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文档介绍
2018届二轮复习(理)专题四 立体几何第2讲学案(全国通用)
第 2 讲 立体几何中的向量方法 高考定位 以空间几何体为载体考查空间角是高考命题的重点,常与空间线面关 系的证明相结合,热点为二面角的求解,均以解答题的形式进行考查,难度主要 体现在建立空间直角坐标系和准确计算上. 真 题 感 悟 1.(2017·全国Ⅱ卷)已知直三棱柱 ABC-A1B1C1 中,∠ABC=120°,AB=2,BC= CC1=1,则异面直线 AB1 与 BC1 所成角的余弦值为( ) A. 3 2 B. 15 5 C. 10 5 D. 3 3 解析 法一 以 B 为原点,建立如图(1)所示的空间直角坐标系. 图(1) 图(2) 则 B(0,0,0),B1(0,0,1),C1(1,0,1). 又在△ABC 中,∠ABC=120°,AB=2,则 A(-1,3,0). 所以AB1→ =(1,- 3,1),BC1→ =(1,0,1), 则 cos〈AB1→ ,BC1→ 〉= AB1→ ·BC1→ |AB1→ |·|BC1→ | =(1,- 3,1)·(1,0,1) 5· 2 = 2 5· 2= 10 5 , 因此,异面直线 AB1 与 BC1 所成角的余弦值为 10 5 . 法二 如图(2),设 M,N,P 分别为 AB,BB1,B1C1 中点,则 PN∥BC1,MN∥ AB1, ∴AB1 与 BC1 所成的角是∠MNP 或其补角. ∵AB=2,BC=CC1=1, ∴MN=1 2AB1= 5 2 ,NP=1 2BC1= 2 2 . 取 BC 的中点 Q,连接 PQ,MQ,则可知△PQM 为直角三角形,且 PQ=1,MQ =1 2AC, 在△ABC 中,AC2=AB2+BC2-2AB·BC·cos∠ABC =4+1-2×2×1×(-1 2 )=7,AC= 7, 则 MQ= 7 2 ,则△MQP 中,MP= MQ2+PQ2= 11 2 , 则△PMN 中,cos∠PNM=MN2+NP2-PM2 2·MN·NP = ( 5 2 )2 +( 2 2 )2 -( 11 2 )2 2· 5 2 · 2 2 =- 10 5 , 又异面直线所成角范围为(0, π 2 ],则余弦值为 10 5 . 答案 C 2.(2017·全国Ⅰ卷)如图,在四棱锥 P-ABCD 中,AB∥CD, 且∠BAP=∠CDP=90°. (1)证明:平面 PAB⊥平面 PAD; (2)若 PA=PD=AB=DC,∠APD=90°,求二面角 A-PB-C 的余弦值. (1)证明 ∵∠BAP=∠CDP=90°, ∴PA⊥AB,PD⊥CD, 又∵AB∥CD,∴PD⊥AB, 又∵PD∩PA=P,PD,PA⊂平面 PAD, ∴AB⊥平面 PAD,又 AB⊂平面 PAB, ∴平面 PAB⊥平面 PAD. (2)解 在平面 PAD 内作 PO⊥AD,垂足为点 O. 由(1)可知,AB⊥平面 PAD,故 AB⊥PO,可得 PO⊥平面 ABCD. 以 O 为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系 O-xyz, 设 PA=2,∴D(- 2,0,0), B( 2,2,0),P(0,0, 2),C(- 2,2,0), ∴PD→ =(- 2,0,- 2),PB→ =( 2,2,- 2), BC→ =(-2 2,0,0), 设 n=(x,y,z)为平面 PBC 的一个法向量, 由{n·PB→ =0, n·BC→ =0 得{ 2x+2y- 2z=0, -2 2x=0. 令 y=1,则 z= 2,x=0,可得平面 PBC 的一个法向量 n=(0,1, 2), ∵∠APD=90°,∴PD⊥PA, 又知 AB⊥平面 PAD,PD⊂平面 PAD, ∴PD⊥AB,又 PA∩AB=A,PA,AB⊂平面 PAB, ∴PD⊥平面 PAB, 即PD→ 是平面 PAB 的一个法向量,PD→ =(- 2,0,- 2), ∴cos〈PD→ ,n〉= PD→ ·n |PD→ |·|n| =-2 2 3 =- 3 3 , 由图知二面角 A-PB-C 为钝角, 所以它的余弦值为- 3 3 . 考 点 整 合 1.直线与平面、平面与平面的平行与垂直的向量方法 设直线 l 的方向向量为 a=(a1,b1,c1),平面 α,β的法向量分别为 μ=(a2,b2, c2),v=(a3,b3,c3),则 (1)线面平行 l∥α⇔a⊥μ⇔a·μ=0⇔a1a2+b1b2+c1c2=0. (2)线面垂直 l⊥α⇔a∥μ⇔a=kμ⇔a1=ka2,b1=kb2,c1=kc2. (3)面面平行 α∥β⇔μ∥v⇔μ=λv⇔a2=λa3,b2=λb3,c2=λc3. (4)面面垂直 α⊥β⇔μ⊥v⇔μ·v=0⇔a2a3+b2b3+c2c3=0. 2.直线与直线、直线与平面、平面与平面的夹角计算 设直线 l,m 的方向向量分别为 a=(a1,b1,c1),b=(a2,b2,c2),平面 α,β的 法向量分别为 μ=(a3,b3,c3),v=(a4,b4,c4)(以下相同). (1)线线夹角 设 l,m 的夹角为 θ(0 ≤ θ ≤ π 2 ),则 cos θ=|a·b| |a||b| =|a1a2+b1b2+c1c2| a+b+c a+b+c . (2)线面夹角 设直线 l 与平面 α 的夹角为 θ(0 ≤ θ ≤ π 2 ),则 (3)面面夹角 设平面 α,β的夹角为 θ(0≤θ<π), 热点一 利用空间向量证明平行、垂直关系 【例 1】 如图,在四棱锥 P-ABCD 中,PA⊥底面 ABCD, AD⊥AB,AB∥DC,AD=DC=AP=2,AB=1,点 E 为棱 PC 的中点.证明: (1)BE⊥DC; (2)BE∥平面 PAD; (3)平面 PCD⊥平面 PAD. 证明 依题意,以点 A 为原点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).由 E 为棱 PC 的中点,得 E(1,1,1). (1)向量BE→ =(0,1,1),DC→ =(2,0,0),故BE→ ·DC→ =0. 所以 BE⊥DC. (2)因为 AB⊥AD,又 PA⊥平面 ABCD,AB⊂平面 ABCD, 所以 AB⊥PA,PA∩AD=A,PA,AD⊂平面 PAD, 所以 AB⊥平面 PAD, 所以向量AB→ =(1,0,0)为平面 PAD 的一个法向量, 而BE→ ·AB→ =(0,1,1)·(1,0,0)=0,所以 BE⊥AB, 又 BE⊄平面 PAD,所以 BE∥平面 PAD. (3)由(2)知平面 PAD 的法向量AB→ =(1,0,0),向量PD→ =(0,2,-2),DC→ =(2,0, 0), 设平面 PCD 的一个法向量为 n=(x,y,z), 则{n·PD→ =0, n·DC→ =0, 即{2y-2z=0, 2x=0, 不妨令 y=1,可得 n=(0,1,1)为平面 PCD 的一个法向量. 且 n·AB→ =(0,1,1)·(1,0,0)=0,所以 n⊥AB→ . 所以平面 PAD⊥平面 PCD. 探究提高 1.利用向量法证明平行、垂直关系,关键是建立恰当的坐标系(尽可能 利用垂直条件,准确写出相关点的坐标,进而用向量表示涉及到直线、平面的要 素). 2.向量证明的核心是利用向量的数量积或数乘向量,但向量证明仍然离不开立体 几何定理的条件,如在(2)中忽略 BE⊄平面 PAD 而致误. 【训练 1】 在直三棱柱 ABC-A1B1C1 中,∠ABC=90°,BC=2, CC1=4,点 E 在线段 BB1 上,且 EB1=1,D,F,G 分别为 CC1, C1B1,C1A1 的中点.求证: (1)B1D⊥平面 ABD; (2)平面 EGF∥平面 ABD. 证明 (1)以 B 为坐标原点,BA,BC,BB1 所在的直线分别为 x 轴、y 轴、z 轴, 建立空间直角坐标系,如图所示. 则 B(0,0,0),D(0,2,2),B1(0,0,4),C1(0,2,4). 设 BA=a,则 A(a,0,0), 所以BA→ =(a,0,0),BD→ =(0,2,2),B1D→ =(0,2,-2). B1D→ ·BA→ =0,B1D→ ·BD→ =0+4-4=0, 则 B1D⊥BA,B1D⊥BD. 又 BA∩BD=B,BA,BD⊂平面 ABD, 因此 B1D⊥平面 ABD. (2)由(1)知,E(0,0,3),G(a 2,1,4),F(0,1,4), 则EG→ =(a 2,1,1),EF→ =(0,1,1), B1D→ ·EG→ =0+2-2=0, B1D→ ·EF→ =0+2-2=0, 即 B1D⊥EG,B1D⊥EF. 又 EG∩EF=E,EG,EF⊂平面 EGF, 因此 B1D⊥平面 EGF. 结合(1)可知平面 EGF∥平面 ABD. 热点二 利用空间向量计算空间角 命题角度 1 求线面角或异面直线所成的角 【例 2-1】 (2016·全国Ⅲ卷)如图,四棱锥 P-ABCD 中,PA ⊥底面 ABCD,AD∥BC,AB=AD=AC=3,PA=BC=4, M 为线段 AD 上一点,AM=2MD,N 为 PC 的中点. (1)证明 MN∥平面 PAB; (2)求直线 AN 与平面 PMN 所成角的正弦值. (1)证明 由 AM=2MD,AD=3. ∴AM=2 3AD=2.取 BP 的中点 T,连接 AT,TN. 由于 N 为 PC 的中点, 所以 TN∥BC,TN=1 2BC=2. 又 AD∥BC,故 TN 綉 AM,所以四边形 AMNT 为平行四边形,于是 MN∥AT. 因为 AT⊂平面 PAB,MN⊄平面 PAB,所以 MN∥平面 PAB. (2)解 取 BC 的中点 E,连接 AE. 又 AB=AC,得 AE⊥BC, 从而 AE⊥AD,AE= AB2-BE 2= AB2-(BC 2 )2 = 5. 以 A 为坐标原点,AE→ 的方向为 x 轴正方向,建立如图所示的空 间直角坐标系 A-xyz. 由 题 意 知 , P(0 , 0 , 4) , M(0 , 2 , 0) , C( 5, 2 , 0) , N( 5 2 ,1,2), PM→ =(0,2,-4),PN→ =( 5 2 ,1,-2),AN→ =( 5 2 ,1,2). 设 n=(x,y,z)为平面 PMN 的一个法向量,则 {n·PM→ =0, n·PN→ =0, 即{2y-4z=0, 5 2 x+y-2z=0,可取 n=(0,2,1). 于是|cos〈n,AN→ 〉|= |n·AN→ | |n||AN→ | =8 5 25 . 设 AN 与平面 PMN 所成的角为 θ,则 sin θ=8 5 25 . 所以直线 AN 与平面 PMN 所成的角的正弦值为8 5 25 . 探究提高 1.异面直线所成的角 θ,可以通过两直线的方向向量的夹角 φ 求得, 即 cos θ=|cos φ|. 2.直线与平面所成的角 θ 主要通过直线的方向向量与平面的法向量的夹角 φ 求 得,即 sin θ=|cos φ|,有时也可分别求出斜线与它在平面内的射影直线的方 向向量,转化为求两方向向量的夹角(或其补角). 【训练 2】 (2016·上海卷)将边长为 1 的正方形 AA 1O1O(及其 内部)绕 OO1 旋转一周形成圆柱,如图,AC︵ 长为2π 3 ,A1B1︵ 长为 π 3 ,其中 B1 与 C 在平面 AA1O1O 的同侧. (1)求三棱锥 C-O1A1B1 的体积; (2)求异面直线 B1C 与 AA1 所成的角的大小. 解 (1)连接 A1B1,因为A1B1︵ =π 3 , ∴∠O1A1B1=∠A1O1B1=π 3 ,∴△O1A1B1 为正三角形, ∴S△O1A1B1=1 2·O1A1·O1B1·sin π 3 = 3 4 . ∴VC-O1A1B1=1 3·OO1·S△O1A1B1=1 3×1× 3 4 = 3 12, ∴三棱锥 C-O1A1B1 的体积为 3 12. (2)以 O 为坐标原点建系如图,则 A(0,1,0),A1(0,1,1), B1( 3 2 , 1 2,1),C( 3 2 ,-1 2,0). ∴AA1→ =(0,0,1),B1C→ =(0,-1,-1), ∴cos〈AA1→ ,B1C→ 〉= AA1→ ·B1C→ |AA1→ ||B1C→ | =0 × 0+0 × (-1)+1 × (-1) 1 × 02+(-1)2+(-1)2 =- 2 2 , ∴〈AA1→ ,B1C→ 〉=3π 4 , ∴异面直线 B1C 与 AA1 所成的角为π 4 . 命题角度 2 二面角的计算 【例 2-2】 (2017·全国Ⅱ卷)如图,四棱锥 P-ABCD 中,侧面 PAD 为等边三角 形且垂直于底面 ABCD,AB=BC=1 2AD,∠BAD=∠ABC=90°,E 是 PD 的中 点. (1)证明:直线 CE∥平面 PAB; (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 PA 的中点 F,连接 EF,BF, 因为 E 是 PD 的中点,所以 EF∥AD,EF=1 2AD, 由∠BAD=∠ABC=90°得 BC∥AD, 又 BC=1 2AD,所以 EF 綉 BC, 四边形 BCEF 是平行四边形,CE∥BF, 又 BF⊂平面 PAB, CE⊄平面 PAB, 故 CE∥平面 PAB. (2)解 由已知得 BA⊥AD,以 A 为坐标原点,AB→ 的 方向为 x 轴正方向,|AB→ |为单位长度,建立如图所示 的空间直角坐标系 A-xyz,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查看更多