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高中数学人教版新课标B选修2-1第三章 空间向量与立体几何综合与测试习题
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这是一份高中数学人教版新课标B选修2-1第三章 空间向量与立体几何综合与测试习题,共5页。试卷主要包含了))等内容,欢迎下载使用。
eq \a\vs4\al(1.)若n=(2,-3,1)是平面α的一个法向量,则下列向量中能作平面α法向量的是( )
A.(0,-3,1) B.(2,0,1)
C.(-2,-3,1) D.(-2,3,-1)
答案:D
eq \a\vs4\al(2.)若平面α与β的法向量分别是a=(1,0,-2),b=(-1,0,2),则平面α与平面β的关系是( )
A.平行 B.垂直
C.相交但不垂直 D.无法判断
解析:选A.∵a=-b,∴a∥b.∴α∥β.
eq \a\vs4\al(3.)平面α,β的法向量分别为m=(1,2,-2),n=(-2,-4,k),若α⊥β,则k等于________.
解析:由α⊥β知,m·n=0.
∴-2-8-2k=0解得k=-5.
答案:-5
eq \a\vs4\al(4.)已知A(1,0,0),B(0,1,0),C(0,0,1),则平面ABC的单位法向量坐标为________.
解析:设单位法向量n0=(x,y,z),eq \(AB,\s\up6(→))=(-1,1,0),eq \(AC,\s\up6(→))=(-1,0,1).由n0·eq \(AB,\s\up6(→))=0且n0·eq \(AC,\s\up6(→))=0得
eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x2+y2+z2=1,,y-x=0,,z-x=0,))∴eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=\f(\r(3),3),,y=\f(\r(3),3),,z=\f(\r(3),3)))或eq \b\lc\((\a\vs4\al\c1(x=-\f(\r(3),3),,y=-\f(\r(3),3),,z=-\f(\r(3),3).))
答案:eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(3),3),\f(\r(3),3),\f(\r(3),3)))或eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(\r(3),3),-\f(\r(3),3),-\f(\r(3),3)))
[A级 基础达标]
eq \a\vs4\al(1.)若直线l的方向向量为a=(-1,0,-2),平面α的法向量为u=(4,0,8),则( )
A.l∥α B.l⊥α
C.l⊂α D.l与α斜交
解析:选B.∵u=-4a,∴u∥a,∴l⊥α,故选B.
eq \a\vs4\al(2.)已知平面α上的两个向量a=(2,3,1),b=(5,6,4),则平面α的一个法向量为( )
A.(1,-1,1) B.(2,-1,1)
C.(-2,1,1) D.(-1,1,-1)
解析:选C.显然a与b不平行,
设平面α的法向量为n=(x,y,z),则eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a·n=0,,b·n=0,))
∴eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(2x+3y+z=0,,5x+6y+4z=0.))令z=1,得x=-2,y=1,
∴n=(-2,1,1).
eq \a\vs4\al(3.)
如图,正方体ABCDA1B1C1D1中,平面A1ACC1的一个法向量可以是( )
A.eq \(BC,\s\up6(→))
B.eq \(A1B1,\s\up6(→))
C.eq \(BB1,\s\up6(→))
D.eq \(BD,\s\up6(→))
解析:选D.∵A1A⊥BD,AC⊥BD,A1A∩AC=A,∴BD⊥平面A1ACC1,
∴eq \(BD,\s\up6(→))为平面A1ACC1的一个法向量.
eq \a\vs4\al(4.)已知l∥α,且l的方向向量为(2,m,1),平面α的法向量为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1,\f(1,2),2)),则m=________.
解析:∵l∥α,∴l的方向向量与平面α的法向量垂直,即2×1+m×eq \f(1,2)+1×2=0,∴m=-8.
答案:-8
eq \a\vs4\al(5.)在正方体ABCDA1B1C1D1中,E,F分别是BB1,DC的中点,则eq \(AE,\s\up6(→))与平面A1D1F的关系为________.
解析:设正方体的棱长为1,建立如图所示的空间直角坐标系,
则A(1,0,0),E(1,1,eq \f(1,2)),D1(0,0,1),F(0,eq \f(1,2),0),A1(1,0,1).
eq \(AE,\s\up6(→))=(0,1,eq \f(1,2)),eq \(D1F,\s\up6(→))=(0,eq \f(1,2),-1),eq \(A1D1,\s\up6(→))=(-1,0,0).
∴eq \(AE,\s\up6(→))·eq \(D1F,\s\up6(→))=(0,1,eq \f(1,2))·(0,eq \f(1,2),-1)=eq \f(1,2)-eq \f(1,2)=0,
eq \(AE,\s\up6(→))·eq \(A1D1,\s\up6(→))=0,
∴eq \(AE,\s\up6(→))⊥eq \(D1F,\s\up6(→)),eq \(AE,\s\up6(→))⊥eq \(A1D1,\s\up6(→)).又A1D1∩D1F=D1,
∴eq \(AE,\s\up6(→))⊥平面A1D1F.
答案:eq \(AE,\s\up6(→))⊥平面A1D1F
eq \a\vs4\al(6.)
如图,ABCD是直角梯形,∠ABC=90°,SA⊥平面ABCD,SA=AB=BC=1,AD=eq \f(1,2),求平面SCD的一个法向量.
解:∵AD、AB、AS是三条两两垂直的线段,
∴以A为原点,以eq \(AD,\s\up6(→))、eq \(AB,\s\up6(→))、eq \(AS,\s\up6(→))的方向为x轴,y轴,z轴的正方向建立坐标系,则A(0,0,0),Deq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),0,0)),C(1,1,0),
S(0,0,1),eq \(CD,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,2),-1,0)),eq \(SC,\s\up6(→))=(1,1,-1),
设平面SCD的法向量为n=(x,y,z),
则n⊥eq \(CD,\s\up6(→)),n⊥eq \(SC,\s\up6(→)).
∴eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(-\f(1,2)x-y=0,,x+y-z=0,))∴y=-eq \f(1,2)x,z=eq \f(1,2)x.
令x=2,得n=(2,-1,1),
即平面SCD的一个法向量为(2,-1,1).
[B级 能力提升]
eq \a\vs4\al(7.)已知平面α过点A(1,-1,2),法向量为n=(2,-1,2),则下列点在α内的是( )
A.(2,3,3) B.(3,-3,4)
C.(-1,1,0) D.(-2,0,1)
解析:选A.α的法向量与α共面的向量垂直,∵(2,3,3)-(1,-1,2)=(1,4,1)且(1,4,1)·(2,-1,2)=0,
∴点(2,3,3)在α内,故选A.
eq \a\vs4\al(8.)(2012·杭州高二检测)直角三角形ABC的直角边AB在平面α内,其中∠B为直角,顶点C在α外,且C在α内的射影为C1(C1不在AB上),则△ABC1是( )
A.直角三角形 B.锐角三角形
C.钝角三角形 D.以上都有可能
解析:选A.由三垂线定理可知BC1⊥AB,∴△ABC1为直角三角形.
eq \a\vs4\al(9.)
如图所示,已知矩形ABCD,AB=1,BC=a,PA⊥平面ABCD,若在BC上只有一个点Q满足PQ⊥QD,则a的值等于________.
解析:∵PA⊥平面ABCD,则AQ是PQ在面ABCD内的射影,由PQ⊥QD,得AQ⊥QD,则△AQD为直角三角形,
设BQ=x,则CQ=a-x,
所以AQ2=1+x2,QD2=1+(a-x)2,
那么a2=1+x2+1+(a-x)2,整理得x2-ax+1=0.
由题意,该方程有两个相等的实根,故Δ=0,即a2=4,
又a>0,∴a=2.
答案:2
eq \a\vs4\al(10.)在四棱锥P-ABCD中,已知PA⊥平面ABCD,∠PBA=60°,底面ABCD是直角梯形,∠ABC=∠BAD=90°,AB=BC=eq \f(1,2)AD.
求证:平面PCD⊥平面PAC.
证明:如图,建立空间直角坐标系,设AB=1,则A(0,0,0),C(1,1,0),D(2,0,0),P(0,0,eq \r(3)),且eq \(AC,\s\up6(→))=(1,1,0),eq \(PC,\s\up6(→))=(1,1,-eq \r(3)),eq \(CD,\s\up6(→))=(1,-1,0).
设平面PCD的法向量n=(x,y,z),
则eq \(PC,\s\up6(→))·n=x+y-eq \r(3)z=0,
eq \(CD,\s\up6(→))·n=x-y=0,
令x=1,则y=1,z=eq \f(2\r(3),3),即n=(1,1,eq \f(2\r(3),3)).
同理得平面PAC的一个法向量为m=(1,-1,0).
则m·n=1×1+1×(-1)+eq \f(2\r(3),3)×0=0,
所以m⊥n.
故平面PCD⊥平面PAC.
eq \a\vs4\al(11.)
(创新题)如图,直三棱柱ABCA1B1C1中,底面是以∠ABC为直角的等腰直角三角形,AC=2a,BB1=3a,D是A1C1的中点,问在线段AA1上是否存在点F,使CF⊥平面B1DF,若存在,求|eq \(AF,\s\up6(→))|;若不存在,说明理由.
解:以B为原点,BA、BC、BB1所在直线分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,
则C(0,eq \r(2)a,0),C1(0,eq \r(2)a,3a),
B1(0,0,3a),Deq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(2),2)a,\f(\r(2),2)a,3a)),
假设存在点F,使CF⊥平面B1DF,只需eq \(CF,\s\up6(→))⊥eq \(B1F,\s\up6(→)),eq \(CF,\s\up6(→))⊥eq \(B1D,\s\up6(→)),
设AF=b,则F(eq \r(2)a,0,b),
eq \(CF,\s\up6(→))=(eq \r(2)a,-eq \r(2)a,b),
eq \(B1F,\s\up6(→))=(eq \r(2)a,0,b-3a),
eq \(B1D,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(2),2)a,\f(\r(2),2)a,0)),
∵eq \(CF,\s\up6(→))·eq \(B1D,\s\up6(→))=a2-a2=0,∴eq \(CF,\s\up6(→))⊥eq \(B1D,\s\up6(→)),
令eq \(B1F,\s\up6(→))·eq \(CF,\s\up6(→))=2a2+b(b-3a)=0,得b=a或b=2a.
∴当|eq \(AF,\s\up6(→))|=a或|eq \(AF,\s\up6(→))|=2a时,CF⊥平面B1DF.
eq \a\vs4\al(1.)若n=(2,-3,1)是平面α的一个法向量,则下列向量中能作平面α法向量的是( )
A.(0,-3,1) B.(2,0,1)
C.(-2,-3,1) D.(-2,3,-1)
答案:D
eq \a\vs4\al(2.)若平面α与β的法向量分别是a=(1,0,-2),b=(-1,0,2),则平面α与平面β的关系是( )
A.平行 B.垂直
C.相交但不垂直 D.无法判断
解析:选A.∵a=-b,∴a∥b.∴α∥β.
eq \a\vs4\al(3.)平面α,β的法向量分别为m=(1,2,-2),n=(-2,-4,k),若α⊥β,则k等于________.
解析:由α⊥β知,m·n=0.
∴-2-8-2k=0解得k=-5.
答案:-5
eq \a\vs4\al(4.)已知A(1,0,0),B(0,1,0),C(0,0,1),则平面ABC的单位法向量坐标为________.
解析:设单位法向量n0=(x,y,z),eq \(AB,\s\up6(→))=(-1,1,0),eq \(AC,\s\up6(→))=(-1,0,1).由n0·eq \(AB,\s\up6(→))=0且n0·eq \(AC,\s\up6(→))=0得
eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x2+y2+z2=1,,y-x=0,,z-x=0,))∴eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=\f(\r(3),3),,y=\f(\r(3),3),,z=\f(\r(3),3)))或eq \b\lc\((\a\vs4\al\c1(x=-\f(\r(3),3),,y=-\f(\r(3),3),,z=-\f(\r(3),3).))
答案:eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(3),3),\f(\r(3),3),\f(\r(3),3)))或eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(\r(3),3),-\f(\r(3),3),-\f(\r(3),3)))
[A级 基础达标]
eq \a\vs4\al(1.)若直线l的方向向量为a=(-1,0,-2),平面α的法向量为u=(4,0,8),则( )
A.l∥α B.l⊥α
C.l⊂α D.l与α斜交
解析:选B.∵u=-4a,∴u∥a,∴l⊥α,故选B.
eq \a\vs4\al(2.)已知平面α上的两个向量a=(2,3,1),b=(5,6,4),则平面α的一个法向量为( )
A.(1,-1,1) B.(2,-1,1)
C.(-2,1,1) D.(-1,1,-1)
解析:选C.显然a与b不平行,
设平面α的法向量为n=(x,y,z),则eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a·n=0,,b·n=0,))
∴eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(2x+3y+z=0,,5x+6y+4z=0.))令z=1,得x=-2,y=1,
∴n=(-2,1,1).
eq \a\vs4\al(3.)
如图,正方体ABCDA1B1C1D1中,平面A1ACC1的一个法向量可以是( )
A.eq \(BC,\s\up6(→))
B.eq \(A1B1,\s\up6(→))
C.eq \(BB1,\s\up6(→))
D.eq \(BD,\s\up6(→))
解析:选D.∵A1A⊥BD,AC⊥BD,A1A∩AC=A,∴BD⊥平面A1ACC1,
∴eq \(BD,\s\up6(→))为平面A1ACC1的一个法向量.
eq \a\vs4\al(4.)已知l∥α,且l的方向向量为(2,m,1),平面α的法向量为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1,\f(1,2),2)),则m=________.
解析:∵l∥α,∴l的方向向量与平面α的法向量垂直,即2×1+m×eq \f(1,2)+1×2=0,∴m=-8.
答案:-8
eq \a\vs4\al(5.)在正方体ABCDA1B1C1D1中,E,F分别是BB1,DC的中点,则eq \(AE,\s\up6(→))与平面A1D1F的关系为________.
解析:设正方体的棱长为1,建立如图所示的空间直角坐标系,
则A(1,0,0),E(1,1,eq \f(1,2)),D1(0,0,1),F(0,eq \f(1,2),0),A1(1,0,1).
eq \(AE,\s\up6(→))=(0,1,eq \f(1,2)),eq \(D1F,\s\up6(→))=(0,eq \f(1,2),-1),eq \(A1D1,\s\up6(→))=(-1,0,0).
∴eq \(AE,\s\up6(→))·eq \(D1F,\s\up6(→))=(0,1,eq \f(1,2))·(0,eq \f(1,2),-1)=eq \f(1,2)-eq \f(1,2)=0,
eq \(AE,\s\up6(→))·eq \(A1D1,\s\up6(→))=0,
∴eq \(AE,\s\up6(→))⊥eq \(D1F,\s\up6(→)),eq \(AE,\s\up6(→))⊥eq \(A1D1,\s\up6(→)).又A1D1∩D1F=D1,
∴eq \(AE,\s\up6(→))⊥平面A1D1F.
答案:eq \(AE,\s\up6(→))⊥平面A1D1F
eq \a\vs4\al(6.)
如图,ABCD是直角梯形,∠ABC=90°,SA⊥平面ABCD,SA=AB=BC=1,AD=eq \f(1,2),求平面SCD的一个法向量.
解:∵AD、AB、AS是三条两两垂直的线段,
∴以A为原点,以eq \(AD,\s\up6(→))、eq \(AB,\s\up6(→))、eq \(AS,\s\up6(→))的方向为x轴,y轴,z轴的正方向建立坐标系,则A(0,0,0),Deq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),0,0)),C(1,1,0),
S(0,0,1),eq \(CD,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,2),-1,0)),eq \(SC,\s\up6(→))=(1,1,-1),
设平面SCD的法向量为n=(x,y,z),
则n⊥eq \(CD,\s\up6(→)),n⊥eq \(SC,\s\up6(→)).
∴eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(-\f(1,2)x-y=0,,x+y-z=0,))∴y=-eq \f(1,2)x,z=eq \f(1,2)x.
令x=2,得n=(2,-1,1),
即平面SCD的一个法向量为(2,-1,1).
[B级 能力提升]
eq \a\vs4\al(7.)已知平面α过点A(1,-1,2),法向量为n=(2,-1,2),则下列点在α内的是( )
A.(2,3,3) B.(3,-3,4)
C.(-1,1,0) D.(-2,0,1)
解析:选A.α的法向量与α共面的向量垂直,∵(2,3,3)-(1,-1,2)=(1,4,1)且(1,4,1)·(2,-1,2)=0,
∴点(2,3,3)在α内,故选A.
eq \a\vs4\al(8.)(2012·杭州高二检测)直角三角形ABC的直角边AB在平面α内,其中∠B为直角,顶点C在α外,且C在α内的射影为C1(C1不在AB上),则△ABC1是( )
A.直角三角形 B.锐角三角形
C.钝角三角形 D.以上都有可能
解析:选A.由三垂线定理可知BC1⊥AB,∴△ABC1为直角三角形.
eq \a\vs4\al(9.)
如图所示,已知矩形ABCD,AB=1,BC=a,PA⊥平面ABCD,若在BC上只有一个点Q满足PQ⊥QD,则a的值等于________.
解析:∵PA⊥平面ABCD,则AQ是PQ在面ABCD内的射影,由PQ⊥QD,得AQ⊥QD,则△AQD为直角三角形,
设BQ=x,则CQ=a-x,
所以AQ2=1+x2,QD2=1+(a-x)2,
那么a2=1+x2+1+(a-x)2,整理得x2-ax+1=0.
由题意,该方程有两个相等的实根,故Δ=0,即a2=4,
又a>0,∴a=2.
答案:2
eq \a\vs4\al(10.)在四棱锥P-ABCD中,已知PA⊥平面ABCD,∠PBA=60°,底面ABCD是直角梯形,∠ABC=∠BAD=90°,AB=BC=eq \f(1,2)AD.
求证:平面PCD⊥平面PAC.
证明:如图,建立空间直角坐标系,设AB=1,则A(0,0,0),C(1,1,0),D(2,0,0),P(0,0,eq \r(3)),且eq \(AC,\s\up6(→))=(1,1,0),eq \(PC,\s\up6(→))=(1,1,-eq \r(3)),eq \(CD,\s\up6(→))=(1,-1,0).
设平面PCD的法向量n=(x,y,z),
则eq \(PC,\s\up6(→))·n=x+y-eq \r(3)z=0,
eq \(CD,\s\up6(→))·n=x-y=0,
令x=1,则y=1,z=eq \f(2\r(3),3),即n=(1,1,eq \f(2\r(3),3)).
同理得平面PAC的一个法向量为m=(1,-1,0).
则m·n=1×1+1×(-1)+eq \f(2\r(3),3)×0=0,
所以m⊥n.
故平面PCD⊥平面PAC.
eq \a\vs4\al(11.)
(创新题)如图,直三棱柱ABCA1B1C1中,底面是以∠ABC为直角的等腰直角三角形,AC=2a,BB1=3a,D是A1C1的中点,问在线段AA1上是否存在点F,使CF⊥平面B1DF,若存在,求|eq \(AF,\s\up6(→))|;若不存在,说明理由.
解:以B为原点,BA、BC、BB1所在直线分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,
则C(0,eq \r(2)a,0),C1(0,eq \r(2)a,3a),
B1(0,0,3a),Deq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(2),2)a,\f(\r(2),2)a,3a)),
假设存在点F,使CF⊥平面B1DF,只需eq \(CF,\s\up6(→))⊥eq \(B1F,\s\up6(→)),eq \(CF,\s\up6(→))⊥eq \(B1D,\s\up6(→)),
设AF=b,则F(eq \r(2)a,0,b),
eq \(CF,\s\up6(→))=(eq \r(2)a,-eq \r(2)a,b),
eq \(B1F,\s\up6(→))=(eq \r(2)a,0,b-3a),
eq \(B1D,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(2),2)a,\f(\r(2),2)a,0)),
∵eq \(CF,\s\up6(→))·eq \(B1D,\s\up6(→))=a2-a2=0,∴eq \(CF,\s\up6(→))⊥eq \(B1D,\s\up6(→)),
令eq \(B1F,\s\up6(→))·eq \(CF,\s\up6(→))=2a2+b(b-3a)=0,得b=a或b=2a.
∴当|eq \(AF,\s\up6(→))|=a或|eq \(AF,\s\up6(→))|=2a时,CF⊥平面B1DF.
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