空间几何体的表面积和体积练习题(高考总复习)

第二节 空间几何体的表面积和体积
一、选择题(本大题共6小题,每小题5分,共30分) 1.设下图是某几何体的三视图,则该几何体的体积为( )
A .9π+42
B .36π+18 C.9
2π+12
D.9
2π+18
解析 该几何体是由一个球与一个长方体组成的组合体,球的直径为3,长方体的底面是边长为3的正方形,高为2,故所求体积为2×32
+43π⎝ ⎛⎭
⎪⎫323=9
2π+18,故选D.
答案 D
2.如图是一个几何体的三视图(侧视图中的弧线是半圆),则该几何体的表面积是( )
A .20+3π
B .24+3π
C .20+4π
D .24+4π
解析 由三视图可知该几何体为一组合体,上面是一个棱长为2的正方体.下面是半个圆柱,其半径为1,母线为2.故S =5×22+π+π×1×2=20+3π.
答案 A
3.(2014·唐山市期末)某几何体的三视图如下图所示,则该几何体的体积为( )
A .8π+16
B .8π-16
C .8π+8
D .16π-8
解析 V =π·222·4-12·4·2·4=8π-16,选B.
答案 B
4.一个几何体的三视图如下图所示,则该几何体外接球的表面积为( )
A.16
3π B.19
12π C.19

D.43π
解析 由三视图可知该几何体是底面边长为2,高为1的正三棱
柱.其外接球的球心为上下底面中心连线的中点.∴R 2
=⎝ ⎛⎭
⎪⎫122

⎝ ⎛⎭
⎪⎫2332=1912,S =4πR 2=193π.
答案 C
5.正六棱锥P —ABCDEF 中,G 为PB 的中点,则三棱锥D —GAC
与三棱锥P —GAC 体积之比为( )
A .1:1
B .1:2
C .2:1
D .3:2
解析 设棱锥的高为h , V D —GAC =V G —DAC =13S △ADC ·1
2h , V P —GAC =12V P —ABC =V G —ABC =13S △ABC ·h 2. 又S △ADC S △ABC =21,故V D —GAC V P —GAC =2 1. 答案 C
6.已知球的直径SC =4,A ,B 是该球球面上的两点,AB =2,∠ASC =∠BSC =45°,则棱锥S -ABC 的体积为( )
A.33
B.233
C.433
D.533
解析 如图,设球心为O ,OS =OA =OC 得∠SAC =90°,又∠ASC =45°,所以AS =AC =22SC ,同理BS =BC =22SC ,可得SC ⊥面AOB ,则V S -ABC =13S △AOB ·SC =13×3×4=433,故选C.
答案 C
二、填空题(本大题共3小题,每小题5分,共15分)
7.若一个圆锥的侧面展开图是面积为2π的半圆面,则该圆锥的体积为________.
解析设底面半径为r,如图所示.
1
2·2πr·l=2π,∴rl=2.
又∵1
2πl2
=2π,∴l=2,∴r=1.
∴h=l2-r2=3,
∴V=1
3·π·12·3=
3 3π.
答案
3 3π
8.(2013·福建卷)已知某一多面体内接于球构成一个简单组合体,如果该组合体的正视图、侧视图、俯视图均如图所示,且图中的四边形是边长为2的正方形,则该球的表面积是________.
解析 该球为一棱长为2的正方体的外接球,体对角线为球的直径,2R =
22+22+22=23,所以该球的表面积为4πR 2=12π.
答案 12π
9.(2013·江苏卷)如图,在三棱柱A 1B 1C 1—ABC 中,D ,E ,F 分别是AB ,AC ,AA 1的中点.设三棱锥F —ADE 的体积为V 1,三棱柱A 1B 1C 1—ABC 的体积为V 2,则V 1
V 2=________.
解析 设三棱柱A 1B 1C 1—ABC 的高为h ,底面△ABC 的面积为S ,V 1=13×14S ×12h =124Sh =1
24V 2,所以V 1
V 2=124.
答案 124
三、解答题(本大题共3小题,每小题10分,共30分)
10.已知某几何体的俯视图是如图所示的矩形,正视图是一个底边长为8、高为4的等腰三角形,侧视图是一个底边长为6、高为4的等腰三角形.
(1)求该几何体的体积V;
(2)求该几何体的侧面积S.
解(1)由该几何体的俯视图、正视图、侧视图可知,该几何体是四棱锥,且四棱锥的底面ABCD是相邻两边长分别为6和8的矩形,高HO=4,O点是AC与BD的交点,如图所示.
∴该几何体的体积V=1
3×8×6×4=64.
(2)如图所示,作OE⊥AB,OF⊥BC,侧面HAB中,HE=HO2+OE2=42+32=5,
∴S △HAB =12×AB ×HE =1
2×8×5=20. 侧面HBC 中,HF =
HO 2+OF 2=42+42=4 2.
∴S △HBC =12×BC ×HF =1
2×6×42=12 2.
∴该几何体的侧面积S =2(S △HAB +S △HBC )=40+24 2.
11.(2014·滨州质检)一几何体按比例绘制的三视图如图所示(单位:m):
(1)试画出它的直观图; (2)求它的表面积和体积. 解 (1)直观图如图所示:
(2)方法1:由三视图可知该几何体是长方体被截去一个角,且该几何体的体积是以A 1A ,A 1D 1,A 1B 1为棱的长方体的体积的3
4,在直角梯形AA 1B 1B 中,作BE ⊥A 1B 1于E ,则AA 1EB 是正方形,∴AA 1=BE =1 m.
在Rt △BEB 1中,BE =1 m ,EB 1=1 m ,∴BB 1= 2 m. ∴几何体的表面积
S =S 正方形AA 1D 1D +2S 梯形AA 1B 1B +S 矩形BB 1C 1C +S
正方形
ABCD +S
矩形A 1B 1C 1D 1
=1+2×1
2×(1+2)×1+1×2+1+1×2 =7+2(m 2).
∴几何体的体积V =34×1×2×1=32(m 3
). ∴该几何体的表面积为(7+2)m 2
,体积为32 m 3
.
方法2:几何体也可以看作是以AA 1B 1B 为底面的直四棱柱,其表面积求法同方法1,
V 直四棱柱D 1C 1CD -A 1B 1BA =Sh =1
2×(1+2)×1×1 =32(m 3
).
∴几何体的表面积为(7+2)m 2
,体积为32 m 3
.
12.如图,在四棱锥P—ABCD中,底面是直角梯形ABCD,其中AD⊥AB,CD∥AB,AB=4,CD=2,侧面P AD是边长为2的等边三角形,且与底面ABCD垂直,E为P A的中点.
(1)求证:DE∥平面PBC;
(2)求三棱锥A—PBC的体积.
解(1)证明:如图,取AB的中点F,连接DF,EF.
在直角梯形ABCD中,CD∥AB,且AB=4,CD=2,所以BF綊CD.
所以四边形BCDF为平行四边形.
所以DF∥BC.
在△P AB中,PE=EA,AF=FB,所以EF∥PB.
又因为DF∩EF=F,PB∩BC=B,
11 所以平面DEF ∥平面PBC .
因为DE ⊂平面DEF ,所以DE ∥平面PBC .
(2)取AD 的中点O ,连接PO .
在△P AD 中,P A =PD =AD =2,
所以PO ⊥AD ,PO = 3.
又因为平面P AD ⊥平面ABCD ,平面P AD ∩平面ABCD =AD ,所以PO ⊥平面ABCD .
在直角梯形ABCD 中,CD ∥AB ,且AB =4,AD =2,AB ⊥AD ,
所以S △ABC =12×AB ×AD =12×4×2=4.
故三棱锥A —PBC 的体积V A —PBC =V P —ABC =13×S △ABC ×PO =13
×4×3=433.。

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高考数学专题《空间几何体的表面积和体积》习题含答案解析

高考数学专题《空间几何体的表面积和体积》习题含答案解析

专题8.2 空间几何体的表面积和体积1.(2021·湖南高一期末)已知圆柱1OO 及其展开图如图所示,则其体积为( )A .πB .2πC .3πD .4π【答案】D【解析】结合展开图求出圆柱的底面半径与高,进而结合体积公式即可求出结果.【详解】设底面半径为r ,高为h ,根据展开图得422h r ππ=⎧⎨=⎩,则41h r =⎧⎨=⎩,所以圆柱的体积为22144r h πππ=⨯⨯=,故选:D.2.(2021·宁夏大学附属中学高一月考)已知圆柱的上、下底面的中心分别为,O O ',过直线OO '的平面截该圆柱所得的面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为()A.B .12πC.D .10π【答案】B【解析】根据圆柱的轴截面面积求出圆柱的底面半径和母线长,利用圆柱的表面积公式,即可求解.【详解】设圆柱的轴截面的边长为x ,因为过直线OO '的平面截该圆柱所得的面是面积为8的正方形,所以28x =,解得x =即圆柱的底面半径为r =l =,所以圆柱的表面积为222222212S S S r rl πππππ=+=+=⨯+=侧底.故选:B.练基础3.(2021·浙江高二期末)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是()A.13B.16C.12D.14【答案】D【解析】首先把三视图转换为几何体的直观图,进一步求出几何体的体积.【详解】解:根据几何体的三视图转换为直观图为:该几何体为底面为直角梯形,高为1的四棱锥体;如图所示:所以:1111(1113224V=⨯⨯+⨯⨯=.故选:D.4.(2021·辽宁高一期末)已知一平面截一球得到直径为,则该球的体积为()3cmA.12πB.36πC.D.108π【答案】B【解析】由球的截面性质求得球半径后可得体积.【详解】由题意截面圆半径为r =,所以球半径为3R ==,体积为334433633V R πππ==⨯=.故选:B .5.(2020·浙江省高考真题)某几何体的三视图(单位:cm )如图所示,则该几何体的体积(单位:cm 3)是( )A .73B .143C .3D .6【答案】A【解析】由三视图可知,该几何体是上半部分是三棱锥,下半部分是三棱柱,且三棱锥的一个侧面垂直于底面,且棱锥的高为1,棱柱的底面为等腰直角三角形,棱柱的高为2,所以几何体的体积为:11117211212232233⎛⎫⎛⎫⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯=+= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.故选:A6.(2018·全国高考真题(文))已知圆柱的上、下底面的中心分别为,,过直线的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为( )A .B .C .D .【答案】B【解析】根据题意,可得截面是边长为的正方形,的圆,且高为所以其表面积为,故选B.7.(2020·江苏省高考真题)如图,六角螺帽毛坯是由一个正六棱柱挖去一个圆柱所构成的.已知螺帽的底面正六边形边长为2 cm ,高为2 cm ,内孔半轻为0.5 cm ,则此六角螺帽毛坯的体积是____cm.【答案】2π【解析】正六棱柱体积为262⨯1O 2O 12O O 12π10π22212S πππ=+=圆柱体积为21()222ππ⋅=所求几何体体积为2π故答案为:2π-9.(2019·北京高考真题(文))某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得,其三视图如图所示.如果网格纸上小正方形的边长为1,那么该几何体的体积为__________.【答案】40.【解析】如图所示,在棱长为4的正方体中,三视图对应的几何体为正方体去掉棱柱之后余下的几何体,几何体的体积.10.(2019·全国高考真题(理))中国有悠久的金石文化,印信是金石文化的代表之一.印信的形状多为1111MPD A NQC B-()3142424402V =-+⨯⨯=长方体、正方体或圆柱体,但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图1).半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体.半正多面体体现了数学的对称美.图2是一个棱数为48的半正多面体,它的所有顶点都在同一个正方体的表面上,且此正方体的棱长为1.则该半正多面体共有________个面,其棱长为_________.【答案】共26个面..【解析】由图可知第一层与第三层各有9个面,计18个面,第二层共有8个面,所以该半正多面体共有个面.如图,设该半正多面体的棱长为,则,延长与交于点,延长交正方体棱于,由半正多面体对称性可知,为等腰直角三角形,,.1.(2021·浙江高一期末)我国古代数学名著《九章算术》中记载“今有羡除,下广六尺,上广一丈,深三尺,1-18826+=x AB BE x ==BC FE G BC H BGE ∆,21)1BG GE CH x GH x x x ∴===∴=+=+=1x ∴==1-练提升末广八尺,无深,袤七尺.问积几何?”这里的“羡除”,是指由三个等腰梯形和两个全等的三角形围成的五面体.在图1所示羡除中,////AB CD EF ,10AB =,8CD =,6EF =,等腰梯形ABCD 和等腰梯形ABFE 的高分别为7和3,且这两个等腰梯形所在的平面互相垂直.按如图2的分割方式进行体积计算,得该“羡除”的体积为( )A .84B .66C .126D .105【答案】A【解析】由图可知,中间部分为棱柱,两侧为两个全等的四棱锥,再由柱体和锥体的体积公式可求得结果.【详解】按照图2中的分割方式,中间为直三棱柱,直三棱柱的底面为直角三角形,两条直角边长分别为7、3,直三棱柱的高为6,所以,直三棱柱的体积为11736632V =⨯⨯⨯=.两侧为两个全等的四棱锥,四棱锥的底面为直角梯形,直角梯形的面积为()1272122S +⨯==,四棱锥的高为3h =,所以,两个四棱锥的体积之和为2121232132V =⨯⨯⨯=,因此,该“羡除”的体积为1284V V V =+=.故选:A.2.(2021·河北巨鹿中学高一月考)蹴鞠(如图所示),又名蹴球、蹴圆、筑球、踢圆等,蹴有用脚蹴、踢的含义,鞠最早系外包皮革、内实米糠的球.因而蹴鞠就是指古人以脚蹴、塌、踢皮球的活动,类似今日的足球.2006年5月20日,蹴鞠已作为非物质文化遗产经国务院批准列入第一批国家非物质文化遗传名录.已知某蹴鞠(近似看作球体)的表面上有四个点S 、A 、B 、C ,满足S ABC -为正三棱锥,M 是SC 的中点,且AM SB ⊥,侧棱1SA =,则该蹴鞠的表面积为( )A .3πB .6πC .12πD .16π【答案】A【解析】若ASB θ∠=,N 为BC 中点易得AM MN ⊥,再应用余弦定理、勾股定理求得2πθ=,即S ABC -为直三棱锥,即可求外接球半径,进而求表面积.【详解】如下图,若N 为BC 中点,则//MN SB ,又AM SB ⊥,∴AM MN ⊥,又S ABC -为正三棱锥且侧棱1SA =,∴1,2MN AN AB ==,若ASB θ∠=,则25cos 4AM θ=-,222cos AB θ=-,在Rt AMN △中,222AM MN AN +=,即()33cos 22cos 24θθ-=-,可得cos 0θ=,0θπ<<,∴2πθ=,即S ABC -为直三棱锥,易得外接球半径R ∴该蹴鞠的表面积为243R ππ=.故选:A3.【多选题】(2021·江苏高一期末)已知圆台上、下底面的圆心分别为1O ,2O ,半径为2,4,圆台的母线与下地面所成角的正切值为3,P 为12O O 上一点,则()A .圆台的母线长为6B .当圆锥的1PO 圆锥2PO 的体积相等时,124PO PO =C .圆台的体积为56πD .当圆台上、下底面的圆周都在同一球面上,该球的表面积为80π【答案】BCD【解析】转化求解圆台的母线长判断Q ;利用比例关系判断B ;求解体积判断C ;取得球的表面积判断D .【详解】解:圆台上、下底面的圆心分别为1O ,2O ,半径为2,4,圆台的母线与下底面所成角的正切值为3,P 为12O O 上一点,3(42)6h =⨯-=,母线l =6矛盾,所以A 错误;1212r r =,124PO PO =,B正确;16(416)563V πππ=⨯⨯++=,C 正确;设球心到上底面的距离为x ,则22222(6)4x x +=-+,解得4x =,r =,80S π=,D 正确;故选:BCD .4.(2020·全国高考真题(文))已知圆锥的底面半径为1,母线长为3,则该圆锥内半径最大的球的体积为_________.【解析】易知半径最大球为圆锥的内切球,球与圆锥内切时的轴截面如图所示,其中2,3BC AB AC ===,且点M 为BC 边上的中点,设内切圆的圆心为O ,由于AM ==,故122S =⨯⨯=△A B C ,设内切圆半径为r,则:ABC AOB BOC AOC S S S S =++△△△△111222AB r BC r AC r =⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯()13322r =⨯++⨯=解得:r,其体积:343V r π==..5.(2020届浙江省杭州市高三3月模拟)在《九章算术》中,将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称为“阳马”.现有一“阳马”P ABCD -,PA ⊥底面ABCD ,2PA AB ==,1AD =,则该“阳马”的最长棱长等于______;外接球表面积等于______.【答案】3 9π【解析】如图,PA ⊥底面ABCD ,底面ABCD 为长方形,且2PA AB ==,1AD =,所以PB PD ==3PC ===.最长棱为:3.该几何体可以通过补体得长方体,所以其外接球的半径为1322PC =.则其外接球的表面积为23492ππ⎛⎫⨯= ⎪⎝⎭,故答案为:3;9π.6.(2020·山东省仿真联考3)在三棱锥中,平面,,,,是上的一动点,且直线与平面所成角的最大值为,则________,三棱锥的外接球的表面积为________.【答案】6 P ABC -PA ⊥ABC 23BAC π∠=3AP =AB =Q BC PQ ABC 3πBC =P ABC -57π【解析】设直线与平面所成的角为,三棱锥外接球的球心为,半径为,如图所示,则,所以,则的最小值为,,即点到,所以.因为,所以,所以所以,所以.取的外接圆的圆心为,则圆的半径连接,作于点,则点为的中点,所以,故三棱锥的外接球的表面积.故答案为:6;.7.(广东省汕尾市2020-2021学年高一下学期期末数学试题)已知某圆柱的轴截面是一个正方形,且该圆柱PQ ABC θPABC -O R 30sin PA PQ PQ θ<==≤PQ ≥PQAQ A BC 3BAQ π∠=23BAC π∠=3CAQ π∠=AB AC ==2222222cos23BC AB AC AB AC π=+-⋅⋅=+-⨯1362⎛⎫⨯-= ⎪⎝⎭6BC =ABC V O 'O '1622sin 3r π=⨯=OO 'OM PA ⊥M M PA 2222235724R OA OP ⎛⎫===+= ⎪⎝⎭P ABC -O 2457S R ππ==57π表面积(底面和侧面面积之和)为1S ,其外接球的表面积为2S ,则该圆柱的表面积与其外接球的表面积的比值12S S =________.【答案】34【解析】设圆柱的底面半径为r ,高为h ,则2h r =,上下底面圆圆心连线的中点即为该圆柱外接球的球心,可得外接球的半径R ==,再由圆柱的表面积公式和球的表面积公式分别计算1S 、2S 即可得比值.【详解】设圆柱的底面半径为r ,高为h ,因为圆柱的轴截面是一个正方形,所以2h r =,所以圆柱表面积22212π2π2π2π26πS r r h r r r r =+⋅=+⋅=,其外接球的球心在上下底面圆圆心连线的中点位置,可知球心到上底面圆的距离为12h r =,由勾股定理可得:外接球的半径R ==,所以外接球的表面积)22224π4π8πS R r ===,所以该圆柱的表面积与其外接球的表面积的比值22126ππ348S r r S ==,故答案为:34.8.(2021·重庆市杨家坪中学高一月考)学生到工厂劳动实践,利用3D 打印技术制作模型.如图,该模型为在一正三棱柱中挖去一个圆柱后的剩余部分(圆柱的上下两底面圆与三棱柱的底面各边相切),圆柱底面直径为,高为4cm .打印所用原料密度为31g /cm ,不考虑打印损耗,制作该模型所需原料的质量为______g .1.73=,π 3.14=,精确到0.1).【答案】24.6【解析】由正三棱柱的性质,结合已知求其底面面积,再由棱柱的体积公式求其体积V ,并求圆柱的体积为V ',则模型体积为V V '-,即可求制作该模型所需原料的质量.【详解】由题意,正三棱柱底面(等边三角形)如上图有AE OE AD DC =且2AC AE DC ==,AD AC =,OE ==6AC =,故底面面积1662S =⨯⨯=∴正三棱柱的体积462.3V Sh ===≈.而圆柱的体积为21237.7V r h ππ'==≈,∴制作该模型所需原料的质量为()124.6V V '-⨯=克.故答案为:24.69.(2021·上海高二期末)五月五是端午,门插艾,香满堂,吃粽子,蘸白糖,粽子古称“角黍”,是我国南北各地的节令食品,因各地风俗不同,粽子的形状和食材也会不同,有一种各面都是正三角形的正四面体形粽子,若该正四面体粽子的棱长为8cm ,则现有1立方米体积的食材,最多可以包成这种粽子_______个.【答案】16572【解析】根据题意,利用棱锥的体积公式求得正四面体粽子的体积,进而求得答案.【详解】如图所示,正四面体ABCD 的棱长为8cm ,设底面正三角形BCD 的中心为O ,连接AO ,则AO ⊥平面BCD ,连接BO,则23BO ==AO ==所以一个粽子的体积为:31188)32V cm =⨯⨯⨯=,由3311000000m cm =16572.8≈所以1立方米体积的食材,最多可以包成这种粽子16572个.故答案为:16572.10.(2021·浙江高二期末)在四面体ABCD 中,AB BC ⊥,CD BC ⊥,AB CD ⊥,2BC =,若四面体ABCDABCD 的体积的最大值为___________.【答案】83【解析】根据题意可以将此四面体放入一个长方体中,则易求四面体高与底面长的关系,再根据体积公式写出其体积表达式,最后利用基本不等式即可.【详解】如图所示,不妨将四面体ABCD 放入下图中的长方体中,则长方体的宽为2,设长方体的长为a ,高为h .因为四面体ABCD则r =2216a h +=,所以四面体ABCD 的体积22111833323BCD a h V S AB ah +=⋅=≤⋅=△,当且仅当a h ==时等号成立,所以四面体ABCD 的体积最大值为83.故答案为:831.(2021·全国高考真题)正四棱台的上、下底面的边长分别为2,4,侧棱长为2,则其体积为()A.20+B.C .563D【答案】D【解析】由四棱台的几何特征算出该几何体的高及上下底面面积,再由棱台的体积公式即可得解.【详解】作出图形,连接该正四棱台上下底面的中心,如图,因为该四棱台上下底面边长分别为2,4,侧棱长为2,所以该棱台的高h ==下底面面积116S =,上底面面积24S =,练真题所以该棱台的体积((121116433V h S S =+=+故选:D.2.(2020·天津高考真题)若棱长为 )A .12πB .24πC .36πD .144π【答案】C【解析】【分析】求出正方体的体对角线的一半,即为球的半径,利用球的表面积公式,即可得解.【详解】这个球是正方体的外接球,其半径等于正方体的体对角线的一半,即3R ==,所以,这个球的表面积为2244336S R πππ==⨯=.故选:C.3.(2021·全国高考真题(理))已如A ,B ,C 是半径为1的球O 的球面上的三个点,且,1AC BC AC BC ⊥==,则三棱锥O ABC -的体积为( )A B C D 【答案】A【解析】由题可得ABC V 为等腰直角三角形,得出ABC V 外接圆的半径,则可求得O 到平面ABC 的距离,进而求得体积.【详解】,1AC BC AC BC ⊥==,ABC ∴V 为等腰直角三角形,AB ∴=,则ABC V ,又球的半径为1,设O 到平面ABC 的距离为d ,则d ==所以11111332O ABC ABC V S d -=⋅=⨯⨯⨯=V故选:A.4.(2020·全国高考真题(理))埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥,以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为( )A B C D 【答案】C【解析】如图,设,CD a PE b ==,则PO ==,由题意212PO ab =,即22142a b ab -=,化简得24()210b b a a -⋅-=,解得b a =.故选:C.5.(2018·全国高考真题(文))设是同一个半径为4的球的球面上四点,为等边三A B C D ,,,ABC △角形且其面积为,则三棱锥体积的最大值为( )A .B .C .D .【答案】B【解析】如图所示,点M 为三角形ABC 的中心,E 为AC 中点,当平面时,三棱锥体积最大此时,,点M 为三角形ABC 的中心中,有故选B.6.(2019·全国高考真题(理))已知三棱锥P -ABC 的四个顶点在球O 的球面上,PA =PB =PC ,△ABC 是边长为2的正三角形,E ,F 分别是PA ,AB 的中点,∠CEF =90°,则球O 的体积为( )A .B .C .D【答案】D D ABC -DM ⊥ABC D ABC -OD OB R 4===2ABC S AB ==V AB 6∴= 2BM 3BE ∴==Rt OMB ∴V OM 2==DM OD OM 426∴=+=+=()max 163D ABC V -∴=⨯=【解析】解法一:为边长为2的等边三角形,为正三棱锥,,又,分别为、中点,,,又,平面,平面,,为正方体一部分,,即 ,故选D .解法二:设,分别为中点,,且,为边长为2的等边三角形,又中余弦定理,作于,,,PA PB PC ABC ==∆ P ABC ∴-PB AC ∴⊥E F PA AB //EF PB ∴EF AC ∴⊥EF CE ⊥,CE AC C EF =∴⊥ PAC PB ⊥PAC APB PA PB PC ∴∠=90︒,∴===P ABC ∴-2R ==34433R V R =∴=π==π2PA PB PC x ===,E F ,PA AB //EF PB ∴12EF PB x ==ABC ∆CF ∴=90CEF ∠=︒1,2CE AE PA x ∴===AEC ∆()2243cos 22x x EAC x +--∠=⨯⨯PD AC ⊥D PA PC =为中点,,,,,又,两两垂直,,,故选D.D Q AC 1cos 2AD EAC PA x∠==2243142x xx x+-+∴=2212122x x x ∴+=∴==PA PB PC ∴======2AB BC AC ,,PA PB PC ∴2R ∴==R ∴=34433V R ∴=π==。

高三高考数学复习练习82空间几何体的表面积与体积

高三高考数学复习练习82空间几何体的表面积与体积

821.一个球的表面积是16π,那么这个球的体积为( )A.163π B.323π C .16π D .24π【解析】 设球的半径为R ,因为表面积是16π,所以4πR 2=16π,解得R =2,所以体积为43πR 3=32π3. 【答案】 B2.某几何体的三视图如图所示,则其表面积为( )A .πB .2πC .3πD .4π【解析】 由三视图可知,该几何体为半径为r =1的半球体,表面积为底面圆面积加上半球面的面积,所以S =πr 2+12×4πr 2=π×12+12×4π×12=3π.故选C. 【答案】 C3.在梯形ABCD 中,∠ABC =π2,AD ∥BC ,BC =2AD =2AB =2.将梯形ABCD 绕AD 所在的直线旋转一周而形成的曲面所围成的几何体的体积为( )A.2π3B.4π3C.5π3 D .2π【解析】 过点C 作CE 垂直AD 所在直线于点E ,梯形ABCD 绕AD 所在直线旋转一周而形成的旋转体是由以线段AB 的长为底面圆半径,线段BC 为母线的圆柱挖去以线段CE 的长为底面圆半径,ED 为高的圆锥,如图所示,该几何体的体积为V =V圆柱-V 圆锥=π·AB 2·BC -13·π·CE 2·DE =π×12×2-13π×12×1=5π3,故选C. 【答案】 C4.一个四面体的三视图如图所示,则该四面体的表面积是( )A .1+ 3B .2+ 3C .1+2 2D .2 2 【解析】 由空间几何体的三视图可得该空间几何体的直观图,如图所示,∴该四面体的表面积为S 表=2×12×2×1+2×34×(2)2=2+3,故选B. 【答案】 B5.(2018·太原一模)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为( )A .6π+1B.(24+2)π4+1C.(23+2)π4+12D.(23+2)π4+1 【解析】 由几何体的三视图知,该几何体为一个组合体,其中下部是底面直径为2,高为2的圆柱,上部是底面直径为2,高为1的圆锥的四分之一,所以该几何体的表面积为4π+π+3π4+2π4+1=(23+2)π4+1,故选D. 【答案】 D6.甲几何体(上)与乙几何体(下)的组合体的三视图如图所示,甲、乙几何体的体积分别为V 1,V 2,则V 1∶V 2等于( )A .1∶4B .1∶3C .2∶3D .1∶π【解析】 由三视图知,甲几何体是半径为1的球,乙几何体是底面半径为2,高为3的圆锥,所以球的体积V 1=43π,V 2=13π×22×3=4π,所以V 1∶V 2=1∶3.故选B. 【答案】 B7.(2017·全国Ⅲ卷)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.3π4C.π2D.π4【解析】 设圆柱的底面半径为r ,球的半径为R ,且R =1,由圆柱两个底面的圆周在同一个球的球面上可知,r ,R 及圆柱的高的一半构成直角三角形.∴r = 12-⎝⎛⎭⎫122=32.∴圆柱的体积为V =πr 2h =34π×1=3π4. 故选B.【答案】 B8.(2017·襄阳调研)如图是一个空间几何体的三视图,则该几何体的表面积为________.【解析】 由三视图可知,该几何体是一个正四棱柱挖掉一个半球所得的几何体,其中半球的底面就是正四棱柱上底面的内切圆,正四棱柱的底面边长为4,高为2,半球所在球的半径为2.所以该几何体的表面由正四棱柱的表面与半球的表面积之和减去半球的底面构成,故其表面积为(4×4×2+2×4×4)+12×(4π×22)-π×22=64+4π. 【答案】 64+4π9.(2018·乌鲁木齐二诊)已知四面体ABCD 满足AB =CD =6,AC =AD =BC =BD =2,则四面体ABCD 的外接球的表面积是________.【解析】 (图略)在四面体ABCD 中,取线段CD 的中点为E ,连接AE ,BE .∵AC =AD =BC =BD =2,∴AE ⊥CD ,BE ⊥C D.在Rt △AED 中,CD =6,∴AE =102.同理BE =102.取AB 的中点为F ,连接EF .由AE =BE ,得EF ⊥A B.在Rt △EF A 中,∵AF =12AB =62,AE =102,∴EF =1.取EF 的中点为O ,连接OA ,则OF =12.在Rt △OF A 中,OA =72.∵OA =OB =OC =OD ,∴该四面体的外接球的半径是72,∴外接球的表面积是7π. 【答案】 7π10.(2018·贵州适应性考试)已知球O 的表面积是36π,A ,B 是球面上的两点,∠AOB =60°,C 是球面上的动点,则四面体OABC 体积V 的最大值为________.【解析】 设球的半径为R ,由4πR 2=36π,得R =3.显然在四面体OABC 中,△OAB 的面积为定值,S △OAB =12×R ×32R =34R 2=934.要使三棱锥的体积最大,只需球上的点到平面OAB 的距离最大,显然,到平面OAB 距离的最大值为球的半径,所以四面体OABC 的体积的最大值V =13×934×R =934. 【答案】 93411.(2016·全国丙卷)如图,四棱锥P -ABCD 中,P A ⊥底面ABCD ,AD ∥BC ,AB =AD =AC =3,P A =BC =4,M 为线段AD 上一点,AM =2MD ,N 为PC 的中点.(1)证明:MN ∥平面P AB ;(2)求四面体N -BCM 的体积.【解析】 (1)证明 由已知得AM =23AD =2. 如图,取BP 的中点T ,连接AT ,TN ,由N 为PC 中点知TN ∥BC ,TN =12BC =2. 又AD ∥BC ,故TN 綊AM ,所以四边形AMNT 为平行四边形,于是MN ∥AT .因为AT ⊂平面P AB ,MN ⊄平面P AB ,所以MN ∥平面P AB .(2)因为P A ⊥平面ABCD ,N 为PC 的中点,所以N 到平面ABCD 的距离为12P A. 取BC 的中点E ,连接AE .由AB =AC =3得AE ⊥BC ,AE =AB 2-BE 2= 5.由AM ∥BC 得M 到BC 的距离为5,故S △BCM =12×4×5=2 5. 所以四面体N -BCM 的体积V N -BCM =13×S △BCM ×P A 2=453. 12.如图所示,在空间几何体ADE -BCF 中,四边形ABCD 是梯形,四边形CDEF 是矩形,且平面ABCD ⊥平面CDEF ,AD ⊥DC ,AB =AD =DE =2,EF =4,M 是线段AE 上的动点.(1)试确定点M 的位置,使AC ∥平面MDF ,并说明理由;(2)在(1)的条件下,平面MDF 将几何体ADE -BCF 分成两部分,求空间几何体M -DEF 与空间几何体ADM -BCF 的体积之比.【解析】(1)当M 是线段AE 的中点时,AC ∥平面MDF .理由如下:连接CE 交DF 于点N ,连接MN .因为M ,N 分别是AE ,CE 的中点,所以MN ∥AC .又因为MN ⊂平面MDF ,AC ⊄平面MDF ,所以AC ∥平面MDF .(2)将几何体ADE -BCF 补成三棱柱ADE -B ′CF ,如图所示,三棱柱ADE -B ′CF 的体积为V =S △ADE ·CD =12×2×2×4=8,则几何体ADE -BCF 的体积V ADE ­BCF =V ADE ­B ′CF -V F ­BB ′C=8-13×⎝⎛⎭⎫12×2×2×2=203. 因为三棱锥M -DEF 的体积V M ­DEF =13×⎝⎛⎭⎫12×2×4×1=43, 所以V ADM ­BCF =203-43=163, 所以两几何体的体积之比为43∶163=1∶4.。

新高考数学理一轮总复习知能演练7.2空间几何体的表面积和体积(含答案详析)

新高考数学理一轮总复习知能演练7.2空间几何体的表面积和体积(含答案详析)

一、选择题1.若某空间几何体的三视图如下图,则该几何体的体积是()1B.2A. 33 C . 1D .2分析: 选 C.由三视图可知,该空间几何体是底面为直角三角形的直三棱柱,三棱柱的底面直角三角形的直角边长分别为 1 和2,三棱柱的高为2,因此该几何体的体积V = 1 2×1× 2× 2=1.2. (2011 高·考湖南卷 )如图是某几何体的三视图,则该几何体的体积为()99A. 2π+ 12B. 2π+ 18C . 9π+ 42D .36π+ 18432分析: 选 B.由三视图可得几何体为长方体与球的组合体,故体积为V =3 ×2+ 3π×23=18+ 92π.3. (2012 高·考课标全国卷 ) 如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的三视图,则此几何体的体积为 ( )A . 6B .9C . 12D .18分析: 选 B. 由三视图可知该几何体为底面是斜边为6 的等腰直角三角形,高为 3 的三1 1 棱锥,其体积为 3×2× 6× 3×3= 9.4. (2012 ·考北京卷高 ) 某三棱锥的三视图如下图,该三棱锥的表面积是 ( )A . 28+6 5B .30+6 5C . 56+ 12 5D .60+ 12 5分析:选 B.由题中的三视图知,该三棱锥的直观图如下图.由题中所给条件,可求得△1× 4× 5=10, S △△1× 4× 5= 10, AC = BCS ABD = 2 ACD = S BCD = 21×6× 2 5== 41, AB = 2 5,可求得△ ABC 中 AB 边上的高为△41-5= 6,因此 S ABC = 2 6 5.综上可知,该三棱锥的表面积为S △ABD + S △ACD +S △BCD + S △ABC = 30+6 5.5.将边长为 a 的正方形 ABCD 沿对角线 AC 折起,使 BD = a ,则三棱锥 D - ABC 的体积为 ( 3 ) 3a aA. 6B. 12332 3C. 12 aD. 12 a分析: 选 D. 设正方形 ABCD 的对角线 AC 、 BD 订交于点 E ,沿 AC 折起后,依题意得:当 BD = a 时,BE ⊥DE ,∴DE ⊥面 ABC ,∴三棱锥 D -ABC 的高为 DE =2 1 1 2 22a ,∴V D - ABC = ·a ·3 2 223a = 12 a .二、填空题6. (2012 高·考辽宁卷 ) 一个几何体的三视图如下图,则该几何体的体积为 ________.分析:由三视图可知该组合体的上方是一个高为1,底面直径为 2 的圆柱, 下方是一个长、 宽、高分别为 4、 3、 1 的长方体,如下图,它的体积V =1× π+ 4×3× 1= 12+ π.答案: 12+ π 7.如图,已知正方体 ABCD - A 1B 1C 1D 1 的棱长为 2,O 为底面正方形 ABCD 的中心,则三棱锥 B 1-BCO 的体积为 ________.1 1 1 1 2× 2×2 2分析: V = S △BOC ·B 1B = 3 × BO ·BC ·sin45 ·°B 1B = × 2 ×2= .3 2 6 3答案: 238. (2013 东·营质检 )以圆柱的下底面为底面,并以圆柱的上底面圆心为极点作圆锥,则 该圆锥与圆柱等底等高. 若圆锥的轴截面是一个正三角形, 则圆柱的侧面积与圆锥的侧面积 之比为 ________.分析: 设圆锥底面半径为 r ,则母线长为 2r ,高为3r ,∴圆柱的底面半径为 r ,高为 3r ,S 2πr · 3r圆柱侧 = πr ·2r = 3.∴S圆锥侧答案: 3∶ 1三、解答题9.已知圆台的母线长为4 cm ,母线与轴的夹角为 30°,上底面半径是下底面半径的 1,2求这个圆台的侧面积.解: 如图是将圆台复原为圆锥后的轴截面, 由题意知 AC = 4 cm ,∠ASO =30°,1O 1 C = 2OA ,设 O 1C = r ,则 OA = 2r , O 1C OA又 SC = SA = sin30 °,∴SC = 2r , SA = 4r ,∴AC = SA - SC = 2r = 4 cm ,∴r = 2 cm.因此圆台的侧面积为S =π(r +2r) ×4= 24π(cm 2).10.已知三棱锥的极点在底面上的射影是底面正三角形的中心,三棱锥的侧棱长为 10 cm ,侧面积为 144 cm 2,求棱锥的底面边长和高.解:如下图,三棱锥S - ABC 中, SA = 10.设高 SO =h ,底面边长为AB = a.连结 AO 并延伸交 BC 于点 D ,连结 SD ,∴S 侧= 1× 3a × SD = 144,即21× 3a ×102a 22- 2 = 144. ∴底面边长 a =12 cm.∴SD = 8.又在 Rt △SOD 中,h 2= SD 2- OD 2= 82- ( 63a)2=64- 121×122= 52.∴高SO = h = 2 13 cm.一、选择题1.(2012 高·考课标全国卷 )平面 α截球 O 的球面所得圆的半径为1,球心 O 到平面 α的距离为2,则此球的体积为 ()A. 6π B . 4 3π C . 4 6πD .6 3π分析:选 B. 设球的半径为 R ,由球的截面性质得 R =2 2+12= 3,因此球的体积 V43= 3πR = 4 3π.2.已知正四棱锥 S - ABCD 中,SA = 2 3,那么当该棱锥的体积最大时, 它的高为 ()A . 1 B. 3C . 2D .3分析:选 C.如下图,设正四棱锥S - ABCD 的高 SO = h.在 Rt △SOA 中, SA = 2 3,2∴OA = 12- h . ∴AB = 2· 12- h 2.∴V S -ABCD = V(h)=13·2(12-h 2) ·h13= 3(- 2h +24h)(0< h<2 3).12令 V ′ (h)= 3(24- 6h )>0 ,得 0< h<2.故当 0<h<2 时, V(h)单一递加;当∴h =2 时 V(h)取最大值.2<h<2 3时, V(h)单一递减.二、填空题 3.(2012 高·考江苏卷 )如图,在长方体 ABCD - A 1B 1C 1D 1 中, AB = AD = 3 cm , AA 1= 2 cm ,3则四棱锥 A - BB 1D 1D 的体积为 ________cm .分析: 法一: 连结 AC 交 BD 于 O ,在长方体中,∵AB = AD =3,∴BD = 3 2且 AC ⊥BD. 又∵BB 1⊥底面 ABCD ,∴BB 1⊥AC.又 DB ∩BB 1= B ,∴AC ⊥平面 BB 1 D 1D ,1 3 2∴AO 为四棱锥 A - BB 1 D 1D 的高且 AO =2BD = 2 . ∵S 矩形 BB 1D 1D =BD × BB 1= 3 2× 2= 6 2,11 3 23 ∴VA - BB 1D 1D = 3S 矩形 BB 1D 1D ·AO = 3× 6 2× 2 = 6(cm ).法二: 由题意得 VA - BB 1D 1D =2VABD - A 1B 1D 1=2× 1× 3× 3× 2= 6(cm 3 ).3 3 2答案: 6 4.已知一个圆柱的底面直径与高均为2R ,一个圆锥的底面直径与高均为 2r ,若圆柱的表面积与圆锥的表面积相等,则R 2∶ r 2= ________.分析: 圆柱的表面积 S 1= 2πR 2+ 2πR ·2R = 6πR 2.圆锥的母线 l = 2r2+ r 2= 5r .圆锥的表面积 S 2= πr 2+12× 2πr ×5r = (5+ 1)πr 2.由 S 1= S 2 得 6πR 2= ( 5+ 1)πr 2,因此 R 2∶r 2= ( 5+ 1)∶6.答案: ( 5+ 1)∶6 三、解答题 5.如图,在长方体 ABCD - A 1B 1C 1D 1 中, AD =AA 1= 1, AB >1,小蚂蚁从点 A 沿长方体的表面爬到点 C 1 ,所爬的最短行程为 2 2.(1)求 AB 的长度;(2)求该长方体外接球的表面积.解: (1)设 AB= x,点 A 到点 C1可能有两种门路,如图甲的最短行程为|AC1 |=x2+4.如图乙的最短行程为|AC1|=x+ 1 2+1=x2+ 2x+2,∵x> 1,∴x2+ 2x+2> x2+ 2+ 2= x2+ 4,故从点 A 沿长方体的表面爬到点C1的最短距离为 x2+ 4.由题意得x2+ 4= 2 2,解得 x=2.即 AB 的长度为 2.(2)设长方体外接球的半径为R,则(2R)2= 12+ 12+ 22= 6,∴R2=32,∴S 表= 4πR2=6π.即该长方体外接球的表面积为6π.。

高中数学必修2 空间几何体的表面积与体积最全试题及答案

高中数学必修2 空间几何体的表面积与体积最全试题及答案

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

(2)圆柱、圆锥、圆台的侧面展开图分别是矩形、扇形、扇环。

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

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

(5)球的表面积为4πR2(球半径是R)。

2.几何体的体积(1)V柱体=Sh。

(2)V锥体=13Sh。

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

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

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

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

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

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

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

空间几何的体积与表面积 高考数学一轮复习(提升版)(新高考地区专用)

空间几何的体积与表面积 高考数学一轮复习(提升版)(新高考地区专用)

7.2 空间几何的体积与表面积(提升版)思维导图考点一柱锥台表面积【例1-1】(2022·青海)以边长为4的正方形的一边所在直线为旋转轴,将该正方形旋转一周,所得圆柱的侧面积为()A.32πB.16πC.32D.16【答案】A【解析】以边长为4的正方形的一边所在直线为旋转轴,旋转一周得到的旋转体为圆柱,其底面半径4r=,高4h=,故其侧面积224432S r hπππ=⋅=⨯⨯=.故选:A【例1-2】(2022·天津·南开中学模拟预测)已知圆锥PO的母线长与底面直径都等于2,一个圆柱内接于这个圆锥,即圆柱的上底面是圆锥的一个截面,下底面在圆锥的底面内,则圆柱侧面积的最大值为()A.3π2B.3πC.()633π-D.3【答案】A【解析】如图,1AB=,2BE=,3AE=,则30AEB∠=,设DC r=,01r<<,则2EC r=,3DE r=,则33AD AE DE r=-=-,考点呈现例题剖析∴圆柱侧面积为:)()221132π2π3323π23π22S r AD r r r r ⎡⎤⎛⎫=⋅=⋅=-+≤-+=⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦,当12r =时取等号.故选:A . 【一隅三反】1.(2023·全国·高三专题练习)《几何原本》是古希腊数学家欧几里得的一部不朽之作,其第十一卷中称轴截面为等腰直角三角形的圆锥为直角圆锥,若某直角圆锥内接于一球(圆锥的顶点和底面上各点均在该球面上),求此圆锥侧面积和球表面积之比( ) A .24B 22C 2D .24π【答案】A【解析】设直角圆锥底面半径为r 2r , ()222rr r -=,所以底面圆的圆心即为外接球的球心,所以外接球半径为r , 所以22224S rl r S r πππ==圆锥侧球故选:A. 2.(2022·福建三明·模拟预测)如图所示的建筑物是号称“神州第一圆楼”的福建土楼——二宜楼,其外形是圆柱形,圆楼直径为73.4m ,忽略二宜楼顶部的屋檐,若二宜楼的外层圆柱墙面的侧面积略小于底面直径为40m ,高为77的圆锥的侧面积的23,则二宜楼外层圆柱墙面的高度可能为( )A .16mB .17mC .18mD .19m【答案】A【解析】底面直径为40m ,高为77m ()2210772090m +=,所以该圆锥的侧面积为220901800cm ππ⋅⋅=,设二宜楼外层圆柱墙面的高度为h ,则由36.72h π⨯1200π=,解得16.3h ≈因为二宜楼的外层圆柱墙面的侧面积略小于底面直径为40m ,高为77的圆锥的侧面积的23, 所以二宜楼外层圆柱墙面的高度可能为16m , 故选:A3.(2022·江苏·阜宁县东沟中学模拟预测)民间娱乐健身工具陀螺起源于我国,最早出土的石制陀螺是在山西夏县发现的新石器时代遗址.如图所示的是一个陀螺的立体结构图.已知.底面圆的直径16cm AB =,圆柱体部分的高8cm BC =,圆锥体部分的高6cm CD =,则这个陀螺的表面积是( )A .2192m c πB .2252m c πC .2272m c πD .2336m c π【答案】C【解析】由题意可得圆锥体的母线长为226810l =+=, 所以圆锥体的侧面积为10880ππ⨯=,圆柱体的侧面积为168128ππ⨯=,圆柱的底面面积为2864ππ⨯=, 所以此陀螺的表面积为8012864272ππππ++=(2cm ),故选:C考点二 柱锥台的体积【例2-1】(2022·全国·高三专题练习)已知三棱锥S ABC -的所有顶点都在球O 的球面上,ABC 是边长为2的正三角形,SC 为球O 的直径,且4SC =,则此棱锥的体积为( )A 42B 43C 82D .42【答案】A【解析】解:因为ABC 是边长为2的正三角形,所以ABC 外接圆的半径12232sin 60r =⋅=︒所以点O 到平面ABC 的距离2226d R r -SC 为球O 的直径,点S 到平面ABC 的距离为462d =此棱锥的体积为2111464222sin 60332ABCV S d =⨯=⨯⨯,故选:A .【例2-2】(2022·天津·高考真题)如图,“十字歇山”是由两个直三棱柱重叠后的景象,重叠后的底面为正方形,直三棱柱的底面是顶角为120︒,腰为3的等腰三角形,则该几何体的体积为( )A .23B .24C .26D .27【答案】D【解析】该几何体由直三棱柱AFD BHC -及直三棱柱DGC AEB -组成,作HM CB ⊥于M ,如图, 因为3,120CH BH CHB ==∠=,所以3332CM BM HM ==, 因为重叠后的底面为正方形,所以33AB BC ==, 在直棱柱AFD BHC -中,AB ⊥平面BHC ,则AB HM ⊥, 由AB BC B ⋂=可得HM ⊥平面ADCB , 设重叠后的EG 与FH 交点为,I则132713813333,=3333=322224I BCDA AFD BHC V V --=⨯=⨯⨯则该几何体的体积为8127222742AFD BHC I BCDA V V V --=-=⨯-=.故选:D. 【例2-3】(2022·湖北·高三阶段练习)已知四面体D ABC -中,1AC BC AD BD ====,则D ABC -体积的最大值为( ) A 42B 32C 23D 3【答案】C【解析】设M 为CD 的中点,连接AM,BM , 设四面体A -BCD 的高为h ,则h AM ≤,由于1AC BC AD BD ====,故ACD BCD ≌ , 则ACD BCD ∠=∠,设π,(0,)2BCD ACD αα∈∠=∠=,则sin sin ,22cos 2cos AM BM BC CD CM BC αααα======, 所以1136D ABC A DBC BCDV V Sh CD BM AM --==⋅≤⋅⋅222222231112cos sin sin cos sin 2cos sin sin ()333232αααααααα++==⋅⋅23, 当且仅当平面ACD 与平面BCD 垂直且sin 2αα=即arctan 2α=时取等号,故选:C 【一隅三反】1.(2022·江苏)甲、乙两个圆锥的母线长相等,侧面展开图的圆心角之和为2π,侧面积分别为S 甲和S 乙,体积分别为V 甲和V 乙.若=2S S 甲乙,则=VV 甲乙( ) A 5B .22C 10D 510【答案】C【解析】设母线长为l ,甲圆锥底面半径为1r ,乙圆锥底面圆半径为2r ,则11222S rl rS r l r ππ===甲乙,所以122r r =,又12222r r l l πππ+=,则121r r l +=,所以1221,33r l r l ==,所以甲圆锥的高221459h l l =-=,乙圆锥的高2221229h l l =-=,所以221122221453931011223r h l V V r h l l ππ==⨯甲乙故选:C. 2.(2022·广西桂林)一个三棱锥S -ABC 的侧棱上各有一个小洞D ,E ,F ,且SD :DA =SE :EB =CF :FS =3:1,则这个容器最多可盛放原来容器的( ) A .89B .49C .5564D .23【答案】C【解析】由题意,这个容器最多可盛放原来容器的比例为DEF ABC S ABC S DEFS ABC S ABC V V V V V ------=,设C 到平面SAB 的距离为h ,则13S ABC C ABS SAB V V Sh --==.又91991646464S DEF F SDE SABSAB C ABS V V S h S h V ---==⨯=⨯=,故915564164DEF ABC S ABC S DEFS ABC S ABCV V V V V -------=== 故选:C3.(2023·全国·高三专题练习)足球起源于中国古代的蹴鞠游戏.“蹴”有用脚蹴、踢的含义,“鞠”最早系外包皮革、内饰米糠的球,因而“蹴鞠”就是指古人以脚蹴、踢皮球的活动,如图所示.已知某“鞠”的表面上有四个点,,,P A B C,满足1,PA PA =⊥面ABC ,AC BC ⊥,若23P ABC V -=,则该“鞠”的体积的最小值为( )A .256π B .9πC .92πD .98π【答案】C【解析】取AB 中点为D ,过D 作//OD PA ,且11==22OD PA ,因为PA ⊥平面ABC,所以OD ⊥平面ABC .由于AC BC ⊥,故DA DB DC ==,进而可知OA OB OC OP ===,所以O 是球心,OA 为球的半径.由112==4323P ABC V AC CB PA AC CB -=⨯⋅⋅⇒⋅,又2222=8AB AC BC AC BC =+≥⋅,当且仅当2AC BC ==,等号成立,故此时22AB =所以球半径()2222113+2222R OA OD AB ⎛⎫⎛⎫==+≥ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,故min 3=2R ,体积最小值为334439πππ3322R ⎛⎫== ⎪⎝⎭故选:C4.(2023·全国·高三专题练习)已知正四棱锥的侧棱长为l ,其各顶点都在同一球面上.若该球的体积为36π,且333l ≤≤ ) A .8118,4⎡⎤⎢⎥⎣⎦B .2781,44⎡⎤⎢⎥⎣⎦C .2764,43⎡⎤⎢⎥⎣⎦D .[18,27]【答案】C【解析】∴ 球的体积为36π,所以球的半径3R =,设正四棱锥的底面边长为2a ,高为h ,则2222l a h =+,22232(3)a h =+-,所以26h l =,2222a l h =-所以正四棱锥的体积42622411214()=333366936l l l V Sh a h l l ⎛⎫==⨯⨯=⨯-⨯- ⎪⎝⎭,所以5233112449696l l V l l ⎛⎫⎛⎫-'=-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,当326l ≤≤0V '>,当2633l ≤0V '<, 所以当26l =时,正四棱锥的体积V 取最大值,最大值为643, 又3l =时,274V =,33l =814V =,所以正四棱锥的体积V 的最小值为274, 所以该正四棱锥体积的取值范围是276443⎡⎤⎢⎥⎣⎦,.故选:C.考点三 球的体积与表面积【例3】(2022·甘肃省武威第一中学)如图,半径为4的球O 中有一内接圆柱,当圆柱的侧面积最大时,球的表面积与圆柱的表面积之差为( )A .64πB .48πC .32πD .16π【答案】D 【解析】如图.设圆柱底面半径为r ,球的半径与圆柱底面夹角为OMN α∠=,则cos 4cos MN r R αα==⋅=,sin 4sin ON R αα=⋅=,∴圆柱的高8sin h α=,∴圆柱的侧面积为232sin2S r h ππα=⋅⋅=⋅,当且仅当4πα=时,sin21α=,圆柱的侧面积最大,为32π, 球的表面积与圆柱的表面积之差为22422(22)64321616R rh πππππππ--⨯=--=.故选:D . 【一隅三反】1.(2022·全国·赣州市第三中学)已知某正三棱锥S ABC -的内切球与外接球的球心恰好重合,如果其内切球的半径为1,其外接球的体积为36π,那么这个三棱锥的表面积为( ) A .24 B .243C .48D .483【答案】B【解析】由题意可知,点S 在底面ABC 内的射影点D 为等边ABC 的中心,取线段BC 的中点E ,连接AE ,则2AD DE =,易知三棱锥S ABC -的外接球球心O 在线段SD 上,设正三棱锥S ABC -的外接球半径为R ,则34363R ππ=,解得3R =,设正三棱锥S ABC -的内切球的半径为r ,则1r =,故314SD R r =+=+=,SD ⊥平面ABC ,AD ⊂平面ABC ,SD AD ∴⊥,易知3OA R ==,则222222AD OA OD R r --=所以,122DE AD ==32AE =26sin 3AEAB π== 由勾股定理可得2226SA SD AD =+=所以,正三棱锥S ABC -是边长为6 因此,正三棱锥S ABC -的表面积为(23426=243故选:B.2.(2022·天津·耀华中学二模)一个圆锥的侧面展开图是一个半圆,则该圆锥的内切球的表面积和圆锥的侧面积的比为( ) A .2:3 B .3:2 C .1:2 D .3:4【答案】A【解析】设圆锥的底面半径为r ,母线长为l ,圆锥的高为h ,内切球的半径为R ,其轴截面如图所示,设O 为内切球球心,因为圆锥的侧面展开图是一个半圆, 所以2l r ππ=,得2l r =,即2PA PB r ==, 所以222243PD PB BD r r r =--, 所以3PO PD OD r R =-=-, 因为POE △∴PBD △,所以PO OEPB BD=, 3r R Rr -=,得3R =, 所以圆锥的内切球的表面积和圆锥的侧面积的比为 22214:4:22:33R rl r r ππππ=⋅=,故选:A3.(2022·山东青岛·二模)《九章算术》中记录的“羡除”是算学和建筑学术语,指的是一段类似隧道形状的几何体,如图,羡除ABCDEF 中,底面ABCD 是正方形,EF ∥平面ABCD ,2EF =,其余棱长都为1,则这个几何体的外接球的体积为( )A 2B .4π3C 82D .4π【答案】B【解析】连接AC ,BD 交于点M ,取EF 的中点O ,则OM ⊥平面ABCD ,,取BC 的中点G ,连接FG ,作GH EF ⊥,垂足为H ,如图所示由题意可知,13,2HF FG ==222HG FG HF =- 所以2OM HG ==2AM =所以221OA OM AM +=,又1OE =, 所以1OA OB OC OD OE OF ======,即这个几何体的外接球的球心为O ,半径为1, 所以这个几何体的外接球的体积为33444ππ1π333V R ==⨯⨯=.故选:B.考点四 空间几何的截面【例4-1】(2022·全国·高三专题练习)已知圆锥的母线长为2,侧面积为23π,则过顶点的截面面积的最大值等于( ) A 3B 2C .3 D .2【答案】D【解析】由圆锥的母线长为2,侧面积为3π,假设底面圆周长为l ,因此12232l π⨯⨯=,故底面圆周长为23π3由于轴截面为腰长为2,底边长为底面圆直径32π3.故当截面为顶角是π2的等腰三角形时面积最大,此时1π22sin 222S =⋅⋅⋅=.故选:D【例4-2】.(2022·湖南·长沙一中模拟预测)(多选)传说古希腊数学家阿基米德的墓碑上刻着一个圆柱,圆柱内有一个内切球,这个球的直径恰好与圆柱的高相等.“圆柱容球”是阿基米德最为得意的发现;如图是一个圆柱容球,12O O ,为圆柱上下底面的圆心,O 为球心,EF 为底面圆1O 的一条直径,若球的半径2r =,则( )A .球与圆柱的表面积之比为12:B .平面DEF 截得球的截面面积最小值为165π C .四面体CDEF 的体积的取值范围为3203⎛⎤⎥⎝⎦,D .若P 为球面和圆柱侧面的交线上一点,则PE PF +的取值范围为22543⎡+⎣,【答案】BCD【解析】由球的半径为r ,可知圆柱的底面半径为r ,圆柱的高为2r ,则球表面积 为24r π,圆柱的表面积222226r r r r πππ+⋅=, 所以球与圆柱的表面积之比为23,故A 错误;过O 作1OG DO ⊥于G ,则由题可得125225OG ==设O 到平面DEF 的距离为1d ,平面DEF 截得球的截面圆的半径为1r ,则1d OG ≤,22221114164455r r d d =-=-≥-=, 所以平面DEF 截得球的截面面积最小值为165π,故B 正确; 由题可知四面体CDEF 的体积等于12E DCO V -,点E 到平面1DCO 的距离(0,4]d ∈, 又114482DCO S=⨯⨯=,所以123228(0,]33E DCO V d -=⨯∈,故C 正确;由题可知点P 在过球心与圆柱的底面平行的截面圆上,设P 在底面的射影为P ',则2222222,2,2,16PP PE P E PF P F P E P F '''''==+++=,设2t P E '=,则20,4t ⎡⎤∈⎣⎦,222216PE PF t t +++-所以()222222216241680PE PF t tt t +=++-=+-++()224281442485,48t ⎡⎤=+--++⎣⎦,所以225,43PE PF ⎡+∈+⎣,故D 正确.故选:BCD.【一隅三反】1.(2022·江西鹰潭·二模)《算数术》竹简于上世纪八十年代出土,这是我国现存最早的有系统的数学典籍,其中记载有求“囷盖”的术:“置如其周,令相乘也,叉以高乘之,三十六成一."该术相当于给出了由圆锥的底面周长L 与高h ,计算其体积V 的近似公式2136V L h ≈.它实际上是将圆锥体积公式中的圆周率π近似取为3.现有一圆锥底面周长为563,侧面面积为1123,其体积的近似公式为23112V L h ≈,用此π的近似取值(用分数表示)计算过该圆锥顶点的截面面积的最大值为( ) A .15 B .37C .8821D .8【答案】D【解析】若圆锥母线长为l ,底面半径为r ,则156112233l ⨯=,故4l,又5623r π=,故283r π=, 而22133112V r h L h π=≈,则2228356()()31123ππ⨯≈⨯,可得289π=, 所以3r =,若截面顶角θ,当截面为轴截面时2221cos 108r l θ=-=-<,此时2πθπ<<,又截面面积为21sin 8sin 2l θθ=,故当2πθ=时截面面积的最大值为8.故选:D2.(2022·河南·方城第一高级中学)某中学开展劳动实习,学生对圆台体木块进行平面切割,已知圆台的上底面半径为1,下底面半径为2,要求切割面经过圆台的两条母线且使得切割面的面积最大.3则切割面的面积为______3______. 【答案】 2 33【解析】解法一:如图,将圆台1O O 补成圆锥PO ,设圆台1O O 的上、下底面半径分别为r ,R ,高和母线长分别为h ,l ,则()222l h R r =+-.因为等腰梯形ABCD 为过两条母线的截面,设PC x =.APB θ∠=,则r x R x l=+,得rl x R r=-,则()()2221sin sin 22PAB PCD ABCD R r S S S x l x l R r θθ+⎡⎤=-=+-=⎣⎦-△△梯形.∴若33h ,则23l =,0120θ︒<≤︒,当90θ=︒时,切割面的面积最大,最大面积2S =;∴若3h =2l =,060θ︒<︒≤,当60θ=︒时,切割面的面积最大,最大面积33S =解法二:如图,设圆台上底面圆心为1O ,下底面圆心为O ,过两条母线的截面为四边形11ABB A ,可得四边形11ABB A 为等腰梯形.设111AO B AOB θ∠=∠=,圆台的高1O O h =,取11A B ,AB 的中点分别为1C ,D ,连接11O C ,1C D ,OD ,则四边形11O C DO 为直角梯形,过1C 作11C C O O ∥交OD 于点C.因为111O B =,2OB =,所以11cos2O C θ=,111122sin2A B B C θ==,2cos2OD θ=,24sin 2AB BD θ==,所以11cos 2CD OD O C θ=-=,所以221cos 2DC h θ=+则()11221111cos 222ABB A S S AB A B DC h θθ==+⋅=+梯形令sin 2t θ=,因为(]0,θπ∈,所以(]0,1t ∈,则2231S t h =-+(]0,1t ∈.∴当3h 时,2222244333232t t S t t ⎛⎫+- ⎪⎛⎫=-≤= ⎪ ⎪⎝⎭ ⎪⎝⎭,当且仅当2243t t =-,即6t =max 2S =.∴当3h =()22423434S t t t t =--+令2t x =,则(]0,1x ∈,()24224424t t x x x -+=-+=--+,当1x =时,取最大值3.此时max 33S =故答案为:2;333.(2022·青海·海东市第一中学)已知圆锥的底面直径为2323则该圆锥的体积为________. 5π【解析】由题意知:圆锥的底面半径3r =设圆锥的母线长为l ,则2213sin 2323l π⋅==22l =∴圆锥的高22835h l r =--=∴圆锥的体积2153V r h ππ=⋅=.5π.。

2023年新高考数学一轮复习8-2 空间几何体的表面积和体积(真题测试)解析版

2023年新高考数学一轮复习8-2 空间几何体的表面积和体积(真题测试)解析版

专题8.2 空间几何体的表面积和体积(真题测试)一、单选题1.(2020·天津·高考真题)若棱长为 ) A .12π B .24π C .36π D .144π【答案】C【解析】【分析】求出正方体的体对角线的一半,即为球的半径,利用球的表面积公式,即可得解.【详解】这个球是正方体的外接球,其半径等于正方体的体对角线的一半,即3R =,所以,这个球的表面积为2244336S R πππ==⨯=.故选:C.2.(2020·北京·高考真题)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 .63+ B .623+ C .123+ D .1223+【答案】D【解析】【分析】首先确定几何体的结构特征,然后求解其表面积即可.【详解】由题意可得,三棱柱的上下底面为边长为2的等边三角形,侧面为三个边长为2的正方形,则其表面积为:()1322222sin 60122S ⎛⎫=⨯⨯+⨯⨯⨯⨯︒=+ ⎪⎝⎭故选:D.【点睛】(1)以三视图为载体考查几何体的表面积,关键是能够对给出的三视图进行恰当的分析,从三视图中发现几何体中各元素间的位置关系及数量关系.(2)多面体的表面积是各个面的面积之和;组合体的表面积应注意重合部分的处理.(3)圆柱、圆锥、圆台的侧面是曲面,计算侧面积时需要将这个曲面展为平面图形计算,而表面积是侧面积与底面圆的面积之和.3.(2022·浙江·高考真题)某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:3cm )是( )A .22πB .8πC .22π3D .16π3【答案】C【解析】【分析】根据三视图还原几何体可知,原几何体是一个半球,一个圆柱,一个圆台组合成的几何体,即可根据球,圆柱,圆台的体积公式求出.【详解】由三视图可知,该几何体是一个半球,一个圆柱,一个圆台组合成的几何体,球的半径,圆柱的底面半径,圆台的上底面半径都为1cm ,圆台的下底面半径为2cm ,所以该几何体的体积(322214122ππ1π122π2π12333V =⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯⨯+⨯=3cm .故选:C .4.(2022·全国·高考真题)已知正三棱台的高为1,上、下底面边长分别为面上,则该球的表面积为( )A .100πB .128πC .144πD .192π【答案】A【解析】【分析】根据题意可求出正三棱台上下底面所在圆面的半径12,r r ,再根据球心距,圆面半径,以及球的半径之间的关系,即可解出球的半径,从而得出球的表面积.【详解】设正三棱台上下底面所在圆面的半径12,r r ,所以123432,260sin 60r r ==,即123,4r r ==,设球心到上下底面的距离分别为12,d d ,球的半径为R ,所以1d =2d =121d d -=或121d d +=,即1=1,解得225R =符合题意,所以球的表面积为24π100πS R ==. 故选:A .5.(2021·浙江·高考真题)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是( )A .32B .3C .2D .【答案】A【解析】【分析】根据三视图可得如图所示的几何体,根据棱柱的体积公式可求其体积.【详解】几何体为如图所示的四棱柱1111ABCD A B C D -,其高为1,底面为等腰梯形ABCD ,1=故1111131222ABCD A B C D V -=⨯⨯=, 故选:A. 6.(2021·全国·高考真题(理))已如A ,B ,C 是半径为1的球O 的球面上的三个点,且,1AC BC AC BC ⊥==,则三棱锥O ABC -的体积为( )A B C D A 【解析】【分析】由题可得ABC 为等腰直角三角形,得出ABC 外接圆的半径,则可求得O 到平面ABC 的距离,进而求得体积.【详解】,1AC BC AC BC ⊥==,ABC ∴为等腰直角三角形,AB ∴=,则ABC 1, 设O 到平面ABC 的距离为d ,则2d =所以11111332O ABC ABC V S d -=⋅=⨯⨯⨯= 故选:A.7.(2022·全国·高考真题(文))已知球O 的半径为1,四棱锥的顶点为O ,底面的四个顶点均在球O 的球面上,则当该四棱锥的体积最大时,其高为( )A .13B .12CD 【答案】C【解析】【分析】先证明当四棱锥的顶点O 到底面ABCD 所在小圆距离一定时,底面ABCD 面积最大值为22r ,进而得到四棱锥体积表达式,再利用均值定理去求四棱锥体积的最大值,从而得到当该四棱锥的体积最大时其高的值.【详解】设该四棱锥底面为四边形ABCD ,四边形ABCD 所在小圆半径为r ,设四边形ABCD 对角线夹角为α, 则2111sin 222222ABCD S AC BD AC BD r r r α=⋅⋅⋅≤⋅⋅≤⋅⋅= (当且仅当四边形ABCD 为正方形时等号成立)即当四棱锥的顶点O 到底面ABCD 所在小圆距离一定时,底面ABCD 面积最大值为22r又22r h 1+=则2123O ABCDV r h -=⋅⋅=当且仅当222r h =即h 时等号成立,故选:C8.(2022·全国·高考真题)已知正四棱锥的侧棱长为l ,其各顶点都在同一球面上.若该球的体积为36π,且3l ≤≤ ) A .8118,4⎡⎤⎢⎥⎣⎦ B .2781,44⎡⎤⎢⎥⎣⎦ C .2764,43⎡⎤⎢⎥⎣⎦ D .[18,27]【答案】C【解析】【分析】设正四棱锥的高为h ,由球的截面性质列方程求出正四棱锥的底面边长与高的关系,由此确定正四棱锥体积的取值范围.【详解】∵ 球的体积为36π,所以球的半径3R =,设正四棱锥的底面边长为2a ,高为h ,则2222l a h =+,22232(3)a h =+-,所以26h l =,2222a l h =- 所以正四棱锥的体积42622411214()=333366936l l l V Sh a h l l ⎛⎫==⨯⨯=⨯-⨯- ⎪⎝⎭, 所以5233112449696l l V l l ⎛⎫⎛⎫-'=-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,当3l ≤≤0V '>,当l ≤0V '<,所以当l =V 取最大值,最大值为643,又3l =时,274V =,l =814V =, 所以正四棱锥的体积V 的最小值为274, 所以该正四棱锥体积的取值范围是276443⎡⎤⎢⎥⎣⎦,. 故选:C.二、多选题9.(2022·广东茂名·二模)某一时段内,从天空降落到地面上的液态或固态的水,未经蒸发,而在水平面上积聚的深度称为这段时间的降雨量.24h 降雨量的等级划分如下:在一次暴雨降雨过程中,小明用一个大容量烧杯(如图,瓶身直径大于瓶口直径,瓶身高度为50cm ,瓶口高度为3cm )收集雨水,容器内雨水的高度可能是( )A .20cmB .22cmC .25cmD .29cm【答案】CD【解析】【分析】设降雨量为x ,容器内雨水高度为h,根据雨水的体积相等关系可得到h,x 之间的关系49h x =,结合题意可得4200400[,)999x ∈,由此判断出答案. 【详解】设降雨量为x ,容器内雨水高度为h,根据体积相等关系可得:22π100π150x h ⨯=⨯,解得49h x = , 由于[50,100)x ∈ ,故4200400[,)999x ∈, 故20040020040020,22[,),25,29[,)9999∉∈故选:CD .10.(2023·湖北·高三阶段练习)折扇是我国古老文化的延续,在我国已有四千年左右的历史,“扇”与“善”谐音,折扇也寓意“善良”“善行”.它常以字画的形式体现我国的传统文化,也是运筹帷幄、决胜千里、大智大勇的象征(如图1).图2是一个圆台的侧面展开图(扇形的一部分),若两个圆弧,DE AC 所在圆的半径分别是3和9,且120ABC ∠=,则该圆台的( )A .高为42B .体积为5023π C .表面积为34πD .上底面积、下底面积和侧面积之比为1:9:22【答案】AC【解析】 【分析】设圆台的上底面半径为r ,下底面半径为R ,求出1,3r R ==,即可判断选项A 正确;利用公式计算即可判断选项BCD 的真假得解.【详解】解:设圆台的上底面半径为r ,下底面半径为R ,则11223,22933r R ππππ=⨯⨯=⨯⨯,解得1,3r R ==.圆台的母线长6l =,圆台的高为h ==,则选项A 正确;圆台的体积()22133113π=⨯+⨯+=,则选项B 错误; 圆台的上底面积为π,下底面积为9π,侧面积为()13624ππ+⨯=,则圆台的表面积为92434ππππ++=,则C 正确;由前面可知上底面积、下底面积和侧面积之比为1:9:24,则选项D 错误.故选:AC .11.(2022·湖南·长沙一中模拟预测)传说古希腊数学家阿基米德的墓碑上刻着一个圆柱,圆柱内有一个内切球,这个球的直径恰好与圆柱的高相等.“圆柱容球”是阿基米德最为得意的发现;如图是一个圆柱容球,12O O ,为圆柱上下底面的圆心,O 为球心,EF 为底面圆1O 的一条直径,若球的半径2r =,则( )A .球与圆柱的表面积之比为12:B .平面DEF 截得球的截面面积最小值为165π C .四面体CDEF 的体积的取值范围为3203⎛⎤ ⎥⎝⎦,D .若P 为球面和圆柱侧面的交线上一点,则PE PF +的取值范围为2⎡+⎣【答案】BCD【解析】【分析】利用球的表面积公式及圆柱的表面积公式可判断A ,由题可得O 到平面DEF 的距离为1d 平面DEF 截得球的截面面积最小值可判断B ,由题可得四面体CDEF 的体积等于12E DCO V -可判断C ,设P 在底面的射影为P ',设2t P E '=,PE PF +PE PF +的取值范围可判断D.【详解】由球的半径为r ,可知圆柱的底面半径为r ,圆柱的高为2r ,则球表面积为24r π,圆柱的表面积222226r r r r πππ+⋅=, 所以球与圆柱的表面积之比为23,故A 错误;过O 作1OG DO ⊥于G ,则由题可得12OG == 设O 到平面DEF 的距离为1d ,平面DEF 截得球的截面圆的半径为1r ,则1d OG ≤,22221114164455r r d d =-=-≥-=, 所以平面DEF 截得球的截面面积最小值为165π,故B 正确; 由题可知四面体CDEF 的体积等于12E DCO V -,点E 到平面1DCO 的距离(0,4]d ∈, 又114482DCO S =⨯⨯=,所以123228(0,]33E DCO V d -=⨯∈,故C 正确; 由题可知点P 在过球心与圆柱的底面平行的截面圆上,设P 在底面的射影为P ', 则2222222,2,2,16PP PE P E PF P F P E P F '''''==+=++=,设2t P E '=,则20,4t ⎡⎤∈⎣⎦,PE PF +所以()2224PE PF +==+2424⎡⎤=++⎣⎦,所以2PE PF ⎡+∈+⎣,故D 正确.故选:BCD.12.(2022·全国·高考真题)如图,四边形ABCD 为正方形,ED ⊥平面ABCD ,,2FB ED AB ED FB ==∥,记三棱锥E ACD -,F ABC -,F ACE -的体积分别为123,,V V V ,则( )A .322V V =B .31V V =C .312V V V =+D .3123V V =【答案】CD【解析】【分析】直接由体积公式计算12,V V ,连接BD 交AC 于点M ,连接,EM FM ,由3A EFM C EFM V V V --=+计算出3V ,依次判断选项即可.【详解】设22AB ED FB a ===,因为ED ⊥平面ABCD ,FB ED ,则()2311114223323ACD V ED S a a a =⋅⋅=⋅⋅⋅=, ()232111223323ABC V FB S a a a =⋅⋅=⋅⋅⋅=,连接BD 交AC 于点M ,连接,EM FM ,易得BD AC ⊥, 又ED ⊥平面ABCD ,AC ⊂平面ABCD ,则ED AC ⊥,又ED BD D =,,ED BD ⊂平面BDEF ,则AC ⊥平面BDEF ,又12BM DM BD ==,过F 作FG DE ⊥于G ,易得四边形BDGF 为矩形,则,FG BD EG a ===,则,EM FM ===,3EF a =,222EM FM EF +=,则EM FM ⊥,212EFM SEM FM =⋅=,AC =, 则33123A EFM C EFM EFM V V V AC S a --=+=⋅=,则3123V V =,323V V =,312V V V =+,故A 、B 错误;C 、D 正确.故选:CD.三、填空题 13.(2021·全国·高考真题(文))已知一个圆锥的底面半径为6,其体积为30π则该圆锥的侧面积为________.【答案】39π【解析】【分析】利用体积公式求出圆锥的高,进一步求出母线长,最终利用侧面积公式求出答案.【详解】∵216303V h ππ=⋅=∴52h =∴132l =∴136392S rl πππ==⨯⨯=侧. 故答案为:39π.14.(2020·江苏·高考真题)如图,六角螺帽毛坯是由一个正六棱柱挖去一个圆柱所构成的.已知螺帽的底面正六边形边长为2 cm ,高为2 cm ,内孔半径为0.5 cm ,则此六角螺帽毛坯的体积是 ____ cm 3. 【答案】1232π-【解析】【分析】先求正六棱柱体积,再求圆柱体积,相减得结果.【详解】正六棱柱体积为262⨯ 圆柱体积为21()222ππ⋅=所求几何体体积为2π故答案为: 2π15.(2019·天津·高考真题(文)若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心,则该圆柱的体积为__________. 【答案】4π. 【解析】【分析】根据棱锥的结构特点,确定所求的圆柱的高和底面半径.【详解】借助勾股定理,2=,.若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,圆柱的底面半径为12,一个底面的圆心为四棱锥底面的中心,故圆柱的高为1,故圆柱的体积为21124ππ⎛⎫⨯⨯= ⎪⎝⎭. 16.(2022·吉林·长春市第二实验中学高三阶段练习)在三棱锥P ABC -中,点P 在底面的射影是ABC 的外心,2,3BAC BC PA π∠===___________. 【答案】12548π 【解析】【分析】先由正弦定理得,ABC 外接圆的半径,再由勾股定理,即可求出半径,从而可得外接球体积.【详解】解:设ABC 的外心为1O ,连接1PO ,则球心O 在1PO 上,连接1O A ,则1O A 为ABC 外接圆的半径r ,连接OA ,设外接球的半径为R ,则OA OP R ==,在ABC 中,由正弦定理得2,BC r sin BAC ==∠解得1r =,即11O A =, 在1Rt PAO 中,12,PO =在1Rt AOO ,中22211OO AO AO +=,即()22221R R -+=,解得:54R =, 所以外接球的体积为:3344125334854R V πππ⎛⎫⋅ ⎪⎝⎭===, 故答案为:12548π 四、解答题17.(2022·安徽芜湖·高一期末)如图①,有一个圆柱形状的玻璃水杯,底面圆的直径为20cm ,高为30cm ,杯内有20cm 深的溶液.如图①,现将水杯倾斜,且倾斜时点B 始终不离开桌面,设直径AB 所在直线与桌面所成的角为α.要使倾斜后容器内的溶液不会溢出,求α的最大值. 【答案】4π【解析】【分析】当水杯倾斜过程中,溶液恰好不溢出时,此时α最大;在这个临界条件下,结合溶液的体积不变,可以得到关于α的一个不等式,即可求出α的取值范围,得到最大值.【详解】如图所示,在Rt △CDE 中20tan DE α=,()2221020tan 103020tan 10202παπαπ⨯⨯⨯⨯-+≥⨯⨯解得tan 1α≤,即α的最大值4π. 18.(2022·全国·南宁二中高三期末(文))图1是由矩形ABGF ,Rt ADE △和菱形ABCD 组成的一个平面图形,其中2AB =,1==AE AF ,60BAD ∠=︒,将该图形沿AB ,AD 折起使得AE 与AF 重合,连接CG ,如图2.(1)证明:图2中的C ,D ,E ,G 四点共面;(2)求图2中三棱锥C BDG -的体积.【答案】(1)证明见解析【解析】【分析】(1)依题意可得//AB FG ,//AB CD ,即可得到//AB GE ,从而得到//CD EG ,即可得证;(2)依题意可得AE AD ⊥、AE AB ⊥,即可得到AE ⊥平面ABCD 从而得到BG ⊥平面ABCD ,再根据13C BDG G BCD BCD V V BG S --==⋅计算可得;(1)证明:在矩形ABGF 和菱形ABCD 中,//AB FG ,//AB CD ,所以//AB GE ,所以//CD EG ,所以C 、D 、E 、G 四点共面;(2)解:在Rt ADE △中AE AD ⊥,矩形ABGE 中AE AB ⊥,AD AB A ⋂=,,AD AB ⊂平面ABCD ,所以AE ⊥平面ABCD ,又//BG EA ,所以BG ⊥平面ABCD ,又11sin 2222BCD S BC CD BCD =⋅⋅∠=⨯⨯=所以11133C BDG G BCD BCD V V BG S --==⋅=⨯ 19.(2022·山西吕梁·高一期末)如图是某种水箱用的“浮球”,它是由两个半球和一个圆柱筒组成.已知球的半径是2cm ,圆柱筒的高是2cm .(1)求这种“浮球”的体积;(2)要在100个这种“浮球”的表面涂一层防水漆,每平方厘米需要防水漆0.5g ,共需多少防水漆?【答案】(1)356(cm)3π (2)1200g π【解析】【分析】(1)由球的体积公式和圆柱的体积公式求解即可;(2)由球的表面积公式和圆柱的侧面积公式求解即可.(1)因为该“浮球”的圆柱筒底面半径和半球的半径2cm r =,圆柱筒的高为2cm ,所以两个半球的体积之和为331432(cm)33V r ππ==, 圆柱的体积2328(cm)V r h ππ==,∴该“浮球”的体积是31256(cm)3V V V π=+=; (2)根据题意,上下两个半球的表面积是221416(cm)S r ππ==,而“浮球”的圆柱筒侧面积为2228(cm)S rh ππ==,∴“浮球”的表面积为21224(cm)S S S π=+=;所以给100个这种浮球的表面涂一层防水漆需要100240.51200g ππ⨯⨯=.20.(2022·全国·高三专题练习)如图1,在直角梯形ABCD 中,//AD BC ,∠BAD =90°,12AB BC AD a ,E 是AD 的中点,O 是AC 与BE 的交点.将△ABE 沿BE 折起到图2中1A BE 的位置,使平面1A BE ⊥平面BCDE ,得到四棱锥1A BCDE -.当四棱锥1A BCDE -的体积为a 的值.【答案】6a =.【解析】【分析】在直角梯形ABCD 中,证明BE AC ⊥,在四棱锥1A BCDE -中,由面面垂直的性质证得1A O ⊥平面BCDE ,再利用锥体体积公式计算作答.【详解】如图,在直角梯形ABCD 中,连接CE ,因E 是AD 的中点,12BC AD a ,有//,AE BC AE BC =,则四边形ABCE 是平行四边形,又,90BAD AB BC ∠==,于是得ABCE 是正方形,BE AC ⊥,在四棱锥1A BCDE -中,1BE AO ⊥,因平面1A BE ⊥平面BCDE ,且平面1A BE 平面BCDE BE =,1A O ⊂平面1A BE ,因此1A O ⊥平面BCDE ,即1A O 是四棱锥1A BCDE -的高,显然112AO AO CO AC ====,平行四边形BCDE 的面积2S CO BE a =⋅==,因此,四棱锥1A BCDE -的体积为2311133V S AO a =⋅===6a =, 所以a 的值是6.21.(2022·北京·高一期末)《九章算术》中对一些特殊的几何体有特定的称谓,例如:将底面为直角三角形的直三棱柱称为堑堵,将一堑堵沿其一顶点与相对的棱刨开,得到一个阳马(底面是长方形,且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥)和一个鳖臑 (四个面均为直角三角形的四面体).在如图所示的堑堵111ABC A B C -中,已知3AB =,4BC =,5AC =.当阳马111C ABB A -体积等于24时, 求:(1)堑堵111ABC A B C -的侧棱长;(2)鳖臑1C ABC -的体积;(3)阳马111C ABB A -的表面积.【答案】(1)6(2)12 (3)51313【解析】【分析】(1)设堑堵111ABC A B C -的侧棱长为x ,根据阳马111C ABB A -体积等于24求解即可;(2)根据棱锥的体积计算即可;(3)分别计算111C ABB A -的侧面积与底面积即可(1)因为3AB =,4BC =,5AC =,所以222AB BC AC +=.所以△ABC 为直角三角形.设堑堵111ABC A B C -的侧棱长为x ,则113A ABB S x 矩形,则111143243AA BB V x C , 所以6x =,所以堑堵111ABC A B C -的侧棱长为6.(2)因为13462ABC S =⨯⨯=△, 所以1111661233ABC ABC V S CC C . 所以鳖臑1C ABC -的体积为12.(3) 因为11113462A B C S,11164122BB C S , 11165152AA C S ,1132133132ABC S , 113618A ABB S 矩形,所以阳马111C ABB A -的表面积的表面积为612151831351313. 22.(2022·重庆市巫山大昌中学校高一期末)如图,AB 是圆柱OO '的一条母线,BC 过底面圆心O ,D 是圆O 上一点.已知5,3AB BC CD ===,(1)求该圆柱的表面积;(2)将四面体ABCD 绕母线AB 所在的直线旋转一周,求ACD △的三边在旋转过程中所围成的几何体的体积.【答案】(1)75π2(2)15π【解析】【分析】(1)由题意求出柱的底面圆的半径即可求解;(2)ACD △绕AB 旋转一周而成的封闭几何体的体积为两个圆锥的体积之差,结合圆锥体积公式求解即可(1)由题意知AB 是圆柱OO '的一条母线,BC 过底面圆心O ,且5AB BC ==, 可得圆柱的底面圆的半径为52R =, 则圆柱的底面积为221525πππ24S R ⎛⎫==⨯= ⎪⎝⎭, 圆柱的侧面积为252π2π525π2S Rl ==⨯⨯= 所以圆柱的表面积为12257522π25ππ42S S S =+=⨯+=. (2) 由线段AC 绕AB 旋转一周所得几何体为以BC 为底面半径,以AB 为高的圆锥,线段AD 绕AB 旋转一周所得的几何体为BD 为底面半径,以AB 为高的圆锥,所以以ACD △绕AB 旋转一周而成的封闭几何体的体积为:22221111πππ55π4515π3333V BC AB BD AB =⋅⋅-⋅⋅=⋅⋅-⋅⋅=.。

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所以该三棱柱的体积
.
9. (2014 重庆杨家坪中学高三下学期第一次月考,6) 已知某几何体的三视图如图所示, 若该几何体的体积为 24,则该几何体的底面积是( )
A. 6
B. 12
C. 18
D. 24
[解析] 9. 根据三视图可知,该几何体是一个有一条侧棱垂直于底面的四棱锥,该四棱锥 的高为 4,因为体积
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[解析] 22. 根据几何概型,
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=
=
=ห้องสมุดไป่ตู้

其中“=” 当且仅当
时成立. 故选 D.
23. (2014 吉林高中毕业班上学期期末复习检测, 7) 某几何体的三视图(如图),则该 几何体的体积是( )
A. (32+ ) ㎝3
B. (32+ ) ㎝3
C. (41+ ) ㎝3
D. (41+ ) ㎝3
[解析] 7. 该三视图对应的几何体为由上中下三部分构成的组合体,其中上半部是长宽高 分别为 3、3、1 的长方体;中半部为底面直径为 1 高为 1 的圆柱;下半部为长宽高分别为
4、4、2 的长方体,其体积为
.
16.(2014 山东潍坊高三 3 月模拟考试数学(理)试题,7)三 棱锥 S-ABC 的所有顶点都在 球 O 的表面上,SA 平面 ABC,AB BC,又 SA=AB= BC=1,则球 O 的表面积为( )
(A)
(B)
(C) 3 (D) 12
[解析] 16. 三棱锥 S-ABC 的外接球与高为 1 底面边长为 1 等腰直角三角形的直三棱柱的 外接球相同,即可把三棱锥 P-ABC 补成高为 1 底面边长为 1 等腰直角三角形的直三棱柱,

高考数学复习—空间几何体的表面积与体积

• 8.2 空间几何体的表面 积与体积
1.柱体、锥体、台体的表面积
(1)直棱柱、正棱锥、正棱台的侧面积 S 直棱柱侧=__________,S 正棱锥侧=__________, S = 正棱台侧
__________(其中 C,C′为底面周长,h 为高,h′为斜高).
(2)圆柱、圆锥、圆台的侧面积 S 圆柱侧=________,S 圆锥侧=________,S 圆台侧=________
故正方体的体积为 223= 42,所以三棱锥 P-CDE 的体积为 42-
4×13×12× 22× 22× 22= 122.故填122.
类型四 空间旋转体的体积问题
已知球的外切圆台上、下底面的半径分别为 r,
R,求圆台的体积.
解:如图,图①是该几何体的直观图,图②是该几何体的轴
截面平面图.
圆台轴截面为等腰梯形,与球的大圆相切,根据切线长定理, AC=AO1,BO=BC,得梯形腰长为 R+r,梯形的高即球的直径 长为 OO1= AB2-(OB-O1A)2= (R+r)2-(R-r)2
则 AD1= 32+42+122=13,所以直三棱柱外接球的半径为123.故选
C.
点 拨: 求解几何体外接球的半径主要从两个方面考 虑:一是根据球的截面的性质,利用球的半径 R、 截面圆的半径 r 及球心到截面圆的距离 d 三者的关 系 R2=r2+d2 求解,其中确定球心的位置是关键; 二是将几何体补成长方体,利用该几何体与长方体 共有外接球的特征,由外接球的直径等于长方体体
=123.即直三棱柱外接球的半径为123.
解法二:(补体法)如图所示,将直三棱柱 ABC-A1B1C1 的底面补
成矩形,得到长方体 ABDC-A1B1D1C1.显然,直三棱柱 ABC-A1B1C1 的 外 接 球 就 是 长 方 体 ABDC-A1B1D1C1 的 外 接 球 . 而 长 方 体

高考总复习二轮文科数学精品课件 专题3 立体几何 高考小题突破4 空间几何体的结构、表面积与体积

PB 上的点 N 满足
2
PN=3PB,则三棱锥
P-AMN 和三棱锥 P-ABC 的体积之比
为( B )
1
A.
9
2
B.
9
1
PM= PC,线段
3
1
C.
3
4
D.
9
解析 如图,将三棱锥 P-AMN 看作三棱锥 A-PMN,即以 A 为顶点,△PMN 为底
面的三棱锥,将三棱锥 P-ABC 看作三棱锥 A-PBC,即以 A 为顶点,△PBC 为底
V
1
1
BC=
×
2
三棱锥 C-AED= S△AED·
3
3
r,因为 V
1
三棱锥 A-BCD= Sr,所以
3
2×2 2 =
8
.设三棱锥
3
r=4-2 3,故选 A.
A-BCD 的内切球的半径为
解题技巧 解决内切问题的思路
求不规则几何体的体积,常用分割或补形的思想,将不规则几何体
转化为规则几何体,以易于求解
对点训练3
(1)(2023陕西西安名校联考)已知一平面截某旋转体,截得的几何体的三视
图如图,则截得的几何体的体积为( A )
135π
A.
2
135 2π
B.
2
135 3π
C.
2
135 5π
D.
2
解析 由三视图可知,该几何体是一个圆柱被平面所截取的几何体,将两个这
2
3+8sin∠ABD,当
∠ABD=90°,即AB⊥BD时,表面积最大为8+4
3
.此时AD=4.
过点A作BC的垂线,垂足为点E,连接ED.因为△ABC和△BCD都是正三角形,

2025年高考数学一轮复习-空间几何体的结构、表面积和体积-专项训练【含答案】

2025年高考数学一轮复习-空间几何体的结构、表面积和体积-专项训练一、基本技能练1.下列说法中,正确的是()A.棱柱的侧面可以是三角形B.若棱柱有两个侧面是矩形,则该棱柱的其他侧面也是矩形C.正方体的所有棱长都相等D.棱柱的所有棱长都相等2.如图所示的等腰梯形是一个几何图形的斜二测直观图,其底角为45°,上底和腰均为1,下底为2+1,则此直观图对应的平面图形的面积为()A.1+2B.2+2C.2+22D.4+223.如图所示,正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为()A.4B.43D.3C.234.已知在梯形ABCD中,∠ABC=π2,AD∥BC,BC=2AD=2AB=2,则将梯形ABCD绕AD所在的直线旋转一周而形成的曲面所围成的几何体的表面积为() A.(5+2)π B.(4+2)πC.(5+22)πD.(3+2)π5.如图,位于西安大慈恩寺的大雁塔,是唐代玄奘法师为保存经卷、佛像而主持修建的,是我国现存最早的四方楼阁式砖塔.塔顶可以看成一个正四棱锥,其侧棱与底面所成的角为45°,则该正四棱锥的一个侧面与底面的面积之比为()A.3∶2B.2∶2C.3∶3D.3∶46.过圆锥的轴作截面,如果截面为正三角形,则称该圆锥为等边圆锥.已知在一等边圆锥中,过顶点P 的截面与底面交于CD ,若∠COD =90°(O 为底面圆心),且S △PCD =72,则这个等边圆锥的表面积为()A.2π+2πB.3πC.2π+3πD.π+3π7.如图,四边形ABCD 是边长为2的正方形,ED ⊥平面ABCD ,FC ⊥平面ABCD ,ED =2FC =2,则四面体ABEF 的体积为()A.13B.23C.1D.438.黄金分割是指将整体一分为二,较大部分与整体部分的比值等于较小部分与较大部分的比值,其比值为5-12,约为0.618.这个比例被公认为是最能引起美感的比例,因此被称为黄金比.在几何世界中有很多黄金图形,在三角形中,如果相邻两边之比等于黄金比,且它们夹角的余弦值为黄金比值,那么这个三角形一定是直角三角形,且这个三角形称为黄金分割直角三角形.在正四棱锥中,以黄金分割直角三角形的长直角边作为正四棱锥的高,黄金分割直角三角形的短直角边的边长作为底面正方形的边心距(正多边形的边心距是正多边形的外接圆圆心到正多边形某一边的距离),斜边作为正四棱锥的斜高,这样得到的正四棱锥称为黄金分割正四棱锥.在黄金分割正四棱锥中,以该正四棱锥的高为边长的正方形的面积与该正四棱锥的侧面积之比为()A.5-12B.5+12C.1D.149.如图,在棱长为2的正方体ABCD-A′B′C′D′中,点E,F,G分别是棱A′B′,B′C′,CD的中点,则由点E,F,G确定的平面截正方体所得的截面多边形的面积等于________.10.已知圆锥的顶点为S,底面圆周上的两点A,B满足△SAB为等边三角形,且面积为43,又知圆锥轴截面的面积为8,则圆锥的侧面积为________.11.如图,已知正三棱柱ABC-A1B1C1的各棱长均为2,点D在棱AA1上,则三棱锥D-BB1C1的体积为________.12.已知三棱锥S-ABC中,∠SAB=∠ABC=π2,SB=4,SC=213,AB=2,BC =6,则三棱锥S-ABC的体积为________.二、创新拓展练13.(多选)攒尖是我国古代建筑中屋顶的一种结构形式,宋代称为撮尖,清代称攒尖,通常有圆形攒尖、三角攒尖、四角攒尖、八角攒尖,也有单檐和重檐之分,多见于亭阁式建筑、园林建筑.下面以四角攒尖为例,如图,它的屋顶部分的轮廓可近似看作一个正四棱锥.已知此正四棱锥的侧面与底面所成的锐二面角为θ,这个角接近30°.若取θ=30°,侧棱长为21米,则()A.正四棱锥的底面边长为6米B.正四棱锥的底面边长为3米C.正四棱锥的侧面积为243平方米D.正四棱锥的侧面积为123平方米14.(多选)如图,正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为1,线段B1D1上有两个动点E,F,且EF=12,则下列结论中错误的是()A.AC⊥AFB.EF∥平面ABCDC.三棱锥A-BEF的体积为定值D.△AEF的面积与△BEF的面积相等15.(多选)《九章算术》是《算经十书》中最重要的一部,其中将有三条棱互相平行且有一个面为梯形的五面体称为“羡除”,则()A.“羡除”有且仅有两个面为三角形B.“羡除”一定不是台体C.不存在有两个面为平行四边形的“羡除”D.“羡除”至多有两个面为梯形16.(多选)如图,四边形ABCD为正方形,ED⊥平面ABCD,FB∥ED,AB=ED=2FB.记三棱锥E-ACD,F-ABC,F-ACE的体积分别为V1,V2,V3,则()A.V3=2V2B.V3=V1C.V3=V1+V2D.2V3=3V1参考答案与解析一、基本技能练1.答案C解析棱柱的侧面都是平行四边形,选项A错误;其他侧面可能是平行四边形,选项B错误;棱柱的侧棱与底面边长并不一定相等,选项D错误;易知选项C正确.2.答案B解析∵平面图形的直观图是一个底角为45°,腰和上底长均为1的等腰梯形,∴平面图形为直角梯形,且直角腰长为2,上底边长为1,下底边长为2+1,∴平面图形的面积S=1+1+22×2=2+ 2.故选B.3.答案B解析易知该几何体是由上、下两个全等的正四棱锥组成的,其中正四棱锥底面边长为2,棱锥的高为1,所以该多面体的体积V =2×13×(2)2×1=43.4.答案A解析因为在梯形ABCD 中,∠ABC =π2,AD ∥BC ,BC =2AD =2AB =2,所以将梯形ABCD 绕AD 所在的直线旋转一周得到的几何体是一个底面半径为1,高为2的圆柱挖去一个底面半径为1,高为1的圆锥后剩余的部分,如图所示.所以该几何体的表面积S =π×12+2π×1×2+π×1×12+12=(5+2)π.5.答案D解析设塔顶是正四棱锥P -ABCD (如图),PO 是正四棱锥的高.设正四棱锥底面边长为a ,则底面面积S 1=a 2,因为AO =22a ,∠PAO =45°,所以PA =2×22a =a ,所以△PAB 是正三角形,其面积为S 2=34a 2,所以S 2∶S 1=34a 2∶a 2=3∶4.6.答案B解析如图,连接PO ,设圆锥的母线长为2a ,则圆锥的底面圆的半径为a ,高为PO =3a .由已知得CD =2a ,PC =PD =2a ,则S △PCD =12×2a ×(3a )2+22a 2=72,从而可得a =1,圆锥的表面积为πa ×2a +πa 2=3πa 2=3π.7.答案B解析∵ED ⊥平面ABCD 且AD ⊂平面ABCD ,∴ED ⊥AD .∵在正方形ABCD 中,AD ⊥DC ,又DC ∩ED =D ,DC ,ED ⊂平面CDEF ,∴AD ⊥平面CDEF .易知FC =ED2=1,V A -BEF =V ABCDEF -V F -ABCD -V A -DEF .∵V E -ABCD =13·ED ·S 正方形ABCD =13×2×2×2=83,V B -EFC =13·BC ·S △EFC =13×2×2×1×12=23,∴V ABCDEF =V E -ABCD +V B -EFC =83+23=103.又V F -ABCD =13·FC ·S 正方形ABCD =13×1×2×2=43,V A -DEF =13·AD ·S △DEF =13×2×2×2×12=43,∴V A -BEF =V ABCDEF -V F -ABCD -V A -DEF =103-43-43=23.故选B.8.答案D解析如图,在黄金分割正四棱锥P -ABCD 中,O 是正方形ABCD 的中心,PE 是正四棱锥的斜高,设OE =a ,则CD =2a ,∴Rt△POE为黄金分割直角三角形,则OEPE=5-12,∴PE=5+12,则PO=PE2-OE2=1+52a,∴以该正四棱锥的高为边长的正方形的面积S=PO2=1+52a2,又正四棱锥的四个侧面是全等的,∴S侧=4S△PCD=4×12×CD×PE=2(1+5)a2,∴该正四棱锥的高为边长的正方形的面积与该正四棱锥的侧面积之比为1 4 .9.答案332解析分别取AD,CC′和AA′的中点为P,M,N,可得出过E,F,G三点的平面截正方体所得截面为正六边形EFMGPN,则正六边形的边长MG=CG2+CM2=222+2221,故截面多边形的面积S=6×34×12=332.10.答案82π解析设圆锥的母线长为l,由△SAB为等边三角形,且面积为43,所以12l 2sin π3=43,解得l =4;又设圆锥底面半径为r ,高为h ,则由轴截面的面积为8,得rh =8;又r 2+h 2=l 2=16,解得r =h =22,所以圆锥的侧面积S =πrl =π·22·4=82π.11.答案233解析如图,取BC 的中点O ,连接AO .∵正三棱柱ABC -A 1B 1C 1的各棱长均为2,∴AC =2,OC =1,则AO = 3.∵AA 1∥平面BCC 1B 1,∴点D 到平面BCC 1B 1的距离为3.又S △BB 1C 1=12×2×2=2,∴V D -BB 1C 1=13×2×3=233.12.答案43解析∵∠ABC =π2,AB =2,BC =6,∴AC =AB 2+BC 2=22+62=210.∵∠SAB =π2,AB =2,SB =4,∴AS =SB 2-AB 2=42-22=2 3.由SC =213,得AC 2+AS 2=SC 2,∴AC ⊥AS .又∵SA ⊥AB ,AC ∩AB =A ,AC ,AB ⊂平面ABC ,∴AS ⊥平面ABC .∴AS 为三棱锥S -ABC 的高,∴V 三棱锥S -ABC =13×12×2×6×23=4 3.二、创新拓展练13.答案AC解析如图,在正四棱锥S -ABCD 中,O 为正方形ABCD 的中心,H 为AB 的中点,则∠SHO 为侧面SAB 与底面ABCD 所成的锐二面角,且SH ⊥AB ,∠SHO =30°,设底面边长为2a ,所以OH =AH =a ,OS =33a ,SH =233.在Rt △SAH 中,a 2=21,解得a =3,所以正四棱锥的底面边长为6米,侧面积为S =12×6×23×4=243(平方米).14.答案AD解析由题意及图形知,当点F 与点B 1重合时,∠CAF =60°,故A 错误;由正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的两个底面平行,EF ⊂平面A 1B 1C 1D 1,知EF ∥平面ABCD ,故B 正确;由几何体的性质及图形知,三角形BEF 的面积是定值,点A 到平面DD 1B 1B 的距离是定值,故可得三棱锥A -BEF 的体积为定值,故C 正确;由图形可以看出,B 到直线EF 的距离与A 到直线EF 的距离不相等,故△AEF 的面积与△BEF 的面积不相等,故D 错误.故选AD.15.答案ABC解析由题意知AE ∥BF ∥CD ,四边形ACDE 为梯形,如图所示.选项A ,由题意知“羡除”有且仅有两个面为三角形,故A 正确;选项B ,因为AE ∥BF ∥CD ,所以“羡除”一定不是台体,故B 正确;选项C ,假设四边形ABFE 和四边形BCDF 为平行四边形,则AE ∥BF ∥CD ,且AE =BF =CD ,即四边形ACDE 为平行四边形,与已知四边形ACDE 为梯形矛盾,故不存在,故C 正确;选项D ,若AE ≠BF ≠CD ,则“羡除”有三个面为梯形,故D 错误.故选ABC.16.答案CD 解析如图,连接BD 交AC 于O ,连接OE ,OF .设AB =ED =2FB =2,则AB =BC =CD =AD =2,FB =1.因为ED ⊥平面ABCD ,FB ∥ED ,所以FB ⊥平面ABCD ,所以V 1=V E -ACD =13S △ACD ·ED =13×12AD ·CD ·ED =13×12×2×2×2=43,V 2=V F -ABC =13S △ABC ·FB =13×12AB ·BC ·FB =13×12×2×2×1=23.因为ED ⊥平面ABCD ,AC ⊂平面ABCD ,所以ED ⊥AC ,又AC ⊥BD ,且ED ∩BD =D ,ED ,BD ⊂平面BDEF ,所以AC ⊥平面BDEF .因为OE ,OF ⊂平面BDEF ,所以AC ⊥OE ,AC ⊥OF .易知AC=BD=2AB=22,OB=OD=12BD=2,OF=OB2+FB2=3,OE=OD2+ED2=6,EF=BD2+(ED-FB)2=(22)2+(2-1)2=3,所以EF2=OE2+OF2,所以OF⊥OE.又OE∩AC=O,OE,AC⊂平面ACE,所以OF⊥平面ACE,所以V3=V F-ACE=13S△ACE·OF=13×12AC·OE·OF=13×12×22×6×3=2,所以V3≠2V2,V1≠V3,V3=V1+V2,2V3=3V1,所以选项A,B不正确,选项C,D正确.故选CD.。

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