技巧 利用空间向量求解立体几何中的综合问题,要根据几何体的结构特征建立空间直角坐标系,将题中条件数量化,利用计算方法求解几何问题.
1.如图,在四棱锥P-ABCD中,AD∥BC,AB=BC=2,AD=PD=4,∠BAD=60°,∠ADP=120°,点E为PA的中点.
(1)求证:BE∥平面PCD;
(2)若平面PAD ⊥平面ABCD,求直线BE与平面PAC所成角的正弦值.
(1)证明 取PD中点F,连结CF,EF.
因为点E为PA的中点,
所以EF∥AD且EF=AD,
又因为BC∥AD且BC=AD,
所以EF∥BC且EF=BC,
所以四边形BCFE为平行四边形,所以BE∥CF,
又BE⊄平面PCD,CF⊂平面PCD,
所以BE∥平面PCD.
(2)解 在平面ABCD中,过点D作DG⊥AD,在平面PAD中,过点D作DH⊥AD.
因为平面PAD ⊥平面ABCD,平面PAD ∩平面ABCD=AD,DG⊂平面ABCD,所以DG⊥平面PAD,
又DH⊂平面PAD,
所以DG⊥DH,所以DA,DG,DH两两互相垂直.
以D为原点,DA,DG,DH所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系D-xyz(如图),
则A(4,0,0),B(3,,0),C(1,,0),P,E,
所以=(-3,,0),=,=,
设n=(x,y,z)是平面ACP的一个法向量,
则即
取x=1,则y=,z=,得n=(1,,).
设直线BE与平面PAC所成角为θ,
则sin θ=|cos〈n,〉|==,
所以直线BE与平面PAC所成角的正弦值为.
2.如图,在五面体ABCDEF中,FA⊥平面ABCD,AD∥BC∥FE,AB⊥AD,M为EC的中点,AF=AB=BC=FE=AD.
(1)求异面直线BF与DE所成的角的大小;
(2)证明:平面AMD⊥平面CDE;
(3)求二面角A-CD-E的余弦值.
(1)解 如图所示,以A为坐标原点,,,所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系A-xyz.
设AB=1,依题意得
B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,2,0),E(0,1,1),F(0,0,1),M,A(0,0,0).
则=(-1,0,1),=(0,-1,1),
于是cos〈,〉===.
所以异面直线BF与DE所成的角的大小为60°.
(2)证明 由=,=(-1,0,1),
=(0,2,0),可得·=0,·=0.
因此,CE⊥AM,CE⊥AD.
又AM∩AD=A,AM⊂平面AMD,AD⊂平面AMD,
故CE⊥平面AMD.
又CE⊂平面CDE,所以平面AMD⊥平面CDE.
(3)解 设平面CDE的法向量为u=(x,y,z),
则即
令x=1,可得u=(1,1,1).
又由题设知,平面ACD的一个法向量为v=(0,0,1).
所以cos〈u,v〉===.
因为二面角A-CD-E为锐角,所以其余弦值为.
3.如图,已知四棱锥P-ABCD的底面为直角梯形,AB∥CD,∠DAB=90°,PA⊥底面ABCD,且PA=AD=DC=AB=1,M是PB的中点.
(1)证明:平面PAD⊥平面PCD;
(2)求AC与PB所成角的余弦值;
(3)求平面AMC与平面BMC所成二面角(锐角)的余弦值.
(1)证明 建立如图所示的空间直角坐标系,
则A(0,0,0),D(1,0,0),P(0,0,1),B(0,2,0),C(1,1,0),M.
因为=(0,0,1),=(0,1,0),故·=0,
所以AP⊥DC.
由题设知AD⊥DC,且AP与AD是平面PAD内的两条相交直线,所以DC⊥平面PAD.
又DC⊂平面PCD,所以平面PAD⊥平面PCD.
(2)解 因为=(1,1,0),=(0,2,-1),
所以||=,||=,·=2,
所以cos〈,〉==.
(3)解 设平面AMC的一个法向量为n1=(x1,y1,z1).
则
取x1=1,得y1=-1,z1=2,所以n1=(1,-1,2).
同理可得平面BMC的一个法向量为n2=(1,1,2).
因为cos〈n1,n2〉===.
所以平面AMC与平面BMC所成二面角(锐角)的余弦值为.
4.(2018·江苏省邗江中学调研)如图,在三棱锥A-BCD中,已知△ABD,△BCD都是边长为2的等边三角形,E为BD的中点,且AE⊥平面BCD,F为线段AB上一动点,记=λ.
(1)当λ=时,求异面直线DF与BC所成角的余弦值;
(2)当CF与平面ACD所成角的正弦值为时,求λ的值.
解 连结CE, 以EB,EC,EA所在直线分别为x,y,z轴,
建立如图所示的空间直角坐标系,
则A(0,0,),B(1,0,0),C(0,,0),D(-1,0,0),
因为F为线段AB上一动点,且=λ,
则=λ=λ(-1,0,)=(-λ,0,λ),
所以F(1-λ,0,λ).
(1)当λ=时,F,=,=(1,-,0),
所以cos〈,〉==,所以异面直线DF与BC所成角的余弦值为.
(2)=(1-λ,-,λ),=(1,0,),
设平面ACD的一个法向量为n=(x,y,z),
则
取x=,得n=(,-1,-1),
设CF与平面ACD所成的角为θ,则sin θ=|cos〈,n〉|
==.
解得λ=或λ=2(舍去),所以λ=.
考点二 抛物线
要点重组 (1)抛物线方程中,字母p的几何意义是抛物线的焦点F到准线的距离,等于焦点到抛物线顶点的距离.牢记它对解题非常有益.
(2)求抛物线方程时,若由已知条件可知曲线是抛物线,要依据题设条件,弄清抛物线的对称轴和开口方向,再正确选择抛物线标准方程.
(3)在解题中,抛物线上的点、焦点、准线三者通常与抛物线的定义相联系,要注意相互转化.
5.(1)已知抛物线关于x轴对称,它的顶点在坐标原点,并且经过点M(2,-2),求它的标准方程.
(2)已知A,B是抛物线y2=2px(p>0)上不同的两点,O为坐标原点,若OA=OB,且△AOB的垂心恰是此抛物线的焦点F,求直线AB的方程.
解 (1)∵抛物线关于x轴对称,它的顶点在原点,并且经过点M(2,-2),
∴可设它的标准方程为y2=2px(p>0).
∵点M在抛物线上,
∴(-2)2=2p·2,即p=2.
因此,所求抛物线的标准方程是y2=4x.
(2)如图所示.设A(x0,y0),
由题意可知,B(x0,-y0).
又F是△AOB的垂心,
则AF⊥OB,∴kAF·kOB=-1,
即·=-1,∴y=x0.
又y=2px0,∴x0=2p+=.
因此直线AB的方程为x=.
6.已知过抛物线y2=2px(p>0)的焦点,斜率为2的直线交抛物线于A(x1,y1),B(x2,y2)(x1<x2)两点,且AB=9.
(1)求该抛物线的方程;
(2)O为坐标原点,C为抛物线上一点,若=+λ,求λ的值.
解 (1)直线AB的方程是y=2·,
与y2=2px联立,从而有4x2-5px+p2=0,
又x1,2=,所以x1+x2=.
由抛物线定义得AB=x1+x2+p=9,
所以p=4,
所以抛物线方程为y2=8x.
(2)由p=4,4x2-5px+p2=0,化简得x2-5x+4=0,
从而x1=1,x2=4,y1=-2,y2=4,
从而A(1,-2),B(4,4).
设=(x3,y3)=(1,-2)+λ(4,4)=(1+4λ,-2+4λ).
又因为y=8x3,
即[2(2λ-1)]2=8(4λ+1),
即(2λ-1)2=4λ+1,解得λ=0或λ=2.
综上λ=0或λ=2.
7.如图,在平面直角坐标系xOy中,点A(8,-4),P(2,t)(t<0)在抛物线y2=2px(p>0)上.
(1)求p,t的值;
(2)过点P作PM垂直于x轴,M为垂足,直线AM与抛物线的另一交点为B,点C在直线AM上.若PA,PB,PC的斜率分别为k1,k2,k3,且k1+k2=2k3,求点C的坐标.
解 (1)将点A(8,-4)代入y2=2px,得p=1.
所以抛物线的方程为y2=2x.
将点P(2,t)代入y2=2x,得t=±2.
因为t<0,所以t=-2.
(2)依题意,点M的坐标为(2,0),
直线AM的方程为y=-x+.
联立解得B.
所以k1=-,k2=-2,
代入k1+k2=2k3,得k3=-,
从而直线PC的方程为y=-x+,
联立解得C.
8.已知倾斜角为的直线经过抛物线Γ:y2=2px(p>0)的焦点F,与抛物线Γ相交于A,B两点,且AB=8.
(1)求抛物线Γ的方程;
(2)过点P(12,8)的两条直线l1,l2分别交抛物线Γ于点C,D和E,G,线段CD和EG的中点分别为M,N.如果直线l1与l2的倾斜角互余,求证:直线MN经过一定点.
(1)解 由题意可设直线AB的方程为y=x-,
由消去y整理得x2-3px+=0,
Δ=9p2-4×=8p2>0,令A(x1,y1),B(x2,y2),
则x1+x2=3p,
由抛物线的定义得AB=x1+x2+p=4p=8,∴p=2.
∴抛物线的方程为y2=4x.
(2)证明 设直线l1,l2的倾斜角分别为α,β,
由题意知,α,β≠.
直线l1的斜率为k,则k=tan α.
∵直线l1与l2的倾斜角互余,
∴tan β=tan=
===,
∴直线l2的斜率为.
∴直线CD的方程为y-8=k(x-12),
即y=k(x-12)+8.
由
消去x整理得ky2-4y+32-48k=0,
设C(xC,yC),D(xD,yD),
∴yC+yD=,
∴xC+xD=24+-,
∴点M的坐标为.
以代替点M坐标中的k,
可得点N的坐标为(12+2k2-8k,2k),
∴kMN==.
∴直线MN的方程为
y-2k=[x-(12+2k2-8k)],
即y=x-10,
显然当x=10时,y=0,
故直线MN经过定点(10,0).
1.如图,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,AD∥BC,AB⊥AD,BC=,AB=1,BD=PA=2.
(1)求异面直线BD与PC所成角的余弦值;
(2)求二面角A-PD-C的余弦值.
解 (1)因为PA⊥平面ABCD,AB⊂平面ABCD,
AD⊂平面ABCD,所以PA⊥AB,PA⊥AD.
又AD⊥AB,
故分别以AB,AD,AP所在直线为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系.
根据条件得AD=.
所以B(1,0,0),D(0,,0),
C,P(0,0,2),
从而=(-1,,0),=.
设异面直线BD,PC所成的角为θ,
则cos θ=|cos〈,〉|=
==.
即异面直线BD与PC所成角的余弦值为.
(2)因为AB⊥平面PAD,所以平面PAD的一个法向量为=(1,0,0),
设平面PCD的一个法向量为n=(x,y,z),
由n⊥,n⊥,=,=(0,,-2),
得解得
不妨取z=3,得n=(2,2,3).
设二面角A-PD-C的大小为φ,
则cos φ=cos〈,n〉===.
即二面角A-PD-C的余弦值为.
2.(2018·江苏省泰州中学月考)如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中, 四边形AA1C1C是边长为4的正方形,AB=3,BC=5.
(1)求直线A1B与平面BB1C1所成角的正弦值;
(2)求二面角A1-BC1-B1的余弦值;
(3)证明:在线段BC1上存在点D,使得AD⊥A1B,并求的值.
解 (1)如图,以A为原点,AC,AB,AA1所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系A-xyz,
则B(0,3,0),A1(0,0,4),B1(0,3,4),C1(4,0,4).
则=(0,0,-4),=(4,-3,4),
设平面B1BC1的法向量为m=(x,y,z),
则即
令x=3,则y=4,所以m=(3,4,0),
又=(0,3,-4).
设直线A1B与平面BB1C1所成的角为α,
则sin α=|cos〈m,A1B〉|==,
所以直线A1B与平面BB1C1所成角的正弦值为.
(2)设平面A1BC1的法向量为n=(x,y,z),
则即
令z=3,则x=0,y=4,所以n=(0,4,3).
由(1)可得平面B1BC1的法向量m=(3,4,0).
所以cos〈n,m〉==.
由图形知二面角A1-BC1-B1为锐角,
所以二面角A1-BC1-B1的余弦值为.
(3)设D(x,y,z)是线段BC1上一点,
且=λBC1(0≤λ≤1),
所以(x,y-3,z) =λ(4,-3,4),
解得x=4λ,y=3-3λ,z=4λ,
所以=(4λ,3-3λ,4λ),
由·A1B=0,得9-25λ=0,解得λ=.
所以在线段BC1上存在点D,使得AD⊥A1B,此时=.
3.已知抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点F,直线y=4与y轴的交点为P,与抛物线C的交点为Q,且QF=2PQ.
(1)求p的值;
(2)已知点T(t,-2)为C上一点,M,N是C上异于点T的两点,且满足直线TM和直线TN的斜率之和为-,证明直线MN恒过定点,并求出定点的坐标.
解 (1)设Q(x0,4),由抛物线定义知QF=x0+,
又QF=2PQ,即2x0=x0+,解得x0=,
将点Q代入抛物线方程,解得p=4.
(2)由(1)知,C的方程为y2=8x,
所以点T的坐标为,
设直线MN的方程为x=my+n,
点M,N,
由得y2-8my-8n=0,Δ=64m2+32n>0.
所以y1,2=4m±2,
所以y1+y2=8m,y1y2=-8n,
所以kMT+kNT=+
=+
=
==-,
解得n=m-1,
所以直线MN的方程为x+1=m(y+1),
恒过定点(-1,-1).
4.如图,M,N是焦点为F的抛物线y2=2px(p>0)上两个不同的点,且线段MN的中点A的横坐标为4-.
(1)求MF+NF的值;
(2)若p=2,直线MN与x轴交于点B,求点B横坐标的取值范围.
解 (1)设M(x1,y1),N(x2,y2),则x1+x2=8-p,
∵MF=x1+,NF=x2+,
∴MF+NF=x1+x2+p=8.
(2)当p=2时,y2=4x,
若直线MN的斜率不存在,则B(3,0);
若直线MN的斜率存在,设A(3,t)(t≠0),
则由(1)知y-y=4(x1-x2),∴kMN=,
∴直线MN的方程为y-t=(x-3),
∴点B的横坐标为xB=3-,
由消去x,
得y2-2ty+2t2-12=0,
由(-2t)2-4(2t2-12)>0,
可得0
综上,点B横坐标的取值范围是(-3,3].
[明晰考情] 1.命题角度:空间角的计算,顶点在坐标原点的抛物线的标准方程与几何性质.
2.题目难度:中档难度.
考点一 空间角的计算
要点重组 设直线l,m的方向向量分别为a=(a1,b1,c1),b=(a2,b2,c2).平面α,β的法向量分别为μ=(a3,b3,c3),v=(a4,b4,c4)(以下相同).
(1)线线夹角
设l,m的夹角为θ,则
cos θ== .
(2)线面夹角
设直线l与平面α的夹角为θ,
则sin θ=|cos〈a,μ〉|=.
(3)二面角
设α-l-β的夹角为θ(0≤θ≤π),
则|cos θ|=|cos〈μ,v〉|=.
方法技巧 利用空间向量求解立体几何中的综合问题,要根据几何体的结构特征建立空间直角坐标系,将题中条件数量化,利用计算方法求解几何问题.
1.如图,在四棱锥P-ABCD中,AD∥BC,AB=BC=2,AD=PD=4,∠BAD=60°,∠ADP=120°,点E为PA的中点.
(1)求证:BE∥平面PCD;
(2)若平面PAD ⊥平面ABCD,求直线BE与平面PAC所成角的正弦值.
(1)证明 取PD中点F,连结CF,EF.
因为点E为PA的中点,
所以EF∥AD且EF=AD,
又因为BC∥AD且BC=AD,
所以EF∥BC且EF=BC,
所以四边形BCFE为平行四边形,所以BE∥CF,
又BE⊄平面PCD,CF⊂平面PCD,
所以BE∥平面PCD.
(2)解 在平面ABCD中,过点D作DG⊥AD,在平面PAD中,过点D作DH⊥AD.
因为平面PAD ⊥平面ABCD,平面PAD ∩平面ABCD=AD,DG⊂平面ABCD,所以DG⊥平面PAD,
又DH⊂平面PAD,
所以DG⊥DH,所以DA,DG,DH两两互相垂直.
以D为原点,DA,DG,DH所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系D-xyz(如图),
则A(4,0,0),B(3,,0),C(1,,0),P,E,
所以=(-3,,0),=,=,
设n=(x,y,z)是平面ACP的一个法向量,
则即
取x=1,则y=,z=,得n=(1,,).
设直线BE与平面PAC所成角为θ,
则sin θ=|cos〈n,〉|==,
所以直线BE与平面PAC所成角的正弦值为.
2.如图,在五面体ABCDEF中,FA⊥平面ABCD,AD∥BC∥FE,AB⊥AD,M为EC的中点,AF=AB=BC=FE=AD.
(1)求异面直线BF与DE所成的角的大小;
(2)证明:平面AMD⊥平面CDE;
(3)求二面角A-CD-E的余弦值.
(1)解 如图所示,以A为坐标原点,,,所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系A-xyz.
设AB=1,依题意得
B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,2,0),E(0,1,1),F(0,0,1),M,A(0,0,0).
则=(-1,0,1),=(0,-1,1),
于是cos〈,〉===.
所以异面直线BF与DE所成的角的大小为60°.
(2)证明 由=,=(-1,0,1),
=(0,2,0),可得·=0,·=0.
因此,CE⊥AM,CE⊥AD.
又AM∩AD=A,AM⊂平面AMD,AD⊂平面AMD,
故CE⊥平面AMD.
又CE⊂平面CDE,所以平面AMD⊥平面CDE.
(3)解 设平面CDE的法向量为u=(x,y,z),
则即
令x=1,可得u=(1,1,1).
又由题设知,平面ACD的一个法向量为v=(0,0,1).
所以cos〈u,v〉===.
因为二面角A-CD-E为锐角,所以其余弦值为.
3.如图,已知四棱锥P-ABCD的底面为直角梯形,AB∥CD,∠DAB=90°,PA⊥底面ABCD,且PA=AD=DC=AB=1,M是PB的中点.
(1)证明:平面PAD⊥平面PCD;
(2)求AC与PB所成角的余弦值;
(3)求平面AMC与平面BMC所成二面角(锐角)的余弦值.
(1)证明 建立如图所示的空间直角坐标系,
则A(0,0,0),D(1,0,0),P(0,0,1),B(0,2,0),C(1,1,0),M.
因为=(0,0,1),=(0,1,0),故·=0,
所以AP⊥DC.
由题设知AD⊥DC,且AP与AD是平面PAD内的两条相交直线,所以DC⊥平面PAD.
又DC⊂平面PCD,所以平面PAD⊥平面PCD.
(2)解 因为=(1,1,0),=(0,2,-1),
所以||=,||=,·=2,
所以cos〈,〉==.
(3)解 设平面AMC的一个法向量为n1=(x1,y1,z1).
则
取x1=1,得y1=-1,z1=2,所以n1=(1,-1,2).
同理可得平面BMC的一个法向量为n2=(1,1,2).
因为cos〈n1,n2〉===.
所以平面AMC与平面BMC所成二面角(锐角)的余弦值为.
4.(2018·江苏省邗江中学调研)如图,在三棱锥A-BCD中,已知△ABD,△BCD都是边长为2的等边三角形,E为BD的中点,且AE⊥平面BCD,F为线段AB上一动点,记=λ.
(1)当λ=时,求异面直线DF与BC所成角的余弦值;
(2)当CF与平面ACD所成角的正弦值为时,求λ的值.
解 连结CE, 以EB,EC,EA所在直线分别为x,y,z轴,
建立如图所示的空间直角坐标系,
则A(0,0,),B(1,0,0),C(0,,0),D(-1,0,0),
因为F为线段AB上一动点,且=λ,
则=λ=λ(-1,0,)=(-λ,0,λ),
所以F(1-λ,0,λ).
(1)当λ=时,F,=,=(1,-,0),
所以cos〈,〉==,所以异面直线DF与BC所成角的余弦值为.
(2)=(1-λ,-,λ),=(1,0,),
设平面ACD的一个法向量为n=(x,y,z),
则
取x=,得n=(,-1,-1),
设CF与平面ACD所成的角为θ,则sin θ=|cos〈,n〉|
==.
解得λ=或λ=2(舍去),所以λ=.
考点二 抛物线
要点重组 (1)抛物线方程中,字母p的几何意义是抛物线的焦点F到准线的距离,等于焦点到抛物线顶点的距离.牢记它对解题非常有益.
(2)求抛物线方程时,若由已知条件可知曲线是抛物线,要依据题设条件,弄清抛物线的对称轴和开口方向,再正确选择抛物线标准方程.
(3)在解题中,抛物线上的点、焦点、准线三者通常与抛物线的定义相联系,要注意相互转化.
5.(1)已知抛物线关于x轴对称,它的顶点在坐标原点,并且经过点M(2,-2),求它的标准方程.
(2)已知A,B是抛物线y2=2px(p>0)上不同的两点,O为坐标原点,若OA=OB,且△AOB的垂心恰是此抛物线的焦点F,求直线AB的方程.
解 (1)∵抛物线关于x轴对称,它的顶点在原点,并且经过点M(2,-2),
∴可设它的标准方程为y2=2px(p>0).
∵点M在抛物线上,
∴(-2)2=2p·2,即p=2.
因此,所求抛物线的标准方程是y2=4x.
(2)如图所示.设A(x0,y0),
由题意可知,B(x0,-y0).
又F是△AOB的垂心,
则AF⊥OB,∴kAF·kOB=-1,
即·=-1,∴y=x0.
又y=2px0,∴x0=2p+=.
因此直线AB的方程为x=.
6.已知过抛物线y2=2px(p>0)的焦点,斜率为2的直线交抛物线于A(x1,y1),B(x2,y2)(x1<x2)两点,且AB=9.
(1)求该抛物线的方程;
(2)O为坐标原点,C为抛物线上一点,若=+λ,求λ的值.
解 (1)直线AB的方程是y=2·,
与y2=2px联立,从而有4x2-5px+p2=0,
又x1,2=,所以x1+x2=.
由抛物线定义得AB=x1+x2+p=9,
所以p=4,
所以抛物线方程为y2=8x.
(2)由p=4,4x2-5px+p2=0,化简得x2-5x+4=0,
从而x1=1,x2=4,y1=-2,y2=4,
从而A(1,-2),B(4,4).
设=(x3,y3)=(1,-2)+λ(4,4)=(1+4λ,-2+4λ).
又因为y=8x3,
即[2(2λ-1)]2=8(4λ+1),
即(2λ-1)2=4λ+1,解得λ=0或λ=2.
综上λ=0或λ=2.
7.如图,在平面直角坐标系xOy中,点A(8,-4),P(2,t)(t<0)在抛物线y2=2px(p>0)上.
(1)求p,t的值;
(2)过点P作PM垂直于x轴,M为垂足,直线AM与抛物线的另一交点为B,点C在直线AM上.若PA,PB,PC的斜率分别为k1,k2,k3,且k1+k2=2k3,求点C的坐标.
解 (1)将点A(8,-4)代入y2=2px,得p=1.
所以抛物线的方程为y2=2x.
将点P(2,t)代入y2=2x,得t=±2.
因为t<0,所以t=-2.
(2)依题意,点M的坐标为(2,0),
直线AM的方程为y=-x+.
联立解得B.
所以k1=-,k2=-2,
代入k1+k2=2k3,得k3=-,
从而直线PC的方程为y=-x+,
联立解得C.
8.已知倾斜角为的直线经过抛物线Γ:y2=2px(p>0)的焦点F,与抛物线Γ相交于A,B两点,且AB=8.
(1)求抛物线Γ的方程;
(2)过点P(12,8)的两条直线l1,l2分别交抛物线Γ于点C,D和E,G,线段CD和EG的中点分别为M,N.如果直线l1与l2的倾斜角互余,求证:直线MN经过一定点.
(1)解 由题意可设直线AB的方程为y=x-,
由消去y整理得x2-3px+=0,
Δ=9p2-4×=8p2>0,令A(x1,y1),B(x2,y2),
则x1+x2=3p,
由抛物线的定义得AB=x1+x2+p=4p=8,∴p=2.
∴抛物线的方程为y2=4x.
(2)证明 设直线l1,l2的倾斜角分别为α,β,
由题意知,α,β≠.
直线l1的斜率为k,则k=tan α.
∵直线l1与l2的倾斜角互余,
∴tan β=tan=
===,
∴直线l2的斜率为.
∴直线CD的方程为y-8=k(x-12),
即y=k(x-12)+8.
由
消去x整理得ky2-4y+32-48k=0,
设C(xC,yC),D(xD,yD),
∴yC+yD=,
∴xC+xD=24+-,
∴点M的坐标为.
以代替点M坐标中的k,
可得点N的坐标为(12+2k2-8k,2k),
∴kMN==.
∴直线MN的方程为
y-2k=[x-(12+2k2-8k)],
即y=x-10,
显然当x=10时,y=0,
故直线MN经过定点(10,0).
1.如图,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,AD∥BC,AB⊥AD,BC=,AB=1,BD=PA=2.
(1)求异面直线BD与PC所成角的余弦值;
(2)求二面角A-PD-C的余弦值.
解 (1)因为PA⊥平面ABCD,AB⊂平面ABCD,
AD⊂平面ABCD,所以PA⊥AB,PA⊥AD.
又AD⊥AB,
故分别以AB,AD,AP所在直线为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系.
根据条件得AD=.
所以B(1,0,0),D(0,,0),
C,P(0,0,2),
从而=(-1,,0),=.
设异面直线BD,PC所成的角为θ,
则cos θ=|cos〈,〉|=
==.
即异面直线BD与PC所成角的余弦值为.
(2)因为AB⊥平面PAD,所以平面PAD的一个法向量为=(1,0,0),
设平面PCD的一个法向量为n=(x,y,z),
由n⊥,n⊥,=,=(0,,-2),
得解得
不妨取z=3,得n=(2,2,3).
设二面角A-PD-C的大小为φ,
则cos φ=cos〈,n〉===.
即二面角A-PD-C的余弦值为.
2.(2018·江苏省泰州中学月考)如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中, 四边形AA1C1C是边长为4的正方形,AB=3,BC=5.
(1)求直线A1B与平面BB1C1所成角的正弦值;
(2)求二面角A1-BC1-B1的余弦值;
(3)证明:在线段BC1上存在点D,使得AD⊥A1B,并求的值.
解 (1)如图,以A为原点,AC,AB,AA1所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系A-xyz,
则B(0,3,0),A1(0,0,4),B1(0,3,4),C1(4,0,4).
则=(0,0,-4),=(4,-3,4),
设平面B1BC1的法向量为m=(x,y,z),
则即
令x=3,则y=4,所以m=(3,4,0),
又=(0,3,-4).
设直线A1B与平面BB1C1所成的角为α,
则sin α=|cos〈m,A1B〉|==,
所以直线A1B与平面BB1C1所成角的正弦值为.
(2)设平面A1BC1的法向量为n=(x,y,z),
则即
令z=3,则x=0,y=4,所以n=(0,4,3).
由(1)可得平面B1BC1的法向量m=(3,4,0).
所以cos〈n,m〉==.
由图形知二面角A1-BC1-B1为锐角,
所以二面角A1-BC1-B1的余弦值为.
(3)设D(x,y,z)是线段BC1上一点,
且=λBC1(0≤λ≤1),
所以(x,y-3,z) =λ(4,-3,4),
解得x=4λ,y=3-3λ,z=4λ,
所以=(4λ,3-3λ,4λ),
由·A1B=0,得9-25λ=0,解得λ=.
所以在线段BC1上存在点D,使得AD⊥A1B,此时=.
3.已知抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点F,直线y=4与y轴的交点为P,与抛物线C的交点为Q,且QF=2PQ.
(1)求p的值;
(2)已知点T(t,-2)为C上一点,M,N是C上异于点T的两点,且满足直线TM和直线TN的斜率之和为-,证明直线MN恒过定点,并求出定点的坐标.
解 (1)设Q(x0,4),由抛物线定义知QF=x0+,
又QF=2PQ,即2x0=x0+,解得x0=,
将点Q代入抛物线方程,解得p=4.
(2)由(1)知,C的方程为y2=8x,
所以点T的坐标为,
设直线MN的方程为x=my+n,
点M,N,
由得y2-8my-8n=0,Δ=64m2+32n>0.
所以y1,2=4m±2,
所以y1+y2=8m,y1y2=-8n,
所以kMT+kNT=+
=+
=
==-,
解得n=m-1,
所以直线MN的方程为x+1=m(y+1),
恒过定点(-1,-1).
4.如图,M,N是焦点为F的抛物线y2=2px(p>0)上两个不同的点,且线段MN的中点A的横坐标为4-.
(1)求MF+NF的值;
(2)若p=2,直线MN与x轴交于点B,求点B横坐标的取值范围.
解 (1)设M(x1,y1),N(x2,y2),则x1+x2=8-p,
∵MF=x1+,NF=x2+,
∴MF+NF=x1+x2+p=8.
(2)当p=2时,y2=4x,
若直线MN的斜率不存在,则B(3,0);
若直线MN的斜率存在,设A(3,t)(t≠0),
则由(1)知y-y=4(x1-x2),∴kMN=,
∴直线MN的方程为y-t=(x-3),
∴点B的横坐标为xB=3-,
由消去x,
得y2-2ty+2t2-12=0,
由(-2t)2-4(2t2-12)>0,
可得0
综上,点B横坐标的取值范围是(-3,3].
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