《高考數(shù)學(xué) 考點(diǎn)分類自測(cè) 立體幾何體中的向量方法 理》由會(huì)員分享����,可在線閱讀,更多相關(guān)《高考數(shù)學(xué) 考點(diǎn)分類自測(cè) 立體幾何體中的向量方法 理(8頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�。
1、
高考理科數(shù)學(xué)考點(diǎn)分類自測(cè):立體幾何體中的向量方法
一����、選擇題
1.若平面α,β的法向量分別為a=(-1,2,4)��,b=(x����,-1�����,-2)����,并且α⊥β���,則x的值為 ( )
A.10 B.-10
C. D.-
2.已知=(1,5,-2)����, =(3,1,z)�,若 ⊥ , =(x-1����,y,-3)���,且BP⊥平面ABC��,則實(shí)數(shù)x�,y,z分別為 ( )
A.
2��、�����,-�����,4 B.�,-,4
C.��,-2,4 D.4�����,�����,-15
3.如圖�����,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,E為A1C1的中點(diǎn)�,則異面直線CE與BD所成的角為 ( )
A.30 B.45
C.60 D.90
4.如圖所示,在正方體ABCD-A1B1C1D1中�����,棱長(zhǎng)為a��,M�,N分別為A1B和AC上的點(diǎn),A1M=AN=��,則MN與平面BB1C1C的位置關(guān)系是 ( )
A.相交 B.平行
3���、C.垂直 D.不能確定
5.如圖所示,在三棱柱ABC—A1B1C1中���,AA1⊥底面ABC�����,AB=BC=AA1�����,∠ABC=90�,點(diǎn)E、F分別是棱AB�、BB1的中點(diǎn),則直線EF和BC1所成的角是 ( )
A.45 B.60
C.90 D.120
6.如圖���,平面ABCD⊥平面ABEF�����,四邊形ABCD是正方形��,四邊形ABEF是矩形�����,且AF=AD=a���,G是EF的中點(diǎn),則GB與平面AGC所成角的正弦值為
4���、 ( )
A. B.
C. D.
二��、填空題
7.已知 =(2,2,1)����, =(4,5,3),則平面ABC的單位法向量是________.
8.在如右圖所示的正方體A1B1C1D1-ABCD中���,E是C1D1的中點(diǎn)�����,正方體的棱長(zhǎng)為2��,則異面直線DE與AC所成角的余弦值為_(kāi)_______.
9.正四棱錐S-ABCD中���,O為頂點(diǎn)在底面上的射影,P為側(cè)棱SD的中點(diǎn)���,且SO=OD,則直線BC與平面PAC所成的角是________.
三��、解答題
10.如圖���,在△ABC中�����,∠ABC=60����,∠BA
5、C=90���,AD是BC上的高�,沿AD把△ABD折起�����,使∠BDC=90.
(1)證明:平面ADB⊥平面BDC����;
(2)設(shè)E為BC的中點(diǎn),求 與 夾角的余弦值.
11.已知四棱錐P-ABCD的底面為直角梯形���,AB∥DC�����,∠DAB=90����,PA⊥底面ABCD,且PA=AD=DC=��,AB=1��, M是PB的中點(diǎn).
(1)證明:平面PAD⊥平面PCD���;
(2)求AC與PB所成的角����;
(3)求平面AMC與平面BMC所成二面角的余弦值.
12.如圖�,四棱錐P-ABCD中,PA⊥底面ABCD.四邊形ABCD中����,AB⊥AD,AB+AD=4��,CD=���,∠CDA=45.
(1)求證:平面PAB⊥平面P
6、AD�����;
(2)設(shè)AB=AP.
(ⅰ)若直線PB與平面PCD所成的角為30,求線段AB的長(zhǎng)����;
(ⅱ)在線段AD上是否存在一個(gè)點(diǎn)G,使得點(diǎn)G到點(diǎn)P�、B、C����、D的距離都相等?說(shuō)明理由.
詳解答案
一�、選擇題
1.解析:∵α⊥β,∴ab=0
∴x=-10.
答案:B
2.解析: ⊥ ? =3+5-2z=0���,∴z=4.
又BP⊥平面ABC�����,
∴=x-1+5y+6=0�����,①
=3x-3+y-3z=0�����,②
由①②得x=�����,y=-.
答案:B
3. 解析:以D點(diǎn)為原點(diǎn)����,建立空間直角坐標(biāo)系,
設(shè)正方體棱長(zhǎng)為1����,則相關(guān)點(diǎn)的坐標(biāo)為C(0,1,0),E(����,
7、��,1)�����,B(1,1,0),D(0,0,0)���,∴ =(,-�����,1)����, =(-1,-1,0).
∴ =-++0=0.
∴ ⊥ ���,即CE⊥BD.
答案:D
4. 解析:分別以C1B1�����,C1D1�����,C1C所在直線為x���,y,z軸,建立空間直角坐標(biāo)系.
∵A1M=AN=a�����,
∴M(a���,a�����,)����,N(a�,a, a).
∴ =(-���,0�����,a).
又C1 (0,0,0)��,D1(0�����,a,0)����,
∴ =(0���,a,0).
∴ =0�����,∴⊥ .
∵ 是平面BB1C1C的法向量�,
且MN?平面BB1C1C���,∴MN∥平面BB1C1C.
答案:B
5. 解析:以B點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn)�����,以BC��、BA��、BB1分別為
8���、x�����、y�����、z軸建立空間直角坐標(biāo)系.設(shè)AB=BC=AA1=2����,
則B(0,0,0)�,C1(2,0,2),E(0,1,0)���,F(xiàn)(0,0���,1),∴ =(0�����,-1,1)�, =(2,0,2)
∴cos〈 ����, 〉=
==.∴EF與BC1所成角為60.
答案:B
6. 解析:如圖�,以A為原點(diǎn)建立空間直角坐標(biāo)系,
則A(0,0,0)���,B(0,2a,0)��,C(0,2a,2a),G(a�����,a,0)�����,F(xiàn)(a,0,0)���, =(a�,a,0)�, =(0,2a,2a),
=(a�,-a,0)�, =(0,0,2a)���,
設(shè)平面AGC的法向量為n1=(x1�����,y1,1)��,
由???
n1=(1��,-
9����、1,1).
sinθ===.
答案:C
二�、填空題
7.解析:設(shè)平面ABC的法向量n=(x,y,1)�,
則n⊥ 且n⊥ ,
即n =0�,且n=0.
即即
∴n=(,-1,1)���,單位法向量為
=(����,-,).
答案:(���,-���,)或(-,�,-)
8.解析:分別以DA,DC����,DD1為x,y�����,z軸建立空間直角坐標(biāo)系����,則C(0,2,0)�,E(0,1,2),A(2,0,0)�,
=(-2,2,0), =(0,1,2)�����,
∴cos〈 , 〉=.
答案:
9.解析:如圖����,以O(shè)為原點(diǎn)建立空間直角坐標(biāo)系O-xyz.設(shè)OD=SO=OA=OB=OC=a,
則A(a,0,0)��,B(0���, a,0
10��、)���,
C(-a,0,0),P(0�,-,)����,
則 =(2a,0,0) =(-a,-�,), =(a�����,a,0),
設(shè)平面PAC的法向量為n��,可求得n=(0,1,1)���,
則cos〈 ���,n〉===,
∴〈 �,n〉=60.∴直線BC與平面PAC所成的角為90-60=30.
答案:30
三、解答題
10.解:(1)證明:∵折起前AD是BC邊上的高�,
∴當(dāng)△ABD折起后,AD⊥DC����,AD⊥DB.
又DB∩DC=D����,
∴AD⊥平面BDC.
∵AD?平面ABD,
∴平面ABD⊥平面BDC.
(2)由∠BDC=90及(1)知DA�����,DB,DC兩兩垂直����,不妨設(shè)|DB|=1,以D為坐標(biāo)原點(diǎn)�,以
11、 ���, �, 所在直線為x軸����,y軸,z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系��,易得D(0,0,0)�����,B(1,0,0)�����,C(0,3,0),A(0,0���,)����,E(�����,���,0)�����,
∴ =(��,��,-)�, =(1,0,0)�,
∴ 與 夾角的余弦值為
cos〈��,〉===.
11.解:以A為坐標(biāo)原點(diǎn),AD長(zhǎng)為單位長(zhǎng)度���,如圖建立空間直角坐標(biāo)系����,則各點(diǎn)坐標(biāo)為A(0,0,0)���,B(0,2,0)����,C(1,1,0)���,D(1,0,0)��,P(0,0,1)����,M(0,1���,).
(1)證明:因 =(0,0,1)���, =(0,1,0)��,故 =0�����,所以AP⊥DC.
由題設(shè)知AD⊥DC�����,且AP與AD是平面PAD內(nèi)的兩條相交直線�,由此得DC⊥
12����、平面PAD.
又DC在平面PCD上,故面PAD⊥面PCD.
(2)因 =(1,1,0)���, =(0,2���,-1),
故| |=���,| |=��, =2���,
所以cos< , >==.
(3)在MC上取一點(diǎn)N(x����,y,z)���,則存在λ∈R��,使 =λ �����,
=(1-x,1-y��,-z)����, =(1,0���,-)��,
∴x=1-λ����,y=1,z=λ.
要使AN⊥MC����,只需 =0即x-z=0,
解得λ=.
可知當(dāng)λ=時(shí)���,N點(diǎn)坐標(biāo)為(����,1����,),
能使 =0.
此時(shí)����,=(,1����,), =(���,-1�,),
有 =0
由 =0��, =0得AN⊥MC�����,BN⊥MC.
所以∠ANB為所求二面角的平面角.
13�、∵| |=���,| |=����, =-.
∴cos〈����, 〉==-.
∴平面AMC與平面BMC所成角的余弦值為-.
12.解:(1)證明:因?yàn)镻A⊥平面ABCD,
AB?平面ABCD�,
所以PA⊥AB.
又AB⊥AD,PA∩AD=A�,
所以AB⊥平面PAD.
又AB?平面PAB,所以平面PAB⊥平面PAD.
(2)以A為坐標(biāo)原點(diǎn)���,建立空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)-xyz(如圖).
在平面ABCD內(nèi)�����,作CE∥AB交AD于點(diǎn)E���,
則CE⊥AD.
在Rt△CDE中��,DE=CDcos 45=1���,
CE=CDsin 45=1.
設(shè)AB=AP=t,則B(t,0,0)����,P(0,0, t).
由AB+
14�����、AD=4得AD=4-t�����,
所以E(0,3-t,0),C(1,3-t,0)�,D(0,4-t,0),=(-1,1,0)�����, =(0,4-t�,-t).
(ⅰ)設(shè)平面PCD的一個(gè)法向量為n=(x,y�����,z)���,
由n⊥ ,n⊥ ����,得
取x=t,得平面PCD的一個(gè)法向量n=(t���,t,4-t).
又 =(t,0��,-t)�,
故由直線PB與平面PCD所成的角為30得
cos 60=||����,
即=��,
解得t=或t=4(舍去���,因?yàn)锳D=4-t>0),
所以AB=.
(ⅱ)假設(shè)在線段AD上存在一個(gè)點(diǎn)G����,使得點(diǎn)G到P,B��,C��,D的距離都相等�,
設(shè)G(0,m,0)(其中0≤m≤4-t)��,
則 =(1,3-t-m,0)���,
=(0,4-t-m,0)���,
=(0,-m,t).
由| |=| |得
12+(3-t-m)2
=(4-t-m)2�����,即t=3-m�����;(1)
由| |=| |得(4-t-m)2=m2+t2.(2)
由(1)���、(2)消去t���,化簡(jiǎn)得m2-3m+4=0.(3)
由于方程(3)沒(méi)有實(shí)數(shù)根,所以在線段AD上不存在一個(gè)點(diǎn)G,使得點(diǎn)G到點(diǎn)P��、C�、D的距離都相等.從而,在線段AD上不存在一個(gè)點(diǎn)G�,使得點(diǎn)G到點(diǎn)P�、B、C�����、D的距離都相等.
高考數(shù)學(xué) 考點(diǎn)分類自測(cè) 立體幾何體中的向量方法 理
