2021年人教版高中数学选择性必修第一册基础练习1.4.1《用空间向量研究直线、平面的位置关系(2)》(解析版)

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【文档说明】2021年人教版高中数学选择性必修第一册基础练习1.4.1《用空间向量研究直线、平面的位置关系(2)》(解析版).doc,共(6)页,487.500 KB,由MTyang资料小铺上传

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以下为本文档部分文字说明:

1.4.1用空间向量研究直线、平面的位置关系(2)-A基础练一、选择题1.(2020安徽省北大附宿州实验学校高二期末(理))若直线l的方向向量为(1,0,2)a,平面的法向量为(2,0,4)n,则()A.//lB.lC.lD.l与斜交【答案】B【解析】∵(1,0,

2)a,(2,0,4)n,∴2na,即//an.∴l.2.(2020·江苏省泰州中学高二开学考)若平面,的法向量分别为12,3.5n,23,1,4n,则()A.//B.C.,相交但不垂直D.以上均不正确【答案】C【解析】

12=2,3.5,3,1,4nn分别是平面,的法向量,且12233154290nn,1n与2nuur不垂直,\与不垂直.又1n与2nuur不共线,\与不平行.\与

相交但不垂直.故选:C.3.(2020甘肃武威一中学高二期末)空间直角坐标中A(1,2,3),B(-1,0,5),C(3,0,4),D(4,1,3),则直线AB与CD的位置关系是()A.平行B.垂直C.相交但不垂直D.无法确定【答案】A【解析】∵空间直角坐标系中,A(1,2,3),B(﹣1,0

,5),C(3,0,4),D(4,1,3),∴AB=(﹣2,﹣2,2),CD=(1,1,﹣1),∴AB=﹣2CD,∴直线AB与CD平行.故选:A.4.如图所示,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,点E,F分别在A1D,AC上,且A1E=

A1D,AF=AC,则()A.EF至多与A1D,AC之一垂直B.EF⊥A1D,EF⊥ACC.EF与BD1相交D.EF与BD1异面【答案】B【解析】建立分别以DA,DC,DD1所在直线为x,y,z轴的空间直角坐标系(图略),不妨设正方体的棱

长为1,则=(1,0,1),=(-1,1,0),E(,0,),F(,0),=(,-),∴=0,=0,∴EF⊥A1D,EF⊥AC.又=(-1,-1,1),∴=-3,即EF与BD1平行.5.(多选题)已知v为直线l的方向向量,n1,n2分别为平面α,β的法向量(α,β不重合)

,那么下列说法中,正确的有()A.n1∥n2⇔α∥βB.n1⊥n2⇔α⊥βC.v∥n1⇔l∥αD.v⊥n1⇔l⊥α【答案】AB【解析】∵平面α,β不重合,∴平面α,β的法向量平行(垂直)等价于平面α,β平行(垂直),∴AB正确;直线l的方向向量平行(垂直)于平面α的法

向量等价于直线l垂直(平行)于平面α,∴CD都错误.故选AB.6.(多选题)(2020全国高二课时练习)在菱形ABCD中,若是平面ABCD的法向量,则以下等式中一定成立的是()A.=0B.=0C.=0D.=0【答案】ABD【解析】∵PA⊥平面ABCD,∴BD⊥PA.又A

C⊥BD,AC∩PA=A,∴BD⊥平面PAC,∵PC⊂平面PAC,∴PC⊥BD.故ABD成立.二、填空题7.(2020·宜昌市二中高二月考)已知直线l的一个方向向量2,3,5d,平面的一个法向量4,,umn,若l,则m______,n___

___.【答案】6,10【解析】l,//du,且2,3,5d,4,,umn,4235mn,解得6m,10n.8.已知A(0,1,0),B(-1,0,-1),C(2,1,1),点

P(x,0,z),若PA⊥平面ABC,则点P的坐标为.【答案】(-1,0,2)【解析】由题意得=(-x,1,-z),=(-1,-1,-1),=(2,0,1),由,得=x-1+z=0,由,得=-2x-z=0,解得故点P的坐标为

(-1,0,2).9.如图所示,已知矩形ABCD,AB=1,BC=a,PA⊥平面ABCD,若在BC上只有一个点Q满足PQ⊥QD,则a的值等于.【答案】2【解析】以A为原点,建立如图所示坐标系,则A(0,0,

0),B(1,0,0),D(0,a,0),C(1,a,0),设Q(1,x,0),P(0,0,z),=(1,x,-z),=(-1,a-x,0).由=0,得-1+x(a-x)=0,即x2-ax+1=0.当Δ=a2-4=0,即a=2时,点Q只有一个.10.(2020山东泰安一中高二

月考)如图,正四棱柱1111ABCDABCD的底面边长为4,记1111ACBDF,11BCBCE,若AEBF,则此棱柱的体积为______.【答案】322【解析】建立如图所示空间直角坐标系,设1DDh,又4ABBC,则4,0,0A,2,4,2hE,4,4,0B

,2,2,Fh,2,4,2hAE,2,2,BFh,AEBF,24802h,即22h.此棱柱的体积为4422322.三、解答题11.(2020银川一中高二期中)如图所

示,△ABC是一个正三角形,EC⊥平面ABC,BD∥CE,且CE=CA=2BD.求证:平面DEA⊥平面ECA.【解析】建立如图所示的空间直角坐标系C-xyz,不妨设CA=2,则CE=2,BD=1,C(0,0,0),A(,1,0),B(0,2,0

),E(0,0,2),D(0,2,1).所以=(,1,-2),=(0,0,2),=(0,2,-1).分别设平面ECA与平面DEA的法向量是n1=(x1,y1,z1),n2=(x2,y2,z2),则解得即解得不妨取n1=(1,-,0),n2=(,1,2),因为n1·n2=0,所以n1⊥

n2.所以平面DEA⊥平面ECA.12.如图,已知直三棱柱ABC-A1B1C1中,AC⊥BC,D为AB的中点,AC=BC=BB1.求证:(1)BC1⊥AB1;(2)BC1∥平面CA1D.【解析】如图,以C1点为原点,C1A1,C1B1,C1C所

在直线分别为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系.设AC=BC=BB1=2,则A(2,0,2),B(0,2,2),C(0,0,2),A1(2,0,0),B1(0,2,0),C1(0,0,0),D(1,1,2).(1)因为=(0,-2,-2),=(-2,2,-2),所以=0-4+4=0,因此,

故BC1⊥AB1.(2)由于=(2,0,-2),=(1,1,0),若设=x+y,则得解得即-2,所以是共面向量,因此BC1∥平面CA1D.

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