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

1、章末检测(一)空间向量与立体几何(时间:120分钟满分:150分)一、单项选择题(本大题共8小题,每小题5分,共40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已知四面体ABCD,G是CD的中点,连接AG,则()()A.B.C. D.解析:选A在BCD中,因为点G是CD的中点,所以(),从而().2已知向量a,b是平面内两个不相等的非零向量,非零向量c在直线l上,则“ca0,且cb0”是“l”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解析:选B若l平面,则ca,ca0,cb,cb0;反之,若ab,则ca,cb,并不能保证l平面.3已知向量a(0,1,

2、1),b(4,1,0),|ab|,且0,则()A2 B3C4 D5解析:选B由题意,得ab(4,1,)因为|ab|,所以42(1)2229,整理得260.又0,所以3.4已知a(cos ,1,sin ),b(sin ,1, cos ),则向量ab与ab的夹角是()A90 B60C30 D0解析:选A|a|22,|b|22,(ab)(ab)|a|2|b|20,(ab)(ab)5.如图,在正方体ABCDA1B1C1D1中,以D为原点建立空间直角坐标系,E为BB1的中点,F为A1D1的中点,则下列向量中,能作为平面AEF的法向量的是()A(1,2,4)B(4,1,2)C(2,2,1)D(1,2,2)

3、解析:选B设正方体的棱长为2,则A(2,0,0),E(2,2,1),F(1,0,2)所以(0,2,1),(1,0,2)设向量n(x,y,z)是平面AEF的法向量,则取y1,得x4,z2,则n(4,1,2)是平面AEF的一个法向量结合其他选项,检验可知只有B选项是平面AEF的法向量6已知O为坐标原点,(1,2,3),(2,1,2),(1,1,2),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.C. D.解析:选C设,则(1,2,32),(2,1,22),所以(1,2,32)(2,1,22)2(3285)2.所以当时,最小,此时,即点Q的坐标为.7如图,在长方体ABCDA1B1

4、C1D1中,ADAA11,AB2,点E是棱AB的中点,则点E到平面ACD1的距离为()A. B.C. D.解析:选C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轴建立如图所示的空间直角坐标系,则D1(0,0,1),E(1,1,0),A(1,0,0),C(0,2,0)连接D1E,所以(1,1,1),(1,2,0),(1,0,1)设平面ACD1的法向量为n(a,b,c),则即所以令a2,则n(2,1,2)所以点E到平面ACD1的距离为h.故选C.8.如图,在四棱锥PABCD中,侧面PAD为正三角形,底面ABCD为正方形,侧面PAD底面ABCD,M为底面ABCD内的一个动点

5、,且满足MPMC.则点M在正方形ABCD内的轨迹为()解析:选A如图,以D为原点,DA,DC所在的直线分别为x轴,y轴建立如图所示的空间直角坐标系设正方形ABCD的边长为a,M(x,y,0),则0xa,0ya,P,C(0,a,0),则| ,| .由|,得x2y,所以点M在正方形ABCD内的轨迹为一条线段yx(0xa),故选A.二、多项选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20分在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)9有下列四个命题,其中正确的命题有()A已知A,B,C,D是空间任意四点,则0B若两个非零向量与满足0,则C分别

6、表示空间向量的有向线段所在的直线是异面直线,则这两个向量可以是共面向量D对于空间的任意一点O和不共线的三点A,B,C,若xyz(x,y,zR),则P,A,B,C四点共面解析:选BC对于A,已知A,B,C,D是空间任意四点,则0,错误;对于B,若两个非零向量与满足0,则,正确;对于C,分别表示空间向量的有向线段所在的直线是异面直线,则这两个向量可以是共面向量,正确;对于D,对于空间的任意一点O和不共线的三点A,B,C,若xyz(x,y,zR),仅当xyz1时P,A,B,C四点共面,故错误10.如图,四棱锥PABCD中,平面PAD底面ABCD,PAD是等边三角形,底面ABCD是菱形,且BAD60,

7、M为棱PD的中点,N为菱形ABCD的中心,下列结论正确的有()A直线PB与平面AMC平行B直线PB与直线AD垂直C线段AM与线段CM长度相等DPB与AM所成角的余弦值为解析:选ABD如图,连接MN,易知MNPB,由线面平行的判定定理得PB平面AMC,A正确在菱形ABCD中,BAD60,BAD为等边三角形设AD的中点为O,连接OB,OP,则OPAD,OBAD,由线面垂直的判定定理得AD平面POB,ADPB,B正确MNPB,PB与AM所成角即为MN与AM所成角平面PAD平面ABCD,由面面垂直的性质可得OP平面ABCD,OPOB.设AD4,则OPOB2,PB2,MNPB.在MAN中,AMAN2,可

8、得cosAMN,故异面直线PB与AM所成角的余弦值为,D正确在MAN中,AM2AN2MN2,则ANM不是直角,则AMC不是等腰三角形,即AM与CM长度不相等,故C错误故选A、B、D.11.如图,PA平面ABCD,正方形ABCD边长为1,E是CD的中点,F是AD上一点,当BFPE时,则()AAFFD21BAFFD11C若PA1,则异面直线PE与BC所成角的余弦值为D若PA1,则直线PE与平面ABCD所成角为30解析:选BC建立如图所示的空间直角坐标系,设PAa,则B(1,0,0),C(1,1,0),E,P(0,0,a)设点F的坐标为(0,y,0),则(1,y,0),BFPE,0,解得y,即点F的

9、坐标为,F为AD的中点,AFFD11,B正确,A不正确若PA1,则P(0,0,1),(0,1,0),cos,故C正确(0,0,1),cos,故D不正确12已知菱形ABCD中,BAD60,AC与BD相交于点O,将ABD沿BD折起,使顶点A至点M处,在折起的过程中,下列结论正确的是()ABDCMB存在一个位置,使CDM为等边三角形CDM与BC不可能垂直D直线DM与平面BCD所成的角的最大值为60解析:选ABDA选项,因为菱形ABCD中,AC与BD相交于点O,所以AOBD,COBD.将ABD沿BD折起,使顶点A至点M处,折起过程中,AO始终与BD垂直,因此MOBD,又MOCOO,所以由线面垂直的判定

10、定理可得BD平面CMO,因此BDCM,故A正确B选项,因为折起的过程中,AD边的长度始终不变,因此MDCD.若CDM为等边三角形,则CMCD.设菱形ABCD的边长为2,由BAD60,得AOABsin 60,即AOMO,又CMCD2,所以cosMOC,即平面MBD与平面CBD夹角的余弦值为时,CDM为等边三角形,故B正确C选项,由A选项知,OMBD,OCBD,所以0,因此()().同B选项,设菱形ABCD的边长为2,易得OCOM,OBOD1,所以3cosMOC1,显然当cosMOC时,0,即DMBC,故C错误D选项,同B、C选项,设菱形ABCD的边长为2,则OM,OD1,MD2,由几何体直观图可

11、知,当OM平面BCD时,直线DM与平面BCD所成的角最大,为MDO,易知MDO60,故D正确故选A、B、D.三、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分把答案填在题中横线上)13.如图,在四棱锥SABCD中,底面ABCD是边长为1的正方形,S到A,B,C,D的距离都等于2.给出以下结论:0;0;0;0.其中正确结论的序号是_解析:由题意可得0,所以正确;又因为底面ABCD是边长为1的正方形,SASBSCSD2,所以22cosASB,22cosCSD,而ASBCSD,于是,因此正确,其余三个都不正确,故正确结论的序号是.答案:14若A(1,2,3),B(2,4,1),C(x,1,3)是以BC

12、为斜边的直角三角形的三个顶点,则x_解析:由题意得(3,6,2),(x1,3,6),3(x1)18120,解得x11.答案:1115如图,已知矩形ABCD,AB1,BCa,PA平面ABCD,若在BC上只有一个点Q满足PQQD,则a的值等于_解析:如图,建立空间直角坐标系Axyz,则D(0,a,0)设Q(1,t,0)(0ta),P(0,0,z)则(1,t,z),(1,at,0)由PQQD,得1t(at)0,即t2at10.由题意知方程t2at10只一解a240,a2,这时t10,a答案:216.如图,四面体ABCD中,E,F分别为AB,DC上的点,且AEBE,CF2DF,设a,b,c.(1)以a

13、,b,c为基底表示,则_;(2)若ADBBDCADC60,且|4,|3,|3,则|_解析:(1)如图所示,连接DE.因为,(),所以abc.(2)|2a2b2c2abacbc423232434333.所以|.答案:(1)abc(2)四、解答题(本大题共6小题,共70分解答时应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)17(本小题满分10分)已知空间三点A(2,0,2),B(1,1,2),C(3,0,4),设a,b.(1)求a与b的夹角的余弦值;(2)若向量kab与ka2b互相垂直,求k的值解:(1)a(1,1,2)(2,0,2)(1,1,0),b(3,0,4)(2,0,2)(1,0,2)cos

14、.所以a与b的夹角的余弦值为.(2)因为kab(k,k,0)(1,0,2)(k1,k,2),ka2b(k,k,0)(2,0,4)(k2,k,4),所以(k1,k,2)(k2,k,4)(k1)(k2)k280.即2k2k100,所以k或k2.18(本小题满分12分)如图,在矩形ABCD中,AB2BC,P,Q分别为线段AB,CD的中点,EP平面ABCD.(1)证明:AQ平面EPC;(2)证明:平面AEQ平面EPD.证明:(1)EP平面ABCD,且P,Q分别为AB,DC的中点,PQAB.故以P为坐标原点,以PA,PQ,PE所在直线分别为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系,如图设AB2,PEa,则A(

15、1,0,0),Q(0,1,0),E(0,0,a),C(1,1,0)(1,1,0),(1,1,0),AQPC.又AQ平面EPC,PC平面EPC,AQ平面EPC.(2)D(1,1,0),E(0,0,a),(1,1,0),(0,0,a),(1,1,0)(1,1,0)110,(1,1,0)(0,0,a)0.,即AQPD,AQPE.又PDPEP,AQ平面EPD.又AQ平面AEQ,平面AEQ平面EPD.19(本小题满分12分)在长方体ABCDA1B1C1D1中,AB2,BCAA11,求D1C1与平面A1BC1所成角的正弦值解:建立如图所示的空间直角坐标系Dxyz,因为AB2,BCAA11,所以A1(1,0

16、,1),B(1,2,0),C1(0,2,1),D1(0,0,1),所以(1,2,0),(1,0,1),(0,2,0)设平面A1BC1的法向量为n(x,y,z),则有即取x2,则y1,z2,则n(2,1,2)设D1C1与平面A1BC1所成角为,则sin |cos,n|,即D1C1与平面A1BC1所成角的正弦值为.20(本小题满分12分)如图,在四棱锥PABCD中,底面ABCD是平行四边形,PG平面ABCD,垂足为G,G在AD上,且PG4,AGGD,BGGC,GBGC2,E是BC的中点(1)求异面直线GE与PC所成角的余弦值;(2)若F是棱PC上一点,且DFGC,求的值解:(1)以G点为原点,GB

17、,GC,GP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(2,0,0),C(0,2,0),P(0,0,4),故E(1,1,0),(1,1,0),(0,2,4)cos,GE与PC所成角的余弦值为.(2),D.设F(0,y,z),则(0,y,z).DFGC,0,即(0,2,0)2y30,y.又点F在PC上,即(0,2,4),z1,故F,3.21(本小题满分12分)如图,边长为2的等边PCD所在的平面垂直于矩形ABCD所在的平面,BC2,M为BC的中点(1)证明:AMPM;(2)求平面PAM与平面ABCD夹角的大小;(3)求点D到平面AMP的距离解:(1)证明:以D点为原点,分别

18、以直线DA,DC为x轴、y轴,建立如图所示的空间直角坐标系,依题意,可得D(0,0,0),P(0,1,),C(0,2,0),A(2,0,0),M(,2,0)(,1,),(,2,0),(,1,)(,2,0)0,即,AMPM.(2)设n(x,y,z)为平面PAM的法向量,则即取y1,得n(,1,)取p(0,0,1),显然p为平面ABCD的一个法向量,cosn,p.故平面PAM与平面ABCD的夹角为45.(3)设点D到平面AMP的距离为d,由(2)可知n(,1,)为平面PAM的一个法向量,则d,即点D到平面AMP的距离为.22(本小题满分12分)如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,四边形AA1C1C

19、是边长为4的正方形,平面ABC平面AA1C1C,AB3,BC5.(1)求证:AA1平面ABC;(2)求平面A1BC1与平面B1BC1夹角的余弦值;(3)证明:在线段BC1上存在点D,使得ADA1B,并求的值解:(1)证明:因为四边形AA1C1C为正方形,所以AA1AC.因为平面ABC平面AA1C1C,且AA1垂直于这两个平面的交线AC,所以AA1平面ABC.(2)由(1)知AA1AC,AA1AB.由题意知AB3,BC5,AC4,所以ABAC.如图,以A为坐标原点,建立空间直角坐标系,则B(0,3,0),A1(0,0,4),B1(0,3,4),C1(4,0,4)所以(0,3,4),(4,0,0),(0,0,4),(4,3,4)设平面A1BC1的法向量为n(x,y,z),则即取z3,则x0,y4,所以平面A1BC1的一个法向量为n(0,4,3)设平面B1BC1的一个法向量为m(a,b,c),则即取a3,则b4,c0,故平面B1BC1的一个法向量为m(3,4,0)所以cosn,m.所以平面A1BC1与平面B1BC1夹角的余弦值为.(3)假设D(x1,y1,z1)是线段BC1上一点,且(0,1),所以(x1,y13,z1)(4,3,4)解得x14,y133,z14,所以(4,33,4)由0,得9250,解得.因为0,1,所以在线段BC1上存在点D,使得ADA1B.此时.

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