第一章 空间向量与立体几何 章末复习试卷(含答案)2021年人教版A版高中数学选择性必修第一册

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1、第一章第一章 空间向量与立体几何空间向量与立体几何 (满分:150 分 时间:120 分钟) 一、单项选择题(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空间直角坐标系中,点 A(3,4,0)与点 B(2,1,6)的距离是( ) A2 43 B2 21 C9 D 86 2在空间四边形 ABCD 中,若向量AB(3,5,2),CD(7,1,4),点 E,F 分别为线段 BC,AD 的中点,则EF的坐标为( ) A(2,3,3) B(2,3,3) C(5,2,1) D(5,2,1) 3A,B,C 不共线,对空间内任意一点 O,若OP34OA

2、18OB18OC,则 P,A,B,C 四点( ) A不共面 B共面 C不一定共面 D无法判断是否共面 4已知平面 的一个法向量为 n(1,1,0),则 y 轴与平面 所成的角的大小为( ) A6 B4 C3 D2 5.长方体 ABCD- A1B1C1D1中 ABAA12,AD1,E 为 CC1的中点,则异面直线 BC1与 AE 所成角的余弦值为( ) A1010 B3010 C2 1510 D3 1010 6空间直角坐标系中 A(1,2,3),B(1,0,5),C(3,0,4),D(4,1,3),则直线 AB 与 CD 的位置关系是( ) A平行 B垂直 C相交但不垂直 D无法确定 7.如图是

3、一平行六面体 ABCD- A1B1C1D1,E 为 BC 延长线一点,BC2CE,则D1E( ) AABADAA1 BAB12ADAA1 CABADAA1 DAB13ADAA1 8.如图所示,ABCD- A1B1C1D1是棱长为 6 的正方体,E,F 分别是棱 AB,BC 上的动点,且 AEBF.当 A1,E,F,C1四点共面时,平面 A1DE 与平面 C1DF 所成夹角的余弦值为( ) A22 B12 C15 D2 65 二、多项选择题(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,部分选对的得 3 分,有选错的得 0 分) 9已

4、知正方体 ABCD - A1B1C1D1的中心为 O,则下列结论中正确的有( ) AOAOD与OB1OC1是一对相反向量 BOBOC与OA1OD1是一对相反向量 COAOBOCOD与OA1OB1OC1OD1是一对相反向量 DOA1OA与OCOC1是一对相反向量 10在以下命题中,不正确的命题有( ) A|a|b|ab|是 a,b 共线的充要条件 B若 ab,则存在唯一的实数 ,使 ab C对空间任意一点 O 和不共线的三点 A,B,C,若OP2OA2OBOC,则 P,A,B,C 四点共面 D若a,b,c为空间的一个基底,则ab,bc,ca构成空间的另一个基底 11在正方体 ABCD- A1B1

5、C1D1中,若 E 为 A1C1的中点,则与直线 CE 不垂直的有( ) AAC BBD CA1D DA1A 12.如图, 已知 E 是棱长为 2 的正方体 ABCD- A1B1C1D1的棱 BC 的中点, F 是棱 BB1的中点, 设点 D 到面 AED1的距离为 d,直线 DE 与面 AED1所成的角为 ,面 AED1与面 AED 的夹角为 ,则( ) ADF面 AED1 Bd43 Csin 4 515 Dcos 23 三、填空题(本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分把答案填在题中的横线上) 13已知向量 e1,e2,e3是三个不共面的非零向量,且 a2e1e2e3,be14e2

6、2e3,c11e15e2e3,若向量 a,b,c 共面,则 _. 14.如图,在长方体 ABCD- A1B1C1D1中,ABBC2,AA1 2,E,F 分别是面 A1B1C1D1、面 BCC1B1的中心,则 E、F 两点间的距离为_ 15已知正四棱台 ABCD- A1B1C1D1中,上底面 A1B1C1D1边长为 1,下底面 ABCD 边长为 2,侧棱与底面所成的角为 60 ,则异面直线 AD1与 B1C 所成角的余弦值为_ 16已知向量 a(1,3,2),b(2,1,1),点 A(3,1,4),B(2,2,2)则|2ab|_;在直线 AB 上,存在一点 E,使得OEb,则点 E 的坐标为_(

7、第一空 2 分,第二空 3 分) 四、解答题(本题共 6 小题,共 70 分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤) 17(本小题满分 10 分)已知 a(x,4,1),b(2,y,1),c(3,2,z),ab,bc,求: (1)a,b,c; (2)ac 与 bc 夹角的余弦值 18(本小题满分 12 分)如图,一块矿石晶体的形状为四棱柱 ABCD- A1B1C1D1,底面 ABCD 是正方形,CC13,CD2,且C1CBC1CD60 . (1)设CDa,CBb,CC1c,试用 a,b,c 表示A1C; (2)已知 O 为四棱柱 ABCD- A1B1C1D1的中心,求 CO 的长 19(本小题

8、满分 12 分)如图,在正四棱柱 ABCD- A1B1C1D1中,已知 AB2,AA15,E、F 分别为 D1D、B1B 上的点,且 DEB1F1. (1)求证:BE平面 ACF; (2)求点 E 到平面 ACF 的距离 20.(本小题满分 12 分)如图所示,已知点 P 在正方体 ABCD- ABCD的对角线 BD上,PDA60 . (1)求 DP 与 CC所成角的大小; (2)求 DP 与平面 AADD 所成角的大小 21 (本小题满分 12 分)如图, 边长为 2 的等边PCD 所在的平面垂直于矩形 ABCD 所在的平面, BC2 2,M 为 BC 的中点 (1)证明:AMPM; (2)

9、求平面 PAM 与平面 DAM 的夹角的大小; (3)求点 D 到平面 AMP 的距离 22(本小题满分 12 分)如图,四棱锥 S- ABCD 的底面是正方形,每条侧棱的长都是底面边长的 2倍,P 为侧棱 SD 上的点 (1)求证:ACSD; (2)若 SD平面 PAC,求平面 PAC 与平面 ACD 的夹角大小; (3)在(2)的条件下,侧棱 SC 上是否存在一点 E,使得 BE平面 PAC.若存在,求 SEEC 的值;若不存在,试说明理由 【参考答案】 (满分:150 分 时间:120 分钟) 一、单项选择题(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

10、项是符合题目要求的) 1D 由条件知AB(5,5,6),|AB| 252536 86.故选 D. 2B 取 AC 中点 M,连接 ME,MF(图略), 则ME12AB32,52,1 ,MF12CD72,12,2 , 所以EFMFME(2,3,3),故选 B. 3B 由于3418181,P、A、B、C 四点共面故选 B. 4B y 轴的一个方向向量 s(0,1,0),cosn,sn s|n| |s|22,即 y 轴与平面 所成角的正弦值是22,故其所成的角的大小是4.故选 B. 5.B 建立坐标系如图所示 则 A(1,0,0),E(0,2,1),B(1,2,0),C1(0,2,2),BC1(1,

11、0,2),AE(1,2,1) cosBC1,AEAE BC1|AE| |BC1|3010. 所以异面直线 BC1与 AE 所成角的余弦值为3010.故选 B. 6A 空间直角坐标系中,A(1,2,3),B(1,0,5),C(3,0,4),D(4,1,3),AB(2,2,2),CD(1,1,1),AB2CD,直线 AB 与 CD 平行故选 A. 7.B 取 BC 的中点 F, 连接 A1F(图略), 则 A1D1FE, 所以四边形 A1D1EF 是平行四边形, 所以 A1FD1E,所以A1FD1E.又A1FA1AABBFAA1AB12AD,所以D1EAB12ADAA1,故选 B. 8.B 以 D

12、 为原点,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,易知当 E(6,3,0)、F(3,6,0)时,A1、E、F、C1共面,设平面 A1DE 的法向量为 n1(a,b,c),依题意得 DE n16a3b0DA1 n16a6c0 可取 n1(1,2,1),同理可得平面 C1DF 的一个法向量为 n2(2,1,1), 故平面 A1DE 与平面 C1DF 的夹角的余弦值为|n1 n2|n1|n2|12.故选 B. 二、多项选择题(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,部分选对的得 3 分,有选错的得

13、 0 分) 9ACD O 为正方体的中心,OAOC1,ODOB1,故OAOD(OB1OC1),同理可得OBOC(OA1OD1),故OAOBOCOD(OA1OB1OC1OD1), AC 正确; OBOCCB,OA1OD1D1A1,OBOC与OA1OD1是两个相等的向量, B 不正确;OA1OAAA1,OCOC1C1CAA1,OA1OA(OCOC1),D 正确 10ABC A.|a|b|ab|a 与 b 共线,但 a 与 b 共线时|a|b|ab|不一定成立,故不正确;B.b 需为非零向量,故不正确;C.因为 2211,由共面向量定理知,不正确;D.由基底的定义知正确 11ACD 建立如图所示的空

14、间直角坐标系设正方体的棱长为 1. 则 A(1,0,0),B(1,1,0),C(0,1,0),D(0,0,0),A1(1,0,1),C1(0,1,1),E12,12,1 , CE12,12,1 ,AC(1,1,0),BD(1,1,0), A1D(1,0,1),A1A(0,0,1) CE AC1212010,CE BD121200, CE A1D1201320,CE A1A00110. 与 CE 不垂直的有 AC、A1D、A1A,故选 ACD. 12.BCD 以 A 为坐标原点,AB,AD,AA1的方向为 x,y,z 轴的正方向,建立空间直角坐标系(图略),则A(0,0,0),E(2,1,0),

15、D(0,2,0),D1(0,2,2),A1(0,0,2),F(2,0,1),所以AE(2,1,0),AD1(0,2,2),DE(2,1,0),DF(2,2,1)设平面 AED1的法向量为 m(x,y,z), 则由 m AE0m AD10,得 2xy02y2z0,令 x1,则 y2,z2,故 m(1,2,2) DF(2,2,1),不存在 使 mDF,即DF与 m 不共线,DF 与面 AED1不垂直 故 A 不正确;又DD1(0,0,2),dDD1 m|m|414443,故 B 正确; 又DE(2,1,0)sin |cosDE,m|220|144 414 515. C 正确;又AA1(0,0,2)

16、为平面 AED 的一个法向量,cos |AA1 m|AA1|m|42323,故 D 正确,故应选 B、C、D. 三、填空题(本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分把答案填在题中的横线上) 131 因为 a,b,c 共面,所以存在实数 m,n,使得 cmanb, 则 11e15e2e3(2mn)e1(m4n)e2(m2n)e3, 则 2mn11m4n5m2n,解得 m7n31. 14. 62 以 D 为坐标原点,分别以DA,DC,DD1所在方向为 x、y、z 轴的正半轴,建立空间直角坐标系(图略),由条件知 E(1,1, 2),F1,2,22,EF0,1,22, E、F 两点间的距离为|

17、EF|011262. 1514 设上、下底面中心分别为 O1、O,则 OO1平面 ABCD,以 O 为原点,直线 BD、AC、OO1分别为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系 AB2,A1B11,ACBD2 2,A1C1B1D1 2, 平面 BDD1B1平面 ABCD,B1BO 为侧棱与底面所成的角,B1BO60 , 设棱台高为 h,则 tan 60 h222,h62, A(0, 2,0),D122,0,62,B122,0,62,C(0, 2,0), AD122, 2,62,B1C22, 2,62, cosAD1 B1CAD1 B1C|AD1| |B1C|14, 故异面直线 AD1与 B1

18、C 所成角的余弦值为14. 165 2 65,145,25 2ab(2,6,4)(2,1,1)(0,5,5), 故|2ab|0252525 2. 又OEOAAEOAtAB(3,1,4)t(1,1,2)(3t,1t,42t), 由OEb,则OE b0,所以2(3t)(1t)(42t)0,解得 t95, 因此,此时点 E 的坐标为 E65,145,25. 四、解答题(本题共 6 小题,共 70 分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤) 17解解 (1)因为 ab,所以x24y11,解得 x2,y4, 则 a(2,4,1),b(2,4,1) 又 bc,所以 b c0,即68z0, 解得 z2,于是

19、 c(3,2,2) (2)由(1)得 ac(5,2,3),bc(1,6,1), 设 ac 与 bc 夹角为 ,因此 cos 512338 38219. 18解解 (1)由CDa,CBb,CC1c, 得CA1abc,所以A1Cabc. (2)O 为四棱柱 ABCD- A1B1C1D1的中心,即 O 为线段 A1C 的中点 由已知条件得|a|b|2,|c|3,a b0, a,c60 , b,c60 . 由(1)得CA1abc, 则|CA1|2CA12(abc)2a2b2c22a b2b c2a c 2222320223cos 60 223cos 60 29. 所以 A1C 的长为 29,所以 CO

20、 的长为292. 19解解 (1)证明:以 D 为原点,DA、DC、DD1所在直线分别为 x、y、z 轴建立如图所示空间直角坐标系,则 D(0,0,0)、A(2,0,0)、B(2,2,0)、C(0,2,0)、D1(0,0,5)、E(0,0,1)、F(2,2,4) AC(2,2,0)、AF(0,2,4)、BE(2,2,1)、AE(2,0,1) BE AC0,BE AF0,BEAC,BEAF, 且 ACAFA,BE平面 ACF. (2)由(1)知,BE为平面 ACF 的一个法向量, 点 E 到平面 ACF 的距离 d|AE BE|BE|53. 故点 E 到平面 ACF 的距离为53. 20. 解解

21、 (1)如图所示,以 D 为原点,DA,DC,DD分别为 x 轴,y 轴,z 轴正方向建立空间直角坐标系,设 DA1. 则DA(1,0,0),CC(0,0,1),连接 BD,BD. 在平面 BBDD 中,延长 DP 交 BD于 H. 设DH(m,m,1)(m0),由已知DH,DA60 , 由DA DH|DA|DH|cosDH,DA ,可得 2m 2m21. 解得 m22,所以DH22,22,1 . 因为 cosDH,CC220220112122, 所以DH,CC45 ,即 DP 与 CC所成的角为 45 . (2)平面 AADD 的一个法向量是DC(0,1,0), 因为 cosDH,DC220

22、221101 212, 所以DH,DC60 ,可得 DP 与平面 AADD 所成的角为 30 . 21解解 (1)证明:以 D 为原点,分别以直线 DA,DC 为 x 轴、y 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,依题意,可得 D(0,0,0),P(0,1, 3),C(0,2,0),A(2 2,0,0),M( 2,2,0) PM( 2,1, 3),AM( 2,2,0), PM AM( 2,1, 3) ( 2,2,0)0,即PMAM,AMPM. (2)设 n(x,y,z)为平面 PAM 的法向量, 则 n PM0,n AM0,即 2xy 3z0, 2x2y0, 取 y1,得 n( 2,1, 3) 取

23、 p(0,0,1),显然 p 为平面 ABCD 的一个法向量, cosn,pn p|n|p|3622. 结合图形可知,平面 PAM 与平面 DAM 的夹角为 45 . (3)设点 D 到平面 AMP 的距离为 d,由(2)可知 n( 2,1, 3)与平面 PAM 垂直, 则 d|DA n|n|2 2,0,0 2,1, 3| 2212 322 63, 即点 D 到平面 AMP 的距离为2 63. 22解解 (1)证明:连接 BD,设 AC 交 BD 于 O,由题意知 SO平面 ABCD.以 O 为坐标原点,OB,OC,OS分别为 x 轴、y 轴、z 轴正方向,建立空间直角坐标系 O- xyz 如

24、图 设底面边长为 a,则高 SO62a. 于是 S0,0,62a ,D22a,0,0 ,C0,22a,0 OC0,22a,0 ,SD22a,0,62a , OC SD0,故 OCSD,从而 ACSD. (2)由题设知,平面 PAC 的一个法向量DS22a,0,62a , 平面 DAC 的一个法向量OS0,0,62a , 设所求角为 ,则 cos OS DS|OS| |DS|32, 平面 PAC 与平面 DAC 的夹角为 30 . (3)在棱 SC 上存在一点 E 使 BE平面 PAC. 由(2)知DS是平面 PAC 的一个法向量, 且DS22a,0,62a ,CS0,22a,62a . 设CEtCS,则BEBCCEBCtCS22a,22a1t,62at 而BE DS0t13,即当 SEEC21 时,BEDS, 而 BE 不在平面 PAC 内,故 BE平面 PAC.

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