- 2021-06-26 发布 |
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文档介绍
高考试题分类考点34空间直角坐标系空间向量及其运算
考点34空间直角坐标系、空间向量及其运算 解答题 1.(2011·辽宁高考理科·T18)如图,四边形ABCD为正方形,PD⊥平面ABCD,PD∥QA,QA=AB=PD. (I)证明:平面PQC⊥平面DCQ (II)求二面角Q-BP-C的余弦值. 【思路点拨】建立空间坐标系,利用坐标向量来解题(I) ;(II)先求法向量,再求两个法向量的夹角的余弦值,最后确定二面角Q-BP-C的余弦值. 【精讲精析】如图,以D为坐标原点,线段DA的长为单位长,射线DA,OP,DC为x,y,z轴的正半轴建立空间直角坐标系. (Ⅰ)依题意有,,, 则,,,所以,, 即 ⊥,⊥.且故⊥平面.又平面,所以平面⊥平面. (II)依题意有,=,=. 设是平面的法向量,则 即 同理,因此可取 设是平面的法向量,则 可取所以且由图形可知二面角为钝角 故二面角的余弦值为 2.(2011·江西高考理科·T21)(1)如图,对于任意给定 的四面体,找出依次排列的四个相互平行的平面 ,使得且其中每相邻两 个平面间的距离都相等; (2)给定依次排列的四个相互平行的平面, 其中每相邻两个平面间的距离为1,若一个正四面体 的四个顶点满足: 求该 正四面体的体积 【思路点拨】(1)首先 ,则, 即得四个平面符合要求.(2)以第(1)问中的四面体作为正四面体,通过坐标系求出面,再根据点到面的距离公式求出正四面体的棱长,进而求得体积. 【精讲精析】 3.(2011.天津高考理科.T17)如图,在三棱柱中, 是正方形的中心,,平面, 且 (Ⅰ)求异面直线AC与A1B1所成角的余弦值; (Ⅱ)求二面角的正弦值; (Ⅲ)设为棱的中点,点在平面内,且平面,求线段的长. 【精讲精析】 方法一:如图所示,建立空间直角坐标系,点B为坐标原点. 依题意得 (I)易得, 于是 所以异面直线AC与A1B1所成角的余弦值为 (II)易知,设平面AA1C1的法向量, 则即不妨令可得, 同样地,设平面A1B1C1的法向量, 则即不妨令, 可得于是从而 所以二面角A—A1C1—B1的正弦值为 (III)由N为棱B1C1的中点,得 设M(a,b,0),则),由 平面A1B1C1,得 即 解得故 因此,所以线段BM的长为 方法二: (I)由于AC//A1C1,故是异面直线AC与A1B1所成的角. 因为平面AA1B1B,又H为正方形AA1B1B的中心, 可得 因此 所以异面直线AC与A1B1所成角的余弦值为 (II)连接AC1,易知AC1=B1C1, 又由于AA1=B1A1,A1C1=A1C1, 所以≌,过点A作于点R, 连接B1R,于是,故为二面角A—A1C1—B1的平面角. 在中, 连接AB1,在中, , 从而 所以二面角A—A1C1—B1的正弦值为 (III)因为平面A1B1C1,所以,取HB1中点D,连接ND,由于N是棱B1C1中点,所以ND//C1H且.又平面AA1B1B, 所以平面AA1B1B,故又 所以平面MND,连接MD并延长交A1B1于点E,则 由得,延长EM交AB于点F, 可得连接NE.在中, 所以可得连接BM,在中,查看更多