《2021高三數(shù)學北師大版理一輪課后限時集訓:46 空間向量的運算及應用 Word版含解析》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《2021高三數(shù)學北師大版理一輪課后限時集訓:46 空間向量的運算及應用 Word版含解析(9頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、
空間向量的運算及應用
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一、選擇題
1.已知a=(2,3,-4),b=(-4,-3,-2),b=x-2a,則x等于( )
A.(0,3,-6) B.(0,6,-20)
C.(0,6,-6) D.(6,6,-6)
B [由b=x-2a,得x=4a+2b=(8,12,-16)+(-8,-6,-4)=(0,6,-20).]
2.若=λ+μ,則直線AB與平面CDE的位置關系是( )
A.相交 B.平行
C.在平面內 D.平行或在平面內
D [∵=λ+μ,∴,,共面.
則AB與平面CDE的位置關系是平行或在平面內.]
3.已知a=(-2,-3,
2、1),b=(2,0,4),c=(-4,-6,2),則下列結論正確的是( )
A.a(chǎn)∥c,b∥c B.a(chǎn)∥b,a⊥c
C.a(chǎn)∥c,a⊥b D.以上都不對
C [∵c=(-4,-6,2)=2(-2,-3,1)=2a,∴a∥c,又ab=-22+(-3)0+14=0,∴a⊥b.]
4.如圖所示,三棱錐OABC中,M,N分別是AB,OC的中點,設=a,=b,=c,用a,b,c表示,則=( )
A.(-a+b+c)
B.(a+b-c)
C.(a-b+c)
D.(-a-b+c)
B [=+=(-)+=-+(-)=+-=(a+b-c).]
5.A,B,C,D是空間不共面的四點,且滿足=
3、0,=0,=0,M為BC中點,則△AMD是( )
A.鈍角三角形 B.銳角三角形
C.直角三角形 D.不確定
C [∵M為BC中點,∴=(+),
∴=(+)
=+=0.
∴AM⊥AD,△AMD為直角三角形.]
二、填空題
6.在空間直角坐標系中,A(1,1,-2),B(1,2,-3),C(-1,3,0),D(x,y,z)(x,y,z∈R),若A,B,C,D四點共面,則2x+y+z=________.
1 [∵A(1,1,-2),B(1,2,-3),C(-1,3,0),D(x,y,z)(x,y,z∈R),∴=(0,1,-1),=(-2,2,2),=(x-1,y-1,z+2).
4、
∵A,B,C,D四點共面,∴存在實數(shù)λ,μ使得=λ+μ,即(x-1,y-1,z+2)=λ(0,1,-1)+μ(-2,2,2),
∴解得2x+y+z=1.]
7.在正方體ABCDA1B1C1D1中,M,N分別為棱AA1和BB1的中點,則sin〈,〉的值為________.
[如圖建立空間直角坐標系Dxyz,設正方體棱長為2,則易得=(2,-2,1),=(2,2,-1),
∴cos〈,〉==-,∴sin〈,〉==.]
8.已知點P是平行四邊形ABCD所在的平面外一點,如果=(2,-1,-4),=(4,2,0),=(-1,2,-1).對于結論:①AP⊥AB;②AP⊥AD;③是平面AB
5、CD的法向量;④∥.其中正確的是________.
①②③ [∵=0,=0,
∴AB⊥AP,AD⊥AP,則①②正確.
又與不平行,
∴是平面ABCD的法向量,則③正確.
∵=-=(2,3,4),=(-1,2,-1),
∴與不平行,故④錯誤.]
三、解答題
9.已知空間中三點A(-2,0,2),B(-1,1,2),C(-3,0,4),設a=,b=.
(1)若|c|=3,且c∥,求向量c;
(2)求向量a與向量b的夾角的余弦值.
[解] (1)∵c∥,=(-3,0,4)-(-1,1,2)
=(-2,-1,2),
∴c=m=m(-2,-1,2)=(-2m,-m,2m),
6、∴|c|==3|m|=3,
∴m=1.∴c=(-2,-1,2)或(2,1,-2).
(2)∵a=(1,1,0),b=(-1,0,2),
∴ab=(1,1,0)(-1,0,2)=-1,
又∵|a|==,
|b|==,
∴cos〈a,b〉===-,
故向量a與向量b的夾角的余弦值為-.
10.如圖,在棱長為a的正方體OABCO1A1B1C1中,E,F(xiàn)分別是棱AB,BC上的動點,且AE=BF=x,其中0≤x≤a,以O為原點建立空間直角坐標系Oxyz.
(1)寫出點E,F(xiàn)的坐標;
(2)求證:A1F⊥C1E;
(3)若A1,E,F(xiàn),C1四點共面,求證:=+.
[解] (1)E(
7、a,x,0),F(xiàn)(a-x,a,0).
(2)證明:∵A1(a,0,a),C1(0,a,a),
∴=(-x,a,-a),=(a,x-a,-a),
∴=-ax+a(x-a)+a2=0,
∴⊥,
∴A1F⊥C1E.
(3)證明:∵A1,E,F(xiàn),C1四點共面,
∴,,共面.
選與為在平面A1C1E上的一組基向量,則存在唯一實數(shù)對(λ1,λ2),
使=λ1+λ2,
即(-x,a,-a)=λ1(-a,a,0)+λ2(0,x,-a)
=(-aλ1,aλ1+xλ2,-aλ2),
∴解得λ1=,λ2=1.
于是=+.
1.在空間四邊形ABCD中,則++的值為( )
A.-1
8、B.0
C.1 D.2
B [法一:(直接法)如圖,令=a,=b,=c, 則++
=(-)+(-)+(-)
=a(c-b)+b(a-c)+c(b-a)
=ac-ab+ba-bc+cb-ca=0.
法二:(特值法)在三棱錐ABCD中,不妨令其各棱長都相等,則正四面體的對棱互相垂直.
所以=0,=0,=0.
所以++=0.]
2.(2019四川名校聯(lián)考)如圖所示,正方體ABCDA1B1C1D1的棱長為a,M,N分別為A1B和AC上的點,A1M=AN=,則MN與平面BB1C1C的位置關系是( )
A.相交
B.平行
C.垂直
D.不能確定
B [∵正方體棱長為a,A1M
9、=AN=,
∴=,=,
∴=++
=++
=(+)++=+.
又∵是平面B1BCC1的法向量,
且==0,
∴⊥,
∴MN∥平面B1BCC1.故選B.]
3.△ABC的頂點分別為A(1,-1,2),B(5,-6,2),C(1,3,-1),則AC邊上的高BD等于________.
5 [設=λ,D(x,y,z),
則(x-1,y+1,z-2)=λ(0,4,-3),
∴x=1,y=4λ-1,z=2-3λ,
∴D(1,4λ-1,2-3λ),
∴=(-4,4λ+5,-3λ),
∵=0,
∴4(4λ+5)-3(-3λ)=0,
解得λ=-,∴=,
∴||==5.]
4
10、.如圖所示,在平行四邊形ABCD中,AB=AC=CD=1,∠ACD=90,把△ADC沿對角線AC折起,使AB與CD成60角,求BD的長.
[解] ∵AB與CD成60角,
∴〈,〉=60或120.
又∵AB=AC=CD=1,AC⊥CD,AC⊥AB,
∴||==
=
=
=,
∴||=2或.∴BD的長為2或.
1.已知O(0,0,0),A(1,2,1),B(2,1,2),P(1,1,2),點Q在直線OP上運動,當取最小值時,點Q的坐標是________.
(1,1,2) [由題意,設=λ,則=(λ,λ,2λ),即Q(λ,λ,2λ),則=(1-λ,2-λ,1-2λ),
11、=(2-λ,1-λ,2-2λ),∴=(1-λ)(2-λ)+(2-λ)(1-λ)+(1-2λ)(2-2λ)=6λ2-12λ+6=6(λ-1)2,當λ=1時取最小值,此時Q點坐標為(1,1,2).]
2.如圖所示,四棱錐SABCD的底面是正方形,每條側棱的長都是底面邊長的倍,點P為側棱SD上的點.
(1)求證:AC⊥SD;
(2)若SD⊥平面PAC,則側棱SC上是否存在一點E,使得BE∥平面PAC,若存在,求SE∶EC的值;若不存在,試說明理由.
[解] (1)證明:連接BD,設AC交BD于點O,則AC⊥BD.連接SO,由題意知SO⊥平面ABCD.以O為坐標原點,,,所在直線分別為x軸,y軸,z軸,建立空間直角坐標系,如圖.
底面邊長為a,則高SO=a,
于是S,
D,B,C,
=,
=,
則=0.故OC⊥SD.從而AC⊥SD.
(2)棱SC上存在一點E,使BE∥平面PAC.
理由如下:由已知條件知是平面PAC的一個法向量,且=,=,=.
設=t,則=+=+t=,
而=0?t=.
即當SE∶EC=2∶1時,BE⊥DS.
而BE平面PAC,
故BE∥平面PAC.