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2025版高考数学一轮总复习第7章立体几何第6讲空间的角与距离第2课时综合问题课件
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这是一份2025版高考数学一轮总复习第7章立体几何第6讲空间的角与距离第2课时综合问题课件,共60页。PPT课件主要包含了ABC,重温高考等内容,欢迎下载使用。
考点突破 · 互动探究
角度1 空间中的翻折问题
(1)求证:PA⊥PB;
[分析] (1)要证PA⊥PB.由PA⊥PE知,证PA⊥平面PBE即可,也即需证PA⊥BE,又平面PAE⊥平面ABCE,故证BE⊥AE即可,这在平面图中易证.
∴AE=BE=2,∴AE2+BE2=AB2,∴AE⊥BE,∵平面PAE⊥平面ABCE,平面PAE∩平面ABCE=AE,BE⊂平面ABCE,∴BE⊥平面PAE,AP⊂平面PAE,∴BE⊥PA,又PA⊥PE,BE⊂平面PBE,PE⊂平面PBE,PE∩BE=E,∴PA⊥平面PBE,PB⊂平面PBE,∴PA⊥PB.
名师点拨:空间折叠问题的解题策略1.解决与折叠有关的问题的关键是搞清折叠前后的变化量和不变量.一般情况下,长度是不变量,而位置关系往往发生变化,抓住不变量是解决问题的突破口.2.在解决问题时,要综合考虑折叠前后的图形,既要分析折叠后的图形,也要分析折叠前的图形.3.解决折叠问题的关注点:平面图形折叠成空间图形,主要抓住变与不变的量,所谓不变的量,是指“未折坏”的元素,包括“未折坏”的边和角,一般优先标出“未折坏”的直角(从而观察是否存在线面垂直),然后标出其他特殊角以及所有不变的线段.
【变式训练】(2023·河北衡水中学模拟)如图,在等腰梯形ABCD中,AB∥CD,AB=2CD=2AD=2,将△ADC沿着AC翻折,使得点D到点P处,且AP⊥BC.
(1)求证:平面APC⊥平面ABC;(2)求二面角C-PA-B的平面角的正弦值.
角度2 空间中的探究性问题
A.存在点H,使得EH⊥BGB.不存在点H,使得EH∥BDC.存在点H,使得EH∥平面BDGD.不存在点H,使得直线EH与平面BDG的所成角为30°
[分析] 建立空间直角坐标系,设出动点坐标,根据动点需满足的条件列出方程组,据方程组解的情况进行判断.
即直线EH与平面BDG所成角的最大角大于30°,所以存在点H,使得直线EH与平面BDG的所成角为30°,故D错误.故选ABC.
2.(2024·江苏扬州模拟)在①AE=2,②AC⊥BD,③∠EAB=∠EBA,这三个条件中选择一个,补充在下面问题中,并给出解答
[分析] (1)选择一个条件,利用面面垂直的判定定理证明;(2)假设符合条件的点F存在,建立空间直角坐标系,设求点F的坐标,在结论成立的条件下求解点F的坐标,根据解的情况回答问题,这类问题有时也可通过研究图形判断符合条件的点存在,然后证明即可.
又CD∥EG,∴AC⊥CD,又AC⊥BC,BC∩CD=C,BC,CD⊂平面BCD,∴AC⊥平面BCD,∵AC⊂平面ABC,∴平面ABC⊥平面BCD,∵BD=CD,∴DO⊥BC,又DO⊂平面BCD,平面BCD∩平面ABC=BC,∴DO⊥平面ABC,又OH∥AC,AC⊥BC,∴OH⊥BC;若选②,∵AC⊥BD,AC⊥BC,BC∩BD=B,BC,BD⊂平面BCD,∴AC⊥平面BCD,∵AC⊂平面ABC,∴平面ABC⊥平面BCD,
取BC中点O,AB中点H,连接DO,OH,
∵BD=CD,∴DO⊥BC,又DO⊂平面BCD,平面BCD∩平面ABC=BC,∴DO⊥平面ABC,又OH∥AC,AC⊥BC,∴OH⊥BC;
∴平面ABC⊥平面BCD,又DO⊥BC,DO⊂平面BCD,平面BCD∩平面ABC=BC,∴DO⊥平面ABC,又OH∥AC,AC⊥BC,∴OH⊥BC;综上所述:DO,OH,BC两两互相垂直,
名师点拨:空间存在型探究性问题的解题策略借助于空间直角坐标系,把几何对象上动点的坐标用参数(变量)表示,将几何对象坐标化,解题时,假设结论成立,即把结论当条件,据此列出相应的方程或方程组.若方程或方程组在题设范围内有解,则通过参数的值反过来确定几何对象的位置;若方程或方程组在题设范围内无解,则表示满足题设要求的几何对象不存在.提醒:1.探究线段上是否存在点时,注意三点共线条件的应用.2.注意“特殊化方法”的应用.
【变式训练】(2024·福建厦门大学附中月考)如图,在多面体ABCDEF中,四边形ABCD为正方形,AF⊥平面ABCD,AF∥DE,AB=AF=2DE=2,M是线段BF上的一动点,过点M和直线AD的平面α与FC,EC分别交于P,Q两点.
角度3 空间中的最值或范围问题
1.(2024·河南洛阳强基联盟联考)如图,在四棱锥P-ABCD中,平面PCD⊥平面ABCD,底面ABCD是矩形,AB=2BC=6,PC⊥PD,PC=PD,点O是CD的中点,则线段PB上的动点E到直线AO的距离的最小值为______.
解法二:如图,取AB的中点为O′.连接PO、OO′、AE.∵PC=PD,点O是CD的中点,∴PO⊥CD.又∵平面PCD⊥平面ABCD,平面PCD∩平面ABCD=CD,PO⊂平面PCD,∴PO⊥平面ABCD.又∵OO′⊂平面ABCD,∴PO⊥OO′.又∵底面ABCD是矩形,O、O′是CD、AB中点,∴OO′⊥CD.
∴以点O为原点,OO′、OC、OP所在直线分别为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系如图所示,由PC⊥PD,PC=PD,CD=AB=2BC=6,得PO=OC=OD=3,AD=BC=3.∴A(3,-3,0),B(3,3,0),P(0,0,3),
2.(2023·福建泉州质检)如图,三棱台ABC-A1B1C1中,AB=BC=2B1C1=2,D是AC的中点,E是棱BC上的动点.(1)试确定点E的位置,使AB1∥平面DEC1;(2)已知AB⊥BC1,CC1⊥平面ABC.设直线BC1与平面DEC1所成的角为θ,试在(1)的条件下,求cs θ的最小值.
[解析] (1)连接DC1,DE,由三棱台ABC-A1B1C1中,AB=BC=2B1C1=2,D是AC的中点可得A1C1∥AD,A1C1=AD,所以四边形ADC1A1为平行四边形,故AA1∥DC1,AA1⊄平面DEC1,DC1⊂平面DEC1,故AA1∥平面DEC1,又AB1∥平面DEC1,且AB1,AA1⊂平面ABB1A1,
AB1∩AA1=A,所以平面ABB1A1∥平面DEC1,又平面ABB1A1∩平面ABC=AB,平面ABC∩平面DEC1=DE,故DE∥AB,由于D是AC的中点,故E是BC的中点,故点E在边BC的中点处,AB1∥平面DEC1.
(2)因为CC1⊥平面ABC,AB⊂平面ABC,所以CC1⊥AB,又AB⊥BC1,CC1∩BC1=C1,CC1,BC1⊂平面BCC1B1,故AB⊥平面BCC1B1,由于BC⊂平面BCC1B1,所以AB⊥CB,由(1)知:E在边BC的中点,D是AC的中点,所以ED∥AB,进而DE⊥BC,连接B1E,由B1C1∥EC,B1C1=EC,所以四边形B1C1CE为平行四边形,故CC1∥B1E,由于CC1⊥平面ABC,
因此B1E⊥平面ABC,故ED,EC,EB1两两垂直,建立如图所示的空间直角坐标系;设B1E=a,
名师点拨:1.空间最值、范围问题的题型(1)切接中的最值、范围问题;(2)截面中的最值、范围问题;(3)路径、距离、线面角、二面角中的最值、范围问题.2.空间最值、范围问题的解题策略(1)几何法:通过证明或几何作图,确定图形中取得最值的特殊位置,再计算它的值;(2)代数方法:分析给定图形中的数量关系,选取适当的自变量及目标函数,确定函数解析式,利用函数的单调性、有界性,以及不等式的均值定理等,求出最值.
【变式训练】1.(2024·北京房山区开学考)点M,N分别是棱长为2的正方体ABCD-A1B1C1D1中棱BC,CC1的中点,动点P在侧面BCC1B1内(包括边界)运动.若PA1∥平面AMN,则PA1长度的取值范围是( )
解析] 取B1C1的中点E,BB1的中点F,连接A1E,A1F,EF,取EF中点O,连接A1O,EM,∵点M,N分别是棱长为2的正方体ABCD-A1B1C1D1中棱BC,CC1的中点,∴AA1∥BB1,AA1=BB1,BB1∥EM,BB1=EM,∴AA1∥EM,AA1=EM,∴四边形A1AME为平行四边形,∴A1E∥AM,而在平面B1BCC1中,易证MN∥EF,∵A1E⊄平面AMN,AM⊂平面AMN,
∴A1E∥平面AMN,∵EF⊄平面AMN,MN⊂平面AMN,∴EF∥平面AMN,又∵A1E∩EF=E,A1E,EF⊂平面A1EF,∴平面AMN∥平面A1EF,∵动点P在正方形BCC1B1(包括边界)内运动,且PA1∥平面AMN,∴点P的轨迹是线段EF,
[解析] (1)证明:连接BD交AC于点O,连接PO.因为ABCD是菱形,所以BD⊥AC,且O为BD的中点.∵PD=PB,所以PO⊥BD.又∵AC,PO⊂平面APC,且AC∩PO=O,所以BD⊥平面APC.又BD⊂平面ABCD,所以平面APC⊥平面ABCD.
(2)解法一:过P作PH⊥AC交AC于点H,∵平面APC⊥平面ABCD,PH⊥AC,平面APC∩平面ABCD=AC,∴PH⊥平面ABCD,∵AB⊥PD,AB⊥PH,PH,PD⊂平面PHD,PH∩PD=P,∴AB⊥平面PHD,∵DH⊂平面PHD,∴AB⊥DH,∴H为DH,AO的交点,∵△ABD为等边三角形,∴H为△ABD的重心,
名师讲坛 · 素养提升
(1)求A到平面A1BC的距离;(2)设D为A1C的中点,AA1=AB,平面A1BC⊥平面ABB1A1,求二面角A-BD-C的正弦值.
(1)求证:BC⊥平面PAB;(2)求二面角A-PC-B的大小.
(2)由(1)BC⊥平面PAB,又AB⊂平面PAB,则BC⊥AB,以A为原点,AB为x轴,过A且与BC平行的直线为y轴,AP为z轴,建立空间直角坐标系,如图,
3.(2022·新高考全国Ⅱ)如图,PO是三棱锥P-ABC的高,PA=PB,AB⊥AC,E是PB的中点.(1)证明:OE∥平面PAC;(2)若∠ABO=∠CBO=30°,PO=3,PA=5,求二面角C-AE-B的正弦值.
[解析] (1)证明:连接BO并延长交AC于点D,连接OA、PD,因为PO是三棱锥P-ABC的高,所以PO⊥平面ABC,AO,BO⊂平面ABC,所以PO⊥AO、PO⊥BO,又PA=PB,所以△POA≌△POB,即OA=OB,所以∠OAB=∠OBA,又AB⊥AC,即∠BAC=90°,所以∠OAB+∠OAD=90°,∠OBA+∠ODA=90°,所以∠ODA=∠OAD,
所以AO=DO,即AO=DO=OB,所以O为BD的中点,又E为PB的中点,所以OE∥PD,又OE⊄平面PAC,PD⊂平面PAC,所以OE∥平面PAC.
(2)过点A作Az∥OP,如图建立空间直角坐标系,
考点突破 · 互动探究
角度1 空间中的翻折问题
(1)求证:PA⊥PB;
[分析] (1)要证PA⊥PB.由PA⊥PE知,证PA⊥平面PBE即可,也即需证PA⊥BE,又平面PAE⊥平面ABCE,故证BE⊥AE即可,这在平面图中易证.
∴AE=BE=2,∴AE2+BE2=AB2,∴AE⊥BE,∵平面PAE⊥平面ABCE,平面PAE∩平面ABCE=AE,BE⊂平面ABCE,∴BE⊥平面PAE,AP⊂平面PAE,∴BE⊥PA,又PA⊥PE,BE⊂平面PBE,PE⊂平面PBE,PE∩BE=E,∴PA⊥平面PBE,PB⊂平面PBE,∴PA⊥PB.
名师点拨:空间折叠问题的解题策略1.解决与折叠有关的问题的关键是搞清折叠前后的变化量和不变量.一般情况下,长度是不变量,而位置关系往往发生变化,抓住不变量是解决问题的突破口.2.在解决问题时,要综合考虑折叠前后的图形,既要分析折叠后的图形,也要分析折叠前的图形.3.解决折叠问题的关注点:平面图形折叠成空间图形,主要抓住变与不变的量,所谓不变的量,是指“未折坏”的元素,包括“未折坏”的边和角,一般优先标出“未折坏”的直角(从而观察是否存在线面垂直),然后标出其他特殊角以及所有不变的线段.
【变式训练】(2023·河北衡水中学模拟)如图,在等腰梯形ABCD中,AB∥CD,AB=2CD=2AD=2,将△ADC沿着AC翻折,使得点D到点P处,且AP⊥BC.
(1)求证:平面APC⊥平面ABC;(2)求二面角C-PA-B的平面角的正弦值.
角度2 空间中的探究性问题
A.存在点H,使得EH⊥BGB.不存在点H,使得EH∥BDC.存在点H,使得EH∥平面BDGD.不存在点H,使得直线EH与平面BDG的所成角为30°
[分析] 建立空间直角坐标系,设出动点坐标,根据动点需满足的条件列出方程组,据方程组解的情况进行判断.
即直线EH与平面BDG所成角的最大角大于30°,所以存在点H,使得直线EH与平面BDG的所成角为30°,故D错误.故选ABC.
2.(2024·江苏扬州模拟)在①AE=2,②AC⊥BD,③∠EAB=∠EBA,这三个条件中选择一个,补充在下面问题中,并给出解答
[分析] (1)选择一个条件,利用面面垂直的判定定理证明;(2)假设符合条件的点F存在,建立空间直角坐标系,设求点F的坐标,在结论成立的条件下求解点F的坐标,根据解的情况回答问题,这类问题有时也可通过研究图形判断符合条件的点存在,然后证明即可.
又CD∥EG,∴AC⊥CD,又AC⊥BC,BC∩CD=C,BC,CD⊂平面BCD,∴AC⊥平面BCD,∵AC⊂平面ABC,∴平面ABC⊥平面BCD,∵BD=CD,∴DO⊥BC,又DO⊂平面BCD,平面BCD∩平面ABC=BC,∴DO⊥平面ABC,又OH∥AC,AC⊥BC,∴OH⊥BC;若选②,∵AC⊥BD,AC⊥BC,BC∩BD=B,BC,BD⊂平面BCD,∴AC⊥平面BCD,∵AC⊂平面ABC,∴平面ABC⊥平面BCD,
取BC中点O,AB中点H,连接DO,OH,
∵BD=CD,∴DO⊥BC,又DO⊂平面BCD,平面BCD∩平面ABC=BC,∴DO⊥平面ABC,又OH∥AC,AC⊥BC,∴OH⊥BC;
∴平面ABC⊥平面BCD,又DO⊥BC,DO⊂平面BCD,平面BCD∩平面ABC=BC,∴DO⊥平面ABC,又OH∥AC,AC⊥BC,∴OH⊥BC;综上所述:DO,OH,BC两两互相垂直,
名师点拨:空间存在型探究性问题的解题策略借助于空间直角坐标系,把几何对象上动点的坐标用参数(变量)表示,将几何对象坐标化,解题时,假设结论成立,即把结论当条件,据此列出相应的方程或方程组.若方程或方程组在题设范围内有解,则通过参数的值反过来确定几何对象的位置;若方程或方程组在题设范围内无解,则表示满足题设要求的几何对象不存在.提醒:1.探究线段上是否存在点时,注意三点共线条件的应用.2.注意“特殊化方法”的应用.
【变式训练】(2024·福建厦门大学附中月考)如图,在多面体ABCDEF中,四边形ABCD为正方形,AF⊥平面ABCD,AF∥DE,AB=AF=2DE=2,M是线段BF上的一动点,过点M和直线AD的平面α与FC,EC分别交于P,Q两点.
角度3 空间中的最值或范围问题
1.(2024·河南洛阳强基联盟联考)如图,在四棱锥P-ABCD中,平面PCD⊥平面ABCD,底面ABCD是矩形,AB=2BC=6,PC⊥PD,PC=PD,点O是CD的中点,则线段PB上的动点E到直线AO的距离的最小值为______.
解法二:如图,取AB的中点为O′.连接PO、OO′、AE.∵PC=PD,点O是CD的中点,∴PO⊥CD.又∵平面PCD⊥平面ABCD,平面PCD∩平面ABCD=CD,PO⊂平面PCD,∴PO⊥平面ABCD.又∵OO′⊂平面ABCD,∴PO⊥OO′.又∵底面ABCD是矩形,O、O′是CD、AB中点,∴OO′⊥CD.
∴以点O为原点,OO′、OC、OP所在直线分别为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系如图所示,由PC⊥PD,PC=PD,CD=AB=2BC=6,得PO=OC=OD=3,AD=BC=3.∴A(3,-3,0),B(3,3,0),P(0,0,3),
2.(2023·福建泉州质检)如图,三棱台ABC-A1B1C1中,AB=BC=2B1C1=2,D是AC的中点,E是棱BC上的动点.(1)试确定点E的位置,使AB1∥平面DEC1;(2)已知AB⊥BC1,CC1⊥平面ABC.设直线BC1与平面DEC1所成的角为θ,试在(1)的条件下,求cs θ的最小值.
[解析] (1)连接DC1,DE,由三棱台ABC-A1B1C1中,AB=BC=2B1C1=2,D是AC的中点可得A1C1∥AD,A1C1=AD,所以四边形ADC1A1为平行四边形,故AA1∥DC1,AA1⊄平面DEC1,DC1⊂平面DEC1,故AA1∥平面DEC1,又AB1∥平面DEC1,且AB1,AA1⊂平面ABB1A1,
AB1∩AA1=A,所以平面ABB1A1∥平面DEC1,又平面ABB1A1∩平面ABC=AB,平面ABC∩平面DEC1=DE,故DE∥AB,由于D是AC的中点,故E是BC的中点,故点E在边BC的中点处,AB1∥平面DEC1.
(2)因为CC1⊥平面ABC,AB⊂平面ABC,所以CC1⊥AB,又AB⊥BC1,CC1∩BC1=C1,CC1,BC1⊂平面BCC1B1,故AB⊥平面BCC1B1,由于BC⊂平面BCC1B1,所以AB⊥CB,由(1)知:E在边BC的中点,D是AC的中点,所以ED∥AB,进而DE⊥BC,连接B1E,由B1C1∥EC,B1C1=EC,所以四边形B1C1CE为平行四边形,故CC1∥B1E,由于CC1⊥平面ABC,
因此B1E⊥平面ABC,故ED,EC,EB1两两垂直,建立如图所示的空间直角坐标系;设B1E=a,
名师点拨:1.空间最值、范围问题的题型(1)切接中的最值、范围问题;(2)截面中的最值、范围问题;(3)路径、距离、线面角、二面角中的最值、范围问题.2.空间最值、范围问题的解题策略(1)几何法:通过证明或几何作图,确定图形中取得最值的特殊位置,再计算它的值;(2)代数方法:分析给定图形中的数量关系,选取适当的自变量及目标函数,确定函数解析式,利用函数的单调性、有界性,以及不等式的均值定理等,求出最值.
【变式训练】1.(2024·北京房山区开学考)点M,N分别是棱长为2的正方体ABCD-A1B1C1D1中棱BC,CC1的中点,动点P在侧面BCC1B1内(包括边界)运动.若PA1∥平面AMN,则PA1长度的取值范围是( )
解析] 取B1C1的中点E,BB1的中点F,连接A1E,A1F,EF,取EF中点O,连接A1O,EM,∵点M,N分别是棱长为2的正方体ABCD-A1B1C1D1中棱BC,CC1的中点,∴AA1∥BB1,AA1=BB1,BB1∥EM,BB1=EM,∴AA1∥EM,AA1=EM,∴四边形A1AME为平行四边形,∴A1E∥AM,而在平面B1BCC1中,易证MN∥EF,∵A1E⊄平面AMN,AM⊂平面AMN,
∴A1E∥平面AMN,∵EF⊄平面AMN,MN⊂平面AMN,∴EF∥平面AMN,又∵A1E∩EF=E,A1E,EF⊂平面A1EF,∴平面AMN∥平面A1EF,∵动点P在正方形BCC1B1(包括边界)内运动,且PA1∥平面AMN,∴点P的轨迹是线段EF,
[解析] (1)证明:连接BD交AC于点O,连接PO.因为ABCD是菱形,所以BD⊥AC,且O为BD的中点.∵PD=PB,所以PO⊥BD.又∵AC,PO⊂平面APC,且AC∩PO=O,所以BD⊥平面APC.又BD⊂平面ABCD,所以平面APC⊥平面ABCD.
(2)解法一:过P作PH⊥AC交AC于点H,∵平面APC⊥平面ABCD,PH⊥AC,平面APC∩平面ABCD=AC,∴PH⊥平面ABCD,∵AB⊥PD,AB⊥PH,PH,PD⊂平面PHD,PH∩PD=P,∴AB⊥平面PHD,∵DH⊂平面PHD,∴AB⊥DH,∴H为DH,AO的交点,∵△ABD为等边三角形,∴H为△ABD的重心,
名师讲坛 · 素养提升
(1)求A到平面A1BC的距离;(2)设D为A1C的中点,AA1=AB,平面A1BC⊥平面ABB1A1,求二面角A-BD-C的正弦值.
(1)求证:BC⊥平面PAB;(2)求二面角A-PC-B的大小.
(2)由(1)BC⊥平面PAB,又AB⊂平面PAB,则BC⊥AB,以A为原点,AB为x轴,过A且与BC平行的直线为y轴,AP为z轴,建立空间直角坐标系,如图,
3.(2022·新高考全国Ⅱ)如图,PO是三棱锥P-ABC的高,PA=PB,AB⊥AC,E是PB的中点.(1)证明:OE∥平面PAC;(2)若∠ABO=∠CBO=30°,PO=3,PA=5,求二面角C-AE-B的正弦值.
[解析] (1)证明:连接BO并延长交AC于点D,连接OA、PD,因为PO是三棱锥P-ABC的高,所以PO⊥平面ABC,AO,BO⊂平面ABC,所以PO⊥AO、PO⊥BO,又PA=PB,所以△POA≌△POB,即OA=OB,所以∠OAB=∠OBA,又AB⊥AC,即∠BAC=90°,所以∠OAB+∠OAD=90°,∠OBA+∠ODA=90°,所以∠ODA=∠OAD,
所以AO=DO,即AO=DO=OB,所以O为BD的中点,又E为PB的中点,所以OE∥PD,又OE⊄平面PAC,PD⊂平面PAC,所以OE∥平面PAC.
(2)过点A作Az∥OP,如图建立空间直角坐标系,
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