1、考点集训(五十八)第58讲立体几何中的向量法1若直线l的方向向量为a(1,0,2),平面的法向量为u(2,0,4),则Al BlCl Dl与斜交2在棱长为1的正方体ABCDA1B1C1D1中,M,N分别是A1B1和BB1的中点,则直线AM与CN所成角的余弦值为A. B.C. D.3二面角的棱上有A,B两点,直线AC,BD分别在这个二面角的两个半平面内,且都垂直于AB.已知该二面角的大小为60,AB4,AC6,BD8,则CD_4正四棱锥SABCD中,O为顶点S在底面ABCD上的射影,P为侧棱SD的中点,且SOOD,则直线BC与平面PAC所成角的大小是_5两根垂直立于地平面上的长为6 m的竹杆AC
2、和BD,垂足相距8 m,现因外力作用,杆BD倾斜与平面成30角,但保持了BDAB.如图所示,则此时两杆顶端C,D之间的距离为_6如图,已知点P在正方体ABCDABCD的对角线BD上,PDA60.(1)求DP与CC所成角的大小;(2)求DP与平面AADD所成角的大小7如图,在直三棱柱ABCA1B1C1中,AB4,ACBC3,D为AB的中点(1)求点C到平面A1ABB1的距离;(2)若AB1A1C,求二面角A1CDC1的平面角的余弦值8如图,在四棱锥PABCD中,PA平面ABCD,ACAD,ABBC,ACB45,PAAD2,AC1.(1)证明:PCAD;(2)求二面角APCD的正弦值;(3)设E为
3、棱PA上的点,满足异面直线BE与CD所成的角为30,求AE的长答案题号123第58讲立体几何中的向量法【考点集训】1B2.A3.24.305.10 m6.【解析】如图,以D为原点,DA为单位长度建立空间直角坐标系Dxyz.则(1,0,0),(0,0,1)连接BD,BD.在平面BBDD中,延长DP交BD于H.设(m,m,1)(m0),由已知,60,由|cos ,可得2m,解得m,所以.(1)因为cos ,所以,45.即DP与CC所成的角为45.(2)平面AADD的一个法向量是(0,1,0)因为cos ,所以,60.可得DP与平面AADD所成的角为30.7【解析】(1)由ACBC,D为AB的中点,
4、得CDAB.又CDAA1,故CD平面A1ABB1,所以点C到平面A1ABB1的距离为CD.(2)解法一:如图,取A1B1的中点D1,连接DD1,则DD1AA1CC1.又由(1)知CD平面A1ABB1,故CDA1D,CDDD1,所以A1DD1为所求的二面角A1CDC1的平面角因为A1D为A1C在平面A1ABB1上的射影,又已知AB1A1C,由三垂线定理的逆定理得AB1A1D,从而A1AB1,A1DA都与B1AB互余,因此A1AB1A1DA,所以RtA1ADRtB1A1A,因此,即AAADA1B18,得AA12.从而A1D2.在RtA1DD1中,cosA1DD1.解法二:如图,过D作DD1AA1交
5、A1B1于D1,在直三棱柱中,易知DB,DC,DD1两两垂直以D为原点,射线DB,DC,DD1分别为x轴、y轴、z轴的正半轴建立空间直角坐标系Dxyz.设直三棱柱的高为h,则A(2,0,0),A1(2,0,h),B1(2,0,h),C(0,0),C1(0,h),从而(4,0,h),(2,h)由,有8h20,解得h2.故(2,0,2),(0,0,2),(0,0)设平面A1CD的法向量为m(x1,y1,z1),则m,m,即取z11,得m(,0,1)设平面C1CD的法向量为n(x2,y2,z2),则n,n,即取x21,得n(1,0,0),所以cos m,n.所以二面角A1CDC1的平面角的余弦值为.
6、8.【解析】解法一:如图,以点A为原点建立空间直角坐标系,依题意得A(0,0,0),D(2,0,0),C(0,1,0),B,P(0,0,2)(1)证明:易得(0,1,2),(2,0,0),于是0,所以PCAD.(2)(0,1,2),(2,1,0)设平面PCD的法向量n(x,y,z)则即不妨令z1,可得n(1,2,1)可取平面PAC的法向量m(1,0,0)于是cos m,n,从而sin m,n.所以二面角APCD的正弦值为.(3)设点E的坐标为(0,0,h),其中h0,2由此得.由(2,1,0),故cos ,所以cos 30,解得h,即AE.解法二:(1)证明:由PA平面ABCD,可得PAAD.
7、又由ADAC,PAACA,故AD平面PAC,又PC平面PAC.所以PCAD.(2)如图,作AHPC于点H,连接DH.由PCAD,PCAH,可得PC平面ADH,因此DHPC,从而AHD为二面角APCD的平面角在RtPAC中,PA2,AC1,由此得AH.由(1)知ADAH.故在RtDAH中,DH.因此sinAHD,所以二面角APCD的正弦值为.(3)如图,因为ADC45,故过点B作CD的平行线必与线段AD相交,设交点为F,连接BE,EF.故EBF或其补角为异面直线BE与CD所成的角由于BFCD,故AFBADC.在RtDAC中,CD,sinADC,故sinAFB.在AFB中,由,AB,sinFABsin 135,可得BF.由余弦定理,BF2AB2AF22ABAFcosFAB,可得AF.设AEh.在RtEAF中,EF.在RtBAE中,BE.在EBF中,因为EFBE,从而EBF30.由余弦定理得cos 30,解得h.所以AE.
