《浙江高考數(shù)學(xué)理二輪專題復(fù)習(xí)檢測(cè):第一部分 專題整合高頻突破 專題五 立體幾何與空間向量 專題能力訓(xùn)練13 Word版含答案》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《浙江高考數(shù)學(xué)理二輪專題復(fù)習(xí)檢測(cè):第一部分 專題整合高頻突破 專題五 立體幾何與空間向量 專題能力訓(xùn)練13 Word版含答案(11頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、專題能力訓(xùn)練13 空間向量與立體幾何
(時(shí)間:60分鐘 滿分:100分)
一、選擇題(本大題共8小題,每小題5分,共40分)
1.直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ACB=90°,∠BAC=30°,BC=1,AA1=,M是CC1的中點(diǎn),則異面直線AB1與A1M所成的角為( )
A.60° B.45° C.30° D.90°
2.已知平面α內(nèi)有一點(diǎn)M(1,-1,2),平面α的一個(gè)法向量為n=(6,-3,6),則下列點(diǎn)P中,在平面α內(nèi)的是( )
A.P(2,3,3) B.P(-2,0,1)
2、
C.P(-4,4,0) D.P(3,-3,4)
3.在正方體ABCD-A1B1C1D1中,E為BB1的中點(diǎn),則平面A1ED與平面ABCD所成的銳二面角的余弦值為( )
A B C D
4.(2017浙江金華聯(lián)盟聯(lián)考)已知斜四棱柱ABCD-A1B1C1D1的各棱長均為2,∠A1AD=60°,∠BAD=90°,平面A1ADD1⊥平面ABCD,則直線BD1與平面ABCD所成的角的正切值為( )
A B C D
5.在棱長為1的正方體ABCD-A1B1C1D1中,M是BC的中點(diǎn),P,Q是正方體內(nèi)部或面上的兩個(gè)動(dòng)點(diǎn),則的最大值是( )
A B.1 C D
6.在
3、直三棱柱A1B1C1-ABC中,∠BAC=,AB=AC=AA1=1,已知G和E分別為A1B1和CC1的中點(diǎn),D與F分別為線段AC和AB上的動(dòng)點(diǎn)(不包括端點(diǎn)),若GD⊥EF,則線段DF的長度的取值范圍為( )
A B
C D
7.
如圖,在四棱錐P-ABCD中,側(cè)面PAD為正三角形,底面ABCD為正方形,側(cè)面PAD⊥底面ABCD,M為底面ABCD內(nèi)的一個(gè)動(dòng)點(diǎn),且滿足MP=MC,則點(diǎn)M在正方形ABCD內(nèi)的軌跡為( )
8.如圖,在棱長為1的正方體ABCD-A1B1C1D1中,P,Q分別是線段CC1,BD上的點(diǎn),R是直線AD上的點(diǎn),滿足PQ∥平面ABC1D1,PQ⊥RQ,且P,
4、Q不是正方體的頂點(diǎn),則|PR|的最小值是( )
A B C D
二、填空題(本大題共6小題,每小題5分,共30分)
9.如圖所示,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,棱長為a,M,N分別為A1B和AC上的點(diǎn),A1M=AN=,則MN與平面BB1C1C的位置關(guān)系是 .
10.(2017浙江杭州模擬)在長方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=2,BC=AA1=1,則D1C1與平面A1BC1所成角的正弦值為 .
11.過正方形ABCD的頂點(diǎn)A作線段PA⊥平面ABCD,若AB=PA,則平面ABP與平面CDP所成的二面角為 .
5、0;
12.
如圖,正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長為3,在面對(duì)角線A1D上取點(diǎn)M,在面對(duì)角線CD1上取點(diǎn)N,使得MN∥平面AA1C1C,當(dāng)線段MN長度取到最小值時(shí),三棱錐A1-MND1的體積為.
13.已知點(diǎn)E,F分別是正方體ABCD-A1B1C1D1的棱AB,AA1的中點(diǎn),點(diǎn)M,N分別是線段D1E與C1F上的點(diǎn),則與平面ABCD垂直的直線MN有 條.
A.0 B.1
C.2 D.無數(shù)個(gè)
14.如圖所示,在棱長為1的正方體ABCD-A1B1C1D1中,M和N分別是A1B1和BB1的中點(diǎn),那么直線AM與CN所成角的余弦值為 .
6、
三、解答題(本大題共2小題,共30分.解答應(yīng)寫出必要的文字說明、證明過程或演算步驟)
15.(本小題滿分15分)在邊長為3的正三角形ABC中,E,F,P分別是AB,AC,BC邊上的點(diǎn),滿足AE∶EB=CF∶FA=CP∶PB=1∶2(如圖(1)),將△AEF沿EF折起到△A1EF的位置,使二面角A1-EF-B成直二面角,連接A1B, A1P(如圖(2)).
(1)求證:A1E⊥平面BEP;
(2)求二面角B-A1P-E的余弦值.
16.
(本小題滿分15分)
7、如圖,在四棱錐A-EFCB中,△AEF為等邊三角形,平面AEF⊥平面EFCB,EF∥BC,BC=4,EF=2a,∠EBC=∠FCB=60°,O為EF的中點(diǎn).
(1)求證:AO⊥BE;
(2)求二面角F-AE-B的余弦值;
(3)若BE⊥平面AOC,求a的值.
參考答案
專題能力訓(xùn)練13 空間向量與立體幾何
1.D
2.A 解析 逐一驗(yàn)證法,對(duì)于選項(xiàng)A,∵=(1, 4,1),
∴·n=6-12+6=0,∴⊥n,∴點(diǎn)P在平面α內(nèi),同理可驗(yàn)證其他三個(gè)點(diǎn)不在平面α內(nèi).
3.B 解析 以A為原點(diǎn)建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)-xyz,設(shè)棱長為1,則A1(
8、0,0,1),E,D(0,1,0),∴=(0,1,-1),.
設(shè)平面A1ED的一個(gè)法向量為n1=(1,y,z),
∴有解得
∴n1=(1,2,2).
∵平面ABCD的一個(gè)法向量為n2=(0,0,1),
∴cos<n1,n2>=,
即所成的銳二面角的余弦值為.
4.C 解析 取AD的中點(diǎn)O,連接OA1,易證A1O⊥平面ABCD.建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,
得B(2,-1,0),D1(0,2,),=(-2,3,),平面ABCD的一個(gè)法向量為n=(0,0,1),設(shè)BD1與平面ABCD所成的角為θ,∴sin θ=,
∴tan θ=.
5.C
解析 以
9、A為坐標(biāo)原點(diǎn),分別以AD,AB,AA1所在直線為x軸、y軸、z軸,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,則A(0,0,0),M,
所以.
設(shè)=(x,y,z),
由題意可知
因?yàn)?#183;x+1·y+0·z=x+y,
又-1≤x≤1,-1≤y≤1,所以-x≤.
所以-x+y≤.
故的最大值為.
6.A 解析建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,則A(0,0,0),E,G,F(x,0,0),D(0,y,0).
由于GD⊥EF,所以x+2y-1=0,DF=.
當(dāng)y=時(shí),線段DF長度的最小值是.
當(dāng)y=1時(shí),線段DF長度的最大值是1.
因不包括端點(diǎn),故y=1不能取,應(yīng)
10、選A.
7.A
解析 以D為原點(diǎn),DA,DC分別為x軸、y軸建立坐標(biāo)系如圖:設(shè)M(x,y,0),正方形邊長為a,
則P,C(0,a,0),則|MC|=,
|MP|=.
由|MP|=|MC|得x=2y,所以點(diǎn)M在正方形ABCD內(nèi)的軌跡為一條直線y=x.故選A.
8.B 解析 如圖,分別以AB,AD,AA1所在直線為x軸、y軸、z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,
則B(1,0,0),D(0,1,0),B1(1,0,1),C(1,1,0).
設(shè)P(1,1,m)(0≤m≤1),=λ(0≤λ≤1),Q(x0,y0,0),則(x0-1,y0,0)=λ(-1,1,0),∴
∴Q(1-λ,
11、λ,0),∴=(-λ,λ-1,-m).
連接B1C,∵正方體ABCD-A1B1C1D1中,BCC1B1是正方形,AB⊥平面BCC1B1,∴B1C⊥AB,B1C⊥BC1.
又AB∩BC1=B,∴B1C⊥平面ABC1D1,
∵PQ∥平面ABC1D1,∴B1C⊥PQ.
又=(0,1,-1),∴=λ-1+m=0,
∴λ=1-m,
∴Q(m,1-m,0),=(m-1,-m,-m).
設(shè)R(0,n,0),則=(m,1-m-n,0),
∵PQ⊥RQ,∴=m(m-1)-m(1-m-n)=0,即n=2-2m,
∴R(0,2-2m,0),=(-1,1-2m,-m),
||=,
∴當(dāng)m=時(shí),|
12、PR|的最小值是.
9.MN∥平面BB1C1C 解析 以C1為坐標(biāo)原點(diǎn)建立如圖所示的坐標(biāo)系.
∵A1M=AN=,
則M,N,
∴.
又C1(0,0,0),D1(0,a,0),
∴=(0,a,0),
∴=0,∴.
又∵是平面BB1C1C的法向量,且MN?平面BB1C1C,
∴MN∥平面BB1C1C.
10. 解析 以D為原點(diǎn),DA為x軸,DC為y軸,DD1為z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,設(shè)n=(x,y,z)為平面A1BC1的法向量,
則n·=0,n·=0,
即令z=2,則y=1,x=2,
于是n=(2,1,2),=(0,2,0).
設(shè)所求線面角
13、為α,則sin α=|cos<n,>|=.
11.45° 解析 如圖,建立空間直角坐標(biāo)系,設(shè)AB=PA=1,則A(0,0,0),D(0,1,0),P(0,0,1),由題意,AD⊥平面PAB,設(shè)E為PD的中點(diǎn),連接AE,則AE⊥PD,又CD⊥平面PAD,
∴CD⊥AE,從而AE⊥平面PCD.
∴=(0,1,0),分別是平面PAB,平面PCD的法向量,且<>=45°.
故平面PAB與平面PCD所成的二面角為45°.
12.1 解析 如圖,建立空間直角坐標(biāo)系,則可設(shè)M(t,0,t),N(0,s,3-s),
∴=(t,-s,t+
14、s-3),易知平面AA1C1C的法向量n=(1,1,0),由MN∥平面AA1C1C可知,·n=0,
∴(t,-s,t+s-3)·(1,1,0)=0,得t=s.
∴||2=2t2+(2t-3)2=6t2-12t+9,故當(dāng)t=1時(shí),MN長度取到最小值,此時(shí)M(1,0,1), N(0,1,2),
∴·yN=·3·2·1=1.
13.1 解析 不妨設(shè)正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長為2,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,則D1(2,0,2),E(1,2,0),=(-1,2,-2),C1(0,0,2),F(2,2,1),=(2,2,-
15、1).
設(shè)=λ=t,
則M(2-λ,2λ,2-2λ),N(2t,2t,2-t),=(2t-2+λ,2t-2λ,2λ-t).由于MN與平面ABCD垂直,
所以λ=t=,
由于此解唯一,故滿足條件的MN只有一條.
14.
解析 以D為坐標(biāo)原點(diǎn),為x軸,為y軸,為z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,如圖所示.
則A(1,0,0),M,C(0,1,0),N,
∴.
設(shè)直線AM與CN所成的角為θ,
則cos θ=|cos<>|=
=.
15.(1)證明 在圖(1)中,取BE的中點(diǎn)D,連接DF,
∵AE∶EB=CF∶FA=1∶2,∴AF=AD=2,
而∠A=60
16、°,∴△ADF為正三角形.
又AE=DE=1,∴EF⊥AD.
在圖(2)中,A1E⊥EF,BE⊥EF,
∴∠A1EB為二面角A1-EF-B的一個(gè)平面角.
由題設(shè)條件知此二面角為直二面角,
∴A1E⊥平面BEP.
(2)解 分別以EB,EF,EA1所在直線為x軸、y軸、z軸建立空間直角坐標(biāo)系,
則E(0,0,0),B(2,0,0),P(1,,0),A1(0,0,1),
=(0,0,1),=(1,,0),=(-2,0,1),=(-1,,0).
設(shè)面EA1P的法向量為m=(x,y,z),
則取y=-1,得m=(,-1,0);
設(shè)面BA1P的法向量為n=(x,y,z),
17、
則取y=1,得n=(,1,2).
∴cos<m,n>=.
∴二面角B-A1P-E的余弦值為.
16.解 (1)因?yàn)椤鰽EF是等邊三角形,O為EF的中點(diǎn),所以AO⊥EF.
又因?yàn)槠矫鍭EF⊥平面EFCB,AO?平面AEF,
所以AO⊥平面EFCB,所以AO⊥BE.
(2)取BC中點(diǎn)G,連接OG.
由題設(shè)知EFCB是等腰梯形,所以O(shè)G⊥EF.
由(1)知AO⊥平面EFCB,
又OG?平面EFCB,
所以O(shè)A⊥OG.如圖建立空間直角坐標(biāo)系O -xyz,
則E(a,0,0),A(0,0,a),
B(2,(2-a),0),=(-a,0,a),=(a-2,(a-2),0).
設(shè)平面AEB的法向量為n=(x,y,z),
則
令z=1,則x=,y=-1.
于是n=(,-1,1).
平面AEF的法向量為p=(0,1,0).
所以cos <n,p>==-.由題知二面角F-AE-B為鈍角,所以它的余弦值為-.
(3)因?yàn)锽E⊥平面AOC,所以BE⊥OC,即=0.
因?yàn)?(a-2,(a-2),0),=(-2,(2-a),0),
所以=-2(a-2)-3(a-2)2.
由=0及0<a<2,解得a=.