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文档介绍
高考理科数学复习练习作业56
题组层级快练(五十六) (第一次作业) 1.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,M是AB的中点,则sin〈,〉的值等于( ) A. B. C. D. 答案 B 解析 分别以DA,DC,DD1为x,y,z轴建系,令AD=1, ∴=(1,1,1),=(1,-,0). ∴cos〈,〉==. ∴sin〈,〉=. 2.已知直四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,底面ABCD为正方形,AA1=2AB,E为AA1的中点,则异面直线BE与CD1所成角的余弦值为( ) A. B. C. D. 答案 C 解析 如图,以D为坐标原点建立如图所示空间直角坐标系. 设AA1=2AB=2,则B(1,1,0),E(1,0,1),C(0,1,0), D1(0,0,2). ∴=(0,-1,1),=(0,-1,2). ∴cos〈,〉==. 3.若正三棱柱ABC-A1B1C1的所有棱长都相等,D是A1C1的中点,则直线AD与平面B1DC所成角的正弦值为( ) A. B. C. D. 答案 B 解析 间接法:由正三棱柱的所有棱长都相等,依据题设条件,可知B1D⊥平面ACD,∴B1D⊥DC,故△B1DC为直角三角形. 设棱长为1,则有AD=,B1D=,DC=,∴S△B1DC=××=. 设A到平面B1DC的距离为h,则有 VA-B1DC=VB1-ADC,∴×h×S△B1DC=×B1D×S△ADC. ∴×h×=××,∴h=. 设直线AD与平面B1DC所成的角为θ,则sinθ==. 向量法: 如图,取AC的中点为坐标原点,建立空间直角坐标系. 设各棱长为2,则有A(0,-1,0),D(0,0,2),C(0,1,0),B1(,0,2). 设n=(x,y,z)为平面B1CD的法向量, 则有⇒⇒n=(0,2,1). ∴sin〈,n〉==. 4.(2017·山西临汾一模)如图所示,点P在正方形ABCD所在平面外,PA⊥平面ABCD,PA=AB,则PB与AC所成的角是( ) A.90° B.60° C.45° D.30° 答案 B 解析 将其还原成正方体ABCD-PQRS,显然PB∥SC,△ACS为正三角形,∴∠ACS=60 °. 5.(2017·皖南八校联考)四棱锥V-ABCD中,底面ABCD是边长为2的正方形,其他四个侧面是腰长为3的等腰三角形,则二面角V-AB-C的余弦值的大小为( ) A. B. C. D. 答案 B 解析 如图所示,取AB中点E,过V作底面的垂线,垂足为O,连接OE,根据题意可知,∠VEO是二面角V-AB-C的平面角.因为OE=1,VE==2,所以cos∠VEO===,故选B. 6.已知点E,F分别在正方体ABCD-A1B1C1D1的棱BB1,CC1上,且B1E=2EB,CF=2FC1,则面AEF与面ABC所成的锐二面角的正切值为________. 答案 解析 如图,建立空间直角坐标系D-xyz, 设DA=1,由已知条件得A(1,0,0),E(1,1,),F(0,1,),=(0,1,),=(-1,1,),设平面AEF的法向量为n=(x,y,z), 面AEF与面ABC所成的锐二面角为θ,由图知θ为锐角, 由得 令y=1,z=-3,x=-1,则n=(-1,1,-3), 平面ABC的法向量为m=(0,0,-1), cosθ=|cosn,m|=,tanθ=. 7.(2014·福建,理)在平面四边形ABCD中.AB=BD=CD=1,AB⊥BD,CD⊥BD.将△ABD沿BD折起,使得平面ABD⊥平面BCD,如图所示. (1)求证:AB⊥CD; (2)若M为AD中点,求直线AD与平面MBC所成角的正弦值. 答案 (1)略 (2) 解析 (1)∵平面ABD⊥平面BCD,平面ABD∩平面BCD=BD,AB⊂平面ABD,AB⊥BD, ∴AB⊥平面BCD. 又CD⊂平面BCD,∴AB⊥CD. (2)过点B在平面BCD内作BE⊥BD,如图所示. 由(1)知AB⊥平面BCD,BE⊂平面BCD,BD⊂平面BCD, ∴AB⊥BE,AB⊥BD. 以B为坐标原点,分别以,,的方向为x轴,y轴,z轴的正方向建立空间直角坐标系. 依题意,得B(0,0,0),C(1,1,0),D(0,1,0),A(0,0,1),M,则=(1,1,0),=,=(0,1,-1). 设平面MBC的法向量n=(x0,y0,z0), 则即取z0=1, 得平面MBC的一个法向量n=(1,-1,1). 设直线AD与平面MBC所成角为θ, 则sinθ=|cos〈n,〉|==, 即直线AD与平面MBC所成角的正弦值为. 8.已知正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为1,E,F分别是棱B1C1,C1D1的中点.试求: (1)AD1与EF所成角的大小; (2)AF与平面BEB1所成角的余弦值; (3)二面角C1-DB-B1的正切值. 答案 (1)60° (2) (3) 思路 解析 建立如图所示的空间直角坐标系,则B1(0,0,0),A(1,0,1),B(0,0,1),D1(1,1,0),E(0,,0),F(,1,0),D(1,1,1). (1)因为=(0,1,-1),=(,,0), 所以cos,==, 即AD1与EF所成的角为60°. (2)=(,-1,1),由图可得,=(1,0,0)为平面BEB1的一个法向量,设AF与平面BEB1所成的角为θ, 则sinθ=cos,==,所以cosθ=. (3)设平面DBB1的法向量为n1=(x,y,z),=(-1,-1,0),=(0,0,1), 由得令y=1,则n1=(-1,1,0). 同理,可得平面C1DB的一个法向量为n2=(-1,1,1). 则cosn1,n2==. 所以tann1,n2=. 9.如图所示,在三棱锥P-ABC中,PA⊥底面ABC,PA=AB, ∠ABC=60°,∠BCA=90°,点D,E分别在棱PB,PC上,且DE∥BC. (1)求证:BC⊥平面PAC; (2)当D为PB的中点时,求AD与平面PAC所成的角的余弦值; (3)是否存在点E使得二面角A-DE-P为直二面角?并说明理由. 答案 (1)略 (2) (3)存在点E 解析 方法一:(1)∵PA⊥底面ABC, ∴PA⊥BC.又∠BCA=90°, ∴AC⊥BC,∴BC⊥平面PAC. (2)∵D为PB的中点,DE∥BC,∴DE=BC. 又由(1)知,BC⊥平面PAC, ∴DE⊥平面PAC,垂足为点E. ∴∠DAE是AD与平面PAC所成的角. ∵PA⊥底面ABC,∴PA⊥AB. 又PA=AB,∴△ABP为等腰直角三角形.∴AD=AB. 在Rt△ABC中,∠ABC=60°.∴BC=AB. ∴Rt△ADE中,sin∠DAE===. ∴cos∠DAE=. (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为二面角A-DE-P的平面角. ∵PA⊥底面ABC,∴PA⊥AC,∴∠PAC=90°. ∴在棱PC上存在一点E,使得AE⊥PC. 这时,∠AEP=90°. 故存在点E使得二面角A-DE-P是直二面角. 方法二:如图所示,以A为原点建立空间直角坐标系A-xyz. 设PA=a,由已知可得A(0,0,0),B(-a,a,0),C(0,a,0),P(0,0,a). (1)∵=(0,0,a),=(a,0,0),∴·=0,∴BC⊥AP. 又∵∠BCA=90°,∴BC⊥AC.又AP∩AC=A,∴BC⊥平面PAC. (2)∵D为PB的中点,DE∥BC,∴E为PC的中点. ∴D(-a,a,a),E(0,a,a). 又由(1)知,BC⊥平面PAC,∴DE⊥平面PAC,垂足为点E. ∴∠DAE是AD与平面PAC所成的角. ∵=(-a,a,a),=(0,a,a), ∴cos∠DAE==. (3)同方法一. 10. (2016·浙江,理)如图,在三棱台ABC-DEF中,平面BCFE⊥平面ABC,∠ACB= 90°,BE=EF=FC=1,BC=2,AC=3. (1)求证:BF⊥平面ACFD; (2)求二面角B-AD-F的平面角的余弦值. 答案 (1)略 (2) 解析 (1)延长AD,BE,CF相交于一点K,如图所示. 因为平面BCFE⊥平面ABC,平面BCFE∩平面ABC=BC,且AC⊥BC,所以AC⊥平面BCK,因此,BF⊥AC. 又EF∥BC,BE=EF=FC=1,BC=2,所以△BCK为等边三角形,且F为CK的中点,则BF⊥CK,又AC∩CK=C,所以BF⊥平面ACFD. (2)方法1:过点F作FQ⊥AK于Q,连接BQ.因为BF⊥平面ACK,所以BF⊥AK,则AK⊥平面BQF,所以BQ⊥AK. 所以∠BQF是二面角B-AD-F的平面角. 在Rt△ACK中,AC=3,CK=2,得AK=,FQ=. 在Rt△BQF中,FQ=,BF=,得cos∠BQF=. 所以二面角B-AD-F的平面角的余弦值为. 方法2:如图,延长AD,BE,CF相交于一点K,则△BCK为等边三角形. 取BC的中点O,连接KO,则KO⊥BC,又平面BCFE⊥平面ABC,所以KO⊥平面ABC. 以点O为原点,分别以射线OB,OK的方向为x轴,z轴的正方向,建立空间直角坐标系O-xyz. 由题意得B(1,0,0),C(-1,0,0),K(0,0,),A(-1,-3,0),E(,0),F(-,0,). 因此=(0,3,0),=(1,3,),=(2,3,0). 设平面ACK的法向量为m=(x1,y1,z1),平面ABK的法向量为n=(x2,y2,z2). 由得取m=(,0,-1);由得取n=(3,-2,). 于是cosm,n==. 所以二面角B-AD-F的平面角的余弦值为. 11.如图所示,四边形ABCD是边长为1的正方形,MD⊥平面ABCD,NB⊥平面ABCD,且MD=NB=1,E为BC的中点. (1)求异面直线NE与AM所成角的余弦值; (2)在线段AN上是否存在点S,使得ES⊥平面AMN?若存在,求线段AS的长;若不存在,请说明理由. 答案 (1) (2)存在,|AS|= 思路 (1)→→→ (2)→→→ 解析 (1)如图,以D为坐标原点,建立空间直角坐标系D-xyz. 依题意得D(0,0,0),A(1,0,0),M(0,0,1),C(0,1,0),B(1,1,0), N(1,1,1),E(,1,0),所以=(-,0,-1),=(-1,0,1), 因为|cos,|===. 所以异面直线NE与AM所成角的余弦值为. (2)假设在线段AN上存在点S,使得ES⊥平面AMN.连接AE,如图所示. 因为=(0,1,1),可设=λ=(0,λ,λ),又=(,-1,0), 所以=+=(,λ-1,λ).由ES⊥平面AMN, 得即解得λ=,此时=(0,,),||=. 经检验,当|AS|=时,ES⊥平面AMN. 故线段AN上存在点S,使得ES⊥平面AMN,此时|AS|=. (第二次作业) 1.(2017·沧州七校联考)把边长为2的正方形ABCD沿对角线BD折起,使得平面ABD⊥ 平面CBD,则异面直线AD,BC所成的角为( ) A.120° B.30° C.90° D.60° 答案 D 解析 建立如图所示的空间直角坐标系,则A(,0,0), B(0,,0),C(0,0,),D(0,-,0), ∴=(-,-,0), =(0,-,). ∴||=2,||=2,·=2. ∴cos〈,〉===. ∴异面直线AD,BC所成的角为60°. 2.如图所示,正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为1,若E,F分别是BC,DD1的中点,则B1到平面ABF的距离为( ) A. B. C. D. 答案 D 解析 方法一:由VB1-ABF=VF-ABB1可得解. 方法二:建立如图所示的空间直角坐标系, 则A(1,0,1),B1(1,1,0). 设F(0,0,),E(,1,1),B(1,1,1),=(0,1,0). ∴=(-,0,1),=(-1,0,-). ∵·=(-1,0,-)·(-,0,1)=0, ∴⊥.又⊥,∴B1E⊥平面ABF. 平面ABF的法向量为=(-,0,1), =(0,1,-1). B1到平面ABF的距离为=. 3.(2017·湖南长沙一模)正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为1,E,F分别为BB1,CD的中点,则点F到平面A1D1E的距离为________. 答案 解析 以A为坐标原点,AB,AD,AA1所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,如图所示. 则A1(0,0,1),E(1,0,),F(,1,0),D1(0,1,1). ∴=(1,0,-),=(0,1,0). 设平面A1D1E的一个法向量为n=(x,y,z), 则即令z=2,则x=1. ∴n=(1,0,2).又=(,1,-1), ∴点F到平面A1D1E的距离为d===. 4.(2014·陕西,理)四面体ABCD及其三视图如图所示,过棱AB的中点E作平行于AD,BC 的平面分别交四面体的棱BD,DC,CA于点F,G,H. (1)证明:四边形EFGH是矩形; (2)求直线AB与平面EFGH夹角θ的正弦值. 答案 (1)略 (2) 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. 由题设,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⊥DC,AD⊥BD,∴AD⊥平面BDC. ∴AD⊥BC,∴EF⊥FG.∴四边形EFGH是矩形. (2)方法一:如图,以D为坐标原点建立空间直角坐标系, 则D(0,0,0),A(0,0,1),B(2,0,0),C(0,2,0),=(0,0,1),=(-2,2,0),=(-2,0,1). 设平面EFGH的法向量n=(x,y,z), ∵EF∥AD,FG∥BC,∴n·=0,n·=0. ∴取n=(1,1,0). ∴sinθ=|cos〈,n〉|===. 方法二:如图,以D为坐标原点建立空间直角坐标系, 则D(0,0,0),A(0,0,1),B(2,0,0),C(0,2,0). ∵E是AB的中点,∴F,G分别为BD,DC的中点,得 E,F(1,0,0),G(0,1,0). ∴=,=(-1,1,0).=(-2,0,1). 设平面EFGH的法向量n=(x,y,z), 则n·=0,n·=0,得取n=(1,1,0), ∴sinθ=|cos〈,n〉|===. 5.(2017·河北开滦二中月考)如图所示,在四棱锥P-ABCD中,PD⊥平面ABCD,底面ABCD是正方形,PD=AB=2,E为PC中点. (1)求证:DE⊥平面PCB; (2)求点C到平面DEB的距离; (3)求二面角E-BD-P的余弦值. 答案 (1)略 (2) (3) 解析 (1)证明:∵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的中点,∴DE⊥PC. 又∵PC∩BC=C,∴DE⊥平面PCB. (2)如图①所示,过点C作CM⊥BE于点M, 由(1)知平面DEB⊥平面PCB,∵平面DEB∩平面PCB=BE,∴CM⊥平面DEB. ∴线段CM的长度就是点C到平面DEB的距离. ∵PD=AB=CD=2,∠PDC=90°, ∴PC=2,EC=,BC=2.∴BE=. ∴CM==. (3)以点D为坐标原点,分别以直线DA,DC,DP为x轴,y轴,z轴建立如图②所示的空间直角坐标系,则D(0,0,0),P(0,0,2),B(2,2,0),E(0,1,1),=(2,2,0),=(0,1,1).设平面BDE的法向量为n1=(x,y,z), 则∴ 令z=1,得y=-1,x=1. ∴平面BDE的一个法向量为n1=(1,-1,1). 又∵C(0,2,0),A(2,0,0),=(-2,2,0),且AC⊥平面PDB, ∴平面PDB的一个法向量为n2=(1,-1,0). 设二面角E-BD-P的平面角为α,则cosα===. ∴二面角E-BD-P的余弦值为. 6.(2017·郑州质检)四棱锥A—BCDE的正视图和俯视图如下,其中俯视图是直角梯形. (1)若正视图是等边三角形,F为AC的中点,当点M在棱AD上移动时,是否总有BF⊥CM,请说明理由; (2)若平面ABC与平面ADE所成的锐二面角为45°.求直线AD与平面ABE所成角的正弦值. 答案 (1)总有BF⊥CM (2) 解析 (1)由俯视图可知平面ABC⊥平面EBCD. BC=2,O为BC中点,BE=1,CD=2. ∵△ABC为等边三角形,F为AC中点,∴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为原点,为x轴,为z轴建系. B(-1,0,0),C(1,0,0),E(-1,1,0),D(1,2,0). 设A(0,0,a),由题意可知平面ABC的法向量为(0,1,0). 设平面ADE法向量n=(x,y,z). =(2,1,0),=(1,-1,a),∴令x=1,y=-2,z=. ∴n=(1,-2,-).∴=,解得a=. ∴=(1,2,-),=(0,1,0),=(1,-1,). 设平面ABE的法向量为m=(x1,y1,z1), ∴ 令z1=1,∴m=(-,0,1). 设AD与平面ABE所成角为θ,则有sinθ=|cos〈,m〉|==. ∴直线AD与平面ABE所成角的正弦值为. 7.如图,几何体EF-ABCD中,CDEF是边长为2的正方形,ABCD为直角梯形, AB∥CD,AD⊥DC,AD=2,AB=4,∠ADF=90°. (1)求证:AC⊥FB; (2)求二面角E-FB-C的大小. 答案 (1)略 (2) 解析 (1)证明:由题意得,AD⊥DC,AD⊥DF,且DC∩DF=D,∴AD⊥平面CDEF,∴AD⊥FC,∵四边形CDEF为正方形,∴DC⊥FC. ∵DC∩AD=D,∴FC⊥平面ABCD,∴FC⊥AC. 又∵四边形ABCD为直角梯形,AB∥CD,AD⊥DC,AD=2,AB=4,∴AC=2,BC=2, 则有AC2+BC2=AB2,∴AC⊥BC,又BC∩FC=C,∴AC⊥平面FCB,∴AC⊥FB. (2)由(1)知AD,DC,DE所在直线相互垂直,故以D为原点,DA,DC,DE所在直线分别为x,y,z轴建立如图所示的空间直角坐标系, 可得D(0,0,0),F(0,2,2),B(2,4,0),E(0,0,2),C(0,2,0),A(2,0,0), ∴=(0,2,0),=(2,2,-2),设平面EFB的法向量为n=(x,y,z), 则有令z=1,则n=(1,0,1), 由(1)知平面FCB的一个法向量为=(-2,2,0), 设二面角E-FB-C的大小为θ,由图知θ∈(0,), ∴cosθ=|cosn,|=,∴θ=. 8.(2015·天津,理)如图,在四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,侧棱A1A⊥底面ABCD,AB⊥AC,AB=1,AC=AA1=2,AD=CD=,且点M和N分别为B1C和D1D的中点. (1)求证:MN∥平面ABCD; (2)求二面角D1-AC-B1的正弦值; (3)设E为棱A1B1上的点,若直线NE和平面ABCD所成角的正弦值为,求线段A1E的长. 答案 (1)略 (2) (3)-2 解析 如图,以A为原点建立空间直角坐标系,依题意可得A(0,0,0),B(0,1,0),C(2,0,0),D(1,-2,0),A1(0,0,2),B1(0,1,2),C1(2,0,2),D1(1,-2,2).又因为M,N分别为B1C和D1D的中点,得M(1,,1),N(1,-2,1). (1)证明:依题意,可得n=(0,0,1)为平面ABCD的一个法向量.=(0,-,0). 由此可得·n=0,又因为直线MN⊄平面ABCD,所以MN∥平面ABCD. (2)=(1,-2,2),=(2,0,0). 设n1=(x1,y1,z1)为平面ACD1的法向量, 则即不妨设z1=1,可得n1=(0,1,1). 设n2=(x2,y2,z2)为平面ACB1的法向量,则 又=(0,1,2),得不妨设z2=1,可得n2=(0,-2,1). 因此有cos查看更多