word打印版衡中2020版二轮复习 数学练习题学案含答案和解析第1部分 专题5 第3讲用空间向量的方法接立体几何问题(理).doc
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1、第一部分专题五第三讲A组1在正方体ABCDA1B1C1D1中,E是C1D1的中点,则异面直线DE与AC所成角的余弦值为(B)A.BCD解析设正方体棱长为1,以D为原点建立空间直角坐标系如图所示,则D(0,0,0),E(0,1),A(1,0,0),C(0,1,0),所以(0,1),(1,1,0),则cos,则异面直线DE与AC所成角的余弦值为.2已知(1,5,2),(3,1,z),若,(x1,y,3),且BP平面ABC,则实数x,y,z分别为(B)A.,4B,4C.,2,4 D4,15解析352z0,所以z4,又BP平面ABC,所以x15y60,3x3y3z0,由得x,y.3已知正方体ABCDA
2、1B1C1D1,下列命题:()232,()0,向量与向量的夹角为60,正方体ABCDA1B1C1D1的体积为|,其中正确命题的序号是(B)A BC D解析如图所示:以点D为坐标原点,以向量,所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系,设棱长为1,则D(0,0,0),A(1,0,0),B(1,1,0),C(0,1,0),A1(1,0,1),B1(1,1,1),C1(0,1,1),D1(0,0,1),对于:(0,0,1),(1,0,0),(0,1,0),所以(1,1,1),()23,而21,所以()232.所以正确;对于:(1,1,1),(0,0,1),(0,1,0),所以()0.所以正确
3、;对于:(1,0,1),(0,1,1),1,cos,所以与的夹角为120,所以不正确;对于:因为0,所以错误故选B.4在正三棱柱ABCA1B1C1中,AB4,点D在棱BB1上,若BD3,则AD与平面AA1C1C所成的角的正切值为(D)A. BC. D解析如图,可得()421252cos(为与的夹角),所以cos,sin,tan,又因为BE平面AA1C1C,所以所求角的正切值为.5在底面是直角梯形的四棱锥SABCD中,ABC90,ADBC,SA平面ABCD,SAABBC1,AD,则平面SCD与平面SAB所成锐二面角的余弦值是_.解析如图所示建立空间直角坐标系,则依题意可知D(,0,0),C(1,
4、1,0),S(0,0,1),可知(,0,0)是平面SAB的一个法向量设平面SCD的法向理n(x,y,z),因为(,0,1),(,1,0),所以n0,n0,可推出z0,y0,令x2,则有y1,z1,所以n(2,1,1)设平面SCD与平面SAB所成的锐二面角为,则cos.6已知正三棱柱ABCA1B1C1的各条棱长都相等,M是侧棱CC1的中点,则异面直线AB1和BM所成的角的大小是_90_.解析延长A1B1至D,使A1B1B1D,连接BD,C1D,DM,则AB1BD,MBD就是直线AB1和BM所成的角设三棱柱的各条棱长为2,则BM,BD2,C1D2A1D2A1C2A1DA1C1cos60164241
5、2.DM2C1D2C1M213,所以cosDBM0,所以DBM90.7点P是二面角AB棱上的一点,分别在平面,上引射线PM,PN,如果BPMBPN45,MPN60,那么二面角AB的大小为_90_.解析不妨设PMa,PNb,如图作MEAB于点E,NFAB于点F,因为EPMEPN45,所以PEa,PFb,所以()()abcos60abcos45abcos45ab0,所以,所以二面角AB的大小为90.8如图,在四棱柱ABCDA1B1C1D1中,A1A底面ABCD,底面四边形ABCD为菱形,A1AAB2,ABC,E,F分别是BC,A1C的中点(1)求异面直线EF,AD所成角的余弦值;(2)点M在线段A
6、1D上,.若CM平面AEF,求实数的值解析(1)因为由题意知四棱柱ABCDA1B1C1D1为直四棱柱,A1A平面ABCD.又AE平面ABCD,AD平面ABCD,所以A1AAE,A1AAD.在菱形ABCD中,ABC,则ABC是等边三角形,因为E是BC中点,所以BCAE.因为BCAD,所以AEAD.故建立如图所示,以A为原点,AE为x轴,AD为y轴,AA1为z轴的空间直角坐标系Axyz.则A(0,0,0),C(,1,0),D(0,2,0),A1(0,0,2),E(,0,0),F(,1)(0,2,0),(,1),cos,所以异面直线EF,AD所成角的余弦值为.(2)设M(x,y,z),由于点M在线段
7、A1D上,且,则(x,y,z2)(0,2,2)则M(0,2,22),(,21,22)设平面AEF的一个法向量为n(x0,y0,z0)因为(,0,0),(,1)由得x00,y0z00,取y02,则z01,则平面AEF的一个法向量为n(0,2,1)由于CM平面AEF,则n0,即2(21)(22)0,解得.9(2018天津卷,17) 如图,ADBC且AD2BC,ADCD,EGAD且EGAD,CDFG且CD2FG,DG平面ABCD,DADCDG2.(1)若M为CF的中点,N为EG的中点,求证:MN平面CDE.(2)求二面角EBCF的正弦值(3)若点P在线段DG上,且直线BP与平面ADGE所成的角为60
8、,求线段DP的长解析依题意,可以建立以D为原点,分别以DA,DC,DG的方向为x轴,y轴,z轴的正方向的空间直角坐标系(如图),可得D(0,0,0),A(2,0,0),B(1,2,0),C(0,2,0),E(2,0,2),F(0,1,2),G(0,0,2),M(0,1),N(1,0,2)(1)依题意DC(0,2,0),DE(2,0,2)设n0(x,y,z)为平面CDE的法向量,则即不妨令z1,可得n0(1,0,1)又MN(1,1),可得MNn00,又因为直线MN平面CDE,所以MN平面CDE.(2)依题意,可得BC(1,0,0),BE(1,2,2),CF(0,1,2)设n(x1,y1,z1)为
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