在正方體ABCD-A′B′C′D′中,點(diǎn)M是棱AA′的中點(diǎn),點(diǎn)O是對(duì)角線BD′的中點(diǎn).
(Ⅰ)求證:OM為異面直線AA′和BD′的公垂線;
(Ⅱ)求二面角M-BC′-B′的大;
解法一:(1)連結(jié)AC,取AC中點(diǎn)K,則K為BD的中點(diǎn),連結(jié)OK
能力和邏輯推理能力,考查應(yīng)用向量知識(shí)解決數(shù)學(xué)問(wèn)題的能力。
本小題主要考查異面直線、直線與平面垂直、二面角、正方體等基礎(chǔ)知識(shí),并考查空間想象
因?yàn)?i>M是棱AA’的中點(diǎn),點(diǎn)O是BD’的中點(diǎn)
所以AM
所以MO
由AA’⊥AK,得MO⊥AA’
因?yàn)?i>AK⊥BD,AK⊥BB’,所以AK⊥平面BDD’B’
所以AK⊥BD’
所以MO⊥BD’
又因?yàn)?i>OM是異面直線AA’和BD’都相交
故OM為異面直線AA'和BD'的公垂線…………6分
(2)取BB’中點(diǎn)N,連結(jié)MN,則MN⊥平面BCC’B’
過(guò)點(diǎn)N作NH⊥BC’于H,連結(jié)MH
則由三垂線定理得BC’⊥MH
從而,∠MHN為二面角M-BC’-B’的平面角
MN=1,NH=Bnsin45°=
在Rt△MNH中,tan∠MHN=
故二面角M-BC’-B’的大小為arctan2…………………………………………12分
解法二:
以點(diǎn)D為坐標(biāo)原點(diǎn),建立如圖所示空間直角坐標(biāo)系D-xyz
則A(1,0,0),B(1,1,0),C(0,1,0),A’(1,0,1),C’(0,1,1),D’(0,0,1)
(1)因?yàn)辄c(diǎn)M是棱AA’的中點(diǎn),點(diǎn)O是BD’的中點(diǎn)
所以M(1,0, ),O(,,)
,=(0,0,1),=(-1,-1,1)
=0, +0=0
所以OM⊥AA’,OM⊥BD’
又因?yàn)?i>OM與異面直線AA’和BD’都相交
故OM為異面直線AA'和BD'的公垂線.………………………………6分
(2)設(shè)平面BMC'的一個(gè)法向量為=(x,y,z)
=(0,-1,), =(-1,0,1)
即
取z=2,則x=2,y=1,從而=(2,1,2)
取平面BC'B'的一個(gè)法向量為=(0,1,0)
cos
由圖可知,二面角M-BC'-B'的平面角為銳角
故二面角M-BC'-B'的大小為arccos………………………………………………12分
(19)
(Ⅰ)1證明兩角和的余弦公式;
2由推導(dǎo)兩角和的正弦公式.
(Ⅱ)已知,求
解:(1)①如圖,在執(zhí)教坐標(biāo)系xOy內(nèi)做單位圓O,并作出角α、β與-β,使角α的始邊為
Ox,交⊙O于點(diǎn)P1,終邊交⊙O于P2;角β的始邊為OP2,終邊交⊙O于P3;角-β的始邊為OP1,終邊交⊙O于P4.
則P1(1,0),P2(cosα,sinα)
P3(cos(α+β),sin(α+β)),P4(cos(-β),sin(-β))
由P1P3=P2P4及兩點(diǎn)間的距離公式,得
[cos(α+β)-1]2+sin2(α+β)=[cos(-β)-cosα]2+[sin(-β)-sinα]2
展開并整理得: cos(α+β)= (cosαcosβ-sinαsinβ)
∴cos(α+β)=cosαcosβ-sinαsinβ.……………………4分
②由①易得cos(-α)=sinα,sin(-α)=cosα
sin(α+β)=cos[-(α+β)]=cos[(-α)+(-β)]
=cos(-α)cos(-β)-sin(-α)sin(-β)
=sinαcosβ+cosαsinβ……………………………………6分
(2)∵α∈(π,),cosα=-
∴sinα=-
∵β∈(,π),tanβ=-
∴cosβ=-,sinβ=
cos(α+β)=cosαcosβ-sinαsinβ
=(-)×(-)-(-)×
=
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
A、
| ||||
B、
| ||||
C、
| ||||
D、
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
(本小題滿分12分)
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