2020年高考理科数学《立体几何》题型归纳与训练.docx
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构造面面平行,然后推出线面平行。此类方法辅助线的构造通常比较简单,但证明过程较繁琐,一般做为备选方案。辅助线的构造理论同上。我们只须过已知直线上任意一点做一条与已知平面平行的直线即可。可总结为下图例2如图,在几何体ABCDE中,四边形ABCD是矩形,AB平面BEC,BEEC,ABBEEC2,G,F分别是线段BE,DC的中点求证:GF平面ADE;【答案】解法一:(1)证明:如图,取AE的中点H,连接HG,HD,又G是BE的中点,所以GHAB,且GHAB.又F是CD的中点,所以DFCD.由四边形ABCD是矩形得,ABCD,ABCD,所以GHDF,且GHDF,从而四边形HGFD是平行四边形,所以GFDH.又DH平面ADE,GF平面ADE,所以GF平面ADE.解法2:(1)证明:如下图,取AB中点M,连接MG,MF.又G是BE的中点,可知GMAE.又AE平面ADE,GM平面ADE,所以GM平面ADE.在矩形ABCD中,由M,F分别是AB,CD的中点得MFAD.又AD平面ADE,MF平面ADE,所以MF平面ADE.又因为GMMFM,GM平面GMF,MF平面GMF,所以平面GMF平面ADE.因为GF平面GMF,所以GF平面ADE.【解析】解法一为构造线线平行,解法二为构造面面平行。【易错点】线段比例关系【思维点拨】同例一题型二 线线垂直、面面垂直的证明例1如图,在三棱锥PABC中,PAAB,PABC,ABBC,PAAB=BC=2,D为线段AC的中点,E为线段PC上一点(1)求证:PABD;(2)求证:平面BDE平面PAC【答案】(1)证明:因为PAAB,PABC,ABBCB,所以PA平面ABC.又因为BD平面ABC,所以PABD.(2)证明:因为ABBC,D为AC的中点,所以BDAC.由(1)知,PABD,又ACPAA,所以BD平面PAC.因为BD平面BDE,所以平面BDE平面PAC.【解析】(一)找突破口第(1)问:欲证线线垂直,应转化到证线面垂直,再得线线垂直;第(2)问:欲证面面垂直,应转化到证线面垂直,进而转化到先证线线垂直,借助(1)的结论和已知条件可证;(二)寻关键点有什么想到什么注意什么信息:PAAB,PABC线面垂直的判定定理,可证PA平面ABC(1)证明线面平行的条件:一直线在平面外,一直线在平面内(2)证明线面垂直时的条件:直线垂直于平面内两条相交直线(3)求点到面的距离时要想到借助锥体的“等体积性”信息:ABBC,D为AC的中点等腰三角形中线与高线合一,可得BDAC信息:PABD证明线线垂直,可转化到证明一直线垂直于另一直线所在平面,再由线面垂直的定义可得信息:平面BDE平面PAC面面垂直的判定定理,线线垂直线面垂直面面垂直信息:PA平面BDE线面平行的性质定理,线面平行,则线线平行,可得PADE【易错点】规范的符号语言描述,正确的逻辑推理过程。【思维点拨】(1)正确并熟练掌握空间中平行与垂直的判定定理与性质定理,是进行判断和证明的基础;在证明线面关系时,应注意几何体的结构特征的应用,尤其是一些线面平行与垂直关系,这些都可以作为条件直接应用(2)证明面面平行依据判定定理,只要找到一个面内两条相交直线与另一个平面平行即可,从而将证明面面平行转化为证明线面平行,再转化为证明线线平行(3)证明面面垂直常用面面垂直的判定定理,即证明一个面过另一个面的一条垂线,将证明面面垂直转化为证明线面垂直,一般先从现有直线中寻找,若图中不存在这样的直线,则借助中线、高线或添加辅助线解决(4)证明的核心是转化,空间向平面的转化,面面线面线线题型三 空间向量例1如图,四面体ABCD中,ABC是正三角形,ACD是直角三角形,AB=BD.(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【答案】(1)证明:由题设可得,ABDCBD,从而ADDC.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,所以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(x1,y1,z1)是平面DAE的法向量,则即可取n.设m(x2,y2,z2)是平面AEC的法向量,则即可取m(0,1,)则cosn,m.由图知二面角DAEC为锐角,所以二面角DAEC的余弦值为.【解析】(一)找突破口第(1)问:欲证面面垂直,应转化去证线面垂直或证其二面角为直角,即找出二面角的平面角,并求其大小为90°;第(2)问:欲求二面角的余弦值,应转化去求两平面所对应法向量的夹角的余弦值,即通过建系,求所对应法向量来解决问题(二)寻关键点有什么想到什么注意什么信息:ABC为正三角形,ACD是直角三角形特殊三角形中的特殊的边角:ABC中三边相等,ACD中的直角(1)建系时要证明哪三条线两两垂直,进而可作为坐标轴(2)两平面法向量的夹角不一定是所求的二面角,也有可能是两法向量夹角的补角,因此必须说明角的范围信息:ABDCBD,ABBD边角相等关系可证两三角形全等,进而可证ADDC,ADC90°信息:证明:平面ACD平面ABC面面垂直的证明方法:几何法或定义法信息:体积相等由体积的大小关系转化到点到面的距离的大小关系,进而知点E为DB的中点【易错点】正确建立空间直角坐标系,确定点的坐标,平面法向量的计算。【思维点拨】1利用空间向量求空间角的一般步骤(1)建立恰当的空间直角坐标系;(2)求出相关点的坐标,写出相关向量的坐标;(3)结合公式进行论证、计算;(4)转化为几何结论2求空间角应注意的3个问题(1)两条异面直线所成的角不一定是直线的方向向量的夹角,即cos |cos |.(2)直线与平面所成的角的正弦值等于平面的法向量与直线的方向向量夹角的余弦值的绝对值,注意函数名称的变化(3)两平面的法向量的夹角不一定是所求的二面角,有可能为两法向量夹角的补角【巩固训练】题型一线面平行的证明1.如图,在正方体ABCDA1B1C1D1中,S是B1D1的中点,E、F、G分别是BC、DC、SC的中点,求证:(1)直线EG平面BDD1B1;(2)平面EFG平面BDD1B1.【答案】详见解析【解析】(1)如图,连接SB,E、G分别是BC、SC的中点,EGSB.又SB平面BDD1B1,EG平面BDD1B1,直线EG平面BDD1B1.(2)连接SD,F、G分别是DC、SC的中点,FGSD.又SD平面BDD1B1,FG平面BDD1B1,FG平面BDD1B1,又EG平面EFG,FG平面EFG,EGFGG,平面EFG平面BDD1B1.2.如图,四棱锥PABCD的底面是边长为1的正方形,侧棱PA底面ABCD,且PA2,E是侧棱PA上的中点求证:PC平面BDE;【答案】详见解析【解析】证明:连接AC交BD于点O,连接OE,如图:四边形ABCD是正方形,O是AC的中点又E是PA的中点,PCOE.PC平面BDE,OE平面BDE,PC平面BDE.3.如图,在四棱柱ABCDA1B1C1D1中,底面ABCD是等腰梯形,DAB60°,AB2CD2,M是线段AB的中点求证:C1M平面A1ADD1;【答案】详见解析【解析】证明:因为四边形ABCD是等腰梯形,且AB2CD,所以ABDC.又由M是AB的中点,因此CDMA且CDMA.连接AD1,在四棱柱ABCDA1B1C1D1中,因为CDC1D1,CDC1D1,可得C1D1MA,C1D1MA,所以四边形AMC1D1为平行四边形因此C1MD1A,又C1M平面A1ADD1,D1A平面A1ADD1,所以C1M平面A1ADD1.题型二 线线垂直、面面垂直的证明1.如图,在四棱锥PABCD中,PA底面ABCD,ABAD,ACCD,ABC60°,PAABBC,E是PC的中点(1)证明:CDAE;(2)证明:PD平面ABE;【答案】详见解析【解析】(1)在四棱锥PABCD中,因为PA底面ABCD,CD平面ABCD,故PACD,ACCD,PAACA,CD平面PAC,而AE平面PAC,CDAE,(2)由PAABBC,ABC60°,可得ACPA,E是PC的中点,AEPC,由(1)知,AECD,且PCCDC,所以AE平面PCD,而PD平面PCD,AEPD,PA底面ABCD,PD在底面ABCD内的射影是AD,ABAD,ABPD,又ABAEA,综上可得PD平面ABE.2.如图,在三棱锥PABC中,PAPBPCAC4,ABBC2.求证:平面ABC平面APC;【答案】详见解析【解析】(1)证明:如图所示,取AC中点O,连接OP,OB.PAPCAC4,OPAC,且PO4sin60°2.BABC2,BA2BC216AC2,且BOAC,BO2.PB4,OP2OB212416PB2,OPOB.ACOBO,OP平面ABC.OP平面PAC,平面ABC平面APC.3.如图所示,四棱锥PABCD中,底面ABCD为平行四边形,AB2AD2,BD,PD底面ABCD.证明:平面PBC平面PBD;【答案】详见解析【解析】(1)证明:CD2BC2BD2,BCBD.又PD底面ABCD,PDBC.又PDBDD,BC平面PBD.而BC平面PBC,平面PBC平面PBD.题型三空间向量1.已知直三棱柱ABCA1B1C1中,ACB90°,ACBC2,AA14,D是棱AA1的中点如图所示(1)求证:DC1平面BCD;(2)求二面角ABDC的大小【答案】详见解析【解析】(1)证明:按如图所示建立空间直角坐标系由题意,可得点C(0,0,0),A(2,0,0),B(0,2,0),D(2,0,2),A1(2,0,4),C1(0,0,4)于是,(2,0,2),(2,0,2),(2,2,2)可算得0,0.因此,DC1DC,DC1DB.又DCDBD,所以DC1平面BDC.(2)设n(x,y,z)是平面ABD的法向量,又(2,2,0),(0,0,2),所以取y1,可得即平面ABD的一个法向量是n(1,1,0)由(1)知,是平面DBC的一个法向量,记n与的夹角为,则cos,.结合三棱柱可知,二面角ABDC是锐角,故所求二面角ABDC的大小是.2.如图1,在RtABC中,ACB30°,ABC90°,D为AC中点,AEBD于点E,延长AE交BC于点F,将ABD沿BD折起,使平面ABD平面BCD,如图2所示(1)求证:AE平面BCD;(2)求二面角ADCB的余弦值;(3)在线段AF上是否存在点M使得EM平面ADC?若存在,请指明点M的位置;若不存在,请说明理由【答案】详见解析【解析】(1)证明:因为平面ABD平面BCD,交线为BD,又在ABD中,AEBD于点E,AE平面ABD,所以AE平面BCD.(2)由(1)中AE平面BCD可得AEEF.由题意可知EFBD,又AEBD,如图,以E为坐标原点,分别以EF,ED,EA所在直线为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系Exyz,不妨设ABBDDCAD2,则BEED1.由图1条件计算得AE,BC2,BF,则E(0,0,0),D(0,1,0),B(0,1,0),A(0,0,),F,C(,2,0),(,1,0),(0,1,)由AE平面BCD可知平面DCB的法向量为,(0,0,),设平面ADC的法向量为n(x,y,z),则令z1,则y,x1,所以n(1,1)因为平面DCB的法向量为,所以cosn,.所以二面角ADCB的余弦值为.(3)设,其中0,1由于,所以,其中0,1所以.由·n0,即(1)0,解得0,1所以在线段AF上存在点M使EM平面ADC,且.3.在三棱柱ABCA1B1C1中,侧面ABB1A1为矩形,AB1,AA1,D为AA1的中点,BD与AB1交于点O,CO侧面ABB1A1.(1)证明:BCAB1;(2)若OCOA,求直线C1D与平面ABC所成角的正弦值【答案】详见解析【解析】(1)证明:由题意tanABD,tanAB1B,注意到0<ABD,AB1B<,所以ABDAB1B.所以ABDBAB1AB1BBAB1.所以AB1BD.又CO侧面ABB1A1,所以AB1CO.又BD与CO交于点O,所以AB1面CBD.又因为BC面CBD,所以BCAB1. (2)如图,分别以OD,OB1,OC所在的直线为x轴、y轴、z轴,以O为原点,建立空间直角坐标系Oxyz,则A,B,C,B1,D.又因为2,所以C1.所以,.设平面ABC的法向量为n(x,y,z),则根据·n0,·n0可得n(1,)是平面ABC的一个法向量,设直线C1D与平面ABC所成角为.则sin.13