高考复习 第8篇 第1讲 空间几何体及其表面积与体积知识点+例题+练习 含答案

2022版新高考数学总复习--第八章 立体几何§8.1 空间几何体的三视图、表面积和体积— 专题检测 —一、单项选择题1.(2021北京朝阳二模,5)某四棱锥的三视图如图所示,已知网格纸上小正方形的边长为1,则该四棱锥的5个面的面积中,最大的是 ( )A.2B.√5C.√6D.3 答案 D三视图所对应的四棱锥如图所示,PD ⊥平面ABCD ,PD =2,四边形ABCD 是直角梯形,AD ∥BC ,AD ⊥DC ,AD =DC =2,BC =1,S △PAD=12×2×2=2,S △PDC =12×2×2=2,S △PBC =12PC ×BC =12×2√2×1=√2, S四边形ABCD =12×(2+1)×2=3.△PAB 中,PA =2√2,PB =3,AB =√5,cos ∠APB =√2)22√5)22×2√2×3=√22,∴sin∠APB =√22,∴S △PAB=12×2√2×3×√22=√3. 综上,四棱锥P -ABCD 的5个面的面积中,最大的是3,故选D .2.(2021北京房山一模,10)祖暅是我国南北朝时代伟大的科学家,他在实践的基础上提出了体积计算的原理:“幂势既同,则积不容异”.意思是:如果两个等高的几何体在同高处截得的截面面积恒等,那么这两个几何体的体积相等.此即祖暅原理.利用这个原理求球的体积时,需要构造一个满足条件的几何体,已知该几何体三视图如图所示,用一个与该几何体的下底面平行,且相距为h (0<h <2)的平面截该几何体,则截面面积为 ( )A.4πB.4πh 2C.π(2-h 2) D.π(4-h 2)答案 D 由三视图得到该几何体为一个圆柱挖去一个圆锥,该几何体的底面圆的半径为2,高为2,截面为圆环,大圆半径为2,设小圆半径为r ,则r 2=ℎ2,所以r =h ,所以截面圆环的面积为4π-πh 2=π(4-h 2).故选D.3.(2021天津和平一模,6)已知正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为2,则三棱锥A -B 1CD 1的体积为 ( )A.43B.83C.4D.6答案 B 易知,三棱锥A -B 1CD 1是棱长为2√2的正四面体,如图,设D 1在底面内的射影为O ,AO =23√(2√2)2-(√2)2=2√63,∴D 1O =√(2√2)2-(2√63)2=4√33.∴三棱锥A -B 1CD 1的体积为13×12×2√2×2√2×√32×4√33=83.故选B .4.(2021天津十二区二模,6)已知三棱锥S -ABC 外接球的球心O 在线段SA 上,若△ABC 与△SBC 均为面积是4√3的等边三角形,则三棱锥S -ABC 外接球的体积为 ( ) A.8√2π3 B.16√2π3C.32√2π3D.64√2π3答案 D由题意得AB =SB =4, ∴△ABS 是等腰三角形, ∵O 是球心,∴OB =OS =OA =12AS , ∴△ABS 是直角三角形,SB ⊥AB , ∴△ABS 是等腰直角三角形,∴OA =AB √2=2√2,∴三棱锥S -ABC 外接球的体积V =43π×(2√2)3=64√2π3. 5.(2021浙江金华十校4月模拟,6)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是 ( )A .20-2πB .19-23π C .20-23π D .20-12π答案 D 根据三视图可得几何体为一个长方体截去两个小长方体和半个圆柱后剩余部分,如图所示.所以其体积V =5×5×1-1×1×1-2×2×1-12×1×π×12=20-12π,故选D .6.(2021浙江新高考研究卷(五),9)已知四棱锥P -ABCD ,底面是边长为2的菱形ABCD ,其中一个内角为π3,则侧棱PA 、PB 、PC 、PD 的长度可以是 ( )A .√3、2、1、2B .1、1、2、2C .2、1、2、3D .3、1、2、√2 答案 A 不妨设∠ABC =π3,连接AC ,BD ,交于点O ,连接PO ,易知AC =2,BD =2√3,且满足:2(PA 2+PC 2)=4PO 2+AC 2,2(PB 2+PD 2)=4PO 2+BD 2,且PA +PC >2,PB +PD >2√3,代入四个选项数据知只有A 选项满足条件,故选A . 7.(2021安徽六安一中3月月考,7)中国古代建筑结构中的木构架结构的固定通常在衔接处通过外力作用增加一个“塞”,简称“加塞”,这种“加塞”能使结构非常稳固,使整体上能承受巨大的压力.如图所示的巢车是木构架结构,为使其在作战中经久耐用,制作过程中在衔接处“加塞”,如图所示的为某个“加塞”的五面体的三视图,则该“加塞”几何体的侧面积为 ( )A.4√3B.5√3C.6√3D.8√3答案 D 由三视图可知该几何体为如图所示的五面体EF -ABCD ,其中底面ABCD 为矩形,AB =4,BC =EF =EB =EC =FA =FD =2,EF ∥平面ABCD ,侧面ABEF 与CDFE 为上底边长为2,下底边长为4的等腰梯形,△BCE 与△ADF 是边长为2的等边三角形,S 等腰梯形ABEF =(2+4)×√32=3√3,S △BCE =√34×22=√3,所以S =2S 等腰梯形ABEF +2S △BCE=6√3+2√3=8√3.故选D .8.(2021河南重点中学3月联考,8)若用平行于某圆锥底面的平面去截该圆锥,得到的小圆锥与圆台的母线长相等,则该小圆锥与该圆台的侧面积的比值为 ( )A.14B.13C.12D.34答案 B 设圆锥的底面半径为r ,母线长为2l ,则该圆锥的侧面积S =12×2πr ×2l =2πrl ,截得的小圆锥的底面半径为r2,母线长为l ,其侧面积S 1=12×πr ×l =12πrl ,从而圆台的侧面积S 2=S -S 1=2πrl -12πrl =32πrl ,故S1S 2=12πrl 32πrl =13. 9.(2021黑龙江大庆重点中学3月联考,9)已知四棱锥P -ABCD ,底面ABCD 为矩形,点P 在平面ABCD 上的射影为AD 的中点O.若AB =2,AD =6,PO =4,则四棱锥P -ABCD 的表面积等于 ( )A.34+6√5B.34+4√3C.6+6√5+4√3D.6+6√3+4√13答案 A 连接OB ,OC ,因为PO ⊥平面ABCD ,AD ⊂平面ABCD ,所以PO ⊥AD ,同理PO ⊥CD ,PO ⊥OB ,PO ⊥OC ,PO ⊥AB , 又CD ⊥AD ,AD ∩PO =O ,AD ,PO ⊂平面PAD ,所以CD ⊥平面PAD ,因为PD ⊂平面PAD ,所以CD ⊥PD ,同理AB ⊥PA ,因为PO ⊥AD ,O 是AD 的中点,所以PA =PD =5,所以S △PCD =12CD ·PD =12×2×5=5,S △PAB =5,S 四边形ABCD =2×6=12,PC =√PO 2+OC 2=√PO 2+OD 2+DC 2=√42+32+22=√29,同理PB =√29,则△PCB 是等腰三角形,其底边CB 上的高为h =√PC 2-(BC2)2=√29-9=2√5,∴S △PBC =12×6×2√5=6√5,又S △PAD =12AD ·PO =12×6×4=12,所以所求几何体的表面积为S =12+5+5+12+6√5=34+6√5,故选A .10.(2021山西顶级名校4月联考,10)已知三棱锥P -ABC 的顶点P ,A ,B ,C 均在球O 的球面上,且AB ⊥BC ,AB =8,BC =6,若此三棱锥体积的最大值为40√5,则球O 的表面积为 ( ) A.90π B.120π C.160π D.180π答案 D 因为三棱锥P -ABC 的底面积一定,所以当球心在三棱锥P -ABC 的高上时,此三棱锥的体积最大.设球O 的半径为R ,顶点P 在底面内的射影为O 1, 因为AB ⊥BC ,所以O 1为斜边AC 的中点,则AO 1=AC 2=√82+622=5,如图所示,由三棱锥P -ABC 的体积V =13S △ABC ·PO 1得40√5=13×12×8×6×PO 1,解得PO 1=5√5.在Rt △AOO 1中,有AO 2=A O 12+O O 12,即R 2=52+(5√5-R )2,解得R =3√5,故球O 的表面积S 球=4πR 2=4π(3√5)2=180π,故选D .11.(2021山西晋中二模,5)如图,一个直四棱柱形容器中盛有水,在底面ABCD 中,AB ∥CD ,AB =3,CD =1,侧棱AA 1=4,若侧面AA 1B 1B 水平放置时,水面恰好过AD ,BC ,B 1C 1,A 1D 1的中点,那么当底面ABCD 水平放置时,水面高为 ( )A.2B.52C.3D.72答案 B 设四棱柱的底面梯形的高为2a ,AD ,BC 的中点分别为F ,E ,所求水面的高为h ,则水的体积V 水=S 四边形ABEF·AA 1=(2+3)a 2·4=S 四边形ABCD ·h =(1+3)2a2·h ,所以h =52,故选B .12.(2021豫北名校联盟5月联考,12)在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,∠BAC =π2,AB =AC =√2,AA 1=2.以A 为球心,√3为半径的球面与该直三棱柱的三个侧面的交线长之和为( )(取cos72°=13)A.3√3π5+√2π2B.2√3π5+√2π2C.√3π5+√2π2D.4√3π5+√2π2答案 A 如图①所示,PQ⏜为球面与侧面BCC 1B 1的交线,则AP =AQ =√3.又在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,AB =AC =√2,所以BP =CQ =1.取BC 的中点D ,连接AD ,易得AD ⊥BC.因为侧面BCC 1B 1⊥平面ABC ,侧面BCC 1B 1∩平面ABC =BC ,所以AD ⊥侧面BCC 1B 1,所以可求得PD =QD ,所以D 为PQ⏜所在圆的圆心.连接PD ,DQ ,PQ ,易知BD =CD =1,则PD =QD =√2,又PQ =BC =2,所以PD 2+QD 2=PQ 2,所以∠PDQ =90°,所以PQ⏜的长=π2×√2=√2π2.图①图②将侧面ABB 1A 1,侧面ACC 1A 1展开到同一平面内,如图②.易知MN =2√2.在△AMN 中,由余弦定理的推论可得cos ∠MAN =√3)2√3)2√2)22×√3×√3=-13,所以∠MAN =108°=3π5,所以MN ⏜的长=3π5×√3=3√3π5.所以球面与该直三棱柱的三个侧面的交线长之和为3√3π5+√2π2.二、多项选择题13.(2020山东潍坊期末,10)等腰直角三角形的直角边长为1,现将该三角形绕其某一边旋转一周,则所形成的几何体的表面积可以为()A.√2πB.(1+√2)πC.2√2πD.(2+√2)π答案AB如果绕直角边所在直线旋转,那么形成圆锥,圆锥底面半径为1,高为1,母线长就是直角三角形的斜边长√2,所以所形成的几何体的表面积S=πrl+πr2=π×1×√2+π×12=(√2+1)π.如果绕斜边所在直线旋转,那么形成,两个圆锥的母线长都是1,所以形成的几何体的表的是同底的两个圆锥,圆锥的底面半径是直角三角形斜边的高√22面积S=2×πrl=2×π×√2×1=√2π.2综上可知,形成几何体的表面积是(√2+1)π或√2π.故选AB.三、填空题14.(2021天津部分区一模,13)已知正方体的所有顶点在一个球面上,若这个球的表面积为12π,则这个正方体的体积为.答案8解析正方体的所有顶点在一个球面上,则正方体的体对角线长等于球的直径,设正方体的棱长为a,则体对角线长为√3a,设球的半径为R,由球的表面积为12π,得4πR2=12π,即R2=3,则R=√3,则√3a=2R=2√3,则a=2,则正方体的体积V=a3=23=8,故答案为8.15.(2021天津河北一模,13)在长方体ABCD-A1B1C1D1中,已知AB=√5,BC=√7,AA1=2,则三棱锥D1-ACD的体积为,长方体的外接球的表面积为.答案√353;16π解析 如图,三棱锥D 1-ACD 的体积为13×12×AD ×DC ×DD 1=13×12×√7×√5×2=√353.外接球的半径为12√5+7+4=2,所以外接球的表面积为4π×22=16π.故答案为√353;16π.16.(2021河南新乡二模,14)一个棱长为4的正方体被挖去一个高为4的正四棱柱后得到如图所示的几何体,若该几何体的体积为60,则该几何体的表面积为 . 答案 110解析 设正四棱柱的底面边长为m ,则4(42-m 2)=60,解得m =1,则该几何体的表面积为42×4+(42-12)×2+4×1×4=110.17.(2021浙江新高考研究卷(一),14)已知矩形ABCD 中,AB =2,BC =4,E 是AD 的中点,沿直线BE 将△ABE 翻折成△A'BE ,则三棱锥A'-BDE 的体积的最大值为 . 答案2√23解析 如图,在矩形ABCD 中,过A 作AF ⊥BE 于F ,则AF =√2,在翻折过程中,点A'到平面BDE 的距离d 满足0≤d ≤AF , 故d max =√2,则V A'-BDE =13S △BDE d =23d ≤2√23.故三棱锥A'-BDE的体积的最大值为2√2.3。

高考数学复习空间几何体的表面积与体积专题训练（含答案）在我们周围存在着各种各样的物体，它们都占据着空间的一局部，下面是空间几何体的外表积与体积专题训练，请考生及时练习。

一、选择题1.棱长为2的正四面体的外表积是().A. B.4 C.4 D.16解析每个面的面积为：22=.正四面体的外表积为：4.答案 C2.把球的外表积扩展到原来的2倍，那么体积扩展到原来的().A.2倍B.2倍C.倍D.倍解析由题意知球的半径扩展到原来的倍，那么体积V=R3，知体积扩展到原来的2倍.答案 B3.一个几何体的三视图如下图，那么此几何体的正面积(单位：cm2)为().A.48B.64C.80D.120解析据三视图知，该几何体是一个正四棱锥(底面边长为8)，直观图如图，PE为正面PAB的边AB上的高，且PE=5.此几何体的正面积是S=4SPAB=485=80(cm2).答案 C4.三棱锥S-ABC的一切顶点都在球O的球面上，ABC是边长为1的正三角形，SC为球O的直径，且SC=2，那么此棱锥的体积为().A. B. C. D.解析在直角三角形ASC中，AC=1，SAC=90，SC=2，SA==;同理SB=.过A点作SC的垂线交SC于D点，衔接DB，因SAC≌△SBC，故BDSC，故SC平面ABD，且平面ABD为等腰三角形，因ASC=30，故AD=SA=，那么ABD的面积为1=，那么三棱锥的体积为2=.答案 A.某品牌香水瓶的三视图如下(单位：cm)，那么该几何体的外表积为().A 2B 2C 2D 2解析该几何体的上下为长方体，中间为圆柱.S外表积=S下长方体+S上长方体+S圆柱侧-2S圆柱底=244+442+233+431+21-22=94+.答案 C.球的直径SC=4，A，B是该球球面上的两点，AB=，ASC=BSC=30，那么棱锥SABC的体积为().A.3B.2C.D.1解析由题可知AB一定在与直径SC垂直的小圆面上，作过AB的小圆交直径SC于D，设SD=x，那么DC=4-x，此时所求棱锥即联系成两个棱锥SABD和CABD，在SAD和SBD中，由条件可得AD=BD=x，又由于SC为直径，所以SBC=SAC=90，所以DCB=DCA=60，在BDC中，BD=(4-x)，所以x=(4-x)，所以x=3，AD=BD=，所以三角形ABD为正三角形，所以V=SABD4=.答案 C二、填空题.S、A、B、C是球O外表上的点，SA平面ABC，ABBC，SA=AB=1，BC=，那么球O的外表积等于________.解析将三棱锥S-ABC补构成以SA、AB、BC为棱的长方体，其对角线SC为球O的直径，所以2R=SC=2，R=1，外表积为4.答案 4.如下图，一个多面体的平面展开图由一个边长为1的正方形和4个边长为1的正三角形组成，那么该多面体的体积是________.解析由题知该多面体为正四棱锥，底面边长为1，侧棱长为1，斜高为，衔接顶点和底面中心即为高，可求得高为，所以体积V=11=.答案9.某几何体的直观图及三视图如下图，三视图的轮廓均为正方形，那么该几何体的外表积为________.解析借助罕见的正方体模型处置.由三视图知，该几何体由正方体沿面AB1D1与面CB1D1截去两个角所得，其外表由两个等边三角形、四个直角三角形和一个正方形组成.计算得其外表积为12+4.答案 12+4.如下图，正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为6，那么以正方体ABCD-A1B1C1D1的中心为顶点，以平面AB1D1截正方体外接球所得的圆为底面的圆锥的片面积为________.解析设O为正方体外接球的球心，那么O也是正方体的中心，O到平面AB1D1的距离是体对角线长的，即为.又球的半径是正方体对角线长的一半，即为3，由勾股定理可知，截面圆的半径为=2，圆锥底面面积为S1=(2)2=24，圆锥的母线即为球的半径3，圆锥的正面积为S2=23=18.因此圆锥的片面积为S=S2+S1=18=(18+24).答案 (18+24)三、解答题.一个几何体的三视图如下图.主视图是底边长为1的平行四边形，左视图是一个长为，宽为1的矩形，仰望图为两个边长为1的正方形拼成的矩形.(1)求该几何体的体积V;(2)求该几何体的外表积S.解 (1)由三视图可知，该几何体是一个平行六面体(如图)，其底面是边长为1的正方形，高为，所以V=11=.(2)由三视图可知，该平行六面体中，A1D平面ABCD，CD平面BCC1B1，所以AA1=2，正面ABB1A1，CDD1C1均为矩形，S=2(11+1+12)=6+2..在直三棱柱ABC-A1B1C1中，底面为直角三角形，ACB=90，AC=6，BC=CC1=，P是BC1上一动点，如下图，求CP+PA1的最小值.解 PA1在平面A1BC1内，PC在平面BCC1内，将其铺平后转化为平面上的效果处置.铺平平面A1BC1、平面BCC1，如下图.计算A1B=AB1=，BC1=2，又A1C1=6，故A1BC1是A1C1B=90的直角三角形.CP+PA1A1C.在AC1C中，由余弦定理，得A1C===5，故(CP+PA1)min=5..某高速公路收费站入口处的平安标识墩如图1所示，墩的上半局部是正四棱锥PEFGH，下半局部是长方体ABCDEFGH.图2、图3区分是该标识墩的主视图和仰望图.(1)请画出该平安标识墩的左视图;(2)求该平安标识墩的体积.(1)左视图同主视图，如下图：(2)该平安标识墩的体积为V=VPEFGH+VABCDEFGH=40260+40220=64 000(cm3)..如图(a)，在直角梯形ABCD中，ADC=90，CDAB，AB=4，AD=CD=2，将ADC沿AC折起，使平面ADC平面ABC，失掉几何体D-ABC，如图(b)所示.(1)求证：BC平面ACD;(2)求几何体D-ABC的体积.(1)证明在图中，可得AC=BC=2，从而AC2+BC2=AB2，故ACBC，又平面ADC平面ABC，平面ADC平面ABC=AC，BC平面ABC，BC平面ACD.(2)解由(1)可知，BC为三棱锥B-ACD的高，BC=2，SACD=2，VB-ACD=SACDBC=22=，由等体积性可知，几何体D-ABC的体积为.空间几何体的外表积与体积专题训练及答案的全部内容就是这些，查字典数学网预祝考生可以取得优秀的效果。

8.3 简单几何体的表面积与体积(精讲)考点一 旋转体的体积【例1】(2021·山东莱西·高一期末)在ABC 中，2AB =，32BC =，120ABC ∠=︒，若将ABC 绕BC 边所在的直线旋转一周，则所形成的面围成的旋转体的体积是______． 【答案】32π 【解析】依题意可知，旋转体是一个大圆锥去掉一个小圆锥，所以sin 602OA AB =︒==，1cos60212OB AB =︒=⨯=，所以旋转体的体积:()21332V OC OB ππ=⋅⋅-=故答案为：32π． 【一隅三反】1．(2021·湖南省邵东市第三中学高一期中)圆台上、下底面面积分别是π、4π积是( )A B ．C D 【答案】D【解析】由题意1(4)3V ππ=+=．故选：D ．2．(2021·山东任城·高一期中)《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，下周六尺，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6尺，米堆的高为5尺，问堆放的米有多少斛？”已知1斛米的体积约为1.6立方尺，圆周率约为3，估算出堆放的米约有_______斛．【答案】12.5【解析】设圆柱的底面半径为r 尺，则14⨯2πr ＝6，∴r ≈4，∴圆锥的体积V ＝21134543⨯⨯⨯⨯＝20立方尺，∴堆放的米约有201.6＝12.5斛． 故答案为：12.5．3．(2021·上海市七宝中学)已知圆锥的侧面展开图是半径为2的半圆，则圆锥的体积为________.【解析】由题意圆锥的母线长为2l =，设圆锥底面半径为r ，则22r ππ=，1r =，所以高为h体积为2211133V r h ππ==⨯=．．考点二 旋转体的表面积【例2】(2021·吉林·延边二中高一期中)如图，圆锥的底面直径和高均是4，过PO 的中点O '作平行于底面的截面，以该截面为底面挖去一个圆柱，(1)求剩余几何体的体积 (2)求剩余几何体的表面积【答案】(1)103π；(2)8π+. 【解析】(1)由题意知，因为O '为PO 的中点，所以挖去圆柱的半径为1，高为2，剩下几何体的体积为圆锥的体积减去挖去小圆柱的体积， 所以22110241233V πππ=⋅⨯⨯-⨯⨯=.(2)因为圆锥的底面直径和高均是4，所以半径为2，母线l =所以圆锥的表面积为2122(4S πππ=⨯+⨯⨯+， 挖去的圆柱的侧面积为：22124S ππ=⨯⨯=，所以剩余几何体的表面积为12(4+4+8S S S πππ==+=+. 【一隅三反】1．(2021·广东·仲元中学高一期中)已知一个母线长为1的圆锥的侧面展开图的圆心角等于240︒，则该圆锥的侧面积为( )A B ．881πCD ．23π【答案】D【解析】将圆心角240︒化为弧度为：43π，设圆锥底面圆的半径为r 由圆心角、弧长和半径的公式得：4213r ππ=⨯，即23r = 由扇形面积公式得：22133S ππ=⨯⨯=所以圆锥的侧面积为23π.故选：D.2．(2021·全国·高一课时练习)已知圆台的上、下底面半径分别为10和20，它的侧面展开图的扇环的圆心角为180°，则这个圆台的侧面积为( ) A ．600π B ．300π C ．900π D ．450π【答案】A【解析】圆台的上底面圆半径10r '=，下底面圆半径20r =，设圆台的母线长为l ，扇环所在的小圆的半径为x ，依题意有：220()210l x x ππππ⨯=+⎧⎨⨯=⎩，解得2020x l =⎧⎨=⎩，所以圆台的侧面积20()()1020600+S r r l πππ'=⨯=+=. 故选：A3(2021·全国·高一课时练习)圆台的上、下底面半径和高的比为1:4:4，若母线长为10，则圆台的表面积为________． 【答案】168π【解析】圆台的轴截面如图所示，设上底面半径为r ，下底面半径为R ，高为h 则4h R r ==，则它的母线长为510l r =， 所以2r，8R =．故()(82)10100S R r l πππ=+=+⨯=侧，22100464168S S r R ππππππ=++=++=表侧.故答案为：168π考点三 多面体的体积【例3-1】(2021·全国·高一课时练习)如图所示，正方体ABCD-A 1B 1C 1D 1的棱长为1，则三棱锥D-ACD 1的体积是( )A ．16B ．13C ．1 2D ．1【答案】A【解析】三棱锥D-ACD 1的体积等于三棱锥D 1-ACD 的体积，三棱锥D 1-ACD 的底面ACD 是直角边长为1的等腰直角三角形，高D 1D=1，∴三棱锥D-ACD 1的体积为V=1132⨯×1×1×1=16.故选：A【例3-2】(2021·全国·高一课时练习)若正四棱台的斜高与上、下底面边长之比为5∶2∶8，体积为14，则棱台的高度为( ) A ．8 B ．4C ．2D ．【答案】C【解析】如图，设棱台的上、下底面边长分别为2x ，8x ，斜高h '为5x ，则棱台的高h x ，由棱台的体积公式1()3V S S h '=得：2224161)31(6444++x x x x ⋅=，解得12x =，棱台的高为h =4x =2. 故选：C 【一隅三反】1．(2021·全国·高一课时练习)设四棱锥的底面是对角线长分别为2和4的菱形，四棱锥的高为3，则该四棱锥的体积为( ) A ．12 B ．24 C ．4 D ．30【答案】C【解析】所求的体积为11324432⨯⨯⨯⨯=，故选：C.2．(2021·全国·高一课时练习)棱台的上、下底面面积分别是2，4，高为3，则棱台的体积等于( )A ．6B ．3+C ．6+D ．6【答案】C【解析】依题意，棱台的上底面面积2S '=，下底面面积4S =，高为3h =，故由公式可知，棱台的体积是()()11243633V S S h '==⨯⨯=+ 故选：C.3．(2021·全国·高一课时练习)若一个四棱锥的底面的面积为3，体积为9，则其高为( ) A ．13B ．1C ．3D ．9【答案】D【解析】设四棱锥的高为h ，则由锥体的体积公式得：13×3h =9，解得h =9，所以所求高为9. 故选：D4．(2021·广东·仲元中学高一期中)如图所示，在长方体ABCD A B C D ''''-中，用截面截下一个棱锥C A DD '''-则棱锥C A DD '''-的体积与剩余部分的体积之比为( )A ．1：5B ．1：4C ．1：3D ．1：2【答案】A【解析】由图知：13C A DD A DD V C D S'''''-''=⋅⋅，ABCD A B C D A D DA V C D S ''''''-''=⋅，而2A D DA A DD S S''''=，∴剩余部分的体积为53ABCD A B C D C A DD A DD V V C D S'''''''''--''-=⋅，∴棱锥C A DD '''-的体积与剩余部分的体积之比为1：5.故选：A考点四 多面体的表面积【例4】(2021·全国·高一课时练习)正六棱柱的底面边长为2，最长的一条对角线长为积为()A ．4)B ．2)C ．1)D ．8)【答案】B【解析】正六棱柱的底面边长为2，最长的一条对角线长为12BB =，它的表面积为)16=2622sin 6222412223S S S π=+⨯⨯⨯⨯⨯+⨯⨯==表面积底面积矩形.故选:B. 【一隅三反】1．(2021·全国·高一课时练习)若六棱柱的底面是边长为3的正六边形，侧面为矩形，侧棱长为4，则其侧面积等于( ) A ．12 B ．48 C ．64 D ．72【答案】D【解析】六棱柱的底面是边长为3的正六边形， 故底面周长6318C =⨯=， 又侧面是矩形，侧棱长为4， 故棱柱的高4h =，∴棱柱的侧面积72S Ch ==，故选：D2．(2021·全国·高一课时练习)如图，在正方体ABCD ­-A 1B 1C 1D 1中，三棱锥D 1­AB 1C 的表面积与正方体的表面积的比为( )A ．1∶1B ．1C ．1D ．1∶2【答案】C【解析】设正方体的边长为a ，则表面积216S a =，因为三棱锥11D AB C -的各面均是正三角形，其边长为正方体侧面对角线．，三棱锥D 1­AB 1C 的表面积)222142S =⨯⨯=，所以2221::6S S a ==故选：C3(2021·全国·高一课时练习)长方体同一顶点上的三条棱长分别为2，2，3，则长方体的体积与表面积分别为( ) A ．12，32 B ．12，24 C ．22，12 D ．12，11【答案】A【解析】长方体的体积为22312⨯⨯=，表面积为()222+23+2332⨯⨯⨯=， 故选：A.4．(2021·全国·高一课时练习)(多选)正三棱锥底面边长为3，侧棱长为则下列叙述正确的是( )A ．正三棱锥高为3 BC D 【答案】ABD【解析】设E 为等边三角形ADC 的中心，F 为CD 的中点，连接,,PF EF PE ， 则PE 为正三棱锥的高，PF 为斜高，又PF ==32EF ==，故3PE ==, 故AB 正确.而正三棱锥的体积为1393⨯=，侧面积为1332⨯⨯=故C 错误，D 正确. 故选：ABD.5(2021·全国·高一课时练习)(多选)在正方体1111ABCD A B C D -中，三棱锥11D AB C -的表面积与正方体的表面积的比不可能是( )A ．1:1B ．C ．D ．1:2【答案】ABD【解析】设正方体1111ABCD A B C D -的棱长为a ，则正方体1111ABCD A B C D -的表面积为226S a =.三棱锥11D AB C -的正四面体，其中一个面的面积为212S ==，则三棱锥11D AB C -的表面积为2214S ==所以三棱锥11D AB C -的表面积与正方体的表面积的比为22126S S a ==::故选：ABD.考点五 有关球的计算【例5-1】(2021·全国·高一课时练习)长方体的三个相邻面的面积分别是2，3，6，这个长方体的顶点都在同一个球面上，则这个球的表面积为( ) A ．72π B ．56π C ．14π D ．16π【答案】C【解析】设长方体的三条棱长分别为a ，b ，c ，由题意得236ab ac bc =⎧⎪=⎨⎪=⎩，得123a b c =⎧⎪=⎨⎪=⎩∴2414S R ππ球＝＝． 故选：C【例5-2】(2021·广东高州·高一期末)已知正四面体ABCD的表面积为A 、B 、C ，D 四点都在球O 的球面上，则球O 的体积为( ) A． BCD ．3π【答案】C【解析】正四面体各面都是全等的等边三角形，设正四面体的棱长为a ，所以该正四面体的表面积为2142S a =⨯⨯=，所以a =1， 所以正方体的外接球即为该正四面体的外接球，O 的体积为343π⨯=⎝⎭． 故选：C. 【一隅三反】1．(2021·全国·高一课时练习)表面积为16π的球的内接轴截面为正方形的圆柱的体积为( )A ．B ．C ．16πD ．8π【答案】A【解析】由题意可知，4πR 2＝16π，所以R ＝2，即球的半径R ＝2．设圆柱的底面圆半径为r 2R =，即2816r =，所以r ，∴V 圆柱＝πr 2·2r ＝2π·π．故选：A.2．(2021·全国·高一课时练习)若一个正方体内接于表面积为4π的球，则正方体的表面积等于( )A ．B ．8C ．D ．【答案】B【解析】设正方体棱长为x ，球半径为R ，则24π4πS R ==球，解得1R =，22R ==，解得x =所以该正方体的表面积为22668S x ==⨯=正.故选：B.3．(2021·全国·高一课时练习)(多选)我国古代数学名著《九章算术》中将正四棱锥称为方锥．已知半球内有一个方锥，方锥的底面内接于半球的底面，方锥的顶点在半球的球面上，若方锥的体积为18，则半球的说法正确的是( ) A ．半径是3 B ．体积为18π C ．表面积为27π D ．表面积为18π【答案】ABC【解析】如图，PAC △是正四棱锥的对角面，设球半径为r ，AC 是半圆的直径，，棱锥体积为2312)1833V r r =⨯⨯==，3r =，半球体积为332231833V r πππ==⨯=，表面积为2223327S πππ=⨯+⨯=， 故选：ABC ．4．(2021·全国·高一课时练习)一个球内有相距9cm 的两个平行截面，它们的面积分别为249cm π和2400cm π2，求球的体积和表面积．【答案】球的表面积为22500cm π，球的体积为362500cm 3π． 【解析】(1)当截面在球心的同侧时，如图①所示为球的轴截面，由截面性质知12AO //BO ，1O ，2O 为两截面圆的圆心，且11OO AO ⊥，22OO BO ⊥，①设球的半径为R ，因为2249O B ππ=，所以27cm O B =，同理得120cm O A =.设1cm OO x =，则2(9)cm OO x =+， 在1Rt O OA 中，22220R x =+，① 在2Rt OO B 中，2227(9)R x =++，② 联立①②可得15x =，25R =．所以2242500cm S R ππ==球，33462500cm 33V R ππ==球.(2)当截面在球心的两侧时，如图②所示为球的轴截面，由球的截面性质知，12O A//O B ，1O ，2O 分别为两截面圆的圆心，且11OO O A ⊥，22OO O B ⊥．②设球的半径为R ，因为2249O B ππ⋅=，所以27cm O B =．因为21400O A ππ⋅=，所以120cm O A =．设1cm O O x =，则2(9)cm OO x =-． 在1Rt OO A △中，22400R x =+，在2Rt OO B 中，22(9)49R x =-+， 所以22400(9)49x x +=-+， 解得15x =-(不合题意，舍去) 综上所述，球的表面积为22500cm π． 球的体积为362500cm 3π． 考点六 综合运用【例6】(2021·全国·高一课时练习)一块边长为12cm 的正三角形薄铁片，按如图所示设计方案，裁剪下三个全等的四边形(每个四边形中有且只有一组对角为直角)，然后用余下的部分加工制作成一个“无盖”的正三棱柱(底面是正三角形的直棱柱)形容器．(1)请将加工制作出来的这个“无盖”的正三棱柱形容器的容积V 表示为关于x 的函数，并标明其定义域； (2)若加工人员为了充分利用边角料，考虑在加工过程中，使用裁剪下的三个四边形材料恰好拼接成这个正三棱柱形容器的“顶盖”．请指出此时x 的值(不用说明理由)，并求出这个封闭的正三棱柱形容器的侧面积S ．【答案】(1)323(012)82x V x x =-+<<；(2)6cm x =，2S =侧．【解析】(1)结合平面图形数据及三棱柱直观图，求得三棱柱的高6cm 2x h ⎫=-⎪⎝⎭，其底面积22cm S =，则三棱柱容器的容积232236624282x x x x V Sh x x ⎫⎛⎫==-=-=-+⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭， 即所求函数关系式为323(012)82x V x x =-+<<；(2)此时6cm x =，而相应棱柱的高h ，故侧面积为236S =⨯=． 【一隅三反】1．(2021·安徽镜湖·高一期中)如图所示，在边长为5的正方形ABCD 中，以A 为圆心画一个扇形，以O 为圆心画一个圆，M ，N ，K 为切点，以扇形为圆锥的侧面，以圆O 为圆锥的底面，围成一个圆锥，求该圆锥的表面积与体积.【答案】表面积10π. 【解析】设圆的半径为r ，扇形的半径为R ，由题意，得(522R r Rr ππ⎧+=⎪⎨=⎪⎩，解得r R ⎧=⎪⎨=⎪⎩所以围成的圆锥的母线长为l =r =h ∴圆锥的表面积210S rl r πππ=+=；∴圆锥的体积为213V r h π==.2．(2021·全国·高一课时练习)有一塔形几何体由3个正方体构成，构成方式如图所示，上层正方体下底面的四个顶点是下层正方体上底面各边的中点.已知最底层正方体的棱长为2，求该塔形的表面积(含最底层正方体的底面面积).【答案】36【解析】易知由下向上三个正方体的棱长依次为2，1.考虑该几何体在水平面的投影，可知其水平投影面积等于下底面最大正方体的底面面积.∴S 表＝2S 下＋S 侧＝2×22＋4×[22＋2＋12]＝36， ∴该几何体的表面积为36.3．(2021·全国·高一课时练习)养路处建造圆锥形仓库用于贮藏食盐(供融化高速公路上的积雪之用)，已建的仓库的底面直径为12 m ，高为4 m.养路处拟建一个更大的圆锥形仓库，以存放更多食盐.现有两种方案:一是新建的仓库的底面直径比原来大4 m (高不变);二是高度增加4 m (底面直径不变). (1)分别计算按这两种方案所建的仓库的体积; (2)分别计算按这两种方案所建的仓库的表面积; (3)哪个方案更经济些?【答案】(1)2563π(m 3)，96π(m 3)；(m 2)，60π(m 2)；(3)方案二比方案一更加经济. 【解析】(1)若按方案一，仓库的底面直径变成16 m ，则仓库的体积为V 1=13S ·h=13×π×2162⎛⎫⎪⎝⎭×4=2563π(m 3).若按方案二，仓库的高变成8 m ，则仓库的体积为V 2=13S ·h=13×π×2122⎛⎫⎪⎝⎭×8=96π(m 3).(2)若按方案一，仓库的底面直径变成16 m ，半径为8 m.圆锥的母线长为l 1m )，则仓库的表面积为S 1=π×8×(m 2). 若按方案二，仓库的高变成8 m.圆锥的母线长为l 210(m )， 则仓库的表面积为S 2=π×6×10=60π(m 2).(3)由(1)、(2)知，V 1<V 2，S 2<S 1，故方案二体积更大，表面积更小，所需耗材更少，即方案二比方案一更加经济.。

第八篇立体几何第1讲空间几何体及其表面积与体积基础巩固题组(建议用时：40分钟)一、填空题1．以下命题：①以直角三角形的一边为轴旋转一周所得的旋转体是圆锥；②以直角梯形的一腰为轴旋转一周所得的旋转体是圆台；③圆柱、圆锥、圆台的底面都是圆；④一个平面截圆锥，得到一个圆锥和一个圆台．其中正确命题的个数是________．解析命题①错，因为这条边若是直角三角形的斜边，则得不到圆锥．命题②题，因这条腰必须是垂直于两底的腰．命题③对．命题④错，必须用平行于圆锥底面的平面截圆锥才行．答案 12．在正方体上任意选择4个顶点，它们可能是如下各种几何形体的四个顶点，这些几何形体是________(写出所有正确结论的编号)．①矩形；②不是矩形的平行四边形；③有三个面为等腰直角三角形，有一个面为等边三角形的四面体；④每个面都是等边三角形的四面体；⑤每个面都是直角三角形的四面体．解析①显然可能；②不可能；③取一个顶点处的三条棱，连接各棱端点构成的四面体；④取正方体中对面上的两条异面对角线的四个端点构成的几何体；⑤正方体ABCD -A1B1C1D1中，三棱锥D1-DBC满足条件．答案 ①③④⑤3．在三棱锥S-ABC 中，面SAB ，SBC ，SAC 都是以S 为直角顶点的等腰直角三角形，且AB ＝BC ＝CA ＝2，则三棱锥S-ABC 的表面积是________． 解析 设侧棱长为a ，则2a ＝2，a ＝2，侧面积为3×12×a 2＝3，底面积为34×22＝3，表面积为3＋ 3. 答案 3＋ 34．若圆锥的侧面积为2π，底面面积为π，则该圆锥的体积为________． 解析 设圆锥的底面圆半径为r ，高为h ，母线长为l ，则⎩⎨⎧πrl ＝2π，πr 2＝π，∴⎩⎨⎧r ＝1，l ＝2.∴h ＝l 2－r 2＝22－12＝ 3. ∴圆锥的体积V ＝13π·12·3＝33π. 答案33π 5．(2012·新课标全国卷改编)平面α截球O 的球面所得圆的半径为1，球心O 到平面α的距离为2，则此球的体积为________．解析 如图，设截面圆的圆心为O ′，M 为截面圆上任一点，则OO ′＝2，O ′M ＝1，∴OM ＝(2)2＋1＝3，即球的半径为3，∴V ＝43π(3)3＝43π.答案 43π6．如图所示，已知一个多面体的平面展开图由一个边长为1的正方形和4个边长为1的正三角形组成，则该多面体的体积是________．解析 由题知该多面体为正四棱锥，底面边长为1，侧棱长为1，斜高为32，连接顶点和底面中心即为高，可求得高为22，所以体积V ＝13×1×1×22＝26. 答案 267．(2013·天津卷)已知一个正方体的所有顶点在一个球面上，若球的体积为9π2，则正方体的棱长为________．解析 设正方体的棱长为a ，外接球的半径为R ，由题意知43πR 3＝9π2，∴R 3＝278，而R ＝32. 由于3a 2＝4R 2，∴a 2＝43R 2＝43×⎝ ⎛⎭⎪⎫322＝3，∴a ＝ 3.答案38．如图，在多面体ABCDEF 中，已知ABCD 是边长为1的正方形，且△ADE ，△BCF 均为正三角形，EF ∥AB ，EF ＝2，则该多面体的体积为________．解析 如图，分别过点A ，B 作EF 的垂线，垂足分别为G ，H ，连接DG ，CH ，容易求得EG ＝HF ＝12，AG ＝GD ＝BH ＝HC ＝32，∴S △AGD ＝S △BHC ＝12×22×1＝24，∴V ＝V E -ADG ＋V F -BHC ＋V AGD -BHC ＝2V E -ADG ＋V AGD -BHC ＝13×24×12×2＋24×1＝23.答案 23 二、解答题9．如图，在三棱锥P-ABC 中，AC ＝BC ＝2，∠ACB ＝90°，AP ＝BP ＝AB ，PC ⊥AC . (1)求证：PC ⊥AB ；(2)求点C 到平面APB 的距离．(1)证明 取AB 中点D ，连接PD ，CD . 因为AP ＝BP ，所以PD ⊥AB ， 因为AC ＝BC ，所以CD ⊥AB .因为PD ∩CD ＝D ，所以AB ⊥平面PCD .因为PC ⊂平面PCD ，所以PC ⊥AB . (2)解 设C 到平面APB 的距离为h ，则由题意，得AP ＝PB ＝AB ＝AC 2＋BC 2＝22， 所以PC ＝AP 2－AC 2＝2.因为CD ＝12AB ＝2，PD ＝32PB ＝6， 所以PC 2＋CD 2＝PD 2，所以PC ⊥CD .由(1)得AB ⊥平面PCD ，于是由V CAPB ＝V APDC ＋V BPDC ， 得13·h ·S △APB ＝13AB ·S △PDC ，所以h ＝AB ·S △PDCS △APB＝22×12×2×234×(22)2＝233.故点C 到平面APB 的距离为233.10．有一个倒圆锥形容器，它的轴截面是一个正三角形，在容器内放一个半径为r 的铁球，并注入水，使水面与球正好相切，然后将球取出，求这时容器中水的深度．解 如图所示，作出轴截面，因轴截面是正三角形，根据切线性质知当球在容器内时，水的深度为3r ，水面半径BC 的长为3r ，则容器内水的体积为 V ＝V圆锥－V 球＝13π(3r )2·3r － 43πr 3＝53πr 3，将球取出后，设容器中水的深度为h ， 则水面圆的半径为33h ，从而容器内水的体积为 V ′＝13π⎝ ⎛⎭⎪⎫33h 2h ＝19πh 3，由V ＝V ′，得h ＝315r .能力提升题组 (建议用时：25分钟)一、填空题1．已知球的直径SC ＝4，A ，B 是该球球面上的两点，AB ＝3，∠ASC ＝∠BSC ＝30°，则棱锥S-ABC 的体积为________．解析 由题意知，如图所示，在棱锥S-ABC 中，△SAC ，△SBC 都是有一个角为30°的直角三角形，其中AB ＝3，SC ＝4，所以SA ＝SB ＝23，AC ＝BC ＝2，作BD ⊥SC 于D 点，连接AD ，易证SC ⊥平面ABD ，因此V S －ABC ＝13×34×(3)2×4＝ 3. 答案32．(2014·南京模拟)如图，在直三棱柱ABC-A 1B 1C 1中，AB ＝1，BC ＝2，AC ＝5，AA 1＝3，M 为线段B 1B 上的一动点，则当AM ＋MC 1最小时，△AMC 1的面积为________．解析 如图，当AM ＋MC 1最小时，BM ＝1，所以AM 2＝2，C 1M 2＝8，AC 21＝14，于是由余弦定理，得cos ∠AMC 1＝AM 2＋MC 21－AC 212AM ·MC 1＝－12，所以sin ∠AMC 1＝32，S △AMC 1＝12×2×22×32＝ 3.答案33．如图，已知正三棱柱ABC-A1B 1C 1的底面边长为2 cm 、高为5 cm ，则一质点自点A 出发，沿着三棱柱的侧面绕行两周到达点A 1的最短路线的长为________cm. 解析 根据题意，利用分割法将原三棱柱分割为两个相同的三棱柱，然后将其展开为如图所示的实线部分，则可知所求最短路线的长为52＋122＝13 cm.答案 13 二、解答题4．如图1，在直角梯形ABCD 中，∠ADC ＝90°，CD ∥AB ，AB ＝4，AD ＝CD ＝2，将△ADC 沿AC 折起，使平面ADC ⊥平面ABC ，得到几何体D-ABC ，如图2所示．(1)求证：BC⊥平面ACD；(2)求几何体D-ABC的体积．(1)证明在图中，可得AC＝BC＝22，从而AC2＋BC2＝AB2，故AC⊥BC，又平面ADC⊥平面ABC，平面ADC∩平面ABC＝AC，BC⊂平面ABC，∴BC⊥平面ACD.(2)解由(1)可知，BC为三棱锥B-ACD的高，BC＝22，S△ACD＝2，∴V B-ACD＝13S△ACD·BC＝13×2×22＝423，由等体积性可知，几何体D-ABC的体积为42 3.。

专题八立体几何【真题典例】（2017J|^| T16. 5分｝如图,他瞻簸片的PU也臥T 楼那g 戏弧：U ：门；01 '.勻阳1BC的4*心M.氐取F为・仇L的戌* A/WC H,也£C＜色时日分別是以月匚©L 斗R射戕诅的评懂■.»«?,裁虛线舅幷后*的噌!吸* f （：\,出対礼痕IUC△"曲rALCl, bF\H、阻导M H. Fifet 符鹑憧ffL 亦边怏曜化记*祈得三轻轉悴程：礪伦：，讪側呈犬伯为.O陡力要求杠Li企体儿何5 1.7忻QH+网紊CL苗亀山島侔皓牧1「*解胸1警方耐T总科的■車・fifi t 件Fi帝斯冋舐牌厲何ss的litt 容何* Sfefith■口麼惦讳止解魄九苕换心考点iLflft的休摘營式.工请敗啊於（wo第1打叩L阿体的WJh^'J r；什-:i'i 合ff. 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D. __答案 C 4. （2013辽宁,10,5分）已知直三棱柱 ABC-ABC 的6个顶点都在球 O 的球面上.若AB=3,AC=4,AB 丄AC,AA=12, 则球O 的半径为（） A ------B.2 —C.—D.3 — 答案 C5. （2013江苏,8,5 分）如图，在三棱柱 A i B i C-ABC 中,D,E,F 分别是AB,AC,AA 的中点，设三棱锥F-ADE 的体积 为V i ,三棱柱ABC-ABC 的体积为V 2,则V i : V 2= .答案 一【三年模拟】一、 选择题（每小题5分，共15分）1. （2017广东六校联盟联考,11） 一个正三棱锥的四个顶点都在直径为 2的球面上，其中底面的三个顶点在该 球的一个大圆上，则该正三棱锥的体积是（） A.2B. —C. —D.— 答案 C2. （2017河南部分重点中学联考，9）设三棱柱ABC-ABQ 的侧棱垂直于底面，AB=AC=2,/BAC=90 ,AA 1=2 : 且三棱柱的所有顶点都在同一球面上，则该球的表面积是（）A.4 nB.8 nC.12 nD.16 n 答案 D 3 A. ----- cm 3 33B. ----- cmC. ------- c m D . ------- cm3. （2017河南洛阳期中，9）在四面体S-ABC中,SA丄平面ABC,Z BAC=120 ,SA=AC=2,AB=1,则该四面体的外接球的表面积为（）A.11 nB.—C.—D.—答案 D二、填空题（每小题5分，共30分）4. （2019届江苏南师大附中高三上期中,10）若将一个圆锥的侧面沿一条母线剪开，其展开图是半径为2 cm的半圆，则该圆锥的体积为 _______ cm3.答案5. （2019届江苏如东高级中学高三第二次学情检测，8）在正四棱锥S-ABCD中，点O是底面ABCD勺中心，SO=2,侧棱SA=2 一,则该棱锥的体积为__________ .答案一6. （2019届广东江门高三调研,15）球O是正方体ABCD-ABQD的外接球，若正方体ABCD-ABQD的表面积为S,球O的表面积为S2,则_ =答案-7. （2019届河北邢台高三上第四次月考,16）在四面体A-BCD中,AB=AC=AD=BC=BD=g j四面体A-BCD的外接球的体积V=—n ,则CD= _________ .答案2 -8. （2018江西南昌二中1月模拟,16）在三棱锥S-ABC中，△ ABC是边长为3的等边三角形,SA= _,SB=2 一，二面角S-AB-C的大小为120 °,U此三棱锥的外接球的表面积为_____________ .答案21 n9. （2018湖南师大附中模拟,16）在体积为-的三棱锥S-ABC中,AB=BC=2,Z ABC=90 ° ,SA=S M平面SACL平面ABC,若该三棱锥的四个顶点都在同一球面上，则该球的体积是________ .答案。