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    2023届高考一轮复习加练必刷题第66练 高考大题突破练—空间距离及立体几何中的探索性问题【解析版】

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    66 高考大题突破练空间距离及立体几何中的探索性问题考点一 空间距离1如图所示在长方体ABCDA1B1C1D1AA12AB4AD6MN分别是DC1AC的中点(1)求证MN平面ADD1A1(2)C到平面A1MN的距离(1)证明 如图,分别取DD1AD的中点EF,连接EFEMFNEMDCEMDCFNDCFNDC所以EMFN,且EMFN所以四边形EMNF是平行四边形,所以EFMNEF平面ADD1A1MN平面ADD1A1所以MN平面ADD1A1.(2) 如图,以D为坐标原点,DADCDD1所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系,A(6,0,0)C(0,4,0)D1(0,0,2)C1(0,4,2)A1(6,0,2)MN分别是DC1AC的中点,所以M(0,2,1)N(3,2,0)所以(3,2,-2)(6,2,-1)(0,-2,1)设平面A1MN的一个法向量为n,则z3,则x1y所以nC到平面A1MN的距离为d,则d.所以C到平面A1MN的距离为.考点二 立体几何中的探索性问题2在如图所示的几何体中平面ADNM平面ABCD四边形ABCD是菱形四边形ADNM是矩形DABAB2AM1EAB的中点(1)求证DE平面ABM(2)在线段AM上是否存在点P使平面PEC与平面ECD夹角的大小为若存在求出AP的长若不存在请说明理由(1)证明 如图,连接BD,由四边形ABCD是菱形,DABEAB的中点DEAB因为四边形ADNM是矩形,平面ADNM平面ABCD且交线为AD所以MA平面ABCD,又DE平面ABCD所以DEAM,又AMABAAMAB平面ABM所以DE平面ABM.(2) DEABABCD,故DECD因为四边形ADNM是矩形,平面ADNM平面ABCD且交线为ADNDAD,所以ND平面ABCDD为原点,DE所在直线为x轴,DC所在直线为y轴,DN所在直线为z轴,建立如图所示的坐标系,则D(0,0,0)E(0,0)C(0,2,0)N(0,0,1),设P(,-1m)(0m1),则(2,0)(0,-1m)因为ND平面ABCD,所以易知(0,0,1)为平面ECD的一个法向量, 设平面PEC的法向量为n(xyz)n·n·0,即z1n假设在线段AM上存在点P,使平面PEC与平面ECD夹角的大小为.cos 解得m,经检验,符合题意所以存在点P在线段AM上,使平面PEC与平面ECD夹角的大小为,此时AP.3如图在四棱锥PABCD平面ABCD平面PCD底面ABCD为梯形ABCDADDCAB1ADDCDP2PDC120°.(1)求证AD平面PCD(2)求平面PAD与平面PBC夹角的余弦值(3)M是棱PA的中点在棱BC上是否存在一点F使MFPC若存在请确定点F的位置若不存在请说明理由(1)证明 因为平面ABCD平面PCD,平面ABCD平面PCDCDADDC,所以AD平面PCD.(2) z平面ABCD,则z轴在平面PCD中,如图,以D为原点,以DA所在直线为x轴,DC所在直线为y轴,建立空间直角坐标系,P(0,-1)D(0,0,0)A(2,0,0)B(2,1,0)C(0,2,0)(2,0,0)(0,-1)(0,3,-)(2,1,0)m(x1y1z1)为平面PAD的法向量,n(x2y2z2)为平面PBC的法向量,则有可取m(01)同理,可取n(1,2,2)|cosmn|所以平面PAD与平面PBC夹角的余弦值为.(3) 假设点F存在,设此时λ(0λ1)Mλ(2λλ0)(0,1,0)因为MFPC,则所以存在唯一的实数μ,使得μ,即(0,3μ,-μ)所以方程组无解,与题设矛盾,所以棱BC上不存在一点F,使MFPC.4如图RtAOBOAB斜边AB4.RtAOC可以通过RtAOB以直线AO为轴旋转得到且二面角BAOC是直二面角动点D在斜边AB(1)求证平面COD平面AOB(2)求直线CD与平面AOB所成角的正弦值的最大值(1)证明 ∵△AOB为直角三角形,且斜边为AB∴∠AOB.RtAOB以直线AO为轴旋转得到RtAOC,则AOC,即OCAO.二面角BAOC是直二面角,即平面AOC平面AOB.又平面AOC平面AOBAOOC平面AOCOC平面AOB.OC平面COD因此,平面COD平面AOB.(2) RtAOB中,OAB,斜边AB4OBAB2OBA.(1)知,OC平面AOB直线CD与平面AOB所成的角为ODC.RtOCD中,CODOCOB2CDsinODCODAB时,OD取最小值,此时sinODC取最大值,且ODOBsin.因此,sinODC即直线CD与平面AOB所成角的正弦值的最大值为.  

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