20212022学年新教材高中数学课时素养评价五第一章空间向量与立体几何132空间向量运算的坐标表示含解析新人教A版选择性必修第一册

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1、五空间向量运算的坐标表示(15分钟30分)1已知a,b,则a与b()A垂直 B不垂直也不平行C平行且同向 D平行且反向【解析】选A.因为a,b,所以ab5665100,所以ab.2已知向量a,b,若2,则k的值等于()A1 B C D【解析】选D.由已知得,2,且ab0,由2得k|a|2k|b|2ab2,即2k8k2,解得k.3若向量a,b, 且a,b 夹角的余弦值为,则x等于()A2 B2C2或 D2或【解析】选C.cos a,b,解得x2或x.4已知a(2,4,x),b(2,y,2),若|a|6,ab,则xy的值是_【解析】因为a(2,4,x),b(2,y,2),|a|6,ab,所以解得或

2、因此xy1或3.答案:3或15如图,BC2,原点O是BC的中点,点A的坐标为,点D在平面yOz上,且BDC90,DCB30.(1)求向量的坐标(2)求与的夹角的余弦值【解析】(1)过D作DEBC于E,则DECDsin 30,OEOBBD cos 601,所以D点坐标为,又因为C(0,1,0),所以.(2)依题设,A点坐标为,所以,(0,2,0),则与的夹角的余弦值为cos ,.(30分钟60分)一、单选题(每小题5分,共20分)1若a(a1,a2,a3),b(b1,b2,b3),则是ab的()A充分不必要条件 B必要不充分条件C充要条件 D既不充分也不必要条件【解析】选A.设,则有ab(b0)

3、,所以ab,即正推成立;若b0,恒有ab但,均无意义,逆推不成立2若四棱锥PABCD中底面ABCD是平行四边形,(2,1,4),(4,2,0),(1,2,1),则PA与底面ABCD的关系是()A相交 B垂直C平行 D成60角【解析】选B.2240,4400,即APAB,APAD,且ABADA,则PA平面ABCD.3已知ab(2,2),ab(0,0),则cos a,b()A B C D【解析】选C.由已知,得a(1,),b(1,0,),所以cos a,b.4已知四棱柱ABCDA1B1C1D1为正方体则下列结论不正确的是()AB0C向量与向量的夹角是120D正方体ABCDA1B1C1D1的体积为【

4、解析】选D.不妨设正方体的棱长为1,以, 为正交基底,建立如图所示的空间直角坐标系Dxyz,则各点坐标为A(1,0,0),B(1,1,0),C(0,1,0),D(0,0,0),A1(1,0,1),B1(1,1,1),D1(0,0,1).因为(0,0,1)(1,0,0)(0,1,0)(1,1,1),所以()2| |23;33| |23123.故A正确,不符合题意因为(1,1,1),(0,1,1),所以0110.故B正确,不符合题意因为(1,0,1),(0,1,1),所以0011,|,|,所以cos ,所以向量与向量的夹角是120,故C正确,不符合题意因为ABAA1,所以0,所以|0|0,故D错误

5、,符合题意二、多选题(每小题5分,共10分,全部选对得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)5已知点P是ABC所在的平面外一点,若(2,1,4),(1,2,1),(4,2,0),则()AAPAB BAP BPCBC DAP BC【解析】选AC.因为0,故A正确;(3,3,3),36360,故B不正确;(6,1,4),故C正确;(1,2,1),(6,1,4),各个对应分量的比值不同,故D不正确6已知向量a(1,2,3),b(3,0,1),c(1,5,3),下列等式中正确的是()A(ab)cbcB(ab)ca(bc)C(abc)2a2b2c2D|abc|abc|【解析】选BCD.A.左边为向量

6、,右边为实数,显然不相等,不正确;B.左边(4,2,2)(1,5,3)0,右边(1,2,3)(2,5,4)210120,所以左边右边,因此正确Cabc(3,7,1),左边3272(1)259,右边122232320(1)2(1)252(3)259,所以左边右边,因此正确D由C可得:左边,因为abc(1,3,7),所以|abc|,所以左边右边,因此正确综上可得BCD正确三、填空题(每小题5分,共10分)7已知a,b,且a与b的夹角为钝角,则x的取值范围是_【解题指南】利用空间向量的夹角为钝角求参数的取值范围,一般转化为两向量数量积为负,且两向量不共线,结合空间向量的坐标运算得出不等式组求解【解析

7、】由题意可知ab0且a与b不共线,则ab32312x42.若a与b共线,则,得x,因为a与b不共线,则x,因此实数x的取值范围是.答案:8在正方体ABCDA1B1C1D1中,E,F分别为A1D1,BB1的中点,则cos EAF_,EF_【解析】以A为原点,AB,AD,AA1分别为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系设正方体棱长为1,则E,F,所以,所以cos ,所以cos EAF,EF|.答案:四、解答题(每小题10分,共20分)9已知向量a,b,c(3,m,n).(1)求ab;(2)若ac,求m,n;(3)求cos a,b【解析】(1)因为a,b,所以ab.(2)因为a,c,若ac,则,解得m

8、6,n6.(3)因为a,b,所以ab14248,3,6,cos a,b.10在棱长为1的正方体ABCDA1B1C1D1中,E,F,G分别是DD1,BD,BB1的中点(1)求证:EFCF;(2)求与所成角的余弦值;(3)求CE的长【解析】建立如图所示的空间直角坐标系Dxyz.则D(0,0,0),E,C(0,1,0),F,G,所以,.(1)因为00,所以,即EFCF.(2)因为10,所以cos ,.(3)|.【创新迁移】1已知,点Q在直线OP上运动,则当取得最小值时,点Q的坐标为(O为坐标原点)()A BC D【解析】选B.设Q(x,y,z),则(x,y,z),因为点Q在直线OP上运动,所以,所以

9、,即yx,z2x,所以(x,x,2x),所以()()(1x,2x,32x)(2x,1x,22x)(1x)(2x)(2x)(1x)(32x)(22x)6x216x10,所以当x时,取得最小值,此时点Q的坐标为.2已知空间三点A(0,2,3),B(2,1,6),C(1,1,5).(1)若,且a分别与,垂直,求向量a的坐标;(2)若,且2,求点P的坐标【解析】(1)(2,1,3),(1,3,2).设a(x,y,z),因为|a|,且a分别与,垂直,所以解得或所以a(1,1,1)或a(1,1,1).(2)因为,所以可设.因为(3,2,1),所以(3,2,).又因为2,所以2,解得2.所以(6,4,2)或(6,4,2).设点P的坐标为(x,y,z),则(x,y2,z3).所以或解得或故所求点P的坐标为(6,2,1)或(6,6,5).

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