江蘇省2022高考數(shù)學二輪復習 專題七 隨機變量、空間向量(理)7.2 運用空間向量求角達標訓練(含解析)

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1、江蘇省2022高考數(shù)學二輪復習 專題七 隨機變量、空間向量(理)7.2 運用空間向量求角達標訓練(含解析)1(2018南京學情調研)如圖,在四棱錐PABCD中,PA平面ABCD,ABAD,ADBC,APABAD1.(1)若直線PB與CD所成角的大小為,求BC的長;(2)求二面角BPDA的余弦值解:(1) 以,為單位正交基底,建立如圖所示的空間直角坐標系Axyz.因為APABAD1,所以A(0,0,0),B(1,0,0),D(0,1,0),P(0,0,1)設C(1,y,0),則(1,0,1),(1,1y,0)因為直線PB與CD所成角大小為,所以|cos,|,即,解得y2或y0(舍),所以C(1,

2、2,0),所以BC的長為2.(2)設平面PBD的法向量為n1(x,y,z)因為(1,0,1),(0,1,1),則即令x1,則y1,z1,所以n1(1,1,1)因為平面PAD的一個法向量為n2(1,0,0),所以cosn1,n2,所以由圖可知二面角BPDA的余弦值為.2(2018蘇北四市期末)在正三棱柱ABCA1B1C1中,已知AB1,AA12,E,F(xiàn),G分別是棱AA1,AC和A1C1的中點,以,為正交基底,建立如圖所示的空間直角坐標系Fxyz.(1)求異面直線AC與BE所成角的余弦值;(2)求二面角FBC1C的余弦值解:(1)因為AB1,AA12,則F(0,0,0),A,C,B,E,A1,C1

3、,所以(1,0,0),.記異面直線AC和BE所成角為,則cos |cos,|,所以異面直線AC和BE所成角的余弦值為.(2)設平面BFC1的法向量為m(x1,y1,z1)因為,則即取x14,得平面BFC1的一個法向量為m(4,0,1)設平面BCC1的法向量為n(x2,y2,z2)因為,(0,0,2),則即取x2,得平面BCC1的一個法向量為n(,1,0),所以cosm,n.根據(jù)圖形可知二面角FBC1C為銳二面角,所以二面角FBC1C的余弦值為.3(2018南京、鹽城二模)如圖,在直四棱柱ABCDA1B1C1D1中,底面四邊形ABCD為菱形,A1AAB2,ABC60,E,F(xiàn)分別是BC,A1C的中

4、點(1)求異面直線EF,AD所成角的余弦值;(2)點M在線段A1D上,.若CM平面AEF,求實數(shù)的值解:因為四棱柱ABCDA1B1C1D1為直四棱柱,所以A1A平面ABCD.又AE平面ABCD,AD平面ABCD,所以A1AAE,A1AAD.在菱形ABCD中,ABC60,則ABC是等邊三角形因為E是BC的中點,所以BCAE.因為BCAD,所以AEAD.故以A為原點,AE,AD,AA1所在直線分別為x軸,y軸,z軸建立如圖所示的空間直角坐標系則A(0,0,0),E(,0,0),C(,1,0),D(0,2,0),A1(0,0,2),F(xiàn).(1)因為(0,2,0),所以cos,所以異面直線EF,AD所成

5、角的余弦值為.(2)設M(x,y,z),由于點M在線段A1D上,且 ,即,則(x,y,z2)(0,2,2)解得M(0,2,22),(,21,22)設平面AEF的法向量為n(x0,y0,z0)因為(,0,0),所以即令y02,得z01,所以平面AEF的一個法向量為n(0,2,1)由于CM平面AEF,則n0,即2(21)(22)0,解得.4.如圖,在直三棱柱ABCA1B1C1中,底面ABC是直角三角形,ABAC1,AA12,點P是棱BB1上一點,滿足 (01)(1)若,求直線PC與平面A1BC所成角的正弦值;(2)若二面角PA1CB的正弦值為,求的值解:以A為坐標原點,分別以AB,AC,AA1所在

6、直線為x軸,y軸,z軸建立如圖所示的空間直角坐標系Axyz.因為ABAC1,AA12,則A(0,0,0),B(1,0,0),C(0,1,0),A1(0,0,2),B1(1,0,2),P(1,0,2)(1)由得,(1,0,2),(0,1,2)設平面A1BC的法向量為n1(x1,y1,z1),由得不妨取z11,則x1y12,從而平面A1BC的一個法向量為n1(2,2,1)設直線PC與平面A1BC所成的角為,則sin ,所以直線PC與平面A1BC所成角的正弦值為.(2)設平面PA1C的法向量為n2(x2,y2,z2),又(1,0,22),故由得不妨取z21,則x222,y22,所以平面PA1C的一個

7、法向量為n2(22,2,1)則cosn1,n2,又二面角PA1CB的正弦值為,所以,化簡得2890,解得1或9(舍去),故的值為1.B組大題增分練1(2018鎮(zhèn)江期末)如圖,ACBC,O為AB中點,且DC平面ABC,DCBE.已知ACBCDCBE2.(1)求直線AD與CE所成的角;(2)求二面角OCEB的余弦值解:(1)因為ACCB且DC平面ABC,則以C為原點,CB為x軸正方向,CA為y軸正方向,CD為z軸正方向,建立如圖所示的空間直角坐標系因為ACBCBE2,則C(0,0,0),B(2,0,0),A(0,2,0),O(1,1,0),E(2,0,2),D(0,0,2),且(0,2,2),(2

8、,0,2)所以cos,.所以直線AD和CE的夾角為60.(2)平面BCE的一個法向量為m(0,1,0),設平面OCE的法向量n(x0,y0,z0)由(1,1,0),(2,0,2),得則解得取x01,則n(1,1,1)因為二面角OCEB為銳二面角,記為,則cos |cosm,n|.即二面角OCEB的余弦值為.2(2018江蘇高考)如圖,在正三棱柱ABCA1B1C1中,ABAA12,點P,Q分別為A1B1,BC的中點(1)求異面直線BP與AC1所成角的余弦值;(2)求直線CC1與平面AQC1所成角的正弦值解:如圖,在正三棱柱ABCA1B1C1中,設AC,A1C1的中點分別為O,O1,則OBOC,O

9、O1OC,OO1OB,以,為基底,建立空間直角坐標系O xyz.因為ABAA12,所以A(0,1,0),B(,0,0),C(0,1,0),A1(0,1,2),B1(,0,2),C1(0,1,2)(1)因為P為A1B1的中點,所以P,從而,(0,2,2),所以|cos,|.所以異面直線BP與AC1所成角的余弦值為.(2)因為Q為BC的中點,所以Q,因此,(0,2,2),(0,0,2)設n(x,y,z)為平面AQC1的一個法向量,則即不妨取n(,1,1)設直線CC1與平面AQC1所成角為,則sin |cos,n|.所以直線CC1與平面AQC1所成角的正弦值為.3. (2018蘇錫常鎮(zhèn)調研(一)如圖

10、,在四棱錐PABCD中,已知底面ABCD是矩形,PD垂直于底面ABCD,PDAD2AB,點Q為線段PA(不含端點)上一點(1)當Q是線段PA的中點時,求CQ與平面PBD所成角的正弦值;(2)已知二面角QBDP的正弦值為,求的值解:以,為正交基底建立如圖所示的空間直角坐標系Dxyz.不妨設AB1,則D(0,0,0),A(2,0,0),C(0,1,0),B(2,1,0),P(0,0,2)(2,1,0),(0,0,2)(1)當Q是線段PA的中點時,Q(1,0,1),(1,1,1)設平面PBD的法向量為m(x,y,z)則即不妨取x1,解得y2.則平面PBD的一個法向量為m(1,2,0)故cosm,.綜

11、上,CQ與平面PBD所成角的正弦值為.(2)(2,0,2),設 (0,1),即(2,0,2)故Q(22,0,2),(2,1,0),(22,0,2)設平面QBD的法向量為n(x,y,z)則即不妨取x1,則y2,z1,故平面QBD的一個法向量為n.由(1)得平面PBD的一個法向量m(1,2,0),由題意得cos2m,n12,解得或1.又(0,1),所以,所以,即 ,即.4.如圖,在四棱錐SABCD中,SD平面ABCD,四邊形ABCD是直角梯形,ADCDAB90,SDADAB2,DC1.(1)求二面角SBCA的余弦值;(2)設P是棱BC上一點,E是SA的中點,若PE與平面SAD所成角的正弦值為,求線

12、段CP的長解:(1)由題意,以D為坐標原點,DA,DC,DS所在直線為x軸,y軸,z軸建立如圖所示的空間直角坐標系Dxyz,則D(0,0,0),A(2,0,0),B(2,2,0),C(0,1,0),S(0,0,2),所以(2,2,2),(0,1,2),(0,0,2)設平面SBC的法向量為n1(x,y,z),則即令z1,得x1,y2,所以n1(1,2,1)是平面SBC的一個法向量. 因為SD平面ABC,取平面ABC的一個法向量n2(0,0,1)設二面角SBCA的大小為,由圖可知二面角SBCA為銳二面角,所以|cos |,所以二面角SBCA的余弦值為. (2)由(1)知E(1,0,1),(2,1,0),(1,1,1)設 (01),則(2,1,0)(2,0),所以(12,1,1)易知CD平面SAD,所以(0,1,0)是平面SAD的一個法向量設PE與平面SAD所成的角為,所以sin |cos,|, 即,得或(舍去)所以,|,所以線段CP的長為.

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