- 2021-04-22 发布 |
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文档介绍
2018版高考数学(人教A版理)一轮复习:第7章 第7节 课时分层训练44
课时分层训练(四十四) 立体几何中的向量方法 A组 基础达标 (建议用时:30分钟) 一、选择题 1.已知平面α内有一点M(1,-1,2),平面α的一个法向量为n=(6,-3,6),则下列点P中,在平面α内的是( ) A.P(2,3,3) B.P(-2,0,1) C.P(-4,4,0) D.P(3,-3,4) A [逐一验证法,对于选项A,=(1,4,1),∴·n=6-12+6=0,∴⊥n,∴点P在平面α内,同理可验证其他三个点不在平面α内.] 2.(2017·西安调研)如图7711,在空间直角坐标系中有直三棱柱ABCA1B1C1,CA=CC1=2CB,则直线BC1与直线AB1夹角的余弦值为( ) 图7711 A. B.- C. D.- A [不妨设CB=1,则B(0,0,1),A(2,0,0),C1=(0,2,0),B1(0,2,1),∴=(0,2,-1),=(-2,2,1). cos〈,〉===.] 3.正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为a,点M在AC1上且=,N为B1B的中点,则||为( ) 【导学号:01772276】 A.a B.a C.a D.a 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), ∵点M在AC1上且=, (x-a,y,z)=(-x,a-y,a-z), ∴x=a,y=,z=. 得M, ∴||==.] 4.已知正三棱柱ABCA1B1C1的侧棱长与底面边长相等,则AB1与侧面ACC1A1所成角的正弦值等于( ) 【导学号:01772277】 A. B. C. D. A [如图所示建立空间直角坐标系,设正三棱柱的棱长为2,O(0,0,0),B(,0,0),A(0,-1,0),B1(,0,2),则=(,1,2),则=(-,0,0)为侧面ACC1A1的法向量.即sin θ==.故选A.] 5.在正方体ABCDA1B1C1D1中,点E为BB1的中点,则平面A1ED与平面ABCD所成的锐二面角的余弦值为( ) A. B. C. D. B [以A为原点建立如图所示的空间直角坐标系Axyz,设棱长为1,则A1(0,0,1), E,D(0,1,0),∴=(0,1,-1),=. 设平面A1ED的一个法向量为n1=(1,y,z), ∴有即 解得 ∴n1=(1,2,2). ∵平面ABCD的一个法向量为n2=(0,0,1). ∴cos〈n1,n2〉==, 即所成的锐二面角的余弦值为.] 二、填空题 6.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:①AP⊥AB;②AP⊥AD;③是平面ABCD的法向量;④∥.其中正确的序号是________. ①②③ [∵·=0,·=0, ∴AB⊥AP,AD⊥AP,则①②正确. 又与不平行. ∴是平面ABCD的法向量,则③正确. 由于=-=(2,3,4),=(-1,2,-1),∴与不平行,故④错误.] 7.(2017·郑州模拟)在长方体ABCDA1B1C1D1中,AB=2,BC=AA1=1,则D1C1与平面A1BC1所成角的正弦值为________. 【导学号:01772278】 [以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴,建立空间直角坐标系,设n=(x,y,z)为平面A1BC1的法向量, 则n·=0,n·=0, 即令z=2,则y=1,x=2, 于是n=(2,1,2),=(0,2,0). 设所求线面角为α,则sin α=|cos〈n,〉|=.] 8.在一直角坐标系中,已知A(-1,6),B(3,-8),现沿x轴将坐标平面折成60°的二面角,则折叠后A,B两点间的距离为________. 2 [如图为折叠后的图形,其中作AC⊥CD,BD⊥CD, 则AC=6,BD=8,CD=4, 两异面直线AC,BD所成的角为60°. 故由=++, 得||2=|++|2=68, ∴||=2.] 三、解答题 9.(2017·南昌模拟)如图7712,四棱锥SABCD中,SD⊥底面ABCD,AB∥DC,AD⊥DC,AB=AD=1,DC=SD=2,E为棱SB上的一点,且SE=2EB. 图7712 (1)证明:DE⊥平面SBC; (2)求二面角ADEC的大小. [解] 由题意,以D为坐标原点,分别以DA,DC,DS所在直线为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系(如图), 则A(1,0,0),B(1,1,0),C(0,2,0),S(0,0,2),=(1,1,0),=(0,0,2).2分 (1)证明:∵SE=2EB, ∴=+=(1,1,0)+(0,0,2)=. 又=(-1,1,0),=(-1,-1,2), ∴·=0,·=0,4分 ∴⊥,⊥. 又BC∩BS=B,∴DE⊥平面SBC.5分 (2)由(1)知,DE⊥平面SBC, ∵EC⊂平面SBC,∴DE⊥EC.7分 取DE的中点F, 则F,=, 故·=0,由此得FA⊥DE.10分 ∴向量与的夹角等于二面角ADEC的平面角, 又cos〈,〉==-, ∴二面角ADEC的大小为120°.12分 10.在四棱锥PABCD中,PD⊥底面ABCD,底面ABCD为正方形,PD=DC,E,F分别是AB,PB的中点. (1)求证:EF⊥CD; (2)在平面PAD内是否存在一点G,使GF⊥平面PCB.若存在,求出点G 坐标;若不存在,请说明理由. [解] (1)证明:如图,以DA,DC,DP所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系.设AD=a,则D(0,0,0),A(a,0,0),B(a,a,0),C(0,a,0),E,P(0,0,a),F, 则=,=(0,a,0).3分 ∵·=0, ∴⊥,从而得EF⊥CD.5分 (2)假设存在满足条件的点G, 设G(x,0,z),则=. 若使GF⊥平面PCB,则FG⊥CB,FG⊥CP. ·=·(a,0,0)=a=0,得x=.8分 由·=·(0,-a,a) =+a=0,得z=0. ∴G点坐标为,即存在满足条件的点G,且点G为AD的中点.12分 B组 能力提升 (建议用时:15分钟) 1.(2017·河南百校联盟联考)已知斜四棱柱ABCDA1B1C1D1的各棱长均为2,∠A1AD=60°,∠BAD=90°,平面A1ADD1⊥平面ABCD,则直线BD1与平面ABCD所成的角的正切值为( ) A. B. C. D. C [取AD中点O,连接OA1,易证A1O⊥平面ABCD.建立如图所示的空间直角坐标系, 得B(2,-1,0),D1(0,2,),=(-2,3,),平面ABCD的一个法向量为n=(0,0,1),设BD1与平面ABCD所成的角为θ,∴sin θ==,∴tan θ=.] 2.(2017·衡水中学质检)如图7713所示,在正方体ABCDA1B1C1D1中,棱长为a,M,N分别为A1B和AC上的点,A1M=AN=,则MN与平面BB1C1C的位置关系是________. 图7713 MN∥平面BB1C1C [以C1为坐标原点建立如图所示的坐标系. ∵A1M=AN=, 则M,N,∴=. 又C1(0,0,0),D1(0,a,0), ∴=(0,a,0), ∴·=0, ∴⊥. 又∵是平面BB1C1C的法向量,且MN⊄平面BB1C1C,∴MN∥平面BB1C1C.] 3.(2016·天津高考)如图7714,正方形ABCD的中心为O,四边形OBEF为矩形,平面OBEF⊥平面ABCD,点G为AB的中点,AB=BE=2. (1)求证:EG∥平面ADF; (2)求二面角OEFC的正弦值; (3)设H为线段AF上的点,且AH=HF,求直线BH和平面CEF所成角的正弦值. 图7714 [解] 依题意,OF⊥平面ABCD,如图,以O为原点,分别以,,的方向为x轴,y轴,z轴的正方向建立空间直角坐标系,依题意可得O(0,0,0),A(-1,1,0),B(-1,-1,0),C(1,-1,0),D(1,1,0),E(-1,-1,2),F(0,0,2),G (-1,0,0).2分 (1)证明:依题意,=(2,0,0),=(1,-1,2). 设n1=(x1,y1,z1)为平面ADF的法向量, 则即4分 不妨取z1=1,可得n1=(0,2,1). 又=(0,1,-2),可得·n1=0. 又因为直线EG⊄平面ADF,所以EG∥平面ADF.5分 (2)易证=(-1,1,0)为平面OEF的一个法向量,依题意, =(1,1,0),=(-1,1,2).7分 设n2=(x2,y2,z2)为平面CEF的法向量,则 即 不妨取x2=1, 可得n2=(1,-1,1).9分 因此有cos〈,n2〉==-, 于是sin〈,n2〉=. 所以,二面角OEFC的正弦值为. (3)由AH=HF,得AH=AF.因为=(1,-1,2),所以==,进而有H,从而=. 因此cos〈,n2〉==-. 所以,直线BH和平面CEF所成角的正弦值为.12分查看更多