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2019-2020学年苏教版数学选修2-1新素养同步练习:3-空间向量与立体几何 章末综合检测(三) WORD版含解析.doc

1、章末综合检测(三)(时间:120分钟,满分:150分)一、选择题:本题共12小题,每小题5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A(3,2,1),B(1,0,4),则线段AB的中点坐标和|是()A.,B.,C., D.,解析:选A.设P(x,y,z)是AB中点,则()(3,2,1)(1,0,4),dAB|.2直三棱柱ABCA1B1C1中,若a,b,c,则等于()AabcBabcCabc Dabc解析:选D.如图,bac.3平面的法向量u(1,2,1),平面的法向量v(2,2,8),若,则的值是()A2 B2C2 D不存在解析:选C.uvuv024802.4在空间四边形AB

2、CD中,若向量(3,5,2),(7,1,4),点E,F分别为线段BC,AD的中点,则的坐标为()A(2,3,3) B(2,3,3)C(5,2,1) D(5,2,1)解析:选B.取AC中点M,连结ME,MF,则,所以(2,3,3),故选B.5已知四面体ABCD的所有棱长都是2,点E,F分别是AD,DC的中点,则()A1 B1C. D解析:选B.如图所示,所以()22cos 601,故选B.6在正方体ABCDA1B1C1D1中,若E为A1C1的中点,则与直线CE垂直的直线是()AAC BBDCA1D DA1A解析:选B.以A为原点,AB,AD,AA1所在直线分别为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系

3、(图略)设正方体的棱长为1,则A(0,0,0),C(1,1,0),B(1,0,0),D(0,1,0),A1(0,0,1),E,所以,(1,1,0),(1,1,0),(0,1,1),(0,0,1)显然00,所以,即CEBD.7已知a3m2n4p0,b(x1)m8n2yp,且m,n,p不共面,若ab,则x,y的值为()Ax13,y8 Bx13,y5Cx7,y5 Dx7,y8解析:选A.因为ab且a0,所以ba,即(x1)m8n2yp3m2n4p.又因为m,n,p不共面,所以,所以x13,y8.8已知棱长为1的正方体ABCDA1B1C1D1的上底面A1B1C1D1的中心为O1,则的值为()A1 B0

4、C1 D2解析:选C.由于()(),而,则()()()2(22)1.9已知直线l的方向向量为n(1,0,2),点A(0,1,1)在直线l上,则点P(1,2,2)到直线l的距离为()A. B.C. D2解析:选A.过P点作PHl于H点,则,由n,可设n(,0,2)所以(1,1,1)(,0,2)(1,1,21),由n,得12(21)0,解得.所以.因此点P到l的距离为|,选A.10在四棱锥PABCD中,(4,2,3),(4,1,0),(6,2,8),则这个四棱锥的高h()A1 B2C13 D26解析:选B.设平面ABCD的法向量为n(x,y,z),则,即,设y4,则n,所以cosn,所以h22,故

5、选B.11.如图,将边长为1的正方形ABCD沿对角线BD折成直二面角,若点P满足,则|2的值为()A. B3C. D.解析:选D.由题可知|1,|1,|.,45,45,60.所以|2()222221111.12三棱柱ABCA1B1C1的侧棱与底面垂直,AA1ABAC1,ABAC,N是BC的中点,点P在A1B1上,且满足:,则直线PN与平面ABC所成角取最大值时的值为()A. B.C. D.解析:选A.如图,分别以,为单位正交基底建立空间直角坐标系Axyz,则P(,0,1),N,(,1)易得平面ABC的一个法向量n(0,0,1),则直线PN与平面ABC所成的角满足:sin |cos,n|,于是问

6、题转化为二次函数求最值,而,所以当sin 最大时,最大所以当时,sin 最大,为,同时直线PN与平面ABC所成的角取到最大值二、填空题:本题共4小题,每小题5分13已知正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为a,则_解析:|cos,aacos 60a2.答案:a214在空间直角坐标系Oxyz中,已知A(1,2,0),B(2,1,),则向量与平面xOz的法向量的夹角的正弦值为_解析:设平面xOz的法向量为n(0,t,0)(t0)又(1,3,),所以cosn,因为n,0,所以sinn, .答案:15点P是底边长为2,高为2的正三棱柱表面上的动点,MN是该棱柱内切球的一条直径,则的取值范围是_解析:由

7、题意知内切球的半径为1,设球心为O,则()()()|21.因为1|,所以0,4答案:0,416如图所示,在直三棱柱ABCA1B1C1中,底面是以ABC为直角的等腰三角形,AC2a,BB13a,D是A1C1的中点,点E在棱AA1上,要使CE平面B1DE,则AE_解析:建立如图所示的空间直角坐标系,则A(a,0,0),B1(0,0,3a),C(0,a,0)设点E的坐标为(a,0,z),则(a,a,z),(a,0,z3a)由,得2a2z23az0,解得za或2a,即AEa或2a.答案:a或2a三、解答题:解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤17(本小题满分10分)如图所示,在四棱锥MABCD中,

8、底面ABCD是边长为2的正方形,侧棱AM的长为3,且AM和AB,AD的夹角都是60,N是CM的中点,设a,b,c,试以a,b,c为基向量表示出向量,并求BN的长解:()().所以abc,|22(a2b2c22ab2ac2bc),所以|,即BN的长为.18(本小题满分12分)四边形ABCD为矩形,PA平面ABCD,PAAD,M、N分别是PC、AB的中点,求证:MN平面PCD.证明:建立空间直角坐标系如图所示,设PAADa,ABb,则P(0,0,a),D(0,a,0),B(b,0,0),C(b,a,0),N,M,所以,(b,0,0),(b,a,a),所以0,0,所以,即MNPC,MNDC,又因为P

9、CDCC,MN平面PCD,所以MN平面PCD.19(本小题满分12分)如图所示,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,求直线AF与平面ADE所成角的正弦值解:(1)证明:在ABD中,由余弦定理,得BD2AB2AD22ABADcosDAB,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)

10、由(1)知ABDCDB90,以D为坐标原点,DB,DC,DE所在的直线分别为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系(图略),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(2,2,0),(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.又z0,所以n(1,0)设直线AF与平面ADE所成的角为,则有sin |cosn,|.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

11、)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,GC,GP所在直线分别为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系,则B(2,0,0),C(0,2,0),P(0,0,4),故E(1,1,0),(1,1,0),(0,2,4)因为cos,所以GE与PC所成角的余弦值为.(2)因为,所以D.设F(0,y,z),则(0,y,z).因为,所以0,即(0,2,0)2y30,所以y.又点F在PC上,所以,即(0,2,4),所以z1,故F,所以,所以3.21(本小题满分12分)在ABC中,AB4,AC4,BAC45,以AC的中线BD为折痕,将ABD沿BD

12、折起,构成二面角ABDC,在平面BCD内作CECD,且CE,连结DE,AE,AC,如图所示(1)求证:CE平面ABD;(2)若二面角ABDC的大小为90,求二面角BACE的余弦值解:(1)证明:由AB4,AC4,BAC45,得BC4,所以ABC为等腰直角三角形,又D为AC的中点,所以BDAC.所以折起后BDCD.又CECD,所以CEBD,因为CE平面ABD,BD平面ABD,所以CE平面ABD.(2)由二面角ABDC的大小为90,ADBD,得AD平面BCD,由(1)知BDCD,于是以D为坐标原点,分别以DB,DC,DA所在直线为x,y,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系设F为AC的中点,连结DF

13、,则DFAC,且DF2.因为CECD,AD平面BCD,所以CE平面ACD,所以DFCE,所以DF平面ACE.易求得BDCDAD2,所以D(0,0,0),B(2,0,0),C(0,2,0),A(0,0,2),F(0,)所以平面ACE的一个法向量为(0,)又(2,0,2),(0,2,2),设平面ABC的法向量为n(x,y,z),则n0,n0,所以xyz,取n(1,1,1)为平面ABC的一个法向量所以cosn,根据图形可知二面角BACE的余弦值为.22(本小题满分12分)如图,四边形PDCE为矩形,四边形ABCD为梯形,平面PDCE平面ABCD,BADADC90,ABADCD1,PD.(1)若M为P

14、A的中点,求证:AC平面MDE;(2)求直线PA与平面PBC所成角的正弦值;(3)在线段PC上是否存在一点Q(除去端点),使得平面QAD与平面PBC所成的锐二面角的大小为?解:(1)证明:如图,在矩形PDCE中,设PC交DE于点N,则点N为PC的中点连结MN.在APC中,点M为PA的中点,点N为PC的中点,所以ACMN.又MN平面MDE,AC平面MDE,所以AC平面MDE.(2)由ADC90,得ADCD,由平面PDCE平面ABCD,且平面PDCE平面ABCDCD,得AD平面PDCE,所以ADPD.在矩形PDCE中,PDCD,则DA,DC, DP两两垂直以D为坐标原点,DA,DC,DP所在的直线

15、分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,则D(0,0,0),A(1,0,0),P(0,0,),B(1,1,0),C(0,2,0),所以(1,0,),(0,2,),(1,1,0)设平面PBC的法向量为n(x,y,z),则,取n(1,1,)设直线PA与平面PBC所成角为,则sin .所以直线PA与平面PBC所成角的正弦值为.(3)假设存在点Q满足条件,则可设(01),得Q(0,22,)又(1,0,0),(0,22,),设平面QAD的法向量为n1(x1,y1,z1),则,令y1,则n1(0,22)由平面QAD与平面PBC所成的锐二面角为,得cos ,所以或1(舍去),所以所求点Q为线段CP上靠近点C的一个三等分点,即在线段PC上存在点Q满足条件

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