高考数学理用空间向量法解决立体几何问题目二轮提高练习题目

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

高考数学理用空间向量法解决立体几何问题目二轮提高练习题目

用空间向量法解决立体几何问题 一、选择题(每小题 5 分,共 25 分) 1.如图所示,正方体 ABCDA1B1C1D1 的棱长为 a,M、N 分别为 A1B 和 AC 上的点,A1M=AN= 2a 3 ,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 2.在长方体 ABCDA1B1C1D1 中,AB=BC=2,AA1=1,则 BC1 与平面 BB1D1D 所成角的正弦值为 (  ). A. 6 3 B. 2 6 5 C. 15 5 D. 10 5 3.已知正三棱柱 ABCA1B1C1 的侧棱长与底面边长相等,则 AB1 与侧面 ACC1A1 所成角的正弦等 于 (  ). A. 6 4 B. 10 4 C. 2 2 D. 3 2 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 所成的二 面角的大小是 (  ). A.30° B.45° C.60° D.90° 5.如图所示,正方体 ABCDA1B1C1D1 的棱长为 1,线段 B1D1 上有两个动点 E,F 且 EF= 2 2 , 则下列结论中错误的是 (  ). A.AC⊥BE B.EF∥平面 ABCD C.三棱锥 ABEF 的体积为定值 D.异面直线 AE,BF 所成的角为定值 二、填空题(每小题 5 分,共 15 分) 6.在空间四边形 ABCD 中,AB→ =a-2c,CD→ =5a+6b-8c,对角线 AC、BD 的中点分别为 P、 Q,则PQ→ =________. 7.到正方体 ABCDA1B1C1D1 的三条棱 AB、CC1、A1D1 所在直线的距离相等的点:①有且只有 1 个;②有且只有 2 个;③有且只有 3 个;④有无数个.其中正确答案的序号是 ________. 8.已知 ABCDA1B1C1D1 为正方体,①(A1A→ +A1D1→ +A1B1→ )2=3A1B1→ 2;②A1C→ ·(A1B1→ -A1A→ )=0;③ 向量AD1→ 与向量A1B→ 的夹角是 60°;④正方体 ABCDA1B1C1D1 的体积为|AB→ ·AA1→ ·AD→ |.其中 正确命题的序号是________. 三、解答题(本题共 3 小题,共 35 分) 9.(11 分)如图,在四棱锥 PABCD 中,底面是边长为 2 3的菱形,∠BAD=120°,且 PA⊥ 平面 ABCD,PA=2 6,M,N 分别为 PB,PD 的中点. (1)证明:MN∥平面 ABCD; (2)过点 A 作 AQ⊥PC,垂足为点 Q,求二面角 AMNQ 的平面角的余弦值. 10.(12 分)如图,已知斜三棱柱ABCA1B1C1 的底面是正三角形,侧面 ABB1A1 是菱形,且∠A1AB =60°,M 是 A1B1 的中点,MB⊥AC. (1)求证:MB⊥平面 ABC; (2)求二面角 A1BB1C 的余弦值. 11.(12 分)如图,在四棱锥 PABCD 中,PC⊥底面 ABCD,ABCD 是直角梯形,AB⊥AD,AB∥ CD,AB=2AD=2CD=2.E 是 PB 的中点. (1)求证:平面 EAC⊥平面 PBC; (2)若二面角 PACE 的余弦值为 6 3 ,求直线 PA 与平面 EAC 所成角的正弦值. 参考答案 1.B [MN→ =MB→ +BC→ +CN→ = 2 3A1B→ +BC→ + 2 3CA→ = 2 3(A1B1→ +B1B→ )+BC→ + 2 3(CD→ +DA→ ) = 2 3B1B→ +BC→ + 2 3DA→ , 又CD→ 是平面 BB1C1C 的一个法向量, 且MN→ ·CD→ = 2 3B1B→ +BC→ + 2 3DA→ ·CD→ =0, ∴MN→ ⊥CD→ ,又 MN⊄面 BB1C1C,∴MN∥平面 BB1C1C.] 2.D [连 A1C1 与 B1D1 交与 O 点,再连 BO,∵AB=BC, ∴Error!⇒C1O⊥面 DD1BB1,则∠OBC1 为 BC1 与平面 BB1D1D 所成角. cos∠OBC1= OC1 BC1,OC1= 2,BC1= 5, ∴cos∠OBC1= 2 5= 10 5 .] 3.A [如图所示建立空间直角坐标系,设正三棱柱的棱长为 2,A(0,-1,0), B1( 3,0,2),则AB1→ =( 3,1,2), O(0,0,0),B( 3,0,0), 则BO→ =(- 3,0,0)为侧面 ACC1A1 的法向量由 sin θ= |AB1→ ·BO→ | |AB1→ ||BO→ | = 6 4 .] 4.B [建立如图所示的空间直角坐标系,不难求出平面 APB 与平面 PCD 的法向量 n1= (0,1,0),n2=(0,1,1),故平面 ABP 与平面 CDP 所成二面角(锐角)的余弦值为 |n1·n2| |n1||n2|= 2 2 ,故所求的二面角的大小是 45°.] 5.D [∵AC⊥平面 BB1D1D, 又 BE⊂平面 BB1D1D. ∴AC⊥BE,故 A 正确. ∵B1D1∥平面 ABCD,又 E、F 在直线 D1B1 上运动, ∴EF∥平面 ABCD,故 B 正确. C 中由于点 B 到直线 B1D1 的距离不变,故△BEF 的面积为定值,又点 A 到平面 BEF 的距 离为 2 2 ,故 VABEF 为定值. ①当点 E 在 D1 处,点 F 为 D1B1 的中点时, 建立空间直角坐标系,如图所示, 可得 A(1,1,0),B(0,1,0), E(1,0,1),F 1 2, 1 2,1, ∴AE→ =(0,-1,1), BF→ = 1 2,- 1 2,1, ∴AE→ ·BF→ = 3 2. 又|AE|= 2,|BF|= 6 2 , ∴cos〈AE→ ,BF→ 〉= AE→ ·BE→ |AE→ |·|BF→ | = 3 2 2· 6 2 = 3 2 . ∴此时异面直线 AE 与 BF 成 30°角. ②当点 E 为 D1B1 的中点, 点 F 在 B1 处时,此时 E 1 2, 1 2,1,F(0,1,1), ∴AE→ =- 1 2,- 1 2,1,BF→ =(0,0,1), ∴AE→ ·BF→ =1,|AE→ |= - 1 2 2+- 1 2 2+12= 6 2 , ∴cos〈AE→ ,BF→ 〉= AE→ ·BF→ |AE→ |·|BF→ | = 1 1· 6 2 = 6 3 ≠ 3 2 ,故选 D.] 6.解析 如图. PQ→ =PC→ +CD→ +DQ→ ,PQ→ =PA→ +AB→ +BQ→ ∴2PQ→ =(PC→ +PA→ )+(DQ→ +BQ→ )+CD→ +AB→ =0 +0+a-2c+5a+6b-8c=6a+6b-10c, ∴PQ→ =3a+3b-5c. 答案 3a+3b-5c 7.解析 注意到正方体 ABCDA1B1C1D1 的对角线 B1D 上的每一点到直线 AB,CC1,A1D1 的距离 都相等,因此到 ABCDA1B1C1D1 的三条棱 AB,CC1,A1D1 所在直线距离相等的点有无数个, 其中正确答案的序号是④. 答案 ④ 8.解析 设正方体的棱长为 1,①中(A1A→ +A1D1→ +A1B1→ )2=3(A1B1→ )2=3,故①正确;②中A1B1→ -A1A→ =AB1→ ,由于 AB1⊥A1C,故②正确;③中 A1B 与 AD1 两异面直线所成的角为 60°,但 AD1→ 与A1B→ 的夹角为 120°,故③不正确;④中|AB→ ·AA1→ ·AD→ |=0.故④也不正确. 答案 ①② 9.(1)证明 因为 M,N 分别是 PB,PD 的中点,所以 MN 是△PBD 的中位线,所以 MN∥BD. 又因为 MN⊄平面 ABCD,所以 MN∥平面 ABCD. (2)解 连接 AC 交 BD 于 O.以 O 为原点,OC,OD 所在直线为 x,y 轴,建立空间直角坐 标系 Oxyz,如图所示. 在菱形 ABCD 中,∠BAD=120°,得 AC=AB=2 3,BD= 3AB=6. 又因为 PA⊥平面 ABCD, 所以 PA⊥AC. 在直角三角形 PAC 中, AC=2 3,PA=2 6, AQ⊥PC,得 QC=2,PQ=4. 由此知各点坐标如下, A(- 3,0,0),B(0,-3,0),C( 3,0,0), D(0,3,0),P(- 3,0,2 6),M(- 3 2 ,- 3 2, 6), N(- 3 2 , 3 2, 6),Q( 3 3 ,0, 2 6 3 ). 设 m=(x,y,z)为平面 AMN 的法向量. 由AM→ =( 3 2 ,- 3 2, 6),AN→ =( 3 2 , 3 2, 6)知, Error! 取 z=-1,得 m=(2 2,0,-1). 设 n=(x,y,z)为平面 QMN 的法向量. 由QM→ =(- 5 3 6 ,- 3 2, 6 3 ), QN→ =(- 5 3 6 , 3 2, 6 3 )知, Error! 取 z=5,得 n=(2 2,0,5). 于是 cos〈m,n〉= m·n |m|·|n|= 33 33 . 所以二面角 AMNQ 的平面角的余弦值为 33 33 . 10.(1)证明 ∵侧面 ABB1A1 是菱形,且∠A1AB=60°, ∴△A1BB1 为正三角形, 又∵点 M 为 A1B1 的中点,∴BM⊥A1B1, ∵AB∥A1B1,∴BM⊥AB,由已知 MB⊥AC, ∴MB⊥平面 ABC. (2)解 如图建立空间直角坐标系,设菱形 ABB1A1 边长为 2, 得 B1(0,-1, 3),A(0,2,0), C( 3,1,0),A1(0,1, 3). 则BA1→ =(0,1, 3),BA→ =(0,2,0), BB1→ =(0,-1, 3),BC→ =( 3,1,0). 设面 ABB1A1 的法向量 n1=(x1,y1,z1), 由 n1⊥BA→ ,n1⊥BA1→ 得, Error!令 x1=1,得 n1=(1,0,0). 设面 BB1C1C 的法向量 n2=(x2,y2,z2),由 n2⊥BB1→ , n2⊥BC→ 得Error!令 y2= 3,得 n2=(-1, 3,1), 得 cos〈n1,n2〉= n1·n2 |n1||n2|= -1 1· 5=- 5 5 . 又二面角 A1BB1C 为锐角,所以所求二面角的余弦值为 5 5 . 11.(1)证明 ∵PC⊥平面 ABCD,AC⊂平面 ABCD, ∴AC⊥PC,∵AB=2,AD=CD=1,∴AC=BC= 2, ∴AC2+BC2=AB2,∴AC⊥BC, 又 BC∩PC=C,∴AC⊥平面 PBC, ∵AC⊂平面 EAC,∴平面 EAC⊥平面 PBC. (2)解 如图,以 C 为原点,DA→ 、CD→ 、CP→ 分别为 x 轴、y 轴、z 轴正向,建立空间直角坐标 系,则 C(0,0,0),A(1,1,0),B(1,- 1,0). 设 P(0,0,a)(a>0), 则 E 1 2,- 1 2, a 2, CA→ =(1,1,0),CP→ =(0,0, a), CE→ = 1 2,- 1 2, a 2, 取 m=(1,-1,0),则 m·CA→ =m·CP→ =0,m 为面 PAC 的法向量. 设 n=(x,y,z)为面 EAC 的法向量,则 n·CA→ =n·CE→ =0, 即Error!取 x=a,y=-a,z=-2, 则 n=(a,-a,-2), 依题意,|cos〈m,n〉|= |m·n| |m||n|= a a2+2= 6 3 ,则 a=2. 于是 n=(2,-2,-2),PA→ =(1,1,-2). 设直线 PA 与平面 EAC 所成角为 θ, 则 sin θ=|cos〈PA→ ,n〉|= |PA→ ·n| |PA→ ||n| = 2 3 , 即直线 PA 与平面 EAC 所成角的正弦值为 2 3 .
查看更多

相关文章

您可能关注的文档