1、课时跟踪检测(十六) 空间向量的数量积运算层级一学业水平达标1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.2已知e1,e2是夹角为60的两个单位向量,则ae1e2与be12e2的夹角是()A60 B120C30 D90解析:选Bab(e1e2)(e12e2)ee1e22e1112,|a|,|b|.cosa,b.a,b120.3.如图,已知空间四边形每条边和对角线长都等于a,E,F,G分
2、别是AB,AD,DC的中点,则下列向量的数量积等于a2的是()A2B2C2D2解析:选C2a2,故A错;2a2,故B错;2a2,故D错,只有C正确4已知四边形ABCD为矩形,PA平面ABCD,连接AC,BD,PB,PC,PD,则下列各组向量中,数量积不为零的是()A与 B与C与 D与解析:选A用排除法,因为PA平面ABCD,所以PACD,故0,排除D;因为ADAB,PAAD,又PAABA,所以AD平面PAB,所以ADPB,故0,排除B,同理0,排除C.5在正方体ABCDA1B1C1D1中,有下列命题:()232;()0;与的夹角为60;正方体的体积为|.其中正确命题的个数是()A1 B2C3
3、D4解析:选B如图所示,()2()2232;()0;与的夹角是与夹角的补角,而与的夹角为60,故与的夹角为120;正方体的体积为|.综上可知,正确6已知|a|13,|b|19,|ab|24,则|ab|_.解析:|ab|2a22abb21322ab192242,2ab46,|ab|2a22abb253046484,故|ab|22.答案:227已知PA平面ABC,ABC120,PAABBC6,如图,则PC等于_解析:,|2()2222222363636002|cos 60108266144.PC12.答案:128已知a,b是异面直线,A,Ba,C,Db,ACb,BDb,且AB2,CD1,则a,b所
4、成的角是_解析:,()|21,cos,异面直线a,b所成角是60.答案:609已知空间四边形OABC各边及对角线长都相等,E,F分别为AB,OC的中点,求异面直线OE与BF所成角的余弦值解:如图所示,设a,b,c,|a|b|c|1,易知AOBBOCAOC,则abbcca.()(ab),cb,又|,(ab)acbcabb2,cos,.异面直线OE与BF所成角的余弦值是.10.如图,正三棱柱ABCA1B1C1中,底面边长为.(1)设侧棱长为1,求证:AB1BC1;(2)设AB1与BC1的夹角为,求侧棱的长解:(1)证明:,.BB1平面ABC,0,0.又ABC为正三角形,.()()2|cos,211
5、0,AB1BC1.(2)由(1)知|cos,221.又|,cos,|2,即侧棱长为2.层级二应试能力达标1已知在正四面体ABCD中,所有棱长都为1,ABC的重心为G,则DG的长为()A.B.C. D.解析:选D如图,连接AG并延长交BC于点M,连接DM,G是ABC的重心,AGAM,()() (),而()22221112(cos 60cos 60cos 60)6,|.2已知空间四边形ABCD中,ACDBDC90,且AB2,CD1,则AB与CD所成的角是()A30 B45C60 D90解析:选C根据已知ACDBDC90,得0,()|2|21,cos,AB与CD所成的角为60.3设a,b,c是任意的
6、非零空间向量,且它们互不共线,给出下列命题:(ab)c(ca)b0;|a|b|0,cosCBDcos,0,CBD为锐角同理,BCD与BDC均为锐角,BCD为锐角三角形5已知a,b是空间两个向量,若|a|2,|b|2,|ab|,则cosa,b_.解析:将|ab|两边平方,得(ab)27.因为|a|2,|b|2,所以ab.又ab|a|b|cosa,b,故cosa,b.答案:6.如图所示,在一个直二面角 AB的棱上有两点A,B,AC,BD分别是这个二面角的两个面内垂直于AB的线段,且AB4,AC6,BD8,则CD的长为_解析:,()2222163664116,|2.答案:27.如图,在长方体ABCDA1B1C1D1中,AB1,BC2,AA13,E为CC1上的点,且CE1,求异面直线AB1,BE所成角的余弦值解:()()00033.依题意,易知|,|,cos,.8如图所示,在平行四边形ABCD中,ABAC1,ACD90,将它沿对角线AC折起,使AB与CD成60角,求B,D间的距离解:ACD90,0.同理0.AB与CD成60角,60或120.又,|2|2|2|2222 3211cos,当,60时,4;当,120时,22.|2或,即B,D间的距离为2或.