内容正文:
第一章 空间向量与立体几何
1.4 空间向量的应用
1.4.1 用空间向量研究直线、
平面的位置关系
第2课时 空间中直线、平面的垂直
(教师独具内容)
课程标准:能用向量语言表述直线与直线、直线与平面、平面与平面的垂直关系.
教学重点:利用直线的方向向量和平面的法向量判定并证明空间中的垂直关系.
教学难点:1.明确直线与平面垂直的本质是直线的方向向量与平面的法向量平行.2.明确两平面垂直的本质是两平面的法向量垂直.
核心素养:通过利用向量方法解决空间中直线、平面的垂直问题,把几何问题转化为代数问题解决,提升数学运算、逻辑推理及直观想象素养.
核心概念掌握
核心素养形成
随堂水平达标
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核心概念掌握
u1⊥u2
u1·u2=0
u1∥n1
∃λ∈R,使得u1=λn1
n1⊥n2
n1·n2=0
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感悟提升 利用空间向量证明两直线垂直的常用方法及步骤
(1)基向量法:①选取三个不共面的已知向量(通常是它们的模及其两两夹角为已知)为空间的一个基底;②把两直线的方向向量用基底表示;③利用向量的数量积运算,计算出两直线的方向向量的数量积为0;④由方向向量垂直得到两直线垂直.
(2)坐标法:①根据已知条件和图形特征,建立适当的空间直角坐标系,正确地写出各点的坐标;②根据所求出点的坐标求出两直线方向向量的坐标;③计算两直线方向向量的数量积为0;④由方向向量垂直得到两直线垂直.
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感悟提升 向量法证明线面垂直的两种思路
(1)根据线面垂直的判定定理证明:求出直线的方向向量,在平面内找两条相交直线,并分别求出表示它们的方向向量,计算两组向量的数量积为0,得到该直线与平面内的两条相交直线都垂直.
(2)法向量法:求出直线的方向向量与平面的法向量,用向量法判断直线的方向向量与平面的法向量平行.
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感悟提升 证明面面垂直的两种方法
(1)常规法:利用面面垂直的判定定理转化为线面垂直、线线垂直去证明.
(2)向量法:证明两个平面的法向量互相垂直.
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R
知识点 空间中垂直关系的向量表示
设直线l1,l2的方向向量分别为u1,u2,平面α,β的法向量分别为n1,n2.
线线垂直
l1⊥l2⇔eq \x(\s\up1(01))_________⇔eq \x(\s\up1(02))_________
线面垂直
l1⊥α⇔eq \x(\s\up1(03))_______⇔eq \x(\s\up1(04))____________________
面面垂直
α⊥β⇔eq \x(\s\up1(05))_________⇔eq \x(\s\up1(06))_________
[提醒] 证明直线与平面垂直时,直线l的方向向量必须与平面α内两条相交直线的方向向量都垂直.
1.(线线垂直)设l1的一个方向向量为a=(1,3,-2),l2的一个方向向量为b=(-4,3,m),若l1⊥l2,则m=( )
A.1
B.eq \f(5,2)
C.eq \f(1,2)
D.3
2.(线面垂直)若直线l的方向向量为m,平面α的法向量为n,则能使l⊥α的是( )
A.m=(0,2,1),n=(-1,0,1)
B.m=(1,3,5),n=(1,0,1)
C.m=(1,2,0),n=(-2,-4,0)
D.m=(1,-1,3),n=(0,3,1)
3.(面面垂直)已知平面α与平面β垂直,若平面α与平面β的法向量分别为u=(-1,0,5),v=(t,5,1),则t的值为________.
题型一利用向量法证明线线垂直
如图,已知正三棱柱ABC-A1B1C1的各棱长都为1,M是底面上BC边的中点,N是侧棱CC1上的点,且CN=eq \f(1,4)CC1.求证:AB1⊥MN.
证明 证法一:设eq \o(AB,\s\up6(→))=a,eq \o(AC,\s\up6(→))=b,eq \o(AA1,\s\up6(→))=c,则由已知条件和正三棱柱的性质,得|a|=|b|=|c|=1,
a·c=b·c=0,eq \o(AB1,\s\up6(→))=a+c,
eq \o(AM,\s\up16(→))=eq \f(1,2)(a+b),eq \o(AN,\s\up16(→))=b+eq \f(1,4)c,
eq \o(MN,\s\up16(→))=eq \o(AN,\s\up16(→))-eq \o(AM,\s\up16(→))=-eq \f(1,2)a+eq \f(1,2)b+eq \f(1,4)c,
∴eq \o(AB1,\s\up16(→))·eq \o(MN,\s\up16(→))=(a+c)·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2)a+\f(1,2)b+\f(1,4)c))
=-eq \f(1,2)+eq \f(1,2)cos60°+0-0+0+eq \f(1,4)=0.
∴eq \o(AB1,\s\up16(→))⊥eq \o(MN,\s\up16(→)),∴AB1⊥MN.
证法二:设AB的中点为O,作OO1∥AA1,交A1B1于点O1.以O为原点,建立如图所示的空间直角坐标系.
由已知得,Aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2) ,0,0)),Beq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2) ,0,0)),
Ceq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(\r(3),2) ,0)),Neq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(\r(3),2) ,\f(1,4))),B1eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2) ,0,1)),
∵M为BC的中点,∴Meq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,4),\f(\r(3),4),0)).
∴eq \o(MN,\s\up16(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,4),\f(\r(3),4),\f(1,4))),eq \o(AB1,\s\up16(→))=(1,0,1),
∴eq \o(MN,\s\up16(→))·eq \o(AB1,\s\up16(→))=-eq \f(1,4)+0+eq \f(1,4)=0.
∴eq \o(MN,\s\up16(→))⊥eq \o(AB1,\s\up16(→)),∴AB1⊥MN.
[跟踪训练1] (2024·秦皇岛一中高二期中)如图,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,四边形ABCD是矩形,PA=AB=1,F是PB的中点,点E在边BC上移动.
求证:无论点E在边BC上的何处,都有PE⊥AF.
证明 证法一:以A为原点,AD,AB,AP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.设AD=a,
则A(0,0,0),P(0,0,1),B(0,1,0),C(a,1,0),
于是Feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,2),\f(1,2))).
∵点E在边BC上,设E(m,1,0),
∴eq \o(PE,\s\up16(→))=(m,1,-1),eq \o(AF,\s\up16(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,2),\f(1,2))),
∴eq \o(PE,\s\up16(→))·eq \o(AF,\s\up16(→))=0,∴PE⊥AF,
∴无论点E在边BC上的何处,都有PE⊥AF.
证法二:由点E在边BC上,可设eq \o(BE,\s\up16(→))=λeq \o(BC,\s\up16(→)),
于是eq \o(PE,\s\up16(→))·eq \o(AF,\s\up16(→))=(eq \o(PA,\s\up16(→))+eq \o(AB,\s\up16(→))+eq \o(BE,\s\up16(→)))·eq \f(1,2)(eq \o(AP,\s\up16(→))+eq \o(AB,\s\up16(→)))=eq \f(1,2)(eq \o(PA,\s\up16(→))+eq \o(AB,\s\up16(→))+λeq \o(BC,\s\up16(→)))·(eq \o(AB,\s\up16(→))+eq \o(AP,\s\up16(→)))=eq \f(1,2)(eq \o(PA,\s\up16(→))·eq \o(AB,\s\up16(→))+eq \o(PA,\s\up16(→))·eq \o(AP,\s\up16(→))+eq \o(AB,\s\up16(→))·eq \o(AB,\s\up16(→))+eq \o(AB,\s\up16(→))·eq \o(AP,\s\up16(→))+λeq \o(BC,\s\up16(→))·eq \o(AB,\s\up16(→))+λeq \o(BC,\s\up16(→))·eq \o(AP,\s\up16(→)))=eq \f(1,2)×(0-1+1+0+0+0)=0,
∴eq \o(PE,\s\up16(→))⊥eq \o(AF,\s\up16(→)).
故无论点E在边BC上的何处,都有PE⊥AF.
题型二 利用向量法证明线面垂直
求证:EF⊥平面B1AC.
证明 证法一:设eq \o(AB,\s\up16(→))=a,eq \o(AD,\s\up16(→))=c,eq \o(AA1,\s\up16(→))=b,
则a·b=a·c=b·c=0,
∵eq \o(EF,\s\up16(→))=eq \o(EB1,\s\up16(→))+eq \o(B1F,\s\up16(→))=eq \f(1,2)(eq \o(BB1,\s\up16(→))+eq \o(B1D1,\s\up16(→)))
=eq \f(1,2)(eq \o(AA1,\s\up16(→))+eq \o(BD,\s\up16(→)))=eq \f(1,2)(eq \o(AA1,\s\up16(→))+eq \o(AD,\s\up16(→))-eq \o(AB,\s\up16(→)))
=eq \f(1,2)(-a+b+c),
eq \o(AB1,\s\up16(→))=eq \o(AB,\s\up16(→))+eq \o(AA1,\s\up16(→))=a+b.
∴eq \o(EF,\s\up16(→))·eq \o(AB1,\s\up16(→))=eq \f(1,2)(-a+b+c)·(a+b)
=eq \f(1,2)(b2-a2+c·a+c·b)
=eq \f(1,2)(|b|2-|a|2+0+0)=0.
∴eq \o(EF,\s\up16(→))⊥eq \o(AB1,\s\up16(→)),即EF⊥AB1,同理,EF⊥B1C.
又AB1∩B1C=B1,AB1,B1C⊂平面B1AC,
∴EF⊥平面B1AC.
证法二:设正方体的棱长为2,以D为原点,DA,DC,DD1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,
则A(2,0,0),C(0,2,0),B1(2,2,2),E(2,2,1),F(1,1,2).
∴eq \o(EF,\s\up16(→))=(-1,-1,1),eq \o(AB1,\s\up16(→))=(0,2,2),eq \o(AC,\s\up16(→))=(-2,2,0),
∴eq \o(EF,\s\up16(→))·eq \o(AB1,\s\up16(→))=(-1,-1,1)·(0,2,2)=0-2+2=0,
eq \o(EF,\s\up16(→))·eq \o(AC,\s\up16(→))=(-1,-1,1)·(-2,2,0)=2-2+0=0,
∴eq \o(EF,\s\up16(→))⊥eq \o(AB1,\s\up16(→)),eq \o(EF,\s\up16(→))⊥eq \o(AC,\s\up16(→)),
∴EF⊥AB1,EF⊥AC.
又AB1∩AC=A,AB1,AC⊂平面B1AC,
∴EF⊥平面B1AC.
证法三:同证法二得eq \o(AB1,\s\up16(→))=(0,2,2),eq \o(AC,\s\up16(→))=(-2,2,0),
eq \o(EF,\s\up16(→))=(-1,-1,1).
设平面B1AC的法向量为n=(x,y,z),
则eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(\o(AB,\s\up16(→))1·n=0,,\o(AC,\s\up16(→))·n=0,))即eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(2y+2z=0,,-2x+2y=0,))
取x=1,则y=1,z=-1,∴n=(1,1,-1),
∴eq \o(EF,\s\up16(→))=-n,∴eq \o(EF,\s\up16(→))∥n,∴EF⊥平面B1AC.
[跟踪训练2] (2024·海南中学高二月考)在正四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,AB=2,AA1=4,E在线段CC1上,且CE=eq \f(1,4)CC1.求证:A1C⊥平面DBE.
证明 在正四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,DA,DC,DD1两两
垂直,
以D为原点,DA,DC,DD1所在直线分别为x轴、y轴、
z轴,建立空间直角坐标系Dxyz,如图,
则D(0,0,0),B(2,2,0),C(0,2,0),A1(2,0,4),E(0,2,1),
eq \o(DE,\s\up16(→))=(0,2,1),eq \o(DB,\s\up16(→))=(2,2,0),
eq \o(A1C,\s\up16(→))=(-2,2,-4),
于是eq \o(A1C,\s\up16(→))·eq \o(DE,\s\up16(→))=4-4=0,
eq \o(A1C,\s\up16(→))·eq \o(DB,\s\up16(→))=-4+4=0,
即A1C⊥DE且A1C⊥DB,
又DE∩DB=B,
DE,DB⊂平面DBE,
所以A1C⊥平面DBE.
题型三 利用向量法证明面面垂直
在四棱锥S-ABCD中,底面ABCD是正方形,AS⊥底面ABCD,且AS=AB,E是SC的中点.求证:平面BDE⊥平面ABCD.
证明 设AS=AB=1,建立如图所示的空间直角坐标系,则
B(1,0,0),D(0,1,0),A(0,0,0),C(1,1,0),S(0,0,1),
Eeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2),\f(1,2),\f(1,2))).
证法一:连接AC,交BD于点O,连接OE,则点O的坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2),\f(1,2),0)).
易知eq \o(AS,\s\up16(→))=(0,0,1),eq \o(OE,\s\up16(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,0,\f(1,2))),
∴eq \o(OE,\s\up16(→))=eq \f(1,2)
eq \o(AS,\s\up16(→)),
∴OE∥AS.
又AS⊥底面ABCD,∴OE⊥平面ABCD.
又OE⊂平面BDE,
∴平面BDE⊥平面ABCD.
证法二:设平面BDE的法向量为n1=(x,y,z).
易知eq \o(BD,\s\up16(→))=(-1,1,0),eq \o(BE,\s\up16(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2),\f(1,2),\f(1,2))),∴eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(n1⊥\o(BD,\s\up16(→)),,n1⊥\o(BE,\s\up16(→)),))
即eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(n1·\o(BD,\s\up16(→))=-x+y=0,,n1·\o(BE,\s\up16(→))=-\f(1,2)x+\f(1,2)y+\f(1,2)z=0.))
取x=1,可得平面BDE的一个法向量为n1=(1,1,0).
∵AS⊥平面ABCD,
∴平面ABCD的一个法向量为n2=eq \o(AS,\s\up16(→))=(0,0,1).
∵n1·n2=0,∴平面BDE⊥平面ABCD.
[跟踪训练3] 三棱锥被平行于底面ABC的平面所截得的几何体如图所示,截面为A1B1C1,∠BAC=90°,A1A⊥平面ABC,A1A=eq \r(3),AB=AC=2A1C1=2,D为BC的中点.证明:平面A1AD⊥平面BCC1B1.
证明 如图,建立空间直角坐标系,则A(0,0,0),B(2,0,
0),C(0,2,0),A1(0,0,eq \r(3)),C1(0,1,eq \r(3)),
因为D为BC的中点,所以点D的坐标为(1,1,0),所以eq \o(AA1,\s\up16(→))
=(0,0,eq \r(3)),eq \o(AD,\s\up16(→))=(1,1,0),eq \o(BC,\s\up16(→))=(-2,2,0),eq \o(CC1,\s\up16(→))=(0,-1,eq \r(3)),
设平面A1AD的法向量为n1=(x1,y1,z1),平面BCC1B1的法向量为n2=(x2,y2,z2).
由eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(n1·\o(AA1,\s\up16(→))=0,,n1·\o(AD,\s\up16(→))=0,))得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(\r(3)z1=0,,x1+y1=0.))
令y1=-1,得x1=1,z1=0,此时n1=(1,-1,0).
由eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(n2·\o(BC,\s\up16(→))=0,,n2·\o(CC1,\s\up16(→))=0,))得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(-2x2+2y2=0,,-y2+\r(3)z2=0.))
令y2=1,得x2=1,z2=eq \f(\r(3),3),此时n2=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1,1,\f(\r(3),3))).
所以n1·n2=1-1+0=0,所以n1⊥n2.
所以平面A1AD⊥平面BCC1B1.
题型四 垂直关系中的探索性问题
如图,正方形ADEF所在的平面和等腰梯形ABCD所在的平面互相垂直,已知BC=4,AB=AD=2.
(1)求证:AC⊥BF;
(2)在线段BE上是否存在一点P,使得平面PAC⊥平面BCEF?若存在,求出eq \f(BP,PE)的值;若不存在,请说明理由.
解 (1)证明:∵平面ADEF⊥平面ABCD,平面ADEF∩平面ABCD=AD,AF⊥AD,AF⊂平面ADEF,∴AF⊥平面ABCD.
∵AC⊂平面ABCD,∴AF⊥AC.
过A作AH⊥BC于H(图略),则BH=1,AH=eq \r(3),CH=3,
∴AC=2eq \r(3),∴AB2+AC2=BC2,
∴AC⊥AB.
∵AB∩AF=A,AB,AF⊂平面FAB,
∴AC⊥平面FAB.∵BF⊂平面FAB,
∴AC⊥BF.
(2)存在.理由如下:
由(1)知,AF,AB,AC两两垂直.以A为原点,AB,AC,AF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Axyz,
则A(0,0,0),B(2,0,0),C(0,2eq \r(3),0),E(-1,eq \r(3),2).
假设在线段BE上存在一点P满足题意,则易知点P不与点B,E重合,设eq \f(BP,PE)=λ(λ>0),
则Peq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2-λ,1+λ),\f(\r(3)λ,1+λ),\f(2λ,1+λ))).
设平面PAC的法向量为m=(x,y,z).
由eq \o(AP,\s\up16(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2-λ,1+λ),\f(\r(3)λ,1+λ),\f(2λ,1+λ))),
eq \o(AC,\s\up16(→))=(0,2eq \r(3),0),
得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(m·\o(AP,\s\up16(→))=\f(2-λ,1+λ)x+\f(\r(3)λ,1+λ)y+\f(2λ,1+λ)z=0,,m·\o(AC,\s\up16(→))=2\r(3)y=0,))
即eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(y=0,,z=\f(λ-2,2λ)x,))取x=1,则z=eq \f(λ-2,2λ),
所以m=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1,0,\f(λ-2,2λ)))为平面PAC的一个法向量.
同理,可求得n=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1,\f(\r(3),3),1))为平面BCEF的一个法向量.
当m·n=0,即λ=eq \f(2,3)时,平面PAC⊥平面BCEF,
故存在满足题意的点P,此时eq \f(BP,PE)=eq \f(2,3).
感悟提升 解决立体几何中探索性问题的基本方法
(1)通常假设题中的数学对象存在(或结论成立),然后在这个前提下进行逻辑推理.
(2)探索性问题的关键是设点:①空间中的点可设为(x,y,z);②坐标平面内的点其中一个坐标为0,如Oxy平面上的点为(x,y,0);③坐标轴上的点两个坐标为0,如z轴上的点为(0,0,z);④直线(线段)AB上的点P,可设为eq \o(AP,\s\up16(→))=λeq \o(AB,\s\up16(→)),表示出点P的坐标,或直接利用向量运算.
[跟踪训练4] (2024·南充一中高二期中)如图,在棱长为1的正方体ABCD-A1B1C1D1中,E为BC的中点.
(1)在B1B上是否存在一点P,使得D1P⊥平面B1AE?
(2)在平面AA1B1B上是否存在一点N,使得D1N⊥平面B1AE?
解 (1)如图,以D为原点,DA,DC,DD1所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系,
则A(1,0,0),Eeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2),1,0)),B1(1,1,1),D1(0,0,1),
eq \o(B1A,\s\up16(→))=(0,-1,-1),
eq \o(B1E,\s\up16(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2),0,-1)).
假设存在点P(1,1,z)满足题意,于是eq \o(D1P,\s\up16(→))=(1,1,z-1),
所以eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(\o(D1P,\s\up16(→))·\o(B1A,\s\up16(→))=0,,\o(D1P,\s\up16(→))·\o(B1E,\s\up16(→))=0,))即eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(0-1-z+1=0,,-\f(1,2)+0-z+1=0,))无解.
故在B1B上不存在一点P,使得D1P⊥平面B1AE.
(2)假设在平面AA1B1B上存在点N,使得D1N⊥平面B1AE.
设N(1,b,c),
则eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(\o(D1N,\s\up16(→))·\o(B1A,\s\up16(→))=0,,\o(D1N,\s\up16(→))·\o(B1E,\s\up16(→))=0,))因为eq \o(D1N,\s\up16(→))=(1,b,c-1),
所以eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(0-b-c+1=0,,-\f(1,2)+0-c+1=0,))解得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(b=\f(1,2),,c=\f(1,2),))
故在平面AA1B1B上存在一点Neq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1,\f(1,2),\f(1,2))),使得D1N⊥平面B1AE.
1.(2024·广州六中高二期中)已知平面α,β的法向量分别是a=(1,2,-2),b=(-2,1,m).若α⊥β,则m=( )
A.0
B.1
C.2
D.3
解析 平面α,β的法向量分别是a=(1,2,-2),b=(-2,1,m),∵α⊥β,∴a·b=-2+2-2m=0,解得m=0.故选A.
2.(2024·重庆开州中学高二月考)已知直线l的一个方向向量为a=(1,2,m),平面α的一个法向量为b=(2,n,2),若l⊥α,则m+n=( )
A.-1
B.0
C.2
D.5
解析 根据题意,直线l的一个方向向量为a=(1,2,m),平面α的一个法向量为b=(2,n,2),因为l⊥α,所以a∥b,则有eq \f(1,2)=eq \f(2,n)=eq \f(m,2),解得m=1,n=4,故m+n=5.故选D.
3.如图所示,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,O是底面正方形ABCD的中心,M是D1D的中点,N是A1B1的中点,则直线NO与AM的位置关系是( )
A.平行
B.相交
C.异面垂直
D.异面不垂直
解析 建立空间直角坐标系,如图所示.设正方体的棱长为2,则A(2,0,0),M(0,0,1),O(1,1,0),N(2,1,2),∴eq \o(NO,\s\up16(→))=(-1,0,-2),eq \o(AM,\s\up16(→))=(-2,0,1).∵eq \o(NO,\s\up16(→))·eq \o(AM,\s\up16(→))=0,∴直线NO与AM的位置关系是异面垂直.
4.直三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1=AB=AC=1,AB⊥AC,N是BC的中点,eq \o(A1P,\s\up16(→))=λeq \o(A1B1,\s\up16(→)),eq \o(C1C,\s\up16(→))=3eq \o(C1M,\s\up16(→)),若PN⊥BM,则λ=________.
解析 建立如图所示的空间直角坐标系.由题意,知A1(0,0,0),B(1,0,1),Meq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,1,\f(1,3))),P(λ,0,0),Neq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2),\f(1,2),1)),则eq \o(PN,\s\up16(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)-λ,\f(1,2),1)),eq \o(BM,\s\up16(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-1,1,-\f(2,3))),∵eq \o(PN,\s\up16(→))⊥eq \o(BM,\s\up16(→)),∴eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)-λ))×(-1)+eq \f(1,2)×1+1×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(2,3)))=0,∴λ=eq \f(2,3).
eq \f(2,3)
一、选择题
1.(2024·温州一中高二月考)已知平面α的一个法向量为n=(4,-4,8),eq \o(AB,\s\up16(→))=(-1,1,-2),则直线AB与平面α的位置关系为( )
A.AB⊂α
B.AB⊥α
C.AB与α相交但不垂直
D.AB∥α
解析 由题设n=-4eq \o(AB,\s\up16(→)),即n∥eq \o(AB,\s\up16(→)),又n是平面α的一个法向量,所以AB⊥α.故选B.
2.(多选)下列利用方向向量、法向量判断线、面位置关系的结论中,正确的是( )
A.两条不重合直线l1,l2的方向向量分别是a=(2,3,-1),b=(-2,-3,1),则l1∥l2
B.直线l的一个方向向量是a=(1,-1,2),平面α的一个法向量是u=(6,4,-1),则l⊥α
C.平面α,β的法向量分别是u=(2,2,-1),v=(-3,4,2),则α⊥β
D.直线l的一个方向向量是a=(0,3,0),平面α的一个法向量是u=(0,-5,0),则l∥α
解析 对于A,两条不重合直线l1,l2的方向向量分别是a=(2,3,-1),b=(-2,-3,1),且b=-a,所以l1∥l2,故A正确;对于B,直线l的一个方向向量是a=(1,-1,2),平面α的一个法向量是u=(6,4,-1),且a·u=1×6-1×4+2×(-1)=0,所以l∥α或l⊂α,故B错误;对于C,平面α,β的法向量分别是u=(2,2,-1),v=(-3,4,2),且u·v=2×(-3)+2×4-1×2=0,所以α⊥β,故C正确;对于D,直线l的一个方向向量是a=(0,3,0),平面α的一个法向量是u=(0,-5,0),且u=-eq \f(5,3)a,所以l⊥α,故D错误.故选AC.
3.已知eq \o(AB,\s\up16(→))=(1,5,-2),eq \o(BC,\s\up16(→))=(3,1,z),若eq \o(AB,\s\up16(→))⊥eq \o(BC,\s\up16(→)),eq \o(BP,\s\up16(→))=(x-1,y,-3),且BP⊥平面ABC,则eq \o(BP,\s\up16(→))=( )
A.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(33,7),-\f(15,7),4))
B.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(33,7),-\f(15,7),-3))
C.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(40,7),-\f(15,7),4))
D.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(40,7),\f(15,7),-3))
解析 ∵eq \o(AB,\s\up16(→))⊥eq \o(BC,\s\up16(→)),∴eq \o(AB,\s\up16(→))·eq \o(BC,\s\up16(→))=0,即1×3+5×1-2z=0,∴z=4,∴eq \o(BC,\s\up16(→))=(3,1,4).∵BP⊥平面ABC,∴eq \o(BP,\s\up16(→))⊥eq \o(AB,\s\up16(→)),eq \o(BP,\s\up16(→))⊥eq \o(BC,\s\up16(→)),∴eq \o(BP,\s\up16(→))·eq \o(AB,\s\up16(→))=0,eq \o(BP,\s\up16(→))·eq \o(BC,\s\up16(→))=0,∴eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(x-1+5y+6=0,,3(x-1)+y-12=0,))解得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(x=\f(40,7),,y=-\f(15,7),))即eq \o(BP,\s\up16(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(33,7),-\f(15,7),-3)).故选B.
4.(多选)已知点P0(1,2,3)在平面α内,平面α={P|n·eq \o(P0P,\s\up16(→))=0},其中n=(1,1,1)是平面α的一个法向量,则下列各点在平面α内的是( )
A.(2,-4,8)
B.(3,4,5)
C.(3,2,1)
D.(-2,5,4)
解析 设平面α内的点为P(x,y,z),则eq \o(P0P,\s\up16(→))=(x-1,y-2,z-3).因为n=(1,1,1)是平面α的一个法向量,所以n·eq \o(P0P,\s\up16(→))=x-1+y-2+z-3=x+y+z-6=0,所以x+y+z=6.依次验证四个选项知,A,C两项满足.故选AC.
5.(多选)(2024·台州路桥中学高二期中)如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,互相垂直的两条直线是( )
A.A1B和AC1
B.A1B和C1D
C.C1D和B1C
D.A1B和B1C1
解析 在正方体ABCD-A1B1C1D1中,以D为原点,DA,DC,
DD1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.
设该正方体的棱长为1,则D(0,0,0),A(1,0,0),B(1,1,0),C(0,
1,0),A1(1,0,1),B1(1,1,1),C1(0,1,1),D1(0,0,1).对于A,
eq \o(A1B,\s\up16(→))=(0,1,-1),eq \o(AC1,\s\up16(→))=(-1,1,1),则eq \o(A1B,\s\up16(→))·eq \o(AC1,\s\up16(→))=1-1=0,故A1B
⊥AC1,A符合题意;对于B,eq \o(DC1,\s\up16(→))=(0,1,1),eq \o(A1B,\s\up16(→))·eq \o(DC1,\s\up16(→))=1-1=0,故A1B⊥C1D,B符合题意;对于C,eq \o(CB1,\s\up16(→))=(1,0,1),eq \o(CB1,\s\up16(→))·eq \o(DC1,\s\up16(→))=1,故C1D和B1C不垂直,C不符合题意;对于D,eq \o(C1B1,\s\up16(→))=(1,0,0),eq \o(A1B,\s\up16(→))·eq \o(C1B1,\s\up16(→))=0,故A1B⊥B1C1,D符合题意.故选ABD.
6.(多选)如图,以等腰直角三角形ABC的斜边BC上的高AD为折痕,把△ABD和△ACD折成互相垂直的两个平面后,某学生得出如下四个结论,其中正确的是( )
A.eq \o(AB,\s\up16(→))·eq \o(AC,\s\up16(→))=0
B.AB⊥DC
C.BD⊥AC
D.平面ADC的法向量和平面ABC的法向量互相垂直
解析 以D为原点,DB,DC,DA所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系(图略),设等腰直角三角形ABC的斜边BC=2,则B(1,0,0),C(0,1,0),D(0,0,0),A(0,0,1),eq \o(AB,\s\up16(→))=(1,0,-1),eq \o(AC,\s\up16(→))=(0,1,-1),eq \o(DC,\s\up16(→))=(0,1,0),eq \o(BD,\s\up16(→))=(-1,0,0),从而有eq \o(AB,\s\up16(→))·eq \o(AC,\s\up16(→))=0+0+1=1,故A错误;eq \o(AB,\s\up16(→))·eq \o(DC,\s\up16(→))=0,故B正确;eq \o(BD,\s\up16(→))·eq \o(AC,\s\up16(→))=0,故C正确;易知平面ADC的一个法向量为eq \o(BD,\s\up16(→))=(-1,0,0),设平面ABC的法向量为n=(x,y,z),则eq \o(AB,\s\up16(→))·n=x-z=0,eq \o(AC,\s\up16(→))·n=y-z=0,令y=1,则x=1,z=1,故n=(1,1,1),eq \o(BD,\s\up16(→))·n=-1,故D错误.
二、填空题
7.(2024·华师一附中高二月考)已知a=(0,1,1),b=(1,1,0),c=(1,0,1)分别是平面α,β,γ的法向量,则α,β,γ三个平面中互相垂直的有________对.
解析 ∵a·b=(0,1,1)·(1,1,0)=1≠0,a·c=(0,1,1)·(1,0,1)=1≠0,b·c=(1,1,0)·(1,0,1)=1≠0,∴a,b,c中任意两个都不垂直,即α,β,γ中任意两个平面都不垂直.
8.(2024·宁德一中高二期末)在三棱锥S-ABC中,∠SAB=∠SAC=∠ACB=90°,AC=2,BC=eq \r(13),SB=eq \r(29),则直线SC与BC是否垂直?________(填“是”或“否”).
解析 如图,以A为原点,平行于BC的直线为x轴,AC,AS所在直线分别为y轴、z轴建立空间直角坐标系,则由AC=2,BC=eq \r(13),SB=eq \r(29),得B(-eq \r(13),2,0),S(0,0,2eq \r(3)),C(0,2,0),eq \o(SC,\s\up16(→))=(0,2,-2eq \r(3)),eq \o(CB,\s\up16(→))=(-eq \r(13),0,0).因为eq \o(SC,\s\up16(→))·eq \o(CB,\s\up16(→))=0,所以SC⊥BC.
9.已知长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=BC=1,AA1=2,E是棱BB1的中点,P是平面D1C1CD内一点,且AP⊥平面A1DE,则EP=________.
解析 如图,以D为原点,DA,DC,DD1所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系,则A(1,0,0),A1(1,0,2),D(0,0,0),E(1,1,1),设P(0,y,z),所以eq \o(DA1,\s\up16(→))=(1,0,2),eq \o(DE,\s\up16(→))=(1,1,1),eq \o(AP,\s\up16(→))=(-1,y,z),设平面A1DE的法向量为n=(x′,y′,z′),由eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(\o(DA1,\s\up16(→))·n=0,,\o(DE,\s\up16(→))·n=0,))得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(x′+2z′=0,,x′+y′+z′=0,))取n=(-2,1,1),因为AP⊥平面A1DE,所以eq \o(AP,\s\up16(→))∥n,所以eq \f(-1,-2)=eq \f(y,1)=eq \f(z,1),解得y=z=eq \f(1,2),所以Peq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,2),\f(1,2))),所以EP=eq \f(\r(6),2).
eq \f(\r(6),2)
三、解答题
10.(2024·晋中实验中学高二期中)如图,在四棱锥P-ABCD中,PD⊥底面ABCD,底面ABCD为正方形,PD=DC,E,F分别是AB,PB的中点.
(1)求证:EF⊥CD;
(2)已知点G在平面PAD内,且GF⊥平面PCB,试确定点G的位置.
解 (1)证明:以D为原点,DA,DC,DP所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系(如图),
设AD=a,则D(0,0,0),B(a,a,0),C(0,a,0),Eeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(a,\f(a,2),0)),P(0,0,a),Feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a,2),\f(a,2),\f(a,2))),
∴eq \o(EF,\s\up16(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(a,2),0,\f(a,2))),eq \o(DC,\s\up16(→))=(0,a,0),
∴eq \o(EF,\s\up16(→))·eq \o(DC,\s\up16(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(a,2),0,\f(a,2)))·(0,a,0)=0,
∴EF⊥CD.
(2)∵G∈平面PAD,设G(x,0,z),∴eq \o(FG,\s\up16(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x-\f(a,2),-\f(a,2),z-\f(a,2))).
由(1),知eq \o(CB,\s\up16(→))=(a,0,0),eq \o(CP,\s\up16(→))=(0,-a,a).
∵GF⊥平面PCB,
∴eq \o(FG,\s\up16(→))·eq \o(CB,\s\up16(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x-\f(a,2),-\f(a,2),z-\f(a,2)))·(a,0,0)=aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x-\f(a,2)))=0,
eq \o(FG,\s\up16(→))·eq \o(CP,\s\up16(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x-\f(a,2),-\f(a,2),z-\f(a,2)))·(0,-a,a)=eq \f(a2,2)+aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(z-\f(a,2)))=0,∴x=eq \f(a,2),z=0.
∴点G的坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a,2),0,0)),即G为AD的中点.
1.(2024·台金七校高二联盟期中)已知正三棱台ABC-A1B1C1中,AA1=1,BC=2B1C1=2,D,E分别为AA1,B1C1的中点.求证:DE⊥平面BCC1B1.
证明 将正三棱台ABC-A1B1C1补成正三棱锥P-ABC.
因为B1C1∥BC,且BC=2B1C1=2,则A1,B1分别为PA,PB的中点,
则PA=2AA1=2,PC=PB=PA=2,
易知△ABC是边长为2的等边三角形,△A1B1C1是边长为1的等边三角形.
设点P在底面ABC的射影为点O,则O为正三角形ABC的中心,
取AB的中点M,连接CM,则CM⊥AB,
CM=ACsineq \f(π,3)=2×eq \f(\r(3),2)=eq \r(3),
则CO=eq \f(2,3)CM=eq \f(2\r(3),3),
因为PO⊥平面ABC,CO⊂平面ABC,
所以PO⊥CO,
所以PO=eq \r(PC2-CO2)=eq \r(22-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2\r(3),3)))2)=eq \f(2\r(6),3).
以O为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
则Ceq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(2\r(3),3),0,0)),Beq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(\r(3),3),1,0)),Peq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,0,\f(2\r(6),3))),Aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(\r(3),3),-1,0)),Deq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(\r(3),4),-\f(3,4),\f(\r(6),6))),Eeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(\r(3),12),\f(1,4),\f(\r(6),3))),
则eq \o(DE,\s\up16(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(\r(3),3),1,\f(\r(6),6))),eq \o(CP,\s\up16(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2\r(3),3),0,\f(2\r(6),3))),eq \o(CB,\s\up16(→))=(eq \r(3),1,0),
所以eq \o(DE,\s\up16(→))·eq \o(CP,\s\up16(→))=-eq \f(2,3)+eq \f(2,3)=0,
eq \o(DE,\s\up16(→))·eq \o(CB,\s\up16(→))=-1+1=0,
所以DE⊥CP,DE⊥CB,
因为CP∩CB=C,CP,CB⊂平面BCC1B1,
故DE⊥平面BCC1B1.
2.(2024·福州连江尚德中学高二月考)如图1,在边长为4的菱形ABCD中,∠BAD=60°,DE⊥AB于点E,将△ADE沿DE折起到△A1DE的位置,使A1D⊥DC,如图2.
(1)求证:A1E⊥平面BCDE;
(2)线段EB上是否存在点P,使得平面A1DP⊥平面A1BC?若存在,求出eq \f(EP,PB)的值;若不存在,说明理由.
解 (1)证明:∵DE⊥AB,AB∥DC,
∴DE⊥DC,
∵A1D⊥DC,A1D∩DE=D,A1D,DE⊂平面A1DE,
∴DC⊥平面A1DE,又A1E⊂平面A1DE,
∴DC⊥A1E,
∵A1E⊥DE,DC∩DE=D,DC,DE⊂平面BCDE,
∴A1E⊥平面BCDE.
(2)由题意,以E为原点,EB,ED,EA1所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系,
则DE=2eq \r(3),A1(0,0,2),B(2,0,0),C(4,2eq \r(3),0),D(0,2eq \r(3),0),
∴eq \o(BA1,\s\up16(→))=(-2,0,2),eq \o(BC,\s\up16(→))=(2,2eq \r(3),0).
设平面A1BC的法向量为m=(x,y,z),
则eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(m·\o(BA1,\s\up16(→))=-2x+2z=0,,m·\o(BC,\s\up16(→))=2x+2\r(3)y=0,))
令x=-eq \r(3),则m=(-eq \r(3),1,-eq \r(3)),
设P(t,0,0)(0≤t≤2),则eq \o(A1P,\s\up16(→))=(t,0,-2),eq \o(A1D,\s\up16(→))=(0,2eq \r(3),-2).
设平面A1DP的法向量为n=(a,b,c),则
eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(\o(A1D,\s\up16(→))·n=2\r(3)b-2c=0,,\o(A1P,\s\up16(→))·n=ta-2c=0,))取n=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2,\f(t,\r(3)),t)),
∵平面A1DP⊥平面A1BC,
∴n·m=-2eq \r(3)+eq \f(t,\r(3))-eq \r(3)t=0,解得t=-3,∵0≤t≤2,
∴在线段EB上不存在点P,使得平面A1DP⊥平面A1BC.
$$