- 1.2.5 空间中的距离-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) 试卷 4 次下载
- 第一章 空间向量与立体几何章末检测(基础篇)-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) 试卷 4 次下载
- 2.1 坐标法-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) 试卷 5 次下载
- 2.2.1 直线的倾斜角与斜率-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) 试卷 2 次下载
- 2.2.2 直线的方程-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) 试卷 3 次下载
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)
展开第一章 空间向量与立体几何章末检测(能力篇)
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M在OA上,且,点N为BC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】
设,根据求得实数的值,即可求得单位向量的坐标.
【详解】
设,由已知可得,解得.
因此,或.
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:①;②若,则为单位向量;③.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①;根据向量的模的计算可判断②;由空间向量垂直的条件可判断③,从而可得选项.
【详解】
由可以推出,反之不一定成立,例:、,则,
故①不正确;
当时,,故②不正确;
当时,,即,反之也成立,故③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.向量与的夹角是
D.与所成角的余弦值为
【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,向量与的夹角是,所以选项不正确;
选项,与所成角的余弦值为,所以选项不正确.
【详解】
选项,由题意可知,
则
,
∴,所以选项不正确;
选项,,又,
∴,所以选项正确;
选项,,,
∴向量与的夹角是,所以选项不正确;
选项,,,
设与所成角的平面角为,
∴
,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】
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,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,解得或(舍去),
延长,设,连接,交于,延长,交的延长线于,连接,交于,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,射线与所成的角均为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,可得为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,,
取中点,连接,则即为与平面所成的角的补角,
在中,,
在中,,
,
,
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,且则( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
由平方,根据向量的数量积运算法则及性质可求出.
【详解】
如图:
由
,
,
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,,与的夹角为120°,则的值为( )
A. B.17 C.1 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
解得或
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;
设,则.
.
.底面的其中一个法向量为,
与底面的成角的正弦值为,错对.
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:,
故对错;
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1,P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.异面直线与,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,当且仅当时,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;
设直线与所成的角为,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,OA、OB、OC两两垂直,,,,D是AB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,
且,设与平面所成的角为,
所以,
所以,所以.
即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】
以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 为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(2,2,0),所以,
所以
因为,所以当时,.
因为BC⊥BP,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ABCD-A1B1C1D1中,M,N,P分别是AD1,BD,B1C的中点,利用向量法证明:
(1)MN∥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x,y,z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(2,0,0),C(0,2,0),
D(0,0,0),M(1,0,1),N(1,1,0),P(1,2,1).
由正方体的性质,知AD⊥平面CC1D1D,
所以=(2,0,0)为平面CC1D1D的一个法向量.
由于=(0,1,-1),
则=0×2+1×0+(-1)×0=0,
所以⊥.
又MN⊄平面CC1D1D,
所以MN∥平面CC1D1D.
(2)证明:因为=(2,0,0)为平面CC1D1D的一个法向量,
由于=(0,2,0),=(0,1,-1),
则,
即=(2,0,0)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,,M,N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,.由题意且,平面,而平面,所以,又,所以.
(2)由,,而与相交,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,
则,
又为中点,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,,,E是CD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)设F为的中点,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,为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AM=AB,
取D1E的中点L,连接AL,FL,
∵FLEC,ECAB,∴FLAB且FL=AB,
∴FLAM,FL=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)
取的中点,的中点,连接,
, ,
因为平面平面ABCE,
则平面ABCE,
故以为坐标原点,为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,
由,即,
令,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面,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,
又,,所以面,又面,所以,
又四边形是边长为的正方形,所以,又,所以面,
又平面,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ABCD–A1B1C1D1的底面是菱形,AA1=4,AB=2,∠BAD=60°,E,M,N分别是BC,BB1,A1D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,进而证得,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 为的中位线
且
又为中点,且 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:,,,D(0,-1,0)
取中点,连接,则
四边形为菱形且 为等边三角形
又平面,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)
设N是的中点,连接,则,MA,MB,MN,两两相互垂直.
以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,
则,令,可得,
设直线和平面所成角为,则;
(3)
设,则,
过T作,则,
∵,
∴,
∴,∴或(舍)
∴.