2018年高考文科数学分类汇编:专题八立体几何
2018届高考文科数学第8章立体几何8-5

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第八章 立体几何
③证明 ∵PA⊥平面ABCD,
∴PA⊥CD.
∵平面ABCD为正方形, ∴AD⊥CD.
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第八章 立体几何
∴CD⊥平面PAD,
∵AE⊂平面PAD,
∴CD⊥AE. ∵PA=AD,E为PD中点, ∴AE⊥PD.
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第八章 立体几何
所以CD2+DB2=BC2,即CD⊥AO.
因为PD⊥平面ABC,CD⊂平面ABC,
所以PD⊥CD,由PD∩AO=D得,CD⊥平面PAB, 又PA⊂平面PAB,所以PA⊥CD. 【方法规律】 (1)证明直线和平面垂直的常用方法:① 判定定理;②垂直于平面的传递性 (a∥b , a ⊥ α⇒b⊥ α ) ; ③面面平行的性质 (a⊥α , α ∥ β⇒a⊥ β) ;④面面垂直的性 质.
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第八章 立体几何
3.(2017· 上海六校联考)已知m和n是两条不同的直线,
α和β是两个不重合的平面,下面给出的条件中一定能推出
m⊥β的是( ) B.α⊥β且m∥α D.m⊥n,n⊂α且α∥β A.α⊥β且m⊂α C.m∥n且n⊥β
【解析】 由线线平行性质的传递性和线面垂直的判定 定理,可知C正确. 【答案】 C
在的平面互相垂直,且AD=EF=AF=1,AB=2. ①求证:平面AFC⊥平面CBF; ②在线段CF上是否存在一点M,使得OM∥平面DAF? 并说明理由.
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第八章 立体几何
【解析】 ① 证明 ∵ 平面 ABCD⊥ 平面 ABEF ,
CB⊥AB,
2018年全国高考文科数学分类汇编----立体几何

2018年全国高考文科数学分类汇编——立体几何1.(北京)某四棱锥的三视图如图所示,在此四棱锥的侧面中,直角三角形的个数为(C)A.1 B.2 C.3 D.4【解答】解:四棱锥的三视图对应的直观图为:PA⊥底面ABCD,AC=,CD=,PC=3,PD=2,可得三角形PCD不是直角三角形.所以侧面中有3个直角三角形,分别为:△PAB,△PBC,△PAD.故选:C.2.(北京)如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为矩形,平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥PD,PA=PD,E,F分别为AD,PB的中点.(Ⅰ)求证:PE⊥BC;(Ⅱ)求证:平面PAB⊥平面PCD;(Ⅲ)求证:EF∥平面PCD.【解答】证明:(Ⅰ)PA=PD,E为AD的中点,可得PE⊥AD,底面ABCD为矩形,可得BC∥AD,则PE⊥BC;(Ⅱ)由于平面PAB和平面PCD有一个公共点P,且AB∥CD,在平面PAB内过P作直线PG ∥AB,可得PG∥CD,即有平面PAB∩平面PCD=PG,由平面PAD⊥平面ABCD,又AB⊥AD,可得AB⊥平面PAD,即有AB⊥PA,PA⊥PG;同理可得CD⊥PD,即有PD⊥PG,可得∠APD为平面PAB和平面PCD的平面角,由PA⊥PD,可得平面PAB⊥平面PCD;(Ⅲ)取PC的中点H,连接DH,FH,在三角形PCD中,FH为中位线,可得FH∥BC,FH=BC,由DE∥BC,DE=BC,可得DE=FH,DE∥FH,四边形EFHD为平行四边形,可得EF∥DH,EF⊄平面PCD,DH⊂平面PCD,即有EF∥平面PCD.3.(江苏)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.【解答】解:正方体的棱长为2,中间四边形的边长为:,八面体看做两个正四棱锥,棱锥的高为1,多面体的中心为顶点的多面体的体积为:2×=.故答案为:.4. (江苏)在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=AB,AB1⊥B1C1.求证:(1)AB∥平面A1B1C;(2)平面ABB1A1⊥平面A1BC.【解答】证明:(1)平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB∥A1B1,⇒AB∥平面A1B1C;(2)在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=AB,⇒四边形ABB1A1是菱形,⊥AB1⊥A1B.在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=AB,AB1⊥B1C1⇒AB1⊥BC.∴⇒AB1⊥面A1BC,且AB1⊂平面ABB1A1⇒平面ABB1A1⊥平面A1BC.5.(全国1卷)已知圆柱的上、下底面的中心分别为O1,O2,过直线O1O2的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为()A.12πB.12πC.8πD.10π【解答】解:设圆柱的底面直径为2R,则高为2R,圆柱的上、下底面的中心分别为O1,O2,过直线O1O2的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,可得:4R2=8,解得R=,则该圆柱的表面积为:=10π.故选:D.6.(全国1卷)某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如图.圆柱表面上的点M在正视图上的对应点为A,圆柱表面上的点N在左视图上的对应点为B,则在此圆柱侧面上,从M到N 的路径中,最短路径的长度为()BA.2B.2C.3 D.2【解答】解:由题意可知几何体是圆柱,底面周长16,高为:2,直观图以及侧面展开图如图:圆柱表面上的点N在左视图上的对应点为B,则在此圆柱侧面上,从M到N的路径中,最短路径的长度:=2.故选:B.7.(全国1卷)在长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB=BC=2,AC1与平面BB1C1C所成的角为30°,则该长方体的体积为()CA.8 B.6C.8D.8【解答】解:长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB=BC=2,AC1与平面BB1C1C所成的角为30°,即∠AC1B=30°,可得BC1==2.可得BB1==2.所以该长方体的体积为:2×=8.故选:C.8.(全国1卷)如图,在平行四边形ABCM中,AB=AC=3,∠ACM=90°,以AC为折痕将△ACM 折起,使点M到达点D的位置,且AB⊥DA.(1)证明:平面ACD⊥平面ABC;(2)Q为线段AD上一点,P为线段BC上一点,且BP=DQ=DA,求三棱锥Q﹣ABP的体积.【解答】解:(1)证明:∵在平行四边形ABCM中,∠ACM=90°,∴AB⊥AC,又AB⊥DA.且AD∩AB=A,∴AB⊥面ADC,∴AB⊂面ABC,∴平面ACD⊥平面ABC;(2)∵AB=AC=3,∠ACM=90°,∴AD=AM=3,∴BP=DQ=DA=2,由(1)得DC⊥AB,又DC⊥CA,∴DC⊥面ABC,∴三棱锥Q﹣ABP的体积V==××==1.9.(全国2卷)在正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,E为棱CC1的中点,则异面直线AE与CD所成角的正切值为()CA.B.C.D.【解答】解:以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴,建立空间直角坐标系,设正方体ABCD﹣A1B1C1D1棱长为2,则A(2,0,0),E(0,2,1),D(0,0,0),C(0,2,0),=(﹣2,2,1),=(0,﹣2,0),设异面直线AE与CD所成角为θ,则cosθ===,sinθ==,∴tanθ=.∴异面直线AE与CD所成角的正切值为.故选:C.10.(全国2卷)已知圆锥的顶点为S,母线SA,SB互相垂直,SA与圆锥底面所成角为30°.若△SAB的面积为8,则该圆锥的体积为8π.【解答】解:圆锥的顶点为S,母线SA,SB互相垂直,△SAB的面积为8,可得:,解得SA=4,SA与圆锥底面所成角为30°.可得圆锥的底面半径为:2,圆锥的高为:2,则该圆锥的体积为:V==8π.故答案为:8π.11. (全国2卷)如图,在三棱锥P﹣ABC中,AB=BC=2,PA=PB=PC=AC=4,O为AC的中点.(1)证明:PO⊥平面ABC;(2)若点M在棱BC上,且MC=2MB,求点C到平面POM的距离.【解答】(1)证明:∵AB=BC=2,AC=4,∴AB2+BC2=AC2,即△ABC是直角三角形,又O为AC的中点,∴OA=OB=OC,∵PA=PB=PC,∴△POA≌△POB≌△POC,∴∠POA=∠POB=∠POC=90°,∴PO⊥AC,PO⊥OB,OB∩AC=0,∴PO⊥平面ABC;(2)解:由(1)得PO⊥平面ABC,PO=,在△COM中,OM==.S=××=,S△COM==.=V C﹣POM⇒,设点C到平面POM的距离为d.由V P﹣OMC解得d=,∴点C到平面POM的距离为.12.(全国3卷)中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来.构件的凸出部分叫榫头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是()AA.B.C.D.【解答】解:由题意可知,如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,小的长方体,是榫头,从图形看出,轮廓是长方形,内含一个长方形,并且一条边重合,另外3边是虚线,所以木构件的俯视图是A.故选:A.13.(全国3卷)设A,B,C,D是同一个半径为4的球的球面上四点,△ABC为等边三角形且面积为9,则三棱锥D﹣ABC体积的最大值为()A.12B.18C.24D.54【解答】解:△ABC为等边三角形且面积为9,可得,解得AB=6,球心为O,三角形ABC 的外心为O′,显然D在O′O的延长线与球的交点如图:O′C==,OO′==2,则三棱锥D﹣ABC高的最大值为:6,则三棱锥D﹣ABC体积的最大值为:=18.故选:B.14.(全国3卷)如图,矩形ABCD所在平面与半圆弧所在平面垂直,M是上异于C,D 的点.(1)证明:平面AMD⊥平面BMC;(2)在线段AM上是否存在点P,使得MC∥平面PBD?说明理由.【解答】(1)证明:矩形ABCD所在平面与半圆弦所在平面垂直,所以AD⊥半圆弦所在平面,CM⊂半圆弦所在平面,∴CM⊥AD,M是上异于C,D的点.∴CM⊥DM,DM∩AD=D,∴CD⊥平面AMD,CD⊂平面CMB,∴平面AMD⊥平面BMC;(2)解:存在P是AM的中点,理由:连接BD交AC于O,取AM的中点P,连接OP,可得MC∥OP,MC⊄平面BDP,OP⊂平面BDP,所以MC∥平面PBD.15.(上海)《九章算术》中,称底面为矩形而有一侧棱垂直于底面的四棱锥为阳马,设AA1是正六棱柱的一条侧棱,如图,若阳马以该正六棱柱的顶点为顶点、以AA1为底面矩形的一边,则这样的阳马的个数是()CA.4 B.8 C.12 D.16【解答】解:根据正六边形的性质可得D1F1⊥A1F1,C1A1⊥A1F1,D1B1⊥A1B1,E1A1⊥A1B1,则D1﹣A1ABB1,D1﹣A1AFF1满足题意,而C1,E1,C,D,E和D1一样,故有2×6=12,故选:C.16.(上海)已知圆锥的顶点为P,底面圆心为O,半径为2.(1)设圆锥的母线长为4,求圆锥的体积;(2)设PO=4,OA、OB是底面半径,且∠AOB=90°,M为线段AB的中点,如图.求异面直线PM与OB所成的角的大小.【解答】解:(1)∵圆锥的顶点为P,底面圆心为O,半径为2,圆锥的母线长为4,∴圆锥的体积V===.(2)∵PO=4,OA,OB是底面半径,且∠AOB=90°,M为线段AB的中点,∴以O为原点,OA为x轴,OB为y轴,OP为z轴,建立空间直角坐标系,P(0,0,4),A(2,0,0),B(0,2,0),M(1,1,0),O(0,0,0),=(1,1,﹣4),=(0,2,0),设异面直线PM与OB所成的角为θ,则cosθ===.∴θ=arccos.∴异面直线PM与OB所成的角的为arccos .17.(天津)如图,已知正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长为1,则四棱锥A1﹣BB1D1D的体积为.【解答】解:由题意可知四棱锥A1﹣BB1D1D的底面是矩形,边长:1和,四棱锥的高:A1C1=.则四棱锥A1﹣BB1D1D的体积为:=.故答案为:.18.(天津)如图,在四面体ABCD中,△ABC是等边三角形,平面ABC⊥平面ABD,点M为棱AB的中点,AB=2,AD=2,∠BAD=90°.(Ⅰ)求证:AD⊥BC;(Ⅱ)求异面直线BC与MD所成角的余弦值;(Ⅲ)求直线CD与平面ABD所成角的正弦值.【解答】(Ⅰ)证明:由平面ABC⊥平面ABD,平面ABC∩平面ABD=AB,AD⊥AB,得AD⊥平面ABC,故AD⊥BC;(Ⅱ)解:取棱AC的中点N,连接MN,ND,∵M为棱AB的中点,故MN∥BC,∴∠DMN(或其补角)为异面直线BC与MD所成角,在Rt△DAM中,AM=1,故DM=,∵AD⊥平面ABC,故AD⊥AC,在Rt△DAN中,AN=1,故DN=,在等腰三角形DMN中,MN=1,可得cos∠DMN=.∴异面直线BC与MD所成角的余弦值为;(Ⅲ)解:连接CM,∵△ABC为等边三角形,M为边AB的中点,故CM⊥AB,CM=,又∵平面ABC⊥平面ABD,而CM⊂平面ABC,故CM⊥平面ABD,则∠CDM为直线CD与平面ABD所成角.在Rt△CAD中,CD=,在Rt△CMD中,sin∠CDM=.∴直线CD与平面ABD所成角的正弦值为.19.(浙江)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:cm3)是()CA.2 B.4 C.6 D.8【解答】解:根据三视图:该几何体为底面为直角梯形的四棱柱.如图所示:故该几何体的体积为:V=.故选:C.20.(浙江)已知平面α,直线m,n满足m⊄α,n⊂α,则“m∥n”是“m∥α”的()A A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件【解答】解:∵m⊄α,n⊂α,∴当m∥n时,m∥α成立,即充分性成立,当m∥α时,m∥n不一定成立,即必要性不成立,则“m∥n”是“m∥α”的充分不必要条件.故选:A.21.(浙江)已知四棱锥S﹣ABCD的底面是正方形,侧棱长均相等,E是线段AB上的点(不含端点).设SE与BC所成的角为θ1,SE与平面ABCD所成的角为θ2,二面角S﹣AB﹣C的平面角为θ3,则()A.θ1≤θ2≤θ3B.θ3≤θ2≤θ1C.θ1≤θ3≤θ2D.θ2≤θ3≤θ1【解答】解:∵由题意可知S在底面ABCD的射影为正方形ABCD的中心.过E作EF∥BC,交CD于F,过底面ABCD的中心O作ON⊥EF交EF于N,连接SN,取CD中点M,连接SM,OM,OE,则EN=OM,则θ1=∠SEN,θ2=∠SEO,θ3=∠SMO.显然,θ1,θ2,θ3均为锐角.∵tanθ1==,tanθ3=,SN≥SO,∴θ1≥θ3,又sinθ3=,sinθ2=,SE≥SM,∴θ3≥θ2.故选:D.22.(浙江)如图,已知多面体ABCA1B1C1,A1A,B1B,C1C均垂直于平面ABC,∠ABC=120°,A1A=4,C1C=l,AB=BC=B1B=2.(Ⅰ)证明:AB1⊥平面A1B1C1;(Ⅱ)求直线AC1与平面ABB1所成的角的正弦值.【解答】(I)证明:∵A1A⊥平面ABC,B1B⊥平面ABC,∴AA1∥BB1,∵AA1=4,BB1=2,AB=2,∴A1B1==2,又AB1==2,∴AA12=AB12+A1B12,∴AB1⊥A1B1,同理可得:AB1⊥B1C1,又A1B1∩B1C1=B1,∴AB1⊥平面A1B1C1.(II)解:取AC中点O,过O作平面ABC的垂线OD,交A1C1于D,∵AB=BC,∴OB⊥OC,∵AB=BC=2,∠BAC=120°,∴OB=1,OA=OC=,以O为原点,以OB,OC,OD所在直线为坐标轴建立空间直角坐标系如图所示:则A(0,﹣,0),B(1,0,0),B1(1,0,2),C1(0,,1),∴=(1,,0),=(0,0,2),=(0,2,1),设平面ABB1的法向量为=(x,y,z),则,∴,令y=1可得=(﹣,1,0),∴cos<>===.设直线AC1与平面ABB1所成的角为θ,则sinθ=|cos<>|=.∴直线AC1与平面ABB1所成的角的正弦值为.。
2018届高考文科数学第8章立体几何8-6

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第八章 立体几何
热点三
平面图形翻折问题
将平面图形沿其中一条或几条线段折起,使其成为空间
图形,这类问题称为平面图形翻折问题,常与空间中的平 行、垂直关系以及空间几何体的体积的求法相综合命题.
【例 3】 (2015· 陕西高考)如图 1,在直角梯形 ABCD 中,AD π 1 ∥BC,∠BAD= 2 ,AB=BC=2AD=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△A1BE 的位置, 得到四棱锥 A1BCDE.
3
【答案】 B
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第八章 立体几何
(2)(2015· 新课标全国卷Ⅰ)如图,四边形ABCD为菱形,
G为AC与BD的交点,BE⊥平面ABCD.
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第八章 立体几何
①证明:平面 AEC⊥平面 BED; 6 ②若∠ABC=120°, AE⊥EC, 三棱锥 EACD 的体积为 3 , 求该三棱锥的侧面积. 【解析】 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. 故 AC⊥平面 BED. 又 AC⊂平面 AEC, 所以平面 AEC⊥平面 BED.
,底面 ABCD 是边长为 3 的菱形,∠ ABC = 60 ° .PA ⊥平面 ABCD,且PA=3.E为PD的中点,F在棱PA上,且AF=1.
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第八章 立体几何
(1)求证:CE∥平面BDF;
(2)求三棱锥PBDF的体积. 【解析】 (1)证明 取PF的中点G,连接EG,CG. 连接AC交BD于O,连接FO. 由 题 意 可 得 F 为 AG 的 中 点 , O 为 AC 的 中 点 , ∴FO∥GC. 因为G为PF的中点,E为PD的中点,∴GE∥FD.
最新-【数学】2018年高考数学试题分类汇编——立体几何 精品

2018年高考数学试题分类汇编——立体几何一、选择题1.(2018年广东卷文)给定下列四个命题:①若一个平面内的两条直线与另一个平面都平行,那么这两个平面相互平行; ②若一个平面经过另一个平面的垂线,那么这两个平面相互垂直; ③垂直于同一直线的两条直线相互平行;④若两个平面垂直,那么一个平面内与它们的交线不垂直的直线与另一个平面也不垂直. 其中,为真命题的是A .①和②B .②和③C .③和④D .②和④ 【答案】D【解析】①错, ②正确, ③错, ④正确.故选D 2.(2018广东卷理)给定下列四个命题:①若一个平面内的两条直线与另一个平面都平行,那么这两个平面相互平行; ②若一个平面经过另一个平面的垂线,那么这两个平面相互垂直; ③垂直于同一直线的两条直线相互平行;④若两个平面垂直,那么一个平面内与它们的交线不垂直的直线与另一个平面也不垂直. 其中,为真命题的是A. ①和②B. ②和③C. ③和④D. ②和④ 【解析】选D.3.(2018浙江卷理)在三棱柱111ABC A B C -中,各棱长相等,侧掕垂直于底面,点D 是侧面11BB C C 的中心,则AD 与平面11BB C C 所成角的大小是 ( ) A .30 B .45 C .60 D .90答案:C【解析】取BC 的中点E ,则AE ⊥面11BB C C ,AE DE ∴⊥,因此AD 与平面11BB C C 所成角即为ADE ∠,设AB a =,则32AE a =,2aDE =,即有0tan 3,60ADE ADE ∠=∴∠=.4.(2018浙江卷文)设,αβ是两个不同的平面,l 是一条直线,以下命题正确的是( )A .若,l ααβ⊥⊥,则l β⊂B .若//,//l ααβ,则l β⊂C .若,//l ααβ⊥,则l β⊥D .若//,l ααβ⊥,则l β⊥4.C 【命题意图】此题主要考查立体几何的线面、面面的位置关系,通过对平行和垂直的考查,充分调动了立体几何中的基本元素关系.【解析】对于A 、B 、D 均可能出现//l β,而对于C 是正确的.5.(2018北京卷文)若正四棱柱1111ABCD A B C D -的底面边长为1,1AB 与底面ABCD 成60°角,则11A C 到底面ABCD 的距离为 ( )A .33B . 1C .2D 3【答案】D【解析】本题主要考查正四棱柱的概念、直线与平面所成的角以及直线与平面的距离等概念.属于基础知识、基本运算的考查.依题意,160B AB ︒∠=,如图,11tan603BB ︒=⨯= D.6.(2018北京卷理)若正四棱柱1111ABCD A B C D -的底面边长为1,1AB 与底面ABCD 成60°角,则11A C 到底面ABCD 的距离为 ( )A .33B .1C 2D 3【答案】D【解析】本题主要考查正四棱柱的概念、直线与平面所成的角以及直线与平面的距离等概念. (第4题解答图)属于基础知识、基本运算的考查. 依题意,160B AB ︒∠=,如图,11tan603BB ︒=⨯= D.7. (2018山东卷理)一空间几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( ). A.223π+ B. 423π+ C. 232π+ D. 234π+【解析】:该空间几何体为一圆柱和一四棱锥组成的,圆柱的底面半径为1,高为2,体积为2π,四棱锥的底面边长为2,高为3,所以体积为()21232333⨯⨯=所以该几何体的体积为2323π+. 答案:C 【命题立意】:本题考查了立体几何中的空间想象能力,由三视图能够想象得到空间的立体图,并能准确地 计算出.几何体的体积.8. (2018山东卷理)已知α,β表示两个不同的平面,m 为平面α内的 一条直线,则“αβ⊥”是“m β⊥”的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件【解析】:由平面与平面垂直的判定定理知如果m 为平面α内的一条直线,m β⊥,则αβ⊥,反过来则不一定.所以“αβ⊥”是“m β⊥”的必要不充分条件. 答案:B.【命题立意】:本题主要考查了立体几何中垂直关系的判定和充分必要条件的概念.9. (2018山东卷文)已知α,β表示两个不同的平面,m 为平面α内的一条直线,则“αβ⊥”是“m β⊥”的( )A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件【解析】:由平面与平面垂直的判定定理知如果m 为平面α内的一条直线,m β⊥,则αβ⊥,反过来则不一定.所以“αβ⊥”是“m β⊥”的必要不充分条件.答案:B.【命题立意】:本题主要考查了立体几何中垂直关系的判定和充分必要条件的概念.10.(2018全国卷Ⅱ文) 已知正四棱柱1111ABCD A B C D -中,1AA =2AB ,E 为1AA 重点,则异面直线BE 与1CD 所形成角的余弦值为(A )1010 (B) 15 (C) 31010 (D) 35答案:C22侧(左)视图222 正(主)视图 俯视图解析:本题考查异面直线夹角求法,方法一:利用平移,CD ’∥BA',因此求△EBA'中∠A'BE 即可,易知EB=2,A'E=1,A'B=5,故由余弦定理求cos ∠A'BE=31010,或由向量法可求。
2018届高考文科数学第8章立体几何8-1

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第八章 立体几何
3.空间几何体的直观图 斜二测 画法,其规则是: 画空间几何体的直观图常用________
(1)原图形中x轴、y轴、z轴两两垂直,直观图中,x′轴、y′轴 45°(或135°) ,z′轴与x′轴、y′轴所在平面_____ 垂直 . 的夹角为_____________ 平行于 (2)原图形中平行于坐标轴的线段,直观图中仍分别________ 坐标轴.平行于x轴和z轴的线段在直观图中保持原长度_____ 不变 , 原来的一半 . 平行于y轴的线段长度在直观图中变为______________
矩形 直角三角形 直角梯形或等腰梯形 半圆或圆
旋转轴
矩形一边所在的直线 一直角边所在的直线 直角腰所在的直线或等腰
梯形上下底中点连线
直径所在的直线
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第八章 立体几何
2.空间几何体的三视图
(1)三视图的名称
几何体的三视图包括:_______ 正视图 、________ 侧视图 、_______ 俯视图 . (2)三视图的画法 ①在画三视图时,重叠的线只画一条,挡住的线要画成 虚线 . ______ ②三视图的正视图、侧视图、俯视图分别是从几何体的 正前 方、_____ 正左 方、______ 正上 方观察几何体的正投影图. ______
第八章 立体几何
【解析】 A,B的正视图不符合要求,C的俯视图显然 不符合要求,故选D.
【答案】 D
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第八章 立体几何
命题点2
由空间几何体的直观图判断三视图
【例3】 (2017· 贵州七校联考)如图所示,四面体ABCD
的四个顶点是长方体的四个顶点 ( 长方体是虚拟图形,起 辅助作用 ) ,则四面体 ABCD 的三视图是 ( 用①②③④⑤⑥ 代表图形)( )
2018届高考文科数学第8章立体几何8-2

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第八章 立体几何
【解析】 由三视图可知,该几何体由相同底面的两圆锥和 圆柱组成, 底面半径为 1 m, 圆锥的高为 1 m, 圆柱的高为 2 m, 1 8 2 2 所以该几何体的体积 V=2×3π×1 ×1+π×1 ×2=3π(m3).
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第八章 立体几何
1 【解析】 由三视图知该三棱锥的底面积为2×2 3×1= 3, 1 3 高为 1,故该三棱锥的体积是3× 3×1= 3 .
【答案】 3 3
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第八章 立体几何
5.(2015· 天津)一个几何体的三视图如图所示(单位:m),
得到几何体的直观图,然后根据条件求解.
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第八章 立体几何
题型三
与球有关的切、接问题
【例 4】 已知直三棱柱 ABCA1B1C1 的 6 个顶点都在球 O 的 球面上,若 AB=3,AC=4,AB⊥AC,AA1=12,则球 O 的半径 为( ) 3 17 A. 2 13 C. 2 B.2 10 D.3 10
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第八章 立体几何
VAA1B1D1 VAA1B1D1 = VB1C1D1ABCD VA1B1C1D1ABCD-VAA1B1D1 1 1 2 × × 1 ×1 3 2 1 = =5.选 D. 1 1 13-3×2×12×1
【答案】 D
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第八章 立体几何
【答案】 (1)C 3 (2)2
【方法规律】 空间几何体体积问题的常见类型及解题 策略 (1) 若所给定的几何体是可直接用公式求解的柱体、锥 体或台体,则可直接利用公式进行求解. (2) 若所给定的几何体的体积不能直接利用公式得出, 则常用转换法、分割法、补形法等方法进行求解. (3) 若以三视图的形式给出几何体,则应先根据三视图
2018年全国高考文科数学分类汇编----立体几何
2018年全国高考文科数学分类汇编----立体几何1.在某四棱锥的三视图中,侧面中直角三角形的个数为3个。
解决方法是通过对应的直观图,得出三角形PCD不是直角三角形,同时通过计算得出侧面中有三个直角三角形,分别为△PAB,△PBC和△PAD。
2.在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥PD,E,F分别为AD,PB的中点。
需要证明PE⊥BC,平面PAB⊥平面PCD和EF∥平面PCD。
证明过程中,需要利用几何图形的性质,如平面PAD⊥平面ABCD,底面ABCD为矩形,可得BC∥AD等。
3.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4/3.解决方法是通过计算正方体中间四边形的边长,然后计算出棱锥的高和棱长,最后通过公式计算出多面体的体积。
4.在平行六面体ABCD-A1B1C1D1中,需要证明AB∥平面A1B1C和平面ABB1A1⊥平面A1BC。
证明过程中,需要利用平行六面体的性质,如AB∥A1B1等。
在平行四边形ABCM中,由XXX可知∠ABC=∠ACB,又∠XXX°,所以∠ABM=∠CBM,即BM=CM,所以四边形ABB1M和四边形CC1BM是菱形,进而可得AB1⊥XXX,AC1⊥CM,所以AB1∥AC1,又因为XXX⊥AC,所以AB1⊥AC,即AB1是平面ABC的法线,同理可得AD是平面ACD的法线,所以平面ACD⊥平面ABC。
2)若BM=2,求AD的长度。
因为AB=AC=3,所以BC=3,又因为BM=2,所以MC=1,由勾股定理可得AM=√8,又因为AB⊥DA,所以AD=√AB^2+BD^2,又因为ABCD是平行四边形,所以BD=AC=3,所以AD=√18,即AD=3√2.题目:求直线AC1与平面ABB1所成角的正弦值。
解答:I)证明:因为A1A垂直于平面ABC,B1B垂直于平面ABC,所以A1A∥B1B。
由于A1A=4,B1B=2,AB=2,所以A1B1=2.又因为AB1⊥A1B1,同理可得AB1⊥B1C1,且A1B1∩B1C1=B1,所以AB1⊥平面A1B1C1.II)解:取AC的中点O,过O作平面ABC的垂线OD,交A1C1于D。
2018届高考文科数学第8章立体几何8-3
相交.
(2) 由公理 4 知①正确;当 a⊥b , b ⊥ c 时, a与 c 可以相 交、平行或异面,故②错;当a与b相交,b与c相交时, a 与 c 可以相交、平行,也可以异面,故③错; a⊂ α , b⊂β,并不能说明 a与b“不同在任何一个平面内 ”,故
④错.
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第八章 立体几何
【解析】 依题意,直线 b和 c 的位置关系可能是相交、 平行或异面. 【答案】 D
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第八章 立体几何
3 . ( 教材改编 ) 两两平行的三条直线可确定 ________ 个
平面.
【解析】 三直线共面确定1个,三直线不共面,每两条 确定1个,可确定3个. 【答案】 1或3
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第八章 立体几何
【解析】 ①显然是正确的,可用反证法证明;②中若A, B,C三点共线,则A,B,C,D、E五点不一定共面;③构造 长方体或正方体,如图显然 b 、 c 异面,故不正确;④中空间 四边形中四条线段不共面.故只有①正确.
【答案】 B
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第八章 立体几何
一个 公共点,那 (3)公理3:如果两个不重合的平面有 ______ 么它们有且只有一条过该点的公共直线.
(4)公理2的三个推论 推论1:经过一条直线和这条直线外一点有且只有一个 平面; 相交 直线有且只有一个平面; 推论2:经过两条______ 平行 直线有且只有一个平面. 推论3:经过两条______
“×”) (1)如果两个不重合的平面α,β有一条公共直线a,就说 平面α,β相交,并记作α∩β=a.( ) (2)两个平面α,β有一个公共点 A,就说α,β相交于过A 点的任意一条直线.( )
数学2018高考试题分类汇编:文科立体几何试卷版.doc
2018 全国高考数学试题汇编文科立体几何(试题版)[2018 ·安徽卷 ] 一个空间几何体的三视图如下图,则该几何体的表面积为()A.48B.32+8 17C.48+8 17D.80 [2018 ·京卷北 ] 某四棱锥的三视图如下图,该四棱锥的表面积是()A.32B.16+16 2C.48D.16+322 [2018 ·东卷广 ] 如图,某几何体的正视图(主视图 ),侧视图 (左视图 )和俯视图分别是等边三角形,等腰三角形和菱形,则该几何体体积为()A.4 3B.4C.2 3D.2[2018 ·南卷湖 ] 设图是某几何体的三视图,则该几何体的体积为()99A . 9π+ 42B . 36π+ 18 C.2π+ 12 D.2π+ 18 [2018 ·辽宁卷 ] 一个正三棱柱的侧棱长和底面边长相等,体积为 23,它的三视图中的俯视图如下图,左视图是一个矩形,则这个矩形的面积是()A.4B.2 3C.2 D.3 [2018 课·标全国卷 ] 在一个几何体的三视图中,正视图和俯视图如下图,则相应的侧视图能够为()[2018 ·陕西卷 ] 某几何体的三视图如下图,则它的体积为()2ππ2πA.8-3B.8-3C. 8- 2π D. 3[2018 天·津卷 ] 一个几何体的三视图如下图(单位: m) ,则该几何体的体积为 ________ m 3. [2018 ·江卷浙 ] 若某几何体的三视图如图1- 1 所示,则这个几何体的直观图能够是()[2018 ·福建卷 ] 如图,正方体ABCD - A1B1C1D1中, AB= 2,点 E 为 AD 的中点,点 F 在CD 上,若 EF∥平面 AB1C,则线段EF 的长度等于 ________.[2018 浙·江卷 ] 若直线 l 不平行于平面α,且l?α,则()A .α内的全部直线与 l 异面B.α内不存在与 l 平行的直线C.α内存在独一的直线与l 平行D.α内的直线与l 都订交[2018 广·东卷 ] 正五棱柱中,不一样在任何侧面且不一样在任何底面的两极点的连线称为它的对角线,那么一个正五棱柱对角线的条数共有()A.20B.15C. 12 D .10[2018·四川卷 ] l1,l 2, l3是空间三条不一样的直线,则以下命题正确的选项是()A . l ⊥ l2, l⊥ l? l ∥l3B. l⊥l, l∥l ? l ⊥ l3123112231C. l∥l∥l? l, l, l共面D. l,l, l共点 ? l , l, l共面123123123123[2018 ·湖北卷 ] 设球的体积为 V1,它的内接正方体的体积为V2,以下说法中最适合的是()A . V1比 V2大概多一半B. V1比 V2大概多两倍半C. V1比 V2大概多一倍D. V1比 V2大概多一倍半[2018 ·辽宁卷 ] 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 ()32 3 4 3 5 3 A. 3B. 3C. 3D. 3[2018 ·课标全国卷 ] 已知两个圆锥有公共底面, 且两圆锥的极点和底面的圆周都在同一个球面上, 若圆锥底面面积是这个球面面积的163,则这两个圆锥中, 体积较小者的高与体积较大者的高的比值为 ________.[2018 ·四川卷 ] 如图 1- 3,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 的表面积与该圆柱的侧面积之差是________.[2018 ·全国卷 ] 已知正方体ABCD -A1B1C1D1中, E 为 C1D1的中点,则异面直线AE 与 BC 所成角的余弦值为________.[2018 ·徽卷安 ] 如图, ABEDFC 为多面体,平面ABED 与平面 ACFD 垂直,点O 在线段 AD 上, OA= 1, OD= 2,△OAB,△OAC,△ODE ,△ODF 都是正三角形.(1)证明直线 BC∥EF;(2)求棱锥 F - OBED 的体积.[2018 ·京卷北 ] 如图,在四周体 PABC 中,PC⊥ AB,PA⊥ BC,点 D,E,F,G 分别是棱AP,AC, BC,PB 的中点.(1)求证: DE ∥平面 BCP;(2)求证:四边形 DEFG 为矩形;(3)能否存在点 Q,到四周体 PABC 六条棱的中点的距离相等?说明原因.[2018 ·苏卷江 ] 如图,在四棱锥P-ABCD 中,平面 PAD⊥平面 ABCD , AB= AD,∠BAD =60°, E、 F 分别是 AP、 AD 的中点.求证: (1)直线 EF∥平面 PCD ;(2) 平面 BEF ⊥平面 PAD.[2018 ·标全国卷课 ] 如图,四棱锥P- ABCD 中,底面ABCD 为平行四边形,∠ DAB = 60°,AB= 2AD, PD ⊥底面 ABCD .(1)证明: PA⊥BD ;(2)设 PD =AD= 1,求棱锥 D- PBC 的高.[2018 陕·西卷 ] 如图,在△ABC 中,∠ABC= 45°,∠BAC= 90°,AD 是 BC 上的高,沿 AD 把△ABD 折起,使∠ BDC= 90 °.(1)证明:平面 ADB⊥平面 BDC ;(2)若 BD =1,求三棱锥 D- ABC 的表面积.[ 江苏卷 ] 如图,在四棱锥 P- ABCD 中,平面 PAD ⊥平面 ABCD ,AB=AD ,∠BAD = 60°,E、F 分别是 AP、 AD 的中点.求证: (1)直线 EF∥平面 PCD ;(2) 平面 BEF ⊥平面 PAD.[2018 ·辽宁卷 ] 如图,四边形ABCD 为正方形,1QA⊥平面 ABCD , PD∥QA, QA= AB=2PD .(1)证明: PQ⊥平面 DCQ ;(2)求棱锥 Q-ABCD 的体积与棱锥 P- DCQ 的体积的比值.[2018 ·南卷湖 ] 如图,在圆锥 PO 中,已知PO=2,⊙ O 的直径 AB=2,点 C 在 AB 上,且∠CAB= 30 °, D 为 AC 的中点.(1)证明: AC⊥平面 POD ;(2)求直线 OC 和平面 PAC 所成角的正弦值.[2018 ·江卷浙 ] 如图,在三棱锥P-ABC 中, AB= AC, D 为 BC 的中点, PO⊥平面 ABC,垂足 O 落在线段AD 上.(1)证明: AP⊥ BC;(2)已知 BC =8, PO= 4,AO= 3, OD= 2,求二面角 B- AP- C 的大小.[2018 ·建卷福 ] 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 = 2,∠CDA = 45°,求四棱锥 P- ABCD 的体积.π[2018 江·西卷 ] 如图,在△ ABC 中,∠ B=2, AB= BC= 2,P 为 AB 边上一动点, PD ∥BC 交AC 于点 D,现将△ PDA 沿 PD 翻折至△PDA ′,使平面PDA ′⊥平面 PBCD .(1) 当棱锥 A′- PBCD 的体积最大时,求PA 的长;(2)若点 P 为 AB 的中点, E 为 A′C 的中点,求证: A′B⊥DE .[2018 ·东卷山 ] 如图,在四棱台ABCD - A1B1C1 D1中, D 1D⊥平面 ABCD ,底面 ABCD 是平行四边形, AB= 2AD , AD= A1B1,∠BAD = 60°.(1)证明: AA1⊥ BD;(2)证明: CC1∥平面 A1BD .[2018 ·川卷四 ] 如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠BAC= 90°, AB= AC=AA 1= 1,延伸A1C1至点 P,使 C1P= A1C1,连结 AP 交棱 CC1于点 D .(1)求证: PB1∥平面 BDA1;(2)求二面角 A-A1D -B 的平面角的余弦值.[2018 ·津卷天 ] 如图,在四棱锥P- ABCD 中,底面 ABCD 为平行四边形,∠ ADC= 45°,AD =AC =1, O 为 AC 的中点, PO⊥平面 ABCD , PO= 2, M 为 PD 的中点.(1)证明 PB ∥平面 ACM ;(2)证明 AD ⊥平面 PAC;(3)求直线 AM 与平面 ABCD 所成角的正切值.(本小题满分13 分)《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之为阳马,将四个面都为直角三角形的四周体称之为鳖臑. 在如下图的阳马P ABCD 中,侧棱 PD底面ABCD,且PD CD ,点E是PC的中点,连结DE , BD , BE .(Ⅰ)证明: DE平面PBC.试判断四周体EBCD 能否为鳖臑,假如,写出其每个面的直角(只要写出结论);若不是,请说明原因;V1(Ⅱ)记阳马P ABCD 的体积为V1,四周体 EBCD 的体积为V2,求的值.。
【高三数学试题精选】2018年高考数学文科试题分类汇编:立体几何
2018年高考数学文科试题分类汇编:立体几何角,从而
由BD 平面PAc,平面PAc,知
在中,由,得PD=2D
因为四边形ABcD为等腰梯形,,所以均为等腰直角三角形,从而梯形ABcD的高为于是梯形ABcD面积
在等腰三角形AOD中,
所以
故四棱锥的体积为
【点评】本题考查空间直线垂直关系的证明,考查空间角的应用,及几何体体积计算第一问只要证明BD 平面PAc即可,第二问由(Ⅰ)知,BD 平面PAc,所以是直线PD和平面PAc所成的角,然后算出梯形的面积和棱锥的高,由算得体积
33【A2B2c2D2。
A.证明直线B1D1⊥平面Acc2A2;
B.现需要对该零部表面进行防腐处理,已知AB=10,A1B1= A1B1c1中,AB=A A1 , =
(Ⅰ)证明 ;
(Ⅱ)已知AB=2,Bc= ,求三棱锥的体积
【解析】(Ⅰ)如图,连结 ,
是直三棱柱, = ,[,
平面 ,故.
又,四边形是正方形,
,又,
平面,故.
(Ⅱ),,.
由(Ⅰ)知,平面,
S△ = .。
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《2018年高考文科数学分类汇编》 第八篇:立体几何 -、选择题1.【2018全国一卷5】已知圆柱的上、下底面的中心分别为O i ,O 2,过直线OQ 2的平面截该圆柱所得的截面是面积为 8的正方形,则该圆柱的表面积为所成的角为30,则该长方体的体积为4. 【2018全国二卷9】在正方体ABCD A 1B 1C 1D 1中,E 为棱C 。
的中点,则异面直线 AE 与 CD 所成角的正切值为5. 【2018全国三卷3】中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来,构件的凸出部分叫榫头,凹 进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼 的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是6. [ 2018全国三卷12】设A ,B ,C,D 是同一个半径为 4的球的球面上四点, △ ABC 为等A . 12 2nB . 12nC. 8 2nD . 10n2. 【2018全国一卷9】某圆柱的高为 2,底面周长为16,其三视图如图.圆柱表面上的点M 在正视图上的对应点为A ,圆柱表面上的点 N 在左视图上的对应点为B ,则在A . 2 17 B. 2.5 C . 3D . 23.【2018全国一卷10】在长方体ABCDAi B 1C 1D 1 中,AB BC 2 , AG 与平面 B^CQA . 8B . 6 2C . 8 2A .2C 」2D.2俯视方向边三角形且其面积为 9 3,则三棱锥D ABC 体积的最大值为 B . 18 3C. 24.3 D . 54 . 37. 【2018北京卷6】某四棱锥的三视图如图所示,在此四棱锥的侧面中,直角三角形的个数 为8.【2018浙江卷3】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:cm 3)是A . 2B . 4C. 6D . 89. 【2018浙江卷8】已知四棱锥 SABCD 的底面是正方形,侧棱长均相等, E 是线段AB 上 SE 与BC 所成的角为01, SE 与平面ABCD 所成的角为 込 二面角S-AB- C 的平面角为 03,则 A . 0<62<(3B . 03 W0 <01C . 010.【2018上海卷15】《九章算术》中,称底面为矩形而有一侧棱垂 直于底面的四棱锥为阳马•设AA ?是正六棱柱的一条侧棱,如图,若 阳马以该正六棱柱的顶点为顶点, 以AA ?为底面矩形的一边,则这样 的阳马的个数是( )(A ) 4( B )8 (C ) 12( D ) 16二、填空题1. 【2018全国二卷16】已知圆锥的顶点为 S ,母线SA , SB 互相垂直,SA 与圆锥底面所成A . 12.3A.1B.2C.3D.4第8题图的点(不含端点),设角为30,若△ SAB的面积为8,则该圆锥的体积为______________ .2. 【2018天津卷11】如图,已知正方体 ABCDAB2D 1的棱长为1,则四棱锥 A i -BB 1D 1D 的 体积为 ___________第〔11〕题團3. 【2018江苏卷10】如图所示,正方体的棱长为 积为 ______三、解答题1.【2018全国一卷18】如图,在平行四边形 ABCM 中,AB AC 3 , / ACM 90,以AC为折痕将厶ACM 折起,使点M 到达点D 的位置,且 AB 丄DA . (1) 证明:平面 ACD 丄平面ABC ;2(2) Q 为线段AD 上一点,P 为线段BC 上一点,且BP DQ - DA ,求三棱锥Q ABP3 的体积.O 为AC 的中点.(1)证明:PO 平面ABC ;(2)若点M 在棱BC 上,且MC 2MB ,求点C 到平面POM 的距离.2,以其所有面的中心为顶点的多面体的体2.【2018全国二卷19】如图,在三棱锥P ABC 中,ABBC 2 2 , PA PB PC AC 4 ,叭 __________ Ci(第10強)3. 【2018全国三卷19】如图,矩形ABCD所在平面与半圆弧CD所在平面垂直,M是C D 上异于C,D的点.(1)证明:平面AMD丄平面BMC ;(2)在线段AM上是否存在点P,使得MC //平面PBD ?说明理由.4. 【2018北京卷18】如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,平面PAD丄平面ABCD, PAL PD, PA=PD, E, F 分别为AD, PB 的中点.(I )求证:PE L BC;(n )求证:平面PAB丄平面PCD(川)求证:EF//平面PCD5. 【2018天津卷17】如图,在四面体ABCD中,△ ABC是等边三角形,平面ABC L平面ABD, 点M 为棱AB 的中点,AB=2, AD=2 3 , / BAD=90°.(I )求证:AD L BC;(n )求异面直线BC与MD所成角的余弦值;(川)求直线CD与平面ABD所成角的正弦值.8.【20i8浙江卷i9】如图,已知多面体 ABCAB i C i , A i A , B i B , GC均垂直于平面 ABC,/ ABC=i20 ° A i A=4, C i C=i , AB=BC=B i B=2.(I )证明:AB i 丄平面A i B i C i ;(H )求直线 AC i 与平面ABB i 所成的角的正弦值.6.【2018江苏卷15】在平行六面体 ABCD 求证:(1) AB// 平面 A i B i C ; (2)平面 ABB i A i 平面 ABC . BiG -A B i C i D i 中,AA| AB, AB|7.【20i8江苏卷22 (附加题)】如图,在正三棱柱 别为A i B i ,BC 的中点. (1) 求异面直线BP 与AC i 所成角的余弦值; (2) 求直线CG 与平面AQC i 所成角的正弦值. ABC-A i B i C i 中,AB=AA i =2,点 P , Q 分(第22腿)a参考答案 一、 选择题 1.B2.B3.C4.C5.A6.B7.C二、 填空题1.82.-3.-33三、 解答题1•解:(1)由已知可得,BAC =90°, BA 丄AC .又BA 丄AD ,所以 AB 丄平面 ACD. 又AB 平面ABC,所以平面ACD 丄平面ABC.(2)由已知可得, DC=CM=AB=3, DA=3.2 . 2又 BP DQ -DA ,所以 BP 2 2 .3 作QE 丄AC,垂足为E,则QE P 1 DC .3由已知及(1)可得DC 丄平面 ABC,所以QE 丄平面ABC, QE=1.因此,三棱锥Q ABP 的体积为 1 1 丄 3 2 2 sin 45 1 . 3 29.【2018上海卷17】已知圆锥的顶点为 P ,底面圆心为 O ,半径为28.C9.D10.DV Q ABP—QE S ^ABP 32解:(1)因为AP=CF=AC=4, O 为AC 的中点,所以 OP 丄AC ,且OP=2.3 .连结OB .因为AB=BC= AC ,所以△ ABC 为等腰直角三角形,且 OB 丄AC , OB=-AC 2 2 =2.由 OP 2 OB 2 PB 2 知,OP 丄 OB.由OP 丄OB , OP 丄AC 知PO 丄平面 ABC(2)作CH 丄OM ,垂足为 H .又由(1)可得 OP 丄CH, 所以CH 丄平面POM .故CH 的长为点C 到平面POM 的距离.由题设可知 OC=-AC =2,CM=-BC=4^2,/ACB=45°2 3 3 所以 OM=U , CH=OC MC Sin ACB =<^ . 3 OM 5所以点C 到平面POM 的距离为 □.53•解:(1)由题设知,平面 CMD 丄平面ABCD ,交线为CD.因为BC 丄CD, BC 平面ABCD,所以BC 丄平面 CMD , 故 BC 丄DM . 因为M 为C D 上异于C, D 的点,且DC 为直径,所以 DM 丄 CM .又BC A CM=C,所以DM 丄平面BMC .而DM 平面 AMD ,故平面 AMD 丄平面 BMC . (2)当P 为AM 的中点时,MC //平面 PBD.证明如下:连结 AC 交BD 于O .因为ABCD 为矩形,所以 O 为AC 中点. 连结OP ,因为P 为AM 中点,所以MC // OP. MC 平面PBD, OP 平面PBD ,所以 MC //平面PBD.4•解:(I): PA PD ,且 E 为 AD 的中点,••• PE AD .•••底面 ABCD 为矩形,• BC // AD , • PE BC .(□)•••底面 ABCD 为矩形,二 AB AD •1/•••平面PAD 平面ABCD, • AB 平面PAD.••• AB PD .又PA PD ,••• PD 平面PAB,•平面PAB 平面PCD.(川)如图,取PC中点G,连接FG,GD .1••• F,G 分别为PB和PC 的中点,• FG// BC,且FG - BC .2•••四边形ABCD为矩形,且E为AD的中点,1•- ED// BC,DE -BC ,2•ED// FG,且ED FG,•四边形EFGD为平行四边形,•EF// GD.又EF 平面PCD , GD 平面PCD ,•EF // 平面PCD.5•解:(I)证明:由平面ABC丄平面ABD,平面ABC A平面ABD=AB, AD丄AB,可得AD 丄平面ABC,故AD丄BC.(H)解:取棱AC的中点N,连接MN , ND.又因为M为棱AB的中点,故MN // BC.所以/ DMN (或其补角)为异面直线BC与MD所成的角.在Rt A DAM 中,AM=1,故DM=. AD2AM2= 13 .因为AD 丄平面ABC,故AD 丄AC.在Rt A DAN 中,AN=1,故DN^ AD2AN2= . 13.在等腰三角形 DMN 中,MN=1,可得cos DMN所以,异面直线 BC 与MD 所成角的余弦值为 』.26(川)解:连接 CM •因为△ ABC 为等边三角形,M 为边AB 的中点,故CM 丄AB , CM= ,3 •又因为平面 ABC 丄平面ABD ,而CM 平面ABC,故CM 丄平面ABD.所以,/ CDM 为直线CD 与平面ABD 所成的角.在 Rt A CAD 中,CC=. N CL AD 2 =4. 在 Rt A CMD 中,sin CDMCM 3 CD 4 .所以,直线CD 与平面ABD 所成角的正弦值为-246•证明: (i )在平行六面体 ABCDA i B i CiD i 中,AB / A i B i .因为AB 平面A I B I C , A 1B 1平面A i B i C , 所以AB//平面A i B i C. (2)在平行六面体 ABCDA i B i C i D i 中,四边形 平行四边形.又因为AA i =AB,所以四边形 ABB i A i 为菱形, 因此AB 丄A i B .又因为 AB i 丄 B i C i , BC / B i Ci , 所以AB i 丄BC.又因为 A i B A BC=B , A i B 平面 A i BC, BC 平面 A i BC , 所以AB i 丄平面A i BC. 因为ABi 平面ABB i A i , 所以平面ABBiA i 丄平面A i BC.7•解:如图,在正三棱柱 ABC- A i B i C i 中,设 AC , A i C i 的中点分别为 O , O i ,贝U OB 丄OC , uun LUT UUUUOO i 丄OC , OO i 丄OB ,以{OB,OC,OOi }为基底,建立空间直角坐标系o-xyz.因为 AB=AA i =2,12MN 帀 DM "26所以A(0, 1,0),B(..3,0,0),C(0,1,0),A(0, INkB^.. 3,0,2 ),G(0,1,2)(1)因为P为A I B I的中点,所以 2 2uur 3 1 uuuirBP ( , ,2), AC i (0,2,2)从而 2 2,mu ujun ,_ icos BP,AC u | JBJP ACJ L1 41沁故|BP | |AC i |.5 2、2 203 10因此,异面直线BP与AC i所成角的余弦值为20(2)因为Q为BC的中点,所以Q(¥1,0)uur AQ 因此(J,2,0)JUJUACujj(0,2,2), CC i (0,0,2)设n=( x, y,z)为平面AQC i的一个法向量, UULTAQ nJUJU 则AC i n 0,°,即3y 0,2y 2z 0.不妨取n 3, 1,1),设直线CC i与平面AQC i所成角为,sin 则UUJU |cosCCi,n 1需逻所以直线CC1与平面AQC1所成角的正弦值为58•解:方法一:(I)由AB 2,AA 4,BB i 2,AA AB, BB i AB 得AB AB 2^2,所以AB i2 2 2AB i AA i.故AB i AB i.由BC 2 , BB i 2, CC i i, BB i BC,CC i BC 得B i C i ,5 ,由AB BC 2, ABC i20 得AC 2 . 3 ,由CC i AC,得AC i ,所以 2 2AB i B i C i2AC i,故AB i B i C i因此AB i平面A i B i C i.(n)如图,过点C i作GD A1B1,交直线A\B1于点D,连结AD .由AB i 平面A i B i C i得平面ABQ i 平面ABB i ,由C i D A3 得C i D 平面ABB i,所以C i AD是AC i与平面ABB i所成的角•由BC i 亦,AB 2血,AC i ^2i得cos GAB ^6,sin GAB 所以C i D 3,故sin GAD CD 39 .i i AC i i3i ~7*/39因此,直线AC 1与平面ABB 1所成的角的正弦值是 —13方法二:(I)如图,以 AC 的中点O 为原点,分别以射线 OB , OC 为x , y 轴的正半轴,建立空间直角坐标系 O-xyz.由题意知各点坐标如下:A(0, 73,0), B(1,0,0), A(0, >/3,4), B 1(1,0,2),C 1(0j3,1), uuu L uuu L uuu L 因此 AB 1 (1,J3,2), AB (1,J3, 2), AG (0,2 J 3, 3),来源学所以AB 1 平面A 1B 1C 1.uuu - uur 由(I)可知 AG (0,2、3,1), ABAC 1与平面ABB 1所成的角的正弦值是 一熒13(n)设直线 AC 1与平面ABB 1所成的角为设平面 ABB 1 的法向量 n (x, y, z). uurAB uuu BB 10,即 0, x ◎ 0,可取2z 0, (,3,1,0).所以sinuuu|cos 〔ACu,叩 4AC4|AC 1 | |n|3913uuu 由AB 1 uuuAB 1 0 得 A 1B 1. uuu 由AB 1 uuuAG 0得AB 1AC 1.- uuu(1, .3,0), BB 1 (0,0,2), 因此,直线9•解:⑴依题意可知:圆锥的高度为op 42 22 2 3,所以其体积为:V 1 r2h 1222 3 ^3 。