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- 2021-06-20 发布
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课时作业(四十三) [第43讲 立体几何中的向量方法(二)——空间角与距离求解]
[时间:45分钟 分值:100分]
1.点M在z轴上,它与经过坐标原点且方向向量为s=(1,-1,1)的直线l的距离为,则点M的坐标是( )
A.(0,0,±2) B.(0,0,±3)
C.(0,0,±) D.(0,0,±1)
2.若a=(1,2,1),b=(-2,0,1)分别是直线l1,l2的方向向量,则l1,l2的位置关系是( )
A.平行 B.异面
C.相交 D.相交或异面
3.两平行平面α,β分别经过坐标原点O和点A(2,1,1),且两平面的一个法向量n=(-1,0,1),则两平面间的距离是( )
A. B. C. D.3
4.方向向量为s=(1,1,1)的直线l经过点A(1,0,0),则坐标原点O(0,0,0)到该直线的距离是( )
A. B. C. D.
5.如图K43-1,长方体ABCD-A1B1C1D1中,底面是边长为2的正方形,高为1,则异面直线AD1和C1D所成角的余弦值是( )
图K43-1
A. B.- C. D.
6.在平行四边形ABCD中,AB=AC=1,∠ACD=90°,将它沿对角线AC折起,使AB和CD成60°角(如图K43-2),则B、D间的距离为( )
图K43-2
A.1 B.2 C. D.2或
7.三棱锥的三条侧棱两两互相垂直,长度分别为6,4,4,则其顶点到底面的距离为( )
A. B.2 C. D.
8.在棱长为1的正方体ABCD-A1B1C1D1中,E、F分别为棱AA1、BB1的中点,G为棱A1B1上的一点,且A1G=λ(0≤λ≤1),则点G到平面D1EF的距离为( )
A. B. C. D.
图K43-3
9.如图K43-3,四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是矩形,PD⊥平面ABCD,且PD=AD=1,AB=2,点E是AB上一点,当二面角P-EC-D的平面角为时,AE=( )
A.1 B. C.2- D.2-
10.已知三棱锥O-ABC的侧棱OA,OB,OC两两垂直,E为OC的中点,且OA=1,OB=OC=2,则平面EAB与平面ABC夹角的余弦值是________.
11.如图K43-4,已知四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,底面ABCD是边长为a的正方形,侧棱AA1长为b,且AA1与A1B1,A1D1的夹角都是60°,则AC1的长等于________.
图K43-4
图K43-5
12.如图K43-5,AO⊥平面α,BC⊥OB,BC与平面α的夹角为30°,AO=BO=BC=a,则AC=________.
13.如图K43-6,在空间直角坐标系中有棱长为a的正方体ABCD-A1B1C1D1,点M是线段DC1上的动点,则点M到直线AD1距离的最小值为________.
图K43-6
14.(10分)如图K43-7,放置在水平面上的组合体由直三棱柱ABC-A1B1C1与正三棱锥B-ACD组成,其中,AB⊥BC.它的正视图、俯视图、侧视图的面积分别为2+1,2+1,1.
(1)求直线CA1与平面ACD所成角的正弦值;
(2)在线段AC1上是否存在点P,使B1P⊥平面ACD?若存在,确定点P的位置;若不存在,说明理由.
图K43-7
15.(13分) 如图K43-8,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.
图K43-8
16.(12分) 如图K43-9,已知正三棱柱ABC-A1B1C1的各棱长都是4,E是BC的中点,动点F在侧棱CC1上,且不与点C重合.
(1)当CF=1时,求证:EF⊥A1C;
(2)设二面角C-AF-E的大小为θ,求tanθ的最小值.
图K43-9
课时作业(四十三)
【基础热身】
1.B [解析] 设M(0,0,z),直线的一个单位方向向量s0=,故点M到直线的距离d===,解得z=±3.
2.D [解析] 根据共线向量定理,显然a,b不平行,所以l1,l2的位置关系是相交或异面.
3.B [解析] 两平面的一个单位法向量n0=,故两平面间的距离d=|·n0|=.
4.D [解析] 直线l的一个单位法向量s0=,向量=(1,0,0),故点O到直线l的距离为
d===.
【能力提升】
5.C [解析] 建立如图所示的空间直角坐标系.则A(2,0,0),D(0,0,0),D1(0,0,1),C1(0,2,1),1=(-2,0,1),=(0,2,1),故异面直线AD1和C1D所成角的余弦值为|cos〈1,1〉|==.
6.D [解析] ∵∠ACD=90°,∴·=0.
同理·=0,
∵AB和CD成60°角,∴〈,〉=60°或120°.
∵=++,
∴2=2+2+2+2·+2·+2·
=2+2+2+2·
=3+2×1×1×cos〈,〉
=
∴||=2或,即B、D间的距离为2或,故选D.
7.C [解析] 设三棱锥为P-ABC,且PA=6,PB=PC=4,以P为原点建立空间直角坐标系如图,则P(0,0,0),A(6,0,0),B(0,4,0),C(0,0,4),=(6,0,0),=(-6,4,0),=(-6
,0,4),设面ABC的一个法向量为n=(x,y,z),则n⊥,n⊥,
所以⇒y=z=x,所以可选面ABC的一个法向量为n=(2,3,3),
所以P到面ABC的距离d=|||cos〈,n〉|===,选C.
8.D [解析] 如图,如果过点G直接向平面D1EF作垂线,垂足为H,如果我们能求出向量,那么||就是点G到平面D1EF的距离.在正方体中,建立空间直角坐标系非常方便,因此用坐标的方法,解决这个问题.
如图,以射线DA,DC,DD1分别为x,y,z轴的正方向建立空间直角坐标系,则G(1,λ,1),E,=,F,=(0,1,0),D1(0,0,1),1=.过点G向平面D1EF作垂线,垂足为H,由于点H在平面D1EF内,故存在实数x,y使=+x+y1=,由于GH⊥EF,GH⊥ED1,
所以
解得故=,所以||=,即点G到平面D1EF的距离是.
9.D [解析] 以D为原点,射线DA,DC,DP为x,y,z轴正方向建立空间直角坐标系,如图,
设E(1,y0,0)(0≤y0≤2),则=(-1,2-y0,0),
设平面PEC的法向量为n1=(x,y,z),
∴⇒⇒x∶y∶z=(2-y0)∶1∶2,
记n1=(2-y0,1,2),
而平面ECD的法向量n2=(0,0,1),则二面角P-EC-D的平面角θ满足cosθ=|cos〈n1,n2〉|=,
∴cosθ===⇒y0=2-.
∴当AE=2-时,二面角P-EC-D的平面角为.
10. [解析] 以O为原点,OB,OC,OA分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,则有A(0,0,1),B(2,0,0),C(0,2,0),E(0,1,0).
设平面ABC的法向量为n1=(x,y,z),则由n1⊥知n1·=2x-z=0,由n1⊥知n1·=2y-z=0,取n1=(1,1,2).
设平面EAB的法向量为n=(x,y,z),则由n⊥知n·=2x-z=0,由n⊥知n·=2x-y=0,取n=(1,2,2).
则cos〈n,n1〉===,
所以平面EAB与平面ABC夹角的余弦值为.
11. [解析] 由已知〈1,〉=〈1,〉=120°,〈,〉=90°.
|1|2=|1++|2=|1|2+||2+||2+21·+2·+21·
=b2+a2+a2-ab-ab=2a2+b2-2ab,故|1|=.
12.a [解析] =++,
其中〈,〉=〈,〉=90°,〈,〉=120°,
故||2=|++|2=||2+||2+||2+2·+2·+2·
=3a2+2a2cos120°=2a2,故||=a,即AC=a.
13.a [解析] 设M(0,m,m)(0≤m≤a),=(-a,0,a),直线AD1的一个单位方向向量s0=,由=(0,-m,a-m),故点M到直线AD1的距离d===,根式内的二次函数当m=-=时取最小值2-a×+a2=a2,故d的最小值为a.
14.[解答] 由已知可得AB⊥平面BB1C1C,由于三棱锥B-ACD是正三棱锥,所以CD⊂平面BB1C1C,D,B,B1三点共线,AB=BC=BD.
设AB=a,BB1=b.则其正视图和俯视图的面积都是ab+a2,侧视图的面积是a2,
根据已知解得a=,b=2.以点B为坐标原点,射线BC,BB1,BA分别为x,y,z轴的正方向建立空间直角坐标系,如图,则
A(0,0,),C(,0,0),D(0,-,0),B1(0,2,0),C1(,2,0),A1(0,2,).
(1)由于三棱锥B-ACD是正三棱锥,该三棱锥的重心G,则BG⊥平面ACD,故可取向量n=(1,-1,1)为平面ACD的一个法向量,=(-,2,),故可取v=(1,-,-1)为直线CA1的一个方向向量.设直线CA1与平面ACD所成角为θ,则
sinθ=|cos〈n,v〉|===.
(2)设=m=(m,2m,-m),则=+=(m,2m-2,-m),
如果B1P⊥平面ACD,则∥n,即(m,2m-2,-m)=(λ,-λ,λ),由此得方程组
由①③得m=,λ=,代入②则-1=-,矛盾,这说明不存在满足题目要求的点P.
15.[解答] 方法一:
(1)证法一:取CE的中点G,连接FG、BG.
∵F为CD的中点,∴GF∥DE且GF=DE,
∵AB⊥平面ACD,DE⊥平面ACD,
∴AB∥DE,∴GF∥AB.
又AB=DE,∴GF=AB.又DE=2AB,
∴四边形GFAB为平行四边形,则AF∥BG.
∵AF⊄平面BCE,BG⊂平面BCE,
∴AF∥平面BCE.
证法二:取DE的中点M,连接AM、FM,
∵F为CD的中点,∴FM∥CE.
∵AB⊥平面ACD,DE⊥平面ACD,∴DE∥AB.
又AB=DE=ME,
∴四边形ABEM为平行四边形,则AM∥BE.
∵FM、AM⊄平面BCE,CE、BE⊂平面BCE,
∴FM∥平面BCE,AM∥平面BCE.
又FM∩AM=M,∴平面AFM∥平面BCE.
∵AF⊂平面AFM,
∴AF∥平面BCE.
(2)证明:∵△ACD为等边三角形,F为CD的中点,
∴AF⊥CD.
∵DE⊥平面ACD,AF⊂平面ACD,∴DE⊥AF.
又CD∩DE=D,故AF⊥平面CDE.
∵BG∥AF,∴BG⊥平面CDE.
∵BG⊂平面BCE,
∴平面BCE⊥平面CDE.
(3)在平面CDE内,过F作FH⊥CE于H,连接BH,
∵平面BCE⊥平面CDE,∴FH⊥平面BCE.
∴∠FBH为BF和平面BCE所成的角.
设AD=DE=2AB=2a,则FH=CFsin45°=a,
BF===2a,
在Rt△FHB中,sin∠FBH==.
∴直线BF和平面BCE所成角的正弦值为.
方法二:
设AD=DE=2AB=2a,建立如图所示的坐标系A-xyz,则A(0,0,0),C(2a,0,0),B(0,0,a),D(a,a,0),E(a,a,2a).
∵F为CD的中点,∴F.
(1)证明:=,=(a,a,a),=(2a,0,-a),
∵=(+),AF⊄平面BCE,∴AF∥平面BCE.
(2)证明:∵=,=(-a,a,0),=(0,0,-2a),
∴·=0,·=0,∴⊥,⊥.
∴⊥平面CDE,又AF∥平面BCE,
∴平面BCE⊥平面CDE.
(3)设平面BCE的法向量为n=(x,y,z),由n·=0,n·=0可得
x+y+z=0,2x-z=0,取n=(1,-,2).
又=,设BF和平面BCE所成的角为θ,则
sinθ===.
∴直线BF和平面BCE所成角的正弦值为.
【难点突破】
16.[解答] 解法1:过E作EN⊥AC于N,连接EF.
(1)如图①,连接NF、AC1,由直棱柱的性质知,底面ABC⊥侧面A1C,
又底面ABC∩侧面A1C=AC,且EN⊂底面ABC,所以EN⊥侧面A1C,NF为EF在侧面A1C内的射影,
在Rt△CNE中,CN=CEcos60°=1,
则由==,得NF∥AC1.
又AC1⊥A1C,故NF⊥A1C,
由三垂线定理知EF⊥A1C.
(2)如图②,连接AF,过N作NM⊥AF于M,连接ME,
由(1)知EN⊥侧面A1C,根据三垂线定理得EM⊥AF,
所以∠EMN是二面角C-AF-E的平面角,即∠EMN=θ,
设∠FAC=α,则0°<α≤45°.
在Rt△CNE中,NE=EC·sin60°=,
在Rt△AMN中,MN=AN·sinα=3sinα,
故tanθ==.
又0°<α≤45°,∴0