浙江专用2020版高考数学一轮复习(练习)专题8立体几何与空间向量 第60练 向量法求解空间角和距离问题

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浙江专用2020版高考数学一轮复习(练习)专题8立体几何与空间向量 第60练 向量法求解空间角和距离问题

第60练 向量法求解空间角和距离问题 ‎[基础保分练]‎ ‎1.平行六面体ABCD-A1B1C1D1中,向量,,两两的夹角均为60°,且||=1,||=2,||=3,则||等于(  )‎ A.5B.6C.4D.8‎ ‎2.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E是C1D1的中点,则异面直线DE与AC所成的角的余弦值为(  )‎ A.B.C.-D.- ‎3.在空间直角坐标系O-xyz中,平面OAB的一个法向量为n=(2,-2,1),已知点P(-1,3,2),则点P到平面OAB的距离d等于(  )‎ A.4B.2C.3D.1‎ ‎4.(2019·绍兴一中模拟)设点M是棱长为2的正方体ABCD—A1B1C1D1的棱AD的中点,点P在平面BCC1B1所在的平面内,若平面D1PM分别与平面ABCD和平面BCC1B1所成的锐二面角相等,则点P到点C1的最短距离是(  )‎ A.B.C.1D. ‎5.平面α的一个法向量为n=(1,-,0),则y轴与平面α所成的角的大小为(  )‎ A.B.C.D. ‎6.如图所示,在空间四边形OABC中,OA=8,AB=6,AC=4,BC=5,∠OAC=45°,∠OAB=60°,则OA与BC的夹角的余弦值为(  )‎ A. B. C. D. ‎7.已知正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为a,点M在AC1上,且=1,N为B1B的中点,则||为(  )‎ A.aB.aC.aD.a ‎8.P是二面角α-AB-β棱上的一点,分别在α,β平面上引射线PM,PN,如果∠BPM=∠BPN=45°,∠MPN=60°,那么二面角α-AB-β的大小为(  )‎ A.60°B.70°C.80°D.90°‎ ‎9.如图所示,正三棱柱ABC-A1B1C1的各棱长(包括底面边长)都是2,E,F分别是AB,A1C1的中点,则EF与侧棱C1C所成角的余弦值是________.‎ ‎10.如图所示,已知空间四边形OABC中OB=OC,且∠AOB=∠AOC=,则cos〈,〉的值为________.‎ ‎[能力提升练]‎ ‎1.已知三棱柱ABC-A1B1C1的侧棱长与底面边长都相等,A1在底面ABC内的射影为△ABC的中心,则AB1与底面ABC所成角的正弦值等于(  )‎ A.B.C.D. ‎2.(2019·浙江名校联盟联考)在平面α内,已知AB⊥BC,过直线AB,BC分别作平面β,γ,使锐二面角α-AB-β为,锐二面角α-BC-γ为,则平面β与平面γ所成的锐二面角的余弦值为(  )‎ A.B.C.D. ‎3.(2019·金华一中模拟)已知点P是正方体ABCD-A1B1C1D1表面上一动点,且满足PA=2PB,设PD1与平面ABCD所成的角为θ,则θ的最大值为(  )‎ A.B.C.D. ‎4.过正方形ABCD的顶点A,引PA⊥平面ABCD.若PA=BA,则平面ABP和平面CDP所成二面角的大小是(  )‎ A.30°B.45°C.60°D.90°‎ ‎5.如图,平面PAD⊥平面ABCD,ABCD为正方形,∠PAD=90°,且PA=AD=2,E,F分别是线段PA,CD的中点,则异面直线EF与BD所成角的余弦值为__________.‎ ‎6.如图,已知平面四边形ABCD,AB=BC=3,CD=1,AD=,∠ADC=90°,沿直线AC将△ACD翻折成△ACD′,直线AC与BD′所成角的余弦的最大值是________.‎ 答案精析 基础保分练 ‎1.A 2.B 3.B 4.A 5.B 6.C 7.A 8.D 9. 10.0‎ 能力提升练 ‎1.B [设A1在底面ABC内的射影为O,过O作OH∥BC交AB于点H,以O为坐标原点,分别以,,的方向为x轴,y轴,z轴的正方向建立空间直角坐标系(图略).‎ 设△ABC的边长为1,‎ 则A,B1,‎ ‎∴=,‎ 平面ABC的法向量n=(0,0,1),‎ 则AB1与底面ABC所成角α的正弦值sinα=|cos〈,n〉|‎ ‎==.]‎ ‎2.A [由题意以平面α为底面,以平面β,γ为两相邻的侧面构造正四棱锥E-ABCD,设 正四棱锥的底面边长为2,以点B为坐标原点,以AB,BC所在直线,过点B垂直于平面α的直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,则由题意易得B(0,0,0),A(2,0,0),C(0,2,0),E(1,1,),则=(2,0,0),=(0,2,0),=(1,1,),‎ 设平面β的法向量为m=(x,y,z),则有 令z=-1,得平面β的一个法向量为m=(0,,-1),同理可得平面γ的一个法向量为n=(,0,-1),则平面β和平面γ所成锐二面角的余弦值为|cos〈m,n〉|===,故选A.]‎ ‎3.A [以B为坐标原点,BC,BA,BB1所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,‎ 设正方体的边长为2,P(x,y,z),则A(0,2,0),因为PA=2PB,所以=2,即x2+2+z2=,所以点P的轨迹为以点Q为球心,为半径的球与正方体表面的交线,即为如图的,,,要使得PD1与底面ABCD所成的角最大,则PD1与底面ABCD的交点到点D的距离最短,从而点P在上,且在QD上,则DP=DQ-=-=2,此时,tanθ==1,所以θ的最大值为,故选A.]‎ ‎4.B [建立如图所示的空间直角坐标系,‎ 设AB=1,易得平面APB的一个法向量为n1=(0,1,0),平面PCD的一个法向量为n2=(0,1,1),‎ 故平面ABP与平面CDP所成二面角的余弦值为=,‎ 故所求二面角的大小是45°.]‎ ‎5. 解析 以A为坐标原点,AB,AD,AP所在直线分别为x轴,y轴,z 轴,建立如图所示空间直角坐标系Axyz,‎ 则E(0,0,1),F(1,2,0),B(2,0,0),D(0,2,0).‎ =(1,2,-1),=(-2,2,0),‎ 故cos〈,〉==.‎ ‎6. 解析 设直线AC与BD′所成角为θ,平面ACD翻折的角度为α,设O是AC中点,由已知得AC=,如图,‎ 以OB为x轴,OA为y轴,过O与平面ABC垂直的直线为z轴,建立空间直角坐标系,‎ 由A,B,C,‎ 作DH⊥AC于H,翻折过程中,D′H始终与AC垂直,CH===,‎ 则OH=,DH==,‎ 因此可设D′,‎ 则=,‎ 与平行的单位向量为n=(0,1,0),‎ 所以cosθ=|cos〈,n〉|‎ ‎==,‎ 所以cosα=-1时,cosθ取最大值.‎
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