《专题01 空间直角坐标系与空间向量-【好题汇编】备战2023-2024学年高二数学上学期期末真题分类汇编(人教A版2019选择性必修第一册)含解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《专题01 空间直角坐标系与空间向量-【好题汇编】备战2023-2024学年高二数学上学期期末真题分类汇编(人教A版2019选择性必修第一册)含解析.docx(38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、专题01 空间直角坐标系与空间向量专题01 空间直角坐标系与空间向量-【好题汇编】备战2023-2024学年高二数学上学期期末真题分类汇编(人教A版2019选择性必修第一册)含解析 空间向量的线性运算1(2023上贵州铜仁高二统考期末)如图,在三棱锥中,点,分别是,的中点,是的中点,设,用,表示,则()ABCD2(2023上辽宁丹东高二统考期末)已知空间向量,若,共面,则实数的值为()AB6CD123(2023上重庆沙坪坝高二重庆八中校考期末)设向量不共面,空间一点满足,则四点共面的一组数对是()ABCD4(2023上广东深圳高二统考期末)若构成空间的一组基底,则下列向量不共面的为()A,B,
2、C,D,5(2023上北京东城高二统考期末)已知向量,且,那么实数的值为()ABCD空间向量的数量积的运算及应用6(2023上湖南怀化高二校联考期末)如图,各棱长都为的四面体中 ,则向量()ABCD7(2023上吉林白城高二校考期末)如图,在平行六面体中,则线段的长为()A5B3CD8(2023上安徽蚌埠高二统考期末)在三棱锥中,为的中点,则等于()A-1B0C1D39(2023上重庆高二校联考期末)已知是棱长为8的正方体外接球的一条直径,点M在正方体的棱上运动,则的最小值为()ABCD010(2023上广东湛江高二统考期末)若、为空间三个单位向量,且与、所成的角均为60,则 11(2023上
3、上海浦东新高二上海市建平中学校考期末)已知,则 .利用空间向量证明平行问题12(2023上山东聊城高二统考期末)已知,分别是平面的法向量,若,则()ABC1D713(2023上湖南娄底高二湖南省新化县第一中学校考期末)如图, 平面ABCD,底面ABCD是正方形,E,F分别为PD,PB的中点,点G在线段AP上,AC与BD交于点O,若平面,则()ABCD114(2023上广东高二校考期末)九章算术是我国古代的数学名著,书中将底面为矩形,且有一条侧棱垂直于底面的四棱锥称为阳马.如图,在阳马中,平面ABCD,底面ABCD是正方形,E,F分别为PD,PB的中点,点G在线段AP上,AC与BD交于点O,若平
4、面,则()ABCD115(2023上天津滨海新高二校考期末)已知平面和平面的法向量分别为,若,则 16(2023上陕西榆林高二统考期末)如图,在棱长为2的正方体中,是棱的中点,是与的交点.(1)求证:平面;(2)求三棱锥的体积.利用空间向量证明垂直问题17(2023上河南三门峡高二统考期末)已知平面、的法向量分别为、,若,则等于()A1B2C0D318(2023上湖北武汉高二校联考期末)如图,在棱长为1的正方体中,是的中点,点是侧面上的动点,且截面,则线段长度的取值范围是()ABCD19(2023上北京西城高二北京市西城外国语学校校考期末)已知平面的一个法向量,点在平面内,若点在平面内,则 2
5、0(2023上湖南株洲高二校考期末)如图,在棱长都相等的平行六面体中,两两夹角均为60.(1)求的值;(2)求证:平面.21(2023上四川南充高二四川省南充高级中学校考期末)如图,在三棱柱中,平面ABC,点D,E分别在棱和棱上,且,M为棱的中点(1)求证:;(2)求三棱锥的体积22(2023上四川资阳高二统考期末)如图,四棱锥,平面ABCD,为等边三角形,B,D位于AC的异侧,.(1)若,求证:平面平面PBD;(2)若直线平面PAD,求四棱锥的体积.23(2023上新疆高二校联考期末)九章算术是我国古代数学名著,书中将底面为矩形,且有一条侧棱垂直于底面的四棱锥称为阳马如图,在阳马中,平面,底
6、面是矩形,分别为的中点,若平面,则()ABCD24(2023上云南大理高二统考期末)若是空间的一个基底,且向量不能构成空间的一个基底,则()ABCD25(2023上陕西西安高二长安一中校考期末)在棱长为2的正方体中,点分别在棱和上,且,则的最大值为()ABCD126(2023上广西防城港高二统考期末)如图,设为平行四边形所在平面外任意一点,为的中点,若,则的值是()AB0CD27(2023上广东深圳高二统考期末)如图,正方形与正方形所在平面互相垂直,分别是对角线,上的动点,则线段的最小长度为 28(2023上江苏常州高二常州市第一中学校考期末)已知,且与的夹角为钝角,则x的取值范围是 .29(
7、2023上上海长宁高二上海市延安中学校考期末)已知,且,则为 .30(2023上广西钦州高二浦北中学统考期末)平行六面体中,以顶点A为端点的三条棱长都为1,且两两夹角为.(1)求线段的长;(2)若,用空间向量的一组基底表示向量.31(2023上重庆九龙坡高二重庆实验外国语学校校考期末)如图,已知平行六面体中,底面是边长为1的菱形,(1)求线段的长;(2)求证:32(2023上新疆塔城高二塔城市第三中学校考期末)如图所示,在正方体中,分别为,的中点(1)求证:平面;专题01 空间直角坐标系与空间向量 空间向量的线性运算1(2023上贵州铜仁高二统考期末)如图,在三棱锥中,点,分别是,的中点,是的
8、中点,设,用,表示,则()ABCD【答案】A【分析】根据空间向量的线性运算计算得解.【详解】因为是的中点,分别是,的中点,所以.故选:A2(2023上辽宁丹东高二统考期末)已知空间向量,若,共面,则实数的值为()AB6CD12【答案】A【分析】根据向量共面,建立方程组,解得答案.【详解】由,共面,可设,则,由,解得,代入第三个方程可得:,解得.故选:A.3(2023上重庆沙坪坝高二重庆八中校考期末)设向量不共面,空间一点满足,则四点共面的一组数对是()ABCD【答案】C【分析】利用空间共面向量定理的推论即可验证得到答案.【详解】空间一点满足,若四点共面,则选项A:.判断错误;选项B:.判断错误
9、;选项C:.判断正确;选项D:.判断错误.故选:C4(2023上广东深圳高二统考期末)若构成空间的一组基底,则下列向量不共面的为()A,B,C,D,【答案】A【分析】根据平面向量的基本定理,可得答案.【详解】对于A,设,则,显然不存在使得等式成立,故A正确;对于B,设,则,解得,故B错误;对于C,设,则,即,解得,故C错误;对于D,设,则,解得,故D错误.故选:A.5(2023上北京东城高二统考期末)已知向量,且,那么实数的值为()ABCD【答案】B【分析】根据平行关系可知,由向量坐标运算可构造方程求得结果.【详解】,解得:.故选:B.空间向量的数量积的运算及应用6(2023上湖南怀化高二校联
10、考期末)如图,各棱长都为的四面体中 ,则向量()ABCD【答案】A【分析】由向量的运算可得,由向量数量积的定义即可得到答案.【详解】由题得夹角,夹角,夹角均为,故选:A.7(2023上吉林白城高二校考期末)如图,在平行六面体中,则线段的长为()A5B3CD【答案】C【分析】,然后平方可算出答案.【详解】在平行六面体中,.故选:C.8(2023上安徽蚌埠高二统考期末)在三棱锥中,为的中点,则等于()A-1B0C1D3【答案】C【分析】由题意可得,再由数量积的运算律代入求解即可.【详解】因为,所以,因为,.故选:C.9(2023上重庆高二校联考期末)已知是棱长为8的正方体外接球的一条直径,点M在正
11、方体的棱上运动,则的最小值为()ABCD0【答案】C【分析】求得正方体外接球的半径,根据空间向量的数量积运算求得的表达式,确定的最小值,即得答案.【详解】如图,是棱长为8的正方体外接球的一条直径,即正方体的一条体对角线,由正方体的特征可得其外接球半径为 ,设外接球球心为O,则 ,由于点M在正方体的棱上运动,故的最小值为球心O和棱的中点连线的长,即为正方体面对角线的一半,为,所以 的最小值为,故选:C10(2023上广东湛江高二统考期末)若、为空间三个单位向量,且与、所成的角均为60,则 【答案】【分析】根据向量的模长公式即可代入求解.【详解】由题意可得,故答案为:11(2023上上海浦东新高二
12、上海市建平中学校考期末)已知,则 .【答案】24【分析】利用向量的数量积直接求解.【详解】因为,所以.所以.故答案为:24利用空间向量证明平行问题12(2023上山东聊城高二统考期末)已知,分别是平面的法向量,若,则()ABC1D7【答案】B【分析】利用平面平行可得法向量平行,列出等式即可求解【详解】因为,分别是平面的法向量,且,所以,即,解得故选:B13(2023上湖南娄底高二湖南省新化县第一中学校考期末)如图, 平面ABCD,底面ABCD是正方形,E,F分别为PD,PB的中点,点G在线段AP上,AC与BD交于点O,若平面,则()ABCD1【答案】C【分析】如图所示,以为坐标原点, 的方向分
13、别为轴的正方向建立空间直角坐标系,求得平面EFC的一个法向量为,设,得,根据平面EFC,即可求解.【详解】如图所示,以为坐标原点, 的方向分别为轴的正方向建立空间直角坐标系,由题意可得 ,,则,所以,设平面EFC的法向量为,则,解得, 令,则,所以平面EFC的一个法向量为.因为平面EFC,则,设,则,所以,解得,所以,即.故选:C14(2023上广东高二校考期末)九章算术是我国古代的数学名著,书中将底面为矩形,且有一条侧棱垂直于底面的四棱锥称为阳马.如图,在阳马中,平面ABCD,底面ABCD是正方形,E,F分别为PD,PB的中点,点G在线段AP上,AC与BD交于点O,若平面,则()ABCD1【
14、答案】C【分析】以为坐标原点,的方向分别为轴的正方向建立空间直角坐标系如图所示,根据条件求得点的坐标,即可得到结果.【详解】以为坐标原点,的方向分别为轴的正方向建立空间直角坐标系如图所示,由题意可得,则,所以,设平面的法向量为,则,解得,令,则所以平面的一个法向量为因为平面,则设,则,所以解得,所以,即故选:C.15(2023上天津滨海新高二校考期末)已知平面和平面的法向量分别为,若,则 【答案】-3【分析】由,可得,由向量平行的坐标运算解出,可得结果.【详解】依题意,若,则,有,解得,.故答案为:-316(2023上陕西榆林高二统考期末)如图,在棱长为2的正方体中,是棱的中点,是与的交点.(
15、1)求证:平面;(2)求三棱锥的体积.【答案】(1)证明见解析(2)【分析】(1)根据中位线的性质证明线线平行即可证明线面平行;(2)根据结合锥体体积公式求解即可.【详解】(1)是与的交点,是的中点,又是棱的中点,又平面平面,平面.(2).利用空间向量证明垂直问题17(2023上河南三门峡高二统考期末)已知平面、的法向量分别为、,若,则等于()A1B2C0D3【答案】C【分析】根据平面垂直的法向量表示求解.【详解】因为,所以,解得,故选:C18(2023上湖北武汉高二校联考期末)如图,在棱长为1的正方体中,是的中点,点是侧面上的动点,且截面,则线段长度的取值范围是()ABCD【答案】A【分析】
16、根据已知条件及三角形的中位线,利用线面平行的判定定理及面面平行的判定定理,结合直角三角形的勾股定理及勾股定理的逆定理即可求解.【详解】取的中点为,取的中点为,取的中点为,如图所示因为是的中点,是的中点,所以, 因为平面,平面,所以平面,同理可得,平面,又,平面,所以平面平面.又平面,线段扫过的图形是,由,得,所以,即为直角,所以线段长度的取值范围是:,即.故选:A.19(2023上北京西城高二北京市西城外国语学校校考期末)已知平面的一个法向量,点在平面内,若点在平面内,则 【答案】【分析】利用向量垂直列方程,化简求得【详解】根据题意可得,因为平面的一个法向量,所以,解得,故答案为:20(202
17、3上湖南株洲高二校考期末)如图,在棱长都相等的平行六面体中,两两夹角均为60.(1)求的值;(2)求证:平面.【答案】(1)0(2)证明见解析【分析】(1)由空间向量数量积的运算法则求解,(2)由数量积为0证明两向量垂直,再由直线与平面垂直的判定定理证明,【详解】(1)设平行六面体的棱长为1.令,则,.则有,故.故,.(2),.故,. 故,即.又由(1)知,平面,所以平面.21(2023上四川南充高二四川省南充高级中学校考期末)如图,在三棱柱中,平面ABC,点D,E分别在棱和棱上,且,M为棱的中点(1)求证:;(2)求三棱锥的体积【答案】(1)证明见解析(2)2【分析】(1)根据线面垂直的定义
18、得到,根据等腰三角形的性质得到,然后根据线面垂直的判定定理和定义证明即可;(2)将点到平面的距离转化为点到平面的距离,然后求体积即可.【详解】(1)在三棱柱中,平面,则平面,由平面,则,因为,则,又为的中点,则,又,平面,则平面,由平面,因此,.(2)设点到平面的距离为,则等于点到平面的距离,.22(2023上四川资阳高二统考期末)如图,四棱锥,平面ABCD,为等边三角形,B,D位于AC的异侧,.(1)若,求证:平面平面PBD;(2)若直线平面PAD,求四棱锥的体积.【答案】(1)证明见解析(2)【分析】(1)根据等边三角形与平行四边形的性质,利用线面垂直的性质定理以及判定定理,结合面面垂直判
19、定定理,可得答案;(2)根据线面垂直性质定理,结合三角形的面积公式求得三棱锥底面积,利用三棱锥体积公式,可得答案.【详解】(1)证明:因为,且为等边三角形,所以,因为,所以四边形ABCD为平行四边形,又为等边三角形,可得,四边形ABCD为菱形,所以,因为平面ABCD,且平面,所以,因为平面,且,所以平面PAC,因为面PBD,所以平面平面PBD.(2)已知平面ABCD,在等边中,因为平面PAD,且平面,所以,因为,为边长为2的等边三角形,所以,在,则,所以,所以四棱锥的体积.23(2023上新疆高二校联考期末)九章算术是我国古代数学名著,书中将底面为矩形,且有一条侧棱垂直于底面的四棱锥称为阳马如
20、图,在阳马中,平面,底面是矩形,分别为的中点,若平面,则()ABCD【答案】C【分析】以为坐标原点建立空间直角坐标系,设,根据法向量的求法可求得平面的法向量,由可求得结果.【详解】以为坐标原点,正方向为轴,可建立如图所示空间直角坐标系,设,则,设平面的法向量,则,令,解得:,;,又平面,解得:.故选:C.24(2023上云南大理高二统考期末)若是空间的一个基底,且向量不能构成空间的一个基底,则()ABCD【答案】D【分析】由题意可知,向量、共面,则存在实数、使得,根据空间向量的基本定理可得出关于、的方程组,即可解得的值.【详解】因为向量,不能构成空间的一个基底,所以、共面,故存在实数、使得,即
21、,因为是空间的一个基底,则,解得.故选:D.25(2023上陕西西安高二长安一中校考期末)在棱长为2的正方体中,点分别在棱和上,且,则的最大值为()ABCD1【答案】B【分析】建立空间直角坐标系,设E、F坐标,根据得出E、F坐标关系式,利用函数求最值即可.【详解】如图所示,以为中心建立空间直角坐标系,设,则,当时取得最大值.故选:B26(2023上广西防城港高二统考期末)如图,设为平行四边形所在平面外任意一点,为的中点,若,则的值是()AB0CD【答案】B【分析】根据向量的线性运算的几何表示,得出,结合条件即可得出答案.【详解】为的中点,四边形为平行四边形,.,故选:B.27(2023上广东深
22、圳高二统考期末)如图,正方形与正方形所在平面互相垂直,分别是对角线,上的动点,则线段的最小长度为 【答案】/【分析】根据面面垂直的性质和线面垂直的性质可得,由题意建立如图空间直角坐标系,设,(),利用空间向量的坐标表示可得,结合基本不等式计算即可求解.【详解】由题意知,由正方形正方形,正方形正方形,正方形,得正方形,又正方形,所以,建立如图空间直角坐标系,设,(),则,得,所以,得,有,当且仅当即即时,等号成立,所以,即线段MN的最小长度为.故答案为:.28(2023上江苏常州高二常州市第一中学校考期末)已知,且与的夹角为钝角,则x的取值范围是 .【答案】【分析】根据题意得出且与不共线,然后根
23、据向量数量积的定义及向量共线的条件即可求出x的取值范围.【详解】因为与的夹角为钝角,所以且与不共线,因为,所以,且,解得,且,所以的取值范围是.故答案为:.29(2023上上海长宁高二上海市延安中学校考期末)已知,且,则为 .【答案】【分析】根据向量垂直的数量积为0,可求得,再利用向量的减法及模长公式可求解.【详解】,且,即,解得又故答案为:30(2023上广西钦州高二浦北中学统考期末)平行六面体中,以顶点A为端点的三条棱长都为1,且两两夹角为.(1)求线段的长;(2)若,用空间向量的一组基底表示向量.【答案】(1);(2).【分析】(1)易得,根据向量数量积的运算律结合已知条件可求出,即可得
24、出结果;(2)设.由以及不共面,得出方程组,求解即可得出结果.【详解】(1)解:因为,所以=,所以,所以线段的长为.(2)解:.设,则.因为不共面,所以有,解得.所以.31(2023上重庆九龙坡高二重庆实验外国语学校校考期末)如图,已知平行六面体中,底面是边长为1的菱形,(1)求线段的长;(2)求证:【答案】(1)(2)证明见解析【分析】(1),结合向量数量积运算,求模即可.(2),由向量数量积关于垂直的表示即可判断.【详解】(1)设,则,则.,. 故线段的长为.(2)证明:,.故.32(2023上新疆塔城高二塔城市第三中学校考期末)如图所示,在正方体中,分别为,的中点(1)求证:平面;(2)求证:平面平面【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析【分析】(1)连接,根据,可得,再由线面平行的判定可得证;(2)依题意可得、,即可得到平面,从而得证【详解】(1)连接,因为,分别为,的中点,所以,又在正方体中,且,所以为平行四边形,所以,所以,而平面,平面,所以平面;(2)在正方体中,平面,又平面,所以,又四边形为正方形,则,所以,而,平面,平面,所以平面,又平面,则平面平面(2)求证:平面平面