第一章 空间向量与立体几何 章末测试(基础)(解析版)_第1页
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第一章空间向量与立体几何章末测试(基础)单选题(每题5分,每题只有一个选项为正确答案,8题共40分)1.(2023河南省漯河市)已知直线平面,且的一个方向向量为,平面的一个法向量为,则实数的值为(

)A.2或 B. C.3 D.或3【答案】A【解析】因为直线平面,所以或,故选:A.2.(2023·全国·高二专题练习)已知直线的方向向量为,平面的法向量为.若,则的值为(

)A. B. C.1 D.4【答案】A【解析】由直线的方向向量为,平面的法向量为,因为,可得,所以,即,解得,所以.故选:A.3.(2023春·江苏宿迁)已知平面α的一个法向量为,则AB所在直线l与平面α的位置关系为().A. B.C. D.l与α相交但不垂直【答案】A【解析】因为,所以,即,所以.故选:A4.(2023春·山东青岛)已知,是空间直角坐标系中的两点,点关于轴对称的点为,则两点间的距离为(

)A. B. C. D.【答案】D【解析】因为,所以点关于轴对称的点,所以.故选:D.5.(2023·江苏·高二专题练习)已知平面与平面的法向量分别为与,平面与平面相交,形成四个二面角,约定:在这四个二面角中不大于的二面角称为两个平面的夹角,用表示这两个平面的夹角,且,如图,在棱长为2的正方体中,点为棱的中点,为棱的中点,则平面与平面的夹角的余弦值为(

A. B. C. D.【答案】B【解析】以为坐标原点,为轴,为轴,为轴,可得,,,所以,,设平面的法向量为,则有,得,令,所以,因为平面的法向量是,所以,故选:B.

6.(2023广东)下列命题中,正确命题的个数为(

)①若,则与方向相同或相反;②若,则A,B,C,D四点共线;③若,不共线,则空间任一向量().A.0 B.1 C.2 D.3【答案】A【解析】当,时,,不能说与方向相同或相反,①不正确;当时,A,B,C,D四点共面不一定共线,故②不正确;当,不共线时,当且仅当共面时才满足().故③不正确.故选:A7.(2023春·江苏徐州·高二统考期中)已知,,,则向量在上的投影向量的坐标是(

)A. B.C. D.【答案】D【解析】因为,,,所以,所以,,,所以向量在上的投影向量是,所以向量在上的投影向量的坐标是,故选:D.8.(2023春·河南周口·高二校联考阶段练习)如图,在几何体中,四边形是矩形,,且平面平面,,,则下列结论错误的是(

)A.B.异面直线、所成的角为C.几何体的体积为D.平面与平面间的距离为【答案】C【解析】过点作使得,过点作,如图所示:因为四边形为矩形,则,又因为,则,所以,四边形为平行四边形,则,,因为平面平面,则与、共面,即与、共面,所以,、、、四点共面,同理可知,、、、四点共面,故几何体为四棱柱,因为四边形为矩形,则,又因为,,、平面,所以,平面,因为,则,,所以,在底面中,,,故四边形为平行四边形,因为,则,所以,,即,所以,平行四边形为正方形,又因为,故几何体为正方体,对于A选项,在正方体中,且,故四边形为平行四边形,所以,,A对;对于B选项,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,

则、、、、、,,,,所以,异面直线、所成的角为,B对;对于C选项,,C错;对于D选项,因为,平面,平面,所以,平面,因为,平面,平面,所以,平面,又因为,、平面,所以,平面平面,设平面的法向量为,,,则,取,可得,又因为,所以,平面与平面间的距离为,D对.故选:C.二、多选题(每题至少有两个选项为正确答案,少选且正确得2分,每题5分。4题共20分)9.(2023春·甘肃白银·高二校考期末)已知向量,,则下列结论正确的是(

)A.若,则 B.若,则C.的最小值为2 D.的最大值为4【答案】ABC【解析】对于A,若,且,,则存在唯一实数使得,即,则,解得,故A正确;对于B,若,则,即,解得,故B正确;,故当时,取得最小值,无最大值,故C正确,D错误.故选:ABC.10.(2023春·河南开封·高二统考期末)已知平行六面体中,,与的交点为,,,则(

)A. B.C. D.【答案】AC【解析】如下图所示,,故A正确,B错误;由平方得,,所以,故C正确,D错误.

故选:AC11.(2023春·福建宁德·高二校联考期中)下列说法正确的是(

)A.空间向量与的长度相等B.平行于同一个平面的向量叫做共面向量C.若将所有空间单位向量的起点放在同一点,则终点围成一个圆D.空间任意三个向量都可以构成空间的一个基底【答案】AB【解析】对于A,向量与是相反向量由相反向量的定义知,向量与的长度相等,故A正确;对于B,平行于平面m的向量,均可平移至一个平行于m的平面,故它们为共面向量,故B正确;对于C,若将空间中所有的单位向量移到同一个起点,则它们的终点构成一个球面,故C错误;对于D,空间任意三个不共面的非零向量都可以构成空间的一个基底,故D错误.故选:AB.12.(2023秋·浙江丽水·高二统考期末)在棱长为2的正方体中,,分别是棱BC,的中点,点满足,,下列结论正确的是(

)A.若,则平面MPQB.若,则过点,,的截面面积是C.若,则点到平面MPQ的距离是D.若,则AB与平面MPQ所成角的正切值为【答案】BD【解析】如图所示,时有M与A重合,对于A选项,延长PQ交BB1于L,连接AL,易得平面平面MPQ=AL,若平面MPQ,则,显然,且B、L不重合,矛盾,故A错误;对于B项,连接AD1、D1Q,易知平面APQD1即该截面,显然该截面为等腰梯形,易得,,故B正确;

如图所示,时,M为AB中点,以D为中心建立空间直角坐标系,则,,设平面MPQ的法向量为,则,令,则,故对于C项,设点到平面MPQ的距离为,则,即C错误;对于D项,设AB与平面MPQ所成角为,则,所以,即D正确.故选:BD

三、填空题(每题5分,4题共20分)13.(2023春·河南周口·高二校联考阶段练习)在空间直角坐标系中,,,O为坐标原点,直线AB上有一点M,且,则点M的坐标为.【答案】【解析】设,,,,则,,又,即,解得,故M点的坐标为;故答案为:.14.(2022·高二课时练习)已知平行四边形的三个顶点的坐标分别为,,,则顶点的坐标为.【答案】【解析】设为空间坐标原点,由于四边形是平行四边形,所以,所以.故答案为:15.(2023春·浙江温州)“阿基米德多面体”也称为半正多面体,是由边数不全相同的正多边形为面围成的多面体,它体现了数学的对称美,如图,将正方体沿交于一顶点的三条棱的中点截去一个三棱锥,共可截去八个三棱锥,得到八个面为正三角形,六个面为正方形的“阿基米德多面体”,则直线与平面所成角的正弦值为.

【答案】【解析】如图所示:将多面体放置于正方体中,连接,设的中点为,连接,

因为分别为中点,所以,且,则四边形为平行四边形,所以,所以直线与平面所成角即为直线与平面所成角,又平面,所以直线与平面所成角即为,设正方体的棱长为,则,所以,即直线与平面所成角的正弦值为.故答案为:.16.(2023山东)如图,在正方体中,分别为的中点,则平面和平面所成二面角的正弦值为.

【答案】/【解析】以为原点,分别以所在直线为轴,建立空间直角坐标系,

设正方体的棱长为,则,,.设平面的一个法向量,则取,得.平面的一个法向量,设平面和平面所成二面角为,则所以,所以平面和平面所成二面角的正弦值为.故答案为:.四、解答题(17题10分,其余每题12分,6题共70分)17.(2023春·甘肃兰州)已知向量,,,且,..(1)求向量,,的坐标;(2)求与所成角的余弦值.【答案】(1),,(2)【解析】(1)∵向量,,,且,,易知,否则不成立,∴,解得,,.∴向量,,.(2)∵,,∴,,∴向量与所成角的余弦值为.18.(2023春·河北邢台)在三棱台中,平面,,,,.

(1)证明:.(2)求直线与平面所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析(2)【解析】(1)∵平面,平面,,平面平面,平面,平面,∴,∴,∵,∴,∴,即,又,,,平面,平面,∴平面,∴,∵,平面,平面,∴平面,∵平面,∴.(2)如图,作于,在直角梯形中,得,同理可得,在等腰梯形中,,则,∴,设到平面的距离为,由,得,则,又,所以直线与平面所成角的正弦值为.19.(2023春·江苏徐州)如图,在四棱锥中,底面是正方形,点E,F,N分别为侧棱PD,PC,PB的中点,M为PD(不包含端点)上的点,,.

(1)若,求证:平面;(2)若平面,求与平面所成角的最大值.【答案】(1)证明见解析(2)【解析】(1)延长FM和CD交于点Q,连BQ交AD于点H,连FH,FN,由,故,所以,即H为AD的中点,此时,,且,所以四边形为平行四边形,故,又平面,平面,所以平面;(2)以D为原点,DA,DC,DP所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,设,则,,,,,所以,,,设平面BMF的法向量,则有,令,则,所以,设DB与平面MFB所成的角为,则,当时,的最大值为,又,故DB与平面所成角的最大值.

20.(2023秋·福建三明)如图,在三棱柱中,为等边三角形,四边形为菱形,,,.

(1)求证:平面;(2)线段上是否存在一点,使得平面与平面的夹角的正弦值为?若存在,求出点的位置;若不存在,请说明理由.【答案】(1)证明过程见详解(2)存在,【解析】(1)连接与相交于点,连接,如图所示:

四边形为菱形,,为等边三角形,是的中点,有,、面,,面,又面,则,又已知,,平面,所以平面.(2),分别为,的中点,连接,,由(1)平面,所以平面面,作,所以有平面,又因为为等边三角形,,平面以为原点,,,的方向分别为轴、轴、轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系

则,,,,由,,

设,,则,设平面的一个法向量,则有,令,则,

易取平面的一个法向量为

,由已知平面与平面的夹角的正弦值为,则平面与平面的夹角的余弦值为,则有,,由解得.所以,点存在,.21.(2023春·江苏常州·高二统考期中)如图,三角形ABC是圆柱底面圆的内接三角形,PA为圆柱的母线,M,N分别是AC和PA的中点,平面平面PAB,.

(1)求证:;(2)求三棱锥和圆柱的体积之比;(3)求平面PBC与平面MBN所成的锐二面角的大小.【答案】(1)证明见解析(2)(3)【解析】(1)因为PA为圆柱的母线,则平面ABC,平面ABC,可得,取PB边的中点为D,连接AD,因为,则,平面PAB,且平面平面PAB,平面平面,所以平面PBC,且平面PBC,则,且AD,平面PAB,所以平面PAB,且平面PAB,所以.(2)因为平面ABC,则,又因为,则为底面圆的直径,则,所以(3)以B点作为坐标原点,直线BA、BC分别为x、y轴,过点B作平面ABC的垂线,并以此垂线作为z轴,建立如图所示的空间直角坐标系.

则,,,,,,可得,,,.设平面PBC和平面MBN的法向量分别为,,可得,取,则,,即可得,取,则,,即设平面PBC与平面MBN所成的锐二面角为,则,又因为,所以,即平面PBC与平面MBN所成的锐二面角为.22.(2023春·

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