《2019屆高考數學二輪復習 第二篇 專題通關攻略 專題4 立體幾何 專題能力提升練十二 2.4.3 用空間向量的方法解立體幾何問題.doc》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《2019屆高考數學二輪復習 第二篇 專題通關攻略 專題4 立體幾何 專題能力提升練十二 2.4.3 用空間向量的方法解立體幾何問題.doc(26頁珍藏版)》請在裝配圖網上搜索。
專題能力提升練 十二 用空間向量的方法解立體幾何問題
(45分鐘 80分)
一、選擇題(每小題5分,共30分)
1.(2017全國卷Ⅱ)已知直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ABC=120,AB=2,BC=CC1=1,則異面直線AB1與BC1所成角的余弦值為 ( )
A.32 B.155 C.105 D.33
【解析】選C.補成四棱柱ABCD -A1B1C1D1,如圖所示,連接BD,DC1,
則所求角為∠BC1D,因BC1=2,BD=22+1-221cos60=3,
C1D=AB1=5,因此,cos∠BC1D=|BC1|2+|DC1|2-|BD|22|BC1||DC1|=105.
2.在正四棱柱ABCD -A1B1C1D1中,AB=2,BB1=4,則BB1與平面ACD1所成角θ的正弦值為 ( )
A.13 B.33 C.63 D.223
【解題導引】建立空間直角坐標系.求出平面ACD1的法向量為n,利用
sin θ=|cos
|=即可得出.
【解析】選A.如圖所示,建立空間直角坐標系.則
D(0,0,0),A(2,0,0),C(0,2,0),D1(0,0,4),
B(2,2,0),B1(2,2,4),
=(-2,2,0),
=(-2,0,4),
=(0,0,4).
設平面ACD1的一個法向量為n=(x,y,z),則解得-2x+2y=0,-2x+4z=0,
取n=(2,2,1),
則sin θ=|cos|==494=13.
3.在三棱柱ABC -A1B1C1中,底面是邊長為1的正三角形,側棱AA1⊥底面ABC,點D在棱BB1上,且BD=1,若AD與平面AA1C1C所成的角為α,則sin α的值是( )
A.32 B.22 C.104 D.64
【解析】選D.如圖,建立空間直角坐標系,
易求點D32,12,1,
平面AA1C1C的一個法向量是n=(1,0,0),
所以cos=322=64,即sin α=64.
4.如圖,已知正四面體D-ABC(所有棱長均相等的三棱錐),P,Q,R分別為AB,BC,CA上的點,AP=PB,BQQC=CRRA=2,分別記二面角D-PR-Q,D-PQ-R,D-QR-P的平面角為α,
β,γ,則 ( )
A.γ<α<β B.α<γ<β
C.α<β<γ D.β<γ<α
【解析】選B.設O為三角形ABC的中心,則O到PQ的距離最小,O到PR的距離最大,O到RQ的距離居中,而高相等,因此α<γ<β.
【加固訓練】
(2018西安調研)已知六面體ABC-A1B1C1是各棱長均等于a的正三棱柱,D是側棱CC1的中點,則直線CC1與平面AB1D所成的角為 ( )
A.45 B.60 C.90 D.30
【解析】選A.如圖所示,取AC的中點N,連接NB,以N為坐標原點,NB,NC所在直線分別為x軸,y軸,建立空間直角坐標系.
則A0,-a2,0,C0,a2,0,
B13a2,0,a,D0,a2,a2,C10,a2,a,
所以=3a2,a2,a,=0,a,a2,=(0,0,a).
設平面AB1D的法向量為n=(x,y,z),
由n=0, n=0,可取n=(3,1,-2).
所以cos<,n>==-2aa22=-22,
因為直線與平面所成角θ的范圍是0≤θ≤90,
所以直線CC1與平面AB1D所成的角為45.
5.(2018海口一模)如圖,AB是☉O的直徑,PA垂直于☉O所在平面,點C是圓周上不同于A,B兩點的任意一點,且AB=2,PA=BC=3,則二面角A -BC -P的大小為
( )
A.30 B.45 C.60 D.90
【解析】選C.因為AB是☉O的直徑,PA垂直于☉O所在平面,點C是圓周上不同于A,B兩點的任意一點,且AB=2,PA=BC=3,
所以AC⊥BC,AC=AB2-BC2=4-3=1,
以點A為原點,在平面ABC內過點A作AC的垂線為x軸,AC為y軸,AP為z軸,建立空間直角坐標系,P(0,0,3),B(3,1,0),C(0,1,0),
=(3,1,-3),=(0,1,-3),
設平面PBC的法向量n=(x,y,z),
則
取z=1,得n=(0,3,1),
平面ABC的法向量m=(0,0,1),
設二面角A -BC -P的平面角為θ,
則cos θ=|mn||m||n|=12,所以θ=60,
所以二面角A-BC-P的大小為60.
6.如圖所示,三棱柱ABC-A1B1C1的側棱長為3,底面邊長A1C1=B1C1=1,且∠A1C1B1
=90,D點在棱AA1上且AD=2DA1,P點在棱C1C上,則的最小值為
( )
A.52 B.-14 C.14 D.-52
【解析】選B.由題意,以C點為坐標原點,CA,CB,CC1所在直線分別為x軸,y軸,z軸,建立如圖所示的空間直角坐標系,
則D(1,0,2),B1(0,1,3),
設P(0,0,z),其中0≤z≤3,
則=(1,0,2-z),
=(0,1,3-z),
所以=0+0+(2-z)(3-z)
=z-522-14,
故當z=52時,取得最小值-14.
二、填空題(每小題5分,共10分)
7.(2018西安一模)正方體ABCD -A1B1C1D1的棱長為1,MN是正方體內切球的直徑,點P為正方體表面上的動點,則的最大值為________.
【解析】連接PO,可得=(+)(+)=+(+)
+=-14,當||取得最大值32時,取得最大值為322-14=12.
答案:12
8.設二面角α-CD-β的大小為45,A點在平面α內,B點在CD上,且
∠ABC=45,則AB與平面β所成角的大小為________.
【解析】如圖,作AE⊥平面β于點E,在平面β內過E作EF⊥CD于點F,連接AF,
因為AE⊥CD,AE∩EF=E,
所以CD⊥平面AEF,所以AF⊥CD,
所以∠AFE為二面角α-CD-β的平面角,
所以∠AFE=45,因為∠ABC=45,
所以∠BAF=45.
連接BE,則∠ABE為AB與平面β所成的角.
設AE=m,則EF=m,AF=2m,BF=2m,AB=2m,
所以sin∠ABE=AEAB=12,
又因為∠ABE為銳角,所以∠ABE=30.
答案30
三、解答題(共40分)
9.(2018全國卷Ⅰ)如圖,四邊形ABCD為正方形,E,F分別為AD,BC的中點,以DF為折痕把△DFC折起,使點C到達點P的位置,且PF⊥BF.
(1)證明:平面PEF⊥平面ABFD.
(2)求DP與平面ABFD所成角的正弦值.
【解析】(1)由已知可得,BF⊥PF,BF⊥EF,PF∩EF=F,所以BF⊥平面PEF.
又BF?平面ABFD,所以平面PEF⊥平面ABFD.
(2)作PH⊥EF,垂足為H.
由(1)得,PH⊥平面ABFD.以H為坐標原點,的方向為y軸正方向,設正方形ABCD的邊長為2,建立如圖所示的空間直角坐標系H-xyz.
由(1)可得,DE⊥PE.
又DP=2,DE=1,所以PE=3.
又PF=1,EF=2,故PE⊥PF.
可得PH=32,EH=32.
則H(0,0,0),P0,0,32,D-1,-32,0,=1,32,32,=0,0,32為平面ABFD的一個法向量.
設DP與平面ABFD所成角為θ,
則sin θ==343=34.
所以DP與平面ABFD所成角的正弦值為34.
【一題多解】解答本題(2)還可以用如下的方法解決
因為PF⊥BF,BF∥ED,所以PF⊥ED,
又PF⊥PD,ED∩DP=D,所以PF⊥平面PED,
所以PF⊥PE,
設AB=4,則EF=4,PF=2,所以PE=23,
過P作PH⊥EF交EF于H點,
由平面PEF⊥平面ABFD,
所以PH⊥平面ABFD,連接DH,
則∠PDH即為直線DP與平面ABFD所成的角,
由PEPF=EFPH,所以PH=2324=3,
因為PD=4,所以sin∠PDH=PHPD=34,
所以DP與平面ABFD所成角的正弦值為34.
10.(2018漳州一模)如圖,在多面體ABCDNPM中,底面ABCD是菱形,
∠ABC=60,PA⊥平面ABCD,AB=AP=2,PM∥AB,PN∥AD,PM=PN=1.
(1)求證:MN⊥PC.
(2)求平面MNC與平面APMB所成銳二面角的余弦值.
【解析】(1)作ME∥PA交AB于E,NF∥PA交AD于F,連接EF,BD,AC.
由PM∥AB,PN∥AD,易得ME??NF,所以四邊形MEFN是平行四邊形,
所以MN∥EF,因為底面ABCD是菱形,所以AC⊥BD,又易得EF∥BD,所以AC⊥EF,所以AC⊥MN,
因為PA⊥平面ABCD,EF?平面ABCD,所以PA⊥EF,所以PA⊥MN,因為AC∩PA=A,
所以MN⊥平面PAC,故MN⊥PC.
(2)建立空間直角坐標系如圖所示,
則C(0,1,0),M32,-12,2,N-32,-12,2,
A(0,-1,0),P(0,-1,2),B(3,0,0),
所以=32,-32,2,=-32,-32,2,=(0,0,2),=(3,1,0),設平面MNC的法向量為m=(x,y,z),則32x-32y+2z=0,-32x-32y+2z=0,
令z=1,得x=0,y=43,所以m=0,43,1.
設平面APMB的法向量為n=(x1,y1,z1),
則2z1=0,3x1+y1=0,
令x1=1,得y1=-3,z1=0,所以n=(1,-3,0),設平面MNC與平面APMB所成銳二面角為α,
則cos α=|mn||m||n|=43302+432+1212+(-3)2+02=235,
所以平面MNC與平面APMB所成銳二面角的余弦值為235.
11.如圖,在三棱柱ABC-DEF中,AE與BD相交于點O,C在平面ABED內的射影為O,G為CF的中點.
(1)求證:平面ABED⊥平面GED.
(2)若AB=BD=BE=EF=2,求二面角A-CE-B的余弦值.
【解析】(1)取DE中點M,連接OM,在三角形BDE中,OM∥BE,OM=12BE.又因為G為CF中點,所以CG∥BE,CG=12BE.所以CG∥OM,CG=OM.
所以四邊形OMGC為平行四邊形.
所以MG∥OC.因為C在平面ABED內的射影為O,所以OC⊥平面ABED.所以GM⊥平面ABED.
又因為GM?平面DEG,所以平面ABED⊥平面GED.
(2)因為CO⊥平面ABED,所以CO⊥AO,CO⊥OB,
又因為AB=BE,所以平行四邊形ABED為菱形,所以OB⊥AO,
以O為坐標原點,,,的方向分別為x軸、y軸、z軸的正方向,建立如圖所示的空間直角坐標系,
于是A(3,0,0),B(0,1,0),E(-3,0,0),C(0,0,3),向量=(-3,-1,0),向量=(0,-1,3),
設面BCE的一個法向量為m=(x1,y1,z1),即-3x1-y1=0,-y1+3z1=0,
不妨令z1=1,則y1=3,x1=-1,取m=(-1,3,1).
又n=(0,1,0)為平面ACE的一個法向量.
設二面角A-CE-B的大小為θ,顯然θ為銳角,
于是cos θ=|cos|=|mn||m||n|=35=155,
故二面角A-CE-B的余弦值為155.
12.如圖,在四棱錐P-ABCD中,PD⊥AB,PD⊥BC,AB=233AD,∠BAD=30.
(1)證明:AD⊥PB.
(2)若PD=AD,BC=CD,∠BCD=60,求二面角A-PB-C的余弦值.
【解析】(1)由PD⊥AB,PD⊥BC,AB∩BC=B,得PD⊥平面ABCD,從而PD⊥AD.
又在△ABD中,由余弦定理得BD2=AD2+AB2-2ADABcos 30=13AD2,
則有AD2+BD2=AB2,所以∠ADB=90,即AD⊥DB,又PD∩DB=D,
則有AD⊥平面PDB,故AD⊥PB.
(2)以D為原點建立如圖所示空間直角坐標系,
設AD=3,則A(3,0,0),P(0,0,3),B(0,1,0),C-32,12,0,
設平面APB的一個法向量為m=(x,y,z),則令x=1,
則y=3,z=1,故m=(1,3,1),
設平面PBC的一個法向量為n=(x′,y′,z′),則有令x′=1,
則有y′=-3,z′=-1,故n=(1,-3,-1),
所以cos=mn|m||n|=-355=-35,
由圖知,二面角A-PB-C的余弦值為-35.
(建議用時:50分鐘)
1.(2018全國卷Ⅱ)在長方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=BC=1,AA1=3,則異面直線AD1與DB1所成角的余弦值為 ( )
A.15 B.56 C.55 D.22
【解析】選C.以D為坐標原點,DA,DC,DD1所在直線為x,y,z軸建立空間直角坐標系,則D(0,0,0),A(1,0,0),D1(0,0,3),B1(1,1,3),所以=(-1,0,3),
=(1,1,3),設異面直線AD1與DB1所成角為α,則cos α=
|cos<,>|=-1+31+31+1+3=55.
【一題多解】解答本題還可以用如下的方法解決.
如圖連接A1D交AD1于點E.
取A1B1中點F,連接EF,則EF12B1D,連接D1F,在△D1FE中,∠D1EF為異面直線AD1與DB1的夾角.
由已知EF=12DB1=1212+12+(3)2=52,
D1E=12AD1=1,D1F=1+122=52,
所以cos∠D1EF=EF2+ED12-D1F22EFED1=55.
2.在底面為正三角形的直棱柱(側棱垂直于底面的棱柱)ABC-A1B1C1中,AB=2,AA1=
3,點D為棱BC的中點,點E為A1C上的點,且滿足A1E=mEC(m∈R),當二面角E-AD-C的余弦值為1010 時,實數m的值為 ( )
A.1 B.2 C.12 D.3
【解析】選A.在正三棱柱ABC-A1B1C1中,取AC中點O,以O為坐標原點,以OB,OC所在直線為x,y軸,以過點O且垂直于y軸的直線為z軸,建立如圖所示空間直角坐標系,
因為AB=2,AA1=3,點D為棱BC的中點,
所以A(0,-1,0),C(0,1,0),
D32,12,0,A1(0,-1,3).
又點E為A1C上的點,且滿足A1E=mEC(m∈R),
所以=m,
設E(x,y,z),則=(x,y+1,z-3),
=(-x,1-y,-z),
所以(x,y+1,z-3)=(-mx,m-my,-mz),得x=0,y=m-1m+1,z=3m+1.所以E0,m-1m+1,3m+1,
則=32,32,0,=0,2mm+1,3m+1,
設平面AED的一個法向量為m=(a,b,c),
由
取a=-3,得m=-3,1,-23m.
平面ADC的一個法向量n=(0,0,1),
所以|cos|=mn|m||n|
=23m3+1+49m21=1010,解得:m=1.
【加固訓練】
在正方體ABCD-A1B1C1D1中,點E為BB1的中點,則平面A1ED與平面ABCD夾角的余弦值為 ( )
A.12 B.23 C.33 D.22
【解析】選B.以A為原點,AB,AD,AA1所在直線分別為x軸,y軸,z軸,建立如圖所示的空間直角坐標系,設棱長為1,
則A1(0,0,1),E1,0,12,D(0,1,0),
所以=(0,1,-1),=1,0,-12.
設平面A1ED的一個法向量為n1=(1,y,z),
則有即y-z=0,1-12z=0,
所以y=2,z=2,所以n1=(1,2,2).
因為平面ABCD的一個法向量為n2=(0,0,1),
所以|cos|=231=23,
即平面A1ED與平面ABCD夾角的余弦值為23.
3.如圖所示,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1⊥底面ABC,AB=BC=AA1,∠ABC=90,點E,F分別是棱AB,BB1的中點,則直線EF和BC1所成的角是__________.
【解析】以B點為坐標原點,以BC所在直線為x軸,BA所在直線為y軸,BB1所在直線為z軸,建立空間直角坐標系.設AB=BC=AA1=2,
則C1(2,0,2),E(0,1,0),F(0,0,1),
則=(0,-1,1),=(2,0,2),
所以=2,
所以cos<,>=2222=12,
因為異面直線所成角θ的范圍是0<θ≤90,
所以EF和BC1所成的角為60.
答案:60
4.已知點E,F分別在正方體ABCD-A1B1C1D1的棱BB1,CC1上,且B1E=2EB,CF=2FC1,則平面AEF與平面ABC夾角的正切值為________.
【解析】延長FE,CB相交于點G,連接AG,如圖所示.
設正方體的棱長為3,則GB=BC=3,作BH⊥AG于點H,連接EH,則∠EHB即為所求兩平面的夾角.
因為BH=322,EB=1,
所以tan∠EHB=EBBH=23.
答案:23
【一題多解】解答本題還可以用如下的方法解決:如圖,以點D為坐標原點,DA,DC,DD1所在直線分別為x軸,y軸,z軸,建立空間直角坐標系,
設DA=1,由已知條件得
A(1,0,0),E1,1,13,
F0,1,23,=0,1,13,
=-1,1,23,
設平面AEF的法向量為n=(x,y,z),
平面AEF與平面ABC的夾角為θ,
由得y+13z=0,-x+y+23z=0.
令y=1,z=-3,x=-1,則n=(-1,1,-3),
取平面ABC的法向量為m=(0,0,-1),
則cos θ=|cos|=31111,可求得tan θ=23.
答案:23
【加固訓練】
(2017全國Ⅲ卷)a,b為空間中兩條互相垂直的直線,等腰直角三角形ABC的直角邊AC所在直線與a,b都垂直,斜邊AB以直線AC為旋轉軸旋轉,有下列結論:
①當直線AB與a成60角時,AB與b成30角;
②當直線AB與a成60角時,AB與b成60角;
③直線AB與a所成角的最小值為45;
④直線AB與a所成角的最大值為60;
其中正確的是________.(填寫所有正確結論的編號)
【解析】由題意得,AC⊥BC,不妨假設等腰直角三角形ABC的腰長為1,以C為坐標原點,過點C且垂直于平面ABC的直線為x軸,CB所在直線為y軸,CA所在直線為z軸,建立空間直角坐標系如圖:
則各點坐標分別為A(0,0,1),C(0,0,0),因為直線a,b都垂直于AC,不妨設直線a的方向向量為a=(1,0,0),直線b的方向向量為b=(0,1,0),
因為斜邊AB以直線AC為旋轉軸旋轉,
所以可設點B的坐標為(cos θ,sin θ,0),
則=(cos θ,sin θ,-1),
設直線a與直線AB的夾角為α,直線b與直線AB的夾角為β,
則cos α=|cos |==|cosθ|12=|cosθ|2,
cos β=|cos|==|sinθ|12=|sinθ|2.
①中,當直線AB與a成60角時,有cos α=|cosθ|2=12,
解得|cos θ|=22,所以|sin θ|=22,此時AB與b的夾角β的余弦值為
cos β=|sinθ|2=12,所以AB與b的夾角為60.
故①錯誤.
②中由①分析得AB與b的夾角為60,故②正確.
③中直線AB與a所成角的余弦值為cos α=|cosθ|2,
當cos α越大時,角α就越小,而|cosθ|2的最大值為12=22,
即cos α的最大值為22,α的最小值為45,
即直線AB與a所成角的最小值為45,故③正確.
④中,直線AB與a所成角的余弦值為cos α=|cosθ|2,
當cos α越小時,角α就越大,而|cosθ|2的最小值為0,
cos α的最小值為0,α的最大值為90,即直線AB與α所成角的最大值為90,故④錯誤.
故本題正確答案為②③.
答案:②③
5.如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是邊長為2的正方形,PA⊥BD.
(1)求證:PB=PD.
(2)若E,F分別為PC,AB的中點,EF⊥平面PCD,求直線PB與平面PCD所成角的大小.
【解析】(1)連接AC與BD交于點O,連接PO,
因為底面ABCD是正方形,
所以AC⊥BD且O為BD的中點.
又PA⊥BD,PA∩AC=A,所以BD⊥平面PAC,
由于PO?平面PAC,故BD⊥PO.
又BO=DO,故PB=PD.
(2)設PD的中點為Q,連接AQ,EQ,
則EQ12CDAF,
所以AFEQ為平行四邊形,EF∥AQ,
因為EF⊥平面PCD,
所以AQ⊥平面PCD,
所以AQ⊥PD,PD的中點為Q,
所以AP=AD=2.
由AQ⊥平面PCD,又可得AQ⊥CD,
又AD⊥CD,AQ∩AD=A,
所以CD⊥平面PAD,
所以CD⊥PA,又BD⊥PA,BD∩CD=D,
所以PA⊥平面ABCD.
由題意,AB,AP,AD兩兩垂直, 以A為坐標原點,向量,,的方向分別為x軸,y軸,z軸的正方向建立如圖所示的空間直角坐標系,則
A(0,0,0),B(2,0,0),Q0,22,22,D(0,2,0),
P(0,0,2),
=0,22,22,=(2,0,-2),
為平面PCD的一個法向量.
設直線PB與平面PCD所成角為θ,
則sin θ==12,
所以直線PB與平面PCD所成角為π6.
【一題多解】(2)解答本題還可以用如下的方法解決:
設PD的中點為Q,連接AQ,EQ,則EQ12CDAF,
所以AFEQ為平行四邊形,EF∥AQ,
因為EF⊥平面PCD,
所以AQ⊥平面PCD,
所以AQ⊥PD,
又PD的中點為Q,所以AP=AD=2.
同理AQ⊥CD,又AD⊥CD,AQ∩AD=A,
所以CD⊥平面PAD,
所以CD⊥PA,又BD⊥PA,CD∩BD=D,
所以PA⊥平面ABCD.
連接AC,交BD于點O,連接CQ,設CQ的中點為H,連接OH,
則在三角形ACQ中,OH∥AQ,所以OH⊥平面PCD,
又在三角形PBD中,OQ∥BP,
所以∠OQH即為直線PB與平面PCD所成的角.
又OH=12AQ=24AD=12,OQ=12PB=1,
所以在直角三角形OHQ中,sin∠OQH=OHOQ=12,
所以∠OQH=30,即直線PB與平面PCD所成的角為30.
6.如圖,矩形ABCD中,AB=6,AD=23,點F是AC上的動點.現(xiàn)將矩形ABCD沿著對角線AC折成二面角D′-AC-B,使得D′B=30.
(1)求證:當AF=3時,D′F⊥BC.
(2)試求CF的長,使得二面角A-D′F-B的大小為π4.
【解析】(1)連接DF,BF.
在矩形ABCD中,AD=23,CD=6,
所以AC=43,∠CAB=30,∠DAC=60.
在△ADF中,因為AF=3,
所以DF2=DA2+AF2-2DAAFcos∠DAC=9,因為DF2+AF2=9+3=DA2,
所以DF⊥AC,即D′F⊥AC.
又在△ABF中,
BF2=AB2+AF2-2ABAFcos∠CAB=21,
所以在△D′FB中,D′F2+FB2=32+(21)2=D′B2,
所以BF⊥D′F,又因為AC∩FB=F,
所以D′F⊥平面ABC.所以D′F⊥BC.
(2)在矩形ABCD中,過D作DE⊥AC于O,并延長交AB于E.沿著對角線AC翻折后,
由(1)可知,OE,OC,OD′兩兩垂直,
以O為原點,的方向為x軸的正方向建立空間直角坐標系,則O(0,0,0),E(1,0,0), D′(0,0,3),
B(3,23,0),因為EO⊥平面AD′F,
所以=(1,0,0)為平面AD′F的一個法向量.
設平面BD′F的法向量為n=(x,y,z),F(0,t,0),
因為′=(-3,-23,3),=(-3,t-23,0),
由得-3x-23y+3z=0,-3x+(t-23)y=0,
取y=3,則x=t-23,z=t, 所以n=(t-23,3,t).
所以cosπ4=,
即|t-23|(t-23)2+9+t2=22,
所以t=34.
所以當CF=1143時,二面角A-D′F-B的大小是π4.
(2018榆林一模)在如圖所示的幾何體中,四邊形ABCD為平行四邊形,∠ABD=
90,EB⊥平面ABCD,EF∥AB,AB=2,EB=3,EF=1,BC=13,且M是BD的中點.
(1)求證:EM∥平面ADF.
(2)求二面角A-FD-B的余弦值的大小.
【解析】(1)因為EB⊥平面ABD,AB⊥BD,
故以B為原點,建立如圖所示的空間直角坐標系.
由已知可得=32,0,-3,=(3,-2,0),=(0,-1,3),
設平面ADF的一個法向量是n=(x,y,z).
由得3x-2y=0,-y+3z=0,
令y=3,則n=(2,3,3).
又因為n=0,所以⊥n,又EM?平面ADF,故EM∥平面ADF.
【一題多解】取AD的中點N,連接MN,NF.在平面DAB中,M是BD的中點,
N是AD的中點,所以MN∥AB,MN=12AB,又因為EF∥AB,EF=12AB,所以MN∥EF且MN=EF.所以四邊形MNFE為平行四邊形,所以EM∥FN,
又因為FN?平面ADF,EM?平面ADF,故EM∥平面ADF.
(2)由(1)可知平面ADF的一個法向量是n=(2,3,3).
易得平面BFD的一個法向量是m=(0,-3,1),
所以cos=mn|m||n|=-34,
又二面角A-FD-B為銳角,
故二面角A-FD-B的余弦值大小為34.
7.如圖,在四棱錐P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,AD∥BC,AD⊥CD,且AD=CD=2,
BC=22,PA=2.
(1)取PC中點N,連接DN,求證:DN∥平面PAB.
(2)求直線AC與PD所成角的余弦值.
(3)在線段PD上,是否存在一點M,使得二面角M-AC-D的大小為45,如果存在,求BM與平面MAC所成的角,如果不存在,請說明理由.
【解析】取BC的中點E,連接DE與AC,相交于點O,連接AE,易知AC⊥DE,建立如圖所示的空間直角坐標系,則A(0,-1,0),B(2,-1,0),C(0,1,0),D(-1,0,0), P(0,-1,2),
(1)PC中點N(0,0,1),所以=(1,0,1),
設平面PAB的法向量為n=(a,b,c),
由=(0,0,2),=(2,0,0),
令b=1,可得:n=(0,1,0),所以n=0,因為DN?平面PAB,所以DN∥平面PAB.
(2)=(0,2,0),=(-1,1,-2),設AC與PD所成的角為θ,則cos θ=226=66.
(3)設M(x,y,z)及=λ(0≤λ≤1),
所以x=-λ,y+1=λ,z-2=-2λ,?M(-λ,λ-1,2(1-λ)),
設平面ACM的法向量為m=(x,y,z),
由=(0,2,0),=(-λ,λ,2(1-λ)),可得m=(2-2λ,0,λ),平面ACD的法向量為p=(0,0,1),
所以cos=λ1λ2+(2-2λ)2
=22?2λ=5λ2-8λ+4,解得λ=23.
解得M-23,-13,23,
所以=-83,23,23,所以m=23,0,23,
設BM與平面MAC所成角為φ,所以sin φ=
|cos<,m>|=-12922322=12, 所以φ=π6.
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