- 用向量方法解决线线、线面、面面的夹角问题
- 共2973题
如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,已知AB⊥BB1C1C,BC=1,AB=BB1=2,∠BCC1=
.
(Ⅰ)求证:C1B⊥平面ABC;
(Ⅱ)P是线段BB1上的动点,当平面C1AP⊥平面AA1B1B时,求线段B1P的长;
(Ⅲ)若E为BB1的中点,求二面角C1-AE-A1平面角的余弦值.
正确答案
(Ⅰ)证明:AB⊥侧面BB1C1C,得AB⊥C1B,
由BC=1,CC1=BB1=2,∠BCC1=,
知∠C1BC=90°,即C1B⊥CB,
又CB∩BA=A,
故C1B⊥平面ABC;
(Ⅱ)解:由已知AB⊥侧面BB1C1C,
知面ABB1A1⊥面BB1C1C,
过C1作C1P⊥BB1于P,
则C1P⊥面AA1B1B,
因C1P⊂面C1AP,
故平面C1AP⊥平面AA1B1B,
在直角三角形BB1C1中,
B1P=B1C1cos60°=;
(Ⅲ)解:由(Ⅱ)知C1P⊥面AA1B1B,
过P作PH⊥AE,交AE所在直线于点H,
则AE⊥平面C1HP,即有AE⊥C1H,
∠C1HP为二面角C1-AE-A1平面角.
由三角形相似求得:,又
,
∴,
故.
解析
(Ⅰ)证明:AB⊥侧面BB1C1C,得AB⊥C1B,
由BC=1,CC1=BB1=2,∠BCC1=,
知∠C1BC=90°,即C1B⊥CB,
又CB∩BA=A,
故C1B⊥平面ABC;
(Ⅱ)解:由已知AB⊥侧面BB1C1C,
知面ABB1A1⊥面BB1C1C,
过C1作C1P⊥BB1于P,
则C1P⊥面AA1B1B,
因C1P⊂面C1AP,
故平面C1AP⊥平面AA1B1B,
在直角三角形BB1C1中,
B1P=B1C1cos60°=;
(Ⅲ)解:由(Ⅱ)知C1P⊥面AA1B1B,
过P作PH⊥AE,交AE所在直线于点H,
则AE⊥平面C1HP,即有AE⊥C1H,
∠C1HP为二面角C1-AE-A1平面角.
由三角形相似求得:,又
,
∴,
故.
如图,直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ACB=90°,AC=1,
,侧棱AA1=1,侧面AA1B1B的两条对角线交点为D,B1C1的中点为M.
(1)求证:CD⊥平面BDM;
(2)求二面角A-BD-C的大小.
正确答案
证明:如图以C为原点建立坐标系.
(1)B(
,0,0),B1(
,1,0),A1(0,1,1),
D( ,
,
),
M( ,1,0),
=(
,
,
),
=(
,-1,-1),
=(0,
,-
),
,
∴CD⊥A1B,CD⊥DM.
因为A1B、DM为平面BDM内两条相交直线,
所以CD⊥平面BDM.
(2)设BD中点为G,连接B1G,
则G ,
=(-
,
,
),
=
,
∴,∴BD⊥B1G,
又CD⊥BD,∴与
的夹角θ等于所求二面角的平面角,
cos .
又由于二面角A-BD-C的平面角与面B1BD与面CBD所成二面角互补
所以所求二面角的大小为arccos .
解析
证明:如图以C为原点建立坐标系.
(1)B(
,0,0),B1(
,1,0),A1(0,1,1),
D( ,
,
),
M( ,1,0),
=(
,
,
),
=(
,-1,-1),
=(0,
,-
),
,
∴CD⊥A1B,CD⊥DM.
因为A1B、DM为平面BDM内两条相交直线,
所以CD⊥平面BDM.
(2)设BD中点为G,连接B1G,
则G ,
=(-
,
,
),
=
,
∴,∴BD⊥B1G,
又CD⊥BD,∴与
的夹角θ等于所求二面角的平面角,
cos .
又由于二面角A-BD-C的平面角与面B1BD与面CBD所成二面角互补
所以所求二面角的大小为arccos .
如图,在三棱锥P-ABC中,平面ABC⊥平面APC,AB=BC=AP=PC=
,∠ABC=∠APC=90°.
(1)求直线PA与平面PBC所成角的正弦值;
(2)若动点M在底面三角形ABC上,二面角M-PA-C的余弦值为,求BM的最小值.
正确答案
(1)解:取AC中点O,因为AB=BC,所以OB⊥OC,
∵平面ABC⊥平面APC,平面ABC∩平面APC=AC,∴OB⊥平面PAC
∵OP⊂平面PAC,∴OB⊥OP…1′
以O为坐标原点,OB、OC、OP分别为x、y、z轴建立如图所示空间直角坐标系.
因为AB=BC=PA=,所以OB=OC=OP=1,从而O(0,0,0),B(1,0,0),A(0,-1,0),C(0,1,0),P(0,0,1),…2′
∴,
设平面PBC的法向量,
由得方程组
,取
…3′
∴cos=
=
∴直线PA与平面PBC所成角的正弦值为.…4′
(2)由题意平面PAC的法向量,…5′
设平面PAM的法向量为,M(m,n,0)
∵
由得方程组
,取
,…7′
∴cos=
=
∵二面角M-PA-C的余弦值为,∴
=
∴,
∴n+1=3m 或 n+1=-3m(舍去)
∴B点到AM的最小值为垂直距离d=.…10′
解析
(1)解:取AC中点O,因为AB=BC,所以OB⊥OC,
∵平面ABC⊥平面APC,平面ABC∩平面APC=AC,∴OB⊥平面PAC
∵OP⊂平面PAC,∴OB⊥OP…1′
以O为坐标原点,OB、OC、OP分别为x、y、z轴建立如图所示空间直角坐标系.
因为AB=BC=PA=,所以OB=OC=OP=1,从而O(0,0,0),B(1,0,0),A(0,-1,0),C(0,1,0),P(0,0,1),…2′
∴,
设平面PBC的法向量,
由得方程组
,取
…3′
∴cos=
=
∴直线PA与平面PBC所成角的正弦值为.…4′
(2)由题意平面PAC的法向量,…5′
设平面PAM的法向量为,M(m,n,0)
∵
由得方程组
,取
,…7′
∴cos=
=
∵二面角M-PA-C的余弦值为,∴
=
∴,
∴n+1=3m 或 n+1=-3m(舍去)
∴B点到AM的最小值为垂直距离d=.…10′
如图,在长方体ABCD-A1B1C1D1中 AD=AA1=1,AB=2
(1)证明:当点E在棱AB移动时,D1E⊥A1D;
(2)(理)在棱AB上是否存在点E,是二平面角D1-EC-D的平面角为?若存在,求出AE的长;若不存在,请说明理由.
(文)在棱AB上否存在点E使CE⊥面D1DE若存在,求出AE的长;若不存在,请说明理由.
正确答案
(1)证明:连接AD1,由长方体的结构特征,EA⊥平面ADD1A1,A1D⊂平面ADD1A1,∴A1D⊥EA,
由AD=AA1=1,则四边形ADD1A1是正方形,∴A1D⊥AD1,
又∵EA∩AD1=A,∴A1D⊥平面AD1E,
∵D1E⊂平面AD1E,
∴D1E⊥A1D.
(2)解:存在点E,使二平面角D1-EC-D的平面角为,此时AE=2-
.
连接DE,过D作DH⊥EC,交EC于H,连接D1H,
在长方体ABCD-A1B1C1D1中,DD1⊥平面ABCD,EC⊂平面ABCD,
∴DD1⊥EC,又∵DH∩DD1=D,
∴EC⊥平面D1DH,∵D1H⊂平面D1DH,∴EC⊥D1H,
∴∠D1HD为二面角D1-EC-D的平面角,即∠D1HD=
设AE=x(0≤x≤2),则EB=2-x,进而EC=,
在△DEC中,利用面积相等的关系有:EC×DH=CD×AD,
DH=,在RT△D1DH中,
∵∠D1HD=,
∴tan=
,即
=
解得x=2-(0≤x≤2),所以存在点E,使二平面角D1-EC-D的平面角为
,此时AE=2-
.
(文)存在点E.此时E为AB中点.CE⊥面D1DE,
∴CE⊥DE,设AE=x(0≤x≤2),则BE=2-x,
由勾股定理得DE2=AD2+AE2=1+x2,CE2=CB2+BE2=1+(2-x)2,在RT△DEC中,CD2=DE2+CE2=,4=1+x2+1+(2-x)2,
整理化简得出x2-2x+1=0,x=1,此时E为AB中点.
解析
(1)证明:连接AD1,由长方体的结构特征,EA⊥平面ADD1A1,A1D⊂平面ADD1A1,∴A1D⊥EA,
由AD=AA1=1,则四边形ADD1A1是正方形,∴A1D⊥AD1,
又∵EA∩AD1=A,∴A1D⊥平面AD1E,
∵D1E⊂平面AD1E,
∴D1E⊥A1D.
(2)解:存在点E,使二平面角D1-EC-D的平面角为,此时AE=2-
.
连接DE,过D作DH⊥EC,交EC于H,连接D1H,
在长方体ABCD-A1B1C1D1中,DD1⊥平面ABCD,EC⊂平面ABCD,
∴DD1⊥EC,又∵DH∩DD1=D,
∴EC⊥平面D1DH,∵D1H⊂平面D1DH,∴EC⊥D1H,
∴∠D1HD为二面角D1-EC-D的平面角,即∠D1HD=
设AE=x(0≤x≤2),则EB=2-x,进而EC=,
在△DEC中,利用面积相等的关系有:EC×DH=CD×AD,
DH=,在RT△D1DH中,
∵∠D1HD=,
∴tan=
,即
=
解得x=2-(0≤x≤2),所以存在点E,使二平面角D1-EC-D的平面角为
,此时AE=2-
.
(文)存在点E.此时E为AB中点.CE⊥面D1DE,
∴CE⊥DE,设AE=x(0≤x≤2),则BE=2-x,
由勾股定理得DE2=AD2+AE2=1+x2,CE2=CB2+BE2=1+(2-x)2,在RT△DEC中,CD2=DE2+CE2=,4=1+x2+1+(2-x)2,
整理化简得出x2-2x+1=0,x=1,此时E为AB中点.
已知在四棱锥P-ABCD中,AD∥BC,AD⊥CD,PA=PD=AD=2BC=2CD,E,F分别是AD,PC的中点.
(Ⅰ)求证AD⊥平面PBE;
(Ⅱ)求证PA∥平面BEF;
(Ⅲ)若PB=AD,求二面角F-BE-C的大小.
正确答案
(Ⅰ)证明:由已知得ED∥BC,ED=BC,
故BCDE是平行四边形,所以BE∥CD,BE=CD,
因为AD⊥CD,所以BE⊥AD,
由PA=PD及E是AD的中点,得PE⊥AD,
又因为BE∩PE=E,所以AD⊥平面PBE.
(Ⅱ)证明:连接AC交EB于G,再连接FG,
由E是AD的中点及BE∥CD,知G是BF的中点,
又F是PC的中点,故FG∥PA,
又因为FG⊂平面BEF,PA⊄平面BEF,
所以PA∥平面BEF.
(Ⅲ)解:设PA=PD=AD=2BC=2CD=2a,
则,又PB=AD=2a,EB=CD=a,
故PB2=PE2+BE2即PE⊥BE,
又因为BE⊥AD,AD∩PE=E,
所以BE⊥平面PAD,得BE⊥PA,故BE⊥FG,
取CD中点H,连接FH,GH,可知GH∥AD,因此GH⊥BE,
综上可知∠FGH为二面角F-BE-C的平面角.
可知,
故∠FGH=60°,所以二面角F-BE-C等于60°.
解析
(Ⅰ)证明:由已知得ED∥BC,ED=BC,
故BCDE是平行四边形,所以BE∥CD,BE=CD,
因为AD⊥CD,所以BE⊥AD,
由PA=PD及E是AD的中点,得PE⊥AD,
又因为BE∩PE=E,所以AD⊥平面PBE.
(Ⅱ)证明:连接AC交EB于G,再连接FG,
由E是AD的中点及BE∥CD,知G是BF的中点,
又F是PC的中点,故FG∥PA,
又因为FG⊂平面BEF,PA⊄平面BEF,
所以PA∥平面BEF.
(Ⅲ)解:设PA=PD=AD=2BC=2CD=2a,
则,又PB=AD=2a,EB=CD=a,
故PB2=PE2+BE2即PE⊥BE,
又因为BE⊥AD,AD∩PE=E,
所以BE⊥平面PAD,得BE⊥PA,故BE⊥FG,
取CD中点H,连接FH,GH,可知GH∥AD,因此GH⊥BE,
综上可知∠FGH为二面角F-BE-C的平面角.
可知,
故∠FGH=60°,所以二面角F-BE-C等于60°.
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