《新版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)學(xué)案訓(xùn)練課件: 專題突破練4 立體幾何中的高考熱點(diǎn)問題 理 北師大版》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《新版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)學(xué)案訓(xùn)練課件: 專題突破練4 立體幾何中的高考熱點(diǎn)問題 理 北師大版(5頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
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專題突破練(四) 立體幾何中的高考熱點(diǎn)問題
(對(duì)應(yīng)學(xué)生用書第293頁(yè))
1.如圖7所示,已知直三棱柱ABC-A1B1C1中,△ABC為等腰直角三角形,∠BAC=90°,且AB=AA1,D,E,F(xiàn)分別為B1A,C1C,BC的中點(diǎn).求證:
圖7
(1)DE∥平面ABC;
(2)B1F⊥平面AEF.
[證明] (1)如圖,建立空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)-xyz,令A(yù)B=AA1
3、=4,
則A(0,0,0),E(0,4,2),F(xiàn)(2,2,0),B(4,0,0),B1(4,0,4).
取AB中點(diǎn)為N,連接CN,
則N(2,0,0),C(0,4,0),D(2,0,2),
∴=(-2,4,0),=(-2,4,0),∴=,∴DE∥NC.
又∵NC平面ABC,DE?平面ABC.
故DE∥平面ABC.
(2)=(-2,2,-4),=(2,-2,-2),=(2,2,0).
·=(-2)×2+2×(-2)+(-4)×(-2)=0,
·=(-2)×2+2×2+(-4)×0=0.
∴⊥,⊥,即B1F⊥EF,B1F⊥AF.
又∵AF∩FE=F,∴B1F⊥平面AEF.
4、
2.(20xx·貴州適應(yīng)性考性)如圖8(1),在等腰直角三角形ABC中,∠B=90°,將△ABC沿中位線DE翻折得到如圖8(2)所示的空間圖形,使二面角A-DE-C的大小為θ.
(1) (2)
圖8
(1)求證:平面ABD⊥平面ABC;
(2)若θ=,求直線AE與平面ABC夾角的正弦值.
[解] (1)證明:在圖(1)等腰直角三角形ABC中,AB⊥BC,
而DE為該三角形的中位線,
∴DE∥BC,∴DE⊥AB.
由翻折可知DE⊥AD,DE⊥DB,
又AD∩DB=D,∴DE⊥平面ADB,
∴BC⊥平面ADB,
又BC平面ABC,∴平面ABD⊥平
5、面ABC.
(2)由(1)可知,∠ADB為二面角A-DE-C的平面角,
即∠ADB=θ=.
又AD=DB,∴△ADB為等邊三角形.
如圖,設(shè)O為DB的中點(diǎn),連接OA,過O作OF∥BC交BC于點(diǎn)F,
則AO⊥BD,OF⊥BD.
又AO⊥BC,BD∩BC=B,
∴AO⊥平面BCED.
以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),OB,OF,OA分別為x軸、y軸、z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系.
設(shè)BD=2,則A(0,0,),B(1,0,0),C(1,4,0),E(-1,2,0),
=(1,0,-),=(1,4,-),=(-1,2,-).
設(shè)n=(x,y,z)為平面ABC的法向量,
則有即
令z
6、=1,則x=,y=0,則n=(,0,1),
設(shè)AE與平面ABC的夾角為α,
則sin α==.
3.(20xx·北京海淀區(qū)期末練習(xí))如圖9,在三棱錐P-ABC中,側(cè)棱PA=2,底面三角形ABC為正三角形,邊長(zhǎng)為2,頂點(diǎn)P在平面ABC上的射影為D,AD⊥DB,DB=1.
圖9
(1)求證:AC∥平面PDB;
(2)求二面角P-AB-C的余弦值;
(3)線段PC上是否存在點(diǎn)E使得PC⊥平面ABE,如果存在,求的值;如果不存在,請(qǐng)說明理由.
[解] (1)證明:因?yàn)锳D⊥DB,且DB=1,AB=2,
所以AD=,所以∠DBA=60°.
因?yàn)椤鰽BC為正三角形,
所以∠CAB
7、=60°,
所以DB∥AC.
因?yàn)锳C?平面PDB,DB平面PDB,
所以AC∥平面PDB.
(2)由點(diǎn)P在平面ABC上的射影為D可得PD⊥平面ACBD,所以PD⊥DA,PD⊥DB.
如圖,建立空間直角坐標(biāo)系,
則由已知可知B(1,0,0),A(0,,0),P(0,0,1),C(2,,0).
所以=(-1,,0),=(-1,0,1).
平面ABC的一個(gè)法向量n=(0,0,1),
設(shè)m=(x,y,z)為平面PAB的法向量,
則由可得
令y=1,則x=,z=,
所以平面PAB的一個(gè)法向量m=(,1,),
所以cos〈m,n〉===,
由圖可知二面角P-AB-C的平面
8、角為鈍角,
所以二面角P-AB-C的余弦值為-.
(3)由(2)可得=(1,-,0),=(2,,-1),
因?yàn)椤ぃ剑?≠0,
所以PC與AB不垂直,
所以在線段PC上不存在點(diǎn)E使得PC⊥平面ABE.
4.(20xx·全國(guó)卷Ⅲ)如圖10,四面體ABCD中,△ABC是正三角形,△ACD是直角三角形,∠ABD=∠CBD,AB=BD.
圖10
(1)證明:平面ACD⊥平面ABC;
(2)過AC的平面交BD于點(diǎn)E,若平面AEC把四面體ABCD分成體積相等的兩部分,求二面角D-AE-C的余弦值.
[解] (1)證明:由題設(shè)可得△ABD≌△CBD,從而AD=CD.
又△ACD是直角
9、三角形,
所以∠ADC=90°.
取AC的中點(diǎn)O,連接DO,BO,
則DO⊥AC,DO=AO.
又因?yàn)椤鰽BC是正三角形,故BO⊥AC,
所以∠DOB為二面角D-AC-B的平面角.
在Rt△AOB中,BO2+AO2=AB2,
又AB=BD,所以BO2+DO2=BO2+AO2=AB2=BD2,
故∠DOB=90°.
所以平面ACD⊥平面ABC.
(2)由題設(shè)及(1)知,OA,OB,OD兩兩垂直,
以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),的方向?yàn)閤軸正方向,||為單位長(zhǎng)度,
建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系O-xyz,
則A(1,0,0),B(0,,0),C(-1,0,0),D(0,0,1).
由題設(shè)知,四面體ABCE的體積為四面體ABCD的體積的,從而E到平面ABC的距離為D到平面ABC的距離的,
即E為DB的中點(diǎn),得E,
故=(-1,0,1),=(-2,0,0),=.
設(shè)n=(x,y,z)是平面DAE的法向量,
則即
可取n=.
設(shè)m是平面AEC的法向量,則
同理可取m=(0,-1,),
則cos〈n,m〉==.
所以二面角D-AE-C的余弦值為.