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立体几何
热点一 空间点、线、面的位置关系及空间角的计算
空间点、线、面的位置关系通常考查平行、垂直关系的证明,一般出现在解答题的第(1)问,解答题的第(2)问常考查求空间角,求空间角一般都可以建立空间直角坐标系,用空间向量的坐标运算求解.
【例1】如图,在△ABC中,∠ABC=4(π),O为AB边上一点,且3OB=3OC=2AB,已知PO⊥平面ABC,2DA=2AO=PO,且DA∥PO.
(1)求证:平面PBD⊥平面COD;
(2)求直线PD与平面BDC所成角的正弦值.
(1)证明 ∵OB=OC,又∵∠ABC=4(π),
∴∠OCB=4(π),∴∠BOC=2(π).
∴CO⊥AB.
又PO⊥平面ABC,
OC⊂平面ABC,∴PO⊥OC.
又∵PO,AB⊂平面PAB,PO∩AB=O,
∴CO⊥平面PAB,即CO⊥平面PDB.
又CO⊂平面COD,
∴平面PDB⊥平面COD.
(2)解 以OC,OB,OP所在射线分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,如图所示.
设OA=1,则PO=OB=OC=2,DA=1.
则C(2,0,0),B(0,2,0),P(0,0,2),D(0,-1,1),
∴→(PD)=(0,-1,-1),→(BC)=(2,-2,0),→(BD)=(0,-3,1).
设平面BDC的一个法向量为n=(x,y,z),
∴=0,(BD)∴-3y+z=0,(2x-2y=0,)
令y=1,则x=1,z=3,∴n=(1,1,3).
设PD与平面BDC所成的角为θ,
则sin θ=||n|(PD)
=12+12+32(1×0+1×(-1)+3×(-1))=11(22).
即直线PD与平面BDC所成角的正弦值为11(22).
【类题通法】利用向量求空间角的步骤
第一步:建立空间直角坐标系.
第二步:确定点的坐标.
第三步:求向量(直线的方向向量、平面的法向量)坐标.
第四步:计算向量的夹角(或函数值).
第五步:将向量夹角转化为所求的空间角.
第六步:反思回顾.查看关键点、易错点和答题规范.
【对点训练】 如图所示,在多面体A1B1D1DCBA中,四边形AA1B1B,ADD1A1,ABCD均为正方形,E为B1D1的中点,过A1,D,E的平面交CD1于F.
(1)证明:EF∥B1C.
(2)求二面角EA1DB1的余弦值.
(1)证明 由正方形的性质可知A1B1∥AB∥DC,且A1B1=AB=DC,所以四边形A1B1CD为平行四边形,从而B1C∥A1D,又A1D⊂面A1DE,B1C⊄面A1DE,于是B1C∥面A1DE.又B1C⊂面B1CD1,面A1DE∩面B1CD1=EF,所以EF∥B1C.
(2)解 因为四边形AA1B1B,ADD1A1,ABCD均为正方形,所以AA1⊥AB,AA1⊥AD,AB⊥AD且AA1=AB=AD.以A为原点,分别以→(AB),→(AD),→(AA1)为x轴,y轴和z轴单位正向量建立如图所示的空间直角坐标系,可得点的坐标A(0,0,0),B(1,0,0),D(0,1,0),A1(0,0,1),B1(1,0,1),D1(0,1,1),而E点为B1D1的中点,所以E点的坐标为,1(1).
设平面A1DE的一个法向量n1=(r1,s1,t1),而该面上向量→(A1E)=,0(1),→(A1D)=(0,1,-1),由n1⊥→(A1E),
n1⊥→(A1D)得r1,s1,t1应满足的方程组s1-t1=0,(s1=0,)
(-1,1,1)为其一组解,所以可取n1=(-1,1,1).
设平面A1B1CD的一个法向量n2=(r2,s2,t2),而该面上向量→(A1B1)=(1,0,0),→(A1D)=(0,1,-1),由此同理可得n2=(0,1,1).
所以结合图形知二面角EA1DB1的余弦值为
|n1|·|n2|(|n1·n2|)=2(2)=3(6).
热点二 立体几何中的探索性问题
此类试题一般以解答题形式呈现,常涉及线、面平行、垂直位置关系的探究或空间角的计算问题,是高考命题的热点,一般有两种解决方式:
(1)根据条件作出判断,再进一步论证;
(2)利用空间向量,先假设存在点的坐标,再根据条件判断该点的坐标是否存在.
【例2】如图,在四棱锥P-ABCD中,平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥PD,PA=PD,AB⊥AD,AB=1,AD=2,AC=CD=.
(1)求证:PD⊥平面PAB;
(2)求直线PB与平面PCD所成角的正弦值;
(3)在棱PA上是否存在点M,使得BM∥平面PCD?若存在,求AP(AM)的值;若不存在,说明理由.
(1)证明 因为平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,AB⊥AD,
所以AB⊥平面PAD,所以AB⊥PD.
又PA⊥PD,AB∩PA=A,所以PD⊥平面PAB.
(2)解 取AD的中点O,连接PO,CO.
因为PA=PD,所以PO⊥AD.
因为PO⊂平面PAD,平面PAD⊥平面ABCD,
所以PO⊥平面ABCD.
因为CO⊂平面ABCD,所以PO⊥CO.
因为AC=CD,所以CO⊥AD.
如图,建立空间直角坐标系O-xyz.由题意得,A(0,1,0),B(1,1,0),C(2,0,0),D(0,-1,0),P(0,0,1).
设平面PCD的一个法向量为n=(x,y,z),则
=0,(PC)即2x-z=0,(-y-z=0,)
令z=2,则x=1,y=-2.
所以n=(1,-2,2).
又→(PB)=(1,1,-1),所以cos〈n,→(PB)〉=|(PB)=-3(3).
所以直线PB与平面PCD所成角的正弦值为3(3).
(3)解 设M是棱PA上一点,则存在λ∈[0,1],使得→(AM)=λ→(AP).
因此点M(0,1-λ,λ),→(BM)=(-1,-λ,λ).
因为BM⊄平面PCD,所以要使BM∥平面PCD,
则→(BM)·n=0,即(-1,-λ,λ)·(1,-2,2)=0,解得λ=4(1).
所以在棱PA上存在点M,使得BM∥平面PCD,此时AP(AM)=4(1).
【类题通法】(1)对于存在判断型问题的求解,应先假设存在,把要成立的结论当作条件,据此列方程或方程组,把“是否存在”问题转化为“点的坐标是否有解,是否有规定范围内的解”等.
(2)对于位置探究型问题,通常借助向量,引进参数,综合已知和结论列出等式,解出参数.
【对点训练】如图,在四棱锥P-ABCD中,PD⊥平面ABCD,AB∥DC,AB⊥AD,DC=6,AD=8,BC=10,∠PAD=45°,E为PA的中点.
(1)求证:DE∥平面BPC;
(2)线段AB上是否存在一点F,满足CF⊥DB?若存在,试求出二面角F-PC-D的余弦值;若不存在,请说明理由.
(1)证明 取PB的中点M,连接EM和CM,过点C作CN⊥AB,垂足为点N.
∵CN⊥AB,DA⊥AB,∴CN∥DA,
又AB∥CD,∴四边形CDAN为平行四边形,
∴CN=AD=8,DC=AN=6,
在Rt△BNC中,
BN===6,
∴AB=12,而E,M分别为PA,PB的中点,
∴EM∥AB且EM=6,又DC∥AB,
∴EM∥CD且EM=CD,四边形CDEM为平行四边形,
∴DE∥CM.∵CM⊂平面PBC,DE⊄平面PBC,
∴DE∥平面BPC.
(2)解 由题意可得DA,DC,DP两两互相垂直,如图,以
D为原点,DA,DC,DP分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系D-xyz,
则A(8,0,0),B(8,12,0),C(0,6,0),P(0,0,8).
假设AB上存在一点F使CF⊥BD,
设点F坐标为(8,t,0),
则→(CF)=(8,t-6,0),→(DB)=(8,12,0),
由→(CF)·→(DB)=0得t=3(2).
又平面DPC的一个法向量为m=(1,0,0),
设平面FPC的法向量为n=(x,y,z).
又→(PC)=(0,6,-8),→(FC)=,0(16).
由=0,(FC)得y=0,(16)即y,(2)
不妨令y=12,有n=(8,12,9).
则cos〈n,m〉=|n||m|(n·m)=82+122+92(8)=17(8).
又由图可知,该二面角为锐二面角,
故二面角F-PC-D的余弦值为17(8).
热点三 立体几何中的折叠问题
将平面图形沿其中一条或几条线段折起,使其成为空间图形,这类问题称为立体几何中的折叠问题,折叠问题常与空间中的平行、垂直以及空间角相结合命题,考查学生的空间想象力和分析问题的能力.
【例3】如图,菱形ABCD的对角线AC与BD交于点O,AB=5,AC=6,点E,F分别在AD,CD上,AE=CF=4(5),EF交BD于点H.将△DEF沿EF折到△D′EF的位置,OD′=.
(1)证明:D′H⊥平面ABCD;
(2)求二面角B-D′A-C的正弦值.
(1)证明 由已知得AC⊥BD,AD=CD.
又由AE=CF得AD(AE)=CD(CF),故AC∥EF.
因此EF⊥HD,从而EF⊥D′H.
由AB=5,AC=6得DO=BO==4.
由EF∥AC得DO(OH)=AD(AE)=4(1).所以OH=1,D′H=DH=3.
于是D′H2+OH2=32+12=10=D′O2,故D′H⊥OH.
又D′H⊥EF,而OH∩EF=H,
所以D′H⊥平面ABCD.
(2)解 如图,以H为坐标原点,→(HF)的方向为x轴正方向,建立空间直角坐标系H-xyz.
则H(0,0,0),A(-3,-1,0),
B(0,-5,0),C(3,-1,0),
D′(0,0,3),→(AB)=(3,-4,0),→(AC)=(6,0,0),→(AD′)=(3,1,3).
设m=(x1,y1,z1)是平面ABD′的一个法向量,
则=0,(AD′)即3×1+y1+3z1=0,(3×1-4y1=0,)
所以可取m=(4,3,-5).
设n=(x2,y2,z2)是平面ACD′的一个法向量,
则=0,(AD′)即3×2+y2+3z2=0,(6×2=0,)
所以可取n=(0,-3,1).
于是cos〈m,n〉=|m||n|(m·n)=10(-14)=-25(5).
sin〈m,n〉=25(95).
因此二面角B-D′A-C的正弦值是25(95).
【类题通法】立体几何中的折叠问题,关键是搞清翻折前后图形中线面位置关系和度量关系的变化情况,一般地翻折后还在同一个平面上的性质不发生变化,不在同一个平面上的性质发生变化.
【对点训练】如图1,在直角梯形ABCD中,AD∥BC,∠BAD=2(π),AB=BC=1,AD=2,E是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.
(1)证明:CD⊥平面A1OC;
(2)若平面A1BE⊥平面BCDE,求平面A1BC与平面A1CD夹角的余弦值.
(1)证明 在题图1中,因为AB=BC=1,AD=2,E是AD的中点,∠BAD=2(π),所以BE⊥AC.即在题图2中,BE⊥OA1,BE⊥OC,
从而BE⊥平面A1OC.
又CD∥BE,所以CD⊥平面A1OC.
(2)解 由已知,平面A1BE⊥平面BCDE,
又由(1)知,BE⊥OA1,BE⊥OC,
所以∠A1OC为二面角A1-BE-C的平面角,所以∠A1OC=2(π).
如图,以O为原点,→(OB),→(OC),→(OA1)分别为x轴、y轴、z轴正方向建立空间直角坐标系,因为A1B=A1E=BC=ED=1,BC∥ED,
所以B,0,0(2),E,0,0(2),A12(2),C,0(2),
得→(BC)=2(),→(A1C)=2(),→(CD)=→(BE)=(-,0,0).
设平面A1BC的一个法向量n1=(x1,y1,z1),平面A1CD的一个法向量n2=(x2,y2,z2),平面A1BC与平面A1CD的夹角为θ,
则=0,(A1C)得y1-z1=0,(-x1+y1=0,)取n1=(1,1,1);
=0,(A1C) 得y2-z2=0,(x2=0,)取n2=(0,1,1),
从而cos θ=|cos〈n1,n2〉|=2(2)=3(6),
即平面A1BC与平面A1CD夹角的余弦值为3(6).
