第二章 空间向量与立体几何 章末检测试卷(含答案)

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1、章末检测试卷章末检测试卷(二二) (时间:120 分钟 满分:150 分) 一、选择题(本大题共 12 小题,每小题 5 分,共 60 分) 1已知 a3m2n4p0,b(x1)m8n2yp,且 m,n,p 不共面,若 ab,则 x,y 的值为( ) A13,8 B13,5 C7,5 D7,8 考点 空间向量的数乘运算 题点 空间共线向量定理及应用 答案 A 解析 ab 且 a0, ba,即(x1)m8n2yp3m2n4p. 又m,n,p 不共面,x1 3 8 2 2y 4, x13,y8. 2已知平面 的一个法向量是(2,1,1),则下列向量可作为平面 的一个法向量的 是( ) A(4,2,

2、2) B(2,0,4) C(2,1,5) D(4,2,2) 考点 直线的方向向量与平面的法向量 题点 求平面的法向量 答案 D 解析 , 的法向量与 的法向量平行, 又(4,2,2)2(2,1,1),故选 D. 3下列各组向量中不平行的是( ) Aa(1,2,2),b(2,4,4) Bc(1,0,0),d(3,0,0) Ce(2,3,0),f(0,0,0) Dg(2,3,5),h(16,24,40) 考点 空间向量的数乘运算 题点 空间共线向量定理及应用 答案 D 解析 对于 A,b2a,即 ab;对于 B,d3c,即 dc;对于 C,零向量与任何向量 都平行 4在以下命题中,不正确的个数为(

3、 ) |a|b|ab|是 a,b 共线的充要条件; 对 ab,则存在唯一的实数 ,使 ab; 对空间任意一点 O 和不共线的三点 A,B,C,若OP 2OA 2OB OC ,则 P,A,B,C 四点共面; |(a b) c|a| |b| |c|. A2 B3 C4 D1 考点 空间向量的数乘运算 题点 空间共面向量定理及应用 答案 C 解析 |a|b|ab|a 与 b 的夹角为 ,故是充分不必要条件,故不正确;b 需为非零 向量,故不正确;因为 2211,由共面向量定理知,不正确;由向量的数量积的性 质知,不正确 5已知空间四边形 ABCD,点 E,F 分别是 AB 与 AD 边上的点,M,N

4、 分别是 BC 与 CD 边 上的点,若AE AB,AFAD ,CM CB ,CN CD ,则向量EF 与MN 满足的关系为( ) AEF MN BEF MN C|EF |MN | D|EF |MN | 考点 空间向量的数乘运算 题点 空间共线向量定理及应用 答案 B 解析 AE AFABAD DB , 即FE DB .同理NM DB .因为 DB DB , 所以FE NM , 即EF MN .又 与 不一定相等,故EF 不一定等于MN 且|MN |不一定等于|EF |. 6已知向量 a(0,2,1),b(1,1,2),则 a 与 b 的夹角为( ) A0 B45 C90 D180 考点 空间

5、向量数量积的应用 题点 利用数量积求角 答案 C 解析 cosa,b a b |a|b| 22 5 60, 又a,b0,180, a,b90 . 7A,B,C,D 是空间不共面的四点,且满足AB AC0,AC AD 0,AB AD 0,M 为 BC 中点,则AMD 是( ) A钝角三角形 B锐角三角形 C直角三角形 D不确定 考点 空间向量数量积的概念及性质 题点 数量积的性质 答案 C 解析 M 为 BC 中点, AM 1 2(AB AC) AM AD 1 2(AB AC) AD 1 2AB AD 1 2AC AD 0. AMAD,AMD 为直角三角形 8.如图所示,在三棱柱 ABCA1B1

6、C1中,AA1底面 ABC,ABBCAA1,ABC90 ,点 E,F 分别是棱 AB,BB1的中点,则直线 EF 和 BC1的夹角是( ) A45 B60 C90 D120 考点 空间向量的数量积的应用 题点 利用数量积求角 答案 B 解析 不妨设 ABBCAA11, 则EF BFBE1 2(BB1 BA ),BC 1 BC BB 1 , |EF |1 2|BB1 BA |2 2 ,|BC1 | 2, EF BC 1 1 2(BB1 BA ) (BCBB 1 )1 2, cosEF ,BC 1 EF BC 1 |EF |BC 1 | 1 2 2 2 2 1 2, EF ,BC 1 60 ,即异

7、面直线 EF 与 BC1的夹角是 60 . 9已知OA (1,2,3),OB (2,1,2),OP (1,1,2),点 Q 在直线 OP 上运动,则当QA QB 取得 最小值时,点 Q 的坐标为( ) A. 1 2, 3 4, 1 3 B. 1 2, 3 2, 3 4 C. 4 3, 4 3, 8 3 D. 4 3, 4 3, 7 3 考点 空间向量运算的坐标表示 题点 空间向量的坐标运算 答案 C 解析 设 Q(x,y,z),因 Q 在OP 上,故有OQ OP , 设OQ OP (R),可得 x,y,z2, 则 Q(,2),QA (1,2,32), QB (2,1,22), 所以QA QB

8、6216106 4 3 22 3, 故当 4 3时,QA QB 取最小值,此时 Q 4 3, 4 3, 8 3 . 10在矩形 ABCD 中,AB1,BC 2,PA平面 ABCD,PA1,则直线 PC 与平面 ABCD 的夹角为( ) A30 B45 C60 D120 考点 题点 答案 A 解析 以 A 为坐标原点,AB,AD,AP 所在直线分别为 x 轴,y 轴,z 轴,建立如图所示的空 间直角坐标系 Axyz,则 P(0,0,1),C(1, 2,0),PC (1, 2,1), 平面 ABCD 的一个法向量为 n(0,0,1),所以 cosPC ,nPC n |PC |n| 1 2, 又因为

9、PC ,n0,180, 所以PC ,n120 , 所以斜线 PC 与平面 ABCD 的法向量所在直线的夹角为 60 , 所以斜线 PC 与平面 ABCD 的夹 角为 30 . 11.如图,过边长为 1 的正方形 ABCD 的顶点 A 作线段 EA平面 AC, 若 EA1, 则平面 ADE 与平面 BCE 夹角的大小为( ) A120 B45 C150 D60 考点 题点 答案 B 解析 以 A 为坐标原点,分别以 AB,AD,AE 所在直线为 x 轴,y 轴,z 轴,建立如图所示 的空间直角坐标系 Axyz, 则 A(0,0,0),E(0,0,1),B(1,0,0),C(1,1,0), EB

10、(1,0,1),EC(1,1,1) 设平面 BCE 的法向量为 n(x,y,z), 则 n EB 0, n EC 0, 即 xz0, xyz0, 可取 n(1,0,1) 又平面 EAD 的法向量为AB (1,0,0), 所以 cosn,AB 1 21 2 2 , 故平面 ADE 与平面 BCE 夹角的大小 45 . 12将正方形 ABCD 沿对角线 BD 折成直二面角 ABDC,有如下四个结论: ACBD; ACD 是等边三角形; AB 与平面 BCD 夹角为 60 ; AB 与 CD 所成的角为 60 . 其中错误的结论是( ) A B C D 考点 空间向量数量积的应用 题点 数量积的综合

11、应用 答案 C 解析 如图所示,取 BD 的中点 O,以 O 为坐标原点,OD,OA,OC 所在直线分别为 x 轴, y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系 Oxyz,设正方形 ABCD 边长为 2,则 D(1,0,0), B(1,0,0),C(0,0,1),A(0,1,0),所以AC (0,1,1),BD (2,0,0),AC BD 0, 故 ACBD.正确 又|AC | 2,|CD | 2,|AD | 2, 所以ACD 为等边三角形正确 对于,OA 为平面 BCD 的一个法向量, cosAB ,OA AB OA |AB | |OA | 1,1,0 0,1,0 2 1 1 2 2 2 . 所以

12、AB 与 OA 所在直线所成的角为 45 , 所以 AB 与平面 BCD 的夹角为 45 .故错误 又 cosAB ,CD AB CD |AB | |CD | 1,1,0 1,0,1 2 2 1 2. 所以 AB 与 CD 的夹角为 60 .故正确 二、填空题(本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分) 13设平面 , 的法向量分别为 u(1,2,2),v(3,6,6),则 , 的位置关系为 _ 考点 向量法求解平面与平面的位置关系 题点 向量法解决面面平行 答案 平行或重合 解析 平面 , 的法向量分别为 u(1,2,2),v(3,6,6),满足 v3u, 或重合 14平面 的法向量

13、为 m(1,0,1),平面 的法向量为 n(0,1,1),则平面 与平面 夹角的大小为_ 考点 题点 答案 60 解析 cosm,n m n |m|n| 1 2 2 1 2, m,n120 ,即平面 与 夹角的大小为 60 . 15.如图所示,已知在正四面体 ABCD 中,AE1 4AB,CF 1 4CD,则直线 ED 和 BF 夹角的 余弦值为_ 考点 题点 答案 4 13 解析 设棱长为 4,ED EA AD 1 4BA AD , BF BCCFBC1 4CD , 所以 cosED ,BF ED BF |ED |BF | 1 4BA AD BC 1 4CD 1 4BA AD 2 BC 1

14、4CD 2 2002 13 13 4 13. 16已知向量AB (1,0,0),AC(0,2,0),AD (0,0,3),则直线 AB 与平面 BCD 夹角的正弦值 为_ 考点 题点 答案 6 7 解析 向量AB (1,0,0),AC(0,2,0),AD (0,0,3), BC ACAB(1,2,0),BD AD AB (1,0,3), 设平面 BCD 的法向量为 n(x,y,z), 则 n BC x2y0, n BD x3z0, 取 x6,得 n(6,3,2), 设直线 AB 与平面 BCD 夹角为 , 则 sin |AB n| |AB |n| 6 3694 6 7. 三、解答题(本大题共

15、6 小题,共 70 分) 17(10 分)设向量 a(3,5,4),b(2,1,8),计算 2a3b,3a2b,a b 以及 a 与 b 所成角的 余弦值,并确定 , 应满足的条件,使 ab 与 z 轴垂直 考点 空间向量运算的坐标表示 题点 空间向量的坐标运算 解 2a3b2(3,5,4)3(2,1,8) (6,10,8)(6,3,24)(12,13,16) 3a2b3(3,5,4)2(2,1,8) (9,15,12)(4,2,16)(5,13,28) a b(3,5,4) (2,1,8)653221. |a|3252425 2, |b| 221282 69, cosa,b a b |a|b

16、| 21 5 2 69 7 138 230 . ab 与 z 轴垂直 (32,5,48) (0,0,1)480,即 2,当 , 满足 2 时,可 使 ab 与 z 轴垂直 18(12 分)已知空间内三点 A(0,2,3),B(2,1,6),C(1,1,5) (1)求以向量AB ,AC为一组邻边的平行四边形的面积 S; (2)若向量 a 与向量AB ,AC都垂直,且|a| 3,求向量 a 的坐标 考点 空间向量运算的坐标表示 题点 空间向量的坐标运算 解 (1)AB (2,1,3),AC(1,3,2), cosBAC AB AC |AB |AC| 7 14 14 1 2, 又BAC0,180,

17、BAC60 ,S|AB |AC|sin 60 7 3. (2)设 a(x,y,z),由 aAB ,得2xy3z0, 由 aAC ,得 x3y2z0, 由|a| 3,得 x2y2z23, xyz1 或 xyz1. a(1,1,1)或 a(1,1,1) 19(12 分)如图,在平行四边形 ABCD 中,ABAC1,ACD90 ,把ADC 沿对角线 AC 折起,使 AB 与 CD 成 60 角,求 BD 的长 考点 空间向量数量积的应用 题点 利用数量积求线段长 解 AB 与 CD 成 60 角,BA ,CD 60 或 120 , 又ABACCD1,ACCD,ACAB, |BD | BD 2 BA

18、ACCD 2 11100211cosBA ,CD 32cosBA ,CD , |BD |2 或 2. BD 的长为 2 或 2. 20(12 分)如图所示,在直三棱柱 ABCA1B1C1中,ABAC,ABAC2,AA14,点 D 是 BC 的中点 (1)求异面直线 A1B 与 C1D 夹角的余弦值; (2)求平面 ADC1与平面 ABA1夹角的正弦值 考点 题点 解 (1)以 A 为坐标原点,AB,AC,AA1所在直线分别为 x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐 标系 Axyz, 则 A(0,0,0),B(2,0,0),C(0,2,0), A1(0,0,4),D(1,1,0),C1(0,2,

19、4), A1B (2,0,4),C1D (1,1,4), cosA1B ,C1D A1B C1D |A1B |C1D | 3 10 10 , 异面直线 A1B 与 C1D 夹角的余弦值为3 10 10 . (2)AC (0,2,0)是平面 ABA 1的一个法向量 设平面 ADC1的法向量为 n(x,y,z), AD (1,1,0),AC1 (0,2,4), n AD xy0, n AC1 2y4z0, 即 x2z, y2z, 取 n(2,2,1) 设平面 ADC1与平面 ABA1的夹角为 , 则|cos |cosAC ,n|AC n| |AC |n| 2 3, sin 5 3 , 平面 ADC

20、1与平面 ABA1夹角的正弦值为 5 3 . 21(12 分)如图所示,在棱长为 2 的正方体 ABCDA1B1C1D1中,E,F 分别为 BB1,CD 的 中点 (1)求证:D1F平面 ADE; (2)求平面 A1C1D 与平面 ADE 夹角的余弦值 考点 题点 (1)证明 以 D 为坐标原点,分别以 DA,DC,DD1所在直线为 x 轴,y 轴,z 轴建立如图所 示的空间直角坐标系,则 D(0,0,0),D1(0,0,2),F(0,1,0), C1(0,2,2),A(2,0,0),E(2,2,1),A1(2,0,2),D1F (0,1,2), DA (2,0,0),DE (2,2,1) D

21、1F DA 0,D1F DE 0, D1FDA,D1FDE, 又DADED,DA,DE平面 ADE, D1F平面 ADE. (2)解 由(1)可知平面 ADE 的法向量 nD1F (0,1,2) 设平面 A1C1D 的法向量为 m(x,y,z), DA1 (2,0,2),DC1 (0,2,2), 则 2x2z0, 2y2z0, 令 x1,则 y1,z1, 可得 m(1,1,1),cosm,n 15 5 , 平面 A1C1D 与平面 ADE 夹角的余弦值为 15 5 . 22(12 分)如图所示,在长方体 ABCDA1B1C1D1中,ADAA11,AB2,点 E 在棱 AB 上移动, (1)求证

22、:D1EA1D; (2)AE 为何值时,平面 D1EC 与平面 ECD 夹角的大小为 4. 考点 题点 (1)证明 如图,以 D 为坐标原点,DA,DC,DD1所在直线分别为 x 轴,y 轴,z 轴,建立空 间直角坐标系 Dxyz, 设 AEx(0x2),则 A1(1,0,1),D(0,0,0), D1(0,0,1),E(1,x,0),A(1,0,0),C(0,2,0), A1D (1,0,1),D1E (1,x,1) A1D D1E (1,0,1) (1,x,1)0, A1D D1E ,D1EA1D. (2)解 CE (1,x2,0),D 1C (0,2,1), DD1 (0,0,1), 设平面 D1EC 的法向量 m(a,b,c), 由 m D1C 0, m CE 0, 得 2bc0, abx20, 令 b1,c2,a2x, m(2x,1,2), 又平面 ECD 的一个法向量 pDD1 (0,0,1), 依题意,cos 4 |m p| |m|p| 2 2 , 2 2x25 2 2 , 整理得 x24x10,解得 x2 3,又 0x2, x2 3, 当 AE2 3时,平面 D1EC 与平面 ECD 夹角的大小为 4.

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