搜索
    上传资料 赚现金
    第一章 空间向量与立体几何章末检测(能力篇)-2022-2023学年高二数学上学期同步知识梳理+考点精讲精练(人教B版2019选择性必修第一册)
    立即下载
    加入资料篮
    资料中包含下列文件,点击文件名可预览资料内容
    • 原卷
      第一章 空间向量与立体几何章末检测(能力篇)-2022-2023学年高二数学上学期同步知识梳理+考点精讲精练(人教B版2019选择性必修第一册)(原卷版).docx
    • 解析
      第一章 空间向量与立体几何章末检测(能力篇)-2022-2023学年高二数学上学期同步知识梳理+考点精讲精练(人教B版2019选择性必修第一册)(解析版).docx
    第一章 空间向量与立体几何章末检测(能力篇)-2022-2023学年高二数学上学期同步知识梳理+考点精讲精练(人教B版2019选择性必修第一册)01
    第一章 空间向量与立体几何章末检测(能力篇)-2022-2023学年高二数学上学期同步知识梳理+考点精讲精练(人教B版2019选择性必修第一册)02
    第一章 空间向量与立体几何章末检测(能力篇)-2022-2023学年高二数学上学期同步知识梳理+考点精讲精练(人教B版2019选择性必修第一册)03
    第一章 空间向量与立体几何章末检测(能力篇)-2022-2023学年高二数学上学期同步知识梳理+考点精讲精练(人教B版2019选择性必修第一册)01
    第一章 空间向量与立体几何章末检测(能力篇)-2022-2023学年高二数学上学期同步知识梳理+考点精讲精练(人教B版2019选择性必修第一册)02
    第一章 空间向量与立体几何章末检测(能力篇)-2022-2023学年高二数学上学期同步知识梳理+考点精讲精练(人教B版2019选择性必修第一册)03
    还剩5页未读, 继续阅读
    下载需要20学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    第一章 空间向量与立体几何章末检测(能力篇)-2022-2023学年高二数学上学期同步知识梳理+考点精讲精练(人教B版2019选择性必修第一册)

    展开
    这是一份第一章 空间向量与立体几何章末检测(能力篇)-2022-2023学年高二数学上学期同步知识梳理+考点精讲精练(人教B版2019选择性必修第一册),文件包含第一章空间向量与立体几何章末检测能力篇-2022-2023学年高二数学上学期同步知识梳理+考点精讲精练人教B版2019选择性必修第一册解析版docx、第一章空间向量与立体几何章末检测能力篇-2022-2023学年高二数学上学期同步知识梳理+考点精讲精练人教B版2019选择性必修第一册原卷版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共35页, 欢迎下载使用。

    第一章 空间向量与立体几何章末检测(能力

    考试时间:120分钟    试卷满分:150分

    一、单选题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

    1.平面的一个法向量是,,,平面的一个法向量是,6,,则平面与平面的关系是(       

    A.平行 B.重合 C.平行或重合 D.垂直

    【答案】C

    【解析】

    【分析】

    由题设知,根据空间向量共线定理,即可判断平面与平面的位置关系.

    【详解】

    平面的一个法向量是,,,平面的一个法向量是,6,

    平面与平面的关系是平行或重合.

    故选:C

    2.如图,在四面体OABC中,,点MOA上,且,点NBC的中点,则       ).

    A B

    C D

    【答案】B

    【解析】

    【分析】

    由向量的加法、减法及数乘运算法则计算即可.

    【详解】

    连接ON,则

    由题可得

    故选:B.

    3.已知向量,则与共线的一个单位向量       

    A B C D

    【答案】B

    【解析】

    ,根据求得实数的值,即可求得单位向量的坐标.

    【详解】

    ,由已知可得,解得.

    因此,.

    故选:B.

    【点睛】

    结论点睛:与非零向量共线的单位向量为.

    4.对于任意空间向量 ,给出下列三个命题:,则为单位向量;.其中真命题的个数为(       

    A B C D

    【答案】B

    【解析】

    由空间向量平行的条件可判断;根据向量的模的计算可判断;由空间向量垂直的条件可判断,从而可得选项.

    【详解】

    可以推出,反之不一定成立,例:,则

    不正确;

    时,,故不正确;

    时,,即,反之也成立,故正确.

    所以正确命题的个数为:1.

    故选:B.

    5.如图,一个结晶体的形状为平行六面体,其中,以顶点为端点的三条棱长均为,且它们彼此的夹角都是,下列说法中正确的是(       

    A

    B

    C.向量的夹角是

    D所成角的余弦值为

    【答案】B

    【解析】

    选项,计算得,所以选项不正确;

    选项,,所以,所以选项正确;

    选项,向量的夹角是,所以选项不正确;

    选项,所成角的余弦值为,所以选项不正确.

    【详解】

    选项,由题意可知

    ,所以选项不正确;

    选项,,又

    ,所以选项正确;

    选项,

    向量的夹角是,所以选项不正确;

    选项,

    所成角的平面角为

    ,所以选项不正确.

    故选:B

    【点睛】

    关键点点睛:解答本题的关键是把几何的问题和向量联系起来,转化为向量的问题,提高解题效率,优化解题.把线段长度的计算,转化为向量的模的计算;把垂直证明转化为向量数量积为零;把异面直线所成的角转化为向量的夹角计算.

    6.在棱长为2的正方体中,点在棱上,,点是棱的中点,点满足,当平面与平面所成(锐)二面角的余弦值为时,经过三点的截面的面积为(       

    A B C D

    【答案】B

    【解析】

    【分析】

    为坐标原点,分别以所在的直线为轴,建立空间直角坐标系,由空间向量结合平面与平面所成二面角的余弦值为求出的值,画出截面图,求出截面五边形的边长,再由等腰三角形及等腰梯形的面积求和可得答案

    【详解】

    解:如图,以为坐标原点,分别以所在的直线为轴,建立空间直角坐标系,则,所以

    设平面的一个法向量为,则

    ,取,则

    平面的一个法向量为

    由题意得,解得(舍去),

    延长,设,连接,交,延长,交的延长线于,连接,交,则五边形为截面图形,

    由题意求得,截面五边形如图所示,

    则等腰三角形底边上的高为,等腰梯形的高为

    则截面面积为

    故选:B

    【点睛】

    关键点点睛:此题考查二面角的平面角及其求法,考查平面的基本性质及推理,考查运算能力,解题的关键是建立空间直角坐标系,由平面与平面所成(锐)二面角的余弦值为求出,属于中档题

    7.已知平面内的,射线所成的角均为135°,则与平面所成的角的余弦值是(       

    A B C D

    【答案】B

    【解析】

    【分析】

    作出图形,如图,通过分析,可得与平面所成的角的补角,利用余弦定理可以计算.

    【详解】

    作出如下图形,令,则

    中点,连接,则即为与平面所成的角的补角,

    中,

    中,

    与平面所成的角的余弦值是.

    故选:B.

    【点睛】

    本题考查线面角的求法,找出所成角,构造三角形是解题的关键.

    8.平行六面体(底面为平行四边形的四棱柱)所有棱长都为1,且       

    A B C D

    【答案】C

    【解析】

    平方,根据向量的数量积运算法则及性质可求出.

    【详解】

    如图:

    ,

    ,

    故选:C

    【点睛】

    本题主要考查了向量的加法法则、向量数量积运算性质、向量模的计算公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.

     

     

    二、多选题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,有选错的得0分,部分选对的得2分.

    9.在正方体中,下列各式中运算结果为的是(       

    A B

    C D

    【答案】BD

    【解析】

    【分析】

    A中,B中,C中,D中,,即得解.

    【详解】

    根据空间向量的加法运算法则及正方体的性质,逐一进行判断:

    A中,

    B中,

    C中,

    D中,

    故选:BD

    10.若的夹角为120°,则的值为(       

    A B17 C1 D

    【答案】BD

    【解析】

    【分析】

    由空间向量夹角的坐标表示求解

    【详解】

    由题意得

    解得

    故选:BD

    11.正三棱柱中,,则(       

    A与底面的成角的正弦值为

    B与底面的成角的正弦值为

    C与侧面的成角的正弦值为

    D与侧面的成角的正弦值为

    【答案】BC

    【解析】

    【分析】

    如图,取中点中点,并连接,则三条直线两两垂直,则分别以这三条直线为轴,轴,轴建立如图所示空间直角坐标系,利用向量法求出与底面的成角的正弦值为与侧面的成角的正弦值为,即得解.

    【详解】

    如图,取中点中点,并连接,则三条直线两两垂直,

    则分别以这三条直线为轴,轴,轴建立如图所示空间直角坐标系;

    ,则.

    .

    .底面的其中一个法向量为

    与底面的成角的正弦值为对.

    的中点的坐标为,

    侧面的其中一个法向量为

    与侧面的成角的正弦值为:

    错;

    故选:BC

    【点睛】

    本题主要考查直线和平面所成的角的求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.

    12.如图,正方体的棱长为1P是线段上的动点,则下列结论中正确的是(       

    A

    B的最小值为

    C平面

    D.异面直线,所成角的取值范围是

    【答案】ABC

    【解析】

    【分析】

    建立空间直角坐标系,利用空间向量计算可得;

    【详解】

    解:如图建立空间直角坐标系,则,所以,所以,所以,故A正确;

    因为是线段上一动点,所以,所以,所以,当且仅当,故B正确;

    设平面的法向量为,则,即,令,则,所以,因为,即,因为平面,所以平面,故C正确;

    设直线所成的角为,因为,当在线段的端点处时,在线段的中点时,,所以,故D错误;

    故选:ABC

     

    三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.

    13.若,则______

    【答案】

    【解析】

    【分析】

    利用空间向量的运算的坐标表示求解即可

    【详解】

    解:因为

    所以

    所以

    故答案为:

    14.如图所示,点分别在空间直角坐标系的三条坐标轴上,,平面的一个法向量为,平面与平面的夹角为,则________.

    【答案】

    【解析】

    【分析】

    分析可知平面的一个法向量为,利用空间向量法可求得的值.

    【详解】

    由题意可知,平面的一个法向量为,所以,.

    故答案为:.

    15.在三棱锥O-ABC中,OAOBOC两两垂直,DAB的中点,则CD与平面OAB所成的角的正切值为___________.

    【答案】2

    【解析】

    【分析】

    由已知建立空间直角坐标系,求出的坐标和平面的法向量,由数量积公式可得与平面所成的角的正弦值,再由三角函数平方关系和商数关系可得答案.

    【详解】

    因为两两垂直, 所以以为原点,分别为轴的正半轴建立如图所示空间直角坐标系,连接

    所以

    ,由于底面,所以是底面的法向量,

    ,设与平面所成的角为

    所以

    所以,所以.

    与平面所成的角正切值为.

    故答案为:2.

    【点睛】

    本题考查了线面角的求法,解题关键点是建立空间直角坐标系利用向量的数量积公式求解,考查了学生的空间想象力和计算能力.

    16.如图,棱长为2的正方体中,是棱的中点,点P在侧面内,若垂直于,则的面积的最小值为__________.

    【答案】

    【解析】

    【分析】

    建立空间直角坐标系,由,求得,得到,进而求得三角形的面积的最小值,得到答案.

    【详解】

    D点为空间直角坐标系的原点,以DC所在直线为y轴,以DA所在直线为x轴,以 z轴,建立空间直角坐标系.则点

    所以.

    因为,所以,

    因为,所以,所以

    因为B(220),所以

    所以

    因为,所以当时,.

    因为BCBP,所以.

    故答案为:.

    【点睛】

    本题主要考查了空间向量的应用,其中解答建立适当的空间直角坐标系,利用向量的坐标表示,以及向量的数量积的运算,求得的最小值是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.

     

     

    四、解答题:本题共6小题,共70分.其中17题10分,18-22每题12分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

    17.如图,已知在正方体ABCDA1B1C1D1中,MNP分别是AD1BDB1C的中点,利用向量法证明:

    1MN平面CC1D1D

    2)平面MNP平面CC1D1D

    【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析.

    【解析】

    【分析】

    1)建立空间直角坐标系,设出相关点的坐标,求出直线的方向向量和平面的法向量,利用直线的方向向量和平面的法向量的数量积为0进行证明;(2)证明两个平面有相同的一个法向量即可..

    【详解】

    1)证明:以D为坐标原点,的方向

    分别为xyz轴的正方向,建立空间直角坐标系,

    设正方体的棱长为2,则A(200)C(020)

    D(000)M(101)N(110)P(121).

    由正方体的性质,知AD平面CC1D1D

    所以(200)为平面CC1D1D的一个法向量.

    由于(01,-1)

    0×21×0(1)×00

    所以.

    MN平面CC1D1D

    所以MN平面CC1D1D.

    2)证明:因为(200)为平面CC1D1D的一个法向量,

    由于(020)(01,-1)

    (200)也是平面MNP的一个法向量,

    所以平面MNP平面CC1D1D.

    18.如图,在四棱锥中,底面是平行四边形,MN分别为的中点,.

    1)证明:

    2)求直线与平面所成角的正弦值.

    【答案】(1)证明见解析;(2

    【解析】

    【分析】

    1)要证,可证,由题意可得,易证,从而平面,即有,从而得证;

    2)取中点,根据题意可知,两两垂直,所以以点为坐标原点,建立空间直角坐标系,再分别求出向量和平面的一个法向量,即可根据线面角的向量公式求出.

    【详解】

    1)在中,,由余弦定理可得

    所以.由题意平面,而平面,所以,又,所以

    2)由,而相交,所以平面,因为,所以,取中点,连接,则两两垂直,以点为坐标原点,如图所示,建立空间直角坐标系,

    ,

    中点,所以.

    由(1)得平面,所以平面的一个法向量

    从而直线与平面所成角的正弦值为

    【点睛】

    本题第一问主要考查线面垂直的相互转化,要证明,可以考虑

    题中与有垂直关系的直线较多,易证平面,从而使问题得以解决;第二问思路直接,由第一问的垂直关系可以建立空间直角坐标系,根据线面角的向量公式即可计算得出.

    19.如图1,在矩形ABCD中,ECD的中点,将ADE沿AE折起,得到如图2所示的四棱锥,其中平面平面ABCE

    图一                                   图二

    (1)F的中点,在AB上是否存在一点M,使得平面.若存在,请证明;若不存在,请说明理由;

    (2)求直线与平面所成角的正弦值.

    【答案】(1)存在,理由见详解.

    (2)

    【解析】

    【分析】

    1)先分析确定点M位置,再取D1E的中点L,根据平面几何知识得AMFL为平行四边形,最后根据线面平行判定定理得结果.

    2)取的中点的中点,连接,以为坐标原点,轴建立空间直角坐标系,利用空间向量的数量积即可求解.

    (1)

    存在,且AMAB

    D1E的中点L,连接ALFL

    FLECECABFLABFLAB

    FLAMFL=AM

    AMFL为平行四边形,MFAL

    因为MFAD1E上, AL平面AD1E,所以MF平面AD1E.

    故线段AB上存在满足题意的点M,且.

    (2)

    的中点的中点,连接

    因为平面平面ABCE

    平面ABCE

    故以为坐标原点,轴建立空间直角坐标系,如图所示,

    可得

    ,,

    设平面的一个法向量为

    ,即

    ,解得,所以

    设直线与平面所成角为

    所以直线与平面所成角的正弦值为

    20.如图,在三棱柱中,四边形是边长为的正方形,.

    1)证明:平面平面

    2)在线段上是否存在点,使得,若存在,求的值;若不存在,请说明理由

    【答案】(1)证明见解析;(2.

    【解析】

    1)在中,满足,可得,再由已知根据线面垂直的判定定理可证得,再由面面垂直的判定定理可得证;

    2)建立空间直角坐标系,设,由向量垂直的坐标表示,可求得的值,可得结论.

    【详解】

    1)在中,,满足,所以

    ,所以,又,所以

    又四边形是边长为的正方形,所以,又,所以

    平面,所以平面平面

    2)在线段上存在点,使得,且

    理由如下:由(1)得,以点C为原点,所在直线分别为轴建立空间直角坐标系,如图所示,则,设,所以,解得,所以,要使,则需,即,解得,故.

    【点睛】

    本题考查线面垂直的判定和性质,面面垂直的判定定理,向量垂直的坐标条件,属于中档题.

    21.如图,直四棱柱ABCDA1B1C1D1的底面是菱形,AA1=4AB=2BAD=60°EMN分别是BCBB1A1D的中点.

    1)证明:MN平面C1DE

    2)求二面角A-MA1-N的正弦值.

    【答案】(1)见解析;(2.

    【解析】

    【分析】

    1)利用三角形中位线和可证得,证得四边形为平行四边形,进而证,根据线面平行判定定理可证得结论;(2)以菱形对角线交点为原点可建立空间直角坐标系,通过取中点,可证得平面,得到平面的法向量;再通过向量法求得平面的法向量,利用向量夹角公式求得两个法向量夹角的余弦值,进而可求得所求二面角的正弦值.

    【详解】

    1)连接

    分别为中点       的中位线

    中点,且

    四边形为平行四边形

    ,又平面平面

    平面

    2)设

    由直四棱柱性质可知:平面

    四边形为菱形       

    则以为原点,可建立如下图所示的空间直角坐标系:

    则:D0-1,0

    中点,连接,则

    四边形为菱形且       为等边三角形

    平面平面

    平面,即平面

    为平面的一个法向量,且

    设平面的法向量,又

    ,令,则       

    二面角的正弦值为:

    【点睛】

    本题考查线面平行关系的证明、空间向量法求解二面角的问题.求解二面角的关键是能够利用垂直关系建立空间直角坐标系,从而通过求解法向量夹角的余弦值来得到二面角的正弦值,属于常规题型.

    22.如图所示,在直三棱柱中,侧面为长方形,.

    (1)求证:平面平面

    (2)求直线和平面所成角的正弦值;

    (3)在线段上是否存在一点T,使得点T到直线的距离是,若存在求的长,不存在说明理由.

    【答案】(1)证明见解析

    (2)

    (3)存在,

    【解析】

    (1)

    由于,所以

    根据直三棱柱的性质可知,由于,所以平面

    由于平面,所以平面平面.

    (2)

    N的中点,连接,则MAMBMN,两两相互垂直.

    M为空间坐标原点建立如图所示空间直角坐标系,

    设平面的法向量为

    ,令,可得

    设直线和平面所成角为,则

    (3)

    ,则

    T,则

    (舍)

    .

     

     

     

    • 精品推荐
    • 所属专辑

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        还可免费领教师专享福利「樊登读书VIP」

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        即将下载

        第一章 空间向量与立体几何章末检测(能力篇)-2022-2023学年高二数学上学期同步知识梳理+考点精讲精练(人教B版2019选择性必修第一册)
        该资料来自成套资源,打包下载更省心 该专辑正在参与特惠活动,低至4折起
        [共10份]
        浏览全套
          立即下载(共1份)
          返回
          顶部
          Baidu
          map