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    新教材2023版高中数学课时作业二十点到直线的距离与点到平面的距离湘教版选择性必修第二册

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    高中数学湘教版(2019)选择性必修 第二册2.1 空间直角坐标系精练

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    这是一份高中数学湘教版(2019)选择性必修 第二册2.1 空间直角坐标系精练,共8页。


    A.eq \f(2\r(2),3)B.1C.eq \r(2)D.2eq \r(2)
    2.(多选)已知平面α的一个法向量n=(-2,-2,1),点A(-1,3,0)在平面α内,若点P(-2,1,z)到α的距离为eq \f(10,3),则z=( )
    A.-16B.-4C.4D.16
    3.如图,在棱长为1的正方体ABCD­A1B1C1D1中,点B到直线AC1的距离为( )
    A.eq \f(\r(6),3)B.eq \f(\r(6),6)C.eq \f(\r(6),5)D.eq \f(2\r(6),3)
    4.
    如图,在四棱锥P­ABCD中,底面ABCD是矩形,PA⊥平面ABCD,PA=AD=4,AB=2,M是PD的中点,求点M到平面PAC的距离.
    5.
    如图,ABCD­EFGH是棱长为1的正方体,若P在正方体内部且满足eq \(AP,\s\up6(→))=eq \f(3,4)eq \(AB,\s\up6(→))+eq \f(1,2)eq \(AD,\s\up6(→))+eq \f(2,3)eq \(AE,\s\up6(→)),则P到AB的距离为( )
    A.eq \f(3,4)B.eq \f(4,5)C.eq \f(5,6)D.eq \f(3,5)
    6.在棱长为1的正方体ABCD­A1B1C1D1中,E,F分别为棱AA1,BB1的中点,G为棱A1B1上的一点,且A1G=λ(0≤λ≤1),则点G到平面D1EF的距离为( )
    A.eq \r(3)B.eq \f(\r(2),2)C.eq \f(\r(2)λ,3)D.eq \f(\r(5),5)
    7.如图,在三棱柱ABC­A1B1C1中,所有棱长均为1,且AA1⊥底面ABC,则点B1到平面ABC1的距离为________.
    8.在如图所示的多面体中,AD∥BC且AD=2BC.AD⊥CD,EG∥AD且EG=AD,CD∥FG且CD=2FG,DG⊥平面ABCD,DA=DC=DG=2,求点F到直线EC的距离.
    9.如图,在四棱锥O­ABCD中,底面ABCD是四边长为1的菱形,∠ABC=eq \f(π,4),OA⊥底面ABCD, OA=2,求点B到平面OCD的距离.
    10.如图,在四棱锥P­ABCD中,PA⊥底面ABCD.在底面ABCD中,BC∥AD,CD⊥AD,AD=CD=1,BC=2.
    (1)求证:AC⊥平面PAB;
    (2)若平面PAB与平面PCD的夹角等于eq \f(π,3),求点B到平面PCD的距离.
    课时作业(二十) 点到直线的距离
    与点到平面的距离
    1.解析:∵A(0,0,2),B(1,0,2),C(0,2,0),eq \(AB,\s\up6(→))=(1,0,0),
    eq \(BC,\s\up6(→))=(-1,2,-2),
    ∴点A到直线BC的距离为d=|eq \(AB,\s\up6(→))|·eq \r(1-(cs〈\(AB,\s\up6(→)),\(BC,\s\up6(→))〉)2)=1×eq \r(1-(\f(-1,1×3))2)=eq \f(2\r(2),3).
    答案:A
    2.解析:因为n=(-2,-2,1),eq \(AP,\s\up6(→))=(-1,-2,z),且d=eq \f(|\(AP,\s\up6(→))·n|,|n|)=eq \f(|2+4+z|,\r(4+4+1))=eq \f(|6+z|,3)=eq \f(10,3),所以z=4或-16.
    答案:AC
    3.解析:
    以D1为坐标原点,以{,,}为单位正交基,建立如图所示的空间直角坐标系D1­xyz,则A(1,0,1),B(1,1,1),C1(0,1,0),
    ∴eq \(AB,\s\up6(→))=(0,1,0),=(-1,1,-1).
    取a=eq \(AB,\s\up6(→))=(0,1,0),u==(-eq \f(\r(3),3),eq \f(\r(3),3),-eq \f(\r(3),3)),则a2=1,a·u=eq \f(\r(3),3),
    则点B到直线AC1的距离为eq \r(a2-(a·u)2)=eq \r(1-\f(1,3))=eq \f(\r(6),3).
    答案:A
    4.解析:
    分别以AB,AD,AP所在直线为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,
    A(0,0,0),B(2,0,0),C(2,4,0),D(0,4,0),P(0,0,4),M(0,2,2),
    eq \(AP,\s\up6(→))=(0,0,4),eq \(AC,\s\up6(→))=(2,4,0),eq \(CM,\s\up6(→))=(-2,-2,2),
    设平面PAC的法向量为n=(x,y,z),
    由eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\(AP,\s\up6(→))·n=0,\(AC,\s\up6(→))·n=0)),得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(4z=0,2x+4y=0)),所以z=0,取x=2,得y=-1,
    所以n=(2,-1,0)是平面PAC的一个法向量.
    所以点M到平面PAC的距离为eq \f(|\(CM,\s\up6(→))·n|,|n|)=eq \f(|-4+2+0|,\r(22+(-1)2+0))=eq \f(2\r(5),5).
    5.解析:
    如图,分别以AB,AD,AE所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系,
    eq \(AB,\s\up6(→)),eq \(AD,\s\up6(→)),eq \(AE,\s\up6(→))可作为x,y,z轴方向上的单位向量,
    因为eq \(AP,\s\up6(→))=eq \f(3,4)eq \(AB,\s\up6(→))+eq \f(1,2)eq \(AD,\s\up6(→))+eq \f(2,3)eq \(AE,\s\up6(→)),
    所以eq \(AP,\s\up6(→))=(eq \f(3,4),eq \f(1,2),eq \f(2,3)),eq \(AB,\s\up6(→))=(1,0,0),eq \f(\(AP,\s\up6(→))·\(AB,\s\up6(→)),|\(AB,\s\up6(→))|)=eq \f(3,4),
    所以P点到AB的距离d=eq \r(|\(AP,\s\up6(→))|2-\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(\(AP,\s\up6(→))·\(AB,\s\up6(→)),|\(AB,\s\up6(→))|)))\s\up12(2))=eq \r(\f(181,144)-\f(9,16))=eq \f(5,6).
    答案:C
    6.解析:以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴建立空间直角坐标系,
    则E(1,0,eq \f(1,2)),G(1,λ,1),F(1,1,eq \f(1,2)),D1(0,0,1),
    ∴eq \(EF,\s\up6(→))=(0,1,0),=(-1,0,eq \f(1,2)),eq \(EG,\s\up6(→))=(0,λ,eq \f(1,2)),
    设平面D1EF的法向量n=(x,y,z),
    则eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(n·\(EF,\s\up6(→))=y=0,n·ED1=-x+\f(1,2)z=0)),
    令x=1,得z=2,∴n=(1,0,2),
    ∴点G到平面D1EF的距离为d=eq \f(|\(EG,\s\up6(→))·n|,|n|)=eq \f(1,\r(5))=eq \f(\r(5),5).
    答案:D
    7.解析:
    建立如图所示的空间直角坐标系C­xyz,
    则A(eq \f(\r(3),2),eq \f(1,2),0),B(0,1,0),B1(0,1,1),C1(0,0,1),则=(eq \f(\r(3),2),eq \f(1,2),-1),=(0,1,0),=(0,1,-1),设平面ABC1的一个法向量为n=(x,y,1),则有解得n=(eq \f(\r(3),3),1,1),则所求距离为=eq \f(1,\r(\f(1,3)+1+1))=eq \f(\r(21),7).
    答案:eq \f(\r(21),7)
    8.
    解析:因为DG⊥平面ABCD,
    DA⊂平面ABCD,DC⊂平面ABCD,
    所以DG⊥DA,且DG⊥DC,
    因为AD⊥DC,
    如图所示,以D为坐标原点建立空间直角坐标系,
    则D(0,0,0),A(2,0,0),C(0,2,0),G(0,0,2),E(2,0,2),F(0,1,2),B(1,2,0),
    所以eq \(CE,\s\up6(→))=(2,-2,2),eq \(EF,\s\up6(→))=(-2,1,0),
    所以点F到直线EC的距离为
    eq \r((\(EF,\s\up6(→)))2-(\f(\(CE,\s\up6(→))·\(EF,\s\up6(→)),|\(CE,\s\up6(→))|))2)=eq \r(4+1-(\f(-4-2+0,\r(4+4+4)))2)=eq \r(2).
    9.解析:
    过A作AP⊥CD交CD于点P.如图示,分别以eq \(AB,\s\up6(→)),eq \(AP,\s\up6(→)),eq \(AO,\s\up6(→))为x、y、z轴正方向建立坐标系,则A(0,0,0),B(1,0,0),P(0,eq \f(\r(2),2),0),D(-eq \f(\r(2),2),eq \f(\r(2),2),0),O(0,0,2),
    eq \(OP,\s\up6(→))=(0,eq \f(\r(2),2),-2),eq \(OD,\s\up6(→))=(-eq \f(\r(2),2),eq \f(\r(2),2),-2),eq \(OB,\s\up6(→))=(1,0,-2)
    设平面OCD的法向量为n=(x,y,z),
    则eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(n·\(OP,\s\up6(→))=\f(\r(2),2)y-2z=0,n·\(OD,\s\up6(→))=-\f(\r(2),2)x+\f(\r(2),2)y-2z=0)).
    不妨取z=eq \r(2),解得n=(0,4,eq \r(2)).
    设点B到平面OCD的距离为d,则d=eq \f(|\(OB,\s\up6(→))·n|,|n|)=eq \f(|0+0-2\r(2)|,\r(0+42+2))=eq \f(2,3).
    所以点B到平面OCD的距离为eq \f(2,3).
    10.解析:(1)证明:设BC中点为E,连接AE,
    易知ADCE为正方形,且AC=eq \r(2),AE=1,AB=eq \r(2),
    所以BC2=AB2+AC2,
    所以AB⊥AC,
    因为PA⊥底面ABCD,AC⊂底面ABCD,
    所以PA⊥AC,
    又PA,AB⊂平面PAB,PA∩AB=A,
    所以AC⊥平面PAB.
    (2)因为PA⊥底面ABCD,在正方形ADCE中AE⊥AD,
    所以AE,AD,PA两两互相垂直.
    如图建立空间直角坐标系A­xyz,
    设PA=a(a>0),
    则C(1,1,0),D(0,1,0),B(1,-1,0),P(0,0,a),
    所以eq \(PD,\s\up6(→))=(0,1,-a),eq \(DC,\s\up6(→))=(1,0,0),
    设平面PCD的法向量为n=(x,y,z),则
    eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(n·\(PD,\s\up6(→))=0,n·\(DC,\s\up6(→))=0))即eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y-az=0,,x=0.))
    所以n=(0,a,1),
    由(1)知,平面PAB的法向量为eq \(AC,\s\up6(→))=(1,1,0),
    因为平面PAB与平面PCD的夹角为eq \f(π,3),
    所以cseq \f(π,3)=|cs〈eq \(AC,\s\up6(→)),n〉|=eq \f(|\(AC,\s\up6(→))·n|,|\(AC,\s\up6(→))||n|)=eq \f(|(1,1,0)·(0,1,-a)|,\r(2)·\r(02+12+(-a)2))=eq \f(1,2),解得a=1,
    设点B到平面PCD的距离为d.
    eq \(BC,\s\up6(→))=(0,2,0),n=(0,1,1),
    则d=eq \f(|\(BC,\s\up6(→))·n|,|n|)=eq \f(|(0,2,0)·(0,1,1)|,\r(2))=eq \r(2).
    练基础
    提能力
    培优生

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