【数学】2020届天津一轮复习通用版8-2空间点、线、面的位置关系作业

【数学】2020届天津一轮复习通用版8-2空间点、线、面的位置关系作业

‎8.2　空间点、线、面的位置关系 挖命题 ‎【考情探究】‎ 考点 内容解读 ‎5年考情 预测热度 考题示例 考向 关联考点 空间点、线、面的位置关系 ‎1.理解空间直线、平面位置关系的定义,并了解四个公理及推论 ‎2.会用平面的基本性质证明点共线、线共点以及点线共面等问题 ‎3.理解空间两直线的位置关系及判定,了解等角定理和推论 ‎2013天津,17‎ 证明异面直线垂直 求二面角的正弦值 ‎★★☆‎ ‎2012天津,17‎ 求异面直线所成角的正切值 证面面垂直、求线面角的正弦值 ‎2008天津,5‎ 直线、平面位置关系的判定 充分条件 分析解读　　1.会用平面的基本性质证明点共线、线共点、点线共面问题;会用反证法证明异面或共面问题.2.会证明两条直线异面;会应用三线平行公理和等角定理及推论解决有关问题,会求两条异面直线所成的角;了解两条异面直线间的距离.3.高考对本节内容的考查常以棱柱、棱锥为载体,求异面直线所成的角,分值约为5分,属于中档题.‎ 破考点 ‎【考点集训】‎ 考点　空间点、线、面的位置关系 ‎1.α是一个平面,m,n是两条直线,A是一个点,若m⊄α,n⊂α,且A∈m,A∈α,则m,n的位置关系不可能是(　　)‎ A.垂直　　　　B.相交　　　　C.异面　　　　D.平行 答案　D　‎ ‎2.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,棱所在直线与直线BA1是异面直线的条数为(　　)‎ A.4　　　　B.5　　　　C.6　　　　D.7‎ 答案　C　‎ ‎3.如图,G,N,M,H分别是正三棱柱的顶点或所在棱的中点,则表示直线GH,MN是异面直线的图形有(　　)‎ A.①③　　　　B.②③　　　　C.②④　　　　D.②③④‎ 答案　C　‎ ‎4.已知四棱锥P-ABCD的侧棱长与底面边长都相等,点E是PB的中点,则异面直线AE与PD所成角的余弦值为(　　)‎ A.‎1‎‎3‎　　　　B.‎2‎‎3‎　　　　C.‎3‎‎3‎　　　　D.‎‎2‎‎3‎ 答案　C　‎ ‎5.在正四棱锥P-ABCD中,PA=2,直线PA与平面ABCD所成角为60°,E为PC的中点,则异面直线PA与BE所成角的大小为　　　　. ‎ 答案　45°‎ 炼技法 ‎【方法集训】‎ 方法1　点、线、面位置关系的判断方法 ‎1.(2014辽宁,4,5分)已知m,n表示两条不同直线,α表示平面.下列说法正确的是(　　)‎ A.若m∥α,n∥α,则m∥n　　　　B.若m⊥α,n⊂α,则m⊥n　　　　‎ C.若m⊥α,m⊥n,则n∥α　　　　D.若m∥α,m⊥n,则n⊥α 答案　B　‎ ‎2.如图所示,空间四边形ABCD中,E,F,G分别在AB、BC、CD上,且满足AE∶EB=CF∶FB=2∶1,CG∶GD=3∶1,过E、F、G的平面交AD于H,连接EH.‎ ‎(1)求AH∶HD;‎ ‎(2)求证:EH、FG、BD三线共点.‎ 解析　(1)∵AEEB=CFFB=2,∴EF∥AC,又EF⊄平面ACD,AC⊂平面ACD,∴EF∥平面ACD,‎ 又∵EF⊂面EFGH,面EFGH∩面ACD=GH,∴EF∥GH.‎ 而EF∥AC,∴AC∥GH,∴AHHD=CGGD=3.‎ ‎∴AH∶HD=3∶1.‎ ‎(2)证明:∵EF∥GH,‎ 且EFAC=‎1‎‎3‎,GHAC=‎1‎‎4‎,∴EF≠GH,‎ ‎∴四边形EFGH为梯形,‎ ‎∴直线EH,FG必相交.‎ 设EH∩FG=P,则P∈EH,而EH⊂面ABD,∴P∈面ABD,‎ 同理,P∈面BCD,而面ABD∩面BCD=BD,∴P∈BD.‎ ‎∴EH、FG、BD三线共点.‎ ‎3.如图所示,已知l1,l2,l3,l4四条直线两两相交且不过同一点,交点分别为A,B,C,D,E,F.求证:四条直线l1,l2,l3,l4共面.‎ 证明　证法一:∵A、C、E不共线,‎ ‎∴它们确定一个平面α,‎ 又A∈l1,C∈l1,∴l1⊂α,‎ 同理,l2⊂α,又B∈l1,D∈l2,∴B∈α,D∈α,‎ ‎∴l3⊂α,同理,l4⊂α,‎ 故l1,l2,l3,l4四条直线共面.‎ 证法二:∵点A、C、E不共线,‎ ‎∴它们确定一个平面α,‎ 又∵A∈l1,C∈l1,‎ ‎∴l1⊂α,同理,l2⊂α,‎ 又∵F、D、E不共线,‎ ‎∴它们确定一个平面β.‎ 又D∈l3,F∈l3,E∈l4,F∈l4,‎ ‎∴l3⊂β,l4⊂β.‎ 而不共线的三点B、C、D可确定一个平面,‎ 又B、C、D既在α内又在β内,‎ 故平面α与平面β重合.‎ ‎∴l1,l2,l3,l4四条直线共面.‎ 评析证法一与证法二是证明共面问题常用的方法,证法一是先确定一个平面α,后证明其他的直线也在这个平面内,从而使问题得证;证法二是寻找了两个平面α与β使得四条直线在α内或在β内,然后再证明α与β重合,从而使问题得证.证明本题也可用反证法.‎ 方法2　异面直线所成角的求法 ‎4.已知P是△ABC所在平面外一点,M,N分别是AB,PC的中点,若MN=BC=4,PA=4‎3‎,则异面直线PA与MN所成角的大小是(　　)‎ A.30°　　　　B.45°　　　　C.60°　　　　D.90°‎ 答案　A　‎ ‎5.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E为BC的中点,F为B1C1的中点,则异面直线AF与C1E所成角的正切值为(　　)‎ A.‎5‎‎2‎　　　　B.‎2‎‎3‎　　　　C.‎2‎‎5‎‎5‎　　　　D.‎‎5‎‎3‎ 答案　C　‎ 过专题 ‎【五年高考】‎ A组　自主命题·天津卷题组 ‎1.(2008天津,5,5分)设a,b是两条直线,α,β是两个平面,则a⊥b的一个充分条件是(　　)‎ A.a⊥α,b∥β,α⊥β　　　　B.a⊥α,b⊥β,α∥β　　　　C.a⊂α,b⊥β,α∥β　　　　D.a⊂α,b∥β,α⊥β 答案　C　‎ ‎2.(2013天津,17,13分)如图,四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,侧棱A1A⊥底面ABCD,AB∥DC,AB⊥AD,AD=CD=1,AA1=AB=2,E为棱AA1的中点.‎ ‎(1)证明B1C1⊥CE;‎ ‎(2)求二面角B1-CE-C1的正弦值;‎ ‎(3)设点M在线段C1E上,且直线AM与平面ADD1A1所成角的正弦值为‎2‎‎6‎,求线段AM的长.‎ 解析　解法一:如图,以点A为原点建立空间直角坐标系,依题意得A(0,0,0),B(0,0,2),C(1,0,1),B1(0,2,2),C1(1,2,1),E(0,1,0).‎ ‎(1)证明:易得B‎1‎C‎1‎=(1,0,-1),CE=(-1,1,-1),‎ 于是B‎1‎C‎1‎·CE=0,所以B1C1⊥CE.‎ ‎(2)B‎1‎C=(1,-2,-1).‎ 设平面B1CE的法向量m=(x,y,z),‎ 则m·B‎1‎C=0,‎m·CE=0,‎即x-2y-z=0,‎‎-x+y-z=0,‎消去x,得y+2z=0,‎ 不妨令z=1,可得一个法向量为m=(-3,-2,1).‎ 由(1)知B1C1⊥CE,又CC1⊥B1C1,可得B1C1⊥平面CEC1,‎ 故B‎1‎C‎1‎=(1,0,-1)为平面CEC1的一个法向量.‎ 于是cos=m·‎B‎1‎C‎1‎‎|m|·|B‎1‎C‎1‎|‎=‎-4‎‎14‎‎×‎‎2‎=-‎2‎‎7‎‎7‎,‎ 从而sin=‎21‎‎7‎.‎ 所以二面角B1-CE-C1的正弦值为‎21‎‎7‎.‎ ‎(3)AE=(0,1,0),EC‎1‎=(1,1,1).设EM=λEC‎1‎=(λ,λ,λ),0≤λ≤1,有AM=AE+EM=(λ,λ+1,λ).可取AB=(0,0,2)为平面ADD1A1的一个法向量.‎ 设θ为直线AM与平面ADD1A1所成的角,‎ 则sin θ=|cos|=‎‎|AM·AB|‎‎|AM|·|AB|‎ ‎=‎2λλ‎2‎‎+(λ+1‎)‎‎2‎+‎λ‎2‎‎×2‎=λ‎3λ‎2‎+2λ+1‎.‎ 于是λ‎3λ‎2‎+2λ+1‎=‎2‎‎6‎,‎ 解得λ=‎1‎‎3‎,所以AM=‎2‎.‎ 解法二:(1)证明:因为侧棱CC1⊥底面A1B1C1D1,B1C1⊂平面A1B1C1D1,所以CC1⊥B1C1.经计算可得B1E=‎5‎,B1C1=‎2‎,EC1=‎3‎,从而B1E2=B1C‎1‎‎2‎+EC‎1‎‎2‎,所以在△B1EC1中,B1C1⊥C1E,又CC1,C1E⊂平面CC1E,CC1∩C1E=C1,所以B1C1⊥平面CC1E,又CE⊂平面CC1E,故B1C1⊥CE.‎ ‎(2)过B1作B1G⊥CE于点G,连接C1G.‎ 由(1)知B1C1⊥CE,故CE⊥平面B1C1G,‎ 得CE⊥C1G,所以∠B1GC1为二面角B1-CE-C1的平面角.在△CC1E中,由CE=C1E=‎3‎,CC1=2,可得C1G=‎2‎‎6‎‎3‎.在Rt△B1C1G中,B1G=‎42‎‎3‎,所以sin∠B1GC1=‎21‎‎7‎,即二面角B1-CE-C1的正弦值为‎21‎‎7‎.‎ ‎(3)连接D1E,过点M作MH⊥ED1于点H,可得MH⊥平面ADD1A1,连接AH,AM,则∠MAH为直线AM与平面ADD1A1所成的角.设AM=x,从而在Rt△AHM中,有MH=‎2‎‎6‎x,AH=‎34‎‎6‎x.在Rt△C1D1E中,C1D1=1,ED1=‎2‎,得EH=‎2‎MH=‎1‎‎3‎x.在△AEH中,∠AEH=135°,AE=1,由AH2=AE2+EH2-2AE·EHcos 135°,得‎17‎‎18‎x2=1+‎1‎‎9‎x2+‎2‎‎3‎x,整理得5x2-2‎2‎x-6=0,解得x=‎2‎.所以线段AM的长为‎2‎.‎ 评析本题主要考查空间两条直线的位置关系,二面角,直线与平面所成的角,直线与平面垂直等基础知识.考查用空间向量解决立体几何问题的方法.考查空间想象能力、运算能力和推理论证能力.‎ ‎3.(2012天津,17,13分)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是矩形,AD⊥PD,BC=1,PC=2‎3‎,PD=CD=2.‎ ‎(1)求异面直线PA与BC所成角的正切值;‎ ‎(2)证明平面PDC⊥平面ABCD;‎ ‎(3)求直线PB与平面ABCD所成角的正弦值.‎ 解析　(1)在四棱锥P-ABCD中,因为底面ABCD是矩形,所以AD=BC且AD∥BC,故∠PAD(或其补角)为异面直线PA与BC所成的角.又因为AD⊥PD,所以tan∠PAD=PDAD=2.‎ 所以,异面直线PA与BC所成角的正切值为2.‎ ‎(2)证明:由于底面ABCD是矩形,故AD⊥CD,‎ 又由于AD⊥PD,CD∩PD=D,因此AD⊥平面PDC,‎ 而AD⊂平面ABCD,所以平面PDC⊥平面ABCD.‎ ‎(3)在平面PDC内,过点P作PE⊥CD交直线CD于点E,连接EB.‎ 由于平面PDC⊥平面ABCD,而直线CD是平面PDC与平面ABCD的交线,故PE⊥平面ABCD.由此得∠PBE为直线PB与平面ABCD所成的角.‎ 在△PDC中,PD=CD=2,PC=2‎3‎,故∠PCD=30°.‎ 在Rt△PEC中,PE=PCsin 30°=‎3‎.‎ 由AD∥BC,AD⊥平面PDC,得BC⊥平面PDC,因此BC⊥PC.‎ 在Rt△PCB中,PB=PC‎2‎+BC‎2‎=‎13‎.‎ 在Rt△PEB中,sin∠PBE=PEPB=‎39‎‎13‎.‎ 所以直线PB与平面ABCD所成角的正弦值为‎39‎‎13‎.‎ 评析本题主要考查异面直线所成的角、平面与平面垂直、直线与平面所成的角等基础知识.考查空间想象能力、运算求解能力和推理论证能力.‎ B组　统一命题、省(区、市)卷题组 ‎1.(2018课标Ⅱ文,9,5分)在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E为棱CC1的中点,则异面直线AE与CD所成角的正切值为(　　)‎ A.‎2‎‎2‎　　　　B.‎3‎‎2‎　　　　C.‎5‎‎2‎　　　　D.‎‎7‎‎2‎ 答案　C　‎ ‎2.(2016浙江文,2,5分)已知互相垂直的平面α,β交于直线l.若直线m,n满足m∥α,n⊥β,则(　　)‎ A.m∥l　　　　B.m∥n　　　　C.n⊥l　　　　D.m⊥n 答案　C　‎ ‎3.(2015浙江文,4,5分)设α,β是两个不同的平面,l,m是两条不同的直线,且l⊂α,m⊂β.(　　)‎ A.若l⊥β,则α⊥β　　　　B.若α⊥β,则l⊥m　　　　C.若l∥β,则α∥β　　　　D.若α∥β,则l∥m 答案　A　‎ ‎4.(2015广东文,6,5分)若直线l1和l2是异面直线,l1在平面α内,l2在平面β内,l是平面α与平面β的交线,则下列命题正确的是(　　)‎ A.l与l1,l2都不相交 B.l与l1,l2都相交　　　　C.l至多与l1,l2中的一条相交 D.l至少与l1,l2中的一条相交 答案　D　‎ ‎5.(2014广东文,9,5分)若空间中四条两两不同的直线l1,l2,l3,l4,满足l1⊥l2,l2∥l3,l3⊥l4,则下列结论一定正确的是(　　)‎ A.l1⊥l4‎ B.l1∥l4　　　　C.l1与l4既不垂直也不平行 D.l1与l4的位置关系不确定 答案　D　‎ ‎6.(2015四川文,18,12分)一个正方体的平面展开图及该正方体的直观图的示意图如图所示.‎ ‎(1)请将字母F,G,H标记在正方体相应的顶点处(不需说明理由);‎ ‎(2)判断平面BEG与平面ACH的位置关系,并证明你的结论;‎ ‎(3)证明:直线DF⊥平面BEG.‎ 解析　(1)点F,G,H的位置如图所示.‎ ‎(2)平面BEG∥平面ACH.证明如下:‎ 因为ABCD-EFGH为正方体,所以BC∥FG,BC=FG,‎ 又FG∥EH,FG=EH,所以BC∥EH,BC=EH,‎ 故BCHE为平行四边形.‎ 所以BE∥CH.‎ 又CH⊂平面ACH,BE⊄平面ACH,‎ 所以BE∥平面ACH.‎ 同理,BG∥平面ACH.‎ 又BE∩BG=B,‎ 所以平面BEG∥平面ACH.‎ ‎(3)证明:连接FH.‎ 因为ABCD-EFGH为正方体,所以DH⊥平面EFGH,‎ 因为EG⊂平面EFGH,所以DH⊥EG.‎ 又EG⊥FH,DH∩FH=H,所以EG⊥平面BFHD.‎ 又DF⊂平面BFHD,所以DF⊥EG.‎ 同理,DF⊥BG.‎ 又EG∩BG=G,‎ 所以DF⊥平面BEG.‎ 评析本题主要考查简单空间图形的直观图、空间线面平行与垂直的判定与性质等基础知识,考查空间想象能力、推理论证能力.‎ ‎7.(2014课标Ⅱ文,18,12分)如图,四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,PA⊥平面ABCD,E为PD的中点.‎ ‎(1)证明:PB∥平面AEC;‎ ‎(2)设AP=1,AD=‎3‎,三棱锥P-ABD的体积V=‎3‎‎4‎,求A到平面PBC的距离.‎ 解析　(1)证明:设BD与AC的交点为O,连接EO.‎ 因为ABCD为矩形,所以O为BD的中点.‎ 又E为PD的中点,所以EO∥PB.‎ EO⊂平面AEC,PB⊄平面AEC,所以PB∥平面AEC.‎ ‎(2)V=‎1‎‎3‎·PA·S△ABD=‎1‎‎6‎PA·AB·AD=‎3‎‎6‎AB.‎ 由V=‎3‎‎4‎,可得AB=‎3‎‎2‎.‎ 作AH⊥PB交PB于H.‎ 由题设知BC⊥平面PAB,所以BC⊥AH,‎ 又BC∩BP=B,故AH⊥平面PBC.‎ 又AH=PA·ABPB=‎3‎‎13‎‎13‎,‎ 所以A到平面PBC的距离为‎3‎‎13‎‎13‎.‎ 评析本题考查直线和平面平行、垂直的判定方法以及空间距离的计算,考查了空间想象能力.‎ C组　教师专用题组 ‎　(2014陕西文,17,12分)四面体ABCD及其三视图如图所示,平行于棱AD,BC的平面分别交四面体的棱AB,BD,DC,CA于点E,F,G,H.‎ ‎(1)求四面体ABCD的体积;‎ ‎(2)证明:四边形EFGH是矩形.‎ 解析　(1)由该四面体的三视图可知,‎ BD⊥DC,BD⊥AD,AD⊥DC,BD=DC=2,AD=1,‎ ‎∴AD⊥平面BDC,‎ ‎∴四面体ABCD的体积V=‎1‎‎3‎×‎1‎‎2‎×2×2×1=‎2‎‎3‎.‎ ‎(2)证明:∵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,‎ ‎∴四边形EFGH是平行四边形.‎ 又∵AD⊥平面BDC,∴AD⊥BC,∴EF⊥FG,‎ ‎∴四边形EFGH是矩形.‎ ‎【三年模拟】‎ 一、选择题(每小题5分,共20分)‎ ‎1.(2019届天津七校联考期中,4)已知m,n是两条不同的直线,α,β,γ是三个不同的平面,则下列命题中正确的是(　　)‎ A.若α⊥γ,α⊥β,则γ∥β B.若m∥n,m⊂α,n⊂β,则α∥β　　　　C.若m∥n,m⊥α,n⊥β,则α∥β D.若m∥n,m∥α,则n∥α 答案　C　‎ ‎2.(2018天津杨村一中热身训练,4)已知命题p:“直线l垂直于平面α内的无数条直线”的充要条件是“l⊥α”;命题q:若平面α⊥平面β,直线a⊄β,则“a⊥α”是“a平行于β”的充分不必要条件,则正确命题是(　　)‎ A.p∧q　　　　B.(¬p)∧q　　　　C.(¬p)∧(¬q)　　　　D.p∨(¬q)‎ 答案　B　‎ ‎3.(2018天津南开中学第三次月考,5)若m、n是两条不同的直线,α、β、γ是三个不同的平面,则下列命题中真命题是(　　)‎ A.若m⊥β,m∥α,则α⊥β B.若α∩γ=m,β∩γ=n,m∥n,则α∥β　　　　C.若m⊂β,α⊥β,则m⊥α D.若α⊥γ,α⊥β,则β⊥γ 答案　A　‎ ‎4.(2019届天津七校联考期中,8)在棱长为1的正方体ABCD-A1B1C1D1中,M为线段A1B上的动点,则下列结论正确的有(　　)‎ ‎①三棱锥M-DCC1的体积为定值;‎ ‎②DC1⊥D1M;‎ ‎③∠AMD1的最大值为90°;‎ ‎④AM+MD1的最小值为2.‎ A.①②　　　　B.①②③　　　　C.③④　　　　D.①②④‎ 答案　A　‎ 二、填空题(每小题5分,共5分)‎ ‎5.(2019届天津新华中学期中,10)已知m,n是两条不同直线,α,β是两个不同平面,则下列命题正确的是　　　　. ‎ ‎①若α,β垂直于同一平面,则α与β平行 ‎②若m,n平行于同一平面,则m与n平行 ‎③若α,β不平行‎···‎,则在α内不存在‎···‎与β平行的直线 ‎④若m,n不平行‎···‎,则m与n不可能‎···‎垂直于同一平面 答案　④‎ 三、解答题(共75分)‎ ‎6.(2017天津南开中学第五次月考,17)如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AC=BC=‎1‎‎2‎AA1,D是棱AA1的中点,DC1⊥BD.‎ ‎(1)证明:DC1⊥BC;‎ ‎(2)求二面角A1-BD-C1的大小.‎ 解析　(1)证明:由题设知,三棱柱的侧面为矩形.‎ 由于D为AA1的中点,故DC=DC1.又AC=‎1‎‎2‎AA1,所以DC‎1‎‎2‎+DC2=CC‎1‎‎2‎,所以DC1⊥DC.而DC1⊥BD,DC∩BD=D,所以DC1⊥平面BCD.又BC⊂平面BCD,故DC1⊥BC.‎ ‎(2)由(1)知BC⊥DC1,且BC⊥CC1,且DC1∩CC1=C1,则BC⊥平面ACC1,所以CA,CB,CC1两两相互垂直.‎ 以C为坐标原点,CA为x轴的正方向,CB为y轴的正方向,CC‎1‎为z轴的正方向,|CA|为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系C-xyz.‎ 由题意知A1(1,0,2),B(0,1,0),D(1,0,1),C1(0,0,2),‎ 则A‎1‎D=(0,0,-1),BD=(1,-1,1),DC‎1‎=(-1,0,1).‎ 设n=(x,y,z)是平面A1B1BD的法向量,‎ 则n·BD=0,‎n·A‎1‎D=0,‎即x-y+z=0,‎z=0,‎令x=1,则y=1,因此可取n=(1,1,0).‎ 同理,设m=(a,b,c)是平面C1BD的法向量,则m·BD=0,‎m·DC‎1‎=0,‎即a-b+c=0,‎‎-a+c=0,‎令a=1,则c=1,b=2,故可取m=(1,2,1).从而cos=n·m‎|n|·|m|‎=‎3‎‎2‎.‎ 又易知二面角A1-BD-C1为锐二面角,‎ 故二面角A1-BD-C1的大小为30°.‎ ‎7.(2017天津南开一模,17)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是边长为2的正方形,PA=PB,PA⊥PB,F为CP上的点,且BF⊥平面PAC.‎ ‎(1)求证:平面PAB⊥平面ABCD;‎ ‎(2)求直线PC与平面ABCD所成角的正弦值;‎ ‎(3)在棱PD上是否存在一点G,使GF∥平面PAB?若存在,求PG的长;若不存在,说明理由.‎ 解析　(1)证明:∵BF⊥平面PAC,PA⊂平面PAC,‎ ‎∴BF⊥PA,‎ 又PA⊥PB,PB∩BF=B,∴PA⊥平面PBC,‎ 又BC⊂平面PBC,∴PA⊥BC,‎ 又∵底面ABCD是正方形,‎ ‎∴AB⊥BC,又PA∩AB=A,‎ ‎∴BC⊥平面PAB,∵BC⊂平面ABCD,‎ ‎∴平面PAB⊥平面ABCD.‎ ‎(2)作PE⊥AB,垂足为E,连接EC,由(1)知平面PAB⊥平面ABCD,又平面PAB∩平面ABCD=AB,∴PE⊥平面ABCD,则∠PCE为直线PC与平面ABCD所成角.‎ ‎∵PA=PB,PA⊥PB,AB=2,‎ ‎∴PE=1,PB=‎2‎,‎ ‎∴在Rt△PBC中,由勾股定理得PC=‎6‎,‎ ‎∴在Rt△PEC中,sin∠PCE=PEPC=‎6‎‎6‎,‎ ‎∴直线PC与平面ABCD所成角的正弦值为‎6‎‎6‎.‎ ‎(3)作FG∥CD,交PD于G,‎ ‎∵FG∥CD,AB∥CD,‎ ‎∴FG∥AB.‎ 又∵FG⊄平面PAB,AB⊂平面PAB,‎ ‎∴FG∥平面PAB,‎ ‎∵BF⊥平面PAC,PC⊂平面PAC,‎ ‎∴BF⊥PC.‎ ‎∴在Rt△PBC中,易得BF=‎2‎‎3‎ ‎3‎.‎ 在Rt△PBF中,由勾股定理可得PF=‎6‎‎3‎.‎ 又∵PC=PD,∴PG=‎6‎‎3‎,‎ 即棱PD上存在一点G,使GF∥平面PAB,且PG=‎6‎‎3‎.‎ 解题分析　本题考查线面、面面垂直的判定定理,考查线面角,考查线面平行,属于中档题.‎ ‎8.(2017天津南开二模,17)如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,BB1⊥平面ABC,∠BAC=90°,AC=AB=AA1,E是BC的中点.‎ ‎(1)求证:AE⊥B1C;‎ ‎(2)求异面直线AE与A1C所成角的大小;‎ ‎(3)若G为C1C的中点,求二面角C-AG-E的正切值.‎ 解析　(1)证明:∵BB1⊥平面ABC,AE⊂平面ABC,∴AE⊥BB1,‎ 由AB=AC,E为BC的中点得AE⊥BC,‎ ‎∵BC∩BB1=B,∴AE⊥平面BB1C1C,‎ 又B1C⊂平面BB1C1C,∴AE⊥B1C.‎ ‎(2)取B1C1的中点E1,连接A1E1,E1C,‎ 则AE∥A1E1,‎ ‎∴∠E1A1C或其补角是异面直线AE与A1C所成的角.‎ 设AC=AB=AA1=2,则由∠BAC=90°,‎ 可得A1E1=AE=‎2‎,A1C=2‎2‎,E1C1=EC=‎1‎‎2‎BC=‎2‎,‎ ‎∴E1C=E‎1‎C‎1‎‎2‎‎+‎C‎1‎C‎2‎=‎6‎,‎ 在△E1A1C中,由余弦定理的推论得cos∠E1A1C=‎2+8-6‎‎2×‎2‎×2‎‎2‎=‎1‎‎2‎,‎ ‎∴异面直线AE与A1C所成角的大小为π‎3‎.‎ ‎(3)设P是AC的中点,过点P作PQ⊥AG于Q,连接EP,EQ,则EP∥AB,EP⊥AC,‎ 又∵平面ABC⊥平面ACC1A1,且平面ACC1A1∩平面ABC=AC,EP⊂平面ABC,‎ ‎∴EP⊥平面ACC1A1,而PQ⊥AG,‎ ‎∴由三垂线定理得EQ⊥AG.‎ ‎∴∠PQE是二面角C-AG-E的平面角,‎ 设EP=1,则AP=1,PQCG=APAG,PQ=‎1‎‎5‎,得tan∠PQE=PEPQ=‎5‎.‎ 所以二面角C-AG-E的正切值是‎5‎.‎ 解题分析　本题是与二面角有关的立体几何综合题,主要考查了异面直线的夹角,线线垂直的判定,二面角等知识点,难度适中,熟练掌握线面垂直,线线垂直与面面垂直之间的转化及异面直线夹角与二面角的定义,是解答本题的关键.‎ ‎9.(2018天津实验中学热身训练,17)如图,在侧棱垂直于底面的四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,AD∥BC,AD⊥AB,AB=‎2‎,AD=2,BC=4,AA1=2,E是DD1的中点,F是平面B1C1E与直线AA1的交点.‎ ‎(1)证明:EF∥A1D1;‎ ‎(2)证明:BA1⊥平面B1C1EF;‎ ‎(3)求BC1与平面B1C1EF所成角的正弦值.‎ 解析　(1)证明:因为C1B1∥A1D1,C1B1⊄平面ADD1A1,A1D1⊂平面ADD1A1,‎ 所以C1B1∥平面A1D1DA.‎ 又因为平面B1C1EF∩平面A1D1DA=EF,‎ 所以C1B1∥EF,所以A1D1∥EF.‎ ‎(2)证明:因为BB1⊥平面A1B1C1D1,B1C1⊂平面A1B1C1D1,‎ 所以BB1⊥B1C1.‎ 又因为B1C1⊥B1A1,BB1∩B1A1=B1,‎ 所以B1C1⊥平面ABB1A1,‎ 又BA1⊂平面ABB1A1,‎ 所以B1C1⊥BA1.‎ 在矩形ABB1A1中,F是AA1的中点,所以tan∠A1B1F=tan∠AA1B=‎2‎‎2‎,即∠A1B1F=∠AA1B,‎ 故BA1⊥B1F,又B1F∩B1C1=B1,‎ 所以BA1⊥平面B1C1EF.‎ ‎(3)设BA1与B1F的交点为H,连接C1H.‎ 由(2)知BA1⊥平面B1C1EF,所以∠BC1H是BC1与平面B1C1EF所成的角.‎ 在矩形AA1B1B中,AB=‎2‎,AA1=2,易得BH=‎4‎‎6‎.‎ 在Rt△BHC1中,BC1=2‎5‎,BH=‎4‎‎6‎,所以sin∠BC1H=BHBC‎1‎=‎30‎‎15‎.‎ 所以BC1与平面B1C1EF所成角的正弦值是‎30‎‎15‎.‎ ‎10.(2018天津河西二模,17)如图所示的几何体中,四边形ABCD为平行四边形,∠ACD=90°,AB=1,AD=2,四边形ABEF为正方形,平面ABEF⊥平面ABCD,P为DF的中点,AN⊥CF,垂足为N.‎ ‎(1)求证:AN⊥平面CDF;‎ ‎(2)求异面直线BF与PC所成角的正切值;‎ ‎(3)求三棱锥B-CEF的体积.‎ 解析　(1)证明:∵四边形ABEF为正方形,∴AB⊥AF,‎ ‎∵四边形ABCD为平行四边形,∠ACD=90°,‎ ‎∴CD⊥AC,AB∥CD,∴CD⊥AF,‎ ‎∵AF∩AC=A,∴CD⊥平面ACF,‎ ‎∵AN⊂平面AFC,∴CD⊥AN,‎ ‎∵AN⊥CF,CF∩CD=C,‎ ‎∴AN⊥平面CDF.‎ ‎(2)连接BD交AC于点O,连接AP、PO.‎ ‎∵四边形ABCD为平行四边形,∠ACD=90°,AB=1,AD=2,‎ ‎∴AC=AD‎2‎-CD‎2‎=‎4-1‎=‎3‎,∴AO=CO=‎3‎‎2‎,‎ ‎∵平面ABEF⊥平面ABCD,‎ ‎∴AF⊥平面ABCD,‎ 又AD⊂平面ABCD,∴AF⊥AD,‎ ‎∵四边形ABEF为正方形,AB=1,∴AF=AB=1,‎ ‎∵P为DF的中点,∴AP=‎1‎‎2‎FD.‎ 由(1)知CD⊥平面ACF,‎ ‎∴CD⊥CF,又P为DF的中点,∴CP=‎1‎‎2‎FD,‎ ‎∴AP=CP=‎1‎‎2‎FD=‎1‎‎2‎AF‎2‎+AD‎2‎=‎1‎‎2‎‎1+4‎=‎5‎‎2‎,‎ ‎∵P为DF的中点,O是BD的中点,∴BF∥PO,‎ ‎∴∠CPO或其补角是异面直线BF与PC所成的角,‎ sin∠CPO=COPC=‎3‎‎2‎‎5‎‎2‎=‎15‎‎5‎,‎ ‎∴cos∠CPO=‎10‎‎5‎,tan∠CPO=‎6‎‎2‎,‎ ‎∴异面直线BF与PC所成角的正切值为‎6‎‎2‎.‎ ‎(3)由(1)知CD∥AB,且∠ACD=90°,‎ ‎∴∠CAB=90°,即AB⊥AC,‎ 由(2)知AF⊥平面ABCD,∴AF⊥AC,‎ 又AF∩AB=A,∴AC⊥平面ABF,‎ 又由(2)知CA=‎3‎,‎ ‎∴三棱锥B-CEF的体积VB-CEF=VC-BEF=‎1‎‎3‎S△BEF×CA=‎1‎‎3‎×‎1‎‎2‎×1×1×‎3‎=‎3‎‎6‎.‎ ‎11.(2017天津耀华中学一模,17)如图1,在边长为3的正三角形ABC中,E,F,P分别为AB,AC,BC上的点,且满足AE=FC=CP=1.将△AEF沿EF折起到△A1EF的位置,使平面A1EF⊥平面EFB,连接A1B,A1P,Q为A1B上一点,连接PQ,CQ.(如图2)‎ ‎(1)若Q为A1B中点,求证:PQ∥平面A1EF;‎ ‎(2)求证:A1E⊥EP;‎ ‎(3)求CQ与平面A1BE所成角的正切值.‎ 解析　(1)证明:取A1E的中点M,连接QM,MF,‎ 在△A1BE中,Q、M分别为A1B、A1E的中点,‎ ‎∴QM∥BE,且QM=‎1‎‎2‎BE.‎ 在题图1中,∵CFFA=CPPB=‎1‎‎2‎,‎ ‎∴PF∥BE,且PF=‎1‎‎2‎BE,‎ ‎∴QM∥PF且QM=PF,‎ ‎∴四边形PQMF为平行四边形.‎ ‎∴PQ∥FM.‎ 又∵FM⊂平面A1EF,且PQ⊄平面A1EF,‎ ‎∴PQ∥平面A1EF.‎ ‎(2)证明:如图,取BE中点D,连接DF,‎ ‎∵AE=CF=1,DE=1,‎ ‎∴AF=AD=2.‎ 又∠A=60°,‎ ‎∴△ADF是正三角形.‎ ‎∵AE=ED=1,∴EF⊥AD,‎ ‎∴在题图2中有A1E⊥EF.‎ ‎∵平面A1EF⊥平面EFB,平面A1EF∩平面EFB=EF,‎ ‎∴A1E⊥平面EFB,‎ 又EP⊂平面EFB,∴A1E⊥EP.‎ ‎(3)作CN⊥BE于N,连接QN,则CN∥EF.‎ ‎∵EF⊥A1E,EF⊥BE,A1E∩BE=E,‎ ‎∴EF⊥平面A1BE.‎ 因此,CN⊥平面A1BE,即QN是CQ在平面A1BE内的射影.‎ ‎∴∠CQN为CQ与平面A1BE所成的角.‎ 由计算可得CN=‎3‎‎3‎‎2‎,BQ=‎1‎‎2‎A1B=‎5‎‎2‎,cos∠A1BE=‎2‎‎5‎.‎ ‎∴QN2=BQ2+BN2-2BQ·BN·cos∠A1BE=‎1‎‎2‎.‎ ‎∴QN=‎2‎‎2‎.‎ ‎∴tan∠CQN=CNQN=‎3‎‎3‎‎2‎‎2‎‎2‎=‎3‎‎6‎‎2‎.‎ 即CQ与平面A1BE所成角的正切值为‎3‎‎6‎‎2‎.‎ 解题分析　本题考查直线与平面平行、直线与平面垂直的判定,考查空间想象能力和思维能力,考查线面角的求法,正确找出CQ与平面A1BE所成的角是解答该题的关键.‎