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考试要求 1.掌握空间向量的应用.2.会用空间向量求空间角和距离.
1.两条异面直线所成的角
设异面直线l ,l 所成的角为θ,其方向向量分别为u,v,
1 2
则cos θ=|cos〈u,v〉|==.
2.直线和平面所成的角
直线AB与平面α相交于B,设直线AB与平面α所成的角为θ,直线AB的方向向
量为u,平面α的法向量为n,则sin θ=|cos〈u,n〉|==.
3.平面与平面的夹角
(1)两平面的夹角:平面α与平面β相交,形成四个二面角,我们把这四个二面角
中不大于90°的二面角称为平面α与平面 β的夹角.
(2)两平面夹角的计算:设平面α,β的法向量分别是n ,n ,平面α与平面β的夹
1 2
角为θ,则cos θ=|cos〈n,n 〉|==.
1 2
4.点P到直线l的距离
设AP=a,u是直线l的单位方向向量,则向量AP在直线l上的投影向量AQ=
(a·u)u.在Rt△APQ中,由勾股定理,得PQ==.
5.点P到平面α的距离
若平面α的法向量为n,平面α内一点为A,则平面α外一点P到平面α的距离d
==,如图所示.6.线面距离、面面距离都可以转化为点到平面的距离.
1.线面角θ的正弦值等于直线的方向向量a与平面的法向量n所成角的余弦值的
绝对值,即sin θ=|cos〈a,n〉|,不要误记为cos θ=|cos〈a,n〉|.
2.二面角的范围是[0,π],两个平面夹角的范围是.
1.思考辨析(在括号内打“√”或“×”)
(1)两直线的方向向量所成的角就是两条直线所成的角.( )
(2)直线的方向向量和平面的法向量所成的角就是直线与平面所成的角.( )
(3)两个平面的法向量所成的角是这两个平面的夹角.( )
(4)两异面直线夹角的范围是,直线与平面所成角的范围是,二面角的范围是[0,
π].( )
答案 (1)× (2)× (3)× (4)√
解析 (1)两直线的方向向量所成的角是两条直线所成的角或其补角;(2)直线的
方向向量a,平面的法向量n,直线与平面所成的角为θ,则sin θ=|cosa,n|;
(3)两个平面的法向量所成的角是这两个平面的夹角或其补角.
2.已知向量m,n分别是直线l和平面α的方向向量和法向量,若cos〈 m,n〉=,
则l与α所成的角为( )
A.30° B.60° C.120° D.150°
答案 B
解析 由于cos 〈m,n〉=,所以〈m,n〉=30°,所以直线l与α所成的角为60°.
3.在正方体ABCD-A B C D 中,E是C D 的中点,则异面直线DE与AC所成角
1 1 1 1 1 1
的余弦值为( )
A.- B.- C. D.
答案 D
解析 建立如图空间直角坐标系D-xyz,
设DA=1,A(1,0,0),
C(0,1,0),E,则AC=(-1,1,0),DE=,设异面直线DE与AC所成的角为θ,
则cos θ=|cos〈AC,DE〉|=.
4.(2021·聊城模拟)已知点M(0,1,-2),平面α过原点,且平面α的法向量n=(1,
-2,2),则点M到平面α的距离为________.
答案 2
解析 由题意可知点M到平面α的距离即为OM在n的投影的长度,∵M(0,1,-
2),
∴OM=(0,1,-2),∴OM·n=-6,|n|=3,故点M到平面α的距离为=2.
5.(易错题)若直线l的方向向量与平面α的法向量的夹角等于120°,则直线l与平
面α所成的角为________.
答案 30°
解析 设直线l与平面α所成的角为θ,则sin θ=|cos 120°|=.
又∵0°≤θ≤90°,∴θ=30°.
6.在空间中,已知平面α过点(3,0,0)和(0,4,0)及z轴上一点(0,0,a)(a>0),如果
平面α与平面Oxy所成的角为45°,则a=________.
答案
解析 平面Oxy的一个法向量为n=(0,0,1),
设平面α的一个法向量为u=(x,y,z),
则则3x=4y=az,取z=1,
则u=,而cos〈n,u〉==.
又a>0,故a=.第一课时 向量法求空间角
题型一 异面直线所成的角
例1 如图,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,底面ABCD
是菱形,AB=2,∠BAD=60°.
(1)求证:BD⊥平面PAC;
(2)若PA=AB,求PB与AC所成角的余弦值;
(3)当平面PBC与平面PDC垂直时,求PA的长.
(1)证明 因为四边形ABCD是菱形,所以AC⊥BD.
又因为PA⊥平面ABCD,所以PA⊥BD,
所以BD⊥平面PAC.
(2)解 设AC∩BD=O,
因为∠BAD=60°,PA=AB=2,
所以BO=1,AO=CO=.
如图,以O为坐标原点,建立空间直角坐标系O-xyz,
则P(0,-,2),A(0,-,0),B(1,0,0),C(0,,0),D(-1,0,0),
所以PB=(1,,-2),AC=(0,2,0).
设PB与AC所成角为θ,
则cos θ===.
(3)解 由(2)知BC=(-1,,0).
设P(0,-,t)(t>0),
则BP=(-1,-,t).
设平面PBC的法向量m=(x,y,z),
则BC·m=0,BP·m=0,
所以
令y=,则x=3,z=,
所以m=.
同理,平面PDC的法向量n=.
因为平面PBC⊥平面PDC,
所以m·n=0,即-6+=0,解得t=,所以PA=.
感悟提升 用向量法求异面直线所成角的一般步骤:
(1)建立空间直角坐标系;
(2)用坐标表示两异面直线的方向向量;
(3)利用向量的夹角公式求出向量夹角的余弦值;
(4)注意两异面直线所成角的范围是,即两异面直线所成角的余弦值等于两向量
夹角的余弦值的绝对值.
训练1 如图所示,在三棱柱ABC-A B C 中,AA ⊥底面ABC,
1 1 1 1
AB=BC=AA ,∠ABC=90°,点E,F分别是棱AB,BB 的中
1 1
点,试求直线EF和BC 所成的角.
1
解 以B为原点,分别以直线BC,BA,BB 为x,y,z轴,建立
1
空间直角坐标系(如图).
设AB=1,
则B(0,0,0),E,F,C (1,0,1),
1
所以EF=,BC1=(1,0,1).
于是cos〈BC1,EF〉=
==,
所以直线EF和BC 所成角的大小为60°.
1
题型二 直线与平面所成的角
例2 (2021·浙江卷)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD
是平行四边形,∠ABC=120°,AB=1,BC=4,PA=,M,N分
别为BC,PC的中点,PD⊥DC,PM⊥MD.
(1)证明:AB⊥PM;
(2)求直线AN与平面PDM所成角的正弦值.
(1)证明 因为底面ABCD是平行四边形,∠ABC=120°,BC=4,AB=1,且M为
BC的中点,
所以CM=2,CD=1,∠DCM=60°,
易得CD⊥DM.又PD⊥DC,且PD∩DM=D,PD,DM 平面PDM,
所以CD⊥平面PDM.
⊂
因为AB∥CD,
所以AB⊥平面PDM.
又PM 平面PDM,所以AB⊥PM.
(2)解 法一 因为PM⊥MD,由(1)知PM⊥DC,又MD,
⊂
DC 平面ABCD,MD∩DC=D,
所以PM⊥平面ABCD.
⊂
连接AM,则PM⊥AM.
因为∠ABC=120°,AB=1,BM=2,
所以AM=.
又PA=,所以PM=2.
由(1)知CD⊥DM,
过点M作ME∥CD交AD于点E,
则ME⊥MD.
故可以以M为坐标原点,MD,ME,MP所在直线分别为x,y,z轴建立如图所示的
空间直角坐标系,
则A(-,2,0),P(0,0,2),C(,-1,0),
所以N,
所以AN=.
易知平面PDM的一个法向量为n=(0,1,0).
设直线AN与平面PDM所成的角为θ,
则sin θ=|cos〈AN,n〉|===.
故直线AN与平面PDM所成角的正弦值为.
法二 由(1)知AB⊥平面PDM,
所以∠NAB为直线AN与平面PDM所成角的余角.
连接AM,因为PM⊥MD,
由(1)知PM⊥DC,
又MD,DC 平面ABCD,MD∩DC=D,
所以PM⊥平面ABCD.又AM 平面ABCD,
⊂
所以PM⊥AM.
⊂
因为∠ABC=120°,AB=1,BM=2,
所以由余弦定理得AM=.又PA=,所以PM=2,
所以PB=PC=2.
连接BN,结合余弦定理得BN=.
连接AC,则由余弦定理得AC=,
在△PAC中,结合余弦定理得PA2+AC2=2AN2+2PN2,
所以AN=.
所以在△ABN中,cos∠BAN
===.
设直线AN与平面PDM所成的角为θ,
则sin θ=cos ∠BAN=.
故直线AN与平面PDM所成角的正弦值为.
感悟提升 向量法求直线与平面所成角主要方法是:
(1)分别求出斜线和它在平面内的射影直线的方向向量,将题目转化为求两个方
向向量的夹角(或其补角);(2)通过平面的法向量来求,即求出斜线的方向向量与
平面的法向量所夹的锐角或钝角的补角,取其余角就是斜线和平面所成的角.
训练2 如图,四棱锥P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,AD∥BC,AB=AD=AC=3,
PA=BC=4,M为线段AD上一点,AM=2MD,N为PC的中
点.
(1)证明:MN∥平面PAB;
(2)求直线AN与平面PMN所成角的正弦值.
(1)证明 由已知得AM=AD=2.
取BP的中点T,连接AT,TN,由N为PC中点知TN∥BC,TN=BC=2.
又AD∥BC,故TN綉AM,所以四边形AMNT为平行四边形,于是MN∥AT.
因为AT 平面PAB,MN⊄平面PAB,
所以MN∥平面PAB.
⊂
(2)解 取BC的中点E,连接AE.
由AB=AC得AE⊥BC,
从而AE⊥AD,且AE=
==.
以A为坐标原点,AE的方向为x轴正方向,建立如图所示的空
间直角坐标系A-xyz.
由题意知,P(0,0,4),M(0,2,0),C(,2,0),N,PM=(0,2,-
4),PN=,AN=.
设n=(x,y,z)为平面PMN的法向量,则
即
可取n=(0,2,1).
于是|cos〈n,AN〉|==.
∴直线AN与平面PMN所成的角的正弦值为.
题型三 平面与平面的夹角
例3 (2021·新高考Ⅱ卷)在四棱锥 Q-ABCD 中,底面 ABCD
是正方形,若AD=2,QD=QA=,QC=3.
(1)证明:平面QAD⊥平面ABCD;
(2)求平面BQD与平面AQD夹角的余弦值.
(1)证明 取AD的中点为O,连接QO,CO.
因为QA=QD,OA=OD,则QO⊥AD.
又AD=2,QA=,
故QO==2.
在Rt△ODC中,CO==.
因为QC=3,故QC2=QO2+OC2,故△QOC为直角三角形且QO⊥OC.
因为OC∩AD=O,OC,AD 平面ABCD,故QO⊥平面ABCD.
因为QO 平面QAD,故平面QAD⊥平面ABCD.
⊂
⊂
(2)解 在平面ABCD内,过O作OT∥CD,交BC于T,则
OT⊥AD,结合(1)中的QO⊥平面ABCD,故可建如图所示
的空间坐标系,
则D(0,1,0),Q(0,0,2),B(2,-1,0),故BQ=(-2,1,2),
BD=(-2,2,0).
设平面QBD的法向量为n=(x,y,z),
则即
取x=1,则y=1,z=,
故n=.
易知平面QAD的一个法向量为m=(1,0,0),
故cos〈m,n〉===.
所以平面BQD与平面AQD夹角的余弦值为.
感悟提升 用法向量求两平面的夹角:分别求出两个法向量,然后通过两个平面的法向量的夹角得到两平面夹角的大小.
训练3 (2021·新高考Ⅰ卷)如图,在三棱锥A-BCD中,平面
ABD⊥平面BCD,AB=AD,O为BD的中点.
(1)证明:OA⊥CD;
(2)若△OCD是边长为1的等边三角形,点E在棱AD上,DE=2EA,且二面角E
-BC-D的大小为45°,求三棱锥A-BCD的体积.
(1)证明 因为AB=AD,O为BD的中点,所以OA⊥BD.
又平面ABD⊥平面BCD,且平面ABD∩平面BCD=BD,AO 平面ABD,
所以AO⊥平面BCD.
⊂
又CD 平面BCD,所以AO⊥CD.
(2)解 法一 如图所示,以O为坐标原点,OB,OA所在
⊂
直线分别为x,z轴,在平面BCD内,以过点O且与BD垂
直的直线为y轴建立空间直角坐标系.
因为△OCD是边长为1的正三角形,且O为BD的中点,
所以OC=OB=OD=1,
所以B(1,0,0),D(-1,0,0),C.
设A(0,0,a),a>0,因为DE=2EA,
所以E.
由题意可知平面BCD的一个法向量为n=(0,0,1).
设平面BCE的法向量为m=(x,y,z),
因为BC=,BE=,
所以即
令x=1,则y=,z=,
所以m=.
因为二面角E-BC-D的大小为45°,
所以cos 45°===,
得a=1,即OA=1.
因为S =BD·CDsin 60°=×2×1×=,
△BCD
所以V =S ·OA=××1=.
A-BCD △BCD
法二 因为△OCD是边长为1的正三角形,且O为BD的中点,所以OC=OB=
OD=1,
所以△BCD是直角三角形,且∠BCD=90°,BC=,所以S =.
△BCD
如图,过点E作EF∥AO,交BD于F,过点F作FG⊥BC,垂足为G,连接EG.
因为AO⊥平面BCD,
所以EF⊥平面BCD.
又BC 平面BCD,所以EF⊥BC.
又FG⊥BC,且EF∩FG=F,EF,FG 平面EFG,
⊂
所以BC⊥平面EFG,又EG 平面EFG,所以BC⊥EG,
⊂
则∠EGF为二面角E-BC-D的平面角,
⊂
所以∠EGF=45°,则GF=EF.
因为DE=2EA,
所以EF=OA,DF=2OF,
所以=2.
因为FG⊥BC,CD⊥BC,所以GF∥CD,
则=,所以GF=,
所以EF=GF=,所以OA=1,
所以V =S ·AO=××1=.
A-BCD △BCD
1.如图,三棱柱ABC-A B C 中,底面ABC为等腰直角三角
1 1 1
形,AB=AC=1,BB =2,∠ABB =60°.
1 1
(1)证明:AB⊥B C;
1
(2)若B C=2,求AC 与平面BCB 所成角的正弦值.
1 1 1
(1)证明 连接AB ,在△ABB 中,AB=1,BB =2,∠ABB =60°,
1 1 1 1
由余弦定理得,AB=AB2+BB-2AB·BB ·cos∠ABB =3,
1 1
∴AB =,∴BB=AB2+AB,
1
∴AB ⊥AB.
1
又△ABC为等腰直角三角形,且AB=AC,
∴AC⊥AB.∵AC∩AB =A,
1
∴AB⊥平面AB C.
1
又B C 平面AB C,∴AB⊥B C.
1 1 1
(2)解 ∵AB =,AB=AC=1,B C=2,
⊂ 1 1∴B C2=AB+AC2,∴AB ⊥AC.
1 1
如图,以A为原点,以AB,AC,AB1的方向分别为x轴,y轴,z轴的正方向建立空
间直角坐标系,
则A(0,0,0),B (0,0,),B(1,0,0),C(0,1,0),
1
∴BB1=(-1,0,),BC=(-1,1,0).
设平面BCB 的一个法向量为n=(x,y,z),
1
由得令z=1,得x=y=,
∴平面BCB 的一个法向量为n=(,,1).
1
∵AC1=AC+CC1=AC+BB1=(0,1,0)+(-1,0,)=(-1,1,),
∴cos〈AC1,n〉===,
∴AC 与平面BCB 所成角的正弦值为.
1 1
2.如图,AB是圆的直径,PA垂直圆所在的平面,C是圆上的点.
(1)求证:平面PAC⊥平面PBC;
(2)若AB=2,AC=1,PA=1,求平面CPB与平面APB夹角的
余弦值.
(1)证明 由AB是圆的直径,得AC⊥BC.
由PA垂直于圆所在的平面,
得PA⊥平面ABC.
由BC 平面ABC,得PA⊥BC.
又PA∩AC=A,PA 平面PAC,AC 平面PAC,
⊂
所以BC⊥平面PAC.
⊂ ⊂
又因为BC 平面PBC,
据面面垂直判定定理,平面PAC⊥平面PBC.
⊂
(2)解 过点C作CM∥AP,由(1)知CM⊥平面ABC.
如图所示,以点C为坐标原点,分别以直线CB,CA,CM为
x,y,z轴,建立空间直角坐标系.
在直角三角形ABC中,AB=2,AC=1,所以BC=.
又PA=1,所以A(0,1,0),B(,0,0),P(0,1,1).
故CB=(,0,0),CP=(0,1,1).
设平面CPB的法向量为n =(x ,y ,z ),
1 1 1 1
则∴
不妨令y =1,则z =-1,故n =(0,1,-1).
1 1 1
设平面APB的法向量为n =(x ,y ,z ),
2 2 2 2
由同理可得n =(1,,0).
2
于是|cos〈n ,n 〉|=
1 2
==.
∴平面CPB与平面APB夹角的余弦值为.
3.(2020·江苏卷)在三棱锥A-BCD中,已知CB=CD=,BD=
2,O为BD的中点,AO⊥平面BCD,AO=2,E为AC的中点.
(1)求直线AB与DE所成角的余弦值;
(2)若点F在BC上,满足BF=BC,设平面DEF与平面CDE
夹角的大小为θ,求sin θ的值.
解 (1)如图,连接OC,因为CB=CD,O为BD的中点,所
以CO⊥BD.
又AO⊥平面BCD,OB,OC 平面BCD,所以AO⊥OB,
AO⊥OC.
⊂
以{OB,OC,OA}为基底,建立空间直角坐标系O-xyz.
因为BD=2,CB=CD=,AO=2,
所以B(1,0,0),D(-1,0,0),C(0,2,0),
A(0,0,2).
因为E为AC的中点,所以E(0,1,1),
所以AB=(1,0,-2),DE=(1,1,1),
所以|cos〈AB,DE〉|=
==.
因此,直线AB与DE所成角的余弦值为.
(2)因为点F在BC上,BF=BC,
BC=(-1,2,0),
所以BF=BC=.
又DB=(2,0,0),
故DF=DB+BF=.设n =(x ,y ,z )为平面DEF的一个法向量,
1 1 1 1
则即
取x =2,得y =-7,z =5,
1 1 1
所以n =(2,-7,5).
1
设n =(x ,y ,z )为平面DEC的一个法向量,又DC=(1,2,0),
2 2 2 2
则即
取x =2,得y =-1,z =-1,
2 2 2
所以n =(2,-1,-1).
2
故|cos θ|===.
所以sin θ==.
4.(2021·全国乙卷)如图,四棱锥 P-ABCD 的底面是矩形,
PD⊥底面ABCD,PD=DC=1,M为BC的中点,且PB⊥AM.
(1)求BC;
(2)求二面角A-PM-B的正弦值.
解 (1)因为PD⊥平面ABCD,AD,DC 平面ABCD,
所以PD⊥AD,PD⊥DC.
⊂
在矩形ABCD中,AD⊥DC,故可以点D为坐标原点建立空间
直角坐标系如图所示,
设BC=t,则A(t,0,0),B(t,1,0),
M,P(0,0,1),
所以PB=(t,1,-1),AM=.
因为PB⊥AM,
所以PB·AM=-+1=0,
得t=(t=-舍去),
所以BC=.
(2)由(1)可得AP=(-,0,1),AM=,MB=,PB=(,1,-1).
设平面APM的法向量为n =(x ,y ,z ),
1 1 1 1
则即
令x =,则z =2,y =1,所以平面APM的一个法向量为n =(,1,2).
1 1 1 1
设平面PMB的法向量为n =(x ,y ,z ),
2 2 2 2
则即
得x =0,令y =1,则z =1,所以平面PMB的一个法向量为n =(0,1,1).
2 2 2 2
cos〈n ,n 〉===,
1 2
所以二面角A-PM-B的正弦值为=.
5.(2021·衡水检测)如图,AE⊥平面ABCD,CF∥AE,AD∥BC,
AD⊥AB,AB=AD=1,AE=BC=2.
(1)求证:BF∥平面ADE;
(2)求直线CE与平面BDE所成角的正弦值;
(3)若平面EBD与平面FBD夹角的余弦值为,求线段CF的长.
解 依题意,建立以A为原点,分别以AB,AD,AE的方向为x轴、
y轴、z轴正方向的空间直角坐标系(如图),可得A(0,0,0),B(1,
0,0),C(1,2,0),D(0,1,0),E(0,0,2).
设CF=h(h>0),则F(1,2,h).
(1)证明 依题意,AB=(1,0,0)是平面ADE的一个法向量,
又BF=(0,2,h),可得BF·AB=0,
又因为直线BF⊄平面ADE,
所以BF∥平面ADE.
(2)依题意,BD=(-1,1,0),BE=(-1,0,2),CE=(-1,-2,2).
设n=(x,y,z)为平面BDE的法向量,
则即
不妨令z=1,可得n =(2,2,1).
因此有cos〈CE,n〉==-.
所以,直线CE与平面BDE所成角的正弦值为.
(3)设m=(x ,y ,z )为平面BDF的法向量,
1 1 1
则即
不妨令y =1,可得m =.
1
又n=(2,2,1)为平面BDE的一个法向量,
故由题意,
有|cos〈m,n〉|===.
解得h=.经检验,符合题意.
所以,线段CF的长为.
6.如图,四棱锥P-ABCD中,侧面PAD为等边三角形且垂直于底面ABCD,AB=
BC=AD,∠BAD=∠ABC=90°,E是PD的中点.(1)证明:直线CE∥平面PAB;
(2)点M在棱PC上,且直线BM与底面ABCD所成角为45°,求平面MAB与平面
DAB夹角的余弦值.
(1)证明 取PA的中点F,连接EF,BF,因为E是PD的中点,所以EF∥AD,EF
=AD.
由∠BAD=∠ABC=90°得BC∥AD.
又BC=AD,所以EF綉BC,
所以四边形BCEF是平行四边形,
则CE∥BF.
又BF 平面PAB,CE⊄平面PAB,
故CE∥平面PAB.
⊂
(2)解 由已知得BA⊥AD,以A为坐标原点,AB的方向为x轴正方向,|AB|为单位
长,建立如图所示的空间直角坐标系A-xyz,则
A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),P(0,1,),
PC=(1,0,-),AB=(1,0,0).
设M(x,y,z)(0
