高中数学 6立体几何专题空间向量课后习题(带答案)

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立体几何空间向量典型练习含答案

立体几何空间向量典型练习含答案

1. 如图,在多面体ABCDEF 中,ABCD 是正方形,BF ⊥平面ABCD ,DE ⊥平面ABCD ,BF =DE ,点M 为棱AE 的中点.(1)求证:平面BMD ∥平面EFC ;(2)若DE =2AB ,求直线AE 与平面BDM 所成的角的正弦值.2如图,四边形ABCD 为正方形,E ,F 分别为AD ,BC 的中点,以DF 为折痕把DFC △折起,使点C 到达点P 的位置,且PF BF ⊥.(1)证明:平面PEF ⊥平面ABFD ; (2)求DP 与平面ABFD 所成角的正弦值.3如图,在三棱锥中,,,为的中点. (1)证明:平面;(2)若点在棱上,且二面角为,求与平面所成角的正弦值.P ABC-AB BC ==4PA PB PC AC ====O AC PO ⊥ABC M BC M PA C --30︒PCPAM1【答案】证明:(1)连结AC ,交BD 于点N , ∴N 为AC 的中点,∴MN ∥EC .∵MN ⊄平面EFC ,EC ⊂平面EFC , ∴MN ∥平面EFC .∵BF ,DE 都垂直底面ABCD ,∴BF ∥DE . ∵BF =DE ,∴BDEF 为平行四边形,∴BD ∥EF .∵BD ⊄平面EFC ,EF ⊂平面EFC ,∴BD ∥平面EFC . 又∵MN ∩BD =N ,∴平面BDM ∥平面EFC .解:(2)由已知,DE ⊥平面ABCD ,ABCD 是正方形.∴DA ,DC ,DE 两两垂直,如图,建立空间直角坐标系D -xyz .设AB =2,则DE =4,从而B (2,2,0),M (1,0,2),A (2,0,0),E (0,0,4), ∴, , , , , , 设平面BDM 的一个法向量为 , , ,由得 .令x =2,则y =-2,z =-1,从而 , , .∵, , ,设AE 与平面BDM 所成的角为θ,则 >, 18.(1)证明:分别为的中点,则,∴,又,,∴平面,平面,∴平面平面. (2)解:,,∴,又,,∴平面,∴,设,则,,∴过作交于点,由平面平面,∴平面,连结,则即为直线与平面所成的角,由,∴, 而,∴,∴与平面所成角的正弦值.20.(1)证明:因为,为的中点,所以,且.连结.因为,所以为等腰直角三角形, 且,. 由知.,E F ,AD BC //EF AB EF BF ⊥PFBF ⊥EF PF F ⋂=BF ⊥PEF BE ⊂ABFD PEF ⊥ABFD PF BF ⊥//BF ED PF ED ⊥PF PD ⊥ED DP D ⋂=PF ⊥PED PF PE ⊥4AB =4EF =2PF =PE =P PHEF ⊥EF H PEF ⊥ABFD PH ⊥ABFD DHPDH ∠DP ABFD PE PFEF PH ⋅=⋅24PH ==4PD =sin 4PH PDH PD ∠==DP ABFD 44AP CP AC ===O AC OP AC ⊥OP =OB AB BC AC ==ABC △OB AC ⊥122OB AC ==222OPOB PB +=PO OB ⊥由知平面.(2)解:如图,以为坐标原点,的方向为轴正方向,建立空间直角坐标系.由已知得 取平面的法向量.设,则.设平面的法向量为.由得,可取,所以.由已知得.所.解得(舍去),. 所以.又,所以.所以与平面所成角的正弦值为.,OP OB OP AC ⊥⊥PO ⊥ABC O OBuu u rx O xyz -(0,0,0),(2,0,0),(0,2,0),(0,2,0),O B A C P AP -=u u u r PAC (2,0,0)OB =u u u r (,2,0)(02)M a a a -<≤(,4,0)AM a a =-u u u r PAM (,,)x y z =n 0,0AP AM ⋅=⋅=uu u r uuu r n n 20(4)0y ax a y ⎧+=⎪⎨+-=⎪⎩,)a a =--n cos ,OB =uu u rn |cos ,|2OB =uu u r n 4a =-43a =4()3=-n (0,2,PC =-u u u r cos ,PC =uu u r n PC PAM 4。

空间向量与立体几何早练专题练习(六)含答案人教版高中数学高考真题汇编

空间向量与立体几何早练专题练习(六)含答案人教版高中数学高考真题汇编
7.ABCD为正方形,E是AB中点,将△DAE和△CBE折起,使得AE与BE重合,记A,B重合后的点为P,则二面角D-PE-C的大小为( )
(A) (B) (C) (D)
8.正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为a,则直线BC到平面AB1C1的距离为______.
第II卷(非选择题)
请点击修改第II卷的文字说明
17.
18.[文科]解:由体积为 ,得 ,所以h=4…3分
取AD的中点为E,联结PE,PB,则 ,……5分
, 为直线PB与直线 所成的角.……8分
经计算 , ,……10分

即异面直线 与 所成的角为 (或 ).…12分
[理科]解:取AD的中点为E,联结BE,PB,则 ,
为PB与平面 所成的角.……2分
(理)
评卷人
得分
三、解答题
15.如图,在三棱柱 中, , ,且 .
(1)求棱 与BC所成的角的大小;
(2)在棱 上确定一点P,使二面角 的平面角的余弦值为 .
16.如图,在三棱锥 中, , , ,平面 平面 。
(Ⅰ)求直线 与平面 所成角的大小;
(Ⅱ)求二面角 的大小。【汇编高考真题四川理19】(本小题满分12分)
解析:(Ⅰ)
∵a a
∴a 且a
∴ …………………………4分
,…………………………6分
∴a=(1,1,1).…………………7分
(Ⅱ) ,……………………9分
∵ ,
∴∠ =60°.…………………………11分
.………………15分
评卷人
得分
三、解答题
15.(1)如图,以A为原点建立空间直角坐标系,
则 ,
, .
4.已知空间中三点A(0,2,3),B(-2,1,6),C(1,-1,5),若向量a分别与 都垂直,且 ,则a=( )

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.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。

2.在棱长为1的正方体中,分别是的中点,则与所成的角的余弦为()A.B.C.D.【答案】B【解析】建立如图所示空间直角坐标系,则A(1,0,0),C(0,1,0),F(,0,1),G(,1,1),H(0,,0),所以=(-,0,1),=(-,-,-1)=,所以与所成的角的余弦为,故选B。

【考点】本题主要考查空间向量的应用。

点评:空间向量的应用问题,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,化繁为简。

注意向量的夹角与两直线夹角的异同。

3.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。

4.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。

5.在中,,,平面,,则点到的,距离为.【答案】【解析】由于ABC是等腰三角形,作AD垂直BC于D,由PA=PA,AB=AC,所以三角形PBC也是等腰三角形,故PD垂直BC,即PD为P到BC的距离,由PA垂直面ABC,所以PA垂直ADAD==4,PA=8所以在三角形PAD中,PD==。

空间向量和立体几何练习题及答案

空间向量和立体几何练习题及答案

1.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为正方形,平面PAD⊥平面ABCD,点M在线段PB上,PD∥平面MAC,PA=PD=,AB=4.(1)求证:M为PB的中点;(2)求二面角B﹣PD﹣A的大小;(3)求直线MC与平面BDP所成角的正弦值.【分析】(1)设AC∩BD=O,则O为BD的中点,连接OM,利用线面平行的性质证明OM∥PD,再由平行线截线段成比例可得M为PB的中点;(2)取AD中点G,可得PG⊥AD,再由面面垂直的性质可得PG⊥平面ABCD,则PG⊥AD,连接OG,则PG⊥OG,再证明OG⊥AD.以G为坐标原点,分别以GD、GO、GP所在直线为x、y、z轴距离空间直角坐标系,求出平面PBD与平面PAD的一个法向量,由两法向量所成角的大小可得二面角B﹣PD﹣A的大小;(3)求出的坐标,由与平面PBD的法向量所成角的余弦值的绝对值可得直线MC与平面BDP所成角的正弦值.【解答】(1)证明:如图,设AC∩BD=O,∵ABCD为正方形,∴O为BD的中点,连接OM,∵PD∥平面MAC,PD⊂平面PBD,平面PBD∩平面AMC=OM,∴PD∥OM,则,即M为PB的中点;(2)解:取AD中点G,∵PA=PD,∴PG⊥AD,∵平面PAD⊥平面ABCD,且平面PAD∩平面ABCD=AD,∴PG⊥平面ABCD,则PG⊥AD,连接OG,则PG⊥OG,由G是AD的中点,O是AC的中点,可得OG∥DC,则OG⊥AD.以G为坐标原点,分别以GD、GO、GP所在直线为x、y、z轴距离空间直角坐标系,由PA=PD=,AB=4,得D(2,0,0),A(﹣2,0,0),P(0,0,),C(2,4,0),B(﹣2,4,0),M(﹣1,2,),,.设平面PBD的一个法向量为,则由,得,取z=,得.取平面PAD的一个法向量为.∴cos<>==.∴二面角B﹣PD﹣A的大小为60°;(3)解:,平面BDP的一个法向量为.∴直线MC与平面BDP所成角的正弦值为|cos<>|=||=||=.【点评】本题考查线面角与面面角的求法,训练了利用空间向量求空间角,属中档题.2.如图,在三棱锥P﹣ABC中,PA⊥底面ABC,∠BAC=90°.点D,E,N分别为棱PA,PC,BC的中点,M是线段AD的中点,PA=AC=4,AB=2.(Ⅰ)求证:MN∥平面BDE;(Ⅱ)求二面角C﹣EM﹣N的正弦值;(Ⅲ)已知点H在棱PA上,且直线NH与直线BE所成角的余弦值为,求线段AH的长.【分析】(Ⅰ)取AB中点F,连接MF、NF,由已知可证MF∥平面BDE,NF∥平面BDE.得到平面MFN∥平面BDE,则MN∥平面BDE;(Ⅱ)由PA⊥底面ABC,∠BAC=90°.可以A为原点,分别以AB、AC、AP所在直线为x、y、z轴建立空间直角坐标系.求出平面MEN与平面CME的一个法向量,由两法向量所成角的余弦值得二面角C﹣EM﹣N的余弦值,进一步求得正弦值;(Ⅲ)设AH=t,则H(0,0,t),求出的坐标,结合直线NH与直线BE 所成角的余弦值为列式求得线段AH的长.【解答】(Ⅰ)证明:取AB中点F,连接MF、NF,∵M为AD中点,∴MF∥BD,∵BD⊂平面BDE,MF⊄平面BDE,∴MF∥平面BDE.∵N为BC中点,∴NF∥AC,又D、E分别为AP、PC的中点,∴DE∥AC,则NF∥DE.∵DE⊂平面BDE,NF⊄平面BDE,∴NF∥平面BDE.又MF∩NF=F.∴平面MFN∥平面BDE,则MN∥平面BDE;(Ⅱ)解:∵PA⊥底面ABC,∠BAC=90°.∴以A为原点,分别以AB、AC、AP所在直线为x、y、z轴建立空间直角坐标系.∵PA=AC=4,AB=2,∴A(0,0,0),B(2,0,0),C(0,4,0),M(0,0,1),N(1,2,0),E (0,2,2),则,,设平面MEN的一个法向量为,由,得,取z=2,得.由图可得平面CME的一个法向量为.∴cos<>=.∴二面角C﹣EM﹣N的余弦值为,则正弦值为;(Ⅲ)解:设AH=t,则H(0,0,t),,.∵直线NH与直线BE所成角的余弦值为,∴|cos<>|=||=||=.解得:t=或t=.∴当H与P重合时直线NH与直线BE所成角的余弦值为,此时线段AH的长为或.【点评】本题考查直线与平面平行的判定,考查了利用空间向量求解空间角,考查计算能力,是中档题.3.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是的中点.(Ⅰ)设P是上的一点,且AP⊥BE,求∠CBP的大小;(Ⅱ)当AB=3,AD=2时,求二面角E﹣AG﹣C的大小.【分析】(Ⅰ)由已知利用线面垂直的判定可得BE⊥平面ABP,得到BE⊥BP,结合∠EBC=120°求得∠CBP=30°;(Ⅱ)法一、取的中点H,连接EH,GH,CH,可得四边形BEGH为菱形,取AG 中点M,连接EM,CM,EC,得到EM⊥AG,CM⊥AG,说明∠EMC为所求二面角的平面角.求解三角形得二面角E﹣AG﹣C的大小.法二、以B为坐标原点,分别以BE,BP,BA所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系.求出A,E,G,C的坐标,进一步求出平面AEG与平面ACG的一个法向量,由两法向量所成角的余弦值可得二面角E﹣AG﹣C的大小.【解答】解:(Ⅰ)∵AP⊥BE,AB⊥BE,且AB,AP⊂平面ABP,AB∩AP=A,∴BE⊥平面ABP,又BP⊂平面ABP,∴BE⊥BP,又∠EBC=120°,因此∠CBP=30°;(Ⅱ)解法一、取的中点H,连接EH,GH,CH,∵∠EBC=120°,∴四边形BECH为菱形,∴AE=GE=AC=GC=.取AG中点M,连接EM,CM,EC,则EM⊥AG,CM⊥AG,∴∠EMC为所求二面角的平面角.又AM=1,∴EM=CM=.在△BEC中,由于∠EBC=120°,由余弦定理得:EC2=22+22﹣2×2×2×cos120°=12,∴,因此△EMC为等边三角形,故所求的角为60°.解法二、以B为坐标原点,分别以BE,BP,BA所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系.由题意得:A(0,0,3),E(2,0,0),G(1,,3),C(﹣1,,0),故,,.设为平面AEG的一个法向量,=2,得;由,得,取z1设为平面ACG的一个法向量,由,可得,取z=﹣2,得.2∴cos<>=.∴二面角E﹣AG﹣C的大小为60°.【点评】本题考查空间角的求法,考查空间想象能力和思维能力,训练了线面角的求法及利用空间向量求二面角的大小,是中档题.4.如图,在以A,B,C,D,E,F为顶点的五面体中,面ABEF为正方形,AF=2FD,∠AFD=90°,且二面角D﹣AF﹣E与二面角C﹣BE﹣F都是60°.(Ⅰ)证明平面ABEF⊥平面EFDC;(Ⅱ)求二面角E﹣BC﹣A的余弦值.【分析】(Ⅰ)证明AF⊥平面EFDC,利用平面与平面垂直的判定定理证明平面ABEF⊥平面EFDC;(Ⅱ)证明四边形EFDC为等腰梯形,以E为原点,建立如图所示的坐标系,求出平面BEC、平面ABC的法向量,代入向量夹角公式可得二面角E﹣BC﹣A的余弦值.【解答】(Ⅰ)证明:∵ABEF为正方形,∴AF⊥EF.∵∠AFD=90°,∴AF⊥DF,∵DF∩EF=F,∴AF⊥平面EFDC,∵AF⊂平面ABEF,∴平面ABEF⊥平面EFDC;(Ⅱ)解:由AF⊥DF,AF⊥EF,可得∠DFE为二面角D﹣AF﹣E的平面角;由ABEF为正方形,AF⊥平面EFDC,∵BE⊥EF,∴BE⊥平面EFDC即有CE⊥BE,可得∠CEF为二面角C﹣BE﹣F的平面角.可得∠DFE=∠CEF=60°.∵AB∥EF,AB⊄平面EFDC,EF⊂平面EFDC,∴AB∥平面EFDC,∵平面EFDC∩平面ABCD=CD,AB⊂平面ABCD,∴AB∥CD,∴CD∥EF,∴四边形EFDC为等腰梯形.以E为原点,建立如图所示的坐标系,设FD=a,则E(0,0,0),B(0,2a,0),C(,0,a),A(2a,2a,0),∴=(0,2a,0),=(,﹣2a,a),=(﹣2a,0,0)设平面BEC的法向量为=(x1,y1,z1),则,则,取=(,0,﹣1).设平面ABC的法向量为=(x2,y2,z2),则,则,取=(0,,4).设二面角E﹣BC﹣A的大小为θ,则cosθ===﹣,则二面角E﹣BC﹣A的余弦值为﹣.【点评】本题考查平面与平面垂直的证明,考查用空间向量求平面间的夹角,建立空间坐标系将二面角问题转化为向量夹角问题是解答的关键.5.如图,菱形ABCD的对角线AC与BD交于点O,AB=5,AC=6,点E,F分别在AD,CD上,AE=CF=,EF交于BD于点H,将△DEF沿EF折到△D′EF的位置,OD′=.(Ⅰ)证明:D′H⊥平面ABCD;(Ⅱ)求二面角B﹣D′A﹣C的正弦值.【分析】(Ⅰ)由底面ABCD为菱形,可得AD=CD,结合AE=CF可得EF∥AC,再由ABCD是菱形,得AC⊥BD,进一步得到EF⊥BD,由EF⊥DH,可得EF⊥D′H,然后求解直角三角形得D′H⊥OH,再由线面垂直的判定得D′H⊥平面ABCD;(Ⅱ)以H为坐标原点,建立如图所示空间直角坐标系,由已知求得所用点的坐标,得到的坐标,分别求出平面ABD′与平面AD′C的一个法向量,设二面角二面角B﹣D′A﹣C的平面角为θ,求出|cosθ|.则二面角B﹣D′A﹣C的正弦值可求.【解答】(Ⅰ)证明:∵ABCD是菱形,∴AD=DC,又AE=CF=,∴,则EF∥AC,又由ABCD是菱形,得AC⊥BD,则EF⊥BD,∴EF⊥DH,则EF⊥D′H,∵AC=6,∴AO=3,又AB=5,AO⊥OB,∴OB=4,∴OH==1,则DH=D′H=3,∴|OD′|2=|OH|2+|D′H|2,则D′H⊥OH,又OH∩EF=H,∴D′H⊥平面ABCD;(Ⅱ)解:以H为坐标原点,建立如图所示空间直角坐标系,∵AB=5,AC=6,∴B(5,0,0),C(1,3,0),D′(0,0,3),A(1,﹣3,0),,,设平面ABD′的一个法向量为,由,得,取x=3,得y=﹣4,z=5.∴.同理可求得平面AD′C的一个法向量,设二面角二面角B﹣D′A﹣C的平面角为θ,则|cosθ|=.∴二面角B﹣D′A﹣C的正弦值为sinθ=.【点评】本题考查线面垂直的判定,考查了二面角的平面角的求法,训练了利用平面的法向量求解二面角问题,体现了数学转化思想方法,是中档题.6.在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,CA=CB,侧面ABB1A1是边长为2的正方形,点E,F分别在线段AA1、A1B1上,且AE=,A1F=,CE⊥EF.(Ⅰ)证明:平面ABB1A1⊥平面ABC;(Ⅱ)若CA⊥CB,求直线AC1与平面CEF所成角的正弦值.【分析】(I)取AB的中点D,连结CD,DF,DE.计算DE,EF,DF,利用勾股定理的逆定理得出DE⊥EF,由三线合一得CD⊥AB,故而CD⊥平面ABB1A1,从而平面ABB1A1⊥平面ABC;(II)以C为原点建立空间直角坐标系,求出和平面CEF的法向量,则直线AC1与平面CEF所成角的正弦值等于|cos<>|.【解答】证明:(I)取AB的中点D,连结CD,DF,DE.∵AC=BC,D是AB的中点,∴CD⊥AB.∵侧面ABB1A1是边长为2的正方形,AE=,A1F=.∴A1E=,EF==,DE==,DF==,∴EF2+DE2=DF2,∴DE⊥EF,又CE⊥EF,CE∩DE=E,CE⊂平面CDE,DE⊂平面CDE,∴EF⊥平面CDE,又CD⊂平面CDE,∴CD⊥EF,又CD⊥AB,AB⊂平面ABB1A1,EF⊂平面ABB1A1,AB,EF为相交直线,∴CD⊥平面ABB1A1,又CD⊂ABC,∴平面ABB1A1⊥平面ABC.(II)∵平面ABB1A1⊥平面ABC,∴三棱柱ABC﹣A1B1C1是直三棱柱,∴CC1⊥平面ABC.∵CA⊥CB,AB=2,∴AC=BC=.以C为原点,以CA,CB,CC1为坐标轴建立空间直角坐标系,如图所示:则A(,0,0),C(0,0,0),C(0,0,2),E(,0,),F(,,12).∴=(﹣,0,2),=(,0,),=(,,2).设平面CEF的法向量为=(x,y,z),则,∴,令z=4,得=(﹣,﹣9,4).∴=10,||=6,||=.∴sin<>==.∴直线AC与平面CEF所成角的正弦值为.1【点评】本题考查了面面垂直的判定,线面角的计算,空间向量的应用,属于中档题.7.如图,在四棱锥中P﹣ABCD,PA⊥平面ABCD,AD∥BC,AD⊥CD,且AD=CD=2,BC=4,PA=2.(1)求证:AB⊥PC;(2)在线段PD上,是否存在一点M,使得二面角M﹣AC﹣D的大小为45°,如果存在,求BM与平面MAC所成角的正弦值,如果不存在,请说明理由.【分析】(1)利用直角梯形的性质求出AB,AC的长,根据勾股定理的逆定理得出AB⊥AC,由PA⊥平面ABCD得出AB⊥PA,故AB⊥平面PAC,于是AB⊥PC;(2)假设存在点M,做出二面角的平面角,根据勾股定理求出M到平面ABCD的距离从而确定M的位置,利用棱锥的体积求出B到平面MAC的距离h,根据勾股定理计算BM,则即为所求角的正弦值.【解答】解:(1)证明:∵四边形ABCD是直角梯形,AD=CD=2,BC=4,∴AC=4,AB===4,∴△ABC是等腰直角三角形,即AB⊥AC,∵PA⊥平面ABCD,AB⊂平面ABCD,∴PA⊥AB,∴AB⊥平面PAC,又PC⊂平面PAC,∴AB⊥PC.(2)假设存在符合条件的点M,过点M作MN⊥AD于N,则MN∥PA,∴MN⊥平面ABCD,∴MN⊥AC.过点M作MG⊥AC于G,连接NG,则AC⊥平面MNG,∴AC⊥NG,即∠MGN是二面角M﹣AC﹣D的平面角.若∠MGN=45°,则NG=MN,又AN=NG=MN,∴MN=1,即M是线段PD的中点.∴存在点M使得二面角M﹣AC﹣D的大小为45°.在三棱锥M﹣ABC中,VM﹣ABC =S△ABC•MN==,设点B到平面MAC的距离是h,则VB﹣MAC=,∵MG=MN=,∴S△MAC===2,∴=,解得h=2.在△ABN中,AB=4,AN=,∠BAN=135°,∴BN==,∴BM==3,∴BM与平面MAC所成角的正弦值为=.【点评】本题考查了项目垂直的判定与性质,空间角与空间距离的计算,属于中档题.8.如图,在各棱长均为2的三棱柱ABC﹣A1B1C1中,侧面A1ACC1⊥底面ABC,∠A1AC=60°.(1)求侧棱AA1与平面AB1C所成角的正弦值的大小;(2)已知点D满足=+,在直线AA1上是否存在点P,使DP∥平面AB1C?若存在,请确定点P的位置,若不存在,请说明理由.【分析】(1)推导出A1O⊥平面ABC,BO⊥AC,以O为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系O﹣xyz,利用向量法能求出侧棱AA1与平面AB1C所成角的正弦值.(2)假设存在点P符合题意,则点P的坐标可设为P(0,y,z),则.利用向量法能求出存在点P,使DP∥平面AB1C,其坐标为(0,0,),即恰好为A1点.【解答】解:(1)∵侧面A1ACC1⊥底面ABC,作A1O⊥AC于点O,∴A1O⊥平面ABC.又∠ABC=∠A1AC=60°,且各棱长都相等,∴AO=1,OA1=OB=,BO⊥AC.…(2分)故以O为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系O﹣xyz,则A(0,﹣1,0),B(,0,0),A1(0,0,),C(0,1,0),∴=(0,1,),=(),=(0,2,0).…(4分)设平面AB1C的法向量为,则,取x=1,得=(1,0,1).设侧棱AA1与平面AB1C所成角的为θ,则sinθ=|cos<,>|=||=,∴侧棱AA1与平面AB1C所成角的正弦值为.…(6分)(2)∵=,而,,∴=(﹣2,0,0),又∵B(),∴点D(﹣,0,0).假设存在点P符合题意,则点P的坐标可设为P(0,y,z),∴.∵DP∥平面AB1C,=(﹣1,0,1)为平面AB1C的法向量,∴由=λ,得,∴y=0.…(10分)又DP⊄平面AB1C,故存在点P,使DP∥平面AB1C,其坐标为(0,0,),即恰好为A1点.…(12分)【点评】本题考查线面角的正弦值的求法,考查满足条件的点是否存在的判断与求法,是中档题,解题时要认真审题,注意向量法的合理运用.9.在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,侧面ABB1A1为矩形,AB=2,AA1=2,D是AA1的中点,BD与AB1交于点O,且CO⊥平面ABB1A1.(Ⅰ)证明:平面AB1C⊥平面BCD;(Ⅱ)若OC=OA,△AB1C的重心为G,求直线GD与平面ABC所成角的正弦值.【分析】(Ⅰ)通过证明AB1⊥BD,AB1⊥CO,推出AB1⊥平面BCD,然后证明平面AB1C⊥平面BCD.(Ⅱ)以O为坐标原点,分别以OD,OB1,OC所在直线为x,y,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系O﹣xyz.求出平面ABC的法向量,设直线GD与平面ABC 所成角α,利用空间向量的数量积求解直线GD与平面ABC所成角的正弦值即可.【解答】(本小题满分12分)解:(Ⅰ)∵ABB1A1为矩形,AB=2,,D是AA1的中点,∴∠BAD=90°,,,从而,,∵,∴∠ABD=∠AB1B,…(2分)∴,∴,从而AB1⊥BD…(4分)∵CO⊥平面ABB1A1,AB1⊂平面ABB1A1,∴AB1⊥CO,∵BD∩CO=O,∴AB1⊥平面BCD,∵AB1⊂平面AB1C,∴平面AB1C⊥平面BCD…(6分)(Ⅱ)如图,以O为坐标原点,分别以OD,OB1,OC所在直线为x,y,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系O﹣xyz.在矩形ABB1A1中,由于AD∥BB1,所以△AOD和△B1OB相似,从而又,∴,,,,∴,,∵G为△AB1C的重心,∴,…(8分)设平面ABC的法向量为,,由可得,令y=1,则z=﹣1,,所以.…(10分)设直线GD与平面ABC所成角α,则=,所以直线GD与平面ABC所成角的正弦值为…(12分)【点评】本题考查平面与平面垂直的判定定理的应用,直线与平面所成角的求法,考查空间想象能力以及计算能力.10.在矩形ABCD中,AB=4,AD=2,将△ABD沿BD折起,使得点A折起至A′,设二面角A′﹣BD﹣C的大小为θ.(1)当θ=90°时,求A′C的长;(2)当cosθ=时,求BC与平面A′BD所成角的正弦值.【分析】(1)过A作BD的垂线交BD于E,交DC于F,连接CE,利用勾股定理及余弦定理计算AE,CE,由A′E⊥CE得出A′C;(2)利用余弦定理可得A′F=,从而得出A′F⊥平面ABCD,以F为原点建立坐标系,求出和平面A′BD的法向量,则BC与平面A′BD所成角的正弦值为|cos <>|.【解答】解:(1)在图1中,过A作BD的垂线交BD于E,交DC于F,连接CE.∵AB=4,AD=2,∴BD==10.∴,BE==8,cos∠CBE==.在△BCE中,由余弦定理得CE==2.∵θ=90°,∴A′E⊥平面ABCD,∴A′E⊥CE.∴|A′C|==2.(2)DE==2.∵tan∠FDE=,∴EF=1,DF==.当即cos∠A′EF=时,.∴A′E2=A′F2+EF2,∴∠A'FE=90°又BD⊥AE,BD⊥EF,∴BD⊥平面A'EF,∴BD⊥A'F∴A'F⊥平面ABCD.以F为原点,以FC为x轴,以过F的AD的平行线为y轴,以FA′为z轴建立空间直角坐标系如图所示:∴A′(0,0,),D(﹣,0,0),B(3,2,0),C(3,0,0).∴=(0,2,0),=(4,2,0),=(,0,).设平面A′BD的法向量为=(x,y,z),则,∴,令z=1得=(﹣,2,1).∴cos<>===.∴BC与平面A'BD所成角的正弦值为.【点评】本题考查了空间角与空间距离的计算,空间向量的应用,属于中档题.11.如图,由直三棱柱ABC﹣A1B1C1和四棱锥D﹣BB1C1C构成的几何体中,∠BAC=90°,AB=1,BC=BB1=2,C1D=CD=,平面CC1D⊥平面ACC1A1.(Ⅰ)求证:AC⊥DC1;(Ⅱ)若M为DC1的中点,求证:AM∥平面DBB1;(Ⅲ)在线段BC上是否存在点P,使直线DP与平面BB1D所成的角为?若存在,求的值,若不存在,说明理由.【分析】(Ⅰ)证明AC⊥CC1,得到AC⊥平面CC1D,即可证明AC⊥DC1.(Ⅱ)易得∠BAC=90°,建立空间直角坐标系A﹣xyz,依据已知条件可得A(0,0,0),,,B(0,0,1),B1(2,0,1),,利用向量求得AM与平面DBB1所成角为0,即AM∥平面DBB1.(Ⅲ)利用向量求解【解答】解:(Ⅰ)证明:在直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,CC1⊥平面ABC,故AC⊥CC1,由平面CC1D⊥平面ACC1A1,且平面CC1D∩平面ACC1A1=CC1,所以AC⊥平面CC1D,又C1D⊂平面CC1D,所以AC⊥DC1.(Ⅱ)证明:在直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AA1⊥平面ABC,所以AA1⊥AB,AA1⊥AC,又∠BAC=90°,所以,如图建立空间直角坐标系A﹣xyz,依据已知条件可得A(0,0,0),,,B(0,0,1),B1(2,0,1),,所以,,设平面DBB1的法向量为,由即令y=1,则,x=0,于是,因为M为DC1中点,所以,所以,由,可得,所以AM与平面DBB1所成角为0,即AM∥平面DBB1.(Ⅲ)解:由(Ⅱ)可知平面BB1D的法向量为.设,λ∈[0,1],则,.若直线DP与平面DBB1成角为,则,解得,故不存在这样的点.【点评】本题考查了空间线线垂直、线面平行的判定,向量法求二面角.属于中档题12.如图,在多面体ABCDEF中,底面ABCD为正方形,平面AED⊥平面ABCD,AB=EA=ED,EF∥BD( I)证明:AE⊥CD( II)在棱ED上是否存在点M,使得直线AM与平面EFBD所成角的正弦值为?若存在,确定点M的位置;若不存在,请说明理由.【分析】(I)利用面面垂直的性质得出CD⊥平面AED,故而AE⊥CD;(II)取AD的中点O,连接EO,以O为原点建立坐标系,设,求出平面BDEF的法向量,令|cos<>|=,根据方程的解得出结论.【解答】(I)证明:∵四边形ABCD是正方形,∴CD⊥AD,又平面AED⊥平面ABCD,平面AED∩平面ABCD=AD,CD⊂平面ABCD,∴CD⊥平面AED,∵AE⊂平面AED,∴AE⊥CD.(II)解:取AD的中点O,过O作ON∥AB交BC于N,连接EO,∵EA=ED,∴OE⊥AD,又平面AED⊥平面ABCD,平面AED∩平面ABCD=AD,OE⊂平面AED,∴OE⊥平面ABCD,以O为原点建立空间直角坐标系O﹣xyz,如图所示:设正方形ACD的边长为2,,则A(1,0,0),B(1,2,0),D(﹣1,0,0),E(0,0,1),M(﹣λ,0,1﹣λ)∴=(﹣λ﹣1,0,1﹣λ),=(1,0,1),=(2,2,0),设平面BDEF的法向量为=(x,y,z),则,即,令x=1得=(1,﹣1,﹣1),∴cos<>==,令||=,解得λ=0,∴当M与点E重合时,直线AM与平面EFBD所成角的正弦值为.【点评】本题考查了线面垂直的判定,空间向量与线面角的计算,属于中档题.13.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,∠ABC=∠ACD=90°,∠BAC=∠CAD=60°,PA⊥平面ABCD,PA=2,AB=1.(1)设点E为PD的中点,求证:CE∥平面PAB;(2)线段PD上是否存在一点N,使得直线CN与平面PAC所成的角θ的正弦值为?若存在,试确定点N的位置,若不存在,请说明理由.【分析】(1)取AD中点M,利用三角形的中位线证明EM∥平面PAB,利用同位角相等证明MC∥AB,得到平面EMC∥平面PAB,证得EC∥平面PAB;(2)建立坐标系,求出平面PAC的法向量,利用直线CN与平面PAC所成的角θ的正弦值为,可得结论.【解答】(1)证明:取AD中点M,连EM,CM,则EM∥PA.∵EM⊄平面PAB,PA⊂平面PAB,∴EM∥平面PAB.在Rt△ACD中,∠CAD=60°,AC=AM=2,∴∠ACM=60°.而∠BAC=60°,∴MC∥AB.∵MC⊄平面PAB,AB⊂平面PAB,∴MC∥平面PAB.∵EM∩MC=M,∴平面EMC∥平面PAB.∵EC⊂平面EMC,∴EC∥平面PAB.(2)解:过A作AF⊥AD,交BC于F,建立如图所示的坐标系,则A(0,0,0),B(,﹣,0),C(,1,0),D(0,4,0),P(0,0,2),设平面PAC的法向量为=(x,y,z),则,取=(,﹣3,0),设=λ(0≤λ≤1),则=(0,4λ,﹣2λ),=(﹣λ﹣1,2﹣2λ),∴|cos<,>|==,∴,∴N为PD的中点,使得直线CN与平面PAC所成的角θ的正弦值为.【点评】本题考查线面平行的判定,考查线面角,考查向量知识的运用,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.14.如图,四棱锥P﹣ABCD的底面ABCD为平行四边形,平面PAB⊥平面ABCD,PB=PC,∠ABC=45°,点E是线段PA上靠近点A的三等分点.(Ⅰ)求证:AB⊥PC;(Ⅱ)若△PAB是边长为2的等边三角形,求直线DE与平面PBC所成角的正弦值.【分析】(Ⅰ)作PO⊥AB于O,连接OC,可得PO⊥面ABCD.由△POB≌△POC,∠ABC=45°,得OC⊥AB,即得AB⊥面POC,可证得AB⊥PC.(Ⅱ)以O 为原点建立空间坐标系,,利用向量求解.【解答】解:(Ⅰ)作PO⊥AB于O…①,连接OC,∵平面PAB⊥平面ABCD,且面PAB∩面ABCD=AB,∴PO⊥面ABCD.…(2分)∵PB=PC,∴△POB≌△POC,∴OB=OC,又∵∠ABC=45°,∴OC⊥AB…②又PO∩CO=O,由①②,得AB⊥面POC,又PC⊂面POC,∴AB⊥PC.…(6分)(Ⅱ)∵△PAB是边长为2的等边三角形,∴.如图建立空间坐标系,设面PBC的法向量为,,由,令,得;,.,设DE与面PBC所成角为θ,∴直线DE与平面PBC所成角的正弦值.…(12分)【点评】本题考查了空间线线垂直的判定,向量法求线面角,属于中档题.15.在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,CA=CB,侧面ABB1A1是边长为2的正方形,点E,F分别在线段AAl ,A1B1上,且AE=,A1F=,CE⊥EF,M为AB中点( I)证明:EF⊥平面CME;(Ⅱ)若CA⊥CB,求直线AC1与平面CEF所成角的正弦值.【分析】(Ⅰ)推导出Rt△EAM∽Rt△FA1E,从而EF⊥ME,又EF⊥CE,由此能证明EF⊥平面CEM.(Ⅱ)设线段A1B1中点为N,连结MN,推导出MC,MA,MN两两垂直,建空间直角坐标系,利用向量法能求出直线AC1与平面CEF所成角的正弦值.【解答】证明:(Ⅰ)在正方形ABB1A1中,A1E=,AM=1,在Rt△EAM和Rt△FA1E中,,又∠EAM=∠FA1E=,∴Rt△EAM∽Rt△FA1E,∴∠AEM=∠A1FE,∴EF⊥EM,又EF⊥CE,ME∩CE=E,∴EF⊥平面CEM.解:(Ⅱ)在等腰三角形△CAB中,∵CA⊥CB,AB=2,∴CA=CB=,且CM=1,设线段A1B1中点为N,连结MN,由(Ⅰ)可证CM⊥平面ABB1A1,∴MC,MA,MN两两垂直,建立如图所示的空间直角坐标系,则C(1,0,0),E(0,1,),F(0,,2),A(0,1,0),C1(1,0,2),=(﹣1,1,),=(0,﹣,),=(1,﹣1,2),设平面CEF的法向量为=(x,y,z),则,取z=2,得=(5,4,2),设直线AC1与平面CEF所成角为θ,则sinθ==,∴直线AC1与平面CEF所成角的正弦值为.【点评】本题考查线面垂直的证明,考查线面角的正弦值求法,是中档题,解题时要认真审题,注意空间思维能力的培养.欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求。

高考数学压轴专题新备战高考《空间向量与立体几何》技巧及练习题附答案解析

高考数学压轴专题新备战高考《空间向量与立体几何》技巧及练习题附答案解析

高考数学《空间向量与立体几何》课后练习一、选择题1.如图,正方体ABCD ﹣A 1B 1C 1D 1的棱长为1,线段B 1D 1上有两个动点E 、F ,且EF=12.则下列结论中正确的个数为①AC ⊥BE ; ②EF ∥平面ABCD ;③三棱锥A ﹣BEF 的体积为定值; ④AEF ∆的面积与BEF ∆的面积相等, A .4 B .3C .2D .1【答案】B 【解析】试题分析:①中AC ⊥BE ,由题意及图形知,AC ⊥面DD1B1B ,故可得出AC ⊥BE ,此命题正确;②EF ∥平面ABCD ,由正方体ABCD-A1B1C1D1的两个底面平行,EF 在其一面上,故EF 与平面ABCD 无公共点,故有EF ∥平面ABCD ,此命题正确;③三棱锥A-BEF 的体积为定值,由几何体的性质及图形知,三角形BEF 的面积是定值,A 点到面DD1B1B 距离是定值,故可得三棱锥A-BEF 的体积为定值,此命题正确;④由图形可以看出,B 到线段EF 的距离与A 到EF 的距离不相等,故△AEF 的面积与△BEF 的面积相等不正确 考点:1.正方体的结构特点;2.空间线面垂直平行的判定与性质2.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为A .273B .276C .274D .272【答案】D 【解析】【分析】先还原几何体,再根据锥体体积公式求结果. 【详解】几何体为一个三棱锥,高为33,底为一个直角三角形,直角边分别为333,,所以体积为1127=33333=322V ⨯⨯⨯⨯,选D. 【点睛】(1)解决本类题目的关键是准确理解几何体的定义,真正把握几何体的结构特征,可以根据条件构建几何模型,在几何模型中进行判断;(2)解决本类题目的技巧:三棱柱、四棱柱、三棱锥、四棱锥是常用的几何模型,有些问题可以利用它们举特例解决或者学会利用反例对概念类的命题进行辨析.3.如图,在底面边长为4,侧棱长为6的正四棱锥P ABCD -中,E 为侧棱PD 的中点,则异面直线PB 与CE 所成角的余弦值是( )A .34 B .234C .517D .317【答案】D 【解析】 【分析】首先通过作平行的辅助线确定异面直线PB 与CE 所成角的平面角,在PCD ∆中利用余弦定理求出cos DPC ∠进而求出CE ,再在GFH ∆中利用余弦定理即可得解. 【详解】如图,取PA 的中点F ,AB 的中点G ,BC 的中点H ,连接FG ,FH ,GH ,EF ,则//EF CH ,EF CH =,从而四边形EFHC 是平行四边形,则//EC FH , 且EC FH =.因为F 是PA 的中点,G 是AB 的中点,所以FG 为ABP ∆的中位线,所以//FG PB ,则GFH ∠是异面直线PB 与CE 所成的角.由题意可得3FG =,1222HG AC ==. 在PCD ∆中,由余弦定理可得2223636167cos 22669PD PC CD DPC PD PC +-+-∠===⋅⨯⨯,则2222cos 17CE PC PE PC PE DPC =+-⋅∠=,即17CE =.在GFH ∆中,由余弦定理可得222cos 2FG FH GH GFH FG FH +-∠=⋅317172317==⨯⨯. 故选:D 【点睛】本题考查异面直线所成的角,余弦定理解三角形,属于中档题.4.如图,网格纸是由边长为1的小正方形构成,若粗实线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的表面积为( )A .920π+B .926π+C .520π+D .526π+【答案】C 【解析】 【分析】根据三视图还原为几何体,结合组合体的结构特征求解表面积. 【详解】由三视图可知,该几何体可看作是半个圆柱和一个长方体的组合体,其中半圆柱的底面半圆半径为1,高为4,长方体的底面四边形相邻边长分别为1,2,高为4,所以该几何体的表面积2112141222S ππ=⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯14224520π+⨯⨯+⨯=+,故选C. 【点睛】本题主要考查三视图的识别,利用三视图还原成几何体是求解关键,侧重考查直观想象和数学运算的核心素养.5.已知正方体1111ABCD A B C D -的棱长为2,M 为1CC 的中点.若AM ⊥平面α,且B ∈平面α,则平面α截正方体所得截面的周长为( )A .3225+B .442+C .2225+D .62【答案】A 【解析】 【分析】根据线面垂直确定平面α,再根据截面形状求周长. 【详解】显然在正方体中BD ⊥平面11ACC A ,所以BD ⊥ AM ,取AC 中点E, 取AE 中点O,则11tan tan AOA ACM AO AM ∠=∠∴⊥, 取A 1C 1中点E 1, 取A 1E 1中点O 1,过O 1作PQ//B 1D 1,分别交A 1B 1,A 1D 1于P ,Q 从而AM ⊥平面BDQP ,四边形BDQP 为等腰梯形, 周长为22222123225++⨯+=+,选A. 【点睛】本题考查线面垂直判断以及截面性质,考查综合分析与求解能力,属难题.6.一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为A .383+B .823+C .283D .10【答案】A 【解析】 【分析】根据三视图可知该几何体为一组合体,是一个棱长为2的正方体与三棱锥的组合体,根据体积公式分别计算即可. 【详解】几何体为正方体与三棱锥的组合体,由正视图、俯视图可得该几何体的体积为311232+2328323V =⨯⨯=+, 故选A.【点睛】本题主要考查了三视图,正方体与三棱锥的体积公式,属于中档题.7.如图,在正方体1111ABCD A B C D - 中,,E F 分别为111,B C C D 的中点,点P 是底面1111D C B A 内一点,且//AP 平面EFDB ,则1tan APA ∠ 的最大值是( )A .2B .2C .22D .32【答案】C 【解析】分析:连结AC 、BD ,交于点O ,连结A 1C 1,交EF 于M ,连结OM ,则AO =P PM ,从而A 1P=C 1M ,由此能求出tan ∠APA 1的最大值.详解:连结AC 、BD ,交于点O ,连结A 1C 1,交EF 于M ,连结OM ,设正方形ABCD ﹣A 1B 1C 1D 1中棱长为1,∵在正方形ABCD ﹣A 1B 1C 1D 1中,E ,F 分别为B 1C 1,C 1D 1的中点, 点P 是底面A 1B 1C 1D 1内一点,且AP ∥平面EFDB , ∴AO =P PM ,∴A 1P=C 1M=24AC =∴tan ∠APA 1=11AA A P242. ∴tan ∠APA 1的最大值是2. 故选D .点睛:本题考查角的正切值的最大值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查空间想象能力,考查运算求解能力,是中档题.8.在正方体1111ABCD A B C D -中,点E ∈平面11AA B B ,点F 是线段1AA 的中点,若1D E CF ⊥,则当EBC V 的面积取得最小值时,EBCABCDS S=△( ) A .25B .12C .5D .5 【答案】D 【解析】 【分析】根据1D E CF ⊥分析出点E 在直线1B G 上,当EBC V 的面积取得最小值时,线段EB的长度为点B 到直线1B G 的距离,即可求得面积关系. 【详解】先证明一个结论P :若平面外的一条直线l 在该平面内的射影垂直于面内的直线m ,则l ⊥m ,即:已知直线l 在平面内的射影为直线OA ,OA ⊥OB ,求证:l ⊥OB . 证明:直线l 在平面内的射影为直线OA ,不妨在直线l 上取点P ,使得PA ⊥OB ,OA ⊥OB ,OA ,PA 是平面PAO 内两条相交直线, 所以OB ⊥平面PAO ,PO ⊂平面PAO , 所以PO ⊥OB ,即l ⊥OB .以上这就叫做三垂线定理. 如图所示,取AB 的中点G ,正方体中:1111A C D B ⊥,CF 在平面1111D C B A 内的射影为11A C , 由三垂线定理可得:11CF D B ⊥,CF 在平面11A B BA 内的射影为FB ,1FB B G ⊥由三垂线定理可得:1CF B G ⊥,1B G 与11D B 是平面11B D G 内两条相交直线, 所以CF ⊥平面11B D G ,∴当点E 在直线1B G 上时,1D E CF ⊥,设BC a =,则1122EBC S EB BC EB a =⨯⨯=⨯⨯△, 当EBC V 的面积取最小值时,线段EB 的长度为点B 到直线1B G 的距离,∴线段EB,EBC ABCDS S ∴==△. 故选:D . 【点睛】此题考查立体几何中的轨迹问题,通过位置关系讨论面积关系,关键在于熟练掌握线面垂直关系的判定和平面图形面积的计算.9.若底面是菱形的棱柱其侧棱垂直于底面,且侧棱长为5,它的对角线的长分别是9和15,则这个棱柱的侧面积是( ). A .130 B .140C .150D .160【答案】D 【解析】设直四棱柱1111ABCD A B C D -中,对角线119,15AC BD ==, 因为1A A ⊥平面,ABCD AC Ì,平面ABCD ,所以1A A AC ⊥, 在1Rt A AC ∆中,15A A =,可得AC ==同理可得BD ===,因为四边形ABCD 为菱形,可得,AC BD 互相垂直平分,所以8AB ===,即菱形ABCD 的边长为8, 因此,这个棱柱的侧面积为1()485160S AB BC CD DA AA =+++⨯=⨯⨯=, 故选D.点睛:本题考查了四棱锥的侧面积的计算问题,解答中通过给出的直四棱柱满足的条件,求得底面菱形的边长,进而得出底面菱形的底面周长,即可代入侧面积公式求得侧面积,着重考查了学生分析问题和解答问题的能力,以及空间想象能力,其中正确认识空间几何体的结构特征和线面位置关系是解答的关键.10.已知平面α,β和直线1l ,2l ,且2αβl =I ,则“12l l P ”是“1l α∥且1l β∥”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】B 【解析】 【分析】将“12l l P ”与“1l α∥且1l β∥”相互推导,根据能否推导的情况判断充分、必要条件. 【详解】当“12l l P ”时,1l 可能在α或β内,不能推出“1l α∥且1l β∥”.当“1l α∥且1l β∥”时,由于2αβl =I ,故“12l l P ”.所以“12l l P ”是“1l α∥且1l β∥”的必要不充分条件. 故选:B. 【点睛】本小题主要考查充分、必要条件的判断,考查空间直线、平面的位置关系,属于基础题.11.设,为两条不同的直线,,为两个不同的平面,下列命题中,正确的是( ) A .若,与所成的角相等,则B .若,,则C .若,,则D .若,,则【答案】C 【解析】试题分析:若,与所成的角相等,则或,相交或,异面;A 错. 若,,则或,B 错. 若,,则正确. D .若,,则,相交或,异面,D 错考点:直线与平面,平面与平面的位置关系12.已知正三棱柱111ABC A B C -的所有棱长都相等,D 是11A B 的中点,则AD 与平面11BCC B 所成角的正弦值为( )A .5 B .25C .1010D .15 【答案】D 【解析】 【分析】先找出直线AD 与平面11BCC B 所成角,然后在1B EF V 中,求出1sin EB F ∠,即可得到本题答案. 【详解】如图,取AB 中点E ,作EF BC ⊥于F ,连接11,B E B F ,则1EB F ∠即为AD 与平面11BCC B 所成角. 不妨设棱长为4,则1,2BF BE ==,13,25EF B E ∴=1315sin 25EB F ∴∠==. 故选:D 【点睛】本题主要考查直线与平面所成角的求法,找出线面所成角是解决此类题目的关键.13.设三棱锥V ﹣ABC 的底面是A 为直角顶点的等腰直角三角形,VA ⊥底面ABC ,M 是线段BC 上的点(端点除外),记VM 与AB 所成角为α,VM 与底面ABC 所成角为β,二面角A ﹣VC ﹣B 为γ,则( ) A .2παββγ+<,> B .2παββγ+<,<C .2παββγ+>,>D .2παββγ+>,<【答案】C 【解析】 【分析】由最小角定理得αβ>,由已知条件得AB ⊥平面VAC ,过A 作AN VC ⊥,连结BN ,得BNA γ=∠,推导出BVA γ>∠,由VA ⊥平面ABC ,得VMA β=∠,推导出MVA γ>∠,从而2πβγ+>,即可得解.【详解】由三棱锥V ABC -的底面是A 为直角顶点的等腰直角三角形,VA ⊥平面ABC ,M 是线段BC 上的点(端点除外),记VM 与AB 所成角为α,VM 与底面ABC 所成角为β,二面角A VC B --为γ,由最小角定理得αβ>,排除A 和B ; 由已知条件得AB ⊥平面VAC ,过A 作AN VC ⊥,连结BN ,得BNA γ=∠, ∴tan tan ABBNA ANγ=∠=, 而tan ABBVA AV∠=,AN AV <,∴tan tan BNA BVA ∠>∠, ∴BVA γ>∠,∵VA ⊥平面ABC ,∴VMA β=∠, ∴2MVA πβ+∠=,∵tan AMMVA AV∠=,AB AM >,∴tan tan BVA MVA ∠>∠,∴MVA γ>∠,∴2πβγ+>.故选:C .【点睛】本题查了线线角、线面角、二面角的关系与求解,考查了空间思维能力,属于中档题.14.已知正方体1111A B C D ABCD -的棱1AA 的中点为E ,AC 与BD 交于点O ,平面α过点E 且与直线1OC 垂直,若1AB =,则平面α截该正方体所得截面图形的面积为( ) A 6B 6C 3D 3【答案】A【解析】【分析】根据正方体的垂直关系可得BD ⊥平面11ACC A ,进而1BD OC ⊥,可考虑平面BDE 是否为所求的平面,只需证明1OE OC ⊥即可确定平面α.【详解】如图所示,正方体1111ABCD A B C D -中,E 为棱1AA 的中点,1AB =,则2113122OC =+=,2113424OE =+=,2119244EC =+=, ∴22211OC OE EC +=,1OE OC ∴⊥;又BD ⊥平面11ACC A ,1BD OC ∴⊥,且OE BD O =I ,1OC ∴⊥平面BDE , 且1136222BDE S BD OE ∆==⨯⨯=g , 即α截该正方体所得截面图形的面积为64. 故选:A .【点睛】本题考查线面垂直的判定,考查三角形面积的计算,熟悉正方体中线面垂直关系是解题的关键,属于中档题.15.已知圆柱的上、下底面的中心分别为1O ,2O ,过直线12O O 的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为A .122πB .12πC .82πD .10π【答案】B【解析】分析:首先根据正方形的面积求得正方形的边长,从而进一步确定圆柱的底面圆半径与圆柱的高,从而利用相关公式求得圆柱的表面积.详解:根据题意,可得截面是边长为22的圆,且高为2,所以其表面积为222)22212S πππ=+=,故选B.点睛:该题考查的是有关圆柱的表面积的求解问题,在解题的过程中,需要利用题的条件确定圆柱的相关量,即圆柱的底面圆的半径以及圆柱的高,在求圆柱的表面积的时候,一定要注意是两个底面圆与侧面积的和.16.在空间中,下列命题为真命题的是( ).A .对于直线,,a b c ,若,a c b c ⊥⊥则//a bB .对任意直线a ,在平面α中必存在一条直线b 与之垂直C .若直线a ,b 与平面α所成的角相等,则a ∥bD .若直线a ,b 与平面α所成的角互余,则a ⊥b【答案】B【解析】【分析】通过空间直线与直线的位置关系判断选项的正误即可。

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空间向量课后习题1.空间的一个基底{},,a b c 所确定平面的个数为( ) A.1个B.2个C.3个D.4个以上2.已知(121)A -,,关于面xOy 的对称点为B ,而B 关于x 轴的对称点为C ,则BC =( ) A.(042),, B.(042)--,, C.(040),, D.(202)-,,3.已知向量111222()()x y z x y z ==,,,,,a b ,若≠a b ,设a b -=R ,则a b -与x 轴夹角的余弦值为( ) A.12x x R- B.21x x R- C.12x x R-D.12()x x R-±4.若向量MA MB MC ,,的起点与终点M A B C ,,,互不重合且无三点共线,O 是空间任一点,则能使MA MB MC ,,成为空间一组基底的关系是( ) A.111333OM OA OB OC =++B.MA MB MC ≠+ C.1233OM OA OB OC =++D.2MA MB MC =-5.正方体1111ABCD A B C D -的棱长为1,E 是11A B 的中点,则E 是平面11ABC D 的距离是( )C.126.一条长为a 的线段,夹在互相垂直的两个平面之间,它和这两个平面所成的角分别是45°和30°,由这条线段两端向两平面的交线引垂线,垂足的距离是( )A.2a B.3a7.若向量a 与b 的夹角为60°,4=b ,(2)(3)72a b a b +-=-,则a =( )A.2 B.4 C.6 D.128.设P 是60°的二面角l αβ--内一点,PA ⊥平面α,PB ⊥平面β,A B ,为垂足,42PA PB ==,,则AB 的长为( ) A.42B.23C.25D.279.ABCD 为正方形,P 为平面ABCD 外一点,2PD AD PD AD ⊥==,,二面角P AD C --为60°,则P 到AB 的距离为( ) A.22B.3C.2D.710.已知()()(00)x y z a b c xyz abc ==≠≠,,,,,,p q ,若有等式2222222()()()x y z a b c ax by cz ++++=++成立,则,p q 之间的关系是( )A.平行 B.垂直 C.相交 D.以上都可能11.已知平面α与β所成二面角为80°,P 为αβ,外一定点,过点P 一条直线与αβ,所成的角都是30°,则这样的直线有且仅有( ) A.1条 B.2条 C.3条 D.4条12.如图1,梯形ABCD 中,AB CD ∥,且AB ⊥平面α,224AB BC CD ===,点P 为α内一动点,且APB DPC ∠=∠,则P 点的轨迹为( )A.直线 B.圆 C.椭圆 D.双曲线二、填空题13.已知(11)(2)t t t t t =--=,,,,,a b ,则-b a 的最小值是14.在棱长为a 的正方体1111ABCD A B C D -中,向量1BA 与向量AC 所成的角为1BD =,若15.如图2,在正三棱柱111ABC A B C -中,已知1AB D =,在棱1BB 上,且AD 与平面11AAC C 所成的角为α,则sin α=16.已知m l ,是异面直线,那么: ①必存在平面α过m 且与l 平行; ②必存在平面β过m 且与l 垂直; ③必存在平面γ与m l ,都垂直; ④必存在平面δ与m l ,距离都相等. 其中正确命题的序号是三、解答题17.设空间两个不同的单位向量122(0)(0)x y x y ==,,,,,a b 与向量(111)=,,c 的夹角都等于π4.18.如图3,已知直四棱柱1111ABCD A B C D -中,12AA =,底面ABCD 是直角梯形,ADC ∠是直角,421AB CD AB AD DC ===,,,∥,求异面直线1BC 与DC 所成角的大小.19.如图4,在长方体1111ABCD A B C D -中,11AD AA ==,2AB =,点E 在棱AB 上移动,问AE 等于何值时,二面角1D EC D --的大小为π4.20.如图5所示的多面体是由底面为ABCD 的长方体被截面1AEC F 所截而得到的,其中14231AB BC CC BE ====,,,. (1)求BF ;(2)求点C 到平面1AEC F 的距离.21.如图6,在三棱锥P ABC -中,AB BC ⊥,AB BC kPA ==,点O D ,分别是AC PC ,的中点,OP ⊥底面ABC .(1)求证:OD ∥平面PAB ;(2)当12k =时,求直线PA 与平面PBC 所成角的大小;(3)当k 为何值时,O 在平面PBC 内的射影恰好为PBC △的重心?22.如图7,已知向量OA OB OC ===,,a b c ,可构成空间向量的一个基底,若123()a a a =,,,a123123()()b b b c c c ==,,,,,b c ,在向量已有的运算法则的基础上,新定义一种运算233231131221()a b a b a b a b a b a b ⨯=---,,a b ,显然⨯a b 的结果仍为一向量,记作p .(1) 求证:向量p 为平面OAB 的法向量;(2) 求证:以OA OB ,为边的平行四边形OADB 的面积等于⨯a b ;(3)将四边形OADB 按向量OC =c 平移,得到一个平行六面体111OADB CA D B -,试判断平行六面体的体积V答案1.【答案】C2.【答案】B3.【答案】D4.【答案】C5.【答案】B6.【答案】A7.【答案】C8.【答案】D9.【答案】D 10.【答案】A 11.【答案】D 12.【答案】B 13.14.【答案】120°. 15.16.【答案】①④17.解:(1)由πcos 4==ac a c 11a c =+·x y ,11+=∴x y又1==a ,222111111113()2122x y x y x y x y +=++=+=∴. 1114x y =∴. (4)同理可得222214x y x y +==, 11x y ,∴是方程2104x +=的两根,同理22x y ,也是. 又≠∵a b ,1221==,∴x y x y .cos ==,·∴·a b a b a b a b 1212112212=+=+=x x y y x y x y ,60a b =,∴°.18.解:以D 为原点,1DA DC DD ,,所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴建立空间直角坐标系D xyz -,则1(012)(240)(010)C B A ,,,,,,,,. 1(232)BC =--,,∴,(010)CD =-,,.设1BC 与CD 所成角为θ, 则11317cos 17BC CD BC CDθ==·. θ=∴. ∴异面直线1BC 与DC 所成角的大小为19.解:设AE x =,以D 为原点,直线1DA DC DD ,,所在直线分别为x y z ,,轴建立空间直角坐标系, 则11(101)(001)(10)(100)(020)A D E x A C ,,,,,,,,,,,,,,. 11(120)(021)(001)CE x D C DD =-=-=,,,,,,,,∴.设平面1D EC 的法向量为()a b c =,,n , 由1020(2)00n n⎧=-=⎧⎪⇒⎨⎨+-==⎩⎪⎩,,,··D C b c a b x CE 令1b =,22c a x ==-,∴.(212)x =-,,∴n .依题意11π2cos 42DD DD ==⇒=n n ·.2x =∴(2x =+ 2AE =∴20.解:(1)以D 为原点,DAF DC DF ,,所在直线为x 轴,y 轴,z 轴建立空间直角坐标系D xyz -, 1(000)(240)(200)(040)(241)(043)D B A C E C ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 设(00)F z ,,. 由1AF EC =,得(20)(202)z -=-,,,,,2z =∴.(002)(242)F BF =--,,,,,∴.26BF =∴(2)设1n 为平面1AEC F 的法向量,1(1)x y =,,n ,由1100AE AF ⎧=⎪⎨=⎪⎩,,··n n 得410220y x +=⎧⎨-+=⎩,.114x y =⎧⎪⎨=-⎪⎩,.∴又1(003)CC =,,,设1CC 与1n 的夹角为α, 则111cos CCCC α==·n n. C ∴到平面1AEC F 的距离1cos d CC α=. 21.解:(1)证明:OP ⊥∵平面ABC OA OC AB BC ==,,, OA OB OA OP OB OP ⊥⊥⊥,,∴.以O 为原点,建立如图所示空间直角坐标系O xyz -.设AB a =,则222000000222A a B a C a ⎛⎫⎛⎫⎛⎫- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,,,,,,,,. 设OP h =,则(00)P h ,,.D ∵为PC 的中点,21042OD a h ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭,,∴. 202PA a h ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭,,,12OD PA =-∴. OD PA ∴∥,OD ∴∥平面PAB .(2)12k =,即2PA a =,72h a =∴,27022PA a a ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭,,∴ 可求得平面PBC 的法向量1117⎛⎫=-- ⎪ ⎪⎝⎭,,n . 210cos 30PA PA PA ==,·∴n n n. 设PA 与平面PBC 所成的角为θ, 则210sin cos 30PA θ==,n . PA ∴与平面PBC 所成的角为210arcsin30. (3)PBC △的重心221663G a a h ⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭,,,221663OG a a h ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭,,∴, OG ⊥∵平面PBC ,OG PB ⊥∴.又202PB a h ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭,,,2211063OG PB a h =-=∴·. 22h a =∴. 22PA OA h a =+=∴,即1k =.反之,当1k =时,三棱锥O PBC -为正三棱锥. O ∴在平面PBC 内的射影为PBC △的重心. (3) ()⨯·a b c 的大小. 22.解:(1)233213113212213()()()0a b a b a a b a b a a b a b a =-+-+-=p a ·,⊥p a ∴,同理⊥p b .p ∴是平面OAB 的法向量.(2)设平行四边形OADB 的面积为S ,OA 与OB 的夹角为θ,则sin θ=S OA OB =a a b =⨯.∴结论成立.(3)设C 点到平面OAB 的距离为h ,OC 与平面OAB 所成的角为α, 则=V Sh sin α=⨯a b c ,又()cos sin α⨯=⨯⨯=⨯,·a b c a b c a b c a b c , ∴V ()a b c =⨯·.空间向量课后习题1.空间的一个基底{},,a b c 所确定平面的个数为( ) A.1个B.2个C.3个D.4个以上2.已知(121)A -,,关于面xOy 的对称点为B ,而B 关于x 轴的对称点为C ,则BC =( ) A.(042),, B.(042)--,, C.(040),, D.(202)-,,3.已知向量111222()()x y z x y z ==,,,,,a b ,若≠a b ,设a b -=R ,则a b -与x 轴夹角的余弦值为( ) A.12x x R- B.21x x R- C.12x x R-D.12()x x R-±4.若向量MAMB MC ,,的起点与终点M A B C ,,,互不重合且无三点共线,O 是空间任一点,则能使MA MB MC ,,成为空间一组基底的关系是( ) A.111333OM OA OB OC =++B.MA MB MC ≠+ C.1233OM OA OB OC =++ D.2MA MB MC =-5.正方体1111ABCD A B C D -的棱长为1,E 是11A B 的中点,则E 是平面11ABC D 的距离是( )C.126.一条长为a 的线段,夹在互相垂直的两个平面之间,它和这两个平面所成的角分别是45°和30°,由这条线段两端向两平面的交线引垂线,垂足的距离是( )A.2a B.3a7.若向量a 与b 的夹角为60°,4=b ,(2)(3)72a b a b +-=-,则a =( )A.2 B.4 C.6 D.128.设P 是60°的二面角l αβ--内一点,PA ⊥平面α,PB ⊥平面β,AB ,为垂足,42PA PB ==,,则AB 的长为( )A. B. C. D.9.ABCD 为正方形,P 为平面ABCD 外一点,2PD AD PD AD ⊥==,,二面角P AD C --为60°,则P 到AB 的距离为( )A. C.210.已知()()(00)x y z a b c xyz abc ==≠≠,,,,,,p q ,若有等式2222222()()()x y z a b c ax by cz ++++=++成立,则,p q 之间的关系是( )11.已知平面α与β所成二面角为80°,P 为αβ,外一定点,过点P 一条直线与αβ,所成的角都是30°,则这样的直线有且仅有( )A.1条 B.2条C.3条 D.4条12.如图1,梯形ABCD 中,AB CD ∥,且AB ⊥平面α,224AB BC CD ===,点P 为α内一动点,且APB DPC ∠=∠,则P 点的轨迹为( )A.直线 B.圆C.椭圆 D.双曲线二、填空题13.已知(11)(2)t t t t t =--=,,,,,a b ,则-b a 的最小值是14.在棱长为a 的正方体1111ABCD A B C D -中,向量1BA 与向量AC 所成的角为1BD =,若15.如图2,在正三棱柱111ABC A B C -中,已知1AB D =,在棱1BB 上,且AD 与平面11AAC C 所成的角为α,则sin α=16.已知m l ,是异面直线,那么:①必存在平面α过m 且与l 平行;②必存在平面β过m 且与l 垂直;③必存在平面γ与m l ,都垂直;④必存在平面δ与m l ,距离都相等.其中正确命题的序号是三、解答题17.设空间两个不同的单位向量(0)(0)x y x y ==,,,,,a b 与向量(111)=,,c 的夹角都等于π.18.如图3,已知直四棱柱1111ABCD A B C D -中,12AA =,底面ABCD 是直角梯形,ADC ∠是直角,421AB CD AB AD DC ===,,,∥,求异面直线1BC 与DC 所成角的大小.19.如图4,在长方体1111ABCD A B C D -中,11AD AA ==,2AB =,点E 在棱AB 上移动,问AE 等于何值时,二面角1D EC D --的大小为π4.20.如图5所示的多面体是由底面为ABCD 的长方体被截面1AEC F 所截而得到的,其中14231AB BC CC BE ====,,,.(1)求BF ;(2)求点C 到平面1AEC F 的距离.21.如图6,在三棱锥P ABC -中,AB BC ⊥,AB BC kPA ==,点O D ,分别是AC PC ,的中点,OP ⊥底面ABC .(1)求证:OD ∥平面PAB ;(2)当12k =时,求直线PA 与平面PBC 所成角的大小; (3)当k 为何值时,O 在平面PBC 内的射影恰好为PBC △的重心?22.如图7,已知向量OA OB OC ===,,a b c ,可构成空间向量的一个基底,若123()a a a =,,,a123123()()b b b c c c ==,,,,,b c ,在向量已有的运算法则的基础上,新定义一种运算233231131221()a b a b a b a b a b a b ⨯=---,,a b ,显然⨯a b 的结果仍为一向量,记作p .(4) 求证:向量p 为平面OAB 的法向量;(5) 求证:以OA OB ,为边的平行四边形OADB 的面积等于⨯a b ;(3)将四边形OADB 按向量OC =c 平移,得到一个平行六面体111OADB CA D B -,试判断平行六面体的体积V答案1.【答案】C2.【答案】B3.【答案】D4.【答案】C5.【答案】B6.【答案】A7.【答案】C8.【答案】D9.【答案】D10.【答案】A11.【答案】D12.【答案】B13.14.【答案】120°.15.16.【答案】①④17.解:(1)由πcos 4==ac a c 11a c =+·x y ,11+=∴x y又1==a ,222111111113()2122x y x y x y x y +=++=+=∴.1114x y =∴.(4)同理可得222214x y x y +==,11x y ,∴是方程2104x +=的两根,同理22x y ,也是.又≠∵a b ,1221==,∴x y x y .cos ==,·∴·a ba b a b a b 1212112212=+=+=x x y y x y x y ,60a b =,∴°.则1(012)(240)(010)C B A ,,,,,,,,.1(232)BC =--,,∴,(010)CD =-,,.设1BC 与CD 所成角为θ, 则11317cos 17BC CDBC CDθ==·. θ=∴. ∴异面直线1BC 与DC 所成角的大小为 19.解:设AE x =,以D 为原点,直线1DA DC DD ,,所在直线分别为x y z ,,轴建立空间直角坐标系, 则11(101)(001)(10)(100)(020)A D E x A C ,,,,,,,,,,,,,,. 11(120)(021)(001)CE x D C DD =-=-=,,,,,,,,∴. 设平面1D EC 的法向量为()a b c =,,n , 由1020(2)00n n⎧=-=⎧⎪⇒⎨⎨+-==⎩⎪⎩,,,··D C b c a b x CE 令1b =,22c a x ==-,∴.(212)x =-,,∴n .依题意11π2cos 42DD DD ==⇒=n n ·.2x =∴(2x =+ 2AE =∴20.解:(1)以D 为原点,DAF DC DF ,,所在直线为x 轴, y 轴,z 轴建立空间直角坐标系D xyz -,1(000)(240)(200)(040)(241)(043)D B A C E C ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 设(00)F z ,,.由1AF EC =,得(20)(202)z -=-,,,,, 2z =∴. (002)(242)F BF =--,,,,,∴.26BF =∴(2)设1n 为平面1AEC F 的法向量,1(1)x y =,,n ,由1100AE AF ⎧=⎪⎨=⎪⎩,,··n n 得410220y x +=⎧⎨-+=⎩,.11x y =⎧⎪⎨=-⎪,.∴又1(003)CC =,,,设1CC 与1n 的夹角为α, 则111433cos 33CC CC α==·n n . C ∴到平面1AEC F 的距离1433cos 11d CC α==. 21.解:(1)证明:OP ⊥∵平面ABC OA OC AB BC ==,,, OA OB OA OP OB OP ⊥⊥⊥,,∴. 以O 为原点,建立如图所示空间直角坐标系O xyz -. 设AB a =,则222000000222A a B a C a ⎛⎫⎛⎫⎛⎫- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,,,,,,,,. 设OP h =,则(00)P h ,,.D ∵为PC 的中点,21042OD a h ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭,,∴. 202PA a h ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭,,,12OD PA =-∴. OD PA ∴∥,OD ∴∥平面PAB . (2)12k =,即2PA a =,72h a =∴, 27022PA a a ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭,,∴ 可求得平面PBC 的法向量1117⎛⎫=-- ⎪ ⎪⎝⎭,,n . 210cos 30PA PA PA ==,·∴nn n . 设PA 与平面PBC 所成的角为θ, 则210sin cos 30PA θ==,n . PA ∴与平面PBC 所成的角为210arcsin30. (3)PBC △的重心221663G a a h ⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭,,,221663OG a a h ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭,,∴, OG ⊥∵平面PBC ,OG PB ⊥∴.又202PB a h ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭,,,2211063OG PB a h =-=∴·.h =∴.PA a =∴,即1k =. 反之,当1k =时,三棱锥O PBC -为正三棱锥. O ∴在平面PBC 内的射影为PBC △的重心.(6) ()⨯·a b c 的大小. 22.解:(1)233213113212213()()()0a b a b a a b a b a a b a b a =-+-+-=p a ·, ⊥p a ∴,同理⊥p b .p ∴是平面OAB 的法向量.(2)设平行四边形OADB 的面积为S ,OA 与OB 的夹角为θ,则sin θ=S OA OB =a a b =⨯. ∴结论成立.(3)设C 点到平面OAB 的距离为h ,OC 与平面OAB 所成的角为α, 则=V Sh sin α=⨯a b c , 又()cos sin α⨯=⨯⨯=⨯,·a b c a b c a b c a b c , ∴V ()a b c =⨯·.。

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