【创新设计】(浙江专用)2022届高考数学总复习 第8篇 第8讲 立体几何中的向量方法(Ⅱ) 求空间角限时训练 理
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第8讲 立体几何中的向量方法(Ⅱ)——求空间角分层A级 基础达标演练(时间:30分钟 满分:55分)一、选择题(每小题5分,共20分)1.已知向量m,n分别是直线l和平面α的方向向量、法向量,若cos〈m,n〉=-,则l与α所成的角为( ).A.30°B.60°C.120°D.150°解析 设l与α所成的角为θ,则sinθ=|cos〈m,n〉|=,∴θ=30°.答案 A2.正方体ABCDA1B1C1D1中,E是棱BB1中点,G是DD1中点,F是BC上一点且FB=BC,则GB与EF所成的角为( ).A.30°B.120°C.60°D.90°解析 如图建立直角坐标系Dxyz,设DA=1,由已知条件,得G,B,E,F,=,=cos〈,〉==0,则⊥.答案 D3.长方体ABCDA1B1C1D1中,AB=AA1=2,AD=1,E为CC1的中点,则异面直线BC1与AE10\n所成角的余弦值为( ).A.B.C.D.解析 建立坐标系如图,则A(1,0,0),E(0,2,1),B(1,2,0),C1(0,2,2).=(-1,0,2),=(-1,2,1),cos〈,〉==.所以异面直线BC1与AE所成角的余弦值为.答案 B4.(2022·杭州月考)在正方体ABCDA1B1C1D1中,M、N分别为棱AA1和BB1的中点,则sin〈,〉的值为( ).A.B.C.D.解析 设正方体的棱长为2,以D为坐标原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴建立空间直角坐标系(如图),可知=(2,-2,1),=(2,2,-1),cos〈,〉=-,sin〈,〉=,10\n答案 B二、填空题(每小题5分,共10分)5.(2022·连云港模拟)若平面α的一个法向量为n=(4,1,1),直线l的一个方向向量为a=(-2,-3,3),则l与α所成角的正弦值为________.解析 cos〈n,a〉===-.又l与α所成角记为θ,即sinθ=|cos〈n,a〉|=.答案 .6.如图所示,在三棱柱ABCA1B1C1中,AA1⊥底面ABC,AB=BC=AA1,∠ABC=90°,点E、F分别是棱AB、BB1的中点,则直线EF和BC1所成的角是________.解析 建立如图所示的空间直角坐标系.设AB=BC=AA1=2,则C1(2,0,2),E(0,1,0),F(0,0,1),则=(0,-1,1),=(2,0,2),∴·=2,∴cos〈,〉==,∴EF和BC1所成角为60°.答案 60°三、解答题(共25分)7.(12分)如图,四面体ABCD中,AB、BC、BD两两垂直,AB=BC=BD=4,E、F分别为棱BC、AD的中点.(1)求异面直线AB与EF所成角的余弦值;(2)求E到平面ACD的距离;(3)求EF与平面ACD所成角的正弦值.10\n解 如图,分别以直线BC、BD、BA为x、y、z轴建立空间直角坐标系,则各相关点的坐标为A(0,0,4)、C(4,0,0)、D(0,4,0),E(2,0,0)、F(0,2,2).(1)∵=(0,0,-4),=(-2,2,2),∴|cos〈,〉|==,∴异面直线AB与EF所成角的余弦值为.(2)设平面ACD的一个法向量为n=(x,y,1),则∵=(4,0,-4),=(-4,4,0),∴∴x=y=1,∴n=(1,1,1).∵F∈平面ACD,=(-2,2,2),∴E到平面ACD的距离为d===.(3)EF与平面ACD所成角的正弦值为|cos〈n,〉|==.8.(13分)如图,在底面为直角梯形的四棱锥PABCD中,AD∥BC,∠ABC=90°,PA⊥平面ABCD,PA=3,AD=2,AB=2,BC=6.10\n(1)求证:BD⊥平面PAC;(2)求二面角PBDA的大小.(1)证明 如图,建立空间直角坐标系,则A(0,0,0),B(2,0,0),C(2,6,0),D(0,2,0),P(0,0,3),∴=(0,0,3),=(2,6,0),=(-2,2,0).∴·=0,·=0.∴BD⊥AP,BD⊥AC.又∵PA∩AC=A,∴BD⊥面PAC.(2)解 设平面ABD的法向量为m=(0,0,1),设平面PBD的法向量为n=(x,y,z),则n·=0,n·=0.∵=(-2,0,3),∴解得令x=,则n=(,3,2),∴cos〈m,n〉==.∴二面角PBDA的大小为60°.分层B级 创新能力提升1.如图,在四面体ABCD中,AB=1,AD=2,BC=3,CD=2.∠ABC=∠DCB=,则二面角ABCD的大小为( ).A. B. C. D.解析 二面角ABCD的大小等于AB与CD所成角的大小.=++.而2=210\n+2+2-2||·||·cos〈,〉,即12=1+4+9-2×2cos〈,〉,∴cos〈,〉=,∴AB与CD所成角为,即二面角ABCD的大小为.故选B.答案 B2.如图,设动点P在棱长为1的正方体ABCDA1B1C1D1的对角线BD1上,记=λ.当∠APC为钝角时,则λ的取值范围是( ).A. B.C. D.解析 由题设可知,以、、为单位正交基底,建立如图所示的空间直角坐标系Dxyz,则有A(1,0,0),B(1,1,0),C(0,1,0),D1(0,0,1).由=(1,1,-1),得=λ=(λ,λ,-λ),所以=+=(-λ,-λ,λ)+(1,0,-1)=(1-λ,-λ,λ-1),=+=(-λ,-λ,λ)+(0,1,-1)=(-λ,1-λ,λ-1).显然∠APC不是平角,所以∠APC为钝角等价于cos∠APC=cos〈,〉=<0,这等价于·<0,即(1-λ)(-λ)+(-λ)(1-λ)+(λ-1)2=(λ-1)(3λ-1)<0,得<λ<1.因此,λ的取值范围为.答案 D10\n3.(2022·全国卷)已知点E、F分别在正方体ABCDA1B1C1D1的棱BB1,CC1上,且B1E=2EB,CF=2FC1,则面AEF与面ABC所成的二面角的正切值为________.解析 如图,建立直角坐标系Dxyz,设DA=1由已知条件A(1,0,0),E,F,=,=,设平面AEF的法向量为n=(x,y,z),面AEF与面ABC所成的二面角为θ,由得令y=1,z=-3,x=-1,则n=(-1,1,-3)平面ABC的法向量为m=(0,0,-1)cosθ=cos〈n,m〉=,tanθ=.答案 4.在三棱锥OABC中,三条棱OA,OB,OC两两垂直,且OA=OB=OC,M是AB边的中点,则OM与平面ABC所成角的正切值是________.解析 如图所示建立空间直角坐标系,设OA=OB=OC=1,则A(1,0,0),B(0,1,0),C(0,0,1),M,故=(-1,1,0),=(-1,0,1),=.设平面ABC的法向量为n=(x,y,z),则由得10\n令x=1,得n=(1,1,1).故cos〈n,〉==,所以OM与平面ABC所成角的正弦值为,其正切值为.答案 5.(2022·新课标全国卷)如图,直三棱柱ABCA1B1C1中,AC=BC=AA1,D是棱AA1的中点,DC1⊥BD.(1)证明:DC1⊥BC.(2)求二面角A1BDC1的大小.(1)证明 由题设知,三棱柱的侧面为矩形.由于D为AA1的中点,故DC=DC1.又AC=AA1,可得DC+DC2=CC,所以DC1⊥DC.而DC1⊥BD,DC∩BD=D,所以DC1⊥平面BCD.因为BC⊂平面BCD,所以DC1⊥BC.(2)解 由(1)知BC⊥DC1,且BC⊥CC1,则BC⊥平面ACC1A1,所以CA,CB,CC1两两相互垂直.以C为坐标原点,的方向为x轴的正方向,|10\n|为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系Cxyz.由题意知A1(1,0,2),B(0,1,0),D(1,0,1),C1(0,0,2).则=(0,0,-1),=(1,-1,1),=(-1,0,1).设n=(x,y,z)是平面A1B1BD的法向量,则即可取n=(1,1,0).同理,设m=(x,y,z)是平面C1BD的法向量,则即可取m=(1,2,1).从而cos〈n,m〉==.故二面角A1BDC1的大小为30°.6.(2022·全国卷)如图,四棱锥PABCD中,底面ABCD为菱形,PA⊥底面ABCD,AC=2,PA=2,E是PC上的一点,PE=2EC.(1)证明:PC⊥平面BED;(2)设二面角APBC为90°,求PD与平面PBC所成角的大小.(1)证明 以A为坐标原点,射线AC为x轴的正半轴,建立如图所示的空间直角坐标系Axyz.设C(2,0,0),D(,b,0),其中b>0,则P(0,0,2),E,B.于是=(2,0,-2),=,=,从而·=0,·=0,故PC⊥BE,PC⊥DE.又BE∩DE=E,所以PC⊥平面BDE.(2)解 =(0,0,2),=(,-b,0).设m=(x,y,z)为平面PAB的法向量,则m·=0,且m·=0,即2z=0且x-by=0,令x=b,则m=(b,,0).设n=(p,q,r)为平面PBC的法向量,10\n则n·=0,且n·=0,即2p-2r=0且+bq+r=0,令p=1,则r=,q=-,n=.因为面PAB⊥面PBC,故m·n=0,即b-=0,故b=,于是n=(1,-1,),=(-,-,2),cos〈n,〉==,〈n,〉=60°.因为PD与平面PBC所成角和〈n,〉互余,故PD与平面PBC所成的角为30°.10
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