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题型:简答题
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简答题

如图,在长方体ABCD­A1B1C1D1中,已知AB=4,AD=3,AA1=2,EF分别是棱ABBC上的点,且EBFB=1.

 

(1)求异面直线EC1FD1所成角的余弦值;

(2)试在面A1B1C1D1上确定一点G,使DG⊥平面D1EF.

正确答案

(1)(2)当点G在面A1B1C1D1上,且到A1D1C1D1距离均为时,DGD1EF.

(1)以D为原点,分别为x轴,y轴,z轴的正向建立空间直角坐标系,

则有D(0,0,0),D1(0,0,2),C1(0,4,2),E(3,3,0),F(2,4,0),

于是=(-3,1,2),=(-2,-4,2).

EC1FD1所成角为α,则cos α

∴异面直线EC1FD1所成角的余弦值为.

(2)因点G在平面A1B1C1D1上,故可设G(xy,2).

=(xy,2),=(-2,-4,2),=(-1,1,0).由

解得

故当点G在面A1B1C1D1上,且到A1D1C1D1距离均为时,DGD1EF

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题型:简答题
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简答题

如图,在直三棱柱ABC­A1B1C1中,∠ACB=90°,∠BAC=30°,BC=1,A1AMCC1的中点.

(1)求证:A1BAM

(2)求二面角B­AM­C的平面角的大小..

正确答案

(1)见解析(2)45°

(1)以点C为原点,CBCACC1所在直线为xyz轴,建立空间直角坐标系Cxyz,如图所示,

B(1,0,0),A(0,,0),A1(0,),M.

所以=(1,-,-),.

因为·=1×0+(-)×(-)+(-=0,所以A1BAM.

(2)因为ABC­A1B1C1是直三棱柱,所以CC1⊥平面ABC,又BC⊂平面ABC,所以CC1BC.

因为∠ACB=90°,即BCAC,又ACCC1C,所以BC⊥平面ACC1A1,即BC⊥平面AMC.

所以是平面AMC的一个法向量,=(1,0,0).

n=(xyz)是平面BAM的一个法向量,=(-1,,0),.

,令z=2,得xy.

所以n=(,2)

因为||=1,|n|=2,所以cos〈n〉=

因此二面角B­AM­C的大小为45°

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题型:填空题
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填空题

空间四点在同一平面内,O为空间任意一点,若=+2-k,则实数k=______.

正确答案

=+2-k

又P∈平面ABC

∴1+2-k=1

解得k=2

故答案为:2

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题型:简答题
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简答题

(12分)(2011•重庆)如图,在四面体ABCD中,平面ABC⊥平面ACD,AB⊥BC,AC=AD=2,BC=CD=1

(Ⅰ)求四面体ABCD的体积;

(Ⅱ)求二面角C﹣AB﹣D的平面角的正切值.

正确答案

(Ⅰ)(Ⅱ)

试题分析:法一:几何法,

(Ⅰ)过D作DF⊥AC,垂足为F,由平面ABC⊥平面ACD,由面面垂直的性质,可得DF是四面体ABCD的面ABC上的高;设G为边CD的中点,可得AG⊥CD,计算可得AG与DF的长,进而可得SABC,由棱锥体积公式,计算可得答案;

(Ⅱ)过F作FE⊥AB,垂足为E,连接DE,分析可得∠DEF为二面角C﹣AB﹣D的平面角,计算可得EF的长,由(Ⅰ)中DF的值,结合正切的定义,可得答案.

法二:向量法,

(Ⅰ)首先建立坐标系,根据题意,设O是AC的中点,过O作OH⊥AC,交AB与H,过O作OM⊥AC,交AD与M;易知OH⊥OM,因此可以以O为原点,以射线OH、OC、OM为x轴、y轴、z轴,建立空间坐标系O﹣XYZ,进而可得B、D的坐标;从而可得△ACD边AC的高即棱住的高与底面的面积,计算可得答案;

(Ⅱ)设非零向量=(l,m,n)是平面ABD的法向量,由(Ⅰ)易得向量的坐标,同时易得=(0,0,1)是平面ABC的法向量,由向量的夹角公式可得从而cos<>,进而由同角三角函数的基本关系,可得tan<>,即可得答案.

解:法一

(Ⅰ)如图:过D作DF⊥AC,垂足为F,由平面ABC⊥平面ACD,

可得DF⊥平面ABC,即DF是四面体ABCD的面ABC上的高;

设G为边CD的中点,由AC=AD,可得AG⊥CD,

则AG===

由SADC=AC•DF=CD•AG可得,DF==

在Rt△ABC中,AB==

SABC=AB•BC=

故四面体的体积V=×SABC×DF=

(Ⅱ)如图,过F作FE⊥AB,垂足为E,连接DE,

由(Ⅰ)知DF⊥平面ABC,由三垂线定理可得DE⊥AB,故∠DEF为二面角C﹣AB﹣D的平面角,

在Rt△AFD中,AF===

在Rt△ABC中,EF∥BC,从而,可得EF=

在Rt△DEF中,tan∠DEF==

则二面角C﹣AB﹣D的平面角的正切值为

解法二:(Ⅰ)如图(2)

设O是AC的中点,过O作OH⊥AB,交AB与H,过O作OM⊥AC,交AD与M;

由平面ABC⊥平面ACD,知OH⊥OM,

因此以O为原点,以射线OH、OC、OM为x轴、y轴、z轴,建立空间坐标系O﹣XYZ,

已知AC=2,故A、C的坐标分别为A(0,﹣1,0),C(0,1,0);

设点B的坐标为(x1,y1,0),由,||=1;

解可得(舍);

即B的坐标为(,0),

又舍D的坐标为(0,y2,z2),

由||=1,||=2,有(y2﹣1)2+z22=1且(y2+1)2+z22=1;

解可得(舍),

则D的坐标为(0,),

从而可得△ACD边AC的高为h=|z2|=

又||=,||=1;

故四面体的体积V=××||×||h=

(Ⅱ)由(Ⅰ)知=(,0),=(0,),

设非零向量=(l,m,n)是平面ABD的法向量,则由可得,l+m=0,(1);

可得,m+n=0,(2);

取m=﹣1,由(1)(2)可得,l=,n=,即=(,﹣1,

显然=(0,0,1)是平面ABC的法向量,

从而cos<>=

故tan<>=

则二面角C﹣AB﹣D的平面角的正切值为

点评:本题是立体几何综合题目,此类题目一般有两种思路即几何法与向量法,注意把握两种思路的特点,进行选择性的运用.

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题型:简答题
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简答题

如图,正方形A1BA2C的边长为4,D是A1B的中点,E是BA2上的点,将△A1DC

及△A2EC分别沿DC和EC折起,使A1、A2重合于A,且平面ADC⊥平面EAC.

(1)求证:AC⊥DE;

(2)求二面角A-DE-C的余弦值。

正确答案

(1)证明过程详见试题解析;(2)二面角的余弦值为.

试题分析:(1)由已知条件证出互相垂直,以为坐标系原点建立空间坐标系,写出各点坐标,求出即证得AC⊥DE;(2)先求出平面DCE的法向量,平面的法向量,两法向量的夹角即为所求.

∵平面平面,且

平面,∴

,在Rt

,∴中点

分别以AD,AE,AC为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系

(1)

(2)设平面DCE的法向量为

,且

平面,∴平面的法向量为.

∴二面角的余弦值为

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