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1、
章末綜合測評(三) 空間向量與立體幾何
(時間:120分鐘 滿分:150分)
一����、選擇題(本大題共12小題,每小題5分��,共60分.在每小題給出的四個選項(xiàng)中����,只有一項(xiàng)是符合題目要求的)
1.與向量a=(1,-3,2)平行的一個向量的坐標(biāo)是( )
A. B.(-1����,-3,2)
C. D.
C [a=(1,-3,2)=-2.]
2.在正方體ABCDA1B1C1D1中��,=��,=x+y(+)����,則( )
A.x=1���,y= B.x=1,y=
C.x=����,y=1 D.x=1,y=
A [=+=+
=+=+(+)���,
∴x=1����,y=.應(yīng)選A.]
3.已知A(2��,-4��,-1
2���、)����,B(-1,5,1)�����,C(3���,-4,1)�����,D(0,0,0)�,令a=�,b=,則a+b為( )
A.(5�����,-9,2) B.(-5,9��,-2)
C.(5,9��,-2) D.(5�,-9,-2)
B [a==(-1,0���,-2)����,b==(-4,9,0),
∴a+b=(-5,9���,-2).]
4.已知點(diǎn)A(1,2,1)�����,B(-1,3,4)�,D(1,1,1)��,若=2��,則||的值是( )
【導(dǎo)學(xué)號:46342190】
A. B. C. D.
C [設(shè)P(x�,y,z)����,則=(x-1,y-2�,z-1),
=(-1-x,3-y,4-z)����,
由=2知x=-��,y=,z=3�,
即P
3、.
由兩點(diǎn)間距離公式可得||=.]
5.在棱長為1的正方體ABCDA1B1C1D1中��,下列結(jié)論不正確的是( )
A.=- B.=0
C.=0 D.=0
D [如圖����,∥,⊥�,⊥,故A����,B,C選項(xiàng)均正確.]
6.設(shè)?ABCD的對角線AC和BD交于E����,P為空間任意一點(diǎn),如圖1所示��,若+++=x��,則x=( )
圖1
A.2 B.3
C.4 D.5
C [∵E為AC��,BD的中點(diǎn),
∴由中點(diǎn)公式得=(+)��,
=(+).
∴+++=4.從而x=4.]
7.已知a=(2����,-1,3),b=(-1,4�,-2),c=(7,5����,λ),若a�,b,c三向量共面���,則實(shí)數(shù)λ
4�、等于( )
A. B. C. D.
D [∵a�,b,c三向量共面�,則存在不全為零的實(shí)數(shù)x,y�����,使c=xa+yb,
即(7,5��,λ)=x(2����,-1,3)+y(-1,4��,-2)
=(2x-y�����,-x+4y,3x-2y)���,
所以解得
∴λ=3x-2y=.]
8.若向量a=(x,4,5)����,b=(1�����,-2,2)�����,且a與b的夾角的余弦值為,則x=( )
A.3 B.-3
C.-11 D.3或-11
A [因?yàn)閍b=(x,4,5)(1���,-2,2)=x-8+10=x+2���,且a與b的夾角的余弦值為,所以=���,解得x=3或-11(舍去)����,故選A.]
9.若直線l的方向向量為(2,1����,m
5、)�����,平面α的法向量為�,且l⊥α,則m=( )
A.2 B.3 C.4 D.5
C [∵l⊥α��,
∴直線l的方向向量平行于平面α的法向量.
∴==.
∴m=4.]
10.直三棱柱ABCA1B1C1中���,若∠BAC=90�����,AB=AC=AA1�,則異面直線BA1與AC1所成角為( )
A.30 B.45 C.60 D.90
C [建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,設(shè)AB=1��,則A(0,0,0)��,B(1,0,0)���,A1(0,0,1),C1(0,1,1)��,
∴=(-1,0,1)�����,=(0,1,1)�,
∴cos〈,〉===.
∴〈�,〉=60,即異面直線BA1與A
6����、C1所成角為60.]
11.已知正四棱柱ABCDA1B1C1D1中��,AA1=2AB�����,則CD與平面BDC1所成角的正弦值等于( )
【導(dǎo)學(xué)號:46342191】
A. B. C. D.
A [以D為坐標(biāo)原點(diǎn)���,建立空間直角坐標(biāo)系,如圖��,設(shè)AA1=2AB=2���,則D(0,0,0)���,C(0,1,0),B(1,1,0)����,C1(0,1,2),則=(0,1,0)���,=(1,1,0)����,=(0,1,2).設(shè)平面BDC1的法向量為n=(x,y����,z),則n⊥����,n⊥,所以有令y=-2���,得平面BDC1的一個法向量為n=(2��,-2,1).設(shè)CD與平面BDC1所成的角為θ,則sin θ=|cos〈n�����,〉|==.
7��、]
12.在矩形ABCD中���,AB=3����,AD=4,PA⊥平面ABCD����,PA=,那么二面角ABDP的大小為( )
A.30 B.45 C.60 D.75
A [如圖所示�����,建立空間直角坐標(biāo)系���,
則=�,
=(-3,4,0).
設(shè)n=(x����,y,z)為平面PBD的一個法向量���,則
得
即令x=1�,則n=.
又n1=為平面ABCD的一個法向量��,
∴cos〈n1,n〉==����,∴所求二面角為30.]
二、填空題(本大題共4小題����,每小題5分,共20分��,將答案填在題中的橫線上)
13.已知正方體ABCDA′B′C′D′����,則下列三個式子中:
①-=;
②=����;
③+++=.
8、其中正確的有________.
①② [①-=+=�,正確;②顯然正確���;③+++=(+)+(+)=+0≠,錯誤.]
14.若向量m=(-1,2,0)�����,n=(3,0,-2)都與一個二面角的棱垂直�����,則m��,n分別與兩個半平面平行���,則該二面角的余弦值為________.
-或 [∵cos〈m����,n〉=
==-.
∴二面角的余弦值為-或.]
15.如圖2正方體ABCDA1B1C1D1的棱長為1�,O是平面A1B1C1D1的中心,則BO與平面ABC1D1所成角的正弦值為________.
【導(dǎo)學(xué)號:46342192】
圖2
[建立坐標(biāo)系如圖�,則B(1,1,0),O���,=(1,0,1)是平
9��、面ABC1D1的一個法向量.
又=��,
∴BO與平面ABC1D1所成角的正弦值為|cos〈�,〉|
===.]
16.設(shè)動點(diǎn)P在棱長為1的正方體ABCDA1B1C1D1的對角線BD1上,記=λ��,當(dāng)∠APC為鈍角時�����,λ的取值范圍是________.
[建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系Dxyz��,
則A(1,0,0)�,C(0,1,0),B(1,1,0)�����,D1(0,0,1)�����,
設(shè)P(x��,y�,z),則=(x�,y,z-1)�����,=(1,1���,-1)�����,由=λ�,
得(x�,y,z-1)=λ(1,1�,-1),
∴即P(λ�,λ,1-λ)����,
∴=(1-λ,-λ�,λ-1),=(-λ���,1-λ����,λ-1),
由
10�、<0得-2λ(1-λ)+(λ-1)2<0,解得<λ<1.
由題意知與所成的角不可能為π�����,故<λ<1.]
三�����、解答題(本大題共6小題���,共70分.解答應(yīng)寫出文字說明����,證明過程或演算步驟)
17.(本小題滿分10分)如圖3�,一塊礦石晶體的形狀為四棱柱ABCDA1B1C1D1,底面ABCD是正方形��,CC1=3��,CD=2�����,且∠C1CB=∠C1CD=60.
圖3
(1)設(shè)=a���,=b����,=c����,試用a,b���,c表示�����;
(2)已知O為四棱柱ABCDA1B1C1D1的中心���,求CO的長.
【導(dǎo)學(xué)號:46342193】
[解] (1)由=a,=b����,=c�����,得=a+b+c��,
所以=-a-b-C.
(
11���、2)O為四棱柱ABCDA1B1C1D1的中心,即O為線段A1C的中點(diǎn).
由已知條件得|a|=|b|=2���,|c|=3���,ab=0,〈a����,c〉=60,〈b�,c〉=60.
由(1)得=a+b+c,則||2=2=(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2bc+2ac=22+22+32+0+223cos 60+223cos 60=29.
所以A1C的長為�����,所以CO的長為.
18.(本小題滿分12分)如圖4,四邊形ABCD為正方形�����,PD⊥平面ABCD���,PD∥QA�,QA=AB=PD.
圖4
(1)證明:平面PQC⊥平面DCQ�����;
(2)證明:PC∥平面BAQ.
[證明] 如圖�����,以D為坐標(biāo)
12���、原點(diǎn),線段DA的長為單位長���,射線DA為x軸的正半軸建立空間直角坐標(biāo)系Dxyz.
(1)依題意有Q(1,1,0)��,C(0,0,1)�����,P(0,2,0)���,則=(1,1,0)�,=(0,0,1)�����,=(1��,-1�����,0)���,所以=0�,=0��,
即PQ⊥DQ�,PQ⊥DC且DQ∩DC=D.
故PQ⊥平面DCQ.
又PQ?平面PQC,所以平面PQC⊥平面DCQ.
(2)根據(jù)題意�����,=(1,0,0),=(0,0,1)�����,=(0,1,0)���,故有=0���,=0,所以為平面BAQ的一個法向量.
又因?yàn)椋?0��,-2,1)��,且=0��,即DA⊥PC��,且PC?平面BAQ�����,故有PC∥平面BAQ.
19.(本小題滿分12分)如圖5
13��、所示��,已知點(diǎn)P在正方體ABCDA′B′C′D′的對角線BD′上�,∠PDA=60.
圖5
(1)求DP與CC′所成角的大小.
(2)求DP與平面AA′D′D所成角的大?�。?
[解] (1)如圖所示�,以D為原點(diǎn),DA�,DC,DD′分別為x軸��,y軸��,z軸正方向建立空間直角坐標(biāo)系��,設(shè)DA=1.
則=(1,0,0)����,=(0,0,1).
連接BD,B′D′.
在平面BB′D′D中��,延長DP交B′D′于H.設(shè)=(m�����,m,1)(m>0),
由已知〈�,〉=60,
由=||||cos〈��,〉���,可得2m=.解得m=�����,
所以=.
因?yàn)閏os〈��,〉
==��,
所以〈���,〉=45����,即DP與CC′
14、所成的角為45.
(2)平面AA′D′D的一個法向量是=(0,1,0)�,
因?yàn)閏os〈,〉
==���,所以〈��,〉=60���,可得DP與平面AA′D′D所成的角為30.
20.(本小題滿分12分)如圖6���,AB是圓的直徑,PA垂直圓所在的平面��,C是圓上的點(diǎn).
圖6
(1)求證:平面PBC⊥平面PAC����;
(2)若AB=2,AC=1�����,PA=1����,求二面角CPBA的余弦值.
[解] (1)證明:由AB是圓的直徑,得AC⊥BC�����,
由PA⊥平面ABC,BC?平面ABC�����,得PA⊥BC.
又PA∩AC=A���,PA?平面PAC�,AC?平面PAC��,
所以BC⊥平面PAC.
因?yàn)锽C?平面PBC.
15����、所以平面PBC⊥平面PAC.
(2)過C作CM∥AP,則CM⊥平面ABC.
如圖�,以點(diǎn)C為坐標(biāo)原點(diǎn),分別以直線CB����,CA,CM為x軸�,y軸���,z軸建立空間直角坐標(biāo)系.
在Rt△ABC中���,因?yàn)锳B=2���,AC=1,所以BC=.
又因?yàn)镻A=1�����,所以A(0,1,0)�����,B(��,0,0)�,P(0,1,1).
故=(,0,0)��,=(0,1,1).
設(shè)平面BCP的法向量為n1=(x1�����,y1��,z1)�,
則所以
不妨令y1=1�����,則n1=(0,1�����,-1).
因?yàn)椋?0,0,1)����,=(����,-1,0),
設(shè)平面ABP的法向量為n2=(x2���,y2�,z2)����,
則所以
不妨令x2=1,則n2=(1,
16����、,0).
于是cos〈n1�����,n2〉==.
由圖知二面角CPBA為銳角���,故二面角CPBA的余弦值為.
21.(本小題滿分12分)如圖7���,在棱長為2的正方體ABCDA1B1C1D1中,E��,F(xiàn)����,M,N分別是棱AB�����,AD�,A1B1,A1D1的中點(diǎn)�,點(diǎn)P,Q分別在棱DD1,BB1上移動����,且DP=BQ=λ(0<λ<2).
圖7
(1)當(dāng)λ=1時,證明:直線BC1∥平面EFPQ��;
(2)是否存在λ�,使平面EFPQ與平面PQMN所成的二面角為直二面角?若存在�����,求出λ的值����;若不存在,說明理由.
【導(dǎo)學(xué)號:46342194】
[解] 以D為原點(diǎn)�,射線DA,DC��,DD1分別為x軸�,y軸,z軸的
17���、正半軸建立空間直角坐標(biāo)系.由已知得B(2,2,0)�,C1(0,2,2),E(2,1,0)����,F(xiàn)(1,0,0),P(0,0��,λ)�,=(-2�,0,2),=(-1,0���,λ)����,=(1,1,0).
(1)證明:當(dāng)λ=1時��,=(-1,0,1)�����,
因?yàn)椋?-2,0,2).
所以=2�����,可知BC1∥FP,
而FP?平面EFPQ�����,且BC1?平面EFPQ����,故直線BC1∥平面EFPQ.
(2)設(shè)平面EFPQ的一個法向量為n=(x,y���,z)�����,
由得
于是可取n=(λ�����,-λ����,1)����,
同理可得平面PQMN的一個法向量為m=(λ-2,2-λ��,1)���,
若存在λ,使得平面EFPQ與平面PQMN所在的二面角為直
18�、二面角,
則mn=(λ-2,2-λ�,1)(λ,-λ�����,1)=0��,
即λ(λ-2)-λ(2-λ)+1=0�,
解得λ=1��,
故存在λ=1���,使平面EFPQ與平面PQMN所成的二面角為直二面角.
22.(本小題滿分12分)如圖8�,在三棱柱ABCA1B1C1中�,AA1C1C是邊長為4的正方形,平面ABC⊥平面AA1C1C���,AB=3�����,BC=5.
圖8
(1)求證:AA1⊥平面ABC�;
(2)求二面角A1BC1B1的余弦值;
(3)證明:在線段BC1上存在點(diǎn)D���,使得AD⊥A1B���,并求的值.
[解] (1)因?yàn)锳A1C1C為正方形,所以AA1⊥AC.
因?yàn)槠矫鍭BC⊥平面AA1C1
19��、C�,且AA1垂直于這兩個平面的交線AC,所以AA1⊥平面ABC.
(2)由(1)知AA1⊥AC��,AA1⊥AB.
由題意知AB=3�,BC=5,AC=4���,所以AB⊥AC.
如圖����,以A為坐標(biāo)原點(diǎn),建立空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)xyz�����,則B(0,3,0)�����,A1(0,0,4)�,B1(0,3,4),C1(4,0,4).
所以=(0,3��,-4)��,=(4,0,0).
設(shè)平面A1BC1的法向量為n=(x���,y,z)�,則即
令z=3,則x=0�,y=4,所以平面A1BC1的一個法向量為n=(0,4,3).
同理可得����,平面B1BC1的一個法向量為m=(3,4,0).
所以cos〈n�����,m〉==.
由題意知二面
20���、角A1BC1B1為銳角,
所以二面角A1BC1B1的余弦值為.
(3)證明:假設(shè)D(x1���,y1�,z1)是線段BC1上一點(diǎn)����,且=λ(λ∈[0,1]),
所以(x1����,y1-3,z1)=λ(4����,-3,4).
解得x1=4λ,y1=3-3λ�,z1=4λ,
所以=(4λ,3-3λ��,4λ).由=0�����,得9-25λ=0��,解得λ=.
因?yàn)椤蔥0,1]���,所以在線段BC1上存在點(diǎn)D��,使得AD⊥A1B.
此時=λ=.
我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)��,需要轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式���,改變粗放式增長模式,不斷優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)���,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)健康可持續(xù)發(fā)展進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化���,推動城鄉(xiāng)發(fā)展一體化因:我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展還面臨區(qū)域發(fā)展不平衡���、城鎮(zhèn)化水平不高�、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡不協(xié)調(diào)等現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)��。
高中數(shù)學(xué) 章末綜合測評3 空間向量與立體幾何 新人教A版選修21
