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- 1.4.2(2)《用空间向量研究夹角问题》同步练习 试卷 9 次下载
- 1.1.1《空间向量及其线性运算》同步练习 试卷 14 次下载
- 1.4.1(3)《空间中直线、平面的垂直》同步练习 试卷 9 次下载
- 第一章《空间向量与立体几何》能力提升卷 试卷 17 次下载
高中数学人教A版 (2019)选择性必修 第一册1.3 空间向量及其运算的坐标表示优秀课时训练
展开单选题:
1.已知向量a=(2m+1,3,m-1),b=(2,m,-m),且a∥b,则实数m的值等于( )
A.eq \f(3,2) B.-2C.0 D.eq \f(3,2)或-2
2.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,M,N分别为棱AA1和BB1的中点,则sin〈eq \(CM,\s\up6(→)),eq \(D1N,\s\up6(→))〉的值为( )
A.eq \f(1,9) B.eq \f(4\r(5),9)C.eq \f(2\r(5),9) D.eq \f(2,3)
3.若{a,b,c}是空间的一个基底,且向量p=xa+yb+zc,则(x,y,z)叫向量p在基底{a,b,c}下的坐标.
已知{a,b,c}是空间的一个基底,{a+b,a-b,c}是空间的另一个基底,一向量p在基底{a,b,c}下的坐标为(4,2,3),则向量p在基底{a+b,a-b,c}下的坐标是( )
A.(4,0,3) B.(3,1,3)
C.(1,2,3) D.(2,1,3)
4.已知向量a=(1,1,0),b=(-1,0,2),且ka+b与2a-b互相垂直,则k的值是( )
A.-1 B.eq \f(4,3) C.eq \f(5,3) D.eq \f(7,5)
5.在正方体A1B1C1D1-ABCD中,AC与B1D所成的角的大小为( )
A.eq \f(π,6) B.eq \f(π,4) C.eq \f(π,3) D.eq \f(π,2)
二、填空题:
6.已知2a+b=(0,-5,10),c=(1,-2,-2),a·c=4,|b|=12,则以b,c为方向向量的两直线的夹角为________.
7.已知O点为空间直角坐标系的原点,向量eq \(OA,\s\up6(→))=(1,2,3),eq \(OB,\s\up6(→))=(2,1,2),
,eq \(OP,\s\up6(→))=(1,1,2),且点Q在直线OP上运动,当eq \(QA,\s\up6(→))·eq \(QB,\s\up6(→))取得最小值时,eq \(OQ,\s\up6(→))的坐标是__________.
8. 在长方体中,,则直线与所成角的余弦值为 .
9.如图所示,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1⊥底面ABC,AB=BC=AA1,
∠ABC=90°,点E,F分别是棱AB,BB1的中点,则直线EF和BC1所成的角是__________.
三、拓展题:
10.已知空间中三点A(-2,0,2),B(-1,1,2),C(-3,0,4),设a=eq \(AB,\s\up6(→)),b=eq \(AC,\s\up6(→)).
(1)若|c|=3,且c∥eq \(BC,\s\up6(→)),求向量c.
(2)求向量a与向量b的夹角的余弦值.
11.如图,在棱长为a的正方体OABC-O1A1B1C1中,E,F分别是棱AB,BC上 的动点,且AE=BF=x,其中0≤x≤a,以O为原点建立空间直角坐标系Oxyz.
(1)写出点E,F的坐标;
(2)求证:A1F⊥C1E;
(3)若A1,E,F,C1四点共面,求证:eq \(A1F,\s\up6(→))=eq \f(1,2)eq \(A1C1,\s\up6(→))+eq \(A1E,\s\up6(→)).
四、创新题:
12、已知直三棱柱ABCA1B1C1中,∠ABC=120°,AB=2,BC=CC1=1,
求异面直线AB1与BC1所成角的余弦值.
同步练习答案
选择题:
1.答案:B.
解析 ∵a∥b,∴eq \f(2m+1,2)=eq \f(3,m)=eq \f(m-1,-m),解得m=-2. 故选B.
2.答案:B.
解析 如图,设正方体棱长为2,则易得eq \(CM,\s\up6(→))=(2,-2,1)
,eq \(D1N,\s\up6(→))=(2,2,-1),∴cs〈eq \(CM,\s\up6(→)),eq \(D1N,\s\up6(→))〉=eq \f(\(CM,\s\up6(→))·\(D1N,\s\up6(→)),|\(CM,\s\up6(→))||\(D1N,\s\up6(→))|)=-eq \f(1,9),
∴sin〈eq \(CM,\s\up6(→)),eq \(D1N,\s\up6(→))〉=eq \r(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,9)))\s\up12(2))=eq \f(4\r(5),9). 故选B.
3.答案:B.
解析 设p在基底{a+b,a-b,c}下的坐标为x,y,z.则
p=x(a+b)+y(a-b)+zc=(x+y)a+(x-y)b+zc,①
因为p在{a,b,c}下的坐标为(4,2,3), ∴p=4a+2b+3c,②
由①②得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x+y=4,,x-y=2,,z=3,)) ∴eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x=3,,y=1,,z=3,))
即p在{a+b,a-b,c}下的坐标为(3,1,3). 故选B.
4.答案:D.
解析 由题意得,ka+b=(k-1,k,2),2a-b=(3,2,-2).所以(ka+b)·(2a-b)=3(k-1)+2k-2×2=5k-7=0,解得k=eq \f(7,5). 故选D.
5.答案:D.
解析: 建立如图所示的空间直角坐标系,设正方体边长为1,
则A(0,0,0),C(1,1,0),B1(1,0,1),D(0,1,0).
∴eq \(AC,\s\up6(→))=(1,1,0),eq \(B1D,\s\up6(→))=(-1,1,-1),
∵eq \(AC,\s\up6(→))·eq \(B1D,\s\up6(→))=1×(-1)+1×1+0×(-1)=0,
∴eq \(AC,\s\up6(→))⊥eq \(B1D,\s\up6(→)), ∴AC与B1D所成的角为eq \f(π,2). 故选D.
二、填空题:
6.答案:60°
解析 由题意得,(2a+b)·c=0+10-20=-10.
即2a·c+b·c=-10,又∵a·c=4,∴b·c=-18,
∴cs〈b,c〉=eq \f(b·c,|b|·|c|)=eq \f(-18,12×\r(1+4+4))=-eq \f(1,2),
∴〈b,c〉=120°,∴两直线的夹角为60°.
7.答案: eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(4,3),\f(4,3),\f(8,3)))
解析:∵点Q在直线OP上,∴设点Q(λ,λ,2λ),
则eq \(QA,\s\up6(→))=(1-λ,2-λ,3-2λ),eq \(QB,\s\up6(→))=(2-λ,1-λ,2-2λ),
QA∙QB=(1-λ)(2-λ)+(2-λ)(1-λ)+(3-2λ)(2-2λ)
=6λ2-16λ+10=6eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(λ-\f(4,3)))eq \s\up12(2)-eq \f(2,3).
即当λ=eq \f(4,3)时,eq \(QA,\s\up6(→))·eq \(QB,\s\up6(→))取得最小值-eq \f(2,3). 此时eq \(OQ,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(4,3),\f(4,3),\f(8,3))).
8. 答案:
解析:在长方体中,,
以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,
设,则,,,,
,.
设直线与所成角为,则,
直线与所成角的余弦值为.
9.答案:60°
解析: 以BC为x轴,BA为y轴,BB1为z轴,建立空间直角坐标系.设AB=BC=AA1=2,
则C1(2,0,2),E(0,1,0),F(0,0,1),
则eq \(EF,\s\up6(→))=(0,-1,1),eq \(BC1,\s\up6(→))=(2,0,2),∴eq \(EF,\s\up6(→))·eq \(BC1,\s\up6(→))=2,
∴cs〈eq \(EF,\s\up6(→)),eq \(BC1,\s\up6(→))〉=eq \f(2,\r(2)×2\r(2))=eq \f(1,2),
∴EF和BC1所成的角为60°.
三、拓展题:
10.答案:(1)∴c=(-2,-1,2)或(2,1,-2) (2)-eq \f(\r(10),10)
解析:(1)∵c∥eq \(BC,\s\up6(→)),eq \(BC,\s\up6(→))=(-3,0,4)-(-1,1,2)=(-2,-1,2),
∴c=meq \(BC,\s\up6(→))=m(-2,-1,2)=(-2m,-m,2m),
∴|c|=eq \r((-2m)2+(-m)2+(2m)2)=3|m|=3,
∴m=±1.∴c=(-2,-1,2)或(2,1,-2).
(2)∵a=(1,1,0),b=(-1,0,2),
∴a·b=(1,1,0)·(-1,0,2)=-1,
又∵|a|=eq \r(12+12+02)=eq \r(2),|b|=eq \r((-1)2+02+22)=eq \r(5),
∴cs〈a,b〉=eq \f(a·b,|a|·|b|)=eq \f(-1,\r(10))=-eq \f(\r(10),10),
即向量a与向量b的夹角的余弦值为-eq \f(\r(10),10).
11. 答案:(1) E(a,x,0),F(a-x,a,0). (2)见解答, (3)见解答.
解析:(1) E(a,x,0),F(a-x,a,0).
(2)证明 ∵A1(a,0,a),C1(0,a,a),
∴eq \(A1F,\s\up6(→))=(-x,a,-a),eq \(C1E,\s\up6(→))=(a,x-a,-a),
∴eq \(A1F,\s\up6(→))·eq \(C1E,\s\up6(→))=-ax+a(x-a)+a2=0,
∴eq \(A1F,\s\up6(→))⊥eq \(C1E,\s\up6(→)),∴A1F⊥C1E.
(3)证明 ∵A1,E,F,C1四点共面, ∴eq \(A1E,\s\up6(→)),eq \(A1C1,\s\up6(→)),eq \(A1F,\s\up6(→))共面.
选eq \(A1E,\s\up6(→))与eq \(A1C1,\s\up6(→))为在平面A1C1E上的一组基向量,则存在唯一实数对(λ1,λ2),
使eq \(A1F,\s\up6(→))=λ1eq \(A1C1,\s\up6(→))+λ2eq \(A1E,\s\up6(→)),
即(-x,a,-a)=λ1(-a,a,0)+λ2(0,x,-a)
=(-aλ1,aλ1+xλ2,-aλ2),
∴eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(-x=-aλ1,,a=aλ1+xλ2,,-a=-aλ2,)) 解得λ1=eq \f(1,2),λ2=1.
于是eq \(A1F,\s\up6(→))=eq \f(1,2)eq \(A1C1,\s\up6(→))+eq \(A1E,\s\up6(→)).
四.创新题:
12.答案:eq \f(\r(10),5).
解析: 如图,在平面ABC内过点B作BD⊥AB,交AC于点 D,则∠CBD=30°.
因为BB1⊥平面ABC,故以B为坐标原点,分别以射线BD,BA,BB1为x轴、y轴、z轴的正半轴建立空间直角坐标系,
则B(0,0,0),A(0,2,0),B1(0,0,1),C1(cs 30°,-sin 30°,1),即C1eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(3),2),-\f(1,2),1)). 所以eq \(AB1,\s\up16(→))=(0,-2,1),eq \(BC1,\s\up16(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(3),2),-\f(1,2),1)).
所以cs〈eq \(AB1,\s\up16(→)),eq \(BC1,\s\up16(→))〉=eq \f(\(AB1,\s\up16(→))·\(BC1,\s\up16(→)),|\(AB1,\s\up16(→))||\(BC1,\s\up16(→))|)=eq \f(0×\f(\r(3),2)+(-2)×\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,2)))+1×1,\r(0+(-2)2+12)× \r(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(3),2)))\s\up12(2)+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,2)))\s\up12(2)+12))=eq \f(\r(10),5).
所以异面直线AB1与BC1所成角的余弦值为eq \f(\r(10),5).
.
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