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江苏省高考数学立体几何最后押题

2014-5-11 0:13:20下载本试卷

2006年江苏省高考数学立体几何最后押题

1.直四棱柱ABCDA1B1C1D1中,底面ABCD为等腰梯形,AB=2CDAA1ADCD=1.

求:(1)ADBD1所成的角;

(2)AB与面BB1D1D所成的角:

(3)求面A1DD1与面BCD1所成锐二面角的大小.

2.如图,四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,平面B1AC与底面ABCD垂直,B1A、B1B、B1C与底面ABCD所成的角均为45°,AD//BC,且AB=BC=2AD.

(1)求证:四边形ABCD是直角梯形;

(2)求异面直线AA1与CD所成角的大小;

(3)求AC与平面AB1B所成角的大小。


3.如图,已知四棱柱ABCD-A1B1C1D1,BD1⊥AD,AA1=AD=2,∠ADD1=60°,底面ABCD为菱形,二面角D1-AD-B的大小为120°.

(Ⅰ)求BD1与底面ABCD所成角的大小;

(Ⅱ求二面角A-BD1-C的大小.


2006年江苏省高考数学立体几何最后押题参考答案

1.解:(1)过BBE//AD,且BE=AD,连CED1E,则∠D1BE为ADD1B所成角或其补角,在Rt△D1DE中,求得D1E=,在△ABD中由余弦定理得BD=,

在Rt△D1BD 中D1B=2,在△D1BE中,

D1B2+BE2D1E2,∴∠D1BE=90°,

所以ADD1B成的角为900.

(也可以通过证明线面垂直来证明)

(2)由(1)AD⊥D1B,

又AD⊥D1D,∴AD⊥平面D1BD,

所以∠ABD为AB平面D1BD所成角,

在Rt△ABD中,∠ABD=300

(3)延长AD、BC相交于点M,

连接D1M,则D1M为平面D1AD与平面D1BC的交线,

易证BD⊥平面D1AD,过D作DN⊥D1M,连BN,

则由三垂线定理,得BN⊥D1M,

∴∠BND为平面D1AD与平面D1BC所成的角,在△ABM中,AB=2CD,

∴D为AM的中点,DM=AM=1,在Rt△D1DM中,D1D=DM=1,

D1M=,∴DN⊥D1M,∴DN= D1M=

在Rt△BDN 中,BD=,DN=,

∴tan∠BND==.

方法二:(1)(向量法)建立如图所示的空间直角

坐标系D-xyz,则D(0,0,0),A(,-,0)

B(,,0),D1 (0,0,1),C(0,1,0),

=(-,,0),=(,,-1),

∴·=-++0=0,∴AD⊥D1B,故AD与D1B所成的角为90°.

(2)同法一

(3)由(1)知AD⊥D1B,又D1D⊥平面ABCD,∴AD⊥BD,平面D1AD⊥平面ABCD,∴BD⊥平面D1AD,故平面D1AD的法向量为n1==(-,-,0),

设平面D1BC的法向量为n2=(xy,1),由n2⊥BC,n2D1B,

=(-,-,0),=(,,-1),得

Þ∴ n2=(-,1,1),

cos< n1n2>===-,

所以平面D1AD与平面D1BC所成锐二面角的大小为arccos.

2.解:方法一(1)证明:作B1O⊥AC交AC于点O,连接OB.

∵面B1AC⊥ABCD,所以B1O⊥ABCD,

∵侧棱B1A、B1B、B1C与底面ABCD所成的角均为45°,

∴∠B1AO=∠B1BO=∠B1CO=45°,

∴△ B1AO≌△B1BO≌△B1CO,所以B1A= B1B= B1C,OA=OB=OC,

∴AC是△ABC外接圆的直径,所以AB⊥BC,又AD//BC,AD≠BC,

∴四边形ABCD是直角梯形.

(2)分别取BC中点M,B1C中点N,连结AM,AN,MN,则MN//B1B∥A1A,又AD//BC,AD=BC=MC,所以,ADCM为平行四边形,所以AM//DC,

所以∠AMN是异面直线AA1与CD所成角.

由(1),△B1AO,△B1BO,△B1CO是全等的等腰直角三角形,

AB=BC,所以,△B1AC,△BAC是全等的等腰直角三角形.

设B1O=a,则MN=B1B=,AM=

因为AM=AN,所以在等腰三角形AMN中,

所以,异面直线AA1与CD所成角为

(3)取B1B中点E,连结AE、CE、OE,由(2)知AE⊥B1B,CE⊥B1B,

∴B1B⊥平面AEC,∴平面B1AB⊥平面AEC,且交线就是AE,

∴AC在平面B1AB上的射影是AE,∴∠CAE是AC与平面B1AB所成的角

在等腰直角三角形B1OB中,E是B1B的中点,

∴直线AC与平面B1AB所成角的大小是

方法二(1)证明:作B1O⊥AC交AC于点O,连OB,∵面B1AC⊥面ABCD,

∴B1O⊥面ABCD,∵侧棱B1A、B1B、B1C与底面ABCD所成的角均为45°,

∴∠B1AO=∠B1BO=∠B1CO=45°,∴△B1AO≌△B1BO≌△B1CO,

∴B1A= B1B= B1C,OA=OB=OC=OB1,又AB=BC,所以OB⊥AC,

∴OA、OB、OB1所在射线分别作为非负x轴、非负y轴、非负z轴

建立空间直角坐标系,设OB1=a,则A(a,0,0),B(0,a,0),C(-a,0,0),

B1(0,0,a),∴

∴四边形ABCD是直角梯形

(2)由(1),△B1AO,△B1BO,△B1CO是全等的等腰直角三角形,

∴△B1AC,△BAC是全等的等腰直角三角形.

∴异面直线B1B,CD所成角的大小是

(3)设是平面B1AB的法向量.

则由,取

设AC与平面AB1B所成角的大小为,则

所以AC与平面AB1B所成角的大小是.

3.(Ⅰ)解:如图,作D1O⊥平面ABCD,垂足为点O.连结OB、OA、OD,

OB与AD交于点E,连结PE.则∠D1BO为BD1与底面ABCD所成的角。

∵AD⊥D1B,∴AD⊥OB,

∵D1A=D1D,∴OA=OD,

于是OB平分AD,点E为AD的中点,

所以D1E⊥AD.

由此知∠D1EB为二面角D1-AD-B的平面角,

∴∠D1EB=120°,∠D1EO=60°

由已知可求得D1E=,,BE=,

∴D1O=D1E·sin60°=×=,OE=D1E=,

OB=OE+EB=,tan∠D1BO==,∠D1BO=30°,

即BD1与底面ABCD所成角的大小为30°.

(Ⅱ)解法1:如图建立直角坐标系,其中O为坐标原点,x轴平行于DA.

D1(0,0,),B(0,,0),D1B中点G的坐标为(0,,0),连结AG.

又知A(1,,0),C(-2,,0),由此得到:

=(1,-,-),=(0,,-)

于是有·=0,·=0

所以⊥,⊥,

与的夹角θ等于所求二面角的平面角,

于是cosθ==-,所以所求二面角的大小为p-arccos.

注:也可先求两个平面的法向量,转化为两法向量的夹角。

解法2:如图,取D1B的中点G,PC的中点F,连结EG、AG、GF,则AG⊥D1B,FG//BC,FG=BC.∵AD⊥D1B,∴BC⊥D1B,FG⊥D1B,∴∠AGF是所求二面角的平面角.

∵AD⊥面D1OB,∴AD⊥EG.又∵D1E=BE,∴EG⊥BD1,且∠D1EG=60°.

在Rt△D1EG中,EG= D1E·cos60°=.在Rt△D1EG中,EG=AD=1.

于是tan∠GAE=,又∠AGF=p-∠GAE.

所以所求二面角的大小为p-arctan.