(通用版)2019版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一部分 專題十 立體幾何中的向量方法講義 理(重點(diǎn)生含解析).doc
專題十 立體幾何中的向量方法卷卷卷2018線面角的正弦值的求解T18(2)二面角、線面角的正弦值的求解T20(2)二面角的正弦值的求解T19(2)2017二面角的余弦值的求解T18(2)二面角的余弦值的求解T19(2)二面角的余弦值的求解T19(2)2016二面角的余弦值的求解T18(2)二面角的正弦值的求解T19(2)線面角的正弦值的求解T19(2)縱向把握趨勢(shì)全國(guó)卷3年3年考,涉及直線與平面所成角、二面角的求解,且都在解答題中的第(2)問(wèn)出現(xiàn),難度適中預(yù)計(jì)2019年仍會(huì)以解答題的形式考查二面角或線面角的求法橫向把握重點(diǎn)高考對(duì)此部分的命題較為穩(wěn)定,一般為解答題,多出現(xiàn)在第18或19題的第(2)問(wèn)的位置,考查利用空間向量求異面直線所成的角、線面角或二面角,難度中等偏上. 考法一利用空間向量證明平行與垂直設(shè)直線l的方向向量為a(a1,b1,c1),平面,的法向量分別為u(a2,b2,c2),v(a3,b3,c3)(1)線面平行:lauau0a1a2b1b2c1c20.(2)線面垂直:lauakua1ka2,b1kb2,c1kc2.(3)面面平行:uvukva2ka3,b2kb3,c2kc3.(4)面面垂直:uvuv0a2a3b2b3c2c30.如圖,在四棱錐PABCD中,PA底面ABCD,ADAB,ABDC,ADDCAP2,AB1,點(diǎn)E為棱PC的中點(diǎn)求證:(1)BEDC;(2)BE平面PAD;(3)平面PCD平面PAD.破題思路第(1)問(wèn)求什么想什么要證BEDC,想到證,即0給什么用什么由PA底面ABCD,ADAB,可知AP,AB,AD三條直線兩兩互相垂直,可用來(lái)建立空間直角坐標(biāo)系差什么找什么建立坐標(biāo)系后,要證0,缺少,的坐標(biāo),根據(jù)所建坐標(biāo)系求出B,E,D,C點(diǎn)的坐標(biāo)即可第(2)問(wèn)求什么想什么要證BE平面PAD,想到證與平面PAD的法向量垂直差什么找什么需要求及平面PAD法向量的坐標(biāo),可根據(jù)第(1)問(wèn)建立的空間直角坐標(biāo)系求解第(3)問(wèn)求什么想什么要證平面PCD平面PAD,想到證平面PCD的法向量與平面PAD的法向量垂直差什么找什么缺少兩個(gè)平面的法向量,可利用(1)中所建的空間直角坐標(biāo)系求解規(guī)范解答依題意知,AB,AD,AP兩兩垂直,故以點(diǎn)A為坐標(biāo)原點(diǎn)建立空間直角坐標(biāo)系(如圖),可得B(1,0,0),C(2,2,0),D(0,2,0),P(0,0,2)由E為棱PC的中點(diǎn),得E(1,1,1)(1)因?yàn)?0,1,1),(2,0,0),故0.所以BEDC.(2)易知(1,0,0)為平面PAD的法向量,而(0,1,1)(1,0,0)0,所以BEAB,又BE平面PAD,所以BE平面PAD.(3)(0,2,2),(2,0,0),設(shè)平面PCD的法向量為n(x,y,z),則即不妨令y1,可得n(0,1,1)為平面PCD的一個(gè)法向量因?yàn)槠矫鍼AD的一個(gè)法向量(1,0,0),所以n(0,1,1)(1,0,0)0,所以n.所以平面PCD平面PAD.題后悟通利用空間向量證明空間垂直、平行的一般步驟(1)建立空間直角坐標(biāo)系,建系時(shí)要盡可能地利用條件中的垂直關(guān)系(2)建立空間圖形與空間向量之間的關(guān)系,用空間向量表示出問(wèn)題中所涉及的點(diǎn)、直線、平面的要素(3)通過(guò)空間向量的運(yùn)算求出直線的方向向量或平面的法向量,再研究平行、垂直關(guān)系(4)根據(jù)運(yùn)算結(jié)果解釋相關(guān)問(wèn)題對(duì)點(diǎn)訓(xùn)練如圖,在直三棱柱ABCA1B1C1中,ABC90,BC2,CC14,點(diǎn)E在線段BB1上,且EB11,D,F(xiàn),G分別為CC1,C1B1,C1A1的中點(diǎn)求證:(1)B1D平面ABD;(2)平面EGF平面ABD.證明:(1)根據(jù)題意,以B為坐標(biāo)原點(diǎn),BA,BC,BB1所在的直線分別為x軸,y軸,z軸建立空間直角坐標(biāo)系,如圖所示,則B(0,0,0),D(0,2,2),B1(0,0,4),C1(0,2,4),設(shè)BAa,則A(a,0,0),所以(a,0,0),(0,2,2),(0,2,2),所以0,0440,即B1DBA,B1DBD.又BABDB,BA平面ABD,BD平面ABD,所以B1D平面ABD.(2)由(1)知,E(0,0,3),G,F(xiàn)(0,1,4),則, (0,1,1),所以0220, 0220,即B1DEG,B1DEF.又EGEFE,EG平面EGF,EF平面EGF,因此B1D平面EGF.結(jié)合(1)可知平面EGF平面ABD. 考法二利用空間向量求空間角 1向量法求異面直線所成的角若異面直線a,b的方向向量分別為a,b,異面直線所成的角為,則cos |cosa,b|.2向量法求線面所成的角求出平面的法向量n,直線的方向向量a,設(shè)線面所成的角為,則sin |cosn,a|.3向量法求二面角求出二面角l的兩個(gè)半平面與的法向量n1,n2,若二面角l所成的角為銳角,則cos |cosn1,n2|;若二面角l所成的角為鈍角,則cos |cosn1,n2|.題型策略(一)求異面直線所成的角(2015全國(guó)卷)如圖,四邊形ABCD為菱形,ABC120,E,F(xiàn)是平面ABCD同一側(cè)的兩點(diǎn),BE平面ABCD,DF平面ABCD,BE2DF,AEEC.(1)證明:平面AEC平面AFC;(2)求直線AE與直線CF所成角的余弦值破題思路第(1)問(wèn)求什么想什么證明平面AEC平面AFC,想到求二面角EACF的平面角為直角或證明平面AEC的法向量與平面AFC的法向量垂直給什么用什么四邊形ABCD為菱形,則連接BD,使BDACO,有ACBD,且OAOC,OBOD.由EB平面ABC,F(xiàn)D平面ABC,ABBCCDAD,可證EAEC,F(xiàn)AFC,即EAC和FAC均為等腰三角形差什么找什么要證二面角的平面角為直角,需找出二面角的平面角,連接EO,F(xiàn)O可知EOF即為二面角的平面角;若利用坐標(biāo)系求解,此時(shí)可以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),以O(shè)B和OC分別為x軸,y軸建系第(2)問(wèn)求什么想什么求直線AE與直線CF所成角的余弦值,想到求與的夾角的余弦值給什么用什么由BD與AC垂直平分,且BE平面ABCD,可以O(shè)B與OC分別為x軸,y軸建立空間直角坐標(biāo)系差什么找什么差各線段的具體長(zhǎng)度,故可令OB1,進(jìn)而求出各點(diǎn)坐標(biāo),和的坐標(biāo)規(guī)范解答(1)證明:連接BD,設(shè)BDAC于點(diǎn)O,連接EO,F(xiàn)O,EF.在菱形ABCD中,不妨設(shè)OB1.由ABC120,可得AOOC.由BE平面ABCD,ABBC,可知AEEC,故EOAC.由DF平面ABCD,ADDC,可知AFFC,故FOAC.所以二面角EACF的平面角為EOF.又AEEC,所以EO.在RtEBO中,可得BE,故DF.在RtFDO中,可得FO.在直角梯形BDFE中,由BD2,BE,DF,可得EF.從而EO2FO2EF2,所以EOFO.所以二面角EACF為直角,所以平面AEC平面AFC.(2)以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),分別以,的方向?yàn)閤軸,y軸正方向,|為單位長(zhǎng)度,建立空間直角坐標(biāo)系Oxyz.由(1)可得A(0,0),E(1,0,),F(xiàn),C(0,0),所以(1,),.故cos,.所以直線AE與直線CF所成角的余弦值為.題后悟通思路受阻分析解決第(1)問(wèn)時(shí),不能正確作出二面角的平面角或雖然作出,但不能正確求解而造成問(wèn)題無(wú)法求解或求解錯(cuò)誤,解決第(2)問(wèn)時(shí),不能建立恰當(dāng)?shù)目臻g直角坐標(biāo)系,是造成不能解決問(wèn)題的常見(jiàn)障礙技法關(guān)鍵點(diǎn)撥求異面直線所成的角,可以通過(guò)求兩直線的方向向量的夾角求得,即cos |cos |.要注意的范圍為對(duì)點(diǎn)訓(xùn)練1.將邊長(zhǎng)為1的正方形AA1O1O(及其內(nèi)部)繞OO1旋轉(zhuǎn)一周形成圓柱,如圖,長(zhǎng)為,長(zhǎng)為,其中B1與C在平面AA1O1O的同側(cè)(1)求三棱錐CO1A1B1的體積;(2)求異面直線B1C與AA1所成的角的大小解:(1),A1O1B1,SO1A1B1O1A1O1B1sin,VCO1A1B1OO1SO1A1B11,三棱錐CO1A1B1的體積為.(2)以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),OA,OO1所在直線為y軸,z軸建立如圖所示的平面直角坐標(biāo)系,則A(0,1,0),A1(0,1,1),B1,C.(0,0,1),(0,1,1),cos,異面直線B1C與AA1所成的角為.題型策略(二)求直線與平面所成的角(2018合肥質(zhì)檢)如圖,在多面體ABCDEF中,四邊形ABCD是正方形,BF平面ABCD,DE平面ABCD,BFDE,M為棱AE的中點(diǎn)(1)求證:平面BDM平面EFC;(2)若DE2AB,求直線AE與平面BDM所成角的正弦值破題思路第(1)問(wèn)求什么想什么求證平面BDM平面EFC,想到證明平面BDM內(nèi)的兩條相交直線與平面EFC平行給什么用什么由BF平面ABCD,DE平面ABCD,BFDE,利用線面垂直的性質(zhì)及平行四邊形的性質(zhì)可知四邊形BDEF為平行四邊形,即EFBD差什么找什么還需在平面BDM中找一條直線與平面CEF平行,由M為棱AE的中點(diǎn),想到構(gòu)造三角形的中位線,連接AC與BD相交即可第(2)問(wèn)求什么想什么求直線AE與平面BDM所成角的正弦值,想到求直線AE的方向向量與平面BDM的法向量所成角的余弦的絕對(duì)值給什么用什么題干中有DE平面ABCD,四邊形ABCD為正方形,從而有DE,DA,DC兩兩互相垂直,利用此性質(zhì)建立空間直角坐標(biāo)系差什么找什么要求點(diǎn)的坐標(biāo),需要線段的長(zhǎng)度,通過(guò)DE2AB賦值即可解決規(guī)范解答(1)證明:連接AC交BD于點(diǎn)N,則N為AC的中點(diǎn),連接MN,又M為AE的中點(diǎn),MNEC.MN平面EFC,EC平面EFC,MN平面EFC.BF,DE都垂直底面ABCD,BFDE.BFDE,四邊形BDEF為平行四邊形,BDEF.BD平面EFC,EF平面EFC,BD平面EFC.又MNBDN,平面BDM平面EFC.(2)DE平面ABCD,四邊形ABCD是正方形,DA,DC,DE兩兩垂直,以D為坐標(biāo)原點(diǎn),DA,DC,DE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(biāo)系Dxyz.設(shè)AB2,則DE4,從而D(0,0,0),B(2,2,0),A(2,0,0),E(0,0,4),M(1,0,2),(2,2,0), (1,0,2),設(shè)平面BDM的法向量為n(x,y,z),則即令x2,則y2,z1,從而n(2,2,1)為平面BDM的一個(gè)法向量(2,0,4),設(shè)直線AE與平面BDM所成的角為,則sin |cosn|,直線AE與平面BDM所成角的正弦值為.題后悟通思路受阻分析解決第(1)問(wèn)不能正確利用M為中點(diǎn)這一條件構(gòu)造中位線導(dǎo)致問(wèn)題不易求解;第(2)忽視條件DE2AB,不能正確賦值,造成不能繼續(xù)求解或求解錯(cuò)誤技法關(guān)鍵點(diǎn)撥用向量法求解直線l與平面所成的角的一般思路為:設(shè)直線l的方向向量為a,平面的法向量為n,則直線l與平面所成的角滿足sin |cosa,n|對(duì)點(diǎn)訓(xùn)練2.(2018全國(guó)卷)如圖,四邊形ABCD為正方形,E,F(xiàn)分別為AD,BC的中點(diǎn),以DF為折痕把DFC折起,使點(diǎn)C到達(dá)點(diǎn)P的位置,且PFBF.(1)證明:平面PEF平面ABFD;(2)求DP與平面ABFD所成角的正弦值解:(1)證明:由已知可得BFPF,BFEF,又PFEFF,所以BF平面PEF.又BF平面ABFD,所以平面PEF平面ABFD.(2)如圖,作PHEF,垂足為H.由(1)得,PH平面ABFD.以H為坐標(biāo)原點(diǎn), 的方向?yàn)閥軸正方向,|為單位長(zhǎng),建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系Hxyz.由(1)可得,DEPE.又因?yàn)镈P2,DE1,所以PE.又PF1,EF2,所以PEPF.所以PH,EH.則H(0,0,0),P,D,.又為平面ABFD的法向量,設(shè)DP與平面ABFD所成角為,則sin .所以DP與平面ABFD所成角的正弦值為.題型策略(三)求平面與平面所成角(2018沈陽(yáng)質(zhì)監(jiān))如圖,在四棱錐PABCD中,平面PAD平面ABCD,底面ABCD是正方形,且PAPD,APD90.(1)證明:平面PAB平面PCD;(2)求二面角APBC的余弦值破題思路第(1)問(wèn)求什么想什么證明平面PAB平面PCD,想到證明其中一個(gè)平面內(nèi)的某條直線垂直于另一個(gè)平面給什么用什么給出平面PAD平面ABCD,底面ABCD為正方形,用面面垂直的性質(zhì)定理可知CD平面APD,則CDAP,然后結(jié)合APD90,即PDAP,利用面面垂直的判定定理即可證明第(2)問(wèn)求什么想什么求二面角APBC的余弦值,想到求平面APB和平面BCP的法向量的夾角的余弦值給什么用什么由題目條件底面ABCD為正方形,可以根據(jù)正方形的性質(zhì)確定x軸,y軸建系差什么找什么要建立空間直角坐標(biāo)系,還缺少z軸由平面PAD平面ABCD,可在平面PAD內(nèi)過(guò)點(diǎn)P作AD的垂線即可規(guī)范解答(1)證明:底面ABCD為正方形,CDAD.又平面PAD平面ABCD,平面PAD平面ABCDAD,CD平面PAD.又AP平面PAD,CDAP.APD90,即PDAP,又CDPDD,AP平面PCD.AP平面PAB,平面PAB平面PCD.(2)取AD的中點(diǎn)為O,BC的中點(diǎn)為Q,連接PO,OQ,易得PO底面ABCD,OQAD,以O(shè)為原點(diǎn),的方向分別為x軸,y軸,z軸的正方向建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,不妨設(shè)正方形ABCD的邊長(zhǎng)為2,可得A(1,0,0),B(1,2,0),C(1,2,0),P(0,0,1)設(shè)平面APB的法向量為n1(x1,y1,z1),而(1,0,1),(1,2,1),則即取x11,得n1(1,0,1)為平面APB的一個(gè)法向量設(shè)平面BCP的法向量為n2(x2,y2,z2),而(1,2,1),(1,2,1),則即取y21,得n2(0,1,2)為平面BCP的一個(gè)法向量cosn1,n2,由圖知二面角APBC為鈍角,故二面角APBC的余弦值為.題后悟通思路受阻分析本題第(1)問(wèn)因不能正確利用面面垂直的性質(zhì),而得不出CD平面PAD,從而導(dǎo)致無(wú)法證明面面垂直;第(2)問(wèn)不能正確利用面面垂直的性質(zhì)找出z軸而無(wú)法正確建立空間直角坐標(biāo)系而導(dǎo)致不能正確求解技法關(guān)鍵點(diǎn)撥求二面角l的平面角的余弦值,即求平面的法向量n1與平面的法向量n2的夾角的余弦cosn1,n2,但要注意判斷二面角是銳角還是鈍角對(duì)點(diǎn)訓(xùn)練3. (2019屆高三昆明調(diào)研)如圖,在四棱錐PABCD中,底面ABCD是直角梯形,ADC90,ABCD,AB2CD.平面PAD平面ABCD,PAPD,點(diǎn)E在PC上,DE平面PAC.(1)證明:PA平面PCD;(2)設(shè)AD2,若平面PBC與平面PAD所成的二面角為45,求DE的長(zhǎng)解:(1)證明:由DE平面PAC,得DEPA.又平面PAD平面ABCD,平面PAD平面ABCDAD,CDAD,所以CD平面PAD,所以CDPA.又CDDED,所以PA平面PCD.(2)取AD的中點(diǎn)O,連接PO,因?yàn)镻APD,所以POAD,則PO平面ABCD,以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn)建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系Oxyz,由(1)得PAPD,由AD2得PAPD,OP1,設(shè)CDa,則P(0,0,1),D(0,1,0),C(a,1,0),B(2a,1,0),則(a,2,0),(a,1,1),設(shè)m(x,y,z)為平面PBC的法向量,則即令x2,則ya,z3a,故m(2,a,3a)為平面PBC的一個(gè)法向量,由(1)知n(a,0,0)為平面PAD的一個(gè)法向量,由|cosm,n|,解得a,即CD,所以在RtPCD中,PC,由等面積法可得DE.考法三利用空間向量求解探索性問(wèn)題(2018山東濰坊三模)如圖,在四棱錐EABCD中,底面ABCD為矩形,平面ABCD平面ABE,AEB90,BEBC,F(xiàn)為CE的中點(diǎn)(1)求證:平面BDF平面ACE;(2)若2AEEB,在線段AE上是否存在一點(diǎn)P,使得二面角PDBF的余弦值的絕對(duì)值為.請(qǐng)說(shuō)明理由破題思路第(1)問(wèn)求什么想什么求證平面BDF平面ACE,想到證明其中一個(gè)平面內(nèi)的直線垂直于另一個(gè)平面給什么用什么由平面ABCD平面ABE,AEB90可利用面面垂直性質(zhì)及線面垂直的判定及性質(zhì)得到AEBF;再由BEBC,F(xiàn)為CE的中點(diǎn),可利用等腰三角形中線、高線合一可得到BFCE;進(jìn)而再由線面垂直的判定、面面垂直的判定得證第(2)問(wèn)求什么想什么在線段AE上是否存在一點(diǎn)P,使得二面角PDBF的余弦值的絕對(duì)值為.想到假設(shè)點(diǎn)P存在,建立空間直角坐標(biāo)系,設(shè)出點(diǎn)P坐標(biāo),求二面角的余弦值即可給什么用什么2AEEB,題目已知條件及(1)的結(jié)論,可建系設(shè)點(diǎn)表示出兩平面的法向量,進(jìn)而由兩法向量夾角公式得出關(guān)于點(diǎn)P坐標(biāo)的方程,求解即可規(guī)范解答(1)證明:因?yàn)槠矫鍭BCD平面ABE,BCAB,平面ABCD平面ABEAB,所以BC平面ABE,又AE平面ABE,所以BCAE.因?yàn)锳EBE,BCBEB,所以AE平面BCE,因?yàn)锽F平面BCE,所以AEBF,在BCE中,因?yàn)锽EBC,F(xiàn)為CE的中點(diǎn),所以BFCE,又AECEE,所以BF平面ACE,又BF平面BDF,所以平面BDF平面ACE.(2)存在如圖,建立空間直角坐標(biāo)系Exyz,設(shè)AE1,則E(0,0,0),B(2,0,0),D(0,1,2),C(2,0,2),F(xiàn)(1,0,1),(2,1,2),(1,0,1),設(shè)P(0,a,0),a0,1,則(2,a,0),結(jié)合(1)易知EC平面BDF,故(2,0,2)為平面BDF的一個(gè)法向量,設(shè)n(x,y,z)為平面BDP的法向量,則即令xa,可得平面BDP的一個(gè)法向量為n(a,2,a1),所以cos,n,由|cos,n|,解得a0或a1.故在線段AE上存在點(diǎn)P,使得二面角PDBF的余弦值的絕對(duì)值為,且此時(shí)點(diǎn)P在E處或A處題后悟通思路受阻分析解決第(1)問(wèn)時(shí),不會(huì)證明AEBF,造成無(wú)法繼續(xù)往下證明結(jié)論成立;解決第(2)問(wèn)時(shí),不能正確建立空間直角坐標(biāo)系表示相關(guān)向量坐標(biāo),是造成不能解決問(wèn)題的常見(jiàn)誤區(qū)技法關(guān)鍵點(diǎn)撥利用空間向量求解探索性問(wèn)題的策略(1)假設(shè)題中的數(shù)學(xué)對(duì)象存在(或結(jié)論成立)或暫且認(rèn)可其中的一部分結(jié)論(2)在這個(gè)前提下進(jìn)行邏輯推理,把要成立的結(jié)論當(dāng)作條件,據(jù)此列方程或方程組,把“是否存在”問(wèn)題轉(zhuǎn)化為“點(diǎn)的坐標(biāo)(或參數(shù))是否有解,是否有規(guī)定范圍內(nèi)的解”等若由此推導(dǎo)出矛盾,則否定假設(shè);否則,給出肯定結(jié)論對(duì)點(diǎn)訓(xùn)練如圖,在多面體ABCDEF中,四邊形ABCD是正方形,EFAB,DEEF1,DCBF2,EAD30.(1)求證:AE平面CDEF;(2)在線段BD上確定一點(diǎn)G,使得平面EAD與平面FAG所成的角為30.解:(1)證明:因?yàn)樗倪呅蜛BCD是正方形,所以ADCD2.在ADE中,由正弦定理得,即,解得sinAED1,所以AED90,即AEED.在梯形ABFE中,過(guò)點(diǎn)E作EPBF交AB于點(diǎn)P,因?yàn)镋FAB,所以EPBF2,PBEF1,AP1.在RtADE中,AE,所以AE2AP2EP2,所以AEAB,所以AEEF,又EFDEE,所以AE平面CDEF.(2)由(1)可得,AEEF,又ADDC,DCEF,ADAEA,所以DC平面AED,又DC平面ABCD,所以平面AED平面ABCD.以D為坐標(biāo)原點(diǎn),建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,其中z軸為在平面AED內(nèi)過(guò)點(diǎn)D作AD的垂線所在的直線,則B(2,2,0),A(2,0,0),E,F(xiàn),所以(2,2,0),.設(shè)(2,2,0)(01),則(22,2,0),設(shè)平面FAG的法向量為n1(x1,y1,z1),則即取x1,可得平面FAG的一個(gè)法向量為n1(,25),易知平面EAD的一個(gè)法向量為n2(0,1,0),所以cos 30,化簡(jiǎn)可得92610,解得,故當(dāng)點(diǎn)G滿足時(shí),平面EAD與平面FAG所成的角為30.高考大題通法點(diǎn)撥立體幾何問(wèn)題重在“建”建模、建系思維流程策略指導(dǎo)立體幾何解答題的基本模式是論證推理與計(jì)算相結(jié)合,以某個(gè)幾何體為依托,分步設(shè)問(wèn),逐層加深解決這類題目的原則是建模、建系建模將問(wèn)題轉(zhuǎn)化為平行模型、垂直模型、平面化模型及角度、距離等的計(jì)算模型建系依托于題中的垂直條件,建立空間直角坐標(biāo)系,利用空間向量求解 如圖,四邊形ABCD是矩形,AB1,AD,E是AD的中點(diǎn),BE與AC交于點(diǎn)F,GF平面ABCD.(1)求證:AF平面BEG;(2)若AFFG,求直線EG與平面ABG所成角的正弦值破題思路第(1)問(wèn)求什么想什么求證AF平面BEG,想到證明AF與平面BEG內(nèi)的兩條相交直線垂直給什么用什么題目中給出GF平面ABCD,利用線面垂直的性質(zhì)可證AFGF差什么找什么還差A(yù)F與平面BEG中的另一條與GF相交的直線垂直在矩形ABCD中,根據(jù)已知數(shù)據(jù)可證明AFB90第(2)問(wèn)求什么想什么求直線EG與平面ABG所成角的正弦值,想到建立空間直角坐標(biāo)系,利用空間向量求解與平面ABG的一個(gè)法向量的余弦值給什么用什么題目中給出GF平面ABCD,可用GF為z軸,由(1)問(wèn)可知GF,AF,EF兩兩互相垂直,故可建立空間直角坐標(biāo)系差什么找什么還缺少點(diǎn)的坐標(biāo),根據(jù)AFFG,以及題目條件可求出相關(guān)點(diǎn)的坐標(biāo)規(guī)范解答(1)證明:因?yàn)樗倪呅蜛BCD為矩形,所以AEFCBF,所以.又在矩形ABCD中,AB1,AD,所以AE,AC.在RtBEA中,BE,所以AFAC,BFBE.在ABF中,AF2BF2221AB2,所以AFB90,即AFBE.因?yàn)镚F平面ABCD,AF平面ABCD,所以AFGF.又BEGFF,BE平面BEG,GF平面BEG,所以AF平面BEG.(2)由(1)得AC,BE,F(xiàn)G兩兩垂直,以點(diǎn)F為原點(diǎn),F(xiàn)A,F(xiàn)E,F(xiàn)G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(biāo)系,則A,B,G,E,.設(shè)n(x,y,z)是平面ABG的法向量,則即取x,得n(,1,)是平面ABG的一個(gè)法向量設(shè)直線EG與平面ABG所成角的大小為,則sin ,所以直線EG與平面ABG所成角的正弦值為.關(guān)鍵點(diǎn)撥利用法向量求解空間角的關(guān)鍵在于“四破”對(duì)點(diǎn)訓(xùn)練(2018全國(guó)卷)如圖,在三棱錐PABC中,ABBC2,PAPBPCAC4,O為AC的中點(diǎn)(1)證明:PO平面ABC;(2)若點(diǎn)M在棱BC上,且二面角MPAC為30,求PC與平面PAM所成角的正弦值解:(1)證明:因?yàn)镻APCAC4,O為AC的中點(diǎn),所以POAC,且PO2.連接OB,因?yàn)锳BBCAC,所以ABC為等腰直角三角形,且OBAC,OBAC2.所以PO2OB2PB2,所以POOB.又因?yàn)镺BACO,所以PO平面ABC.(2)以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),的方向?yàn)閤軸正方向,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系Oxyz.由已知得O(0,0,0),B(2,0,0),A(0,2,0),C(0,2,0),P(0,0,2),(0,2,2)取平面PAC的一個(gè)法向量(2,0,0)設(shè)M(a,2a,0)(0<a2),則(a,4a,0)設(shè)平面PAM的法向量為n(x,y,z)由得令ya,得za,x(a4),所以平面PAM的一個(gè)法向量為n(a4),a,a),所以cos,n.由已知可得|cos,n|cos 30,所以,解得a或a4(舍去)所以n.又(0,2,2),所以cos,n.所以PC與平面PAM所成角的正弦值為.總結(jié)升華立體幾何的內(nèi)容在高考中的考查情況總體上比較穩(wěn)定,因此,復(fù)習(xí)備考時(shí)往往有“綱”可循,有“題”可依在平時(shí)的學(xué)習(xí)中,要加強(qiáng)“一題兩法(幾何法與向量法)”的訓(xùn)練,切勿顧此失彼;要重視識(shí)圖訓(xùn)練,能正確確定關(guān)鍵點(diǎn)或線的位置,將局部空間問(wèn)題轉(zhuǎn)化為平面模型;能依托于題中的垂直條件,建立適當(dāng)?shù)目臻g直角坐標(biāo)系,將幾何問(wèn)題化歸為代數(shù)問(wèn)題的計(jì)算模型其中,平行、垂直關(guān)系的判定與性質(zhì)是立體幾何的核心內(nèi)容,空間角的計(jì)算是重點(diǎn)內(nèi)容 專題跟蹤檢測(cè)(對(duì)應(yīng)配套卷P188)1(2018全國(guó)卷)如圖,邊長(zhǎng)為2的正方形ABCD所在的平面與半圓弧所在平面垂直,M是上異于C,D的點(diǎn)(1)證明:平面AMD平面BMC;(2)當(dāng)三棱錐MABC體積最大時(shí),求平面MAB與平面MCD所成二面角的正弦值解:(1)證明:由題設(shè)知,平面CMD平面ABCD,交線為CD.因?yàn)锽CCD,BC平面ABCD,所以BC平面CMD,所以BCDM.因?yàn)镸為上異于C,D的點(diǎn),且DC為直徑,所以DMCM.又BCCMC,所以DM平面BMC.因?yàn)镈M平面AMD,所以平面AMD平面BMC.(2)以D為坐標(biāo)原點(diǎn),的方向?yàn)閤軸正方向,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系Dxyz.當(dāng)三棱錐MABC的體積最大時(shí),M為的中點(diǎn)由題設(shè)得D(0,0,0),A(2,0,0),B(2,2,0),C(0,2,0),M(0,1,1),(2,1,1),(0,2,0),(2,0,0),設(shè)n(x,y,z)是平面MAB的法向量,則即可取n(1,0,2),又是平面MCD的一個(gè)法向量,所以cosn,sinn,.所以平面MAB與平面MCD所成二面角的正弦值是.2.(2018唐山模擬)如圖,在四棱錐PABCD中,PC底面ABCD,底面ABCD是直角梯形,ABAD,ABCD,AB2AD2CD,E是PB的中點(diǎn)(1)求證:平面EAC平面PBC;(2)若二面角PACE的余弦值為,求直線PA與平面EAC所成角的正弦值解:(1)證明:因?yàn)镻C平面ABCD,AC平面ABCD,所以ACPC.因?yàn)锳B2AD2CD,所以ACBCADCD,所以AC2BC2AB2,故ACBC.又BCPCC,所以AC平面PBC.因?yàn)锳C平面EAC,所以平面EAC平面PBC.(2)如圖,以C為坐標(biāo)原點(diǎn), , 的方向分別為x軸,y軸,z軸的正方向,建立空間直角坐標(biāo)系,并設(shè)CB2,CP2a(a0)則C(0,0,0),A(0,2,0),B(2,0,0),P(0,0,2a),則E(1,0,a),(0,2,0),(0,0,2a), (1,0,a),易知m(1,0,0)為平面PAC的一個(gè)法向量設(shè)n(x,y,z)為平面EAC的法向量,則即取xa,則z1,n(a,0,1)依題意,|cosm,n|,解得a.于是n(,0,1),(0,2,2)設(shè)直線PA與平面EAC所成角為,則sin |cos,n|.即直線PA與平面EAC所成角的正弦值為.3(2018西安質(zhì)檢)如圖,四棱柱ABCDA1B1C1D1的底面ABCD是菱形,ACBDO,A1O底面ABCD,AB2,AA13.(1)證明:平面A1CO平面BB1D1D;(2)若BAD60,求二面角BOB1C的余弦值解:(1)證明:A1O平面ABCD,BD平面ABCD.A1OBD.四邊形ABCD是菱形,COBD.A1OCOO,BD平面A1CO.BD平面BB1D1D,平面A1CO平面BB1D1D.(2)A1O平面ABCD,COBD,OB,OC,OA1兩兩垂直,以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),的方向?yàn)閤軸,y軸,z軸的正方向建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)B2,AA13,BAD60,OBOD1,OAOC,OA1.則O(0,0,0),B(1,0,0),C(0,0),A(0,0),A1(0,0,),(1,0,0),(0,),(1,),(0,0)設(shè)平面OBB1的法向量為n(x1,y1,z1),則即令y1,得n(0,1)是平面OBB1的一個(gè)法向量設(shè)平面OCB1的法向量m(x2,y2,z2),則即令z21,得m(,0,1)為平面OCB1的一個(gè)法向量,cosn,m,由圖可知二面角BOB1C是銳二面角,二面角BOB1C的余弦值為.4(2018長(zhǎng)春質(zhì)檢)如圖,在四棱錐PABCD中,底面ABCD為菱形,PA平面ABCD,E為PD的中點(diǎn)(1)證明:PB平面ACE;(2)設(shè)PA1,ABC60,三棱錐EACD的體積為,求二面角DAEC的余弦值解:(1)證明:連接BD交AC于點(diǎn)O,連接OE.在PBD中,PEDE,BODO,所以PBOE.又PB平面ACE,OE平面ACE,所以PB平面ACE.(2)由題易知VPABCD2VPACD4VEACD,設(shè)菱形ABCD的邊長(zhǎng)為a,則VPABCDSABCDPA1,解得a.取BC的中點(diǎn)為M,連接AM,則AMAD.以點(diǎn)A為坐標(biāo)原點(diǎn),分別以,的方向?yàn)閤軸,y軸,z軸的正方向,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,則A(0,0,0),E,C,設(shè)n1(x,y,z)為平面AEC的法向量,則即取x1,則n1(1,3)為平面AEC的一個(gè)法向量又易知平面AED的一個(gè)法向量為n2(1,0,0),所以cosn1,n2,由圖易知二面角DAEC為銳二面角,所以二面角DAEC的余弦值為.5.(2018鄭州質(zhì)檢)如圖,在三棱錐PABC中,平面PAB平面ABC,AB6,BC2,AC2,D,E分別為線段AB,BC上的點(diǎn),且AD2DB,CE2EB,PDAC.(1)求證:PD平面ABC;(2)若直線PA與平面ABC所成的角為45,求平面PAC與平面PDE所成銳二面角的大小解:(1)證明:AC2,BC2,AB6,AC2BC2AB2,ACB90,cosABC.易知BD2,CD222(2)2222cosABC8,CD2,易知AD4,CD2AD2AC2,CDAB.平面PAB平面ABC,平面PAB平面ABCAB,CD平面PAB,CDPD,PDAC,ACCDC,PD平面ABC.(2)由(1)知PD,CD,AB兩兩互相垂直,可建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系Dxyz,直線PA與平面ABC所成的角為45,即PAD45,PDAD4,則A(0,4,0),C(2,0,0),B(0,2,0),P(0,0,4),(2,2,0),(2,4,0),(0,4,4)AD2DB,CE2EB,DEAC.由(1)知ACBC,DEBC,又PD平面ABC,PDBC,PDDED,CB平面PDE,(2,2,0)為平面PDE的一個(gè)法向量設(shè)平面PAC的法向量為n(x,y,z),則令z1,得x,y1,n(,1,1)為平面PAC的一個(gè)法向量cosn,平面PAC與平面PDE所成的銳二面角的余弦值為,故平面PAC與平面PDE所成的銳二面角為30.6(2019屆高三洛陽(yáng)聯(lián)考)如圖1,在直角梯形ABCD中,ADBC,ABBC,BDDC,點(diǎn)E是BC邊的中點(diǎn),將ABD沿BD折起,使平面ABD平面BCD,連接AE,AC,DE,得到如圖2所示的幾何體(1)求證:AB平面ADC;(2)若AD1,二面角CABD的平面角的正切值為,求二面角BADE的余弦值解:(1)證明:因?yàn)槠矫鍭BD平面BCD,平面ABD平面BCDBD,BDDC,所以DC平面ABD.因?yàn)锳B平面ABD,所以DCAB.又因?yàn)锳DAB,DCADD,所以AB平面ADC.(2)由(1)知AB平面ADC,所以二面角CABD的平面角為CAD.又DC平面ABD,AD平面ABD,所以DCAD.依題意tanCAD.因?yàn)锳D1,所以CD.設(shè)ABx(x0),則BD.依題意ABDDCB,所以,即.解得x,故AB,BD,BC3.法一:以D為坐標(biāo)原點(diǎn),DB,DC所在直線為x軸,y軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系Dxyz,則D(0,0,0),B(,0,0),C(0,0),E,A,所以,.由(1)知平面BAD的一個(gè)法向量n(0,1,0)設(shè)平面ADE的法向量為m(x,y,z),則即令x,得y1,z1,所以m(,1,1)為平面ADE的一個(gè)法向量所以cosn,m.由圖可知二面角BADE的平面角為銳角,所以二面角BADE的余弦值為.法二:因?yàn)镈C平面ABD,所以過(guò)點(diǎn)E作EFDC交BD于F,則EF平面ABD.因?yàn)锳D平面ABD,所以EFAD.過(guò)點(diǎn)F作FGAD于G,連接GE,所以AD平面EFG,因此ADGE,所以二面角BADE的平面角為EGF.由平面幾何的知識(shí)求得EFCD,F(xiàn)GAB,所以EG,所以cosEGF.所以二面角BADE的余弦值為.7.如圖,在四棱錐PABCD中,側(cè)面PAD底面ABCD,底面ABCD是平行四邊形,ABC45,ADAP2,ABDP2,E為CD的中點(diǎn),點(diǎn)F在線段PB上(1)求證:ADPC;(2)試確定點(diǎn)F的位置,使得直線EF與平面PDC所成的角和直線EF與平面ABCD所成的角相等解:(1)證明:連接AC,因?yàn)锳B2,BC2,ABC45,由余弦定理得,AC2AB2BC22ABBCcos 454,得AC2,所以AC2BC2AB2,所以ACB90,即BCAC.又ADBC,所以ADAC,因?yàn)锳DAP2,DP2,所以AD2AP2DP2,所以PAD90,即PAAD,又APACA,所以AD平面PAC.又PC平面PAC,所以ADPC.(2)因?yàn)閭?cè)面PAD底面ABCD,側(cè)面PAD底面ABCDAD,PAAD,所以PA底面ABCD,所以直線AC,AD,AP兩兩互相垂直,以A為坐標(biāo)原點(diǎn),直線AD,AC,AP分別為x軸,y軸,z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)xyz,則A(0,0,0),D(2,0,0),C(0,2,0),B(2,2,0),E(1,1,0),P(0,0,2),所以(0,2,2),(2,0,2),(2,2,2)設(shè)(0,1),則(2,2,2),F(xiàn)(2,2,22),所以(21,21,22),易得平面ABCD的一個(gè)法向量為m(0,0,1)設(shè)平面PDC的法向量為n(x,y,z),則即令x1,得n(1,1,1)因?yàn)橹本€EF與平面PDC所成的角和直線EF與平面ABCD所成的角相等,所以|cos,m|cos,n|,即,所以|22|,即|1|(0,1),解得,所以.即當(dāng)時(shí),直線EF與平面PDC所成的角和直線EF與平面ABCD所成的角相等8. 如圖,C是以AB為直徑的圓O上異于A,B的點(diǎn),平面PAC平面ABC,PAPCAC2,BC4,E,F(xiàn)分別是PC,PB的中點(diǎn),記平面AEF與平面ABC的交線為直線l.(1)證明:直線l平面PAC;(2)在直線l上是否存在點(diǎn)Q,使直線PQ分別與平面AEF,直線EF所成的角互余?若存在,求出AQ的長(zhǎng);若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由解:(1)證明:E,F(xiàn)分別是PC,PB的中點(diǎn),BCEF,又EF平面EFA,BC平面EFA,BC平面EFA,又BC平面ABC,平面EFA平面ABCl,BCl,又BCAC,平面PAC平面ABCAC,平面PAC平面ABC,BC平面PAC,l平面PAC.(2)以C為坐標(biāo)原點(diǎn),CA為x軸,CB為y軸,過(guò)C垂直于平面ABC的直線為z軸,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,則C(0,0,0),A(2,0,0),B(0,4,0),P(1,0,),E,F(xiàn).,(0,2,0),設(shè)Q(2,y,0),平面AEF的一個(gè)法向量為m(x,y,z),則即取z,得m(1,0,)又(1,y,),|cos,|,|cos,m|,依題意,得|cos,|cos,m,y1.直線l上存在點(diǎn)Q,使直線PQ分別與平面AEF,直線EF所成的角互余,AQ的長(zhǎng)為1.