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2021届高考统考数学(理)二轮复习增分强化练(二十一) 空间向量与立体几何 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:379959 上传时间:2024-05-27 格式:DOC 页数:7 大小:231.50KB
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资源描述

1、增分强化练(二十一)考点一利用空间向量证明平行与垂直如图所示,平面PAD平面ABCD,ABCD为正方形,PAD是直角三角形,且PAAD2,E,F,G分别是线段PA,PD,CD的中点求证:PB平面EFG.证明:平面PAD平面ABCD,ABCD为正方形,PAD是直角三角形,且PAAD,AB,AP,AD两两垂直,以A为坐标原点,AB,AD,AP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Axyz,则A(0,0,0),B(2,0,0),C(2,2,0),D(0,2,0),P(0,0,2),E(0,0,1),F(0,1,1),G(1,2,0)(2,0,2),(0,1,0),(1,1,1)

2、,设st,即(2,0,2)s(0,1,0)t(1,1,1),解得st2,22,又与不共线,与共面PB平面EFG,PB平面EFG.考点二利用空间向量求空间角1(2019滨州模拟)如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,BCBB1,B1BC60,B1C1AB1.(1)证明:ABAC;(2)若ABAC,且AB1BB1,求二面角A1CB1C1的余弦值解析:(1)证明:取BC的中点O,连结AO,OB1.因为BCBB1,B1BC60,所以BCB1是等边三角形,所以B1OBC,又BCB1C1,B1C1AB1,所以BCAB1,所以BC平面AOB1,所以BCAO,由三线合一可知ABC为等腰三角形所以ABAC.(2)

3、设AB1BB12,则BCB1C2.因为ABAC,所以AO1.又因为OB1,所以OBAO2AB,所以AOOB1.以O为坐标原点,向量的方向为x轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系Oxyz,则O(0,0,0),C(1,0,0),A1(1,1),B1(0,0),1(0,1),1(1,0)设平面A1B1C的法向量为n(x,y,z),则,即,可取n(,1,),由(1)可知,平面CB1C1的法向量可取(0,0,1),所以cos,n ,由图示可知,二面角A1CB1C1为锐二面角,所以二面角A1CB1C1的余弦值为.2.已知四棱锥P ABCD的底面ABCD是直角梯形,ADBC,ABBC,AB,BC2AD2

4、,E为CD的中点,PBAE.(1)证明:平面PBD平面ABCD;(2)若PBPD,PC与平面ABCD所成的角为,求二面角B PD C的余弦值解析:(1)证明:由ABCD是直角梯形,AB,BC2AD2,可得DC2,BCD,BD2,从而BCD是等边三角形,BDC,BD平分ADC,E为CD的中点,DEAD1,BDAE,又PBAE,PBBDB,AE平面PBD,AE平面ABCD,平面PBD平面ABCD.(2)如图,作POBD于O,连接OC,平面PBD平面ABCD,平面PBD平面ABCDBD,PO平面ABCD,PCO为PC与平面ABCD所成的角,PCO,又PBPD,O为BD中点,OCBD,OPOC,以OB

5、,OC,OP为x,y,z轴建立空间直角坐标系,B(1,0,0),C(0,0),D(1,0,0),P(0,0,)(0,),(1,0,),设平面PCD的一个法向量n(x,y,z),由得令z1得n(,1,1),又平面PBD的一个法向量为m(0,1,0),设二面角B PD C为,则|cos |.所求二面角B PD C的余弦值是.考点三立体几何中的探索性问题1(2019桂林、崇左模拟)已知四棱锥SABCD的底面ABCD是菱形,ABC,SA底面ABCD,E是SC上的任意一点(1)求证:平面EBD平面SAC;(2)设SAAB2,是否存在点E使平面BED与平面SAD所成的锐二面角的大小为30?如果存在,求出点

6、E的位置,如果不存在,请说明理由解析:(1)证明:SA平面ABCD,BD平面ABCD,SABD.四边形ABCD是菱形,ACBD.ACASA,BD平面SAC.BD平面EBD,平面EBD平面SAC. (2)当点E为SC的中点时,平面BED与平面SAD所成的锐二面角的大小为30,理由如下:设AC与BD的交点为O,以OC、OD所在直线分别为x、y轴,以过O垂直平面ABCD的直线为z轴建立空间直角坐标系(如图),则A(1,0,0),C(1,0,0),S(1,0,2),B(0,0),D(0,0)设E(x,0,z),则(x1,0,z2),(1x,0,z),设,E,(0,2,0),设平面BDE的法向量n(x1

7、,y1,z1), ,.求得n(2,0,1)为平面BDE的一个法向量同理可得平面SAD的一个法向量为m(,1,0),平面BED与平面SAD所成的锐二面角的大小为30,cos 30,解得1.E为SC的中点2如图,在三棱柱ABC A1B1C1中,CACBCC12,ACC1CC1B1,直线AC与直线BB1所成的角为60.(1)求证:AB1CC1;(2)若AB1,M是AB1上的点,当平面MCC1与平面AB1C夹角的余弦值为时,求的值解析:(1)证明:在三棱柱ABC A1B1C1中,各侧面均为平行四边形,所以BB1CC1,则ACC1即为AC与BB1所成的角,所以ACC1CC1B160,如图,连接AC1和B

8、1C,因为CACBCC12,所以ACC1和B1CC1均为等边三角形,取CC1的中点O,连AO和B1O,则AOCC1,B1OCC1,又AOB1OO,所以CC1平面AOB1,AB1平面AOB1,所以AB1CC1.(2)由(1)知AOB1O,因为AB1,则AO2B1O2AB,所以AOB1O,又AOCC1,所以AO平面BCC1B1,以OB1所在直线为x轴,OC1所在直线为y轴,OA所在直线为z轴,建立如图空间直角坐标系,则A(0,0,),C(0,1,0),C1(0,1,0),B1(,0,0),(0,1,),(,0,),(0,2,0),设t,M(x,y,z),则(x,y,z)t(x,y,z)所以x,y0,z,M(,0,),所以(,1,),设平面ACB1的法向量为n1(x1,y1,z1),平面MCC1的法向量为n2(x2,y2,z2),所以解得n1(1,1),解得n2(1,0,t)所以|cos |,解得t或t2,即或2.

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