2019届高考大一轮复习备考资料之数学人教A版全国用课件:第八章+立体几何与空间向量8.5
相垂直.
(3)平面与平面垂直的判定定理与性质定理
文字语言 判定 一个平面过另一个平面 的 垂线 ,则这两个平面 垂直 图形语言 符号语言
l ⊥α ⇒α⊥β l⊂β
α⊥β l⊂β ⇒l⊥α α∩β=a
定理
性质 定理
两个平面垂直,则一个
平面内垂直于 交线 的直
线与另一个平面垂直
l⊥a
【知识拓展】 重要结论
(1)若两条平行线中的一条垂直于一个平面,则另一条也垂直于这个平面.
(2) 若一条直线垂直于一个平面,则它垂直于这个平面内的任何一条直线
(证明线线垂直的一个重要方法).
(3)垂直于同一条直线的两个平面平行.
(4)一条直线垂直于两平行平面中的一个,则这条直线与另一个平面也垂直.
解析 如图2,延长AO,BO,CO分别交BC,AC,AB于H,D,G.
∵PC⊥PA,PB⊥PC,PA∩PB=P,
∴PC⊥平面PAB,又AB⊂平面PAB,∴PC⊥AB,
∵AB⊥PO,PO∩PC=P,
∴AB⊥平面PGC,又CG⊂平面PGC,
∴AB⊥CG,即CG为△ABC边AB上的高.
同理可证BD,AH分别为△ABC边AC,BC上的高,
AC⊥CD,∠ABC=60°,PA=AB=BC,E是PC的中点.
证明:(1)CD⊥AE; 证明 在四棱锥P—ABCD中, ∵PA⊥底面ABCD,CD⊂平面ABCD, ∴PA⊥CD. 又∵AC⊥CD,PA∩AC=A,PA,AC⊂平面PAC, ∴CD⊥平面PAC. 而AE⊂平面PAC,∴CD⊥AE.
(1)二面角的有关概念
①二面角:从一条直线出发的 两个半平面 所组成的图形叫做二面角;
②二面角的平面角:在二面角的棱上任取一点,以该点为垂足,在两
个半平面内分别作 垂直于棱 的两条射线,这两条射线所构成的角叫做
二面角的平面角.
(2)平面和平面垂直的定义
两个平面相交,如果它们所成的二面角是直二面角,就说这两个平面互
因为VA⊥平面ABC,BC⊂平面ABC,所以VA⊥BC.
因为AC∩VA=A,所以BC⊥平面VAC.
因为BC⊂平面VBC,所以平面VAC⊥平面VBC.故选B.
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解析
答案
题型分类
深度剖析
题型一 直线与平面垂直的判定与性质
师生共研
典例 如图所示,在四棱锥 P—ABCD 中, PA⊥ 底面 ABCD , AB⊥AD ,
第八章 立体几何与空间向量
§8.5 直线、平面垂直的判定与性质
内容索引
基础知识
自主学习
题型分类
课时作业
深度剖析
基础知识
自主学习
知识梳理 1.直线与平面垂直
(1)定义
如果直线l与平面α内的 任意一条 直线都垂直,则直线l与平面α互相垂直,
记作l⊥α,直线l叫做平面α的垂线,平面α叫做直线l的垂面.
即O为△ABC的垂心.
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解析
答案
题组三 易错自纠
4.(2017· 湖南六校联考) 已知m和n 是两条不同的直线,α和β是两个不重
合的平面,下列给出的条件中一定能推出m⊥β的是
A.α⊥β且m⊂α
C.m∥n且n⊥β √
B.α⊥β且m∥α
D.m⊥n且α∥β
解析 由线面垂直的判定定理,可知C正确.
(6)若平面α内的一条直线垂直于平面β内的无数条直线,则α⊥β.( × )
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题组二 教材改编
2.[P73T1]下列命题中错误的是
A.如果平面α⊥平面β,那么平面α内一定存在直线平行于平面β
B.如果平面α不垂直于平面β,那么平面α内一定不存在直线垂直于平面β
C.如果平面α⊥平面γ,平面β⊥平面γ,α∩β=l,那么l⊥平面γ
D.如果平面α⊥平面β,那么平面α内所有直线都垂直于平面β √
解析 对于D,若平面α⊥平面β,则平面α内的直线可能不垂直于平面β, 即与平面β的关系还可以是斜交、平行或在平面β内,其他选项均是正确的.
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解析
答案
3.[P67T2]在三棱锥P-ABC中,点P在平面ABC中的射影为点O.
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解析
答案
5.如图所示,在正方体ABCD—A1B1C1D1中,点O,M,N分别是线段BD, DD1,D1C1的中点,则直线OM与AC,MN的位置关系是 A.与AC,MN均垂直 √ B.与AC垂直,与MN不垂直 C.与AC不垂直,与MN垂直 D.与AC,MN均不垂直
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解析
答案
6.如图所示,AB是半圆O的直径,VA垂直于半圆O所在的平面,点C 是圆周上不同于 A,B的任意一点,M,N分别为VA,VC的中点,则 下列结论正确的是 A.MN∥AB C.MN与BC所成的角为45° 解析 由题意得BC⊥AC, B.平面VAC⊥平面VBC √ D.OC⊥平面VAC
a ⊥α ____ ⇒a∥b b ⊥α ____
2.直线和平面所成的角
(1)定义
平面的一条斜线和 它在平面上的射影 所成的锐角,叫做这条直线和这个平
面所成的角.若一条直线垂直于平面,它们所成的角是 直角 ,若一条直线和
平面平行,或在平面内,它们所成的角是 0° 的角. π (2)范围: 0 , . 2 3.平面与平面垂直
外 心; (1)若PA=PB=PC,则点O是△ABC的_____
解析 如图1,连接OA,OB,OC,OP, 在Rt△POA,Rt△POB和Rt△POC中,PA=PC=PB, 所以OA=OB=OC,即O为△ABC的外心.
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答案
垂 心. (2)若PA⊥PB,PB⊥PC,PC⊥PA,则点O是△ABC的_____
(2)判定定理与性质定理
文字语言 图形语言 符号语言
判定
定理
Hale Waihona Puke 一条直线与一个平面内 相交 直线都垂直, 的两条_____ 则该直线与此平面垂直
a,b⊂α ________ a∩b=O _________ ⇒l⊥α l ⊥ a _____ l⊥b _____
性质 垂直于同一个平面的两 平行 定理 条直线_____
基础自测 题组一 思考辨析 1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)
(1)直线l与平面α内的无数条直线都垂直,则l⊥α.( × )
(2)垂直于同一个平面的两平面平行.( × )
(3)直线a⊥α,b⊥α,则a∥b.( √ )
(4)若α⊥β,a⊥β,则a∥α.( × )
(5)若直线a⊥平面α,直线b∥α,则直线a与b垂直.( √ )
2019届高考数学(文科)一轮复习课件(人教A版)第八章 立体几何 8.3
-12知识梳理 双基自测 自测点评
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3.(2017全国Ⅰ,文6)如图,在下列四个正方体中,A,B为正方体的两 个顶点,M,N,Q为所在棱的中点,则在这四个正方体中,直线AB与平 面MNQ不平行的是( )
关闭
易知选项B中,AB∥MQ,且MQ⊂平面MNQ,AB⊄平面MNQ,则AB∥平面
MNQ;选项C中,AB∥MQ,且MQ⊂平面MNQ,AB⊄平面MNQ,则AB∥平面
-6知识梳理 双基自测 自测点评
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5.直线与平面的位置关系 直线与平面的位置关系有 平行 三种情况.
、 相交
、在平面内
-7知识梳理 双基自测 自测点评
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6.平面与平面的位置关系 平面与平面的位置关系有 平行
、 相交
两种情况.
-8知识梳理 双基自测 自测点评
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MNQ;选项D中,AB∥NQ,且NQ⊂平面MNQ,AB⊄平面MNQ,则AB∥平面 MNQ.故排除选项B,C,D.故选A. A
解析
关闭
答案
-13知识梳理 双基自测 自测点评
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4.设P表示一个点,a,b表示两条直线,α,β表示两个平面,给出下列 四个命题,其中正确的命题是 .(填序号) ①P∈a,P∈α⇒a⊂α;ห้องสมุดไป่ตู้a∩b=P,b⊂β⇒a⊂β;③ a∥b,a⊂α,P∈b,P∈α⇒b⊂α;④α∩β=b,P∈α,P∈β⇒P∈b
关闭
③④
答案
2019高考数学(人教A版 理科)大一轮复习配套(课件)第八章 立体几何与空间向量 第8讲
D.90°
m· n 1 2 cos〈m,n〉= = = 2 ,即〈m,n〉=45°. |m||n| 1· 2
∴两平面所成二面角为 45°或 180°-45°=135°.
答案 C
3.(2014· 全国 Ⅱ 卷 ) 在直三棱柱 ABC - A1B1C1 中,∠ BCA = 90°,M,N 分别是 A1B1,A1C1 的中点,BC=CA=CC1, 则 BM 与 AN 所成角的余弦值为( 1 A.10 30 C. 10 2 B.5 2 D. 2 )
解析
建立如图所示的空间直角坐标系
C-xyz,设 BC=2,则 B(0,2,0),A(2,0, → =(1, 0),M(1,1,2),N(1,0,2),所以BM → -1,2),AN=(-1,0,2),故 BM 与 AN 所成 → ·AN →| |BM 3 角 θ 的余弦值 cos θ= = = → |·|AN →| 6× 5 |BM 30 10 .
图1
π π 所以∠AEF= 4 .因此,异面直线 BC 与 AE 所成的角的大小是 4 . 法二 如图 2, 建立空间直角坐标系, 则 B(2, 0,
→ =(1, 0),C(2,2 2,0),E(1, 2,1),AE → 1),BC=(0,2 2,0). → 与BC → 的夹角为 θ,则 设AE → ·BC → AE π 4 2 cos θ = = = 2 ,所以 θ= 4 . → → 2 × 2 2 |AE||BC| 由此可知,异面直线 BC 与 AE 所成的角的大小 π 是4. 2,
考点一
利用空间向量求异面直线所成的角
【例 1】 如图,在四棱锥 PABCD 中,底面 ABCD 是矩形,PA⊥底面 ABCD,E 是 PC 的中点.已知 AB=2,AD=2 2,PA=2.求: (1)△PCD 的面积. (2)异面直线 BC 与 AE 所成的角的大小.
2019届高考大一轮复习备考资料之数学人教A版全国用讲
§8.8 立体几何中的向量方法(二)——求空间角和距离1.两条异面直线所成角的求法设a ,b 分别是两异面直线l 1,l 2的方向向量,则2.直线与平面所成角的求法设直线l 的方向向量为a ,平面α的法向量为n ,直线l 与平面α所成的角为θ,a 与n 的夹角为β,则sin θ=|cos β|=|a ·n ||a ||n |. 3.求二面角的大小(1)如图①,AB ,CD 分别是二面角α-l -β的两个面内与棱l 垂直的直线,则二面角的大小θ=〈AB →,CD →〉.(2)如图②③,n 1,n 2分别是二面角α-l -β的两个半平面α,β的法向量,则二面角的大小θ满足|cos θ|=|cos 〈n 1,n 2〉|,二面角的平面角大小是向量n 1与n 2的夹角(或其补角).知识拓展利用空间向量求距离(供选用) (1)两点间的距离设点A (x 1,y 1,z 1),点B (x 2,y 2,z 2),则|AB |=|AB →|=(x 1-x 2)2+(y 1-y 2)2+(z 1-z 2)2.(2)点到平面的距离如图所示,已知AB 为平面α的一条斜线段,n 为平面α的法向量,则B 到平面α的距离为|BO →|=|AB →·n ||n |.题组一 思考辨析1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”) (1)两直线的方向向量所成的角就是两条直线所成的角.( × )(2)直线的方向向量和平面的法向量所成的角就是直线与平面所成的角.( × ) (3)两个平面的法向量所成的角是这两个平面所成的角.( × )(4)两异面直线夹角的范围是⎝⎛⎤0,π2,直线与平面所成角的范围是⎣⎡⎤0,π2,二面角的范围是[0,π].( √ )(5)若二面角α-a -β的两个半平面α,β的法向量n 1,n 2所成角为θ,则二面角α-a -β的大小是π-θ.( × ) 题组二 教材改编2.[P104T2]已知两平面的法向量分别为m =(0,1,0),n =(0,1,1),则两平面所成的二面角为( ) A .45° B .135° C .45°或135° D .90°答案 C解析 cos 〈m ,n 〉=m·n |m||n |=11·2=22,即〈m ,n 〉=45°. ∴两平面所成二面角为45°或180°-45°=135°.3.[P117A 组T4(2)]如图,正三棱柱(底面是正三角形的直棱柱)ABC -A 1B 1C 1的底面边长为2,侧棱长为22,则AC 1与侧面ABB 1A 1所成的角为______.答案 π6解析 以A 为原点,以AB →,AE →(AE ⊥AB ),AA 1→所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴(如图)建立空间直角坐标系,设D 为A 1B 1的中点,则A (0,0,0),C 1(1,3,22),D (1,0,22),∴AC 1→=(1,3,22), AD →=(1,0,22).∠C 1AD 为AC 1与平面ABB 1A 1所成的角, cos ∠C 1AD =AC 1→·AD→|AC 1→||AD →|=(1,3,22)·(1,0,22)12×9=32, 又∵∠C 1AD ∈⎣⎡⎦⎤0,π2,∴∠C 1AD =π6. 题组三 易错自纠4.在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,∠BCA =90°,M ,N 分别是A 1B 1,A 1C 1的中点,BC =CA =CC 1,则BM 与AN 所成角的余弦值为( ) A.110 B.25 C.3010 D.22 答案 C解析 以点C 为坐标原点,CA ,CB ,CC 1所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系.设直三棱柱的棱长为2,则可得A (2,0,0),B (0,2,0),M (1,1,2),N (1,0,2),∴BM →=(1,-1,2),AN →=(-1,0,2).∴cos 〈BM →,AN →〉=BM →·AN →|BM →||AN →|=-1+412+(-1)2+22×(-1)2+02+22=36×5=3010. 5.已知向量m ,n 分别是直线l 和平面α的方向向量和法向量,若cos 〈m ,n 〉=-12,则l与α所成的角为________. 答案 30°解析 设l 与α所成角为θ,∵cos 〈m ,n 〉=-12,∴sin θ=|cos 〈m ,n 〉|=12,∵0°≤θ≤90°,∴θ=30°.6.过正方形ABCD 的顶点A 作线段P A ⊥平面ABCD ,若AB =P A ,则平面ABP 与平面CDP 所成的角为______. 答案 45°解析 如图,以点A 为坐标原点,AB ,AD ,AP 所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系,设AB =P A =1, 则A (0,0,0),D (0,1,0),P (0,0,1),由题意,知AD ⊥平面P AB ,设E 为PD 的中点,连接AE ,则AE ⊥PD , 又CD ⊥平面P AD ,∴CD ⊥AE ,从而AE ⊥平面PCD .∴AD →=(0,1,0),AE →=⎝⎛⎭⎫0,12,12分别是平面P AB ,平面PCD 的法向量,且〈AD →,AE →〉=45°. 故平面P AB 与平面PCD 所成的角为45°.题型一 求异面直线所成的角典例 如图,四边形ABCD 为菱形,∠ABC =120°,E ,F 是平面ABCD 同一侧的两点,BE ⊥平面ABCD ,DF ⊥平面ABCD ,BE =2DF ,AE ⊥EC .(1)证明:平面AEC ⊥平面AFC ;(2)求直线AE 与直线CF 所成角的余弦值.(1)证明 如图所示,连接BD ,设BD ∩AC =G ,连接EG ,FG ,EF . 在菱形ABCD 中,不妨设GB =1. 由∠ABC =120°, 可得AG =GC = 3.由BE ⊥平面ABCD ,AB =BC =2,可知AE =EC . 又AE ⊥EC ,所以EG =3,且EG ⊥AC . 在Rt △EBG 中,可得BE =2,故DF =22. 在Rt △FDG 中,可得FG =62. 在直角梯形BDFE 中,由BD =2,BE =2,DF =22,可得EF =322,从而EG 2+FG 2=EF 2,所以EG ⊥FG .又AC ∩FG =G ,AC ,FG ⊂平面AFC , 所以EG ⊥平面AFC .因为EG ⊂平面AEC ,所以平面AEC ⊥平面AFC .(2)解 如图,以G 为坐标原点,分别以GB ,GC 所在直线为x 轴,y 轴,|GB →|为单位长度,建立空间直角坐标系Gxyz ,由(1)可得A (0,-3,0),E (1,0,2),F ⎝⎛⎭⎫-1,0,22,C (0,3,0), 所以AE →=(1,3,2),CF →=⎝⎛⎭⎫-1,-3,22.故cos 〈AE →,CF →〉=AE →·CF →|AE →||CF →|=-33.所以直线AE 与直线CF 所成角的余弦值为33. 思维升华 用向量法求异面直线所成角的一般步骤 (1)选择三条两两垂直的直线建立空间直角坐标系;(2)确定异面直线上两个点的坐标,从而确定异面直线的方向向量; (3)利用向量的夹角公式求出向量夹角的余弦值;(4)两异面直线所成角的余弦值等于两向量夹角余弦值的绝对值.跟踪训练 (2017·广东五校第一次诊断)如图所示,菱形ABCD 中,∠ABC =60°,AC 与BD 相交于点O ,AE ⊥平面ABCD ,CF ∥AE ,AB =AE =2.(1)求证:BD ⊥平面ACFE ;(2)当直线FO 与平面BED 所成的角为45°时,求异面直线OF 与BE 所成角的余弦值的大小. (1)证明 ∵四边形ABCD 是菱形, ∴BD ⊥AC .∵AE ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD , ∴BD ⊥AE .又∵AC ∩AE =A ,AC ,AE ⊂平面ACFE , ∴BD ⊥平面ACFE .(2)解 以O 为原点,OA ,OB 所在直线分别为x 轴,y 轴,过O 且平行于CF 的直线为z 轴(向上为正方向),建立空间直角坐标系,则B (0,3,0),D (0,-3,0),E (1,0,2),F (-1,0,a )(a >0),OF →=(-1,0,a ). 设平面EBD 的法向量为n =(x ,y ,z ), 则有⎩⎪⎨⎪⎧n ·OB →=0,n ·OE →=0,即⎩⎨⎧3y =0,x +2z =0,令z =1,则n =(-2,0,1),由题意得sin 45°=|cos 〈OF →,n 〉|=|OF →·n ||OF →||n |=|2+a |a 2+1·5=22, 解得a =3或a =-13(舍去).∴OF →=(-1,0,3),BE →=(1,-3,2), cos 〈OF →,BE →〉=-1+610×8=54,故异面直线OF 与BE 所成角的余弦值为54. 题型二 求直线与平面所成的角典例 (2016·全国Ⅲ)如图,四棱锥P ABCD 中,P A ⊥底面ABCD ,AD ∥BC ,AB =AD =AC =3,P A =BC =4,M 为线段AD 上一点,AM =2MD ,N 为PC 的中点.(1)证明:MN ∥平面P AB ;(2)求直线AN 与平面PMN 所成角的正弦值. (1)证明 由已知得AM =23AD =2.取BP 的中点T ,连接AT ,TN ,由N 为PC 的中点知TN ∥BC ,TN =12BC =2.又AD ∥BC ,故TN 綊AM ,四边形AMNT 为平行四边形,于是MN ∥AT . 因为AT ⊂平面P AB ,MN ⊄平面P AB ,所以MN ∥平面P AB . (2)解 取BC 的中点E ,连接AE . 由AB =AC 得AE ⊥BC , 从而AE ⊥AD ,AE =AB 2-BE 2=AB 2-⎝⎛⎭⎫BC 22= 5.以A 为坐标原点,AE ,AD ,AP 所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系Axyz .由题意知,P (0,0,4),M (0,2,0),C (5,2,0),N ⎝⎛⎭⎫52,1,2,PM →=(0,2,-4),PN →=⎝⎛⎭⎫52,1,-2,AN →=⎝⎛⎭⎫52,1,2.设n =(x ,y ,z )为平面PMN 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧ n ·PM →=0,n ·PN →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧2y -4z =0,52x +y -2z =0,可取n =(0,2,1).于是|cos 〈n ,AN →〉|=|n ·AN →||n ||A N →|=8525.设AN 与平面PMN 所成的角为θ,则sin θ=8525,即直线AN 与平面PMN 所成角的正弦值为8525.思维升华 利用向量法求线面角的方法(1)分别求出斜线和它在平面内的射影直线的方向向量,转化为求两个方向向量的夹角(或其补角);(2)通过平面的法向量来求,即求出斜线的方向向量与平面的法向量所夹的锐角,取其余角就是斜线和平面所成的角.跟踪训练 如图,在直棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AD ∥BC ,∠BAD =90°,AC ⊥BD ,BC =1,AD =AA 1=3.(1)证明:AC ⊥B 1D ;(2)求直线B 1C 1与平面ACD 1所成角的正弦值. (1)证明 易知AB ,AD ,AA 1两两垂直,如图,以A 为坐标原点,AB ,AD ,AA 1所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系.设AB =t ,则相关各点的坐标为A (0,0,0),B (t,0,0),B 1(t,0,3),C (t,1,0),C 1(t,1,3),D (0,3,0),D 1(0,3,3). 从而B 1D →=(-t,3,-3),AC →=(t,1,0),BD →=(-t,3,0), 因为AC ⊥BD ,所以AC →·BD →=-t 2+3+0=0, 解得t =3或t =-3(舍去).于是B 1D →=(-3,3,-3),A C →=(3,1,0), 因为AC →·B 1D →=-3+3+0=0, 所以AC →⊥B 1D →,即AC ⊥B 1D .(2)解 由(1)知,AD 1→=(0,3,3),A C →=(3,1,0), B 1C 1—→=(0,1,0),设n =(x ,y ,z )是平面ACD 1的一个法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n ·A C →=0,n ·AD 1→=0, 即⎩⎨⎧3x +y =0,3y +3z =0,令x =1,则n =(1,-3,3). 设直线B 1C 1与平面ACD 1所成的角为θ, 则sin θ=|cos 〈n ,B 1C 1—→〉|=|n ·B 1C 1—→||n ||B 1C 1—→|=37=217,即直线B 1C 1与平面ACD 1所成角的正弦值为217. 题型三 求二面角典例 (2017·全国Ⅱ)如图,四棱锥P-ABCD 中,侧面P AD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,AB =BC =12AD ,∠BAD =∠ABC =90°,E 是PD 的中点.(1)证明:直线CE ∥平面P AB ;(2)点M 在棱PC 上,且直线BM 与底面ABCD 所成角为45°,求二面角M-AB-D 的余弦值. (1)证明 取P A 的中点F ,连接EF ,BF . 因为E 是PD 的中点,所以EF ∥AD ,EF =12AD .由∠BAD =∠ABC =90°,得BC ∥AD ,又BC =12AD ,所以EF 綊BC ,四边形BCEF 是平行四边形,CE ∥BF , 又BF ⊂平面P AB ,CE ⊄平面P AB , 故CE ∥平面P AB .(2)解 由已知得BA ⊥AD ,以A 为坐标原点,AB ,AD 所在直线分别为x 轴,y 轴,|AB →|为单位长度,建立如图所示的空间直角坐标系Axyz ,则A (0,0,0),B (1,0,0),C (1,1,0),P (0,1,3),PC →=(1,0,-3),AB →=(1,0,0). 设M (x ,y ,z )(0<x <1),则BM →=(x -1,y ,z ),PM →=(x ,y -1,z -3). 因为BM 与底面ABCD 所成的角为45°, 而n =(0,0,1)是底面ABCD 的法向量, 所以|cos 〈BM →,n 〉|=sin 45°, |z |(x -1)2+y 2+z 2=22,即(x -1)2+y 2-z 2=0.①又M 在棱PC 上,设PM →=λPC →,则 x =λ,y =1,z =3-3λ.②由①②解得⎩⎨⎧x =1+22,y =1,z =-62(舍去)或⎩⎨⎧x =1-22,y =1,z =62,所以M ⎝⎛⎭⎫1-22,1,62,从而AM →=⎝⎛⎭⎫1-22,1,62. 设m =(x 0,y 0,z 0)是平面ABM 的法向量,则 ⎩⎪⎨⎪⎧m ·AM →=0,m ·AB →=0,即⎩⎨⎧(2-2)x 0+2y 0+6z 0=0,x 0=0,所以可取m =(0,-6,2). 于是cos 〈m ,n 〉=m ·n |m ||n |=105.由图可知二面角M —AB —D 是锐角, 所以二面角M-AB-D 的余弦值为105.思维升华 利用向量法计算二面角大小的常用方法(1)找法向量法:分别求出二面角的两个半平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的大小.(2)找与棱垂直的方向向量法:分别在二面角的两个半平面内找到与棱垂直且以垂足为起点的两个向量,则这两个向量的夹角的大小就是二面角的大小.跟踪训练 (2017·天津)如图,在三棱锥P-ABC 中,P A ⊥底面ABC ,∠BAC =90°.点D ,E ,N 分别为棱P A ,PC ,BC 的中点,M 是线段AD 的中点,P A =AC =4,AB =2.(1)求证:MN ∥平面BDE ; (2)求二面角C-EM-N 的正弦值;(3)已知点H 在棱P A 上,且直线NH 与直线BE 所成角的余弦值为721,求线段AH 的长.(1)证明 如图,以A 为原点,分别以AB ,AC ,AP 所在直线为x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系.由题意,可得A (0,0,0),B (2,0,0),C (0,4,0),P (0,0,4),D (0,0,2),E (0,2,2), M (0,0,1),N (1,2,0).DE →=(0,2,0),DB →=(2,0,-2).设n =(x ,y ,z )为平面BDE 的一个法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·DE →=0,n ·DB →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧2y =0,2x -2z =0.不妨设z =1,可得n =(1,0,1).又MN →=(1,2,-1),可得MN →·n =0. 因为MN ⊄平面BDE ,所以MN ∥平面BDE . (2)解 易知n 1=(1,0,0)为平面CEM 的一个法向量. 设n 2=(x 1,y 1,z 1)为平面EMN 的一个法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧n 2·EM →=0,n 2·MN →=0,因为EM →=(0,-2,-1),MN →=(1,2,-1),所以⎩⎪⎨⎪⎧-2y 1-z 1=0,x 1+2y 1-z 1=0.不妨设y 1=1,可得n 2=(-4,1,-2). 因此cos 〈n 1,n 2〉=n 1·n 2|n 1||n 2|=-421,于是sin 〈n 1,n 2〉=10521. 所以二面角C-EM-N 的正弦值为10521. (3)解 由题意,设AH =h (0≤h ≤4), 则H (0,0,h ),进而可得NH →=(-1,-2,h ), BE →=(-2,2,2).由已知,得|cos 〈NH →,BE →〉|=|NH →·BE →||NH →||BE →|=|2h -2|h 2+5×23=721,整理得10h 2-21h +8=0,解得h =85或h =12.所以线段AH 的长为85或12.题型四 求空间距离(供选用)典例 (2018·株洲模拟)如图,△BCD 与△MCD 都是边长为2的正三角形,平面MCD ⊥平面BCD ,AB ⊥平面BCD ,AB =23,求点A 到平面MBC 的距离.解 如图,取CD 的中点O ,连接OB ,OM ,因为△BCD 与△MCD 均为正三角形,所以OB ⊥CD ,OM ⊥CD ,又平面MCD ⊥平面BCD ,平面MCD ∩平面BCD =CD ,OM ⊂平面MCD ,所以MO ⊥平面BCD .以O 为坐标原点,直线OC ,BO ,OM 分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系Oxyz . 因为△BCD 与△MCD 都是边长为2的正三角形, 所以OB =OM =3,则O (0,0,0),C (1,0,0),M (0,0,3),B (0,-3,0),A (0,-3,23), 所以BC →=(1,3,0), BM →=(0,3,3).设平面MBC 的法向量为n =(x ,y ,z ),由⎩⎪⎨⎪⎧ n ⊥BC →,n ⊥BM →得⎩⎪⎨⎪⎧n ·BC →=0,n ·BM →=0,即⎩⎨⎧x +3y =0,3y +3z =0,取x =3,可得平面MBC 的一个法向量为n =(3,-1,1). 又BA →=(0,0,23),所以所求距离为d =|BA →·n ||n |=2155.思维升华 求点面距一般有以下三种方法:(1)作点到面的垂线,点到垂足的距离即为点到平面的距离. (2)等体积法.(3)向量法.其中向量法在易建立空间直角坐标系的规则图形中较简便.跟踪训练 (2018·武昌质检)如图所示,在四棱锥P -ABCD 中,侧面P AD ⊥底面ABCD ,侧棱P A =PD =2,P A ⊥PD ,底面ABCD 为直角梯形,其中BC ∥AD ,AB ⊥AD ,AB =BC =1,O 为AD 的中点.(1)求直线PB 与平面POC 所成角的余弦值;(2)求B 点到平面PCD 的距离;(3)线段PD 上是否存在一点Q ,使得二面角Q -AC -D 的余弦值为63?若存在,求出PQ QD的值;若不存在,请说明理由.解 (1)在△P AD 中,P A =PD ,O 为AD 的中点, ∴PO ⊥AD .又∵侧面P AD ⊥底面ABCD ,平面P AD ∩平面ABCD =AD ,PO ⊂平面P AD , ∴PO ⊥平面ABCD .在△P AD 中,P A ⊥PD ,P A =PD =2,∴AD =2. 在直角梯形ABCD 中,O 为AD 的中点,∴OA =BC =1, ∴OC ⊥AD .以O 为坐标原点,OC 所在直线为x 轴,OD 所在直线为y 轴,OP 所在直线为z 轴建立空间直角坐标系,如图所示,则P (0,0,1),A (0,-1,0),B (1,-1,0),C (1,0,0),D (0,1,0), ∴PB →=(1,-1,-1).∵OA ⊥OP ,OA ⊥OC ,OP ∩OC =O , ∴OA ⊥平面POC .∴OA →=(0,-1,0)为平面POC 的法向量, cos 〈PB →,OA →〉=PB →·OA →|PB →||OA →|=33,∴PB 与平面POC 所成角的余弦值为63. (2)∵PB →=(1,-1,-1),设平面PCD 的法向量为u =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧u ·CP →=-x +z =0,u ·PD →=y -z =0.取z =1,得u =(1,1,1).则B 点到平面PCD 的距离d =|PB →·u ||u |=33.(3)假设存在,且设PQ →=λPD →(0≤λ≤1).∵PD →=(0,1,-1),∴OQ →-OP →=PQ →=(0,λ,-λ), ∴OQ →=(0,λ,1-λ),∴Q (0,λ,1-λ). 设平面CAQ 的法向量为m =(x 1,y 1,z 1), 则⎩⎪⎨⎪⎧m ·AC →=x 1+y 1=0,m ·AQ →=(λ+1)y 1+(1-λ)z 1=0.取z 1=1+λ,得m =(1-λ,λ-1,λ+1). 平面CAD 的一个法向量为n =(0,0,1), ∵二面角Q -AC -D 的余弦值为63, ∴|cos 〈m ,n 〉|=|m ·n ||m ||n |=|λ+1|(1-λ)2+(λ-1)2+(λ+1)2×1=63,整理化简,得3λ2-10λ+3=0. 解得λ=13或λ=3(舍去),∴线段PD 上存在满足题意的点Q ,且PQ QD =12.利用空间向量求解空间角典例 (12分)如图,在四棱锥P -ABCD 中,P A ⊥底面ABCD ,AD ⊥AB ,AB ∥DC ,AD =DC =AP =2,AB =1,点E 为棱PC 的中点.(1)证明:BE ⊥DC ;(2)求直线BE 与平面PBD 所成角的正弦值;(3)若F 为棱PC 上一点,满足BF ⊥AC ,求二面角F -AB -P 的余弦值. 规范解答(1)证明 由题意,以点A 为原点,AB ,AD ,AP 所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系如图,可得B (1,0,0),C (2,2,0),D (0,2,0),P (0,0,2).[1分]由E 为棱PC 的中点,得E (1,1,1). BE →=(0,1,1),DC →=(2,0,0), 故BE →·DC →=0,所以BE ⊥DC .[3分] (2)解 BD →=(-1,2,0),PB →=(1,0,-2). 设n =(x ,y ,z )为平面PBD 的一个法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n ·BD →=0,n ·PB →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-x +2y =0,x -2z =0.不妨令y =1,[5分]可得n =(2,1,1).于是有cos 〈n ,BE →〉=n ·BE →|n ||BE →|=26×2=33,所以直线BE 与平面PBD 所成角的正弦值为33.[7分] (3)解 BC →=(1,2,0),CP →=(-2,-2,2),AC →=(2,2,0),AB →=(1,0,0). 由点F 在棱PC 上,设CF →=λCP →(0≤λ≤1), 故BF →=BC →+CF →=BC →+λCP →=(1-2λ,2-2λ,2λ). 由BF ⊥AC ,得BF →·AC →=0, 因此,2(1-2λ)+2(2-2λ)=0, 解得λ=34,即BF →=⎝⎛⎭⎫-12,12,32.[9分] 设n 1=(x 1,y 1,z 1)为平面F AB 的一个法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧ n 1·AB →=0,n 1·BF →=0, 即⎩⎪⎨⎪⎧x 1=0,-12x 1+12y 1+32z 1=0. 不妨令z 1=1,可得n 1=(0,-3,1). 取平面ABP 的法向量n 2=(0,1,0), 则cos 〈n 1,n 2〉=n 1·n 2|n 1||n 2|=-310×1=-31010. 因为二面角F -AB -P 是锐角,所以其余弦值为31010.[12分]利用向量求空间角的步骤 第一步:建立空间直角坐标系; 第二步:确定点的坐标;第三步:求向量(直线的方向向量、平面的法向量)坐标; 第四步:计算向量的夹角(或函数值); 第五步:将向量夹角转化为所求的空间角;第六步:反思回顾.查看关键点、易错点和答题规范.1.(2018·抚顺调研)在正方体A 1B 1C 1D 1—ABCD 中,AC 与B 1D 所成角的大小为( ) A.π6 B.π4 C.π3 D.π2答案 D解析 以A 点为坐标原点,AB ,AD ,AA 1所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,设正方体的边长为1, 则A (0,0,0),C (1,1,0),B 1(1,0,1),D (0,1,0). ∴AC →=(1,1,0),B 1D →=(-1,1,-1), ∵AC →·B 1D →=1×(-1)+1×1+0×(-1)=0, ∴AC →⊥B 1D →,∴AC 与B 1D 所成的角为π2.2.如图所示,三棱柱ABC -A 1B 1C 1的侧棱长为3,底面边长A 1C 1=B 1C 1=1,且∠A 1C 1B 1=90°,D 点在棱AA 1上且AD =2DA 1,P 点在棱C 1C 上,则PD →·PB 1→的最小值为( )A.52B .-14C.14 D .-52答案 B解析 以C 点为坐标原点,CA ,CB ,CC 1所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系, 则D (1,0,2),B 1(0,1,3),设P (0,0,z ),其中0≤z ≤3,则PD →=(1,0,2-z ),PB 1→=(0,1,3-z ), ∴PD →·PB 1→=0+0+(2-z )(3-z )=⎝⎛⎭⎫z -522-14, 故当z =52时,PD →·PB 1→取得最小值-14.3.在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点E 为BB 1的中点,则平面A 1ED 与平面ABCD 所成的锐二面角的余弦值为( ) A.12 B.23 C.33 D.22 答案 B解析 以A 为原点,AB ,AD ,AA 1所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系Axyz ,设棱长为1, 则A 1(0,0,1),E ⎝⎛⎭⎫1,0,12,D (0,1,0), ∴A 1D →=(0,1,-1),A 1E →=⎝⎛⎭⎫1,0,-12. 设平面A 1ED 的一个法向量为n 1=(1,y ,z ), 则有⎩⎪⎨⎪⎧ A 1D →·n 1=0,A 1E →·n 1=0,即⎩⎪⎨⎪⎧y -z =0,1-12z =0,∴⎩⎪⎨⎪⎧y =2,z =2,∴n 1=(1,2,2).∵平面ABCD 的一个法向量为n 2=(0,0,1), ∴cos 〈n 1,n 2〉=23×1=23,即所成的锐二面角的余弦值为23.4.(2017·西安调研)已知六面体ABC —A 1B 1C 1是各棱长均等于a 的正三棱柱,D 是侧棱CC 1的中点,则直线CC 1与平面AB 1D 所成的角为( )A .45°B .60°C .90°D .30°答案 A解析 如图所示,取AC 的中点N ,连接NB ,以N 为坐标原点,NB ,NC 所在直线分别为x 轴,y 轴,建立空间直角坐标系. 则A ⎝⎛⎭⎫0,-a 2,0,C ⎝⎛⎭⎫0,a2,0, B 1⎝⎛⎭⎫3a 2,0,a ,D ⎝⎛⎭⎫0,a 2,a 2, C 1⎝⎛⎭⎫0,a2,a , ∴AB 1→=⎝⎛⎭⎫3a 2,a 2,a ,AD →=⎝⎛⎭⎫0,a ,a 2,CC 1→=(0,0,a ). 设平面AB 1D 的法向量为n =(x ,y ,z ),由n ·AB 1→=0,n ·AD →=0,可取n =(3,1,-2). ∴cos 〈CC 1→,n 〉=CC 1→·n |CC 1→||n |=-2a a ×22=-22,∵直线与平面所成角的范围是[0°,90°], ∴直线CC 1与平面AB 1D 所成的角为45°.5.(2018·大同模拟)设正方体ABCD —A 1B 1C 1D 1的棱长为2,则点D 1到平面A 1BD 的距离是( ) A.32B.22C.223D.233答案 D解析 如图,以点D 为坐标原点,DA ,DC ,DD 1所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立坐标系,则D (0,0,0),D 1(0,0,2),A 1(2,0,2),B (2,2,0),D 1A 1—→=(2,0,0),DB →=(2,2,0),DA 1→=(2,0,2), 设平面A 1BD 的一个法向量n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·DA 1→=0,n ·DB →=0,∴⎩⎪⎨⎪⎧2x +2z =0,2x +2y =0,令z =1,得n =(-1,1,1). ∴D 1到平面A 1BD 的距离d =|D 1A 1—→·n ||n |=23=233.6.二面角的棱上有A ,B 两点,直线AC ,BD 分别在这个二面角的两个半平面内,且都垂直于AB .已知AB =4,AC =6,BD =8,CD =217,则该二面角的大小为( ) A .150° B .45° C .60° D .120°答案 C解析 如图所示,二面角的大小就是〈AC →,BD →〉. ∵CD →=CA →+AB →+BD →,∴CD →2=CA →2+AB →2+BD →2+2(CA →·AB →+CA →·BD →+AB →·BD →) =CA →2+AB →2+BD →2+2CA →·BD →,∴CA →·BD →=12[(217)2-62-42-82]=-24.因此AC →·BD →=24,cos 〈AC →,BD →〉=AC →·BD →|AC →||BD →|=12,又〈AC →,B D →〉∈[0°,180°], ∴〈AC →,BD →〉=60°,故二面角为60°.7.(2017·昆明质检)如图所示,在三棱柱ABC —A 1B 1C 1中,AA 1⊥底面ABC ,AB =BC =AA 1,∠ABC =90°,点E ,F 分别是棱AB ,BB 1的中点,则直线EF 和BC 1所成的角是____________.答案 60°解析 以B 点为坐标原点,以BC 所在直线为x 轴,BA 所在直线为y 轴,BB 1所在直线为z 轴,建立空间直角坐标系.设AB =BC =AA 1=2, 则C 1(2,0,2),E (0,1,0),F (0,0,1), 则EF →=(0,-1,1),BC 1→=(2,0,2), ∴EF →·BC 1→=2, ∴cos 〈EF →,BC 1→〉=22×22=12,∵异面直线所成角的范围是(0,90°], ∴EF 和BC 1所成的角为60°.8.(2018·南宁质检)在正四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AA 1=2AB ,则直线CD 与平面BDC 1所成角的正弦值为________. 答案 23解析 以D 为坐标原点,DA ,DC ,DD 1所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系,如图,设AA 1=2AB =2,则D (0,0,0),C (0,1,0),B (1,1,0),C 1(0,1,2),则DC →=(0,1,0),DB →=(1,1,0),DC 1→=(0,1,2).设平面BDC 1的一个法向量为n =(x ,y ,z ),则n ⊥DB →,n ⊥DC 1→,所以有⎩⎪⎨⎪⎧x +y =0,y +2z =0,令y =-2,得平面BDC 1的一个法向量为n =(2,-2,1).设CD 与平面BDC 1所成的角为θ, 则sin θ=|cos 〈n ,DC →〉|=|n ·DC →||n ||DC →|=23.9.已知点E ,F 分别在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱BB 1,CC 1上,且B 1E =2EB ,CF =2FC 1,则平面AEF 与平面ABC 所成的锐二面角的正切值为________. 答案23解析 方法一 延长FE ,CB 相交于点G ,连接AG ,如图所示.设正方体的棱长为3,则GB =BC =3,作BH ⊥AG 于点H ,连接EH ,则∠EHB 为所求锐二面角的平面角. ∵BH =322,EB =1,∴tan ∠EHB =EB BH =23.方法二 如图,以点D 为坐标原点,DA ,DC ,DD1所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系Dxyz , 设DA =1,由已知条件得 A (1,0,0),E ⎝⎛⎭⎫1,1,13, F ⎝⎛⎭⎫0,1,23,AE →=⎝⎛⎭⎫0,1,13, AF →=⎝⎛⎭⎫-1,1,23, 设平面AEF 的法向量为n =(x ,y ,z ), 平面AEF 与平面ABC 所成的锐二面角为θ, 由⎩⎪⎨⎪⎧n ·AE →=0,n ·AF →=0,得⎩⎨⎧y +13z =0,-x +y +23z =0.令y =1,z =-3,x =-1,则n =(-1,1,-3), 取平面ABC 的法向量为m =(0,0,-1), 则cos θ=|cos 〈n ,m 〉|=31111,tan θ=23. 10.(2017·河北石家庄二模)设二面角α—CD —β的大小为45°,A 点在平面α内,B 点在CD 上,且∠ABC =45°,则AB 与平面β所成角的大小为________. 答案 30°解析 如图,作AE ⊥平面β于点E ,在平面β内过E 作EF ⊥CD 于点F ,连接AF , ∵AE ⊥CD ,AE ∩EF =E , ∴CD ⊥平面AEF ,∴AF ⊥CD ,所以∠AFE 为二面角α—CD —β的平面角, 所以∠AFE =45°,因为∠ABC =45°, 所以∠BAF =45°.连接BE ,则∠ABE 为AB 与平面β所成的角.设AE =m ,则EF =m ,AF =2m ,BF =2m ,AB =2m , 所以sin ∠ABE =AE AB =12,又因为∠ABE 为锐角,所以∠ABE =30°.11.(2017·洛阳二模)已知三棱锥A —BCD ,AD ⊥平面BCD ,BD ⊥CD ,AD =BD =2,CD =23,E ,F 分别是AC ,BC 的中点,P 为线段BC 上一点,且CP =2PB .(1)求证:AP ⊥DE ;(2)求直线AC 与平面DEF 所成角的正弦值. (1)证明 作PG ∥BD 交CD 于G ,连接AG . ∴CG GD =CP PB =2,∴GD =13CD =233. ∵AD ⊥平面BCD ,∴AD ⊥DC ,在Rt △ADG 中,tan ∠GAD =33, ∴∠DAG =30°,在Rt △ADC 中,AC 2=AD 2+CD 2=4+12=16, ∴AC =4,又E 为AC 的中点,∴DE =AE =2, 又AD =2,∴∠ADE =60°,∴AG ⊥DE . ∵AD ⊥平面BCD ,∴AD ⊥BD ,又∵BD ⊥CD ,AD ∩CD =D ,AD ,CD ⊂平面ADC , ∴BD ⊥平面ADC ,∴PG ⊥平面ADC ,∴PG ⊥DE .又∵AG ∩PG =G ,AG ,PG ⊂平面AGP , ∴DE ⊥平面AGP ,又AP ⊂平面AGP ,∴AP ⊥DE .(2)解 以D 为坐标原点,DB ,DC ,DA 所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴建立空间直角坐标系Dxyz ,则D (0,0,0),A (0,0,2),B (2,0,0),C (0,23,0),E (0,3,1),F (1,3,0), ∴DF →=(1,3,0),DE →=(0,3,1),AC →=(0,23,-2). 设平面DEF 的法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧DF →·n =0,DE →·n =0,即⎩⎨⎧x +3y =0,3y +z =0,令x =3,则n =(3,-3,3). 设直线AC 与平面DEF 所成的角为θ, 则sin θ=|cos 〈AC →,n 〉|=|AC →·n ||AC →||n |=|-6-6|421=217,∴AC 与平面DEF 所成角的正弦值为217.12.如图,在四棱锥P —ABCD 中,P A ⊥底面ABCD ,底面ABCD 是直角梯形,∠ADC =90°,AD ∥BC ,AB ⊥AC ,AB =AC =2,点E 在AD 上,且AE =2ED .(1)已知点F 在BC 上,且CF =2FB ,求证:平面PEF ⊥平面P AC ;(2)当二面角A —PB —E 的余弦值为多少时,直线PC 与平面P AB 所成的角为45°? (1)证明 ∵AB ⊥AC ,AB =AC ,∴∠ACB =45°, ∵底面ABCD 是直角梯形,∠ADC =90°,AD ∥BC , ∴∠ACD =45°,即AD =CD ,AC =2AD , 又AB ⊥AC ,∴BC =2AC =2AD , ∵AE =2ED ,CF =2FB ,∴AE =BF =23AD ,又∵AE ∥BF ,∴四边形ABFE 是平行四边形,∴AB ∥EF , ∴AC ⊥EF ,∵P A ⊥底面ABCD ,∴P A ⊥EF , ∵P A ∩AC =A ,P A ,AC ⊂平面P AC , ∴EF ⊥平面P AC ,又EF ⊂平面PEF ,∴平面PEF ⊥平面P AC . (2)解 ∵P A ⊥AC ,AC ⊥AB ,P A ∩AB =A , P A ,AB ⊂平面P AB ,∴AC ⊥平面P AB ,则∠APC 为PC 与平面P AB 所成的角, 若PC 与平面P AB 所成的角为45°, 则tan ∠APC =ACP A=1,即P A =AC =2,取BC 的中点G ,连接AG ,则AG ⊥BC ,以A 为坐标原点,AG ,AD ,AP 所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系Axyz ,则A (0,0,0),B (1,-1,0),C (1,1,0),E ⎝⎛⎭⎫0,23,0,P (0,0,2), ∴EB →=⎝⎛⎭⎫1,-53,0,EP →=⎝⎛⎭⎫0,-23,2, 设平面PBE 的法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·EB →=0,n ·EP →=0,即⎩⎨⎧x -53y =0,-23y +2z =0,令y =3,则x =5,z =2,∴n =(5,3,2). ∵AC →=(1,1,0)是平面P AB 的一个法向量, cos 〈n ,AC →〉=5+32×6=223,即当二面角A —PB —E 的余弦值为223时,直线PC 与平面P AB 所成的角为45°.13.(2017·全国Ⅱ)已知直三棱柱ABC-A 1B 1C 1中,∠ABC =120°,AB =2,BC =CC 1=1,则异面直线AB 1与BC 1所成角的余弦值为( )A.32 B.155 C.105 D.33答案 C解析 方法一 将直三棱柱ABC -A 1B 1C 1补形为直四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1,如图①所示,连接AD 1,B 1D 1,BD .图①由题意知∠ABC =120°,AB =2,BC =CC 1=1, 所以AD 1=BC 1=2,AB 1=5,∠DAB =60°.在△ABD 中,由余弦定理知BD 2=22+12-2×2×1×cos 60°=3,所以BD =3,所以B 1D 1= 3.又AB 1与AD 1所成的角即为AB 1与BC 1所成的角θ,所以cos θ=AB 21+AD 21-B 1D 212×AB 1×AD 1=5+2-32×5×2=105.故选C.方法二 以B 1为坐标原点,B 1C 1所在的直线为x 轴,垂直于B 1C 1的直线为y 轴,BB 1所在的直线为z 轴建立空间直角坐标系,如图②所示.图②由已知条件知B 1(0,0,0),B (0,0,1),C 1(1,0,0),A (-1,3,1),则BC 1→=(1,0,-1),AB 1→=(1,-3,-1).所以cos 〈AB 1→,BC 1→〉=AB 1→·BC 1→|AB 1→||BC 1→|=25×2=105.所以异面直线AB 1与BC 1所成角的余弦值为105. 故选C.14.(2018·长春一检)已知三棱锥S —ABC 中,SA ,SB ,SC 两两垂直,且SA =SB =SC =2,Q 是三棱锥S —ABC 外接球上一动点,则点Q 到平面ABC 的距离的最大值为________.答案433解析 将三棱锥S —ABC 放入棱长为2的正方体中,则到平面ABC 的距离最大的点应在过球心且和平面ABC 垂直的直径上,因为正方体的外接球直径和正方体的体对角线长相等,所以2R =23(R 为外接球的半径),则点Q 到平面ABC 的距离的最大值为23×2R =23×23=433.15.(2017·安徽皖南八校联考)已知三棱锥P —ABC 的所有顶点都在表面积为16π的球O 的球面上,AC 为球O 的直径.当三棱锥P —ABC 的体积最大时,二面角P —AB —C 的大小为θ,则sin θ等于( ) A.23 B.53 C.63D.73答案 C解析 如图,设球O 的半径为R ,由4πR 2=16π,得R =2,设点P 到平面ABC 的距离为d ,则0<d ≤2,因为AC 为球的直径,所以AB 2+BC 2=AC 2=16,则V 三棱锥P —ABC =16AB ·BC ·d ≤16·AB 2+BC 22·2=83,当且仅当AB =BC =22,d=2时,V 三棱锥P —ABC 取得最大值,此时平面P AC ⊥平面ABC ,连接PO ,因为PO ⊥AC ,平面P AC ∩平面ABC =AC ,PO ⊂平面P AC ,所以PO ⊥平面ABC ,过点P 作PD ⊥AB 于D ,连接OD ,因为AB ⊥PO ,AB ⊥PD ,PO ∩PD =P ,所以AB ⊥平面POD ,则AB ⊥OD ,所以∠PDO 为二面角P —AB —C 的平面角,因为OD =12BC =2,所以PD =PO 2+OD 2=6,则sin θ=sin ∠PDO =PO PD =63.故选C.16.(2017·浙江)如图,已知正四面体D —ABC (所有棱长均相等的三棱锥),P ,Q ,R 分别为AB ,BC ,CA 上的点,AP =PB ,BQ QC =CR RA =2,分别记二面角D —PR —Q ,D —PQ —R ,D —QR —P的平面角为α,β,γ,则( )A .γ<α<βB .α<γ<βC .α<β<γD .β<γ<α答案 B解析 如图①,作出点D 在底面ABC 上的射影O ,过点O 分别作PR ,PQ ,QR 的垂线OE ,OF ,OG ,连接DE ,DF ,DG ,则α=∠DEO ,β=∠DFO ,γ=∠DGO . 由图可知它们的对边都是DO , ∴只需比较EO ,FO ,GO 的大小即可.如图②,在AB 边上取点P ′,使AP ′=2P ′B ,连接OQ ,OR ,则O 为△QRP ′的中心. 设点O 到△QRP ′三边的距离为a ,则OG =a , OF =OQ ·sin ∠OQF <OQ ·sin ∠OQP ′=a , OE =OR ·sin ∠ORE >OR ·sin ∠ORP ′=a , ∴OF <OG <OE ,∴OD tan β<OD tan γ<OD tan α,∴α<γ<β. 故选B.。
2019届高考数学人教A版理科第一轮复习:第八章 立体几何 8.6
2019年7月7日
你是我心中最美的风景啊你是我心中最美的 风景啊
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1.空间向量的有关概念 (1)空间向量:在空间中,具有 大小 和 方向 的量叫做空间 向量,其大小叫做向量的 长度 或 模 . (2)相等向量:方向 相同 且模 相等 的向量.
(3)共线向量:如果表示空间向量的有向线段所在的直线 平行 或 重合 ,则这些向量叫做 共线向量 或 平行向量 ,a平行于b记作a∥b.
|������������ |2=14a2+14b2+14c2-12a·b+12b·c-12c·a=12,则|������������ |=√22. (4)������������ = 12b+12c,������������ = ������������ +
������������=-b+12a,cos<������������, ������������>=|������������������������|·|������������������������|=-23,
|������������||������������|
1
2
1 2
2+12×
12+
1 2
2 =25.
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5.(教材习题改编P98T4)如图所示,已知空间四边形ABCD的每条边 和对角线长都等于1,点E,F,G分别是AB,AD,CD的中点,计算:
������������ |2=|-c+a+d|2=a2+c2+d2-2a·c+2a·d-2c·d=16+36+64-2×6×8×
2019届高考大一轮复习备考资料之数学人教A版全国用讲
§8.7 立体几何中的向量方法(一)——证明平行与垂直1.直线的方向向量与平面的法向量的确定(1)直线的方向向量:在直线上任取一非零向量作为它的方向向量.(2)平面的法向量可利用方程组求出:设a ,b 是平面α内两不共线向量,n 为平面α的法向量,则求法向量的方程组为⎩⎪⎨⎪⎧n ·a =0,n ·b =0.2.用向量证明空间中的平行关系(1)设直线l 1和l 2的方向向量分别为v 1和v 2,则l 1∥l 2(或l 1与l 2重合)⇔v 1∥v 2.(2)设直线l 的方向向量为v ,与平面α共面的两个不共线向量v 1和v 2,则l ∥α或l ⊂α⇔存在两个实数x ,y ,使v =x v 1+y v 2.(3)设直线l 的方向向量为v ,平面α的法向量为u ,则l ∥α或l ⊂α⇔v ⊥u . (4)设平面α和β的法向量分别为u 1,u 2,则α∥β⇔u 1 ∥u 2. 3.用向量证明空间中的垂直关系(1)设直线l 1和l 2的方向向量分别为v 1和v 2,则l 1⊥l 2⇔v 1⊥v 2⇔v 1·v 2=0. (2)设直线l 的方向向量为v ,平面α的法向量为u ,则l ⊥α⇔v ∥u . (3)设平面α和β的法向量分别为u 1和u 2,则α⊥β⇔u 1⊥u 2⇔u 1·u 2=0.题组一 思考辨析1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”) (1)直线的方向向量是唯一确定的.( × ) (2)平面的单位法向量是唯一确定的.( × ) (3)若两平面的法向量平行,则两平面平行.( √ ) (4)若两直线的方向向量不平行,则两直线不平行.( √ ) (5)若a ∥b ,则a 所在直线与b 所在直线平行.( × )(6)若空间向量a 平行于平面α,则a 所在直线与平面α平行.( × ) 题组二 教材改编2.[P104T2]设u ,v 分别是平面α,β的法向量,u =(-2,2,5),当v =(3,-2,2)时,α与β的位置关系为__________;当v =(4,-4,-10)时,α与β的位置关系为________. 答案 α⊥β α∥β解析 当v =(3,-2,2)时, u ·v =(-2,2,5)·(3,-2,2)=0⇒α⊥β. 当v =(4,-4,-10)时,v =-2u ⇒α∥β.3.[P111T3]如图所示,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,O 是底面正方形ABCD 的中心,M 是D 1D 的中点,N 是A 1B 1的中点,则直线ON ,AM 的位置关系是________.答案 垂直解析 以A 为原点,分别以AB →,AD →,AA 1→所在直线为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,如图所示.设正方体的棱长为1,则A (0,0,0),M ⎝⎛⎭⎫0,1,12, O ⎝⎛⎭⎫12,12,0,N ⎝⎛⎭⎫12,0,1,AM →·ON →=⎝⎛⎭⎫0,1,12·⎝⎛⎭⎫0,-12,1=0, ∴ON 与AM 垂直. 题组三 易错自纠4.已知A (1,0,0),B (0,1,0),C (0,0,1),则下列向量是平面ABC 法向量的是( ) A .(-1,1,1) B .(1,-1,1) C.⎝⎛⎭⎫-33,-33,-33 D.⎝⎛⎭⎫33,33,-33 答案 C解析 设n =(x ,y ,z )为平面ABC 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n ·AB →=0,n ·AC →=0,化简得⎩⎪⎨⎪⎧-x +y =0,-x +z =0,∴x =y =z .故选C.5.直线l 的方向向量a =(1,-3,5),平面α的法向量n =(-1,3,-5),则有( ) A .l ∥α B .l ⊥α C .l 与α斜交 D .l ⊂α或l ∥α答案 B解析 由a =-n 知,n ∥a ,则有l ⊥α,故选B.6.已知平面α,β的法向量分别为n 1=(2,3,5),n 2=(-3,1,-4),则( ) A .α∥βB .α⊥βC .α,β相交但不垂直D .以上均不对 答案 C解析 ∵n 1≠λn 2,且n 1·n 2=2×(-3)+3×1+5×(-4)=-23≠0,∴α,β既不平行,也不垂直.题型一 利用空间向量证明平行问题典例 如图所示,平面P AD ⊥平面ABCD ,ABCD 为正方形,△P AD 是直角三角形,且P A =AD =2,E ,F ,G 分别是线段P A ,PD ,CD 的中点.求证:PB ∥平面EFG .证明 ∵平面P AD ⊥平面ABCD ,ABCD 为正方形,△P AD 是直角三角形,且P A =AD ,∴AB ,AP ,AD 两两垂直,以A 为坐标原点,AB ,AD ,AP 所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系Axyz ,则A (0,0,0),B (2,0,0),C (2,2,0), D (0,2,0),P (0,0,2),E (0,0,1), F (0,1,1),G (1,2,0).∴PB →=(2,0,-2),FE →=(0,-1,0),FG →=(1,1,-1), 设PB →=sFE →+tFG →,即(2,0,-2)=s (0,-1,0)+t (1,1,-1), ∴⎩⎪⎨⎪⎧t =2,t -s =0,-t =-2,解得s =t =2,∴PB →=2FE →+2FG →,又∵FE →与FG →不共线,∴PB →,FE →与FG →共面. ∵PB ⊄平面EFG ,∴PB ∥平面EFG . 引申探究若本例中条件不变,证明平面EFG ∥平面PBC . 证明 ∵EF →=(0,1,0),BC →=(0,2,0), ∴BC →=2EF →,∴BC ∥EF .又∵EF ⊄平面PBC ,BC ⊂平面PBC ,∴EF ∥平面PBC , 同理可证GF ∥PC ,从而得出GF ∥平面PBC . 又EF ∩GF =F ,EF ,GF ⊂平面EFG , ∴平面EFG ∥平面PBC .思维升华 (1)恰当建立空间直角坐标系,准确表示各点与相关向量的坐标,是运用向量法证明平行和垂直的关键.(2)证明直线与平面平行,只需证明直线的方向向量与平面的法向量的数量积为零,或证直线的方向向量与平面内的不共线的两个向量共面,或证直线的方向向量与平面内某直线的方向向量平行,然后说明直线在平面外即可.这样就把几何的证明问题转化为向量运算. 跟踪训练 如图,在四面体A -BCD 中,AD ⊥平面BCD ,BC ⊥CD ,AD =2,BD =22,M 是AD 的中点,P 是BM 的中点,点Q 在线段AC 上,且AQ =3QC . 证明:PQ ∥平面BCD .证明 方法一 如图,取BD 的中点O ,以O 为原点,OD ,OP 所在直线分别为y ,z 轴的正半轴,建立空间直角坐标系Oxyz .由题意知,A (0,2,2),B (0,-2,0),D (0,2,0). 设点C 的坐标为(x 0,y 0,0). 因为AQ →=3QC →,所以Q ⎝⎛⎭⎫34x 0,24+34y 0,12.因为M 为AD 的中点,故M (0,2,1). 又P 为BM 的中点,故P ⎝⎛⎭⎫0,0,12, 所以PQ →=⎝⎛⎭⎫34x 0,24+34y 0,0.又平面BCD 的一个法向量为a =(0,0,1),故PQ →·a =0. 又PQ ⊄平面BCD ,所以PQ ∥平面BCD .方法二 在线段CD 上取点F ,使得DF =3FC ,连接OF ,同方法一建立空间直角坐标系,写出点A ,B ,C 的坐标,设点C 坐标为(x 0,y 0,0). 因为CF →=14CD →,设点F 的坐标为(x ,y ,0),则(x -x 0,y -y 0,0)=14(-x 0,2-y 0,0),所以⎩⎨⎧x =34x 0,y =24+34y 0,所以OF →=⎝⎛⎭⎫34x 0,24+34y 0,0.又由方法一知PQ →=⎝⎛⎭⎫34x 0,24+34y 0,0,所以OF →=PQ →,所以PQ ∥OF .又PQ ⊄平面BCD ,OF ⊂平面BCD , 所以PQ ∥平面BCD .题型二 利用空间向量证明垂直问题命题点1 证线面垂直典例 如图所示,正三棱柱(底面为正三角形的直三棱柱)ABC —A 1B 1C 1的所有棱长都为2,D 为CC 1的中点.求证:AB 1⊥平面A 1BD .证明 方法一 设平面A 1BD 内的任意一条直线m 的方向向量为m .由共面向量定理,则存在实数λ,μ,使m =λBA 1→+μBD →.令BB 1→=a ,BC →=b ,BA →=c ,显然它们不共面,并且|a |=|b |=|c |=2,a ·b =a·c =0,b·c =2,以它们为空间的一个基底,则BA 1→=a +c ,BD →=12a +b ,AB 1→=a -c ,m =λBA 1→+μBD →=⎝⎛⎭⎫λ+12μa +μb +λc , AB 1→·m =(a -c )·⎣⎡⎦⎤⎝⎛⎭⎫λ+12μa +μb +λc =4⎝⎛⎭⎫λ+12μ-2μ-4λ=0.故AB 1→⊥m ,结论得证. 方法二 取BC 的中点O ,连接AO .因为△ABC 为正三角形, 所以AO ⊥BC .因为在正三棱柱ABC —A 1B 1C 1中,平面ABC ⊥平面BCC 1B 1, 且平面ABC ∩平面BCC 1B 1=BC , 所以AO ⊥平面BCC 1B 1.取B 1C 1的中点O 1,以O 为原点,分别以OB ,OO 1,OA 所在直线为x 轴,y 轴,z 轴建立空间直角坐标系,如图所示,则B (1,0,0),D (-1,1,0),A 1(0,2,3), A (0,0,3),B 1(1,2,0).设平面A 1BD 的法向量为n =(x ,y ,z ),BA 1→=(-1,2,3),BD →=(-2,1,0). 因为n ⊥BA 1→,n ⊥BD →,故⎩⎪⎨⎪⎧n ·BA 1→=0,n ·BD →=0,即⎩⎨⎧-x +2y +3z =0,-2x +y =0,令x =1,则y =2,z =-3,故n =(1,2,-3)为平面A 1BD 的一个法向量, 而AB 1→=(1,2,-3),所以AB 1→=n ,所以AB 1→∥n , 故AB 1⊥平面A 1BD . 命题点2 证面面垂直典例 如图,在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是边长为a 的正方形,侧面P AD ⊥底面ABCD ,且P A =PD =22AD ,设E ,F 分别为PC ,BD 的中点.(1)求证:EF ∥平面P AD ; (2)求证:平面P AB ⊥平面PDC .证明 (1)如图,取AD 的中点O ,连接OP ,OF . 因为P A =PD ,所以PO ⊥AD .因为侧面P AD ⊥底面ABCD ,平面P AD ∩平面ABCD =AD , PO ⊂平面P AD , 所以PO ⊥平面ABCD .又O ,F 分别为AD ,BD 的中点,所以OF ∥AB . 又ABCD 是正方形,所以OF ⊥AD . 因为P A =PD =22AD ,所以P A ⊥PD ,OP =OA =a 2. 以O 为原点,OA ,OF ,OP 所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴建立空间直角坐标系, 则A ⎝⎛⎭⎫a 2,0,0,F ⎝⎛⎭⎫0,a 2,0,D ⎝⎛⎭⎫-a2,0,0, P ⎝⎛⎭⎫0,0,a 2,B ⎝⎛⎭⎫a 2,a ,0,C ⎝⎛⎭⎫-a2,a ,0.因为E 为PC 的中点,所以E ⎝⎛⎭⎫-a 4,a 2,a 4. 易知平面P AD 的一个法向量为OF →=⎝⎛⎭⎫0,a 2,0, 因为EF →=⎝⎛⎭⎫a 4,0,-a 4, 且OF →·EF →=⎝⎛⎭⎫0,a 2,0·⎝⎛⎭⎫a4,0,-a 4=0, 又因为EF ⊄平面P AD ,所以EF ∥平面P AD . (2)因为P A →=⎝⎛⎭⎫a 2,0,-a 2,CD →=(0,-a,0), 所以P A →·CD →=⎝⎛⎭⎫a2,0,-a 2·(0,-a,0)=0, 所以P A →⊥CD →,所以P A ⊥CD .又P A ⊥PD ,PD ∩CD =D ,PD ,CD ⊂平面PDC , 所以P A ⊥平面PDC .又P A ⊂平面P AB ,所以平面P AB ⊥平面PDC . 思维升华 证明垂直问题的方法(1)利用已知的线面垂直关系构建空间直角坐标系,准确写出相关点的坐标,从而将几何证明转化为向量运算.其中灵活建系是解题的关键.(2)其一证明直线与直线垂直,只需要证明两条直线的方向向量垂直;其二证明线面垂直,只需证明直线的方向向量与平面内不共线的两个向量垂直即可,当然 ,也可证直线的方向向量与平面的法向量平行;其三证明面面垂直:①证明两平面的法向量互相垂直;②利用面面垂直的判定定理,只要能证明一个平面内的一条直线的方向向量为另一个平面的法向量即可. 跟踪训练 如图所示,已知四棱锥P —ABCD 的底面是直角梯形,∠ABC =∠BCD =90°,AB =BC =PB =PC =2CD ,侧面PBC ⊥底面ABCD .证明:(1)P A ⊥BD ;(2)平面P AD ⊥平面P AB .证明 (1)取BC 的中点O ,连接PO ,∵平面PBC ⊥底面ABCD ,△PBC 为等边三角形, 平面PBC ∩底面ABCD =BC ,PO ⊂平面PBC , ∴PO ⊥底面ABCD .以BC 的中点O 为坐标原点,以BC 所在直线为x 轴,过点O 与AB 平行的直线为y 轴,OP所在直线为z 轴,建立空间直角坐标系,如图所示.不妨设CD =1,则AB =BC =2,PO =3,∴A (1,-2,0),B (1,0,0),D (-1,-1,0),P (0,0,3), ∴BD →=(-2,-1,0),P A →=(1,-2,-3). ∵BD →·P A →=(-2)×1+(-1)×(-2)+0×(-3)=0, ∴P A →⊥BD →, ∴P A ⊥BD .(2)取P A 的中点M ,连接DM ,则M ⎝⎛⎭⎫12,-1,32.∵DM →=⎝⎛⎭⎫32,0,32,PB →=(1,0,-3),∴DM →·PB →=32×1+0×0+32×(-3)=0,∴DM →⊥PB →,即DM ⊥PB .∵DM →·P A →=32×1+0×(-2)+32×(-3)=0,∴DM →⊥P A →,即DM ⊥P A .又∵P A ∩PB =P ,P A ,PB ⊂平面P AB , ∴DM ⊥平面P AB . ∵DM ⊂平面P AD , ∴平面P AD ⊥平面P AB .题型三 利用空间向量解决探索性问题典例 (2018·桂林模拟)如图,棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的所有棱长都等于2,∠ABC 和∠A 1AC 均为60°,平面AA 1C 1C ⊥平面ABCD .(1)求证:BD ⊥AA 1;(2)在直线CC 1上是否存在点P ,使BP ∥平面DA 1C 1,若存在,求出点P 的位置,若不存在,请说明理由.(1)证明 设BD 与AC 交于点O ,则BD ⊥AC ,连接A 1O ,在△AA 1O 中,AA 1=2,AO =1,∠A 1AO =60°,∴A 1O 2=AA 21+AO 2-2AA 1·AO cos 60°=3, ∴AO 2+A 1O 2=AA 21, ∴A 1O ⊥AO .由于平面AA 1C 1C ⊥平面ABCD ,且平面AA 1C 1C ∩平面ABCD =AC ,A 1O ⊂平面AA 1C 1C ,∴A 1O ⊥平面ABCD .以OB ,OC ,OA 1所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则A (0,-1,0),B (3,0,0),C (0,1,0),D (-3,0,0),A 1(0,0,3),C 1(0,2,3). 由于BD →=(-23,0,0),AA 1→=(0,1,3), AA 1→·BD →=0×(-23)+1×0+3×0=0, ∴BD →⊥AA 1→,即BD ⊥AA 1.(2)解 假设在直线CC 1上存在点P ,使BP ∥平面DA 1C 1, 设CP →=λCC 1→,P (x ,y ,z ),则(x ,y -1,z )=λ(0,1,3). 从而有P (0,1+λ,3λ),BP →=(-3,1+λ,3λ). 设平面DA 1C 1的法向量为n 3=(x 3,y 3,z 3), 则⎩⎪⎨⎪⎧n 3⊥A 1C 1—→,n 3⊥DA 1→,又A 1C 1—→=(0,2,0),DA 1→=(3,0,3),则⎩⎨⎧2y 3=0,3x 3+3z 3=0,取n 3=(1,0,-1),因为BP ∥平面DA 1C 1,则n 3⊥BP →, 即n 3·BP →=-3-3λ=0,得λ=-1, 即点P 在C 1C 的延长线上,且C 1C =CP .思维升华 对于“是否存在”型问题的探索方式有两种:一种是根据条件作出判断,再进一步论证;另一种是利用空间向量,先设出假设存在点的坐标,再根据条件求该点的坐标,即找到“存在点”,若该点坐标不能求出,或有矛盾,则判定“不存在”.跟踪训练 (2016·北京)如图,在四棱锥P ABCD 中,平面P AD ⊥平面ABCD ,P A ⊥PD ,P A =PD ,AB ⊥AD ,AB =1,AD =2,AC =CD = 5.(1)求证:PD ⊥平面P AB ;(2)求直线PB 与平面PCD 所成角的正弦值;(3)在棱P A 上是否存在点M ,使得BM ∥平面PCD ?若存在,求AMAP 的值;若不存在,说明理由.(1)证明 ∵平面P AD ⊥平面ABCD ,平面P AD ∩平面ABCD =AD ,AB ⊥AD ,AB ⊂平面ABCD , ∴AB ⊥平面P AD .∵PD ⊂平面P AD ,∴AB ⊥PD .又P A ⊥PD ,P A ∩AB =A ,且P A ,PB ⊂平面P AB , ∴PD ⊥平面P AB .(2)解 取AD 的中点O ,连接CO ,PO .∵P A =PD , ∴PO ⊥AD .又∵PO ⊂平面P AD , 平面P AD ⊥平面ABCD , 平面P AD ∩平面ABCD =AD , ∴PO ⊥平面ABCD ,∵CO ⊂平面ABCD ,∴PO ⊥CO , 又∵AC =CD ,∴CO ⊥AD .以O 为原点,OC ,OA ,OP 所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立如图所示空间直角坐标系, 易知P (0,0,1),B (1,1,0),D (0,-1,0),C (2,0,0),则PB →=(1,1,-1),PD →=(0,-1,-1),PC →=(2,0,-1), CD →=(-2,-1,0).设n =(x 0,y 0,1)为平面PCD 的一个法向量.由⎩⎪⎨⎪⎧n ·PD →=0,n ·PC →=0得⎩⎪⎨⎪⎧-y 0-1=0,2x 0-1=0,解得⎩⎪⎨⎪⎧y 0=-1,x 0=12. 即n =⎝⎛⎭⎫12,-1,1.设PB 与平面PCD 的夹角为θ, 则sin θ=|cos 〈n ,PB →〉|=|n ·PB →||n ||PB →|=⎪⎪⎪⎪12-1-114+1+1×3=33. (3)解 设M 是棱P A 上一点,则存在λ∈[0,1]使得AM →=λAP →,因此点M (0,1-λ,λ),BM →=(-1,-λ,λ),∵BM ⊄平面PCD ,∴BM ∥平面PCD , 当且仅当BM →·n =0,即(-1,-λ,λ)·⎝⎛⎭⎫12,-1,1=0,解得λ=14,∴在棱P A 上存在点M 使得BM ∥平面PCD ,此时AM AP =14.利用向量法解决立体几何问题典例 (12分)如图1所示,正△ABC 的边长为4,CD 是AB 边上的高,E ,F 分别是AC 和BC 边的中点,现将△ABC 沿CD 翻折成直二面角A -DC -B ,如图2所示.(1)试判断直线AB 与平面DEF 的位置关系,并说明理由; (2)求二面角E -DF -C 的余弦值;(3)在线段BC 上是否存在一点P ,使AP ⊥DE ?证明你的结论. 思想方法指导 对于较复杂的立体几何问题可采用向量法(1)用向量法解决立体几何问题,是空间向量的一个具体应用,体现了向量的工具性,这种方法可把复杂的推理证明、辅助线的作法转化为空间向量的运算,降低了空间想象演绎推理的难度,体现了由“形”转“数”的转化思想.(2)两种思路:①选好基底,用向量表示出几何量,利用空间向量有关定理与向量的线性运算进行判断.②建立空间直角坐标系,进行向量的坐标运算,根据运算结果的几何意义解释相关问题. 规范解答解 (1)AB ∥平面DEF ,理由如下:在△ABC 中,由E ,F 分别是AC ,BC 中点,得EF ∥AB . 又AB ⊄平面DEF ,EF ⊂平面DEF , ∴AB ∥平面DEF .[1分](2)以D 为原点,分别以DB ,DC ,DA 所在直线为x 轴,y 轴,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则A (0,0,2),B (2,0,0),C (0,23,0),E (0,3,1),F (1,3,0),[3分]易知平面CDF 的法向量为DA →=(0,0,2), 设平面EDF 的法向量为n =(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧DF →·n =0,DE →·n =0,即⎩⎨⎧x +3y =0,3y +z =0,取n =(3,-3,3),则cos 〈DA →,n 〉=DA →·n |DA →||n |=217,∴二面角E -DF -C 的余弦值为217.[6分] (3)设P (x ,y,0),则AP →·DE →=3y -2=0,∴y =233.又BP →=(x -2,y,0),PC →=(-x,23-y,0), ∵BP →∥PC →,∴(x -2)(23-y )=-xy , ∴3x +y =2 3.[9分]把y =233代入上式得x =43,∴P ⎝⎛⎭⎫43,233,0,∴BP →=13BC →,∴点P 在线段BC 上.∴在线段BC 上存在点P ⎝⎛⎭⎫43,233,0,使AP ⊥DE .[12分]1.已知平面α内有一点M (1,-1,2),平面α的一个法向量为n =(6,-3,6),则下列点P 中,在平面α内的是( ) A .P (2,3,3) B .P (-2,0,1) C .P (-4,4,0) D .P (3,-3,4)答案 A解析 逐一验证法,对于选项A ,MP →=(1,4,1),∴MP →·n =6-12+6=0,∴MP →⊥n ,∴点P 在平面α内,同理可验证其他三个点不在平面α内. 2.设u =(-2,2,t ),v =(6,-4,4)分别是平面α,β的法向量.若α⊥β,则t 等于( ) A .3 B .4 C .5 D .6 答案 C解析 ∵α⊥β,则u ·v =-2×6+2×(-4)+4t =0,∴t =5.3.(2017·西安模拟)如图,F 是正方体ABCD —A 1B 1C 1D 1的棱CD 的中点,E 是BB 1上一点,若D 1F ⊥DE ,则有( )A .B 1E =EB B .B 1E =2EBC .B 1E =12EBD .E 与B 重合 答案 A解析 以D 为坐标原点,分别以DA ,DC ,DD 1为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,设正方形的边长为2,则D (0,0,0),F (0,1,0),D 1(0,0,2),设E (2,2,z ),则D 1F →=(0,1,-2),DE →=(2,2,z ),∵D 1F →·DE →=0×2+1×2-2z =0, ∴z =1,∴B 1E =EB .4.(2017·广州质检)已知平面α内的三点A (0,0,1),B (0,1,0),C (1,0,0),平面β的一个法向量n =(-1,-1,-1),则不重合的两个平面α与β的位置关系是________________________.答案 α∥β解析 设平面α的法向量为m =(x ,y ,z ), 由m ·AB →=0,得x ·0+y -z =0,即y =z , 由m ·AC →=0,得x -z =0,即x =z ,取x =1, ∴m =(1,1,1),m =-n ,∴m ∥n ,∴α∥β.5.(2017·青岛模拟)已知AB →=(1,5,-2),BC →=(3,1,z ),若AB →⊥BC →,BP →=(x -1,y ,-3),且BP ⊥平面ABC ,则实数x +y =________. 答案257解析 由条件得⎩⎪⎨⎪⎧3+5-2z =0,x -1+5y +6=0,3(x -1)+y -3z =0,解得x =407,y =-157,z =4,∴x +y =407-157=257.6.已知点P 是平行四边形ABCD 所在的平面外一点,如果AB →=(2,-1,-4),AD →=(4,2,0),AP →=(-1,2,-1).对于结论:①AP ⊥AB ;②AP ⊥AD ;③AP →是平面ABCD 的法向量;④AP →∥BD →.其中正确的序号是________. 答案 ①②③解析 ∵AB →·AP →=0,AD →·AP →=0, ∴AB ⊥AP ,AD ⊥AP ,则①②正确; 又AB ∩AD =A ,∴AP ⊥平面ABCD , ∴AP →是平面ABCD 的法向量,则③正确; ∵BD →=AD →-AB →=(2,3,4),AP →=(-1,2,-1), ∴BD →与AP →不平行,故④错误.7.(2018·青海质检)正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,M ,N 分别是C 1C ,B 1C 1的中点.求证:MN ∥平面A 1BD .证明 如图所示,以D 为坐标原点,DA ,DC ,DD 1所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴建立空间直角坐标系. 设正方体的棱长为1,则D (0,0,0),A 1(1,0,1),B (1,1,0),M ⎝⎛⎭⎫0,1,12,N ⎝⎛⎭⎫12,1,1, 于是MN →=⎝⎛⎭⎫12,0,12,DA 1→=(1,0,1),DB →=(1,1,0).设平面A 1BD 的法向量为n =(x ,y ,z ),则n ·DA 1→=0,且n ·DB →=0,得⎩⎪⎨⎪⎧x +z =0,x +y =0.取x =1,得y =-1,z =-1. 所以n =(1,-1,-1).又MN →·n =⎝⎛⎭⎫12,0,12·(1,-1,-1)=0, 所以MN →⊥n .又MN ⊄平面A 1BD ,所以MN ∥平面A 1BD .8.如图,四边形ABCD 为正方形,PD ⊥平面ABCD ,PD ∥QA ,QA =AB =12PD .证明:平面PQC ⊥平面DCQ .证明 如图,以D 为坐标原点,线段DA 的长为单位长度,DA ,DP ,DC 所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系Dxyz .由题意得Q (1,1,0),C (0,0,1),P (0,2,0), 则DQ →=(1,1,0),DC →=(0,0,1),PQ →=(1,-1,0). ∴PQ →·DQ →=0,PQ →·DC →=0,即PQ ⊥DQ ,PQ ⊥DC . 又DQ ∩DC =D ,DQ ,DC ⊂平面DCQ , ∴PQ ⊥平面DCQ ,又PQ ⊂平面PQC , ∴平面PQC ⊥平面DCQ .9.(2017·郑州调研)如图所示,四棱锥P —ABCD 的底面是边长为1的正方形,P A ⊥CD ,P A =1,PD =2,E 为PD 上一点,PE =2ED .(1)求证:P A ⊥平面ABCD ;(2)在侧棱PC 上是否存在一点F ,使得BF ∥平面AEC ?若存在,指出F 点的位置,并证明;若不存在,请说明理由.(1)证明 ∵P A =AD =1,PD =2, ∴P A 2+AD 2=PD 2,即P A ⊥AD .又P A ⊥CD ,AD ∩CD =D ,AD ,CD ⊂平面ABCD , ∴P A ⊥平面ABCD .(2)解 以A 为原点,AB ,AD ,AP 所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴建立空间直角坐标系,则A (0,0,0),B (1,0,0),C (1,1,0),P (0,0,1),E ⎝⎛⎭⎫0,23,13,AC →=(1,1,0),AE →=⎝⎛⎭⎫0,23,13. 设平面AEC 的法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·AC →=0,n ·AE →=0, 即⎩⎪⎨⎪⎧x +y =0,2y +z =0,令y =1,则n =(-1,1,-2).假设侧棱PC 上存在一点F ,且CF →=λCP →(0≤λ≤1), 使得BF ∥平面AEC ,则BF →·n =0.又∵BF →=BC →+CF →=(0,1,0)+(-λ,-λ,λ)=(-λ,1-λ,λ), ∴BF →·n =λ+1-λ-2λ=0,∴λ=12,∴存在点F ,使得BF ∥平面AEC ,且F 为PC 的中点.10.(2017·成都调研)如图所示,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,棱长为a ,M ,N 分别为A 1B 和AC 上的点,A 1M =AN =2a3,则MN 与平面BB 1C 1C 的位置关系是( )A .相交B .平行C .垂直D .MN 在平面BB 1C 1C 内答案 B解析 以点C1为坐标原点,分别以C 1B 1,C 1D 1,C 1C 所在直线为x 轴,y 轴,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系, 由于A 1M =AN =2a 3, 则M ⎝⎛⎭⎫a ,2a 3,a 3,N ⎝⎛⎭⎫2a 3,2a3,a , MN →=⎝⎛⎭⎫-a 3,0,2a 3. 又C 1D 1⊥平面BB 1C 1C ,所以C 1D 1—→=(0,a,0)为平面BB 1C 1C 的一个法向量. 因为MN →·C 1D 1—→=0,所以MN →⊥C 1D 1—→,又MN ⊄平面BB 1C 1C , 所以MN ∥平面BB 1C 1C .11.如图,正方体ABCD-A 1B 1C 1D 1的棱长为1,E ,F 分别是棱BC ,DD 1上的点,如果B 1E ⊥平面ABF ,则CE 与DF 的和为________.答案 1解析 以D 1为原点,D 1A 1,D 1C 1,D 1D 所在直线分别为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,设CE =x ,DF =y ,则易知E (x,1,1),B 1(1,1,0),F (0,0,1-y ),B (1,1,1), ∴B 1E →=(x -1,0,1),FB →=(1,1,y ),∵B 1E ⊥平面ABF , ∴FB →·B 1E →=(1,1,y )·(x -1,0,1)=0,即x +y =1.12.(2018·长沙模拟)如图,正方形ABCD 与矩形ACEF 所在平面互相垂直,AB =2,AF =1,M 在EF 上,且AM ∥平面BDE ,则M 点的坐标为( )A .(1,1,1)B.⎝⎛⎭⎫23,23,1C.⎝⎛⎭⎫22,22,1 D.⎝⎛⎭⎫24,24,1 答案 C解析 设AC 与BD 相交于O 点,连接OE ,∵AM ∥平面BDE ,且AM ⊂平面ACEF ,平面ACEF ∩平面BDE =OE ,∴AM ∥EO , 又O 是正方形ABCD 对角线的交点,∴M 为线段EF 的中点. 在空间直角坐标系中,E (0,0,1),F (2,2,1). 由中点坐标公式,知点M 的坐标为⎝⎛⎭⎫22,22,1. 13.(2018·东莞质检)如图,圆锥的轴截面SAB 是边长为2的等边三角形,O 为底面中心,M 为SO 的中点,动点P 在圆锥底面内(包括圆周).若AM ⊥MP ,则点P 形成的轨迹长度为________.答案72解析 以O 点为坐标原点,OB ,OS 所在直线分别为y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系,如图所示, 则A (0,-1,0),B (0,1,0), S ()0,0,3,M ⎝⎛⎭⎫0,0,32, 设P (x ,y,0),∴AM →=⎝⎛⎭⎫0,1,32,MP →=⎝⎛⎭⎫x ,y ,-32,由AM →·MP →=y -34=0,得y =34,∴点P 的轨迹方程为y =34.根据圆的弦长公式,可得点P 形成的轨迹长度为21-⎝⎛⎭⎫342=72.。
2019高考数学(文)(人教)大一轮复习课件第八章 立体几何 8.2
A.12π C.8π
32 B. 3 π D.4π
由题意可知正方体的棱长为 2,其体对角线 2 3即为球的直径,所以球 的表面积为 4πR2=(2R)2π=12π,故选 A.
4.《九章算术》商功章有题:一圆柱形谷仓,高11 丈3尺3 寸,
容纳米
3
2 000斛(1丈=10尺,1尺= 10 寸,斛为容积单位,1斛≈1.62 答案 解析
S表面积=S侧+S上 +S下
4πR2 S=
1 V= 3(S 上+S 下+ S上S下)
4 3 π R V= ______ 3
知识拓展 1.与体积有关的几个结论 (1)一个组合体的体积等于它的各部分体积的和或差. (2)底面面积及高都相等的两个同类几何体的体积相等. 2.几个与球有关的切、接常用结论
(1)正方体的棱长为a2πS.(
)
考点自测
1.(教材改编)已知圆锥的表面积等于12π cm2,其侧面展开图是
一个半圆,则底面圆的半径为 答案 解析
A.1 cm C.3 cm
∴r2=4,∴r=2 cm.
B.2 cm 3 D.2 cm
S表=πr2+πrl=πr2+πr· 2r=3πr2=12π,
2.(2015· 陕西 ) 一个几何体的三视图如图所
立方尺,π≈3),则圆柱底面圆周长约为 A.1丈3尺 B.5丈4尺 C.9丈2尺 D.48丈6尺 设圆柱底面半径为r尺,高为h尺, 依题意,圆柱体积为V=πr2h=2 000×1.62≈3×r2×13.33, 所以r2≈81,即r≈9, 所以圆柱底面圆周长为2πr≈54,54尺=5丈4尺,即圆柱底面圆
1 1 1
1 1 1 1 2 +3Sh2=3S(h1+h2)=3,从而 VP ACC1A1 =V-V′=1-3=3.
2019届高考大一轮复习备考资料之数学人教A版全国用课件:第八章+立体几何与空间向量8.4
∴OH∥平面PAD.
又FH∩OH=H,∴平面OHF∥平面PAD.
又GH⊂平面OHF,∴GH∥平面PAD.
证明
命题点2 直线与平面平行的性质
典例 (2017· 长沙调研)如图,四棱锥P-ABCD的底
面是边长为8的正方形,四条侧棱长均为2 17 .点G,
1
2
3
4
5
6
解析
答案
题型分类
深度剖析
题型一 直线与平面平行的判定与性质 命题点1 直线与平面平行的判定 典例 如图,在四棱锥P-ABCD中,AD∥BC,AB= BC= 1 AD,E,F,H分别为线段AD,PC,CD的中点, 2 AC与BE交于O点,G是线段OF上一点.
1 证明 连接 EC,∵AD∥BC,BC=2AD,∴BC 綊 AE, ∴四边形ABCE是平行四边形,∴O为AC的中点.
第八章 立体几何与空间向量
§8.4 直线、平面平行的判定与性质
内容索引
基础知识
自主学习
题型分类
课时作业
深度剖析
基础知识
自主学习
知识梳理
1.线面平行的判定定理和性质定理 文字语言 判定 定理 平面外一条直线与________ 此平面内 的一条 图形语言 符号语言
直线平行,则该直线与此平面平行
(简记为“线线平行⇒线面平行”) 一条直线与一个平面平行,则过这
判定 与另一个平面平行,则这两 定理 个平面平行(简记为“线面 平行⇒面面平行”) 性质 定理
如果两个平行平面同时和第
三个平面相交 ____,那么它们的 交线 平行 _____
【知识拓展】
重要结论:
(1)垂直于同一条直线的两个平面平行,即若a⊥α,a⊥β,则α∥β.
第8章 立体几何初步(复习课件)高一数学(人教A版2019必修第二册)
81 C. 4 π
D.16π
(1)如图,设 PE 为正四棱锥 P-ABCD 的高,则正四棱锥 P-ABCD 的 外接球的球心 O 必在其高 PE 所在的直线上,延长 PE 交球面于一点 F,连接 AE,AF.
由球的性质可知△PAF为直角三角形且AE⊥PF,
又底面边长为4, 所以AE=2 2 , PE=6, 所以侧棱长PA=
3
在Rt△CDE中,
故二面角B-AP-C的正切值为2.
tanCED CD 2 3 2, DE 3
归纳总结
(1)求异面直线所成的角常用平移转化法(转化为相交直线的 夹角). (2)求直线与平面所成的角常用射影转化法(即作垂线、找射影). (3)二面角的平面角的作法常有三种:①定义法;②三垂线法; ③垂面法.
的表面积为 16π,则 O 到平面 ABC 的距离为
A. 3
3 B.2
√C.1
3 D. 2
解析 如图所示,过球心O作OO1⊥平面ABC, 则O1为等边三角形ABC的外心. 设△ABC的边长为a, 则 43a2=943,解得 a=3, ∴O1A=23× 23×3= 3. 设球O的半径为r,则由4πr2=16π,得r=2,即OA=2. 在 Rt△OO1A 中,OO1= OA2-O1A2=1,
五、直线、平面平行的判定与性质
1.直线与平面平行
(1)判定定理:平面外一条直线与这个平面内的一条直线平行, 则该直线与此平面平行(线线平行⇒线面平行).
(2)性质定理:一条直线与一个平面平行,则过这条直线的任 一平面与此平面的交线与该直线平行(简记为“线面平行⇒线 线平行”).
2.平面与平面平行
则直线 PB 与 AD1 所成的角为( )
A.
2
高考数学(人教A版理科)一轮复习课件第八章 立体几何 8-7ppt版本
F(0,2,0),C(0,2,1),
∴A→F=(-1,2,0),E→C=(0,2,1),
→→
∴cos〈A→F,E→C〉=
AF·EC →→
=
|AF||EC|
4 5×
5=45,
∴AF 与 CE 所成角的余弦值为45.
四边形 ACC1A1 和四边形 BDD1B1 均为矩形.
(1)求证:O1O⊥底面 ABCD; (2)若∠CBA=60°,求二面角 C1-OB1-D 的余弦值.
(1)[证明] 因为四边形 ACC1A1 为矩形, 所以 CC1⊥AC,同理 DD1⊥BD.
因为 CC1∥DD1,
所以 CC1⊥BD,而 AC∩BD=O, 因此 CC1⊥底面 ABCD.
3 6×
= 5
30 10 .
(2)如图,在正方形 ABCD 中,EF∥AB,若沿 EF 将正方形
折成一个二面角后,AE∶ED∶AD=1∶1∶ 2,则 AF 与 CE 所 4
成角的余弦值为___5_____.
[解析] ∵AE∶ED∶AD=1∶1∶ 2, ∴AE⊥ED,即 AE,DE,EF 两两垂直,
由题设知,O1O∥C1C,
故 O1O⊥底面 ABCD.
(2)[解] 因为四棱柱 ABCD-A1B1C1D1 的所有棱长都相等, 所以四边形 ABCD 是菱形,因此 AC⊥BD. 又 O1O⊥底面 ABCD,从而 OB,OC,OO1 两两垂直. 如图,以 O 为坐标原点,OB,OC,OO1 所在直线分别为 x 轴、y 轴、z 轴,建立空间直角坐标系 O-xyz.
可取 n1=(-1,2,1).同理可得平面 C1DF 的一个法向量为 n2 =(2,-1,1).故平面 A1DE 与平面 C1DF 所成二面角的余弦值为 ||nn11|·|nn22||=12.
2019版高考数学一轮复习第八章立体几何第六节立体几何中
EB1为平面ACC1A1的法向量, 设AB1与平面ACC1A1所成的角为θ,又
则sin θ=|cos<AB 1 , EB1 >|=
2
3 4
3 2
= .
6 4
4.已知正四棱锥S-ABCD的侧棱长与底面边长都相等,E是SB的中点,则
AE,SD所成角的余弦值为
.
3 3
答案
3 3
考点突破
考点一 向量法解决异面直线所成角的问题
典例1 (2017北京西城一模,16)如图,在正四棱锥P-ABCD中,PB=AB,E,F 分别为PB,PD的中点. (1)求证:AC⊥平面PBD; (2)求异面直线PC与AE所成角的余弦值; (3)若平面AEF与棱PC交于点M,求 的值.
b.如图(2)(3),n1,n2分别是二面角α-l-β的两个半平面α,β的法向量,则二面
角的大小θ满足cos θ=⑤ -cos<n1,n2>或⑥ cos<n1,n2> .
1.已知A(1,0,0),B(0,1,0),C(0,0,1),则平面ABC的一个单位法向量是 ( D )
3 3 3 A. , , 3 3 3
x 0, n DC 0, 则n=(0,1,1),则cos< ,n>= = 向量,则 即 令y=1, x y z 0, n PC 0, 2 ,∴< ,n>=45°. AD 2
