2014-2019年高考数学真题分类汇编专题10:立体几何1(体积与表面积)

2014-2019年高考数学真题分类汇编
专题10:立体几何(体积与表面积)
选择题
1.(2014•新课标Ⅱ文)正三棱柱111ABC A B C -的底面边长为2D 为BC 中点,则三棱锥
11A B DC -的体积为( C )
A .3
B .
3
2
C .1
D 2.(2014•福建文)以边长为1的正方形的一边所在所在直线为旋转轴,将该正方形旋转一周所得圆柱的侧面积等于( A ) A .2π
B .π
C .2
D .1
3.(2014•湖北文)《算数书》竹简于上世纪八十年代在湖北省江陵县张家山出土,这是我国现存最早的有系统的数学典籍,其中记载有求“囷盖”的术:置如其周,令相乘也,又以高乘之,三十六成一,该术相当于给出了由圆锥的底面周长L 与高h ,计算其体积V 的近似公式2
136
V L h ≈,它实际上是将圆锥体积公式中的圆周率π近似取为3,那么,近似公式2
275
V L h ≈相当于将圆锥体积公式中的π近似取为(B ) A .
22
7
B .
258
C .
157
50
D .
355
113
4.(2014•陕西文)将边长为1的正方形以其一边所在直线为旋转轴旋转一周,所得几何体的侧面积是(C ) A .4π
B .3π
C .2π
D .π
5.(2015•新课标Ⅰ文理)《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:”今有委米依垣内角,下周八尺,高五尺.问:积及为米几何?“其意思为:”在屋内墙角处堆放米(如图,米堆为一个圆锥的四分之一),米堆底部的弧长为8尺,米堆的高为5尺,问米堆的体积和堆放的米各为多少?“已知1斛米的体积约为1.62立方尺,圆周率约为3,估算出堆放的米约有( B )
A .14斛
B .22斛
C .36斛
D .66斛
6.(2015•山东文)已知等腰直角三角形的直角边的长为2,将该三角形绕其斜边所在的直线旋转一周而形
成的曲面所围成的几何体的体积为( B ) A
B
C
. D

7.(2015•山东理)在梯形ABCD 中,2
ABC π
∠=
,//AD BC ,222BC AD AB ===,将梯形ABCD 绕AD
所在的直线旋转一周而形成的曲面所围成的几何体的体积为( C ) A .
23
π
B .
43
π C .
53
π D .2π
8.(2018•新课标Ⅰ文)已知圆柱的上、下底面的中心分别为1O ,2O ,过直线12O O 的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为( B ) A

B .12π
C
. D .10π
填空题
1.(2014•福建理)要制作一个容器为34m ,高为1m 的无盖长方形容器,已知该容器的底面造价是每平方米20元,侧面造价是每平方米10元,则该容器的最低总造价是 160 (单位:元)
2.(2014•江苏)设甲、乙两个圆柱的底面积分别为1S ,2S ,体积分别为1V ,2V ,若它们的侧面积相等,且
1294S S =,则12V V 的值是
3
2
. 3.(2014
•山东文)一个六棱锥的体积为2的正六边形,侧棱长都相等,则该六棱锥的侧面积为 12 .
4.(2014•山东理)三棱锥P ABC -中,D ,E 分别为PB ,PC 的中点,记三棱锥D ABE -的体积为1V ,
P ABC -的体积为2V ,则
12V V =
1
4
. 5.(2015•上海文理)若正三棱柱的所有棱长均为a
,且其体积为,则a = 4 .
6.(2015•上海理)若圆锥的侧面积与过轴的截面面积之比为2π,则其母线与轴的夹角的大小为
3
π
. 7.(2015•四川文)在三棱住111ABC A B C -中,90BAC ∠=︒,其正视图和侧视图都是边长为1的正方形,俯视图是直角边长为1的等腰直角三角形,设M ,N ,P 分别是AB ,BC ,11B C 的中点,则三棱锥1P A MN -的体积是
1
24
. 8.(2015•江苏)现有橡皮泥制作的底面半径为5,高为4的圆锥和底面半径为2,高为8的圆柱各一个,若将它们重新制作成总体积与高均保持不变,但底面半径相同的新的圆锥和圆柱各一个,则新的底面半
9.(2016•浙江理)如图,在ABC ∆中,2AB BC ==,120ABC ∠=︒.若平面ABC 外的点P 和线段AC 上的点D ,满足PD DA =,PB BA =,则四面体PBCD 的体积的最大值是
1
2

10.(2017•新课标Ⅰ理)如图,圆形纸片的圆心为O ,半径为5cm ,该纸片上的等边三角形ABC 的中心为O .D 、E 、F 为圆O 上的点,DBC ∆,ECA ∆,FAB ∆分别是以BC ,CA ,AB 为底边的等腰三角形.沿虚线剪开后,分别以BC ,CA ,AB 为折痕折起DBC ∆,ECA ∆,FAB ∆,使得D 、E 、F 重合,得到三棱锥.当ABC ∆的边长变化时,所得三棱锥体积(单位:3)cm 的最大值为
3 .
11.(2017•江苏)如图,在圆柱12O O 内有一个球O ,该球与圆柱的上、下底面及母线均相切,记圆柱12
O O 的体积为1V ,球O 的体积为2V ,则
12V V 的值是 3
2

12.(2018•天津文11)如图,已知正方体1111ABCD A B C D -的棱长为1,则四棱锥111A BB D D -的体积为 1
3

13.(2018•天津理11)已知正方体1111ABCD A B C D -的棱长为1,除面ABCD 外,该正方体其余各面的中
心分别为点E ,F ,G ,H ,M (如图),则四棱锥M EFGH -的体积为
1
12

14.(2018•江苏10)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
4
3

15.(2019江苏9)如图,长方体1111ABCD A B C D -的体积是120,E 为1CC 的中点,则三棱锥E BCD -的体积是 10 .
16.(2019•新课标Ⅲ文理16)学生到工厂劳动实践,利用3D 打印技术制作模型,如图,该模型为长方体1111ABCD A B C D -,挖去四棱锥O EFGH -后所得的几何体,其中O 为长方体的中心,E ,F ,G ,H ,
分别为所在棱的中点,6AB BC cm ==,14AA cm =,3D 打印所用原料密度为30.9/g cm ,不考虑打印损耗,制作该模型所需原料的质量为 118.8 g .
17.(2019•天津文理12.若圆柱的一个底面
的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心,则该圆柱的体积为
4
π
. 解答题
1.(2014•上海理)底面边长为2的正三棱锥P ABC -,其表面展开图是三角形123P P P ,如图,求△123P P P 的各边长及此三棱锥的体积V .
2.(2016•江苏)现需要设计一个仓库,它由上下两部分组成,上部的形状是正四棱锥1111P A B C D -,下部的形状是正四棱柱1111ABCD A B C D -(如图所示),并要求正四棱柱的高1O O 是正四棱锥的高1PO 的4倍. (1)若6AB m =,12PO m =,则仓库的容积是多少?
(2)若正四棱锥的侧棱长为6m ,则当1PO 为多少时,仓库的容积最大?。

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2014年全国高考理科数学试题分类汇编10 立体几何

2014年全国高考理科数学试题分类汇编10  立体几何

2014年全国高考理科数学试题分类汇编10 立体几何1 空间几何体的结构 20.、、[2014·安徽卷] 如图1-5,四棱柱ABCD - A 1B 1C 1D 1中,A 1A ⊥底面ABCD ,四边形ABCD 为梯形,AD ∥BC ,且AD =2BC .过A 1,C ,D 三点的平面记为α,BB 1与α的交点为Q .图1-5(1)证明:Q 为BB 1的中点;(2)求此四棱柱被平面α所分成上下两部分的体积之比;(3)若AA 1=4,CD =2,梯形ABCD 的面积为6,求平面α与底面ABCD 所成二面角的大小.20.解: (1)证明:因为BQ ∥AA 1,BC ∥AD , BC ∩BQ =B ,AD ∩AA 1=A , 所以平面QBC ∥平面A 1AD ,从而平面A 1CD 与这两个平面的交线相互平行, 即QC ∥A 1D .故△QBC 与△A 1AD 的对应边相互平行, 于是△QBC ∽△A 1AD ,所以BQ BB 1=BQ AA 1=BC AD =12,即Q 为BB 1的中点.(2)如图1所示,连接QA ,QD .设AA 1=h ,梯形ABCD 的高为d ,四棱柱被平面α所分成上下两部分的体积分别为V 上和V 下,BC =a ,则AD =2a .图1V 三棱锥Q -A 1AD =13×12·2a ·h ·d =13ahd ,V 四棱锥Q -ABCD=13·a +2a 2·d ·⎝⎛⎭⎫12h =14ahd ,所以V 下=V 三棱锥Q -A 1AD +V 四棱锥Q -ABCD=712ahd . 又V 四棱柱A 1B 1C 1D 1 ­ABCD =32ahd ,所以V 上=V 四棱柱A 1B 1C 1D 1 ­ABCD -V 下=32ahd -712ahd =1112ahd ,故V 上V 下=117.(3)方法一:如图1所示,在△ADC 中,作AE ⊥DC ,垂足为E ,连接A 1E .又DE ⊥AA 1,且AA 1∩AE =A ,所以DE ⊥平面AEA 1,所以DE ⊥A 1E .所以∠AEA 1为平面α与底面ABCD 所成二面角的平面角. 因为BC ∥AD ,AD =2BC ,所以S △ADC =2S △BCA . 又因为梯形ABCD 的面积为6,DC =2, 所以S △ADC =4,AE =4.于是tan ∠AEA 1=AA 1AE =1,∠AEA 1=π4.故平面α与底面ABCD 所成二面角的大小为π4.方法二:如图2所示,以D 为原点,DA ,DD 1→分别为x 轴和z 轴正方向建立空间直角坐标系.设∠CDA =θ,BC =a ,则AD =2a .因为S 四边形ABCD =a +2a2·2sin θ=6, 所以a =2sin θ.图2从而可得C (2cos θ,2sin θ,0),A 1⎝⎛⎭⎫4sin θ,0,4,所以DC =(2cos θ,2sin θ,0),DA 1→=⎝⎛⎭⎫4sin θ,0,4.设平面A 1DC 的法向量n =(x ,y ,1),由⎩⎨⎧DA 1→·n =4sin θx +4=0,DC →·n =2x cos θ+2y sin θ=0,得⎩⎪⎨⎪⎧x =-sin θ,y =cos θ, 所以n =(-sin θ,cos θ,1).又因为平面ABCD 的法向量m =(0,0,1), 所以cos 〈n ,m 〉=n·m|n||m|=22,故平面α与底面ABCD 所成二面角的大小为π4.8.[2014·湖北卷] 《算数书》竹简于上世纪八十年代在湖北省江陵县张家山出土,这是我国现存最早的有系统的数学典籍,其中记载有求“囷盖”的术:“置如其周,令相乘也.又以高乘之,三十六成一.”该术相当于给出了由圆锥的底面周长L 与高h ,计算其体积V 的近似公式V ≈136L 2h .它实际上是将圆锥体积公式中的圆周率π近似取为3.那么,近似公式V≈275L 2h 相当于将圆锥体积公式中的π近似取为( ) A.227 B.258 C.15750 D.3551138.B [解析] 设圆锥的底面圆半径为r ,底面积为S ,则L =2πr ,由题意得136L 2h ≈13Sh ,代入S =πr 2化简得π≈3;类比推理,若V =275L 2h ,则π≈258.故选B.7.、[2014·辽宁卷] 某几何体三视图如图1-1所示,则该几何体的体积为( )A .8-2πB .8-πC .8-πD .8-π4图1-17.B [解析] 根据三视图可知,该几何体是正方体减去两个体积相等的圆柱的一部分⎝⎛⎭⎫占圆柱的14后余下的部分,故该几何体体积为2×2×2-2×14×π×2=8-π.2 空间几何体的三视图和直观图 7.[2014·安徽卷] 一个多面体的三视图如图1-2所示,则该多面体的表面积为( )A .21+ 3B .8+ 2C .21D .18图1-27.A [解析] 如图,由三视图可知该几何体是棱长为2的正方体截去两个小三棱锥后余下的部分,其表面积S =6×4-12×6+2×12×2×62=21+ 3.2.[2014·福建卷] 某空间几何体的正视图是三角形,则该几何体不可能是( ) A .圆柱 B .圆锥 C .四面体 D .三棱柱2.A [解析] 由空间几何体的三视图可知,圆柱的正视图、侧视图、俯视图都不可能是三角形.5.[2014·湖北卷] 在如图1-1所示的空间直角坐标系O ­ xyz 中,一个四面体的顶点坐标分别是(0,0,2),(2,2,0),(1,2,1),(2,2,2).给出编号为①,②,③,④的四个图,则该四面体的正视图和俯视图分别为( )A .①和②B .①和③5.D [解析] 由三视图及空间直角坐标系可知,该几何体的正视图显然是一个直角三角形且内有一条虚线(一锐角顶点与其所对直角边中点的连线),故正视图是④;俯视图是一个钝角三角形,故俯视图是②. 故选D.7.、[2014·湖南卷] 一块石材表示的几何体的三视图如图1-2所示,将该石材切削、打磨,加工成球,则能得到的最大球的半径等于( )图1-2A .1B .2C .3D .47.B [解析] 由三视图可知,石材为一个三棱柱(相对应的长方体的一半),故可知能得到的最大球为三棱柱的内切球.由题意可知正视图三角形的内切圆的半径即为球的半径,可得r =6+8-102=2.5.[2014·江西卷] 一几何体的直观图如图1-1所示,下列给出的四个俯视图中正确的是( )图1-1A B C D图1-25.B [解析] 易知该几何体的俯视图为选项B 中的图形. 7.、[2014·辽宁卷] 某几何体三视图如图1-1所示,则该几何体的体积为( )A .8-2πB .8-πC .8-πD .8-π4图1-17.B [解析] 根据三视图可知,该几何体是正方体减去两个体积相等的圆柱的一部分⎝⎛⎭⎫占圆柱的14后余下的部分,故该几何体体积为2×2×2-2×14×π×2=8-π.3.[2014·浙江卷] 几何体的三视图(单位:cm)如图1-1所示,则此几何体的表面积是( )1-1A .90 cm 2B .129 cm 2C .132 cm 2D .138 cm 23.D [解析] 此几何体是由长方体与三棱柱组合而成的,其直观图如图,所以该几何体的表面积为2(4×3+6×3+6×4)+2×12×3×4+4×3+3×5-3×3=138(cm 2),故选D.12.[2014·新课标全国卷Ⅰ] 如图1-3,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某多面体的三视图,则该多面体的各条棱中,最长的棱的长度为( )图1-3A .6 2B .6C .4 2D .4 12.B [解析] 该几何体是如图所示的棱长为4的正方体内的三棱锥E - CC 1D 1(其中E 为BB 1的中点),其中最长的棱为D 1E =(4 2)2+22=6.6.[2014·新课标全国卷Ⅱ] 如图1-1,网格纸上正方形小格的边长为1(表示1 cm),图中粗线画出的是某零件的三视图,该零件由一个底面半径为3 cm ,高为6 cm 的圆柱体毛坯切削得到,则切削掉部分的体积与原来毛坯体积的比值为( )图1-1A.1727B.59C.1027D.13 6.C [解析] 该零件是一个由两个圆柱组成的组合体,其体积为π×32×2+π×22×4=34π(cm 3),原毛坯的体积为π×32×6=54π(cm 3),切削掉部分的体积为54π-34π=20π(cm 3),故所求的比值为20π54π=1027.17.[2014·陕西卷] 四面体ABCD 及其三视图如图1-4所示,过棱AB 的中点E 作平行于AD ,BC 的平面分别交四面体的棱BD ,DC ,CA 于点F ,G ,H .(1)证明:四边形EFGH 是矩形;(2)求直线AB 与平面EFGH 夹角θ的正弦值.图1-417.解:(1)证明:由该四面体的三视图可知, BD ⊥DC ,BD ⊥AD ,AD ⊥DC , BD =DC =2,AD =1.由题设,BC ∥平面EFGH , 平面EFGH ∩平面BDC =FG , 平面EFGH ∩平面ABC =EH , ∴BC ∥FG ,BC ∥EH ,∴FG ∥EH . 同理EF ∥AD ,HG ∥AD ,∴EF ∥HG . ∴四边形EFGH 是平行四边形.又∵AD ⊥DC ,AD ⊥BD ,∴AD ⊥平面BDC , ∴AD ⊥BC ,∴EF ⊥FG , ∴四边形EFGH 是矩形.(2)方法一:如图,以D 为坐标原点建立空间直角坐标系,则D (0,0,0),A (0,0,1),B (2,0,0),C (0,2,0),DA =(0,0,1),BC =(-2,2,0),BA =(-2,0,1).设平面EFGH 的法向量n =(x ,y ,z ), ∵EF ∥AD ,FG ∥BC , ∴n ·DA =0,n ·BC =0,得⎩⎪⎨⎪⎧z =0,-2x +2y =0,取n =(1,1,0), ∴sin θ=|cos 〈BA →,n 〉|=⎪⎪⎪⎪BA ·n |BA ||n |=25×2=105.方法二:如图,以D 为坐标原点建立空间直角坐标系,则D (0,0,0),A (0,0,1),B (2,0,0),C (0,2,0),∵E 是AB 的中点,∴F ,G 分别为BD ,DC 的中点,得E ⎝⎛⎭⎫1,0,12,F (1,0,0),G (0,1,0).∴FE →=⎝⎛⎭⎫0,0,12,FG =(-1,1,0), BA =(-2,0,1).设平面EFGH 的法向量n =(x ,y ,z ), 则n ·FE =0,n ·FG =0,得⎩⎪⎨⎪⎧12z =0,-x +y =0,取n =(1,1,0),∴sin θ=|cos 〈BA →,n 〉|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪BA ·n |BA →||n |=25×2=105.10.[2014·天津卷] 一个儿何体的三视图如图1-3所示(单位:m),则该几何体的体积为________m 3.图1-310.20π3 [解析] 由三视图可得,该几何体为圆柱与圆锥的组合体,其体积V =π×12×4+13π×22×2=20π3.7.[2014·重庆卷] ( )1-2A .54B .60C .66D .727.B [解析] 由三视图可知该几何体是由一个直三棱柱去掉一个三棱锥所得,三棱柱的底面是一个两直角边长分别为3和4的直角三角形,高为5,截去的锥体的底面是两直角边的边长分别为3和4的直角三角形,高为3,所以表面积为S =12×3×4+3×52+2+52×4+2+52×5+3×5=60.3 平面的基本性质、空间两条直线 4.[2014·辽宁卷] 已知m ,n 表示两条不同直线,α表示平面.下列说法正确的是( ) A .若m ∥α,n ∥α,则m ∥n B .若m ⊥α,n ⊂α,则m ⊥n C .若m ⊥α,m ⊥n ,则n ∥α D .若m ∥α,m ⊥n ,则n ⊥α4.B [解析] B [解析] 由题可知,若m ∥α,n ∥α,则m 与n 平行、相交或异面,所以A 错误;若m ⊥α,n ⊂α,则m ⊥n ,故B 正确;若m ⊥α,m ⊥n ,则n ∥α或n ⊂α,故C 错误.若m ∥α,m ⊥n ,则n ∥α或n ⊥α或n 与a 相交,故D 错误.17.、、[2014·福建卷] 在平面四边形ABCD 中,AB =BD =CD =1,AB ⊥BD ,CD ⊥BD .将△ABD 沿BD 折起,使得平面ABD ⊥平面BCD ,如图1-5所示.(1)求证:AB ⊥CD ;(2)若M 为AD 中点,求直线AD 与平面MBC 所成角的正弦值.图1-517.解:(1)证明:∵平面ABD ⊥平面BCD ,平面ABD ∩平面BCD =BD ,AB ⊂平面ABD ,AB ⊥BD ,∴AB ⊥平面BCD .又CD ⊂平面BCD ,∴AB ⊥CD .(2)过点B 在平面BCD 内作BE ⊥BD .由(1)知AB ⊥平面BCD ,BE ⊂平面BCD ,BD ⊂平面BCD ,∴AB ⊥BE ,AB ⊥BD . 以B 为坐标原点,分别以BE →,BD →,BA →的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立空间直角坐标系(如图所示).依题意,得B (0,0,0),C (1,1,0),D (0,1,0),A (0,0,1),M ⎝⎛⎭⎫0,12,12. 则BC →=(1,1,0),BM →=⎝⎛⎭⎫0,12,12,AD →=(0,1,-1). 设平面MBC 的法向量n =(x 0,y 0,z 0), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·BC →=0,n ·BM →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x 0+y 0=0,12y 0+12z 0=0, 取z 0=1,得平面MBC 的一个法向量n =(1,-1,1). 设直线AD 与平面MBC 所成角为θ, 则sin θ=||cos 〈n ,AD →〉=|n ·AD →||n |·|AD →|=63.即直线AD 与平面MBC 所成角的正弦值为63. 11.[2014·新课标全国卷Ⅱ] 直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,∠BCA =90°,M ,N 分别是A 1B 1,A 1C 1的中点,BC =CA =CC 1,则BM 与AN 所成角的余弦值为( )A.110B.25C.3010D.22 11.C [解析] 如图,E 为BC 的中点.由于M ,N 分别是A 1B 1,A 1C 1的中点,故MN ∥B 1C 1且MN =12B 1C 1,故MN 綊BE ,所以四边形MNEB 为平行四边形,所以EN 綊BM ,所以直线AN ,NE 所成的角即为直线BM ,AN 所成的角.设BC =1,则B 1M =12B 1A 1=22,所以MB =1+12=62=NE ,AN =AE =52,在△ANE 中,根据余弦定理得cos ∠ANE =64+54-542×62×52=3010.18.,,,[2014·四川卷] 三棱锥A -BCD及其侧视图、俯视图如图1-4所示.设M,N分别为线段AD,AB的中点,P为线段BC上的点,且MN⊥NP.(1)证明:P是线段BC的中点;(2)求二面角A -NP -M的余弦值.图1-418.解:(1)如图所示,取BD的中点O,连接AO,CO.由侧视图及俯视图知,△ABD,△BCD为正三角形,所以AO⊥BD,OC⊥BD.因为AO,OC⊂平面AOC,且AO∩OC=O,所以BD⊥平面AOC.又因为AC⊂平面AOC,所以BD⊥AC.取BO的中点H,连接NH,PH.又M,N,H分别为线段AD,AB,BO的中点,所以MN∥BD,NH∥AO,因为AO⊥BD,所以NH⊥BD.因为MN⊥NP,所以NP⊥BD.因为NH,NP⊂平面NHP,且NH∩NP=N,所以BD⊥平面NHP.又因为HP⊂平面NHP,所以BD⊥HP.又OC⊥BD,HP⊂平面BCD,OC⊂平面BCD,所以HP∥OC.因为H为BO的中点,所以P为BC的中点.(2)方法一:如图所示,作NQ⊥AC于Q,连接MQ.由(1)知,NP∥AC,所以NQ⊥NP.因为MN⊥NP,所以∠MNQ为二面角A -NP -M的一个平面角.由(1)知,△ABD ,△BCD 为边长为2的正三角形,所以AO =OC = 3. 由俯视图可知,AO ⊥平面BCD .因为OC ⊂平面BCD ,所以AO ⊥OC ,因此在等腰直角△AOC 中,AC = 6. 作BR ⊥AC 于R因为在△ABC 中,AB =BC ,所以R 为AC 的中点, 所以BR =AB 2-⎝⎛⎭⎫AC 22=102.因为在平面ABC 内,NQ ⊥AC ,BR ⊥AC , 所以NQ ∥BR .又因为N 为AB 的中点,所以Q 为AR 的中点, 所以NQ =BR 2=104.同理,可得MQ =104. 故△MNQ 为等腰三角形, 所以在等腰△MNQ 中, cos ∠MNQ =MN 2NQ =BD 4NQ =105.故二面角A - NP - M 的余弦值是105. 方法二:由俯视图及(1)可知,AO ⊥平面BCD .因为OC ,OB ⊂平面BCD ,所以AO ⊥OC ,AO ⊥OB . 又OC ⊥OB ,所以直线OA ,OB ,OC 两两垂直.如图所示,以O 为坐标原点,以OB ,OC ,OA 的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向,建立空间直角坐标系O -xyz .则A (0,0,3),B (1,0,0),C (0,3,0),D (-1,0,0). 因为M ,N 分别为线段AD ,AB 的中点, 又由(1)知,P 为线段BC 的中点,所以M ⎝⎛⎭⎫-12,0,32,N ⎝⎛⎭⎫12,0,32,P ⎝⎛⎭⎫12,32,0,于是AB =(1,0,-3),BC =(-1,3,0),MN =(1,0,0),NP =⎝⎛⎭⎫0,32,-32. 设平面ABC 的一个法向量n 1=(x 1,y 1,z 1),由⎩⎪⎨⎪⎧n 1⊥AB ,n 1⊥BC ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AB =0,n 1·BC =0,即⎩⎨⎧(x 1,y 1,z 1)·(1,0,-3)=0,(x 1,y 1,z 1)·(-1,3,0)=0, 从而⎩⎨⎧x 1-3z 1=0,-x 1+3y 1=0.取z 1=1,则x 1=3,y 1=1,所以n 1=(3,1,1). 设平面MNP 的一个法向量n 2=(x 2,y 2,z 2),由,⎩⎪⎨⎪⎧n 2⊥MN ,n 2⊥NP ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 2·MN =0,n 2·NP =0, 即⎩⎪⎨⎪⎧(x 2,y 2,z 2)·(1,0,0)=0,(x 2,y 2,z 2)·⎝⎛⎭⎫0,32,-32=0, 从而⎩⎪⎨⎪⎧x 2=0,32y 2-32z 2=0. 取z 2=1,则y 2=1,x 2=0,所以n 2=(0,1,1). 设二面角A - NP - M 的大小为θ,则cos θ=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n 1·n 2|n 1|·|n 2|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪(3,1,1)·(0,1,1)5×2=105. 故二面角A -NP -M 的余弦值是105.4 空间中的平行关系 20.、、[2014·安徽卷] 如图1-5,四棱柱ABCD - A 1B 1C 1D 1中,A 1A ⊥底面ABCD ,四边形ABCD 为梯形,AD ∥BC ,且AD =2BC .过A 1,C ,D 三点的平面记为α,BB 1与α的交点为Q .图1-5(1)证明:Q 为BB 1的中点;(2)求此四棱柱被平面α所分成上下两部分的体积之比;(3)若AA 1=4,CD =2,梯形ABCD 的面积为6,求平面α与底面ABCD 所成二面角的大小.20.解: (1)证明:因为BQ ∥AA 1,BC ∥AD , BC ∩BQ =B ,AD ∩AA 1=A ,所以平面QBC ∥平面A 1AD ,从而平面A 1CD 与这两个平面的交线相互平行, 即QC ∥A 1D .故△QBC 与△A 1AD 的对应边相互平行, 于是△QBC ∽△A 1AD ,所以BQ BB 1=BQ AA 1=BC AD =12,即Q 为BB 1的中点.(2)如图1所示,连接QA ,QD .设AA 1=h ,梯形ABCD 的高为d ,四棱柱被平面α所分成上下两部分的体积分别为V 上和V 下,BC =a ,则AD =2a .图1V 三棱锥Q -A 1AD =13×12·2a ·h ·d =13ahd ,V 四棱锥Q -ABCD=13·a +2a 2·d ·⎝⎛⎭⎫12h =14ahd , 所以V 下=V 三棱锥Q -A 1AD +V 四棱锥Q -ABCD =712ahd . 又V 四棱柱A 1B 1C 1D 1 ­ABCD =32ahd ,所以V 上=V 四棱柱A 1B 1C 1D 1 ­ABCD -V 下=32ahd -712ahd =1112ahd ,故V 上V 下=117.(3)方法一:如图1所示,在△ADC 中,作AE ⊥DC ,垂足为E ,连接A 1E .又DE ⊥AA 1,且AA 1∩AE =A ,所以DE ⊥平面AEA 1,所以DE ⊥A 1E .所以∠AEA 1为平面α与底面ABCD 所成二面角的平面角. 因为BC ∥AD ,AD =2BC ,所以S △ADC =2S △BCA . 又因为梯形ABCD 的面积为6,DC =2, 所以S △ADC =4,AE =4.于是tan ∠AEA 1=AA 1AE =1,∠AEA 1=π4.故平面α与底面ABCD 所成二面角的大小为π4.方法二:如图2所示,以D 为原点,DA ,DD 1→分别为x 轴和z 轴正方向建立空间直角坐标系.设∠CDA =θ,BC =a ,则AD =2a .因为S 四边形ABCD =a +2a2·2sin θ=6, 所以a =2sin θ.图2从而可得C (2cos θ,2sin θ,0),A 1⎝⎛⎭⎫4sin θ,0,4,所以DC =(2cos θ,2sin θ,0),DA 1→=⎝⎛⎭⎫4sin θ,0,4.设平面A 1DC 的法向量n =(x ,y ,1), 由⎩⎨⎧DA 1→·n =4sin θx +4=0,DC →·n =2x cos θ+2y sin θ=0,得⎩⎪⎨⎪⎧x =-sin θ,y =cos θ,所以n =(-sin θ,cos θ,1).又因为平面ABCD 的法向量m =(0,0,1), 所以cos 〈n ,m 〉=n·m|n||m|=22,故平面α与底面ABCD 所成二面角的大小为π4.17.、[2014·北京卷] 如图1-3,正方形AMDE 的边长为2,B ,C 分别为AM ,MD 的中点.在五棱锥P - ABCDE 中,F 为棱PE 的中点,平面ABF 与棱PD ,PC 分别交于点G ,H .(1)求证:AB ∥FG ;(2)若P A ⊥底面ABCDE ,且P A =AE ,求直线BC 与平面ABF 所成角的大小,并求线段PH 的长.图1-317.解:(1)证明:在正方形AMDE 中,因为B 是AM 的中点,所以AB ∥DE . 又因为AB ⊄平面PDE , 所以AB ∥平面PDE .因为AB ⊂平面ABF ,且平面ABF ∩平面PDE =FG , 所以AB ∥FG .(2)因为P A ⊥底面ABCDE , 所以P A ⊥AB ,P A ⊥AE .建立空间直角坐标系Axyz ,如图所示,则A (0,0,0),B (1,0,0),C (2,1,0),P (0,0,2),F (0,1,1),BC →=(1,1,0).设平面ABF 的法向量为n =(x ,y ,z ),则 ⎩⎪⎨⎪⎧n ·AB →=0,n ·AF →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x =0,y +z =0.令z =1,则y =-1.所以n =(0,-1,1).设直线BC 与平面ABF 所成角为α,则 sin α=|cos 〈n ,BC →〉|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n ·BC →|n ||BC →|=12.因此直线BC 与平面ABF 所成角的大小为π6.设点H 的坐标为(u ,v ,w ).因为点H 在棱PC 上,所以可设PH →=λPC →(0<λ<1).即(u ,v ,w -2)=λ(2,1,-2),所以u =2λ,v =λ,w =2-2λ. 因为n 是平面ABF 的一个法向量, 所以n ·AH →=0,即(0,-1,1)·(2λ,λ,2-2λ)=0, 解得λ=23,所以点H 的坐标为⎝⎛⎭⎫43,23,23. 所以PH =⎝⎛⎭⎫432+⎝⎛⎭⎫232+⎝⎛⎭⎫-432=2.19.、、、[2014·湖北卷] 如图1-4,在棱长为2的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E ,F ,M ,N 分别是棱AB ,AD ,A 1B 1,A 1D 1的中点,点P ,Q 分别在棱DD 1,BB 1上移动,且DP =BQ =λ(0<λ<2).(1)当λ=1时,证明:直线BC 1∥平面EFPQ .(2)是否存在λ,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角?若存在,求出λ的值;若不存在,说明理由.19.解:方法一(几何方法):(1)证明:如图①,连接AD 1,由ABCD ­A 1B 1C 1D 1是正方体,知BC 1∥AD 1.当λ=1时,P 是DD 1的中点,又F 是AD 的中点,所以FP ∥AD 1,所以BC 1∥FP . 而FP ⊂平面EFPQ ,且BC ⊄平面EFPQ ,故直线BC ∥平面EFPQ .(2)如图②,连接BD .因为E ,F 分别是AB ,AD 的中点,所以EF ∥BD ,且EF =12BD .又DP =BQ ,DP ∥BQ ,所以四边形PQBD 是平行四边形,故PQ ∥BD ,且PQ =BD ,从而EF ∥PQ ,且EF =12PQ .在Rt △EBQ 和Rt △FDP 中,因为BQ =DP =λ,BE =DF =1, 于是EQ =FP =1+λ2,所以四边形EFPQ 也是等腰梯形. 同理可证四边形PQMN 也是等腰梯形.分别取EF ,PQ ,MN 的中点为H ,O ,G ,连接OH ,OG , 则GO ⊥PQ ,HO ⊥PQ ,而GO ∩HO =O ,故∠GOH 是面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角的平面角.若存在λ,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角,则∠GOH =90°. 连接EM ,FN ,则由EF ∥MN ,且EF =MN 知四边形EFNM 是平行四边形. 连接GH ,因为H ,G 是EF ,MN 的中点, 所以GH =ME =2.在△GOH 中,GH 2=4,OH 2=1+λ2-⎝⎛⎭⎫222=λ2+12,OG 2=1+(2-λ)2-⎝⎛⎭⎫222=(2-λ)2+12, 由OG 2+OH 2=GH 2,得(2-λ)2+12+λ2+12=4,解得λ=1±22,故存在λ=1±22,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角.方法二(向量方法):以D 为原点,射线DA ,DC ,DD 1分别为x ,y ,z 轴的正半轴建立如图③所示的空间直角坐标系.由已知得B (2,2,0),C 1(0,2,2),E (2,1,0),F (1,0,0),P (0,0,λ).BC 1→=(-2,0,2),FP =(-1,0,λ),FE =(1,1,0). (1)证明:当λ=1时,FP =(-1,0,1),因为BC 1→=(-2,0,2),所以BC 1→=2FP →,即BC 1∥FP .而FP ⊂平面EFPQ ,且BC 1⊄平面EFPQ ,故直线BC 1∥平面EFPQ .(2)设平面EFPQ 的一个法向量为n =(x ,y ,z ),则由⎩⎪⎨⎪⎧FE →·n =0,FP →·n =0可得⎩⎪⎨⎪⎧x +y =0,-x +λz =0.于是可取n =(λ,-λ,1).同理可得平面MNPQ 的一个法向量为m =(λ-2,2-λ,1). 若存在λ,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角, 则m ·n =(λ-2,2-λ,1)·(λ,-λ,1)=0,即λ(λ-2)-λ(2-λ)+1=0,解得λ=1±22.故存在λ=1±22,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角.18.、[2014·新课标全国卷Ⅱ] 如图1-3,四棱锥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)设二面角D -AE -C 为60-ACD 的体积.18.解:(1)证明:连接BD 交AC 于点O ,连接EO . 因为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)因为P A ⊥平面ABCD ,ABCD 为矩形, 所以AB ,AD ,AP 两两垂直.如图,以A 为坐标原点,AB →,AD ,AP 的方向为x 轴、y 轴、z 轴的正方向,|AP →|为单位长,建立空间直角坐标系A -xyz ,则D ()0,3,0,E ⎝⎛⎭⎫0,32,12,AE →=⎝⎛⎭⎫0,32,12.设B (m ,0,0)(m >0),则C (m ,3,0),AC =(m ,3,0). 设n 1=(x ,y ,z )为平面ACE 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AC →=0,n 1·AE →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧mx +3y =0,32y +12z =0,可取n 1=⎝⎛⎭⎫3m ,-1,3.又n 2=(1,0,0)为平面DAE 的法向量,由题设易知|cos 〈n 1,n 2〉|=12,即33+4m 2=12,解得m =32. 因为E 为PD 的中点,所以三棱锥E -ACD 的高为12.三棱锥E -ACD 的体积V =13×12×3×32×12=38. 17.,[2014·山东卷] 如图1-3所示,在四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,底面ABCD 是等腰梯形,∠DAB =60°,AB =2CD =2,M 是线段AB 的中点.图1-3(1)求证:C 1M ∥平面A 1ADD 1;(2)若CD 1垂直于平面ABCD 且CD 1=3,求平面C 1D 1M 和平面ABCD 所成的角(锐角)的余弦值.17.解:(1)证明:因为四边形ABCD 是等腰梯形,且AB =2CD ,所以AB ∥DC , 又M 是AB 的中点,所以CD ∥MA 且CD =MA .连接AD 1.因为在四棱柱ABCD - A 1B 1C 1D 1中,CD ∥C 1D 1,CD =C 1D 1,所以C 1D 1∥MA ,C 1D 1=MA ,所以四边形AMC 1D 1为平行四边形, 因此,C 1M ∥D 1A .又C 1M ⊄平面A 1ADD 1,D 1A ⊂平面A 1ADD 1, 所以C 1M ∥平面A 1ADD 1. (2)方法一:连接AC ,MC .由(1)知,CD ∥AM 且CD =AM , 所以四边形AMCD 为平行四边形, 所以BC =AD =MC .由题意∠ABC =∠DAB =60°, 所以△MBC 为正三角形,因此AB =2BC =2,CA =3, 因此CA ⊥CB .设C 为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系C ­ xyz .所以A (3,0,0),B (0,1因此M ⎝⎛⎭⎫32,12,0,所以MD 1→=⎝⎛⎭⎫-32,-12,3,D 1C 1→=MB →=⎝⎛⎭⎫-32,12,0.设平面C 1D 1M 的一个法向量n =(x ,y ,z ), 由⎩⎪⎨⎪⎧n ·D 1C 1→=0,n ·MD 1→=0,得⎩⎨⎧3x -y =0,3x +y -2 3z =0,可得平面C 1D 1M 的一个法向量n =(1,3,1).又CD 1→=(0,0,3)为平面ABCD 的一个法向量. 因此cos 〈CD 1→,n 〉=CD 1→·n |CD 1→||n |=55,所以平面C 1D 1M 和平面ABCD 所成的角(锐角)的余弦值为55. 方法二:由(1)知,平面D 1C 1M ∩平面ABCD =AB ,点过C 向AB 引垂线交AB 于点N ,连接D 1N.由CD 1⊥平面ABCD ,可得D 1N ⊥AB ,因此∠D 1NC 为二面角C 1 ­ AB ­ C 的平面角. 在Rt △BNC 中,BC =1,∠NBC =60°, 可得CN =32, 所以ND 1=CD 21+CN 2=152. 在Rt △D 1CN 中,cos ∠D 1NC =CN D 1N =32152=55,所以平面C 1D 1M 和平面ABCD 所成的角(锐角)的余弦值为55. 18.,,,[2014·四川卷] 三棱锥A - BCD 及其侧视图、俯视图如图1-4所示.设M ,N 分别为线段AD ,AB 的中点,P 为线段BC 上的点,且MN ⊥NP .(1)证明:P 是线段BC 的中点; (2)求二面角A - NP - M 的余弦值.图1-418.解:(1)如图所示,取BD 的中点O ,连接AO ,CO . 由侧视图及俯视图知,△ABD ,△BCD 为正三角形,所以AO ⊥BD ,OC ⊥BD .因为AO ,OC ⊂平面AOC ,且AO ∩OC =O , 所以BD ⊥平面AOC .又因为AC ⊂平面AOC ,所以BD ⊥AC . 取BO 的中点H ,连接NH ,PH .又M ,N ,H 分别为线段AD ,AB ,BO 的中点,所以MN ∥BD ,NH ∥AO , 因为AO ⊥BD ,所以NH ⊥BD . 因为MN ⊥NP ,所以NP ⊥BD .因为NH ,NP ⊂平面NHP ,且NH ∩NP =N ,所以BD ⊥平面NHP . 又因为HP ⊂平面NHP ,所以BD ⊥HP .又OC ⊥BD ,HP ⊂平面BCD ,OC ⊂平面BCD ,所以HP ∥OC . 因为H 为BO 的中点,所以P 为BC 的中点.(2)方法一:如图所示,作NQ ⊥AC 于Q ,连接MQ.由(1)知,NP ∥AC ,所以NQ ⊥NP .因为MN ⊥NP ,所以∠MNQ 为二面角A - NP - M 的一个平面角. 由(1)知,△ABD ,△BCD 为边长为2的正三角形,所以AO =OC = 3. 由俯视图可知,AO ⊥平面BCD .因为OC ⊂平面BCD ,所以AO ⊥OC ,因此在等腰直角△AOC 中,AC = 6. 作BR ⊥AC 于R因为在△ABC 中,AB =BC ,所以R 为AC 的中点, 所以BR =AB 2-⎝⎛⎭⎫AC 22=102.因为在平面ABC 内,NQ ⊥AC ,BR ⊥AC , 所以NQ ∥BR .又因为N 为AB 的中点,所以Q 为AR 的中点, 所以NQ =BR 2=104.同理,可得MQ =104. 故△MNQ 为等腰三角形, 所以在等腰△MNQ 中, cos ∠MNQ =MN 2NQ =BD 4NQ =105.故二面角A - NP - M 的余弦值是105. 方法二:由俯视图及(1)可知,AO ⊥平面BCD .因为OC ,OB ⊂平面BCD ,所以AO ⊥OC ,AO ⊥OB . 又OC ⊥OB ,所以直线OA ,OB ,OC 两两垂直.如图所示,以O 为坐标原点,以OB ,OC ,OA 的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向,建立空间直角坐标系O -xyz .则A (0,0,3),B (1,0,0),C (0,3,0),D (-1,0,0). 因为M ,N 分别为线段AD ,AB 的中点, 又由(1)知,P 为线段BC 的中点,所以M ⎝⎛⎭⎫-12,0,32,N ⎝⎛⎭⎫12,0,32,P ⎝⎛⎭⎫12,32,0,于是AB =(1,0,-3),BC =(-1,3,0),MN =(1,0,0),NP =⎝⎛⎭⎫0,32,-32. 设平面ABC 的一个法向量n 1=(x 1,y 1,z 1),由⎩⎪⎨⎪⎧n 1⊥AB ,n 1⊥BC ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AB =0,n 1·BC =0,即 ⎩⎨⎧(x 1,y 1,z 1)·(1,0,-3)=0,(x 1,y 1,z 1)·(-1,3,0)=0, 从而⎩⎨⎧x 1-3z 1=0,-x 1+3y 1=0.取z 1=1,则x 1=3,y 1=1,所以n 1=(3,1,1). 设平面MNP 的一个法向量n 2=(x 2,y 2,z 2),由,⎩⎪⎨⎪⎧n 2⊥MN ,n 2⊥NP ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 2·MN =0,n 2·NP =0, 即⎩⎪⎨⎪⎧(x 2,y 2,z 2)·(1,0,0)=0,(x 2,y 2,z 2)·⎝⎛⎭⎫0,32,-32=0, 从而⎩⎪⎨⎪⎧x 2=0,32y 2-32z 2=0.取z 2=1,则y 2=1,x 2=0,所以n 2=(0,1,1).设二面角A - NP - M 的大小为θ,则cos θ=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n 1·n 2|n 1|·|n 2|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪(3,1,1)·(0,1,1)5×2=105. 故二面角A -NP -M 的余弦值是105.5 空间中的垂直关系 17.、、[2014·福建卷] 在平面四边形ABCD 中,AB =BD =CD =1,AB ⊥BD ,CD ⊥BD .将△ABD 沿BD 折起,使得平面ABD ⊥平面BCD ,如图1-5所示.(1)求证:AB ⊥CD ;(2)若M 为AD 中点,求直线AD 与平面MBC 所成角的正弦值.图1-517.解:(1)证明:∵平面ABD ⊥平面BCD ,平面ABD ∩平面BCD =BD ,AB ⊂平面ABD ,AB ⊥BD ,∴AB ⊥平面BCD .又CD ⊂平面BCD ,∴AB ⊥CD .(2)过点B 在平面BCD 内作BE ⊥BD .由(1)知AB ⊥平面BCD ,BE ⊂平面BCD ,BD ⊂平面BCD ,∴AB ⊥BE ,AB ⊥BD . 以B 为坐标原点,分别以BE →,BD →,BA →的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立空间直角坐标系(如图所示).依题意,得B (0,0,0),C (1,1,0),D (0,1,0),A (0,0,1),M ⎝⎛⎭⎫0,12,12. 则BC →=(1,1,0),BM →=⎝⎛⎭⎫0,12,12,AD →=(0,1,-1). 设平面MBC 的法向量n =(x 0,y 0,z 0), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·BC →=0,n ·BM →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x 0+y 0=0,12y 0+12z 0=0, 取z 0=1,得平面MBC 的一个法向量n =(1,-1,1). 设直线AD 与平面MBC 所成角为θ,则sin θ=||cos 〈n ,AD →〉=|n ·AD →||n |·|AD →|=63.即直线AD 与平面MBC 所成角的正弦值为63. 18.、[2014·广东卷] 如图1-4,四边形ABCD 为正方形,PD ⊥平面ABCD ,∠DPC =30°,AF ⊥PC 于点F ,FE ∥CD ,交PD 于点E .(1)证明:CF ⊥平面ADF ; (2)求二面角D - AF - E 的余弦值.图1-419.、[2014·湖南卷] 如图1-6所示,四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的所有棱长都相等,AC ∩BD =O ,A 1C 1∩B 1D 1=O 1,四边形ACC 1A 1和四边形BDD 1B 1均为矩形.(1)证明:O 1O ⊥底面ABCD ;(2)若∠CBA =60°,求二面角C 1­OB 1­D 的余弦值.19.解:(1)如图(a),因为四边形ACC 1A 1为矩形,所以CC 1⊥AC .同理DD 1⊥BD . 因为CC 1∥DD 1,所以CC 1⊥BD .而AC ∩BD =O ,因此CC 1⊥底面ABCD . 由题设知,O 1O ∥C 1C .故O 1O ⊥底面ABCD .(2)方法一: 如图(a),过O 1作O 1H ⊥OB 1于H ,连接HC 1.由(1)知,O 1O ⊥底面ABCD ,于是O 1O ⊥A 1C 1.又因为四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的所有棱长都相等,所以四边形A 1B 1C 1D 1是菱形,因此A 1C 1⊥B 1D 1,从而A 1C 1⊥平面BDD 1B 1,所以A 1C 1⊥OB 1,于是OB 1⊥平面O 1HC 1. 进而OB 1⊥C 1H .故∠C 1HO 1是二面角C 1­OB 1­D 的平面角.不妨设AB =2.因为∠CBA =60°,所以OB =3,OC =1,OB 1=7.在Rt △OO 1B 1中,易知O 1H =OO 1·O 1B 1OB 1=237.而O 1C 1=1,于是C 1H =O 1C 21+O 1H 2=1+127=197.故cos ∠C 1HO 1=O 1HC 1H =237197=25719.即二面角C 1­OB 1­D 的余弦值为25719.方法二:因为四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的所有棱长都相等,所以四边形ABCD 是菱形,因此AC ⊥BD .又O 1O ⊥底面ABCD ,从而OB ,OC ,OO 两两垂直.如图(b),以O 为坐标原点,OB ,OC ,OO 1所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系O ­xyz ,不妨设AB =2.因为∠CBA =60°,所以OB =3,OC =1,于是相关各点的坐标为O (0,0,0),B 1(3,0,2),C 1(0,1,2).易知,n 1=(0,1,0)是平面BDD 1B 1的一个法向量.设n 2=(x ,y ,z )是平面OB 1C 1的一个法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n 2·OB →1=0,n 2·OC →1=0,即⎩⎨⎧3x +2z =0,y +2z =0.取z =-3,则x =2,y =23,所以n 2=(2,23,-3). 设二面角C 1­OB 1­D 的大小为θ,易知θ是锐角,于是cos θ=|cos 〈,〉|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n 1·n 2|n 1|·|n 2|=2319=25719.故二面角C 1­OB 1­D 的余弦值为25719.19.、、[2014·江西卷] 如图1-6,四棱锥P - ABCD 中,ABCD 为矩形,平面P AD ⊥平面ABCD .(1)求证:AB ⊥PD .(2)若∠BPC =90°,PB =2,PC =2,问AB 为何值时,四棱锥P - ABCD 的体积最大?并求此时平面BPC 与平面DPC 夹角的余弦值.19.解:(1)证明:因为ABCD 为矩形,所以AB ⊥AD . 又平面P AD ⊥平面ABCD , 平面P AD ∩平面ABCD =AD , 所以AB ⊥平面P AD ,故AB ⊥PD .(2)过P 作AD 的垂线,垂足为O ,过O 作BC 的垂线,垂足为G ,连接PG . 故PO ⊥平面ABCD ,BC ⊥平面POG ,BC ⊥PG . 在Rt △BPC 中,PG =2 33,GC =2 63,BG =63.设AB =m ,则OP =PG 2-OG 2=43-m 2,故四棱锥P - ABCD 的体积为V =13×6·m ·43-m 2=m38-6m 2. 因为m 8-6m 2=8m 2-6m 4= -6⎝⎛⎭⎫m 2-232+83, 所以当m =63,即AB =63时,四棱锥P - ABCD 的体积最大.此时,建立如图所示的空间直角坐标系,各点的坐标分别为O (0,0,0),B ⎝⎛⎭⎫63,-63,0,C ⎝⎛⎭⎫63,263,0,D ⎝⎛⎭⎫0,263,0,P ⎝⎛⎭⎫0,0,63,故PC →=⎝⎛⎭⎫63,263,-63,BC →=(0,6,0),CD =⎝⎛⎭⎫-63,0,0.设平面BPC 的一个法向量为n 1=(x ,y ,1),则由n 1⊥PC →,n 1⊥BC →,得⎩⎪⎨⎪⎧63x +2 63y -63=0,6y =0,解得x =1,y =0,则n 1=(1,0,1).同理可求出平面DPC 的一个法向量为n 2=⎝⎛⎭⎫0,12,1. 设平面BPC 与平面DPC 的夹角为θ,则cos θ=|n 1·n 2||n 1||n 2|=12·14+1=105.19.、[2014·辽宁卷] 如图1-5所示,△ABC 和△BCD 所在平面互相垂直,且AB =BC =BD =2,∠ABC =∠DBC =120°,E ,F 分别为AC ,DC 的中点.(1)求证:EF ⊥BC ; (2)求二面角E -BF -C 的正弦值.19.解:(1)证明:方法一,过点E 作EO ⊥BC ,垂足为O ,连接OF .由△ABC ≌△DBC可证出△EOC ≌△FOC ,所以∠EOC =∠FOC =π2,即FO ⊥BC .又EO ⊥BC ,EO ∩FO =O ,所以BC ⊥平面EFO .又EF ⊂平面EFO ,所以EF ⊥BC .方法二,由题意,以B 为坐标原点,在平面DBC 内过B 作垂直BC 的直线,并将其作为x 轴,BC 所在直线为y 轴,在平面ABC 内过B 作垂直BC 的直线,并将其作为z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,易得B (0,0,0),A (0,-1,3),D (3,-1,0),C (0,2,0),因而E (0,12,32),F (32,12,0),所以EF →=(32,0,-32),BC →=(0,2,0),因此EF →·BC →=0,从而EF →⊥BC →,所以EF ⊥BC .(2)方法一,在图1中,过点O 作OG ⊥BF ,垂足为G ,连接EG .因为平面ABC ⊥平面BDC ,所以EO ⊥面BDC ,又OG ⊥BF ,所以由三垂线定理知EG ⊥BF ,因此∠EGO 为二面角E -BF -C 的平面角.在△EOC 中,EO =12EC =12BC ·cos 30°=32.由△BGO ∽△BFC 知,OG =BO BC ·FC =34,因此tan ∠EGO =EOOG=2,从而得sin ∠EGO=255,即二面角E -BF -C 的正弦值为2 55.方法二,在图2中,平面BFC 的一个法向量为n 1=(0,0,1). 设平面BEF 的法向量n 2=(x ,y ,z ),又BF →=(32,12,0),BE →=(0,12,32),所以⎩⎪⎨⎪⎧n 2·BF →=0,n 2·BE →=0,得其中一个n 2=(1,-3,1).设二面角E -BF -C 的大小为θ,且由题知θ为锐角,则cos θ=|cos 〈n 1,n 2〉|=⎪⎪⎪⎪n 1·n 2|n 1||n 2|=15, 因此sin θ=25=2 55,即所求二面角正弦值为2 55.19.G 5、G 11[2014·新课标全国卷Ⅰ] 如图1-5,三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,侧面BB 1C 1C 为菱形,AB ⊥B 1C .图1-5(1)证明:AC =AB 1;(2)若AC ⊥AB 1,∠CBB 1=60°,AB =BC ,求二面角A -A 1B 1 ­C 1的余弦值.19.解:(1)证明:连接BC 1,交B 1C 于点O ,连接AO ,因为侧面BB 1C 1C 为菱形,所以B 1C ⊥BC 1,且O 为B 1C 及BC 1的中点.又AB ⊥B 1C ,所以B 1C ⊥平面ABO . 由于AO ⊂平面ABO ,故B 1C ⊥AO . 又B 1O =CO ,故AC =AB 1.(2)因为AC ⊥AB 1,且O 为B 1C 的中点,所以AO =CO .又因为AB =BC ,所以△BOA ≌ △BOC .故OA ⊥OB ,从而OA ,OB ,OB 1两两垂直. 以O 为坐标原点,OB 的方向为x 轴正方向,|OB |为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系O ­ xyz .因为∠CBB 1=60°,所以△CBB 1为等边三角形,又AB =BC ,则A ⎝⎛⎭⎫0,0,33,B (1,0,0),B 1⎝⎛⎭⎫0,33,0,C ⎝⎛⎭⎫0,-33,0. AB 1→=⎝⎛⎭⎫0,33,-33,A 1B 1→=AB =⎝⎛⎭⎫1,0,-33,B 1C →1=BC =⎝⎛⎭⎫-1,-33,0.设n =(x ,y ,z )是平面AA 1B 1的法向量,则 ⎩⎨⎧n ·AB 1=0,n ·A 1B 1→=0,即⎩⎨⎧33y -33z =0,x -33z =0.所以可取n =(1,3,3). 设m 是平面A 1B 1C 1的法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧m ·A 1B 1→=0,m ·B 1C 1→=0,同理可取m =(1,-3,3). 则cos 〈n ,m 〉=n ·m |n ||m |=17.所以结合图形知二面角A -A 1B 1 ­ C 1的余弦值为17.18.,,,[2014·四川卷] 三棱锥A - BCD 及其侧视图、俯视图如图1-4所示.设M ,N 分别为线段AD ,AB 的中点,P 为线段BC 上的点,且MN ⊥NP .(1)证明:P 是线段BC 的中点; (2)求二面角A - NP - M 的余弦值.图1-418.解:(1)如图所示,取BD 的中点O ,连接AO ,CO . 由侧视图及俯视图知,△ABD ,△BCD 为正三角形,所以AO ⊥BD ,OC ⊥BD .因为AO ,OC ⊂平面AOC ,且AO ∩OC =O , 所以BD ⊥平面AOC .又因为AC ⊂平面AOC ,所以BD ⊥AC . 取BO 的中点H ,连接NH ,PH .又M ,N ,H 分别为线段AD ,AB ,BO 的中点,所以MN ∥BD ,NH ∥AO , 因为AO ⊥BD ,所以NH ⊥BD . 因为MN ⊥NP ,所以NP ⊥BD .因为NH ,NP ⊂平面NHP ,且NH ∩NP =N ,所以BD ⊥平面NHP . 又因为HP ⊂平面NHP ,所以BD ⊥HP .又OC ⊥BD ,HP ⊂平面BCD ,OC ⊂平面BCD ,所以HP ∥OC .因为H 为BO 的中点,所以P 为BC 的中点.(2)方法一:如图所示,作NQ ⊥AC 于Q ,连接MQ.由(1)知,NP ∥AC ,所以NQ ⊥NP .因为MN ⊥NP ,所以∠MNQ 为二面角A - NP - M 的一个平面角. 由(1)知,△ABD ,△BCD 为边长为2的正三角形,所以AO =OC = 3. 由俯视图可知,AO ⊥平面BCD .因为OC ⊂平面BCD ,所以AO ⊥OC ,因此在等腰直角△AOC 中,AC = 6. 作BR ⊥AC 于R因为在△ABC 中,AB =BC ,所以R 为AC 的中点, 所以BR =AB 2-⎝⎛⎭⎫AC 22=102.因为在平面ABC 内,NQ ⊥AC ,BR ⊥AC , 所以NQ ∥BR .又因为N 为AB 的中点,所以Q 为AR 的中点, 所以NQ =BR 2=104.同理,可得MQ =104. 故△MNQ 为等腰三角形, 所以在等腰△MNQ 中, cos ∠MNQ =MN 2NQ =BD 4NQ =105.故二面角A - NP - M 的余弦值是105. 方法二:由俯视图及(1)可知,AO ⊥平面BCD .因为OC ,OB ⊂平面BCD ,所以AO ⊥OC ,AO ⊥OB . 又OC ⊥OB ,所以直线OA ,OB ,OC 两两垂直.如图所示,以O 为坐标原点,以OB ,OC ,OA 的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向,建立空间直角坐标系O -xyz .则A (0,0,3),B (1,0,0),C (0,3,0),D (-1,0,0). 因为M ,N 分别为线段AD ,AB 的中点, 又由(1)知,P 为线段BC 的中点,所以M ⎝⎛⎭⎫-12,0,32,N ⎝⎛⎭⎫12,0,32,P ⎝⎛⎭⎫12,32,0,于是AB =(1,0,-3),BC =(-1,3,0),MN =(1,0,0),NP =⎝⎛⎭⎫0,32,-32. 设平面ABC 的一个法向量n 1=(x 1,y 1,z 1),由⎩⎪⎨⎪⎧n 1⊥AB ,n 1⊥BC ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AB =0,n 1·BC =0,即 ⎩⎨⎧(x 1,y 1,z 1)·(1,0,-3)=0,(x 1,y 1,z 1)·(-1,3,0)=0, 从而⎩⎨⎧x 1-3z 1=0,-x 1+3y 1=0.取z 1=1,则x 1=3,y 1=1,所以n 1=(3,1,1). 设平面MNP 的一个法向量n 2=(x 2,y 2,z 2),由,⎩⎪⎨⎪⎧n 2⊥MN ,n 2⊥NP ,得⎩⎪⎨⎪⎧n 2·MN =0,n 2·NP =0, 即⎩⎪⎨⎪⎧(x 2,y 2,z 2)·(1,0,0)=0,(x 2,y 2,z 2)·⎝⎛⎭⎫0,32,-32=0, 从而⎩⎪⎨⎪⎧x 2=0,32y 2-32z 2=0. 取z 2=1,则y 2=1,x 2=0,所以n 2=(0,1,1). 设二面角A - NP - M 的大小为θ,则cos θ=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n 1·n 2|n 1|·|n 2|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪(3,1,1)·(0,1,1)5×2=105. 故二面角A -NP -M 的余弦值是105. 17.、[2014·天津卷] 如图1-4所示,在四棱锥P - ABCD 中,P A ⊥底面ABCD, AD ⊥AB ,AB ∥DC ,AD =DC =AP =2,AB =1,点E 为棱PC 的中点.(1)证明:BE ⊥DC ;(2)求直线BE 与平面PBD 所成角的正弦值;(3)若F 为棱PC 上一点,满足BF ⊥AC ,求二面角F - AB - P 的余弦值.图1-417.解:方法一:依题意,以点A 为原点建立空间直角坐标系(如图所示),可得B (1,0,0),C (2,2,0),D (0,2,0),P (0,0,2).C 由E 为棱PC 的中点,得E (1,1,1).(1)证明:向量BE =(0,1,1),DC =(2,0,0), 故BE ·DC =0, 所以BE ⊥DC .(2)向量BD =(-1,2,0),PB =(1,0,-2). 设n =(x ,y ,z )为平面PBD 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n ·BD =0,n ·PB =0,即⎩⎪⎨⎪⎧-x +2y =0,x -2z =0. 不妨令y =1,可得n =(2,1,1)为平面PBD 的一个法向量.于是有 cos 〈n ,BE 〉=n ·BE |n |·|BE |=26×2=33,所以直线BE 与平面PBD 所成角的正弦值为33. (3) 向量BC =(1,2,0),CP =(-2,-2,2),AC =(2,2,0),AB =(1,0,0).由点F 在棱PC 上,设CF =λCP →,0≤λ≤1.故BF =BC +CF =BC +λCP →=(1-2λ,2-2λ,2λ).由BF ⊥AC ,得BF ·AC =0,因此2(1-2λ)+2(2-2λ)=0,解得λ=34,即BF =⎝⎛⎭⎫-12,12,32.设n 1=(x ,y ,z )为平面F AB 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AB =0,n 1·BF =0,即⎩⎪⎨⎪⎧x =0,-12x +12y +32z =0.不妨令z =1,可得n 1=(0,-3,1)为平面F AB 的一个法向量.取平面ABP 的法向量n 2=(0,1,0),则cos 〈,〉=n 1·n 2|n 1|·|n 2|=-310×1=-31010.易知二面角F - AB - P 是锐角,所以其余弦值为31010.方法二:(1)证明:如图所示,取PD 中点M ,连接EM ,AM .由于E ,M 分别为PC ,PD 的中点,故EM ∥DC ,且EM =12DC .又由已知,可得EM ∥AB 且EM =AB ,故四边形ABEM为平行四边形,所以BE ∥AM .因为P A ⊥底面ABCD ,故P A ⊥CD ,而CD ⊥DA ,从而CD ⊥平面P AD .因为AM ⊂平面P AD ,所以CD ⊥AM .又BE ∥AM ,所以BE ⊥CD .(2)连接BM ,由(1)有CD ⊥平面P AD ,得CD ⊥PD .而EM ∥CD ,故PD ⊥EM .又因为AD =AP ,M 为PD 的中点,所以PD ⊥AM ,可得PD ⊥BE ,所以PD ⊥平面BEM ,故平面BEM ⊥平面PBD ,所以直线BE 在平面PBD 内的射影为直线BM .而BE ⊥EM ,可得∠EBM 为锐角,故∠EBM 为直线BE 与平面PBD 所成的角.依题意,有PD =22,而M 为PD 中点,可得AM =2,进而BE = 2.故在直角三角形BEM 中,tan ∠EBM =EM BE =AB BE =12,因此sin ∠EBM =33,所以直线BE 与平面PBD 所成角的正弦值为33. (3)如图所示,在△P AC 中,过点F 作FH ∥P A 交AC 于点H .因为P A ⊥底面ABCD ,所以FH ⊥底面ABCD ,从而FH ⊥AC .又BF ⊥AC ,得AC ⊥平面FHB ,因此AC ⊥BH .在底面ABCD 内,可得CH =3HA ,从而CF =3FP .在平面PDC 内,作FG ∥DC 交PD 于点G ,于是DG =3GP .由于DC ∥AB ,故GF ∥AB ,所以A ,B ,F ,G 四点共面.由AB ⊥P A ,AB ⊥AD ,得AB ⊥平面P AD ,故AB ⊥AG ,所以∠P AG 为二面角F - AB - P 的平面角.在△P AG 中,P A =2,PG =14PD =22,∠APG =45°.由余弦定理可得AG =102,cos∠P AG =31010,所以二面角F - AB - P 的余弦值为31010.20.、[2014·浙江卷] 如图1-5,在四棱锥A -BCDE 中,平面ABC ⊥平面BCDE ,∠CDE=∠BED =90°,AB =CD =2,DE =BE =1,AC = 2.(1)证明:DE ⊥平面ACD ; (2)求二面角B - AD - E 的大小.。

2014年高考立体几何(解析版)

2014年高考立体几何(解析版)

2014年高考真题立体几何汇编解析版16.(2014江苏)(本小题满分14 分)如图,在三棱锥P ABC -中,D E F ,,分别为棱PC AC AB ,,的中点.已知6PA AC PA ⊥=,,8BC =,5DF =.(1)求证:直线P A ∥平面DEF ; (2)平面BDE ⊥平面ABC .【答案】本小题主要考查直线与直线、直线与平面以及平面与平面的位置关系, 考查空间想象能力和推理论证能力.满分14分. (1)∵D E ,为PC AC ,中点 ∴DE ∥P A ∵PA ⊄平面DEF ,DE ⊂平面DEF ∴P A ∥平面DEF (2)∵D E ,为PC AC ,中点 ∴13DE PA == ∵E F ,为AC AB ,中点 ∴142EF BC == ∴222DE EF DF += ∴90DEF ∠=°,∴DE ⊥EF∵//DE PA PA AC ⊥,,∴DE AC ⊥ ∵AC EF E = ∴DE ⊥平面ABC∵DE ⊂平面BDE , ∴平面BDE ⊥平面ABC .17.(2014山东)(本小题满分12分)如图,在四棱柱1111ABCD A B C D -中,底面ABCD 是等腰梯形,60,DAB ∠=22AB CD ==,M 是线段AB 的中点.(I )求证:111//C M A ADD 平面;B 1C 1D 1A 1DCBMA(II )若1CD 垂直于平面ABCD且1CD 平面11C D M 和平面ABCD 所成的角(锐角)的余弦值. 解:(Ⅰ)连接1AD1111D C B A ABCD - 为四棱柱,11//D C CD ∴ 11D C CD =又M 为AB 的中点,1=∴AM AM CD //∴,AM CD =11//D C AM ∴,11D C AM =11D AMC ∴为平行四边形 11//MC AD ∴又111ADD A M C 平面⊄ 111A D D A AD 平面⊂111//ADD A AD 平面∴(Ⅱ)方法一:11//B A AB 1111//D C B A共面与面1111D ABC M C D ∴作AB CN ⊥,连接N D 1 则NC D 1∠即为所求二面角在ABCD 中, 60,2,1=∠==DAB AB DC 23=∴CN 在CN D Rt 1∆中,31=CD ,23=CN 2151=∴N D 方法二:作AB CP ⊥于p 点以C 为原点,CD 为x 轴,CP 为y 轴,1CD 为z 轴建立空间坐标系,)0,23,21(),3,0,0(),3,0,1(11M D C -∴)3,23,21(),0,0,1(111-==∴M D D C设平面M D C 11的法向量为),,(111z y x =⎪⎩⎪⎨⎧=-+=∴03232101111z y x x )1,2,0(1=∴n 显然平面ABCD 的法向量为)0,0,1(2=n5551,cos 21==<∴n n 显然二面角为锐角,所以平面M D C 11和平面ABCD 所成角的余弦值为555515321523cos 11====∠∴N D NC CN D18.三棱锥A BCD -及其侧视图、俯视图如图所示。

(16立体几何-E题型)2019年全国一卷地区高考题、模拟题分类汇编——小题——1求体积、表面积

(16立体几何-E题型)2019年全国一卷地区高考题、模拟题分类汇编——小题——1求体积、表面积

2019年高考题、模拟题分类汇编——立体几何——求体积、表面积(26题,7页,答案34)1.(2019年G111广东理)如图为一个多面体的三视图,则该多面体的体积为(1)A.6 B.7 C.223D.2331.(2019年G111广东文)《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”.球面上,则该球的体积为(2)A. C. D.24π1.(2019年G621安徽文)已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( 3 )A .B .C .D .38π4π524π724π1.(2019年G621安徽理)一个几何体的三视图如图所示,其中俯视图是半径为r 的圆,若该几何体的体积为,则它的表面积是(4 )98πA .B .C .D .92π9π454π544π1.(2019年G611安徽文)我国古代名著《张丘建算经》中记载:“今有方锥下广二丈,高三丈,欲斩末为方亭;令上方六尺;问亭方几何?”大致意思是:有一个正四棱锥下底边长为二丈,高三丈;现从上面截去一段,使之成为正四棱台状方亭,且正四棱台的上底边长为六尺,则该正四棱台的体积是(注:丈尺) (5 )110=A.1946立方尺B.3892立方尺C.7784立方尺D.11676立方尺2.(2019年G611安徽文)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的三视图,其中俯视图由两个半圆和两条线段组成,则该几何体的表面积为( 6 )A. B. C. D.1712π+1212π+2012π+1612π+1.(2019年G602安徽文理)某几何体的三视图如图所示,图中每一个小方格均为正方形,且边长为1,则该几何体的体积为(7 ) A. 8π B. C. D. 12π1.(2019年G601安徽文理)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为(8 )A.24π-6B.8π-6C.24π+6D.8π+61.(2019年G561河南文理)某多面体的三视图如图所示,其中正视图是一个直角边为2的等腰直角三角形,侧视图是两直角边分别为2和1的直角三角形,俯视图为一矩形,则该多面体的外接球的表面积为(9 ) A. B. C.D. π7π8π9π101.(2019年G525河北理)已知棱长为1的正方体被两个平行平面截去一部分后,剩余部分的三视图如图所示,则剩余部分的表面积为(10)A 23B 3+CD2.(2019年G525河北理)如图所示,直三棱柱的高为4,底面边长分别是5,12,13,当球与上底面三条棱都相切时球心到下底面距离为8,则球的体积为(11)AB CD1.(2019年G525河北文)某几何体的三视图如右图所示,若该几何体中最长的棱长为,则该几何体的体积为(12 ) A.B. 831631.(2019年G413湖南文)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画的是某几何体的三视图,则该几何体的体积为(13 )A.B.C.D .423672761.(2019年G414湖南文)一个圆锥被过顶点的平面截去了较少的一部分几何体,余下的几何体的三视图如下,则余下部分的几何体的体积为(14 )A.+B.+C.+D.+8π31516π338π323316π92331.(2019年G411湖南文)某几何体三视图如图,则该几何体体积是(15 )A.4 B.C.D.234381.(2019年G412湖南文)在正方形网格中,某四面体的三视图如图所示.如果小正方形网格的边长为1,那么该四面体的体积是16_________.1.31.(2019年C352山东文)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为(18 )A .B .C .D .249π+129π+125π+244π+1.(2019年G331山东文理)我国南北朝时期数学家祖暅,提出了著名的祖暅原理:“缘幂势既同,则积不容异也”.“幂”是截面积,“势”是几何体的高,意思是两等高几何体,若在每一等高处的截面积都相等,则两几何体体积相等.已知某不规则几何体与右侧三视图所对应的几何体满足“幂势既同”,其中俯视图中的圆弧为14圆周,则该不规则几何体的体积为(19 )A .12π+B .136π+C .12π+D .1233π+1.(2019年G301山东文)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(20 )A .20B .24C .28D .32ππππ1.(2019年G225江西理)已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为(21 )A. 2π B. 3π C. 5π D. 7π1.(2019年G222江西文)某几何体的三视图如右图所示,则该几何体外接球表面积为(22 )A . B .C .D . π11143π283ππ161.(2019年G222江西理)某几何体的三视图如右图所示,则该几何体外接球表面积为(23 )A. B.C. D.π11314π328ππ161.(2019年G161广东文)圆锥的轴截面是边长为2的正三角形,则圆锥的表面积为24 ()A. B. C. D. (3+1)π3π4π5π1.(2019年G132广东理)如图,网格纸上虚线小正方形的边长为1,实线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的体积为 (25 )A .643B .52C .1533D .561.(2019年G132广东文)如图,网格纸上虚线小正方形的边长为1,实线画出的是某几何体的三视图,则该几何体上下两部分的体积比为(26 )A.112B.18C.16D.141.(2019年G121广东文)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的体积为(27)A.8 B.16 C.24 D.481答案:B;2答案:A;3答案:D;4答案:C;5答案:B;6答案:C;7答案:B;【解析】该几何体是一个半圆柱上面放一个半圆锥,体积和为.221113224242323V πππ=⨯⨯+⨯⨯⨯=8答案:B ; 由三视图可知该几何体是在一个圆锥中挖掉一个长方体得到的,其中圆锥的底面圆的半径为2,高为6,挖掉的长方体的底面是边长为的正方形,高为3.故该几何体的体积为π×22×6-2×3=8π-6.2139答案:C ;10 答案:B ;11答案:A ;12答案:A ;13 A【解析】由三视图可得,该几何体是如图所示的三棱柱ABB 1-DCC 1,挖去一个三棱锥E -FCG ,故所求几何体的体积为×(2×2)×2-××1=.故选A.1213(12×1×1)23614 答案:D ;【解析】由已知中的三视图,圆锥母线为l ==2,圆锥的高h ==2,圆锥(5)2+(232)22(5)2-12底面半径为r ==2,截去的底面弧的圆心角为120°,故底面剩余部分为S =πr 2+r 2sin 120°l 2-h 22312=π+,故几何体的体积为:V =Sh =××2=π+,故选D.8331313(83π+3)16923315 答案:B ;16 答案:;323【解析】如图所示,在棱长为4的正方体中,点P 为棱的中点,三视图对应的几何体是图中的三棱锥,该几何体的体积: .P ABC -1132444323V ⎛⎫=⨯⨯⨯⨯= ⎪⎝⎭17 答案:B ;18 答案:B ;19 答案:B ;20 答案:C ;21 答案:B ;22 答案:C ;23答案:C ;24 【答案】B 【解析】解:如图,圆锥的轴截面ABC 为正三角形,边长为2,故底面半径,母线长,r =1l =2 ,S 底=πr 2=π,S 侧=πrl =2π圆锥表面积为,∴3π故选:B .利用轴截面为正三角形,很容易得到底面半径,母线长,代入公式求得底面积和侧面积,得解.此题考查了圆锥表面积,属容易题.25 答案:D ;由三视图知该几何体为一长方体与一直三棱柱的组合体,其体积为2143414562⨯+⨯⨯⨯=.26 答案:C ;由三视图知该几何体是下方为长方体上方为一直三棱柱的组合体,其上下体积比为2141412436⨯⨯⨯=⨯. 27 答案:B ;。

2014-2019年高考数学真题分类汇编专题10:立体几何4(球的切接问题)带详细答案

2014-2019年高考数学真题分类汇编专题10:立体几何4(球的切接问题)带详细答案

2014-2019年高考数学真题分类汇编专题10:立体几何(球的切接问题)选择题1.(2014•大纲版理)正四棱锥的顶点都在同一球面上,若该棱锥的高为4,底面边长为2,则该球的表面积为( )A .814πB .16πC .9πD .274π 【考点】球的体积和表面积;球内接多面体【分析】正四棱锥P ABCD -的外接球的球心在它的高1PO 上,记为O ,求出1PO ,1OO ,解出球的半径,求出球的表面积.【解答】解:设球的半径为R ,则棱锥的高为4,底面边长为2,222(4)R R ∴=-+,94R ∴=, ∴球的表面积为29814()44ππ=. 故选:A .【点评】本题考查球的表面积,球的内接几何体问题,考查计算能力,是基础题.2.(2014•陕西理)已知底面边长为1为( )A .323πB .4πC .2πD .43π 【考点】球的体积和表面积【分析】由长方体的对角线公式,算出正四棱柱体对角线的长,从而得到球直径长,得球半径1R =,最后根据球的体积公式,可算出此球的体积.【解答】解:正四棱柱的底面边长为1,又正四棱柱的顶点在同一球面上,∴正四棱柱体对角线恰好是球的一条直径,得球半径1R = 根据球的体积公式,得此球的体积为34433V R ππ==. 故选:D .【点评】本题给出球内接正四棱柱的底面边长和侧棱长,求该球的体积,考查了正四棱柱的性质、长方体对角线公式和球的体积公式等知识,属于基础题.3.(2015•新课标Ⅱ文)已知A ,B 是球O 的球面上两点,90AOB ∠=︒,C 为该球面上的动点,若三棱锥O ABC -体积的最大值为36,则球O 的表面积为( )A .36πB .64πC .144πD .256π【考点】球的体积和表面积【分析】当点C 位于垂直于面AOB 的直径端点时,三棱锥O ABC -的体积最大,利用三棱锥O ABC -体积的最大值为36,求出半径,即可求出球O 的表面积.【解答】解:如图所示,当点C 位于垂直于面AOB 的直径端点时,三棱锥O ABC -的体积最大,设球O 的半径为R ,此时2311136326O ABC C AOB V V R R R --==⨯⨯⨯==,故6R =,则球O 的表面积为24144R ππ=, 故选:C .【点评】本题考查球的半径与表面积,考查体积的计算,确定点C 位于垂直于面AOB 的直径端点时,三棱锥O ABC -的体积最大是关键.4.(2016•新课标Ⅱ文)体积为8的正方体的顶点都在同一球面上,则该球面的表面积为( )A .12πB .323πC .8πD .4π【考点】球的体积和表面积【分析】先通过正方体的体积,求出正方体的棱长,然后求出球的半径,即可求出球的表面积.【解答】解:正方体体积为8,可知其边长为2,所以球的表面积为24(3)12ππ=.故选:A .【点评】本题考查学生的空间想象能力,体积与面积的计算能力,是基础题.5.(2016•新课标Ⅲ文理)在封闭的直三棱柱111ABC A B C -内有一个体积为V 的球,若AB BC ⊥,6AB =,8BC =,13AA =,则V 的最大值是( )A .4πB .92πC .6πD .323π 【考点】棱柱、棱锥、棱台的体积【分析】根据已知可得直三棱柱111ABC A B C -的内切球半径为32,代入球的体积公式,可得答案. 【解答】解:AB BC ⊥,6AB =,8BC =, 10AC ∴=. 故三角形ABC 的内切圆半径681022r +-==, 又由13AA =, 故直三棱柱111ABC A B C -的内切球半径为32, 此时V 的最大值3439()322ππ=, 故选:B .【点评】本题考查的知识点是棱柱的几何特征,根据已知求出球的半径,是解答的关键.6.(2017•新课标Ⅲ文理)已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为( )A .πB .34πC .2πD .4π 【考点】棱柱、棱锥、棱台的体积;LR :球内接多面体【分析】推导出该圆柱底面圆周半径r =,由此能求出该圆柱的体积. 【解答】解:圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,∴该圆柱底面圆周半径r ==,∴该圆柱的体积:2314V Sh ππ==⨯⨯=.故选:B .【点评】本题考查面圆柱的体积的求法,考查圆柱、球等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象能力,考查化归与转化思想,是中档题.7.(2018•新课标Ⅲ文理)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D ABC -体积的最大值为( )A .B .C .D .【考点】棱柱、棱锥、棱台的体积;球的内接多面体;【分析】求出,ABC ∆为等边三角形的边长,画出图形,判断D 的位置,然后求解即可.【解答】解:ABC ∆为等边三角形且面积为2AB =6AB =, 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:263O C '==,2OO '=, 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:3163=. 故选:B .【点评】本题考查球的内接多面体,棱锥的体积的求法,考查空间想象能力以及计算能力.8.(2019•新课标Ⅰ理12)已知三棱锥P ABC -的四个顶点在球O 的球面上,PA PB PC ==,ABC ∆是边长为2的正三角形,E ,F 分别是PA ,AB 的中点,90CEF ∠=︒,则球O 的体积为( )A .B .C . D【考点】球的体积和表面积,,多面体外接球体。

2014-2019年高考数学真题分类汇编专题10:立体几何1(体积与表面积)带详细答案

2014-2019年高考数学真题分类汇编专题10:立体几何1(体积与表面积)带详细答案

2014-2019年高考数学真题分类汇编专题10:立体几何(体积与表面积)选择题1.(2014•新课标Ⅱ文)正三棱柱111ABC A B C -的底面边长为2D 为BC 中点,则三棱锥11A B DC -的体积为( )A .3B .32C .1D 【考点】棱柱、棱锥、棱台的体积【分析】由题意求出底面11B DC 的面积,求出A 到底面的距离,即可求解三棱锥的体积.【解答】解:正三棱柱111ABC A B C -的底面边长为2D 为BC 中点,∴底面11B DC 的面积:122⨯A三棱锥11A B DC -的体积为:113.故选:C .【点评】本题考查几何体的体积的求法,求解几何体的底面面积与高是解题的关键.2.(2014•福建文)以边长为1的正方形的一边所在所在直线为旋转轴,将该正方形旋转一周所得圆柱的侧面积等于( ) A .2πB .πC .2D .1【考点】旋转体(圆柱、圆锥、圆台);棱柱、棱锥、棱台的侧面积和表面积【分析】边长为1的正方形,绕其一边所在直线旋转一周,得到的几何体为圆柱,从而可求圆柱的侧面积. 【解答】解:边长为1的正方形,绕其一边所在直线旋转一周,得到的几何体为圆柱, 则所得几何体的侧面积为:1212ππ⨯⨯=, 故选:A .【点评】本题是基础题,考查旋转体的侧面积的求法,考查计算能力.3.(2014•湖北文)《算数书》竹简于上世纪八十年代在湖北省江陵县张家山出土,这是我国现存最早的有系统的数学典籍,其中记载有求“囷盖”的术:置如其周,令相乘也,又以高乘之,三十六成一,该术相当于给出了由圆锥的底面周长L 与高h ,计算其体积V 的近似公式2136V L h ≈,它实际上是将圆锥体积公式中的圆周率π近似取为3,那么,近似公式2275V L h ≈相当于将圆锥体积公式中的π近似取为() A .227B .258C .15750D .355113【考点】棱柱、棱锥、棱台的体积 【分析】根据近似公式2275V L h ≈,建立方程,即可求得结论. 【解答】解:设圆锥底面圆的半径为r ,高为h ,则2L r π=,∴2212(2)375r h r h ππ=, 258π∴=. 故选:B .【点评】本题考查圆锥体积公式,考查学生的阅读理解能力,属于基础题.4.(2014•陕西文)将边长为1的正方形以其一边所在直线为旋转轴旋转一周,所得几何体的侧面积是() A .4πB .3πC .2πD .π【考点】旋转体(圆柱、圆锥、圆台)【分析】边长为1的正方形,绕其一边所在直线旋转一周,得到的几何体为圆柱,从而可求圆柱的侧面积. 【解答】解:边长为1的正方形,绕其一边所在直线旋转一周,得到的几何体为圆柱, 则所得几何体的侧面积为:1212ππ⨯⨯=, 故选:C .【点评】本题是基础题,考查旋转体的侧面积的求法,考查计算能力.5.(2015•新课标Ⅰ文理)《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:”今有委米依垣内角,下周八尺,高五尺.问:积及为米几何?“其意思为:”在屋内墙角处堆放米(如图,米堆为一个圆锥的四分之一),米堆底部的弧长为8尺,米堆的高为5尺,问米堆的体积和堆放的米各为多少?“已知1斛米的体积约为1.62立方尺,圆周率约为3,估算出堆放的米约有( )A .14斛B .22斛C .36斛D .66斛【考点】棱柱、棱锥、棱台的体积【分析】根据圆锥的体积公式计算出对应的体积即可. 【解答】解:设圆锥的底面半径为r ,则82r π=,解得16r π=,故米堆的体积为21116320()5439ππ⨯⨯⨯⨯≈,1斛米的体积约为1.62立方,∴3201.62229÷≈, 故选:B .【点评】本题主要考查椎体的体积的计算,比较基础.6.(2015•山东文)已知等腰直角三角形的直角边的长为2,将该三角形绕其斜边所在的直线旋转一周而形成的曲面所围成的几何体的体积为( )A B C . D .【考点】棱柱、棱锥、棱台的体积【分析】画出图形,根据圆锥的体积公式直接计算即可. 【解答】解:如图为等腰直角三角形旋转而成的旋转体. 2112233V S h R h π=⨯=⨯2123π=⨯⨯. 故选:B .【点评】本题考查圆锥的体积公式,考查空间想象能力以及计算能力.是基础题. 7.(2015•山东理)在梯形ABCD 中,2ABC π∠=,//AD BC ,222BC AD AB ===,将梯形ABCD 绕AD所在的直线旋转一周而形成的曲面所围成的几何体的体积为( ) A .23πB .43π C .53π D .2π【考点】棱柱、棱锥、棱台的体积【分析】画出几何体的直观图,利用已知条件,求解几何体的体积即可.【解答】解:由题意可知几何体的直观图如图:旋转体是底面半径为1,高为2的圆柱,挖去一个相同底面高为1的倒圆锥,几何体的体积为:2215121133πππ-⨯⨯=.故选:C .【点评】本题考查几何体的体积的求法,考查空间想象能力以及计算能力.画出几何体的直观图是解题的关键.8.(2018•新课标Ⅰ文)已知圆柱的上、下底面的中心分别为1O ,2O ,过直线12O O 的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为( )A .B .12πC .D .10π【考点】棱柱、棱锥、棱台的侧面积和表面积【分析】利用圆柱的截面是面积为8的正方形,求出圆柱的底面直径与高,然后求解圆柱的表面积. 【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1O ,2O ,过直线12O O 的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,可得:248R =,解得R ,则该圆柱的表面积为:2(2)212ππ⨯+⨯. 故选:B .【点评】本题考查圆柱的表面积的求法,考查圆柱的结构特征,截面的性质,是基本知识的考查.填空题1.(2014•福建理)要制作一个容器为34m ,高为1m 的无盖长方形容器,已知该容器的底面造价是每平方米20元,侧面造价是每平方米10元,则该容器的最低总造价是 160 (单位:元) 【考点】棱柱、棱锥、棱台的侧面积和表面积【分析】此题首先需要由实际问题向数学问题转化,设池底长和宽分别为a ,b ,成本为y ,建立函数关系式,然后利用基本不等式求出最值即可求出所求. 【解答】解:设池底长和宽分别为a ,b ,成本为y , 则长方形容器的容器为34m ,高为1m ,故底面面积4S ab ==,2010[2()]20()80y S a b a b =++=++,4a b +=…,故当2a b ==时,y 取最小值160, 即该容器的最低总造价是160元, 故答案为:160【点评】本题以棱柱的体积为载体,考查了基本不等式,难度不大,属于基础题.2.(2014•江苏)设甲、乙两个圆柱的底面积分别为1S ,2S ,体积分别为1V ,2V ,若它们的侧面积相等,且1294S S =,则12V V 的值是32. 【考点】旋转体(圆柱、圆锥、圆台);棱柱、棱锥、棱台的体积【分析】设出两个圆柱的底面半径与高,通过侧面积相等,推出高的比,然后求解体积的比. 【解答】解:设两个圆柱的底面半径分别为R ,r ;高分别为H ,h ; 1294S S =, ∴32R r =,它们的侧面积相等,212RH rhππ= ∴23H h =, ∴22122323()232V R H V r h ππ===. 故答案为:32. 【点评】本题考查柱体体积公式以及侧面积公式的直接应用,是基础题目.3.(2014•山东文)一个六棱锥的体积为2的正六边形,侧棱长都相等,则该六棱锥的侧面积为 12 . 【考点】棱柱、棱锥、棱台的体积【分析】判断棱锥是正六棱锥,利用体积求出棱锥的高,然后求出斜高,即可求解侧面积.【解答】解:一个六棱锥的体积为,其底面是边长为2的正六边形,侧棱长都相等,∴棱锥是正六棱锥,设棱锥的高为h ,则2162233h ⨯=,1h ∴=,2=, 该六棱锥的侧面积为:1622122⨯⨯⨯=.故答案为:12.【点评】本题考查了棱锥的体积,侧面积的求法,解答的关键是能够正确利用体积与表面积公式解题. 4.(2014•山东理)三棱锥P ABC -中,D ,E 分别为PB ,PC 的中点,记三棱锥D ABE -的体积为1V ,P ABC -的体积为2V ,则12V V =14. 【考点】棱柱、棱锥、棱台的体积【分析】画出图形,通过底面面积的比求解棱锥的体积的比.【解答】解:如图,三棱锥P ABC -中,D ,E 分别为PB ,PC 的中点, 三棱锥D ABE -的体积为1V ,P ABC -的体积为2V ,A ∴到底面PBC 的距离不变,底面BDE 底面积是PBC 面积的14BDE PBC S S ∆∆=, ∴12113143BDE PBC SV V S ∆∆==. 故答案为:14.【点评】本题考查三棱锥的体积,着重考查了棱锥的底面面积与体积的关系,属于基础题.5.(2015•上海文理)若正三棱柱的所有棱长均为a ,且其体积为,则a = 4 . 【考点】棱柱、棱锥、棱台的体积【分析】由题意可得1(sin 60)1632a a a ︒=a 的值.【解答】解:由题意可得,正棱柱的底面是变长等于a 的等边三角形,面积为1sin 602a a ︒,正棱柱的高为a ,1(sin 60)1632a a a ∴︒=4a ∴=, 故答案为:4.【点评】本题主要考查正棱柱的定义以及体积公式,属于基础题.6.(2015•上海理)若圆锥的侧面积与过轴的截面面积之比为2π,则其母线与轴的夹角的大小为 3π. 【考点】旋转体(圆柱、圆锥、圆台)【分析】设圆锥的底面半径为r ,高为h ,母线长为l ,由已知中圆锥的侧面积与过轴的截面面积之比为2π,可得2l h =,进而可得其母线与轴的夹角的余弦值,进而得到答案. 【解答】解:设圆锥的底面半径为r ,高为h ,母线长为l , 则圆锥的侧面积为:rl π,过轴的截面面积为:rh , 圆锥的侧面积与过轴的截面面积之比为2π, 2l h ∴=,设母线与轴的夹角为θ, 则1cos 2h l θ==, 故3πθ=,故答案为:3π. 【点评】本题考查的知识点是旋转体,其中根据已知求出圆锥的母线与轴的夹角的余弦值,是解答的关键. 7.(2015•四川文)在三棱住111ABC A B C -中,90BAC ∠=︒,其正视图和侧视图都是边长为1的正方形,俯视图是直角边长为1的等腰直角三角形,设M ,N ,P 分别是AB ,BC ,11B C 的中点,则三棱锥1P A MN -的体积是124. 【考点】棱柱、棱锥、棱台的体积【分析】判断三视图对应的几何体的形状,画出图形,利用三视图的数据,求解三棱锥P AMN -的体积即可.【解答】解:由三视图可知,可知几何体的图形如图:几何体是底面为等腰直角三角形直角边长为1,高为1的直三棱柱,底面积为12,所求三棱锥的高为1NP =,三棱锥底面积是三棱柱底面三角形的14, 所求三棱锥1P A MN -的体积是:111111134224⨯⨯⨯⨯⨯=.故答案为:124.【点评】本题考查三视图与直观图的关系,组作出几何体的直观图是解题的关键之一,考查几何体的体积的求法,考查空间想象能力以及计算能力.8.(2015•江苏)现有橡皮泥制作的底面半径为5,高为4的圆锥和底面半径为2,高为8的圆柱各一个,若将它们重新制作成总体积与高均保持不变,但底面半径相同的新的圆锥和圆柱各一个,则新的底面半【考点】棱柱、棱锥、棱台的体积【分析】由题意求出原来圆柱和圆锥的体积,设出新的圆柱和圆锥的底面半径r ,求出体积,由前后体积相等列式求得r .【解答】解:由题意可知,原来圆锥和圆柱的体积和为:11962544833πππ⨯⨯+⨯=.设新圆锥和圆柱的底面半径为r ,则新圆锥和圆柱的体积和为:2221284833r r r πππ⨯+=.∴22819633r ππ=,解得:r【点评】本题考查了圆柱与圆锥的体积公式,是基础的计算题.9.(2016•浙江理)如图,在ABC ∆中,2AB BC ==,120ABC ∠=︒.若平面ABC 外的点P 和线段AC 上的点D ,满足PD DA =,PB BA =,则四面体PBCD 的体积的最大值是12.【考点】棱柱、棱锥、棱台的体积【分析】由题意,ABD PBD ∆≅∆,可以理解为PBD ∆是由ABD ∆绕着BD 旋转得到的,对于每段固定的AD ,底面积BCD 为定值,要使得体积最大,PBD ∆必定垂直于平面ABC ,此时高最大,体积也最大. 【解答】解:如图,M 是AC 的中点.①当AD t AM =<时,如图,此时高为P 到BD 的距离,也就是A 到BD 的距离,即图中AE ,DM t ,由ADE BDM ∆∆∽,可得1h=,h ∴=,2221113(3)(23)1326(3)1(3)t V t t t --=-=-+-+t ∈②当AD t AM =>P 到BD 的距离,也就是A 到BD 的距离,即图中AH ,DM t =1122AD BM BD AH =,∴111(22t t =h ∴=2221113(3)(23)1326(3)1(3)t V t t t --∴=-=-+-+t ∈综上所述,213(36(3)V t --=-,(0t ∈,令[1m =,2),则2146m V m -=,1m ∴=时,12max V =.另解:由于PD DA =,PB BA =,则对于每一个确定的AD ,都有PDB ∆绕DB 在空间中旋转,则PD AC ⊥时体积最大,则只需考察所有PD AC ⊥时的最大,设PD DA h ==,则()111302332V S h h sin h ==⋅︒⋅⋅底,二次函数求最值可知h =12. 故答案为:12. 【点评】本题考查体积最大值的计算,考查学生转化问题的能力,考查分类讨论的数学思想,对思维能力和解题技巧有一定要求,难度大.10.(2017•新课标Ⅰ理)如图,圆形纸片的圆心为O ,半径为5cm ,该纸片上的等边三角形ABC 的中心为O .D 、E 、F 为圆O 上的点,DBC ∆,ECA ∆,FAB ∆分别是以BC ,CA ,AB 为底边的等腰三角形.沿虚线剪开后,分别以BC ,CA ,AB 为折痕折起DBC ∆,ECA ∆,FAB ∆,使得D 、E 、F 重合,得到三棱锥.当ABC ∆的边长变化时,所得三棱锥体积(单位:3)cm 的最大值为 3 .【考点】棱柱、棱锥、棱台的体积【分析】法一:由题,连接OD ,交BC 于点G ,由题意得OD BC ⊥,OG =,设O G x =,则BC =,5DG x =-,三棱锥的高h =,求出2ABC S ∆=,451325103ABC V S h x ∆=⨯-,令45()2510f x x x =-,5(0,)2x ∈,34()10050f x x x '=-,()f x f …(2)80=,由此能求出体积最大值.法二:设正三角形的边长为x ,则1336O G x =,5FG SG ==,SO h ==【解答】解法一:由题意,连接OD ,交BC 于点G ,由题意得OD BC ⊥,OG =, 即OG 的长度与BC 的长度成正比,设OG x =,则BC =,5DG x =-,三棱锥的高h =,221)2ABC S ∆==,则2451325103ABC V S h x ∆=⨯-令45()2510f x x x =-,5(0,)2x ∈,34()10050f x x x '=-,令()0f x '…,即4320x x -…,解得2x …, 则()f x f …(2)80=,3V ∴…,∴体积最大值为3.故答案为:3.解法二:如图,设正三角形的边长为x ,则13OG x =,5FG SG x ∴==,SO h === ∴三棱锥的体积13ABC V S h ∆=13==,令45()5b x x =,则34()20b x x x '=,令()0b x '=,则4340x =,解得x =,∴348)max V cm =.故答案为:3.【点评】本题考查三棱锥的体积的最大值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系、函数性质、导数等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象能力,考查数形结合思想、化归与转化思想,是中档题.11.(2017•江苏)如图,在圆柱12O O 内有一个球O ,该球与圆柱的上、下底面及母线均相切,记圆柱12O O 的体积为1V ,球O 的体积为2V ,则12V V 的值是 32.【考点】旋转体(圆柱、圆锥、圆台);棱柱、棱锥、棱台的体积;球的体积和表面积 【分析】设出球的半径,求出圆柱的体积以及球的体积即可得到结果. 【解答】解:设球的半径为R ,则球的体积为:343R π,圆柱的体积为:2322R R R ππ=. 则313223423V R R V ππ==. 故答案为:32. 【点评】本题考查球的体积以及圆柱的体积的求法,考查空间想象能力以及计算能力.12.(2018•天津文11)如图,已知正方体1111ABCD A B C D -的棱长为1,则四棱锥111A BB D D -的体积为 .【考点】棱柱、棱锥、棱台的体积【分析】求出四棱锥的底面面积与高,然后求解四棱锥的体积.【解答】解:由题意可知四棱锥111A BB D D -的底面是矩形,边长:1,四棱锥的高:1112AC则四棱锥111A BB D D -的体积为:11133⨯=.故答案为:13.【点评】本题考查几何体的体积的求法,判断几何体的形状是解题的关键.13.(2018•天津理11)已知正方体1111ABCD A B C D -的棱长为1,除面ABCD 外,该正方体其余各面的中心分别为点E ,F ,G ,H ,M (如图),则四棱锥M EFGH -的体积为112.【考点】棱柱、棱锥、棱台的体积【分析】求出四棱锥中的底面的面积,求出棱锥的高,然后利用体积公式求解即可.【解答】解:正方体的棱长为1,M EFGH -, 四棱锥是正四棱锥,棱锥的高为12,四棱锥M EFGH -的体积:2111(32212⨯⨯=.故答案为:112.【点评】本题考查几何体的体积的求法,考查空间想象能力以及计算能力.14.(2018•江苏10)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 .【考点】棱柱、棱锥、棱台的体积【分析】求出多面体中的四边形的面积,然后利用体积公式求解即可.【解答】解:正方体的棱长为2, 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:142133⨯=.故答案为:43.【点评】本题考查几何体的体积的求法,考查空间想象能力以及计算能力.15.(2019江苏9)如图,长方体1111ABCD A B C D -的体积是120,E 为1CC 的中点,则三棱锥E BCD -的体积是 .【考点】棱柱、棱锥、棱台的体积【分析】推导出11111120ABCD A B C D V AB BC DD -=⨯⨯=,三棱锥E BCD -的体积:1111133212E BCD BCD V S CE BC DC CE AB BC DD -∆=⨯⨯=⨯⨯⨯⨯=⨯⨯⨯,由此能求出结果.【解答】解:长方体1111ABCD A B C D -的体积是120,E 为1CC 的中点,∴11111120ABCD A B C D V AB BC DD -=⨯⨯=, ∴三棱锥E BCD -的体积:13E BCD BCD V S CE -∆=⨯⨯1132BC DC CE =⨯⨯⨯⨯ 1112AB BC DD =⨯⨯⨯ 10=.故答案为:10.【点评】本题考查三棱锥的体积的求法,考查长方体的结构特征、三棱锥的性质等基础知识,考查运算求解能力,考查数形结合思想,是中档题.16.(2019•新课标Ⅲ文理16)学生到工厂劳动实践,利用3D 打印技术制作模型,如图,该模型为长方体1111ABCD A B C D -,挖去四棱锥O EFGH -后所得的几何体,其中O 为长方体的中心,E ,F ,G ,H ,分别为所在棱的中点,6AB BC cm ==,14AA cm =,3D 打印所用原料密度为30.9/g cm ,不考虑打印损耗,制作该模型所需原料的质量为 g .【考点】棱柱、棱锥、棱台的体积【分析】该模型体积为1111311664(46432)3132()32ABCD A B C D O EFGH V V cm ---=⨯⨯-⨯⨯-⨯⨯⨯⨯=,再由3D 打印所用原料密度为30.9/g cm ,不考虑打印损耗,能求出制作该模型所需原料的质量.【解答】解:该模型为长方体1111ABCD A B C D -,挖去四棱锥O EFGH -后所得的几何体,其中O 为长方体的中心,E ,F ,G ,H ,分别为所在棱的中点,6AB BC cm ==,14AA cm =,∴该模型体积为:1111ABCD A B C D O EFGH V V ---11664(46432)332=⨯⨯-⨯⨯-⨯⨯⨯⨯314412132()cm =-=,3D 打印所用原料密度为30.9/g cm ,不考虑打印损耗,∴制作该模型所需原料的质量为:1320.9118.8()g ⨯=.故答案为:118.8.【点评】本题考查制作该模型所需原料的质量的求法,考查长方体、四棱锥的体积等基础知识,考查推理能力与计算能力,考查数形结合思想,属于中档题.17.(2019•天津文理12.若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心,则该圆柱的体积为 .【考点】旋转体(圆柱、圆锥、圆台)【分析】求出正四棱锥的底面对角线长度和正四棱锥的高度,根据题意得圆柱上底面的直径就在相对中点连线,有线段成比例求圆柱的直径和高,求出答案即可.【解答】解:由题作图可知,四棱锥底面正方形的对角线长为2,且垂直相交平分, 由勾股定理得:正四棱锥的高为2,由于圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,有圆柱的上底面直径为底面正方形对角线的一半等于1,即半径等于12; 由相似比可得圆柱的高为正四棱锥高的一半1, 则该圆柱的体积为:21()124v sh ππ==⨯=;故答案为:4π 【点评】本题考查正四棱锥与圆柱内接的情况,考查立体几何的体积公式,属基础题.解答题1.(2014•上海理)底面边长为2的正三棱锥P ABC -,其表面展开图是三角形123P P P ,如图,求△123P P P 的各边长及此三棱锥的体积V .【考点】棱柱、棱锥、棱台的体积【分析】利用侧面展开图三点共线,判断△123P P P 是等边三角形,然后求出边长,利用正四面体的体积求出几何体的体积.【解答】解:根据题意可得:1P ,B ,2P 共线,112ABP BAP CBP ∠=∠=∠,60ABC ∠=︒, 11260ABP BAP CBP ∴∠=∠=∠=︒, 160P ∴∠=︒,同理2360P P ∠=∠=︒,∴△123P P P 是等边三角形,P ABC -是正四面体, ∴△123P P P 的边长为4,3P ABC V AB -==【点评】本题考查空间想象能力以及逻辑推理能力,几何体的侧面展开图和体积的求法.2.(2016•江苏)现需要设计一个仓库,它由上下两部分组成,上部的形状是正四棱锥1111P A B C D -,下部的形状是正四棱柱1111ABCD A B C D -(如图所示),并要求正四棱柱的高1O O 是正四棱锥的高1PO 的4倍. (1)若6AB m =,12PO m =,则仓库的容积是多少?(2)若正四棱锥的侧棱长为6m ,则当1PO 为多少时,仓库的容积最大?【考点】组合几何体的面积、体积问题;棱柱、棱锥、棱台的体积【分析】(1)由正四棱柱的高1O O 是正四棱锥的高1PO 的4倍,可得12PO m =时,18O O m =,进而可得仓库的容积;(2)设1PO xm =,则14O O xm =,11A O =,21136A B x m =-,代入体积公式,求出容积的表达式,利用导数法,可得最大值. 【解答】解:(1)12PO m =,正四棱柱的高1O O 是正四棱锥的高1PO 的4倍.18O O m ∴=,答:仓库的容积223162683123V m =⨯⨯+⨯=,(2)若正四棱锥的侧棱长为6m , 设1PO xm =,则14O O xm =,11A O =,211236A B x m =-,则仓库的容积22223126236)(236)431233V x x x x x x =⨯-+-=-+,(06)x <<, 226312V x ∴'=-+,(06)x <<,当0x <<0V '>,()V x 单调递增;当6x <<时,0V '<,()V x 单调递减;故当x=()V x取最大值;答:当PO=时,仓库的容积最大.1【点评】本题考查的知识点是棱锥和棱柱的体积,导数法求函数的最大值,难度中档.。

2014年高考数学立体几何试题汇编解析

2014年高考数学立体几何试题汇编解析

2014年高考数学立体几何试题汇编—选择题1.(四川理)如图,在正方体1111ABCD A B C D -中,点O 为线段BD 的中点。

设点P 在线段1CC 上,直线OP 与平面1A BD 所成的角为α,则sin α的取值范围是 A. B.D. 2、(四川文)某三棱锥的侧视图、俯视图如图所示,则该三棱锥的体积是( )(锥体体积公式:13V Sh =,其中S 为底面面积,h 为高) A 、3B 、2CD 、13.(大纲文)已知正四面体ABCD 中,E 是AB 的 中点,则异面直线CE 与BD 所成角的余弦值为( )A .16 B.6 C .13D.34.(广东理)已知向量()1,0,1a =-,则下列向量中与a 成60︒夹角的是A.(-1,1,0)B.(1,-1,0)C.(0,-1,1)D.(-1,0,1)5.(广东理)若空间中四条两两不同的直线1234,,,l l l l ,满足122334,,l l l l l l ⊥⊥⊥,则下面结论一定正确的是A.14l l ⊥B.14//l lC.14,l l 既不垂直也不平行D.14,l l 的位置关系不确定 6. (广东文) 若空间中四条两两不相同的直线1l ,2l ,3l ,4l ,满足12l l ⊥,23//l l ,34l l ⊥,则下列结论一定正确的是A.14l l ⊥B.14//l lC.1l 与4l 既不平行也不垂直D.14l l 与位置关系不确定7.(课标1文)如图,网格纸的各小格都是正方形,粗实线画出的事一个几何体的三视图,则这个几何体是( )A.三棱锥 B.三棱柱 C.四棱锥 D.四棱柱侧视图俯视图112222118.(大纲理)正四棱锥的顶点都在同一球面上,若该棱锥的高为4,底面边长为2,则该球的表面积为( )A .814πB .16πC .9πD .274π9.(大纲理)已知二面角l αβ--为060,AB α⊂,AB l ⊥,A 为垂足,CD β⊂,C l ∈,0135ACD ∠=,则异面直线AB 与CD 所成角的余弦值为( )A .14 B .4 C .4 D .1210、(湖北理)在如图所示的空间直角坐标系xyz O -中,一个四面体的顶点坐标分别是(0,0,2),(2,2,0),(1,2,1),(2,2,2),给出编号①、②、③、④的四个图,则该四面体的正视图和俯视图分别为( )A. ①和②B.③和①C. ④和③D.④和②11(北京理)在空间直角坐标系Oxyz 中,已知()2,0,0A ,()2,2,0B ,()0,2,0C ,(D ,若 1S ,2S ,3S 分别表示三棱锥D ABC -在xOy ,yOz ,zOx 坐标平面上的正投影图形的面积,则( )(A )123S S S == B )12S S =且 31S S ≠(C )13S S =且 32S S ≠ (D )23S S =且 13S S ≠12(江西理)一几何体的直观图如右图,下列给出的四个俯视图中正确的是( )13(全国文)如图,网格纸上正方形小格的边长为1(表示1cm ),图中粗线画出的是某零件的三视图,该零件由一个底面半径为3cm ,高为6cm 的圆柱体毛坯切削得到,则切削掉部分的体积与原来毛坯体积的比值为(A )1727 (B ) 59 (C )1027 (D) 1314(新课标理)直三棱柱ABC-A 1B 1C 1中,∠BCA=90°,M ,N 分别是A 1B 1,A 1C 1的中点,BC=CA=CC 1,则BM 与AN 所成的角的余弦值为( )A. 110B. 25C.D.15(全国文)正三棱柱111ABC A B C -的底面边长为2D 为BC 终点,则三棱锥111A A B C -的体积为( ) (A )3 (B )32 (C )1 (D )216.(新课标理)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某多面体的三视图,则该多面体的个条棱中,最长的棱的长度为A .B .C .6D .417(重庆理)某几何体的三视图如图所示, 则该几何体的表面积为( )A.54B.60C.66D.7218(重庆文)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A.12B.18C.24D.302014年高考数学立体几何试题汇编—填空题1(天津理)已知一个几何体的三视图如图所示(单位:m ),则该几何体的体积为_______3m . 2.(北京文)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的最长棱的棱长为.侧(左)视图正(主)视图3(课标1文)如图,为测量山高MN ,选择A 和另一座山的山顶C 为测量观测点.从A 点测得 M 点的仰角60MAN ∠=︒,C 点的仰角45CAB ∠=︒以及75MAC ∠=︒;从C 点测得60MCA ∠=︒.已知山高100BC m =,则山高MN =________m.4(山东文)一个六棱锥的体积为2的正六边形,侧棱长都相等,则该六棱锥的侧面积为 。

2014-2019年高考数学真题分类汇编专题10:立体几何3(空间线面关系)带详细答案

2014-2019年高考数学真题分类汇编专题10:立体几何(空间线面关系)(一)空间线面的平行与垂直选择题1.(2014•广东文)若空间中四条两两不同的直线1l ,2l ,3l ,4l ,满足12l l ⊥,23//l l ,34l l ⊥,则下列结论一定正确的是( ) A .14l l ⊥B .14//l lC .1l 与4l 既不垂直也不平行D .1l 与4l 的位置关系不确定【考点】空间中直线与直线之间的位置关系【分析】根据空间直线平行或垂直的性质即可得到结论.【解答】解:在正方体中,若AB 所在的直线为2l ,CD 所在的直线为3l ,AE 所在的直线为1l , 若GD 所在的直线为4l ,此时14//l l , 若BD 所在的直线为4l ,此时14l l ⊥, 故1l 与4l 的位置关系不确定, 故选:D .【点评】本题主要考查空间直线平行或垂直的位置关系的判断,比较基础.2.(2014•广东理)若空间中四条两两不同的直线1l ,2l ,3l ,4l ,满足12l l ⊥,23l l ⊥,34l l ⊥,则下列结论一定正确的是( ) A .14l l ⊥B .14//l lC .1l 与4l 既不垂直也不平行D .1l 与4l 的位置关系不确定【考点】空间中直线与直线之间的位置关系【分析】根据在空间中垂直于同一直线的二直线的位置关系是平行、相交或异面可得,1l ∴与4l 的位置关系不确定.【解答】解:12l l ⊥,23l l ⊥,1l ∴与3l 的位置关系不确定, 又43l l ⊥,1l ∴与4l 的位置关系不确定. 故A 、B 、C 错误. 故选:D .【点评】本题考查了空间直线的垂直关系的判定,考查了学生的空间想象能力,在空间中垂直于同一直线的二直线的位置关系是平行、相交或异面.3.(2014•辽宁文理)已知m ,n 表示两条不同直线,α表示平面,下列说法正确的是( ) A .若//m α,//n α,则//m n B .若m α⊥,n α⊂,则m n ⊥ C .若m α⊥,m n ⊥,则//n α D .若//m α,m n ⊥,则n α⊥【考点】空间中直线与平面之间的位置关系【分析】A .运用线面平行的性质,结合线线的位置关系,即可判断;B .运用线面垂直的性质,即可判断;C .运用线面垂直的性质,结合线线垂直和线面平行的位置即可判断;D .运用线面平行的性质和线面垂直的判定,即可判断.【解答】解:A .若//m α,//n α,则m ,n 相交或平行或异面,故A 错;B .若m α⊥,n α⊂,则m n ⊥,故B 正确;C .若m α⊥,m n ⊥,则//n α或n α⊂,故C 错;D .若//m α,m n ⊥,则//n α或n α⊂或n α⊥,故D 错.故选:B .【点评】本题考查空间直线与平面的位置关系,考查直线与平面的平行、垂直的判断与性质,记熟这些定理是迅速解题的关键,注意观察空间的直线与平面的模型.4.(2014•浙江文)设m 、n 是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,则( ) A .若m n ⊥,//n α,则m α⊥ B .若//m β,βα⊥,则m α⊥ C .若m β⊥,n β⊥,n α⊥,则m α⊥ D .若m n ⊥,n β⊥,βα⊥,则m α⊥【考点】空间中直线与平面之间的位置关系【分析】根据空间线线,线面,面面之间的位置关系分别进行判定即可得到结论. 【解答】解:A .若m n ⊥,//n α,则m α⊥或m α⊂或//m α,故A 错误.B .若//m β,βα⊥,则m α⊥或m α⊂或//m α,故B 错误.C .若m β⊥,n β⊥,n α⊥,则m α⊥,正确.D .若m n ⊥,n β⊥,βα⊥,则m α⊥或m α⊂或//m α,故D 错误.故选:C .【点评】本题主要考查空间直线,平面之间的位置关系的判定,要求熟练掌握相应的判定定理和性质定理. 5.(2015•北京理)设α,β是两个不同的平面,m 是直线且m α⊂,“//m β “是“//αβ”的( ) A .充分而不必要条件 B .必要而不充分条件C .充分必要条件D .既不充分也不必要条件【考点】充分条件、必要条件、充要条件;面面平行的判定定理【分析】//m β并得不到//αβ,根据面面平行的判定定理,只有α内的两相交直线都平行于β,而//αβ,并且m α⊂,显然能得到//m β,这样即可找出正确选项.【解答】解:m α⊂,//m β得不到//αβ,因为α,β可能相交,只要m 和α,β的交线平行即可得到//m β;//αβ,m α⊂,m ∴和β没有公共点,//m β∴,即//αβ能得到//m β;∴ “//m β”是“//αβ”的必要不充分条件.故选:B .【点评】考查线面平行的定义,线面平行的判定定理,面面平行的定义,面面平行的判定定理,以及充分条件、必要条件,及必要不充分条件的概念.6.(2015•福建理)若l ,m 是两条不同的直线,m 垂直于平面α,则“l m ⊥”是“//l α”的( ) A .充分而不必要条件 B .必要而不充分条件C .充分必要条件D .既不充分也不必要条件【考点】充分条件、必要条件、充要条件;直线与平面平行与垂直关系 【分析】利用直线与平面平行与垂直关系,判断两个命题的充要条件关系即可.【解答】解:l ,m 是两条不同的直线,m 垂直于平面α,则“l m ⊥”可能“//l α”也可能l α⊂, 反之,“//l α”一定有“l m ⊥”,所以l ,m 是两条不同的直线,m 垂直于平面α,则“l m ⊥”是“//l α”的必要而不充分条件. 故选:B .【点评】本题考查空间直线与平面垂直与平行关系的应用,充要条件的判断,基本知识的考查. 7.(2015•广东理)若空间中n 个不同的点两两距离都相等,则正整数n 的取值( ) A .至多等于3B .至多等于4C .等于5D .大于5【考点】棱锥的结构特征【分析】先考虑平面上的情况:只有三个点的情况成立;再考虑空间里,只有四个点的情况成立,注意运用外接球和三角形三边的关系,即可判断.【解答】解:考虑平面上,3个点两两距离相等,构成等边三角形,成立;4个点两两距离相等,三个点在圆上,一个点是圆心,圆上的点到圆心的距离都相等,则不成立;n 大于4,也不成立;在空间中,4个点两两距离相等,构成一个正四面体,成立;若4n >,由于任三点不共线,当5n =时,考虑四个点构成的正四面体, 第五个点,与它们距离相等,必为正四面体的外接球的球心, 且球的半径不等于边长,即有球心与正四面体的底面的中心重合, 但显然球的半径不等于棱长,故不成立; 同理5n >,不成立. 故选:B .【点评】本题考查空间几何体的特征,主要考查空间两点的距离相等的情况,注意结合外接球和三角形的两边与第三边的关系,属于中档题和易错题.8.(2015•广东文)若直线1l 和2l 是异面直线,1l 在平面α内,2l 在平面β内,l 是平面α与平面β的交线,则下列命题正确的是( ) A .l 与1l ,2l 都不相交 B .l 与1l ,2l 都相交C .l 至多与1l ,2l 中的一条相交D .l 至少与1l ,2l 中的一条相交【考点】空间中直线与平面之间的位置关系【分析】可以画出图形来说明l 与1l ,2l 的位置关系,从而可判断出A ,B ,C 是错误的,而对于D ,可假设不正确,这样l 便和1l ,2l 都不相交,这样可推出和1l ,2l 异面矛盾,这样便说明D 正确. 【解答】解:A .l 与1l ,2l 可以相交,如图:∴该选项错误;B .l 可以和1l ,2l 中的一个平行,如上图,∴该选项错误;C .l 可以和1l ,2l 都相交,如下图:,∴该选项错误;D .“l 至少与1l ,2l 中的一条相交”正确,假如l 和1l ,2l 都不相交; l 和1l ,2l 都共面; l ∴和1l ,2l 都平行;12//l l ∴,1l 和2l 共面,这样便不符合已知的1l 和2l 异面;∴该选项正确.故选:D .【点评】考查异面直线的概念,在直接说明一个命题正确困难的时候,可说明它的反面不正确. 9.(2015•湖北文)1l ,2l 表示空间中的两条直线,若1:p l ,2l 是异面直线,1:q l ,2l 不相交,则( ) A .p 是q 的充分条件,但不是q 的必要条件 B .p 是q 的必要条件,但不是q 的充分条件C .p 是q 的充分必要条件D .p 既不是q 的充分条件,也不是q 的必要条件 【考点】空间直线的位置关系【分析】根据充分条件和必要条件的定义结婚空间直线的位置关系,进行判断即可. 【解答】解:若1l ,2l 是异面直线,则1l ,2l 不相交,即充分性成立, 若1l ,2l 不相交,则1l ,2l 可能是平行或异面直线,即必要性不成立, 故p 是q 的充分条件,但不是q 的必要条件, 故选:A .【点评】本题主要考查充分条件和必要条件的判断,根据空间直线的位置关系是解决本题的关键. 10.(2015•浙江文)设α,β是两个不同的平面,l ,m 是两条不同的直线,且l α⊂,m β⊂,( ) A .若l β⊥,则αβ⊥ B .若αβ⊥,则l m ⊥ C .若//l β,则//αβD .若//αβ,则//l m【考点】空间中直线与平面之间的位置关系 【分析】A 根据线面垂直的判定定理得出A 正确;B 根据面面垂直的性质判断B 错误;C 根据面面平行的判断定理得出C 错误;D 根据面面平行的性质判断D 错误.【解答】解:对于A ,l β⊥,且l α⊂,根据线面垂直的判定定理,得αβ⊥,A ∴正确; 对于B ,当αβ⊥,l α⊂,m β⊂时,l 与m 可能平行,也可能垂直,B ∴错误; 对于C ,当//l β,且l α⊂时,α与β可能平行,也可能相交,C ∴错误; 对于D ,当//αβ,且l α⊂,m β⊂时,l 与m 可能平行,也可能异面,D ∴错误. 故选:A .【点评】本题考查了空间中的平行与垂直关系的应用问题,也考查了数学符号语言的应用问题,是基础题目.11.(2015•安徽理)已知m ,n 是两条不同直线,α,β是两个不同平面,则下列命题正确的是( ) A .若α,β垂直于同一平面,则α与β平行 B .若m ,n 平行于同一平面,则m 与n 平行 C .若α,β不平行,则在α内不存在与β平行的直线 D .若m ,n 不平行,则m 与n 不可能垂直于同一平面【考点】空间中直线与直线之间的位置关系;空间中直线与平面之间的位置关系;平面与平面之间的位置关系【分析】利用面面垂直、线面平行的性质定理和判定定理对选项分别分析解答.【解答】解:对于A ,若α,β垂直于同一平面,则α与β不一定平行,例如墙角的三个平面;故A 错误;对于B ,若m ,n 平行于同一平面,则m 与n 平行.相交或者异面;故B 错误; 对于C ,若α,β不平行,则在α内存在无数条与β平行的直线;故C 错误;对于D ,若m ,n 不平行,则m 与n 不可能垂直于同一平面;假设两条直线同时垂直同一个平面,则这两条在平行;故D 正确; 故选:D .【点评】本题考查了空间线面关系的判断;用到了面面垂直、线面平行的性质定理和判定定理.12.(2016•浙江文理)已知互相垂直的平面α,β交于直线l ,若直线m ,n 满足//m α,n β⊥,则() A .//m lB .//m nC .n l ⊥D .m n ⊥【考点】直线与平面垂直【分析】由已知条件推导出l β⊂,再由n β⊥,推导出n l ⊥.【解答】解:互相垂直的平面α,β交于直线l ,直线m ,n 满足//m α, //m β∴或m β⊂或m 与β相交,l β⊂, n β⊥, n l ∴⊥.故选:C .【点评】本题考查两直线关系的判断,是基础题,解题时要认真审题,注意空间思维能力的培养. 13.(2016•上海文)如图,在正方体1111ABCD A B C D -中,E 、F 分别为BC 、1BB 的中点,则下列直线中与直线EF 相交的是( )A .直线1AAB .直线11A BC .直线11A DD .直线11B C【考点】空间中直线与平面之间的位置关系【分析】根据异面直线的定义便可判断选项A ,B ,C 的直线都和直线EF 异面,而由图形即可看出直线11B C 和直线相交,从而便可得出正确选项.【解答】解:根据异面直线的概念可看出直线1AA ,11A B ,11A D 都和直线EF 为异面直线; 11B C 和EF 在同一平面内,且这两直线不平行;∴直线11B C 和直线EF 相交,即选项D 正确.故选:D .【点评】考查异面直线的概念及判断,平行直线和相交直线的概念及判断,并熟悉正方体的图形形状. 14.(2016•山东文理)已知直线a ,b 分别在两个不同的平面α,β内.则“直线a 和直线b 相交”是“平面α和平面β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【考点】充分条件、必要条件、充要条件; 空间位置关系【分析】直线a ,b 分别在两个不同的平面α,β内,则“直线a 和直线b 相交” ⇒ “平面α和平面β相交”,反之不成立.【解答】解:直线a ,b 分别在两个不同的平面α,β内,则“直线a 和直线b 相交” ⇒ “平面α和平面β相交”, 反之不成立.∴ “直线a 和直线b 相交”是“平面α和平面β相交”的充分不必要条件.故选:A .【点评】本题考查了空间位置关系、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力,属于基础题.15.(2017•新课标Ⅰ文)如图,在下列四个正方体中,A ,B 为正方体的两个顶点,M ,N ,Q 为所在棱的中点,则在这四个正方体中,直线AB 与平面MNQ 不平行的是( )A .B .C .D .【考点】直线与平面平行【分析】利用线面平行判定定理可知B 、C 、D 均不满足题意,从而可得答案. 【解答】解:对于选项B ,由于//AB MQ ,结合线面平行判定定理可知B 不满足题意; 对于选项C ,由于//AB MQ ,结合线面平行判定定理可知C 不满足题意; 对于选项D ,由于//AB NQ ,结合线面平行判定定理可知D 不满足题意; 所以选项A 满足题意, 故选:A .【点评】本题考查空间中线面平行的判定定理,利用三角形中位线定理是解决本题的关键,注意解题方法的积累,属于中档题.16.(2017•新课标Ⅲ文)在正方体1111ABCD A B C D -中,E 为棱CD 的中点,则( ) A .11A E DC ⊥B .1A E BD ⊥C .11A E BC ⊥D .1AE AC ⊥【考点】空间中直线与直线之间的位置关系【分析】法一:连1B C ,推导出11BC B C ⊥,111A B BC ⊥,从而1BC ⊥平面11A ECB ,由此得到11A E BC ⊥. 法二:以D 为原点,DA 为x 轴,DC 为y 轴,1DD 为z 轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出结果. 【解答】解:法一:连1B C ,由题意得11BC B C ⊥, 11A B ⊥平面11B BCC ,且1BC ⊂平面11B BCC ,111A B BC ∴⊥, 1111A B B C B =,1BC ∴⊥平面11A ECB , 1A E ⊂平面11A ECB , 11A E BC ∴⊥.故选:C .法二:以D 为原点,DA 为x 轴,DC 为y 轴,1DD 为z 轴,建立空间直角坐标系, 设正方体1111ABCD A B C D -中棱长为2,则1(2A ,0,2),(0E ,1,0),(2B ,2,0),(0D ,0,0),1(0C ,2,2),(2A ,0,0),(0C ,2,0), 1(2A E =-,1,2)-,1(0DC =,2,2),(2BD =-,2-,0), 1(2BC =-,0,2),(2AC =-,2,0),112A E DC =-,12A E BD =,110A E BC =,16A E AC =, 11A E BC ∴⊥.故选:C .【点评】本题考查线线垂直的判断,是中档题,解题时要认真审题,注意向量法的合理运用. 17.(2018•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 .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【考点】充分条件、必要条件、充要条件【分析】根据线面平行的定义和性质以及充分条件和必要条件的定义进行判断即可. 【解答】解:m α⊂/,n α⊂,∴当//m n 时,//m α成立,即充分性成立,当//m n不一定成立,即必要性不成立,mα时,//则“//mα”的充分不必要条件.m n”是“//故选:A.【点评】本题主要考查充分条件和必要条件的判断,根据线面平行的定义和性质是解决本题的关键,是基础题.αβ的充要条件是()18.(2019新课标Ⅱ文理)设α,β为两个平面,则//A.α内有无数条直线与β平行B.α内有两条相交直线与β平行C.α,β平行于同一条直线D.α,β垂直于同一平面【考点】;充分条件、必要条件、充要条件;空间位置关系【分析】充要条件的定义结合面面平行的判定定理可得结论αβ;【解答】解:对于A,α内有无数条直线与β平行,αβ或//αβ;对于B,α内有两条相交直线与β平行,//αβ;对于C,α,β平行于同一条直线,αβ或//αβ.对于D,α,β垂直于同一平面,αβ或//故选:B.【点评】本题考查了充要条件的定义和面面平行的判定定理,考查了推理能力,属于基础题.19.(2019•新课标Ⅲ文理)如图,点N为正方形ABCD的中心,ECD∆为正三角形,平面ECD⊥平面ABCD,M是线段ED的中点,则()A.BM EN=,且直线BM,EN是相交直线B.BM EN≠,且直线BM,EN是相交直线C.BM EN=,且直线BM,EN是异面直线D.BM EN≠,且直线BM,EN是异面直线【考点】空间中直线与直线之间的位置关系【分析】推导出BM是BDE∆中BD边上的中线,从而直线BM,EN是∆中DE边上的中线,EN是BDE相交直线,设DE a≠.=,则BD,BE=,从而BM EN【解答】解:点N为正方形ABCD的中心,ECD∆为正三角形,平面ECD⊥平面ABCD,M是线段ED的中点,BM ∴⊂平面BDE ,EN ⊂平面BDE ,BM 是BDE ∆中DE 边上的中线,EN 是BDE ∆中BD 边上的中线,∴直线BM ,EN 是相交直线,设DE a =,则BD =,BE =,BM ∴=,EN a =, BM EN ∴≠,故选:B .【点评】本题考查两直线的位置关系的判断,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查推理能力与计算能力,是中档题.20.(2019•上海)已知平面α、β、γ两两垂直,直线a 、b 、c 满足:a α⊆,b β⊆,c γ⊆,则直线a 、b 、c 不可能满足以下哪种关系( )A .两两垂直B .两两平行C .两两相交D .两两异面【考点】空间中直线与直线之间的位置关系;空间中直线与平面之间的位置关系 【分析】利用面面垂直的性质.画图判定【解答】解:如图1,可得a 、b 、c 可能两两垂直; 如图2,可得a 、b 、c 可能两两相交; 如图3,可得a 、b 、c 可能两两异面;故选:B .【点评】本题考查面面垂直的性质,属于基础题.填空题1.(2016•新课标Ⅱ理)α,β是两个平面,m ,n 是两条直线,有下列四个命题: ①如果m n ⊥,m α⊥,//n β,那么αβ⊥. ②如果m α⊥,//n α,那么m n ⊥. ③如果//αβ,m α⊂,那么//m β.④如果//m n ,//αβ,那么m 与α所成的角和n 与β所成的角相等. 其中正确的命题是 ②③④ (填序号)【考点】命题的真假判断与应用;空间中直线与直线之间的位置关系;空间中直线与平面之间的位置关系 【分析】根据空间直线与平面的位置关系的判定方法及几何特征,分析判断各个结论的真假,可得答案. 【解答】解:①如果m n ⊥,m α⊥,//n β,不能得出αβ⊥,故错误;②如果//n α,则存在直线l α⊂,使//n l ,由m α⊥,可得m l ⊥,那么m n ⊥.故正确; ③如果//αβ,m α⊂,那么m 与β无公共点,则//m β.故正确④如果//m n ,//αβ,那么m ,n 与α所成的角和m ,n 与β所成的角均相等.故正确; 故答案为:②③④【点评】本题以命题的真假判断与应用为载体,考查了空间直线与平面的位置关系,难度中档. 2.(2019北京文理科12)已知l ,m 是平面α外的两条不同直线.给出下列三个论断: ①l m ⊥;②//m α;③l α⊥.以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题: 若l α⊥,l m ⊥,则//m α .【考点】空间中直线与平面之间的位置关系【分析】由l ,m 是平面α外的两条不同直线,利用线面平行的判定定理得若l α⊥,l m ⊥,则//m α. 【解答】解:由l ,m 是平面α外的两条不同直线,知: 由线面平行的判定定理得: 若l α⊥,l m ⊥,则//m α.故答案为:若l α⊥,l m ⊥,则//m α.【点评】本题考查满足条件的真命题的判断,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查推理能力与计算能力,属于中档题.(二)空间线面所成的角1.(2014•新课标Ⅱ理)直三棱柱111ABC A B C -中,90BCA ∠=︒,M ,N 分别是11A B ,11A C 的中点,1BC CA CC ==,则BM 与AN 所成角的余弦值为( )A .110B .25C D 【考点】异面直线及其所成的角【分析】画出图形,找出BM 与AN 所成角的平面角,利用解三角形求出BM 与AN 所成角的余弦值. 【解答】解:直三棱柱111ABC A B C -中,90BCA ∠=︒,M ,N 分别是11A B ,11A C 的中点,如图:BC 的中点为O ,连结ON ,//1112MN B C OB ==,则0MN B 是平行四边形,BM 与AN 所成角就是ANO ∠,1BC CA CC ==,设12BC CA CC ===,1CO ∴=,AO =AN MB ==在ANO ∆中,由余弦定理可得:222cos2AN NO AO ANO AN NO +-∠===故选:C .【点评】本题考查异面直线对称角的求法,作出异面直线所成角的平面角是解题的关键,同时考查余弦定理的应用.2.(2014•大纲版文)已知正四面体ABCD 中,E 是AB 的中点,则异面直线CE 与BD 所成角的余弦值为()A .16B C .13D 【考点】异面直线及其所成的角【分析】由E 为AB 的中点,可取AD 中点F ,连接EF ,则CEF ∠为异面直线CE 与BD 所成角,设出正四面体的棱长,求出CEF ∆的三边长,然后利用余弦定理求解异面直线CE 与BD 所成角的余弦值. 【解答】解:如图,取AD 中点F ,连接EF ,CF ,E 为AB 的中点,//EF DB ∴,则CEF ∠为异面直线BD 与CE 所成的角,ABCD 为正四面体,E ,F 分别为AB ,AD 的中点, CE CF ∴=.设正四面体的棱长为2a , 则EF a =,CE CF =.在CEF ∆中,由余弦定理得:2222cos 2CE EF CF CEF CE EF +-∠===故选:B .【点评】本题考查异面直线及其所成的角,关键是找角,考查了余弦定理的应用,是中档题.3.(2014•大纲版理)已知二面角l αβ--为60︒,AB α⊂,AB l ⊥,A 为垂足,CD β⊂,C l ∈,135ACD ∠=︒,则异面直线AB 与CD 所成角的余弦值为( )A .14B C D .12【考点】异面直线及其所成的角【分析】首先作出二面角的平面角,然后再构造出异面直线AB 与CD 所成角,利用解直角三角形和余弦定理,求出问题的答案.【解答】解:如图,过A 点做AE l ⊥,使BE β⊥,垂足为E ,过点A 做//AF CD ,过点E 做EF AE ⊥,连接BF , AE l ⊥ 90EAC ∴∠=︒ //CD AF又135ACD ∠=︒ 45FAC ∴∠=︒ 45EAF ∴∠=︒在Rt BEA ∆中,设AE a =,则2AB a =,BE =, 在Rt AEF ∆中,则EF a =,AF =, 在Rt BEF ∆中,则2BF a =,∴异面直线AB 与CD 所成的角即是BAF ∠,222cos 2AB AF BF BAF AB AF +-∴∠===. 故选:B .【点评】本题主要考查了二面角和异面直线所成的角,关键是构造二面角的平面角和异面直线所成的角,考查了学生的空间想象能力和作图能力,属于难题.4.(2014•四川理)如图,在正方体1111ABCD A B C D -中,点O 为线段BD 的中点,设点P 在线段1CC 上,直线OP 与平面1A BD 所成的角为α,则sin α的取值范围是( )A.,1] B.1] C.]3D.[3,1] 【考点】直线与平面所成的角【分析】由题意可得:直线OP 于平面1A BD 所成的角α的取值范围是111[,][,]22AOA C OA ππ∠∠.再利用正方体的性质和直角三角形的边角关系即可得出.【解答】解:由题意可得:直线OP 于平面1A BD 所成的角α的取值范围是111[,][,]22AOA C OA ππ∠∠.不妨取2AB =.在1Rt AOA ∆中,111sin AA AOA AO ∠===111111sin sin(2)sin 22sin cos 2C OA AOA AOA AOA AOA π∠=-∠=∠=∠∠==>, sin12π=.sin α∴的取值范围是. 故选:B .【点评】本题考查了正方体的性质和直角三角形的边角关系、线面角的求法,考查了推理能力,属于中档题.5.(2015•浙江理)如图,已知ABC ∆,D 是AB 的中点,沿直线CD 将ACD ∆折成△A CD ',所成二面角A CDB '--的平面角为α,则( )A .A DB α∠'…B .A DB α∠'…C .ACB α∠'…D .ACB α∠'…【考点】二面角的平面角及求法【分析】解:画出图形,分AC BC =,AC BC ≠两种情况讨论即可. 【解答】解:①当AC BC =时,A DB α∠'=; ②当AC BC ≠时,如图,点A '投影在AE 上,AOE α=∠',连结AA ',易得ADA AOA ∠'<∠',A DB AOE ∴∠'>∠',即A DB α∠'>综上所述,A DB α∠'…, 故选:B .【点评】本题考查空间角的大小比较,注意解题方法的积累,属于中档题.6.(2016•新课标Ⅰ文理)平面α过正方体1111ABCD A B C D -的顶点A ,//α平面11CB D ,α⋂平面ABCD m =,α⋂平面11ABB A n =,则m 、n 所成角的正弦值为( )A B C D .13【考点】异面直线及其所成的角【分析】画出图形,判断出m 、n 所成角,求解即可.【解答】解:如图://α平面11CB D ,α⋂平面ABCD m =,α⋂平面11ABA B n =, 可知:1//n CD ,11//m B D ,△11CB D 是正三角形.m 、n 所成角就是1160CD B ∠=︒.则m 、n . 故选:A .【点评】本题考查异面直线所成角的求法,考查空间想象能力以及计算能力.7.(2017•新课标Ⅱ理)已知直三棱柱111ABC A B C -中,120ABC ∠=︒,2AB =,11BC CC ==,则异面直线1AB 与1BC 所成角的余弦值为( )ABCD【考点】异面直线及其所成的角【分析】【解法一】设M 、N 、P 分别为AB ,1BB 和11B C 的中点,得出1AB 、1BC 夹角为MN 和NP 夹角或其补角;根据中位线定理,结合余弦定理求出AC 、MQ ,MP 和MNP ∠的余弦值即可. 【解法二】通过补形的办法,把原来的直三棱柱变成直四棱柱,解法更简洁. 【解答】解:【解法一】如图所示,设M 、N 、P 分别为AB ,1BB 和11B C 的中点, 则1AB 、1BC 夹角为MN 和NP 夹角或其补角 (因异面直线所成角为(0,])2π,可知112MN AB ==,112NP BC ==; 作BC 中点Q ,则PQM ∆为直角三角形; 1PQ =,12MQ AC =, ABC ∆中,由余弦定理得2222cos AC AB BC AB BC ABC =+-∠ 141221()2=+-⨯⨯⨯-7=,AC ∴=MQ ∴=在MQP ∆中,2MP =; 在PMN ∆中,由余弦定理得222222cos 2MN NP PMMNP MN NP+-+-∠===; 又异面直线所成角的范围是(0,]2π,1AB ∴与1BC. 【解法二】如图所示,补成四棱柱1111ABCD A B C D -,求1BC D ∠即可;1BC =,BD =1C D =∴22211BC BD C D +=,190DBC ∴∠=︒,1cos BC D ∴∠==故选:C .【点评】本题考查了空间中的两条异面直线所成角的计算问题,也考查了空间中的平行关系应用问题,是中档题.8.(2017•浙江)如图,已知正四面体D ABC -(所有棱长均相等的三棱锥),P 、Q 、R 分别为AB 、BC 、CA 上的点,AP PB =,2BQ CRQC RA==,分别记二面角D PR Q --,D PQ R --,D QR P --的平面角为α、β、γ,则( )A .γαβ<<B .αγβ<<C .αβγ<<D .βγα<<【考点】二面角的平面角及求法【分析】解法一:如图所示,建立空间直角坐标系.设底面ABC ∆的中心为O .不妨设3OP =.则(0O ,0,0),(0P ,3-,0),(0C ,6,0),(0D ,0,,Q ,(R -,利用法向量的夹角公式即可得出二面角.解法二:如图所示,连接OP ,OQ ,OR ,过点O 分别作垂线:OE PR ⊥,OF PQ ⊥,OG QR ⊥,垂足分别为E ,F ,G ,连接DE ,DF ,DG ..可得tan OD OE α=.tan OD OF β=,tan ODOGγ=.由已知可得:OE OG OF >>.即可得出.【解答】解法一:如图所示,建立空间直角坐标系.设底面ABC ∆的中心为O .不妨设3OP =.则(0O ,0,0),(0P ,3-,0),(0C ,6,0),(0D ,0,,B 3-,0).Q ,(R -,(PR =-,(0PD =,3,,(3PQ =6,0),(3,0)QR =--,(QD =-.设平面PDR 的法向量为(n x =,y ,)z ,则00n PR n PD ⎧=⎪⎨=⎪⎩,可得3030y y ⎧-+=⎪⎨+=⎪⎩,可得(6,21)n =-,取平面ABC 的法向量(0m =,0,1). 则cos ,||||15m n m n m n <>==,取α=同理可得:β=γ=>>.αγβ∴<<.解法二:如图所示,连接OP ,OQ ,OR ,过点O 分别作垂线:OE PR ⊥,OF PQ ⊥,OG QR ⊥,垂足分别为E ,F ,G ,连接DE ,DF ,DG .设OD h =. 则tan ODOEα=. 同理可得:tan OD OF β=,tan ODOGγ=. 由已知可得:OE OG OF >>.tan tan tan αγβ∴<<,α,β,γ为锐角. αγβ∴<<.故选:B .【点评】本题考查了空间角、空间位置关系、正四面体的性质、法向量的夹角公式,考查了推理能力与计算能力,属于难题.9.(2018•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1θ,SE 与平面ABCD 所成的角为2θ,二面角S AB C --的平面角为3θ,则()A .123θθθ剟B .321θθθ剟C .132θθθ剟D .231θθθ剟【考点】棱锥的结构特征;异面直线及其所成的角;直线与平面所成的角;二面角的平面角及求法 【分析】作出三个角,表示出三个角的正弦或正切值,根据三角函数的单调性即可得出三个角的大小.【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AB 中点M ,连接SM ,OM ,OE ,则EN OM =, 则1SEN θ=∠,2SEO θ=∠,3SMO θ=∠. 显然,1θ,2θ,3θ均为锐角. 1tan SN SN NE OM θ==,3tan SOOMθ=,SN SO …, 13θθ∴…,又3sin SO SM θ=,2sin SOSEθ=,SE SM …, 32θθ∴….故选:D .【点评】本题考查了空间角的计算,三角函数的应用,属于中档题.10.(2018•新课标Ⅰ理)已知正方体的棱长为1,每条棱所在直线与平面α所成的角都相等,则α截此正方体所得截面面积的最大值为( )A B C D 【考点】直线与平面所成的角【分析】利用正方体棱的关系,判断平面α所成的角都相等的位置,然后求解α截此正方体所得截面面积的最大值.【解答】解:正方体的所有棱中,实际上是3组平行的棱,每条棱所在直线与平面α所成的角都相等,如图:所示的正六边形平行的平面,并且正六边形时,α截此正方体所得截面面积的最大,,α截此正方体所得截面最大值为:26. 故选:A .【点评】本题考查直线与平面所成角的大小关系,考查空间想象能力以及计算能力,有一定的难度. 11.(2018•新课标Ⅰ文)在长方体1111ABCD A B C D -中,2AB BC ==,1AC 与平面11BB C C 所成的角为30︒,则该长方体的体积为( )A .8B .C .D .【考点】直线与平面所成的角【分析】画出图形,利用已知条件求出长方体的高,然后求解长方体的体积即可. 【解答】解:长方体1111ABCD A B C D -中,2AB BC ==, 1AC 与平面11BB C C 所成的角为30︒,即130AC B ∠=︒,可得1tan30ABBC ==︒可得1BB ==.所以该长方体的体积为:22⨯⨯= 故选:C .【点评】本题考查长方体的体积的求法,直线与平面所成角的求法,考查计算能力.12.(2018•新课标Ⅱ文)在正方体1111ABCD A B C D -中,E 为棱1CC 的中点,则异面直线AE 与CD 所成角的正切值为( )A B C D 【考点】异面直线及其所成的角。

2014-2019年高考数学真题分类汇编专题10:立体几何6(理科大题)

2014-2019年高考数学真题分类汇编专题10:立体几何(理科大题)1.(2014•新课标Ⅰ理)如图,三棱柱111ABC A B C -中,侧面11BB C C 为菱形,1AB B C ⊥. (Ⅰ)证明:1AC AB =;(Ⅱ)若1AC AB ⊥,160CBB ∠=︒,AB BC =,求二面角111A A B C --的余弦值.2.(2014•新课标Ⅱ理)如图,四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为矩形,PA ⊥平面ABCD ,E 为PD 的中点.(Ⅰ)证明://PB 平面AEC ;(Ⅱ)设二面角D AE C --为60︒,1AP =,3AD =,求三棱锥E ACD -的体积.3.(2014•大纲版理)如图,三棱柱111ABC A B C -中,点1A 在平面ABC 内的射影D 在AC 上,90ACB ∠=︒,1BC =,12AC CC ==.(Ⅰ)证明:11AC A B ⊥;(Ⅱ)设直线1AA 与平面11BCC B 31A AB C --的大小.4.(2014•北京理)如图,正方形AMDE 的边长为2,B ,C 分别为AM ,MD 的中点,在五棱锥P ABCDE -中,F 为棱PE 的中点,平面ABF 与棱PD ,PC 分别交于点G ,H . (1)求证://AB FG ;(2)若PA ⊥底面ABCDE ,且PA AE =,求直线BC 与平面ABF 所成角的大小,并求线段PH 的长.5.(2014•安徽理)如图,四棱柱1111ABCD A B C D -中,1A A ⊥底面ABCD ,四边形ABCD 为梯形,//AD BC ,且2AD BC =,过1A 、C 、D 三点的平面记为α,1BB 与α的交点为Q . (Ⅰ)证明:Q 为1BB 的中点;(Ⅱ)求此四棱柱被平面α所分成上下两部分的体积之比;(Ⅲ)若14AA =,2CD =,梯形ABCD 的面积为6,求平面α与底面ABCD 所成二面角的大小.6.(2014•福建理)在平面四边形ABCD 中,1AB BD CD ===,AB BD ⊥,CD BD ⊥,将ABD ∆沿BD 折起,使得平面ABD ⊥平面BCD ,如图. (1)求证:AB CD ⊥;(2)若M 为AD 中点,求直线AD 与平面MBC 所成角的正弦值.7.(2014•广东理)如图,四边形ABCD 为正方形.PD ⊥平面ABCD ,30DPC ∠=︒,AF PC ⊥于点F ,//FE CD ,交PD 于点E .(1)证明:CF ⊥平面ADF ; (2)求二面角D AF E --的余弦值.8.(2014•湖北理)如图,在棱长为2的正方体1111ABCD A B C D -中,E ,F ,M ,N 分别是棱AB ,AD ,11A B ,11A D 的中点,点P ,Q 分别在棱1DD ,1BB 上移动,且(02)DP BQ λλ==<<(Ⅰ)当1λ=时,证明:直线1//BC 平面EFPQ ;(Ⅱ)是否存在λ,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角?若存在,求出λ的值;若不存在,说明理由.9.(2014•湖南理)如图,四棱柱1111ABCD A B C D -的所有棱长都相等,AC BD O =,11111A C B D O =,四边形11ACC A 和四边形11BDD B 均为矩形. (Ⅰ)证明:1O O ⊥底面ABCD ;(Ⅱ)若60CBA ∠=︒,求二面角11C OB D --的余弦值.10.(2014•辽宁理)如图,ABC ∆和BCD ∆所在平面互相垂直,且2AB BC BD ===.120ABC DBC ∠=∠=︒,E 、F 分别为AC 、DC 的中点.(Ⅰ)求证:EF BC ⊥;(Ⅱ)求二面角E BF C --的正弦值.11.(2014•山东理)如图,在四棱柱1111ABCD A B C D -中,底面ABCD 是等腰梯形,60DAB ∠=︒,22AB CD ==,M 是线段AB 的中点.(Ⅰ)求证:1//C M 平面11A ADD ;(Ⅱ)若1CD 垂直于平面ABCD 且13CD =,求平面11C D M 和平面ABCD 所成的角(锐角)的余弦值.12.(2014•江西理)如图,四棱锥P ABCD -中,ABCD 为矩形,平面PAD ⊥平面ABCD . (1)求证:AB PD ⊥;(2)若90BPC ∠=︒,2PB =,2PC =,问AB 为何值时,四棱锥P ABCD -的体积最大?并求此时平面BPC 与平面DPC 夹角的余弦值.13.(2014•陕西理)如图1,四面体ABCD 及其三视图(如图2所示),过棱AB 的中点E 作平行于AD ,BC 的平面分别交四面体的棱BD ,DC ,CA 于点F ,G ,H . (Ⅰ)证明:四边形EFGH 是矩形;(Ⅱ)求直线AB 与平面EFGH 夹角θ的正弦值.14.(2014•四川理)三棱锥A BCD -及其侧视图、俯视图如图所示,设M ,N 分别为线段AD ,AB 的中点,P 为线段BC 上的点,且MN NP ⊥.(1)证明:P 是线段BC 的中点; (2)求二面角A NP M --的余弦值.15.(2014•天津理)如图,在四棱锥P ABCD -中,PA ⊥底面ABCD ,AD AB ⊥,//AB DC ,2AD DC AP ===,1AB =,点E 为棱PC 的中点.(Ⅰ)证明:BE DC ⊥;(Ⅱ)求直线BE 与平面PBD 所成角的正弦值;(Ⅲ)若F 为棱PC 上一点,满足BF AC ⊥,求二面角F AB P --的余弦值.16.(2014•浙江理)如图,在四棱锥A BCDE -中,平面ABC ⊥平面BCDE ,90CDE BED ∠=∠=︒,2AB CD ==,1DE BE ==,2AC =.(Ⅰ)证明:DE ⊥平面ACD ; (Ⅱ)求二面角B AD E --的大小.17.(2014•重庆理)如图,四棱锥P ABCD -,底面是以O 为中心的菱形,PO ⊥底面ABCD ,2AB =,3BAD π∠=,M 为BC 上的一点,且12BM =,MP AP ⊥. (Ⅰ)求PO 的长;(Ⅱ)求二面角A PM C --的正弦值.18.(2015•新课标Ⅰ理)如图,四边形ABCD 为菱形,120ABC ∠=︒,E ,F 是平面ABCD 同一侧的两点,BE ⊥平面ABCD ,DF ⊥平面ABCD ,2BE DF =,AE EC ⊥.(Ⅰ)证明:平面AEC ⊥平面AFC(Ⅱ)求直线AE 与直线CF 所成角的余弦值.19.(2015•新课标Ⅱ理)如图,长方体1111ABCD A B C D -中,16AB =,10BC =,18AA =,点E ,F 分别在11A B ,11D C 上,114A E D F ==,过点E ,F 的平面α与此长方体的面相交,交线围成一个正方形. (1)在图中画出这个正方形(不必说明画法和理由); (2)求直线AF 与平面α所成角的正弦值.20.(2015•北京理)如图,在四棱锥A EFCB -中,AEF ∆为等边三角形,平面AEF ⊥平面EFCB ,//EF BC ,4BC =,2EF a =,60EBC FCB ∠=∠=︒,O 为EF 的中点.(Ⅰ)求证:AO BE ⊥.(Ⅱ)求二面角F AE B --的余弦值; (Ⅲ)若BE ⊥平面AOC ,求a 的值.21.(2015•广东理)如图,三角形PDC ∆所在的平面与长方形ABCD 所在的平面垂直,4PD PC ==,6AB =,3BC =,点E 是CD 的中点,点F 、G 分别在线段AB 、BC 上,且2AF FB =,2CG GB =. (1)证明:PE FG ⊥;(2)求二面角P AD C --的正切值; (3)求直线PA 与直线FG 所成角的余弦值.22.(2015•湖北理)《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面体称之为鳖臑.如图,在阳马P ABCD -中,侧棱PD ⊥底面ABCD ,且PD CD =,过棱PC 的中点E ,作EF PB ⊥交PB 于点F ,连接DE ,DF ,BD ,BE .(1)证明:PB ⊥平面DEF .试判断四面体DBEF 是否为鳖臑,若是,写出其每个面的直角(只需写出结论);若不是,说明理由;(2)若面DEF 与面ABCD 所成二面角的大小为3π,求DC BC 的值.23.(2015•湖南理)如图,已知四棱台1111ABCD A B C D -的上、下底面分别是边长为3和6的正方形,16AA =,且1AA ⊥底面ABCD ,点P 、Q 分别在棱1DD 、BC 上. (1)若P 是1DD 的中点,证明:1AB PQ ⊥;(2)若//PQ 平面11ABB A ,二面角P QD A --的余弦值为37,求四面体ADPQ 的体积.24.(2015•山东理)如图,在三棱台DEF ABC -中,2AB DE =,G ,H 分别为AC ,BC 的中点. (Ⅰ)求证://BD 平面FGH ;(Ⅱ)若CF ⊥平面ABC ,AB BC ⊥,CF DE =,45BAC ∠=︒,求平面FGH 与平面ACFD 所成的角(锐角)的大小.25.(2015•陕西理)如图,在直角梯形ABCD 中,//AD BC ,2BAD π∠=,1AB BC ==,2AD =,E 是AD 的中点,O 是AC 与BE 的交点,将ABE 沿BE 折起到1A BE 的位置,如图2.(Ⅰ)证明:CD ⊥平面1A OC ;(Ⅱ)若平面1A BE ⊥平面BCDE ,求平面1A BC 与平面1ACD 夹角的余弦值.26.(2015•上海理)如图,在长方体1111ABCD A B C D -中,11AA =,2AB AD ==,E 、F 分别是AB 、BC 的中点,证明1A 、1C 、F 、E 四点共面,并求直线1CD 与平面11A C FE 所成的角的大小.27.(2015•四川理)一个正方体的平面展开图及该正方体的直观图的示意图如图所示.在正方体中,设BC 的中点为M 、GH 的中点为N .(Ⅰ)请将字母F 、G 、H 标记在正方体相应的顶点处(不需说明理由);(Ⅱ)证明:直线//MN 平面BDH ; (Ⅲ)求二面角A EG M --的余弦值.28.(2015•天津理)如图,在四棱柱1111ABCD A B C D -中,侧棱1AA ⊥底面ABCD ,AB AC ⊥,1AB =,12AC AA ==,5AD CD ==,且点M 和N 分别为1B C 和1D D 的中点.(Ⅰ)求证://MN 平面ABCD (Ⅱ)求二面角11D AC B --的正弦值;(Ⅲ)设E 为棱11A B 上的点,若直线NE 和平面ABCD 所成角的正弦值为13,求线段1A E 的长.29.(2015•浙江理)如图,在三棱柱111ABC A B C -中,90BAC ∠=︒,2AB AC ==,14A A =,1A 在底面ABC 的射影为BC 的中点,D 是11B C 的中点. (1)证明:1A D ⊥平面1A BC ;(2)求二面角11A BD B --的平面角的余弦值.30.(2015•重庆理)如题图,三棱锥P ABC -中,PC ⊥平面ABC ,3PC =,2ACB π∠=.D ,E 分别为线段AB ,BC 上的点,且2CD DE ==,22CE EB ==. (Ⅰ)证明:DE ⊥平面PCD(Ⅱ)求二面角A PD C --的余弦值.31.(2015•江苏)如图,在直三棱柱111ABC A B C -中,已知AC BC ⊥,1BC CC =,设1AB 的中点为D ,11B CBC E =.求证:(1)//DE 平面11AA C C ; (2)11BC AB ⊥.32.(2015•江苏)如图,在四棱锥P ABCD -中,已知PA ⊥平面ABCD ,且四边形ABCD 为直角梯形,2ABC BAD π∠=∠=,2PA AD ==,1AB BC ==.(1)求平面PAB 与平面PCD 所成二面角的余弦值;(2)点Q 是线段BP 上的动点,当直线CQ 与DP 所成的角最小时,求线段BQ 的长.33.(2015•安徽理)如图所示,在多面体111A B D DCBA 中,四边形11AA B B ,11ADD A ,ABCD 均为正方形,E 为11B D 的中点,过1A ,D ,E 的平面交1CD 于F .(Ⅰ)证明:1//EF B C ;(Ⅱ)求二面角11E A D B --的余弦值.34.(2016•新课标Ⅰ理)如图,在以A ,B ,C ,D ,E ,F 为顶点的五面体中,面ABEF 为正方形,2AF FD =,90AFD ∠=︒,且二面角D AF E --与二面角C BE F --都是60︒.(Ⅰ)证明平面ABEF ⊥平面EFDC ; (Ⅱ)求二面角E BC A --的余弦值.35.(2016•新课标Ⅱ理)如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,5AB =,6AC =,点E ,F 分别在AD ,CD 上,54AE CF ==,EF 交于BD 于点H ,将DEF ∆沿EF 折到△D EF '的位置,10OD '=. (Ⅰ)证明:D H '⊥平面ABCD ; (Ⅱ)求二面角B D A C -'-的正弦值.36.(2016•新课标Ⅲ理)如图,四棱锥P ABCD -中,PA ⊥底面ABCD ,//AD BC ,3AB AD AC ===,4PA BC ==,M 为线段AD 上一点,2AM MD =,N 为PC 的中点.(1)证明://MN 平面PAB ;(2)求直线AN与平面PMN所成角的正弦值.37.(2016•浙江理)如图,在三棱台ABC DEF-中,已知平面BCFE⊥平面ABC,90ACB∠=︒,1BE EF FC===,2BC=,3AC=,(Ⅰ)求证:BF⊥平面ACFD;(Ⅱ)求二面角B AD F--的余弦值.38.(2016•天津理)如图,正方形ABCD的中心为O,四边形OBEF为矩形,平面OBEF⊥平面ABCD,点G为AB的中点,2AB BE==.(1)求证://EG平面ADF;(2)求二面角O EF C--的正弦值;(3)设H为线段AF上的点,且23AH HF=,求直线BH和平面CEF所成角的正弦值.39.(2016•四川理)如图,在四棱锥P ABCD -中,//AD BC ,90ADC PAB ∠=∠=︒,12BC CD AD ==.E 为棱AD 的中点,异面直线PA 与CD 所成的角为90︒.(Ⅰ)在平面PAB 内找一点M ,使得直线//CM 平面PBE ,并说明理由; (Ⅱ)若二面角P CD A --的大小为45︒,求直线PA 与平面PCE 所成角的正弦值.40.(2016•上海理)将边长为1的正方形11AA O O (及其内部)绕1OO 旋转一周形成圆柱,如图,AC 长为23π,11A B 长为3π,其中1B 与C 在平面11AA O O 的同侧. (1)求三棱锥111C O A B -的体积;(2)求异面直线1B C 与1AA 所成的角的大小.41.(2016•北京理)如图,在四棱锥P ABCD -中,平面PAD ⊥平面ABCD ,PA PD ⊥,PA PD =,AB AD ⊥,1AB =,2AD =,5AC CD ==(Ⅰ)求证:PD ⊥平面PAB ;(Ⅱ)求直线PB 与平面PCD 所成角的正弦值;(Ⅲ)在棱PA 上是否存在点M ,使得//BM 平面PCD ?若存在,求AMAP的值,若不存在,说明理由.42.(2017•新课标Ⅰ理)如图,在四棱锥P ABCD -中,//AB CD ,且90BAP CDP ∠=∠=︒. (1)证明:平面PAB ⊥平面PAD ;(2)若PA PD AB DC ===,90APD ∠=︒,求二面角A PB C --的余弦值.43.(2017•新课标Ⅱ理)如图,四棱锥P ABCD -中,侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,12AB BC AD ==,90BAD ABC ∠=∠=︒,E 是PD 的中点. (1)证明:直线//CE 平面PAB ;(2)点M 在棱PC 上,且直线BM 与底面ABCD 所成角为45︒,求二面角M AB D --的余弦值.44.(2017•新课标Ⅲ理)如图,四面体ABCD 中,ABC ∆是正三角形,ACD ∆是直角三角形,ABD CBD ∠=∠,AB BD =.(1)证明:平面ACD ⊥平面ABC ;(2)过AC 的平面交BD 于点E ,若平面AEC 把四面体ABCD 分成体积相等的两部分,求二面角D AE C --的余弦值.45.(2017•天津理)如图,在三棱锥P ABC -中,PA ⊥底面ABC ,90BAC ∠=︒.点D ,E ,N 分别为棱PA ,PC ,BC 的中点,M 是线段AD 的中点,4PA AC ==,2AB =. (Ⅰ)求证://MN 平面BDE ; (Ⅱ)求二面角C EM N --的正弦值;(Ⅲ)已知点H 在棱PA 上,且直线NH 与直线BE 所成角的余弦值为721,求线段AH 的长.46.(2017•山东理)如图,几何体是圆柱的一部分,它是由矩形ABCD (及其内部)以AB 边所在直线为旋转轴旋转120︒得到的,G 是DF 的中点.(Ⅰ)设P 是CE 上的一点,且AP BE ⊥,求CBP ∠的大小; (Ⅱ)当3AB =,2AD =时,求二面角E AG C --的大小.47.(2017•江苏)如图,在平行六面体1111ABCD A B C D -中,1AA ⊥平面ABCD ,且2AB AD ==,13AA =,120BAD ∠=︒.(1)求异面直线1A B 与1AC 所成角的余弦值; (2)求二面角1B A D A --的正弦值.48.(2017•江苏)如图,水平放置的正四棱柱形玻璃容器Ⅰ和正四棱台形玻璃容器Ⅱ的高均为32cm ,容器Ⅰ的底面对角线AC 的长为107cm ,容器Ⅱ的两底面对角线EG ,11E G 的长分别为14cm 和62cm .分别在容器Ⅰ和容器Ⅱ中注入水,水深均为12cm .现有一根玻璃棒l ,其长度为40cm .(容器厚度、玻璃棒粗细均忽略不计)(1)将l 放在容器Ⅰ中,l 的一端置于点A 处,另一端置于侧棱1CC 上,求l 没入水中部分的长度; (2)将l 放在容器Ⅱ中,l 的一端置于点E 处,另一端置于侧棱1GG 上,求l 没入水中部分的长度.49.(2017•北京理16)如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为正方形,平面PAD ⊥平面ABCD ,点M 在线段PB 上,//PD 平面MAC ,6PA PD ==,4AB =.(1)求证:M 为PB 的中点; (2)求二面角B PD A --的大小;(3)求直线MC 与平面BDP 所成角的正弦值.50.(2018•天津理17)如图,//AD BC 且2AD BC =,AD CD ⊥,//EG AD 且EG AD =,//CD FG 且2CD FG =,DG ⊥平面ABCD ,2DA DC DG ===.(Ⅰ)若M 为CF 的中点,N 为EG 的中点,求证://MN 平面CDE ; (Ⅱ)求二面角E BC F --的正弦值;(Ⅲ)若点P 在线段DG 上,且直线BP 与平面ADGE 所成的角为60︒,求线段DP 的长.51.(2018•浙江)如图,已知多面体111ABCA B C ,1A A ,1B B ,1C C 均垂直于平面ABC ,120ABC ∠=︒,14A A =,11C C =,12AB BC B B ===.(Ⅰ)证明:1AB ⊥平面111A B C ;(Ⅱ)求直线1AC 与平面1ABB 所成的角的正弦值.52.(2018•新课标Ⅰ理)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.53.(2018•新课标Ⅱ理)如图,在三棱锥P ABC -中,22AB BC ==,4PA PB PC AC ====,O 为AC 的中点.(1)证明:PO ⊥平面ABC ;(2)若点M 在棱BC 上,且二面角M PA C --为30︒,求PC 与平面PAM 所成角的正弦值.54.(2018•新课标Ⅲ理19)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,求面MAB 与面MCD 所成二面角的正弦值.55.(2018•江苏25)如图,在正三棱柱111ABC A B C -中,12AB AA ==,点P ,Q 分别为11A B ,BC 的中点.(1)求异面直线BP 与1AC 所成角的余弦值; (2)求直线1CC 与平面1AQC 所成角的正弦值.56.(2018•北京理16)如图,在三棱柱111ABC A B C -中,1CC ⊥平面ABC ,D ,E ,F ,G 分别为1AA ,AC ,11A C ,1BB 的中点,5AB BC =12AC AA ==.(Ⅰ)求证:AC ⊥平面BEF ;(Ⅱ)求二面角1B CD C --的余弦值; (Ⅲ)证明:直线FG 与平面BCD 相交.57.(2019北京理科)如图,在四棱锥P ABCD -中,PA ⊥平面ABCD ,AD CD ⊥,//AD BC ,2PA AD CD ===,3BC =.E 为PD 的中点,点F 在PC 上,且13PF PC =. (Ⅰ)求证:CD ⊥平面PAD ; (Ⅱ)求二面角F AE P --的余弦值; (Ⅲ)设点G 在PB 上,且23PG PB =.判断直线AG 是否在平面AEF 内,说明理由.58.(2019江苏16)如图,在直三棱柱111ABC A B C -中,D ,E 分别为BC ,AC 的中点,AB BC =. 求证:(1)11//A B 平面1DEC ; (2)1BE C E ⊥.59.(2019•新课标Ⅰ理18)如图,直四棱柱1111ABCD A B C D -的底面是菱形,14AA =,2AB =,60BAD ∠=︒,E ,M ,N 分别是BC ,1BB ,1A D 的中点.(1)证明://MN 平面1C DE ; (2)求二面角1A MA N --的正弦值.60.(2019新课标Ⅱ理17)如图,长方体1111ABCD A B C D -的底面ABCD 是正方形,点E 在棱1AA 上,1BE EC ⊥.(1)证明:BE ⊥平面11EB C ;(2)若1AE A E =,求二面角1B EC C --的正弦值.61.(2019•新课标Ⅲ理19)图1是由矩形ADEB 、Rt ABC ∆和菱形BFGC 组成的一个平面图形,其中1AB =,2BE BF ==,60FBC ∠=︒.将其沿AB ,BC 折起使得BE 与BF 重合,连结DG ,如图2.62.(2019•天津理17)如图,AE ⊥平面ABCD ,//CF AE ,//AD BC ,AD AB ⊥,1AB AD ==,2AE BC ==.(Ⅰ)求证://BF 平面ADE ;(Ⅱ)求直线CE 与平面BDE 所成角的正弦值;(Ⅲ)若二面角E BD F --的余弦值为13,求线段CF 的长.63.(2019•浙江)如图,已知三棱柱111ABC A B C -,平面11A ACC ⊥平面ABC ,90ABC ∠=︒,30BAC ∠=︒,11A A AC AC ==,E ,F 分别是AC ,11AB 的中点. (Ⅰ)证明:EF BC ⊥;(Ⅱ)求直线EF 与平面1A BC 所成角的余弦值.。

2014年全国高考真题分类——立体几何

2014年全国高考立体几何试题一、选择题:1、[2014·福建卷] 以边长为1的正方形的一边所在直线为旋转轴,将该正方形旋转一周所得圆柱的侧面积等于( )A.2πB.π C.2 D.12、[2014·湖北卷] 《算数书》竹简于上世纪八十年代在湖北省江陵县张家山出土,这是我国现存最早的有系统的数学典籍,其中记载有求“囷盖”的术“置如其周,令相乘也.又以高乘之,三十六成一.”该术相当于给出了由圆锥的底面周长L与高h,计算其体积V的近似公式V≈136L2h.它实际上是将圆锥体积公式中的圆周率π近似取为3.那么,近似公式V≈275L2h相当于将圆锥体积公式中的π近似取为( )A.227B.258C.15750D.3551133、[2014·新课标全国卷Ⅱ] 正三棱柱ABC­A1B1C1的底面边长为2,侧棱长为3,D为BC中点,则三棱锥A­B1DC1的体积为( )A.3 B.32C.1 D.324、[2014·安徽卷] 一个多面体的三视图如图1­2所示,则该多面体的体积是( )图1­2A.233B.476C.6 D.75.[2014·湖北卷] 在如图1­1所示的空间直角坐标系O­xyz中,一个四面体的顶点坐标分别是(0,0,2),(2,2,0),(1,2,1),(2,2,2).给出编号为①、②、③、④的四个图,则该四面体的正视图和俯视图分别为( )图1­2A.①和② B.③和①C.④和③ D.④和②6、[2014·湖南卷] 一块石材表示的几何体的三视图如图1­2所示,将该石材切削、打磨,加工成球,则能得到的最大球的半径等于( )图1­2A.1 B.2 C.3 D.47、[2014·辽宁卷] 某几何体三视图如图1­2所示,则该几何体的体积为( )图1­2A.8-π4B.8-π2C.8-π D.8-2π8、[2014·浙江卷] 某几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则该几何体的体积是( )图1­1A.72 cm3 B.90 cm3 C.108 cm3 D.138 cm39、[2014·新课标全国卷Ⅱ] 如图1­1,网格纸上正方形小格的边长为1(表示1 cm),图中粗线画出的是某零件的三视图,该零件由一个底面半径为3 cm,高为6 cm的圆柱体毛坯切削得到,则切削掉部分的体积与原来毛坯体积的比值为( )图1­1A.、1727B、.59C、.1027D、.1310、[2014·全国新课标卷Ⅰ] 如图1­1,网格纸的各小格都是正方形,粗实线画出的是一个几何体的三视图,则这个几何体是( )A.三棱锥 B.三棱柱C.四棱锥D.四棱柱11.[2014·四川卷] 某三棱锥的侧视图、俯视图如图1­1所示,则该三棱锥的体积是(锥体体积公式:V=13Sh,其中S为底面面积,h为高)( )图1­1A.3 B.2 C. 3 D.112.[2014·重庆卷] 某几何体的三视图如图1­2所示,则该几何体的体积为( )图1­2A.12 B.18 C.24 D.3013、[2014·辽宁卷] 已知m,n表示两条不同直线,α表示平面.下列说法正确的是( )A.若m∥α,n∥α,则m∥nB.若m⊥α,n⊂α,则m⊥nC.若m⊥α,m⊥n,则n∥αD.若m∥α,m⊥n,则n⊥α14、[2014·浙江卷] 设m,n是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面( )A.若m⊥n,n∥α,则m⊥αB.若m∥β,β⊥α,则m⊥αC.若m⊥β,n⊥β,n⊥α,则m⊥αD.若m⊥n,n⊥β,β⊥α,则m⊥α15、[2014·湖南卷] 一块石材表示的几何体的三视图如图1­2所示,将该石材切削、打磨,加工成球,则能得到的最大球的半径等于( )图1­2A.1 B.2 C.3 D.416、[2014·陕西卷] 将边长为1的正方形以其一边所在直线为旋转轴旋转一周,所得几何体的侧面积是( )A.4π B.3π C.2π D.Π17、[2014·全国卷] 正四棱锥的顶点都在同一球面上.若该棱锥的高为4,底面边长为2,则该球的表面积为( )A.81π4B.16πC.9π D.27π418.[2014·浙江卷] 如图1­3,某人在垂直于水平地面ABC的墙面前的点A 处进行射击训练.已知点A到墙面的距离为AB,某目标点P沿墙面上的射线CM 移动,此人为了准确瞄准目标点P,需计算由点A观察点P的仰角θ的大小(仰角θ为直线AP与平面ABC所成角).若AB=15 m,AC=25 m,∠BCM=30°,则tan θ的最大值是( )A.305B.3010C.439D.53919.[2014·全国卷] 已知正四面体ABCD中,E是AB的中点,则异面直线CE与BD所成角的余弦值为( )A.16B.36C.13D.33二、填空题1、[2014·北京卷] 某三棱锥的三视图如图1­3所示,则该三棱锥最长棱的棱长为________.2、[2014·天津卷] 一个几何体的三视图如图1­2所示(单位:m),则该几何体的体积为________m3.3、[2014·江苏卷] 设甲、乙两个圆柱的底面积分别为S1,S2,体积分别为V 1,V2.若它们的侧面积相等,且S1S2=94,则V1V2的值是________.4、[2014·山东卷] 一个六棱锥的体积为23,其底面是边长为2的正六边形,侧棱长都相等,则该六棱锥的侧面积为________.三、综合题1、[2014·安徽卷] 如图1­5所示,四棱锥P­ABCD的底面是边长为8的正方形,四条侧棱长均为217.点G,E,F,H分别是棱PB,AB,CD,PC上共面的四点,平面GEFH⊥平面ABCD,BC∥平面GEFH.图1­5(1)证明:GH∥EF;(2)若EB=2,求四边形GEFH的面积2、[2014·重庆卷] 如图所示四棱锥P­ABCD中,底面是以O为中心的菱形,PO⊥底面ABCD,AB=2,∠BAD=π3,M为BC上一点,且BM=12.(1)证明:BC⊥平面POM;(2)若MP⊥AP,求四棱锥P­ABMO的体积.3、[2014·陕西卷] 四面体ABCD及其三视图如图1­4所示,平行于棱AD,BC 的平面分别交四面体的棱AB,BD,DC,CA于点E,F,G,H.图1­4(1)求四面体ABCD的体积;(2)证明:四边形EFGH是矩形.4、[2014·湖南卷] 如图1­3所示,已知二面角α­MN­β的大小为60°,菱形ABCD在面β内,A,B两点在棱MN上,∠BAD=60°,E是AB的中点,DO ⊥面α,垂足为O.图1­3(1)证明:AB⊥平面ODE;(2)求异面直线BC与OD所成角的余弦值.5、[2014·新课标全国卷Ⅱ] 如图1­3,四棱锥P­ABCD中,底面ABCD为矩形,PA⊥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P­ABD的体积V=34,求A到平面PBC的距离.6、[2014·北京卷] 如图1­5,在三棱柱ABC­A1B1C1中,侧棱垂直于底面,AB⊥BC,AA=AC=2,BC=1,E,F分别是A1C1,BC的中点.1图1­5(1)求证:平面ABE⊥平面B1BCC1;(2)求证:C1F∥平面ABE;(3)求三棱锥E­ABC的体积.7、[2014·福建卷] 如图1­6所示,三棱锥A­BCD中,AB⊥平面BCD,CD ⊥BD.(1)求证:CD⊥平面ABD;(2)若AB=BD=CD=1,M为AD中点,求三棱锥A­MBC的体积.8、[2014·广东卷] 如图1­2所示,四边形ABCD为矩形,PD⊥平面ABCD,AB=1,BC=PC=2,作如图1­3折叠:折痕EF∥DC,其中点E,F分别在线段PD,PC上,沿EF折叠后点P叠在线段AD上的点记为M,并且MF⊥CF.(1)证明:CF⊥平面MDF;(2)求三棱锥M­CDE的体积.9、[2014·湖北卷] 如图1­5,在正方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1中,E ,F ,P ,Q ,M ,N 分别是棱AB ,AD ,DD 1,BB 1,A 1B 1,A 1D 1的中点.求证:(1)直线BC 1∥平面EFPQ ; (2)直线AC 1⊥平面PQMN .10、[2014·上海卷]底面边长为2的正三棱锥P ABC ,其表面展开图是三角形321p p p ,如图,求△321p p p 的各边长及此三棱锥的体积V .11、[2014·江苏卷] 如图所示,在三棱锥P ­ ABC 中,D ,E ,F 分别为棱PC ,AC ,AB 的中点.已知PA ⊥AC ,PA =6,BC =8,DF =5.求证:(1)直线PA ∥平面DEF ; (2)平面BDE ⊥平面ABC .12、,[2014·山东卷] 如图1­4所示,四棱锥P ­ABCD 中,AP ⊥平面PCD ,AD ∥BC ,AB =BC =12AD ,E ,F 分别为线段AD ,PC 的中点.图1­4(1)求证:AP ∥平面BEF ; (2)求证:BE ⊥平面PAC .13、[2014·江西卷] 如图1­1所示,三棱柱ABC ­ A 1B 1C 1中,AA 1⊥BC ,A 1B ⊥BB 1.(1)求证:A 1C ⊥CC 1;(2)若AB =2,AC =3,BC =7,问AA 1为何值时,三棱柱ABC ­ A 1B 1C 1体积最大,并求此最大值.14、[2014·辽宁卷] 如图1­4所示,△ABC 和△BCD 所在平面互相垂直,且AB =BC =BD =2,∠ABC =∠DBC =120°,E ,F ,G 分别为AC ,DC ,AD 的中点.(第16题)PDCEFBA图1­4(1)求证:EF⊥平面BCG;(2)求三棱锥D­BCG的体积.附:锥体的体积公式V=13Sh,其中S为底面面积,h为高.15、[2014·全国新课标卷Ⅰ] 如图1­4,三棱柱ABC­A1B1C1中,侧面BB1C1C 为菱形,B1C的中点为O,且AO⊥平面BB1C1C.图1­4(1)证明:B1C⊥AB;(2)若AC⊥AB1,∠CBB1=60°,BC=1,求三棱柱ABC­A1B1C1的高.16、[2014·四川卷] 在如图1­4所示的多面体中,四边形ABB1A1和ACC1A1都为矩形.(1)若AC⊥BC,证明:直线BC⊥平面ACC1A1.(2)设D,E分别是线段BC,CC1的中点,在线段AB上是否存在一点M,使直线DE∥平面A1MC?请证明你的结论.17、[2014·天津卷] 如图1­4所示,四棱锥P­ABCD的底面ABCD是平行四边形,BA=BD=2,AD=2,PA=PD=5,E,F分别是棱AD,PC的中点.(1)证明:EF∥平面PAB;(2)若二面角P­AD­B为60°.(i)证明:平面PBC⊥平面ABCD;(ii)求直线EF与平面PBC所成角的正弦值.18、[2014·浙江卷] 如图1­5,在四棱锥A­BCDE中,平面ABC⊥平面BCDE,∠CDE=∠BED=90°,AB=CD=2,DE=BE=1,AC= 2.图1­5(1)证明:AC⊥平面BCDE;(2)求直线AE与平面ABC所成的角的正切值.19、[2014·全国卷] 如图1­1所示,三棱柱ABC­A1B1C1中,点A1在平面ABC内的射影D在AC上,∠ACB=90°,BC=1,AC=CC=2.1(1)证明:AC1⊥A1B;(2)设直线AA1与平面BCC1B1的距离为3,求二面角A1­AB­C的大小.。

专题14 立体几何选择题丨十年(2014-2023)高考数学真题分项汇编(解析版)(共64页)

加油!有志者事竟成答卷时应注意事项1、拿到试卷,要认真仔细的先填好自己的考生信息。

2、拿到试卷不要提笔就写,先大致的浏览一遍,有多少大题,每个大题里有几个小题,有什么题型,哪些容易,哪些难,做到心里有底;3、审题,每个题目都要多读几遍,不仅要读大题,还要读小题,不放过每一个字,遇到暂时弄不懂题意的题目,手指点读,多读几遍题目,就能理解题意了;容易混乱的地方也应该多读几遍,比如从小到大,从左到右这样的题;4、每个题目做完了以后,把自己的手从试卷上完全移开,好好的看看有没有被自己的手臂挡住而遗漏的题;试卷第1页和第2页上下衔接的地方一定要注意,仔细看看有没有遗漏的小题;5、中途遇到真的解决不了的难题,注意安排好时间,先把后面会做的做完,再来重新读题,结合平时课堂上所学的知识,解答难题;一定要镇定,不能因此慌了手脚,影响下面的答题;6、卷面要清洁,字迹要清工整,非常重要;7、做完的试卷要检查,这样可以发现刚才可能留下的错误或是可以检查是否有漏题,检查的时候,用手指点读题目,不要管自己的答案,重新分析题意,所有计算题重新计算,判断题重新判断,填空题重新填空,之后把检查的结果与先前做的结果进行对比分析。

亲爱的小朋友,你们好! 经过两个月的学习,你们一定有不小的收获吧,用你的自信和智慧,认真答题,相信你一定会闯关成功。

相信你是最棒的!1十年(2014-2023)年高考真题分项汇编立体几何选择题目录题型一:立体几何的机构特征及其直观图 (1)题型二:简单几何体的表面积和体积 (10)题型三:球的有关问题 (38)题型四:线面之间的位置关系与垂直与平行 (43)题型五:空间角与空间距离 (52)题型一:立体几何的机构特征及其直观图1.(2023年北京卷·第9题)坡屋顶是我国传统建筑造型之一,蕴含着丰富的数学元素.安装灯带可以勾勒出建筑轮廓,展现造型之美.如图,某坡屋顶可视为一个五面体,其中两个面是全等的等腰梯形,两个面是全等的等腰三角形.若25m,10m AB BC AD ===,且等腰梯形所在的平面、等腰三角形所在的平面与平面ABCD 的夹角的正切值均为145,则该五面体的所有棱长之和为()()A .102mB .112mC .117m D .125m 【答案】C解析:如图,过E 做EO ⊥平面ABCD ,垂足为O ,过E 分别做EG BC ⊥,EM AB ⊥,垂足分别为G ,M ,连接,OG OM ,由题意得等腰梯形所在的面、等腰三角形所在的面与底面夹角分别为EMO ∠和EGO ∠,所以5tan tan EMO EGO ∠=∠=.因为EO ⊥平面ABCD ,BC ⊂平面ABCD ,所以EO BC ⊥,因为EG BC ⊥,,EO EG ⊂平面EOG ,EO EG E ⋂=,所以BC ⊥平面EOG ,因为OG ⊂平面EOG ,所以BC OG ⊥,.同理:OM BM ⊥,又BM BG ⊥,故四边形OMBG 是矩形,所以由10BC =得5OM =,所以EO =5OG =,所以在直角三角形EOG 中,EG ===在直角三角形EBG 中,5BG OM ==,8EB ===,又因为55255515EF AB =--=--=,所有棱长之和为2252101548117m ⨯+⨯++⨯=.故选:C 2.(2023年全国乙卷理科·第3题)如图,网格纸上绘制的一个零件的三视图,网格小正方形的边长为1,则该零件的表面积为()()A .24B .26C .28D .30【答案】D 解析:如图所示,在长方体1111ABCD A B C D -中,2AB BC ==,13AA=,点,,,H I J K 为所在棱上靠近点1111,,,B C D A 的三等分点,,,,O L M N 为所在棱的中点,则三视图所对应的几何体为长方体1111ABCD A B C D -去掉长方体11ONIC LMHB -之后所得的几何体,该几何体的表面积和原来的长方体的表面积相比少2个边长为1的正方形,其表面积为:()()()22242321130⨯⨯+⨯⨯-⨯⨯=.故选:D .3.(2021年高考浙江卷·第4题)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是()()A .32B .3C .322D .32【答案】A解析:几何体为如图所示的四棱柱1111ABCD A B C D -,其高为1,底面为等腰梯形ABCD ,222,腰长为112122-,故11111232221222ABCD A B C D V -=⨯+⨯⨯=,故选A .4.(2021年新高考Ⅰ卷·第3题)已知圆锥的底面半径为2()A .2B .C .4D .【答案】B解析:设圆锥的母线长为l ,由于圆锥底面圆的周长等于扇形的弧长,则2l ππ=l =,故选B .5.(2021年高考全国甲卷理科·第6题)在一个正方体中,过顶点A 的三条棱的中点分别为E ,F ,G .该正方体截去三棱锥A EFG -后,所得多面体的三视图中,正视图如图所示,则相应的侧视图是()()A .B .C .D .【答案】D 解析:由题意及正视图可得几何体的直观图,如图所示,所以其侧视图为故选:D6.(2020年高考课标Ⅰ卷理科·第3题)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 .514B .512-C .514+D .512【答案】C【解析】如图,设,CD a PE b ==,则22224a PO PE OE b =-=-,由题意212PO ab =,即22142a b ab -=,化简得24(210b b a a -⋅-=,解得154b 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.7.(2020年高考课标Ⅱ卷理科·第7题)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: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.8.(2018年高考数学课标Ⅲ卷(理)·第3题)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,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()()【答案】A解析:依题意,结合三视图的知识易知,带卯眼的木构件的俯视图可以是A图.9.(2018年高考数学课标卷Ⅰ(理)·第7题)某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如右圈,圆柱表面上的点M在正视图上的对应点为A.圆柱表面上的点N在左视图上的对应点为B,则在此圆柱侧面上,从M到N的路径中,最短路径的长度为() A.217B.25C.3D.2【答案】B解析: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22+=B.242510.(2014高考数学课标·第12题)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某多面体的三视图,则该多面体的个条棱中,最长的棱的长度为()() A.62B.42C.6D.4【答案】C-,【解析】:如图所示,原几何体为三棱锥D ABC其中4,2,5AB BC AC DB DC =====,()24246DA =+=,故最长的棱的长度为6DA =,选C .11.(2014高考数学江西理科·第5题)一几何体的直观图如右图,下列给出的四个俯视图中正确的是()()【答案】B解析:俯视图为几何体在底面上的投影,应为B 中图形.12.(2014高考数学湖北理科·第8题)《算数书》竹简于上世纪八十年代在湖北省江陵县张家山出土,这是我国现存最早的有系统的数学典籍,其中记载有求“囷盖”的术:置如其周,令相承也.又以高乘之,三十六成一.该术相当于给出了由圆锥的底面周长L 与高h ,计算其体积V 的近似公式21.36v L h ≈它实际上是将圆锥体积公式中的圆周率π近似取为3.那么近似公式2275v L h ≈相当于将圆锥体积公式中的π近似取为()左(侧)视主(正)视俯视A BC DA .227B .258C .15750D .355113【答案】B 解析:由题意可知:L =2πr ,即2πL r =,圆锥体积222211112ππ3332π12π75L V Sh r h h L h L h ⎛⎫==⋅≈ ⎪⎝⎭==,故1212π75≈,25π8≈,故选B .备注:13.(2014高考数学湖北理科·第5题)在如图所示的空间直角坐标系xyz O -中,一个四面体的顶点坐标分别是(0,0,2),(2,2,0),(1,2,1),(2,2,2).,给出编号①、②、③、④的四个图,则该四面体的正视图和俯视图分别为()()A .①和②B .③和①C .④和③D .④和②【答案】D 解析:如图所示A (0,0,2),B (2,2,0),C (1,2,1),D (2,2,2),B ,C ,D 点在面yOz 上的射影分别为B 1,C 1,D 1,它们在一条线上,且C 1为B 1D 1的中点.从前往后看时,看不到棱AC ,正视图中AC 1应为虚线.故正视图应为图④.点A ,D ,C 在面xOy 内的射影分别为O ,B ,C 2,俯视图为△OC 2B ,故选图②.综上选D .14.(2014高考数学福建理科·第2题)某空间几何体的正视图是三角形,则该几何体不可能是()A .圆柱B .圆锥C .四面体D .三棱柱【答案】A 解析:圆柱的正视图为矩形,故选:A .15.(2014高考数学北京理科·第7题)在空间直角坐标系Oxyz 中,已知(2,0,0)A ,(2,2,0)B ,(0,2,0)C ,D,若1S ,2S ,3S 分别表示三棱锥D ABC -在xOy ,yOz ,zOx 坐标平面上的正投影图形的面积,则()A .123S S S ==B .12S S =且31S S ≠C .13S S =且32S S ≠D .23S S =且13S S ≠【答案】D解析:设顶点D 在三个坐标平面xoy 、yoz 、zox 上的正投影分别为1D 、2D 、3D ,则11AD BD ==,2AB =,∴1S =12×2×2=2,2S =2SO CD ⋅=12×2×2=2,33S SO AD =⋅=12×2×2=2.∴选D .16.(2017年高考数学北京理科·第7题)某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的最长棱的长度为()A .B .C .D .2【答案】B【解析】几何体是四棱锥,如图所示红色图形为三视图还原后的几何体,最长的棱长为正方体的对角线,l ==,故选B .题型二:简单几何体的表面积和体积1.(2023年天津卷·第8题)在三棱锥-P ABC 中,线段PC 上的点M 满足13PM PC =,线段PB 上的点N满足23PN PB =,则三棱锥P AMN -和三棱锥-P ABC 的体积之比为()A .19B .29C .13D .49【答案】B解析:如图,分别过,M C 作,MM PA CC PA ''⊥⊥,垂足分别为,M C ''.过B 作BB '⊥平面PAC ,垂足为B ',连接PB ',过N 作NN PB ''⊥,垂足为N '.因为BB '⊥平面PAC ,BB '⊂平面PBB ',所以平面PBB '⊥平面PAC .又因为平面PBB ' 平面PAC PB '=,NN PB ''⊥,NN '⊂平面PBB ',所以NN '⊥平面PAC ,且//BB NN ''.在PCC '△中,因为,MM PA CC PA ''⊥⊥,所以//MM CC '',所以13PM MM PC CC '==',在PBB '△中,因为//BB NN '',所以23PN NN PB BB '==',所以11123231119332PAM P AMN N PAMP ABC B PACPAC PA MM NN S NN V V V V S BB PA CC BB ----⎛⎫'''⋅⋅⋅⋅ ⎪⎝⎭====⎛⎫'''⋅⋅⋅⋅ ⎪⎝⎭.故选:B2.(2023年全国乙卷理科·第8题)已知圆锥POO 为底面圆心,P A .PB 为圆锥的母线,120AOB ∠=︒,若PAB的面积等于4,则该圆锥的体积为()A .πBC .3πD.【答案】B解析:在AOB 中,120AOB ∠=o ,而OA OB ==,取AB 中点C ,连接,OC PC ,有,OC AB PC AB ⊥⊥,如图,30ABO = ∠,3,232OC AB BC ===,由PAB 的面积为934,得193324PC ⨯⨯=,解得332PC =,于是2222333()()622PO PC OC =-=-=,所以圆锥的体积2211ππ3)66π33V OA PO =⨯⨯=⨯=.故选:B3.(2021年新高考全国Ⅱ卷·第5题)正四棱台的上、下底面的边长分别为2,4,侧棱长为2,则其体积为()A .20123+B .282C .563D .2823【答案】D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()2222222h --=下底面面积116S =,上底面面积24S =,所以该棱台的体积((121211282164642333V h S S S S =++=++故选D .4.(2020年高考课标Ⅲ卷理科·第8题)下图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是()()A .2B .2C .3D .3【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:22AB AD DB ===∴ADB △是边长为22的等边三角形根据三角形面积公式可得:2113sin 60(22)3222ADB S AB AD =⋅⋅︒=⋅=△∴该几何体的表面积是:36332=⨯++.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年浙江省高考数学试卷·第5题)某几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则该几何体的体积(单位:cm 3)是()()A .73B .143C .3D .6【答案】A解析:由三视图可知,该几何体是上半部分是三棱锥,下半部分是三棱柱,且三棱锥的一个侧面垂直于底面,且棱锥的高为1,棱柱的底面为等腰直角三角形,棱柱的高为2,所以几何体的体积为:11117211212232233⎛⎫⎛⎫⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯=+=⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.故选:A6.(2022高考北京卷·第9题)已知正三棱锥P ABC -的六条棱长均为6,S 是ABC 及其内部的点构成的集合.设集合{}5T Q S PQ =∈≤,则T 表示的区域的面积为()A .34πB .πC .2πD .3π【答案】B解析:设顶点P 在底面上的投影为O ,连接BO ,则O 为三角形ABC 的中心,且23632BO =⨯⨯=,故PO ==因为5PQ =,故1OQ =,故S 的轨迹为以O 为圆心,1为半径的圆,而三角形ABC 内切圆的圆心为O,半径为32364136⨯⨯=>⨯,故S 的轨迹圆在三角形ABC 内部,故其面积为π故选,B7.(2022年高考全国甲卷数学(理)·第9题)甲、乙两个圆锥的母线长相等,侧面展开图的圆心角之和为2π,侧面积分别为S 甲和S 乙,体积分别为V 甲和V 乙.若=2S S 甲乙,则=VV 甲乙()AB.CD .5104【答案】C【解析】设母线长为l ,甲圆锥底面半径为1r ,乙圆锥底面圆半径为2r ,则11222S rl r S r l r ππ===甲乙,所以122r r =,又12222r r l l πππ+=,则121r r l+=,所以1221,33r l r l ==,所以甲圆锥的高153h ==,乙圆锥的高2223h ==,所以221122214391122393r h l V V r h ππ===甲乙.故选:C .8.(2022年高考全国甲卷数学(理)·第4题)如图,网格纸上绘制的是一个多面体的三视图,网格小正方形的边长为1,则该多面体的体积为()()A.8B .12C .16D .20【答案】B【解析】由三视图还原几何体,如图,则该直四棱柱的体积2422122V +=⨯⨯=.故选:B .9.(2022年浙江省高考数学试题·第5题)某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:3cm )是()()A .22πB .8πC .22π3D .16π3【答案】C解析:由三视图可知,该几何体是一个半球,一个圆柱,一个圆台组合成的几何体,球的半径,圆柱的底面半径,圆台的上底面半径都为1cm ,圆台的下底面半径为2cm ,所以该几何体的体积(32222214122ππ1π122π2π1π2π12333V =⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯⨯+⨯+⨯⨯⨯=3cm .故选:C .10.(2022新高考全国II 卷·第7题)已知正三棱台的高为1,上、下底面边长分别为333在同一球面上,则该球的表面积为()A .100πB .128πC .144πD .192π【答案】A解析:设正三棱台上下底面所在圆面的半径12,r r ,所以1233432,2sin 60sin 60r r ==,即123,4r r ==,设球心到上下底面的距离分别为12,d d ,球的半径为R ,所以219d R =-,2216d R =-,故121d d -=或121d d +=,229161R R --=229161R R -+-=,解得225R =符合题意,所以球的表面积为24π100πS R ==.故选:A .11.(2022新高考全国I 卷·第8题)已知正四棱锥的侧棱长为l ,其各顶点都在同一球面上.若该球的体积为36π,且3l ≤≤,则该正四棱锥体积的取值范围是()A .8118,4⎡⎤⎢⎥⎣⎦B .2781,44⎡⎤⎢⎥⎣⎦C .2764,43⎡⎤⎢⎥⎣⎦D .[18,27]【答案】C解析:∵球的体积为36π,所以球的半径3R =,设正四棱锥的底面边长为2a ,高为h ,则2222l a h =+,22232(3)a h =+-,所以26h l =,2222a l h =-所以正四棱锥的体积42622411214(=333366936l l l V Sh a h l l ⎛⎫==⨯⨯=⨯-⨯- ⎪⎝⎭,所以5233112449696l l V l l ⎛⎫⎛⎫-'=-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,当3l ≤≤0V '>,当l <≤时,0V '<,所以当l =时,正四棱锥的体积V 取最大值,最大值为643,又3l =时,274V =,l =814V =,所以正四棱锥的体积V 的最小值为274,所以该正四棱锥体积的取值范围是276443⎡⎤⎢⎥⎣⎦,.故选:C .12.(2022新高考全国I 卷·第4题)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1485m .时,相应水面的面积为21400km .;水位为海拔1575m .时,相应水面的面积为21800km .,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1485m .上升到1575m .时,增加的水量约为 2.65≈)()A .931.010m ⨯B .931.210m ⨯C .931.410m ⨯D .931.610m ⨯【答案】C解析:依题意可知棱台的高为157.5148.59MN =-=(m),所以增加的水量即为棱台的体积V .棱台上底面积262140.014010S ==⨯km m ,下底面积262180.018010S '==⨯km m ,∴((66119140101801033V h S S =+=⨯⨯⨯+⨯+'(()679933320109618 2.6510 1.43710 1.410(m )=⨯+⨯≈+⨯⨯=⨯≈⨯.故选:C .13.(2022年高考全国乙卷数学(理)·第9题)已知球O 的半径为1,四棱锥的顶点为O ,底面的四个顶点均在球O 的球面上,则当该四棱锥的体积最大时,其高为()A.13B .12C .33D .22【答案】C解析:设该四棱锥底面为四边形ABCD ,四边形ABCD 所在小圆半径为r ,设四边形ABCD 对角线夹角为α,则2111sin 222222ABCD S AC BD AC BD r r r α=⋅⋅⋅≤⋅⋅≤⋅⋅=(当且仅当四边形ABCD 为正方形时等号成立)即当四棱锥的顶点O 到底面ABCD 所在小圆距离一定时,底面ABCD 面积最大值为22r 又22r h 1+=则21432327O ABCDV r h -=⋅⋅=≤=当且仅当222r h =即h C14.(2021高考天津·第6题)两个圆锥的底面是一个球的同一截面,顶点均在球面上,若球的体积为323π,两个圆锥的高之比为1:3,则这两个圆锥的体积之和为()A .3πB .4πC .9πD .12π【答案】B解析:如下图所示,设两个圆锥的底面圆圆心为点D ,设圆锥AD 和圆锥BD 的高之比为3:1,即3AD BD =,设球的半径为R ,则343233R ππ=,可得2R =,所以,44AB AD BD BD =+==,所以,1BD =,3AD =,CD AB ⊥ ,则90CAD ACD BCD ACD ∠+∠=∠+∠= ,所以,CAD BCD ∠=∠,又因为ADC BDC ∠=∠,所以,ACD CBD △∽△,所以,AD CDCD BD=,CD ∴=,因此,这两个圆锥的体积之和为()21134433CD AD BD πππ⨯⋅+=⨯⨯=.故选:B .15.(2021高考北京·第4题)某四面体的三视图如图所示,该四面体的表面积为()()A .33+22B .3+C .32+D .33+2【答案】A解析:根据三视图可得如图所示的几何体-正三棱锥O ABC -,其侧面为等腰直角三角形,底面等边三角形,由三视图可得该正三棱锥的侧棱长为1,故其表面积为213311242⨯⨯⨯+⨯=,故选:A .16.(2016高考数学北京理科·第6题)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为()()A .16B .13C .12D .1【答案】A解析:通过三视图可还原几何体为如图所示三棱锥,则通过侧视图得高1h =,底面积111122S =⨯⨯=,所以体积1136V Sh ==.17.(2020天津高考·第5题)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】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()()()22223232332R ++==,所以,这个球的表面积为2244336S R πππ==⨯=.故选:C .18.(2020北京高考·第4题)某三棱柱的底面为正三角形,其三视图如图所示,该三棱柱的表面积为().()A .63B .623+C .123D .1223+【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 601232S ⎛⎫=⨯⨯+⨯⨯⨯⨯︒=+ ⎪⎝⎭.故选:D .19.(2019·浙江·第4题)祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家,他提出的“幂势既同,则积不容异”称为祖暅原理,利用该原理可以得到柱体的体积公式=V Sh 柱体,其中S 是柱体的底面积,h 是柱体的高.若某柱体的三视图如图所示(单位:cm ),则该柱体的体积(单位:3cm )是()A .158B .162C .182D .324【答案】B【解析】由三视图可知该几何体是棱柱,高为6,底面是由两个直角梯形组合而成,其中一个上底为4,下底为6,高为3,另一个的上底为2,下底为6,高为3,则该棱柱的体积为2646(33)616222++⨯+⨯⨯=.故选B .20.(2019·上海·第14题)一个直角三角形的两条直角边长分别为1和2,将该三角形分别绕其两个直角边旋转得到的两个圆锥的体积之比为()A.1B .2C .4D .8【答案】B【解析】依题意:ππ34123121=⋅⋅⋅=V ,ππ32213122=⋅⋅⋅=V ,选B.【点评】本题主要考查圆锥的体积.21.(2018年高考数学浙江卷·第3题)某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:3cm )是()()A .2B .4C .6D .8【答案】C【解析】该几何体的直观图如图所示,该几何体是棱长为2的正方体的34,其体积333264V cm =⨯=22.(2018年高考数学课标Ⅲ卷(理)·第10题)设,,,A B C D 是同一个半径为4的球的球面上四点,ABC △为等边三角形且其面积为93D ABC -体积的最大值为()A .123B .183C .3D .543【答案】B解析:设ABC △的边长为a ,则21sin 60362ABC S a a =︒=⇒=△,此时ABC △外接圆的半径为11632sin 60232a r =⋅=⨯︒,故球心O 到面ABC 2216122R r -=-=,故点D 到面ABC 的最大距离为26R +=,此时11936333D ABC ABC D ABC V S d --=⋅=⨯=△,故选B .点评:本题主要考查三棱锥的外接球,考查了勾股定理,三角形的面积公式和三棱锥的体积公式,判断出当DM ⊥平面ABC 时,三棱锥D ABC -体积最大很关键,由M 为三角形ABC 的重心,计算得到2233BM BE ==OM ,进而得到结果,属于较难题型.23.(2014高考数学重庆理科·第7题)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为()A .54B .60C .66D .72正视图左视图俯视图5432【答案】B解析:由三视图可知,该几何体是由下方的直三棱柱与上方的四棱锥组成的组合体,其中直三棱柱底面为一个边长为3,4,5的直角三角形,高为2,上方的四棱锥是底面边长是3的正方形,一个侧面与直三棱柱的底面重合。

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