河南省衛(wèi)輝一中2020屆高三數(shù)學(xué)二輪 備考抓分點(diǎn)透析專題6 立體幾何 理
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1、2020屆高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題六 立體幾何 【重點(diǎn)知識(shí)回顧】 穩(wěn)定中有所創(chuàng)新,由知識(shí)立意轉(zhuǎn)為能力立意 (1) 考查重點(diǎn)及難點(diǎn)穩(wěn)定:高考始終把空間直線與直線、直線與平面、平面與平面的平行與垂直的性質(zhì)與判定,以及求線面角、二面角等知識(shí)都是重點(diǎn)考查的內(nèi)容,其中線線角、線面角、二面角的求解更是重中之重在難度上平穩(wěn)過(guò)渡,始終以中等偏難為主。實(shí)行新課程的高考,命題者在求穩(wěn)的同時(shí)注重創(chuàng)新高考創(chuàng)新,主要體現(xiàn)在命題的立意和思路上注重對(duì)學(xué)生能力的考查 (2)空間幾何體中的三視圖仍是高考的一個(gè)重要知識(shí)點(diǎn)解答題的考查形式仍要注重在一個(gè)具體立體幾何模型中考查線面的關(guān)系 (3)使用,“向量”仍將會(huì)成為高
2、考命題的熱點(diǎn),一般選擇題、填空題重在考查向量的概念、數(shù)量積及其運(yùn)算律在有些立體幾何的解答題中,建立空間直角坐標(biāo)系,以向量為工具,利用空間向量的坐標(biāo)和數(shù)量積解決直線、平面問(wèn)題的位置關(guān)系、角度、長(zhǎng)度等問(wèn)題,比用傳統(tǒng)立體幾何的方法簡(jiǎn)便快捷,空間向量的數(shù)量積及坐標(biāo)運(yùn)算仍是2020年高考命題的重點(diǎn) (4)支持新課改,在重疊部分做文章,在知識(shí)交匯點(diǎn)處命題 立體幾何中平行、垂直關(guān)系證明的思路清楚嗎? 平行垂直的證明主要利用線面關(guān)系的轉(zhuǎn)化: 線面平行的判定: 線面平行的性質(zhì): 三垂線定理(及逆定理):
3、 線面垂直: 面面垂直: 三類角的定義及求法 (1)異面直線所成的角θ,0°<θ≤90° (2)直線與平面所成的角θ,0°≤θ≤90° (三垂線定理法:A∈α作或證AB⊥β于B,作BO⊥棱于O,連AO,則AO⊥棱l,∴∠AOB為所求。) 三類角的求法: ①找出或作出有關(guān)的角。 ②證明其符合定義,并指出所求作的角。 ③計(jì)算大小(解直角三角形,或用余弦定理)。 點(diǎn)與點(diǎn),點(diǎn)與線,點(diǎn)與面,線與線,
4、線與面,面與面間距離。 將空間距離轉(zhuǎn)化為兩點(diǎn)的距離,構(gòu)造三角形,解三角形求線段的長(zhǎng)(如:三垂線定理法,或者用等積轉(zhuǎn)化法)。 如:正方形ABCD—A1B1C1D1中,棱長(zhǎng)為a,則: (1)點(diǎn)C到面AB1C1的距離為___________; (2)點(diǎn)B到面ACB1的距離為____________; (3)直線A1D1到面AB1C1的距離為____________; (4)面AB1C與面A1DC1的距離為____________; (5)點(diǎn)B到直線A1C1的距離為_____________。 你是否準(zhǔn)確理解正棱柱、正
5、棱錐的定義并掌握它們的性質(zhì)? 正棱柱——底面為正多邊形的直棱柱 正棱錐——底面是正多邊形,頂點(diǎn)在底面的射影是底面的中心。 正棱錐的計(jì)算集中在四個(gè)直角三角形中: 它們各包含哪些元素? 球有哪些性質(zhì)? (2)球面上兩點(diǎn)的距離是經(jīng)過(guò)這兩點(diǎn)的大圓的劣弧長(zhǎng)。為此,要找球心角! (3)如圖,θ為緯度角,它是線面成角;α為經(jīng)度角,它是面面成角。 (5)球內(nèi)接長(zhǎng)方體的對(duì)角線是球的直徑。正四面體的外接球半徑R與內(nèi)切球半徑r之比為R:r=3:1。 【典型例題】 1,
6、空間幾何體及三視圖 例1.用一些棱長(zhǎng)為1cm的小正方體碼放成一個(gè)幾何體,圖1為其俯視圖,圖2為其主視圖則這個(gè)幾何體的體積最大是 7 cm3. 圖1(俯視圖) 圖2(主視圖) 例2.一個(gè)多面體的直觀圖及三視圖如圖所示,則多面體的體積為 ▲ . 例4.右圖是由一些相同的小正方體構(gòu)成的幾何體的三視圖,這些相同的小正方體共有▲ 個(gè).5 例5.如果一個(gè)幾何體的三視圖如圖所示(單位長(zhǎng)度: cm), 則此幾何體的表面積是
7、。 主視圖 俯視圖 左視圖 2 俯視圖 主視圖 左視圖 2 1 2 例 6.矩形ABCD中,AB=4,BC=3,沿AC將矩形ABCD折成一個(gè)直二面角B-AC-D,則四面體ABCD的外接球的體積為 例7.一個(gè)幾何體的三視圖中,正視圖和側(cè)視圖都是矩形,俯視圖是等腰直角三角形(如圖),根據(jù)圖中標(biāo)注的長(zhǎng)度,可以計(jì)算出該幾何體的表面積是 12+4 . 2.平行與垂直 例8.已知:正方體,,E為棱的中點(diǎn). ⑴求證:; ⑵求證:平面;⑶求三棱錐的體積 證明:連結(jié),則//, ∵是正方形,∴.
8、 ∵面,∴. 又,∴面. ∵面,∴, ∴. ⑵證明:作的中點(diǎn)F,連結(jié). ∵是的中點(diǎn),∴, ∴四邊形是平行四邊形,∴ . ∵是的中點(diǎn),∴, 又,∴. ∴四邊形是平行四邊形,//, ∵,, ∴平面面. 又平面,∴面 例A B C D E 9. 多面體中,,,,。 (1)求證:; (2)求證: 證明:(1)∵ ∴ (2)令中點(diǎn)為,中點(diǎn)為,連結(jié)、 ∵是的中位線 ∴ A B C D E M N 又∵ ∴ ∴
9、 ∴ ∵為正 ∴ ∴ 又∵, ∴四邊形為平行四邊形 ∴ ∴ 例10.如圖四邊形是菱形,平面, 為的中點(diǎn). 求證: ⑴ ∥平面; B A C D P Q O ⑵ 平面平面. 解:證:設(shè) ,連 ⑴ ∵為菱形, ∴ 為中點(diǎn),又為中點(diǎn)。 ∴∥ 又 , ∴∥ ⑵ ∵為菱形, ∴, 又∵, ∴ 又 ∴ 又
10、 ∴ 3.距離與角 例11.已知所在的平面互相垂直,且AB=BC=BD,,求: ⑴.直線AD與平面BCD所成角的大??; ⑵.直線AD與直線BC所成角的大?。? ⑶.二面角A-BD-C的余弦值. ⑴如圖,在平面ABC內(nèi),過(guò)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° ⑵∵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° ⑶過(guò)H作HR⊥BD,垂足為R,連結(jié)AR,則由三垂線定理知,AR⊥BD
11、,故∠ARH為二面角A—BD—C的平面角的補(bǔ)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的余弦值的大小為 【點(diǎn)評(píng)】:本題著眼于讓學(xué)生掌握通性通法。幾何法在書寫上體現(xiàn):“作出來(lái)、證出來(lái)、指出來(lái)、算出來(lái)、答出來(lái)”五步。斜線和平面所成的角是一個(gè)直角三角形所成的銳角,它的三條邊分別是平面的垂線段、斜線段及斜線段在平面內(nèi)的射影。因此求直線和平面所成的角,幾何法一般先定斜足、再作垂線找射影、通過(guò)解直角三角形求解;向量法則利用斜線和射影的夾角或考慮法向量,設(shè) 為直線與平面所成的角,為直線的方向向量與平面的法向量之間的夾角,則有或(如圖)
12、 特別地 時(shí),,;時(shí), ,或。 ⑴用兩面垂直的性質(zhì)作垂線,找垂足的位置作出線面角,⑵利用三垂線定理證,⑶利用對(duì)稱性定義法作二面角 【變式與拓展】如圖,BCD是等腰直角三角形,斜邊CD的長(zhǎng)等于點(diǎn)P到BC的距離,D是P在平面BCD上的射影. ⑴.求PB與平面BCD所成角; ⑵.求BP與平面PCD所成的角. 【解法】 ⑴. PD⊥平面BCD,∴BD是PB在平面BCD內(nèi)的射影, ∴∠PBD為PB與平面BCD所成角,BD⊥BC, 由三垂線定理得BC⊥BD,∴BP=CD,設(shè)BC=a, 則B
13、D=a,BP=CD=a∴在Rt△BPD中, cos∠DBP= ∴∠DBP=45°, 即PB與平面BCD所成角為45°. ⑵.過(guò)B作BE⊥CD于E,連結(jié)PE,PD⊥平面BCD得PD⊥BE,∴BE⊥平面PCD, ∴∠BPE為BP與平面PCD所成的角,在Rt△BEP中,BE=a, BP=a,∴∠BPE=30° 即BP與平面PCD所成角為30° 例12.在四棱錐P-ABCD中,已知ABCD為矩形,PA ⊥平面ABCD,設(shè)PA=AB=a,BC=2a,求二面角B-PC-D的大小 B D P C A B D P C A 解
14、析一 E F B D P C A 解析三 E F G B D P C A 解析二 M N Q 解析1.定義法 過(guò)D作DE ⊥PC于E,過(guò)E作EF ⊥PC于F,連接FD,由二面角的平面角的定義可知是所求二面角B-PC-D的平面角。求解二面角B-PC-D的大小只需解△DEF即可 【解法一】過(guò)D作DE ⊥PC于E,過(guò)E作EF ⊥PC于F,連接FD,由二面角的平面角的定義可知是所求二面角B-PC-D的平面角 在四棱錐P-ABCD中, PA ⊥平面ABCD且ABCD為矩形,∵AD⊥DC∴PD⊥DC ∵PA=a,AD
15、=BC=2a,∴PD=,PC=,DE=,CE= 同理在Rt△PBC中,, 在Rt△EFC中,FC=, 在Rt△DFC中,DF=, 在△DEF中由余弦定理cos= 所求二面角B-PC-D的余弦值為 解析2.垂面法 易證面PAB⊥面PBC,過(guò)A作AM ⊥BP于M,顯然AM ⊥面PBC,從而有AM ⊥PC,同法可得AN ⊥PC,再由AM與AN相交與A得PC ⊥面AMN。設(shè)面AMN交PC于Q,則為二面角B-PC-D的平面角;再利用三面角公式可解 【解法二】略 解析3.利用三垂線求解 把四棱錐P-ABCD補(bǔ)成如圖的直三棱柱PAB-EDC,顯然二面角E-PC-D與二面角D-PC-B互補(bǔ),
16、轉(zhuǎn)化為求二面角E-PC-D。 易證面PEDA ⊥PDC,過(guò)E作EF ⊥ PD于F,顯然PF ⊥面PDC,在面PCE內(nèi),過(guò)E作EG ⊥PC于G,連接GF,由三垂線得GF⊥ PC 即為二面角E-PC-D的平面角,只需解△EFG即可 B D P C A 解析四 E F 解析4.在面PDC內(nèi),分別過(guò)D、B作DE ⊥PC 于E, BF ⊥PC于F,連接EF即可。 利用平面知識(shí)求BF、EF、DE的長(zhǎng)度, 再利用空間余弦定理求出q 即可 【點(diǎn)評(píng)】.用幾何法求二面角的方法比較多,常見的有: (1)定義法, 在棱上的點(diǎn)分別作棱的垂線,如解析1 (2)三垂線求
17、解 ,在棱上的點(diǎn)分別作棱的垂線,如解析2 (3)垂面法, 在棱上的點(diǎn)分別作棱的垂線,如解析3 用幾何法將二面角轉(zhuǎn)化為其平面角,要掌握以下三種基本做法:①直接利用定義,圖(1).②利用三垂線定理及其逆定理,圖 (2).最常用。③作棱的垂面,圖(3). A O B M N a b a b A O P A B O P a b (1) (2) (3) 4.空間幾何中的向量方法 例13. 如下圖,直棱柱ABC—A1B1C1的底面△ABC中,CA=CB=1,∠BCA=90°,棱AA1=2,M、N分別是A1B1、A1A的中點(diǎn). C1 A
18、1 B1 B C A (1)求BN的長(zhǎng); (2)求異面直線BA與1CB1的余弦值; (3)求證:A1B⊥C1M. 【解法】:∵AC⊥BC,CC1⊥面ABC, ∴可以建立如圖所示的坐標(biāo)系 (1)依題意得B(0, 1,0),N(1,0,1), ∴||==. (2)A1(1,0,2),B(0,1,0),C(0,0,0),B1(0,1,2), ∴=(1,-1,2),=(0,1,2),·=3,||=,||=. ∴cos〈,〉==. 所以,異面直線BA與1CB1的余弦值為 (3)證明:C1(0,0,2),M(,,2), =(-1
19、,1,-2),=(,,0),∴·=0,∴A1B⊥C1M. 【點(diǎn)評(píng)】底面有直角的直棱柱適合建立坐標(biāo)系的條件,可以用兩點(diǎn)間的距離公式,數(shù)量積的夾角公式,用坐標(biāo)法求點(diǎn)點(diǎn)距、向量夾角。特別注意異面直線角的范圍(0,],而向量角的范圍為[0,π] S B C A 【變式與拓展】在三棱錐S—ABC中,∠SAB=∠SAC=∠ACB=90°,AC=2,BC=,SB=. (1)求證:SC⊥BC; (2)求SC與AB所成角的余弦值. 【解法一】:如下圖,取A為原點(diǎn),AB、AS分別為y、z軸建立空間直角坐標(biāo)系,則有AC=2,BC=,SB=,得B(0,,0)、S(0,0,2)、C(2,,0
20、), =(2,,-2),=(-2,,0). (1)∵·=0,∴SC⊥BC. (2)設(shè)SC與AB所成的角為α,∵=(0,,0),·=4,||| |=4,∴cosα=,即為所求. 【解法二】:(1)∵SA⊥面ABC,AC⊥BC,AC是斜線SC在平面ABC內(nèi)的射影,∴SC⊥BC. (2)如下圖,過(guò)點(diǎn)C作CD∥AB,過(guò)點(diǎn)A作AD∥BC交CD于點(diǎn)D,連結(jié)SD、SC,則∠SCD為異面直線SC與AB所成的角.∵四邊形ABCD是平行四邊形,CD=,SA=2,SD===5,∴在△SDC中,由余弦定理得cos∠SCD=,即為所求. 例14.如圖,在四棱錐中,底面ABCD是正方形,側(cè)棱底面ABC
21、D, ,E是PC的中點(diǎn),作交PB于點(diǎn)F. (1)證明 平面; (2)證明平面EFD; (3)求二面角的大?。? 【解法】:如圖所示建立空間直角坐標(biāo)系,D為坐標(biāo)原點(diǎn).設(shè) ⑴證明:連結(jié)AC,AC交BD于G.連結(jié)EG. 依題意得 底面ABCD是正方形, 是此正方形的中心, 故點(diǎn)G的坐標(biāo)為且 . 這表明. 而平面EDB且平面EDB,平面EDB。 ⑵證明:依題意得。又 故 , 由已知,且所以平面EFD. (3)解:設(shè)點(diǎn)F的坐標(biāo)為則 從而所以 由條件知,即 解得 點(diǎn)F的坐
22、標(biāo)為 且 ,即, 故是二面角的平面角. ∵且 , 所以,二面角C—PC—D的大小為 【點(diǎn)評(píng)】考查空間向量數(shù)量積及其坐標(biāo)表示,運(yùn)用向量數(shù)量積判斷向量的共線與垂直,用向量證明線線、線面、面面的垂直與平行關(guān)系。 【變式與拓展】如圖,已知矩形ABCD所在平面外一點(diǎn)P,PA⊥平面ABCD, E、F分別是AB、 PC的中點(diǎn). (1)求證:EF∥平面PAD; (2)求證:EF⊥CD; (3)若DPDA=45°,求EF與平面ABCD所成的角. 證明:如圖,建立空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)-xyz, 設(shè)AB=2a,BC=2b,PA=2c,則:A(0, 0, 0),
23、 B(2a, 0, 0),C(2a, 2b, 0),D(0, 2b, 0), P(0, 0, 2c)∵ E為AB的中點(diǎn),F(xiàn)為PC的中點(diǎn) ∴ E (a, 0, 0),F(xiàn) (a, b, c) (1)∵=(0, b, c),=(0, 0, 2c),=(0, 2b, 0) ∴=(+) ∴與、共面 又∵ E ? 平面PAD ∴ EF∥平面PAD. (2)∵ =(-2a, 0, 0 ) ∴·=(-2a, 0, 0)·(0, b, c)=0 ∴ CD⊥EF. (3)若DPDA=45°,則有2b=2c,即 b=c,∴ =(0, b, b), =(0, 0, 2b)
24、 ∴ cos á,?== ∴ á,?= 45° ∵ ⊥平面AC,∴ 是平面AC的法向量 ∴ EF與平面AC所成的角為:90°-á,?= 45°. 例15.如圖,在正四棱柱中,已知,、分別為、上的點(diǎn),且 圖9 (Ⅰ)求證:平面; (Ⅱ)求點(diǎn)到平面的距離. 解:(Ⅰ)以為原點(diǎn),以、、的正向分別為軸、軸、軸建立空間直角坐標(biāo)系,則 于是 且 平面 (Ⅱ)由(Ⅰ)知,為平面的一個(gè)法向量, 向量在上的射影長(zhǎng)即為到平面的距離,設(shè)為,于是 故點(diǎn)到平面的距離為 例16.如圖,在四棱錐P—ABCD中,底面ABCD為矩形,側(cè)棱PA⊥底面ABCD,AB=,BC=
25、1,PA=2,E為PD的中點(diǎn). (Ⅰ)求直線AC與PB所成角的余弦值; P A B C D E (Ⅱ)在側(cè)面PAB內(nèi)找一點(diǎn)N,使NE⊥面PAC, 并求出N點(diǎn)到AB和AP的距離. 解:方法一、(1)設(shè)AC∩BD=O,連OE,則OE//PB, ∴∠EOA即為AC與PB所成的角或其補(bǔ)角. 在△AOE中,AO=1,OE= ∴ 即AC與PB所成角的余弦值為. (2)在面ABCD內(nèi)過(guò)D作AC的垂線交AB于F,則. 連PF,則在Rt△ADF中 設(shè)N為PF的中點(diǎn),連NE,則NE//DF, ∵DF⊥AC,DF⊥PA,∴DF⊥面PAC,從而NE⊥面PAC. ∴N點(diǎn)到
26、AB的距離,N點(diǎn)到AP的距離 方法二、(Ⅰ)建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系, 則A、B、C、D、P、E的坐標(biāo)為A(0,0,0)、 B(,0,0)、C(,1,0)、D(0,1,0)、 P(0,0,2)、E(0,,1), 從而 設(shè)的夾角為θ,則 ∴AC與PB所成角的余弦值為. (Ⅱ)由于N點(diǎn)在側(cè)面PAB內(nèi),故可設(shè)N點(diǎn)坐標(biāo)為(x,O,z),則,由NE⊥面PAC可得, ∴ 即N點(diǎn)的坐標(biāo)為,從而N點(diǎn)到AB、AP的距離分別為1,. 【模擬演練】 一、選擇 1.已知正方體外接球的體積是,那么正方體的棱長(zhǎng)為( ) A. B. C. D
27、. 2.一個(gè)幾何體的三視圖如圖所示,已知側(cè)視圖是一個(gè)等腰三角形, 根據(jù)圖中尺寸(單位:),可知這個(gè)幾何體的體積是( ) A. B. C. D. 4.已知、是不重合的直線,、、是兩兩不重合的平面,給出下列命題:①若則;②若,則;③若,;④若其中真命題的序號(hào)為 ( ) A ①② B ①③ C ①④ D ②④ 5. 在正三棱錐中,分別為、的中點(diǎn),若與所成的角為,則與所成的角為( ) A. B. C. D. 7.已知直三棱柱ABC-A1B1C1中,AC=B
28、C,M、N分別是A1B1,AB的中點(diǎn),P點(diǎn)在線段上,則與平面的位置關(guān)系是 ( ) A.垂直 B.平行 C.相交但不垂直 D. 要依P點(diǎn)的位置而定 11. 如圖所示,設(shè)地球半徑為,點(diǎn)在赤道上,為地心,點(diǎn)在北緯30°的緯線(為其圓心)上,且點(diǎn),,共面,點(diǎn)、、共線 若,則異面直線與所成角的正弦值為 ( ) A. B. C. D. 二、填空 13.已知一個(gè)正四棱柱內(nèi)接于球,該正四棱柱高為3,體積為24,則這個(gè)球的表面積是
29、 。 14.若直線l與平面 所成角為,直線a在平面內(nèi),且與直線l異面,則直線l與直線a所成的角的取值范圍是 。 三解答題 17.(本題滿分12分) 如圖所示,在四棱錐中,底面為平行四邊形,,平面,點(diǎn)是的中點(diǎn)。 (1)求證:平面平面; (2)求證:。 18. (本小題滿分12分) 如圖所示,矩形中,G是對(duì)角線AC,BD的交點(diǎn),, ,F(xiàn)為CE上的點(diǎn),且,連接FG. ⑴求證:; ⑵求證://; ⑶求三棱錐的體積.
30、 19.如圖,四棱錐的底面為直角梯形, ABCD,。 (Ⅰ)求證: (Ⅱ)求二面角的大小 專題訓(xùn)練答案 1.B 解析:由正方體對(duì)角線得到直徑可知,,所以棱長(zhǎng)為。 2.A 解析:由三視圖可知該幾何體的底面是底邊為6,高是4的等腰三角形,該幾何體的高為5,所以。 4.D解析:①只有、相交才正確,所以①錯(cuò)誤;②正確;③l還需與、的交線垂直,錯(cuò)誤;④由平面與平面平行的性質(zhì)定理可知正確,選D. 5.C 解析:由正三棱錐的對(duì)應(yīng)棱互相垂直,得。取的中點(diǎn),連,則,所以△是直角三角形,與所成的角為,就是∠=,從而∠=,即與所成的角為,故選C。 7.
31、B 解析:由題設(shè)知B1M∥AN且B1M=AN,四邊形ANB1M是平行四邊形, 故B1N∥AM,B1N∥AMC1平面.又C1M∥CN,得CN∥平面AMC1,則平面B1NC∥AMC1,平面AMC1,∴∥平面B1NC。 11.C 解析:分別以所在直線為x軸、y軸、z軸建立空間直角坐標(biāo)系,易得A(0,R,0),B(R,0,0),C(0,,D(0,0,R),所以, 故選C。 13. 解析:正四棱柱高為3,體積為24,底面積為8,正方形邊長(zhǎng)為2,正四棱柱的對(duì)角線長(zhǎng)即球的直徑為5,∴ 球的半徑為,球的表面積是。 14.;解析:因?yàn)橹本€l是平面的斜線,斜線與平面所成的角
32、,是這條斜線和這個(gè)平面內(nèi)的直線所成的一切角中最小的角,故a與l所成的角大于或等于;又因?yàn)楫惷嬷本€所成的角不大于. 17、證明:(1)平面,平面,。 2分 又,平面,平面, 平面,平面,平面平面。 6分 (2)連結(jié)交于點(diǎn),并連結(jié),四邊形為平行四邊形 ∴為的中點(diǎn), 又為的中點(diǎn)。 8分 ∴在中為中位線, ,平面, 平面,,。 12分 18、解:(1)證明:∵, ∴,
33、∴, 2分 又∵,∴ , 4分 又∵ ∴.,,。 5分 ⑵證明:∵,∴,又 ∴是的中點(diǎn),又易知是的中點(diǎn), ∴在△中,,又, ∴. 9分 ⑶由⑵知且, . ∴∴, 又∵,∴,∴在中,。 ∴在, ∴在。 12分 解析:(Ⅰ)如圖,建立坐標(biāo)系, 則,,,,, ,,, , 2分 ,,又,平面 6分 (Ⅱ)設(shè)平面的法向量為, 則,, 又,, 解得 。 8分 平面的法向量取為, ,?!? 二面角的大小為?!? 12分
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