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2024年高考数学一轮复习(新高考版) 第7章 必刷大题14 空间向量与立体几何
2024年高考数学一轮复习(新高考版) 第7章 必刷大题14 空间向量与立体几何
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必刷大题14空间向量与立体几何第七章立体几何与空间向量 123456(1)求A到平面A1BC的距离; 123456设点A到平面A1BC的距离为h,因为直三棱柱ABC-A1B1C1的体积为4,, 123456(2)设D为A1C的中点,AA1=AB,平面A1BC⊥平面ABB1A1,求平面ABD与平面BCD夹角的正弦值. 123456取A1B的中点E,连接AE,则AE⊥A1B.因为平面A1BC⊥平面ABB1A1,平面A1BC∩平面ABB1A1=A1B,AE⊂平面ABB1A1,所以AE⊥平面A1BC,又BC⊂平面A1BC,所以AE⊥BC.又AA1⊥平面ABC,BC⊂平面ABC,所以AA1⊥BC. 123456因为AA1∩AE=A,AA1,AE⊂平面ABB1A1,所以BC⊥平面ABB1A1,又AB⊂平面ABB1A1,所以BC⊥AB. 123456所以A(0,2,0),B(0,0,0),C(2,0,0),A1(0,2,2),D(1,1,1),E(0,1,1),设平面ABD的法向量为n=(x,y,z), 123456令x=1,得n=(1,0,-1).设平面ABD与平面BCD的夹角为θ, 2.如图,四棱锥P-ABCD的底面为正方形,PA⊥平面ABCD,M是PC的中点,PA=AB.123456(1)求证:AM⊥平面PBD; 123456由题意知,AB,AD,AP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,建立空间直角坐标系,如图,设平面PBD的法向量为n=(x,y,z), (2)设直线AM与平面PBD交于O,求证:AO=2OM.123456 123456如图,连接AC交BD于点E,则E是AC的中点,连接PE,∵AM∩平面PBD=O,∴O∈AM且O∈平面PBD,∵AM⊂平面PAC,∴O∈平面PAC,又平面PBD∩平面PAC=PE,∴O∈PE, 123456∴AM,PE的交点就是O,连接ME,∵M是PC的中点,∴PA∥ME,PA=2ME,∴△PAO∽△EMO,∴AO=2OM. 1234563.如图,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,AB∥CD,PA=AB=2CD=2,∠ADC=90°,E,F分别为PB,AB的中点.(1)求证:CE∥平面PAD; 123456连接EF(图略),∵E,F分别为PB,AB的中点,∴EF∥PA,∵EF⊄平面PAD,PA⊂平面PAD,∴EF∥平面PAD,∵AB∥CD,AB=2CD,∴AF∥CD,且AF=CD.∴四边形ADCF为平行四边形,即CF∥AD,∵CF⊄平面PAD,AD⊂平面PAD,∴CF∥平面PAD,∵EF∩CF=F,EF,CF⊂平面EFC,∴平面PAD∥平面EFC,CE⊂平面EFC,则CE∥平面PAD. 123456(2)求点B到平面PCF的距离. 123456∵∠ADC=90°,AB∥CD,∴AB⊥AD,CF⊥AB,又PA⊥平面ABCD,∴PA⊥CF,又PA∩AB=A,∴CF⊥平面PAB,∴CF⊥PF.设点A到平面PCF的距离为h,由VP-AFC=VA-PFC, 123456 1234564.(2022·全国乙卷)如图,四面体ABCD中,AD⊥CD,AD=CD,∠ADB=∠BDC,E为AC的中点.(1)证明:平面BED⊥平面ACD; 123456因为AD=CD,E为AC的中点,所以AC⊥DE.在△ADB和△CDB中,因为AD=CD,∠ADB=∠CDB,DB=DB,所以△ADB≌△CDB,所以AB=BC.因为E为AC的中点,所以AC⊥BE.又BE∩DE=E,BE,DE⊂平面BED,所以AC⊥平面BED,又AC⊂平面ACD,所以平面BED⊥平面ACD. 123456(2)设AB=BD=2,∠ACB=60°,点F在BD上,当△AFC的面积最小时,求CF与平面ABD所成的角的正弦值. 123456由(1)可知AB=BC,又∠ACB=60°,AB=2,所以△ABC是边长为2的正三角形,因为AD=CD,AD⊥CD,所以△ADC为等腰直角三角形,所以DE=1.所以DE2+BE2=BD2,则DE⊥BE. 123456由(1)可知,AC⊥平面BED.连接EF,因为EF⊂平面BED,所以AC⊥EF,当△AFC的面积最小时,点F到直线AC的距离最小,即EF的长度最小.在Rt△BED中,当EF的长度最小时, 123456方法一由(1)可知,DE⊥AC,BE⊥AC,所以EA,EB,ED两两垂直, 123456设平面ABD的法向量为n=(x1,y1,z1), 123456记CF与平面ABD所成的角为α, 方法二因为E为AC的中点,所以点C到平面ABD的距离等于点E到平面ABD的距离的2倍.因为DE⊥AC,DE⊥BE,AC∩BE=E,AC,BE⊂平面ABC,所以DE⊥平面ABC.因为VD-AEB=VE-ADB,123456 123456由(1)知AC⊥平面BED,EF⊂平面BED,所以AC⊥EF,记CF与平面ABD所成的角为α, 123456方法三如图,过点E作EM⊥AB交AB于点M,连接DM,过点E作EG⊥DM交DM于点G.因为DE⊥AC,DE⊥BE,AC∩BE=E,AC,BE⊂平面ABC,所以DE⊥平面ABC,又AB⊂平面ABC,所以DE⊥AB,又EM∩DE=E,EM,DE⊂平面DEM,所以AB⊥平面DEM,又EG⊂平面DEM,所以AB⊥EG,又AB∩DM=M,AB,DM⊂平面ABD, 123456所以EG⊥平面ABD,则EG的长度等于点E到平面ABD的距离. 123456记CF与平面ABD所成的角为α, 1234565.(2023·青岛模拟)如图①,在梯形ABCD中,AB∥DC,AD=BC=CD=2,AB=4,E为AB的中点,以DE为折痕把△ADE折起,连接AB,AC,得到如图②的几何体,在图②的几何体中解答下列问题.(1)证明:AC⊥DE; 123456在图①中,连接CE(图略),所以DC∥AE,且DC=AE,所以四边形ADCE为平行四边形,所以AD=CE=CD=AE=2,同理可证DE=2,在图②中,取DE的中点O,连接OA,OC(图略), 123456因为AD=AE=CE=CD,所以DE⊥OA,DE⊥OC,因为OA∩OC=O,OA,OC⊂平面AOC,所以DE⊥平面AOC,因为AC⊂平面AOC,所以DE⊥AC. 123456(2)请从以下两个条件中选择一个作为已知条件,求平面DAE与平面AEC夹角的余弦值.①四棱锥A-BCDE的体积为2; 123456若选择①:由(1)知DE⊥平面AOC,DE⊂平面BCDE,所以平面AOC⊥平面BCDE,且交线为OC, 123456设平面AEC的法向量为n=(x,y,z), 123456设平面DAE与平面AEC的夹角为θ, 123456 123456若选择②:因为DC∥EB,所以∠ACD即为异面直线AC与EB所成的角,因为DE⊥平面AOC,DE⊂平面BCDE,所以平面AOC⊥平面BCDE,且交线为OC,又OA⊂平面AOC,所以AO⊥平面BCDE, 123456设平面AEC的法向量为n=(x,y,z), 123456设平面DAE与平面AEC的夹角为θ, 1234566.(2022·连云港模拟)如图,在三棱锥A-BCD中,△ABC是正三角形,平面ABC⊥平面BCD,BD⊥CD,点E,F分别是BC,DC的中点.(1)证明:平面ACD⊥平面AEF; 123456因为△ABC是正三角形,点E是BC的中点,所以AE⊥BC,又因为平面ABC⊥平面BCD,平面ABC∩平面BCD=BC,AE⊂平面ABC,所以AE⊥平面BCD,又因为CD⊂平面BCD,所以CD⊥AE,因为点E,F分别是BC,CD的中点,所以EF∥BD,又因为BD⊥CD,所以CD⊥EF,又因为AE∩EF=E,AE⊂平面AEF,EF⊂平面AEF,所以CD⊥平面AEF,又因为CD⊂平面ACD,所以平面ACD⊥平面AEF. 123456(2)若∠BCD=60°,点G是线段BD上的动点,问:点G运动到何处时,平面AEG与平面ACD的夹角最小. 123456在平面BCD中,过点E作EH⊥BD,垂足为H,此时EH∥CD,即H为BD的中点,以E为原点,以EH,EF,EA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, 123456设平面ACD的法向量为n2=(x2,y2,z2), 123456设平面AEG与平面ACD的夹角为θ,当y=0时,cosθ最大,此时平面AEG与平面ACD的夹角θ最小,故当点G为BD的中点时,平面AEG与平面ACD的夹角最小.
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2024年高考数学专题练习:第7章 必刷大题14 空间向量与立体几何
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所属:
高考 - 一轮复习
发布时间:2024-09-22 12:00:02
页数:48
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文章作者:180****8757
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