2019年湘教版数学选修2-1讲义+精练:第3章 章末小结(含解析)
《2019年湘教版数学选修2-1讲义+精练:第3章 章末小结(含解析)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019年湘教版数学选修2-1讲义+精练:第3章 章末小结(含解析)(23页珍藏版)》请在七七文库上搜索。
1、1空间向量基本定理设 e1,e 2,e 3 是空间中的三个不共面的单位向量,则(1)空间中任意一个向量 v 可以写成这三个向量的线性组合:vxe 1ye 2ze 3.(2)上述表达式中的系数 x,y,z 由 v 唯一决定,即:如果vxe 1ye 2ze 3x e 1ye 2ze 3,则 xx,yy,zz.2空间向量的坐标运算公式(1)加减法:(x 1,y 1,z 1)(x2,y 2,z 2)( x1x2,y 1y2,z 1z2)(2)与实数的乘法:a(x ,y,z) (ax,ay,az)(3)数量积:设 v(x ,y,z ),则| v| .x2 y2 z2(4)向量的夹角:cos v1v2|v
2、1|v2| .x1x2 y1y2 z1z2x21 y21 z21 x2 y2 z23空间向量在立体几何中的应用设直线 l,m 的方向向量分别为 a,b,平面 , 的法向量分别为 u,则线线平行 lmab akb,kR线面平行 l aua u0面面平行 uvu kv,kR线线垂直 lm ab ab0线面垂直 l auaku,k R面面垂直 uv uv0线线夹角 l,m 的夹角为 ,cos (0 2) |ab|a|b|线面夹角 l, 的夹角为 ,sin (0 2) |au|a|u|面面夹角 , 的夹角为 ,cos (0 2) |u|u|其中,线线平行包括线线重合,线面平行包括线在面内,面面平行包括
3、面面重合空间向量与空间位置关系例 1 如图所示,已知 PA 平面 ABCD,ABCD 为矩形,PA AD,M,N 分别为 AB,PC 的中点求证:(1)MN平面 PAD;(2)平面 PMC平面 PDC.证明 如图所示,以 A 为坐标原点, AB,AD ,AP 所在的直线分别为 x,y,z 轴建立空间直角坐标系 Axyz.设 PAAD a,ABb.则有,(1)P(0,0,a),A(0,0,0),D(0,a,0),C(b,a,0) ,B(b,0,0)M,N 分别为 AB,PC 的中点,M ,N .(b2,0,0) (b2,a2,a2) , (0,0,a) , (0,a,0),MN (0,a2,a2
4、) AP AD .MN 12AD 12AP 又 MN平面 PAD, MN平面 PAD.(2)由(1)可知:(b,a,a), ,PC PM (b2,0, a)(0,a,a)PD 设平面 PMC 的一个法向量为 n1(x 1,y 1,z 1),则Error!令 z1b,则 n1(2a,b, b)设平面 PDC 的一个法向量为 n2(x 2,y 2,z 2),则Error!令 z21,则 n2(0,1,1) ,n1n20bb0,n 1n2.平面 PMC平面 PDC.(1)用向量法证明立体几何中的平行或垂直问题,主要应用直线的方向向量和平面的法向量,同时也要借助空间中已有的一些关于平行或垂直的定理(2
5、)用向量法证明平行或垂直的步骤:建立空间图形与空间向量的关系 (通过取基或建立空间直角坐标系的方法),用空间向量或以坐标形式表示问题中涉及的点、直线和平面;通过向量或坐标,研究向量之间的关系;根据的结论得出立体几何问题的结论(3)在用向量法研究线面平行或垂直时,上述判断方法不唯一,如果要证直线 l平面,只需证 la ,l,其中 l 是直线 l 的方向向量,a ;如果要证 l,只需在平面 内选取两个不共线向量 m,n ,证明Error!即可1.如图所示,在棱长为 2 的正方体 ABCDA1B1C1D1 中,O 为 AC 与 BD 的交点,G 为CC1的中点,求证:A 1O平面 GBD.证明:法一
6、:设 a, b, c,A1B1 A1D1 A1A 则 ab0,b c0,ac 0, ( )A1O A1A AO A1A 12 AB AD c (ab) ,12 ba,BD AD AB ( ) (ab) c,OG OC CG 12 AB AD 12CC1 12 12 (ba)A1O BD (c 12a 12b)c(ba) (ab)(ba)12cb ca (b2a 2) (|b|2| a|2)0,12 12 .A1OBD.A1O BD 同理可证 .A1OOG.A1O OG 又 OGBD O,A1O平面 GBD.法二:如图所示,以 D 为坐标原点, DA,DC,DD 1 分别为 x 轴、y 轴、z
7、轴建立如图所示的空间直角坐标系,则 D(0,0,0),B(2,2,0),A 1(2,0,2),G(0,2,1),O (1,1,0),所以 (1,1,2), (2,2,0), (0,2,1),A1O DB DG 则 (1,1,2)(2,2,0) 0,A1O DB ( 1,1,2)(0,2,1) 0,A1O DG 所以 , .即 A1ODB,A 1ODG.A1O DB A1O DG 又 DBDG D,故 A1O平面 GBD.法三:以 D 为坐标原点,DA,DC,DD 1 分别为 x 轴、y 轴、z 轴建立如图所示的空间直角坐标系,则 D(0,0,0),B (2,2,0),A 1(2,0,2),G
8、(0,2,1),O(1,1,0) ,所以 (1,1,2), (2,2,0), (0,2,1)A1O DB DG 设向量 n(x,y,z)为平面 GBD 的一个法向量,则 n ,n .DB DG 即 n 0,n 0.DB DG 所以Error!令 x1,则 y1,z2,所以 n(1,1,2)所以 n.即 n.A1O A1O 所以 A1O平面 GBD.2.如图,正方体 ABCDA1B1C1D1 中,M ,N 分别为 AB,B 1C 的中点(1)用向量法证明平面 A1BD 平面 B1CD1;(2)用向量法证明 MN平面 A1BD.证明:(1)在正方体 ABCDA1B1C1D1 中, , ,BD AD
9、 AB B1D1 A1D1 A1B1 又 , , ,AD A1D1 AB A1B1 BD B1D1 BDB1D1.同理可证 A1BD1C,又 BDA 1BB,B 1D1D 1CD 1,所以平面 A1BD平面 B1CD1.(2) ( )MN MB BC CN 12AB AD 12 CB BB1 ( )12AB AD 12 AD AA1 .12AB 12AD 12AA1 设 a, b, c,则 (abc)AB AD AA1 MN 12又 ba,BD AD AB (abc)( ba)MN BD 12 (b2a 2cbc a)12又 A1AAD,A 1AAB,c b0,ca0.又|b |a|,b 2a
10、 2.b2a 20. 0.MNBD.MN BD 同理可证 MNA1B.又 A1BBD B,MN平面 A1BD.空间向量与空间角例 2 四棱锥 PABCD 的底面是正方形,PA底面 ABCD,PAAD 2,点 M,N分别在棱 PD,PC 上,且 PC平面 AMN.(1)求 AM 与 PD 所成的角;(2)求二面角 PAMN 的余弦值;(3)求直线 CD 与平面 AMN 所成角的余弦值解 建立如图所示的空间直角坐标系A(0,0,0),C(2,2,0),P(0,0,2),D(0 ,2,0), (2,2,2), (0,2,2)PC PD 设 M(x1,y 1,z 1), ,PM PD 则(x 1, y
11、1,z 12)(0,2,2)x1 0, y12 ,z 122.M(0,2,22 )PC平面 AMN, ,PC AM 0.PC AM (2,2,2)(0,2 ,22)0 42(2 2)0. .M(0,1,1)12设 N(x2,y 2,z 2), t ,PN PC 则(x 2, y2,z 22)t(2,2,2) x2 2t,y 22t,z 22t2.N(2t,2t,22t) , 0.PC AN AN PC (2t,2t,22t)(2,2,2)0.4t 4t2(22t)0,t .N .13 (23,23,43)(1)cos , 0,AM PD 0,1,10,2, 20 1 10 4 4AM 与 PD
12、 所成角为 90.(2)AB平面 PAD,PC平面 AMN, , 分别是平面 PAD,平面 AMN 的法向量AB PC (2,0,0)(2,2,2) 4,AB PC | | 2,| |2 ,AB PC 3cos , .AB PC 443 33二面角 PAMN 的余弦值为 .33(3) 是平面 AMN 的法向量,PC CD 与平面 AMN 所成角即为 CD 与 PC 所成角的余角 (2,0,0)(2,2,2)4,CD PC cos , .CD PC 4223 33直线 CD 与 PC 所成角的正弦值为 ,63即直线 CD 与平面 AMN 所成角的余弦值为 .63(1)求异面直线所成的角:设两异面
13、直线的方向向量分别为 n1,n 2,那么这两条异面直线所成的角为 n1,n 2 或 n 1,n 2 ,cos |cosn 1,n 2|.(2)求二面角的大小:如图,设平面 , 的法向量分别为 n1,n 2.因为两平面的法向量所成的角就等于平面 , 所成的锐二面角 ,所以 cos |cos n 1,n 2|.(3)求斜线与平面所成的角:如图,设平面 的法向量为 n1,斜线 OA 的方向向量为 n2,斜线 OA 与平面所成的角为 ,则 sin |cosn 1,n 2|.3.如图所示,在矩形 ABCD 中,AB4,AD3,沿对角线 AC 折起,使 D 在平面ABC 上的射影 E 恰好落在 AB 上,
14、求这时二面角 BACD 的余弦值解:如图所示,作 DGAC 于 G,BHAC 于 H.在 RtADC 中,AC 5,AD2 DC2cosDAC .ADAC 35在 RtAGD 中,AGADcosDAC3 ,35 95DG .AD2 AG29 8125 125同理,cosBCA ,CH ,BH .35 95 125 ( ) 0,AD BC AE ED BC AE BC ED BC ( )( )GD HB GA AD HC CB GA HC GA CB AD HC AD CB 3 3 0 .95 95 95 35 95 35 8125又| | | ,GD HB 14425cos , .GD HB
15、916因此所求二面角的余弦值为 .9164.如图,ABCDA 1B1C1D1 是正四棱柱(1)求证:BD 平面 ACC1A1;(2)二面角 C1BDC 的大小为 60,求异面直线 BC1 与 AC 所成角的余弦值解:(1)证明:建立空间直角坐标系 Dxyz,如图设 ADa,DD 1b,则有 D(0,0,0),A(a,0,0) ,B(a,a,0),C(0,a,0) ,C 1(0,a,b), (a,a,0), (a,a,0), (0,0 ,b) ,BD AC CC1 0, 0.BD AC BD CC1 BDAC,BD CC1.又 AC,CC 1平面 ACC1A1,且 ACCC 1C,BD平面 AC
16、C1A1.(2)设 BD 与 AC 相交于点 O,连接 C1O,则点 O 的坐标为 , .(a2,a2,0) OC1 ( a2,a2,b) 0,BDC 1O.BD OC1 又 BDCO,C1OC 是二面角 C1BDC 的平面角,C1OC60,tanC1OC ,CC1OC b22a 3b a.62 (a,a,0), (a,0,b),AC BC1 cos , .AC BC1 55异面直线 BC1 与 AC 所成角的余弦值为 .55(时间 120 分钟,满分 150 分)一、选择题(本大题共 12 个小题,每小题 5 分,共 60 分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1已知 l
17、,且 l 的方向向量为(2 ,m, 1),平面 的法向量为 ,则 m( )(1,12,2)A8 B5C5 D8解析:l,直线 l 的方向向量与平面 的法向量垂直2 20,m8.m2答案:A2在空间四边形 ABCD 中,连接 AC,BD ,若BCD 是正三角形,且 E 为其中心,则 的化简结果为( )AB 12BC 32DE AD A B2AB BD C0 D2 DE 解析:如图,F 是 BC 的中点,E 是 DF 的三等分点, .32DE DF ,则 12BC BF AB 12BC 32DE AD AB BF DF AD AF 0.FD AD AD AD 答案:C3在以下命题中,不正确的个数为
18、( )|a |b| a b|是 a,b 共线的充要条件;若 ab,则存在唯一的实数 ,使 ab ;对空间任意一点 O 和不共线的三点 A,B,C,若 2 2 ,则OP OA OB OC P,A ,B ,C 四点共面;若a,b,c为空间的一组基,则 ab,bc,ca构成空间的另一组基; |( ab)c| a|b|c|.A2 B3C4 D5解析:|a| |b| ab| a 与 b 的夹角为 ,故是充分不必要条件,故不正确;b 需为非零向量,故不正确;因为 2211,由共面向量定理知,不正确;由基的定义知正确;由向量的数量积的性质知,不正确答案:C4直三棱柱 ABCA1B1C1 中,若 a, b,
19、c,则 ( )CA CB CC1 A1B Aabc BabcCabc Dabc解析: ( )ba c.A1B CB CA1 CB CA CC1 答案:D5已知四面体 ABCD 的各边长都是 a,点 E,F 分别为 BC,AD 的中点,则 的值是( )AE AF Aa 2 B. a212C. a2 D. a214 34解析:由已知得 ABCD 为正四面体,因为 ( ), ,所以AE 12 AB AC AF 12AD ( ) ( )AE AF 12 AB AC 12AD 14 AB AD AC AD (a2cos 60a 2cos 60) a2.14 14答案:C6已知正四棱锥 SABCD 的侧棱
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2019 年湘教版 数学 选修 讲义 精练 章章末 小结 解析
链接地址:https://www.77wenku.com/p-72351.html