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三 立體幾何(A)
1.如圖,四邊形ABCD為正方形,PD⊥平面ABCD,∠DPC=30,AF⊥PC于點F,FE∥CD,交PD于點E.
(1)證明:CF⊥平面ADF;
(2)求二面角DAFE的余弦值.
2.(2018赤峰模擬)如圖,多面體ABCDEF中,四邊形ABCD為平行四邊形,其中∠BAD=π6,AD=3,AB=1,等邊△ADE所在平面與平面ABCD垂直, FC⊥平面ABCD,且FC=32.
(1)點P在棱AE上,且APPE=2,Q為△EBC的重心,求證:PQ∥平面EDC.
(2)求平面DEF與平面EAB所成銳二面角的余弦值.
3.(2018延邊質(zhì)檢)在三棱柱ABCA1B1C1中,AB⊥平面BCC1B1,∠BCC1=π3, AB=BC=2,BB1=4,點D在棱CC1上,且CD=λCC1(0<λ<1).建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系.
(1)當(dāng)λ=12時,求異面直線AB1與A1D的夾角的余弦值;
(2)若二面角AB1DA1的平面角為π4,求λ的值.
4.(2018赤峰二模)如圖,在梯形ABCD中,AB∥CD,∠BCD=2π3,四邊形ACFE為矩形,且CF⊥平面ABCD,AD=CD=BC=CF=1.
(1)求證:EF⊥平面BCF.
(2)點M在線段EF(含端點)上運動,當(dāng)點M在什么位置時,平面MAB與平面FCB所成銳二面角θ最大,并求此時二面角的余弦值.
1.(1)證明:由題意可知DA⊥DC,DA⊥DP,DC⊥DP,
故可以D為原點,DP所在直線為x軸,DC所在直線為y軸,DA所在直線為z軸建立空間直角坐標(biāo)系,
設(shè)正方形ABCD的邊長為a,
則C(0,a,0),A(0,0,a),
由平面幾何知識可求得F(34a,34a,0),
所以CF→=(34a,-14a,0),
DF→=(34a,34a,0),
DA→=(0,0,a),
所以CF→ DF→=(34a,-14a,0)(34a,34a,0)=0,
CF→DA→=(34a,-14a,0)(0,0,a)=0,
故CF⊥DF,CF⊥DA.
又DF∩DA=D,
所以CF⊥平面ADF.
(2)解:可求得E(34a,0,0),
則AE→=(34a,0,-a),
又AF→=(34a,34a,-a),
設(shè)平面AEF的法向量為n=(x,y,z),
則nAE→=(x,y,z)(34a,0,-a)=34ax-az=0,
nAF→=(x,y,z)(34a,34a,-a)
=34ax+34ay-az=0,
取x=1,得平面AEF的一個法向量n=(1,0,34).
又由(1)知平面ADF的一個法向量為CF→=(34a,-14a,0),
故cos
=(1,0,34)(34a,-14a,0)19412a=25719,
由圖可知二面角DAFE為銳二面角,
所以其余弦值為25719.
2.(1)證明:如圖,在棱BE上取點M,使得BM=2ME,連接BQ并延長,交CE于點N.
則在△ABE中,
又AP=2PE,
所以PM∥AB,
又四邊形ABCD為平行四邊形,
所以AB∥CD,所以PM∥CD.
在△BCE中,Q為重心,
所以BQ=2QN,又BM=2ME,
所以MQ∥EC.
又因為PM∩MQ=M,CD∩EC=C,
所以平面MPQ∥平面DEC.
又PQ?平面MPQ,
所以PQ∥平面EDC.
(2)解:在△ABD中,∠BAD=π6,AD=3,AB=1,
由余弦定理可得,
BD2=AB2+AD2-2ABADcos∠BAD=12+(3)2-213cosπ6=1,
所以BD=1.取AD的中點O,
連接EO,OB,
在△EAD中,EA=ED=AD=3,
所以EO⊥AD,且EO=32AD=32.
又因為平面EAD⊥平面ABCD,平面EAD∩平面ABCD=AD,
所以EO⊥平面ABCD,
又在△ABD中,AB=BD=1,AD=3,
所以O(shè)B⊥AD,且OB=12,
如圖,以O(shè)為坐標(biāo)原點,
分別以O(shè)A,OB,OE所在直線為x,y,z軸建立空間直角坐標(biāo)系.
則A(32,0,0),D(-32,0,0),B(0,12,0),E(0,0,32),F(-3,12,32).
則AB→=(-32,12,0),
AE→=(-32,0,32),
DE→=(32,0,32),DF→=(-32,12,32).
設(shè)平面ABE的法向量為m=(x1,y1,z1),
則由m⊥AB→,m⊥AE→,
可得mAB→=-32x1+12y1=0,mAE→=-32x1+32z1=0,
整理得3x1-y1=0,3x1-3z1=0.
令z1=1,則x1=3,y1=3,
所以m=(3,3,1)為平面ABE的一個法向量.
設(shè)平面DEF的法向量為n=(x2,y2,z2),
則由n⊥DE→,n⊥DF→,可得nDE→=32x2+32z2=0,nDF→=-32x2+12y2+32z2=0,
整理得x2+3z2=0,3x2-y2-3z2=0.
令z2=-1,
則x2=3,y2=6.
所以n=(3,6,-1)為平面DEF的一個法向量.
所以cos=mn|m||n|
=33+36+1(-1)(3)2+32+12(3)2+62+(-1)2=13013,
設(shè)平面DEF與平面EAB所成銳二面角為θ,
則cos θ=cos=13013.
3.解:(1)易知A(0,0,2),B1(0,4,0),A1(0,4,2).
當(dāng)λ=12時,因為BC=CD=2,∠BCC1=π3,
所以C(3,-1,0),D(3,1,0).
所以AB1→=(0,4,-2),A1D→=(3,-3,-2),
所以cos=AB1→A1D→|AB1→||A1D→|
=03+4(-3)+(-2)(-2)42+(-2)2(3)2+(-3)2+(-2)2
=-55.
故異面直線AB1與A1D的夾角的余弦值為55.
(2)由CD=λCC1可知,D(3,4λ-1,0),
所以DB1→=(-3,5-4λ,0),
由(1)知,AB1→=(0,4,-2).
設(shè)平面AB1D的法向量為m=(x,y,z),
則AB1→m=0,DB1→m=0,即4y-2z=0,(5-4λ)y-3x=0.
令y=1,解得x=5-4λ3,z=2,
所以平面AB1D的一個法向量為m=(5-4λ3,1,2).
設(shè)平面A1B1D的法向量為n=(x′,y′,z′),
則B1A1→n=0,DB1→n=0,即2z=0,(5-4λ)y-3x=0,
令y′=1,解得x′=5-4λ3,z′=0,
所以平面A1B1D的一個法向量為n=(5-4λ3,1,0).
因為二面角AB1DA1的平面角為π4,
所以|cos|=|mn|m||n||
=|5-4λ35-4λ3+11+20|(5-4λ3)2+12+22(5-4λ3)2+12
=22,
即(5-4λ)2=9,
解得λ=12或λ=2(舍),故λ的值為12.
4.(1)證明:在梯形ABCD中,
因為AB∥CD,AD=CD=BC=1,
又因為∠BCD=2π3,所以AB=2,
所以AC2=AB2+BC2-2ABBCcos 60=3.
所以AB2=AC2+BC2.
所以BC⊥AC.
因為CF⊥平面ABCD,AC?平面ABCD,
所以AC⊥CF,
而CF∩BC=C,
所以AC⊥平面BCF,
因為EF∥AC,
所以EF⊥平面BCF.
(2)解:由(1)可建立分別以直線CA,CB,CF為x軸,y軸,z軸的空間直角坐標(biāo)系如圖所示,
AD=CD=BC=CF=1,
令FM=λ(0≤λ≤3),則C(0,0,0),A(3,0,0),B(0,1,0),M(λ,0,1),
所以AB→=(-3,1,0),BM→=(λ,-1,1),
設(shè)n1=(x,y,z)為平面MAB的一個法向量,
由n1AB→=0,n1BM→=0,得-3x+y=0,λx-y+z=0,取x=1,
則n1=(1,3,3-λ),
因為n2=(1,0,0)是平面FCB的一個法向量,
所以cos θ=|n1n2||n1||n2|
=11+3+(3-λ)21
=1(λ-3)2+4,
因為0≤λ≤3,
所以當(dāng)λ=0時,cos θ有最小值77,
所以點M與點F重合時,
平面MAB與平面FCB所成銳二面角最大,此時二面角的余弦值為77.
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