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新編高三數(shù)學(xué)理,山東版一輪備課寶典 【第7章】課時(shí)限時(shí)檢測(cè)45

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1、新編高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)資料 課時(shí)限時(shí)檢測(cè)(四十五) 立體幾何中的向量方法 (時(shí)間:60分鐘 滿分:80分)命題報(bào)告 考查知識(shí)點(diǎn)及角度 題號(hào)及難度 基礎(chǔ) 中檔 稍難 利用空間向量解決平行、垂直問(wèn)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(yīng)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) C.a(chǎn)=(0,

2、2,1),n=(-1,0,-1) D.a(chǎn)=(1,-1,3),n=(0,3,1) 【解析】 若l∥α,則a·n=0. 而選項(xiàng)A中a·n=-2. 選項(xiàng)B中a·n=1+5=6. 選項(xiàng)C中a·n=-1, 選項(xiàng)D中a·n=-3+3=0, 故選D. 【答案】 D 2.平面α的一個(gè)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(shè)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的法向量

3、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∵μ·v=-2×3+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(zhǎng)為1的正方體ABCD—A1B1C1D1中,M,N分別是A1B1和BB1的中點(diǎn),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(diǎn)D為坐標(biāo)原點(diǎn),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(biāo)系. 則A(1,0,0),M,C(0,1,0),N, ∴=,=. 故·=0×1+×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(diǎn),直線AC,BD分別在這個(gè)二面角的兩個(gè)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· ∴·=[

5、(2)2-62-42-82]=-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(diǎn)的坐標(biāo)為(  ) 圖7-7-12 A.(1,1,1) B. C. D. 【解析】 ∵M(jìn)在EF上,設(shè)ME=x, ∴M, ∵A(,,0),D(,0,0),E(0,0,1),B(0,,0), ∴=(,0,-1),=(0,,-1), =(x-,x-,1). 設(shè)平面BDE的法向量n=(a,b,c), 由得a=b=c.

6、故可取一個(gè)法向量n=(1,1,). ∵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(diǎn)E為BB1的中點(diǎn),則平面A1ED與平面ABCD所成的銳二面角的余弦值為_(kāi)_______. 【解析】 以A為原點(diǎn)建系,設(shè)棱長(zhǎng)為1,則A1(0,0,1), E,D(0,1,0), ∴=(0,1,-1), =(1,0,-), 設(shè)平面A1ED的法向量為 n1=(1,y,z), 則 ∴ ∴n1=(1,2,2), ∵平面ABCD的一個(gè)法向量為n2=(0,0,1), ∴cos〈n1,n2〉==. 即所成的銳二面角的

7、余弦值為. 【答案】  8.在長(zhǎng)方體ABCD—A1B1C1D1中,AB=2,BC=AA1=1,則D1C1與平面A1BC1所成角的正弦值為_(kāi)_______. 【解析】 如圖,建立空間直角坐標(biāo)系D—xyz,則D1(0,0,1),C1(0,2,1),A1(1,0,1),B(1,2,0), ∴=(0,2,0), 設(shè)平面A1BC1的一個(gè)法向量為n=(x,y,z), 由 得 令y=1,得n=(2,1,2), 設(shè)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

8、,O為頂點(diǎn)在底面上的射影,P為側(cè)棱SD的中點(diǎn),且SO=OD,則直線BC與平面PAC所成的角是________. 【解析】 如圖,以O(shè)為原點(diǎn)建立空間直角坐標(biāo)系O—xyz. 設(shè)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(shè)平面PAC的一個(gè)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)(201

9、4·青島二中月考) 圖7-7-13 四棱錐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(diǎn). (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+AD2-2AB×AD×cos 60°=AD2-AB2, 所以BD⊥AB, ∴∠ABD=90°. ∵面PAB⊥面ABCD,BD⊥AB,∴DB⊥面PAB. 建系{,,z}令A(yù)B=2, A(2,0,0),D(0,2,0)

10、,P(1,0,),C(-2,2 ,0). ∴==(-3,0,)=(-,0,1). 因?yàn)槠矫鍼AB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(shè)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,

11、在直三棱柱A1B1C1—ABC中,AB⊥AC,AB=AC=2,A1A=4,點(diǎn)D是BC的中點(diǎn). (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(biāo)原點(diǎn),建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)—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?yàn)閏os〈,〉===, 所以異面直線A1B與C1D所成角的余弦值為. (2)設(shè)平面ADC1的法向量為n1=(x,y,z),因?yàn)椋?1,1,0),=(

12、0,2,4),所以n1·=0,n1·=0,即x+y=0且y+2z=0,取z=1,得x=2,y=-2,所以,n1=(2,-2,1)是平面ADC1的一個(gè)法向量.取平面AA1B的一個(gè)法向量為n2=(0,1,0),設(shè)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】 (

13、1)證明 法一 設(shè)AD=1,則DQ=,DP=2,又∵PD∥QA,∴∠PDQ=∠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(biāo)原點(diǎn),DA,DP,DC所在直線為x軸,y軸,z軸,建立空間直角坐標(biāo)系D—xyz. 設(shè)AD=1,AB=m(m>0). 依題意有D(0,0,0),C(0,

14、0,m),P(0,2,0),Q(1,1,0). 則=(0,0,m),=(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(shè)n1=(x1,y1,z1)是平面PBC的法向量,則即 因此可取n1=(0,m,2). 設(shè)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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