2022届高考数学一轮复习第七章立体几何7.6空间向量及其运算学案理含解析北师大版
展开第六节 空间向量及其运算
命题分析预测 | 学科核心素养 |
从近五年的高考考查情况来看,空间向量及其运算是每年命题的热点,独立考查较少,多与空间角、距离的计算综合考查,难度中等. | 本节通过空间向量的运算考查考生的直观想象与数学运算核心素养. |
授课提示:对应学生用书第155页
知识点一 空间向量的有关概念、定理
1.空间向量的有关概念
名称 | 定义 |
空间向量 | 在空间中,具有大小和方向的量 |
相等向量 | 方向相同且模相等的向量 |
共线向量 | 表示空间向量的有向线段所在的直线互相平行或重合 |
共面向量 | 平行于同一平面的向量 |
2.空间向量中的有关定理
(1)共线向量定理:对空间任意两个向量a,b(b≠0),a∥b⇔存在λ∈R,使a=λb.
(2)共面向量定理:若两个向量a,b不共线,则向量p与向量a,b共面⇔存在唯一的有序实数对(x,y)使p=xa+yb.
(3)空间向量基本定理:如果三个向量a,b,c不共面,那么对空间任一向量p,存在一个唯一的有序实数组{x,y,z}使得p=xa+yb+zc,其中{a,b,c}叫做空间的一个基底.
3.两个向量的数量积
(1)非零向量a,b的数量积a·b=|a||b|cos〈a,b〉.
(2)空间向量数量积的运算律
①结合律:(λa)·b=λ(a·b);②交换律:a·b=b·a;③分配律:a·(b+c)=a·b+a·c.
• 温馨提醒 •
1.三点共线:在平面中A,B,C三点共线⇔=x+y(其中x+y=1),O为平面内任意一点.
2.四点共面:在空间中P,A,B,C四点共面⇔=x+y+z(其中x+y+z=1),O为空间中任意一点.
1.如图,平行六面体ABCDA1B1C1D1中,AC与BD的交点为点M,设=a,=b,=c,则下列向量中与相等的向量是( )
A.-a+b+c
B.a+b+c
C.-a-b-c
D.-a-b+c
解析:=+=+(+)=++=-a-b-c.
答案:C
2.若a与b不共线,且m=a+b,n=a-b,p=a,则( )
A.m,n,p共线 B.m与p共线
C.n与p共线 D.m,n,p共面
解析:由于(a+b)+(a-b)=2a,即m+n=2p,即p=mn,又m与n不共线,所以m,n,p共面.
答案:D
3.正四面体ABCD的棱长为2,E,F分别为BC,AD的中点,则EF的长为_________.
解析:||2==(++)2
=2+2+2+2(·+·+·)
=12+22+12+2(1×2×cos 120°+0+2×1×cos 120°)=2,
所以||=,所以EF的长为.
答案:
知识点二 空间向量的坐标表示
设a=(a1,a2,a3),b=(b1,b2,b3).
| 向量表示 | 坐标表示 |
数量积 | a·b | a1b1+a2b2+a3b3 |
共线 | a=λb(b≠0) | a1=λb1,a2=λb2,a3=λb3 |
垂直 | a·b=0 (a≠0,b≠0) | a1b1+a2b2+a3b3=0 |
模 | |a| | |
夹角 | 〈a,b〉(a≠0,b≠0) | cos〈a,b〉= |
• 温馨提醒 •
设a=(a1,a2,a3),b=(b1,b2,b3),则a∥b(b≠0)⇔这一形式不能随便写成==.只有在b与三个坐标轴都不平行时,才能这样写,这是因为:若b与坐标平面xOy平行,则b3=0,这样就无意义了.
1.(易错题)在空间直角坐标系中,已知A(1,2,3),B(-2,-1,6),C(3,2,1),D(4,3,0),则直线AB与CD的位置关系是( )
A.垂直 B.平行
C.异面 D.相交但不垂直
解析:由题意得,=(-3,-3,3),=(1,1,-1),所以=-3,所以与共线,又AB与CD没有公共点,所以AB∥CD.
答案:B
2.如图所示,在正方体ABCDA1B1C1D1中,O是底面正方形ABCD的中心,M是D1D的中点,N是A1B1的中点,则直线ON,AM的位置关系是_________.
解析:以D为坐标原点,DA,DC,DD1所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系(图略),设DA=2,则A(2,0,0),M(0,0,1),O(1,1,0),N(2,1,2),所以=(-2,0,1),=(1,0,2),·=-2+0+2=0,所以AM⊥ON.
答案:垂直
授课提示:对应学生用书第156页
题型一 空间向量的线性运算
1.已知三棱锥OABC,点M,N分别为AB,OC的中点,且=a,=b,=c,用a,b,c表示,则等于( )
A.(b+c-a) B.(a+b+c)
C.(a-b+c) D.(c-a-b)
解析:=++=(c-a-b).
答案:D
2.如图所示,在平行六面体ABCDA1B1C1D1中,设=a,=b,=c,M,N,P分别是AA1,BC,C1D1的中点,试用a,b,c表示以下各向量:
(1)= ;
(2)= ;
(3)+=_________.
解析:(1)因为P是C1D1的中点,
所以=++=a++
=a+c+=a+c+b.
(2)因为N是BC的中点,
所以=++=-a+b+=-a+b+=-a+b+c.
(3)因为M是AA1的中点,
所以=+=+
=-a+
=a+b+c,
又=+=+
=+=c+a,
所以+=+
=a+b+c.
答案:(1)a+c+b (2)-a+b+c (3)a+b+c
用已知向量表示某一向量的三个关键点
(1)用已知向量来表示某一向量,一定要结合图形,以图形为指导是解题的关键.
(2)要正确理解向量加法、减法与数乘运算的几何意义,如首尾相接的若干向量之和,等于由起始向量的始点指向末尾向量的终点的向量.
(3)在立体几何中,三角形法则、平行四边形法则仍然成立.
题型二 共线、共面向量定理的应用
1.已知a=(λ+1,0,2),b=(6,2μ-1,2λ),若a∥b,则λ与μ的值可以是( )
A.2, B.-,
C.-3,2 D.2,2
解析:因为a∥b,所以b=ka,即(6,2μ-1,2λ)=k(λ+1,0,2),所以解得或
答案:A
2.已知a=(2,1,-3),b=(-1,2,3),c=(7,6,λ),若a,b,c三向量共面,则λ=( )
A.9 B.-9
C.-3 D.3
解析:由题意知c=xa+yb,即(7,6,λ)=x(2,1,-3)+y(-1,2,3),所以解得λ=-9.
答案:B
3.已知空间任意一点O和不共线的三点A,B,C,若=x+y+z(x,y,z∈R),则“x=2,y=-3,z=2”是“P,A,B,C四点共面”的( )
A.必要不充分条件 B.充分不必要条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
解析:当x=2,y=-3,z=2时,即=2-3+2.则-=2-3(-)+2(-),即=-3+2,根据共面向量定理知,P,A,B,C四点共面;反之,当P,A,B,C四点共面时,根据共面向量定理,设=m+n(m,n∈R),即-=m(-)+n(-),即=(1-m-n)+m+n,即x=1-m-n,y=m,z=n,这组数显然不止2,-3,2,故“x=2,y=-3,z=2”是“P,A,B,C四点共面”的充分不必要条件.
答案:B
应用共线(面)向量定理、证明点共线(面)的方法比较
三点(P,A,B)共线 | 空间四点(M,P,A,B)共面 |
=λ | =x+y |
对空间任一点O,=+t | 对空间任一点O,=+x+y |
对空间任一点O,=x+(1-x) | 对空间任一点O,=x+y+(1-x-y) |
题型三 空间向量数量积的应用
[例] 如图所示,已知空间四边形ABCD的每条边和对角线长都等于1,点E,F,G分别是AB,AD,CD的中点,计算:
(1)·;
(2)·;
(3)EG的长;
(4)异面直线AG与CE所成角的余弦值.
[解析] 设=a,=b,=c.
则|a|=|b|=|c|=1,
〈a,b〉=〈b,c〉=〈c,a〉=60°,
==c-a,
=-a,=b-c.
(1)·=·(-a)
=a2-a·c
=.
(2)·=(c-a)·(b-c)
=(b·c-a·b-c2+a·c)
=-.
(3)=++
=a+b-a+c-b
=-a+b+c.
||2=a2+b2+c2-a·b+b·c-c·a
=,
则||=.
(4)=b+c.
=+=-b+a,
cos〈,〉==-,
由于异面直线所成角的范围是(0°,90°],
所以异面直线AG与CE所成角的余弦值为.
1.求解与空间图形中的有关向量数量积问题时,应先在图形中选定一组模和夹角已知的基向量,用基向量表示待求数量积中的向量,结合向量数量积的运算律求解.
2.若待求向量是坐标形式,求数量积时,可直接利用空间向量的数量积的坐标公式求解.
[对点训练]
如图所示,已知在平行六面体ABCDA′B′C′D′中,AB=4,AD=3,AA′=5,∠BAD=90°,∠BAA′=∠DAA′=60°.
(1)求AC′的长;
(2)求与的夹角的余弦值.
解析:(1)因为=++,
所以||2=(++)2
=||2+||2+||2+2(·+·+·)
=42+32+52+2(0+10+7.5)=85.
所以||=.
(2)设与的夹角为θ,因为四边形ABCD是矩形,
所以||==5.
所以由余弦定理可得cos θ===.
空间向量运算中的核心素养
数学运算——向量法在空间几何体中的应用
[例] 如图1,四边形ABCD与四边形ADEF分别为正方形与等腰梯形,AD∥EF,AF=,AD=4,EF=2,沿AD将四边形ADEF折起,使得平面ADEF⊥平面ABCD,如图2,动点M在线段EF上,N,G分别为AB,BC的中点,设异面直线MN与AG所成的角为α,则cos α的最大值为( )
A. B.
C. D.
[解析] 过点F作FO⊥AD,垂足为O.因为平面ADEF⊥平面ABCD,平面ABCD∩平面ADEF=AD,所以FO⊥平面ABCD.以O为坐标原点,OD,OF所在直线分别为y,z轴建立空间直角坐标系,如图所示,因为AF=,AD=4,EF=2,四边形ADEF为等腰梯形,所以AO=1,FO=1,设M(0,y,1),0≤y≤2,易知O(0,0,0),A(0,-1,0),N(2,-1,0),G(4,1,0),=(2,-1-y,-1),=(4,2,0),则||==,||=2,cos α==.设3-y=t,则有1≤t≤3,cos α==×=×=×≤×=,则当t=3,即y=0,即点M与F重合时,cos α取得最大值,为.
[答案] A
空间几何中的夹角问题,常转化为向量的夹角问题,利用公式cos〈a,b〉=求解.
[对点训练]
如图所示,已知PA⊥平面ABC,∠ABC=120°,PA=AB=BC=6,则PC等于_________.
解析:因为=++,
所以||2=||2+||2+||2+2·
=36+36+36+2×36cos 60°=144.
所以||=12.
答案:12
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