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    高考数学第一轮复习第八章 §8.6 几何法求空间角 试卷
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    高考数学第一轮复习第八章 §8.6 几何法求空间角

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    这是一份高考数学第一轮复习第八章 §8.6 几何法求空间角,共27页。试卷主要包含了异面直线所成的角,直线和平面所成的角,二面角等内容,欢迎下载使用。


    知识梳理
    1.异面直线所成的角
    (1)定义:已知两条异面直线a,b,经过空间任一点O分别作直线a′∥a,b′∥b,把直线a′与b′所成的锐角(或直角)叫做异面直线a与b所成的角(或夹角).
    (2)范围:eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))).
    2.直线和平面所成的角
    (1)定义:平面的一条斜线和它在平面上的射影所成的锐角,叫做这条直线和这个平面所成的角,一条直线垂直于平面,则它们所成的角是90°;一条直线和平面平行或在平面内,则它们所成的角是0°.
    (2)范围:eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))).
    3.二面角
    (1)定义:从一条直线出发的两个半平面所组成的图形叫做二面角.
    (2)二面角的平面角
    若有①O∈l;
    ②OA⊂α,OB⊂β;
    ③OA⊥l,OB⊥l,则二面角α-l-β的平面角是∠AOB.
    (3)二面角的平面角α的范围:[0,π].
    思考辨析
    判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)
    (1)若直线l1,l2与同一个平面所成的角相等,则l1∥l2.( × )
    (2)异面直线所成角的范围为eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))).( × )
    (3)如果平面α∥平面α1,平面β∥平面β1,那么平面α与平面β所成的二面角和平面α1与平面β1所成的二面角相等或互补.( √ )
    (4)线面角的范围为eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))),二面角的范围为[0,π].( √ )
    教材改编题
    1.如图所示,在正方体ABCD—A1B1C1D1中,E,F分别是AB,AD的中点,则异面直线B1C与EF所成角的大小为( )
    A.30° B.45°
    C.60° D.90°
    答案 C
    解析 连接B1D1,D1C(图略),则B1D1∥EF,故∠D1B1C即为所求的角或其补角.又B1D1=B1C=D1C,∴△B1D1C为等边三角形,∴∠D1B1C=60°.
    2.如图所示,AB是⊙O的直径,PA⊥⊙O所在的平面,C是圆上一点,且∠ABC=30°,PA=AB,则直线PC和平面ABC所成角的正切值为________.
    答案 2
    解析 因为PA⊥平面ABC,所以AC为斜线PC在平面ABC上的射影,所以∠PCA即为PC和平面ABC所成的角.在Rt△PAC中,因为AC=eq \f(1,2)AB=eq \f(1,2)PA,所以tan∠PCA=eq \f(PA,AC)=2.
    3.如图,在正方体ABCD-A′B′C′D′中:
    ①二面角D′-AB-D的大小为________.
    ②二面角A′-AB-D的大小为________.
    答案 ①45° ②90°
    解析 ①在正方体ABCD-A′B′C′D′中,AB⊥平面ADD′A′,所以AB⊥AD′,AB⊥AD,因此∠D′AD为二面角D′-AB-D的平面角.在Rt△D′DA中,∠D′AD=45°,所以二面角D′-AB-D的大小为45°.
    ②因为AB⊥平面ADD′A′,所以AB⊥AD,AB⊥AA′,因此∠A′AD为二面角A′-AB-D的平面角,又∠A′AD=90°,所以二面角A′-AB-D的大小为90°.
    题型一 异面直线所成的角
    例1 (1)在长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=BC=1,AA1=eq \r(3),则异面直线AD1与DB1所成角的余弦值为( )
    A.eq \f(1,5) B.eq \f(\r(5),6)
    C.eq \f(\r(5),5) D.eq \f(\r(2),2)
    答案 C
    解析 如图,连接BD1,交DB1于O,取AB的中点M,连接DM,OM.易知O为BD1的中点,所以AD1∥OM,则∠MOD为异面直线AD1与DB1所成角或其补角.因为在长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=BC=1,AA1=eq \r(3),
    AD1=eq \r(AD2+DD\\al(2,1))=2,
    DM=eq \r(AD2+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)AB))2)=eq \f(\r(5),2),
    DB1=eq \r(AB2+AD2+BB\\al(2,1))=eq \r(5).
    所以OM=eq \f(1,2)AD1=1,OD=eq \f(1,2)DB1=eq \f(\r(5),2),
    于是在△DMO中,由余弦定理,
    得cs∠MOD=eq \f(12+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(5),2)))2-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(5),2)))2,2×1×\f(\r(5),2))=eq \f(\r(5),5),
    即异面直线AD1与DB1所成角的余弦值为eq \f(\r(5),5).
    延伸探究 若将本例(1)中题干条件“AA1=eq \r(3)”变为“异面直线A1B与AD1所成角的余弦值为eq \f(9,10)”.试求AA1的值.
    解 设AA1=t,∵AB=BC=1,
    ∴A1C1=eq \r(2),A1B=BC1=eq \r(t2+1).
    ∴cs∠A1BC1=eq \f(A1B2+BC\\al(2,1)-A1C\\al(2,1),2×A1B×BC1)
    =eq \f(t2+1+t2+1-2,2×\r(t2+1)×\r(t2+1))=eq \f(9,10),
    解得t=3,则AA1=3.
    (2)(2022·衡水检测)如图,在圆锥SO中,AB,CD为底面圆的两条直径,AB∩CD=O,且AB⊥CD,SO=OB=3,SE=eq \f(1,4)SB,则异面直线SC与OE所成角的正切值为( )
    A.eq \f(\r(22),2) B.eq \f(\r(5),3) C.eq \f(13,16) D.eq \f(\r(11),3)
    答案 D
    解析 如图,过点S作SF∥OE,交AB于点F,连接CF,则∠CSF(或其补角)为异面直线SC与OE所成的角.
    ∵SE=eq \f(1,4)SB,∴SE=eq \f(1,3)BE.
    又OB=3,∴OF=eq \f(1,3)OB=1.
    ∵SO⊥OC,SO=OC=3,
    ∴SC=3eq \r(2).
    ∵SO⊥OF,∴SF=eq \r(SO2+OF2)=eq \r(10).
    ∵OC⊥OF,∴CF=eq \r(10).
    ∴在等腰△SCF中,
    tan∠CSF=eq \f(\r(\r(10)2-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3\r(2),2)))2),\f(3\r(2),2))=eq \f(\r(11),3).
    教师备选
    (2022·郑州模拟)如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AC=BC=4,AC⊥BC,CC1=5,D,E分别是AB,B1C1的中点,则异面直线BE与CD所成的角的余弦值为( )
    A.eq \f(\r(3),3) B.eq \f(1,3)
    C.eq \f(\r(58),29) D.eq \f(3\r(87),29)
    答案 C
    解析 如图,取A1C1的中点F,连接DF,EF,CF.
    易知EF是△A1B1C1的中位线,
    所以EF∥A1B1且EF=eq \f(1,2)A1B1.
    又AB∥A1B1且AB=A1B1,D为AB的中点,
    所以BD∥A1B1且BD=eq \f(1,2)A1B1,
    所以EF∥BD且EF=BD.
    所以四边形BDFE是平行四边形,
    所以DF∥BE,
    所以∠CDF就是异面直线BE与CD所成的角或其补角.
    因为AC=BC=4,AC⊥BC,CC1=5,D,E,F分别是AB,B1C1,A1C1的中点,
    所以C1F=eq \f(1,2)A1C1=2,
    B1E=eq \f(1,2)B1C1=2且CD⊥AB.
    由勾股定理得AB=eq \r(42+42)=4eq \r(2),
    所以CD=eq \f(AC·BC,AB)=eq \f(4×4,4\r(2))=2eq \r(2).
    由勾股定理得CF=eq \r(29),DF=BE=eq \r(29).
    在△CDF中,由余弦定理得
    cs∠CDF=eq \f(\r(29)2+2\r(2)2-\r(29)2,2×\r(29)×2\r(2))=eq \f(\r(58),29).
    思维升华 求异面直线所成的角的三个步骤
    (1)一作:根据定义作平行线,作出异面直线所成的角.
    (2)二证:证明作出的角是异面直线所成的角或其补角.
    (3)三求:解三角形,求出所作的角.
    跟踪训练1 (1)(2021·全国乙卷)在正方体ABCD-A1B1C1D1中,P为B1D1的中点,则直线PB与AD1所成的角为( )
    A.eq \f(π,2) B.eq \f(π,3) C.eq \f(π,4) D.eq \f(π,6)
    答案 D
    解析 方法一 如图,连接C1P,因为ABCD-A1B1C1D1是正方体,且P为B1D1的中点,所以C1P⊥B1D1,又C1P⊥BB1,所以C1P⊥平面B1BP.又BP⊂平面B1BP,所以C1P⊥BP.连接BC1,则AD1∥BC1,所以∠PBC1为直线PB与AD1所成的角.设正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为2,则在Rt△C1PB中,C1P=eq \f(1,2)B1D1=eq \r(2),BC1=2eq \r(2),sin∠PBC1=eq \f(PC1,BC1)=eq \f(1,2),
    所以∠PBC1=eq \f(π,6).
    方法二
    如图所示,连接BC1,A1B,A1P,PC1,则易知AD1∥BC1,所以直线PB与AD1所成的角等于直线PB与BC1所成的角.根据P为正方形A1B1C1D1的对角线B1D1的中点,易知A1,P,C1三点共线,且P为A1C1的中点.易知A1B=BC1=A1C1,所以△A1BC1为等边三角形,所以∠A1BC1=eq \f(π,3),又P为A1C1的中点,所以可得∠PBC1=eq \f(1,2)∠A1BC1=eq \f(π,6).
    (2)如图,已知圆柱的轴截面ABB1A1是正方形,C是圆柱下底面弧AB的中点,C1是圆柱上底面弧A1B1的中点,那么异面直线AC1与BC所成角的正切值为________.
    答案 eq \r(2)
    解析 如图,取圆柱下底面弧AB的另一中点D,连接C1D,AD,
    因为C是圆柱下底面弧AB的中点,
    所以AD∥BC,
    所以直线AC1与AD所成的角等于异面直线AC1与BC所成的角.
    因为C1是圆柱上底面弧A1B1的中点,
    所以C1D⊥圆柱下底面,所以C1D⊥AD.
    因为圆柱的轴截面ABB1A1是正方形,
    所以C1D=eq \r(2)AD,
    所以直线AC1与AD所成角的正切值为eq \r(2),
    所以异面直线AC1与BC所成角的正切值为eq \r(2).
    题型二 直线与平面所成的角
    例2 如图,在长方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F分别为BC,CC1的中点,AB=AD=2,AA1=3.
    (1)证明:EF∥平面A1ADD1;
    (2)求直线AC1与平面A1ADD1所成角的正弦值.
    (1)证明 如图,连接BC1,AD1,由E,F分别为BC,CC1的中点,可得EF∥BC1,
    在长方体ABCD-A1B1C1D1中,
    AB∥C1D1,AB=C1D1,
    因此四边形ABC1D1为平行四边形,
    所以BC1∥AD1,
    所以EF∥AD1,
    又EF⊄平面A1ADD1,AD1⊂平面A1ADD1,
    所以EF∥平面A1ADD1.
    (2)解 在长方体ABCD-A1B1C1D1中,
    因为C1D1⊥平面A1ADD1,
    所以AC1在平面A1ADD1中的射影为AD1,
    所以∠C1AD1(或其补角)为直线AC1与平面A1ADD1所成的角,
    由题意知AC1=eq \r(22+22+32)=eq \r(17),
    在Rt△AD1C1中,sin∠C1AD1=eq \f(C1D1,AC1)=eq \f(2,\r(17))=eq \f(2\r(17),17),
    即直线AC1与平面A1ADD1所成角的正弦值为eq \f(2\r(17),17).
    教师备选
    如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为正方形,PD=BC=1,二面角P-CD-A为直二面角.
    (1)若E为线段PC的中点,求证:DE⊥PB;
    (2)若PC=eq \r(3),求PC与平面PAB所成角的正弦值.
    (1)证明 ∵PD=DC=1,且E为PC的中点,
    ∴DE⊥PC,
    又∵二面角P-CD-A为直二面角,
    ∴平面PCD⊥平面ABCD,
    ∵BC⊥CD,平面PCD∩平面ABCD=CD,
    ∴BC⊥平面PCD,
    ∴BC⊥DE.
    ∵BC⊂平面PBC,PC⊂平面PBC,BC∩PC=C,
    ∴DE⊥平面PBC,
    又∵PB⊂平面PBC,
    ∴DE⊥PB.
    (2)解 若PC=eq \r(3),
    由余弦定理可求得∠PDC=120°,
    过点P作PH⊥CD的延长线于H,如图,
    可得PH⊥平面ABCD,
    在Rt△PHD中,
    PH=PDsin 60°=eq \f(\r(3),2),
    过H点作HG∥DA,且HG与BA的延长线交于G点.
    可得HG⊥AB,从而PG⊥AB.
    在Rt△PHG中,PG=eq \r(PH2+HG2)=eq \f(\r(7),2),
    ∴VP-ABC=eq \f(1,3)S△ABC·PH=eq \f(1,3)×eq \f(1,2)×eq \f(\r(3),2)=eq \f(\r(3),12),
    设点C到平面PAB的距离为h,
    则三棱锥C-PAB的体积
    V=eq \f(1,3)S△ABP·h=eq \f(1,3)×eq \f(1,2)×eq \f(\r(7),2)h=eq \f(\r(3),12),
    解得h=eq \f(\r(3),\r(7)),设PC与平面PAB所成的角为θ,
    sin θ=eq \f(h,PC)=eq \f(\r(7),7),
    即PC与平面PAB所成角的正弦值为eq \f(\r(7),7).
    思维升华 求线面角的三个步骤
    一作(找)角,二证明,三计算,其中作(找)角是关键,先找出斜线在平面上的射影,关键是作垂线,找垂足,然后把线面角转化到三角形中求解.
    跟踪训练2 (1)如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,D为AC的中点.若AB=BC=BB1,∠ABC=eq \f(π,2),则CC1与平面BC1D所成角的正弦值为________.
    答案 eq \f(\r(3),3)
    解析 过点C作CH⊥C1D于点H,如图,
    ∵三棱柱ABC-A1B1C1为直三棱柱,
    ∴CC1⊥平面ABC.
    ∵BD⊂平面ABC,
    ∴CC1⊥BD.
    ∵AB=BC,D为AC的中点,
    ∴BD⊥AC,
    又CC1∩AC=C,CC1,AC⊂平面ACC1,
    ∴BD⊥平面ACC1,
    ∵CH⊂平面ACC1,
    ∴BD⊥CH.
    又CH⊥C1D,C1D∩BD=D,C1D,BD⊂平面BC1D,
    ∴CH⊥平面BC1D,
    ∴∠CC1D为CC1与平面BC1D所成的角,
    设AB=2a,
    则CD=eq \r(2)a,C1D=eq \r(6)a,
    ∴sin∠CC1D=eq \f(CD,C1D)=eq \f(\r(2)a,\r(6)a)=eq \f(\r(3),3).
    (2)(2022·贵溪市实验中学模拟)如图,在长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=AD=1,AA1=2,点P为DD1的中点.
    ①求证:直线BD1∥平面PAC;
    ②求直线BD1与平面ABCD所成角的正切值.
    ①证明 如图,设AC和BD交于点O,则O为BD的中点,
    连接PO,又∵P是DD1的中点,故PO∥BD1,
    又∵PO⊂平面PAC,BD1⊄平面PAC,
    ∴直线BD1∥平面PAC.
    ②解 在长方体ABCD-A1B1C1D1中,
    ∵DD1⊥平面ABCD,
    ∴∠D1BD是直线BD1与平面ABCD所成的角,
    ∵DD1=2,BD=eq \r(AB2+AD2)=eq \r(2),
    ∴tan∠D1BD=eq \f(2,\r(2))=eq \r(2),
    ∴直线BD1与平面ABCD所成角的正切值为eq \r(2).
    题型三 二面角
    例3 (2022·上海市延安中学模拟)如图,在多面体ABCDEF中,四边形ABCD是边长为2的菱形,∠BAD=60°,四边形BDEF是正方形,平面BDEF⊥平面ABCD.
    (1)证明:平面ACE⊥平面BDEF;
    (2)若点M是线段BF上的一点,且满足DM⊥平面ACE,求二面角A-DM-B的正切值.
    (1)证明 ∵四边形ABCD是菱形,
    ∴AC⊥BD,
    由四边形BDEF是正方形有DE⊥BD,
    又平面BDEF⊥平面ABCD,平面BDEF∩平面ABCD=BD,DE⊂平面BDEF,
    ∴DE⊥平面ABCD,
    又AC⊂平面ABCD,
    ∴DE⊥AC,
    又BD∩DE=D,且BD,DE⊂平面BDEF,
    ∴AC⊥平面BDEF,由AC⊂平面ACE,
    ∴平面ACE⊥平面BDEF.
    (2)解 设O是AC,BD的交点,连接OE交DM于G,连接AG,如图.
    由DM⊥平面ACE,AG,OE⊂平面ACE,
    ∴AG⊥DM,OE⊥DM,
    ∴∠AGO是二面角A-DM-B的平面角,
    由射影定理知,OD2=OG·OE,OD=1,DE=2,
    则OE=eq \r(5),OG=eq \f(\r(5),5).
    ∴tan∠AGO=eq \f(AO,OG)=eq \r(15),
    ∴二面角A-DM-B的正切值为eq \r(15).
    教师备选
    如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,点E在线段CD1上,CE=2ED1,点F为线段AB上的动点,AF=λFB,且EF∥平面ADD1A1.
    (1)求λ的值;
    (2)求二面角E-DF-C的余弦值.
    解 (1)过E作EG⊥D1D于G,连接GA,如图.
    则EG∥CD,而CD∥FA,所以EG∥FA.
    因为EF∥平面ADD1A1,EF⊂平面EFAG,
    平面EGAF∩平面ADD1A1=GA,所以EF∥GA,
    所以四边形EGAF是平行四边形,所以GE=AF.
    因为CE=2ED1,
    所以eq \f(GE,DC)=eq \f(D1E,D1C)=eq \f(1,3).
    所以eq \f(AF,AB)=eq \f(1,3),即eq \f(AF,FB)=eq \f(1,2),所以λ=eq \f(1,2).
    (2)过E作EH⊥CD于H,过H作HM⊥DF于M,连接EM,如图.
    因为平面CDD1C1⊥平面ABCD,EH⊥CD,
    所以EH⊥平面ABCD.
    因为DF⊂平面ABCD,所以EH⊥DF.
    又HM⊥DF,HM∩EH=H,
    HM,EH⊂平面EMH,
    所以DF⊥平面EMH.
    因为EM⊂平面EMH,所以DF⊥EM.
    所以∠EMH是二面角E-DF-C的平面角.
    设正方体的棱长为3a,则EH=2a.
    在Rt△DHF中,DH=a,HF=3a,DF=eq \r(10)a,
    所以HM=eq \f(DH·HF,DF)=eq \f(a×3a,\r(10)a)=eq \f(3,\r(10))a.
    在Rt△EHM中,求得EM=eq \r(EH2+HM2)=eq \f(7,\r(10))a,
    所以cs∠EMH=eq \f(HM,EM)=eq \f(3,7),
    所以二面角E-DF-C的余弦值为eq \f(3,7).
    思维升华 作二面角的平面角的方法
    作二面角的平面角可以用定义法,也可以用垂面法,即在一个半平面内找一点作另一个半平面的垂线,再过垂足作二面角的棱的垂线,两条垂线确定的平面和二面角的棱垂直,由此可得二面角的平面角.
    跟踪训练3 如图,在四棱锥P-ABCD中,四边形ABCD是边长为2的正方形,△PBC为正三角形,M,N分别为PD,BC的中点,PN⊥AB.
    (1)求三棱锥P-AMN的体积;
    (2)求二面角M-AN-D的正切值.
    解 (1)∵PB=PC,
    ∴PN⊥BC,
    又∵PN⊥AB,AB∩BC=B,
    AB,BC⊂平面ABCD,
    ∴PN⊥平面ABCD,
    ∵AB=BC=PB=PC=2,
    ∴PN=eq \r(3),
    M为PD的中点,VP-AMN=VD-AMN=VM-ADN,
    ∴VP-AMN=eq \f(1,2)VP-ADN=eq \f(1,4)VP-ABCD=eq \f(1,4)×eq \f(1,3)×4×eq \r(3)=eq \f(\r(3),3).
    (2)如图,取DN的中点E,连接ME,
    ∵M,E分别为PD,DN的中点,
    ∴ME∥PN,
    ∵PN⊥平面ABCD,
    ∴ME⊥平面ABCD,
    过E作EQ⊥AN,连接MQ,
    又ME⊥AN,EQ∩ME=E,EQ,ME⊂平面MEQ,
    ∴AN⊥平面MEQ,
    ∴AN⊥MQ,
    ∠MQE即为二面角M-AN-D的平面角,
    ∴tan∠MQE=eq \f(ME,QE),
    ∵PN=eq \r(3),
    ∴ME=eq \f(\r(3),2),
    ∵AN=DN=eq \r(5),AD=2,
    ∴QE=eq \f(2\r(5),5),
    ∴tan∠MQE=eq \f(\r(15),4).
    即该二面角的正切值为eq \f(\r(15),4).
    课时精练
    1.(2020·新高考全国Ⅰ)日晷是中国古代用来测定时间的仪器,利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间.把地球看成一个球(球心记为O),地球上一点A的纬度是指OA与地球赤道所在平面所成角,点A处的水平面是指过点A且与OA垂直的平面.在点A处放置一个日晷,若晷面与赤道所在平面平行,点A处的纬度为北纬40°,则晷针与点A处的水平面所成角为( )
    A.20° B.40° C.50° D.90°
    答案 B
    解析 如图所示,⊙O为赤道平面,⊙O1为A点处的日晷面所在的平面,
    由点A处的纬度为北纬40°可知∠OAO1=40°,
    又点A处的水平面与OA垂直,晷针AC与⊙O1所在的面垂直,
    则晷针AC与水平面所成角为40°.
    2.如图,PA⊥圆O所在平面,AB是圆O的直径,C是圆周上一点,其中AC=3,PA=4,BC=5,则PB与平面PAC所成角的正弦值为( )
    A.eq \f(\r(2),2) B.eq \f(1,2)
    C.eq \f(\r(3),2) D.eq \f(\r(17),5)
    答案 A
    解析 根据题意,AB是圆O的直径,C是圆周上一点,则BC⊥AC,
    又由PA⊥圆O所在平面,则PA⊥BC,
    因为PA∩AC=A,PA,AC⊂平面PAC,
    则BC⊥平面PAC,故∠BPC是PB与平面PAC所成的角,在△ACB中,AC=3,BC=5,AC⊥BC,
    则AB=eq \r(AC2+BC2)=eq \r(34),
    在△PAB中,AB=eq \r(34),PA=4,PA⊥AB,
    则PB=eq \r(PA2+AB2)=5eq \r(2),
    在Rt△PCB中,BC=5,PB=5eq \r(2),
    则sin∠BPC=eq \f(BC,PB)=eq \f(\r(2),2).
    3.(2022·哈尔滨模拟)已知在直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ABC=120°,AB=2,BC=CC1=1,则异面直线AB1与BC1所成角的余弦值为( )
    A.eq \f(\r(3),2) B.eq \f(\r(15),5)
    C.eq \f(\r(10),5) D.eq \f(\r(3),3)
    答案 C
    解析 如图所示,补成直四棱柱ABCD-A1B1C1D1,
    则所求角为∠BC1D,
    ∵BC1=eq \r(2),BD=eq \r(22+1-2×2×1×cs 60°)=eq \r(3),C1D=AB1=eq \r(5),易得C1D2=BD2+BCeq \\al(2,1),即BC1⊥BD,
    因此cs∠BC1D=eq \f(BC1,C1D)=eq \f(\r(2),\r(5))=eq \f(\r(10),5).
    4.在正四面体P-ABC中,点M是棱BC上的动点(包含端点),记异面直线PM与AB所成的角为α,直线PM与平面ABC所成的角为β,则( )
    A.α>β B.α<β
    C.α≥β D.α≤β
    答案 C
    解析 根据题意,如图,作PO⊥底面ABC,连接OM,
    则∠PMO是直线PM与平面ABC所成的角,
    即∠PMO=β,
    过点M作l平行于AB,过点P作PN⊥l,与l交于点N,∠PMN是直线PM与AB所成的角,即∠PMN=α,在Rt△POM和Rt△PMN中,有PN≥PO,则sin α≥sin β,则α≥β.
    5.在长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=2,AD=AA1=1,则二面角C1-AB-C为( )
    A.eq \f(π,3) B.eq \f(2π,3)
    C.eq \f(3π,4) D.eq \f(π,4)
    答案 D
    解析 由图可知C1B⊥AB,CB⊥AB,
    所以∠C1BC是二面角C1-AB-C的平面角,
    tan∠C1BC=eq \f(C1C,BC)=1,所以∠C1BC=eq \f(π,4).
    6.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,下列说法不正确的是( )
    A.A1C1⊥BD
    B.A1C⊥BD
    C.B1C与BD所成的角为60°
    D.AC1与平面ABCD所成的角为45°
    答案 D
    解析 对于A,如图,
    由正方体性质可知
    B1D1⊥A1C1,
    又因为BB1∥DD1,
    且BB1=DD1,
    所以四边形BB1D1D为平行四边形,
    所以B1D1∥BD,
    所以A1C1⊥BD,故选项A正确;
    对于B,如图,
    由正方体ABCD-A1B1C1D1可得CC1⊥平面ABCD,
    BD⊂平面ABCD,
    所以CC1⊥BD,
    由选项A可知A1C1⊥BD,又A1C1∩CC1=C1,
    A1C1,CC1⊂平面A1C1C,
    所以BD⊥平面A1C1C,因为A1C⊂平面A1C1C,
    所以BD⊥A1C,故选项B正确;
    对于C,如图,
    由选项A可知BD∥B1D1,
    所以∠CB1D1为直线B1C与直线BD所成的角,
    由正方体性质可知△B1CD1为正三角形,
    所以∠CB1D1=60°,故选项C正确;
    对于D,如图,
    由CC1⊥平面ABCD,
    所以∠C1AC为直线AC1与平面ABCD所成的角,
    在正方体ABCD-A1B1C1D1中,AC=eq \r(2)CC1,
    tan∠CAC1=eq \f(CC1,AC)=eq \f(\r(2),2),
    所以∠CAC1≠45°,
    故选项D错误.
    7.在正四棱锥P-ABCD中,底面边长为2,四棱锥的体积为eq \f(4,3),则二面角P-AB-C的大小为________.
    答案 45°
    解析 如图,连接AC,BD交于点E,
    依题意,PE⊥平面ABCD,
    取AB的中点F,连接FE,FP,易知AB⊥EF,AB⊥PF,
    则∠PFE为二面角P-AB-C的平面角,
    又VP-ABCD=eq \f(1,3)×2×2×PE=eq \f(4,3),
    故PE=1,∴PE=EF=1,
    ∴△PEF为等腰直角三角形,
    ∴∠PFE=45°.
    8.在三棱锥S-ABC中,△ABC是边长为2的正三角形,SA⊥平面ABC,且SA=2,则AB与平面SBC所成角的正弦值为 ________.
    答案 eq \f(\r(21),7)
    解析 如图,取BC的中点D,连接AD,SD,过A作AO⊥SD,交SD于点O,连接OB,
    ∵在三棱锥S-ABC中,△ABC是边长为2的正三角形,
    SA⊥平面ABC,且SA=2,
    ∴AD⊥BC,SD⊥BC,SA⊥AD,
    ∵AD∩SD=D,AD,SD⊂平面SAD,
    ∴BC⊥平面SAD,
    ∴BC⊥AO,
    AD=eq \r(4-1)=eq \r(3),SD=eq \r(4+4-1)=eq \r(7),
    ∵eq \f(1,2)×SA×AD=eq \f(1,2)×SD×AO,
    ∴AO=eq \f(2×\r(3),\r(7))=eq \f(2\r(21),7),
    ∵AO⊥SD,SD∩BC=D,SD,BC⊂平面SBC,
    ∴AO⊥平面SBC,
    ∴∠ABO是AB与平面SBC所成的角,
    ∴AB与平面SBC所成角的正弦值为
    sin∠ABO=eq \f(AO,AB)=eq \f(\f(2\r(21),7),2)=eq \f(\r(21),7).
    9.如图,已知在三棱锥A-BCD中,平面ABD⊥平面ABC,AB⊥AD,BC⊥AC,BD=3,AD=1,AC=BC,M为线段AB的中点.
    (1)求证:BC⊥平面ACD;
    (2)求异面直线MD与BC所成角的余弦值;
    (3)求直线MD与平面ACD所成角的余弦值.
    (1)证明 ∵平面ABD⊥平面ABC,平面ABD∩平面ABC=AB,AD⊥AB,AD⊂平面ABD,
    ∴AD⊥平面ABC,∴AD⊥BC,
    又AC⊥BC,AD∩AC=A,AD,AC⊂平面ACD,
    ∴BC⊥平面ACD.
    (2)解 如图,取AC的中点N,连接MN,DN,
    ∵M是AB的中点,
    ∴MN∥BC,
    ∴∠NMD(或其补角)为异面直线MD与BC所成的角,
    由(1)知BC⊥平面ACD,
    ∴MN⊥平面ACD,MN⊥ND,
    ∵BD=3,AD=1,AB⊥AD,
    ∴AB=2eq \r(2),
    又∵AC=BC,AC⊥BC,∴AC=BC=2,
    在Rt△MND中,MN=eq \f(1,2)BC=1,
    MD=eq \r(AD2+AM2)=eq \r(3),
    ∴cs∠NMD=eq \f(MN,MD)=eq \f(\r(3),3),
    即异面直线MD与BC所成角的余弦值为eq \f(\r(3),3).
    (3)解 由(2)知∠MDN为直线MD与平面ACD所成的角,
    在Rt△MND中,ND=eq \r(MD2-MN2)=eq \r(2),
    ∴cs∠MDN=eq \f(ND,MD)=eq \f(\r(2),\r(3))=eq \f(\r(6),3),
    即直线MD与平面ACD所成角的余弦值为eq \f(\r(6),3).
    10.如图,在三棱锥A-BCD中,△ABD为等边三角形,BC=BD,平面ABD⊥平面BCD且BA⊥BC.
    (1)求证:BC⊥AD;
    (2)求二面角A-CD-B的正切值.
    (1)证明 如图,取BD的中点E,连接AE,
    则AE⊥BD,因为平面ABD⊥平面BCD,平面ABD∩平面BCD=BD,AE⊂平面ABD,
    则AE⊥平面BCD,
    所以AE⊥BC,
    又因为AB⊥BC,AB∩AE=A,
    AB,AE⊂平面ABD,
    则BC⊥平面ABD,因为AD⊂平面ABD,
    则BC⊥AD.
    (2)解 如图,过点E作EF⊥CD交CD于点F,连接AF,
    由(1)知AE⊥CD,AE∩EF=E,AE,EF⊂平面AEF,
    所以CD⊥平面AEF,
    因为AF⊂平面AEF,
    则CD⊥AF,
    所以∠AFE为二面角A-CD-B的平面角.
    因为△ABD为等边三角形,设BD=2,
    则AE=eq \r(3),EF=eq \f(\r(2),2),
    则tan∠AFE=eq \f(AE,EF)=eq \f(\r(3),\f(\r(2),2))=eq \r(6).
    所以二面角A-CD-B的正切值为eq \r(6).
    11.在长方体ABCD-A1B1C1D1中,底面ABCD是正方形,异面直线AB与A1C所成角的大小为eq \f(π,3),则该长方体的侧面积与表面积的比值是( )
    A.eq \f(4-2\r(2),7) B.eq \f(4-\r(2),4)
    C.eq \f(8-2\r(2),7) D.eq \f(4-\r(2),8)
    答案 C
    解析 如图,连接B1C,
    因为AB∥A1B1,
    所以∠B1A1C是异面直线AB与A1C所成的角,
    即 ∠B1A1C=eq \f(π,3).
    设AB=x,AA1=y,
    在△A1B1C中,B1C2=x2+y2,A1C2=2x2+y2,
    则cs∠B1A1C=eq \f(x2+2x2+y2-x2+y2,2x·\r(2x2+y2))=eq \f(1,2),
    整理得y=eq \r(2)x,
    从而该长方体的侧面积S1=4xy=4eq \r(2)x2,
    该长方体的表面积
    S2=4xy+2x2=(4eq \r(2)+2)x2,
    故eq \f(S1,S2)=eq \f(4\r(2)x2,4\r(2)+2x2)=eq \f(8-2\r(2),7).
    12.某几何体的三视图如图所示,记底面的中心为E,则PE与底面所成的角为( )
    A.eq \f(π,3) B.eq \f(π,4)
    C.eq \f(π,6) D.eq \f(π,2)
    答案 A
    解析 由三视图可知该几何体的直观图如图所示﹐
    ∠PEA为PE与底面所成的角.
    ∵PA=eq \r(6),AE=eq \r(2),
    ∴tan∠PEA=eq \f(PA,AE)=eq \r(3),
    ∴∠PEA=eq \f(π,3).
    13.已知正四面体A-BCD的棱长为2,点E是AD的中点,点F在线段BC上,则下面四个命题中:
    ①∃F∈BC,EF∥AC;
    ②∀F∈BC,EF≤eq \r(3);
    ③∃F∈BC,EF与AD不垂直;
    ④∀F∈BC,直线EF与平面BCD夹角正弦的最大值为eq \f(\r(3),3).
    所有不正确的命题序号为________.
    答案 ①③
    解析 如图,
    对∀F∈BC,EF与AC异面或相交,故①错误;
    当点F为BC的中点时,EF为异面直线AD和BC的公垂线段,此时EF取得最小值,当F与B,C重合时,EF取得最大值eq \r(3),故②正确;
    因为AD⊥BE,AD⊥CE,BE∩CE=E,所以AD⊥平面BEC,故AD⊥EF,故③错误;
    因为E到平面BCD的距离为定值d,设直线EF与平面BCD的夹角为θ,则sin θ=eq \f(d,EF),当F为BC的中点时,易知EF为异面直线AD和BC的公垂线段,此时EF取得最小值,sin θ=eq \f(d,EF)有最大值,此时DF=eq \r(3),DE=1,故EF=eq \r(3-1)=eq \r(2),在Rt△EFD中,EF·DE=DF·d,解得d=eq \f(\r(6),3),所以sin θ=eq \f(d,EF)=eq \f(\r(3),3),故④正确.
    14.如图,在矩形ABCD中,AB=2,BC=1,E是CD的中点,将△ADE沿AE折起,使折起后平面ADE⊥平面ABCE,则异面直线AE和CD所成角的余弦值为________.
    答案 eq \f(\r(6),3)
    解析 由题意,取AB的中点F,连接CF,DF,
    则CF∥AE,可得直线AE和CD所成的角为∠DCF(或其补角),
    如图,
    取AE的中点M,
    连接DM,MF,MC,
    ∵AD=DE,
    ∴DM⊥AE,
    又平面ADE⊥平面ABCE,平面ADE∩平面ABCE=AE,DM⊂平面ADE,
    ∴DM⊥平面ABCE,
    ∴DM⊥MF,
    且AM=DM=eq \f(\r(2),2),
    结合平面图形可得FM=eq \f(\r(2),2),
    ∴DF=eq \r(DM2+MF2)=1,CF=eq \r(2),
    又MC2=eq \f(5,2),
    ∴DC2=DM2+MC2=3,
    ∴在△DFC中,DC2=DF2+FC2,
    ∴△DFC是直角三角形且DF⊥FC,
    可得cs∠DCF=eq \f(\r(2),\r(3))=eq \f(\r(6),3).
    15.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F,G分别为DD1,AA1,AB的中点,P为底面ABCD上一动点,且直线D1P∥平面EFG,则D1P与平面ABCD所成角的正切值的取值范围为( )
    A.eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(\r(3),3),\f(\r(2),2))) B.eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(\r(2),2),1))
    C.[1,eq \r(2)] D.eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(\r(2),2),\f(\r(6),3)))
    答案 B
    解析 由题意,如图所示,平面EFG在正方体ABCD-A1B1C1D1上的截面为EFGH,且H为DC的中点,
    因为D1P∥平面EFG,而平面A1BCD1∥平面EFG,
    所以D1P⊂平面A1BCD1,
    又点P为底面ABCD上的一个动点,则点P在BC上,
    所以D1P与平面ABCD所成的角为∠DPD1,
    当点P与点B重合时,∠DPD1最小,
    此时tan∠DBD1=eq \f(DD1,BD)=eq \f(\r(2),2),
    当点P与点C重合时,∠DPD1最大,
    此时tan∠DCD1=eq \f(DD1,CD)=1,
    所以tan∠DPD1∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(\r(2),2),1)).
    16.如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为四边形,△ABD是边长为2的正三角形,BC⊥CD,BC=CD,PD⊥AB,平面PBD⊥平面ABCD.
    (1)求证:PD⊥平面ABCD;
    (2)若二面角C-PB-D的平面角的余弦值为eq \f(\r(6),6),求PD的长.
    (1)证明 如图所示,E为BD的中点,连接AE,△ABD是正三角形,
    则AE⊥BD.
    又平面PBD⊥平面ABCD,平面PBD∩平面ABCD=BD,AE⊂平面ABCD,
    故AE⊥平面PBD,PD⊂平面PBD,
    故AE⊥PD.
    又PD⊥AB,AE∩AB=A,AE,AB⊂平面ABCD,
    故PD⊥平面ABCD.
    (2)解 如图所示,
    过点E作EF⊥PB于点F,
    连接CF.
    因为BC⊥CD,BC=CD,
    E为BD的中点,故EC⊥BD,
    又EC⊥PD,BD∩PD=D,
    所以EC⊥平面PBD,
    所以EC⊥PB,
    又EF⊥PB,EC∩EF=E,
    所以PB⊥平面EFC,CF⊥PB,
    故∠EFC为二面角C-PB-D的平面角.
    cs∠EFC=eq \f(\r(6),6),
    故tan∠EFC=eq \r(5),EC=1,故EF=eq \f(\r(5),5).
    sin∠PBD=eq \f(EF,EB)=eq \f(\r(5),5),tan∠PBD=eq \f(1,2),
    即eq \f(PD,BD)=eq \f(1,2),所以PD=1.
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