高考空间向量与立体几何真题答案

2014高考真题答案:1、C (考查空间几何体,正方体中的想象绘图能力)2、C (考查圆柱体的体积)3、B (考查三角形中内切圆半径的计算)4、A (考查正方体中的体积计算)5、D (考查在空间坐标系中作出几何体的形状,再正视图与俯视图)6、B (考查异面直线所成的角,三垂线定理)7、B (考查直线与平面关系的定理)8、D (考查直线与直线间的垂直)9、B (考查利用空间向量求解角度,或采用余弦定理?) 10、D (考查正棱柱的外接球体积的算法)11、A (考查正四棱锥外接球的表面积)12、A (考查正方体中角度成60°的直线) 13、B (考查圆锥体的体积)14、A (考查空间向量的数量积)15、D (考查投影)16、C (利用空间向量求异面直线所成角度)17、23(考查圆柱的侧面积和体积)18、41 19、22arctan (考查圆锥的侧面积)20、(2)83(考查直线与平面平行的证明,以及空间向量坐标法) 21、(1) 省略(2)33 (3)10103(主要考查空间两条直线的位置关系,二面角、直线与平面所成的角,直线与平面垂直等基础知识. 考查用空间向量解决立体几何问题的方法. 考查空间想象能力、运算能力和推理论证能力)22.(2)711(3)4π(考查面面平行,棱锥的体积计算,二面角)1、【答案】:C 【解析】:如图所示,原几何体为三棱锥D ABC -, 其中4,42,25AB BC AC DB DC =====,()24246DA =+=,故最长的棱的长度为6DA =,选C2、C..2710π54π34-π54π.342π944.2342π.546π96321C v v 故选积之比削掉部分的体积与原体体积,高为径为,右半部为大圆柱,半,高为小圆柱,半径加工后的零件,左半部体积,,高加工前的零件半径为==∴=•+•=∴=•=∴π5、D9、BB m m m m OP n OP n OP n n BD n BD n m m OP DA BD z y x n BD A A D B O m m P z y x CC CB CD 选)()(解得一个则法向量为面,,则轴建立坐标系,设为,分别以设边长为].1,36[∈213122131|||||,cos |αsin ).1-,1,1(,0]1,0[∈),,21-,21-(),1,1,0(),0,1-,1(),,,().1,1,1(),0,0,1(),0,10(),0,21,21(]1,0[∈),,0,0(,,,,12221111++=++==><========10、D D r r r r 选解得设球的半径为.π3434V ∴,1,4)2(11)2(,32222====++=π 12A13、B14、A∴111,cos ||||选只有一个值=•>=<•=•AP AB AP AB AP AB1516、 C..10305641-0||||θcos 2-1-,0(2-1,1-(∴).0,1,0(),0,1,1(),2,0,2(),2,2,0(,2,,111111C AN BM AN BM AN BM N M B A C C BC AC Z Y X C C A C B C 故选)。

,),,则轴,建立坐标系。

令为,,如图,分别以=+=••======17、18、19、22arctan 22arctan θ,22θtan 83ππ∴3,π221,,2222222222所以,是,即解得,化简得则底面半径设圆锥高底侧底侧=====+=+•==+••=rhh r r h r r h r r S S r S h r r S r h π20、20.(1)设AC 的中点为G , 连接EG 。

在三角形PBD 中,中位线EG//PB,且EG 在平面AEC 上,所以PB//平面AEC.(2)设CD=m, 分别以AD,AB,AP 为X,Y ,Z 轴建立坐标系,则。

的体积为所以,三棱锥的高即为三棱锥面且的中点,则为设解得解得一个则法向量为同理设平面解得一个则法向量为设平面83-.8321323213131∴.-,⊥,212,//.23,21333||||||,cos |3πcos ).3-,3-,(,0,0),,,().0,1,0(,0,0),,,().0,,3(),21,0,23(),0,0,3(∴).0,,3(),21,0,23(),0,0,3(),0,0,0(Δ-2222222222222221111111ACD E EF S V ACD E ACD EF EF PA EF PA AD F m mm n n n n n n m m n AE n AC n z y x n ACE n AE n AD n z y x n ADE m AC AE AD m C E D A ACD ACD E =••••=••=====++•><============ 21、【答案】(第16题)PDCEFBA(1) 省略 (2)33 (3) 10103((方法一)依题意,以点A 为原点建立空间直角坐标系(如图),可得1,0,0B ,2,2,0C ,0,2,0D ,0,0,2P .由E 为棱PC的中点,得1,1,1E . (Ⅰ)证明:向量0,1,1BE,2,0,0DC ,故0=•DC BE . 所以,BE ⊥DC .(Ⅱ)解:向量1,2,0BD ,1,0,2PB .设,,nx y z 为平面PBD 的法向量,则⎪⎭⎪⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧=•=•0n 0n PB BD 即20,20.x y x z 不妨令1y ,可得2,1,1n为平面PBD 的一个法向量.于是有23cos ,362n BE n BEnBE. 所以,直线BE 与平面PBD 所成角的正弦值为3. (Ⅲ)解:向量1,2,0BC,2,2,2CP,2,2,0AC ,1,0,0AB .由点F 在棱PC 上,设CF CP ,故12,22,2BFBC CF BC CP .由BF ⊥AC ,得0=•AC BF , 因此,2122220,解得34.即⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛23,21,21. 设1,,n x y z 为平面FAB 的法向量,则⎪⎭⎪⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧=•=•0n 0n BF AB 即0,1130.222x x y z不妨令1z,可得10,3,1n 为平面FAB 的一个法向量. 取平面ABP 的法向量20,1,0n ,则C1212113310cos ,10101n n n n n n . 易知,二面角F AB P 是锐角,所以其余弦值为31010. (方法二)(Ⅰ)证明:如图,取PD 中点M ,连接EM ,AM . 由于,E M 分别为,PC PD 的中点, 故//EM DC ,且12EMDC ,又由已知,可得//EM AB 且EM AB ,故四边形ABEM 为平行四边形,所以//BE AM .因为PA 底面ABCD ,故PA CD ,而CD DA ,从而CD 平面PAD ,因为AM 平面PAD ,于是CD AM ,又//BE AM ,所以BE CD .(Ⅱ)解:连接BM ,由(Ⅰ)有CD 平面PAD ,得CD PD ,而//EM CD ,故PD EM .又因为AD AP ,M 为PD 的中点,故PD AM ,可得PD BE ,所以PD 平面BEM ,故平面BEM 平面PBD .所以直线BE 在平面PBD 内的射影为直线BM ,而BE EM ,可得EBM 为锐角,故EBM 为直线BE 与平面PBD 所成的角. 依题意,有22PD,而M 为PD 中点,可得2AM ,进而2BE .故在直角三角形BEM 中,tan 12EM AB EBMBE BE ,因此3in 3s EMB . 所以,直线BE 与平面PBD 所成角的正弦值为33. (Ⅲ)解:如图,在PAC 中,过点F 作//FH PA 交AC 于点H .因为PA 底面ABCD ,故FH 底面ABCD ,从而FH AC .又BF AC ,得AC 平面FHB ,因此AC BH .在底面ABCD 内,可得3CH HA ,从而3CF FP .在平面PDC 内,作//FG DC 交PD 于点G ,于是3DG GP .由于//DC AB ,故//GF AB ,所以,,,A B F G 四点共面. 由AB PA ,AB AD ,得AB 平面PAD ,故AB AG .所以PAG 为二面角F AB P 的平面角. 在PAG 中,2PA ,1242PGPD ,45APG ,由余弦定理可得102AG,3os 10c 1PAG .所以,二面角F AB P 的斜率值为31010. 22、(Ⅰ)证:因为BQ ∥1AA ,BC ∥AD ,BC ∩BQ =B ,AD ∩1AA =A ,所以平面QBC ∥平面AD A 1,从而平面CD A 1与这两个平面的交线相互平行,即QC ∥D A 1,故QBC ∆与AD A 1∆的对应边相互平行,于是QBC ∆∽AD A 1∆, 所以2111===AD BC AA BQ BB BQ ,即Q 是1BB 的中点. (Ⅱ)解:如图1,连接QA ,QD ,设h AA =1,梯形ABCD 的高为d ,四棱柱被平面α所分成上下两部分的体积分别为上V 和下V ,a BC =,则a AD 2=.图1ahd d h a V AD A Q 31221311=⋅⋅⋅⋅=-,ahd h d a a V ABCD Q 41)21(2231=⋅⋅+⋅=-,所以下V =AD A Q V 1-+ABCD Q V -=ahd 127,又ahd V ABCD D C B A 231111=-,所以上V =ABCD D C B A V -1111-下V =ahd 23-ahd 127=ahd 1211,故711=下上V V .(Ⅲ)解法1如图1,在ADC ∆中,作AE ⊥DC ,垂足为E ,连接A 1E ,又DE ⊥AA 1,且AA 1∩AE=A .所以DE ⊥平面AEA 1,于是DE ⊥A 1E .所以∠AEA 1为平面α与底面ABCD 所成二面角的平面角.因为BC ∥AD ,AD=2BC ,所以ABC ADC S S ∆∆=2.又因为梯形ABCD 的面积为6,DC=2,所以4=∆ADC S ,AE=4.于是1tan 11==∠AE AA AEA ,41π=∠AEA . 故平面α与底面ABCD 所成二面角的大小为4π. 解法2 如图2,以D 为原点,DA ,1DD 分别为x 轴和z 轴正方向建立空间直角坐标系.设θ=∠CDA .因为6sin 222=⋅+=θa a S ABCD ,所以θsin 2=a , 从而)0,sin 2,cos 2(θθC ,)4,0,sin 4(1θA .所以)0,sin 2,cos 2(θθ=DC ,)4,0,sin 4(1θ=DA .设平面DC A 1的法向量)1,,(y x n =,由⎪⎩⎪⎨⎧=+=⋅=+=⋅.0sin 2cos 2,04sin 41θθθy x n DC x n DA 得θsin -=x ,θcos =y , 所以)1,cos ,sin (θθ-=n .又因为平面ABCD 的法向量)1,0,0(=m ,所以22,cos =⋅>=<m n m n m n , 故平面α与底面ABCD 所成二面角的大小为4π.。

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空间向量与立体几何练习题(带答案)

空间向量与立体几何练习题(带答案)

空间向量与立体几何练习题(带答案)一、选择题1.若空间向量a与b不相等,则a与b一定()A.有不同的方向B.有不相等的模C.不可能是平行向量D.不可能都是零向量【解析】若a=0,b=0,则a=b,这与已知矛盾,故选D.【答案】D图2-1-72.如图2-1-7所示,已知平行六面体ABCD-A1B1C1D1,在下列选项中,CD→的相反向量是()A.BA→B.A1C1→C.A1B1→D.AA1→【解析】由相反向量的定义可知,A1B1→是CD→的相反向量.【答案】C图2-1-83.在如图2-1-8所示的正三棱柱中,与〈AB→,AC→〉相等的是() A.〈AB→,BC→〉B.〈BC→,CA→〉C.〈C1B1→,AC→〉D.〈BC→,B1A1→〉【解析】∵B1A1→=BA→,∴〈BA→,BC→〉=〈AB→,AC→〉=〈BC→,B1A1→〉=60°,故选D.【答案】D4.在正三棱锥A-BCD中,E、F分别为棱AB,CD的中点,设〈EF→,AC→〉=α,〈EF→,BD→〉=β,则α+β等于()A.π6B.π4C.π3D.π2【解析】如图,取BC的中点G,连接EG、FG,则EG∥AC,FG∥BD,故∠FEG=α,∠EFG=β.∵A-BCD是正三棱锥,∴AC⊥BD.∴EG⊥FG,即∠EGF=π2.∴α+β=∠FEG+∠EFG=π2.【答案】D5.如图2-1-9所示,正方体ABCD-A1B1C1D1中,以顶点为向量端点的所有向量中,直线AB的方向向量有()图2-1-9A.8个B.7个C.6个D.5个【解析】与向量AB→平行的向量就是直线AB的方向向量,有AB→,BA→,A1B1→,B1A1→,C1D1→,D1C1→,CD→,DC→,共8个,故选A.【答案】A二、填空题6.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,若E为A1C1的中点,则向量CE→和BD→的夹角为________.【解析】∵BD→为平面ACC1A1的法向量,而CE在平面ACC1A1中,∴BD→⊥CE→.∴〈BD→,CE→〉=90°.【答案】90°7.下列命题正确的序号是________.①若a∥b,〈b,c〉=π4,则〈a,c〉=π4.②若a,b是同一个平面的两个法向量,则a=B.③若空间向量a,b,c满足a∥b,b∥c,则a∥c.【解析】①〈a,c〉=π4或3π4,①错;②a∥b;②错;③当c=0时,推不出a∥c,③错;④由于异面直线既不平行也不重合,所以它们的方向向量不共线,④对.【答案】④8.在棱长为1的正方体中,S表示所有顶点的集合,向量的集合P={a|a =P1P2→,P1,P2∈S},则在集合P中模为3的向量的个数为________.【解析】由棱长为1的正方体的四条体对角线长均为3知:在集合P 中模为3的向量的个数为8.【答案】8三、解答题图2-1-109.如图2-1-10所示,在长、宽、高分别为AB=3、AD=2、AA1=1的长方体ABCD-A1B1C1D1的八个顶点的两点为始点和终点的向量中,(1)单位向量共有多少个?(2)试写出模为5的所有向量;(3)试写出与AB→相等的所有向量.【解】(1)由于长方体的高为1,所以长方体4条高所对应的AA1→,A1A→,BB1→,B1B→,CC1→,C1C→,DD1→,D1D→这8个向量都是单位向量,而其他向量的模均不为1,故单位向量共8个.(2)由于这个长方体的左右两侧的对角线长均为5,故模为5的向量有AD1→,D1A→,A1D→,DA1→,BC1→,C1B→,B1C→,CB1→共8个.(3)与向量AB→相等的所有向量(除它自身之外)共有A1B1→,DC→及D1C1→3个.图2-1-1110.如图2-1-11所示,正四棱锥S-ABCD中,O为底面中心,求平面SBD的法向量与AD→的夹角.【解】∵正四棱锥底面为正方形,∴BD⊥AC,SO⊥AC又∵BD∩SO=O∴AC⊥平面SBD.∴AC→为平面SBD的一个法向量.∴〈AC→,AD→〉=45°.图2-1-1211.如图2-1-12,四棱锥P—ABCD中,PD⊥平面ABCD,底面ABCD 为正方形且PD=AD,E、F分别是PC、PB的中点.(1)试以F为起点作直线DE的一个方向向量;(2)试以F为起点作平面PBC的一个法向量.【解】(1)取AD的中点M,连接MF,连接EF,∵E、F分别是PC、PB的中点,∴EF綊12BC,又BC綊AD,∴EF綊12AD,则由EF綊DM知四边形DEFM是平行四边形,∴MF∥DE,∴FM→就是直线DE的一个方向向量.(2)∵PD⊥平面ABCD,∴PD⊥BC,又BC⊥CD,∴BC⊥平面PCD,∵平面PCD,∴DE⊥BC,又PD=CD,E为PC中点,∴DE⊥PC,从而DE⊥平面PBC,∴DE→是平面PBC的一个法向量,由(1)可知FM→=ED→,∴FM→就是平面PBC的一个法向量.。

高二数学空间向量与立体几何试题答案及解析

高二数学空间向量与立体几何试题答案及解析

高二数学空间向量与立体几何试题答案及解析1.长方体中,,,,则与所成角的余弦值为.【答案】【解析】以D为空间原点,DA为x轴,D为z轴,DC为y轴,建立空间直角坐标系则=(-1,2,0),=(-1,-2,3)||=,|'|=,·=-3cos<,>==,即为所求。

【考点】本题主要考查空间向量的应用,向量的数量积,向量的坐标运算。

点评:简单题,通过建立空间直角坐标系,将求异面直线的夹角余弦问题,转化成向量的坐标运算。

2.正方体的棱长为1,是底面的中心,则到平面的距离为.【答案】【解析】因为O是A1C1的中点,求O到平面ABC1D1的距离,就是A1到平面ABC1D1的距离的一半,就是A1到AD1的距离的一半.所以,连接A1D与AD1的交点为P,则A1P的距离是:O到平面ABC1D1的距离的2倍O到平面ABC1D1的距离【考点】本题主要考查空间距离的计算。

点评:本题也可以通过建立空间直角坐标系,将求角、求距离问题,转化成向量的坐标运算,是高考典型题目。

3.已知={-4,3,0},则与垂直的单位向量为= .【答案】(,,0)【解析】设与垂直的向量与垂直的向量=(x,y,0),则-4x+3y=0,,解得x= ,y=,所以=(,,0)。

【考点】本题主要考查向量的坐标运算、向量垂直的充要条件、单位向量的概念。

点评:利用向量垂直的充要条件及单位向量的概念。

4.已知向量与向量平行,则()A.B.C.D.【答案】C【解析】因为向量与向量平行,所以,,故选C。

【考点】本题主要考查平行向量及向量的坐标运算。

点评:简单题,按向量平行的充要条件计算。

5.已知点,为线段上一点,且,则的坐标为()A.B.C.D.【答案】C【解析】设C的坐标为(x,y,z)则向量=(x-4,y-1,z-3)向量=(-2,-6,-2),而即=所以x-4=-,y-1=-2,Z-3=-所以x=,y=-1,z=,C的坐标为,选C。

高中数学——空间向量与立体几何练习题(附答案)

高中数学——空间向量与立体几何练习题(附答案)

.空间向量练习题1. 如下图,四棱锥 P-ABCD 的底面 ABCD 是边长为 1 的菱形,∠ BCD =60°, E 是 CD的中点, PA ⊥底面 ABCD ,PA =2.〔Ⅰ〕证明:平面 PBE ⊥平面 PAB;〔Ⅱ〕求平面PAD 和平面 PBE 所成二面角〔锐角〕的大小 .如下图,以 A 为原点,建立空间直角坐标系 .那么相关各点的坐标分别是 A 〔 0, 0, 0〕, B 〔 1, 0, 0〕,C(3 ,3,0), D(1 ,3,0), P 〔 0,0, 2〕 , E(1, 3,0).2 22 22〔Ⅰ〕证明因为 BE (0,3,0) ,2平面 PAB 的一个法向量是 n(0,1,0) ,所以 BE 和n 共线 .从而 BE ⊥平面 PAB.又因为 BE平面 PBE ,故平面 PBE ⊥平面 PAB.(Ⅱ)解易知 PB(1,0, 2), BE(0,3,0〕, PA (0,0, 2), AD( 1 ,3,0)22 2n ( x 1 , y 1 , z 1 ) n 1 PB 0,设是平面PBE 的一个法向量,那么由得1n 1 BE 0x 1 0 y 1 2z 1 0,0 x 13y 2 0 z 2 0.所以y 1 0, x 12z 1.故可取 n 1 (2,0,1).2设 n 2( x 2 , y 2 , z 2 )PAD 的 n 2 PA 0, 是 平 面 一个法向量,那么由AD得n 2 00 x 2 0 y 2 2z 2 0,1 3 所以 z2 0, x 23 y 2 .故可取 n 2 ( 3, 1,0).2 x 22 y 2 0 z 20.于是, cosn 1, n 2n 1 n 22 3 15 .n 1 n 2 5 25故平面和平面所成二面角〔锐角〕的大小是15PADPBEarccos..2. 如图,正三棱柱 ABC - A 1B 1C 1 的所有棱长都为 2, D 为 CC 1 中点。

空间向量和立体几何练习题与答案

空间向量和立体几何练习题与答案

空间向量和立体几何练习题与答案
1.若把空间平行于同一平面且长度相等的所有非零向量的始点放置在同一点,则这些向量的终点构成的图形就是( )
A.一个圆
B.一个点
C.半圆
D.平行四边形
答案:A
2.在长方体 ABCD-A₁B ₁C ₁D ₁中,下列关于AC₁的表达中错误的 一个就是( )
A. AA₁+A ₁B ₁+A ₁D ₁
B. AB+DD₁
+D ₁C ₁
C. AD+CC₁+D ₁C ₁
D.12(AB 1+CD 1)+A 1C 1
答案:B
3.若a ,b ,c 为任意向量,m ∈R ,下列等式不一定成立的就是( )
A.(a+b)+c=a+(b+c)
B.(a+b)•c=a•c+b•c
C. m(a+b)=ma+mb
D.(a·b)·c=a·(b·c)
答案:D
4.若三点A, B, C 共线,P 为空间任意一点,且PA+αPB=βPC,则α-β的值为( )
A.1
B.-1
C.12
D.-2
答案:B
5.设a=(x,4,3), b=(3,2, z),且a ∥b,则xz 等于( )
A.-4
B.9
C.-9
D.649
答案:B
6.已知非零向量 e ,e₂不共线,如果AB=e₁+e ₂ A C=2e ₂ 8e ₂AD=3e ₁3 ,则四点 A. B C (
) A.一定共圆
B.恰就是空间四边形的四个顶点心
C.一定共面
D.肯定不共面
答案:C。

高中数学立体几何与空间向量真题(解析版)

高中数学立体几何与空间向量真题(解析版)

高中数学专题16立体几何与空间向量真题1.如图,正方体的一个截面经过顶点A,C及棱EF上一点K,且将正方体分成体积比为3:1的两部分,则的值为.【答案】【解析】设.截面与FG交于J.,解得(舍去)故.2.设点P到平面的距离为3,点Q在平面上,使得直线PQ与所成角不小于30°且不大于60°,则这样的点Q所构成的区域的面积为.【答案】【解析】设点P在平面上的射影为O.由条件知,.即OQ∈[1,3],故所求的区域面积为.3.在正三棱锥中,,过AB的平面将其体积平分.则棱与平面所成角的余弦值为_____________。

【答案】【解析】设的中点分別为,则易证平面A BM即为平面由平行四边形的性质知,所以,又直线P C在平面上的射影为直线MK,由得因此,棱P C与平面所成角的余弦值为.故答案为:4.设P为一圆锥的顶点,A、B、C为其底面圆周上的三点,满足∠ABC=90°,M为AP的中点.若AB =1,AC=2,AP=,则二面角M-BC-A的大小为________.【答案】【解析】由,知AC为底面圆的直径.如图所示,设底面中心为O.于是,平面ABC.故.设H为M在底面上的射影.则H为AO的中点.在底面中作于点K.由三垂线定理知.从而,为二面角M-BC-A的平面角.由,结合得:.故二面角M-BC-A的大小为.5.四棱锥P-ABCD中,已知侧面是边长为1的正三角形,M、N分别为边AB、BC的中点.则异面直线MN与PC之间的距离为___________.【答案】【解析】如图,设底面对角线AC与BD交于点O,过点C作直线MN的垂线,与MN交于点H.由于PO为底面的垂线,故PO⊥CH.又AC⊥CH,于是,CH与平面POC垂直.从而,CH⊥PC.因此,CH为直线MN与PC的公垂线段.注意到,.故异面直线MN与PC之间的距离为.6.已知正三棱锥底面边长为1,高为.则其内切球半径为______.【答案】【解析】如图,设球心在平面与平面内的射影分别为,边的中点为,内切球半径为.则分别三点共线,,且.故.解得.7.设同底的两个正三棱锥内接于同一个球.若正三棱锥的侧面与底面所成的角为,则正三棱锥的侧面与底面所成角的正切值是______.【答案】4【解析】如图6,联结.则,垂足为正的中心,且过球心.联结并延长与交于点.则为边的中点,且.易知,分别为正三棱锥、正三棱锥的侧面与底面所成二面角的平面角. 则.由.故.8.在四面体中,已知.则四面体的外接球的半径为______.【答案】【解析】易知,为正三角形,且CA=CB.如图,设P、M分别为AB、CD的中点,联结PD、PC.则平面平面PDC.设的外心为N,四面体ABCD的外接球的球心为O.则.可求得由题意知.在中,由余弦定理得又因为D、M、O、N四点在以DO为直径的圆上所以故外接球的体积.9.已知正三棱柱的9条棱长都相等,是边的中点,二面角.则________.【答案】【解析】解法1 如图,以所在直线为轴、线段的中点为原点、所在直线为轴建立空间直角坐标系.设正三棱柱的棱长为2.则.故.设分别与平面、平面垂直的向量为.则由此可设.所以,,即.因此,.解法2如图..设交于点.则平面.又,则平面.过点在平面上作,垂足为,联结.则为二面角的平面角.设.易求得.在中,.又,则.故.1.四面体P-ABC,,则该四面体外接球的半径为________. 【答案】【解析】将四面体还原到一个长方体中,设该长方体的长、宽、高分别为a,b,c,则,所以四面体外接球的半径为.2.四面体ABCD中,有一条棱长为3,其余五条棱长皆为2,则其外接球的半径为____.【答案】【解析】解:设BC=3,AB=AC=AD=BD=CD=2,E,F分别是BC,AD的中点,D在面ABC上的射影H应是△ABC的外心,由于DH上的任一点到A,B,C等距,则外接球心O在DH上,因,所以AE=DE,于是ED为AD的中垂线是,顒球心O是DH,EF的交点,且是等腰△EAD的垂心,记球半径为r,由△DOF~△EAF,得.而,所以.3.如图,在四棱锥P-ABCD中,P A⊥平面ABCD,底面ABCD为正方形,P A=AB.E、F分别为PD、BC的中点,则二面角E-FD-A的正切值为________.【答案】【解析】如图,作EH⊥AD于H,连HF.由P A⊥面ABCD,知P A⊥AD,EH∥P A,EH⊥ABCD.作HG⊥DF于G,连EG,则EG⊥FD,∠EGH为二面角E-FD-A的平面角.∵ABCD为正方形,E、F分别为PD、BC的中点,∴H为AD中点,FH⊥AD.设P A=AB=2,则,FH=2,HD=4,.∴.∴二面角E-FD-A的正切值为.4.已知正四面体内切球的半径是1,则该正四面体的体积为________.【答案】【解析】设正四面体的棱长为.则该正四面体的体积为,全面积为,所以,解得.从而正四面体的体积为.故答案为:5.正方体AC1棱长是1,点E、F是线段DD1,BC1上的动点,则三棱锥E一AA1F体积为___.【答案】【解析】因为F是BC1上的动点,所以在正方体中有,利用等体积转化有.故答案为.6.顶点为P的圆锥的轴截面是等腰直角三角形,A是底面圆周上的点,B是底面圆内的点,O为底面圆圆心,AB⊥OB,垂足为B,OH⊥HB,垂足为H,且P A=4,C为P A的中点,则当三棱锥O-HPC的体积最大时,OB的长为________.【答案】【解析】法一:AB⊥OB,PB⊥AB,AB⊥面POB,面P AB⊥面POB.OH⊥PB,OH⊥面P AB,OH⊥HC,OH⊥PC,又,PC⊥OC,PC⊥面OCH.PC是三棱锥P-OCH的高.PC=OC=2.而△OCH的面积在时取得最大值(斜边=2的直角三角形).当时,由,知∠OPB=30°,.法二:由C为P A中点,故,而.记则,.∴令,得,.故答案为:7.如图,在正三棱柱中,AB=2,,D、F分别是棱AB、的中点,E为棱AC 上的动点,则△DEF周长的最小值为__________.【答案】【解析】由正三棱锥可得底面ABC,所以AB,AC.在Rt△ADF中,.如图①,把底面ABC与侧面在同一个平面内展开,展开图中只有当D、E、F三点在同一条直线上时,DE+EF取得最小值.如图②,在△ADF中,,由余弦定理可得.所以△DEF周长的最小值为.8.在边长为1的长方体内部有一小球,该小球与正方体的对角线段相切,则小球半径的最大值=___________.【答案】【解析】当半径最大时,小球与正方体的三个面相切.不妨设小球与过点的三个面相切.以为原点,分别为x、y、z轴正方向,建立空间直角坐标系.设A(0,1,1),(1,0,0),小球圆心P(r,r,r),则P到的距离.再由,得.故答案为:9.正方体中,E为AB的中点,F为的中点.异面直线EF与所成角的余弦值是_____. 【答案】【解析】设正方体棱长为1,以DA为x轴,DC为y轴,为z轴建立空间直角坐标系,则.故有.所以.故答案为:10.在半径为R的球内作内接圆柱,则内接圆柱全面积的最大值是_____.【答案】【解析】设内接圆柱底面半径为,则高位,那么全面积为.其中,等号成立的条件是.故最大值为.故答案为:11.已知空间四点满足,且是三棱锥的外接球上的一个动点,则点到平面的最大距离是______.【答案】【解析】将三棱锥补全为正方体,则两者的外接球相同.球心就是正方体的中心,记为,半径为正方体对角线的一半,即为.在正方体里,可求得点到平面的距离为,则点到平面的最大距离是.12.在正四核锥中,已知二面角的正弦值为,则异面直线所成的角为______.【答案】【解析】如图,设的交点为上的射影为,则.又因为,因此,所以,则.因此即为二面角的平面角,从而.设,则.在中,.由此得,因此,解得.从而四棱锥各侧面均为正三角形,则异面直线所成的角为.13.半径分别为6、6、6、7的四个球两两外切.它们都内切于一个大球,则大球的半径是________【答案】14【解析】设四个球的球心分别为A、B、C、D,则AB=BC=CA=12,DA=DB=DC=13,即A、B、C、D两两连结可构成正三棱锥.设待求的球心为X,半径为r.,则由对称性可知DX平面ABC.也就是说,X在平面ABC上的射影是正三角形ABC的中心O.易知.设OX=x,则由于球A内切于球X,所以AX=r-6即①又DX=OD-OX=11-x,且由球D内切于球X可知DX=r-7于是②从①②两式可解得即大球的半径为14.故答案为:1414.一个棱长为6的正四面体纸盒内放一个小正四面体,若小正四面体可以在纸盒内任意转动,则小正四面体棱长的最大值为______.【答案】2【解析】因为小正四面体可以在纸盒内任意转动,所以小正四面体的棱长最大时,为大正四面体内切球的内接正四面体.记大正四面体的外接球半径为,小正四面体的外接球(大正四面体的内切球)半径为,易知,故小正四面体棱长的最大值为.15.已知棱长的正方体内部有一圆柱,此圆柱恰好以直线为轴,则该圆柱体积的最大值为_____.【答案】【解析】由题意知只需考虑圆柱的底面与正方体的表面相切的情况.由图形的对称性可知,圆柱的上底面必与过A点的三个面相切,且切点分别在、AC、上.设线段上的切点为E,圆柱上底面中心为,半径.由,则圆柱的高为,由导数法或均值不等式得.。

高考数学-向量与立体几何试题及详解

高考数学-向量与立体几何试题及详解

1.1~1.3 习题课1.【多选题】下列命题中,是真命题的是( )A .同平面向量一样,任意两个空间向量都不能比较大小B .两个相等的向量,若起点相同,则终点也相同C .只有零向量的模等于0D .共线的单位向量都相等 答案 ABC解析 对于A ,向量是有向线段,不能比较大小,故A 为真命题;对于B ,两向量相等说明它们的方向相同,模长相等,若起点相同,则终点也相同,故B 为真命题;对于C ,零向量为模长为0的向量,故C 为真命题;对于D ,共线的单位向量是相等向量或相反向量,故D 为假命题.2.若a =e 1+e 2+e 3,b =e 1-e 2-e 3,c =e 1+e 2,d =e 1+2e 2+3e 3({e 1,e 2,e 3}为空间的一个基底)且d =x a +y b +z c ,则x ,y ,z 的值分别为( ) A.52,-12,-1 B.52,12,1 C .-52,12,1 D.52,-12,1答案 A解析 d =x a +y b +z c =(x +y +z )e 1+(x -y +z )e 2+(x -y )e 3.又因为d =e 1+2e 2+3e 3,所以⎩⎪⎨⎪⎧x +y +z =1,x -y +z =2,x -y =3,解得⎩⎨⎧x =52,y =-12,z =-1.3.设x ,y ∈R ,向量a =(x ,1,1),b =(1,y ,1),c =(2,-4,2),且a ⊥b ,b ∥c ,则|a +b |=( ) A .2 2 B.10 C .3 D .4 答案 C解析 因为b ∥c ,所以2y =-4×1,所以y =-2,所以b =(1,-2,1).因为a ⊥b ,所以a ·b =x +1×(-2)+1=0,所以x =1,所以a =(1,1,1),a +b =(2,-1,2).所以|a +b |=22+(-1)2+22=3.4.在四面体ABCD 中,AB ,BC ,BD 两两垂直,且AB =BC =1,点E 是AC 的中点,异面直线AD 与BE 所成角为θ,且cos θ=1010,则该四面体的体积为( )A.13B.23C.43D.83 答案 A5.【多选题】已知向量AB →=(1,1,1),AC →=(1,2,-1),AD →=(3,y ,1),下列结论正确的是( )A .若A ,B ,C ,D 四点共面,则∃λ,μ∈R ,使得AD →=λAB →+μAC →,λ=2B .若A ,B ,C ,D 四点共面,则∃λ,μ∈R ,使得AD →=λAB →+μAC →,μ=2 C .若A ,B ,C ,D 四点共面,则y =4 D .当AD ⊥AC 时,y =1 答案 AC解析 由A ,B ,C ,D 四点共面,得∃λ,μ∈R ,使得AD →=λAB →+μAC →,所以λ(1,1,1)+μ(1,2,-1)=(3,y ,1),所以⎩⎪⎨⎪⎧λ+μ=3,λ+2μ=y ,λ-μ=1,解得⎩⎪⎨⎪⎧λ=2,μ=1,y =4,故A 、C 正确,B 不正确.由AD ⊥AC ,得AD →⊥AC →,所以AD →·AC →=0.所以3+2y -1=0,解得y =-1,D 不正确.6.【多选题】如图,已知空间四边形ABCD 的各边和对角线的长都为a ,点M ,N ,E ,F 分别是AB ,CD ,BC ,AD 的中点,则( )A .MN ⊥AB B .MN ⊥CDC .向量AN →与CM →所成角的余弦值为23D .四边形MENF 为正方形 答案 ABD解析 设AB →=p ,AC →=q ,AD →=r .由题意可知,|p |=|q |=|r |=a ,且p ,q ,r 三个向量两两夹角均为60°.MN →=AN →-AM →=12(AC →+AD →)-12AB →=12(q +r -p ),所以MN →·AB →=12(q +r -p )·p =12(q ·p +r ·p -p 2)=12(a 2cos 60°+a 2cos 60°-a 2)=0.所以MN →⊥AB →,即MN ⊥AB .同理可证MN ⊥CD ,A 、B 正确.设向量AN →与MC →的夹角为θ,因为AN →=12(AC →+AD →)=12(q +r ),MC →=AC →-AM →=q -12p ,所以AN →·MC →=12(q +r )·⎝⎛⎭⎫q -12p =12(q 2-12q ·p +r ·q -12r ·p )=12(a 2-12a 2cos 60°+a 2cos 60°-12a 2cos 60°)=12⎝⎛⎭⎫a 2-a 24+a 22-a 24=a 22.又因为|AN →|=|MC →|=32a ,所以AN →·MC →=|AN →||MC →|cos θ=32a ×32a ×cos θ=a 22.所以cos θ=23.从而向量AN →与CM →所成角的余弦值为-23,C 错误.因为ME →=12AC →,FN →=12AC →,所以ME →=FN →.所以四边形MENF 为平行四边形.因为EN →=12BD →=12(AD →-AB →),所以EN →·ME →=12(AD →-AB →)·12AC →=0.所以EN →⊥ME →,|EN →|=|ME →|=12a .所以四边形MENF 为正方形.D 正确.7.从点P (1,2,3)出发,沿着向量v =(-4,-1,8)的方向取点Q ,使|PQ |=18,则Q 点的坐标为( )A .(-1,-2,3)B .(9,4,-13)C .(-7,0,19)D .(1,-2,-3) 答案 C8.【多选题】如图,在三棱锥P -ABC 中,△ABC 为等边三角形,△P AC 为等腰直角三角形,P A =PC =4,平面P AC ⊥平面ABC ,D 为AB 的中点,则( )A .AP ⊥BCB .异面直线AC 与PD 所成角的余弦值为24 C .异面直线PC 与AB 所成角的余弦值为24D .三棱锥P -ABC 的体积为1663答案 BCD解析 取AC 的中点O ,连接OP ,OB .因为P A =PC ,所以AC ⊥OP ,因为平面P AC ⊥平面ABC ,平面P AC ∩平面ABC =AC ,所以OP ⊥平面ABC ,又因为AB =BC ,所以AC ⊥OB .以O 为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系.因为△P AC 是等腰直角三角形,P A =PC =4,△ABC 为等边三角形,所以A (0,-22,0),B (26,0,0),C (0,22,0),P (0,0,22),D (6,-2,0),所以AP →=(0,22,22),BC →=(-26,22,0),AP →·BC →=8≠0,A 不正确;因为AC →=(0,42,0),PD →=(6,-2,-22),所以cos 〈AC →,PD →〉=AC →·PD →|AC →||PD →|=-842×4=-24,则异面直线AC 与PD 所成角的余弦值为24,B 正确;因为PC →=(0,22,-22),AB →=(26,22,0),所以cos 〈PC →,AB →〉=PC →·AB →|PC →||AB →|=84×42=24,所以异面直线PC 与AB 所成角的余弦值为24,C 正确;三棱锥P -ABC 的体积V P -ABC =13S △ABC ·PO =13×34×(42)2×22=1663,D 正确. 9.在四面体OABC 中,棱OA ,OB ,OC 两两垂直,且OA =1,OB =2,OC =3,G 为△ABC的重心,则OG →·(OA →+OB →+OC →)=________.答案 14310.已知e 1,e 2是空间单位向量,e 1·e 2=12,若空间向量b 满足b ·e 1=2,b ·e 2=52,且对于任意x ,y ∈R ,有|b -(x e 1+y e 2)|≥|b -(x 0e 1+y 0e 2)|=1,x 0,y 0∈R ,则|b |=________. 答案 2 2解析 问题等价于|b -(x e 1+y e 2)|当且仅当x =x 0,y =y 0时取到最小值1,平方即|b |2+x 2+y 2-2b ·e 1x -2b ·e 2y +2e 1·e 2xy =|b |2+x 2+y 2-4x -5y +xy .已知上式在x =x 0,y =y 0时取到最小值1,x 2+y 2+(y -4)x -5y +|b |2=⎝⎛⎭⎪⎫x +y -422+34(y -2)2-7+|b |2,所以⎩⎨⎧x 0+y 0-42=0,y 0-2=0,-7+|b |2=1.解得⎩⎪⎨⎪⎧x 0=1,y 0=2,|b |=2 2.11.如图,四边形ABCD 和ADPQ 均为正方形,它们所在的平面互相垂直,M ,E ,F 分别为PQ ,AB ,BC 的中点,则异面直线EM 与AF 所成角的余弦值是________.答案303012.如图,已知棱长为a 的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,以D 为坐标原点,DA ,DC ,DD 1所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴,建立空间直角坐标系,过点B 作BM ⊥AC 1于点M ,则点M 的坐标为________.答案 ⎝⎛⎭⎫2a 3,a 3,a 3解析 由题意,知A (a ,0,0),B (a ,a ,0),C 1(0,a ,a ),设M (x ,y ,z ), 则AC 1→=(-a ,a ,a ),AM →=(x -a ,y ,z ),BM →=(x -a ,y -a ,z ).因为BM →⊥AC 1→,所以BM →·AC 1→=0. 所以-a (x -a )+a (y -a )+az =0,即x -y -z =0.①因为AC 1→∥AM →,所以设AM →=λAC 1→,则x -a =-λa ,y =λa ,z =λa (λ∈R ),即x =a -λa ,y =λa ,z =λa .②由①②,得x =2a 3,y =a 3,z =a3.所以点M 的坐标为⎝⎛⎭⎫2a 3,a 3,a 3. 13.如图,已知ABCD -A 1B 1C 1D 1是四棱柱,底面ABCD 是正方形,AA 1=3,AB =2,且∠C 1CB=∠C 1CD =60°,设CD →=a ,CB →=b ,CC 1→=c .(1)试用a ,b ,c 表示A 1C →;(2)已知O 为对角线A 1C 的中点,求CO 的长.解析 (1)A 1C →=A 1A →+AD →+DC →=-AA 1→+BC →-CD →=-CC 1→-CB →-CD →=-c -b -a =-a -b -c .(2)由题意知|a |=2,|b |=2,|c |=3,a ·b =0,a ·c =2×3×12=3,b ·c =2×3×12=3,∵CO →=12CA 1→=12(a +b +c ),∴|CO →|=14(a +b +c )2=14(a 2+b 2+c 2+2a ·b +2a ·c +2b ·c )=14×(22+22+32+0+2×3+2×3)=294=292.14.已知空间三点A (0,2,3),B (-2,1,6),C (1,-1,5).(1)若点D 在直线AC 上,且BD →⊥AC →,求点D 的坐标; (2)求以BA ,BC 为邻边的平行四边形的面积.解析 (1)由题意知,AC →=(1,-3,2),点D 在直线AC 上, 设AD →=λAC →=λ(1,-3,2)=(λ,-3λ,2λ), ∴D (λ,2-3λ,2λ+3), BD →=(λ,2-3λ,3+2λ)-(-2,1,6) =(λ+2,1-3λ,2λ-3), ∵BD →⊥AC →, ∴AC →·BD →=(1,-3,2)·(λ+2,1-3λ,2λ-3)=λ+2-3+9λ+4λ-6=14λ-7=0,∴λ=12,∴D ⎝⎛⎭⎫12,12,4. (2)∵BA →=(2,1,-3),BC →=(3,-2,-1), ∴|BA →|=22+12+(-3)2=14, |BC →|=32+(-2)2+(-1)2=14, ∴BA →·BC →=2×3+1×(-2)+(-3)×(-1)=7,∴cos B =cos 〈BA →,BC →〉=BA →·BC →|BA →||BC →|=714×14=12,∴sin B =32,∴S =14×14×32=73,∴以BA ,BC 为邻边的平行四边形的面积为7 3.15.正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为1,以D 为原点,DA →,DC →,DD 1→所在直线为x ,y ,z 轴建立直角坐标系Dxyz ,点M 在线段AB 1上,点N 在线段BC 1上,且MN ⊥AB 1,MN ⊥BC 1.求:(1)〈AB 1→,BC 1→〉; (2)MN →的坐标.解析 (1)由题意可知D (0,0,0),A (1,0,0),B (1,1,0),B 1(1,1,1),C 1(0,1,1),所以AB 1→=(0,1,1),BC 1→=(-1,0,1), AB 1→·BC 1→=0×(-1)+1×0+1×1=1, |AB 1→|=02+12+12=2, |BC 1→|=(-1)2+02+12=2,所以cos 〈AB 1→,BC 1→〉=AB 1→·BC 1→|AB 1→||BC 1→|=12×2=12.所以〈AB 1→,BC 1→〉=π3.(2)设点M (1,x ,x ),N (y ,1,1-y ), 则MN →=(y -1,1-x ,1-x -y ).因为MN →·AB 1→=0,MN →·BC 1→=0,即⎩⎪⎨⎪⎧(y -1,1-x ,1-x -y )·(0,1,1)=0,(y -1,1-x ,1-x -y )·(-1,0,1)=0,化简得⎩⎪⎨⎪⎧2-2x -y =0,2-x -2y =0,解得⎩⎨⎧x =23,y =23,所以MN →的坐标为⎝⎛⎭⎫-13,13,-13.1.【多选题】已知向量a =(1,1,0),则与a 共线的单位向量e 等于( ) A.⎝⎛⎭⎫-22,-22,0B .(0,1,0) C.⎝⎛⎭⎫22,22,0D .(1,1,1)答案 AC 2.在四面体OABC 中,空间的一点M 满足OM →=14OA →+16OB →+λOC →,若M ,A ,B ,C 四点共面,则λ等于( ) A.712 B.13 C.512 D.12 答案 A3.在正四面体ABCD 中,E 是BC 的中点,那么( ) A.AE →·BC →<AE →·CD → B.AE →·BC →=AE →·CD → C.AE →·BC →>AE →·CD → D.AE →·BC →与AE →·CD →不能比较大小 答案 C解析 因为AE →·BC →=12(AB →+AC →)·(AC →-AB →)=12(|AC →|2-|AB →|2)=0,AE →·CD →=(AB →+BE →)·CD →=AB →·(BD →-BC →)+12BC →·CD →=|AB →|·|BD →|·cos 120°-|AB →|·|BC →|·cos 120°+12|BC →|·|CD →|cos 120°<0.所以AE →·BC →>AE →·CD →.4.已知a =(1,-2,3),b =(-1,1,-4),c =(1,-3,m ),则“m =1”是“{a ,b ,c }构成空间的一个基底”的( ) A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充要条件 D .既不充分也不必要条件 答案 A解析 当m =1时,c =(1,-3,1),易得a ,b ,c 不共面,即{a ,b ,c }能构成空间的一个基底,即“m =1”是“{a ,b ,c }构成空间的一个基底”的充分条件;当{a ,b ,c }能构成空间的一个基底时,则a ,b ,c 不共面,设a ,b ,c 共面,即c =x a +y b ,解得⎩⎪⎨⎪⎧x -y =1,y -2x =-3,3x -4y =m ,即⎩⎪⎨⎪⎧x =2,y =1,m =2,即当{a ,b ,c }能构成空间的一个基底时,m ≠2,即当{a ,b ,c }能构成空间的一个基底时,不能推出m =1,即“m =1”是“{a ,b ,c }构成空间的一个基底”的不必要条件.综上所述,“m =1”是“{a ,b ,c }构成空间的一个基底”的充分不必要条件.5.已知P (3cos α,3sin α,1)和Q (2cos β,2sin β,1),则|PQ →|的取值范围是( ) A .[0,5] B .[1,25] C .[1,5] D .(1,5) 答案 C6.在四面体O -ABC 中,G 是底面△ABC 的重心,且OG →=xOA →+yOB →+zOC →,则log 3|xyz |等于________. 答案 -37.已知空间三点A (2,1,0),B (2,2,1),C (0,1,2).(1)求AB →·AC →的值;(2)若(AB →+kAC →)⊥(AB →+AC →),求k 的值.解析 (1)因为A (2,1,0),B (2,2,1),所以AB →=(0,1,1).又C (0,1,2),所以AC →=(-2,0,2),所以AB →·AC →=0×(-2)+1×0+1×2=2.(2)由(1)可知AB →=(0,1,1),AC →=(-2,0,2),所以AB →+kAC →=(-2k ,1,2k +1),AB →+AC →=(-2,1,3).因为(AB →+kAC →)⊥(AB →+AC →),所以4k +1+3(2k +1)=0,解得k =-25.8.如图所示,在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 为矩形,侧棱P A ⊥底面ABCD ,AB =3,BC =1,P A =2,E 为PD 的中点.(1)求AC 与PB 所成角的余弦值;(2)在侧面P AB 内找一点N ,使NE ⊥平面P AC ,求N 点的坐标. 解析 (1)由题意,建立如图所示的空间直角坐标系,则A (0,0,0),B (3,0,0),C (3,1,0),D (0,1,0),P (0,0,2),E ⎝⎛⎭⎫0,12,1, 从而AC →=(3,1,0),PB →=(3,0,-2). 设AC 与PB 的夹角为θ,则cos θ=|AC →·PB →||AC →|·|PB →|=327=3714.∴AC 与PB 所成角的余弦值为3714.(2)由于N 点在侧面P AB 内,故可设N 点坐标为(x ,0,z ),则NE →=⎝⎛⎭⎫-x ,12,1-z , 由NE ⊥平面P AC 可得,⎩⎪⎨⎪⎧NE →·AP →=0,NE →·AC →=0,即⎩⎨⎧⎝⎛⎭⎫-x ,12,1-z ·(0,0,2)=0,⎝⎛⎭⎫-x ,12,1-z ·(3,1,0)=0,化简得⎩⎪⎨⎪⎧z -1=0,-3x +12=0,∴⎩⎪⎨⎪⎧x =36,z =1,即N 点的坐标为⎝⎛⎭⎫36,0,1时,NE ⊥平面P AC .。

空间向量与立体几何典型例题

空间向量与立体几何典型例题一、选择题:1.(2021全国Ⅰ卷理)三棱柱111ABC A B C -的侧棱与底面边长都相等,1A 在底面ABC 内的射影为ABC △的中心,那么1AB 与底面ABC 所成角的正弦值等于〔 C 〕A .13B.3C.3D .231.解:C .由题意知三棱锥1A ABC -为正四面体,设棱长为a ,那么1AB =,棱柱的高13AO ===〔即点1B 到底面ABC 的距离〕,故1AB 与底面ABC 所成角的正弦值为. 另解:设1,,AB AC AA 为空间向量的一组基底,1,,AB AC AA 的两两间的夹角为060长度均为a ,平面ABC 的法向量为111133OA AA AB AC =--,11AB AB AA =+2111126,,333OA AB a OA AB ⋅===那么1AB 与底面ABC 所成角的正弦值为.二、填空题: 1.(2021全国Ⅰ卷理)等边三角形ABC 与正方形ABDE 有一公共边AB ,二面角C AB D --M N ,分别是AC BC ,的中点,那么EM AN ,所成角的余弦值等于61.1.答案:16.设2AB =,作CO ABDE ⊥面,OH AB ⊥,那么CH AB ⊥,CHO ∠为二面角C-cos 1CH OH CH CHO ==⋅∠=与正方形ABDE 11(),22AN AC AB EM AC AE =+=-, 11()()22AN EM AB AC AC AE ⋅=+⋅-=12故EM AN ,所成角的余弦值另解:以O那么点(1,1,0),(1,1,0),(1,1,0),A B E C ----,1111(,,(,,)222222M N ---,那么3121321(,,),(,,),,32222222AN EM AN EM AN EM ==-⋅===,故EM AN ,所成角的余弦值.三、解答题: 1.〔2021安徽文〕如图,在四棱锥O ABCD -中,底面ABCD 四边长为1的 菱形,, OA ABCD ⊥底面, 2OA =,M 为OA 的中点。

高二数学-空间向量与立体几何测试题及答案

高二数学空间向量与立体几何测试题第1卷(选择题,共50分)一、选择题:(本大题共10个小题每小题5分,共50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. 在下列命题中:CD若a、b共线则a、b所在的直线平行;@若a、b所在的直线是异面直线,则a、b一定不共面;@若a、b、c三向量两两共面,则a、b、c三向量一定也共面;@已知三向量a、b、c,则空间任意一个向量p总可以唯一表示为p=a+yb+zc,, y, z R.其中正确命题的个数为( )A. 0B. 1C. 2D. 32. 若三点共线为空间任意一点且则的值为()A. lB.C.D.3. 设,且,则等千()A. B. 9 C. D4. 已知a=(2, —1, 3) , b= C—1, 4, —2) , c= (7, 5, 入),若a、b、c三向量共面,则实数入等千()A. B. C.5.如图1,空间四边形的四条边及对角线长都是,点分别是的中点则等千()D.A.C...BD6. 若a、b均为非零向量,则是a与b共线的()A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件C. 充分必要条件D. 既不充分又不必要条件7. 已知点0是LABC所在平面内一点满足• = • = • '则点0是LABC的()A. 三个内角的角平分线的交点B. 三条边的垂直平分线的交点C. 三条中线的交点8. 已知a+b+c=O,al =2, bl =3,A. 30°B. 45°D.三条高的交点l e = , 则向量a与b之间的夹角为()C. 60°D. 以上都不对9. 已知, ' ,点Q在直线OP上运动,则当取得最小值时,点Q的坐标为()A.B.10. 给出下列命题:CD已知,则C. D.@为空间四点若不构成空间的一个基底,那么共面;@已知则与任何向量都不构成空间的一个基底;@若共线则所在直线或者平行或者重合.正确的结论的个数为()C. 3A.1B.2D.4 第II卷(非选择题,共100分)二、填空题(本大题共6小题,每小题5分,共30分)11.已知LABC的三个顶点为A(3, 3, 2) , B (4, —3, 7) , C (0, 5, 1) , 则BC边上的中线长为12. 已知三点不共线为平面外一点若由向量确定的点与共面,那么13. 已知a,b,c是空间两两垂直且长度相等的基底,m=a+b,n=b-c,则m,n的夹角为14. 在空间四边形ABC D中,AC和B D为对角线G为L:.ABC的重心,E是B D上一点BE=3E D, 以{, , }为基底,则=15. 在平行四边形ABCD中,AB=AC=l,乙ACD=90, 将它沿对角线AC折起,使AB与CD成60角,则B,D两点间的距离为16. 如图二面角a-t -B的棱上有A,B两点直线AC,B D分别在这个二面角的两个半平面内,且都垂直千AB,已知AB=4,AC=6, B D=8, C D= ,二面角Q—t—B的大小三、解答题(本大题共5小题,满分70分),17. C lo分)设试问是否存在实数,使成立?如果存在,求出;如果不存在,请写出证明.18. (12分)如图在四棱锥中,底面ABC D是正方形,侧棱底面ABC D,, 是PC的中点,作交PB千点F.(1)证明PAIi平面EDB:(2)证明PB上平面E F D:(3)求二面角的大小.、、、、、、、、.、19. (12分)如图在直三棱柱ABC—AlBlCl中,底面是等腰直角三角形,乙ACB=90°.侧棱AA1=2, D. E 分别是CCl与AlB的中点点E在平面ABO上的射影是DAB D的重心G.(1)求AlB与平面ABO所成角的大小.(2)求Al到平面ABO的距离1) 20. 12分)如图在三棱柱ABC-AlBlCl中,AB上AC,顶点Al在底面ABC上的射影恰为点B,且AB=AC=A1B=2.2)求棱AA1与BC所成角的大小;在棱BlCl上确定一点P,使AP=, 并求出二面角P—AB—Al的平面角的余弦值A1C1B21. (12分)如图直三棱柱ABC-AlBlCl中AB上AC,D.E分别为AAl.B lC的中点DEl_平面BCCl.C I)证明:A B=ACC II)设二面角A-BD-C为60°,求B1C与平面BCD所成的角的大小c,22. (12分)P是平面ABC D外的点四边形ABC D是平行四边形,AP= (-1, 2, -1)(1)求证:PA 平面ABC D.(2)对千向量,定义一种运算:,试计算的绝对值;说明其与几何体P—ABC D的体积关系,并由此猜想向量这种运算的绝对值的几何意义(几何体P-ABC D叫四棱锥,锥体体积公式:V= ) .一、选 1 2 择题(本大题土2上、10小题,每3 4空间向量与立体几何(2)参考答案5 6 7 8 9 10小题5/刀\.让,/、50分)题号答案D D D A B C A 二、填空题(本大题共4小题,每小题6分,共24分)11. (0, ,) 12. 0 13. 1, —3 14. 90° l厮—15。

空间向量与立体几何 2024高考题目及答案

空间向量与立体几何 2024高考题目及答案2024年高考题目及答案:空间向量与立体几何【引言】2024年高考数学试题中,空间向量与立体几何是一个重要的考点。

在此次试题中,考查了空间向量的定义、运算和应用,以及立体几何中的线面交角、直线方程和平面方程等内容。

本文将对这些题目进行具体分析和解答,帮助同学们更好地理解和掌握相关知识点。

【题目一:空间向量的定义和运算】题目描述:已知点A(1, 2, -3)、B(4, -1, 2),向量AB可以表示为OA减去OB。

求向量AB的模长和方向余弦。

解答:首先,根据向量的定义,向量AB可以表示为OB减去OA,即AB = OB - OA。

则有向量AB = (4, -1, 2) - (1, 2, -3) = (4-1, -1-2, 2-(-3)) = (3, -3, 5)。

其次,求向量AB的模长,使用模长的定义:|AB| = √(3^2 + (-3)^2+ 5^2) = √(9 + 9 + 25) = √43。

最后,利用方向余弦的定义,设向量AB与空间坐标轴的夹角为α、β、γ,则有:cosα = 3 / √43,cosβ = -3 / √43,cosγ= 5 / √43。

【题目二:空间向量的应用】题目描述:在空间直角坐标系中,已知向量a = (3, 0, 4),向量b = (1, -2, 2)。

求向量a与向量b的数量积、向量积和夹角。

解答:首先,求向量a与向量b的数量积,使用数量积的定义:a·b = 3*1 + 0*(-2) + 4*2 = 3 + 0 + 8 = 11。

其次,求向量a与向量b的向量积,使用向量积的定义:a×b = |i j k ||3 0 4 ||1 -2 2 |= i*(0*2-(-2)*4) - j*(3*2-4*1) + k*(3*(-2)-1*0)= i*(-8) - j*(6) + k*(-6)= (-8, -6, -6)。

空间向量与立体几何测试题(含答案)

[学生用书P151(单独成册)][A 基础达标]1.已知a =(-3,2,5),b =(1,5,-1),则a ·(a +3b )=( ) A .(0,34,10) B .(-3,19,7) C .44D.23解析:选C.a +3b =(-3,2,5)+3(1,5,-1)=(0,17,2),则a ·(a +3b )=(-3,2,5)·(0,17,2)=0+34+10=44.2.在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB →+BC →+CC 1→-D 1C 1→等于( ) A.AD 1→ B.AC 1→ C.AD →D.AB →解析:选A.AB →+BC →+CC 1→-D 1C 1→=AC 1→+C 1D 1→=AD 1→.3.如图所示,在几何体A -BCD 中,AB ⊥平面BCD ,BC ⊥CD ,且AB =BC =1,CD =2,点E 为CD 中点,则AE 的长为 ( )A. 2B. 3 C .2D. 5解析:选B.AE →=AB →+BC →+CE →, 因为|AB →|=|BC →|=1=|CE →|, 且AB →·BC →=AB →·CE →=BC →·CE →=0. 又因为AE →2=(AB →+BC →+CE →)2,所以AE →2=3,所以AE 的长为 3.故选B.4.如图所示,点P 在正方形ABCD 所在平面外,P A ⊥平面ABCD ,P A =AB ,则PB 与AC 所成的角是( )A .90°B .60°C .45°D.30° 解析:选B.将题中图补成正方体ABCD -PQRS ,如图,连接SC ,AS ,则PB ∥SC ,所以∠ACS (或其补角)是PB 与AC 所成的角.因为△ACS 为正三角形,所以∠ACS =60°,所以PB 与AC 所成的角是60°,故选B.5.如图,在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,∠ACB =90°,2AC =AA 1=BC =2,D 为AA 1上一点.若二面角B 1-DC -C 1的大小为60°,则AD 的长为( )A.2B. 3 C .2 D.22解析:选A.如图,以C 为坐标原点,CA ,CB ,CC 1所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系Cxyz ,则C (0,0,0),B 1(0,2,2).设AD =a ,则点D 的坐标为(1,0,a ),CD →=(1,0,a ),CB 1→=(0,2,2).设平面B 1CD 的法向量为m =(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧m ·CB 1→=0m ·CD →=0⇒⎩⎪⎨⎪⎧2y +2z =0x +az =0,令z =-1,得m=(a ,1,-1).又平面C 1DC 的一个法向量为(0,1,0),记为n ,则由cos 60°=|m ·n ||m ||n |,得1a 2+2=12,即a =2,故AD = 2.故选A. 6.已知平行六面体OABC -O ′A ′B ′C ′,OA →=a ,OC →=c ,OO ′→=b ,D 是四边形OABC 的对角线的交点,则O ′D →=________.解析:O ′D →=OD →-OO ′→=12(OA →+OC →)-OO ′→=12a +12c -b .答案:12a +12c -b7.已知平面α的一个法向量为n =(1,-1,0),则y 轴与平面α所成的角的大小为________.解析:y 轴的一个方向向量s =(0,1,0),cos 〈n ,s 〉=n ·s |n |·|s |=-22,即y 轴与平面α所成角的正弦值是22,故其所成的角的大小是π4. 答案:π48.直角三角形ABC 的两条直角边BC =3,AC =4,PC ⊥平面ABC ,PC =95,则点P到斜边AB 的距离是________.解析:以点C 为坐标原点,CA ,CB ,CP 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A (4,0,0),B (0,3,0),P (0,0,95),所以AB →=(-4,3,0),AP →=⎝⎛⎭⎫-4,0,95.所以AP →在AB →上的投影为|AP →·AB →||AB →|=165,所以点P 到斜边AB 的距离d =|AP →|2-⎝⎛⎭⎫1652=16+8125-25625=3.答案:39.如图,已知点P 在正方体ABCD -A ′B ′C ′D ′的对角线BD ′上,∠PDA =60°.(1)求异面直线DP 与CC ′所成角的大小; (2)求DP 与平面AA ′D ′D 所成角的大小.解:如图,以D 为坐标原点,DA 为单位长度建立空间直角坐标系Dxyz .则DA →=(1,0,0),CC ′→=(0,0,1).连接BD ,B ′D ′,在平面BB ′D ′D 中,延长DP 交B ′D ′于点H . 设DH →=(m ,m ,1)(m >0),由〈DH →,DA →〉=60°及DH →·DA →=|DH →||DA →|cos 〈DH →,DA →〉, 可得2m =2m 2+1,解得m =22, 所以DH →=⎝⎛⎭⎫22,22,1.(1)因为cos 〈DH →,CC ′→〉=11×2=22,所以〈DH →,CC ′→〉=45°,即异面直线DP 与CC ′所成的角为45°. (2)平面AA ′D ′D 的一个法向量是DC →=(0,1,0). 因为cos 〈DH →,DC →〉=22×0+22×1+1×01×2=12,所以〈DH →,DC →〉=60°,即DP 与平面AA ′D ′D 所成的角为30°.10.(2018·武汉高二检测)在如图所示的空间几何体中,平面ACD ⊥平面ABC ,△ACD 与△ACB 是边长为2的等边三角形,BE =2,BE 和平面ABC 所成的角为60°,且点E 在平面ABC 上的射影落在∠ABC 的平分线上.(1)求证:DE ∥平面ABC ; (2)求二面角E -BC -A 的余弦值.解:(1)证明:由题意知,△ABC ,△ACD 都是边长为2的等边三角形, 取AC 的中点O ,连接BO ,DO , 则BO ⊥AC ,DO ⊥AC . 又平面ACD ⊥平面ABC ,所以DO ⊥平面ABC ,作EF ⊥平面ABC , 那么EF ∥DO ,根据题意,点F 落在BO 上,因为BE 和平面ABC 所成的角为60°,所以∠EBF =60°, 因为BE =2,所以EF =DO =3,所以四边形DEFO是平行四边形,所以DE ∥OF . 因为DE ⊄平面ABC ,OF ⊂平面ABC , 所以DE ∥平面ABC . (2)建立如图所示的空间直角坐标系Oxyz , 则B (0,3,0),C (-1,0,0), E (0,3-1,3), 所以BC →=(-1,-3,0), BE →=(0,-1,3),平面ABC 的一个法向量为n 1=(0,0,1), 设平面BCE 的法向量为n 2=(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧n 2·BC →=0n 2·BE →=0,所以⎩⎨⎧-x -3y =0-y +3z =0,取z =1,所以n 2=(-3,3,1).所以cos 〈n 1,n 2〉=n 1·n 2|n 1|·|n 2|=1313,又由图知,所求二面角的平面角是锐角,所以二面角E -BC -A 的余弦值为1313. [B 能力提升]11.(2018·河南洛阳模拟)如图,已知三棱锥A -BCD ,AD ⊥平面BCD ,BD ⊥CD ,AD =BD =2,CD =23,E ,F 分别是AC ,BC 的中点,P 为线段BC 上一点,且CP =2PB .(1)求证:AP ⊥DE ;(2)求直线AC 与平面DEF 所成角的正弦值. 解:(1)证明:作PG ∥BD 交CD 于G .连接AG . 所以CG GD =CPPB =2,所以GD =13CD =233.因为AD ⊥平面BCD ,所以AD ⊥DC , 因为在△ADG 中,tan ∠GAD =33, 所以∠DAG =30°,在Rt △ADC 中,AC 2=AD 2+CD 2=4+12=16,所以AC =4,又E 为AC 的中点,所以DE =AE =2,又AD =2,所以∠ADE =60°,所以AG ⊥DE .因为AD ⊥平面BCD ,所以AD ⊥BD ,又因为BD ⊥CD ,AD ∩CD =D ,所以BD ⊥平面ADC , 所以PG ⊥平面ADC ,所以PG ⊥DE .又因为AG ∩PG =G ,所以DE ⊥平面AGP ,又AP ⊂平面AGP ,所以AP ⊥DE .(2)以D 为坐标原点,DB 、DC 、DA 所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系Dxyz ,则D (0,0,0),A (0,0,2),B (2,0,0),C (0,23,0),E (0,3,1),F (1,3,0), 所以DF →=(1,3,0),DE →=(0,3,1),AC →=(0,23,-2). 设平面DEF 的法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧DF →·n =0,DE →·n =0,即⎩⎨⎧x +3y =0,3y +z =0,令x =3,则n =(3,-3,3). 设直线AC 与平面DEF 所成角为θ,则sin θ=|cos 〈AC →,n 〉|=|AC →·n ||AC →|·|n |=|-6-6|421=217,所以AC 与平面DEF 所成角的正弦值为217.12.(2017·高考山东卷)如图,几何体是圆柱的一部分,它是由矩形ABCD (及其内部)以AB 边所在直线为旋转轴旋转120°得到的,G 是DF ︵的中点.(1)设P 是CE ︵上的一点,且AP ⊥BE ,求∠CBP 的大小; (2)当AB =3,AD =2时,求二面角E -AG -C 的大小. 解:(1)因为AP ⊥BE ,AB ⊥BE , AB ,AP ⊂平面ABP ,AB ∩AP =A , 所以BE ⊥平面ABP , 又BP ⊂平面ABP ,所以BE ⊥BP ,又∠EBC =120°, 因此∠CBP =30°. (2)法一:取EC ︵的中点H ,连接EH ,GH ,CH . 因为∠EBC =120°, 所以四边形BEHC 为菱形,所以AE =GE =AC =GC =32+22=13. 取AG 中点M ,连接EM ,CM ,EC , 则EM ⊥AG ,CM ⊥AG ,所以∠EMC 为所求二面角的平面角. 又AM =1,所以EM =CM =13-1=2 3. 在△BEC 中,由于∠EBC =120°,由余弦定理得EC 2=22+22-2×2×2×cos 120°=12, 所以EC =23,因此△EMC 为等边三角形, 故所求的角为60°. 法二:以B 为坐标原点,分别以BE ,BP ,BA 所在的直线为x ,y ,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系.由题意得A (0,0,3),E (2,0,0),G (1,3,3),C (-1,3,0),故AE →=(2,0,-3),AG →=(1,3,0),CG →=(2,0,3),设m =(x 1,y 1,z 1)是平面AEG 的一个法向量.由⎩⎪⎨⎪⎧m ·AE →=0,m ·AG →=0,可得⎩⎨⎧2x 1-3z 1=0,x 1+3y 1=0.取z 1=2,可得平面AEG 的一个法向量m =(3,-3,2). 设n =(x 2,y 2,z 2)是平面ACG 的一个法向量.由⎩⎪⎨⎪⎧n ·AG →=0,n ·CG →=0,可得⎩⎨⎧x 2+3y 2=0,2x 2+3z 2=0.取z 2=-2,可得平面ACG 的一个法向量n =(3,-3,-2). 所以cos 〈m ,n 〉=m ·n |m |·|n |=12.因此所求的角为60°.13.(选做题)如图,在三棱锥P -ABC 中,AB =AC ,D 为BC 的中点,PO ⊥平面ABC ,垂足O 落在线段AD 上,已知BC =8,PO =4,AO =3,OD =2.(1)证明:AP ⊥BC ;(2)在线段AP 上是否存在点M ,使得二面角A -MC -B 为直二面角?若存在,求出AM 的长;若不存在,请说明理由.解:(1)证明:如图,以O 为坐标原点,建立空间直角坐标系Oxyz .则A (0,-3,0),B (4,2,0),C (-4,2,0),P (0,0,4),所以AP →=(0,3,4),BC →=(-8,0,0),由此可得AP →·BC →=0,所以AP →⊥BC →,即AP ⊥BC . (2)假设存在满足题意的点M ,设PM →=λP A →,0≤λ<1, 则PM →=λ(0,-3,-4), 所以BM →=BP →+PM →=(-4,-2,4)+λ(0,-3,-4) =(-4,-2-3λ,4-4λ), AC →=(-4,5,0).设平面BMC 的一个法向量为n 1=(x 1,y 1,z 1),平面APC 的一个法向量为n 2=(x 2,y 2,z 2).由⎩⎪⎨⎪⎧BM →·n 1=0BC →·n 1=0,得⎩⎪⎨⎪⎧-4x 1-(2+3λ)y 1+(4-4λ)z 1=0-8x 1=0即⎩⎪⎨⎪⎧x 1=0z 1=2+3λ4-4λy 1,可取n 1=⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1,2+3λ4-4λ.由⎩⎪⎨⎪⎧AP →·n 2=0AC →·n 2=0,得⎩⎪⎨⎪⎧3y 2+4z 2=0-4x 2+5y 2=0,即⎩⎨⎧x 2=54y 2z 2=-34y2,可取n 2=(5,4,-3).由n 1·n 2=0,得4-3×2+3λ4-4λ=0,解得λ=25,故AM =35|AP →|=35×32+42=3.综上所述,线段AP 上存在点M 符合题意,此时AM =3.。

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