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    2022版高考数学大一轮复习课时作业46《空间向量及其运算、空间位置关系》(含答案详解)

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    这是一份2022版高考数学大一轮复习课时作业46《空间向量及其运算、空间位置关系》(含答案详解),共6页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    一、选择题
    已知点A(-3,0,-4),点A关于原点的对称点为B,则|AB|等于( )
    A.12 B.9 C.25 D.10
    已知向量a=(2,-3,5),b=(3,λ,7.5),且a∥b,则λ等于( )
    A.eq \f(2,3) B.eq \f(9,2) C.-eq \f(9,2) D.-eq \f(2,3)
    已知向量a=(1,1,0),b=(-1,0,2),且ka+b与2a-b互相垂直,则k的值为( )
    A.1 B.eq \f(1,5) C.eq \f(3,5) D.eq \f(7,5)
    已知a=(2,-1,3),b=(-1,4,-2),c=(7,5,λ),若a、b、c三个向量共面,
    则实数λ等于( )
    A.eq \f(62,7) B.eq \f(63,7) C.eq \f(64,7) D.eq \f(65,7)
    已知正方体ABCD­A1B1C1D1的棱长为a,eq \(AM,\s\up16(→))=eq \f(1,2)eq \(MC1,\s\up16(→)),点N为B1B的中点,则|MN|等于( )
    A.eq \f(\r(21),6)a B.eq \f(\r(6),6)a C.eq \f(\r(15),6)a D.eq \f(\r(15),3)a
    设A,B,C,D是空间不共面的四个点,且满足eq \(AB,\s\up16(→))·eq \(AC,\s\up16(→))=0,eq \(AD,\s\up16(→))·eq \(AC,\s\up16(→))=0,eq \(AD,\s\up16(→))·eq \(AB,\s\up16(→))=0,
    则△BCD的形状是( )
    A.钝角三角形 B.直角三角形 C.锐角三角形 D.无法确定
    如图,P为空间任意一点,动点Q在△ABC所在平面内运动,且eq \(PQ,\s\up16(→))=2eq \(PA,\s\up16(→))-3eq \(PB,\s\up16(→))+meq \(CP,\s\up16(→)),
    则实数m的值为( )
    A.0 B.2 C.-2 D.1
    如图,在三棱锥A­BCD中,平面ABC⊥平面BCD,△BAC与△BCD均为等腰直角三角形,
    且∠BAC=∠BCD=90°,BC=2,点P是线段AB上的动点,若线段CD上存在点Q,
    使得异面直线PQ与AC成30°的角,则线段PA长的取值范围是( )
    A.(0,eq \f(\r(2),2)) B.[0,eq \f(\r(6),3)] C.(eq \f(\r(2),2),eq \r(2)) D.(eq \f(\r(6),3),eq \r(2))
    二、填空题
    已知点P在z轴上,且满足|OP|=1(O为坐标原点),则点P到点A(1,1,1)的距离为 .
    已知空间四边形OABC,点M、N分别是OA、BC的中点,且eq \(OA,\s\up16(→))=a,eq \(OB,\s\up16(→))=b,eq \(OC,\s\up16(→))=c,
    用a,b,c表示向量eq \(MN,\s\up16(→))= .
    已知O(0,0,0),A(1,2,3),B(2,1,2),P(1,1,2),点Q在直线OP上运动,
    当eq \(QA,\s\up16(→))·eq \(QB,\s\up16(→))取最小值时,点Q的坐标是 .
    三、解答题
    已知a=(1,-3,2),b=(-2,1,1),点A(-3,-1,4),B(-2,-2,2).
    (1)求|2a+b|;
    (2)在直线AB上,是否存在一点E,使得eq \(OE,\s\up16(→))⊥b?(O为原点)
    如图,在四棱锥P­ABCD中,底面ABCD是边长为a的正方形,侧面PAD⊥底面ABCD,
    且PA=PD=eq \f(\r(2),2)AD,设E,F分别为PC,BD的中点.
    (1)求证:EF∥平面PAD;
    (2)求证:平面PAB⊥平面PDC.
    如图所示,正三角形ABC的边长为4,CD是AB边上的高,E,F分别是AC和BC的中点,
    现将△ABC沿CD翻折成直二面角A­DC­B.
    (1)试判断直线AB与平面DEF的位置关系,并说明理由.
    (2)在线段BC上是否存在一点P,使AP⊥DE?如果存在,求出eq \f(BP,BC)的值;如果不存在,请说明理由.
    \s 0 答案详解
    答案为:D.
    解析:点A关于原点对称的点B的坐标为(3,0,4),
    故|AB|=eq \r(-3-32+0-02+-4-42)=10.
    答案为:C.
    解析:a∥b⇔a=kb⇔eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(,2=3k;,-3=kλ;,5=\f(15,2)k))⇔eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(k=\f(2,3),,λ=-\f(9,2).))
    答案为:D.
    解析:ka+b=(k-1,k,2),2a-b=(3,2,-2),
    由题意知,3(k-1)+2k-4=0,解得k=eq \f(7,5).
    答案为:D.
    解析:由于a,b,c三个向量共面,所以存在实数m,n使得c=ma+nb,
    即有eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(7=2m-n,,5=-m+4n,,λ=3m-2n,))解得m=eq \f(33,7),n=eq \f(17,7),λ=eq \f(65,7).
    答案为:A.
    解析:∵eq \(MN,\s\up16(→))=eq \(AN,\s\up16(→))-eq \(AM,\s\up16(→))=eq \(AN,\s\up16(→))-eq \f(1,3)eq \(AC1,\s\up16(→))=eq \(AB,\s\up16(→))+eq \(BN,\s\up16(→))-eq \f(1,3)(eq \(AB,\s\up16(→))+eq \(AD,\s\up16(→))+eq \(AA1,\s\up16(→)))=eq \f(2,3)eq \(AB,\s\up16(→))+eq \f(1,6)eq \(AA1,\s\up16(→))-eq \f(1,3)eq \(AD,\s\up16(→)),
    ∴|eq \(MN,\s\up16(→))|=eq \r(\f(4,9)|\(AB,\s\up16(→))|2+\f(1,36)|\(AA1,\s\up16(→))|2+\f(1,9)|\(AD,\s\up16(→))|2)=eq \f(\r(21),6)a.故选A.
    答案为:C.
    解析:eq \(BC,\s\up16(→))·eq \(BD,\s\up16(→))=(eq \(AC,\s\up16(→))-eq \(AB,\s\up16(→)))·(eq \(AD,\s\up16(→))-eq \(AB,\s\up16(→)))=eq \(AC,\s\up16(→))·eq \(AD,\s\up16(→))-eq \(AC,\s\up16(→))·eq \(AB,\s\up16(→))-eq \(AB,\s\up16(→))·eq \(AD,\s\up16(→))+eq \(AB,\s\up16(→))2=eq \(AB,\s\up16(→))2>0,
    同理eq \(DB,\s\up16(→))·eq \(DC,\s\up16(→))>0,eq \(CB,\s\up16(→))·eq \(CD,\s\up16(→))>0,故△BCD为锐角三角形.故选C.
    答案为:C.
    解析:∵eq \(PQ,\s\up16(→))=2eq \(PA,\s\up16(→))-3eq \(PB,\s\up16(→))+meq \(CP,\s\up16(→)),∴eq \(PQ,\s\up16(→))=2eq \(PA,\s\up16(→))-3eq \(PB,\s\up16(→))-meq \(PC,\s\up16(→)).又动点Q在△ABC所在平面内运动,
    ∴2+(-3)+(-m)=1,∴m=-2.故选C.
    答案为:B.
    解析:以C为原点,CD为x轴,CB为y轴,过C作平面BCD的垂线为z轴,
    建立空间直角坐标系,则A(0,1,1),B(0,2,0),C(0,0,0),
    设Q(q,0,0),eq \(AP,\s\up16(→))=λeq \(AB,\s\up16(→))=(0,λ,-λ),
    则eq \(PQ,\s\up16(→))=eq \(CQ,\s\up16(→))-eq \(CP,\s\up16(→))=eq \(CQ,\s\up16(→))-(eq \(CA,\s\up16(→))+eq \(AP,\s\up16(→)))=(q,0,0)-(0,1,1)-(0,λ,-λ)
    =(q,-1-λ,λ-1),
    ∵异面直线PQ与AC成30°的角,
    ∴cs30°=eq \f(|\(CA,\s\up16(→))·\(PQ,\s\up16(→))|,|\(CA,\s\up16(→))|·|\(PQ,\s\up16(→))|)=eq \f(2,\r(2)·\r(q2+1+λ2+λ-12))=eq \f(\r(2),\r(q2+2λ2+2))=eq \f(\r(3),2),
    ∴q2+2λ2+2=eq \f(8,3),∴q2=eq \f(2,3)-2λ2∈[0,4].
    ∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\f(2,3)-2λ2≥0,,\f(2,3)-2λ2≤4,))解得0≤λ≤eq \f(\r(3),3),∴|eq \(AP,\s\up16(→))|=eq \r(2)λ∈[0,eq \f(\r(6),3)],
    ∴线段PA长的取值范围是[0,eq \f(\r(6),3)].故选B.
    答案为:eq \r(2)或eq \r(6).
    解析:由题意知,P(0,0,1)或P(0,0,-1).
    ∴|PA|=eq \r(0-12+0-12+1-12)=eq \r(2).
    或|PA|=eq \r(1-02+1-02+1+12)=eq \r(6).
    答案为:eq \f(1,2)(b+c-a).
    解析:如图,eq \(MN,\s\up16(→))=eq \f(1,2)(eq \(MB,\s\up16(→))+eq \(MC,\s\up16(→)))
    =eq \f(1,2)[(eq \(OB,\s\up16(→))-eq \(OM,\s\up16(→)))+(eq \(OC,\s\up16(→))-eq \(OM,\s\up16(→)))]=eq \f(1,2)(eq \(OB,\s\up16(→))+eq \(OC,\s\up16(→))-2eq \(OM,\s\up16(→)))=eq \f(1,2)(eq \(OB,\s\up16(→))+eq \(OC,\s\up16(→))-eq \(OA,\s\up16(→)))=eq \f(1,2)(b+c-a).
    答案为:eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(4,3),\f(4,3),\f(8,3))).
    解析:由题意,设eq \(OQ,\s\up16(→))=λeq \(OP,\s\up16(→)),即OQ=(λ,λ,2λ),则eq \(QA,\s\up16(→))=(1-λ,2-λ,3-2λ),
    eq \(QB,\s\up16(→))=(2-λ,1-λ,2-2λ),
    ∴eq \(QA,\s\up16(→))·eq \(QB,\s\up16(→))=(1-λ)(2-λ)+(2-λ)(1-λ)+(3-2λ)(2-2λ)
    =6λ2-16λ+10=6(λ-eq \f(4,3))2-eq \f(2,3),当λ=eq \f(4,3)时有最小值,此时Q点坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(4,3),\f(4,3),\f(8,3))).
    解:(1)2a+b=(2,-6,4)+(-2,1,1)=(0,-5,5),
    故|2a+b|=eq \r(02+-52+52)=5eq \r(2).
    (2)令eq \(AE,\s\up16(→))=teq \(AB,\s\up16(→))(t∈R),
    所以eq \(OE,\s\up16(→))=eq \(OA,\s\up16(→))+eq \(AE,\s\up16(→))=eq \(OA,\s\up16(→))+teq \(AB,\s\up16(→))=(-3,-1,4)+t(1,-1,-2)=(-3+t,-1-t,4-2t),
    若eq \(OE,\s\up16(→))⊥b,则eq \(OE,\s\up16(→))·b=0,所以-2(-3+t)+(-1-t)+(4-2t)=0,
    解得t=eq \f(9,5).因此存在点E,使得eq \(OE,\s\up16(→))⊥b,此时E点的坐标为(-eq \f(6,5),-eq \f(14,5),eq \f(2,5)).
    证明:(1)如图,取AD的中点O,连接OP,OF.
    因为PA=PD,所以PO⊥AD.
    因为侧面PAD⊥底面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,PO⊂平面PAD,
    所以PO⊥平面ABCD.
    又O,F分别为AD,BD的中点,
    所以OF∥AB.
    又ABCD是正方形,所以OF⊥AD.
    因为PA=PD=eq \f(\r(2),2)AD,
    所以PA⊥PD,OP=OA=eq \f(a,2).
    以O为原点,OA,OF,OP所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,
    则Aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,2),0,0)),Feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(a,2),0)),Deq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(a,2),0,0)),Peq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,0,\f(a,2))),Beq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,2),a,0)),Ceq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(a,2),a,0)).
    因为E为PC的中点,
    所以Eeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(a,4),\f(a,2),\f(a,4))).易知平面PAD的一个法向量为eq \(OF,\s\up16(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(a,2),0)),
    因为eq \(EF,\s\up16(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,4),0,-\f(a,4))),且eq \(OF,\s\up16(→))·eq \(EF,\s\up16(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(a,2),0))·eq \f(a,4),0,-eq \f(a,4)=0,
    又因为EF⊄平面PAD,所以EF∥平面PAD.
    (2)因为eq \(PA,\s\up16(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,2),0,-\f(a,2))),eq \(CD,\s\up16(→))=(0,-a,0),
    所以eq \(PA,\s\up16(→))·eq \(CD,\s\up16(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,2),0,-\f(a,2)))·(0,-a,0)=0,
    所以eq \(PA,\s\up16(→))⊥eq \(CD,\s\up16(→)),所以PA⊥CD.
    又PA⊥PD,PD∩CD=D,PD,CD⊂平面PDC,所以PA⊥平面PDC.
    又PA⊂平面PAB,
    所以平面PAB⊥平面PDC.
    解:(1)AB∥平面DEF,理由如下:
    以点D为坐标原点,直线DB,DC,DA分别为x轴、y轴、z轴,
    建立空间直角坐标系(如图所示),
    则A(0,0,2),B(2,0,0),C(0,2eq \r(3),0),E(0,eq \r(3),1),F(1,eq \r(3),0),
    所以eq \(DE,\s\up16(→))=(0,eq \r(3),1),eq \(DF,\s\up16(→))=(1,eq \r(3),0),eq \(AB,\s\up16(→))=(2,0,-2),
    由此,得eq \(AB,\s\up16(→))=-2eq \(DE,\s\up16(→))+2eq \(DF,\s\up16(→)).
    又eq \(DE,\s\up16(→))与eq \(DF,\s\up16(→))不共线,根据向量共面的充要条件可知eq \(AB,\s\up16(→)),eq \(DE,\s\up16(→)),eq \(DF,\s\up16(→))共面.
    由于AB⊄平面DEF,所以AB∥平面DEF.
    (2)假设存在点P(x,y,0)满足条件,
    则eq \(AP,\s\up16(→))=(x,y,-2),eq \(AP,\s\up16(→))·eq \(DE,\s\up16(→))=eq \r(3)y-2=0,
    所以y=eq \f(2\r(3),3).又eq \(BP,\s\up16(→))=(x-2,y,0),eq \(PC,\s\up16(→))=(-x,2eq \r(3)-y,0),eq \(BP,\s\up16(→))∥eq \(PC,\s\up16(→)),
    所以(x-2)(2eq \r(3)-y)=-xy,
    所以eq \r(3)x+y=2eq \r(3).
    把y=eq \f(2\r(3),3)代入上式,得x=eq \f(4,3),
    所以eq \(BP,\s\up16(→))=eq \f(1,3)eq \(BC,\s\up16(→)),所以在线段BC上存在点P使AP⊥DE,此时eq \f(BP,BC)=eq \f(1,3).
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        2022版高考数学大一轮复习课时作业46《空间向量及其运算、空间位置关系》(含答案详解) 练习
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