- 空间向量及其运算
- 共1844题
在如图所示的几何体中,四边形ABCD为正方形,为等腰直角三角形,
,且
.
(1)证明:平面平面
.
(2)求直线EC与平面BED所成角的正弦值.
正确答案
(1)详见解析;(2).
试题分析:解法一利用综合法证明解题:
(1)由已知可知AE⊥AB,又AE⊥AD,所以AE⊥平面ABCD,所以AE⊥DB,又ABCD为正方形,所以DB⊥AC,所以DB⊥平面AEC,而BD平面BED,故有平面AEC⊥平面BED.
(2)如图4-1中,设AC与BD交点为O,所以OE为两平面AEC和BED的交线.过C作平面BED的垂线,其垂足必在直线EO上,即∠OEC为EC与平面BED所成的角.再设正方形边长为2,则OA=
,AE=2
,所以OE=
,EC=
,所以在三角形OEC中,利用余弦定理可得 cos∠OEC=
,故所求为sin∠OEC=
.
解法二利用向量法:以A为原点,AE、AB、AD分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,如图4-2所示,
(1)设正方形边长为2,则E(2,0,0),B(0,2,0),C(0,2,2),D(0,0,2) (0,2,2),
=(0,-2,2),
=(2,0,0),
=(-2,0,2),从而有
,
,即BD⊥AC,BD⊥AE,所以BD⊥平面AEC,故平面BED⊥平面AEC.
(2)设平面BED的法向量为,由
,得
,故取
8分
而=(-2,2,2),设直线EC与平面BED所成的角为
,则有
.
试题解析:解法一:
(1)由已知有AE⊥AB,又AE⊥AD,
所以AE⊥平面ABCD,所以AE⊥DB, 3分
又ABCD为正方形,所以DB⊥AC, 4分
所以DB⊥平面AEC,而BD平面BED
故有平面AEC⊥平面BED. 6分
(2)设AC与BD交点为O,所以OE为两平面AEC和BED的交线.
过C作平面BED的垂线,其垂足必在直线EO上,
即∠OEC为EC与平面BED所成的角. 7分
设正方形边长为2,则OA=
,AE=2
,
所以OE=,EC=
, 9分
所以在三角形OEC中,
由余弦定理得 cos∠OEC=,故所求为sin∠OEC=
12分
解法二:以A为原点,AE、AB、AD分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系. 1分
(1)设正方形边长为2,则E(2,0,0),B(0,2,0),C(0,2,2),D(0,0,2) 2分
(0,2,2),
=(0,-2,2),
=(2,0,0),
=(-2,0,2),
从而有,
,
即BD⊥AC,BD⊥AE,
所以BD⊥平面AEC,
故平面BED⊥平面AEC. 6分
(2)设平面BED的法向量为,
由,得
,故取
8分
而=(-2,2,2),设直线EC与平面BED所成的角为
,
则有 12分
如图,在长方体,中,
,点
在棱AB上移动.
(Ⅰ)证明:;
(Ⅱ)当为
的中点时,求点
到面
的距离;
(Ⅲ)等于何值时,二面角
的大小为
.
正确答案
(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ);(Ⅲ)
.
试题分析:(Ⅰ)建立空间坐标,分别求出的坐标,利用数量积等于零即可;(Ⅱ)当
为
的中点时,求点
到平面
的距离,只需找平面
的一条过
点的斜线段
在平面
的法向量上的投影即可;(Ⅲ)设
,因为平面
的一个法向量为
,只需求出平面
的法向量,然后利用二面角为
,根据夹角公式,求出
即可.
试题解析:以为坐标原点,直线
分别为
轴,建立空间直角坐标系,设
,则
,
(Ⅰ),
,故
;
(Ⅱ)因为为
的中点,则
,从而
,
,设平面
的法向量为
,则
也即
,得
,从而
,所以点
到平面
的距离为
;
(Ⅲ)设平面的法向量
, 而
, 由
,即
,得
,依题意得:
,
,解得
(不合,舍去),
∴
时,二面角
的大小为
.
如图,四棱锥中,
是正三角形,四边形
是矩形,且平面
平面
,
,
.
(Ⅰ) 若点是
的中点,求证:
平面
;
(II)若点为线段
的中点,求二面角
的正切值.
正确答案
(Ⅰ)证明:设,
交于点
,连接
,易知
为
的中位线,
故,又
平面
,
平面
,得
平面
.
(Ⅱ)解:过做
交
于
,过
作
交
于
,
由已知可知平面
,
,且
,
过作
交
于
,连接
,由三垂线定理可知:
为所求角
如图,平面
,
,由三垂线定理可知,
在中,斜边
,
,得
,
在中,
,得
,由等面积原理得,B到CE边的高为
则; 在
中,
,则
,
故:
法2建立如图所示的空间直角坐标系,
则,
,
;
,
(I)设平面的法向量为
,
则即
;推出
即
,
平面
。
(II),故
试题分析:建立如图所示的空间直角坐标系,
则,
,
;
,
(I)设平面的法向量为
,
则即
;
即
令,则
;又
,故
即
,而
平面
所以
平面
。
(II)设平面的法向量为
,
,
则即
;
即
令,则
;由题可知平面
的法向量为
故,故
点评:中档题,立体几何题,是高考必考内容,往往涉及垂直关系、平行关系、角、距离、体积的计算。在计算问题中,有“几何法”和“向量法”。利用几何法,要遵循“一作、二证、三计算”的步骤,利用空间向量,省去繁琐的证明,也是解决立体几何问题的一个基本思路。对计算能力要求较高。
如图,四棱锥S﹣ABCD的底面为正方形,SD⊥平面ABCD,SD=AD=2,请建立空间直角坐标系解决下列问题.
(1)求证:;(2)求直线
与平面
所成角的正弦值.
正确答案
(1)详见解析;(2).
试题分析:(1) 建立以为坐标原点,
所在的直线分别为
轴的空间直角坐标系,写出
和
的坐标,计算其数量积即可证明垂直;(2)取平面
的法向量
,利用向量
和
的数量积,计算向量
和
的夹角,转化为线面角.
试题解析:(1)建立以为坐标原点,
所在的直线分别为
轴的空间直角坐标系,
则,
,
,
,
,
,
,
.
(2)取平面ADS的一个法向量为,则
,
所以直线与平面
所成角的正弦值为
.
如图,四边形ABCD中,为正三角形,
,
,AC与BD交于O点.将
沿边AC折起,使D点至P点,已知PO与平面ABCD所成的角为
,且P点在平面ABCD内的射影落在
内.
(Ⅰ)求证:平面PBD;
(Ⅱ)若时,求二面角
的余弦值。
正确答案
(1)取BD中点Q,证得Q与O重合。则面PBD
(2)
试题分析:(1)取BD中点Q,则三点共线,即Q与O重合。
则面PBD
(2)因为AC面PBD,而
面ABCD,所以面ABCD
面PBD,则P点在面ABCD上的射影点在交线BD上(即在射线OD上),所以PO与平面ABCD所成的角
。以O为坐标原点,OA为
轴,OB为
轴建空间直角坐标系。
,因为AC
面PBD,所以面PBD的法向量
,设面PAB的法向量
,又
,由
,得
①,又
,由
,得
②, 在①②中令
,可得
,则
所以二面角的余弦值
点评:典型题,立体几何题,是高考必考内容,往往涉及垂直关系、平行关系、角、距离、体积的计算。在计算问题中,有“几何法”和“向量法”。利用几何法,要遵循“一作、二证、三计算”的步骤,将立体问题转化成平面问题,是解决立体几何问题的一个基本思路。通过就落实党的坐标系,利用空间向量,免去了繁琐的逻辑推理过程,对计算能力要求较高。
已知几何体E—ABCD如图所示,其中四边形ABCD为矩形,为等边三角形,且
点F为棱BE上的动点。
(I)若DE//平面AFC,试确定点F的位置;
(II)在(I)条件下,求二面角E—DC—F的余弦值。
正确答案
(Ⅰ)连接BD交AC于点,若
∥平面
,
则∥
,点
为BD中点,则
为棱
的中点……4分
(Ⅱ),
,
,
,又
四边形为矩形,
……5分
法(一)中点
为坐标原点,以
为
轴,以
为
轴,
以为
轴,如图建系
,设平面
的法向量
,
,不妨令
,则
……8分
,设平面
的法向量
,
不妨令
则
……11分
设二面角为
,
……12分
法(二)
设二面角的平面角为
,
取中点O,
中点
,
,
,
……8分
同理设二面角的平面角为
,
……11分
设二面角为
,
,
,
……12分
略
已知ABCD-A1B1C1D1为正方体,①(+
+
)2=3
2;②
·(
-
)=0;③向量
与向量
的夹角是60°;④正方体ABCD-A1B1C1D1的体积为|
·
·
|.其中正确命题的序号是________.
正确答案
①②
设正方体的棱长为1,①中(+
+
)2=
2=3(
)2=3,故①正确;②中
-
=
,由于AB1⊥A1C,故②正确;③中A1B与AD1两异面直线所成的角为60°,但
与
的夹角为120°,故③不正确;④中|
·
·
|=0.故④也不正确.
在正三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=2,AA1=,点D为AC的中点,点E在线段AA1上.
(1)当AE∶EA1=1∶2时,求证DE⊥BC1;
(2)是否存在点E,使二面角D-BE-A等于60°,若存在求AE的长;若不存在,请说明理由.
正确答案
(1)见解析(2)存在
(1)证明:连接DC1,因为ABC-A1B1C1为正三棱柱,所以△ABC为正三角形,又因为D为AC的中点,所以BD⊥AC,又平面ABC⊥平面ACC1A1,所以BD⊥平面ACC1A1,所以BD⊥DE.因为AE∶EA1=1∶2,AB=2,AA1=,所以AE=
,AD=1,所以在Rt△ADE中,∠ADE=30°,在Rt△DCC1中,∠C1DC=60°,所以∠EDC1=90°,即ED⊥DC1,又BD∩DC1=D,所以ED⊥平面BDC1,BC1⊂面BDC1,所以ED⊥BC1.
(2)解 假设存在点E满足条件,设AE=h.
取A1C1的中点D1,连接DD1,则DD1⊥平面ABC,所以DD1⊥AD,DD1⊥BD,分别以DA,DB,DD1所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系D-xyz,则A(1,0,0),B(0,,0),E(1,0,h),所以
=(0,
,0),
=(1,0,h),
=(-1,
,0),
=(0,0,h),设平面DBE的一个法向量为n1=(x1,y1,z1),
则,
令z1=1,得n1=(-h,0,1),同理,平面ABE的一个法向量为n2=(x2,y2,z2),则
,
∴n2=(
,1,0).
∴cos〈n1,n2〉==cos 60°=
.解得h=
<
,故存在点E,当AE=
时,二面角D-BE-A等于60°.
已知平行六面体中,则 .
正确答案
试题分析:因为在平行六面体中,,所以
,则
.
如图所示,正四面体V—ABC的高VD的中点为O,VC的中点为M.
(1)求证:AO、BO、CO两两垂直;
(2)求〈,
〉.
正确答案
(1)证明略(2)45°
(1) 设=a,
=b,
=c,正四面体的棱长为1,
则=
(a+b+c),
=
(b+c-5a),
=
(a+c-5b),
=
(a+b-5c)
∴·
=
(b+c-5a)·(a+c-5b)
=(18a·b-9|a|2)
=(18×1×1·cos60°-9)=0.
∴⊥
,∴AO⊥BO,
同理⊥
,BO⊥CO,
∴AO、BO、CO两两垂直.
(2) =
+
=-
(a+b+c)+
=(-2a-2b+c).
∴||=
=
,
||=
=
,
·
=
(-2a-2b+c)·
(b+c-5a)=
,
∴cos〈,
〉=
=
,
∵〈,
〉∈(0,
),∴〈
,
〉=45°.
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