2017年高考数学知识方法专题6《立体几何与空间向量第28练 空间向量解决立体几何问题的两大策略--“选基底

出处:老师板报网 时间:2023-02-17

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第28练 空间向量解决立体几何问题的两大策略——“选基底”与“建系”[题型分析·高考展望] 向量作为一个工具,其用途是非常广泛的,可以解决现高中阶段立体几何中的大部分问题,不管是证明位置关系还是求解问题.而向量中最主要的两个手段就是选基底与建立空间直角坐标系.在高考中,用向量解决立体几何解答题,几乎成了必然的选择.体验高考1.(2016·北京)如图,在四棱锥P-ABCD中,平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥PD,PA=PD,AB⊥AD,AB=1,AD=2,AC=CD=.(1)求证:PD⊥平面PAB;(2)求直线PB与平面PCD所成角的正弦值;(3)在棱PA上是否存在点M,使得BM∥平面PCD?若存在,求的值;若不存在,说明理由.(1)证明 ∵平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD.又AB⊥AD,AB⊂平面ABCD.∴AB⊥平面PAD.∵PD⊂平面PAD.∴AB⊥PD.又PA⊥PD,PA∩AB=A.∴PD⊥平面PAB.(2)解 取AD中点O,连接CO,PO.∵PA=PD,∴PO⊥AD.又∵PO⊂平面PAD,平面PAD⊥平面ABCD,∴PO⊥平面ABCD,∵CO⊂平面ABCD,∴PO⊥CO,∵AC=CD,∴CO⊥AD.以O为原点建立如图所示空间直角坐标系.易知P(0,0,1),A(0,1,0),B(1,1,0),C(2,0,0),D(0,-1,0).则PB=(1,1,-1),PD=(0,-1,-1),PC=(2,0,-1).CD=(-2,-1,0).设n=(x0,y0,1)为平面PCD的一个法向量.由得解得即n=.设PB与平面PCD的夹角为θ.则sinθ=|cos〈n,PB〉|===.∴直线PB与平面PCD所成角的正弦值为.(3)解 设M是棱PA上一点,则存在λ∈[0,1]使得AM=λAP,因此点M(0,1-λ,λ),BM=(-1,-λ,λ),∵BM⊄平面PCD,∴要使BM∥平面PCD当且仅当BM·n=0,即(-1,-λ,λ)·=0,解得λ=,∴在棱PA上存在点M使得BM∥平面PCD,此时=.2.(2016·天津)如图,正方形ABCD的中心为O,四边形OBEF为矩形,平面OBEF⊥平面ABCD,点G为AB的中点,AB=BE=2.(1)求证:EG∥平面ADF;(2)求二面角O—EF—C的正弦值;(3)设H为线段AF上的点,且AH=HF,求直线BH和平面CEF所成角的正弦值.解 依题意,OF⊥平面ABCD,如图,以O为原点,分别以AD,BA,OF的方向为x轴,y轴,z轴的正方向建立空间直角坐标系,依题意可得O(0,0,0),A(-1,1,0),B(-1,-1,0),C(1,-1,0),D(1,1,0),E(-1,-1,2),F(0,0,2),G(-1,0,0).(1)证明 依题意,AD=(2,0,0),AF=(1,-1,2).设n1=(x1,y1,z1)为平面ADF的法向量,则 即不妨取z1=1,可得n1=(0,2,1),又EG=(0,1,-2),可得EG·n1=0,又因为直线EG⊄平面ADF,所以EG∥平面ADF.(2)解 易证OA=(-1,1,0)为平面OEF的一个法向量,依题意,EF=(1,1,0),CF=(-1,1,2),设n2=(x2,y2,z2)为平面CEF的法向量,则即不妨取x2=1,可得n2=(1,-1,1).因此有cos〈OA,n2〉==-,于是sin〈OA,n2〉=.所以二面角O—EF—C的正弦值为.(3)解 由AH=HF,得AH=AF.因为AF=(1,-1,2),所以AH=AF=,进而有H,从而BH=.因此cos〈BH,n2〉==-.所以直线BH和平面CEF所成角的正弦值为.3.(2016·课标全国乙)如图,在以A,B,C,D,E,F为顶点的五面体中,面ABEF为正方形,AF=2FD,∠AFD=90°,且二面角D-AF-E与二面角C-BE-F都是60°.(1)证明:平面ABEF⊥平面EFDC;(2)求二面角E-BC-A的余弦值.(1)证明 由已知可得AF⊥DF,AF⊥FE,所以AF⊥平面EFDC,又AF⊂平面ABEF,故平面ABEF⊥平面EFDC.(2)解 过D作DG⊥EF,垂足为G,由(1)知DG⊥平面ABEF.以G为坐标原点,GF的方向为x轴正方向,|GF|为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系Gxyz.由(1)知∠DFE为二面角D-AF-E的平面角,故∠DFE=60°,则DF=2,DG=,可得A(1,4,0),B(-3,4,0),E(-3,0,0),D(0,0,).由已知,得AB∥EF,所以AB∥平面EFDC,又平面ABCD∩平面EFDC=CD,故AB∥CD,CD∥EF.由BE∥AF,可得BE⊥平面EFDC,所以∠CEF为二面角C-BE-F的平面角,∠CEF=60°,从而可得C(-2,0,).所以EC=(1,0,),EB=(0,4,0),AC=(-3,-4,),AB=(-4,0,0).设n=(x,y,z)是平面BCE的法向量,则即所以可取n=(3,0,-).设m是平面ABCD的法向量,则同理可取m=(0,,4),则cos〈n,m〉==-.故二面角E-BC-A的余弦值为-.高考必会题型题型一 选好基底解决立体几何问题例1 如图所示,已知空间四边形ABCD的各边和对角线的长都等于a,点M、N分别是AB、CD的中点.(1)求证:MN⊥AB,MN⊥CD;(2)求MN的长;(3)求异面直线AN与CM夹角的余弦值.(1)证明 设AB=p,AC=q,AD=r.由题意可知:|p|=|q|=|r|=a,且p、q、r三向量两两夹角均为60°.∵MN=AN-AM=(AC+AD)-AB=(q+r-p),∴MN·AB=(q+r-p)·p=(q·p+r·p-p2)=(a2·cos60°+a2·cos60°-a2)=0.∴MN⊥AB,同理可证MN⊥CD.(2)解 由(1)可知MN=(q+r-p),∴|MN|2=MN2=(q+r-p)2=[q2+r2+p2+2(q·r-p·q-r·p)]=[a2+a2+a2+2(--)]=·2a2=.∴|MN|=a,∴MN的长为a.(3)解 设向量AN与MC的夹角为θ.∵AN=(AC+AD)=(q+r),MC=AC-AM=q-p,∴AN·MC=(q+r)·(q-p)=(q2-q·p+r·q-r·p)=(a2-a2·cos60°+a2·cos60°-a2·cos60°)=(a2-+-)=.又∵|AN|=|MC|=a,∴AN·MC=|AN|·|MC|·cosθ=a·a·cosθ=.∴cosθ=,∴向量AN与MC的夹角的余弦值为,从而异面直线AN与CM夹角的余弦值为.点评 对于不易建立直角坐标系的题目,选择好“基底”也可使问题顺利解决.“基底”就是一个坐标系,选择时,作为基底的向量一般为已知向量,且能进行运算,还需能将其他向量线性表示.变式训练1 如图,在四棱锥P-GBCD中,PG⊥平面GBCD,GD∥BC,GD=BC,且BG⊥GC,GB=GC=2,E是BC的中点,PG=4.(1)求异面直线GE与PC所成角的余弦值;(2)若F点是棱PC上一点,且DF·GC=0,PF=kCF,求k的值.解 (1)如图所示,以G点为原点建立空间直角坐标系Gxyz,则B(2,0,0),C(0,2,0),D(-,,0),P(0,0,4),故E(1,1,0),GE=(1,1,0),PC=(0,2,-4),cos〈GE,PC〉===,故异面直线GE与PC所成角的余弦值为.(2)设F(0,y,z),则DF=GF-GD=(0,y,z)-(-,,0)=(,y-,z),GC=(0,2,0).∵DF·GC=0,∴(,y-,z)·(0,2,0)=2(y-)=0,∴y=.在平面PGC内过F点作FM⊥GC,M为垂足,则GM=,MC=,∴==3,∴k=-3.题型二 建立空间直角坐标系解决立体几何问题例2 (2016·山东)在如图所示的圆台中,AC是下底面圆O的直径,EF是上底面圆O′的直径,FB是圆台的一条母线.(1)已知G,H分别为EC,FB的中点,求证:GH∥平面ABC;(2)已知EF=FB=AC=2,AB=BC,求二面角F-BC-A的余弦值.(1)证明 设FC中点为I,连接GI,HI.在△CEF中,因为点G是CE的中点,所以GI∥EF.又EF∥OB,所以GI∥OB.在△CFB中,因为H是FB的中点,所以HI∥BC,又HI∩GI=I,所以平面GHI∥平面ABC.因为GH⊂平面GHI,所以GH∥平面ABC.(2)连接OO′,则OO′⊥平面ABC.又AB=BC,且AC是圆O的直径,所以BO⊥AC.以O为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系Oxyz.由题意得B(0,2,0),C(-2,0,0).过点F作FM⊥OB于点M,所以FM==3,可得F(0,,3).故BC=(-2,-2,0),BF=(0,-,3).设m=(x,y,z)是平面BCF的一个法向量.由可得可得平面BCF的一个法向量m=,因为平面ABC的一个法向量n=(0,0,1),所以cos〈m,n〉==.所以二面角F-BC-A的余弦值为.点评 (1)建立空间直角坐标系前应先观察题目中的垂直关系,最好借助已知的垂直关系建系.(2)利用题目中的数量关系,确定定点的坐标,动点的坐标可利用共线关系(AP=λa),设出动点坐标.(3)要掌握利用法向量求线面角、二面角、点到面的距离的公式法.变式训练2 在边长是2的正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F分别为AB,A1C的中点,应用空间向量方法求解下列问题.(1)求EF的长;(2)证明:EF∥平面AA1D1D;(3)证明:EF⊥平面A1CD.(1)解 如图建立空间直角坐标系,则A1=(2,0,2),A=(2,0,0),B=(2,2,0),C=(0,2,0),D1=(0,0,2),E=(2,1,0),F=(1,1,1),∴EF=(-1,0,1),EF=.(2)证明 ∵AD1=(-2,0,2),∴AD1∥EF,而EF⊄平面AA1D1D,∴EF∥平面AA1D1D.(3)证明 ∵EF·CD=0,EF·A1D=0,∴EF⊥CD,EF⊥A1D,又CD∩A1D=D,∴EF⊥平面A1CD.高考题型精练1.如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,若BD1=xAD+yAB+zAA1,则x+y+z的值为(  )A.3B.1C.-1D.-3答案 B解析 ∵BD1=AD-AB+AA1,∴x=1,y=-1,z=1,∴x+y+z=1.2.如图,在平行六面体ABCD-A1B1C1D1中,M为AC与BD的交点,若A1B1=a,A1D1=b,A1A=c,则下列向量中与B1M相等的向量是(  )A.-a+b+cB.a+b+cC.a-b+cD.-a-b+c答案 A解析 由题意知,B1M=B1A1+A1A+AM=B1A1+A1A+AC=-a+c+(a+b)=-a+b+c,故选A.3.在四棱锥P-ABCD中,AB=(4,-2,3),AD=(-4,1,0),AP=(-6,2,-8),则这个四棱锥的高h等于()A.1B.2C.13D.26答案 B解析 设平面ABCD的一个法向量n=(x,y,z),则⇒令y=4,则n=(1,4,),则cos〈n,AP〉===-,∵=|cos〈n·AP〉|,∴h=×2=2,故选B.4.如图所示,正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为1,线段B1D1上有两个动点E,F,且EF=,则下列结论中错误的是(  )A.AC⊥BEB.EF∥平面ABCDC.三棱锥A-BEF的体积为定值D.异面直线AE,BF所成的角为定值答案 D解析 ∵AC⊥平面BB1D1D,又BE⊂平面BB1D1D,∴AC⊥BE,故A正确.∵B1D1∥平面ABCD,又E,F在直线D1B1上运动,∴EF∥平面ABCD,故B正确.C中,由于点B到直线B1D1的距离不变,故△BEF的面积为定值,又点A到平面BEF的距离为,故VA-BEF为定值,故C正确.建立空间直角坐标系,如图所示,可得A(1,1,0),B(0,1,0).①当点E在D1处,点F为D1B1的中点时,E(1,0,1),F(,,1),∴AE=(0,-1,1),BF=(,-,1),∴AE·BF=.又|AE|=,|BF|=,∴cos〈AE,BF〉===.∴此时异面直线AE与BF成30°角.②当点E为D1B1的中点,F在B1处时,E(,,1),F(0,1,1),∴AE=(-,-,1),BF=(0,0,1),∴AE·BF=1,|AE|==,∴cos〈AE,BF〉===≠,故D错误.故选D.5.若a=(2x,1,3),b=(1,-2y,9),如果a与b为共线向量,则(  )A.x=1,y=1B.x=,y=-C.x=-,y=D.x=,y=-答案 D解析 因为a与b为共线向量,所以存在实数λ使得a=λb,所以解得x=,y=-.6.已知空间四边形OABC,其对角线为OB,AC,M,N分别是OA,CB的中点,点G在线段MN上,且使MG=2GN,则用向量OA,OB,OC表示向量OG是(  )A.OG=OA+OB+OCB.OG=OA+OB+OCC.OG=OA+OB+OCD.OG=OA+OB+OC答案 A解析 ∵MG=2GN,M,N分别是边OA,CB的中点,∴OG=OM+MG=OM+MN=OM+(MO+OC+CN)=OM+OC+(OB-OC)=OA+OB+OC.故选A.7.已知a=(2,-1,3),b=(-1,4,-2),c=(7,5,λ),若a,b,c三向量共面,则实数λ=________.答案 解析 a,b,c三向量共面,则存在实数x,y,使c=xa+yb,所以解得8.如图所示,PD垂直于正方形ABCD所在的平面,AB=2,E为PB的中点,cos〈DP,AE〉=,若以DA,DC,DP所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,则点E的坐标为________.答案 (1,1,1)解析 设PD=a(a>0),则A(2,0,0),B(2,2,0),P(0,0,a),E(1,1,),∴DP=(0,0,a),AE=(-1,1,),∵cos〈DP,AE〉=,∴=a×,∴a=2,∴E的坐标为(1,1,1).9.如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,棱长为a,M,N分别为A1B和AC上的点,A1M=AN=,则MN与平面BB1C1C的位置关系是________.答案 平行解析 ∵正方体棱长为a,A1M=AN=,∴MB=A1B,CN=CA,∴MN=MB+BC+CN=A1B+BC+CA=(A1B1+B1B)+BC+(CD+DA)=B1B+B1C1.又∵CD是平面B1BCC1的一个法向量,∴MN·CD=(B1B+B1C1)·CD=0,∴MN⊥CD,又∵MN⊄平面BB1C1C,∴MN∥平面BB1C1C.10.已知棱长为a的正方体ABCD-A1B1C1D1中,E是BC的中点,F为A1B1的中点.(1)求证:DE⊥C1F;(2)求异面直线A1C与C1F所成角的余弦值.(1)证明 以D为原点,以DA,DC,DD1为x,y,z的正半轴建立空间直角坐标系,则D(0,0,0),E(,a,0),C1(0,a,a),F(a,,a),所以DE=(,a,0),C1F=(a,-,0),DE·C1F=0,所以DE⊥C1F.(2)解 A1(a,0,a),C(0,a,0),A1C=(-a,a,-a),C1F=(a,-,0),cos〈A1C,C1F〉===-,所以异面直线A1C与C1F所成角的余弦值是.11.如图,在四棱锥P-ABCD中,PC⊥底面ABCD,底面ABCD是直角梯形,AB⊥AD,AB∥CD,AB=2AD=2CD=2,E是PB的中点.(1)求证:平面EAC⊥平面PBC;(2)若二面角P-AC-E的余弦值为,求直线PA与平面EAC所成角的正弦值.(1)证明 ∵PC⊥平面ABCD,AC⊂平面ABCD,∴AC⊥PC.∵AB=2,AD=CD=1,∴AC=BC=,∴AC2+BC2=AB2,∴AC⊥BC,又BC∩PC=C,∴AC⊥平面PBC.∵AC⊂平面EAC,∴平面EAC⊥平面PBC.(2)解 如图,以点C为原点,DA,CD,CP分别为x轴、y轴、z轴正方向建立空间直角坐标系,则C(0,0,0),A(1,1,0),B(1,-1,0),设P(0,0,a)(a>0),则E(,-,),CA=(1,1,0),CP=(0,0,a),CE=(,-,).取m=(1,-1,0),则m·CA=m·CP=0,m为平面PAC的法向量,设n=(x,y,z)为平面EAC的法向量,则n·CA=n·CE=0,即取x=a,y=-a,z=-2,则n=(a,-a,-2),依题意,|cos〈m,n〉|===,则a=2,于是n=(2,-2,-2),PA=(1,1,-2).设直线PA与平面EAC所成角为θ,则sinθ=|cos〈PA,n〉|==,即直线PA与平面EAC所成角的正弦值为.12.直四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,底面ABCD为菱形,且∠BAD=60°,A1A=AB,E为BB1延长线上的一点,D1E⊥平面D1AC.设AB=2.(1)求二面角E-AC-D1的大小;(2)在D1E上是否存在一点P,使A1P∥平面EAC?若存在,求D1P∶PE的值;若不存在,说明理由.解 (1)设AC与BD交于点O,如图所示建立空间直角坐标系Oxyz,则A=(,0,0),B(0,1,0),C(-,0,0),D(0,-1,0),D1(0,-1,2),设E(0,1,2+h),则D1E=(0,2,h),CA=(2,0,0),D1A=(,1,-2),∵D1E⊥平面D1AC,∴D1E⊥AC,D1E⊥D1A,∴2-2h=0,∴h=1,即E(0,1,3).∵D1E=(0,2,1),AE=(-,1,3),设平面EAC的法向量为m=(x,y,z),则由得令z=-1,∴平面EAC的一个法向量为m=(0,3,-1),又平面D1AC的法向量为D1E=(0,2,1),∴cos〈m,D1E〉==,∴二面角E-AC-D1大小为45°.(2)设D1P=λPE=λ(D1E-D1P),得D1P=D1E=(0,,),∴A1P=A1D1+D1P=(-,-1,0)+(0,,)=(-,,),∵A1P∥平面EAC,∴A1P⊥m,∴-×0+3×+(-1)×=0,∴λ=.∴存在点P使A1P∥平面EAC,此时D1P∶PE=3∶2.
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