(浙江專版)2018年高中數(shù)學(xué) 階段質(zhì)量檢測(三)空間向量與立體幾何 新人教A版選修2-1.doc
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階段質(zhì)量檢測(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8小題,每小題5分,共40分.在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的) 1.設(shè)空間向量a=(1,2,1),b=(2,2,3),則ab=( ) A.(2,4,3) B.(3,4,4) C.9 D.-5 解析:選C ∵a=(1,2,1),b=(2,2,3), ∴ab=12+22+13=9. 2.設(shè)l1的方向向量為a=(1,2,-2),l2的方向向量為b=(-2,3,m),若l1⊥l2,則m等于( ) A.1 B.2 C. D.3 解析:選B 若l1⊥l2,則a⊥b,∴ab=0, ∴1(-2)+23+(-2m)=0,解得m=2. 3.已知向量i,j,k是一組單位正交向量,m=8j+3k,n=-i+5j-4k,則mn=( ) A.7 B.-20 C.28 D.11 解析:選C 因為m=(0,8,3),n=(-1,5,-4),所以mn=0+40-12=28. 4.已知二面角αlβ的大小為,m,n為異面直線,且m⊥α,n⊥β,則m,n所成的角為( ) A. B. C. D. 解析:選B 設(shè)m,n的方向向量分別為m,n. 由m⊥α,n⊥β知m,n分別是平面α,β的法向量. ∵|cos〈m,n〉|=cos =,∴〈m,n〉=或. 但由于兩異面直線所成的角的范圍為, 故異面直線m,n所成的角為. 5.已知空間三點O(0,0,0),A(-1,1,0),B(0,1,1)在直線OA上有一點H滿足BH⊥OA,則點H的坐標為( ) A.(-2,2,0) B.(2,-2,0) C. D. 解析:選C 由=(-1,1,0),且點H在直線OA上,可設(shè)H(-λ,λ,0),則BH―→=(-λ,λ-1,-1). 又BH⊥OA,∴OA―→=0, 即(-λ,λ-1,-1)(-1,1,0)=0, 即λ+λ-1=0,解得λ=, ∴H. 6.如圖,三棱錐SABC中,棱SA,SB,SC兩兩垂直,且SA=SB=SC,則二面角ABCS大小的正切值為( ) A.1 B. C. D.2 解析:選C ∵三棱錐SABC中,棱SA,SB,SC兩兩垂直,且SA=SB=SC,∴SA⊥平面SBC,且AB=AC=,取BC的中點D,連接SD,AD,則SD⊥BC,AD⊥BC,則∠ADS是二面角ABCS的平面角,設(shè)SA=SB=SC=1,則SD=,則tan∠ADS===,故選C. 7.在空間直角坐標系Oxyz中,i,j,k分別是x軸、y軸、z軸的方向向量,設(shè)a為非零向量,且〈a,i〉=45,〈a,j〉=60,則〈a,k〉=( ) A.30 B.45 C.60 D.90 解析:選C 如圖所示,設(shè)|a|=m(m>0), a=,PA⊥平面xOy, 則在Rt△PBO中, |PB|=|| sin〈a,i〉=m, 在Rt△PCO中, |OC|=||cos〈a,j〉=, ∴|AB|=, 在Rt△PAB中, |PA|= = =, ∴|OD|=,在Rt△PDO中, cos〈a,k〉==,又0≤〈a,k〉≤180,∴〈a,k〉=60. 8.如圖,在正四棱柱ABCD A1B1C1D1中,AA1=2,AB=BC=1,動點P,Q分別在線段C1D,AC上,則線段PQ長度的最小值是( ) A. B. C. D. 解析:選C 建立如圖所示的空間直角坐標系,則A(1,0,0),B(1,1,0),C(0,1,0),C1(0,1,2). 設(shè)點P的坐標為(0,λ,2λ),λ∈[0,1], 點Q的坐標為(1-μ,μ,0),μ∈[0,1], PQ= = =, 當(dāng)且僅當(dāng)λ=,μ=時,線段PQ的長度取得最小值. 二、填空題(本大題共7小題,多空題每空3分,單空題每題4分,共36分) 9.已知向量a=(1,2,3),b=(-2,-4,-6),|c|=,若(a+b)c=7,則a與c的夾角為________,|a|=________. 解析:設(shè)向量a+b與c的夾角為α, 因為a+b=(-1,-2,-3),|a+b|=, cos α==, 所以α=60. 因為向量a+b與a的方向相反,所以a與c的夾角為120,|a|==. 答案:120 10.已知a=(3λ,6,λ+6),b=(λ+1,3,2λ)為兩平行平面的法向量,則λ=________,a的同向單位向量為________. 解析:由題意知a∥b,∴==, 解得λ=2. ∴a=(6,6,8),|a|=2, ∴a的同向單位向量為=. 答案:2 11.若a=(2,3,-1),b=(-2,1,3),則a-b=________.以a,b為鄰邊的平行四邊形的面積為________. 解析:a-b=(4,2,-4),cos〈a,b〉==-,得sin〈a,b〉=,則S=|a||b|sin〈a,b〉=6. 答案:(4,2,-4) 6 12.在長方體ABCDA1B1C1D1中,底面是邊長為2的正方形,高為4,則點A1到截面AB1D1的距離為________,三棱錐AA1B1D1的體積為________. 解析:建立如圖所示的空間直角坐標系. 則A(2,0,0),B1(2,2,4),D1(0,0,4),A1(2,0,4), =(0,2,4),=(-2,0,4), =(0,0,4). 設(shè)平面AB1D1的法向量n=(x,y,z), 則 即 令x=2,得n=(2,-2,1). 所以A1到平面AB1D1的距離為d==. VAA1B1D1=224=. 答案: 13.三棱柱ABCA1B1C1中,底面ABC為正三角形,側(cè)棱長等于底面邊長,A1在底面的射影是△ABC的中心,則AB1與底面ABC所成角的正弦值等于________. 解析:如圖,設(shè)A1在底面ABC內(nèi)的射影為O,以O(shè)為坐標原點,建立如圖所示的空間直角坐標系. 設(shè)△ABC邊長為1, 則A,B1-,,,∴=. 又平面ABC的法向量n=(0,0,1), 則AB1與底面ABC所成角α的正弦值為 sin α=|cos〈,n〉|==. 答案: 14.在平行六面體ABCD A1B1C1D1中,若=a+2b+3c,則abc=________. 解析:∵=++=a+2b+3c, ∴a=1,b=,c=-. ∴abc=-. 答案:- 15.如圖,在矩形ABCD中,AB=3,BC=1,EF∥BC且AE=2EB,G為BC的中點,K為AF的中點.沿EF將矩形折成120的二面角AEFB,此時KG的長為________. 解析:如圖,過K作KM⊥EF,垂足M為EF的中點,則向量與的夾角為120,〈,〉=60. 又=+=+, ∴=++2 =1+1+211cos 60=3. ∴||=. 答案: 三、解答題(本大題共6小題,共74分.解答時應(yīng)寫出必要的文字說明、證明過程或演算步驟) 16.(本小題滿分14分)已知a=(x,4,1),b=(-2,y,-1),c=(3,-2,z).a(chǎn)∥b,b⊥c,求: (1)a,b,c; (2)a+c與b+c夾角的余弦值. 解:(1)因為a∥b,所以==, 解得x=2,y=-4, 則a=(2,4,1),b=(-2,-4,-1). 又b⊥c,所以bc=0,即-6+8-z=0, 解得z=2,于是c=(3,-2,2). (2)由(1)得a+c=(5,2,3),b+c=(1,-6,1), 設(shè)a+c與b+c夾角為θ, 因此cos θ==-. 17.(本小題滿分15分)如圖,在四棱錐PABCD中,PD⊥底面ABCD,底面ABCD為正方形,PD=DC,E,F(xiàn)分別是AB,PB的中點. (1)求證:EF⊥CD; (2)求DB與平面DEF所成角的正弦值. 解:(1)證明:以D為坐標原點,DA,DC,DP所在直線分別為x軸,y軸,z軸建立空間直角坐標系如圖. 設(shè)AD=a,則D(0,0,0),A(a,0,0),B(a,a,0),C(0,a,0), E,P(0,0,a), F. ∵=(0,a,0)=0. ∴,∴EF⊥CD. (2)設(shè)平面DEF的法向量為n=(x,y,z), 則即 即 取x=1,則y=-2,z=1,∴n=(1,-2,1), ∴cos〈,n〉===. 設(shè)DB與平面DEF所成角為θ,則sin θ=. 18.(本小題滿分15分)已知四棱錐PABCD的底面是直角梯形,AB∥DC,∠DAB=90,PD⊥底面ABCD,且PD=DA=CD=2AB=2,M點為PC的中點. (1)求證:BM∥平面PAD; (2)在平面PAD內(nèi)找一點N,使MN⊥平面PBD. 解:(1)證明:∵PD⊥底面ABCD,CD∥AB,CD⊥AD. ∴以D為原點,DA,DC,DP分別為x軸、y軸、z軸建立空間直角坐標系(如圖所示). 由于PD=CD=DA=2AB=2, 所以D(0,0,0),A(2,0,0),B(2,1,0),C(0,2,0),P(0,0,2),M(0,1,1), ∴=(-2,0,1),=(0,2,0), ∵⊥平面PAD, ∴是平面PAD的法向量,且=0, 又BM?平面PAD. ∴BM∥平面PAD. (2)設(shè)N(x,0,z)是平面PAD內(nèi)一點, 則=(x,-1,z-1),=(0,0,2),=(2,1,0), 若MN⊥平面PBD,則 ∴即 ∴在平面PAD內(nèi)存在點N,使MN⊥平面PBD. 19.(本小題滿分15分)四棱錐PABCD中,PD⊥底面ABCD,AD∥BC,AC⊥DB,∠CAD=60,AD=2,PD=1. (1)證明:AC⊥BP; (2)求二面角CAPD的平面角的余弦值. 解:(1)證明:∵PD⊥底面ABCD,AC?平面ABCD, ∴AC⊥PD. 又AC⊥BD,BD∩PD=D. ∴AC⊥平面PBD,又BP?平面PBD, ∴AC⊥BP. (2)設(shè)AC∩BD=O,以O(shè)為坐標原點,OD,OA所在直線分別為x軸,y軸建立如圖空間直角坐標系Oxyz, 則O(0,0,0),D(,0,0),A(0,1,0),P(,0,1), ∴=(0,1,0),=(,0,1), =(,-1,0),=(0,0,1). 設(shè)平面ACP的法向量m=(x1,y1,z1), 平面ADP的法向量n=(x2,y2,z2), 由 得 取x1=1,則m=(1,0,-). 同理,由 得n=(1,,0). ∴cos〈m,n〉===. ∴二面角CAPD的平面角的余弦值為. 20.(本小題滿分15分)(2016浙江高考)如圖,在三棱臺ABCDEF中,平面BCFE⊥平面ABC,∠ACB=90,BE=EF=FC=1,BC=2,AC=3. (1)求證:BF⊥平面ACFD; (2)求二面角BADF的平面角的余弦值. 解:(1)證明:延長AD,BE,CF相交于一點K,如圖所示. 因為平面BCFE⊥平面ABC,平面BCFE∩平面ABC=BC,且AC⊥BC,所以AC⊥平面BCFE, 又因為BF?平面BCFE, 因此BF⊥AC. 又因為EF∥BC,BE=EF=FC=1,BC=2, 所以△BCK為等邊三角形,且F為CK的中點,則BF⊥CK.又AC∩CK=C,所以BF⊥平面ACFD. (2)法一:過點F作FQ⊥AK于Q, 連接BQ. 因為BF⊥平面ACFD, 所以BF⊥AK,則AK⊥平面BQF,所以BQ⊥AK. 所以∠BQF是二面角BADF的平面角. 在Rt△ACK中,AC=3,CK=2, 得AK=,F(xiàn)Q=. 在Rt△BQF中,F(xiàn)Q=,BF=, 得cos∠BQF=. 所以二面角BADF的平面角的余弦值為. 法二:取BC的中點O,連接KO, 則KO⊥BC. 又平面BCFE⊥平面ABC,所以KO⊥平面ABC. 以點O為原點,分別以射線OB,OK的方向為x軸,z軸的正方向,建立空間直角坐標系Oxyz. 由題意得B(1,0,0),C(-1,0,0),K(0,0,), A(-1,-3,0),E,F(xiàn). 因此=(0,3,0),=(1,3,),=(2,3,0). 設(shè)平面ACFD的法向量為m=(x1,y1,z1), 平面ABED的法向量為n=(x2,y2,z2). 由 得 取m=(,0,-1); 由得 取n=(3,-2,).于是cos〈m,n〉==. 所以二面角BADF的平面角的余弦值為.- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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