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- 2021-06-24 发布
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热点探究课(四)
立体几何中的高考热点问题
[命题解读] 1.立体几何是高考的重要内容,每年基本上都是一个解答题,两个选择题或填空题.客观题主要考查空间概念,点、线、面位置关系的判定、三视图.解答题主要采用“论证与计算”相结合的模式,即首先是利用定义、定理、公理等证明空间的线线、线面、面面平行或垂直,再利用空间向量进行空间角的计算.2.立体几何重点考查学生的空间想象能力、数学运算和逻辑推理论证能力.考查的热点是以几何体为载体的平行与垂直的证明、二面角的计算,平面图形的翻折,探索存在性问题,突出了转化化归思想与数形结合的思想方法.
热点1 空间点、线、面间的位置关系
空间线线、线面、面面平行、垂直关系常与平面图形的有关性质及体积的计算等知识交汇考查,考查学生的空间想象能力和推理论证能力以及转化与化归思想,一般以解答题的形式出现,难度中等.
如图1所示,在三棱柱ABCA1B1C1中,侧棱垂直于底面,AB⊥BC,AA1=AC=2,BC=1,E,F分别是A1C1,BC的中点.
图1
(1)求证:平面ABE⊥平面B1BCC1;
(2)求证:C1F∥平面ABE;
(3)求三棱锥EABC的体积.
【导学号:01772279】
[解] (1)证明:在三棱柱ABCA1B1C1中,BB1⊥底面ABC,所以BB1⊥AB.2分
又因为AB⊥BC,BB1∩BC=B,所以AB⊥平面B1BCC1.又AB⊂平面ABE,
所以平面ABE⊥平面B1BCC1.4分
① ②
(2)证明:法一:如图①,取AB中点G,连接EG,FG.
因为G,F分别是AB,BC的中点,
所以FG∥AC,且FG=AC.6分
因为AC∥A1C1,且AC=A1C1,
所以FG∥EC1,且FG=EC1.
所以四边形FGEC1为平行四边形,
所以C1F∥EG.
又因为EG⊂平面ABE,C1F⊄平面ABE,
所以C1F∥平面ABE.8分
法二:如图②,取AC的中点H,连接C1H,FH.
因为H,F分别是AC,BC的中点,所以HF∥AB.6分
又因为E,H分别是A1C1,AC的中点,
所以EC1綊AH,所以四边形EAHC1为平行四边形,
所以C1H∥AE,又C1H∩HF=H,AE∩AB=A,
所以平面ABE∥平面C1HF.
又C1F⊂平面C1HF,
所以C1F∥平面ABE.8分
(3)因为AA1=AC=2,BC=1,AB⊥BC,
所以AB==.10分
所以三棱锥EABC的体积
V=S△ABC·AA1=×××1×2=.12分
[规律方法] 1.(1)证明面面垂直,将“面面垂直”问题转化为“线面垂直”问题,再将“线面垂直”问题转化为“线线垂直”问题.
(2)证明C1F∥平面ABE:①利用判定定理,关键是在平面ABE
中找(作)出直线EG,且满足C1F∥EG.②利用面面平行的性质定理证明线面平行,则先要确定一个平面C1HF满足面面平行,实施线面平行、面面平行的转化.
2.计算几何体的体积时,能直接用公式时,关键是确定几何体的高,而不能直接用公式时,注意进行体积的转化.
[对点训练1]
(2017·天津联考)如图2,四边形ABCD为直角梯形,AB∥CD,AB⊥BC,△ABE为等边三角形,且平面ABCD⊥平面ABE,CD=BC=AB=1,点P为CE的中点.
图2
(1)求证:AB⊥DE;
(2)求DE与平面ABCD所成角的大小;
(3)求三棱锥DABP的体积.
[解] (1)证明:取AB的中点O,连接OD,OE.
∵△ABE是正三角形,∴AB⊥OE.
∵四边形ABCD是直角梯形,DC=AB,AB∥CD,
∴四边形OBCD是平行四边形,OD∥BC.3分
又AB⊥BC,∴AB⊥OD.
∵OD,OE⊂平面ODE,且OD∩OE=O,
∴AB⊥平面ODE.
∵DE⊂平面ODE,
∴AB⊥DE.5分
(2)∵平面ABCD⊥平面ABE,平面ABCD∩平面ABE=AB,
OE⊥AB,OE⊂平面ABE,
∴OE⊥平面ABCD,
∴∠ODE即为所求,
在△ODE中,OD=1,OE=,∠DOE=90°,
∴tan∠ODE=.
又∵∠ODE为锐角,∴∠ODE=60°.8分
(3)∵P为CE的中点,
∴V三棱锥DABP=V三棱锥PABD=V三棱锥EABD.10分
∵OE⊥平面ABCD,
∴V三棱锥EABD=S△ABD·OE=××=,
∴V三棱锥DABP=V三棱锥PABD=V三棱锥EABD=.12分
热点2 平面图形折叠成空间几何体(答题模板)
将平面图形折叠成空间几何体,并以此为载体考查点、线、面间的位置关系及有关几何量的计算是近年高考的热点,考查学生的空间想象能力、知识迁移能力和转化思想.试题以解答题为主要呈现形式,中档难度.
(本小题满分12分)(2016·全国卷Ⅱ)如图3,菱形ABCD的对角线AC与BD交于点O,AB=5,AC=6,点E,F分别在AD,CD上,AE=CF=,EF交BD于点H.将△DEF沿EF折到△D′EF的位置,OD′=.
图3
(1)证明:D′H⊥平面ABCD;
(2)求二面角BD′AC的正弦值.
[思路点拨] (1)利用已知条件及翻折的性质得出D′H⊥EF,利用勾股定理逆定理得出D′H⊥OH,从而得出结论;
(2)在第(1)问的基础上建立恰当的空间直角坐标系,从而求出两个半平面的法向量,利用向量的夹角公式求其余弦值,从而求出正弦值,最后转化为二面角的正弦值.
[规范解答] (1)证明:由已知得AC⊥BD,AD=CD.
又由AE=CF得=,
故AC∥EF.
因为EF⊥HD,从而EF⊥D′H.2分
由AB=5,AC=6得DO=BO==4.
由EF∥AC得==.
所以OH=1,D′H=DH=3.
于是D′H2+OH2=32+12=10=D′O2,故D′H⊥OH.4分
又D′H⊥EF,而OH∩EF=H,所以D′H⊥平面ABCD.5分
(2)如图,以H为坐标原点,的方向为x轴正方向,建立空间直角坐标系Hxyz,则H(0,0,0),A(-3,-1,0),B(0,-5,0),C(3,-1,0),D′(0,0,3),
=(3,-4,0),=(6,0,0),=(3,1,3).7分
设m=(x1,y1,z1)是平面ABD′的法向量,则
即
所以可取m=(4,3,-5).
设n=(x2,y2,z2)是平面ACD′的法向量,则
即
所以可取n=(0,-3,1).10分
于是cos〈m,n〉===-.
sin〈m,n〉=.
因此二面角BD′AC的正弦值是.12分
[答题模板] 第一步:由平行线性质及题设,证明EF⊥D′H.
第二步:利用线面垂直的判定,得D′H⊥平面ABCD.
第三步:建立恰当坐标系,准确写出相关点、向量的坐标.
第四步:利用方程思想,计算两平面的法向量.
第五步:由法向量的夹角,求二面角BD′AC的正弦值.
第六步:检验反思,查看关键点,规范解题步骤.
[温馨提示] 1.在第(1)问,易忽视D′H⊥OH的论证及条件OH∩EF=H,导致推理不严谨而失分.
2.正确的计算结果是得分的关键,本题易发生写错点的坐标,或求错两半平面的法向量导致严重失分.
3.阅卷时根据得分点评分,有则得分,无则不给分,因此要抓住得分点.
[对点训练2] (2017·西安调研)如图4①,在直角梯形ABCD中,AD∥BC,∠BAD=,AB=BC=1,AD=2,E是AD的中点,O是AC与BE的交点.将△ABE沿BE折起到△A1BE的位置,如图4②.
图4
(1)证明:CD⊥平面A1OC;
【导学号:01772280】
(2)若平面A1BE⊥平面BCDE,求平面A1BC与平面A1CD夹角的余弦值.
[解] (1)证明:在图①中,因为AB=BC=1,AD=2,E是AD的中点,∠BAD=,所以BE⊥AC,2分
即在题图②中,BE⊥OA1,BE⊥OC,
从而BE⊥平面A1OC.
又CD∥BE,所以CD⊥平面A1OC.5分
(2)由已知,平面A1BE⊥平面BCDE,
又由(1)知,BE⊥OA1,BE⊥OC,
所以∠A1OC为二面角A1BEC的平面角,
所以∠A1OC=.7分
如图,以O为原点,建立空间直角坐标系,
因为A1B=A1E=BC=ED=1,
BC∥ED,
所以B,E,
A1,C,
得B=,=,
==(-,0,0).9分
设平面A1BC的法向量n1=(x1,y1,z1),平面A1CD的法向量n2=(x2,y2,z2),平面A1BC与平面A1CD的夹角为θ,则得取n1=(1,1,1);
得取n2=(0,1,1),
从而cos θ=|cos〈n1,n2〉|==,
即平面A1BC与平面A1CD夹角的余弦值为.12分
热点3 立体几何中的探索开放问题
此类试题一般以解答题形式呈现,常涉及线面平行与垂直位置关系的探索或空间角的计算问题,是高考命题的热点,一般有两种考查形式:(1)根据条件作出判断,再进一步论证;(2)利用空间向量,先假设存在点的坐标,再根据条件判断该点的坐标是否存在.
(2016·北京高考)如图5,在四棱锥PABCD中,平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥PD,PA=PD,AB⊥AD,AB=1,AD=2,AC=CD=.
图5
(1)求证:PD⊥平面PAB;
(2)求直线PB与平面PCD所成角的正弦值;
(3)在棱PA上是否存在点M,使得BM∥平面PCD?若存在,求的值;若不存在,说明理由.
[解] (1)证明:因为平面PAD⊥平面ABCD,AB⊥AD,
所以AB⊥平面PAD,所以AB⊥PD.2分
又因为PA⊥PD,
所以PD⊥平面PAB.3分
(2)取AD的中点O,连接PO,CO.
因为PA=PD,所以PO⊥AD.
又因为PO⊂平面PAD,平面PAD⊥平面ABCD,
所以PO⊥平面ABCD.5分
因为CO⊂平面ABCD,所以PO⊥CO.
因为AC=CD,所以CO⊥AD.
如图,建立空间直角坐标系Oxyz.
由题意得,A(0,1,0),B(1,1,0),C(2,0,0),D(0,-1,0),P(0,0,1).6分
设平面PCD的法向量为n=(x,y,z),则
即
令z=2,则x=1,y=-2.
所以n=(1,-2,2).
又=(1,1,-1),所以cos〈n,〉==-.
所以直线PB与平面PCD所成角的正弦值为.8分
(3)设M是棱PA上一点,
则存在λ∈[0,1]使得=λ.
因此点M(0,1-λ,λ),=(-1,-λ,λ).10分
因为BM⊄平面PCD,所以要使BM∥平面PCD当且仅当·n=0,即(-1,-λ,λ)·(1,-2,2)=0.
解得λ=.所以在棱PA上存在点M使得BM∥平面PCD,此时=.12分
[规律方法] 1.对于存在判断型问题的求解,应先假设存在,把要成立的结论当作条件,据此列方程或方程组,把“是否存在”问题转化为“点的坐标是否有解,是否有规定范围内的解”等.
2.对于位置探究型问题,通常借助向量,引进参数,综合已知和结论列出等式,解出参数.
[对点训练3] (2017·江南名校联考)如图6,在四棱锥PABCD中,PD⊥
平面ABCD,AB∥DC,AB⊥AD,DC=6,AD=8,BC=10,∠PAD=45°,E为PA的中点.
图6
(1)求证:DE∥平面BPC;
(2)线段AB上是否存在一点F,满足CF⊥DB?若存在,试求出二面角FPCD的余弦值;若不存在,请说明理由.
[解] (1)证明:取PB的中点M,连接EM和CM,过点C作CN⊥AB,垂足为点N.1分
∵CN⊥AB,DA⊥AB,∴CN∥DA,
又AB∥CD,∴四边形CDAN为平行四边形,
∴CN=AD=8,DC=AN=6,在Rt△BNC中,
BN===6,
∴AB=12,而E,M分别为PA,PB的中点,
∴EM∥AB且EM=6,又DC∥AB,3分
∴EM∥CD且EM=CD,四边形CDEM为平行四边形,
∴DE∥CM.∵CM⊂平面PBC,DE⊄平面PBC,
∴DE∥平面BPC.5分
(2)由题意可得DA,DC,DP两两互相垂直,如图,以D为原点,DA,DC,DP分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系Dxyz,
则A(8,0,0),B(8,12,0),C(0,6,0),P(0,0,8).6分
假设AB上存在一点F使CF⊥BD,
设点F坐标为(8,t,0),
则=(8,t-6,0),=(8,12,0),
由·=0得t=.8分
又平面DPC的一个法向量为m=(1,0,0),
设平面FPC的法向量为n=(x,y,z).
又=(0,6,-8),=.10分
由得即
不妨令y=12,有n=(8,12,9).
则cos〈n,m〉===.
又由图可知,该二面角为锐二面角,
故二面角FPCD的余弦值为.12分
热点4 利用向量求空间角
在高考中主要考查通过建立恰当的空间直角坐标系,利用空间向量的坐标运算证明空间中的线面的平行与垂直关系,计算空间角(特别是二面角),常与空间几何体的结构特征,空间线面位置关系的判定定理与性质定理等知识综合,以解答题形式出现,难度中等.
如图7,在四棱锥AEFCB中,△AEF为等边三角形,平面AEF⊥平面EFCB,EF∥BC,BC=4,EF=2a,∠EBC=∠FCB=60°,O为EF的中点.
图7
(1)求证:AO⊥BE;
(2)求二面角FAEB的余弦值;
(3)若BE⊥平面AOC,求a的值.
【导学号:01772281】
[解] (1)证明:因为△AEF是等边三角形,O为EF的中点,
所以AO⊥EF.1分
又因为平面AEF⊥平面EFCB,AO⊂平面AEF,
所以AO⊥平面EFCB.
因为BE⊂平面EFCB,
所以AO⊥BE.3分
(2)取BC的中点G,连接OG.
由题设知四边形EFCB是等腰梯形,
所以OG⊥EF.
由(1)知AO⊥平面EFCB,
又OG⊂平面EFCB,
所以OA⊥OG.5分
如图建立空间直角坐标系Oxyz,则E(a,0,0),A(0,0,a),B(2,(2-a),0),=(-a,0, a),=(a-2,(a-2),0).
设平面AEB的一个法向量n=(x,y,z),
则
即7分
令z=1,则x=,y=-1,于是n=(,-1,1).
又平面AEF的一个法向量为p=(0,1,0),
所以cos〈n,p〉==-.
由题知二面角FAEB为钝角,所以它的余弦值为-.8分
(3)因为BE⊥平面AOC,所以BE⊥CO,即·=0.
因为=(a-2,(a-2),0),=(-2,(2-a),0),
所以·=-2(a-2)-3(a-2)2.10分
由·=0及0