2020年高考数学(理)大题分解专题04 立体几何
关注微信公众号《免费下载站》获取更多资料
【肢解 2】求二面角 B B1E D 的正弦值. 【解1E 于 G ,连结 BG ,
则可证 BGH 为二面角 B B1E D 的平面角.
在 RtB1BD 中,求得 BH
关注微信公众号《免费下载站》获取更多资料
则 F 0,0,0 , A1 0,0, 3 , B 1, 4,0 , E 1, 2,0 , G 1,1,0 ,
FA1 0, 0, 3 , FG 1,1, 0 , A1E 1, 2, 3 , EB 2, 2, 0 .
y1,
z1 )
(1,1,2)
x1
y1
2 z1
0
,
m BE (x1, y1, z1) (1,1,0) x1 y1 0
关注微信公众号《免费下载站》获取更多资料
令 x1 1,则 y1 1 , z1 0 ,所以 m (1,1,0) . 设向量 DE 与向量 m 夹角为 , [0, ] ,
关注微信公众号《免费下载站》获取更多资料
【解析】证明:平面 A1C1F 平面 B1DE ; 【解析】(1)因为 AC AB , DE // AC ,所以 DE AB . 因为 AA1 平面 ABC , DE 平面 ABC ,所以 AA1 DE . 因为 AB AA1 A ,所以 DE 平面 AA1B1B . 因为 A1F 平面 AA1B1B ,所以 DE A1F . 易证 DB1 A1F ,因为 DB1 D1E D , 所以 A1F 平面 B1DE .
(1)证明:平面 A1DE 平面 AA1B1B ;
(2)求二面角 A B1E D 的余弦值.
【解析】(1)因为 AC AB , DE // AC ,所以 DE AB . 因为 AA1 平面 ABC , DE 平面 ABC ,所以 AA1 DE . 因为 AB AA1 A ,所以 DE 平面 AA1B1B .
则
mm
A1E 0 EB 0
,即
x2
2 x2
2 y2 2 y2
3z2 0
0
,令
x2
1 ,得
m
1, 1,
3
.
从而 cos m, n
11
10
,
2 5 5
故平面 A1FG 与平面 A1BE 所成锐二面角的余弦值为
设平面 AB1E 的一个法向量为 m (x1, y1, z1) .
所以
m
B1E
( x1 ,
y1,
z1 )
(1,1,2)
x1
y1
2 z1
0
,
m AE (x1, y1, z1) (1,1,0) x1 y1 0
令 x1 1,则 y1 1 , z1 1 ,所以 m (1,1,1) .
2z2
0
,令
z2
1,则
y2
2,
所以 n (0,2,1) .
设二面角
B
B1E
D
为
,依题意
(0,
2
)
,
所以 cos | m n |
| (1,1,0) (0,2,1) |
10
.
| m | | n | 12 12 22 12 5
所以二面角 B B1E D 的正弦值为
所以 B(0,2,0) , D(0,1,0) , B1(0,2,2) , E(1,1,0) ,
所以 B1E (1,1,2) , BE (1,1,0) , DE (1,0,0) ,
设平面 BB1E 的一个法向量为 m (x1, y1, z1) .
所以
m m
B1E (x1, y1, z1) (1,1,2) x1 y1 2z1 BE (x1, y1, z1) (1,1,0) x1 y1 0
依题意可知 DE / / BM 且 DE BM ,则四边形 DMBE 为平行四边形, 所以 BE / /DM ,从而 BE / /FG . 又 FG 平面 A1FG , BE 平面 A1FG , 所以 BE / / 平面 A1FG . (2)因为 DE AD1, DE DC ,且 A1D DC D , 所以 DE 平面 ADC , A1F 平面 ADC ,所以 DE A1F , 因为 A1F DC ,且 DE DC D , 所以 A1F 平面 BCDE , 所以以 F 为原点, FC 所在直线为 x 轴,过 F 作平行于 CB 的直线为 y 轴, FA1 所在直线为 z 轴,建立空 间直角坐标系 F xyz ,不妨设 CD 2 ,
关注微信公众号《免费下载站》获取更多资料
大题肢解一
专题 04 立体几何
立体几何
( 2020 湖 北 武 昌 区 高 三 元 月 调 考 ) 如 图 , 在 直 三 棱 柱 ABC A1B1C1 中 , AC AB , A1A AB AC 2 , D , E , F 分别为 AB , BC , B1B 的中点.
因为 DE 平面 AA1B1B , 所以平面 A1DE 平面 AA1B1B . (2)因为直三棱柱 ABC A1B1C1 中, AC AB , AA1 平面 ABC ,
以 AC 、 AB 、 AA1 分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴建立空间直角坐标系,
关注微信公众号《免费下载站》获取更多资料
0
,令
x1
1 ,则
y1
1
,
z1
0
,
关注微信公众号《免费下载站》获取更多资料
所以 m (1,1,0) .
设平面 DB1E 的一个法向量为 n (x2 , y2 , z2 ) .
所以
m
B1E
( x2 ,
y2
,
z2
)
(1,1,2)
x2
y2
m DE (x2 , y2 , z2 ) (1,0,0) x2 0
所以 cos
m DE
(1,1,0) (1,0,0)
2
.
| m | | DE | 12 12 12 2
所以 DE 与平面 BB1E 所成角的正弦值为
2. 2
【拓展 2】如图,在直三棱柱 ABC A1B1C1 中,AC AB ,A1A AB AC 2 ,D ,E ,F 分别为 AB ,BC , B1B 的中点.
1 ( 10 )2 5
15 . 5
判定面面垂直的方法: (1)面面垂直的定义. (2)面面垂直的判定定理(a⊥β,a⊂α⇒α⊥β).
设向量为 m 平面 的法向量为,向量 n 为平面 的法向量,平面 与平面 所称的二面角为 ,
则0
; cos1
cos
m,
n
|
mn m||n
|
.
所以
1 或
1 .
【拓展 1】如图,在直三棱柱 ABC A1B1C1 中,AC AB ,A1A AB AC 2 ,D ,E ,F 分别为 AB ,BC , B1B 的中点.
(1)证明:平面 ABB1 A1 平面 B1DE ; (2)求 DE 与平面 BB1E 所成角的正弦值..
设平面 A1FG 的法向量为 n1 x1, y1, z1 ,
则
nn
FA1 FG
0 0
,即
3z1 0
x1 y1
0
,令
x1
1
,得
n
1,
1,
0
.
设平面 A1BE 的法向量为 m x2 , y2 , z2 ,
(1)证明:平面 A1C1F 平面 B1DE ; (2)求二面角 B B1E D 的正弦值.
【肢解 1】证明:平面 A1C1F 平面 B1DE ; 【肢解 2】求二面角 B B1E D 的正弦值.
【肢解 1】证明:平面 A1C1F 平面 B1DE ; 【解析】(1)因为 AC AB , DE // AC ,所以 DE AB . 因为 AA1 平面 ABC , DE 平面 ABC ,所以 AA1 DE . 因为 AB AA1 A ,所以 DE 平面 AA1B1B . 因为 A1F 平面 AA1B1B ,所以 DE A1F . 易证 DB1 A1F ,因为 DB1 D1E D , 所以 A1F 平面 B1DE . 因为 A1F 平面 A1C1F , 所以平面 A1C1F 平面 B1DE .
关注微信公众号《免费下载站》获取更多资料
(1)证明: BE / / 平面 A1FG ; (2)求平面 A1FG 与平面 A1BE 所成锐二面角的余弦值
【解析】(1)证明:取 BC 的中点 M ,连接 DM . 因为 BG 3CG ,所以 G 为 CM 的中点. 又 F 为 CD 的中点,所以 FG / /DM .
10
.
5
2.(2020 河南省洛阳市高三上学期第一次统一考试)如图,已知四边形 ABCD 为等腰梯形, BDEF 为正
方形,平面 BDEF 平面 ABCD , AD / / BC, AD AB 1, ABC 60 .
2 5
2020版高考数学二轮复习第2部分专题4立体几何第2讲空间向量与立体几何教案理
第2讲 空间向量与立体几何[做小题——激活思维]1.在正方体A 1B 1C 1D 1ABCD 中,AC 与B 1D 所成角的大小为( ) A.π6 B.π4 C.π3D.π2D [如图,连接BD ,易证AC ⊥平面BB 1D , ∴AC ⊥B 1D ,∴AC 与B 1D 所成角的大小为π2.] 2.已知两平面的法向量分别为m =(0,1,0),n =(0,1,1),则两平面所成的二面角为( ) A .45° B .135° C .45°或135°D .90°C [∵m =(0,1,0),n =(0,1,1), ∴|m |=1,|n |=2,m ·n =1,∴cos〈m ,n 〉=m ·n |m ||n |=12=22,设两平面所成的二面角为α,则 |cos α|=22,∴α=45°或135°,故选C.] 3.用a ,b ,c 表示空间中三条不同的直线,γ表示平面,给出下列命题: ①若a ⊥b ,b ⊥c ,则a ∥c ;②若a ∥b ,a ∥c ,则b ∥c ; ③若a ∥γ,b ∥γ,则a ∥b ;④若a ⊥γ,b ⊥γ,则a ∥b . 其中真命题的序号是( ) A .①② B .②③ C .①④D .②④D [对于①,正方体从同一顶点引出的三条直线a ,b ,c ,满足a ⊥b ,b ⊥c ,但是a ⊥c ,所以①错误;对于②,若a ∥b ,a ∥c ,则b ∥c ,满足平行线公理,所以②正确;对于③,平行于同一平面的两条直线的位置关系可能是平行、相交或者异面,所以③错误;对于④,由垂直于同一平面的两条直线平行,知④正确.故选D.]4.已知向量m ,n 分别是直线l 和平面α的方向向量和法向量,若cos 〈m ,n 〉=-12,则l 与α所成的角为________.π6[设l 与α所成的角为θ,则 sin θ=|cos 〈m ,n 〉|=12,又θ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2,∴θ=π6.][扣要点——查缺补漏]1.证明线线平行和线线垂直的常用方法(1)证明线线平行:①利用平行公理;②利用平行四边形进行平行转换;③利用三角形的中位线定理;④利用线面平行、面面平行的性质定理进行平行转换.如T 3.(2)证明线线垂直:①利用等腰三角形底边上的中线即高线的性质;②勾股定理;③线面垂直的性质.2.证明线面平行和线面垂直的常用方法(1)证明线面平行:①利用线面平行的判定定理;②利用面面平行的性质定理. (2)证明线面垂直:①利用线面垂直的判定定理;②利用面面垂直的性质定理. 3.异面直线所成的角求法 (1)平移法:解三角形.(2)向量法:注意角的范围.如T 1. 4.二面角的求法cos θ=cos 〈m ,n 〉=m ·n|m ||n |,如T 2.5.线面角的求法sin θ=|cos 〈m ,n 〉|,如T 4.利用空间向量求空间角(5年15考)[高考解读] 主要考查通过建立空间直角坐标系,解决空间图形中的线线角、线面角和面面角的求解,考查学生的空间想象能力、运算能力、三种角的定义及求法等.(2018·全国卷Ⅱ)如图,在三棱锥P ABC 中,AB =BC =22,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,且二面角M PA C 为30°,求PC 与平面PAM 所成角的正弦值.切入点:(1)借助勾股定理,证明PO ⊥OB ;(2)建立空间直角坐标系,利用二面角M PA C 为30°求出点M 的坐标,进而求出PC 与平面PAM 所成角的正弦值.[解](1)证明:因为AP =CP =AC =4,O 为AC 的中点,所以OP ⊥AC ,且OP =2 3. 连接OB .因为AB =BC =22AC ,所以△ABC 为等腰直角三角形, 且OB ⊥AC ,OB =12AC =2.由OP 2+OB 2=PB 2知PO ⊥OB .由OP ⊥OB ,OP ⊥AC ,OB ∩AC =O ,知PO ⊥平面ABC . (2)如图,以O 为坐标原点,OB →的方向为x 轴正方向,建立空间直角坐标系O xyz .由已知得O (0,0,0),B (2,0,0),A (0,-2,0),C (0,2,0),P (0,0,23),AP →=(0,2,23).取平面PAC 的一个法向量OB →=(2,0,0).设M (a,2-a,0)(0≤a ≤2),则AM →=(a,4-a,0). 设平面PAM 的法向量为n =(x ,y ,z ). 由AP →·n =0,AM →·n =0得⎩⎨⎧2y +23z =0,ax +-a y =0,可取n =(3(a -4),3a ,-a ), 所以cos 〈OB →,n 〉=23a -2a -2+3a 2+a2.由已知可得|cos 〈OB →,n 〉|=32,所以23|a -4|2a -2+3a 2+a2=32, 解得a =-4(舍去),a =43,所以n =⎝ ⎛⎭⎪⎫-833,433,-43.又PC →=(0,2,-23),所以cos 〈PC →,n 〉=34.所以PC 与平面PAM 所成角的正弦值为34. [教师备选题]1.(2015·全国卷Ⅰ)如图,四边形ABCD 为菱形,∠ABC =120°,E ,F 是平面ABCD 同一侧的两点,BE ⊥平面ABCD ,DF ⊥平面ABCD ,BE =2DF ,AE ⊥EC .(1)证明:平面AEC ⊥平面AFC ;(2)求直线AE 与直线CF 所成角的余弦值.[解](1)证明:如图,连接BD ,设BD ∩AC =G ,连接EG ,FG ,EF . 在菱形ABCD 中,不妨设GB =1.由∠ABC =120°,可得AG =GC = 3.由BE ⊥平面ABCD ,AB =BC ,可知AE =EC . 又AE ⊥EC ,所以EG =3,且EG ⊥AC . 在Rt△EBG 中,可得BE =2,故DF =22. 在Rt△FDG 中,可得FG =62. 在直角梯形BDFE 中,由BD =2,BE =2,DF =22,可得EF =322. 从而EG 2+FG 2=EF 2,所以EG ⊥FG . 又AC ∩FG =G ,所以EG ⊥平面AFC . 因为EG平面AEC ,所以平面AEC ⊥平面AFC .(2)如图,以G 为坐标原点,分别以GB →,GC →的方向为x 轴,y 轴正方向,|GB →|为单位长度,建立空间直角坐标系G xyz .由(1)可得A (0,-3,0),E (1,0,2),F -1,0,22,C (0,3,0), 所以A E →=(1,3,2),CF →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,-3,22.故cos 〈A E →,CF →〉=A E →·CF →|A E →||CF →|=-33.所以直线AE 与直线CF 所成角的余弦值为33. 2.(2019·全国卷Ⅰ)如图,直四棱柱ABCD A 1B 1C 1D 1的底面是菱形,AA 1=4,AB =2,∠BAD =60°,E ,M ,N 分别是BC ,BB 1,A 1D 的中点.(1)证明:MN ∥平面C 1DE ; (2)求二面角A MA 1N 的正弦值.[解](1)连接B 1C ,ME .因为M ,E 分别为BB 1,BC 的中点,所以ME ∥B 1C ,且ME =12B 1C .又因为N 为A 1D 的中点,所以ND =12A 1D .由题设知A 1B 1DC ,可得B 1C A 1D ,故ME ND ,因此四边形MNDE 为平行四边形,MN ∥ED .又MN平面EDC 1,所以MN ∥平面C 1DE .(2)由已知可得DE ⊥D A.以D 为坐标原点,DA →的方向为x 轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D xyz ,则A (2,0,0),A 1(2,0,4),M (1,3,2),N (1,0,2),A 1A →=(0,0,-4),A 1M →=(-1,3,-2),A 1N →=(-1,0,-2),MN →=(0,-3,0).设m =(x ,y ,z )为平面A 1MA 的法向量,则 ⎩⎪⎨⎪⎧m ·A 1M →=0,m ·A 1A →=0.所以⎩⎨⎧-x +3y -2z =0,-4z =0.可取m =(3,1,0).设n =(p ,q ,r )为平面A 1MN 的法向量,则 ⎩⎪⎨⎪⎧n ·MN →=0,n ·A 1N →=0.所以⎩⎨⎧-3q =0,-p -2r =0.可取n =(2,0,-1).于是cos 〈m ,n 〉=m·n |m||n|=232×5=155,所以二面角A MA 1N 的正弦值为105.1.利用向量法求线面角的两种方法(1)法一:分别求出斜线和它在平面内的射影直线的方向向量,转化为求两个方向向量的夹角(或其补角);(2)法二:通过平面的法向量来求,即求出斜线的方向向量与平面的法向量所夹的锐角或钝角的补角,取其余角就是斜线和平面所成的角.2.利用向量计算二面角大小的常用方法(1)找法向量法:分别求出二面角的两个半平面所在平面的法向量,然后通过两个平面的法向量的夹角得到二面角的大小,但要注意结合实际图形判断所求角是锐(钝)二面角.(2)找与棱垂直的方向向量法:分别在二面角的两个半平面内找到与棱垂直且以垂足为起点的两个向量,则这两个向量的夹角的大小就是二面角的大小.提醒:判断二面角的平面角是锐角还是钝角,可结合图形进行.1.[一题多解](以圆柱为载体)如图,圆柱的轴截面ABCD 为正方形,E 为弧BC 的中点,则异面直线AE 与BC 所成角的余弦值为 ( )A.33 B.55 C.306D.66D [法一:(平移法)取BC 的中点H ,连接EH ,AH ,∠EHA =90°,设AB =2,则BH =HE =1,AH =5,所以AE =6,连接ED ,ED =6,因为BC ∥AD ,所以异面直线AE 与BC 所成角即为∠EAD ,在△EAD 中cos∠EAD =6+4-62×2×6=66,故选D.法二:(向量法)取圆柱底面的圆心O 为原点,建立空间直角坐标系O xyz ,设AB =2,则A (1,0,0),B (1,0,2),C (-1,0,2),E (0,1,2),∴A E →=(-1,1,2),BC →=(-2,0,0)∴cos〈A E →,BC →〉=26×2=66,故选D.] 2.(以棱柱为载体)在三棱柱ABC A1B 1C 1中, AB ⊥平面BCC 1B 1,∠BCC 1=π3, AB =BC =2, BB 1=4,点D 在棱CC 1上,且CD =λCC 1(0<λ≤1).建立如图所示的空间直角坐标系.(1)当λ=12时,求异面直线AB 1与A 1D 的夹角的余弦值;(2)若二面角A B 1D A 1的平面角为π3,求λ的值.[解](1)易知A ()0,0,2, B 1()0,4,0, A 1()0,4,2. 当λ=12时, 因为BC =CD =2, ∠BCC 1=π3,所以C ()3,-1,0,D ()3,1,0.所以AB 1→=()0,4,-2, A 1D →=()3,-3,-2. 所以cos 〈AB 1→,A 1D →〉=AB 1→·A 1D→||AB 1→||A 1D →=0×3+4×()-3+()-2×()-242+()-22·()32+()-32+()-22=-55. 故异面直线AB 1与A 1D 的夹角的余弦值为55. (2)由CD =λCC 1可知, D ()3,4λ-1,0, 所以DB 1→=()-3,5-4λ,0, 由(1)知, AB 1→=()0,4,-2.设平面AB 1D 的法向量为m =()x ,y ,z , 则⎩⎪⎨⎪⎧AB 1→·m =0,DB 1→·m =0,即⎩⎨⎧4y -2z =0,()5-4λy -3x =0,令y =1,解得x =5-4λ3, z =2,所以平面AB 1D 的一个法向量为m =⎝ ⎛⎭⎪⎫5-4λ3,1,2.设平面A 1B 1D 的法向量为n =()x ,y ,z , 则⎩⎪⎨⎪⎧B 1A 1→·n =0,DB 1→·n =0,即⎩⎨⎧2z =0,()5-4λy -3x =0,令y =1,解得x =5-4λ3, z =0,所以平面A 1B 1D 的一个法向量为n =⎝ ⎛⎭⎪⎫5-4λ3,1,0.因为二面角A B 1D A 1的平面角为π3,所以||cos 〈m ,n 〉=|m·n |||m ||n=⎪⎪⎪⎪⎪⎪5-4λ3×5-4λ3+1×1+2×0⎝ ⎛⎭⎪⎫5-4λ32+12+22·⎝ ⎛⎭⎪⎫5-4λ32+12=12, 即()5-4λ2=1,解得λ=32(舍)或λ=1,故λ的值为1.3.(以棱台为载体)如图,在三棱台DEF ABC 中,AB =2DE ,G ,H 分别为AC ,BC 的中点. (1)求证:BD ∥平面FGH ;(2)若CF ⊥平面ABC ,AB ⊥BC ,CF =DE ,∠BAC =45°,求平面FGH 与平面ACFD 所成的角(锐角)的大小.[解](1)证明:在三棱台DEF ABC 中, 由BC =2EF ,H 为BC 的中点, 可得BH ∥EF ,BH =EF ,所以四边形BHFE 为平行四边形, 可得BE ∥HF .在△ABC 中,G 为AC 的中点,H 为BC 的中点, 所以GH ∥AB .又GH ∩HF =H ,所以平面FGH ∥平面ABED . 因为BD平面ABED ,所以BD ∥平面FGH .(2)设AB =2,则CF =1.在三棱台DEF ABC 中,G 为AC 的中点,由DF =12AC =GC ,可得四边形DGCF 为平行四边形, 因此DG ∥FC . 又FC ⊥平面ABC , 所以DG ⊥平面ABC .连接GB ,在△ABC 中,由AB ⊥BC ,∠BAC =45°,G 是AC 的中点, 所以AB =BC ,GB ⊥GC , 因此GB ,GC ,GD 两两垂直.以G 为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系G xyz .所以G (0,0,0),B (2,0,0),C (0,2,0),D (0,0,1).可得H ⎝⎛⎭⎪⎫22,22,0,F (0,2,1). 故GH →=⎝ ⎛⎭⎪⎫22,22,0,GF →=(0,2,1).设n =(x ,y ,z )是平面FGH 的法向量,则 由⎩⎪⎨⎪⎧n ·GH →=0,n ·GF →=0,可得⎩⎨⎧x +y =0,2y +z =0.可得平面FGH 的一个法向量n =(1,-1,2). 因为GB →是平面ACFD 的一个法向量,GB →=(2,0,0), 所以cos 〈GB →,n 〉=GB →·n |GB →|·|n |=222=12.所以平面FGH 与平面ACFD 所成角(锐角)的大小为60°. 4.(以五面体为载体)如图,在以A ,B ,C ,D ,E ,F 为顶点的五面体中,平面ABEF 为正方形,AF =2FD ,∠AFD =90°,且二面角D AF E 与二面角C BE F 都是60°.(1)证明:平面ABEF ⊥平面EFDC ; (2)求二面角E BC A 的余弦值.[解](1)证明:由已知可得AF ⊥DF ,AF ⊥FE ,DF ∩EF =F , 所以AF ⊥平面EFDC .又AF 平面ABEF ,故平面ABEF ⊥平面EFDC .(2)过D 作DG ⊥EF ,垂足为G ,由(1)知DG ⊥平面ABEF . 以G 为坐标原点,GF →的方向为x 轴正方向,|GF →|为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系G xyz .由(1)知∠DEF 为二面角D AF E 的平面角,故∠DFE =60°,则|DF |=2,|DG |=3,可得A (1,4,0),B (-3,4,0),E (-3,0,0),D (0,0,3).由已知得,AB ∥EF ,所以AB ∥平面EFDC . 又平面ABCD ∩平面EFDC =CD , 故AB ∥CD ,CD ∥EF .由BE ∥AF ,可得BE ⊥平面EFDC ,所以∠CEF 为二面角C BE F 的平面角,∠CEF =60°.从而可得C (-2,0,3).连接AC ,所以E C →=(1,0,3),E B →=(0,4,0),AC →=(-3,-4,3),AB →=(-4,0,0). 设n =(x ,y ,z )是平面BCE 的法向量,则 ⎩⎪⎨⎪⎧n ·E C →=0,n ·E B →=0,即⎩⎨⎧x +3z =0,4y =0.所以可取n =(3,0,-3).设m 是平面ABCD 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧m ·AC →=0,m ·AB →=0.同理可取m =(0,3,4). 则cos 〈n ,m 〉=n ·m |n ||m |=-21919. 故二面角E BC A 的余弦值为-21919.利用空间向量解决折叠性问题(5年3考)[高考解读] 以平面图形的翻折为载体,考查空间想象能力,在线面位置关系的证明中考查逻辑推理能力,在空间角的求解中,考查转化化归及数学运算的核心素养.1.(2018·全国卷Ⅰ)如图,四边形ABCD 为正方形,E ,F 分别为AD ,BC 的中点,以DF 为折痕把△DFC 折起,使点C 到达点P的位置,且PF ⊥BF .(1)证明:平面PEF ⊥平面ABFD ; (2)求DP 与平面ABFD 所成角的正弦值. 切入点:(1)对照折叠前后的线面关系给予证明; (2)建立空间直角坐标系通过向量法求解. [解](1)由已知可得,BF ⊥PF ,BF ⊥EF ,又PF 平面PEF ,EF平面PEF ,且PF ∩EF =F ,所以BF ⊥平面PEF .又BF平面ABFD ,所以平面PEF ⊥平面ABFD .(2)作PH ⊥EF ,垂足为H .由(1)得,PH ⊥平面ABFD . 以H 为坐标原点,HF →的方向为y 轴正方向,|BF →|为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系H xyz .由(1)可得,DE ⊥PE .又DP =2,DE =1,所以PE = 3.又PF =1,EF =2,PF 2+PE 2=EF 2,故PE ⊥PF .可得PH =32,EH =32. 则H (0,0,0),P ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,0,32,D ⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,-32,0,DP →=⎝ ⎛⎭⎪⎫1,32,32,HP →=⎝⎛⎭⎪⎫0,0,32为平面ABFD 的法向量.设DP 与平面ABFD 所成角为θ, 则sin θ=⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪HP →·DP →|HP →||DP →|=343=34. 所以DP 与平面ABFD 所成角的正弦值为34. [教师备选题](2016·全国卷Ⅱ)如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,AB =5,AC =6,点E ,F 分别在AD ,CD 上,AE =CF =54,EF 交BD 于点H .将△DEF 沿EF 折到△D ′EF 的位置,OD ′=10.(1)证明:D ′H ⊥平面ABCD ; (2)求二面角B D ′A C 的正弦值. [解](1)证明:由已知得AC ⊥BD ,AD =CD .又由AE =CF 得A EAD =CFCD,故AC ∥EF .因此EF ⊥HD ,从而EF ⊥D ′H .由AB =5,AC =6得DO =BO =AB 2-AO 2=4.由EF ∥AC ,得OH DO =A E AD =14.所以OH =1,D ′H =DH =3.于是D ′H 2+OH 2=32+12=10=D ′O 2,故D ′H ⊥OH . 又D ′H ⊥EF ,而OH ∩EF =H ,所以D ′H ⊥平面ABCD . (2)如图,以H 为坐标原点,HF →的方向为x 轴正方向,建立空间直角坐标系H xyz ,则H (0,0,0),A (-3,-1,0),B (0,-5,0),C (3,-1,0),D ′(0,0,3),AB →=(3,-4,0),AC →=(6,0,0),AD ′→=(3,1,3).设m =(x 1,y 1,z 1)是平面ABD ′的法向量,则 ⎩⎪⎨⎪⎧ m ·AB →=0,m ·AD ′→=0,即⎩⎪⎨⎪⎧ 3x 1-4y 1=0,3x 1+y 1+3z 1=0,所以可取m =(4,3,-5).设n =(x 2,y 2,z 2)是平面ACD ′的法向量,则 ⎩⎪⎨⎪⎧n ·AC →=0,n ·AD ′→=0,即⎩⎪⎨⎪⎧6x 2=0,3x 2+y 2+3z 2=0,所以可取n =(0,-3,1).于是cos 〈m ,n 〉=m·n |m||n |=-1450×10=-7525.sin 〈m ,n 〉=29525.因此二面角B D ′A C 的正弦值是29525.平面图形翻折问题的求解方法(1)解决与折叠有关的问题的关键是搞清折叠前后的变和不变,一般情况下,线段的长度是不变量,而位置关系往往会发生变化,抓住不变量是解决问题的突破口.(2)在解决问题时,要综合考虑折叠前后的图形,既要分析折叠后的图形,也要分析折叠前的图形.(以梯形为载体)如图,等腰梯形ABCD 中,AB ∥CD ,AD =AB =BC =1,CD =2,E 为CD 中点,以AE 为折痕把△ADE 折起,使点D 到达点P 的位置(P 平面ABCE ).(1)证明:AE ⊥PB ;(2)若直线PB 与平面ABCE 所成的角为π4,求二面角A PE C 的余弦值.[解](1)证明:连接BD ,设AE 的中点为O , ∵AB ∥CE ,AB =CE =12CD ,∴四边形ABCE 为平行四边形,∴AE =BC =AD =DE , ∴△ADE ,△ABE 为等边三角形, ∴OD ⊥AE ,OB ⊥AE , 又OP ∩OB =O , ∴AE ⊥平面POB ,又PB 平面POB ,∴AE ⊥PB .(2)在平面POB 内作PQ ⊥平面ABCE ,垂足为Q ,则Q 在直线OB 上, ∴直线PB 与平面ABCE 夹角为∠PBO =π4,又OP =OB ,∴OP ⊥OB ,∴O 、Q 两点重合,即PO ⊥平面ABCE ,以O 为原点,OE 为x 轴,OB 为y 轴,OP 为z 轴,建立空间直角坐标系, 则P ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,0,32,E ⎝ ⎛⎭⎪⎫12,0,0,C ⎝ ⎛⎭⎪⎫1,32,0,∴P E →=⎝ ⎛⎭⎪⎫12,0,-32,E C →=⎝ ⎛⎭⎪⎫12,32,0,设平面PCE 的一个法向量为n 1=(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧n 1·P E →=0,n 1·E C →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧12x -32z =0,12x +32y =0,令x =3得n 1=(3,-1,1), 又OB ⊥平面PAE ,∴n 2=(0,1,0)为平面PAE 的一个法向量,设二面角A EP C 为α,则|cos α|=cos 〈n 1,n 2〉=|n 1·n 2||n 1||n 2|=15=55,易知二面角A EP C 为钝角,所以cos α=-55.立体几何的综合问题(5年3考)[高考解读] 将圆的几何性质、空间线面的位置关系、空间几何体的体积等知识融于一体,综合考查学生的逻辑推理能力.(2018·全国卷Ⅲ)如图,边长为2的正方形ABCD 所在的平面与半圆弧CD ︵所在平面垂直,M 是CD ︵上异于C ,D 的点.(1)证明:平面AMD ⊥平面BMC ;(2)当三棱锥M ABC 体积最大时,求平面MAB 与平面MCD 所成二面角的正弦值. 切入点:(1)借助圆的几何性质得出DM ⊥CM ,进而借助面面垂直的判定求解. (2)借助体积公式先探寻M 点的位置,建系借助坐标法求解. [解](1)由题设知,平面CMD ⊥平面ABCD ,交线为CD .因为BC ⊥CD ,BC 平面ABCD ,所以BC ⊥平面CMD ,故BC ⊥DM .因为M 为CD ︵上异于C ,D 的点,且DC 为直径,所以DM ⊥CM . 又BC ∩CM =C ,所以DM ⊥平面BMC . 而DM平面AMD ,故平面AMD ⊥平面BMC .(2)以D 为坐标原点,DA →的方向为x 轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D xyz . 当三棱锥M ABC 体积最大时,M 为CD ︵的中点.由题设得D (0,0,0),A (2,0,0),B (2,2,0),C (0,2,0),M (0,1,1),AM →=(-2,1,1),AB →=(0,2,0),DA →=(2,0,0).设n =(x ,y ,z )是平面MAB 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n ·AM →=0,n ·AB →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-2x +y +z =0,2y =0.可取n =(1,0,2).DA →是平面MCD 的法向量,因为cos 〈n ,DA →〉=n ·DA →|n ||DA →|=55,sin 〈n ,DA →〉=255.所以平面MAB 与平面MCD 所成二面角的正弦值是255.存在性问题的求解策略(1)对于存在判断型问题的求解,应先假设存在,把要成立的结论当作条件,据此列方程或方程组,把“是否存在”问题转化为“是否有解”“是否有规定范围内的解”等.(2)对于位置探究型问题,通常是借助向量,引入参数,综合条件和结论列方程,解出参数,从而确定位置.(3)在棱上是否存在一点时,要充分利用共线向量定理.(探索位置型)如图所示,四棱锥P ABCD 中,PA ⊥底面ABCD .四边形ABCD 中,AB ⊥AD ,AB +AD =4,CD =2,∠CDA =45°,且AB =AP .(1)若直线PB 与平面PCD 所成的角为30°,求线段AB 的长;(2)在线段AD 上是否存在一点G ,使得点G 到点P ,B ,C ,D 的距离都相等?说明理由. [解] (1)以A 为坐标原点,建立空间直角坐标系A xyz ,如图1所示.图1在平面ABCD 内,作CE ∥AB ,交AD 于点E ,则CE ⊥AD . 在Rt△CDE 中,DE =CD ·cos 45°=1,CE =CD ·sin 45°=1. 设AB =AP =t (t >0),则B (t,0,0),P (0,0,t ). 由AB +AD =4得AD =4-t ,∴E (0,3-t,0),C (1,3-t,0),D (0,4-t,0), ∴CD →=(-1,1,0),PD →=(0,4-t ,-t ). 设平面PCD 的法向量为n =(x ,y ,z ),由n ⊥CD →,n ⊥PD →得⎩⎪⎨⎪⎧-x +y =0,-t y -tz =0.取x =t ,得平面PCD 的一个法向量n =(t ,t,4-t ). cos 60°=|n ·PB →||n |·|PB →|,即|2t 2-4t |t 2+t 2+-t 2·2t 2=12, 解得t =45或t =4(舍去,因为AD =4-t >0),∴AB =45.(2)法一:(向量法)假设在线段AD 上存在一点G (如图2所示),使得点G 到点P ,B ,C ,D 的距离都相等.设G (0,m,0)(其中0≤m ≤4-t ),则GC →=(1,3-t -m,0),GD →=(0,4-t -m,0),GP →(0,-m ,t ).图2由|GC →|=|GD →|得12+(3-t -m )2=(4-t -m )2, 即t =3-m . ①由|GD →|=|GP →|,得(4-m -t )2=m 2+t 2. ② 由①,②消去t ,化简得m 2-3m +4=0. ③由于方程③没有实数根,所以在线段AD 上不存在点G 到点P ,B ,C ,D 的距离都相等. 法二:(几何法)假设在线段AD 上存在一点G ,使得点G 到点P ,B ,C ,D 的距离都相等.图3由GC =GD 得∠GCD =∠GDC =45°, ∴∠CGD =90°,即CG ⊥AD , ∴GD =CD ·cos 45°=1.设AB =λ,则AD =4-λ,AG =AD -GD =3-λ. 如图3所示,在Rt△ABG 中,GB =AB 2+AG 2=λ2+-λ2=2⎝⎛⎭⎪⎫λ-322+92>1, 这与GB =GD 矛盾.∴在线段AD 上不存在点G 到点P ,B ,C ,D 的距离都相等.。
高考数学 立体几何-2020年高考数学(理)破题之道与答题规范
B→C=(- 3,1,0),BB→′=AA→′=(0,1, 3).
8分
设平面BCC′B′的一个法向量为m=(x,y,z),
则m·B→C=0,m·B→ B′=0,
所以-y+
3x+y=0, 3z=0,
取x=1,y=
3,z=-1,
所以m=(1, 3,-1).
[满分体验]
10分
[满分体验]
又平面ABC的一个法向量为n=(0,0,1),故cos〈m,n〉=
5 5.
11 分
所以平面
MAB
与平面
MCD
所成二面角的正弦值是2
5
5 .
12 分
[满分心得]
❶写全得分步骤,踩点得分:对于解题过程中踩分点的步骤有则给分,无则没分.如 第(1)问中缺少交线为CD,扣分,忽视DM⊂平面DMA也要扣分. ❷正确计算是得分的保证:建系指出原点和坐标轴正方向,关键点坐标要准确.
专题04 立体几何
[破题之道] 立体几何解答题的基本模式是论证推理与计算相结合,以 某个几何体为依托,分步设问,逐层加深.解决这类题目的原则是建 模、建系. (1)建模——将问题转化为平行模型、垂直模型、平面化模型或角度、 距离等的计算模型; (2)建系——依托于题中的垂直条件,建立空间直角坐标系,利用空间 向量求解. .
1.(2018·全国卷Ⅰ)如图,四边形 ABCD 为正方形,E,F 分别为 AD,BC 的中点, 以 DF 为折痕把△DFC 折起,使点 C 到达 点 P 的位置,且 PF⊥BF.
(1)证明:平面 PEF⊥平面 ABFD; (2)求 DP 与平面 ABFD 所成角的正弦值.
[满分体验]
[满分体验]
设DP与平面ABFD所成角为θ,
高考数学理数立体几何大题训练(含答案)
高考数学理数立体几何大题训练(含答案)1.(2020·新课标Ⅲ·理)在长方体中,点P、Q分别在棱AB、CD上,且AP=CQ.(1)证明:点PQ平分长方体的体对角线;(2)若PQ在平面BCFE内,求二面角的正弦值.2.(2020·新课标Ⅱ·理)如图,已知三棱柱ABC-A1B1C1的底面是正三角形,侧面BB1C1C是矩形,M、N分别为BC、B1C1的中点,P为AM上一点,过B1C1和P的平面交AB于E,交AC于F.(1)证明:AA1∥MN,且平面A1AMN⊥EB1C1F;(2)设O为△A1B1C1的中心,若AO∥平面EB1C1F,且AO=AB,求直线B1E与平面A1AMN 所成角的正弦值.3.(2020·新课标Ⅰ·理)如图,D为圆锥的顶点,O是圆锥底面的圆心,底面是内接正三角形ABC,P为上一点,AP为底面直径,DP⊥底面.(1)证明:DP平分∠ADC;(2)求二面角平面APD与平面ABC的余弦值.4.(2020·新高考Ⅰ)如图,四棱锥P-ABCD的底面为正方形,PD⊥底面ABCD.设平面PAD与平面PBC的交线为l.(1)证明:l⊥平面PDC;(2)已知PD=AD=1,Q为l上的点,求PB与平面QCD所成角的正弦值的最大值.5.(2020·天津)如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,点P、Q分别在棱AB、A1B1上,且AP=A1Q,平面PQC1为棱BC1的中垂面,M为棱AC的中点.(Ⅰ)求证:PM∥B1Q,且PM=B1Q;(Ⅱ)求二面角平面PQC1与直线PM所成角的正弦值;(Ⅲ)求直线B1Q与平面PQC1所成角的正弦值.6.(2020·江苏)在三棱锥ABCD中,已知CB=CD=1,AC=2,BD=2,O为BD的中点,AO⊥平面BCD,AO=2,E为AC上一点,DE⊥平面BCD,DE=1.(1)求直线AB与DE所成角的余弦值;(2)若点F在BC上,满足BF=BC,设二面角F-DE-C的大小为θ,求sinθ的值.7.(2020·北京)如图,正方体ABCD-EFGH中,E为AD的中点,P为BF上一点.(Ⅰ)求证:PE∥CG;(Ⅱ)求直线PE与平面CGH所成角的正弦值.8.(2020·浙江)如图,三棱台DEF-ABC中,面ADFC⊥面ABC,∠ACB=∠ACD=45°,XXX.(Ⅰ)证明:EF⊥DB;(Ⅱ)求DF与面DBC所成角的正弦值.9.(2020·扬州模拟)如图,在等边三角形ABC的三棱锥ABCD中,D为底面的中点,E为线段AD上一动点,记DE=λAD.(1)当λ=1时,求证:DE与平面ABC垂直;(2)当λ=2时,求直线BE与平面ACD所成角的正弦值.求证:直线AD与平面BCD垂直;2)若平面ABD与平面ACD所成二面角为,求二面角ABC与平面BCD所成二面角的正弦值。
2020年高考数学(理)抢分秘籍04 立体几何附解析
秘籍04 立体几何1.如图,网格纸上正方形小格的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的表面积为()A.20π B.24πC.28π D.32π【答案】C【解答】解:由三视图还原原几何体如图,该几何体为组合体,上半部分为圆柱,下半部分为圆锥,圆柱的底面半径为1,高为2,圆锥底面半径均为3,高均为4,则其表面积:S=π×32+π×3×5+2π×1×2=28π.故选:C.对于体积或表面积问题,一般先根据三视图准确还原几何体,再利用常规的几何体的体积公式或表面积公式求解.2.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A.163B.203C.169D.209【答案】B【解答】解:由题意可知几何体是组合体,左侧是四棱锥右侧是三棱柱,如图:棱锥的高为2,底面正方形的边长为2,三棱柱的底面等腰三角形的底边长为2,高为2.所以几何体的体积为:13×2×2×2+12×2×2×2=203.故选:B.求解几何体的表面积或体积的方法:(1)对于规则几何体,可直接利用公式计算.(2)对于不规则几何体,可采用割补法求解.对于某些三棱锥,有时可采用等体积转换法求解.(3)求解旋转体的表面积和体积时,注意圆柱的轴截面是矩形,圆锥的轴截面是等腰三角形,圆台的轴截面是等腰梯形的应用.3.已知正四棱锥的侧棱与底面的边长都为2√2,则这个四棱锥的外接球的体积为( ) A .16π3B .32π3C .16πD .32π【答案】B【解答】解:如图,设正四棱锥底面的中心为O ,则在直角三角形ABC 中,AC=√2×AB=4, ∴AO=CO=2,在直角三角形PAO 中,PO=√PA 2−AO 2=√(2√2)2−22=2, ∴正四棱锥的各个顶点到它的底面的中心的距离都为2, ∴正四棱锥外接球的球心在它的底面的中心,且球半径r=2, 球的体积V=43πr 3=323π.故选:B .解决与球有关的“切”“接”问题,一般要过球心及多面体中的特殊点或过线作截面,把空间问题转化为平面问题,从而寻找几何体各元素之间的关系.4.如图所示的几何体是由以等边三角形ABC 为底面的棱柱被平面DEF 所截而得,已知FA ⊥平面ABC ,AB=2,AF=2,CE=3,O 为BC 的中点,AO ∥面EFD . (1)求BD 的长;(2)求证:面EFD ⊥面BCED ;(3)求平面DEF 与平面ACEF 相交所成锐角二面角的余弦值.【解答】解:(1)取ED 的中点P ,连接PO ,PF ,则PO 为梯形BCED 的中位线, PO=BD+CE 2=BD+32,又PO ∥BD ,AF ∥BD ,所以PO ∥AF ,所以A ,O ,P ,F 四点共面, 因为AO ∥面EFD ,且面AOPF ∩面EFD=PF , 所以AO ∥PF ,所以四边形AOPF 为平行四边形, PO=AF=2,所以BD=1.证明:(2)由题意可知平面ABC ⊥面BCED ,又AO ⊥BC ,且AO ⊂平面ABC ,所以AO ⊥面BCED , 因为AO ∥PF ,所以PF ⊥面BCED ,又PF ⊂面EFD , 所以面EFD ⊥面BCED .解:(3)以O 为原点,OC ,OA ,OP 所在直线分别为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系,A (0,√3,0),B (﹣1,0,0),C (1,0,0).P (0,0,2),E (1,0,3),F (0,√3,2).设Q 为AC 的中点,则Q (12,√32,0),由题意得BQ ⊥平面ACEF ,平面ACEF 的法向量为BQ →=(32,√32,0).设平面DEF 的法向量为n →=(x ,y ,z ), PE →=(1,0,1),PF →=(0,√3,0),则{n →⋅PF →=√3y =0n →⋅PE →=x +z =0,取x=﹣1,得n →=(﹣1,0,1), 所以cos <BQ →,n →>=BQ →⋅n→|BQ →|⋅|n →|=﹣√64,所以平面DEF 与平面ACEF 相交所成锐角二面角的余弦值为√64.利用向量求二面角求二面角最常用的方法就是分别求出二面角的两个面所在平面的法向量,然后通过两个平面的法向量的夹角得到二面角的大小,但要注意结合实际图形判断所求角是锐角还是钝角.注意:两平面的法向量的夹角不一定是所求的二面角,有可能为两法向量夹角的补角.运用空间向量坐标运算求空间角的一般步骤(1)建立恰当的空间直角坐标系;(2)求出相关点的坐标;(3)写出向量坐标;(4)结合公式进行论证、计算;(5)转化为几何结论.平面与平面的夹角计算公式设平面α,β的法向量分别为μ=(a3,b3,c3),v=(a4,b4,c4),平面α,β的夹角为θ(0≤θ≤π),则|cos θ|=|μ·v| |μ||v|=|cos〈μ,v〉|.1.若一个空间几何体的三视图如图所示,且已知该几何体的体积为4√33π,则其表面积为()A.6π+4√3 B.6πC.34π+2√3 D.34π+√3【答案】A【解答】解:几何体是半圆锥,底面半径为r,高为:√3r,该几何体的体积为4√33π,可得:12×13×r2×√3rπ=4√33π,解得r=2,半圆锥的表面积为:12×22×π+12×4×2√3+12×124π×4=6π+4√3.故选:A.此类问题对考生的空间想象能力要求较高,会根据三视图作出空间几何体的直观图,然后根据条件结合表面积公式求得空间几何体的表面积,①画三视图的原则:长对正、高平齐、宽相等.②圆锥的表面积2ππS rl r =+.2.已知三棱锥P ﹣ABC 所有顶点都在球O 的球面上,底面△ABC 是以C 为直角顶点的直角三角形,AB=2√2,PA=PB=PC=√3,则球O 的表面积为( ) A .9π B .9π4C .4πD .π【答案】A【解答】解析:设AB 中点为D ,则D 为△ABC 的外心,因为PA=PB=PC=√3,易证PD ⊥面ABC , 所以球心O 在直线PD 上, 又PA=√3,AB=2√2,算得PD=1,设球半径为R ,则△AOD 中,(R ﹣1)2+2=R 2,可得:R=32. 则球O 的表面积S=4πR 2=9π, 故选:A .对于空间几何体的外接球问题,首先根据几何体的结构特征利用勾股定理求得球的半径,然后利用公式求解,球的表面积公式24πS R =,体积公式34π3V R =.3.如图,已知多面体ABC-A 1B 1C 1,A 1A ,B 1B ,C 1C 均垂直于平面ABC ,∠ABC=120°,A 1A=4,C 1C=l ,AB=BC=B 1B=2.(Ⅰ)证明:AB 1⊥平面A1B1C1;(Ⅱ)求直线AC 1与平面ABB 1所成的角的正弦值.【解答】(I )证明:∵A 1A ⊥平面ABC ,B 1B ⊥平面ABC ,∴AA 1∥BB 1, ∵AA 1=4,BB 1=2,AB=2,∴A 1B 1=√(AB)2+(AA 1−BB 1)2=2√2, 又AB 1=√AB 2+BB 12=2√2,∴21AA =21AB +211A B ,∴AB 1⊥A 1B 1, 同理可得:AB 1⊥B 1C 1,又A 1B 1∩B 1C 1=B 1,∴AB 1⊥平面A 1B 1C 1.(II )解:取AC 中点O ,过O 作平面ABC 的垂线OD ,交A 1C 1于D , ∵AB=BC ,∴OB ⊥OC ,∵AB=BC=2,∠BAC=120°,∴OB=1,OA=OC=√3,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,﹣√3,0),B (1,0,0),B1(1,0,2),C1(0,√3,1), ∴AB →=(1,√3,0),BB 1→=(0,0,2),AC 1→=(0,2√3,1), 设平面ABB1的法向量为n →=(x ,y ,z ),则{n →⋅AB →=0n →⋅BB 1→=0,∴{x +√3y =02z =0,令y=1可得n →=(﹣√3,1,0), ∴cos <n →,AC 1→>=n →⋅AC 1→|n →||AC 1→|=√32×√13=√3913.设直线AC 1与平面ABB 1所成的角为θ,则sinθ=|cos <n →,AC 1→>|=√3913. ∴直线AC 1与平面ABB 1所成的角的正弦值为√3913.直线与平面所成角的向量公式:直线a 的方向向量与平面α的法向量分别为m u r 和n r ,若m u r 与n r的夹角不大于90︒,直线a 与平面α所成的角等于m u r 与n r 夹角的余角,若m u r 与n r 的夹角大于90︒,直线a 与平面所成的角等于m u r 与n r夹角的补角的余角,所以直线a 与平面α所成的角θ的正弦值为m n m n⋅u r r u r r .1.设 m ,n ,l 是三条不同的直线,α 是一个平面,l ⊥m ,则下列说法正确的是 ( ) A. 若 m ⊄α,l ⊥α,则 m ∥α B. 若 l ⊥n ,则 m ⊥nC. 若 l ⊥n ,则 m ∥nD. 若 m ∥n ,n ⊂α,则 l ⊥α2.已知 m ,n 为异面直线,m ⊥平面α,n ⊥平面β,直线 l 满足 l ⊥m ,l ⊥n ,l ⊄α,l ⊄β,则 ( ) A. α∥β,且 l ∥αB. α⊥β,且 l ⊥βC. α 与 β 相交,且交线垂直于 lD. α 与 β 相交,且交线平行于 l3.已知直三棱柱ABC −A 1B 1C 1的顶点都在球O 的球面上,AB =AC=2,BC =2√2,若球O 的表面积为72π,则这个直三棱柱的体积是A.16 B.15C.8√2D.834.已知三棱锥P−ABC的高为PO,O为垂足,若P到底面△ABC三边所在的直线的距离相等,则O (假设O在△ABC内部)是△ABC的( )A. 外心B. 内心C. 垂心D. 重心5.在正方体ABCD—A1B1C1D1中,E为棱CD的中点,则( )A. A1E⊥DC1B. A1E⊥BDC. A1E⊥BC1D. A1E⊥AC6.在长方体ABCD−A1B1C1D1中,AB=AD=√2,AA1=2,则异面直线AB1与BC1所成角的余弦值为A.23B.56C 3D67.如图,P为△ABC所在平面α外一点,PB⊥α,PC⊥AC,则△ABC的形状为( )A.锐角三角形B. 直角三角形C. 钝角三角形D. 不确定8.如图,网格纸上正方形小格的边长为1,图中粗线画的是某几何体的三视图,则该几何体最长棱的长度为()A.4 B.3√2 C.2√2 D.2√39.中国古代第一部数学名著《九章算术》中,将一般多面体分为阳马、鳖臑、堑堵三种基本立体图形,其中将四个面都为直角三角形的三棱锥称之为鳖臑.若三棱锥Q ABC -为鳖臑,QA ⊥平面ABC ,AB BC ⊥, 3QA BC ==, 5AC =,则三棱锥Q ABC -外接球的表面积为A .16πB .20πC .30πD .34π10.如图所示,扇形AOB 的半径为2,圆心角为90︒,若扇形AOB 绕OA 旋转一周,则图中阴影部分绕OA 旋转一周所得几何体的体积为( )A .3πB .5πC .83πD .163π11.用斜二测画法得到一个水平放置的平面图形的直观图为如图所示的直角梯形,其中梯形的上底是下底的12,若原平面图形的面积为32OA 的长为( )A .2B 2C 3.3212.已知四棱锥P −ABCD 的底面ABCD 是边长为2的正方形,侧棱PA ⊥平面ABCD ,PA =2,若在四棱锥P −ABCD 的内部有一个半径为R 的球,则R 的最大值为A .2−√2B .1C .√2−1D .2√313.如图,在以下四个正方体中,直线AB 与平面CDE 垂直的是( )A.①②B.②④ C.①③ D.②③14.如图,AB是Oe的直径,C是圆周上不同于A,B的任意一点,PA⊥平面ABC,则四面体P ABC-的四个面中,直角三角形的个数有()A.4个B.3个C.2个D.1个15.已知球O半径为3√2,设S、A、B、C是球面上四个点,其中∠ABC=90°,AB=BC=4√2,则棱锥S﹣ABC的体积的最大值为()A.64√23 B.64√29C.32√23D.32√2916.已知三棱柱ABC−A1B1C1的侧棱与底面垂直,底面是边长为√3的正三角形,且该三棱柱外接球的表面积为7π,若P为底面A1B1C1的中心,则PA与平面ABC所成角的大小为_________.17.如图,正方形ABCD的边长为3,点E , F分别在边AD , CD上,且AE=DF=2.将此正方形沿BE,BF,EF切割得到四个三角形,现用这四个三角形作为一个三棱锥的四个面,则该三棱锥的内切球的体积为_________.18.如图,在几何体ABC﹣A1B1C1中,点A1,B1,C1在平面ABC内的正投影分别为A,B,C,且AB⊥BC,AA1=BB1=4,AB=BC=CC1=2,E为AB1中点,(Ⅰ)求证;CE∥平面A1B1C1,(Ⅱ)求证:求二面角B1﹣AC1﹣C的大小.19.如图,梯形ABCD中,AD=BC,AB∥CD,AC⊥BD,平面BDEF⊥平面ABCD,EF∥BD,BE⊥BD.(1)求证:平面AFC⊥平面BDFE;(2)若AB=2CD=2√2,BE=EF=2,求BF与平面DFC所成角的正弦值.20.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD是正方形,平面PAD⊥底面ABCD,E,F分别为PA,BD中点,PA=PD=AD=2.(1)求证:EF∥平面PBC;(2)求二面角F﹣ED﹣P的正弦值;(3)在棱PC上是否存在一点G,使GF⊥平面EDF?若存在,指出点G的位置;若不存在,说明理由.21.如图,在四棱锥P ﹣ABCD 中,底面ABCD 是边长为√2的正方形,PA ⊥BD . (Ⅰ)求证:PB=PD ;(Ⅱ)若E ,F 分别为PC ,AB 的中点,EF ⊥平面PCD ,求点B 到平面PCD 的距离.22.如图①所示,已知四边形SBCD 是由Rt SAB △和直角梯形ABCD 拼接而成的,其中AD DC ⊥,且点A 为线段SD 的中点,21,AD DC AB SD ===,现沿AB 进行翻折,使得二面角S AB C --的大小为90o ,连接,SC SD ,得到的图形如图②所示,点E 、F 分别在线段SB 、SC 上.(1)证明:BD AF ⊥;(2)若三棱锥E ABC -的体积是四棱锥S ABCD -体积的25,求二面角E AC B --的余弦值.1. 【答案】 A 【解析】若l⊥m,l⊥n,则m与n可能平行,也可能相交或异面,即B、C都不正确;由l⊥m,m∥n,可得l⊥n,不一定有l⊥α,即D不正确;对A,可在l上取一点P,过P作mʹ∥m,则mʹ⊥l,mʹ与l确定一个平面β,β∩α=a,由l⊥α,得l⊥a,又mʹ,a,l同在平面β内,则由l⊥mʹ,l⊥a得mʹ∥a,于是m∥a,又m⊄α,所以m∥α.2.【答案】D【解析】由题意作图得故选D.3.【答案】A【解析】设球O的半径为r,由题意知S=4πr2=72π,r=3√2,△为等腰直角三角形,因为AB=AC=2,BC=2√2,易知ABCBC)2=8,故三棱柱的高ℎ=2√r2−(12×2×2×8=16.故这个直三棱柱的体积是V=12故选A.【名师点睛】对于求解球的组合体问题常用方法有:(1)三条棱两两互相垂直时,可恢复为长方体,利用长方体的体对角线为外接球的直径,求出球的半径;(2)直棱柱的外接球可利用棱柱的上下底面平行,借助球的对称性,球心为上下底面外接圆的圆心连线的中点,再根据勾股定理求球的半径.4.【答案】B【解析】因为P到△ABC三边所在直线的距离相等,所以O点到三边的距离相等,所以O为△ABC的内心.故选B.5.【答案】C【解析】:连B1C,由题意得BC1⊥B1C,因为A1B1⊥平面B1BCC1,且BC1⊂平面B1BCC1,所以A1B1⊥BC1,因为A1B1∩B1C=B1,所以BC1⊥平面A1ECB1,因为A1E⊂平面A1ECB1,所以A1E⊥BC1.故选C6.【答案】A【解析】画出图形,如图所示.连接AD1,B1D1,则AD1//BC1,所以∠B1AD1即为AB1与BC1所成的角或其补角.在∆B1AD1中,AB1=AD1=√6,B1D1=2,所以由余弦定理得cos∠B1AD1=6+6−42×6=23,所以异面直线AB1与BC1所成角的余弦值为23.故选A.7.【答案】B【解析】由 PB ⊥α,AC ⊂α 得 PB ⊥AC ,又 AC ⊥PC ,PC ∩PB =P ,所以 AC ⊥平面PBC ,AC ⊥BC ,故选B . 8【答案】D【解答】解:利用“三线交汇得顶点”的方法,该几何体位四棱锥P ﹣ABCD 如图所示,其中,正方体棱长为2, 所以最长棱为PC=2√3. 故选:D .9.【答案】D【解析】将三棱锥Q ABC -补全为长方体,如图,则外接球的直径为2223534R =+,所以34R =,故外接球的表面积为24π34πR =.【名师点睛】空间几何体与球接、切问题的求解方法:(1)求解球与棱柱、棱锥的接、切问题时,一般过球心及接、切点作截面,把空间问题转化为平面图形与圆的接、切问题,再利用平面几何知识寻找几何中元素间的关系求解.(2)若球面上四点P ,A ,B ,C 构成的三条线段P A ,PB ,PC 两两互相垂直,且P A =a ,PB =b ,PC =c ,一般把有关元素“补形”成为一个球内接长方体,利用4R 2=a 2+b 2+c 2求解.10.【答案】C【解答】解:扇形AOB 的半径为2,圆心角为90︒, 扇形AOB 绕OA 旋转一周,图中阴影部分绕OA 旋转一周所得几何体为:半径为2R =的半球去掉一个底面半径为2r =,高为2h =的圆锥,∴图中阴影部分绕OA 旋转一周所得几何体的体积为:3214182222333V πππ=⨯⨯-⨯⨯⨯=.故选:C . 11.【答案】B【解答】解:由题意,原平面图形与斜二测画法得到的直观图的面积比为2,设OA x =,则直观图的面积为213()224x x x x +=g , 2322324x ∴=∴2x =故选:B .12.【答案】A【解析】根据题意,当满足R 最大时,对应的球是四棱锥的内切球,根据条件可以求得该四棱锥的表面积为S =2×2+2×(12×2×2)+2×(12×2×2√2)=8+4√2, 而该四棱锥的体积为V =13×2×2×2=83,结合13SR =V , 解得R =3×838+4√2=2+√2=2−√2.故选A.【名师点睛】该题考查的是有关几何体的内切球半径的求解问题,在解题的过程中,需要时刻关注各个量之间的关系,最关键的就是等量关系从哪里入手来寻找,即V =13S 表R 是解决该题的根本,注意对题的条件的转化和有效利用. 13.【答案】B【解答】解:在①中,AB 与CE 的夹角为45︒,∴直线AB 与平面CDE 不垂直,故①错误; 在②中,AB BC ⊥,AB CD ⊥,AB ∴⊥平面CDE ,故②正确;在③中,AB 与EC 的夹角为60︒,∴直线AB 与平面CDE 不垂直,故③错误; 在④中,AB DE ⊥,AB CE ⊥,AB ∴⊥平面CDE ,故④正确.故选:B . 14.【答案】A【解答】证明:AB Q 是圆O 的直径90ACB ∴∠=︒即BC AC ⊥,三角形ABC 是直角三角形又PA ⊥Q 圆O 所在平面,PAC ∴∆,PAB ∆是直角三角形.且BC 在这个平面内, PA BC ∴⊥ 因此BC 垂直于平面PAC 中两条相交直线, BC ∴⊥平面PAC ,PBC ∴∆是直角三角形.从而PAB ∆,PAC ∆,ABC ∆,PBC ∆中,直角三角形的个数是:4. 故选:A . 15.【答案】A【解答】解:当S 在经过AC 与球心的连线上时,由于:AC=√(4√2)2+(4√2)2=8,球心到AC 的中点的连线,d=√(3√2)2−42=√2, 所以:锥体的最大高度为:h=3√2+√2=4√2,所以:V=13⋅12⋅4√2⋅4√2⋅4√2=64√23.故选:A .16.【答案】π3【解析】如图所示,P 为正三角形A 1B 1C 1的中心,设O 为ΔABC 的中心,由题意知:PO ⊥平面ABC ,连结OA ,则∠PAO 即为PA 与平面ABC 所成的角.由题易知OP 中点为外接球的球心,设三棱柱外接球的半径为r , ∵7π=4πr 2,∴r 2=74, ∴AO 2+(OP 2)2=74.在正三角形ABC 中,AB =BC =AC =√3, ∴AO =√33×√3=1,∴PO =√3.∴tan∠PAO =POAO =√3, ∴∠PAO =π3.17.【答案】4π81【解析】如图所示,在长、宽、高分别为1,2,3的长方体ABCD −A 1B 1C 1D 1中, 三棱锥B 1−ABC 即为题中所给的四个面组成的三棱锥, 该三棱锥的体积:V =13×(12×1×2)×3=1,在△AB 1C 中,由勾股定理易得AC =√5,AB 1=√13,CB 1=√10, 由余弦定理可得:cos∠B 1CA =25×10=√210, 则sin∠B 1CA =√1−(√210)2=7√210,故S △B 1CA =12×√5×√10×7√210=72,该三棱锥的表面积为:S =12×(1×2+1×3+2×3)+72=9, 设三棱锥B 1−ABC 内切球的半径为R ,则V =13SR ,即:1=13×9×R,∴R =13,该三棱锥B 1−ABC 内切球的体积为V =43πR 3=4π81.【名师点睛】与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.解题时要认真分析图形,明确切点和接点的位置,确定有关元素间的数量关系,并作出合适的截面图,如球内切于正方体,切点为正方体各个面的中心,正方体的棱长等于球的直径;球外接于正方体,正方体的顶点均在球面上,正方体的体对角线长等于球的直径.18.【解答】(Ⅰ)证明:∵点A 1,B 1,C 1在平面ABC 内的正投影分别为A ,B ,C , ∴AA 1∥BB 1∥CC 1,取A 1B 1中点F ,连接EF ,FC ,则EF ∥12A 1A ,EF=12A 1A , ∵AA 14,CC 1=2,∴CC 1∥12A 1A ,CC 1=12A 1A ,∴CC 1∥EF ,CC 1=EF ,∴四边形EFC 1C 为平行四边形,∴CE ∥C 1F , ∵CE ⊄平面A 1B 1C 1,C 1F ⊂平面A 1B 1C 1, ∴CE ∥平面A 1B 1C 1;(Ⅱ)解:建立如图所示的坐标系,则A (2,0,0),C (0,2,0),B 1(0,0,4),C 1(0,2,2), ∴AC →=(﹣2,2,0),CC 1→=(0,0,2),AB 1→=(﹣2,0,4),B 1C 1→=(0,2,﹣2).设平面ACC 1的法向量为n →=(x ,y ,z ),则{−2x +2y =02z =0,令x=1,则n →=(1,1,0).同理可得平面AB 1C 1的法向量为m →=(2,1,1), ∴cos <n →,m →>=m →⋅n→|m →||n →|=√32.由图可知二面角B 1﹣AC 1﹣C 为钝角, ∴二面角B 1﹣AC 1﹣C 的大小为150°.19.【解答】解:(1)证明:∵平面BDFE ⊥平面ABCD ,平面BDFE ∩平面ABCD=BD ,AC ⊂平面ABCD ,AC ⊥BD ,∴AC ⊥平面BDFE .又AC ⊂平面AFC ,∴平面AFC ⊥平面BDFE .(2)设AC ∩BD=O ,∵四边形ABCD 为等腰梯形,AC ⊥BD ,AB=2CD=2√2,∴OD=OC=1,OB=OA=2, ∵EF ∥OB 且EF=OB ,∴四边形FEBO 为平行四边形, ∴OF ∥BE ,且OF=BE=2,又∵BE ⊥平面ABCD ,∴OF ⊥平面ABCD .以O 为原点,向量OA →,OB →,OF →的方向分别为x 轴,y 轴,z 轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,则B (0,2,0),D (0,﹣1,0),F (0,0,2),C (﹣1,0,0), ∴DF →=(0,1,2),CD →=(1,﹣1,0),BF →=(0,﹣2,2),设平面DFC 的一个法向量为n →=(x ,y ,z ),则有{n →⋅DF →=0n →⋅CD →=0,即{y +2z =0x −y =0, 不妨设z=1,得x=y=﹣2.即n →=(﹣2,﹣2,1), 于是cos <n →,BF →>=n →⋅BF→|n →||BF →|=2√2×3=√22. 设BF 与平面DFC 所成角为θ,则sin θ=|cos <n →,BF →>|=√22. ∴BF 与平面DFC 所成角的正弦值为√22.20.【解答】证明:(1)如图,连结AC ,∵四边形ABCD 是正方形, ∴AC 与BD 互相平分,又∵F 是BD 中点,F 是AC 中点, ∴EF ∥PC ,又∵在△PAC 中,E 是PA 中点,F 是AC 中点, ∴EF ∥PC ,又∵EF ⊄平面PBC ,PC ⊂平面PBC , ∴EF ∥平面PBC .解:(2)取AD 中点O ,在△PAD 中, ∵PA=PD ,∴PO ⊥AD ,∵平面PAD ⊥平面ABCD ,且平面PAD ∩平面ABCD=AD , ∴PO ⊥平面ABCD ,∵OF ⊂平面ABCD ,∴PO ⊥OF , ∵F 是AC 的中点,∴OF ⊥AD ,如图,以O 为原点,OA ,OF ,OP 分别为x ,y ,z 轴, |OA →|为单位长度建立空间直角坐标系, ∵PA=PD=AD=2,∴OP=√3,则O (0,0,0),A (1,0,0),B (1,2,0),C (﹣1,2,0),D (﹣1,0,0),P (0,0,√3),E (12,0,√32),F (0,1,0), ∴AB →=(0,2,0),DE →=(32,0,√32),DF →=(1,1,0), ∵OF ⊥平面PAD ,∴OF →=(0,1,0)是平面PAD 的一个法向量, 设平面EFD 的一个法向量是n →=(x ,y ,z ),则{n →⋅DF →=x +y =0n →⋅DE →=32x +√32y =0,取x=1,得n →=(1,﹣1,﹣√3), ∴|cos <DF →,n →>|=|OF →⋅n →||OF →|⋅|n →|=√5=√55,∴二面角F ﹣ED ﹣P 的正弦值为:(√55)=2√55. (3)假设在棱PC 上存在一点G ,使得GF ⊥平面EDF , 设G (x 1,y 1,z 1),则FG →=(x 1,y 1﹣1,z 1),由(2)知平面EDF 的一个法向量n →=(1,﹣1,﹣√3), ∵GF ⊥平面EDF ,∴设FG →=λn →=(λ,−λ,−√3λ),则x 1=λ,y 1=1−λ,z 1=−√3λ, ∵点G 在棱PC 上,∴CG →与PC →共线,∵PC →=(﹣1,2,﹣√3),CG →=(x 1+1,y 1﹣2,z 1), ∴x 1+2−1=y 1−22=1−√3,即1+λ−2=−λ−12=√3λ−√3,无解,∴在棱PC 上不存在一点G ,使得GF ⊥平面EDF .21.【解答】证明:(1)连接AC ,BD 交于点O ,连结PO .解:(1)连接AC ,BD 交于点O ,连结PO . ∵底面ABCD 是正方形,∴AC ⊥BD ,OB=OD .又PA ⊥BD ,PA ⊂平面PAC ,AC ⊂平面PAC ,PA ∩AC=A , ∴BD ⊥平面PAC ,∵PO ⊂平面PAC ,∴BD ⊥PO . 又OB=OD ,∴PB=PD .解:(2)设PD 的中点为Q ,连接AQ ,EQ , 则EQ ∥CD ,EQ=12CD ,又AF ∥CD ,AF=12AB=12CD , ∴EQ ∥AF ,EQ=AF ,∴四边形AQEF 为平行四边形,∴EF ∥AQ , ∵EF ⊥平面PCD ,∴AQ ⊥平面PCD , ∴AQ ⊥PD ,∵Q 是PD 的中点, ∴AP=AD=√2.∵AQ ⊥平面PCD ,∴AQ ⊥CD , 又AD ⊥CD ,AQ ∩AD=A , ∴CD ⊥平面PAD ,∴CD ⊥PA . 又BD ⊥PA ,BD ∩CD=D , ∴PA ⊥平面ABCD .以A 为坐标原点,以AB ,AD ,AP 为坐标轴建立如图所示的空间直角坐标系, 则B (√2,0,0),P (0,0,√2),A (0,0,0),Q (0,√22,√22), ∵AQ ⊥平面PCD ,∴AQ →=(0,√22,√22)为平面PCD 的一个法向量. ∴PB →=(﹣√2,0,√2), ∴点B 到平面PCD 的距离:d=|PB →⋅AQ →||AQ →|=√2+2=1.22.【解析】(1)因为二面角S AB C --的大小为90o ,且SA AB ⊥,平面SAB I 平面ABCD AB =,所以SA ⊥平面ABCD ,又BD ⊂平面ABCD ,所以SA BD ⊥;在直角梯形ABCD 中,90BAD ADC ∠=∠=o ,21AD CD ==,2AB =, 所以1tan tan 2ABD CAD ∠=∠=,即ABD CAD ∠=∠. 又90CAD BAC ∠+∠=o ,所以90ABD BAC ∠+∠=o ,即AC BD ⊥; 又AC SA A =I , 所以BD ⊥平面SAC , 因为AF ⊂平面SAC , 所以BD AF ⊥.(2)如图,分别以,,AD AB AS 所在直线为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系,则(0,0,0)A ,(0,0,1)S ,(0,2,0)B ,1(1,,0)2C ,(1,0,0)D . 设三棱锥E ABC -的高为h ,因为25E ABC S ABCD V V --=,所以511215321122132ABCD S ABCDE ABC ABC S SA V V S h h --⨯⋅⨯===⋅⨯⨯⨯四边形△,故12h =, 故E 为SB 中点,即1(0,1,)2E . 设平面EAC 的法向量为(,,)x y z =m ,又1(1,,0)2AC =u u u r ,1(0,1,)2AE =u u u r ,由0,0,AC AE ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩u u u r u u u r m m 得10,210,2x y y z ⎧+=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩取2y =-,得平面EAC 的一个法向量为(1,2,4)=-m ,又(0,0,1)AS ==u u u rn 是平面ABCD 的一个法向量,所以421cos ,||||21⋅==⋅m n m n m n , 由图可知二面角E AC B --为锐角, 所以二面角E AC B --的余弦值为42121.。
2020届高考数学专题:立体几何计算问题(答案不全)
立体几何中的计算问题1.三视图——是观察者从三个不同位置观察同一个空间几何体而画出的图形;2.直观图——是观察着站在某一点观察一个空间几何体而画出的图形。
直观图通常是在平行投影下画出的空间图形。
3斜二测法:1.画直观图时,把它画成对应的轴'',''o x o y ,取'''45(135)x o y o r ∠=︒︒,它们确定的平面表示水平平面;2.在坐标系'''x o y 中画直观图时,已知图形中平行于数轴的线段保持平行性不变,平行于x 轴(或在x 轴上)的线段保持长度不变,平行于y 轴(或在y 轴上)的线段长度减半。
结论:一般地,采用斜二测法作出的直观图面积是原平面图形面积的4倍. 例1.下列命题:①如果一个几何体的三视图是完全相同的,那么这个几何体是正方体;②如果一个几何体的主视图和俯视图都是矩形,那么这个几何体是长方体; ③如果一个几何体的三视图都是矩形,那么这个几何体是长方体;④如果一个几何体的主视图和左视图都是等腰梯形,那么这个几何体是圆台.其中正确的是( )A .①②B .③C .②③D .④ 2、异面直线所成的角(1)定义:a 、b 是两条异面直线,经过空间任意一点O ,分别引直线a′∥a,b′∥b,则a′和b′所成的锐角(或直角)叫做异面直线a 和b 所成的角.(2)取值范围:0°<θ≤90°. (3)求解方法①根据定义,通过平移,找到异面直线所成的角θ; ②解含有θ的三角形,求出角θ的大小.例2.在长方体1111ABCD A B C D -中,11BC CC ==,13AD B π∠=,则直线1AB 与1BC 所成角的余弦值为( )ABCD【答案】D例3.直三棱柱ABC ﹣A 1B 1C 1中,若∠BAC=90°,AB=AC=AA 1,则异面直线 BA 1与AC 1所成的角为( ) A .60°B .90°C .120°D .150°例4.在四面体ABCD 中,AC 与BD 的夹角为30°,2AC =,BD =M ,N 分别是AB ,CD 的中点,则线段MN 的长度为________. 【答案】13.二面角 找(或作)二面角的平面角的主要方法.(i)定义法(ii)垂面法 (iii)三垂线法(Ⅳ)根据特殊图形的性质 (4)求二面角大小的常见方法先找(或作)出二面角的平面角θ,再通过解三角形求得θ的值.例5.已知正三棱锥底面边长为2,侧棱长为3,则它的侧面与底面所成二面角的余弦值为________.【答案】12例6.如图,在三棱柱111ABC A B C -中,1AA ⊥平面ABC ,E .F 分别为1A B ,1A C 的中点,D 为11B C 上的点,且11A D B C ⊥.(1)求证://EF 平面ABC . (2)求证:平面1A FD ⊥平面11BCC B .(3)若三棱柱所有棱长都为a ,求二面角111A B C C --的平面角的余弦值.【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)74.空间几何体的表面积、体积棱柱、棱锥的表面积:各个面面积之和圆柱的表面积 :222S rl r ππ=+ 圆锥的表面积:2S rl r ππ=+圆台的表面积:22Srl r Rl Rππππ=+++扇形的面积公式2211=36022n R S lr r πα==扇形(其中l 表示弧长,r 表示半径,α表示弧度) 空间几何体的体积柱体的体积 :V S h =⨯底,锥体的体积 :13V S h =⨯底台体的体积 :1)3V S S h =+⨯下上( ,球体的体积:343V R π= 点到平面的距离(1)定义 面外一点引一个平面的垂线,这个点和垂足间的距离叫做这个点到这个平面的距离.(2)求点面距离常用的方法: 1)直接利用定义求①找到(或作出)表示距离的线段; ②抓住线段(所求距离)所在三角形解之.2)体积法其步骤是:①在平面内选取适当三点,和已知点构成三棱锥;②求出此三棱锥的体积V 和所取三点构成三角形的面积S ;③由V=31S·h ,求出h 即为所求.这种方法的优点是不必作出垂线即可求点面距离.难点在于如何构造合适的三棱锥以便于计算.例8.在长、宽、高分别为a b c ,,的长方体中,以它的各面的中心为顶点可得到一个八面体,则该八面体的体积为________.【答案】16abc例9.如图,在上、下底面对应边的比为1:2的三棱台中,过上底面的一边作一个平行于棱的平面11A B EF ,则这个平面分三棱台成两部分的体积之比为( ).A .1:2B .2:3C .3:4D .4:5【答案】C例10.如图,在四棱锥P —ABCD 中,底面ABCD 是矩形,PA ⊥平面ABCD ,PA=AD=4,AB=2,以BD 的中点O 为球心、BD 为直径的球面交PD 于点M.⑴求证:平面ABM ⊥平面PCD ; (2)求点O 到平面ABM 的距离.【答案】(1)见解析(2)3例11.如图,已知多面体EABCDF的底面ABCD是边长为2的正方形,EA⊥底面ABCD,//FD EA,且112FD EA==.(1)求多面体EABCDF的体积;(2)记线段BC的中点为K,在平面ABCD内过点K作一条直线与平面ECF平行,要求保留作图痕迹,但不要求证明.【答案】(1)103V=多面体;(2)见解析.5.与球有关的组合体7-2 球的结构特征⑴球心与截面圆心的连线垂直于截面;⑵截面半径等于球半径与截面和球心的距离的平方差:r2 = R2– d2★7-3 球与其他多面体的组合体的问题球体与其他多面体组合,包括内接和外切两种类型,解决此类问题的基本思路是:⑴根据题意,确定是内接还是外切,画出立体图形;⑵找出多面体与球体连接的地方,找出对球的合适的切割面,然后做出剖面图;⑶将立体问题转化为平面几何中圆与多边形的问题;例11.已知棱长为a的正四面体,其内切球的半径为r,外接球的半径为R,则:r R= ________.【答案】1:3例12.已知棱长为a的正方体,甲球是正方体的内切球,乙球是正方体的外接球,丙球与正方体的各棱都相切,则甲、乙、丙三球的表面积之比为().A.91:3:4B.1:3:2C.D.31:2【答案】B例13.已知,,,S A B C是球O表面上的点,SA⊥平面,,1,ABC AB BC SA AB BC⊥===则球O的体积为__________.例14.已知一个高为16的圆锥内接于一个体积为972π的球,在圆锥内又有一个内切球.求:圆锥内切球的体积.(2)2563Vπ=立体几何中的计算问题一、三视图1.将正方形(如图1所示)截去两个三棱锥,得到图2所示的几何体,则该几何体的左视图为()A.B.C.D.【答案】B2.如图所示,A O B '''∆表示水平放置的AOB ∆的直观图,B '在x '轴上,A O ''与x '轴垂直,且2A O ''=,则AOB ∆的OB 边上的高为______.【答案】二、线线角3.已知直三棱柱111ABC A B C -的所有棱长都相等,M 为11A C 的中点,则AM 与1BC 所成角的余弦值为( ) A.3B.3C.4D.4【答案】D4.如图所示为一个正方体的展开图.对于原正方体,给出下列结论: ①AB 与EF 所在直线平行; ②AB 与CD 所在直线异面; ③MN 与BF 所在直线成60︒角;④MN 与CD 所在直线互相垂直. 其中正确结论的序号是________. 【答案】②④5.如图,在三棱柱111ABC A B C -中,1AA ⊥平面ABC ,1AA AB AC ==,AB AC ⊥,M 是1CC 的中点,Q 是BC 的中点,点P 在11A B 上,则直线PQ 与直线AM 所成的角为( ). A .30° B .45︒C .60︒D .90︒【答案】D 三、二面角问题二面角:关键是找出二面角的平面角。
2020全国卷二数学理科立体几何
2020全国卷二数学理科立体几何
全国卷二数学理科立体几何的内容主要包括:
一、立体几何的基本概念:
1. 空间的概念:空间的维数、空间的直角坐标系、空间的坐标变换、空间的参数方程等。
2. 立体几何的基本概念:点、直线、面、体、立体图形的分类、立体图形的基本性质、立体图形的基本关系等。
二、立体几何的基本公式:
1. 空间的距离公式:点到直线的距离、点到平面的距离、直线到平面的距离、点到点的距离等。
2. 空间的体积公式:正多面体的体积、球体的体积、椎体的体积等。
3. 空间的面积公式:正多面体的表面积、球体的表面积、椎体的表面积等。
三、立体几何的基本定理:
1. 空间三角形的关系:直角三角形的定理、锐角三角形的定理、钝角三角形的定理等。
2. 空间四边形的关系:正方形的定理、矩形的定理、平行四边
形的定理、平行六边形的定理等。
3. 空间多面体的关系:正多面体的定理、正八面体的定理、正十二面体的定理等。
2020版 高考大题增分课4 立体几何中的高考热点问题
(四)立体几何中的高考热点问题[命题解读] 1.立体几何是高考的必考内容,几乎每年都考查一个解答题,两个选择或填空题,客观题主要考查空间概念,三视图及简单计算;解答题主要采用“论证与计算”相结合的模式,即利用定义、公理、定理证明空间线线、线面、面面平行或垂直,并与几何体的性质相结合考查几何体的计算.2.重在考查学生的空间想象能力、逻辑推理论证能力及数学运算能力.考查的热点是以几何体为载体的垂直、平行的证明、平面图形的折叠、探索开放性问题等;同时考查转化化归思想与数形结合的思想方法.以空间几何体为载体,考查空间平行与垂直关系是高考的热点内容,并常与几何体的体积计算交汇命题,考查学生的空间想象能力、计算与数学推理论证能力,同时突出转化与化归思想方法的考查,试题难度中等.【例1】(本小题满分12分)(2019·哈尔滨模拟)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.[信息提取]看到四边形ABCD为菱形,想到对角线垂直;看到三棱锥的体积,想到利用体积列方程求边长.[规范解答](1)证明:因为四边形ABCD为菱形,所以AC⊥BD.因为BE⊥平面ABCD,AC⊂平面ABCD,所以AC⊥BE. 2分因为BD∩BE=B,故AC⊥平面BED.又AC⊂平面AEC,所以平面AEC⊥平面BED. 4分(2)设AB=x,在菱形ABCD中,由∠ABC=120°,可得AG=GC=32x,GB=GD=x2.因为AE⊥EC,所以在Rt△AEC中,可得EG=32x. 6分由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 =624x 3=63,故x =2.9分从而可得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. 12分 [易错与防范] 易错误区:1.在第(1)问中,易忽视条件BD ∩BE =B .AC ⊂平面AEC 等条件,推理不严谨,导致扣分.2.在第(2)问中,需要计算的量较多,易计算失误,或漏算,导致结果错误. 防范措施:1.在书写证明过程中,应严格按照判定定理的条件写,防止扣分.2.在计算过程中,应牢记计算公式,逐步计算,做到不重不漏.[通性通法] 空间几何体体积的求法(1)若所给定的几何体是柱体、锥体或台体等规则几何体,则可直接利用公式进行求解.其中,等积转换法多用来求三棱锥的体积.(2)若所给定的几何体是不规则几何体,则将不规则的几何体通过分割或补形转化为规则几何体,再利用公式求解.(3)若以三视图的形式给出几何体,则应先根据三视图得到几何体的直观图,然后根据条件求解.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] (1)证明:由已知得AM =23AD =2.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 AM ,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,所以点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 得点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.求点到平面的距离(几何体的高)求点到平面的距离(几何体的高)涉及到空间几何体的体积和线面垂直关系,是近几年高考考查的一个重要方向,重点考查学生的转化思想和运算求解能力.【例2】 (2019·开封模拟)如图,在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是菱形,且∠DAB=60°,P A=PD,M为CD的中点,平面P AD⊥平面ABCD.(1)求证:BD⊥PM;(2)若∠APD=90°,P A=2,求点A到平面PBM的距离.[解](1)证明:取AD中点E,连接PE,EM,AC,∵底面ABCD是菱形,∴BD⊥AC,∵E,M分别是AD,DC的中点,∴EM∥AC,∴EM⊥BD.∵P A=PD,∴PE⊥AD,∵平面P AD ⊥平面ABCD ,平面P AD ∩平面ABCD =AD ,∴PE ⊥平面ABCD ,∴PE ⊥BD ,∵EM ∩PE =E ,∴BD ⊥平面PEM ,∵PM ⊂平面PEM ,∴BD ⊥PM .(2)连接AM ,BE ,∵P A =PD =2,∠APD =90°,∠DAB =60°,∴AD =AB=BD =2,PE =1,EM =12AC =3,∴PM =PB =1+3=2.在等边三角形DBC 中,BM =3,∴S △PBM =394,S △ABM =12×2×3= 3.设三棱锥A -PBM 的高为h ,则由等体积可得13·394h =13×3×1,∴h =41313,∴点A 到平面PBM 的距离为41313.如图,四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,P A⊥平面ABCD,E为PD 的中点.(1)证明:PB∥平面AEC;(2)设AP=1,AD=3,三棱锥P-ABD的体积V=34,求点A到平面PBC的距离.[解](1)证明:设BD与AC的交点为O,连接EO.因为四边形ABCD为矩形,所以O为BD的中点.又E为PD的中点,所以EO∥PB.因为EO⊂平面AEC,PB⊄平面AEC,所以PB∥平面AEC.(2)三棱锥P-ABD的体积V=16P A·AB·AD=36AB,由V=34,可得AB=32.由题设知BC⊥AB,BC⊥P A,所以BC⊥平面P AB,在平面P AB内作AH⊥PB交PB于点H,则BC⊥AH,故AH⊥平面PBC.又AH=P A·ABPB=P A·ABP A2+AB2=31313.所以点A到平面PBC的距离为313 13.是否存在某点或某参数,使得某种线、面位置关系成立问题,是近几年高考命题的热点,常以解答题中最后一问的形式出现,一般有三种类型:(1)条件追溯型.(2)存在探索型.(3)方法类比探索型.【例3】(2018·秦皇岛模拟)如图所示,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD 是边长为a的正方形,侧面P AD⊥底面ABCD,且E,F分别为PC,BD的中点.(1)求证:EF∥平面P AD;(2)在线段CD上是否存在一点G,使得平面EFG⊥平面PDC?若存在,请说明其位置,并加以证明;若不存在,请说明理由.[解](1)证明:如图所示,连接AC,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是边长为a的正方形,且点F为对角线BD的中点.所以对角线AC经过点F.又在△P AC中,点E为PC的中点,所以EF为△P AC的中位线,所以EF∥P A.又P A⊂平面P AD,EF⊄平面P AD,所以EF∥平面P AD.(2)存在满足要求的点G.在线段CD上存在一点G为CD的中点,使得平面EFG⊥平面PDC.因为底面ABCD是边长为a的正方形,所以CD⊥AD.又侧面P AD⊥底面ABCD,CD⊂平面ABCD,侧面P AD∩平面ABCD=AD,所以CD⊥平面P AD.又EF∥平面P AD,所以CD⊥EF.取CD中点G,连接FG,EG.因为F为BD中点,所以FG∥AD.又CD⊥AD,所以FG⊥CD,又FG∩EF=F,所以CD⊥平面EFG,又CD⊂平面PDC,所以平面EFG⊥平面PDC.(2019·长沙模拟)如图,四棱锥S-ABCD的底面是正方形,每条侧棱的长都是底面边长的2倍,P为侧棱SD上的点.(1)求证:AC⊥SD;(2)若SD⊥平面P AC,则侧棱SC上是否存在一点E,使得BE∥平面P AC?若存在,求SE∶EC;若不存在,请说明理由.[证明](1)连接BD,设AC交BD于点O,连接SO,由题意得四棱锥S-ABCD 是正四棱锥,所以SO⊥AC.在正方形ABCD中,AC⊥BD,又SO∩BD=O,所以AC⊥平面SBD.因为SD⊂平面SBD,所以AC⊥SD.(2)在棱SC上存在一点E,使得BE∥平面P AC.连接OP.设正方形ABCD的边长为a,则SC=SD=2a.由SD⊥平面P AC得SD⊥PC,易求得PD=2a 4.故可在SP上取一点N,使得PN=PD.过点N作PC的平行线与SC交于点E,连接BE,BN,在△BDN中,易得BN∥PO.又因为NE∥PC,NE⊂平面BNE,BN⊂平面BNE,BN∩NE=N,PO⊂平面P AC,PC⊂平面P AC,PO∩PC=P,所以平面BEN∥平面P AC,所以BE∥平面P AC.因为SN∶NP=2∶1,所以SE∶EC=2∶1.[大题增分专训]1.(2019·济南模拟)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为等腰梯形,AD∥BC,AB=BC=12AD,E,F分别为线段AD,PB的中点.(1)证明:PD∥平面CEF;(2)若PE⊥平面ABCD,PE=AB=2,求三棱锥P-DEF的体积.[解](1)证明:连接BE,BD,BD交CE于点O,连接OF(图略).∵E为线段AD的中点,AD∥BC,BC=12AD=ED,∴BC ED,∴四边形BCDE为平行四边形,∴O为BD的中点,又F是BP的中点,∴OF∥PD.又OF⊂平面CEF,PD⊄平面CEF,∴PD∥平面CEF.(2)由(1)知,BE=CD.∵四边形ABCD为等腰梯形,AB=BC=12AD,∴AB=AE=BE,∴三角形ABE是等边三角形,∴∠DAB=π3,过B作BH⊥AD于点H(图略),则BH= 3.∵PE⊥平面ABCD,PE⊂平面P AD,∴平面P AD⊥平面ABCD,又平面P AD∩平面ABCD=AD,BH⊥AD,BH⊂平面ABCD,∴BH ⊥平面P AD ,∴点B 到平面P AD 的距离为BH = 3.又F 为线段PB 的中点,∴点F 到平面P AD 的距离h 等于点B 到平面P AD的距离的一半,即h =32,又S △PDE =12PE ·DE =2,∴V 三棱锥P -DEF =13S △PDE ×h =13×2×32=33.2.(2019·石家庄模拟)如图,已知四棱锥P -ABCD ,底面ABCD 为正方形,且P A ⊥底面ABCD ,过AB 的平面ABFE 与侧面PCD 的交线为EF ,且满足S △PEF :S 四边形CDEF =1∶3.(1)证明:PB ∥平面ACE ;(2)当P A =2AD =2时,求点F 到平面ACE 的距离.[解] (1)证明:由题知四边形ABCD 为正方形,∴AB ∥CD ,∵CD ⊂平面PCD ,AB ⊄平面PCD ,∴AB ∥平面PCD .又AB⊂平面ABFE,平面ABFE∩平面PCD=EF,∴EF∥AB,∴EF∥CD.由S△PEF∶S四边形CDEF=1∶3知E,F分别为PD,PC的中点.如图,连接BD交AC于点G,则G为BD的中点,连接EG,则EG∥PB.又EG⊂平面ACE,PB⊄平面ACE,∴PB∥平面ACE.(2)∵P A=2,AD=AB=1,∴AC=2,AE=12PD=52,∵P A⊥平面ABCD,∴CD⊥P A,又CD⊥AD,AD∩P A=A,∴CD⊥平面P AD,∴CD⊥PD.在Rt△CDE中,CE=CD2+DE2=3 2.在△ACE中,由余弦定理知cos∠AEC=AE2+CE2-AC22AE·CE=55,∴sin∠AEC=255,∴S△ACE=12·AE·CE·sin∠AEC=34.设点F 到平面ACE 的距离为h ,连接AF ,则V F -ACE =13×34×h =14h . ∵DG ⊥AC ,DG ⊥P A ,AC ∩P A =A ,∴DG ⊥平面P AC .∵E 为PD 的中点,∴点E 到平面ACF 的距离为12DG =24.又F 为PC 的中点,∴S △ACF =12S △ACP =22,∴V E -ACF =13×22×24=112.由V F -ACE =V E -ACF ,得14h =112,得h =13, ∴点F 到平面ACE 的距离为13.3.已知在四棱锥P -ABCD 中,平面P AB ⊥平面ABCD ,四边形ABCD 为矩形,E 为线段AD 上靠近点A 的三等分点,O 为AB 的中点,且P A =PB ,AB =23AD .(1)求证:EC ⊥PE .(2)PB 上是否存在一点F ,使得OF ∥平面PEC ?若存在,试确定点F 的位置;若不存在,请说明理由.[解] (1)证明:连接PO ,EO ,CO .∵平面P AB ⊥平面ABCD ,P A =PB ,O 为AB 的中点,∴PO⊥平面ABCD,∵CE⊂平面ABCD,∴PO⊥CE.设AD=3,∵四边形ABCD为矩形,∴CD=AB=2,BC=3,∴AE=13AD=1,∴ED=2,EC=ED2+DC2=22+22=22,OE=AO2+AE2=12+12=2,OC=OB2+BC2=12+32=10,∴OE2+EC2=OC2,∴OE⊥EC.又PO∩OE=O,∴EC⊥平面POE,又PE⊂平面POE,∴EC⊥PE.(2)PB上存在一点F,使得OF∥平面PEC,且F为PB的三等分点(靠近点B).证明如下:取BC的三等分点M(靠近点C),连接AM,易知AE MC,∴四边形AECM 为平行四边形,∴AM∥EC.取BM的中点N,连接ON,∴ON∥AM,∴ON∥EC.∵N为BM的中点,∴N为BC的三等分点(靠近点B).∵F为PB的三等分点(靠近点B),连接OF,NF,∴NF∥PC,又ON∩NF=N,EC∩PC=C,∴平面ONF∥平面PEC,∴OF∥平面PEC.。
新高考地区专用2020_2022三年高考数学真题分项汇编专题04立体几何
专题04 立体几何1.【2022年新高考1卷】南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题,其中一部分水蓄入某水库.已知该水库水位为海拔时,相应水面的面积为;水位为海拔时,相应水面的面积为,将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台,则该水库水位从海拔上升到时,增加的水量约为()( )A.B.C.D.【答案】C【分析】根据题意只要求出棱台的高,即可利用棱台的体积公式求出.【解析】依题意可知棱台的高为MN=157.5−148.5=9(m),所以增加的水量即为棱台的体积V.棱台上底面积S=140.0k m2=140×106m2,下底面积S'=180.0k m2=180×106m2,∴V=13ℎ(S+S'+√S S')=13×9×(140×106+180×106+√140×180×1012)¿3×(320+60√7)×106≈(96+18×2.65)×107=1.437×109≈1.4×109(m3).故选:C.2.【2022年新高考1卷】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3≤l≤3√3,则该正四棱锥体积的取值范围是( )A.[18,814]B.[274,814]C.[274,643]D.[18,27]【答案】C【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.【解析】∵ 球的体积为36π,所以球的半径R=3,设正四棱锥的底面边长为2a,高为ℎ,则l2=2a2+ℎ2,32=2a2+(3−ℎ)2,所以6ℎ=l2,2a2=l2−ℎ2所以正四棱锥的体积V=13Sℎ=13×4a2×ℎ=23×(l2−l436)×l26=19(l4−l636),所以V'=19(4l3−l56)=19l3(24−l26),当3≤l≤2√6时,V'>0,当2√6<l≤3√3时,V'<0,所以当l=2√6时,正四棱锥的体积V取最大值,最大值为64 3,又l=3时,V=274,l=3√3时,V=814,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[274,643].故选:C.3.【2022年新高考2卷】已知正三棱台的高为1,上、下底面边长分别为3√3和4√3,其顶点都在同一球面上,则该球的表面积为( )A.100πB.128πC.144πD.192π【答案】A【分析】根据题意可求出正三棱台上下底面所在圆面的半径r1,r2,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.【解析】设正三棱台上下底面所在圆面的半径r1,r2,所以2r1=3√3sin60∘,2r2=4√3sin60∘,即r 1=3,r2=4,设球心到上下底面的距离分别为d1,d2,球的半径为R,所以d1=√R2−9,d2=√R2−16,故|d1−d2|=1或d1+d2=1,即|√R2−9−√R2−16|=1或√R2−9+√R2−16=1,解得R2=25符合题意,所以球的表面积为S=4πR2=100π.故选:A.4.【2021年新高考1卷】已知圆锥的底面半径为,其侧面展开图为一个半圆,则该圆锥的母线长为( )A .B.C.D.【答案】B【分析】设圆锥的母线长为,根据圆锥底面圆的周长等于扇形的弧长可求得的值,即为所求.【解析】设圆锥的母线长为,由于圆锥底面圆的周长等于扇形的弧长,则,解得.故选:B.5.【2021年新高考2卷】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.B.C.D.【答案】D【分析】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.【解析】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,下底面面积,上底面面积,所以该棱台的体积.故选:D. 6.【2020年新高考1卷(山东卷)】日晷是中国古代用来测定时间的仪器,利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间.把地球看成一个球(球心记为O),地球上一点A的纬度是指OA与地球赤道所在平面所成角,点A处的水平面是指过点A且与OA垂直的平面.在点A处放置一个日晷,若晷面与赤道所在平面平行,点A处的纬度为北纬40°,则晷针与点A处的水平面所成角为( )A.20°B.40°C.50°D.90°【答案】B【分析】画出过球心和晷针所确定的平面截地球和晷面的截面图,根据面面平行的性质定理和线面垂直的定义判定有关截线的关系,根据点处的纬度,计算出晷针与点处的水平面所成角.【解析】画出截面图如下图所示,其中是赤道所在平面的截线;是点处的水平面的截线,依题意可知;是晷针所在直线.是晷面的截线,依题意依题意,晷面和赤道平面平行,晷针与晷面垂直,根据平面平行的性质定理可得可知、根据线面垂直的定义可得..由于,所以,由于,所以,也即晷针与点处的水平面所成角为.故选:B【点睛】本小题主要考查中国古代数学文化,考查球体有关计算,涉及平面平行,线面垂直的性质,属于中档题.7.【2022年新高考1卷】已知正方体ABCD−A1B1C1D1,则( )A.直线BC1与D A1所成的角为90°B.直线BC1与C A1所成的角为90°C.直线BC1与平面B B1D1D所成的角为45°D.直线BC1与平面ABCD所成的角为45°【答案】ABD【分析】数形结合,依次对所给选项进行判断即可.【解析】如图,连接B1C、BC1,因为D A1/¿B1C,所以直线BC1与B1C所成的角即为直线BC1与D A1所成的角,因为四边形B B1C1C为正方形,则B1C⊥BC1,故直线BC1与D A1所成的角为90°,A 正确;连接A1C,因为A1B1⊥平面B B1C1C,BC1⊂平面B B1C1C,则A1B1⊥B C1,因为B1C⊥BC1,A1B1∩B1C=B1,所以BC1⊥平面A1B1C,又A1C⊂平面A1B1C,所以BC1⊥C A1,故B正确;连接A1C1,设A1C1∩B1D1=O,连接BO,因为B B1⊥平面A1B1C1D1,C1O⊂平面A1B1C1D1,则C1O⊥B1B,因为C1O⊥B1D1,B1D1∩B1B=B1,所以C1O⊥平面B B1D1D,所以∠C1BO为直线BC1与平面B B1D1D所成的角,设正方体棱长为1,则C1O=√22,BC1=√2,sin∠C1BO=C1OB C1=12,所以,直线BC1与平面B B1D1D所成的角为30∘,故C错误;因为C1C⊥平面ABCD,所以∠C1BC为直线BC1与平面ABCD所成的角,易得∠C1BC=45∘,故D正确.故选:ABD8.【2022年新高考2卷】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=V1 C.V3=V1+V2D.2V3=3V1【答案】CD【分析】直接由体积公式计算V1,V2,连接BD交AC于点M,连接EM,FM,由V3=VA−EFM+VC−EFM计算出V3,依次判断选项即可.【解析】设AB=ED=2FB=2a,因为ED⊥平面ABCD,FB∥ED,则V1=13⋅ED⋅S△ACD=13⋅2a⋅12⋅(2a)2=43a3,V2=13⋅FB⋅S△ABC=13⋅a⋅12⋅(2a)2=23a3,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BM=DM=12BD=√2a,过F作FG⊥DE于G,易得四边形BDGF为矩形,则FG=BD=2√2a,EG=a,则EM=√2(√)2√6a,FM=√2(√)2√3a,EF=√2(√)23a,E M2+F M2=E F2,则EM⊥FM,S△EFM=12EM⋅FM=3√22a2,AC=2√2a,则V3=V A−EFM+V C−EFM=13AC⋅S△EFM=2a3,则2V3=3V1,V3=3V2,V3=V1+V2,故A、B错误;C、D正确.故选:CD.9.【2021年新高考1卷】在正三棱柱中,,点满足,其中,,则( )A .当时,的周长为定值B.当时,三棱锥的体积为定值C.当时,有且仅有一个点,使得D.当时,有且仅有一个点,使得平面【答案】BD【分析】对于A,由于等价向量关系,联系到一个三角形内,进而确定点的坐标;对于B,将点的运动轨迹考虑到一个三角形内,确定路线,进而考虑体积是否为定值;对于C,考虑借助向量的平移将点轨迹确定,进而考虑建立合适的直角坐标系来求解点的个数;对于D,考虑借助向量的平移将点轨迹确定,进而考虑建立合适的直角坐标系来求解点的个数.【解析】易知,点在矩形内部(含边界).对于A,当时,,即此时线段,周长不是定值,故A错误;对于B,当时,,故此时点轨迹为线段,而,平面,则有到平面的距离为定值,所以其体积为定值,故B正确.对于C,当时,,取,中点分别为,,则,所以点轨迹为线段,不妨建系解决,建立空间直角坐标系如图,,,,则,,,所以或.故均满足,故C错误;对于D,当时,,取,中点为.,所以点轨迹为线段.设,因为,所以,,所以,此时与重合,故D正确.故选:BD.【点睛】本题主要考查向量的等价替换,关键之处在于所求点的坐标放在三角形内.10.【2021年新高考2卷】如图,在正方体中,O为底面的中心,P为所在棱的中点,M,N为正方体的顶点.则满足的是( )A.B.C.D.【答案】BC【分析】根据线面垂直的判定定理可得BC的正误,平移直线构造所考虑的线线角后可判断AD的正误.【解析】设正方体的棱长为,对于A,如图(1)所示,连接,则,故(或其补角)为异面直线所成的角,在直角三角形,,,故,故不成立,故A错误.对于B,如图(2)所示,取的中点为,连接,,则,,由正方体可得平面,而平面,故,而,故平面,又平面,,而,所以平面,而平面,故,故B正确.对于C,如图(3),连接,则,由B的判断可得,故,故C正确.对于D,如图(4),取的中点,的中点,连接,则,因为,故,故,所以或其补角为异面直线所成的角,因为正方体的棱长为2,故,,,,故不是直角,故不垂直,故D错误.故选:BC.11.【2020年新高考1卷(山东卷)】已知直四棱柱ABCD–A1B1C1D1的棱长均为2,∠BAD=60°.以为球心,为半径的球面与侧面BCC1B1的交线长为________.【答案】.【分析】根据已知条件易得,侧面,可得侧面与球面的交线上的点到的距离为,可得侧面与球面的交线是扇形的弧,再根据弧长公式可求得结果.【解析】如图:取的中点为,的中点为,的中点为,因为60°,直四棱柱的棱长均为2,所以△为等边三角形,所以,,又四棱柱为直四棱柱,所以平面A1B1C1D1,所以,因为,所以侧面,设为侧面与球面的交线上的点,则,因为球的半径为,,所以,所以侧面与球面的交线上的点到的距离为,因为,所以侧面与球面的交线是扇形的弧,因为,所以,所以根据弧长公式可得.故答案为:.【点睛】本题考查了直棱柱的结构特征,考查了直线与平面垂直的判定,考查了立体几何中的轨迹问题,考查了扇形中的弧长公式,属于中档题.12.【2020年新高考2卷(海南卷)】已知正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为2,M、N 分别为BB1、AB的中点,则三棱锥A-NMD1的体积为____________【答案】【分析】利用计算即可.【解析】因为正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为2,M、N分别为BB1、AB的中点所以,故答案为:【点睛】在求解三棱锥的体积时,要注意观察图形的特点,看把哪个当成顶点好计算一些. 13.【2022年新高考1卷】如图,直三棱柱ABC−A1B1C1的体积为4,△A1BC的面积为2√2.(1)求A到平面A1BC的距离;(2)设D为A1C的中点,A A1=AB,平面A1BC⊥平面AB B1A1,求二面角A−BD−C 的正弦值.【答案】(1)√2;(2)√3 2【分析】(1)由等体积法运算即可得解;(2)由面面垂直的性质及判定可得BC⊥平面AB B1A1,建立空间直角坐标系,利用空间向量法即可得解.【解析】(1)在直三棱柱ABC−A1B1C1中,设点A到平面A1BC的距离为h,则V A−A1BC=13S△A1BC⋅ℎ=2√23ℎ=VA1−ABC=13S△ABC⋅A1A=13VABC−A1B1C1=43,解得ℎ=√2,所以点A到平面A1BC的距离为√2;(2)取A1B的中点E,连接AE,如图,因为A A1=AB,所以AE⊥A1B,又平面A1BC⊥平面AB B1A1,平面A1BC∩平面AB B1A1=A1B,且AE⊂平面AB B1A1,所以AE⊥平面A1BC,在直三棱柱ABC−A1B1C1中,B B1⊥平面ABC,由BC⊂平面A1BC,BC⊂平面ABC可得AE⊥BC,B B1⊥BC,又AE,B B1⊂平面AB B1A1且相交,所以BC⊥平面AB B1A1,所以BC,BA,B B1两两垂直,以B为原点,建立空间直角坐标系,如图,由(1)得AE =√2,所以A A 1=AB =2,A 1B =2√2,所以BC =2,则A (0,2,0),A 1(0,2,2),B (0,0,0),C (2,0,0),所以A 1C 的中点D (1,1,1),则⃗B D =(1,1,1),⃗B A =(0,2,0),⃗BC =(2,0,0),设平面ABD 的一个法向量⃗m =(x ,y ,z ),则{⃗m ⋅⃗BD =x +y +z =0⃗m ⋅⃗BA =2y =0,可取⃗m =(1,0,−1),设平面BDC 的一个法向量⃗n =(a ,b ,c ),则{⃗m ⋅⃗BD =a +b +c =0⃗m ⋅⃗BC =2a =0,可取⃗n=(0,1,−1),则cos 〈⃗m ,⃗n 〉=⃗m ⋅⃗n¿⃗m ∨⋅∨⃗n ∨¿=√√=12¿,所以二面角A −BD−C 的正弦值为√1−(12)2=√32.14.【2022年新高考2卷】如图,PO 是三棱锥P −ABC 的高,P A =PB ,AB ⊥AC ,E 是PB 的中点.(1)证明:OE /¿平面P AC ;(2)若∠ABO =∠CBO =30°,PO =3,P A =5,求二面角C −AE −B 的正弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)11 13【分析】(1)连接BO并延长交AC于点D,连接OA、PD,根据三角形全等得到OA=OB,再根据直角三角形的性质得到AO=DO,即可得到O为BD的中点从而得到OE//PD,即可得证;(2)过点A作Az//OP,如图建立平面直角坐标系,利用空间向量法求出二面角的余弦值,再根据同角三角函数的基本关系计算可得;【解析】(1)证明:连接BO并延长交AC于点D,连接OA、PD,因为PO是三棱锥P−ABC的高,所以PO⊥平面ABC,AO,BO⊂平面ABC,所以PO⊥AO、PO⊥BO,又P A=PB,所以△POA≅△POB,即OA=OB,所以∠OAB=∠OBA,又AB⊥AC,即∠BAC=90°,所以∠OAB+∠OAD=90°,∠OBA+∠ODA=90°,所以∠ODA=∠OAD所以AO=DO,即AO=DO=OB,所以O为BD的中点,又E为PB的中点,所以OE//PD,又OE⊄平面P AC,PD⊂平面P AC,所以OE//平面P AC(2)解:过点A作Az//OP,如图建立平面直角坐标系,因为PO=3,AP=5,所以OA=√A P2−P O2=4,又∠OBA=∠OBC=30°,所以BD=2OA=8,则AD=4,AB=4√3,所以AC=12,所以O(2√3,2,0),B(4√3,0,0),P(2√3,2,3),C(0,12,0),所以E(3√3,1,32),则⃑AE=(3√3,1,32),⃑AB=(4√3,0,0),⃑AC=(0,12,0),设平面AEB的法向量为⃑n=(x,y,z),则¿,令z=2,则y=−3,x=0,所以⃑n=(0,−3,2);设平面AEC的法向量为⃑m=(a,b,c),则¿,令a=√3,则c=−6,b=0,所以⃑m=(√3,0,−6);所以cos⟨⃑n,⃑m⟩=⃑n⋅⃑m|⃑n||⃑m|=√√−4√313设二面角C−AE−B为θ,由图可知二面角C−AE−B为钝二面角,所以cosθ=−4√313,所以sinθ=√1−cos2θ=1113故二面角C−AE−B的正弦值为11 13;15.【2021年新高考1卷】如图,在三棱锥中,平面平面,,为的中点.(1)证明:;(2)若是边长为1的等边三角形,点在棱上,,且二面角的大小为,求三棱锥的体积.【答案】(1)证明见解析;(2).【分析】(1)由题意首先证得线面垂直,然后利用线面垂直的定义证明线线垂直即可;(2)方法二:利用几何关系找到二面角的平面角,然后结合相关的几何特征计算三棱锥的体积即可.【解析】(1)因为,O是中点,所以,因为平面,平面平面,且平面平面,所以平面.因为平面,所以.(2)[方法一]:通性通法—坐标法如图所示,以O为坐标原点,为轴,为y轴,垂直且过O的直线为x轴,建立空间直角坐标系,则,设,所以,设为平面的法向量,则由可求得平面的一个法向量为.又平面的一个法向量为,所以,解得.又点C到平面的距离为,所以,所以三棱锥的体积为.[方法二]【最优解】:作出二面角的平面角如图所示,作,垂足为点G.作,垂足为点F,连结,则.因为平面,所以平面,为二面角的平面角.因为,所以.由已知得,故.又,所以.因为,.[方法三]:三面角公式考虑三面角,记为,为,,记二面角为.据题意,得.对使用三面角的余弦公式,可得,化简可得.①使用三面角的正弦公式,可得,化简可得.②将①②两式平方后相加,可得,由此得,从而可得.如图可知,即有,根据三角形相似知,点G为的三等分点,即可得,结合的正切值,可得从而可得三棱锥的体积为.【整体点评】(2)方法一:建立空间直角坐标系是解析几何中常用的方法,是此类题的通性通法,其好处在于将几何问题代数化,适合于复杂图形的处理;方法二:找到二面角的平面角是立体几何的基本功,在找出二面角的同时可以对几何体的几何特征有更加深刻的认识,该法为本题的最优解.方法三:三面角公式是一个优美的公式,在很多题目的解析中灵活使用三面角公式可以使得问题更加简单、直观、迅速.16.【2021年新高考2卷】在四棱锥中,底面是正方形,若.(1)证明:平面平面;(2)求二面角的平面角的余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2).【分析】(1)取的中点为,连接,可证平面,从而得到面面.(2)在平面内,过作,交于,则,建如图所示的空间坐标系,求出平面、平面的法向量后可求二面角的余弦值.【解析】(1)取的中点为,连接.因为,,则,而,故.在正方形中,因为,故,故,因为,故,故为直角三角形且,因为,故平面,因为平面,故平面平面.(2)在平面内,过作,交于,则,结合(1)中的平面,故可建如图所示的空间坐标系.则,故.设平面的法向量,则即,取,则,故.而平面的法向量为,故.二面角的平面角为锐角,故其余弦值为.17.【2020年新高考1卷(山东卷)】如图,四棱锥P-ABCD的底面为正方形,PD⊥底面ABCD.设平面PAD与平面PBC的交线为l.(1)证明:l⊥平面PDC;(2)已知PD=AD=1,Q为l上的点,求PB与平面QCD所成角的正弦值的最大值.【答案】(1)证明见解析;(2).【分析】(1)利用线面垂直的判定定理证得平面,利用线面平行的判定定理以及性质定理,证得,从而得到平面;(2)方法一:根据题意,建立相应的空间直角坐标系,得到相应点的坐标,设出点,之后求得平面的法向量以及向量的坐标,求得的最大值,即为直线与平面所成角的正弦值的最大值.【解析】(1)在正方形中,,因为平面,平面,所以平面,又因为平面,平面平面,所以,因为在四棱锥中,底面是正方形,所以且平面,所以因为,所以平面.(2)[方法一]【最优解】:通性通法因为两两垂直,建立空间直角坐标系,如图所示:因为,设,设,则有,设平面的法向量为,则,即,令,则,所以平面的一个法向量为,则根据直线的方向向量与平面法向量所成角的余弦值的绝对值即为直线与平面所成角的正弦值,所以直线PB与平面QCD所成角的正弦值等于,当且仅当时取等号,所以直线与平面所成角的正弦值的最大值为.[方法二]:定义法如图2,因为平面,,所以平面.在平面中,设.在平面中,过P点作,交于F,连接.因为平面平面,所以.又由平面,平面,所以平面.又平面,所以.又由平面平面,所以平面,从而即为与平面所成角.设,在中,易求.由与相似,得,可得.所以,当且仅当时等号成立.[方法三]:等体积法如图3,延长至G,使得,连接,,则,过G点作平面,交平面于M,连接,则即为所求.设,在三棱锥中,.在三棱锥中,.由得,解得,当且仅当时等号成立.在中,易求,所以直线PB与平面QCD所成角的正弦值的最大值为.【整体点评】(2)方法一:根据题意建立空间直角坐标系,直线PB与平面QCD所成角的正弦值即为平面的法向量与向量的夹角的余弦值的绝对值,即,再根据基本不等式即可求出,是本题的通性通法,也是最优解;方法二:利用直线与平面所成角的定义,作出直线PB与平面QCD所成角,再利用解三角形以及基本不等式即可求出;方法三:巧妙利用,将线转移,再利用等体积法求得点面距,利用直线PB与平面QCD所成角的正弦值即为点面距与线段长度的比值的方法,即可求出.18.【2020年新高考2卷(海南卷)】如图,四棱锥P-ABCD的底面为正方形,PD底面ABCD.设平面PAD与平面PBC的交线为.(1)证明:平面PDC;(2)已知PD=AD=1,Q为上的点,QB=,求PB与平面QCD所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析;(2).【分析】(1)利用线面平行的判定定理以及性质定理,证得,利用线面垂直的判定定理证得平面,从而得到平面;(2)根据题意,建立相应的空间直角坐标系,得到相应点的坐标,设出点,之后求得平面的法向量以及向量的坐标,求得,即可得到直线与平面所成角的正弦值.【解析】(1)在正方形中,,因为平面,平面,所以平面,又因为平面,平面平面,所以,因为在四棱锥中,底面是正方形,所以且平面,所以因为,所以平面;(2)如图建立空间直角坐标系,因为,则有,设,则有,因为QB=,所以有设平面的法向量为,则,即,令,则,所以平面的一个法向量为,则根据直线的方向向量与平面法向量所成角的余弦值的绝对值即为直线与平面所成角的正弦值,所以直线与平面所成角的正弦值等于所以直线与平面所成角的正弦值为.【点睛】该题考查的是有关立体几何的问题,涉及到的知识点有线面平行的判定和性质,线面垂直的判定和性质,利用空间向量求线面角,利用基本不等式求最值,属于中档题目.。
2020年高考数学试题分项版—立体几何(解析版)
2020年高考数学试题分项版——立体几何(解析版)一、选择题1.(2020·全国Ⅰ理,3)埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥.以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为( )A.5-14 B.5-12 C.5+14 D.5+12答案 C解析 设正四棱锥的底面正方形的边长为a ,高为h , 侧面三角形底边上的高(斜高)为h ′, 则由已知得h 2=12ah ′.如图,设O 为正四棱锥S -ABCD 底面的中心,E 为BC 的中点,则在Rt △SOE 中,h ′2=h 2+⎝⎛⎭⎫a 22, ∴h ′2=12ah ′+14a 2,∴⎝⎛⎭⎫h ′a 2-12·h ′a -14=0,解得h ′a =5+14(负值舍去).2.(2020·全国Ⅰ理,10)已知A ,B ,C 为球O 的球面上的三个点,⊙O 1为△ABC 的外接圆,若⊙O 1的面积为4π,AB =BC =AC =OO 1,则球O 的表面积为( ) A .64π B .48π C .36π D .32π 答案 A解析 如图,设圆O 1的半径为r ,球的半径为R ,正三角形ABC 的边长为a .由πr 2=4π,得r =2, 则33a =2,a =23,OO 1=a =2 3. 在Rt △OO 1A 中,由勾股定理得R 2=r 2+OO 21=22+(23)2=16,所以S 球=4πR 2=4π×16=64π.3.(2020·全国Ⅱ理,7)如图是一个多面体的三视图,这个多面体某条棱的一个端点在正视图中对应的点为M ,在俯视图中对应的点为N ,则该端点在侧视图中对应的点为( )A .EB .FC .GD .H 答案 A解析 由三视图还原几何体,如图所示,由图可知,所求端点在侧视图中对应的点为E .4.(2020·全国Ⅱ理,10)已知△ABC 是面积为934的等边三角形,且其顶点都在球O 的球面上.若球O 的表面积为16π,则O 到平面ABC 的距离为( ) A. 3 B.32 C .1 D.32答案 C 解析如图所示,过球心O 作OO 1⊥平面ABC ,则O 1为等边三角形ABC 的外心.设△ABC 的边长为a , 则34a 2=934,解得a =3, ∴O 1A =23×32×3= 3.设球O 的半径为r ,则由4πr 2=16π,得r =2,即OA =2. 在Rt △OO 1A 中,OO 1=OA 2-O 1A 2=1, 即O 到平面ABC 的距离为1.5.(2020·全国Ⅲ理,8)下图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是( )A .6+4 2B .4+4 2C .6+2 3D .4+2 3答案 C解析 如图,该几何体为三棱锥,且其中有三个面是腰长为2的等腰直角三角形,第四个面是边长为22的等边三角形,所以该几何体的表面积为3×12×2×2+12×22×22×32=6+2 3.6.(2020·新高考全国Ⅰ,4)日晷是中国古代用来测定时间的仪器,利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间.把地球看成一个球(球心记为O ),地球上一点A 的纬度是指OA 与地球赤道所在平面所成角,点A 处的水平面是指过点A 且与OA 垂直的平面.在点A 处放置一个日晷,若晷面与赤道所在平面平行,点A 处的纬度为北纬40°,则晷针与点A 处的水平面所成角为( )A .20°B .40°C .50°D .90° 答案 B解析 如图所示,⊙O 为赤道平面,⊙O 1为A 点处的日晷面所在的平面,由点A处的纬度为北纬40°可知∠OAO1=40°,又点A处的水平面与OA垂直,晷针AC与⊙O1所在的面垂直,则晷针AC与水平面所成角为40°.7.(2020·新高考全国Ⅱ,4)日晷是中国古代用来测定时间的仪器,利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间.把地球看成一个球(球心记为O),地球上一点A的纬度是指OA与地球赤道所在平面所成角,点A处的水平面是指过点A且与OA垂直的平面.在点A 处放置一个日晷,若晷面与赤道所在平面平行,点A处的纬度为北纬40°,则晷针与点A处的水平面所成角为()A.20°B.40°C.50°D.90°答案 B解析如图所示,⊙O为赤道平面,⊙O1为A点处的日晷面所在的平面,由点A处的纬度为北纬40°可知∠OAO1=40°,又点A处的水平面与OA垂直,晷针AC与⊙O1所在的面垂直,则晷针AC与水平面所成角为40°.8.(2020·北京,4)某三棱柱的底面为正三角形,其三视图如图所示,该三棱柱的表面积为()A.6+ 3 B.6+2 3 C.12+ 3 D.12+2 3答案 D解析 由三视图还原几何体,该几何体为底面是边长为2的正三角形,高为2的直三棱柱, S 底=2×34×22=2 3. S 侧=3×2×2=12,则三棱柱的表面积为23+12.9.(2020·北京,10)2020年3月14日是全球首个国际圆周率日(π Day).历史上,求圆周率π的方法有多种,与中国传统数学中的“割圆术”相似.数学家阿尔·卡西的方法是:当正整数n 充分大时,计算单位圆的内接正6n 边形的周长和外切正6n 边形(各边均与圆相切的正6n 边形)的周长,将它们的算术平均数作为2π的近似值.按照阿尔·卡西的方法,π的近似值的表达式是( ) A .3n ⎝⎛⎭⎫sin 30°n +tan 30°n B .6n ⎝⎛⎭⎫sin 30°n +tan 30°n C .3n ⎝⎛⎭⎫sin 60°n +tan 60°n D .6n ⎝⎛⎭⎫sin 60°n+tan 60°n 答案 A解析 设内接正6n 边形的周长为C 1,外切正6n 边形的周长为C 2,如图(1)所示,sin 360°12n =BC 1, ∴BC =sin 30°n,∴AB =2sin 30°n ,C 1=12n sin 30°n.如图(2)所示,tan 360°12n =B ′C ′1,∴B ′C ′=tan 30°n,∴A ′B ′=2tan 30°n ,C 2=12n tan 30°n .∴2π=C 1+C 22=6n ⎝⎛⎭⎫sin 30°n +tan 30°n , ∴π=3n ⎝⎛⎭⎫sin 30°n+tan 30°n . 10.(2020·天津,5)若棱长为23的正方体的顶点都在同一球面上,则该球的表面积为( )A .12πB .24πC .36πD .144π 答案 C解析 由题意知,正方体的体对角线就是球的直径 ∴2R =(23)2+(23)2+(23)2=6, ∴R =3,∴S 球=4πR 2=36π.11.(2020·浙江,5)某几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则该几何体的体积(单位:cm 3)是( )A.73B.143 C .3 D .6 答案 A解析 如图,三棱柱的体积V 1=12×2×1×2=2,三棱锥的体积V 2=13×12×2×1×1=13,因此,该几何体的体积V =V 1+V 2=2+13=73.12.(2020·浙江,6)已知空间中不过同一点的三条直线l ,m ,n ,“l ,m ,n 共面”是“l ,m ,n 两两相交”的( ) A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充要条件D .既不充分也不必要条件 答案 B解析 如图,直线l ,m ,n 不过同一点,且l ,m ,n 共面有三种情况:①同一平面内三线平行;②两平行线与另一线相交;③三线两两相交.因此,“l ,m ,n 两两相交”是“l ,m ,n 共面”的一种情况,即“l ,m ,n 共面”是“l ,m ,n 两两相交”的必要不充分条件.13.(2020·全国Ⅰ文,3)埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥.以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为( )A.5-14 B.5-12 C.5+14 D.5+12答案 C解析 设正四棱锥的底面正方形的边长为a ,高为h , 侧面三角形底边上的高(斜高)为h ′, 则由已知得h 2=12ah ′.如图,设O 为正四棱锥S -ABCD 底面的中心,E 为BC 的中点,则在Rt △SOE 中,h ′2=h 2+⎝⎛⎭⎫a 22, ∴h ′2=12ah ′+14a 2,∴⎝⎛⎭⎫h ′a 2-12·h ′a -14=0,解得h ′a =5+14(负值舍去).14.(2020·全国Ⅰ文,12)已知A ,B ,C 为球O 的球面上的三个点,⊙O 1为△ABC 的外接圆.若⊙O 1的面积为4π,AB =BC =AC =OO 1,则球O 的表面积为( ) A .64π B .48π C .36π D .32π 答案 A解析 如图,设圆O 1的半径为r ,球的半径为R ,正三角形ABC 的边长为a . 由πr 2=4π,得r =2, 则33a =2,a =23, OO 1=a =2 3.在Rt △OO 1A 中,由勾股定理得R 2=r 2+OO 21=22+(23)2=16,所以S 球=4πR 2=4π×16=64π.15.(2020·全国Ⅱ文,11)已知△ABC 是面积为934的等边三角形,且其顶点都在球O 的球面上.若球O 的表面积为16π,则O 到平面ABC 的距离为( ) A. 3 B.32 C .1 D.32答案 C解析 如图所示,过球心O 作OO 1⊥平面ABC ,则O 1为等边三角形ABC 的外心. 设△ABC 的边长为a , 则34a 2=934,解得a =3, ∴O 1A =23×32×3= 3.设球O 的半径为r ,则由4πr 2=16π,得r =2,即OA =2. 在Rt △OO 1A 中,OO 1=OA 2-O 1A 2=1, 即O 到平面ABC 的距离为1.16.(2020·全国Ⅲ文,9)下图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是( )A .6+4 2B .4+4 2C .6+2 3D .4+2 3答案 C解析 如图,该几何体为三棱锥,且其中有三个面是腰长为2的等腰直角三角形,第四个面是边长为22的等边三角形,所以该几何体的表面积为3×12×2×2+12×22×22×32=6+2 3.二、填空题1.(2020·全国Ⅱ理,16)设有下列四个命题:p 1:两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内; p 2:过空间中任意三点有且仅有一个平面; p 3:若空间两条直线不相交,则这两条直线平行; p 4:若直线l ⊂平面α,直线m ⊥平面α,则m ⊥l . 则下述命题中所有真命题的序号是________. ①p 1∧p 4;②p 1∧p 2;③23p p ⌝∨;④34p p ⌝∨⌝. 答案 ①③④解析 p 1是真命题,两两相交且不过同一点的三条直线必定有三个交点,且这三个交点不在同一条直线上,由平面的基本性质“经过不在同一直线上的三个点,有且只有一个平面”,可知p 1为真命题;p 2是假命题,因为当空间中三点在一条直线上时,有无数个平面过这三个点;p 3是假命题,因为空间两条直线不相交时,它们可能平行,也可能异面;p 4是真命题,因为一条直线垂直于一个平面,那么它垂直于平面内的所有直线.由以上结论知綈p 2,綈p 3,綈p 4依次为真命题、真命题、假命题,从而①③④中命题为真命题,②中命题为假命题.2.(2020·全国Ⅲ理,15)已知圆锥的底面半径为1,母线长为3,则该圆锥内半径最大的球的体积为________. 答案23π 解析 圆锥内半径最大的球即为圆锥的内切球,设其半径为r .作出圆锥的轴截面P AB ,如图所示,则△P AB 的内切圆为圆锥的内切球的大圆.在△P AB 中,P A =PB =3,D 为AB 的中点,AB =2,E 为切点,则PD =22,△PEO ∽△PDB ,故PO PB =OE DB ,即22-r 3=r 1,解得r =22, 故内切球的体积为43π⎝⎛⎭⎫223=23π.3.(2020·新高考全国Ⅰ,16)已知直四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长均为2,∠BAD =60°.以D 1为球心,5为半径的球面与侧面BCC 1B 1的交线长为________. 答案2π2解析 如图,设B 1C 1的中点为E ,球面与棱BB 1,CC 1的交点分别为P ,Q , 连接DB ,D 1B 1,D 1P ,D 1E ,EP ,EQ ,由∠BAD =60°,AB =AD ,知△ABD 为等边三角形, ∴D 1B 1=DB =2,∴△D 1B 1C 1为等边三角形, 则D 1E =3且D 1E ⊥平面BCC 1B 1,∴E 为球面截侧面BCC 1B 1所得截面圆的圆心, 设截面圆的半径为r ,则r =R 2球-D 1E 2=5-3= 2. 又由题意可得EP =EQ =2,∴球面与侧面BCC 1B 1的交线为以E 为圆心的圆弧PQ . 又D 1P =5,∴B 1P =D 1P 2-D 1B 21=1, 同理C 1Q =1,∴P ,Q 分别为BB 1,CC 1的中点, ∴∠PEQ =π2,知PQ 的长为π2×2=2π2,即交线长为2π2.4.(2020·新高考全国Ⅱ,13)棱长为2的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,M ,N 分别为棱BB 1,AB 的中点,则三棱锥A 1-D 1MN 的体积为________. 答案 1解析 如图,由正方体棱长为2,得S △A 1MN =2×2-2×12×2×1-12×1×1=32,又易知D 1A 1为三棱锥D 1-A 1MN 的高,且D 1A 1=2, ∴1111A D MN D A MN V V --==13·1A MN S △·D 1A 1=13×32×2=1. 5.(2020·江苏,9)如图,六角螺帽毛坯是由一个正六棱柱挖去一个圆柱所构成的.已知螺帽的底面正六边形边长为2 cm ,高为2 cm ,内孔半径为0.5 cm ,则此六角螺帽毛坯的体积是________cm 3.答案 ⎝⎛⎭⎫123-π2 解析 螺帽的底面正六边形的面积 S =6×12×22×sin 60°=63(cm 2),正六棱柱的体积V 1=63×2=123(cm 3), 圆柱的体积V 2=π×0.52×2=π2(cm 3),所以此六角螺帽毛坯的体积 V =V 1-V 2=⎝⎛⎭⎫123-π2cm 3. 6.(2020·浙江,14)已知圆锥的侧面积(单位:cm 2)为2π,且它的侧面展开图是一个半圆,则这个圆锥的底面半径(单位:cm)是________. 答案 1解析 如图,设圆锥的母线长为l ,底面半径为r ,则圆锥的侧面积S 侧=πrl =2π, ∴r =12l .又圆锥侧面展开图为半圆, ∴12πl 2=2π, ∴l =2,∴r =1.7.(2020·全国Ⅱ文,16)设有下列四个命题:p 1:两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内; p 2:过空间中任意三点有且仅有一个平面; p 3:若空间两条直线不相交,则这两条直线平行; p 4:若直线l ⊂平面α,直线m ⊥平面α,则m ⊥l . 则下述命题中所有真命题的序号是________. ①p 1∧p 4;②p 1∧p 2;③23p p ⌝∨;④34p p ⌝∨⌝. 答案 ①③④解析 p 1是真命题,两两相交且不过同一点的三条直线必定有三个交点,且这三个交点不在同一条直线上,由平面的基本性质“经过不在同一直线上的三个点,有且只有一个平面”,可知p 1为真命题;p 2是假命题,因为当空间中三点在一条直线上时,有无数个平面过这三个点;p 3是假命题,因为空间两条直线不相交时,它们可能平行,也可能异面;p 4是真命题,因为一条直线垂直于一个平面,那么它垂直于平面内的所有直线.由以上结论知綈p 2,綈p 3,綈p 4依次为真命题、真命题、假命题,从而①③④中命题为真命题,②中命题为假命题.8.(2020·全国Ⅲ文,16)已知圆锥的底面半径为1,母线长为3,则该圆锥内半径最大的球的体积为________. 答案23π 解析 圆锥内半径最大的球即为圆锥的内切球,设其半径为r .作出圆锥的轴截面P AB ,如图所示,则△P AB 的内切圆为圆锥的内切球的大圆.在△P AB 中,P A =PB =3,D 为AB 的中点,AB =2,E 为切点,则PD =22,△PEO ∽△PDB ,故PO PB =OE DB ,即22-r 3=r 1,解得r =22, 故内切球的体积为43π⎝⎛⎭⎫223=23π.三、解答题1.(2020·全国Ⅰ理,18)如图,D 为圆锥的顶点,O 是圆锥底面的圆心,AE 为底面直径,AE =AD .△ABC 是底面的内接正三角形,P 为DO 上一点,PO =66DO .(1)证明:P A ⊥平面PBC ; (2)求二面角B -PC -E 的余弦值.(1)证明 由题设,知△DAE 为等边三角形,设AE =1, 则DO =32,CO =BO =12AE =12, 所以PO =66DO =24, PC =PO 2+OC 2=64,PB =PO 2+OB 2=64, 又△ABC 为等边三角形,则BAsin 60°=2OA , 所以BA =32, P A =PO 2+OA 2=64, P A 2+PB 2=34=AB 2,则∠APB =90°,所以P A ⊥PB ,同理P A ⊥PC , 又PC ∩PB =P ,所以P A ⊥平面PBC . (2)解 过O 作ON ∥BC 交AB 于点N ,因为PO ⊥平面ABC ,以O 为坐标原点,OA 所在直线为x 轴,ON 所在直线为y 轴,OD 所在直线为z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则E ⎝⎛⎭⎫-12,0,0,P ⎝⎛⎭⎫0,0,24, B ⎝⎛⎭⎫-14,34,0,C ⎝⎛⎭⎫-14,-34,0,PC →=⎝⎛⎭⎫-14,-34,-24,PB →=⎝⎛⎭⎫-14,34,-24,PE →=⎝⎛⎭⎫-12,0,-24,设平面PCB 的一个法向量为n =(x 1,y 1,z 1), 由⎩⎪⎨⎪⎧n ·PC →=0,n ·PB →=0,得⎩⎨⎧-x 1-3y 1-2z 1=0,-x 1+3y 1-2z 1=0,令x 1=2,得z 1=-1,y 1=0, 所以n =(2,0,-1),设平面PCE 的一个法向量为m =(x 2,y 2,z 2), 由⎩⎪⎨⎪⎧m ·PC →=0,m ·PE →=0,得⎩⎨⎧-x 2-3y 2-2z 2=0,-2x 2-2z 2=0,令x 2=1,得z 2=-2,y 2=33, 所以m =⎝⎛⎭⎫1,33,-2,故cos 〈m ,n 〉=m ·n|m |·|n |=223×103=255, 所以二面角B -PC -E 的余弦值为255.2.(2020·全国Ⅱ理,20)如图,已知三棱柱ABC -A 1B 1C 1的底面是正三角形,侧面BB 1C 1C 是矩形,M ,N 分别为BC ,B 1C 1的中点,P 为AM上一点.过B 1C 1和P 的平面交AB 于E ,交AC 于F .(1)证明:AA 1∥MN ,且平面A 1AMN ⊥平面EB 1C 1F ;(2)设O 为△A 1B 1C 1的中心,若AO ∥平面EB 1C 1F ,且AO =AB ,求直线B 1E 与平面A 1AMN 所成角的正弦值.(1)证明 因为侧面BB 1C 1C 是矩形,且M ,N 分别为BC ,B 1C 1的中点, 所以MN ∥CC 1.又由已知得AA 1∥CC 1,故AA 1∥MN . 因为△A 1B 1C 1是正三角形,所以B 1C 1⊥A 1N . 又B 1C 1⊥MN ,故B 1C 1⊥平面A 1AMN . 所以平面A 1AMN ⊥平面EB 1C 1F .(2)解 由已知得AM ⊥BC .以M 为坐标原点,MA →的方向为x 轴正方向,|MB →|为单位长度,建立如图所示的空间直角坐标系,则AB =2,AM = 3.连接NP ,则四边形AONP 为平行四边形, 故PM =233,E ⎝⎛⎭⎫233,13,0.由(1)知平面A 1AMN ⊥平面ABC ,作NQ ⊥AM ,垂足为Q ,则NQ ⊥平面ABC . 设Q (a,0,0), 则NQ =4-⎝⎛⎭⎫233-a 2,B 1⎝⎛⎭⎪⎫a ,1,4-⎝⎛⎭⎫233-a 2, 故B 1E →=⎝ ⎛⎭⎪⎫233-a ,-23,-4-⎝⎛⎭⎫233-a 2,|B 1E →|=2103.又n =(0,-1,0)是平面A 1AMN 的一个法向量,故sin ⎝⎛⎭⎫π2-〈n ,B 1E →〉=cos 〈n ,B 1E →〉 =n ·B 1E →|n ||B 1E →|=1010.所以直线B 1E 与平面A 1AMN 所成角的正弦值为1010. 3.(2020·全国Ⅲ理,19)如图,在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点E ,F 分别在棱DD 1,BB 1上,且2DE =ED 1,BF =2FB 1.(1)证明:点C 1在平面AEF 内;(2)若AB =2,AD =1,AA 1=3,求二面角A -EF -A 1的正弦值.(1)证明 设AB =a ,AD =b ,AA 1=c ,如图,以C 1为坐标原点,C 1D 1—→,C 1B 1—→,C 1C —→的方向分别为x 轴,y 轴,z 轴正方向,建立空间直角坐标系C 1-xyz .连接C 1F ,则C 1(0,0,0),A (a ,b ,c ), E ⎝⎛⎭⎫a ,0,23c ,F ⎝⎛⎭⎫0,b ,13c , EA →=⎝⎛⎭⎫0,b ,13c ,C 1F →=⎝⎛⎭⎫0,b ,13c , 所以EA →=C 1F →,所以EA ∥C 1F , 即A ,E ,F ,C 1四点共面, 所以点C 1在平面AEF 内.(2)解 由已知得A (2,1,3),E (2,0,2),F (0,1,1),A 1(2,1,0), 则AE →=(0,-1,-1),AF →=(-2,0,-2), A 1E →=(0,-1,2),A 1F →=(-2,0,1). 设n 1=(x 1,y 1,z 1)为平面AEF 的法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AE →=0,n 1·AF →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-y 1-z 1=0,-2x 1-2z 1=0,可取n 1=(-1,-1,1).设n 2=(x 2,y 2,z 2)为平面A 1EF 的法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧n 2·A 1E →=0,n 2·A 1F →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-y 2+2z 2=0,-2x 2+z 2=0,同理可取n 2=⎝⎛⎭⎫12,2,1. 因为cos 〈n 1,n 2〉=n 1·n 2|n 1|·|n 2|=-77,所以二面角A -EF -A 1的正弦值为427. 4.(2020·新高考全国Ⅰ,20)如图,四棱锥P -ABCD 的底面为正方形,PD ⊥底面ABCD .设平面P AD 与平面PBC 的交线为l .(1)证明:l ⊥平面PDC ;(2)已知PD =AD =1,Q 为l 上的点,求PB 与平面QCD 所成角的正弦值的最大值. (1)证明 在正方形ABCD 中,AD ∥BC , 因为AD ⊄平面PBC ,BC ⊂平面PBC , 所以AD ∥平面PBC ,又因为AD ⊂平面P AD ,平面P AD ∩平面PBC =l , 所以AD ∥l ,因为在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是正方形, 所以AD ⊥DC ,所以l ⊥DC ,且PD ⊥平面ABCD ,所以AD ⊥PD ,所以l ⊥PD , 因为DC ∩PD =D , 所以l ⊥平面PDC .(2)解 以D 为坐标原点,DA →的方向为x 轴正方向,如图建立空间直角坐标系D -xyz ,因为PD =AD =1,则有D (0,0,0),C (0,1,0),A (1,0,0),P (0,0,1),B (1,1,0), 设Q (m,0,1),则有DC →=(0,1,0),DQ →=(m,0,1),PB →=(1,1,-1), 设平面QCD 的法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧DC →·n =0,DQ →·n =0,即⎩⎪⎨⎪⎧y =0,mx +z =0,令x =1,则z =-m ,所以平面QCD 的一个法向量为n =(1,0,-m ), 则cos 〈n ,PB →〉=n ·PB →|n ||PB →|=1+0+m 3·m 2+1. 根据直线的方向向量与平面法向量所成角的余弦值的绝对值即为直线与平面所成角的正弦值,所以直线PB 与平面QCD 所成角的正弦值等于 |cos 〈n ,PB →〉|=|1+m |3·m 2+1=33·1+2m +m 2m 2+1=33·1+2m m 2+1≤33·1+2|m |m 2+1≤33·1+1=63,当且仅当m =1时取等号,所以直线PB 与平面QCD 所成角的正弦值的最大值为63. 5.(2020·新高考全国Ⅱ,20)如图,四棱锥P -ABCD 的底面为正方形,PD ⊥底面ABCD .设平面P AD 与平面PBC 的交线为l .(1)证明:l ⊥平面PDC ;(2)已知PD =AD =1,Q 为l 上的点,QB =2,求PB 与平面QCD 所成角的正弦值. (1)证明 在正方形ABCD 中,AD ∥BC , 因为AD ⊄平面PBC ,BC ⊂平面PBC , 所以AD ∥平面PBC ,又因为AD ⊂平面P AD ,平面P AD ∩平面PBC =l , 所以AD ∥l ,因为在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是正方形,所以AD ⊥DC ,所以l ⊥DC ,且PD ⊥平面ABCD ,所以AD ⊥PD ,所以l ⊥PD , 因为DC ∩PD =D , 所以l ⊥平面PDC .(2)解 以D 为坐标原点,DA →的方向为x 轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D -xyz ,则D (0,0,0),C (0,1,0), B (1,1,0),P (0,0,1),DC →=(0,1,0),PB →=(1,1,-1).由(1)设Q (a,0,1),则BQ →=(a -1,-1,1). 由题意知(a -1)2+2=2, ∴a =1,∴DQ →=(1,0,1).设n =(x ,y ,z )是平面QCD 的一个法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·DQ →=0,n ·DC →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x +z =0,y =0,可取n =(1,0,-1),∴cos 〈n ,PB →〉=n ·PB →|n |·|PB →|=63,故PB 与平面QCD 所成角的正弦值为63. 6.(2020·北京,16)如图,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E 为BB 1的中点.(1)求证:BC 1∥平面AD 1E ;(2)求直线AA 1与平面AD 1E 所成角的正弦值. (1)证明 在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中, AB ∥A 1B 1且AB =A 1B 1,A 1B 1∥C 1D 1且A 1B 1=C 1D 1, ∴AB ∥C 1D 1且AB =C 1D 1,∴四边形ABC 1D 1为平行四边形,则BC 1∥AD 1, ∵BC 1⊄平面AD 1E ,AD 1⊂平面AD 1E , ∴BC 1∥平面AD 1E .(2)解 以点A 为坐标原点,AD ,AB ,AA 1所在直线分别为x ,y ,z 轴建立如图所示的空间直角坐标系A -xyz ,设正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为2, 则A (0,0,0),A 1(0,0,2),D 1(2,0,2),E (0,2,1), AD 1→=(2,0,2),AE →=(0,2,1),AA 1→=(0,0,2), 设平面AD 1E 的法向量为n =(x ,y ,z ), 由⎩⎪⎨⎪⎧n ·AD 1→=0,n ·AE →=0,得⎩⎪⎨⎪⎧2x +2z =0,2y +z =0,令z =-2,得x =2,y =1,则n =(2,1,-2). cos 〈n ,AA 1→〉=n ·AA 1→|n |·|AA 1→|=-43×2=-23.因此,直线AA 1与平面AD 1E 所成角的正弦值为23.7.(2020·天津,17)如图,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,CC 1⊥平面ABC ,AC ⊥BC ,AC =BC =2,CC 1=3,点D ,E 分别在棱AA 1和棱CC 1上,且AD =1,CE =2,M 为棱A 1B 1的中点.(1)求证:C 1M ⊥B 1D ;(2)求二面角B -B 1E -D 的正弦值;(3)求直线AB 与平面DB 1E 所成角的正弦值.(1)证明 依题意,以C 为坐标原点,分别以CA →,CB →,CC 1→的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立空间直角坐标系(如图),可得C (0,0,0),A (2,0,0),B (0,2,0),C 1(0,0,3),A 1(2,0,3),B 1(0,2,3),D (2,0,1),E (0,0,2),M (1,1,3).则C 1M →=(1,1,0),B 1D →=(2,-2,-2), ∵C 1M →·B 1D →=2-2+0=0,∴C 1M ⊥B 1D .(2)解 依题意,CA →=(2,0,0)是平面BB 1E 的一个法向量,EB 1→=(0,2,1),ED →=(2,0,-1). 设n =(x ,y ,z )为平面DB 1E 的法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·EB 1→=0,n ·ED →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧2y +z =0,2x -z =0.不妨设x =1,可得n =(1,-1,2).∴cos 〈CA →,n 〉=CA →·n |CA →||n |=66,∴sin 〈CA →,n 〉=1-16=306. ∴二面角B -B 1E -D 的正弦值为306. (3)解 依题意,AB →=(-2,2,0),由(2)知,n =(1,-1,2)为平面DB 1E 的一个法向量, ∴cos 〈AB →,n 〉=AB →·n |AB →||n |=-33,∴直线AB 与平面DB 1E 所成角的正弦值为33. 8.(2020·江苏,15)在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,AB ⊥AC ,B 1C ⊥平面ABC ,E ,F 分别是AC ,B 1C 的中点.(1)求证:EF ∥平面AB 1C 1; (2)求证:平面AB 1C ⊥平面ABB 1.证明 (1)因为E ,F 分别是AC ,B 1C 的中点, 所以EF ∥AB 1.又EF ⊄平面AB 1C 1,AB 1⊂平面AB 1C 1, 所以EF ∥平面AB 1C 1.(2)因为B 1C ⊥平面ABC ,AB ⊂平面ABC , 所以B 1C ⊥AB .又AB ⊥AC ,B 1C ⊂平面AB 1C ,AC ⊂平面AB 1C , B 1C ∩AC =C , 所以AB ⊥平面AB 1C . 又因为AB ⊂平面ABB 1, 所以平面AB 1C ⊥平面ABB 1.9.(2020·江苏,22)在三棱锥A -BCD 中,已知CB =CD =5,BD =2,O 为BD 的中点,AO ⊥平面BCD ,AO =2,E 为AC 的中点.(1)求直线AB 与DE 所成角的余弦值;(2)若点F 在BC 上,满足BF =14BC ,设二面角F -DE -C 的大小为θ,求sin θ的值.解 (1)如图,连接OC ,因为CB =CD ,O 为BD 的中点,所以CO ⊥BD .又AO ⊥平面BCD ,所以AO ⊥OB ,AO ⊥OC .以{OB →,OC →,OA →}为基底,建立空间直角坐标系O -xyz . 因为BD =2,CB =CD =5,AO =2, 所以B (1,0,0),D (-1,0,0),C (0,2,0),A (0,0,2). 因为E 为AC 的中点,所以E (0,1,1). 所以AB →=(1,0,-2),DE →=(1,1,1),所以|cos 〈AB →,DE →〉|=|AB →·DE →||AB →|·|DE →|=|1+0-2|5×3=1515.因此,直线AB 与DE 所成角的余弦值为1515. (2)因为点F 在BC 上,BF =14BC ,BC →=(-1,2,0).所以BF →=14BC →=⎝⎛⎭⎫-14,12,0. 又DB →=(2,0,0),故DF →=DB →+BF →=⎝⎛⎭⎫74,12,0.设n 1=(x 1,y 1,z 1)为平面DEF 的一个法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧ DE →·n 1=0,DF →·n 1=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x 1+y 1+z 1=0,74x 1+12y 1=0,令x 1=2,得y 1=-7,z 1=5,所以n 1=(2,-7,5). 设n 2=(x 2,y 2,z 2)为平面DEC 的一个法向量, 又DC →=(1,2,0),则⎩⎪⎨⎪⎧DE →·n 2=0,DC →·n 2=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x 2+y 2+z 2=0,x 2+2y 2=0,令x 2=2,得y 2=-1,z 2=-1, 所以n 2=(2,-1,-1). 故|cos θ|=|n 1·n 2||n 1|·|n 2|=|4+7-5|78×6=1313. 所以sin θ=1-cos 2θ=23913. 10.(2020·浙江,19)如图,在三棱台ABC -DEF 中,平面ACFD ⊥平面ABC ,∠ACB =∠ACD =45°,DC =2BC .(1)证明:EF ⊥DB ;(2)求直线DF 与平面DBC 所成角的正弦值.(1)证明 如图(1),过点D 作DO ⊥AC ,交直线AC 于点O ,连接OB .由∠ACD =45°,DO ⊥AC ,得CD =2CO . 由平面ACFD ⊥平面ABC ,得DO ⊥平面ABC , 所以DO ⊥BC .由∠ACB =45°,BC =12CD =22CO ,得BO ⊥BC .所以BC ⊥平面BDO ,故BC ⊥DB . 由ABC -DEF 为三棱台, 得BC ∥EF ,所以EF ⊥DB .(2)解 方法一 如图(2),过点O 作OH ⊥BD ,交直线BD 于点H ,连接CH .由ABC -DEF 为三棱台,得DF ∥CO ,所以直线DF 与平面DBC 所成角等于直线CO 与平面DBC 所成角. 由BC ⊥平面BDO ,得OH ⊥BC , 故OH ⊥平面DBC ,所以∠OCH 为直线CO 与平面DBC 所成角. 设CD =22,则DO =OC =2,BO =BC =2, 得BD =6,OH =233,所以sin ∠OCH =OH OC =33.因此,直线DF 与平面DBC 所成角的正弦值为33. 方法二 由ABC -DEF 为三棱台,得DF ∥CO ,所以直线DF 与平面DBC 所成角等于直线CO 与平面DBC 所成角,记为θ.如图(3),以O 为原点,分别以射线OC ,OD 为y ,z 轴的正半轴,建立空间直角坐标系O-xyz .设CD =22,由题意知各点坐标如下:O (0,0,0),B (1,1,0),C (0,2,0),D (0,0,2).因此OC →=(0,2,0),BC →=(-1,1,0),CD →=(0,-2,2). 设平面DBC 的一个法向量为n =(x ,y ,z ),由⎩⎪⎨⎪⎧n ·BC →=0,n ·CD →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-x +y =0,-2y +2z =0,可取n =(1,1,1),所以sin θ=|cos 〈OC →,n 〉|=|OC →·n ||OC →|·|n |=33.因此,直线DF 与平面DBC 所成角的正弦值为33. 11.(2020·全国Ⅰ文,19)如图,D 为圆锥的顶点,O 是圆锥底面的圆心,△ABC 是底面的内接正三角形,P 为DO 上一点,∠APC =90°.(1)证明:平面P AB ⊥平面P AC ;(2)设DO =2,圆锥的侧面积为3π,求三棱锥P -ABC 的体积. (1)证明 ∵D 为圆锥顶点,O 为底面圆心, ∴OD ⊥平面ABC ,∵P 在DO 上,OA =OB =OC , ∴P A =PB =PC ,∵△ABC 是圆内接正三角形, ∴AC =BC ,△P AC ≌△PBC ,∴∠APC =∠BPC =90°,即PB ⊥PC ,P A ⊥PC , P A ∩PB =P ,∴PC ⊥平面P AB ,PC ⊂平面P AC ,∴平面P AB ⊥平面P AC .(2)解 设圆锥的母线为l ,底面半径为r ,圆锥的侧面积为πrl =3π,rl =3,OD 2=l 2-r 2=2,解得r =1,l =3,AC =2r sin 60°=3, 在等腰直角三角形APC 中, AP =22AC =62, 在Rt △P AO 中,PO =AP 2-OA 2=64-1=22, ∴三棱锥P -ABC 的体积为V P -ABC =13PO ·S △ABC =13×22×34×3=68.12.(2020·全国Ⅱ文,20)如图,已知三棱柱ABC -A 1B 1C 1的底面是正三角形,侧面BB 1C 1C 是矩形,M ,N 分别为BC ,B 1C 1的中点,P 为AM 上一点.过B 1C 1和P 的平面交AB 于E ,交AC 于F .(1)证明:AA 1∥MN ,且平面A 1AMN ⊥平面EB 1C 1F ;(2)设O 为△A 1B 1C 1的中心.若AO =AB =6,AO ∥平面EB 1C 1F ,且∠MPN =π3,求四棱锥B-EB 1C 1F 的体积.(1)证明 因为侧面BB 1C 1C 是矩形,且M ,N 分别为BC ,B 1C 1的中点, 所以MN ∥CC 1.又由已知得AA 1∥CC 1,故AA 1∥MN . 因为△A 1B 1C 1是正三角形,所以B 1C 1⊥A 1N . 又B 1C 1⊥MN ,故B 1C 1⊥平面A 1AMN . 所以平面A 1AMN ⊥平面EB 1C 1F .(2)解 因为AO ∥平面EB 1C 1F ,AO ⊂平面A 1AMN , 平面A 1AMN ∩平面EB 1C 1F =PN , 所以AO ∥PN ,又AP ∥ON ,故四边形APNO 是平行四边形,所以PN =AO =6,AP =ON =13AM =3,PM =23AM =23,EF =13BC =2.因为BC ∥平面EB 1C 1F ,所以四棱锥B -EB 1C 1F 的顶点B 到底面EB 1C 1F 的距离等于点M 到底面EB 1C 1F 的距离. 如图,作MT ⊥PN ,垂足为T ,则由(1)知,MT ⊥平面EB 1C 1F , 故MT =PM sin ∠MPN =3. 底面EB 1C 1F 的面积为12(B 1C 1+EF )·PN =12×(6+2)×6=24. 所以四棱锥B -EB 1C 1F 的体积为13×24×3=24.13.(2020·全国Ⅲ文,19)如图,在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点E ,F 分别在棱DD 1,BB 1上,且2DE =ED 1,BF =2FB 1.证明:(1)当AB =BC 时,EF ⊥AC ; (2)点C 1在平面AEF 内. 证明 (1)如图,连接BD ,B 1D 1. 因为AB =BC ,所以四边形ABCD 为正方形,故AC ⊥BD .又因为BB 1⊥平面ABCD ,AC ⊂平面ABCD , 于是AC ⊥BB 1.又BD ∩BB 1=B ,BD ,BB 1⊂平面BB 1D 1D , 所以AC ⊥平面BB 1D 1D .又因为EF ⊂平面BB 1D 1D ,所以EF ⊥AC .(2)如图,在棱AA 1上取点G ,使得AG =2GA 1,连接GD 1,FC 1,FG , 因为ED 1=23DD 1,AG =23AA 1,DD 1∥AA 1且DD 1=AA 1,所以ED 1∥AG 且ED 1=AG , 所以四边形ED 1GA 为平行四边形, 故AE ∥GD 1.因为B 1F =13BB 1,GA 1=13AA 1,BB 1∥AA 1且BB 1=AA 1,所以B 1F ∥GA 1,且B 1F =GA 1, 所以四边形B 1FGA 1是平行四边形, 所以FG ∥A 1B 1且FG =A 1B 1, 所以FG ∥C 1D 1且FG =C 1D 1, 所以四边形FGD 1C 1为平行四边形, 故GD 1∥FC 1. 所以AE ∥FC 1.所以A ,E ,F ,C 1四点共面,即点C 1在平面AEF 内.。
专题04 2020版立体几何(解析版)
专题04 立体几何2020真题汇编1.【2020年高考全国Ⅰ卷理数】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 .14B .12C .14D .12【答案】C【解析】如图,设,CD a PE b ==,则PO ==由题意得212PO ab =,即22142a b ab -=,化简得24()210b b a a -⋅-=,解得14b a =(负值舍去). 故选C .【点晴】本题主要考查正四棱锥的概念及其有关计算,考查学生的数学计算能力,是一道容易题. 2.【2020年高考全国Ⅱ卷理数】如图是一个多面体的三视图,这个多面体某条棱的一个端点在正视图中对应的点为M,在俯视图中对应的点为N,则该端点在侧视图中对应的点为A.E B.F C.G D.H【答案】A【解析】根据三视图,画出多面体立体图形,14D D 上的点在正视图中都对应点M ,直线34B C 上的点在俯视图中对应的点为N,∴在正视图中对应M ,在俯视图中对应N 的点是4D ,线段34D D ,上的所有点在侧试图中都对应E ,∴点4D 在侧视图中对应的点为E .故选A.【点睛】本题主要考查了根据三视图判断点的位置,解题关键是掌握三视图的基础知识和根据三视图能还原立体图形的方法,考查了分析能力和空间想象,属于基础题.3.【2020年高考全国II 卷理数】已知△ABC O 的球面上.若球O 的表面积为16π,则O 到平面ABC 的距离为AB .32C .1D 【答案】C【解析】设球O 的半径为R ,则2416R π=π,解得:2R =. 设ABC △外接圆半径为r ,边长为a ,ABC △21224a ∴⨯=,解得:3a =,2233r ∴===,∴球心O 到平面ABC 的距离1d ===.故选:C .【点睛】本题考查球的相关问题的求解,涉及到球的表面积公式和三角形面积公式的应用;解题关键是明确球的性质,即球心和三角形外接圆圆心的连线必垂直于三角形所在平面. 4.【2020年高考全国Ⅲ卷理数】如图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是A.B .C.D .【答案】C【解析】根据三视图特征,在正方体中截取出符合题意的立体图形根据立体图形可得:12222ABC ADC CDB S S S ===⨯⨯=△△△根据勾股定理可得:AB AD DB ===∴ADB △是边长为根据三角形面积公式可得:211sin 6022ADB S AB AD =⋅⋅︒==△∴该几何体的表面积是:632=⨯++故选:C .【点睛】本题主要考查了根据三视图求立体图形的表面积问题,解题关键是掌握根据三视图画出立体图形,考查了分析能力和空间想象能力,属于基础题.5.【2020年高考全国Ⅰ卷理数】已知,,A B C 为球O 的球面上的三个点,⊙1O 为ABC △的外接圆,若⊙1O 的面积为4π,1AB BC AC OO ===,则球O 的表面积为 A .64π B .48πC .36πD .32π【答案】A【解析】设圆1O 半径为r ,球的半径为R ,依题意,得24,2r r π=π=∴,ABC 为等边三角形,由正弦定理可得2sin 60AB r =︒=,1OO AB ∴==1OO ⊥平面ABC ,11,4OO O A R OA ∴⊥====, ∴球O 的表面积2464S R ππ==.故选:A.【点睛】本题考查球的表面积,应用球的截面性质是解题的关键,考查计算求解能力,属于基础题.6.【2020年高考天津】若棱长为 A .12π B .24πC .36πD .144π【答案】C【解析】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 .【点睛】本题考查正方体的外接球的表面积的求法,求出外接球的半径是本题的解题关键,属于基础题.求多面体的外接球的面积和体积问题,常用方法有:(1)三条棱两两互相垂直时,可恢复为长方体,利用长方体的体对角线为外接球的直径,求出球的半径;(2)直棱柱的外接球可利用棱柱的上下底面平行,借助球的对称性,球心为上下底面外接圆的圆心连线的中点,再根据勾股定理求球的半径;(3)如果设计几何体有两个面相交,可过两个面的外心分别作两个面的垂线,垂线的交点为几何体的球心. 7.【2020年高考北京】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 .6B .6+C .12+D .12+【答案】D【解析】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.8.【2020年高考浙江】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.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11117 2112122 32233⎛⎫⎛⎫⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯=+=⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.故选:A 的【点睛】本小题主要考查根据三视图计算几何体的体积,属于基础题.9.【2020年高考浙江】已知空间中不过同一点的三条直线l ,m ,n .“l ,m ,n 共面”是“l ,m ,n 两两相交”的A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充分必要条件D .既不充分也不必要条件 【答案】B【解析】依题意,,m n l 是空间不过同一点的三条直线,当,,m n l 在同一平面时,可能////m n l ,故不能得出,,m n l 两两相交.当,,m n l 两两相交时,设,,m n A m l B n l C ⋂=⋂=⋂=,根据公理2可知,m n 确定一个平面α,而,B m C n αα∈⊂∈⊂,根据公理1可知,直线BC 即l α⊂,所以,,m n l 在同一平面.综上所述,“,,m n l 在同一平面”是“,,m n l 两两相交”的必要不充分条件.故选:B【点睛】本小题主要考查充分、必要条件的判断,考查公理1和公理2的运用,属于中档题.10.【2020年新高考全国Ⅰ卷】日晷是中国古代用来测定时间的仪器,利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间.把地球看成一个球(球心记为O ),地球上一点A 的纬度是指OA 与地球赤道所在平面所成角,点A 处的水平面是指过点A 且与OA 垂直的平面.在点A 处放置一个日晷,若晷面与赤道所在平面平行,点A 处的纬度为北纬40°,则晷针与点A 处的水平面所成角为A .20°B .40°C .50°D .90°【答案】B【解析】画出截面图如下图所示,其中CD 是赤道所在平面的截线;l 是点A 处的水平面的截线,依题意可知OA l ⊥;AB 是晷针所在直线.m 是晷面的截线,依题意依题意,晷面和赤道平面平行,晷针与晷面垂直,根据平面平行的性质定理可得可知//m CD 、根据线面垂直的定义可得AB m ⊥.. 由于40,//AOC m CD ∠=︒,所以40OAG AOC ∠=∠=︒, 由于90OAG GAE BAE GAE ∠+∠=∠+∠=︒,所以40BAE OAG ∠=∠=︒,也即晷针与点A 处的水平面所成角为40BAE ∠=︒. 故选:B【点睛】本小题主要考查中国古代数学文化,考查球体有关计算,涉及平面平行,线面垂直的性质,属于中档题.11.【2020年高考全国Ⅱ卷理数】设有下列四个命题:p 1:两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内. p 2:过空间中任意三点有且仅有一个平面. p 3:若空间两条直线不相交,则这两条直线平行. p 4:若直线l ⊂平面α,直线m ⊥平面α,则m ⊥l . 则下述命题中所有真命题的序号是__________. ①14p p ∧ ②12p p ∧③23p p ⌝∨④34p p ⌝∨⌝【答案】①③④【解析】对于命题1p ,可设1l 与2l 相交,这两条直线确定的平面为α;若3l 与1l 相交,则交点A 在平面α内, 同理,3l 与2l 的交点B 也在平面α内,所以,AB α⊂,即3l α⊂,命题1p 为真命题;对于命题2p ,若三点共线,则过这三个点的平面有无数个, 命题2p 为假命题;对于命题3p ,空间中两条直线相交、平行或异面, 命题3p 为假命题;对于命题4p ,若直线m ⊥平面α, 则m 垂直于平面α内所有直线, 直线l ⊂平面α,∴直线m ⊥直线l , 命题4p 为真命题.综上可知,,为真命题,,为假命题,14p p ∧为真命题,12p p ∧为假命题,23p p ⌝∨为真命题,34p p ⌝∨⌝为真命题.故答案为:①③④.【点睛】本题考查复合命题的真假,同时也考查了空间中线面关系有关命题真假的判断,考查推理能力,属于中等题.12.【2020年高考全国Ⅲ卷理数】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 ==122S =⨯⨯=△ABC 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:22r,其体积:3433V r =π=π.. 【点睛】与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.解题时要认真分析图形,明确切点和接点的位置,确定有关元素间的数量关系,并作出合适的截面图,如球内切于正方体,切点为正方体各个面的中心,正方体的棱长等于球的直径;球外接于正方体,正方体的顶点均在球面上,正方体的体对角线长等于球的直径.13.【2020年高考浙江】已知圆锥的侧面积(单位:cm 2)为2π,且它的侧面展开图是一个半圆,则这个圆锥的底面半径(单位:cm )是_______. 【答案】1【解析】设圆锥底面半径为r ,母线长为l ,则21222r l r l ππππ⨯⨯=⎧⎪⎨⨯⨯=⨯⨯⨯⎪⎩,解得1,2r l ==. 故答案为:1【点睛】本小题主要考查圆锥侧面展开图有关计算,属于基础题.14.【2020年高考江苏】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⨯, 圆柱体积为21()222ππ⋅=,所求几何体体积为2π.故答案为:2π【点睛】本题考查正六棱柱体积、圆柱体积,考查基本分析求解能力,属基础题.15.【2020年新高考全国Ⅰ卷】已知直四棱柱ABCD –A 1B 1C 1D 1的棱长均为2,∠BAD =60°.以1D 为半径的球面与侧面BCC 1B 1的交线长为________.【答案】2. 【解析】如图:取11B C 的中点为E ,1BB 的中点为F ,1CC 的中点为G ,因为BAD ∠=60°,直四棱柱1111ABCD A B C D -的棱长均为2,所以△111D B C 为等边三角形,所以1D E=111D E B C ⊥,又四棱柱1111ABCD A B C D -为直四棱柱,所以1BB ⊥平面1111D C B A ,所以111BB B C ⊥, 因为1111BB B C B =,所以1D E ⊥侧面11B C CB ,设P 为侧面11B C CB 与球面的交线上的点,则1D E EP ⊥,1D E =,所以||EP ===所以侧面11B C CB 与球面的交线上的点到E ,因为||||EF EG ==11B C CB 与球面的交线是扇形EFG 的弧FG ,因为114B EFC EG π∠=∠=,所以2FEG π∠=,所以根据弧长公式可得22FG π==.故答案为:2. 【点睛】本题考查了直棱柱的结构特征,考查了直线与平面垂直的判定,考查了立体几何中的轨迹问题,考查了扇形中的弧长公式,属于中档题.16.【2020年高考全国Ⅰ卷理数】如图,D 为圆锥的顶点,O 是圆锥底面的圆心,AE 为底面直径,AE AD =.ABC △是底面的内接正三角形,P 为DO 上一点,PO =.(1)证明:PA ⊥平面PBC ; (2)求二面角B PC E --的余弦值.【解析】(1)设DO a =,由题设可得,,PO AO a AB a ===,PA PB PC ===. 因此222PA PB AB +=,从而PA PB ⊥. 又222PA PC AC +=,故PA PC ⊥.所以PA ⊥平面PBC .(2)以O 为坐标原点,OE 的方向为y 轴正方向,||OE 为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系O xyz -.由题设可得1(0,1,0),(0,1,0),(,0),(0,0,22E A C P -.所以31(,,0),(0,2EC EP =--=-. 设(,,)x y z =m 是平面PCE 的法向量,则00EP EC ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩m m ,即02102y z x y⎧-+=⎪⎪⎨⎪-=⎪⎩,可取(3=-m . 由(1)知(0,1,2AP =是平面PCB 的一个法向量,记AP =n ,则cos ,|||5⋅==n m n m n m |.所以二面角B PC E --的余弦值为5. 【点晴】本题主要考查线面垂直的证明以及利用向量求二面角的大小,考查学生空间想象能力,数学运算能力,是一道容易题.17.【2020年高考全国Ⅱ卷理数】如图,已知三棱柱ABC -A 1B 1C 1的底面是正三角形,侧面BB 1C 1C 是矩形,M ,N 分别为BC ,B 1C 1的中点,P 为AM 上一点,过B 1C 1和P 的平面交AB 于E ,交AC 于F .(1)证明:AA 1∥MN ,且平面A 1AMN ⊥平面EB 1C 1F ;(2)设O 为△A 1B 1C 1的中心,若AO ∥平面EB 1C 1F ,且AO =AB ,求直线B 1E 与平面A 1AMN 所成角的正弦值.【解析】(1)因为M ,N 分别为BC ,B 1C 1的中点,所以1MN CC ∥.又由已知得AA 1∥CC 1,故AA 1∥MN . 因为△A 1B 1C 1是正三角形,所以B 1C 1⊥A 1N .又B 1C 1⊥MN ,故B 1C 1⊥平面A 1AMN . 所以平面A 1AMN ⊥平面11EB C F .(2)由已知得AM ⊥BC .以M 为坐标原点,MA 的方向为x 轴正方向, MB 为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系M -xyz ,则AB =2,AM连接NP ,则四边形AONP 为平行四边形,故1,0)3PM E =.由(1)知平面A 1AMN ⊥平面ABC ,作NQ ⊥AM ,垂足为Q ,则NQ ⊥平面ABC .设(,0,0)Q a,则1(NQ B a =, 故21123223210(,,4()),||33B E a a B E =-----=. 又(0,1,0)=-n 是平面A 1AMN 的法向量,故1111π10sin(,)cos ,2||B E B E B E B E⋅-===⋅n n n |n |所以直线B 1E 与平面A 1AMN .18.【2020年高考全国Ⅱ卷理数】如图,在长方体1111ABCD A B C D -中,点,E F 分别在棱11,DD BB 上,且12DE ED =,12BFFB =.(1)证明:点1C 在平面AEF 内;(2)若2AB =,1AD =,13AA =,求二面角1A EF A --的正弦值.【解析】设AB a =,AD b =,1AA c =,如图,以1C 为坐标原点,11C D 的方向为x 轴正方向,建立空间直角坐标系1C xyz -.(1)连结1C F ,则1(0,0,0)C ,(,,)A a b c ,2(,0,)3E a c ,1(0,,)3F b c ,1(0,,)3EA b c =,11(0,,)3C F b c =,得1EA C F =.因此1EA C F ∥,即1,,,A E F C 四点共面,所以点1C 在平面AEF 内. (2)由已知得(2,1,3)A ,(2,0,2)E ,(0,1,1)F ,1(2,1,0)A ,(0,1,1)AE =--,(2,0,2)AF =--,1(0,1,2)A E =-,1(2,0,1)A F =-.设1(,,)x y z =n 为平面AEF 的法向量,则110,0,AE AF ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n 即0,220,y z x z --=⎧⎨--=⎩可取1(1,1,1)=--n . 设2n 为平面1A EF 的法向量,则22110,0,A E A F ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n 同理可取21(,2,1)2=n .因为121212cos ,||||⋅〈〉==⋅n n n n n n ,所以二面角1A EF A --.19.【2020年高考江苏】在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,AB ⊥AC ,B 1C ⊥平面ABC ,E ,F 分别是AC ,B 1C的中点.(1)求证:EF ∥平面AB 1C 1; (2)求证:平面AB 1C ⊥平面ABB 1.【解析】因为,E F 分别是1,AC B C 的中点,所以1EF AB ∥.又/EF ⊂平面11AB C ,1AB ⊂平面11AB C ,所以EF ∥平面11AB C .(2)因为1B C ⊥平面ABC ,AB ⊂平面ABC ,所以1B C AB ⊥.又AB AC ⊥,1B C ⊂平面11AB C ,AC ⊂平面1AB C ,1,B CAC C =所以AB ⊥平面1AB C .又因为AB ⊂平面1ABB ,所以平面1AB C ⊥平面1ABB .【点睛】本小题主要考查线面平行的证明,考查面面垂直的证明,属于中档题.20.【2020年高考浙江】如图,在三棱台ABC —DEF 中,平面ACFD ⊥平面ABC ,∠ACB =∠ACD =45°,DC =2BC . (Ⅰ)证明:EF ⊥DB ;(Ⅱ)求直线DF 与平面DBC 所成角的正弦值.【解析】(Ⅰ)如图,过点D 作DO AC ⊥,交直线AC 于点O ,连结OB .由45ACD ∠=︒,DO AC ⊥得CD =,由平面ACFD ⊥平面ABC 得DO ⊥平面ABC ,所以DO BC ⊥.由45ACB ∠=︒,12BC CD ==得BO BC ⊥.所以BC ⊥平面BDO ,故BC ⊥DB .由三棱台ABC DEF -得BC EF ∥,所以EF DB ⊥.(Ⅱ)方法一:过点O 作OH BD ⊥,交直线BD 于点H ,连结CH .由三棱台ABC DEF -得DF CO ∥,所以直线DF 与平面DBC 所成角等于直线CO 与平面DBC 所成角. 由BC ⊥平面BDO 得OH BC ⊥,故OH ⊥平面BCD ,所以OCH ∠为直线CO 与平面DBC 所成角.设CD =.由2,DO OC BO BC ===,得BD OH =所以sin OH OCH OC ∠==,因此,直线DF 与平面DBC . 方法二:由三棱台ABC DEF -得DF CO ∥,所以直线DF 与平面DBC 所成角等于直线CO 与平面DBC 所成角,记为θ.如图,以O 为原点,分别以射线OC ,OD 为y ,z 轴的正半轴,建立空间直角坐标系O xyz -.设CD =.由题意知各点坐标如下:(0,0,0),(1,1,0),(0,2,0),(0,0,2)O B C D .因此(0,2,0),(1,1,0),(0,2,2)OC BC CD ==-=-. 设平面BCD 的法向量(,,z)x y =n .由0,0,BC CD ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n 即0220x y y z -+=⎧⎨-+=⎩,可取(1,1,1)=n .所以|sin |cos ,||||OC OC OC θ⋅===⋅n |n n |.因此,直线DF 与平面DBC . 【点睛】本题主要考查空间点、线、面位置关系,线面垂直的判定定理的应用,直线与平面所成的角的求法,意在考查学生的直观想象能力和数学运算能力,属于基础题.21.【2020年高考天津】如图,在三棱柱111ABC A B C -中,1CC ⊥平面,,2ABC AC BC AC BC ⊥==,13CC =,点,D E 分别在棱1AA 和棱1CC 上,且2,1,AD CE M ==为棱11A B 的中点.(Ⅰ)求证:11CM B D ⊥;(Ⅱ)求二面角1B B E D --的正弦值;(Ⅲ)求直线AB 与平面1DB E 所成角的正弦值.【解析】依题意,以C 为原点,分别以1,,CA CB CC 的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立空间直角坐标系(如图),可得1(0,0,0),(2,0,0),(0,2,0),(0,0,3)C A B C ,11(2,0,3),(0,2,3),(2,0,1),(0,0,2)A B D E ,(1,1,3)M .(Ⅰ)证明:依题意,1(1,1,0)C M =,1(2,2,2)B D =--,从而112200C M B D ⋅=-+=,所以11C M B D ⊥.(Ⅱ)解:依题意,(2,0,0)CA =是平面1BB E 的一个法向量,1(0,2,1)EB =,(2,0,1)ED =-.设(,,)x y z =n 为平面1DB E 的法向量,则10,0,EB ED ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n 即20,20.y z x z +=⎧⎨-=⎩不妨设1x =,可得(1,1,2)=-n .因此有|||cos ,6|A CA C CA⋅〈〉==n n n ,于是sin ,6CA 〈〉=n .所以,二面角1B B E D --的正弦值为6. (Ⅲ)解:依题意,(2,2,0)AB =-.由(Ⅱ)知(1,1,2)=-n 为平面1DB E 的一个法向量,于是cos,||||AB AB AB ⋅==n n n .所以,直线AB 与平面1DB E 所成角的正弦值为3.2020模拟汇编1.【2020·广东省高三一模(理)】已知直三棱柱111ABC A B C -的体积为V ,若P Q ,分别在11AA CC ,上,且111133AP AA CQ CC ==,,则四棱锥B APQC -的体积是 A .16VB .29VC .13VD .79V【答案】B【解析】在棱1BB 上取一点H ,使113BH BB =,连接PH 、QH , 由题意PHQ ABC S S =△△,BH ⊥平面PHQ ,所以111113339B PHQ PHQ ABC V S BH S BB V -=⋅=⋅=△△,11133ABC PHQ ABC ABC V S BH S BB V -=⋅=⋅=△△, 所以112399B APQC ABC PHQ B PHQ V V V V V V ---=-=-=.故选:B .【点睛】本题考查了直三棱柱的特征及几何体体积的求解,考查了空间思维能力,属于基础题. 2.【2020·全国高三(理)】在正方体1111ABCD A B C D -中,点E 是棱11B C 的中点,点F 是线段1CD 上的一个动点.有以下三个命题:①异面直线1AC 与1B F 所成的角是定值;②三棱锥1B A EF -的体积是定值;③直线1A F 与平面11B CD 所成的角是定值. 其中真命题的个数是 A .3 B .2C .1D .0【答案】B【解析】以A 点为坐标原点,AB,AD,1AA 所在直线为x 轴,y 轴,z 轴建立空间直角坐标系,设正方体棱长为1,可得B (1,0,0),C (1,1,O ),D (0,1,0),1A (0,0,1),1B (1,0,1),1C (1,1,1),1D (0,1,1),设F (t ,1,1-t ),(0≤t ≤1), 可得1AC =(1,1,1),1B F =(t -1,1,-t ),可得11AC B F =0,故异面直线1AC 与1B F 所的角是定值,故①正确;三棱锥1B A EF -的底面1A BE 面积为定值,且1CD ∥1BA ,点F 是线段1CD 上的一个动点,可得F 点到底面1A BE 的距离为定值,故三棱锥1B A EF -的体积是定值,故②正确;可得1A F =(t ,1,-t ),1B C =(0,1,-1),11B D =(-1,1,0),可得平面11B CD 的一个法向量为n =(1,1,1),可得1cos ,A F n 不为定值,故③错误;故选B .【点睛】本题主要考查空间角的求解及几何体体积的求解,建立直角坐标系,是解题的关键. 3.【2020·六盘山高级中学高三其他(理)】已知点 M N P Q ,,,在同一个球面上,34,5MN NP MP ===, ,若四面体MNPQ 体积的最大值为 10,则这个球的表面积是A .254πB .62516πC .22516πD .1254π【答案】B【解析】由34,5MN NP MP ===,,可知90PNM ∠=, 则球心O 在过PM 中点'O 与面MNP 垂直的直线上, 因为MNP 面积为定值,所以高最大时体积最大, 根据球的几何性质可得,当'O Q 过球心时体积最大, 因为四面体Q MNP -的最大体积为10,所以111'34'10332MNP S O Q O Q ⨯⨯=⨯⨯⨯⨯=△, 可得'5O Q =,在'OO P ∆中,222''OP OO O P =+,()222554R R ∴=-+,得258R =, ∴球的表面积为2256254816ππ⎛⎫⨯=⎪⎝⎭,故选B .【点睛】本题主要考查三棱锥外接球表面积的求法,属于难题.要求外接球的表面积和体积,关键是求出球的半径,求外接球半径的常见方法有:①若三条棱两垂直则用22224R a b c =++(,,a b c 为三棱的长);②可以转化为长方体的外接球; ③特殊几何体可以直接找出球心和半径;④设球心(在过底面多边形外接圆圆心与底面垂直的直线上),利用待定系数法求半径.4.【2020·六盘山高级中学高三其他(理)】对于直线m ,n 和平面α,β,αβ⊥的一个充分条件是A .m n ⊥,//m α,//n βB .m n ⊥,m αβ=,n ⊂αC .//m n ,n β⊥,m α⊂D .//m n ,m α⊥,n β⊥【答案】C【解析】A 选项中,根据m n ⊥,//m α,βn//,得到αβ⊥或αβ∥,所以A 错误;B 选项中,m n ⊥,m αβ=,n β⊂,不一定得到αβ⊥,所以B 错误;C 选项中,因为//m n ,n β⊥,所以m β⊥, 又m α⊂,从而得到αβ⊥,所以C 正确;D 选项中,根据//m n ,m α⊥,所以n α⊥,而n β⊥,所以得到αβ∥,所以D 错误. 故选:C .【点睛】本题考查空间中线面关系有关命题的判断,面面关系有关命题的判断,属于简单题.5.【2020·河南省南阳中学高三月考(理)】某简单几何体的三视图(俯视图为等边三角形)如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:cm 3)为A .18B .C .D .【答案】C【解析】由题意可知几何体是底面为正三角形的三棱柱,底面边长为2,高为3, 所以几何体的体积为2234⨯⨯=C .【点睛】本题考查三视图求解几何体的体积,考查转化思想以及空间想象能力.6.【2020·福建省福州第一中学高三其他(理)】已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为A .83πB .103πC .6πD .3π【答案】D【解析】该几何体是一个底面半径为1、高为4的圆柱被一个平面分割成两部分中的一个部分,故其体积为221141232V πππ=⨯⨯-⨯⨯⨯= . 本题选择D 选项.7.【2020·广西壮族自治区高三其他(理)】三个几何体组合的正视图和侧视图均为如下图所示,则下列图中能作为俯视图的个数为A .1B .2C .3D .4【答案】D【解析】对于①,由三个圆柱组合而成,其正视图和侧视图相同,符合要求;对于②,最底层是圆柱,中间是底面为正方形的直棱柱,最上面是小的圆柱,其正视图和侧视图相同,符合要求;对于③,最底层是圆柱,中间是底面为正方形的直棱柱,最上面是底面为正方形的小的直棱柱,其正视图和侧视图相同,符合要求;对于④,最底层是圆柱,中间是圆柱,最上面是底面为正方形的直棱柱,其正视图和侧视图相同,符合要求;所以四个图都可能作为俯视图. 故选:D .【点睛】考查由正视图和侧视图判断几何体的俯视图;基础题.8.【2020·辽宁省高三二模(理)】已知一个圆柱的侧面积等于表面积的一半,且其轴截面的周长是18,则该圆柱的体积是______. 【答案】27π【解析】设圆柱的底面圆的半径为r ,高为h .由题意可得()22π12π2π22218rhr rh r h ⎧=⎪+⎨⎪+=⎩,解得3r h ==,则该圆柱的体积是2π27πr h =. 故答案为:27π.【点睛】本题考查了圆柱体积的求解,考查了圆柱的侧面积.本题的关键是求出圆柱底面圆的半径和高.本题的难点在于轴截面的周长这一条件的理解.9.【2020·重庆南开中学高三期中(理)】正三棱柱111ABC A B C -中,2AB =,1AA =D 为棱11A B 的中点,则异面直线AD 与1CB 成角的大小为_______.【答案】6π 【解析】如图,1111111122AD AA A D AA A B AA AB =+=+=+,111CB CA AB BB AA AC AB =++=-+,且12,AB AC BC AA ====,侧棱和底面垂直, ∴1111()2AD CB AA AB AA AC AB ⎛⎫⋅=+⋅-+ ⎪⎝⎭2211122AA AB AC AB =-⋅+11182249222=-⨯⨯⨯+⨯=,13,AD CB ===∴1cos ,AD CB <>==[]1,0,AD CB π<>∈, ∴1,6AD CB π<>=,∴异面直线AD 与1CB 成角的大小为6π. 故答案为:6π.【点睛】解答本题时还可以建立空间直角坐标系,用坐标形式下的向量运算求解.10.【2020·四川省高三三模(理)】如图,平行六面体1111ABCD A B C D -中,5AB =,3AD =,17AA =,3BAD π∠=,114BAA DAA π∠=∠=,则1AC 的长为_____.【解析】平行六面体1111ABCD A B C D -中,5AB =,3AD =,17AA =,3BAD π∠=,114BAA DAA π∠=∠=,11AC AB BC CC =++,则()211221AC AC AB BC CC ==++2221112cos2cos2cos344AB BC CC AB BC BC CC AB CC πππ=+++⋅+⋅⋅+⋅12594925323725798222=+++⨯⨯⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯⨯=+1198AC AC ∴==..【点睛】本题考查利用空间向量法求线段长,解答的关键就是选择合适的基底表示向量,考查计算能力,属于中等题.11.【2020·六盘山高级中学高三其他(理)】如图,在四棱锥中P ABCD -,PA ⊥平面ABCD ,AD BC ∥,AD CD ⊥,且AD CD ==BC =2PA =(1)求证:AB PC ⊥;(2)在线段PD 上,是否存在一点M ,使得二面角M AC D --的大小为45,如果存在,求BM 与平面MAC 所成的角的正弦值,如果不存在,请说明理由.【答案】(1)证明见解析;(2)存在,9. 【解析】(1)如图,由已知得四边形ABCD 是直角梯形,由已知AD CD ==,BC =可得ABC 是等腰直角三角形,即AB AC ⊥, 又PA ⊥平面ABCD ,则PA AB ⊥, 所以AB ⊥平面P AC , 所以AB PC ⊥.(2)假设存在符合条件的点M ,过点M 作MN AD ⊥于N ,则//MN PA ,MN ∴⊥平面ABCD ,MN AC ∴⊥.过点M 作MG AC ⊥于G ,连接NG ,则AC ⊥平面MNG , AC NG ∴⊥,即MGN ∠是二面角M AC D --的平面角.若45MGN ∠=︒,则NG MN =,又AN ==,1MN ∴=,即M 是线段PD 的中点.∴存在点M 使得二面角M AC D --的大小为45︒.在三棱锥M ABC -中,11184413323M ABC ABCV SMN -==⨯⨯⨯⨯=,设点B 到平面MAC 的距离是h ,则13B MAC MAC V S h -∆=,2MG =11422MACSAC MG ∴==⨯,∴1833h ⨯=,解得h =在ABN 中,4AB =,AN =135BAN ∠=︒,BN ∴=,BM ∴=BM ∴与平面MAC 所成角的正弦值为h BM =【点睛】本题考查了项目垂直的判定与性质,空间角与空间距离的计算,属于中档题.12.【2020·辽河油田第二高级中学高三月考(理)】如图,AB 是半圆O 的直径,C 是半圆O 上除A ,B 外的一个动点,DC 垂直于半圆O 所在的平面,DC ∥EB ,DC =EB =1,AB =4.(1)证明:平面ADE⊥平面ACD;(2)当C点为半圆的中点时,求二面角D﹣AE﹣B的余弦值.-【答案】(1)证明见解析(2)6【解析】(1)证明:∵AB是圆O的直径,∴AC⊥BC,∵DC⊥平面ABC,BC⊂平面ABC,∴DC⊥BC,又DC∩AC=C,∴BC⊥平面ACD,∵DC∥EB,DC=EB,∴四边形DCBE是平行四边形,∴DE∥BC,∴DE⊥平面ACD,又DE⊂平面ADE,∴平面ACD⊥平面ADE.(2)当C点为半圆的中点时,AC=BC=,以C为原点,以CA,CB,CD为坐标轴建立空间坐标系如图所示:则D(0,0,1),E(0,,1),A(,0,0),B(0,,0),∴AB=(﹣,0),BE=(0,0,1),DE=(0,,0),DA=(,0,﹣1),设平面DAE的法向量为m=(x1,y1,z1),平面ABE的法向量为n=(x2,y2,z2),则00m DA m DE ⎧⋅=⎨⋅=⎩,00n AB n BE ⎧⋅=⎨⋅=⎩,即11100z ⎧-=⎪⎨=⎪⎩,22200z ⎧-+=⎪⎨=⎪⎩,令x 1=1得m =(1,0,22),令x 2=1得n =(1,1,0).∴cos 632m n m n m n ⋅===⨯<,>.∵二面角D ﹣AE ﹣B 是钝二面角,∴二面角D ﹣AE ﹣B 的余弦值为6-.【点睛】本题考查了面面垂直的判定,空间向量与二面角的计算,属于中档题.13.【2020·湖北省高三其他(理)】如图所示,多面体是由底面为ABCD 的直四棱柱被截面AEFG 所截而得到的,该直四棱柱的底面为菱形,其中2AB =,5CF=,1BE =,60BAD ∠=.(1)求BG 的长;(2)求平面AEFG 与底面ABCD 所成锐二面角的余弦值.【答案】(1) (2)4【解析】因为多面体是由底面为ABCD 的直四棱柱被截面AEFG 所截而得到的, 所以平面ADG //平面BCFE ,又平面ADG平面AEFG AG =,平面BCFE ⋂平面AEFG EF =,所以//AG EF ,同理//AE GF ,所以四边形AEFG 是平行四边形,连结AC ,BD 交于O ,以O 为原点,,OB OC 所在直线分别为x 轴,y 轴建立如图所示的空间直角坐标系O xyz -,则(0,A ,(1,0,0)B ,(1,0,1)E ,F ,所以(4)AG EF ==-,(1,AB =,所以(2,0,4)BG AG AB =-=-,所以||(BG =-=所以BG 的长为(2)根据题意可取平面ABCD 的一个法向量为(0,0,1)m =,由(1)知(4)AG =-,(1,AE =,设平面AEFG 的法向量为(,,)n x y z =,则由00n AE n AG ⎧⋅=⎨⋅=⎩,得040x z x z ⎧++=⎪⎨-+=⎪⎩,即32y z x z ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,令23z =,则x =,5y =-,所以(33,5,n =-,所以cos ,4||||1m n m n mn ⋅〈〉===⋅⨯,所以平面AEFG 与底面ABCD 所成锐二面角的余弦值为4. 【点睛】本题主要考查面面平行的性质定理,线段长的求法及二面角的余弦值的求法,考查运算求解能力,属于中档题.14.【2020·广东省高三其他(理)】已知几何体ABCDEF 中,//AB CD ,//FC EA ,AD AB ⊥,AE ⊥面ABCD ,2AB AD EA ===,4CD CF ==.(1)求证:平面⊥BDF 平面BCF ;(2)求二面角E -BD-F 的余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)13. 【解析】(1)证明:在直角梯形ABCD 中由已知可得BD BC ==222,BD BC CD BD BC ∴+=∴⊥//FC EA ,且AE ⊥面ABCD , FC ∴⊥平面ABCD ,BC ⊂面ABCD ,BD FC ∴⊥, FCBC C =,BC ⊂面BCF ,FC ⊂面BCF∴BD ⊥面BCF且BD ⊂面BDF ,故面⊥BDF面BCF ;(2)分别以DA 、DC 所在直线为x 轴、y 轴,以D 为垂足作面DAC 的垂线DZ 为z 轴,建系如图(0,0,0),(2,2,0),(2,0,2)(0,4,4)D B E F , 则(2,2,0),(2,0,2),(0,4,4)DB DEDF ===,设面DEB 的法向量为(,,)m x y z =,则22002200x y m DB x z m DE ⎧+=⎧⋅=⇒⎨⎨+=⋅=⎩⎩,取1x =,则1y z ==-,故(1,1,1)m =--设面DBF 的法向量为(,,)n x y z =,则22004400x y n DB y z n DF ⎧+=⎧⋅=⇒⎨⎨+=⋅=⎩⎩,取1x =,则1,1y z =-=,故(1,1,1)n =-则1cos ,3||||3m n m n m n ⋅<>===⋅⨯,由图可得二面角E -BD -F 的余弦值为13. 【点睛】本题考查面面垂直的证明,考查用空间向量法求二面角,解题关键是建立空间直角坐标系,把求二面角问题化为纯粹的计算.15.【2020·福建省福州第一中学高三其他(理)】如图,组合体由半个圆锥S O -和一个三棱锥S ACD -构成,其中O 是圆锥S O -底面圆心,B 是圆弧AC 上一点,满足BOC ∠是锐角,2===AC CD DA .(1)在平面SAB 内过点B 作//BP 平面SCD 交SA 于点P ,并写出作图步骤,但不要求证明;(2)在(1)中,若P 是SA 中点,且SO =BP 与平面SAD 所成角的正弦值.【答案】(1)答案见解析;(2.【解析】(1)①延长AB 交DC 的延长线于点Q ;②连接SQ ;③过点B 作//BP QS 交SA 于点P .(2)若P 是SA 中点,则B 是AQ 中点,又因为CB AQ ⊥,所以CA CQ =,所以90QAD ∠=,从而30BAC ∠=.依题意,,,OS OC OD 两两垂直,分别以OC ,OD ,OS 为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,则()()(111,0,0,,,,,22A D S P B ⎛⎛⎫-- ⎪⎝⎭⎝⎭, 从而()()1,3,0,1,0,3,AD AS BP ⎛===- ⎝⎭,设平面SAD 的法向量为(),,n x y z =,则0,0,AS n AD n ⎧⋅=⎨⋅=⎩即0,0,x x ⎧+=⎪⎨+=⎪⎩取x =)1,1=--n .则cos ,1n BP n BP n BP⋅====+, 所以直线BP 与平面SAD .16.【2020·广西壮族自治区高三其他(理)】如图,直三棱柱111ABC A B C -中,底面ABC 为等腰直角三角形,90ACB ∠=,12AA AC =,P 是侧棱1CC 上的点.。
