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第五节　立体几何中的向量方法 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 向量法证明平行、垂直关系 考向 聚焦 高考常考内容,主要以向量为工具,通过直线的方向向量、平面的法向量证明线线、线面、面面平行与垂直,常以解答题形式出现,难度中档,所占分值6分左右 1.(2011年辽宁卷,理18)如图,四边形ABCD为正方形,PD⊥平面ABCD,PD∥QA,QA=AB=PD. (1)证明:平面PQC⊥平面DCQ. (2)求二面角QBPC的余弦值. 解: 如图,以D为坐标原点,线段DA的长为单位长,射线DA为x轴的正半轴建立空间直角坐标系Dxyz. (1)证明:依题意有Q(1,1,0), C(0,0,1),P(0,2,0) 则=(1,1,0),=(0,0,1),=(1,-1,0). 所以·=0,·=0. 即PQ⊥DQ,PQ⊥DC.且DQ∩DC=D. 故PQ⊥平面DCQ. 又PQ⊂平面PQC,所以平面PQC⊥平面DCQ. (2)解:依题意有B(1,0,1),=(1,0,0), =(-1,2,-1). 设n=(x,y,z)是平面PBC的法向量,则 即 因此可取n=(0,-1,-2). 设m是平面PBQ的法向量,则 可取m=(1,1,1),所以cos<m,n>=-. 故二面角QBPC的余弦值为-. 2.(2011年北京卷,理16)如图,在四棱锥PABCD中,PA⊥平面ABCD,底面ABCD是菱形,AB=2,∠BAD=60°. (1)求证:BD⊥平面PAC; (2)若PA=AB,求PB与AC所成角的余弦值; (3)当平面PBC与平面PDC垂直时,求PA的长. (1)证明:∵PA⊥平面ABCD,∴PA⊥BD, ∵底面ABCD为菱形,∴AC⊥BD, ∵PA∩AC=A,∴BD⊥平面PAC. 解:(2)设AC∩BD=O,∵∠BAD=60°,PA=AB=2, ∴BO=1,AO=OC=, 如图,以O为坐标原点,OB、OC所在直线为x,y轴,建立空间直角坐标系Oxyz,则 P(0,-,2),A(0,-,0), B(1,0,0),C(0,,0), ∴=(1,,-2), =(0,2,0), 设PB与AC所成的角为θ, 则cos θ=|cos<,>|=||=. (3)由(2)知,=(-1,,0),设|PA|=t>0, 则P(0,-,t),∴=(-1,-,t), 设平面PBC的法向量为m=(x,y,z), 则即, 令y=,则x=3,z=,∴m=(3,,), 同理可得平面PDC的法向量n=(-3,,), ∵平面PBC⊥平面PDC,∴m·n=0, 即-6+=0,∴t=,即PA=. 求直线与平面所成的角 考向 聚焦 高考热点内容,主要以向量为工具,考查通过求直线的方向向量和平面的法向量的夹角,进而转化为直线与平面所成的角,主要以解答题形式出现,难度中档,所占分值6分左右 备考 指津 解决这类问题的关键是建立适当的坐标系,准确的求出直线的方向向量和平面的法向量,计算要准确 3.(2012年湖北卷,理19,12分)如图(1),∠ACB=45°,BC=3,过动点A作AD⊥BC,垂足D在线段BC上且异于点B,连接AB,沿AD将△ABD折起,使∠BDC=90°(如图(2)所示). (1)当BD的长为多少时,三棱锥ABCD的体积最大; (2)当三棱锥ABCD的体积最大时,设点E,M分别为棱BC,AC的中点,试在棱CD上确定一点N,使得EN⊥BM,并求EN与平面BMN所成角的大小. (1)解:法一:在如题图(1)所示的△ABC中,设BD=x(0<x<3),则CD=3-x. 由AD⊥BC,∠ACB=45°知,△ADC为等腰直角三角形,所以AD=CD=3-x. 由折起前AD⊥BC知,折起后(如题图(2)),AD⊥DC,AD⊥BD,且BD∩DC=D, 所以AD⊥平面BCD. 又∠BDC=90°, 所以S△BCD=BD·CD=x(3-x). 于是=AD·S△BCD=(3-x)·x(3-x) =·2x(3-x)(3-x)≤[]3 =, 当且仅当2x=3-x,即x=1时,等号成立, 故当x=1,即BD=1时,三棱锥ABCD的体积最大. 法二:同法一,得=AD·S△BCD=(3-x)·x(3-x)=(x3-6x2+9x). 令f(x)=(x3-6x2+9x), 由f'(x)=(x-1)(x-3)=0, 且0<x<3,解得x=1. 当x∈(0,1)时,f'(x)>0;当x∈(1,3)时,f'(x)<0, 所以当x=1时,f(x)取得最大值. 故当BD=1时,三棱锥ABCD的体积最大. (2)解:法一:以D为原点,建立如图a所示的空间直角坐标系Dxyz. 由(1)知,当三棱锥ABCD的体积最大时,BD=1,AD=CD=2, 于是可得D(0,0,0),B(1,0,0),C(0,2,0),A(0,0,2),M(0,1,1),E(,1,0),且=(-1,1,1). 设N(0,λ,0),则=(-,λ-1,0). 因为EN⊥BM等价于·=0, 即(-,λ-1,0)·(-1,1,1)=+λ-1=0, 故λ=,N(0,,0). 所以当DN=(即N是CD的靠近点D的一个四等分点)时,EN⊥BM. 设平面BMN的一个法向量为n=(x,y,z), 由及=(-1,,0), 得可取n=(1,2,-1). 设EN与平面BMN所成角的大小为θ, 则由=(-,-,0),n=(1,2,-1), 可得sin θ=cos(90°-θ)===,即θ=60°. 故EN与平面BMN所成角的大小为60°. 法二:由(1)知,当三棱锥ABCD的体积最大时,BD=1,AD=CD=2, 如图b,取CD的中点F,连结MF,BF,EF,则MF∥AD. 由(1)知AD⊥平面BCD, 所以MF⊥平面BCD. 如图c,延长FE至P点使得FP=DB,连BP,DP,则四边形DBPF为正方形,所以DP⊥BF. 取DF的中点N,连结EN, 又E为FP的中点,则EN∥DP, 所以EN⊥BF.因为MF⊥平面BCD. 又EN⊂面BCD,所以MF⊥EN. 又MF∩BF=F,所以EN⊥面BMF, 又BM⊂面BMF,所以EN⊥BM. 因为EN⊥BM当且仅当EN⊥BF,而点F是唯一的,所以点N是唯一的. 即当DN=(即N是CD的靠近点D的一个四等分点),EN⊥BM. 连接MN,ME,由计算得NB=NM=EB=EM=, 所以△NMB与△EMB是两个共底边的全等的等腰三角形, 如图d所示,取BM的中点G,连接EG,NG, 则BM⊥平面EGN.在平面EGN中,过点E作EH⊥GN于H,则EH⊥平面BMN,故∠ENH是EN与平面BMN所成的角, 在△EGN中,易得EG=GN=NE=,所以△EGN是正三角形, 故∠ENH=60°,即EN与平面BMN所成角的大小为60°. 4. (2010年辽宁卷,理19)已知三棱锥PABC中,PA⊥平面ABC,AB⊥AC,PA=AC=AB,N为AB上一点,AB=4AN,M,S分别为PB,BC的中点. (1)证明:CM⊥SN; (2)求SN与平面CMN所成角的大小. 设PA=1,以A为原点,AB,AC,AP所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系如图. 则P(0,0,1),C(0,1,0),B(2,0,0), M(1,0,),N(,0,0),S(1,,0). (1)证明:=(1,-1,), =(-,-,0), 因为·=-++0=0,所以CM⊥SN. (2)解:=(-,1,0), 设a=(x,y,z)为平面CMN的一个法向量, 由得 令x=2,得a=(2,1,-2). 设SN与平面CMN所成的角为θ, 则sin θ=|cos<a,>|. 又|cos<a,>|=||=, ∴sin θ=,又θ∈[0°,90°],∴θ=45°, 故SN与平面CMN所成角为45°. 5. (2010年全国新课标卷,理18)如图,已知四棱锥PABCD的底面为等腰梯形,AB∥CD,AC⊥BD,垂足为H,PH是四棱锥的高,E为AD中点. (1)证明:PE⊥BC; (2)若∠APB=∠ADB=60°,求直线PA与平面PEH所成角的正弦值. (1)证明:以H为原点,HA,HB,HP分别为x,y,z轴.线段HA的长为单位长度,建立空间直角坐标系如图.则A(1,0,0),B(0,1,0). 设C(m,0,0),P(0,0,n)(m<0,n>0). 则D(0,m,0),E(,,0), 可得=(,,-n), =(m,-1,0). 因为·=-+0=0. 所以PE⊥BC. (2)解:由已知条件可得m=-,n=1, 故C(-,0,0). D(0,-,0),E(,-,0),P(0,0,1). 设n=(x,y,z)为平面PEH的法向量. 则即 因此可以取n=(1,,0). 又=(1,0,-1),可得|cos<,n>|=, 所以直线PA与平面PEH所成角的正弦值为. 求二面角 考向 聚焦 高考重点考查内容,主要以向量为工具,考查通过求两平面的法向量及其角,进而转化为二面角的大小,考查空间向量的线性运算及学生的空间想象能力,难度中档偏上,所占分值8分左右 6. (2012年重庆卷,理19,12分)如图,在直三棱柱ABCA1B1C1中,AB=4,AC=BC=3,D为AB的中点. (1)求点C到平面A1ABB1的距离; (2)若AB1⊥A1C,求二面角A1CDC1的平面角的余弦值. 解:(1)∵AC=BC,DA=DB, ∴CD⊥AB, 又∵AA1⊥平面ABC,CD⊂平面ABC, ∴AA1⊥CD, ∵AA1∩AB=A,AA1⊂平面ABB1A1, AB⊂平面ABB1A1 ∴CD⊥平面ABB1A1, ∴点C到平面ABB1A1的距离为 CD===. (2)如图,过点D作DD1∥AA1交A1B1于D1,由(1)知DB、DC、DD1两两垂直,以D为原点,射线DB、DC、DD1分别为x轴、y轴、z轴的正半轴建立空间坐标系Dxyz.设直棱柱的侧棱AA1=a,则A(-2,0,0), A1(-2,0,a),B1(2,0,a),C1(0,,a),C(0,,0), ∴=(2,,-a),=(4,0,a), ∵AB1⊥A1C,∴·=0,∴8-a2=0,∴a=2, ∴=(0,,0),=(-2,0,2),=(0,0,2), 设平面A1CD的法向量n1=(x1,y1,z1), 则,∴, 令z1=1,则n1=(,0,1), 因AB⊥平面C1CD,故可取面C1CD的法向量n2=(1,0,0), ∴cos<n1,n2>===. 所以二面角A1CDC1的平面角的余弦值为. 本题考查了立体几何中点到平面的距离和二面角大小的求法,空间向量的运用,主要考查学生的空间想象力、推理论证能力、化归能力和运算求解能力,难度适中. 7. (2012年江西卷,理19,12分)在三棱柱ABCA1B1C1中,已知AB=AC=AA1=,BC=4,点A1在底面ABC的投影是线段BC的中点O. (1)证明在侧棱AA1上存在一点E,使得OE⊥平面BB1C1C,并求出AE的长; (2)求平面A1B1C与平面BB1C1C夹角的余弦值. (1)证明:连接AO,在△AOA1中,作OE⊥AA1于点E, 因为AA1∥BB1,得OE⊥BB1, 因为A1O⊥平面ABC,所以A1O⊥BC. 由AB=AC,OB=OC,得AO⊥BC,而A1O∩AO=O, 所以BC⊥平面AA1O,所以BC⊥OE,而BB1∩BC=B, 所以OE⊥平面BB1C1C, 又AO==1,AA1=,得AE==. (2)解:如图,分别以OA,OB,OA1所在直线为x,y,z轴,建立空间直角坐标系, 则A(1,0,0),B(0,2,0), C(0,-2,0),A1(0,0,2), 由=得点E的坐标是(,0,), 由(1)得平面BB1C1C的一个法向量是=(,0,), 设平面A1B1C的法向量为n=(x,y,z), 由,得, 令y=1,得x=2,z=-1, 即n=(2,1,-1), 所以cos<,n>==, 即平面BB1C1C与平面A1B1C夹角的余弦值是. 8.(2012年安徽卷,理18,12分) 平面图形ABB1A1C1C如图(1)所示,其中BB1C1C是矩形,BC=2,BB1=4,AB=AC=,A1B1=A1C1=.现将该平面图形分别沿BC和B1C1折叠,使△ABC与△A1B1C1所在平面都与平面BB1C1C垂直,再分别连接A1A,A1B,A1C,得到如图(2)所示的空间图形,对此空间图形解答下列问题. (1)证明:AA1⊥BC; (2)求AA1的长; (3)求二面角ABCA1的余弦值. 解:本题考查空间中的垂直关系,求线段长,考查求二面角的余弦值,考查空间向量在求解立体几何问题中的应用.考查空间想象能力,推理论证能力,计算求解能力等. (1)如图,过点A作AO⊥平面A1B1C1,垂足为O,连接OB1,OC1,OA1, ∵△ABC与△A1B1C1所在平面都与平面BB1C1C垂直,BB1C1C是矩形, ∴ABCA1B1C1为直三棱柱, 由BC=2,AB=AC=知∠BAC为直角,且OB1=OC1, ∵A1B1=A1C1=,∴OA1⊥B1C1, ∵AO⊥平面A1B1C1,∴OA⊥B1C1,∴B1C1⊥平面OAA1, ∵AA1⊂平面OAA1,所以AA1⊥BC. (2)由(1)可知OA=BB1=4,OA1=+=3, 由OA⊥OA1,∴AA1==5. (3)由(1)知∠BAC=90°,则∠B1OC1=90°, 且OA1在角∠B1OC1的平分线上. 以O为坐标原点,OB1,OC1,OA所在的直线分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系.A(0,0,4),B(,0,4),C(0,,4),A1(,,0),则=(-,,0),=(,,-4). 设平面BCA1的法向量为n=(x,y,z), 则,即, 取x=1,则n=(1,1,). 由平面ABC的一个法向量为=(0,0,4), ∴cos<n,>===, 由图形可知二面角为钝角,所以二面角ABCA1的余弦值为-. 解决本题的关键是能正确理解由平面几何图形到空间几何体的转换,其中的平行和垂直关系,线段长度关系等,然后通过添加辅助线构造常见几何体,就容易找出所需要的平行和垂直关系,也容易得出特殊的图形,也容易建立空间直角坐标系来求解. 9. (2012年山东卷,理18,12分)在如图所示的几何体中,四边形ABCD是等腰梯形,AB∥CD,∠DAB=60°,FC⊥平面ABCD,AE⊥BD,CB=CD=CF. (1)求证:BD⊥平面AED; (2)求二面角FBDC的余弦值. (1)证明:∵四边形ABCD是等腰梯形,AB∥CD,∠DAB=60°, ∴∠DCB=120°, ∵CD=CB,∴∠CBD=∠CDB=30°, ∴∠ABD=30°, ∴∠ADB=90°,即AD⊥DB, 又∵DB⊥AE,AE∩AD=A, ∴BD⊥平面AED. (2)解:取BD中点P,连结CP,FP. ∵CD=CB, ∴CP⊥BD. 又∵FC⊥平面ABCD, ∴BD⊥FC, ∴BD⊥平面FCP,∴BD⊥FP, ∴∠FPC是二面角FBDC的平面角. 设CD=1,则CP=, ∴在Rt△FCP中,FP==, ∴cos∠FPC==,即二面角FBDC的余弦值为. 10. (2012年新课标全国卷,理19,12分)如图,直三棱柱ABCA1B1C1中,AC=BC=AA1,D是棱AA1的中点,DC1⊥BD. (1)证明:DC1⊥BC; (2)求二面角A1BDC1的大小. (1)证明:不妨设AC=BC=AA1=1. 又∵D为AA1中点, ∴DC1=,BC1=, ∴BD2=3=AD2+AB2, ∴AB2=2=AC2+BC2, ∴∠ACB=90°, 即BC⊥AC, 又∵BC⊥CC1, ∴BC⊥平面ACC1A1, 又∵DC1⊂平面ACC1A1, ∴DC1⊥BC. (2)解:由(1)知CA、CB、CC1两两垂直. 分别以CA、CB、CC1为x、y、z轴建立空间直角坐标系, 则B(0,1,0),D(1,0,1), A1(1,0,2),C1(0,0,2), ∴=(1,-1,1),=(0,-1,2), 设平面BDC1的一个法向量n=(x,y,z). 则即 令z=1,则y=2,x=1, 即n=(1,2,1). 可取平面A1BD的一个法向量m=(1,1,0), ∴cos<m,n>===, 又∵二面角A1BDC1为锐二面角, ∴该二面角的大小为. 该题应属立体几何的常规考查形式,一证一求,难度适中. 11. (2012年广东卷,理18,13分)如图所示,在四棱锥PABCD中,底面ABCD为矩形,PA⊥平面ABCD,点E在线段PC上,PC⊥平面BDE. (1)证明:BD⊥平面PAC; (2)若PA=1,AD=2,求二面角BPCA的正切值. 解:(1)∵PA⊥平面ABCD,BD⊂平面ABCD, ∴PA⊥BD, 同理PC⊥BD. ∵PA、PC是平面PAC中的两条相交直线, ∴BD⊥平面PAC. (2)解:法一:设AC、BD的交点为O, 连接OE, 则∠BEO即为所求二面角BPCA的平面角, 由(1)知BD⊥平面PAC, ∴BD⊥AC, 又∵四边形ABCD为矩形. ∴四边形ABCD是正方形, ∴AB=AD=2,AC=BD=2, ∴BO=OC=BD=×2=, PC===3, 由Rt△PAC∽Rt△OEC知=,=,OE=, 在Rt△BOE中,tan ∠BEO===3. 即二面角BPCA的正切值为3. 法二:如图,分别以AB、AD、AP所在直线为x、y、z轴,A为坐标原点,建立空间直角坐标系, 由(1)知BD⊥平面PAC,∴BD⊥AC, ∴矩形ABCD为正方形, ∴P(0,0,1),B(2,0,0),D(0,2,0),C(2,2,0), =(-2,2,0)是平面PAC的一个法向量, 设n=(x,y,z)是平面PBC的法向量, 由得, 令x=1,则z=2,y=0,∴n=(1,0,2), ∴cos<n,>===-, sin <n,>==, ∴tan <n,>==-=-3 又二面角BPCA为锐角, ∴二面角BPCA的正切值为3. 12. (2012年浙江卷,理20,15分)如图,在四棱锥PABCD中,底面是边长为2的菱形,∠BAD=120°,且PA⊥平面ABCD,PA=2,M,N分别为PB,PD的中点. (1)证明:MN∥平面ABCD; (2)过点A作AQ⊥PC,垂足为点Q,求二面角AMNQ的平面角的余弦值. (1)证明:因为M,N分别是PB,PD的中点,所以MN是△PBD的中位线, 所以MN∥BD. 又因为MN⊄平面ABCD, 所以MN∥平面ABCD. (2)解:法一:连结AC交BD于O,以O为原点,OC,OD所在直线为x,y轴, 建立空间直角坐标系Oxyz,如图所示. 在菱形ABCD中,∠BAD=120°,得 AC=AB=2,BD=AB=6. 又因为PA⊥平面ABCD, 所以PA⊥AC. 在Rt△PAC中,AC=2,PA=2,AQ⊥PC,得 QC=2,PQ=4. 由此知各点坐标如下: A(-,0,0),B(0,-3,0) C(,0,0),D(0,3,0), P(-,0,2),M(-,-,), N(-,,),Q(,0,). 设m=(x1,y1,z1)为平面AMN的法向量. 由=(,-,),=(,,) 取z1=-1,得m=(2,0,-1). 设n=(x2,y2,z2)为平面QMN的法向量. 由=(-,-,),=(-,,)知 取z2=5,得n=(2,0,5). 于是cos<m,n>==. 所以二面角AMNQ的平面角的余弦值为. 法二:在菱形ABCD中,∠BAD=120°, 得AC=AB=BC=CD=DA,BD=AB. 又因为PA⊥平面ABCD, 所以PA⊥AB,PA⊥AC,PA⊥AD. 所以PB=PC=PD. 所以△PBC≌△PDC. 因M,N分别是PB,PD的中点, 所以MQ=NQ,且AM=PB=PD=AN. 取线段MN的中点E,连结AE,EQ, 则AE⊥MN,QE⊥MN, 所以∠AEQ为二面角AMNQ的平面角. 由AB=2,PA=2, 故在△AMN中,AM=AN=3,MN=BD=3, 得AE=. 在Rt△PAC中,AQ⊥PC, 得AQ=2,QC=2,PQ=4. 在△PBC中,cos∠BPC==,得 MQ==. 在等腰△MQN中,MQ=NQ=,MN=3, 得QE==. 在△AEQ中,AE=,QE=,AQ=2, 得cos∠AEQ==. 所以二面角AMNQ的平面角的余弦值为. 13. (2012年天津卷,理17,13分)如图,在四棱锥PABCD中,PA⊥平面ABCD,AC⊥AD,AB⊥BC,∠BAC=45°,PA=AD=2,AC=1. (1)证明:PC⊥AD; (2)求二面角APCD的正弦值; (3)设E为棱PA上的点,满足异面直线BE与CD所成的角为30°,求AE的长. 解:如图,以点A为原点,射线AD、AC、AP分别为x轴、y轴、z轴的正半轴建系, 则A(0,0,0),D(2,0,0), B(-,,0),C(0,1,0), P(0,0,2), (1)∵=(0,1,-2), =(2,0,0), ∴·=0, ∴PC⊥AD. (2)=(0,1,-2),=(2,-1,0), 设平面PCD的法向量为n1=(x,y,z), 则,即, 令x=1,则n1=(1,2,1). 又平面PAC的一个法向量可取n2=(1,0,0), ∴cos<n1,n2>===. ∴sin<n1,n2>=. ∴二面角APCD的正弦值为. (3)设点E(0,0,a),a∈[0,2], 则=(,-,a), 又=(2,-1,0), 故cos<,>== =, ∴=cos 30°=, ∴a=,∴AE=. 本小题主要考查了空间两直线的位置关系,二面角,异面直线所成的角等基础知识,主要考查学生的空间想象力,化归能力和运算能力,难度适中. 14. (2012年四川卷,理19,12分)如图,在三棱锥PABC中,∠APB=90°,∠PAB=60°,AB=BC=CA,平面PAB⊥平面ABC. (1)求直线PC与平面ABC所成的角的大小; (2)求二面角BAPC的大小. 解:法一:(1)设AB的中点为D,AD的中点为O,连结PO、CO、CD. 由已知,△PAD为等边三角形. 所以PO⊥AD. 又平面PAB⊥平面ABC,平面PAB∩平面ABC=AD, 所以PO⊥平面ABC. 所以∠OCP为直线PC与平面ABC所成的角. 不妨设AB=4,则PD=2,CD=2,OD=1,PO=. 在Rt△OCD中,CO==. 所以,在Rt△POC中,tan∠OCP===. 故直线PC与平面ABC所成的角的大小为arctan . (2)过D作DE⊥AP于E,连结CE. 由已知可得,CD⊥平面PAB. 根据三垂线定理知,CE⊥PA. 所以∠CED为二面角BAPC的平面角. 由(1)知,DE=. 在Rt△CDE中,tan∠CED===2. 故二面角BAPC的大小为arctan 2. 法二:(1)设AB的中点为D,作PO⊥AB于点O,连结CD. 因为平面PAB⊥平面ABC,平面PAB∩平面ABC=AD, 所以PO⊥平面ABC. 所以PO⊥CD. 由AB=BC=CA,知CD⊥AB. 设E为AC中点,则EO∥CD,从而OE⊥PO,OE⊥AB. 如图,以O为坐标原点,OB、OE、OP所在直线分别为x、y、z轴建立空间直角坐标系Oxyz. 不妨设PA=2,由已知可得,AB=4,OA=OD=1,OP=,CD=2. 所以O(0,0,0),A(-1,0,0),C(1,2,0),P(0,0,). 所以=(-1,-2,), 而=(0,0,)为平面ABC的一个法向量. 设α为直线PC与平面ABC所成的角, 则sin α=||=||=. 故直线PC与平面ABC所成的角的大小为arcsin . (2)由(1)有,=(1,0,),=(2,2,0). 设平面APC的一个法向量为n=(x1,y1,z1), 则⇔ ⇔ 从而 取x1=-,则y1=1,z1=1, 所以n=(-,1,1). 设二面角BAPC的平面角为β,易知β为锐角. 而平面ABP的一个法向量为m=(0,1,0), 则cos β=||=||=. 故二面角BAPC的大小为arccos . 15. (2011年天津卷,理17)如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,H是正方形AA1B1B的中心,AA1=2,C1H⊥平面AA1B1B,且C1H=. (1)求异面直线AC与A1B1所成角的余弦值; (2)求二面角AA1C1B1的正弦值; (3)设N为棱B1C1的中点,点M在平面AA1B1B内,且MN⊥平面A1B1C1,求线段BM的长. 解:如图所示,建立空间直角坐标系,点H为原点,依题意得 A(2,0,0),B1(-2,0,0), A1(0,2,0),B(0,-2,0), C1(0,0,),C(2,-2,). (1)∵=(0,-2,), =(-2,-2,0), ∴cos<,>===, ∴异面直线AC与A1B1所成角的余弦值为. (2)设平面AA1C1的法向量m=(x,y,z), 则,即, 取x=,可得m=(,,2), 同理设平面A1B1C1的法向量n=(x',y',z'), 则,即, 取x'=,可得n=(,-,-2). ∴cos<m,n>==-=-, 从而sin<m,n>=. 所以二面角AA1C1B1的正弦值为. (3)B1C1的中点N(-1,0,), 设M(a,b,0),则=(-1-a,-b,), 由⊥平面A1B1C1,得, 即,∴, ∴M(,-,0),∴=(,,0), ∴||==. ∴线段BM的长为. 16.(2011年新课标全国卷,理18)如图,四棱锥PABCD中,底面ABCD为平行四边形,∠DAB=60°,AB=2AD,PD⊥底面ABCD. (1)证明:PA⊥BD; (2)若PD=AD,求二面角APBC的余弦值. (1)证明:∵∠DAB=60°,AB=2AD,不妨设AD=1. 由余弦定理得BD=, ∴BD2+AD2=AB2, ∴BD⊥AD. 又PD⊥底面ABCD,可得BD⊥PD, ∵AD∩PD=D, ∴BD⊥平面PAD. ∴PA⊥BD. (2)解:如图,以D为坐标原点,DA,DB,DP分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系Dxyz. 设AD=1, 则A(1,0,0),B(0,,0),C(-1,,0),P(0,0,1), =(-1,,0),=(0,,-1),=(-1,0,0). 设平面PAB的法向量为n=(x,y,z), 则,即. 设z=,则得n=(,1,). 同理设平面PBC的法向量为m, 则 可取m=(0,-1,-), cos<m,n>===-. 故二面角APBC的余弦值为-. 17. (2010年浙江卷,理20)如图, 在矩形ABCD中,点E,F分别在线段AB,AD上,AE=EB=AF=FD=4.沿直线EF将△AEF翻折成△A'EF,使平面A'EF⊥平面BEF. (1)求二面角A'FDC的余弦值; (2)点M,N分别在线段FD,BC上,若沿直线MN将四边形MNCD向上翻折,使C与A'重合,求线段FM的长. 解:法一:(1)取线段EF的中点H,连接A'H. 因为A'E=A'F及H是EF的中点, 所以A'H⊥EF. 又因为平面A'EF⊥平面BEF,及A'H⊂平面A'EF, 所以A'H⊥平面BEF. 如图建立空间直角坐标系Axyz, 则A'(2,2,2),C(10,8,0),F(4,0,0),D(10,0,0), 故=(-2,2,2),=(6,0,0). 设n=(x,y,z)为平面A'FD的一个法向量, 所以 取z=,则n=(0,-2,). 又平面BEF的一个法向量m=(0,0,1). 故cos<n,m>==. 所以二面角A'FDC的余弦值为. (2)设FM=x,则M(4+x,0,0), 因为翻折后C与A'重合, 所以CM=A'M, 故(6-x)2+82+02=(-2-x)2+22+(2)2, 得x=, 经检验,此时点N在线段BC上,所以FM=. 法二:(1)取线段EF的中点H,AF的中点G,连接A'G,A'H,GH. 因为A'E=A'F及H是EF的中点, 所以A'H⊥EF, 又因为平面A'EF⊥平面BEF,A'H⊂平面A'EF, 所以A'H⊥平面BEF, 又AF⊂平面BEF,故A'H⊥AF, 又因为G,H分别是AF,EF的中点,易知GH∥AB, 所以GH⊥AF, 又∵GH∩A'H=H,∴AF⊥平面A'GH, 所以∠A'GH为二面角A'FDC的平面角, 在Rt△A'GH中,A'H=2,GH=2,A'G=2, 所以cos∠A'GH=. 故二面角A'FDC的余弦值为. (2)设FM=x,因为翻折后C与A'重合, 所以CM=A'M, 而CM2=DC2+DM2=82+(6-x)2, A'M2=A'H2+MH2=A'H2+MG2+GH2 =(2)2+(x+2)2+22, 得x=, 经检验,此时点N在线段BC上, 所以FM=. 立体几何的开放性问题 考向 聚焦 高考常考内容,主要考查立体几何的开放性问题:(1)条件追溯型;(2)存在探索型;(3)方法类比探索型.考查学生分析问题、解决问题的能力,多在解答题的最后一问,难度中档偏上,所占分值4~8分 18. (2012年上海数学,理14,4分)如图,AD与BC是四面体ABCD中互相垂直的棱,BC=2.若AD=2c,且AB+BD=AC+CD=2a,其中a、c为常数,则四面体ABCD的体积的最大值是　　　　.  解析:过点A作AE⊥BC于E,连结DE,则DE⊥BC, 所以四面体ABCD的体积为S△ADE. 由对称性知,点E为BC的中点,且AB=BD=a时,△ADE的面积最大, 又AB+BD>AD,即a>c. 所以S△ADE=c, 因此四面体ABCD的体积的最大值为. 答案: 19.(2012年北京卷,理16,14分)如图(1),在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=3,AC=6,D,E分别是AC,AB上的点,且DE∥BC,DE=2,将△ADE沿DE折起到△A1DE的位置,使A1C⊥CD,如图(2). (1)求证:A1C⊥平面BCDE; (2)若M是A1D的中点,求CM与平面A1BE所成角的大小; (3)线段BC上是否存在点P,使平面A1DP与平面A1BE垂直?说明理由. 解:(1)在图(1)中,DE∥BC,AC⊥BC, ∴DE⊥AD,DE⊥DC. ∴折起后在图(2)中,DE⊥A1D,DE⊥DC. 又∵A1D∩DC=D,且A1D,DC⊂平面A1CD, ∴DE⊥平面A1CD. ∴DE⊥A1C. 又∵CD⊥A1C,且CD∩DE=D,且CD,DE⊂平面BCDE, ∴A1C⊥平面BCDE. (2)在图(1)中,∵DE∥BC,AC=6,DE=2,BC=3, ∴AD=4,DC=2, ∴折起后在图(2)中,A1D=4,DC=2, 又∵A1C⊥CD, ∴A1C=2. 由(1)知,建立如图所示的空间直角坐标系Cxyz, 则C(0,0,0), A1(0,0,2),D(0,2,0), B(3,0,0),E(2,2,0), ∴中点M(0,1,), ∴=(0,1,). 又∵=(-1,2,0),=(3,0,-2). 设平面A1BE的法向量为n=(x1,y1,z1), 则,∴ 不妨取x1=1,则n=(1,,). 设直线CM与平面A1BE所成角为α, 则sin α=|cos(-α)|===, ∴α=, ∴直线CM与平面A1BE所成角为. (3)不存在点P,使平面A1DP与平面A1BE垂直. 证明:假设存在点P,使平面A1DP与平面A1BE垂直. 记P的坐标为P(m,0,0),且0≤m≤3. ∴=(m,0,-2),=(0,2,-2), 设平面A1PD的法向量为m,且m=(x2,y2,z2), ∴∴ 令z2=1,得m=(,,1). 又当平面A1DP⊥平面A1BE时,m·n=0, ∴++=0, ∴m=-2∉[0,3]. ∴假设不成立, ∴不存在点P,使平面A1DP与平面A1BE垂直. 本题考查了空间向量在立体几何中的应用,尤其第三问中更好地体现了空间向量的优越性. 20. (2012年福建卷,理18,13分)如图,在长方体ABCDA1B1C1D1中,AA1=AD=1,E为CD中点. (1)求证:B1E⊥AD1; (2)在棱AA1上是否存在一点P,使得DP∥平面B1AE?若存在,求AP的长;若不存在,说明理由; (3)若二面角AB1EA1的大小为30°,求AB的长. 解:(1)以A为原点,,,的方向分别为x轴,y轴,z轴的正方向建立空间直角坐标系(如图).设AB=a,则A(0,0,0),D(0,1,0),D1(0,1,1),E(,1,0),B1(a,0,1), 故=(0,1,1),=(-,1,-1),=(a,0,1),=(,1,0). ∵·=-×0+1×1+(-1)×1=0, ∴B1E⊥AD1. (2)假设在棱AA1上存在一点P(0,0,z0)(0≤z0≤1), 使得DP∥平面B1AE. 此时=(0,-1,z0). 设平面B1AE的法向量n=(x,y,z),∵n⊥平面B1AE, ∴n⊥,n⊥,得 取x=1,得平面B1AE的一个法向量n=(1,-,-a). 要使DP∥平面B1AE,只要n⊥,有-az0=0, 解得z0=.即AP=. (3)连接A1D,B1C, 由长方体ABCDA1B1C1D1及AA1=AD=1,得AD1⊥A1D. ∵B1C∥A1D, ∴AD1⊥B1C. 又由(1)知B1E⊥AD1,且B1C∩B1E=B1, ∴AD1⊥平面DCB1A1, ∴是平面A1B1E的一个法向量,此时=(0,1,1). 设与n所成的角为θ, 则cos θ==. ∵二面角AB1EA1的大小为30°, ∴|cos θ|=cos 30°, 即=,解得a=2,即AB的长为2. 利用空间向量解决立体几何中的判定与求解问题的关键是合理建系,准确设点,本题第3问较为创新,更能体现向量法的优点,而在法向量的应用上,要注意赋值的有效性. 21.(2010年湖南卷,理18)如图所示,在正方体ABCDA1B1C1D1中,E是棱DD1的中点. (1)求直线BE与平面ABB1A1所成的角的正弦值; (2)在棱C1D1上是否存在一点F,使B1F∥平面A1BE?证明你的结论. 解:法一:设正方体的棱长为1. 如图所示,以,,为单位正交基底建立空间直角坐标系Axyz. (1)依题意,得B(1,0,0),E(0,1,),A(0,0,0),D(0,1,0), 所以=(-1,1,)