高考数学难点突破27__求空间的角

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高考数学难点突破27__求空间的角

高中数学难点 27 求空间的角 空间的角是空间图形的一个要素,在异面直线所成的角、线面角、二面角等知识点上, 较好地考查了学生的逻辑推理能力以及化归的数学思想. ●难点磁场 (★★★★★)如图,α —l—β 为 60°的二面角,等腰直角三角形 MPN 的直角顶点 P 在 l 上,M∈α ,N∈β ,且 MP 与β 所成的角等于 NP 与α 所成的角. (1)求证:MN 分别与α 、β 所成角相等; (2)求 MN 与β 所成角. ●案例探究 [例 1]在棱长为 a 的正方体 ABCD—A′B′C′D′中,E、F 分别是 BC、A′D′的 中点. (1)求证:四边形 B′EDF 是菱形; (2)求直线 A′C 与 DE 所成的角; (3)求直线 AD 与平面 B′EDF 所成的角; (4)求面 B′EDF 与面 ABCD 所成的角. 命题意图:本题主要考查异面直线所成的角、线面角及二面角的一般求法,综合性较强, 属★★★★★级题目. 知识依托:平移法求异面直线所成的角,利用三垂线定理求作二面角的平面角. 错解分析:对于第(1)问,若仅由 B′E=ED=DF=FB′就断定 B′EDF 是菱形是错误的, 因为存在着四边相等的空间四边形,必须证明 B′、E、D、F 四点共面. 技巧与方法:求线面角关键是作垂线,找射影,求异面直线所成的角采用平移法.求二 面角的大小也可应用面积射影法. (1)证明:如上图所示,由勾股定理,得 B′E=ED=DF=FB′= 2 5 a,下证 B′、E、D、 F 四点共面,取 AD 中点 G,连结 A′G、EG,由 EG AB A′B′知,B′EGA′是平 行四边形. ∴B′E∥A′G,又 A′F DG,∴A′GDF 为平行四边形. ∴A′G∥FD,∴B′、E、D、F 四点共面 故四边形 B′EDF 是菱形. (2)解:如图所示,在平面 ABCD 内,过 C 作 CP∥DE,交直线 AD 于 P, 则∠A′CP(或补角)为异面直线 A′C 与 DE 所成的角. 在△A′CP 中,易得 A′C= 3 a,CP=DE= 2 5 a,A′P= 2 13 a 由余弦定理得 cosA′CP= 15 15 故 A′C 与 DE 所成角为 arccos 15 15 . (3)解:∵∠ADE=∠ADF,∴AD 在平面 B′EDF 内的射影在∠EDF 的平分线上.如下图 所示. 又∵B′EDF 为菱形,∴DB′为∠EDF 的平分线, 故直线 AD 与平面 B′EDF 所成的角为∠ADB′ 在 Rt△B′AD 中,AD= 2 a,AB′= 2 a,B′D= a 则 cosADB′= 3 3 故 AD 与平面 B′EDF 所成的角是 arccos 3 3 . (4)解:如图,连结 EF、B′D,交于 O 点,显然 O 为 B′D 的中点,从而 O 为正方形 ABCD—A′B′C′D 的中心. 作 OH⊥平面 ABCD,则 H 为正方形 ABCD 的中心, 再作 HM⊥DE,垂足为 M,连结 OM,则 OM⊥DE, 故∠OMH 为二面角 B′—DE′—A 的平面角. 在 Rt△DOE 中,OE= 2 2 a,OD= 2 3 a,斜边 DE= 2 5 a, 则由面积关系得 OM= 10 30 DE OEOD a 在 Rt△OHM 中,sinOMH= 6 30OM OH 故面 B′EDF 与面 ABCD 所成的角为 arcsin 6 30 . [例 2]如下图,已知平行六面体 ABCD—A1B1C1D1 中,底面 ABCD 是边长为 a 的正方 形,侧棱 AA1 长为 b,且 AA1 与 AB、AD 的夹角都是 120°. 求:(1)AC1 的长; (2)直线 BD1 与 AC 所成的角的余弦值. 命题意图:本题主要考查利用向量法来解决立体几何问题,属★★★★★级题目. 知识依托:向量的加、减及向量的数量积. 错解分析:注意< ABAA ,1 >=< 1AA , AD >=120°而不是 60°,< ADAB, >=90°. 技巧与方法:数量积公式及向量、模公式的巧用、变形用. 22 11 222 1 1111 2 1 22 11 11 11 22 1 222 1 11 11 22222 1 11 222 1 11 1111 2 1 2222|||||| ))((|| ))(( ,2||,)2( .22||,22|| ,0,2 1120cos,2 1120cos 90,,120,, ||||,|:| 222|||||| ))(( ))((||)1(: baABAAADABADAAABADAA ABADAAABADAABDBDBD abADABABADADABAAADAAAB ABADAAADABBDAC ABADAABAADBD ADABACaAC abbaACabbaAC ADABababADAAababABAA ADABADAAABAA aADABbAA ADABADAAABAAADABAA ADABAAADABAA ACAAACAAACACAC              依题意得 由已知得 解 22 1 2|| baBD  22 1 1 1 24|||| ,cos ba b ACBD ACBDACBD   ∴BD1 与 AC 所成角的余弦值为 22 24 ba b  . ●锦囊妙计 空间角的计算步骤:一作、二证、三算 1.异面直线所成的角 范围:0°<θ ≤90° 方法:①平移法;②补形法. 2.直线与平面所成的角 范围:0°≤θ ≤90° 方法:关键是作垂线,找射影. 3.二面角 方法:①定义法;②三垂线定理及其逆定理;③垂面法. 注:二面角的计算也可利用射影面积公式 S′=Scosθ 来计算 ●歼灭难点训练 一、选择题 1.(★★★★★)在正方体 ABCD—A1B1C1D1 中,M 为 DD1 的中点,O 为底面 ABCD 的中 心,P 为棱 A1B1 上任意一点,则直线 OP 与直线 AM 所成的角是( ) A. 6  B. 4  C. 3  D. 2  2.(★★★★★)设△ABC 和△DBC 所在两平面互相垂直,且 AB=BC=BD=a,∠CBA= ∠CBD=120°,则 AD 与平面 BCD 所成的角为( ) A.30° B.45° C.60° D.75° 二、填空题 3.(★★★★★)已知∠AOB=90°,过 O 点引∠AOB 所在平面的斜线 OC,与 OA、OB 分 别成 45°、60°,则以 OC 为棱的二面角 A—OC—B 的余弦值等于_________. 4.(★★★★)正三棱锥的一个侧面的面积与底面积之比为 2∶3,则这个三棱锥的侧面和 底面所成二面角的度数为_________. 三、解答题 5.(★★★★★)已知四边形 ABCD 为直角梯形,AD∥BC,∠ABC=90°,PA⊥平面 AC, 且 PA=AD=AB=1,BC=2 (1)求 PC 的长; (2)求异面直线 PC 与 BD 所成角的余弦值的大小; (3)求证:二面角 B—PC—D 为直二面角. 6.(★★★★)设△ABC 和△DBC 所在的两个平面互相垂直,且 AB=BC=BD,∠ABC= ∠DBC=120° 求:(1)直线 AD 与平面 BCD 所成角的大小; (2)异面直线 AD 与 BC 所成的角; (3)二面角 A—BD—C 的大小. 7.(★★★★★)一副三角板拼成一个四边形 ABCD,如图,然后将它沿 BC 折成直二面 角. (1)求证:平面 ABD⊥平面 ACD; (2)求 AD 与 BC 所成的角; (3)求二面角 A—BD—C 的大小. 8.(★★★★★)设 D 是△ABC 的 BC 边上一点,把△ACD 沿 AD 折起,使 C 点所处的新 位置 C′在平面 ABD 上的射影 H 恰好在 AB 上. (1)求证:直线 C′D 与平面 ABD 和平面 AHC′所成的两个角之和不可能超过 90°; (2)若∠BAC=90°,二面角 C′—AD—H 为 60°,求∠BAD 的正切值. 参考答案 难点磁场 (1)证明:作 NA⊥α 于 A,MB⊥β 于 B,连接 AP、PB、BN、AM,再作 AC⊥l 于 C,BD ⊥l 于 D,连接 NC、MD. ∵NA⊥α ,MB⊥β ,∴∠MPB、∠ NPA 分别是 MP 与β 所成角及 NP 与α 所成角,∠MNB, ∠NMA 分别是 MN 与β ,α 所成角,∴∠MPB=∠NPA. 在 Rt△MPB 与 Rt△NPA 中,PM=PN,∠MPB=∠NPA,∴△MPB≌△NPA,∴MB=NA. 在 Rt△MNB 与 Rt△NMA 中,MB=NA,MN 是公共边,∴△MNB≌△NMA,∴∠MNB= ∠NMA,即(1)结论成立. (2)解:设∠MNB=θ ,MN= 2 a,则 PB=PN=a,MB=NA= asinθ ,NB= acosθ ,∵ MB⊥β ,BD⊥l,∴MD⊥l,∴∠MDB 是二面角α —l—β 的平面角, ∴∠MDB=60°,同理∠NCA=60°, ∴BD=AC= 3 6 3 3 MB asinθ ,CN=DM= 63 2 60sin6  MB asinθ , ∵MB⊥β ,MP⊥PN,∴BP⊥PN ∵∠BPN=90°,∠DPB=∠CNP,∴△BPD∽△PNC,∴ PB BD PN PC  22 22 22 22 )cos2(3 sin6)sin3 62( , aaa aa aBN DB a CNa         即 整理得,16sin4θ -16sin2θ +3=0 解得 sin2θ = 4 3 4 1 或 ,sinθ = 2 3 2 1 或 ,当 sinθ = 2 3 时,CN= 63 2 asinθ = 2 a>PN 不 合理,舍去. ∴sinθ = 2 1 ,∴MN 与β 所成角为 30°. 歼灭难点训练 一、1.解析:(特殊位置法)将 P 点取为 A1,作 OE⊥AD 于 E,连结 A1E,则 A1E 为 OA1 的射影,又 AM⊥A1E,∴AM⊥OA1,即 AM 与 OP 成 90°角. 答案:D 2.解析:作 AO⊥CB 的延长线,连 OD,则 OD 即为 AD 在平面 BCD 上的射影, ∵AO=OD= 2 3 a,∴∠ADO=45°. 答案:B 二、3.解析:在 OC 上取一点 C,使 OC=1,过 C 分别作 CA⊥OC 交 OA 于 A,CB⊥OC 交 OB 于 B,则 AC=1,, OA= 2 ,BC= 3 ,OB=2,Rt△AOB 中,AB2=6,△ABC 中,由 余弦定理,得 cosACB=- 3 3 . 答案:- 3 3 4.解析:设一个侧面面积为 S1,底面面积为 S,则这个侧面在底面上射影的面积为 3 S , 由题设得 3 21 S S ,设侧面与底面所成二面角为θ ,则 cosθ = 2 1 3 3 1 11  S S S S ,∴θ =60°. 答案:60° 三、5.(1)解:因为 PA ⊥平面 AC,AB⊥BC,∴PB⊥BC,即∠PBC=90°,由勾股定理得 PB= 222  ABPA . ∴PC= 622  PCPB . (2)解:如图,过点 C 作 CE∥BD 交 AD 的延长线于 E,连结 PE,则 PC 与 BD 所成的 角为∠PCE 或它的补角. ∵CE=BD= 2 ,且 PE= 1022  AEPA ∴由余弦定理得 cosPCE= 6 3 2 222   CEPC PECEPC ∴PC 与 BD 所成角的余弦值为 6 3 . (3)证明:设 PB、PC 中点分别为 G、F,连结 FG、AG、DF,则 GF∥BC∥AD,且 GF= 2 1 BC=1=AD,从而四边形 ADFG 为平行四边形, 又 AD⊥平面 PAB,∴AD⊥AG,即 ADFG 为矩形,DF⊥FG. 在△PCD 中,PD= 2 ,CD= ,F 为 BC 中点,∴DF⊥PC 从而 DF⊥平面 PBC,故平面 PDC⊥平面 PBC,即二面角 B—PC—D 为直二面角. 6.解:(1)如图,在平面 ABC 内,过 A 作 AH⊥BC,垂足为 H,则 AH⊥平面 DBC, ∴∠ADH 即为直线 AD 与平面 BCD 所成的角.由题设知△AHB≌△AHD,则 DH⊥BH, AH=DH, ∴∠ADH=45° (2)∵BC⊥DH,且 DH 为 AD 在平面 BCD 上的射影, ∴BC⊥AD,故 AD 与 BC 所成的角为 90°. (3)过 H 作 HR⊥BD,垂足为 R,连结 AR,则由三垂线定理知,AR⊥BD,故∠ARH 为 二面角 A—BD—C 的平面角的补角.设 BC=a,则由题设知,AH=DH= 2,2 3 aBHa  ,在△HDB 中,HR= 4 3 a,∴tanARH= HR AH =2 故二面角 A—BD—C 大小为π -arctan2. 7.(1)证明:取 BC 中点 E,连结 AE,∵AB=AC,∴AE⊥BC ∵平面 ABC⊥平面 BCD,∴AE⊥平面 BCD, ∵BC⊥CD,由三垂线定理知 AB⊥CD. 又∵AB⊥AC,∴AB⊥平面 BCD,∵AB  平面 ABD. ∴平面 ABD⊥平面 ACD. (2)解:在面 BCD 内,过 D 作 DF∥BC,过 E 作 EF⊥DF,交 DF 于 F,由三垂线定理 知 AF⊥DF,∠ADF 为 AD 与 BC 所成的角. 设 AB=m,则 BC= 2 m,CE=DF= 2 2 m,CD=EF= 3 6 m 3 21arctan,3 21tan 22  ADFDF EFAE DF AFADF 即 AD 与 BC 所成的角为 arctan 3 21 (3)解:∵AE⊥面 BCD,过 E 作 EG⊥BD 于 G,连结 AG,由三垂线定理知 AG⊥BD, ∴∠AGE 为二面角 A—BD—C 的平面角 ∵∠EBG=30°,BE= 2 2 m,∴EG= 4 2 m 又 AE= m,∴tanAGE= GE AE =2,∴∠AGE=arctan2. 即二面角 A—BD—C 的大小为 arctan2. 8.(1)证明:连结 DH,∵C′H⊥平面 ABD,∴∠C′DH 为 C′D 与平面 ABD 所成的角 且平面 C′HA⊥平面 ABD,过 D 作 DE⊥AB,垂足为 E,则 DE⊥平面 C′HA. 故∠DC′E 为 C′D 与平面 C′HA 所成的角 ∵sinDC′E= DC DE  ≤ DC DH  =sinDC′H ∴∠DC′E≤∠DC′H, ∴∠DC′E+∠C′DE≤∠DC′H+∠C′DE=90° (2)解:作 HG⊥AD,垂足为 G,连结 C′G, 则 C′G⊥AD,故∠C′GH 是二面角 C′—AD—H 的平面角 即∠C′GH=60°,计算得 tanBAD= 2 2 .
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