全国高考理科数学试题分类汇编:立体几何
全国高考数学试题分类汇编 理科逐题详解 立体几何

九、立体几何第I 部分1.【陕西卷(理05)】已知底面边长为1,侧棱长为2则正四棱柱的各顶点均在同一个球面上,则该球的体积为( )32.3A π .4B π .2C π 4.3D π2.【重庆卷(理07)】某几何体的三视图如下图所示,则该几何体的表面积为( ) A.54 B.60 C.66 D.723.一个多面体的三视图如图所示,则该多面体的表面积为(A )321+ (B )318+(C )21(D )184.【福建卷(理02)】某空间几何体的正视图是三角形,则该几何体不可能是( ) A . 圆柱 B . 圆锥 C . 四面体 D . 三棱柱5.一块石材表示的几何体的三视图如图2所示. 将该石材切割、打磨,加工成球,则能得到最大球的半径等于A. 1B. 2C. 3D. 46.【辽宁卷(理04)】已知m ,n 表示两条不同直线,α表示平面,下列说法正确的是( )A .若//,//,m n αα则//m nB .若m α⊥,n α⊂,则m n ⊥C .若m α⊥,m n ⊥,则//n αD .若//m α,m n ⊥,则n α⊥俯视图左视图正视图3245正(主)视图侧(左)视图俯视图1111111111117.【全国大纲卷(08)】正四棱锥的顶点都在同一球面上,若该棱锥的高为4,底面边长为2,则该球的表面积为( ) A .814πB .16πC .9πD .274π8.【四川卷(理08)】如图,在正方体1111ABCD A B C D -中,点O 为线段BD 的中点。
设点P 在线段1CC 上,直线OP 与平面1A BD 所成的角为α,则sin α的取值范围是A .3[,1]3B .6[,1]3C .622[,]33D .22[,1]39.【辽宁卷(理07)】某几何体三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A .82π-B .8π-C .82π-D .84π-10.【全国大纲卷(11)】已知二面角l αβ--为060,AB α⊂,AB l ⊥,A 为垂足,CD β⊂,C l ∈,0135ACD ∠=,则异面直线AB 与CD 所成角的余弦值为( )A .14 B .24 C .34 D .1211.【全国新课标Ⅰ(理12)】如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某多面体的三视图,则该多面体的个条棱中,最长的棱的长度为A .62B .42C .6D .412.【全国新课标Ⅱ(理06)】如图,网格纸上正方形小格的边长为1(表示1cm ),图中粗线画出的是某零件的三视图,该零件由一个底面半径为3cm ,高为6cm 的圆柱体毛坯切削得到,则切削掉部分的体积与原来毛坯体积的比值为( ) A. 1727 B. 59 C. 1027 D. 1313.【全国新课标Ⅱ(理11)】直三棱柱ABC-A 1B 1C 1中,∠BCA=90°,M ,N 分别是A 1B 1,A 1C 1的中点,BC=CA=CC 1,则BM 与AN 所成的角的余弦值为( )A. 110B. 25C. 3010D.2214.【北京卷(理07)】在空间直角坐标系Oxyz 中,已知()2,0,0A ,()2,2,0B ,()0,2,0C ,()1,1,2D ,若 1S ,2S ,3S 分别表示三棱锥D ABC -在xOy ,yOz ,zOx 坐标平面上的正投影图形的面积,则( )(A )123S S S == (B )12S S =且 31S S ≠ (C )13S S =且 32S S ≠ (D )23S S =且 13S S ≠15.【广东卷(理07)】若空间中四条两两不同的直线1234,,,l l l l ,满足122334,,l l l l l l ⊥⊥⊥,则下列结论一定正确的是A.14l l ⊥B.14//l lC.14,l l 既不垂直也不平行D.14,l l 的位置关系不确定 16.【湖北卷(理05)】在如图所示的空间直角坐标系xyz O -中,一个四面体的顶点坐标分别是(0,0,2),(2,2,0),(1,2,1),(2,2,2),给出编号①、②、③、④的四个图,则该四面体的正视图和俯视图分别为A.①和②B.③和①C. ④和③D.④和②17.【湖北卷(理08)】.《算数书》竹简于上世纪八十年代在湖北省江陵县张家山出土,这是我国现存最早的有系统的数学典籍,其中记载有求“囷盖”的术:置如其周,另相乘也。
高考数学近三年真题立体几何(理科专用)

三年专题 立体几何(选择题、填空题)(理科专用)1.【2022年新高考1卷】南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题,其中一部分水蓄入某水库.已知该水库水位为海拔148.5m 时,相应水面的面积为140.0km 2;水位为海拔157.5m 时,相应水面的面积为180.0km 2,将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台,则该水库水位从海拔148.5m 上升到157.5m 时,增加的水量约为(√7≈2.65)( ) A .1.0×109m 3B .1.2×109m 3C .1.4×109m 3D .1.6×109m 32.【2022年新高考1卷】已知正四棱锥的侧棱长为l ,其各顶点都在同一球面上.若该球的体积为36π,且3≤l ≤3√3,则该正四棱锥体积的取值范围是( ) A .[18,814]B .[274,814]C .[274,643]D .[18,27]3.【2022年新高考2卷】已知正三棱台的高为1,上、下底面边长分别为3√3和4√3,其顶点都在同一球面上,则该球的表面积为( ) A .100πB .128πC .144πD .192π4.【2021年甲卷理科】2020年12月8日,中国和尼泊尔联合公布珠穆朗玛峰最新高程为8848.86(单位:m ),三角高程测量法是珠峰高程测量方法之一.如图是三角高程测量法的一个示意图,现有A ,B ,C 三点,且A ,B ,C 在同一水平面上的投影,,A B C '''满足45A C B ∠'''=︒,60A B C ''∠'=︒.由C 点测得B 点的仰角为15︒,B B '与C C '的差为100;由B 点测得A 点的仰角为45︒,则A ,C 两点到水平面A B C '''的高度差A A C C ''- 1.732≈)( )A .346B .373C .446D .4735.【2021年甲卷理科】已如A ,B ,C 是半径为1的球O 的球面上的三个点,且,1A CBC A C B C ⊥==,则三棱锥O A B C-的体积为( )A 12B 12C 4D 46.【2021年新高考1的母线长为( )A .2B .C .4D .7.【2021年新高考2卷】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 .201+B .2C .563D 38.【2020年新课标1卷理科】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 4B 2C 4D 29.【2020年新课标1卷理科】已知,,A B C 为球O 的球面上的三个点,⊙1O 为A B C的外接圆,若⊙1O 的面积为4π,1A BB C A C O O ===,则球O 的表面积为( )A .64πB .48πC .36πD .32π10.【2020年新课标2卷理科】如图是一个多面体的三视图,这个多面体某条棱的一个端点在正视图中对应的点为M ,在俯视图中对应的点为N ,则该端点在侧视图中对应的点为( )A .EB .FC .GD .H11.【2020年新课标2卷理科】已知△ABC 4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( )AB .32C .1D 212.【2020年新课标3卷理科】下图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是( )A.B .C .D .13.【2020年新高考1卷(山东卷)】日晷是中国古代用来测定时间的仪器,利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间.把地球看成一个球(球心记为O ),地球上一点A 的纬度是指OA 与地球赤道所在平面所成角,点A 处的水平面是指过点A 且与OA 垂直的平面.在点A 处放置一个日晷,若晷面与赤道所在平面平行,点A 处的纬度为北纬40°,则晷针与点A 处的水平面所成角为( )A .20°B .40°C .50°D .90°14.【2022年新高考1卷】已知正方体ABCD −A 1B 1C 1D 1,则( ) A .直线BC 1与DA 1所成的角为90° B .直线BC 1与CA 1所成的角为90° C .直线BC 1与平面BB 1D 1D 所成的角为45°D .直线BC 1与平面ABCD 所成的角为45°15.【2022年新高考2卷】如图,四边形ABCD 为正方形,ED ⊥平面ABCD ,FB ∥ED,AB =ED =2FB ,记三棱锥E −ACD ,F −ABC ,F −ACE 的体积分别为V 1,V 2,V 3,则( )A .V 3=2V 2B .V 3=V 1C .V 3=V 1+V 2D .2V 3=3V 116.【2021年新高考1卷】在正三棱柱111A B CA B C -中,11A BA A ==,点P 满足1B P BC B B λμ=+,其中[]0,1λ∈,[]0,1μ∈,则( )A .当1λ=时,1A B P△的周长为定值B .当1μ=时,三棱锥1P A B C-的体积为定值C .当12λ=时,有且仅有一个点P ,使得1AP B P⊥D .当12μ=时,有且仅有一个点P ,使得1AB ⊥平面1A BP17.【2021年新高考2卷】如图,在正方体中,O 为底面的中心,P 为所在棱的中点,M ,N 为正方体的顶点.则满足M NO P⊥的是( )A .B .C .D .18.【2020年新课标3卷理科】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_________.19.【2020年新高考1卷(山东卷)】已知直四棱柱ABCD –A 1B 1C 1D 1的棱长均为2,∠BAD=60°.以1D BCC 1B 1的交线长为________.20.【2020年新高考2卷(海南卷)】已知正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为2,M、N分别为BB1、AB的中点,则三棱锥A-NMD1的体积为____________三年专题立体几何(解答题)(理科专用)1.【2022年全国甲卷】在四棱锥P−ABCD中,PD⊥底面ABCD,CD∥AB,AD=DC=CB=1 ,AB=2,DP=√3.(1)证明:BD⊥PA;(2)求PD与平面PAB所成的角的正弦值.2.【2022年全国乙卷】如图,四面体ABCD中,AD⊥CD,AD=CD,∠ADB=∠BDC,E为AC 的中点.(1)证明:平面BED⊥平面ACD;(2)设AB=BD=2,∠ACB=60°,点F在BD上,当△AFC的面积最小时,求CF与平面ABD所成的角的正弦值.3.【2022年新高考1卷】如图,直三棱柱ABC−A1B1C1的体积为4,△A1BC的面积为2√2.(1)求A 到平面A 1BC 的距离;(2)设D 为A 1C 的中点,AA 1=AB ,平面A 1BC ⊥平面ABB 1A 1,求二面角A −BD −C 的正弦值.4.【2022年新高考2卷】如图,PO 是三棱锥P −ABC 的高,PA =PB ,AB ⊥AC ,E 是PB 的中点.(1)证明:OE//平面PAC ;(2)若∠ABO =∠CBO =30°,PO =3,PA =5,求二面角C −AE −B 的正弦值. 5.【2021年甲卷理科】已知直三棱柱111A B C A B C -中,侧面11A AB B为正方形,2A BB C ==,E ,F 分别为A C 和1C C 的中点,D 为棱11AB 上的点.11B FA B ⊥(1)证明:B F D E⊥;(2)当1BD为何值时,面11B BC C与面D F E 所成的二面角的正弦值最小?6.【2021年乙卷理科】如图,四棱锥P A B C D==,P D D C-的底面是矩形,P D⊥底面A B C D,1M为B C的中点,且P B A M⊥.(1)求B C;(2)求二面角A P M B--的正弦值.7.【2021年新高考1卷】如图,在三棱锥A B C D-中,平面A B D⊥平面B C D,A B A D=,O为B D的中点.(1)证明:O A C D⊥;(2)若OCD是边长为1的等边三角形,点E在棱A D上,2--=,且二面角E B C DD E E A的大小为45︒,求三棱锥A B C D-的体积.8.【2021年新高考2卷】在四棱锥Q A B C D-中,底面A B C D是正方形,若====.A D Q D Q A Q C2,3(1)证明:平面Q A D ⊥平面A B C D ; (2)求二面角BQ D A--的平面角的余弦值.9.【2020年新课标1卷理科】如图,D 为圆锥的顶点,O 是圆锥底面的圆心,A E 为底面直径,A EA D=.A B C是底面的内接正三角形,P 为D O 上一点,6P OO=.(1)证明:P A ⊥平面P B C ;(2)求二面角BP C E--的余弦值.10.【2020年新课标2卷理科】如图,已知三棱柱ABC -A 1B 1C 1的底面是正三角形,侧面BB1C 1C是矩形,M ,N 分别为BC ,B 1C 1的中点,P 为AM 上一点,过B 1C 1和P 的平面交AB于E ,交AC 于F .(1)证明:AA 1∥MN ,且平面A 1AMN ⊥EB 1C 1F ;(2)设O 为△A 1B 1C 1的中心,若AO ∥平面EB 1C 1F ,且AO =AB ,求直线B 1E 与平面A 1AM N 所成角的正弦值.11.【2020年新课标3卷理科】如图,在长方体1111A B C D A B C D -中,点,E F 分别在棱11,D DB B 上,且12D EE D =,12B FF B =.(1)证明:点1C 在平面A E F 内;(2)若2A B=,1A D=,13A A=,求二面角1AE F A --的正弦值.12.【2020年新高考1卷(山东卷)】如图,四棱锥P -ABCD 的底面为正方形,PD ⊥底面A BCD .设平面P AD 与平面PBC 的交线为l .(1)证明:l ⊥平面PDC ;(2)已知PD =AD =1,Q 为l 上的点,求PB 与平面QCD 所成角的正弦值的最大值. 13.【2020年新高考2卷(海南卷)】如图,四棱锥P -ABCD 的底面为正方形,PD ⊥底面A BCD .设平面P AD 与平面PBC 的交线为l .(1)证明:l⊥平面PDC ;(2)已知PD =AD =1,Q 为l 上的点,QB ,求PB 与平面QCD 所成角的正弦值.。
高考数学试题分类汇编——立体几何

高考数学试题分类汇编立体几何一.选择题:1.(上海卷13) 给定空间中的直线l 及平面α,条件“直线l 与平面α内无数条直线都垂直”是“直线l 与平面α垂直”的( C )条件A .充要B .充分非必要C .必要非充分D .既非充分又非必要 2.(全国一11)已知三棱柱111ABC A B C -的侧棱与底面边长都相等,1A 在底面ABC 内的射影为ABC △的中心,则1AB 与底面ABC 所成角的正弦值等于( C )A .13B 2C 3D .233.(全国二10)已知正四棱锥S ABCD -的侧棱长与底面边长都相等,E 是SB 的中点,则AE SD ,所成的角的余弦值为( C )A .13B .23C .33D .234.(全国二12)已知球的半径为2,相互垂直的两个平面分别截球面得两个圆.若两圆的公共弦长为2,则两圆的圆心距等于( C ) A .1B .2C .3D .25.(北京卷8)如图,动点P 在正方体1111ABCD A B C D -的对角线1BD 上.过点P 作垂直于平面11BB D D 的直线,与正方体表面相交于M N ,.设BP x =,MN y =,则函数()y f x =的图象大致是( B )7.(四川卷8)设,M N 是球心O 的半径OP 上的两点,且NP MN OM ==,分别过ABC D MNP A 1B 1C 1D 1 yxOyxOyxOyxO,,N M O 作垂线于OP 的面截球得三个圆,则这三个圆的面积之比为:( D )(A)3,5,6 (B)3,6,8 (C)5,7,9 (D)5,8,98.(四川卷9)设直线l ⊂平面α,过平面α外一点A 与,l α都成030角的直线有且只有:( B )(A)1条 (B)2条 (C)3条 (D)4条9.(天津卷5)设b a ,是两条直线,βα,是两个平面,则b a ⊥的一个充分条件是C(A )βαβα⊥⊥,//,b a (B )βαβα//,,⊥⊥b a (C )βαβα//,,⊥⊂b a (D )βαβα⊥⊂,//,b a10.(安徽卷4).已知,m n 是两条不同直线,,,αβγ是三个不同平面,下列命题中正确的是(D )A .,,m n m n αα若则‖‖‖B .,,αγβγαβ⊥⊥若则‖C .,,m m αβαβ若则‖‖‖D .,,m n m n αα⊥⊥若则‖11.(山东卷6)右图是一个几何体的三视图,根据图中数据,可得该几何体的表面积是D (A)9π (B )10π (C)11π (D)12π12.(江西卷10)连结球面上两点的线段称为球的弦。
【2023高考必备】2013-2022十年全国高考数学真题分类(全国通用):立体几何选填题(解析版)

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时等号成立,故选:C
【题目栏目】立体几何\球的问题\球的其它问题 【题目来源】2022 年全国乙卷理科·第 9 题
5.(2022 年全国乙卷理科·第 7 题) 在正方体 ABCD A1B1C1D1 中,E,F 分别为 A B , B C 的中点,则
()
A.平面 B1 E F 平面 BD D1
乙圆锥的高 h2
l2
1 l2 9
22 3
l
,所以 V甲 V乙
1 3
r12
h1
1 3
r2
2
h2
4l2 5 l 93 1l2 2 2 l 93
10 .
故选:C.
【题目栏目】立体几何\空间几何体的结构特征及其直观图、三视图\空间几何体的展开图问题 【题目来源】2022 年全国甲卷理科·第 9 题
2.(2022 年全国甲卷理科·第 7 题) 在长方体 ABCD A1B1C1D1 中,已知 B1D 与平面 ABCD 和平面 AA1B1B 所成
2013-2022 十年全国高考数学真题分类汇编
专题 16 立体几何选填题
一、选择题 1.(2022 年全国甲卷理科·第 9 题) 甲、乙两个圆锥的母线长相等,侧面展开图的圆心角之和为 2π ,侧面积
分别为
S甲
和
S乙
,体积分别为 V甲
和 V乙
.若
S甲 S乙
=2
,则
V甲 V乙
=
(
)
A. 5 【答案】C
tan BAE c 2 ,所以 BAE 30 ,B 错误; a2
对于 C, AC a2 b2 3c , CB1 b2 c2 2c , AC CB1 ,C 错误;
对于
近年高考理科立体几何大题汇编.doc

所以AB,AD,AP两两垂直.
→
→
如图,以A为坐标原点,AB,AD,AP的方向为x轴、y轴、z轴的正方向,|AP|
D(0,
3,0),E 0,
3
1
→
为单位长,建立空间直角坐标系
A-xyz,则
2
,2
,AE=
3
1
0,2
,2.
→
3,0).
设B(m,0,0)(m>0),则C(m,3,0),AC=(m,
(1)证明:PB∥平面AEC;
(2)设二面角D-AE-C为60°,AP=1,AD=
3,求三棱锥E-ACD的体积.
3.(2017?新课标Ⅰ卷)如图,在四棱锥P﹣ABCD中,AB∥CD,且∠BAP=∠CDP=90°.
(1)证明:平面PAB⊥平面PAD;
(2)若PA=PD=AB=DC,∠APD=90°,求二面角A﹣PB﹣C的余弦值.
平面ABCD,E为PD的中点.
(1)证明:PB∥平面AEC;
(2)设二面角D-AE-C为60°,AP=1,AD=
3,求三棱锥E-ACD的体积.
图1-3
2,解:(1)证明:连接BD交AC于点O,连接EO.
因为ABCD为矩形,所以O为BD的中点.
又E为PD的中点,所以EO∥PB.
因为EO?平面AEC,PB?平面AEC,所以PB∥平面AEC.
所以BC⊥平面CMD ,故BC⊥DM .
因为M为?
CD上异于C,D的点,且DC为直径,所以DM⊥CM .
又BCICM=C,所以DM⊥平面BMC .
而DM平面AMD ,故平面AMD⊥平面BMC.
uuur
(2)以D为坐标原点,DA的方向为x轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D?xyz.
高考数学试题分类汇编立体几何理

立体几何一、选择题1、(2016年北京高考)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为( )A.16 B.13 C.12D.1 【答案】A2、(2016年山东高考)有一个半球和四棱锥组成的几何体,其三 视图如右图所示,则该几何体的体积为(A )π32+31 (B )π32+31 (C )π62+31 (D )π62+1【答案】C3、(2016年全国I 高考)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.若该几何体的体积是28π3,则它的表面积是(A )17π (B )18π (C )20π (D )28π【答案】A4、(2016年全国I 高考)平面α过正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的顶点A ,α//平面CB 1D 1,αI 平面ABCD =m ,αI 平面ABB 1 A 1=n ,则m ,n 所成角的正弦值为(A (B )2 (C (D )13【答案】A5、(2016年全国II 高考)右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 )24π (C )28π (D )32π 【答案】C6、(2016年全国III 高考)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实现画出的是某多面体的三视图,则该多面体的表面积为(A )18+(B )54+(C )90 (D )81 【答案】B7、(2016年全国III 高考)在封闭的直三棱柱111ABC A B C -内有一个体积为V 的球,若AB BC ⊥,6AB =,8BC =,13AA =,则V 的最大值是(A )4π (B )92π(C )6π (D )323π【答案】B二、填空题1、(2016年上海高考)如图,在正四棱柱1111D C B A ABCD -中,底面ABCD 的边长为3,1BD 与底面所成角的大小为32arctan,则该正四棱柱的高等于____________【答案】2、(2016年四川高考)已知三棱锥的四个面都是腰长为2的等腰三角形,该三棱锥的正视图如图所示,则该三棱锥的体积是__________.3、(2016年天津高考)已知一个四棱锥的底面是平行四边形,该四棱锥的三视图如图所示(单位:m ),则该四棱锥的体积为_______m 3.【答案】24、(2016年全国II 高考) ,αβ是两个平面,,m n 是两条直线,有下列四个命题: (1)如果,,//m n m n αβ⊥⊥,那么αβ⊥.[ (2)如果,//m n αα⊥,那么m n ⊥. (3)如果//,m αβα⊂,那么//m β.(4)如果//,//m n αβ,那么m 与α所成的角和n 与β所成的角相等. 其中正确的命题有 ..(填写所有正确命题的编号) 【答案】②③④5、(2016年浙江高考)某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的表面积是 cm 2,体积是 cm 3.【答案】72 32 6、(2016年浙江高考)如图,在△ABC 中,AB =BC =2,∠ABC =120°.若平面ABC 外的点P 和线段AC 上的点D ,满足PD =DA ,PB =BA ,则四面体PBCD 的体积的最大值是 .【答案】12三、解答题1、(2016年北京高考) 如图,在四棱锥P ABCD -中,平面PAD ⊥平面ABCD ,PA PD ⊥,PA PD =,AB AD ⊥,1AB =,2AD =,AC CD =(1)求证:PD ⊥平面PAB ;(2)求直线PB 与平面PCD 所成角的正弦值;(3)在棱PA 上是否存在点M ,使得//BM 平面PCD ?若存在,求AMAP的值;若不存在,说明理由.【解】⑴∵面PAD 面ABCD AD =面PAD ⊥面ABCD∵AB ⊥AD ,AB ⊂面ABCD ∴AB ⊥面PAD ∵PD ⊂面PAD ∴AB ⊥PD 又PD ⊥PA ∴PD ⊥面PAB⑵取AD 中点为O ,连结CO ,PO∵CD AC ==∴CO ⊥AD ∵PA PD = ∴PO ⊥AD以O 为原点,如图建系易知(001)P ,,,(110)B ,,,(010)D -,,,(200)C ,,,则(111)PB =-,,,(011)PD =--,,,(201)PC =-,,,(210)CD =--,, 设n 为面PDC 的法向量,令00(,1)n x y =,011,120n PD n n PC ⎧⋅=⎪⎛⎫⇒=-⎨⎪⎝⎭⋅=⎪⎩,,则PB 与面PCD 夹角θ有sin cos ,1n PB n PB n PBθ⋅=<>==⑶假设存在M 点使得BM ∥面PCD设AM APλ=,()0,','M y z由(2)知()0,1,0A ,()0,0,1P ,()0,1,1AP =-,()1,1,0B ,()0,'1,'AM y z =-有()0,1,AM AP M λλλ=⇒- ∴()1,,BM λλ=--∵BM ∥面PCD ,n 为PCD 的法向量 ∴0BM n ⋅=即102λλ-++=∴1=4λ∴综上,存在M 点,即当14AM AP =时,M 点即为所求.2、(2016年山东高考)在如图所示的圆台中,AC 是下底面圆O 的直径,EF 是上底面圆O '的Ox yz PABC D直径,FB 是圆台的一条母线.(I )已知G ,H 分别为EC ,FB 的中点,求证:GH ∥平面ABC ; (II )已知EF =FB =12AC=,AB =BC .求二面角F BC A --的余弦值.【解】(Ⅰ)连结FC ,取FC 的中点M ,连结HM GM,, 因为GM//EF ,EF 在上底面内,GM 不在上底面内, 所以GM//上底面,所以GM//平面ABC ; 又因为MH//BC ,⊂BC 平面ABC ,⊄MH 平面ABC ,所以MH//平面ABC ; 所以平面GHM//平面ABC ,由⊂GH 平面GHM ,所以GH//平面ABC . (Ⅱ) 连结OB ,BC AB = OB A ⊥∴O以为O 原点,分别以O O OB,OA,'为z y,x,轴, 建立空间直角坐标系.BC AB ,32AC 21FB EF ==== ,3)(22=--='FO BO BF O O ,于是有)0,0,3A(2,)0,0,3C(-2,)0,3B(0,2,)3,3F(0,, 可得平面FBC 中的向量)3,(30,-BF =,)0,,(3232CB =, 于是得平面FBC 的一个法向量为)1,3,3(1-=n , 又平面ABC 的一个法向量为)1,0,0(2=n , 设二面角A -BC -F 为θ,B则7771cos ===θ. 二面角A -BC -F 的余弦值为77.3、(2016年上海高考)将边长为1的正方形11AAOO (及其内部)绕的1OO 旋转一周形成圆柱,如图,AC 长为2π,11A B 长为3π,其中1B 与C 在平面11AAOO 的同侧。
2012年-2021年(10年)全国高考数学真题分类汇编 立体几何客观题(精解精析版)

2012-2021十年全国高考数学真题分类汇编立体几何客观题(精解精析版)一、选择题1.(2021年高考全国乙卷理科)在正方体1111ABCD A B C D -中,P 为11B D 的中点,则直线PB 与1AD 所成的角为()A .π2B .π3C .π4D .π6【答案】D解析:如图,连接11,,BC PC PB ,因为1AD ∥1BC ,所以1PBC ∠或其补角为直线PB 与1AD 所成的角,因为1BB ⊥平面1111D C B A ,所以11BB PC ⊥,又111PC B D ⊥,1111BB B D B ⋂=,所以1PC ⊥平面1P B B ,所以1PC PB ⊥,设正方体棱长为2,则111112BC PC D B ===1111sin 2PC PBC BC ∠==,所以16PBC π∠=.故选:D2.(2021年高考全国甲卷理科)在一个正方体中,过顶点A 的三条棱的中点分别为E ,F ,G .该正方体截去三棱锥A EFG -后,所得多面体的三视图中,正视图如图所示,则相应的侧视图是()()A.B.C.D.【答案】D解析:由题意及正视图可得几何体的直观图,如图所示,所以其侧视图为故选:D3.(2021年高考全国甲卷理科)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.212B.312C.24D.34【答案】A解析:,1AC BC AC BC ⊥== ,ABC ∴ 为等腰直角三角形,AB ∴=,则ABC 外接圆的半径为22,又球的半径为1,设O 到平面ABC 的距离为d ,则22d =,所以1112211332212O ABC ABC V S d -=⋅=⨯⨯⨯⨯=.故选:A .【点睛】关键点睛:本题考查球内几何体问题,解题的关键是正确利用截面圆半径、球半径、球心到截面距离的勾股关系求解.4.(2020年高考数学课标Ⅰ卷理科)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 ππ=∴=, 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【点睛】本题考查球的表面积,应用球的截面性质是解题的关键,考查计算求解能力,属于基础题.5.(2020年高考数学课标Ⅰ卷理科)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 .514-B .512-C .514+D .512+【答案】C【解析】如图,设,CD a PE b ==,则22224a PO PE OEb =-=-,由题意212PO ab =,即22142a b ab-=,化简得24()210b b a a -⋅-=,解得154b a =(负值舍去).故选:C .【点晴】本题主要考查正四棱锥的概念及其有关计算,考查学生的数学计算能力,是一道容易题.6.(2020年高考数学课标Ⅱ卷理科)已知△ABC 是面积为934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 .3B .32C .1D .32【答案】C解析:设球O 的半径为R ,则2416R ππ=,解得:2R =.设ABC 外接圆半径为r ,边长为a ,ABC 是面积为934的等边三角形,21393224a ∴⨯=,解得:3a =,22229933434a r a ∴=-=-=,∴球心O 到平面ABC 的距离22431d R r =-=-=.故选:C .【点睛】本题考查球的相关问题的求解,涉及到球的表面积公式和三角形面积公式的应用;解题关键是明确球的性质,即球心和三角形外接圆圆心的连线必垂直于三角形所在平面.7.(2020年高考数学课标Ⅱ卷理科)如图是一个多面体的三视图,这个多面体某条棱的一个端点在正视图中对应的点为M ,在俯视图中对应的点为N ,则该端点在侧视图中对应的点为()()A .EB .FC .GD .H【答案】A解析:根据三视图,画出多面体立体图形,14D D 上的点在正视图中都对应点M ,直线34B C 上的点在俯视图中对应的点为N,∴在正视图中对应M ,在俯视图中对应N 的点是4D ,线段34D D ,上的所有点在侧试图中都对应E ,∴点4D 在侧视图中对应的点为E .故选:A【点睛】本题主要考查了根据三视图判断点的位置,解题关键是掌握三视图的基础知识和根据三视图能还原立体图形的方法,考查了分析能力和空间想象,属于基础题.8.(2020年高考数学课标Ⅲ卷理科)下图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是()()A .6+4B .C .D .【答案】C解析:根据三视图特征,在正方体中截取出符合题意的立体图形根据立体图形可得:12222ABC ADC CDB S S S ===⨯⨯=△△△根据勾股定理可得:AB AD DB ===∴ADB △是边长为的等边三角形根据三角形面积公式可得:211sin 60222ADB S AB AD =⋅⋅︒=⋅=△∴该几何体的表面积是:632=⨯++.故选:C .【点睛】本题主要考查了根据三视图求立体图形的表面积问题,解题关键是掌握根据三视图画出立体图形,考查了分析能力和空间想象能力,属于基础题.9.(2019年高考数学课标Ⅲ卷理科)如图,点N 为正方形ABCD 的中心,ECD △为正三角形,平面ECD ⊥平面ABCD ,M 是线段ED 的中点,则()A .BM EN =,且直线,BM EN 是相交直线B .BM EN ≠,且直线,BM EN 是相交直线C .BM EN =,且直线,BM EN 是异面直线D .BM EN ≠,且直线,BM EN 是异面直线【答案】B 【解析】取DC 中点E ,如图连接辅助线,在BDE △中,N 为BD 中点,M 为DE 中点,所以//MN BE ,所以BM ,EN 共面相交,选项C ,D 错误. 平面CDE ⊥平面ABCD ,EF CD ⊥,EF ∴⊥平面ABCD ,又DC CD ⊥,∴DC ⊥平面DCE ,从而EF FN ⊥,BC MC ⊥.所以MCB △与EFN△均为直角三角形.不妨设正方形边长为2,易知3,1MC EF NF ===,所以22(3)27BM =+=,22(3)12EN =+=,BM EN ∴≠,故选B .【点评】本题比较具有综合性,既考查了面面垂直、线面垂直等线面关系,还考查了三角形中的一些计算问题,是一个比较经典的题目.10.(2019年高考数学课标全国Ⅱ卷理科)设α、β为两个平面,则αβ//的充要条件是()()A .α内有无数条直线与β平行B .α内有两条相交直线与β平行C .α,β平行于同一条直线D .α,β垂直于同一平面【答案】B【解析】由面面平行的判定定理知:α内两条相交直线都与β平行是αβ//的充分条件,由面面平行性质定理知,若αβ//,则α内任意一条直线都与β平行,所以α内两条相交直线都与β平行是αβ//的必要条件,故选B .【点评】本题考查了空间两个平面的判定与性质及充要条件,渗透直观想象、逻辑推理素养,利用面面平行的判定定理与性质定理即可作出判断.面面平行的判定问题要紧扣面面平行判定定理,最容易犯的错误为定理记不住,凭主观臆断,如:“若,,//a b a b αβ⊂⊂,则//αβ”此类的错误.11.(2019年高考数学课标全国Ⅰ卷理科)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,90CEF ∠=︒,则球O 的体积为()A .B .C .D 【答案】D解析:三棱锥P ABC -为正三棱锥,取AC 中点M ,连接,PM BM ,则,AC PM AB BM ⊥⊥,PM BM M = ,可得AC ⊥平面PBM ,从而AC PB ⊥,又//,PB EF EF CE ⊥,可得PB CE ⊥,又AC CE C = ,所以PB ⊥平面PAC ,从而,PB PA PB PC ⊥⊥,从而正三棱锥P ABC -的三条侧棱,,PA PB PC 两两垂直,且PA PB PC ===,,PA PB PC 为棱的正方体,正方体的体对角线即为球O 的直径,即22R R ==,所以球O 的体积为343V R π==.12.(2018年高考数学课标Ⅲ卷(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,则三棱锥D ABC -体积的最大值为()A.B.C.D.【答案】B解析:设ABC △的边长为a,则21sin 6062ABC S a a =︒=⇒=△,此时ABC △外接圆的半径为112sin 60232a r =⋅=⨯︒,故球心O 到面ABC2==,故点D 到面ABC 的最大距离为26R +=,此时11633D ABC ABC D ABC V S d --=⋅=⨯=△,故选B.点评: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DM ⊥平面ABC 时,三棱锥D ABC -体积最大很关键,由M 为三角形ABC 的重心,计算得到23BM BE ==,再由勾股定理得到OM ,进而得到结果,属于较难题型.13.(2018年高考数学课标Ⅲ卷(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,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()()【答案】A解析:依题意,结合三视图的知识易知,带卯眼的木构件的俯视图可以是A 图.14.(2018年高考数学课标Ⅱ卷(理))在长方体1111ABCD A B C D -中,1AB BC ==,1AA =线1AD 与1DB 所成角的余弦值为()A .15B .56C .55D .22【答案】C解析:以D 为坐标原点,1,,DA DC DD DA 为,,x y z 轴建立空间直角坐标系,则11(0,0,0),(1,0,0),(1,1,3),(0,0,3)D A B D ,所以11(1,0,3),(1,1,3)AD DB =-=因为111111135cos ,5||||25AD DB AD DB AD DB ⋅-+<>===⋅⨯所以异面直线1AD 与1DB 所成角的余弦值为55,故选C .15.(2018年高考数学课标卷Ⅰ(理))已知正方体的校长为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而积的最大值为()A .334B .233C .324D .32【答案】A【解析一】根据题意,平面α与正方体对角线垂直,记正方体为111ABCD A B C D -不妨设平面α与1AC 垂直,且交于点M .平面ABD 与平面11B D C 与1AC 分别交于,P Q .正方体中心为O ,则容易证明当M 从A 运动到P 时,截面为三角形且周长逐渐增大:当M 从P 运动到Q 时,截面为六边形且周长不变;当M 从Q 运动到1C 时,截面为三角形且周长还渐减小。
高考数学立体几何试题汇编

高考数学立体几何试题汇编一、选择题1.(全国Ⅰ•理•7题)如图,正四棱柱1111D C B A ABCD -中,AB AA 21=,则异面直线11AD B A 与所成角的余弦值为( D )A .51 B .52 C .53 D .542.(全国Ⅱ•理•7题)已知正三棱柱ABC -A 1B 1C 1的侧棱长与底面边长相等,则AB 1与侧面ACC 1A 1所成角的正弦等于( A )A .6 B .10C .22D .33.(北京•理•3题)平面α∥平面β的一个充分条件是( D )A .存在一条直线a a ααβ,∥,∥B .存在一条直线a a a αβ⊂,,∥C .存在两条平行直线a b a b a b αββα⊂⊂,,,,∥,∥D .存在两条异面直线a b a a b αβα⊂,,,∥,∥4.(安徽•理•2题)设l ,m ,n 均为直线,其中m ,n 在平面α内,“l α⊥”是l m⊥且“l n ⊥”的( )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5.(安徽•理•8题)半径为1的球面上的四点D C B A ,,,是正四面体的顶点,则A 与B 两点间的球面距离为( )A .)33arccos(-B .)36arccos(- C .)31arccos(-D .)41arccos(- 6.(福建•理•8题)已知m ,n 为两条不同的直线,α,β为两个不同的平面,则下列命题中正确的是( D )A .,,//,////m n m n ααββαβ⊂⊂⇒B . //,,//m n m n αβαβ⊂⊂⇒C .,//m m n n αα⊥⊥⇒D . //,m n n m αα⊥⇒⊥7.(福建•理•10题)顶点在同一球面上的正四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB =1,AA 1=,则A 、C 两点间的球面距离为( B )A .4π B . 2πC .24πD . 22π8.(湖北•理•4题)平面α外有两条直线m 和n ,假如m 和n 在平面α内的射影分别是1m 和1n ,给出下列四个命题:①1m ⊥1n ⇒m ⊥n ; ②m ⊥n ⇒1m ⊥1n ;③1m 与1n 相交⇒m 与n 相交或重合; ④1m 与1n 平行⇒m 与n 平行或重合; 其中不正确的命题个数是( D )A.1B.2C.3D.4 9.(湖南•理•8题)棱长为1的正方体1111ABCD A B C D -的8个顶点都在球O 的表面上,E F ,分别是棱1AA ,1DD 的中点,则直线EF 被球O 截得的线段长为( D )A .22B .1C .212+D .210.(江苏•理•4题)已知两条直线,m n ,两个平面,αβ,给出下面四个命题: ①//,m n m n αα⊥⇒⊥ ②//,,//m n m n αβαβ⊂⊂⇒ ③//,////m n m n αα⇒ ④//,//,m n m n αβαβ⊥⇒⊥ 其中正确命题的序号是( C )A .①③B .②④C .①④D .②③ 11.(江西•理•7题)如图,正方体AC 1的棱长为1,过点A 作平面A 1BD 的垂线,垂足为点H .则以下命题中,错误..的命题是( D ) A .点H 是△A 1BD 的垂心 B .AH 垂直平面CB 1D 1C .AH 的延长线通过点C 1D .直线AH 和BB 1所成角为45° 12.(辽宁•理•7题)若m n ,是两条不同的直线,αβγ,,是三个不同的平面,则下列命题中的真命题是( )A .若m βαβ⊂⊥,,则m α⊥B .若m αγ=n βγ=,m n ∥,则αβ∥C .若m β⊥,m α∥,则αβ⊥D .若αγ⊥,αβ⊥,则βγ⊥13.(陕西•理•6题)一个正三棱锥的四个顶点都在半径为1的球面上,其中底面的三个顶点在该球的一个大圆上,则该正三棱锥的体积是( B )A .433 B .33 C . 43 D .12314.(四川•理•4题)如图,ABCD -A 1B 1C 1D 1为正方体,下面结论错误..的是( D )A .BD ∥平面CB 1D 1 B .AC 1⊥BDC .AC 1⊥平面CB 1D 1 D .异面直线AD 与CB 1角为60°15.(宁夏•理•8题) 已知某个几何体的三视图如下,依照图中标出的尺寸(单位:cm ),可得那个几何体的体积是( B )A.34000cm 3 B.38000cm 3C.32000cmD.34000cm16.(四川•理•6题)设球O 的半径是1,A 、B 、C 是球面上三点,已知A 到B 、C 两点的球面距离差不多上2π,且三面角B -OA -C 的大小为3π,则从A 点沿球面经B 、C 两点再回到A 点的最短距离是( C ) A .67π B .45π C .34π D .23π17.(天津•理•6题)设a b ,为两条直线,αβ,为两个平面,下列四个命题中,正确的命题是( D )A.若a b ,与α所成的角相等,则a b ∥ B.若a b αβ,∥∥,αβ∥,则a b ∥C.若a b a b αβ⊂⊂,,∥,则αβ∥ D.若a b αβ⊥⊥,,αβ⊥,则a b ⊥18.(浙江•理•6题)若P 是两条异面直线,l m 外的任意一点,则( B )A .过点P 有且仅有一条直线与,l m 都平行B .过点P 有且仅有一条直线与,l m都垂直C .过点P 有且仅有一条直线与,l m 都相交D .过点P 有且仅有一条直线与,l m2020正视图20侧视图101020俯视图都异面二、填空题19.(全国Ⅰ•理•16题)一个等腰直角三角形的三个顶点分别在正三棱柱的三条侧棱上。
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(Ⅱ) 求二面角B1-CE-C1的正弦值.
(Ⅲ) 设点M在线段C1E上, 且直线AM与平面ADD1A1所成角的正弦值为 , 求线段AM的长.
【答案】
.(2013年高考新课标1(理))如图,三棱柱ABC-A1B1C1中,CA=CB,AB=A A1,∠BA A1=60°.
(Ⅰ)证明AB⊥A1C;
年全国高考理科数学试题分类汇编:立体几何
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2013年全国高考理科数学试题分类汇编7:立体几何
三、解答题
.(2013年普通高等学校招生统一考试辽宁数学(理)试题(WORD版))如图,AB是圆的直径,PA垂直圆所在的平面,C是圆上的点.
【答案】解:(Ⅰ) ;又因为,在正方形AB CD中, .
在正方形AB CD中,AO = 1 .
.
.(证毕)
(Ⅱ) 建立直角坐标系统,使用向量解题.
以O为原点,以OC为X轴正方向,以OB为Y轴正方向.则
.
由(Ⅰ)知, 平面BB1D1D的一个法向量
设平面OCB1的法向量为
.
所以,平面OCB1与平面BB1D1D的夹角 为
向量法:以 点为原点,建立空间直角坐标系 如图所示,
则 , ,
所ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ ,
设 为平面 的法向量,则
,即 ,解得 ,令 ,得
由(Ⅰ) 知, 为平面 的一个法向量,
所以 ,即二面角 的平面角的余弦值为 .
.(2013年普通高等学校招生统一考试天津数学(理)试题(含答案))如图, 四棱柱ABCD-A1B1C1D1中, 侧棱A1A⊥底面ABCD,AB//DC,AB⊥AD,AD=CD= 1,AA1=AB= 2,E为棱AA1的中点.
( )求证:
(II)
.(2013年普通高等学校招生统一考试重庆数学(理)试题(含答案))如图,四棱锥 中, , , 为 的中点, .
(1)求 的长; (2)求二面角 的正弦值.
.(2013年普通高等学校招生统一考试浙江数学(理)试题(纯WORD版))如图,在四面体 中, 平面 , . 是 的中点, 是 的中点,点 在线段 上,且 .
.(2013年高考北京卷(理))如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1C1C是边长为4的正方形,平面ABC⊥平面AA1C1C,AB=3,BC=5.
(Ⅰ)求证:AA1⊥平面ABC;
(Ⅱ)求二面角A1-BC1-B1的余弦值;
(Ⅲ)证明:在线段BC1存在点D,使得AD⊥A1B,并求 的值.
(1)证明: 平面 ;(2)若二面角 的大小为 ,求 的大小.
.(2013年普通高等学校招生统一考试广东省数学(理)卷(纯WORD版))如图1,在等腰直角三角形 中, , , 分别是 上的点, , 为 的中点.将 沿 折起,得到如图2所示的四棱锥 ,其中 .
(Ⅰ) 证明: 平面 ; (Ⅱ) 求二面角 的平面角的余弦值.
( )证明: (II)求二面角 的大小.
【答案】
.(2013年高考湖南卷(理))如图5,在直棱柱 , , .
(I)证明: ; (II)求直线 所成角的正弦值.
.(2013年普通高等学校招生统一考试新课标Ⅱ卷数学(理)(纯WORD版含答案))如图,直棱柱 中, 分别是 的中点, .
(Ⅰ)证明: 平面 ; (Ⅱ)求二面角 的正弦值.
.(2013年普通高等学校招生全国统一招生考试江苏卷(数学)(已校对纯WORD版含附加题))本小题满分10分.
如图,在直三棱柱 中, , , ,点 是 的中点
(1)求异面直线 与 所成角的余弦值
(2)求平面 与 所成二面角的正弦值.
.(2013年普通高等学校招生统一考试大纲版数学(理)WORD版含答案(已校对))如图,四棱锥 中, 与 都是等边三角形.
(Ⅱ)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.
.(2013年高考陕西卷(理))如图, 四棱柱ABCD-A1B1C1D1的底面ABCD是正方形,O为底面中心,A1O⊥平面ABCD, .
(Ⅰ) 证明:A1C⊥平面BB1D1D;
(Ⅱ) 求平面OCB1与平面BB1D1D的夹角 的大小.
【答案】(Ⅰ) 在图1中,易得
连结 ,在 中,由余弦定理可得
由翻折不变性可知 ,
所以 ,所以 ,
理可证 , 又 ,所以 平面 .
(Ⅱ) 传统法:过 作 交 的延长线于 ,连结 ,
因为 平面 ,所以 ,
所以 为二面角 的平面角.
结合图1可知, 为 中点,故 ,从而
所以 ,所以二面角 的平面角的余弦值为 .