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文档介绍
高考数学复习练习第1部分 专题四 第二讲 预测演练提能
1.(2013·昆明模拟)如图,已知四棱锥PABCD,底面ABCD是正方形,PA⊥平面ABCD,点M是CD的中点,点N是PB的中点,连接AM,AN,MN. (1)求证:MN∥平面PAD; (2)若MN=5,AD=3,求二面角NAMB的余弦值. 解:(1)取AB的中点E,连接NE,ME. ∵点M是CD的中点,点N是PB的中点, ∴ME∥AD,NE∥PA. ∵AD⊂平面PAD,ME⊄平面PAD, ∴ME∥平面PAD. ∵PA⊂平面PAD,NE⊄平面PAD, ∴NE∥平面PAD. ∵ME∩NE=E,NE⊂平面MEN,ME⊂平面MEN, ∴平面MEN∥平面PAD. ∵MN⊂平面MEN, ∴MN∥平面PAD. (2)∵NE∥PA,PA⊥平面ABCD, ∴NE⊥平面ABCD. 在Rt△NEM中,MN=5,ME=AD=3,得NE==4. 以点A为原点,AD所在直线为x轴,AB所在直线为y轴,AP所在直线为z轴,建立如图所示的空间直角坐标系, 则A(0,0,0),M,E,N. ∴=,=. 设平面AMN的法向量为n=(x,y,z), 由n·=0,n·=0, 得 令x=1,得y=-2,z=. ∴n=是平面AMN的一个法向量. 又=(0,0,4)是平面AMB的一个法向量, ∴cos〈n,〉==. ∴二面角NAMB的余弦值为. 2.(2013·沈阳模拟)如图,在斜三棱柱ABCA1B1C1中,点O,E分别是A1C1,AA1的中点,AO⊥平面A1B1C1.已知∠BCA=90°,AA1=AC=BC=2. (1)证明:OE∥平面AB1C1; (2)求异面直线AB1与A1C所成的角; (3)求A1C1与平面AA1B1所成角的正弦值. 解:法一:(1)证明:∵点O,E分别是A1C1,AA1的中点,∴OE∥AC1, 又∵EO⊄平面AB1C1,AC1⊂平面AB1C1, ∴OE∥平面AB1C1. (2)∵AO⊥平面A1B1C1,∴AO⊥B1C1. 又∵A1C1⊥B1C1,且A1C1∩AO=O, ∴B1C1⊥平面A1C1CA,∴A1C⊥B1C1. 又∵AA1=AC,∴四边形A1C1CA为菱形, ∴A1C⊥AC1.∵B1C1∩AC1=C1, ∴A1C⊥平面AB1C1,∴AB1⊥A1C, 即异面直线AB1与A1C所成的角为90°. (3)设点C1到平面AA1B1的距离为d, ∵VAA1B1C1=VC1AA1B1, 即×·A1C1·B1C1·AO=·S△AA1B1·d. 又∵在△AA1B1中,A1B1=AB1=2, ∴S△AA1B1=. ∴d=, ∴A1C1与平面AA1B1所成角的正弦值为. 法二:建立如图所示的空间直角坐标系,则A(0,0,), A1(0,-1,0),E,C1(0,1,0),B1(2,1,0),C(0,2, ). (1)证明:∵=,=(0,1,-), ∴=-,即OE∥AC1, 又∵OE⊄平面AB1C1,AC1⊂平面AB1C1, ∴OE∥平面AB1C1. (2)∵=(2,1,-),=(0,3,), ∴·=0,即AB1⊥A1C, ∴异面直线AB1与A1C所成的角为90°. (3)设A1C1与平面AA1B1所成角为θ, ∵=(0,2,0),=(2,2,0),=(0,1,), 设平面AA1B1的法向量为n=(x,y,z), 则即 不妨令x=1,可得n=. ∴sin θ=|cos〈,n〉|==, ∴A1C1与平面AA1B1所成角的正弦值为. 3.(2013·天津高考)如图,在四棱柱ABCDA1B1C1D1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B1CEC1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,求线段AM的长. 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)易得,=(1,0,-1),,=(-1,1,-1),于是,·,=0,所以B1C1⊥CE. (2) ,=(1,-2,-1).设平面B1CE的法向量m=(x,y,z), 则即消去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,=(1,0,-1)为平面CEC1的一个法向量. 于是cos〈m,,〉===-,从而sin〈m,,〉=. 所以二面角B1CEC1的正弦值为. (3),=(0,1,0),,=(1,1,1).设,=λ,=(λ,λ,λ),0≤λ≤1,有,=+,=(λ,λ+1,λ). 可取,=(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〈,,,〉|= ==. 于是=,解得λ=,所以AM=. 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=,B1C1=,EC1=,从而B1E2=B1C+EC,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B1CEC1的平面角.在△CC1E中,由CE=C1E=,CC1=2,可得C1G=. 在Rt△B1C1G中,B1G=,所以sin∠B1GC1=,即二面角B1CEC1的正弦值为. (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=x,AH=x. 在Rt△C1D1E中,C1D1=1,ED1=,得EH=MH=x.在△AEH中,∠AEH=135°,AE=1,由AH2=AE2+EH2-2AE·EHcos 135°,得x2=1+x2+x, 整理得5x2-2x-6=0,解得x=. 所以线段AM的长为. 4.如图,在三棱锥SABC中,SA=AB=AC=BC=SB=SC,O为BC的中点. (1)求证:SO⊥平面ABC; (2)在线段AB上是否存在一点E,使二面角BSCE的平面角的余弦值为?若存在,确定E点位置;若不存在,试说明理由. 解:(1)证明:如图,连接AO, ∵O为BC中点且SB=SC, ∴SO⊥BC. 设SB=a,则SO=a,AO=a. 又∵SA=a, ∴SO2+OA2=SA2,∴SO⊥OA. 又∵BC∩OA=O,∴SO⊥平面ABC. (2)如图,以O为原点,以OC所在射线为x轴正半轴,以OA所在射线为y轴正半轴,以OS所在射线为z轴正半轴建立空间直角坐标系.则有O(0,0,0),S, C,A,B, ∴,=,=. 假设存在E满足条件, 设,=λ, (0≤λ≤1),则E, 则,=. 设平面SCE的法向量为n=(x,y,z), 则即 取n=. ∵OA⊥平面SBC, ∴可取向量m=(0,1,0)为平面SBC的法向量. ∴cos〈m,n〉===, 解得λ=. ∴当E为AB中点时,二面角BSCE的余弦值为.查看更多