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    2024年(新高考)高考数学一轮复习突破练习8.7《立体几何中的空间向量证明问题》(含详解)

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    2024年(新高考)高考数学一轮复习突破练习8.7《立体几何中的空间向量证明问题》(含详解)

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    2024(新高考)高考数学一轮复习突破练习8.7《立体几何中的空间向量证明问题》1.如图,在直三棱柱ABCA1B1C1中,ABBC,AA1=2,AC=2.M是CC1的中点,P是AM的中点,点Q在线段BC1上,且BQ=QC1.(1)证明:PQ平面ABC;(2)若直线BA1与平面ABM所成角的正弦值为,求BAC的大小.      2.如图1所示,在直角梯形ABCD中,ADBC,BAD=,AB=BC=1,AD=2,E是线段AD的中点,O是AC与BE的交点.将ABE沿BE折起到A1BE的位置,如图2所示.(1)证明:CD平面A1OC;(2)若平面A1BE平面BCDE,求直线BD与平面A1BC所成角的正弦值.    3.如图,在矩形ABCD中,AB=4,AD=2,E是CD的中点,将ADE沿AE折起,得到如图所示的四棱锥D1­ABCE,其中平面D1AE平面ABCE.(1)设F为CD1的中点,试在AB上找一点M,使得MF平面D1AE;(2)求直线BD1与平面CD1E所成的角的正弦值.      4.如图,在四棱锥PABCD中,四边形ABCD为矩形,APB是以角P为直角的等腰直角三角形,平面PAB平面ABCD.(1)证明:平面PAD平面PBC;(2)若M为直线PC的中点,且AP=AD=2,求平面AMD与平面BMD的夹角的余弦值.             5.如图,四棱锥PABCD的一个侧面PAD为等边三角形,且平面PAD平面ABCD,四边形ABCD是平行四边形,AD=2,BD=2BAD=.(1)求证:BDPD;(2)求平面DBC与平面PBC夹角的余弦值.      6.已知在正三棱柱ABCA1B1C1中,AB=2,AA1,D为AC的中点.(1)当时,求证:DEBC1(2)在线段AA1上是否存在点E,使平面ABE与平面BED的夹角等于30°?若存在,求出AE的长;若不存在,请说明理由.      
    0.答案详解1.解:(1)取MC的中点,记为点D,连接PD,QD.P为MA的中点,D为MC的中点,PDAC.又CD=DC1,BQ=QC1QDBC.又PDQD=D,平面PQD平面ABC.又PQ平面PQD,PQ平面ABC.(2)BC,BA,BB1两两互相垂直,以B为坐标原点,分别以BC,BA,BB1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Bxyz.设BC=a,BA=b,则各点的坐标分别为B(0,0,0),C(a,0,0),A(0,b,0),A1(0,b,2),M(a,0,1),=(0,b,2),=(0,b,0),=(a,0,1).设平面ABM的法向量为n=(x,y,z),取x=1,则可得平面ABM的一个法向量为n=(1,0,a),|cos〈n,〉|=.又a2+b2=8,a4+4a212=0.a2=2或6(舍),即a=.sinBAC=.∴∠BAC=. 2.解:(1)证明:在题图1中,连接CE,因为AB=BC=1,AD=2,E是AD的中点,BAD=,所以四边形ABCE为正方形,四边形BCDE为平行四边形,所以BEAC.在题图2中,BEOA1,BEOC,又OA1OC=O,从而BE平面A1OC.又CDBE,所以CD平面A1OC.(2)由(1)知BEOA1,BEOC,所以A1OC为二面角A1BEC的平面角,又平面A1BE平面BCDE,所以A1OC=所以OB,OC,OA1两两垂直.如图,以O为原点,OB,OC,OA1所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,则B(,0,0),E( ,0,0),A1(0,0,),C(0,,0),=( ,0),=(0, ),=(,0,0),得D( ,0).所以=( ,0).设平面A1BC的法向量为n=(x,y,z),直线BD与平面A1BC所成的角为θ取x=1,得n=(1,1,1).从而sinθ=|cos〈,n〉|=即直线BD与平面A1BC所成角的正弦值为. 3.解:(1)如图,取D1E的中点,记为L,连接AL,FL,则FLEC,又ECAB,FLAB,且FL=AB,M,F,L,A四点共面,且平面D1AE平面AMFL=AL,若MF平面D1AE,则MFAL,四边形AMFL为平行四边形,AM=FL=AB.(2)取AE的中点O,过点O作OGAB于G,OHBC于H,连接OD1.AD1=D1E,D1OAE,D1O平面ABCE,D1OOG,D1OOH,又易得OGOH,故OG,OH,OD1两两垂直,以O为坐标原点,OG,OH,OD1为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,如图所示.则B(1,3,0),C(1,3,0),E(1,1,0),D1(0,0,).=(1,3,),=(1,3,),=(0,2,0).设平面CD1E的一个法向量为m=(x,y,z),取x=,得m=(,0,1).设直线BD1与平面CD1E所成的角为θ则sin θ=|cos〈m,〉|=.即直线BD1与平面CD1E所成的角的正弦值为. 4. (1)证明:四边形ABCD为矩形,ADAB,平面PAB平面ABCD,平面PAB平面ABCD=AB,AD平面ABCD,AD平面PAB,又PB平面PAB,则ADPB,又PAPB,PAAD=A,PA,AD平面PAD,PB平面PAD,而PB平面PBC,平面PAD平面PBC.(2)解:取AB的中点O,分别以OP,OB所在直线为x,y轴建立空间直角坐标系,如图.由AP=AD=2,APB是以角P为直角的等腰直角三角形,则A(0,,0),D(0,,2),B(0,,0),M(,,1),=(,,1),=(,,1),=(,,1). 设平面MAD的一个法向量为m=(x,y,z),取y=1,得m=(-3,1,0);设平面MBD的一个法向量为n取y=1,n=(1,-1,).cos mn平面AMD与平面BMD的夹角的余弦值为. 5. (1)证明:在ABD中,AD=2,BD=2BAD=ADBD.又平面PAD平面ABCD,平面PAD平面ABCD=AD,BD平面ABCD,BD平面PAD,又PD平面PAD,BDPD.(2)解 如图,作POAD于点O,则PO平面ABCD.过点O作OEBC交CB的延长线于点E,连接PE,以O为坐标原点,分别以OA,OE,OP所在直线为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,则D,B,P,C.易和平面DBC的一个法向量为m设平面PBC的一个法向量为n取y=1,则z=2,n=(0,1,2),设平面DBC与平面PBC夹角为θ,则cos θ.所以平面DBC与平面PBC夹角的余弦值为. 6. (1)证明:如图,连接DC1,因为ABCA1B1C1为正三棱柱,所以ABC为正三角形,又因为D为AC的中点,所以BDAC,又平面ABC平面ACC1A1,平面ABC平面ACC1A1=AC,所以BD平面ACC1A1,所以BDDE.因为,AB=2,AA1,所以AE=,AD=1,所以在RtADE中,ADE=30°在RtDCC1中,C1DC=60°所以EDC1=90°,即EDDC1,又BDDC1=D,DC1,BD平面BDC1所以ED平面BDC1,又BC1平面BDC1,所以DEBC1.(2)解:假设存在点E满足条件,设AE=h.取A1C1的中点D1,连接DD1,则DD1平面ABC,所以DD1AD,DD1BD,分别以DA,DB,DD1所在直线为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,则A(1,0,0),B(0,,0),E(1,0,h),所以=(0,,0),=(1,0,h),=(1,,0),=(0,0,h),设平面BED的一个法向量为n1=(x1,y1,z1),令z1=1,得n1=(h,0,1),同理,设平面ABE的一个法向量为n2=(x2,y2,z2),令y2=1,所以n2=(,1,0).所以|cos〈n1n2〉|==cos 30°所以|h|=,所以h无解.故不存在点E,使平面ABE与平面BED的夹角等于30°.  

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