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2020-2021学年高中数学 第二章 空间向量与立体几何单元质量评估(二)习题(含解析)北师大版选修2-1.doc

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1、第二章单元质量评估(二)第卷(选择题共60分)一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的)1在空间四边形ABCD中,连接AC,BD,若BCD是正三角形,且E为其中心,则的化简结果是(C)A B2 C0 D2解析:取BC的中点F,则0.2已知A(1,0,1),B(0,0,1),C(2,2,2),D(0,0,3),则sin,等于(C)A B C D解析:因为(1,0,0),(2,2,1),所以cos,所以,(,),所以sin,.3若直线l的方向向量为a,平面的法向量为n,能使l的是(D)Aa(1,0,1),n(2,0,0) Ba(1,3,5)

2、,n(1,0,1)Ca(0,2,1),n(1,0,1) Da(1,1,3),n(0,3,1)解析:若l,则an0,只有选项D中an0.4已知向量a(1,1,0),b(1,0,2),且kab与2ab互相垂直,则k的值是(D)A1 B C D解析:依题意(kab)(2ab)0,所以2k|a|2kab2ab|b|20,而|a|22,|b|25,ab1,所以4kk250,解得k.5在三棱柱ABCA1B1C1中,D,F分别为CC1,A1B的中点,且,则(A)A,1 B,1C1, D1,解析:如图,取AB中点E,连接EF,CE,则EF綊CC1.又D为C1C的中点,则EF綊DC,四边形DCEF为平行四边形,

3、则,因此,1,故选A6如图,在正四棱锥PABCD中,已知a,b,c,则(A)Aabc BabcCabc Dabc解析:如图,连接AC,BD,交点为O,再连接PO,则ac.又b,所以acb,故acb,从而abc,故选A7.如图,在三棱锥ABCD中,ABACAD2,BAD90,BAC60,则等于(A)A2 B2C2 D2解析:()|cos90|cos6022cos9022cos602.8.如图,在长方体ABCDA1B1C1D1中,AB2D1D2,DA0),G,由AGPB,得20,解得2,点G的坐标为,|.21(本小题12分)如图1,正三角形ABC的边长为4,CD是AB边上的高,E,F分别是边AC,

4、BC的中点,现将ABC沿CD翻折成直二面角ADCB,如图2所示(1)试判断直线AB与平面DEF的位置关系,并说明理由;(2)求二面角EDFC的余弦值;(3)在线段BC上是否存在一点P,使APDE?证明你的结论解:(1)AB平面DEF.在ABC中,E,F分别是边AC,BC的中点,EFAB又AB平面DEF,EF平面DEF,AB平面DEF.(2)由题,易知AD,DB,DC两两垂直,则以点D为坐标原点,直线DB,DC,DA分别为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系,如图所示则D(0,0,0),A(0,0,2),E(0,1),F(1,0),(1,0),(0,1),(0,0,2)易知平面CDF的一个法向量

5、为(0,0,2)设平面EDF的一个法向量为n(x,y,z),则即令y,则n(3,3)cosn.二面角EDFC的余弦值为.(3)在线段BC上存在点P,使APDE.证明如下:在线段BC上取点P,使BPBC,过点P作PQCD于点Q,连接AP,AQ(图略),PQ平面ACD,PQDE.DQDC,且AD2,DAQ30.又ADE为等边三角形,AQDE.又AQPQQ,DE平面APQ.AP平面APQ,APDE.22.(本小题12分)如图,四棱锥SABCD的底面是正方形,每条侧棱的长都是底面边长的倍,P为侧棱SD上的点(1)求证:ACSD;(2)若SD平面PAC,求平面ACP与平面ACD的夹角的大小;(3)在(2

6、)的条件下,侧棱SC上是否存在一点E,使得BE平面PAC若存在,求SEEC的值?若不存在,试说明理由解:(1)证明:连接BD,设AC交BD于点O,由题意知SO平面ABCD以O为坐标原点,分别为x轴、y轴、z轴的正方向建立空间直角坐标系Oxyz,如图设底面边长为a,则高SOa.于是S(0,0,a),D(a,0,0),C(0,a,0),B(a,0,0),(0,a,0),(a,0,a),0,故OCSD从而ACSD(2)由题意知,平面PAC的一个法向量(a,0,a),平面DAC的一个法向量(0,0,a)设所求夹角为,则cos,故平面ACP与平面ACD的夹角的大小为30.(3)存在假设在侧棱SC上存在一点E,使BE平面PAC由(2)知是平面PAC的一个法向量,且(a,0,a),(0,a,a),(a,a,0),设t,则t(a,a(1t),at)由0,得t.即当SEEC21时,.而BE平面PAC,故BE平面PAC

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