- 2021-05-26 发布 |
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文档介绍
【数学】2020届一轮复习人教B版立体几何中的向量方法课时作业
立体几何中的向量方法 1.已知平面ABC,点M是空间上任意一点,点M满足条件=++,则直线AM( ) A.与平面ABC平行 B.是平面ABC的斜线 C.是平面ABC的垂线 D.在平面ABC内 答案 D 解析 由已知得M,A,B,C四点共面,所以AM在平面ABC内,故选D. 2.如图,点A,B,C分别在空间直角坐标系O-xyz的三条坐标轴上,=(0,0,2),平面ABC的法向量为n=(2,1,2),设二面角C-AB-O的大小为θ,则cos θ等于( ) A. B. C. D.- 答案 C 解析 由题意可知,平面ABO的一个法向量为=(0,0,2), 由图可知,二面角C-AB-O为锐角, 由空间向量的结论可知,cos θ===. 3.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,点P在A1C上运动(包括端点),则BP与AD1所成角的取值范围是( ) A. B. C. D. 答案 D 解析 以点D为原点,DA,DC,DD1所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系(图略),设正方体棱长为1,点P坐标为(x,1-x,x)(0≤x≤1), 则=(x-1,-x,x),=(-1,0,1), 因为BC1∥AD1, 设,的夹角为α, 所以cos α===, 所以当x=时,cos α取得最大值,α=. 当x=1时,cos α取得最小值,α=.故选D. 4.正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为1,点M在上,且=,N为B1B的中点,则||为( ) A. B. C. D. 5.已知向量m,n分别是直线l和平面α的方向向量和法向量,若cos〈m,n〉=-,则l与α所成的角为( ) A.30° B.60° C.120° D.150° 解析 设l与α所成角为θ,∵cos〈m,n〉=-,又直线与平面所成角θ满足0°≤θ≤90°,∴sin θ=.∴θ=30°. 答案 A 6.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,M,N分别为棱AA1和BB1的中点,则sin〈,〉的值为( ) A. B. C. D. 解析 设正方体棱长为2,以D为坐标原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴,建立如图所示空间直角坐标系,可知=(2,-2,1),=(2,2,-1), cos〈,〉=-,sin〈,〉=. 答案 B 7.设正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为2,则点D1到平面A1BD的距离是( ) A. B. C. D. 解析 如图,建立空间直角坐标系,则D1(0,0,2),A1(2,0,2),D(0,0,0),B(2,2,0), ∴=(2,0,0),=(2,0,2),=(2,2,0), 设平面A1BD的法向量n=(x,y,z), 则令x=1,则n=(1,-1,-1). ∴点D1到平面A1BD的距离 d===. 答案 D 8.二面角αlβ等于120°,A、B是棱l上两点,AC、BD分别在半平面α、β内,AC⊥l,BD⊥l,且AB=AC=BD=1,则CD的长等于( ) A. B. C.2 D. 解析 如图,∵二面角αlβ等于120°, ∴与夹角为60°. 由题设知,⊥, ⊥,||=||=||=1, ||2=|++|2 =||2+||2+||2+2·+2·+2·=3+2×cos 60°=4,∴||=2. 答案 C 9.如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,已知AB⊥侧面BB1C1C,AB=BC=1,BB1=2,∠BCC1=60°. (1)求证:C1B⊥平面ABC; (2)设=λ(0≤λ≤1),且平面AB1E与BB1E所成的锐二面角的大小为30°,试求λ的值. (2)解 由(1)可知,AB,BC,BC1两两垂直.以B为原点,BC,BA,BC1所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系. 则B(0,0,0),A(0,1,0),C(1,0,0), C1(0,0,),B1(-1,0,). 所以=(-1,0,), 所以=(-λ,0,λ),∴E(1-λ,0,λ),则=(1-λ,-1,λ),=(-1,-1,). 设平面AB1E的一个法向量为n=(x,y,z), 则得 令z=,则x=,y=, ,∴n=, ∵AB⊥平面BB1C1C,=(0,1,0)是平面的一个法向量, ∴|cos〈n,〉|= ==. 两边平方并化简得2λ2-5λ+3=0,所以λ=1或λ=(舍去).∴λ=1. 10.如图,在多面体ABCDEF中,底面ABCD是边长为2的的菱形,∠BAD=60°,四边形BDEF是矩形,平面BDEF⊥平面ABCD,BF=3,G和H分别是CE和CF的中点. (1)求证:平面BDGH∥平面AEF; (2)求二面角H-BD-C的大小. (1)证明 在△CEF中,因为G,H分别是CE,CF的中点. 所以GH∥EF,又因为GH⊄平面AEF,EF⊂平面AEF, 所以GH∥平面AEF. 设AC∩BD=O,连接OH, 因为ABCD为菱形, 所以O为AC中点, 在△ACF中,因为OA=OC,CH=HF, 所以OH∥AF, 又因为OH⊄平面AEF,AF⊂平面AEF, 所以OH∥平面AEF. 又因为OH∩GH=H,OH,GH⊂平面BDGH, 所以平面BDGH∥平面AEF. (2)解 取EF的中点N,连接ON, 因为四边形BDEF是矩形,O,N分别为BD,EF的中点, 所以ON∥ED, 因为平面BDEF⊥平面ABCD, 所以ED⊥平面ABCD, 所以ON⊥平面ABCD, 因为ABCD为菱形,所以AC⊥BD,得OB,OC,ON两两垂直. 所以以O为原点,OB,OC,ON所在直线分别为x轴,y轴,z轴, 如图建立空间直角坐标系. 因为底面ABCD是边长为2的菱形,∠BAD=60°,BF=3, 所以B(1,0,0),D(-1,0,0),E(-1,0,3),F(1,0,3),C(0,,0),H, 所以=,=(2,0,0). 设平面BDH的法向量为n=(x,y,z), 则⇒ 令z=1,得n=(0,-,1). 由ED⊥平面ABCD,得平面BCD的法向量为=(0,0,3), 则cos〈n,〉= = =. 所以二面角H-BD-C的大小为60°. 11.如图,△ABC是以∠ABC为直角的三角形,SA⊥平面ABC,SA=BC=2,AB=4.M,N,D分别是SC,AB,BC的中点. (1)求证:MN⊥AB; (2)求二面角SNDA的余弦值; (3)求点A到平面SND的距离. 解 以B为坐标原点,BC,BA为x,y轴的正方向,垂直于平面ABC的直线为z轴,建立空间直角坐标系(如图). (1)证明 由题意得A(0,4,0),B(0,0,0),M(1,2,1),N(0,2,0),S(0,4,2),D(1,0,0). 所以:=(-1,0,-1),=(0,-4,0),·=0,∴MN⊥AB. (2)设平面SND的一个法向量为m=(x,y,z), 则:m·=0,且m·=0. ∵=(0,-2,-2),=(-1,2,0), ∴即 令z=1,得:x=-2,y=-1, ∴m=(-2,-1,1). 又平面AND的法向量为n=(0,0,1),cos〈m,n〉==. 由题图易知二面角SNDA为锐角,故其余弦值为. (3)∵=(0,-2,0), ∴点A到平面SND的距离 d==. 12.如图,将长为4,宽为1的长方形折叠成长方体ABCD-A1B1C1D1的四个侧面,记底面上一边AB=t(0查看更多
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