2022年高考理科立体几何大题.docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 一,2022 山东济南调研名师精编欢迎下载 如图, 在三棱柱 ABCA1B1C1 中,AA1C1C是边长为 4 的正方形平面 ABC平面 AA1C1C,AB3,BC5. 1 求证: AA1平面 ABC;2 求二面角 A1BC1B1 的余弦值;3 在线段 BC1 上是否存在点D,使得 ADA1B?如存在,试求出BD BC1的值1 证明 在正方形 AA1C1C中, A1AAC. 又平面 ABC平面 AA1C1C,且平面 ABC平面 AA1C1CAC,AA1. 平面 AA1C1C. AA1平面 ABC. 2 解 由1 知, AA1AC,AA1AB,由
2、题意知,在ABC中, AC4,AB3,BC5,BC 2AC 2AB 2, ABAC. 以 A为坐标原点,建立如下列图空间直角坐标系 Axyz. A10,0,4, B0,3,0,C14,0,4,B10,3,4,于是 A1C14,0,0,A1B 0,3 , 4 ,B1C14 , 3,0 ,BB10,0,4设平面 A1BC1 的法向量 n1 x1,y1,z1 ,名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 15 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师精编 欢迎下载平面 B1BC1 的法向量 n2 x2,y2,z2 A1C1n1 0,.4x10,3y14z10,A1Bn10
3、取向量 n1 0,4,3由B1C1n2 0,.4x23y20,4z20,BB1n20取向量 n2 3,4,0cos n1 n2 |n1|n 2|16 5 516 25. 由题图可判定二面角A1BC1B1 为锐角,故二面角 A1 BC1B1 的余弦值为16 25. 3 解假设存在点D x, y,z是线段 BC1 上一点,使ADA1B,且 BD BC1, x,y3, z 4 , 3,4 ,解得 x4 ,y33 ,z4 ,AD4 , 33 ,4 又 ADA1B, 033 3 16 0,9解得 25,9250,1,在线段 BC1上存在点 D,使得 AD A1B,此时BD BC19 25. PABCD中
4、,已知 PA平面 ABCD,且四边形ABCD为直角梯形,二,如图,在四棱锥ABC BAD 2,PAAD2,ABBC1. 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 15 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师精编 欢迎下载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 为正交基底建立如下列图的空间直角坐标系 Axyz,就各点的坐标为 B1,0,0, C1,1,0,D0,2,0,P0,0,21 由题意知, AD平面 PAB,所以 AD 是平面 PAB的
5、一个法向量,AD0,2,0由于 PC1,1 , 2 ,PD0,2 , 2 设平面 PCD的法向量为 m x,y,z ,就 m PC0,m PD0,xy2z0,即2y2z0.令 y1,解得 z1, x1. 名师归纳总结 所以 m1,1,1是平面 PCD的一个法向量第 3 页,共 15 页从而 cosAD,mADm3 3,| AD | m|- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 名师精编 欢迎下载3所以平面 PAB与平面 PCD所成二面角的余弦值为 3 . 2 由于 BP 1,0,2 ,设BQ BP , 0,2 0 1 ,又CB0 , 1,0 ,就CQCBBQ
6、, 1,2 ,又DP0 , 2,2 ,310 10 . 12 . 10 22CQDP从而 cosCQ,DP| CQ | DP设 12 t ,t 1,3,就 cos5t2t22CQ, DP2 10t 991 t22209 10. 599当且仅当 t 9 5,即 25时, |cos CQ,DP | 的最大值为由于 ycos x 在 0, 2上是减函数,所以此时直线CQ与 DP所成角取得最小值又由于 BP1 2 2 25,所以 BQ2 5BP25 5 . 三,2022 浙江卷 如图,在三棱台 ABCDEF中,平面 BCFE平面 ABC,ACB90 ,BE EFFC1,BC2,AC3. 名师归纳总结
7、- - - - - - -第 4 页,共 15 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师精编 欢迎下载1 求证: BF平面 ACFD;2 求二面角 BADF 的平面角的余弦值1 证明 延长 AD,BE,CF相交于一点K,如下列图由于平面 BCFE平面 ABC,平面 BCFE平面 ABCBC,且 ACBC,所以 AC平面 BCK,因此 BFAC. 又 EF BC, BEEFFC1,BC2,所以 BCK为等边三角形,且 F为 CK的中点,就 BFCK,又 ACCKC,所以 BF平面 ACFD. 2 解解法一:过点F 作 FQAK于 Q,连接 BQ. 由于 BF平面 ACK,所以 B
8、FAK,就 AK平面 BQF,所以 BQAK. 所以 BQF是二面角 BAD F的平面角在 Rt ACK中, AC 3,CK 2,得名师归纳总结 AK13,FQ313. 第 5 页,共 15 页13在 Rt BQF中, FQ313 13,BF3,得cos BQF3 4 . 所以二面角BAD F 的平面角的余弦值为3 4 . 解法二:如图,延长AD,BE,CF相交于一点K,就 BCK为等边三角形- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 名师精编 欢迎下载取 BC的中点 O,连接 KO,就 KOBC,又平面 BCFE平面 ABC,所以 KO平面 ABC. 以点 O
9、为原点,分别以射线OB,OK的方向为x 轴、 z 轴的正方向,建立空间直角坐标系 Oxyz. F 由题意,得B1,0,0,C 1,0,0, K0,0 ,3 ,A 1, 3,0 , E1 2,0,3,21 2,0,3. 3 ,2因此, AC0,3,0, AK1,3 ,AB2,3,0m x1,y1,z1 ,平面 ABK的法向量为n x2,y2,z2 设平面 ACK的法向量为由ACm0,得3y10,3z10,x13y1AKm0,取 m3,0, 1 ;名师归纳总结 由ABn0,得2x23y20,第 6 页,共 15 页x23y23z20,AKn0,取 n3 , 2,3 于是 cosm,nm n |m|
10、n |3 4 . 所以二面角BAD F 的平面角的余弦值为3 4 . - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 四,2022 河南九校联考名师精编欢迎下载PABCD中, PA平面 本小题满分15 分 如图,在四棱锥ABCD,AD BC,ADCD,且 AD CD22,BC42,PA2,点 M在 PD上1 求证: ABPC;2 如二面角 MACD的大小为 45 ,求 BM与平面 PAC所成角的正弦值解1 证明:取 BC中点 E,连接 AE,就 ADEC,AD EC,所以四边形AECD为平行四边形,故 AEBC,又 AEBEEC 22,所以 ABC ACB45 ,故
11、 ABAC,又 ABPA,AC PAA,所以 AB平面 PAC,4 分 故有 ABPC.6 分 2 如图建立空间直角坐标系Axyz,就名师归纳总结 A0,0,0,B22, 22,0 ,第 7 页,共 15 页C22,22,0 ,P0,0,2,D0,22,0 7 分 设PM PD 0,22 , 2 0 1 ,易得 M0,22 ,2 2 ,设平面 AMC的一个法向量为n1 x,y,z ,就n1AC22x22y0,z0,n1AM22 y2令 y2,得 x2,z2 1,即 n1 2,2,2 1, 9 分 又平面 ACD的一个法向量为n20,0,1,10 分 - - - - - - -精选学习资料 -
12、- - - - - - - - 名师精编 欢迎下载2| n1 n2| 1|cos n1,n2| | n1| n2|2 2cos45 ,4 11解得 2,12 分 即 M0 ,2,1 ,BM 2 2,3 2,1 ,而AB2 2, 2 2,0 是平面 PAC的一个法向量,13 分 设直线 BM与平面 PAC所成的角为 ,| 812| 5 3就 sin |cos BM,AB| 4 3 39 . 5 3故直线 BM与平面 PAC所成的角的正弦值为 9 .15 分 五2022 平顶山二调 本小题满分 15 分 在正三角形 ABC中, E、F、P 分别是 AB、AC、BC边上的点,满意 AEEBCFFAC
13、PPB12,如图 1. 将 AEF沿 EF折起到A1EF的位置,使二面角 A1EFB 成直二面角,连接 A1B、A1P,如图 2. 1 求证: A1E平面 BEP;2 求二面角 BA1P E的余弦值解 不妨设正三角形 ABC的边长为 3. 1 证明:在图 1 中,取 BE的中点 D,连接 DF. AEEBCFFA12,AFAD2,而 A60 ,ADF是正三角形又 AEDE 1, EFAD. 在图 2 中, A1EEF,BEEF, A1EB为二面角 A1EFB的平面角 4 分 名师归纳总结 由题设条件知此二面角为直二面角,A1EBE. 第 8 页,共 15 页又 BEEF E, A1E平面 BE
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- 2022 年高 理科 立体几何
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