2022年高考數(shù)學(xué)一輪總復(fù)習(xí) 10.8 立體幾何綜合問(wèn)題教案 理 新人教A版

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1、2022年高考數(shù)學(xué)一輪總復(fù)習(xí) 10.8 立體幾何綜合問(wèn)題教案 理 新人教A版 典例精析 題型一 線面、面面平行與垂直 【例1】 如圖,在多面體ABCDEF中,四邊形ABCD是正方形,EF∥AB,EF⊥FB,AB=2EF,∠BFC=90°,BF=FC,H為BC的中點(diǎn). (1)求證:FH∥平面EDB; (2)求證:AC⊥平面EDB; (3)求二面角B-DE-C的大小【解析】方法一:(綜合法)(1)設(shè)AC與BD交于點(diǎn)G,則G為AC的中點(diǎn).連接EG,GH,又H為BC的中點(diǎn),所以GHAB.又EFAB,所以EFGH. 所以四邊形EFHG為平行四邊形. 所以EG∥FH. 而EG?平面E

2、DB,所以FH∥平面EDB. 由四邊形ABCD為正方形,有AB⊥BC, 又EF∥AB,所以EF⊥BC. 而EF⊥FB,所以EF⊥平面BFC,所以EF⊥FH, 所以AB⊥FH. 又BF=FC,H為BC的中點(diǎn),所以FH⊥BC. 所以FH⊥平面ABCD. 所以FH⊥AC. 又FH∥EG,所以AC⊥EG. 又AC⊥BD,EG∩BD=G,所以AC⊥平面EDB. (3)EF⊥FB,∠BFC=90°,所以BF⊥平面CDEF. 在平面CDEF內(nèi)過(guò)點(diǎn)F作FK⊥DE交DE的延長(zhǎng)線于K, 則∠FKB為二面角B-DE-C的一個(gè)平面角. 設(shè)EF=1,則AB=2,F(xiàn)C=,DE=. 又EF∥DC,

3、所以∠KEF=∠EDC. 所以sin∠EDC=sin∠KEF=. 所以FK=EFsin∠KEF=,tan∠FKB==. 所以∠FKB=60°.所以二面角B-DE-C為60°. 方法二:(向量法)因?yàn)樗倪呅蜛BCD為正方形,所以AB⊥BC. 又EF∥AB. 所以EF⊥BC,又EF⊥FB,所以EF⊥平面BFC. 所以EF⊥FH,所以AB⊥FH. 又BF=FC,H為BC的中點(diǎn),所以FH⊥BC. 所以FH⊥平面ABCD. 以H為坐標(biāo)原點(diǎn),為x軸正向,為z軸正向,建立如圖所示坐標(biāo)系. 設(shè)BH=1,則A(1,-2,0),B(1,0,0),C(-1,0,0). D(-1,-2,0),E

4、(0,-1,1),F(xiàn)(0,0,1). (1)設(shè)AC與BD交點(diǎn)為G,連接GE,GH, 則G(0,-1,0),所以=(0,0,1),又=(0,0,1), 所以∥. GE?平面EDB,HF不在平面EDB內(nèi), 所以FH∥平面EBD. (2) =(-2,2,0),=(0,0,1),=0,所以AC⊥GE. 又AC⊥BD,EG∩BD=G,所以AC⊥平面EDB. (3) =(-1,-1,1),=(-2,-2,0), 設(shè)平面BDE的法向量為n1=(1,y1,z1). 則n1=-1-y1+z1=0,n1=-2-2y1=0, 所以y1=-1,z1=0,即n1=(1,-1,0). =(0,-2

5、,0), =(1,-1,1). 設(shè)平面CDE的法向量為n2=(1,y2,z2), 則n2=0,y2=0,n2=0, 1-y2+z2=0,z2=-1, 故n2=(1,0,-1). cos〈n1,n2〉===, 所以〈n1,n2〉=60°,即二面角B-DE-C為60°. 【點(diǎn)撥】(1)本題主要考查空間線面平行,線面垂直,面面垂直的判斷與證明,考查二面角的求法以及利用向量知識(shí)解決幾何問(wèn)題的能力,同時(shí)考查空間想象能力,推理論證能力和運(yùn)算能力.(2)空間角、空間的平行與垂直是高考必考內(nèi)容之一,處理方法為推理論證或借助向量知識(shí)解決分析幾何問(wèn)題. 【變式訓(xùn)練1】已知平面α外不共線的三點(diǎn)A,B,

6、C到α的距離都相等,則正確的結(jié)論是(  ) A.平面ABC必不垂直于α B.平面ABC必平行于α C.平面ABC必與α相交 D.存在△ABC的一條中位線平行于α或在α內(nèi) 【解析】選D 題型二 空間角求解 【例2】 (xx浙江)在矩形ABCD中,點(diǎn)E,F(xiàn)分別在線段AB,AD上,AE=EB=AF=FD=4.沿直線EF將△AEF翻折成△A′EF,使平面A′EF⊥平面BEF. (1)求二面角A′-FD-C的余弦值; (2)若點(diǎn)M,N分別在線段FD,BC上,若沿直線MN將四邊形MNCD向上翻折,使C與A′重合,求線段FM的長(zhǎng). 【解析】(1)取線段EF的中點(diǎn)H,連接A′H,因

7、為A′E=A′F及H是EF的中點(diǎn),所以A′H⊥EF. 又因?yàn)槠矫鍭′EF⊥平面BEF,及A′H?平面A′EF,所以A′H⊥平面BEF. 如圖建立空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)-xyz,則A′(2,2,2),C(10,8,0),F(xiàn)(4,0,0),D(10,0,0). 故=(-2,2,2), =(6,0,0). 設(shè)n=(x,y,z)為平面A′FD的一個(gè)法向量, 所以 取z=,則n=(0,-2,). 又平面BEF的一個(gè)法向量m=(0,0,1). 故cos〈n,m〉==. 所以二面角的余弦值為. (2)設(shè)FM=x,則M(4+x,0,0), 因?yàn)榉酆?,C與A′重合,所以CM=A′M, 故(6

8、-x)2+82+02=(-2-x)2+22+(2)2, 得x=,經(jīng)檢驗(yàn),此時(shí)點(diǎn)N在線段BC上. 所以FM=. 【點(diǎn)撥】(1)本例主要考查空間點(diǎn)、線、面位置關(guān)系,二面角等基礎(chǔ)知識(shí),空間向量的應(yīng)用,同時(shí)考查空間想象能力和運(yùn)算求解能力.(2)折疊問(wèn)題是立體幾何中的一個(gè)重要題型,解題中要將折疊前后的圖形相互聯(lián)系,使得解題有章可循. 【變式訓(xùn)練2】已知二面角α-l-β為60°,平面α內(nèi)一點(diǎn)A到平面β的距離為AB=4,則B到平面α的距離為_(kāi)___________. 【解析】2. 題型三 線面位置探索性問(wèn)題 【例3】已知ABCD是正方形,PD⊥平面ABCD,PD=AD=2. (1)求PC與平

9、面PBD所成的角; (2)在線段PB上是否存在一點(diǎn)E,使PC⊥平面ADE?若存在,確定E點(diǎn)的位置;若不存在,說(shuō)明理由. 【解析】如圖建立空間直角坐標(biāo)系D-xyz, 因?yàn)镻D=AD=2, 則D(0,0,0),A(2,0,0),O(1,1,0),B(2,2,0),C(0,2,0),P(0,0,2). (1)在正方形ABCD中,OC⊥DB. 因?yàn)镻D⊥平面ABCD,OC?平面ABCD,所以PD⊥OC. 又因?yàn)镈B∩PD=D,所以O(shè)C⊥平面PBD. 所以∠CPO為PC與平面PBD所成的角. 因?yàn)椋?0,2,-2),=(1,1,-2), 所以cos〈,〉==, 所以PC與平面PBD

10、所成的角為30°. (2)假設(shè)在PB上存在點(diǎn)E,使PC⊥平面ADE. 則=λ. 因?yàn)椋?2,2,-2),所以=(2λ,2λ,-2λ), 而=(-2,0,2),所以=(2λ-2,2λ,2-2λ). 要PC⊥平面ADE,即PC⊥AE, 即=8λ-4=0,即λ=,所以E(1,1,1), 所以存在點(diǎn)E且E為PB的中點(diǎn)時(shí)PC⊥平面ADE. 【點(diǎn)撥】對(duì)于存在性問(wèn)題,一般先假設(shè)存在,若能求出符合條件的解,則存在,若不能求出符合條件的解,則不存在. 【變式訓(xùn)練3】ABCD是直角梯形,∠ABC=∠BAD=90°,又SA⊥平面ABCD,SA=AB=BC=1,AD=,則平面SCD與平面SAB所成二面

11、角的正切值為   . 【解析】. 題型四 立體幾何綜合問(wèn)題 【例4】圓柱OO1內(nèi)有一個(gè)三棱柱ABC-A1B1C1,三棱柱的底 面為圓柱底面的內(nèi)接三角形,且AB是圓O的直徑. (1)求證:平面A1ACC1⊥平面B1BCC1; (2)設(shè)AB=AA1,在圓柱OO1內(nèi)隨機(jī)選取一點(diǎn),記該點(diǎn)取自于三棱柱ABC-A1B1C1內(nèi)的概率為p. ①當(dāng)點(diǎn)C在圓周上運(yùn)動(dòng)時(shí),求p的最大值; ②記平面A1ACC1與平面B1OC所成的角為θ(0°<θ≤90°).當(dāng)p取最大值時(shí),求cos θ的值. 【解析】(1)因?yàn)锳1A⊥平面ABC,BC?平面ABC,所以A1A⊥BC. 因?yàn)锳B是圓O的直徑,所以BC⊥

12、AC. 又AC∩A1A=A,所以BC⊥平面A1ACC1, 而B(niǎo)C?平面B1BCC1,所以平面A1ACC1⊥平面B1BCC1. (2)①設(shè)圓柱的底面半徑為r,則AB=AA1=2r, 故三棱柱ABC-A1B1C1的體積V1=AC·BC·2r=ACBCr. 又因?yàn)锳C2+BC2=AB2=4r2. 所以AC·BC≤=2r2,當(dāng)且僅當(dāng)AC=BC=r時(shí)等號(hào)成立. 從而V1≤2r3,而圓柱的體積V=πr2·2r=2πr3,故p=≤=, 當(dāng)且僅當(dāng)AC=BC=r,即OC⊥AB時(shí)等號(hào)成立. 所以p的最大值等于. ②由①可知,p取最大值時(shí),OC⊥AB. 于是,以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),建立空間直角坐標(biāo)系

13、O-xyz(如圖), 則C(r,0,0),B(0,r,0),B1(0,r,2r). 因?yàn)锽C⊥平面A1ACC1, 所以=(r,-r,0)是平面A1ACC1的一個(gè)法向量. 設(shè)平面B1OC的法向量n=(x,y,z), 取z=1,得平面B1OC的一個(gè)法向量為n=(0,-2,1), 因?yàn)?°<θ≤90°, 所以cos θ=|cos〈n,〉|==||=. 【點(diǎn)評(píng)】本題主要考查直線與直線、直線與平面、平面與平面的位置關(guān)系,以及幾何體的體積、幾何概型等基礎(chǔ)知識(shí);考查空間想象能力、推理論證能力、運(yùn)算求解能力;考查數(shù)形結(jié)合思想、化歸與轉(zhuǎn)化思想、必然與或然思想. 【變式訓(xùn)練4】如圖1,一個(gè)正

14、四棱柱形的密閉容器底部鑲嵌了同底的正四棱錐形實(shí)心裝飾塊,容器內(nèi)盛有a升水時(shí),水面恰好經(jīng)過(guò)正四棱錐的頂點(diǎn)P.如果將容器倒置,水面也恰好過(guò)點(diǎn)P(圖2).有下列四個(gè)命題: ①正四棱錐的高等于正四棱柱高的一半; ②將容器側(cè)面水平旋轉(zhuǎn)時(shí),水面也恰好過(guò)點(diǎn)P; ③任意擺放該容器,當(dāng)水面靜止時(shí),水面都恰好經(jīng)過(guò)點(diǎn)P; ④若往容器內(nèi)再注入a升水,則容器恰好能裝滿. 其中真命題的序號(hào)是   .(寫(xiě)出所有真命題的序號(hào)) 【解析】②④. 總結(jié)提高 空間向量和空間坐標(biāo)系的引入,大大降低了學(xué)生對(duì)空間想象能力和推理能力的要求,因此,運(yùn)用向量法解決立體幾何題,是同學(xué)們需引起足夠重視和徹底掌握的地方.由此,也可體會(huì)到向量法的魅力所在!

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