第一章空间向量与立体几何 综合测试(含答案)2022-2023学年高二上数学人教A版(2019)选择性必修第一册

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1、第一章空间向量与立体几何一、单选题1. 已知向量a=(1,1,k),b=(-1,0,-1),c=(0,2,1),且向量与互相垂直,则的值是()A. B. C. D. 2. 若平面的一个法向量分别为,则()A. B. 与相交但不垂直C. 或与重合D. 3. 已知正四面体ABCD,M为BC中点,N为AD中点,则直线BN与直线DM所成角的余弦值为()A. B. C. D. 4. 如图,在长方体中,E为CD的中点,点P在棱AA1上,且平面,则AP的长为()A. B. C. 1D. 与AB的长有关5. 设、,向量,且,则()A. B. C. D. 6. 以下命题:若,则存在唯一的实数,使得;若,则或;若

2、为空间的一个基底,则构成空间的另一个基底;一定成立.则其中真命题的个数为()A. 4B. 3C. 2D. 17. 直三棱柱中,点是线段上的动点(不含端点),则以下各命题中正确的是()A. 平面B. 与不垂直C. 的取值范围为D. 的最小值为8. 在棱长为2的正四面体ABCD中,点M满足=x+y-(x+y-1),点N满足=+(1-),当AM、BN最短时,=()A. -B. C. -D. 二、多选题9. (多选)在正四棱锥中,点分别是棱上的点,且,其中,则()A. 当时,平面平面B. 当,时,平面C. 当,时,点平面D. 当,时,存在,使得平面平面10. (多选)如图,在三棱柱中,侧棱底面,是棱的

3、中点,是的延长线与的延长线的交点.若点在直线上,则下列结论错误的是().A. 当为线段的中点时,平面B. 当为线段的三等分点时,平面C. 在线段的延长线上,存在一点,使得平面D. 不存在点,使与平面垂直11. (多选)正方体的棱长为,分别为,的中点. 则()A. 直线与直线垂直B. 直线与平面平行C. 平面截正方体所得的截面面积为D. 点与点到平面的距离相等12. (多选)在三维空间中,叫作向量与的外积,它是一个向量,且满足下列两个条件:,且,三个向量构成右手系(如图所示);.在正方体中,已知其表面积为S,下列结论正确的有()A. B. C. D. 与共线三、填空题13. 已知=(3,2-1,

4、1),=(+1,0,2).若,则=_;若,则+=_.14. 在长方体中,底面是边长为4的正方形,过点作平面与分别交于M,N两点,且与平面所成的角为,给出下列说法:异面直线与所成角的余弦值为;平面;点B到平面的距离为;截面面积的最小值为6. 其中正确的是_(请填写所有正确说法的编号)15. 鲁班锁是我国传统的智力玩具,起源于中国古代建筑中的榫卯结构,其内部的凹凸部分啮合十分精巧. 图1是一种鲁班锁玩具,图2是其直观图. 它的表面由八个正三角形和六个正八边形构成,其中每条棱长均为. 若该玩具可以在一个正方体内任意转动(忽略摩擦),则此正方体表面积的最小值为_. (提示:空间向量思想)16. 已知球

5、是棱长为2的正八面体(八个面都是全等的等边三角形)的内切球,为球的一条直径,点为正八面体表面上的一个动点,则的取值范围是_. 四、解答题17. 已知空间中三点的坐标分别为,且,. (1)求向量与夹角的余弦值;(2)若与互相垂直,求实数的值. 18. 如图,直三棱柱中,是边长为的正三角形,为的中点. (1)证明:平面;(2)若直线与平面所成的角的正切值为,求平面与平面夹角的余弦值. 19. 如图,在四棱锥中,底面为菱形,且,点为棱的中点.(1)在棱上是否存在一点,使得平面,并说明理由;(2)若,二面角的余弦值为时,求点到平面的距离.20. 如图1,已知在等边三角形ABC中,点E,F分别为AB,A

6、C的中点,点M为EF的中点,点N为BC边上一点,且,连接AM,MN,BF,将AEF沿EF折起到的位置,使平面平面EFCB,如图2. (1)求证:平面平面;(2)求二面角的平面角的余弦值. 21. 如图,在四棱锥中,底面是边长为的菱形,为正三角形,为的中点,且平面平面,是线段上的点. (1)求证:;(2)点在线段上,且,求直线与平面的夹角的正弦值22. 如图所示,长方形中,点是边的中点,将沿翻折到,连接,得到图的四棱锥. (1)求四棱锥的体积的最大值;(2)若棱的中点为,求的长;(3)设的大小为,若,求平面和平面夹角余弦值的最小值. 参考答案解析参考答案1. D 2. C 3. B 4. B 5

7、. D 6. C 7. A 8. A 9. BD 10. ABC 11. BC 12. ACD13. 或, 或 14. 15. 16. 17. (1) (2)18. (1)证明见解析;(2). 19. (1)存在,理由见解析;(2). 20. (1)证明见解析 (2)21. (1)证明见解析 (2)22. (1) (2) (3)解析部分1. 【提示】根据向量的坐标运算和向量垂直数量积为0可解.【解析】解:根据题意,易得a-2b=(1,1,k)-2(-1,0,-1)=(3,1,k+2),与两向量互相垂直,0+2+k+2=0,解得.故选:D2. 【提示】根据题意得到,得出,进而得到或与重合.【解析

8、】由题意,向量平面的一个法向量分别为,可得,所以,所以或与重合.故选:C.3. 【提示】利用空间向量的线性运算性质,结合空间向量夹角公式进行求解即可.【解析】设该正面体的棱长为,因为M为BC中点,N为AD中点,所以,因为M为BC中点,N为AD中点,所以有,根据异面直线所成角的定义可知直线BN与直线DM所成角的余弦值为,故选:B4. 【提示】连接与交于点,连接与交于点,连接,由线面平行的性质可得 ,由三角形相似可得答案.【解析】连接与交于点,连接与交于点,连接 由平面,且平面平面,平面所以,则由与相似,且E为CD的中点,则 所以又由与相似,则 所以P为的中点,所以 故选:B5. 【提示】利用空间

9、向量垂直与共线的坐标表示求出、的值,求出向量的坐标,利用空间向量的模长公式可求得结果.【解析】因为,则,解得,则,因为,则,解得,即,所以,因此,.故选:D.6. 【提示】由共线向量的基本定理判断;由数量积判断;由基底的概念判断;由数量积的性质判断【解析】对于:根据共线向量的基本定理, 的充要条件是存在唯一的实数,使得,其中;这里没有限制,所以错误;对于:,若,则,即只要在上的投影与在上的投影相等即可,故错误;对于:若为空间的一个基底,则不共面,则也不共面,则构成空间的另一个基底,故正确;对于:因为,所以,故正确;所以正确的有2个,故选:C7. 【提示】将直三棱柱,中补成正方体,对于,利用线面

10、平行的判定即可;,取为的中点,进行判定;,判断以为直径的球与的交点情况即可;,将面翻折至与共面,即可求的最小值. 【解析】依题作图,并将其补成正方体,如图, 对于,因为,点是线段上的动点(不含端点), 平面即平面,故平面,平面,所以平面,故正确;对于,当为的中点,与重合,连接 ,由 平面 , 平面 ,则,又 ,故 平面平面,故,同理可证,即,故错;对于,判断以为直径的球与的交点情况,取中点,则,当时,所以以为直径的球与没有交点,D点在球外,所以,故错;对于,将面翻折至与共面,此时点与重合,所以的最小值为,故不正确,故选:. 8. 【提示】首先由向量的关系式得M平面BCD,N直线AC,由条件判断

11、点,线,面的位置关系,结合向量数量积的运算,即可求解.【解析】由共面向量定理和共线向量定理可知,M平面BCD,N直线AC,当AM、BN最短时,AM平面BCD,BNAC,所以M为BCD的中心,N为AC的中点,此时,2|=,|=,AM平面BCD,MC平面BCD,AMMC,|=.又=(+),=(+)=-|2=-.故选:A.9. 【提示】举出反例可判断A;连接交于点,根据三角形中位线性质可得,由线面平行的判定可知B正确;假设平面,可知平面与平面重合,显然不成立,知C错误;由线面垂直的判定可知平面,取中点,由平行关系可得平面,则平面与交点满足题意,知D正确.【解析】对于A,当时,平面与平面重合,A错误;

12、对于B,当,时,与重合,与重合,为中点,连接,交于点,连接,四边形为正方形,为中点,又为中点,又平面,平面,平面,即平面,B正确;对于C,连接,假设平面,又平面,平面,平面,平面,平面即为平面,显然不成立,C错误;对于D,取中点,连接,交于点,连接,四边形为正方形,为正方形的中心,平面,又平面,又,平面,平面,分别为中点,平面;过作,交于,则平面,平面平面,D正确.故选:BD.10. 【提示】以为坐标原点,所在直线分别为轴、轴、轴建立空间直角坐标系,求得平面的一个法向量,假设平面,且,得到,则与共线,研究是否有解即可.【解析】以为坐标原点,所在直线分别为轴、轴、轴建立空间直角坐标系,则由,所以

13、,.设平面的一个法向量为,则,取,则,所以平面的一个法向量为.假设平面,且,则.因为也是平面的法向量,所以与共线,所以成立,但此方程关于无解.因此不存在点,使与平面垂直,故选:ABC.【点睛】本题主要考查空间向量的立体几何中的应用,属于中档题.11. 【提示】由,得出平面,进而得出,可判断A;取的中点,连接,利用线面平行的判定定理,可判断B;连接,得到平面为平面截正方体所得的截面,再计算其面积即可判断C;利用反证法即可判断D.【解析】对于A,若,因为且,所以平面,所以,所以,此时不成立,所以线与直线不垂直,故A错误;对于B,如图所示,取的中点,连接,由条件可知:,且,又平面,平面,平面,平面,

14、平面,平面,又,所以平面平面,又因为平面,所以平面,故B正确;对于C,因为为的中点,所以,所以四点共面,所以截面即为梯形,由题得该等腰梯形的上底下底,腰长为,所以梯形面积为,故C正确;对于D,假设与到平面的距离相等,即平面将平分,则平面必过的中点,连接交于,而不是中点,则假设不成立,故D错误. 故选:BC. 12. 【提示】运用新定义及空间向量的基本概念对选项一一判断即可得出答案.【解析】设正方体的棱长为a,如图.对于A,连接,因为为等边三角形,故,连接,因为,为等边三角形,所以,故A正确;对于B,根据定义,故B错误;对于C,故C正确;对于D,因为,而平面,所以,则平面,又平面,所以,又,所以

15、平面,所以,结合外积的定义可知与共线,故D正确.故选:ACD.13. 【提示】结合空间向量平行与垂直的性质运算即可求解【解析】由,得=3(+1)+2=0,解得=-;由,得=,且2-1=0,解得=,=,所以+=.故答案为:;14. 【提示】利用异面直线所成角的定义及余弦定理可判断,利用线面平行的判定定理可判断,利用等积法可判断,过点A作,连接,进而可得为与平面所成的角,结合条件及基本不等式可判断.【解析】依题意得,因为,所以异面直线与所成的角即或其补角,在中,所以异面直线与所成角的余弦值为,故错误. 由于平面平面,所以平面,故正确. 设点B到平面的距离为h,由,得,解得,故错误. 如图,过点A作

16、,连接,因为平面,所以,又,所以平面,平面,则,平面平面,平面平面,故为与平面所成的角,则,在中,则有,在中,由射影定理得,由基本不等式得,当且仅当,即E为的中点时,等号成立,所以截面面积的最小值为,故正确. 故答案为:.15. 【提示】计算出该玩具任意两点间最大距离,可得出正方体的棱长,即可求得正方体的表面积.【解析】将鲁班锁补成正方体,然后以点为坐标原点,、所在直线分别为、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,在鲁班锁所在几何体上任取一个顶点,观察图形可知,到鲁班锁所在几何体上其他顶点的距离的最大值在、中取得,结合图形可知、,则,所以,到鲁班锁所在几何体上其他顶点的距离的最大值,所以,若该玩具

17、可以在一个正方体内任意转动(忽略摩擦),设该正方体的棱长的最小值为,则,该正方体的表面积为.故答案为:.16. 【解析】如图所示,设已知的正八面体,易知平面于球心,且点为正方形的中心,设球心与正四棱锥的侧面相切于点连接,则,由,得即正八面体的内切球的半径为为正八面体表面上的任意一点则,即的取值范围是总结:本题考查了空间内的向量点乘问题,将其转化为从点出发的向量,利用立体几何知识求出相切时的长度,继而算出取值范围,本题的难点在于向量的转化上,同时也是解题的方法. 17. 【提示】(1)求得向量与的坐标,根据向量的夹角公式即可求得答案;(2)表示出与的坐标,根据与互相垂直可得关于k的方程,即可求得

18、答案.(1),所以. (2)因为,且与互相垂直,所以,解得. 18. 【提示】(1)利用线面垂直的判定定理证明即可;(2)连接,由(1)知平面,又直线与平面所成的角的正切值为,可得,以为坐标原点建立空间直角坐标系,求出平面的法向量,利用二面角的坐标公式计算大小可得答案. 【解析】(1)是正三角形,为的中点,. 又是直三棱柱,平面ABC,. 又,平面. (2)连接,由(1)知平面,直线与平面所成的角为,. 是边长为2的正三角形,则,. 在直角中,. 建立如图所示坐标系,则,. ,设平面的法向量为,则,即,解得平面的法向量为. ,设平面的法向量为,则,即,解得平面的法向量为. 设平面与平面夹角为,

19、则. 平面与平面夹角的余弦值为. 19. 【提示】(1)取的中点,连结、,可以证明得四边形为平行四边形,利用线面平行的判定定理可得点;(2)先证明,两两互相垂直,以为坐标原点,建立空间直角坐标系,由二面角的余弦值为,求出的长度,进而利用点面距的坐标公式求解即可. 【解析】(1)在棱上存在点,使得平面,点为棱的中点.证明:取的中点,连结、,由题意,且,且,故且.四边形为平行四边形.,又平面,平面,平面;(2)取中点,因为底面为菱形,所以,又,且,所以平面,即.又,即,而所以平面.又,所以为正三角形,即,也即所以,两两互相垂直(需写出证明过程).以为坐标原点,分别以,所在直线为轴建立空间直角坐标系

20、.设,则,.所以,.设平面的一个法向量为.由,取,得;取平面的一个法向量为.由题意,解得.设点到平面的距离为,则.即点到平面的距离为20. 【提示】(1)则题意易得平面EFCB,即可得. 只需证明即可证明平面平面,只需证明MFCN为平行四边形即可;(2) 取BC的中点G,连接MG,以点M为原点,ME,MG,所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系,利用空间向量求解即可.(1)解:证明:因为点E,F分别为等边三角形ABC的AB,AC边的中点,所以是等边三角形,且. 因为点M是EF的中点,所以. 又平面平面EFCB,平面平面EFCBEF,所以平面EFCB. 又平面EFCB,所以. 因为,

21、所以且=,所以四边形MFCN为平行四边形,所以. 易知,所以. 又,所以平面. 又平面,所以平面平面. (2)解:设等边三角形ABC的边长为4,取BC的中点G,连接MG,由题设知,由(1)知平面EFCB,又平面EFCB,所以. 以点M为原点,ME,MG,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,则,. 设平面的一个法向量为,则由,得,令,则,此时. 易知平面的一个法向量为,所以,由图易知二面角的平面角是锐角,所以二面角的平面角的余弦值为. 21. 【提示】(1)先证明平面,从而得,又,从而得;(2)建立空间直角坐标系,将线面角转化为直线的方向向量与平面的法向量的夹角问题,最

22、后再利用向量夹角公式计算即可求解. (1)证明:连接,底面是边长为的菱形,又为正三角形,为的中点,又,平面,又平面,又,.(2)平面平面,为正三角形,为的中点,平面平面,平面,底面,以分别为轴,轴,轴,建立空间直角坐标系,根据题意可得:,又,设平面的法向量为,则,令,则,设直线与平面的夹角为,则,直线与平面的夹角的正弦值为. 22. 【提示】(1)作出辅助线,得到当平面平面时,P点到平面ABCM的距离最大,四棱锥的体积取得最大值,求出,从而得到体积最大值;(2)作出辅助线,证明出四边形CNQM为平行四边形,从而得到;(3)作出辅助线,得到PGD为的平面角,即,建立空间直角坐标系,用含的关系式表

23、达出平面PAM和平面PBC的法向量,利用空间向量夹角余弦公式得到,结合的取值范围求出余弦值的最小值(1)取AM的中点G,连接PG,因为PA=PM,则PGAM,当平面平面时,P点到平面ABCM的距离最大,四棱锥的体积取得最大值,此时PG平面,且,底面为梯形,面积为,则四棱锥的体积最大值为(2)取AP中点Q,连接NQ,MQ,则因为N为PB中点,所以NQ为PAB的中位线,所以NQAB且,因为M为CD的中点,四边形ABCD为矩形,所以CMAB且,所以CMNQ且CM=NQ,故四边形CNQM为平行四边形,所以.(3)连接DG,因为DA=DM,所以DGAM,所以PGD为的平面角,即,过点D作DZ平面ABCD,以D为坐标原点,分别以DA,DC,DZ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,过P作PHDG于点H,由题意得PH平面ABCM,设,因为,所以,所以,所以,所以,设平面PAM的法向量为,则,令,则,设平面PBC的法向量为,因为,则令,可得:,设两平面夹角为,则令,所以,所以,所以当时,有最小值,所以平面和平面夹角余弦值的最小值为【点睛】求解二面角的大小或最值,利用空间向量求解,可以将几何问题转化为代数问题,简洁明了,事半功倍.

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