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高考数学精品复习资料 2019.5专题突破练(四)立体几何中的高考热点问题(对应学生用书第293页)1如图7所示,已知直三棱柱ABCA1B1C1中,ABC为等腰直角三角形,BAC90°,且ABAA1,D,E,F分别为B1A,C1C,BC的中点求证:图7(1)DE平面ABC;(2)B1F平面AEF.证明(1)如图,建立空间直角坐标系Axyz,令ABAA14,则A(0,0,0),E(0,4,2),F(2,2,0),B(4,0,0),B1(4,0,4)取AB中点为N,连接CN,则N(2,0,0),C(0,4,0),D(2,0,2),(2,4,0),(2,4,0),DENC.又NC平面ABC,DE平面ABC.故DE平面ABC.(2)(2,2,4),(2,2,2),(2,2,0)·(2)×22×(2)(4)×(2)0,·(2)×22×2(4)×00.,即B1FEF,B1FAF.又AFFEF,B1F平面AEF.2(20xx·贵州适应性考性)如图8(1),在等腰直角三角形ABC中,B90°,将ABC沿中位线DE翻折得到如图8(2)所示的空间图形,使二面角ADEC的大小为.(1)(2)图8(1)求证:平面ABD平面ABC;(2)若,求直线AE与平面ABC夹角的正弦值. 解(1)证明:在图(1)等腰直角三角形ABC中,ABBC,而DE为该三角形的中位线,DEBC,DEAB.由翻折可知DEAD,DEDB,又ADDBD,DE平面ADB,BC平面ADB,又BC平面ABC,平面ABD平面ABC.(2)由(1)可知,ADB为二面角ADEC的平面角,即ADB.又ADDB,ADB为等边三角形如图,设O为DB的中点,连接OA,过O作OFBC交BC于点F,则AOBD,OFBD.又AOBC,BDBCB,AO平面BCED.以O为坐标原点,OB,OF,OA分别为x轴、y轴、z轴建立如图所示的空间直角坐标系设BD2,则A(0,0,),B(1,0,0),C(1,4,0),E(1,2,0),(1,0,),(1,4,),(1,2,)设n(x,y,z)为平面ABC的法向量,则有即令z1,则x,y0,则n(,0,1),设AE与平面ABC的夹角为,则sin .3(20xx·北京海淀区期末练习)如图9,在三棱锥PABC中,侧棱PA2,底面三角形ABC为正三角形,边长为2,顶点P在平面ABC上的射影为D,ADDB,DB1.图9(1)求证:AC平面PDB;(2)求二面角PABC的余弦值;(3)线段PC上是否存在点E使得PC平面ABE,如果存在,求的值;如果不存在,请说明理由解(1)证明:因为ADDB,且DB1,AB2,所以AD,所以DBA60°.因为ABC为正三角形,所以CAB60°,所以DBAC.因为AC平面PDB,DB平面PDB,所以AC平面PDB.(2)由点P在平面ABC上的射影为D可得PD平面ACBD,所以PDDA,PDDB.如图,建立空间直角坐标系,则由已知可知B(1,0,0),A(0,0),P(0,0,1),C(2,0)所以(1,0),(1,0,1)平面ABC的一个法向量n(0,0,1),设m(x,y,z)为平面PAB的法向量,则由可得令y1,则x,z,所以平面PAB的一个法向量m(,1,),所以cosm,n,由图可知二面角PABC的平面角为钝角,所以二面角PABC的余弦值为.(3)由(2)可得(1,0),(2,1),因为·10,所以PC与AB不垂直,所以在线段PC上不存在点E使得PC平面ABE.4(20xx·全国卷)如图10,四面体ABCD中,ABC是正三角形,ACD是直角三角形,ABDCBD,ABBD.图10(1)证明:平面ACD平面ABC;(2)过AC的平面交BD于点E,若平面AEC把四面体ABCD分成体积相等的两部分,求二面角DAEC的余弦值解(1)证明:由题设可得ABDCBD,从而ADCD.又ACD是直角三角形,所以ADC90°.取AC的中点O,连接DO,BO,则DOAC,DOAO.又因为ABC是正三角形,故BOAC,所以DOB为二面角DACB的平面角在RtAOB中,BO2AO2AB2,又ABBD,所以BO2DO2BO2AO2AB2BD2,故DOB90°.所以平面ACD平面ABC.(2)由题设及(1)知,OA,OB,OD两两垂直,以O为坐标原点,的方向为x轴正方向,|为单位长度,建立如图所示的空间直角坐标系Oxyz,则A(1,0,0),B(0,0),C(1,0,0),D(0,0,1)由题设知,四面体ABCE的体积为四面体ABCD的体积的,从而E到平面ABC的距离为D到平面ABC的距离的,即E为DB的中点,得E,故(1,0,1),(2,0,0),.设n(x,y,z)是平面DAE的法向量,则即可取n.设m是平面AEC的法向量,则同理可取m(0,1,),则cosn,m.所以二面角DAEC的余弦值为.
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