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    备战2024高考一轮复习数学(理) 课时验收评价(五十二) 立体几何中的综合问题

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    课时验收评价(五十二) 立体几何中的综合问题1(2023·山西高三阶段练习)如图,点EABC内,DE是三棱锥D-ABC的高,且DE2.ABC是边长为6的正三角形,DBDC5FBC中点.(1)证明:点EAF上.(2)G是棱AC上的一点(不含端点),求平面DEG与平面BCD夹角余弦值的最大值.解:(1)证明:连接EFDF.因为DE是三棱锥D-ABC的高,即DE平面ABC,因为BC平面ABC所以DEBC.因为DBDC5BC的中点为F,所以DFBC因为DEDFDDEDF平面DEF所以BC平面DEF因为EF平面DEF,所以BCEF.又因为ABC是边长为6的正三角形,BC的中点为F,所以BCAF,即点EAF上.(2)结合(1)得,AF3DF4EF2AEAFEF.过点EEHBC,交ACH结合(1)可知EFEHED两两垂直,所以以E为坐标原点,的方向分别为xyz轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,A(0,0)B(2,-3,0)C(23,0)D(0,0,2)所以(23,2)(0,6,0)设平面BCD的法向量为m(x2y2z2)x21,则m(1,0)(33,0)λλ(0,1)所以λ(0,0)λ(33,0)(3λ3λ0)设平面DEG的法向量为u(x3y3z3)x3,则u.所以cosum,当且仅当λ时,等号成立.所以平面DEG与平面BCD夹角余弦值的最大值为.2.(2023·青岛二中高三期中)在多面体ABCDEF中,平面ABCD为正方形,AB2AE3DE,二面角E-AD-C的平面角的余弦值为,且EFBD.(1)证明:平面ABCD平面DCE(2)λ(λ>0),求平面ABF与平面CEF所成锐二面角的余弦值的取值范围.解:(1)证明:ABAD2AE3DEAD2DE2AE2,即ADDE在正方形ABCD中,ADDCDEDCDDE平面EDCDC平面EDCAD平面EDC,又AD平面ABCD平面ABCD平面EDC.(2)(1)知,EDC是二面角E-AD-C的平面角,OECD于点O,则ODDE·cosEDC1OE2,且平面ABCD平面EDC平面ABCD平面EDCCDOE平面EDCOE平面ABCDAB中点M,连接OM,则OMCD建立如图所示的空间直角坐标系,A(2,-1,0)B(2,1,0)D(0,-1,0)C(0,1,0)E(0,0,2)(2,2,0)(2λ2λ0)(0,1,-2)设平面CEF的一个法向量为m(xyz)m(2λ2,2λ1,2)(0,2,0)设平面ABF的一个法向量为n(abc)n(2,0,22λ)|cosmn|×λt,则根据对勾函数的性质可得t<8t1当且仅当t时,等号成立.1(1,5]|cosmn|λ时,|cosmn||cosmn|即平面ABF与平面CEF所成锐二面角的余弦值的取值范围为.3.如图,在平面四边形ABCD中,ABC是等边三角形,ACDC,以AC为折痕将ABC折起,使得平面ABC平面ACD.(1)EBC的中点,求证:AE平面BCD(2),求二面角A-BD-C的余弦值.解:(1)证明:因为平面ABC平面ACD平面ABC平面ACDACCD平面ACDCDAC所以CD平面ABC,又AE平面ABC所以CDAE在等边ABC中,因为EBC的中点,所以AEBC,又CDBCCCD平面BDCBC平面BDC,所以AE平面BDC.(2)C为坐标原点,分别以所在的方向作为x轴,y轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系C-xyz设等边ABC的边长为aCDaC(0,0,0)A(0a,0)BD所以设平面ABD的一个法向量为m(x1y1z1)z11,则y1x1,于是m设平面BCD的一个法向量为n(x2y2z2)解得x20,令z21,则y2=-,于是n(0,-1)所以cosmn=-由题意知二面角A-BD-C为锐角,所以二面角A-BD-C的余弦值为.4.如图1,在边长为4的菱形ABCD中,DAB60°,点MN分别是边BCCD的中点,ACBDO1ACMNG.沿MNCMN翻折到PMN的位置,连接PAPBPD,得到如图2所示的五棱锥P-ABMND.(1)在翻折过程中是否总有平面PBD平面PAG?证明你的结论;(2)当四棱锥P-MNDB体积最大时,求直线PB和平面MNDB所成角的正弦值;(3)(2)的条件下,在线段PA上是否存在一点Q,使得二面角Q-MN-P的平面角的余弦值为?若存在,试确定点Q的位置;若不存在,请说明理由.解:(1)在翻折过程中总有平面PBD平面PAG证明如下:MN分别是边BCCD的中点,BDMN菱形ABCDDAB60°∴△PMN是等边三角形,由题意易知GMN的中点,MNPG菱形ABCD的对角线互相垂直,BDAGMNAGAGPGGAG平面PAGPG平面PAGMN平面PAGBD平面PAGBD平面PBD平面PBD平面PAG.(2)由题意知,四边形MNDB为等腰梯形,且DB4MN2O1G等腰梯形MNDB的面积S3要使得四棱锥P-MNDB体积最大,只要点P到平面MNDB的距离最大即可,PG平面MNDB时,点P到平面MNDB的距离的最大值为,此时四棱锥P-MNDB体积的最大值为V×3×3,连接BG,则直线PB和平面MNDB所成的角为PBGRtPGB中,PGBG,由勾股定理得PB.sinPBG.(3)假设符合题意的点Q存在.以G为坐标原点,GAGMGP所在直线分别为xyz轴,建立如图所示空间直角坐标系,A(30,0)M(0,1,0)N(0,-1,0)P(0,0)AG平面PMN,故平面PMN的一个法向量为n1(1,0,0),设λ(0λ1)(30)(3λ0λ)Q(3(1λ)0λ)(0,2,0)(3(λ1)1,-λ),设平面QMN的一个法向量为n2(x2y2z2),则z21y20x2,即n2(λ0,3(λ1)),则平面QMN的一个法向量n(λ0,3(λ1)),设二面角Q-MN-P的平面角为θ,所以|cos θ|,解得λ故符合题意的点Q存在,且Q为线段PA的中点.5(2023·湖北高三阶段练习)在图1的直角梯形ABCD中,ABCDDAB90°AB4ADCD2EAB的中点,沿EC将梯形ABCD折起,使得BD2,得到如图2的四棱锥B-ADCE.(1)证明:平面BEC平面AECD(2)在线段CD上是否存在点F,使得平面FAB与平面EBC所成的锐二面角的余弦值为,若存在,求出点F的位置;若不存在,请说明理由.解:(1)证明:由题图1知,四边形AECD是正方形,BECE,在四棱锥B-ADCE中,BECEDE2BE2DE2BE212BD2,则BEDE,又DECEEDECE平面AECD因此BE平面AECD,而BE平面BEC所以平面BEC平面AECD.(2)假定在线段CD上存在点F满足条件,(1)知,射线EAEBEC两两垂直,以点E为原点,射线EAEBEC分别为xyz轴非负半轴建立空间直角坐标系,如图,则点A(2,0,0)B(0,2,0),设F(λ0,2)(0λ2),有(22,0)(λ2,0,2)设平面FAB的一个法向量n(xyz)x2,得n(2,2,2λ)显然平面EBC的一个法向量m(1,0,0)依题意|cosmn|解得λ1λ3(舍去),即点F(1,0,2),点F是线段CD的中点,所以在线段CD上存在点F,使得平面FAB与平面EBC所成的锐二面角的余弦值为,点F是线段CD的中点.6.(2023·树德中学高三阶段练习)如图,已知SA垂直于梯形ABCD所在的平面,矩形SADE的对角线交于点FGSB的中点,ABCBADSAABBCAD1.(1)求平面SCD与平面ESD形成的钝二面角的余弦值;(2)在线段EG上是否存在一点H,使得BH与平面SCD所成角的大小为?若存在,求出GH的长;若不存在,请说明理由.(1)因为SA平面ABCDABAD平面ABCD,所以SAABSAAD.BAD,所以ABAD .为正交基底建立如图所示的空间直角坐标系A-xyz.A(0,0,0)B(1,0,0)C(1,1,0)D(0,2,0)S(0,0,1)E(0,2,1)G(1,1,0)(1,1,-1)设平面SCD的一个法向量为m(xyz)x1,则m(1,1,2)所以平面SCD的一个法向量为m(1,1,2)又平面ESD的一个法向量为(1,0,0)所以cosm由图形可知,二面角C-SD-E为钝角,所以二面角C-SD-E的余弦值为-.(2)存在,理由如下:若存在H,设λ,则λ(1)知,平面SCD的一个法向量为m(1,1,2)sin|cosm|,即(λ1)20所以λ1,则故存在满足题意的H,此时GH||.

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