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    2023高考数学二轮专题 微专题15 空间角、距离的计算(几何法、向量法)

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    这是一份2023高考数学二轮专题 微专题15 空间角、距离的计算(几何法、向量法),共35页。
    微专题15 空间角、距离的计算(几何法、向量法)高考定位 1.以空间几何体为载体考查空间角(以线面角为主)是高考命题的重点,常与空间线面位置关系的证明相结合,热点为空间角的求解,常以解答题的形式进行考查.高考注重利用向量方法解决空间角问题,但也可利用几何法来求解;2.空间距离(特别是点到面的距离)也是高考题中的常见题型,多以解答题的形式出现,难度中等.1.(多选)(2022·新高考)已知正方体ABCDA1B1C1D1,则(  )A.直线BC1DA1所成的角为90°B.直线BC1CA1所成的角为90°C.直线BC1与平面BB1D1D所成的角为45°D.直线BC1与平面ABCD所成的角为45°答案 ABD解析 如图,连接AD1,在正方形A1ADD1中,AD1DA1,因为AD1BC1,所以BC1DA1,所以直线BC1DA1所成的角为90°,故A正确;在正方体ABCDA1B1C1D1中,CD平面BCC1B1BC1平面BCC1B1,所以CDBC1.连接B1C,则B1CBC1.因为CDB1CCCDB1C平面DCB1A1,所以BC1平面DCB1A1CA1平面DCB1A1所以BC1CA1所以直线BC1CA1所成的角为90°,故B正确;连接A1C1,交B1D1于点O,则易得OC1平面BB1D1D,连接OB.因为OB平面BB1D1D所以OC1OBOBC1为直线BC1与平面BB1D1D所成的角.设正方体的棱长为a,则易得BC1aOC1所以在RtBOC1中,OC1BC1所以OBC130°,故C错误;因为C1C平面ABCD,所以CBC1为直线BC1与平面ABCD所成的角,易得CBC145°,故D正确.故选ABD.2.(2019·全国)已知ACB90°P为平面ABC外一点,PC2,点PACB两边ACBC的距离均为,那么P到平面ABC的距离为________.答案 解析 如图,过点PPO平面ABCO,则POP到平面ABC的距离.再过OOEACEOFBCF连接OCPEPFPEACPFBC.所以PEPF,所以OEOF所以COACB的平分线,ACO45°.RtPEC中,PC2PE所以CE1所以OE1所以PO.3.(2022·新高考)如图,PO是三棱锥PABC的高,PAPBABACEPB的中点.(1)证明:OE平面PAC(2)ABOCBO30°PO3PA5,求二面角CAEB的正弦值.(1)证明 如图,取AB的中点D,连接DPDODE.因为APPB,所以PDAB.因为PO为三棱锥PABC的高,所以PO平面ABC.因为AB平面ABC,所以POAB.POPD平面POD,且POPDP所以AB平面POD.因为OD平面POD,所以ABODABACABODAC平面ABC,所以ODAC.因为OD平面PACAC平面PAC所以OD平面PAC.因为DE分别为BABP的中点,所以DEPA.因为DE平面PACPA平面PAC所以DE平面PAC.ODDE平面ODEODDED所以平面ODE平面PAC.OE平面ODE,所以OE平面PAC.(2)解 连接OA,因为PO平面ABCOAOB平面ABC所以POOAPOOB所以OAOB4.易得在AOB中,OABABO30°所以ODOAsin 30°4×2AB2AD2OAcos 30°2×4×4.ABCABOCBO60°所以在RtABC中,ACABtan 60°4×12.A为坐标原点,ABAC所在直线分别为xy轴,以过A且垂直于平面ABC的直线为z轴建立空间直角坐标系,如图所示,A(000)B(400)C(0120)P(223)E所以(400)(0120).设平面AEC的一个法向量为n(xyz)z2,则n(102).设平面AEB的一个法向量为m(x1y1z1)z12,则m(0,-32)所以|cosnm|.设二面角CAEB的大小为θsin θ.4.(2021·浙江卷)如图,在四棱锥PABCD中,底面ABCD是平行四边形,ABC120°AB1BC4PAMN分别为BCPC的中点,PDDCPMMD.(1)证明:ABPM(2)求直线AN与平面PDM所成角的正弦值.(1)证明 因为底面ABCD是平行四边形,ABC120°BC4AB1,且MBC的中点,所以CM2CD1DCM60°易得CDDM.PDDC,且PDDMDPDDM平面PDM所以CD平面PDM.因为ABCD所以AB平面PDM.PM平面PDM,所以ABPM.(2)解 法 (1)AB平面PDM所以NAB为直线AN与平面PDM所成角的余角.连接AM,因为PMMD,由(1)PMDCMDDC平面ABCDMDDCD所以PM平面ABCD,又AM平面ABCD所以PMAM.因为ABC120°AB1BM2所以由余弦定理得AMPA,所以PM2所以PBPC2.连接BN,结合余弦定理得BN.连接AC,则由余弦定理得ACPAC中,结合余弦定理得PA2AC22AN22PN2所以AN.所以在ABN中,cosBAN.设直线AN与平面PDM所成的角为θsin θcos BAN.故直线AN与平面PDM所成角的正弦值为.法二 因为PMMD,由(1)PMDC,又MDDC平面ABCDMDDCD所以PM平面ABCD.连接AM,则PMAM.因为ABC120°AB1BM2所以AMPA,所以PM2.(1)CDDM过点MMECDAD于点EMEMD.故可以以M为坐标原点,MDMEMP所在直线分别为xyz轴建立如图所示的空间直角坐标系,A(20)P(002)C(,-10)所以N所以.易知平面PDM的一个法向量为n(010).设直线AN与平面PDM所成的角θsin θ|cosn|.故直线AN与平面PDM所成角的正弦值为.热点 异面直线所成的角求异面直线所成角的方法方法:综合法.步骤为:利用定义构造角,可固定一条直线,平移另一条直线,或将两条直线同时平移到某个特殊的位置;证明找到(作出)的角即为所求角;通过解三角形来求角.方法二:空间向量法.步骤为:求出直线ab的方向向量,分别记为mn计算cosmn〉=利用cos θ|cosmn|,以及θ,求出角θ.1 在正方体ABCDA1B1C1D1中,PB1D1的中点,则直线PBAD1所成的角为(  )A.  B.  C.  D.答案 D解析 法 如图,连接C1P因为ABCDA1B1C1D1是正方体,且PB1D1的中点,所以C1PB1D1C1PBB1B1D1BB1B1B1D1BB1平面B1BP所以C1P平面B1BP.BP平面B1BP所以有C1PBP.连接BC1AD1BC1所以PBC1为直线PBAD1所成的角.设正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为2则在RtC1PB中,C1PB1D1BC12sin PBC1,所以PBC1,故选D.法二 如图,A为坐标原点,ABADAA1所在的直线分别为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系,设正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为2,则A(000)B(200)P(112)D1(022)(1,-1,-2)1(022).设直线PBAD1所成的角为θcos θ.因为θ,所以θ,故选D.法三 如图,连接BC1A1BA1PPC1,则易知AD1BC1,所以直线PBAD1所成的角等于直线PBBC1所成的角.P为正方形A1B1C1D1的对角线B1D1的中点,A1PC1点共线,且PA1C1的中点.易知A1BBC1A1C1所以A1BC1为等边三角形,所以A1BC1PA1C1的中点,所以可得PBC1A1BC1故直线PBAD1所成的角为,故选D.易错提醒 1.利用几何法求异面直线所成的角时,通过平移直线所得的角不一定就是两异面直线所成的角,也可能是其补角.2.用向量法时,要注意向量夹角与异面直线所成角的范围不同.训练1 (1)(2022·湖州质检)在长方体ABCDA1B1C1D1中,BB12AB2BCPQ分别为B1C1BC的中点,则异面直线AQBP所成角的余弦值是(  )A.  B.  C.  D.答案 C解析  不妨设AB2,则BC2BB14,连接A1PA1B(图略),则A1PAQ∴∠A1PB(或其补角)为异面直线AQBP所成的角.由勾股定理得BPA1PA1B2,在A1BP中,由余弦定理的推论得,cosA1PB.故选C.法二 如图建立空间直角坐标系,设直线AQBP所成的角为θ不妨设AB2BC2BB14.B(200)P(214)Q(210)所以(014)(210)所以cos θ|cos|.(2)(2022·河南顶尖名校联考)如图,圆锥的底面直径AB2,其侧面展开图为半圆,底面圆的弦AD,则异面直线ADBC所成的角的余弦值为(  )A.0  B.  C.  D.答案 C解析  如图,延长DO交圆于E,连接BECE,易知ADBEADBE∴∠EBC(或其补角)为异面直线ADBC所成的角.由圆锥侧面展开图为半圆,易得BC2,在BEC中,BCCE2BEcosEBC.法二 由圆锥侧面展开图为半圆,易得BC2,又BO1所以CO,在AOD中,AODO1AD由余弦定理得cosAOD=-AODO为坐标原点,OB所在直线为y轴,OC所在直线为z轴,建立空间直角坐标系如图,则A(0,-10)DB(010)C(00)所以(0,-1)cos〉==-又异面直线所成角的范围是故直线ADBC所成角的余弦值为.热点二 直线与平面所成的角求直线与平面所成角的方法方法:几何法.步骤为:找出直线l在平面α上的射影;证明所找的角就是所求的角;把这个角置于一个三角形中,通过解三角形来求角.方法二:空间向量法.步骤为:求出平面α的法向量n与直线AB的方向向量计算cosn〉=利用sin θ|cosn|,以及θ,求出角θ.2 (2022·南京模拟)如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,AA113AB8BC6ABBCAB1B1CDAC的中点,平面AB1C平面ABC.(1)求证:B1D平面ABC(2)求直线C1D与平面AB1C所成角的正弦值.(1)证明 因为AB1B1CDAC的中点,所以B1DAC.又平面AB1C平面ABC,平面AB1C平面ABCACB1D平面AB1C所以B1D平面ABC.(2)  在平面ABC内,过点DBC的平行线,交AB于点E,过点DAB的平行线,交BC于点F,连接DEDFBD.(1)B1D平面ABC所以B1DACB1DBD.因为ABBC,所以DEDF故以{}为基底建立如图所示的空间直角坐标系Dxyz.因为AB8BC6ABBC,所以AC10BDAC5.AA1BB113ABBC所以B1D12.易得D(000)A(3,-40)B(340)C(340)B1(0012)(680)(600)(34,-12).设点C1(xyz)(xyz12)(600)(xyz12)所以C1(6012)所以(60,-12).设平面AB1C的法向量为n(x1y1z1)3x14y1z10.不妨取x14,则y13,得平面AB1C的一个法向量为n(430).设直线C1D与平面AB1C所成的角为θsin θ|cosn|.所以直线C1D与平面AB1C所成角的正弦值为.法二 连接BC1,交B1C于点M,易知BMMC1,所以点C1到平面AB1C的距离d和点B到平面AB1C的距离相等.过点BBHAC,垂足为H.又平面AB1C平面ABC,平面AB1C平面ABCACBH平面ABC所以BH平面AB1C,则BH为点B到平面AB1C的距离.RtABC中,因为AB8BC6ABBC所以AC10,则BH所以dBH.(1)B1D平面ABCBC平面ABC,所以B1DBC.B1C1BC,所以B1DB1C1DB1C1为直角三角形.连接BD,则B1DBD.因为DAC的中点,所以BDAC5.AA1BB113,所以B1D12.B1C1BC6,所以C1D6.设直线C1D与平面AB1C所成的角为θsin θ.所以直线C1D与平面AB1C所成角的正弦值为.规律方法 1.几何法求线面角的关键是找出线面角(重点是找垂线与射影),然后在三角形中应用余弦定理(勾股定理)求解;2.向量法求线面时要注意:线面角θ与直线的方向向量a和平面的法向量n所成的角〈an〉的关系是〈an〉+θ或〈an〉-θ,所以应用向量法求的是线面角的正弦值,而不是余弦值.训练2 (2022·湖北十校联考)如图,在四棱锥ABCDE中,CDBECDEB1CBBEAEABBCADOAE的中点.(1)求证:DO平面ABC(2)DA与平面ABC所成角的正弦值.(1)证明 取AB的中点为F,连接CFOF因为OF分别为AEAB的中点所以OFBE,且OFBE.CDBECDEB所以OFCD,且OFCD所以四边形OFCD为平行四边形,所以DOCFCF平面ABCDO平面ABC所以DO平面ABC.(2)  取EB的中点为G,连接AGDG,易得DGBC.因为AEABBE2所以AE2AB2BE2所以ABAEABE为等腰直角三角形,所以AGBEAG1ADDGBC所以AG2DG2AD2所以DGAG.BEAGBEDGGBEDG平面BCDE,所以AG平面BCDE.h为点D到平面ABC的距离,连接BD,则VDABCVABCDSABC·hSBCD·AG因为BC平面BCDE,所以BCAGCBBEBEAGGBEAG平面ABE,所以BC平面ABEAB平面ABE所以BCAB所以SABC×AB×BC××1SBCD×BC×CD××1所以hDA与平面ABC成的角为θsin θ.所以DA与平面ABC所成角的正弦值为.法二 如图,取EB的中点为G,连接AGOGDG,由(2)可知AGBEABAEBC平面ABEBCDG,所以DG平面ABE.G为坐标原点,以的方向分别为x轴,y轴,z轴正方向建立空间直角坐标系,G(000)A(100)D(00)E(0,-10)(10).因为AE平面ABE,所以BCAEABAEBCABBBCAB平面ABC,所以AE平面ABC故平面ABC的一个法向量为(1,-10).DA与平面ABC所成角为θsin θ|cos|.所以DA与平面ABC所成角的正弦值为.热点三 平面与平面的夹角求平面与平面的夹角方法方法:几何法.步骤为:找出二面角的平面角(以二面角的棱上任意一点为端点,在两个面内分别作垂直于棱的两条射线,这两条射线所成的角就是二面角的平面角)证明所找的角就是要求的角;把这个平面角置于一个三角形中,通过解三角形来求角.求二面角的平面角的口诀:点在棱上,边在面内,垂直于棱,大小确定.方法二:空间向量法.步骤为:求两个平面αβ的法向量mn计算cosmn〉=设两个平面的夹角为θ,则cos θ|cosmn|.3 (2022·济南质测)如图,在三棱锥DABC中,DA底面ABCACBCDA1ABECD的中点,点FDB上,且EFDB.(1)证明:DB平面AEF(2)求平面ADB与平面DBC夹角的大小. (1)证明 DA平面ABC,且BC平面ABCDABC.ACBC1ABAC2BC2AB2ACBC.DAACADAAC平面DACBC平面DACAE平面DACBCAE.DAACECD的中点,DCAEBCDCCBCDC平面DBCAE平面DBCDB平面DBCDBAEEFDBEFAEEEFAE平面AEFDB平面AEF.(2) EFDB,由(1)DBAF∴∠AFE为平面ADB与平面DBC的夹角.DA平面ABCDAACDAABACDA1ECD的中点,AEDC.ABSDAB×DA×AB×DB×AFAF.(1)知,AE平面DBCEF平面DBCAEEFsinAFE.∵∠AFE为锐角,∴∠AFEADB与平面DBC夹角的大小为.法二 (1)证明 DA平面ABC,且BC平面ABCDABC.ACBC1ABAC2BC2AB2ACBC.DAACADAAC平面DACBC平面DAC如图,过点AAGBCAG平面DAC.A为坐标原点,分别以向量的方向为x轴,y轴,z轴的正方向,建立空间直角坐标系AxyzA(000)B(110)D(001)E(11,-1).·1×1×0(1)×0DBAE.DBEF,且AEEFEAEEF平面AEFDB平面AEF.(2) 由(1)(001)(1,-11)(101).设平面ADB的法向量为m(x1y1z1)y11,则m(110).设平面DBC的法向量为n(x2y2z2)x21,则n(101).设平面ADB与平面DBC的夹角为θcos θ|cosmn|.所以θ即平面ADB与平面DBC夹角的大小为.规律方法 (1)用几何法求解二面角的关键是:先找(或作)出二面角的平面角,再在三角形中求解此角.(2)利用法向量的依据是两个半平面的法向量所成的角和二面角的平面角相等或互补,在求二面角的大小时,一定要判断出二面角的平面角是锐角还是钝角,否则解法是不严谨的.训练3 (2022·沈阳质检)如图,在四棱锥PABCD中,PA平面ABCD,四边形ABCD是直角梯形,BCADABADPAAB2AD2BC2.(1)求证:BD平面PAC(2)求平面BPC与平面PCD夹角的余弦值.(1)证明  由题意得,四边形ABCD是直角梯形,BCADABADPAAB2AD2BC2所以tanACBtanDBA可知ACBDBA所以DBCACB90°,则ACBD.PA平面ABCDBD平面ABCD所以PABDACPAAPAAC平面PACBD平面PAC.法二 由题意PA平面ABCDABAD,分别以的方向为x轴,y轴,z轴正方向建立空间直角坐标系Axyz,如图所示,则A(000)B(200)C(20)D(020)P(002)(220)(002)·0,即BDAP(20)·=-440BDAC,又ACAPAACAP平面PACBD平面PAC.(2) 由题意PA平面ABCDABAD分别以的方向x轴,y轴,z轴正方向建立空间直角坐标系Axyz,如图所示,则A(000)B(200)C(20)D(020)P(002)在平面PBC中,(00)(202)设平面PBC的法向量为n(x1y1z1)所以y10,令x11,则z11所以n(101).在平面PCD中,(20)(2,-2)设平面PCD的法向量为m(x2y2z2)x21,则y2z22所以m(12).设平面BPC与平面PCD夹角的大小为θcos θ|cosmn|所以平面BPC与平面PCD夹角的余弦值为.热点四 距离问题1.空间中点、线、面距离的相互转化关系2.空间距离的求解方法有:(1)作垂线段;(2)等体积法;(3)等价转化;(4)空间向量法.4 在直三棱柱ABCA1B1C1中,ABACAA12BAC90°MBB1的中点,NBC的中点.(1)求点M到直线AC1的距离;(2)求点N到平面MA1C1的距离.  (1)如图,连接AMMC1AC1,易知MC13AC12MAMAC1中,由余弦定理得cos MAC1sin MAC1所以M到直线AC1的距离为MA·sin MAC1×.(2)如图,SMNC1S矩形B1BCC1SB1MC1SBMNSNCC14设点N到平面MA1C1的距离为hVNMA1C1VA1MNC1,得××2××h××hN到平面MA1C1的距离为.法二 (1)建立如图所示的空间直角坐标系,则A(000)A1(002)M(201)C1(022),直线AC1的一个单位方向向量为s0(201)故点M到直线AC1的距离d.(2)设平面MA1C1的法向量为n(xyz)因为(020)(20,-1)x1,得z2,故n(102)为平面MA1C1的一个法向量,因为N(110),所以(11,-1)N到平面MA1C1的距离d.规律方法 1.在解题过程中要对点线距离点面距离线面距离面面距离进行适当转化,从而把所求距离转化为点与点的距离进而解决问题.2.解决点线距问题注意应用等面积法,解决点面距问题注意应用等体积法.训练4 在四棱柱ABCDA1B1C1D1中,A1A平面ABCDAA13,底面是边长为4的菱形,且DAB60°ACBDOA1C1B1D1O1EO1A的中点,则点E到平面O1BC的距离为(  )A.2  B.1  C.  D.3答案 C解析  如图,连接OO1OO1平面ABCDOO1AA13四边形ABCD是边长为4的菱形,且DAB60°OB2OC2AC2OC4OBAC.O1BO1CBC4cosBO1CsinBO1CSBO1C×××4.A到平面O1BC的距离为h则由VABO1CVO1ABC×4×h××4×2×3解得h3EO1A的中点,E到平面O1BC的距离为. 易得OO1平面ABCD所以OO1OAOO1OB.OAOB所以建立如图所示的空间直角坐标系Oxyz.因为底面ABCD是边长为4的菱形,DAB60°所以OA2OB2A(200)B(020)C(200)O1(003)所以(02,-3)(20,-3).设平面O1BC的法向量为n(xyz).所以z2,则x=-y3n(32)是平面O1BC的一个法向量.设点E到平面O1BC的距离为d.因为EO1A的中点,所以Ed所以点E到平面O1BC的距离为.一、基本技能练1.如图,四棱锥PABCD中,ABCBAD90°BC2ADPABPAD都是边长为2的等边三角形.(1)证明:PBCD(2)求点A到平面PCD的距.(1)证明 取BC的中点E,连接DE,则ABED为正方形.PPO平面ABCD,垂足为O.连接OAOBODOE.PABPAD都是等边三角形知PAPBPD所以OAOBOD,即点O为正方形ABED对角线的交点,OEBD,从而PBOE.因为OBD的中点,EBC的中点,所以OECD.因此PBCD.(2) 取PD的中点F,连接OFOFPB.(1)知,PBCD,故OFCD.ODBDOPPOD为等腰三角形,因此OFPD.PDCDDPDCD平面PCD所以OF平面PCD.因为AECDCD平面PCDAE平面PCD,所以AE平面PCD.因此O到平面PCD的距离OF就是A到平面PCD的距离,而 OFPB1,所以A到平面PCD的距离为1.2.(2022·广州调研)如图,在三棱锥PABC中,BC平面PACADBPAB2BC1PD3BD3.(1)求证:PAAC(2)求平面PAC与平面ACD夹角的余弦值.(1)证明  由AB2BD1ADBP,得AD.PD3ADADBPPA2.BC平面PACACPC平面PACBCACBCPC.所以ACPC.因为AC2PA215PC2所以PAAC.法二 由AB2BD1ADBPAD.PD3ADADBPPA2.因为PB4所以PB2AB2PA2所以PAAB.BC平面PACPA平面PACBCPA.BCAB平面ABCBCABBPA平面ABC.因为AC平面ABC,所以PAAC.(2)  如图,过点DDEBCPC于点E因为BC平面PAC所以DE平面PAC.因为AC平面PAC所以DEAC.过点EEFACAC于点F,连接DFDEEFEDEEF平面DEF所以AC平面DEF.因为DF平面DEF所以ACDF.DFE为平面PAC与平面ACD的夹角.PD3BD3DEBC,得DEEFACPAAC,且EFPA平面PAC,得EFPA,且EF.易知DEEFDF.所以cosDFE.所以平面PAC与平面ACD夹角的余弦值为.法二 如图,作AQCB,以AQACAP所在直线分别为xyz轴,建立空间直角坐标系.因为AB2BC1BD1BP4所以ACAP2.A(000)B(10)C(00)P(002).D(00).设平面ACD的法向量为n(xyz)x2,则z=-y0所以n(20,-)为平面ACD的一个法向量.由于BC平面PAC因此(100)为平面PAC的一个法向量.设平面PAC与平面ACD夹角的大小为θcos θ|cosn|.所以平面PAC与平面ACD夹角的余弦值为.3.(2022·泉州质检)在三棱锥ABCD中,已知CBCDBD2OBD的中点,AO平面BCDAO2EAC的中点.(1)求直线ABDE所成角的余弦值;(2)若点FBC上,满足BFBC,设平面FDE与平面DEC夹角的大小为θ,求sin θ的值. (1)如图,连接OC,因为CBCDOBD的中点,所以COBD.AO平面BCDOBOC平面BCD,所以AOOBAOOC.{}为基底,建立空间直角坐标系Oxyz.因为BD2CBCDAO2所以B(100)D(100)C(020)A(002).因为EAC的中点,所以E(011)所以(10,-2)(111)所以|cos|.因此,直线ABDE所成角的余弦值为.(2)因为点FBC上,BFBC(120)所以.(200).设平面DEF的法向量为n1(x1y1z1)x12,得y1=-7z15所以n1(2,-75)为平面DEF的一个法向量.设平面DEC的法向量为n2(x2y2z2),又(120)x22,得y2=-1z2=-1所以n2(2,-1,-1)为平面DEC的一个法向量.|cos θ|.所以sin θ.二、创新拓展练4.如图,三棱柱ABCA1B1C1中,侧面BCC1B1为矩形,若平面BCC1B1平面ABB1A1,平面BCC1B1平面ABC1.(1)求证:ABBB1(2)记平面ABC1与平面A1B1C1的夹角为α,直线AC1与平面BCC1B1所成的角为β,异面直线AC1BC所成的角为φ,当αβ满足:cos α·cos βm(0<m<1m为常数)时,求sin φ的值.(1)证明 四边形BCC1B1是矩形,BCBB11又平面ABB1A1平面BCC1B1平面ABB1A1平面BCC1B1BB1BC平面BCC1B1BC平面ABB1A1AB平面ABB1A1ABBC.如图1,过CCOBC1平面BCC1B1平面ABC1平面BCC1B1平面ABC1BC1CO平面BCC1B1CO平面ABC1AB平面ABC1ABCOABBCCOBCCCOBC平面BCC1B1AB平面BCC1B1BB1平面BCC1B1ABBB1.(2) 由题意知ABA1B1AB平面BCC1B1A1B1平面BCC1B1.B1为原点,B1A1B1BB1C1所在直线分别为xyz轴建立空间直角坐标系,如图22不妨设B1A1aB1BbB1C1cB1(000)A1(a00)B(0b0)C1(00c)A(ab0)(a00)(00c)(0,-bc).n1(x1y1z1)为平面ABC1的法向量,则x10y1c,则z1bn1(0cb).取平面A1B1C1的一个法向量n(010)由图知,α为锐角,cos α|cosn1n|.取平面BCC1B1的一个法向量n2(100)(ab,-c)sin β|cosn2|.βcos βcos αcos β.|cos|cos φcos φcos αcos β.cos αcos βmm(01)φsin φ. 

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