浙江专用高考数学总复习第八章立体几何与空间向量第7讲立体几何中的向量方法一证明平行与垂直课时作业1014289.doc

第7讲　立体几何中的向量方法(一)——证明平行与垂直基础巩固题组(建议用时：40分钟)一、选择题1.若直线l的方向向量为a＝(1，0，2)，平面α的法向量为n＝(－2，0，－4)，则(　　)A.l∥α B.l⊥αC.l⊂α D.l与α相交解析　∵n＝－2a，∴a与平面α的法向量平行，∴l⊥α.答案　B2.若＝λ＋μ，则直线AB与平面CDE的位置关系是(　　)A.相交 B.平行C.在平面内 D.平行或在平面内解析　∵＝λ＋μ，∴，，共面.则AB与平面CDE的位置关系是平行或在平面内.答案　D3.已知平面α内有一点M(1，－1，2)，平面α的一个法向量为n＝(6，－3，6)，则下列点P中，在平面α内的是(　　)A.P(2，3，3) B.P(－2，0，1)C.P(－4，4，0) D.P(3，－3，4)解析　逐一验证法，对于选项A，＝(1，4，1)，∴·n＝6－12＋6＝0，∴⊥n，∴点P在平面α内，同理可验证其他三个点不在平面α内.答案　A4.(2017·西安月考)如图，F是正方体ABCD－A1B1C1D1的棱CD的中点.E是BB1上一点，若D1F⊥DE，则有(　　)A.B1E＝EB B.B1E＝2EBC.B1E＝EB D.E与B重合解析　分别以DA，DC，DD1为x，y，z轴建立空间直角坐标系，设正方形的边长为2，则D(0，0，0)，F(0，1，0)，D1(0，0，2)，设E(2，2，z)，＝(0，1，－2)，＝(2，2，z)，∵·＝0×2＋1×2－2z＝0，∴z＝1，∴B1E＝EB.答案　A5.如图所示，在平行六面体ABCD－A1B1C1D1中，点M，P，Q分别为棱AB，CD，BC的中点，若平行六面体的各棱长均相等，则：①A1M∥D1P；②A1M∥B1Q；③A1M∥平面DCC1D1；④A1M∥平面D1PQB1.以上说法正确的个数为(　　)A.1 B.2C.3 D.4解析　＝＋＝＋，＝＋＝＋，∴∥，所以A1M∥D1P，由线面平行的判定定理可知，A1M∥平面DCC1D1，A1M∥平面D1PQB1.①③④正确.答案　C二、填空题6.(2017·舟山质检)已知平面α内的三点A(0，0，1)，B(0，1，0)，C(1，0，0)，平面β的一个法向量n＝(－1，－1，－1)，则不重合的两个平面α与β的位置关系是________.解析　设平面α的法向量为m＝(x，y，z)，由m·＝0，得x·0＋y－z＝0⇒y＝z，由m·＝0，得x－z＝0⇒x＝z，取x＝1，∴m＝(1，1，1)，m＝－n，∴m∥n，∴α∥β.答案　α∥β7.(2017·温州质检)已知＝(1，5，－2)，＝(3，1，z)，若⊥，＝(x－1，y，－3)，且BP⊥平面ABC，则x＝________，y＝________，z＝________.解析　由条件得解得x＝，y＝－，z＝4.答案　　－　48.已知点P是平行四边形ABCD所在的平面外一点，如果＝(2，－1，－4)，＝(4，2，0)，＝(－1，2，－1).对于结论：①AP⊥AB；②AP⊥AD；③是平面ABCD的法向量；④∥.其中正确的序号是________.解析　∵·＝0，·＝0，∴AB⊥AP，AD⊥AP，则①②正确.又与不平行，∴是平面ABCD的法向量，则③正确.由于＝－＝(2，3，4)，＝(－1，2，－1)，∴与不平行，故④错误.答案　①②③三、解答题9.如图，四边形ABCD为正方形，PD⊥平面ABCD，PD∥QA，QA＝AB＝PD.证明：平面PQC⊥平面DCQ.证明　如图，以D为坐标原点，线段DA的长为单位长，射线DA，DP，DC分别为x轴，y轴，z轴的正半轴建立空间直角坐标系D－xyz.依题意有Q(1，1，0)，C(0，0，1)，P(0，2，0)，则＝(1，1，0)，＝(0，0，1)，＝(1，－1，0).∴·＝0，·＝0.即PQ⊥DQ，PQ⊥DC，又DQ∩DC＝D，∴PQ⊥平面DCQ，又PQ⊂平面PQC，∴平面PQC⊥平面DCQ.10.(2017·义乌调研)如图所示，四棱锥P－ABCD的底面是边长为1的正方形，PA⊥CD，PA＝1，PD＝，E为PD上一点，PE＝2ED.(1)求证：PA⊥平面ABCD；(2)在侧棱PC上是否存在一点F，使得BF∥平面AEC？若存在，指出F点的位置，并证明；若不存在，说明理由.(1)证明　∵PA＝AD＝1，PD＝，∴PA2＋AD2＝PD2，即PA⊥AD.又PA⊥CD，AD∩CD＝D，∴PA⊥平面ABCD.(2)解　以A为原点，AB，AD，AP所在直线分别为x轴，y轴，z轴建立空间直角坐标系.则A(0，0，0)，B(1，0，0)，C(1，1，0)，P(0，0，1)，E，＝(1，1，0)，＝.设平面AEC的法向量为n＝(x，y，z)，则即令y＝1，则n＝(－1，1，－2).假设侧棱PC上存在一点F，且＝λ(0≤λ≤1)，使得BF∥平面AEC，则·n＝0.又∵＝＋＝(0，1，0)＋(－λ，－λ，λ)＝(－λ，1－λ，λ)，∴·n＝λ＋1－λ－2λ＝0，∴λ＝，∴存在点F，使得BF∥平面AEC，且F为PC的中点.能力提升题组(建议用时：25分钟)11.如图，正方形ABCD与矩形ACEF所在平面互相垂直，AB＝，AF＝1，M在EF上，且AM∥平面BDE.则M点的坐标为(　　)A.(1，1，1) 　　 B.C. 　　 D.解析　设AC与BD相交于O点，连接OE，由AM∥平面BDE，且AM⊂平面ACEF，平面ACEF∩平面BDE＝OE，∴AM∥EO，又O是正方形ABCD对角线交点，∴M为线段EF的中点.在空间坐标系中，E(0，0，1)，F(，，1).由中点坐标公式，知点M的坐标.答案　C12.(2017·成都调研)如图所示，在正方体ABCD－A1B1C1D1中，棱长为a，M，N分别为A1B和AC上的点，A1M＝AN＝，则MN与平面BB1C1C的位置关系是(　　)A.相交 B.平行C.垂直 D.不能确定解析　分别以C1B1，C1D1，C1C所在直线为x，y，z轴，建立空间直角坐标系，如图，∵A1M＝AN＝a，则M，N，∴＝.又C1(0，0，0)，D1(0，a，0)，∴＝(0，a，0)，∴·＝0，∴⊥.∵是平面BB1C1C的法向量，且MN⊄平面BB1C1C，∴MN∥平面BB1C1C.答案　B13.如图，正方体ABCD－A1B1C1D1的棱长为1，E，F分别是棱BC，DD1上的点，如果B1E⊥平面ABF，则CE与DF的和的值为________.解析　以D1A1，D1C1，D1D分别为x，y，z轴建立空间直角坐标系，设CE＝x，DF＝y，则易知E(x，1，1)，B1(1，1，0)，F(0，0，1－y)，B(1，1，1)，∴＝(x－1，0，1)，∴＝(1，1，y)，由于B1E⊥平面ABF，所以·＝(1，1，y)·(x－1，0，1)＝0⇒x＋y＝1.答案　114.(2017·杭州调研)如图，在六面体ABCD－A1B1C1D1中，四边形ABCD是边长为2的正方形，四边形A1B1C1D1是边长为1的正方形，DD1⊥平面A1B1C1D1，DD1⊥平面ABCD，DD1＝2.求证：(1)A1C1与AC共面，B1D1与BD共面；(2)平面A1ACC1⊥平面B1BDD1.证明　以D为坐标原点，建立如图所示的空间直角坐标系D－xyz，则D(0，0，0)，A(2，0，0)，B(2，2，0)，C(0，2，0)，A1(1，0，2)，B1(1，1，2)，C1(0，1，2)，D1(0，0，2).(1)∵＝(－1，1，0)，＝(－2，2，0)，＝(1，1，0)，＝(2，2，0)，∴＝2，＝2，∴∥，∥，于是A1C1与AC共面，B1D1与BD共面.(2)·＝(0，0，2)·(－2，2，0)＝0，·＝(2，2，0)·(－2，2，0)＝0，∴⊥，⊥.又DD1与DB是平面B1BDD1内的两条相交直线，∴AC⊥平面B1BDD1.又AC⊂平面A1ACC1，∴平面A1ACC1⊥平面B1BDD1.15.(2014·湖北卷改编)如图，在棱长为2的正方体ABCD－A1B1C1D1中，E，F，M，N分别是棱AB，AD，A1B1，A1D1的中点，点P，Q分别在棱DD1，BB1上移动，且DP＝BQ＝λ(0＜λ＜2).(1)当λ＝1时，证明：直线BC1∥平面EFPQ；(2)是否存在λ，使平面EFPQ⊥平面PQMN？若存在，求出实数λ的值；若不存在，说明理由.(1)证明　以D为坐标原点，建立如图所示的空间直角坐标系.由已知得B(2，2，0)，C1(0，2，2)，E(2，1，0)，F(1，0，0)，P(0，0，λ)，M(2，1，2)，N(1，0，2)，＝(－2，0，2)，＝(－1，0，λ)，＝(1，1，0)，＝(－1，－1，0)，＝(－1，0，λ－2).当λ＝1时，＝(－1，0，1)，因为＝(－2，0，2)，所以＝2，即BC1∥FP.而FP⊂平面EFPQ，且BC1⊄平面EFPQ，故直线BC1∥平面EFPQ.(2)解　设平面EFPQ的一个法向量为n＝(x，y，z)，则由可得于是可取n＝(λ，－λ，1).同理可得平面PQMN的一个法向量为m＝(λ－2，2－λ，1).则m·n＝(λ－2，2－λ，1)·(λ，－λ，1)＝0，即λ(λ－2)－λ(2－λ)＋1＝0，解得λ＝1±.故存在λ＝1±，使平面EFPQ⊥平面PQMN.- 1 -。