1、高考资源网() 您身边的高考专家空间角的大小比较及最值(范围)问题 知识拓展1.空间角的大小比较是每年高考的常考题型,以选择题的形式考查,主要类型有线线角间的大小比较、线面角间的大小比较、面面角间的大小比较及线线角、线面角、面面角间的大小比较,主要方法有计算法、元素比较法、三角函数值比较法及利用最小角定理等方法.2.立体几何动态问题中空间角的最值及范围也是常见到的题型,常与图形转折、点线面等几何元素的变化有关,常用方法有几何法、函数(导数)法,不等式法等. 题型突破题型一空间角的大小比较类型1同类角间的大小比较【例11】 (1)(2020嘉兴测试)已知长方体ABCDA1B1C1D1的底面ABC
2、D为正方形,AA1a,ABb,且ab,侧棱CC1上一点E满足CC13CE,设异面直线A1B与AD1,A1B与D1B1,AE与D1B1的所成角分别为,则()A. B.C. D.(2)(2017浙江卷)如图,已知正四面体DABC(所有棱长均相等的三棱锥),P,Q,R分别为AB,BC,CA上的点,APPB,2,分别记二面角DPRQ,DPQR,DQRP的平面角为,则()A. B.C. D.解析(1)以D为原点,DA所在直线为x轴,DC所在直线为y轴,DD1所在直线为z轴建立空间直角坐标系,长方体ABCDA1B1C1D1的底面为正方形,AA1a,ABb,且ab,侧棱CC1上一点E满足CC13CE,A1(
3、b,0,a),B(b,b,0),A(b,0,0),D1(0,0,a),B1(b,b,a),E,(0,b,a),(b,0,a),(b,b,0),cos ,cos ,cos 0,ab0,cos cos cos 0,故选A.(2)如图,作出点D在底面ABC上的射影O,过点O分别作PR,PQ,QR的垂线OE,OF,OG,连接DE,DF,DG,则DEO,DFO,DGO.由图可知它们的对边都是DO,只需比较EO,FO,GO的大小即可.如图,在AB边上取点P,使AP2PB,连接OQ,OR,则O为QRP的中心.设点O到QRP三边的距离为a,则OGa,OFOQsinOQFOQsinOQPa,OEORsinORE
4、ORsinORPa,OFOGOE,.答案(1)A(2)B类型2不同类型角间的大小比较【例12】 (1)(2019浙江卷)设三棱锥VABC的底面是正三角形,侧棱长均相等,P是棱VA上的点(不含端点).记直线PB与直线AC所成的角为,直线PB与平面ABC所成的角为,二面角PACB的平面角为,则()A., B.,C., D.,(2)(一题多解)(2018浙江卷)已知四棱锥SABCD的底面是正方形,侧棱长均相等,E是线段AB上的点(不含端点).设SE与BC所成的角为1,SE与平面ABCD所成的角为2,二面角SABC的平面角为3,则()A.123 B.321C.132 D.231解析(1)由题意,不妨设
5、该三棱锥的侧棱长与底面边长相等.因为点P是棱VA上的点(不含端点),所以直线PB与平面ABC所成的角小于直线VB与平面ABC所成的角,而直线VB与平面ABC所成的角小于二面角PACB的平面角,所以.故选B.(2)法一由题意知四棱锥SABCD为正四棱锥,如图,连接AC,BD,记ACBDO,连接SO,则SO平面ABCD,取AB的中点M,连接SM,OM,OE,易得ABSM,则2SEO,3SMO,易知32.再根据最小角定理知31,所以231,故选D.法二如图,不妨设底面正方形的边长为2,E为AB上靠近点A的四等分点,E为AB的中点,S到底面的距离SO1,以EE,EO为邻边作矩形OOEE,则SEO1,S
6、EO2,SEO3.由题意得tan 1,tan 2,tan 31,此时tan 2tan 3tan 1,可得231,当E在AB中点处时,231,故选D.答案(1)B(2)D【训练1】 (1)(2020浙江十校联盟适考)已知三棱柱ABCA1B1C1的所有棱长均相等,侧棱AA1平面ABC.过AB1作平面与BC1平行,设平面与平面ACC1A1的交线为l,记直线l与直线AB,BC,CA所成锐角分别为,则这三个角的大小关系为()A. B. C. D.(2)(2020浙江新高考仿真卷一)已知三棱锥SABC的底面ABC为正三角形,SASBSC,平面SBC,SCA,SAB与平面ABC所成的锐二面角分别为1,2,3
7、,则()A.12 B.12 C.23 D.23(3)(2020浙江三校三联)已知正三棱锥SABC中,G为BC的中点,E为线段BG上的动点(不包括端点),SE与平面ABC所成的角为,二面角SBCA的平面角为,SE与AC所成的角为,则()A. B. C. D.解析(1)以BA,BC为邻边作平行四边形ABCD,以四边形ABCD为底面补全如图所示的直四棱柱ABCDA1B1C1D1,其中O,E,F分别为A1C1,B1A1,B1C1中点,由图易得平面AB1D1即为平面,直线OA即为直线l,则AOF,AOE,AOA1分别为,或它们的补角.设直四棱柱的棱长为2,则在AOA1中,易得cosAOA1,即cos ,
8、在AOF中,易得OF1,OA,AF,则由余弦定理得cosAOF,即cos .在AOE中,易得OE1,OA,AE,则由余弦定理得cosAOE,即cos ,所以,故选B.(2)如图,设底面等边三角形ABC的中心为O,AB,BC边上的高分别为CD,AE,顶点S在底面ABC上的投影为点P,则由SASB得点P在直线CD的上方,由SBSC得点P在直线AE的左侧,则点P的投影在图中阴影部分(不含边界)的区域.过点P分别作BC,AC的垂线,垂足分别为Q,R,易得SQP,SRP即为二面角SBCA和二面角SCAB的平面角,且PQPR,又因为tanSQP,tanSRP,所以tanSQPtanSRP,则SQPSRP,
9、即12,故选A.(3)设点S在底面ABC内的投影为点O,连接OG,OE,OB,过点E作DEAC交OB于点D,则易得SEO,SGO,SED,且tanSEO,tanSGO,tanSED,在正三棱锥中易得OEOG,DEOG,SDOS,所以tanSEDtanSGOtanSEO,则,故选B.答案(1)B(2)A(3)B题型二空间角的最值【例2】 (1)(2020台州期末评估)如图,在矩形ABCD中,AB2,AD1,M为AB的中点,将ADM沿DM翻折,在翻折过程中,当二面角ABCD的平面角最大时,其正切值为()A. B. C. D.(2)如图所示,在正方体ABCDA1B1C1D1中,点P是棱AB上的动点(
10、P点可以运动到端点A和B),设在运动过程中,平面PDB1与平面ADD1A1所成的最小角为,则cos _.解析(1)在图1中,过A作DM的垂线,垂足为E,交CD于F,交BC的延长线于G,在图2中,设A在平面BCD内的射影为O,则O在直线EG上,过O作BC的垂线,垂足为H,连接AH,则AHO为二面角ABCD的平面角,设AEO(0),AE,AOAEsin sin ,在图1中,由GAB45,可得AG2,则OG2cos 2(1cos ),OHOG2(1cos ),即有tanAHO(0),令t,0,可得sin tcos 3t,解得t,则tanAHO.当二面角ABCD的平面角最大时,其正切值为,故选B.(2
11、)以点D为坐标原点,DA,DC,DD1所在的直线分别为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系,设正方体的棱长为1,APa(0a1),则易得D(0,0,0),P(1,a,0),B1(1,1,1),则(1,a,0),(1,1,1),设平面PDB1的法向量为n(x,y,z),则令xa,得平面PDB1的一个法向量为n(a,1,a1),易得平面ADD1A1的一个法向量为m(0,1,0),由图易得平面PDB1与平面ADD1A1所成的二面角为锐角,设其为,则其余弦值为cos ,易得当二面角取得最小值时,a,此时有cos .答案(1)B(2)【训练2】 (1)已知三棱锥PABC中,点P在底面ABC上的投影正好在等
12、腰直角三角形ABC的斜边AB上(不包含两端点),点P到底面ABC的距离等于等腰直角三角形ABC的斜边AB的长.设平面PAC与底面ABC所成的角为,平面PBC与底面ABC所成的角为,则tan()的最小值为_.(2)如图,四边形ABCD和ADPQ均为正方形,它们所在的平面互相垂直,动点M在线段PQ上,E,F分别为AB,BC的中点.设异面直线EM与AF所成的角为,则cos 的最大值是_.解析(1)设点P在底面ABC上的投影为H,连接PH,则PH平面ABC.过H作HMAC于M,HNBC于N,连接PM,PN,则PMH,PNH.设ACBC1,AHt(0t),则PHAB.因为ABC为等腰直角三角形,所以MH
13、AHsin 45,NHBHsin 45,所以tan ,tan ,所以tan().因为0t,所以当t时,tan()取得最小值,最小值为.(2)以A点为坐标原点,AB,AD,AQ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,设AB1,则,E,设M(0,y,1)(0y1),则,cos,.则cos |cos,|,令t1y,则y1t,0y1,0t1,那么cos ,令x,0t1,x1,那么cos ,又z9x28x4在1,)上单调递增,x1时,zmin5,此时cos 的最大值为.答案(1)(2)题型三空间角的范围【例3】 (1)在矩形ABCD中,AB,BC1,将ABC与ADC沿AC所在的直线进
14、行随意翻折,在翻折过程中直线AD与直线BC成的角范围(包含初始状态)为()A. B.C. D.(2)(2020浙江高考适应性考试)四个同样大小的球O1,O2,O3,O4两两相切,点M是球O1上的动点,则直线O2M与直线O3O4所成角的正弦值的取值范围为()A. B.C. D.解析(1)根据题意,初始状态,直线AD与直线BC成的角为0,当BD时,ADDB,ADDC,且DBDCD,所以AD平面DBC,又BC平面DBC,故ADBC,直线AD与BC成的角为,所以在翻折过程中直线AD与直线BC成的角范围(包含初始状态)为.(2)由四个同样大小的球O1,O2,O3,O4两两相切,则可以把O1,O2,O3,
15、O4看成正四面体的四个顶点,球的半径为棱长的一半,记球的半径为1,则正四面体的棱长为2.平移直线O3O4至O2C位置,过O2C,O1的平面截球O1得一个大圆,过O2作大圆的两条切线O2E,O2F,由线面垂直易证O1O2O2C,由图可知,当点M运动至切点E时,MO2C最小,当点M运动至切点F时,MO2C最大,设EO2O1,则MO2C.在RtEO2O1中,sin ,则,即直线O2M与直线O3O4所成角,则直线O2M与直线O3O4所成角的正弦值的取值范围为.故选C.答案(1)C(2)C【训练3】 (1)如图,在正三棱柱ABCA1B1C1中,所有的棱长均为2,M是AB的中点,动点P在底面A1B1C1内
16、,若BP平面A1MC,记PCC1,则sin 的取值范围是_.(2)在正方体ABCDA1B1C1D1中,点P在A1C上运动(包括端点),则BP与AD1所成角的取值范围是()A. B.C. D.解析(1)如图,取A1B1的中点D,连接BD,C1D,BC1,则BDA1M,又A1M平面A1MC,BD平面A1MC,所以BD平面A1MC,又C1DCM,C1D平面A1MC,CM平面A1MC,所以C1D平面A1MC,又BDC1DD,所以平面BC1D平面A1MC,所以点P在线段C1D上,点P的轨迹的长度C1D,连接CD,在RtCDC1中,0C1CD,CD,sinC1CD,所以0sin .(2)建立如图坐标系,设
17、正方体ABCDA1B1C1D1棱长为1,则(1,0,1),(1,1,1).设(,),其中01.则(,1,1).又设BP与AD1所成角为,所以cos |cos,|.由01得cos ,而0,所以.答案(1)(2)D 补偿训练1.如图,平面,l,A,B,A,B到l的距离分别是a和b,AB与,所成的角分别是和,线段AB在,内的射影长分别是m和n,若ab,则()A.,mnB.,mnC.,mnD.n解析由题意得解得答案D2.如图,二面角l中,Pl,射线PA,PB分别在平面,内,点A在平面内的射影恰好是点B,设二面角l、PA与平面所成的角、PB与平面所成的角的大小分别为,则()A. B.C. D.解析因为点
18、A在平面内的射影为点B,则APB,由二面角的定义易得,设PB在平面内的射影为PB,则BPB,则由最小角定理得BPBAPB,则.综上所述,故选A.答案A3.已知两个平面,和三条直线m,a,b,若m,a且am,b,设和所成的一个二面角的大小为1,直线a和平面所成的角的大小为2,直线a,b所成的角的大小为3,则()A.123 B.312C.13,23 D.12,32解析当平面与平面所成的二面角为锐角或直角时,12,当平面与平面所成的二面角为钝角时,2为1的补角,则12,综上所述,12.又由最小角定理得32.答案D4.在三棱锥PABC中,PA平面ABC,BAC90,D,E分别是BC,AB的中点,ABA
19、C,且ACAD.设PC与DE所成角为,PD与平面ABC所成角为,二面角PBCA为,则()A. B. C. D.解析由题图可知PCA,PDAAD,故tan tan ,则.过点A作AQBC,垂足为Q,连接PQ,则PQA,同理可证得,所以ABBC,D在底面的投影O为ABC的外心,分别记直线DO与平面ABD,ACD,BCD所成的角为,则()A. B.C. D.ABBC,所以OEOFOG,则,即tan tan tan ,所以 B.C. D.解析作FF平面BB1D1D,则FF,作FKOB1,FMOE,FNB1D1,所以tan tanFKF,tan tanFMF,tan tan FNF,又FKOFsinB1OF,FMOFsinEOF,且AFAA1OFFKFM,所以tan tan tan ,所以,故选D.答案D- 19 - 版权所有高考资源网