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    第七章 第八节 “立体几何”大题增分策略课件PPT
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    第七章 第八节 “立体几何”大题增分策略课件PPT

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    这是一份第七章 第八节 “立体几何”大题增分策略课件PPT,文件包含第八节“立体几何”大题增分策略ppt、课时跟踪检测四十六“立体几何”大题增分策略doc等2份课件配套教学资源,其中PPT共48页, 欢迎下载使用。

    课时跟踪检测(四十六)  立体几何大题增分策略

    1.如图,四棱锥P­ABCD的底面ABCD为矩形,PA平面ABCD,点E是棱PD的中点,点FPC的中点.

    (1)证明:PB平面AEC.

    (2)若四边形ABCD为正方形,探究在什么条件下,二面角C­AF­D大小为60°

    解:(1)证明:连接BD,设ACBDO,连接OE

    因为四边形ABCD为矩形,

    所以点OBD的中点,

    因为点E是棱PD的中点,

    所以PBEO

    又因为PB平面AECEO平面AEC

    所以PB平面AEC.

    (2)由题意知ABADAP两两垂直,以A坐标原点,以ABADAP所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,

    ABAD2aAP2c

    A(0,0,0)C(2a,2a,0)D(02a,0)P(0,0,2c)F(aac)

    因为z平面CAF

    所以设平面CAF的一个法向量为n(x,1,0)

    (2a,2a,0)

    所以·n2ax2a0,得x=-1

    所以n(1,1,0)

    因为y平面DAF

    所以设平面DAF的一个法向量为m(1,0z)

    (aac),所以·macz0,得z=-

    所以m

    所以cos 60°,得ac.

    即当AP等于正方形ABCD的边长时,二面角C­AF­D的大小为60°.

     

    2.现需要设计一个仓库,它由上下两部分组成,上部的形状是正四棱锥P­A1B1C1D1,下部的形状是正四棱柱ABCD­A1B1C1D1(如图所示),并要求正四棱柱的高O1O是正四棱锥的高PO14倍.

    (1)AB6 mPO12 m,则仓库的容积是多少?

    (2)若正四棱锥的侧棱长为6 m,则当PO1为多少时,仓库的容积最大?

    解:(1)PO12O1O4PO18.

    因为A1B1AB6

    所以正四棱锥P­A1B1C1D1的体积

    V·A1B·PO1×62×224(m3)

    正四棱柱ABCD­A1B1C1D1的体积

    VAB2·O1O62×8288(m3)

    所以仓库的容积VVV24288312(m3)

    (2)A1B1a mPO1h m

    0h6O1O4h.连接O1B1.

    因为在RtPO1B1中,

    O1BPOPB

    所以2h236

    a22(36h2)

    于是仓库的容积VVVa2·4ha2·ha2h(36hh3)0h6

    从而V(363h2)26(12h2)

    V0,得h2h=-2(舍去)

    0h2时,V0V是单调增函数;

    2h6时,V0V是单调减函数.

    故当h2时,V取得极大值,也是最大值.

    因此,当PO12 m时,仓库的容积最大.

    3(2020·潍坊一模)如图,在等腰直角三角形ADP中,A90°AD3BC分别是APDP上的点,且BCADEF分别是ABPC的中点,现将PBC沿BC折起,得到四棱锥P­ABCD,连接EF.

    (1)证明:EF平面PAD.

    (2)是否存在点B,当将PBC沿BC折起到PAAB时,二面角P­CD­E的余弦值等于?若存在,求出AB的长;若不存在,请说明理由.

    解:(1)证明:如图,作CMAB,交AD于点M,连接PM

    PM的中点N连接ANFN.

    由中位线定理得FNCM,且FNCM

    EAB的中点,

    AECM,且AECM

    FNAE,且FNAE

    四边形AEFN是平行四边形,EFAN.

    AN平面PADEF平面PAD

    EF平面PAD.

    (2)存在点B,当将PBC沿BC折起到PAAB时,二面角P­CD­E的余弦值等于.

    理由如下:

    BCABBCPB,且ABPBB

    BC平面PAB,又BCAD

    AD平面PAB

    PAAD,又ABADPAAB

    A为坐标原点,ABADAP所在直线分别为xyz轴,建立如图所示的空间直角坐标系.

    ABa,则PBBC3a

    PBAB,得0aPA

    A(0,0,0)C(a,3a,0)

    P(0,0)D(0,3,0)

    (a,-a,0)(0,-3)

    设平面PCD的一个法向量为n(xyz)

    y1,得n.

    易知平面CDE的一个法向量为m(0,0,1)

    依题意得

    解得a1,即AB1.

    存在点B,当将PBC沿BC折起到PAAB时,二面角P­CD­E的余弦值等于AB的长为1.

    4.如图,在圆柱W中,点O1O2分别为上、下底面的圆心,平面MNFE是轴截面,点H在上底面圆周上(异于点NF),点G为下底面圆弧ME的中点,点H与点G在平面MNFE的同侧,圆柱W的底面半径为1,高为2.

    (1)若平面FNH平面NHG,求证:NGFH

    (2)若直线NH与平面NFG所成线面角α的正弦值等于,求证:平面NHG与平面MNFE所成锐二面角的平面角大于.

    证明:(1)因为平面FNH平面NHG,平面FNH平面NHGNH

    NHFHFH平面FHN

    所以FH平面NHG,又NG平面NHG

    所以FHNG.

     

    (2)以点O2为坐标原点,分别以O2GO2EO2O1所在直线为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系O2­xyz

    N(0,-1,2)G(1,0,0)F(0,1,2)

    H(mn,2)(由图知m>0)

    m2n21

    (mn1,0)

    设平面NFG的法向量为n1(x1y1z1)

    因为

    所以

    x12,则n1(2,0,1)

    因此sin α|cosn1|

    .

    所以2m23n3

    解得(舍去)

    所以H.

    设平面NHG的法向量为n2(x2y2z2)

    因为

    所以

    x21,即n2.

    设平面NHG与平面MNFE所成锐二面角为θ.

    因为平面MNFE的一个法向量n3(1,0,0)

    所以cos θ<

    所以平面NHG与平面MNFE所成锐二面角的平面角大于.

    5.如图1,已知等边ABC的边长为3,点MN分别是边ABAC上的点,且BM2MAAN2NC.如图2,将AMN沿MN折起到AMN的位置.

    (1)求证:平面ABM平面BCNM

    (2)给出三个条件:AMBC二面角A­MN­C的大小为60°AB.在这三个条件中任选一个,补充在下面问题的条件中,并作答.

    ________时,在线段BC上是否存在一点P,使直线PA与平面ABM所成角的正弦值为?若存在,求出PB的长;若不存在,请说明理由.

    解:(1)证明:由已知得AM1AN2A60°

    MN2AM2AN22AM·ANcos 60°,解得MN

    AN2AM2MN2

    MNABMNAMMNMB

    MBAMMMN平面ABM.

    MN平面BCNM平面ABM平面BCNM.

    (2)若选条件AMBC,由(1)AMMNBCMN是两条相交直线,

    AM平面BCNM.

    M为原点,MBMNMA分别为xyz轴建立如图所示的空间直角坐标系.

    A(0,0,1),设P(2aa,0),其中0<a,则(2aa,-1)

    易知平面ABM的法向量为n(0,1,0)

    设直线PA与平面ABM所成角为θ

    sin θ|cosn|

    解得a>,故不存在P满足条件.

    若选条件二面角A­MN­C的大小为60°,由(1)AMB即为二面角A­MN­C的平面角,∴∠AMB60°.AAOBM,垂足为O,则AO平面BCNM.在平面BCNM中,

    连接OC,经计算可知OCOB.

    O为原点,OBOCOA分别为xyz轴建立如图所示的空间直角坐标系.

    A

    P,其中0<a

    .

    易知平面ABM的法向量为n(0,1,0)

    设直线PA与平面ABM所成角为θ

    sin θ|cosn|

    解得aa3(舍去)

    故存在P满足条件,这时PB3.

    若选条件AB,在ABM中,由余弦定理得:

    AB2MB2MA22MB·MAcosAMB

    7412×2×1×cosAMB

    解得cosAMB=-,故AMB120°.

    AAOBM,垂足为O,则AO平面BCNM.

    在平面BCNM中,作ODOB,点DBM的右侧.

    O为原点,OBODOA分别为xyz轴建立如图所示的空间直角坐标系.

    A

    P,其中0<a

    .

    易知平面ABM的法向量为n(0,1,0)

    设直线PA与平面ABM所成角为θ

    sin θ|cosn|

    ,化简得2a215a210.

    解得a>,故不存在P满足条件.

    6(2020·新高考全国卷)如图,四棱锥P­ABCD的底面为正方形,PD底面ABCD.设平面PAD与平面PBC的交线为l.

    (1)证明:l平面PDC

    (2)已知PDAD1Ql上的点,求PB与平面QCD所成角的正弦值的最大值.

    解:(1)证明:因为PD底面ABCD,所以PDAD.

    又底面ABCD为正方形,所以ADDC.

    因为PDDCD,所以AD平面PDC.

    因为ADBCAD平面PBCBC平面PBC

    所以AD平面PBC.

    因为平面PAD平面PBClAD平面PAD

    所以lAD.所以l平面PDC.

    (2)D为坐标原点,的方向为x轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D­xyz

    D(0,0,0)C(0,1,0)B(1,1,0)P(00,1)(0,1,0)(1,1,-1).由(1)可设Q(a,0,1),则(a,0,1)

    n(xyz)是平面QCD的法向量,

    可取n(1,0a)

    所以cosn〉=.

    PB与平面QCD所成角为θ

    sin θ× .

    因为,当且仅当a1时等号成立,

    所以PB与平面QCD所成角的正弦值的最大值为.

     

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