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
展开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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