2015高考数学二轮专题复习题29：立体几何解答题(含解析).doc

1、高考专题训练(二十九)　立体几何(解答题)(理) 1．如图，直三棱柱ABC－A1B1C1中，△ABC是等边三角形，D是BC的中点．w w w .x k b 1.c o m (1)求证：A1B∥平面ADC1； (2)若AB＝BB1＝2，求A1D与平面AC1D所成角的正弦值． 解　 (1)证明：∵三棱柱ABC－A1B1C1是直三棱柱， ∴四边形A1ACC1是矩形． 连接A1C交AC1于O，则O是A1C的中点， 又D是BC的中点，如图．http://www. xkb1.c om ∴在△A1BC中，OD∥A1B. ∵A1B⊄平面ADC1，OD⊂平面ADC1， ∴A1B

2、∥平面ADC1. (2)因为△ABC是等边三角形，D是BC的中点， ∴AD⊥BC. 以D为原点，建立如图所示空间坐标系D－xyz.由已知AB＝BB1＝2，得D(0,0,0)，A(，0,0)，A1(，0,2)，C1(0，－1,2)． 则＝(，0,0)， ＝(0，－1,2)， 设平面AC1D的法向量为n＝(x，y，z)，xkb1 由 得 取z＝1，则x＝0，y＝2， ∴n＝(0,2,1)． 又＝(，0,2)， ∴cos〈，n〉＝＝. 设A1D与平面ADC1所成角为θ， 则sinθ＝|cos〈，n〉|＝， 故A1D与平面ADC1所成角的正弦值为. 2. 如图

3、AC是圆O的直径，点B在圆O上，∠BAC＝30°，BM⊥AC交AC于点M，EA⊥平面ABC，FC∥EA，AC＝4，EA＝3，FC＝1. (1)证明：AB⊥BF； (2)求平面BEF与平面ABC所成的锐二面角的余弦值． 解　(1)证明：∵AC是⊙O的直径， ∴AB⊥BC. 又FC∥EA，EA⊥平面ABC， ∴FC⊥平面ABC， ∴FC⊥AB， ∴AB⊥平面FBC. ∴AB⊥BF. (2)由题设可得，AB＝AC·cos30°＝2， BC＝AC·sin30°＝2， ∴AM＝ABcos30°＝2×＝3， ∴MC＝1. 如图，以A为坐标原点，分别以垂直于平面ACE的直线

4、以及AC，AE所在的直线为x，y，z轴建立空间直角坐标系． 由已知条件得A(0,0,0)，M(0,3,0)，E(0,0,3)，B(，3,0)，F(0,4,1)，＝(－，－3,3)， ＝(－，1,1)． 设平面BEF的法向量为n＝(x，y，z)， 由n·＝0，n·＝0，得 令x＝，得y＝1，z＝2， ∴n＝(，1,2)， 由已知EA⊥平面ABC， ∴取平面ABC的法向量为＝(0,0,3)， 设平面BEF与平面ABC所成的锐二面角为θ， 则cosθ＝|cos〈n，〉|＝＝. ∴平面BEF与平面ABC所成的锐二面角的余弦值为. 3．如图，四边形ABCD为矩形，PD⊥平面A

5、BCD，PD∥QA，QA＝AD＝PD. (1)求证：平面PQC⊥平面DCQ； (2)若二面角Q－BP－C的余弦值为－，求的值． 解　(1)证明：设AD＝1，则DQ＝，DP＝2， 又∵PD∥QA， ∴∠PDQ＝∠AQD＝45°， 在△DPQ中，由余弦定理可得PQ＝. ∴DQ2＋PQ2＝DP2， ∴PQ⊥DQ. 又∵PD⊥平面ABCD， ∴PD⊥DC， ∵CD⊥DA，DA∩PD＝D， ∴CD⊥平面ADPQ. ∵PQ⊂平面ADPQ， ∴CD⊥PQ. 又∵CD∩DQ＝D， ∴PQ⊥平面DCQ. 又PQ⊂平面PQC， ∴平面PQC⊥平面DCQ. (2)如图，

6、以D为坐标原点，DA，DP，DC所在直线为x轴，y轴，z轴，建立空间直角坐标系D－xyz. X |k |B| 1 . c|O |m 设AD＝1，AB＝m(m>0)． 依题意有D(0,0,0)，C(0,0，m)，P(0,2,0)，Q(1,1,0)，B(1,0，m)， 则＝(1,0,0)，＝(－1,2，－m)，PQ＝(1，－1,0)， 设n1＝(x1，y1，z1)是平面PBC的法向量， 则 即 因此可取n1＝(0，m,2)． 设n2＝(x2，y2，z2)是平面PBQ的法向量， 则 即 可取n2＝(m，m,1)． 又∵二面角Q－BP－C的余弦值为－， ∴|cos〈n1，n

7、2〉|＝. ∴＝，整理得m4＋7m2－8＝0. 又∵m>0，解得m＝1， 因此，所求的值为1. 4．如图，在四棱锥P－ABCD中，平面PAC⊥平面ABCD，且PA⊥AC，PA＝AD＝2.四边形ABCD满足BC∥AD，AB⊥AD，AB＝BC＝1.点E，F分别为侧棱PB，PC上的点，且＝＝λ. (1)求证：EF∥平面PAD； (2)当λ＝时，求异面直线BF与CD所成角的余弦值； (3)是否存在实数λ，使得平面AFD⊥平面PCD？若存在，试求出λ的值；若不存在，请说明理由． 解　(1)证明：由已知＝＝λ， ∴EF∥BC， 又BC∥AD， ∴EF∥AD， 而EF⊄平面PAD

8、AD⊂平面PAD， ∴EF∥平面PAD. (2)∵平面ABCD⊥平面PAC，平面ABCD∩平面PAC＝AC，且PA⊥AC， ∴PA⊥平面ABCD. ∴PA⊥AB，PA⊥AD. 又∵AB⊥AD， ∴PA，AB，AD两两垂直． 如图所示，建立空间直角坐标系 ∵AB＝BC＝1，PA＝AD＝2， ∴A(0,0,0)，B(1,0,0，)，C(1,1,0)，D(0,2,0)，P(0,0,2)，当λ＝时，F为PC中点， ∴F， ∴＝， ＝(－1,1,0)， 设异面直线BF与CD所成的角为θ， ∴cosθ＝|cos〈，〉|＝＝. 故异面直线BF与CD所成角的余弦值为. (

9、3)设F(x0，y0，z0)， 则＝(x0，y0，z0－2)，＝(1,1，－2)， 又＝λ， ∴ ∴＝(λ，λ，2－2λ)， 设平面AFD的一个法向量为m＝(x1，y1，z1)， 则 即 令z1＝λ，得m＝(2λ－2,0，λ)． 设平面PCD的一个法向量为n＝(x2，y2，z2)． 则 即 取y2＝1，则x2＝1，z2＝1， ∴n＝(1,1,1)， 由m⊥n，得m·n＝(2λ－2,0，λ)·(1,1,1)＝2λ－2＋λ＝0， 解得λ＝. ∴当λ＝时，使得平面AFD⊥平面PCD.x kb 1 5．如图，在四棱锥S－ABCD中，底面ABCD是直角梯形，侧棱SA⊥底

10、面ABCD，AB垂直于AD和BC，SA＝AB＝BC＝2，AD＝1.M是棱SB的中点． (1)求证：AM∥平面SCD； (2)求平面SCD与平面SAB所成二面角的余弦值； (3)设点N是直线CD上的动点，MN与平面SAB所成的角为θ，求sinθ的最大值． 解　(1)证明：以点A为原点建立如图所示的空间直角坐标系，则A(0,0,0)，B(0,2,0)，C(2,2,0)，D(1,0,0)，S(0,0,2)，M(0,1,1)． 则＝(0,1,1)，＝(1,0，－2)，＝(－1，－2,0)．X Kb1.C om 设平面SCD的法向量为n＝(x，y，z)， 则即 令z＝1，得n＝(2，－1,1)． ∵·n＝0， ∴⊥n. ∴AM∥平面SCD.x k b 1 . c o m (2)易知平面SAB的一个法向量为n1＝(1,0,0)． 设平面SCD与平面SAB所成的二面角为φ，易知0<φ<， 则|cosφ|＝＝＝，即cosφ＝. ∴平面SCD与平面SAB所成二面角的余弦值为. (3)设N(x,2x－2,0)，则＝(x,2x－3，－1)． ∵平面SAB的一个法向量为n1＝(1,0,0)， ∴sinθ＝＝＝， 当＝，即x＝时，(sinθ)max＝. 系列资料