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文档介绍
浙江省2021届高考数学一轮复习第八章立体几何与空间向量第6节空间向量及其运算含解析
第 6 节 空间向量及其运算 考试要求 1.了解空间向量的概念,了解空间向量的基本定理及其意义,了解空间向量的正 交分解及其坐标表示;2.了解空间向量的线性运算及其坐标表示;3.了解空间向量的数量积 及其坐标表示;4.掌握空间两点间的距离公式,会求向量的长度、两向量的夹角. 知 识 梳 理 1.空间向量的有关概念 名称 概念 表示 零向量 模为 0 的向量 0 单位向量 长度(模)为 1 的向量 相等向量 方向相同且模相等的向量 a=b 相反向量 方向相反且模相等的向量 a 的相反向量为-a 共线向量 表示空间向量的有向线段所在的直线 互相平行或重合的向量 a∥b 共面向量 平行于同一个平面的向量 2.空间向量中的有关定理 (1)共线向量定理 空间两个向量 a(a≠0)与 b 共线的充要条件是存在实数 λ,使得 b=λa. 推论 如图所示,点 P 在 l 上的充要条件是OP→ =OA→ +ta ① 其中 a 叫直线 l 的方向向量,t∈R,在 l 上取AB→ =a,则①可化为OP→ =OA→ +t AB→ 或OP→ =(1-t)OA→ +tOB→ . (2)共面向量定理 共面向量定理的向量表达式:p=xa+yb,其中 x,y∈R,a,b 为不共线向量,推论的表达式 为MP→ =xMA→ +y MB→ 或对空间任意一点 O,有OP→ =OM→ +xMA→ +y MB→ 或OP→ =xOM→ +yOA→ +zOB→ ,其中 x+ y+z=1. (3)空间向量基本定理 如果向量 e1,e2,e3 是空间三个不共面的向量,a 是空间任一向量,那么存在唯一一组实数 λ1,λ2,λ3,使得 a=λ1e1+λ2e2+λ3e3,空间中不共面的三个向量 e1,e2,e3 叫作这个 空间的一个基底. 3.空间向量的数量积及运算律 (1)数量积及相关概念 ①两向量的夹角 已知两个非零向量 a,b,在空间任取一点 O,作OA→ =a,OB→ =b,则∠AOB 叫做向量 a 与 b 的夹 角,记作〈a,b〉,其范围是[0,π],若〈a,b〉= π 2 ,则称 a 与 b 互相垂直,记作 a⊥b. ②两向量的数量积 已知空间两个非零向量 a,b,则|a||b|cos〈a,b〉叫做向量 a,b 的数量积,记作 a·b,即 a·b=|a||b|cos〈a,b〉. (2)空间向量数量积的运算律 ①结合律:(λa)·b=λ(a·b); ②交换律:a·b=b·a; ③分配律:a·(b+c)=a·b+a·c. 4.空间向量的坐标表示及其应用 设 a=(a1,a2,a3),b=(b1,b2,b3). 向量表示 坐标表示 数量积 a·b a1b1+a2b2+a3b3 共线 a=λb(b≠0,λ∈R) a1=λb1,a2=λb2,a3=λb3 垂直 a·b=0(a≠0,b≠0) a1b1+a2b2+a3b3=0 模 |a| a+a+a 夹角 〈a,b〉(a≠0,b≠0) cos〈a,b〉= a1b1+a2b2+a3b3 a+a+a· b+b+b 5.空间两点间的距离公式 空 间 中 点 P1(x1 , y1 , z1) , P2(x2 , y2 , z2) 之 间 的 距 离 |P1P2| = (x1-x2)2+(y1-y2)2+(z1-z2)2. [常用结论与易错提醒] 1.a·b=0⇔a=0 或 b=0 或〈a,b〉= π 2 . 2.a·b<0 不等价为〈a,b〉为钝角,因为〈a,b〉可能为 180°;a·b>0 不等价为〈a,b〉 为锐角,因为〈a,b〉可能为 0°. 诊 断 自 测 1.判断下列说法的正误. (1)空间中任意两非零向量 a,b 共面.( ) (2)对任意两个空间向量 a,b,若 a·b=0,则 a⊥b.( ) (3)若{a,b,c}是空间的一个基底,则 a,b,c 中至多有一个零向量.( ) (4)若 a·b<0,则〈a,b〉是钝角.( ) 解析 对于(2),因为 0 与任何向量数量积为 0,所以(2)不正确;对于(3),若 a,b,c 中有 一个是 0,则 a,b,c 共面,所以(3)不正确;对于(4),若〈a,b〉=π,则 a·b<0,故(4) 不正确. 答案 (1)√ (2)× (3)× (4)× 2.在空间直角坐标系中,A(1,2,3),B(-2,-1,6),C(3,2,1),D(4,3,0),则直线AB 与 CD 的位置关系是( ) A.垂直 B.平行 C.异面 D.相交但不垂直 解析 由题意得AB→ =(-3,-3,3),CD→ =(1,1,-1),∴AB→ =-3CD→ ,∴AB→ 与CD→ 共线,又 AB 与 CD 没有公共点.∴AB∥CD. 答案 B 3.(选修 2-1P97A2 改编)如图所示,在平行六面体 ABCDA1B1C1D1 中,M 为 A1C1 与 B1D1 的交点. 若AB→ =a,AD→ =b,AA→ 1=c,则下列向量中与BM→ 相等的向量是( ) A.- 1 2a+ 1 2b+c B. 1 2a+ 1 2b+c C.- 1 2a- 1 2b+c D. 1 2a- 1 2b+c 解析 由题意,根据向量运算的几何运算法则,BM→ =BB→ 1+B1M→ =AA→ 1+ 1 2(AD→ -AB→ )=c+ 1 2(b-a) =- 1 2a+ 1 2b+c. 答案 A 4.(2017·上海卷)如图,以长方体 ABCD-A1B1C1D1 的顶点 D 为坐标原点,过 D 的三条棱所在的 直线为坐标轴,建立空间直角坐标系,若DB1→ 的坐标为(4,3,2),则AC1→ 的坐标为________. 解析 A(4,0,0),C1(0,3,2),AC1→ =(-4,3,2). 答案 (-4,3,2) 5.已知 O 为空间中任意一点,A,B,C 三点不共线,且OP→ = 3 4OA→ + 1 8OB→ +tOC→ ,若 P,A,B,C 四 点共面,则实数 t=________. 解析 ∵P,A,B,C 四点共面,∴ 3 4+ 1 8+t=1,∴t= 1 8. 答案 1 8 6.已知 i,j,k 为两两垂直的单位向量,非零向量 a=a1i+a2j+a3k(a1,a2,a3∈R),若向量 a 与向量 i,j,k 的夹角分别为 α,β,γ,则 cos2α+cos2β+cos2γ=________. 解析 设 i,j,k为长方体的共顶点的三条棱的方向向量,因非零向量 a=a1i+a2j+a3k(a1,a2,a3∈R),故 a 可为长方体体对角线的方向向 量, 则 α=∠xEA,β=∠yEA,γ=∠zEA, 所以 cos α=cos∠xEA=cos∠CAE= AC AE, cos β=cos∠yEA=cos∠DAE= AD AE, cos γ=cos∠zEA=cos∠EAB= AB AE, cos2α+cos2β+cos2γ= AB2+AC2+AD2 AE2 = AE2 AE2=1. 答案 1 考点一 空间向量的线性运算 【例 1】 如图所示,在空间几何体 ABCD-A1B1C1D1 中,各面为平行四边形,设AA1→ =a,AB→ =b, AD→ =c,M,N,P 分别是 AA1,BC,C1D1 的中点,试用 a,b,c 表示以下各向量: (1)AP→ ;(2)MP→ +NC1→ . 解 (1)因为 P 是 C1D1 的中点,所以AP→ =AA1→ +A1D1→ +D1P→ =a+AD→ + 1 2D1C1→ =a+c+ 1 2AB→ =a+c+ 1 2b. (2)因为 M 是 AA1 的中点,所以MP→ =MA→ +AP→ = 1 2A1A→ +AP→ =- 1 2a+(a+c+ 1 2b)= 1 2a+ 1 2b+c. 又NC1→ =NC→ +CC1→ = 1 2BC→ +AA1→ = 1 2AD→ +AA1→ = 1 2c+a, 所以MP→ +NC1→ =(1 2a+ 1 2b+c)+(a+ 1 2c) = 3 2a+ 1 2b+ 3 2c. 规律方法 (1)选定空间不共面的三个向量作基向量,这是用向量解决立体几何问题的基本要 求.用已知基向量表示指定向量时,应结合已知和所求向量观察图形,将已知向量和未知向量 转化至三角形或平行四边形中,然后利用三角形法则或平行四边形法则进行运算. (2)首尾相接的若干向量之和,等于由起始向量的始点指向末尾向量的终点的向量,我们把这 个法则称为向量加法的多边形法则. 提醒 空间向量的线性运算类似于平面向量中的线性运算. 【训练 1】 如图,三棱锥 O-ABC 中,M,N 分别是 AB,OC 的中点,设OA→ =a,OB→ =b,OC→ =c, 用 a,b,c 表示NM→ ,则NM→ =( ) A. 1 2(-a+b+c) B. 1 2(a+b-c) C. 1 2(a-b+c) D. 1 2(-a-b+c) 解析 NM→ =NA→ +AM→ =(OA→ -ON→ )+ 1 2AB→ =OA→ - 1 2OC→ + 1 2(OB→ -OA→ )= 1 2OA→ + 1 2OB→ - 1 2OC→ = 1 2(a+b-c). 答案 B 考点二 共线定理、共面定理的应用 【例 2】 已知 A,B,C 三点不共线,对平面 ABC 外的任一点 O,若点 M 满足OM→ = 1 3(OA→ +OB→ + OC→ ). (1)判断MA→ ,MB→ ,MC→ 三个向量是否共面; (2)判断点 M 是否在平面 ABC 内. 解 (1)由题意知OA→ +OB→ +OC→ =3OM→ , 所以OA→ -OM→ =(OM→ -OB→ )+(OM→ -OC→ ), 即MA→ =BM→ +CM→ =-MB→ -MC→ , 所以MA→ ,MB→ ,MC→ 共面. (2)由(1)知MA→ ,MB→ ,MC→ 共面且过同一点 M, 所以 M,A,B,C 四点共面. 从而点 M 在平面 ABC 内. 规律方法 (1)证明空间三点 P,A,B 共线的方法 ①PA→ =λPB→ (λ∈R); ②对空间任一点 O,OP→ =xOA→ +yOB→ (x+y=1). (2)证明空间四点 P,M,A,B 共面的方法 ①MP→ =xMA→ +yMB→ ; ②对空间任一点 O,OP→ =xOM→ +yOA→ +zOB→ (x+y+z=1); ③PM→ ∥AB→ (或PA→ ∥MB→ 或PB→ ∥AM→ ). (3)三点共线通常转化为向量共线,四点共面通常转化为向量共面,线面平行可转化为向量共 线、共面来证明. 【训练 2】 (1)若 A(-1,2,3),B(2,1,4),C(m,n,1)三点共线,则 m+n=________. (2)已知空间四点 A(-2,0,2),B(-1,1,2),C(-3,0,4),D(1,2,t),若四点共面, 则 t 的值为________. 解析 (1)AB→ =(3,-1,1),AC→ =(m+1,n-2,-2). ∵A,B,C 三点共线,∴AB→ ∥AC→ , ∴ m+1 3 = n-2 -1 = -2 1 , ∴m=-7,n=4,∴m+n=-3. (2)AB→ =(1,1,0),AC→ =(-1,0,2),AD→ =(3,2,t-2), ∵A,B,C,D 四点共面,∴AB→ ,AC→ ,AD→ 共面. 设AD→ =xAB→ +yAC→ , 即(3,2,t-2)=(x-y,x,2y), 则{x-y=3, x=2, 2y=t-2, 解得{x=2, y=-1, t=0. ∴t 的值为 0. 答案 (1)-3 (2)0 考点三 空间向量数量积及其应用 【例 3】 如图,在平行六面体 ABCD-A1B1C1D1 中,以顶点 A 为端点的三 条棱长度都为 1,且两两夹角为 60°. (1)求 AC1 的长; (2)求BD1→ 与AC→ 夹角的余弦值. 解 (1)记AB→ =a,AD→ =b,AA1→ =c, 则|a|=|b|=|c|=1,〈a,b〉=〈b,c〉=〈c,a〉=60°, 所以 a·b=b·c=c·a= 1 2. |AC1→ |2=(a+b+c)2 =a2+b2+c2+2(a·b+b·c+c·a) =1+1+1+2×(1 2+ 1 2+ 1 2) =6, 所以|AC1→ |= 6,即 AC1 的长为 6. (2)BD1→ =b+c-a,AC→ =a+b, 所以|BD1→ |= 2,|AC→ |= 3, BD1→ ·AC→ =(b+c-a)·(a+b) =b2-a2+a·c+b·c=1, 所以 cos〈BD1→ ,AC→ 〉= BD1→ ·AC→ |BD1→ ||AC→ | = 6 6 . 即BD1→ 与AC→ 夹角的余弦值为 6 6 . 规律方法 利用数量积解决问题的两条途径:一是根据数量积的定义,利用模与夹角直接计 算;二是利用坐标运算.可解决有关垂直、夹角、长度问题. (1)a≠0,b≠0,a⊥b⇔a·b=0; (2)|a|= a2; (3)cos〈a,b〉= a·b |a||b|. 【训练 3】 正方体 ABCD-A1B1C1D1 的棱长为 2,MN 是其内切球 O 的一条直径,E 是正方体表面 上一点,求EM→ ·EN→ 的最大值. 解 由极化恒等式的三角形形式得 EM→ ·EN→ = 1 4[(2EO→ )2-MN→ 2]. 又因为 MN 是其内切球 O 的一条直径,E 是正方体表面上的动点,所以|MN→ |=2,|EO→ |≤ 3, 所以EM→ ·EN→ = 1 4[(2EO→ )2-4]≤2, 所以EM→ ·EN→ 的最大值为 2. 基础巩固题组 一、选择题 1.已知向量 a=(2m+1,3,m-1),b=(2,m,-m),且 a∥b,则实数 m 的值等于( ) A. 3 2 B.-2 C.0 D. 3 2或-2 解析 ∵a∥b,∴ 2m+1 2 = 3 m= m-1 -m ,解得 m=-2. 答案 B 2.在正方体 ABCD-A1B1C1D1 中,M,N 分别为棱 AA1 和 BB1 的中点,则 sin〈CM→ ,D1N→ 〉的值为( ) A. 1 9 B. 4 5 9 C. 2 5 9 D. 2 3 解析 如图,设正方体棱长为 2,则易得CM→ =(2,-2,1),D1N→ =(2, 2,-1),∴cos〈CM→ ,D1N→ 〉 = CM→ ·D1N→ |CM→ ||D1N→ | =- 1 9,又〈CM→ ,D1N→ 〉∈[0,π], ∴sin〈CM→ ,D1N→ 〉= 1-(- 1 9 ) 2 = 4 5 9 . 答案 B 3.已知向量 a=(1,1,0),b=(-1,0,2),且ka+b 与 2a-b 互相垂直,则 k 的值是( ) A.-1 B. 4 3 C. 5 3 D. 7 5 解析 由题意得 ka+b=(k-1,k,2),2a-b=(3,2,-2).所以(ka+b)·(2a-b)=3(k- 1)+2k-2×2=5k-7=0,解得 k= 7 5. 答案 D 4.已知空间四边形 ABCD 的各边和对角线均相等,E 是 BC 的中点,那么( ) A.AE→ ·BC→ <AE→ ·CD→ B.AE→ ·BC→ =AE→ ·CD→ C.AE→ ·BC→ >AE→ ·CD→ D.AE→ ·BC→ 与AE→ ·CD→ 的大小不能比较 解析 取 BD 的中点 F,连接 EF,则 EF 綉 1 2CD,因为〈AE→ ,EF→ 〉=〈AE→ ,CD→ 〉>90°,因为 AE→ ·BC→ =0,∴AE→ ·CD→ <0,所以AE→ ·BC→ >AE→ ·CD→ . 答案 C 5.已知空间四边形 ABCD 的每条边和对角线的长都等于 a,点 E,F 分别是 BC,AD 的中点,则 AE→ ·AF→ 的值为( ) A.a2 B. 1 2a2 C. 1 4a2 D. 3 4 a2 解析 如图,设AB→ =a,AC→ =b,AD→ =c, 则|a|=|b|=|c|=a,且 a,b,c 三向量两两夹角为 60°. AE→ = 1 2(a+b),AF→ = 1 2c, ∴AE→ ·AF→ = 1 2(a+b)· 1 2c = 1 4(a·c+b·c) = 1 4(a2cos 60°+a2cos 60°)= 1 4a2. 答案 C 6.如图所示,在平行六面体 ABCDA1B1C1D1 中,点 M,P,Q 分别为棱 AB,CD,BC 的中点,若平 行六面体的各棱长均相等,则: ①A1M∥D1P; ②A1M∥B1Q; ③A1M∥平面 DCC1D1; ④A1M∥平面 D1PQB1. 以上说法正确的个数为( ) A.1 B.2 C.3 D.4 解析 A1M→ =A1A→ +AM→ =A1A→ + 1 2AB→ ,D1P→ =D1D→ +DP→ =A1A→ + 1 2AB→ ,∴A1M→ ∥D1P→ ,所以 A1M∥D1P,又 D1P⊂ 平面 DCC1D1,D1P⊂平面 D1PQB1,A1M⊄平面 DCC1D1,A1M⊄平面 D1PQB1,由线面平行的判定定理可 知,A1M∥平面 DCC1D1,A1M∥平面 D1PQB1.①③④正确. 答案 C 二、填空题 7.已知 2a+b=(0,-5,10), c=(1,-2,-2), a·c=4,|b|=12,则 b,c 的夹角为 ________. 解析 由题意得(2a+b)·c=0+10-20=-10. 即 2a·c+b·c=-10,又∵a·c=4,∴b·c=-18, ∴cos〈b,c〉= b·c |b|·|c|= -18 12 × 1+4+4=- 1 2, 0°≤〈b,c〉≤180°, ∴〈b,c〉=120°. 答案 120° 8.已知 a=(-2,1,3),b=(-1,2,1),a 与 b 夹角的余弦值为________;若 a⊥(a-λb), 则 λ=________. 解析 ∵a=(-2,1,3),b=(-1,2,1),∴cos〈a,b〉= a·b |a||b|= 2+2+3 14 × 6= 21 6 ; 由题意 a·(a-λb)=0,即 a2-λa·b=0,又 a2=14,a·b=7,∴14-7λ=0,∴λ=2. 答案 21 6 2 9.已知AB→ =(1,5,-2), BC→ =(3,1, z),若AB→ ⊥BC→ ,BP→ =(x-1,y,-3),且 BP⊥平面 ABC,则 x=________,y=________,z=________. 解析 由条件得{3+5-2z=0, x-1+5y+6=0, 3(x-1)+y-3z=0, 解得 x= 40 7 ,y=- 15 7 ,z=4. 答案 40 7 - 15 7 4 10.设 A1,A2,A3,A4,A5 是空间中给定的 5 个不同的点,则使 =0 成立的点 M 的个数有 5 1k= ∑ ________. 解析 设 M(a,b,c),Ak(xk,yk,zk)(k=1,2,3,4,5). 则MAk→ =(xk-a,yk-b,zk-c), ∴由 MAk→ =0 得{x1+x2+x3+x4+x5-5a=0, y1+y2+y3+y4+y5-5b=0, z1+z2+z3+z4+z5-5c=0, ∴{a= 1 5(x1+x2+x3+x4+x5), b= 1 5(y1+y2+y3+y4+y5), c= 1 5(z1+z2+z3+z4+z5), ∴存在唯一点 M. 答案 1 三、解答题 11.如图,已知平行六面体 ABCD-A′B′C′D′.试用AC→ ′表示AC→ +AB→ ′+AD→ ′. 解 ∵平行六面体的六个面均为平行四边形, ∴在▱ABCD 中,AC→ =AB→ +AD→ , 在▱ABB′A′中,AB→ ′=AB→ +AA→ ′, 在▱ADD′A′中,AD→ ′=AD→ +AA→ ′, ∴AC→ +AB→ ′+AD→ ′=(AB→ +AD→ )+(AB→ +AA→ ′)+(AD→ +AA→ ′)=2(AB→ +AD→ +AA′→ ). 又∵在▱ABCD 中,AD→ =BC→ , 在▱ACC′A′中,AA→ ′=CC→ ′, ∴AB→ +AD→ +AA→ ′=AB→ +BC→ +CC→ ′=AC→ ′, ∴AC→ +AB→ ′+AD→ ′=2AC→ ′. 12.已知空间中三点 A(-2,0,2),B(-1,1,2),C(-3,0,4),设 a=AB→ ,b=AC→ . 5 1k= ∑ (1)若|c|=3,且 c∥BC→ ,求向量 c. (2)求向量 a 与向量 b 的夹角的余弦值. 解 (1)∵c∥BC→ ,BC→ =(-3,0,4)-(-1,1,2)=(-2,-1,2), ∴c=mBC→ =m(-2,-1,2)=(-2m,-m,2m), ∴|c|= (-2m)2+(-m)2+(2m)2=3|m|=3, ∴m=±1.∴c=(-2,-1,2)或(2,1,-2). (2)∵a=(1,1,0),b=(-1,0,2), ∴a·b=(1,1,0)·(-1,0,2)=-1, 又∵|a|= 12+12+02= 2, |b|= (-1)2+02+22= 5, ∴cos〈a,b〉= a·b |a|·|b|= -1 10=- 10 10 , 即向量 a 与向量 b 的夹角的余弦值为- 10 10 . 能力提升题组 13.在空间四边形 ABCD 中,AB→ ·CD→ +AC→ ·DB→ +AD→ ·BC→ =( ) A.-1 B.0 C.1 D.不确定 解析 如图,令AB→ =a,AC→ =b,AD→ =c,则AB→ ·CD→ +AC→ ·DB→ +AD→ ·BC→ =a·(c-b)+b·(a-c)+c·(b-a) =a·c-a·b+b·a-b·c+c·b-c·a=0. 答案 B 14.若{a,b,c}是空间的一个基底,且向量 p=xa+yb+zc,则(x,y,z)叫向量 p 在基底{a, b,c}下的坐标. 已知{a,b,c}是空间的一个基底,{a+b,a-b,c}是空间的另一个基底,一向量 p 在基底 {a,b,c}下的坐标为(4,2,3),则向量 p 在基底{a+b,a-b,c}下的坐标是( ) A.(4,0,3) B.(3,1,3) C.(1,2,3) D.(2,1,3) 解析 设 p 在基底{a+b,a-b,c}下的坐标为(x,y,z).则 p=x(a+b)+y(a-b)+zc=(x+y)a+(x-y)b+zc,① 因为 p 在{a,b,c}下的坐标为(4,2,3), ∴p=4a+2b+3c,② 由①②得{x+y=4, x-y=2, z=3, ∴{x=3, y=1, z=3, 即 p 在{a+b,a-b,c}下的坐标为(3,1,3). 答案 B 15.已知 O 点为空间直角坐标系的原点,向量OA→ =(1,2,3),OB→ =(2,1,2),OP→ =(1,1, 2),且点 Q 在直线 OP 上运动,当QA→ ·QB→ 取得最小值时,OQ→ 的坐标是__________. 解析 ∵点 Q 在直线 OP 上,∴设点 Q(λ,λ,2λ), 则QA→ =(1-λ,2-λ,3-2λ),QB→ =(2-λ,1-λ,2-2λ), QA→ ·QB→ =(1- λ)(2- λ)+(2- λ)(1- λ)+(3-2 λ)(2-2 λ)=6 λ2 -16λ+10=6 (λ- 4 3) 2 - 2 3. 即当 λ= 4 3时,QA→ ·QB→ 取得最小值- 2 3. 此时OQ→ =(4 3, 4 3, 8 3). 答案 (4 3, 4 3, 8 3) 16.已知空间向量PA→ ,PB→ ,PC→ 的模长分别为 1,2,3,且两两夹角均为 60°.点 G 为△ABC 的重 心,若PG→ =xPA→ +yPB→ +zPC→ ,x,y,z∈R,则 x+y+z=________.|PG→ |=________. 解析 因为 A,B,C,G 四点共面,所以 x+y+z=1,则 z=1-x-y,PG→ =PA→ +AG→ =PA→ + 1 3(AB→ +AC→ )=PA→ + 1 3[(PB→ -PA→ )+(PC→ -PA→ )]= 1 3PA→ + 1 3PB→ + 1 3PC= 1 3(PA→ +PB→ +PC→ ),∴x=y=z= 1 3,|PG→ |= 1 3 PA→ +PB→ +PC→ )2 = 1 3× |PA→ |2+|PB→ |2 + |PC→ |2 + 2PA→ ·PB→ + 2PA→ ·PC→ + 2PB→ ·PC→ = 5 3. 答案 1 5 3 17.如图,在棱长为 a 的正方体 OABC-O1A1B1C1 中,E,F 分别是棱 AB,BC 上的动点,且 AE=BF =x,其中 0≤x≤a,以 O 为原点建立空间直角坐标系 O-xyz. (1)写出点 E,F 的坐标; (2)求证:A1F→ ⊥C1E→ ; (3)若 A1,E,F,C1 四点共面,求证:A1F→ = 1 2A1C1→ +A1E→ . (1)解 E(a,x,0),F(a-x,a,0). (2)证明 ∵A1(a,0,a),C1(0,a,a), ∴A1F→ =(-x,a,-a),C1E→ =(a,x-a,-a), ∴A1F→ ·C1E→ =-ax+a(x-a)+a2=0, ∴A1F→ ⊥C1E→ . (3)证明 ∵A1,E,F,C1 四点共面, ∴A1E→ ,A1C1→ ,A1F→ 共面. 选A1E→ 与A1C1→ 为在平面 A1C1E 上的一组基向量,则存在唯一实数对(λ1,λ2),使A1F→ =λ1A1C1→ + λ2A1E→ , 即(-x,a,-a)=λ1(-a,a,0)+λ2(0,x,-a) =(-aλ1,aλ1+xλ2,-aλ2), ∴{-x=-aλ1, a=aλ1+xλ2, -a=-aλ2, 解得 λ1= 1 2,λ2=1. 于是A1F→ = 1 2A1C1→ +A1E→ . 18.如图所示,已知空间四边形 ABCD 的每条边和对角线长都等于 1,点 E,F,G 分别是 AB, AD,CD 的中点,计算: (1)EF→ ·BA→ ;(2)EG→ 的长; (3)AG→ 与CE→ 所成角的余弦值. 解 设AB→ =a,AC→ =b,AD→ =c. 则|a|=|b|=|c|=1,〈a,b〉=〈b,c〉=〈c,a〉=60°, (1)EF→ = 1 2BD→ = 1 2c- 1 2a,BA→ =-a, EF→ ·BA→ =(1 2c- 1 2a)·(-a)= 1 2a2- 1 2a·c= 1 4, (2)EG→ =EB→ +BC→ +CG→ = 1 2a+b-a+ 1 2c- 1 2b =- 1 2a+ 1 2b+ 1 2c, |EG→ |2= 1 4a2+ 1 4b2+ 1 4c2- 1 2a·b+ 1 2b·c- 1 2c·a= 1 2,则|EG→ |= 2 2 . (3)AG→ = 1 2b+ 1 2c,CE→ =CA→ +AE→ =-b+ 1 2a, cos〈AG→ ,CE→ 〉= AG→ ·CE→ |AG→ ||CE→ | =- 2 3.查看更多