高考数学复习点拨 三视图与正方体
第3期利用三视图确定正方体的个数

第3期利用三视图确定正方体的个数三规则:主俯长对正、主左高平齐、俯左宽相等即:主视图和俯视图的长要相等主视图和左视图的高要相等左视图和俯视图的宽要相等。
应用如图表示某个由小正方体搭成的几何体的俯视图,俯视图无法表示该几何体的高度,用3代表右上角这个位置有3个立方体。
用2表示左上角这个位置有2个立方体,1表示右下角这个位置有1个立方体,此时,我们不但可以轻易地画出该几何体的其它两个视图,也可以得知该物体一共由1 2 3=6个小正方体组成.借助俯视图的这个功能,我们在确定一个几何体由多少个小正方体组成的时候,可以先画出俯视图,再根据主视图与左视图,确定俯视图各位置上的立方体的个数,从而快速找出正方体的个数.例1 如图是由一些相同的小正方体构成的立体图形的三视图,那么构成这个立体图形的小正方体有_______个解析第一步:从俯视图入手,结合主视图,从正面看过去,也就是从如下图的箭头方向看过去,可以确定的是俯视图最右侧只有一层,标上数字1,左边这列最高有两层,具体数目还不能确定第二步:结合左视图,从箭头方向看过去,右侧有两个一层的,所以马上可以确定如图两个位置的数量.由于左视图的最左侧最高有2个,所以,沿箭头方向看过去最左侧最高有2个,所以,俯视图的空白处应填2,如图,所以,一共有2 1 1 1=5个正方体.点拨:此立体图形的三视图都已知,所以俯视图结合主视图和左视图,容易明确个位置上的正方体的个数.例2 一个几何体由若干个大小相等的小立方体组成,下面分别是此几何体的主视图,和俯视图,该几何体至少是用错少个小立方块搭成的.解析此题已经存在俯视图,还是从俯视图出发考虑,因为主视图已经确定,如蓝色所示,右侧两个位置最高只有一个,所以填写数字1.而最左侧最高有两个,因为是最少是多少个,所以左侧三个位置,只要有一个位置是2个,其余都是1个即可,如图,有下面三种可能总数都为2 2 2=6个.此时顺便还可以求出最多有多少个.如图,只需要左侧最高都是2个即可,所以,最多有2 2 2 1 1=8个.点拨:此题已知主视图与俯视图,可利用主视图在俯视图的基础上填写添加数字,但由于左视图不确定,所以,可能有多种情况.例3 如图,一个几何体是由若干个小正方体堆积而成的,主视、左视图如下,要摆成这样的图形,至少需要多少块小正方形,最多需要多少块小正方体.解析此题没有俯视图,不妨尝试去画出俯视图,主视图和俯视图的长要相等左视图和俯视图的宽要相等.已知俯视图的长和和宽也不一定能完全确定俯视图的形状,但是可以确定俯视图最大可能是什么由题意,俯视图最大可能是首先算出几何体最多可能是多少个,再次基础上,减少正方体的个数,在主视图和左视图不变的前提下,看最少能剩下几个.结合主视图,从前面看俯视图,右侧两个最高是1,所以可以确定右侧两列的最多全是1结合左视图,从左边看俯视图,最上面行和最下面的行最高都是2,如图.最后确定左视图中间的,最高为1 .此时我们得出的小正方体最多可能是2 2 1 1 1 1 1 1 1=11个.如图,减少4个,不影响主视图再减少1个,不影响左视图不能再减少了,所以,此时的数量2 2 1 1=6即是最少需要的正方体个数.点拨:此题已知主视图与左视图,但是不知道俯视图,利用投影的原则,主视图和俯视图的长要相等,左视图和俯视图的宽要相等.尝试画出俯视图的最大可能,首先确定出几何体的最多可能的正方体的个数,在此基础上减少正方体的个数,但不改变主视图与俯视图,到最后不能再减少时,即可确定最少的可能的个数.《义务教育数学课程标准》指出,在数学课程中,应当注重发展学生的数感、符号意识、空间观念、几何直观、数据分析观念、运算能力、推理能力和模型思想。
2023年高考数学一轮复习点点练26空间几何体的三视图与直观图表面积与体积含解析理

第八单元立体几何考情分析多以两小一大的形式出现,每年必考,分值为17~22分.重点考查几何体的三视图问题、几何体的表面积与体积、空间线面位置关系,用向量法计算空间角,其中与球有关的接(切)问题是考查的难点.对于空间向量的应用,空间直角坐标系的建立是否合理是解决有关问题的关键,有时所给空间图形不规则——没有三条互相垂直的直线,不利于空间直角坐标系的建立,另外,探索性问题中动点坐标的设法及有关计算是难点.点点练26空间几何体的三视图与直观图、表面积与体积一基础小题练透篇1.[2022·山东济宁检测]已知水平放置的△ABC按“斜二测画法”得到如图所示的直观图,其中B′O′=C′O′=1,A′O′=32,那么原△ABC的面积是( )A.3B.22C.32D.342.[2021·江西吉安联考]某几何体的三视图如图所示,其中网格纸上小正方形的边长为1,则该几何体中,最长的棱的长度为( )A.3B.32C.33D.63.[2022·四川成都七中高三期中]已知一个几何体的三视图如图,则它的表面积为( )A .3πB .4πC.5πD.6π4.[2021·衡水模拟]已知正三棱锥S ABC 的三条侧棱两两垂直,且侧棱长为2,则此三棱锥的外接球的表面积为( )A .πB.3πC.6πD.9π5.[2022·云南大理模拟预测]一个几何体的三视图如图所示,则这个几何体的体积为( )A .43πB.2πC.πD.83π 6.[2021·江苏海安高级月考]三棱锥A BCD 中,∠ABC =∠CBD =∠DBA =60°,BC =BD =1,△ACD 的面积为114,则此三棱锥外接球的表面积为( ) A .4πB.16πC.163πD.323π7.[2022·四川省南充市白塔模拟]如图所示,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某个多面体的三视图,若该多面体的所有顶点都在球C 的表面上,则球C 的表面积是( )A .8πB.12πC.16πD.32π 8.有一块多边形的菜地,它的水平放置的平面图形的斜二测直观图是直角梯形(如图所示),∠ABC =45°,AB =AD =1,DC ⊥BC ,则这块菜地的面积为________.9.[2022·湘豫名校联考]在四面体ABCD 中,AB =CD =5,AD =BC =13,AC =BD =10,则此四面体的体积为________.二能力小题提升篇1.[2022·深圳市高三调研]已知圆柱的底面半径为2,侧面展开图为面积为8π的矩形,则该圆柱的体积为( )A .8πB.4πC.83πD.2π2.[2022·浙江省高三测试]如图是用斜二测画法画出的∠AOB 的直观图∠A ′O ′B ′,则∠AOB 是( )A .锐角B .直角C .钝角D .无法判断3.[2022·河南省洛阳市高三调研]大约于东汉初年成书的我国古代数学名著《九章算术》中,“开立圆术”曰:置积尺数,以十六乘之,九而一,所得开立方除之,即立圆径.“开立圆术”实际是知道了球的体积V ,利用球的体积,求其直径d 的一个近似值的公式:d =3169V ,而我们知道,若球的半径为r ,则球的体积V =43πr 3,则在上述公式d =3169V 中,相当于π的取值为( )A.3B .227C .278D .1694.[2021·云南省曲靖市高三二模]如图,在水平地面上的圆锥形物体的母线长为12,底面圆的半径等于4,一只小虫从圆锥的底面圆上的点P 出发,绕圆锥侧面爬行一周后回到点P 处,则小虫爬行的最短路程为( )A .123B .16C .24D .24 35.[2022·江西省兴国县高三月考]已知三棱锥P ABC 中,PA ⊥平面ABC ,AB ⊥AC ,AB =AC =2,且三棱锥P ABC 外接球的表面积为36π.则PA =________.6.[2022·广东七校第二次联考]在四棱锥P ABCD 中,四边形ABCD 是边长为2a 的正方形,PD ⊥底面ABCD ,且PD =2a ,若在这个四棱锥内放一个球,则该球半径的最大值为________.三高考小题重现篇1.[2021·山东卷]已知圆锥的底面半径为2,其侧面展开图为一个半圆,则该圆锥的母线长为( )A .2B.2 2 C .4D.4 22.[2021·全国甲卷]在一个正方体中,过顶点A 的三条棱的中点分别为E ,F ,G .该正方体截去三棱锥A EFG 后,所得多面体的三视图中,正视图如图所示,则相应的侧视图是( )3.[2021·全国甲卷]已知一个圆锥的底面半径为6,其体积为30π,则该圆锥的侧面积为________.4.[2021·全国甲卷]已知A,B,C是半径为1的球O的球面上的三个点,且AC⊥BC,AC=BC=1,则三棱锥OABC的体积为( )A.212B.312C.24D.345.[2020·山东卷]已知直四棱柱ABCD-A1B1C1D1的棱长均为2,∠BAD=60°.以D1为球心,5为半径的球面与侧面BCC1B1的交线长为________.6.[2019·全国卷Ⅱ]中国有悠久的金石文化,印信是金石文化的代表之一.印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体,但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图1).半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体.半正多面体体现了数学的对称美.图2是一个棱数为48的半正多面体,它的所有顶点都在同一个正方体的表面上,且此正方体的棱长为1.则该半正多面体共有________个面,其棱长为________.四经典大题强化篇1.在三棱柱ABCA1B1C1中,侧面AA1C1C⊥底面ABC,AA1=A1C=AC=AB=BC=2,且点O 为AC的中点.(1)证明:A1O⊥平面ABC;(2)求三棱锥C1ABC的体积.2.已知点P,A,B,C是半径为2的球面上的点,PA=PB=PC=2,∠ABC=90°,点B 在AC上的射影为D,求三棱锥P-ABD体积的最大值.点点练26 空间几何体的三视图与直观图、表面积与体积一 基础小题练透篇1.答案:A解析:由题图可知原△ABC 的高AO =3,BC =B ′C ′=2,∴S △ABC =12·BC ·OA =12×2×3= 3.2.答案:C解析:由三视图还原几何体,可得该几何体可看作如图所示的棱长为3的正方体中,以A ,B ,C ,D 为顶点的三棱锥,其最长的棱为BD ,且BD =32+32+32=3 3.3.答案:B解析:由三视图可知,该几何体是圆锥和半球拼接成的组合体,且圆锥的底面圆和半球的大圆面半径相同,底面圆的半径r =1,圆锥的母线长l =(3)2+1=2,记该几何体的表面积为S ,故S =12(2πr )l +12×4πr 2=4π.4.答案:C解析:正三棱锥的外接球即是棱长为2的正方体的外接球,所以外接球的直径2R =(2)2+(2)2+(2)2=6,所以4R 2=6,外接球的表面积4πR 2=6π.5.答案:A解析:根据三视图可知几何体是由有公共的底面的圆锥和圆柱体的组合体,由三视图可知,圆锥的底面半径为1,高为1,圆柱的底面半径为1,高为1,所以组合体的体积为13π×12×1+π×12×1=4π3.6.答案:A解析:∵BC =BD =1,∠CBD =60°,∴CD =1,又AB =AB ,∠ABC =∠DBA =60°,BC =BD ,∴△ABC ≌△ABD ,则AC =AD ,取CD 中点E ,连接AE ,又由△ACD 的面积为114,可得△ACD 的高AE =112,则可得AC =AD =3,在△ABC 中,由余弦定理AC 2=AB 2+BC 2-2AB ·BC ·cos60°,∴3=AB 2+1-2×AB ×1×12,解得AB =2,则AC 2+BC 2=AB 2,可得∠ACB =90°,∴∠ADB=90°,∴AC ⊥BC ,AD ⊥BD ,根据球的性质可得AB 为三棱锥外接球的直径,则半径为1, 故外接球的表面积为4π×12=4π.7.答案:A解析:由三视图可还原几何体为从长、宽均为2,高为2的长方体中截得的四棱锥S ABCD ,则四棱锥S ABCD 的外接球即为长方体的外接球, ∴球C 的半径R =122+2+4=2,∴球C 的表面积S =4πR 2=8π. 8.答案:2+22解析:如图1,在直观图中,过点A 作AE ⊥BC ,垂足为E .在Rt△ABE 中,AB =1,∠ABE =45°,∴BE =22.又四边形AECD 为矩形,AD =EC =1,∴BC =BE +EC =22+1,由此还原为原图形如图2所示,是直角梯形A ′B ′C ′D ′.在梯形A ′B ′C ′D ′中,A ′D ′=1,B ′C ′=22+1,A ′B ′=2. ∴这块菜地的面积S =12(A ′D ′+B ′C ′)·A ′B ′=12×⎝ ⎛⎭⎪⎫1+1+22×2=2+22.9.答案:2解析:设四面体ABCD 所在的长方体的长、宽、高分别为a ,b ,c ,则⎩⎪⎨⎪⎧a 2+b 2=5,a 2+c 2=13,b 2+c 2=10,得⎩⎪⎨⎪⎧a =2,b =1,c =3,所以四面体ABCD 的体积V =abc -13×12abc ×4=13abc =2.二 能力小题提升篇1.答案:A解析:设圆柱的高为h ,则2π×2×h =8π⇒h =2,所以圆柱的体积为π×22×2=8π.2.答案:C解析:根据斜二测画法规则知,把直观图∠A ′O ′B ′还原为平面图,如图所示:所以∠AOB 是钝角. 3.答案:C解析:由d =3169V 得V =916·(2r )3=43·278r 3,比较V =43πr 3,相当于π的取值为278. 4.答案:A解析:如图,设圆锥侧面展开扇形的圆心角为θ,则由题可得2π×4=12θ,则θ=2π3,在Rt△POP ′中,OP =OP ′=12,则小虫爬行的最短路程为PP ′=122+122-2×12×12×⎝ ⎛⎭⎪⎫-12=12 3.5.答案:27解析:由PA ⊥平面ABC ,AB ⊥AC ,将三棱锥补成长方体,它的对角线是其外接球的直径,∵三棱锥外接球的表面积为36π,设外接球的半径为R ,则4πR 2=36π,解得R =3∴三棱锥外接球的半径为3,直径为6,∵AB =AC =2,∴22+22+PA 2=62,∴PA =27.6.答案:(2-2)a解析:方法一 由题意知,球内切于四棱锥P ABCD 时半径最大.设该四棱锥的内切球的球心为O ,半径为r ,连接OA ,OB ,OC ,OD ,OP ,则V P -ABCD =V O -ABCD +V O -PAD +V O -PAB +V O -PBC +V O -PCD ,即13×2a ×2a ×2a =13×⎝ ⎛⎭⎪⎫4a 2+2×12×2a ×2a +2×12×2a ×22a ×r ,解得r =(2-2)a .方法二 易知当球内切于四棱锥P -ABCD ,即与四棱锥P -ABCD 各个面均相切时,球的半径最大.作出相切时的侧视图如图所示,设四棱锥P -ABCD 内切球的半径为r ,则12×2a ×2a=12×(2a +2a +22a )×r ,解得r =(2-2)a . 三 高考小题重现篇1.答案:B解析:设圆锥的母线长为l ,由于圆锥底面圆的周长等于扇形的弧长,则πl =2π×2,解得l =2 2.2.答案:D解析:根据题目条件以及正视图可以得到该几何体的直观图,如图,结合选项可知该几何体的侧视图为D.3.答案:39π解析:设该圆锥的高为h ,则由已知条件可得13×π×62×h =30π,解得h =52,则圆锥的母线长为h 2+62=254+36=132,故该圆锥的侧面积为π×6×132=39π. 4.答案:A解析:如图所示,因为AC ⊥BC ,且AC =BC =1,所以AB 为截面圆O 1的直径,且AB = 2.连接OO 1,则OO 1⊥面ABC ,OO 1=1-⎝ ⎛⎭⎪⎫AB 22=1-⎝ ⎛⎭⎪⎫222=22,所以三棱锥O ABC 的体积V =13S △ABC ×OO 1=13×12×1×1×22=212. 5.答案:2π2解析:如图,连接B 1D 1,易知△B 1C 1D 1为正三角形,所以B 1D 1=C 1D 1=2.分别取B 1C 1,BB 1,CC 1的中点M ,G ,H ,连接D 1M ,D 1G ,D 1H ,则易得D 1G =D 1H =22+12=5,D 1M ⊥B 1C 1,且D 1M = 3.由题意知G ,H 分别是BB 1,CC 1与球面的交点.在侧面BCC 1B 1内任取一点P ,使MP =2,连接D 1P ,则D 1P =D 1M 2+MP 2=(3)2+(2)2=5,连接MG ,MH ,易得MG =MH =2,故可知以M 为圆心,2为半径的圆弧GH 为球面与侧面BCC 1B 1的交线.由∠B 1MG =∠C 1MH =45°知∠GMH =90°,所以GH 的长为14×2π×2=2π2. 6.答案:26 2-1 解析:依题意知,题中的半正多面体的上、下、左、右、前、后6个面都在正方体的表面上,且该半正多面体的表面由18个正方形,8个正三角形组成,因此题中的半正多面体共有26个面.注意到该半正多面体的俯视图的轮廓是一个正八边形,设题中的半正多面体的棱长为x ,则22x +x +22x =1,解得x =2-1,故题中的半正多面体的棱长为2-1. 四 经典大题强化篇1.解析:(1)证明:因为AA 1=A 1C ,且O 为AC 的中点,所以A 1O ⊥AC ,又平面AA 1C 1C ⊥平面ABC ,平面AA 1C 1C ∩平面ABC =AC ,且A 1O ⊂平面AA 1C 1C ,∴A 1O ⊥平面ABC .(2)∵A 1C 1∥AC ,A 1C 1⊄平面ABC ,AC ⊂平面ABC ,∴A 1C 1∥平面ABC ,即C 1到平面ABC 的距离等于A 1到平面ABC 的距离.由(1)知A 1O ⊥平面ABC ,且A 1O =AA 21 -AO 2=3,∴VC 1-ABC =VA 1-ABC =13S △ABC ·A 1O =13×12×2×3×3=1. 2.解析:设点P 在平面ABC 上的射影为G ,如图,由PA =PB =PC =2,∠ABC =90°,知点P 在平面ABC 上的射影G 为△ABC 的外心,即AC 的中点.设球的球心为O ,连接PG ,则O 在PG 的延长线上.连接OB ,BG ,设PG =h ,则OG =2-h ,所以OB 2-OG 2=PB 2-PG 2,即4-(2-h )2=4-h 2,解得h =1,则AG =CG = 3.设AD =x ,则GD =x -AG =x -3,BG =3,所以BD =BG 2-GD 2=-x 2+23x ,所以S △ABD =12AD ·BD =12-x 4+23x 3. 令f (x )=-x 4+23x 3,则f ′(x )=-4x 3+63x 2.由f ′(x )=0,得x =0或x =332,易知当x =332时,函数f (x )取得最大值24316,所以(S △ABD )max =12×934=938.又PG =1,所以三棱锥P -ABD 体积的最大值为13×938×1=338.。
(经典)高考数学三视图还原方法归纳

高考数学三视图还原方法归纳方法一 :还原三步曲核心内容:三视图的长度特征——“长对齐,宽相等,高平齐” ,即正视图和左视图一样高,正视图和俯视图一样长,左视图和俯视图一样宽。
还原三步骤:(1)先画正方体或长方体,在正方体或长方体地面上截取出俯视图形状;(2)依据正视图和左视图有无垂直关系和节点,确定并画出刚刚截取出的俯视图中各节点处垂直拉升的线条(剔除其中无需垂直拉升的节点,不能确定的先垂直拉升),由高平齐确定其长短;(3)将垂直拉升线段的端点和正视图、左视图的节点及俯视图各个节点连线,隐去所有的辅助线条便可得到还原的几何体。
方法展示( 1)将如图所示的三视图还原成几何体。
还原步骤:①依据俯视图,在长方体地面初绘ABCDE如图;②依据正视图和左视图中显示的垂直关系,判断出在节点 A、 B、 C、 D 处不可能有垂直拉升的线条,而在 E 处必有垂直拉升的线条 ES,由正视图和侧视图中高度,确定点 S 的位置;如图③将点 S 与点 ABCD分别连接,隐去所有的辅助线条,便可得到还原的几何体S-ABCD如图所示:经典题型:例题 1:若某几何体的三视图,如图所示,则此几何体的体积等于()cm3。
解答:(24)例题 2:一个多面体的三视图如图所示,则该多面体的表面积为()答案: 21+ 3 计算过程:步骤如下:第一步:在正方体底面初绘制ABCDEFMN如图;第二步:依据正视图和左视图中显示的垂直关系,判断出节点E、F、M 、N 处不可能有垂直拉升的线条,而在点 A、B、C、D 处皆有垂直拉升的线条,由正视图和左视图中高度及节点确定点 G,G' , B' , D ' , E ' , F '地位置如图;第三步:由三视图中线条的虚实,将点G 与点 E、F 分别连接,将G'与点E'、F'分别连接,隐去所有的辅助线便可得到还原的几何体,如图所示。
例题 3:如图所示,网格纸上小正方形的边长为4,粗实线画出的是某多面体的三视图,则该多面体的各条棱中,最长的棱的长度是()答案:(6)还原图形方法一:若由主视图引发,具体步骤如下:( 1)依据主视图,在长方体后侧面初绘ABCM如图:(2)依据俯视图和左视图中显示的垂直关系,判断出在节点 A、B、 C 出不可能有垂直向前拉升的线条,而在 M 出必有垂直向前拉升的线条 MD,由俯视图和侧视图中长度,确定点 D 的位置如图:( 3)将点 D 与 A、B、 C 分别连接,隐去所有的辅助线条便可得到还原的几何体D—ABC如图所示:解:置于棱长为 4 个单位的正方体中研究,该几何体为四面体 D—ABC,且 AB=BC=4, AC=42 ,DB=DC=2 5 ,可得 DA=6.故最长的棱长为 6.方法 2若由左视图引发,具体步骤如下:( 1)依据左视图,在长方体右侧面初绘BCD如图:( 2)依据正视图和俯视图中显示的垂直关系,判断出在节点 C、D 处不可能有垂直向前拉升的线条,而( 3)将点 A 与点 B、 C、 D 分别连接,隐去所有的辅助线条便可得到还原的几何体D—ABC如图:方法 3:由三视图可知,原几何体的长、宽、高均为4,所以我们可以用一个正方体做载体还原:(1)根据正视图,在正方体中画出正视图上的四个顶点的原象所在的线段,用红线表示。
高考数学(文)《立体几何》专题复习

(2)两个平面垂直的判定和性质
✓ 考法5 线面垂直的判定与性质
1.证明直线 与平面垂直 的方法
2.线面垂直 的性质与线 线垂直
(1)判定定理(常用方法): 一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直,则该直线
与此平面垂直.判定定理中的两条相交直线必须保证“在平面 内相交”这一条件. (2)性质: ①应用面面垂直的性质(常用方法):若两平面垂直,则在一 个平面内垂直于交线的直线必垂直于另一个平面,是证明线 面垂直的主要方法; ②(客观题常用)若两条平行直线中的一条垂直于一个平面, 则另一条也垂直于这个平面.
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✓ 考法4 面面平行的判定与性质
1.证明平面 与平面平行 的常用方法 2.空间平行关系 之间的转化
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✓ 考法3 面面平行的判定与性质
1.证明平面 与平面平行 的常用方法
这是立体几何中证明平行关系常用的思路,三 种平行关系的转化可结合下图记忆
2.空间平行关系 之间的转化
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600分基础 考点&考法
定义 判定方法
2.等角定理
判定定理 反证法 两条异面直线所成的角
✓ 考法2 异面直线所成的角
常考形式
直接求 求其三角函数值
常用方法
作角
正弦值 余弦值 正切值
证明 求值 取舍
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600分基础 考点&考法
➢ 考点46 线面、面面平行的判定与性质 ✓ 考法3 线面平行的判定与性质 ✓ 考法4 面面平行的判定与性质
1.计算有关 线段的长
2.外接球、内切 球的计算问题
观察几何体的特征 利用一些常用定理与公式 (如正弦定理、余弦定理、勾股定理、 三角函数公式等) 结合题目的已知条件求解
高考命题交汇点的新宠---三视图与直观图

故本题应选 D .
【 点评 】 本题考 查形 式新颖 ,可 以考
二 、 给 出 三 视 图 ( 部 分 ) 考 查 直 截去一个角所得多面体的直观图 ,其余是 或 。 ( ) 正 视 图 下 面 ,按 照 画 三 视 图 的 1在
单位 :c . m) 查对 三视 图画法规则的掌握情况以及对 常 观 图 ( 其 他 视 图 ) 的 画 法 ,并 求几 何 体 它 的正 视 图和 左 视 图 ( 或
一
( A)2 / 、
( C)4
D
( )2 / B 、
( D)2v5 、 /
C
主 视 图
左 视 图
甄
俯 视 图
图3
解 :( ) 1 由三视图可知 ,该几何体 由
C
、
给 出 几何 体 ,识 别 三视 图
A m B
正方体 和四棱柱组成 ,如 图 4所示.
图2
见简单几何体的感知、领 悟能力和 空间想 的 表 面 积 和体 积
象 能力 .
例 3 一 个 几 何 体 按 比例 绘 制 的 三 视 要 求 画 出该 多 面 体 的俯 视 图 ; [ 0 1年 第 4期 ] 础 教 育 论 坛 21 基
() 2 按照给出的尺寸 ,求该多面体的
因为 、丁 /
() 方体 1正 () 2 圆锥
=口 ,Vq+ m一=b ,
正方体 的体积 为 1 =l 1 : X
所 以 (2 ) b 一1 =6 a —1 +( ) .
所 以 +b 8 .
四 柱 体 为 #一1 1 , 棱 的 积 ×x:
二 二
算 问题并汇在一起进行考查 ,如面积 、体
高考数学复习考点知识与题型专题讲解52---空间几何体的直观图与三视图

1.斜二测画法 斜二测画法的主要步骤如下: (1)建立直角坐标系. 在已知水平放置的平面图形中取互相垂直的 Ox, Oy ,建立直 角坐标系. (2)画出斜坐标系. 在画直观图的纸上(平面上)画出对应图形. 在已知图形平行于 x 轴的线段, 在直观图中画成平行于 O ' x ',O ' y ', 使 ∠x 'O ' y ' = 45o (或135o ), 它们确 定的平面表示水平平面. (3)画出对应图形. 在已知图形平行于 x 轴的线段, 在直观图中画成平行于 x ' 轴 的线段, 且长度保持不变; 在已知图形平行于 y 轴的线段, 在直观图中画成平行于 y ' 轴, 且长度变为原来的一般. 可简化为 “横不变, 纵减半”. (4)擦去辅助线. 图画好后, 要擦去 x ' 轴、 y ' 轴及为画图添加的辅助线(虚线). 被挡住的棱画虚线. 注: 直观图和平面图形的面积比为 2 : 4 . 2.平行投影与中心投影 平行投影的投影线是互相平行的, 中心投影的投影线相交于一点. 二、空间几何体的三视图 1.三视图的概念 将几何体由前至后、由左至右、由上至下分别作正投影得到的三个投影图依次叫做 该几何体的正(主)视图、左(侧)视图、俯视图, 统称三视图. 它们依次反应了几何体 的高度与长度、高度与宽度、长度与宽度. 2.作、看三视图的三原则 (1)位置原则:
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度量原则长对正、高平齐、宽相等即正俯同长、正侧同高、俯侧同宽 虚实原则轮廓线、现则实、隐则虚 俯视图 几何体上下方向投影所得到的投影图反映几何体的长度和宽度 口诀 正侧同高正府同长府侧同宽或长对正、高平齐、宽相等 三、常见几何体的直观图与三视图 常见几何体的直观图与三视图如表 8-3 所示.
根据三视图求小正方体的个数(期中复习用)

一、由三个视图,求小立方体的个数
例1:如图是由几个相同的小正方体搭成的几何体的三视图,则搭成这个几C.7 D.8
B
1
2
分析:观察主视图,从左到右每列中的小正方形的个数和依次为2、1、1,将数字2、1、1分别填入俯视图中第一、第二、第三列的小正方形中(图1中带圈的数字)
C
二、由两个视图,求小立方体个数的最大值或最小值 例2如图,是由一些大小相同的小正方体组成的几何体的主视图和俯视图,则组成这个几何体的小正方体最多块数是( ). A.9 B.10 C.11 D.12 C
例3:一个几何体由一些大小相同的小正方体组成,如图是它的主视图和俯视图,那么组成该几何体所需小正方体的个数最少为( ). A.3 B.4 C.5 D.6
根据三视图求小正方体的个数
已知由若干个小立方体组成的几何体的三视图,求出组成这个几何体所需小立方体的个数.这是我们感到困难的问题,也是中考的热点. 解题的的口诀:“俯视图打地基、主视图疯狂盖、左视图拆违章”。 解题方法:1.看主视图,从左到右每列中的小正方形的个数,从左到右分别填入俯视图中各列的小正方形中。 看左视图,从左到右每列中的小正方形的个数,从上到下分别填入俯视图中各行的小正方形中。 每个小正方形内的数,两数相同取其一,两数相异取其小,最后计算正方体的个数和。
B
由视图求小立方体个数的实际应
例4:在一仓库里堆放着若干个相同的正方体小货箱,仓库管理员将这堆货箱的三视图画了出来,如图所示.则这堆正方体小货箱共有( ). A.11箱 B.10箱 C.9箱 D.8箱
2020届高考数学理一轮复习空间几何体及其三视图、直观图文科

文数
课标版
第一节 空间几何体及其三视图、直观图
教材研读
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1.空间几何体的结构特征
多 (1)棱柱:侧棱都① 平行且相等 ,上、下底面平行且是② 全等 的多边形. 面 (2)棱锥:底面是多边形,侧面是有一个公共顶点的三角形. 体 (3)棱台:可以由平行于棱锥底面的平面截棱锥得到,其上、下底面是③ 相似 多边形
旋 (1)圆柱:可以由④ 矩形 绕其任一边所在直线旋转得到. 转 (2)圆锥:可以由直角三角形绕其⑤ 直角边 所在直线旋转得到. 体 (3)圆台:可以由直角梯形绕其⑥ 垂直于底边的腰 所在直线或等腰梯形绕其上、下
底边中点的连线所在直线旋转得到,也可由平行于圆锥底面的平面截圆锥得到. (4)球:可以由半圆或圆绕其⑦ 直径 所在直线旋转得到
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2.三视图与直观图
三视图 画三视图的规则:长对正,高平齐,宽相等 空间几何体的直观图常用⑧ 斜二测 画法来画,规则如下: (1)原图形中x轴、y轴、z轴两两垂直(原点为O),直观图中相应x'轴,y'轴满足∠x'O'y'=
直观图 ⑨ 45°(或135°) (O'为原点),z'轴与x'轴和y'轴所在平面垂直. (2)原图形中平行于坐标轴的线段在直观图中仍 平行于相应坐标轴 ,平行于x轴 和z轴的线段长度在直观图中保持原长度 不变 ,平行于y轴的线段长度在直观 图中长度为 原来的一半
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2-1 (2014课标Ⅰ,8,5分)如图,网格纸的各小格都是正方形,粗实线画出 的是一个几何体的三视图,则这个几何体是 ( )
A.三棱锥 B.三棱柱 C.四棱锥 D.四棱柱 答案 B 由题中三视图可知该几何体的直观图如图所示,则这个几何 体是三棱柱,故选B.
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三视图与正方体
正方体作为一种同学们比较熟悉的几何体,在三视图问题中倍受青睐,本文就对相关问题作一探析.
评注:判断正视图和侧视图时,应关注几何体的各列
的“最高点“,判断俯视图时应关注几何体各列的“最宽处”. 一、根据三视图求正方体的个数
例1 如图1,是由一些相同的小正方体构成的几 何体的三视图.则小正方体的个数是 .
解析:在俯视图上操作.参照正视图从左到右,最左边 一列有两排,根据左视图可知后排有两层,前排有一层; 第二、三列都只有后排,且只有一层;在俯视图上标上相应 数字(如图2),故该几何体由5个小正方体组成.
评注:1、计算正方体的个数要全面观察,综合三个视图来确定, 必要时在其中一个视图上标注正方体的数目(一般用俯视图);2、若 仅给出三视图中的两个,则正方体的数目会有多个答案.
二、根据正方体的个数画三视图
例2 如图3,是由若干小正方体搭成的几何体的俯视图,小正方形中 的数字表示该位置的小正方体的个数.试画出这个几何体的主视图和左视图.
解析:画主视图时,先看俯视图从左至右共几列,由俯视图可得主视图 共3列,又有俯视图中的数字可得,这3列从左至右的正方体的最多个数依 次是4、3、3;画侧视图时,先看俯视图从上至右共几列,由俯视图可得左 视图共4列,又有俯视图中的数字可得,这4列从左至右的正方体的最多个 数依次是3、3、4、3.分别画出主视图和左视图如图所示.
评注:解答此类问题时,一般方法是分开层次,排好顺序,按个数最多的画.
练习:
1 下面4个图形不是图1中几何体的三视图之一的是( )
俯视图
图1
图2
3 一个画家有14个边长为1m 的正方体,他在地面上把它们摆成如图5所示的形式,
然后他把露出的表面都涂上颜色,那么被涂上颜色的总面积为 .
提示:1、这个几何体从前面向后面的投影即正视图, 应为D 中的图形;从左面向右面的投影即侧视图,应 为A 中的图形;从上面向下面的投影即俯视图,应为 C 中的图形,所以不是三视图之一的应为B 中的图形. 选B .
3、分别画出该组合体的三视图如下:
根据三视图可知其露出的表面积为3392626=+⨯+⨯(2m )
D
C B
A
图
1
主视图
俯视图
左视图
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