发布时间 : 星期五 文章(新课标)2017高考数学大一轮复习第七章立体几何51空间角的求法课时作业理更新完毕开始阅读810fda586e85ec3a87c24028915f804d2b1687c5
长.
解:如图,以A为原点建立空间直角坐标系,依题意可得A(0,0,0),B(0,1,0),
C(2,0,0),D(1,-2,0),A1(0,0,2),B1(0,1,2),C1(2,0,2),D1(1,-2,2).
?1?又因为M,N分别为B1C和D1D的中点,得M?1,,1?,N(1,-2,1). ?2?
5??(1)证明:依题意,可得n=(0,0,1)为平面ABCD的一个法向量.MN―→=?0,-,0?. 2??由此可得MN―→·n=0,
又因为直线MN?平面ABCD,所以MN∥平面ABCD. (2)AD1―→=(1,-2,2),AC―→=(2,0,0). 设n1=(x1,y1,z1)为平面ACD1的法向量,
?→=0,??n1·AD1―?x1-2y1+2z1=0,
则?即? ?n1·AC―?2x1=0.→=0,??
不妨设z1=1,可得n1=(0,1,1). 设n2=(x2,y2,z2)为平面ACB1的法向量, 则?
?→=0,?n2·AB1―?→=0,?n2·AC―
??y2+2z2=0,又AB1―→=(0,1,2),得?
?2x2=0.?
不妨设z2=1,可得n2=(0,-2,1). 因此有cos〈n1,n2〉=
n1·n210
=-,
|n1|·|n2|10
310
于是sin〈n1,n2〉=. 10
310
所以,二面角D1-AC-B1的正弦值为.
10
(3)依题意,可设A1E―→=λA1B1―→,其中λ∈[0,1], 则E(0,λ,2),从而NE―→=(-1,λ+2,1). 又n=(0,0,1)为平面ABCD的一个法向量,由已知,
NE―→·n得cos〈NE―→·n〉= |NE―→|·|n|
=
1=, 222
(-1)+(λ+2)+13
2
1
整理得λ+4λ-3=0,
又因为λ∈[0,1],解得λ=7-2. 所以,线段A1E的长为7-2.
2.(2015·江苏卷)如图,在四棱锥P-ABCD中,已知PA⊥平面ABCD,且四边形ABCDπ
为直角梯形,∠ABC=∠BAD=,PA=AD=2,AB=BC=1.
2
(1)求平面PAB与平面PCD所成二面角的余弦值;
(2)点Q是线段BP上的动点,当直线CQ与DP所成的角最小时,求线段BQ的长.
解:以{AB―→,AD―→,AP―→}为正交基底建立如图所示的空间直角坐标系A-xyz,
则各点的坐标为B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,2,0),P(0,0,2). (1)因为AD⊥平面PAB,
所以AD―→是平面PAB的一个法向量,AD―→=(0,2,0). 因为PC―→=(1,1,-2),PD―→=(0,2,-2). 设平面PCD的法向量为m=(x,y,z), 则m·PC―→=0,m·PD―→=0.
??x+y-2z=0,即?令y=1,解得z=1,x=1. ?2y-2z=0.?
所以m=(1,1,1)是平面PCD的一个法向量.
AD―→·m3从而cos〈AD―→,m〉==,
|AD―→||m|3
所以平面PAB与平面PCD所成二面角的余弦值为(2)因为BP―→=(-1,0,2),
设BQ―→=λBP―→=(-λ,0,2λ)(0≤λ≤1), 又CB―→=(0,-1,0),
3
. 3
则CQ―→=CB―→+BQ―→=(-λ,-1,2λ), 又DP―→=(0,-2,2),
CQ―→·DP―→1+2λ从而cos〈CQ―→,DP―→〉== . 2
|CQ―→||DP―→|10λ+2
设1+2λ=t,t∈[1,3],
2t则cos〈CQ―→,DP―→〉=2
5t-10t+9
2
2
=
9≤.
15?22010?9?-?+
9?t9?
2
92310
当且仅当t=,即λ=时,|cos〈CQ―→,DP―→〉|的最大值为.
5510
?π?因为y=cosx在?0,?上是减函数,此时直线CQ与DP所成角取得最小值.
2??
22522
又因为BP=1+2=5,所以BQ=BP=.
55