《广东省广州市普通高中2022届高考数学三轮复习冲刺模拟试题(15).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广东省广州市普通高中2022届高考数学三轮复习冲刺模拟试题(15).doc(7页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、高考数学三轮复习冲刺模拟试题15立体几何中的向量方法一、选择题1已知a(2,4,5),b(3,x,y),若ab,则xy()A9BC3 D解析:由ab,得,解得x6,y,故xy6.答案:D2已知a(1,2,1),b(2,1,1),则|at b|的最小值是()A2 B.C. D3解析:由已知得atb(2t1,2t,t1),所以|atb|2(2t1)2(2t)2(t1)26t26t66(t2t)66(t)2,所以|atb|的最小值为.答案:B3已知二面角l的大小为60,点B、C在棱l上,A,D,ABl,CDl,ABBC1,CD2,则AD的长为()A2 B.C2 D.解析:由题意知|1,|2,120,
2、则|2|2|2|2222114212cos 1204,故|2.答案:A4如图所示,在空间直角坐标系中有直三棱柱ABCA1B1C1,CACC12CB,则直线BC1与直线AB1夹角的余弦值为()A. B.C. D.解析:利用向量法求解不妨令CB1,则CACC12.可得O(0,0,0),B(0,0,1),C1(0,2,0),A(2,0,0),B1(0,2,1),(0,2,1),(2,2,1),cos ,0.与的夹角即为直线BC1与直线AB1的夹角,直线BC1与直线AB1夹角的余弦值为.答案:A5如图,在直三棱柱ABCA1B1C1中,AB1,AC2,BC,D、E分别是AC1和BB1的中点,则直线DE与
3、平面BB1C1C所成的角为()A. B.C. D.解析:由AB1,AC2,BC可得AB2BC2AC2,故ABBC.又由直棱柱的性质可知BB1平面ABC.如图,以B为坐标原点建立空间直角坐标系,设棱BB1的长为h,则E(0,0,),A(0,1,0),C1(,0,h),D(,),故(,0)因为BB1平面ABC,所以BB1AB,又因为ABBC,所以AB平面BB1C1C,故(0,1,0)是平面BB1C1C的一个法向量设直线DE与平面BB1C1C所成的角为,则sin |cos ,|.又因为0,所以.答案:A二、填空题6如图,已知三棱柱ABCA1B1C1的各条棱长都相等,且CC1底面ABC,M是侧棱CC1
4、的中点,则异面直线AB1和BM所成的角为_解析:由题意可知该三棱柱为正三棱柱,设其棱长为2,a,b,c,则|a|b|c|2,且a,c,a,bb,c,所以ac22cos 2,abbc0.而ba,cb,所以(ba)(cb)bcb2acab0,故,即异面直线AB1与BM所成的角为.答案:7如图,正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为2,M,N分别是C1D1,CC1的中点,则直线B1N与平面BDM所成角的正弦值为_解析:以D为坐标原点,分别以,的方向为x轴、y轴、z轴的正方向建立空间直角坐标系,如图,则B1(2,2,2),N(0,2,1),(2,0,1),又M(0,1,2),D(0,0,0),B(2,
5、2,0),则(2,2,0),(0,1,2),可得平面BDM的一个法向量n(2,2,1),因为cos n,故直线B1N与平面BDM所成角的正弦值是.答案:8如图,PA平面ABC,ACBC,PAAC1,BC,则二面角APBC的余弦值大小为_解析:以C为原点,CA为x轴,CB为y轴建立空间直角坐标系Cxyz,因为A(1,0,0),B(0,0),C(0,0,0),P(1,0,1),(0,0,1),(1,1),(0,0),设平面APB的法向量为n1(x1,y1,z1),平面PBC的法向量为n2(x2,y2,z2),则n1(2,0),n2(1,0,1),cos n1,n2,二面角APBC的余弦值为.答案:
6、三、解答题9三棱锥PABC中,BAC90,PAPBPCBC2AB2.(1)求证:平面PBC平面ABC;(2)求二面角BAPC的余弦值解析:(1)证明:取BC的中点O,连接AO、PO,因为ABC为直角三角形,所以OAOBOC,又知PAPBPC,OP为公共边,则POAPOBPOC,所以POAPOBPOC90,所以POOB,POOA.又OBOAO,所以PO平面ABC.又因为PO平面PBC,所以平面PBC平面ABC.(2)过O作ODBC,交AC于点D,以O为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,则A(,0),B(0,1,0),C(0,1,0),P(0,0,),(,0),(0,1,),(,0),(0,1
7、,)设平面PAB的法向量为n1(x,y,z),则由,得,令x1,得平面PAB的一个法向量为n1(1,1)同理可求得平面PAC的一个法向量为n2(3, ,1)所以cos n1,n2,故二面角BAPC的余弦值为.10如图,在四棱锥S ABCD中,ABAD,ABCD,CD3AB3,平面SAD平面ABCD,E是线段AD上一点,AEED,SEAD.(1)证明:平面SBE平面SEC;(2)若SE1,求直线CE与平面SBC所成角的正弦值解析:(1)证明平面SAD平面ABCD,平面SAD平面ABCDAD,SE平面SAD,SEAD,SE平面ABCD,BE平面ABCD,SEBE.ABAD,ABCD,CD3AB3,
8、AEED,AEB30,CED60.BEC90,即BECE.又SECEE,BE平面SEC,BE平面SBE,平面SBE平面SEC.(2)由(1)知,直线ES,EB,EC两两垂直如图,以E为原点,EB为x轴,EC为y轴,ES为z轴,建立空间直角坐标系则E(0,0,0),C(0,2,0),S(0,0,1),B(2,0,0),(0,2,0),(2,2,0),(0,2,1)设平面SBC的法向量为n(x,y,z),则,即,令y1,得x,z2,平面SBC的一个法向量为n(,1,2)设直线CE与平面SBC所成角的大小为,则sin |,直线CE与平面SBC所成角的正弦值为.11如图,在直三棱柱ABCA1B1C1中
9、,ABBC2AA1,ABC90,D是BC的中点(1)求证:A1B平面ADC1;(2)求二面角C1ADC的余弦值;(3)试问线段A1B1上是否存在一点E,使AE与DC1成60角?若存在,确定E点位置;若不存在,说明理由解析:(1)连接A1C,交AC1于点O,连接OD.由ABCA1B1C1是直三棱柱,得四边形ACC1A1为矩形,O为A1C的中点又D为BC的中点,所以OD为A1BC的中位线,所以A1BOD,因为OD平面ADC1,A1B平面ADC1,所以A1B平面ADC1.(2)由ABCA1B1C1是直三棱柱,且ABC90,得BA、BC、BB1两两垂直以B为坐标原点,以BC、BA、BB1所在直线分别为
10、x、y、z轴,建立如图所示的空间直角坐标系Bxyz.设BA2,则B(0,0,0),C(2,0,0),A(0,2,0),C1(2,0,1),D(1,0,0),所以(1,2,0),(2,2,1)设平面ADC1的法向量为n(x,y,z),则有所以取y1,得n(2,1,2)易知平面ADC的一个法向量为v(0,0,1)所以cos n,v.因为二面角C1ADC是锐二面角,所以二面角C1ADC的余弦值为.(3)假设存在满足条件的点E.因为点E在线段A1B1上,A1(0,2,1),B1(0,0,1),故可设E(0,1),其中02.所以(0,2,1),(1,0,1)因为AE与DC1成60角,所以|cos ,|.即|,解得1或3(舍去)所以当点E为线段A1B1的中点时,AE与DC1成60角高考资源网()来源:高考资源网