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課時限時檢測(四十五) 立體幾何中的向量方法
(時間:60分鐘 滿分:80分)命題報告
考查知識點及角度
題號及難度
基礎
中檔
稍難
利用空間向量解決平行、垂直問題
1,3
6,10
利用空間向量求線線角、線面角
2,4
8,9
利用空間向量求二面角
5,7
空間向量的綜合應用
11、12
一、選擇題(每小題5分,共30分)
1.若直線l的方向向量為a,平面α的法向量為n,有可能使l∥α的是( )
A.a(chǎn)=(1,0,0),n=(-2,0,0)
B.a(chǎn)=(1,3,5),n=(1,0,1)
2、
C.a(chǎn)=(0,2,1),n=(-1,0,-1)
D.a(chǎn)=(1,-1,3),n=(0,3,1)
【解析】 若l∥α,則an=0.
而選項A中an=-2.
選項B中an=1+5=6.
選項C中an=-1,
選項D中an=-3+3=0,
故選D.
【答案】 D
2.平面α的一個法向量為n=(1,-,0)則y軸與平面α所成的角的大小為( )
A. B. C. D.
【解析】 y軸的方向向量為m=(0,1,0),設y軸與平面α所成的角為θ,則sin θ=|cos〈m,n〉|,∵cos〈m,n〉===-,∴sin θ=,∴θ=.
【答案】 B
3.已知平面α,β
3、的法向量分別為μ=(-2,3,-5),v=(3,-1,4)則( )
A.α∥β B.α⊥β
C.α、β相交但不垂直 D.以上都不正確
【解析】 ∵≠≠,∴μ與v不是共線向量,
又∵μv=-23+3(-1)+(-5)4=-29≠0,
∴μ與v不垂直,∴平面α與平面β相交但不垂直.
【答案】 C
4.在棱長為1的正方體ABCD—A1B1C1D1中,M,N分別是A1B1和BB1的中點,則直線AM與CN所成角α的余弦值為( )
圖7-7-11
A. B.
C. D.
【解析】 以點D為坐標原點,分別以DA,DC,DD1所在的直線為x軸,y軸,z軸,建立如圖
4、所示的空間直角坐標系.
則A(1,0,0),M,C(0,1,0),N,
∴=,=.
故=01+0+1=,
||==,
||==,
∴cos α===,
即直線AM與CN所成角α的余弦值為.故選A.
【答案】 A
5.二面角的棱上有A,B兩點,直線AC,BD分別在這個二面角的兩個半平面內(nèi),且都垂直于AB.已知AB=4,AC=6,BD=8,CD=2,則該二面角的大小為( )
A.150 B.45 C.60 D.120
【解析】 如圖所示,二面角的大小就是〈,〉.
∵=++
∴2=2+2+2+2(++)
=2+2+2+2
∴=[(2)2-62-42-82
5、]=-24.
因此=24,cos〈,〉==,
∴〈,〉=60,故二面角為60.
【答案】 C
6.如圖7-7-12,正方形ABCD與矩形ACEF所在平面互相垂直,AB=,AF=1,M在EF上且AM∥平面BDE.則M點的坐標為( )
圖7-7-12
A.(1,1,1) B.
C. D.
【解析】 ∵M在EF上,設ME=x,
∴M,
∵A(,,0),D(,0,0),E(0,0,1),B(0,,0),
∴=(,0,-1),=(0,,-1),
=(x-,x-,1).
設平面BDE的法向量n=(a,b,c),
由得a=b=c.
故可取一個法向量n=(1,1,)
6、.
∵n=0,∴x=1,∴M.
【答案】 C
二、填空題(每小題5分,共15分)
7.在正方體ABCD—A1B1C1D1中,點E為BB1的中點,則平面A1ED與平面ABCD所成的銳二面角的余弦值為________.
【解析】 以A為原點建系,設棱長為1,則A1(0,0,1),
E,D(0,1,0),
∴=(0,1,-1),
=(1,0,-),
設平面A1ED的法向量為
n1=(1,y,z),
則
∴
∴n1=(1,2,2),
∵平面ABCD的一個法向量為n2=(0,0,1),
∴cos〈n1,n2〉==.
即所成的銳二面角的余弦值為.
【答案】
8.在
7、長方體ABCD—A1B1C1D1中,AB=2,BC=AA1=1,則D1C1與平面A1BC1所成角的正弦值為________.
【解析】 如圖,建立空間直角坐標系D—xyz,則D1(0,0,1),C1(0,2,1),A1(1,0,1),B(1,2,0),
∴=(0,2,0),
設平面A1BC1的一個法向量為n=(x,y,z),
由
得
令y=1,得n=(2,1,2),
設D1C1與平面A1BC1所成角為θ,則
sin θ=|cos〈,n〉|===,
即直線D1C1與平面A1BC1所成角的正弦值為.
【答案】
9.正四棱錐S—ABCD中,O為頂點在底面上的射影,P為側(cè)棱
8、SD的中點,且SO=OD,則直線BC與平面PAC所成的角是________.
【解析】 如圖,以O為原點建立空間直角坐標系O—xyz.
設OD=SO=OA=OB=OC=a,則A(a,0,0),B(0,a,0),C(-a,0,0),P(0,-,),
則=(2a,0,0),=,
=(a,a,0),
設平面PAC的一個法向量為n,可取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(本大題共3小題,共35分)
10.(10分)(2014青島二中月考)
圖7-7-13
四
9、棱錐P—ABCD底面是平行四邊形,面PAB⊥面ABCD,PA=PB=AB=AD,∠BAD=60,E,F(xiàn)分別為AD,PC的中點.
(1)求證:EF∥面PAB;
(2)求證:EF⊥面PBD;
(3)求二面角D—PA—B的余弦值.
【解】 (1)△ABD中,AD=2AB,∠BAD=60,由余弦定理得
BD2=AB2+AD2-2ABADcos 60=AD2-AB2,
所以BD⊥AB,
∴∠ABD=90.
∵面PAB⊥面ABCD,BD⊥AB,∴DB⊥面PAB.
建系{,,z}令AB=2,
A(2,0,0),D(0,2,0),P(1,0,),C(-2,2 ,0).
∴==(-3,
10、0,)=(-,0,1).
因為平面PAB的法向量n2=(0,1,0),
n2=0,∴EF∥面PAB.
(2)=(0,2,0),=(1,0,),
=0,=0,EF⊥BD,EF⊥BP,
∴EF⊥面PBD.
(3)設平面PAD的法向量為n1=(x1,y1,z1),=(-1,0,),=(-2,2,0),
,令x=所以n1=(,1,1),
平面PAB的法向量n2=(0,1,0),
∴cos〈n1,n2〉=,即二面角D—PA—B的余弦值為.
11.(12分)(2013江蘇高考)
圖7-7-14
如圖7-7-14,在直三棱柱A1B1C1—ABC中,AB⊥AC,AB=AC=2,A1
11、A=4,點D是BC的中點.
(1)求異面直線A1B與C1D所成角的余弦值;
(2)求平面ADC1與平面ABA1所成二面角的正弦值.
【解】 (1)以A為坐標原點,建立如圖所示的空間直角坐標系A—xyz,則A(0,0,0),B(2,0,0),C(0,2,0),D(1,1,0),A1(0,0,4) ,C1(0,2,4),所以=(2,0,-4),=(1,-1,-4).
因為cos〈,〉===,
所以異面直線A1B與C1D所成角的余弦值為.
(2)設平面ADC1的法向量為n1=(x,y,z),因為=(1,1,0),=(0,2,4),所以n1=0,n1=0,即x+y=0且y+2z=0,
12、取z=1,得x=2,y=-2,所以,n1=(2,-2,1)是平面ADC1的一個法向量.取平面AA1B的一個法向量為n2=(0,1,0),設平面ADC1與平面ABA1所成二面角的大小為θ.
由|cos θ|===,得sin θ=.
因此,平面ADC1與平面ABA1所成二面角的正弦值為.
12.(13分)如圖7-7-15,四邊形ABCD為矩形,PD⊥平面ABCD,PD∥QA,QA=AD=PD.
圖7-7-15
(1)求證:平面PQC⊥平面DCQ;
(2)若二面角Q—BP—C的余弦值為-.
求的值.
【解】 (1)證明 法一 設AD=1,則DQ=,DP=2,又∵PD∥QA,∴∠P
13、DQ=∠AQD=45,
在△DPQ中,由余弦定理可得PQ=.
∴DQ2+PQ2=DP2,∴PQ⊥DQ.
又∵PD⊥平面ABCD,∴PD⊥DC.
∵CD⊥DA,DA∩PD=D,
∴CD⊥平面ADPQ.
∵PQ?平面ADPQ,∴CD⊥PQ,
又∵CD∩DQ=D,∴PQ⊥平面DCQ.
又PQ?平面PQC,所以平面PQC⊥平面DCQ.
法二 如圖,以D為坐標原點,DA,DP,DC所在直線為x軸,y軸,z軸,建立空間直角坐標系D—xyz.
設AD=1,AB=m(m>0).
依題意有D(0,0,0),C(0,0,m),P(0,2,0),Q(1,1,0).
則=(0,0,m),=
14、(1,1,0).
=(1,-1,0),
所以=0,=0,即PQ⊥DC,PQ⊥DQ.
又DQ∩DC=D.
所以PQ⊥平面DCQ.
又PQ?平面PQC,所以平面PQC⊥平面DCQ.
(2)依題意有B(1,0,m),=(1,0,0),=(-1,2,-m).
設n1=(x1,y1,z1)是平面PBC的法向量,則即
因此可取n1=(0,m,2).
設n2=(x2,y2,z2)是平面PBQ的法向量,則
即
可取n2=(m,m,1).
又∵二面角Q—BP—C的余弦值為-,
∴|cos〈n1,n2〉|=.
∴=
整理得m4+7m2-8=0.
又∵m>0,解得m=1.
因此,所求的值為1.
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