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文档介绍
专题8-7+立体几何中的向量方法(Ⅰ)—证明平行与垂直(测)-2018年高考数学(理)一轮复习讲练测
2018年高考数学讲练测【新课标版理】【测】第八章 立体几何 第07节 立体几何中的向量方法(Ⅰ)—证明平行与垂直 班级__________ 姓名_____________ 学号___________ 得分__________ 一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,在每小题给出的四个选择中,只有一个是符合题目要求的.) 1. 已知平面的法向量为,点不在内,则直线与平面的位置关系为 A. B. C.与相交不垂直 D. 【答案】D 【解析】,而点不在内,故 2.【浙江省杭州市萧山区第一中学月考】若a=(2,-1,0),b=(3,-4,7),且(λa+b)⊥a,则λ的值是( ) A. 0 B. 1 C. -2 D. 2 【答案】C 3. 已知=(1,5,-2),=(3,1,z),若⊥,=(x-1,y,-3),且BP⊥平面ABC,则实数x,y,z分别为( ) A.,-,4 B.,-,4 C.,-2,4 D.4,,-15 【答案】B 4. 如图所示,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,棱长为a,M,N分别为A1B和AC上的点,A1M=AN=,则MN与平面BB1C1C的位置关系是( ) A.相交 B.平行 C.垂直 D.不能确定 【答案】B 【解析】分别以C1B1,C1D1,C1C所在直线为x,y,z轴,建立空间直角坐标系.∵A1M=AN=a, ∴M(a,a,),N(a,a,a).∴=(-,0,a). 又C1(0,0,0),D1(0,a,0),∴=(0,a,0). ∴·=0.∴⊥. ∵是平面BB1C1C的法向量,且MN⊄平面BB1C1C, ∴MN∥平面BB1C1C. 5. 如图,正方形ABCD与矩形ACEF所在平面互相垂直,AB=,AF=1,M在EF上,且AM∥平面BDE.则M点的坐标为 ( ) A.(1,1,1) B. C. D. 【答案】 C 6. 如图,在长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=2,AA1=,AD=2,P为C1D1的中点,M为BC的中点.则AM与PM的位置关系为 ( ) A.平行 B.异面 C.垂直 D.以上都不对 【答案】 C 【解析】 以D点为原点,分别以DA,DC,DD1所在直线为x,y,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系D-xyz, 依题意,可得,D(0,0,0),P(0,1,),C(0,2,0),A(2,0,0),M(,2,0). ∴=(,2,0)-(0,1,)=(,1,-), =(,2,0)-(2,0,0)=(-,2,0), ∴·=(,1,-)·(-,2,0)=0, 即⊥,∴AM⊥PM. 7. 已知A(1,0,0),B(0,1,0),C(0,0,1),则平面ABC的一个单位法向量是( ) A. B. C. D. 【答案】D 8. 如图,正方体ABCD—A1B1C1D1中,E,F分别在A1D,AC上,且A1E=A1D,AF=AC,则( ) A.EF至多与A1D,AC之一垂直 B.EF⊥A1D,EF⊥AC C.EF与BD1相交 D.EF与BD1异面 【答案】B 【解析】以D点为坐标原点,以DA,DC,DD1所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,设正方体棱长为1,则A1(1,0,1),D(0,0,0),A(1,0,0),C(0,1,0),E,F,B(1,1,0),D1(0,0,1), =(-1,0,-1),=(-1,1,0), =,=(-1,-1,1), =-,·=·=0, 从而EF∥BD1,EF⊥A1D,EF⊥AC.故选B. 9. 已知长方体,下列向量的数量积一定不为的是 ( ) B A C D A1 B1 C1 D1 A. B. C. D. 【答案】D 10. 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·的值为 ( ) A.a2 B.a2 C.a2 D.a2 【答案】 C 【解析】 如图,设=a,=b,=c, 则|a|=|b|=|c|=a,且a,b,c三向量两两夹角为60°. =(a+b),=c, ∴·=(a+b)·c =(a·c+b·c)=(a2cos 60°+a2cos 60°)=a2. 11. 已知平面α内有一点M(1,-1,2),平面α的一个法向量为n=(6,-3,6),则下列点P中,在平面α内的是 ( ) A.P(2,3,3) B.P(-2,0,1) C.P(-4,4,0) D.P(3,-3,4) 【答案】 A 【解析】 逐一验证法,对于选项A,=(1,4,1), ∴·n=6-12+6=0,∴⊥n, ∴点P在平面α内,同理可验证其他三个点不在平面α内. 12.【甘肃西北师大附中高三11月月考】已知等差数列的前n项和为,且,则过点和的直线的一个方向向量的坐标可以是( ) A. B.(2,4) C. D.(-1,-1) 【答案】A 二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分。把答案填在题中的横线上。) 13. 设平面α与向量a=(-1,2,-4)垂直,平面β与向量b=(-2, 4, -8)垂直,则平面α与β位置关系是______ __. 【答案】平行 【解析】因为,所以。因为平面与向量垂直,所以平面与向量也垂直。而平面与向量垂直,所以可得. 14.给出下列命题: ①直线l的方向向量为=(1,﹣1,2),直线m的方向向量=(2,1,﹣),则l与m垂直; ②直线l的方向向量=(0,1,﹣1),平面α的法向量=(1,﹣1,﹣1),则l⊥α; ③平面α、β的法向量分别为=(0,1,3),=(1,0,2),则α∥β; ④平面α经过三点A(1,0,﹣1),B(0,1,0),C(﹣1,2,0),向量=(1,u,t)是平面α的法向量,则u+t=1. 其中真命题的是 .(把你认为正确命题的序号都填上) 【答案】①④ 【解析】对于①,∵=(1,-1,2),=(2,1,-12),∴•=1×2-1×1+2×(-)=0, ∴⊥,∴直线l与m垂直,①正确; 对于②,=(0,1,-1),=(1,-1,-1),∴•=0×1+1×(-1)+(-1)×(-1)=0, ∴⊥,∴l∥α或l⊂α,②错误; 对于③,∵=(0,1,3),=(1,0,2),∴与不共线,∴α∥β不成立,③错误; 对于④,∵点A(1,0,-1),B(0,1,0),C(-1,2,0),∴=(-1,1,1),=(-1,1,0), 向量=(1,u,t)是平面α的法向量,∴,即;则u+t=1,④正确. 综上,以上真命题的序号是①④. 15.如图所示,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,底面是∠ABC为直角的等腰直角三角形,AC=2a,BB1=3a,D是A1C1的中点,点F在线段AA1上,当AF=________时,CF⊥平面B1DF. 【答案】a或2a 【解析】法一:由已知得B1D⊥平面AC1, 又CF⊂平面AC1,∴B1D⊥CF, 故若CF⊥平面B1DF,则必有CF⊥DF. 设AF=x(0<x<3a),则CF2=x2+4a2, DF2=a2+(3a-x)2,又CD2=a2+9a2=10a2, ∴10a2=x2+4a2+a2+(3a-x)2, 解得x=a或2a. 法二:分别以BA、BC、BB1所在直线为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系B-xyz, 则B(0,0,0),B1(0,0,3a),设F(a,0,m),D,C(0,a,0), =(a,-a,m),=,=(a,0,m-3a), ∵CF⊥面B1DF,∴CF⊥B1F,⊥,即·=0,·=0, 可得2a2+m(m-3a)=0,解得m=a或2a. 16.已知点P是平行四边形ABCD所在的平面外一点,如果=(2,-1,-4),=(4,2,0),=(-1,2,-1).对于结论:①AP⊥AB;②AP⊥AD;③是平面ABCD的法向量;④∥.其中正确的序号是________. 【答案】 ①②③ 三、解答题 (本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.) 17. (本小题满分10分)如图,在底面是矩形的四棱锥P—ABCD中,PA⊥底面ABCD,E,F分别是PC,PD的中点,PA=AB=1,BC=2.求证: (1)EF∥平面PAB; (2)平面PAD⊥平面PDC. 【答案】(1)见解析;(2)见解析. 【解析】(1)以A为原点,AB所在直线为x轴,AD所在直线为y轴,AP所在直线为z轴,建立如图所示的空间直角坐标系, 则A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,2,0),D(0,2,0),P(0,0,1), ∴E,F, =,=(1,0,-1),=(0,2,-1), =(0,0,1),=(0,2,0),=(1,0,0),=(1,0,0). ∵=-,∴∥,即EF∥AB, 又AB⊂平面PAB,EF⊄平面PAB,∴EF∥平面PAB. (2)∵·=(0,0,1)·(1,0,0)=0, ·=(0,2,0)·(1,0,0)=0, ∴⊥,⊥,即AP⊥DC,AD⊥DC. 又AP∩AD=A,∴DC⊥平面PAD. ∵DC⊂平面PDC,∴平面PAD⊥平面PDC. 18.(本小题满分12分)如图,四棱锥P—ABCD中,PA⊥平面ABCD,PB与底面所成的角为45°,底面ABCD为直角梯形,∠ABC=∠BAD=90°,PA=BC=AD=1. (1)求证:面PAC⊥面PCD; (2)在棱PD上是否存在一点E,使CE∥面PAB?若存在,请确定E点的位置; 若不存在,请说明理由. 【答案】(1)见解析;(2)存在E点使CE∥面PAB,此时E为PD的中点. (2)分别以AB、AD、AP为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系. ∴P(0,0,1),C(1,1,0),D(0,2,0),设E(0,y,z), , ∥,∴y·(-1)-2(z-1)=0① ∵是平面PAB的法向量, 又,CE∥面PAB. . ∴(-1,y-1,z)·(0,2,0)=0,∴y=1. 将y=1代入①,得z=.∴E是PD的中点, ∴存在E点使CE∥面PAB,此时E为PD的中点. 19. (本小题满分12分)【2018届湖北省部分重点中学高三起点】在如图所示的多面体中,四边形为正方形,底面为直 角梯形, 为直角, ∥, ,平面平面. (Ⅰ)求证: ; (Ⅱ)若,求二面角的余弦值. 【答案】(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ) . 【解析】【试题分析】(1)依据题设条件,运用线面垂直的性质定理推证;(2)建立坐空间直角坐标系,运用空间向量求解: (1)∵底面为直角梯形, , , ∴, ∵平面平面,平面平面, ∴平面, 平面, ∴, 设,以所在直线分别为轴建立如图坐标系, 则, , , , , , ∵,∴. 20.(本小题满分12分)如图所示,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,M是AB上一点,N是A1C的中点. (1)求证:AD1⊥平面A1DC; (2) 若MN⊥平面A1DC,求证:M是AB的中点. 【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析. 【解析】试题分析:(1)先由正方形的性质可得AD1⊥A1D,再由线面垂直的性质可得AD1⊥CD,由线面垂直的判定定理可得结论;(2)以D为原点,DA,DC,DD1分别为x,y,z轴,建立坐标系,设M1,y0,0,MN=-12,12-y0,12,由(1)知AD1是平面AD1法向量,由MN//AD1解出y0=12,即可得结论. 试题解析:(1)∵AA1D1D是正方形,∴AD1⊥A1D,又∵CD⊥平面AA1D1D,AD1⊂平面AA1D1D,∴AD1⊥CD,而A1D,CD在平面A1DC内相交,∴AD1⊥平面A1DC 因为AD1⊂平面,所以平面AD1C ⊥平面A1DC. (2)以D为原点,DA,DC,DD1分别为x,y,z轴,建立坐标系,则A1,0,0,D0,1,0,D10,0,1,A11,0,1,N12,12,12,AD1=-1,0,1, 设M1,y0,0,MN=-12,12-y0,12,由(1)知,AD1是平面AD1法向量, MN⊥平面A1DC,∴MN//AD1,可得y0=12,∴M是AB的中点. 21.(本小题满分12分)如图,长方体中,,点 是的中点. (1)求证:; (2)求二面角的大小. (本大题请用向量法解决,否则判零分) 【答案】(1)详见解析(2)120° 【解析】 试题分析:(1)建立如图所示的空间直角坐标系,利用向量法能证明DE⊥平面BCE;(2)求出平面AEB的法向量和平面BCE的法向量,利用向量法能求出二面角A-EB-C的大小 试题解析:(1)建立如图所示的空间直角坐标系, 则D(0,0,0),E(0,1,1),B(1,2,0),C(0,2,0),=(0,1,1),=(-1,-1,1),=(-1,0,0). 因为·=0,·=0, 所以⊥,⊥. 则DE⊥BE,DE⊥BC. 因为BEÌ平面BCE,BCÌ平面BCE,BE ∩BC=B, 所以DE⊥平面BCE. 22.(本小题满分12分)已知棱长为的正方体中,是的中点,为的中点。 (1)求证:; (2)求异面直线与所成角的余弦值。 【答案】(1)详见解析;(2). 【解析】 试题分析:(1)建立空间直角坐标系,求的坐标,计算两向量的数量积;(2)求的坐标,利用两向量夹角的余弦值计算. 试题解析:(1)以为原点,以为的正半轴建立空间直角坐标系,,所以,,,所以. (2),,, ,所以异面直线与所成角的余弦值是. 查看更多