立体几何向量法求角度和距离专题训练
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这是一份立体几何向量法求角度和距离专题训练,共26页。
解:以A为坐标原点,AB,AD,AA1所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,如图所示.
则A1(0,0,1),E(1,0,eq \f(1,2)),F(eq \f(1,2),1,0),D1(0,1,1),
所以eq \(A1E,\s\up6(→))=(1,0,-eq \f(1,2)),eq \(A1D1,\s\up6(→))=(0,1,0).
设平面A1D1E的一个法向量为n=(x,y,z),
则eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(n·\(A1E,\s\up6(→))=0,,n·\(A1D1,\s\up6(→))=0,))即eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x-\f(1,2)z=0,,y=0,))
令z=2,则x=1,
所以n=(1,0,2),又eq \(A1F,\s\up6(→))=(eq \f(1,2),1,-1),
所以点F到平面A1D1E的距离为
d=eq \f(|\(A1F,\s\up6(→))·n|,|n|)=eq \f(|\f(1,2)-2|,\r(5))=eq \f(3\r(5),10).故填eq \f(3\r(5),10).
变式1 如图所示,正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为1,若F是DD1的中点,则点B1到平面ABF的距离为 ( )
A.eq \f(\r(3),3) B.eq \f(\r(5),5) C.eq \f(\r(5),3) D.eq \f(2\r(5),5)
解:建立如图所示的空间直角坐标系,
则A(1,0,1),B1(1,1,0),F(0,0,eq \f(1,2)),B(1,1,1),则eq \(AB1,\s\up6(→))=(0,1,-1),eq \(AB,\s\up6(→))=(0,1,0),eq \(AF,\s\up6(→))=(-1,0,-eq \f(1,2)).
设平面ABF的法向量n=(x,y,z),
则eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(n·\(AB,\s\up6(→))=0,,n·\(AF,\s\up6(→))=0,))即eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y=0,,-x-\f(1,2)z=0,))取x=1,则n=(1,0,-2).
点B1到平面ABF的距离为eq \f(|\(AB1,\s\up6(→))·n|,|n|)=eq \f(2\r(5),5).
另解:由VB1ABF=VFABB1可得解.
故选D.
考点二 空间角
例2 (1)如图所示,已知空间四边形ABCD的每条边和对角线长都等于1,点E,F,G分别是AB,AD,CD的中点,计算:
(1)eq \(EF,\s\up6(→))·eq \(BA,\s\up6(→));
(2)EG的长;
(3)异面直线AG与CE所成角的余弦值.
解:设eq \(AB,\s\up6(→))=a,eq \(AC,\s\up6(→))=b,eq \(AD,\s\up6(→))=c.
则|a|=|b|=|c|=1,〈a,b〉=〈b,c〉=〈c,a〉=60°,
(1)eq \(EF,\s\up6(→))=eq \f(1,2)eq \(BD,\s\up6(→))=eq \f(1,2)c-eq \f(1,2)a,eq \(BA,\s\up6(→))=-a,
eq \(EF,\s\up6(→))·eq \(BA,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)c-\f(1,2)a))·(-a)=eq \f(1,2)a2-eq \f(1,2)a·c=eq \f(1,4),
(2)eq \(EG,\s\up6(→))=eq \(EB,\s\up6(→))+eq \(BC,\s\up6(→))+eq \(CG,\s\up6(→))=eq \f(1,2)a+b-a+eq \f(1,2)c-eq \f(1,2)b
=-eq \f(1,2)a+eq \f(1,2)b+eq \f(1,2)c,
|eq \(EG,\s\up6(→))|2=eq \f(1,4)a2+eq \f(1,4)b2+eq \f(1,4)c2-eq \f(1,2)a·b+eq \f(1,2)b·c-eq \f(1,2)c·a=eq \f(1,2),则|eq \(EG,\s\up6(→))|=eq \f(\r(2),2).
(3)eq \(AG,\s\up6(→))=eq \f(1,2)b+eq \f(1,2)c,eq \(CE,\s\up6(→))=eq \(CA,\s\up6(→))+eq \(AE,\s\up6(→))=-b+eq \f(1,2)a,
cs〈eq \(AG,\s\up6(→)),eq \(CE,\s\up6(→))〉=eq \f(\(AG,\s\up6(→))·\(CE,\s\up6(→)),|\(AG,\s\up6(→))||\(CE,\s\up6(→))|)=-eq \f(2,3),
由于异面直线所成角的范围是eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))),
所以异面直线AG与CE所成角的余弦值为eq \f(2,3).
(2)(2018·全国卷Ⅱ)如图,在三棱锥PABC中,AB=BC=2eq \r(2),PA=PB=PC=AC=4,O为AC的中点.
(Ⅰ)证明:PO⊥平面ABC;
(Ⅱ)若点M在棱BC上,且二面角MPAC为30°,求PC与平面PAM所成角的正弦值.
解:(Ⅰ)证明:因为PA=PC=AC=4,O为AC的中点,所以PO⊥AC,且PO=2eq \r(3).连接OB,因为AB=BC=eq \f(\r(2),2)AC,所以△ABC为等腰直角三角形,且OB⊥AC,OB=eq \f(1,2)AC=2.
所以PO2+OB2=PB2,所以PO⊥OB.
又因为OB∩AC=O,所以PO⊥平面ABC.
(Ⅱ)以O为坐标原点,eq \(OB,\s\up6(→)),eq \(OC,\s\up6(→)),eq \(OP,\s\up6(→))的方向分别为x轴、y轴、z轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系Oxyz.由已知得O(0,0,0),B(2,0,0),A(0,-2,0),C(0,2,0),P(0,0,2eq \r(3)),eq \(AP,\s\up6(→))=(0,2,2eq \r(3)).
取平面PAC的一个法向量eq \(OB,\s\up6(→))=(2,0,0).
设M(a,2-a,0)(0<a≤2),则eq \(AM,\s\up6(→))=(a,4-a,0).
设平面PAM的法向量为n=(x,y,z),
由eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\(AP,\s\up6(→))·n=0,,\(AM,\s\up6(→))·n=0,))得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(2y+2\r(3)z=0,,ax+(4-a)y=0,))
令y=eq \r(3)a,得z=-a,x=eq \r(3)(a-4),所以平面PAM的一个法向量为n=[eq \r(3)(a-4),eq \r(3)a,-a],
所以cs〈eq \(OB,\s\up6(→)),n〉=eq \f(2\r(3)(a-4),2\r(3(a-4)2+3a2+a2)).
由已知可得|cs〈eq \(OB,\s\up6(→)),n〉|=eq \f(\r(3),2),
所以eq \f(2\r(3)|a-4|,2\r(3(a-4)2+3a2+a2))=eq \f(\r(3),2),
解得a=eq \f(4,3)或a=-4(舍去).
所以n=(-eq \f(8\r(3),3),eq \f(4\r(3),3),-eq \f(4,3)).
又eq \(PC,\s\up6(→))=(0,2,-2eq \r(3)),
所以cs〈eq \(PC,\s\up6(→)),n〉=eq \f(\f(8\r(3),3)+\f(8\r(3),3),\r(4+12)·\r(\f(64,3)+\f(16,3)+\f(16,9)))=eq \f(\r(3),4).所以PC与平面PAM所成角的正弦值为eq \f(\r(3),4).
(3)(2018·天津卷)如图,AD∥BC且AD=2BC,AD⊥CD,EG∥AD且EG=AD,CD∥FG且CD=2FG,DG⊥平面ABCD,DA=DC=DG=2.
(Ⅰ)若M为CF的中点,N为EG的中点,求证:MN∥平面CDE;
(Ⅱ)求二面角EBCF的正弦值;
(Ⅲ)若点P在线段DG上,且直线BP与平面ADGE所成的角为60°,求线段DP的长.
解:(Ⅰ)证明:依题意,以D为坐标原点,分别以eq \(DA,\s\up6(→))、eq \(DC,\s\up6(→))、eq \(DG,\s\up6(→))的方向为x轴、y轴、z轴的正方向建立空间直角坐标系(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),Meq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(3,2),1)),N(1,0,2).
依题意,eq \(DC,\s\up6(→))=(0,2,0),eq \(DE,\s\up6(→))=(2,0,2).
设n0=(x,y,z)为平面CDE的法向量,
则eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(n0·\(DC,\s\up6(→))=2y=0,,n0·\(DE,\s\up6(→))=2x+2z=0,))不妨令z=-1,可得n0=(1,0,-1),
又eq \(MN,\s\up6(→))=(1,-eq \f(3,2),1),可得eq \(MN,\s\up6(→))·n0=0.
又因为直线MN⊄平面CDE,
所以MN∥平面CDE.
(Ⅱ)依题意,可得eq \(BC,\s\up6(→))=(-1,0,0),eq \(BE,\s\up6(→))=(1,-2,2),eq \(CF,\s\up6(→))=(0,-1,2).
设n=(x,y,z)为平面BCE的法向量,
则eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(n·\(BC,\s\up6(→))=-x=0,,n·\(BE,\s\up6(→))=x-2y+2z=0,))不妨令z=1,可得n=(0,1,1).
设m=(x,y,z)为平面BCF的法向量,
则eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(m·\(BC,\s\up6(→))=-x=0,,m·\(CF,\s\up6(→))=-y+2z=0,))不妨令z=1,可得m=(0,2,1).
因此有cs〈m,n〉=eq \f(m·n,|m|·|n|)=eq \f(3\r(10),10),
于是sin〈m,n〉=eq \f(\r(10),10).
所以二面角EBCF的正弦值为eq \f(\r(10),10).
(Ⅲ)设线段DP的长为h(h∈[0,2]),则点P的坐标为(0,0,h),
可得eq \(BP,\s\up6(→))=(-1,-2,h),而eq \(DC,\s\up6(→))=(0,2,0)为平面ADGE的一个法向量,
故|cs〈eq \(BP,\s\up6(→)),eq \(DC,\s\up6(→))〉|=eq \f(|\(BP,\s\up6(→))·\(DC,\s\up6(→))|,|\(BP,\s\up6(→))|·|\(DC,\s\up6(→))|)=eq \f(2,\r(h2+5)).
由题意,可得eq \f(2,\r(h2+5))=sin60°=eq \f(\r(3),2),解得h=eq \f(\r(3),3)∈[0,2].
所以线段DP的长为eq \f(\r(3),3).
变式2 (1)(2019·天津卷)如图,AE⊥平面ABCD,CF∥AE,AD∥BC,AD⊥AB,AB=AD=1,AE=BC=2.
(Ⅰ)求证:BF∥平面ADE;
(Ⅱ)求直线CE与平面BDE所成角的正弦值;
(Ⅲ)若二面角EBDF的余弦值为eq \f(1,3),求线段CF的长.
解:依题意,建立以A为原点,分别以eq \(AB,\s\up6(→)),eq \(AD,\s\up6(→)),eq \(AE,\s\up6(→))的方向为x轴,y轴,z轴正方向的空间直角坐标系(如图),则A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,2,0),D(0,1,0),E(0,0,2).设CF=h(h>0),则F(1,2,h).
(Ⅰ)证明:依题意,eq \(AB,\s\up6(→))=(1,0,0)是平面ADE的法向量,又eq \(BF,\s\up6(→))=(0,2,h),可得eq \(BF,\s\up6(→))·eq \(AB,\s\up6(→))=0,又因为直线BF⊄平面ADE,所以BF∥平面ADE.
(Ⅱ)依题意,eq \(BD,\s\up6(→))=(-1,1,0),eq \(BE,\s\up6(→))=(-1,0,2),eq \(CE,\s\up6(→))=(-1,-2,2).
设n=(x,y,z)为平面BDE的法向量,则eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(n·\(BD,\s\up6(→))=0,,n·\(BE,\s\up6(→))=0,))
即eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(-x+y=0,,-x+2z=0,))不妨令z=1,可得n=(2,2,1).
因此有cs〈eq \(CE,\s\up6(→))·n〉=eq \f(\(CE,\s\up6(→))·n,|\(CE,\s\up6(→))||n|)=-eq \f(4,9).
所以直线CE与平面BDE所成角的正弦值为eq \f(4,9).
(Ⅲ)设m=(x,y,z)为平面BDF的法向量,
则eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(m·\(BD,\s\up6(→))=-x+y=0,,m·\(BF,\s\up6(→))=2y+hz=0,))取y=1,
可得m=(1,1,-eq \f(2,h)),
由题意,|cs〈m,n〉|=eq \f(|m·n|,|m|·|n|)=eq \f(|4-\f(2,h)|,3×\r(2+\f(4,h2)))=eq \f(1,3),
解得h=eq \f(8,7).经检验,符合题意.
所以线段CF的长为eq \f(8,7).
(2)(2019·北京卷)如图,在四棱锥PABCD中,PA⊥平面ABCD,AD⊥CD,AD∥BC,PA=AD=CD=2,BC=3.E为PD的中点,点F在PC上,且eq \f(PF,PC)=eq \f(1,3).
(Ⅰ)求证:CD⊥平面PAD;
(Ⅱ)求二面角FAEP的余弦值;
(Ⅲ)设点G在PB上,且eq \f(PG,PB)=eq \f(2,3).判断直线AG是否在平面AEF内,说明理由.
解:(Ⅰ)证明:因为PA⊥平面ABCD,所以PA⊥CD,
因为AD⊥CD,PA∩AD=A,
所以CD⊥平面PAD.
(Ⅱ)以A为原点,在平面ABCD内过A作CD的平行线为x轴,AD,AP所在直线分别为y轴,z轴,建立空间直角坐标系,
则A(0,0,0),B(2,-1,0),C(2,2,0),D(0,2,0),P(0,0,2).
因为E为PD的中点,所以E(0,1,1).所以eq \(AE,\s\up6(→))=(0,1,1),eq \(PC,\s\up6(→))=(2,2,-2),eq \(AP,\s\up6(→))=(0,0,2),所以eq \(PF,\s\up6(→))=eq \f(1,3)eq \(PC,\s\up6(→))=(eq \f(2,3),eq \f(2,3),-eq \f(2,3)),eq \(AF,\s\up6(→))=eq \(AP,\s\up6(→))+eq \(PF,\s\up6(→))=(eq \f(2,3),eq \f(2,3),eq \f(4,3)).
设平面AEF的法向量为n=(x,y,z),
则eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(n·\(AE,\s\up6(→))=0,,n·\(AF,\s\up6(→))=0,))即eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y+z=0,,\f(2,3)x+\f(2,3)y+\f(4,3)z=0.))
令z=1,则y=-1,x=-1,于是n=(-1,-1,1).
又因为平面PAD的一个法向量为m=(1,0,0).
所以cs〈n,m〉=eq \f(n·m,|n||m|)=-eq \f(\r(3),3).
由题知,二面角FAEP为锐二面角,所以其余弦值为eq \f(\r(3),3).
(Ⅲ)直线AG在平面AEF内,
因为点G在PB上,且eq \f(PG,PB)=eq \f(2,3),eq \(PB,\s\up6(→))=(2,-1,-2),
所以eq \(PG,\s\up6(→))=eq \f(2,3)eq \(PB,\s\up6(→))=(eq \f(4,3),-eq \f(2,3),-eq \f(4,3)),eq \(AG,\s\up6(→))=eq \(AP,\s\up6(→))+eq \(PG,\s\up6(→))=(eq \f(4,3),-eq \f(2,3),eq \f(2,3)),
由(2)知,平面AEF的一个法向量n=(-1, -1,1).
所以eq \(AG,\s\up6(→))·n=-eq \f(4,3)+eq \f(2,3)+eq \f(2,3)=0.
又A∈平面AEF,所以直线AG在平面AEF内.
(3)如图,已知平行六面体ABCDA1B1C1D1中,底面ABCD是边长为1的正方形,AA1=2, ∠A1AB=∠A1AD=120°.
(1)求线段AC1的长;
(2)求异面直线AC1与A1D所成角的余弦值;
(3)求证:AA1⊥BD.
解:(1)设eq \(AB,\s\up6(→))=a,eq \(AD,\s\up6(→))=b,eq \(AA1,\s\up6(→))=c,
则|a|=|b|=1,|c|=2,a·b=0,c·a=c·b=2×1×cs120°=-1.
因为eq \(AC1,\s\up6(→))=eq \(AC,\s\up6(→))+eq \(CC1,\s\up6(→))=eq \(AB,\s\up6(→))+eq \(AD,\s\up6(→))+eq \(AA1,\s\up6(→))=a+b+c,
所以|eq \(AC1,\s\up6(→))|=|a+b+c|=eq \r((a+b+c)2)
=eq \r(|a|2+|b|2+|c|2+2(a·b+b·c+c·a))
=eq \r(12+12+22+2×(0-1-1))=eq \r(2).
所以线段AC1的长为eq \r(2).
(2)设异面直线AC1与A1D所成的角为θ,
则csθ=|cs〈eq \(AC1,\s\up6(→)),eq \(A1D,\s\up6(→))〉|=eq \f(|\(AC1,\s\up6(→))·\(A1D,\s\up6(→))|,|\(AC1,\s\up6(→))||\(A1D,\s\up6(→))|).
因为eq \(AC1,\s\up6(→))=a+b+c,eq \(A1D,\s\up6(→))=b-c,
所以eq \(AC1,\s\up6(→))·eq \(A1D,\s\up6(→))=(a+b+c)·(b-c)=a·b-a·c+b2-c2=0+1+12-22=-2,
|eq \(A1D,\s\up6(→))|=eq \r((b-c)2)=eq \r(|b|2-2b·c+|c|2)
=eq \r(12-2×(-1)+22)=eq \r(7).
所以csθ=eq \f(|\(AC1,\s\up6(→))·\(A1D,\s\up6(→))|,|\(AC1,\s\up6(→))||\(A1D,\s\up6(→))|)=eq \f(|-2|,\r(2)×\r(7))=eq \f(\r(14),7).
故异面直线AC1与A1D所成角的余弦值为eq \f(\r(14),7).
(3)证明:因为eq \(AA1,\s\up6(→))=c,eq \(BD,\s\up6(→))=b-a,
所以eq \(AA1,\s\up6(→))·eq \(BD,\s\up6(→))=c·(b-a)=c·b-c·a=(-1)-(-1)=0,所以eq \(AA1,\s\up6(→))⊥eq \(BD,\s\up6(→)),即AA1⊥BD.
课时作业
1.(2020·陕西高二期末)已知正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为1,E为BB1的中点,则点C到平面A1D1E的距离为 ( )
A.eq \f(\r(5),5) B.eq \f(\r(5),2) C.eq \f(\r(5),3) D.eq \f(\r(3),5)
解:如图所示,建立空间直角坐标系,则A1(0,0,1),D1(0,1,1),Eeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1,0,\f(1,2))),
据此可得:eq \(A1D1,\s\up6(→))=(0,1,0),eq \(A1E,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1,0,-\f(1,2))),
设平面A1D1E的法向量为m=(x1,y1,z1),则:eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y1=0,,x1-\f(1,2)z1=0,))
据此可得平面A1D1E的一个法向量为m=(1,0,2),
而C(1,1,0),据此有:eq \(A1C,\s\up6(→))=(1,1,-1),则点C到平面A1D1E的距离为eq \f(|\(A1C,\s\up6(→))·m|,|m|)=eq \f(1,\r(5))=eq \f(\r(5),5).故选A.
2.(2020·陕西高二期末)如图,在三棱锥COAB中,OA⊥OB,OC⊥平面OAB,OA=6,OB=OC=8,CE=eq \f(1,4)CB,D,F分别为AB,BC的中点,则异面直线DF与OE所成角的余弦值为 ( )
A.eq \f(\r(10),10) B.eq \f(6\r(10),25) C.eq \f(\r(30),30) D.eq \f(\r(30),20)
解:以eq \(OA,\s\up6(→)),eq \(OB,\s\up6(→)),eq \(OC,\s\up6(→))为单位正交基底建立空间直角坐标系Oxyz,则D(3,4,0),F(0,4,4),E(0,2,6),eq \(DF,\s\up6(→))=(-3,0,4),eq \(OE,\s\up6(→))=(0,2,6),
所以cs〈eq \(DF,\s\up6(→)),eq \(OE,\s\up6(→))〉=eq \f(\(DF,\s\up6(→))·\(OE,\s\up6(→)),|\(DF,\s\up6(→))|·|\(OE,\s\up6(→))|)=eq \f(24,5×2\r(10))=eq \f(6\r(10),25),所以异面直线DF与OE所成角的余弦值为eq \f(6\r(10),25).故选B.
3.(2020·正阳县高级中学高二月考)如图,平面ABCD⊥平面ABEF,四边形ABCD是正方形,四边形ABEF是矩形,且AF=eq \f(1,2)AD=a,G是EF的中点,则GB与平面AGC所成角的正弦值为
( )
A.eq \f(\r(6),6) B.eq \f(\r(3),3) C.eq \f(\r(6),3) D.eq \f(\r(2),3)
解:如图,以A为原点建立空间直角坐标系,
则A(0,0,0),B(0,2a,0),C(0,2a,2a),G(a,a,0),F(a,0,0),eq \(AG,\s\up6(→))=(a,a,0),eq \(AC,\s\up6(→))=(0,2a,2a),eq \(BG,\s\up6(→))=(a,-a,0),eq \(BC,\s\up6(→))=(0,0,2a),
设平面AGC的法向量为n1=(x1,y1,1),
由eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\(AG,\s\up6(→))·n1=0,,\(AC,\s\up6(→))·n1=0,))得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(ax1+ay1=0,,2ay1+2a=0,))
得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x1=1,,y1=-1,))⇒n1=(1,-1,1).
sinθ=eq \f(\(BG,\s\up6(→))·n1,|\(BG,\s\up6(→))|·|n1|)=eq \f(2a,\r(2)a×\r(3))=eq \f(\r(6),3).故选C.
4.(2020·江西景德镇一中高一期末)如图,在长方体ABCDA1B1C1D1中,AB=2,AD=eq \r(3),AA1=1,则二面角CB1DC1的平面角的余弦值为 ( )
A.eq \f(\r(15),5) B.eq \f(\r(10),5) C.eq \f(\r(3),2) D.eq \f(2\r(5),5)
解:由题意,建立如图所示的空间直角坐标系
在长方体ABCDA1B1C1D1中,AB=2,AD=eq \r(3),AA1=1,
所以A(0,0,0),C(2,eq \r(3),0),D(0,eq \r(3),0),B1(2,0,1),C1(2,eq \r(3),1).
所以eq \(B1D,\s\up6(→))=(-2,eq \r(3),-1),eq \(CD,\s\up6(→))=(-2,0,0),eq \(B1C1,\s\up6(→))=(0,eq \r(3),0),设平面CB1D的法向量为m=(x,y,z),所以eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(m·\(CD,\s\up6(→))=0,,m·\(B1D,\s\up6(→))=0,))
代入坐标eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(-2x+\r(3)y-z=0,,-2x=0,))
令y=1,代入可求得法向量为m=(0,1,eq \r(3)),
同理可设平面C1B1D的法向量为n=(i,j,k),
所以eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(n·\(B1D,\s\up6(→))=0,,n·\(B1C1,\s\up6(→))=0,))
代入坐标eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(-2i+\r(3)j-k=0,,\r(3)j=0,))
令i=1,代入可求得法向量为n=(1,0,-2),所以cs〈m,n〉=eq \f(m·n,|m||n|)=eq \f(0+0-2\r(3),\r(0+1+3)×\r(1+0+4))=-eq \f(\r(15),5),
由图可知,二面角CB1DC1为锐二面角,所以其余弦值为eq \f(\r(15),5),故选A.
5.(2020·河南高二月考)如图,在正四棱柱ABCDA1B1C1D1中,底面边长为2,直线CC1与平面ACD1所成角的正弦值为eq \f(1,3),则正四棱柱的高为
( )
A.2 B.3 C.4 D.5
解:以D为原点,以DA,DC,DD1为坐标轴建立空间坐标系如图所示,
设DD1=a,则A(2,0,0),C(0,2,0),D1(0,0,a),
则eq \(AC,\s\up6(→))=(-2,2,0),eq \(AD1,\s\up6(→))=(-2,0,a),eq \(CC1,\s\up6(→))=(0,0,a),
设平面ACD1的法向量为n=(x,y,z),则eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(n·\(AC,\s\up6(→))=0,,n·\(AD1,\s\up6(→))=0,))所以eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(-2x+2y=0,,-2x+az=0,))
令x=1可得n=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1,1,\f(2,a))),
故cs〈n,eq \(CC1,\s\up6(→))〉=eq \f(|n·\(CC1,\s\up6(→))|,|n||\(CC1,\s\up6(→))|)=eq \f(2,a×\r(\f(4,a2)+2))=eq \f(2,\r(2a2+4)).
因为直线CC1与平面ACD1所成角的正弦值为eq \f(1,3),所以eq \f(2,\r(2a2+4))=eq \f(1,3),解得a=4.故选C.
6.(2020·全国高二专题练习)如图,在四棱柱ABCDA1B1C1D1中,底面ABCD为正方形,侧棱AA1⊥底面ABCD,AB=3,AA1=4,P是侧面BCC1B1内的动点,且AP⊥BD1,记AP与平面BCC1B1所成的角为θ,则tanθ的最大值为 ( )
A.eq \f(4,3) B.eq \f(5,3) C.2 D.eq \f(25,9)
解:以DA,DC,DD1所在直线分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,
设P(x,3,z),则eq \(AP,\s\up6(→))=(x-3,3,z),eq \(BD1,\s\up6(→))=(-3,-3,4),
AP⊥BD1,所以eq \(AP,\s\up6(→))·eq \(BD1,\s\up6(→))=0,
所以-3(x-3)-3×3+4z=0,所以z=eq \f(3,4)x,
所以|BP|=eq \r((x-3)2+z2)=eq \r(\f(25,16)x2-6x+9)=eq \r(\f(25,16)\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(48,25)))\s\up12(2)+\f(81,25))≥eq \f(9,5),所以tanθ=eq \f(|AB|,|BP|)≤eq \f(5,3),
所以tanθ的最大值为eq \f(5,3).故选B.
7.(2020·上海市七宝中学高二期中)如图,已知正四面体DABC(所有棱长均相等的三棱锥),P,Q,R分别为AB,BC,CA上的点,AP=PB,eq \f(BQ,QC)=eq \f(CR,RA)=2,分别记二面角DPRQ,DPQR,DQRP的平面角为α,β,γ,则 ( )
A.γ<α<β B.α<γ<β
C.α<β<γ D.β<γ<α
解:如图1过点D作DO⊥平面ABC,垂足为O,再过点O分别作PQ、QR、RP的垂线段,垂足分别为F、G、E,连接DE,DF,DG,则tanα=eq \f(DO,OE),tanβ=eq \f(DO,OF),tanγ=eq \f(DO,OG).
底面的平面图如图2所示,以P为原点建立平面直角坐标系,
不妨设A(-1,0),则B(1,0),C(0,eq \r(3)),O(0,eq \f(\r(3),3)),
因为AP=PB,eq \f(BQ,QC)=eq \f(CR,RA)=2,
所以Q(eq \f(1,3),eq \f(2\r(3),3)),R(-eq \f(2,3),eq \f(\r(3),3)),
则lRP:y=-eq \f(\r(3),2)x,lPQ:y=2eq \r(3)x,lRQ:y=eq \f(\r(3),3)x+eq \f(5\r(3),9),
根据点到直线的距离公式,知OE=eq \f(2\r(21),21),OF=eq \f(\r(39),39),OG=eq \f(1,3),
所以OE>OG>OF,tanα<tanγ<tanβ,
又显然α,β,γ为锐角,所以α<γ<β.
故选B.
8.【多选题】(2020·湖北华中师大一附中高三期中)如图为一正方体的平面展开图,在这个正方体中,有以下结论,其中正确的是 ( )
A.AN⊥GC
B.CF与EN所成的角为60°
C.BD∥MN
D.二面角EBCN的大小为45°
解:画出正方体的直观图,如下图所示,设正方体边长为2,以eq \(DA,\s\up6(→)),eq \(DC,\s\up6(→)),eq \(DG,\s\up6(→))分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系.则A(2,0,0),N(0,2,2),G(0,0,2),C(0,2,0),所以eq \(AN,\s\up6(→))·eq \(GC,\s\up6(→))=(-2,2,2)·(0,2,-2)=0,所以AN⊥GC,故A正确.
由于EN∥AC,所以CF与EN所成的角为∠FCA,而在△FAC中,AF=FC=CA,也即△FAC是等边三角形,故∠FCA=60°,所以B正确.
由于EN∥AC,而AC与BD相交,故BD,MN不平行,C错误.
由于EB⊥BC,FB⊥BC,所以∠EBF即是二面角EBCN的平面角.△EBF是等腰直角三角形,所以∠EBF=45°,故D正确.故选ABD.
9.(2020·全国高二专题练习)如图,长方体ABCDA1B1C1D1的底面是边长为1的正方形,高为2,则异面直线BC1与DB1的夹角的余弦值是 ;DB1与平面BDC1所成角的正弦值是 .
解:由题意以D为原点,DA所在直线为x轴,DC所在直线为y轴,DD1所在直线为z轴,
建立如图所示的空间直角坐标系,
则D(0,0,0),B(1,1,0),B1(1,1,2),C1(0,1,2),
所以eq \(BC1,\s\up6(→))=(-1,0,2),eq \(DB1,\s\up6(→))=(1,1,2),eq \(DB,\s\up6(→))=(1,1,0),
设异面直线BC1与DB1的夹角为θ,则
csθ=eq \f(|\(BC1,\s\up6(→))·\(DB1,\s\up6(→))|,|\(BC1,\s\up6(→))|·|\(DB1,\s\up6(→))|)
=eq \f(-1×1+2×2,\r((-1)2+22)×\r(12+12+22))=eq \f(\r(30),10).
则异面直线BC1与DB1的夹角的余弦值为eq \f(\r(30),10);
设平面BDC1的一个法向量为n=(x,y,z),
则由eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\(DC1,\s\up6(→))·n=0,,\(DB,\s\up6(→))·n=0,))得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y+2z=0,,x+y=0,))
令x=2得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=2,,y=-2,,z=1,))则n=(2,-2,1),
设DB1与平面BDC1所成角为α,则
sinα=|cs〈eq \(DB1,\s\up6(→)),n〉|=eq \f(|\(DB1,\s\up6(→))·n|,|\(DB1,\s\up6(→))|·|n|)
=eq \f(|1×2+1×(-2)+2×1|,\r(12+12+22)×\r(22+(-2)2+12))=eq \f(\r(6),9),
故填eq \f(\r(30),10);eq \f(\r(6),9).
10.(2020·北京高三期末)已知圆锥的顶点为S,O为底面中心,A,B,C为底面圆周上不重合的三点,AB为底面的直径,SA=AB,M为SA的中点.设直线MC与平面SAB所成角为α,则sinα的最大值为 .
解:以AB的中点O为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,不妨设SA=AB=4,则:M(0,-1,eq \r(3)),C(x,y,0),如图所示,由对称性不妨设x>0,y