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2022版新教材高考数学一轮复习 课时质量评价42 立体几何中的向量方法—求空间角与距离(含解析)新人教A版.doc

1、课时质量评价(四十二)(建议用时:45分钟)A组全考点巩固练1在空间直角坐标系Oxyz中,平面OAB的一个法向量为n(2,2,1),已知点P(1,3,2),则点P到平面OAB的距离d等于()A4 B2 C3 D1B解析:点P到平面OAB的距离为d2.2在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F分别为AB,C1D1的中点,则A1B1与平面A1EF夹角的正弦值为()A B C DB解析:建立如图所示空间直角坐标系设正方体的棱长为1,则A1(1,0,1),E,F,B1(1,1,1),则(0,1,0),.设平面A1EF的法向量为n(x,y,z),则即令y2,则所以平面A1EF的一个法向量为n(1,2

2、,1),cosn,.设A1B1与平面A1EF的夹角为,则sin cosn,即所求线面角的正弦值为.3如图,在空间直角坐标系中有直三棱柱ABC-A1B1C1,CACC12CB,则直线BC1与直线AB1夹角的余弦值为()A B C DA解析:设CA2,则C(0,0,0),A(2,0,0),B(0,0,1),C1(0,2,0),B1(0,2,1),可得向量(2,2,1),(0,2,1)由向量的夹角公式得cos,.4(2021福建四地七校4月联考)在直三棱柱ABC-A1B1C1中,底面是等腰直角三角形,ACB90,侧棱AA12,D,E分别是CC1与A1B的中点,点E在平面ABD上的射影是ABD的重心G

3、,则A1B与平面ABD所成角的余弦值为()A B C DB 解析:如图,以C为坐标原点,CA所在直线为x轴,CB所在直线为y轴,CC1所在直线为z轴建立空间直角坐标系Cxyz.设CACBa(a0),则A(a,0,0),B(0,a,0),A1(a,0,2),D(0,0,1),所以E,又因为G为ABD的重心,所以G.易得,(0,a,1)因为点E在平面ABD上的射影是ABD的重心G,所以是平面ABD的法向量所以0,解得a2.所以,(2,2,2)设A1B与平面ABD所成的角为,所以sin |cos,|,所以cos ,所以A1B与平面ABD所成角的余弦值为.故选B.5如图,在四棱锥P-ABCD中,四边形

4、ABCD为平行四边形,且BC平面PAB,PAAB,M为PB的中点,PAAD2.若AB1,则二面角B-AC-M的余弦值为()A B C DA解析:因为BC平面PAB,PA平面PAB,所以PABC又PAAB,且BCABB,所以PA平面ABCD以点A为坐标原点,分别以AB,AD,AP所在直线为x轴、y轴、z轴建立如图所示空间直角坐标系,则A(0,0,0),C(1,2,0),P(0,0,2),B(1,0,0),M,所以(1,2,0),求得平面AMC的一个法向量为n(2,1,1)又平面ABC的一个法向量为(0,0,2),所以cosn,.所以二面角B-AC-M的余弦值为.6在正四棱柱ABCD-A1B1C1

5、D1中,AA12AB,则CD与平面BDC1所成角的正弦值等于_解析:以D为坐标原点,建立如图所示空间直角坐标系设AA12AB2,则D(0,0,0),C(0,1,0),B(1,1,0),C1(0,1,2),则(0,1,0),(1,1,0),(0,1,2)设平面BDC1的法向量为n(x,y,z),则即令y2,所以x2,z1,得平面BDC1的一个法向量为n(2,2,1)设CD与平面BDC1所成的角为,则sin |cosn,|.7(2021汕头模拟)在底面是直角梯形的四棱锥S-ABCD中,ABC90,ADBC,SA平面ABCD,SAABBC1,AD,则平面SCD与平面SAB所成锐二面角的余弦值是_解析

6、:以A为原点,建立如图所示空间直角坐标系依题意可知,D,C(1,1,0),S(0,0,1),可知是平面SAB的一个法向量设平面SCD的一个法向量为n(x,y,z),因为,所以即令x2,则有y1,z1,所以n(2,1,1)设平面SCD与平面SAB所成的锐二面角为,则cos .8如图,P-ABC是一个三棱锥,AB是圆的直径,C是圆上的点,PC垂直圆所在的平面,D,E分别是棱PB,PC的中点(1)求证:DE平面PAC;(2)若二面角A-DE-C是45,ABPC4,求AE与平面ACD所成角的正弦值(1)证明:因为AB是圆的直径,C是圆上的点,所以BCAC因为PC垂直圆所在的平面,所以PCBC又因为AC

7、PCC,AC,PC平面PAC,所以BC平面PAC因为D,E分别是棱PB,PC的中点,所以BCDE,所以DE平面PAC(2)解:由(1)可知,DEAE,DEEC,所以AEC为二面角A-DE-C的平面角,从而有AEC45.由PC垂直圆所在的平面得PCAC,则ACECPC2.又BCAC,AB4,所以BC2.以C为坐标原点,方向分别为x轴、y轴、z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,则C(0,0,0),A(0,2,0),E(0,0,2),B(2,0,0),P(0,0,4),D(,0,2),(0,2,2),(0,2,0),(,0,2)设n(x0,y0,z0)是平面ACD的一个法向量,则即取x02,

8、则n(2,0,)设直线AE与平面ACD所成的角为,则sin |cosn,|.所以直线AE与平面ACD所成角的正弦值为.9如图,在三棱锥P-ABC中,ABBC2,PAPBPCAC4,O为AC的中点(1)证明:PO平面ABC;(2)若点M在棱BC上,且二面角M-PA-C为30,求PC与平面PAM所成角的正弦值(1)证明:因为PAPCAC4,O为AC的中点,所以OPAC,且OP2.如图,连接OB.因为ABBCAC,所以ABC为等腰直角三角形,所以OBAC,OBAC2.由OP2OB2PB2知POOB.因为OPOB,OPAC,OBACO,OB,AC平面ABC,所以PO平面ABC(2)解:由(1)知OP,

9、OB,OC两两垂直,则以点O为坐标原点,分别以OB,OC,OP所在的直线为x轴、y轴、z轴建立如图所示空间直角坐标系由已知得O(0,0,0),B(2,0,0),A(0,2,0),C(0,2,0),P(0,0,2),(0,2,2)由(1)知平面PAC的一个法向量为(2,0,0)设M(a,2a,0)(0a2),则(a,4a,0)设平面PAM的法向量为n(x,y,z)由得可取ya,得平面PAM的一个法向量为n(a4),a,a),所以cos,n.由已知可得|cos,n|cos 30,所以,解得a4(舍去)或a.所以n.又(0,2,2),所以cos,n.所以PC与平面PAM所成角的正弦值为.B组新高考培

10、优练10(多选题)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,PAPD,AB4,AC,BD交于点E,则()AM为PB的中点B二面角B-PD-A的大小为C若O为AD的中点,则OPOED直线MC与平面BDP所成角的余弦值为ABC解析:如图1,连接ME,因为PD平面MAC,平面MAC平面PDBME,所以PDME.因为四边形ABCD是正方形,所以E为BD的中点,所以M为PB的中点故A项正确图1如图2,取AD的中点O,连接OP,OE.因为PAPD,所以OPAD又因为平面PAD平面ABCD,平面PAD平面ABCDAD,且OP平面PAD,所以

11、OP平面ABCD因为OE平面ABCD,所以OPOE.因为四边形ABCD是正方形,所以OEAD故C项正确图2如图2,建立空间直角坐标系Oxyz,则P(0,0,),D(2,0,0),B(2,4,0),(4,4,0),(2,0,)设平面BDP的一个法向量为n(x,y,z),则即令x1,则y1,z,所以n(1,1,)平面PAD的一个法向量为p(0,1,0),所以cosn,p.由题意知二面角B-PD-A的平面角为锐角,所以它的大小为.故B项正确由题意知M,C(2,4,0),.设直线MC与平面BDP所成角为,则sin |cosn,|,所以直线MC与平面BDP所成角的正弦值为.故D项错误11已知正方体ABC

12、D-A1B1C1D1的棱长为1,点P在线段BD1上当APC最大时,三棱锥P-ABC的体积为_解析:以点B为坐标原点,BA,BC,BB1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B(0,0,0),A(1,0,0),C(0,1,0),D1(1,1,1)设,(1,1,1),则P(,)(1,),(,1,),cos,1.当时,cos,的值最小,此时APC最大VP-ABCV111.12(2021北京模拟)如图,在四棱锥P-ABCD中,PD底面ABCD,底面ABCD是边长为2的正方形,PD2,E是棱PB的中点,M是棱PC上的动点当直线PA与直线EM所成的角为60时,那么线段PM的长度是_

13、解析:以D为原点,DA,DC,DP所在直线分别为x轴、y轴、z轴建立如图所示空间直角坐标系则A(2,0,0),P(0,0,2),B(2,2,0),所以(2,0,2)因为E是棱PB的中点,所以E(1,1,1)设M(0,2m,m),则(1,1m,m1),所以|cos|,解得m,所以M,所以|.13如图1,正方形ABCD的边长为4,ABAEBFEF,ABEF,把四边形ABCD沿AB折起,使得AD平面AEFB,G是EF的中点,如图2,则AG与平面BCE的位置关系为_,二面角C-AE-F的余弦值为_垂直解析:连接BG,因为BCAD,AD平面AEFB,所以BC平面AEFB.又AG平面AEFB,所以BCAG

14、.因为ABEG且ABEG,ABAE,所以四边形ABGE为菱形,所以AGBE.又BCBEB,BE平面BCE,BC平面BCE,所以AG平面BCE.由以上知四边形ABGE为菱形,AGBE,AEEGBGAB4.设AGBEO,所以OEOB2,OAOG2,以点O为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则O(0,0,0),A(2,0,0),E(0,2,0),F(4,2,0),C(0,2,4),D(2,0,4),所以(2,2,4),(2,2,0)设平面ACE的法向量为n(x,y,z),则即令y1,则x,z,即平面ACE的一个法向量为n(,1,)易知平面AEF的一个法向量为(0,0,4)设二面角C-AE-F的

15、大小为,由图易知,所以cos .14如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1ABAC1,ABAC,M,N,Q分别是CC1,BC,AC的中点,点P在线段A1B1上运动,且(0,1)(1)证明:无论取何值,总有AM平面PNQ.(2)是否存在点P,使得平面PMN与平面ABC的夹角为60?若存在,试确定点P的位置;若不存在,请说明理由(1)证明:连接A1Q.因为AA1AC1,M,Q分别是CC1,AC的中点,所以RtAA1QRtCAM,所以MACQA1A,所以MACAQA1QA1AAQA190,所以AMA1Q.因为N,Q分别是BC,AC的中点,所以NQAB.又ABAC,所以NQAC在直三棱柱ABC

16、-A1B1C1中,AA1底面ABC,所以NQAA1.又ACAA1A,AC,AA1平面ACC1A1,所以NQ平面ACC1A1,所以NQAM.由NQAB和ABA1B1可得NQA1B1,所以N,Q,A1,P四点共面,所以A1Q平面PNQ.因为NQA1QQ,NQ,A1Q平面PNQ,所以AM平面PNQ,所以无论取何值,总有AM平面PNQ.(2)解:存在,当AP时,使得平面PMN与平面ABC的夹角为60.以点A为坐标原点,AB,AC,AA1所在的直线分别为x轴、y轴、z轴建立如图所示的空间直角坐标系,则A1(0,0,1),B1(1,0,1),M,N,Q,(1,0,0)由(1,0,0)(,0,0),可得点P(,0,1),所以.设n(x,y,z)是平面PMN的一个法向量,则即解得令x3,则y12,z22,所以n(3,12,22)是平面PMN的一个法向量取平面ABC的一个法向量为m(0,0,1)假设存在符合条件的点P,则|cosm,n|,化简得421410,解得或(舍去)综上,存在点P,且当A1P时,满足平面PMN与平面ABC的夹角为60.

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