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    第七章 第八节 “立体几何”大题增分策略课件PPT

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    第七章 第八节 “立体几何”大题增分策略课件PPT

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    这是一份第七章 第八节 “立体几何”大题增分策略课件PPT,文件包含第八节“立体几何”大题增分策略ppt、课时跟踪检测四十六“立体几何”大题增分策略doc等2份课件配套教学资源,其中PPT共48页, 欢迎下载使用。
    课时跟踪检测(四十六)  立体几何大题增分策略1.如图,四棱锥P­ABCD的底面ABCD为矩形,PA平面ABCD,点E是棱PD的中点,点FPC的中点.(1)证明:PB平面AEC.(2)若四边形ABCD为正方形,探究在什么条件下,二面角C­AF­D大小为60°解:(1)证明:连接BD,设ACBDO,连接OE因为四边形ABCD为矩形,所以点OBD的中点,因为点E是棱PD的中点,所以PBEO又因为PB平面AECEO平面AEC所以PB平面AEC.(2)由题意知ABADAP两两垂直,以A坐标原点,以ABADAP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,ABAD2aAP2cA(0,0,0)C(2a,2a,0)D(02a,0)P(0,0,2c)F(aac)因为z平面CAF所以设平面CAF的一个法向量为n(x,1,0)(2a,2a,0)所以·n2ax2a0,得x=-1所以n(1,1,0)因为y平面DAF所以设平面DAF的一个法向量为m(1,0z)(aac),所以·macz0,得z=-所以m所以cos 60°,得ac.即当AP等于正方形ABCD的边长时,二面角C­AF­D的大小为60°. 2.现需要设计一个仓库,它由上下两部分组成,上部的形状是正四棱锥P­A1B1C1D1,下部的形状是正四棱柱ABCD­A1B1C1D1(如图所示),并要求正四棱柱的高O1O是正四棱锥的高PO14倍.(1)AB6 mPO12 m,则仓库的容积是多少?(2)若正四棱锥的侧棱长为6 m,则当PO1为多少时,仓库的容积最大?解:(1)PO12O1O4PO18.因为A1B1AB6所以正四棱锥P­A1B1C1D1的体积V·A1B·PO1×62×224(m3)正四棱柱ABCD­A1B1C1D1的体积VAB2·O1O62×8288(m3)所以仓库的容积VVV24288312(m3)(2)A1B1a mPO1h m0h6O1O4h.连接O1B1.因为在RtPO1B1中,O1BPOPB所以2h236a22(36h2)于是仓库的容积VVVa2·4ha2·ha2h(36hh3)0h6从而V(363h2)26(12h2)V0,得h2h=-2(舍去)0h2时,V0V是单调增函数;2h6时,V0V是单调减函数.故当h2时,V取得极大值,也是最大值.因此,当PO12 m时,仓库的容积最大.3(2020·潍坊一模)如图,在等腰直角三角形ADP中,A90°AD3BC分别是APDP上的点,且BCADEF分别是ABPC的中点,现将PBC沿BC折起,得到四棱锥P­ABCD,连接EF.(1)证明:EF平面PAD.(2)是否存在点B,当将PBC沿BC折起到PAAB时,二面角P­CD­E的余弦值等于?若存在,求出AB的长;若不存在,请说明理由.解:(1)证明:如图,作CMAB,交AD于点M,连接PMPM的中点N连接ANFN.由中位线定理得FNCM,且FNCMEAB的中点,AECM,且AECMFNAE,且FNAE四边形AEFN是平行四边形,EFAN.AN平面PADEF平面PADEF平面PAD.(2)存在点B,当将PBC沿BC折起到PAAB时,二面角P­CD­E的余弦值等于.理由如下:BCABBCPB,且ABPBBBC平面PAB,又BCADAD平面PABPAAD,又ABADPAABA为坐标原点,ABADAP所在直线分别为xyz轴,建立如图所示的空间直角坐标系.ABa,则PBBC3aPBAB,得0aPAA(0,0,0)C(a,3a,0)P(0,0)D(0,3,0)(a,-a,0)(0,-3)设平面PCD的一个法向量为n(xyz)y1,得n.易知平面CDE的一个法向量为m(0,0,1)依题意得解得a1,即AB1.存在点B,当将PBC沿BC折起到PAAB时,二面角P­CD­E的余弦值等于AB的长为1.4.如图,在圆柱W中,点O1O2分别为上、下底面的圆心,平面MNFE是轴截面,点H在上底面圆周上(异于点NF),点G为下底面圆弧ME的中点,点H与点G在平面MNFE的同侧,圆柱W的底面半径为1,高为2.(1)若平面FNH平面NHG,求证:NGFH(2)若直线NH与平面NFG所成线面角α的正弦值等于,求证:平面NHG与平面MNFE所成锐二面角的平面角大于.证明:(1)因为平面FNH平面NHG,平面FNH平面NHGNHNHFHFH平面FHN所以FH平面NHG,又NG平面NHG所以FHNG. (2)以点O2为坐标原点,分别以O2GO2EO2O1所在直线为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系O2­xyzN(0,-1,2)G(1,0,0)F(0,1,2)H(mn,2)(由图知m>0)m2n21(mn1,0)设平面NFG的法向量为n1(x1y1z1)因为所以x12,则n1(2,0,1)因此sin α|cosn1|.所以2m23n3解得(舍去)所以H.设平面NHG的法向量为n2(x2y2z2)因为所以x21,即n2.设平面NHG与平面MNFE所成锐二面角为θ.因为平面MNFE的一个法向量n3(1,0,0)所以cos θ<所以平面NHG与平面MNFE所成锐二面角的平面角大于.5.如图1,已知等边ABC的边长为3,点MN分别是边ABAC上的点,且BM2MAAN2NC.如图2,将AMN沿MN折起到AMN的位置.(1)求证:平面ABM平面BCNM(2)给出三个条件:AMBC二面角A­MN­C的大小为60°AB.在这三个条件中任选一个,补充在下面问题的条件中,并作答.________时,在线段BC上是否存在一点P,使直线PA与平面ABM所成角的正弦值为?若存在,求出PB的长;若不存在,请说明理由.解:(1)证明:由已知得AM1AN2A60°MN2AM2AN22AM·ANcos 60°,解得MNAN2AM2MN2MNABMNAMMNMBMBAMMMN平面ABM.MN平面BCNM平面ABM平面BCNM.(2)若选条件AMBC,由(1)AMMNBCMN是两条相交直线,AM平面BCNM.M为原点,MBMNMA分别为xyz轴建立如图所示的空间直角坐标系.A(0,0,1),设P(2aa,0),其中0<a,则(2aa,-1)易知平面ABM的法向量为n(0,1,0)设直线PA与平面ABM所成角为θsin θ|cosn|解得a>,故不存在P满足条件.若选条件二面角A­MN­C的大小为60°,由(1)AMB即为二面角A­MN­C的平面角,∴∠AMB60°.AAOBM,垂足为O,则AO平面BCNM.在平面BCNM中,连接OC,经计算可知OCOB.O为原点,OBOCOA分别为xyz轴建立如图所示的空间直角坐标系.AP,其中0<a.易知平面ABM的法向量为n(0,1,0)设直线PA与平面ABM所成角为θsin θ|cosn|解得aa3(舍去)故存在P满足条件,这时PB3.若选条件AB,在ABM中,由余弦定理得:AB2MB2MA22MB·MAcosAMB7412×2×1×cosAMB解得cosAMB=-,故AMB120°.AAOBM,垂足为O,则AO平面BCNM.在平面BCNM中,作ODOB,点DBM的右侧.O为原点,OBODOA分别为xyz轴建立如图所示的空间直角坐标系.AP,其中0<a.易知平面ABM的法向量为n(0,1,0)设直线PA与平面ABM所成角为θsin θ|cosn|,化简得2a215a210.解得a>,故不存在P满足条件.6(2020·新高考全国卷)如图,四棱锥P­ABCD的底面为正方形,PD底面ABCD.设平面PAD与平面PBC的交线为l.(1)证明:l平面PDC(2)已知PDAD1Ql上的点,求PB与平面QCD所成角的正弦值的最大值.解:(1)证明:因为PD底面ABCD,所以PDAD.又底面ABCD为正方形,所以ADDC.因为PDDCD,所以AD平面PDC.因为ADBCAD平面PBCBC平面PBC所以AD平面PBC.因为平面PAD平面PBClAD平面PAD所以lAD.所以l平面PDC.(2)D为坐标原点,的方向为x轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D­xyzD(0,0,0)C(0,1,0)B(1,1,0)P(00,1)(0,1,0)(1,1,-1).由(1)可设Q(a,0,1),则(a,0,1)n(xyz)是平面QCD的法向量,可取n(1,0a)所以cosn〉=.PB与平面QCD所成角为θsin θ× .因为,当且仅当a1时等号成立,所以PB与平面QCD所成角的正弦值的最大值为. 

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