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2020届高考数学理一轮(新课标通用)考点测试48 立体几何中的向量方法 WORD版含解析.doc

1、考点测试48立体几何中的向量方法高考概览考纲研读1理解直线的方向向量与平面的法向量2能用向量语言表述直线与直线、直线与平面、平面与平面的垂直、平行关系3能用向量方法证明有关直线和平面位置关系的一些定理(包括三垂线定理)4能用向量方法解决直线与直线、直线与平面、平面与平面的夹角的计算问题,了解向量方法在研究立体几何中的应用5能用向量法解决空间的距离问题一、基础小题1若平面,的法向量分别为n1(2,3,5),n2(3,1,4),则()A BC,相交但不垂直 D以上均不正确答案C解析因为cosn1n20且cosn1,n21,所以,相交但不垂直2两平行平面,分别经过坐标原点O和点A(2,1,1),且两

2、平面的一个法向量n(1,0,1),则两平面间的距离是()A B C D3答案B解析两平面的一个单位法向量n0,故两平面间的距离d|n0|3已知向量m,n分别是直线l和平面的方向向量和法向量,若cosm,n,则l与所成的角为()A30 B60 C120 D150答案A解析因为cosm,n,所以l与所成角满足sin|cosm,n|,又,所以304如图,在空间直角坐标系中有直三棱柱ABCA1B1C1,CACC12CB,则直线BC1与直线AB1夹角的余弦值为()A B C D答案A解析不妨令CB1,则CACC12故O(0,0,0),B(0,0,1),C1(0,2,0),A(2,0,0),B1(0,2,

3、1),所以(0,2,1),(2,2,1),所以cos,所以直线BC1与直线AB1夹角的余弦值为故选A5在正方体ABCDA1B1C1D1中,M,N分别为棱AA1和BB1的中点,则sin,的值为()A B C D答案B解析设正方体的棱长为2,以D为坐标原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴建立空间直角坐标系(如图),可知(2,2,1),(2,2,1),cos,sin,6已知向量A(2,2,1),A(4,5,3),则平面ABC的单位法向量是()A, B,C,1,1 D,答案D解析设平面ABC的一个法向量是n(x,y,z),则取z1,得x,y1则n,1,1,|n|,故平面ABC的单位法向量是,故选

4、D7如图,在四面体ABCD中,AB1,AD2,BC3,CD2ABCDCB,则二面角ABCD的大小为()A B C D答案B解析二面角ABCD的大小等于AB与CD所成角的大小,而2()22222|cos,2|cos,2|cos,2222|cos,即1214922cos,cos,与所成角为,即二面角ABCD的大小为故选B二、高考小题8(2018全国卷)在长方体ABCDA1B1C1D1中,ABBC1,AA1,则异面直线AD1与DB1所成角的余弦值为()A B C D答案C解析以D为坐标原点,的方向分别为x,y,z轴的正方向建立空间直角坐标系,则D(0,0,0),A(1,0,0),B1(1,1,),D

5、1(0,0,),所以(1,0,),(1,1,),因为cos,所以异面直线AD1与DB1所成角的余弦值为,故选C9(经典江西高考)如图,在长方体ABCDA1B1C1D1中,AB11,AD7,AA112一质点从顶点A射向点E(4,3,12),遇长方体的面反射(反射服从光的反射原理),将第i1次到第i次反射点之间的线段记为Li(i2,3,4),L1AE,将线段L1,L2,L3,L4竖直放置在同一水平线上,则大致的图形是()答案C解析由对称性知质点经点E反射到平面ABCD的点E1(8,6,0)处在坐标平面xAy中,直线AE1的方程为yx,与直线DC的方程y7联立得F由两点间的距离公式得E1F,tanE

6、2E1FtanEAE1,E2FE1FtanE2E1F4E2F11248故选C10(2015四川高考)如右图,四边形ABCD和ADPQ均为正方形,它们所在的平面互相垂直,动点M在线段PQ上,E,F分别为AB,BC的中点,设异面直线EM与AF所成的角为,则cos的最大值为_答案解析建立空间直角坐标系,转化为向量进行求解以AB,AD,AQ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Axyz,设正方形边长为2,M(0,y,2)(0y2),则A(0,0,0),E(1,0,0),F(2,1,0),(1,y,2),|,(2,1,0),|,cos令t2y,要使cos最大,显然00),则A(a,0

7、,0),B(0,a,0),A1(a,0,2),D(0,0,1),E,1又G为ABD的重心,G,易得,(0,a,1)点E在面ABD上的射影是ABD的重心G,G面ABD0,解得a2,(2,2,2)面ABD,G为面ABD的一个法向量,设A1B与面ABD所成角为,sin|cos,|,cosA1B与平面ABD所成角的余弦值为,故选B13(2018九江模拟)在四棱锥PABCD中,A(4,2,3),A(4,1,0),A(6,2,8),则这个四棱锥的高h()A1 B2 C13 D26答案B解析在四棱锥PABCD中,A(4,2,3),(4,1,0),(6,2,8),设平面ABCD的法向量为n(x,y,z),则即

8、设y4,则n1,4,所以cosn,A,所以h|A|cosn,A|22故选B14(2018合肥模拟)如图所示,已知点P为菱形ABCD外一点,且PA平面ABCD,PAADAC,点F为PC中点,则二面角CBFD的正切值为()A BC D答案D解析连接BD交AC于点O,连接OF以O为原点,OB,OC,OF所在直线分别为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系设PAADAC1,则BD,所以B,0,0,F0,0,C0,0,D,0,0易知O0,0为平面BDF的一个法向量由B,0,F,0,可求得平面BCF的一个法向量为n(1,),所以cosn,O,由题图知二面角CBFD的平面角为锐角,所以sinn,所以tann,故

9、选D15(2018广东珠海四校模拟)已知正四棱柱ABCDA1B1C1D1中,AB1,AA12,点E为CC1的中点,则点D1到平面BDE的距离为_答案解析解法一:如图,以D为坐标原点,以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,则D(0,0,0),B(1,1,0),D1(0,0,2),E(0,1,1),连接D1B,所以(1,1,0),(0,1,1),(1,1,2),设n(x,y,z)是平面BDE的法向量,所以有即令x1,则y1,z1,所以面BDE的一个法向量为n(1,1,1),则点D1到平面BDE的距离d解法二:连接D1B,D1E,由题意可知BC平面DD1E,设点D1到

10、平面BDE的距离为h,由VD1BDEVBDD1E得SBDEhSD1DEBC,即h,点D1到平面BDE的距离为16(2018辽宁模拟)如图,在直三棱柱A1B1C1ABC中,BAC,ABACA1A1,已知G与E分别是棱A1B1和CC1的中点,D与F分别是线段AC与AB上的动点(不包括端点)若GDEF,则线段FD的长度的取值范围是_答案,1解析建立如图所示的空间直角坐标系,则A1(0,0,1),B1(0,1,1),C(1,0,0),C1(1,0,1),G0,1,E1,0,设D(x,0,0),F(0,y,0)(x,y(0,1),则Gx,1,E1,y,GDEF,GE0,即xy0,xy,在RtAFD中,F

11、D,0y1,当y时,FD取得最小值,当y1时,FD1,当y0时,FD线段FD的长度的取值范围为,1一、高考大题1(2018浙江高考)如图,已知多面体ABCA1B1C1,A1A,B1B,C1C均垂直于平面ABC,ABC120,A1A4,C1C1,ABBCB1B2(1)证明:AB1平面A1B1C1;(2)求直线AC1与平面ABB1所成的角的正弦值解(1)证明:如图,以AC的中点O为原点,分别以射线OB,OC为x,y轴的正半轴,建立空间直角坐标系Oxyz由题意知各点坐标如下:A(0,0),B(1,0,0),A1(0,4),B1(1,0,2),C1(0,1)因此(1,2),(1,2),(0,2,3)由

12、0得AB1A1B1由0得AB1A1C1所以AB1平面A1B1C1(2)设直线AC1与平面ABB1所成的角为由(1)可知(0,2,1),(1,0),(0,0,2)设平面ABB1的法向量n(x,y,z)由即可取n(,1,0)所以sin|cos,n|因此,直线AC1与平面ABB1所成的角的正弦值是2(2018天津高考)如图,ADBC且AD2BC,ADCD,EGAD且EGAD,CDFG且CD2FG,DG平面ABCD,DADCDG2(1)若M为CF的中点,N为EG的中点,求证:MN平面CDE;(2)求二面角EBCF的正弦值;(3)若点P在线段DG上,且直线BP与平面ADGE所成的角为60,求线段DP的长

13、解依题意,可以建立以D为原点,分别以,的方向为x轴、y轴、z轴的正方向的空间直角坐标系(如图),可得D(0,0,0),A(2,0,0),B(1,2,0),C(0,2,0),E(2,0,2),F(0,1,2),G(0,0,2),M0,1,N(1,0,2)(1)证明:依题意(0,2,0),(2,0,2)设n0(x0,y0,z0)为平面CDE的法向量,则即不妨令z01,可得n0(1,0,1)又1,1,可得n00,又因为直线MN平面CDE,所以MN平面CDE(2)依题意,可得(1,0,0),(1,2,2),(0,1,2)设n(x1,y1,z1)为平面BCE的法向量,则即不妨令z11,可得n(0,1,1

14、)设m(x2,y2,z2)为平面BCF的法向量,则即不妨令z21,可得m(0,2,1)因此有cosm,n,于是sinm,n所以,二面角EBCF的正弦值为(3)设线段DP的长为h(h0,2),则点P的坐标为(0,0,h),可得(1,2,h)易知,(0,2,0)为平面ADGE的一个法向量,故|cos,|,由题意,可得sin60,解得h0,2所以,线段DP的长为3(2017全国卷)如图,四棱锥PABCD中,侧面PAD为等边三角形且垂直于底面ABCD,ABBCAD,BADABC90,E是PD的中点(1)证明:直线CE平面PAB;(2)点M在棱PC上,且直线BM与底面ABCD所成角为45,求二面角MAB

15、D的余弦值解(1)证明:取PA的中点F,连接EF,BF因为E是PD的中点,所以EFAD,EFAD由BADABC90得BCAD,又BCAD,所以EF綊BC,四边形BCEF是平行四边形,CEBF又BF平面PAB,CE平面PAB,故CE平面PAB(2)由已知得BAAD,以A为坐标原点,的方向为x轴正方向,|为单位长度,建立如图所示的空间直角坐标系Axyz,则A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),P(0,1,),(1,0,),(1,0,0)设M(x,y,z)(0x1),则(x1,y,z),(x,y1,z)因为BM与底面ABCD所成的角为45,而n(0,0,1)是底面ABCD的一个法向量

16、,所以|cos,n|sin45,即(x1)2y2z20又M在棱PC上,设,则x,y1,z由解得(舍去)或所以M,从而设m(x0,y0,z0)是平面ABM的法向量,则即所以可取m(0,2)于是cosm,n因此二面角MABD的余弦值为二、模拟大题4(2018河北石家庄一模)四棱锥SABCD的底面ABCD为直角梯形,ABCD,ABBC,AB2BC2CD2,SAD为正三角形(1)点M在棱AB上一点,若BC平面SDM,求实数的值;(2)若BCSD,求二面角ASBC的余弦值解(1)因为BC平面SDM,BC平面ABCD,平面SDM平面ABCDDM,所以BCDM,因为ABDC,所以四边形BCDM为平行四边形,

17、又AB2CD,所以M为AB的中点,因为,所以(2)因为BCSD,BCCD,SDCDD,所以BC平面SCD,又因为BC平面ABCD,所以平面SCD平面ABCD,平面SCD平面ABCDCD,在平面SCD内,过点S作SECD交CD的延长线于点E,则SE平面ABCD,在RtSEA和RtSED中,因为SASD,所以AEDE,又由题知EDA45,SASDAD,所以AEED,AEEDSE1,以点E为坐标原点,直线EA为x轴,直线EC为y轴,直线ES为z轴建立如图所示的空间直角坐标系,则E(0,0,0),S(0,0,1),A(1,0,0),B(1,2,0),C(0,2,0),(1,0,1),(0,2,0),(

18、0,2,1),(1,0,0),设平面SAB的法向量为n1(x,y,z),则所以令x1,得n1(1,0,1)为平面SAB的一个法向量,同理得n2(0,1,2)为平面SBC的一个法向量,则cosn1,n2,因为二面角ASBC为钝角,所以二面角ASBC的余弦值为5(2018山西太原二模)如图,在四棱锥EABCD中,底面ABCD是圆内接四边形,CBCDCE1,ABADAE,ECBD(1)求证:平面BED平面ABCD;(2)若点P在侧面ABE内运动,且DP平面BEC,求直线DP与平面ABE所成角的正弦值的最大值解(1)证明:连接AC,交BD于点O,连接EO,ADAB,CDCB,ACBD,又底面ABCD是

19、圆内接四边形,ADCABC90,AC是直径,又ECBD,ECACC,BD平面AEC,OEBD,由AD,CD1,可得AC2,AE2CE2AC2,AEC90,AO,则,EOAC,ACBDO,EO平面ABCD,EO平面BED,平面BED平面ABCD(2)取AE的中点M,AB的中点N,连接MN,ND,DM,则MNBE,易知DNAB,BCAB,BCDN,MNDNN,BEBCB,平面DMN平面EBC,点P在线段MN上以O为坐标原点,OA,OB,OE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A,0,0,B0,0,E0,0,M,0,D0,0,N,0,则,0,0,设平面ABE的法向量为n(x,

20、y,z),则即令x1,则y,z,则n(1,),设(01),可得,设直线DP与平面ABE所成角为,则sin|cos,n|,01,当0时,sin取得最大值6(2018合肥质检三)如图,在多面体ABCDE中,平面ABD平面ABC,ABAC,AEBD,DE綊AC,ADBD1(1)求AB的长;(2)已知2AC4,求点E到平面BCD的距离的最大值解(1)平面ABD平面ABC,且交线为AB,而ACAB,AC平面ABD又DEAC,DE平面ABD,从而DEBD又BDAE,且DEAEE,BD平面ADE,BDAD而ADBD1,AB(2)ADBD,取AB的中点O,连接OD,则DOAB又平面ABD平面ABC,DO平面ABC过O作直线OYAC,交BC于点Y,以点O为坐标原点,直线OB,OY,OD分别为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系Oxyz,如图所示记AC2a,则1a2,A,0,0,B,0,0,C,2a,0,D0,0,E0,a,(,2a,0),0,设平面BCD的法向量为n(x,y,z)由得令x,得n,又(0,a,0),点E到平面BCD的距离d,1a2,当a2时,d取得最大值,dmax

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