2020年高考数学总复习:“立体几何”专题课

[答案] A
(2)我国南北朝时期的数学家、天文学家——祖暅,提出
了著名的祖暅原理:“幂势既同,则积不容异”.“幂”是
截面积,“势”是几何体的高,意思是两等高几何体,若在
每一等高处的截面积都相等,则两几何体体积相等.已知某
不规则几何体与如图所对应的几何体满足“幂势同”,则该
不规则几何体的体积为
()
A.4-π2
图所示,四棱锥 P-ABCD 的底面 ABCD 为 平行四边形,平面 PAB⊥平面 ABCD,PB
=PC,∠ABC=45°,E 是线段 PA 上靠近 点 A 的三等分点.
(1)求证:AB⊥PC;
[解] 证明:作 PO⊥AB 于 O,连接 OC. 因为平面 PAB⊥平面 ABCD,且平面 PAB∩平面 ABCD=AB, 所以 PO⊥平面 ABCD. 因为 PB=PC,所以△POB≌△POC,所以 OB=OC.
依题意建立如图所示的空间直角坐标系,
则 P(0,0, 3),B(1,0,0),C(0,1,0),A(-1,0,0), 所以―P→B =(1,0,- 3),―B→C =(-1,1,0),
设平面 PBC 的法向量为 n =(x,y,z),
n ·―P→B =0,
则 n
·―B→C =0,
即x--x+3yz==00,,
(2)若 BE= 5,求三棱锥 B-CDF 的体积.
[解] 在△EAD 中,EA=ED= 3,AD=2,EO⊥AD, 所以 EO= EA2-AO2= 2. 因为△ABD 为等边三角形, 所以 AB=BD=AD=2, 所以 BO= 3. 又 BE= 5,所以 EO2+OB2=BE2,所以 EO⊥OB. 因为 AD∩OB=O,AD⊂平面 ABCD,BO⊂平面 ABCD,所 以 EO⊥平面 ABCD. 又 S△BCD=S△ABD=12AD×OB=12×2× 3= 3,EF∥AC,
[典例] (2017·全国卷Ⅰ)如图,圆形纸片的 圆心为 O,半径为 5 cm,该纸片上的等边三角形 ABC 的中心为 O.D,E,F 为圆 O 上的点,△DBC, △ECA,△FAB 分别是以 BC,CA,AB 为底边 的等腰三角形.沿虚线剪开后,分别以 BC,CA,AB 为折痕折起 △DBC,△ECA,△FAB,使得 D,E,F 重合,得到三棱锥.当 △ABC 的边长变化时,所得三棱锥体积(单位:cm3)的最大值为 ________.
高中数学 “立体几何”专题课课
失误1
因混淆几何体的表面积与侧面积而失误
[例 1] (2018·福州模拟)如图,网格纸上小正方形的边长为 1,
粗线画出的是某多面体的三视图,则该多面体的表面积为( )
A.14 C.221+4 2
B.10+4 2 D.21+2 3+4 2
[解析] 法一:由三视图可知,该几何体 为一个直三棱柱切去一个小三棱锥后剩余的
[答案] B
创新命题角度, 提能点(五) 强化“综合应用”
空间几何体常与解析几何、函数、不等式等知识相结合命 题,以立体几何为主线,侧重考查空间想象能力,其解题的关 键是结合空间图形分析论证问题.
所以 V 三棱锥 B-CDF=V 三棱锥 F-BCD=13S△BCD×EO=13×

2=
6 3.
[微评] 用等体积法解题的关键是把底面积及高不易 求的三棱锥转化为易求的三棱锥,利用体积不变性,即可 求出其体积.
提能点(三)
系统数学思想, 实现“触类旁通”
函数与方程思想——在立体几何最值问题中的应用
失误2 因遗漏平行、垂直的判定定理的条件而失分 [例 2] 如图,在四棱锥 P-ABCD 中,底面 ABCD 为菱形,E,F 分别为 AB 和 PD 的中点. 求证:直线 AF∥平面 PEC. [证明] 设 PC 的中点为 Q ,连接 EQ ,FQ . 易知 FQ ∥DC 且 FQ =12CD,AE∥CD 且 AE=12CD,所以 AE∥FQ 且 AE=FQ , 所以四边形 AEQ F 为平行四边形,
几何体,如图所示.所以该多面体的表面积 S


22-12×1×1

1 2
×(22

12)

1 2
×22

2×2 2+12× 23×( 2)2=21+2 3+4 2.
法二:由三视图可知,该几何体为一个直三棱柱切去一个
小三棱锥后剩余的几何体,如图所示.所以该多面体的表面积

S=S -S 三棱柱表 +S 三棱锥侧 三棱锥底=2+2+2
提能点(二)
灵活运用策略, 尝试“借石攻玉”
ห้องสมุดไป่ตู้
等体积法:求体积或点面距
[典例] 如图,在边长为 2 的菱形 ABCD
中,∠DAB=60°.EF∥AC,EA=ED=EF= 3.
(1)求 AD 与 BE 所成的角;
[解] 如图,取 AD 的中点 O,连接 EO,BO. 因为 EA=ED,所以 EO⊥AD. 因为四边形 ABCD 为菱形, 所以 AB=AD, 又∠DAB=60°,所以△ABD 为等边三角形, 所以 AB=BD,所以 BO⊥AD. 因为 BO∩EO=O,BO⊂平面 BEO,EO⊂平面 BEO, 所以 AD⊥平面 BEO,因为 BE⊂平面 BEO, 所以 AD⊥BE,所以 AD 与 BE 所成的角为 90°.

2×2+2×12×22-3×
12×1×1+12× 23×( 2)2=21+2 3+4 2.
[答案] D
[微评] 解决此类问题一般分两步: 第一步,先确定几何体的大致轮廓,然后利用三视图中 的实线和虚线,通过切割、挖空等手段逐步调整,还原出几 何体; 第二步,先部分后整体,即先分别求出几何体中各部分 的面积,然后用它们表示所求几何体的表面积,注意重叠部 分的面积和挖空部分的面积的处理.
|n
―→ ·DE |
= |n
―→ = || DE |
4 3 3- 3+3+1·
3+
3 3

196+1+39
3 7.
故直线
DE
与平面
PBC
所成角的正弦值为
3 7.
[微评] 本题第(2)问是利用向量法求线面角的问题,常见易 错点如下:
(1)不能根据相关的线面垂直关系,建立适当的空间直角坐 标系;
(2)建立空间直角坐标系后,在向量坐标的计算中出现错误; (3)利用向量法求线面角时,没有注意到线面角与直线的方 向向量和平面法向量的夹角之间的关系,误认为直线的方向向 量与平面的法向量所成的角就是所求线面角.
个扣合(牟合)在一起的方形伞(方盖).其直观图如图①,图②
中四边形是为体现其直观性所作的辅助线,当其正视图和侧视
图完全相同时,它的正视图和俯视图分别可能是
()
A.a,b C.c,b
B.a,c D.b,d
[解析] 若正视图和侧视图完全相同,可能的一种情况是 “牟合方盖”相对的两个曲面正对前方,正视图为一个圆,俯 视图为一个正方形,且两条对角线为实线,故选 A.
B.8-43π
C.8-π
D.8-2π
[解析] 由祖暅原理可知,该不规则几何体的体积与已知 三视图的几何体体积相等.根据题设所给的三视图,可知图中 的几何体是从一个正方体中挖去一个半圆柱,正方体的体积为 23=8,半圆柱的体积为12×(π×12)×2=π,因此该不规则几何 体的体积为 8-π,故选 C.
与底面垂直的四棱锥称为阳马;将四个面都为直角三角形的
三棱锥称为鳖臑.若三棱锥 P-ABC 为鳖臑,PA⊥平面 ABC,
PA=AB=2,AC=4,三棱锥 P-ABC 的四个顶点都在球 O 的
球面上,则球 O 的表面积为
()
A.8π
B.12π
C.20π
D.24π
[解析] 将三棱锥 P-ABC 放入长方体 中,如图,三棱锥 P-ABC 的外接球就是长 方体的外接球.因为 PA=AB=2,AC=4, △ABC 为直角三角形,所以 BC= 42-22= 2 3.设外接球的半径为 R,依题意可得(2R)2=22+22+(2 3)2 =20,故 R2=5,则球 O 的表面积为 4πR2=20π,故选 C.
[解析] 法一:由题意可知,折起后所得三棱锥为正三棱锥, 当△ABC 的边长变化时,设△ABC 的边长为 a(a>0)cm,则△ABC
的面积为
3 4
a2


DBC
的高为
5-
3 6
a









5- 63a2- 63a2= 25-53 3a,∴25-5 3 3a>0,∴0<a<5 3,
[微评] 处理此类问题的关键是结合图形条件建立适当 函数,转化为求函数的最值问题.
挖掘数学文化, 提能点(四) 提升“学科素养”
中国古代数学取得了极其辉煌的成就,出现过刘徽、祖 冲之、秦九韶等伟大的数学家,以及众多数学名著,《九章算 术》和《数书九章》便是其中的代表作.这些中国古代数学 名著是中华优秀传统文化的重要组成部分.
令 x= 3,可得平面 PBC 的一个法向量为 n =( 3, 3,1).
易知―A→P =(1,0, 3),所以―A→E =13―A→P =13,0, 33. 又―D→A =―C→B =(1,-1,0), 所以―D→E =―D→A +―A→E =43,-1, 33. 设 DE 与平面 PBC 所成的角为 θ,则 sin θ=|cos〈n ,―D→E 〉|
因为∠ABC=45°,所以∠BOC=90°,即 OC⊥AB. 又 PO∩CO=O,所以 AB⊥平面 POC.
因为 PC⊂平面 POC,所以 AB⊥PC.
(2)若△APB 是边长为 2 的等边三角形,求直线 DE 与平 面 PBC 所成角的正弦值.
[解] 因为△PAB 是边长为 2 的等边三角 形,所以 PO= 3,OA=OB=OC=1.
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2020年高考数学(理)二轮专项复习专题07 立体几何

2020年高考数学(理)二轮专项复习专题07 立体几何

a⊥c,b∥c,
a⊥α

a⊥b
a⊥b
(1)证明线面垂直:
a⊥m,a⊥n
a∥b,b⊥α α∥β,a⊥β
α⊥β,α∩β=l
m,n α,m∩n=A
a β,a⊥l
a⊥α
a⊥α
a⊥α
a⊥α
(1)证明面面垂直:
a⊥β,a α
α⊥β
例 5 如图,在斜三棱柱 ABC-A1B1C1 中,侧面 A1ABB1 是菱形,且垂直于底面 ABC,
证:
(Ⅰ)直线 EF∥面 ACD; (Ⅱ)平面 EFC⊥平面 BCD.
11.如图,平面 ABEF⊥平面 ABCD,四边形 ABEF 与 ABCD 都是直角梯形,∠BAD=∠FAB
=90°,BC∥AD,BC 1 AD, BE // AF , BE 1 AF ,G,H 分别为 FA,FD 的中点.
①m⊥n ②⊥ ③n⊥ ④m⊥
以其中三个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出正确的一个命题______.
8.已知平面⊥平面,∩=l,点 A∈,Al,直线 AB∥l,直线 AC⊥l,直线 m∥, m∥,给出下列四种位置:①AB∥m;②AC⊥m;③AB∥;④AC⊥,
上述四种位置关系中,不一定成立的结论的序号是______.
站 载

【评述】关于直线和平面平行的问题,可归纳如下方法:
费 免
(1)证明线线平行:
《 号

a∥c,b∥c,
a∥α,a β
α∥β
公 公
a⊥α,b⊥α
α∩β=b
∩α=a,∩β=b
信 微
a∥b
a∥b
a∥b
a∥b
(2)证明线面平行:
a∩α=

2020版高考理数:专题(8)立体几何ppt课件三

2020版高考理数:专题(8)立体几何ppt课件三
12
考点三 直线、平面平行的判定及其性质
如图,已知在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AC=BC,M,
N分别是A1B1,AB的中点,点P在线段B1C上,则NP与平面
AMC1的位置关系是( ) A.垂直
B.平行
C.相交但不垂直
D.要依点P的位置而定
【解析】由题设知B1M∥AN且B1M=AN,∴四边形ANB1M是平行四边形,
(1)该定理可简述为“面面平行,则线线平行”. (2)已知两个平面平行,虽然一个平面内的任何直线都平行于另一 个平面,但是这两个平面内的所有直线并不一定相互平行,它们可 能是平行直线,也可能是异面直线,但不可能是相交直线.
10
考点三 直线、平面平行的判定及其性质 5.空间平行关系之间的转化
11
考点三 直线、平面平行的判定及其性质 核心方法 重点突破 方法1 证明线面平行
考点三 直线、平面平行的判定及其性质
必备知识 全面把握 1.直线与平面平行的判定定理
(1)判定定理 文字语言:平面外一条直线与此平面内的一条
直线平行,则该直线与此平面平行. 图形语言:如图. 符号语言:
(1)该定理可简述为“线线平行,则线面平行”. (2)该定理包含三个条件:①直线a在平面α外,即a α;②直线b在 平面α内,即b α;③两直线a,b平行,即a∥b.三个条件缺一不可.
专题八 立体几何
1 考点一 空间几何体的三视图、表面积与体积 2 考点二 空间点、直线来自平面之间的位置关系目录
CONTENTS
3 考点三 直线、平面平行的判定及其性质 4 考点四 直线、平面垂直的判定及其性质
5 考点五 空间向量与立体几何
考点三 直线、平面平行的判定及其性质
必备知识 全面把握 核心方法 重点突破 考法例析 成就能力

高考立体几何专题复习公开课获奖课件

高考立体几何专题复习公开课获奖课件
(7)假如一种平面与另一种平面垂线平行, 则这两个平面互相垂直
第20页
面面垂直鉴定
假如一种平面通过另一种平面一条 垂线,则这两个平面互相垂直
推论:假如一种平面与另一种平面垂线 平行,则这两个平面互相垂直
第21页
面面垂直性质
假如两个平面垂直,则在一种平面内垂直 于它们交线直线垂直于另一种平面
推论:假如两个相交平面都与另一种平面 垂直,则这两个平面交线 l 垂直于另一种 平面
(3)推论:
假如一种平面内两条相交直线与另一种平面两条 相交直线分别平行,那么这两个平面平行。
第10页
(4)运用线面垂直:
假如两个平面分别垂直于同一条直线,那么这两 个平面平行。
(5)运用面面平行:
假如两个平面都平行于第三个平面,那么这两个 平面平行。
(6)运用距离:
假如一种平面上所有点到另一种平面距离相等, 那么这两个平面平行。
α
a
直线与平 面所成角
βA Pm
αB
二面角
00<θ≤900
00≤ θ≤900
00≤θ ≤1800
空间角计算环节:一作、二证、三算
第34页
空间中角解法小结
1、异面直线所成角措施 (1)平移法(2)补形法
2、直线与平面所成角措施
关键:抓垂足、斜足,找斜线在平面内射影。
3、二面角
找二面角棱,进而找棱两条垂线
第6页
(4)运用垂直
假如一条直线和一种平面分别与另一种平面垂 直,且直线不在这个平面内,则这条直线和这 个平面平行。
(5)运用平行 假如一条直线与两个平行平面中一种平 行且不在另一种平面内,则这条直线与 另一种平面平行。
(6)运用距离

2020年高考数学专题复习第2课时空间距离与立体几何中的最值(范围)问题(选用)

2020年高考数学专题复习第2课时空间距离与立体几何中的最值(范围)问题(选用)

空间距离与立体几何中的最值(范围)问题(选用)空间中的距离问题如图,平面PAD ⊥平面ABCD ,四边形ABCD 为正方形,△PAD 是直角三角形,且PA =AD =2,E ,F ,G 分别是线段PA ,PD ,CD 的中点.(1)求证:平面EFG ⊥平面PAB ; (2)求点A 到平面EFG 的距离.【解】 如图,建立空间直角坐标系Axyz ,则A (0,0,0),B (2,0,0),C (2,2,0),D (0,2,0),P (0,0,2),E (0,0,1),F (0,1,1),G (1,2,0).(1)证明:因为EF →=(0,1,0),AP →=(0,0,2),AB →=(2,0,0),所以EF →·AP →=0×0+1×0+0×2=0,EF →·AB →=0×2+1×0+0×0=0,所以EF ⊥AP ,EF ⊥AB .又因为AP ,AB ⊂平面PAB ,且PA ∩AB =A ,所以EF ⊥平面PAB . 又EF ⊂平面EFG ,所以平面EFG ⊥平面PAB . (2)设平面EFG 的一个法向量为n =(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧n ·EF →=(x ,y ,z )·(0,1,0)=0,n ·EG →=(x ,y ,z )·(1,2,-1)=0,所以⎩⎪⎨⎪⎧y =0,x +2y -z =0.取n =(1,0,1),又AE →=(0,0,1),所以点A 到平面EFG 的距离d =|AE →·n ||n |=12=22.(1)空间中的各种距离一般都可以转化为求点与点、点与线、点与面的距离. ①点点距:点与点的距离,以这两点为起点和终点的向量的模;②点线距:点M 到直线a 的距离,若直线的方向向量为a ,直线上任一点为N ,则点M 到直线a 的距离为d =|MN →|·sin〈MN →,a 〉;③线线距:两平行线间的距离转化为点线距离,两异面直线间的距离转化为点面距离或者直接求公垂线段的长度;④点面距:点M 到平面α的距离,若平面α的法向量为n ,平面α内任一点为N ,则点M 到平面α的距离d =|MN →||cos 〈MN →,n 〉|=|MN →·n ||n |.(2)利用空间向量求空间距离问题,首先应明确所求距离的特征,恰当选用距离公式求解.1.如图,P ­ABCD 是正四棱锥,ABCD ­A 1B 1C 1D 1是正方体,其中AB =2,PA =6,则B 1到平面PAD 的距离为________.解析:以A 1B 1所在直线为x 轴,A 1D 1所在直线为y 轴,A 1A 所在直线为z 轴建立空间直角坐标系,则AD →=(0,2,0),AP →=(1,1,2),设平面PAD 的法向量是m =(x ,y ,z ), 所以由⎩⎪⎨⎪⎧m ·AD →=0,m ·AP →=0,可得⎩⎪⎨⎪⎧2y =0,x +y +2z =0.取z =1,得m =(-2,0,1),因为B 1A →=(-2,0,2),所以B 1到平面PAD 的距离d =|B 1A →·m ||m |=65 5.答案:6552.如图,在长方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1中,AB =4,BC =3,CC 1=2.(1)求证:平面A 1BC 1∥平面ACD 1; (2)求平面A 1BC 1与平面ACD 1的距离.解:(1)证明:因为AA 1綊CC 1,所以四边形ACC 1A 1为平行四边形,所以AC ∥A 1C 1. 又AC ⊄平面A 1BC 1,A 1C 1⊂平面A 1BC 1, 所以AC ∥平面A 1BC 1.同理可证CD 1∥平面A 1BC 1. 又AC ∩CD 1=C ,AC ⊂平面ACD 1,CD 1⊂平面ACD 1, 所以平面A 1BC 1∥平面ACD 1.(2)以B 1为原点,分别以B 1A 1→,B 1C 1→,B 1B →的方向为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A 1(4,0,0),A (4,0,2),D 1(4,3,0),C (0,3,2),A 1A →=(0,0,2),AC →=(-4,3,0),AD 1→=(0,3,-2),设n =(x ,y ,z )为平面ACD 1的一个法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·AC →=0,n ·AD 1→=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-4x +3y =0,3y -2z =0,取n =(3,4,6),所以所求距离d =|A 1A →|×|cos 〈n ,A 1A →〉|=|n ·A 1A →||n |=1232+42+62=126161,故平面A 1BC 1与平面ACD 1的距离为126161.立体几何中的最值(范围)问题(1)(2019·宁波十校联考)如图,平面PAB ⊥平面α,AB ⊂α,且△PAB 为正三角形,点D 是平面α内的动点,ABCD 是菱形,点O 为AB 中点,AC 与OD 交于点Q ,l ⊂α,且l ⊥AB ,则PQ 与l 所成角的正切值的最小值为( )A . -3+372B . 3+372C .7D .3(2)(2019·温州高考模拟)如图,在三棱锥A ­BCD 中,平面ABC ⊥平面BCD ,△BAC 与BCD 均为等腰直角三角形,且∠BAC =∠BCD =90°,BC =2,点P 是线段AB 上的动点,若线段CD 上存在点Q ,使得直线PQ 与AC 成30°的角,则线段PA 长的取值范围是( )A .⎝ ⎛⎭⎪⎫0,22 B .⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,63 C .⎝⎛⎭⎪⎫22,2 D .⎝⎛⎭⎪⎫63,2 【解析】 (1)如图,不妨以CD 在AB 前侧为例.以O 为原点,分别以OB 、OP 所在直线为y 、z 轴建立空间直角坐标系,设AB =2,∠OAD =θ(0<θ<π),则P (0,0,3),D (2sin θ,-1+2cos θ,0),所以Q ⎝ ⎛⎭⎪⎫23sin θ,23cos θ-13,0,所以QP →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-23sin θ,13-23cos θ,3,设α内与AB 垂直的向量n =(1,0,0),PQ 与l 所成角为φ,则cos φ=⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪QP →·n |QP →||n |=⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪-23sin θ329-49cos θ=sin θ8-cos θ=1-cos 2θ8-cos θ.令t =cos θ(-1<t <1),则s =1-t 28-t ,s ′=t 2-16t +1(8-t )2,令s ′=0,得t =8-37,所以当t =8-37时,s 有最大值为16-67.则cos φ有最大值为16-67,此时sin φ取最小值为67-15. 所以正切值的最小值为67-1516-67=3+372.故选B.(2) 以C 为原点,CD 所在直线为x 轴,CB 所在直线为y 轴,过C 作平面BCD 的垂线为z 轴,建立空间直角坐标系,则A (0,1,1),B (0,2,0),C (0,0,0),设Q (q ,0,0),AP →=λAB →=(0,λ,-λ)(0≤λ≤1),则PQ →=CQ →-CP →=CQ →-(CA →+AP →)=(q ,0,0)-(0,1,1)-(0,λ,-λ)=(q ,-1-λ,λ-1),因为直线PQ 与AC 成30°的角, 所以cos 30°=|CA →·PQ →||CA →|·|PQ →|=22·q 2+(1+λ)2+(λ-1)2=2q 2+2λ2+2=32, 所以q 2+2λ2+2=83,所以q 2=23-2λ2∈[0,4],所以⎩⎪⎨⎪⎧23-2λ2≥023-2λ2≤4,解得0≤λ≤33,所以|AP →|=2λ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,63,所以线段PA 长的取值范围是⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,63. 故选B.【答案】 (1)B (2)B(1)求解立体几何中的最值问题,需要先确定最值的主体,确定题目中描述的相关变量,然后根据所求,确定是利用几何方法求解,还是转化为代数(特别是函数)问题求解.利用几何方法求解时,往往利用几何体的结构特征将问题转化为平面几何中的问题进行求解,如求几何体表面距离的问题.利用代数法求解时,要合理选择参数,利用几何体中的相关运算构造目标函数,再根据条件确定参数的取值范围,从而确定目标函数的值域,即可利用函数最值的求解方法求得结果.(2)用向量法解决立体几何中的最值问题,不仅简捷,更减少了思维量.用变量表示动点的坐标,然后依题意用向量法求其有关几何量,构建有关函数,从而用代数方法即可求其最值.1.(2019·浙江省五校联考模拟)如图,棱长为4的正方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1,点A 在平面α内,平面ABCD 与平面α所成的二面角为30°,则顶点C 1到平面α的距离的最大值是( )A .2(2+2)B .2(3+2)C .2(3+1)D .2(2+1)解析:选B.如图所示,作C 1O ⊥α,交ABCD 于O ,交α于E ,由题得O 在AC 上,则C 1E 为所求,∠OAE =30°, 由题意,设CO =x ,则AO =42-x ,C 1O =16+x 2,OE =12OA =22-12x ,所以C 1E =16+x 2+22-12x ,令y =16+x 2+22-12x ,则y ′=x16+x 2-12=0,可得x =43,所以x =43时,顶点C 1到平面α的距离的最大值是2(3+2).2.(2019·浙江省名校协作体高三联考)如图,在梯形ABCD 中,AB ∥CD ,AD =DC =CB =1,∠ABC =60°,四边形ACFE 为矩形,平面ACFE ⊥平面ABCD ,CF =1.(1)求证:BC ⊥平面ACFE ;(2)点M 在线段EF 上运动,设平面MAB 与平面FCB 所成二面角的平面角为θ(θ≤90°),试求cos θ的取值范围.解:(1)证明:在梯形ABCD 中,因为AB ∥CD ,AD =DC =CB =1,∠ABC =60°,所以AB =2,所以AC 2=AB 2+BC 2-2AB ·BC ·cos 60°=3, 所以AB 2=AC 2+BC 2,所以BC ⊥AC ,因为平面ACFE ⊥平面ABCD ,平面ACFE ∩平面ABCD =AC ,BC ⊂平面ABCD ,所以BC ⊥平面ACFE .(2)如图所示,由(1)可建立分别以直线CA ,CB ,CF 为x 轴,y 轴,z 轴的空间直角坐标系,令FM =λ(0≤λ≤3),则C (0,0,0),A (3,0,0),B (0,1,0),M (λ,0,1),所以AB →=(-3,1,0),BM →=(λ,-1,1),设n 1=(x ,y ,z )为平面MAB 的一个法向量,由⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AB →=0n 1·BM →=0,得⎩⎨⎧-3x +y =0λx -y +z =0,取x =1,则n 1=(1,3,3-λ),因为n 2=(1,0,0)是平面FCB 的一个法向量, 所以cos θ=|n 1·n 2||n 1|·|n 2|=11+3+(3-λ)2×1 =1(λ-3)2+4,因为0≤λ≤3,所以当λ=0时,cos θ有最小值77, 当λ=3时,cos θ有最大值12,所以cos θ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤77,12.空间中的距离(1)点与点之间的距离⎩⎪⎨⎪⎧利用空间两点间的距离公式利用空间向量的模长利用辅助线转化为平面距离(2)点线距离⎩⎪⎨⎪⎧转化为两点间距离求解利用向量法求解(3)点面之间距离⎩⎪⎨⎪⎧等积法求解向量法求解立体几何中的最值(范围)问题 (1)几何体的面积、体积的最值(范围) (2)空间角(或空间角三角函数值)的最值(范围) (3)空间距离的最值(范围) 求解方法⎩⎪⎨⎪⎧①构造函数法②转化为平面问题③引入参数利用向量法[基础达标]1.(2019·宁波市镇海中学高考模拟)在直三棱柱A 1B 1C 1­ABC 中,∠BAC =π2,AB =AC=AA 1=1,已知G 和E 分别为A 1B 1和CC 1的中点,D 与F 分别为线段AC 和AB 上的动点(不包括端点),若GD ⊥EF ,则线段DF 的长度的取值范围为( )A .⎣⎢⎡⎭⎪⎫55,1 B .⎣⎢⎡⎦⎥⎤55,1 C .⎝⎛⎭⎪⎫255,1 D .⎣⎢⎡⎭⎪⎫255,1 解析:选A.建立如图所示的空间直角坐标系,则A (0,0,0),E ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1,12,G ⎝ ⎛⎭⎪⎫12,0,1, F (x ,0,0),D (0,y ,0),由于GD ⊥EF ,所以x +2y -1=0,DF =x 2+y 2=5⎝ ⎛⎭⎪⎫y -252+15, 由x =1-2y >0,得y <12,所以当y =25时,线段DF 长度的最小值是15,当y =0时,线段DF 长度的最大值是1,又不包括端点,故y =0不能取,故选A. 2. (2019·杭州市学军中学高考数学模拟)如图,三棱锥P ­ABC 中,已知PA ⊥平面ABC ,AD ⊥BC 于D ,BC =CD =AD =1,设PD =x ,∠BPC =θ,记函数f (x )=tan θ,则下列表述正确的是( )A .f (x )是关于x 的增函数B .f (x )是关于x 的减函数C .f (x )关于x 先递增后递减D .f (x )关于x 先递减后递增解析:选C.因为PA ⊥平面ABC ,AD ⊥BC 于D ,BC =CD =AD =1,PD =x ,∠BPC =θ, 所以可求得AC =2,AB =5,PA =x 2-1,PC =x 2+1,BP =x 2+4, 所以在△PBC 中,由余弦定理知cos θ=PB 2+PC 2-BC 22BP ·PC =2x 2+42x 2+1x 2+4. 所以tan 2θ=1cos 2θ-1=(x 2+1)(x 2+4)(x 2+2)2-1=x2(x 2+2)2.所以tan θ=x x 2+2=1x +2x ≤12x ·2x=24(当且仅当x =2时取等号),所以f (x )关于x 先递增后递减.3.(2019·义乌市高三月考)如图,边长为2的正△ABC 的顶点A 在平面γ上,B ,C 在平面γ的同侧,M 为BC 的中点,若△ABC 在平面γ上的射影是以A 为直角顶点的△AB 1C 1,则M 到平面γ的距离的取值范围是________.解析:设∠BAB 1=α,∠CAC 1=β,则AB 1=2cos α,AC 1=2cos β,BB 1=2sin α,CC 1=2sin β,则点M 到平面γ的距离d =sin α+sin β,又|AM |=3,则|B 1C 1|=23-d 2,即cos 2α+cos 2β=3-(sin 2α+2sin αsin β+sin 2β).也即sin αsin β=12,所以d=sin α+sin β=sin α+12sin α≥2,因为sin α<1,sin β<1,所以12sin α<1,所以12<sin α<1,所以当sin α=12或1时,d =32,则2≤d <32.答案:⎣⎢⎡⎭⎪⎫2,324. (2019·杭州市学军中学高考数学模拟)如图,在二面角A ­CD ­B 中,BC ⊥CD ,BC =CD =2,点A 在直线AD 上运动,满足AD ⊥CD ,AB =3.现将平面ADC 沿着CD 进行翻折,在翻折的过程中,线段AD 长的取值范围是________.解析:由题意得AD →⊥DC →,DC →⊥CB →,设平面ADC 沿着CD 进行翻折的过程中,二面角A ­CD ­B 的夹角为θ,则〈DA →,CB →〉=θ,因为AB →=AD →+DC →+CB →,所以平方得AB →2=AD →2+DC →2+CB →2+2AD →·DC →+2CB →·AD →+2DC →·CB →, 设AD =x ,因为BC =CD =2,AB =3, 所以9=x 2+4+4-4x cos θ,即x 2-4x cos θ-1=0,即cos θ=x 2-14x.因为-1≤cos θ≤1,所以-1≤x 2-14x≤1,即⎩⎪⎨⎪⎧x 2-1≤4x x 2-1≥-4x ,即⎩⎪⎨⎪⎧x 2-4x -1≤0x 2+4x -1≥0,则⎩⎨⎧2-5≤x ≤2+5,x ≥-2+5或x ≤-2- 5.因为x >0,所以5-2≤x ≤5+2, 即AD 的取值范围是[5-2,5+2]. 答案:[5-2,5+2]5.(2019·金丽衢十二校联考)如图,在三棱锥D ­ABC 中,已知AB =2,AC →·BD →=-3,设AD =a ,BC =b ,CD =c ,则c 2ab +1的最小值为________.解析:设AD →=a ,CB →=b ,DC →=c ,因为AB =2,所以|a +b +c |2=4⇒a 2+b 2+c 2+2(a ·b +b ·c +c ·a )=4,又因为AC →·BD →=-3,所以(a +c )·(-b -c )=-3⇒a ·b +b ·c +c ·a +c 2=3,所以a 2+b 2+c 2+2(3-c 2)=4⇒c 2=a 2+b 2+2,所以a 2+b 2+2ab +1≥2ab +2ab +1=2,当且仅当a=b 时,等号成立,即c 2ab +1的最小值是2.答案:26.(2019·温州十五校联合体期末考试)在正四面体P ­ABC 中,点M 是棱PC 的中点,点N 是线段AB 上一动点,且AN →=λAB →,设异面直线NM 与AC 所成角为α,当13≤λ≤23时,则cos α的取值范围是________.解析:设点P 到平面ABC 的射影为点O ,以AO 所在直线为y 轴,OP 所在直线为z 轴,过点O 作BC 的平行线为x 轴,建立空间直角坐标系,如图.设正四面体的棱长为43,则有A (0,-4,0),B (23,2,0),C (-23,2,0),P (0,0,42),M (-3,1,22).由AN →=λAB →,得N (23λ,6λ-4,0).从而有NM →=(-3-23λ,5-6λ,22),AC →=(-23,6,0). 所以cos α=|NM →·AC →||NM →||AC →|=3-2λ24λ2-4λ+3,设3-2λ=t ,则53≤t ≤73.则cos α=12t 2t 2-4t +6=126⎝ ⎛⎭⎪⎫1t 2-4·1t+1,因为13<37≤1t ≤35,所以51938≤cos α≤71938.答案:⎣⎢⎡⎦⎥⎤51938,719387.如图,在△ABC 中,∠B =π2,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P 为AB 的中点,E 为A ′C 的中点,求证:A ′B ⊥DE . 解:(1)设PA =x ,则PA ′=x ,所以V A ′­PBCD =13PA ′·S 底面PBCD =13x ⎝ ⎛⎭⎪⎫2-x 22.令f (x )=13x ⎝⎛⎭⎪⎫2-x 22=2x 3-x36(0<x <2),则f ′(x )=23-x22.当x 变化时,f ′(x ),f (x )的变化情况如下表:(2) 证明:取A ′B 的中点F ,连接EF ,FP .由已知,得EF 綊12BC 綊PD .所以四边形EFPD 是平行四边形,所以ED ∥FP . 因为△A ′PB 为等腰直角三角形,所以A ′B ⊥PF . 所以A ′B ⊥DE .8. (2019·杭州市第一次高考科目数学质量检测)如图,在三棱柱ABC ­A 1B 1C 1中,AA 1⊥平面ABC ,平面A 1BC ⊥平面A 1ABB 1.(1)求证:AB ⊥BC ;(2)设直线AC 与平面A 1BC 所成的角为θ,二面角A 1­BC ­A 的大小为φ,试比较θ和φ的大小关系,并证明你的结论.解:(1)证明:过点A 在平面A 1ABB 1内作AD ⊥A 1B 于D , 因为平面A 1BC ⊥平面A 1ABB 1, 平面A 1BC ∩平面A 1ABB 1=A 1B , 所以AD ⊥平面A 1BC , 又因为BC ⊂平面A 1BC , 所以AD ⊥BC .因为AA 1⊥平面ABC ,所以AA 1⊥BC . 又因为AA 1∩AD =A , 所以BC ⊥侧面A 1ABB 1, 又因为AB ⊂平面A 1ABB 1, 故AB ⊥BC .(2)连接CD ,由(1)知∠ACD 是直线AC 与平面A 1BC 所成的角. 又∠ABA 1是二面角A 1­BC ­A 的平面角. 则∠ACD =θ,∠ABA 1=φ.在Rt △ADC 中,sin θ=AD AC,在Rt △ADB 中, sin φ=AD AB.由AB <AC ,得sin θ<sin φ,又0<θ,φ<π2,所以θ<φ. [能力提升]1.(2019·温州市高考数学模拟)如图,在矩形ABCD 中,AB AD=λ(λ>1),将其沿AC 翻折,使点D 到达点E 的位置,且二面角C ­AB ­E 为直二面角.(1)求证:平面ACE ⊥平面BCE ;(2)设F 是BE 的中点,二面角E ­AC ­F 的平面角的大小为θ,当λ∈[2,3]时,求cosθ的取值范围.解:(1)证明:因为二面角C ­AB ­E 为直二面角,AB ⊥BC, 所以BC ⊥平面ABE ,所以BC ⊥AE .因为AE ⊥CE ,BC ∩CE =C ,所以AE ⊥平面BCE . 因为AE ⊂平面ACE ,所以平面ACE ⊥平面BCE .(2)如图,以E 为坐标原点,以AD 长为一个单位长度,建立如图所示的空间直角坐标系,则AB =λ,A (0,1,0),B (λ2-1,0,0),C (λ2-1,0,1),E (0,0,0),F ⎝ ⎛⎭⎪⎫λ2-12,0,0,则EA →=(0,1,0),EC →=(λ2-1,0,1), 设平面EAC 的法向量为m =(x ,y ,z ),则⎩⎨⎧y =0λ2-1·x +z =0,取x =1,则m =(1,0,-λ2-1). 同理得平面FAC 的一个法向量为n =(2,λ2-1,-λ2-1).所以cos θ=m ·n |m |·|n |=λ2+1λ·2(λ2+1)=22·1+1λ2.因为λ∈[2,3], 所以cos θ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤53,104.2.如图,在四棱锥P ­ABCD 中,已知PA ⊥平面ABCD ,且四边形ABCD 为直角梯形,∠ABC =∠BAD =π2, PA =AD =2,AB =BC =1.(1)求平面PAB 与平面PCD 所成二面角的余弦值;(2)点Q 是线段BP 上的动点,当直线CQ 与DP 所成的角最小时,求线段BQ 的长. 解:以{AB →,AD →,AP →}为正交基底建立如图所示的空间直角坐标系A ­xyz ,则各点的坐标为B (1,0,0),C (1,1,0),D (0,2,0),P (0,0,2).(1)由题意知,AD ⊥平面PAB ,所以AD →是平面PAB 的一个法向量,AD →=(0,2,0). 因为PC →=(1,1,-2),PD →=(0,2,-2). 设平面PCD 的法向量为m =(x ,y ,z ), 则m ·PC →=0,m ·PD →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x +y -2z =0,2y -2z =0.令y =1,解得z =1,x =1. 所以m =(1,1,1)是平面PCD 的一个法向量.从而cos 〈AD →,m 〉=AD →·m |AD →||m |=33,所以平面PAB 与平面PCD 所成二面角的余弦值为33. (2)因为BP →=(-1,0,2),设BQ →=λBP →=(-λ,0,2λ)(0≤λ≤1), 又CB →=(0,-1,0),则CQ →=CB →+BQ →=(-λ,-1,2λ), 又DP →=(0,-2,2),从而cos 〈CQ →,DP →〉=CQ →·DP →|CQ →||DP →|=1+2λ10λ2+2. 设1+2λ=t ,t ∈[1,3],则cos 2〈CQ →,DP →〉=2t 25t 2-10t +9=29⎝ ⎛⎭⎪⎫1t -592+209≤910.当且仅当t =95,即λ=25时,|cos 〈CQ →,DP →〉|的最大值为31010.因为y =cos x 在⎝⎛⎭⎪⎫0,π2上是减函数,所以此时直线CQ 与DP 所成角取得最小值. 又因为BP =12+22=5, 所以BQ =25BP =255.。

2020年高考数学专题讲解:立体几何(一)

2020年高考数学专题讲解:立体几何(一)

年级:辅导科目:数学课时数:课题立体几何(一)教学目的教学内容一、知识网络二、命题分析立体几何在高考中考查的主要内容有:空间几何体的性质、线面关系的判定与证明、表面积与体积的运算、空间几何体的识图,空间中距离、角的计算等.从近几年高考来看,一般以2~3个客观题来考查线面关系的判定、表面积与体积、空间中的距离与角、空间几何体的性质与识图等,以1个解答题来考查线面关系的证明以及距离、角的计算.在高考中属于中档题目.而三视图作为新课标的新增内容,在2011年高考中,有多套试卷在此知识点命题,主要考查三视图和直观图,特别是通过三视图来确定原图形的相关量.预计今后高考中,三视图的考查不只在选择题、填空题中出现,很有可能在解答题中与其他知识点结合在一起命题.三、复习建议在2012年高考复习中注意以下几个方面:(1)从命题形式来看,涉及立体几何内容的命题形式最为多变,除保留传统的“四选一”的选择题外,还尝试开发了“多选填空”、“完型填空”、“构造填空”等题型,并且这种命题形式正在不断完善和翻新;解答题则设计成几个小问题,此类题目往往以多面体为依托,第一小问考查线线、线面、面面的位置关系,后面几问考查面积、体积等度量关系,其解题思路也都是“作——证——求”,强调作图、证明和计算相结合.在2012年高考复习中注意以下几个方面:(1)从命题形式来看,涉及立体几何内容的命题形式最为多变,除保留传统的“四选一”的选择题外,还尝试开发了“多选填空”、“完型填空”、“构造填空”等题型,并且这种命题形式正在不断完善和翻新;解答题则设计成几个小问题,此类题目往往以多面体为依托,第一小问考查线线、线面、面面的位置关系,后面几问考查面积、体积等度量关系,其解题思路也都是“作——证——求”,强调作图、证明和计算相结合.(3)从方法上来看,着重考查公理化方法,如解答题注重理论推导和计算相结合,考查转化的思想方法,如要把立体.4.空间几何体的直观图画空间几何体的直观图常用画法,基本步骤是:(1)在已知图形中取互相垂直的x轴、y轴,两轴相交于点O,画直观图时,把它们画成对应的x′轴、y′轴,两轴相交于点O′,且使∠x′O′y′= .(2)已知图形中平行于x轴、y轴的线段,在直观图中分别画成平行于的线段.(3)已知图形中平行于x轴的线段,在直观图中保持原长度,平行于y轴的线段,长度变为.(4)在已知图形中过O点作z轴垂直于xOy平面,在直观图中对应的z′轴也垂直于x′O′y′平面,已知图形中平行于z轴的线段,在直观图中仍平行于z′轴且长度.5.中心投影与平行投影(1)平行投影的投影线互相,而中心投影的投影线相交于一点.(2)从投影的角度看,三视图和用斜二测画法画出的直观图都是在投影下画出来的图形.(三)基础自测1.(2010·北京理)一个长方体去掉一个小长方体,所得几何体的正(主)视图与侧(左)视图分别如右图所示,则该几何体的俯视图为( )[答案] C[解析] 本题考查了三视图知识,解题的关系是掌握三视图与直观图的知识,特别是应明确三视图是从几何体的哪个方向看到的.由三视图中正(主)视图、侧(左)视图得到几何体的直观图如图所示,所以该几何体的俯视图为C.2.(2010·福建理)如图,若Ω是长方体ABCD—A1B1C1D1被平面EFGH截去几何体EFGHB1C1后得到的几何体,其中E为线段A1B1上异于B1的点,F为线段BB1上异于B1的点,且EH∥A1D1,则下列结论中不正确...的是( ) A.EH∥FG B.四边形EFGH是矩形 C.Ω是棱柱 D.Ω是棱台[答案] D[解析] ∵EH∥A1D1,∴EH∥B1C1∴B1C1∥面EFGH,B1C1∥FG,∴Ω是棱柱,故选D.3.右图为水平放置的正方形ABCO,它在直角坐标系xOy中点B的坐标为(2,2),则在用斜二测画法画出的正方形的直观图中,顶点B′到x′轴的距离为( )A.12B.22C.1 D. 2[答案] B[解析] 如图,在平面直观图中,B′C′=1,∠B′C′D′=45°,∴B′D′=2 2 .4.已知某物体的三视图如图所示,那么这个物体的形状是( )A.六棱柱 B.四棱柱 C.圆柱 D.五棱柱[答案] A[解析] 由俯视图可知,该物体的形状是六棱柱,故选A.5.用小正方体搭成一个几何体,如图是它的主视图和左视图,搭成这个几何体的小正方体最多为________个.[答案] 7[解析] 由主视图和左视图知,该几何体由两层组成,底层最多有3×2=6个,上层只有1个,故最多为7个.6.(2010·新课标理)正(主)视图为一个三角形的几何体可以是________.(写出三种)[答案] 三棱锥、三棱柱、圆锥(其他正确答案同样给分).[解析] 本题考查空间几何体的三视图.本题属于开放性题目,答案不唯一.正视图是三角形的几何体,最容易想到的是三棱锥,其次是四棱锥、圆锥;对于五棱锥、六棱锥等,正视图也可以是三角形.7.已知某几何体的俯视图是如图所示的矩形,正视图(或称主视图)是一个底边长为8、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 .[分析] 由三视图的形状大小,还原成几何体;再利用体积公式和表面积公式求解.[解析] (1)由该几何体的俯视图、主视图、左视图可知,该几何体是四棱锥.且四棱锥的底面ABCD 是边长为6和8的矩形,高VO =4,O 点是AC 与BD 的交点.∴该几何体的体积V =13×8×6×4=64. (2)如图所示,OE ⊥AB ,OF ⊥BC ,侧面VAB 中,VE =VO 2+OE 2=42+32=5,∴S △VAB =12×AB ×VE =12×8×5=20, 侧面VBC 中,VF =VO 2+OF 2=42+42=42,∴S △VBC =12×BC ×VF =12×6×42=12 2. ∴该几何体的侧面积S =2(S △VAB +S △VBC )=40+24 2.[点评] 由三视图还原成几何体,需要对常见的柱、锥、台、球的三视图非常熟悉,有时还可根据三视图的情况,还原成由常见几何体组合而成的组合体.(四)典型例题1.命题方向:空间几何体的结构特征[例1] 下列命题中,成立的是( )A .各个面都是三角形的多面体一定是棱锥B .四面体一定是三棱锥C .棱锥的侧面是全等的等腰三角形,该棱锥一定是正棱锥D .底面多边形既有外接圆又有内切圆,且侧棱相等的棱锥一定是正棱锥[分析] 结合棱锥、正棱锥的概念逐一进行考查.[解析] A 是错误的,只要将底面全等的两个棱锥的底面重合在一起,所得多面体的每个面都是三角形,但这个多面体不是棱锥;B 是正确的,三个面共顶点,另有三边围成三角形是四面体也必定是个三棱锥;对于C ,如图所示,棱锥的侧面是全等的等腰三角形,但该棱锥不是正棱锥;D 也是错误的,底面多边形既有内切圆又有外接圆,如果不同心,则不是正多边形,因此不是正棱锥.[答案] B[点评] 本题考查棱锥、正棱锥的概念以及四面体与三棱锥的等价性,当三棱锥的棱长都相等时,这样的三棱锥叫正四面体.判断一个命题为真命题要考虑全面,应特别注意一些特殊情况.跟踪练习1:以下命题:①以直角三角形的一边为轴旋转一周所得的旋转体是圆锥;②以直角梯形的一腰为轴旋转一周所得的旋转体是圆台;③圆柱、圆锥、圆台的底面都是圆;④一个平面截圆锥、得到一个圆锥和一个圆台.其中正确命题的个数为( )A.0 B.1 C.2 D.3[答案] A[解析] ①应以直角三角形的一条直角边为轴旋转才可以得到圆锥;②以直角梯形垂直于底边的一腰为轴旋转可得到圆台;③它们的底面为圆面,④用平行于圆锥底面的平面截圆锥,可得到一个圆锥和圆台.应选A.2.命题方向:直观图[例2] 若已知△ABC的平面直观图△A′B′C′是边长为a的正三角形,那么原△ABC的面积为( )A.32a2 B.34a2 C.62a2 D.6a2[解析] 如图是△ABC的平面直观图△A′B′C′.作C′D′∥y′轴交x′轴于D′,则C′D′对应△ABC的高CD,∴CD=2C′D′=2·2·C′O′=22·32a=6a.而AB=A′B′=a,∴S△ABC=12·a·6a=62a2[答案] C[点评] 解决这类题的关键是根据斜二测画法求出原三角形的底和高,将水平放置的平面图形的直观图,还原成原来的图形,其作法就是逆用斜二测画法,也就是使平行于x轴的线段的长度不变,而平行于y轴的线段长度变为直观图中平行于y′轴的线段长度的2倍.跟踪练习2已知正三角形ABC 的边长为a ,那么△ABC 的平面直观图△A ′B ′C ′的面积为( )A.34a 2B.38a 2C.68a 2D.616a 2 [分析] 先根据题意画出直观图,然后根据直观图△A ′B ′C ′的边长及夹角求解.[答案] D[解析] 如图①、②所示的实际图形和直观图.由②可知,A ′B ′=AB =a ,O ′C ′=12OC =34a , 在图②中作C ′D ′⊥A ′B ′于D ′,则C ′D ′=22O ′C ′=68a . ∴S △A ′B ′C ′=12A ′B ′·C ′D ′=12×a ×68a =616a 2. 3.命题方向:三视图[例3] 下列图形中的图(b)是根据图(a)中的实物画出的主视图和俯视图,你认为正确吗?若不正确请改正并画出左视图.[解析] 主视图和俯视图都不正确.主视图的上面的矩形中缺少中间小圆柱形成的轮廓线(用虚线表示);左视图的轮廓是两个矩形叠放在一起,上面的矩形中有2条不可视轮廓线.下面的矩形中有一条可视轮廓线(用实线表示),该几何体的三视图如图所示:[点评] 简单几何体的三视图的画法应从以下几个方面加以把握:(1)搞清主视、左视、俯视的方向,同一物体由放置的位置不同,所画的三视图可能不同.(2)看清简单组合体是由哪几个基本元素组成.(3)画三视图时要遵循“长对正,高平齐,宽相等”的原则,还要注意几何体中与投影垂直或平行的线段及面的位置关系.跟踪练习3(2010·浙江文)若某几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则此几何体的体积是( )A.3523cm 3B.3203cm 3C.2243cm 3D.1603cm 3 [答案] B[解析] 本题考查了三视图及几何体体积的求解.由三视图可知,该几何体是由一个正四棱台和一个长方体构成的一个组合体,V 台=13×2×(16+42×82+64)=2243cm 3, V 长方体=4×4×2=32cm 3 ∴V 总=V 台+V 长方体=2243+32=3203cm 3.(五)思想方法点拨:1.要注意牢固把握各种几何体的结构特点,利用它们彼此之间的联系来加强记忆,如棱柱、棱锥、棱台为一类;圆柱、圆锥、圆台为一类;或分成柱体、锥体、台体三类来分别认识.只有对比才能把握实质和不同,只有联系才能理解共性和个性.2.要适当与平面几何的有关概念、图形和性质进行对比,通过平面几何与立体几何相关知识的比较,丰富自己的空间想象力.对组合体可通过把它们分解为一些基本几何体来研究.3.画图时要紧紧把握住一斜——在已知图形中垂直于x 轴的线段,在直观图中均与x 轴成45°;二测——两种度量形式,即在直观图中,平行于x 轴的线段长度不变,平行于y 轴的线段变为原长度的一半.4.三视图(1)几何体的三视图的排列规则:俯视图放在主视图的下面,长度与主视图一样,左视图放在主视图右面,高度与主视图一样,宽度与俯视图一样,即“长对正,高平齐,宽相等”.注意虚、实线的区别.(2)应用:在解题的过程中,可以根据三视图的形状及图中所涉及到的线段的长度,推断出原几何图形中的点、线、面之间的关系及图中的一些线段的长度,这样我们就可以解出有关的问题.5.本节常涉及一些截面问题,它把空间图形的性质、画法及有关论证、计算融为一体,常见的、基本的截面问题,如直截面、对角截面、中截面等,要求熟知并掌握.要知道这些截面的形状、位置,并能画出其图形,这常常可以将较难的问题变得简单,如“用一个平面截一个球,截面是圆面”这一点很重要,它把有关球的一些问题转化为圆的问题来解决.(六)课后强化作业一、选择题1.(2010·陕西理)若某空间几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是( )A.13B.23 C .1 D .2[答案] C[解析] C 该几何体是如图所示的直三棱柱V =12×1×2×2=1. 2.下列命题中:①与定点的距离等于定长的点的集合是球面;②球面上三个不同的点,一定都能确定一个圆;③一个平面与球相交,其截面是一个圆,其中正确命题的个数为( )A .0B .1C .2D .3[答案] C[解析] 命题①、②都对,命题③一个平面与球相交,其截面是一个圆面,故选C.[点评] 要注意球与球面的区别.3.(2009·上海文,16)如图,已知三棱锥的底面是直角三角形,直角边长分别为3和4,过直角顶点的侧棱长为4,且垂直于底面,该三棱锥的主视图是( )[答案] B[解析] 本题考查三视图的基本知识及空间想象能力.由题可知,选B.4.如果一个空间几何体的主视图与左视图均为全等的等边三角形,俯视图为一个半径为1的圆及其圆心,那么这个几何体的体积为( )A.33πB.233πC.3πD.π3- 11 - [答案] A[解析] 由三视图知,该几何体是底半径为1的圆锥,轴截面是边长为2的正三角形,∴高为3,体积V =33π. 5.如图,△O ′A ′B ′是△OAB 水平放置的直观图,则△OAB 的面积为( )A .6B .3 2C .6 2D .12[答案] D[解析] 若还原为原三角形,则易知OB =4,OA ⊥OB ,OA =6,∴S △AOB =12×4×6=12. 6.棱长为1的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的8个顶点都在球O 的表面上,E 、F 分别是棱AA 1、DD 1的中点,则直线EF 被球O 截得的线段长为( )A.22 B .1 C .1+22 D. 2 [答案] D[解析] 由条件知球O 半径为32,球心O 到直线EF 的距离为12,由垂径定理可知直线EF 被球O 截得的线段长d =2⎝ ⎛⎭⎪⎫322-⎝ ⎛⎭⎪⎫122= 2. 7.(2010·广东)如图所示,△ABC 为正三角形,AA ′∥BB ′∥CC ′,CC ′⊥平面ABC 且3AA ′=32BB ′=CC ′=AB ,则多面体ABC -A ′B ′C ′的正视图(也称主视图)是( )[答案] D[解析] 本小题考查线面垂直的判定方法及三视图的有关概念.由于AA ′∥BB ′∥CC ′及CC ′⊥平面ABC ,知BB ′⊥平面ABC ,又CC ′=32BB ′,且△ABC 为正三角形,故正(主)视图为D.8.用单位正方体搭一个几何体,使它的主视图和俯视图如图所示,则它的体积的最小值与最大值分别为( )A .9与13B .7与10C .10与16D .10与15[答案] C [解析] 由俯视图知几何体有三行和三列,且第三列的第一行,第二行都没有小正方体,其余各列各行都有小正- 12 -。

2020高考数学(理)大一轮复习考点与题型全归纳:第八章 立体几何

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第八章 立体几何第一节 空间几何体的结构特征、三视图和直观图一、基础知识1.简单几何体(1)多面体的结构特征①特殊的四棱柱 四棱柱――――→底面为平行四边形平行六面体――――→侧棱垂直于底面直平行六面体――→底面为矩形长方体――――→底面边长相等正四棱柱――――→侧棱与底面边长相等正方体 上述四棱柱有以下集合关系:{正方体}{正四棱柱}{长方体}{直平行六面体}{平行六面体}{四棱柱}.②多面体的关系:棱柱――→一个底面退化为一个点棱锥――→平行于底面的平面截得棱台(2)旋转体的结构特征▲球的截面的性质(1)球的任何截面是圆面;(2)球心和截面(不过球心)圆心的连线垂直于截面;(3)球心到截面的距离d 与球的半径R 及截面的半径r 的关系为r =R 2-d 2. 2.直观图(1)画法:常用斜二测画法. (2)规则:①原图形中x 轴、y 轴、z 轴两两垂直,直观图中,x ′轴、y ′轴的夹角为45°(或135°),z ′轴与x ′轴和y ′轴所在平面垂直.②原图形中平行于坐标轴的线段,直观图中仍平行于坐标轴.平行于x 轴和z 轴的线段在直观图中保持原长度不变,平行于y 轴的线段长度在直观图中变为原来的一半.3.三视图几何体的三视图包括正视图、侧视图、俯视图,分别是从几何体的正前方、正左方和正上方观察几何体画出的轮廓线.二、常用结论1.常见旋转体的三视图(1)球的三视图都是半径相等的圆.(2)底面与水平面平行放置的圆锥的正视图和侧视图为全等的等腰三角形. (3)底面与水平面平行放置的圆台的正视图和侧视图为全等的等腰梯形. (4)底面与水平面平行放置的圆柱的正视图和侧视图为全等的矩形. 2.斜二测画法中的“三变”与“三不变”“三变”⎩⎪⎨⎪⎧坐标轴的夹角改变,与y 轴平行的线段的长度变为原来的一半,图形改变.“三不变”⎩⎪⎨⎪⎧平行性不改变,与x 轴和z 轴平行的线段的长度不改变,相对位置不改变.考点一空间几何体的结构特征[典例]下列结论正确的是()A.侧面都是等腰三角形的三棱锥是正三棱锥B.六条棱长均相等的四面体是正四面体C.有两个侧面是矩形的棱柱是直棱柱D.用一个平面去截圆锥,底面与截面之间的部分叫圆台[解析]底面是等边三角形,且各侧面三角形全等,这样的三棱锥才是正三棱锥,所以A错;斜四棱柱也有可能两个侧面是矩形,所以C错;截面平行于底面时,底面与截面之间的部分才叫圆台,所以D错.[答案] B[题组训练]1.下列结论中错误的是()A.由五个面围成的多面体只能是三棱柱B.正棱台的对角面一定是等腰梯形C.圆柱侧面上的直线段都是圆柱的母线D.各个面都是正方形的四棱柱一定是正方体解析:选A由五个面围成的多面体也可以是四棱锥,所以A选项错误.B、C、D说法均正确.2.下列命题正确的是()A.两个面平行,其余各面都是梯形的多面体是棱台B.两个面平行且相似,其余各面都是梯形的多面体是棱台C.直角梯形以一条直角腰所在的直线为旋转轴,其余三边旋转形成的面所围成的旋转体是圆台D.用平面截圆柱得到的截面只能是圆和矩形解析:选C如图所示,可排除A、B选项.只要有截面与圆柱的母线平行或垂直,截得的截面才为矩形或圆,否则为椭圆或椭圆的一部分.考点二空间几何体的直观图[典例]已知等腰梯形ABCD,CD=1,AD=CB=2,AB=3,以AB所在直线为x轴,则由斜二测画法画出的直观图A′B′C′D′的面积为________.[解析]法一:如图,取AB的中点O为坐标原点,建立平面直角坐标系,y轴交DC 于点E,O,E在斜二测画法中的对应点为O′,E′,过E′作E′F′⊥x′轴,垂足为F′,因为OE =(2)2-12=1, 所以O ′E ′=12,E ′F ′=24.所以直观图A ′B ′C ′D ′的面积为 S ′=12×(1+3)×24=22.法二:由题中数据得等腰梯形ABCD 的面积S =12×(1+3)×1=2.由S 直观图=24S 原图形的关系,得S 直观图=24×2=22. [答案] 22[题组训练]1.用斜二测画法画一个水平放置的平面图形的直观图为如图所示的一个正方形,则原来的图形是( )解析:选A 由直观图可知,在直观图中多边形为正方形,对角线长为2,所以原图形为平行四边形,位于y 轴上的对角线长为2 2.故选A.2.已知正三角形ABC 的边长为2,那么△ABC 的直观图△A ′B ′C ′的面积为________.解析:如图,图①、图②分别表示△ABC 的实际图形和直观图. 从图②可知,A ′B ′=AB =2,O ′C ′=12OC =32,C ′D ′=O ′C ′sin 45°=32×22=64.所以S △A ′B ′C ′=12A ′B ′·C ′D ′=12×2×64=64.答案:64考点三 空间几何体的三视图考法(一) 由几何体识别三视图[典例] (2019·长沙模拟)如图是一个正方体,A ,B ,C 为三个顶点,D 是棱的中点,则三棱锥A -BCD 的正视图、俯视图是(注:选项中的上图为正视图,下图为俯视图)( )[解析] 正视图和俯视图中棱AD 和BD 均看不见,故为虚线,易知选A. [答案] A考法(二) 由三视图判断几何体特征[典例] (1)(2018·全国卷Ⅰ)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 .2 5C .3D .2(2)(2019·武汉调研)已知某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的四个侧面中最小的面积为________.[解析] (1)先画出圆柱的直观图,根据题图的三视图可知点M ,N 的位置如图①所示.圆柱的侧面展开图及M ,N 的位置(N 为OP 的四等分点)如图②所示,连接MN ,则图中MN 即为M 到N 的最短路径.ON =14×16=4,OM =2,∴MN =OM 2+ON 2=22+42=2 5.(2)由三视图知,该几何体是在长、宽、高分别为2,1,1的长方体中,截去一个三棱柱AA 1D 1-BB 1C 1和一个三棱锥C -BC 1D 后剩下的几何体,即如图所示的四棱锥D -ABC 1D 1,其中侧面ADD 1的面积最小,其值为12.[答案] (1)B (2)12考法(三) 由三视图中的部分视图确定剩余视图[典例] (2018·唐山五校联考)如图是一个空间几何体的正视图和俯视图,则它的侧视图为( )[解析] 由正视图和俯视图可知,该几何体是由一个圆柱挖去一个圆锥构成的,结合正视图的宽及俯视图的直径可知侧视图应为A ,故选A.[答案] A[题组训练]1.如图1所示,是一个棱长为2的正方体被削去一个角后所得到的几何体,其中DD 1=1,AB=BC=AA1=2,若此几何体的俯视图如图2所示,则可以作为其正视图的是()解析:选C根据该几何体的直观图和俯视图知,其正视图的长应为底面正方形的对角线长,宽应为正方体的棱长,故排除B、D;而在三视图中看不见的棱用虚线表示,故排除A.故选C.2.(2017·全国卷Ⅰ)某多面体的三视图如图所示,其中正视图和侧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.10 B.12C.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.[课时跟踪检测]1.对于用“斜二测画法”画平面图形的直观图,下列说法正确的是()A.等腰三角形的直观图仍为等腰三角形B.梯形的直观图可能不是梯形C.正方形的直观图为平行四边形D.正三角形的直观图一定为等腰三角形解析:选C根据“斜二测画法”的定义可得正方形的直观图为平行四边形.2.一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.三棱锥C.正方体D.圆柱解析:选D球、正方体的三视图的形状都相同,大小都相等,首先排除选项A和C.对于三棱锥,考虑特殊情况,如三棱锥C-OAB,当三条棱OA,OB,OC两两垂直,且OA =OB=OC时,正视图方向为AO方向,其三视图的形状都相同,大小都相等,故排除选项B.选项D,不论圆柱如何放置,其三视图的形状都不可能完全相同.3.(2019·福州模拟)一水平放置的平面图形,用斜二测画法画出它的直观图如图所示,此直观图恰好是一个边长为2的正方形,则原平面图形的面积为()A.2 3 B.2 2C.4 3 D.8 2解析:选D由斜二测画法可知,原平面图形是一个平行四边形,且平行四边形的一组对边长为2,在斜二测画法画出的直观图中,∠B′O′A′=45°且O′B′=22,那么在原图形中,∠BOA=90°且OB=4 2.因此,原平面图形的面积为2×42=82,故选D.4.给出下列几个命题:①在圆柱的上、下底面的圆周上各取一点,则这两点的连线是圆柱的母线;②底面为正多边形,且有相邻两个侧面与底面垂直的棱柱是正棱柱;③棱台的上、下底面可以不相似,但侧棱长一定相等.其中正确命题的个数是()A.0 B.1C.2 D.3解析:选B①错误,只有这两点的连线平行于轴时才是母线;②正确;③错误,棱台的上、下底面是相似且对应边平行的多边形,各侧棱延长线交于一点,但是侧棱长不一定相等.5.若某几何体的三视图如图所示,则这个几何体的直观图可以是()解析:选D由三视图知该几何体的上半部分是一个三棱柱,下半部分是一个四棱柱.故选D.6.用若干块相同的小正方体搭成一个几何体,该几何体的三视图如图所示,则搭成该几何体需要的小正方体的块数是()A .8B .7C .6D .5解析:选C 画出直观图可知,共需要6块.7.(2018·南宁二中、柳州高中联考)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正视图和侧视图,且该几何体的体积为83,则该几何体的俯视图可以是( )解析:选C 若俯视图为选项C 中的图形,则该几何体为正方体截去一部分后的四棱锥P -ABCD ,如图所示,该四棱锥的体积V =13×(2×2)×2=83,符合题意.若俯视图为其他选项中的图形,则根据三视图易判断对应的几何体不存在,故选C.8.如图,在底面边长为1,高为2的正四棱柱ABCD -A1B 1C 1D 1(底面ABCD 是正方形,侧棱AA 1⊥底面ABCD )中,点P 是正方形A 1B 1C 1D 1内一点,则三棱锥P -BCD 的正视图与俯视图的面积之和的最小值为( )A.32 B .1 C .2D.54解析:选A 由题图易知,三棱锥P -BCD 的正视图面积为12×1×2=1.当顶点P 的投影在△BCD 内部或其边上时,俯视图的面积最小,为S △BCD =12×1×1=12.所以三棱锥P -BCD的正视图与俯视图的面积之和的最小值为1+12=32.故选A.9.设有以下四个命题:①底面是平行四边形的四棱柱是平行六面体; ②底面是矩形的平行六面体是长方体; ③直四棱柱是直平行六面体; ④棱台的相对侧棱延长后必交于一点. 其中真命题的序号是________.解析:命题①符合平行六面体的定义,故命题①是正确的;底面是矩形的平行六面体的侧棱可能与底面不垂直,故命题②是错误的;因为直四棱柱的底面不一定是平行四边形,故命题③是错误的;命题④由棱台的定义知是正确的.答案:①④10.一个圆台上、下底面的半径分别为3 cm 和8 cm ,若两底面圆心的连线长为12 cm ,则这个圆台的母线长为________cm.解析:如图,过点A 作AC ⊥OB ,交OB 于点C . 在Rt △ABC 中,AC =12(cm),BC =8-3=5 (cm). ∴AB =122+52=13(cm). 答案:1311.已知某几何体的三视图如图所示,正视图和侧视图都是矩形,俯视图是正方形,在该几何体上任意选择4个顶点,以这4个点为顶点的几何体的形状给出下列命题:①矩形;②有三个面为直角三角形,有一个面为等腰三角形的四面体;③两个面都是等腰直角三角形的四面体.其中正确命题的序号是________.解析:由三视图可知,该几何体是正四棱柱,作出其直观图为如图所示的四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1,当选择的4个点是B 1,B ,C ,C 1时,可知①正确;当选择的4个点是B ,A ,B 1,C 时,可知②正确;易知③不正确.答案:①②12.如图,三棱锥A -BCD 中,AB ⊥平面BCD ,BC ⊥CD ,若AB =BC=CD =2,则该三棱锥的侧视图(投影线平行于BD )的面积为________.解析:因为AB ⊥平面BCD ,投影线平行于BD ,所以三棱锥A -BCD 的侧视图是一个以△BCD 的BD 边上的高为底,棱锥的高为高的三角形,因为BC ⊥CD ,AB =BC =CD =2, 所以△BCD 中BD 边上的高为2,故该三棱锥的侧视图的面积S =12×2×2= 2.答案: 2第二节空间几何体的表面积与体积一、基础知识1.圆柱、圆锥、圆台的侧面展开图及侧面积公式①几何体的侧面积是指(各个)侧面面积之和,而表面积是侧面积与所有底面面积之和.②圆台、圆柱、圆锥的转化当圆台的上底面半径与下底面半径相等时,得到圆柱;当圆台的上底面半径为零时,得到圆锥,由此可得:2.空间几何体的表面积与体积公式二、常用结论几个与球有关的切、接常用结论(1)正方体的棱长为a,球的半径为R,①若球为正方体的外接球,则2R=3a;②若球为正方体的内切球,则2R=a;③若球与正方体的各棱相切,则2R =2a .(2)若长方体的同一顶点的三条棱长分别为a ,b ,c ,外接球的半径为R ,则2R =a 2+b 2+c 2.(3)正四面体的外接球与内切球的半径之比为3∶1. 考点一 空间几何体的表面积[典例] (1)(2018·全国卷Ⅰ)已知圆柱的上、下底面的中心分别为O 1,O 2,过直线O 1O 2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 .10π(2)(2019·沈阳质检)某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的侧面积是( )A .4+4 2B .42+2C .8+4 2D.83[解析] (1)设圆柱的轴截面的边长为x , 则x 2=8,得x =22,∴S 圆柱表=2S 底+S 侧=2×π×(2)2+2π×2×2 2 =12π.故选B.(2)由三视图可知该几何体是一个四棱锥,记为四棱锥P -ABCD ,如图所示,其中P A ⊥底面ABCD ,四边形ABCD 是正方形,且P A =2,AB =2,PB =22,所以该四棱锥的侧面积S 是四个直角三角形的面积和,即S =2×⎝⎛⎭⎫12×2×2+12×2×22=4+42,故选A. [答案] (1)B (2)A [题组训练]1.(2019·武汉部分学校调研)一个几何体的三视图如图所示,则它的表面积为( )A .28B .24+2 5C .20+4 5D .20+2 5解析:选B 如图,三视图所对应的几何体是长、宽、高分别为2,2,3的长方体去掉一个三棱柱后的棱柱ABIE -DCMH ,则该几何体的表面积S =(2×2)×5+⎝⎛⎭⎫12×1×2×2+2×1+2×5=24+2 5.故选B.2.(2018·郑州第二次质量预测)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积是( )A .20+2πB .24+(2-1)πC .24+(2-2)πD .20+(2+1)π解析:选B 由三视图知,该几何体是由一个棱长为2的正方体挖去一个底面半径为1、高为1的圆锥后所剩余的部分,所以该几何体的表面积S =6×22-π×12+π×1×2=24+(2-1)π,故选B. 考点二 空间几何体的体积[典例] (1)(2019·开封高三定位考试)某几何体的三视图如图所示,其中俯视图为扇形,则该几何体的体积为( )A .4πB .2π C.4π3D .π(2)(2018·天津高考)如图,已知正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为1,则四棱锥A 1-BB 1D 1D 的体积为________.[解析] (1)直接法由题意知该几何体的直观图如图所示,该几何体为圆柱的一部分,设底面扇形的圆心角为α,由tan α=31=3,得α=π3,故底面面积为12×π3×22=2π3,则该几何体的体积为2π3×3=2π.(2)法一:直接法连接A 1C 1交B 1D 1于点E ,则A 1E ⊥B 1D 1,A 1E ⊥BB 1,则A 1E ⊥平面BB 1D 1D ,所以A 1E 为四棱锥A 1-BB 1D 1D 的高,且A 1E =22, 矩形BB 1D 1D 的长和宽分别为2,1, 故V A 1-BB 1D 1D =13×(1×2)×22=13. 法二:割补法连接BD1,则四棱锥A 1-BB 1D 1D 分成两个三棱锥B -A 1DD 1与B -A 1B 1D 1,所以V A 1-BB 1D 1D =V B -A 1DD 1+V B -A 1B 1D 1=13×12×1×1×1+13×12×1×1×1=13. [答案] (1)B (2)13[题组训练]1.(等体积法)如图所示,已知三棱柱ABC -A 1B 1C 1的所有棱长均为1,且AA 1⊥底面ABC ,则三棱锥B 1-ABC 1的体积为( )A.312B.34C.612D.64解析:选A 三棱锥B 1-ABC 1的体积等于三棱锥A -B 1BC 1的体积,三棱锥A -B 1BC 1的高为32,底面积为12,故其体积为13×12×32=312. 2.(割补法)某几何体的三视图如图所示,则这个几何体的体积是( )A .13B .14C .15D .16解析:选C 所求几何体可看作是将长方体截去两个三棱柱得到的几何体,在长方体中还原该几何体,如图中ABCD -A ′B ′C ′D ′所示,长方体的长、宽、高分别为4,2,3,两个三棱柱的高为2,底面是两直角边长分别为3和1.5的直角三角形,故该几何体的体积V =4×2×3-2×12×3×32×2=15,故选C.3.(直接法)一个由半球和四棱锥组成的几何体,其三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A.13+23π B.13+23π C.13+26π D .1+26π 解析:选C 由三视图知,四棱锥是底面边长为1,高为1的正四棱锥,结合三视图可得半球半径为22,从而该几何体的体积为13×12×1+12×4π3×⎝⎛⎭⎫223=13+26π. 考点三 与球有关的切、接问题考法(一) 球与柱体的切、接问题[典例] (2017·江苏高考)如图,在圆柱O 1O 2内有一个球O ,该球与圆柱的上、下底面及母线均相切.记圆柱O 1O 2的体积为V 1,球O 的体积为V 2,则V 1V 2的值是________.[解析] 设球O 的半径为R ,因为球O 与圆柱O 1O 2的上、下底面及母线均相切,所以圆柱的底面半径为R 、高为2R ,所以V 1V 2=πR 2·2R 43πR 3=32.[答案] 32考法(二) 球与锥体的切、接问题[典例] (2018·全国卷Ⅲ)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 .18 3C .24 3D .54 3[解析] 由等边△ABC 的面积为93,可得34AB 2=93,所以AB =6,所以等边△ABC 的外接圆的半径为r =33AB =2 3.设球的半径为R ,球心到等边△ABC 的外接圆圆心的距离为d ,则d =R 2-r 2=16-12=2.所以三棱锥D -ABC 高的最大值为2+4=6,所以三棱锥D -ABC 体积的最大值为13×93×6=18 3.[答案] B[题组训练]1.(2018·福建第一学期高三期末考试)已知圆柱的高为2,底面半径为3,若该圆柱的两个底面的圆周都在同一个球面上,则这个球的表面积等于( )A .4π B.163πC.323π D .16π解析:选D 如图,由题意知圆柱的中心O 为这个球的球心, 于是,球的半径r =OB =OA 2+AB 2= 12+(3)2=2. 故这个球的表面积S =4πr 2=16π.故选D.2.三棱锥P -ABC 中,AB =BC =15,AC =6,PC ⊥平面ABC ,PC =2,则该三棱锥的外接球表面积为________.解析:由题可知,△ABC 中AC 边上的高为15-32=6,球心O 在底面ABC 的投影即为△ABC 的外心D ,设DA =DB =DC =x ,所以x 2=32+(6-x )2,解得x =564,所以R 2=x 2+⎝⎛⎭⎫PC 22=758+1=838(其中R 为三棱锥外接球的半径),所以外接球的表面积S =4πR 2=832π. 答案:832π[课时跟踪检测]1.(2019·深圳摸底)过半径为2的球的一条半径的中点,作垂直于该半径的平面,则所得截面的面积与球的体积的比值为( )A.932 B.916 C.38D.316解析:选A 由题意知所得截面为圆,设该圆的半径为r ,则22=12+r 2,所以r 2=3,所以所得截面的面积与球的体积的比值为π×343π×23=932,故选A.2.如图是某一几何体的三视图,则这个几何体的体积为( )A .4B .8C .16D .20解析:选B 由三视图知,此几何体是一个三棱锥,底面为一边长为6,高为2的三角形,三棱锥的高为4,所以体积为V =13×12×6×2×4=8.故选B.3.《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:“今有委米依垣内角,下周八尺,高五尺.问:积及为米几何?”其意思为:“在屋内墙角处堆放米(如图,米堆为一个圆锥的四分之一),米堆底部的弧长为8尺,米堆的高为5尺,问米堆的体积和堆放的米各为多少?”已知1斛米的体积约为1.62立方尺,圆周率约为3,估算出堆放的米约有( )A .14斛B .22斛C .36斛D .66斛解析:选B 设米堆的底面半径为r 尺,则π2r =8,所以r =16π,所以米堆的体积为V =14×13π×r 2×5=π12×⎝⎛⎭⎫16π2×5≈3209(立方尺).故堆放的米约有3209÷1.62≈22(斛). 4.(2018·贵阳摸底考试)某实心几何体是用棱长为1 cm 的正方体无缝粘合而成的,其三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A .35 cm 3B .40 cm 3C .70 cm 3D .75 cm 3解析:选A 结合题中三视图可得,该几何体是个组合体,该组合体从下到上依次为长、宽、高分别为5 cm,5 cm,1 cm 的长方体,长、宽、高分别为3 cm,3 cm,1 cm 的长方体,棱长为1 cm 的正方体,故该组合体的体积V =5×5×1+3×3×1+1×1×1=35(cm 3).故选A.5.(2019·安徽知名示范高中联考)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A .1 B.12 C.13D.14解析:选C 法一:该几何体的直观图为四棱锥S -ABCD ,如图,SD ⊥平面ABCD ,且SD =1,四边形ABCD 是平行四边形,且AB =DC =1,连接BD ,由题意知BD ⊥DC ,BD ⊥AB ,且BD =1,所以S 四边形ABCD =1,所以V S -ABCD =13S 四边形ABCD·SD =13,故选C.法二:由三视图易知该几何体为锥体,所以V =13Sh ,其中S 指的是锥体的底面积,即俯视图中四边形的面积,易知S =1,h 指的是锥体的高,从正视图和侧视图易知h =1,所以V =13Sh =13,故选C.6.(2019·重庆调研)某简单组合体的三视图如图所示,则该组合体的体积为( )A.83π3+833B.43π3+833C.43π3+433D.83π3+433解析:选B 由三视图知,该组合体是由一个半圆锥与一个三棱锥组合而成的,其中圆锥的底面半径为2、高为42-22=23,三棱锥的底面是斜边为4、高为2的等腰直角三角形,三棱锥的高为23,所以该组合体的体积V =12×13π×22×23+13×12×4×2×23=43π3+833,故选B. 7.(2019·湖北八校联考)已知一几何体的三视图如图所示,它的侧视图与正视图相同,则该几何体的表面积为( )A .16+12πB .32+12πC .24+12πD .32+20π解析:选A 由三视图知,该几何体是一个正四棱柱与半球的组合体,且正四棱柱的高为2,底面对角线长为4,球的半径为2,所以该正四棱柱的底面正方形的边长为22,该几何体的表面积S =12×4π×22+π×22+22×2×4=12π+16,故选A.8.(2019·福州质检)已知正三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,底面积为334,一个侧面的周长为63,则正三棱柱ABC -A 1B 1C 1外接球的表面积为( )A .4πB .8πC .16πD .32π解析:选C 如图所示,设底面边长为a ,则底面面积为34a 2=334,所以a = 3.又一个侧面的周长为63,所以AA 1=2 3.设E ,D 分别为上、下底面的中心,连接DE ,设DE 的中点为O ,则点O 即为正三棱柱ABC -A 1B 1C 1的外接球的球心,连接OA 1,A 1E ,则OE =3,A 1E =3×32×23=1.在直角三角形OEA 1中,OA 1=12+(3)2=2,即外接球的半径R =2,所以外接球的表面积S =4πR 2=16π,故选C.9.(2017·天津高考)已知一个正方体的所有顶点在一个球面上,若这个正方体的表面积为18,则这个球的体积为________.解析:由正方体的表面积为18,得正方体的棱长为 3. 设该正方体外接球的半径为R ,则2R =3,R =32,所以这个球的体积为43πR 3=4π3×278=9π2.答案:9π210.某四棱柱的三视图如图所示,则该四棱柱的体积为________.解析:由题意知该四棱柱为直四棱柱,其高为1,底面为上底长为1,下底长为2,高为1的等腰梯形,所以该四棱柱的体积为V =(1+2)×12×1=32.答案:3211.一个圆锥的表面积为π,它的侧面展开图是圆心角为2π3的扇形,则该圆锥的高为________.解析:设圆锥底面半径是r ,母线长为l ,所以πr 2+πrl =π,即r 2+rl =1,根据圆心角公式2π3=2πr l ,即l =3r ,所以解得r =12,l =32,那么高h =l 2-r 2= 2.答案: 212.(2017·全国卷Ⅰ)已知三棱锥S -ABC 的所有顶点都在球O 的球面上,SC 是球O 的直径.若平面SCA ⊥平面SCB ,SA =AC ,SB =BC ,三棱锥S -ABC 的体积为9,则球O 的表面积为________.解析:如图,连接AO ,OB ,∵SC 为球O 的直径, ∴点O 为SC 的中点, ∵SA =AC ,SB =BC , ∴AO ⊥SC ,BO ⊥SC ,∵平面SCA ⊥平面SCB ,平面SCA ∩平面SCB =SC , ∴AO ⊥平面SCB , 设球O 的半径为R , 则OA =OB =R ,SC =2R . ∴V S -ABC =V A -SBC =13×S △SBC ×AO =13×⎝⎛⎭⎫12×SC ×OB ×AO ,即9=13×⎝⎛⎭⎫12×2R ×R ×R ,解得 R =3, ∴球O 的表面积S =4πR 2=4π×32=36π. 答案:36π13.如图是一个以A 1B 1C 1为底面的直三棱柱被一平面所截得到的几何体,截面为ABC ,已知A 1B 1=B 1C 1=2,∠A 1B 1C 1=90°,AA 1=4,BB 1=3,CC 1=2,求:(1)该几何体的体积; (2)截面ABC 的面积.解:(1)过C 作平行于A 1B 1C 1的截面A 2B 2C ,交AA 1,BB 1分别于点A 2,B 2.由直三棱柱性质及∠A 1B 1C 1=90°可知B 2C ⊥平面ABB 2A 2,则该几何体的体积V =VA 1B 1C 1-A 2B 2C +VC -ABB 2A 2=12×2×2×2+13×12×(1+2)×2×2=6. (2)在△ABC 中,AB =22+(4-3)2=5, BC =22+(3-2)2=5, AC =(22)2+(4-2)2=2 3.则S △ABC =12×23×(5)2-(3)2= 6.14.如图,四边形ABCD 为菱形,G 为AC 与BD 的交点,BE ⊥平面ABCD .(1)证明:平面AEC ⊥平面BED ;(2)若∠ABC =120°,AE ⊥EC ,三棱锥E -ACD 的体积63,求该三棱锥E -ACD 的侧面积.解:(1)证明:因为四边形ABCD 为菱形,所以AC ⊥BD . 因为BE ⊥平面ABCD ,AC ⊂平面ABCD , 所以BE ⊥AC .因为BD ∩BE =B ,BD ⊂平面BED ,BE ⊂平面BED , 所以AC ⊥平面BED . 又AC ⊂平面AEC , 所以平面AEC ⊥平面BED .(2)设AB=x,在菱形ABCD中,由∠ABC=120°,可得AG=GC=32x,GB=GD=x2.因为AE⊥EC,所以在Rt△AEC中,可得EG=3 2x.由BE⊥平面ABCD,知△EBG为直角三角形,可得BE=2 2x.由已知得,三棱锥E-ACD的体积V三棱锥E-ACD=13·12AC·GD·BE=624x3=63,故x=2.从而可得AE=EC=ED= 6.所以△EAC的面积为3,△EAD的面积与△ECD的面积均为 5. 故三棱锥E-ACD的侧面积为3+2 5.第三节 空间点、直线、平面之间的位置关系一、基础知识1.平面的基本性质(1)公理1:如果一条直线上的两点在一个平面内,那么这条直线在此平面内. (2)公理2:过不在一条直线上的三点, 有且只有一个平面.(3)公理3:如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只有一条过该点的公共直线.2.空间中两直线的位置关系 (1)空间中两直线的位置关系⎩⎪⎨⎪⎧共面直线⎩⎪⎨⎪⎧平行相交异面直线:不同在任何一个 平面内(2)异面直线所成的角①定义:设a ,b 是两条异面直线, 经过空间任一点O 作直线a ′∥a ,b ′∥b ,把a ′与b ′所成的 锐角(或直角)叫做异面直线a 与b 所成 的角(或夹角). ②范围:⎝⎛⎦⎤0,π2. (3)公理4:平行于同一条直线的两条直线互相平行.(4)定理:空间中如果两个角的两边分别对应平行,那么这两个角相等或互补. 3.空间中直线与平面、平面与平面的位置关系(1)直线与平面的位置关系有相交、平行、在平面内三种情况.直线l 和平面α相交、直线l 和平面α平行统称为直线l 在平面α外,记作l ⊄α.(2)平面与平面的位置关系有平行、相交两种情况.二、常用结论1.公理2的三个推论推论1:经过一条直线和这条直线外一点有且只有一个平面.推论2:经过两条相交直线有且只有一个平面.推论3:经过两条平行直线有且只有一个平面.2.异面直线判定的一个定理过平面外一点和平面内一点的直线,与平面内不过该点的直线是异面直线.3.唯一性定理(1)过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行.(2)过直线外一点有且只有一个平面与已知直线垂直.(3)过平面外一点有且只有一个平面与已知平面平行.(4)过平面外一点有且只有一条直线与已知平面垂直.考点一平面的基本性质及应用[典例]如图所示,在正方体ABCD-AB1C1D1中,E,F分别是AB和AA1的中点.求证:(1)E,C,D1,F四点共面;(2)CE,D1F,DA三线共点.[证明](1)如图,连接EF,CD,A1B.1∵E,F分别是AB,AA1的中点,∴EF∥A1B.又A1B∥D1C,∴EF∥CD1,∴E,C,D1,F四点共面.(2)∵EF∥CD1,EF<CD1,∴CE与D1F必相交,设交点为P,如图所示.则由P∈CE,CE⊂平面ABCD,得P∈平面ABCD.同理P∈平面ADD1A1.又平面ABCD∩平面ADD1A1=DA,∴P∈DA,∴CE,D1F,DA三线共点.。

2020年高三总复习数学人教旧版(北京专用)[第9讲 立体几何]讲义教师版

圆柱、圆锥、圆台的表面积等于它的侧面积与底面积的和,即 S 表=S 底+S 侧.
(4)若圆锥底面的半径为 r ,侧面母线长为 l ,侧面展开图扇形的圆心角为 则, r 360
l
3. 球体的表面积: 如果球的半径为 R,那么球的表面积 S 球=4π .即球面面积等于它的大圆面积的 4 倍.
4. 棱柱和圆柱的体积: (1)柱体(棱柱、圆柱)的体积等于它的底面积 S 和高 h 的积,即 V 柱体=Sh. (2)底面半径是 r,高是 h 的圆柱体的体积计算公式是 V 圆柱=π h. 5.棱锥和圆锥的体积:
练习 1.(2017•丰台区二模)一个几何体的三视图如图所示,其中俯视图为正方形,则最 长侧棱(不包括底面的棱)的长度为( )
A.2
B. 6
C. 2 2
D. 2 3
【答案】C 【解析】由三视图可知该几何体为四棱锥,棱锥的高为 2,棱锥底面正方形的对角线为 2,
最长侧棱(不包括底面的棱)的长度为 A'C 22 22 2 2 ,故选 C.
(1)如果一个锥体(棱锥、圆锥)的底面积为 S,高是 h,那么它的体积 V 锥体= Sh.
(2)如果圆锥的底面半径是 r,高是 h,则它的体积是 V 圆锥= π h. 6.棱台和圆台的体积: (1)如果台体的上、下底面面积分别为 S′、S,高是 h,则它的体积是 V 台体= h(h + h + hh ).
一个几何体的正视图和侧视图高度 一样,正视图和俯视图长度一样,侧 视图与俯视图宽度一样
影得到的投影图
2. 简单空间几何体三视图的规律
(1)如果三视图中有两个视图的外轮廓为三角形(只看外轮廓线,不看内部实线或虚线),
那么这个空间几何体一定为棱锥,“第三视图外轮廓为几边形”,既为几棱锥,若“第三视

(新课标)2020年高考数学一轮总复习专题5立体几何课件文新人教A版


【例2】 (2018·高考全国卷Ⅱ)如图,在三棱锥P-ABC中,AB=BC=2 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.
[解析] (1)证明:∵AB=BC=2 2,AC=4,∴AB2+BC2=AC2,即△ABC是直角 三角形.连接OB, 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=O,∴PO⊥平面ABC.
(2)由(1)得PO⊥平面ABC,PO= PA2-AO2=2 3,
在△COM中,OM=
OC2+CM2-2OC·CMcos
45°=2
3
5 .
S△POM=12×PO×OM=12×2 3×235=2 315,
S△COM=12×23×S△ABC=43.
设点C到平面POM的距离为d.
由VP-OMC=VC-POM,得13×S△POM·d=13×S△OCM×PO,
[答案] B
跟踪训练 (2018·西安八校联考)在平行四边形ABCD中,∠ABD=90°,且AB=
1,BD= 2 ,若将其沿BD折起使平面ABD⊥平面BCD,则三棱锥A-BDC的外接
球的表面积为( )
A.2π
B.8π
C.16π
D.4π
解析:画出对应的平面图形和立体图形,如图所示.在立体图形中,设AC的中点 为O,连接OB,OD,因为平面ABD⊥平面BCD,CD⊥BD,所以CD⊥平面ABD. 又AB⊥BD,所以AB⊥平面BCD,所以△CDA与△CBA都是以AC为斜边的直角三 角形,所以OA=OC=OB=OD,所以点O为三棱锥A-BDC的外接球的球心.于 是,外接球的半径r=12AC=12 CD2+DA2=12 12+ 32=1.故外接球的表面积S= 4πr2=4π.故选D.

2020届高考数学专题:立体几何计算问题(答案不全)

立体几何中的计算问题1.三视图——是观察者从三个不同位置观察同一个空间几何体而画出的图形;2.直观图——是观察着站在某一点观察一个空间几何体而画出的图形。

直观图通常是在平行投影下画出的空间图形。

3斜二测法:1.画直观图时,把它画成对应的轴'',''o x o y ,取'''45(135)x o y o r ∠=︒︒,它们确定的平面表示水平平面;2.在坐标系'''x o y 中画直观图时,已知图形中平行于数轴的线段保持平行性不变,平行于x 轴(或在x 轴上)的线段保持长度不变,平行于y 轴(或在y 轴上)的线段长度减半。

结论:一般地,采用斜二测法作出的直观图面积是原平面图形面积的4倍. 例1.下列命题:①如果一个几何体的三视图是完全相同的,那么这个几何体是正方体;②如果一个几何体的主视图和俯视图都是矩形,那么这个几何体是长方体; ③如果一个几何体的三视图都是矩形,那么这个几何体是长方体;④如果一个几何体的主视图和左视图都是等腰梯形,那么这个几何体是圆台.其中正确的是( )A .①②B .③C .②③D .④ 2、异面直线所成的角(1)定义:a 、b 是两条异面直线,经过空间任意一点O ,分别引直线a′∥a,b′∥b,则a′和b′所成的锐角(或直角)叫做异面直线a 和b 所成的角.(2)取值范围:0°<θ≤90°. (3)求解方法①根据定义,通过平移,找到异面直线所成的角θ; ②解含有θ的三角形,求出角θ的大小.例2.在长方体1111ABCD A B C D -中,11BC CC ==,13AD B π∠=,则直线1AB 与1BC 所成角的余弦值为( )ABCD【答案】D例3.直三棱柱ABC ﹣A 1B 1C 1中,若∠BAC=90°,AB=AC=AA 1,则异面直线 BA 1与AC 1所成的角为( ) A .60°B .90°C .120°D .150°例4.在四面体ABCD 中,AC 与BD 的夹角为30°,2AC =,BD =M ,N 分别是AB ,CD 的中点,则线段MN 的长度为________. 【答案】13.二面角 找(或作)二面角的平面角的主要方法.(i)定义法(ii)垂面法 (iii)三垂线法(Ⅳ)根据特殊图形的性质 (4)求二面角大小的常见方法先找(或作)出二面角的平面角θ,再通过解三角形求得θ的值.例5.已知正三棱锥底面边长为2,侧棱长为3,则它的侧面与底面所成二面角的余弦值为________.【答案】12例6.如图,在三棱柱111ABC A B C -中,1AA ⊥平面ABC ,E .F 分别为1A B ,1A C 的中点,D 为11B C 上的点,且11A D B C ⊥.(1)求证://EF 平面ABC . (2)求证:平面1A FD ⊥平面11BCC B .(3)若三棱柱所有棱长都为a ,求二面角111A B C C --的平面角的余弦值.【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)74.空间几何体的表面积、体积棱柱、棱锥的表面积:各个面面积之和圆柱的表面积 :222S rl r ππ=+ 圆锥的表面积:2S rl r ππ=+圆台的表面积:22Srl r Rl Rππππ=+++扇形的面积公式2211=36022n R S lr r πα==扇形(其中l 表示弧长,r 表示半径,α表示弧度) 空间几何体的体积柱体的体积 :V S h =⨯底,锥体的体积 :13V S h =⨯底台体的体积 :1)3V S S h =+⨯下上( ,球体的体积:343V R π= 点到平面的距离(1)定义 面外一点引一个平面的垂线,这个点和垂足间的距离叫做这个点到这个平面的距离.(2)求点面距离常用的方法: 1)直接利用定义求①找到(或作出)表示距离的线段; ②抓住线段(所求距离)所在三角形解之.2)体积法其步骤是:①在平面内选取适当三点,和已知点构成三棱锥;②求出此三棱锥的体积V 和所取三点构成三角形的面积S ;③由V=31S·h ,求出h 即为所求.这种方法的优点是不必作出垂线即可求点面距离.难点在于如何构造合适的三棱锥以便于计算.例8.在长、宽、高分别为a b c ,,的长方体中,以它的各面的中心为顶点可得到一个八面体,则该八面体的体积为________.【答案】16abc例9.如图,在上、下底面对应边的比为1:2的三棱台中,过上底面的一边作一个平行于棱的平面11A B EF ,则这个平面分三棱台成两部分的体积之比为( ).A .1:2B .2:3C .3:4D .4:5【答案】C例10.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.⑴求证:平面ABM ⊥平面PCD ; (2)求点O 到平面ABM 的距离.【答案】(1)见解析(2)3例11.如图,已知多面体EABCDF的底面ABCD是边长为2的正方形,EA⊥底面ABCD,//FD EA,且112FD EA==.(1)求多面体EABCDF的体积;(2)记线段BC的中点为K,在平面ABCD内过点K作一条直线与平面ECF平行,要求保留作图痕迹,但不要求证明.【答案】(1)103V=多面体;(2)见解析.5.与球有关的组合体7-2 球的结构特征⑴球心与截面圆心的连线垂直于截面;⑵截面半径等于球半径与截面和球心的距离的平方差:r2 = R2– d2★7-3 球与其他多面体的组合体的问题球体与其他多面体组合,包括内接和外切两种类型,解决此类问题的基本思路是:⑴根据题意,确定是内接还是外切,画出立体图形;⑵找出多面体与球体连接的地方,找出对球的合适的切割面,然后做出剖面图;⑶将立体问题转化为平面几何中圆与多边形的问题;例11.已知棱长为a的正四面体,其内切球的半径为r,外接球的半径为R,则:r R= ________.【答案】1:3例12.已知棱长为a的正方体,甲球是正方体的内切球,乙球是正方体的外接球,丙球与正方体的各棱都相切,则甲、乙、丙三球的表面积之比为().A.91:3:4B.1:3:2C.D.31:2【答案】B例13.已知,,,S A B C是球O表面上的点,SA⊥平面,,1,ABC AB BC SA AB BC⊥===则球O的体积为__________.例14.已知一个高为16的圆锥内接于一个体积为972π的球,在圆锥内又有一个内切球.求:圆锥内切球的体积.(2)2563Vπ=立体几何中的计算问题一、三视图1.将正方形(如图1所示)截去两个三棱锥,得到图2所示的几何体,则该几何体的左视图为()A.B.C.D.【答案】B2.如图所示,A O B '''∆表示水平放置的AOB ∆的直观图,B '在x '轴上,A O ''与x '轴垂直,且2A O ''=,则AOB ∆的OB 边上的高为______.【答案】二、线线角3.已知直三棱柱111ABC A B C -的所有棱长都相等,M 为11A C 的中点,则AM 与1BC 所成角的余弦值为( ) A.3B.3C.4D.4【答案】D4.如图所示为一个正方体的展开图.对于原正方体,给出下列结论: ①AB 与EF 所在直线平行; ②AB 与CD 所在直线异面; ③MN 与BF 所在直线成60︒角;④MN 与CD 所在直线互相垂直. 其中正确结论的序号是________. 【答案】②④5.如图,在三棱柱111ABC A B C -中,1AA ⊥平面ABC ,1AA AB AC ==,AB AC ⊥,M 是1CC 的中点,Q 是BC 的中点,点P 在11A B 上,则直线PQ 与直线AM 所成的角为( ). A .30° B .45︒C .60︒D .90︒【答案】D 三、二面角问题二面角:关键是找出二面角的平面角。

【精品推荐】2020高考数学(文科)专题复习课标 通用版(课件) 专题4 立体几何专题4 第2讲

• 解析 (1)证明:由已知得AD∥BE,CG∥BE,所以AD∥CG, 故AD,CG确定一个平面,从而A,C,G,D四点共面.由 已知得AB⊥BE,AB⊥BC,故AB⊥平面BCGE.又因为AB⊂ 平面ABC,所以平面ABC⊥平面BCGE.
第一部分 核心专题突破
专题四 立体几何
第2讲 空间点、线、面之间的位置关系
3年考情回顾 热点题型探究 对点规范演练 专题跟踪检测
3年考情回顾
命题角度 素养清单 真题示例
典例回顾
空间线面 位置关系 的判定
直观想象 逻辑推理
1.(2019·全国卷Ⅲ)如图,点N为正方形ABCD
2019· 全 国 的中心,△ECD为正三角形,平面ECD⊥平 卷Ⅰ,16 面ABCD,M是线段ED的中点,则( )
C
到平面
C1DE
的距离为4
17 17 .
• 6.(2019·全国卷Ⅱ)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,AB=3,求四棱锥E-
BB1C1C的体积.
• 解析 (1)证明:由已知得B1C1⊥平面ABB1A1,BE⊂平面 ABB1A1,故B1C1⊥BE.又BE⊥EC1,B1C1∩EC1=C1,所以 BE⊥平面EB1C1.
• 2.(2019·广东广州模拟)如图是一个几何体的平面展开图,其 中四边形ABCD为正方形,E,F分别为PA,PD的中点,在 此几何体中,给出下面四个结论:
• ①直线BE与直线CF异面;
• ②直线BE与直线AF异面; • ③直线EF∥平面PBC;
• ④平面BCE⊥平面PAD.
• 其中正确结论的个数是( ) • A.1 B.2 • C.3 D.4 • 答案 B • 解析 画出该几何体,如图所示.
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