2024-2025學(xué)年高中數(shù)學(xué)第三章空間向量與立體幾何3.1.3空間向量的數(shù)量積運(yùn)算課時(shí)作業(yè)含解析新人教A版選修2-1_第1頁(yè)
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PAGE課時(shí)作業(yè)15空間向量的數(shù)量積運(yùn)算|基礎(chǔ)鞏固|(25分鐘,60分)一、選擇題(每小題5分,共25分)1.已知a=3p-2q,b=p+q,p和q是相互垂直的單位向量,則a·b=()A.1B.2C.3D.4解析:∵p⊥q且|p|=|q|=1,∴a·b=〈3p-2q〉·(p+q)=3p2+p·q-2q2=3+0-2=1.答案:A2.已知e1,e2是夾角為60°的兩個(gè)單位向量,則a=e1+e2與b=e1-2e2的夾角是()A.60°B.120°C.30°D.90°解析:a·b=(e1+e2)·(e1-2e2)=eeq\o\al(2,1)-e1·e2-2eeq\o\al(2,2)=1-1×1×eq\f(1,2)-2=-eq\f(3,2),|a|=eq\r(a2)=eq\r(e1+e22)=eq\r(e\o\al(2,1)+2e1·e2+e\o\al(2,2))=eq\r(1+1+1)=eq\r(3),|b|=eq\r(b2)=eq\r(e1-2e22)=eq\r(e\o\al(2,1)-4e1·e2+4e\o\al(2,2))=eq\r(1-2+4)=eq\r(3).∴cos〈a,b〉=eq\f(a·b,|a||b)=eq\f(-\f(3,2),3)=-eq\f(1,2).∴〈a,b〉=120°.答案:B3.設(shè)平面上有四個(gè)互異的點(diǎn)A,B,C,D,已知(eq\o(DB,\s\up13(→))+eq\o(DC,\s\up13(→))-2eq\o(DA,\s\up13(→)))·(eq\o(AB,\s\up13(→))-eq\o(AC,\s\up13(→)))=0,則△ABC是()A.直角三角形B.等腰三角形C.等腰直角三角形D.等邊三角形解析:因?yàn)閑q\o(DB,\s\up13(→))+eq\o(DC,\s\up13(→))-2eq\o(DA,\s\up13(→))=(eq\o(DB,\s\up13(→))-eq\o(DA,\s\up13(→)))+(eq\o(DC,\s\up13(→))-eq\o(DA,\s\up13(→)))=eq\o(AB,\s\up13(→))+eq\o(AC,\s\up13(→)).所以(eq\o(AB,\s\up13(→))+eq\o(AC,\s\up13(→)))·(eq\o(AB,\s\up13(→))-eq\o(AC,\s\up13(→)))=|eq\o(AB,\s\up13(→))|2-|eq\o(AC,\s\up13(→))|2=0,所以|eq\o(AB,\s\up13(→))|=|eq\o(AC,\s\up13(→))|,即△ABC是等腰三角形.答案:B4.已知四邊形ABCD為矩形,PA⊥平面ABCD,連接AC,BD,PB,PC,PD,則下列各組向量中,數(shù)量積不為零的是()A.eq\o(PC,\s\up13(→))與eq\o(BD,\s\up13(→))B.eq\o(DA,\s\up13(→))與eq\o(PB,\s\up13(→))C.eq\o(PD,\s\up13(→))與eq\o(AB,\s\up13(→))D.eq\o(PA,\s\up13(→))與eq\o(CD,\s\up13(→))解析:用解除法,因?yàn)镻A⊥平面ABCD,所以PA⊥CD,故eq\o(PA,\s\up13(→))·eq\o(CD,\s\up13(→))=0,解除D;因?yàn)锳D⊥AB,PA⊥AD,又PA∩AB=A,所以AD⊥平面PAB,所以AD⊥PB,故eq\o(DA,\s\up13(→))·eq\o(PB,\s\up13(→))=0,解除B,同理eq\o(PD,\s\up13(→))·eq\o(AB,\s\up13(→))=0,解除C.答案:A5.在正方體ABCD-A1B1C1D1中,①(eq\o(AA1,\s\up13(→))+eq\o(AD,\s\up13(→))+eq\o(AB,\s\up13(→)))2=3eq\o(AB,\s\up13(→))2;②eq\o(A1C,\s\up13(→))·(eq\o(A1B1,\s\up13(→))-eq\o(A1A,\s\up13(→)))=0;③eq\o(AD1,\s\up13(→))與eq\o(A1B,\s\up13(→))的夾角為60°;④正方體的體積為|eq\o(AB,\s\up13(→))·eq\o(AA1,\s\up13(→))·eq\o(AD,\s\up13(→))|.其中正確命題的個(gè)數(shù)是()A.1B.2C.3D.4解析:如圖所示,(eq\o(AA1,\s\up13(→))+eq\o(AD,\s\up13(→))+eq\o(AB,\s\up13(→)))2=(eq\o(AA1,\s\up13(→))+eq\o(A1D1,\s\up13(→))+eq\o(D1C1,\s\up13(→)))2=eq\o(AC1,\s\up13(→))2=3eq\o(AB,\s\up13(→))2;eq\o(A1C,\s\up13(→))·(eq\o(A1B1,\s\up13(→))-eq\o(A1A,\s\up13(→))=eq\o(A1C,\s\up13(→))·eq\o(AB1,\s\up13(→))=0;eq\o(AD1,\s\up13(→))與eq\o(A1B,\s\up13(→))的夾角是eq\o(D1C,\s\up13(→))與eq\o(D1A,\s\up13(→))夾角的補(bǔ)角,而eq\o(D1C,\s\up13(→))與eq\o(D1A,\s\up13(→))的夾角為60°,故eq\o(AD1,\s\up13(→))與eq\o(A1B,\s\up13(→))的夾角為120°;正方體的體積為|eq\o(AB,\s\up13(→))||eq\o(AA1,\s\up13(→))||eq\o(AD,\s\up13(→))|.綜上可知,①②正確.答案:B

二、填空題(每小題5分,共15分)6.已知a,b是空間兩個(gè)向量,若|a|=2,|b|=2,|a-b|=eq\r(7),則cos〈a,b〉=________.解析:將|a-b|=eq\r(7)兩邊平行,得(a-b)2=7.因?yàn)閨a|=2,|b|=2,所以a·b=eq\f(1,2).又a·b=|a||b|cos〈a,b〉,故cos〈a,b〉=eq\f(1,8).答案:eq\f(1,8)7.已知a,b是異面直線,A,B∈a,C,D∈b,AC⊥b,BD⊥b,且AB=2,CD=1,則a,b所成的角是________.解析:eq\o(AB,\s\up13(→))=eq\o(AC,\s\up13(→))+eq\o(CD,\s\up13(→))+eq\o(DB,\s\up13(→)),∴eq\o(CD,\s\up13(→))·eq\o(AB,\s\up13(→))=eq\o(CD,\s\up13(→))·(eq\o(AC,\s\up13(→))+eq\o(CD,\s\up13(→))+eq\o(DB,\s\up13(→)))=|eq\o(CD,\s\up13(→))|2=1,∴cos〈eq\o(CD,\s\up13(→)),eq\o(AB,\s\up13(→))〉=eq\f(\o(CD,\s\up13(→))·\o(AB,\s\up13(→)),|\o(CD,\s\up13(→))||\o(AB,\s\up13(→))|)=eq\f(1,2),∴異面直線a,b所成角是60°.答案:60°8.如圖,已知PA⊥平面ABC,∠ABC=120°,PA=AB=BC=6,則PC等于________.解析:因?yàn)閑q\o(PC,\s\up13(→))=eq\o(PA,\s\up13(→))+eq\o(AB,\s\up13(→))+eq\o(BC,\s\up13(→)),所以|eq\o(PC,\s\up13(→))|2=(eq\o(PA,\s\up13(→))+eq\o(AB,\s\up13(→))+eq\o(BC,\s\up13(→)))2=eq\o(PA,\s\up13(→))2+eq\o(AB,\s\up13(→))2+eq\o(BC,\s\up13(→))2+2eq\o(PA,\s\up13(→))·eq\o(AB,\s\up13(→))+2eq\o(PA,\s\up13(→))·eq\o(BC,\s\up13(→))+2eq\o(AB,\s\up13(→))·eq\o(BC,\s\up13(→))=36+36+36+0+0+2|eq\o(AB,\s\up13(→))||eq\o(BC,\s\up13(→))|cos60°=108+2×6×6×eq\f(1,2)=144.所以PC=12.答案:12三、解答題(每小題10分,共20分)9.如圖所示,已知正四面體OABC的棱長(zhǎng)為a,求:(1)eq\o(OA,\s\up13(→))·eq\o(OB,\s\up13(→));(2)(eq\o(OA,\s\up13(→))+eq\o(OB,\s\up13(→)))·(eq\o(CA,\s\up13(→))+eq\o(CB,\s\up13(→))).解析:(1)eq\o(OA,\s\up13(→))·eq\o(OB,\s\up13(→))=a·a·cos60°=eq\f(1,2)a2.(2)(eq\o(OA,\s\up13(→))+eq\o(OB,\s\up13(→)))·(eq\o(CA,\s\up13(→))+eq\o(CB,\s\up13(→)))=(eq\o(OA,\s\up13(→))+eq\o(OB,\s\up13(→)))·(eq\o(OA,\s\up13(→))-eq\o(OC,\s\up13(→))+eq\o(OB,\s\up13(→))-eq\o(OC,\s\up13(→)))=(eq\o(OA,\s\up13(→))+eq\o(OB,\s\up13(→)))·(eq\o(OA,\s\up13(→))+eq\o(OB,\s\up13(→))-2eq\o(OC,\s\up13(→)))=a2+a2cos60°-2a2cos60°+a2cos60°+a2-2a2cos60°=a2.10.如圖所示,在棱長(zhǎng)為a的正方體ABCD-A1B1C1D1中,求異面直線BA1與AC解析:因?yàn)閑q\o(BA1,\s\up13(→))=eq\o(BA,\s\up13(→))+eq\o(BB1,\s\up13(→)),eq\o(AC,\s\up13(→))=eq\o(AB,\s\up13(→))+eq\o(BC,\s\up13(→)),所以eq\o(BA1,\s\up13(→))·eq\o(AC,\s\up13(→))=(eq\o(BA,\s\up13(→))+eq\o(BB1,\s\up13(→)))·(eq\o(AB,\s\up13(→))+eq\o(BC,\s\up13(→)))=eq\o(BA,\s\up13(→))·eq\o(AB,\s\up13(→))+eq\o(BA,\s\up13(→))·eq\o(BC,\s\up13(→))+eq\o(BB1,\s\up13(→))·eq\o(AB,\s\up13(→))+eq\o(BB1,\s\up13(→))·eq\o(BC,\s\up13(→)).因?yàn)锽A⊥BC,BB1⊥AB,BB1⊥BC,所以eq\o(BA,\s\up13(→))·eq\o(BC,\s\up13(→))=0,eq\o(BB1,\s\up13(→))·eq\o(AB,\s\up13(→))=0,eq\o(BB1,\s\up13(→))·eq\o(BC,\s\up13(→))=0,又eq\o(BA,\s\up13(→))·eq\o(AB,\s\up13(→))=-a2,所以eq\o(BA1,\s\up13(→))·eq\o(AC,\s\up13(→))=-a2,又eq\o(BA1,\s\up13(→))·eq\o(AC,\s\up13(→))=|eq\o(BA1,\s\up13(→))||eq\o(AC,\s\up13(→))|cos〈eq\o(BA1,\s\up13(→)),eq\o(AC,\s\up13(→))〉,所以cos〈eq\o(BA1,\s\up13(→)),eq\o(AC,\s\up13(→))〉=eq\f(-a2,\r(2)a·\r(2)a)=-eq\f(1,2),又〈eq\o(BA1,\s\up13(→)),eq\o(AC,\s\up13(→))〉∈[0,π],所以〈eq\o(BA1,\s\up13(→)),eq\o(AC,\s\up13(→))〉=eq\f(2,3)π.所以異面直線BA1與AC所成的角為eq\f(π,3).|實(shí)力提升|(20分鐘,40分)11.a(chǎn),b是兩個(gè)非零向量,現(xiàn)給出以下命題:①a·b>0?〈a,b〉∈eq\b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)));②a·b=0?〈a,b〉=eq\f(π,2);③a·b<0?〈a,b〉∈eq\b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(π,2),π));④|a·b|=|a||b|?〈a,b〉=π.其中的真命題有()A.1個(gè)B.2個(gè)C.3個(gè)D.4個(gè)解析:∵a,b為非零向量,∴|a|≠0,|b|≠0,又a·b=|a||b|cos〈a,b〉且0≤〈a,b〉≤π,則cos〈a,b〉>0?〈a,b〉∈eq\b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)));a·b=0?cos〈a,b〉=0?〈a,b〉=eq\f(π,2);a·b<0?cos〈a,b〉<0?〈a,b〉∈eq\b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(π,2),π)).因此,命題①②③均為真命題.∵|a·b|=|a||b|?|cos〈a,b〉=1?〈a,b〉=0或π,∴|a·b|=|a||b|?〈a,b〉=π不正確,即命題④為假命題.故選C.答案:C12.“a·b<0”是“〈a,b〉為鈍角”的________(填“充分不必要”“必要不充分”“充要”或“既不充分也不必要”解析:當(dāng)向量a,b反向共線時(shí),a·b<0,但此時(shí)〈a,b〉=π,夾角不為鈍角,所以“a·b<0”?“〈a,b〉∈eq\b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(π,2),π))”,所以“a·b<0”是“〈a,b〉為鈍角”的必要不充分條件.答案:必要不充分13.如圖,已知平行六面體ABCD-A1B1C1D1的底面ABCD是菱形,且∠C1CB=∠C1CD=∠BCD.求證:CA1⊥B1D1證明:因?yàn)閑q\o(CA1,\s\up13(→))=eq\o(CD,\s\up13(→))+eq\o(CB,\s\up13(→))+eq\o(CC1,\s\up13(→)),eq\o(B1D1,\s\up13(→))=eq\o(BD,\s\up13(→))=eq\o(CD,\s\up13(→))-eq\o(CB,\s\up13(→)),所以eq\o(CA1,\s\up13(→))·B1D1=(eq\o(CD,\s\up13(→))+eq\o(CB,\s\up13(→))+eq\o(CC1,\s\up13(→)))·(eq\o(CD,\s\up13(→))-eq\o(CB,\s\up13(→)))=eq\o(CD,\s\up13(→))2-eq\o(CB,\s\up13(→))2+eq\o(CC1,\s\up13(→))·(eq\o(CD,\s\up13(→))-eq\o(CB,\s\up13(→)))=|eq\o(CD,\s\up13(→))|2-|eq\o(CB,\s\up13(→))|2+eq\o(CC1,\s\up13(→))·eq\o(CD,\s\up13(→))-eq\o(CC1,\s\up13(→))·eq\o(CB,\s\up13(→))=|eq\o(CD,\s\up13(→))|2-|eq\o(CB,\s\up13(→))|2+|eq\o(CC1,\s\up13(→))||eq\o(CD,\s\up13(→))|cos∠C1CD-|eq\o(CC1,\s\up13(→))||eq\o(CB,\s\up13(→))|cos∠C1CB,又因?yàn)椤螩1CB=∠C1CD,底面ABCD為菱形,所以|eq\o(CD,\s\up13(→))|2-|eq\o(CB,\s\up13(→))|2+|eq\o(CC1,\s\up13(→))||eq\o(CD,\s\up13(→))|cos∠C1CD-|eq\o(CC1,\s\up13(→))||eq\o(CB,\s\up13(→))|cos∠C1CB=0,即eq\o(CA1,\s\up13(→))·eq\o(B1D1,\s\up13(→))=0.所以eq\o(CA1,\s\up13(→))⊥eq\o(B1D1,\s\up13(→)),故CA1⊥B1D1.14.如圖,正三棱柱ABC-A1B1C1中,底面邊長(zhǎng)為eq\r(2).(1)設(shè)側(cè)棱長(zhǎng)為1,求證:AB1⊥BC1;(2)設(shè)AB1與BC1的夾角為eq\f(π,3),求側(cè)棱的長(zhǎng).解析:(1)證明:eq\o(AB1,\s\up13(→))=eq\o(AB,\s\up13(→))+eq\o(BB1,\s\up13(→)),eq\o(BC1,\s\up13(→))=eq\o(BB1,\s\up13(→))+eq\o(BC,\s\up13(→)).因?yàn)锽B1⊥平面ABC,所以eq\o(BB1,\s\up13(→))·eq\o(AB,\s\up13(→))=0,eq\o(BB1,\s\up13(→))·eq\o(BC,\s\up13(→))=0.又△ABC為正三角形,所以〈eq\o(AB,\s\up13(→)),eq\o(BC,\s\up13(→))〉=π-〈eq\o(BA,\s\up13(→)),eq\o(BC,\s\up13(→))〉=π-eq\f(π,3)=eq\f(2π,3).因

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