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    2019版二轮复习数学(理·普通生)通用版讲义:第一部分第二层级重点增分专题九 立体几何中的向量方法
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    2019版二轮复习数学(理·普通生)通用版讲义:第一部分第二层级重点增分专题九 立体几何中的向量方法

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    重点增分专题九 立体几何中的向量方法

    [全国卷3年考情分析]

    年份

    全国卷

    全国卷

    全国卷

    2018

    线面角的正弦值的求解·T18(2)

    二面角、线面角的正弦值的求解·T20(2)

    二面角的正弦值的求解·T19(2)

    2017

    二面角的余弦值的求解·T18(2)

    二面角的余弦值的求解·T19(2)

    二面角的余弦值的求解·T19(2)

    2016

    二面角的余弦值的求解·T18(2)

    二面角的正弦值的求解·T19(2)

    线面角的正弦值的求解·T19(2)

     

    高考对此部分的命题较为稳定,一般为解答题,多出现在第1819题的第二问的位置,考查利用空间向量求异面直线所成的角、线面角或二面角,难度中等偏上.

      利用空间向量证明空间位置关系 

    1.在直三棱柱ABC­A1B1C1中,ABC90°BC2CC14DC1C的中点,求证:B1D平面ABD.

    证明:由题意知ABBCBB1两两垂直,故以B为坐标原点,BABCBB1所在的直线分别为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,

    B(0,0,0)D(0,2,2)B1(0,0,4)C1(0,2,4)

    BAa,则A(a,0,0)

    所以(a,0,0)(0,2,2)

    (0,2,-2)

    所以·0·0440

    B1DBAB1DBD.

    BABDBBA平面ABDBD平面ABD

    所以B1D平面ABD.

     

    2.如图所示,在底面是矩形的四棱锥P­ABCD中,PA底面ABCDEF分别是PCPD的中点,PAAB1BC2.

    (1)求证:EF平面PAB

    (2)求证:平面PAD平面PDC.

    证明:A为坐标原点,ABADAP所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,则A(0,0,0)B(1,0,0)C(1,20)D(0,2,0)P(0,0,1)

    所以EF

    (0,0,1)(0,2,0)

    (1,0,0)(1,0,0)

    (1)因为=-,所以

    EFAB.

    AB平面PABEF平面PAB

    所以EF平面PAB.

    (2)因为·(0,0,1)·(1,0,0)0

    ·(0,2,0)·(1,0,0)0

    所以

    APDCADDC.

    APADAAP平面PADAD平面PAD

    所以DC平面PAD.因为DC平面PDC

    所以平面PAD平面PDC.

    [解题方略]  利用空间向量证明空间垂直、平行的一般步骤

    (1)建立空间直角坐标系,建系时要尽可能地利用条件中的垂直关系.

    (2)建立空间图形与空间向量之间的关系,用空间向量表示出问题中所涉及的点、直线、平面的要素.

    (3)通过空间向量的运算求出直线的方向向量或平面的法向量,再研究平行、垂直关系.

    (4)根据运算结果解释相关问题.

      利用空间向量求空间角  增分考点·广度拓展

    [分点研究]

    题型一 计算异面直线所成的角

    [1] 已知直三棱柱ABC­A1B1C1中,ABC120°AB2BCCC11,求异面直线AB1BC1所成角的余弦值.

    [] 法一:(基向量法)如图,取abc,则由已知可得|a|2|b||c|1

    且〈ab〉=120°,〈ac〉=〈bc〉=90°.

    所以a·b2×1×cos 120°=-1a·cb·c0.

    因为cabc

    所以·(ca)·(bc)c2c·ba·ba·c120(1)02.

    ||

    ||

    所以cos〉=.

    所以异面直线AB1BC1所成角的余弦值为.

    法二:(坐标法)如图,在平面ABC内过点BBDAB,交AC于点D,则CBD30°.

    因为BB1平面ABC,故以B为坐标原点,分别以射线BDBABB1x轴、y轴、z轴的正半轴建立空间直角坐标系,

    B(0,0,0)A(0,2,0)B1(0,0,1)C1(cos 30°,-sin 30°1),即C1.

    所以(0,-2,1).

    所以cos〉=

    .

    所以异面直线AB1BC1所成角的余弦值为.

    [解题方略] 向量法求异面直线所成角

    设异面直线ab所成的角为θ,则cos θ,其中,ab分别是直线ab的方向向量.

    此方法解题的关键在于找出两异面直线的方向向量,求两个向量的数量积,而要求两向量的数量积,可以求两向量的坐标,也可以把所求向量用一组基向量表示.两个向量的夹角范围是[0π],而两异面直线所成角的范围是,应注意加以区分.

    [注意] 两条异面直线所成角的范围是.当所作或所求的角为钝角时,应取其补角作为两条异面直线所成的角.

     

     

    题型二 计算直线与平面所成的角

    [2] (2018·全国卷)如图,四边形ABCD为正方形,EF分别为ADBC的中点,以DF为折痕把DFC折起,使点C到达点P的位置,且PFBF.

    (1)证明:平面PEF平面ABFD

    (2)DP与平面ABFD所成角的正弦值.

    [] (1)证明:由已知可得BFPFBFEF

    PFEFF

    所以BF平面PEF.

    BF平面ABFD

    所以平面PEF平面ABFD.

    (2)如图,作PHEF,垂足为H.

    (1)得,PH平面ABFD.

    H为坐标原点,的方向为y轴正方向,||为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系H­xyz.

    (1)可得,DEPE.

    又因为DP2DE1

    所以PE.

    PF1EF2,所以PEPF.

    所以PHEH.

    H(0,0,0)PD

    .

    为平面ABFD的法向量,

    DP与平面ABFD所成角为θ

    sin θ.

    所以DP与平面ABFD所成角的正弦值为.

     

     

     

    [解题方略] 向量法求直线和平面所成的角

    θ为直线l与平面α所成的角,φ为直线l的方向向量m与平面α的法向量n之间的夹角,则有φθ(如图(1))φθ(如图(2)),所以有sin θ|cos φ||cosmn |.特别地,φ0时,θlαφ时,θ0lαlα.

    题型三 计算二面角

    [3] 如图,在平行六面体ABCD­A1B1C1D1中,AA1平面ABCD,且ABAD2AA1BAD120°.

    (1)求异面直线A1BAC1所成角的余弦值;

    (2)求二面角B­A1D­A的正弦值

    [] (1)在平面ABCD内,过点AAEAD,交BC于点E.

    因为AA1平面ABCD

    所以AA1AEAA1AD.

    故以AEADAA1所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系A­xyz.

    因为ABAD2

    AA1BAD120°

    A(0,0,0)B(,-1,0)D(0,2,0)E(0,0)A1(00)C1(1)

    (1) (,-1,-)(1)

    cos〉==-.

    因此异面直线A1BAC1所成角的余弦值为.

    (2)可知平面A1DA的一个法向量为(0,0)

    m(xyz)为平面BA1D的一个法向量,

    (,-1,-)(3,0)

    不妨取x3,则yz2

    所以m(32)为平面BA1D的一个法向量,

    从而cosm〉=.

    设二面角B­A1D­A的大小为θ,则|cos θ|.

    因为θ[0π],所以sin θ.

    因此二面角B­A1D­A的正弦值为.

    [解题方略] 向量法求二面角

    设二面角α­l­β的平面角为θ(0θπ)n1n2分别为平面αβ的法向量,向量n1n2的夹角为ω,则有θωπ(如图(1))θω(如图(2)),其中cos ω.

     

    [多练强化]

    1.(2019届高三·贵阳摸底)如图,CDAB分别是圆柱的上、下底面圆的直径,四边形ABCD是边长为2的正方形,E是底面圆周上不同于AB两点的一点,AE1.

    (1)求证:BE平面DAE

    (2)求二面角C­DB­E的余弦值.

    解:(1)证明:由圆柱的性质知,DA平面ABE

    BE平面ABEBEDA

    AB是底面圆的直径,E是底面圆周上不同于AB两点的一点,

    BEAE.

    DAAEADA平面DAEAE平面DAE

    BE平面DAE.

    (2)法一:如图,过EEFAB,垂足为F,由圆柱的性质知平面ABCD平面ABE

    EF平面ABCD.

    FFHDB,垂足为H,连接EH

    EHF即所求的二面角的平面角的补角,

    ABAD2AE1

    DEBEBD2

    EF

    (1)BEDEEH

    sinEHF

    cosEHF

    二面角C­DB­E的余弦值为-.

    法二:A在平面AEB内作垂直于AB的直线,建立如图所示的空间直角坐标系,

    ABAD2AE1

    BEE

    D(0,0,2)B(0,2,0)

    (0,-2,2)

    设平面EBD的法向量为n(xyz)

    z1,则n(1,1)为平面EBD的一个法向量.

    易知平面CDB的一个法向量为m(1,0,0)

    cosmn〉=

    由图知,二面角C­DB­E为钝角,

    二面角C­DB­E的余弦值为-.

    2(2018·石家庄质检)如图,在三棱柱ABC­A1B1C1中,侧面BB1C1C为菱形且CBB160°ABAC1.

    (1)证明:平面AB1C平面BB1C1C

    (2)ABB1C,直线AB与平面BB1C1C所成的角为30°,求直线AB1与平面A1B1C所成角的正弦值.

    解:(1)证明:连接BC1B1C于点O,连接AO

    侧面BB1C1C为菱形,B1CBC1.

    ABAC1OBC1的中点,AOBC1.

    B1CAOOBC1平面AB1C.

    BC1平面BB1C1C平面AB1C平面BB1C1C.

    (2)ABB1CBOB1CABBOB

    B1C平面ABO

    AO平面ABO

    AOB1C,从而OAOBOB1两两垂直.

    O为坐标原点,的方向为x轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系O­xyz.

    直线AB与平面BB1C1C所成的角为30°

    ∴∠ABO30°.

    AO1,则BO,又CBB160°

    ∴△CBB1是边长为2的等边三角形,

    A(0,0,1)B(0,0)B1(0,1,0)C(0,-1,0)

    (0,1,-1)(0,-2,0)

    (0,-1)

    n(xyz)是平面A1B1C的法向量,

    x1,则n(1,0)为平面A1B1C的一个法向量.

    设直线AB1与平面A1B1C所成的角为θ

    sin θ|cosn|

    直线AB1与平面A1B1C所成角的正弦值为.

      利用空间向量解决探索性问题 

    [典例] 已知几何体ABCC1B1N的直观图和三视图如图所示,其正视图为矩形,侧视图为等腰直角三角形,俯视图为直角梯形.

    (1)连接B1C,若MAB的中点,在线段CB上是否存在一点P,使得MP平面CNB1?若存在,求出BP的长;若不存在,请说明理由.

    (2)求二面角C­NB1­C1的余弦值.

    [] 由题意可知,BABB1BC两两垂直,以BABB1BC所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系B­xyz,则由该几何体的三视图可知,C(0,0,4)N(4,4,0)B1(0,8,0)C1(0,8,4)

    (1)设平面CNB1的法向量为n(xyz)

    (4,-4,4)(4,4,0)

    x1,可得平面CNB1的一个法向量为n(1,1,2)

    P(0,0a)(0a4),由于M(2,0,0)

    (2,0,-a)

    MP平面CNB1

    ·n22a0,解得a1.

    在线段CB上存在一点P,使得MP平面CNB1,此时BP1.

    (2)设平面C1NB1的法向量为m(xyz)

    (4,4,4)

    x1,可得平面C1NB1的一个法向量为m(1,1,0)

    cosmn〉=.

    由图可知,二面角C­NB1­C1为锐角,

    故二面角C­NB1­C1的余弦值为.

    [解题方略] 利用空间向量求解探索性问题的策略

    (1)假设题中的数学对象存在(或结论成立)或暂且认可其中的一部分结论.

    (2)在这个前提下进行逻辑推理,把要成立的结论当作条件,据此列方程或方程组,把是否存在问题转化为点的坐标(或参数)是否有解,是否有规定范围内的解等.若由此推导出矛盾,则否定假设;否则,给出肯定结论.

    [多练强化]

    如图,四棱锥P­ABCD的底面ABCD为矩形,PA平面ABCD,点E是棱PD的中点,点FPC的中点.

    (1)证明:PB平面AEC.

    (2)若四边形ABCD为正方形,探究在什么条件下,二面角C­AF­D大小为60°

     

    解:(1)证明:连接BD,设ACBDO,连接OE

    因为四边形ABCD为矩形,

    所以点OBD的中点,

    因为点E是棱PD的中点,

    所以PBEO

    又因为PB平面AECEO平面AEC

    所以PB平面AEC.

    (2)由题意知ABADAP两两垂直,以A为坐标原点,以ABADAP所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,

    ABAD2aAP2c

    A(0,0,0)C(2a,2a,0)D(02a,0)P(0,0,2c)F(aac)

    因为z平面CAF

    所以设平面CAF的一个法向量为n(x,1,0)

    (2a,2a,0)

    所以·n2ax2a0,得x=-1

    所以n(1,1,0)

    因为y平面DAF

    所以设平面DAF的一个法向量为m(1,0z)

    (aac),所以·macz0,得z=-

    所以m

    所以cos 60°,得ac.

    即当AP等于正方形ABCD的边长时,二面角C­AF­D的大小为60°.

    数学抽象——向量法解决空间立体几何问题

    [典例] 如图,在三棱锥P­ABC中,PA底面ABCBAC90°.DEN分别为棱PAPCBC的中点,M是线段AD的中点,PAAC4AB2.

    (1)求证:MN平面BDE

    (2)求二面角C­EM­N的正弦值

    (3)已知点H在棱PA上,且直线NH与直线BE所成角的余弦值为,求线段AH的长.

    [] 由题意知,ABACAP两两垂直,故以A为坐标原点,分别以方向为x轴、y轴、z轴正方向建立如图所示的空间直角坐标系.依题意可得A(00,0)B(20,0)C(0,4,0)P(00,4)D(0,0,2)E(0,2,2)M(0,0,1)N(1,2,0)

    (1)证明:(0,2,0)(2,0,-2)

    n(xyz)为平面BDE的法向量,

    不妨取z1,可得n(1,0,1)

    (1,2,-1),可得·n0.

    因为MN平面BDE,所以MN平面BDE.

    (2)易知n1(1,0,0)为平面CEM的一个法向量.

    n2(x1y1z1)为平面EMN的法向量,

    (0,-2,-1)(1,2,-1)

    不妨取y11,可得n2(4,1,-2)

    因此有cosn1n2〉==-

    于是sinn1n2〉=.

    所以二面角C­EM­N的正弦值为.

     

    (3)依题意,设AHh(0h4),则H(0,0h)

    进而可得(1,-2h)(2,2,2)

    由已知,得|cos|

    整理得10h221h80,解得hh.

    所以线段AH的长为.

    [素养通路]

    本题考查了线面平行、二面角及已知线面角求线段的长,以学习过的空间向量的相关知识为工具,通过数学抽象将几何问题:证明线面平行、求二面角及求线段的长抽象成直线共线向量与平面法向量垂直、两平面法向量的夹角及向量的模长问题,进而进行求解,考查了数学抽象这一核心素养.

     

     

     

     

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