2023年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)課時分層訓(xùn)練47利用空間向量求空間角理北師大版_第1頁
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課時分層訓(xùn)練(四十七)利用空間向量求空間角A組根底達標一、選擇題1.在正方體A1B1C1D1-ABCD中,AC與B1DA.eq\f(π,6)B.eq\f(π,4)C.eq\f(π,3) D.eq\f(π,2)D[建立如下圖的空間直角坐標系,設(shè)正方體邊長為1,那么A(0,0,0),C(1,1,0),B1(1,0,1),D(0,1,0).∴eq\o(AC,\s\up7(→))=(1,1,0),eq\o(B1D,\s\up7(→))=(-1,1,-1),∵eq\o(AC,\s\up7(→))·eq\o(B1D,\s\up7(→))=1×(-1)+1×1+0×(-1)=0,∴eq\o(AC,\s\up7(→))⊥eq\o(B1D,\s\up7(→)),∴AC與B1D的夾角為eq\f(π,2).]2.(2023·西安調(diào)研)如圖7-7-20,在空間直角坐標系中有直三棱柱ABC-A1B1C1,CA=CC1=2CB,那么直線BC1與直線AB1圖7-7-20A.eq\f(\r(5),5) B.-eq\f(\r(5),5)C.eq\f(2\r(5),5) D.-eq\f(2\r(5),5)A[不妨設(shè)CB=1,那么B(0,0,1),A(2,0,0),C1=(0,2,0),B1(0,2,1),∴eq\o(BC1,\s\up7(→))=(0,2,-1),eq\o(AB1,\s\up7(→))=(-2,2,1).cos〈eq\o(BC1,\s\up7(→)),eq\o(AB1,\s\up7(→))〉=eq\f(\o(BC1,\s\up7(→))·\o(AB1,\s\up7(→)),|\o(BC1,\s\up7(→))|·|\o(AB1,\s\up7(→))|)=eq\f(0+4-1,\r(5)×3)=eq\f(\r(5),5).]3.(2023·鄭州調(diào)研)在正方體ABCD-A1B1C1D1中,BB1與平面ACD1【導(dǎo)學(xué)號:79140255】A.eq\f(\r(3),2) B.eq\f(\r(3),3)C.eq\f(3,5) D.eq\f(2,5)B[設(shè)正方體的棱長為1,以D為坐標原點,DA,DC,DD1所在直線分別為x軸、y軸、z軸,建立空間直角坐標系,如下圖.那么B(1,1,0),B1(1,1,1),A(1,0,0),C(0,1,0),D1(0,0,1),所以eq\o(BB,\s\up7(→))1=(0,0,1),eq\o(AC,\s\up7(→))=(-1,1,0),eq\o(AD,\s\up7(→))1=(-1,0,1).令平面ACD1的法向量為n=(x,y,z),那么n·eq\o(AC,\s\up7(→))=-x+y=0,n·eq\o(AD,\s\up7(→))1=-x+z=0,令x=1,可得n=(1,1,1),所以sinθ=|cos〈n,eq\o(BB,\s\up7(→))1〉|=eq\f(1,\r(3)×1)=eq\f(\r(3),3).]4.正三棱柱ABC-A1B1C1的側(cè)棱長與底面邊長相等,那么AB1與側(cè)面ACC1AA.eq\f(\r(6),4) B.eq\f(\r(10),4)C.eq\f(\r(2),2) D.eq\f(\r(3),2)A[如下圖建立空間直角坐標系,設(shè)正三棱柱的棱長為2,那么O(0,0,0),B(eq\r(3),0,0),A(0,-1,0),B1(eq\r(3),0,2),所以eq\o(AB1,\s\up7(→))=(eq\r(3),1,2),由題知eq\o(BO,\s\up7(→))=(-eq\r(3),0,0)為側(cè)面ACC1A1的法向量.即sinθ=eq\f(|\o(AB1,\s\up7(→))·\o(BO,\s\up7(→))|,|\o(AB1,\s\up7(→))||\o(BO,\s\up7(→))|)=eq\f(\r(6),4).應(yīng)選A.]5.在正方體ABCD-A1B1C1D1中,點E為BB1的中點,那么平面A1ED與平面ABCDA.eq\f(1,2) B.eq\f(2,3)C.eq\f(\r(3),3) D.eq\f(\r(2),2)B[以A為原點建立如下圖的空間直角坐標系A(chǔ)-xyz,設(shè)棱長為1,那么A1(0,0,1),Eeq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1,0,\f(1,2))),D(0,1,0),∴eq\o(A1D,\s\up7(→))=(0,1,-1),eq\o(A1E,\s\up7(→))=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1,0,-\f(1,2))).設(shè)平面A1ED的一個法向量為n1=(1,y,z),∴有eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(\o(A1D,\s\up7(→))·n1=0,,\o(A1E,\s\up7(→))·n1=0,))即eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(y-z=0,,1-\f(1,2)z=0,))解得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(y=2,,z=2.))∴n1=(1,2,2).∵平面ABCD的一個法向量為n2=(0,0,1).∴cos〈n1,n2〉=eq\f(2,3×1)=eq\f(2,3),即所成的銳二面角的余弦值為eq\f(2,3).]二、填空題6.在長方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=2,BC=AA1=1,那么D1C1與平面A1BCeq\f(1,3)[以D為原點,DA為x軸,DC為y軸,DD1為z軸,建立空間直角坐標系,設(shè)n=(x,y,z)為平面A1BC1的法向量,那么n·eq\o(A1B,\s\up7(→))=0,n·eq\o(A1C1,\s\up7(→))=0,即eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(2y-z=0,,-x+2y=0,))令z=2,那么y=1,x=2,于是n=(2,1,2),eq\o(D1C1,\s\up7(→))=(0,2,0).設(shè)所求線面角為α,那么sinα=|cos〈n,eq\o(D1C1,\s\up7(→))〉|=eq\f(1,3).]7.如圖7-7-21所示,二面角的棱上有A,B兩點,直線AC,BD分別在這個二面角的兩個半平面內(nèi),且都垂直于AB.AB=4,AC=6,BD=8,CD=2eq\r(17),那么該二面角的大小為________.圖7-7-2160°[∵eq\o(CD,\s\up7(→))=eq\o(CA,\s\up7(→))+eq\o(AB,\s\up7(→))+eq\o(BD,\s\up7(→)),∴|eq\o(CD,\s\up7(→))|=eq\r(\o((\o(CA,\s\up7(→))+\o(AB,\s\up7(→))+\o(BD,\s\up7(→)))2))=eq\r(\o(36+16+64+2\o(CA,\s\up7(→))·\o(BD,\s\up7(→))))=eq\r(\o(116+2\o(CA,\s\up7(→))·\o(BD,\s\up7(→))))=2eq\r(17).∴eq\o(CA,\s\up7(→))·eq\o(BD,\s\up7(→))=|eq\o(CA,\s\up7(→))|·|eq\o(BD,\s\up7(→))|·cos〈eq\o(CA,\s\up7(→)),eq\o(BD,\s\up7(→))〉=-24.∴cos〈eq\o(CA,\s\up7(→)),eq\o(BD,\s\up7(→))〉=-eq\f(1,2).又所求二面角與〈eq\o(CA,\s\up7(→)),eq\o(BD,\s\up7(→))〉互補,∴所求的二面角為60°.]8.在一直角坐標系中,A(-1,6),B(3,-8),現(xiàn)沿x軸將坐標平面折成60°的二面角,那么折疊后A,B兩點間的距離為________.【導(dǎo)學(xué)號:79140256】2eq\r(17)[如圖為折疊后的圖形,其中作AC⊥CD,BD⊥CD,那么AC=6,BD=8,CD=4,兩異面直線AC,BD夾角為60°.故由eq\o(AB,\s\up7(→))=eq\o(AC,\s\up7(→))+eq\o(CD,\s\up7(→))+eq\o(DB,\s\up7(→)),得|eq\o(AB,\s\up7(→))|2=|eq\o(AC,\s\up7(→))+eq\o(CD,\s\up7(→))+eq\o(DB,\s\up7(→))|2=68,所以|eq\o(AB,\s\up7(→))|=2eq\r(17).]三、解答題9.(2023·合肥一檢)如圖7-7-22,在四棱臺ABCD-A1B1C1D1中,AA1⊥底面ABCD,四邊形ABCD為菱形,∠BAD=120°,AB=AA1=2A1B圖7-7-22(1)假設(shè)M為CD的中點,求證:AM⊥平面AA1B1B;(2)求直線DD1與平面A1BD夾角的正弦值.[解](1)證明:∵四邊形ABCD為菱形,∠BAD=120°,連接AC,那么△ACD為等邊三角形,又∵M為CD的中點,∴AM⊥CD,由CD∥AB得AM⊥AB.∵AA1⊥底面ABCD,AM底面ABCD,∴AM⊥AA1,又∵AB∩AA1=A,∴AM⊥平面AA1B1B.(2)∵四邊形ABCD為菱形,∠BAD=120°,AB=AA1=2A1B1得DM=1,AM=eq\r(3),∴∠AMD=∠BAM=90°,又∵AA1⊥底面ABCD,∴以點A為原點,分別以AB,AM,AA1所在直線為x軸、y軸、z軸,建立如下圖的空間直角坐標系A(chǔ)-xyz,A1(0,0,2),B(2,0,0),D(-1,eq\r(3),0),D1eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2),\f(\r(3),2),2)),∴eq\o(DD,\s\up7(→))1=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2),-\f(\r(3),2),2)),eq\o(BD,\s\up7(→))=(-3,eq\r(3),0),eq\o(A1B,\s\up7(→))=(2,0,-2).設(shè)平面A1BD的法向量為n=(x,y,z),那么有eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(n·\o(BD,\s\up7(→))=0,,n·\o(A1B,\s\up7(→))=0,))?eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(-3x+\r(3)y=0,,2x-2z=0,))令x=1,那么n=(1,eq\r(3),1).∴直線DD1與平面A1BD夾角θ的正弦值sinθ=|cos〈n,eq\o(DD,\s\up7(→))1〉|=eq\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(\f(n·\o(DD,\s\up7(→))1,|n||\o(DD,\s\up7(→))1|)))=eq\f(1,5).10.(2023·江蘇高考)如圖7-7-23,在平行六面體ABCD-A1B1C1D1中,AA1⊥平面ABCD,且AB=AD=2,AA1=eq\r(3),∠BAD=120°.圖7-7-23(1)求異面直線A1B與AC1夾角的余弦值;(2)求二面角B-A1D-A的正弦值.[解]在平面ABCD內(nèi),過點A作AE⊥AD,交BC于點E.因為AA1⊥平面ABCD,所以AA1⊥AE,AA1⊥AD.如圖,以{eq\o(AE,\s\up7(→)),eq\o(AD,\s\up7(→)),eq\o(AA1,\s\up7(→))}為正交基底,建立空間直角坐標系A(chǔ)-xyz.因為AB=AD=2,AA1=eq\r(3),∠BAD=120°,那么A(0,0,0),B(eq\r(3),-1,0),D(0,2,0),E(eq\r(3),0,0),A1(0,0,eq\r(3)),C1(eq\r(3),1,eq\r(3)).(1)eq\o(A1B,\s\up7(→))=(eq\r(3),-1,-eq\r(3)),eq\o(AC1,\s\up7(→))=(eq\r(3),1,eq\r(3)),那么cos〈eq\o(A1B,\s\up7(→)),eq\o(AC1,\s\up7(→))〉=eq\f(\o(A1B,\s\up7(→))·\o(AC1,\s\up7(→)),|\o(A1B,\s\up7(→))||\o(AC1,\s\up7(→))|)=eq\f((\r(3),-1,-\r(3))·(\r(3),1,\r(3)),7)=-eq\f(1,7),因此異面直線A1B與AC1夾角的余弦值為eq\f(1,7).(2)平面A1DA的一個法向量為eq\o(AE,\s\up7(→))=(eq\r(3),0,0).設(shè)m=(x,y,z)為平面BA1D的一個法向量,又eq\o(A1B,\s\up7(→))=(eq\r(3),-1,-eq\r(3)),eq\o(BD,\s\up7(→))=(-eq\r(3),3,0),那么eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(m·\o(A1B,\s\up7(→))=0,,m·\o(BD,\s\up7(→))=0,))即eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(\r(3)x-y-\r(3)z=0,,-\r(3)x+3y=0.))不妨取x=3,那么y=eq\r(3),z=2,所以m=(3,eq\r(3),2)為平面BA1D的一個法向量.從而cos〈eq\o(AE,\s\up7(→)),m〉=eq\f(\o(AE,\s\up7(→))·m,|\o(AE,\s\up7(→))||m|)=eq\f((\r(3),0,0)·(3,\r(3),2),\r(3)×4)=eq\f(3,4).設(shè)二面角B-A1D-A的大小為θ,那么|cosθ|=eq\f(3,4).因為θ∈[0,π],所以sinθ=eq\r(1-cos2θ)=eq\f(\r(7),4).因此二面角B-A1D-A的正弦值為eq\f(\r(7),4).B組能力提升11.(2023·河南百校聯(lián)盟聯(lián)考)斜四棱柱ABCD-A1B1C1D1的各棱長均為2,∠A1AD=60°,∠BAD=90°,平面A1ADD1⊥平面ABCD,那么直線BD1與平面ABCD【導(dǎo)學(xué)號:79140257】A.eq\f(\r(3),4) B.eq\f(\r(13),4)C.eq\f(\r(39),13) D.eq\f(\r(39),3)C[取AD中點O,連接OA1,易證A1O⊥平面ABCD.建立如下圖的空間直角坐標系,得B(2,-1,0),D1(0,2,eq\r(3)),eq\o(BD1,\s\up7(→))=(-2,3,eq\r(3)),平面ABCD的一個法向量為n=(0,0,1),設(shè)BD1與平面ABCD的夾角為θ,∴sinθ=eq\f(|\o(BD1,\s\up7(→))·n|,|\o(BD1,\s\up7(→))|·|n|)=eq\f(\r(3),4),∴tanθ=eq\f(\r(39),13).]12.點E,F(xiàn)分別在正方體ABCD-A1B1C1D1的棱BB1,CC1上,且B1E=2EB,CF=2FC1,那么平面AEF與平面ABCeq\f(\r(2),3)[延長FE,CB相交于點G,連接AG,如下圖.設(shè)正方體的棱長為3,那么GB=BC=3,作BH⊥AG于點H,連接EH,那么∠EHB為所求二面角的平面角.∵BH=eq\f(3\r(2),2),EB=1,∴tan∠EHB=eq\f(EB,BH)=eq\f(\r(2),3).]13.(2023·全國卷Ⅱ)如圖7-7-24,四棱錐P-ABCD中,側(cè)面PAD為等邊三角形且垂直于底面ABCD,AB=BC=eq\f(1,2)AD,∠BAD=∠ABC=90°,E是PD的中點.圖7-7-24(1)證明:直線CE∥平面PAB;(2)點M在棱PC上,且直線BM與底面ABCD所成角為45°,求二面角M-AB-D的余弦值.【導(dǎo)學(xué)號:79140258】[解](1)證明:取PA的中點F,連接EF,BF.因為E是PD的中點,所以EF∥AD,EF=eq\f(1,2)AD.由∠BAD=∠ABC=90°得BC∥AD,又BC=eq\f(1,2)AD,所以EFeq\o(\s\do2(═),\s\up3(∥))BC,四邊形BCEF是平行四邊形,CE∥BF.又BF平面PAB,CEeq\o(?,/)平面PAB,故CE∥平面PAB.(2)由得BA⊥AD,以A為坐標原點,eq\o(AB,\s\up7(→))的方向為x軸正方向,|eq\o(AB,\s\up7(→))|為單位長度,建立如下圖的空間直角坐標系A(chǔ)-xyz,那么A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),P(0,1,eq\r(3)),eq\o(PC,\s\up7(→))=(1,0,-eq\r(3)),eq\o(AB,\s\up7(→))=(1,0,0).設(shè)M(x,y,z)(0<x<1),那么eq\o(BM,\s\up7(→))=(x-1,y,z),eq\o(PM,\s\up7(→)

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