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本文(2021-2022学年新教材高中数学 单元素养评价(一)第一章 空间向量与立体几何(含解析)新人教A版选择性必修第一册.doc)为本站会员(高****)主动上传,免费在线备课命题出卷组卷网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知免费在线备课命题出卷组卷网(发送邮件至service@ketangku.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2021-2022学年新教材高中数学 单元素养评价(一)第一章 空间向量与立体几何(含解析)新人教A版选择性必修第一册.doc

1、单元素养评价(一)(第一章)(120分钟150分)一、单选题(每小题5分,共40分)1设直线l的方向向量v,平面的法向量n,若l,则x()A1 B0 C5 D4【解析】选A.由l,则vn,则存在非零常数,使得vn,即解得x1.2空间中,与向量a(3,0,4)同向共线的单位向量为()Ae(1,0,1)Be(1,0,1)或e(1,0,1)CeDe或e【解析】选C.因为|a|5,所以与a同向共线的单位向量e(3,0,4).3已知正方体ABCDA1B1C1D1中,若点F是侧面CD1的中心,且mn,则m,n的值分别为()A, B,C, D,【解析】选A.由于(),所以m,n.4如图,棱长为1的正方体AB

2、CDA1B1C1D1,O是底面A1B1C1D1的中心,则O到平面ABC1D1的距离是()A. B C D【解析】选B.如图建立空间直角坐标系,则O,D1(0,0,1),A(1,0,0),B(1,1,0),C1(0,1,1),A1(1,0,1),所以,由于AB平面ADD1A1,A1D平面ADD1A1,所以ABA1D,又AD1A1D,ABAD1A,所以A1D平面ABC1D1,故平面ABC1D1的一个法向量为(1,0,1),所以O到平面ABC1D1的距离d.5已知空间中三点A(0,1,0),B(2,2,0),C(1,3,1),则()A与是共线向量 B的单位向量是C与夹角的余弦值是D平面ABC的一个法

3、向量是【解析】选D.由题意,对于A,所以,则与不是共线向量,所以A项是错误的;对于B,因为,所以的单位向量为或,所以B项是错误的;对于C,向量,所以cos ,所以C项是错误的;对于D,设平面ABC的一个法向量是n,因为,所以即令x1,得n(1,2,5),所以平面ABC的一个法向量为n,所以D项是正确的6如图,在直三棱柱ABCA1B1C1中,ACB90,2ACAA1BC2,D为AA1上一点若二面角B1DCC1的大小为60,则AD的长为()A. B C2 D【解析】选A.如图,以C为坐标原点,CA,CB,CC1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),B1(0,

4、2,2).设ADa(0a2),则点D的坐标为(1,0,a),(1,0,a),(0,2,2).设平面B1CD的法向量为m(x,y,z),则即令z1,得m(a,1,1).又平面C1DC的一个法向量为n(0,1,0),则由cos 60,得,即a,故AD.7在正方体ABCDA1B1C1D1中,点E,F,G分别为棱A1D1,D1D,A1B1的中点,给出下列命题:AC1EG;GCED;B1F平面BGC1;EF和BB1所成角为.正确命题的个数是()A0 B1 C2 D3【解析】选C.设正方体棱长为2,建立空间直角坐标系如图所示,A,C1,G,C,E,D,B1,F,B.,2200,所以AC1EG,故正确,不存

5、在实数使,故GCED不成立,故错误,0,20,故B1F平面BGC1不成立,故错误,设EF和BB1所成角为,则cos ,由于,所以,故正确综上所述,正确的命题有2个8如图,该几何体由半圆柱体与直三棱柱构成,半圆柱体底面直径BC4,ABAC,BAC90,D为半圆弧的中点,若异面直线BD和AB1所成角的余弦值为,则该几何体的体积为()A.168 B3216C328 D1616【解析】选A.设D在底面半圆上的射影为D1,连接AD1交BC于O,设A1DB1C1O1.依题意半圆柱体底面直径BC4,ABAC,BAC90,D为半圆弧的中点,所以AD1BC,A1DB1C1且O,O1分别是下底面、上底面半圆的圆心

6、连接OO1,则OO1与上下底面垂直,所以OO1OB,OO1OA,又OAOB,以OB,OA,OO1所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,设几何体的高为h,则B,D,A,B1,所以,由于异面直线BD和AB1所成的角的余弦值为,所以,即,h216,h4.所以几何体的体积为224424168.二、多选题(每小题5分,共20分,全部选对得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)9在正方体ABCDA1B1C1D1中,下列各式中运算结果为的是()A BC D【解析】选ABCD.如图所示:对于A:,对于B:,对于C:,对于D:10如图所示,在平行六面体ABCDA1B1C1D1中,点M,P,Q分别为棱

7、AB,CD,BC的中点,若平行六面体的各棱长均相等,则下列说法正确的是()AA1MD1P BA1MB1QCA1M平面DCC1D1 DA1M平面D1PQB1【解析】选ACD.,所以,所以A1MD1P,由线面平行的判定定理可知,A1M平面DCC1D1,A1M平面D1PQB1.ACD正确11在长方体ABCDA1B1C1D1中,AB2,ADAA12,P,Q,R分别是AB,BB1,A1C上的动点,下列结论正确的是()A对于任意给定的点P,存在点Q使得D1PCQB对于任意给定的点Q,存在点R使得D1RCQC当ARA1C时,ARD1RD当A1C3A1R时,D1R平面BDC1【解析】选ABD.如图所示,建立空

8、间直角坐标系,设P,a,Q,b, 设,得到R,.,42b,当b2时,D1PCQ,A正确;,22b,取时,D1RCQ,B正确;由ARA1C,得412440,此时0,C错误;A1C3A1R,则R,设平面BDC1的法向量为n,则解得n,故n0,故D1R平面BDC1,D正确12如图所示,正方体ABCDA1B1C1D1中,AB1,点P在侧面BCC1B1及其边界上运动,并且总是保持APBD1,则以下四个结论正确的是()A.VPAA1DB点P必在线段B1C上CAPBC1DAP平面A1C1D【解析】选BD.对于A,因为P在平面BCC1B1上,平面BCC1B1平面AA1D,所以P到平面AA1D的距离即为C到平面

9、AA1D的距离,即为正方体棱长,所以VPAA1DSAA1DCD111,A错误;对于B,以D为坐标原点可建立如图所示的空间直角坐标系:则A,P,B,D1,B1,C,C1(0,1,1),所以,因为APBD1,所以1x1z0,所以xz,即P,所以,所以x,即B1,P,C三点共线,所以P必在线段B1C上,B正确;对于C,因为,所以1xx1,所以AP与BC1不垂直,C错误;对于D,因为A1,C1,D,所以,设平面A1C1D的法向量n,所以令x1,则z1,y1,所以n,所以nx11x0,即n,所以AP平面A1C1D,D正确三、填空题(每小题5分,共20分)13在空间直角坐标系中,点P(0,0,1)为平面A

10、BC外一点,其中A(1,1,0),B(0,2,3),若平面ABC的一个法向量为(1,m,1),则点P到平面ABC的距离为_【解析】在空间直角坐标系中,A(1,1,0),B(0,2,3),所以,而平面ABC的一个法向量为n(1,m,1),所以n0,即1m30,解得m2,所以n(1,2,1),点P(0,0,1),则,则由点到平面的距离公式可得d.答案:14如图,在正四棱柱ABCDA1B1C1D1中,底面边长为2,直线CC1与平面ACD1所成角的正弦值为,则正四棱柱的高为_【解析】以D为坐标原点,DA,DC,DD1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,设DD1a,则A(2,0,

11、0),C(0,2,0),D1(0,0,a),C1(0,2,a),故(2,2,0),(2,0,a),(0,0,a).设平面ACD1的一个法向量为n(x,y,z),则可取n,故cos n,又直线CC1与平面ACD1所成角的正弦值为,所以,解得a4.答案:415如图,在四面体DABC中,ADBDACBC5,ABDC6.若M为线段AB上的动点(不包含端点),则二面角DMCB的余弦值的取值范围是_【解析】以AB的中点为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,计算得D,C(0,4,0),M(a,0,0)(3a3),平面MBC的一个法向量为n1(0,0,1),设平面DMC的一个法向量为n2(x,y,z),则,(

12、a,4,0),则即令z9,x,y,所以平面DMC的一个法向量为n2,所以,因为3a3,所以a2144256,所以,即二面角的余弦值的取值范围是.答案:16如图,在三棱锥SABC中,SASBSC,且ASBBSCCSA,M,N分别是AB和SC的中点则异面直线SM与BN所成的角的余弦值为_,直线SM与面SAC所成角的大小为_【解析】因为ASBBSCCSA,所以以S为坐标原点,SA,SB,SC所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系设SASBSC2,则M(1,1,0),B(0,2,0),N(0,0,1),A(2,0,0),C(0,0,2).因为(1,1,0),(0,2,1),cos ,所以异面直线

13、SM与BN所成的角的余弦值为,面SAC的一个法向量为(0,2,0),则由cos ,得,即直线SM与面SAC所成角大小为.答案:四、解答题(共70分)17(10分)已知向量a(1,3,2),b(2,m,4).(1)若ab,求实数m的值;(2)若ab,求实数m的值【解析】(1)a(1,3,2),b(2,m,4),若ab,则(1,3,2)(2,m,4),解得即m6.(2)若ab,则ab23m80,解得m.18(12分)已知在空间直角坐标系中,A(1,2,4),B(2,3,0),C(2,2,5).(1)求,2,;(2)若点M满足,求点M的坐标;(3)若p,q,求(pq)(pq).【解析】(1)因为A(

14、1,2,4),B(2,3,0),C(2,2,5),所以(3,5,4),(1,0,9).所以(4,5,5),又(4,5,5),(3,5,4)所以2(10,15,3),又(3,5,4),(1,0,9),所以303633.(2)由(1)知,(3,5,4)(1,0,9)若设M(x,y,z),则(x1,y2,z4)于是解得故M.(3)由(1)知p(1,0,9),q(4,5,5).(pq)(pq)|p|2|q|2826616.19(12分)如图所示,在平行四边形ABCD中,DAB60,AB2,AD4,将CBD沿BD折起到EBD的位置,使平面EBD平面ABD.(1)求证:ABDE;(2)若点F为BE的中点,

15、求直线AF与平面ADE所成角的正弦值【解析】(1)在ABD中,由余弦定理,得BD2AB2AD22ABAD cos DAB,即BD24161612,所以BD2,所以BD2AB2AD2,所以ABD和EBD均为直角三角形,所以EDDB.又DB是平面EBD和平面ABD的交线,且平面EBD平面ABD,ED平面EBD,所以ED平面ABD.又AB平面ABD,所以ABDE.(2)由(1)知EDBCDB90,以D为坐标原点,射线DB,DC,DE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(2,0,0),C(0,2,0),E(0,0,2),A(2,2,0),F(,0,1),所以(2,2

16、,0),(0,0,2),(,2,1).设平面ADE的法向量为n(x,y,z),则有即令x1,则y,z0,所以n(1,0).设直线AF与平面ADE所成的角为,则有sin |cos n,|.所以直线AF与平面ADE所成角的正弦值为.20(12分)在直三棱柱ABCA1B1C1中,AA1ABBC3,AC2,D是AC的中点(1)求证:B1C平面A1BD;(2)求直线B1C到平面A1BD的距离【解析】(1)连接AB1交A1B于点E,连接DE,则点E为AB1的中点,又D是AC的中点,所以DEB1C,因为DE平面A1BD,B1C平面A1BD,所以B1C平面A1BD;(2)因为B1C平面A1BD,所以B1C到平

17、面A1BD的距离就等于点B1到平面A1BD的距离以点D为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则B1,B,A1,.设平面A1BD的法向量为n,所以即即令z1,则n.所求距离为d.21(12分)如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,ACBC,ACBCCC12,D是棱A1B1的中点,侧棱CC1底面ABC.(1)求异面直线CB1与AC1所成的角;(2)求平面ADC1与平面ABC所成二面角的正弦值【解析】(1)因为侧棱CC1底面ABC,所以CC1AC,CC1BC.又因为ACBC,所以可以以C为坐标原点,的方向分别为x轴,y轴,z轴的正方向,建立空间直角坐标系Cxyz,如图所示因为AA1,BB1,CC1

18、都是三棱柱ABCA1B1C1的侧棱,且CC1底面ABC,所以四边形AA1C1C与CC1B1B都是矩形因为ACBCCC12,所以矩形AA1C1C与CC1B1B都是边长为2的正方形所以C(0,0,0),A(0,0,2),B1(2,2,0),C1(0,2,0). 所以(2,2,0),(0,2,2).所以cos ,所以异面直线CB1与AC1所成的角是60. (2)因为D是棱A1B1的中点,所以D(1,2,1). 由(1)知,C(0,0,0),A(0,0,2),C1(0,2,0).所以(0,2,0),(0,2,2),(1,2,1).因为侧棱CC1底面ABC,所以(0,2,0)是平面ABC的法向量. 设平

19、面ADC1的法向量为n(x,y,z),则即解得 故可取n(1,1,1).所以cos ,n.所以sin ,n.故平面ADC1与平面ABC所成二面角的正弦值为.22(12分)如图,在多面体ABCDP中,ABC是边长为4的等边三角形,PAAC,BDCD2,PCPB4,点E为BC的中点,平面BDC平面ABC. (1)求证:DE平面PAC;(2)线段BC上是否存在一点T,使得二面角TDAB为直二面角?若存在,试指出点T的位置;若不存在,请说明理由【解析】(1)因为BDCD2,ABC是边长为4的等边三角形,所以BD2CD22216BC2,所以BDC是等腰直角三角形,BDC90.又点E为BC的中点,所以DE

20、BC.因为平面BDC平面ABC,平面BDC平面ABCBC,所以DE平面ABC.因为PCPB4,PAACAB4,所以PA2AC2424232PC2,PA2AB2424232PB2,所以PAB与PAC都是等腰直角三角形,故PAAC,PAAB.又ACABA,所以PA平面ABC,所以DEPA.因为PA平面PAC,DE平面PAC,所以DE平面PAC.(2)连接AE,以E为原点,EC,EA,ED所在直线分别为x,y,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则A,B,C,D,设存在T,使得二面角TDAB为直二面角,易知22,且0.设平面BAD的法向量为n1,则由,得令z11,得x11,y1,故n1.设平面TAD的法向量为n2,则由,得令z21,得x2,y2,故n2.由cos n1,n20,得10,故.所以当T为线段BC上靠近点C的八等分点时,二面角TDAB为直二面角

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