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→ABCDACAD1 2 2→ → → →解析:ACAD1=(AB+AD)(AD+AA1)=ABAD+ABAA1+AD2+ADAA1=0+0+1+0=1.a⊥b,則實(shí)數(shù)k的值為( ,即e1e2=0由,得ab=0,∴(2e1+3e2)(ke1-4e2)=0,∴2k-12=0,∴k=6.=60,C)A.C.解析:|2a-3b|2=4a2-12ab+9b2=4×22-12×2×3×cos60+9×32=61,∴|2a-3b|=61.故選ABCD ①(AA1+AD+AB)2=3AB2;②A1C(A1B1-A1A)=0;③AD1的夾角為60. 120,∴③已知非零向量a,b不平行,并且其模相等,則a+b與a-b之間的關(guān)系是(A |(a|0ab)故選→AEBC →→1→ 解析:∵AEBC=2(AB+AC)(DC-DB)=1 2(DB-DA+DC-DA)(DC-DB)=1 2(DB-2DA+DC)(DC-DB)=1→→1 → →→1 1→2DBDC-2DB2-DADC+DADB+2DC2-2DCDB,→ → → 又易知DBDC=0,DADC=0,DADB=0,|DB|=|DC|,→∴AEBC=0.已知向量a,b滿足條件:|a|=2,|b|=2,且a與2b-a互相垂直,則〈a,b〉等于( 解析:a(2b-a)=0,2ab=|a|2=4,ab=2,cos〈a,b〉
ab =
∈[0,180],∴=45.ABCD →
|a||b|=2× 2 11 D.A1C(A1B1-A1D1)=0→|AB||BC1|,∴∠AD1C=60,60, 120 1111111111 →ABCDD1B1⊥AA1C1CD1B1⊥A1CA1CD1B19.已知a,b為兩個(gè)非零空間向量,若|a|=2 2,ab=-2,則〈 解析:cos〈 ab
4
3π〉=
→ → ABAE+ACAF=7, → → → → →解析:由題意可得BC2=9=(AC-AB)2=AC2+AB2-2ACAB=9+4-2ACABACAB=2.由ABAE+ACAF=7,→→ →→ → → → → → 可得AB(AB+BE)+AC(AB+BF)=AB2+ABBE+ACAB+ACBF=4+AB(-BF)+2+ACBF=6+BF(AC-AB)=61→ → +2EFBC=7.∴EFBC=2,即4×3×cos〈EF,BC〉 =135 2解析:ab=|a||b|cos〈a,b〉=32×5-=-15m⊥n,得(a+b)(a+λb)=0,2 ABC→→若∠BAC=90,∠BAA1=∠CAA1=60,AB=AC=AA1=1MN 1 →1 (2)∵(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2bc+2ac=1+1+1+0+2×1×1 5,∴|a+b+c|= AC,OB,OA=8,AB=6,AC=4,BC=5,∠OAC=45,∠OAB=60 → → → → → → →|s|O||A|cos=24-16 →OABC 24-16 3-2∴cos〈OA,BC〉=→→= |OA||BC| → → →在空間四邊形ABCD中,ABCD+BCAD+CABD=0→→1的正四面體ABCD中,ABBC=2→1→2 → → → → → → → → → 中,ABCD+BCAD+CABD=(AC+CB)CD-CBAD-ACBD=AC(CD-BD)+CB(CD-AD)=ACCB+→ → → → CBCA=0;ABBC=|AB||BC|cos=1×1×cos120=-2 →→→ CPAB=PAPB, → →→故CPAB=(λAB-AC)AB= →→ PAPB=(-λAB)(1-λ)AB=→ 22 2 得λ=1- 22 ABCD →于是CC1BD=c(a-b)=ca-cb=|c||a|cosθ-|c||b|cosθ=0,∴CC1⊥
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