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    浙江专用2020版高考数学大一轮复习 第八章立体几何与空间向量 第6讲 空间向量的运算及应用练习(含解析)

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    浙江专用2020版高考数学大一轮复习 第八章立体几何与空间向量 第6讲 空间向量的运算及应用练习(含解析)

    1、第6讲 空间向量的运算及应用基础达标1.已知三棱锥OABC,点M,N分别为AB,OC的中点,且a,b,c,用a,b,c表示,则等于()A(bca)B(abc)C(abc)D(cab)解析:选D.(cab)2已知a(2,1,3),b(1,4,2),c(7,5,),若a、b、c三向量共面,则实数等于()AB9CD解析:选D.由题意知存在实数x,y使得cxayb,即(7,5,)x(2,1,3)y(1,4,2),由此得方程组解得x,y,所以.3已知A(1,0,0),B(0,1,1),O为坐标原点,与的夹角为120,则的值为()ABCD解析:选C.(1,),cos 120,得.经检验不合题意,舍去,所以

    2、.4如图,四个棱长为1的正方体排成一个正四棱柱,AB是一条侧棱,Pi(i1,2,8)是上底面上其余的八个点,则(i1,2,8)的不同值的个数为()A1B2C4D8解析:选A.由题图知,AB与上底面垂直,因此ABBPi(i1,2,8),|cosBAPi|1(i1,2,8)故选A.5正方体ABCDA1B1C1D1中,BB1与平面ACD1所成角的余弦值为()ABCD解析:选D.不妨设正方体的棱长为1,如图,建立空间直角坐标系,则D(0,0,0),B(1,1,0),B1(1,1,1),平面ACD1的法向量为(1,1,1),又(0,0,1),所以cos,所以BB1与平面ACD1所成角的余弦值为 .6如图

    3、所示,PD垂直于正方形ABCD所在平面,AB2,E为PB的中点,cos,若以DA,DC,DP所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,则点E的坐标为()A(1,1,1)BCD(1,1,2)解析:选A.设P(0,0,z),依题意知A(2,0,0),B(2,2,0),则E,于是(0,0,z),cos,.解得z2,由题图知z2,故E(1,1,1)7在空间直角坐标系中,以点A(4,1,9),B(10,1,6),C(x,4,3)为顶点的ABC是以BC为斜边的等腰直角三角形,则实数x的值为_解析:由题意知(6,2,3),(x4,3,6)又0,|,可得x2.答案:28已知2ab(0,5,10),c(1,

    4、2,2),ac4,|b|12,则以b,c为方向向量的两直线的夹角为_解析:由题意得,(2ab)c0102010.即2acbc10,又因为ac4,所以bc18,所以cosb,c,所以b,c120,所以两直线的夹角为60.答案:609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:APAB;APAD;是平面ABCD的法向量;.其中正确的是_解析:因为0,0,所以ABAP,ADAP,则正确又与不平行,所以是平面ABCD的法向量,则正确因为(2,3,4),(1,2,1),所以与不平行,故错答案:10在正三棱柱ABCA1B1C1中,侧棱长为2,底

    5、面边长为1,M为BC的中点,且AB1MN,则的值为_解析:如图所示,取B1C1的中点P,连接MP,以,的方向为x,y,z轴正方向建立空间直角坐标系,因为底面边长为1,侧棱长为2,则A,B1(,0,2),C,C1,M(0,0,0),设N,因为,所以N,所以,.又因为AB1MN,所以0.所以0,所以15.答案:1511已知正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为2,E,F分别是BB1,DD1的中点求证:FC1平面ADE.证明:如图所示,建立空间直角坐标系Dxyz,则有D(0,0,0),A(2,0,0),C(0,2,0),C1(0,2,2),E(2,2,1),F(0,0,1)(0,2,1),(2,0,

    6、0),(0,2,1)设n(x,y,z)是平面ADE的一个法向量,则即解得令z2,则y1,所以n(0,1,2)因为n220.所以n.因为FC1平面ADE,所以FC1平面ADE.12如图,四棱柱ABCDA1B1C1D1的底面ABCD是正方形,O为底面中心,A1O平面ABCD,ABAA1.证明:A1C平面BB1D1D.证明:由题设易知OA,OB,OA1两两垂直,以O为原点建立如图所示的空间直角坐标系因为ABAA1,所以OAOBOA11,所以A(1,0,0),B(0,1,0),C(1,0,0),D(0,1,0),A1(0,0,1)由,易得B1(1,1,1)因为(1,0,1),(0,2,0),(1,0,

    7、1),所以0,0,所以A1CBD,A1CBB1.又BDBB1B,所以A1C平面BB1D1D.能力提升1已知正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为a,点M在AC1上且1,N为B1B的中点,则|为()AaBaCaDa解析:选A.以D为原点建立如图所示的空间直角坐标系Dxyz,则A(a,0,0),C1(0,a,a),N.设M(x,y,z),因为点M在AC1上且,所以(xa,y,z)(x,ay,az),所以xa,y,z.所以M,所以|a.2设A,B,C,D是不共面的四点,且满足0,0,0,则BCD是()A钝角三角形B直角三角形C锐角三角形D不确定解析:选C.因为0,0,0,所以ABAC,ABAD,AD

    8、AC.如图所示,设a,b,c,所以BC2a2b2,BD2a2c2,CD2b2c2.由余弦定理知BC2BD2CD22BDCDcosBDC,所以a2b2a2c2b2c22cosBDC,所以cosBDC0,所以BDC是锐角同理可知DBC,BCD都是锐角,故BCD是锐角三角形3已知e1,e2是空间单位向量,e1e2,若空间向量b满足be12,be2,且对于任意x,yR,|b(xe1ye2)|b(x0e1y0e2)|1(x0,y0R),则x0_,y0_,|b|_解析:对于任意x,yR,|b(xe1ye2)|b(x0e1y0e2)|1(x0,y0R),说明当xx0,yy0时,|b(xe1ye2)|取得最小

    9、值1. |b(xe1ye2)|2|b|2(xe1ye2)22b(xe1ye2)|b|2x2y2xy4x5y,要使|b|2x2y2xy4x5y取得最小值,需要把x2y2xy4x5y看成关于x的二次函数,即f(x)x2(y4)xy25y,其图象是开口向上的抛物线,对称轴方程为x2,所以当x2时,f(x)取得最小值,代入化简得f(x)(y2)27,显然当y2时,f(x)min7,此时x21,所以x01,y02.此时|b|271,可得|b|2.答案:1224(2019浙江省十校联合体期末联考)在三棱锥OABC中,已知OA,OB,OC两两垂直且相等,点P、Q分别是线段BC和OA上的动点,且满足BPBC,

    10、AQAO,则PQ和OB所成角的余弦的取值范围是_解析:根据题意,以O为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,不妨设OAOBOC1,则A(1,0,0),B(0,1,0),C(0,0,1),P(0,b,1b)(b1),Q(a,0,0)(0a)(a,b,1b),(0,1,0),所以cos,.因为0,1,1,2,所以a0,b1时,cos,1,取得最大值;ab时,cos,取得最小值,所以PQ和OB所成角的余弦的取值范围是.答案:5. 如图,在多面体ABCA1B1C1中,四边形A1ABB1是正方形,ABAC,BCAB,B1C1綊BC,二面角A1ABC是直二面角求证:(1)A1B1平面AA1C;(2)AB1平

    11、面A1C1C.证明:因为二面角A1ABC是直二面角,四边形A1ABB1为正方形,所以AA1平面BAC.又因为ABAC,BCAB,所以CAB90,即CAAB,所以AB,AC,AA1两两互相垂直建立如图所示的空间直角坐标系Axyz,设AB2,则A(0,0,0),B1(0,2,2),A1(0,0,2),C(2,0,0),C1(1,1,2)(1)(0,2,0),(0,0,2),(2,0,0),设平面AA1C的一个法向量n(x,y,z),则即即取y1,则n(0,1,0)所以2n,即n.所以A1B1平面AA1C.(2)易知(0,2,2),(1,1,0),(2,0,2),设平面A1C1C的一个法向量m(x1

    12、,y1,z1),则即令x11,则y11,z11,即m(1,1,1)所以m012(1)210,所以m,又AB1平面A1C1C,所以AB1平面A1C1C.6. 如图所示,四棱锥SABCD的底面是正方形,每条侧棱的长都是底面边长的倍,P为侧棱SD上的点(1)求证:ACSD.(2)若SD平面PAC,侧棱SC上是否存在一点E,使得BE平面PAC?若存在,求SEEC的值;若不存在,试说明理由解:(1)证明:连接BD,设AC交BD于点O,连接SO,则ACBD.由题意知SO平面ABCD.以O为坐标原点,分别为x轴,y轴,z轴的正方向,建立空间直角坐标系,如图设底面边长为a,则高SOa,于是S,D,B,C,则0.故OCSD.从而ACSD.(2)侧棱SC上存在一点E,使BE平面PAC.理由如下:由已知条件知是平面PAC的一个法向量,且,.设t,则t,而0,解得t.即当SEEC21时,.而BE平面PAC,故BE平面PAC.11


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