1、立体几何中的向量方法1.(2012 年高考(重庆理)设四面体的六条棱的长分别为 1,1,1,1,2和a,且长为a的棱与长为2的棱异面,则a的取值范围是()A(0,2)B(0,3)C(1,2)D(1,3)解析 以 O 为原点,分别以 OB、OC、OA 所在直线为 x、y、z 轴,则22cos4AO POAOPRuuu ruuu r,A)0,23,21(),22,0,22(RRPRR 42arccosAOP,42arccosRPA)2.(2012 年高考(陕西理)如图,在空间直角坐标系中有直三棱柱111ABCABC,12CACCCB,则直线1BC与直线1AB夹角的余弦值为()A55B53C2 55
2、D35解析:不妨设122CACCCB,11(2,2,1),(0,2,1)ABC B=-=-uuuruuu r,111111(2)02(2)1 15cos,595AB C BAB C BAB C B-+-+=-uuur uuu ruuur uuu ruuur uuu r,直线1BC与直线1AB夹角为锐角,所以余弦值为55,选 A.3.(2012 年高考(天津理)如图,在四棱锥PABCD中,PA丄平面ABCD,AC丄AD,AB丄BC,0=45ABC,=2PA AD,=1AC.()证明PC丄AD;()求二面角APCD的正弦值;()设 E 为棱PA上的点,满足异面直线 BE 与 CD 所成的角为030
3、,求 AE 的长.DCBAP【命题意图】本小题主要考查空间两条直线的位置关系,二面角、异面直线所成的角,直线与平面垂直等基础知识,考查用空间向量解决立体几何问题的方法,考查空间想象能力、运算能力和推理论证能力.方法一:(1)以,AD AC APuuu r uuu r uuu r为,x y z正半轴方向,建立空间直角左边系Axyz则1 1(2,0,0),(0,1,0),(,0),(0,0,2)2 2DCBP(0,1,2),(2,0,0)0PCADPC ADPCADuuu ruuu ruuu r uuu rg(2)(0,1,2),(2,1,0)PCCDuuu ruuu r,设平面PCD的法向量(,
4、)nx y zr则0202200n PCyzyzxyxzn CDr uuu rgr uuu rg 取1(1,2,1)zn r(2,0,0)AD uuu r是平面PAC的法向量630cos,sin,66AD nAD nAD nAD nuuu r ruuu r ruuu r rguuu r r得:二面角APCD的正弦值为306(3)设0,2AEh;则(0,0,2)AE uuu r,11(,),(2,1,0)22BEh CDuuu ruuu r23310cos,2101020BE CDBE CDhBE CDhuuu r uuu ruuu r uuu rguuu r uuu r 即1010AE 方法二
5、:(1)证明,由PA 平面ABCD,可得PAAD,又由,ADAC PAACA,故AD 平面PAC,又PC 平面PAC,所以PCAD.(2)解:如图,作AHPC于点H,连接DH,由,PCAD PCAH,可得PC 平面ADH.因此,DHPC,从而AHD为二面角APCD的平面角.在Rt PAC中,2,1PAAC,由此得25AH,由(1)知ADAH,故在Rt DAH中,222 305DHADAH,因此30sin6ADAHDDH,所以二面角APCD的正弦值为306.4.(2012 年高考(新课标理)如图,直三棱柱111ABCABC中,112ACBCAA,D是棱1AA的中点,BDDC 1(1)证明:BCD
6、C 1(2)求二面角11CBDA的大小.第一问省略第二问:如图建系:A(0,0,0),P(0,0,2 6),M(32,32,0),N(3,0,0),C(3,3,0).设Q(x,y,z),则(33)(33 2 6)CQxyzCP uuu ruuu r,.(332 6)CQCP uuu ruuu r,,(33332 6)Q ,.由0OQCPOQ CP uuu ruuu ruuu r uuu r,得:13.即:2 32 6(2)33Q,.对于平面AMN:设其法向量为()nabc r,.33(0)=(3 00)22AMAN uuuu ruuu r,.则33330012230300aAM nabbAN
7、nac uuuu r ruuu r r.31(0)33n r,.同理对于平面AMN得其法向量为(3 16)v r,.记所求二面角AMNQ的平面角大小为,则10cos5n vnv r rrr.所求二面角AMNQ的平面角的余弦值为105.5.(2011 年安徽)如图,ABCDEFG为多面体,平面ABED与平面AGFD垂直,点O在线段AD上,1,2,OAODOAB,,OAC,ODE,ODF都是正三角形。()证明直线BCEF;(II)求棱锥 FOBED 的体积。本题考查空间直线与直线,直线与平面、平面与平面的位置关系,空间直线平行的证明,多面体体积的计算等基本知识,考查空间想象能力,推理论证能力和运算
8、求解能力.来源:Z,xx,k.Com来源:Z.xx.k.Com(I)(综合法)证明:设 G 是线段 DA 与 EB 延长线的交点.由于OAB 与ODE 都是正三角形,所以OBDE21,OG=OD=2,同理,设G是线段 DA 与线段 FC 延长线的交点,有.2ODGO来源:Z&xx&k.Com又由于 G 和G都在线段 DA 的延长线上,所以 G 与G重合.在GED 和GFD 中,由OBDE21和 OCDF21,可知 B 和 C 分别是 GE 和 GF的中点,所以 BC 是GEF 的中位线,故 BCEF.(向量法)过点 F 作ADFQ,交 AD 于点 Q,连 QE,由平面 ABED平面 ADFC,
9、知 FQ平面 ABED,以 Q 为坐标原点,QE为x轴正向,QD为 y 轴正向,QF为 z 轴正向,建立如图所示空间直角坐标系.由条件知).23,23,0(),0,23,23(),3,0,0(),0,0,3(CBFE则有).3,0,3(),23,0,23(EFBC所以,2BCEF 即得 BCEF.(II)解:由 OB=1,OE=2,23,60EOBSEOB知,而OED 是边长为 2 的正三角形,故.3OEDS 所以.233OEDEOBOBEDSSS过点 F 作 FQAD,交 AD 于点 Q,由平面 ABED平面 ACFD 知,FQ 就是四棱锥 FOBED 的高,且 FQ=3,所以.2331OB
10、EDOBEDFSFQV6.(2011 年北京)如图,在四棱锥PABCD中,PA平面ABCD,底面ABCD是菱形,2,60ABBADo.=()求证:BD 平面;PAC()若,PAAB求PB与AC所成角的余弦值;()当平面PBC与平面PDC垂直时,求PA的长.证明:()因为四边形 ABCD 是菱形,所以 ACBD.又因为 PA平面 ABCD.所以 PABD.所以 BD平面 PAC.()设 ACBD=O.因为BAD=60,PA=PB=2,所以 BO=1,AO=CO=3.如图,以 O 为坐标原点,建立空间直角坐标系 Oxyz,则P(0,3,2),A(0,3,0),B(1,0,0),C(0,3,0).所
11、以).0,32,0(),2,3,1(ACPB设 PB 与 AC 所成角为,则4632226|cosACPBACPB.()由()知).0,3,1(BC设 P(0,3,t)(t0),则),3,1(tBP设平面 PBC 的法向量),(zyxm,则0,0mBPmBC所以03,03tzyxyx令,3y则.6,3tzx所以)6,3,3(tm 同理,平面 PDC 的法向量)6,3,3(tn因为平面 PCB平面 PDC,所以nm=0,即03662t解得6t所以 PA=67.(2011 年福建)如图,四棱锥 P-ABCD 中,PA底面 ABCD,四边形 ABCD 中,ABAD,AB+AD=4,CD=2,45CD
12、A(I)求证:平面 PAB平面 PAD;(II)设 AB=AP(i)若直线 PB 与平面 PCD 所成的角为30,求线段 AB 的长;(ii)在线段 AD 上是否存在一个点 G,使得点 G 到点 P,B,C,D 的距离都相等?说明理由。分析:本小题主要考查直线与直线、直线与平面、平面与平面的位置关系等基础知识,考查空间想象能力、推理论证能力、抽象根据能力、运算求解能力,考查函数与方程思想、数形结合思想、化归与转化思想,满分 14 分。解法一:(I)因为PA 平面 ABCD,AC 平面 ABCD,所以PAAB,又,ABAD PAADAI所以AB 平面 PAD。又AB 平面 PAB,所以平面PAB
13、 平面 PAD。(II)以 A 为坐标原点,建立空间直角坐标系Axyz(如图)在平面 ABCD 内,作 CE/AB 交 AD 于点 E,则.CEAD在Rt CDE中,DE=cos451CD,sin451,CECD 设 AB=AP=t,则 B(t,0,0),P(0,0,t)由 AB+AD=4,得 AD=4-t,所以(0,3,0),(1,3,0),(0,4,0)EtCtDt,(1,1,0),(0,4,).CDPDtt uuu ruuu r(i)设平面 PCD 的法向量为(,)nx y z,由nCDuuu r,nPDuuu r,得0,(4)0.xyt ytx 取xt,得平面 PCD 的一个法向量,4
14、nt tt,又(,0,)PBttuu u r,故由直线 PB 与平面 PCD 所成的角为30,得22222|24|1cos60|,2|(4)2n PBttnPBtttx uu u ruu u r即解得445tt或(舍去,因为 AD40t),所以4.5AB(ii)假设在线段 AD 上存在一个点 G,使得点 G 到点 P,B,C,D 的距离都相等,设 G(0,m,0)(其中04mt)则(1,3,0),(0,4,0),(0,)GCtmGDtmGPm t uuu ruuu ruuu r,由|GCGDuuu ruuu r得222(4)tmmt,(2)由(1)、(2)消去 t,化简得2340mm(3)由于
15、方程(3)没有实数根,所以在线段 AD 上不存在一个点 G,使得点 G 到点 P,C,D 的距离都相等。从而,在线段 AD 上不存在一个点 G,使得点 G 到点 P,B,C,D 的距离都相等。解法二:(I)同解法一。(II)(i)以 A 为坐标原点,建立空间直角坐标系 Axyz(如图)在平面 ABCD 内,作 CE/AB 交 AD 于 E,则CEAD。在平面 ABCD 内,作 CE/AB 交 AD 于点 E,则.CEAD在Rt CDE中,DE=cos451CD,sin451,CECD 设 AB=AP=t,则 B(t,0,0),P(0,0,t)由 AB+AD=4,得 AD=4-t,所以(0,3,
16、0),(1,3,0),(0,4,0)EtCtDt,(1,1,0),(0,4,).CDPDtt uuu ruuu r设平面 PCD 的法向量为(,)nx y z,由nCDuuu r,nPDuuu r,得0,(4)0.xyt ytx 取xt,得平面 PCD 的一个法向量,4nt tt,又(,0,)PBttuu u r,故由直线 PB 与平面 PCD 所成的角为30,得22222|24|1cos60|,2|(4)2n PBttnPBtttx uu u ruu u r即解得445tt或(舍去,因为 AD40t),所以4.5AB(ii)假设在线段 AD 上存在一个点 G,使得点 G 到点 P,B,C,D
17、 的距离都相等,由 GC=CD,得45GCDGDC,从而90CGD,即,CGADsin451,GDCD 设,AB则AD=4-,3AGADGD,在Rt ABG中,2222(3)GBABAG来源:Zxxk.Com2392()1,22这与 GB=GD 矛盾。所以在线段 AD 上不存在一个点 G,使得点 G 到点 B,C,D 的距离都相等,从而,在线段 AD 上不存在一个点 G,使得点 G 到点 P,B,C,D 的距离都相等。8.(2011 年广东)如图 5在椎体 P-ABCD 中,ABCD 是边长为 1 的棱形,且DAB=60,2PAPD,PB=2,E,F 分别是 BC,PC 的中点(1)证明:AD
18、 平面 DEF;(2)求二面角 P-AD-B 的余弦值 来源:Zxxk.Com法一:(1)证明:取 AD 中点 G,连接 PG,BG,BD。因 PA=PD,有PGAD,在ABD中,1,60ABADDAB,有ABD为等边三角形,因此,BGAD BGPGG,所以AD 平面 PBG,.ADPB ADGB又 PB/EF,得ADEF,而 DE/GB 得 AD DE,又FEDEE,所以AD 平面 DEF。(2),PGAD BGADQ,PGB为二面角 PADB 的平面角,在2227,4Rt PAGPGPAAG中在32Rt ABG中,BG=AB si n60=2227342144cos2773222PGBGP
19、BPGBPG BG 法二:(1)取 AD 中点为 G,因为,.PAPD PGAD又,60,ABADDABABD 为等边三角形,因此,BGAD,从而AD 平面 PBG。延长 BG 到 O 且使得 PO OB,又PO 平面 PBG,PO AD,,ADOBG所以 PO 平面 ABCD。以 O 为坐标原点,菱形的边长为单位长度,直线 OB,OP 分别为x轴,z 轴,平行于AD 的直线为y轴,建立如图所示空间直角坐标系。设11(0,0,),(,0,0),(,0),(,0).22Pm G nA nD n则3|sin602GBAB uuu ruuu rQ333 13 1(,0,0),(,1,0),(,0),
20、(,).2222242 2nmB nC nE nF由于33(0,1,0),(,0,0),(,0,)2242nmADDEFEuuu ruuu ruuu r 得0,0,AD DEAD FEADDE ADFE DEFEEuuu r uuu ruuu r uuu rAD平面 DEF。(2)13(,),(,0,)22PAnm PBnmuu u ruu u rQ22221332,()2,1,.422mnnmmn解之得取平面 ABD 的法向量1(0,0,1),n 设平面 PAD 的法向量2(,)na b c由22330,0,0,0,2222bbPA nacPD nacuu u ruuu r得由得取23(1,0,).2n 123212cos,.7714n n
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