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文档介绍
2014高考数学一轮复习单元练习空间向量与立体几何
2019高考数学一轮复习单元练习--空间向量与立体几何 I 卷 一、选择题 1.点M在z轴上,它与经过坐标原点且方向向量为s=(1,-1,1)的直线l的距离为,则点M的坐标是( ) A.(0,0,±2) B.(0,0,±3) C.(0,0,±) D.(0,0,±1) 【答案】B 2.在空间四边形ABCD中,若,,,则等于 ( ) A. B. C. D. 【答案】D 3.四棱柱中,AC与BD的交点为点M,设,则下列与相等的向量是 ( ) A. B. C. D. 【答案】A 4.在三棱柱中,设M、N分别为的中点,则等于 ( ) A. B. C. D. 【答案】B 5.平面α,β的法向量分别是n1=(1,1,1),n2=(-1,0,-1),则平面α,β所成角的余弦值是( ) A. B.- C. D.- 【答案】C 6. 空间任意四个点A、B、C、D,则等于 ( ) A. B. C. D. 【答案】C 7.以下命题中,不正确的命题个数为( ) ①已知A、B、C、D是空间任意四点,则A+B+C+D=0 ②若{a,b,c}为空间一个基底,则{a+b,b+c,c+a}构成空间的另一个基底; ③对空间任意一点O和不共线三点A、B、C,若O=x+y+z(其中x,y,z∈R),则P、A、B、C四点共面. A.0 B.1[来源:1ZXXK] C.2 D.3 【答案】B 8.已知向量{a,b,c}是空间的一基底,向量{a+b,a-b,c}是空间的另一基底,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) 【答案】B 9.在棱长为1的正方体ABCD-A1B1C1D1中,P为正方体内一动点(包括表面),若=x+y+z,且0≤x≤y≤z≤1.则点P所有可能的位置所构成的几何体的体积是( ) A.1 B. C. D. 【答案】D 10.在90°的二面角的棱上有A、B两点,AC,BD分别在这个二面角的两个面内,且都垂直于棱AB,已知AB=5,AC=3,BD=4,则CD=( ) A.5 B.5 C.6 D.7 【答案】A 11.如图ABCD-A1B1C1D1是正方体,B1E1=D1F1=,则BE1与DF1所成角的余弦值是( ) A. B. C. D. 【答案】A 12.如图所示,在四面体P-ABC中,PC⊥平面ABC,AB=BC=CA=PC,那么二面角B-AP-C的余弦值为( ) A. B. C. D. 【答案】C II卷 二、填空题 13. 设a1=2i-j+k,a2=i+3j-2k,a3=-2i+j-3k,a4=6i+4j+5k,其中i,j,k是空间向量的一组基底,试用a1,a2,a3表示出a4,则a4=____________. 【答案】-a1+2a2-a3[来源:学|科|网Z|X|X|K] 14.平面α经过点A(0,0,2)且一个法向量n=(1,-1,-1),则x轴与平面α的交点坐标是________. 【答案】(-2,0,0) 15.在三棱柱ABC—A1B1C1中,各棱长相等,侧棱垂直于底面,点D是侧面BB1C1C的中心,则AD与平面BB1C1C所成角的大小是________. 【答案】60° 16.已知a=(1-t,1-t,t),b=(2,t,t),则|b-a|的最小值为________. 【答案】 三、解答题 17.如图,四边形ABCD为正方形,PD⊥平面ABCD,PD∥QA,QA=AB=PD. [来源:1] (1)证明:平面PQC⊥平面DCQ; (2)求二面角Q-BP-C的余弦值. 【答案】如图,以D为坐标原点,线段DA的长为单位长,射线OA为x轴的正半轴建立空间直角坐标系D-xyz. (1)依题意有Q(1,1,0),C(0,0,1),P(0,2,0). 则=(1,1,0),=(0,0,1),=(1,-1,0). 所以·=0,·=0. 即PQ⊥DQ,PQ⊥DC.故PQ⊥平面DCQ. 又PQ⊂平面PQC,所以平面PQC⊥平面DCQ。 (2)依题意有B(1,0,1),=(1,0,0),=(-1,2,-1). 设n=(x,y,z)是平面PBC的法向量, 即即 因此可取n=(0,-1,-2). 设m是平面PBQ的法向量,则 可取m=(1,1,1),所以cos〈m,n〉=-. 故二面角Q-BP-C的余弦值为-. 18.如图,在平行四边形ABCD中,AB=2BC,∠ABC=120°,E为线 段AB的中点,将△ADE沿直线DE翻折成△A′DE,使平面A′DE⊥平面BCD,F为线段A′C的中点. (Ⅰ)求证:BF∥平面A′DE; (Ⅱ)设M为线段DE的中点,求直线FM与平面A′DE所成角的余弦值. 【答案】(Ⅰ)取AD的中点G,连结GF,CE,由条件易知 FG∥CD,FG=CD. BE∥CD,BE=CD. 所以FG∥BE,FG=BE. 故四边形BEGF为平行四边形. 所以BF∥平面A′DE. (Ⅱ)在平行四边形ABCD中,因为AB=2BC,∠ABC=120°, 设BC=4,作MG⊥AB于G,则. 如图所示建立空间直角坐标系M—xyz, 则, 所以. 设平面A′DE的法向量为,由得,所以. 设直线FM与平面A′DE所成角为,则. 所以直线FM与平面A′DE所成角的余弦值为. 19.如图,四棱锥的底面是正方形,, 点E在棱PB上. (Ⅰ)求证:平面; (Ⅱ)当且E为PB的中点时,求AE与平面PDB所成的角的大小. 【答案】(Ⅰ)∵四边形ABCD是正方形,∴AC⊥BD. ∵,∴PD⊥AC. ∴AC⊥平面PDB. ∴平面. (Ⅱ)设AC∩BD=O,连接OE, 由(Ⅰ)知AC⊥平面PDB于O, ∴∠AEO为AE与平面PDB所的角. ∴O,E分别为DB、PB的中点,OEPD,. 又∵, ∴OE⊥底面ABCD,OE⊥AO. 在Rt△AOE中,, ∴,即AE与平面PDB所成的角的大小为. 【解法2】如图,以D为原点建立空间直角坐标系, 设则, ∴AC⊥DP,AC⊥BD,AC⊥平面PDB. ∴平面. (Ⅱ)当且E为PB的中点时, 设,则,连结OE, 由(Ⅰ)知AC⊥平面PDB于O,∴∠AEO为AE与平面PDB所成的角. ∴,即AE与平面PDB所成的角的大小为. 20.已知长方体ABCD—A1B1C1D1中,AB=2,BC=4,AA1=4,点M是棱D1C1的中点.求直线AB1与平面DA1M所成角的正弦值. 【答案】建立如图所示的空间直角坐标系, 可得有关点的坐标为D(0,0,0),A(4,0,0),B(4,2,0),C(0,2,0), A1(4,0,4),B1(4,2,4),C1(0,2,4), D1(0,0,4). 于是,M(0,1,4).=(0,1,4),=(4,0,4),=(0,2,4). 设平面DA1M的法向量为n=(x,y,z), 则,即. 取z=-1,得x=1,y=4. 所以平面DA1M的一个法向量为n=(1,4,-1). 设直线AB1与平面DA1M所成角为θ, 则sin θ==, 所以直线AB1与平面DA1M所成角的正弦值为. 21.如图,四棱锥S-ABCD中,SD⊥底面ABCD,AB∥CD,AD⊥CD,AB=AD=1,DC=SD=2,E为棱SB上的一点,平面EDC⊥平面SBC. (1)证明:SE=2EB; (2)求二面角A-DE-C的大小. 【答案】方法一 (1)证明 如图所示,连结BD,取DC的中点G,连结BG,由此知DG=GC=BG=1,即△DBC为直角三角形,故BC⊥BD. 又SD⊥平面ABCD,故BC⊥SD,所以BC⊥平面BDS,BC⊥DE.作BK⊥EC,K为垂足.因为平面EDC⊥平面SBC,故BK⊥平面EDC,BK⊥DE,即DE与平面SBC内的两条相交直线BK、BC都垂直,所以DE⊥平面SBC, 所以DE⊥EC,DE⊥SB. 又DB==,SB==,DE==, EB==,SE=SB-EB=, 所以SE=2EB. (2) 由SA==,AB=1,SE=2EB,AB⊥SA,知 AE==1.又AD=1. 故△ADE为等腰三角形. 取ED中点F,连结AF, 则AF⊥DE,AF==. 连结FG,则FG∥EC,FG⊥DE. 所以∠AFG是二面角A-DE-C的平面角. 连结AG,AG=,FG==. cos∠AFG==-. 所以二面角A-DE-C的大小为120°. 方法二 (1)证明 以D为坐标原点,线段DA,DC,DS所在的直线分别为x轴,y轴,z轴.建立如图所示的直角坐标系D-xyz, 设A(1,0,0),则B(1,1,0),C(0,2,0),S(0,0,2). S=(0,2,-2),B=(-1,1,0). 设平面SBC的法向量为n=(a,b,c),由n⊥S,n⊥B,得n·S=0,n·B=0. 故2b-2c=0,-a+b=0. 令a=1,则b=1,c=1,n=(1,1,1). 又设S=λ(λ>0),则E, D=,D=(0,2,0). 设平面CDE的法向量m=(x,y,z), 由m⊥,m⊥,得m·=0,m·=0. 故++=0,2y=0. 令x=2,则m=(2,0,-λ). 由平面DEC⊥平面SBC,得m⊥n所以m·n=0,2-λ=0,λ=2.故SE=2EB. (2)解 由(1)知=,取DE中点F,则 F,=,故·=0,由此得FA⊥DE. 又=,故·=0,由此得EC⊥DE,向量F与E的夹角等于二面角A-DE-C的平面角. 于是cos〈F,E〉==-, 所以二面角A-DE-C的大小为120°. 22.如图14-2,三棱柱ABC-A1B1C1中,∠BCA=90°,AC=BC=2,A1在底面ABC上的射影恰为AC的中点D,又知BA1⊥AC1. (1)求证:AC1⊥平面A1BC; (2)求二面角A-A1B-C的余弦值. [来源:1ZXXK] 图14-2 【答案】 (1)如图,设A1D=t(t>0),取AB的中点E, 则DE∥BC,因为BC⊥AC, 所以DE⊥AC,又A1D⊥平面ABC, 以DE,DC,DA1分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系, 则A(0,-1,0),C(0,1,0),B(2,1,0),A1(0,0,t),C1(0,2,t), =(0,3,t),=(-2,-1,t), =(2,0,0),由1·=0,知AC1⊥CB, 又BA1⊥AC1,BA1∩CB=B,所以AC1⊥平面A1BC. (2)由·=-3+t2=0,得t=. 设平面A1AB的法向量为n=(x,y,z), =(0,1,),=(2,2,0), 所以设z=1,则n=(,-,1). 再设平面A1BC的法向量为m=(u,v,w), =(0,-1,),=(2,0,0), 所以设w=1,则m=(0,,1). 故cos〈m,n〉==-.因为二面角A-A1B-C为锐角,所以可知二面角A-A1B-C的余弦值为. [来源:Z,xx,k.Com]查看更多