版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
題組層級快練(四十五)(第一次作業(yè))1.(2016·合肥一檢)已知正方體ABCD-A1B1C1D1,E,F(xiàn)分別是正方形A1B1C1D1和ADD1A1A.60° B.45°C.30° D.90°答案B解析連接A1D,DC1,A1C1,∵E,F(xiàn)為A1D,A1C1∴EF∥C1D.∴EF和CD所成角即為∠C1DC=45°.2.若正三棱柱ABC-A1B1C1的所有棱長都相等,D是A1C1的中點,則直線AD與平面B1A.eq\f(3,5) B.eq\f(4,5)C.eq\f(3,4) D.eq\f(\r(5),5)答案B解析間接法:由正三棱柱的所有棱長都相等,依據(jù)題設條件,可知B1D⊥平面ACD,∴B1D⊥DC,故△B1DC為直角三角形.設棱長為1,則有AD=eq\f(\r(5),2),B1D=eq\f(\r(3),2),DC=eq\f(\r(5),2),∴S△B1DC=eq\f(1,2)×eq\f(\r(3),2)×eq\f(\r(5),2)=eq\f(\r(15),8).設A到平面B1DC的距離為h,則有VA-B1DC=VB1-ADC,∴eq\f(1,3)×h×S△B1DC=eq\f(1,3)×B1D×S△ADC.∴eq\f(1,3)×h×eq\f(\r(15),8)=eq\f(1,3)×eq\f(\r(3),2)×eq\f(1,2),∴h=eq\f(2,\r(5)).設直線AD與平面B1DC所成的角為θ,則sinθ=eq\f(h,AD)=eq\f(4,5).向量法:如圖,取AC的中點為坐標原點,建立空間直角坐標系.設各棱長為2,則有A(0,-1,0),D(0,0,2),C(0,1,0),B1(eq\r(3),0,2).設n=(x,y,z)為平面B1CD的法向量,則有eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(n·\o(CD,\s\up6(→))=0,,n·\o(CB1,\s\up6(→))=0))?eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(-y+2z=0,,\r(3)x-y+2z=0))?n=(0,2,1).∴sin〈eq\o(AD,\s\up6(→)),n〉=eq\f(\o(AD,\s\up6(→))·n,|\o(AD,\s\up6(→))|·|n|)=eq\f(4,5).3.(2016·皖南八校聯(lián)考)四棱錐V-ABCD中,底面ABCD是邊長為2的正方形,其他四個側(cè)面是腰長為3的等腰三角形,則二面角V-AB-C的余弦值的大小為()A.eq\f(\r(2),3) B.eq\f(\r(2),4)C.eq\f(\r(7),3) D.eq\f(2\r(2),3)答案B解析如圖所示,取AB中點E,過V作底面的垂線,垂足為O,連接OE,根據(jù)題意可知,∠VEO是二面角V-AB-C的平面角.因為OE=1,VE=eq\r(32-1)=2eq\r(2),所以cos∠VEO=eq\f(OE,VE)=eq\f(1,2\r(2))=eq\f(\r(2),4),故選B.4.過正方形ABCD的頂點A作線段PA⊥平面ABCD,若AB=PA,則平面ABP與平面CDP所成的二面角為()A.30° B.45°C.60° D.90°答案B解析以A點為坐標原點,AP,AB,AD分別為x,y,z軸建系且設AB=1,∴C(1,1,0),D(0,1,0),P(0,0,1).∴設面CDP的法向量為n=(x,y,z).∴eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(n·\o(CD,\s\up6(→))=(x,y,z)·(-1,0,0)=-x=0,,n·\o(DP,\s\up6(→))=(x,y,z)·(0,-1,1)=-y+z=0.))令y=1,∴n=(0,1,1).又∵eq\o(AD,\s\up6(→))為面ABP的一個法向量,∴cos〈n,eq\o(AD,\s\up6(→))〉=eq\f(n·\o(AD,\s\up6(→)),|n||\o(AD,\s\up6(→))|)=eq\f(1,\r(2))=eq\f(\r(2),2).∴二面角為45°.5.如圖所示,正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長為1,若E,F(xiàn)分別是BC,DD1的中點,則B1A.eq\f(\r(3),3) B.eq\f(\r(5),5)C.eq\f(\r(5),3) D.eq\f(2\r(5),5)答案D解析方法一:由VB1-ABF=VF-ABB1可得解.方法二:建立如圖所示的空間直角坐標系,則A(1,0,1),B1(1,1,0).設F(0,0,eq\f(1,2)),E(eq\f(1,2),1,1),B(1,1,1),eq\o(AB,\s\up6(→))=(0,1,0).∴eq\o(B1E,\s\up6(→))=(-eq\f(1,2),0,1),eq\o(AF,\s\up6(→))=(-1,0,-eq\f(1,2)).∵eq\o(AF,\s\up6(→))·eq\o(B1E,\s\up6(→))=(-1,0,-eq\f(1,2))·(-eq\f(1,2),0,1)=0,∴eq\o(AF,\s\up6(→))⊥eq\o(B1E,\s\up6(→)).又eq\o(AB,\s\up6(→))⊥eq\o(B1E,\s\up6(→)),∴eq\o(B1E,\s\up6(→))⊥平面ABF.平面ABF的法向量為eq\o(B1E,\s\up6(→))=(-eq\f(1,2),0,1),eq\o(AB1,\s\up6(→))=(0,1,-1).B1到平面ABF的距離為eq\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(\f(\o(AB1,\s\up6(→))·\o(B1E,\s\up6(→)),|\o(B1E,\s\up6(→))|)))=eq\f(2\r(5),5).6.如圖所示,直角梯形ABCD與等腰直角三角形ABE所在的平面互相垂直.AB∥CD,AB⊥BC,AB=2CD=2BC,EA⊥EB.(1)求證:AB⊥DE;(2)求直線EC與平面ABE所成角的正弦值.答案(1)略(2)eq\f(\r(3),3)解析(1)證明:取AB的中點O,連接EO,DO.因為EB=EA,所以EO⊥AB.因為四邊形ABCD為直角梯形,AB=2CD=2BC,AB⊥BC,所以四邊形OBCD為正方形,所以AB⊥OD.所以AB⊥平面EOD.因為ED?平面EOD,所以AB⊥ED.(2)方法一:因為平面ABE⊥平面ABCD,且AB⊥BC,所以BC⊥平面ABE.則∠CEB即為直線EC與平面ABE所成的角.設BC=a,則AB=2a,BE=eq\r(2)a,所以CE=eq\r(3)a.則在直角三角形CBE中,sin∠CEB=eq\f(CB,CE)=eq\f(1,\r(3))=eq\f(\r(3),3),即直線EC與平面ABE所成角的正弦值為eq\f(\r(3),3).方法二:因為平面ABE⊥平面ABCD,且EO⊥AB,所以EO⊥平面ABCD,所以EO⊥OD.由OB,OD,OE兩兩垂直可建立如圖所示的空間直角坐標系.因為三角形EAB為等腰直角三角形,所以OA=OB=OD=OE.設OB=1,則O(0,0,0),A(-1,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,1,0),E(0,0,1).所以eq\o(EC,\s\up6(→))=(1,1,-1),平面ABE的一個法向量為eq\o(OD,\s\up6(→))=(0,1,0).設直線EC與平面ABE所成的角為θ,所以sinθ=|cos〈eq\o(EC,\s\up6(→)),eq\o(OD,\s\up6(→))〉|=eq\f(|\o(EC,\s\up6(→))·\o(OD,\s\up6(→))|,|\o(EC,\s\up6(→))||\o(OD,\s\up6(→))|)=eq\f(\r(3),3).即直線EC與平面ABE所成角的正弦值為eq\f(\r(3),3).7.(2016·河南內(nèi)黃一中摸底)如圖所示,在三棱柱ABC-A1B1C1中,A1B⊥平面ABC,AB⊥(1)求證:AC⊥BB1;(2)若AB=AC=A1B=2,在棱B1C1上確定一點P,使二面角P-AB-A1的平面角的余弦值為eq\f(2\r(5),5).答案(1)略(2)P為棱B1C1解析(1)證明:在三棱柱ABC-A1B1C1中,因為A1B⊥平面ABC,A1B?平面ABB1A1,所以平面ABB1A1⊥平面ABC.因為平面ABB1A1∩平面ABC=AB,AB⊥AC,所以AC⊥平面ABB1A1,(2)如圖所示,以A為原點建立空間直角坐標系A(chǔ)-xyz,則C(2,0,0),B(0,2,0),A1(0,2,2),B1(0,4,2),eq\o(B1C1,\s\up6(→))=eq\o(BC,\s\up6(→))=(2,-2,0).設eq\o(B1P,\s\up6(→))=λeq\o(B1C1,\s\up6(→))=(2λ,-2λ,0),λ∈[0,1],則P(2λ,4-2λ,2).設平面PAB的一個法向量為n1=(x,y,z),因為eq\o(AP,\s\up6(→))=(2λ,4-2λ,2),eq\o(AB,\s\up6(→))=(0,2,0),所以eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(n1·\o(AP,\s\up6(→))=0,,n1·\o(AB,\s\up6(→))=0,))即eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(2λx+(4-2λ)y+2z=0,,2y=0.))所以eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(z=-λx,,y=0.))令x=1,得n1=(1,0,-λ).而平面ABA1的一個法向量是n2=(1,0,0),所以|cos〈n1,n2〉|=eq\f(|n1·n2|,|n1||n2|)=eq\f(1,\r(1+λ2))=eq\f(2\r(5),5),解得λ=eq\f(1,2),即P為棱B1C1的中點.8.(2015·安徽理)如圖所示,在多面體A1B1D1DCBA中,四邊形AA1B1B,ADD1A1,ABCD均為正方形,E為B1D1的中點,過A1,D,E的平面交CD1(1)證明:EF∥B1C(2)求二面角E-A1D-B1的余弦值.答案(1)略(2)eq\f(\r(6),3)解析(1)證明:由正方形的性質(zhì)可知A1B1∥AB∥DC,且A1B1=AB=DC,所以四邊形A1B1CD為平行四邊形,從而B1C∥A1D.又A1D?平面A1DE,B1C?平面A1DE,于是B1C∥平面A1DE.又B1C?平面B1CD1,平面A1DE∩平面B1CD1=EF,所以EF(2)因為四邊形AA1B1B,ADD1A1,ABCD均為正方形,所以AA1⊥AB,AA1⊥AD,AB⊥AD且AA1=AB=AD,以A為原點,分別以eq\o(AB,\s\up6(→)),eq\o(AD,\s\up6(→)),eq\o(AA1,\s\up6(→))為x軸,y軸和z軸單位正向量建立如圖所示的空間直角坐標系,可得點的坐標A(0,0,0),B(1,0,0),D(0,1,0),A1(0,0,1),B1(1,0,1),D1(0,1,1),而E點為B1D1的中點,所以E點的坐標為(0.5,0.5,1).設平面A1DE的法向量n1=(r1,s1,t1),而該面上向量eq\o(A1E,\s\up6(→))=(0.5,0.5,0),eq\o(A1D,\s\up6(→))=(0,1,-1),由n1⊥eq\o(A1E,\s\up6(→)),n1⊥eq\o(A1D,\s\up6(→))得eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(0.5r1+0.5s1=0,,s1-t1=0,))(-1,1,1)為其一組解,所以可取n1=(-1,1,1).設平面A1B1CD的法向量n2=(r2,s2,t2),而該面上向量eq\o(A1B1,\s\up6(→))=(1,0,0),eq\o(A1D,\s\up6(→))=(0,1,-1),由此同理可得n2=(0,1,1).所以結(jié)合圖形知二面角E-A1D-B1的余弦值為eq\f(|n1·n2|,|n1|·|n2|)=eq\f(2,\r(3)×\r(2))=eq\f(\r(6),3).9.(2016·杭州學軍中學模擬)在四棱錐P-ABCD中,PD⊥平面ABCD,PD=CD=BC=2AD,AD∥BC,∠BCD=90°.(1)求證:BC⊥PC;(2)求PA與平面PBC所成角的正弦值;(3)線段PB上是否存在點E,使AE⊥平面PBC?說明理由.答案(1)略(2)eq\f(\r(10),5)(3)E為PB中點時,AE⊥平面PBC解析(1)證明:在四棱錐P-ABCD中,∵PD⊥平面ABCD,BC?平面ABCD,∴PD⊥BC.∵∠BCD=90°,∴BC⊥CD.∵PD∩DC=D,∴BC⊥平面PCD.∵PC?平面PCD,∴BC⊥PC.(2)如圖,以D為原點建立空間直角坐標系D-xyz.不妨設AD=1,則PD=CD=BC=2,則D(0,0,0),A(1,0,0),B(2,2,0),C(0,2,0),P(0,0,2),∴eq\o(PA,\s\up6(→))=(1,0,-2),eq\o(PB,\s\up6(→))=(2,2,-2),eq\o(PC,\s\up6(→))=(0,2,-2).設平面PBC的法向量n=(x,y,z).所以eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(n·\o(PB,\s\up6(→))=0,,n·\o(PC,\s\up6(→))=0,))即eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(2x+2y-2z=0,,2y-2z=0.))令y=1,則x=0,z=1,∴n=(0,1,1),∴cos〈eq\o(PA,\s\up6(→)),n〉=eq\f(-2,\r(5)×\r(2))=-eq\f(\r(10),5),∴PA與平面PBC所成角的正弦值為eq\f(\r(10),5).(3)方法一:當E為線段PB的中點時,AE⊥平面PBC.如圖,分別取PB,PC的中點為E,F(xiàn),連接AE,DF,EF,∴EF∥BC,且EF=eq\f(1,2)BC.∵AD∥BC,且AD=eq\f(1,2)BC,∴AD∥EF,且AD=EF.∴四邊形AEFD是平行四邊形,∴AE∥DF.∵PD=CD,∴三角形PCD是等腰三角形,∴DF⊥PC.∴BC⊥平面PCD,∴DF⊥BC.∵PC∩BC=C,∴DF⊥平面PBC.∴AE⊥平面PBC,即在線段PB上存在點E,使AE⊥平面PBC.方法二:設在線段PB上存在點E,當eq\o(PE,\s\up6(→))=λeq\o(PB,\s\up6(→))(0<λ<1)時,AE⊥平面PBC.設E(x0,y0,z0),則eq\o(PE,\s\up6(→))=(x0,y0,z0-2),∴(x0,y0,z0-2)=λ(2,2,-2),即x0=2λ,y0=2λ,z0=-2λ+2.∴E(2λ,2λ,-2λ+2),∴eq\o(AE,\s\up6(→))=(2λ-1,2λ,-2λ+2).由(2)可知平面PBC的法向量n=(0,1,1).若AE⊥平面PBC,則eq\o(AE,\s\up6(→))∥n,即eq\o(AE,\s\up6(→))=μn.解得λ=eq\f(1,2),μ=1,∴當eq\o(PE,\s\up6(→))=eq\f(1,2)eq\o(PB,\s\up6(→)),即E為PB中點時,AE⊥平面PBC.10.(2014·陜西理)四面體ABCD及其三視圖如圖所示,過棱AB的中點E作平行于AD,BC的平面分別交四面體的棱BD,DC,CA于點F,G,H.(1)證明:四邊形EFGH是矩形;(2)求直線AB與平面EFGH夾角θ的正弦值.答案(1)略(2)eq\f(\r(10),5)解析(1)由該四面體的三視圖可知,BD⊥DC,BD⊥AD,AD⊥DC,BD=DC=2,AD=1.由題設,BC∥平面EFGH,平面EFGH∩平面BDC=FG,平面EFGH∩平面ABC=EH,∴BC∥FG,BC∥EH,∴FG∥EH.同理EF∥AD,HG∥AD,∴EF∥HG.∴四邊形EFGH是平行四邊形.又∵AD⊥DC,AD⊥BD,∴AD⊥平面BDC.∴AD⊥BC,∴EF⊥FG.∴四邊形EFGH是矩形.(2)方法一:如圖,以D為坐標原點建立空間直角坐標系,則D(0,0,0),A(0,0,1),B(2,0,0),C(0,2,0),eq\o(DA,\s\up6(→))=(0,0,1),eq\o(BC,\s\up6(→))=(-2,2,0),eq\o(BA,\s\up6(→))=(-2,0,1).設平面EFGH的法向量n=(x,y,z),∵EF∥AD,F(xiàn)G∥BC,∴n·eq\o(DA,\s\up6(→))=0,n·eq\o(BC,\s\up6(→))=0.∴eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(z=0,,-2x+2y=0,))取n=(1,1,0).∴sinθ=|cos〈eq\o(BA,\s\up6(→)),n〉|=eq\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(\f(\o(BA,\s\up6(→))·n,|\o(BA,\s\up6(→))||n|)))=eq\f(2,\r(5)×\r(2))=eq\f(\r(10),5).方法二:如圖,以D為坐標原點建立空間直角坐標系,則D(0,0,0),A(0,0,1),B(2,0,0),C(0,2,0).∵E是AB的中點,∴F,G分別為BD,DC的中點,得Eeq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1,0,\f(1,2))),F(xiàn)(1,0,0),G(0,1,0).∴eq\o(FE,\s\up6(→))=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,0,\f(1,2))),eq\o(FG,\s\up6(→))=(-1,1,0).eq\o(BA,\s\up6(→))=(-2,0,1).設平面EFGH的法向量n=(x,y,z),則n·eq\o(FE,\s\up6(→))=0,n·eq\o(FG,\s\up6(→))=0,得eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)z=0,,-x+y=0,))取n=(1,1,0),∴sinθ=|cos〈eq\o(BA,\s\up6(→)),n〉|=eq\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(\f(\o(BA,\s\up6(→))·n,|\o(BA,\s\up6(→))||n|)))=eq\f(2,\r(5)×\r(2))=eq\f(\r(10),5).題組層級快練(四十六)(第二次作業(yè))1.(2016·皖南十校聯(lián)考)把邊長為2的正方形ABCD沿對角線BD折起,使得平面ABD⊥平面CBD,則異面直線AD,BC所成的角為()A.120° B.30°C.90° D.60°答案D解析建立如圖所示的空間直角坐標系,則A(eq\r(2),0,0),B(0,eq\r(2),0),C(0,0,eq\r(2)),D(0,-eq\r(2),0),∴eq\o(AD,\s\up6(→))=(-eq\r(2),-eq\r(2),0),eq\o(BC,\s\up6(→))=(0,-eq\r(2),eq\r(2)).∴|eq\o(AD,\s\up6(→))|=2,|eq\o(BC,\s\up6(→))|=2,eq\o(AD,\s\up6(→))·eq\o(BC,\s\up6(→))=2.∴cos〈eq\o(AD,\s\up6(→)),eq\o(BC,\s\up6(→))〉=eq\f(\o(AD,\s\up6(→))·\o(BC,\s\up6(→)),|\o(AD,\s\up6(→))|·|\o(BC,\s\up6(→))|)=eq\f(2,2×2)=eq\f(1,2).∴異面直線AD,BC所成的角為60°.2.已知三棱柱ABC-A1B1C1的側(cè)棱與底面邊長都相等,A1在底面ABC內(nèi)的射影為△ABC的中心,則AB1A.eq\f(\r(3),3) B.eq\f(\r(2),3)C.eq\f(\r(2),2) D.eq\f(\r(3),2)答案B解析由題意設棱長為2,如圖所示,A1在底面ABC內(nèi)的射影為△ABC的中心D,連接AD,則DA=eq\f(2\r(3),3).由勾股定理得A1D=eq\r(4-\f(4,3))=eq\f(2\r(6),3).以D為坐標原點,AD,DA1所在直線為y軸,z軸,建立空間直角坐標系,則D(0,0,0),A(0,-eq\f(2\r(3),3),0),B(1,eq\f(\r(3),3),0),A1(0,0,eq\f(2\r(6),3)),eq\o(AB1,\s\up6(→))=eq\o(AA1,\s\up6(→))+eq\o(AB,\s\up6(→))=(0,eq\f(2\r(3),3),eq\f(2\r(6),3))+(1,,0)=(1,eq\f(5\r(3),3),eq\f(2\r(6),3)).又平面ABC的法向量n=(0,0,1),設eq\o(AB1,\s\up6(→))與底面所成角為θ,則sinθ=|cos<eq\o(AB,\s\up6(→)),n>|=eq\f(\f(2\r(6),3),2\r(3))=eq\f(\r(2),3).3.(2016·湖南長沙一模)正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長為1,E,F(xiàn)分別為BB1,CD的中點,則點F到平面A1D1E答案eq\f(3\r(5),10)解析以A為坐標原點,AB,AD,AA1所在直線分別為x軸,y軸,z軸建立空間直角坐標系,如圖所示.則A1(0,0,1),E(1,0,eq\f(1,2)),F(xiàn)(eq\f(1,2),1,0),D1(0,1,1).∴eq\o(A1E,\s\up6(→))=(1,0,-eq\f(1,2)),eq\o(A1D1,\s\up6(→))=(0,1,0).設平面A1D1E的一個法向量為n=(x,y,z),則eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(n·\o(A1E,\s\up6(→))=0,,n·\o(A1D1,\s\up6(→))=0,))即eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(x-\f(1,2)z=0,,y=0.))令z=2,則x=1.∴n=(1,0,2).又eq\o(A1F,\s\up6(→))=(eq\f(1,2),1,-1),∴點F到平面A1D1E的距離為d=eq\f(|\o(A1F,\s\up6(→))·n|,|n|)=eq\f(|\f(1,2)-2|,\r(5))=eq\f(3\r(5),10).4.(2016·河南洛陽模擬)如圖(1)所示,在△ABC中,BC=3,AC=6,∠C=90°,且DE∥BC,將△ADE沿DE折起到△A1DE的位置,使A1D⊥CD,如圖(2)所示.(1)求證:BC⊥平面A1DC;(2)若CD=2,求BE與平面A1BC所成角的正弦值.答案(1)略(2)eq\f(4,5)解析(1)證明:∵DE⊥AD,DE∥BC,∴BC⊥AD,∴BC⊥A1D.又∵BC⊥CD,A1D∩CD=D,∴BC⊥平面A1DC.(2)以D為原點,分別以eq\o(DE,\s\up6(→)),eq\o(DA1,\s\up6(→)),eq\o(CD,\s\up6(→))為x,y,z軸的正方向,建立空間直角坐標系D-xyz.在直角梯形CDEB中,過E作EF⊥BC,垂足為F,則EF=2,BF=1,BC=3.∴B(3,0,-2),E(2,0,0),C(0,0,-2),A1(0,4,0).∴eq\o(BE,\s\up6(→))=(-1,0,2),eq\o(CA1,\s\up6(→))=(0,4,2),eq\o(BA1,\s\up6(→))=(-3,4,2).設平面A1BC的法向量為m=(x,y,z),則eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(\o(CA1,\s\up6(→))·m=0,,\o(BA1,\s\up6(→))·m=0,))∴eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(4y+2z=0,,-3x+4y+2z=0.))解得eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(z=-2y,,x=0.))令y=1,則m=(0,1,-2).設BE與平面A1BC所成角為θ,則sinθ=eq\f(|\o(BE,\s\up6(→))·m|,|\o(BE,\s\up6(→))||m|)=eq\f(4,\r(5)·\r(5))=eq\f(4,5).5.(2016·河北開灤二中月考)如圖所示,在四棱錐P-ABCD中,PD⊥平面ABCD,底面ABCD是正方形,PD=AB=2,E為PC中點.(1)求證:DE⊥平面PCB;(2)求點C到平面DEB的距離;(3)求二面角E-BD-P的余弦值.答案(1)略(2)eq\f(2\r(3),3)(3)eq\f(\r(6),3)解析(1)證明:∵PD⊥平面ABCD,∴PD⊥BC.又正方形ABCD中,CD⊥BC,PD∩CD=D,∴BC⊥平面PCD.∵DE?平面PCD,∴BC⊥DE.∵PD=CD,E是PC的中點,∴DE⊥PC.又∵PC∩BC=C,∴DE⊥平面PCB.(2)如圖①所示,過點C作CM⊥BE于點M,由(1)知平面DEB⊥平面PCB,∵平面DEB∩平面PCB=BE,∴CM⊥平面DEB.∴線段CM的長度就是點C到平面DEB的距離.∵PD=AB=CD=2,∠PDC=90°,∴PC=2eq\r(2),EC=eq\r(2),BC=2.∴BE=eq\r(6).∴CM=eq\f(CE·BC,BE)=eq\f(2\r(3),3).(3)以點D為坐標原點,分別以直線DA,DC,DP為x軸,y軸,z軸建立如圖②所示的空間直角坐標系,則D(0,0,0),P(0,0,2),B(2,2,0),E(0,1,1),eq\o(DB,\s\up6(→))=(2,2,0),eq\o(DE,\s\up6(→))=(0,1,1).設平面BDE的法向量為n1=(x,y,z),則eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(n1·\o(DB,\s\up6(→))=0,,n1·\o(DE,\s\up6(→))=0,))∴eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(2x+2y=0,,y+z=0.))令z=1,得y=-1,x=1.∴平面BDE的一個法向量為n1=(1,-1,1).又∵C(0,2,0),A(2,0,0),eq\o(AC,\s\up6(→))=(-2,2,0),且AC⊥平面PDB,∴平面PDB的一個法向量為n2=(1,-1,0).設二面角E-BD-P的平面角為α,則cosα=eq\f(|n1·n2|,|n1||n2|)=eq\f(2,\r(3)·\r(2))=eq\f(\r(6),3).∴二面角E-BD-P的余弦值為eq\f(\r(6),3).6.(2016·石家莊質(zhì)檢)四棱錐A—BCDE的正視圖和俯視圖如下,其中俯視圖是直角梯形.(1)若正視圖是等邊三角形,F(xiàn)為AC的中點,當點M在棱AD上移動時,是否總有BF⊥CM,請說明理由;(2)若平面ABC與平面ADE所成的銳二面角為45°.求直線AD與平面ABE所成角的正弦值.答案(1)總有BF⊥CM(2)eq\f(\r(6),4)解析(1)由俯視圖可知平面ABC⊥平面EBCD.BC=2,O為BC中點,BE=1,CD=2.∵△ABC為等邊三角形,F(xiàn)為AC中點,∴BF⊥AC.又平面ABC⊥平面EBCD,且DC⊥BC,∴DC⊥平面ABC,∴DC⊥BF.又AC∩CD=C,∴BF⊥平面ACD.∴BF⊥CM.(2)以O為原點,eq\o(OC,\s\up6(→))為x軸,eq\o(OA,\s\up6(→))為z軸建系.B(-1,0,0),C(1,0,0),E(-1,1,0),D(1,2,0).設A(0,0,a),由題意可知平面ABC的法向量為(0,1,0).設平面ADE法向量n=(x,y,z).eq\o(ED,\s\up6(→))=(2,1,0),eq\o(EA,\s\up6(→))=(1,-1,a),∴eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(2x+y=0,,x-y+az=0,))令x=1,y=-2,z=eq\f(-3,a).∴n=(1,-2,-eq\f(3,a)).∴eq\f(\r(2),2)=eq\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(\f(2,\r(1+4+\f(9,a2))))),解得a=eq\r(3).∴eq\o(AD,\s\up6(→))=(1,2,-eq\r(3)),eq\o(BE,\s\up6(→))=(0,1,0),eq\o(EA,\s\up6(→))=(1,-1,eq\r(3)).設平面ABE的法向量為m=(x1,y1,z1),∴eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(\o(BE,\s\up6(→))·m=y(tǒng)1=0,,\o(EA,\s\up6(→))·m=x1-y1+\r(3)z1=0.))令z1=1,∴m=(-eq\r(3),0,1).設AD與平面ABE所成角為θ,則有sinθ=|cos〈eq\o(AD,\s\up6(→)),m〉|=eq\f(\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(-\r(3)-\r(3))),2\r(2)·2)=eq\f(\r(6),4).∴直線AD與平面ABE所成角的正弦值為eq\f(\r(6),4).7.如圖所示,在三棱錐P-ABC中,PA⊥底面ABC,PA=AB,∠ABC=60°,∠BCA=90°,點D,E分別在棱PB,PC上,且DE∥BC.(1)求證:BC⊥平面PAC;(2)當D為PB的中點時,求AD與平面PAC所成的角的余弦值;(3)是否存在點E使得二面角A-DE-P為直二面角?并說明理由.答案(1)略(2)eq\f(\r(14),4)(3)存在點E解析方法一:(1)∵PA⊥底面ABC,∴PA⊥BC.又∠BCA=90°,∴AC⊥BC,∴BC⊥平面PAC.(2)∵D為PB的中點,DE∥BC,∴DE=eq\f(1,2)BC.又由(1)知,BC⊥平面PAC,∴DE⊥平面PAC,垂足為點E.∴∠DAE是AD與平面PAC所成的角.∵PA⊥底面ABC,∴PA⊥AB.又PA=AB,∴△ABP為等腰直角三角形.∴AD=eq\f(1,\r(2))AB.在Rt△ABC中,∠ABC=60°.∴BC=eq\f(1,2)AB.∴Rt△ADE中,sin∠DAE=eq\f(DE,AD)=eq\f(BC,2AD)=eq\f(\r(2),4).∴cos∠DAE=eq\f(\r(14),4).(3)∵DE∥BC,又由(1)知,BC⊥平面PAC,∴DE⊥平面PAC.又∵AE?平面PAC,PE?平面PAC,∴DE⊥AE,DE⊥PE.∴∠AEP為二面角A-DE-P的平面角.∵PA⊥底面ABC,∴PA⊥AC,∴∠PAC=90°.∴在棱PC上存在一點E,使得AE⊥PC.這時,∠AEP=90°.故存在點E使得二面角A-DE-P是直二面角.方法二:如圖所示,以A為原點建立空間直角坐標系A(chǔ)-xyz.設PA=a,由已知可得A(0,0,0),B(-eq\f(1,2)a,eq\f(\r(3),2)a,0),C(0,eq\f(\r(3),2)a,0),P(0,0,a).(1)∵eq\o(AP,\s\up6(→))=(0,0,a),eq\o(BC,\s\up6(→))=(eq\f(1,2)a,0,0),∴eq\o(BC,\s\up6(→))·eq\o(AP,\s\up6(→))=0,∴BC⊥AP.又∵∠BCA=90°,∴BC⊥AC.又AP∩AC=A,∴BC⊥平面PAC.(2)∵D為PB的中點,DE∥BC,∴E為PC的中點.∴D(-eq\f(1,4)a,eq\f(\r(3),4)a,eq\f(1,2)a),E(0,eq\f(\r(3),4)a,eq\f(1,2)a).又由(1)知,BC⊥平面PAC,∴DE⊥平面PAC,垂足為點E.∴∠DAE是AD與平面PAC所成的角.∵eq\o(AD,\s\up6(→))=(-eq\f(1,4)a,eq\f(\r(3),4)a,eq\f(1,2)a),eq\o(AE,\s\up6(→))=(0,eq\f(\r(3),4)a,eq\f(1,2)a),∴cos∠DAE=eq\f(\o(AD,\s\up6(→))·\o(AE,\s\up6(→)),|\o(AD,\s\up6(→))|·|\o(AE,\s\up6(→))|)=eq\f(\r(14),4).(3)同方法一.8.(2015·新課標全國Ⅰ理)如圖,四邊形ABCD為菱形,∠ABC=120°,E,F(xiàn)是平面ABCD同一側(cè)的兩點,BE⊥平面ABCD,DF⊥平面ABCD,BE=2DF,AE⊥EC.(1)證明:平面AEC⊥平面AFC;(2)求直線AE與直線CF所成角的余弦值.答案(1)略(2)eq\f(\r(3),3)解析(1)連接BD,設BD∩AC=G,連接EG,F(xiàn)G,EF,在菱形ABCD中,不妨設GB=1,由∠ABC=120°,可得AG=GC=eq\r(3),由BE⊥平面ABCD,AB=BC可知AE=EC,又∵AE⊥EC,∴EG=eq\r(3),EG⊥AC.在Rt△EBG中,可得BE=eq\r(2),∴DF=eq\f(\r(2),2).在Rt△FDG中,可得FG=eq\f(\r(6),2).在直角梯形BDFE中,由BD=2,BE=eq\r(2),DF=eq\f(\r(2),2)可得EF=eq\f(3\r(2),2).∴EG2+FG2=EF2,∴EG⊥FG,∵AC∩FG=G,∴EG⊥平面AFC.∵EG?面AEC,∴平面AFC⊥平面AEC.(2)如圖,以G為坐標原點,分別以eq\o(GB,\s\up6(→)),eq\o(GC,\s\up6(→))的方向為x軸,y軸正方向,|eq\o(GB,\s\up6(→))|為單位長度,建立空間直角坐標系G-xyz,由(1)可得A(0,-eq\r(3),0),E(1,0,eq\r(2)),F(xiàn)(-1,0,eq\f(\r(2),2)),C(0,eq\r(3),0),∴eq\o(AE,\s\up6(→))=(1,eq\r(3),eq\r(2)),eq\o(CF,\s\up6(→))=(-1,-eq\r(3),eq\f(\r(2),2)).故cos<eq\o(AE,\s\up6(→)),eq\o(CF,\s\up6(→))>=eq
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 口技課件教學課件
- 企業(yè)酒店業(yè)貸款合同樣本
- 人力資源合同書
- 仿古體育館建設施工合同
- 臨時用電安全規(guī)范協(xié)議
- 人工智能在交通管理中的應用
- 互聯(lián)網(wǎng)服務賠償協(xié)議
- 企業(yè)公章使用管理規(guī)定
- 臨時工項目完成協(xié)議
- 人力資源中介服務合同
- 辦理營業(yè)執(zhí)照委托書
- 危險貨物道路運輸安全卡4
- 船舶電氣安裝理論圖紙相結(jié)合PPT課件
- 道路交通標志與標線PPT課件
- 幕墻打膠工藝
- 違約損失率(LGD)研究
- 新冀教版九年級英語上冊第26課課件
- 編寫標準必備文件 國家標準 地方標準 行業(yè)標準 企業(yè)標準 格式模板大全
- 《鉆木取火》PPT
- 2021-2025鄉(xiāng)村5年規(guī)劃三篇
- 無線電遙控帆船講解
評論
0/150
提交評論