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    2021版高考数学苏教版一轮教师用书:7.7立体几何中的翻折、探究性、最值问题
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    2021版高考数学苏教版一轮教师用书:7.7立体几何中的翻折、探究性、最值问题

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    第七节 立体几何中的翻折、探究性、最值问题

    考点1 平面图形的翻折问题

     3步解决平面图形翻折问题

       (2018·全国卷)如图,四边形ABCD为正方形,EF分别为ADBC的中点,以DF为折痕把DFC折起,使点C到达点P的位置,且PFBF.

    (1)证明:平面PEF平面ABFD

    (2)DP与平面ABFD所成角的正弦值.

    [](1)证明:由已知可得BFPFBFEF

    PFEFFPFEF平面PEF

    所以BF平面PEF.

    BF平面ABFD

    所以平面PEF平面ABFD.

    (2)如图,作PHEF,垂足为H.

    (1)得,PH平面ABFD.

    H为坐标原点,的方向为y轴正方向,||为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系H­xyz.

    (1)可得,DEPE.

    DP2DE1,所以PE.

    PF1EF2

    所以PEPF.

    所以PHEH.

    H(0,0,0)PD

    .

    为平面ABFD的法向量,

    DP与平面ABFD所成的角为θ

    sin θ|cos|.

    所以DP与平面ABFD所成角的正弦值为.

     平面图形翻折为空间图形问题重点考查平行、垂直关系,解题关键是看翻折前后线面位置关系的变化,根据翻折的过程找到翻折前后线线位置关系中没有变化的量和发生变化的量,这些不变的和变化的量反映了翻折后的空间图形的结构特征.

    [教师备选例题]

    (2019·贵阳模拟)如图所示,在梯形CDEF中,四边形ABCD为正方形,且AEBFAB1,将ADE沿着线段AD折起,同时将BCF沿着线段BC折起,使得EF两点重合为点P.

    (1)求证:平面PAB平面ABCD

    (2)求直线PB与平面PCD的所成角的正弦值.

    [](1)证明:四边形ABCD为正方形,

    ADABADAE

    ADAP, AD平面PAB

    AD平面ABCD

    平面ABCD平面PAB.

    (2)AB中点O为原点,建立空间坐标系如图,

    AEBFAB1

    APABBP1

    BPCD

    (1,0,0)

    n(xyz)是平面PCD 的一个法向量,

    z2,则n(02)

    设直线PB与平面PCD的所成角为θ

    sin θ|cosn|

    故直线PB与平面PCD的所成角的正弦值为.

     (2019·广州模拟)如图1,在高为6的等腰梯形ABCD中,ABCD,且CD6AB12,将它沿对称轴OO1折起,使平面ADO1O平面BCO1O,如图2,点PBC的中点,点E在线段AB(不同于AB两点),连接OE并延长至点Q,使AQOB.

    1        图2

    (1)证明:OD平面PAQ

    (2)BE2AE,求二面角C­BQ­A的余弦值.

    [](1)证明:由题设知OAOBOO1两两垂直,

    O为坐标原点,OAOBOO1所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,

    AQ的长为m,则O(0,0,0)A(6,0,0)B(0,6,0)C(0,3,6)D(3,0,6)Q(6m,0)

    PBC的中点,

    P

    (3,0,6)(0m,0).

    ·0·0

    ODAQODPQ,又AQPQQ

    OD平面PAQ.

    (2)BE2AEAQOBAQOB3

    Q(6,3,0)(6,3,0)(0,-3,6)

    设平面CBQ的法向量为n1(xyz)

    z1,则y2x1n1(1,2,1)

    易得平面ABQ的一个法向量为n2(0,0,1)

    设二面角C­BQ­A的大小为θ,由图可知,θ为锐角,

    cos θ

    即二面角C­BQ­A的余弦值为.

    考点2 立体几何中的探究性问题

    (1)解决探究性问题的基本方法是假设结论成立或对象存在,然后在这个前提下进行逻辑推理,若能推导出与条件吻合的数据或事实,则说明假设成立,即存在,并可进一步证明;否则不成立,即不存在.

    (2)在棱上探寻一点满足各种条件时,要明确思路,设点坐标,应用共线向量定理aλb(b0),利用向量相等,所求点坐标用λ表示,再根据条件代入,注意λ的范围.

    (3)利用空间向量的坐标运算,可将空间中的探究性问题转化为方程是否有解的问题进行处理.

       (2019·华南师大附中模拟)如图,在五面体ABCDEF中,ABCDEFADCDDCF60°CDEFCF2AB2AD2,平面CDEF平面ABCD.

    (1)求证:CE平面ADF

    (2)已知P为棱BC上的点,试确定点P的位置,使二面角P­DF­A的大小为60°.

    [](1)证明:CDEFCDEFCF

    四边形CDEF是菱形,CEDF.

    平面CDEF平面ABCD,平面CDEF平面ABCDCDADCDAD平面ABCD

    AD平面CDEF

    CE平面CDEFADCE.

    AD平面ADFDF平面ADFADDFD

    CE平面ADF.

    (2)(1)知四边形CDEF为菱形,

    ∵∠DCF60°

    ∴△DEF为正三角形.

    如图,取EF的中点G,连接GD,则GDEF.

    EFCDGDCD.

    平面CDEF平面ABCDGD平面CDEF,平面CDEF平面ABCDCD

    GD平面ABCD.

    ADCD直线DADCDG两两垂直.

    D为原点,分别以DADCDG所在的直线为x轴、y轴、z轴,建立如图的空间直角坐标系D­xyz.

    CDEFCF2ABAD1

    D(0,0,0)B(1,1,0)C(0,2,0)E(0,-1)F(0,1)(0,-3)(0,1)(1,-10)(0,2,0)

    (1)是平面ADF的一个法向量.

    a(a,-a,0)(0a1)

    (a,2a,0)

    设平面PDF的法向量为n(xyz)

    ya,则x(a2)z=-a

    n((a2)a,-a)

    二面角P­DF­A的大小为60°

    |cosn|

    解得aa=-2(不合题意,舍去)

    P在靠近点BCB的三等分点处.

    (1)对于存在判断型问题的求解,应先假设存在,把要成立的结论当作条件,据此列方程或方程组,把是否存在问题转化为点的坐标是否有解、是否有规定范围内的解等.

    (2)对于位置探究型问题,通常借助向量,引进参数,综合已知和结论列出等式,解出参数.

    [教师备选例题]

    (2019·潍坊模拟)如图,在四棱锥P­ABCD中,底面ABCD为直角梯形,ADBCADC90°,平面PAD底面ABCDQAD的中点,M是棱PC上的点,PAPD2BCAD1CD.

    (1)求证:平面PBC平面PQB

    (2)PM的长为何值时,平面QMB与平面PDC所成的锐二面角的大小为60°

     [](1)证明:ADBCQAD的中点,BCADBCQDBCQD

    四边形BCDQ为平行四边形,BQCD.

    ∵∠ADC90°BCBQ.

    PAPDAQQDPQAD.

    平面PAD平面ABCD,平面PAD平面ABCDAD

    PQ平面ABCDPQBC.

    PQBQQBC平面PQB.

    BC平面PBC平面PBC平面PQB.

    (2)(1)可知PQ平面ABCD.如图,以Q为原点,分别以QAQBQP所在直线为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系,则Q(0,0,0)D(1,0,0)P(0,0)B(00)C(10)

    (00)(00)(1,0)(1,-)

    设平面PDC的法向量为n(xyz),则

    x3,则y0z=-

    平面PDC的一个法向量为n(3,0,-)

    MC重合时,平面MQB的法向量(0,0),则cos 60°,满足题意.

    MC不重合时,

    λ,则(λλ,-λ),且0λ1,得M(λλλ)

    (λλ(1λ))

    设平面MBQ的法向量为m(xyz),则

    x,则y0z

    平面MBQ的一个法向量为m.

    平面QMB与平面PDC所成的锐二面角的大小为60°

    cos 60°

    λ.PMPC.

    综上知,PM.

     (2019·北京高考)如图,在四棱锥P­ABCD中,PA平面ABCDADCDADBCPAADCD2BC3.EPD的中点,点FPC上,且.

    (1)求证:CD平面PAD

    (2)求二面角F­AE­P的余弦值;

    (3)设点GPB上,且,判断直线AG是否在平面AEF内,说明理由.

    [](1)证明:因为PA平面ABCD,所以PACD.

    又因为ADCDPAADA,所以CD平面PAD.

    (2)AAD的垂线交BC于点M.

    因为PA平面ABCD,所以PAAMPAAD.

    如图建立空间直角坐标系A­xyz,则A(0,0,0)B(2,-1,0)C(2,2,0)D(0,2,0)P(0,0,2)

    因为EPD的中点,所以E(0,1,1)

    所以(0,1,1)(2,2,-2)(0,0,2)

    所以.

    设平面AEF的一个法向量为n(xyz)

    z1,则y=-1x=-1.于是n(1,-1,1)

    又因为平面PAD的法向量为p(1,0,0)

    所以cosnp〉==-.

    由题知,二面角F­AE­P为锐角,所以其余弦值为.

    (3)直线AG在平面AEF内.

    因为点GPB上,且(2,-1,-2)

    所以.

    (2)知,平面AEF的法向量n(1,-1,1)

    所以·n=-0.

    所以直线AG在平面AEF内.

     本题(3)先求得点G的坐标,然后结合平面AEF的法向量和直线AG的方向向量即可判断直线是否在平面内.

    考点3 立体几何中的最值问题

     解决空间图形有关的线段、角、距离、面积、体积等最值问题,一般可以从三方面着手:一是从问题的几何特征入手,充分利用其几何性质去解决;二是利用空间几何体的侧面展开图;三是找出问题中的代数关系,建立目标函数,利用代数方法求目标函数的最值.解题途径很多,在函数建成后,可用一次函数的端点法、二次数的配方法、公式法、函数有界法(如三角函数等)及高阶函数的拐点导数法等.

    (1)(2019·衡水中学月考)如图所示,长方体ABCD­A1B1C1D1中,ABAD1AA1面对角线B1D1上存在一点P使得A1PPB最短,则A1PPB的最小值为(  )

    A.        B.

    C2   D2

    (2)(2019·三明模拟)如图所示,PA平面ADEBC分别是AEDE的中点,AEADADAEAP2.

    求二面角A­PE­D的余弦值;

    Q是线段BP上的动点,当直线CQDP所成的角最小时,求线段BQ的长.

    (1)A [如图,把A1B1D1折起至与平面BDD1B1共面,连接A1BB1D1P,则此时的A1PPB最短,即为A1B的长,在A1B1B中,由余弦定理求得A1B,故选A.

    (2)[] 因为PA平面ADEAD平面ADEAB平面ADE,所以PAADPAAB

    又因为ABAD,所以PAADAB两两垂直.

    {}为正交基底建立空间直角坐标系A­xyz,则各点的坐标为A(0,0,0)B(1,0,0)C(1,1,0)D(0,2,0)P(0,0,2)

    因为PAADADAEAEPAA

    所以AD平面PAE

    所以是平面PAE的一个法向量,且(0,2,0)

    易得(1,1,-2)(0,2,-2)

    设平面PED的法向量为m(xyz)

    y1,解得z1x1.

    所以m(1,1,1)是平面PED的一个法向量,

    所以cosm〉=

    所以二面角A­PE­D的余弦值为.

    (1,0,2),故可设λ(λ0,2λ)(0λ1)

    (0,-1,0),所以(λ,-1,2λ)

    (0,-2,2)

    所以cos〉=.

    12λtt[1,3]

    cos2〉=

    当且仅当t

    λ时,

    |cos|的最大值为.

    因为ycos x上是减函数,

    所以当λ时直线CQDP所成角取得最小值.

    又因为BP,所以BQBP.

     本例(1)属于线段和的最值问题,求解时采用了化空间为平面,化折为直的重要手段;本例(2)属于解决空间角的最值问题,求解时采用了把空间角的余弦三角函数值表示为参数λ的二次函数,利用这个函数的单调性求三角函数值的最值,求解时需要注意的是函数中自变量的取值范围对最值的决定作用.

     (2018·全国卷)如图,边长为2的正方形ABCD所在的平面与半圆弧所在平面垂直,M上异于CD的点.

    (1)证明:平面AMD平面BMC

    (2)当三棱锥M­ABC体积最大时,求面MAB与面MCD所成二面角的正弦值.

    [](1)证明:由题设知,平面CMD平面ABCD,交线为CD.

    因为BCCDBC平面ABCD,所以BC平面CMD,所以BCDM.

    因为M上异于CD的点,且DC为直径,所以DMCM.

    BCCMC,所以DM平面BMC.

    DM平面AMD,故平面AMD平面BMC.

    (2)D为坐标原点,的方向为x轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D­xyz.

    当三棱锥M­ABC体积最大时,M的中点.由题设得D(0,0,0)A(2,0,0)B(2,2,0)C(0,2,0)M(0,1,1)

    (2,1,1)(0,2,0)(2,0,0)

    n(xyz)是平面MAB的法向量,

    可取n(1,0,2)

    是平面MCD的法向量,

    因此cosn〉=sinn〉=.

    所以面MAB与面MCD所成二面角的正弦值是.

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