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2014高考数学(理浙江专版)一轮复习限时集训:7.7 空间向量在立体几何中的应用 WORD版含答案.doc

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资源描述

1、限时集训(四十五)空间向量在立体几何中的应用(限时:50分钟满分:112分)1(满分14分)如图,在ABC中,ABC60,BAC90,AD是BC上的高,沿AD把ABD折起,使BDC90.(1)证明:平面ADB平面BDC;(2)设E为BC的中点,求与夹角的余弦值2(满分14分)(2013孝感模拟)如图所示,四棱锥PABCD中,底面ABCD为正方形,PD平面ABCD,PDAB2,E、F、G分别为PC、PD、BC的中点(1)求证:PAEF;(2)求二面角DFGE的余弦值3.(满分14分)如图,在正三棱柱ABCA1B1C1中,ABAA1,点D是A1B1的中点,点E在A1C1上且DEAE.(1)证明:平

2、面ADE平面ACC1A1;(2)求直线AD和平面ABC1所成角的正弦值4(满分14分)(2012江西高考)如图所示,在三棱柱ABCA1B1C1中,已知ABACAA1,BC4,点A1在底面ABC的投影是线段BC的中点O.(1)证明在侧棱AA1上存在一点E,使得OE平面BB1C1C,并求出AE的长;(2)求平面A1B1C与平面BB1C1C夹角的余弦值5(满分14分)如图所示,在多面体ABCDA1B1C1D1中,上,下两个底面A1B1C1D1和ABCD互相平行,且都是正方形,DD1底面ABCD,AB2A1B12DD12a.(1)求异面直线AB1与DD1所成角的余弦值;(2)已知F是AD的中点,求证:

3、FB1平面BCC1B1;(3)在(2)的条件下,求二面角FCC1B的余弦值6(满分14分)如图,在四棱锥PABCD中,底面ABCD为菱形,BAD60,Q为AD的中点(1)若PAPD,求证:平面PQB平面PAD;(2)设点M在线段PC上,求证:PA平面MQB;(3)在(2)的条件下,若平面PAD平面ABCD,且PAPDAD2,求二面角MBQC的大小7(满分14分)(2012福建高考)如图所示,在长方体ABCDA1B1C1D1中,AA1AD1,E为CD中点(1)求证:B1EAD1;(2)在棱AA1上是否存在一点P,使得DP平面B1AE?若存在,求AP的长;若不存在,说明理由;(3)若二面角AB1E

4、A1的大小为30,求AB的长8(满分14分)在直角梯形ABCD中,ADBC,BC2AD2AB2,ABC90,如图(1)把ABD沿BD翻折,使得平面ABD平面BCD.(1)求证:CDAB;(2)若点M为线段BC中点,求点M到平面ACD的距离;(3)在线段BC上是否存在点N,使得AN与平面ACD所成角为60?若存在,求出的值;若不存在,说明理由答 案限时集训(四十五)1解:(1)证明:折起前AD是BC边上的高,当ABD折起后,ADDC,ADDB,又DBDCD,AD平面BDC,AD平面ABD,平面ABD平面BDC.(2)由BDC90及(1)知DA,DB,DC两两垂直,不妨设|DB|1,以D为坐标原点

5、,以,的方向为x,y,z轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系,易得D(0,0,0),B(1,0,0),C(0,3,0),A(0,0,),E,(1,0,0),与夹角的余弦值为cos,.2.解:(1)证明:以D为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系Dxyz,则D(0,0,0),A(0,2,0),C(2,0,0),P(0,0,2),E(1,0,1),F(0,0,1),G(2,1,0)(1)(0,2,2),(1,0,0),0,PAEF.(2)易知(0,0,1),(2,1,1)设平面DFG的法向量为m(x1,y1,z1),则即令x11,得m(1,2,0)是平面DFG的一个法向量同理可得n(0,1,1

6、)是平面EFG的一个法向量,cosm,n,由图可知二面角DFGE为钝角,二面角DFGE的余弦值为.3解:(1)证明:由正三棱柱ABCA1B1C1的性质知AA1平面A1B1C1,又DE平面A1B1C1,所以DEAA1.而DEAE,AA1AEA,所以DE平面ACC1A1.又DE平面ADE,故平面ADE平面ACC1A1.(2)如图所示,设O是AC的中点,以O为原点建立空间直角坐标系不妨设AA1,则AB2,相关各点的坐标分别是A(0,1,0),B(,0,0),C1(0,1,),D.易知(,1,0),(0,2,),.设平面ABC1的一个法向量为n(x,y,z),则有解得xy,zy.故可取n(1,)所以,

7、cosn,.由此即知,直线AD和平面ABC1所成角的正弦值为.4解:(1)证明:连接AO,在AOA1中,作OEAA1于点E,因为AA1BB1,所以OEBB1.因为A1O平面ABC,所以A1OBC.因为ABAC,OBOC,得AOBC,所以BC平面AA1O,所以BCOE,所以OE平面BB1C1C,又AO1,AA1,得AE.(2)如图,分别以OA,OB,OA1所在直线为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,则A(1,0,0),B(0,2,0),C(0,2,0),A1(0,0,2),由AA1得点E的坐标是,由(1)得平面BB1C1C的法向量是,设平面A1B1C的法向量n(x,y,z),由得令y1,得x2,

8、z1,即n(2,1,1),所以cosOE,n,即平面BB1C1C与平面A1B1C的夹角的余弦值是.5.解:以D为坐标原点,DA,DC,DD1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,则A(2a,0,0),B(2a,2a,0),C(0,2a,0),D1(0,0,a),F(a,0,0),B1(a,a,a),C1(0,a,a)(1)(a,a,a),(0,0,a),|cos,|,所以异面直线AB1与DD1所成角的余弦值为.(2)(a,a,a),(2a,0,0),(0,a,a),FB1BB1,FB1BC.BB1BCB,FB1平面BCC1B.(3)由(2)知,为平面BCC1B1的一个法

9、向量设n(x1,y1,z1)为平面FCC1的法向量,(0,a,a),(a,2a,0),得令y11,则x12,z11,n(2,1,1),cos,n,即二面角FCC1B的余弦值为.6解:(1)连接BD,四边形ABCD菱形,BAD60,ABD为正三角形,又Q为AD中点,ADBQ.PAPD,Q为AD的中点,ADPQ,又BQPQQ,AD平面PQB,AD平面PAD.平面PQB平面PAD.图(1)(2)连接AC交BQ于点N,如图(1):由AQBC可得,ANQCNB,.又,.PAMN.MN平面MQB,PA平面MQB,PA平面MQB.(3)由PAPDAD2,Q为AD的中点,则PQAD.图(2)又平面PAD平面A

10、BCD,PQ平面ABCD.以Q为坐标原点,分别以QA、QB、QP所在的直线为x,y,z轴,建立如图(2)所示的坐标系,则各点坐标为A(1,0,0),B(0,0),Q(0,0,0),P(0,0,)设平面MQB的法向量n(x,y,1),可得PAMN,解得n(,0,1)取平面ABCD的法向量m(0,0,1)cosm,n.故二面角MBQC的大小为60.7.解:(1)证明:以A为原点,的方向分别为x轴,y轴,z轴的正方向建立空间直角坐标系(如图)设ABa,则A(0,0,0),D(0,1,0),D1(0,1,1),E,B1(a,0,1),故(0,1,1),1(a,0,1),.011(1)10,B1EAD1

11、.(2)假设在棱AA1上存在一点P(0,0,z0),使得DP平面B1AE,此时(0,1,z0)又设平面B1AE的法向量n(x,y,z)n平面B1AE,n,n,得取x1,则y,za,得平面B1AE的一个法向量n.要使DP平面B1AE,只要n,有az00,解得z0.又DP平面B1AE,存在点P,满足DP平面B1AE,此时AP.(3)连接A1D,B1C,由长方体ABCDA1B1C1D1及AA1AD1,得AD1A1D.B1CA1D,AD1B1C.又由(1)知B1EAD1,且B1CB1EB1,AD1平面DCB1A1,是平面A1B1E的一个法向量,此时(0,1,1)设与n所成的角为,则cos .二面角AB

12、1EA1的大小为30,|cos |cos 30,即,解得a2,即AB的长为2.8解:(1)由已知条件可得BD2,CD2,CDBD.平面ABD平面BCD,平面ABD平面BCDBD.CD平面ABD.又AB平面ABD,CDAB.(2)以点D为原点,BD所在的直线为x轴,DC所在的直线为y轴,建立空间直角坐标系,如图由已知可得A(1,0,1),B(2,0,0),C(0,2,0),D(0,0,0),M(1,1,0),(0,2,0),(1,0,1),MC(1,1,0)设平面ACD的法向量为n(x,y,z),则n,n,令x1,得平面ACD的一个法向量为n(1,0,1),点M到平面ACD的距离d.(3)假设在线段BC上存在点N,使得AN与平面ACD所成角为60.设,01,则N(22,2,0),(12,2,1)又平面ACD的法向量n(1,0,1)且直线AN与平面ACD所成角为60,sin 60,可得82210,或(舍去)综上,在线段BC上存在点N,使AN与平面ACD所成角为60,此时.高考资源网版权所有!投稿可联系QQ:1084591801

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