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1、一, [2017·山东济南调研]如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1C1C是边长为4的正方形.平面ABC⊥平面AA1C1C,AB=3,BC=5.(1)求证:AA1⊥平面ABC;(2)求二面角A1-BC1-B1的余弦值;(3)在线段BC1上是否存在点D,使得AD⊥A1B?若存在,试求出的值.(1)[证明] 在正方形AA1C1C中,A1A⊥AC.又平面ABC⊥平面AA1C1C,且平面ABC∩平面AA1C1C=AC,AA1⊂平面AA1C1C.∴AA1⊥平面ABC.(2)[解] 由(1)知,AA1⊥AC,AA1⊥AB,由题意知,在△ABC中
2、,AC=4,AB=3,BC=5,∴BC2=AC2+AB2,∴AB⊥AC.∴以A为坐标原点,建立如图所示空间直角坐标系A-xyz.A1(0,0,4),B(0,3,0),C1(4,0,4),B1(0,3,4),于是=(4,0,0),=(0,3,-4),=(4,-3,0),=(0,0,4).设平面A1BC1的法向量n1=(x1,y1,z1),平面B1BC1的法向量n2=(x2,y2,z2).∴⇒∴取向量n1=(0,4,3).由⇒∴取向量n2=(3,4,0).∴cosθ===.由题图可判断二面角A1-BC1-B1为锐角,故二面角A1-BC1-B1的
3、余弦值为.(3)[解] 假设存在点D(x,y,z)是线段BC1上一点,使AD⊥A1B,且=λ,∴(x,y-3,z)=λ(4,-3,4),解得x=4λ,y=3-3λ,z=4λ,∴=(4λ,3-3λ,4λ).又AD⊥A1B,∴0+3(3-3λ)-16λ=0,解得λ=,∵∈[0,1],∴在线段BC1上存在点D,使得AD⊥A1B,此时=.二, 如图,在四棱锥P-ABCD中,已知PA⊥平面ABCD,且四边形ABCD为直角梯形,∠ABC=∠BAD=,PA=AD=2,AB=BC=1.(1)求平面PAB与平面PCD所成二面角的余弦值;(2)点Q是线段BP上
4、的动点,当直线CQ与DP所成的角最小时,求线段BQ的长.[解] 以{,,}为正交基底建立如图所示的空间直角坐标系A-xyz,则各点的坐标为B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,2,0),P(0,0,2).(1)由题意知,AD⊥平面PAB,所以是平面PAB的一个法向量,=(0,2,0).因为=(1,1,-2),=(0,2,-2).设平面PCD的法向量为m=(x,y,z),则m·=0,m·=0,即令y=1,解得z=1,x=1.所以m=(1,1,1)是平面PCD的一个法向量.从而cos〈,m〉==,所以平面PAB与平面PCD所成二面角的余弦
5、值为.(2)因为=(-1,0,2),设=λ=(-λ,0,2λ)(0≤λ≤1),又=(0,-1,0),则=+=(-λ,-1,2λ),又=(0,-2,2),从而cos〈,〉==.设1+2λ=t,t∈[1,3],则cos2〈,〉==≤.当且仅当t=,即λ=时,
6、cos〈,〉
7、的最大值为.因为y=cosx在上是减函数,所以此时直线CQ与DP所成角取得最小值.又因为BP==,所以BQ=BP=.三,[2016·浙江卷]如图,在三棱台ABC-DEF中,平面BCFE⊥平面ABC,∠ACB=90°,BE=EF=FC=1,BC=2,AC=3.(1)求证:BF⊥
8、平面ACFD;(2)求二面角B-AD-F的平面角的余弦值.(1)[证明] 延长AD,BE,CF相交于一点K,如图所示.因为平面BCFE⊥平面ABC,平面BCFE∩平面ABC=BC,且AC⊥BC,所以AC⊥平面BCK,因此BF⊥AC.又EF∥BC,BE=EF=FC=1,BC=2,所以△BCK为等边三角形,且F为CK的中点,则BF⊥CK,又AC∩CK=C,所以BF⊥平面ACFD.(2)[解] 解法一:过点F作FQ⊥AK于Q,连接BQ.因为BF⊥平面ACK,所以BF⊥AK,则AK⊥平面BQF,所以BQ⊥AK.所以∠BQF是二面角B-AD-F的平面
9、角.在Rt△ACK中,AC=3,CK=2,得AK=,FQ=.在Rt△BQF中,FQ=,BF=,得cos∠BQF=.所以二面角B-AD-F的平面角的余弦值为.解法二:如图,延长AD,BE,CF相交于一点K,则△BCK为等边三角形.取BC的中点O,连接KO,则KO⊥BC,又平面BCFE⊥平面ABC,所以KO⊥平面ABC.以点O为原点,分别以射线OB,OK的方向为x轴、z轴的正方向,建立空间直角坐标系O-xyz.由题意,得B(1,0,0),C(-1,0,0),K(0,0,),A(-1,-3,0),E,F.因此,=(0,3,0),=(1,3,),=
10、(2,3,0).设平面ACK的法向量为m=(x1,y1,z1),平面ABK的法向量为n=(x2,y2,z2).由得取m=(,0,-1);由得取n=(3,-2,).于是cos〈m,