|试卷下载
终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    专题2 空间向量的数量积运算(解析版)2020-2021学年高二数学培优对点题组专题突破(人教A版2019选择性必修第一册)
    立即下载
    加入资料篮
    专题2 空间向量的数量积运算(解析版)2020-2021学年高二数学培优对点题组专题突破(人教A版2019选择性必修第一册)01
    专题2 空间向量的数量积运算(解析版)2020-2021学年高二数学培优对点题组专题突破(人教A版2019选择性必修第一册)02
    专题2 空间向量的数量积运算(解析版)2020-2021学年高二数学培优对点题组专题突破(人教A版2019选择性必修第一册)03
    还剩10页未读, 继续阅读
    下载需要5学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    专题2 空间向量的数量积运算(解析版)2020-2021学年高二数学培优对点题组专题突破(人教A版2019选择性必修第一册)

    展开
    专题2 空间向量的数量积运算
    考点1 空间向量数量积的概念和性质
    1.如下图,点P是单位正方体ABCD-A1B1C1D1中异于A的一个顶点,则·的值为( )

    A.0
    B.1
    C.0或1
    D.任意实数
    【答案】C
    【解析】可为下列7个向量:,,,,,,,其中一个与重合,·=||2=1;,,与垂直,这时·=0;,与的夹角为45°,这时·=×1×cos=1,最后·=×1×cos∠BAC1=×=1,故选C.
    2.如下图,已知空间四边形每条边和对角线长都等于a,点E、F、G分别是AB、AD、DC的中点,则下列向量的数量积等于a2的是( )

    A.2·
    B.2·
    C.2·
    D.2·
    【答案】C
    【解析】2·=-a2,故A错;2·=-a2,故B错;2·=-a2,故D错,只有C正确.
    3.在空间四边形ABCD中,AB、AC、AD两两垂直,则下列结论不成立的是( )
    A.|++|=|+-|
    B.|++|2=||2+||2+||2
    C.(++)·=0
    D.·=·=·
    【答案】C
    【解析】A中,由|++|=|+-|,得(++)2=(+-)2,展开得(+)2+||2+2(+)·=(+)2+||2-2(+)·,整理得(+)·=0,因为,,两两垂直,所以(+)·=0成立,因此A正确,易得B正确,(++)·=(++)·(-)=·-||2+·-·+||2-·=||2-||2,当||=||时,||2-||2=0,否则不成立,因此C不正确.D中,·=·(-)=·-·=0,同理·=0,·=0,因此D正确.
    4.正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为a,点M在AC1上且=,N为B1B的中点,则||为( )
    A.a
    B.a
    C.a
    D.a
    【答案】A
    【解析】设=a,=b,=c,
    ∵=,∴==(++)=(a+b+c),
    ∵N为BB1的中点,∴=+=+=a+c,∴=-=(a+c)-(a+b+c)=a-b+c,∴||2=(a-b+c)2=a2+a2+a2=a2,∴||=a,故选A.
    5.平行六面体ABCD-A1B1C1D1中,向量、、两两的夹角均为60°,且||=1,||=2,||=3,则||等于( )
    A.5
    B.6
    C.4
    D.8
    【答案】A
    【解析】设=a,=b,=c,则=a+b+c,2=a2+b2+c2+2a·b+2b·c+2c·a=25,因此||=5.
    6.对于向量a、b、c和实数λ,下列命题中的真命题是( )
    A.若a·b=0,则a=0或b=0
    B.若λa=0,则λ=0或a=0
    C.若a2=b2,则a=b或a=-b
    D.若a·b=a·c,则b=c
    【答案】B
    【解析】对于A,可举反例:当a⊥b时,a·b=0;对于C,a2=b2只能推得|a|=|b|,而不能推出a=±b;对于D,a·b=a·c可以移项整理推得a⊥(b-c).故选B.
    7.已知正方体ABCD-A′B′C′D′的棱长为1,设=a,=b,=c,则

    (1)·=________;cos〈,〉=________;(2)·=________.
    【答案】(1)1 (2)1
    【解析】(1)·=(a+b+c)·(a-b+c)=a2+c2+2a·c-b2=1,
    ||2=(a+b+c)2=a2+b2+c2+2a·b+2a·c+2b·c=3,∴||=,
    ||2=(a-b+c)2=a2+b2+c2-2a·b+2a·c-2b·c=3,∴||=,
    ∴cos〈,〉==;
    (2)·=(b+c-a)·b=|b|2+b·c-b·a=1.

    考点2 空间向量数量积的应用
    8.已知PA⊥平面ABC,垂足为A,∠ABC=120°,PA=AB=BC=6,则PC等于( )

    A.6
    B.6
    C.12
    D.144
    【答案】C
    【解析】∵=++,
    ∴2=2+2+2+2·=36+36+36+2×36cos60°=144,
    ∴||=12.
    9.如下图所示,已知空间四边形OABC,OB=OC,且∠AOB=∠AOC=,则cos〈,〉的值为( )

    A.0
    B.
    C.
    D.
    【答案】A
    【解析】设=a,=b,=c,由已知条件〈a,b〉=〈a,c〉=,且|b|=|c|,·=a·(c-b)=a·c-a·b=|a||c|-|a||b|=0,∴cos〈,〉=0,故选A.
    10.已知正方体ABCD-A′B′C′D′的棱长为a,设=a,=b,=c,则〈,〉等于( )

    A.30°
    B.60°
    C.90°
    D.120°
    【答案】D
    【解析】∵△A′BD为正三角形,∴〈,〉=120°.
    11.在棱长为1的正方体ABCD-A1B1C1D1中,MN分别是A1B1,BB1的中点,那么直线AM与CN所成角的余弦值为(  )
    A.-
    B.
    C.
    D.
    【答案】B
    【解析】如图,由图知直线AM与CN所成角等于〈,〉,=+,=+,
    ∴·=(+)·(+)=·+·++·+·=,

    ||===,||==,
    ∴cos〈,〉===.
    12.若O是△ABC所在平面内一点,且满足(+)·(-)=0,则△ABC一定是(  )
    A.等边三角形
    B.斜三角形
    C.直角三角形
    D.等腰直角三角形
    【答案】C
    【解析】∵+=,-=,∴·=0,∴BC⊥AC,
    ∴△ABC一定是直角三角形.
    13.设O,A,B,C为空间四点,若·=0,·=0,·=0,则△ABC是(  )
    A.锐角三角形
    B.钝角三角形
    C.直角三角形
    D.不确定
    【答案】A
    【解析】设=e1,=e2,=e3,
    则e1·e2=0,e2·e1=0,e1·e3=0,
    ∴||2=(e2-e1)2=|e1|2+|e2|2,||2=(e3-e1)2=|e1|2+|e3|2,||2=(e3-e2)2=|e3|2+|e2|2,
    由此可知△ABC任一边的平方小于另两边的平方和,所以△ABC为锐角三角形.
    14.如下图所示,已知正三棱锥A-BCD的侧棱长和底面边长都是a,点E,F,G是AB,AD,DC上的点,且AE∶EB=AF∶FD=CG∶GD=1∶2.

    求下列向量的数量积:
    (1)·;(2)·;(3)·;(4)·.
    【答案】解(1)||=a,||=a,〈,〉=120°;
    所以·=||||cos120°=-a2;
    (2)因为=-,所以·=·(-)=·-·,又因为||=a,||=a,〈,〉=〈,〉=60°,所以·=a2-a2=0.
    (3)因为点F,G是AD,DC上的点,所以==-,所以·=-2,
    因为2=a2,所以·=-a2;
    (4)因为点E,F分别是AB,AD上的点,所以=,所以·=·,
    结合图形可知〈,〉=60°,所以·=·=×a×a×cos60°=a2.
    15.如下图所示,已知空间四边形ABCD的各边和对角线的长都等于a,点M、N分别是AB、CD的中点.

    (1)求证:MN⊥AB,MN⊥CD;
    (2)求MN的长.
    【答案】(1)证明设=p,=q,=r.
    由题意可知,|p|=|q|=|r|=a,且p、q、r三向量两两夹角均为60°,
    =-=(+)-=(q+r-p),
    ∴·=(q+r-p)·p=(q·p+r·p-p2)=(a2cos60°+a2cos60°-a2)=0,
    ∴MN⊥AB.同理可证MN⊥CD;
    (2)解由(1)可知=(q+r-p),
    ∴||2=2=(q+r-p)2=[q2+r2+p2+2(q·r-p·q-r·p)]
    =[a2+a2+a2+2(--)]=×2a2=,
    ∴||=a.∴MN的长为a.
    16.如下图所示,平行六面体ABCD-A1B1C1D1的底面ABCD是菱形,且∠C1CD=∠C1CB=∠BCD=60°.

    (1)求证:C1C⊥BD;
    (2)当的值是多少时,能使A1C⊥平面C1BD?请给出证明.
    【答案】(1)证明设=a,=b,=c,
    由已知|a|=|b|,且〈a,b〉=〈b,c〉=〈c,a〉=60°,
    =-=a-b,·=c·(a-b)=c·a-c·b=|c||a|-|c||b|=0,
    ∴⊥,即C1C⊥BD,
    (2)解若A1C⊥平面C1BD,则A1C⊥C1D,=a+b+c,=a-c,
    ∴·=0,即(a+b+c)·(a-c)=0.整理得:3a2-|a||c|-2c2=0,(3|a|+2|c|)(|a|-|c|)=0,∴|a|-|c|=0,即|a|=|c|.
    即当==1时,A1C⊥平面C1BD.
    17.如下图,在四棱锥M—ABCD中,底面ABCD是边长为2的正方形,侧棱AM的长为3,且AM和AB、AD的夹角都是60°,N是CM的中点,设a=,b=,c=,试以a,b,c为基向量表示出向量,并求BN的长.

    【答案】∵=+=+
    =+(-)=+[-(+)]
    =-++,
    ∴=-a+b+c,
    ||2=2=2=(a2+b2+c2-2a·b-2a·c+2b·c)=,
    ∴||=,即BN的长为.
    18.正三棱柱ABC-A1B1C1中,底面边长为.
    (1)设侧棱长为1,求证:AB1⊥BC1;
    (2)设AB1与BC1的夹角为,求侧棱的长.

    【答案】(1)证明=+,=+,
    ∵BB1⊥平面ABC,∴·=0,·=0,
    又△ABC为正三角形,∴〈,〉=π-〈,〉=π-=,
    ∵·=(+)·(+)
    =·+·+2+·
    =||·||·cos〈,〉+2=-1+1=0,
    ∴AB1⊥BC1;
    (2)解结合(1)知·=||·||·cos〈,〉+2=2-1.
    又||====||,
    ∴cos〈,〉==,∴||=2,即侧棱长为2.
    19.如图:在平行六面体ABCD-A1B1C1D1中,点M是线段A1D的中点,点N在线段C1D1上,且D1N=D1C1,∠A1AD=∠A1AB=60°,∠BAD=90°,AB=AD=AA1=1.
    (1)求满足=x+y+z的实数x、y、z的值.
    (2)求AC1的长.

    【答案】(1)=+=(+)+=++,
    所以x=,y=,z=;
    (2)∵=++
    ∴||2=(++)2
    =++2+2·+2·+2·
    =1+1+1+0+1+1=5,
    ∴AC1=.
    20.如图所示,在平行四边形ABCD中,AB=AC=1,∠ACD=90°,将△ACD沿对角线AC折起,使得AB与CD成60°角,求折起后BD的长.

    【答案】∵∠ACD=90°,∴·=0,同理·=0,
    又AB与CD成60°角,∴〈,〉=60°或〈,〉=120°,
    而=++,
    ∴=(++)2=2+2+2+2·+2·+2·=3+2cos〈,〉,
    ∴2=2或2=4,即||=或2.
    21.直三棱柱ABC—A′B′C′中,AC=BC=AA′,∠ACB=90°,D、E分别为AB、BB′的中点.

    (1)求证:CE⊥A′D;
    (2)求异面直线CE与AC′所成角的余弦值.
    【答案】(1)证明设=a,=b,=c,
    根据题意,|a|=|b|=|c|,且a·b=b·c=c·a=0,
    ∴=b+c,=-c+b-a.∴·=-c2+b2=0.∴⊥,即CE⊥A′D;
    (2)解∵=-a+c,||=|a|,||=|a|,
    ·=(-a+c)·=c2=|a|2,
    ∴cos〈,〉==,
    即异面直线CE与AC′所成角的余弦值为.
    22.在三棱锥O-ABC中,已知侧棱OA,OB,OC两两垂直,用空间向量知识证明:底面三角形ABC是锐角三角形.

    【答案】证明∵OA,OB,OC两两互相垂直,
    ·=(-)·(-)=2=||2>0,
    ∴〈,〉为锐角,即∠BAC为锐角,
    同理∠ABC,∠BCA均为锐角,
    ∴△ABC为锐角三角形.
    23.如图,已知平行六面体ABCD-A1B1C1D1.
    (1)若G为△ABC的重心,=3,设=a,=b,=c,用向量a、b、c表示向量;
    (2)若平行六面体ABCD-A1B1C1D1各棱长相等且AB⊥平面BCC1B1,E为CD中点,AC1∩BD1=O,求证:OE⊥平面ABC1D1.

    【答案】(1)解依题意,==(+),
    ∵G为△ABC的重心,∴=×(+)=(+),
    又∵=+,
    ∴=
    =++=a+b-c;
    (2)证明连接C1E,AE,
    ∵平行六面体ABCD-A1B1C1D1各棱长相等且AB⊥平面BCC1B1,
    ∴C1E=AE,∴△C1EA为等腰三角形,
    ∵O为AC1的中点,∴OE⊥AC1,同理可证OE⊥BD1,
    ∵AC1∩BD1=O,∴OE⊥平面ABC1D1.
    24.如图,已知空间四边形OABC中,∠AOB=∠BOC=∠AOC,且OA=OB=OC,M,N分别是OA,BC的中点,G是MN的中点,求证:OG⊥BC.

    【答案】证明设∠AOB=∠BOC=∠AOC=θ,
    又设=a,=b,=c,|a|=|b|=|c|,
    又=(+)==(a+b+c),
    所以·=(a+b+c)·(c-b)=(a·c-a·b+b·c-b2+c2-b·c)
    =(|a|2cosθ-|a|2cosθ-|a|2+|a|2)=0.
    所以⊥,即OG⊥BC.


    • 精品推荐
    • 所属专辑

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        使用学贝下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        即将下载

        专题2 空间向量的数量积运算(解析版)2020-2021学年高二数学培优对点题组专题突破(人教A版2019选择性必修第一册)
        该资料来自成套资源,打包下载更省心 该专辑正在参与特惠活动,低至4折起
        [共10份]
        浏览全套
          立即下载(共1份)
          返回
          顶部
          Baidu
          map