2009年高考數(shù)學(xué)難點突破專題輔導(dǎo)二十七
難點27 求空間的角
空間的角是空間圖形的一個要素,在異面直線所成的角���、線面角���、二面角等知識點上,較好地考查了學(xué)生的邏輯推理能力以及化歸的數(shù)學(xué)思想.
●難點磁場
(★★★★★)如圖�,α―l―β為60°的二面角,等腰直角三角形MPN的直角頂點P在l上����,M∈α,N∈β,且MP與β所成的角等于NP與α所成的角.
(1)求證:MN分別與α、β所成角相等��;
(2)求MN與β所成角.
●案例探究
[例1]在棱長為a的正方體ABCD―A′B′C′D′中�����,E�、F分別是BC、A′D′的中點.
(1)求證:四邊形B′EDF是菱形����;
(2)求直線A′C與DE所成的角;
(3)求直線AD與平面B′EDF所成的角�;
(4)求面B′EDF與面ABCD所成的角.
命題意圖:本題主要考查異面直線所成的角�、線面角及二面角的一般求法���,綜合性較強���,屬★★★★★級題目.
知識依托:平移法求異面直線所成的角,利用三垂線定理求作二面角的平面角.
錯解分析:對于第(1)問����,若僅由B′E=ED=DF=FB′就斷定B′EDF是菱形是錯誤的,因為存在著四邊相等的空間四邊形����,必須證明B′、E����、D�����、F四點共面.
技巧與方法:求線面角關(guān)鍵是作垂線���,找射影���,求異面直線所成的角采用平移法.求二面角的大小也可應(yīng)用面積射影法.
(1)證明:如上圖所示����,由勾股定理���,得B′E=ED=DF=FB′=
a,下證B′���、E、D����、F四點共面,取AD中點G���,連結(jié)A′G�、EG��,由EG
ABA′B′知���,B′EGA′是平行四邊形.
∴B′E∥A′G,又A′F
DG,∴A′GDF為平行四邊形.
∴A′G∥FD��,∴B′��、E���、D���、F四點共面
故四邊形B′EDF是菱形.
(2)解:如圖所示,在平面ABCD內(nèi)���,過C作CP∥DE��,交直線AD于P���,
則∠A′CP(或補角)為異面直線A′C與DE所成的角.
在△A′CP中,易得A′C=
a����,CP=DE=a,A′P=
a
由余弦定理得cosA′CP=
故A′C與DE所成角為arccos.
(3)解:∵∠ADE=∠ADF,∴AD在平面B′EDF內(nèi)的射影在∠EDF的平分線上.如下圖所示.
又∵B′EDF為菱形,∴DB′為∠EDF的平分線��,
故直線AD與平面B′EDF所成的角為∠ADB′
在Rt△B′AD中��,AD=
a���,AB′=a,B′D=a
則cosADB′=
故AD與平面B′EDF所成的角是arccos.
(4)解:如圖���,連結(jié)EF、B′D�����,交于O點�,顯然O為B′D的中點,從而O為正方形ABCD―A′B′C′D的中心.
作OH⊥平面ABCD�����,則H為正方形ABCD的中心�����,
再作HM⊥DE���,垂足為M���,連結(jié)OM,則OM⊥DE����,
故∠OMH為二面角B′―DE′―A的平面角.
在Rt△DOE中��,OE=
a,OD=
a,斜邊DE=a,
則由面積關(guān)系得OM=
a
在Rt△OHM中���,sinOMH=
故面B′EDF與面ABCD所成的角為arcsin
.
[例2]如下圖,已知平行六面體ABCD―A1B1C1D1中�����,底面ABCD是邊長為a的正方形���,側(cè)棱AA1長為b,且AA1與AB���、AD的夾角都是120°.
求:(1)AC1的長;
(2)直線BD1與AC所成的角的余弦值.
命題意圖:本題主要考查利用向量法來解決立體幾何問題��,屬★★★★★級題目.
知識依托:向量的加����、減及向量的數(shù)量積.
錯解分析:注意<
>=<
,
>=120°而不是60°,<
>=90°.
技巧與方法:數(shù)量積公式及向量、模公式的巧用��、變形用.
∴BD1與AC所成角的余弦值為
.
●錦囊妙計
空間角的計算步驟:一作����、二證、三算
1.異面直線所成的角
范圍:0°<θ≤90°
方法:①平移法����;②補形法.
2.直線與平面所成的角
范圍:0°≤θ≤90°
方法:關(guān)鍵是作垂線,找射影.
3.二面角
方法:①定義法���;②三垂線定理及其逆定理�����;③垂面法.
注:二面角的計算也可利用射影面積公式S′=Scosθ來計算
●殲滅難點訓(xùn)練
一�、選擇題
1.(★★★★★)在正方體ABCD―A1B1C1D1中�,M為DD1的中點,O為底面ABCD的中心�����,P為棱A1B1上任意一點����,則直線OP與直線AM所成的角是( )
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2.(★★★★★)設(shè)△ABC和△DBC所在兩平面互相垂直,且AB=BC=BD=a,∠CBA=
∠CBD=120°,則AD與平面BCD所成的角為( )
A.30° B.45° C.60° D.75°
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二���、填空題
3.(★★★★★)已知∠AOB=90°,過O點引∠AOB所在平面的斜線OC���,與OA��、OB分別成45°��、60°���,則以OC為棱的二面角A―OC―B的余弦值等于_________.
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4.(★★★★)正三棱錐的一個側(cè)面的面積與底面積之比為2∶3,則這個三棱錐的側(cè)面和底面所成二面角的度數(shù)為_________.
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三、解答題
5.(★★★★★)已知四邊形ABCD為直角梯形��,AD∥BC�,∠ABC=90°,PA⊥平面AC,且PA=AD=AB=1,BC=2
(1)求PC的長��;
(2)求異面直線PC與BD所成角的余弦值的大����;
(3)求證:二面角B―PC―D為直二面角.
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6.(★★★★)設(shè)△ABC和△DBC所在的兩個平面互相垂直���,且AB=BC=BD�,∠ABC=
∠DBC=120°
求:(1)直線AD與平面BCD所成角的大������;
(2)異面直線AD與BC所成的角��;
(3)二面角A―BD―C的大小.
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7.(★★★★★)一副三角板拼成一個四邊形ABCD,如圖�����,然后將它沿BC折成直二面角.
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(1)求證:平面ABD⊥平面ACD�����;
(2)求AD與BC所成的角����;
(3)求二面角A―BD―C的大小.
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8.(★★★★★)設(shè)D是△ABC的BC邊上一點,把△ACD沿AD折起���,使C點所處的新位置C′在平面ABD上的射影H恰好在AB上.
(1)求證:直線C′D與平面ABD和平面AHC′所成的兩個角之和不可能超過90°�;
(2)若∠BAC=90°�,二面角C′―AD―H為60°,求∠BAD的正切值.
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???
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難點磁場
(1)證明:作NA⊥α于A��,MB⊥β于B,連接AP、PB����、BN、AM�,再作AC⊥l于C,BD⊥l于D��,連接NC�、MD.
∵NA⊥α,MB⊥β,∴∠MPB、∠NPA分別是MP與β所成角及NP與α所成角�,∠MNB,∠NMA分別是MN與β,α所成角�����,∴∠MPB=∠NPA.
在Rt△MPB與Rt△NPA中����,PM=PN,∠MPB=∠NPA���,∴△MPB≌△NPA����,∴MB=NA.
在Rt△MNB與Rt△NMA中,MB=NA��,MN是公共邊�,∴△MNB≌△NMA,∴∠MNB=∠NMA����,即(1)結(jié)論成立.
(2)解:設(shè)∠MNB=θ,MN=a,則PB=PN=a,MB=NA=asinθ,NB=acosθ?,∵MB⊥β,BD⊥l,∴MD⊥l,∴∠MDB是二面角α―l―β的平面角��,
∴∠MDB=60°�,同理∠NCA=60°,
∴BD=AC=
asinθ,CN=DM=
asinθ,
∵MB⊥β�����,MP⊥PN���,∴BP⊥PN
∵∠BPN=90°,∠DPB=∠CNP,∴△BPD∽△PNC,∴
整理得�,16sin4θ-16sin2θ+3=0
解得sin2θ=
,sinθ=
�����,當(dāng)sinθ=時��,CN=
asinθ= a>PN不合理,舍去.
∴sinθ=
,∴MN與β所成角為30°.
殲滅難點訓(xùn)練
一����、1.解析:(特殊位置法)將P點取為A1,作OE⊥AD于E�����,連結(jié)A1E���,則A1E為OA1的射影����,又AM⊥A1E�����,∴AM⊥OA1���,即AM與OP成90°角.
答案:D
2.解析:作AO⊥CB的延長線�����,連OD�����,則OD即為AD在平面BCD上的射影��,
∵AO=OD=a,∴∠ADO=45°.
答案:B
二���、3.解析:在OC上取一點C��,使OC=1�,過C分別作CA⊥OC交OA于A�����,CB⊥OC交OB于B�,則AC=1����,,OA=��,BC=�����,OB=2,Rt△AOB中����,AB2=6,△ABC中�,由余弦定理,得cosACB=-.
答案:-
4.解析:設(shè)一個側(cè)面面積為S1�,底面面積為S,則這個側(cè)面在底面上射影的面積為
�����,由題設(shè)得
���,設(shè)側(cè)面與底面所成二面角為θ,則cosθ=
,∴θ=60°.
答案:60°
三���、5.(1)解:因為PA⊥平面AC,AB⊥BC,∴PB⊥BC,即∠PBC=90°,由勾股定理得PB=
.
∴PC=
.
(2)解:如圖����,過點C作CE∥BD交AD的延長線于E,連結(jié)PE����,則PC與BD所成的角為∠PCE或它的補角.
∵CE=BD=�,且PE=
∴由余弦定理得cosPCE=
∴PC與BD所成角的余弦值為
.
(3)證明:設(shè)PB�����、PC中點分別為G��、F����,連結(jié)FG、AG��、DF���,則GF∥BC∥AD����,且GF=BC=1=AD����,從而四邊形ADFG為平行四邊形�,
又AD⊥平面PAB,∴AD⊥AG,即ADFG為矩形�,DF⊥FG.
在△PCD中,PD=��,CD=����,F為BC中點,∴DF⊥PC
從而DF⊥平面PBC�����,故平面PDC⊥平面PBC�����,即二面角B―PC―D為直二面角.?
6.解:(1)如圖�����,在平面ABC內(nèi)���,過A作AH⊥BC���,垂足為H,則AH⊥平面DBC,
∴∠ADH即為直線AD與平面BCD所成的角.由題設(shè)知△AHB≌△AHD�,則DH⊥BH,AH=DH����,
∴∠ADH=45°
(2)∵BC⊥DH,且DH為AD在平面BCD上的射影�����,
∴BC⊥AD���,故AD與BC所成的角為90°.
(3)過H作HR⊥BD����,垂足為R����,連結(jié)AR,則由三垂線定理知����,AR⊥BD����,故∠ARH為二面角A―BD―C的平面角的補角.設(shè)BC=a,則由題設(shè)知�,AH=DH=
,在△HDB中����,HR=
a,∴tanARH=
=2
故二面角A―BD―C大小為π-arctan2.
7.(1)證明:取BC中點E�����,連結(jié)AE���,∵AB=AC���,∴AE⊥BC
∵平面ABC⊥平面BCD,∴AE⊥平面BCD�,
∵BC⊥CD,由三垂線定理知AB⊥CD.
又∵AB⊥AC��,∴AB⊥平面BCD����,∵AB
平面ABD.
∴平面ABD⊥平面ACD.
(2)解:在面BCD內(nèi),過D作DF∥BC����,過E作EF⊥DF����,交DF于F�,由三垂線定理知AF⊥DF,∠ADF為AD與BC所成的角.
設(shè)AB=m�,則BC=m,CE=DF=
m,CD=EF=
m
即AD與BC所成的角為arctan
(3)解:∵AE⊥面BCD��,過E作EG⊥BD于G�����,連結(jié)AG���,由三垂線定理知AG⊥BD��,
∴∠AGE為二面角A―BD―C的平面角
∵∠EBG=30°�,BE=m,∴EG=
m?
又AE=m,∴tanAGE=
=2,∴∠AGE=arctan2.
即二面角A―BD―C的大小為arctan2.
8.(1)證明:連結(jié)DH����,∵C′H⊥平面ABD,∴∠C′DH為C′D與平面ABD所成的角且平面C′HA⊥平面ABD����,過D作DE⊥AB,垂足為E����,則DE⊥平面C′HA.
故∠DC′E為C′D與平面C′HA所成的角
∵sinDC′E=
≤
=sinDC′H
∴∠DC′E≤∠DC′H,
∴∠DC′E+∠C′DE≤∠DC′H+∠C′DE=90°
(2)解:作HG⊥AD,垂足為G���,連結(jié)C′G,
則C′G⊥AD��,故∠C′GH是二面角C′―AD―H的平面角
即∠C′GH=60°����,計算得tanBAD=.
