(課程標準卷地區(qū)專用)2013高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題限時集訓(xùn)(十三)空間向量與立體幾何配套作業(yè) 理(解析版)

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1、 專題限時集訓(xùn)(十三) [第13講 空間向量與立體幾何] (時間:45分鐘) 1.若兩點的坐標是A(3cosα,3sinα,1),B(2cosθ,2sinθ,1),則||的取值范圍是(  ) A.[0,5] B.[1,5] C.(1,5) D.[1,25] 2.對于空間任意一點O和不共線的三點A,B,C,且有=x+y+z(x,y,z∈R),則x=2,y=-3,z=2是P,A,B,C四點共面的(  ) A.必要不充分條件 B.充分不必要條件 C.充要條件 D.既不充分又不必要條件 3.如圖13-1,三棱錐A-BCD的棱長全相等,E為AD的中點,則直線CE

2、與BD所成角的余弦值為(  ) 圖13-1 A. B. C. D. 4.設(shè)A,B,C,D是空間不共面的四點,且滿足·=·=·=0,則△BCD是(  ) A.鈍角三角形 B.直角三角形 C.銳角三角形 D.等腰直角三角形 5.a(chǎn),b是兩個非零向量,α,β是兩個平面,下列命題正確的是(  ) A.a(chǎn)∥b的必要條件是a,b是共面向量 B.a(chǎn),b是共面向量,則a∥b C.a(chǎn)∥α,b∥β,則α∥β D.a(chǎn)∥α,b β,則a,b不是共面向量 6.若a⊥b,a⊥c,l=αb+β c(α,β∈R),m∥a,則m與l一定(  ) A.共線 B.相交 C.垂直

3、 D.不共面 7.已知平面ABC,點M是空間任意一點,點M滿足條件=++,則直線AM(  ) A.與平面ABC平行 B.是平面ABC的斜線 C.是平面ABC的垂線 D.在平面ABC內(nèi) 8.已知四邊形ABCD滿足,·>0,·>0,·>0,·>0,則該四邊形ABCD為(  ) A.平行四邊形 B.空間四邊形 C.平面四邊形 D.梯形 9.設(shè)a1=2i-j+k,a2=i+3j-2k,a3=-2i+j-3k,a4=3i+2j+5k(其中i,j,k是兩兩垂直的單位向量).若a4=λa1+μa2+νa3,則實數(shù)組(λ,μ,ν)=________. 10.已知O

4、點為空間直角坐標系的原點,向量=(1,2,3),=(2,1,2),=(1,1,2),且點Q在直線OP上運動,當·取得最小值時,=________. 11.如圖13-2,在空間直角坐標系中有棱長為a的正方體ABCD-A1B1C1D1,點M是線段DC1上的動點,則點M到直線AD1距離的最小值是________. 圖13-2 12.如圖13-3,四棱錐S-ABCD的底面是正方形,SD⊥平面ABCD,SD=AD=a,點E是SD上的點,且DE=λa(0<λ≤1). (1)求證:對任意的λ∈(0,1],都有AC⊥BE; (2)若二面角C-AE-D的大小為60°,求λ的值. 圖13-

5、3 13.如圖13-4所示的七面體是由三棱臺ABC—A1B1C1和四棱錐D-AA1C1C對接而成,四邊形ABCD是邊長為2的正方形,BB1⊥平面ABCD,BB1=2A1B1=2. (1)求證:平面AA1C1C⊥平面BB1D; (2)求二面角A-A1D-C1的余弦值. 圖13-4 14.如圖13-5,四邊形ABCD中(圖13-5(1)),E是BC的中點,DB=2,DC=1,BC=,AB=AD=.將△ABD沿直線BD折起,使二面角A-BD-C為60°(如圖13-5(2)). (1)求證:AE⊥平面BDC; (2)求異面直線AB與CD所成角的余弦

6、值; (3)求點B到平面ACD的距離. 圖13-5 專題限時集訓(xùn)(十三) 【基礎(chǔ)演練】 1.B [解析] =(2cosθ-3cosα,2sinθ-3sinα,0),所以||=,正確選項為B. 2.B [解析] 當x=2,y=-3,z=2時, 即=2-3+2, 則-=2-3(-)+2(-),即=-3+2,根據(jù)共面向量定理,P,A,B,C四點共面;反之當P,A,B,C四點共面時,根據(jù)共面向量定理=m+n, 即-=m(-)+n(-),即=(1-m-n)+m+n, 即x=1-m-n,y=m,z=n,這組數(shù)顯然不止

7、2,-3,2.故選B. 3.A [解析] 設(shè)棱長為a,則·=(+)(+)=,所以cosθ===,所以正確選項為A. 4.C [解析] ·=(-)·(-)=||2>0,故B為銳角,同理其余兩個角也是銳角. 【提升訓(xùn)練】 5.A [解析] 選項B中,a,b共面不一定平行;選項C中更不可能;選項D,a,b可能共面. 6.C [解析] m∥a,故m=λa,m·l=λa·(αb+β c)=λαa·b+ λ β a·c=0,故m⊥l. 7.D [解析] 根據(jù)共面向量定理的推論,點M在平面ABC內(nèi),故直線AM在平面ABC內(nèi). 8.B [解析] 假設(shè)四邊形ABCD為平面四邊形,根據(jù)已知條件四

8、個內(nèi)角都是鈍角,其和大于360°,矛盾. 9.(-2,1,-3) [解析] a4=λa1+μa2+νa3成立, ∵a1=(2,-1,1),a2=(1,3,-2),a3=(-2,1,-3), a4=(3,2,5), ∴(2λ+μ-2ν,-λ+3μ+ν,λ-2μ-3ν)=(3,2,5), ∴解得這樣的λ,μ,ν存在,且 10.,, [解析] 設(shè)Q點坐標為(λ,λ,2λ),其中λ為實參數(shù),則=(1-λ,2-λ,3-2λ),=(2-λ,1-λ,2-2λ),·=(1-λ)(2-λ)+(2-λ)(1-λ)+(3-2λ)(2-2λ) =6λ2-16λ+10=6λ-2-,即當且僅當λ=時,·取得

9、最小值-,此時=,,. 11.a [解析] 設(shè)M(0,m,m)(0≤m≤a),=(-a,0,a),直線AD1的一個單位方向向量s0=,由=(0,-m,a-m),故點M到直線AD1的距離 d===,根式內(nèi)的二次函數(shù)當m=-=時取最小值2-a×+a2=a2,故d的最小值為a. 12.解:(1)證明:如圖建立空間直角坐標系D-xyz,則 A(a,0,0),B(a,a,0),C(0,a,0),D(0,0,0),E(0,0,λa). ∵=(-a,a,0),=(-a,-a,λa), ∴·=0對任意λ∈(0,1]都成立, 即AC⊥BE恒成立. (2)顯然n1=(0,1,0)是平面ADE的

10、一個法向量 , 設(shè)平面ACE的一個法向量n2=(x,y,z), ∵=(-a,a,0),=(-a,0,λa), ∴?取z=1,則x=y(tǒng)=λ, n2=(λ,λ,1), ∵二面角C-AE-D的大小為60°, ∴cos〈n1,n2〉===,λ∈(0,1]?λ=, ∴λ=為所求. 13.解:因為BB1⊥平面ABCD,且ABCD是邊長為2的正方形,所以以B為原點建立如圖所示的空間直角坐標系B-xyz,則有 A(2,0,0),B(0,0,0),C(0,2,0),D(2,2,0),A1(1,0,2),B1(0,0,2),C1(0,1,2). (1)證明:∵·=(0,0,2)·(-2,2

11、,0)=0, ·=(2,2,0)·(-2,2,0)=0,∴⊥,⊥. ∵BB1與DB是平面BB1D內(nèi)的兩條相交直線, ∴AC⊥平面BB1D.又AC?平面AA1C1C, ∴平面AA1C1C⊥平面BB1D. (2)=(-1,0,2),=(0,2,0),=(-1,1,0), =(1,2,-2), 設(shè)n=(x1,y1,z1)為平面A1AD的一個法向量, 則 于是y1=0,取z1=1,則x1=2,n=(2,0,1). 設(shè)m=(x2,y2,z2)為平面A1C1D的一個法向量, 則可得3y2=2z2, 取z2=3,則x2=y(tǒng)2=2,m=(2,2,3). ∴cos〈m,n〉===,由圖

12、知二面角A-A1D-C1為鈍角,所以其余弦值為-. 14.解:(1)證明:因為DB=2,DC=1,BC=滿足:DB2+DC2=BC2,所以BD⊥DC, 如圖,以D為原點,DB為x軸,DC為y軸,建立空間直角坐標系, 則由條件可知D(0,0,0),B(2,0,0),C(0,1,0),E1,,0,A(a,b,c)(由圖知a>0,b>0,c>0). 由AB=AD=. 得a2+b2+c2=(a-2)2+b2+c2=()2?a=1,b2+c2=1, 平面BCD的法向量可取n1=(0,0,1), 因為=(1,b,c),=(2,0,0),所以平面ABD的一個法向量為n1=(0,c,-b),

13、 則銳二面角A-BD-C的余弦值|cos〈n1,n2〉|===cos60°, 從而有b=,c=,故A1,,,=0,0,, =(0,1,0), ·=0,·=0?EA⊥DC,EA⊥DB, 又DC∩BD=D,所以AE⊥平面BDC. (2)由(1)得A1,,,D(0,0,0),B(2,0,0),C(0,1,0), =1,-,-,=(0,-1,0). 設(shè)異面直線AB與CD所成角為θ,則cosθ= ==. (3)∵=-1,-,-,=(0,-1,0), 設(shè)平面ACD的法向量n=(x,y,z), 則取x=,則n=(,0,-2). 故平面ACD的法向量n=(,0,-2). 記點B到平面ACD的距離d,則在法向量n方向上的投影的絕對值為d,則d=, 所以d==. - 9 -

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