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    2020年秋人教A版(新教材)选择性必修第一册 第一章 空间向量与立体几何 章末检测试卷(含答案解析)

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    2020年秋人教A版(新教材)选择性必修第一册 第一章 空间向量与立体几何 章末检测试卷(含答案解析)

    1、章末检测试卷章末检测试卷( (一一) ) (时间:120 分钟 满分:150 分) 一、单项选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分) 1在长方体 ABCDA1B1C1D1中,AB BCCC 1 D 1C1 等于( ) A.AD1 B.AC 1 C.AD D.AB 答案 A 解析 AB BCCC 1 D 1C1 AC1 C 1D1 AD1 . 2若直线 l 的方向向量为 a,平面 的法向量为 ,则能使 l 的是( ) Aa(1,0,0),(2,0,0) Ba(1,3,5),(1,0,1) Ca(0,2,1),(1,0,1) Da(1,1,3),(0,3,1) 答案 D 解析 由

    2、 l,故 a,即 a 0,故选 D. 3 已知棱长为 1 的正方体 ABCDA1B1C1D1的上底面 A1B1C1D1的中心为 O1, 则AO1 AC的值 为( ) A1 B0 C1 D2 答案 C 解析 由于AO1 AA 1 A 1O1 AA1 1 2(A1B1 A 1D1 )AA1 1 2(AB AD ),而AC ABAD , 则AO1 AC AA1 1 2AB AD (AB AD )1 2(AB AD )21. 4已知ABC 的三个顶点为 A(3,3,2),B(4,3,7),C(0,5,1),则 BC 边上的中线长为( ) A2 B3 C4 D5 答案 B 解析 设 BC 边的中点为 D

    3、, 则AD 1 2(AB AC)(1,2,2), 所以|AD |1443. 5若向量 a(x,4,5),b(1,2,2),且 a 与 b 的夹角的余弦值为 2 6 ,则 x 等于( ) A3 B3 C11 D3 或11 答案 A 解析 因为 a b(x,4,5) (1,2,2)x810 x2,且 a 与 b 的夹角的余弦值为 2 6 , 所以 2 6 x2 x24252 144,解得 x3 或11(舍去),故选 A. 6平面 的法向量 u(x,1,2),平面 的法向量 1,y,1 2 ,已知 ,则 xy 等于( ) A.15 4 B.17 4 C3 D.5 2 答案 A 解析 由题意知,u,

    4、即 x, 1y, 21 2, 解得 4,y1 4,x4, xy41 4 15 4 . 7已知平面 内两向量 a(1,1,1),b(0,2,1)且 cmanb(4,4,1)若 c 为平面 的法向量,则 m,n 的值分别为( ) A1,2 B1,2 C1,2 D1,2 答案 A 解析 cmanb(4,4,1)(m,m,m)(0,2n,n)(4,4,1) (m4,m2n4,mn1), 由 c 为平面 的法向量,得 c a0, c b0, 即 3mn10, m5n90, 解得 m1, n2. 8.如图, 四棱锥 PABCD 中, PB平面 ABCD, 底面 ABCD 为直角梯形, ADBC, ABBC

    5、, ABADPB3,点 E 在棱 PA 上,且 PE2EA,则平面 ABE 与平面 BED 的夹角的余弦值 为( ) A. 2 3 B. 6 6 C. 3 3 D. 6 3 答案 B 解析 如图,以 B 为坐标原点,分别以 BC,BA,BP 所在直线为 x 轴,y 轴,z 轴,建立空 间直角坐标系, 则 B(0,0,0),A(0,3,0),P(0,0,3),D(3,3,0),E(0,2,1), BE (0,2,1),BD (3,3,0) 设平面 BED 的法向量为 n(x,y,z), 则 n BE 2yz0, n BD 3x3y0, 取 z1,得 n 1 2, 1 2,1 . 又平面 ABE

    6、的法向量为 m(1,0,0), cosn,m m n |n|m| 1 2 6 2 1 6 6 . 平面 ABE 与平面 BED 的夹角的余弦值为 6 6 . 二、多项选择题(本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分全部选对的得 5 分,部分选对的 得 3 分,有选错的得 0 分) 9已知空间三点 A(1,0,3),B(1,1,4),C(2,1,3)若AP BC,且|AP| 14,则点 P 的坐 标为( ) A(4,2,2) B(2,2,4) C(4,2,2) D(2,2,4) 答案 AB 解析 设AP (3,2,)又|AP| 14, 32222 14,解得 1, AP (3,2,1)或

    7、AP(3,2,1) 设点 P 的坐标为(x,y,z),则AP (x1,y,z3), x13, y2, z31 或 x13, y2, z31, 解得 x4, y2, z2 或 x2, y2, z4. 故点 P 的坐标为(4,2,2)或(2,2,4) 10在三棱锥 ABCD 中,DA,DB,DC 两两垂直,且 DBDC,E 为 BC 的中点,则直线 AE 和 BC( ) A垂直 B. 相交 C共面 D异面 答案 ABC 解析 因为 E 为 BC 的中点,所以AE DE DA 1 2(DB DC )DA , 因为在三棱锥 ABCD 中,DA,DB,DC 两两垂直,且 DBDC, 所以AE BC 1

    8、2DB DC DA (DC DB ) 1 2(DC 2DB2)0. 所以 AE 和 BC 垂直又 AE,BC 显然相交,故选 ABC. 11若直线 l 的方向向量为 a(1,0,2),平面 的法向量为 n(2,0,4),则( ) Al Bl Cl Dl 与 相交 答案 BD 解析 a(1,0,2),n(2,0,4), n2a,即 an,l. 12已知直线 l 过点 P(1,0,1)且平行于向量 a(2,1,1),平面 过直线 l 与点 M(1,2,3),则 平面 的法向量可能是( ) A(1,4,2) B. 1 4,1, 1 2 C. 1 4,1, 1 2 D(0,1,1) 答案 ABC 解析

    9、 因为PM (0,2,4),直线 l 平行于向量 a,若 n 是平面 的一个法向量,则必须满足PM 与法向量垂直,把选项代入验证,只有选项 D 不满足,故选 ABC. 三、填空题(本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分) 13 已知正方体 ABCDA1B1C1D1中, 若点 F 是侧面 CD1的中心, 且AF AD mAB nAA 1 , 则 m_. 答案 1 2 解析 由于AF AD DF AD 1 2(DC DD1 )AD 1 2AB 1 2AA1 ,所以 m1 2,n 1 2. 14设平面 的法向量为 m(1,2,2),平面 的法向量为 n(2,4,k),若 , 则 k_. 答

    10、案 4 解析 由 得 1 2 2 4 2 k ,解得 k4. 15在空间直角坐标系中有直三棱柱 ABCA1B1C1,CACC12CB,则直线 BC1与直线 AB1 所成角的余弦值为_ 答案 5 5 解析 不妨设 CB1,则 B(0,0,1),A(2,0,0),C1(0,2,0),B1(0,2,1) BC1 (0,2,1),AB 1 (2,2,1) cos BC1 ,AB 1 BC1 AB 1 |BC1 | |AB 1 | 041 53 5 5 . 16在棱长为 1 的正方体 ABCDA1B1C1D1中,E 为 CC1的中点,P,Q 是正方体表面上相异 两点,满足 BPA1E,BQA1E.(1)

    11、若 P,Q 均在平面 A1B1C1D1内,则 PQ 与 BD 的位置关系 是_;(2)|A1P|的最小值为_(本题第一空 2 分,第二空 3 分) 答案 (1)平行 (2)3 2 4 解析 (1)以 D 为原点,以 DA,DC,DD1 所在的直线为 x,y,z 轴,建立空间直角坐标系 如图所示, A1(1,0,1),E 0,1,1 2 ,B(1,1,0) ,因为 P,Q 均在平面 A1B1C1D1内, 所以设 P(a,b,1),Q(m,n,1), A1E 1,1,1 2 ,BP (a1,b1,1),BQ (m1,n1,1) , 因为 BPA1E , BQA1E , 所以 BP A 1E a1b

    12、11 20, BQ A1E m1n11 20, 解得 ba1 2, nm1 2, PQ (nb,nb,0), BD (1,1,0) ,所以 PQ 与 BD 的位置关系是平行 (2)由(1)可知:ba1 2, |A1P | a12b2 a12 a1 2 2 2a2a5 4 2 a1 4 29 8, 当 a1 4时,|A1P |有最小值,最小值为3 2 4 . 四解答题(本大题共 6 小题,共 70 分) 17(10 分)已知 a(x,4,1),b(2,y,1),c(3,2,z),ab,bc,求: (1)a,b,c; (2)ac 与 bc 夹角的余弦值 解 (1)因为 ab,所以 x 2 4 y

    13、1 1, 解得 x2,y4, 则 a(2,4,1),b(2,4,1) 又 bc,所以 b c0,即68z0, 解得 z2,于是 c(3,2,2) (2)由(1)得 ac(5,2,3),bc(1,6,1), 设 ac 与 bc 的夹角为 , 因为 cos 5123 38 38 2 19. 所以 ac 与 bc 夹角的余弦值为 2 19. 18(12 分)如图所示,在四棱锥 PABCD 中,PC平面 ABCD,PC2,在四边形 ABCD 中,CDAB,ABCBCD90 ,AB4,CD1,点 M 在 PB 上,且 PB4PM,PBC 30 ,求证:CM平面 PAD. 证明 建立如图所示的空间直角坐标

    14、系 Cxyz, PBC30 ,PC2, BC2 3,PB4, D(1,0,0),C(0,0,0),A(4,2 3,0),P(0,0,2), PB4PM, PM1,M 0, 3 2 ,3 2 , CM 0, 3 2 ,3 2 ,DP (1,0,2),DA (3,2 3,0), 设平面 PAD 的一个法向量 n(x,y,z),则 n DP 0, n DA 0, 即 x2z0, 3x2 3y0, 令 x1,解得 y 3 2 ,z1 2,故 n 1, 3 2 ,1 2 , 又CM n 0, 3 2 ,3 2 1, 3 2 ,1 2 0, CM n,又 CM平面 PAD, CM平面 PAD. 19.(1

    15、2 分)如图,正方形 ADEF 与梯形 ABCD 所在的平面互相垂直,ADCD,ABCD,AB AD2,CD4,M 为 CE 的中点 (1)求证:BM平面 ADEF; (2)求证:BC平面 BDE. 证明 平面 ADEF平面 ABCD, 平面ADEF平面 ABCDAD, ADED, ED平面ADEF, ED平面 ABCD. 以 D 为原点,DA ,DC ,DE 分别为 x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立如图所示空间直角坐标系 则 D(0,0,0),A(2,0,0),B(2,2,0),C(0,4,0),E(0,0,2),F(2,0,2) (1)M 为 EC 的中点,M(0,2,1), 则BM (

    16、2,0,1),AD (2,0,0),AF (0,0,2), BM AD 1 2AF ,故BM ,AD ,AF 共面 又 BM平面 ADEF,BM平面 ADEF. (2)BC (2,2,0),DB (2,2,0),DE (0,0,2), BC DB 440,BCDB. 又BC DE 0,BCDE. 又 DEDBD,BC平面 BDE. 20(12 分)在三棱柱 ABCA1B1C1中,底面 ABC 为正三角形,且侧棱 AA1底面 ABC,且底 面边长与侧棱长都等于 2,O,O1分别为 AC,A1C1的中点,求平面 AB1O1与平面 BC1O 间的 距离 解 如图,连接 OO1, 根据题意,OO1底面

    17、 ABC,则以 O 为原点,分别以 OB,OC,OO1所在的直线为 x,y,z 轴建立空间直角坐标系 AO1OC1,OBO1B1,AO1O1B1O1,OC1OBO, 平面 AB1O1平面 BC1O. 平面 AB1O1与平面 BC1O 间的距离即为点 O1到平面 BC1O 的距离 O(0,0,0),B( 3,0,0),C1(0,1,2),O1(0,0,2), OB ( 3,0,0),OC1 (0,1,2),OO 1 (0,0,2), 设 n(x,y,z)为平面 BC1O 的法向量,则 n OB 0, n OC1 0, 即 x0, y2z0, 可取 n(0,2,1) 点 O1到平面 BC1O 的距

    18、离记为 d, 则 d|n OO1 | |n| 2 5 2 5 5 . 平面 AB1O1与平面 BC1O 间的距离为2 5 5 . 21(12 分)如图,在空间直角坐标系 Dxyz 中,四棱柱 ABCD A1B1C1D1为长方体,AA1 AB2AD,点 E,F 分别为 C1D1,A1B 的中点,求平面 B1A1B 与平面 A1BE 夹角的余弦值 解 设 AD1,则 A1(1,0,2),B(1,2,0),C1(0,2,2),D1(0,0,2), 因为 E,F 分别为 C1D1,A1B 的中点, 所以 E(0,1,2),F(1,1,1), 所以A1E (1,1,0),A 1B (0,2,2), 设

    19、m(x,y,z)是平面 A1BE 的法向量, 则 A1E m0, A1B m0, 所以 xy0, 2y2z0, 所以 yx, yz, 取 x1,则 yz1, 所以平面 A1BE 的一个法向量为 m(1,1,1) 又 DA平面 A1B1B, 所以DA (1,0,0)是平面 A1B1B 的一个法向量, 所以 cos m,DA m DA |m|DA | 1 3 3 3 , 所以平面 B1 A1B 与平面 A1BE 夹角的余弦值为 3 3 . 22(12 分)如图所示, 已知几何体 EFGABCD,其中四边形 ABCD,CDGF,ADGE 均为 正方形,且边长为 1,点 M 在边 DG 上 (1)求证

    20、:BMEF; (2)是否存在点 M,使得直线 MB 与平面 BEF 所成的角为 45 ?若存在,确定点 M 的位置; 若不存在,请说明理由 (1)证明 因为四边形 ABCD,CDGF,ADGE 均为正方形, 所以 GDDA,GDDC,ADCD, 又 DADCD,所以 GD平面 ABCD. 以点 D 为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系 Dxyz, 则 B(1,1,0),E(1,0,1),F(0,1,1) 因为点 M 在边 DG 上,故可设 M(0,0,t)(0t1) 可得MB (1,1,t),EF (1,1,0), 所以MB EF 1(1)11(t)00, 所以 BMEF. (2)解 假设

    21、存在点 M,使得直线 MB 与平面 BEF 所成的角为 45 . 设平面 BEF 的法向量为 n(x,y,z), 因为BE (0,1,1),BF(1,0,1), 所以 n BE 0, n BF 0, 所以 yz0, xz0, 令 z1,得 xy1,所以 n(1,1,1)为平面 BEF 的一个法向量, 所以 cosn,MB n MB |n|MB | 2t 3 2t2. 因为直线 MB 与平面 BEF 所成的角为 45 , 所以 sin 45 |cosn,MB |, 所以 2t 3 2t2 2 2 ,解得 t4 3 2. 又 0t1,所以 t3 24. 所以存在点 M(0,0,3 24) 当点 M 位于 DG 上,且 DM3 24 时,直线 MB 与平面 BEF 所成的角为 45 .


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