欢迎来到记忆方法网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2012届高考数学第二轮备考立体几何中的空间角问题复习

编辑: 路逍遥 关键词: 高三 来源: 记忆方法网


题型五 立体几何中的空间角问题
(推荐时间:30分钟)
1.如图所示,已知AB⊥平面ACD,DE⊥平面ACD,△ACD为等边三角形,AD=DE=2AB,F为CD的中点.
(1)求证:AF∥平面BCE;
(2)求证:平面BCE⊥平面CDE;
(3)求直线BF和平面BCE所成角的正弦值.

2.(2011•湖南)如图,在圆锥PO中,已知PO=2,⊙O的直径AB=2,C是 的中点,D为AC的中点.
(1)证明:平面POD⊥平面PAC;
(2)求二面角B—PA—C的余弦值.

答 案
1.(1)证明 设AD=DE=2AB=2a,以A为原点,AC为x轴,AB为z轴,建立如图所示的直角坐标系A—xyz,

则A(0,0,0),C(2a,0,0),B(0,0,a),
D(a,3a,0),E(a,3a,2a).
因为F为CD的中点,
所以F32a,32a,0.
AF→=32a,32a,0,BE→=(a,3a,a),BC→=(2a,0,-a).
因为AF→=12(BE→+BC→),AF⊄平面BCE,
所以AF∥平面BCE.
(2)证明 因为AF→=32a,32a,0,CD→=(-a,3a,0),ED→=(0,0,-2a),
故AF→•CD→=0,AF→•ED→=0,所以AF→⊥CD→,AF→⊥ED→.
所以AF→⊥平面CDE.又AF∥平面BCE,所以平面BCE⊥平面CDE.
(3)解 设平面BCE的法向量为n=(x,y,z).由n•BE→=0,n•BC→=0,
可得x+3y+z=0,2x-z=0,
取n=(1,-3,2).
又BF→=32a,32a,-a,
设BF和平面BCE所成的角为θ,
则sin θ=BF→•nBF→n=2a2a•22=24.
所以直线BF和平面BCE所成角的正弦值为24.
2.方法一 (1)证明 如图,连结OC,因为OA=OC,D是AC的中点,所以AC⊥OD.
又PO⊥底面⊙O,AC⊂底面⊙O,
所以AC⊥PO.
因为OD,PO是平面POD内的两条相交直线,
所以AC⊥平面POD,
而AC⊂平面PAC,
所以平面POD⊥平面PAC.
(2)解 在平面POD中,过O作OH⊥PD于H,由(1)知,平面POD⊥平面PAC,
所以OH⊥平面PAC.
又PA⊂平面PAC,所以PA⊥OH.
在平面PAO中,过O作OG⊥PA于G,连结HG,
则有PA⊥平面OGH,从而PA⊥HG,
故∠OGH为二面角B—PA—C的平面角.
在Rt△ODA中,OD=OA•sin 45°=22.
在Rt△POD中,
OH=PO•ODPO2+OD2=2×222+12=105.
在Rt△POA中,
OG=PO•OAPO2+OA2=2×12+1=63.
在Rt△OHG中,sin∠OGH=OHOG=10563=155.
所以cos∠OGH=1-sin2∠OGH=1-1525=105.
故二面角B—PA—C的余弦值为105.
方法二 (1)证明 如图,以O为坐标原点,OB,OC,OP所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,则O(0,0,0),A(-1,0,0),B(1,0,0),C(0,1,0),
P(0,0,2),D-12,12,0.
设n1=(x1,y1,z1)是平面POD的一个法向量,则由n1•OD→=0,n•OP→=0,
得-12x1+12y1=0,2z1=0.所以z1=0,x1=y1.取y1=1,得n1=(1,1,0).
设n2=(x2,y2,z2)是平面PAC的一个法向量,则由n2•PA→=0,n2•PC→=0,
得-x2-2z2=0,y2-2z2=0.所以x2=-2z2,y2=2z2.取z2=1,得n2=(-2,2,1).
因为n1•n2=(1,1,0)•(-2,2,1)=0,所以n1⊥n2.
从而平面POD⊥平面PAC.
(2)解 因为y轴⊥平面PAB,所以平面PAB的一个法向量为n3=(0,1,0).
由(1)知,平面PAC的一个法向量为n2=(-2,2,1).
设向量n2和n3的夹角为θ,则cos θ=n2•n3n2•n3=25=105.
由图可知,二面角B—PA—C的平面角与θ相等,
所以二面角B—PA—C的余弦值为105.




本文来自:逍遥右脑记忆 /gaosan/42558.html

相关阅读:高中数学竞赛标准教材(第十章直线与圆的方程)
2012届高考数学三角函数知识导航复习教案
2012届高考数学知识算法初步与框图复习讲义
高三数学理科复习:函数解析式
集合与简易逻辑