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《与名师对话》2015新课标A版数学理一轮复习课时作业:7-7 WORD版含解析.doc

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资源描述

1、课时作业(四十七)一、选择题1如图所示,在三棱柱ABCA1B1C1中,AA1底面ABC,ABBCAA1,ABC90,点E、F分别是棱AB、BB1的中点,则直线EF和BC1所成的角是()A45 B60C90 D120解析:以B点为坐标原点,以BC、BA、BB1分别为x、y、z轴建立空间直角坐标系设ABBCAA12,则B(0,0,0),C1(2,0,2),E(0,1,0),F(0,0,1),(0,1,1),(2,0,2)cos,.EF与BC1所成角为60.答案:B2如图,平面ABCD平面ABEF,四边形ABCD是正方形,四边形ABEF是矩形,且AFADa,G是EF的中点,则GB与平面AGC所成角的

2、正弦值为()A. B. C. D.解析:如图,以A为原点建立空间直角坐标系,则A(0,0,0),B(0,2a,0),C(0,2a,2a),G(a,a,0),F(a,0,0),(a,a,0),(0,2a,2a),(a,a,0),(0,0,2a),设平面AGC的法向量为n1(x1,y1,1),由n1(1,1,1)sin .答案:C3在棱长为a的正方体ABCDA1B1C1D1中,M为AB的中点,则点C到平面A1DM的距离为()A.a B.aC.a D.a解析:以A1为原点建立如图所示的坐标系,则A1(0,0,0),M(,0,a),D(0,a,a),C(a,a,a)设面A1DM的法向量为n(x,y,z

3、)则令y1,z1,x2,n(2,1,1),点C到面A1DM的距离da.答案:A4如图,正方体ABCDA1B1C1D1中,E,F分别在A1D,AC上,且A1EA1D,AFAC,则()AEF至多与A1D,AC之一垂直BEFA1D,EFACCEF与BD1相交DEF与BD1异面解析:以D点为坐标原点,以DA,DC,DD1所在直线分别为x,y,z轴建系,设正方体棱长为1,则A1(1,0,1),D(0,0,0),A(1,0,0),C(0,1,0),E(,0,),F(,0),B(1,1,0),D1(0,0,1),(1,0,1),(1,1,0),(,),(1,1,1),0,从而EFBD1,EFA1D,EFAC

4、.答案:B二、填空题5已知向量a(1,2,3),b(1,1,1),则向量a在向量b方向上的投影为_解析:ba(1,1,1)(1,2,3),则a在向量b上的投影为.答案:6已知两平面的法向量分别为m(0,1,0),n(0,1,1),则两平面所成的二面角的大小为_解析:cosm,n,m,n45.二面角为45或135.答案:45或1357正四棱锥SABCD中,O为顶点在底面上的射影,P为侧棱SD的中点,且SOOD,则直线BC与平面PAC所成的角是_解析:如图所示,以O为原点建立空间直角坐标系Oxyz.设ODSOOAOBOCa,则A(a,0,0),B(0,a,0),C(a,0,0),P.则(2a,0,

5、0),(a,),(a,a,0)设平面PAC的法向量为n,可求得n(0,1,1),则cos,n.,n60,直线BC与平面PAC所成的角为906030.答案:30三、解答题8(2014安徽池州一中高三月考)如图,ABCD是边长为3的正方形,DE面ABCD,AFDE,DE3AF,BE与平面ABCD所成的角为60.(1)求二面角FBED的余弦值;(2)设点M是线段BD上一动点,试确定M的位置,使得AM面BEF,并证明你的结论解:(1)DE平面ABCD,EBD就是BE与平面ABCD所成的角,即EBD60.由AD3,BD3,得DE3,AF.如图,分别以DA,DC,DE为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系D

6、xyz,则A(3,0,0),F(3,0,),E(0,0,3),B(3,3,0),C(0,3,0),(0,3,),(3,0,2)设平面BEF的一个法向量为n(x,y,z),则即令z,则n(4,2,)AC平面BDE,(3,3,0)为平面BDE的一个法向量,cosn,.故二面角FBED的余弦值为.(2)依题意,设M(t,t,0)(t0),则(t3,t,0),AM平面BEF,n0,即4(t3)2t0,解得t2.点M的坐标为(2,2,0),此时,点M是线段BD靠近B点的三等分点9(2013新课标全国卷)如图,直三棱柱ABCA1B1C1中,D,E分别是AB,BB1的中点,AA1ACCBAB.(1)证明:B

7、C1平面A1CD;(2)求二面角DA1CE的正弦值解:(1)证明:连接AC1交A1C于点F,则F为AC1中点又D是AB中点,连接DF,则BC1DF.因为DF平面A1CD,BC1平面A1CD,所以BC1平面A1CD.(2)由ACCBAB得,ACBC.以C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Cxyz.设CA2,则D(1,1,0),E(0,2,1),A1(2,0,2),(1,1,0),(0,2,1),(2,0,2)设n(x1,y1,z1)是平面A1CD的法向量,则即可取n(1,1,1)同理,设m是平面A1CE的法向量,则可取m(2,1,2)从而cosn,m,故sinn,m.即

8、二面角DA1CE的正弦值为.10(2013陕西卷)如图,四棱柱ABCDA1B1C1D1的底面ABCD是正方形,O为底面中心,A1O平面ABCD,ABAA1.(1)证明:A1C平面BB1D1D;(2)求平面OCB1与平面BB1D1D的夹角的大小解:(1)证明:由题设易知OA,OB,OA1两两垂直,以O为原点建立空间直角坐标系,如图ABAA1,OAOBOA11,A(1,0,0),B(0,1,0),C(1,0,0),D(0,1,0),A1(0,0,1)由,易得B1(1,1,1)(1,0,1),(0,2,0),(1,0,1),0,0,A1CBD,A1CBB1,A1C平面BB1D1D.(2)设平面OCB

9、1的法向量n(x,y,z)(1,0,0),(1,1,1),取n(0,1,1),由(1)知,(1,0,1)是平面BB1D1D的法向量,cos |cosn,|.又0,.11(2014河北沧州质量监测)如图,已知四棱柱ABCDA1B1C1D1中,A1D底面ABCD,且面ABCD是边长为1的正方形,侧棱AA12.(1)求证:C1D平面ABB1A1;(2)求直线BD1与平面A1C1D所成角的正弦值;(3)求二面角DA1C1A的余弦值解:(1)证明:四棱柱ABCDA1B1C1D1中,BB1CC1,又CC1面ABB1A1,所以CC1平面ABB1A1,又因为ABCD是正方形,所以CDAB,又CD面ABB1A1

10、,AB面ABB1A1,所以CD平面ABB1A1.又因为CC1CDC,所以平面CDD1C1平面ABB1A1,又因为C1D平面CDD1C1,所以C1D平面ABB1A1.(2)ABCD是正方形,ADCD,因为A1D平面ABCD,所以A1DAD,A1DCD,如图,以D为坐标原点建立空间直角坐标系Dxyz,在RtADA1中,由已知可得A1D.所以D(0,0,0),A1(0,0,),A(1,0,0),B1(0,1,),C1(1,1,),D1(1,0,),B(1,1,0),(2,1,),(1,1,0),因为A1D平面ABCD,所以A1D平面A1B1C1D1,A1DB1D1.又B1D1A1C1,所以B1D1平

11、面A1C1D,所以平面A1C1D的一个法向量为n(1,1,0)设与n所成的角为,则cos ,所以直线BD1与平面A1C1D所成角的正弦值为.(3)平面A1C1A的法向量为m(a,b,c)则m0,m0,所以ab0,ac0.令c,可得m(3,3,)则cosmn.所以二面角DA1C1A的余弦值为.12(2013成都市第三次诊断)如图,四边形BCDE是直角梯形,CDBE,CDBC,CDBE2,平面BCDE平面ABC;又已知ABC为等腰直角三角形,ABAC4,M,F分别为BC,AE的中点(1)求直线CD与平面DFM所成角的正弦值;(2)能否在线段EM上找到一点G,使得FG平面BCDE?若能,请指出点G的

12、位置,并加以证明;若不能,请说明理由;(3)求三棱锥FDME的体积解:由题意,CDBC.四边形BCDE是直角梯形,EBBC.又平面BCDE平面ABC,EB平面ABC.于是以B为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系Bxyz.则B(0,0,0),C(4,4,0),A(0,4,0),D(4,4,2),E(0,0,4),F(0,2,2),M(2,2,0)(1)(0,0,2)设m(x,y,z)为平面DFM的法向量由m0,m0,得,即m(x,2x,x)令x1,得m(1,2,1)于是sin .(2)证明:设存在点G满足题设,且(01)则G(2,2,44),(2,22,24)由1680,得.经检验0.故当G为

13、EM的中点时,FG平面BCDE.(3)BECD,CDBC,且四边形BCDE是直角梯形,SBMEBEBM424,SDCMSBME2.又梯形BCDE的面积S梯形BCDE(42)412,SDMES梯形BCDESDCMSBEM6.由(2),知FG为三棱锥FDME的高,且|FG|.VFDME64.热点预测13(2013保定市高三第一次模拟)四棱锥SABCD中,四边形ABCD为矩形,M为AB的中点,且SAB为等腰直角三角形,SASB2,SCBD,DA平面SAB.(1)求证:平面SBD平面SMC;(2)设四棱锥SABCD外接球的球心为H,求棱锥HMSC的高;(3)求平面SAD与平面SMC所成的二面角的正弦值

14、解:(1)SASB,M为AB中点,SMAB.又DA平面SAB,DASM,所以SM平面ABCD.又DB平面ABCD,SMDB.又SCBD,DB平面SMC,平面SBD平面SMC.(2)由(1)知DB平面SMC,DBMC,所以ABDBCM,故BC2设AC与BD交于N点,因为ASBS,DABS,所以SB平面SAD.所以SBSD,显然NANBNCNDNS,所以H与N重合,即为球心,设MC与DB交于Q点,由于DB平面SMC,故HQ即为所求因为MC,QB.BD2,HB,故HQ.即棱锥HMSC的高为.(3)以点M为原点,建立坐标系如图则M(0,0,0),S(,0,0),C(0,2),A(0,0),D(0,2)(,0,0),(0,2),(0,0,2),(,0)设平面SMC的法向量为n(x,y,z),平面ASD的法向量为m(a,b,c),不妨取n(0,1),不妨取m(1,1,0)cosm,n.所以,平面SAD与平面SMC所成的二面角的正弦值为.

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