《新高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第七章 立體幾何 課時(shí)作業(yè)45 空間向量及其運(yùn)算(含解析)-人教版高三數(shù)學(xué)試題》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《新高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第七章 立體幾何 課時(shí)作業(yè)45 空間向量及其運(yùn)算(含解析)-人教版高三數(shù)學(xué)試題(8頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、課時(shí)作業(yè)45 空間向量及其運(yùn)算
一、選擇題
1.已知點(diǎn)A(-3,0,-4),點(diǎn)A關(guān)于原點(diǎn)的對稱點(diǎn)為B,則|AB|等于( D )
A.12 B.9
C.25 D.10
解析:點(diǎn)A關(guān)于原點(diǎn)對稱的點(diǎn)B的坐標(biāo)為(3,0,4),故
|AB|==10.
2.已知向量a=(2,-3,5),b=,且a∥b,則λ等于( C )
A. B.
C.- D.-
解析:a∥b?a=kb??
3.已知向量a=(1,1,0),b=(-1,0,2),且ka+b與2a-b互相垂直,則k的值為( D )
A.1 B. C. D.
解析:ka+b=(k-1,k,2),2a
2、-b=(3,2,-2),由題意知,3(k-1)+2k-4=0,解得k=.
4.已知a=(2,-1,3),b=(-1,4,-2),c=(7,5,λ),若a、b、c三個(gè)向量共面,則實(shí)數(shù)λ等于( D )
A. B.
C. D.
解析:由于a,b,c三個(gè)向量共面,所以存在實(shí)數(shù)m,n使得c=ma+nb,即有
解得m=,n=,λ=.
5.設(shè)A,B,C,D是空間不共面的四個(gè)點(diǎn),且滿足·=0,·=0,·=0,則△BCD的形狀是( C )
A.鈍角三角形 B.直角三角形
C.銳角三角形 D.無法確定
解析:·=(-)·(-)
=·-·-·+2=2>0,
同理·>0,·>0,故△BC
3、D為銳角三角形.故選C.
6.已知正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長為a,=,點(diǎn)N為B1B的中點(diǎn),則|MN|等于( A )
A.a B.a
C.a D.a
解析:∵=-=-=+-(++)=+-,
∴||==a.故選A.
7.在空間直角坐標(biāo)系O-xyz中,四面體ABCD各頂點(diǎn)坐標(biāo)分別為A(2,2,1),B(2,2,-1),C(0,2,1),D(0,0,1),則該四面體外接球的表面積是( B )
A.16π B.12π
C.4π D.6π
解析:通過各點(diǎn)坐標(biāo)可知,A,B,C,D四點(diǎn)恰為棱長為2的正方體的四個(gè)頂點(diǎn),故此四面體與對應(yīng)的正方體有共同的外接球,其半徑R為正
4、方體體對角線的一半,則R==,故該四面體外接球的表面積是4πR2=12π.故選B.
8.在棱長為4的正方體ABCD-A1B1C1D1中,點(diǎn)E,F(xiàn)分別在棱AA1和AB上,且C1E⊥EF,則AF的最大值為( B )
A. B.1
C. D.2
解析:以AB,AD,AA1所在直線分別為x軸、y軸、z軸建立空間直角坐標(biāo)系,如圖所示,則C1(4,4,4).
設(shè)E(0,0,z),z∈[0,4],F(xiàn)(x,0,0),x∈[0,4],設(shè)AF=x.故=(4,4,4-z),=(x,0,-z).因?yàn)镃1E⊥EF,所以·=0,即z2+4x-4z=0,則x=z-z2=-(z-2)2+1,所以當(dāng)z
5、=2時(shí),x取得最大值1.所以AF的最大值為1.故選B.
二、填空題
9.已知點(diǎn)P在z軸上,且滿足|OP|=1(O為坐標(biāo)原點(diǎn)),則點(diǎn)P到點(diǎn)A(1,1,1)的距離為或.
解析:由題意知,P(0,0,1)或P(0,0,-1).
∴|PA|==.
或|PA|==.
10.已知空間四邊形OABC,點(diǎn)M、N分別是OA、BC的中點(diǎn),且=a,=b,=c,用a,b,c表示向量=(b+c-a).
解析:如圖,=(+)
=[(-)+(-)]
=(+-2)
=(+-)=(b+c-a).
11.已知O(0,0,0),A(1,2,3),B(2,1,2),P(1,1,2),點(diǎn)Q在直線OP上運(yùn)動(dòng)
6、,當(dāng)·取最小值時(shí),點(diǎn)Q的坐標(biāo)是.
解析:由題意,設(shè)=λ,即OQ=(λ,λ,2λ),則=(1-λ,2-λ,3-2λ),=(2-λ,1-λ,2-2λ),
∴·=(1-λ)(2-λ)+(2-λ)(1-λ)+(3-2λ)(2-2λ)=6λ2-16λ+10=62-,當(dāng)λ=時(shí)有最小值,此時(shí)Q點(diǎn)坐標(biāo)為.
三、解答題
12.已知a=(1,-3,2),b=(-2,1,1),點(diǎn)A(-3,-1,4),B(-2,-2,2).
(1)求|2a+b|;
(2)在直線AB上,是否存在一點(diǎn)E,使得⊥b?(O為原點(diǎn))
解:(1)2a+b=(2,-6,4)+(-2,1,1)=(0,-5,5),故|2a+b|==5.
7、
(2)令=t(t∈R),所以=+=+t=(-3,-1,4)+t(1,-1,-2)=(-3+t,-1-t,4-2t),若⊥b,則·b=0,所以-2(-3+t)+(-1-t)+(4-2t)=0,解得t=.因此存在點(diǎn)E,
使得⊥b,此時(shí)E點(diǎn)的坐標(biāo)為(-,-,).
13.如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是邊長為a的正方形,側(cè)面PAD⊥底面ABCD,且PA=PD=AD,設(shè)E,F(xiàn)分別為PC,BD的中點(diǎn).
(1)求證:EF∥平面PAD;
(2)求證:平面PAB⊥平面PDC.
證明:(1)如圖,取AD的中點(diǎn)O,連接OP,OF.
因?yàn)镻A=PD,所以PO⊥AD.
因?yàn)閭?cè)面
8、PAD⊥底面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,PO?平面PAD,所以PO⊥平面ABCD.
又O,F(xiàn)分別為AD,BD的中點(diǎn),所以O(shè)F∥AB.
又ABCD是正方形,所以O(shè)F⊥AD.
因?yàn)镻A=PD=AD,所以PA⊥PD,OP=OA=.
以O(shè)為原點(diǎn),OA,OF,OP所在直線分別為x軸,y軸,z軸建立空間直角坐標(biāo)系,則A,F(xiàn),D,P,B,C.
因?yàn)镋為PC的中點(diǎn),所以E.易知平面PAD的一個(gè)法向量為=,因?yàn)椋?,且·=·?,
又因?yàn)镋F?平面PAD,所以EF∥平面PAD.
(2)因?yàn)椋?,?0,-a,0),
所以·=·(0,-a,0)=0,
所以⊥,所以PA⊥CD.
又PA
9、⊥PD,PD∩CD=D,PD,CD?平面PDC,所以PA⊥平面PDC.
又PA?平面PAB,所以平面PAB⊥平面PDC.
14.如圖,已知正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長為4,P是AA1的中點(diǎn),點(diǎn)M在側(cè)面AA1B1B內(nèi).若D1M⊥CP,則△BCM面積的最小值為( D )
A.8 B.4
C.8 D.
解析:以AB,AD,AA1所在直線分別為x軸、y軸、z軸建立空間直角坐標(biāo)系,如圖所示,則P(0,0,2),C(4,4,0),D1(0,4,4).設(shè)M(a,0,b),則=(a,-4,b-4),=(-4,-4,2).∵D1M⊥CP,∴·=-4a+16+2b-8=0,即b
10、=2a-4.取AB的中點(diǎn)N,連接B1N,則點(diǎn)M的軌跡即為線段B1N.過B作BQ⊥B1N于點(diǎn)Q,則BQ==,又BC⊥平面ABB1A1,故BC⊥BQ,∴S△BCM的最小值為S△BCM=×4×=.
15.如圖,平面ABCD⊥平面ADEF,其中ABCD為矩形,ADEF為梯形,AF∥DE,AF⊥FE,AF=AD=2DE=2.
(1)求證:EF⊥平面BAF;
(2)若二面角A-BF-D的余弦值為,求AB的長.
解:(1)證明:∵四邊形ABCD為矩形,∴BA⊥AD,
∵平面ABCD⊥平面ADEF,又平面ABCD∩平面ADEF=AD,BA?平面ABCD,∴BA⊥平面ADEF.
又EF?平面ADEF,∴BA⊥EF.
又AF⊥EF,且AF∩BA=A,∴EF⊥平面BAF.
(2)設(shè)AB=x(x>0).以F為坐標(biāo)原點(diǎn),AF,F(xiàn)E所在直線分別為x軸、y軸建立空間直角坐標(biāo)系F-xyz,如圖.
則F(0,0,0),E(0,,0),D(-1,,0),B(-2,0,x),
∴=(1,-,0),=(2,0,-x).
由(1)知EF⊥平面ABF,
∴平面ABF的一個(gè)法向量可取n1=(0,1,0).
設(shè)n2=(x1,y1,z1)為平面BFD的一個(gè)法向量,
則即
令y1=1,則n2=.
∵cos〈n1,n2〉===,
解得x=(負(fù)值舍去),∴AB=.