（通用版）2019版高考數學二輪復習第一部分專題十立體幾何中的向量方法講義理（重點生含解析）.doc

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專題十立體幾何中的向量方法卷Ⅰ 卷Ⅱ 卷Ⅲ 2018 線面角的正弦值的求解T18(2) 二面角、線面角的正弦值的求解T20(2) 二面角的正弦值的求解T19(2) 2017 二面角的余弦值的求解T18(2) 二面角的余弦值的求解T19(2) 二面角的余弦值的求解T19(2) 2016 二面角的余弦值的求解T18(2) 二面角的正弦值的求解T19(2) 線面角的正弦值的求解T19(2) 縱向把握趨勢全國卷3年3年考，涉及直線與平面所成角、二面角的求解，且都在解答題中的第(2)問出現(xiàn)，難度適中．預計2019年仍會以解答題的形式考查二面角或線面角的求法．橫向把握重點高考對此部分的命題較為穩(wěn)定，一般為解答題，多出現(xiàn)在第18或19題的第(2)問的位置，考查利用空間向量求異面直線所成的角、線面角或二面角，難度中等偏上. [考法一　利用空間向量證明平行與垂直] 設直線l的方向向量為a＝(a1，b1，c1)，平面α，β的法向量分別為u＝(a2，b2，c2)，v＝(a3，b3，c3)． (1)線面平行： l∥α?a⊥u?au＝0?a1a2＋b1b2＋c1c2＝0. (2)線面垂直： l⊥α?a∥u?a＝ku?a1＝ka2，b1＝kb2，c1＝kc2. (3)面面平行： α∥β?u∥v?u＝kv?a2＝ka3，b2＝kb3，c2＝kc3. (4)面面垂直： α⊥β?u⊥v?uv＝0?a2a3＋b2b3＋c2c3＝0. 　如圖，在四棱錐PABCD中，PA⊥底面ABCD，AD⊥AB，AB∥DC，AD＝DC＝AP＝2，AB＝1，點E為棱PC的中點．求證： (1)BE⊥DC； (2)BE∥平面PAD； (3)平面PCD⊥平面PAD. [破題思路] 第(1)問求什么想什么要證BE⊥DC，想到證⊥，即＝0 給什么用什么由PA⊥底面ABCD，AD⊥AB，可知AP，AB，AD三條直線兩兩互相垂直，可用來建立空間直角坐標系差什么找什么建立坐標系后，要證＝0，缺少，的坐標，根據所建坐標系求出B，E，D，C點的坐標即可第(2)問求什么想什么要證BE∥平面PAD，想到證與平面PAD的法向量垂直差什么找什么需要求及平面PAD法向量的坐標，可根據第(1)問建立的空間直角坐標系求解第(3)問求什么想什么要證平面PCD⊥平面PAD，想到證平面PCD的法向量與平面PAD的法向量垂直差什么找什么缺少兩個平面的法向量，可利用(1)中所建的空間直角坐標系求解 [規(guī)范解答]依題意知，AB，AD，AP兩兩垂直，故以點A為坐標原點建立空間直角坐標系(如圖)，可得B(1,0,0)，C(2,2，0)，D(0,2,0)，P(0,0,2)．由E為棱PC的中點，得E(1,1,1)． (1)因為＝(0,1,1)，＝(2,0,0)，故＝0.所以BE⊥DC. (2)易知＝(1,0,0)為平面PAD的法向量，而＝(0,1,1)(1,0,0)＝0，所以BE⊥AB，又BE?平面PAD，所以BE∥平面PA D. (3)＝(0,2，－2)，＝(2,0,0)，設平面PCD的法向量為n＝(x，y，z)，則即不妨令y＝1，可得n＝(0,1,1)為平面PCD的一個法向量．因為平面PAD的一個法向量＝(1,0,0)，所以n＝(0,1,1)(1,0,0)＝0，所以n⊥. 所以平面PCD⊥平面PAD. [題后悟通] 利用空間向量證明空間垂直、平行的一般步驟 (1)建立空間直角坐標系，建系時要盡可能地利用條件中的垂直關系． (2)建立空間圖形與空間向量之間的關系，用空間向量表示出問題中所涉及的點、直線、平面的要素． (3)通過空間向量的運算求出直線的方向向量或平面的法向量，再研究平行、垂直關系． (4)根據運算結果解釋相關問題． [對點訓練] 　如圖，在直三棱柱ABCA1B1C1中，∠ABC＝90，BC＝2，CC1＝4，點E在線段BB1上，且EB1＝1，D，F(xiàn)，G分別為CC1，C1B1，C1A1的中點．求證： (1)B1D⊥平面ABD； (2)平面EGF∥平面ABD. 證明：(1)根據題意，以B為坐標原點，BA，BC，BB1所在的直線分別為x軸，y軸，z軸建立空間直角坐標系，如圖所示，則B(0,0,0)，D(0,2，2)， B1(0,0,4)，C1(0,2,4)，設BA＝a，則A(a,0,0)，所以＝(a,0,0)，＝(0,2,2)，＝(0,2，－2)，所以＝0，＝0＋4－4＝0，即B1D⊥BA，B1D⊥BD. 又BA∩BD＝B，BA?平面ABD，BD?平面ABD，所以B1D⊥平面ABD. (2)由(1)知，E(0,0,3)，G，F(xiàn)(0,1,4)，則＝，＝(0,1,1)，所以＝0＋2－2＝0，＝0＋2－2＝0，即B1D⊥EG，B1D⊥EF. 又EG∩EF＝E，EG?平面EGF，EF?平面EGF，因此B1D⊥平面EGF. 結合(1)可知平面EGF∥平面ABD. [考法二　利用空間向量求空間角] 1．向量法求異面直線所成的角若異面直線a，b的方向向量分別為a，b，異面直線所成的角為θ，則cos θ＝|cos〈a，b〉|＝. 2．向量法求線面所成的角求出平面的法向量n，直線的方向向量a，設線面所成的角為θ，則sin θ＝|cos〈n，a〉|＝. 3．向量法求二面角求出二面角αlβ的兩個半平面α與β的法向量n1，n2，若二面角αlβ所成的角θ為銳角，則cos θ＝|cos〈n1，n2〉|＝；若二面角αlβ所成的角θ為鈍角，則cos θ＝－|cos〈n1，n2〉|＝－. 題型策略(一)求異面直線所成的角　　　(2015全國卷Ⅰ)如圖，四邊形ABCD為菱形，∠ABC＝120，E，F(xiàn)是平面ABCD同一側的兩點，BE⊥平面ABCD，DF⊥平面ABCD，BE＝2DF，AE⊥EC. (1)證明：平面AEC⊥平面AFC； (2)求直線AE與直線CF所成角的余弦值． [破題思路] 第(1)問求什么想什么證明平面AEC⊥平面AFC，想到求二面角EACF的平面角為直角或證明平面AEC的法向量與平面AFC的法向量垂直給什么用什么四邊形ABCD為菱形，則連接BD，使BD∩AC＝O，有AC⊥BD，且OA＝OC，OB＝O D. 由EB⊥平面ABC，F(xiàn)D⊥平面ABC，AB＝BC＝CD＝AD，可證EA＝EC，F(xiàn)A＝FC，即△EAC和△FAC均為等腰三角形差什么找什么要證二面角的平面角為直角，需找出二面角的平面角，連接EO，F(xiàn)O可知∠EOF即為二面角的平面角；若利用坐標系求解，此時可以O為坐標原點，以OB和OC分別為x軸，y軸建系第(2)問求什么想什么求直線AE與直線CF所成角的余弦值，想到求與的夾角的余弦值給什么用什么由BD與AC垂直平分，且BE⊥平面ABCD，可以OB與OC分別為x軸，y軸建立空間直角坐標系差什么找什么差各線段的具體長度，故可令OB＝1，進而求出各點坐標，和的坐標　　[規(guī)范解答] (1)證明：連接BD，設BD∩AC于點O，連接EO，F(xiàn)O，EF.在菱形ABCD中，不妨設OB＝1. 由∠ABC＝120，可得AO＝OC＝. 由BE⊥平面ABCD，AB＝BC，可知AE＝EC，故EO⊥AC. 由DF⊥平面ABCD，AD＝DC，可知AF＝FC，故FO⊥AC. 所以二面角EACF的平面角為∠EOF. 又AE⊥EC，所以EO＝. 在Rt△EBO中，可得BE＝，故DF＝. 在Rt△FDO中，可得FO＝. 在直角梯形BDFE中，由BD＝2，BE＝，DF＝，可得EF＝. 從而EO2＋FO2＝EF2，所以EO⊥FO. 所以二面角EACF為直角，所以平面AEC⊥平面AFC. (2)以O為坐標原點，分別以，的方向為x軸，y軸正方向，||為單位長度，建立空間直角坐標系Oxyz. 由(1)可得A(0，－，0)，E(1,0，)，F(xiàn)，C(0，，0)，所以＝(1，，)，＝. 故cos〈，〉＝＝－. 所以直線AE與直線CF所成角的余弦值為. [題后悟通] 思路受阻分析解決第(1)問時，不能正確作出二面角的平面角或雖然作出，但不能正確求解而造成問題無法求解或求解錯誤，解決第(2)問時，不能建立恰當的空間直角坐標系，是造成不能解決問題的常見障礙技法關鍵點撥求異面直線所成的角θ，可以通過求兩直線的方向向量的夾角φ求得，即cos θ＝|cos φ|.要注意θ的范圍為 [對點訓練] 1.將邊長為1的正方形AA1O1O(及其內部)繞OO1旋轉一周形成圓柱，如圖，長為，長為，其中B1與C在平面AA1O1O的同側． (1)求三棱錐CO1A1B1的體積； (2)求異面直線B1C與AA1所成的角的大?。? 解：(1)∵＝，∴∠A1O1B1＝， ∴S△O1A1B1＝O1A1O1B1sin＝， ∴VCO1A1B1＝OO1S△O1A1B1＝1＝， ∴三棱錐CO1A1B1的體積為. (2)以O為坐標原點，OA，OO1所在直線為y軸，z軸建立如圖所示的平面直角坐標系，則A(0,1,0)，A1(0,1,1)，B1， C. ∴＝(0,0,1)，＝(0，－1，－1)， ∴cos〈，〉＝＝－， ∴〈，〉＝， ∴異面直線B1C與AA1所成的角為. 題型策略(二)求直線與平面所成的角　　　(2018合肥質檢)如圖，在多面體ABCDEF中，四邊形ABCD是正方形，BF⊥平面ABCD，DE⊥平面ABCD，BF＝DE，M為棱AE的中點． (1)求證：平面BDM∥平面EFC； (2)若DE＝2AB，求直線AE與平面BDM所成角的正弦值． [破題思路] 第(1)問求什么想什么求證平面BDM∥平面EFC，想到證明平面BDM內的兩條相交直線與平面EFC平行給什么用什么由BF⊥平面ABCD，DE⊥平面ABCD，BF＝DE，利用線面垂直的性質及平行四邊形的性質可知四邊形BDEF為平行四邊形，即EF∥BD 差什么找什么還需在平面BDM中找一條直線與平面CEF平行，由M為棱AE的中點，想到構造三角形的中位線，連接AC與BD相交即可第(2)問求什么想什么求直線AE與平面BDM所成角的正弦值，想到求直線AE的方向向量與平面BDM的法向量所成角的余弦的絕對值給什么用什么題干中有DE⊥平面ABCD，四邊形ABCD為正方形，從而有DE，DA，DC兩兩互相垂直，利用此性質建立空間直角坐標系差什么找什么要求點的坐標，需要線段的長度，通過DE＝2AB賦值即可解決 [規(guī)范解答] (1)證明：連接AC交BD于點N，則N為AC的中點，連接MN，又M為AE的中點，∴MN∥EC. ∵MN?平面EFC，EC?平面EFC， ∴MN∥平面EFC. ∵BF，DE都垂直底面ABCD，∴BF∥DE. ∵BF＝DE， ∴四邊形BDEF為平行四邊形，∴BD∥EF. ∵BD?平面EFC，EF?平面EFC， ∴BD∥平面EFC. 又MN∩BD＝N， ∴平面BDM∥平面EFC. (2)∵DE⊥平面ABCD，四邊形ABCD是正方形， ∴DA，DC，DE兩兩垂直，以D為坐標原點，DA，DC，DE所在直線分別為x軸，y軸，z軸建立如圖所示的空間直角坐標系Dxyz. 設AB＝2，則DE＝4，從而D(0,0,0)，B(2,2,0)，A(2,0,0)，E(0,0,4)，M(1,0,2)， ∴＝(2,2,0)，＝(1,0,2)，設平面BDM的法向量為n＝(x，y，z)，則即令x＝2，則y＝－2，z＝－1，從而n＝(2，－2，－1)為平面BDM的一個法向量． ∵＝(－2,0,4)，設直線AE與平面BDM所成的角為θ，則sin θ＝|cos〈n〉|＝＝， ∴直線AE與平面BDM所成角的正弦值為. [題后悟通] 思路受阻分析解決第(1)問不能正確利用M為中點這一條件構造中位線導致問題不易求解；第(2)忽視條件DE＝2AB，不能正確賦值，造成不能繼續(xù)求解或求解錯誤技法關鍵點撥用向量法求解直線l與平面α所成的角的一般思路為：設直線l的方向向量為a，平面α的法向量為n，則直線l與平面α所成的角θ滿足sin θ＝|cos〈a，n〉| [對點訓練] 2.(2018全國卷Ⅰ)如圖，四邊形ABCD為正方形，E，F(xiàn)分別為AD，BC的中點，以DF為折痕把△DFC折起，使點C到達點P的位置，且PF⊥BF. (1)證明：平面PEF⊥平面ABFD； (2)求DP與平面ABFD所成角的正弦值．解：(1)證明：由已知可得BF⊥PF，BF⊥EF，又PF∩EF＝F，所以BF⊥平面PEF. 又BF?平面ABFD，所以平面PEF⊥平面ABFD. (2)如圖，作PH⊥EF，垂足為H. 由(1)得，PH⊥平面ABFD. 以H為坐標原點，的方向為y軸正方向，||為單位長，建立如圖所示的空間直角坐標系Hxyz. 由(1)可得，DE⊥PE. 又因為DP＝2，DE＝1，所以PE＝. 又PF＝1，EF＝2，所以PE⊥PF. 所以PH＝，EH＝. 則H(0,0,0)，P，D，＝，＝. 又為平面ABFD的法向量，設DP與平面ABFD所成角為θ，則sin θ＝＝＝. 所以DP與平面ABFD所成角的正弦值為. 題型策略(三)求平面與平面所成角　　　(2018沈陽質監(jiān))如圖，在四棱錐PABCD中，平面PAD⊥平面ABCD，底面ABCD是正方形，且PA＝PD，∠APD＝90. (1)證明：平面PAB⊥平面PCD； (2)求二面角APBC的余弦值． [破題思路] 第(1)問求什么想什么證明平面PAB⊥平面PCD，想到證明其中一個平面內的某條直線垂直于另一個平面給什么用什么給出平面PAD⊥平面ABCD，底面ABCD為正方形，用面面垂直的性質定理可知CD⊥平面APD，則CD⊥AP，然后結合∠APD＝90，即PD⊥AP，利用面面垂直的判定定理即可證明第(2)問求什么想什么求二面角APBC的余弦值，想到求平面APB和平面BCP的法向量的夾角的余弦值給什么用什么由題目條件底面ABCD為正方形，可以根據正方形的性質確定x軸，y軸建系差什么找什么要建立空間直角坐標系，還缺少z軸．由平面PAD⊥平面ABCD，可在平面PAD內過點P作AD的垂線即可 [規(guī)范解答] (1)證明：∵底面ABCD為正方形， ∴CD⊥AD. 又平面PAD⊥平面ABCD，平面PAD∩平面ABCD＝AD，∴CD⊥平面PA D. 又AP?平面PAD，∴CD⊥AP. ∵∠APD＝90，即PD⊥AP，又CD∩PD＝D，∴AP⊥平面PC D. ∵AP?平面PAB，∴平面PAB⊥平面PC D. (2)取AD的中點為O，BC的中點為Q，連接PO，OQ，易得PO⊥底面ABCD，OQ⊥AD，以O為原點，，，的方向分別為x軸，y軸，z軸的正方向建立如圖所示的空間直角坐標系，不妨設正方形ABCD的邊長為2，可得A(1,0,0)，B(1,2,0)，C(－1,2,0)，P(0,0,1)．設平面APB的法向量為n1＝(x1，y1，z1)，而＝(1,0，－1)，＝(1,2，－1)，則即取x1＝1，得n1＝(1,0,1)為平面APB的一個法向量．設平面BCP的法向量為n2＝(x2，y2，z2)，而＝(1,2，－1)，＝(－1,2，－1)，則即取y2＝1，得n2＝(0,1,2)為平面BCP的一個法向量． ∴cos〈n1，n2〉＝＝，由圖知二面角APBC為鈍角，故二面角APBC的余弦值為－. [題后悟通] 思路受阻分析本題第(1)問因不能正確利用面面垂直的性質，而得不出CD⊥平面PAD，從而導致無法證明面面垂直；第(2)問不能正確利用面面垂直的性質找出z軸而無法正確建立空間直角坐標系而導致不能正確求解技法關鍵點撥求二面角αlβ的平面角的余弦值，即求平面α的法向量n1與平面β的法向量n2的夾角的余弦cos〈n1，n2〉，但要注意判斷二面角是銳角還是鈍角 [對點訓練] 3. (2019屆高三昆明調研)如圖，在四棱錐PABCD中，底面ABCD是直角梯形，∠ADC＝90，AB∥CD，AB＝2CD.平面PAD⊥平面ABCD，PA＝PD，點E在PC上，DE⊥平面PAC. (1)證明：PA⊥平面PCD； (2)設AD＝2，若平面PBC與平面PAD所成的二面角為45，求DE的長．解：(1)證明：由DE⊥平面PAC，得DE⊥PA. 又平面PAD⊥平面ABCD，平面PAD∩平面ABCD＝AD，CD⊥AD，所以CD⊥平面PAD，所以CD⊥PA. 又CD∩DE＝D，所以PA⊥平面PC D. (2)取AD的中點O，連接PO，因為PA＝PD，所以PO⊥AD，則PO⊥平面ABCD，以O為坐標原點建立如圖所示的空間直角坐標系Oxyz，由(1)得PA⊥PD，由AD＝2得PA＝PD＝，OP＝1，設CD＝a，則P(0,0,1)，D(0,1,0)，C(a,1,0)，B(2a，－1，0)，則＝(－a,2,0)，＝(a,1，－1)，設m＝(x，y，z)為平面PBC的法向量，則即令x＝2，則y＝a，z＝3a，故m＝(2，a,3a)為平面PBC的一個法向量，由(1)知n＝＝(a,0,0)為平面PAD的一個法向量，由|cos〈m，n〉|＝＝＝，解得a＝，即CD＝，所以在Rt△PCD中，PC＝，由等面積法可得DE＝＝. [考法三　利用空間向量求解探索性問題] 　　　(2018山東濰坊三模)如圖，在四棱錐EABCD中，底面ABCD為矩形，平面ABCD⊥平面ABE，∠AEB＝90，BE＝BC，F(xiàn)為CE的中點． (1)求證：平面BDF⊥平面ACE； (2)若2AE＝EB，在線段AE上是否存在一點P，使得二面角PDBF的余弦值的絕對值為.請說明理由． [破題思路] 第(1)問求什么想什么求證平面BDF⊥平面ACE，想到證明其中一個平面內的直線垂直于另一個平面給什么用什么由平面ABCD⊥平面ABE，∠AEB＝90可利用面面垂直性質及線面垂直的判定及性質得到AE⊥BF；再由BE＝BC，F(xiàn)為CE的中點，可利用等腰三角形中線、高線合一可得到BF⊥CE；進而再由線面垂直的判定、面面垂直的判定得證第(2)問求什么想什么在線段AE上是否存在一點P，使得二面角PDBF的余弦值的絕對值為.想到假設點P存在，建立空間直角坐標系，設出點P坐標，求二面角的余弦值即可給什么用什么 2AE＝EB，題目已知條件及(1)的結論，可建系設點表示出兩平面的法向量，進而由兩法向量夾角公式得出關于點P坐標的方程，求解即可 [規(guī)范解答] (1)證明：因為平面ABCD⊥平面ABE，BC⊥AB，平面ABCD∩平面ABE＝AB，所以BC⊥平面ABE，又AE?平面ABE，所以BC⊥AE. 因為AE⊥BE，BC∩BE＝B，所以AE⊥平面BCE，因為BF?平面BCE，所以AE⊥BF，在△BCE中，因為BE＝BC，F(xiàn)為CE的中點，所以BF⊥CE，又AE∩CE＝E，所以BF⊥平面ACE，又BF?平面BDF，所以平面BDF⊥平面ACE. (2)存在．如圖，建立空間直角坐標系Exyz，設AE＝1，則E(0,0,0)，B(2,0,0)，D(0,1,2)，C(2,0,2)，F(xiàn)(1,0,1)，＝(－2,1,2)，＝(－1,0,1)，設P(0，a,0)，a∈[0,1]，則＝(2，－a,0)，結合(1)易知EC⊥平面BDF，故＝(2,0,2)為平面BDF的一個法向量，設n＝(x，y，z)為平面BDP的法向量，則即令x＝a，可得平面BDP的一個法向量為n＝(a,2，a－1)，所以cos〈，n〉＝＝，由|cos〈，n〉|＝，解得a＝0或a＝1. 故在線段AE上存在點P，使得二面角PDBF的余弦值的絕對值為，且此時點P在E處或A處． [題后悟通] 思路受阻分析解決第(1)問時，不會證明AE⊥BF，造成無法繼續(xù)往下證明結論成立；解決第(2)問時，不能正確建立空間直角坐標系表示相關向量坐標，是造成不能解決問題的常見誤區(qū) 技法關鍵點撥利用空間向量求解探索性問題的策略 (1)假設題中的數學對象存在(或結論成立)或暫且認可其中的一部分結論． (2)在這個前提下進行邏輯推理，把要成立的結論當作條件，據此列方程或方程組，把“是否存在”問題轉化為“點的坐標(或參數)是否有解，是否有規(guī)定范圍內的解”等．若由此推導出矛盾，則否定假設；否則，給出肯定結論 [對點訓練] 　如圖，在多面體ABCDEF中，四邊形ABCD是正方形，EF∥AB，DE＝EF＝1，DC＝BF＝2，∠EAD＝30. (1)求證：AE⊥平面CDEF； (2)在線段BD上確定一點G，使得平面EAD與平面FAG所成的角為30. 解：(1)證明：因為四邊形ABCD是正方形，所以AD＝CD＝2. 在△ADE中，由正弦定理得，＝，即＝，解得sin∠AED＝1，所以∠AED＝90，即AE⊥ED. 在梯形ABFE中，過點E作EP∥BF交AB于點P，因為EF∥AB，所以EP＝BF＝2，PB＝EF＝1，AP＝1. 在Rt△ADE中，AE＝，所以AE2＋AP2＝EP2，所以AE⊥AB，所以AE⊥EF，又EF∩DE＝E，所以AE⊥平面CDEF. (2)由(1)可得，AE⊥EF，又AD⊥DC，DC∥EF，AD∩AE＝A，所以DC⊥平面AED，又DC?平面ABCD，所以平面AED⊥平面ABCD. 以D為坐標原點，建立如圖所示的空間直角坐標系，其中z軸為在平面AED內過點D作AD的垂線所在的直線，則B(2,2,0)，A(2,0，0)，E，F(xiàn)，所以＝(2,2,0)，＝. 設＝λ＝(2λ，2λ，0)(0≤λ≤1)，則＝(2λ－2,2λ，0)，設平面FAG的法向量為n1＝(x1，y1，z1)，則即取x1＝－λ，可得平面FAG的一個法向量為n1＝(－λ，λ－，2－5λ)，易知平面EAD的一個法向量為n2＝(0,1,0)，所以cos 30＝＝＝，化簡可得9λ2－6λ＋1＝0，解得λ＝，故當點G滿足＝時，平面EAD與平面FAG所成的角為30. [高考大題通法點撥] 立體幾何問題重在“建”——建模、建系　[思維流程]　　 [策略指導] 立體幾何解答題的基本模式是論證推理與計算相結合，以某個幾何體為依托，分步設問，逐層加深．解決這類題目的原則是建模、建系．建?！獙栴}轉化為平行模型、垂直模型、平面化模型及角度、距離等的計算模型．建系——依托于題中的垂直條件，建立空間直角坐標系，利用空間向量求解．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　如圖，四邊形ABCD是矩形，AB＝1，AD＝，E是AD的中點，BE與AC交于點F，GF⊥平面ABC D. (1)求證：AF⊥平面BEG； (2)若AF＝FG，求直線EG與平面ABG所成角的正弦值． [破題思路] 第(1)問求什么想什么求證AF⊥平面BEG，想到證明AF與平面BEG內的兩條相交直線垂直給什么用什么題目中給出GF⊥平面ABCD，利用線面垂直的性質可證AF⊥GF 差什么找什么還差AF與平面BEG中的另一條與GF相交的直線垂直．在矩形ABCD中，根據已知數據可證明∠AFB＝90 第(2)問求什么想什么求直線EG與平面ABG所成角的正弦值，想到建立空間直角坐標系，利用空間向量求解與平面ABG的一個法向量的余弦值給什么用什么題目中給出GF⊥平面ABCD，可用GF為z軸，由(1)問可知GF，AF，EF兩兩互相垂直，故可建立空間直角坐標系差什么找什么還缺少點的坐標，根據AF＝FG，以及題目條件可求出相關點的坐標 [規(guī)范解答] (1)證明：因為四邊形ABCD為矩形，所以△AEF∽△CBF，所以＝＝＝. 又在矩形ABCD中，AB＝1，AD＝，所以AE＝，AC＝. 在Rt△BEA中，BE＝＝，所以AF＝AC＝，BF＝BE＝. 在△ABF中，AF2＋BF2＝2＋2＝1＝AB2，所以∠AFB＝90，即AF⊥BE. 因為GF⊥平面ABCD， AF?平面ABCD，所以AF⊥GF. 又BE∩GF＝F，BE?平面BEG，GF?平面BEG，所以AF⊥平面BEG. (2)由(1)得AC，BE，F(xiàn)G兩兩垂直，以點F為原點，F(xiàn)A，F(xiàn)E，F(xiàn)G所在直線分別為x軸，y軸，z軸建立如圖所示的空間直角坐標系，則A，B，G， E，＝，＝，＝. 設n＝(x，y，z)是平面ABG的法向量，則即取x＝，得n＝(，－1，)是平面ABG的一個法向量．設直線EG與平面ABG所成角的大小為θ，則sin θ＝＝＝，所以直線EG與平面ABG所成角的正弦值為. [關鍵點撥] 利用法向量求解空間角的關鍵在于“四破” [對點訓練] 　(2018全國卷Ⅱ)如圖，在三棱錐PABC中，AB＝BC＝2，PA＝PB＝PC＝AC＝4，O為AC的中點． (1)證明：PO⊥平面ABC； (2)若點M在棱BC上，且二面角MPAC為30，求PC與平面PAM所成角的正弦值．解：(1)證明：因為PA＝PC＝AC＝4，O為AC的中點，所以PO⊥AC，且PO＝2. 連接OB，因為AB＝BC＝AC，所以△ABC為等腰直角三角形，且OB⊥AC，OB＝AC＝2. 所以PO2＋OB2＝PB2，所以PO⊥O B. 又因為OB∩AC＝O，所以PO⊥平面ABC. (2)以O為坐標原點，的方向為x軸正方向，建立如圖所示的空間直角坐標系Oxyz.由已知得O(0,0,0)，B(2,0,0)，A(0，－2,0)，C(0,2,0)，P(0,0,2)，＝(0,2,2)．取平面PAC的一個法向量＝(2,0,0)．設M(a,2－a,0)(0

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