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1、立体几何解答题C1、已知三棱柱,底面三角形为正三角形,侧棱底面,,为的中点,为中点.(Ⅰ)求证:直线平面;(Ⅱ)求平面和平面所成的锐二面角的余弦值.1、法一(Ⅰ)取的中点为,连接,则,,且,…………………………3分则四边形为平行四边形,则,即平面.………………………………6分(Ⅱ)延长交延长线于点,连接,则即为平面与平面的交线,且,则为平面和平面所成的锐二面角的平面角.……8分在中,.…………………………12分法二取中点为,连接,以点为坐标原点,为轴,为轴,为轴建立空间直角坐标系,则,,……………………2
2、分(Ⅰ)则,,设平面的法向量为,16则,即………………4分令,则,即,所以,故直线平面.………………………………………………6分(Ⅱ)设平面的法向量,则.………………………………………………12分2、如图,在矩形ABCD中,AB=5,BC=3,沿对角线BD把△ABD折起,使A移到A1点,过点A1作A1O⊥平面BCD,垂足O恰好落在CD上.(1)求证:BC⊥A1D;(2)求直线A1B与平面BCD所成角的正弦值.解:(1)因为A1O⊥平面BCD,BC⊂平面BCD,∴BC⊥A1O,因为BC⊥CD,A1O∩CD=
3、O,∴BC⊥面A1CD.因为A1D⊂面A1CD,∴BC⊥A1D.(6分)(2)连结BO,则∠A1BO是直线A1B与平面BCD所成的角.因为A1D⊥BC,A1D⊥A1B,A1B∩BC=B,∴A1D⊥面A1BC.A1C⊂面A1BC,∴A1D⊥A1C.在Rt△DA1C中,A1D=3,CD=5,∴A1C=4.根据S△A1CD=A1D·A1C=A1O·CD,得到A1O=,在Rt△A1OB中,sin∠A1BO===.所以直线A1B与平面BCD所成角的正弦值为.(12分)3、如图,PA⊥平面ABCD,ABCD是矩形,P
4、A=AB=1,PD与平面ABCD所成角是30°,点F是PB的中点,点E在边BC上移动.(Ⅰ)点E为BC的中点时,试判断EF与平面PAC的位置关系,并说明理由;(Ⅱ)证明:无论点E在边BC的何处,都有PE⊥AF;(Ⅲ)当BE等于何值时,二面角P-DE-A的大小为45°.16思路点拨:本题是一个开放型问题,考查了线面平行、线面垂直、二面角等知识,考查了同学们解决空间问题的能力。 (Ⅰ)利用三角形的中位线及线面平行的判定定理解决; (Ⅱ)通过证明即可解决; (Ⅲ)
5、作出二面角的平面角,设出BE的长度,然后在直角三角形DCE中列方程求解BE的长度。本题也可利用向量法解决。解:解法一:(Ⅰ)当点为的中点时,与平面平行.-------1分∵在中,、分别为、的中点,∴∥又平面,而平面∴∥平面.………4分(Ⅱ)证明:,,又,又,∴.---------------------------------6分又,点是的中点,,..………8分(Ⅲ)过作于,连,又∵,则平面,则是二面角的平面角,∴,………10分∵与平面所成角是,∴,∴,.16∴,,设,则,,在中,,得.………12分解法二
6、:(向量法)(Ⅰ)同解法一………………4分(Ⅱ)建立如图所示空间直角坐标系,则,,,.设,则∴………8分(Ⅲ)设平面的法向量为,由,得:,而平面的法向量为,∵二面角的大小是,所以=,∴,得或(舍).………………12分归纳总结:无论是线面平行(垂直)还是面面平行(垂直),都源自于线与线的平行(垂直),这种“高维”向“低维”转化的思想方法,在解题时非常重要,在处理实际问题的过程中,可以先从题设条件入手,分析已有的平行(垂直)关系,再从结论入手分析所要证明的平行(垂直)关系,从而架起已知与未知之间的桥梁。而空间
7、向量是解答立体几何问题的有利工具,它有着快捷有效的特征,是近几年高考中一直考查的重点内容。4、如图,在四棱锥中,底面为平行四边形,平面,在棱上.(I)当时,求证平面16(II)当二面角的大小为时,求直线与平面所成角的大小.解:(Ⅰ)在平行四边形中,由,,,易知,…………………2分又平面,所以平面,∴,在直角三角形中,易得,在直角三角形中,,,又,∴,可得.∴,……………………5分又∵,∴平面.……6分(Ⅱ)由(Ⅰ)可知,,,可知为二面角的平面角,,此时为的中点.……………8分过作,连结,则平面平面,作,则
8、平面,连结,可得为直线与平面所成的角.因为,,所以.……………10分在中,,16直线与平面所成角的大小为.……………………12分解法二:依题意易知,平面ACD.以A为坐标原点,AC、AD、SA分别为轴建立空间直角坐标系,则易得,(Ⅰ)由有,……………3分易得,从而平面ACE.……………………6分(Ⅱ)由平面,二面角的平面角.又,则E为的中点,即,………………8分设平面的法向量为则,令,得,…………10分从而,所以与平面所成角大