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空间向量与立体几何


空间向量与立体几何 一.知识要点。 1. 空间向量的概念:在空间,我们把具有大小和方向的量叫做向量。 注: (1)向量一般用有向线段表示 同向等长的有向线段表示同一或相等的向量。 (2)向量具有平移不变性 2. 空间向量的运算。 定义:与平面向量运算一样,空间向量的加法、减法与数乘运算如下(如图) 。
王新敞
奎屯 新疆

OB ? OA

? AB ? a ? b ; BA ? OA ? OB ? a ? b ; OP ? ? a (? ? R) ? ? ? ? 运算律:⑴加法交换律: a ? b ? b ? a
? ? ? ? ? ? ( a ⑵加法结合律: ? b ) ? c ? a ? (b ? c ) ? ? ? ? ⑶数乘分配律: ? (a ? b ) ? ?a ? ?b

运算法则:三角形法则、平行四边形法则、平行六面体法则 3. 共线向量。 (1)如果表示空间向量的有向线段所在的直线平行或重合,那么这些向量也叫做共
? ? 线向量或平行向量, a 平行于 b ,记作

(2)共线向量定理:空间任意两个向量 a 、b ( b ≠ 0 ) ,a // b 存在实数 λ,使 a =λ b 。 (3)三点共线:A、B、C 三点共线<=> AB ? ? AC (4)与

? ? a // b 。 ?
?

?

?

?

?

?

?

a 共线的单位向量为 ?

a a

4. 共面向量 (1)定义:一般地,能平移到同一平面内的向量叫做共面向量。 说明:空间任意的两向量都是共面的。 (2)共面向量定理:如果两个向量 a , b 不共线, p 与向量 a , b 共面的条件是存在实数

x, y 使 p ? xa ? yb 。
(3)四点共面:若 A、B、C、P 四点共面<=> AP ? x AB ? y AC <=> OP ? xOA ? yOB ? zOC(其中x ? y ? z ? 1) 5. 空间向量基本定理:如果三个向量 a , b , c 不共面,那么对空间任一向量 个唯一的有序实数组 x, y, z ,使

p ,存在一

p ? xa ? yb ? zc 。
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若三向量 a, b , c 不共面,我们把 {a , b , c} 叫做空间的一个基底, a , b , c 叫做基向量,

空间向量与立体几何 空间任意三个不共面的向量都可以构成空间的一个基底。 推论:设 O, A, B, C 是不共面的四点,则对空间任一点 P ,都存在唯一的三个有序实数

x, y, z ,使 OP ? xOA ? yOB ? zOC 。

6. 空间向量的直角坐标系: (1)空间直角坐标系中的坐标: 在空间直角坐标系 O ? xyz 中,对空间任一点 A ,存在唯一的有序实数组 ( x, y, z ) ,使

OA ? xi ? yi ? zk ,有序实数组 ( x, y, z ) 叫作向量 A 在空间直角坐标系 O ? xyz 中的坐标,记 作 A( x, y, z) , x 叫横坐标, y 叫纵坐标, z 叫竖坐标。

注:①点 A(x,y,z)关于 x 轴的的对称点为(x,-y,-z),关于 xoy 平面的对称点为(x,y,-z). 即点关于什么轴/平面对称,什么坐标不变,其余的分坐标均相反。②在 y 轴上的点设为 (0,y,0),在平面 yOz 中的点设为(0,y,z) (2)若空间的一个基底的三个基向量互相垂直,且长为1 ,这个基底叫单位正交基底, 用 {i,

j, k} 表示。空间中任一向量 a ? xi ? y j ? z k =(x,y,z)
(3)空间向量的直角坐标运算律:

①若 a ? (a1 , a2 , a3 ) , b ? (b1 , b2 , b3 ) ,则 a ? b ? (a1 ? b1 , a2 ? b2 , a3 ? b3 ) ,

a ? b ? (a1 ? b1 , a2 ? b2 , a3 ? b3 ) , ? a ? (? a1 , ? a2 , ? a3 )(? ? R) ,
a ? b ? a1b1 ? a2b2 ? a3b3 ,

a / / b? 1a ?? 1b, 2 a??

2

b , 3 a ??

3

( b ? ? , )R

a ? b ? a1b1 ? a2b2 ? a3b3 ? 0 。
②若 A( x1 , y1 , z1 ) , B( x2 , y2 , z2 ) ,则 AB ? ( x2 ? x1 , y2 ? y1 , z2 ? z1 ) 。 一个向量在直角坐标系中的坐标等于表示这个向量的有向线段的终点的坐标减去起 点的坐标。 ③ 定 比 分 点 公 式 : 若 A( x , B( x2 , y2 , z2 ) , AP ? ? PB , 则 点 P 坐 标 为 1, y 1, z 1) x ? ?x2 y1 ? ?y2 z1 ? ?z 2 ( 1 , , )。 推导: 设P (x,y,z) 则 ( x ? x1, y ? y1 , z ? z1 ) ? ?( x2 ? x, y2 ? y, z2 ? z ) , 1? ? 1? ? 1? ? 显然,当 P 为 AB 中点时, P( ④ ?ABC中,A(x
1

x1 ? x2 y1 ? y2 z1 ? z 2 , , ) 2 2 2

, y1, z1) , B( x2 , y2 , z2 ), C ( x3 , y3 , z3 ) , 三 角 形 重 心 P 坐 标 为
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空间向量与立体几何 x ? x ? x3 y1 ? y2 ? y3 z1 ? z2 ? z3 P( 1 2 , , ) 3 2 2 (4)模长公式:若 a ? (a1 , a2 , a3 ) , b ? (b1 , b2 , b3 ) ,
2 2 2 则 | a |? a ? a ? a1 ? a2 ? a3 , | b |? b ? b ? b1 ? b2 ? b3

2

2

2

(5)夹角公式: cos a ? b ?

a1b1 ? a2b2 ? a3b3 a ?b ? 。 2 2 2 2 2 2 | a |?| b | a1 ? a2 ? a3 b1 ? b2 ? b3

ΔABC 中① AB ? AC ? 0 <=>A 为锐角② AB ? AC ? 0 <=>A 为钝角,钝角Δ (6)两点间的距离公式:若 A( x1 , y1 , z1 ) , B( x2 , y2 , z2 ) , 则 | AB |? AB ? ( x2 ? x1 )2 ? ( y2 ? y1 )2 ? ( z2 ? z1 )2 , 或 d A, B ? ( x2 ? x1 )2 ? ( y2 ? y1 )2 ? ( z2 ? z1 )2 7. 空间向量的数量积。 ( 1 )空间向量的夹角及其表示:已知两非零向量 a , b ,在空间任取一点 O ,作
2

OA ? a, OB? b, 则 ?A O B叫 做 向 量 a 与 b 的 夹 角 , 记 作 ? a, b ? ; 且 规 定 ? 0 ?? a, b ?? ? , 显然有 ? a, b ??? b , a ? ; 若 ? a, b ?? , 则称 a 与 b 互相垂直, 记作: a ?b 。
2

(2)向量的模:设 OA ? a ,则有向线段 OA 的长度叫做向量 a 的长度或模,记作:| a | 。 (3)向量的数量积:已知向量 a , b ,则 | a | ? | b | ? cos ? a, b ? 叫做 a , b 的数量积,记 作 a ? b ,即 a ? b ? | a | ? | b | ? cos ? a, b ? 。 (4)空间向量数量积的性质: ① a ? e ?| a | cos ? a, e ? 。② a (5)空间向量数量积运算律:
2 ? b ? a ? b ? 0 。③ | a | ? a ? a 。

① (? a ) ? b ? ? (a ? b ) ? a ? (?b ) 。② a ? b ③ a ? (b ? c ) ? a ? b ? a ? c (分配律) 。

? b ? a (交换律) 。

④不满足乘法结合率: ( a ? b)c ? a(b ? c ) 二.空间向量与立体几何 1.线线平行 ? 两线的方向向量平行 1-1 线面平行 ? 线的方向向量与面的法向量垂直 1-2 面面平行 ? 两面的法向量平行 2 线线垂直(共面与异面) ? 两线的方向向量垂直 2-1 线面垂直 ? 线与面的法向量平行 2-2 面面垂直 ? 两面的法向量垂直 3 线线夹角 ? (共面与异面) [0O ,90O ] ? 两线的方向向量 n1 , n 的夹角或夹角的补角,
2

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空间向量与立体几何
cos ? ? cos ? n1, n2 ?

3-1 线面夹角 ? [0O ,90O ] :求线面夹角的步骤:先求线的方向向量 AP 与面的法向量 n 的 夹角,若为锐角角即可,若为钝角,则取其补角;再求其余角,即是线面的夹 角. sin ? ? cos ? AP , n ? 3-2 面面夹角(二面角)? [0 O ,180 O ] :若两面的法向量一进一出,则二面角等于两法向 量 n1 , n 2 的 夹 角 ; 法 向 量 同 进 同 出 , 则 二 面 角 等 于 法 向 量 的 夹 角 的 补 角 .

cos ? ? ? cos ? n1 , n2 ?
4. 点面距离 h : 求点 P ? x0 , y0 ? 到平面 ? 的距离: 在平面 ? 上去一点 Q ? x, y ? , 得向量 PQ ;; 计算平面 ? 的法向量 n ;. h
? PQ ? n n

4-1 线面距离(线面平行) :转化为点面距离 4-2 面面距离(面面平行) :转化为点面距离

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