2022年高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 8.6立體幾何中的向量方法（Ⅰ）試題 理 蘇教版

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1、2022年高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 8.6立體幾何中的向量方法（Ⅰ）試題 理 蘇教版 一、填空題 1．已知空間三點(diǎn)A(0,2,3)，B(－2,1,6)，C(1，－1,5)．若|a|＝，且a分別與，垂直，則向量a為________． 解析　由條件知＝(－2，－1,3)，＝(1，－3,2)，設(shè)a＝(x，y，z)則有解可得a＝±(1,1,1)． 答案　(1,1,1)或(－1，－1，－1) 2．已知a＝(1,1,1)，b＝(0,2，－1)，c＝ma＋nb＋(4，－4,1)．若c與a及b都垂直，則m，n的值分別為________． 解析　由已知得c＝(m＋4，m＋2n－4，m－n＋1)， 故a·

2、c＝3m＋n＋1＝0，b·c＝m＋5n－9＝0. 解得 答案　－1,2 3．已知a＝，b＝滿足a∥b，則λ等于________． 解析　由＝＝，可知λ＝. 答案　 4．若直線l的方向向量為a，平面α的法向量為n，在下列四組向量中能使l∥α的是________(填序號(hào))． ①a＝(1,0,0)，n＝(－2,0,0)；②a＝(1,3,5)，n＝(1,0,1)；③a＝(0,2,1)，n＝(－1,0，－1)；④a＝(1，－1,3)，n＝(0,3,1)． 解析　若l∥α，則a·n＝0.而①中a·n＝－2， ②中a·n＝1＋5＝6，③中a·n＝－1，只有④選項(xiàng)中a·n＝－3＋3＝0.

3、答案?、? 5．設(shè)a＝(1,2,0)，b＝(1,0,1)，則“c＝”是“c⊥a，c⊥b且c為單位向量”的________條件． 解析　當(dāng)c＝時(shí)，c⊥a，c⊥b且c為單位向量，反之則不成立． 答案　充分不必要 6．若|a|＝，b＝(1,2，－2)，c＝(2,3,6)，且a⊥b，a⊥c，則a＝________. 解析　設(shè)a＝(x，y，z)，∵a⊥b，∴x＋2y－2z＝0. ① ∵a⊥c，∴2x＋3y＋6z＝0. ② ∵|a|＝，∴x2＋y2＋z2＝17. ③ 聯(lián)立①②得x＝－18z，y＝10z， 代入③得425z2＝17，z＝±.

4、 ∴a＝或. 答案　或 7．已知＝(1,5，－2)，＝(3,1，z)，若⊥，＝(x－1，y，－3)，且BP⊥平面ABC，則實(shí)數(shù)x，y，z分別為________． 解析　∵⊥，∴·＝0，即3＋5－2z＝0，得z＝4， 又BP⊥平面ABC，∴BP⊥AB，BP⊥BC，＝(3,1,4)， 則解得 答案　，－，4 8．設(shè)點(diǎn)C(2a＋1，a＋1,2)在點(diǎn)P(2,0,0)、A(1，－3,2)、B(8，－1，4)確定的平面上，則a＝________. 解析?。?－1，－3,2)，＝(6，－1,4)． 根據(jù)共面向量定理，設(shè)＝x＋y(x，y∈R)， 則(2a－1，a＋1,2)＝x(－1，－3

5、,2)＋y(6，－1,4) ＝(－x＋6y，－3x－y,2x＋4y)， ∴解得x＝－7，y＝4，a＝16. 答案　16 9．我們把平面內(nèi)與直線垂直的非零向量稱為直線的法向量，在平面直角坐標(biāo)系中利用動(dòng)點(diǎn)軌跡的方法，可以求出過點(diǎn)A(2,1)且法向量n＝(－1,2)的直線(點(diǎn)法式)方程為－(x－2)＋2(y－1)＝0，化簡(jiǎn)得x－2y＝0，類比以上求法在空間直角坐標(biāo)系中，經(jīng)過點(diǎn)A(3，－1,3)且法向量為n＝(1，－2,1)的平面(點(diǎn)法式)方程為________．(請(qǐng)寫出化簡(jiǎn)后的結(jié)果) 解析　設(shè)P(x，y，z)是平面內(nèi)的任意一點(diǎn)，則⊥n， ∴·n＝(3－x，－1－y,3－z)·(1，－2,

6、1)＝0， 即x－2y＋z－8＝0. 答案　x－2y＋z－8＝0 10. 如圖，在正方體ABCD－A1B1C1D1中，棱長為a，M、N分別為A1B和AC上的點(diǎn)，A1M＝AN＝，則MN與平面BB1C1C的位置關(guān)系是________． 解析　∵正方體棱長為a，A1M＝AN＝， ∴＝，＝， ∴＝＋＋＝＋＋ ＝(＋)＋＋(＋) ＝＋.又∵是平面B1BCC1的法向量， ∴·＝·＝0，∴⊥. 又∵M(jìn)N?平面B1BCC1，∴MN∥平面B1BCC1. 答案　平行 二、解答題 11. 如圖所示，已知正方形ABCD和矩形ACEF所在的平面互相垂直，AB＝，AF＝1，M是線段EF的中點(diǎn)

7、． 求證：(1)AM∥平面BDE； (2)AM⊥平面BDF. 證明　(1)建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系， 設(shè)AC∩BD＝N，連接NE. 則點(diǎn)N、E的坐標(biāo)分別為 、(0,0,1)． ∴＝. 又點(diǎn)A、M的坐標(biāo)分別是(，，0)、 ∴＝. ∴＝且與不共線．∴NE∥AM. 又∵NE?平面BDE，AM?平面BDE， ∴AM∥平面BDE. (2)由(1)知＝， ∵D(，0,0)，F(xiàn)(，，1)，B(0，，0)， ∴＝(0，，1)，＝(，0,1)， ∴·＝0，·＝0， ∴AM⊥DF，AM⊥BF. 又DF∩BF＝F，∴AM⊥平面BDF. 12. 如圖，正四棱柱ABCD－A1B

8、1C1D1中，設(shè)AD＝1，D1D＝λ(λ>0)，若棱C1C上存在點(diǎn)P滿足A1P⊥平面PBD，求實(shí)數(shù)λ的取值范圍． 解　如圖，以點(diǎn)D為原點(diǎn)O，DA，DC，DD1分別為x，y，z軸建立空間直角坐標(biāo)系D－xyz，則D(0,0,0)，B(1,1,0)，A1(1,0，λ)，設(shè)P(0,1，x)，其中x∈[0，λ]， 則＝(－1,1，x－λ)，＝(－1,0，x)． ∵A1P⊥平面PBD， ∴·＝0， 即(－1,1，x－λ)·(－1,0，x)＝0，化簡(jiǎn)，得x2－λx＋1＝0，x∈[0，λ]， 故判別式Δ＝λ2－4≥0，且λ>0， 解得λ≥2. ∴λ的取值范圍是[2，＋∞)． 13. 在棱長

9、為2的正方體ABCD－A1B1C1D1中，E為棱AB的中點(diǎn)，點(diǎn)P在平面A1B1C1D1內(nèi)．若D1P⊥平面PCE，試求線段D1P的長． 解　建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系，則D1(0,0,2)，E(2,1,0)，C(0,2,0)． 設(shè)P(x，y,2)，則＝(x，y,0)，＝(x－2，y－1,2)， ＝(－2,1,0)． ∵D1P⊥平面PCE，∴D1P⊥EP，D1P⊥EC， 即⊥，⊥， ∴·＝0，·＝0， 故 解得(舍去)或即P， ∴＝，∴D1P＝ ＝. 14．如圖(1)，在Rt△ABC中，∠C＝90°，BC＝3，AC＝6.D，E分別是AC，AB上的點(diǎn)，且DE∥BC，DE＝2，將

10、△ADE沿DE折起到△A1DE的位置，使A1C⊥CD，如圖(2)． (1)求證：A1C⊥平面BCDE； (2)若M是A1D的中點(diǎn)，求CM與平面A1BE所成角的大?。? (3)線段BC上是否存在點(diǎn)P，使平面A1DP與平面A1BE垂直？說明理由． (1)證明　∵AC⊥BC，DE∥BC，∴DE⊥AC. ∴DE⊥A1D，DE⊥CD，∴DE⊥平面A1DC， 又A1C?平面A1DC，∴DE⊥A1C. 又∵A1C⊥CD，∴A1C⊥平面BCDE. (2)解　如圖所示，以C為坐標(biāo)原點(diǎn)，建立空間直角坐標(biāo)系C－xyz 則A1(0,0,2)，D(0,2,0)，M(0,1，)，B(3,0,0)，E(2,

11、2,0)． 設(shè)平面A1BE的法向量為n＝(x，y，z)， 則n·＝0，n·＝0. 又＝(3,0，－2)，＝(－1,2,0)，∴ 令y＝1，則x＝2，z＝，∴n＝(2,1，)． 設(shè)CM與平面A1BE所成的角為θ.∵＝(0,1，)， ∴sin θ＝|cos〈n，〉|＝＝＝. ∴CM與平面A1BE所成角的大小為. (3)解　線段BC上不存在點(diǎn)P，使平面A1DP與平面A1BE垂直．理由如下：假設(shè)這樣的點(diǎn)P存在，設(shè)其坐標(biāo)為(p,0,0)，其中p∈[0,3]．設(shè)平面A1DP的法向量為m＝(x′，y′，z′)， 則m·＝0，m·＝0.又＝(0,2，－2)， ＝(p，－2,0)，∴ 令x′＝2，則y′＝p，z′＝，∴m＝. 平面A1DP⊥平面A1BE，當(dāng)且僅當(dāng)m·n＝0， 即4＋p＋p＝0.解得p＝－2，與p∈[0,3]矛盾． ∴線段BC上不存在點(diǎn)P，使平面A1DP與平面A1BE垂直.