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高考数学人教A版2019选择性必修第一册专题1.6空间角的向量求法大题专项训练(30道)(原卷版+解析)
展开这是一份高考数学人教A版2019选择性必修第一册专题1.6空间角的向量求法大题专项训练(30道)(原卷版+解析),共66页。
姓名:___________班级:___________考号:___________
1.(2023春·高二单元测试)如图,在四棱锥P−ABCD中,PA⊥平面ABCD,底面ABCD是菱形,AB=2,∠BAD=60∘.
(1)求证:BD⊥平面PAC;
(2)若PA=AB,求PB与AC所成角的余弦值.
2.(2023春·河南洛阳·高二统考期末)如图,在四棱锥P−ABCD中,PA⊥平面ABCD,AB⊥AD,AD∥BC,AP=AB=AD=1,且直线PB与CD所成角的大小为π3.
(1)求BC的长;
(2)求二面角D−PB−C的余弦值.
3.(2023春·陕西西安·高一校考期末)如图1,在Rt△ABC中,AB⊥BC,AC=12,∠BAC=π3,E,F都在AC上,且AE:EF:FC=3:4:5,BE//FG,将△AEB,△CFG分别沿EB,FG折起,使得点A,C在点P处重合,得到四棱锥P−EFGB,如图2.
(1)求异面直线PF,BG所成角的余弦值;
(2)若M为PB的中点,求钝二面角B−FM−E的余弦值.
4.(2023春·江苏镇江·高一校考期末)如图,在四棱锥P−ABCD中,PA⊥底面ABCD,AB//CD,AD=CD=1,∠BAD=120°,∠ACB=90°.
(1)求证:BC⊥平面PAC;
(2)试确定PA的值为多少时?二面角A−PC−D的余弦值为55.
5.(2023·浙江宁波·校考模拟预测)在直角梯形ABCD中,CD⊥AD,AB=BC=2CD=2,AD=3,现将△ACD沿着对角线AC折起,使点D到达点P位置,此时二面角P−AC−D为π3.
(1)求异面直线PA,BC所成角的余弦值;
(2)求点A到平面PBC的距离.
6.(2023春·江苏盐城·高二校考期末)如图,在Rt△AOB中,∠AOB=π2,AO=4,BO=2,Rt△AOC可以通过Rt△AOB以直线AO为轴旋转得到,且二面角B−AO−C是直二面角.动点D在线段AB上.
(1)当D为AB的中点时,求异面直线AO与CD所成角的余弦值;
(2)求CD与平面AOB所成角的正弦值的最大值.
7.(2023春·北京通州·高三统考阶段练习)如图,在四棱锥P﹣ABCD中,PA⊥底面ABCD,在底面ABCD中,BC//AD,CD⊥AD, AD=CD=1,BC=2.
(1)求证:AC⊥平面PAB;
(2)若平面PAB与平面PCD的夹角等于π3,求异面直线PB与CD所成角的余弦值.
8.(2023秋·高一单元测试)如图,四边形ABCD与BDEF均为菱形,直线AC⊥平面BDEF,点O为AC与BD的交点,AB=2,且∠DAB=∠DBF=60°.
(1)求异面直线DE与CF所成角的余弦值;
(2)求二面角A−FB−C的余弦值.
9.(2023·辽宁丹东·统考二模)如图,平行六面体ABCD−A1B1C1D1的所有棱长都相等,平面CDD1C1⊥平面ABCD,AD⊥DC,二面角D1−AD−C的大小为120°,E为棱C1D1的中点.
(1)证明:CD⊥AE;
(2)点F在棱CC1上,AE//平面BDF,求直线AE与DF所成角的余弦值.
10.(2023春·北京·高二校考期中)如图,四棱锥P-ABCD的底面是矩形,侧棱PA⊥底面ABCD,E是PD的中点,PA=2,AB=1,AD=2.
(1)求证:PB∥平面ACE;
(2)求直线CP与平面ACE所成角的正弦值;
11.(2023·四川成都·校考模拟预测)如图,在三棱锥P−ABC中,PA⊥底面ABC,∠BAC=90∘.点D、E、N分别为棱PA、PC、BC的中点,M是线段AD的中点,PA=AC=4,AB=2.
(1)求证:MN//平面BDE;
(2)已知点H在棱PA上,且直线NH与直线BH所成角的余弦值为721,求线段AH的长.
12.(2023春·福建泉州·高二校联考期末)如图,在四棱台ABCD−A1B1C1D1中,AB//CD,DA=DC=2,AB=C1D1=1,∠ADC=120∘,∠D1DA=∠B1BA=90∘.
(1)证明:平面D1C1CD⊥平面ABCD;
(2)若四棱台ABCD−A1B1C1D1的体积为734,求直线AA1与平面AB1C1所成角的正弦值.
13.(2023春·河南·高二校联考期末)如图,圆柱O1O2的底面半径与高均为2,AB为⊙O2的直径,C,D分别为⊙O1,⊙O2上的点,直线CD与线段O1O2交于O点.
(1)证明:O为线段O1O2的中点;
(2)若AC与下底面所成的角为π6,求直线BC与平面ACD所成角的正弦值.
14.(2023·上海闵行·上海市校考二模)已知正方体ABCD−A1B1C1D1,点E为A1D1中点,直线B1C1交平面CDE于点F.
(1)证明:点F为B1C1的中点;
(2)若点M为棱A1B1上一点,且直线MF与平面CDE所成角的正弦值为6525,求A1MA1B1的值.
15.(2023春·湖南岳阳·高二统考期末)如图,在几何体ABCDEF中,菱形ABCD所在的平面与矩形BDEF所在的平面互相垂直.
(1)若M为线段BF上的一个动点,证明:CM//平面ADE;
(2)若∠BAD=60∘,AB=2,直线CF与平面BCE所成角的正弦值为1510,求BF的长.
16.(2023春·江苏连云港·高二统考期末)如图,在三棱锥P−ABC中,AB=BC=22,PA=PC=AC=4,平面ABC⊥平面PAC.
(1)求异面直线AC与PB间的距离;
(2)若点M在棱BC上,且二面角M−PA−C为30∘,求PC与平面PAM所成角的正弦值.
17.(2023春·甘肃白银·高二校考期末)如图,在正三棱柱A1B1C1−ABC中,D为AB的中点,C1E=λC1C0<λ<1,A1A=3AB=23.
(1)若λ=12,证明:DE⊥平面A1B1E;
(2)若直线BC1与平面A1B1E所成角为π3,求λ的值;
18.(2023春·云南玉溪·高二校考期末)如图,在三棱柱ABC−A1B1C1中,AB=AC=2,D为BC的中点,平面BB1C1C⊥平面ABC.
(1)证明:AD⊥平面BB1C1C;
(2)已知四边形BB1C1C是边长为2的菱形,且∠B1BC=60°,求平面ABC与平面AC1D所成角的正弦值.
19.(2023春·上海宝山·高二统考期末)已知E、F分别是正方体ABCD−A1B1C1D1的棱BC、CD的中点,求:
(1)A1D与EF所成角的大小;
(2)二面角C−D1B1−C1的大小;
(3)点M在棱CD上,若A1M与平面B1C1CB所成角的正弦值为1919,请判断点M的位置,并说明理由.
20.(2023春·河南·高三阶段练习)如图,在四棱锥P−ABCD中,底面ABCD是直角梯形,AD⊥CD,AB//CD,AB=2,AD=CD=1,PC⊥底面ABCD,E是AC的中点,PF=13PD.
(1)证明:平面PBC⊥平面ACF.
(2)若直线PE与平面PAB所成角的正弦值为1015,且PC>CD,求平面ACF与平面PAB夹角的余弦值.
21.(2023春·江苏扬州·高二统考期末)如图,在直三棱柱ABC−A1B1C1中,△ABC是以BC为斜边的等腰直角三角形,AA1=AB=3,D,E分别为BC,B1C1上的点,且BDBC=C1EC1B1=t(0
(1)若t=12,求证:AD//平面A1BE;
(2)若t>12,直线A1C与平面A1BE所成角的正弦值为63,求二面角C1−AD−C的余弦值.
22.(2023春·广东深圳·高一统考期末)如图,三棱锥P−ABC的三个顶点A,B,C在圆O上,AB为圆O的直径,且AB=6,PA=PC=22,BC=25,平面PAC⊥平面PCB,点E是PB的中点.
(1)证明:平面PAC⊥平面ABC;
(2)点F是圆O上的一点,且点F与点C位于直径AB的两侧.当EF//平面PAC时,画出二面角E−BF−A的平面角,并求出它的余弦值.
23.(2023春·江苏南京·高二校考期中)如图,已知在三棱柱ABC−A1B1C1中,A1B=1,AA1=5,AB=BC=2,∠BAC=30∘,平面ABB1A1⊥平面ABC.
(1)求AA1与BC所成角的余弦值;
(2)在棱AA1上是否存在一点E,使得二而角E−BC−B1的余弦值为−51326?若存在,求 出AEAA1的值,若不存在,说明理由.
24.(2023·福建福州·福建省校考二模)如图1,在△ABC中,AB=AC=2,∠BAC=2π3,E为BC的中点,F为AB上一点,且EF⊥AB.将△BEF沿EF翻折到△B′EF的位置,如图2.
(1)当AB′=2时,证明:平面B′AE⊥平面ABC;
(2)已知二面角B′−EF−A的大小为π4,棱AC上是否存在点M,使得直线B′E与平面B′MF所成角的正弦值为1010?若存在,确定M的位置;若不存在,请说明理由.
25.(2023春·四川乐山·高二期末)如图,在三棱柱ABC−A1B1C1中,侧面BCC1B1为正方形,AB=BC=2,AC=23,M,N分别为A1B1,AC的中点.
(1)求证:MN//平面BCC1B1;
(2)再从条件(1)、条件(2)这两个条件中选择一个作为已知,求二面角A−BM−N的平面角的余弦值.
条件①:BN⊥平面AA1C1C;
条件②:B1N=5.
注:如果选择条件①和条件②分别解答,按第一个解答计分.
26.(2023春·江苏徐州·高二校考期中)如图1,在等边△ABC中,点D,E分别为边AB,AC上的动点,且满足DE//BC,记DEBC=λ.将△ADE沿DE翻折到△MDE位置,使得平面MDE⊥平面DECB,连接MB,MC得到图2,点N为MC的中点.
(1)当EN//平面MBD时,求λ的值;
(2)试探究:随着λ值的变化,二面角B−MD−E的大小是否为定值?如果是,请求出二面角B−MD−E的正弦值;如果不是,请求出二面角B−MD−E的余弦值的取值范围.
27.(2023春·湖北武汉·高一校考期末)如图,四棱台ABCD−A1B1C1D1中,上、下底面均是正方形,且侧面是全等的等腰梯形,AB=2A1B1=4,E、F分别为DC、BC的中点,上下底面中心的连线O1O垂直于上下底面,且O1O与侧棱所在直线所成的角为45°.
(1)求证:BD1∥平面C1EF;
(2)线段BF上是否存在点M,使得直线A1M与平面C1EF所成的角的正弦值为32222,若存在,求出线段BM的长;若不存在,请说明理由.
28.(2023春·江苏宿迁·高二统考期末)如图(1)所示,在△ABC中,AB=43,BC=23,∠B=60°,DE垂直平分AB.现将△ADE沿DE折起,使得二面角A−DE−B大小为60°,得到如图(2)所示的空间几何体(折叠后点A记作点P)
(1)求点D到面PEC的距离;
(2)求四棱锥P−BCED外接球的体积;
(3)点Q为一动点,满足PQ=λPE (0<λ<1),当直线BQ与平面PEC所成角最大时,试确定点Q的位置.
29.(2023·广东广州·广州市校考模拟预测)如图,在四棱锥P−ABCD中,PD⊥平面ABCD,底面ABCD为菱形,E,F分别为AB,PD的中点.
(1)求证:EF //平面PBC;
(2)若AD=23,二面角E−FC−D的大小为45∘,再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知.求PD的长.
条件①:DE⊥PC;条件②:PB=PC.
注:如果选择条件①和条件②分别解答,按第一个解答计分.
30.(2023春·江苏南京·高二统考期末)如图所示,在三棱锥P−ABC中,已知PA⊥平面ABC,平面PAB⊥平面PBC.
(1)证明:BC⊥平面PAB;
(2)若PA=AB=6,BC=3,在线段PC上(不含端点),是否存在点D,使得二面角B−AD−C的余弦值为105,若存在,确定点D的位置;若不存在,说明理由.
专题1.6 空间角的向量求法大题专项训练(30道)
【人教A版(2019)】
姓名:___________班级:___________考号:___________
1.(2023春·高二单元测试)如图,在四棱锥P−ABCD中,PA⊥平面ABCD,底面ABCD是菱形,AB=2,∠BAD=60∘.
(1)求证:BD⊥平面PAC;
(2)若PA=AB,求PB与AC所成角的余弦值.
【解题思路】(1)利用线面垂直的判定定理证明即可;
(2)通过已知条件建立空间直角坐标系,利用空间向量法求两直线所成角的余弦值即可.
【解答过程】(1)证明:因为底面ABCD是菱形,
所以BD⊥AC,
又PA⊥平面ABCD,BD⊂平面ABCD
所以PA⊥BD,
又PA∩AC=A,PA⊂平面PAC,AC⊂平面PAC,
所以BD⊥平面PAC.
(2)设AC∩BD=O
因为∠BAD=60°,PA=AB=2,
所以BO=1,AO=CO=3
以O为坐标原点,射线OB,OC分别为x轴,y轴的正半轴
建立空间直角坐标系O−xyz,
如图:
则P(0,−3,2),A(0,−3,0),B(1,0,0),C(0,3,0),
所以 PB=(1,3,−2),AC=(0,23,0),
设PB与AC所成角θ,
所以csθ=PB⋅AC|PB‖AC|
=1×0+3×23+−2×012+32+−22×02+232+02
=622×23=64,
即PB与AC所成角的余弦值为64.
2.(2023春·河南洛阳·高二统考期末)如图,在四棱锥P−ABCD中,PA⊥平面ABCD,AB⊥AD,AD∥BC,AP=AB=AD=1,且直线PB与CD所成角的大小为π3.
(1)求BC的长;
(2)求二面角D−PB−C的余弦值.
【解题思路】(1)建立如图所示的空间直角坐标系A−xyz.由已知求得A,B,D,P的坐标,再由直线PB与CD所成角大小为π3列式求得y值,则C的坐标可求,即可求得BC的长;
(2)分别求出平面PBD与平面PBC的一个法向量,由两法向量所成角的余弦值可得二面角的余弦值.
【解答过程】(1)由于PA⊥平面ABCD,AB⊥AD,所以AB,AD,AP两两垂直,故分别以AB,AD,AP所在直线为x,y,z轴建立如图所示的空间直角坐标系A−xyz.
∵AP=AB=AD=1,∴A(0,0,0),B(1,0,0),D(0,1,0),P(0,0,1).
设C(1,y,0),则PB=(1,0,−1),CD=(−1,1−y,0).
∵直线PB与CD所成角大小为π3,
∴|cs
即12×1+(1−y)2=12,解得y=2或y=0(舍),
∴C(1,2,0),则BC的长为2;
(2)设平面PBD的一个法向量为m=(x,y,z).
∵ PB=(1,0,−1),PD=(0,1,−1),BC=0,2,0,
∴ PB⋅m=x−z=0PD⋅m=y−z=0,令x=1,则y=1,z=1,m=(1,1,1).
∵平面PBC的一个法向量为n=a,b,c,
∴ PB⋅n=a−c=0BC⋅n=2b=0,令a=1,则b=0,c=1,n=1,0,1,
∴cs
由几何体的特征可知二面角D−PB−C的平面角为锐角,
∴二面角D−PB−C的余弦值为63.
3.(2023春·陕西西安·高一校考期末)如图1,在Rt△ABC中,AB⊥BC,AC=12,∠BAC=π3,E,F都在AC上,且AE:EF:FC=3:4:5,BE//FG,将△AEB,△CFG分别沿EB,FG折起,使得点A,C在点P处重合,得到四棱锥P−EFGB,如图2.
(1)求异面直线PF,BG所成角的余弦值;
(2)若M为PB的中点,求钝二面角B−FM−E的余弦值.
【解题思路】(1)(2)依题意可得BE⊥EF,BE⊥PE,建立空间直角坐标系,利用空间向量法计算可得.
【解答过程】(1)由题意可知AE=3,EF=4,CF=5,所以AE2+EF2=CF2,
故PE⊥EF,且AB=ACcsπ3=6,
∴AEAB=ABAC=12,∴△ABE∽△ACB,∴∠AEB=∠ABC=π2,所以BE⊥AC,
又BE//FG,所以FG⊥AC,即BE⊥EF,BE⊥PE,
故可以EF,EB,EP为x,y,z轴建立空间直角坐标系E−xyz如图所示,
易知BE=ABsinπ3=33,FG=FCtanπ6=533,
则F4,0,0,B0,33,0,G4,533,0,P0,0,3,
∴PF=4,0,−3,BG=4,−433,0,
∴csPF,BG=PF⋅BGPF∣⋅BG=165×83=235,
故异面直线PF,BG所成角的余弦值为235;
(2)由(1)可知M0,332,32,
∴MF=4,−332,−32,BF=4,−33,0,EF=4,0,0,
设平面BFM法向量为m=x1,y1,z1,
由m⋅MF=0m⋅BF=0,则4x1−332y1−32z1=04x1−33y1=0,令y1=4得m=33,4,43,
设平面EFM法向量为n=x2,y2,z2,
由n⋅MF=0n⋅EF=0,则4x2−332y2−32z2=04x2=0,令y2=1得n=0,1,−3,
所以csm,n=m⋅nm⋅n=4−1291×2=−49191,
所以钝二面角B−FM−E的余弦值为−49191.
4.(2023春·江苏镇江·高一校考期末)如图,在四棱锥P−ABCD中,PA⊥底面ABCD,AB//CD,AD=CD=1,∠BAD=120°,∠ACB=90°.
(1)求证:BC⊥平面PAC;
(2)试确定PA的值为多少时?二面角A−PC−D的余弦值为55.
【解题思路】(1)根据线面垂直的性质定理和判定定理分析证明;
(2)建系,利用空间向量处理二面角问题.
【解答过程】(1)因为PA⊥底面ABCD,BC⊂底面ABCD,则PA⊥BC,
且AC⊥BC,PA∩AC=A,PA,AC⊂平面PAC,
所以BC⊥平面PAC.
(2)由题意可知:∠CAD=∠ACD=∠CAB=60°,即△ACD为等边三角形,
取CD的中点E,连接AE,则AE⊥CD,
又因为AB//CD,则AE⊥AB,
如图,以A为坐标原点,AE,AB,AP分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,
设PA=m>0,则B0,2,0C32,12,0,D32,−12,0,P0,0,m,
可得DC=0,1,0,PC=32,12,−m,BC=32,−32,0,
由(1)可知:平面PAC的法向量BC=32,−32,0,
设平面PCD的法向量n=x,y,z,则n⋅DC=y=0n⋅PC=32x+12y−mz=0,
令x=2m,则y=0,z=3,可得n=2m,0,3,
由题意可得:csn,BC=n⋅BCn⋅BC=3m4m2+3×3=55,解得m=3,
所以当PA=3时,二面角A−PC−D的余弦值为55.
5.(2023·浙江宁波·校考模拟预测)在直角梯形ABCD中,CD⊥AD,AB=BC=2CD=2,AD=3,现将△ACD沿着对角线AC折起,使点D到达点P位置,此时二面角P−AC−D为π3.
(1)求异面直线PA,BC所成角的余弦值;
(2)求点A到平面PBC的距离.
【解题思路】(1)作出辅助线,建立空间直角坐标系,写出点的坐标,得到异面直线的夹角;
(2)利用点到平面距离的向量公式进行求解.
【解答过程】(1)过点D做DO⊥AC交AC于O,连接OP,
以O点为原点,以OA为x轴,在平面ABCD内,过点O垂直于AC的线为y轴,
过点O垂直于平面ABCD的直线为z轴,建立空间直角坐标系,如图所示.
因为DO⊥AC,所以PO⊥AC,
所以∠DOP为二面角P−AC−D的平面角.所以∠DOP=π3,
又因为OD=OP=32,所以点P0,−34,34,
又因为C−12,0,0,A32,0,0,由等边三角形△ABC可得B12,3,0,
所以AP=−32,−34,34,BC=−1,−3,0,
所以csAP,BC=AP⋅BCAPBC=32+3494+316+916⋅2=338,
所以AP与BC夹角的余弦值为338.
(2)PC=−12,34,−34,BC=−1,−3,0,
设n=x,y,z为平面PBC的一个法向量,
则n⋅PC=x,y,z⋅−12,34,−34=−12x+34y−34z=0n⋅BC=x,y,z⋅−1,−3,0=−x−3y=0,
令x=3,则y=−1,z=−3,
故n=3,−1,−3,
所以点A到平面PBC的距离为d=AP⋅nn=237=2217.
6.(2023春·江苏盐城·高二校考期末)如图,在Rt△AOB中,∠AOB=π2,AO=4,BO=2,Rt△AOC可以通过Rt△AOB以直线AO为轴旋转得到,且二面角B−AO−C是直二面角.动点D在线段AB上.
(1)当D为AB的中点时,求异面直线AO与CD所成角的余弦值;
(2)求CD与平面AOB所成角的正弦值的最大值.
【解题思路】(1)建系,利用空间向量求异面直线夹角;
(2)设BD=λBA可得D0,21−λ,4λ,利用空间向量求线面夹角结合二次函数分析运算.
【解答过程】(1)由题意可得:AO⊥OB,AO⊥OC,平面AOB⊥平面AOC,
平面AOB∩平面AOC=AO,OB⊂平面AOB,所以OB⊥平面AOC,
如图,以O为坐标原点建立空间直角坐标系,则O0,0,0,A0,0,4,C2,0,0,B0,2,0,
若D为AB的中点,则D0,1,2,可得OA=0,0,4,CD=−2,1,2,
设异面直线AO与CD所成角θ∈0,π2,则csθ=csOA,CD=OA⋅CDOA⋅CD=84×3=23.
故异面直线AO与CD所成角的余弦值为23.
(2)若动点D在线段AB上,设Dx,y,z,BD=λBA,λ∈0,1,
则BD=x,y−2,z,BA=0,−2,4,可得x=0y−2=−2λz=4λ,解得x=0y=21−λz=4λ,
即D0,21−λ,4λ,则CD=−2,21−λ,4λ,
由题意可知:平面AOB的法向量为n=1,0,0,
设CD与平面AOB所成角为α∈0,π2,
则sinα=csn,CD=n⋅CDn⋅CD=24+41−λ2+16λ2=15λ2−2λ+2,
对于y=5λ2−2λ+2开口向上,对称轴为λ=15∈0,1,
可得当λ=15时,y=5λ2−2λ+2取到最小值ymin=5×152−2×15+2=95,
所以sinα的最大值为195=53,因为α∈0,π2,
故CD与平面AOB所成角的正弦最大值为53.
7.(2023春·北京通州·高三统考阶段练习)如图,在四棱锥P﹣ABCD中,PA⊥底面ABCD,在底面ABCD中,BC//AD,CD⊥AD, AD=CD=1,BC=2.
(1)求证:AC⊥平面PAB;
(2)若平面PAB与平面PCD的夹角等于π3,求异面直线PB与CD所成角的余弦值.
【解题思路】(1)根据几何关系证明AB⊥AC,根据PA⊥底面ABCD得PA⊥AC,进而证明结论;
(2)根据题意,AE,AD,PA两两互相垂直,进而建立空间直角坐标系,设PA=a(a>0),再根据坐标法求解异面直线所成角的余弦值即可.
【解答过程】(1)设BC中点为E,连接AE,
易知ADCE为正方形,且AC=2,AE=1,AB=2
所以BC2=AB2+AC2,所以AB⊥AC
因为PA⊥底面ABCD,AC⊂底面ABCD,所以PA⊥AC
又PA⊂面PAB,AB⊂面PAB,PA∩AB=A
所以AC⊥平面PAB
(2)因为PA⊥底面ABCD,在正方形ADCE中AE⊥AD,所以AE,AD,PA两两互相垂直.
如图建立空间直角坐标系A−xyz
设PA=a(a>0)
则C(1,1,0),D(0,1,0),B(1,−1,0),P(0,0,a),所以PD=(0,1,−a),DC=(1,0,0),
设平面PCD的法向量为n=(x,y,z),则
n⋅PD=0n⋅DC=0即y−az=0x=0,取z=1,则n=(0,a,1)
由(1)知,平面PAB的法向量为AC=(1,1,0)
因为平面PAB与平面PCD的夹角为π3,
所以csπ3=|csAC,n|=|AC⋅n||AC||n|=|(1,1,0)⋅(0,a,1)|2⋅02+12+(−a)2=|a|2⋅1+a2=12,解得a=1,
PB=(1,−1,−1),DC=(1,0,0)
设异面直线PB与CD所成角为θ,则csθ=|PB⋅DC|PB⋅|DC|=|(1,−1,−1)⋅(1,0,0)|3×1=33,
8.(2023秋·高一单元测试)如图,四边形ABCD与BDEF均为菱形,直线AC⊥平面BDEF,点O为AC与BD的交点,AB=2,且∠DAB=∠DBF=60°.
(1)求异面直线DE与CF所成角的余弦值;
(2)求二面角A−FB−C的余弦值.
【解题思路】(1)建立空间直角坐标系O﹣xyz,求出DE=0,−1,3,CF=3,0,3,利用空间向量的数量积求解异面直线所成角的余弦函数值即可;
(2)求出平面ABF的法向量,平面CBF的法向量,利用空间向量的数量积求解二面角A−FB−C的余弦值即可.
【解答过程】(1)∵AC⊥平面BDEF,FO,BD⊂平面BDEF,∴AC⊥FO,AC⊥BD,
∵四边形BDEF为菱形,且∠DBF=60°,∴△DBF为等边三角形,
∵O为BD的中点,∴FO⊥BD,所以OA,OB,OF两两垂直.
以O为坐标原点,OA、OB、OF所在直线分别为x、y、z轴建立空间直角坐标系O﹣xyz,如图所示.
∵AB=2,四边形ABCD为菱形,∠BAD=60°,
∴BD=2,OA=AB2−OB2=3,
∵△DBF为等边三角形,∴OF=3,
则A3,0,0,B0,1,0,D0,−1,0,E0,−2,3,F0,0,3,C−3,0,0,
∴DE=0,−1,3,CF=3,0,3,
设异面直线所成角为θ,则csθ=csDE,CF=DE⋅CFDE⋅CF=64,
故csθ=64.
(2)由(1)知AB=−3,1,0,BF=0,−1,3,CB=3,1,0,
设平面ABF的法向量为m=x1,y1,z1,
则AB⋅m=−3x1+y1=0BF⋅m=−y1+3z1=0,令y1=3,则x1=1,z1=1,得m=1,3,1.
设平面CBF的法向量为n=x2,y2,z2,则BF⋅n=−y2+3z2=0CB⋅n=3x2+y2=0,
令y2=3,则x2=−1,z2=1,得n=−1,3,1.
∴csm,n=m⋅nm⋅n=35,
又二面角A−FB−C为钝角,
∴二面角A−FB−C的余弦值为−35.
9.(2023·辽宁丹东·统考二模)如图,平行六面体ABCD−A1B1C1D1的所有棱长都相等,平面CDD1C1⊥平面ABCD,AD⊥DC,二面角D1−AD−C的大小为120°,E为棱C1D1的中点.
(1)证明:CD⊥AE;
(2)点F在棱CC1上,AE//平面BDF,求直线AE与DF所成角的余弦值.
【解题思路】(1)根据面面垂直可得线面垂直进而得线线垂直,由二面角定义可得∠D1DC=120∘,进而根据中点得线线垂直即可求,
(2)由线面平行的性质可得线线平行,由线线角的几何法可利用三角形的边角关系求解,或者建立空间直角坐标系,利用向量的夹角即可求解.
【解答过程】(1)(1)因为平面CDD1C1⊥平面ABCD,且两平面交线为DC,AD⊥DC,AD⊂平面ABCD,
所以AD⊥平面CDD1C1,所以AD⊥D1D,AD⊥DC,∠D1DC是二面角D1−AD−C的平面角,故∠D1DC=120∘ .
连接DE,E为棱C1D1的中点,则DE⊥C1D1,C1D1//CD,从而DE⊥CD.
又AD⊥CD,DE∩AD=D,DE,AD⊂平面AED,所以CD⊥平面AED,ED⊂平面AED,因此CD⊥AE.
(2)解法1:设AB=2,则DE=D1D2−12D1C12=3,所以CE=AE=AD2+DE2=7.
连AC交BD于点O,连接CE交DF于点G,连OG.因为AE//平面BDF,AE⊂平面AEC,平面AEC∩平面BDF=OG
所以AE∥OG,因为O为AC中点,
所以G为CE中点,故OG=12AE=72.且直线OG与DF所成角等于直线AE与DF所成角.
在Rt△EDC中,DG=12CE=72,因为OD=2,
所以cs∠OGD=722+722−(2)22×72×72=37.
因此直线AE与DF所成角的余弦值为37.
解法2;设AB=2,则DE=D1D2−12D1C12=3,所以CE=AE=AD2+DE2=7.
取DC中点为G,连接EG交DF于点H,则EG=DD1=2.
连接AG交BD于点I,连HI,因为AE//平面BDF,AE⊂平面AGE,平面AGE∩平面BDF=IH,所以AE∥IH.
HI与DH所成角等于直线AE与DF所成角.
正方形ABCD中,GI=13AG,DI=13DB=223,所以GH=13EG,故HI=13AE=73.
在△DHG中,GH=13EG=23,GD=1,∠EGD=60°,
由余弦定理DH=1+49−1×23=73.在△DHI中,cs∠DHI=732+732−22322×73×73=37.
因此直线AE与DF所成角的余弦值为37.
解法3:由(1)知DE⊥平面ABCD,以D为坐标原点,DA为x轴正方向,DA为2个单位长,建立如图所示的空间直角坐标系D−xyz.
由(1)知DE=3,得A2,0,0,B2,2,0,C0,2,0, E(0,0,3),C1(0,1,3).
则CC1=(0,−1,3),DC=(0,2,0),AE=(−2,0,3),DB=(2,2,0).
由CF=tCC10≤t≤1,得DF=DC+CF=(0,2−t,3t).
因为AE//平面BDF,所以存在唯一的λ,μ∈R,
使得AE=λDB+μDF=λ2,2,0+μ(0,2−t,3t)=2λ,2λ+2μ−tμ,3μt,
故2λ=−2,2λ+2μ−tμ=0,3μt=3,解得t=23,
从而DF=0,43,233.
所以直线AE与DF所成角的余弦值为|csAE,DF|=AE⋅DF|AE||DF|=37.
10.(2023春·北京·高二校考期中)如图,四棱锥P-ABCD的底面是矩形,侧棱PA⊥底面ABCD,E是PD的中点,PA=2,AB=1,AD=2.
(1)求证:PB∥平面ACE;
(2)求直线CP与平面ACE所成角的正弦值;
【解题思路】(1)根据线面平行的判断,转化为证明线线平行,即可证明;
(2)以点A为原点,建立空间直角坐标系,求平面ACE的法向量,利用线面角的向量公式,即可求线面角的正弦值.
【解答过程】(1)连结BD,交AC于点O,连结OE,
因为点O,E分别是BD,PD的中点,
所以PB//OE,PB⊄平面ACE,OE⊂平面ACE,
所以PB//平面ACE;
(2)如图,以点A为原点,以AB,AD,AP分别为x,y,z轴的正方向,建立空间直角坐标系,A0,0,0,C1,2,0,P0,0,2,E0,1,1,
AC=1,2,0,AE=0,1,1,PC=1,2,−2,
设平面ACE的法向量为n=x,y,z,
则AC⋅n=0AE⋅n=0,即x+2y=0y+z=0,令y=1,则x=−2,z=−1,
所以平面ACE的法向量为n=−2,1,−1,
设直线CP与平面ACE所成角为θ,
所以sinθ=csPC,n=PC⋅nPCn=−2+2+236=69.
11.(2023·四川成都·校考模拟预测)如图,在三棱锥P−ABC中,PA⊥底面ABC,∠BAC=90∘.点D、E、N分别为棱PA、PC、BC的中点,M是线段AD的中点,PA=AC=4,AB=2.
(1)求证:MN//平面BDE;
(2)已知点H在棱PA上,且直线NH与直线BH所成角的余弦值为721,求线段AH的长.
【解题思路】(1)以点A为原点,以AB、AC、AP所在直线分别为x、y、z轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法可证得MN//平面BDE;
(2)设AH=ℎ0≤ℎ≤4,则H0,0,ℎ,利用空间向量法可得出关于ℎ的方程,解出ℎ的值,即可得出结论.
【解答过程】(1)证明:因为PA⊥底面ABC,∠BAC=90∘,
如图,以点A为原点,以AB、AC、AP所在直线分别为x、y、z轴建立如下图所示的空间直角坐标系,
则A0,0,0、B2,0,0、C0,4,0、P0,0,4、D0,0,2、E0,2,2、M0,0,1、N1,2,0,
DE=0,2,0,DB=2,0,−2,
设平面BDE的法向量为n=x,y,z,则n⋅DE=2y=0n⋅DB=2x−2z=0,
取x=1,可得n=1,0,1,
又因为MN=1,2,−1,则MN⋅n=1−1=0,所以,MN⊥n,
又因为MN⊄平面BDE,所以,MN//平面BDE.
(2)解:依题意,设AH=ℎ0≤ℎ≤4,则H0,0,ℎ,
所以,NH=−1,−2,ℎ,BE=−2,2,2,
由已知,得csBE,NH=BE⋅NHBE⋅NH=2ℎ−2ℎ2+5×23=721,
整理可得10ℎ2−21ℎ+8=0,解得ℎ=85或ℎ=12,
所以,线段AH的长为85或12.
12.(2023春·福建泉州·高二校联考期末)如图,在四棱台ABCD−A1B1C1D1中,AB//CD,DA=DC=2,AB=C1D1=1,∠ADC=120∘,∠D1DA=∠B1BA=90∘.
(1)证明:平面D1C1CD⊥平面ABCD;
(2)若四棱台ABCD−A1B1C1D1的体积为734,求直线AA1与平面AB1C1所成角的正弦值.
【解题思路】(1)解法一:证明AB⊥BD,AB⊥BB1从而得到AB⊥DD1,结合AD⊥DD1面面垂直的判定即可证明;解法二:建立合适的空间直角坐标系,利用空间向量法证明即可;
(2)解法一:利用锥体体积公式求出DD1=2,建立合适的空间直角坐标系,利用线面角的空间向量求法即可;解法二:利用锥体体积比从而得到PD=4,再建立空间直角坐标系,利用线面角的空间向量求法即可.
【解答过程】(1)解法一:∵AB//CD,∵∠ADC=120∘,∴∠DAB=60∘,
在△ABD中,AB=1,AD=2,∠DAB=60∘,
由余弦定理得BD=12+22−2×1×2cs60∘=3,
故AB2+BD2=AD2,则AB⊥BD,
因为棱台ABCD−A1B1C1D1,故BB1,DD1交于一点,即BB1,DD1共面,
又∠B1BA=90°,即AB⊥BB1,BB1∩BD=B,BB1,BD⊂平面BB1D1D,所以AB⊥平面BB1D1D,
因为DD1⊂面BB1D1D,所以AB⊥DD1,又∠D1DA=90∘,即AD⊥DD1,AB∩AD=A,
AB,AD⊂平面ABCD,所以DD1⊥平面ABCD,又因为DD1⊂平面D1C1CD,
所以平面D1C1CD⊥平面ABCD;
解法二:由棱台的定义,把四棱台ABCD−A1B1C1D1的侧棱延长交于点P,
得到四棱锥P−ABCD,则∠PDA=∠PBA=90°,
同解法一,可得AB⊥BD,
以D为原点,DB,DC分别为x,y轴建立空间直角坐标系如图,
则B(3,0,0),A(3,−1,0),C(0,2,0),设P(a,b,c),
由∠PDA=∠PBA=90∘,则有DP⋅DA=3a−b=0,DP⋅BA=−b=0,,
所以a=b=0,即P(0,0,c),所以PD⊥平面ABCD, 因为PD⊂平面PCD,
故平面PCD⊥平面ABCD,即平面D1C1CD⊥平面ABCD;
(2)解法一:设梯形ABCD与梯形A1B1C1D1的面积分别为S1,S2,
S1=12AB+CDBD=12×1+2×3=332,
因为梯形A1B1C1D1与梯形ABCD相似,且C1D1CD=12,故S2S1=14,所以S2=338,
由(1)知,DD1⊥平面ABCD,
则VABCD−A1B1C1D1=13S1+S2+S1S2DD1=13332+338+332⋅338DD1=738DD1,
所以738DD1=734,故DD1=2,
以D为原点,DB,DC,DD1分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系如图,
B(3,0,0),A(3,−1,0),D1(0,0,2),C1(0,1,2),由D1A1=12DA,
得A1(32,−12,2),由A1B1=12AB,得B1(32,0,2),
所以AA1=−32,12,2,AB1=−32,1,2,B1C1=−32,1,0,
设平面AB1C1的法向量为n=x,y,z,
则n⋅AB1=−32x+y+2z=0,n⋅B1C1=−32x+y=0,取n=2,3,0,
设直线AA1与平面AB1C1所成的角为θ,则
sinθ=cs
解法二:可知四棱锥P−A1B1C1D1与四棱锥P−ABCD,
相似比为C1D1CD=12,故体积比为VP−A1B1C1D1VP−ABCD=18,故VABCD−A1B1C1D1=78VP−ABCD=734,
所以VP−ABCD=23,又SABCD=12AB+CDBD=12×1+2×3=332,
所以13×332×PD=23,故PD=4,所以P(0,0,4),
故B1(32,0,2),A1(32,−12,2),C1(0,1,2),
下同解法一.
13.(2023春·河南·高二校联考期末)如图,圆柱O1O2的底面半径与高均为2,AB为⊙O2的直径,C,D分别为⊙O1,⊙O2上的点,直线CD与线段O1O2交于O点.
(1)证明:O为线段O1O2的中点;
(2)若AC与下底面所成的角为π6,求直线BC与平面ACD所成角的正弦值.
【解题思路】(1)利用面面平行的性质,可证明O1DO2C是平行四边形,即可证明;
(2)首先作辅助线,延长DO2交⊙O2于点E,并连结EA,EB,EC,利用垂直关系,可证明EA,EB,EC两两互相垂直,则以点E为原点,建立空间直角坐标系,利用向量公式,求线面角的正弦值.
【解答过程】(1)连接O1C,O2C,O1D,O2D,如图所示.
因为C,O1,D,O2四点共面,且圆柱O1O2的上、下底面平行,所以O1C∥O2D.
因为O1C=O2D,所以四边形CO1DO2为平行四边形,
所以O1O=OO2,即O为O1O2的中点.
(2)延长DO2交⊙O2于点E,连接CE,AE,BE.
因为E在⊙O2上,AB为⊙O2的直径,
所以AE⊥BE,O1C=O2E,O1C∥O2E,
所以四边形CO1O2E为平行四边形,
所以O1O2∥CE,所以CE⊥平面ABE.
所以∠CAE为直线AC与下底面所成的角,所以∠CAE=π6.
因为CE=2,所以AE=23,BE=2.
如图所示,以E为坐标原点,EA,EB,EC的方向分别为x轴、y轴,z轴的正方向,建立空间直角坐标系E−xyz.
则A23,0,0,B0,2,0,C0,0,2,D23,2,0.
所以AD=0,2,0,CD=23,2,−2,BC=0,−2,2.
设平面ACD的法向量为n=x,y,z.
则n⋅AD=2y=0,n⋅CD=23x+2y−2z=0,不妨取x=1,则n=1,0,3.
设直线BC与平面ACD所成的角为θ,
则sinθ=n⋅BCnBC=232×22=64.
即直线BC与平面ACD所成角的正弦值为64.
14.(2023·上海闵行·上海市校考二模)已知正方体ABCD−A1B1C1D1,点E为A1D1中点,直线B1C1交平面CDE于点F.
(1)证明:点F为B1C1的中点;
(2)若点M为棱A1B1上一点,且直线MF与平面CDE所成角的正弦值为6525,求A1MA1B1的值.
【解题思路】(1)得到CD//EF,结合E为A1D1中点,进行求解即可;
(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量求解.
【解答过程】(1)在正方体ABCD−A1B1C1D1中,CD//C1D1,又CD⊂平面A1B1C1D1,且C1D1⊂平面A1B1C1D1,
则CD//平面A1B1C1D1,而B1C1交平面CDE于点F,即F∈平面CDE,F∈B1C1,
又B1C1⊂平面A1B1C1D1,有F∈平面A1B1C1D1,因此平面CDE∩平面A1B1C1D1=EF,
于是CD//EF,而E为A1D1中点,
所以F为B1C1的中点.
(2)以D为坐标原点,DA,DC,DD1方向分别为x,y,z轴的正方向,建立空间直角坐标系,
不妨设正方体的棱长为3,设A1MA1B1=λ(0≤λ≤1),
则M(3,3λ,3),C(0,3,0),E32,0,3,F32,3,3,
从而FM=32,3λ−3,0,CD=(0,3,0),ED=32,0,3,
设平面CDE的一个法向量为n=(x,y,z),则
n⋅CD=0n⋅ED=0,即3y=032x+3z=0,不妨取x=2,则x=2y=0z=−1,即n=(2,0,−1),
设直线MF与平面CDE所成角为θ,
又直线MF与平面CDE所成角的正弦值为6525,
因此sinθ=|MF⋅n||MF|⋅|n|=3322+(3λ−3)2⋅5=6525,解得λ=13,
所以A1MA1B1=13.
15.(2023春·湖南岳阳·高二统考期末)如图,在几何体ABCDEF中,菱形ABCD所在的平面与矩形BDEF所在的平面互相垂直.
(1)若M为线段BF上的一个动点,证明:CM//平面ADE;
(2)若∠BAD=60∘,AB=2,直线CF与平面BCE所成角的正弦值为1510,求BF的长.
【解题思路】(1)利用面面平行的性质定理证明;
(2)建立空间直角坐标系,利用线面角的向量公式求解.
【解答过程】(1)由题知,四边形BDEF为矩形,所以BF//DE,
又因为BF⊄̸平面ADE,DE⊂平面ADE,所以BF//平面ADE,
同理可证BC//平面ADE,又因为BC∩BF=B,BC、BF⊂平面BCF,
所以平面BCF//平面ADE,又因为CM⊂平面BCF,所以CM//平面ADE.
(2)因为平面ABCD⊥平面BDEF,
且平面ABCD∩平面BDEF=BD,DE⊥DB,
DE⊂平面BDEF,所以DE⊥平面ABCD.
又因为底面ABCD为菱形,且∠BAD=60∘,AB=2,
所以△ABD为等边三角形,且AB=BD=2,设BF=a,
取AB的中点为G,连接DG,以D为坐标原点,分别以DG,DC,DE的方向为x轴、y轴、z轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D−xyz,
则B3,1,0,C0,2,0,E0,0,a,F3,1,a,
则CF→=3,−1,a,BC→=−3,1,0,CE→=0,−2,a,
设平面BCE的法向量为n→=x,y,z,n→·BC→=0n→·CE→=0,则−3x+y=0−2y+az=0,
取x=1,则y=3,z=23a,即n→=1,3,23a,
设直线CF与平面BCE所成角为θ,则
sinθ=|cs
化简可得a4−13a2+12=0,解得a=23或a=1,
故BF的长可为23或1.
16.(2023春·江苏连云港·高二统考期末)如图,在三棱锥P−ABC中,AB=BC=22,PA=PC=AC=4,平面ABC⊥平面PAC.
(1)求异面直线AC与PB间的距离;
(2)若点M在棱BC上,且二面角M−PA−C为30∘,求PC与平面PAM所成角的正弦值.
【解题思路】(1)法一:根据等腰三角形性质得PO垂直AC,BO⊥AC,根据线面垂直的判定定理得AC⊥面PBO,在面PBO中,作OD⊥PB,知OD为异面直线AC与PB间的距离可得答案;法二:以O为坐标原点,OB,OC,OP所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系,设n=x,y,z,且n⋅AC=0,n⋅PB=0可得n,由异面直线AC与PB间的距离向量求法可得答案;
(2)方法一:在平面ABC内作MN⊥AC,则MN⊥平面PAC,在平面PAC内作NF⊥AP,则MF⊥AP,得∠MFN为二面角M−PA−C的平面角,法一:设点C到平面PAM的距离为ℎ,利用VM−APC=VC−APM得ℎ可得答案;法二:以O为坐标原点,OB、OC、OP所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建空间直角坐标系,求出平面PAM的法向量,由线面角的向量求法可得答案.
【解答过程】(1)法一:取AC中点O,连接PO,由PA=PC知PO⊥AC,
又平面ABC⊥平面PAC,平面ABC∩平面PAC=AC,故PO⊥平面ABC,
连接BO,则∠POB=90∘,
又因为AB=BC,O为AC中点,故BO⊥AC,
BO,PO⊂面PBO,BO∩PO=O,故AC⊥面PBO,
在面PBO中,作OD⊥PB,则由OD⊥AC知OD为异面直线AC与PB间的距离,
由PO=23,OB=2,PB=4,PO×OB=PB×OD知OD=3,
即异面直线AC与PB间的距离为3;
法二:取AC中点O,连接PO,由PA=PC知PO⊥AC,
又平面ABC⊥平面PAC,平面ABC∩平面PAC=AC,故PO⊥平面ABC
以O为坐标原点,OB,OC,OP所在直线分别为x轴,y轴,z轴,
则A0,−2,0,B2,0,0,C0,2,0,P0,0,23,PB=2,0,−23,AC=0,4,0,
设n=x,y,z,且n⋅AC=0,n⋅PB=0,
则y=02x−23z=0,令z=3,则n=3,0,3,
又AB=2,2,0,则异面直线AC与PB间的距离为d=n⋅ABn=623=3;
(2)由(1)知PO⊥平面ABC,可得平面PAC⊥平面ABC,
如图,在平面ABC内作MN⊥AC,垂足为N,则MN⊥平面PAC,
在平面PAC内作FN⊥AP,垂足为F,联结MF,
PA⊂平面PAC,所以MN⊥PA,且MN∩FN=N,MN、FN⊂平面MFN,
所以PA⊥平面MFN,FM⊂平面MFN,所以PA⊥FM
故∠MFN为二面角M−PA−C的平面角,即∠MFN=30∘,
设MN=a,则NC=a,AN=4−a,在Rt△AFN中,FN=324−a,
在Rt△MFN中,由∠MFN=30∘知FN=3MN,得a=43,
法一:设点C到平面PAM的距离为ℎ,由VM−APC=VC−APM,得13S△APCMN=13S△APMℎ,即13×12×AC×MN×PO=13×12×PA×MF×ℎ,
又AC=PA=4,MF=2MN,PO=23,
解得ℎ=3,则PC与平面PAM所成角的正弦值为34;
法二:以O为坐标原点,OB、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,
则A0,−2,0,B2,0,0,C0,2,0,P0,0,23,M43,23,0,
PC=0,2,−23,AP=0,2,23,AM=43,83,0,
设平面PAM的法向量为n=x,y,z,则由n⋅AP=0,n⋅AM=0,
知2y+23z=043x+83y=0,令z=3,则n=6,−3,3,
则PC与n所成角的余弦值为csθ=n⋅PCnPC=−34,
则PC与平面PAM所成角的正弦值sinα=csθ=34.
17.(2023春·甘肃白银·高二校考期末)如图,在正三棱柱A1B1C1−ABC中,D为AB的中点,C1E=λC1C0<λ<1,A1A=3AB=23.
(1)若λ=12,证明:DE⊥平面A1B1E;
(2)若直线BC1与平面A1B1E所成角为π3,求λ的值;
【解题思路】(1)先证明A1B1⊥平面DCC1F,得到DE⊥A1B1,再证明DE⊥平面A1B1E即可;
(2)建立空间直角坐标系,利用向量法,根据线面角列方程即可得解.
【解答过程】(1)取A1B1的中点F,连接EF,DF,DC,FC1
因为CC1⊥平面ABC,CD⊂平面ABC,所以CC1⊥CD,同理CC1⊥C1F,
又CD=C1F=3,结合题设,可得DE=EF=6,
易知DF=A1A=23,
所以DE2+EF2=DF2,则DE⊥EF.
因A1B1⊥C1F,A1B1⊥DF,C1F∩DF=F,C1F,DF⊂平面DCC1F,
所以A1B1⊥平面DCC1F,
又DE⊂平面DCC1F,所以DE⊥A1B1,
因为A1B1∩EF=F,A1B1,EF⊂平面A1B1E,
所以DE⊥平面A1B1E.
(2)以D为坐标原点,DB,DC,DF的方向分别为x轴,y轴,z轴的正方向,建立空间直角坐标系,
则A1−1,0,23,B1,0,0,C10,3,23,B11,0,23
设E0,3,a,a∈0,23,则A1E=1,3,a−23,A1B1=2,0,0,BC1=−1,3,23
设平面A1B1E的法向量为n=x,y,z,
则n⋅A1B1=2x=0n⋅A1E=x+3y+(a−23)z=0,取y=23−a,则n=0,23−a,3
设直线BC1与平面A1B1E所成的角为θ,
则sinθ=csn,BC1=|n⋅BC1|nBC1=−3a+124a2−43a+15=32
化简得3a2−83a+12=0,解得a=233或a=23.
当a=23时,点E与点C1重合,此时λ=0,不符合题意.
所以λ=C1EC1C=23,即λ的值为23.
18.(2023春·云南玉溪·高二校考期末)如图,在三棱柱ABC−A1B1C1中,AB=AC=2,D为BC的中点,平面BB1C1C⊥平面ABC.
(1)证明:AD⊥平面BB1C1C;
(2)已知四边形BB1C1C是边长为2的菱形,且∠B1BC=60°,求平面ABC与平面AC1D所成角的正弦值.
【解题思路】(1)利用等腰三角形性质,面面垂直的性质推理作答.
(2)以点D为原点,建立空间直角坐标系,利用空间向量求解作答.
【解答过程】(1)在三棱柱ABC−A1B1C1中,由AB=AC=2,D是BC的中点,得AD⊥BC,
而平面BB1C1C⊥平面ABC,且平面BB1C1C∩平面ABC=BC,AD⊂平面ABC,
所以AD⊥平面BB1C1C.
(2)因为四边形BB1C1C为菱形,∠B1BC=60°,则△B1BC为正三角形,连接B1D,有B1D⊥BC,
而平面BB1C1C⊥平面ABC,平面BB1C1C∩平面ABC=BC,因此B1D⊥平面ABC,DC,DA,DB1两两垂直,
以D为坐标原点,DC,DA,DB1分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系,
则D(0,0,0),C(1,0,0),A(0,3,0),C1(2,0,3),DC1=(2,0,3),DA=(0,3,0),
设平面AC1D的法向量n=x1,y1,z1,则n⋅DC1=2x1+3z1=0n⋅DA=3y1=0,令x1=3,得n=(3,0,−2),
显然平面ABC的法向量m=(0,0,1),设平面ABC与平面AC1D所成角为θ,
则csθ=|cs〈m,n〉|=|m⋅n||m||n|=27,sinθ=1−cs2θ=217,
所以平面ABC与平面AC1D所成角的正弦值为217.
19.(2023春·上海宝山·高二统考期末)已知E、F分别是正方体ABCD−A1B1C1D1的棱BC、CD的中点,求:
(1)A1D与EF所成角的大小;
(2)二面角C−D1B1−C1的大小;
(3)点M在棱CD上,若A1M与平面B1C1CB所成角的正弦值为1919,请判断点M的位置,并说明理由.
【解题思路】(1)(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量求出异面直线的夹角、二面角大小作答.
(3)利用(1)中坐标系,设出点M的坐标,利用线面角的正弦值求解作答.
【解答过程】(1)在正方体ABCD−A1B1C1D1中,令AB=1,
以点D为原点,以DA,DC,DD1的方向分别为x,y,z轴正方向,建立空间直角坐标系D−xyz,如图,
则D(0,0,0),A1(1,0,1),E(12,1,0),F(0,12,0),A1D=(−1,0,−1),EF=−12,−12,0,
设A1D与EF所成角为θ,csθ=|cs〈A1D,EF〉|=A1D⋅EFA1D|EF|=122×22=12,
所以A1D与EF所成角的大小是π3.
(2)平面B1D1C1的一个法向量为DD1=(0,0,1),
设平面CB1D1的一个法向量为n=(x,y,z),D1C=(0,1,−1),D1B1=(1,1,0),
则n⋅D1C=y−z=0n⋅D1B1=x+y=0,令z=1,得n=(−1,1,1),
设n,DD1的夹角为α,csα=n⋅DD1n‖DD1=13=33,而二面角C−D1B1−C1为锐二面角,
所以二面角C−D1B1−C1大小为arccs33.
(3)设M(0,y,0),y∈[0,1],则A1M=(−1,y,−1),平面B1C1CB的一个法向量为DC=(0,1,0),
设A1M与平面B1C1CB所成角为β,sinβ=|cs〈A1M,AB〉|=A1M⋅ABA1M|AB|=1919,即|y|y2+2=119,y=13,
所以当DM=13DC,即点M是线段DC靠近点D的三等分点时,A1M与平面B1C1CB所成角的的正弦值为1919.
20.(2023春·河南·高三阶段练习)如图,在四棱锥P−ABCD中,底面ABCD是直角梯形,AD⊥CD,AB//CD,AB=2,AD=CD=1,PC⊥底面ABCD,E是AC的中点,PF=13PD.
(1)证明:平面PBC⊥平面ACF.
(2)若直线PE与平面PAB所成角的正弦值为1015,且PC>CD,求平面ACF与平面PAB夹角的余弦值.
【解题思路】(1)由余弦定理求出BC2=2,由勾股定理逆定理得到线线垂直,进而得到线面垂直,证明出面面垂直;
(2)建立空间直角坐标系,设出点的坐标P0,0,a,利用线面角的大小列出方程,求出a,从而利用空间向量求出面面角的余弦值
【解答过程】(1)因为PC⊥底面ABCD,AC⊂平面ABCD,所以PC⊥AC.
因为AD=CD=1,AD⊥CD,所以AC=AD2+CD2=2,∠CAD=45°.
又AB//CD,AB=2,
所以∠BAC=45°,BC2=AB2+AC2−2AB⋅ACcs∠BAC=2,
则BC2+AC2=AB2,故AC⊥BC.
因为PC∩BC=C,PC,BC⊂平面PBC,所以AC⊥平面PBC.
又AC⊂平面ACF,所以平面PBC⊥平面ACF.
(2)取AB中点N,连接CN,
因为底面ABCD是直角梯形,AD⊥CD,AB//CD,AB=2,AD=CD=1,
所以CN⊥AB,
因为PC⊥底面ABCD,CD,CN⊂平面ABCD,所以PC⊥CN,PC⊥CD,
以C为坐标原点,CN,CD,CP所在直线分别为x,y,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,
则A1,1,0,B1,−1,0,E12,12,0,
设P0,0,a(a>1),则F0,13,2a3,
PE=12,12,−a,PA=1,1,−a,AB=0,−2,0.
设平面PAB的法向量为m=x1,y1,z1,
则m⋅PA=x1,y1,z1⋅1,1,−a=x1+y1−az1=0m⋅AB=x1,y1,z1⋅0,−2,0=−2y1=0,解得y1=0,
令z1=1,得x1=a,故m=a,0,1.
因为直线PE与平面PAB所成角的正弦值为1015,
所以12a−aa2+12×a2+1=1015,
解得a=2或a=24(舍去),则m=2,0,1,
则CA=1,1,0,CF=0,13,43.
设平面ACF的法向量为n=x2,y2,z2,
则n⋅CA=x2,y2,z2⋅1,1,0=x2+y2=0n⋅CF=x2,y2,z2⋅0,13,43=13y2+43z2=0,
令z2=1,则y2=−4,x2=4,得n=4,−4,1.
csm,n=m⋅nmn=95×33=316555,
故平面ACF与平面PAB夹角的余弦值为316555.
21.(2023春·江苏扬州·高二统考期末)如图,在直三棱柱ABC−A1B1C1中,△ABC是以BC为斜边的等腰直角三角形,AA1=AB=3,D,E分别为BC,B1C1上的点,且BDBC=C1EC1B1=t(0
(1)若t=12,求证:AD//平面A1BE;
(2)若t>12,直线A1C与平面A1BE所成角的正弦值为63,求二面角C1−AD−C的余弦值.
【解题思路】(1)当t=12时可得点D,E分别为BC,B1C1的中点,根据已知条件证明四边形BB1ED为平行四边形,再依据线面平行的判定定理即可证明.
(2)以AB,AC,AA1为正交基底空间直角坐标系A−xyz,写出各个点的坐标,根据直线A1C与平面A1BE所成角的正弦值为63求出t值,再分别求出平面AC1D和平面ADC的法向量,根据公式求解即可.
【解答过程】(1)
当t=12时,BDBC=C1EC1B1=12,即点D,E分别为BC,B1C1的中点,
在直三棱柱ABC−A1B1C1中,B1C1∥BC,B1C1=BC,所以B1E∥BD,B1E=BD,
所以四边形BB1ED为平行四边形,所以BB1 ∥ DE,BB1= DE,
又AA1∥BB1,AA1=BB1,所以AA1∥DE,AA1=DE,
所以四边形AA1ED为平行四边形,则AD∥A1E,
又因为AD⊄平面A1EB,A1E⊂平面A1EB,
所以AD ∥平面A1EB.
(2)AA1⊥平面ABC,又∠BAC=90∘,以AB,AC,AA1为正交基底建立如图所示的空间直角坐标系A−xyz,
则点A0,0,0,C10,3,3,A10,0,3,B3,0,0,C0,3,0,
由BDBC=C1EC1B1=t(0
设平面A1BE的一个法向量m=x,y,z,则m⋅A1B=0m⋅A1E=0,即3x−3z=03tx+3−3ty=0,
取x=1,得m=1,tt−1,1,
设直线A1C与平面A1BE所成角为θ,则sinθ=csA1C,m=3tt−1−332⋅2+tt−12=63,
得12t2−16t+5=0,解得t=12或56,又因为t>12,所以t=56.
而AC1=0,3,3,AB=3,0,0,BC=−3,3,0,BD=tBC=−3t,3t,0,
所以AD=AB+BD=3−3t,3t,0=12,52,0,
设平面AC1D的一个法向量为n1=x,y,z,则n1⋅AC1=0n1⋅AD=0,即3y+3z=012x+52y=0,
取y=−1,则n1=5,−1,1,
又平面ADC的一个法向量为n2=0,0,1,得csn1,n2=11⋅52+−12+12=39,
观察得二面角C1−AD−C为锐角,所以二面角C1−AD−C的余弦值为39.
22.(2023春·广东深圳·高一统考期末)如图,三棱锥P−ABC的三个顶点A,B,C在圆O上,AB为圆O的直径,且AB=6,PA=PC=22,BC=25,平面PAC⊥平面PCB,点E是PB的中点.
(1)证明:平面PAC⊥平面ABC;
(2)点F是圆O上的一点,且点F与点C位于直径AB的两侧.当EF//平面PAC时,画出二面角E−BF−A的平面角,并求出它的余弦值.
【解题思路】(1)要证明平面PAC⊥平面ABC,只需证明BC⊥平面PAC即可;
(2)建立空间坐标系,运用空间向量求解.
【解答过程】(1)因为点C在圆O上,∴AC=AB2−BC2=4,又PA2+PC2=AC2,所以△PAC是等腰直角三角形,
即AP⊥PC,由条件:平面PAC⊥平面PBC,平面PAC∩平面PBC=PC,∴AP⊥ 平面PBC,BC⊂平面PBC,∴BC⊥PA,
又BC⊥AC,PA⊂平面PAC,AC⊂平面PAC,PA∩AC=A,∴BC⊥平面PAC,
又BC⊂平面ABC,∴平面PAC⊥平面ABC;
(2)取AC的中点M,连接PM,则PM⊥AC,由(1)可知平面PAC⊥平面ABC,平面PAC∩平面ABC=AC,∴PM⊥平面ABC,
连接OM,OE,OF,则OM是△ABC中BC边的中位线,∴OM⊥AC,OM⊂平面ABC,∴PM⊥OM,
即PM,AC,OM两两垂直,以M为原点,AC,OM,PM分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系如下图:
由于O,E分别是AB,PB的中点,连接BM,取BM的中点N,连接EN,则有
EN//PM,∵PM⊥平面ABC,∴EN⊥平面ABC,BF⊂平面ABC,∴BF⊥EN,
过N点作FB的垂线,得垂足S,
BF⊥NS,EN∩NS=N,∴BF⊥平面ENS,ES⊂平面ENS,∴ES⊥BF,
∴∠ESN就是二面角E−BF−A的平面角;
∴OE//PA,OE⊄平面PAC,PA⊂平面PAC,∴OE//平面PAC,
OE∩FE=E,∴平面EFO//平面PAC,OF⊂平面EFO,∴FO//平面PAC,AC,FO⊂平面ABC,∴AC//FO,
其中OF=12AB,∴A2,0,0,B−2,25,0,P0,0,2,E−1,5,1,F3,5,0,
FE=−4,0,1,FB=−5,5,0,设平面EFB的一个法向量为m=x,y,z,
则m·FE=0m·FB=0,−4x+z=0−5x+5y=0,令x=1,得y=5,z=4,∴m=1,5,4,
显然平面ABC的一个法向量n=0,0,1,
设平面ABC与平面EFB的二面角为α,则csα=m·nm·n=22211,
综上,二面角E−BF−A的余弦值为22211.
23.(2023春·江苏南京·高二校考期中)如图,已知在三棱柱ABC−A1B1C1中,A1B=1,AA1=5,AB=BC=2,∠BAC=30∘,平面ABB1A1⊥平面ABC.
(1)求AA1与BC所成角的余弦值;
(2)在棱AA1上是否存在一点E,使得二而角E−BC−B1的余弦值为−51326?若存在,求 出AEAA1的值,若不存在,说明理由.
【解题思路】(1)建立如图所示的空间直角坐标系,由空间向量法求异面直线所成的角;
(2)假设存在点E满足题意,设AE=λAA1((0≤λ≤1),由空间向量法求二面角得λ值,从而得出结论.
【解答过程】(1)因为A1B=1,AA1=5,AB=BC=2,∠BAC=30∘,
所以AA12=AB2+A1B2,所以A1B⊥AB,∠ABC=120°,∠ACB=30°,
以BA为x轴,平面ABC内,过B与AB垂直的直线为y轴,BA1为z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,
则A(2,0,0),B(0,0,0),C(−1,−3,0),A1(0,0,1),
AA1=(−2,0,1),BC=(−1,−3,0),
csAA1,BC=AA1⋅BCAA1BC=25×2=55,
所以AA1与BC所成角的余弦值是55;
(2)假设存在点E满足题意,设AE=λAA1((0≤λ≤1),则AE=(−2λ,0,λ),
BE=AE+BA=(2−2λ,0,λ),BB1=AA1=(−2,0,1),
设平面EBC的一个法向量是m=(x1,y1,z1),则
m⋅BE=(2−2λ)x1+λz1=0m⋅BC=−x1−3y1=0,取y1=−1,则x1=3,z1=23(λ−1)λ,
m=(3,−1,23(λ−1)λ),
设平面BCC1B1的一个法向量是n=(x2,y2,z2),则
n⋅BC=−x2−3y2=0n⋅BB1=−2x2+z2=0,取y2=1,则x2=−3,z2=−23,即n=(−3,1,−23),
csm,n=m⋅nmn=−3−1−12(λ−1λ1+3+12(λ−1)2λ2×3+1+12=51326,解得λ=13或λ=76(舍去),
由图可知当λ=13,二面角E−BC−B1是钝二面角,满足题意,此时AEAA1=λ=13.
24.(2023·福建福州·福建省校考二模)如图1,在△ABC中,AB=AC=2,∠BAC=2π3,E为BC的中点,F为AB上一点,且EF⊥AB.将△BEF沿EF翻折到△B′EF的位置,如图2.
(1)当AB′=2时,证明:平面B′AE⊥平面ABC;
(2)已知二面角B′−EF−A的大小为π4,棱AC上是否存在点M,使得直线B′E与平面B′MF所成角的正弦值为1010?若存在,确定M的位置;若不存在,请说明理由.
【解题思路】(1)根据线面垂直的判定定理证明AB′⊥平面ABC,再由面面垂直的判定定理证明即可;
(2)建立空间直角坐标系,利用向量法求解.
【解答过程】(1)由已知,有EF⊥AF,EF⊥B′F,且AF∩B′F=F,
AF,B′F⊂平面AB′F,所以EF⊥平面AB′F,
因为AB′⊂平面AB′E,所以EF⊥AB′.
在Rt△BEF中,BE=3,∠B=π6,
所以BF=32,AF=12.
因为AB′2+AF2=B′F2,所以AB⊥AB′.
且AB∩EF=F,AB,EF⊂平面ABC,所以AB′⊥平面ABC.
因为AB′⊂平面AB′E,所以平面AB′E⊥平面ABC.
(2)由(1)EF⊥AF,EF⊥B′F,
所以∠AFB′为二面角B′−EF−A的平面角,∠AFB′=π4,
因为AB=AC=2,∠BAC=2π3,E为BC的中点,
所以BE=ABsin60°=12BC=3,BF=B′F=BEcs30°=32,AF=2−32=12 ,EF=BEsin30°=32,B′Fsin45°=B′Fcs45°=324,
如图,以F为坐标原点,分别以FB、FE为x轴、y轴正方向建立空间直角坐标系F−xyz.
则F0,0,0,A−12,0,0,C−32,3,0,B′−324,0,324,E0,32,0.
设AM=λAC,λ∈0,1,
则FM=FA+AM=−λ−12,3λ,0,FB′=−324,0,324,B′E=324,32,−324.
设平面B′MF的一个法向量m=x,y,z,
由m⋅FB′=−λ−12x+3λy=0m⋅FM=−324x+324z=0,得−λ−12x+3λy=0x=z,
令x=1,则y=2λ+123λ,z=1,所以m=1,2λ+123λ,1.
因为直线B′E与平面B′MF所成角的正弦值为1010,
所以csm,B′E=m⋅B′E|m|B′E|=322λ+13⋅12λ2+12λ2+(2λ+1)2=1010,
解得λ=12或λ=−16(舍).
因此,当点M为AC中点时,直线B′E与平面B′MF所成角的正弦值为1010.
25.(2023春·四川乐山·高二期末)如图,在三棱柱ABC−A1B1C1中,侧面BCC1B1为正方形,AB=BC=2,AC=23,M,N分别为A1B1,AC的中点.
(1)求证:MN//平面BCC1B1;
(2)再从条件(1)、条件(2)这两个条件中选择一个作为已知,求二面角A−BM−N的平面角的余弦值.
条件①:BN⊥平面AA1C1C;
条件②:B1N=5.
注:如果选择条件①和条件②分别解答,按第一个解答计分.
【解题思路】(1)先证明线面平行,再利用面面平行的判定可证结论;
(2)无论选择哪个条件都能得到侧棱与底面垂直,然后利用空间向量可求答案或者找出二面角的平面角,利用三角形知识求解.
【解答过程】(1)取AB的中点为K,连接MK,NK,
∵三棱柱ABC−A1B1C1,∴四边形ABB1A1为平行四边形,
∵B1M=MA1,BK=KA,
∴MK//BB1.
又MK⊄平面BCC1B1,BB1⊂平面BCC1B1,
∴MK//平面BCC1B1.
∵N,K分别为AC,AB中点,
∴NK//BC.
又NK⊄平面BCC1B1,BC⊂平面BCC1B1,
∴NK//平面BCC1B1.
∵NK∩MK=K,NK,MK⊂平面MKN,
∴平面MKN//平面BCC1B1.
又MN⊂平面MKN,
∴MN//平面BCC1B1.
(2)选条件①
∵BN⊥平面AA1C1C,∴BN⊥CC1.
又∵侧面BCC1B1为正方形,∴CC1⊥BC.
∵BC∩BN=B,∴CC1⊥平面ABC.
选条件②
∵在△B1BN中,BB1=2,BN=1,B1N=5,∴BB12+BN2=B1N2.
∴BB1⊥BN.
又∵侧面BCC1B1为正方形,∴BB1⊥BC.
∵BC∩BN=B,∴BB1⊥平面ABC.
解法一:如图建立空间直角坐标系,
A3,0,0,B0,1,0,N0,0,0,M32,12,2;
NB=0,1,0,NM=32,12,2;
设平面NBM的法向量为m=x,y,z,
m⋅NB=y=0m⋅NM=32x+12y+2z=0
令x=2得y=0,z=−32,即m=2,0,−32.
BA=3,−1,0,BM=32,−12,2,
设平面ABM的法向量为n=x1,y1,z1,
n⋅BM=32x1−y12+2z1=0n⋅BA=3x1−y1=0,
令x1=1得y1=3,z1=0,即平面ABM的法向量为n=1,3,0.
∴csm,n=2192×2=21919.
即二面角A−BM−N的平面角的余弦值为21919.
解法二:过点N作NO⊥AB交AB于点O,
过点O作OD⊥BM交BM于点D,连结DN,
∵BB1⊥平面ABC,∴BB1⊥NO.
∵BB1⊥NO,NO⊥AB,BB1∩AB=B,∴NO⊥平面ABB1A1.
又BM⊂平面ABB1A1,∴NO⊥BM.
∵OD∩NO=O,∴BM⊥平面NOD.
∴BM⊥ND.∴∠NDO即为所求角.
在直角三角形ANB中,BN=1,AN=3,AB=2,∴NO=32,OB=BN2−NO2=12;
在正方形ABB1A1中,BB1=2,B1M=1,∴BM=5;
在△BOM中,由等面积可得OD=55,
∴ND=OD2+NO2=1925=9510,
∴cs∠NDO=ODND=21919.
即二面角A−BM−N的平面角的余弦值为21919.
26.(2023春·江苏徐州·高二校考期中)如图1,在等边△ABC中,点D,E分别为边AB,AC上的动点,且满足DE//BC,记DEBC=λ.将△ADE沿DE翻折到△MDE位置,使得平面MDE⊥平面DECB,连接MB,MC得到图2,点N为MC的中点.
(1)当EN//平面MBD时,求λ的值;
(2)试探究:随着λ值的变化,二面角B−MD−E的大小是否为定值?如果是,请求出二面角B−MD−E的正弦值;如果不是,请求出二面角B−MD−E的余弦值的取值范围.
【解题思路】(1)建立空间直角坐标系,利用向量的夹角即可求解,
(2)由法向量的夹角即可求解二面角.
【解答过程】(1)取DE的中点O,连接AO并延长与BC相交,因为AD=AE,DO=OE,所以AO⊥DE,即MO⊥DE,
又平面MDE⊥平面DECB,平面MDE∩平面DECB=DE,MO⊂平面MDE,
所以MO⊥平面DECB,建立如图空间直角坐标系,不妨设BC=2,则M0,0,3λ,Dλ,0,0,E−λ,0,0,B1,31−λ,0,C−1,31−λ,0,N−12,321−λ,32λ,
所以EN=λ−12,321−λ,32λ,MD=λ,0,−3λ,DB=1−λ,31−λ,0.
设平面BMD的法向量为m=x,y,z,则MD⋅m=λx−3λz=0BD⋅m=1−λx+31−λy=0,
令x=3,则y=−1,z=1,所以即m=3,−1,1是平面BMD的一个法向量,
因为EN∥平面MBD,所以EN⊥m,EN⋅m=3λ−12−321−λ+32λ=0,解得λ=12;
(2)
由(1)知,m=3,−1,1是平面BMD的一个法向量,
同理可求平面EMD的一个法向量为n=0,1,0,
csm,n=m⋅nmn=−15=−55,即随着λ值的变化,二面角B−MD−E的大小为定值.
且sinm,n=1−cs2m,n=255,所以二面角B−MD−E的正弦值为255.
27.(2023春·湖北武汉·高一校考期末)如图,四棱台ABCD−A1B1C1D1中,上、下底面均是正方形,且侧面是全等的等腰梯形,AB=2A1B1=4,E、F分别为DC、BC的中点,上下底面中心的连线O1O垂直于上下底面,且O1O与侧棱所在直线所成的角为45°.
(1)求证:BD1∥平面C1EF;
(2)线段BF上是否存在点M,使得直线A1M与平面C1EF所成的角的正弦值为32222,若存在,求出线段BM的长;若不存在,请说明理由.
【解题思路】(1)作出辅助线,得到四边形CED1C1为平行四边形,从而得到MF是△BCD1的中位线,得到线线平行,证明出线面平行;
(2)法一:作出辅助线,建立空间直角坐标系,写出点到坐标,设出Mm,2,0,0≤m≤2,利用空间向量线面角的求解公式列出方程,求出答案;
法二:作出辅助线,得到平面C1EF//平面BDD1B1,得到直线A1M与平面C1EF所成的角即为A1M与平面BDD1B1所成的角,设BM=x,由三角形相似得到A1D1BM=A1SSM,表达出SM=446x,A1M=A1S+SM=443+446x,进而表达出BR=1,MR=x−1或1−x,故WM2=x−12+32,从而列出方程,求出x,得到答案.
【解答过程】(1)连接D1C,与C1E相交于点M,连接D1E,
因为AB=2A1B1=4,E为DC的中点,
所以CE=C1D1且CE//C1D1,故四边形CED1C1为平行四边形,
故CM=D1M,
又因为F为BC的中点,所以MF是△BCD1的中位线,
故MF//BD1,
因为MF⊂平面C1EF,BD1⊄平面C1EF,
所以BD1∥平面C1EF;
(2)法一:存在,线段BM的长为1,理由如下:
取AB的中点Q,连接OQ,以O为坐标原点,分别以OQ,OF,OO1为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,
连接AO,A1O1,过点A1作A1W⊥AO于点W,因为AB=2A1B1=4,
则AO=22,A1O1=WO=2,AW=22−2=2,
因为O1O与侧棱所在直线所成的角为45°,所以∠A1AW=45°,A1W=AW=2,
所以A11,−1,2,C1−1,1,2,E−2,0,0,F0,2,0,
设Mm,2,0,0≤m≤2,A1M=m−1,3,2,
设平面C1EF的法向量为n=x,y,z,
则n⋅EF=x,y,z⋅2,2,0=2x+2y=0n⋅EC1=x,y,z⋅1,1,2=x+y+2z=0,
令x=1得y=−1,z=0,
则n=1,−1,0,
设直线A1M与平面C1EF所成的角的大小为θ,
则sinθ=csA1M,n=m−1,3,2⋅1,−1,0m−12+9+2⋅1+1=m−42⋅m−12+11=32222,
解得m=1或34(舍去),
故M1,2,0,线段BM的长为2−1=1.
法二:存在,线段BM的长为1,理由如下:
连接B1D1,显然过点O1,连接BD,过点O,
因为E、F分别为DC、BC的中点,所以EF//BD,
因为EF⊄平面BDD1B1,BD⊂平面BDD1B1,
所以EF//平面BDD1B1,
由(1)知:DE=D1C1且DE//D1C1,故四边形DEC1D1为平行四边形,
故C1E//D1D,
因为C1E⊄平面BDD1B1,D1D⊂平面BDD1B1,
所以C1E//平面BDD1B1,
因为C1E∩EF=E,C1E,EF⊂平面C1EF,
所以平面C1EF//平面BDD1B1,
故直线A1M与平面C1EF所成的角即为A1M与平面BDD1B1所成的角,
设A1M∩BD1=S,连接O1S,A1O1,
因为O1O垂直于上下底面,上、下底面均是正方形,
所以A1O1⊥平面BDD1B1,故∠A1SO1即为A1M与平面BDD1B1所成的角,
连接AO,过点A1作A1W⊥AO于点W,因为AB=2A1B1=4,
则AO=22,A1O1=WO=2,AW=22−2=2,
因为O1O与侧棱所在直线所成的角为45°,所以∠A1AW=45°,A1W=AW=2,
sin∠A1SO1=A1O1A1S=2A1S=32222,解得A1S=443,
因为A1D1//BF,所以△A1D1S~ △MBS,设BM=x,
则A1D1BM=A1SSM,即2x=443SM,解得SM=446x,
故A1M=A1S+SM=443+446x,
过点W作WR⊥BC于点R,则BR=1,MR=x−1或1−x,
故WM2=x−12+32,
由勾股定理得A1W2+WM2=A1M2,即22+x−12+32=443+446x2,
解得x=1,
故线段BM的长为2−1=1.
28.(2023春·江苏宿迁·高二统考期末)如图(1)所示,在△ABC中,AB=43,BC=23,∠B=60°,DE垂直平分AB.现将△ADE沿DE折起,使得二面角A−DE−B大小为60°,得到如图(2)所示的空间几何体(折叠后点A记作点P)
(1)求点D到面PEC的距离;
(2)求四棱锥P−BCED外接球的体积;
(3)点Q为一动点,满足PQ=λPE (0<λ<1),当直线BQ与平面PEC所成角最大时,试确定点Q的位置.
【解题思路】(1)由已知可证得平面PDB⊥平面BCDE,取BD中点O ,连接PO,OC ,则有OB,OC,OP两两垂直,所以以{OB,OC,OP}为正交基底建立如图所示的空间直角坐标系O−xyz,然后利用空间向量求解,
(2)连接BE,则四边形BCED的外接圆圆心在BE的中点O1,△PBD外接圆的圆心为PO的三等分点O2,过点圆心O1,O2分别作两面垂线,则垂线交点即为球心M,连接BM,求出其长度可得外接球的半径,从而可求出外接球的体积,
(3)由PQ=λPE (0<λ<1),表示出点Q的坐标,然后利用空间向量表示出直线BQ与平面PEC所成角的正弦值,求出其最大值可得答案.
【解答过程】(1)由AB=43,BC=23,∠B=π3,得AC=6 ,∠C=π2,DC=BC
因为DE垂直平分AB,
所以DE⊥PD,DE⊥BD,
所以∠PDB为平面PDE与平面BCED的二面角的平面角,
所以∠PDB=π3 ,PD=BD,所以△PDB为等边三角形,
取BD中点O ,连接PO,OC ,所以PO⊥BD,OC⊥BD,
因为PD∩BD=D,PD,BD⊂平面PDB,
所以DE⊥平面PDB,
因为DE⊂平面BCDE,
所以平面PDB⊥平面BCDE,
因为PO⊥BD,OC⊥BD
所以∠POC为二面角P−BD−C的平面角,
所以PO⊥OC,
以{OB,OC,OP}为正交基底建立如图所示的空间直角坐标系O−xyz,
则B(3,0,0),C(0,0,3),P(0,0,3),D(−3,0,0),E(−3,2,0),
所以PC=(0,3,−3),PE=(−3,2,−3),
设平面PEC的一个法向量为n=(x,y,z) ,则
n⋅PC=3y−3z=0n⋅PE=−3x+2y−3z=0,令z=1,则n=(−33,1,1)
又DP=(3,0,3),
所以点D到面PEC的距离d=|PD·n||n|=|−33×3+3|1+1+13=273=2217;
(2)连接BE,由BD⊥DE,BC⊥CE,则四边形BCED的外接圆圆心在BE的中点O1,
△PBD为正三角形,则△PBD外接圆的圆心为PO的三等分点O2,
过点圆心O1,O2分别作两面垂线,则垂线交点即为球心M,
如图所示,连接BM,则BM即球的半径.
在Rt△ADE中,AD=23,∠DAE=30°,∠ADE=90°,
则DE=ADtan30°=23×33=2,
在Rt△MO1B中,MO1=OO2=13PO=13×32×23=1,
BO1=12BE=12BD2+DE2=12×232+22=2
所以由勾股定理得MB=MO12+BO12=12+22=5,
则球的体积V=43πR3=43π(5)3=2053π ;
(3)设Q(x1,y1,z1),由PQ=λPE (0<λ<1)得(x1,y1,z1−3)=λ(−3,2,−3),
所以x1=−3λy1=2λz1=3−3λ,得Q−3λ,2λ,3−3λ, ,
所以BQ=(−3λ−3,2λ,3−3λ),
设直线BQ与平面PEC所成角为θ(θ∈0,π2),
则sinθ=BQ⋅n|BQ||n|=473(−3λ−3)2+(2λ)2+(3−3λ)2
=22174λ2−3λ+3=22174(λ−38)2+3916
所以当λ=38时,sinθ取得最大值89191,
此时直线BQ与平面PEC所成角最大,
即当PQ=38PE时,直线BQ与平面PEC所成角最大.
29.(2023·广东广州·广州市校考模拟预测)如图,在四棱锥P−ABCD中,PD⊥平面ABCD,底面ABCD为菱形,E,F分别为AB,PD的中点.
(1)求证:EF //平面PBC;
(2)若AD=23,二面角E−FC−D的大小为45∘,再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知.求PD的长.
条件①:DE⊥PC;条件②:PB=PC.
注:如果选择条件①和条件②分别解答,按第一个解答计分.
【解题思路】(1)由线面平行的判定定理证明即可;
(2)由题意可建立以D为坐标原点的空间直角坐标系D−xyz,设F0,0,t(t>0),分别求出平面EFC和平面FCD的法向量,由二面角公式代入解方程即可求出t,进而求出PD的长.
【解答过程】(1)取PC中点M,连接FM,BM.
在△PCD中,M,F分别为PC,PD的中点,所以MF//DC,MF=12DC.
在菱形ABCD中,因为AB//DC,BE=12DC,
所以BE//MF,BE=MF.
所以四边形BEMF为平行四边形,所以EF//BM.
又因为EF⊄平面PBC,BM⊂平面PBC,
所以EF //平面PBC.
(2)选择条件①:
因为PD⊥平面ABCD,DE,DC⊂平面ABCD,
所以PD⊥DE,PD⊥DC.
又因为DE⊥PC,PD∩PC=P,PD,PC⊂平面PCD,
所以DE⊥平面PCD,又DC⊂平面PCD,
所以DE⊥DC,
以D为原点,建立如图所示的空间直角坐标系D−xyz.
连接BD,因为AB∥DC,所以DE⊥AB,又E为AB中点,所以AD=DB,
所以△ADB为正三角形.因为AD=23,所以DE=3.
设F0,0,t(t>0),E3,0,0,C0,23,0,
则EF=−3,0,t,EC=−3,23,0,
根据条件,可得平面FCD的法向量为n1=1,0,0.
设平面EFC的法向量为n2=x,y,z,
则n2⋅EF=0n2⋅EC=0,所以−3x+tz=0−3x+23y=0,
取x=2t,则y=3t,z=6,所以n2=2t,3t,6,
由题意,二面角E−FC−D的大小为45∘,
所以cs<n1,n2>=n1⋅n2n1n2=2t3t2+4t2+36=22,解得t=±6(舍负).
因为F是PD的中点,所以PD的长为12.
经检验符合题意.
选择条件②:
因为PD⊥平面ABCD,DB,DC,DE⊂平面ABCD,
所以PD⊥DB,PD⊥DC,PD⊥DE.
连接BD,因为PB2=PD2+BD2,PC2=PD2+DC2,且PB=PC,
所以BD=DC,在菱形ABCD中,AB=BD=AD,即△ADB为正三角形.
又因为E为AB中点,所以DE⊥DC,
以D为原点,建立如图所示的空间直角坐标系D−xyz.
又因为AB∥DC,DE⊥AB.
因为△ADB为正三角形且AD=23,所以DE=3.
设F0,0,t(t>0),E3,0,0,C0,23,0,
则EF=−3,0,t,EC=−3,23,0,
根据条件,可得平面FCD的法向量为n1=1,0,0.
设平面EFC的法向量为n2=x,y,z,
则n2⋅EF=0n2⋅EC=0,所以−3x+tz=0−3x+23y=0,
取x=2t,则y=3t,z=6,所以n2=2t,3t,6,
由题意,二面角E−FC−D的大小为45∘,
所以cs<n1,n2>=n1⋅n2n1n2=2t3t2+4t2+36=22,解得t=±6(舍负).
因为F是PD的中点,所以PD的长为12.
经检验符合题意.
30.(2023春·江苏南京·高二统考期末)如图所示,在三棱锥P−ABC中,已知PA⊥平面ABC,平面PAB⊥平面PBC.
(1)证明:BC⊥平面PAB;
(2)若PA=AB=6,BC=3,在线段PC上(不含端点),是否存在点D,使得二面角B−AD−C的余弦值为105,若存在,确定点D的位置;若不存在,说明理由.
【解题思路】(1)过点A作AE⊥PB于点E,由面面垂直性质定理可得AE⊥平面PBC,由此证明AE⊥BC,再证明PA⊥BC,根据线面垂直判定定理证明结论;
(2)建立空间直角坐标系,求平面ACD,平面ABD的法向量,利用向量夹角公式求法向量夹角,由条件列方程确定点D的位置;
【解答过程】(1)过点A作AE⊥PB于点E,
因为平面PAB⊥平面PBC,且平面PAB∩平面PBC=PB,AE⊂平面PAB,
所以AE⊥平面PBC,
又BC⊂平面PBC,所以AE⊥BC,
又PA⊥平面ABC,BC⊂平面PBC,
所以PA⊥BC,
又因为AE∩PA=A,AE,PA⊂平面PAB,
所以BC⊥平面PAB.
(2)假设在线段PC上(不含端点),存在点D,使得二面角B−AD−C的余弦值为105,
以B为原点,分别以BC、BA为x轴,y轴正方向,建立如图所示空间直角坐标系,
则A0,6,0,B0,0,0,C3,0,0,P0,6,6,
AC=3,−6,0,AP=0,0,6,PC=3,−6,−6,BA=0,6,0,
设平面ACD的一个法向量为m=x,y,z,
m⋅AC=0,m⋅AP=0,即3x−6y=0,6z=0,取x=2,y=1,z=0,
所以m=2,1,0为平面ACD的一个法向量,
因为D在线段PC上(不含端点),所以可设PD=λPC=3λ,−6λ,−6λ,0<λ<1,
所以AD=AP+PD=3λ,−6λ,6−6λ,
设平面ABD的一个法向量为n=x,y,z,
n⋅BA=0,n⋅AD=0,即6y=0,3λx−6λy+6−6λz=0,,
取x=2λ−2,y=0,z=λ,
所以n=2λ−2,0,λ为平面ABD的一个法向量,
csm,n=2×2λ−2+1×0+0×λ5×2λ−22+λ2,又0<λ<1,
由已知可得2×2λ−25×2λ−22+λ2=−105
解得λ=23或λ=2(舍去),
所以,存在点D,使得二面角B−AD−C的余弦值为105,
此时D是PC上靠近C的三等分点.
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