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2020高三數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一篇 專題4 第3課時(shí)練習(xí) 理

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1、專題4 第3課時(shí) (本欄目?jī)?nèi)容,在學(xué)生用書以獨(dú)立形式分冊(cè)裝訂!) 一、選擇題 1.若直線l1,l2的方向向量分別為u,v,則下列直線l1,l2中既不平行也不垂直的是(  ) A.u=(1,2,-1),v=(0,2,4) B.u=(3,0,-1),v=(0,0,2) C.u=(0,2,-3),v=(0,-2,3) D.u=(1,6,0),v=(0,0,-4) 解析: A選項(xiàng)中u·v=0+4-4=0,所以l1⊥l2;C選項(xiàng)中u=-v,所以u(píng),v共線,因此l1,l2平行;D選項(xiàng)中u·v=0+0+0=0,所以l1⊥l2,故選B. 答案: B 2.在正三棱柱ABC-A1B1C1中,

2、D是CC1的中點(diǎn),F(xiàn)是A1B的中點(diǎn),且=α+β,則(  ) A.α=,β=-1       B.α=-,β=1 C.α=1,β=- D.α=-1,β= 解析:?。剑剑?+) =-++ =-(∵=) ∴α=,β=-1. 答案: A 3.已知平面α內(nèi)有一個(gè)點(diǎn)M(1,-1,2),它的一個(gè)法向量為n=(6,-3,6),則下列點(diǎn)P中,在平面α內(nèi)的是(  ) A.P(2,3,3) B.P(-2,0,1) C.P(-4,4,0) D.P(3,-3,4) 解析: 由于n=(6,-3,6)是平面α的一個(gè)法向量,所以它應(yīng)該和平面α內(nèi)的任意一個(gè)向量垂直,只有在選項(xiàng)A中, =(

3、2,3,3)-(1,-1,2)=(1,4,1), ·n=(1,4,1)·(6,-3,6)=0, 所以點(diǎn)P(2,3,3)在平面α內(nèi). 答案: A 4.如圖所示,在長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=BC=2,AA1=1,則AC1與平面A1B1C1D1所成角的正弦值為(  ) A. B. C. D. 解析:如圖所示,連接A1C1, ∵AA1⊥平面A1B1C1D1, ∴∠AC1A1就是直線AC1與平面A1B1C1D1所成角的平面角. 而AC1==3, ∴sin∠AC1A1==. 答案: D 5.菱形ABCD中,對(duì)角線AC、BD交于點(diǎn)O,AB=2,∠BCD=60

4、°,現(xiàn)將其沿對(duì)角線BD折成直二面角A-BD-C(如圖),則異面直線AB與CD所成角的余弦值為(  ) A. B. C. D. 解析: ·=(+)·(+) =0+0+0-1=-1, 而||=||=2, ∴cos〈,〉==-, 故異面直線AB與CD所成角的余弦值為.故選C. 答案: C 6.正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長(zhǎng)為1,E、F分別為BB1、CD的中點(diǎn),則點(diǎn)F到平面A1D1E的距離為(  ) A. B. C. D. 解析:以A為坐標(biāo)原點(diǎn),AB、AD、AA1所在直線分別為x軸、y軸、z軸建立空間直角坐標(biāo)系,如圖所示,則A1(0,0,1),E,D(0

5、,1,0),F(xiàn),D1(0,1,1). ∴=,=(0,1,0). 設(shè)平面A1D1E的一個(gè)法向量為n=(x,y,z), 則即 令z=2,則x=1.∴n=(1,0,2). 又=, ∴點(diǎn)F到平面A1D1E的距離 d===. 答案: C 二、填空題 7.設(shè)a=(1,2,0),b=(1,0,1),則:“c=”是“c⊥a,c⊥b且c為單位向量”的________條件. 解析: 當(dāng)c=時(shí),c⊥a,c⊥b且c為單位向量,反之則不成立. 答案: 充分不必要 8.如右圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ACB=90°,AA1=2,AC=BC=1,則異面直線A1B與AC所成角的余弦值是_

6、_______. 解析: 以C為坐標(biāo)原點(diǎn),CA、CB、CC1所在直線分別為x、y、z軸建立空間直角坐標(biāo)系,A1(1,0,2),B(0,1,0),A(1,0,0),C(0,0,0), 則=(-1,1,-2),=(-1,0,0),cos〈,〉===. 答案:  9.將正方形ABCD沿對(duì)角線BD折成直二面角A-BD-C,有如下四個(gè)結(jié)論: ①AC⊥BD; ②△ACD是等邊三角形; ③AB與平面BCD所成的角為60°; ④AB與CD所成的角為60°. 其中正確的序號(hào)是________.(寫出你認(rèn)為正確的結(jié)論的序號(hào)) 解析:  取BD中點(diǎn)O,連接AO、CO, 則AO⊥BD,CO

7、⊥BD, ∴BD⊥面AOC, ∴AC⊥BD,又AC=AO=AD=CD, ∴△ACD是等邊三角形. 而∠ABD是AB與平面BCD所成的角,應(yīng)為45°. 又A=A+B+D(設(shè)AB=a), 則a2=a2+2a2+a2+2·a·a·+2a··a+2a2cos〈A,D〉, ∴cos〈A,D〉=, ∴AB與CD所成角為60°. 答案:?、佗冖? 三、解答題 10.(2020·陜西卷)如圖,在△ABC中,∠ABC=60°,∠BAC=90°,AD是BC上的高,沿AD把△ABD折起,使∠BDC=90°. (1)證明:平面ADB⊥平面BDC; (2)設(shè)E為BC的中點(diǎn),求A與D夾角的余弦

8、值. 解析: (1)證明:∵折起前AD是BC邊上的高, ∴當(dāng)△ABD折起后,AD⊥DC,AD⊥DB. 又DB∩DC=D, ∴AD⊥平面BDC. ∵AD?平面ABD, ∴平面ADB⊥平面BDC. (2)由∠BDC=90°及(1)知DA,DB,DC兩兩垂直,不妨設(shè)|DB|=1,以D為坐標(biāo)原點(diǎn),分別以D,D,D所在直線分別為x,y,z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,易得 D(0,0,0),B(1,0,0),C(0,3,0),A(0,0,),E, ∴A=,D=(1,0,0), ∴A與D夾角的余弦值為 cos〈A,D〉===. 11.如圖,三棱柱ABC-A1B1C1中,BC⊥側(cè)面

9、AA1C1C,AC=BC=1,CC1=2,∠CAA1=,D、E分別為AA1、A1C的中點(diǎn). (1)求證:A1C⊥平面ABC; (2)求平面BDE和平面ABC所成銳二面角的余弦值. 解析: (1)證明:∵BC⊥側(cè)面AA1C1C,A1C?平面AA1C1C, ∴BC⊥A1C. 在△AA1C中,AC=1,AA1=C1C=2,∠CAA1=, 由余弦定理得A1C2=AC2+AA12-2AC·AA1cos∠CAA1=12+22-2×1×2cos=3, 所以A1C=,故有AC2+A1C2=AA12,所以AC⊥A1C, 而AC∩BC=C.∴A1C⊥平面ABC. (2)如圖,以C為原點(diǎn),以CA,

10、CA1,CB所在直線分別作為x軸,y軸,z軸.建立空間直角坐標(biāo)系,則C(0,0,0),B(0,0,1),A(1,0,0),A1(0,,0). 由此可得,D, E, 故=, =. 設(shè)平面BDE的法向量n=(x,y,z), 則由得, 即,整理得, 令z=1,則x=0,y=, ∴n=是平面BDE的一個(gè)法向量. ∵A1C⊥平面ABC, ∴=(0,,0)是平面ABC的一個(gè)法向量, ∴cos〈n,〉= ==, ∴平面BDE和平面ABC所成銳二面角的余弦值為. 12.如圖,四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,A1D⊥平面ABCD,底面ABCD是邊長(zhǎng)為1的正方形,側(cè)棱AA1=2.

11、 (1)求三棱錐C-A1B1C1的體積V; (2)求直線BD1與平面ADB1所成角的正弦值; (3)若棱AA1上存在一點(diǎn)P,使得=λ,當(dāng)二面角A-B1C1-P的大小為30°時(shí),求實(shí)數(shù)λ的值. 解析: (1)在Rt△A1AD中,∠A1DA=90°,A1A=2,AD=1, ∴A1D=. 注意到點(diǎn)C到面A1B1C1的距離即為四棱柱ABCD-A1B1C1D1的高A1D的長(zhǎng), 所以V=××A1B1×B1C1×A1D=. (2)以點(diǎn)D為坐標(biāo)原點(diǎn),建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系O-xyz, 則D(0,0,0),A(1,0,0),B(1,1,0). A1(0,0,),B1(0,1,),D1(-1,0,),C1(-1,1,), ∴=(-2,-1,), =(1,0,0), =(0,1,), 設(shè)平面ADB1的法向量m=(x,y,z), 由,得平面ADB1的一個(gè)法向量為m=(0,-,1), 記直線BD1與平面ADB1所成的角為α, 則sin α==. (3)∵=λ,∴P, 又=(-1,0,0),=, 設(shè)平面B1C1P的法向量n=(a,b,c), 由,得平面B1C1P的一個(gè)法向量為n=(0,-,1), 則cos 30°==, 注意到λ>0,解得λ=2. .

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