《浙江高考數(shù)學二輪復習教師用書:第1部分 重點強化專題 專題4 突破點10 立體幾何中的向量方法 Word版含答案》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《浙江高考數(shù)學二輪復習教師用書:第1部分 重點強化專題 專題4 突破點10 立體幾何中的向量方法 Word版含答案(15頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、高考數(shù)學精品復習資料 2019.5突破點10立體幾何中的向量方法(對應學生用書第37頁)核心知識提煉提煉1 兩條異面直線的夾角(1)兩異面直線的夾角.(2)設直線l1,l2的方向向量為s1,s2,則cos |coss1,s2|.提煉2 直線與平面的夾角(1)直線與平面的夾角.(2)設直線l的方向向量為a,平面的法向量為n,則sin |cosa,n|.提煉3 兩個平面的夾角(1)如圖101,AB,CD是二面角l的兩個半平面內(nèi)與棱l垂直的直線,則二面角的大小,圖101(2)如圖101,n1,n2分別是二面角l的兩個半平面,的法向量,則二面角的大小滿足cos cosn1,n2或cosn1,n2高考真
2、題回訪回訪1空間向量及其運算1(20xx浙江高考)已知e1,e2是空間單位向量,e1e2,若空間向量b滿足be12,be2,且對于任意x,yR,|b(xe1ye2)|b(x0e1y0e2)|1(x0,y0R),則x0_,y0_,|b|_.122對于任意x,yR,|b(xe1ye2)|b(x0e1y0e2)|1(x0,y0R),說明當xx0,yy0時,|b(xe1ye2)|取得最小值1.|b(xe1ye2)|2|b|2(xe1ye2)22b(xe1ye2)|b|2x2y2xy4x5y,要使|b|2x2y2xy4x5y取得最小值,需要把x2y2xy4x5y看成關于x的二次函數(shù),即f(x)x2(y4
3、)xy25y,其圖象是開口向上的拋物線,對稱軸方程為x2,所以當x2時,f(x)取得最小值,代入化簡得f(x)(y2)27,顯然當y2時,f(x)min7,此時x21,所以x01,y02.此時|b|271,可得|b|2.回訪2立體幾何中的向量方法2(20xx浙江高考)如圖102,已知平面四邊形ABCD,ABBC3,CD1,AD,ADC90,沿直線AC將ACD翻折成ACD,直線AC與BD所成角的余弦的最大值是_圖102如圖,作DFAC于點F,作BEAC于點E,作FM垂直于過點B平行于AC的直線,垂足為M,則DBM是AC與BD所成的角(或其補角)在ADC中,DC1,AD,ADC90,AC,DF,C
4、F.在BAC中,BCBA3,BE.而AE,EF.MFBE,DM.BMEF,BD.cosDBM.直線AC與BD所成角的余弦的最大值是.3(20xx浙江高考節(jié)選)如圖103,在三棱臺ABCDEF中,平面BCFE平面ABC,ACB90,BEEFFC1,BC2,AC3.求二面角BADF的平面角的余弦值圖103解法一:如圖(1)所示,延長AD,BE,CF相交于一點K,過點F作FQAK于Q,連接BQ.2分(1)因為BF平面ACFD,所以BFAK,則AK平面BQF,所以BQAK.4分所以BQF是二面角BADF的平面角.6分在RtACK中,AC3,CK2,得FQ.12分在RtBQF中,F(xiàn)Q,BF,得cosBQ
5、F.所以二面角BADF的平面角的余弦值為.15分法二:如圖(2)所示,延長AD,BE,CF相交于一點K,取BC的中點O,連接KO,(2)則KOBC.2分又平面BCFE平面ABC,所以KO平面ABC.以點O為原點,分別以射線OB,OK的方向為x軸,z軸的正方向,建立空間直角坐標系Oxyz.由題意得B(1,0,0),C(1,0,0),K(0,0,),A(1,3,0),E,F(xiàn).4分因此(0,3,0),(1,3,),(2,3,0)設平面ACFD的法向量為m(x1,y1,z1),平面ABED的法向量為n(x2,y2,z2).5分由得6分取m(,0,1);由9分得取n(3,2,).12分于是cosm,n.
6、所以二面角BADF的平面角的余弦值為.15分4(20xx浙江高考)如圖104,在三棱柱ABCA1B1C1中,BAC90,ABAC2,A1A4,A1在底面ABC的射影為BC的中點,D是B1C1的中點圖104(1)證明:A1D平面A1BC;(2)求二面角A1BDB1的平面角的余弦值解(1)證明:設E為BC的中點,由題意得A1E平面ABC,所以A1EAE.2分因為ABAC,所以AEBC.故AE平面A1BC.由D,E分別為B1C1,BC的中點,得DEB1B且DEB1B,從而DEA1A,DEA1A,所以四邊形A1AED為平行四邊形.4分故A1DAE.又因為AE平面A1BC,所以A1D平面A1BC.5分(
7、2)法一:如圖(1),作A1FBD且A1FBDF,連接B1F.(1)由AEEB,A1EAA1EB90,得A1BA1A4.8分由A1DB1D,A1BB1B,得A1DB與B1DB全等由A1FBD,得B1FBD,因此A1FB1為二面角A1BDB1的平面角.12分由A1D,A1B4,DA1B90,得BD3,A1FB1F,由余弦定理得cos A1FB1.15分法二:以CB的中點E為原點,分別以射線EA,EB為x,y軸的正半軸,建立空間直角坐標系Exyz,如圖(2)所示(2)由題意知各點坐標如下:A1(0,0,),B(0,0),D(,0,),B1(,).6分因此(0,),(,),(0,0)設平面A1BD的
8、法向量為m(x1,y1,z1),平面B1BD的法向量為n(x2,y2,z2)由即8分可取m(0,1)由即可取n(,0,1).12分于是|cosm,n|.由題意可知,所求二面角的平面角是鈍角,故二面角A1BDB1的平面角的余弦值為.15分(對應學生用書第38頁)熱點題型1向量法求線面角題型分析:向量法求線面角是高考中的??碱}型,求解過程中,建系是突破口,求直線的方向向量與平面的法向量是關鍵.【例1】如圖105,四棱錐PABCD中,PA底面ABCD,ADBC,ABADAC3,PABC4,M為線段AD上一點,AM2MD,N為PC的中點圖105(1)證明MN平面PAB;(2)求直線AN與平面PMN所成
9、角的正弦值解(1)證明:由已知得AMAD2.取BP的中點T,連接AT,TN,由N為PC的中點知TNBC,TNBC2.又ADBC,故TN綊AM,所以四邊形AMNT為平行四邊形,于是MNAT.因為AT平面PAB,MN平面PAB,所以MN平面PAB.4分(2)取BC的中點E,連接AE.由ABAC得AEBC,從而AEAD,且AE.6分以A為坐標原點,的方向為x軸正方向,建立如圖所示的空間直角坐標系Axyz.由題意知P(0,0,4),M(0,2,0),C(,2,0),N,8分(0,2,4),.設n(x,y,z)為平面PMN的法向量,則即可取n(0,2,1).12分于是|cosn,|.所以直線AN與平面P
10、MN所成角的正弦值為.15分方法指津向量法求線面角的一般步驟1建立恰當?shù)目臻g直角坐標系,求出相關點的坐標2寫出相關向量的坐標3求平面的法向量4求線面角的正弦值5轉(zhuǎn)化為幾何結(jié)論提醒:直線和平面所成角的正弦值等于平面法向量與直線方向向量夾角的余弦值的絕對值,即注意函數(shù)名稱的變化變式訓練1(20xx杭州質(zhì)量檢測)如圖106,在四棱錐PABCD中,底面ABCD是菱形,DAB60,PD平面ABCD,PDAD1,點E,F(xiàn)分別為AB和PD的中點圖106(1)求證:直線AF平面PEC;(2)求PE與平面PBC所成角的正弦值 【導學號:68334115】解(1)證明:作FMCD交PC于點M,連接EM.點F為PD
11、的中點,F(xiàn)MCD.AEAB,ABCD,AEFM.又AEFM,四邊形AEMF為平行四邊形,AFEM.AF平面PEC,EM平面PEC,直線AF平面PEC.6分(2)連接DE,DAB60,ABCD是菱形,DEDC.以D為坐標原點,以DE,DC,DP所在直線為坐標軸建立如圖所示的空間直角坐標系,7分則P(0,0,1),C(0,1,0),E,A,B,(0,1,1),.8分設平面PBC的法向量為n(x,y,z)n0,n0,取n(,3,3),平面PBC的一個法向量為n(,3,3).12分設向量n與所成的角為,cos .PE與平面PBC所成角的正弦值為.15分熱點題型2向量法求二面角題型分析:向量法求二面角是
12、高考重點考查題型,此類問題求解的突破口是建立恰當?shù)淖鴺讼担蠼獾年P鍵是求兩個平面的法向量.【例2】如圖107,在以A,B,C,D,E,F(xiàn)為頂點的五面體中,面ABEF為正方形,AF2FD,AFD90,且二面角DAFE與二面角CBEF都是60.圖107(1)證明:平面ABEF平面EFDC;(2)求二面角EBCA的余弦值解(1)證明:由已知可得AFDF,AFFE,所以AF平面EFDC.又AF平面ABEF,故平面ABEF平面EFDC.4分(2)過D作DGEF,垂足為G.由(1)知DG平面ABEF.以G為坐標原點,的方向為x軸正方向,|為單位長,建立如圖所示的空間直角坐標系Gxyz.6分由(1)知DFE
13、為二面角DAFE的平面角,故DFE60,則|DF|2,|DG|,可得A(1,4,0),B(3,4,0),E(3,0,0),D(0,0,).7分由已知得ABEF,所以AB平面EFDC.又平面ABCD平面EFDCCD,故ABCD,CDEF.由BEAF,可得BE平面EFDC,所以CEF為二面角CBEF的平面角,CEF60.從而可得C(2,0,).8分所以(1,0,),(0,4,0),(3,4,),(4,0,0)設n(x,y,z)是平面BCE的法向量,則即所以可取n(3,0,).9分設m是平面ABCD的法向量,則同理可取m(0,4).12分則cosn,m.故二面角EBCA的余弦值為.15分方法指津利用
14、空間向量求二面角的思路二面角的大小可以利用分別在兩個半平面內(nèi)與棱垂直的直線的方向向量的夾角(或其補角)或通過二面角的兩個面的法向量的夾角求得,它等于兩個法向量的夾角或其補角變式訓練2(名師押題)如圖108,在四棱錐PABCD中,側(cè)面PAB底面ABCD,底面ABCD為矩形,PAPB,O為AB的中點,ODPC.圖108(1)求證:OCPD;(2)若PD與平面PAB所成的角為30,求二面角DPCB的余弦值. 【導學號:68334116】解(1)證明:連接OP,PAPB,O為AB的中點,OPAB.側(cè)面PAB底面ABCD,OP平面ABCD,OPOD,OPOC.ODPC,OPPCP,OD平面OPC,ODO
15、C.4分又OPODO,OC平面OPD,OCPD.6分(2)取CD的中點E,以O為原點,OE,OB,OP所在的直線分別為x,y,z軸建立空間直角坐標系Oxyz.由(1)知ODOC,則AB2AD,又側(cè)面PAB底面ABCD,底面ABCD是矩形,DA平面PAB.DPA為直線PD與平面PAB所成的角,DPA30.不妨設AD1,則AB2,PA,PO.B(0,1,0),C(1,1,0),D(1,1,0),P(0,0,),從而(1,1,),(0,2,0).9分設平面PCD的法向量為n1(x1,y1,z1),由得可取n1(,0,1)同理,可取平面PCB的一個法向量為n2(0,1).12分于是cosn1,n2.二
16、面角DPCB的余弦值為.15分熱點題型3利用空間向量求解探索性問題題型分析:(1)立體幾何中的探索性題目主要有兩類:一是利用空間線面關系的判定與性質(zhì)定理進行推理探究,二是對幾何體的空間角、距離和體積等的研究.,(2)其解決方法多通過求角、距離、體積等把這些問題轉(zhuǎn)化為關于某個參數(shù)的方程問題,根據(jù)方程解的存在性來解決.【例3】如圖109,空間幾何體ABCDE中,平面ABC平面BCD,AE平面ABC.圖109(1)證明:AE平面BCD;(2)若ABC是邊長為2的正三角形,DE平面ABC,且AD與BD,CD所成角的余弦值均為,試問在CA上是否存在一點P,使得二面角PBEA的余弦值為.若存在,請確定點P
17、的位置;若不存在,請說明理由解題指導(1)(2)解(1)證明:過點D作直線DOBC交BC于點O,連接DO.因為平面ABC平面BCD,DO平面BCD,DOBC,且平面ABC平面BCDBC,所以DO平面ABC.1分因為直線AE平面ABC,所以AEDO.2分因為DO平面BCD,AE平面BCD,所以直線AE平面BCD.4分(2)連接AO,因為DE平面ABC,所以AODE是矩形,所以DE平面BCD.因為直線AD與直線BD,CD所成角的余弦值均為,所以BDCD,所以O為BC的中點,所以AOBC,且cosADC.設DOa,因為BC2,所以OBOC1,AO.所以CD,AD.在ACD中,AC2,所以AC2AD2
18、CD22ADCDcosADC,即43a21a22,即2a2,解得a21,a1.6分以O為坐標原點,OA,OB,OD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C(0,1,0),B(0,1,0),A(,0,0),E(,0,1)假設存在點P,連接EP,BP,設,則P(,0)設平面ABE的法向量為m(x,y,z),則取x1,則平面ABE的一個法向量為m(1,0)設平面PBE的法向量為n(x,y,z), 則取x1,則平面PBE的一個法向量為n(1,2).11分設二面角PBEA的平面角的大小為,由圖知為銳角則cos ,化簡得6210,解得或(舍去).14分所以在CA上存在一點P,使得二
19、面角PBEA的余弦值為,其為線段AC的三等分點(靠近點A).15分方法指津利用空間向量解點或參數(shù)存在性問題的優(yōu)勢及思路1優(yōu)勢:空間向量最適合于解決立體幾何中的探索性問題,它無需進行復雜的作圖、論證、推理,只需通過坐標運算進行判斷2思路:把要成立的結(jié)論當作條件,據(jù)此列方程或方程組,把“是否存在”問題轉(zhuǎn)化為“點的坐標(或參數(shù))是否有解,是否有規(guī)定范圍內(nèi)的解”等,所以為使問題的解決更簡單、有效,應善于運用這一方法解題 變式訓練3如圖1010所示,在多面體ABCDE中,CD平面ABC,BECD,AB2,AC4,BC2,CD4,BE1.圖1010(1)求證:平面ADC平面BCDE;(2)試問在線段DE上
20、是否存在點S,使得AS與平面ADC所成的角的余弦值為?若存在,確定S的位置;若不存在,請說明理由. 【導學號:68334117】解(1)證明:因為AB2,AC4,BC2,所以AB2AC2BC2,故ACBC.2分因為CD平面ABC,所以CDBC.因為ACCDC,故BC平面ADC.因為BC平面BCDE,所以平面ADC平面BCDE.5分(2)由(1)知ACBC.又CD平面ABC,所以CDAC,CDBC.以C為坐標原點,CA,CB,CD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C(0,0,0),A(4,0,0),B(0,2,0),D(0,0,4),E(0,2,1).8分假設線段DE上存在點S(x,y,z),使得AS與平面ACD所成的角的余弦值為.設(01),又(x,y,z4),(0,2,3),所以(x,y,z4)(0,2,3),得S(0,2,43),則(4,2,43)由(1)知平面ADC的一個法向量是(0,2,0),因為cos ,12分所以sin | cos,|,化簡得92680,解得或(舍去)故存在滿足條件的點S,且DSDE.15分