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2025版高考数学一轮总复习考点突破训练题第7章立体几何高考大题规范解答__立体几何
展开(1)求证:OE∥平面PCD;
(2)若直线PD与平面OCE所成角的正弦值为eq \f(\r(3),8),求四棱锥P-ABCD的体积.
[解析] (1)证明:取PC中点F,连接EF,FD,如图所示.
因为E,F分别为PB,PC的中点,所以EF綉eq \f(1,2)BC.
因为四边形ABCD是矩形,O为棱AD的中点,所以OD綉eq \f(1,2)BC.
所以EF綉OD,所以四边形OEFD是平行四边形,
所以OE∥FD.(2分)
又FD⊂平面PCD,OE⊄平面PCD,所以OE∥平面PCD.(4分)
(2)取BC的中点G,连接OG.因为△PAD是正三角形,O为棱AD的中点,所以PO⊥AD,又平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,PO⊂平面PAD,所以PO⊥平面ABCD,(5分)
又OG,OA⊂平面ABCD,所以PO⊥OG,PO⊥OA.(6分)
因为四边形ABCD是矩形,O为棱AD的中点,G是BC的中点,所以OG⊥OA.以O为坐标原点,OA,OG,OP所在的直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,如图所示.
设AD=2a(a>0),则O(0,0,0),P(0,0,eq \r(3)a),B(a,1,0),C(-a,1,0),D(-a,0,0),所以Eeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,2),\f(1,2),\f(\r(3)a,2))),
故eq \(OE,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,2),\f(1,2),\f(\r(3)a,2))),eq \(OC,\s\up6(→))=(-a,1,0),eq \(PD,\s\up6(→))=(-a,0,-eq \r(3)a).
设平面OCE的一个法向量n=(x,y,z),
所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(n·\(OE,\s\up6(→))=\f(a,2)x+\f(1,2)y+\f(\r(3)a,2)z=0,,n·\(OC,\s\up6(→))=-ax+y=0,))
令x=1,解得y=a,z=-eq \f(2\r(3),3),
所以平面OCE的一个法向量n=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1,a,-\f(2\r(3),3))).(7分)
设直线PD与平面OCE所成角为θ,
所以sin θ=|cs〈n,eq \(PD,\s\up6(→))〉|=eq \f(|n·\(PD,\s\up6(→))|,|n||\(PD,\s\up6(→))|)=eq \f(a,\r(a2+0+3a2)·\r(1+a2+\f(4,3)))=eq \f(\r(3),8),(9分)
解得a=eq \r(3),(10分)
所以VP-ABCD=eq \f(1,3)SABCD·PO=eq \f(1,3)×2eq \r(3)×1×3=2eq \r(3).(12分)
评分细则:
本题(1)还有如下解法:
(1)取BC中点H,连接OH,EH,证平面DEH∥平面PDC;
(2)建系求出平面PDC的法向量n,证eq \(OE,\s\up6(→))·n=0且说明OE⊄平面PDC,若没证明OE⊄平面PDC扣1分.
2. (2023·江西上饶、景德镇等地名校联考)(12分)如图,在棱长为2的正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F,G分别为A1B1,BB1,C1D1的中点.
(1)过BG作该正方体的截面,使得该截面与平面C1EF平行,写出作法,并说明理由.
(2)求直线DE与平面C1EF所成角的正弦值.
[解析] (1)取C1C的中点H,(1分)
连接A1B,A1G,BH,GH,所以截面BA1GH为要求作的截面.(2分)
理由如下:
因为E,F分别为A1B1,BB1的中点,所以A1B∥EF,又A1B⊄平面C1EF,EF⊂平面C1EF,所以A1B∥平面C1EF.(3分)
在正方形A1B1C1D1中,因为G为C1D1的中点,
所以A1E∥GC1,且A1E=GC1,
所以四边形A1EC1G为平行四边形,所以A1G∥EC1,
同上可得A1G∥平面C1EF.(4分)
又A1B∩A1G=A1,所以平面BA1G∥平面C1EF.(5分)
连接D1C,易证GH∥D1C,A1B∥D1C,则GH∥A1B.
所以A1,B,H,G四点共面,从而截面BA1GH为要求作的截面.(6分)
(2)如图,以D为坐标原点建立空间直角坐标系,则D(0,0,0),C1(0,2,2),E(2,1,2),F(2,2,1),(7分)
eq \(EC1,\s\up6(→))=(-2,1,0),
eq \(EF,\s\up6(→))=(0,1,-1),
eq \(DE,\s\up6(→))=(2,1,2).(8分)
设平面C1EF的法向量为m=(x,y,z),
则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\(EC1,\s\up6(→))·m=-2x+y=0,,\(EF,\s\up6(→))·m=y-z=0,))(9分)
令x=1,得m=(1,2,2),(10分)
所以cs〈eq \(DE,\s\up6(→)),m〉=eq \f(\(DE,\s\up6(→))·m,|\(DE,\s\up6(→))||m|)=eq \f(8,9).(11分)
故直线DE与平面C1EF所成角的正弦值为eq \f(8,9).(12分)
评分细则:
(1)第(1)问中,若得到的截面为△A1BG,且证明了截面A1BG∥平面C1EF,第(1)问只得3分.
(2)第(2)问中,平面C1EF的法向量不唯一,只要与m=(1,2,2)共线即可.
3.(2024·广东部分校联考)(12分)如图,在多面体ABCDE中,AB⊥平面BCD,平面ECD⊥平面BCD,其中△ECD是边长为2的正三角形,△BCD是以∠BDC为直角的等腰直角三角形,AB=eq \r(3).
(1)证明:AE∥平面BCD.
(2)求平面ACE与平面BDE的夹角的余弦值.
[解析] (1)证明:取CD的中点F,连接EF,BF.
因为△ECD是边长为2的正三角形,所以EF⊥CD,且EF=eq \r(3).(1分)
因为平面ECD⊥平面BCD,且平面ECD∩平面BCD=CD,EF⊂平面ECD,所以EF⊥平面BCD.(2分)
因为AB⊥平面BCD,所以AB∥EF.(3分)
因为AB=EF=eq \r(3),所以四边形ABFE为平行四边形,
所以AE∥BF.(4分)
因为AE⊄平面BCD,BF⊂平面BCD,
所以AE∥平面BCD.(5分)
(2)过点B作BP∥CD,以B为坐标原点,分别以eq \(BP,\s\up6(→)),eq \(BD,\s\up6(→)),eq \(BA,\s\up6(→))的方向为x,y,z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,
则A(0,0,eq \r(3)),B(0,0,0),C(2,2,0),D(0,2,0),E(1,2,eq \r(3)),
故eq \(AC,\s\up6(→))=(2,2,-eq \r(3)),eq \(CE,\s\up6(→))=(-1,0,eq \r(3)),eq \(BD,\s\up6(→))=(0,2,0),eq \(BE,\s\up6(→))=(1,2,eq \r(3)).(6分)
设平面ACE的法向量为m=(x1,y1,z1),
则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(m·\(AC,\s\up6(→))=2x1+2y1-\r(3)z1=0,,m·\(CE,\s\up6(→))=-x1+\r(3)z1=0,))
令x1=2eq \r(3),得m=(2eq \r(3),-eq \r(3),2).(8分)
设平面BDE的法向量为n=(x2,y2,z2),
则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(n·\(BD,\s\up6(→))=2y2=0,,n·\(BE,\s\up6(→))=x2+2y2+\r(3)z2=0,))
令x2=eq \r(3),得n=(eq \r(3),0,-1).(10分)
设平面ACE与平面BDE的夹角为θ,
则cs θ=|cs〈n,m〉|=eq \f(|n·m|,|n||m|)=eq \f(6-2,2\r(12+3+4))=eq \f(2,\r(19))=eq \f(2\r(19),19).(12分)
4.(2024·湖北宜荆荆恩联考)(12分)如图,在三棱台ABC-DEF中,AB⊥AC,AB=2DE=2,AC=2eq \r(2),CF=2,且CF⊥平面ABC.设P,Q,R分别为棱AC,FC,BC的中点.
(1)证明:平面BCD⊥平面PQR;
(2)求平面BCD与平面BDE所成的角的余弦值.
[解析] (1)证明:连接DP,则四边形DPCF是矩形.
又tan∠CDP=tan∠CPQ=eq \f(\r(2),2),则∠CDP=∠CPQ,
从而CD⊥PQ.(2分)
由CF⊥平面ABC,且PR⊂平面ABC,得CF⊥PR.
由AB⊥AC,且PR为△ABC的中位线,得AC⊥PR.
又因为AC∩CF=C,AC,CF⊂平面ADFC,
所以PR⊥平面ADFC.
由于CD⊂平面ADFC,则CD⊥PR.(4分)
因为PQ∩PR=P,PQ,PR⊂平面PQR,则CD⊥平面PQR.又因为CD⊂平面BCD,
所以平面BCD⊥平面PQR.(6分)
(2)以P为原点,PA、PR、PD为x轴、y轴、z轴建立如图所示的空间直角坐标系P-xyz,
则P(0,0,0),B(eq \r(2),2,0),C(-eq \r(2),0,0),D(0,0,2),E(0,1,2).
故eq \(BD,\s\up6(→))=(-eq \r(2),-2,2),eq \(DE,\s\up6(→))=(0,1,0),
eq \(BC,\s\up6(→))=(-2eq \r(2),-2,0).
设m=(a,b,c)是平面BDE的法向量,
则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\(BD,\s\up6(→))·m=0,,\(DE,\s\up6(→))·m=0,))eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a=\r(2)c,,b=0,))
取c=1,得a=eq \r(2),b=0,
∴m=(eq \r(2),0,1).(8分)
设n=(p,q,r)是平面BCD的法向量,
则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\(BD,\s\up6(→))·n=0,,\(BC,\s\up6(→))·n=0,))eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(p=-\r(2)r,,q=-\r(2)p,))
取r=1,得p=-eq \r(2),q=2,n=(-eq \r(2),2,1).(10分)
设平面BCD与平面BDE相交所成角的平面角为θ,则cs θ=|cs〈m,n〉|,
又cs〈m,n〉=eq \f(m·n,|m|·|n|)=eq \f(-2+1,\r(3)×\r(7))=-eq \f(1,\r(21))=-eq \f(\r(21),21),(11分)
故所求余弦值为eq \f(\r(21),21).(12分)
5.(2024·辽宁名校联盟联考)(12分)如图①,在平面四边形ABDC中,AB=2,AC=1,CD=eq \r(5),A=90°,cs∠BCD=eq \f(1,5),将△BCD沿BC折起,形成如图②所示的三棱锥D-ABC,且AD=2.
(1)证明:AD⊥平面ABC;
(2)在三棱锥D-ABC中,E,F,G分别为线段AB,BC,AC的中点,设平面DEF与平面DAC的交线为l,Q为l上的点,求直线DE与平面QFG所成角的正弦值的取值范围.
[解析] (1)证明:在Rt△ABC中,BC=eq \r(AB2+AC2)=eq \r(5),
在△BCD中,BC=CD=eq \r(5),由余弦定理得cs∠BCD=eq \f(BC2+CD2-BD2,2BC·CD)=eq \f(1,5),所以BD=2eq \r(2),(2分)
在△ABD中,因为AB=2,AD=2,BD=2eq \r(2),
所以BD2=AB2+AD2,所以AD⊥AB,(3分)
在△DAC中,因为AC=1,AD=2,CD=eq \r(5),
所以CD2=AC2+AD2,所以AD⊥AC,(4分)
又因为AB∩AC=A,所以AD⊥平面ABC.(5分)
(2)因为EF∥AC,EF⊄平面DAC,AC⊂平面DAC,所以EF∥平面DAC,
又平面DEF与平面DAC的交线为l,
所以l∥EF,l∥AC.(6分)
以A为原点,eq \(AB,\s\up6(→)),eq \(AC,\s\up6(→)),eq \(AD,\s\up6(→))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.
所以A(0,0,0),D(0,0,2),E(1,0,0),Feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1,\f(1,2),0)),Geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,2),0)),设Q(0,t,2),eq \(FQ,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-1,t-\f(1,2),2)),eq \(GQ,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,t-\f(1,2),2)),
设平面QFG的法向量为n=(x,y,z),
因为eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(n·\(FQ,\s\up6(→))=x,y,z·\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-1,t-\f(1,2),2))=0,,n·\(GQ,\s\up6(→))=x,y,z·\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,t-\f(1,2),2))=0,))
所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-x+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(t-\f(1,2)))y+2z=0,,\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(t-\f(1,2)))y+2z=0,))
令y=2,得n=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,2,\f(1,2)-t)),(8分)
因为eq \(DE,\s\up6(→))=(1,0,-2),设DE与平面QFG所成角为θ,
所以sin θ=|cs〈eq \(DE,\s\up6(→)),n〉|=eq \f(|\(DE,\s\up6(→))·n|,|\(DE,\s\up6(→))||n|)=eq \f(|1-2t|,\r(5)×\r(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)-t))2+4)),(9分)
若t=eq \f(1,2),则sin θ=0;(10分)
若t≠eq \f(1,2),则sin θ=eq \f(2\r(5),5)×eq \r(\f(1,1+\f(4,\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)-t))2)))
(注:若没有讨论,最后答案是开区间扣2分)
6.(2024·广东惠州调研)(12分)如图,在五面体ABCDE中,AD⊥平面ABC,AD∥BE,AD=2BE,AB=BC.
(1)问:在线段CD上是否存在点P,使得PE⊥平面ACD?若存在,请指出点P的位置,并证明;若不存在,请说明理由.
(2)若AB=eq \r(3),AC=2,AD=2,求平面ECD与平面ABC夹角的余弦值.
[解析] (1)当P为线段CD的中点时,PE⊥平面ACD.(1分)
证明如下:
证法一:分别取AC、CD中点O、P,连接OB,PE,OP.
在△ACD中,O、P分别是AC、CD的中点,∴OP綉eq \f(1,2)AD.(2分)
又∵AD∥BE,AD=2BE,即BE綉eq \f(1,2)AD,∴OP綉BE,
∴四边形OBEP是平行四边形,BO∥PE,(3分)
又∵AD⊥平面ABC,OB⊂平面ABC,
∴AD⊥OB,则有PE⊥AD.(4分)
由AB=BC知OB⊥AC,则有PE⊥AC,
且AC∩AD=A,AC⊂平面ACD,AD⊂平面ACD.(5分)
(注:未列举全三个条件,本得分点不得分)
∴PE⊥平面ACD.(6分)
证法二:取AC中点O,连接OB,作Oz∥AD,由已知可知Oz,OB,AC两两垂直,
故可建立如图所示的空间直角坐标系O-xyz.(2分)
令AD=2BE=2a,
OB=c,OA=OC=b,
取CD中点P,
则D(0,-b,2a),C(0,b,0),E(c,0,a),P(0,0,a),
∴eq \(CD,\s\up6(→))=(0,-2b,2a),eq \(AC,\s\up6(→))=(0,2b,0),eq \(PE,\s\up6(→))=(c,0,0).(3分)
eq \(CD,\s\up6(→))·eq \(PE,\s\up6(→))=0,∴eq \(PE,\s\up6(→))⊥eq \(CD,\s\up6(→)),(4分)
∵eq \(AC,\s\up6(→))·eq \(PE,\s\up6(→))=0,∴eq \(PE,\s\up6(→))⊥eq \(AC,\s\up6(→)),(5分)
又AC∩CD=C,∴PE⊥平面ACD.(6分)
(2)解法一:在平面ABED中分别延长DE、AB交于点F,并连接CF,(7分)
由BE綉eq \f(1,2)AD,知点B是AF的中点,又O是AC的中点,∴BO∥FC,而由(1)知OB⊥平面ACD,
∴FC⊥平面ACD,(8分)
∴∠ACD就是平面ECD与平面ABC的夹角的平面角,(9分)
在Rt△ACD中,AC=2,AD=2,∴DC=2eq \r(2),(10分)
∴cs∠ACD=eq \f(2,2\r(2))=eq \f(\r(2),2),(11分)
∴平面ECD与平面ABC的夹角的余弦值为eq \f(\r(2),2).(12分)
解法二:取AC中点O,连接OB,作Oz∥AD,由已知可知Oz,OB,AC两两垂直,故可建立如图所示的空间直角坐标系O-xyz(7分)
(注:若第(1)问已经建系,则不重复给分)
A(0,-1,0),D(0,-1,2),C(0,1,0),E(eq \r(2),0,1),
∴eq \(CD,\s\up6(→))=(0,-2,2),eq \(DE,\s\up6(→))=(eq \r(2),1,-1).(8分)
若n=(j,k,l)是平面ECD的一个法向量,
即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(n·\(CD,\s\up6(→))=0-2k+2l=0,,n·\(DE,\s\up6(→))=\r(2)j+k-l=0,))
令l=1,则j=0,k=1,即n=(0,1,1),(9分)
而平面ABC的一个法向量为eq \(AD,\s\up6(→))=(0,0,2),(10分)
设平面ECD与平面ABC的夹角为θ,
则cs θ=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(\(AD,\s\up6(→))·n,|\(AD,\s\up6(→))|·|n|)))=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(0+0+2,2×\r(2))))=eq \f(\r(2),2),(11分)
∴平面ECD与平面ABC的夹角的余弦值为eq \f(\r(2),2).(12分)
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