1、加练课2 空间向量在立体几何中的应用学习目标1.进一步掌握用向量法证明平行、垂直.2.进一步掌握求空间距离、空间角.自主检测必备知识一、概念辨析,判断正误 1.若空间向量a 平行于平面 ,则a 所在直线与平面 平行.( )2.两异面直线所成的角的范围是(0,90 ,直线与平面所成的角的范围是0,90 ,平面与平面的夹角的取值范围是0,90 .( )3.直线的方向向量和平面的法向量所成的角就是直线与平面所成的角.( )二、夯实基础,自我检测4.两个平面的夹角的棱上有A ,B 两点,直线AC,BD 分别在这两个半平面内,且都垂直于AB ,已知AB=2,AC=3,BD=4,CD=17 ,则这两个平面
2、的夹角的大小为( )A.30 B.45C.60 D.120答案: C5.(2020陕西西安中学高二期末)如图所示,直三棱柱ABC-A1B1C1 的侧棱长为3,底面边长A1C1=B1C1=1 ,A1C1B1=90 点D 在棱AA1 上,且AD=2DA1 ,点P 在棱C1C 上,则PDPB1 的最小值为( )A.52 B.-14 C.14 D.-52答案: B6.在如图所示的三棱锥P-ABC 中,PA 平面ABC ,D 是棱PB 的中点,若PA=BC=2 ,AB=4 ,CBAB ,则PC 与AD 所成角的余弦值为 .答案:3010解析: PA 平面ABC ,PAAB、PABC ,过点A 作AECB
3、 ,又CBAB ,AP、AB、AE 两两垂直,故以A为坐标原点,AB、AE、AP 所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系,则A(0,0,0)、P(0,0,2)、B(4,0,0)、C(4,-2,0) ,又D 为PB 的中点,D(2,0,1) ,故PC=(4,-2,-2) ,AD=(2,0,1)cosPC,AD=PCAD|PC|AD|=6265=3010 ,PC 与AD 所成角的余弦值为3010 .探究点一 建立空间直角坐标系精讲精练类型1 利用共顶点的互相垂直的三条棱建系 例1 (2021北京海淀实验学校高二期中)如图,在四棱柱ABCD-A1B1C1D1 中,AA1 底面ABCD
4、 ,底面ABCD 满足ADBC ,AB=AD=AA1=2 ,BD=DC=22 .(1)求证:AB 平面ADD1A1 ;(2)求直线AB 与平面B1CD1 所成角的正弦值;(3)求点C1 到平面B1CD1 的距离.答案: (1)证明:因为AA1 底面ABCD ,且AB 平面ABCD ,所以AA1AB .因为AB=AD=2 ,BD=22,所以AB2+AD2=BD2 ,故ABAD .又ADAA1=A ,AD ,AA1 平面ADD1A1 ,所以AB 平面ADD1A1 .(2)以A 为原点,AB ,AD ,AA1 所在直线分别为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,则A(0,0,0) ,B(2,0,0)
5、 ,B1(2,0,2) ,C(2,4,0) ,C1(2,4,2) ,D1(0,2,2) ,所以B1C=(0,4,-2) ,B1C=(-2,2,0) ,AB=(2,0,0) .设平面B1CD1 的法向量为n=(x,y,z) ,则nB1C=0,nB1D1=0, 即4y-2z=0,-2x+2y=0,取x=1 ,得y=1 ,z=2 ,则n=(1,1,2) ,设直线AB 与平面B1CD1 所成的角为 ,则sin=|cosn,AB|=|nAB|n|AB|=226=66 ,所以直线AB 与平面B1CD1 所成角的正弦值为66 .(3)由(2)可知平面B1CD1 的一个法向量为n=(1,1,2) ,CC1=(
6、0,0,2) ,所以点C1 到平面B1CD1 的距离d=|nCC1|n|=41+1+22=263,故点C1 到平面B1CD1 的距离为263 .解题感悟当图形中有明显的互相垂直,且相交于一点的三条直线时,可以利用这三条直线直接建立空间直角坐标系解决立体几何问题.类型2 利用线面垂直关系建系 例2 如图,在四棱锥P-ABCD 中,PAAD ,AD=12BC=3 ,PC=5 ,ADBC ,AB=AC ,BAD=150 ,PDA=30 .(1)证明:PA 平面ABCD ;(2)在线段PD 上是否存在一点F ,使直线CF 与平面PBC 所成角的正弦值等于14 ?若存在,求出点F 的位置;若不存在,请说
7、明理由.答案: (1)证明:取线段BC 的中点E ,连接AE .因为AD=3 ,PDA=30 ,PAAD ,所以PA=1 .因为ADBC ,BAD=150 ,所以ABC=30 .又因为AB=AC ,所以AEBC ,因为BC=23 ,所以BE=3 ,所以AC=AB=BEcos30=2 .因为PC=5 ,所以PC2=PA2+AC2 ,即PAAC .又因为PAAD ,且AD,AC 平面ABCD ,ADAC=A ,所以PA 平面ABCD .(2)以A 为坐标原点,AE ,AD ,AP 所在直线分别为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系,如图所示,则P(0,0,1) ,B(1,-3,0) ,C(1,3
8、,0) ,D(0,3,0) .设F(x1,y1,z1) ,因为点F 在线段PD 上,所以可设PF=PD ,则x1=0,y1=3,z1=1-(01) ,即F(0,3,1-) ,所以FC=(1,3-3,-1) .设平面PBC 的法向量为u=(x,y,z) ,则uPB=0 ,uBC=0 ,所以x-3y-z=0,23y=0,所以u=(1,0,1) .因为直线CF 与平面PBC 所成角的正弦值等于14 ,所以|FCu|FC|u|=14 ,所以|21+4(-1)2=14 ,即=12 (负值舍去),所以点F 是线段PD 的中点.解题感悟题目中有线面垂直时,可以借助线面垂直寻求两两垂直的直线,从而建立空间直角
9、坐标系解决立体几何问题.类型3 利用面面垂直关系建系 例3 (2021浙江宁波诺丁汉大学附属中学高二月考)在四棱锥V-ABCD 中,底面ABCD 是正方形,侧面VAD 是正三角形,平面VAD 底面ABCD .(1)证明:AB 平面VAD ;(2)求平面VAD 与平面VDB 夹角的余弦值.答案:(1)证明:取AD 的中点O ,连接VO ,则VO 底面ABCD .以点O 为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,设正方形ABCD 的边长为1,则A(12,0,0) ,B(12,1,0) ,C(-12,1,0) ,D(-12,0,0) ,V(0,0,32) ,所以AB=(0,1,0) ,AD=(-1,0,
10、0) ,AV=(-12,0,32) ,VB=(12,1,-32) ,BD=(-1,-1,0) ,所以ABAD=(0,1,0)(-1,0,0)=0 ,所以ABAD ,又平面VAD 底面ABCD ,且平面VAD 底面ABCD=AD ,所以AB 平面VAD .(2)由(1)得AB=(0,1,0) 是平面VAD 的一个法向量,设n=(x,y,z) 是平面VDB 的法向量,则nVB=0,nBD=0, 则12x+y-32z=0,-x-y=0, 令x=1 ,则y=-1 ,z=-33 ,所以平面VDB 的一个法向量为n=(1,-1,-33) ,所以cosAB,n=-11213=-217 ,故平面VAD 与平面
11、VDB 夹角的余弦值为217 .解题感悟 题目涉及面面垂直,这是寻找线线垂直建立空间直角坐标系的突破口.迁移应用1.如图,点E 是直三棱柱ABC-A1B1C1 的棱AB 的中点,G 为A1B1C1 的重心,ABBC ,AB=BC=BB1=2 .(1)求点A 到平面B1EG 的距离;(2)求平面B1EG 与平面A1EG 夹角的余弦值.答案:(1)易知BC ,BA ,BB1 两两垂直,故以B为原点,BC ,BA ,BB1 所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴建立空间直角坐标系,如图所示,则A(0,2,0) ,B(0,0,0) ,E(0,1,0) ,A1(0,2,2) ,B1(0,0,2) ,C1(
12、2,0,2) ,G(23,23,2) .设平面B1EG 的法向量为n=(x,y,z) ,因为EB1=(0,-1,2) ,B1G=(23,23,0) ,所以nEB1=2z-y=0,nB1G=23x+23y=0,令z=1 ,得y=2 ,x=-2 ,即n=(-2,2,1) 是平面B1EG 的一个法向量.易得EA=(0,1,0) ,故点A到平面B1EG 的距离d=|EAn|n|=|0+2+0|4+4+1=23 .(2)设平面B1EG 和平面A1EG 的夹角为 ,由(1)知,平面B1EG 的一个法向量为n=(-2,2,1) .设平面A1EG 的法向量为m=(a,b,c) ,因为EA1=(0,1,2),A
13、1G=(23,-43,0) ,所以EA1m=b+2c=0,A1Gm=23a-43b=0,令c=1 ,得b=-2 ,a=-4 ,即m=(-4,-2,1) 是平面A1EG 的一个法向量,所以cos=|cosn,m|=|nm|n|m|=5321=52163 .故平面B1EG 和平面A1EG 夹角的余弦值为52163 .2.如图,四边形ABCD 与四边形BDEF 均为菱形,FA=FC ,且DAB=DBF=60 .(1)求证:AC 平面BDEF ;(2)求直线AD 与平面AEF 所成角的正弦值.答案: (1)证明:设AC 与BD 相交于点O ,连接FO , 四边形ABCD 为菱形,ACBD ,且O 为A
14、C 的中点,FA=FC ,ACFO ,又FOBD=O ,FO ,BD 平面BDEF ,AC 平面BDEF .(2)连接DF , 四边形BDEF 为菱形,且DBF=60 ,DBF 为等边三角形,O 为BD 的中点,FOBD ,又ACFO ,且ACBD=O ,AC ,BD 平面ABCD ,FO 平面ABCD ,OA ,OB ,OF 两两垂直, 建立如图所示的空间直角坐标系Oxyz ,设AB=2 , 四边形ABCD 为菱形,DAB=60 ,BD=2 ,AC=23 .DBF 为等边三角形,OF=3 .A(3,0,0) ,B(0,1,0) ,D(0,-1,0) ,F(0,0,3) ,E(0,-2,3)
15、,AD=(-3,-1,0) ,AF=(-3,0,3) ,EF=(0,2,0) .设平面AEF 的法向量为n=(x,y,z) ,则AFn=-3x+3z=0,EFn=2y=0, 取x=1, 得n=(1,0,1) .设直线AD 与平面AEF 所成的角为 ,则sin=|cosAD,n|=|ADn|AD|n|=64 .探究点二 立体几何中的探索性问题精讲精练 例 在四棱锥P-ABCD 中,底面ABCD 是边长为22 的正方形,平面PAC 底面ABCD ,PA=PC=22 .(1)求证:PB=PD ;(2)若点M,N 分别是棱PA ,PC 的中点,平面DMN 与棱PB 的交点为点Q ,则在线段BC 上是否
16、存在一点H ,使得DQPH ?若存在,求BH 的长;若不存在,请说明理由.答案: (1)证明:记ACBD=O ,连接PO , 底面ABCD 是边长为22 的正方形,OA=OC=OB=OD=2 .PA=PC ,POAC , 平面PAC 底面ABCD ,且平面PAC 底面ABCD=AC ,PO 平面PAC ,PO 底面ABCD .BD 底面ABCD ,POBD ,PB=PD .(2)存在.以O 为坐标原点,OB ,OC ,OP 所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系,如图所示,由(1)可知OP=2 .则P(0,0,2) ,A(0,-2,0) ,B(2,0,0) ,C(0,2,0)
17、,D(-2,0,0) ,M(0,-1,1) ,N(0,1,1) ,DM=(2,-1,1) ,MN=(0,2,0) .设平面DMN 的法向量为n=(x,y,z) ,DMn=0 ,MNn=0 ,2x-y+z=0,2y=0, 令x=1 ,可得n=(1,0,-2) .记PQ=PB=(2,0,-2) ,可得Q(2,0,2-2) ,DQ=(2+2,0,2-2) ,由DQn=0 可得2+2-4+4=0 ,解得=13 ,DQ=(83,0,43) .记BH=tBC=(-2t,2t,0) ,可得H(2-2t,2t,0) ,PH=(2-2t,2t,-2) ,若DQPH ,则DQPH=083(2-2t)+43(-2)
18、=0 解得t=12 ,BH=2 .故在线段BC上存在一点H ,使得DQPH ,此时BH=2 .解题感悟 解决立体几何中的探索性问题的方法,一般根据探索性问题的设问,首先假设存在,然后在这个假设下进行推理论证,如果通过推理得到了合乎情理的结论,就肯定假设;如果得到了矛盾,就否定假设.迁移应用(2021福建师范大学附属中学高二期中改编)如图,在棱柱ABCD-ABCD 中,底面ABCD 为平行四边形,DD=CD=4 ,AD=2 ,BAD=3 ,且D 在底面上的投影H 恰为CD 的中点.(1)过DH 作与BC 垂直的平面 ,交棱BC 于点N ,试确定点N 的位置,并说明理由;(2)在线段DC 上是否存
19、在点P ,使平面PBH 与平面BHA 的夹角为4 ?若存在,请确定点P 的位置;若不存在,请说明理由.答案: (1)当点N 为棱BC的中点时,符合题意,理由如下:连接NH ,ND .在HNC 中,NH=NC2+CH2-2NCCHcos3=3 ,所以HC2=NC2+HN2 ,因此HNC=2 ,即NHBC ,因为D 在底面上的投影H 恰为CD 的中点,所以DH 底面ABCD ,又BC 底面ABCD ,所以DHBC ,又DHNH=H ,DH ,NH 平面DHN ,所以BC 平面DHN ,因此点N 即为所求,平面DHN 即为平面 .(2)存在满足条件的点P ,且P 的位置与C 或D 重合.由(1)知H
20、NBC ,HNDB ,ADBC ,所以ADBD ,以DA ,DB 的方向分别为x ,y 轴的正方向,以过D 点垂直于底面ABCD 的直线为z 轴,建立空间直角坐标系Dxyz ,则D(0,0,0) ,H(-1,3,0) ,B(0,23,0) ,D(-1,3,23) ,C(-2,23,0) ,C(-3,33,23) ,设DP=DC=(-2,23,0)=(-2,23,0) ,易得平面BHA 的法向量为m=(0,0,1) ,HB=(1,3,0) ,HD=(0,0,23) ,HP=HD+DP=(-2,23,23) ,设n=(x,y,z) 为平面PBH 的法向量,则nHB=0,nHP=0,即x+3y=0,
21、 -2x+23y+23z=0,令x=3 ,得n=(3,-1,2) ,因为平面PBH 与平面BHA 的夹角为4 ,所以|cosm,n|=cos4 ,即|mn|m|n|=22 ,所以|2|4+42=22 ,解得=1 .故P 与C 或D 重合时,平面PBH 与平面BHA 的夹角为4 .评价检测素养提升1.如图,矩形ADFE ,矩形CDFG ,正方形ABCD 两两垂直,且AB=2 ,若线段DE 上存在点P 使得GPBP ,则CG 的长度的最小值为( )A.4B.43 C.2D.23答案:D2.在正方体ABCD-A1B1C1D1 中,点E ,F 分别是AB ,CC1 的中点,则下列说法正确的是( )A.
22、A1EBFB.A1F 与BD 所成的角为60C.A1E 平面ADFD.A1F 与平面ABCD 所成角的余弦值为-13答案:C3.(2021江苏镇江高二期中)如图,四边形ABCD 是边长为2的菱形,ABC=60 ,四边形PACQ 为矩形,PA=1 ,且平面PACQ 平面ABCD .(1)求BP 与平面ACQP 所成角的余弦值;(2)求平面PBQ 与平面PDQ 夹角的大小;(3)求点C 到平面BPQ 的距离.答案: (1)建立如图所示的空间直角坐标系,则B(3,0,0) ,P(0,-1,1) ,所以BP=(-3,-1,1) ,易知平面ACQP 的一个法向量是t=(1,0,0) ,设BP 与平面AC
23、QP 所成的角为 ,所以sin=|BPt|BP|t|=351=155 ,所以cos=105 .(2)易知D(-3,0,0) ,Q(0,1,1) ,所以BQ=(-3,1,1) ,DQ=(3,1,1) ,DP=(3,-1,1) ,设平面PBQ 的法向量为m=(x,y,z) ,则mBP=0,mBQ=0即-3x-y+z=0,-3x+y+z=0,令x=3 ,则y=0 ,z=3 ,所以m=(3,0,3) ,设平面PDQ 的法向量为n=(x1,y1,z1) ,则nDP=0,nDQ=0, 即3x1-y1+z1=0,3x1+y1+z1=0令x1=3 ,则y1=0 ,z1=-3所以n=(3,0,-3) ,所以|cosm,n|=|mn|m|n|=62323=12 ,故平面PBQ 与平面PDQ 的夹角为3 .(3)易知C(0,1,0) ,所以CQ=(0,0,1) ,由(2)知平面BPQ 的一个法向量为m=(3,0,3) ,所以点C 到平面BPQ 的距离d=|CQm|m|=323=32 .