2018年高考数学立体几何试题汇编
2018年高考真题理科数学分类汇编专题6立体几何
专题6立体几何(2018全国1卷)7. 某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如右图.圆柱表面上的点在正视图上的对应点为,圆柱表面上的点在左视图上的对应点为,则在此圆柱侧面上,从到的路径中,最短路径的长度为A. B.C. D. 2【答案】B【解析】分析:首先根据题中所给的三视图,得到点M和点N在圆柱上所处的位置,点M在上底面上,点N在下底面上,并且将圆柱的侧面展开图平铺,点M、N在其四分之一的矩形的对角线的端点处,根据平面上两点间直线段最短,利用勾股定理,求得结果.详解:根据圆柱的三视图以及其本身的特征,可以确定点M和点N分别在以圆柱的高为长方形的宽,圆柱底面圆周长的四分之一为长的长方形的对角线的端点处,所以所求的最短路径的长度为,故选B.点睛:该题考查的是有关几何体的表面上两点之间的最短距离的求解问题,在解题的过程中,需要明确两个点在几何体上所处的位置,再利用平面上两点间直线段最短,所以处理方法就是将面切开平铺,利用平面图形的相关特征求得结果.(2018全国1卷)12. 已知正方体的棱长为1,每条棱所在直线与平面α所成的角相等,则α截此正方体所得截面面积的最大值为A. B. C. D.【答案】A【解析】分析:首先利用正方体的棱是3组每组有互相平行的4条棱,所以与12条棱所成角相等,只需与从同一个顶点出发的三条棱所成角相等即可,从而判断出面的位置,截正方体所得的截面为一个正六边形,且边长是面的对角线的一半,应用面积公式求得结果.详解:根据相互平行的直线与平面所成的角是相等的,所以在正方体中,平面与线所成的角是相等的,所以平面与正方体的每条棱所在的直线所成角都是相等的,同理平面也满足与正方体的每条棱所在的直线所成角都是相等,要求截面面积最大,则截面的位置为夹在两个面与中间的,且过棱的中点的正六边形,且边长为,所以其面积为,故选A.点睛:该题考查的是有关平面被正方体所截得的截面多边形的面积问题,首要任务是需要先确定截面的位置,之后需要从题的条件中找寻相关的字眼,从而得到其为过六条棱的中点的正六边形,利用六边形的面积的求法,应用相关的公式求得结果.(2018全国3卷)3. 中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来,构件的凸出部分叫榫头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是A. AB. BC. CD. D【答案】A【解析】分析:观察图形可得。
2018年高考文科数学分类汇编:专题八立体几何(最新整理)
MC 平面 PBD,OP 平面 PBD,所以 MC∥平面 PBD.
4.解:(Ⅰ)∵ PA PD ,且 E 为 AD 的中点,∴ PE AD . ∵底面 ABCD 为矩形,∴ BC∥AD , ∴ PE BC . (Ⅱ)∵底面 ABCD 为矩形,∴ AB AD . ∵平面 PAD 平面 ABCD ,∴ AB 平面 PAD . ∴ AB PD .又 PA PD , ∴ PD 平面 PAB ,∴平面 PAB 平面 PCD . (Ⅲ)如图,取 PC 中点 G ,连接 FG,GD .
7.解:如图,在正三棱柱 ABC−A1B1C1 中,设 AC,A1C1 的中点分别为 O,O1,
则 OB⊥OC,OO1⊥OC,OO1⊥OB,以{OB,OC,OO1}为基底,建立空间直角坐标 系 O−xyz.
(1)求异面直线 BP 与 AC1 所成角的余弦值; (2)求直线 CC1 与平面 AQC1 所成角的正弦 值.
8.【2018 浙江卷 19】如图,已知多面体 ABCA1B1C1, A1A,B1B,C1C 均垂直于平面 ABC,∠ABC=120°, A1A=4,C1C=1,AB=BC=B1B=2. (Ⅰ)证明:AB1⊥平面 A1B1C1; (Ⅱ)求直线 AC1 与平面 ABB1 所成的角的正弦 值.
在 Rt△DAM 中,AM=1,故 DM= AD2 AM 2 = 13 .因为 AD⊥平面 ABC, 故 AD⊥AC.
在 Rt△DAN 中,AN=1,故 DN= AD2 AN 2 = 13 .
1 MN
在等腰三角形 DMN 中,MN=1,可得 cos DMN 2
13
.
DM 26
所以,异面直线 BC 与 MD 所成角的余弦值为 13 .
A. 2
2
B. 3
最新-2018年高考数学真题汇编 7:立体几何 理 精品
2018高考真题分类汇编:立体几何一、选择题1.【2018高考真题新课标理7】如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的三视图,则此几何体的体积为( )()A 6 ()B 9 ()C 12 ()D 18【答案】B2.【2018高考真题浙江理10】已知矩形ABCD ,AB=1,BC=2。
将△沿矩形的对角线BD 所在的直线进行翻折,在翻折过程中。
A.存在某个位置,使得直线AC 与直线BD 垂直.B.存在某个位置,使得直线AB 与直线CD 垂直.C.存在某个位置,使得直线AD 与直线BC 垂直.D.对任意位置,三对直线“AC 与BD ”,“AB 与CD ”,“AD 与BC ”均不垂直 【答案】C3.【2018高考真题新课标理11】已知三棱锥S ABC -的所有顶点都在球O 的求面上,ABC ∆是边长为1的正三角形,SC 为球O 的直径,且2SC =;则此棱锥的体积为( )()A 6 ()B ()C 3 ()D 2【答案】A4.【2018高考真题四川理6】下列命题正确的是( )A 、若两条直线和同一个平面所成的角相等,则这两条直线平行B 、若一个平面内有三个点到另一个平面的距离相等,则这两个平面平行C 、若一条直线平行于两个相交平面,则这条直线与这两个平面的交线平行D 、若两个平面都垂直于第三个平面,则这两个平面平行【答案】C5.【2018高考真题四川理10】如图,半径为R 的半球O 的底面圆O 在平面α内,过点O 作平面α的垂线交半球面于点A ,过圆O 的直径CD 作平面α成45角的平面与半球面相交,所得交线上到平面α的距离最大的点为B ,该交线上的一点P 满足60BOP ∠= ,则A 、P两点间的球面距离为( )A 、arccos 4R 、4R π C 、R 、3R π【答案】A6.【2018高考真题陕西理5】如图,在空间直角坐标系中有直三棱柱111ABC A B C -,12CA CC CB ==,则直线1BC 与直线1AB 夹角的余弦值为( )35【答案】A.7.【2018高考真题湖南理3】某几何体的正视图和侧视图均如图1所示,则该几何体的俯视图不可能是【答案】D8.【2018高考真题湖北理4】已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为A.8π3B.3πC.10π3D.6π【答案】B9.【2018高考真题广东理6】某几何体的三视图如图所示,它的体积为A.12π B.45π C.57π D.81π【答案】C10.【2018高考真题福建理4】一个几何体的三视图形状都相同、大小均相等,那么这个几何体不可以是A.球B.三棱柱C.正方形D.圆柱【答案】D.11.【2018高考真题重庆理9】设四面体的六条棱的长分别为1,1,1,1a,且长为aa的取值范围是(A) (B) (C) (D)(1【答案】A12.【2018高考真题北京理7】某三棱锥的三视图如图所示,该三梭锥的表面积是( )A. 28+65B. 30+65C. 56+ 125D. 60+125【答案】B13.【2018高考真题全国卷理4】已知正四棱柱ABCD- A 1B 1C 1D 1中 ,AB=2,CC 1=为CC 1的中点,则直线AC 1与平面BED 的距离为【答案】D二、填空题14.【2018高考真题浙江理11】已知某三棱锥的三视图(单位:cm )如图所示,则该三棱锥的体积等于________cm 3.【答案】115.【2018高考真题四川理14】如图,在正方体1111ABCD A BC D -中,M 、N 分别是CD 、1CC 的中点,则异面直线1A M 与DN 所成角的大小是____________。
2018全国高考立体几何(完整答案)
2018全国高考立体几何(完整答案)一.解答题(共40小题)1.已知圆锥的顶点为P,底面圆心为O,半径为2.(1)设圆锥的母线长为4,求圆锥的体积;(2)设PO=4,OA、OB是底面半径,且∠AOB=90°,M为线段AB的中点,如图.求异面直线PM与OB所成的角的大小.2.如图,矩形ABCD所在平面与半圆弧所在平面垂直,M是上异于C,D 的点.(1)证明:平面AMD⊥平面BMC;(2)在线段AM上是否存在点P,使得MC∥平面PBD?说明理由.3.在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=AB,AB1⊥B1C1.求证:(1)AB∥平面A1B1C;(2)平面ABB1A1⊥平面A1BC.4.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为矩形,平面PAD⊥平面ABCD,PA ⊥PD,PA=PD,E,F分别为AD,PB的中点.(Ⅰ)求证:PE⊥BC;(Ⅱ)求证:平面PAB⊥平面PCD;(Ⅲ)求证:EF∥平面PCD.5.如图,在平行四边形ABCM中,AB=AC=3,∠ACM=90°,以AC为折痕将△ACM 折起,使点M到达点D的位置,且AB⊥DA.(1)证明:平面ACD⊥平面ABC;(2)Q为线段AD上一点,P为线段BC上一点,且BP=DQ=DA,求三棱锥Q ﹣ABP的体积.6.如图,四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为菱形,PA⊥平面ABCD,BD交AC 于点E,F是线段PC中点,G为线段EC中点.(Ⅰ)求证:FG∥平面PBD;(Ⅱ)求证:BD⊥FG.7.如图所示,在四棱锥P﹣ABCD中,平面PAB⊥平面ABCD,AD∥BC,AD=2BC,∠DAB=∠ABP=90°.(Ⅰ)求证:AD⊥平面PAB;(Ⅱ)求证:AB⊥PC;(Ⅲ)若点E在棱PD上,且CE∥平面PAB,求的值.8.如图,在三棱锥P﹣ABC中,PA=PB=AB=2,BC=3,∠ABC=90°,平面PAB⊥平面ABC,D,E分别为AB,AC中点.(1)求证:DE∥平面PBC;(2)求证:AB⊥PE;(3)求三棱锥P﹣BEC的体积.9.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为直角梯形,AD∥CB,∠ADC=90°,平面PAD⊥底面ABCD,Q为AD的中点,,M是棱PC上的点.(Ⅰ)求证:平面PQB⊥平面PAD;(Ⅱ)若PA=PD=2,BC=1,,异面直线AP与BM所成角的余弦值为,求的值.10.如图,梯形ABCD中,AD=BC,AB∥CD,AC⊥BD,平面BDEF⊥平面ABCD,EF∥BD,BE⊥BD.(1)求证:平面AFC⊥平面BDFE;(2)若AB=2CD=2,BE=EF=2,求BF与平面DFC所成角的正弦值.11.如图,在三棱锥P﹣ABC中,AB⊥PC,CA=CB,M是AB的中点.点N在棱PC上,点D是BN的中点.求证:(1)MD∥平面PAC;(2)平面ABN⊥平面PMC.12.如图,已知PA垂直于矩形ABCD所在的平面,M,N分别是AB,PC的中点,若∠PDA=45°,(1)求证:MN∥平面PAD;(2)求证:MN⊥平面PCD.13.如图,正三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AA1=AB,D为BB1的中点.(1)求证:A1C⊥AD;(2)若点P为四边形ABB1A1内部及其边界上的点,且三棱锥P﹣ABC的体积为三棱柱ABC﹣A1B1C1体积的,试在图中画出,P点的轨迹.并说明理由.14.如图,在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,底面ABC为边长为2等边三角形,BB1=4,A1C1⊥BB1,且∠A1B1B=45°.(I)证明:平面BCC1B1⊥平面ABB1A1;(Ⅱ)求B﹣AC﹣A1二面角的余弦值.15.已知三棱柱ABC﹣A1B1C1的侧棱垂直于底面,∠BAC=90°,AB=AA1=2,AC=1,M,N分别是A1B1,BC的中点.(Ⅰ)证明:MN∥平面ACC1A1;(II)求二面角M﹣AN﹣B的余弦值.16.已知空间几何体ABCDE中,△BCD与△CDE均为边长为2的等边三角形,△ABC为腰长为3的等腰三角形,平面CDE⊥平面BCD,平面ABC⊥平面BCD.(1)试在平面BCD内作一条直线,使得直线上任意一点F与E的连线EF均与平面ABC平行,并给出详细证明;(2)求三棱锥E﹣ABC的体积.17.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,∠ADB=90°,CB=CD,点E为棱PB的中点.(1)若PB=PD,求证:PC⊥BD;(2)求证:CE∥平面PAD.18.如图,长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB=BC=2,A1C与底面ABCD所成的角为60°,(1)求四棱锥A1﹣ABCD的体积;(2)求异面直线A1B与B1D1所成角的大小.19.如图,四棱锥P﹣ABCD的底面ABCD是边长为2的菱形∠BAD=60°.已知PB=PD=2,PA=.(Ⅰ)证明:PC⊥BD;(Ⅱ)若E为PA上一点,记三棱锥P﹣BCE的体积和四棱锥P﹣ABCD的体积分别为V1和V2,当V1:V2=1:8时,求的值.20.如图,正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长为2,E,F分别是CB,CD的中点,点M在棱CC1上,CM=tCC1(0<t<1).(Ⅰ)三棱锥C﹣EFM,C1﹣B1D1M的体积分别为V1,V2,当t为何值时,V1•V2最大?最大值为多少?(Ⅱ)若A1C∥平面B1D1M,证明:平面EFM⊥平面B1D1M.21.如图,直角梯形ABEF中,∠ABE=∠BAF=90°,C、D分别是BE、AF上的点,且DA=AB=BC=a,DF=2CE=2a.沿CD将四边形CDFE翻折至CDPQ,连接AP、BP、BQ,得到多面体ABCDPQ,且AP=a.(Ⅰ)求多面体ABCDPQ的体积;(Ⅱ)求证:平面PBQ⊥平面PBD.22.如图,已知四棱锥P﹣ABCD的底面ABCD是菱形,∠BAD=60°,PA=PD,O 为AD边的中点.(1)证明:平面POB⊥平面PAD;(2)若,求四棱锥P﹣ABCD的体积.23.如图,在四棱锥P﹣ABCD中.底面ABCD为直角梯形,AD∥BC,∠ADC=90°,平面PAD⊥底面ABCD.Q为AD的中点,M是棱PC上的点,PA=PD=2.BC=AD=1,CD=.(I)求证:平面PBC⊥平面PQB;(Ⅱ)若平面QMB与平面PDC所成的锐二面角的大小为60°,求PM的长.24.在如图所示的几何体中,面CDEF为正方形,面ABCD为等腰梯形,AB∥CD,,AB=2BC=2,AC⊥FB.(Ⅰ)求证:AC⊥平面FBC;(Ⅱ)求四面体FBCD的体积;(Ⅲ)线段AC上是否存在点M,使EA∥平面FDM?证明你的结论.25.如图所示的几何体中,平面PAD⊥平面ABCD,△PAD是直角三角形,∠APD=90°,四边形ABCD是直角梯形,AB∥DC,AB⊥AD,PQ∥DC,PQ=PD=DC=1,PA=AB=2.(I)求证:PD∥平面QBC;(Ⅱ)求证:QC⊥平面PABQ;(Ⅲ)在线段QB上是否存在点M,使得AM⊥BC,若存在,求QM的值;若不存在,请说明理由.26.如图1,△ABC是边长为3的等边三角形,D在边AC上,E在边AB上,且AD=BE=2AE.将△ADE沿直线DE折起,得四棱锥A'﹣BCDE,如图2(1)求证:DE⊥A'B;(2)若平面AD'E⊥底面BCDE,求三棱锥D﹣A'CE的体积.27.如图,在三棱锥P﹣ABC中,PA⊥AC,AB⊥BC,PA=BC=2,PB=AC=2,D 为线段AC的中点,将△CBD折叠至△EBD,使得平面EDB⊥平面ABC且PC交平面EBD于F.(1)求证:平面BDE⊥平面PAC.(2)求三棱锥P﹣EBC的体积.28.如图1,在矩形ABCD中,AD=2AB=4,E是AD的中点.将△ABE沿BE折起使A到点P的位置,平面PEB⊥平面BCDE,如图2.(Ⅰ)求证:PB⊥平面PEC;(Ⅱ)求三棱锥D﹣PEC的高.29.如图1,ABCD是一个直角梯形,∠ABC=∠BAD=90,E为BC边上一点,AE、BD相交于O,AD=EC=3,BE=1,AB=.将△ABE沿AE折起,使平面ABE⊥平面ADE,连接BC、BD,得到如图2所示的四棱锥B﹣AECD.(Ⅰ)求证:CD⊥平面BOD;(Ⅱ)求直线AB与面BCD所成角的余弦值.30.如图,四棱柱ABCD﹣A1B1C1D1为长方体,点P是CD中点,Q是A1B1的中点.(I)求证:AQ∥平面PBC1;(l)若BC=CC1,求证:平面A1B1C⊥平面PBC1.31.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,AD∥BC,AD=3BC=6,,点M在线段AD上,且DM=4,AD⊥AB,PA⊥平面ABCD.(1)证明:平面PCM⊥平面PAD;(2)当∠APB=45°时,求四棱锥P﹣ABCM的表面积.32.已知等腰梯形ABCD中,AD∥EC,EC=2AD=2AE=4,B为EC的中点,如图1,将三角形ABE沿AB折起到ABE′(E′⊄平面ABCD),如图2.(1)点F为线段AE′的中点,判断直线DF与平面BCE′的位置关系,并说明理由;(2)当平面ABE′与平面DE′C所成的二面角的大小为时,证明:平面ABE′⊥平面ABCD.33.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,△PAD和△BCD都是等边三角形,平面PAD ⊥平面ABCD,且AD=2AB=4,.(I)求证:CD⊥PA;(II)E,F分别是棱PA,AD上的点,当平面BEF∥平面PCD时,求四棱锥C﹣PEFD的体积.34.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD是平行四边形,AB=AC=2,AD=2,PB=,PB⊥AC.(1)求证:平面PAB⊥平面PAC;(2)若∠PBA=45°,试判断棱PA上是否存在与点P,A不重合的点E,使得直线CE与平面PBC所成角的正弦值为,若存在,求出的值;若不存在,请说明理由.35.如图,四棱锥P﹣ABCD中,PA⊥平面ABCD,四边形ABCD为直角梯形,AD ∥BC,∠BAD=∠CBA=90°,PA=AB=BC=1,AD=2,E,F,G分别为BC,PD,PC的中点.(1)求EF与DG所成角的余弦值;(2)若M为EF上一点,N为DG上一点,是否存在MN,使得MN⊥平面PBC?若存在,求出点M,N的坐标;若不存在,请说明理由.36.如图所示,在多面体ABC﹣A1B1C1中,D,E,F分别是AC,AB,CC1的中点,AC=BC=4,,CC1=2,四边形BB1C1C为矩形,平面ABC⊥平面BB1C1C,AA1∥CC1(1)求证:平面DEF⊥平面AA1C1C;(2)求直线EF与平面ABC所成的角的正切值.37.如图,在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,BC⊥平面AA1B1B,AB=AA1=2,∠A1AB=60°.(Ⅰ)证明:平面AB1C⊥平面A1BC;(Ⅱ)若四棱锥A﹣BB1C1C的体积为,求该三棱柱的侧面积.38.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,PD⊥底面ABCD,底面ABCD为正方形,E,F,G分别是AB,PB,PC的中点.(1)求证:CD∥平面PAB;(2)求证:CD⊥平面EFG.39.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD是平行四边形,平面ABP⊥平面BCP,∠APB=90°,BP=BC,M为CP的中点.求证:(1)AP∥平面BDM;(2)BM⊥平面ACP.40.已知梯形ABCD中,AD∥BC,,AB=BC=2AD=4,E、F分别是AB、CD上的点,EF∥BC,AE=x.沿EF将梯形ABCD翻折,使平面AEFD⊥平面EBCF(如图).G是BC的中点,以F、B、C、D为顶点的三棱锥的体积记为f (x).(1)当x=2时,求证:BD⊥EG;(2)求f(x)的最大值;(3)当f(x)取得最大值时,求异面直线AE与BD所成的角的余弦值.2018全国高考立体几何(完整答案)参考答案与试题解析一.解答题(共40小题)1.【解答】解:(1)∵圆锥的顶点为P,底面圆心为O,半径为2,圆锥的母线长为4,∴圆锥的体积V===.(2)∵PO=4,OA,OB是底面半径,且∠AOB=90°,M为线段AB的中点,∴以O为原点,OA为x轴,OB为y轴,OP为z轴,建立空间直角坐标系,P(0,0,4),A(2,0,0),B(0,2,0),M(1,1,0),O(0,0,0),=(1,1,﹣4),=(0,2,0),设异面直线PM与OB所成的角为θ,则cosθ===.∴θ=arccos.∴异面直线PM与OB所成的角的为arccos.2.【解答】(1)证明:矩形ABCD所在平面与半圆弦所在平面垂直,所以AD⊥半圆弦所在平面,CM⊂半圆弦所在平面,∴CM⊥AD,M是上异于C,D的点.∴CM⊥DM,DM∩AD=D,∴CM⊥平面AMD,CM⊂平面CMB,∴平面AMD⊥平面BMC;(2)解:存在P是AM的中点,理由:连接BD交AC于O,取AM的中点P,连接OP,可得MC∥OP,MC⊄平面BDP,OP⊂平面BDP,所以MC∥平面PBD.3.【解答】证明:(1)平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB∥A1B1,AB∥A1B1,AB⊄平面A1B1C,A1B1⊂∥平面A1B1C⇒AB∥平面A1B1C;(2)在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=AB,⇒四边形ABB1A1是菱形,⊥AB1⊥A1B.在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=AB,AB1⊥B1C1⇒AB1⊥BC.∴⇒AB1⊥面A1BC,且AB1⊂平面ABB1A1⇒平面ABB1A1⊥平面A1BC.4.【解答】证明:(Ⅰ)PA=PD,E为AD的中点,可得PE⊥AD,底面ABCD为矩形,可得BC∥AD,则PE⊥BC;(Ⅱ)由于平面PAB和平面PCD有一个公共点P,且AB∥CD,在平面PAB内过P作直线PG∥AB,可得PG∥CD,即有平面PAB∩平面PCD=PG,由平面PAD⊥平面ABCD,又AB⊥AD,可得AB⊥平面PAD,即有AB⊥PA,PA⊥PG;同理可得CD⊥PD,即有PD⊥PG,可得∠APD为平面PAB和平面PCD的平面角,由PA⊥PD,可得平面PAB⊥平面PCD;(Ⅲ)取PC的中点H,连接DH,FH,在三角形PCD中,FH为中位线,可得FH∥BC,FH=BC,由DE∥BC,DE=BC,可得DE=FH,DE∥FH,四边形EFHD为平行四边形,可得EF∥DH,EF⊄平面PCD,DH⊂平面PCD,即有EF∥平面PCD.5.【解答】解:(1)证明:∵在平行四边形ABCM中,∠ACM=90°,∴AB⊥AC,又AB⊥DA.且AD∩AC=A,∴AB⊥面ADC,∴AB⊂面ABC,∴平面ACD⊥平面ABC;(2)∵AB=AC=3,∠ACM=90°,∴AD=AM=3,∴BP=DQ=DA=2,由(1)得DC⊥AB,又DC⊥CA,∴DC⊥面ABC,∴三棱锥Q﹣ABP的体积V==××==1.6.【解答】证明:(Ⅰ)连接PE,G、F为EC和PC的中点,∴FG∥PE,FG⊄平面PBD,PE⊂平面PBD,∴FG∥平面PBD…(6分)(Ⅱ)∵菱形ABCD,∴BD⊥AC,又PA⊥面ABCD,BD⊂平面ABCD,∴BD⊥PA,∵PA⊂平面PAC,AC⊂平面PAC,且PA∩AC=A,∴BD⊥平面PAC,FG⊂平面PAC,∴BD⊥FG…(14分)7.【解答】(Ⅰ)证明:因为∠DAB=90°,所以AD⊥AB.……………………(1分)因为平面PAB⊥平面ABCD,……………………(2分)且平面PAB∩平面ABCD=AB,……………………(3分)所以AD⊥平面PAB.……………………(4分)(Ⅱ)证明:由已知得AD⊥AB因为AD∥BC,所以BC⊥AB.……………………(5分)又因为∠ABP=90°,所以PB⊥AB.……………………(6分)因为PB∩BC=B……………………(7分)所以AB⊥平面PBC……………………(8分)所以AB⊥PC.……………………(9分)(Ⅲ)解:过E作EF∥AD交PA于F,连接BF.……………………(10分)因为AD∥BC,所以EF∥BC.所以E,F,B,C四点共面.……………………(11分)又因为CE∥平面PAB,且CE⊂平面BCEF,且平面BCEF∩平面PAB=BF,所以CE∥BF,……………………(13分)所以四边形BCEF为平行四边形,所以EF=BC.在△PAD中,因为EF∥AD,所以,……………………(14分)即.8.【解答】证明:(1)∵D,E分别为AB,AC的中点,∴DE∥BC,又DE⊄平面PBC,BC⊂平面PBC,∴DE∥平面PBC.(2)连接PD,∵DE∥BC,又∠ABC=90°,∴DE⊥AB,又PA=PB,D为AB中点,∴PD⊥AB,又PD∩DE=D,PD⊂平面PDE,DE⊂平面PDE,∴AB⊥平面PDE,又PE⊂平面PDE,∴AB⊥PE.(3)∵平面PAB⊥平面ABC,平面PAB∩平面ABC=AB,PD⊥AB,PD⊂平面PAB,∴PD⊥平面ABC,∵△PAB是边长为2的等边三角形,∴PD=,∵E是AC的中点,∴.9.【解答】证明:(Ⅰ)∵AD∥BC,,Q为AD的中点∴四边形BCDQ为平行四边形,∴CD∥BQ.∵∠ADC=90°,∴∠AQB=90°,即QB⊥AD.又∵平面PAD⊥平面ABCD,且平面PAD∩平面ABCD=AD.∵BQ⊥平面PAD∵BQ⊂平面PQB,∴平面PQB⊥平面PAD.解:(Ⅱ)∵PA=PD,Q为AD的中点,∴PQ⊥AD.∵平面PAD⊥平面ABCD,且平面PAD∩平面ABCD=AD.∵PQ⊥平面ABCD.以Q为原点分别以、、为x轴、y轴、z轴的正方向建立空间直角坐标系,则Q(0,0,0),A(1,0,0),,,,设M(x0,y0,z0),∴,,.由M是PC上的点,设,化简得.设异面直线AP与BM所成角为θ,则.∴,解得或,故或.10.【解答】解:(1)证明:∵平面BDFE⊥平面ABCD,平面BDFE∩平面ABCD=BD,AC⊂平面ABCD,AC⊥BD,∴AC⊥平面BDFE.又AC⊂平面AFC,∴平面AFC⊥平面BDFE.(2)设AC∩BD=O,∵四边形ABCD为等腰梯形,AC⊥BD,AB=2CD=2,∴OD=OC=1,OB=OA=2,∵EF∥OB且EF=OB,∴四边形FEBO为平行四边形,∴OF∥BE,且OF=BE=2,又∵BE⊥平面ABCD,∴OF⊥平面ABCD.以O为原点,向量的方向分别为x轴,y轴,z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,则B(0,2,0),D(0,﹣1,0),F(0,0,2),C(﹣1,0,0),∴=(0,1,2),=(1,﹣1,0),=(0,﹣2,2),设平面DFC的一个法向量为=(x,y,z),则有,即,不妨设z=1,得x=y=﹣2.即=(﹣2,﹣2,1),于是cos<,>===.设BF与平面DFC所成角为θ,则sinθ=|cos<,>|=.∴BF与平面DFC所成角的正弦值为.11.【解答】证明:(1)在ABN中,∵M是AB的中点,D是BN的中点,∴MD∥AN,又AN⊂平面PAC,MD⊄平面PAC,∴MD∥平面PAC.(2)在△ABC中,∵CA=CB,M是AB的中点,∴AB⊥MC,又∵AB⊥PC,PC⊂平面PMC,MC⊂平面PMC,PC∩MC=C,∴AB⊥平面PMC.又∵AB⊂平面ABN,∴平面ABN⊥平面PMC.12.【解答】证明:(1)如图,取PD的中点E,连接AE,NE.∵E、N分别为PD,PC的中点,∴EN CD,又M为AB的中点,∴AM CD,∴EN AM,∴四边形AMNE为平行四边形.∴MN∥AE,∴MN∥平面PAD.﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣(5分)(2)∵PA⊥平面ABCD,∠PDA=45°,∴△PAD为等腰直角三角形,∴AE⊥PD,又∵CD⊥AD,CD⊥PA,AD∩PA=A,∴CD⊥平面PAD,∵AE⊂平面PAD,∴CD⊥AE,又CD∩PD=D,∴AE⊥平面PCD,∴MN⊥平面PCD.﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣(10分)13.【解答】(1)证明:取AB的中点F,连接CF,A1F,∵A1A⊥平面ABC,CF⊂平面ABC,∴所以A1A⊥CF.∵△ABC为正三角形,F为AB的中点,∴BA⊥CF,又∵AA1,AB⊂平面AA1B1B,AA1∩AB=A,∴CF⊥平面AA1B1B,又∵AD⊂平面AA1B1B,所以CF⊥AD,正方形AA1B1B中,∵Rt△A1AF≌Rt△ABD,∴∠DAB=∠FA1A,又∵∠AFA1+∠FA1A=90°,∴∵∠AFA1+∠DAB=90°,,故AD⊥A1F,又∵CF∩A1F=F,CF,A1F⊂平面A1FC,∴AD⊥平面A1FC,又∵A1C⊂平面A1FC,∴A1C⊥AD.(2)取AA1中点E,连接DE,则线段DE为点P的运动轨迹.理由如下:∵DE∥AB,DE⊄平面ABC,AB⊂平面ABC,∴ED∥平面ABC,∴P到平面ABC的距离为.所以V==.14.【解答】证明:(Ⅰ)过点A1在平面ABB1A1内作BB1的垂线,垂足为O,连结C1O,∵A1C1⊥B1B,A1O⊥B1B,A1C1∩A1O=A1,∴B1B⊥平面A1OC1,∵OC1⊂平面A1OC1,∴B1B⊥OC1,由题可知A1B1=A1C1=B1C1=2,在B△A1OB1中,∵A1O⊥OB1,∠A1B1B=45°,A1B1=2,∴OA1=OB1=2,在△OB1C1中,∵C1O⊥OB1,B1C1=2,OB1=2,∴OC1=2,∴=A1C12,∴OC1⊥OA1,∵OA1∩OB1=O,∵OC1⊂平面BCC1B1,∴平面BCC1B1⊥平面ABB1A1.解:(Ⅱ)由(Ⅰ)知OC1、OA1、OB1两两垂直,以O为坐标原点,OA1为x轴,OB1为y轴,OC1为z轴,建立空间直角坐标系,∵AB=2,BB1=4,OC1=2,OA1=2,OB1=2,∴A1(2,0,0),B1(0,2,0),C1(0,0,2),B(0,﹣2,0),A(2,﹣4,0),C(0,﹣4,2),=(2,﹣2,0),=(0,﹣2,2),=(﹣2,0,2),=(0,4,0),设=(x,y,z)是平面ABC的法向量,则,取x=1,得=(1,1,1),设=(x,y,z)是平面A1AC的法向量,则,取x=1,得=(1,0,1),∴cos<>==.∴二面角B﹣AC﹣A1的余弦值为.15.【解答】解:解法一:依条件可知AB、AC,AA1两两垂直,如图,以点A为原点建立空间直角坐标系A﹣xyz.根据条件容易求出如下各点坐标:A(0,0,0),B(0,2,0),C(﹣1,0,0),A1(0,0,2),B1(0,2,2),C1(﹣1,0,2),M(0,1,2),(I)证明:∵是平面ACCA1的一个法向量,且,所以又∵MN⊄平面ACC1A1,∴MN∥平面ACC1A1(II)设=(x,y,z)是平面AMN的法向量,因为,由得解得平面AMN的一个法向量=(4,2,﹣1)由已知,平面ABC的一个法向量为=(0,0,1)∴二面角M﹣AN﹣B的余弦值是解法二:(I)证明:设AC的中点为D,连接DN,A1D∵D,N分别是AC,BC的中点,∴又∵,∴,∴四边形A 1DNM是平行四边形∴A1D∥MN∵A1D⊂平面ACC1A1,MN⊄平面ACC1A1∴MN∥平面ACC1A1(II)如图,设AB的中点为H,连接MH,∴MH∥BB1∵BB1⊥底面ABC,∵BB1⊥AC,BB1⊥AB,∴MH⊥AC,MH⊥AB∴AB∩AC=A∴MH⊥底面ABC在平面ABC内,过点H做HG⊥AN,垂足为G 连接MG,AN⊥HG,AN⊥MH,HG∩MH=H ∴AN⊥平面MHG,则AN⊥MG∴∠MGH是二面角M﹣AN﹣B的平面角∵MH=BB1=2,由△AGH∽△BAC,得所以所以∴二面角M﹣AN﹣B的余弦值是16.【解答】解:(1)∵平面CDE⊥平面BCD,平面ABC⊥平面BCD.∴过E作EQ⊥平面BCD,交CD于Q,过A作AP⊥平面BCD,交BC于P,∴EQ∥AP,过Q作QO∥BC,交BD于O,则直线OQ就是在平面BCD内所求的直线,使得直线OQ上任意一点F与E的连线EF均与平面ABC平行.证明如下:∵EQ∥AP,QO∥BC,EQ∩QO=Q,AP∩BC=P,EQ、QO⊂平面EQO,AP、BC⊂平面ABC,∴平面EQO∥平面ABC,∴直线OQ上任意一点F与E的连线EF均与平面ABC平行.(2)∵△BCD与△CDE均为边长为2的等边三角形,△ABC为腰长为3的等腰三角形,平面CDE⊥平面BCD,平面ABC⊥平面BCD,∴AP==2,∴S==2,△ABC点E到平面ABC的距离d===,∴三棱锥E﹣ABC的体积V E===.﹣ABC17.【解答】证明:(1)取BD的中点O,连结CO,PO,因为CD=CB,所以△CBD为等腰三角形,所以BD⊥CO.因为PB=PD,所以△PBD为等腰三角形,所以BD⊥PO.又PO∩CO=O,所以BD⊥平面PCO.因为PC⊂平面PCO,所以PC⊥BD.解:(2)由E为PB中点,连EO,则EO∥PD,又EO⊄平面PAD,所以EO∥平面PAD.由∠ADB=90°,以及BD⊥CO,所以CO∥AD,又CO⊄平面PAD,所以CO∥平面PAD.又CO∩EO=O,所以平面CEO∥平面PAD,而CE⊂平面CEO,所以CE∥平面PAD.18.【解答】解:(1)∵长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB=BC=2,∴AA1⊥平面ABCD,AC==2,∴∠A1CA是A1C与底面ABCD所成的角,∵A1C与底面ABCD所成的角为60°,∴∠A1CA=60°,∴AA1=AC•tan60°=2•=2,=AB×BC=2×2=4,∵S正方形ABCD∴四棱锥A1﹣ABCD的体积:V===.(2)∵BD∥B1D1,∴∠A1BD是异面直线A1B与B1D1所成角(或所成角的补角).∵BD=,A1D=A1B==2,∴cos∠A1BD===.∴∠A1BD=arccos.∴异面直线A1B与B1D1所成角是arccos.19.【解答】证明:(Ⅰ)连接BD、AC交于O点,∵PB=PD,∴PO⊥BD,又∵ABCD是菱形,∴BD⊥AC,而AC∩PO=O,∴BD⊥平面PAC,且PC⊂平面PAC,∴BD⊥PC.解:(Ⅱ)由条件可知△ABD≌△PBD,∴AO=PO=,∵PA=,∴PA2=OA2+OP2,∴PO⊥AC,由(Ⅰ)知,BD⊥平面PAC,PO⊂平面PAC,∴PO⊥BD,∴PO⊥平面ABCD,∴平面APC⊥平面ABCD,过E点作EF⊥AC,交AC于F,则EF⊥平面ABCD,∴EF∥PO,∴EF、PO分别是三棱锥E﹣ABC和四棱锥P﹣ABCD的高.又V1=V P﹣ABC﹣V E﹣ABC=,,由=,得4(PO﹣EF)=PO,∴,又由△AEF∽△APO,=,∴=.20.【解答】解:(Ⅰ)由题可知,CM=2t,C1M=2﹣2t,∴V1=S△ECF•CM==,=S•C1M=(2﹣2t)=(1﹣t),V2∴V1•V2=≤•()2=.当且仅当t=1﹣t,即t=时等号成立.所以当t=时,V1•V2最大,最大值为.(Ⅱ)连接A1C1交B1D1于点O,则O为A1C1的中点,∵A1C∥平面B1D1M,平面A1CC1∩平面B1D1M=OM,∴A1C∥OM,∴M为CC1的中点,连接BD,∵E,F为BC、CD的中点,∴EF∥BD,又AC⊥BD,∴AC⊥EF.∵AA1⊥平面ABCD,EF⊂平面ABCD,∴AA1⊥EF,又AA1∩AC=A,∴EF⊥平面A1AC,又A1C⊂平面A1AC,∴EF⊥A1C.同理可得:EM⊥A1C,又EF∩EM=E,∴A1C⊥平面EFM.又A1C∥平面B1D1M,∴平面EFM⊥平面B1D1M.21.【解答】解:(Ⅰ)∵DA=AB=BC=a,∠ABE=∠BAF=90°,∴四边形ABCD是正方形,∴CD⊥AD,CD⊥DP,又AD∩DP=D,∴CD⊥平面ADP.∵AD2+DP2=AP2,∴AD⊥DP,又CD⊥AD,CD∩DP=D,∴AD⊥平面CDPQ,又AD∥BC,∴BC⊥平面CDPQ.∴V B﹣CDPQ==(a+2a)×a×a=a3,V B﹣ADP===.∴多面体ABCDPQ的体积为V B﹣CDPQ +V B﹣ADP=.(Ⅱ)取BP的中点G,连接GQ、DG、DQ,在△ABP中,BP==2a,∴BG=BP=a,在△BCQ中,BQ==a,PQ==a,∴PQ=BQ,∴GQ⊥BP.∴QG==a,又BD==2a=DP,∴DG⊥BP,∴DG==a,又DQ==a,∴DQ2=QG2+DG2,即QG⊥DG.又BP∩DG=G,∴QG⊥平面PBD,又QG⊂平面PBQ,∴平面PBQ⊥平面PBD.22.【解答】(1)证明:连接BD,因为底面ABCD是菱形,∠BAD=60°,所以△ABD 是正三角形,所以AD⊥BO,因为O为AD的中点,PA=PD,所以AD⊥PO,且PO∩BO=O,所以AD⊥平面POB,又AD⊂平面PAD,所以平面POB⊥平面PAD;(2)解:因为是正三角形,所以OB=3,在Rt△PAO中,,所以PO=2,又,所以OB2+PO2=PB2,所以∠POB=90°,即PO⊥OB,又AD⊥PO,且OB∩AD=O,所以PO⊥平面ABCD,因为,所以四棱锥P﹣ABCD的体积为.23.【解答】(I)证明:∵PA=PD,Q是AD的中点,∴PQ⊥AD,又平面PAD⊥底面ABCD,平面PAD∩底面ABCD=AD,PQ⊂平面PAD,∴PQ⊥平面ABCD,∴BC⊥PQ,∵BC=AD=DQ,BC∥AD,∠ADC=90°,∴四边形BCDQ是矩形,∴BC⊥BQ,又PQ∩BQ=Q,∴BC⊥平面PBQ,又BC⊂平面PBC,∴平面PBC⊥平面PQB.(II)过M作MN∥CD交PD与N,则平面BMQ∩平面PCD=MN,∵平面PAD⊥底面ABCD,平面PAD∩底面ABCD=AD,BQ⊥AD,BQ⊂平面PAD,∴BQ⊥平面PAD,又BQ∥CD∥MN,∴MN⊥平面PAD,∴MN⊥NQ,MN⊥PD,∴∠DNQ为平面BMQ与平面PCD所成角,即∠DNQ=60°,∵PD=PA=2,AD=2BC=2,∴∠PDO=60°,∴△DNQ是等比三角形,∴DN=DQ=1,即N是PD的中点,∴M是PC的中点,∵PD=2,CD=,∴PC=,∴PM==.24.【解答】(Ⅰ)证明:在△ABC中,∵,AB=2,BC=1,∴AC2+BC2=AB2.∴AC⊥BC.又∵AC⊥FB,BF∩CB=B,∴AC⊥平面FBC.(Ⅱ)解:∵AC⊥平面FBC,∴AC⊥FC.∵CD⊥FC,∴FC⊥平面ABCD.在Rt△ACB中,,∴∠CAB=30°,∴在等腰梯形ABCD中可得∠ABD=∠CDB=∠CBD=30°,∴CB=DC=1,∴FC=1.∴△BCD的面积S==.∴四面体FBCD的体积为:.(Ⅲ)解:线段AC上存在点M,且M为AC中点时,有EA∥平面FDM,证明如下:连接CE与DF交于点N,连接MN.由CDEF为正方形,得N为CE中点.∴EA∥MN.∵MN⊂平面FDM,EA⊄平面FDM,∴EA∥平面FDM.所以线段AC上存在点M,使得EA∥平面FDM成立.25.【解答】(Ⅰ)证明:∵PQ∥DC,PQ=PD=DC=1,∴四边形PQCD是平行四边形,∴PD∥CQ,∵PD⊄平面QBC,CQ⊂平面QBC,∴PD∥平面QBC.(Ⅱ)证明:∵∠APD=90°,∴PD⊥PA,∵平面PAD⊥平面ABCD,△PAD是直角三角形,四边形ABCD是直角梯形,AB ∥DC,AB⊥AD,∴AB⊥平面PAD,∴AB⊥PD,∵PD∥QC,∴PA⊥QC,AB⊥QC,∵PA∩AB=A,∴QC⊥平面PABQ.(Ⅲ)解:存在.由(Ⅱ)可知QC⊥平面PABQ;作AM⊥BQ,交BQ于M,可知AM⊥CQ,BQ∩CQ=Q,所以AM⊥平面BCQ,BC⊂平面BCQ,∴AM⊥BC.QB=,cosB=,BM=2=,QM==.26.【解答】解:(1)证明:在图1中,由题意知AE=1,AD=BE=2,在△ADE中,由余弦定理知:DE2=AE2+AD2﹣AE×AD=12+22﹣1×2=3,所以:AE2+DE2=AD2,所以:DE⊥AE,DE⊥BE,在△ADE沿直线DE折起的过程中,DE与AE,BE的垂直关系不变,故在图2中有DE⊥A'E,DE⊥BE,又A'E∩BE=E,所以DE⊥平面A'EB,所以DE⊥A'B.(2)如图2,因为平面A'DE⊥底面BCDE,由(1)知DE⊥A'E,且平面A'DE∩底面BCDE=DE,所以A'E⊥底面BCDE,所以A'E为三棱锥A'﹣EDC的高,且A'E=AE=1,又因为在图1中,S△ECD=S△ABC﹣S△AED﹣S△BEC=,所以:,故三棱锥D﹣A'CE的体积为.27.【解答】(1)证明:∵PA⊥AC,PA=2,AC=2,∴,又∵,BC=2,∴PB2+BC2=PC2,则BC⊥PB.又∵AB⊥BC,∴BC⊥平面PAB,则BC⊥PA,又PA⊥AC,AC∩BC=C,∴PA⊥平面ABC.又∵BD⊂平面PAC,∴PA⊥BD,在Rt△ABC中,由BC=2,AC=2,可得AB=2,又∵D为AC的中点,∴BD⊥AC,而PA∩AC=A,∴BD⊥平面PAC,则平面BDE⊥平面PAC;=V E﹣PBC=V B﹣APCE﹣V P﹣ABC.(2)解:V P﹣EBC由已知,DE∥AP,∴.∴=,.∴.28.【解答】解:(Ⅰ)证明:∵AD=2AB,E为线段AD的中点,∴AB=AE,取BE中点O,连接PO,则PO⊥BE,又平面PEB⊥平面BCDE,平面PEB∩平面BCDE=BE,∴PO⊥平面BCDE,则PO⊥EC,在矩形ABCD中,∴AD=2AB,E为AD的中点,∴BE⊥EC,则EC⊥平面PBE,∴EC⊥PB,又PB⊥PE,且PE∩EC=E,∴PB⊥平面PEC.(Ⅱ)以OB所在直线为x轴,以平行于EC所在直线为y轴,以OP所在直线为z轴建立空间直角坐标系,∵PB=PE=2,则B(,0,0),E(﹣,0,0),P(0,0,),D(﹣2,,0),C(﹣,2,0),∴=(﹣,0,﹣),=(﹣,2,﹣),∴cos∠EPC===,可得:sin∠EPC==,可得:S△EPC=||•||•sin∠EPC=2×2×=2,=V D﹣EPC,设三棱锥D﹣PEC的高为h,则可得:S△ECD•OP=S△EPC•h,可∵V P﹣ECD得:=2×h,∴解得:三棱锥D﹣PEC的高h=1.29.【解答】解:(Ⅰ)在Rt△BEB中,BE=1,AB=,所以∠BAE=30°……(1分)同理∠BDA=30°,从而∠AOD=90°,AF⊥BD……(2分)又因为AD∥EC,AD=EC,所以ADCE是平行四边形,∠CDO=∠AOD=90°,CD⊥DO……(3分)因为平面ABE⊥平面ADE,平面ABE∩平面ADE=AE,BO⊥AE,所以BO⊥平面ADE……(4分)又CD⊂平面ADE,所以BO⊥CD,BO∩DO=O,BO⊂平面BOD,OD平面BOD.所以CD⊥平面BOD……(6分)(Ⅱ)由(Ⅰ)可知,四边形AECD的面积S=CD•OD=3……(7分)连接AC,则△ACD的面积S1=,三棱锥B=ACD的体积V=……(9分)△BCD的面积S2=……(10分)设A到平面BCD的距离为h,则h=,h=……(11分)直线AB与面BCD所成角的正弦值为,余弦值为……(12分)30.【解答】证明:(1)取AB中点为R,连接PR,B1R∵点P是CD中点,Q是A1B1的中点,∴四边形AQB1R,PRB1C1都为平行四边形,∴AQ∥B1R,B1R∥PC1,∴AQ∥PC1.∵AQ⊄平面PBC1,PC1⊂平面PBC1,∴AQ∥平面PBC1.(Ⅱ)∵四棱柱ABCD﹣A1B1C1D1为长方体,BC=CC1,∴B1C⊥BC1.∵A1B1⊥平面BB1C1C,∴A1B1⊥BC1.∵A1B1∩B1C=B1,A1B1⊂平面A1B1C,B1C⊂平面A1B1C,∴BC1⊥平面A1B1C,BC1⊂平面PBC1,∴平面A1B1C⊥平面PBC1.31.【解答】(1)证明:由AD=6,DM=4可得AM=2,则BC=AM,又AD∥BC,则四边形ABCM是平行四边形,则CM∥AB,∵AD⊥AB,∴CM⊥AD.又PA⊥平面ABCD,CM⊂平面ABCD,∴PA⊥CM,∵PA∩AD=A,PA,AD⊂平面PAD,∴CM⊥平面PAD,又CM⊂平面PCM,∴平面PCM⊥平面PAD.(2)解:∵PA⊥平面ABCD,∴PA⊥AB,∵∠APB=45°,∴AP=AB=6.∵,∴.∴四棱锥P﹣ABCM的表面积为.32.【解答】(本小题满分12分)解:(1)直线DF与平面BCE'相交,理由如下:因为E'⊄平面ABCD,所以D⊄平面BCE'.若DF∥平面BCE',设平面DCE'∩平面BCE'=CM,则DF∥CM.CM与CB不重合.又因为AD∥BC,所以平面ADE'∥平面BCE',矛盾.所以直线DF与平面BCE'相交.…………………………(4分)证明:(2)取AB的中点O,连接E'O,BD,由等腰梯形ADCE中,AD∥EC,EC=2AD=2AE=4,,所以E'O⊥AB,DO⊥AB,…………………………(6分)分别以BA,OD所在的直线为x轴,y轴,过O垂直于平面ABCD的直线为z轴建立如图所示的空间直角坐标系,设二面角E'﹣AB﹣D的大小为α.则.过E'作E'G⊥OD于点G.因为E'O⊥AB,DO⊥AB,所以AO⊥平面E'OD,∠E'OD=α.所以E'G⊥AO.所以E'G⊥平面ABCD.…………………………(8分)所以.设平面E'AB的法向量为n=(x,y,z),则,即令y=1,得平面E'AB的一个法向量为n=(0,1,﹣cotα).…………………………(10分)同理可求平面E'DC的一个法向量为.所以.解得:.所以二面角E'﹣AB﹣D的大小为,即平面ABE'⊥平面ABCD.…………………………(12分)33.【解答】证明:(I)因为AD=4,AB=2,,所以AB2+BD2=AD2,AB⊥BD,且∠ADB=30°.又△BCD是等边三角形,所以∠ADC=90°,即CD⊥AD.…(3分)因为平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,CD⊂平面ABCD,所以CD⊥平面PAD.所以CD⊥PA.……(6分)解:(II)因为平面BEF∥平面PCD,所以BF∥CD,EF∥PD,且BF⊥AD.……(8分)又在直角三角形ABD中,DF=,所以AE=AF=1.所以.……(10分)由(I)知CD⊥平面PAD,故四棱锥C﹣PEFD的体积.…(12分)34.【解答】解:(1)四边形ABCD是平行四边形,AD=2,∴BC=AD=2,又AB=AC=2,∴AB2+AC2=BC2,∴AC⊥AB,又PB⊥AC,且AB∩PB=B,∴AC⊥平面PAB,∵AC⊂平面PAC,∴平面PAB⊥平面PAC;(2)由(1)知AC⊥AB,AC⊥平面PAB,分别以AB、AC所在直线为x轴、y轴,平面PAB内过点A且与直线AB垂直的直线为z轴,建立空间直角坐标系A﹣xyz,如图所示;则A(0,0,0),B(2,0,0),C(0,2,0),=(0,2,0),=(﹣2,2,0);由∠PBA=45°,PB=,可得P(1,0,1),∴=(1,0,1),=(﹣1,0,1);假设棱PA上存在点E,使得直线CE与平面PBC所成角的正弦值为,设=λ(0<λ<1),则=λ=(λ,0,λ),=﹣=(λ,﹣2,λ),设平面PBC的法向量为=(x,y,z),则,即,令z=1,可得x=y=1,∴平面PBC的一个法向量为=(1,1,1),设直线CE与平面PBC所成的角为θ,则sinθ=|cos<,>|===,解得λ=或λ=(不合题意,舍去),∴存在=,使得直线CE与平面PBC所成角的正弦值为.35.【解答】解:(1)以A为坐标原点,AB为x轴,AD为y轴,AP为z轴,建立空间直角坐标系,则A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,2,0),P(0,0,1),∵E、F、G分别为BC、PD、PC的中点,∴,F(0,1,),G(),∴=(﹣1,),=(),设EF与DG所成角为θ,则cosθ==.∴EF与DG所成角的余弦值为.(2)设平面PBC的法向量为=(x,y,z),∵=(0,1,0),=(1,0,﹣1),∴,取x=1,得=(1,0,1),M为EF上一点,N为DG上一点,若存在MN,使得MN⊥平面PBC,则∥,设M(),N(x2,y2,z2),则,①∵点M,N分别是线段EF与DG上的点,∴,∵=(),=(x2,y2﹣2,z2),∴,且,②把②代入①,得,解得,∴M(),N().36.【解答】解:(1)∵D,E分别是AC,AB的中点,∴DE∥BC,∵四边形BB1C1C为矩形,∴BC⊥CC1.∵AC=BC=4,AB=4,∴AC2+BC2=AB2,∴BC⊥AC,又AC∩CC1=C,∴BC⊥平面AA1C1C,∴DE⊥平面AA1C1C.。
2018年全国高考文科数学分类汇编----立体几何
2018年全国高考文科数学分类汇编——立体几何1.(北京)某四棱锥的三视图如图所示,在此四棱锥的侧面中,直角三角形的个数为(C)A.1 B.2 C.3 D.4【解答】解:四棱锥的三视图对应的直观图为:PA⊥底面ABCD,AC=,CD=,PC=3,PD=2,可得三角形PCD不是直角三角形.所以侧面中有3个直角三角形,分别为:△PAB,△PBC,△PAD.故选:C.2.(北京)如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为矩形,平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥PD,PA=PD,E,F分别为AD,PB的中点.(Ⅰ)求证:PE⊥BC;(Ⅱ)求证:平面PAB⊥平面PCD;(Ⅲ)求证:EF∥平面PCD.【解答】证明:(Ⅰ)PA=PD,E为AD的中点,可得PE⊥AD,底面ABCD为矩形,可得BC∥AD,则PE⊥BC;(Ⅱ)由于平面PAB和平面PCD有一个公共点P,且AB∥CD,在平面PAB内过P作直线PG ∥AB,可得PG∥CD,即有平面PAB∩平面PCD=PG,由平面PAD⊥平面ABCD,又AB⊥AD,可得AB⊥平面PAD,即有AB⊥PA,PA⊥PG;同理可得CD⊥PD,即有PD⊥PG,可得∠APD为平面PAB和平面PCD的平面角,由PA⊥PD,可得平面PAB⊥平面PCD;(Ⅲ)取PC的中点H,连接DH,FH,在三角形PCD中,FH为中位线,可得FH∥BC,FH=BC,由DE∥BC,DE=BC,可得DE=FH,DE∥FH,四边形EFHD为平行四边形,可得EF∥DH,EF⊄平面PCD,DH⊂平面PCD,即有EF∥平面PCD.3.(江苏)如图所示,正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为.【解答】解:正方体的棱长为2,中间四边形的边长为:,八面体看做两个正四棱锥,棱锥的高为1,多面体的中心为顶点的多面体的体积为:2×=.故答案为:.4. (江苏)在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=AB,AB1⊥B1C1.求证:(1)AB∥平面A1B1C;(2)平面ABB1A1⊥平面A1BC.【解答】证明:(1)平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB∥A1B1,⇒AB∥平面A1B1C;(2)在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=AB,⇒四边形ABB1A1是菱形,⊥AB1⊥A1B.在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=AB,AB1⊥B1C1⇒AB1⊥BC.∴⇒AB1⊥面A1BC,且AB1⊂平面ABB1A1⇒平面ABB1A1⊥平面A1BC.5.(全国1卷)已知圆柱的上、下底面的中心分别为O1,O2,过直线O1O2的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为()A.12πB.12πC.8πD.10π【解答】解:设圆柱的底面直径为2R,则高为2R,圆柱的上、下底面的中心分别为O1,O2,过直线O1O2的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,可得:4R2=8,解得R=,则该圆柱的表面积为:=10π.故选:D.6.(全国1卷)某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如图.圆柱表面上的点M在正视图上的对应点为A,圆柱表面上的点N在左视图上的对应点为B,则在此圆柱侧面上,从M到N 的路径中,最短路径的长度为()BA.2B.2C.3 D.2【解答】解:由题意可知几何体是圆柱,底面周长16,高为:2,直观图以及侧面展开图如图:圆柱表面上的点N在左视图上的对应点为B,则在此圆柱侧面上,从M到N的路径中,最短路径的长度:=2.故选:B.7.(全国1卷)在长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB=BC=2,AC1与平面BB1C1C所成的角为30°,则该长方体的体积为()CA.8 B.6C.8D.8【解答】解:长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB=BC=2,AC1与平面BB1C1C所成的角为30°,即∠AC1B=30°,可得BC1==2.可得BB1==2.所以该长方体的体积为:2×=8.故选:C.8.(全国1卷)如图,在平行四边形ABCM中,AB=AC=3,∠ACM=90°,以AC为折痕将△ACM 折起,使点M到达点D的位置,且AB⊥DA.(1)证明:平面ACD⊥平面ABC;(2)Q为线段AD上一点,P为线段BC上一点,且BP=DQ=DA,求三棱锥Q﹣ABP的体积.【解答】解:(1)证明:∵在平行四边形ABCM中,∠ACM=90°,∴AB⊥AC,又AB⊥DA.且AD∩AB=A,∴AB⊥面ADC,∴AB⊂面ABC,∴平面ACD⊥平面ABC;(2)∵AB=AC=3,∠ACM=90°,∴AD=AM=3,∴BP=DQ=DA=2,由(1)得DC⊥AB,又DC⊥CA,∴DC⊥面ABC,∴三棱锥Q﹣ABP的体积V==××==1.9.(全国2卷)在正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,E为棱CC1的中点,则异面直线AE与CD所成角的正切值为()CA.B.C.D.【解答】解:以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴,建立空间直角坐标系,设正方体ABCD﹣A1B1C1D1棱长为2,则A(2,0,0),E(0,2,1),D(0,0,0),C(0,2,0),=(﹣2,2,1),=(0,﹣2,0),设异面直线AE与CD所成角为θ,则cosθ===,sinθ==,∴tanθ=.∴异面直线AE与CD所成角的正切值为.故选:C.10.(全国2卷)已知圆锥的顶点为S,母线SA,SB互相垂直,SA与圆锥底面所成角为30°.若△SAB的面积为8,则该圆锥的体积为8π.【解答】解:圆锥的顶点为S,母线SA,SB互相垂直,△SAB的面积为8,可得:,解得SA=4,SA与圆锥底面所成角为30°.可得圆锥的底面半径为:2,圆锥的高为:2,则该圆锥的体积为:V==8π.故答案为:8π.11. (全国2卷)如图,在三棱锥P﹣ABC中,AB=BC=2,PA=PB=PC=AC=4,O为AC的中点.(1)证明:PO⊥平面ABC;(2)若点M在棱BC上,且MC=2MB,求点C到平面POM的距离.【解答】(1)证明:∵AB=BC=2,AC=4,∴AB2+BC2=AC2,即△ABC是直角三角形,又O为AC的中点,∴OA=OB=OC,∵PA=PB=PC,∴△POA≌△POB≌△POC,∴∠POA=∠POB=∠POC=90°,∴PO⊥AC,PO⊥OB,OB∩AC=0,∴PO⊥平面ABC;(2)解:由(1)得PO⊥平面ABC,PO=,在△COM中,OM==.S=××=,S△COM==.=V C﹣POM⇒,设点C到平面POM的距离为d.由V P﹣OMC解得d=,∴点C到平面POM的距离为.12.(全国3卷)中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来.构件的凸出部分叫榫头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是()AA.B.C.D.【解答】解:由题意可知,如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,小的长方体,是榫头,从图形看出,轮廓是长方形,内含一个长方形,并且一条边重合,另外3边是虚线,所以木构件的俯视图是A.故选:A.13.(全国3卷)设A,B,C,D是同一个半径为4的球的球面上四点,△ABC为等边三角形且面积为9,则三棱锥D﹣ABC体积的最大值为()A.12B.18C.24D.54【解答】解:△ABC为等边三角形且面积为9,可得,解得AB=6,球心为O,三角形ABC 的外心为O′,显然D在O′O的延长线与球的交点如图:O′C==,OO′==2,则三棱锥D﹣ABC高的最大值为:6,则三棱锥D﹣ABC体积的最大值为:=18.故选:B.14.(全国3卷)如图,矩形ABCD所在平面与半圆弧所在平面垂直,M是上异于C,D 的点.(1)证明:平面AMD⊥平面BMC;(2)在线段AM上是否存在点P,使得MC∥平面PBD?说明理由.【解答】(1)证明:矩形ABCD所在平面与半圆弦所在平面垂直,所以AD⊥半圆弦所在平面,CM⊂半圆弦所在平面,∴CM⊥AD,M是上异于C,D的点.∴CM⊥DM,DM∩AD=D,∴CD⊥平面AMD,CD⊂平面CMB,∴平面AMD⊥平面BMC;(2)解:存在P是AM的中点,理由:连接BD交AC于O,取AM的中点P,连接OP,可得MC∥OP,MC⊄平面BDP,OP⊂平面BDP,所以MC∥平面PBD.15.(上海)《九章算术》中,称底面为矩形而有一侧棱垂直于底面的四棱锥为阳马,设AA1是正六棱柱的一条侧棱,如图,若阳马以该正六棱柱的顶点为顶点、以AA1为底面矩形的一边,则这样的阳马的个数是()CA.4 B.8 C.12 D.16【解答】解:根据正六边形的性质可得D1F1⊥A1F1,C1A1⊥A1F1,D1B1⊥A1B1,E1A1⊥A1B1,则D1﹣A1ABB1,D1﹣A1AFF1满足题意,而C1,E1,C,D,E和D1一样,故有2×6=12,故选:C.16.(上海)已知圆锥的顶点为P,底面圆心为O,半径为2.(1)设圆锥的母线长为4,求圆锥的体积;(2)设PO=4,OA、OB是底面半径,且∠AOB=90°,M为线段AB的中点,如图.求异面直线PM与OB所成的角的大小.【解答】解:(1)∵圆锥的顶点为P,底面圆心为O,半径为2,圆锥的母线长为4,∴圆锥的体积V===.(2)∵PO=4,OA,OB是底面半径,且∠AOB=90°,M为线段AB的中点,∴以O为原点,OA为x轴,OB为y轴,OP为z轴,建立空间直角坐标系,P(0,0,4),A(2,0,0),B(0,2,0),M(1,1,0),O(0,0,0),=(1,1,﹣4),=(0,2,0),设异面直线PM与OB所成的角为θ,则cosθ===.∴θ=arccos.∴异面直线PM与OB所成的角的为arccos .17.(天津)如图,已知正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长为1,则四棱锥A1﹣BB1D1D的体积为.【解答】解:由题意可知四棱锥A1﹣BB1D1D的底面是矩形,边长:1和,四棱锥的高:A1C1=.则四棱锥A1﹣BB1D1D的体积为:=.故答案为:.18.(天津)如图,在四面体ABCD中,△ABC是等边三角形,平面ABC⊥平面ABD,点M为棱AB的中点,AB=2,AD=2,∠BAD=90°.(Ⅰ)求证:AD⊥BC;(Ⅱ)求异面直线BC与MD所成角的余弦值;(Ⅲ)求直线CD与平面ABD所成角的正弦值.【解答】(Ⅰ)证明:由平面ABC⊥平面ABD,平面ABC∩平面ABD=AB,AD⊥AB,得AD⊥平面ABC,故AD⊥BC;(Ⅱ)解:取棱AC的中点N,连接MN,ND,∵M为棱AB的中点,故MN∥BC,∴∠DMN(或其补角)为异面直线BC与MD所成角,在Rt△DAM中,AM=1,故DM=,∵AD⊥平面ABC,故AD⊥AC,在Rt△DAN中,AN=1,故DN=,在等腰三角形DMN中,MN=1,可得cos∠DMN=.∴异面直线BC与MD所成角的余弦值为;(Ⅲ)解:连接CM,∵△ABC为等边三角形,M为边AB的中点,故CM⊥AB,CM=,又∵平面ABC⊥平面ABD,而CM⊂平面ABC,故CM⊥平面ABD,则∠CDM为直线CD与平面ABD所成角.在Rt△CAD中,CD=,在Rt△CMD中,sin∠CDM=.∴直线CD与平面ABD所成角的正弦值为.19.(浙江)某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积(单位:cm3)是()CA.2 B.4 C.6 D.8【解答】解:根据三视图:该几何体为底面为直角梯形的四棱柱.如图所示:故该几何体的体积为:V=.故选:C.20.(浙江)已知平面α,直线m,n满足m⊄α,n⊂α,则“m∥n”是“m∥α”的()A A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件【解答】解:∵m⊄α,n⊂α,∴当m∥n时,m∥α成立,即充分性成立,当m∥α时,m∥n不一定成立,即必要性不成立,则“m∥n”是“m∥α”的充分不必要条件.故选:A.21.(浙江)已知四棱锥S﹣ABCD的底面是正方形,侧棱长均相等,E是线段AB上的点(不含端点).设SE与BC所成的角为θ1,SE与平面ABCD所成的角为θ2,二面角S﹣AB﹣C的平面角为θ3,则()A.θ1≤θ2≤θ3B.θ3≤θ2≤θ1C.θ1≤θ3≤θ2D.θ2≤θ3≤θ1【解答】解:∵由题意可知S在底面ABCD的射影为正方形ABCD的中心.过E作EF∥BC,交CD于F,过底面ABCD的中心O作ON⊥EF交EF于N,连接SN,取CD中点M,连接SM,OM,OE,则EN=OM,则θ1=∠SEN,θ2=∠SEO,θ3=∠SMO.显然,θ1,θ2,θ3均为锐角.∵tanθ1==,tanθ3=,SN≥SO,∴θ1≥θ3,又sinθ3=,sinθ2=,SE≥SM,∴θ3≥θ2.故选:D.22.(浙江)如图,已知多面体ABCA1B1C1,A1A,B1B,C1C均垂直于平面ABC,∠ABC=120°,A1A=4,C1C=l,AB=BC=B1B=2.(Ⅰ)证明:AB1⊥平面A1B1C1;(Ⅱ)求直线AC1与平面ABB1所成的角的正弦值.【解答】(I)证明:∵A1A⊥平面ABC,B1B⊥平面ABC,∴AA1∥BB1,∵AA1=4,BB1=2,AB=2,∴A1B1==2,又AB1==2,∴AA12=AB12+A1B12,∴AB1⊥A1B1,同理可得:AB1⊥B1C1,又A1B1∩B1C1=B1,∴AB1⊥平面A1B1C1.(II)解:取AC中点O,过O作平面ABC的垂线OD,交A1C1于D,∵AB=BC,∴OB⊥OC,∵AB=BC=2,∠BAC=120°,∴OB=1,OA=OC=,以O为原点,以OB,OC,OD所在直线为坐标轴建立空间直角坐标系如图所示:则A(0,﹣,0),B(1,0,0),B1(1,0,2),C1(0,,1),∴=(1,,0),=(0,0,2),=(0,2,1),设平面ABB1的法向量为=(x,y,z),则,∴,令y=1可得=(﹣,1,0),∴cos<>===.设直线AC1与平面ABB1所成的角为θ,则sinθ=|cos<>|=.∴直线AC1与平面ABB1所成的角的正弦值为.。
2018高考数学试题分类汇编之立体几何
2018年高考数学试题分类汇编之立体几何一、选择题1.(北京卷文)(6)某四棱锥的三视图如图所示,在此四棱锥的侧面中,直角三角形的个数为( )。
(A )1(B )2 (C )3(D )42.(北京卷理)(5)某四棱锥的三视图如图所示,在此四棱锥的侧面中,直角三角形的个数为(A )1 (B )2 (C )3 (D )43.(浙江)(3)某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:cm 3)是俯视图正视图A .2B .4C .6D .84.(全国卷一文)(5)已知圆柱的上、下底面的中心分别为1O ,2O ,过直线12O O 的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为 A.B .12πC .D .10π5.(全国卷一文)(9)某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如右图.圆柱表面上的点M 在正视图上的对应点为A ,圆柱表面上的点N 在左视图上的对应点为B ,则在此圆柱侧面上,从M 到N 的路径中,最短路径的长度为 A. B .C .3D .26.(全国卷一文)(10)在长方体1111ABCD A B C D -中,2AB BC ==,1AC 与平面11BB C C 所成的角为30︒,则该长方体的体积为A .8B .C .D .7.(全国卷一理)(7)某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如图.圆柱表面上的点M 在正视图上的对应点为A ,圆柱表面上的点N 在左视图上的对应点为B ,则在此圆柱侧面上,从M 到N 的路径中,最短路径的长度为A .172B .52C .3D .28.(全国卷一理)(12)已知正方体的棱长为1,每条棱所在直线与平面α所成的角相等,则α截此正方体所得截面面积的最大值为A B C .4D9.(全国卷二文)(9)在正方体1111ABCD A B C D -中,E 为棱1CC 的中点,则异面直线AE 与CD 所成角的正切值为A B C D10.(全国卷二理)(9)在长方体1111ABCD A B C D -中,1AB BC ==,1AA ,则异面直线1AD 与1DB 所成角的余弦值为A .15B C D 11.(全国卷三文)(3)中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来,构件的凸出部分叫棒头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是棒头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是12.(全国卷三文)(12)设A ,B ,C ,D 是同一个半径为4的球的球面上四点,ABC △为等边三角形且其面积为,则三棱锥D ABC -体积的最大值为A .B .C .D .13.(全国卷三理)(3)中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来,构件的凸出部分叫榫头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是14.(全国卷三理)(10)设A B C D ,,,是同一个半径为4的球的球面上四点,ABC △为等边三角形且其面积为D ABC -体积的最大值为A .B .C .D .二、填空题1.(江苏)(10)如图所示,正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为 .2.(天津文)(11)如图,已知正方体ABCD –A 1B 1C 1D 1的棱长为1,则四棱柱A 1–BB 1D 1D 的体积为__________.3.(天津理)(11) 已知正方体1111ABCD A B C D -的棱长为1,除面ABCD 外,该正方体其余各面的中心分别为点E ,F ,G ,H ,M (如图),则四棱锥M EFGH -的体积为 .4.(全国卷二文)(16)已知圆锥的顶点为S ,母线SA ,SB 互相垂直,SA 与圆锥底面所成角为30︒,若S A B△的面积为8,则该圆锥的体积为__________.5.(全国卷二理)(16)已知圆锥的顶点为S ,母线SA ,SB 所成角的余弦值为78,SA 与圆锥底面所成角为45°,若SAB △的面积为,则该圆锥的侧面积为__________.三、解答题1.(北京文)(18)(本小题14分)如图,在四棱锥P-ABCD 中,底面ABCD 为矩形,平面P AD ⊥平面ABCD ,P A ⊥PD ,P A =PD ,E ,F 分别为AD ,PB 的中点.(Ⅰ)求证:PE ⊥BC ;(Ⅱ)求证:平面P AB ⊥平面PCD ;(Ⅲ)求证:EF ∥平面PCD .2.(北京理)(16)(本小题14分)如图,在三棱柱ABC -111A B C 中,1CC ⊥平面ABC ,D ,E ,F ,G 分别为1AA ,AC ,11A C ,1BB 的中点,AB=BC ,AC =1AA =2.(Ⅰ)求证:AC ⊥平面BEF ;(Ⅱ)求二面角B-CD -C 1的余弦值;(Ⅲ)证明:直线FG 与平面BCD 相交.3.(江苏)(15)(本小题满分14分)在平行六面体1111ABCD A B C D -中,1111,AA AB AB B C =⊥. 求证:(1)11AB A B C 平面∥;(2)111ABB A A BC ⊥平面平面.4.(浙江)(19)(本题满分15分)如图,已知多面体ABCA 1B 1C 1,A 1A ,B 1B ,C 1C 均垂直于平面ABC ,∠ABC =120°,A 1A =4,C 1C =1,AB =BC =B 1B =2. (Ⅰ)证明:AB 1⊥平面A 1B 1C 1;(Ⅱ)求直线AC 1与平面ABB 1所成的角的正弦值.5.(天津文)(17)(本小题满分13分)如图,在四面体ABCD 中,△ABC 是等边三角形,平面ABC ⊥平面ABD ,点M 为棱AB 的中点,AB =2,AD =BAD =90°.(Ⅰ)求证:AD ⊥BC ;(Ⅱ)求异面直线BC 与MD 所成角的余弦值; (Ⅲ)求直线CD 与平面ABD 所成角的正弦值.6.(天津理)(17)(本小题满分13分)如图,AD BC∥且AD=2BC,AD CD⊥,EG AD∥且EG=AD,CD FG∥且CD=2FG,DG ABCD⊥平面,DA=DC=DG=2.(I)若M为CF的中点,N为EG的中点,求证:MN CDE∥平面;(II)求二面角E BC F--的正弦值;(III)若点P在线段DG上,且直线BP与平面ADGE所成的角为60°,求线段DP的长.7.(全国卷一文)(18)(12分)如图,在平行四边形ABCM中,3AB AC==,90ACM=︒∠,以AC为折痕将△ACM折起,使点M到达点D的位置,且AB DA⊥.(1)证明:平面ACD⊥平面ABC;(2)Q为线段AD上一点,P在线段BC上,且23BP DQ DA==,求三棱锥Q ABP-的体积.8.(全国卷一理)(18)(12分)如图,四边形ABCD 为正方形,,E F 分别为,AD BC 的中点,以DF 为折痕把DFC △折起,使点C 到达点P 的位置,且PF BF ⊥. (1)证明:平面PEF ⊥平面ABFD ; (2)求DP 与平面ABFD 所成角的正弦值.9.(全国卷二文)(19)(12分)如图,在三棱锥P ABC -中,AB BC ==4PA PB PC AC ====,O 为AC 的中点. (1)证明:PO ⊥平面ABC ;(2)若点M 在棱BC 上,且2MC MB =,求点C 到平面POM 的距离.10.(全国卷二理)(20)(12分)如图,在三棱锥P ABC -中,AB BC ==4PA PB PC AC ====,O 为AC 的中点. (1)证明:PO ⊥平面ABC ;(2)若点M 在棱BC 上,且二面角M PA C --为30︒,求PC 与平面PAM 所成角的正弦值.11.(全国卷三文)(19)(12分)如图,矩形ABCD所在平面与半圆弧CD所在平面垂直,M是CD上异于C,D的点.(1)证明:平面AMD⊥平面BMC;(2)在线段AM上是否存在点P,使得MC∥平面PBD?说明理由.12.(全国卷三理)(19)(12分)如图,边长为2的正方形ABCD所在的平面与半圆弧CD所在平面垂直,M是CD上异于C,D的点.(1)证明:平面AMD⊥平面BMC;(2)当三棱锥M ABC体积最大时,求面MAB与面MCD所成二面角的正弦值.。
最新-【数学】2018年高考数学试题分类汇编——立体几何 精品
2018年高考数学试题分类汇编——立体几何一、选择题1.(2018年广东卷文)给定下列四个命题:①若一个平面内的两条直线与另一个平面都平行,那么这两个平面相互平行; ②若一个平面经过另一个平面的垂线,那么这两个平面相互垂直; ③垂直于同一直线的两条直线相互平行;④若两个平面垂直,那么一个平面内与它们的交线不垂直的直线与另一个平面也不垂直. 其中,为真命题的是A .①和②B .②和③C .③和④D .②和④ 【答案】D【解析】①错, ②正确, ③错, ④正确.故选D 2.(2018广东卷理)给定下列四个命题:①若一个平面内的两条直线与另一个平面都平行,那么这两个平面相互平行; ②若一个平面经过另一个平面的垂线,那么这两个平面相互垂直; ③垂直于同一直线的两条直线相互平行;④若两个平面垂直,那么一个平面内与它们的交线不垂直的直线与另一个平面也不垂直. 其中,为真命题的是A. ①和②B. ②和③C. ③和④D. ②和④ 【解析】选D.3.(2018浙江卷理)在三棱柱111ABC A B C -中,各棱长相等,侧掕垂直于底面,点D 是侧面11BB C C 的中心,则AD 与平面11BB C C 所成角的大小是 ( ) A .30 B .45 C .60 D .90答案:C【解析】取BC 的中点E ,则AE ⊥面11BB C C ,AE DE ∴⊥,因此AD 与平面11BB C C 所成角即为ADE ∠,设AB a =,则32AE a =,2aDE =,即有0tan 3,60ADE ADE ∠=∴∠=.4.(2018浙江卷文)设,αβ是两个不同的平面,l 是一条直线,以下命题正确的是( )A .若,l ααβ⊥⊥,则l β⊂B .若//,//l ααβ,则l β⊂C .若,//l ααβ⊥,则l β⊥D .若//,l ααβ⊥,则l β⊥4.C 【命题意图】此题主要考查立体几何的线面、面面的位置关系,通过对平行和垂直的考查,充分调动了立体几何中的基本元素关系.【解析】对于A 、B 、D 均可能出现//l β,而对于C 是正确的.5.(2018北京卷文)若正四棱柱1111ABCD A B C D -的底面边长为1,1AB 与底面ABCD 成60°角,则11A C 到底面ABCD 的距离为 ( )A .33B . 1C .2D 3【答案】D【解析】本题主要考查正四棱柱的概念、直线与平面所成的角以及直线与平面的距离等概念.属于基础知识、基本运算的考查.依题意,160B AB ︒∠=,如图,11tan603BB ︒=⨯= D.6.(2018北京卷理)若正四棱柱1111ABCD A B C D -的底面边长为1,1AB 与底面ABCD 成60°角,则11A C 到底面ABCD 的距离为 ( )A .33B .1C 2D 3【答案】D【解析】本题主要考查正四棱柱的概念、直线与平面所成的角以及直线与平面的距离等概念. (第4题解答图)属于基础知识、基本运算的考查. 依题意,160B AB ︒∠=,如图,11tan603BB ︒=⨯= D.7. (2018山东卷理)一空间几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( ). A.223π+ B. 423π+ C. 232π+ D. 234π+【解析】:该空间几何体为一圆柱和一四棱锥组成的,圆柱的底面半径为1,高为2,体积为2π,四棱锥的底面边长为2,高为3,所以体积为()21232333⨯⨯=所以该几何体的体积为2323π+. 答案:C 【命题立意】:本题考查了立体几何中的空间想象能力,由三视图能够想象得到空间的立体图,并能准确地 计算出.几何体的体积.8. (2018山东卷理)已知α,β表示两个不同的平面,m 为平面α内的 一条直线,则“αβ⊥”是“m β⊥”的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件【解析】:由平面与平面垂直的判定定理知如果m 为平面α内的一条直线,m β⊥,则αβ⊥,反过来则不一定.所以“αβ⊥”是“m β⊥”的必要不充分条件. 答案:B.【命题立意】:本题主要考查了立体几何中垂直关系的判定和充分必要条件的概念.9. (2018山东卷文)已知α,β表示两个不同的平面,m 为平面α内的一条直线,则“αβ⊥”是“m β⊥”的( )A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件【解析】:由平面与平面垂直的判定定理知如果m 为平面α内的一条直线,m β⊥,则αβ⊥,反过来则不一定.所以“αβ⊥”是“m β⊥”的必要不充分条件.答案:B.【命题立意】:本题主要考查了立体几何中垂直关系的判定和充分必要条件的概念.10.(2018全国卷Ⅱ文) 已知正四棱柱1111ABCD A B C D -中,1AA =2AB ,E 为1AA 重点,则异面直线BE 与1CD 所形成角的余弦值为(A )1010 (B) 15 (C) 31010 (D) 35答案:C22侧(左)视图222 正(主)视图 俯视图解析:本题考查异面直线夹角求法,方法一:利用平移,CD ’∥BA',因此求△EBA'中∠A'BE 即可,易知EB=2,A'E=1,A'B=5,故由余弦定理求cos ∠A'BE=31010,或由向量法可求。
2018-2019年高考分类汇编:立体几何
2018-2019年高考立体几何真题1.(2018浙江)如图,已知多面体ABCA 1B 1C 1,A 1A ,B 1B ,C 1C 均垂直于平面ABC ,∠ABC =120°,A 1A =4,C 1C =1,AB =BC =B 1B =2.(1)证明:AB 1⊥平面A 1B 1C 1;(2)求直线AC 1与平面ABB 1所成的角的正弦值2.(2018浙江)已知四棱锥S −ABCD 的底面是正方形,侧棱长均相等,E 是线段AB 上的点(不含端点),设SE 与BC 所成的角为θ1,SE 与平面ABCD 所成的角为θ2,二面角S −AB −C 的平面角为θ3,则( ) A . θ1≤θ2≤θ3 B . θ3≤θ2≤θ1 C . θ1≤θ3≤θ2 D . θ2≤θ3≤θ13.(2018江苏)在平行六面体1111ABCD A B C D -中,1AA AB =,111AB B C ⊥.求证:(1) AB //平面11A B C ;(2) 平面11ABB A ⊥平面1A BC .4.(2018全国1)如图,四边形ABCD 为正方形,E 、F 分别为AD ,BC 的中点,以DF 为折痕把△DFC 折起,使点C 到达点P 的位置,且PF ⊥BF. (1)证明:平面PEF ⊥平面ABFD ; (2)求DP 与平面ABFD 所成的角的正弦值.5.(2018全国2)如图,在三棱锥P-ABC中=4AB BC PA PB PC AC =====,O 为AC 中点。
(1)证明:PO ABC ⊥平面(2)若点M 在棱BC 上,且二面角M-AP-C 为030,C 1B 1A 1CBA(D 11B 1A 1DCBA求PC与平面PAM所成角的正弦值。
6.(2019全国1)如图,直四棱柱ABCD–A1B1C1D1的底面是菱形,AA1=4,AB=2,∠BAD=60°,E,M,N分别是BC,BB1,A1D的中点.(1)证明:MN∥平面C1DE;(2)求二面角A-MA1-N 的正弦值.7.(2019全国2)如图,长方体ABCD–A1B1C1D1的底面ABCD是正方形,点E在棱AA1上,BE ⊥EC1.(1)证明:BE⊥平面EB1C1;(2)若AE=A1E,求二面角B–EC–C1的正弦值.9.(2019浙江)如图,已知三棱柱ABC-A1B1C1,平面11A AC C⊥平面ABC,,,A1A=A1C=AC,E,F分别是AC,A1B1的中点.(1)证明:(2)求直线EF 与平面 A 1BC 所成角的余弦值10.(2019北京)如图,在四棱锥P –ABCD 中,PA ⊥平面ABCD ,AD ⊥CD ,AD ∥BC ,PA =AD =CD =2,BC =3.E 为PD 的中点,点F 在PC 上,且13PF PC =.(Ⅰ)求证:CD ⊥平面PAD ; (Ⅱ)求二面角F –AE –P 的余弦值;(Ⅲ)设点G 在PB 上,且23PG PB =.判断直线AG 是否在平面AEF 内,说明理由.11.(2019天津)如图,AE ⊥平面A B C D ,,CF AE AD BC ∥∥,,1,2AD AB AB AD AE BC ⊥====.(Ⅰ)求证:BF ∥平面ADE ;(Ⅱ)求直线CE 与平面BDE 所成角的正弦值;(Ⅲ)若二面角E BD F --的余弦值为13,求线段CF 的长.。
2018年全国各地高考数学模拟试题立体几何解答题试题汇编(含答案解析)
2018年全国各地高考数学模拟试题立体几何解答题汇编(含答案解析)1.(2018•广陵区校级四模)如图,四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为菱形,PA ⊥平面ABCD,BD交AC于点E,F是线段PC中点,G为线段EC中点.(Ⅰ)求证:FG∥平面PBD;(Ⅱ)求证:BD⊥FG.2.(2018•黑龙江模拟)在三棱柱ABC﹣A1B l C1中,已知侧棱与底面垂直,∠CAB=90°,且AC=1,AB=2,E为BB1的中点,M为AC上一点,AM=AC.(I)若三棱锥A1﹣C1ME的体积为,求AA1的长;(Ⅱ)证明:CB1∥平面A1EM.3.(2018•黄州区校级三模)如图,在矩形ABCD中,AD=2AB=4,E为BC的中点,现将△BAE与△DCE折起,使得平面BAE⊥平面ADE,平面DCE⊥平面ADE.(Ⅰ)求证:BC∥平面ADE;(Ⅱ)求二面角A﹣BE﹣C的余弦值.4.(2018•焦作四模)如图,梯形ABCD与矩形CC1D1D所在平面相互垂直,AD ∥BC,BA⊥AD,AD=4,AB=BC=CC1=1.(Ⅰ)求证:AD1∥平面BCC1;(Ⅱ)求四棱锥C1﹣ABCD的侧面积.5.(2018•南海区模拟)如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为平行四形,AB=2AD=2,∠DAB=60°,PD=BD,且PD⊥底面ABCD.(Ⅰ)证明:BC⊥平面PBD;(Ⅱ)若Q为PC的中点,求三棱锥A﹣PBQ的体积.6.(2018•大武口区校级三模)将棱长为a的正方体截去一半(如图1所示)得到如图2所示的几何体,点E,F分别是BC,DC的中点.(Ⅰ)证明:AF⊥平面DD1E;(Ⅱ)求点E到平面AFD1的距离.7.(2018•郴州二模)如图,在长方形ABCD中,AB=4,BC=2,现将△ACD沿AC折起,使D折到P的位置且P在面ABC的射影E恰好在线段AB上.(Ⅰ)证明:AP⊥PB;(Ⅱ)求三棱锥P﹣EBC的表面积.8.(2018•晋城二模)如图,在几何体ABCDEF中,底面CDEF是平行四边形,AB ∥CD,AB=1,CD=2,DE=2,DF=4,DB=2,DB⊥平面CDEF,CE与DF交于点O.(Ⅰ)求证:OB∥平面ACF;(Ⅱ)求三棱锥B﹣DEF的表面积.9.(2018•香坊区校级三模)如图,在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,,C1在线段AB1上的射影为H,H是正方形AA1B1B的中心,.(1)求证:平面C1AB1⊥平面AA1B1B;(2)求二面角C﹣BC1﹣A1的余弦值.10.(2018•石嘴山一模)如图,在直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,底面△ABC是边长为2的等边三角形,D为BC的中点,侧棱AA1=3,点E在BB1上,点F在CC1上,且BE=1,CF=2.(Ⅰ)证明:CE⊥平面ADF;(Ⅱ)求二面角F﹣AD﹣E的余弦值.11.(2018•肥城市模拟)如图,在四棱锥P﹣ABCD中,PB⊥底面ABCD,底面ABCD为梯形,AD∥BC,AD⊥AB,且PB=AB=AD=3,BC=1.(Ⅰ)若点F为PD上一点且,证明:CF∥平面PAB;(Ⅱ)求二面角B﹣PD﹣A的大小;(Ⅲ)在线段PD上是否存在一点M,使得CM⊥PA?若存在,求出PM的长;若不存在,说明理由.12.(2018•盐湖区校级模拟)如图,AB为圆O的直径,点E、F在圆O上,AB ∥EF,矩形ABCD和圆O所在的平面互相垂直,已知AB=2,EF=1.(Ⅰ)求证:平面DAF⊥平面CBF;(Ⅱ)当AD的长为何值时,二面角D﹣FE﹣B的大小为60°.13.(2018•安阳一模)如图,在空间直角坐标系O﹣xyz中,正四面体(各条棱均相等的三棱锥)ABCD的顶点A,B,C分别在x轴,y轴,z轴上.(Ⅰ)求证:CD∥平面OAB;(Ⅱ)求二面角C﹣AB﹣D的余弦值.14.(2018•丰台区一模)如图所示,在四棱锥P﹣ABCD中,平面PAB⊥平面ABCD,AD∥BC,AD=2BC,∠DAB=∠ABP=90°.(Ⅰ)求证:AD⊥平面PAB;(Ⅱ)求证:AB⊥PC;(Ⅲ)若点E在棱PD上,且CE∥平面PAB,求的值.15.(2018•马鞍山三模)如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AA1⊥平面ABC,AB=AC=AA1=2,D,E分别为B1C1,AB中点.(1)证明:平面AA1D⊥平面EB1C1;(2)若AB⊥AC,求点B到平面EB1C1的距离.16.(2018•黄州区校级模拟)在如图所示的几何体中,EA⊥平面ABCD,四边形ABCD为等腰梯形,AD BC,AD=AE=1,∠ABC=60°,EF AC.(Ⅱ)求二面角B﹣EF﹣D的余弦值.17.(2018•黄山一模)如图,在三棱锥P﹣ABC中,PA=PB=AB=2,BC=3,∠ABC=90°,平面PAB⊥平面ABC,D,E分别为AB,AC中点.(1)求证:DE∥平面PBC;(2)求证:AB⊥PE;(3)求三棱锥P﹣BEC的体积.18.(2018•九江三模)如图,在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,侧面AA1B1B是边长为1的菱形,∠A1B1B=60°,E为A1C1的中点,AC1=B1C1=1,A1C1=BC1,A1B∩AB1=O.(Ⅰ)证明:平面AB1C1⊥平面AA1B1B;(Ⅱ)求二面角A﹣OE﹣C的余弦值.19.(2018•河南一模)四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为矩形,AB=2,BC=.PA=PB,侧面PAB⊥底面ABCD.(2)设BD与平面PAD所成的角为45°,求二面角B﹣PC﹣D的余弦值.20.(2018•洛阳二模)如图,在三棱锥P﹣ABC中,PA=PB=AB=BC,∠ABC=90°,D为AC的中点.(1)求证:AB⊥PD;(2)若∠PBC=90°,求二面角B﹣PD﹣C的余弦值.21.(2018•衡阳一模)在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD是边长为2的菱形,∠ABC=60°,PB=PC=PD.(1)证明:PA⊥平面ABCD;(2)若PA=2,求二面角A﹣PD﹣B的余弦值.22.(2018•安庆二模)如图所示,四棱锥B﹣AEDC中,平面AEDC⊥平面ABC,F为BC的中点,P为BD的中点,且AE∥DC,∠ACD=∠BAC=90°,DC=AC=AB=2AE.(Ⅰ)证明:EP⊥平面BCD;(Ⅱ)若DC=2,求三棱锥E﹣BDF的体积.23.(2018•朝阳一模)在如图所示的几何体ABCDEF中,平面ABCD⊥平面ABEF,四边形ABCD和四边形ABEF都是正方形,且边长为2,Q是AD的中点.(1)求证:直线AE∥平面FQC;(2)求二面角A﹣FC﹣B的大小.24.(2018•厦门二模)已知四棱锥P﹣ABCD的底面ABCD是直角梯形,AD,BC=2AD=2,E为CD的中点,PB⊥AE.(1)证明:平面PBD⊥平面ABCD;(2)若PB=PD,且PC与平面ABCD所成角为,求二面角B﹣PD﹣C的余弦值.25.(2018•贵阳二模)已知如图1所示,在边长为12的正方形AA′A1A1,中,BB1∥CC1∥AA1,且AB=3,BC=4,AA′1分别交BB1,CC1于点P,Q,将该正方形沿BB1,CC1,折叠,使得A′A1与AA1重合,构成如图2所示的三棱柱ABC﹣A1B1C1,在该三棱柱底边AC上有一点M,满足AM=kMC(0<k<1);请在图2中解决下列问题:(I)求证:当k=时,BM∥平面APQ;(Ⅱ)若直线BM与平面APQ所成角的正弦值为,求k的值26.(2018•烟台二模)如图,在三棱锥P﹣ABC中,D为AC中点,P在平面ABC 内的射影O在AC上,BC=AB=2AP,AB⊥BC,∠PAC=45°.(1)求证:AP⊥平面PBD;(2)求二面角A﹣PC﹣B的余弦值.27.(2018•徐州一模)如图,在直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,∠ABC=90°,AB=AA1,M,N分别是AC,B1C1的中点.求证:(1)MN∥平面ABB1A1;(2)AN⊥A1B.28.(2018•广西三模)如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,A1A⊥平面ABC,AB=2,AC=CB=2,M,N分别是AB、A1C的中点.(1)求证:MN∥平面BB1C1C;(2)若平面CMN⊥平面B1MN,求直线AB与平面B1MN所成角的正弦值.29.(2018•聊城一模)如图,四棱锥P﹣ABCD中,△PAD为等边三角形,且平面PAD⊥平面ABCD,AD=2BC=2,AB⊥AD,AB⊥BC.(Ⅰ)证明:PC⊥BC;(Ⅱ)若直线PC与平面ABCD所成角为60°,求二面角B﹣PC﹣D的余弦值.30.(2018•三明二模)在四棱锥P﹣ABCD中,AB∥CD,CD=2AB,AC与BD相交于点M,点N在线段AP上,AN=λAP(λ>0),且MN∥平面PCD.(1)求实数λ的值;(2)若,∠BAD=60°,求点N到平面PCD的距离.31.(2018•淄博一模)直角三角形ABC中,∠C=90°,AC=4,BC=2,E是AC的中点,F是线段AB上一个动点,且,如图所示,沿BE将△CEB翻折至△DEB,使得平面DEB⊥平面ABE.(1)当时,证明:BD⊥平面DEF;(2)是否存在λ,使得DF与平面ADE所成的角的正弦值是?若存在,求出λ的值;若不存在,请说明理由.32.(2018•西宁模拟)在四棱锥P﹣ABCD中,四边形ABCD是矩形,平面PAB ⊥平面ABCD,点E、F分别为BC、AP中点.(1)求证:EF∥平面PCD;(2)若AD=AP=PB=AB=1,求三棱锥P﹣DEF的体积.33.(2018•铜山区模拟)如图,在直三棱柱ABC﹣A1B1C中,已知∠ACB=90°,BC=CC1,E,F分别为AB,AA1的中点.(1)求证:直线EF∥平面BC1A1;(2)求证:EF⊥B1C.34.(2018•泉州一模)如图1,在四边形ABCD中,AD∥BC,∠BAD=90°,,BC=4,AD=6,E是AD上的点,.将△ABE沿BE折起到△A1BE的位置,且A1C=4,如图2.(Ⅰ)求证:平面A1BE⊥平面BCDE;(Ⅱ)若P为线段BE上任一点,求直线PA1与平面A1CD所成角的正弦值的最大值.35.(2018•河南一模)如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD是平行四边形,且平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥AB.(1)求证:四边形ABCD是矩形;(2)若PA=PD=AD=DC,求二面角A﹣PB﹣C的余弦值.36.(2018•全国二模)如图,五边形ABSCD中,四边形ABCD为长方形,三角形SBC为边长为2的正三角形,将三角形SBC沿BC折起,使得点S在平面ABCD上的射影恰好在AD上.(Ⅰ)当时,证明:平面SAB⊥平面SCD;(Ⅱ)若AB=1,求平面SCD与平面SBC所成二面角的余弦值的绝对值.37.(2018•静海区校级模拟)如图,等腰直角三角形AEF的斜边EF的中点为D,四边形ABCD为矩形,平面ABCD⊥平面AEF,点G为DF的中点,AD=2AB=2.(1)证明:BF∥平面ACG;(2)求二面角D﹣BC﹣F的正弦值;(3)点H为直线CE上的点,且=﹣5,求直线AH和平面BCF所成角的正弦值.38.(2018•玉溪模拟)如图,平面ACEF⊥平面ABCD,四边形ABCD是菱形,∠ABC=60°,AF∥CE,AF⊥AC,AB=AF=2,CE=1.(1)求四棱锥B﹣ACEF的体积;(2)在BF上有一点P,使得AP∥DE,求的值.39.(2018•潍坊三模)如图所示五面体ABCDEF,四边形ACFE是等腰三角形,AD∥FC,,BC⊥pmACFD,CA=CB=CF=1,AD=2CF,点G为AC的中点.(1)在AD上是否存在一点H,使GH∥平面BCD?若存在,指出点H的位置并给出证明;若不存在,说明理由;(2)求三棱锥G﹣ECD的体积.40.(2018•芜湖模拟)如图,在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,∠AA1B1=45°,AC=BC,平面BB1C1C⊥平面AA1B1B,E为CC1中点.(1)求证:BB1⊥AC;(2)若AA1=2,AB=,直线A1C1与平面ABB1A1所成角为45°,求平面A1B1E 与平面ABC所成锐二面角的余弦值.参考答案与试题解析一.解答题(共40小题)1.【分析】(Ⅰ)连接PE,G,F为EC和PC的中点,得到FG∥PE,利用线面平行的判定定理可证;(Ⅱ)利用菱形的性质得到BD⊥AC,再由PA⊥面ABCD,得到BD⊥PA,结合线面垂直的判定定理得到BD⊥平面PAC,进一步由线面垂直的性质得到所证.【解答】证明:(Ⅰ)连接PE,G、F为EC和PC的中点,∴FG∥PE,FG⊄平面PBD,PE⊂平面PBD,∴FG∥平面PBD…(6分)(Ⅱ)∵菱形ABCD,∴BD⊥AC,又PA⊥面ABCD,BD⊂平面ABCD,∴BD⊥PA,∵PA⊂平面PAC,AC⊂平面PAC,且PA∩AC=A,∴BD⊥平面PAC,FG⊂平面PAC,∴BD⊥FG…(14分)【点评】本题考查了线面平行的判定定理的运用和线面垂直的判定定理和性质定理的运用,关键是熟练相关的定理.2.【分析】(I)由A1A⊥AB,AC⊥AB可知AB⊥平面ACC1A1,故E到平面ACC1A1的距离等于AB,于是VV=V,根据体积列出方程解出A1A;(II)连结AB1交A1E于F,连结MF,由矩形知识可知AF=,故MF∥CB1,所以CB1∥平面A1EM.【解答】解:(I)∵A1A⊥平面ABC,AB⊂平面ABC,∴A1A⊥AB,又A1A⊥AC,A1A⊂平面ACC1A1,AC⊂平面ACC1A1,A1A∩AC=A,∴AB⊥平面ACC1A1,∵BB1∥平面ACC1A1,∴V=V====.∴A1A=.(II)连结AB1交A1E于F,连结MF,∵E是B1B的中点,∴AF=,又AM=,∴MF∥CB1,又MF⊂平面A1ME,CB1⊄平面A1ME∴CB1∥平面A1EM.【点评】本题考查了线面平行的判定,棱锥的体积计算,属于基础题.3.【分析】(Ⅰ)过点B作BM⊥AE于M,过点C作CN⊥ED于N,连接MN,证明BC∥MN即可;(Ⅱ)以E为原点,ED为x轴,EA为y轴,建立空间直角坐标系E﹣xyz,求出平面CEB的法向量,平面AEB的法向量,计算cos<,>即可.【解答】解:(Ⅰ)证明:过点B作BM⊥AE,垂足为M,过点C作CN⊥ED于N,连接MN,如图所示;∵平面BAE⊥平面ADE,平面DCE⊥平面ADE,∴BM⊥平面ADE,CN⊥ADE,∴BM∥CN;由题意知Rt△ABE≌Rt△DCE,∴BM=CN,∴四边形BCNM是平行四边形,∴BC∥MN;又BC⊄平面ADE,MN⊂平面ADE,∴BC∥平面ADE;(Ⅱ)由已知,AE、DE互相垂直,以E为原点,ED为x轴,EA为y轴,建立空间直角坐标系E﹣xyz,如图所示;则E(0,0,0),B(0,,),C(,0,),=(0,,),=(,0,),设平面CEB的法向量为=(x,y,z),则,即,令y=﹣1,则z=1,x=1,∴=(﹣1,﹣1,1);设平面AEB的法向量为=(x,y,z),则,易求得=(1,0,0);又cos<,>===﹣,∴当二面角A﹣BE﹣C的平面角为锐角时,余弦值为,当二面角A﹣BE﹣C的平面角为钝角时,余弦值为﹣.【点评】本题考查了空间几何体以及空间向量的应用问题,是中档题.4.【分析】(Ⅰ)推导出DD1∥平面BCC1,AD∥平面BCC1,从而平面ADD1∥平面BCC1,由此能证明AD1∥平面BCC1.(Ⅱ)推导出CC1⊥平面ABCD,从而CC1⊥BC,CC1⊥CD,过点C作CE⊥AD交AD于点E,连接C1E,推导出AB⊥平面CC1B,BC1⊥AB,从而AD⊥平面CC1E,AD⊥C1E,由此能求出四棱锥C1﹣ABCD的侧面积.【解答】解:(Ⅰ)因为CC1∥DD1,CC1⊂平面BCC1,DD1⊄平面BCC1,所以DD1∥平面BCC1,同理可得AD∥平面BCC1,又因为AD∩DD1=D,所以平面ADD1∥平面BCC1,因为AD1⊂平面ADD1,所以AD1∥平面BCC1.(Ⅱ)因为平面ABCD⊥平面CC1D1D,平面ABCD∩平面CC1D1D=CD,CC1⊥CD,所以CC1⊥平面ABCD,∴CC1⊥BC,CC1⊥CD,过点C作CE⊥AD交AD于点E,连接C1E,因为AD=4,AB=1,BC=CC1=1,由题意得:,所以,,因为CC1⊥AB,CB⊥AB,CB∩CC1=C,∴AB⊥平面CC1B,所以BC1⊥AB,,由AD⊥CC1,CE∩CC1=C,得AD⊥平面CC1E,所以AD⊥C1E,因为CE=CC1=1,所以,,所以四棱锥C1﹣ABCD的侧面积为.【点评】本题考查线面平行的证明,考查四棱锥的侧面积的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想、数形结合思想,是中档题.5.【分析】(Ⅰ)在△ABD中,由余弦定理得求得BD,可得AD2+BD2=AB2,则AD ⊥BD,再由已知得到PD⊥BC.由线面垂直的判定可得BC⊥平面PBD;(Ⅱ)由Q为PC的中点,得三棱锥A﹣PBQ的体积与三棱锥A﹣QBC的体积相等,然后利用等积法求解.【解答】(Ⅰ)证明:在△ABD中,由余弦定理得:BD2=BA2+AD2﹣2BA•AD•cos60°=3,∵AD2+BD2=AB2,∴AD⊥BD,∵AD∥BC,∴BC⊥BD.又∵PD⊥底面ABCD,BC⊂平面ABCD,∴PD⊥BC.∵PD∩BD=D,∴BC⊥平面PBD;(Ⅱ)解:∵Q为PC的中点,∴三棱锥A﹣PBQ的体积与三棱锥A﹣QBC的体积相等,而=.∴三棱锥A﹣PBQ的体积.【点评】本题考查直线与平面垂直的判定,考查空间想象能力与思维能力,训练了利用等积法求多面体的体积,是中档题.6.【分析】(Ⅰ)推导出D1D⊥AF,△ADF≌△DCE,AF⊥DE,由此能证明AF⊥平面D1DE.(Ⅱ)以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出点E到平面AFD1的距离.【解答】证明:(Ⅰ)∵D1D⊥平面ABCD,AF⊂平面ABCD,∴D1D⊥AF,∵点E,F分别是BC,D1C的中点,∴DF=CE,又∵AD=DC,∠ADF=∠DCE=90°,∴△ADF≌△DCE,∴∠AFD=∠DEC,又∵∠CDE+∠DEC=90°,∴∠CDE+∠AFD=90°,∴∠DOF=180°﹣(∠CDE+∠AFD)=90°,∴AF⊥DE,又∵D1D∩DE=D,∴AF⊥平面D1DE.解:(Ⅱ)以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴,建立空间直角坐标系,E (,a ,0),A (a ,0,0),F (0,,0),D 1(0,0,a ), =(﹣,a ,0),=(﹣a ,,0),=(﹣a ,0,a ),设平面AFD 1的法向量=(x ,y ,z ),则,取x=1,得=(1,2,1),∴点E 到平面AFD 1的距离d===.【点评】本题考查线面垂直的证明,考查点到平面的距离的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是中档题. 7.【分析】(Ⅰ)推导出PE ⊥BC ,AB ⊥BC ,从而BC ⊥平面PAB ,进而BC ⊥AP ,再由AP ⊥CP ,得AP ⊥平面PBC ,由此能证明AP ⊥PB .(Ⅱ) 三棱锥P ﹣EBC 的表面积为S=S △PEB +S △EBC +S △PEC +S △PBC . 【解答】证明:(Ⅰ)由题知PE ⊥平面ABC , 又BC ⊂平面ABC ,∴PE ⊥BC ,又AB ⊥BC ,且AB ∩PE=E ,∴BC ⊥平面PAB ,又AP⊂平面PAB,∴BC⊥AP,又AP⊥CP,且BC∩CP=C,∴AP⊥平面PBC,又PB⊂平面PBC,∴AP⊥PB.解:(Ⅱ)在△PAB中,由(Ⅰ)得AP⊥PB,AB=4,AP=2,∴,∴BE=3∴在△EBC中,EB=3,BC=2,∴,在△PEC中,∴,∴,∴三棱锥P﹣EBC的表面积为:.【点评】本题考查线线垂直的证明,考查三棱锥的表面积的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想、数形结合思想,是中档题.8.【分析】(Ⅰ)取CF的中点G,连接OG,AG.又点O为DF的中点,可得OG CD,利用已知可得AB OG.可得四边形ABOE为平行四边形,可得OB∥AE.再利用线面平行的判定定理即可证明结论.(Ⅱ)由CD=2,DE=2=CF,DF=4,可得CD2+DF2=DE2.于是CD⊥DF.又DB⊥平面CDEF,以FD,DC,DB所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系.利用向量法能求出三棱锥B﹣DEF的表面积.【解答】证明:(Ⅰ)取CF的中点G,连接OG,AG又点O为DF的中点,∴OG CD,又AB∥CD,AB=1,CD=2,∴AB OG.∴四边形ABOE为平行四边形,∴OB∥AE.又OB⊄平面ACF,AE⊂平面ACF,∴OB∥平面ACF.(Ⅱ)解:∵CD=2,DE=2=CF,DF=4,∴CD2+DF2=DE2.∴∠CDF=90°,∴CD⊥DF.连结BF,又DB⊥平面CDEF,∴S===4,△BDF==4,==2,==2,∴三棱锥B﹣DEF的表面积:S=S△BDF+S△DEF+S△BDE+S△BDF==8+4.【点评】本题考查线面平行的证明,考查三棱锥的表面积的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想、数形结合思想,是中档题.9.【分析】(1)取A1B1的中点D,连结HD、C1D推导出HD⊥A1B1,A1B1⊥C1H,C1H ⊥AB1,从而C1H⊥平面AA1B1B,由此能证明平面C1AB1⊥平面AA1B1B.(2)建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角C﹣BC1﹣A1的余弦值.【解答】证明:(1)取A1B1的中点D,连结HD、C1D∵CA=CB,∴C1D⊥A1B1,∵四边形AA1B1D是正方形,∴HD⊥A1B1,又HD∩C1D=D,∴A1B1⊥平面C1HD,∴A1B1⊥C1H,∵C1在线段AB1上的射影为H,∴C1H⊥AB1,∵AB1∩A1B1=B1,∴C1H⊥平面AA1B1B,∴平面C1AB1⊥平面AA1B1B.解:(2)如图建系:由AA1=2,得A1H=B1H=2,∴A1(2,0,0),A(0,﹣2,0),B1(0,2,0),B(﹣2,0,0),C1(0,0,),设C(x,y,z),则=(x,y,z﹣),=(﹣2,﹣2,0),由=,得x=﹣2,y=﹣2,z=,∴C(﹣2,﹣2,),平面BC1A1的法向量=(0,1,0),=(2,0,),=(0,﹣2,),平面BC1C的法向量=(x,y,z),则,取x=,得=(,﹣,﹣2),设二面角C﹣BC1﹣A1的平面角为θ,由图形得θ为钝角,∴cosθ=﹣=﹣,∴二面角C﹣BC1﹣A1的余弦值为﹣.【点评】本题考查面面垂直的证明,考查二面角的余弦值的求法,考查线面垂直的性质与判定,面面垂直的判定定理等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是中档题.10.【分析】(Ⅰ)以C为原点,在平面ABC中过C作BC的垂线为x轴,CB为y轴,CC1为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能证明CE⊥平面ADF.(Ⅱ)求出平面ADF的法向量和平面ADE的法向量,利用向量法能求出二面角F ﹣AD﹣E的余弦值.【解答】证明:(Ⅰ)以C为原点,在平面ABC中过C作BC的垂线为x轴,CB 为y轴,CC1为z轴,建立空间直角坐标系,C(0,0,0),E(0,2,1),A(,0),D(0,1,0),F(0,0,2),=(0,2,1),=(),=(0,1,﹣2),∴=0,=0,∴CE⊥FA,CE⊥FD,又FA∩FD=F,∴CE⊥平面ADF.解:(Ⅱ)=(﹣,0,0),=(﹣,1,1),设平面ADF的法向量=(x,y,z),则,取z=1,得=(0,2,1),设平面ADE的法向量=(x,y,z),则,取y=1,得=(0,1,﹣1),设二面角F﹣AD﹣E的平面角为θ,则cosθ===.∴二面角F﹣AD﹣E的余弦值为.【点评】本题考查线面垂直的证明,考查二面角的余弦值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是中档题.11.【分析】(Ⅰ)过点F作FH∥AD,交PA于H,连接BH,证明HF∥BC,CF∥BH,然后证明CF∥平面PAD.(Ⅱ)说明BC⊥AB.PB⊥AB,PB⊥BC,以B为原点,BC,BA,BP所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系,求出平面BPD的一个法向量,平面APD的一个法向量,通过向量的数量积求解二面角B﹣PD﹣A的大小.(Ⅲ)假设存在点M,设,利用向量的数量积求解即可.【解答】解:(Ⅰ)证明:过点F作FH∥AD,交PA于H,连接BH,因为,所以.….(1分)又FH∥AD,AD∥BC,所以HF∥BC.….(2分)所以BCFH为平行四边形,所以CF∥BH.….(3分)又BH⊂平面PAB,CF⊄平面PAB,….(4分)(一个都没写的,则这(1分)不给)所以CF∥平面PAB.….(5分)(Ⅱ)因为梯形ABCD中,AD∥BC,AD⊥AB,所以BC⊥AB.因为PB⊥平面ABCD,所以PB⊥AB,PB⊥BC,如图,以B为原点,BC,BA,BP所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系,….(6分)所以C(1,0,0),D(3,3,0),A(0,3,0),P(0,0,3).设平面BPD的一个法向量为,平面APD的一个法向量为,因为,所以,即,….(7分)取x=1得到,….(8分)同理可得,….(9分)所以,….(10分)因为二面角B﹣PD﹣A为锐角,所以二面角B﹣PD﹣A为.….(11分)(Ⅲ)假设存在点M,设,所以,….(12分)所以,解得,….(13分)所以存在点M,且.….(14分)【点评】本题考查直线与平面平行的判定定理的应用,二面角的平面角的求法,向量的数量积的应用,考查空间想象能力以及计算能力.12.【分析】(I)利用面面垂直的性质,可得CB⊥平面ABEF,再利用线面垂直的判定,证明AF⊥平面CBF,从而利用面面垂直的判定可得平面DAF⊥平面CBF;(II)建立空间直角坐标系,求出平面DCF的法向量和平面CBF的一个法向量,利用向量的夹角公式,即可求得AD的长.【解答】(Ⅰ)∵平面ABCD⊥平面ABEF,CB⊥AB,平面ABCD∩平面ABEF=AB,∴CB⊥平面ABEF,∵AF⊂平面ABEF∴AF⊥CB,又∵AB为圆O的直径,∴AF⊥BF,∴AF⊥平面CBF,∵AF⊂平面ADF,∴平面DAF⊥平面CBF.(Ⅱ)设EF中点为G,以O为坐标原点,OA,OG,AD方向分别为x轴、y轴、z轴方向建立空间直角坐标系(如图).设AD=t,则点D的坐标为(1,0,t),则C(﹣1,0,t),又A(1,0,0),B(﹣1,0,0),F(,,0),∴,,设平面DCF的法向量为=(x,y,z),则,即,可取.由(1)可知AF⊥平面CFB,取平面CFB的一个法向量为,|cos|=cos60°,即=,解得t=,因此,当AD的长为时,平面DFC与平面FCB所成的锐二面角的大小为60°.【点评】本题考查面面垂直,考查面面角,考查向量知识的运用,考查学生分析解决问题的能力,求出平面的法向量是关键.13.【分析】(Ⅰ)由AB=BC=CA,可得OA=OB=OC.设OA=a,则,求得A,B,C的坐标,设D点的坐标为(x,y,z),则由,求得x=y=z=a,得到.结合平面OAB的一个法向量为,利用,可得CD∥平面OAB;(Ⅱ)设F为AB的中点,连接CF,DF,可得∠CFD为二面角C﹣AB﹣D的平面角.然后利用余弦定理求解二面角C﹣AB﹣D的余弦值.【解答】(Ⅰ)证明:由AB=BC=CA,可得OA=OB=OC.设OA=a,则,A(a,0,0),B(0,a,0),C(0,0,a),设D点的坐标为(x,y,z),则由,可得(x﹣a)2+y2+z2=x2+(y﹣a)2+z2=x2+y2+(z﹣a)2=2a2,解得x=y=z=a,∴.又平面OAB的一个法向量为,∴,∴CD∥平面OAB;(Ⅱ)解:设F为AB的中点,连接CF,DF,则CF⊥AB,DF⊥AB,∠CFD为二面角C﹣AB﹣D的平面角.由(Ⅰ)知,在△CFD中,,,则由余弦定理知,即二面角C﹣AB﹣D的余弦值为.【点评】本题考查利用空间向量证明直线与平面平行,考查二面角的平面角的求法,是中档题.14.【分析】(Ⅰ)由AD⊥AB.平面PAB⊥平面ABCD,可得AD⊥平面PAB.(Ⅱ)由已知得AD⊥AB,PB⊥AB,即可得AB⊥平面PBC,AB⊥PC.(Ⅲ)过E作EF∥AD交PA于F,连接BF.可得E,F,B,C四点共面,由四边形BCEF为平行四边形,【解答】(Ⅰ)证明:因为∠DAB=90°,所以AD⊥AB.……………………(1分)因为平面PAB⊥平面ABCD,……………………(2分)且平面PAB∩平面ABCD=AB,……………………(3分)所以AD⊥平面PAB.……………………(4分)(Ⅱ)证明:由已知得AD⊥AB因为AD∥BC,所以BC⊥AB.……………………(5分)又因为∠ABP=90°,所以PB⊥AB.……………………(6分)因为PB∩BC=B……………………(7分)所以AB⊥平面PBC……………………(8分)所以AB⊥PC.……………………(9分)(Ⅲ)解:过E作EF∥AD交PA于F,连接BF.……………………(10分)因为AD∥BC,所以EF∥BC.所以E,F,B,C四点共面.……………………(11分)又因为CE∥平面PAB,且CE⊂平面BCEF,且平面BCEF∩平面PAB=BF,所以CE∥BF,……………………(13分)所以四边形BCEF为平行四边形,所以EF=BC.在△PAD中,因为EF∥AD,所以,……………………(14分)即.【点评】本题考查线面垂直、线线垂直,并探索线面平行的存在性.着重考查了面面垂直的性质、线面垂直的判定与性质和利用空间向量研究面面角、线面平行等知识,属于中档题.15.【分析】(1)推导出B1C1⊥AD,B1C1⊥AA1,从而B1C1⊥平面AA1D,由此能证明平面AA1D⊥平面EB1C1.(2)连接EC,设点B到平面EB1C1的距离为h,由,能求出点B到平面EB1C1的距离.【解答】证明:(1)由已知可得,B1C1⊥AD,B1C1⊥AA1,∴B1C1⊥平面AA1D,∵B1C1⊂平面EB1C1,∴平面AA1D⊥平面EB1C1.…………………………5分(2)连接EC,由已知,在Rt△AEC中,,∴在Rt△ECC1中,得EC1=3,由题可得,在Rt△EBB1中,,在Rt△A1B1C1中,,∴在△EB1C1中,根据余弦定理可得:,∴,∴………………………………9分∵C1A1⊥A1B1,C1A1⊥AA1,∴C1A1⊥平面BB1E,∵,∴,设点B到平面EB1C1的距离为h由得,解得:即点B到平面EB1C1的距离为.………………………………12分【点评】本题考查面面垂直的证明,考查点到平面的距离的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是中档题.16.【分析】(Ⅰ)证明BA⊥AE.过点A作AH⊥BC于H,AB⊥AC,推出AB⊥平面ACFE.即可证明AB⊥CF.(Ⅱ)解:以A为坐标原点,AB,AC,AE分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,求出平面BEF的一个法向量,平面DEF的一个法向量,通过向量的数量积求解二面角的余弦函数值即可.【解答】(Ⅰ)证明:由题知EA⊥平面ABCD,BA⊥平面ABCD,∴BA⊥AE.过点A作AH⊥BC于H,在RT△ABH中,,∴AB=1,在△ABC中,AC2=AB2+BC2﹣2AB•BCcos60°=3,∴AB2+AC2=BC2,∴AB⊥AC,且AC∩EA=A,∴AB⊥平面ACFE.又∵CF⊂平面ACFE,∴AB⊥CF.﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣(6分)(Ⅱ)解:以A为坐标原点,AB,AC,AE分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,则,∴设为平面BEF的一个法向量,则令x=1,得,同理可求平面DEF的一个法向量,∴﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣(12分)【点评】本题考查直线与平面垂直的判断定理的应用.二面角的平面角的求法,考查空间想象能力以及计算能力.17.【分析】(1)利用中位线定理即可得出DE∥BC,故而DE∥平面PBC;(2)连结PD,又AB⊥PD,AB⊥DE得出AB⊥平面PAB,故而AB⊥PE;(3)利用面面垂直的性质得出PD⊥平面ABC,计算PD,则V P=V P﹣ABC.﹣BCE【解答】证明:(1)∵D,E分别为AB,AC的中点,∴DE∥BC,又DE⊄平面PBC,BC⊂平面PBC,∴DE∥平面PBC.(2)连接PD,∵DE∥BC,又∠ABC=90°,∴DE⊥AB,又PA=PB,D为AB中点,∴PD⊥AB,又PD∩DE=D,PD⊂平面PDE,DE⊂平面PDE,∴AB⊥平面PDE,又PE⊂平面PDE,∴AB⊥PE.(3)∵平面PAB⊥平面ABC,平面PAB∩平面ABC=AB,PD⊥AB,PD⊂平面PAB,∴PD⊥平面ABC,∵△PAB是边长为2的等边三角形,∴PD=,∵E是AC的中点,∴.【点评】本题考查了线面平行,线面垂直的判定,棱锥的体积计算,属于中档题.18.【分析】(Ⅰ)连结OC1,推导出OC1⊥A1B,OC1⊥AB1,从而OC1⊥平面AA1B1B,由此能证明平面AB1C1⊥平面AA1B1B.(Ⅱ)以O为原点,OA为x轴,OA1为y轴,OC1为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角A﹣OE﹣C的余弦值.【解答】证明:(Ⅰ)连结OC1,∵A1C1=BC1,O为A1B的中点,∴OC1⊥A1B,同理得OC1⊥AB1,又A1B∩AB1=O,A1B,AB1⊂平面AA1B1B,∴OC1⊥平面AA1B1B,又OC1⊂平面AB1C1,∴平面AB1C1⊥平面AA1B1B.解:(Ⅱ)∵OC1⊥平面AA1B1B,A1B⊥AB1,∴以O为原点,OA为x轴,OA1为y轴,OC1为z轴,建立空间直角坐标系,在菱形AA1B1B中,∵∠A1B1B=60°,A1B1=1,∴OB1=,又B1C1=1,∴OC1=,则A(,0,0),B(﹣,0),B1(﹣,0,0),C1(0,0,),E(0,),设=(x,y,z)为平面COE的法向量,==(),则,取x=2,得=(2,),设=(x,y,z)为平面AOE的法向量,则,取y=1,得=(0,1,﹣1),∴cos<>==,∴二面角A﹣OE﹣C的余弦值为.【点评】本题考查面面垂直的证明,考查二面角的余弦值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查分析问题和解决问题的能力,属于中档题.19.【分析】(1)证法一:设AB中点为O,连接PO,由已知PA=PB,所以PO⊥AB,而平面PAB⊥平面ABCD,交线为AB,以O为原点、OP为z轴,OB为y轴,如图建立空间直角坐标系,并设PO=h,求出相关的坐标,利用向量的数量积求解,推出PC⊥BD.证法二:设AB中点为O,连接PO,由已知PA=PB,所以PO⊥AB,而平面PAB ⊥平面ABCD,交线为AB,证明BD⊥PO,连接CO,设CO与BD交于M,通过计算∠BCM+∠CBM=∠CDB+∠CBM=90°,推出BD⊥CO,然后证明PC⊥BD(2)由AD⊥AB,平面PAB⊥平面ABCD,交线为AB,可得AD⊥平面PAB,平面PAB⊥平面PAD,交线为PA过B作BH⊥PA,垂足为H,则BH⊥平面PAD,BD 与平面PAD所成的角即为∠BDH,通过求解三角形即可得到结果.(也可用向量法求出PO:)设P(0,0,h),求出平面PAD的一个法向量,通过cos<,BD >=sin45°可解得h=,求出平面BPC的一个法向量,平面DPC的一个法向量,利用空间向量的数量积求解即可.【解答】(1)证法一:设AB中点为O,连接PO,由已知PA=PB,所以PO⊥AB,而平面PAB⊥平面ABCD,交线为AB,故PO⊥平面ABCD,以O为原点、OP为z轴,OB为y轴,如图建立空间直角坐标系,并设PO=h,则P(0,0,h),B(0,1,0),C(,1,0),D(,﹣1,0)所以=(,1,﹣h),=(,﹣2,0),所以PC⊥BD…(6分)证法二:设AB中点为O,连接PO,由已知PA=PB,所以PO⊥AB,而平面PAB⊥平面ABCD,交线为AB,故PO⊥平面ABCD,从而BD⊥PO…①在矩形ABCD中,连接CO,设CO与BD交于M,则由CD:BC=BC:MO知△BCD∽△OBC,所以∠BCO=∠CDB,所以∠BCM+∠CBM=∠CDB+∠CBM=90°,故BD⊥CO…②由①②知BD⊥平面PCO,所以PC⊥BD.(2)解:由AD⊥AB,平面PAB⊥平面ABCD,交线为AB,可得AD⊥平面PAB,所以平面PAB⊥平面PAD,交线为PA,过B作BH⊥PA,垂足为H,则BH⊥平面PAD,BD与平面PAD所成的角即为角BDH,所以BH=BD=,从而三角形PAB为等边三角形,PO=.…(8分)(也可用向量法求出PO:)设P(0,0,h),则A(0,﹣1,0),B(0,1,0),D(,﹣1,0),可求得平面PAD的一个法向量为=(0,h,﹣1),而,由cos<,BD>=sin45°可解得h=,设平面BPC的一个法向量为,则,,可取=(0,,1),设平面DPC的一个法向量为,则,,可取=(,0,﹣)于是cos<>=﹣,…(11分)故二面角B﹣PC﹣D的余弦值为﹣…(12分)【点评】本题考查直线与平面垂直的判定定理以及性质定理的应用,二面角的平面角的求法,考查空间想象能力以及计算能力.20.【分析】(1)根据已知条件,取AB的中点O,连结OD,OP,得到AB⊥OP,再利用线面垂直判定定理可得AB⊥平面POD,从而得到AB⊥PD;(2)由已知可得BC⊥平面PBA,又OD⊥平面PBA,得到OD⊥OP,由此建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角B﹣PD﹣C的余弦值.【解答】(1)证明:取AB的中点为O,连接OD,OP,∵PA=PB,∴AB⊥OP,∵OD∥BC,∠ABC=90°,∴AB⊥OD,又OD∩OP=O,∴AB⊥平面POD,从而AB⊥PD;(2)解:∵∠PBC=90°,即PB⊥BC,∴BC⊥平面PBA,∴OD⊥平面PBA,∴OD⊥OP,以O为坐标原点,OB,OD,OP所在的直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系,设OB=1,则,∴,设是平面PDB的一个法向量,则,即,不妨设z=1,则,∴,同理可求得平面PDC的一个法向量为,∴,∵二面角B﹣PD﹣C是锐二面角,∴其余弦值为.【点评】本题考查空间中直线与直线的位置关系,考查了空间想象能力和思维能力,考查了用空间向量法求二面角的余弦值,是中档题.21.【分析】(1)连接AC,取BC中点E,连接AE,PE,推导出BC⊥AE,BC⊥PE,从而BC⊥PA.同理CD⊥PA,由此能证明PA⊥平面ABCD.(2)以A为原点,建立空间直角坐标系A﹣xyz,利用向量法能求出二面角A﹣PD﹣B的余弦值.【解答】证明:(1)连接AC,则△ABC和△ACD都是正三角形.取BC中点E,连接AE,PE,因为E为BC的中点,所以在△ABC中,BC⊥AE,因为PB=PC,所以BC⊥PE,又因为PE∩AE=E,所以BC⊥平面PAE,又PA⊂平面PAE,所以BC⊥PA.同理CD⊥PA,又因为BC∩CD=C,所以PA⊥平面ABCD. (6)解:(2)如图,以A为原点,建立空间直角坐标系A﹣xyz,则B(,﹣1,0),D(0,2,0),P(0,0,2),=(0,2,﹣2),=(﹣,3,0),设平面PBD的法向量为=(x,y,z),则,取x=,得=(),取平面PAD的法向量=(1,0,0),则cos<>==,所以二面角A﹣PD﹣B的余弦值是.…(12分)【点评】本题考查线面垂直的证明,考查二面角的余弦值的求法,是中档题,解题时要认真审题,注意向量法的合理运用.22.(Ⅰ)推导出AF⊥BC,从而DC⊥平面ABC,进而AF⊥DC,AF⊥平面BCD.连【分析】结PF,则PF∥DC,则AE∥DC,得AE∥PF,AE=PF,AFPE是平行四边形,EP∥AF,由此能证明EP⊥平面BCD.(Ⅱ)推导出EP是三棱锥E﹣BDF的高.EP=AF=BC=,由此能求出三棱锥E ﹣BDF的体积.【解答】证明:(Ⅰ)由题意知△ABC为等腰直角三角形,而F为BC的中点,所以AF⊥BC.又因为平面AEDC⊥平面ABC,且∠ACD=90°,所以DC⊥平面ABC.……(2分)而AF⊂平面ABC,所以AF⊥DC.而BC∩DC=C,所以AF⊥平面BCD.连结PF,则PF∥DC,PF=DC,…………(4分)而AE∥DC,AE=DC,所以AE∥PF,AE=PF,AFPE是平行四边形,因此EP∥AF,故EP⊥平面BCD.…………(7分)解:(Ⅱ)因为EP⊥平面BCD,所以EP⊥平面BDF,EP是三棱锥E﹣BDF的高.所以EP=AF=BC==.故三棱锥E﹣BDF的体积为:V===.…………(12分)【点评】本题考查线面垂直的证明,考查三棱锥的体积的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是中档题.23.【分析】(1)由已知证明几何体ADF﹣BCE是三棱柱.进一步证得为直三棱柱.再根据四边形ABCD和四边形ABEF都是正方形,可得四边形DCEF为矩形.然后结合P是DE中点,Q是AD的中点,可得PQ∥DE,由线面平行的判定可得直线AE∥平面FQC;(2)解:由于平面ABCD⊥平面ABEF,AB⊥BC,可得BC⊥平面ABEF,则BC⊥BE.于是AB,BC,BE两两垂直.以BA,BC,BE所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,分别求出平面BFC与平面AFC的一个法向量,由两法向量所成角的余弦值可得二面角A﹣FC﹣B的大小.【解答】(1)证明:∵AF∥BE,AD∥BC,。
数学2018高考试题分类汇编:文科立体几何试卷版.doc
2018 全国高考数学试题汇编文科立体几何(试题版)[2018 ·安徽卷 ] 一个空间几何体的三视图如下图,则该几何体的表面积为()A.48B.32+8 17C.48+8 17D.80 [2018 ·京卷北 ] 某四棱锥的三视图如下图,该四棱锥的表面积是()A.32B.16+16 2C.48D.16+322 [2018 ·东卷广 ] 如图,某几何体的正视图(主视图 ),侧视图 (左视图 )和俯视图分别是等边三角形,等腰三角形和菱形,则该几何体体积为()A.4 3B.4C.2 3D.2[2018 ·南卷湖 ] 设图是某几何体的三视图,则该几何体的体积为()99A . 9π+ 42B . 36π+ 18 C.2π+ 12 D.2π+ 18 [2018 ·辽宁卷 ] 一个正三棱柱的侧棱长和底面边长相等,体积为 23,它的三视图中的俯视图如下图,左视图是一个矩形,则这个矩形的面积是()A.4B.2 3C.2 D.3 [2018 课·标全国卷 ] 在一个几何体的三视图中,正视图和俯视图如下图,则相应的侧视图能够为()[2018 ·陕西卷 ] 某几何体的三视图如下图,则它的体积为()2ππ2πA.8-3B.8-3C. 8- 2π D. 3[2018 天·津卷 ] 一个几何体的三视图如下图(单位: m) ,则该几何体的体积为 ________ m 3. [2018 ·江卷浙 ] 若某几何体的三视图如图1- 1 所示,则这个几何体的直观图能够是()[2018 ·福建卷 ] 如图,正方体ABCD - A1B1C1D1中, AB= 2,点 E 为 AD 的中点,点 F 在CD 上,若 EF∥平面 AB1C,则线段EF 的长度等于 ________.[2018 浙·江卷 ] 若直线 l 不平行于平面α,且l?α,则()A .α内的全部直线与 l 异面B.α内不存在与 l 平行的直线C.α内存在独一的直线与l 平行D.α内的直线与l 都订交[2018 广·东卷 ] 正五棱柱中,不一样在任何侧面且不一样在任何底面的两极点的连线称为它的对角线,那么一个正五棱柱对角线的条数共有()A.20B.15C. 12 D .10[2018·四川卷 ] l1,l 2, l3是空间三条不一样的直线,则以下命题正确的选项是()A . l ⊥ l2, l⊥ l? l ∥l3B. l⊥l, l∥l ? l ⊥ l3123112231C. l∥l∥l? l, l, l共面D. l,l, l共点 ? l , l, l共面123123123123[2018 ·湖北卷 ] 设球的体积为 V1,它的内接正方体的体积为V2,以下说法中最适合的是()A . V1比 V2大概多一半B. V1比 V2大概多两倍半C. V1比 V2大概多一倍D. V1比 V2大概多一倍半[2018 ·辽宁卷 ] 已知球的直径SC=4, A、 B 是该球球面上的两点,AB= 2,∠ASC=∠BSC =45 °,则棱锥S- ABC 的体积为 ()32 3 4 3 5 3 A. 3B. 3C. 3D. 3[2018 ·课标全国卷 ] 已知两个圆锥有公共底面, 且两圆锥的极点和底面的圆周都在同一个球面上, 若圆锥底面面积是这个球面面积的163,则这两个圆锥中, 体积较小者的高与体积较大者的高的比值为 ________.[2018 ·四川卷 ] 如图 1- 3,半径为 4 的球 O 中有一内接圆柱.当圆柱的侧面积最大时,球 的表面积与该圆柱的侧面积之差是________.[2018 ·全国卷 ] 已知正方体ABCD -A1B1C1D1中, E 为 C1D1的中点,则异面直线AE 与 BC 所成角的余弦值为________.[2018 ·徽卷安 ] 如图, ABEDFC 为多面体,平面ABED 与平面 ACFD 垂直,点O 在线段 AD 上, OA= 1, OD= 2,△OAB,△OAC,△ODE ,△ODF 都是正三角形.(1)证明直线 BC∥EF;(2)求棱锥 F - OBED 的体积.[2018 ·京卷北 ] 如图,在四周体 PABC 中,PC⊥ AB,PA⊥ BC,点 D,E,F,G 分别是棱AP,AC, BC,PB 的中点.(1)求证: DE ∥平面 BCP;(2)求证:四边形 DEFG 为矩形;(3)能否存在点 Q,到四周体 PABC 六条棱的中点的距离相等?说明原因.[2018 ·苏卷江 ] 如图,在四棱锥P-ABCD 中,平面 PAD⊥平面 ABCD , AB= AD,∠BAD =60°, E、 F 分别是 AP、 AD 的中点.求证: (1)直线 EF∥平面 PCD ;(2) 平面 BEF ⊥平面 PAD.[2018 ·标全国卷课 ] 如图,四棱锥P- ABCD 中,底面ABCD 为平行四边形,∠ DAB = 60°,AB= 2AD, PD ⊥底面 ABCD .(1)证明: PA⊥BD ;(2)设 PD =AD= 1,求棱锥 D- PBC 的高.[2018 陕·西卷 ] 如图,在△ABC 中,∠ABC= 45°,∠BAC= 90°,AD 是 BC 上的高,沿 AD 把△ABD 折起,使∠ BDC= 90 °.(1)证明:平面 ADB⊥平面 BDC ;(2)若 BD =1,求三棱锥 D- ABC 的表面积.[ 江苏卷 ] 如图,在四棱锥 P- ABCD 中,平面 PAD ⊥平面 ABCD ,AB=AD ,∠BAD = 60°,E、F 分别是 AP、 AD 的中点.求证: (1)直线 EF∥平面 PCD ;(2) 平面 BEF ⊥平面 PAD.[2018 ·辽宁卷 ] 如图,四边形ABCD 为正方形,1QA⊥平面 ABCD , PD∥QA, QA= AB=2PD .(1)证明: PQ⊥平面 DCQ ;(2)求棱锥 Q-ABCD 的体积与棱锥 P- DCQ 的体积的比值.[2018 ·南卷湖 ] 如图,在圆锥 PO 中,已知PO=2,⊙ O 的直径 AB=2,点 C 在 AB 上,且∠CAB= 30 °, D 为 AC 的中点.(1)证明: AC⊥平面 POD ;(2)求直线 OC 和平面 PAC 所成角的正弦值.[2018 ·江卷浙 ] 如图,在三棱锥P-ABC 中, AB= AC, D 为 BC 的中点, PO⊥平面 ABC,垂足 O 落在线段AD 上.(1)证明: AP⊥ BC;(2)已知 BC =8, PO= 4,AO= 3, OD= 2,求二面角 B- AP- C 的大小.[2018 ·建卷福 ] 如图,四棱锥 P- ABCD 中,PA⊥底面 ABCD ,AB⊥ AD,点 E 在线段 AD 上,且 CE∥AB.(1)求证: CE⊥平面 PAD;(2)若 PA= AB= 1, AD= 3, CD = 2,∠CDA = 45°,求四棱锥 P- ABCD 的体积.π[2018 江·西卷 ] 如图,在△ ABC 中,∠ B=2, AB= BC= 2,P 为 AB 边上一动点, PD ∥BC 交AC 于点 D,现将△ PDA 沿 PD 翻折至△PDA ′,使平面PDA ′⊥平面 PBCD .(1) 当棱锥 A′- PBCD 的体积最大时,求PA 的长;(2)若点 P 为 AB 的中点, E 为 A′C 的中点,求证: A′B⊥DE .[2018 ·东卷山 ] 如图,在四棱台ABCD - A1B1C1 D1中, D 1D⊥平面 ABCD ,底面 ABCD 是平行四边形, AB= 2AD , AD= A1B1,∠BAD = 60°.(1)证明: AA1⊥ BD;(2)证明: CC1∥平面 A1BD .[2018 ·川卷四 ] 如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠BAC= 90°, AB= AC=AA 1= 1,延伸A1C1至点 P,使 C1P= A1C1,连结 AP 交棱 CC1于点 D .(1)求证: PB1∥平面 BDA1;(2)求二面角 A-A1D -B 的平面角的余弦值.[2018 ·津卷天 ] 如图,在四棱锥P- ABCD 中,底面 ABCD 为平行四边形,∠ ADC= 45°,AD =AC =1, O 为 AC 的中点, PO⊥平面 ABCD , PO= 2, M 为 PD 的中点.(1)证明 PB ∥平面 ACM ;(2)证明 AD ⊥平面 PAC;(3)求直线 AM 与平面 ABCD 所成角的正切值.(本小题满分13 分)《九章算术》中,将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马,将四个面都为直角三角形的四周体称之为鳖臑. 在如下图的阳马P ABCD 中,侧棱 PD底面ABCD,且PD CD ,点E是PC的中点,连结DE , BD , BE .(Ⅰ)证明: DE平面PBC.试判断四周体EBCD 能否为鳖臑,假如,写出其每个面的直角(只要写出结论);若不是,请说明原因;V1(Ⅱ)记阳马P ABCD 的体积为V1,四周体 EBCD 的体积为V2,求的值.。
2018年高考数学试题分类汇编之立体几何
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2018年高考数学试题分类汇编之立体几何一、选择题1.(北京卷文)(6)某四棱锥的三视图如图所示,在此四棱锥的侧面中,直角三角形的个数为( )。
(A )1(B )2 (C )3(D )42.(北京卷理)(5)某四棱锥的三视图如图所示,在此四棱锥的侧面中,直角三角形的个数为(A )1(B)2 (C)3(D )43.(浙江)(3)某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:cm 3)是侧侧侧侧侧侧A .2B .4C .6D .84.(全国卷一文)(5)已知圆柱的上、下底面的中心分别为,,过直线的平面截该1O 2O 12O O 圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为A .B .C .D .12π10π5.(全国卷一文)(9)某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如右图.圆柱表面上的点M 在正视图上的对应点为,圆柱表面上的点在左A N 视图上的对应点为,则在此圆柱侧面上,从到的路径中,最短B M N 路径的长度为A .B .C .D .236.(全国卷一文)(10)在长方体中,,与平面所成的角1111ABCD A B C D -2AB BC ==1AC 11BB C C 为,则该长方体的体积为30︒A .B .C .D .87.(全国卷一理)(7)某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如图.圆柱表面上的点在M 正视图上的对应点为,圆柱表面上的点在左视图上的对应点为,则在此圆柱侧面上,A N B 从到的路径中,最短路径的长度为M NA .B .C .3D .2172528.(全国卷一理)(12)已知正方体的棱长为1,每条棱所在直线与平面α所成的角相等,则α截此正方体所得截面面积的最大值为A B C D9.(全国卷二文)(9)在正方体中,为棱的中点,则异面直线与所1111ABCD A B C D -E 1CC AE CD 成角的正切值为A B .C D10.(全国卷二理)(9)在长方体中,,则异面直线与1111ABCD A B C D -1AB BC ==1AA =1AD 1DB 所成角的余弦值为A .BCD 1511.(全国卷三文)(3)中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来,构件的凸出部分叫棒头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是棒头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是12.(全国卷三文)(12)设,,,是同一个半径为4的球的球面上四点,为等边A B C D ABC △三角形且其面积为,则三棱锥体积的最大值为D ABC -A .B .C .D .13.(全国卷三理)(3)中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来,构件的凸出部分叫榫头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是14.(全国卷三理)(10)设A B C D ,,,是同一个半径为4的球的球面上四点,ABC △为等边三角形且其面积为则三棱锥D ABC -体积的最大值为A .B .C .D .二、填空题1.(江苏)(10)如图所示,正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为 .2.(天津文)(11)如图,已知正方体ABCD –A 1B 1C 1D 1的棱长为1,则四棱柱A 1–BB 1D 1D 的体积为__________.3.(天津理)(11) 已知正方体的棱长为1,除面外,该正方体其余各面1111ABCD A B C D -ABCD 的中心分别为点E ,F ,G ,H ,M (如图),则四棱锥的体积为 .M EFGH -4.(全国卷二文)(16)已知圆锥的顶点为,母线,互相垂直,与圆锥底面所成角为S SA SB SA 30︒,若的面积为,则该圆锥的体积为__________.SAB △85.(全国卷二理)(16)已知圆锥的顶点为,母线,所成角的余弦值为,与圆锥S SA SB 78SA 底面所成角为45°,若的面积为,则该圆锥的侧面积为__________.SAB △三、解答题1.(北京文)(18)(本小题14分)如图,在四棱锥P—ABCD 中,底面ABCD 为矩形,平面PAD ⊥平面ABCD ,PA ⊥PD ,PA =PD ,E ,F 分别为AD ,PB 的中点.(Ⅰ)求证:PE ⊥BC ;(Ⅱ)求证:平面PAB ⊥平面PCD ;(Ⅲ)求证:EF ∥平面PCD 。
2018立体几何专题(2018高考真题)
2018立体几何专题(文)1.已知圆柱的上、下底面的中心分别为1O ,2O ,过直线12O O 的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为( ) A .122πB .12πC .82πD .10π2.某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如图所示,圆柱表面上的点M 在正视图上的对应点为A ,圆柱表面上的点N 在左视图上的对应点为B ,则在此圆柱侧面上,从M 到N 的路径中,最短路径的长度为( )A .217B .25C .3D .23.在长方体1111ABCD A B C D -中,E 为棱1CC 的中点,则异面直线AE 与CD 所成角的正切值为( ) A .2B .3 C .5 D .7 4.中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来,构件的凸出部分叫棒头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是棒头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是( )5.某四棱锥的三视图如图所示,在此四棱锥的侧面中,直角三角形的个数为( )A .1 B. 2 C. 3 D. 46.某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:cm 3)是( )A .2B .4C .6D .87.《九章算术》中,称底面为矩形而有一侧棱垂直于底面的四棱锥为阳马。
设1AA 是正六棱柱的一条侧棱,如图。
若阳马以该正六棱柱的顶点为顶点、以1AA 为底面矩形的一边,则这样的阳马的个数是( ) A.4 B. 8 C. 12 D. 168.在长方体1111ABCD A B C D -中,2AB BC ==,1AC 与平面11BB C C 所成的角为30︒,则该长方体的体积为( )A .8B .62C.82D .839.设A ,B ,C ,D 是同一个半径为4的球的球面上四点,ABC △为等边三角形且其面积为93,则三棱锥D ABC -体积的最大值为( ) A .123B .183C .243D .54310.如图所示,正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为_______ 11.如图,已知正方体ABCD –A 1B 1C 1D 1的棱长为1,则四棱柱A 1–BB 1D 1D 的体积为__________.俯视图正视图2211A 1A12.已知圆锥的顶点为S ,母线SA ,SB 互相垂直,SA 与圆锥底面所成角为30︒,若SAB △的面积为8,则该圆锥的体积为__________13.在平行四边形ABCM 中,3AB AC ==,90ACM =︒∠,以AC 为折痕将ACM △折起,使点M 到达点D 的位置,且AB DA ⊥. ⑴证明:平面ACD ⊥平面ABC ;⑵Q 为线段AD 上一点,P 为线段BC 上一点,且23BP DQ DA ==,求三棱锥Q ABP -的体积.14.如图,在三棱锥P ABC -中,AB BC == 4PA PB PC AC ====,O 为AC 的中点.(1)证明:PO ⊥平面ABC ;(2)若点M 在棱BC 上,且2MC MB =,求点C 到平面POM 的距离.C15.在平行六面体ABCD—A1B1C1D1中,AA1=AB,AB1⊥B1C1.求证:(1)AB//平面A 1B1C;(2)平面ABB1A1⊥A1BC.16.如图,矩形ABCD所在平面与半圆弧CD所在平面垂直,M是CD上异于C,D的点.(1)证明:平面AMD⊥平面BMC;(2)在线段AM上是否存在点P,使得MC∥平面PBD?说明理由.17.如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥PD,PA=PD,E,F分别为AD,PB的中点.(Ⅰ)求证:PE⊥BC;(Ⅱ)求证:平面PAB⊥平面PCD;(Ⅲ)求证:EF∥平面PCD.18.如图,在四面体ABCD中,△ABC是等边三角形,平面ABC⊥平面ABD,点M为棱AB的中点,AB=2,AD=∠BAD=90°.(Ⅰ)求证:AD⊥BC;(Ⅱ)求异面直线BC与MD所成角的余弦值;(Ⅲ)求直线CD与平面ABD所成角的正弦值.19.已知圆锥的顶点为P ,底面圆心为O ,半径为2. (1)设圆锥的母线长为4,求圆锥的体积;(2)设4PO =,OA 、OB 是底面半径,且90AOB ∠=︒,M 为线段AB 的中点,如图,求异面直线PM 与OB 所成的角的大小。
2018年高考题和高考模拟题数学(理)——专题05立体几何分类汇编(解析版)
5.立体几何1.【2018年XX卷】已知四棱锥S−ABCD的底面是正方形,侧棱长均相等,E是线段AB上的点(不含端点),设SE与BC所成的角为θ1,SE与平面ABCD所成的角为θ2,二面角S−AB−C的平面角为θ3,则A. θ1≤θ2≤θ3B. θ3≤θ2≤θ1C. θ1≤θ3≤θ2D. θ2≤θ3≤θ1【答案】D从而因为,所以即,选D.点睛:线线角找平行,线面角找垂直,面面角找垂面.2.【2018年XX卷】某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积(单位:cm3)是A. 2B. 4C. 6D. 8【答案】C【解析】分析:先还原几何体为一直四棱柱,再根据柱体体积公式求结果.详解:根据三视图可得几何体为一个直四棱柱,高为2,底面为直角梯形,上下底分别为1,2,梯形的高为2,因此几何体的体积为选C.点睛:先由几何体的三视图还原几何体的形状,再在具体几何体中求体积或表面积等.3.【2018年理新课标I卷】已知正方体的棱长为1,每条棱所在直线与平面α所成的角相等,则α截此正方体所得截面面积的最大值为A. B. C. D.【答案】A详解:根据相互平行的直线与平面所成的角是相等的,所以在正方体中,平面与线所成的角是相等的,所以平面与正方体的每条棱所在的直线所成角都是相等的,同理平面也满足与正方体的每条棱所在的直线所成角都是相等,要求截面面积最大,则截面的位置为夹在两个面与中间的,且过棱的中点的正六边形,且边长为,所以其面积为,故选A.点睛:该题考查的是有关平面被正方体所截得的截面多边形的面积问题,首要任务是需要先确定截面的位置,之后需要从题的条件中找寻相关的字眼,从而得到其为过六条棱的中点的正六边形,利用六边形的面积的求法,应用相关的公式求得结果.学/科-网+4.【2018年理新课标I卷】某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如右图.圆柱表面上的点在正视图上的对应点为,圆柱表面上的点在左视图上的对应点为,则在此圆柱侧面上,从到的路径中,最短路径的长度为A. B.C. D. 2【答案】B【解析】分析:首先根据题中所给的三视图,得到点M和点N在圆柱上所处的位置,点M在上底面上,点N在下底面上,并且将圆柱的侧面展开图平铺,点M、N在其四分之一的矩形的对角线的端点处,根据平面上两点间直线段最短,利用勾股定理,求得结果.详解:根据圆柱的三视图以与其本身的特征,可以确定点M和点N分别在以圆柱的高为长方形的宽,圆柱底面圆周长的四分之一为长的长方形的对角线的端点处,所以所求的最短路径的长度为,故选B.点睛:该题考查的是有关几何体的表面上两点之间的最短距离的求解问题,在解题的过程中,需要明确两个点在几何体上所处的位置,再利用平面上两点间直线段最短,所以处理方法就是将面切开平铺,利用平面图形的相关特征求得结果.5.【2018年全国卷Ⅲ理】设是同一个半径为4的球的球面上四点,为等边三角形且其面积为,则三棱锥体积的最大值为A. B. C. D.【答案】B详解:如图所示,点M为三角形ABC的重心,E为AC中点,当平面时,三棱锥体积最大,此时,,,,点M为三角形ABC的重心,,中,有,,,故选B.点睛:本题主要考查三棱锥的外接球,考查了勾股定理,三角形的面积公式和三棱锥的体积公式,判断出当平面时,三棱锥体积最大很关键,由M为三角形ABC的重心,计算得到,再由勾股定理得到OM,进而得到结果,属于较难题型。
2018年全国各地高考数学试题及解答分类汇编大全(13-立体几何-)
2018年全国各地高考数学试题与解答分类汇编大全(13立体几何)一、选择题1.(2018文、理)某四棱锥的三视图如下图,在此四棱锥的侧面中,直角三角形的个数为()A .1B .2C .3D .4 1.[答案]C[解析]由三视图可得四棱锥P ABCD -, 在四棱锥P ABCD -中,2PD =,2AD =, 2CD =,1AB =,由勾股定理可知,22PA =,22PC =, 3PB =,5BC =,则在四棱锥中,直角三角形有,PAD △,PCD △,PAB △共三个,应选C .2.(2018)某几何体的三视图如下图(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:cm 3)是()A .2B .4C .6D .8 3.答案:C解答:该几何体的立体图形为四棱柱,(12)2262V +⨯=⨯=.3 (2018)《九章算术》中,称底面为矩形而有一侧棱垂直于底面的四棱锥为阳马.设AA ₁是正六棱柱的一条侧棱,如图,若阳马以该正六棱柱的顶点为顶点, 以AA ₁为底面矩形的一边,则这样的阳马 的个数是( )(A )4 (B )8 (C )12 (D )16侧视图俯视图正视图22114.(2018)已知四棱锥S −ABCD 的底面是正方形,侧棱长均相等,E 是线段AB 上的点(不含端点),设SE 与BC 所成的角为θ1,SE 与平面ABCD 所成的角为θ2,二面角S −AB −C 的平面角为θ3,则()A .θ1≤θ2≤θ3B .θ3≤θ2≤θ1C .θ1≤θ3≤θ2D .θ2≤θ3≤θ14.答案:D解答:作SO 垂直于平面ABCD ,垂足为O ,取AB 的中点M ,连接SM .过O 作ON 垂直于直线SM ,可知2SEO θ=∠,3SMO θ=∠,过SO 固定下的二面角与线面角关系,得32θθ≥.易知,3θ也为BC 与平面SAB 的线面角,即OM 与平面SAB 的线面角, 根据最小角定理,OM 与直线SE 所成的线线角13θθ≥, 所以231θθθ≤≤.5.(2018全国新课标Ⅰ文)某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如右图.圆柱表面上的点M 在正视图上的对应点为A ,圆柱表面上的点N 在左视图上的对应点为B ,则在此圆柱侧面上, 从M 到N 的路径中,最短路径的长度为()A .217B .25C .3D .25.答案:B解答:三视图还原几何体为一圆柱,如图, 将侧面展开,最短路径为,M N 连线的距离, 所以224225MN =+=,所以选B.6.(2018全国新课标Ⅰ文)在长方体1111ABCD A BC D -中,2AB BC ==,1AC 与平面11BB C C 所成的角为30︒,则该长方体的体积为()A .8B .62C .82D .836.答案:C 解答:连接1AC 和1BC ,∵1AC 与平面11BB C C 所成角为30,∴130AC B ∠=,∴11tan 30,23ABBC BC ==,∴122CC =,∴222282V =⨯⨯=,∴选C.7.(2018全国新课标Ⅰ理)已知正方体的棱长为1,每条棱所在直线与平面α所成的角都相等,则α截此正方体所得截面面积的最大值为()A .334B .233C .324D .327.答案:A解答:由于截面与每条棱所成的角都相等,所以平 面α中存在平面与平面11AB D 平行(如图),而在与 平面11AB D 平行的所有平面中,面积最大的为由各 棱的中点构成的截面EFGHMN ,而平面EFGHMN的面积122333622224S =⨯⨯⨯⨯=.8.(2018全国新课标Ⅰ文)已知圆柱的上、下底面的中心分别为1O ,2O ,过直线12O O 的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为() A .122π B .12π C .82π D .10π8.答案:B解答:截面面积为8,所以高22h =,底面半径2r =,所以表面积为2(2)2222212S πππ=⋅⋅+⋅⋅=.9.(2018全国新课标Ⅰ理)某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如图.圆柱表面上的点M 在正视图上的对应点为A ,圆柱表面上的点N 在左视图上的 对应点为B ,则在此圆柱侧面上,从M 到N 的路径中,最 短路径的长度为()A .172B .52C .3D .29.答案:B解答:三视图还原几何体为一圆柱,如图,将侧面展开, 最短路径为,M N 连线的距离,所以224225MN =+=,所以选B.10.(2018全国新课标Ⅱ文)在正方体1111ABCD A B C D -中,E 为棱1CC 的中点,则异面直线AE 与CD 所成角的正切值为()A .22B .32C .52D .7210.[答案]C[解析]在正方体1111ABCD A B C D -中,CD AB ∥,所以异面直线AE 与CD 所成角为EAB ∠, 设正方体边长为2a ,则由E 为棱1CC 的中点,可得CE a =,所以5BE a =, 则55tan 22BE a EAB AB a ∠===.应选C .11.(2018全国新课标Ⅱ理)在长方体1111ABCD A B C D -中,1AB BC ==,13AA =,则异面直线1AD 与1DB 所成角的余弦值为( )A .15B .56C .55D .2211.[答案]C[解析]以D 为坐标原点,DA ,DC ,1DD 为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系, 则()0,0,0D ,()1,0,0A ,()11,1,3B ,()10,0,3D ,()11,0,3AD ∴=-,()11,1,3DB =, 111111135cos<,>525AD DB AD DB AD DB ⋅-+===⨯,∴异面直线1AD 与1DB 所成角的余弦值为55,应选C .12.(2018全国新课标Ⅲ文、理)中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来,构件的凸出部分叫榫头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是()12.答案:A解答:根据题意,A 选项符号题意; 13.(2018全国新课标Ⅲ文、理)设A ,B ,C ,D 是同一个半径为4的球的球面上四点,ABC△为等边三角形且其面积为93,则三棱锥D ABC -体积的最大值为() A .123.183 C .243 D .54313.答案:B解答:如图,ABC ∆为等边三角形,点O 为A ,B ,C ,D 外接球的球心,G 为ABC ∆的重心,由93ABC S ∆=,得6AB =,取BC 的中点H ,∴sin6033AH AB =⋅︒=,∴2233AG AH ==,∴球心O 到面ABC 的距离为224(23)2d =-=,∴三棱锥D ABC -体积最大值193(24)1833D ABC V -=⨯⨯+=.二、填空1.(2018)如下图,正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为 ▲ .1.[答案]43[解析]由图可知,该多面体为两个全等正四棱锥的组合体,正四棱锥的高为1,底面正方221421233⨯⨯⨯=.2.(2018文)如图,已知正方体ABCD –A 1B 1C 1D 1的棱长为1,则四棱柱A 1–BB 1D 1D 的体积为__________.2.[答案]13[解析]如下图,连结11A C ,交11B D 于点O ,很明显11A C ⊥平面11BDD B ,则1A O 是四棱锥的高,且2211111211222A O A C ==+=,111212BDD B S BD DD =⨯=⨯=四边形, 结合四棱锥体积公式可得其体积为112123323V Sh ==⨯⨯=.3.(2018理)已知正方体1111ABCD A BC D -的棱长为1,除面ABCD 外,该正方体其余各面的中心分别为点E ,F ,G ,H ,M (如图),则四棱锥M EFGH -的体积为.3.[答案]112[解析]由题意可得,底面四边形EFGH 2的正方形, 其面积2212EFGHS ==⎝⎭, 顶点M 到底面四边形EFGH 的距离为12d =, 由四棱锥的体积公式可得111132212M EFGHV -=⨯⨯=.4.(2018全国新课标Ⅱ文)已知圆锥的顶点为S ,母线SA ,SB 互相垂直,SA 与圆锥底面所成角为30︒,若SAB △的面积为8,则该圆锥的体积为__________. 4.[答案]8π[解析]如以下图所示,30SAO ∠=︒,90ASB ∠=︒,又211822SAB S SA SB SA =⋅==△,解得4SA =,所以122SO SA ==,2223AO SA SO =-=,所以该圆锥的体积为2183V OA SO =⋅π⋅⋅=π.5.(2018全国新课标Ⅱ理)已知圆锥的顶点为S ,母线SA ,SB 所成角的余弦值为78,SA 与圆锥底面所成角为45°,若SAB △的面积为515,则该圆锥的侧面积为__________.5.[答案]402π[解析]因为母线SA ,SB 所成角的余弦值为78,所以母线SA ,SB 所成角的正弦值为158,因为SAB △的面积为515,设母线长为l ,所以211551528l ⨯⨯=,280l ∴=, 因SA 与圆锥底面所成角为45︒,所以底面半径为2cos 42l l π=, 因此圆锥的侧面积为224022rl l π=π=π.三、解答题1.(2018文)如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为矩形,平面PAD ⊥平面ABCD ,PA PD ⊥,PA PD =,E ,F 分别为AD ,PB 的中点. (1)求证:PE BC ⊥;(2)求证:平面PAB ⊥平面PCD ; (3)求证:EF ∥平面PCD .1.[答案](1)见解析;(2)见解析;(3)见解析. [解析](1)PA PD =,且E 为AD 的中点, PE AD ∴⊥,底面ABCD 为矩形,BC AD ∴∥,PE BC ∴⊥. (2)底面ABCD 为矩形,AB AD ∴⊥,平面PAD ⊥平面ABCD ,AB ∴⊥平面PAD ,AB PD ∴⊥.又PA PD ⊥,PD ⊥平面PAB ,∴平面PAB ⊥平面PCD . (3)如图,取PC 中点G ,连接FG ,GD .F ,G 分别为PB 和PC 的中点,FG BC ∴∥,且12FG BC =, 四边形ABCD 为矩形,且E 为AD 的中点,ED BC ∴∥,12DE BC =,ED FG ∴∥,且ED FG =,∴四边形EFGD 为平行四边形, EF GD ∴∥,又EF ⊄平面PCD ,GD ⊂平面PCD , EF ∴∥平面PCD .2. (2018理)如图,在三棱柱ABC −111A B C 中,1CC ⊥平面ABC ,D ,E ,F ,G 分别为1AA ,AC ,11AC ,1BB 的中点,AB=BC =5,AC =1AA =2.(Ⅰ)求证:AC ⊥平面BEF ;(Ⅱ)求二面角B −CD −C 1的余弦值; (Ⅲ)证明:直线FG 与平面BCD 相交.2.[答案](1)证明见解析(2)1 B CD C --的余弦值为2121-;(3)证明过程见解析. [解析](1)在三棱柱111ABC A B C -中,1CC ⊥平面ABC ,∴四边形11A ACC 为矩形.又E ,F 分别为AC ,11AC 的中点, AC EF ∴⊥,AB BC =,AC BE ∴⊥, AC ∴⊥平面BEF .(2)由(1)知AC EF ⊥,AC BE ⊥,1EF CC ∥. 又1CC ⊥平面ABC ,EF ∴⊥平面ABC .BE ⊂平面ABC ,EF BE ∴⊥.如图建立空间直角坐称系E xyz -.由题意得()0,2,0B ,()1,0,0C -,()1,0,1D ,()0,0,2F ,()0,2,1G , ()=2,01CD ∴,,()=1,2,0CB ,设平面BCD 的法向量为(),a b c =,n , 00CD CB ⎧⋅=⎪∴⎨⋅=⎪⎩n n ,20 20a c a b +=⎧∴⎨+=⎩, 令2a =,则1b =-,4c =-,∴平面BCD 的法向量()2,14=--,,n ,又平面1CDC 的法向量为()=0,2,0EB ,21cos =21EB EB EB⋅∴<⋅>=-n n n . 由图可得二面角1B CD C --为钝角,所以二面角1B CD C --的余弦值为2121-. (3)平面BCD 的法向量为()2,1,4=--n ,()0,2,1G ,()0,0,2F ,()=02,1GF ∴-,,2GF ∴⋅=-n ,∴n 与GF 不垂直,GF ∴与平面BCD 不平行且不在平面BCD ,GF ∴与平面BCD 相交.3. (2018)已知圆锥的顶点为P ,底面圆心为O ,半径为2(1)设圆锥的母线长为4,求圆锥的体积; (2)设PO =4,OA ,OB 是底面半径, 且∠AOB =90°,M 为线段AB 的中点,如图,求异面直线PM 与OB 所成的角的大小.4.(2018)在平行六面体1111ABCD A B C D -中,1111,AA AB AB B C =⊥.求证:(1)11AB A B C 平面∥; (2)111ABB A A BC ⊥平面平面.4.[答案](1)见解析;(2)见解析. [解析](1)在平行六面体1111ABCD A BC D -中,11AB A B ∥.因为AB ⊄平面11A B C ,11A B ⊂平面11A B C ,所以AB ∥平面11A B C . (2)在平行六面体1111ABCD A BC D -中,四边形11ABB A 为平行四边形. 又因为1AA AB =,所以四边形11ABB A 为菱形,因此11AB A B ⊥.又因为111AB BC ⊥,11BC B C ∥,所以1AB BC ⊥. 又因为1A B BC B =,1A B ⊂平面1A BC ,BC ⊂平面1A BC , 所以1AB ⊥平面1A BC .因为1AB ⊂平面11ABB A , 所以平面11ABB A ⊥平面1A BC .5.(2018)如图,在正三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,AB =AA 1=2,点P ,Q 分别为A 1B 1,BC 的中点.(1)求异面直线BP 与AC 1所成角的余弦值; (2)求直线CC 1与平面AQC 1所成角的正弦值.5.[答案](1)31020;(2)55.[解析]如图,在正三棱柱111ABC A B C -中,设AC ,11AC 的中点分别为O ,1O ,则OB OC ⊥,1OO OC ⊥, 1OO OB ⊥,以{}1,,OB OC OO 为基底,建立空间直角 坐标系O xyz -.因为12AB AA ==, 所以()01,0A -,,()3,0,0B ,()0,1,0C ,()10,1,2A -,()13,0,2B ,()10,1,2C .(1)因为P 为11A B 的中点,所以31,,222P ⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭,从而31,,222BP ⎛⎫=-- ⎪ ⎪⎝⎭,()10,2,2AC =,故11114310cos ,20522BP AC BP AC BP AC ⋅-+<>===⨯⋅. 因此,异面直线BP 与1AC 所成角的余弦值为31020. (2)因为Q 为BC 的中点,所以31,,022Q ⎛⎫ ⎪⎪⎝⎭, 因此33,,022AQ ⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭,()10,2,2AC =,()10,0,2CC =.设(),,x y z =n 为平面1AQC 的一个法向量,则100AQ AC ⎧=⋅=⎨⎪⋅⎪⎩n n 即33022220x y y z ⎧+=+=⎪⎨⎪⎩, 不妨取()3,1,1=-n ,设直线1CC 与平面1AQC 所成角为θ,则11125sin cos ,552CC CC CC θ⋅=<>===⨯⋅n n n, 所以直线1CC 与平面1AQC 所成角的正弦值为55. 6.(2018)如图,已知多面体ABCA 1B 1C 1,A 1A ,B 1B ,C 1C 均垂直于平面ABC ,∠ABC =120°,A 1A =4,C 1C =1,AB =BC =B 1B =2.(Ⅰ)证明:AB 1⊥平面A 1B 1C 1;(Ⅱ)求直线AC 1与平面ABB 1所成的角的正弦值. 6.答案:(1)略;(2)3913解答:(1)∵12AB B B ==,且1B B ⊥平面ABC ,∴1B B AB ⊥,∴122AB =. 同理,222211(23)113AC AC C C =+=+=.过点1C 作1B B 的垂线段交1B B 于点G ,则12C G BC == 且11B G =,∴115BC =.在11AB C ∆中,2221111AB B C AC +=,∴111AB BC ⊥,①过点1B 作1A A 的垂线段交1A A 于点H . 则12B H AB ==,12A H =,∴1122A B =.在11A B A ∆中,2221111AA AB A B =+,∴111AB A B ⊥,②综合①②,∵11111A B B C B ⋂=,11A B ⊂平面111A B C ,11B C ⊂平面111A B C , ∴1AB ⊥平面111A B C .(2)过点B 作AB 的垂线段交AC 于点I ,以B 为原点,以AB 所在直线为x 轴,以BI 所在直线为y 轴,以1B B 所在直线为z 轴,建立空间直角坐标系B xyz -.则(0,0,0)B ,(2,0,0)A -,1(0,0,2)B ,1(1,3,1)C , 设平面1ABB 的一个法向量(,,)n a b c =,则1020200n AB a c n BB ⎧⋅==⎧⎪⇒⎨⎨=⋅=⎩⎪⎩,令1b =,则(0,1,0)n =, 又∵1(3,3,1)AC =,1339cos ,13113n AC <>==⨯. 由图形可知,直线1AC 与平面1ABB 所成角为锐角, 设1AC 与平面1ABB 夹角为α. ∴39sin 13α=.7.(2018文)如图,在四面体ABCD 中,△ABC 是等边三角形,平面ABC ⊥平面ABD ,点M 为棱AB 的中点,AB =2,AD =23,∠BAD =90°. (Ⅰ)求证:AD ⊥BC ;(Ⅱ)求异面直线BC 与MD 所成角的余弦值; (Ⅲ)求直线CD 与平面ABD 所成角的正弦值.7.[答案](1)证明见解析;(2)1326;(3)34.[解析](1)由平面ABC ⊥平面ABD , 平面ABC 平面ABD AB =,AD AB ⊥, 可得AD ⊥平面ABC ,故AD BC ⊥.(2)取棱AC 的中点N ,连接MN ,ND .又因为M 为棱AB 的中点,故MN BC ∥. 所以DMN ∠(或其补角)为异面直线BC 与MD 所成的角. 在Rt DAM △中,1AM =,故2213DM AD AM =+=. 因为AD ⊥平面ABC ,故AD AC ⊥.在Rt DAN △中,1AN =,故2213DN AD AN =+=.在等腰三角形DMN 中,1MN =,可得1132cos 26MNDMN DM ∠==.所以,异面直线BC 与MD 所成角的余弦值为1326.(3)连接CM ,因为ABC △为等边三角形,M 为边AB 的中点,故CM AB ⊥,3CM =.又因为平面ABC ⊥平面ABD ,而CM ⊂平面ABC ,故CM ⊥平面ABD .所以,CDM ∠为直线CD 与平面ABD 所成的角.在Rt CAD △中,224CD AC AD =+=.在Rt CMD △中,3sin 4CM CDM CD ∠==. 所以,直线CD 与平面ABD 所成角的正弦值为34.8.(2018理) 如图,AD BC ∥且AD =2BC ,AD CD ⊥,EG AD ∥且EG =AD ,CD FG ∥且CD =2FG ,DG ABCD ⊥平面,DA =DC =DG =2.(I )若M 为CF 的中点,N 为EG 的中点,求证:MN CDE ∥平面; (II )求二面角E BC F --的正弦值;(III )若点P 在线段DG 上,且直线BP 与平面ADGE 所成的角为60°,求线段DP 的长.8.[答案](1)证明见解析;(2)1010;(3)33.[解析]依题意,可以建立以D 为原点,分别以DA ,DC ,DG 的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向的空间直角坐标系(如图), 可得()0,0,0D ,()2,0,0A ,()1,2,0B ,()0,2,0C , ()2,0,2E ,()0,1,2F ,()0,0,2G ,30,,12M ⎛⎫⎪⎝⎭,()1,0,2N .(1)依题意()0,2,0DC =,()2,0,2DE =.设()0,,x y z =n 为平面CDE 的法向量,则0000DC DE ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n 即20220y x z =+=⎧⎨⎩,不妨令–1z =,可得()01,0,1=-n .又31,,12MN ⎛⎫= ⎪⎝⎭-,可得00MN ⋅=n ,又因为直线MN ⊄平面CDE ,所以MN ∥平面CDE .(2)依题意,可得()–1,0,0BC =,()1,2,2BE =-,()0,1,2CF =-.设(),,x y z =n 为平面BCE 的法向量,则00BC BE ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n 即0220x x y z -=-+=⎧⎨⎩,不妨令1z =,可得()0,1,1=n .设(),,x y z =m 为平面BCF 的法向量,则00BC BF ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩m m 即020x y z -=-+=⎧⎨⎩,不妨令1z =,可得()0,2,1=m .因此有310cos ,10⋅<>==m n m n m n ,于是10sin ,10m n <>=. 所以,二面角––E BC F 的正弦值为1010. (3)设线段DP 的长为[]()0,2h h ∈,则点P 的坐标为()0,0,h ,可得()1,2,BP h =--.易知,()0,2,0DC =为平面ADGE 的一个法向量, 故22cos 5BP DC BP DC BP DCh ⋅<⋅>==+,由题意,可得223sin 6025h =︒=+,解得[]30,23h =∈. 所以线段DP 的长为33. 9.(2018全国新课标Ⅰ文)如图,在平行四边形ABCM 中,3AB AC ==,90ACM =︒∠,以AC 为折痕将△ACM 折起,使点M 到达点D 的位置,且AB DA ⊥. (1)证明:平面ACD ⊥平面ABC ;(2)Q 为线段AD 上一点,P 为线段BC 上一点,且23BP DQ DA ==,求三棱锥Q ABP -的体积.9. 答案:(1)见解析(2)1 解答:(1)证明:∵ABCM 为平行四边形且90ACM ∠=,∴AB AC ⊥,又∵AB DA ⊥,∴AB ⊥平面ACD ,∵AB ⊂平面ABC ,∴平面ABC ⊥平面ACD . (2)过点Q 作QH AC ⊥,交AC 于点H ,∵AB ⊥平面ACD ,∴AB CD ⊥,又∵CD AC ⊥,∴CD ⊥平面ABC ,∴13HQ AQ CD AD ==,∴1HQ =,∵32,32BC BC AM AD ====,∴22BP =,又∵ABC ∆为等腰直角三角形,∴12322322ABP S ∆=⋅⋅⋅=,∴1131133Q ABD ABD V S HQ -∆=⋅⋅=⨯⨯=.10.(2018全国新课标Ⅰ理)如图,四边形ABCD 为正方形,,E F 分别为,AD BC 的中点,以DF 为折痕把DFC △折起,使点C 到达点P 的位置,且PF BF ⊥.(1)证明:平面PEF ⊥平面ABFD ; (2)求DP 与平面ABFD 所成角的正弦值.10.答案:(1)略;(2)34. 解答:(1),E F 分别为,AD BC 的中点,则//EF AB ,∴EF BF ⊥, 又PF BF ⊥,EF PF F ⋂=,∴BF ⊥平面PEF , BE ⊂平面ABFD ,∴平面PEF ⊥平面ABFD . (2)PF BF ⊥,//BF ED ,∴PF ED ⊥,又PF PD ⊥,ED DP D ⋂=,∴PF ⊥平面PED ,∴PF PE ⊥, 设4AB =,则4EF =,2PF =,∴23PE =, 过P 作PH EF ⊥交EF 于H 点, 由平面PEF ⊥平面ABFD ,∴PH ⊥平面ABFD ,连结DH ,则PDH ∠即为直线DP 与平面ABFD 所成的角,由PE PF EF PH ⋅=⋅,∴23234PH ⋅==,而4PD =,∴3sin 4PH PDH PD ∠==, ∴DP 与平面ABFD 所成角的正弦值34.11.(2018全国新课标Ⅱ文) 如图,在三棱锥P ABC -中,22AB BC ==,4PA PB PC AC ====,O 为AC 的中点. (1)证明:PO ⊥平面ABC ;(2)若点M 在棱BC 上,且2MC MB =,求点C 到平面POM 的距离.11.[答案](1)见解析;(2)455.[解析](1)因为4AP CP AC ===,O 为AC 的中点, 所以OP AC ⊥,且23OP =.连结OB .因为22AB BC AC ==,所以ABC △为等腰直角三角形, 且OB AC ⊥,122OB AC ==.由222OP OB PB +=知,OP OB ⊥.由OP OB ⊥,OP AC ⊥知PO ⊥平面ABC .(2)作CH OM ⊥,垂足为H .又由(1)可得OP CH ⊥,所以CH ⊥平面POM . 故CH 的长为点C 到平面POM 的距离.由题设可知122OC AC ==,24233BC CM ==,45ACB ∠=︒.所以253OM =,sin 455C OC MC A M H CB O ⋅⋅∠==.所以点C 到平面POM 的距离为455.12.(2018全国新课标Ⅱ理)如图,在三棱锥P ABC -中,22AB BC ==,4PA PB PC AC ====,O 为AC 的中点.(1)证明:PO ⊥平面ABC ; (2)若点M 在棱BC 上,且二面角M PA C --为30︒,求PC 与平面PAM 所成角的正弦值.12.[答案](1)见解析;(2)34.[解析](1)因为4AP CP AC ===,O 为AC 的中点, 所以OP AC ⊥,且23OP =, 连结OB .因为22AB BC AC ==,所以ABC △为等腰 直角三角形,且OB AC ⊥,122OB AC ==,由222OP OB PB +=知PO OB ⊥,由,OP OB OP AC ⊥⊥知PO ⊥平面ABC .(2)如图,以O 为坐标原点,OB 的方向为x 轴正方向,建立空间直角坐标系O xyz -.由已知得()0,0,0O ,()2,0,0B ,()0,2,0A -,()0,2,0C ,(0,0,23P ,(0,2,23AP =,取平面PAC 的法向量()2,0,0OB =,设()(),2,002M a a a -<≤,则(),4,0AM a a =-, 设平面PAM 的法向量为(),,x y z =n .由0AP ⋅=n ,0AM ⋅=n ,得()223040y z ax a y ⎧+=⎪⎨+-=⎪⎩,可取))343,a a a =--n , ()22234cos ,2343a OB a a a-∴<>=-++n ,由已知得3cos ,OB <>=nP A OCB M()222234322343a a a a -∴=-++,解得4a =-(舍去),43a =, 83434,,333⎛⎫∴=-- ⎪ ⎪⎝⎭n ,又()0,2,23PC =-,所以3cos ,4PC <>=n . 所以PC 与平面PAM 所成角的正弦值为34.13.(2018全国新课标Ⅲ文)如图,矩形ABCD 所在平面与半圆弧CD 所在平面垂直,M 是CD 上异于C ,D 的点.(1)证明:平面AMD ⊥平面BMC ; (2)在线段AM 上是否存在点P ,使得MC ∥平面PBD ?说明理由.13.答案:见解答 解答:(1)∵正方形ABCD ⊥半圆面CMD , ∴AD ⊥半圆面CMD ,∴AD ⊥平面MCD . ∵CM 在平面MCD ,∴AD CM ⊥,又∵M 是半圆弧CD 上异于,C D 的点,∴CM MD ⊥.又∵AD DM D =,∴CM ⊥平面ADM ,∵CM 在平面BCM ,∴平面BCM ⊥平面ADM . (2)线段AM 上存在点P 且P 为AM 中点,证明如下:连接,BD AC 交于点O ,连接,,PD PB PO ;在矩形ABCD 中,O 是AC 中点,P 是AM 的中点;∴//OP MC ,∵OP 在平面PDB ,MC 不在平面PDB ,∴//MC 平面PDB .14.(2018全国新课标Ⅲ理)如图,边长为2的正方形ABCD 所在的平面与半圆弧CD 所在平面垂直,M 是CD 上异于C ,D 的点.(1)证明:平面AMD ⊥平面BMC ; (2)当三棱锥M ABC -体积最大时,求面MAB 与面MCD 所成二面角的正弦值.14.答案:见解答解答:(1)∵正方形ABCD ⊥半圆面CMD , ∴AD ⊥半圆面CMD ,∴AD ⊥平面MCD . ∵CM 在平面MCD ,∴AD CM ⊥,又∵M 是半圆弧CD 上异于,C D 的点,∴CM MD ⊥.又∵AD DM D =,∴CM ⊥平面ADM ,∵CM 在平面BCM ,∴平面BCM ⊥平面ADM . (2)如图建立坐标系: ∵ABC S ∆面积恒定,∴MO CD ⊥,M ABC V -最大.(0,0,1)M ,(2,1,0)A -,(2,1,0)B ,(0,1,0)C ,(0,1,0)D -,设面MAB 的法向量为111(,,)m x y z =,设面MCD 的法向量为222(,,)n x y z =,(2,1,1)MA =--,(2,1,1)MB =-, (0,1,1)MC =-,(0,1,1)MD =--, 11111120(1,0,2)20x y z m x y z --=⎧⇒=⎨+-=⎩, 同理(1,0,0)n =,,∴15cos 55θ==,∴ 25sin 5θ=.。
2018年高考数学分类汇编:专题八立体几何
1.【2018全国一卷18】如图,四边形ABCD 为正方形,,E F 分别为,AD BC 的中点,以DF 为折痕把DFC △折起,使点C 到达点P 的位置,且PF BF ⊥.
(1)证明:平面PEF ⊥平面ABFD ;
(2)求DP 与平面ABFD 所成角的正弦值.
2.【2018全国二卷20】如图,在三棱锥中,,,为的中点.
(1)证明:平面;
(2)若点在棱上,且二面角为
,求与平面所成角的正弦值.
3.【2018全国三卷19】如图,边长为2的正方形所在的平面与半圆弧所在平面
垂直,是上异于,的点.
(1)证明:平面平面;
(2)当三棱锥体积最大时,求面与面所成二面角的正弦值.
P ABC
-AB BC ==4PA PB PC AC ====O AC PO ⊥ABC M BC M PA C --30︒PC PAM ABCD CD M CD C D AMD ⊥BMC M ABC -MAB
MCD
8.【2018浙江卷19】如图,已知多面体ABCA1B1C1,A1A,B1B,
C1C均垂直于平面ABC,∠ABC=120°,A1A=4,C1C=1,AB=BC=B1B=2.
(Ⅰ)证明:AB1⊥平面A1B1C1;
(Ⅱ)求直线AC1与平面ABB1所成的角的正弦值.。
2018全国高考立体几何(完整答案)
2018全国高考立体几何(完整答案)一.解答题(共40小题)1.已知圆锥的顶点为P,底面圆心为O,半径为2.(1)设圆锥的母线长为4,求圆锥的体积;(2)设PO=4,OA、OB是底面半径,且∠AOB=90°,M为线段AB的中点,如图.求异面直线PM与OB所成的角的大小.2.如图,矩形ABCD所在平面与半圆弧所在平面垂直,M是上异于C,D 的点.(1)证明:平面AMD⊥平面BMC;(2)在线段AM上是否存在点P,使得MC∥平面PBD?说明理由.3.在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=AB,AB1⊥B1C1.求证:(1)AB∥平面A1B1C;(2)平面ABB1A1⊥平面A1BC.4.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为矩形,平面PAD⊥平面ABCD,PA ⊥PD,PA=PD,E,F分别为AD,PB的中点.(Ⅰ)求证:PE⊥BC;(Ⅱ)求证:平面PAB⊥平面PCD;(Ⅲ)求证:EF∥平面PCD.5.如图,在平行四边形ABCM中,AB=AC=3,∠ACM=90°,以AC为折痕将△ACM 折起,使点M到达点D的位置,且AB⊥DA.(1)证明:平面ACD⊥平面ABC;(2)Q为线段AD上一点,P为线段BC上一点,且BP=DQ=DA,求三棱锥Q ﹣ABP的体积.6.如图,四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为菱形,PA⊥平面ABCD,BD交AC 于点E,F是线段PC中点,G为线段EC中点.(Ⅰ)求证:FG∥平面PBD;(Ⅱ)求证:BD⊥FG.7.如图所示,在四棱锥P﹣ABCD中,平面PAB⊥平面ABCD,AD∥BC,AD=2BC,∠DAB=∠ABP=90°.(Ⅰ)求证:AD⊥平面PAB;(Ⅱ)求证:AB⊥PC;(Ⅲ)若点E在棱PD上,且CE∥平面PAB,求的值.8.如图,在三棱锥P﹣ABC中,PA=PB=AB=2,BC=3,∠ABC=90°,平面PAB⊥平面ABC,D,E分别为AB,AC中点.(1)求证:DE∥平面PBC;(2)求证:AB⊥PE;(3)求三棱锥P﹣BEC的体积.9.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为直角梯形,AD∥CB,∠ADC=90°,平面PAD⊥底面ABCD,Q为AD的中点,,M是棱PC上的点.(Ⅰ)求证:平面PQB⊥平面PAD;(Ⅱ)若PA=PD=2,BC=1,,异面直线AP与BM所成角的余弦值为,求的值.10.如图,梯形ABCD中,AD=BC,AB∥CD,AC⊥BD,平面BDEF⊥平面ABCD,EF∥BD,BE⊥BD.(1)求证:平面AFC⊥平面BDFE;(2)若AB=2CD=2,BE=EF=2,求BF与平面DFC所成角的正弦值.11.如图,在三棱锥P﹣ABC中,AB⊥PC,CA=CB,M是AB的中点.点N在棱PC上,点D是BN的中点.求证:(1)MD∥平面PAC;(2)平面ABN⊥平面PMC.12.如图,已知PA垂直于矩形ABCD所在的平面,M,N分别是AB,PC的中点,若∠PDA=45°,(1)求证:MN∥平面PAD;(2)求证:MN⊥平面PCD.13.如图,正三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AA1=AB,D为BB1的中点.(1)求证:A1C⊥AD;(2)若点P为四边形ABB1A1内部及其边界上的点,且三棱锥P﹣ABC的体积为三棱柱ABC﹣A1B1C1体积的,试在图中画出,P点的轨迹.并说明理由.14.如图,在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,底面ABC为边长为2等边三角形,BB1=4,A1C1⊥BB1,且∠A1B1B=45°.(I)证明:平面BCC1B1⊥平面ABB1A1;(Ⅱ)求B﹣AC﹣A1二面角的余弦值.15.已知三棱柱ABC﹣A1B1C1的侧棱垂直于底面,∠BAC=90°,AB=AA1=2,AC=1,M,N分别是A1B1,BC的中点.(Ⅰ)证明:MN∥平面ACC1A1;(II)求二面角M﹣AN﹣B的余弦值.16.已知空间几何体ABCDE中,△BCD与△CDE均为边长为2的等边三角形,△ABC为腰长为3的等腰三角形,平面CDE⊥平面BCD,平面ABC⊥平面BCD.(1)试在平面BCD内作一条直线,使得直线上任意一点F与E的连线EF均与平面ABC平行,并给出详细证明;(2)求三棱锥E﹣ABC的体积.17.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,∠ADB=90°,CB=CD,点E为棱PB的中点.(1)若PB=PD,求证:PC⊥BD;(2)求证:CE∥平面PAD.18.如图,长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB=BC=2,A1C与底面ABCD所成的角为60°,(1)求四棱锥A1﹣ABCD的体积;(2)求异面直线A1B与B1D1所成角的大小.19.如图,四棱锥P﹣ABCD的底面ABCD是边长为2的菱形∠BAD=60°.已知PB=PD=2,PA=.(Ⅰ)证明:PC⊥BD;(Ⅱ)若E为PA上一点,记三棱锥P﹣BCE的体积和四棱锥P﹣ABCD的体积分别为V1和V2,当V1:V2=1:8时,求的值.20.如图,正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长为2,E,F分别是CB,CD的中点,点M在棱CC1上,CM=tCC1(0<t<1).(Ⅰ)三棱锥C﹣EFM,C1﹣B1D1M的体积分别为V1,V2,当t为何值时,V1•V2最大?最大值为多少?(Ⅱ)若A1C∥平面B1D1M,证明:平面EFM⊥平面B1D1M.21.如图,直角梯形ABEF中,∠ABE=∠BAF=90°,C、D分别是BE、AF上的点,且DA=AB=BC=a,DF=2CE=2a.沿CD将四边形CDFE翻折至CDPQ,连接AP、BP、BQ,得到多面体ABCDPQ,且AP=a.(Ⅰ)求多面体ABCDPQ的体积;(Ⅱ)求证:平面PBQ⊥平面PBD.22.如图,已知四棱锥P﹣ABCD的底面ABCD是菱形,∠BAD=60°,PA=PD,O 为AD边的中点.(1)证明:平面POB⊥平面PAD;(2)若,求四棱锥P﹣ABCD的体积.23.如图,在四棱锥P﹣ABCD中.底面ABCD为直角梯形,AD∥BC,∠ADC=90°,平面PAD⊥底面ABCD.Q为AD的中点,M是棱PC上的点,PA=PD=2.BC=AD=1,CD=.(I)求证:平面PBC⊥平面PQB;(Ⅱ)若平面QMB与平面PDC所成的锐二面角的大小为60°,求PM的长.24.在如图所示的几何体中,面CDEF为正方形,面ABCD为等腰梯形,AB∥CD,,AB=2BC=2,AC⊥FB.(Ⅰ)求证:AC⊥平面FBC;(Ⅱ)求四面体FBCD的体积;(Ⅲ)线段AC上是否存在点M,使EA∥平面FDM?证明你的结论.25.如图所示的几何体中,平面PAD⊥平面ABCD,△PAD是直角三角形,∠APD=90°,四边形ABCD是直角梯形,AB∥DC,AB⊥AD,PQ∥DC,PQ=PD=DC=1,PA=AB=2.(I)求证:PD∥平面QBC;(Ⅱ)求证:QC⊥平面PABQ;(Ⅲ)在线段QB上是否存在点M,使得AM⊥BC,若存在,求QM的值;若不存在,请说明理由.26.如图1,△ABC是边长为3的等边三角形,D在边AC上,E在边AB上,且AD=BE=2AE.将△ADE沿直线DE折起,得四棱锥A'﹣BCDE,如图2(1)求证:DE⊥A'B;(2)若平面AD'E⊥底面BCDE,求三棱锥D﹣A'CE的体积.27.如图,在三棱锥P﹣ABC中,PA⊥AC,AB⊥BC,PA=BC=2,PB=AC=2,D 为线段AC的中点,将△CBD折叠至△EBD,使得平面EDB⊥平面ABC且PC交平面EBD于F.(1)求证:平面BDE⊥平面PAC.(2)求三棱锥P﹣EBC的体积.28.如图1,在矩形ABCD中,AD=2AB=4,E是AD的中点.将△ABE沿BE折起使A到点P的位置,平面PEB⊥平面BCDE,如图2.(Ⅰ)求证:PB⊥平面PEC;(Ⅱ)求三棱锥D﹣PEC的高.29.如图1,ABCD是一个直角梯形,∠ABC=∠BAD=90,E为BC边上一点,AE、BD相交于O,AD=EC=3,BE=1,AB=.将△ABE沿AE折起,使平面ABE⊥平面ADE,连接BC、BD,得到如图2所示的四棱锥B﹣AECD.(Ⅰ)求证:CD⊥平面BOD;(Ⅱ)求直线AB与面BCD所成角的余弦值.30.如图,四棱柱ABCD﹣A1B1C1D1为长方体,点P是CD中点,Q是A1B1的中点.(I)求证:AQ∥平面PBC1;(l)若BC=CC1,求证:平面A1B1C⊥平面PBC1.31.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,AD∥BC,AD=3BC=6,,点M在线段AD上,且DM=4,AD⊥AB,PA⊥平面ABCD.(1)证明:平面PCM⊥平面PAD;(2)当∠APB=45°时,求四棱锥P﹣ABCM的表面积.32.已知等腰梯形ABCD中,AD∥EC,EC=2AD=2AE=4,B为EC的中点,如图1,将三角形ABE沿AB折起到ABE′(E′⊄平面ABCD),如图2.(1)点F为线段AE′的中点,判断直线DF与平面BCE′的位置关系,并说明理由;(2)当平面ABE′与平面DE′C所成的二面角的大小为时,证明:平面ABE′⊥平面ABCD.33.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,△PAD和△BCD都是等边三角形,平面PAD ⊥平面ABCD,且AD=2AB=4,.(I)求证:CD⊥PA;(II)E,F分别是棱PA,AD上的点,当平面BEF∥平面PCD时,求四棱锥C﹣PEFD的体积.34.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD是平行四边形,AB=AC=2,AD=2,PB=,PB⊥AC.(1)求证:平面PAB⊥平面PAC;(2)若∠PBA=45°,试判断棱PA上是否存在与点P,A不重合的点E,使得直线CE与平面PBC所成角的正弦值为,若存在,求出的值;若不存在,请说明理由.35.如图,四棱锥P﹣ABCD中,PA⊥平面ABCD,四边形ABCD为直角梯形,AD ∥BC,∠BAD=∠CBA=90°,PA=AB=BC=1,AD=2,E,F,G分别为BC,PD,PC的中点.(1)求EF与DG所成角的余弦值;(2)若M为EF上一点,N为DG上一点,是否存在MN,使得MN⊥平面PBC?若存在,求出点M,N的坐标;若不存在,请说明理由.36.如图所示,在多面体ABC﹣A1B1C1中,D,E,F分别是AC,AB,CC1的中点,AC=BC=4,,CC1=2,四边形BB1C1C为矩形,平面ABC⊥平面BB1C1C,AA1∥CC1(1)求证:平面DEF⊥平面AA1C1C;(2)求直线EF与平面ABC所成的角的正切值.37.如图,在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,BC⊥平面AA1B1B,AB=AA1=2,∠A1AB=60°.(Ⅰ)证明:平面AB1C⊥平面A1BC;(Ⅱ)若四棱锥A﹣BB1C1C的体积为,求该三棱柱的侧面积.38.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,PD⊥底面ABCD,底面ABCD为正方形,E,F,G分别是AB,PB,PC的中点.(1)求证:CD∥平面PAB;(2)求证:CD⊥平面EFG.39.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD是平行四边形,平面ABP⊥平面BCP,∠APB=90°,BP=BC,M为CP的中点.求证:(1)AP∥平面BDM;(2)BM⊥平面ACP.40.已知梯形ABCD中,AD∥BC,,AB=BC=2AD=4,E、F分别是AB、CD上的点,EF∥BC,AE=x.沿EF将梯形ABCD翻折,使平面AEFD⊥平面EBCF(如图).G是BC的中点,以F、B、C、D为顶点的三棱锥的体积记为f (x).(1)当x=2时,求证:BD⊥EG;(2)求f(x)的最大值;(3)当f(x)取得最大值时,求异面直线AE与BD所成的角的余弦值.2018全国高考立体几何(完整答案)参考答案与试题解析一.解答题(共40小题)1.【解答】解:(1)∵圆锥的顶点为P,底面圆心为O,半径为2,圆锥的母线长为4,∴圆锥的体积V===.(2)∵PO=4,OA,OB是底面半径,且∠AOB=90°,M为线段AB的中点,∴以O为原点,OA为x轴,OB为y轴,OP为z轴,建立空间直角坐标系,P(0,0,4),A(2,0,0),B(0,2,0),M(1,1,0),O(0,0,0),=(1,1,﹣4),=(0,2,0),设异面直线PM与OB所成的角为θ,则cosθ===.∴θ=arccos.∴异面直线PM与OB所成的角的为arccos.2.【解答】(1)证明:矩形ABCD所在平面与半圆弦所在平面垂直,所以AD⊥半圆弦所在平面,CM⊂半圆弦所在平面,∴CM⊥AD,M是上异于C,D的点.∴CM⊥DM,DM∩AD=D,∴CM⊥平面AMD,CM⊂平面CMB,∴平面AMD⊥平面BMC;(2)解:存在P是AM的中点,理由:连接BD交AC于O,取AM的中点P,连接OP,可得MC∥OP,MC⊄平面BDP,OP⊂平面BDP,所以MC∥平面PBD.3.【解答】证明:(1)平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB∥A1B1,AB∥A1B1,AB⊄平面A1B1C,A1B1⊂∥平面A1B1C⇒AB∥平面A1B1C;(2)在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=AB,⇒四边形ABB1A1是菱形,⊥AB1⊥A1B.在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=AB,AB1⊥B1C1⇒AB1⊥BC.∴⇒AB1⊥面A1BC,且AB1⊂平面ABB1A1⇒平面ABB1A1⊥平面A1BC.4.【解答】证明:(Ⅰ)PA=PD,E为AD的中点,可得PE⊥AD,底面ABCD为矩形,可得BC∥AD,则PE⊥BC;(Ⅱ)由于平面PAB和平面PCD有一个公共点P,且AB∥CD,在平面PAB内过P作直线PG∥AB,可得PG∥CD,即有平面PAB∩平面PCD=PG,由平面PAD⊥平面ABCD,又AB⊥AD,可得AB⊥平面PAD,即有AB⊥PA,PA⊥PG;同理可得CD⊥PD,即有PD⊥PG,可得∠APD为平面PAB和平面PCD的平面角,由PA⊥PD,可得平面PAB⊥平面PCD;(Ⅲ)取PC的中点H,连接DH,FH,在三角形PCD中,FH为中位线,可得FH∥BC,FH=BC,由DE∥BC,DE=BC,可得DE=FH,DE∥FH,四边形EFHD为平行四边形,可得EF∥DH,EF⊄平面PCD,DH⊂平面PCD,即有EF∥平面PCD.5.【解答】解:(1)证明:∵在平行四边形ABCM中,∠ACM=90°,∴AB⊥AC,又AB⊥DA.且AD∩AC=A,∴AB⊥面ADC,∴AB⊂面ABC,∴平面ACD⊥平面ABC;(2)∵AB=AC=3,∠ACM=90°,∴AD=AM=3,∴BP=DQ=DA=2,由(1)得DC⊥AB,又DC⊥CA,∴DC⊥面ABC,∴三棱锥Q﹣ABP的体积V==××==1.6.【解答】证明:(Ⅰ)连接PE,G、F为EC和PC的中点,∴FG∥PE,FG⊄平面PBD,PE⊂平面PBD,∴FG∥平面PBD…(6分)(Ⅱ)∵菱形ABCD,∴BD⊥AC,又PA⊥面ABCD,BD⊂平面ABCD,∴BD⊥PA,∵PA⊂平面PAC,AC⊂平面PAC,且PA∩AC=A,∴BD⊥平面PAC,FG⊂平面PAC,∴BD⊥FG…(14分)7.【解答】(Ⅰ)证明:因为∠DAB=90°,所以AD⊥AB.……………………(1分)因为平面PAB⊥平面ABCD,……………………(2分)且平面PAB∩平面ABCD=AB,……………………(3分)所以AD⊥平面PAB.……………………(4分)(Ⅱ)证明:由已知得AD⊥AB因为AD∥BC,所以BC⊥AB.……………………(5分)又因为∠ABP=90°,所以PB⊥AB.……………………(6分)因为PB∩BC=B……………………(7分)所以AB⊥平面PBC……………………(8分)所以AB⊥PC.……………………(9分)(Ⅲ)解:过E作EF∥AD交PA于F,连接BF.……………………(10分)因为AD∥BC,所以EF∥BC.所以E,F,B,C四点共面.……………………(11分)又因为CE∥平面PAB,且CE⊂平面BCEF,且平面BCEF∩平面PAB=BF,所以CE∥BF,……………………(13分)所以四边形BCEF为平行四边形,所以EF=BC.在△PAD中,因为EF∥AD,所以,……………………(14分)即.8.【解答】证明:(1)∵D,E分别为AB,AC的中点,∴DE∥BC,又DE⊄平面PBC,BC⊂平面PBC,∴DE∥平面PBC.(2)连接PD,∵DE∥BC,又∠ABC=90°,∴DE⊥AB,又PA=PB,D为AB中点,∴PD⊥AB,又PD∩DE=D,PD⊂平面PDE,DE⊂平面PDE,∴AB⊥平面PDE,又PE⊂平面PDE,∴AB⊥PE.(3)∵平面PAB⊥平面ABC,平面PAB∩平面ABC=AB,PD⊥AB,PD⊂平面PAB,∴PD⊥平面ABC,∵△PAB是边长为2的等边三角形,∴PD=,∵E是AC的中点,∴.9.【解答】证明:(Ⅰ)∵AD∥BC,,Q为AD的中点∴四边形BCDQ为平行四边形,∴CD∥BQ.∵∠ADC=90°,∴∠AQB=90°,即QB⊥AD.又∵平面PAD⊥平面ABCD,且平面PAD∩平面ABCD=AD.∵BQ⊥平面PAD∵BQ⊂平面PQB,∴平面PQB⊥平面PAD.解:(Ⅱ)∵PA=PD,Q为AD的中点,∴PQ⊥AD.∵平面PAD⊥平面ABCD,且平面PAD∩平面ABCD=AD.∵PQ⊥平面ABCD.以Q为原点分别以、、为x轴、y轴、z轴的正方向建立空间直角坐标系,则Q(0,0,0),A(1,0,0),,,,设M(x0,y0,z0),∴,,.由M是PC上的点,设,化简得.设异面直线AP与BM所成角为θ,则.∴,解得或,故或.10.【解答】解:(1)证明:∵平面BDFE⊥平面ABCD,平面BDFE∩平面ABCD=BD,AC⊂平面ABCD,AC⊥BD,∴AC⊥平面BDFE.又AC⊂平面AFC,∴平面AFC⊥平面BDFE.(2)设AC∩BD=O,∵四边形ABCD为等腰梯形,AC⊥BD,AB=2CD=2,∴OD=OC=1,OB=OA=2,∵EF∥OB且EF=OB,∴四边形FEBO为平行四边形,∴OF∥BE,且OF=BE=2,又∵BE⊥平面ABCD,∴OF⊥平面ABCD.以O为原点,向量的方向分别为x轴,y轴,z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,则B(0,2,0),D(0,﹣1,0),F(0,0,2),C(﹣1,0,0),∴=(0,1,2),=(1,﹣1,0),=(0,﹣2,2),设平面DFC的一个法向量为=(x,y,z),则有,即,不妨设z=1,得x=y=﹣2.即=(﹣2,﹣2,1),于是cos<,>===.设BF与平面DFC所成角为θ,则sinθ=|cos<,>|=.∴BF与平面DFC所成角的正弦值为.11.【解答】证明:(1)在ABN中,∵M是AB的中点,D是BN的中点,∴MD∥AN,又AN⊂平面PAC,MD⊄平面PAC,∴MD∥平面PAC.(2)在△ABC中,∵CA=CB,M是AB的中点,∴AB⊥MC,又∵AB⊥PC,PC⊂平面PMC,MC⊂平面PMC,PC∩MC=C,∴AB⊥平面PMC.又∵AB⊂平面ABN,∴平面ABN⊥平面PMC.12.【解答】证明:(1)如图,取PD的中点E,连接AE,NE.∵E、N分别为PD,PC的中点,∴EN CD,又M为AB的中点,∴AM CD,∴EN AM,∴四边形AMNE为平行四边形.∴MN∥AE,∴MN∥平面PAD.﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣(5分)(2)∵PA⊥平面ABCD,∠PDA=45°,∴△PAD为等腰直角三角形,∴AE⊥PD,又∵CD⊥AD,CD⊥PA,AD∩PA=A,∴CD⊥平面PAD,∵AE⊂平面PAD,∴CD⊥AE,又CD∩PD=D,∴AE⊥平面PCD,∴MN⊥平面PCD.﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣(10分)13.【解答】(1)证明:取AB的中点F,连接CF,A1F,∵A1A⊥平面ABC,CF⊂平面ABC,∴所以A1A⊥CF.∵△ABC为正三角形,F为AB的中点,∴BA⊥CF,又∵AA1,AB⊂平面AA1B1B,AA1∩AB=A,∴CF⊥平面AA1B1B,又∵AD⊂平面AA1B1B,所以CF⊥AD,正方形AA1B1B中,∵Rt△A1AF≌Rt△ABD,∴∠DAB=∠FA1A,又∵∠AFA1+∠FA1A=90°,∴∵∠AFA1+∠DAB=90°,,故AD⊥A1F,又∵CF∩A1F=F,CF,A1F⊂平面A1FC,∴AD⊥平面A1FC,又∵A1C⊂平面A1FC,∴A1C⊥AD.(2)取AA1中点E,连接DE,则线段DE为点P的运动轨迹.理由如下:∵DE∥AB,DE⊄平面ABC,AB⊂平面ABC,∴ED∥平面ABC,∴P到平面ABC的距离为.所以V==.14.【解答】证明:(Ⅰ)过点A1在平面ABB1A1内作BB1的垂线,垂足为O,连结C1O,∵A1C1⊥B1B,A1O⊥B1B,A1C1∩A1O=A1,∴B1B⊥平面A1OC1,∵OC1⊂平面A1OC1,∴B1B⊥OC1,由题可知A1B1=A1C1=B1C1=2,在B△A1OB1中,∵A1O⊥OB1,∠A1B1B=45°,A1B1=2,∴OA1=OB1=2,在△OB1C1中,∵C1O⊥OB1,B1C1=2,OB1=2,∴OC1=2,∴=A1C12,∴OC1⊥OA1,∵OA1∩OB1=O,∵OC1⊂平面BCC1B1,∴平面BCC1B1⊥平面ABB1A1.解:(Ⅱ)由(Ⅰ)知OC1、OA1、OB1两两垂直,以O为坐标原点,OA1为x轴,OB1为y轴,OC1为z轴,建立空间直角坐标系,∵AB=2,BB1=4,OC1=2,OA1=2,OB1=2,∴A1(2,0,0),B1(0,2,0),C1(0,0,2),B(0,﹣2,0),A(2,﹣4,0),C(0,﹣4,2),=(2,﹣2,0),=(0,﹣2,2),=(﹣2,0,2),=(0,4,0),设=(x,y,z)是平面ABC的法向量,则,取x=1,得=(1,1,1),设=(x,y,z)是平面A1AC的法向量,则,取x=1,得=(1,0,1),∴cos<>==.∴二面角B﹣AC﹣A1的余弦值为.15.【解答】解:解法一:依条件可知AB、AC,AA1两两垂直,如图,以点A为原点建立空间直角坐标系A﹣xyz.根据条件容易求出如下各点坐标:A(0,0,0),B(0,2,0),C(﹣1,0,0),A1(0,0,2),B1(0,2,2),C1(﹣1,0,2),M(0,1,2),(I)证明:∵是平面ACCA1的一个法向量,且,所以又∵MN⊄平面ACC1A1,∴MN∥平面ACC1A1(II)设=(x,y,z)是平面AMN的法向量,因为,由得解得平面AMN的一个法向量=(4,2,﹣1)由已知,平面ABC的一个法向量为=(0,0,1)∴二面角M﹣AN﹣B的余弦值是解法二:(I)证明:设AC的中点为D,连接DN,A1D∵D,N分别是AC,BC的中点,∴又∵,∴,∴四边形A 1DNM是平行四边形∴A1D∥MN∵A1D⊂平面ACC1A1,MN⊄平面ACC1A1∴MN∥平面ACC1A1(II)如图,设AB的中点为H,连接MH,∴MH∥BB1∵BB1⊥底面ABC,∵BB1⊥AC,BB1⊥AB,∴MH⊥AC,MH⊥AB∴AB∩AC=A∴MH⊥底面ABC在平面ABC内,过点H做HG⊥AN,垂足为G 连接MG,AN⊥HG,AN⊥MH,HG∩MH=H ∴AN⊥平面MHG,则AN⊥MG∴∠MGH是二面角M﹣AN﹣B的平面角∵MH=BB1=2,由△AGH∽△BAC,得所以所以∴二面角M﹣AN﹣B的余弦值是16.【解答】解:(1)∵平面CDE⊥平面BCD,平面ABC⊥平面BCD.∴过E作EQ⊥平面BCD,交CD于Q,过A作AP⊥平面BCD,交BC于P,∴EQ∥AP,过Q作QO∥BC,交BD于O,则直线OQ就是在平面BCD内所求的直线,使得直线OQ上任意一点F与E的连线EF均与平面ABC平行.证明如下:∵EQ∥AP,QO∥BC,EQ∩QO=Q,AP∩BC=P,EQ、QO⊂平面EQO,AP、BC⊂平面ABC,∴平面EQO∥平面ABC,∴直线OQ上任意一点F与E的连线EF均与平面ABC平行.(2)∵△BCD与△CDE均为边长为2的等边三角形,△ABC为腰长为3的等腰三角形,平面CDE⊥平面BCD,平面ABC⊥平面BCD,∴AP==2,∴S==2,△ABC点E到平面ABC的距离d===,∴三棱锥E﹣ABC的体积V E===.﹣ABC17.【解答】证明:(1)取BD的中点O,连结CO,PO,因为CD=CB,所以△CBD为等腰三角形,所以BD⊥CO.因为PB=PD,所以△PBD为等腰三角形,所以BD⊥PO.又PO∩CO=O,所以BD⊥平面PCO.因为PC⊂平面PCO,所以PC⊥BD.解:(2)由E为PB中点,连EO,则EO∥PD,又EO⊄平面PAD,所以EO∥平面PAD.由∠ADB=90°,以及BD⊥CO,所以CO∥AD,又CO⊄平面PAD,所以CO∥平面PAD.又CO∩EO=O,所以平面CEO∥平面PAD,而CE⊂平面CEO,所以CE∥平面PAD.18.【解答】解:(1)∵长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB=BC=2,∴AA1⊥平面ABCD,AC==2,∴∠A1CA是A1C与底面ABCD所成的角,∵A1C与底面ABCD所成的角为60°,∴∠A1CA=60°,∴AA1=AC•tan60°=2•=2,=AB×BC=2×2=4,∵S正方形ABCD∴四棱锥A1﹣ABCD的体积:V===.(2)∵BD∥B1D1,∴∠A1BD是异面直线A1B与B1D1所成角(或所成角的补角).∵BD=,A1D=A1B==2,∴cos∠A1BD===.∴∠A1BD=arccos.∴异面直线A1B与B1D1所成角是arccos.19.【解答】证明:(Ⅰ)连接BD、AC交于O点,∵PB=PD,∴PO⊥BD,又∵ABCD是菱形,∴BD⊥AC,而AC∩PO=O,∴BD⊥平面PAC,且PC⊂平面PAC,∴BD⊥PC.解:(Ⅱ)由条件可知△ABD≌△PBD,∴AO=PO=,∵PA=,∴PA2=OA2+OP2,∴PO⊥AC,由(Ⅰ)知,BD⊥平面PAC,PO⊂平面PAC,∴PO⊥BD,∴PO⊥平面ABCD,∴平面APC⊥平面ABCD,过E点作EF⊥AC,交AC于F,则EF⊥平面ABCD,∴EF∥PO,∴EF、PO分别是三棱锥E﹣ABC和四棱锥P﹣ABCD的高.又V1=V P﹣ABC﹣V E﹣ABC=,,由=,得4(PO﹣EF)=PO,∴,又由△AEF∽△APO,=,∴=.20.【解答】解:(Ⅰ)由题可知,CM=2t,C1M=2﹣2t,∴V1=S△ECF•CM==,=S•C1M=(2﹣2t)=(1﹣t),V2∴V1•V2=≤•()2=.当且仅当t=1﹣t,即t=时等号成立.所以当t=时,V1•V2最大,最大值为.(Ⅱ)连接A1C1交B1D1于点O,则O为A1C1的中点,∵A1C∥平面B1D1M,平面A1CC1∩平面B1D1M=OM,∴A1C∥OM,∴M为CC1的中点,连接BD,∵E,F为BC、CD的中点,∴EF∥BD,又AC⊥BD,∴AC⊥EF.∵AA1⊥平面ABCD,EF⊂平面ABCD,∴AA1⊥EF,又AA1∩AC=A,∴EF⊥平面A1AC,又A1C⊂平面A1AC,∴EF⊥A1C.同理可得:EM⊥A1C,又EF∩EM=E,∴A1C⊥平面EFM.又A1C∥平面B1D1M,∴平面EFM⊥平面B1D1M.21.【解答】解:(Ⅰ)∵DA=AB=BC=a,∠ABE=∠BAF=90°,∴四边形ABCD是正方形,∴CD⊥AD,CD⊥DP,又AD∩DP=D,∴CD⊥平面ADP.∵AD2+DP2=AP2,∴AD⊥DP,又CD⊥AD,CD∩DP=D,∴AD⊥平面CDPQ,又AD∥BC,∴BC⊥平面CDPQ.∴V B﹣CDPQ==(a+2a)×a×a=a3,V B﹣ADP===.∴多面体ABCDPQ的体积为V B﹣CDPQ +V B﹣ADP=.(Ⅱ)取BP的中点G,连接GQ、DG、DQ,在△ABP中,BP==2a,∴BG=BP=a,在△BCQ中,BQ==a,PQ==a,∴PQ=BQ,∴GQ⊥BP.∴QG==a,又BD==2a=DP,∴DG⊥BP,∴DG==a,又DQ==a,∴DQ2=QG2+DG2,即QG⊥DG.又BP∩DG=G,∴QG⊥平面PBD,又QG⊂平面PBQ,∴平面PBQ⊥平面PBD.22.【解答】(1)证明:连接BD,因为底面ABCD是菱形,∠BAD=60°,所以△ABD 是正三角形,所以AD⊥BO,因为O为AD的中点,PA=PD,所以AD⊥PO,且PO∩BO=O,所以AD⊥平面POB,又AD⊂平面PAD,所以平面POB⊥平面PAD;(2)解:因为是正三角形,所以OB=3,在Rt△PAO中,,所以PO=2,又,所以OB2+PO2=PB2,所以∠POB=90°,即PO⊥OB,又AD⊥PO,且OB∩AD=O,所以PO⊥平面ABCD,因为,所以四棱锥P﹣ABCD的体积为.23.【解答】(I)证明:∵PA=PD,Q是AD的中点,∴PQ⊥AD,又平面PAD⊥底面ABCD,平面PAD∩底面ABCD=AD,PQ⊂平面PAD,∴PQ⊥平面ABCD,∴BC⊥PQ,∵BC=AD=DQ,BC∥AD,∠ADC=90°,∴四边形BCDQ是矩形,∴BC⊥BQ,又PQ∩BQ=Q,∴BC⊥平面PBQ,又BC⊂平面PBC,∴平面PBC⊥平面PQB.(II)过M作MN∥CD交PD与N,则平面BMQ∩平面PCD=MN,∵平面PAD⊥底面ABCD,平面PAD∩底面ABCD=AD,BQ⊥AD,BQ⊂平面PAD,∴BQ⊥平面PAD,又BQ∥CD∥MN,∴MN⊥平面PAD,∴MN⊥NQ,MN⊥PD,∴∠DNQ为平面BMQ与平面PCD所成角,即∠DNQ=60°,∵PD=PA=2,AD=2BC=2,∴∠PDO=60°,∴△DNQ是等比三角形,∴DN=DQ=1,即N是PD的中点,∴M是PC的中点,∵PD=2,CD=,∴PC=,∴PM==.24.【解答】(Ⅰ)证明:在△ABC中,∵,AB=2,BC=1,∴AC2+BC2=AB2.∴AC⊥BC.又∵AC⊥FB,BF∩CB=B,∴AC⊥平面FBC.(Ⅱ)解:∵AC⊥平面FBC,∴AC⊥FC.∵CD⊥FC,∴FC⊥平面ABCD.在Rt△ACB中,,∴∠CAB=30°,∴在等腰梯形ABCD中可得∠ABD=∠CDB=∠CBD=30°,∴CB=DC=1,∴FC=1.∴△BCD的面积S==.∴四面体FBCD的体积为:.(Ⅲ)解:线段AC上存在点M,且M为AC中点时,有EA∥平面FDM,证明如下:连接CE与DF交于点N,连接MN.由CDEF为正方形,得N为CE中点.∴EA∥MN.∵MN⊂平面FDM,EA⊄平面FDM,∴EA∥平面FDM.所以线段AC上存在点M,使得EA∥平面FDM成立.25.【解答】(Ⅰ)证明:∵PQ∥DC,PQ=PD=DC=1,∴四边形PQCD是平行四边形,∴PD∥CQ,∵PD⊄平面QBC,CQ⊂平面QBC,∴PD∥平面QBC.(Ⅱ)证明:∵∠APD=90°,∴PD⊥PA,∵平面PAD⊥平面ABCD,△PAD是直角三角形,四边形ABCD是直角梯形,AB ∥DC,AB⊥AD,∴AB⊥平面PAD,∴AB⊥PD,∵PD∥QC,∴PA⊥QC,AB⊥QC,∵PA∩AB=A,∴QC⊥平面PABQ.(Ⅲ)解:存在.由(Ⅱ)可知QC⊥平面PABQ;作AM⊥BQ,交BQ于M,可知AM⊥CQ,BQ∩CQ=Q,所以AM⊥平面BCQ,BC⊂平面BCQ,∴AM⊥BC.QB=,cosB=,BM=2=,QM==.26.【解答】解:(1)证明:在图1中,由题意知AE=1,AD=BE=2,在△ADE中,由余弦定理知:DE2=AE2+AD2﹣AE×AD=12+22﹣1×2=3,所以:AE2+DE2=AD2,所以:DE⊥AE,DE⊥BE,在△ADE沿直线DE折起的过程中,DE与AE,BE的垂直关系不变,故在图2中有DE⊥A'E,DE⊥BE,又A'E∩BE=E,所以DE⊥平面A'EB,所以DE⊥A'B.(2)如图2,因为平面A'DE⊥底面BCDE,由(1)知DE⊥A'E,且平面A'DE∩底面BCDE=DE,所以A'E⊥底面BCDE,所以A'E为三棱锥A'﹣EDC的高,且A'E=AE=1,又因为在图1中,S△ECD=S△ABC﹣S△AED﹣S△BEC=,所以:,故三棱锥D﹣A'CE的体积为.27.【解答】(1)证明:∵PA⊥AC,PA=2,AC=2,∴,又∵,BC=2,∴PB2+BC2=PC2,则BC⊥PB.又∵AB⊥BC,∴BC⊥平面PAB,则BC⊥PA,又PA⊥AC,AC∩BC=C,∴PA⊥平面ABC.又∵BD⊂平面PAC,∴PA⊥BD,在Rt△ABC中,由BC=2,AC=2,可得AB=2,又∵D为AC的中点,∴BD⊥AC,而PA∩AC=A,∴BD⊥平面PAC,则平面BDE⊥平面PAC;=V E﹣PBC=V B﹣APCE﹣V P﹣ABC.(2)解:V P﹣EBC由已知,DE∥AP,∴.∴=,.∴.28.【解答】解:(Ⅰ)证明:∵AD=2AB,E为线段AD的中点,∴AB=AE,取BE中点O,连接PO,则PO⊥BE,又平面PEB⊥平面BCDE,平面PEB∩平面BCDE=BE,∴PO⊥平面BCDE,则PO⊥EC,在矩形ABCD中,∴AD=2AB,E为AD的中点,∴BE⊥EC,则EC⊥平面PBE,∴EC⊥PB,又PB⊥PE,且PE∩EC=E,∴PB⊥平面PEC.(Ⅱ)以OB所在直线为x轴,以平行于EC所在直线为y轴,以OP所在直线为z轴建立空间直角坐标系,∵PB=PE=2,则B(,0,0),E(﹣,0,0),P(0,0,),D(﹣2,,0),C(﹣,2,0),∴=(﹣,0,﹣),=(﹣,2,﹣),∴cos∠EPC===,可得:sin∠EPC==,可得:S△EPC=||•||•sin∠EPC=2×2×=2,=V D﹣EPC,设三棱锥D﹣PEC的高为h,则可得:S△ECD•OP=S△EPC•h,可∵V P﹣ECD得:=2×h,∴解得:三棱锥D﹣PEC的高h=1.29.【解答】解:(Ⅰ)在Rt△BEB中,BE=1,AB=,所以∠BAE=30°……(1分)同理∠BDA=30°,从而∠AOD=90°,AF⊥BD……(2分)又因为AD∥EC,AD=EC,所以ADCE是平行四边形,∠CDO=∠AOD=90°,CD⊥DO……(3分)因为平面ABE⊥平面ADE,平面ABE∩平面ADE=AE,BO⊥AE,所以BO⊥平面ADE……(4分)又CD⊂平面ADE,所以BO⊥CD,BO∩DO=O,BO⊂平面BOD,OD平面BOD.所以CD⊥平面BOD……(6分)(Ⅱ)由(Ⅰ)可知,四边形AECD的面积S=CD•OD=3……(7分)连接AC,则△ACD的面积S1=,三棱锥B=ACD的体积V=……(9分)△BCD的面积S2=……(10分)设A到平面BCD的距离为h,则h=,h=……(11分)直线AB与面BCD所成角的正弦值为,余弦值为……(12分)30.【解答】证明:(1)取AB中点为R,连接PR,B1R∵点P是CD中点,Q是A1B1的中点,∴四边形AQB1R,PRB1C1都为平行四边形,∴AQ∥B1R,B1R∥PC1,∴AQ∥PC1.∵AQ⊄平面PBC1,PC1⊂平面PBC1,∴AQ∥平面PBC1.(Ⅱ)∵四棱柱ABCD﹣A1B1C1D1为长方体,BC=CC1,∴B1C⊥BC1.∵A1B1⊥平面BB1C1C,∴A1B1⊥BC1.∵A1B1∩B1C=B1,A1B1⊂平面A1B1C,B1C⊂平面A1B1C,∴BC1⊥平面A1B1C,BC1⊂平面PBC1,∴平面A1B1C⊥平面PBC1.31.【解答】(1)证明:由AD=6,DM=4可得AM=2,则BC=AM,又AD∥BC,则四边形ABCM是平行四边形,则CM∥AB,∵AD⊥AB,∴CM⊥AD.又PA⊥平面ABCD,CM⊂平面ABCD,∴PA⊥CM,∵PA∩AD=A,PA,AD⊂平面PAD,∴CM⊥平面PAD,又CM⊂平面PCM,∴平面PCM⊥平面PAD.(2)解:∵PA⊥平面ABCD,∴PA⊥AB,∵∠APB=45°,∴AP=AB=6.∵,∴.∴四棱锥P﹣ABCM的表面积为.32.【解答】(本小题满分12分)解:(1)直线DF与平面BCE'相交,理由如下:因为E'⊄平面ABCD,所以D⊄平面BCE'.若DF∥平面BCE',设平面DCE'∩平面BCE'=CM,则DF∥CM.CM与CB不重合.又因为AD∥BC,所以平面ADE'∥平面BCE',矛盾.所以直线DF与平面BCE'相交.…………………………(4分)证明:(2)取AB的中点O,连接E'O,BD,由等腰梯形ADCE中,AD∥EC,EC=2AD=2AE=4,,所以E'O⊥AB,DO⊥AB,…………………………(6分)分别以BA,OD所在的直线为x轴,y轴,过O垂直于平面ABCD的直线为z轴建立如图所示的空间直角坐标系,设二面角E'﹣AB﹣D的大小为α.则.过E'作E'G⊥OD于点G.因为E'O⊥AB,DO⊥AB,所以AO⊥平面E'OD,∠E'OD=α.所以E'G⊥AO.所以E'G⊥平面ABCD.…………………………(8分)所以.设平面E'AB的法向量为n=(x,y,z),则,即令y=1,得平面E'AB的一个法向量为n=(0,1,﹣cotα).…………………………(10分)同理可求平面E'DC的一个法向量为.所以.解得:.所以二面角E'﹣AB﹣D的大小为,即平面ABE'⊥平面ABCD.…………………………(12分)33.【解答】证明:(I)因为AD=4,AB=2,,所以AB2+BD2=AD2,AB⊥BD,且∠ADB=30°.又△BCD是等边三角形,所以∠ADC=90°,即CD⊥AD.…(3分)因为平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,CD⊂平面ABCD,所以CD⊥平面PAD.所以CD⊥PA.……(6分)解:(II)因为平面BEF∥平面PCD,所以BF∥CD,EF∥PD,且BF⊥AD.……(8分)又在直角三角形ABD中,DF=,所以AE=AF=1.所以.……(10分)由(I)知CD⊥平面PAD,故四棱锥C﹣PEFD的体积.…(12分)34.【解答】解:(1)四边形ABCD是平行四边形,AD=2,∴BC=AD=2,又AB=AC=2,∴AB2+AC2=BC2,∴AC⊥AB,又PB⊥AC,且AB∩PB=B,∴AC⊥平面PAB,∵AC⊂平面PAC,∴平面PAB⊥平面PAC;(2)由(1)知AC⊥AB,AC⊥平面PAB,分别以AB、AC所在直线为x轴、y轴,平面PAB内过点A且与直线AB垂直的直线为z轴,建立空间直角坐标系A﹣xyz,如图所示;则A(0,0,0),B(2,0,0),C(0,2,0),=(0,2,0),=(﹣2,2,0);由∠PBA=45°,PB=,可得P(1,0,1),∴=(1,0,1),=(﹣1,0,1);假设棱PA上存在点E,使得直线CE与平面PBC所成角的正弦值为,设=λ(0<λ<1),则=λ=(λ,0,λ),=﹣=(λ,﹣2,λ),设平面PBC的法向量为=(x,y,z),则,即,令z=1,可得x=y=1,∴平面PBC的一个法向量为=(1,1,1),设直线CE与平面PBC所成的角为θ,则sinθ=|cos<,>|===,解得λ=或λ=(不合题意,舍去),∴存在=,使得直线CE与平面PBC所成角的正弦值为.35.【解答】解:(1)以A为坐标原点,AB为x轴,AD为y轴,AP为z轴,建立空间直角坐标系,则A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,2,0),P(0,0,1),∵E、F、G分别为BC、PD、PC的中点,∴,F(0,1,),G(),∴=(﹣1,),=(),设EF与DG所成角为θ,则cosθ==.∴EF与DG所成角的余弦值为.(2)设平面PBC的法向量为=(x,y,z),∵=(0,1,0),=(1,0,﹣1),∴,取x=1,得=(1,0,1),M为EF上一点,N为DG上一点,若存在MN,使得MN⊥平面PBC,则∥,设M(),N(x2,y2,z2),则,①∵点M,N分别是线段EF与DG上的点,∴,∵=(),=(x2,y2﹣2,z2),∴,且,②把②代入①,得,解得,∴M(),N().36.【解答】解:(1)∵D,E分别是AC,AB的中点,∴DE∥BC,∵四边形BB1C1C为矩形,∴BC⊥CC1.∵AC=BC=4,AB=4,∴AC2+BC2=AB2,∴BC⊥AC,又AC∩CC1=C,∴BC⊥平面AA1C1C,∴DE⊥平面AA1C1C.。
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2018年全国一卷(文科):9.某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如右图.圆柱表面上的点M 在正视图上的对应点为A ,圆柱表面上的点N 在左视图上的对应点为B ,则在此圆柱侧面上,从M 到N 的路径中,最短路径的长度为 A .217
B .25
C .3
D .2
18.如图,在平行四边形ABCM 中,3AB AC ==,90ACM =︒∠,以AC 为折痕将△ACM 折起,使点M 到达点
D 的位置,且AB DA ⊥.
(1)证明:平面ACD ⊥平面ABC ;
(2)Q 为线段AD 上一点,P 为线段BC 上一点,且2
3
BP DQ DA ==
,求三棱锥Q ABP -的体积.
全国1卷理科
理科第7小题同文科第9小题
18. 如图,四边形ABCD 为正方形,,E F 分别为,AD BC 的中点,以DF 为折痕把DFC △折起,使点C 到达点
P 的位置,且PF BF ⊥.(1)证明:平面PEF ⊥平面ABFD ; (2)求DP 与平面ABFD 所成角的正弦值.
全国2卷理科:
9.在长方体1111ABCD A B C D -中,1AB BC ==,13AA =,则异面直线1AD 与1DB 所成角的余弦值为
A .1
B .
5 C .
5 D .
2 20.如图,在三棱锥P ABC -中,22AB BC ==,4PA PB PC AC ====,O 为AC 的中点.
(1)证明:PO ⊥平面ABC ;
(2)若点M 在棱BC 上,且二面角M PA C --为30︒,求PC 与平面PAM 所成角的正弦值.
全国3卷理科
3.中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来,构件的凸出部分叫榫头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是
19.(12分)
如图,边长为2的正方形ABCD 所在的平面与半圆弧CD 所在平面垂直,M 是CD 上异于C ,D 的点. (1)证明:平面AMD ⊥平面BMC ;
(2)当三棱锥M ABC -体积最大时,求面MAB 与面MCD 所成二面角的正弦值.
2018年江苏理科:
10.如图所示,正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体的体积
为 ▲ .
15.(本小题满分14分)
在平行六面体1111ABCD A B C D -中,1111,AA AB AB B C =⊥. 求证:(1)11AB A B C 平面∥; (2)111ABB A A BC ⊥平面平面.
2018年北京:
(5)某四棱锥的三视图如图所示,在此四棱锥的侧面中,直角三角形的个数为
(A )1 (B )2 (C )3 (D )4
(16)(本小题14分)如图,在三棱柱ABC -111A B C 中,1CC ⊥平面ABC ,D ,E ,F ,G 分别为1AA ,AC ,11A C ,1BB 的中点,AB=BC =5,AC =1AA =2.
(Ⅰ)求证:AC⊥平面BEF;(Ⅱ)求二面角B-CD-C1的余弦值;(Ⅲ)证明:直线FG与平面BCD相交.
2018年浙江:
3.某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积(单位:cm3)是
A.2 B.4 C.6 D.8
19.(本题满分15分)如图,已知多面体ABCA1B1C1,A1A,B1B,C1C均垂直于平面ABC,∠ABC=120°,A1A=4,C1C=1,AB=BC=B1B=2.
(Ⅰ)证明:AB1⊥平面A1B1C1;
(Ⅱ)求直线AC1与平面ABB1所成的角的正弦值.
2018年上海
17.已知圆锥的顶点为P ,底面圆心为O ,半轻为2 1.设圆锥的母线长为4,求圆锥的体积
2.设4,,PO OA OB =是底面半径,且90o AOB ∠=,M 为线段AB 的中点,如图,求异面直线PM 与OB 所成的角的大小。