精英家教網(wǎng)如圖,已知點P在正方體ABCD-A′B′C′D′的對角線BD′上,∠PDA=60°.
(Ⅰ)求DP與CC′所成角的大;
(Ⅱ)求DP與平面AA′D′D所成角的大。
分析:方法一:如圖,以D為原點,DA為單位長建立空間直角坐標系D-xyz.
連接BD,B'D'.在平面BB'D'D中,延長DP交B'D'于H.
求出
DH
=(
2
2
2
2
,1)

(Ⅰ)利用cos<
DH
,
CC′
>=
2
2
×0+
2
2
×0+1×1
2
=
2
2
,求出
DH
,
CC′
>=45°
.即可.
(Ⅱ)平面AA'D'D的一個法向量是
DC
=(0,1,0)
.通過cos<
DH
,
DC
>=
2
2
×0+
2
2
×1+1×0
2
=
1
2
,得到
DH
,
DC
>=60°
.即可.
方法二:如圖,以D為原點,DA為單位長建立空間直角坐標
系D-xyz.求出
DP
=(
2
-1,
2
-1,2-
2
)
解題過程同方法一.
解答:精英家教網(wǎng)解:方法一:如圖,以D為原點,DA為單位長建立空間直角坐標系D-xyz.
DA
=(1,0,0)
,
CC′
=(0,0,1)
.連接BD,B'D'.
在平面BB'D'D中,延長DP交B'D'于H.
DH
=(m,m,1)(m>0)
,由已知
DH
,
DA
>=60°
,
DA
DH
=|
DA
||
DH
|cos<
DA
DH

可得2m=
2m2+1
.解得m=
2
2
,所以
DH
=(
2
2
,
2
2
,1)
.(4分)
(Ⅰ)因為cos<
DH
,
CC′
>=
2
2
×0+
2
2
×0+1×1
2
=
2
2
,
所以
DH
CC′
>=45°
.即DP與CC'所成的角為45°.(8分)
(Ⅱ)平面AA'D'D的一個法向量是
DC
=(0,1,0)

因為cos<
DH
,
DC
>=
2
2
×0+
2
2
×1+1×0
2
=
1
2
,所以
DH
,
DC
>=60°

可得DP與平面AA'D'D所成的角為30°.(12分)

精英家教網(wǎng)方法二:如圖,以D為原點,DA為單位長建立空間直角坐標
系D-xyz.則
DA
=(1,0,0)
CC′
=(0,0,1)
,
BD
=(-1,-1,1)

設P(x,y,z)則
BP
BD
,∴(x-1,y-1,z)=(-λ,-λ,λ)
x=1-λ
y=1-λ
z=λ
,則
DP
=(1-λ,1-λ,λ)
,由已知,
DP
DA
>=60°
,
∴λ2-4λ+2=0,解得λ=2-
2
,∴
DP
=(
2
-1,
2
-1,2-
2
)
(4分)
(Ⅰ)因為cos<
DP
,
CC
>=
2-
2
2(
2
-1)
=
2
2
,
所以
DP
,
CC
>=45°
.即DP與CC'所成的角為45°.(8分)
(Ⅱ)平面AA'D'D的一個法向量是
DC
=(0,1,0)

因為cos<
DP
DC
>=
2
-1
2(
2
-1)
=
1
2
,所以
DP
DC
>=60°

可得DP與平面AA'D'D所成的角為30°.(12分)
點評:本題是中檔題,考查空間向量求直線與平面的夾角,法向量的求法,直線與平面所成的角,考查計算能力.
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中數(shù)學 來源: 題型:044

如圖,已知過原點Ox軸正方向出發(fā)順時針轉(zhuǎn)60°得到射線t,點Ax,y)在射線tx0,y0,設|OA|m;又點B,)在射線y00)上移動;設點P為第四象限的動點,若·0,且··,成等差數(shù)列.

(Ⅰ)求動點P的軌跡方程,并說明軌跡C的形狀;

(Ⅱ)已知動直線l與曲線C有三個不同的交點MN,且v,v=(2,1),設 Q,)為線段MN的中點,求的取值范圍

 

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科目:高中數(shù)學 來源:數(shù)學教研室 題型:044

如圖,已知過原點Ox軸正方向出發(fā)順時針轉(zhuǎn)60°得到射線t,點Ax,y)在射線tx0,y0,設|OA|m;又點B)在射線y00)上移動;設點P為第四象限的動點,若·0,且··,成等差數(shù)列.

(Ⅰ)求動點P的軌跡方程,并說明軌跡C的形狀;

(Ⅱ)已知動直線l與曲線C有三個不同的交點M、N,且v,v=(21),設 Q)為線段MN的中點,求的取值范圍

 

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科目:高中數(shù)學 來源:同步題 題型:解答題

如圖所示,已知正方體ABCD- A1B1C1D1,棱長為a,在正方體內(nèi)隨機取一點P,求:
(1)點P到面ABCD的距離大于的概率P1;
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:

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(1)試問點P的軌跡是什么曲線?

(2)已知直線l的斜率為,若直線l與曲線C有兩個不同的交點M,N,設線段MN的中點為Q,求點Q的橫坐標的取值范圍.

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