2020版高考數(shù)學(xué)(理)一輪總復(fù)習(xí)層級快練第八章 立體幾何 作業(yè)56 含解析
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1、 1.在正方體?ABCD-A1B1C1D1?中,M?是?AB?的中點,則?sin〈DB1,CM〉的值等于(?? ) 題組層級快練?(五十六) → → 2 C.????2 1 A. 3 B. D. 210 15 11 15 答案 B 解析 分別以?DA,DC,DD1?為?x,y,z?軸建系,令?AD=1, → → 1 ∴DB1=(1,1,1),CM=(1,-2,0). 2???? 15 ∴cos〈DB1,CM〉=??? = 2 → → 1 1-
2、5??15 3· . ∴sin〈DB1,CM〉= 15 → → 210 . 2.已知直四棱柱?ABCD-A1B1C1D1?中,底面?ABCD?為正方形,AA1=2AB,E?為?AA1?的中點,則 異面直線?BE?與?CD1?所成角的余弦值為( ) A.????10 5 10 5 10 3?10 C. 1 B. 3 D. ∴BE=(0,-1,1),CD1=(0,-1,2). ∴cos〈BE,CD1〉=??? = 10 答案 C 解析 如圖,以?D?為坐標(biāo)原點建立如圖
3、所示空間直角坐標(biāo)系. 設(shè)?AA1=2AB=2,則?B(1,1,0),E(1,0,1),C(0,1,0),D1(0,0,2). → → → → 1+2 3?10 . 2·?5 3.若直線?l?的方向向量與平面?α?的法向量的夾角等于?120°,則直線?l?與平面?α?所成的角等于( ) A.120° C.30° B.60° D.150° 解析 設(shè)直線?l?與平面?α?所成的角為?θ,則?sinθ=|cos120°|=??,又?0°≤θ≤90°.∴θ=30°. 答案 C 1 2 4.已知長方體?ABCD-A1B1C
4、1D1?中,AB=BC=4,CC1=2,則直線?BC1?與平面?DBB1D1?所成角的 正弦值為( ) 2 D.????10 A. C. 3 2 10 5 5 B. 10 答案 C 解析 由題意,連接?A1C1,交?B1D1?于點?O,連接?BO.∵在長方體?ABCD-A1B1C1D1?中,AB=BC =4,∴C1O⊥B1D1.易得?C1O⊥平面?DBB1D1,∴∠C1BO?即為直線?BC1?與平面?DBB1D1?所成的角. 3 B.????3 C.????6 3 則?A(2,0,0),C(
5、0,2,0),D1(0,0,4),B(2,2,0),B1(2,2,4),AC=(-2, 2,0),AD1=(-2,0,4),BB1=(0,0,4). ì?n·?AC=0, 設(shè)平面?ACD1?的法向量為?n=(x,y,z),則í ??n·AD?=0, 即í???????????? 取?x=2,則?y=2,z=1,故?n=(2,2,1)是平面?ACD1?的一個法向量. 在? OBC1?中,OC1=2?2,BC1=2?5,∴直線?BC1?與平面?DBB1D1?所成角的正弦值為 選?C. 5.(2019·?遼寧沈陽和平區(qū)模擬)如圖,在正四棱柱?ABCD-A1B1C1D1?中,A
6、B=2,BB1 =4,則直線?BB1?與平面?ACD1?所成角的正弦值為( ) 1 A. 3 2?2 D. 3 答案 A 解析 如圖所示,建立空間直角坐標(biāo)系. → → → → → 1 ì?-2x+2y=0, ? ?-2x+4z=0, 10 5 ,故 設(shè)直線?BB1?與平面?ACD1?所成的角是θ,則?sinθ?|cos〈n,BB1〉|= = |n·BB1|??? 4??? 1 →???? 9×4? 3 → → |n|·|BB1| =?????=?.故選?A.
7、 6.若正三棱柱?ABC-A1B1C1?的所有棱長都相等,D?是?A1C1?的中點,則直線?AD?與平面?B1DC?所 成角的正弦值為( ) 5 5 4 D.????5 3 A. 3 C. 4 B. 5 設(shè)棱長為?1,則有?AD=????5 ,B1D= ,DC=?? , 答案 B 解析 間接法:由正三棱柱的所有棱長都相等,依據(jù)題設(shè)條件,可知?B1D⊥平面?ACD,∴B1D⊥ DC B1DC?為直角三角形. 3 5 2 2 2 ∴S 1DC=??× ×?? =??? . 3?????? 8???
8、3?? 2?? 2???????? 5 設(shè)直線?AD?與平面?B1DC?所成的角為?θ,則?sinθ=??h =??. ì?n·?CD=0,???ì-y+2z=0, ??n·CB?=0? ????3x-y+2z=0 ∴sin〈AD,n〉=????? =??. 1 3 5 15 2 2 2 8 設(shè)?A?到平面?B1DC?的距離為?h,則有 VA-B1DC=VB1-ADC, 1 1 ∴3×h× B1DC=3×B1D×S△ADC. 1 15 1 3 1 2 ∴?×h× =?× ×?,∴h= . 4 AD 5 向量法:如圖,取?AC?的中點為坐標(biāo)原點,建
9、立空間直角坐標(biāo)系. 設(shè)各棱長為?2, 則有?A(0,-1,0),D(0,0,2),C(0,1,0),B1(?3,0,2). 設(shè)?n=(x,y,z)為平面?B1CD?的法向量, → 則有í ?í ?n=(0,2,1). → 1 → → AD·?n 4 → 5 |AD|·|n| 7.(2019·?河南林州期末)如圖,已知長方體?ABCD-A1B1C1D1?中,AD=AA1=1,AB=3,E?為線 1 段?AB?上一點,且?AE=3AB,則?DC1?與平面?D1EC?所成的角的正弦值為( ) 35 7 C.
10、????3 D.????2 3?35 A. 3 2?7 B. 4 ∴DC1=(0,3,1),D1E=(1,1,-1),D1C=(0,3,-1). 答案 A 解析 如圖,以?D?為坐標(biāo)原點,DA,DC,DD1?所在直線分別為?x?軸,y?軸,z?軸建立空間直角坐 標(biāo)系,則?C1(0,3,1),D1(0,0,1),E(1,1,0),C(0,3,0), → → → ìn·?→E=0, ì(x,y,z)·?(1,1,-1)=0, 則í??????????? 即í ??n·D?C=0, ??(x,y,z)·?(0,3,-1)=0
11、, 設(shè)平面?D1EC?的法向量為?n=(x,y,z), 1 → 1 ì?x+y-z=0, ì?x=2y, 解得í 即í 取?y=1,得?n=(2,1,3). ? ? ?3y-z=0, ?z=3y, ∵cos〈DC1,n〉= DC1·n? (0,3,1)·?(2,1,3) 3???35 35 →??????????????? 10×???14 → → =??????????????????????=????, |DC1|·|n| 3?35 ∴DC1?與平面?D1EC?所成的角的正弦值為?35 ,故選?A.
12、 8.(2019·?昆明市高三調(diào)研)在長方體?ABCD-A1B1C1D1?中,AB=AD=4,AA1=2.過點?A1?作平面?α 與?AB,AD?分別交于?M,N?兩點,若?AA1?與平面?α?所成的角為?45°,則截面?A1MN?面積的最小值 是( ) A.2?3 C.4?6 答案 B B.4?2 D.8?2 解析 如圖,過點?A?作?AE⊥MN,連接?A1E,∵A1A⊥平面?ABCD, A1A⊥MN,∴MN⊥平面?A1AE,∴A1E⊥MN,平面?A1AE⊥平面?A1MN, AA1E?為?AA1?與平面?A1MN?所成的角,∴∠A
13、A1E=45°,在? A1AE ∴ ∴∠ 中, ∵AA1=2,∴AE=2,A1E=2?2,在? MAN?中,由射影定理得?ME·EN=AE2=4,由基本不等 式得?MN=ME+EN≥2?ME·EN=4,當(dāng)且僅當(dāng)?ME=EN,即?E?為?MN?的中點時等號成立,∴截面 1 A1MN?面積的最小值為2×4×2?2=4?2,故選?B. 9.(2019·?保定模擬)在直三棱柱?ABC-A1B1C1?中,底面是等腰直角三角形,∠ACB=90°,側(cè)棱?AA1 =2,D,E?分別是?CC1?與?A1B?的中點,點?E?在平面?ABD?上的射影是△ABD?的
14、重心?G.則?A1B?與平 面?ABD?所成角的余弦值是( ) A. C. 2 3 3 2 B. D. 7 3 3 7 1),G(??,??,??),GE=(??,??,??),BD=(0,-a,1), 答案 B 解析 以?C?為坐標(biāo)原點,CA?所在直線為?x?軸,CB?所在直線為?y?軸,CC1?所在直線為?z?軸,建立 a a 直角坐標(biāo)系,設(shè)?CA=CB=a,則?A(a,0,0),B(0,a,0),A1(a,0,2),D(0,0,1),∴E(2,2, a a 1 → a a 2 →
15、
3 3 3 6 6 3
∴GE⊥平面?ABD,∴GE·BD=0,解得?a=2.
∴GE=(??,??,??),BA1=(2,-2,2),3 3 3
∵GE⊥平面?ABD,∴GE為平面?ABD?的一個法向量.
3
GE·BA1?????????? 2
∵cos
16、→ 6 3 3 3 ∴A1B?與平面?ABD?所成的角的余弦值為?7. 10.(2019·?河北承德期末)已知四棱錐?P-ABCD?的底面是菱形,∠BAD=60°,PD⊥平面?ABCD, 且?PD=AB,點?E?是棱?AD?的中點,F(xiàn)?在棱?PC?上.若?PF∶FC=1∶2,則直線?EF?與平面?ABCD?所 成角的正弦值為________. 35 解析 如圖,以?D?點為坐標(biāo)原點建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系?D-xyz.設(shè)菱 ,-?,0),F(xiàn)(0,?,?),所以EF= 形?ABCD?的邊長為?2,則?D(0,0,0),E(
17、3???1?????????2?4??????→ 2????2?????????3?3 (-????3 7 ,??,??). 4 2 6 3 又平面?ABCD?的一個法向量為?n=(0,0,1), 4 所以?cos〈EF,n〉= 35 → (- 3 ?????? 3)2+(7)2+(4)2×1 2???????6??????3 4?35 =????, 即直線?EF?與平面?ABCD?所成角的正弦值為???? . 4?35 35 11.(2019·?上海八校聯(lián)考)如圖所示為一名曰“塹堵”的幾何
18、體,已知?AE⊥底面?BCFE,DF∥AE, DF=AE=1,CE=?7,四邊形?ABCD?是正方形. (1)《九章算術(shù)》中將四個面都是直角三角形的四面體稱為鱉臑,判斷四面體?EABC?是否為鱉臑, 答案?? (1)略? (2) 若是,寫出其每一個面的直角,并證明;若不是,請說明理由. (2)記?AB?與平面?AEC?所成的角為?θ,求?cos2θ?的值. 1 7 解析 (1)∵AE⊥底面?BCFE,EC,EB,BC?都在底面?BCFE?上,∴AE⊥EC,AE⊥EB,AE⊥BC. ∵四邊形?ABCD?
19、是正方形,∴BC⊥AB,∴BC⊥平面?ABE.又∵BE?平面?ABE,∴BC⊥BE,∴四 面體?EABC?是鱉臑,∠AEB,∠AEC,∠CBE,∠ABC?為直角. (2)∵AE=1,CE=?7,AE⊥EC, ∴AC=2?2,又?ABCD?為正方形. ∴BC=2,∴BE=?3. 作?BO⊥EC?于?O,則?BO⊥平面?AEC,連接?OA,則?OA?為?AB?在面?AEC?上的射影.∴θ=∠BAO, 由等面積法得?BE·BC=EC·OB. ,sinθ=?? =??? ,cos2θ=1-2sin2θ=??. ∴OB= 3·2 7 OB???2
20、1????????????????????1 AB???7?????????????????????7 答案?? (1)略? (2)????6 以?B?為坐標(biāo)原點,分別以BE,BD,BA的方向為?x?軸,y?軸,z?軸的正方向建立空間直角坐標(biāo)系. 依題意,得?B(0,0,0),C(1,1,0),D(0,1,0),A(0,0,1),Mè0,2,2?,則BC=(1,1,0), BM=è0,2,2?,AD=(0,1,-1). ì?x0+y0=0, ì?n·?BC=0, 則í?????????? 即í1 1 取?z0=1,得平面?MBC?的一個法向量?n=(1,-1,1).
21、 ??n·BM=0,?????2y0+2z0=0, 12.(2014·?福建,理)在平面四邊形?ABCD?中.AB=BD=CD=1,AB⊥BD,CD⊥BD. 將△ABD?沿?BD?折起,使得平面?ABD⊥平面?BCD,如圖所示. (1)求證:AB⊥CD; (2)若?M?為?AD?中點,求直線?AD?與平面?MBC?所成角的正弦值. 3 解析 (1)∵平面?ABD⊥平面?BCD,平面?ABD∩平面?BCD=BD,AB?平面?ABD,AB⊥BD, ∴AB⊥平面?BCD. 又?CD?平面?BCD,∴AB⊥CD. (2)過點?B?在平面?BCD?
22、內(nèi)作?BE⊥BD,如圖所示. 由(1)知?AB⊥平面?BCD,BE?平面?BCD,BD?平面?BCD, ∴AB⊥BE,AB⊥BD. → → → ? 1 1? → → ? 1 1? → 設(shè)平面?MBC?的法向量?n=(x0,y0,z0), → → 設(shè)直線?AD?與平面?MBC?所成角為?θ, 則?sinθ=|cos〈n,AD〉|=????? =?? , 即直線?AD?與平面?MBC?所成角的正弦值為???6 → → |n·AD| 6 → 3 |n|·|AD| 3
23、 . 四邊形?BDEF?是矩形,ED⊥平面?ABCD,∠ABD=??,AB=2AD. 答案?? (1)略? (2)????42 解析?? (1) ABD?中,∠ABD=??,AB=2AD, (2)由(1)可得,在? ABD?中,∠BAD=??,BD=???3AD,又由?ED=BD,設(shè) 所以AE=(-1,0,???3),AC=(-2,???3,0). ì?n·?AE=0, ì-x+???3z=0, ??n·AC=0,????-2x+???3y=0, 因為AF=(-1,???3,???3), 所以?cos〈n,AF〉=????? =??? , 13.(2019·
24、?鄭州一中測試)在如圖所示的多面體中,四邊形?ABCD?是平行四邊形, π 6 (1)求證:平面?BDEF⊥平面?ADE; (2)若?ED=BD,求直線?AF?與平面?AEC?所成角的正弦值. 14 π 6 由余弦定理,得?BD=?3AD, 從而?BD2+AD2=AB2,故?BD⊥AD, 所以△ABD?為直角三角形且∠ADB=90°. 因為?DE⊥平面?ABCD,BD?平面?ABCD,所以?DE⊥BD. 又?AD∩DE=D,所以?BD⊥平面?ADE. 因為?BD?平面?BDEF,所以平面?BDEF⊥平面?ADE.
25、π 3 AD=1,則?BD=ED=?3. 因為?DE⊥平面?ABCD,BD⊥AD, 所以可以以點?D?為坐標(biāo)原點,DA,DB,DE?所在直線分別為?x?軸,y?軸,z 軸建立空間直角坐標(biāo)系,如圖所示. 則?A(1,0,0),C(-1,?3,0),E(0,0,?3),F(xiàn)(0,?3,?3), → → 設(shè)平面?AEC?的法向量為?n=(x,y,z), → 則?í 即í → 令?z=1,得?n=(?3,2,1)為平面?AEC?的一個法向量. → → → n·AF 42 → 14 |n|·|AF| 所以直
26、線?AF?與平面?AEC?所成角的正弦值為???42 14 . 在? ADC?中,由?AD=???3,CD=1,可得?AC=2,AO=??, ì n=0,?AB· ì-???3x+y=0, ????答案 (1)略 (2)???42 ??????∴∠AEC=90°, = = ,易得△AEO∽△ACE,∴∠AOE=∠AEC=90°,即?EO⊥AC. ??????????則?A(??,0,0),B(0, ,0),E(0,0, ),M(??,0, ),D(0,- ,0),N(??, ,0), ????????????∴AB=(-??, ,0),AE=(-??,0, ),DM=(
27、??, , ),MN=(0, ,- ), ???AE·n=0,????-???3x+z=0, ????????設(shè)MP=λMN(0≤λ≤1),可得DP=DM+MP=(??, + λ, - λ), ???? 2→ 42×???λ?+λ+4 14.(2019·?太原模擬)如圖,在四棱錐?E-ABCD?中,底面?ABCD?是圓內(nèi)接四邊形, CB=CD=CE=1,AB=AD=AE=?3,EC⊥BD. (1)求證:平面?BED⊥平面?ABCD; (2)若點?P?在平面?ABE?內(nèi)運動,且?DP∥平面?BEC,求直線?DP?與平面?ABE?所 成角的正弦值的最大值.
28、 7 解析 (1)如圖,連接?AC,交?BD?于點?O,連接?EO, ∵AD=AB,CD=CB,AC=AC, ∴△ADC≌△ABC,易得△ADO≌△ABO,∴∠AOD=∠AOB=90°, ∴AC⊥BD. 又?EC⊥BD,EC∩AC=C,∴BD⊥平面?AEC, 又?OE?平面?AEC,∴OE⊥BD. 又底面?ABCD?是圓內(nèi)接四邊形, ∴∠ADC=∠ABC=90°, 3 2 AE AO 3 AC AE 2 又?AC,BD?平面?ABCD,AC∩BD=O,∴EO⊥平面?ABCD, 又?EO?平面?BED,∴平面?BED⊥平
29、面?ABCD. (2)如圖,取?AE?的中點?M,AB?的中點?N,連接?MN,ND,DM, 則?MN∥BE,由(1)知,∠DAC=∠BAC=30°,即∠DAB=60°, ∴△ABD?為正三角形,∴DN⊥AB,又?BC⊥AB, ∴平面?DMN∥平面?EBC,∴點?P?在線段?MN?上. 以?O?為坐標(biāo)原點,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系, 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 → → → → 3 3 2 2 2 2 4 2 4 4 4 → 設(shè)平面?ABE?的法向量為?n=(x,y,z),則í 即í 令?x=1,則?n=(1,?3, → 3), → → → → → 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 → n·DP 12 設(shè)直線?DP?與平面?ABE?所成的角為?θ,則?sinθ=| |= , |n|·|DP| ?∵0≤λ≤1,∴當(dāng)?λ??0?時,sinθ取得最大值??42. 7 故直線?DP?與平面?ABE?所成角的正弦值的最大值為 42 7 .
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