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2022届高考数学一轮复习 第七章 第七节 立体几何中的向量方法课时作业 理(含解析)北师大版.doc

上传人:高**** 文档编号:375849 上传时间:2024-05-27 格式:DOC 页数:10 大小:362KB
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资源描述

1、第七节 立体几何中的向量方法授课提示:对应学生用书第351页A组基础保分练1将边长为1的正方形AA1O1O(及其内部)绕OO1旋转一周形成圆柱,如图,长为,长为,其中B1与C在平面AA1O1O的同侧,则异面直线B1C与AA1所成的角的大小为()ABCD解析:以O为坐标原点建系(图略),则A(0,1,0),A1(0,1,1),B1,C所以(0,0,1),(0,1,1),所以cos,所以,所以异面直线B1C与AA1所成的角为答案:B2如图,已知长方体ABCDA1B1C1D1中,ADAA11,AB3,E为线段AB上一点,且AEAB,则DC1与平面D1EC所成的角的正弦值为()A B C D解析:以D

2、为坐标原点,DA,DC,DD1所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系(图略),则C1(0,3,1),D1(0,0,1),E(1,1,0),C(0,3,0),所以(0,3,1),(1,1,1),(0,3,1)设平面D1EC的法向量为n(x,y,z),则即即取y1,得n(2,1,3)因为cos,n,所以DC1与平面D1EC所成的角的正弦值为答案:A3如图所示,在空间直角坐标系中,有一棱长为a的正方体ABCDABCD,AC的中点E与AB的中点F的距离为()Aa BaCa Da解析:A(a,0,a),A(a,0,0),C(0,a,0),B(a,a,0),F,E,|EF| a答案:B4如图,在

3、四棱锥PABCD中,侧面PAD为正三角形,底面ABCD为正方形,侧面PAD底面ABCD,M为底面ABCD内的一个动点,且满足MPMC,则点M在正方形ABCD内的轨迹为()解析:法一:以D为原点,DA,DC分别为x,y轴建系如图:设M(x,y,0),设正方形边长为a,则P,C(0,a,0),则|,|由|得x2y,所以点M在正方形ABCD内的轨迹为一条直线yx法二:所求轨迹是线段PC的垂直平分面与平面ABCD的交线答案:A5在底面为直角梯形的四棱锥PABCD中,侧棱PA底面ABCD,BCAD,ABC90,PAABBC2,AD1,则点D到平面PBC的距离是_解析:分别以AB,AD,AP所在直线为x轴

4、,y轴,z轴建立空间直角坐标系如图,则A(0,0,0),P(0,0,2),B(2,0,0),C(2,2,0),D(0,1,0),(2,2,2),(0,2,0)设n(x,y,z)为平面PBC的法向量,则即取x1,则n(1,0,1)又(2,1,0),点D到平面PBC的距离d答案:6在正四棱柱ABCDA1B1C1D1中,AA12AB,则CD与平面BDC1所成角的正弦值等于_解析:以D为坐标原点,建立空间直角坐标系,如图,设AA12AB2,则D(0,0,0),C(0,1,0),B(1,1,0),C1(0,1,2),则(0,1,0),(1,1,0),(0,1,2)设平面BDC1的法向量为n(x,y,z)

5、,则所以有令y2,得平面BDC1的一个法向量n(2,2,1)设CD与平面BDC1所成的角为,则sin |cosn,|答案:7(2021西安摸底)如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,ACBC,ABBB1,ACBCBB1,D为AB的中点,且CDDA1(1)求证:BB1平面ABC;(2)求锐二面角CDA1C1的余弦值解析:(1)证明:因为ACBC,D为AB的中点,所以CDAB,又DCDA1,ABDA1D,所以CD平面AA1B1B,又BB1平面AA1B1B,所以CDB1B,又B1BAB,ABCDD,所以B1B平面ABC(2)由已知及(1)可得CB,CC1,CA两两互相垂直,所以以C为坐标原点,以CB所

6、在直线为x轴,CC1所在直线为y轴,CA所在直线为z轴建立如图所示空间直角坐标系,设CC12,则C(0,0,0),C1(0,2,0),A1(0,2,2),D(1,0,1),所以(1,0,1),(0,2,2),(1,2,1),(0,0,2)设平面DCA1的法向量n1(x1,y1,z1),则即令z11,则x11,y11,n1(1,1,1)设平面DC1A1的法向量n2(x2,y2,z2),则即得z20,x22y20,令y21,则x22,n2(2,1,0)所以cosn1,n2故锐二面角CDA1C1的余弦值为B组能力提升练1(2021合肥调研)如图,已知三棱柱ABCA1B1C1,点O为棱AB的中点(1)

7、求证:BC1平面A1CO;(2)若ABC是等边三角形,且ABAA1,A1AB60,平面AA1B1B平面ABC,求二面角AA1CB的余弦值解析:(1)证明:连接AC1交A1C于M,连接OM由三棱柱ABCA1B1C1知,四边形ACC1A1为平行四边形,M为AC1的中点又O为AB的中点,BC1OMOM平面A1CO,BC1平面A1CO,BC1平面A1CO(2)ABC是等边三角形,且ABAA1,A1AB60,A1OAB,COAB又平面AA1B1B平面ABC,A1O平面ABC,A1OCO以O为坐标原点,直线OC,OA,OA1分别为x,y,z轴建立如图所示的空间直角坐标系设ACABBCAA12,则C(,0,

8、0),A(0,1,0),B(0,1,0),A1(0,0,)设平面A1AC的法向量为n1(x1,y1,z1),则n1,n1,(,1,0),(0,1,),令y1,得x11,z11,即n1(1,1)设平面A1BC的法向量为n2(x2,y2,z2),则n2,n2,(,1,0),(0,1,),令y2,得x21,z21,即n2(1,1)cosn1,n2,由题意可知,二面角AA1CB为锐角,其余弦值为2(2021福州市高三质检)在直三棱柱ABCA1B1C1中,ABC为正三角形,点D在棱BC上,且CD3BD,点E,F分别为棱AB,BB1的中点(1)证明:A1C平面DEF;(2)若A1CEF,求直线A1C1与平

9、面DEF所成的角的正弦值解析:(1)证明:如图,连接AB1交A1B于点H,设A1B交EF于点K,连接DK,因为四边形ABB1A1为矩形,所以H为线段A1B的中点因为点E,F分别为棱AB,BB1的中点,所以点K为线段BH的中点,所以A1K3BK又CD3BD,所以A1CDK又A1C平面DEF,DK平面DEF,所以A1C平面DEF(2)连接CE,EH,由(1)知,EHAA1,因为AA1平面ABC,所以EH平面ABC因为ABC为正三角形,且点E为棱AB的中点,所以CEAB故以点E为坐标原点,分别以,的方向为x轴,y轴,z轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系Exyz设AB4,AA1t(t0),则A1(

10、2,t,0),A(2,0,0),C(0,0,2),E(0,0,0),F,D,所以(2,t,2),因为A1CEF,所以0,所以(2)(2)t200,所以t2,所以(2,0),设平面DEF的法向量为n(x,y,z),则所以取x1,则n(1,)又(2,0,2),设直线A1C1与平面DEF所成的角为,则sin |cosn,|,所以直线A1C1与平面DEF所成的角的正弦值为C组创新应用练如图,正方形ABCD的边长为4,E,F分别为BC,DA的中点将正方形ABCD沿着线段EF折起,使DFA60设G为AF的中点(1)求证:DGEF;(2)求直线GA与平面BCF所成角的正弦值;(3)设P,Q分别为线段DG,C

11、F上的点,且PQ平面ABEF,求线段PQ的长度的最小值解析:(1)证明:因为正方形ABCD中,E,F分别为BC,DA的中点,所以EFFD,EFFA,又因为FDFAF,所以EF平面DFA又因为DG平面DFA,所以DGEF(2)因为DFA60,DFFA,AGGF,所以DFA为等边三角形,且DGFA又因为DGEF,EFFAF,所以DG平面ABEF设BE的中点为H,连接GH,则GA,GH,GD两两垂直,故以GA,GH,GD所在直线分别为x轴、y轴和z轴建立空间直角坐标系Gxyz,如图,则G(0,0,0),A(1,0,0),B(1,4,0),C(0,4,),F(1,0,0),所以(1,0,0),(1,0,),(2,4,0)设平面BCF的法向量为m(x,y,z),由m0,m0,得令z2,得m(2,2)设直线GA与平面BCF所成的角为,则sin |cosm,|,即直线GA与平面BCF所成角的正弦值为(3)由题意,可设P(0,0,k)(0k),(01),由(1,4,),得(,4,),所以Q(1,4,),(1,4,k)由(2)得,(0,0,)为平面ABEF的一个法向量因为PQ平面ABEF,所以0,即k0所以|,又因为1722117,所以当时,|min所以当,k时,线段PQ的长度取得最小值,其最小值为

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