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    【2023届必备】2023版高考一轮复习训练25 空间向量及其应用

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    【2023届必备】2023版高考一轮复习训练25 空间向量及其应用

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    这是一份【2023届必备】2023版高考一轮复习训练25 空间向量及其应用,共8页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
    25 空间向量及其应用一、单选题1设直线l与平面α相交l的方向向量为aα的法向量为nan〉=lα所成的角为(  )A.  B.  C.  D.答案 C解析 线面角的范围是.an〉=lα所成的角为.2在直三棱柱ABCA1B1C1BCA90°MN分别是A1B1A1C1的中点BCACCC11ANBM所成角的余弦值为(  )A.  B.  C.  D.答案 D解析 建立如图所示的空间直角坐标系,A(1,0,0)B(0,1,0)NMcos〉=ANBM所成角的余弦值为.3已知向量n(2,0,1)为平面α的法向量A(1,2,1)αP(1,2,-2)α则点P到平面α的距离为(  )A.   B.C.   D.答案 A解析 由题意知,点A(1,2,1)α内,点P(1,2,-2)α外,所以(2,0,-3)又向量n(2,0,1)为平面α的法向量,所以点P到平面α的距离为d.4在棱长为3的正方体ABCDA1B1C1D1E满足2F在平面BC1DA1FEF的最小值为(  )A.  B6  C.  D7答案 B解析 建立如图所示的空间直角坐标系,A1(3,0,3)E(3,2,3)C(0,3,0)因为BDACBDA1A,且ACA1AA,则BD平面A1AC所以BDA1C,同理得BC1平面A1B1C,所以BC1A1CBDBC1B,所以A1C平面BC1DA1C与平面BC1D交于点H,连接A1C1C1OAC,且ACBDO,易得A1H2HCH(1,2,1)从而得点A1(3,0,3)关于平面BC1D对称的点为G(1,4,-1)所以A1FEF的最小值为EG6.二、多选题5下列命题中正确的是(  )A已知直线l垂直于平面α向量a与直线l平行a是平面α的一个法向量B一个平面的法向量有无数个任意两个都是共线向量C若平面外的一条直线的方向向量与平面的法向量垂直则该直线与平面平行D直线的方向向量与平面的法向量的方向相同或相反时直线与平面垂直答案 BCD解析 选项A中,当a0时,也满足向量al平行,但a不是平面α的法向量,故A误;设向量n是平面α的一个法向量,则n是一个非零向量,向量n与平面α垂直平面α的法向量有无数个,它们都与向量n平行,方向相同或相反,知选项B正确;CD显然正确6(2022·日照模拟)已知正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为4MDD1的中点N为平面ABCD上一动点则下列命题正确的是(  )AMN与平面ABCD所成的角为则点N的轨迹为圆BMN4MN的中点P的轨迹所围成图形的面积为C若点N到直线BB1与到直线DC的距离相等则点N的轨迹为抛物线DD1NAB所成的角为则点N的轨迹为双曲线答案 ACD解析 如图,对于A,根据正方体的性质可知,MD平面ABCD,所以MNDMN与平面ABCD所成的角,所以MND,所以DNDMDD1×42,所以点N的轨迹为以D为圆心,2为半径的圆,故A正确;对于B,在RtMDN中,DN2,取MD的中点E,因为PMN的中点,所以PEDN,且PEDN,因为DNED,所以PEED,即点P在过点E且与DD1垂直的平面内,又PE,所以点P的轨迹为以为半径的圆,其面积为π·()2,故B不正确;对于C,因为BB1平面ABCD,所以BB1NB,所以点N到直线BB1的距离为NB,所以点N到点B的距离等于点N到定直线CD的距离,又B不在直线CD上,所以点N的轨迹为以B为焦点,CD为准线的抛物线,故C正确;对于D,建立如图所示的空间直角坐标系,A(4,0,0)B(4,4,0)D1(0,0,4),设N(xy0)(0,4,0)(xy,-4)因为D1NAB所成的角为所以|cos|cos 所以,整理得1,所以点N的轨迹为双曲线,故D正确三、填空题7若向量a(x,-4,-5)b(1,-2,2)ab的夹角的余弦值为则实数x的值为________答案 -3解析 根据题意得cosab〉==-=-,且x<2,解得x11(舍去)x=-3.8. 在如图所示的试验装置中四边形框架ABCD为正方形平面ABEF为矩形BE3AB3且它们所在的平面互相垂直N为对角线BF上的一个定点2FNBN活动弹子M在正方形对角线AC上移动·取最小值时的值为________答案 解析 因为四边形ABCD为正方形,则ABBC,而平面ABCD平面ABEF平面ABCD平面ABEFABBC平面ABCD于是得BC平面ABEF,又四边形ABEF为矩形,即BEAB建立如图所示的空间直角坐标系,B(0,0,0)A(1,0,0)C(0,0,1)E(0,3,0)F(1,3,0)因为点NBF上,且2FNBN,则NM在线段AC上移动,则有t(t0,-t)t[0,1]于是得点M(t0,1t)(t3t1).·t6(t1)22t2t722因此,当t时,·取最小值,此时,所以.四、解答题9. 在三棱锥DABC中,ACD为正三角形,平面ACD平面ABCADBCACBC2.(1)求证BCAC(2)ECD的中点求直线CD与平面ABE所成角的正弦值(1)证明 OAC的中点,连接ODADCDODAC平面ACD平面ABC,平面ACD平面ABCAC,且OD平面ACDOD底面ABCODBCADBC,而ODADDBC平面ACDBCAC.(2) AB的中点为F,连接OF,而OAC的中点,OFBCBCACOFAC,由(1)OFOCOD两两垂直,建立如图所示的空间直角坐标系A(0,-1,0)D(0,0)C(0,1,0)F(1,0,0)ECD的中点,E设平面ABE的法向量为n(xyz)(1,1,0)不妨取y=-1,则n(1,-1)(0,-1)设直线CD与平面ABE所成角为θsin θ|cosn|.故直线CD与平面ABE所成角的正弦值为.10. 如图在四棱锥PABCDPA平面ABCD四边形ABCD是矩形PAADE是棱PD的中点(1)证明平面ABE平面PCD.(2)ABAD求平面ABE与平面PBC所成锐二面角的余弦值(1)证明 因为四边形ABCD是矩形,所以CDAD因为PA平面ABCD,且CD平面ABCD所以PACD因为PAADA,所以CD平面PAD因为AE平面PAD,所以CDAE因为PAAD,且点E是棱PD的中点,所以AEPD因为PDCDD,所以AE平面PCD因为AE平面ABE,所以平面ABE平面PCD.(2) 建立如图所示的空间直角坐标系,AD2,则B(20,0)C(22,0)D(0,2,0)P(0,0,2)从而(20,-2)(22,-2)(0,2,-2)设平面PBC的法向量n(xyz)x1,得n(1,0)易知平面ABE的一个法向量为(0,2,-2)所以cosn〉==-故平面ABE与平面PBC所成锐二面角的余弦值为.

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