《新版一輪優(yōu)化探究理數(shù)蘇教版練習(xí):第八章 第六節(jié) 立體幾何中的向量方法 Word版含解析》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《新版一輪優(yōu)化探究理數(shù)蘇教版練習(xí):第八章 第六節(jié) 立體幾何中的向量方法 Word版含解析(7頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、
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2、 1
一、填空題
1.已知向量m、n分別是直線l和平面α的方向向量和法向量,若cos〈m,n〉=-,則l與α所成的角為________.
解析:由于cos〈m,n〉=-,所以〈m,n〉=120°,所以直線l與α所成的角為30°.
答案:30°
2.若a=(1,λ,2),b=(2,-1,1),a與b的夾角為60°,則λ=________.
解析:由==cos 60°=,
3、解得λ=-17或1.
答案:-17或1
3.點A(n,n-1,2n),B(1,-n,n),則||的最小值是______.
解析:||2= (1-n)2+(-2n+1)2+(-n)2=6(n-)2+,∴當n=時,||的最小值為.
答案:
4.如圖所示,PD垂直于正方形ABCD所在平面,AB=2,E為PB的中點,cos〈,〉=,若以DA,DC,DP所在直線分別為x,y,z軸建立空間直角坐標系,則點E的坐標為________.
解析:設(shè)PD=a(a>0),則A(2,0,0),B(2,2,0),P(0,0,a),E(1,1,),
∴=(0,0,a),=(-1,1,),
由cos〈,〉=
4、,∴=a ·,∴a=2.
∴E的坐標為(1,1,1).
答案:(1,1,1)
5.直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ACB=90°,∠BAC=30°,BC=1,AA1=,M是CC1的中點,則異面直線AB1與A1M所成的角為________.
解析:建立坐標系如圖所示,
易得M(0,0,),A1(0,,0),
A(0,,),B1(1,0,0),
∴=(1,-,-),
=(0,-,).
∴·=1×0+3-=0,
∴⊥.
即AB1⊥A1M,即AB1與1M所成的角為90°.
答案:90°
6.長方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=AA1=2,AD=1,E為CC1的中點,則
5、異面直線BC1與AE所成角的余弦值為________.
解析:建立坐標系如圖,
則A(1,0,0),E(0,2,1),B(1,2,0),C1(0,2,2),
=(-1,0,2),=(-1,2,1),
cos 〈,〉=
=.
答案:
7.正三棱錐的一個側(cè)面的面積與底面積之比為2∶3,則這個三棱錐的側(cè)面和底面所成二面角的度數(shù)為________.
解析:設(shè)一個側(cè)面面積為S1,底面面積為S,則這個側(cè)面在底面上射影的面積為,由題設(shè)得=,設(shè)側(cè)面與底面所成二面角為θ,則cos θ===,
∴θ=60°.
答案:60°
8.P是二面角α-AB-β棱上的一點,分別在α、β平面上引射線PM、
6、PN,如果∠BPM=∠BPN=45°,∠MPN=60°,那么二面角α-AB-β的大小為________.
解析:不妨設(shè)PM=a,PN=b,如圖,作ME⊥AB于E,NF⊥AB于F,
∵∠EPM=∠FPN=45°,
∴PE=a,PF=b,
∴·=(-)·(-)
=·-·-·+·
=abcos 60°-a×bcos 45°-abcos 45°+a×b
=--+=0,
∴⊥,∴二面角α-AB-β的大小為90°.
答案:90°
9.正四棱錐S-ABCD中,O為頂點在底面上的射影,P為側(cè)棱SD的中點,且SO=OD,則直線BC與平面PAC所成的角是________.
解析:如圖所示,以
7、O為原點建立空間直角坐標系O-xyz.
設(shè)OD=SO=OA=OB=OC=a,
則A(a,0,0),B(0,a,0),
C(-a,0,0),P(0,-,).
則=(2a,0,0),=(-a,-,),=(a,a,0).
設(shè)平面PAC的法向量為n,可求得n=(0,1,1),
則cos 〈,n〉===.
∴〈,n〉=60°,
∴直線BC與平面PAC所成的角為90°-60°=30°.
答案:30°
二、解答題
10.如圖,已知正三棱柱ABC-A1B1C1各棱長都是4,E是BC的中點,動點F在側(cè)棱CC1上,且不與點C重合.
(1)當CF=1時,求證:EF⊥A1C;
(2)設(shè)二面角
8、C-AF-E的大小為θ,求tan θ的最小值.
解析:(1)證明:建立如圖所示的空間直角坐標系,則由已知可得A(0,0,0),B(2,2,0),C(0,4,0),A1(0,0,4),E(,3,0),F(xiàn)(0,4,1).
于是1=(0,-4,4),
=(-,1,1).
則1·=(0,-4,4)·(-,1,1)=0-4+4=0,
故EF⊥A1C.
(2)設(shè)CF=λ(0<λ≤4),平面AEF的一個法向量為m=(x,y,z),則由(1)得F(0,4,λ).
=(,3,0),=(0,4,λ),于是由m⊥,m⊥可得即取m=(λ,-λ,4).
又由直三棱柱的性質(zhì)可取側(cè)面AC1的一個法向量為n=
9、(1,0,0),于是由θ為銳角可得cos θ==,sin θ=,所以tan θ==.
由0<λ≤4,得≥,即tan θ≥ =.
故當λ=4,即點F與點C1重合時,tan θ取得最小值.
11.如圖,矩形ABCD和直角梯形BEFC所在平面互相垂直,∠BCF=90°,BE∥CF,CE⊥EF,AD=,EF=2.
(1)求異面直線AD與EF所成的角;
(2)當AB的長為何值時,二面角A-EF-C的大小為45°?
解析:如圖,以點C為坐標原點,分別以CB,CF和CD作為x軸,y軸和z軸建立空間直角坐標系C-xyz.設(shè)AB=a,BE=b,CF=c(b
10、),B(,0,0),E(,b,0),F(xiàn)(0,c,0),D(0,0,a),
(1)=(,0,0),=(,0,0),=(,b-c,0),
由||=2,得3+(b-c)2=4,∴b-c=-1.
所以=(,-1,0).
所以cos〈,〉===,
所以異面直線AD與EF所成的角為30°.
(2)設(shè)n=(1,y,z)為平面AEF的法向量,
則n·=0,n·=0,
結(jié)合||2+||2=||2-||2,
解得n=(1,,).
又因為BA⊥平面BEFC,=(0,0,a),
所以|cos〈n,〉|===,
得到a=.
所以當AB為時,二面角A-EF-C的大小為45°.
12.如圖,棱柱
11、ABCD-A1B1C1D1的所有棱長都等于2,∠ABC=60°,平面AA1C1C⊥平面ABCD,∠A1AC=60°.
(1)證明:BD⊥AA1;
(2)求二面角D-A1A-C的平面角的余弦值;
(3)在直線CC1上是否存在點P,使BP∥平面DA1C1?若存在,求出點P的位置;若不存在,說明理由.
解析:連結(jié)BD交AC于O,則BD⊥AC,連結(jié)A1O.
在△AA1O中,AA1=2,AO=1,∠A1AO=60°,
∴A1O2=AA+AO2-2AA1·AOcos 60°=3,
∴AO2+A1O2=A1A2,
∴A1O⊥AO,
由于平面AA1C1C⊥平面ABCD,
∴A1O⊥底面AB
12、CD,
∴以O(shè)B、OC、OA1所在直線為x軸、y軸、z軸建立如圖所示空間直角坐標系,則A(0,-1,0),B(,0,0),C(0,1,0),D(-,0,0),A1(0,0,).
(1)證明:由于=(-2,0,0),=(0,1,),則·=0×(-2)+1×0+×0=0,∴BD⊥AA1.
(2)由于OB⊥平面AA1C1C,
∴平面AA1C1C的法向量n1=(1,0,0),
設(shè)n2⊥平面AA1D,則設(shè)n2=(x,y,z),
得到取n2=(1,,-1),
∴cos 〈n1,n2〉==,
∴二面角D-A1A-C的平面角的余弦值是.
(3)假設(shè)在直線CC1上存在點P,使BP∥平面DA1C1,
設(shè)=λ,P(x,y,z),則(x,y-1,z)=λ(0,1,),
得P(0,1+λ,λ),=(-,1+λ,λ).
設(shè)n3⊥平面DA1C1,則
設(shè)n3=(x3,y3,z3),
得到
不妨取n3=(1,0,-1).
又∵∥平面DA1C1,
則n3·=0,
即--λ=0,得λ=-1,
即點P在C1C的延長線上且使C1C=CP.