2020届高考数学一轮复习课时训练:第8章 立体几何 42(含解析)
展开【课时训练】第42节 立体几何中的向量方法(二)——求空间角和距离
解答题
1.(2018深圳一模)已知直三棱柱ABC-A1B1C1,∠ACB=90°,CA=CB=CC1,D为B1C1的中点,求异面直线BD和A1C所成角的余弦值.
【解】如图所示,以C为坐标原点,CA,CB,CC1所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系.
设CA=CB=CC1=2,则A1(2,0,2),C(0,0,0),B(0,2,0),D(0,1,2),
∴=(0,-1,2),=(-2,0,-2).
∴cos〈,〉==.
∴异面直线BD与A1C所成角的余弦值为.
2.(2018大连二模)如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AB⊥BC,AA1=2,AC=2.M是CC1的中点,P是AM的中点,点Q在线段BC1上,且BQ=QC1.
(1)证明:PQ∥平面ABC;
(2)若直线BA1与平面ABM所成角的正弦值为,求∠BAC的大小.
(1)【证明】取MC的中点,记为点D,连接PD,QD.
∵P为MA的中点,D为MC的中点,
∴PD∥AC.
又CD=DC1,BQ=QC1,
∴QD∥BC.
又PD∩QD=D,
∴平面PQD∥平面ABC.
又PQ⊂平面PQD,
∴PQ∥平面ABC.
(2)【解】∵BC,BA,BB1两两互相垂直,∴以B为坐标原点,分别以BC,BA,BB1所在的直线为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系B-xyz.设BC=a,BA=b,则各点的坐标分别为B(0,0,0),C(a,0,0),A(0,b,0),A1(0,b,2),M(a,0,1),
∴=(0,b,2),=(0,b,0),=(a,0,1).
设平面ABM的法向量为n=(x,y,z),
则∴
取x=1,则可得平面ABM的一个法向量为n=(1,0,-a),
∴|cos〈n,〉|==.
又a2+b2=8,∴a4+4a2-12=0.
∴a2=2或-6(舍),即a=.
∴sin∠BAC==.∴∠BAC=.
3.(2019兰州检测)如图,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,∠ABC=90°,△ABC≌△ADC,PA=AC=2AB=2,E是线段PC的中点.
(1)求证:DE∥平面PAB;
(2)求二面角D-CP-B的余弦值.
(1)【证明】以B为坐标原点,BA所在的直线为x轴,BC所在的直线为y轴,过点B且与平面ABC垂直的直线为z轴,建立空间直角坐标系如图所示.
则B(0,0,0),C(0,,0),P(1,0,2),
D,A(1,0,0),E,
∴=(-1,0,1),=(1,0,2),=(1,0,0).
设平面PAB的法向量为n=(a,b,c),
则∴
∴n=(0,1,0)为平面PAB的一个法向量.
又·n=0,DE⊄平面PAB,
∴DE∥平面PAB.
(2)【解】由(1)易知=(0,,0),
=,
=,
设平面PBC的法向量为n1=(x1,y1,z1),
则∴
令x1=2,则y1=0,z1=-1,
∴n1=(2,0,-1)为平面PBC的一个法向量.
设平面DPC的法向量为n2=(x2,y2,z2),
则
∴
令x2=1,则y2=,z2=1,
∴n2=(1,,1)为平面DPC的一个法向量.
∴cos〈n1,n2〉==.
故二面角D-CP-B的余弦值为.
4.(2018宿州模拟)如图,在四棱锥P-ABCD中,AD∥BC,平面APD⊥平面ABCD,PA=PD,E在AD上,且AB=BC=CD=DE=EA=2.
(1)求证:平面PEC⊥平面PBD;
(2)设直线PB与平面PEC所成的角为,求平面APB与平面PEC所成的锐二面角的余弦值.
(1)【证明】连接BE.在△PAD中,PA=PD,AE=ED,
所以PE⊥AD.
又平面APD⊥平面ABCD,平面APD∩平面ABCD=AD,
所以PE⊥平面ABCD.
又BD⊂平面ABCD,故PE⊥BD.
在四边形ABCD中,BC∥DE,且BC=DE,
所以四边形BCDE为平行四边形.
又BC=CD,所以四边形BCDE为菱形.
故BD⊥CE.
又PE∩EC=E,所以BD⊥平面PEC.
又BD⊂平面PBD,
所以平面PEC⊥平面PBD.
(2)【解】取BC的中点F,连接EF.
由(1)可知△BCE是一个正三角形,所以EF⊥BC.
又BC∥AD,所以EF⊥AD.
又PE⊥平面ABCD,故以点E为坐标原点,EF,ED,EP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.
设PE=t(t>0),则D(0,2,0),A(0,-2,0),P(0,0,t),
F(,0,0),B(,-1,0).
因为BD⊥平面PEC,
所以=(-,3,0)是平面PEC的一个法向量.
又=(,-1,-t),
所以cos〈,〉===.
由已知可得sin =|cos〈,〉|=,得t=2(负值舍去).
故P(0,0,2),所以=(,-1,-2),=(,1,0).
设平面APB的法向量为n=(x,y,z),
则由可得
取y=-,则x=,z=,
故n=(,-,)为平面APB的一个法向量,
所以cos〈,n〉===-.
设平面APB与平面PEC所成的锐二面角为θ,则cos θ=|cos〈,n〉|=.
5.(2018十堰模拟)如图1,正方形ABCD的边长为4,AB=AE=BF=EF,AB∥EF,把四边形ABCD沿AB折起,使得AD⊥平面AEFB,G是EF的中点,如图2.
(1)求证:AG⊥平面BCE;
(2)求二面角C-AE-F的余弦值.
(1)【证明】连接BG,
因为BC∥AD,AD⊥底面AEFB,
所以BC⊥底面AEFB.又AG⊂底面AEFB,
所以BC⊥AG,
因为AB綊EG,AB=AE,
所以四边形ABGE为菱形.所以AG⊥BE.
又BC∩BE=B,BE⊂平面BCE,BC⊂平面BCE,所以AG⊥平面BCE.
(2)【解】由(1)知,四边形ABGE为菱形,AG⊥BE,AE=EG=BG=AB=4,
设AG∩BE=O,所以OE=OB=2,OA=OG=2.
以O为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
则O(0,0,0),A(-2,0,0),E(0,-2,0),F(4,2,0),C(0,2,4),D(-2,0,4),
所以=(2,2,4),=(2,-2,0).
设平面ACE的法向量为n=(x,y,z),
则所以
令y=1,则x=,z=-,
即平面ACE的一个法向量为n=(,1,-),
易知平面AEF的一个法向量为=(0,0,4),
设二面角C-AE-F的大小为θ,由图易知θ∈,
所以cos θ===,即二面角C-AE-F的余弦值为.
6.(2018武汉高三测试)如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,已知AB⊥侧面BB1C1C,AB=BC=1,BB1=2,∠BCC1=.
(1)求证:BC1⊥平面ABC;
(2)设=λ (0≤λ≤1),且平面AB1E与BB1E所成的锐二面角的大小为30°,试求λ的值.
(1)【证明】因为AB⊥侧面BB1C1C,BC1⊂侧面BB1C1C,故AB⊥BC1.
在△BCC1中,BC=1,CC1=BB1=2,∠BCC1=,
所以BC=BC2+CC-2BC·CC1·cos∠BCC1=12+22-2×1×2×cos =3.
所以BC1=.
故BC2+BC=CC,所以BC⊥BC1.
而BC∩AB=B,所以BC1⊥平面ABC.
(2)【解】由(1)可知AB,BC,BC1两两互相垂直.以B为原点,BC,BA,BC1所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,如图.
则B(0,0,0),A(0,1,0),B1(-1,0,),C(1,0,0),C1(0,0,),
所以=(-1,0, ).
所以=(-λ,0, λ),E(1-λ,0, λ),
则=(1-λ,-1,λ),=(-1,-1,).
设平面AB1E的法向量为n=(x,y,z),
则
即
令z=,则x=,y=,
故n=是平面AB1E的一个法向量.
因为AB⊥平面BB1C1C,所以=(0,1,0)是平面BB1E的一个法向量.所以|cos〈n,〉|===.
两边平方并化简,得2λ2-5λ+3=0,
解得λ=1或(舍去).故λ的值为1.
7.(2018河南安阳二模)如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,底面△ABC是边长为2的等边三角形,D为BC的中点,侧棱AA1=3,点E在BB1上,点F在CC1上,且BE=1,CF=2.
(1)证明:平面CAE⊥平面ADF;
(2)求点D到平面AEF的距离.
(1)【证明】∵△ABC是等边三角形,D为BC的中点,
∴AD⊥BC,∴AD⊥平面BCC1B1,得AD⊥CE.
在侧面BCC1B1中,
tan∠CFD==,tan∠BCE==,
∴tan∠CFD=tan∠BCE,∠CFD=∠BCE,
∴∠BCE+∠FDC=∠CFD+∠FDC=90°,∴CE⊥DF.
又∵AD∩DF=D,∴CE⊥平面ADF.
又∵CE⊂平面CAE,∴平面CAE⊥平面ADF.
(2)【解】在△FDE中,易得FD=FE=,DE=,
∴S△FDE=××=.
在△EFA中,易得EA=EF=,AF=2 ,
∴S△EFA=×2 ×=.
设三棱锥D-AEF的体积为V,点D到平面AEF的距离为h.
则V=S△FDE·AD=S△EFA·h,得×=h,解得h=.
8.(2018福建永春一中等四校2018联考)如图,在多面体EFABCD中,四边形ABCD,ABEF均为直角梯形, ∠ABC=∠ABE=90°,四边形DCEF为平行四边形,平面ABCD⊥平面DCEF.
(1)求证:平面ADF⊥平面ABCD;
(2)若△ABD是边长为2的等边三角形,且异面直线BF与CE所成的角为45°,求点E到平面BDF的距离.
(1)【证明】∵∠ABC=∠ABE=90°,∴AB⊥BC,AB⊥BE.
又BC,BE⊂平面BCE,且交于点B,∴AB⊥平面BCE.
又CE⊂平面BCE,∴AB⊥CE.
又∵AB∥CD,CE∥DF,∴CD⊥DF.
又平面ABCD⊥平面DCEF,且交于CD,DF⊂平面DCEF,
∴DF⊥平面ABCD.
又DF⊂平面ADF,∴平面ADF⊥平面ABCD.
(2)【解】∵CE∥DF,
∴∠BFD为异面直线BF与CE所成的角,则∠BFD=45°.
在Rt△BDF中,∠BFD=∠DBF=45°,∴DF=BD=2.
∵△ABD是边长为2的等边三角形,∠ABC=90°,
∴在Rt△BCD中,∠CBD=30°,∴CD=1,BC=.
∵CE∥DF,DF⊂平面BDF,CE⊄平面BDF,
∴CE∥平面BDF,
∴点C到平面BDF的距离即为点E到平面BDF的距离.
由(1)可知DF⊥平面ABCD,则DF为三棱锥F-BCD的高.
设点E到平面BDF的距离为h,
由VE-BDF=VC-BDF=VF-BCD,
得S△BDF·h=S△BCD·DF,
∴h==.
