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2021-2022学年高中人教A版数学选修2-1作业:3-1-5 空间向量运算的坐标表示 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:861338 上传时间:2024-05-31 格式:DOC 页数:6 大小:194KB
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资源描述

1、课时分层作业(十七)空间向量运算的坐标表示(建议用时:60分钟)一、选择题1已知a(1,2,1),ab(1,2,1),则b()A(2,4,2)B(2,4,2)C(2,0,2) D(2,1,3)Aba(ab)(1,2,1)(1,2,1)(2,4,2)2设A(3,3,1),B(1,0,5),C(0,1,0),则AB的中点M到点C的距离|CM|的值为()A BC DCAB的中点M,故|CM| 3已知a(x,1,2),b(1,2,y),且(2ab)(a2b),则()Ax,y1 Bx,y4Cx2,y Dx1,y1B2ab(2x1,4,4y),a2b(2x,3,2y2),(2ab)(a2b),则存在非零实

2、数,使得2ab(a2b),4已知向量a(2,x,2),b(2,1,2),c(4,2,1),若a(bc),则x的值为()A2 B2C3 D3Abc(2,3,1),a(bc)43x20,x25已知ab(2,2),ab(0,0),则cosa,b()A BC DC由已知,得a(1,),b(1,0,),cosa,b二、填空题6已知a(1,1,0),b(0,1,1),c(1,0,1),pab,qa2bc,则pq_1pab(1,0,1),qa2bc(0,3,1),pq1003(1)117若A(3cos ,3sin ,1),B(2cos ,2sin ,1),则|的取值范围是_1,5因为(2cos 3cos ,

3、2sin 3sin ,0),所以|1,58已知点A(1,2,3),B(2,1,2),P(1,1,2),O(0,0,0),点Q在直线OP上运动,当取得最小值时,点Q的坐标为_设(,2),故Q(,2),故(1,2,32),(2,1,22)则6216106,当取最小值时,此时Q点的坐标为三、解答题9如图,已知四棱台ABCDA1B1C1D1的上、下底面分别是边长为3和6的正方形,A1A6,且A1A底面ABCD点P,Q分别在棱DD1,BC上若P是DD1的中点,证明:AB1PQ解由题设知,AA1,AB,AD两两垂直以A为坐标原点,分别以,为正交基底建立如图所示的空间直角坐标系,则A(0,0,0),B1(3

4、,0,6),D(0,6,0),D1(0,3,6)设Q(6,m,0),其中mBQ,0m6若P是DD1的中点,则P,又(3,0,6),于是18180,所以,即AB1PQ10已知正三棱柱ABCA1B1C1,底面边长AB2,AB1BC1,点O,O1分别是边AC,A1C1的中点,建立如图所示的空间直角坐标系(1)求三棱柱的侧棱长;(2)求异面直线AB1与BC所成角的余弦值解(1)设正三棱柱的侧棱长为h,由题意得A(0,1,0),B(,0,0),C(0,1,0),B1(,0,h),C1(0,1,h),则(,1,h),(,1,h),因为AB1BC1,所以31h20,所以h(2)由(1)可知(,1,),(,1

5、,0),所以312因为|,|2,所以cos,所以异面直线AB1与BC所成角的余弦值为1已知A(1,2,1),B(5,6,7),则直线AB与平面xOz交点的坐标是()A(0,1,1) B(0,1,3)C(1,0,3) D(1,0,5)D设直线AB与平面xOz交点的坐标是M(x,0,z),则(x1,2,z1)又(4,4,8),与共线,即,解得x1,z5,点M的坐标为(1,0,5)故选D2直三棱柱ABCA1B1C1中,BCA90,M,N分别是A1B1,A1C1的中点,BCCACC1,则BM与AN所成角的余弦值为()A BC DC建立如图所示的空间直角坐标系Cxyz,设BC2,则B(0,2,0),A(

6、2,0,0),M(1,1,2),N(1,0,2),所以(1,1,2),(1,0,2),故BM与AN所成角的余弦值cos 3已知向量a(1,3),b(3,4),若(ab)b,则_法一:ab(13,34),(ab)b,(ab)b0,即(13,34)(3,4)0,3912160,解得法二:由(ab)b可知,(ab)b0,即abb20,从而4设向量a(1,2,2),b(3,x,4),已知a在b上的投影为1,则x_0a在b上的投影为1,|a|cosa,b1,ab|a|b|cosa,b|b|,32x8,解得x0或x(舍去)5如图,四棱锥PABCD中,PA底面ABCD,BCCD2,AC4,ACBACD,F为PC的中点,AFPB求PA的长解如图,连接BD交AC于O,因为BCCD,即BCD为等腰三角形,又AC平分BCD,故ACBD以O为坐标原点,分别以,为正交基底建立空间直角坐标系Oxyz因为OCCDcos 1,AC4,所以AOACOC3,又OBODCDsin ,故A(0,3,0),B(,0,0),C(0,1,0),D(,0,0)由PA底面ABCD,可设P(0,3,z),其中z0由F为PC的中点,得F,所以,(,3,z)又AFPB,所以0,即60,解得z2或z2(舍去)所以(0,0,2),则|2所以PA的长为2

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