2020-2021学年人教A版数学选修2-1课时作业:3-1 周练卷6

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2020-2021学年人教A版数学选修2-1课时作业:3-1 周练卷6

周练卷(六) 一、选择题(本大题共 7 小题,每小题 5 分,共 35 分) 1.在长方体 ABCDA1B1C1D1 中,AB→ +BC→ +CC1 → -D1C1 → 等于 ( A ) A.AD1 → B.AC1 → C.AD→ D.AB→ 解析:AB→+BC→ +CC1 → -D1C1 → =AC→ +CC1 → -D1C1 → =AC1 → +C1D1 → = AD1 → . 2.下列等式中,使 M,A,B,C 四点共面的个数是( A ) ①OM→ =OA→ -OB→ -OC→ ②OM→ =1 5OA→ +1 3OB→ +1 2OC→ ③MA→ +MB→ +MC→ =0 ④OM→ +OA→ +OB→ +OC→ =0 A.1 B.2 C.3 D.4 解析:因为当OM→ =xOA→ +yOB→ +z OC→ 时,M,A,B,C 四点共面 的充要条件是 x+y+z=1, 结合选项可知,①②④均不能使 M,A,B,C 四点共面,而③ 中,MA→ =-MB→ -MC→ ,满足共面向量定理.故选 A. 3.如图所示,在四棱柱 ABCDA1B1C1D1 中,底面是边长为 2 的 正方形,若∠A1AB=∠A1AD=60°,且 A1A=3,则 A1C 的长为 ( A ) A. 5 B.2 2 C. 14 D. 17 解析:A1C→ =A1A→ +AB→+AD→ , 因为AB→·AD→ =0, AA1 → ·AD→ =AA1 → ·AB→=3×2cos60°=3, 所以 A1C→ 2=AB→ 2+AD→ 2+A1A→ 2-2AB→·AA1 → -2AD→ ·AA1 → =4+4+9- 2×3-2×3=5, 所以|A1C→ |= 5.故选 A. 4.如图所示,平行六面体 ABCDA1B1C1D1 中,E,F 分别在 B1B 和 D1D 上,且 BE=1 3BB1,DF=2 3DD1.若EF→=xAB→+yAD→ +zAA1 → ,则 x +y+z 等于( C ) A.-1 B.0 C.1 3 D.1 解析:因为EF→=AF→-AE→=AD→ +DF→ -(AB→+BE→)=AD→ +2 3DD1 → - AB→-1 3BB1 → =-AB→+AD→ +1 3AA1 → , 所以 x=-1,y=1,z=1 3 ,所以 x+y+z=1 3. 5.已知非零向量 a,b,c,若 p= a |a| + b |b| + c |c| ,那么|p|的取值范 围是( C ) A.[0,1] B.[1,2] C.[0,3] D.[1,3] 解析:p2= a |a| + b |b| + c |c| 2=3+2 a·b |a||b| + a·c |a||c| + c·b |c||b| ≤3+2×3=9,所以 0≤|p|≤3.故选 C. 6.如图所示,正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为2,P为平面ADD1A1 的中心,Q 为平面 DCC1D1 的中心,则PB→,QA1 → 夹角的余弦值为( D ) A. 6 6 B.- 6 6 C.1 6 D.-1 6 解析:以 D 为原点,DA→ ,DC→ ,DD1 → 所在直线为 x 轴、y 轴、z 轴, 建立空间直角坐标系 Dxyz,则依题意可知, P(1,0,1),B(2,2,0),A1(2,0,2),Q(0,1,1), 所以PB→=(1,2,-1),QA1 → =(2,-1,1) 所以 cos〈PB→,QA1 → 〉= PB→·QA→ |PB→||QA→ | = 2-2-1 12+22+-12× 22+-12+12 =-1 6. 7.如图,在正四棱柱 ABCDA1B1C1D1 中,E,F 分别是 AB1,BC1 的中点,则以下结论不正确的是( D ) A.EF 与 BB1 垂直 B.EF 与 BD 垂直 C.EF 与 CD 异面 D.EF 与 A1C1 异面 解析:以 B 为坐标原点,BC,BA,BB1 所在直线分别为 x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系.设四棱柱的底面边长为 a,高为 b,则 B(0,0,0),C1(a,0,b),A(0,a,0),B1(0,0,b),A1(0,a,b),C(a,0,0), D(a,a,0),E 0,a 2 ,b 2 ,F a 2 ,0,b 2 ,∴EF→·BB1 → = a 2 ,-a 2 ,0 ·(0,0, b)=0,∴EF⊥BB1,∴A 正确.EF→·BD→ = a 2 ,-a 2 ,0 ·(a,a,0)=a2 2 -a2 2 +0=0,∴EF⊥BD,∴B 正确.又由题中图可知,C 显然正确.EF→= a 2 ,-a 2 ,0 ,A1C1 → =(a,-a,0),∴EF→=1 2A1C1 → ,∴EF∥A1C1,∴D 不正确. 二、填空题(本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分) 8.在直三棱柱 ABCA1B1C1 中,若CA→=a,CB→=b,CC1 → =c,则A1B→ =b-c-a. 解析:A1B→ =CB→-CA1 → =CB→-(CA→+CC1 → )=b-(a+c)=b-c-a. 9.已知正方体 ABCDA1B1C1D1 的棱长为 a,则A1B→ ·B1C→ =a2. 解析:A1B→ ·B1C→ =A1B→ ·A1D→ =| A1B→ |·| A1D→ |·cos〈 A1B→ ·A1D→ 〉= 2a× 2a×cos60°=a2. 10.已知向量 a=(2,4,x),b=(2,y,2),若|a|=6,且 a⊥b,则 x+y 的值为-3 或 1. 解析:因为 a=(2,4,x), 所以|a|= 22+42+x2=6.所以 x=±4. 又 a⊥b,所以 a·b=2×2+4y+2x=0. 所以 x=4, y=-3 或 x=-4, y=1. 所以 x+y=1 或 x+y=-3. 11.已知四面体 PABC,∠PAB=∠BAC=∠PAC=60°,|AB→|=1, |AC→|=2,|AP→|=3,则|AB→+AP→+AC→|=5. 解析:因为|AB→ +AP→ +AC→ |2=|AB→ |2+|AP→ |2+|AC→ |2+2AB→ ·AP→ + 2AB→·AC→+2AP→·AC→=12+32+22+2×1×3×cos60°+2×1×2×cos60° +2×3×2×cos60°=25, 所以|AB→+AP→+AC→|=5. 三、解答题(本大题共 3 小题,共 45 分,解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤) 12.(15 分)已知 A(1,0,0),B(0,1,0),C(0,0,2). (1)若DB→ ∥AC→,DC→ ∥AB→,求点 D 的坐标; (2)问是否存在实数α,β,使得AC→=αAB→+βBC→成立?若存在,求 出α,β的值;若不存在,说明理由. 解:(1)设 D(x,y,z),则DB→ =(-x,1-y,-z),AC→=(-1,0,2), DC→ =(-x,-y,2-z),AB→=(-1,1,0). 因为DB→ ∥AC→,DC→ ∥AB→, 所以 -x,1-y,-z=m-1,0,2, -x,-y,2-z=n-1,1,0, 解得 x=-1, y=1, z=2. 即 D(-1,1,2). (2)依题意AB→=(-1,1,0),AC→=(-1,0,2),BC→=(0,-1,2). 假设存在实数α,β,使得AC→=αAB→+βBC→成立, 则有(-1,0,2)=α(-1,1,0)+β(0,-1,2)=(-α,α-β,2β), 所以 α=1, α-β=0, 2β=2, 故存在α=β=1, 使得AC→=αAB→+βBC→成立. 13.(15 分)如图,长方体 ABCDA1B1C1D1 中,M 为 DD1 的中点, N 在 AC 上,且 AN∶NC=2∶1,求证:A1N→ 与A1B→ 、A1M→ 共面. 证明:A1B→ =AB→-AA1 → ,A1M→ =A1D1 → +D1M→ =AD→ -1 2AA1 → ,AN→=2 3AC→ =2 3(AB→+AD→ ), ∴A1N→ =AN→-AA1 → =2 3(AB→+AD→ )-AA1 → =2 3(AB→-AA1 → )+2 3(AD→ -1 2AA1 → ) =2 3A1B→ +2 3A1M→ . ∴A1N→ 与A1B→ 、A1M→ 共面. 14.(15 分)如图所示,直三棱柱 ABCA1B1C1 中,CA=CB=1, ∠BCA=90°,棱 AA1=2,M,N 分别是 AA1,CB1 的中点. (1)求 BM,BN 的长; (2)求△BMN 的面积. 解:以 C 为原点,以 CA,CB,CC1 所在直线分别为 x 轴、y 轴、 z 轴建立空间直角坐标系(如图). 则 B(0,1,0),M(1,0,1),N 0,1 2 ,1 . (1)BM→ =(1,-1,1), BN→= 0,-1 2 ,1 , 所以|BM→ |= 12+-12+12= 3, |BN→|= 02+ -1 2 2+12= 5 2 , 故 BM 的长为 3,BN 的长为 5 2 . (2)S△BMN=1 2·BM·BN·sin∠MBN, 而 cos∠MBN=cos〈BM→ ,BN→〉= BM→ ·BN→ |BM→ ||BN→| = 3 2 3× 5 2 = 15 5 , 所以 sin∠MBN= 1- 15 5 2= 10 5 , 故 S△BMN=1 2 × 3× 5 2 × 10 5 = 6 4 ,
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