2020年高考新课标Ⅰ理数复习练习课件第八章§84空间角与距离、空间向量及其应用.pptx
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- 2020 年高 新课 复习 练习 课件 第八 84 空间 距离 向量 及其 应用
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1、考点一空间角与距离考点一空间角与距离五年高考A A组组 统一命题统一命题课标卷题组课标卷题组1.(2018课标,12,5分)已知正方体的棱长为1,每条棱所在直线与平面所成的角都相等,则截此正方体所得截面面积的最大值为()A.B.C.D.3 342 333 2432答案答案 A本题主要考查空间直线与平面的位置关系及其所成角问题.由正方体的性质及题意可得,正方体共顶点的三条棱所在直线与平面所成的角均相等.如图,正方体ABCD-A1B1C1D1中,易知棱AB,AD,AA1所在直线与平面A1BD所成的角均相等,所以平面A1BD,当平面趋近于点A时,截面图形的面积趋近于0;当平面经过正方体的中心O时,截
2、面图形为正六边形,其边长为,截面图形的面积为6=;当平面趋近于C1时,截面图形的面积趋近于0,所以截面图形面积的最大值为,故选A.解题关键解题关键利用正方体的性质,将每条棱所在直线与平面所成角转化为共顶点的三条棱所在直线与平面所成角是解决本题的关键.22342223 343 34方法点拨方法点拨利用特殊位置与极限思想是解决选择题的常用方法.2.(2016课标,11,5分)平面过正方体ABCD-A1B1C1D1的顶点A,平面CB1D1,平面ABCD=m,平面ABB1A1=n,则m,n所成角的正弦值为()A.B.C.D.32223313答案答案 A如图,延长B1A1至A2,使A2A1=B1A1,延
3、长D1A1至A3,使A3A1=D1A1,连接AA2,AA3,A2A3,A1B,A1D.易证AA2A1BD1C,AA3A1DB1C.平面AA2A3平面CB1D1,即平面AA2A3为平面.于是mA2A3,直线AA2即为直线n.显然有AA2=AA3=A2A3,于是m、n所成的角为60,其正弦值为.选A.思路分析思路分析先利用平行关系作出平面,进而确定直线m与直线n的位置,然后求m,n所成角的正弦值.疑难突破疑难突破本题的难点是明确直线m、n的具体位置.为此适当扩形是常用策略.323.(2019课标,18,12分)如图,直四棱柱ABCD-A1B1C1D1的底面是菱形,AA1=4,AB=2,BAD=60
4、,E,M,N分别是BC,BB1,A1D的中点.(1)证明:MN平面C1DE;(2)求二面角A-MA1-N的正弦值.解析解析本题主要考查线面平行的判定定理,线面垂直的性质定理,二面角求解等知识点;旨在考查学生的空间想象能力;以直四棱柱为模型考查直观想象、逻辑推理和数学运算的核心素养.(1)证明:连接B1C,ME.因为M,E分别为BB1,BC的中点,所以MEB1C,且ME=B1C.又因为N为A1D的中点,所以ND=A1D.由题设知A1B1DC,可得B1CA1D,故MEND,因此四边形MNDE为平行四边形,MNED.又MN 平面EDC1,所以MN平面C1DE.(2)由已知可得DEDA.以D为坐标原点
5、,的方向为x轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D-xyz,则A(2,0,0),A1(2,0,4),M(1,2),N(1,0,2),=(0,0,-4),=(-1,-2),=(-1,0,-2),=(0,-,1212DA31A A1AM31A NMN30).设m=(x,y,z)为平面A1MA的法向量,则所以可取m=(,1,0).设n=(p,q,r)为平面A1MN的法向量,则所以可取n=(2,0,-1).于是cos=,所以二面角A-MA1-N的正弦值为.思路分析思路分析(1)要证明线面平行,可先证线线平行.通过作辅助线及题设条件可得MNED,从而可得MN与平面C1DE平行.(2)建立空间直角坐标系
6、,找到相关点的坐标,求出平面A1MA与平面A1MN的法向量,再由向量的11A0,A0.mMmA320,40.xyzz 31MN0,A0.nnN30,20.qpr|m nm n2 325155105夹角公式求解.解题关键解题关键建立空间直角坐标系后,写出各点坐标,正确求解平面的法向量是解决本题的关键.4.(2019课标,19,12分)图1是由矩形ADEB,RtABC和菱形BFGC组成的一个平面图形,其中AB=1,BE=BF=2,FBC=60.将其沿AB,BC折起使得BE与BF重合,连接DG,如图2.(1)证明:图2中的A,C,G,D四点共面,且平面ABC平面BCGE;(2)求图2中的二面角B-C
7、G-A的大小.解析解析本题主要考查平面与平面垂直的判定与性质以及二面角的计算;本题还考查了学生的空间想象能力、逻辑推理能力和运算能力;通过平面图形与立体图形的转化,考查了直观想象和数学运算的核心素养.(1)证明:由已知得ADBE,CGBE,所以ADCG,故AD,CG确定一个平面,从而A,C,G,D四点共面.由已知得ABBE,ABBC,故AB平面BCGE.又因为AB平面ABC,所以平面ABC平面BCGE.(2)作EHBC,垂足为H.因为EH平面BCGE,平面BCGE平面ABC,所以EH平面ABC.由已知,菱形BCGE的边长为2,EBC=60,可求得BH=1,EH=.以H为坐标原点,的方向为x轴的
8、正方向,建立如图所示的空间直角坐标系H-xyz,3HC则A(-1,1,0),C(1,0,0),G(2,0,),=(1,0,),=(2,-1,0).设平面ACGD的法向量为n=(x,y,z),则即所以可取n=(3,6,-).又平面BCGE的法向量可取为m=(0,1,0),所以cos=.因此二面角B-CG-A的大小为30.思路分析思路分析(1)利用折叠前后AD与BE平行关系不变,可得ADCG,进而可得A、C、G、D四点共面.由折叠前后不变的位置关系可得ABBE,ABBC,从而AB平面BCGE,由面面垂直的判定定理可得结论成立.(2)由(1)可得EH平面ABC.以H为坐标原点,的方向为x轴的正方向,
9、建立空间直角坐标系,求得平面的法向量,进而求得二面角B-CG-A的大小.3CG3ACCG0,AC0,nn30,20.xzxy3|n mn m32HC5.(2018课标,19,12分)如图,边长为2的正方形ABCD所在的平面与半圆弧所在平面垂直,M是上异于C,D的点.(1)证明:平面AMD平面BMC;(2)当三棱锥M-ABC体积最大时,求面MAB与面MCD所成二面角的正弦值.CDCD解析解析本题考查面面垂直的判定、二面角的计算、空间向量的应用.(1)证明:由题设知,平面CMD平面ABCD,交线为CD.因为BCCD,BC平面ABCD,所以BC平面CMD,故BCDM.因为M为上异于C,D的点,且DC
10、为直径,所以DMCM.又BCCM=C,所以DM平面BMC.而DM平面AMD,故平面AMD平面BMC.(2)以D为坐标原点,的方向为x轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D-xyz.当三棱锥M-ABC体积最大时,M为的中点.由题设得D(0,0,0),A(2,0,0),B(2,2,0),C(0,2,0),M(0,1,1),=(-2,1,1),=(0,2,0),=(2,0,0).CDDACDAMABDA设n=(x,y,z)是平面MAB的法向量,则即可取n=(1,0,2).是平面MCD的法向量,因此cos=,sin=.所以面MAB与面MCD所成二面角的正弦值是.解后反思解后反思一、面面垂直的判定在证
11、明两平面垂直时,一般先从现有的直线中寻找平面的垂线,若图中不存在这样的直线,则可通过作辅助线来解决.二、利用向量求二面角问题的常见类型及解题方法AM0,AB0,nn20,20,xyzyDADADA|DA|nn55DA2 552 551.求空间中二面角的大小,可根据题意建立空间直角坐标系,再分别求出二面角的两个面所在平面的法向量,然后通过两个平面的法向量的夹角得到二面角的大小,但要注意结合实际图形判断所求角是锐角还是钝角.2.给出二面角的大小求解或证明相关问题,可利用求解二面角的方法列出相关的关系式,再根据实际问题求解.6.(2017课标,19,12分)如图,四棱锥P-ABCD中,侧面PAD为等
12、边三角形且垂直于底面ABCD,AB=BC=AD,BAD=ABC=90,E是PD的中点.(1)证明:直线CE平面PAB;(2)点M在棱PC上,且直线BM与底面ABCD所成角为45,求二面角M-AB-D的余弦值.12解析解析本题考查了线面平行的证明和线面角、二面角的计算.(1)证明:取PA的中点F,连接EF,BF.因为E是PD的中点,所以EFAD,EF=AD.由BAD=ABC=90得BCAD,又BC=AD,所以EFBC,则四边形BCEF是平行四边形,所以CEBF,又BF平面PAB,CE 平面PAB,故CE平面PAB.(2)由已知得BAAD,以A为坐标原点,的方向为x轴正方向,|为单位长,建立如图所
13、示的空间直角坐标系A-xyz,则A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),P(0,1,),=(1,0,-),=(1,0,0).1212ABAB3PC3AB设M(x,y,z)(0 x1),则=(x-1,y,z),=(x,y-1,z-).因为BM与底面ABCD所成的角为45,而n=(0,0,1)是底面ABCD的法向量,所以|cos|=sin 45,=,即(x-1)2+y2-z2=0.又M在棱PC上,设=,则x=,y=1,z=-.由,解得(舍去),或所以M,从而=.设m=(x0,y0,z0)是平面ABM的法向量,BMPM3BM222|(1)zxyz22PMPC3321,21,62xyz
14、21,21,6,2xyz 261,1,22AM261,1,22则即所以可取m=(0,-,2).于是cos=.易知所求二面角为锐角.因此二面角M-AB-D的余弦值为.方法总结方法总结本题涉及直线与平面所成的角和二面角,它们是高考的热点和难点,解决此类题时常利用向量法,解题关键是求平面的法向量,再由向量的夹角公式求解.解题关键解题关键由线面角为45求点M的坐标是解题的关键.AM0,AB0,mm0000(22)x2y6z0,x0,6|m nm n105105考点二空间向量及其应用考点二空间向量及其应用1.(2017课标,16,5分)a,b为空间中两条互相垂直的直线,等腰直角三角形ABC的直角边AC所
15、在直线与a,b都垂直,斜边AB以直线AC为旋转轴旋转,有下列结论:当直线AB与a成60角时,AB与b成30角;当直线AB与a成60角时,AB与b成60角;直线AB与a所成角的最小值为45;直线AB与a所成角的最大值为60.其中正确的是 .(填写所有正确结论的编号)答案答案解析解析本题考查空间直线、平面间的位置关系.过点C作直线a1a,b1b,则直线AC、a1、b1两两垂直.不妨分别以a1、b1、AC所在直线为x、y、z轴建立空间直角坐标系,取n1=(1,0,0)为a1的方向向量,n2=(0,1,0)为b1的方向向量,令A(0,0,1).可设B(cos,sin,0),则=(cos,sin,-1)
16、.当直线AB与a成60角时,|cos|=,|cos|=,|sin|=,|cos|=,即AB与b所成角也是60.|cos|=,直线AB与a所成角的最小值为45.综上,和是正确的,和是错误的.故填.一题多解一题多解过点B作a1a,b1b,当直线AB与a成60角时,由题意,可知AB在由a1,b1确定的平面上的射影为BC,且BC与a1成45角,又ab,故AB与b所成角也是60.错,正确.当直线aBC时,AB与a所成角最小,故最小角为45.正确,错误.综上,正确的是,错误的是.(注:一条斜线与平面所成角的余弦值和其在平面内的射影与平面内一条直线所成角的余弦值的乘积等于斜线和平面内的直线所成角的余弦值)A
17、BAB122222AB12AB|cos|12|cos|2222.(2018课标,20,12分)如图,在三棱锥P-ABC中,AB=BC=2,PA=PB=PC=AC=4,O为AC的中点.(1)证明:PO平面ABC;(2)若点M在棱BC上,且二面角M-PA-C为30,求PC与平面PAM所成角的正弦值.2解析解析(1)证明:因为AP=CP=AC=4,O为AC的中点,所以OPAC,且OP=2.连接OB.因为AB=BC=AC,所以ABC为等腰直角三角形,且OBAC,OB=AC=2.由OP2+OB2=PB2知POOB.由OPOB,OPAC,OBAC=O,知PO平面ABC.(2)如图,以O为坐标原点,的方向为
18、x轴正方向,建立空间直角坐标系O-xyz.由已知得O(0,0,0),B(2,0,0),A(0,-2,0),C(0,2,0),P(0,0,2),=(0,2,2).取平面PAC的法向量=(2,0,0).设M(a,2-a,0)(0a2),则=(a,4-a,0).设平面PAM的法向量为n=(x,y,z).32212OB3AP3OBAM由n=0,n=0得可取n=(a-4),a,-a),所以cos=.由已知可得|cos|=.所以=.解得a=-4(舍去)或a=.所以n=.又=(0,2,-2),所以cos=.所以PC与平面PAM所成角的正弦值为.APAM22 30,(4)0,yzaxa y33OB2222 3
19、(4)2 3(4)3aaaaOB322222 3|4|2 3(4)3aaaa32438 3 4 34,333PC3PC34343.(2016课标,19,12分)如图,四棱锥P-ABCD中,PA底面ABCD,ADBC,AB=AD=AC=3,PA=BC=4,M为线段AD上一点,AM=2MD,N为PC的中点.(1)证明MN平面PAB;(2)求直线AN与平面PMN所成角的正弦值.解析解析(1)证明:由已知得AM=AD=2.取BP的中点T,连接AT,TN,由N为PC的中点知TNBC,TN=BC=2.(3分)又ADBC,故TNAM,故四边形AMNT为平行四边形,于是MNAT.因为AT平面PAB,MN 平面
20、PAB,所以MN平面PAB.(6分)(2)取BC的中点E,连接AE.由AB=AC得AEBC,从而AEAD,且AE=231222ABBE222BCAB=.以A为坐标原点,的方向为x轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系A-xyz.由题意知,P(0,0,4),M(0,2,0),C(,2,0),N,=(0,2,-4),=,=.设n=(x,y,z)为平面PMN的法向量,则即(10分)可取n=(0,2,1).于是|cos|=.即直线AN与平面PMN所成角的正弦值为.(12分)5AE55,1,22PMPN5,1,22AN5,1,22PM0,PN0,nn240,520,2yzxyzAN|AN|AN|nn8
21、5258 5254.(2015课标,19,12分)如图,长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=16,BC=10,AA1=8,点E,F分别在A1B1,D1C1上,A1E=D1F=4.过点E,F的平面与此长方体的面相交,交线围成一个正方形.(1)在图中画出这个正方形(不必说明画法和理由);(2)求直线AF与平面所成角的正弦值.解析解析(1)交线围成的正方形EHGF如图:(2)作EMAB,垂足为M,则AM=A1E=4,EM=AA1=8.因为EHGF为正方形,所以EH=EF=BC=10.于是MH=6,所以AH=10.以D为坐标原点,的方向为x轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D-xyz,则A(
22、10,0,0),H(10,10,0),E(10,4,8),F(0,4,8),=(10,0,0),=(0,-6,8).设n=(x,y,z)是平面EHGF的法向量,则即22EHEMDAFEHEFE0,HE0,nn100,680,xyz所以可取n=(0,4,3).又=(-10,4,8),故|cos|=.所以AF与平面EHGF所成角的正弦值为.思路分析(1)正方形是矩形且所有边都相等,利用面面平行的性质定理,结合长方体各棱长度作截面;(2)以D为坐标原点,的方向为x轴,y轴,z轴的正方向建立空间直角坐标系,分别求出平面的法向量与直线AF的方向向量,从而利用向量法求得直线AF与平面所成角的正弦值.方法技
23、巧方法技巧利用向量求线面角的方法:(1)分别求出斜线和它在平面内的射影的方向向量,进而求两个方向向量的夹角(或其补角);(2)通过平面的法向量来求,即求出斜线的方向向量与平面的法向量的夹角或其补角(求锐角),取该角的余角就是斜线与平面所成的角.AFAF|AF|AF|nn4 5154 515DADC1DDB B组组 自主命题自主命题省省(区、市区、市)卷题组卷题组考点一空间角与距离考点一空间角与距离1.(2019浙江,8,4分)设三棱锥V-ABC的底面是正三角形,侧棱长均相等,P是棱VA上的点(不含端点).记直线PB与直线AC所成的角为,直线PB与平面ABC所成的角为,二面角P-AC-B的平面角
24、为,则()A.,B.,C.,D.,PD得sin sin,(、均为锐角).在RtPDB与RtPDF中,由PBPF得sin(、均为锐角).故选B.思路分析思路分析在图形中找到异面直线所成的角,线面角和二面角的平面角,通过解直角三角形,比较求解,本题也可以通过取正四面体侧棱的中点P,由特殊值法求解.疑难突破疑难突破过点P作平面ABC的垂线,以其为公共边找到相应的空间角,通过解直角三角形去求解,是关键也是难点的突破口.2.(2018江苏,22,10分)如图,在正三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=AA1=2,点P,Q分别为A1B1,BC的中点.(1)求异面直线BP与AC1所成角的余弦值;(2)求直线C
25、C1与平面AQC1所成角的正弦值.解析解析本题主要考查空间向量、异面直线所成角和线面角等基础知识,考查运用空间向量解决问题的能力.如图,在正三棱柱ABC-A1B1C1中,设AC,A1C1的中点分别为O,O1,则OBOC,OO1OC,OO1OB,以,为基底,建立空间直角坐标系O-xyz.因为AB=AA1=2,所以A(0,-1,0),B(,0,0),C(0,1,0),A1(0,-1,2),B1(,0,2),C1(0,1,2).(1)因为P为A1B1的中点,所以P.OBOC1OO3331,222从而=,=(0,2,2).故|cos|=.因此,异面直线BP与AC1所成角的余弦值为.(2)因为Q为BC的
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