- 2021-06-16 发布 |
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文档介绍
【数学】2020届一轮复习人教B版空间向量在空间问题中的综合应用作业
2020届一轮复习人教B版 空间向量在空间问题中的综合应用 作业 1.在三棱锥P-ABC中,PA,PB,PC两两垂直,且PA=1,PB=2,PC=3,则点P到△ABC重心G的距离为( ) A.2 B.2 C.1 D.143 解析:以P为原点,以PA,PB,PC所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,则A(1,0,0),B(0,2,0),C(0,0,3),于是G13,23,1, 故|PG|=132+232+12=143. 答案:D 2. 如图,在平行六面体ABCD-A1B1C1D1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,给出下列说法: ①A1M∥D1P;②A1M∥B1Q;③A1M∥平面DCC1D;④A1M∥平面D1PQB1,则以上正确说法的个数为( ) A.1 B.2 C.3 D.4 解析:因为A1M=A1A+AM=A1A+12AB,D1P=D1D+DP=A1A+12AB, 所以A1M∥D1P,所以A1M∥D1P,由线面平行的判定定理可知,A1M∥平面DCC1D1,A1M∥平面D1PQB1,故①③④正确. 答案:C 3. 如图,在四面体A-BCD中,AB⊥平面BCD,BC⊥CD,且AB=BC=1,CD=2,点E为CD中点,则AE的长为( ) A.2 B.3 C.2 D.5 解析:因为AE=AB+BC+CE,|AB|=|BC|=1=|CE|,且AB·BC=AB·CE=BC·CE=0.又AE2=(AB+BC+CE)2,所以AE2=3,即AE的长为3. 答案:B 4.已知AB,BC,CD为两两垂直的三条线段,且它们的长都为2,则AD的长为( ) A.4 B.2 C.3 D.23 解析:因为AD=AB+BC+CD, 所以|AD|2=|AB+BC+CD|2 =|AB|2+|BC|2+|CD|2+2(AB·BC+BC·CD+AB·CD)=22+22+22+2(0+0+0)=12,故|AD|=23. 答案:D 5.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,有下列命题:①(AA1+AD+AB)2=3AB2;②A1C·(A1B1-A1A)=0;③AD1与A1B的夹角为60°;④正方体的体积为|AB·AA1·AD|.其中正确命题的序号是 . 解析:(AA1+AD+AB)2=(AA1)2+(AD)2+(AB)2+2(AA1·A+AD·AB+AA1·AB)=3(AB)2,故①正确;设正方体棱长为a,则A1C·(A1B1-A1A)=(AB+AD+AA1)·(A1B1-A1A)=a2-0+0-0+0-a2=0,故②正确;AD1与A1B的夹角应为120°,故③错误;正方体的体积应为|AB|·|AD|·|AA1|,故④错误. 答案:①② 6.如图,正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为1,E,F分别是棱BC,DD1上的点,如果B1E⊥平面ABF,则CE与DF的和等于 . 解析:以D1A1,D1C1,D1D所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,设CE=x,DF=y,则易知E(x,1,1),B1(1,1,0),∴B1E=(x-1,0,1). 又F(0,0,1-y),B(1,1,1), ∴FB=(1,1,y). ∵AB⊥B1E,∴若B1E⊥平面ABF,只需FB·B1E=(1,1,y)·(x-1,0,1)=0,即x+y=1. 答案:1 7. 如图,矩形ABCD所在的平面与平面AEB垂直,且∠BAE=120°,AE=AB=4,AD=2,F,G,H分别为BE,AE,BC的中点. (1)求证:直线DE与平面FGH平行; (2)若点P在直线GF上,且平面ABP与平面BDP夹角的大小为π4,试确定点P的位置. (1)证明取AD的中点M,连接MH,MG. ∵G,H分别是AE,BC的中点, ∴MH∥AB,GF∥AB,∴M∈平面FGH. 又MG∥DE,且DE⊈平面FGH,MG⫋平面FGH, ∴DE∥平面FGH. (2)解在平面ABE内,过点A作AB的垂线,记为AP(图略),则AP⊥平面ABCD. 以A为原点,AP,AB,AD所在的直线分别为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系A-xyz. 所以A(0,0,0),B(0,4,0),D(0,0,2),E(23,-2,0),G(3,-1,0),F(3,1,0). 则GF=(0,2,0),BD=(0,-4,2),BG=(3,-5,0). 设GP=λGF=(0,2λ,0), 则BP=BG+GP=(3,2λ-5,0). 设平面PBD的法向量为n1=(x,y,z), 则n1·BP=0,n1·BD=0,∴3x+(2λ-5)y=0,-4y+2z=0. 取y=3,得z=23,x=5-2λ, 故n1=(5-2λ,3,23). 又平面ABP的法向量为n2=(0,0,1), 因此cos查看更多