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    2022高考数学一轮复习专题22 利用空间向量研究探索性与最值问题(解析卷)

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    2022高考数学一轮复习专题22 利用空间向量研究探索性与最值问题(解析卷)

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    这是一份2022高考数学一轮复习专题22 利用空间向量研究探索性与最值问题(解析卷),共18页。试卷主要包含了题型选讲,最值问题等内容,欢迎下载使用。
    专题22  利用空间向量研究探索性与最值问题一、题型选讲题型一 、探索点的位置关系     此类问题主要考察是否存在点,使满足线线、线面面面的夹角或者距离等问题,解决的关键是假设点存在,然后引入变量把点表示出来,通过题目给出的条件列出方程,解出参数。但要注意参数的范围。例1、四川省资阳市2020届高三模拟】如图,在四棱锥中,平面,且.1)证明:.2)若,试在棱上确定一点,使与平面所成角的正弦值为.【解析】1)证明:∵,且,∴,又∵,∴,即.平面平面,∴又∵,∴平面平面,∴.2)解:取的中点,以为坐标原点,所在的直线分别为轴,轴,轴建立空间直角坐标系.如图所示.,则.由(1)可知,平面,∴为平面的一个法向量.与平面所成的角为.整理得,解得(舍),∴点为棱的中点.例2、(2020·山东潍坊·高三月考)在四棱锥中,平面平面,底面为直角梯形,为线段的中点,过的平面与线段分别交于点1)求证:2)若,是否存在点,使得直线与平面所成角的正弦值为,若存在,请确定点的位置;若不存在,请说明理由.【解析】1)证明:,且为线段的中点,四边形为平行四边形,平面平面平面又平面平面,且平面平面,平面平面平面平面平面 .2)存在,的靠近点的三等分点.为线段的中点,又平面平面平面为坐标原点,的方向为轴正方向建立如图所示的空间直角坐标系,得设平面的法向量为,可得为平面的一个法向量,设直线与平面所成角为于是有(舍),所以存在点,使得直线与平面所成角的正弦值为,故的靠近点的三等分点.例3、 (探点得角的大小)如图,已知三棱柱ABCA1B1C1的侧棱AA1底面ABCACB90°E是棱CC1上的动点,FAB的中点,AC1BC2AA14.(1) E是棱CC1的中点时,求证:CF平面AEB1(2) 在棱CC1上是否存在点E,使得二面角AEB1B的余弦值是?若存在,求CE的长,若不存在,请说明理由.【解析】 (1) AB1的中点G,连结EGFG.因为FG分别是棱ABAB1的中点,所以FGBB1FGBB1.B1BC1CBB1C1CECC1C所以B1BECECB1B所以FGECFGEC所以四边形FGEC是平行四边形,所以CFEG.因为CF平面AEB1EG平面AEB1所以CF平面AEB1.(2) C为坐标原点,射线CACBCC1x轴,y轴,z轴正半轴,建立如图所示的空间直角坐标系Cxyz,则C(000)A(100)B1(024)E(00m)(0m4),平面AEB1的法向量n1(xyz)(124)(10m)n1n1z2,则n1(2mm42)连结BE因为CA平面C1CBB1所以是平面EBB1的一个法向量,n2.因为二面角AEB1B的余弦值为所以cosn1n2〉=,解得m1所以在棱CC1上存在点E符合题意,此时CE1. 题型二、最值问题    最值问题,要建立目标函数通过基本不等式或者运用导数研究关系式进而求出函数的最值。  4(2020年山东高考卷).如图,四棱锥P-ABCD的底面为正方形,PD⊥底面ABCD.设平面PAD与平面PBC的交线为l1)证明:l⊥平面PDC2)已知PD=AD=1Ql上的点,求PB与平面QCD所成角的正弦值的最大值.【解析】1)证明: 在正方形中,因为平面平面所以平面又因为平面,平面平面所以因为在四棱锥中,底面是正方形,所以平面,所以因为所以平面2)如图建立空间直角坐标系因为,则有,则有设平面的法向量为,即,则,所以平面的一个法向量为,则根据直线的方向向量与平面法向量所成角的余弦值的绝对值即为直线与平面所成角的正弦值,所以直线与平面所成角的正弦值等于,当且仅当时取等号,所以直线与平面所成角的正弦值的最大值为.例5、(2020·山东青岛·高三开学考试)如图,正方形所在平面互相垂直,且边长都是1分别为线段上的动点,且平面,记.1)证明:平面2)当的长最小时,求二面角的余弦值.【答案】1)证明见解析;(2.【解析】1)因为平面平面,平面平面所以所以,所以所以,所以所以又因为平面平面平面,平面平面所以平面.2)由(1)知,,当且仅当时等号成立,分别以所在的直线为轴,轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系设平面的一个法向量为因为,取,得设平面的一个法向量为因为,取,得所以,则二面角的余弦值为.6(2021·潍坊市潍城区教育局高三月考)已知三棱锥如图一)的平面展开图(如图二)中,四边形为边长等于的正方形均为正三角形,在三棱锥中:(I)证明:平面平面Ⅱ)若点在棱上运动,当直线与平面所成的角最大时,求二面角的余弦值.    图一图二【答案】(1)见解析(2)【解析】Ⅰ)设的中点为连接.由题意,得.因为在中,的中点所以因为在中,所以.因为平面所以平面因为平面所以平面平面.Ⅱ)由(Ⅰ)知平面所以是直线与平面所成的角所以当最短时,即的中点时最大.平面所以于是以所在直线分别为轴,轴,轴建立如图示空间直角坐标系.设平面的法向量为,则得:.,得,即.设平面的法向量为得:,得,即..由图可知,二面角的余弦值为.72020届浙江省山水联盟高三下学期开学)如图正四棱锥为线段上的一个动点,记二面角与平面所成的角为所成的角为,则(    A B C D【答案】C【解析】以正方形的中心为原点,分别以平行于所在直线为轴,所在直线为轴,建立空间直角坐标系,如图所示中点,连接..连接,则.,则...,即.由题意知都是锐角,.故选:.   二、达标训练12020届山东省烟台市高三上期末)如图,在正方体中,点在线段上运动,则 (    A.直线平面B.三棱锥的体积为定值C.异面直线所成角的取值范围是D.直线与平面所成角的正弦值的最大值为【答案】ABD【解析】对于选项A,连接,由正方体可得,平面,,所以平面,;同理,连接,易证得,平面,A正确;对于选项B,,因为点在线段上运动,所以,面积为定值,到平面的距离即为到平面的距离,也为定值,故体积为定值,B正确;对于选项C,当点与线段的端点重合时,所成角取得最小值为,C错误;对于选项D,因为直线平面,所以若直线与平面所成角的正弦值最大,则直线与直线所成角的余弦值最大,运动到中点处,即所成角为,设棱长为1,,,D正确故选:ABD22020届山东省德州市高三上期末)如图(1),边长为的正方形中,分别为上的点,且,现沿剪切、拼接成如图(2)的图形,再将沿折起,使三点重合于点,如图(3.1)求证:2)求二面角最小时的余弦值.【解析】(1)折叠前,折叠后,所以平面,因此2)由(1)及题意知,因此以为原点,分别轴建立空间直角坐标系如图:,所以设平面法向量为所以,令,则又平面法向量为设二面角的大小为,所以当且仅当取等号,所以.所以二面角最小时的余弦值为.3、(2019届甘肃省天水市第一中学高三下学期第七次模拟如图在棱锥中,为矩形,(1)在上是否存在一点,使,若存在确定点位置,若不存在,请说明理由;(2)当中点时,求二面角的余弦值.【解析】(1)法一:要证明PC⊥面ADE,易知AD⊥面PDC,即得AD⊥PC,故只需即可,所以由,即存在点E为PC中点.法二:建立如图所示的空间直角坐标系D-XYZ,由题意知PD=CD=1,,设,由,得即存在点E为PC中点.(2)由(1)知设面ADE的法向量为,面PAE的法向量为由的法向量为得,同理求得所以故所求二面角P-AE-D的余弦值为.42019年高考北京卷理数】如图,在四棱锥PABCD中,PA平面ABCDADCDADBCPA=AD=CD=2BC=3EPD的中点,点FPC上,且1)求证:CD平面PAD2)求二面角F–AE–P的余弦值;3)设点GPB上,且.判断直线AG是否在平面AEF内,说明理由.【解析】1因为PA平面ABCD所以PACD又因为ADCD所以CD平面PAD2)过AAD的垂线交BC于点M因为PA平面ABCD,所以PAAMPAAD如图建立空间直角坐标系Axyz,则A000),B210),C220),D020),P002).因为EPD的中点,所以E011).所以所以.设平面AEF的法向量为n=xyz),则z=1,则于是又因为平面PAD的法向量为p=100),所以.由题知,二面角FAEP为锐角,所以其余弦值为3)直线AG在平面AEF内.因为点GPB上,且所以.由(2)知,平面AEF的法向量.所以.所以直线AG在平面AEF. 5如图,在四面体ABOC中,OCOA, OCOBAOB120°,且OAOBOC1.(1) PAC的中点.在AB上是否存在一点Q,使PQOA?若存在,计算的值;若不存在,请说明理由.(2) 求二面角OACB的平面角的余弦值.【解析】 (1) O为坐标原点,分别以OAOC所在的直线为x轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系 Oxyz,则A(100)C(001)B(0)因为PAC的中点,所以P.λλ(01)因为所以(100)λ(0), 所以.因为PQOA所以·0,即λ0,解得λ所以存在点Q使得PQOA,且3.(2) 记平面ABC的法向量为n(xyz)则由nn,且(10,-1)故可取n(11)又平面OAC的法向量为c(010)所以cosnc〉=故二面角OACB的平面角是锐角,记为θ,则cosθ.6 (探点得平行关系)已知四边形ABCD是边长为3的正方形,DE平面ABCDAFDEDE3AFBE与平面ABCD所成的角为60°.(1) 求证:AC平面BDE(2) 求二面角FBED的余弦值;(3) 设点M是线段BD上一个动点,试确定点M的位置,使得AM平面BEF,并证明你的结论.【解析】 (1) 因为DE平面ABCDAC平面ABCD,所以DEAC.因为四边形ABCD是正方形,所以ACBD.DEBDDDEBD平面BDE所以AC平面BDE.(2) 因为DE平面ABCD所以EBD就是BE与平面ABCD所成的角,即EBD60°,所以.AD3,得DE3AF.如图,分别以DADCDE所在直线为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,则A(300)F(30)E(003)B(330)C(030)所以(0,-3)(30,-2)设平面BEF的一个法向量为n(xyz)z,则n(42)因为AC平面BDE所以(3,-30)为平面BDE的一个法向量,所以cosn〉=. 故二面角FBED的余弦值为.(3) 依题意,设M(tt0)(t0)(t3t0)因为AM平面BEF所以·n0,即4(t3)2t0,解得t2所以点M的坐标为(220),此时所以M是线段BD上靠近点B的三等分点.

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