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高中1.2.3 直线与平面的夹角精品复习练习题
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这是一份高中1.2.3 直线与平面的夹角精品复习练习题,共13页。
一、选择题
1.(2020龙胜各族自治县龙胜中学高二开学考试(理))在正方体,中,是的中点,则直线与平面所成的角的正弦值为( )
A.B.C.D.
【答案】C
【解析】设正方体边长为,以为坐标原点,所在的直线分别为轴建立坐标系,则,
平面法向量为,设直线与平面所成的角为,
.故选:C.
2.(2020福建莆田一中高二月考)已知正四棱柱中,,则CD与平面所成角的正弦值等于( )
A.B.C.D.
【答案】A
【解析】设,面积为
.
3.(2020·黑龙江爱民牡丹江一中高二月考)在正方体中,P是侧面上的动点,与垂直,则直线与直线AB所成角的正弦值的最小值是( )
A.B.C.D.
【答案】B
【解析】解法一:如图,连接,易证得直线平面.
因为与垂直,且是侧面上的动点,所以点是线段上的动点.
又,所以直线与直线所成的角即.
连接,平面,平面,,
在直角三角形中,设,,
则,因此,
因为,所以当时,取得最小值,最小值为.
解法二:以为原点,所在直线分别为轴,轴,轴建立如图所示的空间直角坐标系,
设正方体的棱长为1,则,设,其中,则,因为与垂直,所以,所以,所以,因为,所以当时,取得最大值,此时取得最小值;
解法三:如图,连接,易证得直线平面.
因为与垂直,且是侧面上的动点,所以点是线段上的动点,
以为原点,所在直线分别为轴,轴,轴建立空间直角坐标系,
设正方体的棱长为1,则,
于是,设,
所以,所以,
所以,
因为,所以当时,取得最大值,
此时取得最小值.故选:B.
5.(多选题)(2020·江苏扬州高二期末)如图,已知四棱锥中,平面,底面为矩形,,.若在直线上存在两个不同点,使得直线与平面所成角都为.则实数的值为( )
A.B.C.D.
【答案】ABC
【解析】假设在直线BC上有一点Q,使得直线PQ与平面ABCD所成角为,此时,易得,在中,由于,可得.所以,在直线BC上存在两个不同点Q,使得直线PQ与平面ABCD所成角都为,等价于在直线BC上有两个点到点A的距离为,由此可得.故选:ABC
6.(多选题)(2020·江苏泰州高二期末)正方体中,E为棱CC1的中点,则下列说法正确的是( )
A.DC平面AD1E
B.⊥平面AD1E
C.直线AE与平面所成的正切值为
D.平面AD1E截正方体所得截面为等腰梯形
【答案】CD
【解析】对于A,根据题意可得,因为与平面AD1E相交,
则与平面AD1E也相交,故A不正确;对于B,由正方体的性质可知平面,
所以,又⊥,所以平面,若⊥平面AD1E,
则平面平面,与平面平面矛盾,故B不正确;
对于C,取的中点,连接,,则四边形为平行四边形,所以,
又平面,所以为直线与平面所成的角,
等于AE与平面所成的角,设正方体的边长为,则,,
所以,故C正确;对于D,取的中点,连接,则,所以,且,所以四边形为等腰梯形,即平面AD1E截正方体所得截面为等腰梯形,故D正确;故选:CD.
二、填空题
7.(2020·陕西省汉中中学高二期末(理))正四棱锥中,,则直线与平面所成角的正弦值为 .
【答案】
【解析】建立如图所示的空间直角坐标系.
有图知,由题得、、、.,,.
设平面的一个法向量,则,,
令,得,,.设直线与平面所成的角为,则.
8.(2020·北京大兴高二期末)如图,,,,且,,,.
①________;
②线段BD与平面所成角的正弦值为________.
【答案】;
【解析】①由题意,所以;②如图,作,垂足为,连接,则,因为,所以,是直角梯形.设,又,,,.则,,在直角梯形中,,即,,所以在中,.
9.(2020·黑龙江大庆高二期中(理))如图,在正四棱柱,中,底面边长为2,直线与平面所成角的正弦值为,则正四棱柱的高为________.
【答案】4
【解析】以为原点,以,,为坐标轴建立空间坐标系如图所示,设,则,0,,,2,,,0,,则,2,,,0,,,0,,
设平面的法向量为,,,则,,令可得,1,,故,.直线与平面所成角的正弦值为,,解得:.
10.(2020湖北十堰高二期末(理))在如图所示的几何体中,四边形是正方形,是等腰梯形,,,,.给出下列三个命题,下列命题为真命题的是 _______.
①平面平面;
②异面直线与所成角的余弦值为;
③直线与平面所成角的正弦值为.
【答案】①③
【解析】,,四边形是正方形,则,
,平面,又平面,故平面平面,故①为真命题;由已知,平面,平面,所以平面.
又平面,平面平面,故,又,所以,令,则,,由余弦定理可得,,,
如图,以为原点,以的方向为轴正方向,建立空间直角坐标系,
则,,,,所以,,,所以异面直线与所成角的余弦值为,故②为假命题;设平面的法向量为,由,所以,取,则,,得,.设直线与平面所成的角为,则.
所以直线与平面所成角的正弦值为,故③为真命题.
三、解答题
11. (2019·浙江高考真题)如图,已知三棱柱,平面平面,,分别是的中点.
(1)证明:;
(2)求直线与平面所成角的余弦值.
【解析】 (1)如图所示,连结,
等边中,,则,
平面ABC⊥平面,且平面ABC∩平面,
由面面垂直的性质定理可得:平面,故,
由三棱柱的性质可知,而,故,且,
由线面垂直的判定定理可得:平面,结合⊆平面,故.
(2)在底面ABC内作EH⊥AC,以点E为坐标原点,EH,EC,方向分别为x,y,z轴正方向建立空间直角坐标系.
设,则,,,
据此可得:,
由可得点的坐标为,
利用中点坐标公式可得:,由于,
故直线EF的方向向量为:
设平面的法向量为,则:,
据此可得平面的一个法向量为,
此时,
设直线EF与平面所成角为,则.
12.(2020山西师大附中高二月考)如图,已知四棱锥P-ABCD,底面ABCD为菱形,AB=4,∠DAB=60°,AP⊥PD,AP=23,BP=4,M为AD的中点.
(1)求证:平面BPM⊥平面APD;
(2)若点N在线段BC上,当直线PN与平面PMC所成角的正弦值为68时,求线段BN的长.
【解析】 (1)证明:由题意易得BM⊥AD,且BM=23,
在RtΔAPD中,PD=42-(23)2=2,∴∠PDA=60°,∴PM=2,
在ΔPMB中,PM2+BM2=BP2,∴PM⊥MB,又AD∩PM=M,
∴BM⊥面APD,又∴BM⊂面BPM,∴平面BPM⊥平面APD.
(2)由(1)可知BM⊥面APD,所以以点M为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
则M(0,0,0),P0,1,3,C23,4,0,设平面PMC的一个法向量为m=(x,y,z),
由m⋅M=0m⋅M=0⇒y+3z=023x+4y=0,则令x=2,y=-3,z=1,所以m=(2,-3,1),
∴cs=43-3(a-1)-34+3+112+(a-1)2+3=68,
解得a=2或a=8(舍),故BN=2.
一、选择题
1.(2020龙胜各族自治县龙胜中学高二开学考试(理))在正方体,中,是的中点,则直线与平面所成的角的正弦值为( )
A.B.C.D.
【答案】C
【解析】设正方体边长为,以为坐标原点,所在的直线分别为轴建立坐标系,则,
平面法向量为,设直线与平面所成的角为,
.故选:C.
2.(2020福建莆田一中高二月考)已知正四棱柱中,,则CD与平面所成角的正弦值等于( )
A.B.C.D.
【答案】A
【解析】设,面积为
.
3.(2020·黑龙江爱民牡丹江一中高二月考)在正方体中,P是侧面上的动点,与垂直,则直线与直线AB所成角的正弦值的最小值是( )
A.B.C.D.
【答案】B
【解析】解法一:如图,连接,易证得直线平面.
因为与垂直,且是侧面上的动点,所以点是线段上的动点.
又,所以直线与直线所成的角即.
连接,平面,平面,,
在直角三角形中,设,,
则,因此,
因为,所以当时,取得最小值,最小值为.
解法二:以为原点,所在直线分别为轴,轴,轴建立如图所示的空间直角坐标系,
设正方体的棱长为1,则,设,其中,则,因为与垂直,所以,所以,所以,因为,所以当时,取得最大值,此时取得最小值;
解法三:如图,连接,易证得直线平面.
因为与垂直,且是侧面上的动点,所以点是线段上的动点,
以为原点,所在直线分别为轴,轴,轴建立空间直角坐标系,
设正方体的棱长为1,则,
于是,设,
所以,所以,
所以,
因为,所以当时,取得最大值,
此时取得最小值.故选:B.
5.(多选题)(2020·江苏扬州高二期末)如图,已知四棱锥中,平面,底面为矩形,,.若在直线上存在两个不同点,使得直线与平面所成角都为.则实数的值为( )
A.B.C.D.
【答案】ABC
【解析】假设在直线BC上有一点Q,使得直线PQ与平面ABCD所成角为,此时,易得,在中,由于,可得.所以,在直线BC上存在两个不同点Q,使得直线PQ与平面ABCD所成角都为,等价于在直线BC上有两个点到点A的距离为,由此可得.故选:ABC
6.(多选题)(2020·江苏泰州高二期末)正方体中,E为棱CC1的中点,则下列说法正确的是( )
A.DC平面AD1E
B.⊥平面AD1E
C.直线AE与平面所成的正切值为
D.平面AD1E截正方体所得截面为等腰梯形
【答案】CD
【解析】对于A,根据题意可得,因为与平面AD1E相交,
则与平面AD1E也相交,故A不正确;对于B,由正方体的性质可知平面,
所以,又⊥,所以平面,若⊥平面AD1E,
则平面平面,与平面平面矛盾,故B不正确;
对于C,取的中点,连接,,则四边形为平行四边形,所以,
又平面,所以为直线与平面所成的角,
等于AE与平面所成的角,设正方体的边长为,则,,
所以,故C正确;对于D,取的中点,连接,则,所以,且,所以四边形为等腰梯形,即平面AD1E截正方体所得截面为等腰梯形,故D正确;故选:CD.
二、填空题
7.(2020·陕西省汉中中学高二期末(理))正四棱锥中,,则直线与平面所成角的正弦值为 .
【答案】
【解析】建立如图所示的空间直角坐标系.
有图知,由题得、、、.,,.
设平面的一个法向量,则,,
令,得,,.设直线与平面所成的角为,则.
8.(2020·北京大兴高二期末)如图,,,,且,,,.
①________;
②线段BD与平面所成角的正弦值为________.
【答案】;
【解析】①由题意,所以;②如图,作,垂足为,连接,则,因为,所以,是直角梯形.设,又,,,.则,,在直角梯形中,,即,,所以在中,.
9.(2020·黑龙江大庆高二期中(理))如图,在正四棱柱,中,底面边长为2,直线与平面所成角的正弦值为,则正四棱柱的高为________.
【答案】4
【解析】以为原点,以,,为坐标轴建立空间坐标系如图所示,设,则,0,,,2,,,0,,则,2,,,0,,,0,,
设平面的法向量为,,,则,,令可得,1,,故,.直线与平面所成角的正弦值为,,解得:.
10.(2020湖北十堰高二期末(理))在如图所示的几何体中,四边形是正方形,是等腰梯形,,,,.给出下列三个命题,下列命题为真命题的是 _______.
①平面平面;
②异面直线与所成角的余弦值为;
③直线与平面所成角的正弦值为.
【答案】①③
【解析】,,四边形是正方形,则,
,平面,又平面,故平面平面,故①为真命题;由已知,平面,平面,所以平面.
又平面,平面平面,故,又,所以,令,则,,由余弦定理可得,,,
如图,以为原点,以的方向为轴正方向,建立空间直角坐标系,
则,,,,所以,,,所以异面直线与所成角的余弦值为,故②为假命题;设平面的法向量为,由,所以,取,则,,得,.设直线与平面所成的角为,则.
所以直线与平面所成角的正弦值为,故③为真命题.
三、解答题
11. (2019·浙江高考真题)如图,已知三棱柱,平面平面,,分别是的中点.
(1)证明:;
(2)求直线与平面所成角的余弦值.
【解析】 (1)如图所示,连结,
等边中,,则,
平面ABC⊥平面,且平面ABC∩平面,
由面面垂直的性质定理可得:平面,故,
由三棱柱的性质可知,而,故,且,
由线面垂直的判定定理可得:平面,结合⊆平面,故.
(2)在底面ABC内作EH⊥AC,以点E为坐标原点,EH,EC,方向分别为x,y,z轴正方向建立空间直角坐标系.
设,则,,,
据此可得:,
由可得点的坐标为,
利用中点坐标公式可得:,由于,
故直线EF的方向向量为:
设平面的法向量为,则:,
据此可得平面的一个法向量为,
此时,
设直线EF与平面所成角为,则.
12.(2020山西师大附中高二月考)如图,已知四棱锥P-ABCD,底面ABCD为菱形,AB=4,∠DAB=60°,AP⊥PD,AP=23,BP=4,M为AD的中点.
(1)求证:平面BPM⊥平面APD;
(2)若点N在线段BC上,当直线PN与平面PMC所成角的正弦值为68时,求线段BN的长.
【解析】 (1)证明:由题意易得BM⊥AD,且BM=23,
在RtΔAPD中,PD=42-(23)2=2,∴∠PDA=60°,∴PM=2,
在ΔPMB中,PM2+BM2=BP2,∴PM⊥MB,又AD∩PM=M,
∴BM⊥面APD,又∴BM⊂面BPM,∴平面BPM⊥平面APD.
(2)由(1)可知BM⊥面APD,所以以点M为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
则M(0,0,0),P0,1,3,C23,4,0,设平面PMC的一个法向量为m=(x,y,z),
由m⋅M=0m⋅M=0⇒y+3z=023x+4y=0,则令x=2,y=-3,z=1,所以m=(2,-3,1),
∴cs
解得a=2或a=8(舍),故BN=2.
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