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第1页(共1页)高中数学空间向量与立体几何一.选择题(共25小题)1.已知平面α的法向量为=(﹣2,﹣2,1),点A(x,3,0)在平面α内,则点P(﹣2,1,4)到平面α的距离为,则x=()A.﹣1 B.﹣11 C.﹣1或﹣11 D.﹣212.已知直线1的方向向量=(﹣1,2,1),平面α的法向量=(﹣2,4,2),则直线1与平面α的位置关系是()A.l∥α B.l⊥α C.l⊂α D.l∈α3.已知直线方程2x﹣y+c=0的一个方向向量可以是()A.(2,﹣1) B.(2,1) C.(﹣1,2) D.(1,2)4.如图,在单位正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,以D为原点,,,为坐标向量建立空间直角坐标系,则平面A1BC1的法向量是()A.(1,1,1) B.(﹣1,1,1) C.(1,﹣1,1) D.(1,1,﹣1)5.已知空间向量,,两两相互垂直,且||=||=||=||,若,则x+y+z的取值范围是()A. B.[﹣1,1] C. D.[﹣2,2]6.已知向量分别是直线l1,l2的方向向量,若l1∥l2,则()A.m=8,n=28 B.m=4,m=28 C. D.7.若向量=(x,﹣4,﹣5),=(1,﹣2,2),且与的夹角的余弦值为,则实数x的值为()A.﹣3 B.11 C.3 D.﹣3或118.已知=(2,﹣1,4),=(﹣1,1,﹣2),=(7,5,m),若,,共面,则实数m的值为()A. B.14 C.12 D.9.与向量=(﹣1,﹣2,2)共线的单位向量是()A.(﹣,﹣,)和(,,﹣) B.(﹣,﹣,) C.(,,﹣) D.(﹣,﹣,﹣)或(,,﹣)10.已知O(0,0,0),A(3,﹣2,4),B(0,5,﹣1),若=,则C的坐标是()A.(2,﹣,)B.(﹣2,,﹣) C.(2,﹣,﹣)D.(﹣2,﹣,)11.若直线l的方向向量为(2,1,m),平面α的法向量为(1,,2),且l⊥α,则m=()A.2 B.3 C.4 D.512.若A(m+1,n﹣1,3),B(2m,n,m﹣2n),C(m+3,n﹣3,9)三点共线,则m+n的值为()A.0 B.﹣1 C.1 D.﹣213.若向量,,则=()A. B. C.3 D.14.已知向量=(﹣1,0,1),=(1,1,﹣1),且+k与互相垂直,则k=()A.1 B. C.﹣1 D.﹣15.已知向量=(2,1,﹣3),=(1,﹣1,2),则+2=()A.3 B.(4,﹣1,1) C.(5,1,﹣4) D.16.已知三棱锥A﹣BCD中,E是BC的中点,则﹣(+)=()A. B. C. D.17.在空间直角坐标系中,若A(1,1,0),=(3,0,1),则点B的坐标为()A.(﹣5,1,﹣2) B.(7,1,﹣2) C.(3,0,1) D.(7,1,2)18.正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,=()A. B. C. D.19.已知向量及则等于()A.(﹣3,1,﹣2) B.(5,5,﹣2) C.(3,﹣1,2) D.(﹣5,﹣5,2)20.已知向量,,.若,则x的值为()A.﹣2 B.2 C.3 D.﹣321.设x,y∈R,向量=(x,1,1),=(1,y,1),=(2,﹣4,2),且⊥,∥,则|+|=()A. B. C.3 D.422.若向量=(2,﹣3,1)和=(1,x,4)满足条件•=0,则x的值是()A.﹣1 B.0 C.1 D.223.空间点A(x,y,z),O(0,0,0),,若|AO|=1,则|AB|的最小值为()A.1 B.2 C.3 D.424.已知MN是正方体内切球的一条直径,点P在正方体表面上运动,正方体的棱长是2,则的取值范围为()A.[0,4] B.[0,2] C.[1,4] D.[1,2]25.在下列条件中,使M与A,B,C一定共面的是()A.=﹣﹣ B.=++ C.++= D.+++=二.填空题(共5小题)26.若,且,则实数λ=.27.点P是棱长为4的正四面体表面上的动点,MN是该四面体内切球的一条直径,则的最大值是.28.若向量=(x,﹣1,1)与=(3,1,﹣2)的夹角为钝角,则实数x的取值范围为.29.已知=(﹣2,1,3),=(3,﹣4,2),=(7,λ,5),若,,共面,则实数λ=.30.若向量=(7,λ,8),=(1,﹣1,2),=(2,3,1),且,,共面,则λ=.三.解答题(共10小题)31.棱长为2的正方体中,E,F分别是DD1,DB的中点,G在棱CD上,且CG=CD,H是C1G的中点.(1)证明:EF⊥B1C.(2)求cos<>.(3)求FH的长.32.设点E,F分别是棱长为2的正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱BC,BB1的中点.如图,以D为坐标原点,,,为x轴、y轴、z轴正方向,建立空间直角坐标系.(I)求;(II)若点M,N分别是线段A1E与线段D1F上的点,问是否存在直线MN,使得MN⊥平面ABCD?若存在,求点M,N的坐标;若不存在,请说明理由.33.已知空间向量=(a1,a2,a3),=(b1,b2,b3),定义两个空间向量与之间的距离为d(,)=|bi﹣ai|.(1)若=(1,2,3),=(4,1,1),=(,,0),证明:d(,)+d(,)=d(,)(2)已知=(c1,c2,c3)①证明:若∃λ>0,使﹣=λ(﹣),则d(,)+d(,)=d(,).②若d(,)+d(,)=d(,),是否一定∃λ>0,使﹣=λ(﹣)?请说明理由.34.如图四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD是平行四边形,PG⊥平面ABCD,垂足为G,G在AD上且AG=GD,BG⊥GC,GB=GC=2,E是BC的中点,四面体P﹣BCG的体积为.(1)求过点P,C,B,G四点的球的表面积;(2)求直线DP到平面PBG所成角的正弦值;(3)在棱PC上是否存在一点F,使DF⊥GC,若存在,确定点F的位置,若不存在,说明理由.35.如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,M,Q分别是BB1,BC1中点,点P在线段C1M上,且,(1)用向量表示向量;(2)用向量表示向量;(3)若AP与平面A1BC交于,求出y关于x的函数关系式.36.如图,在直三棱柱A1B1C1﹣ABC中,AB⊥AC,AB=AC=2,AA1=4,点D是BC的中点.(1)求异面直线A1B与C1D所成角的余弦值;(2)求平面ADC1与平面A1BA所成的锐二面角(是指不超过90°的角)的余弦值.37.如图,正三棱柱ABC﹣A1B1C1中,底面边长为.(1)设侧棱长为1,求证:AB1⊥BC1;(2)设AB1与BC1的夹角为,求侧棱的长.38.如图1,在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=AC=4,D,E分别是AC,AB边上的中点,将△ADE沿DE折起到△A1DE的位置,使A1C=A1D,如图2.(Ⅰ)求证:DE⊥A1C;(Ⅱ)求点C到平面A1BE的距离.39.已知四棱锥S﹣ABCD中,四边形ABCD是菱形,且∠ABC=120°,△SBC为等边三角形,平面SBC⊥平面ABCD.(Ⅰ)求证:BC⊥SD;(Ⅱ)若点E是线段SA上靠近S的三等分点,求直线DE与平面SAB所成角的正弦值.40.(1)用符号表示下来语句,并画出同时满足这四个语句的一个几何图形:①直线l在平面α内;②直线m不在平面α内;③直线m与平面α交于点A;④直线l不经过点A.(2)如图,在长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,E为棱BB1的中点,F为棱CC1的三等分点,画出由D1,E,F三点所确定的平面β与平面ABCD的交线.(保留作图痕迹)

参考答案与试题解析一.选择题(共25小题)1.【解答】解:=(﹣2﹣x,﹣2,4),||==,||==3,=﹣2(﹣2﹣x)+4+4=2x+12,∴cos<>==,设AP与平面α所成角为θ,则sinθ=,∴P到平面α的距离为|AP|•sinθ==,解得x=﹣1或x=﹣11.故选:C.2.【解答】解:∵直线1的方向向量=(﹣1,2,1),平面α的法向量=(﹣2,4,2),∴=2∴则与共线,可得:l⊥a.故选:B.3.【解答】解:依题意,(2,﹣1)为直线的一个法向量,∴方向向量为(1,2),故选:D.4.【解答】解:在单位正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,以D为原点,,,为坐标向量建立空间直角坐标系,A1(1,0,1),B(1,1,0),C1(0,1,1),=(0,1,﹣1),=(﹣1,0,1),设平面A1BC1的法向量是=(x,y,z),则,取x=1,得=(1,1,1),∴平面A1BC1的法向量是(1,1,1).故选:A.5.【解答】解:设||=||=||=||=r,∵,,两两相互垂直,∴==,∵,∴=(x+y+z)2=x2+y2+z2,∴1=x2+y2+z2,∴(x+y+z)2=x2+y2+z2+2xy+2xz+2yz≤3(x2+y2+z2)=3,当且仅当x=y=z=±时“=”成立,∴﹣≤x+y+z≤,故选:C.6.【解答】解:∵l1∥l2,∴存在实数使得=k,∴,解得:m=8,n=.故选:C.7.【解答】解:∵向量=(x,﹣4,﹣5),=(1,﹣2,2),∴||==,||==3;•=x+8﹣10=x﹣2,且与的夹角余弦值为﹣,∴•3•(﹣)=x﹣2;整理得x2﹣8x﹣33=0,解得x=﹣3或x=11(不合题意,舍去);∴x的值为﹣3.故选:A.8.【解答】解:∵=(2,﹣1,4),=(﹣1,1,﹣2),∴与不平行,又∵,,三向量共面,则存在实数x,y使=x+y,即(2x﹣y,﹣x+y,4x﹣2y)=(7,5,m)即,解得:m=14,故选:B.9.【解答】解:∵向量=(﹣1,﹣2,2)的模为||==3,故与向量=(﹣1,﹣2,2)共线的单位向量是±,即=(﹣,﹣,)或﹣=(,,﹣).故选:A.10.【解答】解:设点C坐标为(x,y,z),则=(x,y,z).又=(﹣3,7,﹣5),=,∴x=﹣2,y=,z=﹣.则C的坐标是(﹣2,,﹣).故选:B.11.【解答】解:∵直线l的方向向量为(2,1,m),平面α的法向量为(1,,2),且l⊥α,∴l的方向向量为(2,1,m)与平面α的法向量为(1,,2)平行,∴(2,1,m)=λ(1,,2).∴,解得m=4.故选:C.12.【解答】解:因为=(m﹣1,1,m﹣2n﹣3),=(2,﹣2,6),由题意,得∥,所以==,所以m=0,n=0,所以m+n=0.故选:A.13.【解答】解:∵向量,,∴2+=(4,﹣1,1),∴==3.故选:D.14.【解答】解:∵向量=(﹣1,0,1),=(1,1,﹣1),∴+k=(﹣1+k,k,1﹣k),∵+k与互相垂直,∴()•=﹣1+k+k﹣1+k=0,解得k=.故选:B.15.【解答】解:.故选:B.16.【解答】解:如图,取CD中点F,连结AF,EF,∵三棱锥A﹣BCD中,E是BC的中点,∴﹣(+)=﹣==.故选:D.17.【解答】解:在空间直角坐标系中,A(1,1,0),=(3,0,1),设点B的坐标为B(x,y,z),则=(x﹣1,y﹣1,z﹣0)=(3,0,1),解得x=7,y=1,z=2.∴点B的坐标为(7,1,2).故选:D.18.【解答】解:由题意可得==.故选:D.19.【解答】解:由向量,,所以=(﹣3,1,﹣2).故选:A.20.【解答】解:因为向量,,,所以﹣=(﹣2,3,1);又,所以•(﹣)=0,即﹣2×(﹣2)+3x+2×1=0,解得x=﹣2.故选:A.21.【解答】解:设x,y∈R,向量=(x,1,1),=(1,y,1),=(2,﹣4,2),且⊥,∥,∴,解得x=1,y=﹣2,∴=(1,1,1)+(1,﹣2,1)=(2,﹣1,2),∴|+|=.故选:C.22.【解答】解:因为=(2,﹣3,1)和=(1,x,4)满足条件=0,即2﹣3x+4=0⇒x=2;故选:D.23.【解答】解:∵空间点A(x,y,z),O(0,0,0),,|AO|=1,∴A是以O为球心,1为半径的球上的点,∵,∴|OB|==3.∴|AB|的最小值为:|OB|﹣||OA|=3﹣1=2.故选:B.24.【解答】解:以D1为坐标原点,以D1A1,D1C1,D1D所在直线为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系,如图所示;设正方体内切球球心为S,MN是该内切球的任意一条直径,则内切球的半径为1,所以•=(+)•(+)=(+)•(﹣)=﹣1∈[0,2].所以的取值范围是[0,2].故选:B.25.【解答】解:在C中,由++=,得=﹣﹣,则、、为共面向量,即M、A、B、C四点共面;对于A,由=﹣﹣,得1﹣1﹣1=﹣1≠1,不能得出M、A、B、C四点共面;对于B,由=++,得++≠1,所以M、A、B、C四点不共面;对于D,由+++=,得=﹣(++),其系数和不为1,所以M、A、B、C四点不共面.故选:C.二.填空题(共5小题)26.【解答】解:∵,∴+λ=(2+6λ,﹣1﹣3λ,2+2λ),由,得:2(2+6λ)+(1+3λ)+2(2+2λ)=0,解得:λ=﹣,故答案为:﹣.27.【解答】解:设点O是此正方体的内切球的球心,半径R=1.∵•≤||||,∴当点P,M,N三点共线时,•取得最大值.当且仅当点P为正四面体的一个顶点时上式取得最大值,∴(•)max=×=,故答案为:.28.【解答】解:向量=(x,﹣1,1)与=(3,1,﹣2),因为与夹角为钝角,所以,且cos<,>≠﹣1,解得x<1,所以x的取值范围为(﹣∞,1).故答案为:(﹣∞,1).29.【解答】解:由=(﹣2,1,3),=(3,﹣4,2),=(7,λ,5),且,,共面,所以存在实数m,n,使得,即(7,λ,5)=m(﹣2,1,3)+n(3,﹣4,2),列方程组,得,解得,;所以.故答案为:.30.【解答】解:向量=(7,λ,8),=(1,﹣1,2),=(2,3,1),且,,共面,所以存在两个实数x、y使得=x+y;即,解得;所以λ=3.故答案为:3.三.解答题(共10小题)31.【解答】解:以D为坐标原点,建立空间直角坐标系D﹣xyz,如图所示;则E(0,0,1),F(1,1,0),B1(2,2,2),C(0,2,0),C1(0,2,2);(1)∵=(1,1,﹣1),=(﹣2,0,﹣2),∴•=1×(﹣2)+1×0﹣1×(﹣2)=0,∴⊥,∴EF⊥B1C;(2)由CG=CD知,C(0,2,0),∴G(0,,0),∴=(0,﹣,﹣2),∴•=1×0+1×(﹣)﹣1×(﹣2)=,||=,||==,∴cos<,>===;(3)∵H为C1G的中点,∴H(0,,1),F(1,1,0),∴=(﹣1,,1),∴||==,即FH的长为.32.【解答】解:(Ⅰ)在给定空间直角坐标系中,相关点及向量坐标为A1(2,0,2),E(1,2,0),D1(0,0,2),F(2,2,1),=(﹣1,2,﹣2),=(2,2,﹣1),…(2分)所以;…(4分)(Ⅱ)存在唯一直线MN,使MN⊥平面ABCD;设M(x1,y1,z1),N(x2,y2,z2),且,;则(x1﹣2,y1,z1﹣2)=λ(﹣1,2,﹣2),(x2,y2,z2﹣2)=t(2,2,﹣1),所以M(2﹣λ,2λ,2﹣2λ),N(2t,2t,2﹣t),故,…(8分)若MN⊥平面ABCD,则与平面ABCD的法向量=(0,0,1)平行,所以,解得;所以点M,N的坐标分别是(,,),(,,).…(12分)33.【解答】证明:(1)∵,,,∴,,,∴.(2)①∵∃λ>0,使,∴∃λ>0,使得(b1﹣a1,b2﹣a2,b3﹣a3)=λ(c1﹣b1,c2﹣b2,c3﹣b3),即∃λ>0,使得bi﹣ai=λ(ci﹣bi),其中i=1,2,3,∴bi﹣ai与ci﹣bi(i=1,2,3)同为非负数或同为负数.∴,即.②不一定∃λ>0,使得.反例如下:取,,,,,,则∵,,∴不存在λ>0,使得.34.【解答】解:(1)由四面体P﹣BCG的体积为.∴PG=4以GP,GB,GC构造长方体,外接球的直径为长方体的体对角线.∴(2R)2=16+4+4,∴∴V=4π×6=24π.(2)由GB=GC=2∴△BGC为等腰三角形,GE为∠BGC的角平分线,作DK⊥BG交BG的延长线于K,∴DK⊥面BPG.由平面几何知识可知:,设直线DP与平面PBG所成角为α∴.(3)∵GB,GC,GP两两垂直,分别以GB,GC,GP为x,y,z轴建立坐标系假设F存在且设F(0,y,4﹣2y)(0<y<2)∵∴,又直线DF与GC所成的角为900∴∴∴当时满足条件.35.【解答】解:(1)∵,,∴=.(2)∵,又=,∴===+.(3)由空间向量的基本定理可设,∵四点A1、B、C、N共面,∴k+m+n=1.∵,∴=,∴,利用k+m+n=1,可得,化为即为所求的关系式.36.【解答】解:(1)以{,,}为单位正交基底建立空间直角坐标系A﹣xyz,则由题意知A(0,0,0),B(2,0,0),C(0,2,0),A1(0,0,4),D(1,1,0),C1(0,2,4),∴=(2,0,﹣4),=(1,﹣1,﹣4),∴cos<,>===,∴异面直线A1B与C1D所成角的余弦值为.(2)是平面ABA1的一个法向量,设平面ADC1的法向量为,∵,∴,取z=1,得y=﹣2,x=2,∴平面ADC1的法向量为=(2,﹣2,1),设平面ADC1与ABA1所成二面角为θ,∴cosθ=|cos<,>|=||=,∴平面ADC1与ABA1所成二面角的余弦值为:.37.【解答】证明:(1)=+,=+.因为BB1⊥平面ABC,所以•=0,•=0.又△ABC为正三角形,所以<,>=π﹣<,>=π﹣=.因为•=(+)•(+)=•+•++•=||•||•cos<,>+=﹣1+1=0,所以AB1⊥BC1.解:(2)由(1)知•=||•||•cos<,>+=﹣1.又||===||,所以cos<,>==,所以||=2,即侧棱长为2.38.【解答】(Ⅰ)证明:

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