1.(多選)設(shè)A,B,C是空間任意三點,下列結(jié)論錯誤的是( )
A.eq \(AB,\s\up6(→))+eq \(BC,\s\up6(→))=eq \(AC,\s\up6(→)) B.eq \(AB,\s\up6(→))+eq \(BC,\s\up6(→))+eq \(CA,\s\up6(→))=0
C.eq \(AB,\s\up6(→))-eq \(AC,\s\up6(→))=eq \(BC,\s\up6(→)) D.eq \(AB,\s\up6(→))=-eq \(BA,\s\up6(→))
2.空間四邊形ABCD中,M,G分別是BC,CD的中點,則eq \(MG,\s\up6(→))-eq \(AB,\s\up6(→))+eq \(AD,\s\up6(→))=( )
A.2eq \(DB,\s\up6(→)) B.3eq \(MG,\s\up6(→))
C.3eq \(GM,\s\up6(→)) D.2eq \(MG,\s\up6(→))
3.如圖,在平行六面體ABCD-A1B1C1D1中,M為AC與BD的交點,若eq \(A1B1,\s\up6(→))=a,eq \(A1D1,\s\up6(→))=b,eq \(A1A,\s\up6(→))=c,則下列向量中與eq \(B1M,\s\up6(→))相等的是( )
A.-eq \f(1,2)a+eq \f(1,2)b+c B.eq \f(1,2)a+eq \f(1,2)b+eq \f(1,2)c
C.eq \f(1,2)a-eq \f(1,2)b+c D.-eq \f(1,2)a-eq \f(1,2)b+c
4.在正方體ABCD-A1B1C1D1中,向量表達式eq \(DD1,\s\up6(→))-eq \(AB,\s\up6(→))+eq \(BC,\s\up6(→))化簡后的結(jié)果是( )
A.eq \(BD1,\s\up6(→))
B.eq \(D1B,\s\up6(→))
C.eq \(B1D,\s\up6(→))
D.eq \(DB1,\s\up6(→))
5.A,B,C不共線,對空間任意一點O,若eq \(OP,\s\up6(→))=eq \f(3,4)eq \(OA,\s\up6(→))+eq \f(1,8)eq \(OB,\s\up6(→))+eq \f(1,8)eq \(OC,\s\up6(→)),則P,A,B,C四點( )
A.不共面 B.共面
C.不一定共面 D.無法判斷是否共面
6.(多填題)如圖,在平行六面體ABCD-A1B1C1D1中,eq \(AB,\s\up6(→))+eq \(AD,\s\up6(→))+eq \(AA1,\s\up6(→)) =________;eq \(DD1,\s\up6(→))-eq \(AB,\s\up6(→))+eq \(BC,\s\up6(→))=________.
[提能力]
7.(多選)如圖所示,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,下列各式中運算結(jié)果為向量eq \(AC1,\s\up6(→))的有( )
A.(eq \(AB,\s\up6(→))+eq \(BC,\s\up6(→)))+eq \(CC1,\s\up6(→))
B.(eq \(AA1,\s\up6(→))+eq \(A1D1,\s\up6(→)))+eq \(D1C1,\s\up6(→))
C.(eq \(AB,\s\up6(→))+eq \(BB1,\s\up6(→)))+eq \(B1C1,\s\up6(→))
D.(eq \(AA1,\s\up6(→))+eq \(A1B1,\s\up6(→)))+eq \(B1C1,\s\up6(→))
8.如圖,已知正方體ABCD-A1B1C1D1中,點E是上底面A1C1的中點,若eq \(AE,\s\up6(→))=xeq \(AB,\s\up6(→))+yeq \(AD,\s\up6(→))+zeq \(AA1,\s\up6(→)),x+y+z=________.
9.如圖所示,已知矩形ABCD和矩形ADEF所在的平面互相垂直,點M,N分別在對角線BD,AE上,且BM=eq \f(1,3)BD,AN=eq \f(1,3)AE.
求證:向量eq \(MN,\s\up6(→)),eq \(CD,\s\up6(→)),eq \(DE,\s\up6(→))共面.
[戰(zhàn)疑難]
10.利用空間向量的知識證明平行六面體的對角線交于一點,并且在交點處互相平分.
課時作業(yè)(一)
1.解析:B錯誤,因為eq \(AB,\s\up10(→))+eq \(BC,\s\up10(→))+eq \(CA,\s\up10(→))=0,而不是eq \(AB,\s\up10(→))+eq \(BC,\s\up10(→))+eq \(CA,\s\up10(→))=0.C錯誤,因為eq \(AB,\s\up10(→))-eq \(AC,\s\up10(→))=eq \(CB,\s\up10(→)).故選BC.
答案:BC
2.解析:eq \(MG,\s\up10(→))-eq \(AB,\s\up10(→))+eq \(AD,\s\up10(→))=eq \(MG,\s\up10(→))+eq \(BD,\s\up10(→))=eq \(MG,\s\up10(→))+2eq \(MG,\s\up10(→))=3eq \(MG,\s\up10(→)).
答案:B
3.解析:eq \(B1M,\s\up10(→))=eq \(B1A1,\s\up10(→))+eq \(A1A,\s\up10(→))+eq \(AM,\s\up10(→))=-a+c+eq \f(1,2)(a+b)=-eq \f(1,2)a+eq \f(1,2)b+c.
答案:A
4.解析:如題圖所示,因為eq \(DD1,\s\up10(→))=eq \(AA1,\s\up10(→)),eq \(DD1,\s\up10(→))-eq \(AB,\s\up10(→))=eq \(AA1,\s\up10(→))-eq \(AB,\s\up10(→))=eq \(BA1,\s\up10(→)),又因為eq \(BA1,\s\up10(→))+eq \(BC,\s\up10(→))=eq \(BD1,\s\up10(→)),所以eq \(DD1,\s\up10(→))-eq \(AB,\s\up10(→))+eq \(BC,\s\up10(→))=eq \(BD1,\s\up10(→)).
答案:A
5.解析:eq \(OP,\s\up10(→))=eq \f(3,4)eq \(OA,\s\up10(→))+eq \f(1,8)eq \(OB,\s\up10(→))+eq \f(1,8)eq \(OC,\s\up10(→))=eq \f(3,4)eq \(OA,\s\up10(→))+eq \f(1,8)(eq \(OA,\s\up10(→))+eq \(AB,\s\up10(→)))+eq \f(1,8)(eq \(OA,\s\up10(→))+eq \(AC,\s\up10(→)))=eq \(OA,\s\up10(→))+eq \f(1,8)eq \(AB,\s\up10(→))+eq \f(1,8)eq \(AC,\s\up10(→)),
∴eq \(OP,\s\up10(→))-eq \(OA,\s\up10(→))=eq \f(1,8)eq \(AB,\s\up10(→))+eq \f(1,8)eq \(AC,\s\up10(→)),
∴eq \(AP,\s\up10(→))=eq \f(1,8)eq \(AB,\s\up10(→))+eq \f(1,8)eq \(AC,\s\up10(→)).
由共面的充要條件知P,A,B,C四點共面.
答案:B
6.解析:eq \(AB,\s\up10(→))+eq \(AD,\s\up10(→))+eq \(AA1,\s\up10(→))=eq \(AB,\s\up10(→))+eq \(BC,\s\up10(→))+eq \(CC1,\s\up10(→))=eq \(AC1,\s\up10(→)),eq \(DD1,\s\up10(→))-eq \(AB,\s\up10(→))+eq \(BC,\s\up10(→))=eq \(DD1,\s\up10(→))-(eq \(AB,\s\up10(→))-eq \(AD,\s\up10(→)))=eq \(DD1,\s\up10(→))-eq \(DB,\s\up10(→))=eq \(BD1,\s\up10(→)).
答案:eq \(AC1,\s\up10(→)) eq \(BD1,\s\up10(→))
7.解析:對于A,(eq \(AB,\s\up10(→))+eq \(BC,\s\up10(→)))+eq \(CC1,\s\up10(→))=eq \(AC,\s\up10(→))+eq \(CC1,\s\up10(→))=eq \(AC1,\s\up10(→)),
對于B,(eq \(AA1,\s\up10(→))+eq \(A1D1,\s\up10(→)))+eq \(D1C1,\s\up10(→))=eq \(AD1,\s\up10(→))+eq \(D1C1,\s\up10(→))=eq \(AC1,\s\up10(→)),
對于C,(eq \(AB,\s\up10(→))+eq \(BB1,\s\up10(→)))+eq \(B1C1,\s\up10(→))=eq \(AB1,\s\up10(→))+eq \(B1C1,\s\up10(→))=eq \(AC1,\s\up10(→)),
對于D,(eq \(AA1,\s\up10(→))+eq \(A1B1,\s\up10(→)))+eq \(B1C1,\s\up10(→))=eq \(AB1,\s\up10(→))+eq \(B1C1,\s\up10(→))=eq \(AC1,\s\up10(→)).
故選ABCD.
答案:ABCD
8.解析:∵eq \(AE,\s\up10(→))=eq \(AA1,\s\up10(→))+eq \(A1E,\s\up10(→))=eq \(AA1,\s\up10(→))+eq \f(1,2)eq \(A1C1,\s\up10(→))=eq \(AA1,\s\up10(→))+eq \f(1,2)eq \(AC,\s\up10(→))=eq \(AA1,\s\up10(→))+eq \f(1,2)(eq \(AB,\s\up10(→))+eq \(AD,\s\up10(→)))=eq \f(1,2)eq \(AB,\s\up10(→))+eq \f(1,2)eq \(AD,\s\up10(→))+eq \(AA1,\s\up10(→)),
∴x=eq \f(1,2),y=eq \f(1,2),z=1,
∴x+y+z=2.
答案:2
9.證明:因為M在BD上,且BM=eq \f(1,3)BD,所以eq \(MB,\s\up10(→))=eq \f(1,3)eq \(DB,\s\up10(→))=eq \f(1,3)eq \(DA,\s\up10(→))+eq \f(1,3)eq \(AB,\s\up10(→)).同理eq \(AN,\s\up10(→))=eq \f(1,3)eq \(AD,\s\up10(→))+eq \f(1,3)eq \(DE,\s\up10(→)).
所以eq \(MN,\s\up10(→))=eq \(MB,\s\up10(→))+eq \(BA,\s\up10(→))+eq \(AN,\s\up10(→))
=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)\(DA,\s\up10(→))+\f(1,3)\(AB,\s\up10(→))))+eq \(BA,\s\up10(→))+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)\(AD,\s\up10(→))+\f(1,3)\(DE,\s\up10(→))))=eq \f(2,3)eq \(BA,\s\up10(→))+eq \f(1,3)eq \(DE,\s\up10(→))=eq \f(2,3)eq \(CD,\s\up10(→))+eq \f(1,3)eq \(DE,\s\up10(→)).
又eq \(CD,\s\up10(→))與eq \(DE,\s\up10(→))不共線,根據(jù)向量共面的充要條件可知eq \(MN,\s\up10(→)),eq \(CD,\s\up10(→)),eq \(DE,\s\up10(→))共面.
10.證明:
如圖,在平行六面體ABCD-A′B′C′D′中,設(shè)點O是AC′的中點,則eq \(AO,\s\up10(→))=eq \f(1,2)eq \(AC′,\s\up10(→))=eq \f(1,2)(eq \(AB,\s\up10(→))+eq \(AD,\s\up10(→))+eq \(AA′,\s\up10(→))).
設(shè)P,M,N分別是BD′,CA′,DB′的中點,
則eq \(AP,\s\up10(→))=eq \(AB,\s\up10(→))+eq \(BP,\s\up10(→))
=eq \(AB,\s\up10(→))+eq \f(1,2)eq \(BD′,\s\up10(→))
=eq \(AB,\s\up10(→))+eq \f(1,2)(eq \(BA,\s\up10(→))+eq \(BC,\s\up10(→))+eq \(BB′,\s\up10(→)))
=eq \(AB,\s\up10(→))+eq \f(1,2)(-eq \(AB,\s\up10(→))+eq \(AD,\s\up10(→))+eq \(AA′,\s\up10(→)))
=eq \f(1,2)(eq \(AB,\s\up10(→))+eq \(AD,\s\up10(→))+eq \(AA′,\s\up10(→))),
同理可得eq \(AM,\s\up10(→))=eq \f(1,2)(eq \(AB,\s\up10(→))+eq \(AD,\s\up10(→))+eq \(AA′,\s\up10(→))),eq \(AN,\s\up10(→))=eq \f(1,2)(eq \(AB,\s\up10(→))+eq \(AD,\s\up10(→))+eq \(AA′,\s\up10(→))).
由此可知O,P,M,N四點重合.
故平行六面體的對角線相交于一點,且在交點處互相平分.

相關(guān)試卷

選擇性必修 第一冊1.1 空間向量及其運算當堂達標檢測題:

這是一份選擇性必修 第一冊1.1 空間向量及其運算當堂達標檢測題,共7頁。

人教A版 (2019)選擇性必修 第一冊第一章 空間向量與立體幾何1.1 空間向量及其運算測試題:

這是一份人教A版 (2019)選擇性必修 第一冊第一章 空間向量與立體幾何1.1 空間向量及其運算測試題,文件包含人教A版高中數(shù)學選擇性必修第一冊課時分層作業(yè)1空間向量及其線性運算docx、人教A版高中數(shù)學選擇性必修第一冊課時分層作業(yè)1詳解答案docx等2份試卷配套教學資源,其中試卷共7頁, 歡迎下載使用。

高中數(shù)學人教A版 (2019)選擇性必修 第一冊1.1 空間向量及其運算課時練習:

這是一份高中數(shù)學人教A版 (2019)選擇性必修 第一冊1.1 空間向量及其運算課時練習,共11頁。試卷主要包含了如圖所示,,解析等內(nèi)容,歡迎下載使用。

英語朗讀寶

相關(guān)試卷 更多

高中數(shù)學人教A版 (2019)選擇性必修 第一冊1.1 空間向量及其運算優(yōu)秀當堂檢測題

高中數(shù)學人教A版 (2019)選擇性必修 第一冊1.1 空間向量及其運算優(yōu)秀當堂檢測題

人教A版 (2019)選擇性必修 第一冊1.1 空間向量及其運算精品同步練習題

人教A版 (2019)選擇性必修 第一冊1.1 空間向量及其運算精品同步練習題

高中數(shù)學人教A版 (2019)選擇性必修 第一冊第一章 空間向量與立體幾何1.1 空間向量及其運算免費同步訓練題

高中數(shù)學人教A版 (2019)選擇性必修 第一冊第一章 空間向量與立體幾何1.1 空間向量及其運算免費同步訓練題

人教A版 (2019)選擇性必修 第一冊1.2 空間向量基本定理精品達標測試

人教A版 (2019)選擇性必修 第一冊1.2 空間向量基本定理精品達標測試

資料下載及使用幫助
版權(quán)申訴
版權(quán)申訴
若您為此資料的原創(chuàng)作者,認為該資料內(nèi)容侵犯了您的知識產(chǎn)權(quán),請掃碼添加我們的相關(guān)工作人員,我們盡可能的保護您的合法權(quán)益。
入駐教習網(wǎng),可獲得資源免費推廣曝光,還可獲得多重現(xiàn)金獎勵,申請 精品資源制作, 工作室入駐。
版權(quán)申訴二維碼
期末專區(qū)
歡迎來到教習網(wǎng)
  • 900萬優(yōu)選資源,讓備課更輕松
  • 600萬優(yōu)選試題,支持自由組卷
  • 高質(zhì)量可編輯,日均更新2000+
  • 百萬教師選擇,專業(yè)更值得信賴
微信掃碼注冊
qrcode
二維碼已過期
刷新

微信掃碼,快速注冊

手機號注冊
手機號碼

手機號格式錯誤

手機驗證碼 獲取驗證碼

手機驗證碼已經(jīng)成功發(fā)送,5分鐘內(nèi)有效

設(shè)置密碼

6-20個字符,數(shù)字、字母或符號

注冊即視為同意教習網(wǎng)「注冊協(xié)議」「隱私條款」
QQ注冊
手機號注冊
微信注冊

注冊成功

返回
頂部