三年高考(2020)高考数学试题分项版解析 专题23 立体几何的位置关系 文(含解析)

专题23 立体几何的位置关系 文考纲解读明方向分析解读 1.会用平面的基本性质证明点共线、线共点、点线共面问题;会用反证法证明有关异面或共面问题.2.会判定和证明两条直线异面;会应用三线平行公理和等角定理及推论解决有关问题,会求两条异面直线所成的角;了解两条异面直线间的距离.3.高考对本节内容的考查常以棱柱、棱锥为依托,求异面直线所成的角,分值约为5分,属中档题.都平行,那么这两个平面平行.理解以下性质定理,并能够证明.如果一条直线与一个平面平行,那么经过该直线的任一个平面与此平面的交线和该直线平行.如果两个平行平面同时和第三个平面相交,那么它们的交线相互平行.垂直于同一个平面的两条直线平行.②能运用公理、定理和已获得的结论证明一些空间图形的位置关系的简单命题分析解读 1.理解空间直线和平面位置关系的定义;了解直线和平面的位置关系;掌握直线与平面平行的判定定理和性质定理.2.会运用直线与平面及平面与平面的位置关系,以及它们平行的判定定理和性质定理解决简单的应用问题与证明问题.3.推理和证明要严谨、合理、充分.4.高考对本节内容的考查,一般通过对图形或几何体的认识,考查线线平行、线面平行、面面平行之间的转化思想,题型以解答题为主,分值约为5分,属中档题.2020年高考全景展示1.【2020年全国卷Ⅲ文】如图,矩形所在平面与半圆弧所在平面垂直,是上异于,的点.(1)证明:平面平面;(2)在线段上是否存在点,使得平面?说明理由.【答案】(1)证明见解析(2)存在,理由见解析【解析】分析:(1)先证,再证,进而完成证明。

(2)判断出P为AM中点,,证明MC∥OP,然后进行证明即可。

点睛:本题主要考查面面垂直的证明,利用线线垂直得到线面垂直,再得到面面垂直,第二问先断出P为AM中点,然后作辅助线,由线线平行得到线面平行,考查学生空间想象能力,属于中档题。

2.【2020年全国卷II文】如图,在三棱锥中,,,为的中点.(1)证明:平面;(2)若点在棱上,且,求点到平面的距离.【答案】(1)见解析(2).【解析】分析:(1)连接,欲证平面,只需证明即可;(2)过点作,垂足为,只需论证的长即为所求,再利用平面几何知识求解即可.详解:(1)因为AP=CP=AC=4,O为AC的中点,所以OP⊥AC,且OP=.连结OB.因为AB=BC=,所以△ABC为等腰直角三角形,且OB⊥AC,OB==2.由知,OP⊥OB.由OP⊥OB,OP⊥AC知PO⊥平面ABC.点睛:立体几何解答题在高考中难度低于解析几何,属于易得分题,第一问多以线面的证明为主,解题的核心是能将问题转化为线线关系的证明;本题第二问可以通过作出点到平面的距离线段求解,也可利用等体积法解决.2020年高考全景展示1.【2020课标1,文6】如图,在下列四个正方体中,A,B为正方体的两个顶点,M,N,Q为所在棱的中点,则在这四个正方体中,直接AB与平面MNQ不平行的是A.B.C.D.【答案】A【解析】试题分析:由B ,AB ∥MQ ,则直线AB ∥平面MNQ ;由C ,AB ∥MQ ,则直线AB ∥平面MNQ ;由D ,AB ∥NQ ,则直线AB ∥平面MNQ .故A 不满足,选A . 【考点】空间位置关系判断【名师点睛】本题主要考查线面平行的判定定理以及空间想象能力,属容易题.证明线面平行的常用方法:①利用线面平行的判定定理,使用这个定理的关键是设法在平面内找到一条与已知直线平行的直线,可利用几何体的特征,合理利用中位线定理、线面平行的性质或者构造平行四边形、寻找比例式证明两直线平行.②利用面面平行的性质,即两平面平行,在其中一平面内的直线平行于另一平面. 2.【2020课标3,文10】在正方体1111ABCD A B C D -中,E 为棱CD 的中点,则( ) A .11A E DC ⊥B .1A E BD ⊥C .11A E BC ⊥D .1AE AC ⊥【答案】C【考点】线线位置关系【名师点睛】垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型. (1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行. (2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直. (3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.3.【2020课标1,文18】如图,在四棱锥P-ABCD 中,AB//CD ,且90BAP CDP ∠=∠=o .(1)证明:平面PAB ⊥平面PAD ;(2)若PA =PD =AB =DC ,90APD ∠=o ,且四棱锥P-ABCD 的体积为83,求该四棱锥的侧面积.【答案】(1)证明见解析; (2)326+. 【解析】试题分析:(1)由AB AP ⊥,AB PD ⊥,得AB ⊥平面PAD ;(2)设AB x =,则四棱锥P ABCD -的体积31133P ABCD V AB AD PE x -=⋅⋅=,解得2x =,可得所求侧面积. 试题解析:(1)由已知90BAP CDP ==︒∠∠,得AB AP ⊥,CD PD ⊥. 由于AB CD ∥,故AB PD ⊥,从而AB ⊥平面PAD . 又AB ⊂平面PAB ,所以平面PAB ⊥平面PAD .【考点】空间位置关系证明,空间几何体体积、侧(表)面积计算【名师点睛】证明面面垂直,先由线线垂直证明线面垂直,再由线面垂直证明面面垂直;先利用线面平行说明点面距为定值,计算点面距时,如直接求不方便,应首先想到转化,如平行转化、对称转化、比例转化等,找到方便求值时再计算,可以减少运算量,提高准确度,求点到平面的距离有时能直接作出就直接求出,不方便直接求出的看成三棱锥的高,利用等体积法求出.4.【2020山东,文18】(本小题满分12分)由四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1截去三棱锥C 1- B 1CD 1后得到的几何体如图所示,四边形ABCD 为正方形,O 为AC 与BD 的交点,E 为AD 的中点,A 1E ⊥平面ABCD , (Ⅰ)证明:1A O ∥平面B 1CD 1;(Ⅱ)设M 是OD 的中点,证明:平面A 1EM ⊥平面B 1CD 1.【答案】①证明见解析.②证明见解析. 【解析】试题分析:(Ⅰ)取11B D 中点F ,证明1//A O CF ,(Ⅱ)证明11B D ⊥面1A EM .(II)因为 AC BD ⊥,E ,M 分别为AD 和OD 的中点, 所以EM BD ⊥,因为ABCD 为正方形,所以AO BD ⊥, 又 1A E ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD 所以1,A E BD ⊥ 因为11//,B D BD所以11111,,EM B D A E B D ⊥⊥又1,A E EM ⊂平面1A EM,1A E EM E =I .所以11B D ⊥平面1,A EM又11B D ⊂平面11B CD ,所以平面1A EM ⊥平面11B CD .【考点】空间中的线面位置关系【名师点睛】证明线面平行时,先直观判断平面内是否存在一条直线和已知直线平行,若找不到这样的直线,可以考虑通过面面平行来推导线面平行,应用线面平行性质的关键是如何确定交线的位置,有时需要经过已知直线作辅助平面来确定交线.在应用线面平行、面面平行的判定定理和性质定理进行平行转化时,一定要注意定理成立的条件,严格按照定理成立的条件规范书写步骤,如把线面平行转化为线线平行时,必须说清经过已知直线的平面与已知平面相交,则直线与交线平行.5.【2020江苏,15】 如图,在三棱锥A-BCD 中,AB ⊥AD , BC ⊥BD , 平面ABD ⊥平面BCD , 点E ,F (E 与A ,D 不重合)分别在棱AD ,BD 上,且EF ⊥AD . 求证:(1)EF ∥平面ABC ; (2)AD ⊥AC .【答案】(1)见解析(2)见解析【解析】证明:(1)在平面ABD 内,因为AB ⊥AD ,EF AD ⊥,所以EF AB ∥.又因为EF⊄平面ABC,AB⊂平面ABC,所以EF∥平面ABC.【考点】线面平行判定定理、线面垂直判定与性质定理,面面垂直性质定理【名师点睛】垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型.(1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行.(2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直.(3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.2020年高考全景展示1.【2020高考山东文数】已知直线a,b分别在两个不同的平面α,b内,则“直线a和直线b相交”是“平面α和平面b相交”的()(A)充分不必要条件(B)必要不充分条件(C)充要条件(D)既不充分也不必要条件【答案】A【解析】试题分析:“直线a 和直线b 相交” ⇒“平面α和平面β相交”,但“平面α和平面β相交”⇒“直线a 和直线b 相交”,所以“直线a 和直线b 相交”是“平面α和平面β相交”的充分不必要条件,故选A .考点:1.充要条件;2.直线与平面的位置关系.【名师点睛】充要条件的判定问题,是高考常考题目之一,其综合性较强,易于和任何知识点结合.本题涉及直线与平面的位置关系,突出体现了高考试题的基础性,能较好的考查考生分析问题解决问题的能力、空间想象能力等.2. 【2020高考上海文科】如图,在正方体ABCD −A 1B 1C 1D 1中,E 、F 分别为BC 、BB 1的中点,则下列直线中与直线EF 相交的是( )(A)直线AA 1(B)直线A 1B 1(C)直线A 1D 1 (D)直线B 1C 1【答案】D 【解析】考点:1.正方体的几何特征;2.直线与直线的位置关系.【名师点睛】本题以正方体为载体,研究直线与直线的位置关系,突出体现了高考试题的基础性,题目不难,能较好的考查考生分析问题解决问题的能力、空间想象能力等. 3.【2020高考北京文数】(本小题14分)如图,在四棱锥ABCD P -中,⊥PC 平面ABCD ,,AB DC DC AC ⊥∥ (I )求证:DC PAC ⊥平面; (II )求证:PAB PAC ⊥平面平面;(III )设点E 为AB 的中点,在棱PB 上是否存在点F ,使得//PA 平面C F E ?说明理由.【答案】(Ⅰ)见解析;(Ⅱ)见解析;(III )存在.理由见解析.【解析】试题分析:(Ⅰ)利用线面垂直判定定理证明;(Ⅱ)利用面面垂直判定定理证明;(III )取PB 中点F ,连结F E ,则F//E PA ,根据线面平行定理则//PA 平面C F E .(II )因为//DC AB ,DC C ⊥A ,所以C AB ⊥A .因为C P ⊥平面CD AB ,所以C P ⊥AB .所以AB ⊥平面C PA .所以平面PAB ⊥平面C PA .(III )棱PB 上存在点F ,使得//PA 平面C F E .证明如下:取PB 中点F ,连结F E ,C E ,CF .又因为E 为AB 的中点,所以F//E PA .又因为PA ⊄平面C F E ,所以//PA 平面C F E .考点:空间垂直判定与性质;空间想象能力,推理论证能力【名师点睛】平面与平面垂直的性质的应用:当两个平面垂直时,常作的辅助线是在其中一个面内作交线的垂线,把面面垂直转化为线面垂直,进而可以证明线线垂直(必要时可以通过平面几何的知识证明垂直关系),构造(寻找)二面角的平面角或得到点到面的距离等.4. 【2020高考山东文数】(本小题满分12分)在如图所示的几何体中,D 是AC 的中点,EF ∥DB .(I )已知AB =BC ,AE =EC .求证:AC ⊥FB ;(II )已知G ,H 分别是EC 和FB 的中点.求证:GH ∥平面ABC .【答案】(Ⅰ))证明:见解析;(Ⅱ)见解析.【解析】试题分析:(Ⅰ))根据BD EF //,知EF 与BD 确定一个平面,连接DE ,得到AC DE ⊥,AC BD ⊥,从而⊥AC 平面BDEF ,证得FB AC ⊥.(Ⅱ)设FC 的中点为I ,连HI GI ,,在CEF ∆,CFB ∆中,由三角形中位线定理可得线线平行,证得平面//GHI 平面ABC ,进一步得到//GH 平面ABC.(Ⅱ)设FC 的中点为I ,连HI GI ,,在CEF ∆中,G 是CE 的中点,所以EF GI //,又DB EF //,所以DB GI //;在CFB ∆中,H 是FB 的中点,所以BC HI //,又I HI GI =I ,所以平面//GHI 平面ABC ,因为⊂GH 平面GHI ,所以//GH 平面ABC . IFE HGBDC A考点:1.平行关系;2.垂直关系.【名师点睛】本题主要考查直线与直线垂直、直线与平面平行.此类题目是立体几何中的基本问题.解答本题,关键在于能利用直线与直线、直线与平面、平面与平面关系的相互转化,通过严密推理,给出规范的证明.本题能较好的考查考生的空间想象能力、逻辑推理能力及转化与化归思想等.。

合集下载

【审核版】专题17 立体几何中线面位置关系—三年高考(2020-2020)数学(文)真题分项版解析(解析版).doc

【审核版】专题17 立体几何中线面位置关系—三年高考(2020-2020)数学(文)真题分项版解析(解析版).doc

1.【2017课标1,文6】如图,在下列四个正方体中,A ,B 为正方体的两个顶点,M ,N ,Q 为所在棱的中点,则在这四个正方体中,直接AB 与平面MNQ 不平行的是A .B .C .D .【答案】A【考点】空间位置关系判断【名师点睛】本题主要考查线面平行的判定定理以及空间想象能力,属容易题.证明线面平行的常用方法:①利用线面平行的判定定理,使用这个定理的关键是设法在平面内找到一条与已知直线平行的直线,可利用几何体的特征,合理利用中位线定理、线面平行的性质或者构造平行四边形、寻找比例式证明两直线平行.②利用面面平行的性质,即两平面平行,在其中一平面内的直线平行于另一平面.2.【2017课标3,文10】在正方体1111ABCD A B C D -中,E 为棱CD 的中点,则( )A .11A E DC ⊥B .1A E BD ⊥C .11A E BC ⊥D .1AE AC ⊥【答案】C【解析】根据三垂线逆定理,平面内的线垂直平面的斜线,那也垂直于斜线在平面内的射影,A.若11A E DC ⊥,那么11D E DC ⊥,很显然不成立;B.若1A E BD ⊥,那么BD AE ⊥,显然不成立;C.若11A E BC ⊥,那么11BC B C ⊥,成立,反过来11BC B C ⊥时,也能推出11BC A E ⊥,所以C 成立,D.若1A E AC ⊥,则AE AC ⊥,显然不成立,故选C.【考点】线线位置关系【名师点睛】垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型. (1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行. (2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直. (3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.3.【2014高考广东卷.文.9】若空间中四条直线两两不同的直线1l .2l .3l .4l ,满足12l l ⊥,23//l l ,34l l ⊥,则下列结论一定正确的是( )A .14l l ⊥B .14//l lC .1l .4l 既不平行也不垂直D .1l .4l 的位置关系不确定 【答案】D【考点定位】本题考查空间中直线的位置关系的判定,属于中等题.【名师点晴】本题主要考查的是空间点、线、面的位置关系,属于中等题.解题时一定要注意选“正确”还是选“错误”, 否则很容易出现错误.解决空间点、线、面的位置关系这类试题时一定要万分小心,除了作理论方面的推导论证外,利用特殊图形进行检验,也可作必要的合情推理.4.【2016高考山东文数】已知直线a ,b 分别在两个不同的平面α,b 内,则“直线a 和直线b 相交”是“平面α和平面b 相交”的( )(A )充分不必要条件(B )必要不充分条件(C )充要条件 (D )既不充分也不必要条件 【答案】A 【解析】 试题分析:“直线a 和直线b 相交”⇒“平面α和平面β相交”,但“平面α和平面β相交”⇒“直线a 和直线b 相交”,所以“直线a 和直线b 相交”是“平面α和平面β相交”的充分不必要条件,故选A .考点:1.充要条件;2.直线与平面的位置关系.【名师点睛】充要条件的判定问题,是高考常考题目之一,其综合性较强,易于和任何知识点结合.本题涉及直线与平面的位置关系,突出体现了高考试题的基础性,能较好的考查考生分析问题解决问题的能力、空间想象能力等.5.【2015高考广东,文6】若直线1l 和2l 是异面直线,1l 在平面α内,2l 在平面β内,l 是平面α与平面β的交线,则下列命题正确的是( )A .l 至少与1l ,2l 中的一条相交B .l 与1l ,2l 都相交C .l 至多与1l ,2l 中的一条相交D .l 与1l ,2l 都不相交 【答案】A【考点定位】空间点、线、面的位置关系.【名师点晴】本题主要考查的是空间点、线、面的位置关系,属于容易题.解题时一定要注意选项中的重要字眼“至少”、“至多”, 否则很容易出现错误.解决空间点、线、面的位置关系这类试题时一定要万分小心,除了作理论方面的推导论证外,利用特殊图形进行检验,也可作必要的合情推理.6. 【2016高考上海文科】如图,在正方体ABCD −A 1B 1C 1D 1中,E 、F 分别为BC 、BB 1的中点,则下列直线中与直线EF 相交的是( )(A)直线AA 1(B)直线A 1B 1(C)直线A 1D 1 (D)直线B 1C 1【答案】D 【解析】 试题分析:只有11B C 与EF 在同一平面内,是相交的,其他A ,B ,C 中直线与EF 都是异面直线,故选D .考点:1.正方体的几何特征;2.直线与直线的位置关系.【名师点睛】本题以正方体为载体,研究直线与直线的位置关系,突出体现了高考试题的基础性,题目不难,能较好的考查考生分析问题解决问题的能力、空间想象能力等.7.【2014辽宁文4】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 n B .若m α⊥,n α⊂,则m n ⊥ C .若m α⊥,m n ⊥,则//n α D .若//m α,m n ⊥,则n α⊥ 【答案】B【考点定位】空间直线和平面的位置关系.【名师点睛】本题考查空间直线与直线、直线与平面、平面与平面的平行关系及垂直关系.解题分关键是熟记相关性质定理、判定定理等,首先利用举反例排除错误选项,是解答此类问题的常用方法.本题属于基础题,覆盖面较广,难度不大.8.【2015高考湖北,文5】12,l l 表示空间中的两条直线,若p :12,l l 是异面直线;q :12,l l 不相交,则( )A .p 是q 的充分条件,但不是q 的必要条件B .p 是q 的必要条件,但不是q 的充分条件C .p 是q 的充分必要条件D .p 既不是q 的充分条件,也不是q 的必要条件 【答案】A .【解析】若p :12,l l 是异面直线,由异面直线的定义知,12,l l 不相交,所以命题q :12,l l 不相交成立,即p 是q 的充分条件;反过来,若q :12,l l 不相交,则12,l l 可能平行,也可能异面,所以不能推出12,l l 是异面直线,即p 不是q 的必要条件,故应选A . 【考点定位】本题考查充分条件与必要条件、异面直线,属基础题.【名师点睛】以命题与命题间的充分条件与必要条件为契机,重点考查空间中直线的位置关系,其解题的关键是弄清谁是谁的充分条件谁是谁的必要条件,正确理解异面直线的定义,注意考虑问题的全面性、准确性.9.【2015高考浙江,文4】设α,β是两个不同的平面,l ,m 是两条不同的直线,且l α⊂,m β⊂( )A .若l β⊥,则αβ⊥B .若αβ⊥,则l m ⊥C .若//l β,则//αβD .若//αβ,则//l m 【答案】A【考点定位】直线、平面的位置关系.【名师点睛】本题主要考查空间直线、平面的位置关系.解答本题时要根据空间直线、平面的位置关系,从定理、公理以及排除法等角度,对个选项的结论进行确认真假.本题属于容易题,重点考查学生的空间想象能力以及排除错误结论的能力.10.【2014年.浙江卷.文6】设m 、n 是两条不同的直线,α、β是两个不同的平面,则( )A.若n m ⊥,α//n ,则α⊥mB.若β//m ,αβ⊥,则α⊥mC.若β⊥m ,β⊥n ,α⊥n ,则α⊥mD.若n m ⊥,β⊥n ,αβ⊥,则α⊥m 【答案】C 【解析】试题分析:对A ,若n m ⊥,α//n ,则α⊂m 或α//m 或α⊥m ,错误; 对B ,若β//m ,αβ⊥,则α⊂m 或α//m 或α⊥m ,错误; 对C ,若β⊥m ,β⊥n ,α⊥n ,则α⊥m ,正确;对D ,若n m ⊥,β⊥n ,αβ⊥,则α⊥m 或α⊂m 或α//m ,错误. 故选C.考点:空间中的线线、线面、面面的位置关系,容易题.【名师点睛】本题主要考查线线,线面,面面平行关系及垂直关系的转化,考查空间想象能力能力.11.【2017课标1,文18】如图,在四棱锥P-ABCD 中,AB//CD ,且90BAP CDP ∠=∠=.(1)证明:平面PAB ⊥平面PAD ;(2)若PA =PD =AB =DC ,90APD ∠=,且四棱锥P-ABCD 的体积为83,求该四棱锥的侧面积.【答案】(1)证明见解析; (2)326+.由于AB CD ∥,故AB PD ⊥,从而AB ⊥平面PAD . 又AB ⊂平面PAB ,所以平面PAB ⊥平面PAD .(2)在平面PAD 内作PE AD ⊥,垂足为E .由(1)知,AB ⊥平面PAD ,故AB PE ⊥,可得PE ⊥平面ABCD .设AB x =,则由已知可得AD =,PE x =. 故四棱锥P ABCD -的体积31133P ABCD V AB AD PE x -=⋅⋅=. 由题设得31833x =,故2x =.从而2PA PD ==,AD BC ==,PB PC ==. 可得四棱锥P ABCD-的侧面积为21111sin 6062222PA PD PA AB PD DC BC ⋅+⋅+⋅+︒=+. 【考点】空间位置关系证明,空间几何体体积、侧(表)面积计算【名师点睛】证明面面垂直,先由线线垂直证明线面垂直,再由线面垂直证明面面垂直;先利用线面平行说明点面距为定值,计算点面距时,如直接求不方便,应首先想到转化,如平行转化、对称转化、比例转化等,找到方便求值时再计算,可以减少运算量,提高准确度,求点到平面的距离有时能直接作出就直接求出,不方便直接求出的看成三棱锥的高,利用等体积法求出.12.【2017山东,文18】(本小题满分12分)由四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1截去三棱锥C 1- B 1CD 1后得到的几何体如图所示,四边形ABCD 为正方形,O 为AC 与BD 的交点,E 为AD 的中点,A 1E ⊥平面ABCD ,(Ⅰ)证明:1AO ∥平面B 1CD 1;(Ⅱ)设M 是OD 的中点,证明:平面A 1EM ⊥平面B 1CD 1.【答案】①证明见解析.②证明见解析.所以1111//,AO OC AO OC =, 因此四边形11AOCO 为平行四边形,所以11//AO O C , 又1O C ⊂面11B CD ,1AO ⊄平面11B CD , 所以1//AO 平面11B CD , (II)因为 AC BD ⊥,E ,M 分别为AD 和OD 的中点, 所以EM BD ⊥,因为ABCD 为正方形,所以AO BD ⊥, 又 1A E ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD 所以1,A E BD ⊥ 因为11//,B D BD所以11111,,EM B D A E B D ⊥⊥又1,A E EM ⊂平面1A EM ,1A EEM E =.所以11B D ⊥平面1,A EM又11B D ⊂平面11B CD , 所以平面1A EM ⊥平面11B CD.【考点】空间中的线面位置关系【名师点睛】证明线面平行时,先直观判断平面内是否存在一条直线和已知直线平行,若找不到这样的直线,可以考虑通过面面平行来推导线面平行,应用线面平行性质的关键是如何确定交线的位置,有时需要经过已知直线作辅助平面来确定交线.在应用线面平行、面面平行的判定定理和性质定理进行平行转化时,一定要注意定理成立的条件,严格按照定理成立的条件规范书写步骤,如把线面平行转化为线线平行时,必须说清经过已知直线的平面与已知平面相交,则直线与交线平行.13.【2017江苏,15】 如图,在三棱锥A-BCD 中,AB ⊥AD , BC ⊥BD , 平面ABD ⊥平面BCD , 点E ,F (E 与A ,D 不重合)分别在棱AD ,BD 上,且EF ⊥AD . 求证:(1)EF ∥平面ABC ; (2)AD ⊥AC .【答案】(1)见解析(2)见解析(第15题)ADBC EF所以AD ⊥平面ABC , 又因为AC ⊂平面ABC , 所以AD ⊥AC.【考点】线面平行判定定理、线面垂直判定与性质定理,面面垂直性质定理 【名师点睛】垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型 (1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行. (2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直. (3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直. 14.【2016高考北京文数】(本小题14分)如图,在四棱锥ABCD P -中,⊥PC 平面ABCD ,,AB DC DC AC ⊥∥ (I )求证:DC PAC ⊥平面; (II )求证:PAB PAC ⊥平面平面;(III )设点E 为AB 的中点,在棱PB 上是否存在点F ,使得//PA 平面C F E ?说明理由.【答案】(Ⅰ)见解析;(Ⅱ)见解析;(III )存在.理由见解析.所以C DC P ⊥.又因为DC C ⊥A ,所以DC ⊥平面C PA .(II )因为//DC AB ,DC C ⊥A ,所以C AB ⊥A .因为C P ⊥平面CD AB ,所以C P ⊥AB .所以AB ⊥平面C PA .所以平面PAB ⊥平面C PA .(III )棱PB 上存在点F ,使得//PA 平面C F E .证明如下:取PB 中点F ,连结F E ,C E ,CF .又因为E 为AB 的中点,所以F//E PA .又因为PA ⊄平面C F E ,所以//PA 平面C F E .考点:空间垂直判定与性质;空间想象能力,推理论证能力【名师点睛】平面与平面垂直的性质的应用:当两个平面垂直时,常作的辅助线是在其中一个面内作交线的垂线,把面面垂直转化为线面垂直,进而可以证明线线垂直(必要时可以通过平面几何的知识证明垂直关系),构造(寻找)二面角的平面角或得到点到面的距离等.15.【2014四川,文18】(本小题满分12分)在如图所示的多面体中,四边形11ABB A 和11ACC A 都为矩形。

立体几何(解答题)-高考真题文科数学分项汇编(原卷版)

立体几何(解答题)-高考真题文科数学分项汇编(原卷版)

专题06立体几何(解答题)1.【2020年高考全国Ⅰ卷文数】如图,D为圆锥的顶点,O是圆锥底面的圆心,△ABC是底面的内接正三角形,P为DO上一点,∠APC=90°.(1)证明:平面PAB⊥平面PAC;(2)设DO= 2,圆锥的侧面积为3π,求三棱锥P−ABC的体积.2.【2020年高考全国Ⅱ卷文数】如图,已知三棱柱ABC−A1B1C1的底面是正三角形,侧面BB1C1C是矩形,M,N分别为BC,B1C1的中点,P为AM上一点.过B1C1和P的平面交AB于E,交AC于F.(1)证明:AA1//MN,且平面A1AMN⊥平面EB1C1F;π(2)设O为△A1B1C1的中心,若AO=AB=6,AO//平面EB1C1F,且∠MPN=,求四棱锥B−EB1C1F3的体积.3.【2020年高考全国Ⅲ卷文数】如图,在长方体ABCD A 1B1C1D1中,点E,F分别在棱DD1,BB1上,且2DE ED1,BF 2FB1.证明:(1)当AB BC时,EF AC;(2)点C1在平面AEF内.4.【2020年高考江苏】在三棱柱ABC-A1B1C1中,AB⊥AC,B1C⊥平面ABC,E,F分别是AC,B1C的中点.(1)求证:EF∥平面AB1C1;(2)求证:平面AB1C⊥平面ABB1.5.【2020年高考浙江】如图,在三棱台ABC—DEF中,平面ACFD⊥平面ABC,∠ACB=∠ACD=45°,DC =2BC.(Ⅰ)证明:EF⊥DB;(Ⅱ)求直线DF与平面DBC所成角的正弦值.6.【2019年高考全国Ⅰ卷文数】如图,直四棱柱ABCD–A1B1C1D1的底面是菱形,AA1=4,AB=2,∠BAD=60°,E,M,N分别是BC,BB1,A1D的中点.(1)证明:MN∥平面C1DE;(2)求点C到平面C1DE的距离.7.【2019年高考全国Ⅱ卷文数】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=A E,AB=3,求四棱锥E BB1C1C的体积.18.【2019年高考全国Ⅲ卷文数】图1是由矩形ADEB,Rt△ ABC和菱形BFGC组成的一个平面图形,其中AB=1,BE=BF=2,∠FBC=60°.将其沿AB,BC折起使得BE与BF重合,连结DG,如图2.(1)证明:图2中的A,C,G,D四点共面,且平面ABC⊥平面BCGE;(2)求图2中的四边形ACGD的面积.9.【2019年高考北京卷文数】如图,在四棱锥P ABCD中,PA 平面ABCD,底部ABCD为菱形,E 为CD的中点.(1)求证:BD⊥平面PAC;(2)若∠ABC=60°,求证:平面PAB⊥平面PAE;(3)棱PB上是否存在点F,使得CF∥平面PAE?说明理由.10.【2019年高考天津卷文数】如图,在四棱锥P ABCD中,底面ABCD为平行四边形,△PCD为等边三角形,平面PAC 平面PCD,PA CD,CD 2, AD 3.(1)设G,H分别为PB,AC的中点,求证:GH∥平面PAD;(2)求证:PA 平面PCD;(3)求直线AD与平面PAC所成角的正弦值.11.【2019年高考江苏卷】如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分别为BC,AC的中点,AB=BC.求证:(1)A1B1∥平面DEC1;(2)BE⊥C1E.12.【2019年高考浙江卷】如图,已知三棱柱ABC A1B1C1,平面A1ACC1 平面ABC,ABC 90,BAC 30,A1A A1C AC,E,F分别是AC,A1B1的中点.(1)证明:EF BC;(2)求直线EF与平面A1BC所成角的余弦值.13.【2018年高考全国Ⅰ卷文数】如图,在平行四边形ABCM中,AB AC 3,∠ACM 90,以 AC 为折痕将△ACM折起,使点M到达点D的位置,且AB⊥ DA.(1)证明:平面ACD⊥平面ABC;BP DQ 2 DA ,求三棱锥Q ABP的体积.Q(2)为线段AD上一点,P为线段BC上一点,且 314.【2018年高考全国Ⅱ卷文数】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.15.【2018年高考全国Ⅲ卷文数】如图,矩形ABCD所在平面与半圆弧CD所在平面垂直,M是CD上异于C,D的点.(1)证明:平面AMD⊥平面BMC;(2)在线段AM上是否存在点P,使得MC∥平面PBD?说明理由.16.【2018年高考北京卷文数】如图,在四棱锥P−ABCD中,底面ABCD为矩形,平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥PD,PA=PD,E,F分别为AD,PB的中点.(1)求证:PE⊥BC;(2)求证:平面PAB⊥平面PCD;(3)求证:EF∥平面PCD.17.【2018年高考天津卷文数】如图,在四面体ABCD中,△ABC是等边三角形,平面ABC⊥平面ABD,点M为棱AB的中点,AB=2,AD=2 3,∠BAD=90°.(1)求证:AD⊥BC;(2)求异面直线BC与MD所成角的余弦值;(3)求直线CD与平面ABD所成角的正弦值.18.【2018年高考江苏卷】在平行六面体ABCD A1B1C1D1中,AA1 AB, AB1 B1C1.求证:(1)AB∥平面A1B1C;(2)平面ABB1A1 平面A1BC.19.【2018年高考浙江卷】如图,已知多面体ABCA1B1C1,A1A,B1B,C1C均垂直于平面ABC,∠ABC=120°,A1A=4,C1C=1,AB=BC=B1B=2.(1)证明:AB1⊥平面A1B1C1;(2)求直线AC1与平面ABB1所成的角的正弦值.。

(全国通用)2020版高考数学第二层提升篇专题三立体几何第2讲空间位置关系的判断与证明讲义

(全国通用)2020版高考数学第二层提升篇专题三立体几何第2讲空间位置关系的判断与证明讲义

第2讲 空间位置关系的判断与证明[全国卷3年考情分析](1)选择题、填空题多考查线面位置关系的判断、空间角、表面积及体积的计算,此类试题难度中等偏下,考查次数较少.(2)解答题的第(1)问考查空间平行关系和垂直关系的证明,而第(2)问多考查面积、体积的计算,难度中等偏上.解答题的基本模式是“一证明二计算”.[例1] (1)(2019·全国卷Ⅱ)设α,β为两个平面,则α∥β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(2)(2019·全国卷Ⅲ)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[解析] (1)若α∥β,则α内有无数条直线与β平行,反之不成立;若α,β平行于同一条直线,则α与β可以平行也可以相交;若α,β垂直于同一平面,则α与β可以平行也可以相交,故A 、C 、D 均不是α∥β的充要条件.根据平面与平面平行的判定定理知,若一个平面内有两条相交直线与另一个平面平行,则两平面平行,反之也成立.因此B 中条件是α∥β的充要条件.故选B.(2)取CD 的中点F ,DF 的中点G ,连接EF ,FN ,MG ,GB ,BD ,BE .∵点N 为正方形ABCD 的中心, ∴点N 在BD 上,且为BD 的中点. ∵△ECD 是正三角形,∴EF ⊥CD . ∵平面ECD ⊥平面ABCD , ∴EF ⊥平面ABCD .∴EF ⊥FN . 不妨设AB =2,则FN =1,EF =3, ∴EN =FN 2+EF 2=2.∵EM =MD ,DG =GF ,∴MG ∥EF , ∴MG ⊥平面ABCD ,∴MG ⊥BG . ∵MG =12EF =32,BG =CG 2+BC 2=⎝ ⎛⎭⎪⎫322+22=52,∴BM =MG 2+BG 2=7. ∴BM ≠EN .∵BM ,EN 是△DBE 的中线,∴BM ,EN 必相交. 故选B.[答案] (1)B (2)B[解题方略]判断与空间位置关系有关命题真假的4种方法(1)借助空间线面平行、面面平行、线面垂直、面面垂直的判定定理和性质定理进行判断;(2)借助空间几何模型,如从长方体模型、四面体模型等模型中观察线面位置关系,结合有关定理,进行肯定或否定;(3)借助于反证法,当从正面入手较难时,可利用反证法,推出与题设或公认的结论相矛盾的命题,进而作出判断;(4)判断空间两条直线是否相交,首先判断两直线是否共面.[跟踪训练]1.(2019·沈阳市质量监测一)已知m ,n 是空间中的两条不同的直线,α,β是空间中的两个不同的平面,则下列命题正确的是( )A.若m ∥n ,m ∥α,则n ∥αB.若α∥β,m ∥α,则m ∥βC.若m ⊥n ,n ⊂α,则m ⊥αD.若m ⊥α,m ⊂β,则α⊥β解析:选D 对于选项A ,m ∥n ,m ∥α,则n ∥α或n ⊂α,A 错;对于选项B ,α∥β,m ∥α,则m ∥β或m ⊂β,B 错;对于选项C ,m ⊥n ,n ⊂α,不能推出m ⊥α,C 错;对于选项D ,面面垂直的判定定理,正确.故选D.2.(2019·沈阳市质量监测一)如图,在正方体ABCD ­A1B 1C 1D 1中,下面结论中正确的是________.(写出所有正确结论的序号)①BD ∥平面CB 1D 1; ②AC 1⊥平面CB 1D 1;③异面直线AC 与A 1B 成60°角; ④AC 1与底面ABCD 所成角的正切值是 2.解析:对于①,BD ∥B 1D 1,BD ⊄平面CB 1D 1,B 1D 1⊂平面CB 1D 1,∴BD ∥平面CB 1D 1,①正确;对于②,∵AA 1⊥平面A 1B 1C 1D 1,∴AA 1⊥B 1D 1,连接A 1C 1,又A 1C 1⊥B 1D 1,∴B 1D 1⊥平面AA 1C 1,∴B 1D 1⊥AC 1,同理B 1C ⊥AC 1,∴AC 1⊥平面CB 1D 1,②正确;对于③,易知AC ∥A 1C 1,异面直线AC 与A 1B 所成的角为∠BA 1C 1,连接BC 1,又△A 1C 1B 为等边三角形,∴∠BA 1C 1=60°,异面直线AC 与A 1B 成60°角,③正确;对于④,AC 1与底面ABCD 所成的角的正切值是CC 1AC =12=22≠2,故④不正确.故正确的结论为①②③.答案:①②③[经典母题][例2] 如图,在四棱锥P­ABCD中,AB∥CD,AB⊥AD,CD=2AB,平面PAD⊥底面ABCD,PA⊥AD,E和F分别是CD和PC的中点,求证:(1)PA⊥底面ABCD;(2)BE∥平面PAD;(3)平面BEF⊥平面PCD.[证明] (1)∵平面PAD⊥底面ABCD,且PA垂直于这两个平面的交线AD,PA⊂平面PAD,∴PA⊥底面ABCD.(2)∵AB∥CD,CD=2AB,E为CD的中点,∴AB∥DE,且AB=DE.∴四边形ABED为平行四边形.∴BE∥AD.又∵BE⊄平面PAD,AD⊂平面PAD,∴BE∥平面PAD.(3)∵AB⊥AD,且四边形ABED为平行四边形.∴BE⊥CD,AD⊥CD,由(1)知PA⊥底面ABCD.∴PA⊥CD.∵PA∩AD=A,PA⊂平面PAD,AD⊂平面PAD,∴CD⊥平面PAD,又PD⊂平面PAD,∴CD⊥PD.∵E和F分别是CD和PC的中点,∴PD∥EF,∴CD⊥EF.又BE⊥CD且EF∩BE=E,∴CD⊥平面BEF.又CD⊂平面PCD,∴平面BEF⊥平面PCD.[母题变式]1.在本例条件下,证明平面BEF⊥平面ABCD.证明:如图,连接AE ,AC ,设AC ∩BE =O ,连接FO .∵AB ∥CD ,CD =2AB ,且E 为CD 的中点, ∴AB 綊CE .∴四边形ABCE 为平行四边形. ∴O 为AC 的中点,则FO 綊12PA ,又PA ⊥平面ABCD ,∴FO ⊥平面ABCD .又FO ⊂平面BEF , ∴平面BEF ⊥平面ABCD .2.在本例条件下,若AB =BC ,求证:BE ⊥平面PAC . 证明:如图,连接AE ,AC ,设AC ∩BE =O .∵AB ∥CD ,CD =2AB ,且E 为CD 的中点. ∴AB 綊CE .又∵AB =BC ,∴四边形ABCE 为菱形, ∴BE ⊥AC .又∵PA ⊥平面ABCD ,BE ⊂平面ABCD , ∴PA ⊥BE .又PA ∩AC =A ,PA ⊂平面PAC ,AC ⊂平面PAC , ∴BE ⊥平面PAC .[解题方略]1.直线、平面平行的判定及其性质(1)线面平行的判定定理:a ⊄α,b ⊂α,a ∥b ⇒a ∥α. (2)线面平行的性质定理:a ∥α,a ⊂β,α∩β=b ⇒a ∥b .(3)面面平行的判定定理:a ⊂β,b ⊂β,a ∩b =P ,a ∥α,b ∥α⇒α∥β. (4)面面平行的性质定理:α∥β,α∩γ=a ,β∩γ=b ⇒a ∥b . 2.直线、平面垂直的判定及其性质(1)线面垂直的判定定理:m ⊂α,n ⊂α,m ∩n =P ,l ⊥m ,l ⊥n ⇒l ⊥α. (2)线面垂直的性质定理:a ⊥α,b ⊥α⇒a ∥b . (3)面面垂直的判定定理:a ⊂β,a ⊥α⇒α⊥β.(4)面面垂直的性质定理:α⊥β,α∩β=l ,a ⊂α,a ⊥l ⇒a ⊥β.[跟踪训练]1.(2019届高三·郑州模拟)如图,四边形ABCD 与四边形ADEF均为平行四边形,M ,N ,G 分别是AB ,AD ,EF 的中点.求证:(1)BE ∥平面DMF ; (2)平面BDE ∥平面MNG .证明:(1)如图,连接AE ,则AE 必过DF 与GN 的交点O ,连接MO ,则MO 为△ABE 的中位线,所以BE ∥MO , 又BE ⊄平面DMF ,MO ⊂平面DMF , 所以BE ∥平面DMF .(2)因为N ,G 分别为平行四边形ADEF 的边AD ,EF 的中点, 所以DE ∥GN ,又DE ⊄平面MNG ,GN ⊂平面MNG , 所以DE ∥平面MNG .又M 为AB 的中点,N 为AD 的中点, 所以MN 为△ABD 的中位线,所以BD ∥MN , 又BD ⊄平面MNG ,MN ⊂平面MNG , 所以BD ∥平面MNG ,又DE 与BD 为平面BDE 内的两条相交直线, 所以平面BDE ∥平面MNG .2.(2019·广东省七校联考)如图,在四棱锥P ­ABCD 中,PA ⊥平面ABCD ,四边形ABCD 为正方形,PA =AB =2,E 是AB 的中点,G 是PD的中点.(1)求四棱锥P ­ABCD 的体积; (2)求证:AG ∥平面PEC ; (3)求证:平面PCD ⊥平面PEC .解:(1)易知V 四棱锥P ­ABCD =13S 正方形ABCD ·PA =13×2×2×2=83.(2)证明:如图,取PC 的中点F ,连接EF 和FG ,则易得AE ∥FG ,且AE =12CD =FG ,∴四边形AEFG 为平行四边形,∴EF ∥AG . ∵EF ⊂平面PEC ,AG ⊄平面PEC , ∴AG ∥平面PEC .(3)证明:易知CD⊥AD,CD⊥PA,∵PA∩AD=A,PA⊂平面PAD,AD⊂平面PAD,∴CD⊥平面PAD.又AG⊂平面PAD,∴CD⊥AG.易知PD⊥AG,∵PD∩CD=D,PD⊂平面PCD,CD⊂平面PCD,∴AG⊥平面PCD,∴EF⊥平面PCD.又EF⊂平面PEC,∴平面PEC⊥平面PCD.[例3] (2019·全国卷Ⅲ)图①是由矩形ADEB,Rt△ABC和菱形BFGC组成的一个平面图形,其中AB=1,BE=BF=2,∠FBC=60°.将其沿AB,BC折起使得BE与BF重合,连接DG,如图②.(1)证明:图②中的A,C,G,D四点共面,且平面ABC⊥平面BCGE;(2)求图②中的四边形ACGD的面积.[解] (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.(2)取CG的中点M,连接EM,DM.因为AB∥DE,AB⊥平面BCGE,所以DE⊥平面BCGE,故DE⊥CG.由已知,四边形BCGE是菱形,且∠EBC=60°,得EM⊥CG,故CG⊥平面DEM.因此DM⊥CG.在Rt△DEM中,DE=1,EM=3,故DM=2.所以四边形ACGD的面积为4.[解题方略] 平面图形折叠问题的求解方法(1)解决与折叠有关的问题的关键是搞清折叠前后的变化量和不变量,一般情况下,线段的长度是不变量,而位置关系往往会发生变化,抓住不变量是解决问题的突破口.(2)在解决问题时,要综合考虑折叠前后的图形,既要分析折叠后的图形,也要分析折叠前的图形.[跟踪训练](2019·湖南省湘东六校联考)如图,将矩形ABCD 沿对角线AC 折起,使得平面ABD ′⊥平面ABC .(1)求证:AD ′⊥平面BCD ′;(2)当AB =3,AD =1时,求点B 到平面AD ′C 的距离.解:(1)证明:∵BC ⊥AB ,平面ABD ′⊥平面ABC , 平面ABD ′∩平面ABC =AB , ∴BC ⊥平面ABD ′, ∵AD ′⊂平面ABD ′, ∴BC ⊥AD ′,又AD ′⊥D ′C ,BC ∩D ′C =C , ∴AD ′⊥平面BCD ′.(2)由(1)知AD ′⊥平面BCD ′,又BD ′⊂平面BCD ′, ∴AD ′⊥BD ′,从而BD ′=2, 设点B 到平面AD ′C 的距离为h ,由V 三棱锥B ­AD ′C =V 三棱锥C ­AD ′B ,得13S △AD ′C ·h =13S △AD ′B ·BC ,即13×12×1×3×h =13×12×1×2×1,得h =63,即点B 到平面AD ′C 的距离为63.[例4] (2018·全国卷Ⅲ)如图,矩形ABCD 所在平面与半圆弧CD ︵所在平面垂直,M 是CD ︵上异于C ,D 的点.(1)证明:平面AMD ⊥平面BMC ;(2)在线段AM 上是否存在点P ,使得MC ∥平面PBD ?说明理由.[解] (1)证明:由题设知,平面CMD ⊥平面ABCD ,交线为CD .因为BC ⊥CD ,BC ⊂平面ABCD ,所以BC ⊥平面CMD ,所以BC ⊥DM .因为M 为CD ︵上异于C ,D 的点,且DC 为直径, 所以DM ⊥CM .又BC∩CM=C,所以DM⊥平面BMC.因为DM⊂平面AMD,所以平面AMD⊥平面BMC.(2)当P为AM的中点时,MC∥平面PBD.证明如下:连接AC交BD于O.因为四边形ABCD为矩形,所以O为AC的中点.连接OP,因为P为AM中点,所以MC∥OP.又MC⊄平面PBD,OP⊂平面PBD,所以MC∥平面PBD.[解题方略] 解决立体几何中探索性问题的基本方法(1)通常假设题中的数学对象存在(或结论成立),然后在这个前提下进行逻辑推理,若能推导出与条件吻合的数据或事实,说明假设成立,并可进一步证明;若推导出与条件或实际情况相矛盾的结论,则说明假设不成立.(2)探索线段上是否存在满足题意的点时,注意三点共线条件的应用.[跟踪训练](2018·河南名校压轴第二次考试)如图,在梯形ABCD中,AB∥CD,AD=DC=CB=a,∠ABC=60°,四边形ACFE是矩形,且平面ACFE⊥平面ABCD,点M在线段EF上.(1)求证:BC⊥平面ACFE;(2)当EM为何值时,AM∥平面BDF?证明你的结论.解:(1)证明:在梯形ABCD中,因为AB∥CD,AD=DC=CB=a,∠ABC=60°,所以四边形ABCD是等腰梯形,且∠DCA=∠DAC=30°,∠DCB=120°,所以∠ACB =∠DCB -∠DCA =90°,所以AC ⊥BC .又平面ACFE ⊥平面ABCD ,平面ACFE ∩平面ABCD =AC ,BC ⊂平面ABCD , 所以BC ⊥平面ACFE .(2)当EM =33a 时,AM ∥平面BDF ,理由如下: 在梯形ABCD 中,设AC ∩BD =N ,连接FN .由(1)知四边形ABCD 为等腰梯形,且∠ABC =60°, 所以AB =2BC =2DC ,则CN ∶NA =1∶2. 易知EF =AC =3a ,因为EM =33a , 所以MF =23EF =233a ,又易知AN =233a ,所以MF 綊AN ,所以四边形ANFM 是平行四边形,所以AM ∥NF , 又NF ⊂平面BDF ,AM ⊄平面BDF , 所以AM ∥平面BDF .[例5] (1)(2018·全国卷Ⅱ)在正方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1中,E 为棱CC 1的中点,则异面直线AE 与CD 所成角的正切值为( )A.22 B.32 C.52D.72(2)(2019·福州市质量检测)已知长方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1的外接球体积为323π,且AA 1=BC=2,则A 1C 与平面BB 1C 1C 所成的角为________.[解析] (1)如图,连接BE ,因为AB ∥CD ,所以AE 与CD 所成的角为∠EAB .在Rt △ABE 中,设AB =2,则BE =5,则tan ∠EAB =BE AB =52,所以异面直线AE 与CD 所成角的正切值为52.(2)如图,设长方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1的外接球半径为R ,则长方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1的外接球体积为43πR 3=323π,所以R =2,即A 1C =AA 21+BC 2+AB 2=2R =4. 因为AA 1=BC =2,所以AB =2 2.连接B 1C ,因为A 1B 1⊥平面BB 1C 1C ,所以A 1C 与平面BB 1C 1C 所成的角为∠A 1CB 1, 在Rt △BB 1C 中,BB 1=BC =2,所以B 1C =22=A 1B 1,所以∠A 1CB 1=π4.[答案] (1)C (2)π4[解题方略]1.求异面直线所成角的步骤2.求直线和平面所成角的步骤(1)寻找过斜线上一点与平面垂直的直线;(2)连接垂足和斜足得到斜线在平面上的射影,斜线与其射影所成的锐角或直角即为所求的角;(3)把该角归结在某个三角形中,通过解三角形,求出该角.[跟踪训练]1.(2018·全国卷Ⅰ)在长方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1中,AB =BC =2,AC 1与平面BB 1C 1C 所成的角为30°,则该长方体的体积为( )A.8B.6 2C.8 2D.8 3解析:选C 如图,连接AC 1,BC 1,AC .∵AB ⊥平面BB 1C 1C ,∴∠AC 1B 为直线AC 1与平面BB 1C 1C 所成的角,∴∠AC 1B =30°.又AB =BC =2,在Rt △ABC 1中,AC 1=2sin30°=4.在Rt △ACC 1中,CC 1=AC 21-AC2=42-(22+22)=22,∴V 长方体=AB ×BC ×CC 1=2×2×22=8 2.故选C.2.(2019·湖南省五市十校联考)已知E ,F 分别是三棱锥P ­ABC 的棱AP ,BC 的中点,AB =6,PC =6,EF =33,则异面直线AB 与PC 所成的角为( )A.120°B.45°C.30°D.60°解析:选D 设AC 的中点为G ,连接GF ,EG ,∵E ,F 分别是三棱锥P ­ABC 的棱AP ,BC 的中点,PC =6,AB =6,∴EG ∥PC ,GF ∥AB ,EG =3,GF =3.在△EFG 中,EF =33,∴cos ∠EGF =9+9-272×3×3=-12,∴∠EGF =120°,∴异面直线AB 与PC 所成的角为60°.故选D.逻辑推理——转化思想在平行、垂直证明中的应用[典例] 如图,在三棱锥A ­BCD 中,AB ⊥AD ,BC ⊥BD ,平面ABD ⊥平面BCD ,点E ,F (E 与A ,D 不重合)分别在棱AD ,BD 上,且EF ⊥AD .求证:(1)EF ∥平面ABC ; (2)AD ⊥AC .[证明] (1)在平面ABD 内, 因为AB ⊥AD ,EF ⊥AD ,所以EF ∥AB , 又因为EF ⊄平面ABC ,AB ⊂平面ABC , 所以EF ∥平面ABC .(2)因为平面ABD ⊥平面BCD ,平面ABD ∩平面BCD =BD ,BC ⊂平面BCD ,BC ⊥BD , 所以BC ⊥平面ABD .因为AD⊂平面ABD,所以BC⊥AD.又AB⊥AD,BC∩AB=B,AB⊂平面ABC,BC⊂平面ABC,所以AD⊥平面ABC.又因为AC⊂平面ABC,所以AD⊥AC.[素养通路]本题(1)证明线面平行的思路是转化为证明线线平行,即证明EF与平面ABC内的一条直线平行,从而得到EF∥平面ABC;(2)证明线线垂直可转化为证明线面垂直,由平面ABD⊥平面BCD,根据面面垂直的性质定理得BC⊥平面ABD,则可证明AD⊥平面ABC,再根据线面垂直的性质,得到AD⊥AC.考查了逻辑推理这一核心素养.[专题过关检测]A组——“6+3+3”考点落实练一、选择题1.已知E,F,G,H是空间四点,命题甲:E,F,G,H四点不共面,命题乙:直线EF 和GH不相交,则甲是乙成立的( )A.必要不充分条件B.充分不必要条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件解析:选B 若E,F,G,H四点不共面,则直线EF和GH肯定不相交,但直线EF和GH 不相交,E,F,G,H四点可以共面,例如EF∥GH,故甲是乙成立的充分不必要条件.故选B.2.(2019·福州市第一学期抽测)已知m为一条直线,α,β为两个不同的平面,则下列说法正确的是( )A.若m⊥α,α∥β,则m⊥βB.若m⊥α,α⊥β,则m∥βC.若m∥α,α∥β,则m∥βD.若m∥α,α⊥β,则m⊥β解析:选A 对于A,利用线面垂直的性质与判定定理、面面平行的性质定理,可得m⊥β,A正确;对于B,若m⊥α,α⊥β,则m与β平行或m在β内,B不正确;对于C,若m∥α,α∥β,则m与β平行或m在β内,C不正确;对于D,若m∥α,α⊥β,则m可以在β内,D不正确.故选A.3.在正三棱柱ABC­A1B1C1中,|AB|=2|BB1|,则AB1与BC1所成角的大小为( )A.30°B.60°C.75°D.90°解析:选D 将正三棱柱ABC­A1B1C1补为四棱柱ABCD­A1B1C1D1,连接C1D,BD,则C1D∥B1A,∠BC1D为所求角或其补角.设BB1=2,则BC=CD=2,∠BCD=120°,BD=23,又因为BC1=C1D=6,所以∠BC1D=90°.故选D.4.(2019·长沙市统一模拟考试)设a,b,c表示不同直线,α,β表示不同平面,下列命题:①若a∥c,b∥c,则a∥b;②若a∥b,b∥α,则a∥α;③若a∥α,b∥α,则a∥b;④若a⊂α,b⊂β,α∥β,则a∥b.真命题的个数是( )A.1B.2C.3D.4解析:选A 由题意,对于①,根据线线平行的传递性可知①是真命题;对于②,根据a∥b,b∥α,可以推出a∥α或a⊂α,故②是假命题;对于③,根据a∥α,b∥α,可以推出a与b平行、相交或异面,故③是假命题;对于④,根据a⊂α,b⊂β,α∥β,可以推出a∥b或a与b异面,故④是假命题.所以真命题的个数是1.故选A.5.如图,以等腰直角三角形ABC的斜边BC上的高AD为折痕,把△ABD和△ACD折成互相垂直的两个平面后,某学生得出下列四个结论:①BD⊥AC;②△BAC是等边三角形;③三棱锥D­ABC是正三棱锥;④平面ADC⊥平面ABC.其中正确的结论是( )A.①②④B.①②③C.②③④D.①③④解析:选B 由题意知,BD⊥平面ADC,故BD⊥AC,①正确;AD为等腰直角三角形ABC 的斜边BC上的高,平面ABD⊥平面ACD,所以AB=AC=BC,△BAC是等边三角形,②正确;易知DA=DB=DC,结合②知③正确;由①知④不正确.故选B.6.(2019·湖南省湘东六校联考)一个正四面体的侧面展开图如图所示,G为BF的中点,则在正四面体中,直线EG与直线BC所成角的余弦值为( )A.33 B.63 C.36D.336解析:选C 该正四面体如图所示,取AD 的中点H ,连接GH ,EH ,则GH ∥AB ,所以∠HGE 为直线EG 与直线BC 所成的角.设该正四面体的棱长为2,则HE =EG =3,GH =1.在△HEG 中,由余弦定理,得cos ∠HGE=HG 2+EG 2-HE 22HG ·EG =36.故选C.二、填空题7.(2019·北京高考)已知l ,m 是平面α外的两条不同直线.给出下列三个论断: ①l ⊥m ;②m ∥α;③l ⊥α.以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题:________.解析:②③⇒①.证明如下:∵m ∥α,∴根据线面平行的性质定理,知存在n ⊂α,使得m ∥n .又∵l ⊥α,∴l ⊥n ,∴l ⊥m .①③⇒②.证明略.答案:②③⇒①(或①③⇒②)8.若P 为矩形ABCD 所在平面外一点,矩形对角线的交点为O ,M 为PB 的中点,给出以下四个命题:①OM ∥平面PCD ;②OM ∥平面PBC ;③OM ∥平面PDA ;④OM ∥平面PBA .其中正确的个数是________.解析:由已知可得OM ∥PD ,∴OM ∥平面PCD 且OM ∥平面PAD .故正确的只有①③. 答案:①③9.(2018·全国卷Ⅱ)已知圆锥的顶点为S ,母线SA ,SB 所成角的余弦值为78,SA 与圆锥底面所成角为45°,若△SAB 的面积为515,则该圆锥的侧面积为________.解析:如图,∵SA 与底面成45°角, ∴△SAO 为等腰直角三角形. 设OA =r ,则SO =r ,SA =SB =2r . 在△SAB 中,cos ∠ASB =78,∴sin ∠ASB =158,∴S △SAB =12SA ·SB ·sin ∠ASB=12×(2r )2×158=515, 解得r =210,∴SA =2r =45,即母线长l =45, ∴S 圆锥侧=πrl =π×210×45=402π. 答案:402π 三、解答题10.如图,侧棱与底面垂直的四棱柱ABCD ­A 1B 1C 1D 1的底面是梯形,AB ∥CD ,AB ⊥AD ,AA 1=4,DC =2AB ,AB =AD =3,点M 在棱A 1B 1上,且A 1M =13A 1B 1.已知点E 是直线CD 上的一点,AM ∥平面BC 1E .(1)试确定点E 的位置,并说明理由; (2)求三棱锥M ­BC 1E 的体积.解:(1)点E 在线段CD 上且EC =1,理由如下.在棱C 1D 1上取点N ,使得D 1N =A 1M =1,连接MN ,DN (图略),又D 1N ∥A 1M ,所以MN 綊A 1D 1綊AD .所以四边形AMND 为平行四边形,所以AM ∥DN . 因为CE =1,所以易知DN ∥EC 1,所以AM ∥EC 1, 又AM ⊄平面BC 1E ,EC 1⊂平面BC 1E ,所以AM ∥平面BC 1E . 故点E 在线段CD 上且EC =1. (2)由(1)知,AM ∥平面BC 1E ,所以V 三棱锥M ­BC 1E =V 三棱锥A ­BC 1E =V 三棱锥C 1­ABE =13×⎝ ⎛⎭⎪⎫12×3×3×4=6. 11.(2019·石家庄市模拟一)如图,已知三棱锥P ­ABC 中,PC ⊥AB ,△ABC是边长为2的正三角形,PB =4,∠PBC =60°.(1)证明:平面PAC ⊥平面ABC ;(2)设F 为棱PA 的中点,在AB 上取点E ,使得AE =2EB ,求三棱锥F ­ACE 与四棱锥C ­PBEF 的体积之比.解:(1)证明:在△PBC 中,∠PBC =60°,BC =2,PB =4, 由余弦定理可得PC =23, ∴PC 2+BC 2=PB 2,∴PC ⊥BC ,又PC ⊥AB ,AB ∩BC =B ,∴PC ⊥平面ABC , ∵PC ⊂平面PAC ,∴平面PAC ⊥平面ABC .(2)设三棱锥F ­ACE 的高为h 1,三棱锥P ­ABC 的高为h , 则V F ­ACE =13×S △ACE ×h 1=13×S △ABC ×23×h ×12 =13×S △ABC ×h ×13 =13×V P ­ABC . ∴三棱锥F ­ACE 与四棱锥C ­PBEF 的体积之比为1∶2.12.(2019·重庆市学业质量调研)如图所示,在四棱锥P ­ABCD 中,∠CAD =∠ABC =90°,∠BAC =∠ADC =30°,PA ⊥平面ABCD ,E 为PD 的中点,AC =2.(1)求证:AE ∥平面PBC ; (2)若四面体PABC 的体积为33,求△PCD 的面积. 解:(1)证明:如图,取CD 的中点F ,连接EF ,AF ,则EF ∥PC ,又易知∠BCD =∠AFD =120°,∴AF ∥BC , 又EF ∩AF =F ,PC ∩BC =C ,∴平面AEF ∥平面PBC . 又AE ⊂平面AEF ,∴AE ∥平面PBC .(2)由已知得,V 四面体PABC =13·12AB ·BC ·PA =33,可得PA =2.过A 作AQ ⊥CD 于Q ,连接PQ ,在△ACD 中,AC =2,∠CAD =90°,∠ADC =30°, ∴CD =4,AD =23,AQ =2×234=3,则PQ =22+3=7. ∵PA ⊥平面ABCD ,∴PA ⊥CD . 又AQ ∩PA =A ,∴CD ⊥平面PAQ ,CD ⊥PQ . ∴S △PCD =12×4×7=27.B 组——大题专攻强化练1.(2019·兰州市诊断考试)如图,在四棱锥P ­ABCD 中,四边形ABCD 为平行四边形,△PCD 为正三角形,∠BAD =30°,AD =4,AB =23,平面PCD ⊥平面ABCD ,E 为PC 的中点.(1)证明:BE ⊥PC ; (2)求多面体PABED 的体积.解:(1)证明:∵BD 2=AB 2+AD 2-2AB ·AD ·cos ∠BAD =4,∴BD =2, ∴AB 2+BD 2=AD 2,∴AB ⊥BD ,∴BD ⊥CD .∵平面PCD ⊥平面ABCD ,平面PCD ∩平面ABCD =CD , ∴BD ⊥平面PCD ,∴BD ⊥PC .∵△PCD 为正三角形,E 为PC 的中点,∴DE ⊥PC , ∴PC ⊥平面BDE ,∴BE ⊥PC .(2)如图,作PF ⊥CD ,EG ⊥CD ,F ,G 为垂足, ∵平面PCD ⊥平面ABCD ,∴PF ⊥平面ABCD ,EG ⊥平面ABCD , ∵△PCD 为正三角形,CD =23, ∴PF =3,EG =32,∴V 四棱锥P ­ABCD =13×2×23×3=43,V 三棱锥E ­BCD =13×12×2×23×32=3,∴多面体PABED 的体积V =43-3=3 3.2.(2019·昆明市诊断测试)如图,在四棱锥P ­ABCD 中,底面ABCD 是平行四边形,PD ⊥平面ABCD ,AD =BD =6,AB =62,E 是棱PC 上的一点.(1)证明:BC ⊥平面PBD ; (2)若PA ∥平面BDE ,求PE PC的值;(3)在(2)的条件下,三棱锥P ­BDE 的体积是18,求点D 到平面PAB 的距离.解:(1)证明:由已知条件可知AD 2+BD 2=AB 2,所以AD ⊥BD . 因为PD ⊥平面ABCD ,所以PD ⊥AD . 又PD ∩BD =D ,所以AD ⊥平面PBD .因为四边形ABCD 是平行四边形,所以BC ∥AD , 所以BC ⊥平面PBD .(2)如图,连接AC 交BD 于F ,连接EF ,则EF 是平面PAC 与平面BDE 的交线. 因为PA ∥平面BDE ,所以PA ∥EF .因为F 是AC 的中点,所以E 是PC 的中点,所以PE PC =12.(3)因为PD ⊥平面ABCD ,所以PD ⊥AD ,PD ⊥BD ,由(1)(2)知点E 到平面PBD 的距离等于12BC =3. 因为V 三棱锥E ­PBD =V 三棱锥P ­BDE =18, 所以13×12×PD ×BD ×3=18,即PD =6.又AD =BD =6,所以PA =62,PB =62,又AB =62,所以△PAB 是等边三角形,则S △PAB =18 3. 设点D 到平面PAB 的距离为d ,因为V 三棱锥D ­PAB =V 三棱锥P ­ABD , 所以13×183×d =13×12×6×6×6,解得d =2 3.所以点D 到平面PAB 的距离为2 3.3.(2019·郑州市第二次质量预测)如图,四棱锥P ­ABCD 中,底面ABCD 是边长为2的菱形,∠BAD =π3,△PAD 是等边三角形,F 为AD 的中点,PD ⊥BF .(1)求证:AD ⊥PB .(2)若E 在线段BC 上,且EC =14BC ,能否在棱PC 上找到一点G ,使平面DEG ⊥平面ABCD ?若存在,求出三棱锥D ­CEG 的体积;若不存在,请说明理由.解:(1)证明:连接PF ,∵△PAD 是等边三角形,∴PF ⊥AD . ∵底面ABCD 是菱形,∠BAD =π3,∴BF ⊥AD .又PF ∩BF =F ,∴AD ⊥平面BFP ,又PB ⊂平面BFP ,∴AD ⊥PB .(2)能在棱PC 上找到一点G ,使平面DEG ⊥平面ABCD . 由(1)知AD ⊥BF ,∵PD ⊥BF ,AD ∩PD =D ,∴BF ⊥平面PAD . 又BF ⊂平面ABCD ,∴平面ABCD ⊥平面PAD , 又平面ABCD ∩平面PAD =AD ,且PF ⊥AD , ∴PF ⊥平面ABCD .连接CF 交DE 于点H ,过H 作HG ∥PF 交PC 于G , ∴GH ⊥平面ABCD .又GH ⊂平面DEG ,∴平面DEG ⊥平面ABCD .∵AD ∥BC ,∴△DFH ∽△ECH ,∴CH HF =CE DF =12,∴CG GP =CH HF =12, ∴GH =13PF =33,∴V D ­CEG =V G ­CDE =13S △CDE ·GH=13×12DC ·CE ·sin π3·GH =112. 4.(2019·东北四市联合体模拟一)如图,等腰梯形ABCD 中,AB ∥CD ,AD =AB =BC =1,CD =2,E 为CD 的中点,将△ADE 沿AE 折到△APE 的位置.(1)证明:AE ⊥PB ;(2)当四棱锥P ­ABCE 的体积最大时,求点C 到平面PAB 的距离.解:(1)证明:在等腰梯形ABCD 中,连接BD ,交AE 于点O , ∵AB ∥CE ,AB =CE ,∴四边形ABCE 为平行四边形, ∴AE =BC =AD =DE ,∴△ADE 为等边三角形, ∴在等腰梯形ABCD 中,∠C =∠ADE =π3,BD ⊥BC ,∴BD ⊥AE .如图,翻折后可得,OP ⊥AE ,OB ⊥AE , 又OP ⊂平面POB ,OB ⊂平面POB ,OP ∩OB =O , ∴AE ⊥平面POB ,∵PB ⊂平面POB ,∴AE ⊥PB .(2)当四棱锥P ­ABCE 的体积最大时,平面PAE ⊥平面ABCE .又平面PAE ∩平面ABCE =AE ,PO ⊂平面PAE ,PO ⊥AE ,∴OP ⊥平面ABCE . ∵OP =OB =32,∴PB =62,∵AP =AB =1, ∴S △PAB =12×62×1-⎝ ⎛⎭⎪⎫12×622=158,连接AC ,则V P ­ABC =13OP ·S △ABC =13×32×34=18,设点C 到平面PAB 的距离为d , ∵V P ­ABC =V C ­PAB =13S △PAB ·d ,∴d =3V P ­ABCS △PAB=38158=155.[思维流程——找突破口]立体几何解答题建模、转换策略立体几何解答题的基本模式是论证推理与计算相结合,以某个几何体为依托决这类题目的原则是建模、转换建模——问题转化为平行模型、垂直模型等;[典例] 如图,在平行四边形ABCM 中,AB =AC =3,∠ACM =90°.以AC 为折痕将△ACM 折起,使点M 到达点D 的位置,且AB ⊥DA .(1)证明:平面ACD ⊥平面ABC ;(2)Q 为线段AD 上一点,P 为线段BC 上一点,且BP =DQ =23DA ,求三棱锥Q ­ABP 的体积.[快审题][稳解题](1)证明:由已知可得, ∠BAC =90°,即BA ⊥AC .又因为BA ⊥AD ,AC ∩AD =A ,所以AB ⊥平面ACD .因为AB ⊂平面ABC ,所以平面ACD ⊥平面ABC .(2)由已知可得,DC =CM =AB =3,DA =3 2.又BP =DQ =23DA ,所以BP =2 2.如图,过点Q 作QE ⊥AC ,垂足为E ,则QE 綊13DC .由已知及(1)可得,DC ⊥平面ABC ,所以QE ⊥平面ABC ,QE =1.因此,三棱锥Q ­ABP 的体积为V Q ­ABP =13×S △ABP ×QE =13×12×3×22sin45°×1=1.[题后悟道]有关立体几何综合问题的解题步骤。

【精准解析】第08章+三年高考真题与高考等值卷(立体几何与空间向量)(文数)

【精准解析】第08章+三年高考真题与高考等值卷(立体几何与空间向量)(文数)

2020年领军高考数学一轮复习(文理通用)三年高考真题与高考等值卷(立体几何)(文科数学)1.空间几何体(1)认识柱、锥、台、球及其简单组合体的结构特征,并能运用这些特征描述现实生活中简单物体的结构.(2)能画出简单空间图形(长方体、球、圆柱、圆锥、棱柱等的简易组合)的三视图,能识别上述三视图所表示的立体模型,会用斜二侧法画出它们的直观图.(3)会用平行投影与中心投影两种方法画出简单空间图形的三视图与直观图,了解空间图形的不同表示形式.(4)会画某些建筑物的视图与直观图(在不影响图形特征的基础上,尺寸、线条等不作严格要求).(5)了解球、棱柱、棱锥、台的表面积和体积的计算公式.2.点、直线、平面之间的位置关系(1)理解空间直线、平面位置关系的定义,并了解如下可以作为推理依据的公理和定理.•公理1:如果一条直线上的两点在一个平面内,那么这条直线上所有的点都在此平面内.•公理2:过不在同一条直线上的三点,有且只有一个平面.•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.•公理4:平行于同一条直线的两条直线互相平行.•定理:空间中如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行,那么这两个角相等或互补. (2)以立体几何的上述定义、公理和定理为出发点,认识和理解空间中线面平行、垂直的有关性质与判定定理.理解以下判定定理.•如果平面外一条直线与此平面内的一条直线平行,那么该直线与此平面平行.•如果一个平面内的两条相交直线与另一个平面都平行,那么这两个平面平行.•如果一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直,那么该直线与此平面垂直.•如果一个平面经过另一个平面的垂线,那么这两个平面互相垂直.理解以下性质定理,并能够证明.•如果一条直线与一个平面平行,那么经过该直线的任一个平面与此平面的交线和该直线平行.•如果两个平行平面同时和第三个平面相交,那么它们的交线相互平行.•垂直于同一个平面的两条直线平行.•如果两个平面垂直,那么一个平面内垂直于它们交线的直线与另一个平面垂直.3.能运用公理、定理和已获得的结论证明一些空间图形的位置关系的简单命题.1.【2019年新课标3文科08】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【解答】解:∵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,∴BM⊂平面BDE,EN⊂平面BDE,∵BM是△BDE中DE边上的中线,EN是△BDE中BD边上的中线,∴直线BM,EN是相交直线,设DE=a,则BD,BE,∴BM a,EN a,∴BM≠EN,故选:B.2.【2019年新课标2文科07】设α,β为两个平面,则α∥β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【解答】解:对于A,α内有无数条直线与β平行,α∩β或α∥β;对于B,α内有两条相交直线与β平行,α∥β;对于C,α,β平行于同一条直线,α∩β或α∥β;对于D,α,β垂直于同一平面,α∩β或α∥β.故选:B.3.【2018年新课标2文科09】在正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,E为棱CC1的中点,则异面直线AE与CD所成角的正切值为()A.B.C.D.【解答】解以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴,建立空间直角坐标系,设正方体ABCD﹣A1B1C1D1棱长为2,则A(2,0,0),E(0,2,1),D(0,0,0),C(0,2,0),(﹣2,2,1),(0,﹣2,0),设异面直线AE与CD所成角为θ,则cosθ,sinθ,∴tanθ.∴异面直线AE与CD所成角的正切值为.故选:C.4.【2018年新课标1文科05】已知圆柱的上、下底面的中心分别为O1,O2,过直线O1O2的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为()A.12πB.12πC.8πD.10π【解答】解:设圆柱的底面直径为2R,则高为2R,圆柱的上、下底面的中心分别为O1,O2,过直线O1O2的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,可得:4R2=8,解得R,则该圆柱的表面积为:12π.故选:B.5.【2018年新课标1文科09】某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如图.圆柱表面上的点M在正视图上的对应点为A,圆柱表面上的点N在左视图上的对应点为B,则在此圆柱侧面上,从M到N的路径中,最短路径的长度为()A.2B.2C.3D.2【解答】解:由题意可知几何体是圆柱,底面周长16,高为:2,直观图以及侧面展开图如图:圆柱表面上的点N在左视图上的对应点为B,则在此圆柱侧面上,从M到N的路径中,最短路径的长度:2.故选:B.6.【2018年新课标1文科10】在长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB=BC=2,AC1与平面BB1C1C 所成的角为30°,则该长方体的体积为()A.8B.6C.8D.8【解答】解:长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB=BC=2,AC1与平面BB1C1C所成的角为30°,即∠AC1B=30°,可得BC12.可得BB12.所以该长方体的体积为:28.故选:C.7.【2018年新课标3文科03】中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来.构件的凸出部分叫榫头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是()A.B.C.D.【解答】解:由题意可知,如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,小的长方体,是榫头,从图形看出,轮廓是长方形,内含一个长方形,并且一条边重合,另外3边是虚线,所以木构件的俯视图是A.故选:A.8.【2018年新课标3文科12】设A,B,C,D是同一个半径为4的球的球面上四点,△ABC 为等边三角形且面积为9,则三棱锥D﹣ABC体积的最大值为()A.12B.18C.24D.54【解答】解:△ABC为等边三角形且面积为9,可得,解得AB=6,球心为O,三角形ABC的外心为O′,显然D在O′O的延长线与球的交点如图:O′C,OO′2,则三棱锥D﹣ABC高的最大值为:6,则三棱锥D﹣ABC体积的最大值为:18.故选:B.9.【2018年北京文科06】某四棱锥的三视图如图所示,在此四棱锥的侧面中,直角三角形的个数为()A.1B.2C.3D.4【解答】解:四棱锥的三视图对应的直观图为:PA⊥底面ABCD,AC,CD,PC=3,PD=2,可得三角形PCD不是直角三角形.所以侧面中有3个直角三角形,分别为:△PAB,△PBC,△PAD.故选:C.10.【2017年新课标1文科06】如图,在下列四个正方体中,A,B为正方体的两个顶点,M,N,Q为所在棱的中点,则在这四个正方体中,直线AB与平面MNQ不平行的是()A.B.C.D.【解答】解:对于选项B,由于AB∥MQ,结合线面平行判定定理可知B不满足题意;对于选项C,由于AB∥MQ,结合线面平行判定定理可知C不满足题意;对于选项D,由于AB∥NQ,结合线面平行判定定理可知D不满足题意;所以选项A满足题意,故选:A.11.【2017年新课标2文科06】如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得,则该几何体的体积为()A.90πB.63πC.42πD.36π【解答】解:由三视图可得,直观图为一个完整的圆柱减去一个高为6的圆柱的一半,V=π•32×10•π•32×6=63π,故选:B.12.【2017年新课标3文科09】已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为()A.πB.C.D.【解答】解:∵圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,∴该圆柱底面圆周半径r,∴该圆柱的体积:V=Sh.故选:B.13.【2017年新课标3文科10】在正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,E为棱CD的中点,则()A.A1E⊥DC1B.A1E⊥BD C.A1E⊥BC1D.A1E⊥AC【解答】解:法一:连B1C,由题意得BC1⊥B1C,∵A1B1⊥平面B1BCC1,且BC1⊂平面B1BCC1,∴A1B1⊥BC1,∵A1B1∩B1C=B1,∴BC1⊥平面A1ECB1,∵A1E⊂平面A1ECB1,∴A1E⊥BC1.故选:C.法二:以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴,建立空间直角坐标系,设正方体ABCD﹣A1B1C1D1中棱长为2,则A1(2,0,2),E(0,1,0),B(2,2,0),D(0,0,0),C1(0,2,2),A(2,0,0),C(0,2,0),(﹣2,1,﹣2),(0,2,2),(﹣2,﹣2,0),(﹣2,0,2),(﹣2,2,0),∵•2,2,0,6,∴A1E⊥BC1.故选:C.14.【2017年北京文科06】某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为()A.60B.30C.20D.10【解答】解:由三视图可知:该几何体为三棱锥,该三棱锥的体积10.故选:D.15.【2019年天津文科12】已知四棱锥的底面是边长为的正方形,侧棱长均为.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.【解答】解:由题作图可知,四棱锥底面正方形的对角线长为2,且垂直相交平分,由勾股定理得:正四棱锥的高为2,由于圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,有圆柱的上底面直径为底面正方形对角线的一半等于1,即半径等于;由相似比可得圆柱的高为正四棱锥高的一半1,则该圆柱的体积为:v=sh=π()2×1;故答案为:16.【2019年新课标3文科16】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ABCD﹣A1B1C1D1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,AB=BC=6cm,AA1=4cm.3D打印所用原料密度为0.9g/cm3.不考虑打印损耗,制作该模型所需原料的质量为g.【解答】解:该模型为长方体ABCD﹣A1B1C1D1,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,AB=BC=6cm,AA1=4cm,∴该模型体积为:V O﹣EFGH=6×6×4=144﹣12=132(cm3),∵3D打印所用原料密度为0.9g/cm3,不考虑打印损耗,∴制作该模型所需原料的质量为:132×0.9=118.8(g).故答案为:118.8.17.【2019年新课标1文科16】已知∠ACB=90°,P为平面ABC外一点,PC=2,点P到∠ACB两边AC,BC的距离均为,那么P到平面ABC的距离为.【解答】解:∠ACB=90°,P为平面ABC外一点,PC=2,点P到∠ACB两边AC,BC的距离均为,过点P作PD⊥AC,交AC于D,作PE⊥BC,交BC于E,过P作PO⊥平面ABC,交平面ABC 于O,连结OD,OC,则PD=PE,∴CD=CE=OD=OE1,∴PO.∴P到平面ABC的距离为.故答案为:.18.【2019年北京文科12】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l,那么该几何体的体积为.【解答】解:由三视图还原原几何体如图,该几何体是把棱长为4的正方体去掉一个四棱柱,则该几何体的体积V.故答案为:40.19.【2019年北京文科13】已知l,m是平面α外的两条不同直线.给出下列三个论断:①l⊥m;②m∥α;③l⊥α.以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题:.【解答】解:由l,m是平面α外的两条不同直线,知:由线面平行的判定定理得:若l⊥α,l⊥m,则m∥α.故答案为:若l⊥α,l⊥m,则m∥α.20.【2018年新课标2文科16】已知圆锥的顶点为S,母线SA,SB互相垂直,SA与圆锥底面所成角为30°.若△SAB的面积为8,则该圆锥的体积为.【解答】解:圆锥的顶点为S,母线SA,SB互相垂直,△SAB的面积为8,可得:,解得SA=4,SA与圆锥底面所成角为30°.可得圆锥的底面半径为:2,圆锥的高为:2,则该圆锥的体积为:V8π.故答案为:8π.21.【2018年天津文科11】如图,已知正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长为1,则四棱锥A1﹣BB1D1D 的体积为.【解答】解:由题意可知四棱锥A1﹣BB1D1D的底面是矩形,边长:1和,四棱锥的高:A1C1.则四棱锥A1﹣BB1D1D的体积为:.故答案为:.22.【2017年新课标2文科15】长方体的长、宽、高分别为3,2,1,其顶点都在球O的球面上,则球O的表面积为.【解答】解:长方体的长、宽、高分别为3,2,1,其顶点都在球O的球面上,可知长方体的对角线的长就是球的直径,所以球的半径为:.则球O的表面积为:414π.故答案为:14π.23.【2017年新课标1文科16】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.【解答】解: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,可知三角形SBC与三角形SAC都是等腰直角三角形,设球的半径为r,可得,解得r=3.球O的表面积为:4πr2=36π.故答案为:36π.24.【2017年天津文科11】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.【解答】解:设正方体的棱长为a,∵这个正方体的表面积为18,∴6a2=18,则a2=3,即a,∵一个正方体的所有顶点在一个球面上,∴正方体的体对角线等于球的直径,即a=2R,即R,则球的体积Vπ•()3;故答案为:.25.【2019年天津文科17】如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为平行四边形,△PCD 为等边三角形,平面PAC⊥平面PCD,PA⊥CD,CD=2,AD=3.(Ⅰ)设G,H分别为PB,AC的中点,求证:GH∥平面PAD;(Ⅱ)求证:PA⊥平面PCD;(Ⅲ)求直线AD与平面PAC所成角的正弦值.【解答】证明:(Ⅰ)连结BD,由题意得AC∩BD=H,BH=DH,又由BG=PG,得GH∥PD,∵GH⊄平面PAD,PD⊂平面PAD,∴GH∥平面PAD.(Ⅱ)取棱PC中点N,连结DN,依题意得DN⊥PC,又∵平面PAC⊥平面PCD,平面PAC∩平面PCD=PC,∴DN⊥平面PAC,又PA⊂平面PAC,∴DN⊥PA,又PA⊥CD,CD∩DN=D,∴PA⊥平面PCD.解:(Ⅲ)连结AN,由(Ⅱ)中DN⊥平面PAC,知∠DAN是直线AD与平面PAC所成角,∵△PCD是等边三角形,CD=2,且N为PC中点,∴DN,又DN⊥AN,在Rt△AND中,sin∠DAN.∴直线AD与平面PAC所成角的正弦值为.26.【2019年新课标3文科19】图1是由矩形ADEB,Rt△ABC和菱形BFGC组成的一个平面图形,其中AB=1,BE=BF=2,∠FBC=60°.将其沿AB,BC折起使得BE与BF重合,连接DG,如图2.(1)证明:图2中的A,C,G,D四点共面,且平面ABC⊥平面BCGE;(2)求图2中的四边形ACGD的面积.【解答】解:(1)证明:由已知可得AD∥BE,CG∥BE,即有AD∥CG,则AD,CG确定一个平面,从而A,C,G,D四点共面;由四边形ABED为矩形,可得AB⊥BE,由△ABC为直角三角形,可得AB⊥BC,又BC∩BE=E,可得AB⊥平面BCGE,AB⊂平面ABC,可得平面ABC⊥平面BCGE;(2)连接BG,AG,由AB⊥平面BCGE,可得AB⊥BG,在△BCG中,BC=CG=2,∠BCG=120°,可得BG=2BC sin60°=2,可得AG,在△ACG中,AC,CG=2,AG,可得cos∠ACG,即有sin∠ACG,则平行四边形ACGD的面积为24.27.【2019年新课标2文科17】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.【解答】解:(1)证明:由长方体ABCD﹣A1B1C1D1,可知B1C1⊥平面ABB1A1,BE⊂平面ABB1A1,∴B1C1⊥BE,∵BE⊥EC1,B1C1∩EC1=C1,∴BE⊥平面EB1C1;(2)由(1)知∠BEB 1=90°,由题设可知Rt Rt,∴∠AEB=∠A1EB1=45°,∴AE=AB=3,AA1=2AE=6,∵在长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1∥平面BB1C1C,E∈AA1,AB⊥平面BB1C1C,∴E到平面BB1C1C的距离d=AB=3,∴四棱锥E﹣BB1C1C的体积V3×6×3=18.28.【2019年新课标1文科19】如图,直四棱柱ABCD﹣A1B1C1D1的底面是菱形,AA1=4,AB =2,∠BAD=60°,E,M,N分别是BC,BB1,A1D的中点.(1)证明:MN∥平面C1DE;(2)求点C到平面C1DE的距离.【解答】解法一:证明:(1)连结B1C,ME,∵M,E分别是BB1,BC的中点,∴ME∥B1C,又N为A1D的中点,∴ND A1D,由题设知A 1B1DC,∴B1C A1D,∴ME ND,∴四边形MNDE是平行四边形,MN∥ED,又MN⊄平面C1DE,∴MN∥平面C1DE.解:(2)过C作C1E的垂线,垂足为H,由已知可得DE⊥BC,DE⊥C1C,∴DE⊥平面C1CE,故DE⊥CH,∴CH⊥平面C1DE,故CH的长即为C到时平面C1DE的距离,由已知可得CE=1,CC1=4,∴C1E,故CH,∴点C到平面C1DE的距离为.解法二:证明:(1)∵直四棱柱ABCD﹣A1B1C1D1的底面是菱形,AA1=4,AB=2,∠BAD=60°,E,M,N分别是BC,BB1,A1D的中点.∴DD1⊥平面ABCD,DE⊥AD,以D为原点,DA为x轴,DE为y轴,DD1为z轴,建立空间直角坐标系,M(1,,2),N(1,0,2),D(0,0,0),E(0,,0),C1(﹣1,,4),(0,,0),(﹣1,),(0,),设平面C1DE的法向量(x,y,z),则,取z=1,得(4,0,1),∵•0,MN⊄平面C1DE,∴MN∥平面C1DE.解:(2)C(﹣1,,0),(﹣1,,0),平面C1DE的法向量(4,0,1),∴点C到平面C1DE的距离:d.29.【2019年北京文科18】如图,在四棱锥P﹣ABCD中,PA⊥平面ABCD,底面ABCD为菱形,E为CD的中点.(Ⅰ)求证:BD⊥平面PAC;(Ⅱ)若∠ABC=60°,求证:平面PAB⊥平面PAE;(Ⅲ)棱PB上是否存在点F,使得CF∥平面PAE?说明理由.【解答】证明:(Ⅰ)∵四棱锥P﹣ABCD中,PA⊥平面ABCD,底面ABCD为菱形,∴BD⊥PA,BD⊥AC,∵PA∩AC=A,∴BD⊥平面PAC.(Ⅱ)∵在四棱锥P﹣ABCD中,PA⊥平面ABCD,底面ABCD为菱形,E为CD的中点,∠ABC=60°,∴AB⊥AE,PA⊥AE,∵PA∩AB=A,∴AE⊥平面PAB,∵AE⊂平面PAE,∴平面PAB⊥平面PAE.解:(Ⅲ)棱PB上是存在中点F,使得CF∥平面PAE.理由如下:取AB中点G,连结GF,CG,∵在四棱锥P﹣ABCD中,PA⊥平面ABCD,底面ABCD为菱形,E为CD的中点,∴CG∥AE,FG∥PA,∵CG∩FG=G,AE∩PA=A,∴平面CFG∥平面PAE,∵CF⊂平面CFG,∴CF∥平面PAE.30.【2018年新课标2文科19】如图,在三棱锥P﹣ABC中,AB=BC=2,PA=PB=PC=AC =4,O为AC的中点.(1)证明:PO⊥平面ABC;(2)若点M在棱BC上,且MC=2MB,求点C到平面POM的距离.【解答】(1)证明:∵AB=BC=2,AC=4,∴AB2+BC2=AC2,即△ABC是直角三角形,又O为AC的中点,∴OA=OB=OC,∵PA=PB=PC,∴△POA≌△POB≌△POC,∴∠POA=∠POB=∠POC=90°,∴PO⊥AC,PO⊥OB,OB∩AC=0,∴PO⊥平面ABC;(2)解:由(1)得PO⊥平面ABC,PO,在△COM中,OM.,S△COM.设点C到平面POM的距离为d.由V P﹣OMC=V C﹣POM⇒,解得d,∴点C到平面POM的距离为.31.【2018年新课标1文科18】如图,在平行四边形ABCM中,AB=AC=3,∠ACM=90°,以AC为折痕将△ACM折起,使点M到达点D的位置,且AB⊥DA.(1)证明:平面ACD⊥平面ABC;(2)Q为线段AD上一点,P为线段BC上一点,且BP=DQ DA,求三棱锥Q﹣ABP的体积.【解答】解:(1)证明:∵在平行四边形ABCM中,∠ACM=90°,∴AB⊥AC,又AB⊥DA.且AD∩AC=A,∴AB⊥面ADC,∵AB⊂面ABC,∴平面ACD⊥平面ABC;(2)∵AB=AC=3,∠ACM=90°,∴AD=AM=3,∴BP=DQ DA=2,由(1)得DC⊥AB,又DC⊥CA,∴DC⊥面ABC,∴三棱锥Q﹣ABP的体积V1.32.【2018年新课标3文科19】如图,矩形ABCD所在平面与半圆弧所在平面垂直,M是上异于C,D的点.(1)证明:平面AMD⊥平面BMC;(2)在线段AM上是否存在点P,使得MC∥平面PBD?说明理由.【解答】(1)证明:矩形ABCD所在平面与半圆弦所在平面垂直,所以AD⊥半圆弦所在平面,CM⊂半圆弦所在平面,∴CM⊥AD,M是上异于C,D的点.∴CM⊥DM,DM∩AD=D,∴CM⊥平面AMD,CM⊂平面CMB,∴平面AMD⊥平面BMC;(2)解:存在P是AM的中点,理由:连接BD交AC于O,取AM的中点P,连接OP,可得MC∥OP,MC⊄平面BDP,OP⊂平面BDP,所以MC∥平面PBD.33.【2018年北京文科18】如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为矩形,平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥PD,PA=PD,E,F分别为AD,PB的中点.(Ⅰ)求证:PE⊥BC;(Ⅱ)求证:平面PAB⊥平面PCD;(Ⅲ)求证:EF∥平面PCD.【解答】证明:(Ⅰ)PA=PD,E为AD的中点,可得PE⊥AD,底面ABCD为矩形,可得BC∥AD,则PE⊥BC;(Ⅱ)由于平面PAB和平面PCD有一个公共点P,且AB∥CD,在平面PAB内过P作直线PG∥AB,可得PG∥CD,即有平面PAB∩平面PCD=PG,由平面PAD⊥平面ABCD,又AB⊥AD,可得AB⊥平面PAD,即有AB⊥PA,PA⊥PG;同理可得CD⊥PD,即有PD⊥PG,可得∠APD为平面PAB和平面PCD的平面角,由PA⊥PD,可得平面PAB⊥平面PCD;(Ⅲ)取PC的中点H,连接DH,FH,在三角形PCD中,FH为中位线,可得FH∥BC,FH BC,由DE∥BC,DE BC,可得DE=FH,DE∥FH,四边形EFHD为平行四边形,可得EF∥DH,EF⊄平面PCD,DH⊂平面PCD,即有EF∥平面PCD.34.【2018年天津文科17】如图,在四面体ABCD中,△ABC是等边三角形,平面ABC⊥平面ABD,点M为棱AB的中点,AB=2,AD=2,∠BAD=90°.(Ⅰ)求证:AD⊥BC;(Ⅱ)求异面直线BC与MD所成角的余弦值;(Ⅲ)求直线CD与平面ABD所成角的正弦值.【解答】(Ⅰ)证明:由平面ABC⊥平面ABD,平面ABC∩平面ABD=AB,AD⊥AB,得AD⊥平面ABC,故AD⊥BC;(Ⅱ)解:取棱AC的中点N,连接MN,ND,∵M为棱AB的中点,故MN∥BC,∴∠DMN(或其补角)为异面直线BC与MD所成角,在Rt△DAM中,AM=1,故DM,∵AD⊥平面ABC,故AD⊥AC,在Rt△DAN中,AN=1,故DN,在等腰三角形DMN中,MN=1,可得cos∠DMN.∴异面直线BC与MD所成角的余弦值为;(Ⅲ)解:连接CM,∵△ABC为等边三角形,M为边AB的中点,故CM⊥AB,CM,又∵平面ABC⊥平面ABD,而CM⊂平面ABC,故CM⊥平面ABD,则∠CDM为直线CD与平面ABD所成角.在Rt△CAD中,CD,在Rt△CMD中,sin∠CDM.∴直线CD与平面ABD所成角的正弦值为.35.【2017年新课标2文科18】如图,四棱锥P﹣ABCD中,侧面PAD为等边三角形且垂直于底面ABCD,AB=BC AD,∠BAD=∠ABC=90°.(1)证明:直线BC∥平面PAD;(2)若△PCD面积为2,求四棱锥P﹣ABCD的体积.【解答】(1)证明:四棱锥P﹣ABCD中,∵∠BAD=∠ABC=90°.∴BC∥AD,∵AD⊂平面PAD,BC⊄平面PAD,∴直线BC∥平面PAD;(2)解:四棱锥P﹣ABCD中,侧面PAD为等边三角形且垂直于底面ABCD,AB=BC AD,∠BAD=∠ABC=90°.设AD=2x,则AB=BC=x,CD,O是AD的中点,连接PO,OC,CD的中点为:E,连接OE,则OE,PO,PE,△PCD面积为2,可得:2,即:,解得x=2,PO=2.则V P﹣ABCD(BC+AD)×AB×PO4.36.【2017年新课标1文科18】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°,且四棱锥P﹣ABCD的体积为,求该四棱锥的侧面积.【解答】证明:(1)∵在四棱锥P﹣ABCD中,∠BAP=∠CDP=90°,∴AB⊥PA,CD⊥PD,又AB∥CD,∴AB⊥PD,∵PA∩PD=P,∴AB⊥平面PAD,∵AB⊂平面PAB,∴平面PAB⊥平面PAD.解:(2)设PA=PD=AB=DC=a,取AD中点O,连结PO,∵PA=PD=AB=DC,∠APD=90°,平面PAB⊥平面PAD,∴PO⊥底面ABCD,且AD,PO,∵四棱锥P﹣ABCD的体积为,由AB⊥平面PAD,得AB⊥AD,∴V P﹣ABCD,解得a=2,∴PA=PD=AB=DC=2,AD=BC=2,PO,∴PB=PC2,∴该四棱锥的侧面积:S侧=S△PAD+S△PAB+S△PDC+S△PBC=6+2.37.【2017年新课标3文科19】如图四面体ABCD中,△ABC是正三角形,AD=CD.(1)证明:AC⊥BD;(2)已知△ACD是直角三角形,AB=BD,若E为棱BD上与D不重合的点,且AE⊥EC,求四面体ABCE与四面体ACDE的体积比.【解答】证明:(1)取AC中点O,连结DO、BO,∵△ABC是正三角形,AD=CD,∴DO⊥AC,BO⊥AC,∵DO∩BO=O,∴AC⊥平面BDO,∵BD⊂平面BDO,∴AC⊥BD.解:(2)法一:连结OE,由(1)知AC⊥平面OBD,∵OE⊂平面OBD,∴OE⊥AC,设AD=CD,则OC=OA=1,EC=EA,∵AE⊥CE,AC=2,∴EC2+EA2=AC2,∴EC=EA CD,∴E是线段AC垂直平分线上的点,∴EC=EA=CD,由余弦定理得:cos∠CBD,即,解得BE =1或BE =2,∵BE <<BD =2,∴BE =1,∴BE =ED ,∵四面体ABCE 与四面体ACDE 的高都是点A 到平面BCD 的高h ,∵BE =ED ,∴S △DCE =S △BCE ,∴四面体ABCE 与四面体ACDE 的体积比为1.法二:设AD =CD ,则AC =AB =BC =BD =2,AO =CO =DO =1,∴BO ,∴BO 2+DO 2=BD 2,∴BO ⊥DO ,以O 为原点,OA 为x 轴,OB 为y 轴,OD 为z 轴,建立空间直角坐标系,则C (﹣1,0,0),D (0,0,1),B (0,,0),A (1,0,0),设E (a ,b ,c ),,(0≤λ≤1),则(a ,b ,c ﹣1)=λ(0,,﹣1),解得E (0,,1﹣λ),∴(1,),(﹣1,),∵AE ⊥EC ,∴1+3λ2+(1﹣λ)2=0,由λ∈[0,1],解得,∴DE =BE ,∵四面体ABCE 与四面体ACDE 的高都是点A 到平面BCD 的高h ,∵DE =BE ,∴S △DCE =S △BCE ,∴四面体ABCE 与四面体ACDE 的体积比为1.38.【2017年北京文科18】如图,在三棱锥P﹣ABC中,PA⊥AB,PA⊥BC,AB⊥BC,PA=AB =BC=2,D为线段AC的中点,E为线段PC上一点.(1)求证:PA⊥BD;(2)求证:平面BDE⊥平面PAC;(3)当PA∥平面BDE时,求三棱锥E﹣BCD的体积.【解答】解:(1)证明:由PA⊥AB,PA⊥BC,AB⊂平面ABC,BC⊂平面ABC,且AB∩BC=B,可得PA⊥平面ABC,由BD⊂平面ABC,可得PA⊥BD;(2)证明:由AB=BC,D为线段AC的中点,可得BD⊥AC,由PA⊥平面ABC,PA⊂平面PAC,可得平面PAC⊥平面ABC,又平面PAC∩平面ABC=AC,BD⊂平面ABC,且BD⊥AC,即有BD⊥平面PAC,BD⊂平面BDE,可得平面BDE⊥平面PAC;(3)PA∥平面BDE,PA⊂平面PAC,且平面PAC∩平面BDE=DE,可得PA∥DE,又D为AC的中点,可得E为PC的中点,且DE PA=1,由PA⊥平面ABC,可得DE⊥平面ABC,S△ABC2×2=1,可得S△BDC1×1.则三棱锥E﹣BCD的体积为DE•S△BDC39.【2017年天津文科17】如图,在四棱锥P﹣ABCD中,AD⊥平面PDC,AD∥BC,PD⊥PB,AD=1,BC=3,CD=4,PD=2.(Ⅰ)求异面直线AP与BC所成角的余弦值;(Ⅱ)求证:PD⊥平面PBC;(Ⅲ)求直线AB与平面PBC所成角的正弦值.【解答】解:(Ⅰ)如图,由已知AD∥BC,故∠DAP或其补角即为异面直线AP与BC所成的角.因为AD⊥平面PDC,所以AD⊥PD.在Rt△PDA中,由已知,得,故.所以,异面直线AP与BC所成角的余弦值为.证明:(Ⅱ)因为AD⊥平面PDC,直线PD⊂平面PDC,所以AD⊥PD.又因为BC∥AD,所以PD⊥BC,又PD⊥PB,所以PD⊥平面PBC.解:(Ⅲ)过点D作AB的平行线交BC于点F,连结PF,则DF与平面PBC所成的角等于AB与平面PBC所成的角.因为PD⊥平面PBC,故PF为DF在平面PBC上的射影,所以∠DFP为直线DF和平面PBC所成的角.由于AD∥BC,DF∥AB,故BF=AD=1,由已知,得CF=BC﹣BF=2.又AD⊥DC,故BC⊥DC,在Rt△DPF中,可得.所以,直线AB与平面PBC所成角的正弦值为.主要考查与点、线、面位置关系有关的命题真假判断和求解异面直线所成的角,题型主要以选择题和填空题的形式出现,解题要求有较强的空间想象能力和逻辑推理能力.1.在正方体1111ABCD A B C D -中,1AD 与BD 所成的角为()A .45B .90C .60D .120【答案】C 【解析】如图,连结BC 1、BD 和DC 1,在正方体ABCD-A 1B 1C 1D 1中,由AB=D 1C 1,AB ∥D 1C 1,可知AD 1∥BC 1,所以∠DBC 1就是异面直线AD 1与BD 所成角,在正方体ABCD-A 1B 1C 1D 1中,BC 1、BD 和DC 1是其三个面上的对角线,它们相等.所以△DBC 1是正三角形,∠DBC 1=60°故异面直线AD 1与BD 所成角的大小为60°.故选:C .2.在正方体1111ABCD A B C D -中,用空间中与该正方体所有棱成角都相等的平面α去截正方体,在截面边数最多时的所有多边形中,多边形截面的面积为S ,周长为l ,则()A .S 为定值,l 不为定值B .S 不为定值,l 为定值C .S 与l 均为定值D .S 与l 均不为定值【答案】C【解析】正方体的所有棱中,实际上是3组平行的棱,每条棱所在直线与平面α所成的角都相等,如图:与面1A BD 平行的面且截面是六边形时满足条件,不失一般性设正方体边长为1,即六边形EFGHMN ,其中,,,,,E F G H M N 分别为其所在棱的中点,由正方体的性质可得2EF =,∴六边形的周长l 为定值∴六边形的面积为2 6424⨯⨯=,由正方体的对称性可得其余位置时也为正六边形,周长与面积不变,故S 与l 均为定值,故选C.3.在四面体P ABC -中,ABC ∆为等边三角形,边长为3,3PA =,4PB =,5PC =,则四面体P ABC -的体积为()A .3B .C .D 【答案】C【解析】如图,延长CA 至D ,使得3AD =,连接,DB PD ,因为3AD AB ==,故ADB ∆为等腰三角形,又180120DAB CAB ∠=︒-∠=︒,故()1180120302ADB ∠=︒-︒=︒,所以90ADB DCB ∠+∠=︒即90DBC ∠=︒,故CB DB ⊥,因为4,5,3PB PC BC ===,所以222PC PB BC =+,所以CB PB ⊥,因DB PB B = ,DB ⊂平面PBD ,PB ⊂平面PBD ,所以CB ⊥平面PBD ,所以13PBD P CBD C PBD V V CB S ∆--==⨯⨯三棱锥三棱锥,因A 为DC 的中点,所以1113262PBD PBD P ABC P CBD V V S S ∆∆--==⨯⨯=三棱锥三棱锥,因为3DA AC AP ===,故PDC ∆为直角三角形,所以PD ===又DB ==4PB =,故222DB PD PB =+即PBD ∆为直角三角形,所以142PBD S ∆=⨯=,所以P ABC V -=三棱锥 C.4.若,a b 是不同的直线,,αβ是不同的平面,则下列命题中正确的是()A .若,,a b a b αβ⊥‖‖,则αβ⊥B .若,,a b a b αβ‖‖‖,则αβ‖C .若,,a b a b αβ⊥⊥‖,则αβ‖D .若,,a b a b αβ⊥⊥‖,则αβ‖【答案】C【解析】A 中,若,,a b a b αβ⊥‖‖,平面,αβ可能垂直也可能平行或斜交,不正确;B 中,若,,a b a b αβ‖‖‖,平面,αβ可能平行也可能相交,不正确;C 中,若,a b αβ⊥⊥,则,a b 分别是平面,αβ的法线,a b ‖必有αβ‖,正确;D 中,若,,ab a b αβ⊥⊥‖,平面,αβ可能平行也可能相交,不正确.故选C.5.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的外接球的体积是()A .3B .2πC .3πD .【答案】B【解析】解:根据几何体的三视图,该几何体是由一个正方体切去一个正方体的一角得到的.故:该几何体的外接球为正方体的外接球,所以:球的半径111322r ==,则:34322V π⎛⎫=⋅⋅= ⎪ ⎪⎝⎭.故选:B.6.如图,正方体1111ABCD A B C D -中,E 为棱1BB 的中点,用过点A 、E 、1C 的平面截去该正方体的下半部分,则剩余几何体的正视图(也称主视图)是()A .B .C .D .【答案】A【解析】解:正方体1111ABCD A B C D 中,过点1,,A E C 的平面截去该正方体的上半部分后,剩余部分的直观图如图:则该几何体的正视图为图中粗线部分.故选:A.7.下列说法错误的是()A .垂直于同一个平面的两条直线平行B .若两个平面垂直,则其中一个平面内垂直于这两个平面交线的直线与另一个平面垂直C .一个平面内的两条相交直线均与另一个平面平行,则这两个平面平行D .一条直线与一个平面内的无数条直线垂直,则这条直线和这个平面垂直【答案】D【解析】由线面垂直的性质定理知,垂直于同一个平面的两条直线平行,A 正确;由面面垂直的性质定理知,若两个平面垂直,则其中一个平面内垂直于这两个平面交线的直线与另一个平面垂直,B 正确;由面面平行的判定定理知,一个平面内的两条相交直线均与另一个平面平行,则这两个平面平行,C 正确;当一条直线与平面内无数条相互平行的直线垂直时,该直线与平面不一定垂直,D 错误,故选D.8.《九章算术》中,将四个面都为直角三角形的四面体称之为“鳖臑”.在如图所示的四棱锥P ABCD -中,PD ⊥平面ABCD ,底面ABCD 是正方形,且PD CD =,点E ,F 分别为PC ,PD 的中点,则图中的鳖臑有()A .2个B .3个C .4个D .5个【答案】C【解析】由题意,因为PD ⊥底面ABCD ,所以PD DC ^,PD BC ⊥,又四边形ABCD 为正方形,所以BC CD ⊥,所以BC ⊥平面PCD ,BC PC ⊥,所以四面体PDBC 是一个鳖臑,因为DE ⊂平面PCD ,所以BC DE ⊥,因为PD CD =,点E 是PC 的中点,所以DE PC ⊥,因为PC BC C = ,所以DE ⊥平面PBC ,可知四面体EBCD 的四个面都是直角三角形,即四面体EBCD 是一个鳖臑,同理可得,四面体PABD 和FABD 都是鳖臑,故选C.9.在三棱锥P ABC -中,平面PAB ⊥平面ABC ,ABC △是边长为6的等边三角形,PAB △是以AB 为斜边的等腰直角三角形,则该三棱锥外接球的表面积为_______.【答案】48π【解析】。

全国通用2020_2022三年高考数学真题分项汇编专题06立体几何解答题文

全国通用2020_2022三年高考数学真题分项汇编专题06立体几何解答题文

06 立体几何(解答题)(文科专用)1.【2022年全国甲卷】小明同学参加综合实践活动,设计了一个封闭的包装盒,包装盒如图所示:底面ABCD是边长为8(单位:cm)的正方形,△EAB,△FBC,△GCD,△HDA均为正三角形,且它们所在的平面都与平面ABCD垂直.(1)证明:EF//平面ABCD;(2)求该包装盒的容积(不计包装盒材料的厚度).【答案】(1)证明见解析;√3.(2)6403【解析】【分析】(1)分别取AB,BC的中点M,N,连接MN,由平面知识可知EM⊥AB,FN⊥BC,EM=FN,依题从而可证EM⊥平面ABCD,FN⊥平面ABCD,根据线面垂直的性质定理可知EM//FN,即可知四边形EMNF为平行四边形,于是EF//MN,最后根据线面平行的判定定理即可证出;(2)再分别取AD,DC中点K,L,由(1)知,该几何体的体积等于长方体KMNL−EFGH的体积加上四棱锥B−MNFE体积的4倍,即可解出.(1)如图所示:,分别取AB,BC 的中点M,N ,连接MN ,因为△EAB,△FBC 为全等的正三角形,所以EM ⊥AB,FN ⊥BC ,EM =FN ,又平面EAB ⊥平面ABCD ,平面EAB ∩平面ABCD =AB ,EM ⊂平面EAB ,所以EM ⊥平面ABCD ,同理可得FN ⊥平面ABCD ,根据线面垂直的性质定理可知EM//FN ,而EM =FN ,所以四边形EMNF 为平行四边形,所以EF//MN ,又EF ⊄平面ABCD ,MN ⊂平面ABCD ,所以EF//平面ABCD . (2)如图所示:,分别取AD,DC 中点K,L ,由(1)知,EF//MN 且EF =MN ,同理有,HE//KM,HE =KM ,HG//KL,HG =KL ,GF//LN,GF =LN ,由平面知识可知,BD ⊥MN ,MN ⊥MK ,KM =MN =NL =LK ,所以该几何体的体积等于长方体KMNL −EFGH 的体积加上四棱锥B −MNFE 体积的4倍.因为MN =NL =LK =KM =4√2,EM =8sin60∘=4√3,点B 到平面MNFE 的距离即为点B 到直线MN 的距离d ,d =2√2,所以该几何体的体积V =(4√2)2×4√3+4×13×4√2×4√3×2√2=128√3+2563√3=6403√3.2.【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,求三棱锥F−ABC 的体积.【答案】(1)证明详见解析(2)√34【解析】【分析】(1)通过证明AC⊥平面BED来证得平面BED⊥平面ACD.(2)首先判断出三角形AFC的面积最小时F点的位置,然后求得F到平面ABC的距离,从而求得三棱锥F−ABC的体积.(1)由于AD=CD,E是AC的中点,所以AC⊥DE.由于{AD=CD BD=BD∠ADB=∠CDB,所以△ADB≅△CDB,所以AB=CB,故AC⊥BD,由于DE∩BD=D,DE,BD⊂平面BED,所以AC⊥平面BED,由于AC⊂平面ACD,所以平面BED⊥平面ACD.(2)依题意AB=BD=BC=2,∠ACB=60°,三角形ABC是等边三角形,所以AC=2,AE=CE=1,BE=√3,由于AD=CD,AD⊥CD,所以三角形ACD是等腰直角三角形,所以DE=1. DE2+BE2=BD2,所以DE⊥BE,由于AC∩BE=E,AC,BE⊂平面ABC,所以DE⊥平面ABC.由于△ADB≅△CDB,所以∠FBA=∠FBC,由于{BF =BF∠FBA =∠FBC AB =CB ,所以△FBA ≅△FBC ,所以AF =CF ,所以EF ⊥AC ,由于S △AFC =12⋅AC ⋅EF ,所以当EF 最短时,三角形AFC 的面积最小值. 过E 作EF ⊥BD ,垂足为F ,在Rt △BED 中,12⋅BE ⋅DE =12⋅BD ⋅EF ,解得EF =√32,所以DF =√12−(√32)2=12,BF =2−DF =32,所以BF BD =34.过F 作FH ⊥BE ,垂足为H ,则FH//DE ,所以FH ⊥平面ABC ,且FHDE =BFBD =34, 所以FH =34,所以V F−ABC =13⋅S △ABC ⋅FH =13×12×2×√3×34=√34.3.【2021年甲卷文科】已知直三棱柱111ABC A B C -中,侧面11AA B B 为正方形,2AB BC ==,E ,F 分别为AC 和1CC 的中点,11BF A B ⊥.(1)求三棱锥F EBC -的体积;(2)已知D 为棱11A B 上的点,证明:BF DE ⊥. 【答案】(1)13;(2)证明见解析.【解析】 【分析】(1)先证明ABC 为等腰直角三角形,然后利用体积公式可得三棱锥的体积;(2)将所给的几何体进行补形,从而把线线垂直的问题转化为证明线面垂直,然后再由线面垂直可得题中的结论. 【详解】(1)由于11BF A B ⊥,11//AB A B ,所以AB BF ⊥, 又AB ⊥BB 1,1BB BF B ⋂=,故AB ⊥平面11BCC B , 则AB BC ⊥,ABC 为等腰直角三角形, 111221222BCE ABC S S ⎛⎫==⨯⨯⨯= ⎪⎝⎭△△,11111333F EBC BCE V S CF -=⨯⨯=⨯⨯=△. (2)由(1)的结论可将几何体补形为一个棱长为2的正方体1111ABCM A B C M -,如图所示,取棱,AM BC 的中点,H G ,连结11,,A H HG GB ,正方形11BCC B 中,,G F 为中点,则1BF B G ⊥, 又111111,BF A B A B B G B ⊥=,故BF ⊥平面11A B GH ,而DE ⊂平面11A B GH , 从而BF ⊥DE . 【点睛】求三棱锥的体积时要注意三棱锥的每个面都可以作为底面,例如三棱锥的三条侧棱两两垂直,我们就选择其中的一个侧面作为底面,另一条侧棱作为高来求体积.对于空间中垂直关系(线线、线面、面面)的证明经常进行等价转化.4.【2021年乙卷文科】如图,四棱锥P ABCD -的底面是矩形,PD ⊥底面ABCD ,M 为BC 的中点,且PB AM ⊥.(1)证明:平面PAM ⊥平面PBD ;(2)若1PD DC ==,求四棱锥P ABCD -的体积.【答案】(1)证明见解析;(2 【解析】 【分析】(1)由PD ⊥底面ABCD 可得PD AM ⊥,又PB AM ⊥,由线面垂直的判定定理可得AM ⊥平面PBD ,再根据面面垂直的判定定理即可证出平面PAM ⊥平面PBD ;(2)由(1)可知,AM BD ⊥,由平面知识可知,~DAB ABM ,由相似比可求出AD ,再根据四棱锥P ABCD -的体积公式即可求出. 【详解】(1)因为PD ⊥底面ABCD ,AM ⊂平面ABCD , 所以PD AM ⊥, 又PB AM ⊥,PBPD P =,所以AM ⊥平面PBD , 而AM ⊂平面PAM , 所以平面PAM ⊥平面PBD . (2)[方法一]:相似三角形法 由(1)可知AM BD ⊥. 于是∽ABD BMA ,故=AD ABAB BM.因为1,,12===BM BC AD BC AB ,所以2112BC =,即BC =故四棱锥P ABCD -的体积13=⋅⋅=V AB BC PD . [方法二]:平面直角坐标系垂直垂直法由(2)知⊥AM DB ,所以1⋅=-AM BD k k . 建立如图所示的平面直角坐标系,设2(0)BC a a =>.因为1DC =,所以(0,0)A ,(1,0)B ,(0,2)D a ,()1,M a . 从而2020(2)211001--⋅=⨯=⨯-=-=---AM BD a a k k a a a .所以2a =,即DA =. [方法三]【最优解】:空间直角坐标系法 建立如图所示的空间直角坐标系D xyz -,设||=DA t ,所以(0,0,0)D ,(0,1,0)C ,(0,0,1)P ,(,0,0)A t ,(,1,0)B t . 所以,1,02t M ⎛⎫ ⎪⎝⎭,(,1,1)PB t =-,,1,02t AM ⎛⎫=- ⎪⎝⎭.所以2110(1)1022t t PB AM t ⎛⎫⋅=⋅-+⨯+⨯-=-+= ⎪⎝⎭.所以t ,即||=DA . [方法四]:空间向量法由PB AM ⊥,得0PB AM ⋅=. 所以()0++⋅=PD DA AB AM . 即0⋅+⋅+⋅=PD AM DA AM AB AM .又PD ⊥底面ABCD ,AM 在平面ABCD 内, 因此PD AM ⊥,所以0⋅=PD AM . 所以0⋅+⋅=DA AM AB AM ,由于四边形ABCD 是矩形,根据数量积的几何意义,得221||||02-+=DA AB ,即21||102-+=BC .所以||2BC =,即BC =. 【整体点评】(2)方法一利用相似三角形求出求出矩形的另一个边长,从而求得该四棱锥的体积; 方法二构建平面直角坐标系,利用直线垂直的条件得到矩形的另一个边长,从而求得该四棱锥的体积;方法三直接利用空间直角坐标系和空间向量的垂直的坐标运算求得矩形的另一个边长,为最常用的通性通法,为最优解;方法四利用空间向量转化求得矩形的另一边长.5.【2020年新课标1卷文科】如图,D 为圆锥的顶点,O 是圆锥底面的圆心,ABC 是底面的内接正三角形,P 为DO 上一点,∠APC =90°.(1)证明:平面PAB ⊥平面PAC ;(2)设DO ,求三棱锥P −ABC 的体积.【答案】(1)证明见解析;(2【解析】 【分析】(1)根据已知可得PA PB PC ==,进而有PAC △≌PBC ,可得90APC BPC ∠=∠=,即PB PC ⊥,从而证得PC ⊥平面PAB ,即可证得结论;(2)将已知条件转化为母线l 和底面半径r 的关系,进而求出底面半径,由正弦定理,求出正三角形ABC 边长,在等腰直角三角形APC 中求出AP ,在Rt APO 中,求出PO ,即可求出结论.【详解】(1)连接,,OA OB OC ,D 为圆锥顶点,O 为底面圆心,OD ∴⊥平面ABC ,P 在DO 上,,OA OB OC PA PB PC ==∴==,ABC 是圆内接正三角形,AC BC ∴=,PAC △≌PBC ,90APC BPC ∴∠=∠=︒,即,PB PC PA PC ⊥⊥,,PA PB P PC =∴⊥平面,PAB PC ⊂平面PAC ,∴平面PAB ⊥平面PAC ;(2)设圆锥的母线为l ,底面半径为r ,圆锥的侧面积为,rl rl π==2222OD l r =-=,解得1,r l ==2sin 603AC r ==在等腰直角三角形APC 中,AP ==在Rt PAO 中,PO ===∴三棱锥P ABC -的体积为11333P ABC ABC V PO S -=⋅==△【点睛】本题考查空间线、面位置关系,证明平面与平面垂直,求锥体的体积,注意空间垂直间的相互转化,考查逻辑推理、直观想象、数学计算能力,属于中档题.6.【2020年新课标2卷文科】如图,已知三棱柱ABC –A 1B 1C 1的底面是正三角形,侧面BB 1C 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 ⊥平面EB 1C 1F ;(2)设O 为△A 1B 1C 1的中心,若AO =AB =6,AO //平面EB 1C 1F ,且∠MPN =π3,求四棱锥B –EB 1C 1F 的体积.【答案】(1)证明见解析;(2)24. 【解析】 【分析】(1)由,M N 分别为BC ,11B C 的中点,1//MN CC ,根据条件可得11//AA BB ,可证1MN AA //,要证平面11EB C F ⊥平面1A AMN ,只需证明EF ⊥平面1A AMN 即可;(2)根据已知条件求得11EB C F S 四边形和M 到PN 的距离,根据椎体体积公式,即可求得11B EB C F V -. 【详解】 (1),M N 分别为BC ,11B C 的中点,1//MN BB ∴又11//AA BB 1//MN AA ∴在等边ABC 中,M 为BC 中点,则BC AM ⊥ 又侧面11BB C C 为矩形, 1BC BB ∴⊥1//MN BBMN BC ⊥由MN AM M ⋂=,,MN AM ⊂平面1A AMN ∴BC ⊥平面1A AMN又11//B C BC ,且11B C ⊄平面ABC ,BC ⊂平面ABC ,11//B C ∴平面ABC又11B C ⊂平面11EB C F ,且平面11EB C F ⋂平面ABC EF =11//B C EF ∴//EF BC ∴又BC ⊥平面1A AMN∴EF ⊥平面1A AMNEF ⊂平面11EB C F∴平面11EB C F ⊥平面1A AMN(2)过M 作PN 垂线,交点为H ,画出图形,如图//AO 平面11EB C FAO ⊂平面1A AMN ,平面1A AMN ⋂平面11EB C F NP =//AO NP ∴ 又//NO AP∴6AO NP ==O 为111A B C △的中心.∴1111sin 606sin 6033ON AC =︒=⨯⨯︒=故:ON AP ==3AM AP ==平面11EB C F ⊥平面1A AMN ,平面11EB C F ⋂平面1A AMN NP =,MH ⊂平面1A AMN∴MH ⊥平面11EB C F 又在等边ABC 中EFAPBC AM =即2AP BCEF AM ⋅===由(1)知,四边形11EB C F 为梯形∴四边形11EB C F 的面积为:111126=62422EB C F EF B C S NP ++=⋅⨯=四边形 111113B EBC F EB C F V S h -∴=⋅四边形,h 为M 到PN 的距离sin 603MH =︒=, ∴1243243V =⨯⨯=. 【点睛】本题主要考查了证明线线平行和面面垂直,及其求四棱锥的体积,解题关键是掌握面面垂直转为求证线面垂直的证法和棱锥的体积公式,考查了分析能力和空间想象能力,属于中档题.7.【2020年新课标3卷文科】如图,在长方体1111ABCD A B C D -中,点E ,F 分别在棱1DD ,1BB 上,且12DE ED =,12BF FB =.证明:(1)当AB BC =时,EF AC ⊥;(2)点1C 在平面AEF 内.【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】【分析】(1)根据正方形性质得AC BD ⊥,根据长方体性质得1AC BB ⊥,进而可证AC ⊥平面11BB D D ,即得结果;(2)只需证明1//EC AF 即可,在1CC 上取点M 使得12CM MC =,再通过平行四边形性质进行证明即可.【详解】(1)因为长方体1111ABCD A B C D -,所以1BB ⊥平面ABCD ∴1AC BB ⊥,因为长方体1111,ABCD A B C D AB BC -=,所以四边形ABCD 为正方形AC BD ∴⊥ 因为11,BB BD B BB BD =⊂、平面11BB D D ,因此AC ⊥平面11BB D D ,因为EF ⊂平面11BB D D ,所以AC EF ⊥;(2)在1CC 上取点M 使得12CM MC =,连,DM MF ,因为111112,//,=D E ED DD CC DD CC =,所以11,//,ED MC ED MC =所以四边形1DMC E 为平行四边形,1//DM EC ∴因为//,=,MF DA MF DA 所以M F A D 、、、四点共面,所以四边形MFAD 为平行四边形, 1//,//DM AF EC AF ∴∴,所以1E C A F 、、、四点共面,因此1C 在平面AEF 内【点睛】本题考查线面垂直判定定理、线线平行判定,考查基本分析论证能力,属中档题.。

专题23 立体几何的位置关系(解析版)

专题23 立体几何的位置关系(解析版)

专题23 立体几何的位置关系命题规律内 容典 型1 考查空间线面、面面平行与垂直的判定与性质 2019年高考全国Ⅱ卷理数 2 判定空间几何体中点线面的位置关系 2019年高考全国Ⅲ卷文数 3 以解答题形式考查线面平行的判定与性质 2020年高考江苏卷 4 以解答题形式考查线线垂直 2019年高考江苏卷 5 以解答题形式考查线面垂直2019年高考全国Ⅱ卷文数 6以解答题形式考查面面垂直的判定与性质2018年高考全国Ⅲ卷文数命题规律一 考查空间线线、线面、面面平行与垂直的判定与性质【解决之道】解决此类问题的关键在于熟记平面的基本性质、线线、线面、面面垂直的判定与性质,可以通过实验进行判断. 【三年高考】1.【2020年高考浙江卷6】已知空间中不过同一点的三条直线,,m n l ,则“,,m n l 在同一平面”是“,,m n l 两两相交”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 【答案】B【解析】解法一:由条件可知当,,m n l 在同一平面,则三条直线不一定两两相交,由可能两条直线平行,或三条直线平行,反过来,当空间中不过同一点的三条直线,,m n l 两两相交,如图,三个不同的交点确定一个平面,则,,m n l 在同一平面,∴“,,m n l ”在同一平面是“,,m n l 两两相交”的必要不充分条件,故选B .解法二:依题意,,m n l 是空间不过同一点的三条直线,当,,m n l 在同一平面时,可能////m n l ,故不能得出,,m n l 两两相交.当,,m n l 两两相交时,设,,m n A m l B n l C ⋂=⋂=⋂=,根据公理2可知,m n 确定一个平面α,而,B m C l αα∈⊂∈⊂,根据公理1可知,直线BC 即l α⊂,∴,,m n l 在同一平面.综上所述,“,,m n l 在同一平面”是“,,m n l 两两相交”的必要不充分条件.故选B . 2.【2019年高考全国Ⅱ卷文数】设α,β为两个平面,则α∥β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 .3.【2019年高考全国Ⅲ卷文数】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】如图所示,作EO CD ⊥于O ,连接ON ,BD ,易得直线BM ,EN 是三角形EBD 的中线,是相交直线.过M 作MF OD ⊥于F ,连接BF ,平面CDE ⊥平面ABCD ,,EO CD EO ⊥⊂平面CDE ,EO ∴⊥平面ABCD ,MF ⊥平面ABCD ,MFB ∴△与EON △均为直角三角形.设正方形边长为2,易知12EO ON EN ===,,5,2MF BF BM ==∴=BM EN ∴≠,故选B .4.【2018年高考浙江卷】已知平面α,直线m ,n 满足m ⊄α,n ⊂α,则“m ∥n ”是“m ∥α”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【答案】A【解析】因为,,m n m n ⊄⊂∥αα,所以根据线面平行的判定定理得m ∥α. 由m ∥α不能得出m 与α内任一直线平行, 所以m n ∥是m ∥α的充分不必要条件,故选A.5.【2019年高考北京卷文数】已知l ,m 是平面α外的两条不同直线.给出下列三个论断:①l ⊥m ;②m ∥α;③l ⊥α.以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题:__________. 【答案】如果l ⊥α,m ∥α,则l ⊥m .【解析】将所给论断,分别作为条件、结论,得到如下三个命题: (1)如果l ⊥α,m ∥α,则l ⊥m ,正确;(2)如果l ⊥α,l ⊥m ,则m ∥α,不正确,有可能m 在平面α内; (3)如果l ⊥m ,m ∥α,则l ⊥α,不正确,有可能l 与α斜交、l ∥α. 故答案为:如果l ⊥α,m ∥α,则l ⊥m.命题规律二 判定空间几何体中点线面的位置关系【解决之道】解决此类问题的关键,熟悉平面的基本性质,对共面问题,先利用条件构造一个平面,然后证明其它点线都在这个面内;对共点问题,先由两条直线确定一个交点,然后证明这个点为某两个平面的公共点,咋该点在它们的交线上;对空间位置的判断问题,可以直观判断..【三年高考】1.【2020年高考上海卷15】在棱长为10的正方体1111ABCD A B C D 中,P 为左侧面11ADD A 上一点,已知点P 到11A D 的距离为3,P 到1AA 的距离为2,则过点P 且与1A C 平行的直线相交的面是( )A . ABCDB . 11BBC C C . 11CCD D D . 11AA B B 【答案】A【解析】如图由条件可知直线1A P 交线段AD 于点M ,连接MC ,过点P 作1A C 的平行线,必与MC 相交,那么也与平面ABCD 相交.故选A2.【2019年高考全国Ⅲ卷文数】图1是由矩形ADEB ,Rt △ABC 和菱形BFGC 组成的一个平面图形,其中AB =1,BE =BF =2,∠FBC =60°.将其沿AB ,BC 折起使得BE 与BF 重合,连结DG ,如图2. (1)证明:图2中的A ,C ,G ,D 四点共面,且平面ABC ⊥平面BCGE ; (2)求图2中的四边形ACGD 的面积.【解析】(1)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 . (2)取CG 的中点M ,连结EM ,DM.因为AB ∥DE ,AB ⊥平面BCGE ,所以DE ⊥平面BCGE ,故DE ⊥CG .由已知,四边形BCGE 是菱形,且∠EBC =60°得EM ⊥CG ,故CG ⊥平面DEM . 因此DM ⊥CG .在Rt △DEM 中,DE =1,EM ,故DM =2. 所以四边形ACGD 的面积为4.3.【2020年高考全国Ⅲ卷文数19】如图,在长方体1111ABCD A B C D -中,点,E F 分别在棱11,DD BB 上,且112,2DE ED BF FB ==.证明: (1)当AB BC =时,EF AC ⊥; (2)证明:点1C 在平面AEF 内.【解析】(1)因为长方体1111ABCD A B C D -,所以1BB ⊥平面ABCD ∴1AC BB ⊥,因为长方体1111,ABCD A B C D AB BC -=,所以四边形ABCD 为正方形AC BD ∴⊥, 因为11,BB BD B BB BD =⊂、平面11BB D D ,因此AC ⊥平面11BB D D ,因为EF ⊂平面11BB D D ,所以AC EF ⊥.(2)在1CC 上取点M 使得12CM MC =,连,DM MF ,因为111112,//,=D E ED DD CC DD CC =,所以11,//,ED MC ED MC =所以四边形1DMC E 为平行四边形,1//DM EC ∴,因为//,=,MF DA MF DA 所以四边形MFAD 为平行四边形,1//,//DM AF EC AF ∴∴,因此1C 在平面AEF 内.命题规律三 以解答题形式考查线面平行的判定与性质【解决之道】解决此类问题的关键要熟记线面平行、面面平行的判定与性质,会利用定理实现线线、线面、线面的相互转化. 【三年高考】1.【2020年高考江苏卷15】在三棱柱111ABC A B C -中,AB AC ⊥,1B C ⊥平面ABC ,,E F 分别是 AC ,1B C 的中点.(1)求证://EF 平面11AB C ; (2)求证:平面1AB C ⊥平面1ABB .【解析】(1)∵,E F 分别是AC ,1B C 的中点,∴1//EF AB , ∵EF ⊄平面11AB C ,1AB ⊂平面11AB C ,∴//EF 平面11AB C . (2)∵1B C ⊥平面ABC ,AB ⊂面1ABB ,∴1B C AB ⊥, 又∵AB AC ⊥,1ACB C C =,AC ⊂面1AB C ,1B C ⊂面1AB C ,∴AB ⊥面1AB C ,∵AB ⊂面1ABB ,∴平面1AB C ⊥平面1ABB .命题规律四 以解答题形式考查线线垂直【解决之道】直线与直线的垂直证明思路:(1)转化为相交垂直,依据:一条直线与两平行线中的一条垂直,则与另一条也垂直;(2)转化为线面垂直,依据线面垂直的定义:一直线与与一平面垂直⇔这条直线与平面内任意直线都垂直;(3)向量法:证明两直线的方向向量垂直. 【三年高考】1.【2019年高考江苏卷】如图,在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,D ,E 分别为BC ,AC 的中点,AB =BC .求证:(1)A 1B 1∥平面DEC 1; (2)BE ⊥C 1E .【解析】(1)因为D ,E 分别为BC ,AC 的中点, 所以ED ∥AB .在直三棱柱ABC−A1B1C1中,AB∥A1B1,所以A1B1∥ED.又因为ED⊂平面DEC1,A1B1⊄平面DEC1,所以A1B1∥平面DEC1.(2)因为AB=BC,E为AC的中点,所以BE⊥AC.因为三棱柱ABC−A1B1C1是直棱柱,所以CC1⊥平面ABC.又因为BE⊂平面ABC,所以CC1⊥BE.因为C1C⊂平面A1ACC1,AC⊂平面A1ACC1,C1C∩AC=C,所以BE⊥平面A1ACC1.因为C1E⊂平面A1ACC1,所以BE⊥C1E.命题规律五以解答题形式考查线面垂直【解决之道】线面垂直的判定方法:①定义法;②判定定理法;③性质定理2;④性质定理4;⑤面面垂直性质定理法;⑥向量法:证明直线的方向向量与平面的法向量平行.【三年高考】-中,PA⊥平面ABCD,底部ABCD为菱形,E为1.【2019年高考北京卷文数】如图,在四棱锥P ABCDCD的中点.(1)求证:BD⊥平面PAC;(2)若∠ABC=60°,求证:平面PAB⊥平面PAE;(3)棱PB上是否存在点F,使得CF∥平面PAE?说明理由.【解析】(1)因为PA⊥平面ABCD,⊥.所以PA BD又因为底面ABCD为菱形,⊥.所以BD AC所以BD⊥平面PAC.(2)因为PA⊥平面ABCD,AE⊂平面ABCD,所以PA⊥AE.因为底面ABCD为菱形,∠ABC=60°,且E为CD的中点,所以AE⊥CD.所以AB⊥AE.所以AE⊥平面PAB.所以平面PAB⊥平面PAE.(3)棱PB上存在点F,使得CF∥平面PAE.取F为PB的中点,取G为PA的中点,连结CF,FG,EG.则FG∥AB,且FG=12 AB.因为底面ABCD为菱形,且E为CD的中点,所以CE∥AB,且CE=12 AB.所以FG∥CE,且FG=CE.所以四边形CEGF为平行四边形.所以CF∥EG.因为CF⊄平面PAE,EG⊂平面PAE,所以CF∥平面PAE.2.【2019年高考全国Ⅱ卷文数】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EB 1C 1;(2)若AE =A 1E ,AB =3,求四棱锥11E BB C C -的体积. 【解析】(1)由已知得B 1C 1⊥平面ABB 1A 1,BE ⊂平面ABB 1A 1, 故11B C BE ⊥.又1BE EC ⊥,所以BE ⊥平面11EB C . (2)由(1)知∠BEB 1=90°.由题设知Rt △ABE ≌Rt △A 1B 1E ,所以1145AEB A EB ︒∠=∠=,故AE =AB =3,126AA AE ==.作1EF BB ⊥,垂足为F ,则EF ⊥平面11BB C C ,且3EF AB ==. 所以,四棱锥11E BB C C -的体积1363183V =⨯⨯⨯=.3.【2018年高考全国Ⅱ卷文数】如图,在三棱锥P ABC -中,AB BC ==4PA PB PC AC ====,O 为AC 的中点.(1)证明:PO ⊥平面ABC ; (2)若点M 在棱BC 上,且2MC MB =,求点C 到平面POM 的距离.【解析】(1)因为AP =CP =AC =4,O 为AC 的中点,所以OP ⊥AC ,且OP =连结OB .因为AB =BC AC ,所以△ABC 为等腰直角三角形,且OB ⊥AC ,OB =12AC =2. 由222OP OB PB +=知,OP ⊥OB .由OP ⊥OB ,OP ⊥AC 知PO ⊥平面ABC .(2)作CH ⊥OM ,垂足为H .又由(1)可得OP ⊥CH ,所以CH ⊥平面POM .故CH 的长为点C 到平面POM 的距离.由题设可知OC =12AC =2,CM =23BC ,∠ACB =45°.所以OM =3,CH =sin OC MC ACB OM ⋅⋅∠=5.所以点C 到平面POM . 命题规律五 以解答题形式考查面面垂直的判定与性质【解决之道】面面垂直的判定思路:①定义法;②判定定理法;③向量法:证明两个平面的法向量垂直.【三年高考】1.【2018年高考全国Ⅰ卷文数】如图,在平行四边形ABCM 中,3AB AC ==,90ACM =︒∠,以AC 为折痕将△ACM 折起,使点M 到达点D 的位置,且AB DA ⊥.(1)证明:平面ACD ⊥平面ABC ;(2)Q 为线段AD 上一点,P 为线段BC 上一点,且23BP DQ DA ==,求三棱锥Q ABP -的体积.【解析】(1)由已知可得,BAC ∠=90°,BA AC ⊥.又BA ⊥AD ,所以AB ⊥平面ACD .又AB ⊂平面ABC ,所以平面ACD ⊥平面ABC .(2)由已知可得,DC =CM =AB =3,DA =又23BP DQ DA ==,所以BP = 作QE ⊥AC ,垂足为E ,则QE =∥13DC . 由已知及(1)可得DC ⊥平面ABC ,所以QE ⊥平面ABC ,QE =1.因此,三棱锥Q ABP -的体积为11113451332Q ABP ABP V QE S -=⨯⨯=⨯⨯⨯⨯︒=△.2.【2018年高考全国Ⅱ卷文数】如图,矩形ABCD所在平面与半圆弧CD所在平面垂直,M是CD上异于C,D的点.(1)证明:平面AMD⊥平面BMC;(2)在线段AM上是否存在点P,使得MC∥平面PBD?说明理由.【答案】(1)见解析;(2)存在,理由见解析.【解析】(1)由题设知,平面CMD⊥平面ABCD,交线为CD.因为BC⊥CD,BC⊂平面ABCD,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BC∩CM=C,所以DM⊥平面BMC.而DM⊂平面AMD,故平面AMD⊥平面BMC.(2)当P为AM的中点时,MC∥平面PBD.证明如下:连结AC交BD于O.因为ABCD为矩形,所以O为AC中点.连结OP,因为P为AM中点,所以MC∥OP.MC⊄平面PBD,OP⊂平面PBD,所以MC∥平面PBD.3.【2018年高考北京卷文数】如图,在四棱锥P−ABCD中,底面ABCD为矩形,平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥PD,PA=PD,E,F分别为AD,PB的中点.(1)求证:PE⊥BC;(2)求证:平面PAB⊥平面PCD;(3)求证:EF∥平面PCD.【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)见解析.【解析】(1)∵PA PD =,且E 为AD 的中点,∴PE AD ⊥.∵底面ABCD 为矩形,∴BC AD ∥,∴PE BC ⊥.(2)∵底面ABCD 为矩形,∴AB AD ⊥.∵平面PAD ⊥平面ABCD ,∴AB ⊥平面PAD .∴AB PD ⊥.又PA PD ⊥,∴PD ⊥平面PAB ,∴平面PAB ⊥平面PCD .(3)如图,取PC 中点G ,连接,FG GD .∵,F G 分别为PB 和PC 的中点,∴FG BC ∥,且12FG BC =. ∵四边形ABCD 为矩形,且E 为AD 的中点, ∴1,2ED BC DE BC =∥, ∴ED FG ∥,且ED FG =,∴四边形EFGD 为平行四边形,∴EF GD ∥.又EF ⊄平面PCD ,GD ⊂平面PCD ,∴EF ∥平面PCD .4.【2018年高考江苏卷】在平行六面体1111ABCD A B C D -中,1111,AA AB AB B C =⊥.求证:(1)AB ∥平面11A B C ;(2)平面11ABB A ⊥平面1A BC .【解析】(1)在平行六面体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB ∥A 1B 1.因为AB ⊄平面A 1B 1C ,A 1B 1⊂平面A 1B 1C ,所以AB ∥平面A 1B 1C .(2)在平行六面体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,四边形ABB 1A 1为平行四边形.又因为AA 1=AB ,所以四边形ABB 1A 1为菱形,因此AB 1⊥A 1B .又因为AB 1⊥B 1C 1,BC ∥B 1C 1,所以AB 1⊥BC .又因为A 1B ∩BC =B ,A 1B ⊂平面A 1BC ,BC ⊂平面A 1BC ,所以AB 1⊥平面A 1BC .因为AB 1⊂平面ABB 1A 1,所以平面ABB 1A 1⊥平面A 1BC .5.【2020年高考全国Ⅰ卷文数19】如图,D 为圆锥的顶点,O 是圆锥底面的圆心,ABC ∆是底面的内接正三角形,P 为DO 上一点,90APC ∠=︒.(1)证明:平面PAB ⊥平面PAC ;(2)设DO =,求三棱锥P ABC -的体积. 【解析】(1)D 为圆锥顶点,O 为底面圆心,OD ∴⊥平面ABC , P 在DO 上,,OA OB OC PA PB PC ==∴==, ABC 是圆内接正三角形,AC BC ∴=,PAC PBC ≅△△,90APC BPC ∴∠=∠=︒,即,PB PC PA PC ⊥⊥,,PA PB P PC =∴⊥平面,PAB PC ⊂平面PAC ,∴平面PAB ⊥平面PAC ;(2)设圆锥的母线为l ,底面半径为r ,圆锥的侧面积为,rl rl π==2222OD l r =-=,解得1,r l ==2sin 603AC r ==,在等腰直角三角形APC 中,22AP AC ==,在Rt PAO ∆中,PO ===,∴三棱锥P ABC -的体积为11333248P ABC ABC V PO S -=⋅=⨯⨯⨯=△.。

2020年高考数学23道题必考考点各个击破精讲副题04 空间点线面的位置关系(文)(含详细答案解析)

2020年新课标高考数学23道题必考考点各个击破(按题号与考点编排)副题04 空间点线面的位置关系(文)【副题考法】本副题的考题形式选择题、填空题,以简单几何体与球的切接为载体考查球的几何性质与求得表面积与体积计算,以棱柱、棱锥、棱台或其简单组合体为载体考查对线线、线面与面面平行和垂直证明及体积计算,考查空间想象能力、逻辑推理能力、运算求解能力,难度为中档题或难题,分值为5分.【副题考前回扣】1. 球的性质:球被一个平面所截, (1)截面是圆;(2)球心与截面圆圆心的连线与截面圆垂;(3)若球心到截面的距离为d ,球的半径为R ,截面圆的半径为r ,则222d r R +=. 2. 线面平行(1)判定:平面外的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. (2)性质:一条直线与一个平面平行,则过这条直线的任一平面与此平面的交线与该直线 平行.3.面面平行(1)判定:一个平面内的两条相交直线与另一个平面平行,则这两个平面平行. (2)性质:①若两个平面平行,则一个平面内一条直线与另一个平面平行. ②如果两个平行平面同时和第三个平面相交,那么它们的交线平行. 4.线面垂直(1)定义:如果直线l 与平面α内的任意一条直线都垂直,我们就说直线l 与平面α互相 垂直.记作:l ⊥α.(2)判定定理:一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直,则该直线与此平面垂直. (3)性质定理:①垂直于同一个平面的两条直线平行.②若两条平行线中的一条垂直于一个平面,则另一条也垂直于这个平面. 5.面面垂直(1)定义:两个平面相交,如果它们所成的二面角是直二面角,就说这两个平面互相垂 直.平面α与平面β垂直,记作αβ⊥.(2)判定定理:一个平面过另一个平面的垂线,则这两个平面垂直.(3)性质定理:两个平面垂直,则一个平面内垂直于交线的直线与另一个平面垂直. 6.异面直线所成的角(1)定义:已知b a ,是异面直线,O 是空间任意一点,过O 作b b a a //,//'',则b a '',所成的 锐角或直角叫异面直线b a ,所成的角.(2)范围:]2,0(π.【易错点提醒】1.不清楚空间线面平行与垂直关系中的判定定理和性质定理,忽视判定定理和性质定理中 的条件,导致判断出错.如由α⊥β,α∩β=l ,m ⊥l ,易误得出m ⊥β的结论,就是因为忽视面面垂直的性质定理中m ⊂α的限制条件.【副题考向】考向一 球与简单几何体的切接问题【解决法宝】①涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体中的特殊点(一 般为接、切点)或线作截面,把空间问题化归为平面问题,再利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解,球内接正棱锥、正棱柱、圆柱、圆锥的球心在高上,球的截面性质是求解此类问题重要工具.②若球面四点P ,A ,B ,C 构成的线段PA ,PB ,PC 两两垂直,且PA =a ,PB =b ,PC = c ,则22224c b a R ++=,把有关元素“补形”为一个球内接长方体(或其他图形),从而显示出球的数量特征,这种方法是一种常用的好方法.例1如图是某几何体的三视图,其中俯视图为等边三角形,正视图为等腰直角三角形,若 该几何体的各个顶点都在同一个球面上,则这个球的体积与该几何体的体积的比为( )A.73π B. 289π C. 147π D. 43π【分析】由简单几何体的三视图画出其对应的简单的几何体,分析该几何体外接球的球心 的位置,即可计算出球的半径,即可求出球的体积育三棱锥的体积,即可得出正确结论.【解析】设底边长和高为2,则三棱锥的体积为21323223⨯⨯⨯=.底面外接圆半径 2232π3sin3r =÷=,故几何体外接球的半径为22113r +=,体积为34212821ππ3327⎛⎫⨯= ⎪ ⎪⎝⎭.故比值为2821π14727π23=.故选C. 考向二 空间点线面位置关系的判定【解决法宝】解决空间点、线、面位置关系的组合判断题,主要是根据平面的基本性质、 空间位置关系的各种情况,以及空间线面垂直、平行关系的判定定理和性质定理进行判断,必要时可以利用正方体、长方体、棱锥等几何模型辅助判断或将笔作直线,书做平面,利用实验进行判断,同时要注意平面几何中的结论不能完全引用到立体几何中.例2 已知,αβ是两个平面, ,m n 是两条直线,则下列命题是真命题的是( ) A. 若//,//,//m n m m αβ,则//αβ B. 若,//,//m n m n αβ⊥,则αβ⊥ C. 若,,//m n m n αβ⊥⊥,则//αβ D. 若//,,m n m n αβ⊂⊥,则αβ⊥【分析】把空间线面垂直、平行关系的判定定理和性质定理进行判断,必要时可以利用正 方体、长方体、棱锥等几何模型辅助判断或将笔作直线,书做平面,利用实验进行判断.【答案】D考向三 简单几何体中点线面位置关系的判定【解决法宝】对简单几何体中点线面位置关系的判定问题,首先要熟记空间线线、线面、面面平行与垂直的定义、判定与性质,掌握线线、线面、面面平行的相互转化及线线、线面、面面垂直的相互转化,其次认真阅读试题,理清题中的条件和结论,然后利用相关知识和方法,对每个结论认真分析,即可找出正确的结论,例2如图,三棱柱111ABC A B C -中,侧棱1AA ⊥底面111A B C ,底面三角形111A B C 是正三角形,E 是BC 中点,则下列叙述正确的是( )A. 1CC 与1B E 是异面直线B. AC ⊥平面11ABB AC. 11A C P 平面1AB ED. AE 与11B C 为异面直线,且1AE B C ⊥【分析】由题知,此几何体是正三棱柱,E 是BC 的中点,由这些条件对四个选项逐一判定即可得出正确结论. 【答案】D 考向四 折叠问题【解决法宝】(1)解决与折叠有关的问题的关键是搞清折叠前后的变化量和不变量.一般情 况下,折线同一侧线段的长度是不变量,而位置关系往往会发生变化,抓住不变量是解决问题的突破口.(2)在解决问题时,要综合考虑折叠前后的图形,既要分析折叠后的图形,也要分析折叠前 的图形.例4 如图,在平面四边形ABCD 中, AB=AD=CD=2,BD=2,BD ⊥CD ,将其沿对角线对角折成四面体ABCD ,使平面平面BCD , 若四面体ABCD 的顶点在同一球面上,则该球的体积为( )A.B.C.D.【分析】在四面体ABCD 中,由平面平面BCD 及BD ⊥CD 知,⊥CD 平面ABD ,所以CD ⊥AD ,可计算得AC=22,BC=32,由勾股定理知BA ⊥AC ,BC 的中点就是球心,即可求出球的半径,即可求出球的体积.【解析】平面四边形ABCD 中,AB=AD=CD=2,BD=2,BD ⊥CD ,将其沿对角线BD折成四面体A'﹣BCD ,使平面A'BD ⊥平面BCD .四面体A ﹣BCD 顶点在同一个球面上,△BCD 和△ABC 都是直角三角形,BC 的中点就是球心,所以BC=2,球的半径为:;所以球的体积为:,故选A .考向五 异面直线所成角的问题【解决法宝】求解两异面直线所成的角时,往往经历“作(平行线)——证(平行)—— 算(解三角形)”的过程,其中作平行线是关键,一般借助平面几何中中位线,平行四边形、平行线分线段成比例定理推论等知识解决,也可以利用空间向量计算两条异面直线的方向向量的夹角来计算,注意向量夹角与异面直线角的关系.例5 已知直三棱柱111ABC A B C -中, 120ABC ∠=o , 2AB =, 11BC CC ==,则异面直 线1AB 与1BC 所成角的余弦值为( ).A.3B. 15C. 10D. 3 【分析】设M N P 、、分别为1,AB BB 和11B C 的中点,所以MN//1AB ,NP//1BC ,则∠MNP 是1AB 与1BC 夹角或其补角,1AB 与1BC 夹角为MN 和NP 夹角或其补角,在三角形PMN 中,利用余弦定理求∠MNP 的余弦值,即可求出异面直线1AB 与1BC 所成角的余弦值.【解析】如图所示,设M N P 、、分别为1,AB BB 和11B C 的中点,所以MN//1AB ,NP//1BC , 所以∠MNP 是1AB 与1BC 夹角或其补角,可知11522MN AB ==,11222NP BC ==;作BC 中点Q ,则PQM V 为直角三角形; ∵11,2PQ MQ AC ==,ABC V 中,由余弦定理得 222124122172AC AB BC AB BC cos ABC ⎛⎫=+-⋅⋅∠=+-⨯⨯⨯-= ⎪⎝⎭,∴7AC =,∴7MQ =;在MQP V 中, 22112MP MQ PQ =+=;在PMN V 中,由余弦定理得2222225211()()()10222252222MN NP PMcos MNP MH NP+-+-∠===-⋅⋅⨯⨯又异面直线所成角的范围是0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,∴1AB 与1BC 所成角的余弦值为10,故选C.【副题集训】 1.若是两条不同的直线,是两个不同的平面,则下列命题正确的是( )A. 若,则∥B. 若∥,,则C. 若,∥,,则D. 若∥,,,则∥【答案】D【解析】选项A 中,由题意可得∥或 ,故A 不正确;选项B 中,由题意可得或∥或 ,故B 不正确;选项C 中,由题意可得或∥,故C 不正确;2.底面是正多边形,顶点在底面的射影是底面中心的棱锥叫做正棱锥.如图,半球内有一内接正四棱锥,该四棱锥的侧面积为,则该半球的体积为( )A. B. C. D.【答案】D【解析】由题意知,设半球的半径为,正方形的边长为,顶点在底面的身影是半球的球心,取的中点,连接,如图所示,则,所以四棱锥的侧面积为,,所以该半球的体积为.故选D.3. 已知是两条不同的直线,是三个不同的平面,则下列正确的是()A. 若,则B. 若,则C. 若,则D. 若,则【答案】D【解析】若,则,D正确;分析知选项A,B,C中位置不能确定,均不正确,故选D.4.如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,则该几何体外接球的表面积是()A. B. C. D.【答案】A【解析】由三视图画出如图所示的直观图:该几何体是直三棱柱,其中,,,四边形是正方形,则将该直三棱柱补全成长方体,如图所示:∴该长方体的体对角线为,则外接球的半径为∴该几何体外接球的表面积是,故选A.5.如图,在直四棱柱中,四边形为梯形,,,,,则直线与所成的角的余弦值为()A. B. C. D.【解析】如图所示,过点C 作CE||,连接,则就是直线与所成的角或其补角,由题得,由余弦定理得,故选A.6.设是两条不同的直线,是两个不同的平面,下列选项正确的是( ) A. 若,且,则 B. 若,且,则C. 若,且,则D. 若,且,,则【答案】A【解析】对于选项A ,可以证明,所以选项A 正确;对于选项B ,画图可知,直线m和n 可能平行,也可能相交,也可能异面,所以选项B 错误;对于选项C ,可以举反例,不垂直,满足已知条件,但是不垂直;对于选项D ,可能不平行,是相交的关系.故选A.7. 如图,将边长为2的正方体ABCD 沿对角线BD 折起,得到三棱锥1A BCD -,则下列命 题中,错误的为( )A. 直线BD ⊥平面1A OCB. 三棱锥1A BCD -的外接球的半径为2C. 1A B CD ⊥D. 若E 为CD 的中点,则//BC 平面1A OE 【答案】C 8.已知命题若 , ,则//;命题若 , ,,则 ,下列是真命题的是( )A.B.C. D.【解析】若,,则 或,故假,真,,, 则,正确,故为真,为假,为真,故选D.9.如图,在三棱锥A BCD -中, ,AC AB BC BD ⊥⊥,平面ABC ⊥平面BCD . ①AC BD ⊥;②AD BC ⊥;③平面ABC ⊥平面ABD ;④平面ACD ⊥平面ABD . 以上结论中正确的个数有( )A. 1B. 2C. 3D. 4 【答案】C10.正四面体P ABC -中,,,D E F 分别是,,AB BC CA 的中点,下面四个结论中不成立的是( )A .//BC 平面PDFB .平面PDF ⊥ 平面ABC C .DF ⊥ 平面PAED .平面PAE ⊥平面ABC 【答案】B【解析】由//DE BC 得//BC 平面PDF ;//,,BC PE ,DF PE DF BC BC AE DF AE ⊥⊥⇒⊥⊥得DF ⊥ 平面PAE ;而DF ⊂平面ABC ,所以平面PAE ⊥平面ABC ,因此选B.11.已知三棱柱111ABC A B C -的各条棱长相等,且1160A AB A AC ABC ∠=∠=∠=o ,则异面直 线1A B 与1AC 所成角的余弦值为( )A.3 B. 5 C. 3 D. 6 【答案】A【解析】如图,过1A 作1AC 的平行线交CA 的延长线于E ,连EB .则1EA B ∠即为异面直线1A B 与1AC 所成的角(或其补角).设12AA =,则22122222cos12023,2AE EB A B ==+-⨯⨯⨯︒==.在1EA B ∆中,由余弦定理得()()222123223362232EA B +-∠==⨯⨯, ∴异面直线1A B 与1AC 所成角的余弦值为36.选A . 12. 如图是一几何体的平面展开图,其中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 . 其中正确的有( )A. 1个B. 2个C. 3个D. 4个【答案】B【解析】将几何体展开图还原为几何体,如图所示:①项,E F Q ,分别为PA PD ,的中点,EF AD BC ∴P P ,即直线BE 与CF 共面,故错误; ②项,B ∉Q 平面PAD ,E ∈平面PAD ,E AF ∉,BE ∴与AF 是异面直线,故正确; ③项,EF AD BC Q P P ,EF ∉平面PBC ,BC ∈平面PBC ,EF ∴P 平面PBC ,故正确; ④项,平面PAD 与平面BCE 不一定垂直,故错误; 综上所述,正确的有两个,故选B13.如图,在正方形ABCD 中,E ,分别是AB ,BC 的中点,G 是EF 的中点,沿DE ,EF ,FD 将正方形折起,使A ,B ,C 重合于点P ,构成四面体,则在四面体P DEF -中,给出下列结论:①PD ⊥平面PEF ;②PD EF ⊥;③DG ⊥平面PEF ;④DF PE ⊥;⑤平面PDE ⊥平面PDF .其中正确结论的序号是( )A. ①②③⑤B. ②③④⑤C. ①②④⑤D. ②④⑤ 【答案】C【解析】 如图所示,因为,E F 分别为,AB BC 的中点,所以BD EF ⊥, 因为,DA AE DC CF ⊥⊥,所以折叠后,DP PE DP PF ⊥⊥, 所以DP ⊥平面PEF ,所以①正确的;由DP ⊥平面PEF , EF ⊂平面PEF ,所以DP EF ⊥,所以②正确的; 由DP ⊥平面PEF ,根据过一点有且只有一条直线垂直于一个平面, 所以DG ⊥平面PEF 是不正确的,所以③不正确;由,PE PF PE DP ⊥⊥,可得PE ⊥平面DPF ,又DF ⊂平面DPF , 所以PE DF ⊥,所以④正确的;由PE ⊥平面DPF ,又PE ⊂平面PDE ,所以平面PDE ⊥平面DPF , 所以⑤是正确的,综上可知,正确的结论序号为①②④⑤,故选C .14.如图所示,在矩形ABCD中,4AB=,2AD=,P为边AB的中点,现将DAP∆绕直线DP翻转至'DA P∆处,若M为线段'A C的中点,则异面直线BM与'PA所成角的正切值为()A. 12B. 2C.14D. 4【答案】A15.如图,正三棱柱各条棱的长度均相等,为的中点,分别是线段和线段上的动点(含端点),且满足,当运动时,下列结论中不正确的是( )A. 在内总存在与平面平行的线段B. 平面平面C. 三棱锥的体积为定值D. 可能为直角三角形【答案】D【解析】对选项A,取MN的中点E,连接DE,过点E作BC的垂线,垂足为F,连接AF ,可以证明DE||AF ,所以DE||平面ABC ,故选项A 正确;对于选项B ,可以证明DE ⊥平面,所以平面平面,故选项B 正确;对于选项C ,,底面的底边和它的高都是一个定值,所以底面积是一个定值,但是点到底面的高是一个定值,所以三棱锥的体积为定值,故选项C 正确;对于选项D ,若为直角三角形,则必是以∠MDN 为直角的直角三角形,但是MN 的最大值为,而此时DM,DN 的长大于,所以不可能为直角三角形,故选D.16.如图:AB 是圆锥底面圆的直径,PA ,PB 是圆锥的两种母线,P '为底面圆的中心, 过PB 的中点D 作平行于PA 的平面α,使得平面α与底面圆的交线长为4,沿圆锥侧面连接A 点和D 点,当曲线段AD长度的最小值为32PA 时,则该圆锥的外接球(圆锥的底面圆周及顶点均在球面上)的半径为( )A. 42B. 32C. 922D. 924【答案】D【解析】根据线面平行的性质定理,平面α与底面圆的交线一定经过底面圆心P ',所以底 面圆的半径为2,设圆锥的侧面展开后的扇形圆心角为2θ,如图,曲线段AD 的最小值为线段AD ,所以3AD 2PA =,所以222213144cos θ1222PA PA PAPA +-==⨯,所以θ60=︒,因为底面圆的周长为4π,所以母线长为6, 42PP '=,根据图形,球心一定位于PP '所在直线上,设球心为O ,半径为R ,所以222()PP R P B R -+='',所以222(42)2R R -+=,所以24R =, 故选D.17.我国古代数学名著《九章算术》对立体几何有深入的研究,从其中一些数学用语可见, 譬如“憋臑”意指四个面都是直角三角形的三棱锥.某“憋臑”的三视图(图中网格纸上每个小正方形的边长为1)如图所示,已知几何体高为22,则该几何体外接球的表面积为__________.【答案】12π【解析】三视图还原如下图: 22,2,2AB BD CD BC ====,由于每个面是直角,显 然外接球球心O 在AC 的中点.所以3R =, 2412S R ππ==,填12π。

三年高考高考数学真题分项汇编专题立体几何解答题文含解析.doc

专题06立体几何(解答题)1.[2019年高考全国I卷文数】如图,直四棱柱ABCD-A^C^的底面是菱形,』4=4, AB=2, ZBAD=60° ,E, M,"分别是成;BBi, 4〃的中点.(1)证明:刎〃平面GDE;(2)求点。

到平面G庞的距离.【答案】(1)见解析;(2) .【解析】(1)连结.因为〃,盼别为的中点,所以,且.又因为伪的中点,所以.由题设知,可得,故,因此四边形姗为平行四边形,.又平面,所以沥V〃平面.(2)过。

乍G碰垂线,垂足为H由己知可得,,所以班_L平面,故DELCH.从而世上平面,故囹的长即为徐(J平面的距离,由已知可得上1, G&4,所以,故.从而点6®!平面的距离为.【名师点睛】该题考查的是有关立体几何的问题,涉及的知识点有线面平行的判定,点到平面的距离的求解,在解题的过程中,注意要熟记线面平行的判定定理的内容,注意平行线的寻找思路,再者就是利用线面垂直找到距离问题,当然也可以用等积法进行求解.2.[2019年高考全国II卷文数】如图,长方体ABCD- ABGB的底面敬刀是正方形,点E在棱如i上,BE LEQ.(1)证明:班」平面EB&(2)若A^AxE, AB=3,求四棱锥的体积.【答案】(1)见详解;(2) 18.【解析】(1)由已知得平面ABB^Ax,政平面ABRA,故.又,所以血工平面.(2)由(1)知ZBE&=90° .由题设知Rt△,母竺RtZ\43E,所以,故』庆舟3,.作,垂足为尸,则时平面,且.所以,四棱锥的体积.【名师点睛】本题主要考查线面垂直的判定,以及四棱锥的体积的求解,熟记线面垂直的判定定理,以及四棱锥的体积公式即可,属于基础题型.3.[2019年高考全国III卷文数】图1是由矩形血陟,政和菱形阴Z组成的一个平面图形,其中AB=\,BE=BF^2,ZFB(=60° .将其沿43 折起使得庞与欧重合,连结〃G,如图2.(1)证明:图2中的瓦C, G,〃四点共面,且平面』3GL平面冏%S';(2)求图2中的四边形成%〃的面积.【答案】(1)见解析;(2) 4.【解析】(1)由已知得地陋,CGBE,所以ADCG,故时 CG确定一个平面,从而』,C, G,〃四点共面. 由已知得』姗,ABBC,故/疗平面成洗又因为/砰面/3G所以平面/及砰面及石(2)取做]中点泌连结敬DM.因为AB//DE, /砰面冏:依所以班平面此窿,故DECG.由已知,四边形及派是菱形,且ZEBG60。

2020年高考数学试题分项版—立体几何(解析版)

2020年高考数学试题分项版——立体几何(解析版)一、选择题1.(2020·全国Ⅰ理,3)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.5-14 B.5-12 C.5+14 D.5+12答案 C解析 设正四棱锥的底面正方形的边长为a ,高为h , 侧面三角形底边上的高(斜高)为h ′, 则由已知得h 2=12ah ′.如图,设O 为正四棱锥S -ABCD 底面的中心,E 为BC 的中点,则在Rt △SOE 中,h ′2=h 2+⎝⎛⎭⎫a 22, ∴h ′2=12ah ′+14a 2,∴⎝⎛⎭⎫h ′a 2-12·h ′a -14=0,解得h ′a =5+14(负值舍去).2.(2020·全国Ⅰ理,10)已知A ,B ,C 为球O 的球面上的三个点,⊙O 1为△ABC 的外接圆,若⊙O 1的面积为4π,AB =BC =AC =OO 1,则球O 的表面积为( ) A .64π B .48π C .36π D .32π 答案 A解析 如图,设圆O 1的半径为r ,球的半径为R ,正三角形ABC 的边长为a .由πr 2=4π,得r =2, 则33a =2,a =23,OO 1=a =2 3. 在Rt △OO 1A 中,由勾股定理得R 2=r 2+OO 21=22+(23)2=16,所以S 球=4πR 2=4π×16=64π.3.(2020·全国Ⅱ理,7)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 由三视图还原几何体,如图所示,由图可知,所求端点在侧视图中对应的点为E .4.(2020·全国Ⅱ理,10)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. 3 B.32 C .1 D.32答案 C 解析如图所示,过球心O 作OO 1⊥平面ABC ,则O 1为等边三角形ABC 的外心.设△ABC 的边长为a , 则34a 2=934,解得a =3, ∴O 1A =23×32×3= 3.设球O 的半径为r ,则由4πr 2=16π,得r =2,即OA =2. 在Rt △OO 1A 中,OO 1=OA 2-O 1A 2=1, 即O 到平面ABC 的距离为1.5.(2020·全国Ⅲ理,8)下图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是( )A .6+4 2B .4+4 2C .6+2 3D .4+2 3答案 C解析 如图,该几何体为三棱锥,且其中有三个面是腰长为2的等腰直角三角形,第四个面是边长为22的等边三角形,所以该几何体的表面积为3×12×2×2+12×22×22×32=6+2 3.6.(2020·新高考全国Ⅰ,4)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° 答案 B解析 如图所示,⊙O 为赤道平面,⊙O 1为A 点处的日晷面所在的平面,由点A处的纬度为北纬40°可知∠OAO1=40°,又点A处的水平面与OA垂直,晷针AC与⊙O1所在的面垂直,则晷针AC与水平面所成角为40°.7.(2020·新高考全国Ⅱ,4)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°答案 B解析如图所示,⊙O为赤道平面,⊙O1为A点处的日晷面所在的平面,由点A处的纬度为北纬40°可知∠OAO1=40°,又点A处的水平面与OA垂直,晷针AC与⊙O1所在的面垂直,则晷针AC与水平面所成角为40°.8.(2020·北京,4)某三棱柱的底面为正三角形,其三视图如图所示,该三棱柱的表面积为()A.6+ 3 B.6+2 3 C.12+ 3 D.12+2 3答案 D解析 由三视图还原几何体,该几何体为底面是边长为2的正三角形,高为2的直三棱柱, S 底=2×34×22=2 3. S 侧=3×2×2=12,则三棱柱的表面积为23+12.9.(2020·北京,10)2020年3月14日是全球首个国际圆周率日(π Day).历史上,求圆周率π的方法有多种,与中国传统数学中的“割圆术”相似.数学家阿尔·卡西的方法是:当正整数n 充分大时,计算单位圆的内接正6n 边形的周长和外切正6n 边形(各边均与圆相切的正6n 边形)的周长,将它们的算术平均数作为2π的近似值.按照阿尔·卡西的方法,π的近似值的表达式是( ) A .3n ⎝⎛⎭⎫sin 30°n +tan 30°n B .6n ⎝⎛⎭⎫sin 30°n +tan 30°n C .3n ⎝⎛⎭⎫sin 60°n +tan 60°n D .6n ⎝⎛⎭⎫sin 60°n+tan 60°n 答案 A解析 设内接正6n 边形的周长为C 1,外切正6n 边形的周长为C 2,如图(1)所示,sin 360°12n =BC 1, ∴BC =sin 30°n,∴AB =2sin 30°n ,C 1=12n sin 30°n.如图(2)所示,tan 360°12n =B ′C ′1,∴B ′C ′=tan 30°n,∴A ′B ′=2tan 30°n ,C 2=12n tan 30°n .∴2π=C 1+C 22=6n ⎝⎛⎭⎫sin 30°n +tan 30°n , ∴π=3n ⎝⎛⎭⎫sin 30°n+tan 30°n . 10.(2020·天津,5)若棱长为23的正方体的顶点都在同一球面上,则该球的表面积为( )A .12πB .24πC .36πD .144π 答案 C解析 由题意知,正方体的体对角线就是球的直径 ∴2R =(23)2+(23)2+(23)2=6, ∴R =3,∴S 球=4πR 2=36π.11.(2020·浙江,5)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.143 C .3 D .6 答案 A解析 如图,三棱柱的体积V 1=12×2×1×2=2,三棱锥的体积V 2=13×12×2×1×1=13,因此,该几何体的体积V =V 1+V 2=2+13=73.12.(2020·浙江,6)已知空间中不过同一点的三条直线l ,m ,n ,“l ,m ,n 共面”是“l ,m ,n 两两相交”的( ) A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充要条件D .既不充分也不必要条件 答案 B解析 如图,直线l ,m ,n 不过同一点,且l ,m ,n 共面有三种情况:①同一平面内三线平行;②两平行线与另一线相交;③三线两两相交.因此,“l ,m ,n 两两相交”是“l ,m ,n 共面”的一种情况,即“l ,m ,n 共面”是“l ,m ,n 两两相交”的必要不充分条件.13.(2020·全国Ⅰ文,3)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.5-14 B.5-12 C.5+14 D.5+12答案 C解析 设正四棱锥的底面正方形的边长为a ,高为h , 侧面三角形底边上的高(斜高)为h ′, 则由已知得h 2=12ah ′.如图,设O 为正四棱锥S -ABCD 底面的中心,E 为BC 的中点,则在Rt △SOE 中,h ′2=h 2+⎝⎛⎭⎫a 22, ∴h ′2=12ah ′+14a 2,∴⎝⎛⎭⎫h ′a 2-12·h ′a -14=0,解得h ′a =5+14(负值舍去).14.(2020·全国Ⅰ文,12)已知A ,B ,C 为球O 的球面上的三个点,⊙O 1为△ABC 的外接圆.若⊙O 1的面积为4π,AB =BC =AC =OO 1,则球O 的表面积为( ) A .64π B .48π C .36π D .32π 答案 A解析 如图,设圆O 1的半径为r ,球的半径为R ,正三角形ABC 的边长为a . 由πr 2=4π,得r =2, 则33a =2,a =23, OO 1=a =2 3.在Rt △OO 1A 中,由勾股定理得R 2=r 2+OO 21=22+(23)2=16,所以S 球=4πR 2=4π×16=64π.15.(2020·全国Ⅱ文,11)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. 3 B.32 C .1 D.32答案 C解析 如图所示,过球心O 作OO 1⊥平面ABC ,则O 1为等边三角形ABC 的外心. 设△ABC 的边长为a , 则34a 2=934,解得a =3, ∴O 1A =23×32×3= 3.设球O 的半径为r ,则由4πr 2=16π,得r =2,即OA =2. 在Rt △OO 1A 中,OO 1=OA 2-O 1A 2=1, 即O 到平面ABC 的距离为1.16.(2020·全国Ⅲ文,9)下图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是( )A .6+4 2B .4+4 2C .6+2 3D .4+2 3答案 C解析 如图,该几何体为三棱锥,且其中有三个面是腰长为2的等腰直角三角形,第四个面是边长为22的等边三角形,所以该几何体的表面积为3×12×2×2+12×22×22×32=6+2 3.二、填空题1.(2020·全国Ⅱ理,16)设有下列四个命题:p 1:两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内; p 2:过空间中任意三点有且仅有一个平面; p 3:若空间两条直线不相交,则这两条直线平行; p 4:若直线l ⊂平面α,直线m ⊥平面α,则m ⊥l . 则下述命题中所有真命题的序号是________. ①p 1∧p 4;②p 1∧p 2;③23p p ⌝∨;④34p p ⌝∨⌝. 答案 ①③④解析 p 1是真命题,两两相交且不过同一点的三条直线必定有三个交点,且这三个交点不在同一条直线上,由平面的基本性质“经过不在同一直线上的三个点,有且只有一个平面”,可知p 1为真命题;p 2是假命题,因为当空间中三点在一条直线上时,有无数个平面过这三个点;p 3是假命题,因为空间两条直线不相交时,它们可能平行,也可能异面;p 4是真命题,因为一条直线垂直于一个平面,那么它垂直于平面内的所有直线.由以上结论知綈p 2,綈p 3,綈p 4依次为真命题、真命题、假命题,从而①③④中命题为真命题,②中命题为假命题.2.(2020·全国Ⅲ理,15)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________. 答案23π 解析 圆锥内半径最大的球即为圆锥的内切球,设其半径为r .作出圆锥的轴截面P AB ,如图所示,则△P AB 的内切圆为圆锥的内切球的大圆.在△P AB 中,P A =PB =3,D 为AB 的中点,AB =2,E 为切点,则PD =22,△PEO ∽△PDB ,故PO PB =OE DB ,即22-r 3=r 1,解得r =22, 故内切球的体积为43π⎝⎛⎭⎫223=23π.3.(2020·新高考全国Ⅰ,16)已知直四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长均为2,∠BAD =60°.以D 1为球心,5为半径的球面与侧面BCC 1B 1的交线长为________. 答案2π2解析 如图,设B 1C 1的中点为E ,球面与棱BB 1,CC 1的交点分别为P ,Q , 连接DB ,D 1B 1,D 1P ,D 1E ,EP ,EQ ,由∠BAD =60°,AB =AD ,知△ABD 为等边三角形, ∴D 1B 1=DB =2,∴△D 1B 1C 1为等边三角形, 则D 1E =3且D 1E ⊥平面BCC 1B 1,∴E 为球面截侧面BCC 1B 1所得截面圆的圆心, 设截面圆的半径为r ,则r =R 2球-D 1E 2=5-3= 2. 又由题意可得EP =EQ =2,∴球面与侧面BCC 1B 1的交线为以E 为圆心的圆弧PQ . 又D 1P =5,∴B 1P =D 1P 2-D 1B 21=1, 同理C 1Q =1,∴P ,Q 分别为BB 1,CC 1的中点, ∴∠PEQ =π2,知PQ 的长为π2×2=2π2,即交线长为2π2.4.(2020·新高考全国Ⅱ,13)棱长为2的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,M ,N 分别为棱BB 1,AB 的中点,则三棱锥A 1-D 1MN 的体积为________. 答案 1解析 如图,由正方体棱长为2,得S △A 1MN =2×2-2×12×2×1-12×1×1=32,又易知D 1A 1为三棱锥D 1-A 1MN 的高,且D 1A 1=2, ∴1111A D MN D A MN V V --==13·1A MN S △·D 1A 1=13×32×2=1. 5.(2020·江苏,9)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 ,内孔半径为0.5 cm ,则此六角螺帽毛坯的体积是________cm 3.答案 ⎝⎛⎭⎫123-π2 解析 螺帽的底面正六边形的面积 S =6×12×22×sin 60°=63(cm 2),正六棱柱的体积V 1=63×2=123(cm 3), 圆柱的体积V 2=π×0.52×2=π2(cm 3),所以此六角螺帽毛坯的体积 V =V 1-V 2=⎝⎛⎭⎫123-π2cm 3. 6.(2020·浙江,14)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 如图,设圆锥的母线长为l ,底面半径为r ,则圆锥的侧面积S 侧=πrl =2π, ∴r =12l .又圆锥侧面展开图为半圆, ∴12πl 2=2π, ∴l =2,∴r =1.7.(2020·全国Ⅱ文,16)设有下列四个命题:p 1:两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内; p 2:过空间中任意三点有且仅有一个平面; p 3:若空间两条直线不相交,则这两条直线平行; p 4:若直线l ⊂平面α,直线m ⊥平面α,则m ⊥l . 则下述命题中所有真命题的序号是________. ①p 1∧p 4;②p 1∧p 2;③23p p ⌝∨;④34p p ⌝∨⌝. 答案 ①③④解析 p 1是真命题,两两相交且不过同一点的三条直线必定有三个交点,且这三个交点不在同一条直线上,由平面的基本性质“经过不在同一直线上的三个点,有且只有一个平面”,可知p 1为真命题;p 2是假命题,因为当空间中三点在一条直线上时,有无数个平面过这三个点;p 3是假命题,因为空间两条直线不相交时,它们可能平行,也可能异面;p 4是真命题,因为一条直线垂直于一个平面,那么它垂直于平面内的所有直线.由以上结论知綈p 2,綈p 3,綈p 4依次为真命题、真命题、假命题,从而①③④中命题为真命题,②中命题为假命题.8.(2020·全国Ⅲ文,16)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________. 答案23π 解析 圆锥内半径最大的球即为圆锥的内切球,设其半径为r .作出圆锥的轴截面P AB ,如图所示,则△P AB 的内切圆为圆锥的内切球的大圆.在△P AB 中,P A =PB =3,D 为AB 的中点,AB =2,E 为切点,则PD =22,△PEO ∽△PDB ,故PO PB =OE DB ,即22-r 3=r 1,解得r =22, 故内切球的体积为43π⎝⎛⎭⎫223=23π.三、解答题1.(2020·全国Ⅰ理,18)如图,D 为圆锥的顶点,O 是圆锥底面的圆心,AE 为底面直径,AE =AD .△ABC 是底面的内接正三角形,P 为DO 上一点,PO =66DO .(1)证明:P A ⊥平面PBC ; (2)求二面角B -PC -E 的余弦值.(1)证明 由题设,知△DAE 为等边三角形,设AE =1, 则DO =32,CO =BO =12AE =12, 所以PO =66DO =24, PC =PO 2+OC 2=64,PB =PO 2+OB 2=64, 又△ABC 为等边三角形,则BAsin 60°=2OA , 所以BA =32, P A =PO 2+OA 2=64, P A 2+PB 2=34=AB 2,则∠APB =90°,所以P A ⊥PB ,同理P A ⊥PC , 又PC ∩PB =P ,所以P A ⊥平面PBC . (2)解 过O 作ON ∥BC 交AB 于点N ,因为PO ⊥平面ABC ,以O 为坐标原点,OA 所在直线为x 轴,ON 所在直线为y 轴,OD 所在直线为z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则E ⎝⎛⎭⎫-12,0,0,P ⎝⎛⎭⎫0,0,24, B ⎝⎛⎭⎫-14,34,0,C ⎝⎛⎭⎫-14,-34,0,PC →=⎝⎛⎭⎫-14,-34,-24,PB →=⎝⎛⎭⎫-14,34,-24,PE →=⎝⎛⎭⎫-12,0,-24,设平面PCB 的一个法向量为n =(x 1,y 1,z 1), 由⎩⎪⎨⎪⎧n ·PC →=0,n ·PB →=0,得⎩⎨⎧-x 1-3y 1-2z 1=0,-x 1+3y 1-2z 1=0,令x 1=2,得z 1=-1,y 1=0, 所以n =(2,0,-1),设平面PCE 的一个法向量为m =(x 2,y 2,z 2), 由⎩⎪⎨⎪⎧m ·PC →=0,m ·PE →=0,得⎩⎨⎧-x 2-3y 2-2z 2=0,-2x 2-2z 2=0,令x 2=1,得z 2=-2,y 2=33, 所以m =⎝⎛⎭⎫1,33,-2,故cos 〈m ,n 〉=m ·n|m |·|n |=223×103=255, 所以二面角B -PC -E 的余弦值为255.2.(2020·全国Ⅱ理,20)如图,已知三棱柱ABC -A 1B 1C 1的底面是正三角形,侧面BB 1C 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 ⊥平面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 1AMN 所成角的正弦值.(1)证明 因为侧面BB 1C 1C 是矩形,且M ,N 分别为BC ,B 1C 1的中点, 所以MN ∥CC 1.又由已知得AA 1∥CC 1,故AA 1∥MN . 因为△A 1B 1C 1是正三角形,所以B 1C 1⊥A 1N . 又B 1C 1⊥MN ,故B 1C 1⊥平面A 1AMN . 所以平面A 1AMN ⊥平面EB 1C 1F .(2)解 由已知得AM ⊥BC .以M 为坐标原点,MA →的方向为x 轴正方向,|MB →|为单位长度,建立如图所示的空间直角坐标系,则AB =2,AM = 3.连接NP ,则四边形AONP 为平行四边形, 故PM =233,E ⎝⎛⎭⎫233,13,0.由(1)知平面A 1AMN ⊥平面ABC ,作NQ ⊥AM ,垂足为Q ,则NQ ⊥平面ABC . 设Q (a,0,0), 则NQ =4-⎝⎛⎭⎫233-a 2,B 1⎝⎛⎭⎪⎫a ,1,4-⎝⎛⎭⎫233-a 2, 故B 1E →=⎝ ⎛⎭⎪⎫233-a ,-23,-4-⎝⎛⎭⎫233-a 2,|B 1E →|=2103.又n =(0,-1,0)是平面A 1AMN 的一个法向量,故sin ⎝⎛⎭⎫π2-〈n ,B 1E →〉=cos 〈n ,B 1E →〉 =n ·B 1E →|n ||B 1E →|=1010.所以直线B 1E 与平面A 1AMN 所成角的正弦值为1010. 3.(2020·全国Ⅲ理,19)如图,在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点E ,F 分别在棱DD 1,BB 1上,且2DE =ED 1,BF =2FB 1.(1)证明:点C 1在平面AEF 内;(2)若AB =2,AD =1,AA 1=3,求二面角A -EF -A 1的正弦值.(1)证明 设AB =a ,AD =b ,AA 1=c ,如图,以C 1为坐标原点,C 1D 1—→,C 1B 1—→,C 1C —→的方向分别为x 轴,y 轴,z 轴正方向,建立空间直角坐标系C 1-xyz .连接C 1F ,则C 1(0,0,0),A (a ,b ,c ), E ⎝⎛⎭⎫a ,0,23c ,F ⎝⎛⎭⎫0,b ,13c , EA →=⎝⎛⎭⎫0,b ,13c ,C 1F →=⎝⎛⎭⎫0,b ,13c , 所以EA →=C 1F →,所以EA ∥C 1F , 即A ,E ,F ,C 1四点共面, 所以点C 1在平面AEF 内.(2)解 由已知得A (2,1,3),E (2,0,2),F (0,1,1),A 1(2,1,0), 则AE →=(0,-1,-1),AF →=(-2,0,-2), A 1E →=(0,-1,2),A 1F →=(-2,0,1). 设n 1=(x 1,y 1,z 1)为平面AEF 的法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AE →=0,n 1·AF →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-y 1-z 1=0,-2x 1-2z 1=0,可取n 1=(-1,-1,1).设n 2=(x 2,y 2,z 2)为平面A 1EF 的法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧n 2·A 1E →=0,n 2·A 1F →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-y 2+2z 2=0,-2x 2+z 2=0,同理可取n 2=⎝⎛⎭⎫12,2,1. 因为cos 〈n 1,n 2〉=n 1·n 2|n 1|·|n 2|=-77,所以二面角A -EF -A 1的正弦值为427. 4.(2020·新高考全国Ⅰ,20)如图,四棱锥P -ABCD 的底面为正方形,PD ⊥底面ABCD .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. (1)证明 在正方形ABCD 中,AD ∥BC , 因为AD ⊄平面PBC ,BC ⊂平面PBC , 所以AD ∥平面PBC ,又因为AD ⊂平面P AD ,平面P AD ∩平面PBC =l , 所以AD ∥l ,因为在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是正方形, 所以AD ⊥DC ,所以l ⊥DC ,且PD ⊥平面ABCD ,所以AD ⊥PD ,所以l ⊥PD , 因为DC ∩PD =D , 所以l ⊥平面PDC .(2)解 以D 为坐标原点,DA →的方向为x 轴正方向,如图建立空间直角坐标系D -xyz ,因为PD =AD =1,则有D (0,0,0),C (0,1,0),A (1,0,0),P (0,0,1),B (1,1,0), 设Q (m,0,1),则有DC →=(0,1,0),DQ →=(m,0,1),PB →=(1,1,-1), 设平面QCD 的法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧DC →·n =0,DQ →·n =0,即⎩⎪⎨⎪⎧y =0,mx +z =0,令x =1,则z =-m ,所以平面QCD 的一个法向量为n =(1,0,-m ), 则cos 〈n ,PB →〉=n ·PB →|n ||PB →|=1+0+m 3·m 2+1. 根据直线的方向向量与平面法向量所成角的余弦值的绝对值即为直线与平面所成角的正弦值,所以直线PB 与平面QCD 所成角的正弦值等于 |cos 〈n ,PB →〉|=|1+m |3·m 2+1=33·1+2m +m 2m 2+1=33·1+2m m 2+1≤33·1+2|m |m 2+1≤33·1+1=63,当且仅当m =1时取等号,所以直线PB 与平面QCD 所成角的正弦值的最大值为63. 5.(2020·新高考全国Ⅱ,20)如图,四棱锥P -ABCD 的底面为正方形,PD ⊥底面ABCD .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 =2,求PB 与平面QCD 所成角的正弦值. (1)证明 在正方形ABCD 中,AD ∥BC , 因为AD ⊄平面PBC ,BC ⊂平面PBC , 所以AD ∥平面PBC ,又因为AD ⊂平面P AD ,平面P AD ∩平面PBC =l , 所以AD ∥l ,因为在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是正方形,所以AD ⊥DC ,所以l ⊥DC ,且PD ⊥平面ABCD ,所以AD ⊥PD ,所以l ⊥PD , 因为DC ∩PD =D , 所以l ⊥平面PDC .(2)解 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 ,则D (0,0,0),C (0,1,0), B (1,1,0),P (0,0,1),DC →=(0,1,0),PB →=(1,1,-1).由(1)设Q (a,0,1),则BQ →=(a -1,-1,1). 由题意知(a -1)2+2=2, ∴a =1,∴DQ →=(1,0,1).设n =(x ,y ,z )是平面QCD 的一个法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·DQ →=0,n ·DC →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x +z =0,y =0,可取n =(1,0,-1),∴cos 〈n ,PB →〉=n ·PB →|n |·|PB →|=63,故PB 与平面QCD 所成角的正弦值为63. 6.(2020·北京,16)如图,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E 为BB 1的中点.(1)求证:BC 1∥平面AD 1E ;(2)求直线AA 1与平面AD 1E 所成角的正弦值. (1)证明 在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中, AB ∥A 1B 1且AB =A 1B 1,A 1B 1∥C 1D 1且A 1B 1=C 1D 1, ∴AB ∥C 1D 1且AB =C 1D 1,∴四边形ABC 1D 1为平行四边形,则BC 1∥AD 1, ∵BC 1⊄平面AD 1E ,AD 1⊂平面AD 1E , ∴BC 1∥平面AD 1E .(2)解 以点A 为坐标原点,AD ,AB ,AA 1所在直线分别为x ,y ,z 轴建立如图所示的空间直角坐标系A -xyz ,设正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为2, 则A (0,0,0),A 1(0,0,2),D 1(2,0,2),E (0,2,1), AD 1→=(2,0,2),AE →=(0,2,1),AA 1→=(0,0,2), 设平面AD 1E 的法向量为n =(x ,y ,z ), 由⎩⎪⎨⎪⎧n ·AD 1→=0,n ·AE →=0,得⎩⎪⎨⎪⎧2x +2z =0,2y +z =0,令z =-2,得x =2,y =1,则n =(2,1,-2). cos 〈n ,AA 1→〉=n ·AA 1→|n |·|AA 1→|=-43×2=-23.因此,直线AA 1与平面AD 1E 所成角的正弦值为23.7.(2020·天津,17)如图,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,CC 1⊥平面ABC ,AC ⊥BC ,AC =BC =2,CC 1=3,点D ,E 分别在棱AA 1和棱CC 1上,且AD =1,CE =2,M 为棱A 1B 1的中点.(1)求证:C 1M ⊥B 1D ;(2)求二面角B -B 1E -D 的正弦值;(3)求直线AB 与平面DB 1E 所成角的正弦值.(1)证明 依题意,以C 为坐标原点,分别以CA →,CB →,CC 1→的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立空间直角坐标系(如图),可得C (0,0,0),A (2,0,0),B (0,2,0),C 1(0,0,3),A 1(2,0,3),B 1(0,2,3),D (2,0,1),E (0,0,2),M (1,1,3).则C 1M →=(1,1,0),B 1D →=(2,-2,-2), ∵C 1M →·B 1D →=2-2+0=0,∴C 1M ⊥B 1D .(2)解 依题意,CA →=(2,0,0)是平面BB 1E 的一个法向量,EB 1→=(0,2,1),ED →=(2,0,-1). 设n =(x ,y ,z )为平面DB 1E 的法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·EB 1→=0,n ·ED →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧2y +z =0,2x -z =0.不妨设x =1,可得n =(1,-1,2).∴cos 〈CA →,n 〉=CA →·n |CA →||n |=66,∴sin 〈CA →,n 〉=1-16=306. ∴二面角B -B 1E -D 的正弦值为306. (3)解 依题意,AB →=(-2,2,0),由(2)知,n =(1,-1,2)为平面DB 1E 的一个法向量, ∴cos 〈AB →,n 〉=AB →·n |AB →||n |=-33,∴直线AB 与平面DB 1E 所成角的正弦值为33. 8.(2020·江苏,15)在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,AB ⊥AC ,B 1C ⊥平面ABC ,E ,F 分别是AC ,B 1C 的中点.(1)求证:EF ∥平面AB 1C 1; (2)求证:平面AB 1C ⊥平面ABB 1.证明 (1)因为E ,F 分别是AC ,B 1C 的中点, 所以EF ∥AB 1.又EF ⊄平面AB 1C 1,AB 1⊂平面AB 1C 1, 所以EF ∥平面AB 1C 1.(2)因为B 1C ⊥平面ABC ,AB ⊂平面ABC , 所以B 1C ⊥AB .又AB ⊥AC ,B 1C ⊂平面AB 1C ,AC ⊂平面AB 1C , B 1C ∩AC =C , 所以AB ⊥平面AB 1C . 又因为AB ⊂平面ABB 1, 所以平面AB 1C ⊥平面ABB 1.9.(2020·江苏,22)在三棱锥A -BCD 中,已知CB =CD =5,BD =2,O 为BD 的中点,AO ⊥平面BCD ,AO =2,E 为AC 的中点.(1)求直线AB 与DE 所成角的余弦值;(2)若点F 在BC 上,满足BF =14BC ,设二面角F -DE -C 的大小为θ,求sin θ的值.解 (1)如图,连接OC ,因为CB =CD ,O 为BD 的中点,所以CO ⊥BD .又AO ⊥平面BCD ,所以AO ⊥OB ,AO ⊥OC .以{OB →,OC →,OA →}为基底,建立空间直角坐标系O -xyz . 因为BD =2,CB =CD =5,AO =2, 所以B (1,0,0),D (-1,0,0),C (0,2,0),A (0,0,2). 因为E 为AC 的中点,所以E (0,1,1). 所以AB →=(1,0,-2),DE →=(1,1,1),所以|cos 〈AB →,DE →〉|=|AB →·DE →||AB →|·|DE →|=|1+0-2|5×3=1515.因此,直线AB 与DE 所成角的余弦值为1515. (2)因为点F 在BC 上,BF =14BC ,BC →=(-1,2,0).所以BF →=14BC →=⎝⎛⎭⎫-14,12,0. 又DB →=(2,0,0),故DF →=DB →+BF →=⎝⎛⎭⎫74,12,0.设n 1=(x 1,y 1,z 1)为平面DEF 的一个法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧ DE →·n 1=0,DF →·n 1=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x 1+y 1+z 1=0,74x 1+12y 1=0,令x 1=2,得y 1=-7,z 1=5,所以n 1=(2,-7,5). 设n 2=(x 2,y 2,z 2)为平面DEC 的一个法向量, 又DC →=(1,2,0),则⎩⎪⎨⎪⎧DE →·n 2=0,DC →·n 2=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x 2+y 2+z 2=0,x 2+2y 2=0,令x 2=2,得y 2=-1,z 2=-1, 所以n 2=(2,-1,-1). 故|cos θ|=|n 1·n 2||n 1|·|n 2|=|4+7-5|78×6=1313. 所以sin θ=1-cos 2θ=23913. 10.(2020·浙江,19)如图,在三棱台ABC -DEF 中,平面ACFD ⊥平面ABC ,∠ACB =∠ACD =45°,DC =2BC .(1)证明:EF ⊥DB ;(2)求直线DF 与平面DBC 所成角的正弦值.(1)证明 如图(1),过点D 作DO ⊥AC ,交直线AC 于点O ,连接OB .由∠ACD =45°,DO ⊥AC ,得CD =2CO . 由平面ACFD ⊥平面ABC ,得DO ⊥平面ABC , 所以DO ⊥BC .由∠ACB =45°,BC =12CD =22CO ,得BO ⊥BC .所以BC ⊥平面BDO ,故BC ⊥DB . 由ABC -DEF 为三棱台, 得BC ∥EF ,所以EF ⊥DB .(2)解 方法一 如图(2),过点O 作OH ⊥BD ,交直线BD 于点H ,连接CH .由ABC -DEF 为三棱台,得DF ∥CO ,所以直线DF 与平面DBC 所成角等于直线CO 与平面DBC 所成角. 由BC ⊥平面BDO ,得OH ⊥BC , 故OH ⊥平面DBC ,所以∠OCH 为直线CO 与平面DBC 所成角. 设CD =22,则DO =OC =2,BO =BC =2, 得BD =6,OH =233,所以sin ∠OCH =OH OC =33.因此,直线DF 与平面DBC 所成角的正弦值为33. 方法二 由ABC -DEF 为三棱台,得DF ∥CO ,所以直线DF 与平面DBC 所成角等于直线CO 与平面DBC 所成角,记为θ.如图(3),以O 为原点,分别以射线OC ,OD 为y ,z 轴的正半轴,建立空间直角坐标系O-xyz .设CD =22,由题意知各点坐标如下:O (0,0,0),B (1,1,0),C (0,2,0),D (0,0,2).因此OC →=(0,2,0),BC →=(-1,1,0),CD →=(0,-2,2). 设平面DBC 的一个法向量为n =(x ,y ,z ),由⎩⎪⎨⎪⎧n ·BC →=0,n ·CD →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-x +y =0,-2y +2z =0,可取n =(1,1,1),所以sin θ=|cos 〈OC →,n 〉|=|OC →·n ||OC →|·|n |=33.因此,直线DF 与平面DBC 所成角的正弦值为33. 11.(2020·全国Ⅰ文,19)如图,D 为圆锥的顶点,O 是圆锥底面的圆心,△ABC 是底面的内接正三角形,P 为DO 上一点,∠APC =90°.(1)证明:平面P AB ⊥平面P AC ;(2)设DO =2,圆锥的侧面积为3π,求三棱锥P -ABC 的体积. (1)证明 ∵D 为圆锥顶点,O 为底面圆心, ∴OD ⊥平面ABC ,∵P 在DO 上,OA =OB =OC , ∴P A =PB =PC ,∵△ABC 是圆内接正三角形, ∴AC =BC ,△P AC ≌△PBC ,∴∠APC =∠BPC =90°,即PB ⊥PC ,P A ⊥PC , P A ∩PB =P ,∴PC ⊥平面P AB ,PC ⊂平面P AC ,∴平面P AB ⊥平面P AC .(2)解 设圆锥的母线为l ,底面半径为r ,圆锥的侧面积为πrl =3π,rl =3,OD 2=l 2-r 2=2,解得r =1,l =3,AC =2r sin 60°=3, 在等腰直角三角形APC 中, AP =22AC =62, 在Rt △P AO 中,PO =AP 2-OA 2=64-1=22, ∴三棱锥P -ABC 的体积为V P -ABC =13PO ·S △ABC =13×22×34×3=68.12.(2020·全国Ⅱ文,20)如图,已知三棱柱ABC -A 1B 1C 1的底面是正三角形,侧面BB 1C 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 ⊥平面EB 1C 1F ;(2)设O 为△A 1B 1C 1的中心.若AO =AB =6,AO ∥平面EB 1C 1F ,且∠MPN =π3,求四棱锥B-EB 1C 1F 的体积.(1)证明 因为侧面BB 1C 1C 是矩形,且M ,N 分别为BC ,B 1C 1的中点, 所以MN ∥CC 1.又由已知得AA 1∥CC 1,故AA 1∥MN . 因为△A 1B 1C 1是正三角形,所以B 1C 1⊥A 1N . 又B 1C 1⊥MN ,故B 1C 1⊥平面A 1AMN . 所以平面A 1AMN ⊥平面EB 1C 1F .(2)解 因为AO ∥平面EB 1C 1F ,AO ⊂平面A 1AMN , 平面A 1AMN ∩平面EB 1C 1F =PN , 所以AO ∥PN ,又AP ∥ON ,故四边形APNO 是平行四边形,所以PN =AO =6,AP =ON =13AM =3,PM =23AM =23,EF =13BC =2.因为BC ∥平面EB 1C 1F ,所以四棱锥B -EB 1C 1F 的顶点B 到底面EB 1C 1F 的距离等于点M 到底面EB 1C 1F 的距离. 如图,作MT ⊥PN ,垂足为T ,则由(1)知,MT ⊥平面EB 1C 1F , 故MT =PM sin ∠MPN =3. 底面EB 1C 1F 的面积为12(B 1C 1+EF )·PN =12×(6+2)×6=24. 所以四棱锥B -EB 1C 1F 的体积为13×24×3=24.13.(2020·全国Ⅲ文,19)如图,在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点E ,F 分别在棱DD 1,BB 1上,且2DE =ED 1,BF =2FB 1.证明:(1)当AB =BC 时,EF ⊥AC ; (2)点C 1在平面AEF 内. 证明 (1)如图,连接BD ,B 1D 1. 因为AB =BC ,所以四边形ABCD 为正方形,故AC ⊥BD .又因为BB 1⊥平面ABCD ,AC ⊂平面ABCD , 于是AC ⊥BB 1.又BD ∩BB 1=B ,BD ,BB 1⊂平面BB 1D 1D , 所以AC ⊥平面BB 1D 1D .又因为EF ⊂平面BB 1D 1D ,所以EF ⊥AC .(2)如图,在棱AA 1上取点G ,使得AG =2GA 1,连接GD 1,FC 1,FG , 因为ED 1=23DD 1,AG =23AA 1,DD 1∥AA 1且DD 1=AA 1,所以ED 1∥AG 且ED 1=AG , 所以四边形ED 1GA 为平行四边形, 故AE ∥GD 1.因为B 1F =13BB 1,GA 1=13AA 1,BB 1∥AA 1且BB 1=AA 1,所以B 1F ∥GA 1,且B 1F =GA 1, 所以四边形B 1FGA 1是平行四边形, 所以FG ∥A 1B 1且FG =A 1B 1, 所以FG ∥C 1D 1且FG =C 1D 1, 所以四边形FGD 1C 1为平行四边形, 故GD 1∥FC 1. 所以AE ∥FC 1.所以A ,E ,F ,C 1四点共面,即点C 1在平面AEF 内.。

2020年高考数学试题分项版—立体几何(解析版)

2020年高考数学试题分项版——立体几何(解析版)一、选择题1.(2020·全国Ⅰ理,3)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.5-14 B.5-12 C.5+14 D.5+12答案 C解析 设正四棱锥的底面正方形的边长为a ,高为h , 侧面三角形底边上的高(斜高)为h ′, 则由已知得h 2=12ah ′.如图,设O 为正四棱锥S -ABCD 底面的中心,E 为BC 的中点,则在Rt △SOE 中,h ′2=h 2+⎝⎛⎭⎫a 22, ∴h ′2=12ah ′+14a 2,∴⎝⎛⎭⎫h ′a 2-12·h ′a -14=0,解得h ′a =5+14(负值舍去).2.(2020·全国Ⅰ理,10)已知A ,B ,C 为球O 的球面上的三个点,⊙O 1为△ABC 的外接圆,若⊙O 1的面积为4π,AB =BC =AC =OO 1,则球O 的表面积为( ) A .64π B .48π C .36π D .32π 答案 A解析 如图,设圆O 1的半径为r ,球的半径为R ,正三角形ABC 的边长为a .由πr 2=4π,得r =2, 则33a =2,a =23,OO 1=a =2 3. 在Rt △OO 1A 中,由勾股定理得R 2=r 2+OO 21=22+(23)2=16,所以S 球=4πR 2=4π×16=64π.3.(2020·全国Ⅱ理,7)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 由三视图还原几何体,如图所示,由图可知,所求端点在侧视图中对应的点为E .4.(2020·全国Ⅱ理,10)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. 3 B.32 C .1 D.32答案 C 解析如图所示,过球心O 作OO 1⊥平面ABC ,则O 1为等边三角形ABC 的外心.设△ABC 的边长为a , 则34a 2=934,解得a =3, ∴O 1A =23×32×3= 3.设球O 的半径为r ,则由4πr 2=16π,得r =2,即OA =2. 在Rt △OO 1A 中,OO 1=OA 2-O 1A 2=1, 即O 到平面ABC 的距离为1.5.(2020·全国Ⅲ理,8)下图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是( )A .6+4 2B .4+4 2C .6+2 3D .4+2 3答案 C解析 如图,该几何体为三棱锥,且其中有三个面是腰长为2的等腰直角三角形,第四个面是边长为22的等边三角形,所以该几何体的表面积为3×12×2×2+12×22×22×32=6+2 3.6.(2020·新高考全国Ⅰ,4)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° 答案 B解析 如图所示,⊙O 为赤道平面,⊙O 1为A 点处的日晷面所在的平面,由点A处的纬度为北纬40°可知∠OAO1=40°,又点A处的水平面与OA垂直,晷针AC与⊙O1所在的面垂直,则晷针AC与水平面所成角为40°.7.(2020·新高考全国Ⅱ,4)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°答案 B解析如图所示,⊙O为赤道平面,⊙O1为A点处的日晷面所在的平面,由点A处的纬度为北纬40°可知∠OAO1=40°,又点A处的水平面与OA垂直,晷针AC与⊙O1所在的面垂直,则晷针AC与水平面所成角为40°.8.(2020·北京,4)某三棱柱的底面为正三角形,其三视图如图所示,该三棱柱的表面积为()A.6+ 3 B.6+2 3 C.12+ 3 D.12+2 3答案 D解析 由三视图还原几何体,该几何体为底面是边长为2的正三角形,高为2的直三棱柱, S 底=2×34×22=2 3. S 侧=3×2×2=12,则三棱柱的表面积为23+12.9.(2020·北京,10)2020年3月14日是全球首个国际圆周率日(π Day).历史上,求圆周率π的方法有多种,与中国传统数学中的“割圆术”相似.数学家阿尔·卡西的方法是:当正整数n 充分大时,计算单位圆的内接正6n 边形的周长和外切正6n 边形(各边均与圆相切的正6n 边形)的周长,将它们的算术平均数作为2π的近似值.按照阿尔·卡西的方法,π的近似值的表达式是( ) A .3n ⎝⎛⎭⎫sin 30°n +tan 30°n B .6n ⎝⎛⎭⎫sin 30°n +tan 30°n C .3n ⎝⎛⎭⎫sin 60°n +tan 60°n D .6n ⎝⎛⎭⎫sin 60°n+tan 60°n 答案 A解析 设内接正6n 边形的周长为C 1,外切正6n 边形的周长为C 2,如图(1)所示,sin 360°12n =BC 1, ∴BC =sin 30°n,∴AB =2sin 30°n ,C 1=12n sin 30°n.如图(2)所示,tan 360°12n =B ′C ′1,∴B ′C ′=tan 30°n,∴A ′B ′=2tan 30°n ,C 2=12n tan 30°n .∴2π=C 1+C 22=6n ⎝⎛⎭⎫sin 30°n +tan 30°n , ∴π=3n ⎝⎛⎭⎫sin 30°n+tan 30°n . 10.(2020·天津,5)若棱长为23的正方体的顶点都在同一球面上,则该球的表面积为( )A .12πB .24πC .36πD .144π 答案 C解析 由题意知,正方体的体对角线就是球的直径 ∴2R =(23)2+(23)2+(23)2=6, ∴R =3,∴S 球=4πR 2=36π.11.(2020·浙江,5)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.143 C .3 D .6 答案 A解析 如图,三棱柱的体积V 1=12×2×1×2=2,三棱锥的体积V 2=13×12×2×1×1=13,因此,该几何体的体积V =V 1+V 2=2+13=73.12.(2020·浙江,6)已知空间中不过同一点的三条直线l ,m ,n ,“l ,m ,n 共面”是“l ,m ,n 两两相交”的( ) A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充要条件D .既不充分也不必要条件 答案 B解析 如图,直线l ,m ,n 不过同一点,且l ,m ,n 共面有三种情况:①同一平面内三线平行;②两平行线与另一线相交;③三线两两相交.因此,“l ,m ,n 两两相交”是“l ,m ,n 共面”的一种情况,即“l ,m ,n 共面”是“l ,m ,n 两两相交”的必要不充分条件.13.(2020·全国Ⅰ文,3)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.5-14 B.5-12 C.5+14 D.5+12答案 C解析 设正四棱锥的底面正方形的边长为a ,高为h , 侧面三角形底边上的高(斜高)为h ′, 则由已知得h 2=12ah ′.如图,设O 为正四棱锥S -ABCD 底面的中心,E 为BC 的中点,则在Rt △SOE 中,h ′2=h 2+⎝⎛⎭⎫a 22, ∴h ′2=12ah ′+14a 2,∴⎝⎛⎭⎫h ′a 2-12·h ′a -14=0,解得h ′a =5+14(负值舍去).14.(2020·全国Ⅰ文,12)已知A ,B ,C 为球O 的球面上的三个点,⊙O 1为△ABC 的外接圆.若⊙O 1的面积为4π,AB =BC =AC =OO 1,则球O 的表面积为( ) A .64π B .48π C .36π D .32π 答案 A解析 如图,设圆O 1的半径为r ,球的半径为R ,正三角形ABC 的边长为a . 由πr 2=4π,得r =2, 则33a =2,a =23, OO 1=a =2 3.在Rt △OO 1A 中,由勾股定理得R 2=r 2+OO 21=22+(23)2=16,所以S 球=4πR 2=4π×16=64π.15.(2020·全国Ⅱ文,11)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. 3 B.32 C .1 D.32答案 C解析 如图所示,过球心O 作OO 1⊥平面ABC ,则O 1为等边三角形ABC 的外心. 设△ABC 的边长为a , 则34a 2=934,解得a =3, ∴O 1A =23×32×3= 3.设球O 的半径为r ,则由4πr 2=16π,得r =2,即OA =2. 在Rt △OO 1A 中,OO 1=OA 2-O 1A 2=1, 即O 到平面ABC 的距离为1.16.(2020·全国Ⅲ文,9)下图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是( )A .6+4 2B .4+4 2C .6+2 3D .4+2 3答案 C解析 如图,该几何体为三棱锥,且其中有三个面是腰长为2的等腰直角三角形,第四个面是边长为22的等边三角形,所以该几何体的表面积为3×12×2×2+12×22×22×32=6+2 3.二、填空题1.(2020·全国Ⅱ理,16)设有下列四个命题:p 1:两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内; p 2:过空间中任意三点有且仅有一个平面; p 3:若空间两条直线不相交,则这两条直线平行; p 4:若直线l ⊂平面α,直线m ⊥平面α,则m ⊥l . 则下述命题中所有真命题的序号是________. ①p 1∧p 4;②p 1∧p 2;③23p p ⌝∨;④34p p ⌝∨⌝. 答案 ①③④解析 p 1是真命题,两两相交且不过同一点的三条直线必定有三个交点,且这三个交点不在同一条直线上,由平面的基本性质“经过不在同一直线上的三个点,有且只有一个平面”,可知p 1为真命题;p 2是假命题,因为当空间中三点在一条直线上时,有无数个平面过这三个点;p 3是假命题,因为空间两条直线不相交时,它们可能平行,也可能异面;p 4是真命题,因为一条直线垂直于一个平面,那么它垂直于平面内的所有直线.由以上结论知綈p 2,綈p 3,綈p 4依次为真命题、真命题、假命题,从而①③④中命题为真命题,②中命题为假命题.2.(2020·全国Ⅲ理,15)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________. 答案23π 解析 圆锥内半径最大的球即为圆锥的内切球,设其半径为r .作出圆锥的轴截面P AB ,如图所示,则△P AB 的内切圆为圆锥的内切球的大圆.在△P AB 中,P A =PB =3,D 为AB 的中点,AB =2,E 为切点,则PD =22,△PEO ∽△PDB ,故PO PB =OE DB ,即22-r 3=r 1,解得r =22, 故内切球的体积为43π⎝⎛⎭⎫223=23π.3.(2020·新高考全国Ⅰ,16)已知直四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长均为2,∠BAD =60°.以D 1为球心,5为半径的球面与侧面BCC 1B 1的交线长为________. 答案2π2解析 如图,设B 1C 1的中点为E ,球面与棱BB 1,CC 1的交点分别为P ,Q , 连接DB ,D 1B 1,D 1P ,D 1E ,EP ,EQ ,由∠BAD =60°,AB =AD ,知△ABD 为等边三角形, ∴D 1B 1=DB =2,∴△D 1B 1C 1为等边三角形, 则D 1E =3且D 1E ⊥平面BCC 1B 1,∴E 为球面截侧面BCC 1B 1所得截面圆的圆心, 设截面圆的半径为r ,则r =R 2球-D 1E 2=5-3= 2. 又由题意可得EP =EQ =2,∴球面与侧面BCC 1B 1的交线为以E 为圆心的圆弧PQ . 又D 1P =5,∴B 1P =D 1P 2-D 1B 21=1, 同理C 1Q =1,∴P ,Q 分别为BB 1,CC 1的中点, ∴∠PEQ =π2,知PQ 的长为π2×2=2π2,即交线长为2π2.4.(2020·新高考全国Ⅱ,13)棱长为2的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,M ,N 分别为棱BB 1,AB 的中点,则三棱锥A 1-D 1MN 的体积为________. 答案 1解析 如图,由正方体棱长为2,得S △A 1MN =2×2-2×12×2×1-12×1×1=32,又易知D 1A 1为三棱锥D 1-A 1MN 的高,且D 1A 1=2, ∴1111A D MN D A MN V V --==13·1A MN S △·D 1A 1=13×32×2=1. 5.(2020·江苏,9)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 ,内孔半径为0.5 cm ,则此六角螺帽毛坯的体积是________cm 3.答案 ⎝⎛⎭⎫123-π2 解析 螺帽的底面正六边形的面积 S =6×12×22×sin 60°=63(cm 2),正六棱柱的体积V 1=63×2=123(cm 3), 圆柱的体积V 2=π×0.52×2=π2(cm 3),所以此六角螺帽毛坯的体积 V =V 1-V 2=⎝⎛⎭⎫123-π2cm 3. 6.(2020·浙江,14)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 如图,设圆锥的母线长为l ,底面半径为r ,则圆锥的侧面积S 侧=πrl =2π, ∴r =12l .又圆锥侧面展开图为半圆, ∴12πl 2=2π, ∴l =2,∴r =1.7.(2020·全国Ⅱ文,16)设有下列四个命题:p 1:两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内; p 2:过空间中任意三点有且仅有一个平面; p 3:若空间两条直线不相交,则这两条直线平行; p 4:若直线l ⊂平面α,直线m ⊥平面α,则m ⊥l . 则下述命题中所有真命题的序号是________. ①p 1∧p 4;②p 1∧p 2;③23p p ⌝∨;④34p p ⌝∨⌝. 答案 ①③④解析 p 1是真命题,两两相交且不过同一点的三条直线必定有三个交点,且这三个交点不在同一条直线上,由平面的基本性质“经过不在同一直线上的三个点,有且只有一个平面”,可知p 1为真命题;p 2是假命题,因为当空间中三点在一条直线上时,有无数个平面过这三个点;p 3是假命题,因为空间两条直线不相交时,它们可能平行,也可能异面;p 4是真命题,因为一条直线垂直于一个平面,那么它垂直于平面内的所有直线.由以上结论知綈p 2,綈p 3,綈p 4依次为真命题、真命题、假命题,从而①③④中命题为真命题,②中命题为假命题.8.(2020·全国Ⅲ文,16)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________. 答案23π 解析 圆锥内半径最大的球即为圆锥的内切球,设其半径为r .作出圆锥的轴截面P AB ,如图所示,则△P AB 的内切圆为圆锥的内切球的大圆.在△P AB 中,P A =PB =3,D 为AB 的中点,AB =2,E 为切点,则PD =22,△PEO ∽△PDB ,故PO PB =OE DB ,即22-r 3=r 1,解得r =22, 故内切球的体积为43π⎝⎛⎭⎫223=23π.三、解答题1.(2020·全国Ⅰ理,18)如图,D 为圆锥的顶点,O 是圆锥底面的圆心,AE 为底面直径,AE =AD .△ABC 是底面的内接正三角形,P 为DO 上一点,PO =66DO .(1)证明:P A ⊥平面PBC ; (2)求二面角B -PC -E 的余弦值.(1)证明 由题设,知△DAE 为等边三角形,设AE =1, 则DO =32,CO =BO =12AE =12, 所以PO =66DO =24, PC =PO 2+OC 2=64,PB =PO 2+OB 2=64, 又△ABC 为等边三角形,则BAsin 60°=2OA , 所以BA =32, P A =PO 2+OA 2=64, P A 2+PB 2=34=AB 2,则∠APB =90°,所以P A ⊥PB ,同理P A ⊥PC , 又PC ∩PB =P ,所以P A ⊥平面PBC . (2)解 过O 作ON ∥BC 交AB 于点N ,因为PO ⊥平面ABC ,以O 为坐标原点,OA 所在直线为x 轴,ON 所在直线为y 轴,OD 所在直线为z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则E ⎝⎛⎭⎫-12,0,0,P ⎝⎛⎭⎫0,0,24, B ⎝⎛⎭⎫-14,34,0,C ⎝⎛⎭⎫-14,-34,0,PC →=⎝⎛⎭⎫-14,-34,-24,PB →=⎝⎛⎭⎫-14,34,-24,PE →=⎝⎛⎭⎫-12,0,-24,设平面PCB 的一个法向量为n =(x 1,y 1,z 1), 由⎩⎪⎨⎪⎧n ·PC →=0,n ·PB →=0,得⎩⎨⎧-x 1-3y 1-2z 1=0,-x 1+3y 1-2z 1=0,令x 1=2,得z 1=-1,y 1=0, 所以n =(2,0,-1),设平面PCE 的一个法向量为m =(x 2,y 2,z 2), 由⎩⎪⎨⎪⎧m ·PC →=0,m ·PE →=0,得⎩⎨⎧-x 2-3y 2-2z 2=0,-2x 2-2z 2=0,令x 2=1,得z 2=-2,y 2=33, 所以m =⎝⎛⎭⎫1,33,-2,故cos 〈m ,n 〉=m ·n|m |·|n |=223×103=255, 所以二面角B -PC -E 的余弦值为255.2.(2020·全国Ⅱ理,20)如图,已知三棱柱ABC -A 1B 1C 1的底面是正三角形,侧面BB 1C 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 ⊥平面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 1AMN 所成角的正弦值.(1)证明 因为侧面BB 1C 1C 是矩形,且M ,N 分别为BC ,B 1C 1的中点, 所以MN ∥CC 1.又由已知得AA 1∥CC 1,故AA 1∥MN . 因为△A 1B 1C 1是正三角形,所以B 1C 1⊥A 1N . 又B 1C 1⊥MN ,故B 1C 1⊥平面A 1AMN . 所以平面A 1AMN ⊥平面EB 1C 1F .(2)解 由已知得AM ⊥BC .以M 为坐标原点,MA →的方向为x 轴正方向,|MB →|为单位长度,建立如图所示的空间直角坐标系,则AB =2,AM = 3.连接NP ,则四边形AONP 为平行四边形, 故PM =233,E ⎝⎛⎭⎫233,13,0.由(1)知平面A 1AMN ⊥平面ABC ,作NQ ⊥AM ,垂足为Q ,则NQ ⊥平面ABC . 设Q (a,0,0), 则NQ =4-⎝⎛⎭⎫233-a 2,B 1⎝⎛⎭⎪⎫a ,1,4-⎝⎛⎭⎫233-a 2, 故B 1E →=⎝ ⎛⎭⎪⎫233-a ,-23,-4-⎝⎛⎭⎫233-a 2,|B 1E →|=2103.又n =(0,-1,0)是平面A 1AMN 的一个法向量,故sin ⎝⎛⎭⎫π2-〈n ,B 1E →〉=cos 〈n ,B 1E →〉 =n ·B 1E →|n ||B 1E →|=1010.所以直线B 1E 与平面A 1AMN 所成角的正弦值为1010. 3.(2020·全国Ⅲ理,19)如图,在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点E ,F 分别在棱DD 1,BB 1上,且2DE =ED 1,BF =2FB 1.(1)证明:点C 1在平面AEF 内;(2)若AB =2,AD =1,AA 1=3,求二面角A -EF -A 1的正弦值.(1)证明 设AB =a ,AD =b ,AA 1=c ,如图,以C 1为坐标原点,C 1D 1—→,C 1B 1—→,C 1C —→的方向分别为x 轴,y 轴,z 轴正方向,建立空间直角坐标系C 1-xyz .连接C 1F ,则C 1(0,0,0),A (a ,b ,c ), E ⎝⎛⎭⎫a ,0,23c ,F ⎝⎛⎭⎫0,b ,13c , EA →=⎝⎛⎭⎫0,b ,13c ,C 1F →=⎝⎛⎭⎫0,b ,13c , 所以EA →=C 1F →,所以EA ∥C 1F , 即A ,E ,F ,C 1四点共面, 所以点C 1在平面AEF 内.(2)解 由已知得A (2,1,3),E (2,0,2),F (0,1,1),A 1(2,1,0), 则AE →=(0,-1,-1),AF →=(-2,0,-2), A 1E →=(0,-1,2),A 1F →=(-2,0,1). 设n 1=(x 1,y 1,z 1)为平面AEF 的法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AE →=0,n 1·AF →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-y 1-z 1=0,-2x 1-2z 1=0,可取n 1=(-1,-1,1).设n 2=(x 2,y 2,z 2)为平面A 1EF 的法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧n 2·A 1E →=0,n 2·A 1F →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-y 2+2z 2=0,-2x 2+z 2=0,同理可取n 2=⎝⎛⎭⎫12,2,1. 因为cos 〈n 1,n 2〉=n 1·n 2|n 1|·|n 2|=-77,所以二面角A -EF -A 1的正弦值为427. 4.(2020·新高考全国Ⅰ,20)如图,四棱锥P -ABCD 的底面为正方形,PD ⊥底面ABCD .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. (1)证明 在正方形ABCD 中,AD ∥BC , 因为AD ⊄平面PBC ,BC ⊂平面PBC , 所以AD ∥平面PBC ,又因为AD ⊂平面P AD ,平面P AD ∩平面PBC =l , 所以AD ∥l ,因为在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是正方形, 所以AD ⊥DC ,所以l ⊥DC ,且PD ⊥平面ABCD ,所以AD ⊥PD ,所以l ⊥PD , 因为DC ∩PD =D , 所以l ⊥平面PDC .(2)解 以D 为坐标原点,DA →的方向为x 轴正方向,如图建立空间直角坐标系D -xyz ,因为PD =AD =1,则有D (0,0,0),C (0,1,0),A (1,0,0),P (0,0,1),B (1,1,0), 设Q (m,0,1),则有DC →=(0,1,0),DQ →=(m,0,1),PB →=(1,1,-1), 设平面QCD 的法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧DC →·n =0,DQ →·n =0,即⎩⎪⎨⎪⎧y =0,mx +z =0,令x =1,则z =-m ,所以平面QCD 的一个法向量为n =(1,0,-m ), 则cos 〈n ,PB →〉=n ·PB →|n ||PB →|=1+0+m 3·m 2+1. 根据直线的方向向量与平面法向量所成角的余弦值的绝对值即为直线与平面所成角的正弦值,所以直线PB 与平面QCD 所成角的正弦值等于 |cos 〈n ,PB →〉|=|1+m |3·m 2+1=33·1+2m +m 2m 2+1=33·1+2m m 2+1≤33·1+2|m |m 2+1≤33·1+1=63,当且仅当m =1时取等号,所以直线PB 与平面QCD 所成角的正弦值的最大值为63. 5.(2020·新高考全国Ⅱ,20)如图,四棱锥P -ABCD 的底面为正方形,PD ⊥底面ABCD .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 =2,求PB 与平面QCD 所成角的正弦值. (1)证明 在正方形ABCD 中,AD ∥BC , 因为AD ⊄平面PBC ,BC ⊂平面PBC , 所以AD ∥平面PBC ,又因为AD ⊂平面P AD ,平面P AD ∩平面PBC =l , 所以AD ∥l ,因为在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是正方形,所以AD ⊥DC ,所以l ⊥DC ,且PD ⊥平面ABCD ,所以AD ⊥PD ,所以l ⊥PD , 因为DC ∩PD =D , 所以l ⊥平面PDC .(2)解 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 ,则D (0,0,0),C (0,1,0), B (1,1,0),P (0,0,1),DC →=(0,1,0),PB →=(1,1,-1).由(1)设Q (a,0,1),则BQ →=(a -1,-1,1). 由题意知(a -1)2+2=2, ∴a =1,∴DQ →=(1,0,1).设n =(x ,y ,z )是平面QCD 的一个法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·DQ →=0,n ·DC →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x +z =0,y =0,可取n =(1,0,-1),∴cos 〈n ,PB →〉=n ·PB →|n |·|PB →|=63,故PB 与平面QCD 所成角的正弦值为63. 6.(2020·北京,16)如图,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E 为BB 1的中点.(1)求证:BC 1∥平面AD 1E ;(2)求直线AA 1与平面AD 1E 所成角的正弦值. (1)证明 在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中, AB ∥A 1B 1且AB =A 1B 1,A 1B 1∥C 1D 1且A 1B 1=C 1D 1, ∴AB ∥C 1D 1且AB =C 1D 1,∴四边形ABC 1D 1为平行四边形,则BC 1∥AD 1, ∵BC 1⊄平面AD 1E ,AD 1⊂平面AD 1E , ∴BC 1∥平面AD 1E .(2)解 以点A 为坐标原点,AD ,AB ,AA 1所在直线分别为x ,y ,z 轴建立如图所示的空间直角坐标系A -xyz ,设正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为2, 则A (0,0,0),A 1(0,0,2),D 1(2,0,2),E (0,2,1), AD 1→=(2,0,2),AE →=(0,2,1),AA 1→=(0,0,2), 设平面AD 1E 的法向量为n =(x ,y ,z ), 由⎩⎪⎨⎪⎧n ·AD 1→=0,n ·AE →=0,得⎩⎪⎨⎪⎧2x +2z =0,2y +z =0,令z =-2,得x =2,y =1,则n =(2,1,-2). cos 〈n ,AA 1→〉=n ·AA 1→|n |·|AA 1→|=-43×2=-23.因此,直线AA 1与平面AD 1E 所成角的正弦值为23.7.(2020·天津,17)如图,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,CC 1⊥平面ABC ,AC ⊥BC ,AC =BC =2,CC 1=3,点D ,E 分别在棱AA 1和棱CC 1上,且AD =1,CE =2,M 为棱A 1B 1的中点.(1)求证:C 1M ⊥B 1D ;(2)求二面角B -B 1E -D 的正弦值;(3)求直线AB 与平面DB 1E 所成角的正弦值.(1)证明 依题意,以C 为坐标原点,分别以CA →,CB →,CC 1→的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立空间直角坐标系(如图),可得C (0,0,0),A (2,0,0),B (0,2,0),C 1(0,0,3),A 1(2,0,3),B 1(0,2,3),D (2,0,1),E (0,0,2),M (1,1,3).则C 1M →=(1,1,0),B 1D →=(2,-2,-2), ∵C 1M →·B 1D →=2-2+0=0,∴C 1M ⊥B 1D .(2)解 依题意,CA →=(2,0,0)是平面BB 1E 的一个法向量,EB 1→=(0,2,1),ED →=(2,0,-1). 设n =(x ,y ,z )为平面DB 1E 的法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·EB 1→=0,n ·ED →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧2y +z =0,2x -z =0.不妨设x =1,可得n =(1,-1,2).∴cos 〈CA →,n 〉=CA →·n |CA →||n |=66,∴sin 〈CA →,n 〉=1-16=306. ∴二面角B -B 1E -D 的正弦值为306. (3)解 依题意,AB →=(-2,2,0),由(2)知,n =(1,-1,2)为平面DB 1E 的一个法向量, ∴cos 〈AB →,n 〉=AB →·n |AB →||n |=-33,∴直线AB 与平面DB 1E 所成角的正弦值为33. 8.(2020·江苏,15)在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,AB ⊥AC ,B 1C ⊥平面ABC ,E ,F 分别是AC ,B 1C 的中点.(1)求证:EF ∥平面AB 1C 1; (2)求证:平面AB 1C ⊥平面ABB 1.证明 (1)因为E ,F 分别是AC ,B 1C 的中点, 所以EF ∥AB 1.又EF ⊄平面AB 1C 1,AB 1⊂平面AB 1C 1, 所以EF ∥平面AB 1C 1.(2)因为B 1C ⊥平面ABC ,AB ⊂平面ABC , 所以B 1C ⊥AB .又AB ⊥AC ,B 1C ⊂平面AB 1C ,AC ⊂平面AB 1C , B 1C ∩AC =C , 所以AB ⊥平面AB 1C . 又因为AB ⊂平面ABB 1, 所以平面AB 1C ⊥平面ABB 1.9.(2020·江苏,22)在三棱锥A -BCD 中,已知CB =CD =5,BD =2,O 为BD 的中点,AO ⊥平面BCD ,AO =2,E 为AC 的中点.(1)求直线AB 与DE 所成角的余弦值;(2)若点F 在BC 上,满足BF =14BC ,设二面角F -DE -C 的大小为θ,求sin θ的值.解 (1)如图,连接OC ,因为CB =CD ,O 为BD 的中点,所以CO ⊥BD .又AO ⊥平面BCD ,所以AO ⊥OB ,AO ⊥OC .以{OB →,OC →,OA →}为基底,建立空间直角坐标系O -xyz . 因为BD =2,CB =CD =5,AO =2, 所以B (1,0,0),D (-1,0,0),C (0,2,0),A (0,0,2). 因为E 为AC 的中点,所以E (0,1,1). 所以AB →=(1,0,-2),DE →=(1,1,1),所以|cos 〈AB →,DE →〉|=|AB →·DE →||AB →|·|DE →|=|1+0-2|5×3=1515.因此,直线AB 与DE 所成角的余弦值为1515. (2)因为点F 在BC 上,BF =14BC ,BC →=(-1,2,0).所以BF →=14BC →=⎝⎛⎭⎫-14,12,0. 又DB →=(2,0,0),故DF →=DB →+BF →=⎝⎛⎭⎫74,12,0.设n 1=(x 1,y 1,z 1)为平面DEF 的一个法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧ DE →·n 1=0,DF →·n 1=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x 1+y 1+z 1=0,74x 1+12y 1=0,令x 1=2,得y 1=-7,z 1=5,所以n 1=(2,-7,5). 设n 2=(x 2,y 2,z 2)为平面DEC 的一个法向量, 又DC →=(1,2,0),则⎩⎪⎨⎪⎧DE →·n 2=0,DC →·n 2=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x 2+y 2+z 2=0,x 2+2y 2=0,令x 2=2,得y 2=-1,z 2=-1, 所以n 2=(2,-1,-1). 故|cos θ|=|n 1·n 2||n 1|·|n 2|=|4+7-5|78×6=1313. 所以sin θ=1-cos 2θ=23913. 10.(2020·浙江,19)如图,在三棱台ABC -DEF 中,平面ACFD ⊥平面ABC ,∠ACB =∠ACD =45°,DC =2BC .(1)证明:EF ⊥DB ;(2)求直线DF 与平面DBC 所成角的正弦值.(1)证明 如图(1),过点D 作DO ⊥AC ,交直线AC 于点O ,连接OB .由∠ACD =45°,DO ⊥AC ,得CD =2CO . 由平面ACFD ⊥平面ABC ,得DO ⊥平面ABC , 所以DO ⊥BC .由∠ACB =45°,BC =12CD =22CO ,得BO ⊥BC .所以BC ⊥平面BDO ,故BC ⊥DB . 由ABC -DEF 为三棱台, 得BC ∥EF ,所以EF ⊥DB .(2)解 方法一 如图(2),过点O 作OH ⊥BD ,交直线BD 于点H ,连接CH .由ABC -DEF 为三棱台,得DF ∥CO ,所以直线DF 与平面DBC 所成角等于直线CO 与平面DBC 所成角. 由BC ⊥平面BDO ,得OH ⊥BC , 故OH ⊥平面DBC ,所以∠OCH 为直线CO 与平面DBC 所成角. 设CD =22,则DO =OC =2,BO =BC =2, 得BD =6,OH =233,所以sin ∠OCH =OH OC =33.因此,直线DF 与平面DBC 所成角的正弦值为33. 方法二 由ABC -DEF 为三棱台,得DF ∥CO ,所以直线DF 与平面DBC 所成角等于直线CO 与平面DBC 所成角,记为θ.如图(3),以O 为原点,分别以射线OC ,OD 为y ,z 轴的正半轴,建立空间直角坐标系O-xyz .设CD =22,由题意知各点坐标如下:O (0,0,0),B (1,1,0),C (0,2,0),D (0,0,2).因此OC →=(0,2,0),BC →=(-1,1,0),CD →=(0,-2,2). 设平面DBC 的一个法向量为n =(x ,y ,z ),由⎩⎪⎨⎪⎧n ·BC →=0,n ·CD →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-x +y =0,-2y +2z =0,可取n =(1,1,1),所以sin θ=|cos 〈OC →,n 〉|=|OC →·n ||OC →|·|n |=33.因此,直线DF 与平面DBC 所成角的正弦值为33. 11.(2020·全国Ⅰ文,19)如图,D 为圆锥的顶点,O 是圆锥底面的圆心,△ABC 是底面的内接正三角形,P 为DO 上一点,∠APC =90°.(1)证明:平面P AB ⊥平面P AC ;(2)设DO =2,圆锥的侧面积为3π,求三棱锥P -ABC 的体积. (1)证明 ∵D 为圆锥顶点,O 为底面圆心, ∴OD ⊥平面ABC ,∵P 在DO 上,OA =OB =OC , ∴P A =PB =PC ,∵△ABC 是圆内接正三角形, ∴AC =BC ,△P AC ≌△PBC ,∴∠APC =∠BPC =90°,即PB ⊥PC ,P A ⊥PC , P A ∩PB =P ,∴PC ⊥平面P AB ,PC ⊂平面P AC ,∴平面P AB ⊥平面P AC .(2)解 设圆锥的母线为l ,底面半径为r ,圆锥的侧面积为πrl =3π,rl =3,OD 2=l 2-r 2=2,解得r =1,l =3,AC =2r sin 60°=3, 在等腰直角三角形APC 中, AP =22AC =62, 在Rt △P AO 中,PO =AP 2-OA 2=64-1=22, ∴三棱锥P -ABC 的体积为V P -ABC =13PO ·S △ABC =13×22×34×3=68.12.(2020·全国Ⅱ文,20)如图,已知三棱柱ABC -A 1B 1C 1的底面是正三角形,侧面BB 1C 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 ⊥平面EB 1C 1F ;(2)设O 为△A 1B 1C 1的中心.若AO =AB =6,AO ∥平面EB 1C 1F ,且∠MPN =π3,求四棱锥B-EB 1C 1F 的体积.(1)证明 因为侧面BB 1C 1C 是矩形,且M ,N 分别为BC ,B 1C 1的中点, 所以MN ∥CC 1.又由已知得AA 1∥CC 1,故AA 1∥MN . 因为△A 1B 1C 1是正三角形,所以B 1C 1⊥A 1N . 又B 1C 1⊥MN ,故B 1C 1⊥平面A 1AMN . 所以平面A 1AMN ⊥平面EB 1C 1F .(2)解 因为AO ∥平面EB 1C 1F ,AO ⊂平面A 1AMN , 平面A 1AMN ∩平面EB 1C 1F =PN , 所以AO ∥PN ,又AP ∥ON ,故四边形APNO 是平行四边形,所以PN =AO =6,AP =ON =13AM =3,PM =23AM =23,EF =13BC =2.因为BC ∥平面EB 1C 1F ,所以四棱锥B -EB 1C 1F 的顶点B 到底面EB 1C 1F 的距离等于点M 到底面EB 1C 1F 的距离. 如图,作MT ⊥PN ,垂足为T ,则由(1)知,MT ⊥平面EB 1C 1F , 故MT =PM sin ∠MPN =3. 底面EB 1C 1F 的面积为12(B 1C 1+EF )·PN =12×(6+2)×6=24. 所以四棱锥B -EB 1C 1F 的体积为13×24×3=24.13.(2020·全国Ⅲ文,19)如图,在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点E ,F 分别在棱DD 1,BB 1上,且2DE =ED 1,BF =2FB 1.证明:(1)当AB =BC 时,EF ⊥AC ; (2)点C 1在平面AEF 内. 证明 (1)如图,连接BD ,B 1D 1. 因为AB =BC ,所以四边形ABCD 为正方形,故AC ⊥BD .又因为BB 1⊥平面ABCD ,AC ⊂平面ABCD , 于是AC ⊥BB 1.又BD ∩BB 1=B ,BD ,BB 1⊂平面BB 1D 1D , 所以AC ⊥平面BB 1D 1D .又因为EF ⊂平面BB 1D 1D ,所以EF ⊥AC .(2)如图,在棱AA 1上取点G ,使得AG =2GA 1,连接GD 1,FC 1,FG , 因为ED 1=23DD 1,AG =23AA 1,DD 1∥AA 1且DD 1=AA 1,所以ED 1∥AG 且ED 1=AG , 所以四边形ED 1GA 为平行四边形, 故AE ∥GD 1.因为B 1F =13BB 1,GA 1=13AA 1,BB 1∥AA 1且BB 1=AA 1,所以B 1F ∥GA 1,且B 1F =GA 1, 所以四边形B 1FGA 1是平行四边形, 所以FG ∥A 1B 1且FG =A 1B 1, 所以FG ∥C 1D 1且FG =C 1D 1, 所以四边形FGD 1C 1为平行四边形, 故GD 1∥FC 1. 所以AE ∥FC 1.所以A ,E ,F ,C 1四点共面,即点C 1在平面AEF 内.。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档