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文档简介
1、第6讲空间向量及其运算【2013年高考会这样考】1考查空间向量的线性运算及其数量积2利用向量的数量积判断向量的关系与垂直3考查空间向量基本定理及其意义【复习指导】空间向量的运算类似于平面向量的运算,复习时又对比论证,重点掌握空间向量共线与垂直的条件,及空间向量基本定理的应用基础梳理1空间向量的有关概念(1)空间向量:在空间中,具有大小和方向的量叫做空间向量(2)相等向量:方向相同且模相等的向量(3)共线向量:表示空间向量的有向线段所在的直线互相平行或重合的向量(4)共面向量:平行于同一个平面的向量2空间向量的线性运算及运算律(1)定义:与平面向量运算一样,空间向量的加法、减法与数乘向量运算,如
2、下:ab;ab;a(R)(2)运算律:(1)加法交换律:abba.(3)加法结合律:(ab)ca(bc)(4)数乘分配律:(ab)ab.3空间向量的数量积及运算律(1)数量积及相关概念两向量的夹角已知两个非零向量a,b,在空间任取一点O,作a,b,则AOB叫做向量a与b的夹角,记作a,b,其范围是0a,b,若a,b,则称a与b互相垂直,记作ab.两向量的数量积已知空间两个非零向量a,b则|a|b|cosa,b叫做向量a,b的数量积,即a·b|a|b|cosa,b(2)空间向量数量积的运算律结合律:(a)·b(a·b);交换律:a·bb·a;分配
3、律:a·(bc)a·ba·c.4基本定理(1)共线向量定理:空间任意两个向量a、b(b0),ab的充要条件是存在实数,使ab.(2)共面向量定理:如果两个向量a,b不共线,p与向量a,b共面的充要条件是存在实数x,y使pxayb.(3)空间向量基本定理:如果三个向量a,b,c不共面,那么对空间任一向量p,存在一个唯一的有序实数组x,y,z,使pxaybzc.一种方法用空间向量解决几何问题的一般方法步骤是:(1)适当的选取基底a,b,c;(2)用a,b,c表示相关向量;(3)通过运算完成证明或计算问题 两个理解(1)共线向量定理还可以有以下几种形式:abab;空间任
4、意两个向量,共线的充要条件是存在,R使ab.若,不共线,则P,A,B三点共线的充要条件是且1.(2)对于共面向量定理和空间向量基本定理可对比共线向量定理进行学习理解空间向量基本定理是适当选取基底的依据,共线向量定理和共面向量定理是证明三点共线、线线平行、四点共面、线面平行的工具,三个定理保证了由向量作为桥梁由实数运算方法完成几何证明问题的完美“嫁接” 四种运算空间向量的四种运算与平面向量的四种运算加法、减法、数乘、数量积从形式到内容完全 一致可类比学习学生要特别注意共面向量的概念而对于四种运算的运算律,要类比实数加、减、乘的运算律进行学习双基自测1已知向量a平面,向量a所在直线为a,则()Aa
5、 BaCa交于一点 Da或a答案D2(人教A版教材习题改编)下列命题:若A、B、C、D是空间任意四点,则有0;|a|b|ab|是a、b共线的充要条件;若a、b共线,则a与b所在直线平行;对空间任意一点O与不共线的三点A、B、C,若xyz(其中x、y、zR),则P、A、B、C四点共面其中不正确命题的个数是()A1 B2 C3 D4解析中四点恰好围成一封闭图形,正确;中当a、b同向时,应有|a|b|ab|;中a、b所在直线可能重合;中需满足xyz1,才有P、A、B、C四点共面答案C3(2012·福州质检)ab(是实数)是a与b共线的()A充分不必要条件 B必要不充分条件C充要条件 D既不
6、充分也不必要条件解析abab但则ab,ab.答案A4(2012·舟山月考)平行六面体ABCDA1B1C1D1中,向量、两两的夹角均为60°,且|1,|2,|3,则|等于()A5 B6 C4 D8解析设a,b,c,则abc,2a2b2c22a·b2b·c2c·a25,因此|5.答案A5在四面体OABC中,a,b,c,D为BC的中点,E为AD的中点,则_(用a,b,c表示)解析如图,abc.答案abc考向一空间向量的线性运算【例1】如图,在平行六面体ABCDA1B1C1D1中G为A1BD的重心,设a,b,c,试用a,b,c表
7、示,.审题视点 正确运用空间向量的加法运算用已知向量表示出未知向量解 abc. () ()() abc. (1)通过以上表示可以看出3即证明:A、G、C1三点共线G为AC1的三分之一分点(2)解决几何问题的难点是作辅助线,而利用向量解决几何问题恰好回避了这一难点问题,把证明转化为运算【训练1】 如右图,已知M、N分别为四面体ABCD的面BCD与面ACD的重心,且G为AM上一点,且GMGA13.设a,b,c,试用a,b,c表示,.解a(abc)abc,()abc.说明此问题事实上解决了B、G、N三点共线问题,同学们可以通过此题想象正四面体外接球和内切球的球心位置考向二共线共面定理的应用【例2】如
8、右图,已知平行六面体ABCDABCD,E、F、G、H分别是棱AD、DC、CC和AB的中点,求证E、F、G、H四点共面审题视点 四点共点,考虑构造有关向量,然后利用共面向量定理证明证明取a、b、c,则2ba2a()ba(baca)bc,H与b、c共面即E、F、G、H四点共面 证明E、F、G、H四点共线,只须证明即可,即证、三个向量共面此种方法也是证明直线与平面平行的方法【训练2】 如图在三棱柱ABCA1B1C1中,D为BC边上的中点,试证A1B平面AC1D.证明设a,c,b,则 ac, ab,bac,2,AB平面AC1D,因此A1B平面AC1D.考向三空间向量数量积的应用
9、【例3】如图,在四面体SABC中,若SABC,SBAC,试证SCAB.审题视点 可通过证明两直线的方向向量的数量积为0来证明两直线垂直证明取a,b,c,由已知SABC,SBAC,即得c·(ba)0,则SCAB. 利用空间向量的基本定理适当的选取基底,将立体几何问题转化为已知求证c·(ba)0回避了传统几何法中作辅助线这一难题以上证法同时也证明了平面几何中“三角形的三条高线交于同一点”这一命题【训练3】 已知如右图所示,平行六面体ABCDA1B1C1D1的底面ABCD是菱形,且C1CDC1CBBCD60°.(1)求证:C1CBD;(2)当的值
10、是多少时,能使A1C平面C1BD?请给出证明(1)证明取a,b,c,由已知|a|b|,且a,bb,cc,a60°,ab,·c·(ab)c·ac·b|c|a|c|b|0,即C1CBD.(2)若A1C平面C1BD,则A1CC1D,abc,ac.·0,即(abc)·(ac)0.整理得:3a2|a|c|2c20,(3|a|2|c|)(|a|c|)0,|a|c|0,即|a|c|.即当1时,A1C平面C1BD.规范解答14利用空间向量证明平行或垂直问题【问题研究】 从近几年高考试题的命题情况来看,高考对平行、垂直关系的考查主要以线面平行
11、,线面垂直为核心,以多面体为载体结合平面几何知识,常和角与距离的求解.体积的计算等综合命题,同时考查判定定理、性质定理、定义以及对符号语言的识别和转化,难度以中低档题目为主.【解决方案】 建立空间直角坐标系,用坐标或基底表示相关的向量,把线面关系的逻辑推理转化为相应直线的方向向量和平面的法向量之间的运算,用代数运算代替空间线面关系的逻辑推理,使证明和运算过程具有程序化.【示例】 (本题满分12分)(2011·全国改编)如图,四棱锥SABCD中,ABCD,BCCD,侧面SAB为等边三角形ABBC2,CDSD1.(1)证明:SD平面SAB;(2)求AB与平面SBC所成的角的正弦值 (1)
12、本题可以通过计算边边关系证明SD平面SAB,第2问也可作出AB与平面SBC所成的角,利用解三角形来计算,但这种方法必须加辅助线,且易找错角,故考虑用向量法,建立恰当的空间直角坐标系是解题关键解答示范 以C为坐标原点,射线CD为x正半轴,建立如图所示的空间直角坐标系Cxyz.设D(1,0,0),则A(2,2,0)、B(0,2,0)又设S(x,y,z),则x0,y0,z0.(1)证明A(x2,y2,z),(x,y2,z),(x1,y,z),由|得,故x1.由|1得y2z21,又由|2得x2(y2)2z24,即y2z24y10,故y,z.于是S,·0,·0,故DSAS,DSBS,
13、又ASBSS,所以SD平面SAB.(6分)(2)解设平面SBC的法向量a(m,n,p),则a,a,a·0,a·0.又,(0,2,0),故(9分)取p2得a(,0,2)又(2,0,0),cos,a.故AB与平面SBC所成角的正弦值为.(12分) 直线和平面的位置关系可以利用直线的方向向量和平面的法向量之间的关系来判断证明的主要思路是:(1)证明线线平行:可证两条直线的方向向量共线;(2)证明线面平行:证明直线的方向向量和平面的法向量垂直,证明直线的方向向量可用平面内的两个不共线向量线性表示;(3)证明面面平行:可证两个平面的法向量共线;(4)证明线线垂直:可证两条直线的方向向量垂直;(5)证明线面垂直:证明直线的方向向量和平面内的两个不共线向量垂直,证
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