高三数学《空间几何体的表面积与体积》专题复习题含答案

高三数学空间几何体的表面积与体积专题复习题含答案1.已知圆柱的上、下底面的中心分别为1O ,2O ,过直线12O O 的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为A .122πB .12πC .82πD .10π 2.长方体1111ABCD A B C D -中,2AB BC ==,1AC 与平面11BB C C 所成的角为30︒,则该长方体的体积为A .8B .62C .82D .833.已知三棱锥O ABC -中,OA ,OB ,OC 两两垂直且长度都是6,长为2的线段MN 的一个端点M 在棱OA 上运动,另一个端点N 在BCO △内运动(含边界),则MN 的中点P 的轨迹与三棱锥的面围成的几何体的体积为A .6πB .6π或366π+C .366π-D .6π或366π- 4.设A ,B ,C ,D 是同一个半径为4的球的球面上四点,ABC △为等边三角形且其面积为93,则三棱锥D ABC -体积的最大值为A .123B .183C .243D .5435.已知在三棱锥P ABC -中,433P ABC V -=,π4APC ∠=-,π3BPC ∠=,PA AC ⊥,PB BC ⊥,且平面PAC ⊥平面PBC ,那么三棱锥P ABC -外接球的体积为A .4π3B .82π3C .123π3D .32π3 6.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 .π47.正三棱柱111ABC A B C -的底面边长为2D 为BC 中点,则三棱锥11A B DC -的体积为A .3B .32C .1D 8.以边长为1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侧面积为A .2πB .πC .2D .19.将边长为1的正方形以其一边所在直线为旋转轴旋转一周,所得几何体的侧面积为A .4πB .3πC .2πD .π10.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_____.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_____.12.已知四棱锥P ABCD -的底面是边长为2的正方形,侧面PAD 是等边三角形,且侧面PAD ⊥底面ABCD ,则四棱锥P ABCD -的外接球的表面积为_______.13.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___.14.直三棱柱111ABC A B C -各顶点都在同一球面上.若12AB AC AA ===,120BAC ∠=o ,则此球的表面积等于 .15.《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:“今有圆堢瑽,周四丈八尺,高一丈一尺.问积几何?答曰:二千一百一十二尺.术曰:周自相乘,以高乘之,十二而一”.这里所说的圆堢瑽就是圆柱体,它的体积为“周自相乘,以高乘之,十二而一.”就是说:圆堢瑽(圆柱体)的体积112V =⨯(底面的圆周长的平方⨯高),则该问题中圆周率π的取值为 .复习题详解1.已知圆柱的上、下底面的中心分别为1O ,2O ,过直线12O O 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 .12π C. D .10π解:因为过直线12O O 的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,所以圆柱的高为底面圆的直径为所以该圆柱的表面积为22π12π⨯⨯+⨯=.故选B .2.长方体1111ABCD A B C D -中,2AB BC ==,1AC 与平面11BB C C 所成的角为30︒,则该长方体的体积为A .8B.C.D.解:连接1BC ,因为AB ⊥平面11BB C C ,所以130AC B ∠=o ,1AB BC ⊥,所以1ABC ∆为直角三角形.又2AB =,所以1BC =,又112B C =,所以1BB ==。

故该长方形的体积22V =⨯⨯=3.已知三棱锥O ABC -中,OA ,OB ,OC 两两垂直且长度都是6,长为2的线段MN 的一个端点M 在棱OA 上运动,另一个端点N 在BCO △内运动(含边界),则MN 的中点P 的轨迹与三棱锥的面围成的几何体的体积为A .6π B .6π或366π+ C .366π- D .6π或366π- 解:由题可得OM ON ⊥,又因为点P 为MN 的中点,所以112OP MN ==,所以点P 的轨迹是以点O 为球心,以1R =为半径的球.若所围成的几何体为球的内部,则其体积为314836V R π=⋅π=,若所围成的几何体为球的外部,三棱锥的内部,则其体积为N M PB OA C11666363266V ππ⎛⎫=⨯⨯⨯⨯-=- ⎪⎝⎭.故选D . 4.设A ,B ,C ,D 是同一个半径为4的球的球面上四点,ABC △为等边三角形且其面积为93,则三棱锥D ABC -体积的最大值为A .123B .183C .243D .543解: 设等边三角形ABC 的边长为x ,则21sin 60932x =o ,得6x =. 设ABC ∆的外接圆半径为r ,则62sin 60r =o ,解得23r =,所以球心到ABC ∆所在平面的距离224(23)2d =-=,则点D 到平面ABC 的最大距离146d d =+=,所以三棱锥D ABC -体积的最大值max 11693618333ABC V S ∆=⨯=⨯⨯=.故选B . 5.已知在三棱锥P ABC -中,433P ABC V -=,π4APC ∠=-,π3BPC ∠=,PA AC ⊥,PB BC ⊥,且平面PAC ⊥平面PBC ,那么三棱锥P ABC -外接球的体积为A .4π3B .82π3C .123πD .32π3解: 由题意,设2PC x =,则因为PA AC ⊥,π4APC ∠=,所以APC △为等腰直角三角形,所以PC 边上的高为x ,因为平面PAC ⊥平面PBC ,所以A 到平面PBC 的距离为x , 因为π3BPC ∠=,PA AC ⊥,PB BC ⊥,所以PB x =,BC =3x ,所以PBC S △=132x x ⋅=23x ,所以P ABC V -=A ABC V -=213×3x x ⨯=43,所以2x =,因为PA AC ⊥,PB BC ⊥,所以PC 的中点为球心,球的半径为2,所以三棱锥P ABC -外接球的体积为3432π2π33⋅=. 故选D .6.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:圆柱的轴截面如图,1AC =,12AB =,所以圆柱底面半径r BC ==,那么圆柱的体积是223ππ1π24V r h ==⨯⨯=,故选B . 7.正三棱柱111ABC A B C -的底面边长为2D 为BC 中点,则三棱锥11A B DC -的体积为A .3B .32C .1 D解:由题意可知AD BC ⊥,由面面垂直的性质定理可得AD ⊥平面11DB C,又2sin 60AD =⋅=o,所以111111121332A B DC B DC V AD S -∆=⋅=⨯=,故选C . 8.以边长为1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侧面积为 A .2πB .πC .2D .1 解:圆柱的底面半径为1,母线长为1,2π112πS =⨯⨯=侧.9.将边长为1的正方形以其一边所在直线为旋转轴旋转一周,所得几何体的侧面积为A .4πB .3πC .2πD .π 解:由几何体的形成过程知所得几何体为圆柱,底面半径为1,高为1,其侧面积2π2πS rh ==.10.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:球的直径是长方体的体对角线,设球O 的半径为R,所以224π14π.R S R ====C BA11.(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:设正方体边长为a ,则226183a a =⇒=,外接球直径为34427923,πππ3382R V R ====⨯=. 12.已知四棱锥P ABCD -的底面是边长为2的正方形,侧面PAD 是等边三角形,且侧面PAD ⊥底面ABCD ,则四棱锥P ABCD -的外接球的表面积为_______.解:设球心为O ,半径为R ,O 到底面的距离为h ,由于PDA △,则222)1h h +=+,化简得3h =,所以22273R h =+=, 则P ABCD -的外接球表面积为24S R =π=283π. 13.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:取SC 的中点O ,连接,OA OB ,因为,SA AC SB BC ==,所以,OA SC OB SC ⊥⊥.因为平面SAC ⊥平面SBC ,所以OA ⊥平面SBC .设OA r =,3111123323A SBC SBC V S OA r r r r -∆=⨯⨯=⨯⨯⨯⨯=所以31933r r =⇒=,所以球的表面积为24π36πr =.14.直三棱柱111ABC A B C -各顶点都在同一球面上.若12AB AC AA ===,120BAC ∠=o ,则此球的表面积等于 .解:若求解球的表面积,则需求解球的半径.球心在直棱柱上、下底面中心连线的中点O处.在ABC △中,由余弦定理得BC ==,设R 在ABC △外接圆的半径,由正弦定理得24sin120BC R ===o ,故2R =.因此球的半径为OB ==,所以球的表面积为24π20πr =.15.《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:“今有圆堢瑽,周四丈八尺,高一丈一尺.问积几何?答曰:二千一百一十二尺.术曰:周自相乘,以高乘之,十二而一”.这里所说的圆堢瑽就是圆柱体,它的体积为“周自相乘,以高乘之,十二而一.”就是说:圆堢瑽(圆柱体)的体积112V =⨯(底面的圆周长的平方⨯高),则该问题中圆周率π的取值为 .解:由题意,圆堢瑽(圆柱体)底面的圆周长48尺,高11尺,体积为2112(立方)尺,设圆堢瑽(圆柱体)的底面半径为r ,则2248112112r r π=⎧⎨π⨯=⎩,解得8r π=3,=,故填3.。

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高考数学专题《空间几何体的表面积和体积》习题含答案解析

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

高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.。

2022年高考数学空间几何体及其表面积和体积知识点专项练习含答案

2022年高考数学空间几何体及其表面积和体积知识点专项练习含答案

专题27 空间几何体及其表面积和体积一、单选题(本大题共12小题,共60分)1.3D打印属于快速成形技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层堆叠累积的方式来构造物体的技术(即“积层造型法”).过去常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型,现正用于一些产品的直接制造,特别是一些高价值应用(比如髋关节、牙齿或一些飞机零部件等).已知利用3D打印技术制作如图所示的模型.该模型为在圆锥底内挖去一个正方体后的剩余部分(正方体四个顶点在圆锥母线上,四个顶点在圆锥底面上),圆锥底面直径为10√2cm,母线与底面所成角的正切值为√2.打印所用原料密度为,不考虑打印损耗,制作该模型所需原料的质量约为(取π=3.14,精确到0.1)()A. 609.4gB. 447.3gC. 398.3gD. 357.3g2.已知圆柱的上底面圆周经过正三棱锥P−ABC的三条侧棱的中点,下底面圆心为此三棱锥底面中心O.若三棱锥P−ABC的高为该圆柱外接球半径的2倍,则该三棱锥的外接球与圆柱外接球的半径之比为()A. 2:1B. 7:4C. 3:1D. 5:33.“阿基米德多面体”是由边数不全相同的正多边形为面围成的多面体,它体现了数学的对称美.如图,将正方体沿交于一顶点的三条棱的中点截去一个三棱锥,共可截去八个三棱锥,得到八个面为正三角形,六个面为正方形的“阿基米德多面体”.若该多面体的棱长为√2,则其体积为()A. 40√23B. 5 C. 173D. 2034.在三棱锥P−ABC中,△PAC是等边三角形,平面PAC⊥平面ABC,AB=√3,AC=2√3,∠CAB=60°,则三棱锥P−ABC的外接球体积为()A. 4π3B. 12√3π3C. 32π3D. 64√2π35.公元前3世纪,古希腊欧几里得在《几何原本》里提出:“球的体积(V)与它的直径(D)的立方成正比”,此即V=kD3,欧几里得未给出k的值.17世纪日本数学家们对求球的体积的方法还不了解,他们将体积公式V=kD3中的常数k称为“立圆率”或“玉积率”.类似地,对于等边圆柱(轴截面是正方形的圆柱)、正方体也可利用公式V=kD3求体积(在等边圆柱中,D表示底面圆的直径;在正方体中,D表示棱长).假设运用此体积公式求得球(直径为a)、等边圆柱(底面圆的直径为a)、正方体(棱长为a)的“玉积率”分别为k1、k2、k3,那么k1︰k2︰k3等于()A. 14:16:1 π B. π 6: π 4:2 C. 2︰3︰2π D. π 6: π 4:16.已知三棱锥P−ABC的底面是正三角形,PA=a,点A在侧面PBC内的射影H是△PBC的垂心,当三棱锥P−ABC体积最大值时,三棱锥P−ABC的外接球的表面积为A. 4√3a3B. 3πa2C. √32πa3 D. 12a27.如图,圆锥的母线长为4,点M为母线AB的中点,从点M处拉一条绳子,绕圆锥的侧面转一周达到B点,这条绳子的长度最短值为2√5,则此圆锥的表面积为()A. 4πB. 5πC. 6πD. 8π8.伟大的科学家阿基米德逝世后,敌军将领马塞拉斯给他建了一块墓碑,在墓碑上刻了一个如图所示的图案,图案中球的直径与圆柱底面的直径和圆柱的高相等,圆锥的顶点为圆柱上底面的圆心,圆锥的底面是圆柱的下底面,则图案中圆锥、球,圆柱的体积比为()A. B. C. D.9.体积为√3的三棱锥P−ABC的顶点都在球O的球面上,PA⊥平面ABC,PA=2,∠ABC=120°,则球O的体积的最小值为()A. 7√73π B. 28√73π C. 19√193π D. 76√193π10.如图,在直三棱柱ABC−A1B1C1的侧面展开图中,B,C是线段AD的三等分点,且AD=3√3.若该三棱柱的外接球O的表面积为12π,则直三棱柱ABC−A1B1C1的体积为()A. 3√62B. 3√154C. 3√32D. 3√6411.如图,正方形ABCD的边长为4,点E,F分别是AB,BC的中点,将△DAE,△EBF,△FCD分别沿DE,EF,FD折起,使得A,B,C三点重合于点A′,若点G及四面体A′DEF的四个顶点都在同一个球面上,则以△DEF为底面的三棱锥G−DEF的高h 的最大值为()A. √6+23B. √6+43C. 2√6−43D. 2√6−2312.如图两个同心球,球心均为点O,其中大球与小球的表面积之比为3:1,线段AB与CD是夹在两个球体之间的内弦,其中A、C两点在小球上,B、D两点在大球上,两内弦均不穿过小球内部.当四面体ABCD的体积达到最大值时,此时异面直线AD与BC的夹角为θ,则sinθ2=()A. √66B. √24C. √306D. 2√633二、单空题(本大题共6小题,共30分)13.已知三棱锥P−ABC的四个顶点均在同一个球面上,底面ABC满足BA=BC=√6,,若该三棱锥体积的最大值为3,则其外接球的体积为.14.某几何体由圆锥挖去一个正三棱柱而得,且正三棱柱的上底面与圆锥内接,下底面在圆锥的底面上,己知该圆锥的底面半径R=3,正三棱柱的底面棱长a=√3,且圆锥的侧面展开图的圆心角为6π5,则该几何体的体积为________.15.已知三棱锥P−ABC三条侧棱PA、PB、PC两两互相垂直,且PA=PB=PC=2,M,N分别为该三棱锥内切球和外接球上的动点,则M、N两点间的距离最大值为___________.16.《九章算术》是古代中国的第一部自成体系的数学专著,与古希腊欧几里得的《几何原本》并称现代数学的两大源泉.《九章算术》卷五记载:“今有刍甍,下广三丈,表四丈,上袤二丈,无广,高一丈.问积几何?”译文:今有如图所示的屋脊状楔体PQ−ABCD,下底面ABCD是矩形,假设屋脊没有歪斜,即的中点在底面ABCD上的投影为矩形ABCD的中心点,,AB=4,AD=3,PQ=2,OR=1(长度单位:丈).则楔体PQ−ABCD的体积为___________(体积单位:立方丈).17.已知四面体ABCD内接于球O,且AB=BC=√2,AC=2,若四面体ABCD的体积为2√33,球心O恰好在棱DA上,则球O的表面积是_____.18. 在三棱锥P −ABC 中,CA =CB =√2,AC ⊥BC ,P 在平面ABC 内的投影为AB 的中点O 1,设该三棱锥的体积为V ,该三棱锥外接球的表面积为S ,若V ∈[19,23],则S 的取值范围是_________.三、解答题(本大题共2小题,共30分)11.如图所示,已知平行六面体1AC ,E 是AB 中点,过11B D E 的截面11D B EF 把平行六面体分成两个部分,求左右两部分体积之比.12.如图所示,已知直三棱柱111ABC A B C -中,222A B C △是用一平面截得的截面,且212223,,AA h BB h CC h ===,若ABC 的面积为S ,求证:介于截面与下底面之间的几何体的体积为()12313V S h h h =++.专题27 空间几何体及其表面积和体积一、单选题(本大题共12小题,共60分)19.3D打印属于快速成形技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层堆叠累积的方式来构造物体的技术(即“积层造型法”).过去常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型,现正用于一些产品的直接制造,特别是一些高价值应用(比如髋关节、牙齿或一些飞机零部件等).已知利用3D打印技术制作如图所示的模型.该模型为在圆锥底内挖去一个正方体后的剩余部分(正方体四个顶点在圆锥母线上,四个顶点在圆锥底面上),圆锥底面直径为10√2cm,母线与底面所成角的正切值为√2.打印所用原料密度为,不考虑打印损耗,制作该模型所需原料的质量约为(取π=3.14,精确到0.1)()A. 609.4gB. 447.3gC. 398.3gD. 357.3g【答案】C【解析】解:如图,是几何体的轴截面,因为圆锥底面直径为10√2cm,所以半径为5√2cm.因为母线与底面所成角的正切值为√2,所以圆锥的高为10cm.设正方体的棱长为a,则√22a 5√2=10−a 10,解得a =5,所以该模型的体积为.所以制作该模型所需原料的质量为(500π3−125)×1=500π3−125≈398.3(g).故选C .20. 已知圆柱的上底面圆周经过正三棱锥P −ABC 的三条侧棱的中点,下底面圆心为此三棱锥底面中心O.若三棱锥P −ABC 的高为该圆柱外接球半径的2倍,则该三棱锥的外接球与圆柱外接球的半径之比为( )A. 2:1B. 7:4C. 3:1D. 5:3【答案】B【解析】解:设正三棱锥P −ABC 的底面边长为2a ,高为h ,如图所示:则圆柱高为h 2,底面圆半径为√33a ,利用勾股定理,可求得圆柱外接球半径R =√h 216+a 23.由h =2R ,可求得h =43a .设正三棱锥P −ABC 的外接球的半径为r , 则球心到底面距离为h −r ,OA =2√3a3, 利用勾股定理r 2=(h −r)2+(2√33a)2, 可得r =76a ,故rR =74, 故选:B .21. “阿基米德多面体”是由边数不全相同的正多边形为面围成的多面体,它体现了数学的对称美.如图,将正方体沿交于一顶点的三条棱的中点截去一个三棱锥,共可截去八个三棱锥,得到八个面为正三角形,六个面为正方形的“阿基米德多面体”.若该多面体的棱长为√2,则其体积为()A. 40√23B. 5 C. 173D. 203【答案】D【解析】解:将该多面体放入正方体中,如图所示.由于多面体的棱长为√2,则正方体的棱长为2.该多面体是由棱长为2的正方体沿各棱中点截去8个三棱锥所得的,所以该多面体的体积为23−8×13×(12×1×1)×1=203.故选D.22.在三棱锥P−ABC中,△PAC是等边三角形,平面PAC⊥平面ABC,AB=√3,AC=2√3,∠CAB=60°,则三棱锥P−ABC的外接球体积为()A. 4π3B. 12√3π3C. 32π3D. 64√2π3【答案】C【解析】解:如图所示:在△ABC中,由余弦定理得BC2=AB2+AC2−2AB·AC·cos∠CAB=(√3)2+(2√3)2−2×√3×2√3×12=9,则BC=3,则有AC2=BC2+AB2,所以△ABC是Rt△,取AC的中点D,连接BD,PD,则△ABC的外心是点D,又因为△PAC是等边三角形,所以PD⊥AC而平面PAC⊥平面ABC,所以PD⊥平面ABC,所以外接球球心O必在PD上,连接OB,设球半径为R,△ABC外接圆半径为r,三棱锥的高为h,则r=12AC=√3,h=√PA2−AD2=√(2√3)2−(√3)2=3,由OB2=OD2+BD2,即R2=(h−R)2+r2,R2=(3−R)2+(√3)2,解得R=2,所以外接球的体积.故选C.23.公元前3世纪,古希腊欧几里得在《几何原本》里提出:“球的体积(V)与它的直径(D)的立方成正比”,此即V=kD3,欧几里得未给出k的值.17世纪日本数学家们对求球的体积的方法还不了解,他们将体积公式V=kD3中的常数k称为“立圆率”或“玉积率”.类似地,对于等边圆柱(轴截面是正方形的圆柱)、正方体也可利用公式V=kD3求体积(在等边圆柱中,D表示底面圆的直径;在正方体中,D表示棱长).假设运用此体积公式求得球(直径为a)、等边圆柱(底面圆的直径为a)、正方体(棱长为a)的“玉积率”分别为k1、k2、k3,那么k1︰k2︰k3等于()A. 14:16:1 π B. π 6: π 4:2 C. 2︰3︰2π D. π 6: π 4:1【答案】D【解析】解:∵V 1=43πR 3=43π(a 2)3=π6a 3⇒k 1=π6; V 2=πR 2a =π(a2)2a =π4a 3⇒k 2=π4;V 3=a 3⇒k 3=1; 故k 1:k 2:k 3=π6:π4:1. 故选D .24. 已知三棱锥P −ABC 的底面是正三角形,PA =a ,点A 在侧面PBC 内的射影H 是△PBC 的垂心,当三棱锥P −ABC 体积最大值时,三棱锥P −ABC 的外接球的表面积为A. 4√3a 3B. 3πa 2C. √32πa 3 D. 12a 2【答案】B【解析】解:根据题意,延长PH 交BC 于D ,连接AD , ∵H 是△PBC 的垂心,∴BC ⊥PD , ∵AH ⊥平面PBC ,BC ⊂平面PBC , ∴AH ⊥BC ,又AH ⊂平面APD ,PD ⊂平面PAD ,AH ∩PD =H , ∴BC ⊥平面APD ,又AD ⊂平面APD , ∴BC ⊥AD ,连接BH 并延长交PC 于E ,连接AE , 由AH ⊥平面PBC 可得AH ⊥PC , 又BE ⊥PC ,AH ∩BE =H , ∴PC ⊥平面ABE ,∴AB ⊥PC .设P 在平面ABC 上的射影为O ,延长CO 交AB 于F ,连接PF . ∵PO ⊥AB ,PC ∩PO =P , ∴AB ⊥平面PCF . ∴PF ⊥AB ,CF ⊥AB .∴O 是△ABC 的中心,F 是AB 的中点, ∴PB =PA =a =PC ,当PA ,PB ,PC 两两垂直时,三棱锥P −ABC 体积取得最大值时, 三棱锥P −ABC 的外接球的半径R 满足:(2R)2=3×a2,解得R=√32a.所以三棱锥P−ABC的外接球的表面积为.故选B.25.如图,圆锥的母线长为4,点M为母线AB的中点,从点M处拉一条绳子,绕圆锥的侧面转一周达到B点,这条绳子的长度最短值为2√5,则此圆锥的表面积为()A. 4πB. 5πC. 6πD. 8π【答案】B【解析】解:设底面圆半径为r,由母线长为4,所以侧面展开扇形的圆心角为α=2πr4=πr2;将圆锥侧面展开成一个扇形,从点M拉一绳子围绕圆锥侧面转到点B,最短距离为BM,如图所示:在△ABM中,BM=√42+22−2×4×2×cosπr2=√20−16cosπr2=2√5,解得cosπr2=0,所以r=1,所以圆锥的表面积为S=π×12+π×1×4=5π.故选:B.26.伟大的科学家阿基米德逝世后,敌军将领马塞拉斯给他建了一块墓碑,在墓碑上刻了一个如图所示的图案,图案中球的直径与圆柱底面的直径和圆柱的高相等,圆锥的顶点为圆柱上底面的圆心,圆锥的底面是圆柱的下底面,则图案中圆锥、球,圆柱的体积比为()A. B. C. D.【答案】A【解析】解:∵球内切于圆柱,所以圆柱高h等于球直径2R,圆柱底面积S底等于球最大横截面面积S,圆柱体积V圆柱=S底×h,球体积V球=43πR3,球最大横截面积S=π×R2,∴圆柱体积与球体积比为:,圆锥的体积,∴图案中圆锥、球、圆柱的体积比为1:2:3.故选A.27.体积为√3的三棱锥P−ABC的顶点都在球O的球面上,PA⊥平面ABC,PA=2,∠ABC=120°,则球O的体积的最小值为()A. 7√73π B. 28√73π C. 19√193π D. 76√193π【答案】B【解析】解:因为V P−ABC=13PA·SΔABC=13×2×12×AB×BC×sin120°=√3,所以AB·BC=6,在△ABC中,由余弦定理有AC2=AB2+BC2−2AB·BCcos∠ABC=AB2+BC2+AB·BC≥3AB·BC=18,当AB=BC时取等号,所以AC≥3√2,设△ABC外接圆的半径为r,球O的半径为R,则由正弦定理有2r=ACsin∠ABC≥2√6,r≥√6,又PA⊥平面ABC,PA=2,所以球心O到平面ABC的距离d=1,所以由球的截面的性质有R2=r2+d2≥7,所以球O的体积.即球O的体积的最小值V min=28√73π故选B.28.如图,在直三棱柱ABC−A1B1C1的侧面展开图中,B,C是线段AD的三等分点,且AD=3√3.若该三棱柱的外接球O的表面积为12π,则直三棱柱ABC−A1B1C1的体积为()A. 3√62B. 3√154C. 3√32D. 3√64【答案】A【解析】由展开图可知,直三棱柱ABC−A1B1C1的底面是边长为√3的等边三角形,其外接圆的半径满足2r=√3sin60º=2,所以r=1,由4πR2=12π得R=√3,由球的性质可知,球心O到底面ABC的距离为d=√R2−r2=√2,结合球和直三棱柱的对称性可知,AA1=2d=2√2,则直三棱柱ABC−A1B1C1的体积为V=√34×(√3)2×2√2=3√62.故选A.29.如图,正方形ABCD的边长为4,点E,F分别是AB,BC的中点,将△DAE,△EBF,△FCD分别沿DE,EF,FD折起,使得A,B,C三点重合于点A′,若点G及四面体A′DEF的四个顶点都在同一个球面上,则以△DEF为底面的三棱锥G−DEF的高h 的最大值为()A. √6+23B. √6+43C. 2√6−43D. 2√6−23【答案】A【解析】解:由题意可知△A′EF是等腰直角三角形,且A′D⊥平面A′EF,三棱锥的底面A′EF 扩展为边长为2的正方形,然后扩展为正四棱柱,此正四棱柱的底面为边长为2的正方形,高是4,三棱锥的外接球与正四棱柱的外接球是同一个球,正四棱柱的对角线的长度就是外接球的直径,直径为:√4+4+16=√24.∴球的半径为R=√6,∴设△DEF的外接圆的半径为r,∵DE=DF=√22+42=2√5,EF=2√2,∴EF边上的高为√(2√5)2−(√2)2=3√2,∴sin∠DEF=√22√5,∴2r=√53√22√5=10√23,即r=5√23,∴球心到面DEF的距离为√R2−r2=√(√6)2−(5√23)2=23,∴以△DEF为底面的三棱锥G−DEF的高h的最大值为R+23=√6+23.故选A.30.如图两个同心球,球心均为点O,其中大球与小球的表面积之比为3:1,线段AB与CD是夹在两个球体之间的内弦,其中A、C两点在小球上,B、D两点在大球上,两内弦均不穿过小球内部.当四面体ABCD的体积达到最大值时,此时异面直线AD与BC的夹角为θ,则sinθ2=()A. √66B. √24C. √306D. 2√633【答案】A【解析】解:设正方体的边长为2,则其内切球半径为1,外接球的半径为√22+22+222=√3,∴内切球和外接球的表面积之比为1:3,符合题意中的小球和大球的比例,依题意CD,AB最长为√(√3)2−12=√2,AC最长为小球的直径2.∵三角形的面积S=12⋅ab⋅sinC,若a,b为定值,则C=π2时面积取得最大值.画出图象如下图所示,其中A,C分别是所在正方形的中心,O是正方体内切球与外接球的球心,CD//AD1,CD=AD1,CB1//AB,CB1=AB.∵V A−BCD=13V ABD1−CB1D=13⋅S△ABD1⋅AC,故此时四面体A−BCD的体积最大.∵CE//AB,CE=AB,∴四边形ABCE为平行四边形,∴BC//AE,∴∠DAE是异面直线BC和AD所成角,∴∠DAE=θ,∵AD=AE,设G是DE的中点,则AG⊥DE,∴θ2=∠GAE,∴sinθ2=GEAE=1√22+12+12=1√6=√66.故选:A.二、单空题(本大题共6小题,共30分)31.已知三棱锥P−ABC的四个顶点均在同一个球面上,底面ABC满足BA=BC=√6,,若该三棱锥体积的最大值为3,则其外接球的体积为.【答案】323π【解析】解:∵△ABC是等腰直角三角形,∴AC为截面圆的直径,故外接球的球心O在截面ABC中的射影为AC的中点D,∴当P,O,D共线且P,O位于截面同一侧时棱锥的体积最大,棱锥的最大高度为PD,∴13×12×√6×√6×PD=3,解得PD=3,设外接球的半径为R,则OD=3−R,OC=R,在△ODC中,CD=12AC=√3,由勾股定理得:(3−R)2+3=R2,解得R=2.∴外接球的体积.故答案为323π.32.某几何体由圆锥挖去一个正三棱柱而得,且正三棱柱的上底面与圆锥内接,下底面在圆锥的底面上,己知该圆锥的底面半径R=3,正三棱柱的底面棱长a=√3,且圆锥的侧面展开图的圆心角为6π5,则该几何体的体积为________.【答案】12π−2√3【解析】解:因为圆锥的底面半径R=3,圆锥的侧面展开图的圆心角为6π5,设圆锥的母线长为l,则,解得l=5,所以圆锥的高H1=√52−32=4,圆锥的体积,因为正三棱柱的底面棱长a=√3,所以底面三角形的高为√3×√32=32,显然圆锥的底面圆心为正三棱柱的底面重心,设正三棱柱的高为H2,则H2H1=R−23hR,即H24=3−23×323,解得H2=83,所以正三棱柱的体积V2=12×√3×32×83=2√3,所以该几何体的体积为V1−V2=12π−2√3,故答案为12π−2√3.33.已知三棱锥P−ABC三条侧棱PA、PB、PC两两互相垂直,且PA=PB=PC=2,M,N分别为该三棱锥内切球和外接球上的动点,则M、N两点间的距离最大值为___________.【答案】2+2√33【解析】解:由已知可将该三棱锥补成如图所示正方体.则三棱锥内切球球心O,外接球球心O2,以及内切球与面ABC的切点G三点均在PD1上,且GO2=16PD1=√33.设内切球半径为r,外接球半径为R,则R=12√22×3=√3.由13(S△ACP+S△BCP+S△ABP+S△ABC)r=13⋅S△ABP⋅PC,解得r=1−√33,故M、N两点间距离的最大值为R+GO2+2r=2+2√33.故答案为2+2√33.34.《九章算术》是古代中国的第一部自成体系的数学专著,与古希腊欧几里得的《几何原本》并称现代数学的两大源泉.《九章算术》卷五记载:“今有刍甍,下广三丈,表四丈,上袤二丈,无广,高一丈.问积几何?”译文:今有如图所示的屋脊状楔体PQ−ABCD,下底面ABCD是矩形,假设屋脊没有歪斜,即的中点在底面ABCD上的投影为矩形ABCD的中心点,,AB=4,AD=3,PQ=2,OR=1(长度单位:丈).则楔体PQ−ABCD的体积为___________(体积单位:立方丈).【答案】5【解析】解:如图所示,该几何体可看作是由一个三棱柱和两个相同的四棱锥拼接而成,其中三棱柱的底面为底边长3,高为1的等腰三角形,三棱柱的高为2,所以三棱柱的体积为12×3×1×2=3,每个四棱锥的底面均为矩形,该矩形相邻的边长分别为1、3,四棱锥的高为1,所以两个四棱锥的体积之和为2×13×1×3×1=2,所以该楔体PQ−ABCD的体积为3+2=5(立方丈).故答案为5.35.已知四面体ABCD内接于球O,且AB=BC=√2,AC=2,若四面体ABCD的体积为2√33,球心O恰好在棱DA上,则球O的表面积是_____.【答案】【解析】解:如下图所示,在三角形ABC中,因为AB2+BC2=AC2,所以△ABC为直角三角形,所以三角形ABC的外接圆的圆心为AC的中点O1,连OO1,根据垂径定理,可得平面ABC,球心O恰好在棱DA上,则O为DA的中点,因为O,O1为AD,AC的中点,OO1//DC,可知平面ABC,所以DC为四面体ABCD的高.所以13DC×12×√2×√2=2√33,解得DC=2√3.所以AD=√(2√3)2+22=4,所以四面体ABCD的外接球的半径为2,表面积为4πR2=4π×22=16π.36.在三棱锥P−ABC中,CA=CB=√2,AC⊥BC,P在平面ABC内的投影为AB的中点O1,设该三棱锥的体积为V,该三棱锥外接球的表面积为S,若V∈[19,23],则S的取值范围是_________.【答案】[4π,100π9]【解析】解:因为CA=CB=√2,AC⊥BC,所以AB=√(√2)7+(√2)2=2,由,所以h ∈[13,2],因为P 在平面ABC 内的投影,AB 的中点O 1, 所以设球心为O ,则O 在PO 1上, 故R 2=(k −R)2+12, 化简得到R =h2+12h ,R′=12−12h 2=h 2−12h 2,当h ∈[13,1]时,R′≤0;当h ∈[1,2]时,R′≥0, 故函数R =h2+12h在h ∈[13,1]上单调递减,在h ∈[1,2]上单调递增,又R(13)=53,R(1)=1,R(2)=54, 所以R ∈[1,53], 所以S =4xR 2∈[4π,100π9].故答案为[4π,100π9].三、解答题(本大题共2小题,共30分)11.如图所示,已知平行六面体1AC ,E 是AB 中点,过11B D E 的截面11D B EF 把平行六面体分成两个部分,求左右两部分体积之比.【答案】7:17【解析】1B E 的延长线交12A A 延长线于2A ,由E 为AB 中点知A 为12A A 中点,联结21A D ,则21A D 和AD 的交点必在F .作22A D AD ∥,22A B AB ∥,22D C DC ∥,即补上一个全等的平行六面体. 1112AE A B =, 2211118A AEF A AB D V V --∴=, 111211178AEF A B D A A B D V V --∴=. 又21112221111111163A AB D A BC A B C ABC A B C V V V ---== 1117124ABC A B C V V -⎛⎫∴=- ⎪⎝⎭左,:7:17V V ∴=右左.12.如图所示,已知直三棱柱111ABC A B C -中,222A B C △是用一平面截得的截面,且212223,,AA h BB h CC h ===,若ABC 的面积为S ,求证:介于截面与下底面之间的几何体的体积为()12313V S h h h =++.【答案】证明见解析【解析】证法一(分割):为了讨论方便,不妨设123h h h ≤≤.如图所示. 可将几何体222ABC A B C -分割成一个小直三棱柱与两个三棱锥. 过2A 作23//A B AB 交2B B 于3B ,过3B 作33//B C BC 交2C C 于3C ,联结23A C 、23B C ,则几何体222ABC A B C -被分割成:直三棱柱233ABC A B C -,三棱锥2233B A B C -,三棱锥2232A B C C -.设BC x =,A 到BC 的距离为d ,则12S x d =⋅⋅,由于 2331ABC A B C V Sh -=,()22332113B A BC V S h h -=- ()()2232232313111113323C C A B C B C V S d h h x d S h h -=⋅=⨯-⋅⋅=-△, 故()2222332233223212313ABC A B C ABC A B C B A B C A B C C V V V V S h h h ----=++=++. 证法二(补形):将几何体222ABC A B C -以ABC 为底面进行两次等几何体补形, 使侧棱的长均为123h h h ++,这样就将不规则的几何体补形为新的直三棱柱,而原几何体的体积等于这个新直三棱柱体积1V 的13, 故()2221231133ABC A B C V V S h h h -==++1.。

高三数学空间几何体的表面积与体积试题答案及解析

高三数学空间几何体的表面积与体积试题答案及解析

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

高三数学空间几何体的表面积与体积试题答案及解析

高三数学空间几何体的表面积与体积试题答案及解析

高三数学空间几何体的表面积与体积试题答案及解析1.正四棱锥的顶点都在同一球面上,若该棱锥的高为4,底面边长为2,则该球的表面积是( ) A.B.16C.9D.【答案】A【解析】由已知条件可知球心在正四棱锥的高上,设球的半径为R,球心为O,正四棱锥底面中心为为E,则OE垂直棱锥底面,OE=4-R,所以(4-R)2+=R2,解得R=,所以球的表面积S=4=.【考点】正四棱锥的性质和球的表面积.2.在三棱锥中,底面为边长为的正三角形,顶点在底面上的射影为的中心,若为的中点,且直线与底面所成角的正切值为,则三棱锥外接球的表面积为__________.【答案】【解析】设M是中心,即面,∴是AE与面BCD所成角,EM是的内切圆半径r,,,在中,,∴,三棱锥外接球球心O在AM上,在中,,,即,,即,即.【考点】勾股定理、三棱锥的外接球的表面积.3.如图菱形ABEF所在平面与直角梯形ABCD所在平面互相垂直,AB=2AD=2CD=4,,点H、G分别是线段EF、BC的中点.(1)求证:平面AHC平面;(2)(2)求此几何体的体积.【答案】(1)详见解析;(2).【解析】(1)要证面面垂直,首先证线面垂直.那么在本题中证哪条线垂直哪个面?结合条件可得,,所以面AHC,从而平面AHC平面BCE.(2)可将该几何体切割为三部分:,然后分别求出三部分的体积相加即得.(1)在菱形ABEF中,因为,所以是等边三角形,又因为H是线段EF的中点,所以因为面ABEF面ABCD,且面ABEF面ABCD=AB,所以AH面ABCD,所以在直角梯形中,AB=2AD=2CD=4,,得到,从而,所以,又AH AC=A所以面AHC,又面BCE,所以平面AHC平面BCE .6分(2)因为,所以 .12分【考点】(1)空间直线与平面的关系;(2)几何体的体积.4.一个正三棱柱的侧棱长和底面边长相等,体积为2,它的三视图中的俯视图如图所示,侧视图是一个矩形,则这个矩形的面积是()A.4B.2C.2D.【答案】B【解析】由题意可设棱柱的底面边长为a,则其体积为a2·a=2,得a=2.由俯视图易知,三棱柱的侧视图是以2为长,为宽的矩形.∴其面积为2.故选B.5.若一个正方体的表面积为S1,其外接球的表面积为S2,则=________.【答案】【解析】设正方体棱长为a,则正方体表面积为S1=6a2,其外接球半径为正方体体对角线长的,即为a,因此外接球的表面积为S2=4πr2=3πa2,则==.6.在如图所示的几何体中,四边形为正方形,四边形为等腰梯形,,,,.(1)求证:平面;(2)求四面体的体积;(3)线段上是否存在点,使平面?请证明你的结论.【答案】(1)详见解析;(2);(3)详见解析.【解析】(1)利用勾股定理得到,再结合并利用直线与平面垂直的判定定理证明平面;(2)先证明平面,从而得到为三棱锥的高,并计算的面积作为三棱锥的底面积。

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。

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 =⋅⋅-⋅⋅=⋅⋅-⋅⋅=.。

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.。

高中数学空间几何体的表面积与体积练习题及答案

空间几何体的表面积与体积专题一、选择题1.棱长为2的正四面体的表面积是( C ).A. 3 B .4 C .4 3 D .16解析 每个面的面积为:12×2×2×32= 3.∴正四面体的表面积为:4 3.2.把球的表面积扩大到原来的2倍,那么体积扩大到原来的 ( B ). A .2倍 B .22倍 C.2倍 D.32倍解析 由题意知球的半径扩大到原来的2倍,则体积V =43πR 3,知体积扩大到原来的22倍.3.如图是一个长方体截去一个角后所得多面体的三视图,则该多面体的体积为( B ). A.1423 B.2843 C.2803D.1403解析 根据三视图的知识及特点,可画出多面体 的形状,如图所示.这个多面体是由长方体截去 一个正三棱锥而得到的,所以所求多面体的体积V =V 长方体-V 正三棱锥=4×4×6-13×⎝ ⎛⎭⎪⎫12×2×2×2=2843. 4.某几何体的三视图如下,则它的体积是( A) A .8-2π3 B .8-π3C .8-2πD.2π3解析 由三视图可知该几何体是一个边长为2的正方体内部挖去一个底面半径为1,高为2的圆锥,所以V =23-13×π×2=8-2π3.5.已知某几何体的三视图如图,其中正视图中半圆的半径为1,则该几何体的体积为( A)A .24-32π B .24-π3 C .24-π D .24-π2据三视图可得几何体为一长方体内挖去一个半圆柱,其中长方体的棱长分别为:2,3,4,半圆柱的底面半径为1,母线长为3,故其体积V =2×3×4-12×π×12×3=24-3π2.6.某品牌香水瓶的三视图如图 (单位:cm),则该几何体的表面积为( C )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫95-π2 cm 2B.⎝ ⎛⎭⎪⎫94-π2 cm 2C.⎝ ⎛⎭⎪⎫94+π2 cm 2D.⎝⎛⎭⎪⎫95+π2 cm 2解析 这个空间几何体上面是一个四棱柱、中间部分是一个圆柱、下面是一个四棱柱.上面四棱柱的表面积为2×3×3+12×1-π4=30-π4;中间部分的表面积为2π×12×1=π,下面部分的表面积为2×4×4+16×2-π4=64-π4.故其表面积是94+π2.7.已知球的直径SC =4,A ,B 是该球球面上的两点,AB =3,∠ASC =∠BSC =30°,则棱锥S-ABC 的体积为( C).A .3 3B .2 3 C. 3 D .1解析 由题可知AB 一定在与直径SC 垂直的小圆面上,作过AB 的小圆交直径SC 于D ,设SD =x ,则DC =4-x ,此时所求棱锥即分割成两个棱锥S-ABD 和C-ABD ,在△SAD 和△SBD 中,由已知条件可得AD =BD =33x ,又因为SC 为直径,所以∠SBC =∠SAC =90°,所以∠DCB =∠DCA =60°,在△BDC 中 ,BD =3(4-x ),所以33x =3(4-x ),所以x =3,AD =BD =3,所以三角形ABD 为正三角形,所以V =13S △ABD ×4= 3.二、填空题8.三棱锥PABC 中,PA ⊥底面ABC ,PA =3,底面ABC 是边长为2的正三角形,则三棱锥PABC 的体积等于__3______.解析 依题意有,三棱锥PABC 的体积V =13S △ABC ·|PA |=13×34×22×3= 3.9.一个圆柱的轴截面是正方形,其侧面积与一个球的表面积相等,那么这个圆柱的体积与这个球的体积之比为_ 3∶2_______.解析 设圆柱的底面半径是r ,则该圆柱的母线长是2r ,圆柱的侧面积是2πr ·2r =4πr 2,设球的半径是R ,则球的表面积是4πR 2,根据已知4πR 2=4πr 2,所以R =r .所以圆柱的体积是πr 2·2r =2πr 3,球的体积是43πr 3,所以圆柱的体积和球的体积的比是2πr 343πr 3=3∶2.10.如图所示,已知一个多面体的平面展开图由一个边长为1的正方形和4个边长为1的正三角形组成,则该多面体的体积是___26_____.解析由题知该多面体为正四棱锥,底面边长为1,侧棱长为1,斜高为32,连接顶点和底面中心即为高,可求得高为22,所以体积V=13×1×1×22=26.11.如图,半径为R的球O中有一内接圆柱.当圆柱的侧面积最大时,球的表面积与该圆柱的侧面积之差是____2πR2____.解析由球的半径为R,可知球的表面积为4πR2.设内接圆柱底面半径为r,高为2h,则h2+r2=R2.而圆柱的侧面积为2πr·2h=4πrh≤4πr2+h22=2πR2(当且仅当r=h时等号成立),即内接圆柱的侧面积最大值为2πR2,此时球的表面积与内接圆柱的侧面积之差为2πR2.12.如图,已知正三棱柱ABCA1B1C1的底面边长为2 cm,高为5 cm,则一质点自点A出发,沿着三棱柱的侧面绕行两周到达点A1的最短路线的长为___13_____cm. 解析根据题意,利用分割法将原三棱柱分割为两个相同的三棱柱,然后将其展开为如图所示的实线部分,则可知所求最短路线的长为52+122=13 (cm).三、解答题13.某高速公路收费站入口处的安全标识墩如图1所示,墩的上半部分是正四棱锥PEFGH,下半部分是长方体ABCDEFGH.图2、图3分别是该标识墩的正视图和俯视图.(1)请画出该安全标识墩的侧视图;(2)求该安全标识墩的体积.解析(1)侧视图同正视图,如图所示:(2)该安全标识墩的体积为V=VPEFGH +V ABCDEFGH=13×402×60+402×20=64 000(cm3).14 .一个几何体的三视图如图所示.已知正视图是底边长为1的平行四边形,侧视图是一个长为3,宽为1的矩形,俯视图为两个边长为1的正方形拼成的矩形.(1)求该几何体的体积V;(2)求该几何体的表面积S.解析 (1)由三视图可知,该几何体是一个平行六面体(如图),其底面是边长为1的正方形,高为3,所以V =1×1×3= 3.(2)由三视图可知,该平行六面体中,A1D ⊥平面ABCD ,CD ⊥平面BCC1B1, 所以AA1=2,侧面ABB1A1,CDD1C1均为矩形, S =2×(1×1+1×3+1×2)=6+2 3.15.已知某几何体的俯视图是如右图所示的矩形,正视图(或称主视图)是一个底边长为8、高为4的等腰三角形,侧视图(或称左视图)是一个底边长为6、高为4的等腰三角形.(1)求该几何体的体积V ;(2)求该几何体的侧面积S .解析 由题设可知,几何体是一个高为4的四棱锥,其底面是长、宽分别为8和6的矩形,正侧面及其相对侧面均为底边长为8,高为h 1的等腰三角形,左、 右侧面均为底边长为6,高为h 2的等腰三角形,如右图所示. (1)几何体的体积为:V =13·S 矩形·h =13×6×8×4=64.(2)正侧面及相对侧面底边上的高为:h 1=42+32=5.左、右侧面的底边上的高为:h 2=42+42=4 2.故几何体的侧面面积为:S =2×⎝ ⎛⎭⎪⎫12×8×5+12×6×42=40+24 2. 1.一个圆柱的侧面展开图是一个正方形,这个圆柱的全面积与侧面积的比是( ). .解:设展开图的正方形边长为a ,圆柱的底面半径为r ,则2πr =a ,2ar π=,底面圆的面积是24a π,于是全面积与侧面积的比是2221222a a a πππ++=, 2.在棱长为 1 的正方体上,分别用过共顶点的三条棱中点的平面截该正方体,则截去与8个顶点相关的8个三棱锥后 ,剩下的几何体的体积是( ).2.解:正方体的体积为1,过共顶点的三条棱中点的平面截该正方体截得的三棱锥的体积是111111()3222248⨯⨯⨯⨯=,于是8个三棱锥的体积是61,剩余部分的体积是65, 3.一个直棱柱(侧棱垂直于底面的棱柱)的底面是菱形,对角线长分别是6cm 和8cm ,高是5cm ,则这个直棱柱的全面积是 。

高考专题练习: 空间几何体的表面积与体积

1.圆柱、圆锥、圆台的侧面展开图及侧面积公式圆柱圆锥圆台侧面展开图侧面积公式S圆柱侧=2πrl S圆锥侧=πrl S圆台侧=π(r+r′)l2.空间几何体的表面积与体积公式名称几何体表面积体积柱体(棱柱和圆柱)S表面积=S侧+2S底V=S底h锥体(棱锥和圆锥)S表面积=S侧+S底V=13S底h台体(棱台和圆台)S表面积=S侧+S上+S下V=13(S上+S下+S上S下)h球S=4πR2V=43πR3常用结论1.正方体的外接球、内切球及与各条棱相切的球的半径(1)外接球:球心是正方体的中心;半径r=32a(a为正方体的棱长).(2)内切球:球心是正方体的中心;半径r=a2(a为正方体的棱长).(3)与各条棱都相切的球:球心是正方体的中心;半径r=22a(a为正方体的棱长).2.正四面体的外接球、内切球的球心和半径(1)外接球:球心是正四面体的中心;半径r=64a(a为正四面体的棱长).(2)内切球:球心是正四面体的中心;半径r=612a(a为正四面体的棱长).一、思考辨析判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”) (1)多面体的表面积等于各个面的面积之和.( ) (2)锥体的体积等于底面积与高之积.( ) (3)球的体积之比等于半径比的平方.( )(4)简单组合体的体积等于组成它的简单几何体体积的和或差.( ) (5)长方体既有外接球又有内切球.( ) 答案:(1)√ (2)× (3)× (4)√ (5)× 二、易错纠偏常见误区| (1)考虑不周,忽视分类讨论; (2)锥体的底面及其对应高不清楚; (3)组合体的表面积没注意衔接部分.1.将一个相邻边长分别为4π,8π的矩形卷成一个圆柱,则这个圆柱的表面积是________.解析:当底面周长为4π时,底面圆的半径为2,两个底面的面积之和是8π;当底面周长为8π时,底面圆的半径为4,两个底面的面积之和为32π.无论哪种方式,侧面积都是矩形的面积32π2,故所求的表面积是32π2+8π或32π2+32π.答案:32π2+8π或32π2+32π2.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 的体积是________.解析:由∠ABC =π2,AB =2,BC =6,得AC =210.由∠SAB =π2,AB =2,SB =4,得SA =2 3.由SA 2+AC 2=SC 2,得SA ⊥AC ,又SA ⊥AB ,所以SA ⊥平面ABC .所以三棱锥S -ABC 的体积为13S △ABC ·SA =13×12×2×6×23=4 3.答案:4 33.已知一几何体的三视图如图所示,它的侧视图与正视图相同,则该几何体的表面积为________.解析:由三视图知,该几何体是一个正四棱柱与半球的组合体,且正四棱柱的高为2,底面对角线长为4,球的半径为2,所以该正四棱柱的底面正方形的边长为22,该几何体的表面积S=12×4π×22+π×22+22×2×4=12π+16.答案:12π+16空间几何体的表面积(师生共研)(1)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表面积为()A.(5+2)πB.(4+2)πC.(5+22)πD.(3+2)π(2)(2021·吉林梅河口五中模拟)阳马和鳖臑(biē nào)是《九章算术·商功》里对两种锥体的称谓.如图所示,取一个长方体,按下图斜割一分为二,得两个一模一样的三棱柱,称为堑堵.再沿其中一个堑堵的一个顶点与相对的棱剖开,得四棱锥和三棱锥各一个,有一棱与底面垂直的四棱锥称为阳马(四棱锥S-ABCD),余下三棱锥称为鳖臑(三棱锥S-ECD),若将某长方体沿上述切割方法得到一个阳马和一个鳖臑,且该阳马的正视图和鳖臑的侧视图如图所示,则该阳马和鳖臑的表面积之和为()A.12+13+3 5 B.11+13+3 5 C.12+313+ 5 D.11+313+ 5【解析】(1)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而形成的曲面所围成的几何体是一个底面半径为AB=1,高为BC=2的圆柱挖去一个底面半径为AB=1,高为BC-AD=1的圆锥,所以该几何体的表面积S=π×12+2π×1×2+π×1×12+12=(5+2)π.故选A.(2)由三视图可知,在阳马中,AS=2,AD=3,CD=1,SD=13,SB=5,所以S阳马=S△SAD+S△SCD+S△SBC+S△SAB+S矩形ABCD=3×22+1×132+3×52+1×2 2+3=7+13+352.S鳖臑=S△SCD+S△CDE+S△SDE+S△SCE=132+1×22+2×32+3×52=4+13+352,所以所求表面积之和=11+13+35,故选B.【答案】(1)A(2)B空间几何体表面积的求法(1)以三视图为载体的几何体的表面积问题,关键是分析三视图确定几何体中各元素之间的位置关系及数量.(2)多面体的表面积是各个面的面积之和;组合体的表面积注意衔接部分的处理.(3)旋转体的表面积问题注意其侧面展开图的应用.某几何体的三视图如图所示,其中正视图和侧视图均为直角梯形,俯视图为两个正方形,则该几何体的表面积为()A.992B.61C.62 D.73解析:选C.由三视图画出几何体的直观图如图所示,上、下底面分别为边长是1,4的正方形;图中朝里的两个侧面是上底为1,下底为4,高为4的梯形;图中朝外的两个侧面是上底为1,下底为4,高为5的梯形,其表面积为S=1×1+4×4+12×(1+4)×4×2+12×(1+4)×5×2=62.空间几何体的体积(多维探究)角度一求简单几何体的体积(1)(2020·石家庄质量检测)某几何体的三视图如图所示(图中小正方形网格的边长为1),则该几何体的体积是()A .8B .6C .4D .2(2)如图,在直四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,底面ABCD 是平行四边形,点E 是棱BB 1的中点,点F 是棱CC 1上靠近C 1的三等分点,且三棱锥A 1­AEF 的体积为2,则四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的体积为( )A .12B .8C .20D .18【解析】 (1)由三视图可得该几何体为底面是直角梯形的直四棱柱(如图所示),其中底面直角梯形的上、下底分别为1,2,高为2,直四棱柱的高为2,所以该几何体的体积为(1+2)×22×2=6,故选B .(2)设点F 到平面ABB 1A 1的距离为h ,由题意得V A 1­AEF=VF ­A 1AE.又VF ­A 1AE=13S△A 1AE ·h =13×⎝ ⎛⎭⎪⎫12AA 1·AB ·h =16(AA 1·AB )·h =16S 四边形ABB 1A 1·h =16V ABCD ­A 1B 1C 1D1,所以VABCD ­A 1B 1C 1D 1=6VA 1­AEF=6×2=12.所以四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的体积为12.故选A .【答案】 (1)B (2)A 角度二 求组合体的体积(1)(2020·高考浙江卷)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:cm3)是()A.73B.143C.3 D.6(2)(2021·贵阳市第一学期监测考试)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为(俯视图中弧线是14圆弧)()A.4-πB.π-2C.1-π2D.1-π4【解析】(1)由三视图可知,该几何体是三棱柱和三棱锥的组合体,结合图中数据可得该几何体的体积V=12×2×1×2+13×12×2×1×1=73(cm3),故选A.(2)由题设知,该几何体是棱长为1的正方体被截去底面半径为1的14圆柱后剩下的部分,直观图如图所示,该几何体的体积V=1×1×1-14×π×12×1=1-π4,故选D.【答案】(1)A (2)D(1)处理体积问题的思路(2)求体积的常用方法直接法对于规则的几何体,利用相关公式直接计算割补法把不规则的几何体分割成规则的几何体,然后进行体积计算;或者把不规则的几何体补成规则的几何体,不熟悉的几何体补成熟悉的几何体,便于计算等体积法选择合适的底面来求几何体体积,常用于求三棱锥的体积,即利用三棱锥的任一个面作为三棱锥的底面进行等体积变换1.《九章算术》卷五商功中有如下问题:今有刍甍,下广三丈,袤四丈,上袤二丈,无广,高一丈,问积几何?刍甍:底面为矩形的屋脊状的几何体(网格纸中粗线部分为其三视图,设网格纸上每个小正方形的边长为1),那么该刍甍的体积为()A.4 B.5C.6 D.12解析:选B.如图所示,由三视图可还原得到几何体ABCDEF,过E,F分别作垂直于底面的截面EGH和FMN,可将原几何体切割成三棱柱EHG-FNM,四棱锥E­ADHG和四棱锥F-MBCN,易知三棱柱的体积为12×3×1×2=3,两个四棱锥的体积相同,都为13×1×3×1=1,则原几何体的体积为3+1+1=5.故选B.2.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=6 cm,AA1=4 cm.3D打印所用原料密度为0.9 g/cm3.不考虑打印损耗,制作该模型所需原料的质量为________g.解析:由题易得长方体ABCD-A1B1C1D1的体积为6×6×4=144(cm3),四边形EFGH为平行四边形,如图所示,连接GE,HF,易知四边形EFGH的面积为矩形BCC1B1面积的一半,即12),所以V四棱锥O-EFGH=13×3×122×6×4=12(cm=12(cm3),所以该模型的体积为144-12=132(cm3),所以制作该模型所需原料的质量为132×0.9=118.8(g).答案:118.8球与空间几何体的接、切问题(多维探究) 角度一 外接球(1)已知三棱柱ABC -A 1B 1C 1的底面是边长为6的正三角形,侧棱垂直于底面,且该三棱柱的外接球的表面积为12π,则该三棱柱的体积为________.(2)已知三棱锥S -ABC 的所有顶点都在球O 的球面上,SC 是球O 的直径.若平面SCA ⊥平面SCB ,SA =AC ,SB =BC ,三棱锥S -ABC 的体积为9,则球O 的表面积为________.【解析】 (1)设球的半径为R ,上,下底面中心设为M ,N ,由题意,外接球球心为MN 的中点,设为O ,则OA =R ,由4πR 2=12π,得R =OA = 3.又易得AN =2,由勾股定理可知ON =1,所以MN =2,即棱柱的高h =2,所以该三棱柱的体积为34×(6)2×2=3 3.(2)设球O 的半径为R ,因为SC 为球O 的直径,所以点O 为SC 的中点,连接AO ,OB ,因为SA =AC ,SB =BC ,所以AO ⊥SC ,BO ⊥SC ,因为平面SCA ⊥平面SCB ,平面SCA ∩平面SCB =SC ,所以AO ⊥平面SCB ,所以V S ­ABC =V A ­SBC =13×S △SBC ×AO =13×⎝ ⎛⎭⎪⎫12×SC ×OB ×AO ,即9=13×⎝ ⎛⎭⎪⎫12×2R ×R ×R ,解得R =3,所以球O 的表面积为S =4πR 2=4π×32=36π.【答案】 (1)33 (2)36π(1)求解多面体的外接球时,经常用到截面圆.如图所示,设球O的半径为R,截面圆O′的半径为r,M为截面圆上任意一点,球心O到截面圆O′的距离为d,则在Rt△OO′M中,OM2=OO′2+O′M2,即R2=d2+r2.(2)求解球的内接正方体、长方体等问题的关键是把握球的直径即是几何体的体对角线.(3)若球面上四点P,A,B,C的连线中P A,PB,PC两两垂直或三棱锥的三条侧棱两两垂直,则可构造长方体或正方体解决问题.角度二内切球(1)(2021·重庆七校联考)已知正三棱锥的高为6,内切球(与四个面都相切)的表面积为16π,则其底面边长为()A.18 B.12C.6 3 D.4 3(2)(2020·高考全国卷Ⅲ)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】(1)如图,由题意知,球心在三棱锥的高PE上,设内切球的半径为R,则S球=4πR2=16π,所以R=2.所以OE=OF=2,OP=4.在Rt△OPF中,PF=OP2-OF2=2 3.因为△OPF∽△DPE,所以OFDE=PFPE,得DE=23,AD=3DE=63,AB=23AD=12.故选B.(2)易知半径最大的球即为该圆锥的内切球.圆锥PE及其内切球O如图所示,设内切球的半径为R,则sin∠BPE=ROP =BEPB=13,所以OP=3R,所以PE=4R=PB2-BE2=32-12=22,所以R=22,所以内切球的体积V=43πR3=23π,即该圆锥内半径最大的球的体积为2 3π.【答案】(1)B(2)2 3π(1)在求四面体内切球的半径时,应重视分割的思想方法,即将该四面体分割为以球心为顶点,各面为底面的四个三棱锥,通过其体积关系求得半径.(2)与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.球与旋转体的组合通常作出它们的轴截面解题;球与多面体的组合,一般通过多面体的一条侧棱和球心,并结合“切点”或“接点”作出截面图,把空间问题化归为平面问题求解.1.已知正四棱锥P-ABCD内接于一个半径为R的球,则正四棱锥P-ABCD 体积的最大值是()A.16R381B.32R381C.64R381D.R3解析:选C.如图,记O为正四棱锥P­ABCD外接球的球心,O1为底面ABCD 的中心,则P,O,O1三点共线,连接PO1,OA,O1A.设OO 1=x ,则O 1A =R 2-x 2,AB =2·R 2-x 2,PO 1=R +x ,所以正四棱锥P -ABCD 的体积V =13AB 2·PO 1=13×2(R 2-x 2)(R +x )=23(-x 3-Rx 2+R 2x +R 3),求导得V ′=23(-3x 2-2Rx +R 2)=-23(x +R )·(3x -R ),当x =R3时,体积V 有最大值64R 381,故选C .2.设球O 内切于正三棱柱ABC -A 1B 1C 1,则球O 的体积与正三棱柱ABC -A 1B 1C 1的体积的比值为________.解析:设球O 的半径为R ,正三棱柱ABC -A 1B 1C 1的底面边长为a ,则R =33×a 2=36a ,即a =23R .又正三棱柱ABC -A 1B 1C 1的高为2R ,所以球O 的体积与正三棱柱ABC -A 1B 1C 1的体积的比值为43πR 334a 2×2R =43πR 334×12R 2×2R =23π27.答案:23π27核心素养系列14 直观想象——确定球心位置的三种方法决定球的几何要素是球心的位置和球的半径,在球与其他几何体的结合问题中,通过位置关系的分析,找出球心所在的位置是解题的关键,不妨称这个方法为球心位置分析法.方法一 由球的定义确定球心若一个多面体的各顶点都在一个球的球面上,则称这个多面体是这个球的内接多面体,这个球是这个多面体的外接球.也就是说如果一个定点到一个简单多面体的所有顶点的距离都相等,那么这个定点就是该简单多面体外接球的球心.(1)长方体或正方体的外接球的球心是其体对角线的中点; (2)正三棱柱的外接球的球心是上、下底面中心连线的中点;(3)直三棱柱的外接球的球心是上、下底面三角形外心连线的中点;(4)正棱锥的外接球球心在其高上,具体位置可通过建立直角三角形运用勾股定理计算得到;(5)若棱锥的顶点可构成共斜边的直角三角形,则公共斜边的中点就是其外接球的球心.已知各顶点都在同一个球面上的正四棱柱的高为4,体积为16,则这个球的表面积是()A.16πB.20πC.24πD.32π【解析】已知各顶点都在同一个球面上的正四棱柱的高为4,体积为16,可求得底面边长为2,故球的直径为22+22+42=26,则半径为6,故球的表面积为24π,故选C.【答案】 C方法二构造长方体或正方体确定球心(1)正四面体、三条侧棱两两垂直的正三棱锥、四个面都是直角三角形的三棱锥,可将三棱锥补形成长方体或正方体;(2)同一个顶点上的三条棱两两垂直的四面体、相对的棱相等的三棱锥,可将三棱锥补形成长方体或正方体;(3)若已知棱锥含有线面垂直关系,则可将棱锥补形成长方体或正方体;(4)若三棱锥的三个侧面两两垂直,则可将三棱锥补形成长方体或正方体.如图,边长为2的正方形ABCD中,点E,F分别是边AB,BC的中点,将△AED,△EBF,△FCD分别沿DE,EF,FD折起,使A,B,C三点重合于点A′,若四面体A′EFD的四个顶点在同一个球面上,则该球的半径为()A. 2 B.6 2C.112D.52【解析】 易知四面体A ′EFD 的三条侧棱A ′E ,A ′F ,A ′D 两两垂直,且A ′E =1,A ′F =1,A ′D =2,把四面体A ′EFD 补成从顶点A ′出发的三条棱长分别为1,1,2的一个长方体,则长方体的外接球即为四面体A ′EFD 的外接球,球的半径为r =1212+12+22=62.故选B .【答案】 B方法三 由性质确定球心利用球心O 与截面圆圆心O ′的连线垂直于截面圆及球心O 与弦中点的连线垂直于弦的性质,确定球心.正三棱锥A -BCD 内接于球O ,且底面边长为3,侧棱长为2,则球O 的表面积为________.【解析】 如图,M 为底面△BCD 的中心,易知AM ⊥MD ,DM =1,AM = 3.在Rt △DOM 中,OD 2=OM 2+MD 2,即OD 2=(3-OD )2+1,解得OD =233,故球O 的表面积为4π×⎝ ⎛⎭⎪⎫2332=163π.【答案】 163π[A 级 基础练]1.(2020·高考全国卷Ⅲ)如图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是( )A .6+42B .4+4 2C .6+2 3D .4+2 3解析:选C .由三视图知该几何体为如图所示的三棱锥P -ABC ,其中P A ⊥平面ABC ,AB ⊥AC ,AB =AC =AP =2,故其表面积S =⎝ ⎛⎭⎪⎫12×2×2×3+12×(22)2×sin 60°=6+2 3.2.(2021·贵阳市适应性考试)某几何体的三视图如图所示,已知正视图和侧视图是全等的直角三角形,俯视图是圆心角为90°的扇形,则该几何体的体积是( )A .2πB .π2C .3π2D .3π解析:选D .依题意,题中的几何体是一个圆锥的14(其中该圆锥的底面半径为23,高为3),如图所示,因此该几何体的体积为14×⎣⎢⎡⎦⎥⎤13×π×(23)2×3=3π,选D .3.(2020·高考全国卷Ⅰ)已知A,B,C为球O的球面上的三个点,⊙O1为△ABC的外接圆.若⊙O1的面积为4π,AB=BC=AC=OO1,则球O的表面积为()A.64πB.48πC.36πD.32π解析:选A.如图所示,设球O的半径为R,⊙O1的半径为r,因为⊙O1的面积为4π,所以4π=πr2,解得r=2,又AB=BC=AC=OO1,所以ABsin 60°=2r,解得AB=23,故OO1=23,所以R2=OO21+r2=(23)2+22=16,所以球O的表面积S=4πR2=64π.故选A.4.(2021·东北三校第一次联考)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,则三棱锥A-BEF的体积为()A.13B.23C.1 D.4 3解析:选B.如图,分别取BC,ED,AD的中点G,P,Q,连接FG,FP,PQ,QG,因为ED⊥平面ABCD,FC⊥平面ABCD,ED=2FC=2,所以PD∥=FC,所以四边形FCDP为平行四边形,所以PF∥DC.又Q,G分别为DA,CB的中点,所以QG ∥DC ,且QG =DC ,所以QG ∥PF ,且QG =PF ,所以四边形QGFP 为平行四边形,所以PQ ∥FG .又P 为DE 的中点,所以PQ ∥EA ,所以FG ∥EA ,因为EA ⊂平面EAB ,FG ⊄平面EAB ,所以FG ∥平面EAB .连接EG ,AG ,则V 三棱锥A -BEF =V 三棱锥F -ABE =V 三棱锥G -ABE =V 三棱锥E -ABG =13·ED ·S △ABG=23,故选B .5.(2021·福建省质量检测)某学生到工厂实践,欲将一个底面半径为2,高为3的实心圆锥体工件切割成一个圆柱体,并使圆柱体的一个底面落在圆锥体的底面内.若不考虑损耗,则得到的圆柱体的最大体积是( )A .16π9 B .8π9 C .16π27D .8π27解析:选A .方法一:如图,OC =2,OA =3,由△AED ∽△AOC 可得EDOC =AEAO .设圆柱体的底面半径r =ED =2x (0<x <1),可得AE =3x ,则圆柱体的高h =OE =3-3x ,圆柱体的体积V =π(2x )2(3-3x )=12π(x 2-x 3),令V (x )=12π(x 2-x 3),则V ′(x )=12π(2x -3x 2),令V ′(x )=0,解得x =23或x =0(舍去),可得V (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,23上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫23,1上单调递减,故当x =23时,V (x )取得最大值,V (x )max =16π9,即圆柱体的最大体积是16π9.方法二:同方法一,则圆柱体的体积V =12πx 2(1-x )=6π·x ·x (2-2x )≤6π·⎣⎢⎡⎦⎥⎤x +x +(2-2x )33=16π9,当且仅当x =2-2x ,即x =23时等号成立,故圆柱体的最大体积是16π9.6.已知圆柱的底面积为S ,侧面展开图是一个正方形,那么圆柱的侧面积是________.解析:由πr 2=S 得圆柱的底面半径是Sπ,故侧面展开图的边长为2π·S π=2πS ,所以圆柱的侧面积是4πS .答案:4πS7.(2020·高考浙江卷)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________.解析:方法一:设该圆锥的母线长为l ,因为圆锥的侧面展开图是一个半圆,其面积为2π,所以12πl 2 =2π,解得l =2,所以该半圆的弧长为2π.设该圆锥的底面半径为R ,则2πR =2π,解得R =1.方法二:设该圆锥的底面半径为R ,则该圆锥侧面展开图中的圆弧的弧长为2πR .因为侧面展开图是一个半圆,设该半圆的半径为r ,则πr = 2πR ,即r =2R ,所以侧面展开图的面积为12·2R ·2πR =2πR 2=2π,解得R =1.答案:18.(2021·长沙市统一模拟考试)在四面体P ABC 中,△ABC 为等边三角形,且边长为6,P A =6,PB =8,PC =10,则四面体P ABC 的体积为________.解析:如图,延长CA 到D ,使得AD =6,连接DB ,PD .因为AD =AB =6,所以△ADB 为等腰三角形,又∠DAB =180°-∠CAB =120°,所以∠ABD =12(180°-120°)=30°,所以∠ABD +∠CBA =90°,即∠DBC =90°,故CB ⊥DB .因为PB =8,PC =10,BC =6,所以PC 2=PB 2+BC 2,所以CB ⊥PB .因为DB ∩PB =B ,DB ⊂平面PBD ,PB ⊂平面PBD ,所以CB ⊥平面PBD ,所以V三棱锥C -PBD=13×CB ×S △PBD .因为DA =AC =AP =6,所以△PDC 为直角三角形,所以PD =CD 2-PC 2=144-100=211.又DB =3AD =63,PB =8,所以DB 2=PD 2+PB 2,故BP ⊥DP ,即△PBD 为直角三角形,所以S △PBD =12×8×211=811.因为A 为DC 的中点,所以V 四面体P ABC =12V 三棱锥P -CBD =12V 三棱锥C -PBD =12×13×6×811=811.答案:8119.已知一个几何体的三视图如图所示.(1)求此几何体的表面积;(2)如果点P ,Q 在正视图中所示位置,P 为所在线段的中点,Q 为顶点,求在几何体表面上,从P 点到Q 点的最短路径的长.解:(1)由三视图知该几何体是由一个圆锥与一个圆柱组成的组合体,其表面积是圆锥的侧面积、圆柱的侧面积和圆柱的一个底面积之和.S 圆锥侧=12(2πa )·(2a )=2πa 2, S 圆柱侧=(2πa )·(2a )=4πa 2, S 圆柱底=πa 2,所以S 表=2πa 2+4πa 2+πa 2=(2+5)πa 2.(2)沿P点与Q点所在母线剪开圆柱侧面,如图.则PQ=AP2+AQ2=a2+(πa)2=a1+π2,所以从P点到Q点在侧面上的最短路径的长为a1+π2.10.如图,四边形ABCD为菱形,G为AC与BD的交点,BE⊥平面ABCD.(1)证明:平面AEC⊥平面BED;(2)若∠ABC=120°,AE⊥EC,三棱锥E-ACD的体积为63,求该三棱锥的侧面积.解:(1)证明:因为四边形ABCD为菱形,所以AC⊥BD.因为BE⊥平面ABCD,所以AC⊥BE.因为BD∩BE=B,BD⊂平面BED,BE⊂平面BED,所以AC⊥平面BED.又AC⊂平面AEC,所以平面AEC⊥平面BED.(2)设AB=x,在菱形ABCD中,由∠ABC=120°,可得AG=GC=32x,GB=GD=x 2.因为AE⊥EC,所以在Rt△AEC中,可得EG=32x.由BE⊥平面ABCD,知△EBG为直角三角形,可得BE=22x.由已知得,三棱锥E-ACD的体积V三棱锥E-ACD=13×12·AC·GD·BE=624x3=63,故x=2.从而可得AE=EC=ED= 6.所以△EAC的面积为3,△EAD的面积与△ECD的面积均为 5.故三棱锥E-ACD的侧面积为3+2 5.[B级综合练]11.(2021·安徽省部分重点学校联考)已知三棱锥D-ABC的体积为2,△ABC 是边长为2的等边三角形,且三棱锥D-ABC的外接球的球心O恰好是CD的中点,则球O的表面积为()A.52π3B.24πC.56π3D.20π3解析:选A.设球O的半径为R,球心O到平面ABC的距离为d,因为O是CD的中点,所以点D到平面ABC的距离为2d,则V D­ABC=13S△ABC2d=13×34×22×2d=2,解得d= 3.过点O向平面ABC作垂线,垂足为O′,则O′为等边三角形ABC的外心,连接O′A,则O′A=2×32×23=233,R2=d2+O′A2=3+43=133,所以球O的表面积S=4πR2=52π3.12.(2021·南充市第一次适应性考试)如图,在正三棱锥A-BCD中,AB=BC,E为棱AD的中点.若△BCE的面积为2,则三棱锥A-BCD的体积为()A.23B.33C.233D.223解析:选D.因为AB=BC,所以正三棱锥A-BCD为正四面体,因为E为AD 的中点,所以AD ⊥BE ,AD ⊥CE ,又CE ∩BE =E ,所以AD ⊥平面BCE .设AD =a ,则BE =CE =32a ,所以等腰三角形BCE 的面积S △BCE =12×BC × BE 2-⎝ ⎛⎭⎪⎫BC 22=12×a ×⎝ ⎛⎭⎪⎫32a 2-⎝ ⎛⎭⎪⎫a 22=12×22a 2=2,所以a =2,所以V 三棱锥A -BCD =V 三棱锥A -BCE +V 三棱锥D -BCE =2V 三棱锥A -BCE =2×13S △BCE ×AE =2×13×2×a 2=223.13.如图所示是一个几何体的三视图,根据图中所给的数据,这个几何体的表面积为________,体积为________.解析:如图所示是还原后的几何体的直观图,分别取BC ,AD 的中点E ,F ,连接SE ,EF ,SF ,由图中数据有AB =BC =CD =DA =SE =EF =2,BE =EC =1,因为△SBC 是等腰三角形,所以SB =SC = 5. 因为△SBA 为直角三角形,所以SA =3. 又因为△SAD 是等腰三角形,所以SF ⊥AD . 所以SF =2 2.所以S 正方形ABCD =4,S △SBC =2,S △SAB =S △SCD =5,S △SAD =2 2. 所以S S ­ABCD =6+2(2+5). 所以V S ­ABCD =13·S 正方形ABCD ·SE =83. 答案:6+2(2+5) 8314.(2020·河北九校第二次联考)如图,正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为a ,E ,F ,G 分别是DD 1,AB ,BC 的中点,过点E ,F ,G 的截面将正方体分割成两部分,则较大几何体的体积为________.解析:如图所示,延长GF ,DA 交于点M ,延长FG ,DC 交于点N ,连接EM ,EN 分别与A 1A ,C 1C 交于点P ,Q ,连接PF ,QG ,则五边形EPFGQ 即为过点E ,F ,G 的平面与正方体的截面图形.易得P A =QC =a6,连接EA ,EC ,截面下面部分可分割成三部分,分别是三棱锥E -P AF 、三棱锥E -CGQ 、五棱锥E -AFGCD ,则截面下面部分的体积V 1=V E ­P AF +V E ­CGQ +V E ­AFGCD =13×12×a 6×a2×a +13×12×a 6×a 2×a +13(a 2-12×a 2×a 2)×a 2=25144a 3,则较大几何体的体积V =a 3-25144a 3=119144a 3.答案:119144a 3[C级提升练]15.设A,B,C,D是同一个半径为4的球的球面上的四点,△ABC为等边三角形且其面积为93,则三棱锥D-ABC体积的最大值为() A.12 3 B.18 3C.24 3 D.54 3解析:选B.如图,E是AC的中点,M是△ABC的重心,O为球心,连接BE,OM,OD,BO.因为S△ABC=34AB2=93,所以AB=6,BM=23BE=23AB2-AE2=2 3.易知OM⊥平面ABC,所以在Rt△OBM中,OM=OB2-BM2=2,所以当D,O,M三点共线且DM=OD+OM时,三棱锥D-ABC的体积取得最大值,且最大值V max=13S△ABC×(4+OM)=13×93×6=18 3.故选B.16.如图,正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为3,线段B1D1上有两个动点E,F且EF=1,则当E,F移动时,下列结论正确的有________.(填序号)①AE∥平面C1BD;②四面体ACEF的体积为定值;③三棱锥A-BEF的体积为定值;④四面体ACDF 的体积为定值.解析:对于①,如图1,AB 1∥DC 1,易证AB 1∥平面C 1BD ,同理AD 1∥平面C 1BD ,且AB 1∩AD 1=A ,所以平面AB 1D 1∥平面C 1BD ,又AE ⊂平面AB 1D 1,所以AE ∥平面C 1BD ,①正确;对于②,如图2,S △AEF =12EF ·h 1=12×1×(32)2-⎝⎛⎭⎪⎫3222=364,点C 到平面AEF 的距离为点C 到平面AB 1D 1的距离d 为定值,所以V A ­CEF =V C ­AEF =13×364×d =64d 为定值,所以②正确;对于③,如图3,S △BEF =12×1×3=32,点A 到平面BEF 的距离为A 到平面BB 1D 1D 的距离d 为定值,所以V A ­BEF =13×32×d =12d 为定值,③正确;对于④,如图4,四面体ACDF 的体积为V A ­CDF =V F ­ACD =13×12×3×3×3=92为定值,④正确.答案:①②③④。

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