第三章 空间向量与立体几何
1 空间向量加减法运用的三个层次
空间向量是处理立体几何问题的有力工具,但要用好向量这一工具解题,必须熟练运用加减法运算.
第1层 用已知向量表示未知向量
例1 如图所示,在平行六面体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,设AA 1→=a ,AB →
=b ,AD →
=c ,M ,N ,P 分别是AA 1,BC ,C 1D 1的中点,试用a ,b ,c 表示以下各向量:
(1)AP →;(2)A 1N →;(3)MP →+NC 1→. 解 (1)∵P 是C 1D 1的中点,
∴AP →=AA 1→+A 1D 1→+D 1P →=a +AD →+12D 1C 1→
=a +c +12AB →=a +c +1
2b .
(2)∵N 是BC 的中点,
∴A 1N →=A 1A →+AB →+BN →
=-a +b +12BC →
=-a +b +12AD →=-a +b +1
2c .
(3)∵M 是AA 1的中点, ∴MP →=MA →+AP →=12A 1A →+AP →
=-12a +?
???a +c +12b =12a +1
2b +c ,
又NC 1→=NC →+CC 1→=12BC →+AA 1→
=12AD →+AA 1→=1
2
c +a , ∴MP →+NC 1→
=????12a +12b +c +????a +12c =32a +12b +3
2
c . 点评 用已知向量来表示未知向量,一定要结合图形,以图形为指导是解题的关键.要正确理解向量加法、减法与数乘运算的几何意义.首尾相接的若干向量之和,等于由起始向量的始点指向末尾向量的终点的向量,我们可把这个法则称为向量加法的多边形法则.在立体几何中要灵活应用三角形法则,向量加法的平行四边形法则在空间仍然成立. 第2层 化简向量
例2 如图,已知空间四边形ABCD ,连接AC 、BD .设M 、G 分别是BC 、CD 的中点,化简下列各表达式,并标出化简结果的向量. (1)AB →+BC →+CD →;
(2)AB →+12(BD →+BC →);(3)AG →-12(AB →+AC →).
解 (1)AB →+BC →+CD →=AC →+CD →=AD →
. (2)AB →+12(BD →+BC →)=AB →+12BC →+12BD →
=AB →+BM →+MG →=AG →
. (3)AG →-12(AB →+AC →)
=AG →-AM →=MG →. AD →、AG →、MG →
如图所示.
点评 要求空间若干向量之和,可以通过平移,将它们转化为首尾相接的向量,如果首尾相接的若干向量构成一个封闭图形,则它们的和为0.两个向量相加的平行四边形法则在空间仍成立,求始点相同的两个向量之和时,可以考虑运用平行四边形法则. 第3层 证明立体几何问题
例3 如图,已知M 、N 分别为四面体ABCD 的面BCD 与面ACD 的重心,且G 为AM 上一点,且GM ∶GA =1∶3.求证:B 、G 、N 三点共线.
证明 设AB →=a ,AC →=b ,AD →
=c , 则BG →=BA →+AG →=BA →+34AM →
=-a +14(a +b +c )=-34a +14b +1
4c ,
BN →=BA →+AN →=BA →+13(AC →+AD →
)
=-a +13b +13c =43
BG →
.
∴BN →∥BG →
,即B 、G 、N 三点共线.
2 空间向量易错点扫描 易错点1 对向量夹角与数量积的关系理解不清
例1 “a·b <0”是“〈a ,b 〉为钝角”的________条件. 错解 a·b <0?cos 〈a ,b 〉=a·b
|a||b |
<0?〈a ,b 〉为钝角,所以“a·b <0”是“〈a ,b 〉为钝角”的充要条件.
错因分析 错解中忽略了两个向量共线且反向的情况.
剖析 当〈a ,b 〉=π时,a·b <0,但此时夹角不为钝角,所以“a·b <0”是“〈a ,b 〉为钝角”的必要不充分条件. 正解 必要不充分
总结 a·b <0?a 与b 夹角为钝角或a 与b 方向相反,a·b >0?a 与b 夹角为锐角或a 与b 方向相同.
易错点2 忽略两向量的夹角的定义
例2 如图所示,在120°的二面角α—AB —β中,AC ?α,BD ?β,且AC ⊥AB ,BD ⊥AB ,垂足分别为A ,B .已知AC =AB =BD =6,试求线段CD 的长. 错解 ∵AC ⊥AB ,BD ⊥AB , ∴CA →·AB →=0,BD →·AB →=0,
∵二面角α—AB —β的平面角为120°,∴〈CA →,BD →〉=120°.
∴CD 2=CD →2=(CA →+AB →+BD →
)2
=CA →2+AB →2+BD →2+2CA →·AB →+2CA →·BD →+2BD →·AB →=3×62+2×62×cos 120°=72,∴CD =6 2.
错因分析 错解中混淆了二面角的平面角与向量夹角的概念.向量CA →,BD →
的夹角与二面角α—AB —β的平面角互补,而不是相等. 正解 ∵AC ⊥AB ,BD ⊥AB , ∴CA →·AB →=0,BD →·AB →=0,
∵二面角α—AB —β的平面角为120°, ∴〈CA →,BD →
〉=180°-120°=60°. ∴CD 2=CD →2=(CA →+AB →+BD →)2
=CA →2+AB →2+BD →2+2CA →·AB →+2CA →·BD →+2BD →·AB →=3×62+2×62×cos 60°=144,∴CD =12. 易错点3 判断是否共面出错
例3 已知O 、A 、B 、C 为空间不共面的四点,a =OA →+OB →+OC →,b =OA →+OB →-OC →
,则与a 、b 不能构成空间的一个基底的是( ) A.OA → B.OB → C.OC → D.OA →或OB →
错解 a =OA →+OB →+OC →,b =OA →+OB →-OC →
, 相加得:OA →+OB →=1
2
(a +b ),
所以OA →、OB →
都与a 、b 共面,不能构成空间的一个基底,故选D.
剖析 OA →+OB →=12(a +b ),说明OA →+OB →与a 、b 共面,但不能认为OA →、OB →
都与a 、b 共面.
对A 、B :设OA →
=x a +y b ,
因为a =OA →+OB →+OC →,b =OA →+OB →-OC →
,
代入整理得(x +y -1)OA →+(x +y )OB →+(x -y )OC →
=0,因为O 、A 、B 、C 不共面, 所以OA →、OB →、OC →
不共面,
所以x +y -1=0,x +y =0,x -y =0,
此时,x 、y 不存在,所以a 、b 与OA →
不共面, 故a 、b 与OA →
可构成空间的一个基底. 同理a 、b 与OB →
也可构成空间的一个基底.
对C :因为a =OA →+OB →+OC →,b =OA →+OB →-OC →,相减有OC →=12(a -b ),所以OC →
与a 、b 共
面,故不能构成空间的一个基底. 正解 C
易错点4 混淆向量运算和实数运算 例4 阅读下列各式,其中正确的是( ) A .a ·b =b ·c (b ≠0)?a =c B .a ·b =0?a =0或b =0 C .(a ·b )·c =a ·(b ·c )
D.OA →·BO →=|OA →||BO →|cos(180°-∠AOB ) 错解 A(或B 或C)
剖析 想当然地将向量的数量积运算和实数运算等价,以致出错.向量的数量积运算不满足消去律、结合律 ,故A 、C 错误;若a ·b =0?a =0或b =0或a ⊥b ,故B 错误;OA →·BO →的夹角是180°-∠AOB . 正解 D
易错点5 忽略建系的前提
例5 四边形ABCD 是边长为2的菱形,∠ABC =60°,AE ⊥平面ABCD ,AE =2,F 为CE 中点,试合理建立坐标系,求AF →、BC →
所成角的余弦值.
错解 以A 为坐标原点,以AB →、AD →、AE →
的方向分别为x 、y 、z 轴的正方向,建立空间直角坐标系Axyz .
此时AF →=(1,1,1),BC →=(0,2,0),所以cos 〈AF →,BC →
〉=33
.
剖析 空间直角坐标系的建立的前提是三条直线两两垂直,而本题中直线AB 与AD 不垂直. 正解 设AC 、BD 交于点O ,则AC ⊥BD . 因为F 为CE 中点,所以OF ∥AE , 因为AE ⊥平面ABCD ,
所以OF ⊥平面ABCD ,OF ⊥AC ,OF ⊥BD ,
以O 为坐标原点,以OC →、OD →、OF →
的方向分别为x 、y 、z 轴的正方向,建立空间直角坐标系Oxyz .
此时AF →=(1,0,1),BC →
=(1,3,0), 所以cos 〈AF →,BC →
〉=24
.
3 空间直角坐标系构建三策略
利用空间向量的方法解决立体几何问题,关键是依托图形建立空间直角坐标系,将其它向量用坐标表示,通过向量运算,判定或证明空间元素的位置关系,以及空间角、空间距离问题的探求.所以如何建立空间直角坐标系显得非常重要,下面简述空间建系的三种方法,希望同学们面对空间几何问题能做到有的放矢,化解自如. 1.利用共顶点的互相垂直的三条棱
例1 已知直四棱柱中,AA 1=2,底面ABCD 是直角梯形,∠DAB 为直角,AB ∥CD ,AB =4,AD =2,DC =1,试求异面直线BC 1与DC 所成角的余弦值.
解 如图以D 为坐标原点,分别以DA ,DC ,DD 1所在的直线为x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系,
则D (0,0,0),C 1(0,1,2),B (2,4,0),C (0,1,0), 所以BC 1→
=(-2,-3,2), CD →
=(0,-1,0).
所以cos 〈BC 1→,CD →
〉=BC 1→·CD →|BC 1→||CD →
|=31717.
故异面直线BC 1与DC 所成角的余弦值为317
17
.
点评 本例以直四棱柱为背景,求异面直线所成角.求解关键是从直四棱柱图形中的共点的三条棱互相垂直关系处着眼,建立空间直角坐标系,写出有关点的坐标和相关向量的坐标,再求两异面直线的方向向量的夹角即可. 2.利用线面垂直关系
例2 如图,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,AB ⊥面BB 1C 1C ,E 为棱C 1C 的中点,已知AB =2,BB 1=2,BC =1,∠BCC 1=π
3.试建立合适的空间直角坐
标系,求出图中所有点的坐标.
解 过B 点作BP 垂直BB 1交C 1C 于P 点, 因为AB ⊥面BB 1C 1C ,所以BP ⊥面ABB 1A 1,
以B 为原点,分别以BP ,BB 1,BA 所在的直线为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系. 因为AB =2,BB 1=2,BC =1,∠BCC 1=π
3
,
所以CP =12,C 1P =32,BP =32,则各点坐标分别为B (0,0,0),A (0,0,2),B 1(0,2,0),C (3
2,
-12,0),C 1(32,32,0),E (32,1
2
,0),A 1(0,2,2). 点评 空间直角坐标系的建立,要尽量地使尽可能多的点落在坐标轴上,这样建成的坐标系,既能迅速写出各点的坐标,又由于坐标轴上的点的坐标含有0,也为后续的运算带来了方便.本题已知条件中的垂直关系“AB ⊥面BB 1C 1C ”,可作为建系的突破口. 3.利用面面垂直关系
例3 如图1,等腰梯形ABCD 中,AD ∥BC ,AB =AD =2,∠ABC =60°,E 是BC 的中点.将△ABE 沿AE 折起,使平面BAE ⊥平面AEC (如图2),连接BC ,BD .求平面ABE 与平面BCD 所成的锐角的大小.
解 取AE 中点M ,连接BM ,DM .
因为在等腰梯形ABCD 中,AD ∥BC ,AB =AD ,∠ABC =60°,E 是BC 的中点, 所以△ABE 与△ADE 都是等边三角形, 所以BM ⊥AE ,DM ⊥AE .
又平面BAE ⊥平面AEC ,所以BM ⊥MD .
以M 为原点,分别以ME ,MD ,MB 所在的直线为x ,y ,z 轴, 建立空间直角坐标系Mxyz ,如图,
则E (1,0,0),B (0,0,3),C (2,3,0),D (0,3,0),
所以DC →=(2,0,0),BD →
=(0,3,-3), 设平面BCD 的法向量为m =(x ,y ,z ),
由?????
m ·DC →=2x =0,m ·BD →=3y -3z =0.取y =1,得m =(0,1,1),
又因平面ABE 的一个法向量MD →
=(0,3,0), 所以cos 〈m ,MD →
〉=m ·MD →|m ||MD →
|=22,
所以平面ABE 与平面BCD 所成的锐角为45°.
点评 本题求解关键是利用面面垂直关系,先证在两平面内共点的三线垂直,再构建空间直角坐标系,然后分别求出两个平面的法向量,求出两法向量夹角的余弦值,即可得所求的两平面所成的锐角的大小.用法向量的夹角求二面角时应注意:平面的法向量有两个相反的方向,取的方向不同求出来的角度就不同,所以最后还应该根据这个二面角的实际形态确定其大小.
4 用向量法研究“动态”立体几何问题
“动态”立体几何问题是在静态几何问题中渗透了一些“动态”的点、线、面等元素,同时由于“动态”的存在,使得问题的处理趋于灵活.本文介绍巧解“动态”立体几何问题的法宝——向量法,教你如何以静制动. 1.求解、证明问题
例1 在棱长为a 的正方体OABC —O 1A 1B 1C 1中,E 、F 分别是AB 、BC 上的动点,且AE =BF ,求证:A 1F ⊥C 1E .
证明 以O 为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系, 则A 1(a,0,a ),C 1(0,a ,a ). 设AE =BF =x ,
∴E (a ,x,0),F (a -x ,a,0). ∴A 1F →
=(-x ,a ,-a ),
C 1E →
=(a ,x -a ,-a ).
∵A 1F →·C 1E →=(-x ,a ,-a )·(a ,x -a ,-a ) =-ax +ax -a 2+a 2=0, ∴A 1F →⊥C 1E →
,即A 1F ⊥C 1E . 2.定位问题
例2 如图,已知四边形ABCD ,CDGF ,ADGE 均为正方形,且边长为1,在DG 上是否存在点M ,使得直线MB 与平面BEF 的夹角为45°?若存在,求出点M 的位置;若不存在,请说明理由.
解题提示 假设存在点M ,设平面BEF 的法向量为n ,设BM 与平面BEF 所成的角为θ,利用sin θ=|BM →
·n |
|BM →||n |解出t ,若t 满足条件则存在.
解 因为四边形CDGF ,ADGE 均为正方形, 所以GD ⊥DA ,GD ⊥DC .
又DA ∩DC =D ,所以GD ⊥平面ABCD .
又DA ⊥DC ,所以DA ,DG ,DC 两两互相垂直,如图,以D 为原点建立空间直角坐标系,
则B (1,1,0),E (1,0,1),F (0,1,1). 因为点M 在DG 上,假设存在点
M (0,0,t ) (0≤t ≤1)使得直线BM 与平面BEF 的夹角为45°. 设平面BEF 的法向量为n =(x ,y ,z ). 因为BE →=(0,-1,1),BF →
=(-1,0,1),
则?????
n ·BE →=0,n ·
BF →=0,即?????
-y +z =0,-x +z =0,令z =1,得x =y =1,
所以n =(1,1,1)为平面BEF 的一个法向量.
又BM →
=(-1,-1,t ),直线BM 与平面BEF 所成的角为45°,所以sin 45°=|BM →
·n ||BM →||n |
=
|-2+t |t 2+2×3
=2
,
2
解得t=-4±3 2.又0≤t≤1,
所以t=32-4.
故在DG上存在点M(0,0,32-4),且DM=32-4时,直线MB与平面BEF所成的角为45°. 点评由于立体几何题中“动态”性的存在,使有些问题的结果变得不确定,这时我们要以不变应万变,抓住问题的实质,引入参量,利用空间垂直关系及数量积将几何问题代数化,达到以静制动的效果.
5向量与立体几何中的数学思想
1.数形结合思想
向量方法是解决问题的一种重要方法,坐标是研究向量问题的有效工具,利用空间向量的坐标表示可以把向量问题转化为代数运算,从而沟通了几何与代数的联系,体现了数形结合的重要思想.向量具有数形兼备的特点,因此,它能将几何中的“形”和代数中的“数”有机地结合在一起.
例1如图,在四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,A1A⊥底面ABCD,
∠BAD=90°,AD∥BC,且A1A=AB=AD=2BC=2,点E在棱
AB上,平面A1EC与棱C1D1相交于点F.
(1)证明:A1F∥平面B1CE;
(2)若E是棱AB的中点,求二面角A1-EC-D的余弦值;
(3)求三棱锥B1-A1EF的体积的最大值.
(1)证明因为ABCD-A1B1C1D1是棱柱,所以平面ABCD∥平面A1B1C1D1.
又因为平面ABCD∩平面A1ECF=EC,平面A1B1C1D1∩平面A1ECF=AF,
所以A1F∥EC.又因为A1F?平面B1CE,
EC?平面B1CE,所以A1F∥平面B1CE.
(2)解因为AA1⊥底面ABCD,⊥BAD=90°,
所以AA1,AB,AD两两垂直,以A为原点,以AB,AD,AA1
分别为x轴、y轴和z轴,
如图建立空间直角坐标系. 则A 1(0,0,2),E (1,0,0),C (2,1,0), 所以A 1E → =(1,0,-2), A 1C →
=(2,1,-2).
设平面A 1ECF 的法向量为m =(x ,y ,z ), 由A 1E →·m =0,A 1C →·m =0,
得?
????
x -2z =0,2x +y -2z =0. 令z =1,得m =(2,-2,1).
又因为平面DEC 的法向量为n =(0,0,1), 所以cos 〈m ,n 〉=m ·n |m |·|n |=13
,
由图可知,二面角AA 1-EC -D 的平面角为锐角, 所以二面角A 1-EC -D 的余弦值为1
3
.
(3)解 过点F 作FM ⊥A 1B 1于点M ,因为平面A 1ABB 1⊥平面A 1B 1C 1D 1, FM ?平面A 1B 1C 1D 1, 所以FM ⊥平面A 1ABB 1,所以
VB 1-A 1EF =VF -B 1A 1E =1
3×S △A 1B 1E ×FM
=13×2×22×FM =23
FM . 因为当F 与点D 1重合时,FM 取到最大值2(此时点E 与点B 重合), 所以当F 与点D 1重合时,三棱锥B 1-A 1EF 的体积的最大值为43.
2.转化与化归思想
空间向量的坐标及运算为解决立体几何中的夹角、距离、垂直、平行等问题提供了工具,因此我们要善于把这些问题转化为向量的夹角、模、垂直、平行等问题,利用向量方法解决.将几何问题化归为向量问题,然后利用向量的性质进行运算和论证,再
将结果转化为几何问题.这种“从几何到向量,再从向量到几何”的思想方法,在本章尤为重要.
例2 如图,在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AA 1=AB =2AD =2,E 为AB 的中点,F 为D 1E 上的一点,D 1F =2FE .
(1)证明:平面DFC ⊥平面D 1EC ;
(2)求二面角A -DF -C 的平面角的余弦值.
分析 求二面角最常用的办法就是分别求出二面角的两个面所在平面的法向量,然后通过两个平面的法向量的夹角得到二面角的大小,但要注意结合实际图形判断所求角是锐角还是钝角.
解 (1)以D 为原点,分别以DA 、DC 、DD 1所在的直线为x 轴、y 轴、z 轴建立如图所示空间直角坐标系,
则A (1,0,0),B (1,2,0),C (0,2,0),D 1(0,0,2). ∵E 为AB 的中点, ∴E 点坐标为E (1,1,0), ∵D 1F =2FE ,
∴D 1F →=23D 1E →=2
3(1,1,-2)
=(23,23,-4
3
), ∴DF →=DD 1→+D 1F →
=(0,0,2)+(23,23,-43)
=(23,23,2
3
), 设n =(x ,y ,z )是平面DFC 的法向量, 则?????
n ·DF →=0,n ·DC →=0,
∴?????
23x +23y +23z =0,2y =0.
取x =1得平面FDC 的一个法向量为n =(1,0,-1). 设p =(x ,y ,z )是平面ED 1C 的法向量,
则?????
p ·D 1F →=0,p ·
D 1C →=0,
∴?????
23x +23y -43z =0,2y -2z =0,取y =1得平面D 1EC 的一个法向量p =(1,1,1), ∵n ·p =(1,0,-1)·(1,1,1)=0, ∴平面DFC ⊥平面D 1EC .
(3)设q =(x ,y ,z )是平面ADF 的法向量, 则?????
q ·DF →=0,q ·DA →=0,
∴?????
23x +23y +23z =0,x =0,
取y =1得平面ADF 的一个法向量q =(0,1,-1),
设二面角A -DF -C 的平面角为θ,由题中条件可知θ∈(π2,π),则cos θ=|n ·q |n |·|q ||=-
0+0+12×2=-1
2
,
∴二面角A -DF -C 的平面角的余弦值为1
2.
3.函数思想
例3 已知关于x 的方程x 2-(t -2)x +t 2+3t +5=0有两个实根,且c =a +t b ,a =(-1,1,3),b =(1,0,-2).问|c |能否取得最大值?若能,求出实数t 的值及对应的向量b 与c 夹角的余弦值;若不能,说明理由.
分析 写出|c |关于t 的函数关系式,再利用函数观点求解. 解 由题意知Δ≥0,得-4≤t ≤-4
3
,
又c =(-1,1,3)+t (1,0,-2)=(-1+t,1,3-2t ), ∴|c |=(-1+t )2+(3-2t )2+1
=
5????t -752+65
.
当t ∈????-4,-43时,f (t )=5????t -752+6
5是单调递减函数,∴y max =f (-4),即|c |的最大值存在, 此时c =(-5,1,11).b·c =-27,|c |=7 3.而|b |=5, ∴cos 〈b ,c 〉=b·c |b||c |=-275×73
=-91535.
点评 凡涉及向量中的最值问题,若可用向量坐标形式,一般可考虑写出函数关系式,利用函数思想求解. 4.分类讨论思想
例4 如图,矩形ABCD 中,AB =1,BC =a ,P A ⊥平面ABCD (点P 位于平面ABCD 上方),问BC 边上是否存在点Q ,使PQ →⊥QD →
? 分析 由PQ →⊥QD →
,得PQ ⊥QD ,所以平面ABCD 内,点Q 在以边AD
为直径的圆上,若此圆与边BC 相切或相交,则BC 边上存在点Q ,否则不存在. 解 假设存在点Q (Q 点在边BC 上),使PQ →⊥QD →
, 即PQ ⊥QD ,连接AQ .∵P A ⊥平面ABCD ,∴P A ⊥QD . 又PQ →=P A →+AQ →且PQ →⊥QD →, ∴PQ →·QD →=0, 即P A →·QD →+AQ →·QD →=0. 又由P A →·QD →=0, ∴AQ →·QD →=0, ∴AQ →⊥QD →.
即点Q 在以边AD 为直径的圆上,圆的半径为a
2.
又∵AB =1,由题图知,
当a
2=1,即a =2时,该圆与边BC 相切,存在1个点Q 满足题意; 当a
2>1,即a >2时,该圆与边BC 相交,存在2个点Q 满足题意; 当a
2
<1,即a <2时,该圆与边BC 相离,不存在点Q 满足题意.