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文档介绍
高考理科数学复习练习作业55
题组层级快练(五十五) 1.已知=(2,4,5),=(3,x,y),若∥,则( ) A.x=6,y=15 B.x=3,y= C.x=3,y=15 D.x=6,y= 答案 D 解析 ∵∥,∴==,∴x=6,y=. 2.已知A(1,0,0),B(0,1,0),C(0,0,1),则平面ABC的一个单位法向量是( ) A.(,,-) B.(,-,) C.(-,,) D.(-,-,-) 答案 D 解析 =(-1,1,0),=(-1,0,1),设平面ABC的一个法向量n=(x,y,z), ∴ 令x=1,则y=1,z=1,∴n=(1,1,1). 单位法向量为:±=±(,,). 3.若平面α的一个法向量为(1,2,0),平面β的一个法向量为(2,-1,0),则平面α和平面β的位置关系是( ) A.平行 B.相交但不垂直 C.垂直 D.重合 答案 C 解析 由(1,2,0)·(2,-1,0)=1×2+2×(-1)+0×0=0,知两平面的法向量互相垂直,所以两平面互相垂直. 4.已知向量a=(2,-1,3),b=(-1,4,-2),c=(7,5,λ).若a,b,c三个向量共面,则实数λ等于( ) A. B. C. D. 答案 D 解析 由题意,得c=ta+μb=(2t-μ,-t+4μ,3t-2μ),所以解得故选D. 5.已知=(1,5,-2),=(3,1,z),若⊥,=(x-1,y,-3),且BP⊥平面ABC,则实数x,y,z分别为( ) A.,-,4 B.,-,4 C.,-2,4 D.4,,-15 答案 B 解析 ∵⊥,∴·=0,即3+5-2z=0,得z=4,又BP⊥平面ABC,∴BP⊥AB,BP⊥BC,又∵=(3,1,4), 则解得 6.若平面α,β的法向量分别为n1=(2,4,5),n2=(8,1,-4),则( ) A.α∥β B.α⊥β C.α,β相交但不垂直 D.以上均不正确 答案 B 7.设平面α与向量a=(-1,2,-4)垂直,平面β与向量b=(2,3,1)垂直,则平面α与β位置关系是________. 答案 垂直 解析 由已知a,b分别是平面α,β的法向量. ∵a·b=-2+6-4=0,∴a⊥b,∴α⊥β. 8.下列命题中,所有正确命题的序号为________. ①若n1,n2分别是平面α,β的法向量,则n1∥n2⇔α∥β; ②若n1,n2分别是平面α,β的法向量,则α⊥β⇔n1·n2=0; ③若n是平面α的法向量,a∥α,则n·a=0; ④若两个平面的法向量不垂直,则这两个平面一定不垂直. 答案 ①②③④ 9.(2017·东城区练习)在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F,G,H,M分别是棱AD ,DD1,D1A1,A1A,AB的中点,点N在四边形EFGH的四边及其内部运动,则当N只需满足条件________时,就有MN⊥A1C1;当N只需满足条件________时,就有MN∥平面B1D1C. 答案 点N在EG上 点N在EH上 解析 以D点为坐标原点,DA,DC,DD1所在直线分别x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,设正方体的棱长为1,则M(1,,0),N(x,0,z),=(-1,1,0),因此·=(x-1,-,z)·(-1,1,0)=1-x-=0,即x=,故点N在EG上,就有MN⊥A1C1.设平面B1D1C的一个法向量为n=(-1,1,1),若MN∥平面B1D1C,则·n=(x-1,-,z)·(-1,1,1)=1-x-+z=0,即x-z-=0,故点N在EH上,应有MN∥平面B1D1C. 10.如右图所示,正三棱柱ABC-A1B1C1的所有棱长都为2,D为CC1的中点.求证:AB1⊥平面A1BD. 答案 略 证明 方法一:设平面A1BD内的任意一条直线m的方向向量为m.由共面向量定理,则存在实数λ,μ,使m=λ+μ. 令=a,=b,=c,显然它们不共面,并且|a|=|b|=|c|=2,a·b=a·c=0,b·c=2,以它们为空间的一组基底,则=a+c,=a+b,=a-c,m=λ+μ=(λ+μ)a+μb+λc,·m=(a-c)·[(λ+μ)a+μb+λc]=4(λ+μ)-2μ-4λ=0.故⊥m,结论得证. 方法二:基向量的取法同上. ∵·=(a-c)·(a+c)=|a|2-|c|2=0, ·=(a-c)·(a+b)=|a|2+a·b-a·c-b·c=0,∴⊥,⊥,即AB1⊥BA1,AB1⊥BD,由直线和平面垂直的判定定理,知AB1⊥平面A1BD. 方法三:取BC的中点O,连接AO. ∵△ABC为正三角形,∴AO⊥BC. ∵在正三棱柱ABC-A1B1C1中,平面ABC⊥平面BCC1B1,∴AO⊥平面BCC1B1. 取B1C1的中点O1,以O为原点,,,的方向分别为x,y,z轴的正方向建立空间直角坐标系,如下图所示,则B(1,0,0),D(-1,1,0),A1(0,2,),A(0,0,),B1(1, 2,0).设平面A1BD的法向量为n=(x,y,z),=(-1,2,),=(-2,1,0). 则n⊥,n⊥,故⇒令x=1,则y=2,z=-. 故n=(1,2,-)为平面A1BD的一个法向量,而=(1,2,-),∴=n,即∥n,∴AB1⊥平面A1BD. 11.如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是边长为a的正方形,侧面PAD⊥底面ABCD,且PA=PD=AD,设E,F分别为PC,BD的中点. (1)求证:EF∥平面PAD; (2)求证:平面PAB⊥平面PDC. 答案 (1)略 (2)略 思路 (1)(2) 证明 如图,取AD的中点O,连接OP,OF. 因为PA=PD,所以PO⊥AD. 因为侧面PAD⊥底面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD, 所以PO⊥平面ABCD. 又O,F分别为AD,BD的中点,所以OF∥AB. 又ABCD是正方形,所以OF⊥AD. 因为PA=PD=AD,所以PA⊥PD,OP=OA=. 以O为原点,OA,OF,OP所在直线分别为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系,则A(,0,0),F(0,,0),D(-,0,0),P(0,0,),B(,a,0),C(-,a,0). 因为E为PC的中点,所以E(-,,). (1)易知平面PAD的一个法向量为=(0,,0), 因为=(,0,-),且·=(0,,0)·(,0,-)=0, 所以EF∥平面PAD. (2)因为=(,0,-),=(0,-a,0), 所以·=(,0,-)·(0,-a,0)=0, 所以⊥,所以PA⊥CD. 又PA⊥PD,PD∩CD=D,所以PA⊥平面PDC. 又PA⊂平面PAB,所以平面PAB⊥平面PDC. 12.如图所示,已知正方形ABCD和矩形ACEF所在的平面互相垂直,AB=,AF=1,M是线段EF的中点. (1)求证:AM∥平面BDE; (2)求证:AM⊥平面BDF. 答案 (1)略 (2)略 证明 (1)建立如图所示的空间直角坐标系, 设AC∩BD=N,连接NE. 则点N,E的坐标分别为(,,0),(0,0,1). ∴=(-,-,1). 又点A,M的坐标分别是(,,0),(,,1), ∴=(-,-,1). ∴=且NE与AM不共线.∴NE∥AM. 又∵NE⊂平面BDE,AM⊄平面BDE,∴AM∥平面BDE. (2)同(1),=(-,-,1), ∵D(,0,0),F(,,1),∴=(0,,1). ∴·=0.∴⊥. 同理⊥.又DF∩BF=F,∴AM⊥平面BDF. 13.已知在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是直角梯形,∠BAD=90°,2AB=2AD=CD,侧面PAD是正三角形且垂直于底面ABCD,E是PC的中点. (1)求证:BE⊥平面PCD; (2)在PB上是否存在一点F,使AF∥平面BDE? 答案 (1)略 (2)F为PB中点时,AF∥平面BDE 解析 (1)以AD的中点O为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系. 设AB=AD=2,则有B(1,2,0),C(-1,4,0), D(-1,0,0),P(0,0,),E(-,2,). ∴=(-,0,),=(-1,4,-),=(0,-4,0). ∴·=(-,0,)·(-1,4,-)=0, ·=(-,0,)·(0,-4,0)=0. 即BE⊥PC,BE⊥CD.又PC∩CD=C,∴BE⊥平面PCD. (2)设平面BDE的法向量为n=(x,y,z), ∵n⊥,n⊥,∴n·=0,n·=0.∴ 令y=-1,则x=1,z=. ∴平面BDE的一个法向量为n=(1,-1,). 取PB中点F,则有F(,1,). 又A(1,0,0),∴=(-,1,). ∵·n=(-,1,)·(1,-1,)=--1+=0, ∴⊥n. 又n是平面BDE的法向量,且AF⊄平面BDE, ∴AF∥平面BDE. 故存在PB中点F使AF∥平面BDE. 1.如右图所示,在底面是矩形的四棱锥P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,E,F分别是PC,PD的中点,PA=AB=1,BC=2. (1)求证:EF∥平面PAB; (2)求证:平面PAD⊥平面PDC. 答案 (1)略 (2)略 思路 建立空间直角坐标系后,使用向量的共线定理证明∥即可证明第(1)问,第(2)问根据向量的垂直关系证明线线垂直,进而证明线面垂直,得出面面垂直. 证明 以A为原点,AB,AD,AP所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系如下图所示,则A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,2,0),D(0,2,0),P(0,0,1),所以E为(,1,),F为(0,1,). =(-,0,0),=(1,0,-1),=(0,2,-1), =(0,0,1),=(0,2,0),=(1,0,0),=(1,0,0). (1)因为=-,所以∥,即EF∥AB. 又AB⊂平面PAB,EF⊄平面PAB,所以EF∥平面PAB. (2)因为·=(0,0,1)·(1,0,0)=0,·=(0,2,0)·(1,0,0)=0,所以⊥,⊥,即AP⊥DC,AD⊥DC. 又AP∩AD=A,AP⊂平面PAD,AD⊂平面PAD,所以DC⊥平面PAD.因为DC⊂平面PDC,所以平面PAD⊥平面PDC. 2.(2017·衡水中学调研卷)如图所示,在四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,A1D⊥平面ABCD,底面ABCD是边长为1的正方形,侧棱A1A=2. (1)证明:AC⊥A1B; (2)是否在棱A1A上存在一点P,使得=λ且面AB1C1⊥面PB1C1. 答案 (1)略 (2)点P不存在 解析 以DA,DC,DA1所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,则D(0,0,0),A(1,0,0),C(0,1,0),A1(0,0,),B(1,1,0),D1(-1,0,),B1(0,1,),C1(-1,1,). (1)=(-1,1,0),=(1,1,-),∴·=0,∴AC⊥A1B. (2)假设存在∵=λ,∴P(,0,). 设平面AB1C1的一个法向量为n1=(x1,y1,z1), ∵=(-1,1,),=(-2,1,), ∴ 令z1=,则y1=-3,x1=0. ∴n1=(0,-3,). 同理可求面PB1C1的一个法向量为n2=(0,,-1), ∴n1·n2=0.∴--=0,即λ=-4. ∵P在棱A1A上,∴λ>0矛盾. ∴这样的点P不存在.查看更多