章末检测试卷3 (第3章 空间向量与立体几何)(课件PPT)-【步步高】2025-2026学年高二数学选择性必修第一册学习笔记(北师大版)
2026-08-13
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教辅
山东金榜苑文化传媒有限责任公司
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| 学段 | 高中 |
| 学科 | 数学 |
| 教材版本 | 高中数学北师大版选择性必修 第一册 |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | 本章小结 |
| 类型 | 课件 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-单元练习 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | PPTX |
| 文件大小 | 3.52 MB |
| 发布时间 | 2026-08-13 |
| 更新时间 | 2026-08-13 |
| 作者 | 山东金榜苑文化传媒有限责任公司 |
| 品牌系列 | 步步高·学习笔记 |
| 审核时间 | 2026-08-13 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59188723.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
该高中数学课件系统梳理了空间向量与立体几何的核心知识,涵盖空间向量的概念、运算(平行、垂直、夹角、模长)及立体几何中的位置关系证明、空间距离与夹角计算等内容,通过不同题型(选择、填空、解答)将知识点串联,构建完整的知识网络。
其亮点在于采用“基础巩固-综合应用-拓展提升”的分层设计,如解答题中通过建立空间直角坐标系解决面面距离、线面垂直等问题,培养学生的空间观念与模型意识。解析过程注重逻辑推理,帮助学生用数学语言表达空间形式,既巩固知识又提升核心素养,便于教师实施个性化复习教学。
内容正文:
章末检测试卷三(第三章)
第三章 空间向量与立体几何
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对一对
答案
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题号 1 2 3 4 5 6 7 8
答案 A B A D C D C B
题号 9 10 11 12 13 14
答案 ABC AB ABD (-4,+∞) a或2a
15.
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(1)因为a∥b,
所以,
解得x=2,y=-4,
则a=(2,4,1),b=(-2,-4,-1).
又b⊥c,所以b·c=0,
即-6+8-z=0,
解得z=2,于是c=(3,-2,2).
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(2)由(1)得a+c=(5,2,3),
b+c=(1,-6,1),
设a+c与b+c的夹角为θ,
所以cos θ==-.
所以a+c与b+c夹角的余弦值为-.
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如图,连接OO1,
根据题意,OO1⊥底面ABC,则以O为原点,分别以OB,OC,OO1所在的直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系.
∵AO1∥OC1,OB∥O1B1,AO1∩O1B1=O1,OC1∩OB=O,
∴平面AB1O1∥平面BC1O.
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∴平面AB1O1与平面BC1O间的距离即为点O1到平面BC1O的距离.
∵O(0,0,0),B(,0,0),C1(0,1,2),O1(0,0,2),
∴=(,0,0),=(0,1,2),=(0,0,2),
设n=(x,y,z)为平面BC1O的法向量,
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则
∴可取n=(0,2,-1).
点O1到平面BC1O的距离记为d,
则d=.
∴平面AB1O1与平面BC1O间的距离为.
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如图,以A为坐标原点,AB,AD,AP所在的直线分别为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系.
设PA=AD=a,AB=b,则有P(0,0,a),A(0,0,0),D(0,a,0),C(b,a,0),B(b,0,0).
(1)因为M,N分别为AB,PC的中点,
所以M,N,
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所以,易得平面PAD的一个法向量m=(1,0,0),
则·m=0,
又因为MN⊄平面PAD,所以MN∥平面PAD.
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(2)由(1)知M,
所以=(b,a,-a),=(0,a,-a).
设平面PMC的一个法向量为n1=(x1,y1,z1),
则即
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解得
令z1=b,则n1=(2a,-b,b).
设平面PDC的一个法向量为n2=(x2,y2,z2),
则即得
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令z2=1,则n2=(0,1,1),
因为n1·n2=0-b+b=0,
所以n1⊥n2.
故平面PMC⊥平面PDC.
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(1)∵DE⊥底面ABCD,CD⊂底面ABCD,
∴CD⊥DE.
又CD⊥AD,DE∩AD=D,DE,AD⊂平面ADEF,∴CD⊥平面ADEF.
(2)由题意易知四边形ADEF为直角梯形,
∴S梯形ADEF==3.
∴V四棱锥C-ADEF=S梯形ADEF·CD=×3×2=2.
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(3)如图,以A为坐标原点,
AB,AD,AF所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,
则A(0,0,0),C(2,2,0),F(0,0,2),E(0,2,1),=(-2,0,1),=(2,2,-2),
易知AD⊥平面FAB,
∴平面FAB的一个法向量m=(0,1,0),
设平面FCE的法向量为n=(x,y,z),
∴n⊥,n⊥,
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∴
令x=1,得y=1,z=2,
∴n=(1,1,2),
∴cos〈n,m〉=,
故平面FCE与平面FAB的夹角的余弦值为.
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(1)在Rt△ABD中,AD=.
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴BC=AD=,CD=AB=1,又A1C=2,
∴A1B2+BC2=A1C2,∴A1B⊥BC,
又A1B⊥BD,BC∩BD=B,
且BC,BD⊂平面BCD,
∴A1B⊥平面BCD,又A1B⊂平面A1BD,
∴平面A1BD⊥平面BCD.
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(2)如图,在平面BCD内过点B作BD的垂线为x轴,以点B为坐标原点建立空间直角坐标系,
则B(0,0,0),A1(0,0,1),D(0,,0),C(1,,0),
从而=(1,,0),=(0,-,1),
|cos〈〉|=,
∴异面直线BC与A1D夹角的余弦值为.
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(3)=(1,0,0),=(-1,-,1).
设=λ,0≤λ≤1,
则=(1-λ,-λ,λ),
取平面BCD的一个法向量为n=(0,0,1),
设DE与平面BCD的夹角为θ,则
sin θ=|cos〈,n〉|==,
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解得λ=或λ=-1(舍去),
∴,即CE=.
∴当线段EC的长为时,
DE与平面BCD夹角的正弦值为.
一、单项选择题
1.已知A(1,2,-1),B为A关于xOy平面的对称点,C为B关于y轴的对称点,则等于
A.(-2,0,-2) B.(2,0,2)
C.(-1,0,-1) D.(0,-2,-2)
√
由题意可知B(1,2,1),C(-1,2,-1),∴=(-2,0,-2).
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2.已知非零向量a=3m-2n-4p,b=(x+1)m+8n+2yp,且m,n,p不共面,若a∥b,则x+y等于
A.-13 B.-5 C.8 D.13
√
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因为a∥b,则存在λ∈R,使得b=λa,
即(x+1)m+8n+2yp=3λm-2λn-4λp,
则所以x+y=-5.
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3.若向量a=(x,4,5),b=(1,-2,2),且a与b的夹角的余弦值为,则x等于
A.3 B.-3 C.-11 D.3或-11
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因为a·b=(x,4,5)·(1,-2,2)
=x-8+10=x+2,
且a与b的夹角的余弦值为,
所以,且x>-2,
解得x=3或x=-11(舍去).
解析
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4.如图,将边长为1的正方形ABCD沿对角线BD折成直二面角,若点P满足,则||2的值为
A. B.3 C. D.
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由题意知||=1,||=1,||=.
〈〉=45°,〈〉=45°,〈〉=60°,
所以||2=···+2-×1×1×+1××-1××.
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5.如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=AC=AA1=2,∠BAC=90°,E,F分别为CC1,BC的中点,则点B1到平面AEF的距离为
A. B.2 C. D.2
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由题意可知AB,AC,AA1两两垂直,建立如图所示的空间直角坐标系,
则A(0,0,0),B1(2,0,2),
E(0,2,1),F(1,1,0),
=(2,0,2),=(0,2,1),=(1,1,0),
设平面AEF的法向量为n=(x,y,z),
则取y=-1,
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则x=1,z=2,即n=(1,-1,2),
所以点B1到平面AEF的距离
d=.
解析
6.如图所示,在空间直角坐标系中,BC=4,原点O是BC的中点,点A,点D在yOz平面内,且∠BDC=90°,∠DCB=30°,则AD的长为
A. B. C. D.
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因为点D在yOz平面内,
所以点D的横坐标为0,
又BC=4,原点O是BC的中点,∠BDC=90°,∠DCB=30°,
所以点D的竖坐标z=4·sin 30°·sin 60°=,
纵坐标y=-(2-4·sin 30°·cos 60°)=-1,
所以D(0,-1,).
所以AD=||==.
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7.如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为直角梯形,AB⊥AD,BC∥AD,且AB=BC=2,AD=3,PA⊥平面ABCD且PA=2,则PB与平面PCD夹角的正弦值为
A. B. C. D.
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依题意,以A为坐标原点,分别以AB,AD,AP所在直线为x,y,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,
因为AB=BC=2,AD=3,PA=2,
则P(0,0,2),B(2,0,0),
C(2,2,0),D(0,3,0),
从而=(2,0,-2),
=(2,2,-2),=(0,3,-2),
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设平面PCD的法向量为n=(a,b,c),
则
不妨取c=3,则a=1,b=2,
所以平面PCD的一个法向量为n=(1,2,3),
所以PB与平面PCD夹角的正弦值为
|cos〈,n〉|=.
解析
8.中国古代数学瑰宝《九章算术》中记载了一种称为“曲池”的几何体,该几何体为上、下底面均为扇环形的柱体(扇环是指圆环被扇形截得的部分).现有一个如图所示的曲池,其中AA1⊥底面ABCD,底面扇环所对的圆心角为,扇环对应的两个圆的半径之比为1∶2,AB=1,AA1=1,E是 的中点,则异面直线BE与C1D夹角的
余弦值为
A. B. C. D.
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设上底面圆心为O1,下底面圆心为O,连接OO1,O1B1,O1C1,OB,OC,在下底面内作OF⊥OD交于点F,
以O为原点,分别以OD,OF,OO1所在直线为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系,如图所示.
因为扇环对应的两个圆的半径之比为1∶2,AB=1,
所以,得OB=1,OA=2,
则B,E(1,,1),
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C1(1,0,1),D(2,0,0),则,
=(1,0,-1),
所以|cos〈〉|=,
故异面直线BE与C1D夹角的余弦值为.
解析
二、多项选择题
9.在棱长均为1的四面体ABCD中,下列结论正确的是
A.·=0
B.=0
C.··
D.|2|=2
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如图,取CD的中点M,连接AM,BM,所以AM⊥CD,BM⊥CD,因为AM∩BM=M,AM,BM⊂平面ABM,所以CD⊥平面ABM,又AB⊂平面ABM,所以CD⊥AB,则·=0,故A正确;
=()+()==0,故B正确;
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因为AD=AB=CB=CD=1,∠BAD=∠BCD=60°,所以·=||||cos∠BAD=1×1×·=||||cos∠BCD=1×1×··,故C正确;
因为∠ABC=60°,则=4||2+4·+||2=4+4×1×1×cos 120°+1=3,所以|2|=,故D错误.
解析
10.已知空间三点A(1,0,3),B(-1,1,4),C(2,-1,3).若∥,且||=,则点P的坐标为
A.(4,-2,2) B.(-2,2,4)
C.(-4,2,-2) D.(2,-2,4)
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设=λ=(3λ,-2λ,-λ).
又||=,
∴,
解得λ=±1,
∴=(3,-2,-1)或=(-3,2,1).
设点P的坐标为(x,y,z),
则=(x-1,y,z-3),
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故点P的坐标为(4,-2,2)或(-2,2,4).
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11.如图,在四棱锥S-ABCD中,底面ABCD是正方形,AS⊥平面ABCD,AS=AB,O,P分别是AC,SC的中点,M是棱SD上的动点,则下列选项正确的是
A.OM⊥PA
B.存在点M,使得OM∥平面SBC
C.存在点M,使得直线OM与AB的夹角为30°
D.点M到平面ABCD与到平面SAB的距离和为定值
√
√
答案
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√
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依题意可知AB,AD,AS两两垂直,以A为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,设AB=AD=AS=2,
则A(0,0,0),S(0,0,2),C(2,2,0),P(1,1,1),O(1,1,0),=(1,1,1),
设M(0,t,2-t),0≤t≤2,
则=(-1,t-1,2-t),
所以·=-1+t-1+2-t=0,
所以OM⊥PA,A选项正确;
解析
答案
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点M到平面ABCD与到平面SAB的距离和为2-t+t=2,为定值,D选项正确;
B(2,0,0),=(2,0,-2),=(0,2,0),
设平面SBC的法向量为n=(x,y,z),
则
故可取n=(1,0,1),
解析
答案
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又OM⊄平面SBC,
要使OM∥平面SBC,
则·n=(-1,t-1,2-t)·(1,0,1)
=1-t=0,
解得t=1,所以存在点M,使得OM∥平面SBC,
B选项正确;
解析
答案
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若直线OM与AB的夹角为30°,
又=(2,0,0),
则cos 30°=
=,
整理得3t2-9t+7=0,Δ=81-4×3×7=-3<0,无解,C选项错误.
解析
三、填空题
12.在平行六面体ABCD-A'B'C'D'中,已知BA,BC,BB'为三条不共面的线段,若=x+2y+3z,则x+y+z的值为 .
答案
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根据向量的加法法则可得
,
又=x+2y+3z不共面,
所以
所以x+y+z=1+.
解析
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13.已知a=(1,x,1),b=(2,1,-1)的夹角为锐角,则函数y=x2+4x-1的值域是 .
答案
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(-4,+∞)
因为a=(1,x,1),b=(2,1,-1)的夹角为锐角,所以a·b>0,同时a=(1,x,1),b=(2,1,-1)不共线,即2+x-1>0,得x>-1,则y=x2+4x-1=(x+2)2-5>-4.
解析
14.如图所示,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,底面是以∠ABC为直角的等腰直角三角形,AC=2a,BB1=3a,D是A1C1的中点,点E在棱AA1上,要使CE⊥平面B1DE,则AE的值为 .
答案
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a或2a
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以B为坐标原点,BA,BC,BB1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D,B1(0,0,3a),C(0,a,0).
设点E的坐标为(a,0,z)(0≤z≤3a),
则,
=(a,-a,z),=(a,0,z-3a).
解析
答案
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由CE⊥平面B1DE,得CE⊥DE,CE⊥B1E,
故
即
解得z=a或z=2a,即AE=a或AE=2a.
解析
四、解答题
15.已知a=(x,4,1),b=(-2,y,-1),c=(3,-2,z),a∥b,b⊥c,求:
(1)a,b,c;
答案
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因为a∥b,
所以,
解得x=2,y=-4,
则a=(2,4,1),b=(-2,-4,-1).
又b⊥c,所以b·c=0,
即-6+8-z=0,
解得z=2,于是c=(3,-2,2).
解
(2)a+c与b+c夹角的余弦值.
答案
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由(1)得a+c=(5,2,3),
b+c=(1,-6,1),
设a+c与b+c的夹角为θ,
所以cos θ==-.
所以a+c与b+c夹角的余弦值为-.
解
16.在三棱柱ABC-A1B1C1中,底面ABC为正三角形,且侧棱AA1⊥底面ABC,且底面边长与侧棱长都等于2,O,O1分别为AC,A1C1的中点,求平面AB1O1与平面BC1O间的距离.
答案
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如图,连接OO1,
根据题意,OO1⊥底面ABC,则以O为原点,分别以OB,OC,OO1所在的直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系.
∵AO1∥OC1,OB∥O1B1,AO1∩O1B1=O1,
OC1∩OB=O,
∴平面AB1O1∥平面BC1O.
∴平面AB1O1与平面BC1O间的距离即为点O1
到平面BC1O的距离.
解
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∵O(0,0,0),B(,0,0),C1(0,1,2),O1(0,0,2),
∴=(,0,0),=(0,1,2),=(0,0,2),
设n=(x,y,z)为平面BC1O的法向量,
则∴可取n=(0,2,-1).
点O1到平面BC1O的距离记为d,
则d=.
∴平面AB1O1与平面BC1O间的距离为.
解
17.如图,已知PA⊥平面ABCD,四边形ABCD为矩形,PA=AD,M,N分别为AB,PC的中点,求证:
(1)MN∥平面PAD;
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如图,以A为坐标原点,AB,AD,AP所在的直线分别为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系.
设PA=AD=a,AB=b,则有P(0,0,a),A(0,0,0),D(0,a,0),C(b,a,0),B(b,0,0).
因为M,N分别为AB,PC的中点,
所以M,N,
所以,易得平面PAD的一个法向量m=(1,0,0),
则·m=0,又因为MN⊄平面PAD,所以MN∥平面PAD.
证明
(2)平面PMC⊥平面PDC.
答案
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由(1)知M,
所以=(b,a,-a),=(0,a,-a).
设平面PMC的一个法向量为n1=(x1,y1,z1),
则即解得
证明
答案
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令z1=b,则n1=(2a,-b,b).
设平面PDC的一个法向量为n2=(x2,y2,z2),
则即得
令z2=1,则n2=(0,1,1),
因为n1·n2=0-b+b=0,
所以n1⊥n2.
故平面PMC⊥平面PDC.
证明
18.如图,已知多面体FABCDE的底面ABCD是边长为2的正方形,DE⊥底面ABCD,DE∥AF,且FA=2DE=2.
(1)证明:CD⊥平面ADEF;
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∵DE⊥底面ABCD,CD⊂底面ABCD,
∴CD⊥DE.
又CD⊥AD,DE∩AD=D,DE,AD⊂平面ADEF,
∴CD⊥平面ADEF.
证明
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(2)求四棱锥C-ADEF的体积;
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由题意易知四边形ADEF为直角梯形,
∴S梯形ADEF==3.
∴V四棱锥C-ADEF=S梯形ADEF·CD=×3×2=2.
解
(3)求平面FCE与平面FAB的夹角的余弦值.
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如图,以A为坐标原点,
AB,AD,AF所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,
则A(0,0,0),C(2,2,0),F(0,0,2),E(0,2,1),=(-2,0,1),
=(2,2,-2),
易知AD⊥平面FAB,
∴平面FAB的一个法向量m=(0,1,0),
设平面FCE的法向量为n=(x,y,z),
∴n⊥,n⊥,
解
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∴
令x=1,得y=1,z=2,
∴n=(1,1,2),
∴cos〈n,m〉=,
故平面FCE与平面FAB的夹角的余弦值为.
解
19.如图,在平行四边形ABCD中,AB=1,BD=,∠ABD=90°,将△ABD沿对角线BD折起,折后的点A变为A1,且A1C=2.
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(1)求证:平面A1BD⊥平面BCD;
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在Rt△ABD中,AD=.
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴BC=AD=,CD=AB=1,又A1C=2,
∴A1B2+BC2=A1C2,∴A1B⊥BC,
又A1B⊥BD,BC∩BD=B,
且BC,BD⊂平面BCD,
∴A1B⊥平面BCD,又A1B⊂平面A1BD,
∴平面A1BD⊥平面BCD.
证明
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(2)求异面直线BC与A1D夹角的余弦值;
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如图,在平面BCD内过点B作BD的垂线为x轴,以点B为坐标原点建立空间直角坐标系,
则B(0,0,0),A1(0,0,1),D(0,,0),C(1,,0),
从而=(1,,0),=(0,-,1),
|cos〈〉|=,
∴异面直线BC与A1D夹角的余弦值为.
解
(3)若E为线段A1C上的一个动点,当线段EC的长为多少时,DE与平面BCD夹角的正弦值为.
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=(1,0,0),=(-1,-,1).
设=λ,0≤λ≤1,
则=(1-λ,-λ,λ),
取平面BCD的一个法向量为n=(0,0,1),
设DE与平面BCD的夹角为θ,则
sin θ=|cos〈,n〉|==,
解
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解得λ=或λ=-1(舍去),
∴,即CE=.
∴当线段EC的长为时,
DE与平面BCD夹角的正弦值为.
解
第三章 空间向量与立体几何
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