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新高考数学二轮复习专项训练19 空间向量与空间角(2份,原卷版+解析版)
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这是一份新高考数学二轮复习专项训练19 空间向量与空间角(2份,原卷版+解析版),共8页。
一、异面直线所成的角
(1)设直线l,m的方向向量分别为a=(a1,b1,c1),b=(a2,b2,c2),设l,m的夹角为θ,则cs θ=eq \f(|a·b|,|a||b|)=eq \f(|a1a2+b1b2+c1c2|,\r(a\\al(2,1)+b\\al(2,1)+c\\al(2,1))\r(a\\al(2,2)+b\\al(2,2)+c\\al(2,2))).
(2)异面直线所成的角的范围为eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))).
二、直线与平面所成的角
(1)设直线l的方向向量为a=(a1,b1,c1),平面α的法向量为μ=(a2,b2,c2),设直线l与平面α的夹角为θ,则sin θ=|cs〈a,μ〉|=eq \f(|a·μ|,|a||μ|).
(2)线面角的范围为eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))).
三、平面与平面的夹角
(1)设平面α,β的法向量分别为μ=(a3,b3,c3),v=(a4,b4,c4),且平面α与平面β的夹角为θ,
则cs θ=|cs〈μ,v〉|=eq \f(|μ·v|,|μ||v|).
(2)平面与平面的夹角的取值范围为eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))).
一、单选题
1.(2024·湖北武汉·模拟预测)已知菱形,,将沿对角线折起,使以四点为顶点的三棱锥体积最大,则异面直线与所成角的余弦值为( )
A.B.C.D.
2.(2024·河南·模拟预测)为体现市民参与城市建设、共建共享公园城市的热情,同时搭建城市共建共享平台,彰显城市的发展温度,某市在中心公园开放长椅赠送点位,接受市民赠送的休闲长椅.其中观景草坪上一架长椅因其造型简单别致,颇受人们喜欢(如图1).已知和是圆的两条互相垂直的直径,将平面沿翻折至平面,使得平面平面(如图2)此时直线与平面所成角的正弦值为( )
A.B.C.D.
二、多选题
3.(2023·广东深圳·二模)如图,在矩形AEFC中,,EF=4,B为EF中点,现分别沿AB、BC将△ABE、△BCF翻折,使点E、F重合,记为点P,翻折后得到三棱锥P-ABC,则( )
A.三棱锥的体积为B.直线PA与直线BC所成角的余弦值为
C.直线PA与平面PBC所成角的正弦值为D.三棱锥外接球的半径为
4.(22-23高二上·山东德州·期中)如图,已知正方体的棱长为,点分别为棱的中点,,则( )
A.无论取何值,三棱锥的体积始终为
B.若,则
C.点到平面的距离为
D.若异面直线与所成的角的余弦值为.则
三、填空题
5.(2024·上海·高考真题)已知四棱柱底面ABCD为平行四边形,且,则异面直线与BD的夹角余弦值为 .
6.(2024·全国·模拟预测)在棱长为2的正方体中,动点,分别在棱,上,且满足,当的体积最小时,与平面所成角的正弦值是 .
四、解答题
7.(2024·湖北武汉·模拟预测)如图,在四棱锥中,底面是平行四边形,,,,,点,分别为和的中点.
(1)证明:;
(2)若,求直线与平面所成角的正弦值.
8.(2021·全国·高考真题)在四棱锥中,底面是正方形,若.
(1)证明:平面平面;
(2)求二面角的平面角的余弦值.
参考答案:
1.C
【分析】当三棱锥的体积最大时,平面平面,以E为原点,分别为轴的正方向建立空间直角坐标系,求出向量的坐标,根据向量夹角的坐标表示可解.
【详解】记的 中点分别为,因为,所以,
同理,,记,
因为,所以,
所以,,
易知,当平面平面时,三棱锥的体积最大,此时,
以E为原点,分别为轴的正方向建立空间直角坐标系,
则
所以,
所以,
所以异面直线与所成角的余弦值为.
故选:C
2.B
【分析】根据给定条件,建立空间直角坐标系,利用空间向量求出线面角的正弦值.
【详解】依题意,,而平面平面,平面平面,
又平面平面,则平面,,
因此直线两两垂直,以点为原点,直线分别为轴建立空间直角坐标系,
令圆半径,则,
,设平面的一个法向量,
则,令,得,设直线与平面所成的角为,
则,
所以直线与平面所成角的正弦值为.
故选:B
3.BD
【分析】证明平面,再根据即可判断A;先利用余弦定理求出,将用表示,利用向量法求解即可判断B;利用等体积法求出点到平面的距离,再根据直线PA与平面PBC所成角的正弦值为即可判断C;利用正弦定理求出的外接圆的半径,再利用勾股定理求出外接球的半径即可判断D.
【详解】由题意可得,
又平面,
所以平面,
在中,,边上的高为,
所以,故A错误;
对于B,在中,,
csPA,BC=PA⋅BCPABC=PA⋅PC−PB23×4=PA⋅PC−PA⋅PB83
=23×23×1383=36,
所以直线PA与直线BC所成角的余弦值为,故B正确;
对于C,,
设点到平面的距离为,
由,得,解得,
所以直线PA与平面PBC所成角的正弦值为,故C错误;
由B选项知,,则,
所以的外接圆的半径,
设三棱锥外接球的半径为,
又因为平面,
则,所以,
即三棱锥外接球的半径为,故D正确.
故选:BD.
4.AB
【分析】对于A,利用等体积法及棱锥的体积公式即可求解;
对于B,建立空间直角坐标系,写出相关点的坐标,利用空间向量的数量积公式即可求解;
对于C,由B选项建立的空间直角坐标系,写出相关点的坐标,求出平面的法向量,再利用点到平面的距离公式即可求解;
对于D,由B选项建立的空间直角坐标系,写出相关点的坐标,求出直线与的方向向量,再利用向量的夹角与线线角的关系即可求解;
【详解】对于A,因为正方体的棱长为,点分别为棱的中点,
所以,
在正方体中,平面,
由等体积法知,三棱锥=三棱锥=,
所以无论取何值,三棱锥的体积始终为,故A正确;
对于B,由题意可知,以为坐标原点,建立空间直角坐标系,如图所示
因为正方体的棱长为,
所以,,,,,
由,得,设,则
所以,
所以,所以,解得,
所以,
所以,
所以,故B正确;
对于C,由B选项建立的空间直角坐标系知,,,,
设,则,,
所以,所以,解得,所以,
所以,
设平面的法向量为,则
,即,令则,
所以,
所以点到平面的距离为,
由于无法确定,所以点到平面的距离无法确定,故C错误;
对于D,由B选项建立的空间直角坐标系知,,,,,,,
设,则,,
所以,所以,解得,所以,
所以,
因为异面直线与所成的角的余弦值为,则
,即,解得或(舍),故D错误.
故选:AB.
5.
【分析】将用不共面的向量表示出来,从而得到,然后由公式计算夹角余弦值即可.
【详解】,
,
,
底面ABCD为平行四边形,所以,
所以,
.
所以,
故异面直线与BD的夹角的余弦值为:,
故答案为:
6.
【分析】设,结合等积法,可求出当的体积最小时,,分别是所在棱的中点;法一,根据,可求出点到平面的距离为,结合直线与平面所成角的集合法即可求解;法二,建立空间直角坐标系,应用向量法求解.
【详解】设,则
.
由等体积法,得
,
当且仅当,即时,等号成立.
所以当的体积最小时,,分别是所在棱的中点.
方法一 易知,,.由余弦定理,得
,所以,
所以.
设点到平面的距离为.根据,
得,解得.
所以与平面所成角的正弦值为.
方法二 以点为原点,以,,所在直线分别为轴、轴、轴,
建立空间直角坐标系,
则,,,.
所以,,.
设平面的法向量为n=x,y,z,
则即令,得,,
则.设与平面所成的角为,
则.
故答案为:
7.(1)证明见详解;
(2)
【分析】(1)取的中点,通过证明平面,再由线面垂直的性质定理即可得到结果.
(2)建立空间直角坐标系,由空间向量求线面角的公式即可得到结果.
【详解】(1)取的中点,连接,
由,易知为等腰直角三角形,
此时,又,所以.
因为,所以,
由,即,所以,
此时,,有四点共面,,
所以平面,又平面,所以.
(2)由且,所以平面.
由,得为等边三角形,
以为原点,所在直线分别为轴,轴,过且与平面垂直的直线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,
,
设平面的法向量n=x,y,z
由,即,取,,
又,设直线与平面所成角为,
则,
所以直线与平面所成角的正弦值为.
8.(1)证明见解析;(2).
【分析】(1)取的中点为,连接,可证平面,从而得到面面.
(2)在平面内,过作,交于,则,建如图所示的空间坐标系,求出平面、平面的法向量后可求二面角的余弦值.
【详解】
(1)取的中点为,连接.
因为,,则,
而,故.
在正方形中,因为,故,故,
因为,故,故为直角三角形且,
因为,故平面,
因为平面,故平面平面.
(2)在平面内,过作,交于,则,
结合(1)中的平面,故可建如图所示的空间坐标系.
则,故.
设平面的法向量,
则即,取,则,
故.
而平面的法向量为,故.
二面角的平面角为锐角,故其余弦值为.
【基础保分训练】
一、解答题
1.(23-24高三上·山东枣庄·期末)如图,直四棱柱的底面为平行四边形,分别为的中点.
(1)证明:平面;
(2)若底面为矩形,,异面直线与所成角的余弦值为,求到平面的距离.
2.(2024·天津·二模)如图,平面,,,,,为的中点.
(1)证明:;
(2)求平面与平面夹角的余弦值;
(3)设是棱上的点,若与所成角的余弦值为,求的长.
3.(2024·安徽合肥·二模)如图,在四棱锥中,底面是边长为2的菱形,是侧棱的中点,侧面为正三角形,侧面底面.
(1)求三棱锥的体积;
(2)求与平面所成角的正弦值.
4.(2024·天津河东·一模)在正方体中(如图所示),边长为2,连接
(1)证明:平面;
(2)求平面与平面夹角的余弦值;
(3)底面正方形的内切圆上是否存在点使得与平面所成角的正弦值为,若存在求长度,若不存在说明理由.
5.(2024·天津·二模)如图,在直三棱柱中,为的中点,点分别在棱和棱上,且.
(1)求证:平面;
(2)求平面与平面夹角的余弦值;
(3)求点到平面的距离.
6.(2024·江苏·一模)如图,在四棱锥中,平面,,,,,点在棱上,且.
(1)证明:平面;
(2)当二面角为时,求.
7.(2024·天津河西·一模)已知三棱锥中,平面,,,为上一点且满足,,分别为,的中点.
(1)求证:;
(2)求直线与平面所成角的大小;
(3)求点到平面的距离.
8.(2024·重庆·模拟预测)如图,在四棱锥中,平面,四边形是矩形,,过棱的中点E作于点,连接.
(1)证明:;
(2)若,求平面与平面所成角的正弦值.
参考答案:
1.(1)证明见解析
(2).
【分析】(1)通过证明平行于面内的一条直线,即可证明平面;
(2)建立空间直角坐标系,设出的长并表达出各点坐标,利用异面直线与所成角的余弦值得出,求出平面的一个法向量,即可得出到平面的距离.
【详解】(1)连接,交于点,连接,
则为的中点,
因为为的中点,所以,且,
因为为的中点,所以,
所以,且,
所以四边形为平行四边形,
所以,
又因为平面平面,
所以平面.
(2)由题意(1)及几何知识得,
在直四棱柱中,,
两两垂直,以为坐标原点,分别以所在直线为轴、轴、轴建立如图所示的空间直角坐标系.
设,则,,
.
设异面直线与所成角为,则
,
解得:,
故,
则
设平面的一个法向量为n=x,y,z,
到平面的距离为.
所以即取,
得.
所以,
即到平面的距离为.
2.(1)证明见解析
(2)
(3)
【分析】(1)建立坐标系,利用,即可证明;
(2)分别求得平面与平面的法向量,利用法向量即可求解;
(3)设,借助,求得值,即可求解.
【详解】(1)证明:因为平面,,以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,如图所示:
由已知可得A0,0,0,,,,,
因为为的中点,所以,
所以,,
所以,
所以,
所以.
(2),,
设平面的法向量,则
,即,令得,
所以.
平面的法向量,
设平面与平面夹角为,
,
所以平面与平面夹角的余弦值为.
(3)设且(),
,则,,,
所以,所以,,
所以,
化简得,
解得或(舍),
因为,所以.
3.(1)
(2).
【分析】(1)作出辅助线,得到线线垂直,进而得到线面垂直,由中位线得到到平面的距离为,进而由锥体体积公式求出答案;
(2)证明出,建立空间直角坐标系,求出平面的法向量,进而由法向量的夹角余弦值的绝对值求出线面角的正弦值.
【详解】(1)如图所示,取的中点,连接.
因为是正三角形,所以.
又因为平面底面平面,平面平面,
所以平面,且.
又因为是的中点,到平面的距离为,
,
所以三棱锥的体积为.
(2)连接,因为,
所以为等边三角形,所以,
以为原点,所在直线分别为轴,轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系,
则,
所以.
设平面的法向量为n=x,y,z,
则,即,解得,取,则,
所以.
设与平面所成角为,
则.
即与平面所成角的正弦值为.
4.(1)证明见解析;
(2);
(3)存在,3.
【分析】(1)建立空间直角坐标系,求出平面的法向量,结合,得到平行关系;
(2)求出平面的法向量,得到二面角的余弦值;
(3)设,且,利用线面角的正弦值得到方程,求出或,求出.
【详解】(1)以为原点,所在直线分别为轴、轴、轴,建立空间直角坐标系,
则.
平面的法向量为,
,令,则,
,
平面;
(2)平面的法向量为,
,令,则,
平面与平面夹角为,
;
(3)设,且,
与平面所成角为,
,
即,
解得或,故或,
所以.
5.(1)证明见解析
(2)
(3)
【分析】(1)取的中点,证明即可;
(2)建立空间直角坐标系,向量法求两个平面夹角的余弦值;
(3)向量法求点到平面的距离.
【详解】(1)证明:取的中点,连接,则,
且,∴且,
则四边形为平行四边形,.
又平面平面,
平面.
(2)解:直三棱柱中,. 以为原点,以的方向为轴、轴、轴的正方向建立空间直角坐标系,
则,
设平面的一个法向量为,则
即令,则,得到平面的一个法向量.
易知平面的一个法向量为.
设平面与平面的夹角为,
则,
平面与平面夹角的余弦值为.
(3)解:,,
点到平面的距离.
6.(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)由线面垂直得到线线垂直,建立空间直角坐标系,求出平面的法向量,根据得到证明;
(2)求出平面的法向量,根据二面角的大小列出方程,求出.
【详解】(1)因为平面,平面,
所以,
又,
以为坐标原点,所在直线分别为轴,,建立空间直角坐标系,
设,
∵,
,
设平面的一个法向量为,
则,
令得,故
,
故平面;
(2)平面的一个法向量,
,
.
7.(1)证明见解析
(2)
(3)
【分析】(1)以为原点建立空间直角坐标系,计算出,即可证明;
(2)求出平面的法向量,利用向量法求出线面角的正弦值,即可求出夹角;
(3)由计算出点到面的距离.
【详解】(1)因为平面,,
如图以为原点,所在直线分别为轴、轴、轴,建立空间直角坐标系,
则,
所以,
因为,
所以.
(2)设平面的法向量n=x,y,z,,
则,即,取,得,
设直线与平面所成角为,
则,又,
所以,所以直线与平面所成角的大小为.
(3)设点到平面的距离为,因为,
所以,所以点到平面的距离为.
8.(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)先证平面得,再证,推得平面,得,推得平面,即得;
(2)依题建系,根据(1)的结论,可得平面与平面的法向量,利用空间向量的夹角公式即可求得.
【详解】(1)∵四边形为矩形,∴,
∵平面,平面,∴,
又, 平面,∴平面,
又平面,∴.
∵,点E是的中点,∴.
又, 平面,∴平面.
平面,∴.
又,,平面,∴平面,
平面,∴.
(2)
如图,因两两垂直,
故可以A为坐标原点,所在直线分别为轴建立空间直角坐标系,
则A0,0,0,P0,0,1,,D0,1,0,
∴,.
由(1)可知,可看成平面的一个法向量,
可看成平面的一个法向量.
设平面与平面的所成角为,
∴,∴,
∴平面与平面所成角的正弦值为.
【能力提升训练】
一、解答题
1.(22-23高三上·湖北·阶段练习)如图,在几何体中,底面为以为斜边的等腰直角三角形.已知平面平面,平面平面平面.
(1)证明:平面;
(2)若,设为棱的中点,求当几何体的体积取最大值时与所成角的正切值.
2.(2024·天津蓟州·模拟预测)如图,在四棱锥中,已知棱两两垂直,长度分别为1,2,2,若,且向量与夹角的余弦值为.
(1)求实数值;
(2)求直线与平面所成角的正弦值;
(3)求平面与平面夹角的余弦值.
3.(2024·山东青岛·一模)如图,在三棱柱中,与的距离为,,.
(1)证明:平面平面ABC;
(2)若点N在棱上,求直线AN与平面所成角的正弦值的最大值.
4.(2024·山东济南·二模)如图,在四棱锥中,四边形ABCD 为直角梯形,AB∥CD, ,平面平面ABCD,F为线段BC的中点,E为线段PF上一点.
(1)证明:;
(2)当EF为何值时,直线BE 与平面PAD夹角的正弦值为.
5.(2021·全国·高考真题)如图,四棱锥的底面是矩形,底面,,为的中点,且.
(1)求;
(2)求二面角的正弦值.
6.(2024·辽宁葫芦岛·一模)如图,为圆锥顶点,是圆锥底面圆的圆心,,是长度为的底面圆的两条直径,,且,为母线上一点.
(1)求证:当为中点时,平面;
(2)若,二面角的余弦值为,试确定P点的位置.
7.(23-24高三上·江苏淮安·期中)如图,是半球的直径,是底面半圆弧上的两个三等分点,是半球面上一点,且.
(1)证明:平面:
(2)若点在底面圆内的射影恰在上,求直线与平面所成角的正弦值.
8.(2024·河南信阳·模拟预测)如图,在三棱锥中,分别是侧棱的中点,,平面.
(1)求证:平面平面;
(2)如果,且三棱锥的体积为,求二面角的余弦值.
参考答案:
1.(1)证明见解析
(2)6
【分析】(1)先做一条辅助线,再通过面面垂直的性质得到平面,再根据平面,可得,进而根据线面垂直的判定定理即可证明.
(2)过点作交与点,连接,通过题目条件和小问1结论证明四边形为平行四边形,然后把多面体分为两个三棱锥求体积,令
,把求体积的最大值转化为求关于的函数的最大值.构造函数,通过导函数判断其单调性,进而得到的最大值,求出此时的值.然后以点为原点建立空间直角坐标系,通过向量法求与所成角的正切值.
【详解】(1)过点作交与点,
平面平面,且两平面的交线为
平面 又平面
又且 平面
(2)过点作交与点,连接
平面平面,且两平面的交线为
平面 又平面 到平面的距离相等
且,平面
又,令
则,.
所以在上单调递增,在上单调递减,
即,当且仅当时取得最大值.
如图所示,以点为原点建立空间直角坐标系,
则,
所以.
设与所成角为,则,则,即当几何体体积最大时,与所成角的正切值为6.
2.(1);
(2);
(3).
【分析】(1)根据给定条件,建立空间直角坐标系,利用向量夹角余弦值求出.
(2)由(1)的结论,求出平面的法向量,利用平面角的向量求法求解即得.
(3)求出平面的法向量,结合(2)中信息,面面角的向量求法求解即得.
【详解】(1)依题意,以为原点,直线分别为轴建立空间直角坐标系,
,由,得,则,而,
而,显然,解得.
(2)由(1)得,,设平面的法向量,
则,令,得,又,
于是,
所以直线与平面所成角的正弦值为.
(3)由(2)令平面的法向量,则,令,得,
设平面与平面夹角为,则,
所以平面与平面夹角的余弦值为.
3.(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)利用等腰三角形的性质作线线垂直,结合线段长度及勾股定理判定线线垂直,根据线面垂直的判定与性质证明即可;
(2)建立合适的空间直角坐标系,利用空间向量计算线面角结合基本不等式求最值即可.
【详解】(1)取棱中点D,连接,因为,所以
因为三棱柱,所以,
所以,所以
因为,所以,;
因为,,所以,所以,
同理,
因为,且,平面,所以平面,
因为平面,
所以平面平面;
(2)
取中点O,连接,取中点P,连接,则,
由(1)知平面,所以平面
因为平面,平面,
所以,,
因为,则
以O为坐标原点,,,所在的直线为x轴、y轴、z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,
则,,,,
可设点,,
,,,
设面的法向量为,得,
取,则,,所以
设直线与平面所成角为,
则
若,则,
若,则,
当且仅当,即时,等号成立,
所以直线与平面所成角的正弦值的最大值.
4.(1)证明见解析
(2)2
【分析】(1)过作,垂足为,分析可知为等边三角形,可得,结合面面垂直的性质可得平面ABCD,即可得结果;
(2)取线段的中点,连接,建系,设,求平面PAD的法向量,利用空间向量处理线面夹角的问题.
【详解】(1)过作,垂足为,
由题意知:为矩形,可得,
由,则为等边三角形,且F为线段BC的中点,则,
又因为平面平面ABCD,平面平面,平面,
可得平面ABCD,且平面,
所以.
(2)由(1)可知:平面ABCD,
取线段的中点,连接,则∥,,
又因为,可知,
以为坐标原点,分别为轴,建立空间直角坐标系,
则,
因为E为线段PF上一点,设,
可得,
设平面的法向量,则,
令,则,可得,
由题意可得:,
整理得,解得,
所以当,直线BE 与平面PAD夹角的正弦值为.
5.(1);(2)
【分析】(1)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,设,由已知条件得出,求出的值,即可得出的长;
(2)求出平面、的法向量,利用空间向量法结合同角三角函数的基本关系可求得结果.
【详解】(1)[方法一]:空间坐标系+空间向量法
平面,四边形为矩形,不妨以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,
设,则、、、、,
则,,
,则,解得,故;
[方法二]【最优解】:几何法+相似三角形法
如图,连结.因为底面,且底面,所以.
又因为,,所以平面.
又平面,所以.
从而.
因为,所以.
所以,于是.
所以.所以.
[方法三]:几何法+三角形面积法
如图,联结交于点N.
由[方法二]知.
在矩形中,有,所以,即.
令,因为M为的中点,则,,.
由,得,解得,所以.
(2)[方法一]【最优解】:空间坐标系+空间向量法
设平面的法向量为,则,,
由,取,可得,
设平面的法向量为,,,
由,取,可得,
,
所以,,
因此,二面角的正弦值为.
[方法二]:构造长方体法+等体积法
如图,构造长方体,联结,交点记为H,由于,,所以平面.过H作的垂线,垂足记为G.
联结,由三垂线定理可知,
故为二面角的平面角.
易证四边形是边长为的正方形,联结,.
,
由等积法解得.
在中,,由勾股定理求得.
所以,,即二面角的正弦值为.
【整体点评】(1)方法一利用空坐标系和空间向量的坐标运算求解;方法二利用线面垂直的判定定理,结合三角形相似进行计算求解,运算简洁,为最优解;方法三主要是在几何证明的基础上,利用三角形等面积方法求得.
(2)方法一,利用空间坐标系和空间向量方法计算求解二面角问题是常用的方法,思路清晰,运算简洁,为最优解;方法二采用构造长方体方法+等体积转化法,技巧性较强,需注意进行严格的论证.
6.(1)证明见详解
(2)是线段靠近点的四等分点
【分析】(1)根据线面平行的判定定理即可证明;
(2)建立空间直角坐标系,设,,求解平面和平面的法向量,根据二面角的余弦值为求,即可得P点的位置.
【详解】(1)连接,因为,分别为,的中点,
所以为的中位线,所以,
又平面,平面,所以平面;
(2)如图:过点作交圆与,
以为坐标原点,,,所在直线分别为轴,轴,轴建立空间直角坐标系,
则,A1,0,0,B−1,0,0,,,
所以,,
设,,则,所以,
设平面的法向量为,
则,所以,令,则,,
即,
易知平面的一个法向量为,
则,
解得(负值舍去),所以是线段靠近点的四等分点.
7.(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)连接,可证为的中点且,可得,又,由线面垂直的判定可证;
(2)以点为坐标原点,,,分别为,,轴,建立空间直角坐标系,用向量法可求解.
【详解】(1)连接,因为是底面半圆弧上的两个三等分点,
所以有,又因为,
所以都为正三角形,
所以,四边形是菱形,
记与的交点为,为和的中点,
因为,
所以三角形为正三角形,
所以,所以,
因为是半球面上一点,是半球的直径,所以,
因为,平面,
所以平面.
(2)因为点在底面圆内的射影恰在上,
由(1)知为的中点,为正三角形,所以,
所以底面,
因为四边形是菱形,所以,
即两两互相垂直,
以点为坐标原点,,,分别为,,轴,建立空间直角坐标系,如图所示,
则,
所以,,,
设平面的一个法向量为,
则,所以,
取,则,
设直线与平面的所成角为,
所以,
故直线与平面所成角的正弦值为.
8.(1)证明过程详见解析.
(2)二面角的余弦值为.
【分析】(1)易得,由线面垂直的性质证明,再根据线面垂直的判定定理证明平面,再根据面面垂直的判定定理即可得证;
(2)易得两两垂直,求出,以点C为原点,建立空间直角坐标系,利用向量法求解即可.
【详解】(1)分别是侧棱的中点,
,
,
平面,平面,
,
又平面,
平面,
又平面,
平面平面.
(2)平面,平面,
,
,
又由题意得是等腰直角三角形,
,此时易算三棱锥体积为:,
故符合题意.
平面,,
平面,
又平面,
,
两两垂直,
如图,以点C为原点,建立空间直角坐标系,
则,
故
设平面的法向量为,
则有,可取,
平面,
即为平面的一条法向量,
故,
由三棱锥的体积和法向量的方向可知,二面角为锐二面角,
故二面角的余弦值为.
题号
1
2
3
4
答案
C
B
BD
AB
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