最新空间几何体的表面积与体积练习题.及答案

空间几何体的表面积与体积专题一、选择题1 •棱长为2的正四面体的表面积是(C ).A. 3 B . 4 C . 4 3 D . 16解析 每个面的面积为:2X 2X 2X — •••正四面体的表面积为:4,3. 2. 把球的表面积扩大到原来的2倍,那么体积扩大到原来的(B ). A. 2 倍B . 2 2倍C. 2倍D.32咅解析 由题意知球的半径扩大到原来的 2倍,则体积V =彳冗戌,知体积扩大到原来的2 2倍.3.如图是一个长方体截去一个角后所得多面体的三视图,则该多面体的体积为 142284 BP解析 根据三视图的知识及特点,可画出多面体 的形状,如图所示.这个多面体是由长方体截去 一个正三棱锥而得到的,所以所求多面体的体积 V = V 长方体一V 正三"4X 4X 6—卜!X 2X2 X 2842=亍4 .某几何体的三视图如下,则它的体积是A)A. 8 — 2n B . 8—n n C . 8 — 2n解析由三视图可知该几何体是一个边长为3 1径为1,咼为2的圆锥,所以v = 2 — 3X 2nX 2= 8 —三. 5.已知某几何体的三视图如图,其中正视图中半圆的半径为1,则该几何^3 /Tn体的体积为(A)A . 24 — 2冗 B . 24—§ C . 24— n D . 24—据三视图可得几何体为一长方体内挖去一个半圆柱,其中长方体的棱长分1别为:2,3,4,半圆柱的底面半径为1,母线长为3,故其体积V = 2X 3X 4—2XnX1 X 3= 24—6 .某品牌香水瓶的三视图如图(单位:cm ),则该几何体的表面积为( C ) B ).3C.280140 D.-T2n D 2的正方体内部挖去一个底面半正三角形,所以 V = ^S A ABD X 4=〔 3.二、填空题8. 三棱锥PABC 中, PAL 底面ABC PA = 3,底面ABC 是边长为2的正三角形,则三棱锥PABC 的体 积等于_^3 _______ •解析 依题意有,三棱锥PABC 的体积V = J S A ABC -| PA| = 3X^43X 22X 3=/3.9. 一个圆柱的轴截面是正方形,其侧面积与一个球的表面积相等,那么这个圆柱的体积与这个球 的体积之比为_ 3 : 2 _______ .解析 设圆柱的底面半径是r ,则该圆柱的母线长是2r ,圆柱的侧面积是2n r -2r = 4n r 2,设球的 半径是R,则球的表面积是4n 氏,根据已知4n 4n r 2,所以R = r.所以圆柱的体积是n r 2・2r =2n r 3,球的体积是3n r 3,所以圆柱的体积和球的体积的比是= 3 : 2. 3433n r10. 如图所示,已知一个多面体的平面展开图( 2J n \严-才Cm B. 7二 n \ 2J n 、 94 + — I cmD.7解析这个空间几何体上面是一个四棱柱、中间部分是一个圆柱、,.,. n下面是一个四棱柱.上面四棱柱的表面积为2X 3X 3+ 12X 1 ——n 1=30 ——;中间部分的表面积为 2 n X 2 X 1= n ,下面部分的表面积为2X 4X 4+ 16X 2— n = 64—手.故其表面积是94 +弓.4 4 27. 已知球的直径SC = 4, A , B 是该球球面上的两点,A 吐 3, / AS(=Z BS(= 30°,则棱锥S-ABC 的体积为( C).A. 3 3 B . 2 3 C.3 D . 1解析 由题可知AB —定在与直径SC 垂直的小圆面上,作过 AB 的小圆交直径SC 于D,设SD = x , 则DC = 4 — x ,此时所求棱锥即分割成两个棱锥 S-ABD 和 C-ABD 在厶SAD ffiA SBD 中,由已知条件 可得AD = BC=¥X ,又因为SC 为直径,所以/ SB(=Z SA(= 90°,所以/ DC =Z DCA= 60°,在3 △ BDC 中 , BD= \.?3(4 — x),所以 3 x = _ 3(4 — x),所以 x = 3, AD = BD = 3,所以三角形ABD 为A. C. 2 cm 2 cm圧视閉 値视图由一个边长为1的正方形和4个边长为1的正三角形组成,则该多面体的体积是解析 由题知该多面体为正四棱锥,底面边长为 1,侧棱长为1,斜高为~^,连 接顶点和底面中心即为高,可求得高为才所以体积1x 仆子# 11.如图,半径为R 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 ___ 2 n R ____ .解析 由球的半径为R,可知球的表面积为4n 氏.设内接圆柱底面半径为r ,高为 2h ,则h + r 2= R.而圆柱的侧面积为2 n r ・2h = 4n rh <4 n 2 — = 2n R(当且仅当r = h 时等号成立),即内接圆柱的侧面积最大值为2n R 2,此时球的表面积与内 接圆柱的侧面积之差为2n 巨12.如图,已知正三棱柱 ABCBC 的底面边长为2 cm,高为5 cm,则一质点自点 A 出发,沿着三棱柱的侧面绕行两周到达点 A 1的最短路线的长为 13 cm.解析 根据题意,利用分割法将原三棱柱分割为两个相同的三棱柱,然后将其展 开为如图所示的实线部分,贝冋知所求最短路线的长为 52 + 122二13(cm).三、解答题13.某高速公路收费站入口处的安全标识墩如图 1所示,墩的上 半部分是正四棱锥PEFGH 下半部分是长方体 ABCDEFG 图2、图 3分别是该标识墩的正视图和俯视图.(2)求该安全标识墩的体积. 解析⑴侧视图同正视图,如图所示:1 2 2 3V = V P EFG 卄 V KBCDEFG ^ 3 x 40 x 60+ 40 x 20= 64 000(cm ).314 . 一个几何体的三视图如图所示.已知正视图是底边长为 侧视(1)请画出该安全标识墩的侧视图; (2)该安全标识墩的体积为1的正方形拼成 S.俯觇图cnii1的平行四边形,图是一个长为.3,宽为1的矩形,俯视图为两个边长为的矩形.(1)求该几何体的体积V;⑵求该几何体的表面积解析(1)由三视图可知,该几何体是一个平行六面体(如图),其底面是边长为1的正方形,高为,3,所以V= 1 x 1 x 3= 3.⑵由三视图可知,该平行六面体中,A1DL平面ABCD CDL平面BCC1B,1所以AA1= 2,侧面ABB1A1 CDD1C均为矩形,S= 2X (1 x 1+ 1X 3+ 1X 2)= 6+ 2 3.15. 已知某几何体的俯视图是如右图所示的矩形,正视图(或称主视图)是一个底边长为&高为4的等腰三角形,侧视图(或称左视图)是一个底边长为6、高为4的等腰三角形.(1)求该几何体的体积V;(2)求该几何体的侧面积S.解析由题设可知,几何体是一个高为4的四棱锥,其底面是长、宽分别为8和6的矩形,正侧面及其相对侧面均为底边长为8,高为h1的等腰三角形,左、右侧面均为底边长为6,高为h2的等腰三角形,如右图所示.1 1(1)几何体的体积为:V= 3 • S矩形• h=-X 6X 8X 4= 64.3 3(2)正侧面及相对侧面底边上的高为:h1= ,42+ 32= 5.左、右侧面的底边上的高为:h2= . 42+ 42=1 、4 2.故几何体的侧面面积为:S= 2X ^X 8X5 + 2X 6X 4 2 = 40 + 24,2.1. 一个圆柱的侧面展开图是一个正方形,这个圆柱的全面积与侧面积的比是()..2解:设展开图的正方形边长为a,圆柱的底面半径为r,则2n=a, ,底面圆的面积是—,2兀4兀2a +g2于是全面积与侧面积的比是三,a222. 在棱长为1的正方体上,分别用过共顶点的三条棱中点的平面截该正方体,则截去与8个顶点相关的8个三棱锥后,剩下的几何体的体积是()•2 .解:正方体的体积为1,过共顶点的三条棱中点的平面截该正方体截得的三棱锥的体积是1 (丄--)」1,于是8个三棱锥的体积是1,剩余部分的体积是-,3 2 2 2 2 48 6 63 .—个直棱柱(侧棱垂直于底面的棱柱)的底面是菱形,对角线长分别是6cm和8cm,高是5cm,则这个直棱柱的全面积是 _____________ 。

3. 答案:148 cm解:底面菱形中,对角线长分别是6cm和8cm,所以底面边长是5cm,侧面面积是4X 5X 5=100cm2,两个底面面积是48cm2,所以棱柱的全面积是148cm2.4. 已知两个母线长相等的圆锥的侧面展开图恰能拼成一个圆,且它们的侧面积之比为1:2,则它1:4. 答案:2 2 : 5解:设圆柱的母线长为I,因为两个圆锥的侧面展开图恰能拼成一个圆,且它们的侧面积之比为精品文档1:2,所以它们的展开图即扇形的圆心角分别是—和—,3 3由圆锥侧面展开图扇形的圆心角的计算公式二二幻,得r^-,r^21,l 3 35. _________________________________________________________________________________ 已知三棱锥的三条侧棱两两互相垂直,且长度分别为1cm, 2cm, 3cm,则此棱锥的体积_______________35. 答案:1cm解:转换一个角度来认识这个三棱锥,即把它的两条侧棱(如长度为1cm,2cm的两条)确定的侧面看作底面,另一条侧棱作为高,则此三棱锥的底面面积是1,高为3,1 3则它的体积是1X1X 3=1cm3.36. 矩形两邻边的长为a、b,当它分别绕边a b旋转一周时,所形成的几何体的体积之比为—6. 答案:ba解:矩形绕a边旋转,所得几何体的体积是V1=n2a,矩形绕b边旋转,所得几何体的体积是V2=n2b,2所以两个几何体的体积的比是也=弯=9V2 na b a16. 四面体的六条棱中,有五条棱长都等于 a. .2、(1)求该四面体的体积的最大值;⑵ 当四面体的体积最大时,求其表面积.解析(1)如图,在四面体ABCD中,设AB= BC= CD= AC= BD= a, AD= x,取AD 1.BC的中点为E,连接BP、EP CP得到AD丄平面BPC二V A-BCD=V A-BPC汁V D-BPC1 1 1 1 =3 •S A BPC •A P+ T S^BPC •PD= 3 •S A BPC •AD= 3 •3 3 3 3a 3a2 1 - 6• V = ;a3(当且仅当x =〒a时取等号).12 2 8 22 22 X a a 2 2 2a—4- 4• x= 122—x x1 3•••该四面体的体积的最大值为_a .8所以它们的高的比是2 2 5⑵由(1)知,△ ABC^n A BCD都是边长为a的正三角形,△ ABD和HA ACD是全等的等腰三角形,其腰••• S 表=2x#a2+ 2X 1^26a x 长为a,底边长为甘+*甘+¥ = +a2。

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高考数学专题《空间几何体的表面积和体积》习题含答案解析

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专题8.2 空间几何体的表面积和体积1.(2021·湖南高一期末)已知圆柱1OO 及其展开图如图所示,则其体积为( )A .πB .2πC .3πD .4π【答案】D【解析】结合展开图求出圆柱的底面半径与高,进而结合体积公式即可求出结果.【详解】设底面半径为r ,高为h ,根据展开图得422h r ππ=⎧⎨=⎩,则41h r =⎧⎨=⎩,所以圆柱的体积为22144r h πππ=⨯⨯=,故选:D.2.(2021·宁夏大学附属中学高一月考)已知圆柱的上、下底面的中心分别为,O O ',过直线OO '的平面截该圆柱所得的面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为()A.B .12πC.D .10π【答案】B【解析】根据圆柱的轴截面面积求出圆柱的底面半径和母线长,利用圆柱的表面积公式,即可求解.【详解】设圆柱的轴截面的边长为x ,因为过直线OO '的平面截该圆柱所得的面是面积为8的正方形,所以28x =,解得x =即圆柱的底面半径为r =l =,所以圆柱的表面积为222222212S S S r rl πππππ=+=+=⨯+=侧底.故选:B.练基础3.(2021·浙江高二期末)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是()A.13B.16C.12D.14【答案】D【解析】首先把三视图转换为几何体的直观图,进一步求出几何体的体积.【详解】解:根据几何体的三视图转换为直观图为:该几何体为底面为直角梯形,高为1的四棱锥体;如图所示:所以:1111(1113224V=⨯⨯+⨯⨯=.故选:D.4.(2021·辽宁高一期末)已知一平面截一球得到直径为,则该球的体积为()3cmA.12πB.36πC.D.108π【答案】B【解析】由球的截面性质求得球半径后可得体积.【详解】由题意截面圆半径为r =,所以球半径为3R ==,体积为334433633V R πππ==⨯=.故选:B .5.(2020·浙江省高考真题)某几何体的三视图(单位:cm )如图所示,则该几何体的体积(单位:cm 3)是( )A .73B .143C .3D .6【答案】A【解析】由三视图可知,该几何体是上半部分是三棱锥,下半部分是三棱柱,且三棱锥的一个侧面垂直于底面,且棱锥的高为1,棱柱的底面为等腰直角三角形,棱柱的高为2,所以几何体的体积为:11117211212232233⎛⎫⎛⎫⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯=+= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.故选:A6.(2018·全国高考真题(文))已知圆柱的上、下底面的中心分别为,,过直线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 .C .D .【答案】B【解析】根据题意,可得截面是边长为的正方形,的圆,且高为所以其表面积为,故选B.7.(2020·江苏省高考真题)如图,六角螺帽毛坯是由一个正六棱柱挖去一个圆柱所构成的.已知螺帽的底面正六边形边长为2 cm ,高为2 cm ,内孔半轻为0.5 cm ,则此六角螺帽毛坯的体积是____cm.【答案】2π【解析】正六棱柱体积为262⨯1O 2O 12O O 12π10π22212S πππ=+=圆柱体积为21()222ππ⋅=所求几何体体积为2π故答案为:2π-9.(2019·北京高考真题(文))某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得,其三视图如图所示.如果网格纸上小正方形的边长为1,那么该几何体的体积为__________.【答案】40.【解析】如图所示,在棱长为4的正方体中,三视图对应的几何体为正方体去掉棱柱之后余下的几何体,几何体的体积.10.(2019·全国高考真题(理))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1111MPD A NQC B-()3142424402V =-+⨯⨯=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_________.【答案】共26个面..【解析】由图可知第一层与第三层各有9个面,计18个面,第二层共有8个面,所以该半正多面体共有个面.如图,设该半正多面体的棱长为,则,延长与交于点,延长交正方体棱于,由半正多面体对称性可知,为等腰直角三角形,,.1.(2021·浙江高一期末)我国古代数学名著《九章算术》中记载“今有羡除,下广六尺,上广一丈,深三尺,1-18826+=x AB BE x ==BC FE G BC H BGE ∆,21)1BG GE CH x GH x x x ∴===∴=+=+=1x ∴==1-练提升末广八尺,无深,袤七尺.问积几何?”这里的“羡除”,是指由三个等腰梯形和两个全等的三角形围成的五面体.在图1所示羡除中,////AB CD EF ,10AB =,8CD =,6EF =,等腰梯形ABCD 和等腰梯形ABFE 的高分别为7和3,且这两个等腰梯形所在的平面互相垂直.按如图2的分割方式进行体积计算,得该“羡除”的体积为( )A .84B .66C .126D .105【答案】A【解析】由图可知,中间部分为棱柱,两侧为两个全等的四棱锥,再由柱体和锥体的体积公式可求得结果.【详解】按照图2中的分割方式,中间为直三棱柱,直三棱柱的底面为直角三角形,两条直角边长分别为7、3,直三棱柱的高为6,所以,直三棱柱的体积为11736632V =⨯⨯⨯=.两侧为两个全等的四棱锥,四棱锥的底面为直角梯形,直角梯形的面积为()1272122S +⨯==,四棱锥的高为3h =,所以,两个四棱锥的体积之和为2121232132V =⨯⨯⨯=,因此,该“羡除”的体积为1284V V V =+=.故选:A.2.(2021·河北巨鹿中学高一月考)蹴鞠(如图所示),又名蹴球、蹴圆、筑球、踢圆等,蹴有用脚蹴、踢的含义,鞠最早系外包皮革、内实米糠的球.因而蹴鞠就是指古人以脚蹴、塌、踢皮球的活动,类似今日的足球.2006年5月20日,蹴鞠已作为非物质文化遗产经国务院批准列入第一批国家非物质文化遗传名录.已知某蹴鞠(近似看作球体)的表面上有四个点S 、A 、B 、C ,满足S ABC -为正三棱锥,M 是SC 的中点,且AM SB ⊥,侧棱1SA =,则该蹴鞠的表面积为( )A .3πB .6πC .12πD .16π【答案】A【解析】若ASB θ∠=,N 为BC 中点易得AM MN ⊥,再应用余弦定理、勾股定理求得2πθ=,即S ABC -为直三棱锥,即可求外接球半径,进而求表面积.【详解】如下图,若N 为BC 中点,则//MN SB ,又AM SB ⊥,∴AM MN ⊥,又S ABC -为正三棱锥且侧棱1SA =,∴1,2MN AN AB ==,若ASB θ∠=,则25cos 4AM θ=-,222cos AB θ=-,在Rt AMN △中,222AM MN AN +=,即()33cos 22cos 24θθ-=-,可得cos 0θ=,0θπ<<,∴2πθ=,即S ABC -为直三棱锥,易得外接球半径R ∴该蹴鞠的表面积为243R ππ=.故选:A3.【多选题】(2021·江苏高一期末)已知圆台上、下底面的圆心分别为1O ,2O ,半径为2,4,圆台的母线与下地面所成角的正切值为3,P 为12O O 上一点,则()A .圆台的母线长为6B .当圆锥的1PO 圆锥2PO 的体积相等时,124PO PO =C .圆台的体积为56πD .当圆台上、下底面的圆周都在同一球面上,该球的表面积为80π【答案】BCD【解析】转化求解圆台的母线长判断Q ;利用比例关系判断B ;求解体积判断C ;取得球的表面积判断D .【详解】解:圆台上、下底面的圆心分别为1O ,2O ,半径为2,4,圆台的母线与下底面所成角的正切值为3,P 为12O O 上一点,3(42)6h =⨯-=,母线l =6矛盾,所以A 错误;1212r r =,124PO PO =,B正确;16(416)563V πππ=⨯⨯++=,C 正确;设球心到上底面的距离为x ,则22222(6)4x x +=-+,解得4x =,r =,80S π=,D 正确;故选:BCD .4.(2020·全国高考真题(文))已知圆锥的底面半径为1,母线长为3,则该圆锥内半径最大的球的体积为_________.【解析】易知半径最大球为圆锥的内切球,球与圆锥内切时的轴截面如图所示,其中2,3BC AB AC ===,且点M 为BC 边上的中点,设内切圆的圆心为O ,由于AM ==,故122S =⨯⨯=△A B C ,设内切圆半径为r,则:ABC AOB BOC AOC S S S S =++△△△△111222AB r BC r AC r =⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯()13322r =⨯++⨯=解得:r,其体积:343V r π==..5.(2020届浙江省杭州市高三3月模拟)在《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为“阳马”.现有一“阳马”P ABCD -,PA ⊥底面ABCD ,2PA AB ==,1AD =,则该“阳马”的最长棱长等于______;外接球表面积等于______.【答案】3 9π【解析】如图,PA ⊥底面ABCD ,底面ABCD 为长方形,且2PA AB ==,1AD =,所以PB PD ==3PC ===.最长棱为:3.该几何体可以通过补体得长方体,所以其外接球的半径为1322PC =.则其外接球的表面积为23492ππ⎛⎫⨯= ⎪⎝⎭,故答案为:3;9π.6.(2020·山东省仿真联考3)在三棱锥中,平面,,,,是上的一动点,且直线与平面所成角的最大值为,则________,三棱锥的外接球的表面积为________.【答案】6 P ABC -PA ⊥ABC 23BAC π∠=3AP =AB =Q BC PQ ABC 3πBC =P ABC -57π【解析】设直线与平面所成的角为,三棱锥外接球的球心为,半径为,如图所示,则,所以,则的最小值为,,即点到,所以.因为,所以,所以所以,所以.取的外接圆的圆心为,则圆的半径连接,作于点,则点为的中点,所以,故三棱锥的外接球的表面积.故答案为:6;.7.(广东省汕尾市2020-2021学年高一下学期期末数学试题)已知某圆柱的轴截面是一个正方形,且该圆柱PQ ABC θPABC -O R 30sin PA PQ PQ θ<==≤PQ ≥PQAQ A BC 3BAQ π∠=23BAC π∠=3CAQ π∠=AB AC ==2222222cos23BC AB AC AB AC π=+-⋅⋅=+-⨯1362⎛⎫⨯-= ⎪⎝⎭6BC =ABC V O 'O '1622sin 3r π=⨯=OO 'OM PA ⊥M M PA 2222235724R OA OP ⎛⎫===+= ⎪⎝⎭P ABC -O 2457S R ππ==57π表面积(底面和侧面面积之和)为1S ,其外接球的表面积为2S ,则该圆柱的表面积与其外接球的表面积的比值12S S =________.【答案】34【解析】设圆柱的底面半径为r ,高为h ,则2h r =,上下底面圆圆心连线的中点即为该圆柱外接球的球心,可得外接球的半径R ==,再由圆柱的表面积公式和球的表面积公式分别计算1S 、2S 即可得比值.【详解】设圆柱的底面半径为r ,高为h ,因为圆柱的轴截面是一个正方形,所以2h r =,所以圆柱表面积22212π2π2π2π26πS r r h r r r r =+⋅=+⋅=,其外接球的球心在上下底面圆圆心连线的中点位置,可知球心到上底面圆的距离为12h r =,由勾股定理可得:外接球的半径R ==,所以外接球的表面积)22224π4π8πS R r ===,所以该圆柱的表面积与其外接球的表面积的比值22126ππ348S r r S ==,故答案为:34.8.(2021·重庆市杨家坪中学高一月考)学生到工厂劳动实践,利用3D 打印技术制作模型.如图,该模型为在一正三棱柱中挖去一个圆柱后的剩余部分(圆柱的上下两底面圆与三棱柱的底面各边相切),圆柱底面直径为,高为4cm .打印所用原料密度为31g /cm ,不考虑打印损耗,制作该模型所需原料的质量为______g .1.73=,π 3.14=,精确到0.1).【答案】24.6【解析】由正三棱柱的性质,结合已知求其底面面积,再由棱柱的体积公式求其体积V ,并求圆柱的体积为V ',则模型体积为V V '-,即可求制作该模型所需原料的质量.【详解】由题意,正三棱柱底面(等边三角形)如上图有AE OE AD DC =且2AC AE DC ==,AD AC =,OE ==6AC =,故底面面积1662S =⨯⨯=∴正三棱柱的体积462.3V Sh ===≈.而圆柱的体积为21237.7V r h ππ'==≈,∴制作该模型所需原料的质量为()124.6V V '-⨯=克.故答案为:24.69.(2021·上海高二期末)五月五是端午,门插艾,香满堂,吃粽子,蘸白糖,粽子古称“角黍”,是我国南北各地的节令食品,因各地风俗不同,粽子的形状和食材也会不同,有一种各面都是正三角形的正四面体形粽子,若该正四面体粽子的棱长为8cm ,则现有1立方米体积的食材,最多可以包成这种粽子_______个.【答案】16572【解析】根据题意,利用棱锥的体积公式求得正四面体粽子的体积,进而求得答案.【详解】如图所示,正四面体ABCD 的棱长为8cm ,设底面正三角形BCD 的中心为O ,连接AO ,则AO ⊥平面BCD ,连接BO,则23BO ==AO ==所以一个粽子的体积为:31188)32V cm =⨯⨯⨯=,由3311000000m cm =16572.8≈所以1立方米体积的食材,最多可以包成这种粽子16572个.故答案为:16572.10.(2021·浙江高二期末)在四面体ABCD 中,AB BC ⊥,CD BC ⊥,AB CD ⊥,2BC =,若四面体ABCDABCD 的体积的最大值为___________.【答案】83【解析】根据题意可以将此四面体放入一个长方体中,则易求四面体高与底面长的关系,再根据体积公式写出其体积表达式,最后利用基本不等式即可.【详解】如图所示,不妨将四面体ABCD 放入下图中的长方体中,则长方体的宽为2,设长方体的长为a ,高为h .因为四面体ABCD则r =2216a h +=,所以四面体ABCD 的体积22111833323BCD a h V S AB ah +=⋅=≤⋅=△,当且仅当a h ==时等号成立,所以四面体ABCD 的体积最大值为83.故答案为:831.(2021·全国高考真题)正四棱台的上、下底面的边长分别为2,4,侧棱长为2,则其体积为()A.20+B.C .563D【答案】D【解析】由四棱台的几何特征算出该几何体的高及上下底面面积,再由棱台的体积公式即可得解.【详解】作出图形,连接该正四棱台上下底面的中心,如图,因为该四棱台上下底面边长分别为2,4,侧棱长为2,所以该棱台的高h ==下底面面积116S =,上底面面积24S =,练真题所以该棱台的体积((121116433V h S S =+=+故选:D.2.(2020·天津高考真题)若棱长为 )A .12πB .24πC .36πD .144π【答案】C【解析】【分析】求出正方体的体对角线的一半,即为球的半径,利用球的表面积公式,即可得解.【详解】这个球是正方体的外接球,其半径等于正方体的体对角线的一半,即3R ==,所以,这个球的表面积为2244336S R πππ==⨯=.故选:C.3.(2021·全国高考真题(理))已如A ,B ,C 是半径为1的球O 的球面上的三个点,且,1AC BC AC BC ⊥==,则三棱锥O ABC -的体积为( )A B C D 【答案】A【解析】由题可得ABC V 为等腰直角三角形,得出ABC V 外接圆的半径,则可求得O 到平面ABC 的距离,进而求得体积.【详解】,1AC BC AC BC ⊥==,ABC ∴V 为等腰直角三角形,AB ∴=,则ABC V ,又球的半径为1,设O 到平面ABC 的距离为d ,则d ==所以11111332O ABC ABC V S d -=⋅=⨯⨯⨯=V故选:A.4.(2020·全国高考真题(理))埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥,以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为( )A B C D 【答案】C【解析】如图,设,CD a PE b ==,则PO ==,由题意212PO ab =,即22142a b ab -=,化简得24()210b b a a -⋅-=,解得b a =.故选:C.5.(2018·全国高考真题(文))设是同一个半径为4的球的球面上四点,为等边三A B C D ,,,ABC △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【解析】如图所示,点M 为三角形ABC 的中心,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 的中心中,有故选B.6.(2019·全国高考真题(理))已知三棱锥P -ABC 的四个顶点在球O 的球面上,PA =PB =PC ,△ABC 是边长为2的正三角形,E ,F 分别是PA ,AB 的中点,∠CEF =90°,则球O 的体积为( )A .B .C .D【答案】D D ABC -DM ⊥ABC D ABC -OD OB R 4===2ABC S AB ==V AB 6∴= 2BM 3BE ∴==Rt OMB ∴V OM 2==DM OD OM 426∴=+=+=()max 163D ABC V -∴=⨯=【解析】解法一:为边长为2的等边三角形,为正三棱锥,,又,分别为、中点,,,又,平面,平面,,为正方体一部分,,即 ,故选D .解法二:设,分别为中点,,且,为边长为2的等边三角形,又中余弦定理,作于,,,PA PB PC ABC ==∆ P ABC ∴-PB AC ∴⊥E F PA AB //EF PB ∴EF AC ∴⊥EF CE ⊥,CE AC C EF =∴⊥ PAC PB ⊥PAC APB PA PB PC ∴∠=90︒,∴===P ABC ∴-2R ==34433R V R =∴=π==π2PA PB PC x ===,E F ,PA AB //EF PB ∴12EF PB x ==ABC ∆CF ∴=90CEF ∠=︒1,2CE AE PA x ∴===AEC ∆()2243cos 22x x EAC x +--∠=⨯⨯PD AC ⊥D PA PC =为中点,,,,,又,两两垂直,,,故选D.D Q AC 1cos 2AD EAC PA x∠==2243142x xx x+-+∴=2212122x x x ∴+=∴==PA PB PC ∴======2AB BC AC ,,PA PB PC ∴2R ∴==R ∴=34433V R ∴=π==。

高一数学空间几何体的表面积与体积试题答案及解析

高一数学空间几何体的表面积与体积试题答案及解析

高一数学空间几何体的表面积与体积试题答案及解析1. 已知正方体的棱长为1,且其顶点都在一个球面上,则该球的表面积为( ) A .π B .2π C .3π D .4π【答案】C.【解析】正方体的对角线长为外接球的直径,因此,,因此.【考点】球的表面积公式.2. 如图,在四边形ABCD 中,∠DAB =90°,∠ADC =135°,AB =5,CD =2,AD =2,求四边形ABCD 绕AD 旋转一周所成几何体的表面积及体积.【答案】S 表面=(60+4)π.V =π.【解析】该图形旋转后是一个圆台除去一个倒放的圆锥, 则S 表面=S 下底面+S 台侧面+S 锥侧面 , 设圆台上,下地面半径是r 1,r 2,则 S 表面=π×r 22+π×(r 2+r 1)×5+π×r 1×CDV =V 台-V 锥=π(+r 1r 2+)AE -πr 2DE ,将数据代入计算即可。

试题解析:如图,设圆台上,下地面半径是r 1,r 2,过C 点作CF ⊥AB ,由∠ADC =135°,CE ⊥AD, CD=2得∠EDC =45°,r 1=" CE=" 2,则CF=4,BF=3,CF ⊥AB ,得BC=5,r 2=" AB=" 5, ∴S 表面=S 下底面+S 台侧面+S 锥侧面 =π×r 22+π×(r 2+r 1)×5+π×r 1×CD =π×52+π×(2+5)×5+π×2×2 =(60+4)π. V =V 台-V 锥=π(+r 1r 2+)AE -πDE =π(+2×5+)4-π×2=π.【考点】圆台,圆锥的表面积和体积.3.如图,在长方体ABCD—A1B1C1D1中,AB=2,BB1=BC=1,E为D1C1的中点,连结ED,EC,EB和DB.(1)求证:ED⊥平面EBC;(2)求三棱锥E-DBC的体积.【答案】(1)见解析;(2)【解析】(1)易得△DD1E为等腰直角三角形DE⊥EC,BC⊥平面 BC⊥DE,所以DE⊥平面EBC平面DEB⊥平面EBC.(2)需要做辅助线,取CD中点M,连接EM∥,DCB(这个证明很关键),然后根据公式.试题解析:(1)在长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=2,BB1=BC=1,E为D1C1的中点.∴△DD1E为等腰直角三角形,∠D1ED=45°.同理∠C1EC=45°.∴,即DE⊥EC.在长方体ABCD-中,BC⊥平面,又DE平面,∴BC⊥DE.又,∴DE⊥平面EBC.又∴平面DEB⊥平面EBC.(2)取CD中点M,连接EM,E为D1C1的中点,∥,且,又DCB.【考点】线面垂直,三棱锥的体积.4.设甲、乙两个圆柱的底面积分别为,体积分别为,若它们的侧面积相等,且,则的值是.【答案】【解析】设甲、乙两个圆柱的底面半径为,母线长,由于侧面积相等,,,,.【考点】圆柱的体积公式应用.5.如果两个球的体积之比为8:27,那么两个球的表面积之比为()A.8:27B.2:3C.4:9D.2:9【答案】C【解析】由题意,故选C【考点】球的体积和表面积6.棱长为4的正方体的八个顶点都在同一个球面上,则此球的表面积为_____________.【答案】48【解析】正方体的外接球的球心为正方体的中心,球的直径为正方体的对角线,所以球的表面积为【考点】正方体的外接球7.如图是从上下底面处在水平状态下的棱长为的正方体中分离出来的.有如下结论:①在图中的度数和它表示的角的真实度数都是;②;③与所成的角是;④若,则用图示中这样一个装置盛水,最多能盛的水.其中正确的结论是(请填上你所有认为正确结论的序号).【答案】①④【解析】①∵在正视图的等腰直角中,在图中的度数和它表示的角的真实度数都是,故①正确;②补全正方体如图所示:连接.∵,∴是正三角形,故.而==,故②错;③连接、,∵,∴是正三角形,所以与所成的角是,故③错;④用图示中这样一个装置来盛水,那么盛最多体积的水时应是三棱锥的体积.又===,故④正确,故填①④.【考点】1、正方体的性质;2、异面直线所成角;3、三棱锥的体积.8.已知一个正三棱锥的三条侧棱两两垂直且相等,底面边长为,则该三棱锥的外接球的表面积是()A.B.C.D.【答案】A【解析】设该正三棱锥为,依题意两两垂直且,所以,且该正三棱锥的外接球与以为邻边的正方体的外接球是相同的,正方体的边长为,体对角线长为,故球的半径为,所以球的表面积为,故选A.【考点】1.三棱锥的外接球;2.球的表面积公式.9.如图,已知直三棱柱中,,,,D为BC的中点.(1)求证:∥面;(2)求三棱锥的体积.【答案】(1)略(2)【解析】(1)连接交于点O,连接OD,在中可根据中位线证得∥,再根据线面平行的性质定理可证得∥面。

高二数学空间几何体的表面积与体积试题答案及解析

高二数学空间几何体的表面积与体积试题答案及解析

高二数学空间几何体的表面积与体积试题答案及解析1.正四棱锥的五个顶点在同一个球面上,若其底面边长为4,侧棱长为,则此球的表面积为()A.B.C.D.【答案】B【解析】设球的半径为,正方形的ABCD的对角线的交点 M,则球心在直线PM上.,由勾股定理得,再由射影定理得即∴此球的表面积为.【考点】球的表面积.2.一个圆柱形的罐子半径是4米,高是9米,将其平放,并在其中注入深2米的水,截面如图所示,水的体积是()平方米.A.B.C.D.【答案】D.【解析】所求几何体的体积为阴影部分的面积与高的乘积,在中,,则,,体积.【考点】组合体的体积.3.一个四棱锥的侧棱长都相等,底面是正方形,其正视图如图所示,则该四棱锥的侧面积是_________.【答案】【解析】由正视图可知四棱锥的底面边长为2,高为2,可求出斜高为,因此四棱锥的侧面积,答案为.【考点】1.几何体的三视图;2.锥体的侧面积计算4.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_________【答案】【解析】设AB的中点为D,球心为O,连结SD,CD,OD,由SC=4为球的直径知,∠SBC=∠SAC=90o,因为∠ASC=∠BSC=45°,所以SA=BC=SB=AC=,所以SD⊥AB,DC⊥AB,所以AB⊥面SDC,因为AB=2,所以SD=DC==,所以DO= =,所以= ===.考点:球的性质,线面垂直判定,三棱锥的体积公式,转化思想5.如图,一个盛满水的三棱锥容器,不久发现三条侧棱上各有一个小洞,且知,若仍用这个容器盛水,则最多可盛水的体积是原来的 .【答案】【解析】过作截面平行于平面,可得截面下体积为原体积的,若过点F,作截面平行于平面,可得截面上的体积为原体积的,若C为最低点,以平面为水平上面,则体积为原体积的,此时体积最大.【考点】体积相似计算.6.一个半径为1的小球在一个内壁棱长为的正四面体封闭容器内可向各个方向自由运动,则该小球表面永远不可能接触到的容器内壁的面积是.【答案】【解析】如图甲,考虑小球挤在一个角时的情况,记小球半径为,作平面//平面,与小球相切于点,则小球球心为正四面体的中心,,垂足为的中心.因,故,从而.记此时小球与面的切点为,连接,则.考虑小球与正四面体的一个面(不妨取为)相切时的情况,易知小球在面上最靠近边的切点的轨迹仍为正三角形,记为,如图乙.记正四面体的棱长为,过作于.因,有,故小三角形的边长.小球与面不能接触到的部分的面积为(如答图2中阴影部分).又,,所以.由对称性,且正四面体共4个面,所以小球不能接触到的容器内壁的面积共为.【考点】(1)三棱锥的体积公式;(2)分情况讨论及割补思想的应用。

高三数学空间几何体的表面积与体积试题答案及解析

高三数学空间几何体的表面积与体积试题答案及解析

高三数学空间几何体的表面积与体积试题答案及解析1.如图,多面体的直观图及三视图如图所示,分别为的中点.(1)求证:平面;(2)求多面体的体积.【答案】(1)证明:见解析;(2)多面体的体积.【解析】(1)由多面体的三视图知,三棱柱中,底面是等腰直角三角形,,平面,侧面都是边长为的正方形.连结,则是的中点,由三角形中位线定理得,得证.(2)利用平面,得到,再据⊥,得到⊥平面,从而可得:四边形是矩形,且侧面⊥平面. 取的中点得到,且平面.利用体积公式计算.所以多面体的体积. 12分试题解析:(1)证明:由多面体的三视图知,三棱柱中,底面是等腰直角三角形,,平面,侧面都是边长为的正方形.连结,则是的中点,在△中,,且平面,平面,∴∥平面. 6分(2)因为平面,平面,,又⊥,所以,⊥平面,∴四边形是矩形,且侧面⊥平面 8分取的中点,,且平面. 10分所以多面体的体积. 12分【考点】三视图,平行关系,垂直关系,几何体的体积.2.以边长为1的正方形的一边所在所在直线为旋转轴,将该正方形旋转一周所得圆柱的侧面积等于()A.B.C.D.【答案】A【解析】由已知得,所得圆柱的底面半径和高均为为,所以圆柱的侧面积为,选A.【考点】旋转体的侧面积.3.三棱锥中,,分别为,的中点,记三棱锥的体积为,的体积为,则________.【答案】【解析】由已知设点到平面距离为,则点到平面距离为,所以,【考点】几何体的体积.4.如图,已知平面,,,且是的中点,.(1)求证:平面;(2)求证:平面平面;(3)求此多面体的体积.【答案】(1)详见解析;(2)详见解析;(3).【解析】(1)取的中点,连结、,利用中位线证明,利用题中条件得到,进而得到,于是说明四边形为平行四边形,得到,最后利用直线与平面平行的判定定理证明平面;(2)由平面得到,再利用等腰三角形三线合一得到,利用直线与平面垂直的判定定理证明平面,结合(1)中的结论证明平面,最后利用平面与平面垂直的判定定理证明平面平面;(3)利用已知条件得到平面平面,然后利用平面与平面垂直的性质定理求出椎体的高,最后利用椎体的体积公式计算该几何体的体积.(1)取中点,连结、,为的中点,,且,又,且,且,为平行四边形,,又平面,平面,平面;(2),,所以为正三角形,,平面,,平面,又平面,,又,,平面,又,平面,又平面,平面平面;(3)此多面体是一个以为定点,以四边形为底边的四棱锥,,平面平面,等边三角形边上的高就是四棱锥的高,.【考点】1.直线与平面平行;2.平面与平面垂直;3.椎体体积的计算5.某圆锥体的侧面展开图是半圆,当侧面积是时,则该圆锥体的体积是 .【答案】【解析】设圆锥的母线长为,底面半径为,则,,,,所以圆锥的高为,体积为.【考点】圆锥的侧面展开图与体积.6.棱长为1的正方体及其内部一动点,集合,则集合构成的几何体表面积为 .【答案】【解析】 .【考点】几何体的表面积.7.如图:已知长方体的底面是边长为的正方形,高,为的中点,与交于点.(1)求证:平面;(2)求证:∥平面;(3)求三棱锥的体积.【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3).【解析】(1)要证平面,就要在平面内找两条与垂直的相交直线,由于是正方形,因此有,而在长方体中,侧棱与底面垂直,从而一定有,两条直线找到了;(2)要证平面,就应该在平面内找一条直线与平行,观察图形发现平面与平面相交于直线(是与的交点),那么就是我们要找的平行线,这个根据中位线定理可得;(3)求三梭锥的体积,一般是求出其底的面积和高(顶点到底面的距离),利用体积公式得到结论,本题中点到底面的距离,即过到底面垂直的直线比较难以找到,考虑到三棱锥的每个面都是三角形,因此我们可以换底,即以其他面为底面,目的是高易求,由于长方体的底面是正方形,其中垂直关系较多,可证平面,即平面,因此以为底,就是高,体积可得.试题解析:(1)底面是边长为正方形,底面,平面 3分,平面 5分(2)连结,为的中点,为的中点∥, 7分又平面,平面∥平面 10分(3),,,同样计算可得,为等腰三角形, 12分,,等腰三角形的高为14分【考点】(1)线面垂直;(2)线面平行;(3)几何体的体积.8.如图,已知正方形的边长为,点分别在边上,,现将△沿线段折起到△位置,使得.(1)求五棱锥的体积;(2)在线段上是否存在一点,使得平面?若存在,求;若不存在,说明理由.【答案】(1);(2)【解析】(1)由于△沿线段折起到△的过程中,平面平面始终成立.所以平面.又因为,正方形的边长为,点分别在边上,.即可求得结论.(2)因为线段上是否存在一点,使得平面,即相当于过点B作一个平面平行于平面.故只需OM平行于即可.试题解析:(1)连接,设,由是正方形,,得是的中点,且,从而有,所以平面,从而平面平面, 2分过点作垂直且与相交于点,则平面 3分因为正方形的边长为,,得到:,所以,所以所以五棱锥的体积; 6分(2)线段上存在点,使得平面,. 7分证明:,,所以,所以平面, 9分又,所以平面, 10分所以平面平面, 11分由在平面内,所以平面. 12分【考点】1.线面垂直.2.面面垂直.3.五棱锥的体积.4.线面平行与面面平行.9.侧棱长为2的正三棱锥,若其底面周长为9,则此几何体的体积为()A.B.C.D.【答案】B【解析】设为正三棱锥为S-ABC,则S在平面ABC内射影为底面中心O(如图为一个轴截面)又底面周长为9,所以底面正三角形的高CD=,∴CO=×=又SC=2,解直角三角形SOC得正三棱锥的高SO=1∴V=××3××1=10.已知圆锥母线长为6,底面圆半径长为4,点是母线的中点,是底面圆的直径,半径与母线所成的角的大小等于.(1)求圆锥的侧面积和体积.(2)求异面直线与所成的角;【答案】(1)(2)或.【解析】(1)根据圆锥的侧面积即体积公式,可直接求出结果. ,.(2)求异面直线所成角,关键在平移,即将空间角转化为平面角.利用中位线实现线线之间平移. 连,过作,则等于异面直线与所成的角或其补角.又,所以为异面直线OC与PB所成的角或其补角.明确角之后,只需在相应三角形中求解即可.试题解析:(1)圆锥的侧面积.,4分(2)连,过作交于点,连.又,.又.,等于异面直线与所成的角或其补角.,或. 9分当时,.,当时,.,综上异面直线与所成的角等于或. 12分【考点】圆锥的侧面积和体积, 异面直线所成角11.已知三角形PAD所在平面与矩形ABCD所在平面互相垂直,PA="PD=AB=2," 若点P,A,B,C,D都在同一球面上,则此球的表面积等于()A.B.C.D.【答案】D【解析】设三角形PAD外接圆圆心为,则半径为矩形ABCD外接圆圆心为半径为球心为半径为则有【考点】球,球的表面积12.如图在四棱锥中,底面是矩形,平面,,点是中点,点是边上的任意一点.(1)当点为边的中点时,判断与平面的位置关系,并加以证明;(2)证明:无论点在边的何处,都有;(3)求三棱锥的体积.【答案】(1)答案详见解析;(2)答案详见解析;(3).【解析】(1)证明直线和平面平行的常用方法有两种:①证明直线和平面内的一条直线平行;②若两个平面平行,则一个平面内的直线平行于另一个平面.本题中,易证,进而证明面;(2)要证明直线和直线垂直,往往通过证明直线和平面垂直.本题中,只需证明面,因,故只需证明,进而转化为证明面,因,故只需证明,显然易证;(3)求四面体体积,难点是确定四面体的高,如果高不易求,可考虑等体积转化,本题中三棱锥的体积可转化为的体积来求.试题解析:(1)当点为边的中点时,∵点是中点,∴,又∵面,面,∴面. (2)∵平面,∴,又∵底面是矩形,∴,,∴面,又∵面,∴,又,点是中点,∴,又,∴面.平面,10分 (3)作∥交于,则平面,且三棱锥的体积为.14分【考点】1、直线和平面平行的判定;2、直线和平面垂直的判定和性质;3、四面体的体积.13. 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 =,∠CDA =45°,求四棱锥P-ABCD 的体积.【答案】(1)见解析(2)【解析】(1)证明:因为PA ⊥平面ABCD ,CE 平面ABCD ,所以PA ⊥CE. 因为AB ⊥AD ,CE ∥AB ,所以CE ⊥AD.又PA∩AD =A ,所以CE ⊥平面PAD.(2)解:由(1)可知CE ⊥AD.在Rt △ECD 中,DE =CD·cos45°=1,CE =CD·sin45°=1. 因为AB =CE =1,AB ∥CE ,所以四边形ABCE 为矩形. 所以S ABCD =S ABCE +S △ECD =AB·AE +CE·DE =1×2+×1×1=. 又PA ⊥平面ABCD ,PA =1, 所以V P-ABCD =S ABCD ·PA =××1=.14. 如图所示,正方体ABCD A 1B 1C 1D 1的棱长为2,动点E,F 在棱A 1B 1上,点Q 是棱CD 的中点,动点P 在棱AD 上.若EF=1,DP=x,A 1E=y(x,y 大于零),则三棱锥P EFQ 的体积( )A .与x,y 都有关B .与x,y 都无关C .与x 有关,与y 无关D .与y 有关,与x 无关【答案】C【解析】三棱锥P EFQ 的体积可以看作是以△PEF 为底面,而△PEF 的底EF=1,高A 1P=,与x 有关,三棱锥P EFQ 的高为点Q 到平面PEF 的距离.∵CD ∥EF,∴CD ∥平面PEF.∴点Q 到平面PEF 的距离等于点D 到平面PEF 的距离,与y 无关,故选C.15.已知一个正方体的所有顶点在一个球面上,若球的体积为,则正方体的棱长为.【答案】【解析】由对称性知正方体对角线即其外接球直径,设球半径为R,正方体棱长为a,则πR3=,R=,则=3,得a=.16.已知三棱柱ABC-A1B1C1,底面是边长为的正三角形,侧棱垂直于底面,且该三棱柱的外接球的体积为,则该三棱柱的体积为________.【答案】【解析】根据球的体积计算公式,该球的半径是 2.设三棱柱的高为2a,根据题意,得a2+1=4,得a=,故这个三棱柱的高是2,其体积是×()2×2=.17.如图,在三棱柱A1B1C1-ABC中,D,E,F分别是AB,AC,AA1的中点,设三棱锥F-ADE的体积为V1,三棱柱A1B1C1-ABC的体积为V2,则V1∶V2=______.【答案】1∶24【解析】设三棱锥F-ADE的高为h,则==18.如图所示,图(2)中实线围成的部分是长方体(图(1))的平面展开图,其中四边形ABCD是边长为1的正方形.若向虚线围成的矩形内任意抛掷一质点.它落在长方体的平面展开图内的概率是,则此长方体的体积是________.【答案】3【解析】设长方体的高为h,由几何概型的概率计算公式可知,质点落在长方体的平面展开图内的概率P==,解得h=3或h=-(舍去).故长方体的体积为1×1×3=3.19.如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,CA=CB,AB=AA1,∠BAA1=60°.(1)证明:AB⊥A1C;(2)若AB=CB=2,A1C=,求三棱柱ABC-A1B1C1的体积;(3)若平面ABC⊥平面AA1B1B,AB=CB=2,求直线A1C与平面BB1C1C所成角的正弦值.【答案】(1)见解析(2)3(3)【解析】(1)如图,取AB的中点O,连接CO,A1O.∵CA=CB,∴CO⊥AB,又∵AA1=AB,得AA1=2AO,又∠A1AO=60°,∴∠AOA1=90°,即AB⊥A1O,∴AB⊥平面A1OC,又A1C⊂平面A1OC,∴AB⊥A1C.(2)∵AB=CB=2=AC,∴CO=,又A1A=AB=2,∠BAA1=60°,∴在等边三角形AA1B中,A1O=,∵A1C2=A1O2+CO2=6,∴∠COA1=90°,即A1O⊥CO,∴A1O⊥平面ABC,∴VABC-A1B1C1=×22×=3.(3)作辅助线同(1)以O为原点,OA所在直线为x轴,OA1所在直线为y轴,OC所在直线为z轴,建立如图直角坐标系,则A(1,0,0),A1(0,,0),B(-1,0,0),C(0,0,),B1(-2,,0),则=(1,0,),=(-1,,0),=(0,-,),设n=(x,y,z)为平面BB1C1C的法向量,则即所以n=(,1,-1),则cos<n,==-,所以A1C与平面BB1C1C所成角的正弦值为.20.已知圆锥的底面半径为3,体积是,则圆锥侧面积等于___________.【答案】【解析】求圆锥侧面积必须先求圆锥母线,既然已知体积,那么可先求出圆锥的高,再利用圆锥的性质(圆锥的高,底面半径,母线组成直角三角形)可得母线,,,,.【考点】圆锥的体积与面积公式,圆锥的性质.21.已知圆锥的底面半径为3,体积是,则圆锥侧面积等于___________.【答案】【解析】求圆锥侧面积必须先求圆锥母线,既然已知体积,那么可先求出圆锥的高,再利用圆锥的性质(圆锥的高,底面半径,母线组成直角三角形)可得母线,,,,.【考点】圆锥的体积与面积公式,圆锥的性质.22.如图1,一个密闭圆柱体容器的底部镶嵌了同底的圆锥实心装饰块,容器内盛有升水.平放在地面,则水面正好过圆锥的顶点,若将容器倒置如图2,水面也恰过点.以下命题正确的是( ).A.圆锥的高等于圆柱高的;B.圆锥的高等于圆柱高的;C.将容器一条母线贴地,水面也恰过点;D.将容器任意摆放,当水面静止时都过点.【答案】C【解析】本题考查体积公式与空间想象能力,设圆锥的高为,圆柱的高为,则利用倒置前后水的体积不变这个性质知,化简得,均错,现在水的容积正好是圆柱内部空间的一半,因此把圆柱的母线贴地,则水面过点,但过点的平面不可能总是平分圆柱内部除去圆锥的那部分,故错误.【考点】体积公式.23.已知直三棱柱ABC-A1B1C1中,AC=BC,点D是AB的中点.(1)求证:BC1∥平面CA1D;(2)求证:平面CA1D⊥平面AA1B1B;(3)若底面ABC为边长为2的正三角形,BB1=,求三棱锥B1-A1DC的体积.【答案】(1)详见解析;(2)详见解析;(3).【解析】(1)由直线和平面平行的判定定理知,要证明面,只需在面内找一条直线平行于即可,连接交于点,连接,由三角形中位线定理,得,进而证明面;(2)由面面垂直的判定定理,只需在一个平面内找另一个平面的一条垂线即可,由已知得面,故平面平面;(3)求四面体体积,关键在于利用等体积转化法,选择合适的底面便于求高,∵,依题意,高为,再求底面的面积,进而求三棱锥的体积.试题解析:(1)连接交于点,连接,因为四边形是矩形,则为的中点,又是的中点,,又面,面,面.(2),是的中点,,又面,面,,,面,面,平面平面.(3)解: ,则(2)知CD⊥面ABB1B,所以高就是CD=,BD=1,BB1=,所以A1D=B1D=A1B1=2, , .【考点】1、直线和平面平行的判定定理;2、面面垂直的判定定理;3、三棱锥的体积.24.已知正四棱锥的所有棱长均为,则过该棱锥的顶点及底面正方形各边中点的球的体积为 .【答案】【解析】为底面的中心,,,球心仍在高线上,在中,,,,∴,则,∴.【考点】1.四棱锥外接球问题;2.球的体积.25.如图,三棱柱中,侧棱与底面垂直,,,分别是的中点(1)求证:∥平面;(2)求证:⊥平面;(3)求三棱锥的体积的体积.【答案】(1)证明过程详见解析;(2)证明过程详见解析;(3).【解析】本题主要以三棱柱为几何背景考查线面平行、线面垂直和几何体体积等基础知识,考查空间想象能力、运算能力和推理论证能力.第一问,先根据题意作出辅助线,在中,利用中位线的性质得,再由线面平行的判定,得证;第二问,由已知条件可以判断四边形是正方形,所以对角线互相垂直,所以,又由于第一问得,所以,再由已知证即可,由已知边长,得,所以,所以为等腰三角形,而为中点,所以为高,得证,再利用线面垂直的判定即可得证;第三问,利用等体积法将三棱锥进行转化,找到已知条件求体积.试题解析:(1)证明:连结,显然过点∵分别是的中点, ∴,又平面,平面,∴平面,(2)∵三棱柱中,侧棱与底面垂直,,∴四边形是正方形,∴,由(1)知,∴,连结,由,知,∴,又易知是的中点,∴,∴平面.(3)因为,所以三棱锥与三棱锥的体积相等,故.【考点】1.中位线的性质;2.线面平行的判定;3.三角形全等;4.线面垂直的判定;5.等体积法.26.已知正四棱锥O-ABCD的体积为,底面边长为,则以O为球心,OA为半径的球的表面积为________.【答案】【解析】如下图所示,连接、交于点,连接,则平面,由于四边形为正方形,且边长为,,,,易知,,,所以球的表面积.【考点】锥体的体积、球的表面积27.在四面体中,AB,AC,AD两两垂直,AB=,AD=2,AC=,则该四面体外接球的表面积为.【答案】【解析】方法一:设为球心,因为所以所在截面圆的直径为,取中点,则为截面圆圆心,所以圆面,又所以圆面,所以∥又所以∥四边形是平行四边形,所以,在直角三角形中,,所以 .方法二:由球的对称性及两两垂直可以补形为长方体,长方体的对称中心即为球心, 所以所以.【考点】球及线面关系的应用.28.一个直角梯形的上底比下底短,该梯形绕它的上底旋转一周所得旋转体的体积为,该梯形绕它的下底旋转一周所得旋转体的体积为,该梯形绕它的直角腰旋转一周所得旋转体的体积为,则该梯形的周长为__________【答案】【解析】先设梯形的上底、下底和高,然后利用圆柱和圆锥的体积公式求出以这三边旋转得到的几何体的体积,联立得到的式子可解出上底、下底和高,结合勾股定理,另一腰也可求出,故梯形的周长可以得到。

空间几何体的表面积与体积习题附答案

空间几何体的表面积与体积习题附答案

空间几何体的表面积与体积习题附答案1.圆柱的侧面积可以通过展开图计算,展开图是一个正方形,边长为2πr,所以侧面积为4πr^2,即4πS,因此选项为A。

2.根据三视图可以看出该几何体由两个同底的半圆锥组成,底面半径为1,高为3,因此体积为2×(1/3)πr^2h=π,因此选项为D。

3.根据三视图可以看出该几何体是一个组合体,由一个底面为等腰直角三角形的直三棱柱和一个底面为等腰直角三角形的三棱锥组成。

直三棱柱的高为2,三棱锥的高为2,因此梯形的高为2,底边为2和4,面积为(2+4)×2/2=6,共有2个梯形,因此梯形的面积之和为12,因此选项为B。

4.根据三视图可以看出该几何体为一个圆柱挖去一个同底的圆锥,圆锥的高为圆柱高的一半,因此圆锥的高为2,圆柱的底面积为π,侧面积为4π,圆锥的侧面积为2π×5/2=5π,因此表面积为π+4π+5π=9π+5π,因此选项为A。

5.根据三视图可以看出该几何体为一个直三棱柱削去一个同底的三棱锥,三棱柱的高为5,三棱锥的高为3,三棱锥与三棱柱的底面均为两直角边分别为3和4的直角三角形,因此三棱柱的体积为底面积×高=3×4×5=60,三棱锥的体积为1/3×底面积×高=1/3×3×4×3=4,因此该几何体的体积为60-4=56,因此选项为C。

C1F=4,连接EF,交AD于点G,求三角形AEF和四边形ABCG的面积和长方体ABCD-A1B1C1D1的体积.解:首先可以求出AE=BF=6,EF=8,再根据三角形相似可以求出AG=12,GD=4,因此AD=16,AGD为等腰直角三角形,所以GD=DG=4,因此CG=10,BG=AB-AG =4,所以ABCG为梯形,其面积为(AB+CG)×4=56.三角形AEF的面积为1/2×AE×EF=24.长方体ABCD-A1B1C1D1的体积为16×10×8=1280.题目1:一长方体被平面α分成两个高为10的直棱柱,求平面α把该长方体分成的两部分体积的比值。

高中数学必修2 空间几何体的表面积与体积最全试题及答案

高中数学必修2 空间几何体的表面积与体积最全试题及答案

空间几何体的表面积与体积一.相关知识点1.几何体的表面积(1)棱柱、棱锥、棱台的表面积就是各个面的面积的和。

(2)圆柱、圆锥、圆台的侧面展开图分别是矩形、扇形、扇环。

(3)若圆柱、圆锥的底面半径为r,母线长l,则其表面积为S柱=2πr2+2πrl,S锥=πr2+πrl。

(4)若圆台的上下底面半径为r1,r2,母线长为l,则圆台的表面积为S=π(r21+r22)+π(r1+r2)l。

(5)球的表面积为4πR2(球半径是R)。

2.几何体的体积(1)V柱体=Sh。

(2)V锥体=13Sh。

(3)V台体V圆台=13π(r21+r1r2+r22)h,V球=43πR3(球半径是R)。

一、细品教材1.(必修2P28A组T3改编)如图,将一个长方体用过相邻三条棱的中点的平面截出一个棱锥,则该棱锥的体积与剩下的几何体体积的比为________。

2.(必修2P36A组T10改编)一直角三角形的三边长分别为6 cm,8 cm,10 cm,绕斜边旋转一周所得几何体的表面积为________。

细品教材答案:1.1∶47; 2.3365π cm2二、基础自测1.(2016·全国卷Ⅱ)如图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图,则该几何体的表面积为()A.20π B.24πC.28π D.32π2.已知正四棱锥的侧棱与底面的边长都为32,则这个四棱锥的外接球的表面积为()A.12π B.36πC.72π D.108π3.表面积为3π的圆锥,它的侧面展开图是一个半圆,则该圆锥的底面直径为__________。

4.(2016·北京高考)某四棱柱的三视图如图所示,则该四棱柱的体积为________。

5.(2016·赤峰模拟)已知三棱柱ABC-A1B1C1的侧棱和底面垂直,且所有棱长都相等,若该三棱柱的各顶点都在球O的表面上,且球O的表面积为7π,则此三棱柱的体积为________。

基础自测答案1.C;2.B;3.2;4.32;5.94三.直击考点考点一空间几何体的表面积【典例1】(1)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积等于()A.8+22B.11+22C.14+2 2 D.15(2)(2016·全国卷Ⅰ)如图,某几何体的三视图是三个半径相等的圆及每个圆中两条互相垂直的半径。

专题24 空间几何体的表面积与体积(纯答案)

专题24 空间几何体的表面积与体积 答案题型一、柱与锥的体积与表面积例1、【2020年高考江苏】如图,六角螺帽毛坯是由一个正六棱柱挖去一个圆柱所构成的.已知螺帽的底面正六边形边长为2 cm ,高为2 cm ,内孔半轻为0.5 cm ,则此六角螺帽毛坯的体积是 ▲ cm.【答案】2π【解析】正六棱柱体积为262⨯, 圆柱体积为21()222ππ⋅=,所求几何体体积为2π.故答案为: 2π变式1、(多选题)(2020届山东省潍坊市高三上期末)等腰直角三角形直角边长为1 ,现将该三角形绕其某一边旋转一周 ,则所形成的几何体的表面积可以为( )AB .(1π+C .D .(2π+【答案】AB 【解析】如果是绕直角边旋转,形成圆锥,圆锥底面半径为1,高为1,所以所形成的几何体的表面积是)22111S rl r πππππ=+=⨯⨯=.如果绕斜边旋转,形成的是上下两个圆锥,圆锥的半径是直角三角形斜边的高2,两个圆锥的母线都是直角三角形的直角边,母线长是1,所以写成的几何体的表面积221S rl ππ=⨯=⨯=.综上可知形成几何体的表面积是)1π.故选:AB变式2、【2019年高考全国Ⅲ卷理数】学生到工厂劳动实践,利用3D 打印技术制作模型.如图,该模型为长方体1111ABCD A B C D -挖去四棱锥O —EFGH 后所得的几何体,其中O 为长方体的中心,E ,F ,G ,H 分别为所在棱的中点,16cm 4cm AB =BC =, AA =,3D 打印所用原料密度为0.9 g/cm 3,不考虑打印损耗,制作该模型所需原料的质量为___________g.【答案】118.8【解析】由题意得,214642312cm 2EFGH S =⨯-⨯⨯⨯=四边形, ∵四棱锥O −EFGH 的高为3cm , ∴3112312cm 3O EFGH V -=⨯⨯=. 又长方体1111ABCD A B C D -的体积为32466144cm V =⨯⨯=,所以该模型体积为3214412132cm O EFGH V V V -=-=-=,其质量为0.9132118.8g ⨯=.变式3、【2019.若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心,则该圆柱的体积为_____________.【答案】π4【解析】由题意,四棱锥的底面是边长为,借助勾股定理,可知四棱锥的高为2=.若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,一个底面的圆心为四棱锥底面的中心,故圆柱的高为1,圆柱的底面半径为12, 故圆柱的体积为21ππ124⎛⎫⨯⨯= ⎪⎝⎭. 变式4、【2018年高考全国II 卷理数】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__________.【答案】【解析】因为母线SA ,SB 所成角的余弦值为78,所以母线SA ,SB 因为SAB △的面积为,l 所以221802l l ⨯=∴=,因为SA 与圆锥底面所成角为45°,所以底面半径为πcos,4r l ==因此圆锥的侧面积为2ππ.2rl l == 题型二、球的切与接的问题例2、【2020年高考全国Ⅰ卷理数】已知,,A B C 为球O 的球面上的三个点,⊙1O 为ABC △的外接圆,若⊙1O 的面积为4π,1AB BC AC OO ===,则球O 的表面积为A .64πB .48πC .36πD .32π【答案】A【解析】设圆1O 半径为r ,球的半径为R ,依题意,得24,2r r π=π=∴,ABC 为等边三角形,由正弦定理可得2sin 60AB r =︒=1OO AB ∴==,根据球的截面性质1OO ⊥平面ABC ,11,4OO O A R OA ∴⊥====, ∴球O 的表面积2464S R ππ==.故选:A.变式1、【2020年高考天津】若棱长为 A .12π B .24πC .36πD .144π【答案】C【解析】这个球是正方体的外接球,其半径等于正方体的体对角线的一半,即3R ==,所以,这个球的表面积为2244336S R πππ==⨯=. 故选:C .变式2、(2020届山东省德州市高三上期末)中国古代数学经典《九章算术》系统地总结了战国、秦、汉时期的数学成就,书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三棱锥称之为鳖臑,如图为一个阳马与一个鳖臑的组合体,已知PA ⊥平面ABCE ,四边形ABCD 为正方形,AD =ED =P ADE -的外接球的体积为,则阳马P ABCD -的外接球的表面积等于______.【答案】20π【解析】四边形ABCD 是正方形,AD CD ∴⊥,即AD CE ⊥,且AD =ED =,所以,ADE ∆的外接圆半径为12AE r ===设鳖臑P ADE -的外接球的半径1R ,则3143R π=,解得12R =.PA ⊥平面ADE ,1R ∴=2PA ==PA ∴=正方形ABCD 的外接圆直径为22r AC ===,2r ∴=,PA ⊥平面ABCD ,所以,阳马P ABCD -的外接球半径2R ==因此,阳马P ABCD -的外接球的表面积为22420R ππ=.变式3、(2020届山东省泰安市高三上期末)已知正三棱锥S ABC -的侧棱长为43,底面边长为6,则该正三棱锥外接球的表面积是( ) A .16π B .20πC .32πD .64π【答案】D【解析】如图所示,因为正三棱锥S ABC -的侧棱长为6,则263AE ==6SE ===, 又由球心O 到四个顶点的距离相等,在直角三角形AOE 中,,6AO R OE SE SO R ==-=-,又由222OA AE OE =+,即222(6)R R =+-,解得4R =,所以球的表面积为2464S R ππ==, 故选D.变式4、【2019年高考全国Ⅲ卷理数】已知三棱锥P −ABC 的四个顶点在球O 的球面上,P A =PB =PC ,△ABC 是边长为2的正三角形,E ,F 分别是P A ,AB 的中点,∠CEF =90°,则球O 的体积为A .B .C .D【答案】D【解析】解法一:,PA PB PC ABC ==△为边长为2的等边三角形,P ABC ∴-为正三棱锥,PB AC ∴⊥,又E ,F 分别为PA ,AB 的中点,EF PB ∴∥,EF AC ∴⊥,又EF CE ⊥,,CEAC C EF =∴⊥平面PAC ,∴PB ⊥平面PAC ,APB PA PB PC ∴∠=90︒,∴===P ABC ∴-为正方体的一部分,2R ==344π33R V R =∴=π==,故选D .解法二:设2PA PB PC x ===,,E F 分别为,PA AB 的中点,EF PB ∴∥,且12EF PB x ==,ABC △为边长为2的等边三角形,CF ∴=,又90CEF ∠=︒,12CE AE PA x ∴===, AEC △中,由余弦定理可得()2243cos 22x x EAC x+--∠=⨯⨯,作PD AC ⊥于D ,PA PC =,D 为AC 的中点,1cos 2AD EAC PA x ∠==,2243142x x x x+-+∴=,2212122x x x ∴+=∴==,,,PA PB PC ∴=== 又===2AB BC AC ,,,PA PB PC ∴两两垂直,2R ∴==R ∴=,34433V R ∴=π==,故选D.1、(2020届山东省潍坊市高三上学期统考)已知边长为2的等边三角形ABC ,D 为BC 的中点,以AD 为折痕进行折叠,使折后的2BDC π∠=,则过A ,B ,C ,D 四点的球的表面积为( )A .3πB .4πC .5πD .6π【答案】C【解析】边长为2的等边三角形ABC ,D 为BC 的中点,以AD 为折痕进行折叠,使折后的2BDC π∠=,构成以D 为顶点的三棱锥,且三条侧棱互相垂直,可构造以其为长宽高的长方体,其对角线即为球的直径,三条棱长分别为1,12R ==245S ππ==,故选C. 2、【2020年高考全国Ⅰ卷理数】埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥.以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为A B C D【答案】C【解析】如图,设,CD a PE b ==,则PO ==,由题意得212PO ab =,即22142a b ab -=,化简得24()210b b a a -⋅-=,解得14b a +=. 故选C .3、【2020年高考全国II 卷理数】已知△ABC 的等边三角形,且其顶点都在球O 的球面上.若球O 的表面积为16π,则O 到平面ABC 的距离为A B .32C .1D .2【答案】C【解析】设球O 的半径为R ,则2416R π=π,解得:2R =. 设ABC △外接圆半径为r ,边长为a ,ABC △21224a ∴⨯=,解得:3a =,2233r ∴===,∴球心O 到平面ABC的距离1d ==.故选:C .4、【2020年高考浙江】已知圆锥的侧面积(单位:cm 2)为2π,且它的侧面展开图是一个半圆,则这个圆锥的底面半径(单位:cm )是_______. 【答案】1【解析】设圆锥底面半径为r ,母线长为l ,则21222r l r l ππππ⨯⨯=⎧⎪⎨⨯⨯=⨯⨯⨯⎪⎩,解得1,2r l ==. 故答案为:15、【2019年高考江苏卷】如图,长方体1111ABCD A B C D -的体积是120,E 为1CC 的中点,则三棱锥E −BCD 的体积是 ▲ .【答案】10【解析】因为长方体1111ABCD A B C D -的体积为120,所以1120AB BC CC ⋅⋅=,因为E 为1CC 的中点,所以112CE CC =, 由长方体的性质知1CC ⊥底面ABCD ,所以CE 是三棱锥E BCD -的底面BCD 上的高,所以三棱锥E BCD -的体积1132V AB BC CE =⨯⋅⋅=111111201032212AB BC CC =⨯⋅⋅=⨯=. 6、【2018年高考江苏卷】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________.【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,底面正方形的边长等于√2,所以该多面体的体积为2142133⨯⨯⨯=. 7、(2020届山东省滨州市三校高三上学期联考)已知三棱锥S ABC -,SA ⊥平面ABC ,6ABC π∠=,3SA =,1BC =,直线SB 和平面ABC 所成的角大小为3π.若三棱锥S ABC -的四个顶点都在同一球面上,则该球的表面积为________.【答案】13π【解析】如图:SA ⊥平面ABC ,则SBA ∠为直线SB 和平面ABC 所成的角,即3SBA π∠=在Rt SAB ∆中:tan 3SAAB π=== 如图,设O 为三棱锥S ABC -外接球的球心,G 为ABC ∆外接圆圆心, 连结,,,,OA OB GA GB OG ,则必有OG ⊥面ABC在ABC ∆,2222cos 312162AC AB BC AB BC π=+-⋅⋅=+-=, 则1AC = 其外接圆半径122,1sin sin 6AC r r ABC π====∠, 又1322OG SA ==, 所以三棱锥S ABC -外接球半径为R ===该球的表面积为21344134S R πππ==⨯=, 故答案为:13π.。

高二数学空间几何体的表面积与体积试题答案及解析

高二数学空间几何体的表面积与体积试题答案及解析1.正四棱锥的五个顶点在同一个球面上,若其底面边长为4,侧棱长为,则此球的表面积为()A.B.C.D.【答案】B【解析】设球的半径为,正方形的ABCD的对角线的交点 M,则球心在直线PM上.,由勾股定理得,再由射影定理得即∴此球的表面积为.【考点】球的表面积.2.已知圆锥的高与底面半径相等,则它的侧面积与底面积的比为________.【答案】.【解析】设圆锥的底面半径和高为,则其母线长;所以圆锥的侧面积,底面面积,则它的侧面积与底面积的比为.【考点】圆锥的侧面积公式.3.如图1,直角梯形中,,分别为边和上的点,且,.将四边形沿折起成如图2的位置,使.(1)求证:平面;(2)求四棱锥的体积.【答案】(1)见解析;(2)【解析】(1)此题是个折叠图形题,平面和立体的互化,分析可知面面;(2)求体积,抓住地面和底面上的高,显然平面面,这个证明很重要,可以确定底面和底面上的高.试题解析:(1)证:面面又面所以平面(2)取的中点,连接平面又平面面所以四棱锥的体积【考点】线面平行的判定,线面垂直的判定.4.如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是矩形,PA⊥平面ABCD,PA=AD=4,AB=2,以BD的中点O为球心、BD为直径的球面交PD于点M.(1)求证:平面ABM平面PCD;(2)求三棱锥M-ABD的体积.【答案】(1)见解析(2)【解析】(1)由PA⊥平面ABCD知,PA⊥AB,由ABCD为矩形知,AB⊥AD,由线面垂直判定定理知,AB⊥PAD,所以PB⊥AB,由以BD为直径的球与PB的交点为M知,BM⊥DM,由线面垂直判定知PD⊥面ABM,由面面垂直判定定理知面PCD⊥面ABM;(2)由(1)知,PD⊥面ABM,所以PD⊥AM,因为PA=AD=4,所以M是PD的中点,取AD的中点为N,则NM平行PA,因为PA⊥平面ABCD,所以MN⊥ABCD,MN==2,即MN是三棱锥M-ABD的高,用棱锥的体积公式即可求出其体积.试题解析:(1)又由题意得,又 6分(2)由(1)知,PD⊥面ABM,所以PD⊥AM,因为PA=AD=4,所以M是PD的中点,取AD的中点为N,则NM平行PA,因为PA⊥平面ABCD,所以MN⊥ABCD,MN==2,所以===. 12分考点:球的性质,线面垂直的判定与性质,面面垂直判定定理,棱锥的体积公式,逻辑推论证能力.5.四面体ABCD中,已知AB=CD=,AC=BD=,AD=BC=,则四面体ABCD的外接球的表面()A.25p B.45p C.50p D.100p【答案】C【解析】作长方体,AB=CD=,AC=BD=,AD=BC=,该长方体和四面体有共同的外接球,长方体的对角线长为直径长,,表面积【考点】四面体的外接球的体积.6.如图,已知球的面上有四点,平面,,,则球的表面积为.【答案】【解析】把几何体看成长方体一部分,由于,,因此为球的直径半径,因此球的表面积【考点】球的表面积公式的应用.7.已知空间4个球,它们的半径分别为2, 2, 3, 3,每个球都与其他三个球外切,另有一个小球与这4个球都外切,则这个小球的半径为()A.B.C.D.【答案】B【解析】设半径为的两个球的球心为,半径为2的两个球的球心为,与这4个球都外切的小球的球心为,半径为,连接,得到四棱锥,则,,连接,取的中点分别为,连接,在中,,同理,为等腰三角形,,同理可证,是异面直线的公垂线,又分别是的中点,在线段上,在中,,同理得,在中,,又,由此可得,解得,负值舍去。

空间几何体的表面积与体积习题附答案

1.圆柱的底面积为S ,侧面展开图是一个正方形,那么圆柱的侧面积是( )A .4πSB.2πS C .πS D .233πS 解析:选A .由πr 2=S 得圆柱的底面半径是S π,故侧面展开图的边长为2π·S π=2πS ,所以圆柱的侧面积是4πS ,故选A .2.如图是某几何体的三视图,其中正视图是腰长为2的等腰三角形,侧视图是半径为1的半圆,则该几何体的体积是( )A .πB.π3 C .3π D .3π3解析:选D .由三视图可知,该几何体是两个同底的半圆锥,其中底的半径为1,高为22-12=3,因此体积=2×12×13π×12×3=33π.3.(2017·高考全国卷Ⅰ)某多面体的三视图如图所示,其中正视图和左视图都由正方形和等腰直角三角形组成,正方形的边长为2,俯视图为等腰直角三角形.该多面体的各个面中有若干个是梯形,这些梯形的面积之和为( )A .10B.12 C .14 D .16解析:选B .由三视图可知该多面体是一个组合体,下面是一个底面是等腰直角三角形的直三棱柱,上面是一个底面是等腰直角三角形的三棱锥,等腰直角三角形的腰长为2,直三棱柱的高为2,三棱锥的高为2,易知该多面体有2个面是梯形,这些梯形的面积之和为(2+4)×22×2=12,故选B . 4.(2018·兰州诊断考试)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为( )A .(9+5)πB.(9+25)π C .(10+5)π D .(10+25)π解析:选A .由三视图可知,该几何体为一个圆柱挖去一个同底的圆锥,且圆锥的高是圆柱高的一半.故该几何体的表面积S =π×12+4×2π+12×2π×5=(9+5)π. 5.(2018·云南第一次统考)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 .12B.18 C .24 D .30解析:选C .由三视图知,该几何体是直三棱柱削去一个同底的三棱锥,其中三棱柱的高为5,削去的三棱锥的高为3,三棱锥与三棱柱的底面均为两直角边分别为3和4的直角三角形,所以该几何体的体积为12×3×4×5-13×12×3×4×3=24,故选C . 6.将一个边长分别为4π,8π的矩形卷成一个圆柱,则这个圆柱的表面积是________. 解析:当以长度为4π的边为底面圆时,底面圆的半径为2,两个底面的面积是8π;当以长度为8π的边为底面圆时,底面圆的半径为4,两个底面圆的面积为32π.无论哪种方式,侧面积都是矩形的面积32π2.故所求的表面积是32π2+8π或32π2+32π.答案:32π2+8π或32π2+32π7.一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为________.。

表面积与体积练习题(含答案)

空间几何体的表面积和体积练习(录自新教材完全解读)1、一个证四棱台的两底面边长分别为)(,n m n m >,侧面积等于两个底面积之和,则这个棱台的高位( ) A.n m mn + B. n m mn - C. mn n m + D. mnnm - 2、一个圆柱的侧面展开图示一个正方形,这个圆柱的表面积与侧面积的比是( ) A.ππ221+ B. ππ441+ C. ππ21+ D. ππ241+ 3、在斜三棱柱A BC -A 1B 1C1中,∠BAC=090,0110111190,60,=∠=∠=∠==C BB C AA B AA a AC AB ,侧棱长为b ,求其侧面积。

ab )23(+4、一个三棱锥的底面是正三角形,侧面都是等腰直角三角形,底面边长为a ,求它的表面积。

2)33(41a + 5、已知圆台的上、下底面半径和高的比为1:4:4,母线长为10,求圆台的侧面积。

100π6、若正方体的棱长为2,则以该正方体各个面的中心为顶点的凸多面体的体积为( )A.62B . 32C . 33 D. 327、已知圆台两底面半径分别为)(,n m n m >,求圆台和截得它的圆锥的体积比。

333m n m - 8、直三棱柱(侧棱垂直底面的三棱柱)的高6,底面三角形的边长分别为3、4、5,将棱柱削成圆柱,求削去部分体积的最小值。

)6(6π-9、如图,三棱锥S-ABC 的三条侧棱两两垂直,且6,3,1===SC SA SB ,求该三棱锥的体积。

22 10、若两球表面积之比为4:9,则其体积之比为( )SCBAA.8:27B.16:81 C.64:729 D.2:311、如果三个球的半径之比是1:2:3,那么最大球的体积是其余两个球的体积之和的( ) A .1倍 B.2倍 C.3倍 D.4倍 12、如图所示,半径为R 的半圆内的阴影部分以直径A B所在直线为轴,旋转一周得到一几何体,求该几何体的表面积。

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