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人教A版高中数学选择性必修第一册第1章微专题1空间向量应用的综合问题学案
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这是一份人教A版高中数学选择性必修第一册第1章微专题1空间向量应用的综合问题学案,共15页。
微专题1 空间向量应用的综合问题 解决立体几何问题,常用三种方法:综合法、向量法、坐标法.处理空间图形之间的距离、夹角等度量问题时,综合法需要借助图形之间的位置关系或辅助线找出所求的距离、夹角,有一定的难度,但向量法和坐标法不用考虑图形之间的关系,直接套用相应的公式求解即可,将这些度量“公式化”,这就大大降低了难度. 类型1 利用空间向量求空间角【例1】 (2022·天津卷)直三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1=AB=AC=2,AA1⊥AB,AC⊥AB,D为A1B1中点,E为AA1中点,F为CD中点.(1)求证:EF∥平面ABC;(2)求直线BE与平面CC1D夹角的正弦值;(3)求平面A1CD与平面CC1D夹角的余弦值.[解] (1)证明:取BB1的中点G,连接FG,EG,连接AD交EG于K,再连接FK,∵EK∥A1B1,且E是AA1的中点,则K是AD的中点,∴FK∥AC,EG∥AB,又FK⊄平面ABC,AC⊂平面ABC,∴FK∥平面ABC,同理可得,EG∥平面ABC,又FK∩EG=K,∴平面EFG∥平面ABC,∴EF∥平面ABC,(2)在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AC⊥AB,AA1⊥A1B1,则可建立如图所示的空间直角坐标系,又AA1=AB=AC=2,D为A1B1中点,E为AA1中点,F为CD中点.故B(2,2,0),E(1,0,0),C(2,0,2),C1(0,0,2),D(0,1,0),则BE=(-1,-2,0),CC1=(-2,0,0),CD=(-2,1,-2),设n=(x,y,z)是平面CC1D的法向量,则有n·CC1=0,n·CD=0,即-2x=0 -2x+y-2z=0,令z=1,则x=0,y=2,所以n=(0,2,1),设直线BE与平面CC1D的夹角为θ,则sin θ=|cos 〈BE,n〉|=-2×25×5=45,即直线BE与平面CC1D夹角的正弦值为45.(3)∵A1(0,0,0),则A1C=(2,0,2),A1D=(0,1,0),设平面A1CD的法向量为m=(x,y,z),则有m·A1C=0,m·A1D=0,即2x+2z=0y=0,令x=1,则y=0,z=-1,故m=(1,0,-1),设平面A1CD与平面CC1D的夹角为β,所以cos β=|cos 〈n,m〉|=-1×15×2=1010. 类型2 立体几何中的探究、开放问题【例2】 (2021·全国甲卷)已知直三棱柱ABC-A1B1C1中,侧面AA1B1B为正方形,AB=BC=2,E,F分别为AC和CC1的中点,D为棱A1B1上的点,BF⊥A1B1.(1)证明:BF⊥DE;(2)当B1D为何值时,面BB1C1C与面DFE所成的二面角的正弦值最小?[思路导引] (1)AB=BC=2,侧面AA1B1B为正方形 F为CC1中点 直三棱柱 BFBF⊥A1B1 作辅助线 AF,AC勾股定理 垂直关系 建系―→相关点坐标―→BF,DE―→证明结论.(2)结合(1)中的空间直角坐标系由1所得 数量关系 平面BB1C1C平面DEF的 法向量 向量的数量 积公式 二面角的余弦公式―→二面角的余弦最大值―→二面角的正弦最小值―→B1D.[解] (1)因为在直三棱柱ABC-A1B1C1中,侧面AA1B1B为正方形,所以AA1=BB1=CC1=AB=2.又F为CC1中点,所以CF=1.因为CC1⊥平面ABC,BC⊂平面ABC,所以CC1⊥BC,则在Rt△BCF中,BF=12+22=5.如图所示,连接AF,由BF⊥A1B1且AB∥A1B1,则BF⊥AB,故AF=3,所以AC=22,由AB2+BC2=AC2,则AB⊥BC,故如图所示,以B为坐标原点,BA,BC,BB1所在方向分别为x,y,z轴的正方向建立空间直角坐标系Bxyz,则A(2,0,0),B(0,0,0),C(0,2,0),E(1,1,0),F(0,2,1),设B1D=m(0≤m≤2),则D(m,0,2).则BF=(0,2,1),DE=(1-m,1,-2),所以BF·DE=0,故BF⊥DE.(2)由(1)得AB⊥BC,AB⊥BB1,且BC∩BB1=B,故AB⊥平面BB1C1C,故可得平面BB1C1C的一个法向量为n1=(1,0,0).而DE=(1-m,1,-2),EF=(-1,1,1),设平面DFE的法向量为n2=(x,y,z),则n2·DE=0n2·EF=0,即(1-m)x+y-2z=0-x+y+z=0 ,令x=3,则y=m+1,z=2-m,所以n2=(3,m+1,2-m),∴cos 〈n1,n2〉=n1·n2n1n2=31×9+m+12+2-m2=32m2-2m+14=32m-122+272,∴当m=12时,面BB1C1C与面DFE所成的二面角的余弦值最大,此时正弦值最小,故当B1D=12时,面BB1C1C与面DFE所成的二面角的正弦值最小. 类型3 立体几何中的翻折问题【例3】 (2019·全国Ⅲ卷改编)图1是由矩形ADEB、Rt△ABC和菱形BFGC组成的一个平面图形,其中AB=1,BE=BF=2,∠FBC=60°,将其沿AB,BC折起使得BE与BF重合,连接DG,如图2.(1)证明:图2中的A,C,G,D四点共面,且平面ABC⊥平面BCGE;(2)求图2中的平面BCGE与平面ACGD所成角的大小.[证明] (1)由已知得AD∥BE,CG∥BE,所以AD∥CG,故AD,CG确定一个平面,从而A,C,G,D四点共面.由已知得AB⊥BE,AB⊥BC,BE∩BC=B,BC,BE⊂平面BCGE,故AB⊥平面BCGE.又因为AB⊂平面ABC,所以平面ABC⊥平面BCGE.(2)作EH⊥BC,垂足为H.因为EH⊂平面BCGE,平面BCGE⊥平面ABC,所以EH⊥平面ABC.由已知,菱形BCGE的边长为2,∠EBC=60°,可求得BH=1,EH=3.以H为坐标原点,HC的方向为x轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,则A(-1,1,0),C(1,0,0),G(2,0,3),CG=(1,0,3),AC=(2,-1,0).设平面ACGD的法向量为n=(x,y,z),则CG·n=0,AC·n=0,即x+3z=0,2x-y=0. 所以可取n=(3,6,-3).又平面BCGE的法向量可取为m=(0,1,0),所以cos 〈n,m〉=n·mnm=32.因此平面BCGE与平面ACGD所成角的大小为30°.微专题强化练(一) 空间向量应用的综合问题一、选择题1.如图所示,M,N是直角梯形ABCD两腰的中点,DE⊥AB于E,现将△ADE沿DE折起,使平面ADE与平面BDE的夹角为45°,此时点A在平面BCDE内的射影恰为点B,则M,N的连线与AE所成的角的大小为( )A.45° B.90° C.135° D.150°B [建立如图所示的空间直角坐标系,由题意知△ABE为等腰直角三角形,设CD=1,则BE=1,AB=1,AE=2.设BC=DE=2a,则E(0,0,0),A(1,0,1),N(1,a,0),D(0,2a,0),M12,a,12,∴MN=12,0,-12,AE=(-1,0,-1),∴MN·AE=12,0,-12·(-1,0,-1)=0,∴AE⊥MN,从而MN与AE所成的角为90°.]2.(2022·山东泰安期中)如图,平面PAD⊥平面ABCD,△PAD是等边三角形,四边形ABCD是矩形,且AD=2AB,E为CD的中点,F为AD上一点,当BF⊥PE时,AFFD=( )A.3 B.12 C.13 D.2C [分别取AD,BC的中点O,G,连接OP,OG,以O为坐标原点,OG,OD,OP的方向分别为x轴,y轴,z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系Oxyz.设AD=2,则B(1,-1,0),E12,1,0,P(0,0,3).设F(0,a,0),则BF=(-1,a+1,0),PE=12,1,-3.因为BF⊥PE,所以-12+a+1=0,解得a=-12,所以AFFD=13.故选C.]3.如图,四棱锥P-ABCD中,PB⊥平面ABCD,底面ABCD为直角梯形,AD∥BC,AB⊥BC,AB=AD=PB=3,点E在棱PA上,且PE=2EA,则平面ABE与平面BED的夹角的余弦值为( )A.23 B.66 C.33 D.63B [如图,以B为坐标原点,分别以BC,BA,BP所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系,则B(0,0,0),A(0,3,0),P(0,0,3),D(3,3,0),E(0,2,1),所以BE=(0,2,1),BD=(3,3,0).设平面BED的法向量为n=(x,y,z),则n·BE=2y+z=0,n·BD=3x+3y=0,取z=1,得n=12,-12,1.易知平面ABE的法向量为m=(1,0,0),所以|cos 〈m,n〉|=m·nmn=121×62=66,所以平面ABE与平面BED的夹角的余弦值为66.故选B.]4.如图所示,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,点E为线段AB的中点,点F在线段AD上移动,当异面直线B1C与EF所成角最小时,其余弦值为( )A.0 B.12 C.105 D.1116C [以D为原点,DA所在直线为x轴,DC所在直线为y轴,DD1所在直线为z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,设正方体的棱长为2,则D(0,0,0),E(2,1,0),B1(2,2,2),C(0,2,0),B1C=(-2,0,-2),设F(m,0,0)(0≤m≤2),EF=(m-2,-1,0),设异面直线B1C与EF所成的角为θ,则cos θ=EF·B1CEFB1C=-2×m-222·m-22+1=12·1m-22+1,当异面直线B1C与EF所成角最小时,cos θ最大,即当m=0时,cos θ=12×14+1=210=105.]二、填空题5.如图,四边形ABCD和ADPQ均为正方形,它们所在的平面互相垂直,动点M在线段PQ上,E,F分别为AB,BC的中点.设异面直线EM与AF所成的角为θ,则cos θ的最大值为________.25 [建立空间直角坐标系如图所示,设AB=1,则F1,12,0,E12,0,0,设M(0,y,1)(0≤y≤1),则EM=-12,y,1,AF=1,12,0.∴cos θ=AF·EMAFEM=-12+12y1+14·14+y2+1=1-y52·4y2+5=255·1-y4y2+5,令t=1-y,则y=1-t,∵0≤y≤1,∴0≤t≤1,当t≠0时,cos θ=255·t4t2-8t+9=255·t24t2-8t+9=25514-8t+9t2=255191t-492+209,当t=1时,cos θ有最大值,cos θ的最大值为255×15=255×55=25.综上,cos θ的最大值为25.]6.如图,正三棱柱ABC-A1B1C1的所有棱长都相等,E,F,G分别为AB,AA1,A1C1的中点,则B1F与平面GEF所成角的正弦值为________.35 [设正三棱柱的棱长为2,取AC的中点D,连接DG,DB,分别以DA,DB,DG所在的直线为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,如图所示,则B1(0,3,2),F(1,0,1),E12,32,0,G(0,0,2),B1F=(1,-3,-1),EF=12,-32,1,GF=(1,0,-1).设平面GEF的法向量为n=(x,y,z),则EF·n=0,GF·n=0,即12x-32y+z=0,x-z=0, 取x=1,则z=1,y=3,故n=(1,3,1)为平面GEF的一个法向量,所以|cos 〈n,B1F〉|=1-3-15×5=35,所以B1F与平面GEF所成角的正弦值为35.]三、解答题7.如图所示,在四棱锥P-ABCD中,侧面PAD⊥底面ABCD,底面ABCD是平行四边形,∠ABC=45°,AD=AP=2,AB=DP=22,E为CD的中点,点F在线段PB上.(1)求证:AD⊥PC;(2)试确定点F的位置,使得直线EF与平面PDC所成的角和直线EF与平面ABCD所成的角相等.[解] (1)证明:如图所示,在平行四边形ABCD中,连接AC,因为AB=22,BC=2,∠ABC=45°,由余弦定理得,AC2=AB2+BC2-2·AB·BC·cos 45°=4,得AC=2,所以∠ACB=90°,即BC⊥AC.又AD∥BC,所以AD⊥AC.因为AD=AP=2,DP=22,所以PA⊥AD,又AP∩AC=A,AP,AC⊂平面PAC,所以AD⊥平面PAC,又PC⊂平面PAC,所以AD⊥PC.(2)因为侧面PAD⊥底面ABCD,PA⊥AD,侧面PAD∩底面ABCD=AD,PA ⊂侧面PAD,所以PA⊥底面ABCD,所以直线AC,AD,AP两两垂直,以A为原点,直线DA,AC,AP分别为x轴,y轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系Axyz,则A(0,0,0),D(-2,0,0),C(0,2,0),B(2,2,0),E(-1,1,0),P(0,0,2),所以PC=(0,2,-2),PD=(-2,0,-2),PB=(2,2,-2).设PFPB=λ(λ∈[0,1]),则PF=(2λ,2λ,-2λ),F(2λ,2λ,-2λ+2),所以EF=(2λ+1,2λ-1,-2λ+2).易得平面ABCD的一个法向量为m=(0,0,1).设平面PDC的法向量为n=(x,y,z),由n·PC=0,n·PD=0,得2y-2z=0,-2x-2z=0,令x=1,得n=(1,-1,-1).因为直线EF与平面PDC所成的角和直线EF与平面ABCD所成的角相等,所以|cos 〈EF,m〉|=|cos 〈EF,n〉|,即EF·mEFm=EF·nEFn,所以|-2λ+2|=2λ3,即3|λ-1|=|λ|(λ∈[0,1]),解得λ=3-32λ=3+32舍,所以PFPB=3-32,即当PFPB=3-32时,直线EF与平面PDC所成的角和直线EF与平面ABCD所成的角相等.
微专题1 空间向量应用的综合问题 解决立体几何问题,常用三种方法:综合法、向量法、坐标法.处理空间图形之间的距离、夹角等度量问题时,综合法需要借助图形之间的位置关系或辅助线找出所求的距离、夹角,有一定的难度,但向量法和坐标法不用考虑图形之间的关系,直接套用相应的公式求解即可,将这些度量“公式化”,这就大大降低了难度. 类型1 利用空间向量求空间角【例1】 (2022·天津卷)直三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1=AB=AC=2,AA1⊥AB,AC⊥AB,D为A1B1中点,E为AA1中点,F为CD中点.(1)求证:EF∥平面ABC;(2)求直线BE与平面CC1D夹角的正弦值;(3)求平面A1CD与平面CC1D夹角的余弦值.[解] (1)证明:取BB1的中点G,连接FG,EG,连接AD交EG于K,再连接FK,∵EK∥A1B1,且E是AA1的中点,则K是AD的中点,∴FK∥AC,EG∥AB,又FK⊄平面ABC,AC⊂平面ABC,∴FK∥平面ABC,同理可得,EG∥平面ABC,又FK∩EG=K,∴平面EFG∥平面ABC,∴EF∥平面ABC,(2)在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AC⊥AB,AA1⊥A1B1,则可建立如图所示的空间直角坐标系,又AA1=AB=AC=2,D为A1B1中点,E为AA1中点,F为CD中点.故B(2,2,0),E(1,0,0),C(2,0,2),C1(0,0,2),D(0,1,0),则BE=(-1,-2,0),CC1=(-2,0,0),CD=(-2,1,-2),设n=(x,y,z)是平面CC1D的法向量,则有n·CC1=0,n·CD=0,即-2x=0 -2x+y-2z=0,令z=1,则x=0,y=2,所以n=(0,2,1),设直线BE与平面CC1D的夹角为θ,则sin θ=|cos 〈BE,n〉|=-2×25×5=45,即直线BE与平面CC1D夹角的正弦值为45.(3)∵A1(0,0,0),则A1C=(2,0,2),A1D=(0,1,0),设平面A1CD的法向量为m=(x,y,z),则有m·A1C=0,m·A1D=0,即2x+2z=0y=0,令x=1,则y=0,z=-1,故m=(1,0,-1),设平面A1CD与平面CC1D的夹角为β,所以cos β=|cos 〈n,m〉|=-1×15×2=1010. 类型2 立体几何中的探究、开放问题【例2】 (2021·全国甲卷)已知直三棱柱ABC-A1B1C1中,侧面AA1B1B为正方形,AB=BC=2,E,F分别为AC和CC1的中点,D为棱A1B1上的点,BF⊥A1B1.(1)证明:BF⊥DE;(2)当B1D为何值时,面BB1C1C与面DFE所成的二面角的正弦值最小?[思路导引] (1)AB=BC=2,侧面AA1B1B为正方形 F为CC1中点 直三棱柱 BFBF⊥A1B1 作辅助线 AF,AC勾股定理 垂直关系 建系―→相关点坐标―→BF,DE―→证明结论.(2)结合(1)中的空间直角坐标系由1所得 数量关系 平面BB1C1C平面DEF的 法向量 向量的数量 积公式 二面角的余弦公式―→二面角的余弦最大值―→二面角的正弦最小值―→B1D.[解] (1)因为在直三棱柱ABC-A1B1C1中,侧面AA1B1B为正方形,所以AA1=BB1=CC1=AB=2.又F为CC1中点,所以CF=1.因为CC1⊥平面ABC,BC⊂平面ABC,所以CC1⊥BC,则在Rt△BCF中,BF=12+22=5.如图所示,连接AF,由BF⊥A1B1且AB∥A1B1,则BF⊥AB,故AF=3,所以AC=22,由AB2+BC2=AC2,则AB⊥BC,故如图所示,以B为坐标原点,BA,BC,BB1所在方向分别为x,y,z轴的正方向建立空间直角坐标系Bxyz,则A(2,0,0),B(0,0,0),C(0,2,0),E(1,1,0),F(0,2,1),设B1D=m(0≤m≤2),则D(m,0,2).则BF=(0,2,1),DE=(1-m,1,-2),所以BF·DE=0,故BF⊥DE.(2)由(1)得AB⊥BC,AB⊥BB1,且BC∩BB1=B,故AB⊥平面BB1C1C,故可得平面BB1C1C的一个法向量为n1=(1,0,0).而DE=(1-m,1,-2),EF=(-1,1,1),设平面DFE的法向量为n2=(x,y,z),则n2·DE=0n2·EF=0,即(1-m)x+y-2z=0-x+y+z=0 ,令x=3,则y=m+1,z=2-m,所以n2=(3,m+1,2-m),∴cos 〈n1,n2〉=n1·n2n1n2=31×9+m+12+2-m2=32m2-2m+14=32m-122+272,∴当m=12时,面BB1C1C与面DFE所成的二面角的余弦值最大,此时正弦值最小,故当B1D=12时,面BB1C1C与面DFE所成的二面角的正弦值最小. 类型3 立体几何中的翻折问题【例3】 (2019·全国Ⅲ卷改编)图1是由矩形ADEB、Rt△ABC和菱形BFGC组成的一个平面图形,其中AB=1,BE=BF=2,∠FBC=60°,将其沿AB,BC折起使得BE与BF重合,连接DG,如图2.(1)证明:图2中的A,C,G,D四点共面,且平面ABC⊥平面BCGE;(2)求图2中的平面BCGE与平面ACGD所成角的大小.[证明] (1)由已知得AD∥BE,CG∥BE,所以AD∥CG,故AD,CG确定一个平面,从而A,C,G,D四点共面.由已知得AB⊥BE,AB⊥BC,BE∩BC=B,BC,BE⊂平面BCGE,故AB⊥平面BCGE.又因为AB⊂平面ABC,所以平面ABC⊥平面BCGE.(2)作EH⊥BC,垂足为H.因为EH⊂平面BCGE,平面BCGE⊥平面ABC,所以EH⊥平面ABC.由已知,菱形BCGE的边长为2,∠EBC=60°,可求得BH=1,EH=3.以H为坐标原点,HC的方向为x轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,则A(-1,1,0),C(1,0,0),G(2,0,3),CG=(1,0,3),AC=(2,-1,0).设平面ACGD的法向量为n=(x,y,z),则CG·n=0,AC·n=0,即x+3z=0,2x-y=0. 所以可取n=(3,6,-3).又平面BCGE的法向量可取为m=(0,1,0),所以cos 〈n,m〉=n·mnm=32.因此平面BCGE与平面ACGD所成角的大小为30°.微专题强化练(一) 空间向量应用的综合问题一、选择题1.如图所示,M,N是直角梯形ABCD两腰的中点,DE⊥AB于E,现将△ADE沿DE折起,使平面ADE与平面BDE的夹角为45°,此时点A在平面BCDE内的射影恰为点B,则M,N的连线与AE所成的角的大小为( )A.45° B.90° C.135° D.150°B [建立如图所示的空间直角坐标系,由题意知△ABE为等腰直角三角形,设CD=1,则BE=1,AB=1,AE=2.设BC=DE=2a,则E(0,0,0),A(1,0,1),N(1,a,0),D(0,2a,0),M12,a,12,∴MN=12,0,-12,AE=(-1,0,-1),∴MN·AE=12,0,-12·(-1,0,-1)=0,∴AE⊥MN,从而MN与AE所成的角为90°.]2.(2022·山东泰安期中)如图,平面PAD⊥平面ABCD,△PAD是等边三角形,四边形ABCD是矩形,且AD=2AB,E为CD的中点,F为AD上一点,当BF⊥PE时,AFFD=( )A.3 B.12 C.13 D.2C [分别取AD,BC的中点O,G,连接OP,OG,以O为坐标原点,OG,OD,OP的方向分别为x轴,y轴,z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系Oxyz.设AD=2,则B(1,-1,0),E12,1,0,P(0,0,3).设F(0,a,0),则BF=(-1,a+1,0),PE=12,1,-3.因为BF⊥PE,所以-12+a+1=0,解得a=-12,所以AFFD=13.故选C.]3.如图,四棱锥P-ABCD中,PB⊥平面ABCD,底面ABCD为直角梯形,AD∥BC,AB⊥BC,AB=AD=PB=3,点E在棱PA上,且PE=2EA,则平面ABE与平面BED的夹角的余弦值为( )A.23 B.66 C.33 D.63B [如图,以B为坐标原点,分别以BC,BA,BP所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系,则B(0,0,0),A(0,3,0),P(0,0,3),D(3,3,0),E(0,2,1),所以BE=(0,2,1),BD=(3,3,0).设平面BED的法向量为n=(x,y,z),则n·BE=2y+z=0,n·BD=3x+3y=0,取z=1,得n=12,-12,1.易知平面ABE的法向量为m=(1,0,0),所以|cos 〈m,n〉|=m·nmn=121×62=66,所以平面ABE与平面BED的夹角的余弦值为66.故选B.]4.如图所示,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,点E为线段AB的中点,点F在线段AD上移动,当异面直线B1C与EF所成角最小时,其余弦值为( )A.0 B.12 C.105 D.1116C [以D为原点,DA所在直线为x轴,DC所在直线为y轴,DD1所在直线为z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,设正方体的棱长为2,则D(0,0,0),E(2,1,0),B1(2,2,2),C(0,2,0),B1C=(-2,0,-2),设F(m,0,0)(0≤m≤2),EF=(m-2,-1,0),设异面直线B1C与EF所成的角为θ,则cos θ=EF·B1CEFB1C=-2×m-222·m-22+1=12·1m-22+1,当异面直线B1C与EF所成角最小时,cos θ最大,即当m=0时,cos θ=12×14+1=210=105.]二、填空题5.如图,四边形ABCD和ADPQ均为正方形,它们所在的平面互相垂直,动点M在线段PQ上,E,F分别为AB,BC的中点.设异面直线EM与AF所成的角为θ,则cos θ的最大值为________.25 [建立空间直角坐标系如图所示,设AB=1,则F1,12,0,E12,0,0,设M(0,y,1)(0≤y≤1),则EM=-12,y,1,AF=1,12,0.∴cos θ=AF·EMAFEM=-12+12y1+14·14+y2+1=1-y52·4y2+5=255·1-y4y2+5,令t=1-y,则y=1-t,∵0≤y≤1,∴0≤t≤1,当t≠0时,cos θ=255·t4t2-8t+9=255·t24t2-8t+9=25514-8t+9t2=255191t-492+209,当t=1时,cos θ有最大值,cos θ的最大值为255×15=255×55=25.综上,cos θ的最大值为25.]6.如图,正三棱柱ABC-A1B1C1的所有棱长都相等,E,F,G分别为AB,AA1,A1C1的中点,则B1F与平面GEF所成角的正弦值为________.35 [设正三棱柱的棱长为2,取AC的中点D,连接DG,DB,分别以DA,DB,DG所在的直线为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,如图所示,则B1(0,3,2),F(1,0,1),E12,32,0,G(0,0,2),B1F=(1,-3,-1),EF=12,-32,1,GF=(1,0,-1).设平面GEF的法向量为n=(x,y,z),则EF·n=0,GF·n=0,即12x-32y+z=0,x-z=0, 取x=1,则z=1,y=3,故n=(1,3,1)为平面GEF的一个法向量,所以|cos 〈n,B1F〉|=1-3-15×5=35,所以B1F与平面GEF所成角的正弦值为35.]三、解答题7.如图所示,在四棱锥P-ABCD中,侧面PAD⊥底面ABCD,底面ABCD是平行四边形,∠ABC=45°,AD=AP=2,AB=DP=22,E为CD的中点,点F在线段PB上.(1)求证:AD⊥PC;(2)试确定点F的位置,使得直线EF与平面PDC所成的角和直线EF与平面ABCD所成的角相等.[解] (1)证明:如图所示,在平行四边形ABCD中,连接AC,因为AB=22,BC=2,∠ABC=45°,由余弦定理得,AC2=AB2+BC2-2·AB·BC·cos 45°=4,得AC=2,所以∠ACB=90°,即BC⊥AC.又AD∥BC,所以AD⊥AC.因为AD=AP=2,DP=22,所以PA⊥AD,又AP∩AC=A,AP,AC⊂平面PAC,所以AD⊥平面PAC,又PC⊂平面PAC,所以AD⊥PC.(2)因为侧面PAD⊥底面ABCD,PA⊥AD,侧面PAD∩底面ABCD=AD,PA ⊂侧面PAD,所以PA⊥底面ABCD,所以直线AC,AD,AP两两垂直,以A为原点,直线DA,AC,AP分别为x轴,y轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系Axyz,则A(0,0,0),D(-2,0,0),C(0,2,0),B(2,2,0),E(-1,1,0),P(0,0,2),所以PC=(0,2,-2),PD=(-2,0,-2),PB=(2,2,-2).设PFPB=λ(λ∈[0,1]),则PF=(2λ,2λ,-2λ),F(2λ,2λ,-2λ+2),所以EF=(2λ+1,2λ-1,-2λ+2).易得平面ABCD的一个法向量为m=(0,0,1).设平面PDC的法向量为n=(x,y,z),由n·PC=0,n·PD=0,得2y-2z=0,-2x-2z=0,令x=1,得n=(1,-1,-1).因为直线EF与平面PDC所成的角和直线EF与平面ABCD所成的角相等,所以|cos 〈EF,m〉|=|cos 〈EF,n〉|,即EF·mEFm=EF·nEFn,所以|-2λ+2|=2λ3,即3|λ-1|=|λ|(λ∈[0,1]),解得λ=3-32λ=3+32舍,所以PFPB=3-32,即当PFPB=3-32时,直线EF与平面PDC所成的角和直线EF与平面ABCD所成的角相等.
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