当前位置:首页 > (浙江专用)2020版高考数学 高考大题突破练—立体几何练习(含解析)
所以cos∠HEC′=
55
, sin∠HEC′=25
5
,
所以HC′=EC′·sin∠HEC′=6
5,
所以sin∠HDC′=
HC′DC′=3
2
, 所以直线C′D与平面ABC所成的角为60°.
2.(1)证明 记△ABC的重心为G,连接BG并延长交AC于点M.
因为底面△ABC为正三角形, 所以BG⊥AC,
又点A1在底面上的射影为G, 所以A1G⊥平面ABC, 所以A1G⊥AC, 因为A1G∩BG=G,
A1G?平面A1BG, BG?平面A1BG,
所以AC⊥平面A1BG, 又A1B?平面A1BG, 所以AC⊥A1B.
又A1B⊥A1C,且A1C∩AC=C,
A1C?平面A1AC, AC?平面A1AC,
所以A1B⊥平面A1AC, 因此,A1B⊥平面ACC1A1.
(2)解 由于ABC—A1B1C1为棱台,设三侧棱延长交于一点D.因为AB=2A1B1=2,则A1,B1分别为棱AD,BD的中点. 又G为正△ABC的重心,
5
则BM=3,CG=BG=22
3BM=3
,
GM=1
BM=
13
3
.
因为A1B⊥平面ACC1A1, 所以A1B⊥A1M,
故在Rt△A1BM中,A1G⊥BM, 由三角形相似,得A2
21G=BG·GM=3
,
A1B2=BG·BM=2.
取A1D的中点H,连接B1H,CH, 则B12
1H∥A1B,且B1H=2A1B=2,
故B1H⊥平面ACC1A1,
即∠B1CH即为直线CB1与平面ACC1A1所成的角. 又—B→—→—→→
1C=B1A1+A1G+GC, 且GC⊥BA,A1G⊥BA,B1A1∥BA, 所以—B→⊥—A→—→→1A11G,B1A1⊥GC, 又—A→→1G⊥GC,
所以—B→2—→2—→2→2
1C=B1A1+A1G+GC=3, 即B1C=3, 所以sin∠B1H1CH=
BCB=6, 16
即直线CB61与平面ACC1A1所成角的正弦值为6
. 3.(1)证明 由题可得
AC=AD2+CD2=22, CE=BC=22+4-2
2
=22,
∴AC=CE.
又H是AE的中点,∴CH⊥AE.
6
∵AC+BC=AB,∴AC⊥BC, ∴AC⊥EF.
∵CE⊥EF,AC⊥EF,AC∩CE=C, ∴EF⊥平面ACE.
∵HC?平面ACE,∴EF⊥HC, 又EF∩AE=E,∴CH⊥平面AEF.
(2)解 方法一 过点A作AK⊥CE,垂足为K,连接KF,过点N作NL∥AK,交KF为L,连接
222
ML,∵EF⊥平面ACE,
∴平面EFK⊥平面ACE,
又∵平面EFK∩平面ACE=CE,AK?平面ACE, ∴AK⊥平面EFK,∴NL⊥平面EFK,
∴∠NML就是直线MN与平面BCEF所成的角. 设FL=x,∵AK=6,KF=26, 则NL=
313
x,
ML2=FL2+FM2-2FM×FL×
422
cos∠MFL=x-x+2,
13∴tan∠NML= 32x13
NLML=
42x2-x+2
13
313
=
,
421-×+1x213x2
1?1
,+∞?∵x∈(0,26),∴∈??,
x?26?1
∴当=213
x时,(tan∠NML)max=
3, 3
π
∴直线MN与平面BCEF所成角的最大值是. 6
方法二 以点C为原点,分别以CA,CB所在直线为x轴、y轴,过点C垂直于平面ABCD的直线为z轴建立空间直角坐标系,
7
∴C(0,0,0),A(22,0,0),B(0,22,0),E(-2,0,6),
∴→CF=→CE+→EF=→CE+→
CB=(-2,0,6)+(0,22,0)=(-2,22,6), ∴F(-2,22,6),M(-2,2,6). 设n=(x,y,z)是平面BCEF的法向量, ?由??
n·→CB=0,
即??
22y=0,
?n·→CE=0,
??-2x+6z=0,
令z=1,得n=(3,0,1). 设|→AN|=λ|→
AF|(0<λ<1), →CN=→CA+→AN=→CA+λ→AF
=(22,0,0)+λ(-32,22,6) =(22-32λ,22λ,6λ), →MN=→CN-→CM
=(32-32λ,22λ-2,6λ-6), ∴sinθ=|n·→MN|
|n|·|→MN|=
26
1-λ3
1-λ232λ2
-56λ+26
=
16λ2
-28λ+13
,
令x=1-λ,x∈(0,1), 则sinθ=
3x16x2
-4x+1
=
314
≤1
2, x2-x+16
当111
x=2,即x=2,λ=2时取等号. ∴θ的最大值是π6.
能力提升练
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