2021高考数学一轮复习第七章立体几何与空间向量第6节空间向量的应用第3课时利用空间向量解决有关空间角的开放问题练习.doc
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1、第3课时 利用空间向量解决有关空间角的开放问题 A级基础巩固1已知平面内有一点M(1,1,2),平面的一个法向量为n(6,3,6),则下列点P中,在平面内的是()AP(2,3,3) BP(2,0,1)CP(4,4,0) DP(3,3,4)解析:逐一验证法,对于选项A,(1,4,1),所以n61260,所以n,所以点P在平面内,同理可验证其他三个点不在平面内答案:A2(2020大连市月考)在三棱柱ABC-A1B1C1中,底面为棱长为1的正三角形,侧棱AA1底面ABC,点D在棱BB1上,且BD1,若AD与平面AA1C1C所成的角为,则sin 的值是()A. B.C. D.解析:如图所示,建立坐标系
2、,易求点D.平面AA1C1C的一个法向量是n(1,0,0),所以cosn,即sin .答案:D3如图所示,F是正方体ABCD-A1B1C1D1的棱CD的中点E是BB1上一点,若D1FDE,则有()AB1EEB BB1E2EBCB1EEB DE与B重合解析:分别以DA,DC,DD1为x,y,z轴建立空间直角坐标系(图略),设正方形的边长为2,则D(0,0,0),F(0,1,0),D1(0,0,2),设E(2,2,z),(0,1,2),(2,2,z),因为,所以02122z0,解得z1,所以B1EEB.答案:A4.如图所示,在平行六面体ABCD-A1B1C1D1中,点M,P,Q分别为棱AB,CD,
3、BC的中点,若平行六面体的各棱长均相等,则:A1MD1P;A1MB1Q;A1M平面DCC1D1;A1M平面D1PQB1.以上说法正确的个数为()A1 B2C3 D4解析:,所以,所以A1MD1P,由线面平行的判定定理可知,A1M平面DCC1D1,A1M平面D1PQB1,故正确答案:C5在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E是棱BC的中点,点P,Q分别是线段A1E与线段DD1上的动点,当点P,Q的距离最小时,异面直线AP与CD1所成角的余弦值为()A. B. C. D解析:以AB,AD,AA1所在直线方向x,y,z轴,建立空间直角坐标系,设正方体的边长为2.则A1(0,0,2),D(0,2,0
4、),D1(0,2,2),C(2,2,0),E(2,1,0),设,则P(2,22),Q(0,2,2)所以|PQ|,当且仅当,时取等号,此时.又(2,0,2),所以异面直线AP与CD1所成角的余弦值cos .答案:B6若,则直线AB与平面CDE的位置关系是_解析:因为,所以,共面则AB与平面CDE的位置关系是平行或在平面内答案:平行或在平面内7已知平面,平面的法向量分别为a(1,1,2),b(x,2,3),若,则x_;若平面与平面所成锐二面角的余弦值为,则x_解析:由,得ab,所以abx260,解得x4.若平面与平面所成锐二面角的余弦值为,则|cosa,b|,解得x.答案:48如图所示,在三棱柱A
5、BC-A1B1C1中,AA1底面ABC,ABBCAA1,ABC90,点E,F分别是棱AB,BB1的中点,则直线EF和BC1所成的角是_解析:建立如图所示的空间直角坐标系设ABBCAA12,则C1(2,0,2),E(0,1,0),F(0,0,1)因此(0,1,1),(2,0,2),所以2.所以cos,.所以EF和BC1所成的角为60.答案:609.如图所示,在长方体ABCD-A1B1C1D1中,AA1AD1,E为CD中点(1)求证:B1EAD1;(2)在棱AA1上是否存在一点P,使得DP平面B1AE?若存在,求AP的长;若不存在,说明理由(1)证明:以A为原点,、的方向分别为x轴,y轴,z轴的正
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