知識(shí)梳理
1.點(diǎn)到直線的距離
如圖,已知直線l的單位方向向量為u,A是直線l上的定點(diǎn),P是直線l外一點(diǎn),設(shè)eq \(AP,\s\up6(→))=a,則向量eq \(AP,\s\up6(→))在直線l上的投影向量eq \(AQ,\s\up6(→))=(a·u)u,在Rt△APQ中,由勾股定理,得PQ=eq \r(|\(AP,\s\up6(→))|2-|\(AQ,\s\up6(→))|2)=eq \r(a2-?a·u?2).
2.點(diǎn)到平面的距離
如圖,已知平面α的法向量為n,A是平面α內(nèi)的定點(diǎn),P是平面α外一點(diǎn).過(guò)點(diǎn)P作平面α的垂線l,交平面α于點(diǎn)Q,則n是直線l的方向向量,且點(diǎn)P到平面α的距離就是eq \(AP,\s\up6(→))在直線l上的投影向量eq \(QP,\s\up6(→))的長(zhǎng)度,因此PQ=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\(AP,\s\up6(→))·\f(n,|n|)))=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(\(AP,\s\up6(→))·n,|n|)))=eq \f(|\(AP,\s\up6(→))·n|,|n|).
思考辨析
判斷下列結(jié)論是否正確(請(qǐng)?jiān)诶ㄌ?hào)中打“√”或“×”)
(1)平面α上不共線的三點(diǎn)到平面β的距離相等,則α∥β.( × )
(2)點(diǎn)到直線的距離也就是該點(diǎn)與直線上任一點(diǎn)連線的長(zhǎng)度.( × )
(3)直線l平行于平面α,則直線l上各點(diǎn)到平面α的距離相等.( √ )
(4)直線l上兩點(diǎn)到平面α的距離相等,則l平行于平面α.( × )
教材改編題
1.已知平面α的一個(gè)法向量n=(-2,-2,1),點(diǎn)A(-1,3,0)在α內(nèi),則P(-2,1,4)到α的距離為( )
A.10 B.3 C.eq \f(8,3) D.eq \f(10,3)
答案 D
解析 由條件可得P(-2,1,4)到α的距離為
eq \f(|\(AP,\s\up6(→))·n|,|n|)=eq \f(|?-1,-2,4?·?-2,-2,1?|,3)=eq \f(10,3).
2.正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長(zhǎng)為2,則A1A到平面B1D1DB的距離為( )
A.eq \r(2) B.2 C.eq \f(\r(2),2) D.eq \f(3\r(2),2)
答案 A
解析 由正方體性質(zhì)可知,A1A∥平面B1D1DB,A1A到平面B1D1DB的距離就是點(diǎn)A1到平面B1D1DB的距離,連接A1C1,交B1D1于O1(圖略),A1O1的長(zhǎng)即為所求,由題意可得A1O1=
eq \f(1,2)A1C1=eq \r(2).
3.已知直線l經(jīng)過(guò)點(diǎn)A(2,3,1)且向量n=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(2),2),0,\f(\r(2),2)))為l的一個(gè)單位方向向量,則點(diǎn)P(4,3,2)到l的距離為_(kāi)_______.
答案 eq \f(\r(2),2)
解析 ∵eq \(PA,\s\up6(→))=(-2,0,-1),n=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(2),2),0,\f(\r(2),2)))為l的一個(gè)單位方向向量,
∴點(diǎn)P到l的距離d=eq \r(|\(PA,\s\up6(→))|2-?\(PA,\s\up6(→))·n?2)=eq \r(5-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\r(2)-\f(\r(2),2)))2)=eq \f(\r(2),2).
題型一 空間距離
例1 如圖,在正三棱柱ABC-A1B1C1中,各棱長(zhǎng)均為4,N是CC1的中點(diǎn).
(1)求點(diǎn)N到直線AB的距離;
(2)求點(diǎn)C1到平面ABN的距離.
解 建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,
則A(0,0,0),B(2eq \r(3),2,0),C(0,4,0),C1(0,4,4),
∵N是CC1的中點(diǎn),∴N(0,4,2).
(1)eq \(AN,\s\up6(→))=(0,4,2),eq \(AB,\s\up6(→))=(2eq \r(3),2,0),
則|eq \(AN,\s\up6(→))|=2eq \r(5),|eq \(AB,\s\up6(→))|=4.
設(shè)點(diǎn)N到直線AB的距離為d1,
則d1=eq \r(|\(AN,\s\up6(→))|2-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\(\s\up7( ),\s\d5())\(AN,\s\up6(→))·\(AB,\s\up6(→)),\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\(AB,\s\up6(→)))))))2)=eq \r(20-4)=4.
(2)設(shè)平面ABN的一個(gè)法向量為n=(x,y,z),
則由n⊥eq \(AB,\s\up6(→)),n⊥eq \(AN,\s\up6(→)),
得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(n·\(AB,\s\up6(→))=2\r(3)x+2y=0,,n·\(AN,\s\up6(→))=4y+2z=0,))
令z=2,則y=-1,x=eq \f(\r(3),3),即n=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(3),3),-1,2)).
易知eq \(C1N,\s\up6(—→))=(0,0,-2),
設(shè)點(diǎn)C1到平面ABN的距離為d2,
則d2=eq \f(|\(C1N,\s\up6(—→))·n|,|n|)=eq \f(|-4|,\f(4\r(3),3))=eq \r(3).
教師備選
1.如圖,P為矩形ABCD所在平面外一點(diǎn),PA⊥平面ABCD.若已知AB=3,AD=4,PA=1,則點(diǎn)P到直線BD的距離為_(kāi)_______.
答案 eq \f(13,5)
解析 如圖,分別以AB,AD,AP所在直線為x軸、y軸、z軸建立空間直角坐標(biāo)系,則P(0,0,1),B(3,0,0),
D(0,4,0),
則eq \(BP,\s\up6(→))=(-3,0,1),eq \(BD,\s\up6(→))=(-3,4,0),
故點(diǎn)P到直線BD的距離
d=eq \r(|\(BP,\s\up6(→))|2-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\(\s\up7(),\s\d5())\f(\(BP,\s\up6(→))·\(BD,\s\up6(→)),|\(BD,\s\up6(→))|)))2)
=eq \r(10-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(9,5)))2)=eq \f(13,5),
所以點(diǎn)P到直線BD的距離為eq \f(13,5).
2.如圖,已知△ABC為等邊三角形,D,E分別為AC,AB邊的中點(diǎn),把△ADE沿DE折起,使點(diǎn)A到達(dá)點(diǎn)P,平面PDE⊥平面BCDE,若BC=4.求直線DE到平面PBC的距離.
解 如圖,設(shè)DE的中點(diǎn)為O,BC的中點(diǎn)為F,連接OP,OF,OB,
因?yàn)槠矫鍼DE⊥平面BCDE,
平面PDE∩平面BCDE=DE,
所以O(shè)P⊥平面BCDE.
因?yàn)樵凇鰽BC中,點(diǎn)D,E分別為AC,AB邊的中點(diǎn),
所以DE∥BC.
因?yàn)镈E?平面PBC,BC?平面PBC,
所以DE∥平面PBC.
又OF⊥DE,
所以以點(diǎn)O為坐標(biāo)原點(diǎn),OE,OF,OP所在直線分別為x軸、y軸、z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,
則Oeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,0,0)),Peq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,0,\r(3))),Beq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2,\r(3),0)),
Ceq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-2,\r(3),0)),F(xiàn)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\r(3),0)),
所以eq \(PB,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2,\r(3),-\r(3))),eq \(CB,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(4,0,0)).
設(shè)平面PBC的一個(gè)法向量為n=(x,y,z),
由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(n·\(PB,\s\up6(→))=2x+\r(3)y-\r(3)z=0,,n·\(CB,\s\up6(→))=4x=0,))
得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=0,,y=z,))
令y=z=1,
所以n=(0,1,1).
因?yàn)閑q \(OF,\s\up6(→))=(0,eq \r(3),0),
設(shè)點(diǎn)O到平面PBC的距離為d,
則d=eq \f(\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\(OF,\s\up6(→))·n)),|n|)=eq \f(\r(3),\r(2))=eq \f(\r(6),2).
因?yàn)辄c(diǎn)O在直線DE上,
所以直線DE到平面PBC的距離等于eq \f(\r(6),2).
思維升華 點(diǎn)到直線的距離
(1)設(shè)過(guò)點(diǎn)P的直線l的單位方向向量為n,A為直線l外一點(diǎn),點(diǎn)A到直線l的距離d=
eq \r(|\(PA,\s\up6(→))|2-?\(PA,\s\up6(→))·n?2).
(2)若能求出點(diǎn)在直線上的射影坐標(biāo),可以直接利用兩點(diǎn)間距離公式求距離.
跟蹤訓(xùn)練1 (1)(多選)已知正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長(zhǎng)為1,點(diǎn)E,O分別是A1B1,A1C1的中點(diǎn),P在正方體內(nèi)部且滿(mǎn)足eq \(AP,\s\up6(→))=eq \f(3,4)eq \(AB,\s\up6(→))+eq \f(1,2)eq \(AD,\s\up6(→))+eq \f(2,3)eq \(AA1,\s\up6(—→)),則下列說(shuō)法正確的是( )
A.點(diǎn)A到直線BE的距離是eq \f(\r(5),5)
B.點(diǎn)O到平面ABC1D1的距離為eq \f(\r(2),4)
C.平面A1BD與平面B1CD1間的距離為eq \f(\r(3),3)
D.點(diǎn)P到直線AB的距離為eq \f(25,36)
答案 BC
解析 如圖,建立空間直角坐標(biāo)系,則A(0,0,0),B(1,0,0),D(0,1,0),A1(0,0,1),C1(1,1,1),D1(0,1,1),
Eeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),0,1)),
所以eq \(BA,\s\up6(→))=(-1,0,0),eq \(BE,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,2),0,1)).
設(shè)∠ABE=θ,則cs θ=eq \f(\(BA,\s\up6(→))·\(BE,\s\up6(→)),|\(BA,\s\up6(→))||\(BE,\s\up6(→))|)=eq \f(\r(5),5),
sin θ=eq \r(1-cs2θ)=eq \f(2\r(5),5).
故點(diǎn)A到直線BE的距離d1=|eq \(BA,\s\up6(→))|sin θ=1×eq \f(2\r(5),5)=eq \f(2\r(5),5),故A錯(cuò)誤;
易知eq \(C1O,\s\up6(—→))=eq \f(1,2)eq \(C1A1,\s\up6(—→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,2),-\f(1,2),0)),
平面ABC1D1的一個(gè)法向量eq \(DA1,\s\up6(—→))=(0,-1,1),
則點(diǎn)O到平面ABC1D1的距離
d2=eq \f(|\(DA1,\s\up6(—→))·\(C1O,\s\up6(—→))|,|\(DA1,\s\up6(—→))|)=eq \f(\f(1,2),\r(2))=eq \f(\r(2),4),故B正確;
eq \(A1B,\s\up6(—→))=(1,0,-1),eq \(A1D,\s\up6(—→))=(0,1,-1),
eq \(A1D1,\s\up6(—→))=(0,1,0).
設(shè)平面A1BD的法向量為n=(x,y,z),
則eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(n·\(A1B,\s\up6(—→))=0,,n·\(A1D,\s\up6(—→))=0,))
所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x-z=0,,y-z=0,))
令z=1,得y=1,x=1,
所以n=(1,1,1).
所以點(diǎn)D1到平面A1BD的距離
d3=eq \f(|\(A1D1,\s\up6(—→))·n|,|n|)=eq \f(1,\r(3))=eq \f(\r(3),3).
因?yàn)槠矫鍭1BD∥平面B1CD1,
所以平面A1BD與平面B1CD1間的距離等于點(diǎn)D1到平面A1BD的距離,所以平面A1BD與平面B1CD1間的距離為eq \f(\r(3),3),故C正確;
因?yàn)閑q \(AP,\s\up6(→))=eq \f(3,4)eq \(AB,\s\up6(→))+eq \f(1,2)eq \(AD,\s\up6(→))+eq \f(2,3)eq \(AA1,\s\up6(—→)),
所以eq \(AP,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3,4),\f(1,2),\f(2,3))),
又eq \(AB,\s\up6(→))=(1,0,0),則eq \f(\(AP,\s\up6(→))·\(AB,\s\up6(→)),|\(AB,\s\up6(→))|)=eq \f(3,4),
所以點(diǎn)P到直線AB的距離d4=eq \r(|\(AP,\s\up6(→))|2-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\(\s\up7(),\s\d5())\f(\(AP,\s\up6(→))·\(AB,\s\up6(→)),|\(AB,\s\up6(→))|)))2)=eq \r(\f(181,144)-\f(9,16))=eq \f(5,6),故D錯(cuò)誤.
(2)(2022·棗莊檢測(cè))在長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1中,AA1=AB=2,AD=1,點(diǎn)F,G分別是AB,CC1的中點(diǎn),則△D1GF的面積為_(kāi)_______.
答案 eq \f(\r(14),2)
解析 以D為坐標(biāo)原點(diǎn),DA所在直線為x軸,DC所在直線為y軸,DD1所在直線為z軸,建立空間直角坐標(biāo)系(圖略),
則D1(0,0,2),G(0,2,1),F(xiàn)(1,1,0),
eq \(FD1,\s\up6(—→))=(-1,-1,2),eq \(FG,\s\up6(→))=(-1,1,1),
∴點(diǎn)D1到直線GF的距離
d=eq \r(|\(FD1,\s\up6(—→))|2-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\(FD1,\s\up6(—→))·\(FG,\s\up6(→))\(\s\up7( ),\s\d5()),|\(FG,\s\up6(→))|)))2)
=eq \r(6-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2,\r(3))))2)=eq \f(\r(42),3).
∴點(diǎn)D1到直線GF的距離為eq \f(\r(42),3),
又|eq \(FG,\s\up6(→))|=eq \r(3),
∴ SKIPIF 1 < 0 =eq \f(1,2)×eq \r(3)×eq \f(\r(42),3)=eq \f(\r(14),2).
題型二 立體幾何中的探索性問(wèn)題
例2 (2021·北京)已知正方體ABCD-A1B1C1D1,點(diǎn)E為A1D1中點(diǎn),直線B1C1交平面CDE于點(diǎn)F.
(1)求證:點(diǎn)F為B1C1的中點(diǎn);
(2)若點(diǎn)M為棱A1B1上一點(diǎn),且二面角M-CF-E的余弦值為eq \f(\r(5),3),求eq \f(A1M,A1B1)的值.
(1)證明 如圖所示,取B1C1的中點(diǎn)F′,
連接DE,EF′,F(xiàn)′C,
由于ABCD-A1B1C1D1為正方體,E,F(xiàn)′為中點(diǎn),故EF′∥CD,
從而E,F(xiàn)′,C,D四點(diǎn)共面,
平面CDE即平面CDEF′,
據(jù)此可得,直線B1C1交平面CDE于點(diǎn)F′,
當(dāng)直線與平面相交時(shí)只有唯一的交點(diǎn),故點(diǎn)F與點(diǎn)F′重合,
即點(diǎn)F為B1C1的中點(diǎn).
(2)解 以點(diǎn)D為坐標(biāo)原點(diǎn),DA,DC,DD1所在直線分別為x軸,y軸,z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,
不妨設(shè)正方體的棱長(zhǎng)為2,
設(shè)eq \f(A1M,A1B1)=λ(0≤λ≤1),
則M(2,2λ,2),C(0,2,0),F(xiàn)(1,2,2),E(1,0,2),
從而eq \(MC,\s\up6(→))=(-2,2-2λ,-2),eq \(CF,\s\up6(→))=(1,0,2),
eq \(FE,\s\up6(→))=(0,-2,0),
設(shè)平面MCF的法向量為m=(x1,y1,z1),則
eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(m·\(MC,\s\up6(→))=-2x1+?2-2λ?y1-2z1=0,,m·\(CF,\s\up6(→))=x1+2z1=0,))
令z1=-1可得m=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2,\f(1,1-λ),-1))(λ≠1),
設(shè)平面CFE的法向量為n=(x2,y2,z2),則
eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(n·\(FE,\s\up6(→))=-2y2=0,,n·\(CF,\s\up6(→))=x2+2z2=0,))
令z2=-1可得n=(2,0,-1),
從而m·n=5,|m|=eq \r(5+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,1-λ)))2),|n|=eq \r(5),
則cs〈m,n〉=eq \f(m·n,|m||n|)=eq \f(5,\r(5+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,1-λ)))2)×\r(5))
=eq \f(\r(5),3).
整理可得(λ-1)2=eq \f(1,4),故λ=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(λ=\f(3,2)舍去)).
所以eq \f(A1M,A1B1)=eq \f(1,2).
教師備選
(2022·鹽城模擬)如圖,三棱柱ABC-A1B1C1的所有棱長(zhǎng)都為2,B1C=eq \r(6),AB⊥B1C.
(1)求證:平面ABB1A1⊥平面ABC;
(2)在棱BB1上是否存在點(diǎn)P,使直線CP與平面ACC1A1所成角的正弦值為eq \f(4,5),若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由;若存在,求BP的長(zhǎng).
(1)證明 如圖,取AB的中點(diǎn)D,連接CD,B1D.
因?yàn)槿庵鵄BC-A1B1C1的所有棱長(zhǎng)都為2,
所以AB⊥CD,CD=eq \r(3),BD=1.
又因?yàn)锳B⊥B1C,
且CD∩B1C=C,CD,B1C?平面B1CD,
所以AB⊥平面B1CD.
又因?yàn)锽1D?平面B1CD,
所以AB⊥B1D.
在Rt△B1BD中,BD=1,B1B=2,
所以B1D=eq \r(3).
在△B1CD中,CD=eq \r(3),B1D=eq \r(3),B1C=eq \r(6),
所以CD2+B1D2=B1C2,
所以CD⊥B1D,
又因?yàn)锳B⊥B1D,AB∩CD=D,AB,CD?平面ABC,
所以B1D⊥平面ABC.
又因?yàn)锽1D?平面ABB1A1,
所以平面ABB1A1⊥平面ABC.
(2)解 假設(shè)在棱BB1上存在點(diǎn)P滿(mǎn)足條件.以DC,DA,DB1所在直線分別為x,y,z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,
則A(0,1,0),B(0,-1,0),C(eq \r(3),0,0),B1(0,0,eq \r(3)),
因此eq \(BB1,\s\up6(—→))=(0,1,eq \r(3)),eq \(AC,\s\up6(→))=(eq \r(3),-1,0),eq \(AA1,\s\up6(—→))=eq \(BB1,\s\up6(—→))=(0,1,eq \r(3)),eq \(CB,\s\up6(→))=(-eq \r(3),-1,0).
因?yàn)辄c(diǎn)P在棱BB1上,
設(shè)eq \(BP,\s\up6(→))=λeq \(BB1,\s\up6(—→))=λ(0,1,eq \r(3)),其中0≤λ≤1.
則eq \(CP,\s\up6(→))=eq \(CB,\s\up6(→))+eq \(BP,\s\up6(→))=eq \(CB,\s\up6(→))+λeq \(BB1,\s\up6(—→))=(-eq \r(3),-1+λ,eq \r(3)λ).
設(shè)平面ACC1A1的法向量為n=(x,y,z),
由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(n·\(AC,\s\up6(→))=0,,n·\(AA1,\s\up6(—→))=0,))得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\r(3)x-y=0,,y+\r(3)z=0,))
取x=1,則y=eq \r(3),z=-1,
所以平面ACC1A1的一個(gè)法向量為n=(1,eq \r(3),-1).
因?yàn)橹本€CP與平面ACC1A1所成角的正弦值為eq \f(4,5),
所以|cs〈n,eq \(CP,\s\up6(→))〉|=eq \f(|n·\(CP,\s\up6(→))|,|n||\(CP,\s\up6(→))|)
=eq \f(|-2\r(3)|,\r(5)×\r(3+?λ-1?2+3λ2))=eq \f(4,5),
化簡(jiǎn)得16λ2-8λ+1=0,
解得λ=eq \f(1,4),所以|eq \(BP,\s\up6(→))|=eq \f(1,4)|eq \(BB1,\s\up6(—→))|=eq \f(1,2),
故BP的長(zhǎng)為eq \f(1,2).
思維升華 (1)對(duì)于存在判斷型問(wèn)題的求解,應(yīng)先假設(shè)存在,把要成立的結(jié)論當(dāng)作條件,據(jù)此列方程或方程組,把“是否存在”問(wèn)題轉(zhuǎn)化為“點(diǎn)的坐標(biāo)是否有解,是否有規(guī)定范圍內(nèi)的解”等.
(2)對(duì)于位置探究型問(wèn)題,通常借助向量,引進(jìn)參數(shù),綜合已知和結(jié)論列出等式,解出參數(shù).
跟蹤訓(xùn)練2 如圖,四棱錐S-ABCD的底面是正方形,每條側(cè)棱的長(zhǎng)都是底面邊長(zhǎng)的eq \r(2)倍,P為側(cè)棱SD上的點(diǎn).
(1)求證:AC⊥SD;
(2)若SD⊥平面PAC,求平面PAC與平面DAC夾角的大??;
(3)在(2)的條件下,側(cè)棱SC上是否存在一點(diǎn)E,使得BE∥平面PAC.若存在,求SE∶EC的值;若不存在,試說(shuō)明理由.
(1)證明 如圖,連接BD,設(shè)AC交BD于點(diǎn)O,連接SO.
由題意知,SO⊥平面ABCD,以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),
以O(shè)B,OC,OS所在直線分別為x軸、y軸、z軸,建立空間直角坐標(biāo)系.設(shè)底面邊長(zhǎng)為a,則高SO=eq \f(\r(6),2)a,
于是Seq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,0,\f(\r(6),2)a)),Deq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(\r(2),2)a,0,0)),Ceq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(\r(2),2)a,0)).
于是eq \(OC,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(\r(2),2)a,0)),
eq \(SD,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(\r(2),2)a,0,-\f(\r(6),2)a)).
則eq \(OC,\s\up6(→))·eq \(SD,\s\up6(→))=0,
故OC⊥SD,從而AC⊥SD.
(2)解 由題設(shè)知,平面PAC的一個(gè)法向量eq \(DS,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(2),2)a,0,\f(\r(6),2)a)),平面DAC的一個(gè)法向量eq \(OS,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,0,\f(\r(6),2)a)).
設(shè)平面PAC與平面DAC的夾角為θ,
則cs θ=|cs〈eq \(OS,\s\up6(→)),eq \(DS,\s\up6(→))〉|=eq \f(|\(OS,\s\up6(→))·\(DS,\s\up6(→))|,|\(OS,\s\up6(→))||\(DS,\s\up6(→))|)=eq \f(\r(3),2),
所以平面PAC與平面DAC夾角的大小為30°.
(3)解 假設(shè)在棱SC上存在一點(diǎn)E使BE∥平面PAC.
根據(jù)第(2)問(wèn)知eq \(DS,\s\up6(→))是平面PAC的一個(gè)法向量,
且eq \(DS,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(2),2)a,0,\f(\r(6),2)a)),eq \(CS,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,-\f(\r(2),2)a,\f(\r(6),2)a)).
設(shè)eq \(CE,\s\up6(→))=teq \(CS,\s\up6(→))(0≤t≤1),
因?yàn)锽eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(2),2)a,0,0)),Ceq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(\r(2),2)a,0)),
所以eq \(BC,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(\r(2),2)a,\f(\r(2),2)a,0)),
則eq \(BE,\s\up6(→))=eq \(BC,\s\up6(→))+eq \(CE,\s\up6(→))=eq \(BC,\s\up6(→))+teq \(CS,\s\up6(→))
=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(\r(2),2)a,\f(\r(2),2)a?1-t?,\f(\r(6),2)at)).
又eq \(BE,\s\up6(→))·eq \(DS,\s\up6(→))=0,
得-eq \f(a2,2)+0+eq \f(6,4)a2t=0,
則t=eq \f(1,3),
當(dāng)SE∶EC=2∶1時(shí),eq \(BE,\s\up6(→))⊥eq \(DS,\s\up6(→)).
由于BE?平面PAC,故BE∥平面PAC.
因此在棱SC上存在點(diǎn)E,使BE∥平面PAC,此時(shí)SE∶EC=2∶1.
課時(shí)精練
1.如圖,在梯形ABCD中,AD∥BC,∠ABC=eq \f(π,2),AB=BC=eq \f(1,3)AD=a,PA⊥平面ABCD,且PA=a,點(diǎn)F在AD上,且CF⊥PC.
(1)求點(diǎn)A到平面PCF的距離;
(2)求AD到平面PBC的距離.
解 (1)由題意知AP,AB,AD兩兩垂直,建立空間直角坐標(biāo)系,如圖,
則A(0,0,0),B(a,0,0),C(a,a,0),D(0,3a,0),
P(0,0,a).
設(shè)F(0,m,0),0≤m≤3a,
則eq \(CF,\s\up6(→))=(-a,m-a,0),eq \(CP,\s\up6(→))=(-a,-a,a).
∵PC⊥CF,
∴Ceq \(F,\s\up6(→))⊥eq \(CP,\s\up6(→)),
∴eq \(CF,\s\up6(→))·eq \(CP,\s\up6(→))=(-a)·(-a)+(m-a)·(-a)+0·a=a2-a(m-a)=0,
∴m=2a,即F(0,2a,0).
設(shè)平面PCF的法向量為n=(x,y,z),
則eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(n·\(CF,\s\up6(→))=-ax+ay=0,,n·\(CP,\s\up6(→))=-ax-ay+az=0,))
解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=y(tǒng),,z=2x.))
取x=1,得n=(1,1,2).
設(shè)點(diǎn)A到平面PCF的距離為d,由eq \(AC,\s\up6(→))=(a,a,0),
得d=eq \f(|\(AC,\s\up6(→))·n|,|n|)=eq \f(a×1+a×1+0×2,\r(6))=eq \f(\r(6),3)a.
(2)由于eq \(BP,\s\up6(→))=(-a,0,a),eq \(BC,\s\up6(→))=(0,a,0),
eq \(AP,\s\up6(→))=(0,0,a).
設(shè)平面PBC的法向量為n1=(x0,y0,z0),
由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(n1·\(BP,\s\up6(→))=-ax0+az0=0,,n1·\(BC,\s\up6(→))=ay0=0,))
得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x0=z0,,y0=0.))
取x0=1,得n1=(1,0,1).
設(shè)點(diǎn)A到平面PBC的距離為h,
∵AD∥BC,AD?平面PBC,BC?平面PBC,
∴AD∥平面PBC,
∴h為AD到平面PBC的距離,
∴h=eq \f(|\(AP,\s\up6(→))·n1|,|n1|)=eq \f(a,\r(2))=eq \f(\r(2),2)a.
2.如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是邊長(zhǎng)為2的正方形,PB⊥BC,PD⊥CD,且PA=2,E為PD的中點(diǎn).
(1)求證:PA⊥平面ABCD;
(2)求直線PC與平面ACE所成角的正弦值;
(3)在線段BC上是否存在點(diǎn)F,使得點(diǎn)E到平面PAF的距離為eq \f(2\r(5),5)?若存在,確定點(diǎn)的位置;若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.
(1)證明 因?yàn)樗倪呅蜛BCD為正方形,則BC⊥AB,CD⊥AD,
因?yàn)镻B⊥BC,BC⊥AB,PB∩AB=B,PB,AB?平面PAB,
所以BC⊥平面PAB,
因?yàn)镻A?平面PAB,所以PA⊥BC,
因?yàn)镻D⊥CD,CD⊥AD,PD∩AD=D,PD,AD?平面PAD,
所以CD⊥平面PAD,
因?yàn)镻A?平面PAD,所以PA⊥CD,
因?yàn)锽C∩CD=C,BC,CD?平面ABCD,
所以PA⊥平面ABCD.
(2)解 因?yàn)镻A⊥平面ABCD,AB⊥AD,不妨以點(diǎn)A為坐標(biāo)原點(diǎn),AB,AD,AP所在直線分別為x,y,z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,
則A(0,0,0),C(2,2,0),P(0,0,2),E(0,1,1),
設(shè)平面ACE的法向量為m=(x,y,z),
則eq \(AC,\s\up6(→))=(2,2,0),eq \(AE,\s\up6(→))=(0,1,1),eq \(PC,\s\up6(→))=(2,2,-2),
由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(m·\(AC,\s\up6(→))=2x+2y=0,,m·\(AE,\s\up6(→))=y(tǒng)+z=0,))
取y=1,可得m=(-1,1,-1),
cs〈m,eq \(PC,\s\up6(→))〉=eq \f(m·\(PC,\s\up6(→)),|m||\(PC,\s\up6(→))|)
=eq \f(2,\r(3)×2\r(3))=eq \f(1,3),
所以直線PC與平面ACE所成角的正弦值為eq \f(1,3).
(3)解 設(shè)點(diǎn)F(2,t,0)(0≤t≤2),設(shè)平面PAF的法向量為n=(a,b,c),
eq \(AF,\s\up6(→))=(2,t,0),eq \(AP,\s\up6(→))=(0,0,2),
由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(n·\(AF,\s\up6(→))=2a+tb=0,,n·\(AP,\s\up6(→))=2c=0,))
取a=t,則n=(t,-2,0),
所以點(diǎn)E到平面PAF的距離為d=eq \f(|\(AE,\s\up6(→))·n|,|n|)=eq \f(2,\r(t2+4))=eq \f(2\r(5),5),因?yàn)閠>0,所以t=1.因此,當(dāng)點(diǎn)F為線段BC的中點(diǎn)時(shí),點(diǎn)E到平面PAF的距離為eq \f(2\r(5),5).
3.(2022·湖南雅禮中學(xué)月考)如圖,在四棱臺(tái)ABCD-A1B1C1D1中,底面四邊形ABCD為菱形,AA1=A1B1=eq \f(1,2)AB=1,∠ABC=60°,AA1⊥平面ABCD.
(1)若點(diǎn)M是AD的中點(diǎn),求證:C1M⊥A1C;
(2)棱BC上是否存在一點(diǎn)E,使得平面EAD1與平面DAD1夾角的余弦值為eq \f(1,3)?若存在,求線段CE的長(zhǎng);若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.
(1)證明 如圖,取BC的中點(diǎn)Q,連接AQ,AC,
∵四邊形ABCD為菱形,則AB=BC,
∵∠ABC=60°,∴△ABC為等邊三角形,
∵Q為BC的中點(diǎn),則AQ⊥BC,
∵AD∥BC,∴AQ⊥AD,
由于AA1⊥平面ABCD,以點(diǎn)A為坐標(biāo)原點(diǎn),以AQ,AD,AA1所在直線分別為x軸、y軸、z軸建立空間直角坐標(biāo)系,如圖,
則A(0,0,0),A1(0,0,1),D1(0,1,1),Q(eq \r(3),0,0),
C(eq \r(3),1,0),C1eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(3),2),\f(1,2),1)),M(0,1,0),
eq \(C1M,\s\up6(—→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(\r(3),2),\f(1,2),-1)),eq \(A1C,\s\up6(—→))=(eq \r(3),1,-1),
∴eq \(C1M,\s\up6(—→))·eq \(A1C,\s\up6(—→))=-eq \f(3,2)+eq \f(1,2)+(-1)2=0,
∴C1M⊥A1C.
(2)解 如圖,假設(shè)點(diǎn)E存在,設(shè)點(diǎn)E的坐標(biāo)為(eq \r(3),λ,0),其中-1≤λ≤1,
eq \(AE,\s\up6(→))=(eq \r(3),λ,0),eq \(AD1,\s\up6(—→))=(0,1,1),
設(shè)平面AD1E的法向量為n=(x,y,z),
則eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(n·\(AE,\s\up6(→))=0,,n·\(AD1,\s\up6(—→))=0,))即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\r(3)x+λy=0,,y+z=0,))
取y=-eq \r(3),則x=λ,z=eq \r(3),
∴n=(λ,-eq \r(3),eq \r(3)),
平面ADD1的一個(gè)法向量為m=(1,0,0),
∴|cs〈m,n〉|=eq \f(|m·n|,|m||n|)=eq \f(|λ|,\r(λ2+6))=eq \f(1,3),
解得λ=±eq \f(\r(3),2),即CE=1-eq \f(\r(3),2)或CE=1+eq \f(\r(3),2).
因此,棱BC上存在一點(diǎn)E,使得平面EAD1與平面DAD1夾角的余弦值為eq \f(1,3),此時(shí)CE=1-eq \f(\r(3),2)或CE=1+eq \f(\r(3),2).
4.(2022·濰坊模擬)如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是邊長(zhǎng)為4的正方形,△PAD是正三角形,CD⊥平面PAD,E,F(xiàn),G,O分別是PC,PD,BC,AD的中點(diǎn).
(1)求證:PO⊥平面ABCD;
(2)求平面EFG與平面ABCD夾角的大??;
(3)在線段PA上是否存在點(diǎn)M,使得直線GM與平面EFG所成的角為eq \f(π,6),若存在,求線段PM的長(zhǎng)度;若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.
(1)證明 因?yàn)椤鱌AD是正三角形,O是AD的中點(diǎn),
所以PO⊥AD.
又因?yàn)镃D⊥平面PAD,PO?平面PAD,
所以PO⊥CD.
又AD∩CD=D,AD,CD?平面ABCD,
所以PO⊥平面ABCD.
(2)解 如圖,連接OG,以O(shè)點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),分別以O(shè)A,OG,OP所在直線為x軸、y軸、z軸建立空間直角坐標(biāo)系,
則O(0,0,0),A(2,0,0),B(2,4,0),
C(-2,4,0),D(-2,0,0),G(0,4,0),
P(0,0,2eq \r(3)),E(-1,2,eq \r(3)),F(xiàn)(-1,0,eq \r(3)),
eq \(EF,\s\up6(→))=(0,-2,0),eq \(EG,\s\up6(→))=(1,2,-eq \r(3)),
設(shè)平面EFG的法向量為m=(x,y,z),
則eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\(EF,\s\up6(→))·m=0,,\(EG,\s\up6(→))·m=0,))
即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-2y=0,,x+2y-\r(3)z=0,))
令z=1,則m=(eq \r(3),0,1),
又平面ABCD的法向量n=(0,0,1),
設(shè)平面EFG與平面ABCD的夾角為θ,
所以cs θ=eq \f(|m·n|,|m||n|)=eq \f(1,\r(?\r(3)?2+12)×1)=eq \f(1,2),
所以θ=eq \f(π,3),
所以平面EFG與平面ABCD的夾角為eq \f(π,3).
(3)解 不存在,理由如下:
假設(shè)在線段PA上存在點(diǎn)M,
使得直線GM與平面EFG所成的角為eq \f(π,6),
即直線GM的方向向量與平面EFG法向量m所成的銳角為eq \f(π,3),
設(shè)eq \(PM,\s\up6(→))=λeq \(PA,\s\up6(→)),λ∈[0,1],
eq \(GM,\s\up6(→))=eq \(GP,\s\up6(→))+eq \(PM,\s\up6(→))=eq \(GP,\s\up6(→))+λeq \(PA,\s\up6(→)),
所以eq \(GM,\s\up6(→))=(2λ,-4,2eq \r(3)-2eq \r(3)λ),
所以cs eq \f(π,3)=|cs〈eq \(GM,\s\up6(→)),m〉|=eq \f(\r(3),2\r(4λ2-6λ+7)),
整理得2λ2-3λ+2=0,
Δ

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