高一北师大版数学必修2第一章 立体几何初步练习题含答案解析 双基限时练5
新北师大版高中数学必修二第一章《立体几何初步》测试(有答案解析)(5)

一、选择题1.正三棱锥(底面为正三角形,顶点在底面的射影为底面中心的棱锥)的三视图如图所示,俯视图是正三角形,O 是其中心,则正视图(等腰三角形)的腰长等于( )A 5B .2C 3D 22.已知正方体1111ABCD A B C D -,E 、F 分别是正方形1111D C B A 和11ADD A 的中心,则EF 和BD 所成的角的大小是( ) A .30B .45C .60D .903.已知三棱锥P ABC -的三条侧棱两两垂直,且,,PA PB PC 的长分别为,,a b c ,又2()2a b c +=,侧面PAB 与底面ABC 成45︒角,当三棱锥体积最大时,其外接球的表面积为( ) A .10πB .40πC .20πD .18π4.在三棱锥P ABC -中,PA ⊥平面ABC ,120224BAC AP AB AC ∠====,,则三棱锥P ABC -的外接球的表面积是( ) A .18πB .36πC .40πD .72π5.正方体1111ABCD A B C D -的棱长为2,E 是1CC 的中点,则点1C 到平面EBD 的距离为( ) A 3B 6 C 5 D .236.下图中小正方形的边长为1,粗线画出的是某四棱锥的三视图,则该四棱锥的体积为( )A .64B .48C .32D .167.如图为某几何体的三视图,正视图、左视图和俯视图均为等腰直角三角形,则该几何体的表面积是( )A .23+B .223+C .63D .68.已知一个正三棱锥的四个顶点都在一个球的球面上,且这个正三棱锥的所有棱长都为2,求这个球的表面积( )A .4πB .8πC .12πD .24π9.已知四面体ABCD 中,二面角A BC D --的大小为60,且2AB =,4CD =,120CBD ∠=,则四面体ABCD 体积的最大值是( )A 43B 23C .83D .4310.一个正方体的平面展开图及该正方体的直观图如图所示,在正方体中,设BC 的中点为M ,GH 的中点为N ,下列结论正确的是( )A .//MN 平面ABEB .//MN 平面ADEC .//MN 平面BDHD .//MN 平面CDE11.某三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,则该三棱锥的体积为( )A .43 B .83C .3D .412.已知二面角l αβ--为60,AB α⊂,AB l ⊥,A 为垂足,CD β⊂,C l ∈,45ACD ∠=,则异面直线AB 与CD 所成角的余弦值为( )A .14B .24C .34D .12二、填空题13.已知直三棱柱111ABC A B C -,90CAB ∠=︒,1222AA AB AC ===,则直线1A B 与侧面11B C CB 所成角的正弦值是______.14.已知ABC 三个顶点都在球O 的表面上,且1AC BC ==,2AB =,S 是球面上异于A 、B 、C 的一点,且SA ⊥平面ABC ,若球O 的表面积为16π,则球心O 到平面ABC 的距离为____________.15.如图,平面四边形ABCD 中,1AB AD ==,2,3,BD CD BD CD ==⊥将其沿对角线BD 折成四面体A BCD '-,使平面A BD '⊥平面BCD ,则四面体A BCD '-的外接球的球心到平面ACD '的距离等于__________.16.如图①,矩形ABCD 中,2AB =,4=AD ,E 是BC 的中点,将三角形ABE 沿AE 翻折,使得平面ABE 和平面AECD 垂直,如图②,连接BD ,则异面直线BD 和AE 所成角的余弦值为______.17.如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为菱形,PD ⊥底面ABCD ,O 为对角线AC 与BD 的交点,若2PD =,3APD BAD π∠=∠=,则三棱锥P AOD -的外接球表面积为_________.18.已知ABC 是等腰直角三角形,斜边2AB =,P 是平面ABC 外的一点,且满足PA PB PC ==,120APB ∠=︒,则三棱锥P ABC -外接球的表面积为________.19.在正方体1111ABCD A B C D -中,P 为线段1AB 上的任意一点,有下面三个命题:①//PB 平面11CC D D ;②1BD AC ⊥;③1BD PC ⊥.上述命题中正确命题的序号为__________(写出所有正确命题的序号).20.在矩形ABCD 中,1AB =,3AD =将BCD 沿对角线BD 翻折,得到三棱锥A BCD -,则该三棱锥外接球的表面积为________. 三、解答题21.在如图所示几何体中,平面PAC ⊥平面ABC ,//PM BC ,PA PC =,1AC =,22BC PM ==,5AB =.若该几何体左视图(侧视图)的面积为34.(1)画出该几何体的主视图(正视图)并求其面积S ; (2)求出多面体PMABC 的体积V .22.如图,长方体ABCD A B C D ''''-由,12AB =,10BC =,6AA '=,过A D ''作长方体的截面A D EF ''使它成为正方形.(1)求三棱柱AA F DD E ''-的外接球的表面积; (2)求 B A D EF V ''-.23.如图,四棱锥P ABCD -的底面ABCD 是边长为2的菱形,60BCD ∠=,已知2PB PD ==,6PA =,E 为PA 的中点.(1)求证:PC BD ⊥;(2)求二面角B PC E --的余弦值; (3)求三棱锥P BCE -的体积.24.在三棱锥A BCD -中,E 、F 分别为AD 、DC 的中点,且BA BD =,平面ABD ⊥平面ADC .(1)证明://EF 平面ABC ; (2)证明:BE CD ⊥.25.如图,四棱锥E ABCD -中,底面ABCD 是边长为2的正方形,平面AEB ⊥平面ABCD ,4EBA π∠=,2EB =,F 为CE 上的点,BF CE ⊥.(1)求证:BF ⊥平面ACE ; (2)求点D 到平面ACE 的距离.26.在三棱锥P ABC -中,G 是底面ABC 的重心,D 是线段PC 上的点,且2PD DC =.(1)求证:DG//平面PAB ;(2)若PAB △是以PB 为斜边的等腰直角三角形,求异面直线DG 与PB 所成角的余弦值.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.B 解析:B 【分析】可得原几何体如图所示正三棱锥A BCD -,取BD 中点E ,连接,AE CE ,设底面边长为2x ,表示出AO OE ===13OE CE ==x ,进而求出腰长. 【详解】根据三视图可得原几何体如图所示正三棱锥A BCD -,取BD 中点E ,连接,AE CE ,则底面中心O 在CE 上,连接AO ,可得AO ⊥平面ABC ,由三视图可知AB AC AD ===45AEC ∠=,设底面边长为2x ,则DE x =,则AE =则在等腰直角三角形AOE 中,AO OE ===,O 是底面中心,则133OE CE ==,3=,解得x =则1AO =,底面边长为2=.故选:B.【点睛】本题考查根据三视图计算原几何体的相关量,解题的关键是根据正三棱锥中的关系求出底面边长.2.C解析:C 【分析】作出图形,连接1AD 、11B D 、1AB ,推导出1//EF AB ,11//BD B D ,可得出异面直线EF 和BD 所成的角为11AB D ∠,分析11AB D 的形状,即可得出结果. 【详解】如下图所示,连接1AD 、11B D 、1AB ,设正方体1111ABCD A B C D -的棱长为1,则11112AD AB B D ===, 所以,11AB D 为等边三角形,则1160AB D ∠=,因为E 、F 分别是正方形1111D C B A 和11ADD A 的中心,则E 、F 分别是11B D 、1AD 的中点,所以,1//EF AB ,在正方体1111ABCD A B C D -中,11//BB DD 且11BB DD =,所以,四边形11BB D D 为平行四边形,则11//BD B D , 所以,异面直线EF 和BD 所成的角为1160AB D ∠=. 故选:C. 【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下: (1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角; (2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角; (3)计算:求该角的值,常利用解三角形; (4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.3.A解析:A 【分析】将三棱锥体积用公式表示出来,结合均值不等式和2()a b c +=a b =,进而得到c =,带入体积公式求得2,a b c ===24S R π=求出外接球的表面积. 【详解】解:211166()643V abc ab ab a b ab ==⋅⋅=+,当且仅当a b =时取等号, 因为侧面PAB 与底面ABC 成45︒角,则2PC a c ==,21623V a a ∴=⨯=2,a b c ∴===所以2222410R a b c =++=, 故外接球的表面积为10π. 故选:A. 【点睛】易错点睛:利用基本不等式求最值时,要注意其必须满足的三个条件: (1)“一正二定三相等”“一正”就是各项必须为正数;(2)“二定”就是要求和的最小值,必须把构成和的二项之积转化成定值;要求积的最大值,则必须把构成积的因式的和转化成定值;(3)“三相等”是利用基本不等式求最值时,必须验证等号成立的条件,若不能取等号则这个定值就不是所求的最值,这也是最容易发生错误的地方.4.D解析:D【分析】先找出ABC 的外接圆的半径,然后取ABC 的外接圆的圆心N ,过N 作平面ABC 的垂线NG ,作PA 的中垂线,交NG 于O ,则O 是外接球球心, OA 为外接球半径,求解半径并求表面积即可.【详解】如图所示,1204BAC AB AC ∠===,,取BC 中点M ,连接AM 并延长到N 使AM =MN ,则四边形ABNC 是两个等边三角形组成的菱形,AN =BN =CN ,点N 是ABC 的外接圆圆心,过N 作平面ABC 的垂线NG ,则球心一定在垂线NG 上,因为PA ⊥平面ABC ,则PA //NG ,PA 与NG 共面,在面内作PA 的中垂线,交NG 于O ,则O 是外接球球心,半径R =OA ,Rt AON 中,122ON AP ==,4AN =,故()224232R =+=2441872S R πππ==⨯=.故选:D.【点睛】求空间多面体的外接球半径的常用方法:①补形法:侧面为直角三角形,或正四面体,或对棱二面角均相等的模型,可以还原到正方体或长方体中去求解;②利用球的性质:几何体中在不同面均对直角的棱必然是球大圆直径,也即球的直径; ③定义法:到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心,借助有特殊性底面的外接圆圆心,找其垂线,则球心一定在垂线上,再根据带其他顶点距离也是半径,列关系求解即可.本题就是采用这个方法.本题使用了定义法. 5.B解析:B【分析】利用等体积法11C EBD D C EB V V --=,设点1C 到平面EBD 的距离为d ,利用三棱锥的体积公式代入面积即求得d .【详解】如图,利用等体积法,11C EBD D C EB V V --=,设点1C 到平面EBD 的距离为d ,正方体1111ABCD A B C D -的棱长为2,故22,5BD BE ED ===,如图,2215232h ED BD ⎛⎫=-=-= ⎪⎝⎭11223622EBD S BD h =⨯⨯=⨯= 又点D 到平面1C EB 的距离,即D 到平面11C CBB 的距离,为CD =2,111212EB C S =⨯⨯=, 由11C EBD D C EB V V --=得,1161233d =⨯⨯,故636d ==. 故选:B.【点睛】方法点睛:空间中求点到平面的距离的常见方法:(1)定义法:直接作垂线,求垂线段长; (2)等体积法:利用三棱锥换底求体积,结合两个面积和另一个高求未知高,即得距离; (3)向量法:过点的一个斜线段对应的向量a ,平面法向量n ,则a nd n ⋅=.6.C解析:C【分析】在长方体中还原三视图后,利用体积公式求体积.【详解】根据三视图还原后可知,该四棱锥为镶嵌在长方体中的四棱锥P -ABCD (补形法) 且该长方体的长、宽、高分别为6、4、4, 故该四棱锥的体积为1(64)4323V =⨯⨯⨯=. 故选C .【点睛】(1)根据三视图画直观图,可以按下面步骤进行:①、首先看俯视图,根据俯视图画出几何体地面的直观图 ;②、观察正视图和侧视图找到几何体前、后、左、右的高度;③、画出整体,让后再根据三视图进行调整;(2)求解以三视图为载体的空间几何体的体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系,利用相应体积公式求解. 7.A解析:A【分析】由三视图可知原几何体是三棱锥,平面ACD ⊥平面ABC ,ACD ACB ≅底面是等腰直角三角形,底为2AC =,高为1BE =,ABD BCD ≅是边长为2的等边三角形,计算四个三角形面积之和即可求解.【详解】由三视图可知原几何体是三棱锥:底面ACB △是等腰直角三角形,底2AC =,高1BE =,平面ACD ⊥平面ABC ,ACD ACB ≅,由三视图知ACB △中,2AC =,ACB △是等腰直角三角形,所以2AB BC ==ACD △是等腰直角三角形,2AD CD ==,2AC =,222BD BE DE =+=,所以等腰直角三角形ACB △的面积为12112⨯⨯=, 等腰直角三角形ACD △的面积为12112⨯⨯=, 等边ABD △的面积为()233242⨯=, 等边BCD △的面积为()2332⨯=, 所以该几何体的表面积是331123+++=+, 故选:A. 8.C解析:C【分析】将正三棱锥补成一个正方体,计算出正方体的棱长,可得出正方体的体对角线长,即为外接球的直径,进而可求得这个球的表面积.【详解】设该正三棱锥为A BCD -,将三棱锥A BCD -补成正方体AEBF GCHD -,如下图所示:则正方体AEBF GCHD -的棱长为22222⨯=,该正方体的体对角线长为23 所以,正三棱锥A BCD -的外接球直径为23R =3R =,该球的表面积为2412S R ππ==.故选:C.【点睛】方法点睛:求空间多面体的外接球半径的常用方法:①补形法:侧面为直角三角形,或正四面体,或对棱二面角均相等的模型,可以还原到正方体或长方体中去求解;②利用球的性质:几何体中在不同面均对直角的棱必然是球大圆直径,也即球的直径; ③定义法:到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心,借助有特殊性底面的外接圆圆心,找其垂线,则球心一定在垂线上,再根据带其他顶点距离也是半径,列关系求解即可. 9.D解析:D【分析】在BCD △中,利用余弦定理和基本不等式可得163BC BD ⋅≤,由三角形的面积公式可得3BCD S ≤,由二面角A BC D --的大小为60,可得A 到平面BCD 的最大距离为2sin 603h ==ABCD 体积的最大值.【详解】在BCD △中,由余弦定理可得2222cos120CD BC BD BC BD =+-⋅22BC BD BC BD =++⋅ 因为222BC BD BC BD +≥,所以23CD BC BD ≥⋅, 所以163BC BD ⋅≤,当且仅当BC BD =时等号成立,1116sin120223BCD S BC BD =⋅≤⨯= 因为二面角A BC D --的大小为60, 所以点A 到平面BCD 的最大距离为2sin 603h ==所以114333A BCD BCD V S h -=⋅≤=, 所以四面体ABCD 体积的最大值是43, 故选:D【点睛】 关键点点睛:本题解题的关键点是利用余弦定理和基本不等式、三角形面积公式求出BCD S △最大值,再由二面角求出高的最大值.10.C解析:C【分析】根据题意,得到正方体的直观图及其各点的标记字母,取FH 的中点O ,连接ON ,BO ,可以证明MN ‖BO ,利用BO 与平面ABE 的关系可以判定MN 与平面ABE 的关系,进而对选择支A作出判定;根据MN与平面BCF的关系,利用面面平行的性质可以判定MN与平面ADE的关系,进而对选择支B作出判定;利用线面平行的判定定理可以证明MN与平面BDE的平行关系,进而判定C;利用M,N在平面CDEF的两侧,可以判定MN与平面CDE的关系,进而对D作出判定.【详解】根据题意,得到正方体的直观图及其各点的标记字母如图所示,取FH的中点O,连接ON,BO,易知ON与BM平行且相等,∴四边形ONMB为平行四边形,∴MN‖BO,∵BO与平面ABE(即平面ABFE)相交,故MN与平面ABE相交,故A错误;∵平面ADE‖平面BCF,MN∩平面BCF=M,∴MN与平面ADE相交,故B错误;∵BO⊂平面BDHF,即BO‖平面BDH,MN‖BO,MN⊄平面BDHF,∴MN‖平面BDH,故C正确;显然M,N在平面CDEF的两侧,所以MN与平面CDEF相交,故D错误.故选:C.【点睛】本题考查从面面平行的判定与性质,涉及正方体的性质,面面平行,线面平行的性质,属于小综合题,关键是正确将正方体的表面展开图还原,得到正方体的直观图及其各顶点的标记字母,并利用平行四边形的判定与性质找到MN的平行线BO.11.A解析:A【分析】首先由三视图还原几何体,然后由几何体的空间结构特征求解三棱锥的体积即可.【详解】-,由三视图可知,在棱长为2的正方体中,其对应的几何体为棱锥P ABC该棱锥的体积:11142223323V Sh ⎛⎫==⨯⨯⨯⨯= ⎪⎝⎭. 故选:A.【点睛】 方法点睛:(1)求解以三视图为载体的空间几何体的体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系,利用相应体积公式求解;(2)若所给几何体的体积不能直接利用公式得出,则常用等积法、分割法、补形法等方法进行求解. 12.B解析:B 【分析】作出图形,设2CD =,AD l ⊥,2AB =,然后以CA 、CD 为邻边作平行四边形ACDE ,可知BAD ∠为二面角l αβ--的平面角,异面直线AB 与CD 所成角为BAE ∠或其补角,计算出ABE △三边边长,利用余弦定理计算出cos BAE ∠,即可得解.【详解】如下图所示:设2CD =,AD l ⊥,2AB =CA 、CD 为邻边作平行四边形ACDE , 在平面β内,AD l ⊥,2CD =,45ACD ∠=,则sin 2AD CD ACD =∠=cos 452AC CD ==,AB l ⊥,AD l ⊥,AB α⊂,AD β⊂,所以,BAD ∠为二面角l αβ--的平面角,即60BAD ∠=,2AB AD ==,ABD ∴为等边三角形,则2BD =,四边形ACDE 为平行四边形,//DE AC ∴,即//DE l ,AD l ⊥,AB l ⊥,DE AB ⊥∴,DE AD ⊥,AB AD A =,DE ∴⊥平面ABD ,BD ⊂平面ABD ,DE BD ∴⊥,则2BE ==,在平行四边形ACDE 中,//AE CD 且2AE CD ==,所以,异面直线AB 与CD 所成角为BAE ∠或其补角,在ABE △中,AB =2AE BE ==,由余弦定理可得222cos 2AB AE BE BAE AB AE +-∠==⋅.因此,异面直线AB 与CD 故选:B.【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下:(1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角;(2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角;(3)计算:求该角的值,常利用解三角形; (4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤ ⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.二、填空题13.【分析】取中点连接证明平面可得为直线与侧面所成的角进而可得答案【详解】取中点连接直三棱柱中平面平面又又面平面在平面上的射影为故为直线与侧面所成的角中中中故答案为:【点睛】方法点睛:求直线与平面所成的【分析】取11B C 中点D ,连接1,A D BD ,证明1A D ⊥平面11B C CB ,可得1A BD ∠为直线1A B 与侧面11B C CB 所成的角,进而可得答案.【详解】取11B C 中点D ,连接1,A D BD ,直三棱柱中,1BB ⊥平面111A B C ,1A D ⊂平面111A B C ,11BB A D ∴⊥,又11111A B A C ==,111A D B C ∴⊥,又1111B C BB B =,111,B C BB ⊂面11BB C C ,1A D ∴⊥平面11B C CB ,1A B ∴在平面11B C CB 上的射影为DB ,故1A BD ∠为直线1A B 与侧面11B C CB 所成的角,11Rt A B B 中,22211121125BB A B A B =+=+=111Rt B A C 中,1112212122B C A D ===, 1Rt A BD ∴中,1112102sin 5A D A BD AB ∠=== 10 【点睛】方法点睛:求直线与平面所成的角有两种方法:一是传统法,证明线面垂直找到直线与平面所成的角,利用平面几何知识解答;二是利用空间向量,求出直线的方向向量以及平面的方向向量,利用空间向量夹角余弦公式求解即可. 14.【分析】根据题中的垂直关系确定球心再根据球的表面积公式计算再求点到平面的距离【详解】由并且平面平面且平面是直角三角形和的公共斜边取的中点根据直角三角形的性质可知所以点是三棱锥外接球的球心设则则三棱锥 解析:142【分析】根据题中的垂直关系,确定球心O ,再根据球的表面积公式计算SA ,再求点O 到平面ABC 的距离.【详解】由222AC BC AB +=,AC BC ∴⊥,并且SA ⊥平面ABC ,BC ⊂平面ABC ,SA BC ∴⊥,且AC SA A ⋂=BC ∴⊥平面SAC ,BC SC ∴⊥,SB ∴是直角三角形SBC 和SAB 的公共斜边,取SB 的中点O ,根据直角三角形的性质可知OA OB OC OS ===,所以点O 是三棱锥S ABC -外接球的球心,设SA x =,则211222r SB x ==+, 则三棱锥S ABC -外接球的表面积2416S r ππ==,()21264x +=,解得:14x =, 点O 到平面ABC 的距离11422d SA ==.故答案为:142【点睛】 方法点睛:本题考查了球与几何体的综合问题,考查空间想象能力以及化归和计算能力,(1)当三棱锥的三条侧棱两两垂直时,并且侧棱长为,,a b c ,那么外接球的直径2222R a b c =++2)当有一条侧棱垂直于底面时,先找底面外接圆的圆心,过圆心做底面的垂线,球心在垂线上,根据垂直关系建立R 的方程.(3)而本题类型,是两个直角三角形的公共斜边的中点是外接球的球心.15.【分析】取的中点为可证明为四面体外接球的球心利用等体积可得答案【详解】取的中点为连接因为平面平面平面平面平面故平面因为平面故因为故故又故平面因为平面故而为的中点故又所以故为四面体外接球的球心设球心到 解析:12【分析】取BC 的中点为M ,可证明M 为四面体A BCD '-外接球的球心,利用等体积可得答案.【详解】取BC 的中点为M ,连接,A M DM ',因为平面A BD '⊥平面BCD ,BD CD ⊥,平面A BD'平面BCD BD =,CD ⊂平面BCD ,故CD ⊥平面A BD ', 因为BA '⊂平面A BD ',故CD BA '⊥,因为1A B A D ''==,2BD =222BD A B A D ''=+,故''⊥BA A D ,又A D DC D '⋂=,故'⊥BA 平面ACD ',因为A C '⊂平面ACD ',故A D A C ''⊥,而M 为BC 的中点,故MA MB MC '==,又BD DC ⊥,所以MD MB =,故M 为四面体A BCD '-外接球的球心.设球心M 到平面ACD '的距离为h ,因为2B A CD M A CD V V ''--=,所以11233A CDA CDS A B Sh '''=⨯,即12h =. 故答案为:12. 【点睛】本题考查四面体的外接球,此类问题一般是先确定球心的位置,再把球的半径放置在可解的平面图形中处理,如果球心的位置不易确定,则可以通过补体的方法来处理.16.【分析】取的中点作交延长线于则是异面直线和所成角或其补角可结合原矩形求出然后由直角三角形得出再用余弦定理求得结论【详解】取的中点作交延长线于则是异面直线和所成角或其补角连接∵所以又平面平面平面平面平 6【分析】取AE 的中点O ,作//DF AE 交EC 延长线于F ,则BDF ∠是异面直线BD 和AE 所成角或其补角,可结合原矩形求出,OD OF ,然后由直角三角形得出,BD BF ,再用余弦定理求得结论. 【详解】取AE 的中点O ,作//DF AE 交EC 延长线于F ,则BDF ∠是异面直线BD 和AE 所成角或其补角,连接,OB OF ,OD ,∵AB BE =,所以BO AE ⊥, 又平面ABE ⊥平面ECDA ,平面ABE 平面ECDA AE =,BO ⊂平面ABE ,∴BO ⊥平面ECDA ,而,OD OF ⊂平面ECDA ,所以BO OF ⊥,BO OD ⊥, 又∵90ABE ∠=︒,2AB BE ==,所以2BO =,2AO EO ==,22AE =,//DF AE ,//AD EF ,则ADFE 是平行四边形,4,22EF AD DF AE ====,在原矩形中45BAE BEA ∠=∠=︒,则45,135DAE CEA ∠=︒∠=︒,22222cos 4542242102OD AD AO AD AO =+-⋅︒=+-⨯⨯⨯=, 22222cos135********OF EF EO EF EO =+-⋅︒=++⨯⨯⨯=, 22212BD BO OD =+=,22228BF BO OF =+=,在BDF 中,222cos 2BD DF BF BDF BD DF +-∠=⋅6621222==-⨯⨯, 所以异面直线BD 和AE 所成角的余弦为6. 故答案为:66.【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下: (1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角; (2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角; (3)计算:求该角的值,常利用解三角形;(4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.17.【分析】根据棱锥的性质证明的中点就是三棱锥的外接球球心得出半径后可求表面积【详解】取中点中点连接则因为底面所以平面是菱形则所以是的外心又底面平面所以所以到四点距离相等即为三棱锥的外接球球心又所以所以解析:16π. 【分析】根据棱锥的性质,证明PA 的中点就是三棱锥P AOD -的外接球球心,得出半径后可求表面积. 【详解】取PA 中点M ,DA 中点E ,连接,ME EO ,则//ME PD ,因为PD ⊥底面ABCD ,所以ME ⊥平面ABCD ,ABCD 是菱形,则AO OD ⊥,所以E 是AOD △的外心,又PD ⊥底面ABCD ,AD ⊂平面ABCD ,所以PD AD ⊥,所以M 到,,,P A D O 四点距离相等,即为三棱锥P AOD -的外接球球心. 又2PD =,3APDπ∠=,所以24cos3PA π==,所以2MA MP ==,所以三棱锥P AOD -的外接球表面积为24216S ππ=⨯=. 故答案为:16π.【点睛】结论点睛:本题考查求三棱锥外接球表面积,解题关键是求出外接球球心.三棱锥的外接球球心一定在过各面外心且与此面垂直的直线上.18.【分析】在平面的投影为的外心即中点设球半径为则解得答案【详解】故在平面的投影为的外心即中点故球心在直线上设球半径为则解得故故答案为:【点睛】本题考查了三棱锥的外接球问题意在考查学生的计算能力和空间想解析:163π【分析】P 在平面ABC 的投影为ABC 的外心,即AB 中点1O ,设球半径为R ,则()22211R CO R PO =+-,解得答案.【详解】PA PB PC ==,故P 在平面ABC 的投影为ABC 的外心,即AB 中点1O ,故球心O 在直线1PO 上,1112CO AB ==,113333PO BO ==, 设球半径为R ,则()22211R CO R PO =+-,解得233R =,故21643S R ππ==. 故答案为:163π.【点睛】本题考查了三棱锥的外接球问题,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.19.①②③【分析】①证明线面平行可判断对错;②证明线面垂直可判断对错;③证明线面垂直可判断对错【详解】①如下图所示:因为平面平面平面所以平面故①正确;②连接如下图所示:因为平面所以又因为且所以平面又因为解析:①②③ 【分析】①证明线面平行可判断对错;②证明线面垂直可判断对错;③证明线面垂直可判断对错. 【详解】 ①如下图所示:因为平面11//ABB A 平面11CC D D ,BP ⊂平面11ABB A ,所以//PB 平面11CC D D ,故①正确;②连接,AC BD ,如下图所示:因为1DD ⊥平面ABCD ,所以1DD AC ⊥, 又因为AC BD ⊥且1DD BD D =,所以AC ⊥平面1DBD ,又因为1BD ⊂平面1DBD ,所以1BD AC ⊥,故②正确; ③连接11,,,AC PC B C BC ,如下图所示:因为11D C ⊥平面11BCC B ,所以11D C ⊥1B C ,又因为11BC B C ⊥,且1111D C BC C ⋂=,所以1B C ⊥平面11BD C ,又1BD ⊂平面11BD C ,所以11B C BD ⊥,由②的证明可知1BD AC ⊥,且1AC B C C ⋂=,所以1BD ⊥平面1AB C , 又因为PC ⊂平面1AB C ,所以1BD PC ⊥,故③正确, 故答案为:①②③. 【点睛】本题考查空间线面平行、线线垂直关系的判断,涉及线面平行判定定理、线面垂直判定定理的运用,主要考查学生对空间中位置关系的逻辑推理能力,难度一般.20.【分析】作出图示求得外接球的半径由球的表面积可求得答案【详解】作出图示因为在矩形ABCD 中则连接交于点则设该三棱锥外接球的半径为则所以该三棱锥外接球的表面积故答案为:【点睛】本题考查三棱锥的外接球的 解析:4π【分析】作出图示,求得外接球的半径,由球的表面积可求得答案. 【详解】作出图示,因为在矩形ABCD 中,1AB =,3AD =.则2==AC BD ,连接AC BD,交于点O ,则1AO BO CO DO ====,设该三棱锥外接球的半径为R ,则1R =, 所以该三棱锥外接球的表面积244S R ππ==, 故答案为:4π.【点睛】本题考查三棱锥的外接球的表面积计算,关键在于求得外接球的球心位置和半径,属于中档题.三、解答题21.(1)主视图(正视图)见解析,33S =;(2)3V =. 【分析】(1)根据侧视图计算出PAC △的边AC 上的高,进而可作出几何体PMABC 的主视图,利用梯形的面积公式可求得几何体的主视图的面积;(2)分别取AC 、PC 的中点O 、N ,连接PO 、AN ,推导出AN ⊥平面BCPM ,计算出AN 和梯形BCPM 的面积,利用锥体的体积公式可求得多面体PMABC 的体积V . 【详解】(1)在几何体PMABC 中,平面PAC ⊥平面ABC ,设PAC △的边AC 上的高为h ,则该几何体的侧视图的面积为1324AC h ⋅=,得32h =, 又因为22BC PM ==,所以,该几何体的主视图(正视图)如下图所示:由图可知,该几何体的主视图为直角梯形,其面积为()1233322S +⨯==⨯; (2)分别取AC 、PC 的中点O 、N ,连接PO 、AN ,如下图所示:PA PC =,O 为AC 的中点,所以,PO AC ⊥,由(1)可知,32PO h ==,1122AO CO AC ===,由勾股定理可得221PC PA AO PO ==+=,所以,PAC △为等边三角形,N 为PC 的中点,AN PC ∴⊥,且3sin 602AN AC ==. 1AC =,2BC =,5AB =222AC BC AB ∴+=,BC AC ∴⊥,平面PAC ⊥平面ABC ,平面PAC平面ABC AC =,BC ⊂平面ABC ,BC ∴⊥平面PAC ,AN 、PC ⊂平面PAC ,BC AN ∴⊥,BC PC ⊥, PC BC C =,AN ∴⊥平面BCPM , //PM BC ,PM PC ∴⊥,所以,梯形BCPM 的面积为()322BCPM BC PM PC S +⋅==梯形,因此,11333332BCPM V S AN =⋅=⨯=梯形.【点睛】方法点睛:求空间几何体体积的方法如下:(1)求解以三视图为载体的空间几何体的体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系,利用相应体积公式求解;(2)若所给几何体的体积不能直接利用公式得出,则常用等积法、分割法、补形法等方法进行求解.22.(1)200π(2)80 【分析】(1)根据直三棱柱底面为为直角三角形可得外接球球心的位置,利用勾股定理求半径,即可求解;(2)根据等体积法及几何体的割补法可转化为求三棱锥A BEF V '-即可. 【详解】(1)因为截面A D EF ''为正方形, 所以10A F BC A D '==='',在Rt A AF '△中,222AA AF A F ''+=, 即222610AF +=,解得8AF =,在直三棱柱AA F DD E ''-中,底面Rt A AF '△的外接圆半径为1110522A F '=⨯=, 直三棱柱AA F DD E ''-的外接球球心到面A AF '的距离为11052⨯=, 设三棱柱的外接球半径为R ,则R =24200S R ππ∴==(2)因为22B A EF A B B A D EF EF V V V ''-'--'==, 在长方体中AA '⊥平面BEF , 所以三棱锥A BEF '-的高为6AA '=,所以B A D EF V ''-111226332BEFS A A EF BF ⎛⎫'=⨯⨯⨯=⨯⨯⨯⨯⨯ ⎪⎝⎭△ 11210468032=⨯⨯⨯⨯⨯=.【点睛】关键点点睛:根据直三棱柱外接球的的性质可知球心到底面的距离为高的一半,求出底面外接圆的半径即可利用勾股定理求解即可,利用分割法可把四棱锥转化为三棱锥求体积即可.23.(1)证明见解析;(2)5;(3)12.【分析】(1)连接AC 交BD 于点O ,连接PO ,推导出BD ⊥平面PAC ,进而可得出。
新北师大版高中数学必修二第一章《立体几何初步》检测题(含答案解析)

一、选择题1.已知正方体1111ABCD A BC D -,E 、F 分别是正方形1111D C B A 和11ADDA 的中心,则EF 和BD 所成的角的大小是( )A .30B .45C .60D .902.已知三棱锥P ABC -的三条侧棱两两垂直,且,,PA PB PC 的长分别为,,a b c ,又2()162a b c +=,侧面PAB 与底面ABC 成45︒角,当三棱锥体积最大时,其外接球的表面积为( )A .10πB .40πC .20πD .18π3.如图,在长方体1111ABCD A BC D -中,1AB AD ==,12AA =,M 为棱1DD 上的一点.当1A M MC +取得最小值时,1B M 的长为( )A .3B .6C .23D .264.如图,在三棱锥P ABC -中,AB AC ⊥,AB AP =,D 是棱BC 上一点(不含端点)且PD BD =,记DAB ∠为α,直线AB 与平面PAC 所成角为β,直线PA 与平面ABC 所成角为γ,则( )A .,γβγα≤≤B .,βαβγ≤≤C .,βαγα≤≤D .,αβγβ≤≤ 5.如图,在正方体1111ABCD A BC D -中,点F 是线段1BC 上的动点,则下列说法错误的是( )A .无论点F 在上1BC 怎么移动,都有11A FB D ⊥B .当点F 移动至1BC 中点时,才有1A F 与1BD 相交于一点,记为点E ,且12A E EF = C .当点F 移动至1BC 中点时,直线1A F 与平面1BDC 所成角最大且为60°D .无论点F 在1BC 上怎么移动,异面直线1A F 与CD 所成角都不可能是30°6.设有直线m ,n ,l 和平面α,β,下列四个命题中,正确的是( )A .若//,//m n αα,则//m nB .若//,//,//l m αβαβ,则//l mC .若,m αβα⊥⊂,则m β⊥D .若,,m m αββα⊥⊥⊄,则//m α 7.如下图所示是一个正方体的平面展开图,在这个正方体中①//BM平面ADE ;②D E BM ⊥;③平面//BDM 平面AFN ;④AM ⊥平面BDE .以上四个命题中,真命题的序号是( )A .①②③④B .①②③C .①②④D .②③④ 8.某三棱锥的三视图如图所示, 则该三棱锥的体积为( )A .16B .13C .23D .29.某三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,则该三棱锥的体积为( )A .43B .83C .3D .410.已知三棱锥D ABC -,记二面角C AB D --的平面角是θ,直线DA 与平面ABC 所成的角是1θ,直线DA 与BC 所成的角是2θ,则( )A .1θθ≥B .1θθ≤C .2θθ≥D .2θθ≤ 11.如图,长、宽、高分别为2、1、1的长方体木块上有一只小虫从顶点A 出发沿着长方体的外表面爬到顶点B ,则它爬行的最短路程是( )A 10B 5C .22D .312.已知二面角l αβ--为60,AB α⊂,AB l ⊥,A 为垂足,CD β⊂,C l ∈,45ACD ∠=,则异面直线AB 与CD 所成角的余弦值为( )A .14B .24C 3D .12二、填空题13.四棱锥V ABCD -中,底面ABCD 是正方形,各条棱长均为2.则异面直线VC 与AB所成角的大小为______.14.如图,平面四边形ABCD 中,1AB AD ==,2,3,BD CD BD CD ==⊥将其沿对角线BD 折成四面体A BCD '-,使平面A BD '⊥平面BCD ,则四面体A BCD '-的外接球的球心到平面ACD '的距离等于__________.15.如图在菱形ABCD 中,2AB =,60A ∠=,E 为AB 中点,将AED 沿DE 折起使二面角A ED C '--的大小为90,则空间A '、C 两点的距离为________;16.在三棱柱111ABC A B C -中侧棱垂直底面且底面是ABC 为等边三角形且12A A AB =,E 在棱1AA 上,112AE A A =,则异面直线1AC 与BE 所成角的余弦值___________. 17.如图,已知一个八面体的各条棱长均为2,四边形ABCD 为正方形,给出下列说法:①该八面体的体积为83;②该八面体的外接球的表面积为8π; ③E 到平面ADF 的距离为3;④EC 与BF 所成角为60°.其中正确的说法为__________.(填序号)18.如图,在直角梯形ABCD 中,//,,2,3,60AB CD AB AD CD AB ABC ⊥==∠=°,将此梯形以AD 所在直线为轴旋转一周,所得几何体的表面积是_________________.19.三棱锥P ABC -的各顶点都在同一球面上,PC ⊥底面ABC ,若1PC AC ==,2AB =,且60BAC ∠=︒,给出如下命题:①ACB △是直角三角形;②此球的表面积等于11π;③AC ⊥平面PBC ;④三棱锥A PBC -的体积为3. 其中正确命题的序号为______.(写出所有正确结论的序号)20.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是__________.三、解答题21.如图,在四棱锥P ABCD -中,PA ⊥平面ABCD ,四边形ABCD 为平行四边形,1,2AB BC ==,45ABC ∠=︒,AE PC ⊥垂足为E .(Ⅰ)求证:平面AEB ⊥平面PCD ;(Ⅱ)若二面角B AE D --的大小为150︒,求侧棱PA 的长.22.已知下列几何体三视图如图.(1)求该几何体的表面积;(2)求该几何体外接球的体积.23.如图,该多面体由底面为正方形ABCD 的直四棱柱被截面AEFG 所截而成,其中正方形ABCD 的边长为4,H 是线段EF 上(不含端点)的动点,36==FC EB .(1)证明://GH 平面ABCD ;(2)求H 到平面AEC 的距离.24.如图,在正三棱柱111ABC A B C -中,若12AB BB =,AD DC =,试证明:(1)1//AB 平面1BC D ;(2)11AB BC ⊥. 25.如图,AB 是O 的直径,PA 垂直于O 所在的平面,C 是圆周上不同于A ,B 的一动点.(1)证明:BC ⊥面PAC ;(2)若PA =AC =1,AB =2,求直线PB 与平面PAC 所成角的正切值.26.在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为矩形,AP ⊥平面PCD ,E ,F 分别为PC ,AB 的中点求证:(1)平面PAD ⊥平面ABCD ;(2)//EF 平面PAD【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题1.C解析:C【分析】作出图形,连接1AD 、11B D 、1AB ,推导出1//EF AB ,11//BD B D ,可得出异面直线EF 和BD 所成的角为11AB D ∠,分析11AB D 的形状,即可得出结果.【详解】如下图所示,连接1AD 、11B D 、1AB ,设正方体1111ABCD A BC D -的棱长为1,则11112AD AB B D ===,所以,11AB D 为等边三角形,则1160AB D ∠=,因为E 、F 分别是正方形1111D C B A 和11ADD A 的中心,则E 、F 分别是11B D 、1AD 的中点,所以,1//EF AB ,在正方体1111ABCD A BC D -中,11//BB DD 且11BB DD =,所以,四边形11BB D D 为平行四边形,则11//BD B D ,所以,异面直线EF 和BD 所成的角为1160AB D ∠=.故选:C.【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下:(1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角;(2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角;(3)计算:求该角的值,常利用解三角形;(4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤ ⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角. 2.A解析:A【分析】将三棱锥体积用公式表示出来,结合均值不等式和2()a b c +=a b =,进而得到c =,带入体积公式求得2,a b c ===,根据公式24S R π=求出外接球的表面积.【详解】解:211166()643V abc ab ab a b ab ==⋅⋅=+,当且仅当a b =时取等号, 因为侧面PAB 与底面ABC 成45︒角,则PC c ==,21623V a a ∴=⨯=,2,a b c ∴===所以2222410R a b c =++=,故外接球的表面积为10π.故选:A.【点睛】易错点睛:利用基本不等式求最值时,要注意其必须满足的三个条件:(1)“一正二定三相等”“一正”就是各项必须为正数;(2)“二定”就是要求和的最小值,必须把构成和的二项之积转化成定值;要求积的最大值,则必须把构成积的因式的和转化成定值;(3)“三相等”是利用基本不等式求最值时,必须验证等号成立的条件,若不能取等号则这个定值就不是所求的最值,这也是最容易发生错误的地方.3.A解析:A【分析】本题首先可通过将侧面11CDD C 绕1DD 逆时针转90展开得出当1A 、M 、2C 共线时1A M MC +取得最小值,此时M 为1DD 的中点,然后根据11B A ⊥平面11A D DA 得出111B A A M ⊥,最后根据221111M A B B A M =+即可得出结果.【详解】如图,将侧面11CDD C 绕1DD 逆时针转90展开,与侧面11ADD A 共面,连接12AC ,易知当1A、M 、2C 共线时,1A M MC +取得最小值, 因为1AB AD ==,12AA =,所以M 为1DD 的中点,12A M = 因为11B A ⊥平面11A D DA ,1A M ⊂平面11A D DA ,所以111B A A M ⊥,则222211111(2)3M B A A M B =+=+=故选:A.【点睛】关键点点睛:本题考查根据线面垂直判断线线垂直,能否根据题意得出当M 为1DD 的中点时1A M MC +取得最小值是解决本题的关键,考查计算能力,考查数形结合思想,是中档题. 4.A解析:A【分析】由AB AP =,PD BD =,可得ABD △≌APD △,从而得DAB DAP α∠=∠=,而直线PA 与平面ABC 所成角为γ,由最小角定理可得γα≤,再由P ABC B PAC V V --=,PACABCSS≤,进而可比较,βγ的大小【详解】解:因为AB AP =,PD BD =,所以ABD △≌APD △, 所以DAB DAP α∠=∠=,因为直线PA 与平面ABC 所成角为γ, 所以由最小角定理可得γα≤, 因为AB AC ⊥,所以12ABCS AB AC =⋅, 因为1sin 2PACS AC AP PAC =⋅∠,AB AP =, 所以PACABCSS≤,令点P 到平面ABC 的距离为1d ,点B 到平面PAC 的距离为2d , 因为P ABC B PAC V V --=,1211,33P ABC ABCB PAC PACV S d V Sd --=⋅=⋅所以12d d ≤,因为直线AB 与平面PAC 所成角为β,直线PA 与平面ABC 所成角为γ, 所以21sin ,sin d d AB PAβγ== 因为AB AP =, 所以sin sin βγ≥ 因为,(0,]2πβγ∈所以βγ≥, 故选:A 【点睛】关键点点睛:此题考查直线与平面所成的角,考查推理能力,解题的关键是利用了等体积法转换,属于中档题5.C解析:C 【分析】A.通过证明线面垂直,证得线线垂直;B.利用相似三角形,求1A EEF的值;C.首先构造直线1A F 与平面1BDC 所成角,再通过数形结合分析最大角,以及最大角的余弦值,判选项;D.将异面直线所成角转化为相交直线所成角,求解判断. 【详解】A.AC BD ⊥,1AC BB ⊥,AC ∴⊥平面1BB D ,1AC B D ∴⊥,11//AC AC ,111B D AC ∴⊥,同理11B D BC ⊥,1111AC BC C ,1B D ∴⊥平面11A BC ,1A F ⊂平面11A BC ,11B D A F ∴⊥,故A 正确;B.连结1A D ,1BC 交1BC 于点F ,11//A B DC ,且11A B DC =,∴四边形11A DCB 是平行四边形,所以11//A D B C ,∴11A DEFB E,得1112AE A DEF B F==,故B 正确;C.1AO ⊥平面1BDC ,1111A B AC A D ==,∴点O1BDC 是等边三角形的中心,11A BC 是等边三角形,111A BC BDC ≅ 当点F 是1BC 的中点时,11A F BC ⊥,此时1A F 是点1A 和1BC 上的点连线的最短距离,设直线1A F 与平面1BDC 所成角为θ,此时11sin AO A F θ=最大,所以此时θ最大,所以111cos 32OF A F θ==<,最大角大于60,故C 不正确;D.11//A B CD ,CD ∴与1A F 所成的角,转化为11BA F ∠的大小,11B A F ∠的最小角是11B A 与平面11A BC 所成的角,即11B A F ∠,此时1111123tan FB B A F A B ∠==>,所以11B A F ∠的最小角大于30,故D 正确.故选:C 【点睛】关键点点睛:本题考查利用几何的综合应用,包含线线,线面角,垂直关系,首先会作图,关键选项是C 和D ,C 选项的关键是1AO ⊥平面1BDC ,点O 1BDC 是等边三角形的中心,D 选项的关键是知道先与平面中线所成角中,其中线面角是其中的最小角.6.D解析:D 【分析】在A 中,m 与n 相交、平行或异面; 在B 中,l 与m 不一定平行,有可能相交; 在C 中,m ⊥β或m ∥β或m 与β相交;在D 中,由直线与平面垂直的性质与判定定理可得m ∥α.【详解】由直线m 、n ,和平面α、β,知: 对于A ,若m ∥α,n ∥α,则m 与n 相交、平行或异面,故A 错误;对于B ,若//,//,//l m αβαβ,l 与m 不一定平行,有可能相交,故B 错误; 对于C ,若α⊥β,m ⊂α,则m ⊥β或m ∥β或m 与β相交,故C 错误;对于D ,若α⊥β,m ⊥β,m ⊄α,则由直线与平面垂直的性质与判定定理得m ∥α,故D 正确.故选:D . 【点睛】本题考查了命题真假的判断问题,考查了空间线线、线面、面面的位置关系的判定定理及推论的应用,体现符号语言与图形语言的相互转化,是中档题.7.A解析:A 【分析】把正方体的平面展开图还原成正方体ABCA ﹣EFMN ,得出BM ∥平面ADNE ,判断①正确;由连接AN ,则AN ∥BM ,又ED AN ⊥,判断②正确;由BD ∥FN ,得出BD ∥平面AFN ,同理BM ∥平面AFN ,证明平面BDM ∥平面AFN ,判断③正确;由MC BD ⊥,ED ⊥AM ,根据线面垂直的判定,判断④正确.【详解】把正方体的平面展开图还原成正方体ABCA ﹣EFMN ,如图1所示; 对于①,平面BCMF ∥平面ADNE ,BM ⊂平面BCMF , ∴BM ∥平面ADNE ,①正确;对于②,如图2所示,连接AN ,则AN ∥BM ,又ED AN ⊥,所以D E BM ⊥,②正确; 对于③,如图2所示,BD ∥FN ,BD ⊄平面AFN ,FN ⊂平面AFN ,∴BD ∥平面AFN ;同理BM ∥平面AFN ,且BD ∩BM =B ,∴平面BDM ∥平面AFN ,③正确; 对于④,如图3所示,连接AC ,则BD AC ⊥,又MC ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD ,所以MC BD ⊥,又AC MC C ,所以BD ⊥平面ACM ,所以BD ⊥AM ,同理得ED ⊥AM ,ED BD D =,所以AM ⊥平面BDE ,∴④正确.故选:A .【点睛】关键点点睛:解决本题的关键在于展开空间想象,将正方体的平面展开图还原,再由空间的线线,线面,面面关系及平行,垂直的判定定理去判断命题的正确性.8.C解析:C 【分析】根据题中所给的几何体的三视图还原几何体,得到相应的三棱锥,之后利用椎体体积公式求得结果. 【详解】根据题中所给的几何体的三视图还原几何体如图所示:该三棱锥满足底面BCD△是等腰三角形,且底边和底边上的高线都是2;且侧棱AD⊥底面BCD,1AD=,所以112=221=323V⨯⨯⨯⨯,故选:C.【点睛】方法点睛:该题考查的是有关根据所给几何体三视图求几何体体积的问题,解题方法如下:(1)应注意把握三个视图的尺寸关系:主视图与俯视图长应对正(简称长对正),主视图与左视图高度保持平齐(简称高平齐),左视图与俯视图宽度应相等(简称宽相等),若不按顺序放置和不全时,则应注意三个视图名称;(2)根据三视图还原几何体;(3)利用椎体体积公式求解即可.9.A解析:A【分析】首先由三视图还原几何体,然后由几何体的空间结构特征求解三棱锥的体积即可.【详解】由三视图可知,在棱长为2的正方体中,其对应的几何体为棱锥P ABC-,该棱锥的体积:11142223323V Sh ⎛⎫==⨯⨯⨯⨯= ⎪⎝⎭. 故选:A. 【点睛】方法点睛:(1)求解以三视图为载体的空间几何体的体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系,利用相应体积公式求解;(2)若所给几何体的体积不能直接利用公式得出,则常用等积法、分割法、补形法等方法进行求解.10.A解析:A 【分析】设三棱锥D -ABC 是棱长为2的正四面体,取AB 中点E ,DC 中点M ,AC 中点M ,连结DE 、CE 、MN 、EN ,过D 作DO CE ⊥,交CE 于O ,连结AO ,则DEC θ∠=,1DAO θ∠=,2MNE θ∠=,排除B ,C .当二面角C AB D --是直二面角时,2θθ≥,排除D .由此能求出结果. 【详解】设三棱锥D -ABC 是棱长为2的正四面体,取AB 中点E ,DC 中点M ,AC 中点M ,连结DE 、CE 、MN 、EN , 过D 作DO ⊥CE ,交CE 于O ,连结AO ,则DEC θ∠=,1DAO θ∠=,2MNE θ∠=,413DE CE ==-2DC =, ∴1cos 3233θ==⨯⨯,22333AO CO CE ===,∴12333cos 33AO AD θ===, 取BC 中点F ,连结DF 、AF ,则DF BC ⊥,AF BC ⊥, 又DF AF F ⋂=,∴BC ⊥平面AFD ,∴BC AD ⊥,∴290θ=︒,∴21θθθ≥≥,排除B ,C ,当二面角C AB D --是直二面角时,2θθ≥,排除D , 故选:A . 【点睛】关键点点睛:将三棱锥看成特殊的正四面体,采用排除法,充分理解线线角、线面角以及面面的概念是解题的关键.11.C解析:C 【分析】小虫有两种爬法,一种是从点A 沿着侧面ACGF 和上底面BHFG 爬行,另一种是从点A 沿着侧面ACGF 和侧面BDCG 爬行,将两种情况下的两个面延展为一个面,计算出平面图形的对角线长,比较大小后可得结果. 【详解】由于长方体ACDE FGBH -的长、宽、高分别为2、1、1,则小虫从点A 沿着侧面AEHF 和上底面FHBG 爬行,以及小虫从点A 沿着侧面ACGF 和侧面BDCG 爬行,这两条线路的最短路程相等.①若小虫从点A 沿着侧面ACGF 和上底面BHFG 爬行,将侧面ACGF 和上底面BHFG延展为一个平面,如下图所示:则2AC BC ==,最短路程为2222AB AC BC =+=;②若小虫从点A 沿着侧面ACGF 和侧面BDCG 爬行,将面ACGF 和侧面BDCG 延展为一个平面,如下图所示:则3AD AC CD =+=,1BD =,最短路程为2210AB AD BD =+因为2210,因此,小虫爬行的最短路程为22 故选:C. 【点睛】方法点睛:(1)计算多面体或旋转体的表面上折线段的最值问题时,一般采用转化的方法进行,即将侧面展开化为平面图形,即“化折为直”或“化曲为直”来解决,要熟练掌握多面体与旋转体的侧面展开图的形状;(2)对于几何体内部折线段长的最值,可采用转化法,转化为两点间的距离,结合勾股定理求解.12.B解析:B 【分析】作出图形,设2CD =,AD l ⊥,2AB =,然后以CA 、CD 为邻边作平行四边形ACDE ,可知BAD ∠为二面角l αβ--的平面角,异面直线AB 与CD 所成角为BAE∠或其补角,计算出ABE △三边边长,利用余弦定理计算出cos BAE ∠,即可得解. 【详解】 如下图所示:设2CD =,AD l ⊥,2AB =,以CA 、CD 为邻边作平行四边形ACDE , 在平面β内,AD l ⊥,2CD =,45ACD ∠=,则sin 2AD CD ACD =∠=cos452AC CD ==AB l ⊥,AD l ⊥,AB α⊂,AD β⊂,所以,BAD ∠为二面角l αβ--的平面角,即60BAD ∠=,2AB AD ==ABD ∴为等边三角形,则2BD , 四边形ACDE 为平行四边形,//DE AC ∴,即//DE l ,AD l ⊥,AB l ⊥,DE AB ⊥∴,DE AD ⊥, ABAD A =,DE ∴⊥平面ABD ,BD ⊂平面ABD ,DE BD ∴⊥,则222BE BD DE =+=,在平行四边形ACDE 中,//AE CD 且2AE CD ==, 所以,异面直线AB 与CD 所成角为BAE ∠或其补角, 在ABE △中,2AB =,2AE BE ==,由余弦定理可得2222cos 2AB AE BE BAE AB AE +-∠==⋅ 因此,异面直线AB 与CD 2故选:B. 【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下:(1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角; (2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角; (3)计算:求该角的值,常利用解三角形; (4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.二、填空题13.60°【分析】根据AB ∥CD 得到异面直线与所成角即为∠VCD 由△VCD 为等边三角形即可求解【详解】如图示因为是正方形所以AB ∥CD 所以异面直线与所成角即为∠VCD 又各条棱长均为2所以△VCD 为等边三解析:60° 【分析】根据AB ∥CD ,得到异面直线VC 与AB 所成角即为∠VCD ,由△ VCD 为等边三角形,即可求解. 【详解】如图示,因为ABCD 是正方形,所以AB ∥CD , 所以异面直线VC 与AB 所成角即为∠VCD. 又各条棱长均为2,所以△ VCD 为等边三角形, 所以∠VCD =60°,异面直线VC 与AB 所成角的大小为60°. 故答案为:60° 【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下: (1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角; (2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角; (3)计算:求该角的值,常利用解三角形; (4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.14.【分析】取的中点为可证明为四面体外接球的球心利用等体积可得答案【详解】取的中点为连接因为平面平面平面平面平面故平面因为平面故因为故故又故平面因为平面故而为的中点故又所以故为四面体外接球的球心设球心到 解析:12【分析】取BC 的中点为M ,可证明M 为四面体A BCD '-外接球的球心,利用等体积可得答案. 【详解】取BC 的中点为M ,连接,A M DM ',因为平面A BD '⊥平面BCD ,BD CD ⊥,平面A BD'平面BCD BD =,CD ⊂平面BCD ,故CD ⊥平面A BD ', 因为BA '⊂平面A BD ',故CD BA '⊥,因为1A B A D ''==,2BD =,故222BD A B A D ''=+,故''⊥BA A D ,又A D DC D '⋂=,故'⊥BA 平面ACD ',因为A C '⊂平面ACD ',故A D A C ''⊥,而M 为BC 的中点,故MA MB MC '==,又BD DC ⊥,所以MD MB =,故M 为四面体A BCD '-外接球的球心.设球心M 到平面ACD '的距离为h ,因为2B A CD M A CD V V ''--=,所以11233A CDA CD S AB S h '''=⨯,即12h =. 故答案为:12. 【点睛】本题考查四面体的外接球,此类问题一般是先确定球心的位置,再把球的半径放置在可解的平面图形中处理,如果球心的位置不易确定,则可以通过补体的方法来处理.15.【分析】由二面角的大小为可得平面平面得到平面由勾股定理可得答案【详解】连接所以是等边三角形所以因为为中点所以所以即所以因为平面平面平面平面所以平面平面所以所以故答案为:【点睛】对于翻折问题解题时要认解析:22 【分析】由二面角A ED C '--的大小为90,可得平面A ED '⊥平面EDCB ,得到A E '⊥平面EDCB ,由勾股定理可得答案.【详解】连接DB CE 、,2AB AD ==,60A ∠=,所以ABD △、CBD 是等边三角形, 所以2AD BD CD ===,因为E 为AB 中点,1AE A E '==, 所以DE AB ⊥,DE A E ⊥',3DE =,30EDB ∠=,所以90EDC ∠=,即DE CD ⊥,所以222347EC ED CD =+=+=,因为平面A ED '⊥平面EDCB ,DE A E ⊥',平面A ED'平面EDCB DE =,所以A E '⊥平面EDCB ,EC ⊂平面EDCB ,所以A E EC '⊥, 所以221722A C A E EC ''=+=+=.故答案为:22.【点睛】对于翻折问题,解题时要认真分析图形,确定有关元素间的关系及翻折前后哪些量变了,哪些量没有变,根据线线、线面、面面关系正确作出判断,考查了学生的空间想象力..16.【分析】取的中点连接可得所以或其补角即为异面直线与所成角在中求即可求解【详解】取的中点连接因为所以且所以或其补角即为异面直线与所成角设则所以因为是等边三角形所以因为平面平面所以所以在中因为异面直线所 310【分析】取11AC 的中点1O ,连接1EO ,1AC ,可得11//EO AC ,所以1BEO ∠或其补角即为异面直线1AC 与BE 所成角,在1BEO 中,求1cos BEO ∠即可求解. 【详解】取11AC 的中点1O ,连接1EO ,11B O ,EB ,EC ,1BO ,1AC , 因为112AE A A =,所以11//EO AC 且111=2EO AC , 所以1BEO ∠或其补角即为异面直线1AC 与BE 所成角, 设1AB =,则12AA =, 所以2211115=12222EO AC =+=,112BE =+= 因为111A B C △是等边三角形,112AE A A =,所以21113122B O ⎛⎫=-= ⎪⎝⎭, 因为1BB ⊥平面111A B C ,11B O ⊂平面111A B C ,所以 1BB ⊥11B O ,所以2221111319422BO BB B O ⎛⎫=+=+= ⎪ ⎪⎝⎭, 在1BEO 中,2221111519231044cos 25222BE EO BO BEO BE EO +-+-∠===⨯⨯⨯, 因为异面直线所成的角为锐角或直角,所以异面直线1AC 与BE 310, 故答案为:31020【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下: (1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角; (2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角; (3)计算:求该角的值,常利用解三角形;(4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.17.②④【分析】①求出该八面体的体积即可判断;②可得球心为正方形ABCD 对角线交点即可得出半径求出表面积;③取AD 的中点G 连接EGFGEF 过E 作求出即可;④可得为所成角【详解】①八面体的体积为;②八面体解析:②④ 【分析】①求出该八面体的体积即可判断;②可得球心为正方形ABCD 对角线交点,即可得出半径求出表面积;③取AD 的中点G ,连接EG ,FG ,EF ,过E 作EH FG ⊥,求出EH 即可;④可得DEC ∠为所成角. 【详解】①八面体的体积为21822(22)33⨯⨯⨯=; ②八面体的外接球球心为正方形ABCD 对角线交点,易得外接球半径为2,表面积为8π;③取AD 的中点G ,连接EG ,FG ,EF ,易得3EG FG ==AD ⊥平面EGF , 过E 作EH FG ⊥,交FG 的延长线于H ,又EH AD ⊥,AD FG G ⋂=,故EH ⊥平面ADF , 解得26EH =,所以E 到平面ADF 的距离为63; ④因为//ED BF ,所以EC 与BF 所成角为60︒. 故答案为:②④. 【点睛】解本题的关键是正确理解正八面体的性质,根据线面垂直关系得到点到平面的垂线段.18.【分析】此梯形以AD 所在直线为轴旋转一周得到的是圆台然后根据圆台的侧面积和表面积公式进行计算【详解】将此梯形以AD 所在直线为轴旋转一周得到的是圆台其中圆台的上底半径为r =CD =2下底半径为R =AB = 解析:23π【分析】此梯形以AD 所在直线为轴旋转一周,得到的是圆台,然后根据圆台的侧面积和表面积公式进行计算. 【详解】将此梯形以AD 所在直线为轴旋转一周,得到的是圆台,其中圆台的上底半径为r =CD =2,下底半径为R =AB =3,母线BC =2, ∴圆台的上底面积为πr 2=4π,下底面积为πR 2=9π, 圆台的侧面积为(πr +πR )•BC =π(2+3)×2=10π, ∴圆台的表面积为4π+9π+10π=23π, 故答案为23π. 【点睛】本题考查圆台表面积的计算,利用旋转体的定义确定该几何体是圆台是解决本题的关键.19.①③【分析】①先求出再得到最后判断①正确;②先判断三棱锥的外接球就是以为顶点以棱的长方体的外接球再求半径最后求出球的表面积判断②错误;③先证明最后证明平面判断③正确;④直接求出三棱锥的体积判断④错误解析:①③. 【分析】①先求出BC =,再得到222AB BC AC =+,最后判断①正确;②先判断三棱锥P ABC -的外接球就是以C 为顶点,以CA ,CB ,CP 棱的长方体的外接球,再求半径r ,最后求出球的表面积,判断②错误;③先证明AC PC ⊥,AC BC ⊥,⋂=PC CB C ,最后证明AC ⊥平面PBC ,判断③正确;④直接求出三棱锥A PBC -的体积,判断④错误. 【详解】解:①在ACB △,因为1AC =,2AB =,且60BAC ∠=︒,所以2222cos 3BC AB AC AB AC BAC =+-⋅⋅∠=,则BC , 所以222AB BC AC =+,所以ACB △是直角三角形,故①正确; ②由(1)可知AC BC ⊥,又因为PC ⊥底面ABC ,所以三棱锥P ABC -的外接球就是以C 为顶点,以CA ,CB ,CP 棱的长方体的外接球,则2r ==,则此球的表面积等于245S r ππ==,故②错误; ③因为PC ⊥底面ABC ,所以AC PC ⊥,由(1)可知AC BC ⊥,⋂=PC CB C ,所以AC ⊥平面PBC ,故③正确;④三棱锥A PBC -的体积113(13)132V =⨯⨯⨯⨯=,故④错误. 故答案为:①③. 【点睛】本题考查判断三角形是直角三角形、求三棱锥的外接球的表面积、求三棱锥的体积、线面垂直的证明,是中档题.20.【分析】先根据三视图得到几何体是底面是直角三角形的一个三棱锥再根据锥体的体积计算公式求解即可【详解】利用正方体法还原三视图如图所示根据三视图可知该几何体是底面直角边为2的等腰直角三角形高为2的三棱锥解析:43. 【分析】先根据三视图得到几何体是底面是直角三角形的一个三棱锥,再根据锥体的体积计算公式求解即可. 【详解】利用正方体法还原三视图,如图所示,根据三视图,可知该几何体是底面直角边为2的等腰直角三角形,高为2的三棱锥S-ABC ,故其体积114222323V =⨯⨯⨯⨯=. 故答案为:43. 【点睛】本题主要考查三视图还原几何体,锥体的体积公式,考查考生的观察分析能力与空间想象能力及运算能力,属于中档题.三、解答题21.(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ2【分析】(Ⅰ)推导出AB AC ⊥,CD AC ⊥,PA CD ⊥,从而CD ⊥平面PAC ,进而CD AE ⊥,AE PC ⊥,由此能证明平面AEB ⊥平面PCD .(Ⅱ)以A 为原点,以AB ,AC ,AP 所在射线分别为x ,y ,z 的正半轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出侧棱PA 的长. 【详解】 证明:(Ⅰ)1,45AB BC ABC =∠=︒,AB AC ∴⊥又//AB CD ,CD AC ∴⊥, PA ⊥平面ABCD ,PA CD ∴⊥,又ACAP A =,,AC AP ⊂平面PAC ,CD平面PAC ,AE ⊂平面PAC ,CD AE ∴⊥,又AE PC ⊥,PC CD C =,,PC CD ⊂平面PCD ,AE ∴⊥平面PCD ,又AE ⊂平面AEB ,∴平面AEB ⊥平面PCD .(Ⅱ)以A 为原点,以AB ,AC ,AP 所在射线分别为x ,y ,z 的正半轴,建立空间直角坐标系.设AP t =,则(0A ,0,0),(1B ,0,0),(0C ,1,0),(1,10)D -,(0P ,0,)t ,AB PC ⊥,AE PC ⊥,PC ∴⊥平面ABE ,∴平面ABE 的一个法向量为(0,1,)n PC t ==-在Rt PAC △中,PA t =,1AC PC =∴=又AE PC ⊥,AE =222(0,,)11t tE t t ++ 设平面ADE 的一个法向量为(,,)m x y z =由m AD m AE ⎧⊥⎨⊥⎩,得222··011t t y z t t x y ⎧+=⎪++⎨⎪-+=⎩,解得(1,1,)m t =- 二面角B AE D --的大小为150︒,∴22|||cos,||cos150|||||m n m n m n t 〈〉===︒+, 解得t =PA【点睛】本题考查了立体几何中的面面垂直的判定和二面角的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力;解答本题关键在于能利用直线与直线、直线与平面、平面与平面关系的相互转化,通过严密推理,同时对于立体几何中角的计算问题,往往可以利用空间向量法,通过求解平面的法向量,利用向量的夹角公式求解.22.(1)474;(2646.【分析】(1)先根据三视图还原直观图,为一个正四棱锥,然后求出侧面积和底面积,就得到表面积;(2)找到外接球的球心,计算出半径26r=.【详解】解:(1)由三视图知,该几何体是正四棱锥的直观图,如图. 底面为正方形,边长为2,其面积为224⨯=,四个侧面是全等的三角形,斜高为7,底面边长为2,其面积为47, ∴该几何体的表面积为474+.(2)72,可得高6SO =2OA =设正四棱锥的外接球的球心为O ',由对称性知O '在SO 上,设OO h '=,球的半径为r ,∴6h r =,∴222826r h OA r r =+=-+26r =则球的体积346463V r π==. 【点睛】(1)根据三视图画直观图,可以按下面步骤进行:①、首先看俯视图,根据俯视图画出几何体地面的直观图 ;②、观察正视图和侧视图找到几何体前、后、左、右的高度;③、画出整体,让后再根据三视图进行调整.(2)多面体的外接球问题解题关键是找球心和半径,求半径的方法有:①公式法;②多面体几何性质法;③补形法;(④寻求轴截面圆半径法;⑤确定球心位置法.23.(1)证明见解析;(26 【分析】(1)取BC 的中点M ,连接HM ,DM .证明四边形DGHM 是平行四边形,可得线面平行;。
新版高中数学北师大版必修2习题第一章立体几何初步检测含解析

第一章检测(时间:120分钟满分:150分)一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.下列说法中正确的是()A.棱柱的面中,至少有两个面互相平行B.棱柱中两个互相平行的平面一定是棱柱的底面C.棱柱中一条侧棱就是棱柱的高D.棱柱的侧面一定是平行四边形,但它的底面一定不是平行四边形答案:A2.一长方体木料,沿图①所示平面EFGH截长方体,若AB⊥CD,那么图②所示的四个图形中是截面的是()图①图②解析:因为AB,MN两条交线所在平面(侧面)互相平行,故AB,MN无公共点,又AB,MN在平面EFGH内,故AB∥MN,同理易知AN∥BM.又AB⊥CD,∴截面必为矩形.答案:A3.如图所示,△O'A'B'是水平放置的△OAB的直观图,则△OAB的面积是()A.6B.3C.6D.12解析:△OAB是直角三角形,其两条直角边的长分别是4和6,则其面积是12.答案:D4.若球的表面积为16π,则用与球心距离为的平面截球所得的圆的面积为()A.4πB.πC.2πD.π解析:如图所示,由球的表面积为16π,可得球的半径R=2.设截面圆的半径为r,球心到截面的距离为h,则R2=h2+r2,∴r2=R2-h2=4-3=1.∴截面圆的面积为S=πr2=π.答案:D5.某几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则此几何体的表面积是()A.90 cm2B.129 cm2C.132 cm2D.138 cm2解析:由题干中的三视图可得原几何体如图所示.故该几何体的表面积S=2×4×6+2×3×4+3×6+3×3+3×4+3×5+2××3×4=138(cm2).故选D.答案:D6.已知m,n是两条不同的直线,α,β,γ是三个不同的平面,则下列命题中正确的是()A.若α⊥γ,α⊥β,则γ∥βB.若m∥n,m⫋α,n⫋β,则α∥βC.若m∥n,m∥α,则n∥αD.若m∥n,m⊥α,n⊥β,则α∥β解析:满足选项A,B条件的两个平面也可能相交;选项C中n也可能在平面α内;故选D.答案:D7.一个几何体按比例绘制的三视图如图所示(单位:m),则该几何体的体积为()A. m3B. m3C. m3D. m3解析:由三视图可知,原几何体如图所示,故V=3×13+×13=3+(m3).答案:C8.已知平面α⊥平面β,α∩β=l,则下列命题中错误的是()A.如果直线a⫋α,那么直线a必垂直于平面β内的无数条直线B.如果直线a⫋α,那么直线a不可能与平面β平行C.如果直线a⫋α,a⊥l,那么直线a⊥平面βD.平面α内一定存在无数条直线垂直于平面β内的所有直线解析:A选项中直线a必定与平面β内无数条平行直线垂直,故正确;B选项中如果a⫋α,a∥l,则a∥β,故错误;由面面垂直的性质定理可知C选项正确;在平面α内,垂直于交线l的直线,都垂直于平面β,也就垂直于平面β内的所有直线,故D选项正确.答案:B9.如图所示,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,若E为A1C1上的一点,则直线CE一定垂直于() A.AC B.BDC.A1DD.A1D1解析:由BD⊥AC,BD⊥AA1易知BD⊥平面A1ACC1,而CE⫋平面A1ACC1,则BD⊥CE.故选B.答案:B10.如图所示是无盖正方体纸盒的展开图,则线段AB,CD在原正方体中的位置关系是()A.平行B.相交且垂直C.异面D.相交成60°角线段AB,CD在原正方体中的位置如图所示,△ABC为等边三角形,所以AB,CD在原正方体中相交成60°角.答案:D11.用平行于圆锥底面的平面截圆锥,所得截面面积与底面面积的比是1∶3,则截面把圆锥母线分为两段的比是() A.1∶3 B.1∶(-1)C.1∶9D.∶2解析:如图所示,由题意可知,☉O1与☉O2面积之比为1∶3,∴半径O1A1与O2A之比为1∶,∴PA1∶PA=1∶,∴PA1∶AA1=1∶(-1).答案:B12.如图所示,正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为1,线段B1D1上有两个动点E,F,且EF=,则下列结论中错误的是()A.AC⊥BEB.EF∥平面ABCDC.三棱锥A-BEF的体积为定值D.△AEF的面积与△BEF的面积相等解析:由正方体ABCD-A1B1C1D1得B1B⊥平面AC,∴AC⊥B1B,又AC⊥BD,BD∩B1B=B,∴AC⊥平面BDD1B1,BE⫋平面BDD1B1,∴AC⊥BE,故A正确.∵B1D1∥BD,B1D1⊈平面ABCD,BD⫋平面ABCD,∴B1D1∥平面ABCD,∴EF∥平面ABCD,故B正确.V A-BEF=AC×BB1×EF=.∴三棱锥A-BEF的体积为定值,故C正确.因线段B1D1上两个动点E,F,且EF=,当E,F移动时,点A到EF的距离与点B到EF的距离不相等,∴△AEF的面积与△BEF的面积不相等,故D不正确.答案:D二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在题中的横线上)13.若正三棱柱的所有棱长均为a,且其体积为16,则a=.解析:依题意,×a×a××a=16,解得a=4.答案:414.(2016四川高考)已知某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积是.解析:由三视图可知该几何体是一个三棱锥,且底面积为S=×2×1=,高为1,所以该几何体的体积为V=Sh=×1=.答案:15.(2015江苏高考)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,则新的底面半径为.解析:设新的底面半径为r,根据题意得×π×52×4+π×22×8=πr2×4+πr2×8,即28r2=196,解得r=.答案:16.在空间四边形ABCD中,E,F,G,H分别是边AB,BC,CD,DA的中点,对角线AC=BD=2,且AC⊥BD,则四边形EFGH的面积为.如图所示,由题意易判断EH FG BD,所以EH=FG=1,同样有EF GH AC,EF=GH=1,又BD⊥AC,所以EF⊥EH,所以四边形EFGH 是边长为1的正方形,其面积S=12=1.答案:1三、解答题(本大题共6小题,共70分.解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤)17.(10分)圆台的一个底面周长是另一个底面周长的3倍,轴截面的面积等于392,母线与轴的夹角为45°,求这个圆台的高、母线长和底面半径.作出圆台的轴截面如图所示.设O'A'=r,因为一底面周长是另一底面周长的3倍,所以OA=3r,SA'=r,SA=3r,OO'=2r.由轴截面的面积为(2r+6r)·2r=392,得r=7.故上底面半径为7,下底面半径为21,高为14,母线长为14.18.(12分)如图所示,A1A是圆柱的母线,AB是圆柱底面圆的直径,C是底面圆周上异于A,B的任意一点,A1A=AB=2.(1)求证:BC⊥平面A1AC;(2)求三棱锥A1-ABC的体积的最大值.(1)证明∵C是底面圆周上异于A,B的任意一点,且AB是圆柱底面圆的直径,∴BC⊥AC.由题意知,AA1⊥平面ABC,BC⫋平面ABC,∴AA1⊥BC.∵AA1∩AC=A,AA1⫋平面A1AC,AC⫋平面A1AC,∴BC⊥平面A1AC.(2)解设AC=x(0<x<2),在Rt△ABC中,BC=--(0<x<2),故-S△ABC·AA1=·AC·BC·AA1=----.∵0<x<2,∴0<x2<4,∴当x2=2,即x=时,三棱锥A1-ABC的体积取得最大值.19.(12分)(2016全国丙高考)如图,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,AD∥BC,AB=AD=AC=3,PA=BC=4,M为线段AD上一点,AM=2MD,N为PC的中点.(1)求证:MN∥平面PAB;(2)求四面体NBCM的体积.(1)证明由已知得AM=AD=2.取BP的中点T,连接AT,TN,由N为PC中点知TN∥BC,TN=BC=2.又AD∥BC,故TN AM,四边形AMNT为平行四边形,于是MN∥AT.因为AT⫋平面PAB,MN⊈平面PAB,所以MN∥平面PAB.(2)解因为PA⊥平面ABCD,N为PC的中点,所以N到平面ABCD的距离为PA.取BC的中点E,连接AE.由AB=AC=3得AE⊥BC,AE=-.由AM∥BC得M到BC的距离为,故S△BCM=×4×=2.所以四面体N-BCM的体积V N-BCM=×S△BCM×.20.(12分)四面体ABCD及其三视图如图所示,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.(1)求四面体ABCD的体积;(2)证明:四边形EFGH是矩形.分析在第(1)问中,由三视图可知,四面体ABCD中棱DA,DB,DC的位置关系以及这三条棱的长度,然后套用锥体体积公式可求得该四面体的体积;在第(2)问中,应先证四边形EFGH为平行四边形,这可由线面平行的性质定理证得,然后再证两相邻边垂直,这可由线面垂直的性质证得.(1)解由该四面体的三视图可知,四面体ABCD如图所示,且BD⊥DC,BD⊥AD,AD⊥DC,BD=DC=2,AD=1,∴AD⊥平面BDC.∴四面体的体积V=×2×2×1=.(2)证明∵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⊥平面BDC,∴AD⊥BC.∴EF⊥FG.∴四边形EFGH是矩形.21.(12分)(2016全国乙高考)如图,已知正三棱锥P-ABC的侧面是直角三角形,PA=6.顶点P在平面ABC内的正投影为点D,D在平面PAB内的正投影为点E,连接PE并延长交AB于点G.(1)求证:G是AB的中点;(2)在图中作出点E在平面PAC内的正投影F(说明作法及理由),并求四面体PDEF的体积.(1)证明因为P在平面ABC内的正投影为D,所以AB⊥PD.因为D在平面PAB内的正投影为E,所以AB⊥DE.因为PD∩DE=D,所以AB⊥平面PED,故AB⊥PG.又由已知可得,PA=PB,从而G是AB的中点.(2)解在平面PAB内,过点E作PB的平行线交PA于点F,F即为E在平面PAC内的正投影.理由如下:由已知可得PB⊥PA,PB⊥PC,又EF∥PB,所以EF⊥PA,EF⊥PC.因此EF⊥平面PAC,即点F为E在平面PAC内的正投影.连接CG,因为P在平面ABC内的正投影为D,所以D是正三角形ABC的中心.由(1)知,G是AB 的中点,所以D在CG上,故CD=CG.由题设可得PC⊥平面PAB,DE⊥平面PAB,所以DE∥PC,因此PE=PG,DE=PC.由已知,正三棱锥的侧面是直角三角形且PA=6,可得DE=2,PE=2.在等腰直角三角形EFP中,可得EF=PF=2.所以四面体PDEF的体积V=×2×2×2=.22.(12分)如图所示,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,已知AC=BC=AA1=a,∠ACB=90°,D是A1B1的中点.(1)求证:C1D⊥平面A1B1BA.(2)当点F在BB1上什么位置时,会使得AB1⊥平面C1DF?并证明你的结论.(1)证明∵AC=BC,∴△ABC和△A1B1C1均为等腰三角形,∵A1D=DB1,∴C1D⊥A1B1.∵AA1⊥底面A1B1C1,∴AA1⊥C1D,又AA1∩A1B1=A1,∴C1D⊥平面A1B1BA.(2)解当点F与点B重合时,AB1⊥平面C1DF.证明如下:由(1)可得C1D⊥AB1,若要使AB1⊥平面C1DF,只要DF⊥AB1即可.∵∠ACB=∠A1C1B1=90°,且AA1=AC=BC=a,∴A1B1= a.∵△DEB1∽△AA1B1∽△DB1F,∴,∴B1F=a,即当点F与点B重合时,AB1⊥平面C1DF.高中数学。
北师大版高中数学必修二第一章《立体几何初步》测试题(有答案解析)

一、选择题1.已知正三棱柱111ABC A B C -,底面正三角形ABC 的边长为2,侧棱1AA 长为2,则点1B 到平面1A BC 的距离为( )A .221B .221C .47 D .472.已知三棱锥A BCD -的各棱长都相等,E 为BC 中点,则异面直线AB 与DE 所成角的余弦值为( ) A .13 B .3 C .33 D .11 3.已知正三棱柱111ABC A B C -,的体积为163,底面积为43,则三棱柱111ABC A B C -的外接球表面积为( )A .1123π B .563π C .2243π D .28π4.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 .24B .30C .47D .675.一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的外接球的表面积是( )A .2πB .3πC .4πD .16π6.已知E ,F 是四面体的棱AB ,CD 的中点,过EF 的平面与棱AD ,BC 分别相交于G ,H ,则( ) A .GH 平分EF ,BH AGHC GD = B .EF 平分GH ,BH GDHC AG = C .EF 平分GH ,BH AGHC GD= D .GH 平分EF ,BH GDHC AG= 7.已知一个正三棱锥的四个顶点都在一个球的球面上,且这个正三棱锥的所有棱长都为22 ) A .4π B .8πC .12πD .24π8.蹴鞠,又名蹴球,筑球等,蹴有用脚踢、踏的含义,鞠最早系外包皮革、内实含米糠的球.因而蹴鞠就是指古人以脚踢、踏皮球的活动,类似现在的足球运动.2006年5月20日,蹴鞠已作为非物质文化遗产经国务院批准列入第一批国家非物质文化遗产名录.3D 打印属于快速成形技术的一种,它是一种以数字模型为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层堆叠积累的方式来构造物体的技术.过去常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型,现正用于一些产品的直接制造,特别是一些高价值应用(比如人体的髋关节、牙齿或飞机零部件等).已知某蹴鞠的表面上有四个点A .B .C .D ,满足任意两点间的直线距离为6cm ,现在利用3D 打印技术制作模型,该模型是由蹴鞠的内部挖去由ABCD 组成的几何体后剩下的部分,打印所用原材料的密度为31g/cm ,不考虑打印损耗,制作该模型所需原材料的质量约为( )(参考数据)π 3.14≈2 1.41≈3 1.73≈6 2.45≈. A .101gB .182gC .519gD .731g9.在三棱锥S ABC -中,SA ⊥底面ABC ,且22AB AC ==,30C ∠=,2SA =,则该三棱锥外接球的表面积为( ) A .20πB .12πC .8πD .4π10.空间四边形PABC 的各边及对角线长度都相等,D 、E 、F 外别是AB 、BC 、CA 的中点,下列四个结论中不成立的是( ) A .//BC 平面PDF B .DF ⊥平面PAE C .平面PDE ⊥平面ABC D .平面PAE ⊥平面ABC 11.已知直线a 、b 都不在平面α内,则下列命题错误的是( )A .若//a b ,//a α,则//b αB .若//a b ,a α⊥,则b α⊥C .若a b ⊥,//a α,则b α⊥D .若a b ⊥,a α⊥,则//b α12.已知二面角l αβ--为60,AB α⊂,AB l ⊥,A 为垂足,CD β⊂,C l ∈,45ACD ∠=,则异面直线AB 与CD 所成角的余弦值为( )A .14B .24C .3 D .12二、填空题13.如图,已知直四棱柱1111ABCD A BC D -的所有棱长均相等,3BAD π∠=,E 是棱AB的中点,设平面α经过直线1A E ,且α平面111,B BCC l α=⋂平面112C CDD l =,若α⊥平面11A ACC ,则异面直线1l 与2l 所成的角的余弦值为_______.14.正方体1111ABCD A BC D -棱长为点1,点E 在边BC 上,且满足2BE EC =,动点P 在正方体表面上运动,满足1PE BD ⊥,则动点P 的轨迹的周长为__________. 15.如图,在四棱柱1111ABCD A BC D -中,底面ABCD 是正方形,1AA ⊥平面ABCD ,且2AB BC ==,13AA =,经过顶点A 作一个平面α,使得//α平面11CB D ,若α平面1ABCD l =,α平面112ABB A l =,则异面直线1l 与2l 所成的角的余弦值为___________.16.一个三棱锥的三视图如图所示,该三棱锥中最长棱的长度为_______.17.如图,已知ABC 的顶点C ∈平面α,点,A B 在平面α的同一侧,且||23,||2AC BC ==.若,AC BC 与平面α所成的角分别为5,124ππ,则ABC 面积的取值范围是_____18.在三棱锥D ABC -中,AD ⊥平面ABC ,3AC =,17BC =1cos 3BAC ∠=,若三棱锥D ABC -的体积为73,则此三棱锥的外接球的表面积为______19.已知棱长为4的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点M 是棱AD 的中点,点N 是棱AA 1的中点,P 是侧面四边形ADD 1A 1内一动点(含边界),若C 1P ∥平面CMN ,则线段C 1P 长度的取值范围是________.20.已知正三棱柱木块111ABC A B C -,其中2AB =,13AA =,一只蚂蚁自A 点出发经过线段1BB 上的一点M 到达点1C ,当沿蚂蚁走过的最短路径,截开木块时,两部分几何体的体积比为______.三、解答题21.在三棱锥P ABC -中,PAC ∆和PBC ∆是边长为2的等边三角形,2AB =,O ,D 分别是AB , PB 的中点.(1)求证://OD 平面PAC (2)求证:OP ⊥平面ABC (3)求三棱锥D OBC -的体积.22.如图,平行四边形ABCD 中,45DAB ∠=,PD ⊥平面ABCD ,PA BD ⊥,BD PD =,4AB =.(1)求证:平面PBC ⊥平面PBD ;(2)若点,M N 分别是,PA PC 的中点,求三棱锥P MBN -的体积. 23.已知四棱锥S ABCD -中,底面ABCD 是边长为2的菱形,60BAD ∠=︒,6SA SD ==,22SB =,点E 是棱AD 的中点,点F 是棱SC 上靠近S 的一个三等分点.(1)求证:平面SBE ⊥平面ABCD ; (2)求三棱锥F SEB -的体积.24.如图,ABC 中,22AC BC AB ==,ABED 是边长为1的正方形,平面ABED ⊥平面ABC ,若G 、F 分别是EC 、BD 的中点.(1)求证://GF 平面ABC ; (2)求证:AC ⊥平面EBC .25.已知圆锥的侧面展开图为半圆,母线长为23.(1)求圆锥的底面积;(2)在该圆锥内按如图所示放置一个圆柱,当圆柱的侧面积最大时,求圆柱的体积. 26.如图,直四棱柱1111ABCD A BC D -的底面ABCD 为平行四边形,133,5,cos ,,5AD AB BAD BD DD E ==∠==是1CC 的中点.(Ⅰ)求证:平面DBE ⊥平面1ADD ; (Ⅱ)求点1C 到平面BDE 的距离.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.A 解析:A 【分析】根据题意,将点1B 到平面1A BC 的距离转化为点A 到平面1A BC 的距离,然后再利用等体积法11A A BC A ABC V V --=代入求解点A 到平面1A BC 的距离. 【详解】已知正三棱柱111ABC A B C -,底面正三角形ABC 的边长为2,侧棱1AA 长为2,所以可得1122==A B AC 1A BC 为等腰三角形,所以1A BC 7知,111--=B A BC A A BC V V ,所以点1B 到平面1A BC 的距离等于点A 到平面1A BC 的距离,所以11A A BC A ABC V V --=,又因为112772=⨯=A BC S △12332ABCS =⨯=111233⨯⨯=⨯⨯A BC ABC S h S △△,即232217h == 故选:A.【点睛】一般关于点到面的距离的计算,一是可以考虑通过空间向量的方法,写出点的坐标,计算平面的法向量,然后代入数量积的夹角公式计算即可,二是可以通过等体积法,通过换底换高代入利用体积相等计算.2.B解析:B 【分析】取AC 中点F ,连接,EF DF ,证明FED ∠是异面直线AB 与DE 所成角(或其补角),然后在三角形中求得其余弦值即可得. 【详解】取AC 中点F ,连接,EF DF ,∵E 是BC 中点,∴//EF AB ,12EF AB =, 则FED ∠是异面直线AB 与DE 所成角(或其补角), 设1AB =,则12EF =,3DE DF == ∴在等腰三角形DEF 中,11324cos 3EFFED DE ∠===.所以异面直线AB 与DE 3 故选:B .【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下: (1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角; (2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角; (3)计算:求该角的值,常利用解三角形; (4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.3.A解析:A 【分析】由面积和体积可得三棱柱的底面边长和高,根据特征可知外接球的球心为上下底面中心连线的中点,再由勾股定理可得半径及球的表面积. 【详解】 依题意,1163443AA ==,而213sin 4324ABCS AB AC A AB =⨯⨯== 解得4AB =,记ABC 的中心为О,111A B C △的中心为О1,则114O A O A ==, 取1OO 的中点D ,因为AO CO =,90AOD COD ∠=∠=,由勾股定理得AD CD =,同理可得111AD BD A D B D C D ====,所以正三棱柱的外接球的球心为即D ,AD 为外接球的半径, 由正弦定理得432sin 603AB AO ==, 故2221628433A O D D O A =+=+=, 故三棱柱111ABC A B C -的外接球表面积2281124433S R πππ==⨯=, 故选:A .【点睛】本题考查了正三棱柱外接球的表面积的求法,关键点是确定球心的位置和球的半径的长度,考查了学生的空间想象力和计算能力.4.D解析:D 【分析】先找到几何体的原图,再求出几何体的高,再求几何体的体积得解. 【详解】由三视图可知几何体为图中的四棱锥1P CDD E -, 由题得22437AD =-7 所以几何体的体积为11(24)676732⋅+⋅=. 故选:D 【点睛】方法点睛:通过三视图找几何体原图常用的方法有:(1)直接法;(2)拼凑法;(3)模型法.本题利用的就是模型法.要根据已知条件灵活选择方法求解.5.C解析:C由三视图还原出原几何体,确定其结构,再求出外接球的半径得球的表面积. 【详解】由三视图,知原几何体是一个四棱锥P ABCD -,如图,底面ABCD 是边长为1的正方形,PB ⊥底面ABCD ,由PB ⊥底面ABCD ,AD ⊂面ABCD ,得PB AD ⊥,又AD AB ⊥,AB PB B ⋂=,,AB PB ⊂平面PAB ,所以AD ⊥平面PAB ,而PA ⊂平面PAB ,所以AD PA ⊥,同理DC PC ⊥,同样由PB ⊥底面ABCD 得PB BD ⊥,所以PD 中点O 到四棱锥各顶点距离相等,即为其外接球球心,PD 为球直径,222222PD PB BD PA AD AB =+=++=,∴外接球半径为12ADr ==, 表面积为2414S ππ=⨯=. 故选:C .【点睛】关键点点睛:本题考查由三视图还原几何体,考查棱锥的外接球表面积.解题关键是确定外接球的球心.棱锥的外接球球心在过各面外心(外接圆圆心)且与该面垂直的直线上.6.C解析:C 【分析】举特例舍去不正确选项,可得正确答案. 【详解】过EF 的平面为平面ABF 时,G 在A 点, H 在B 点, 所以0BH AGHC GD==,EF 平分GH , 即BH AG HC GD=,所以舍去ABD ,选C 故选:C7.C【分析】将正三棱锥补成一个正方体,计算出正方体的棱长,可得出正方体的体对角线长,即为外接球的直径,进而可求得这个球的表面积. 【详解】设该正三棱锥为A BCD -,将三棱锥A BCD -补成正方体AEBF GCHD -,如下图所示:则正方体AEBF GCHD -的棱长为22222⨯=,该正方体的体对角线长为23 所以,正三棱锥A BCD -的外接球直径为223R =3R 该球的表面积为2412S R ππ==. 故选:C. 【点睛】方法点睛:求空间多面体的外接球半径的常用方法:①补形法:侧面为直角三角形,或正四面体,或对棱二面角均相等的模型,可以还原到正方体或长方体中去求解;②利用球的性质:几何体中在不同面均对直角的棱必然是球大圆直径,也即球的直径; ③定义法:到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心,借助有特殊性底面的外接圆圆心,找其垂线,则球心一定在垂线上,再根据带其他顶点距离也是半径,列关系求解即可.8.B解析:B 【分析】由题意可知所需要材料的体积即为正四面体外接球体积与正四面体体积之差,求出正四面体体积、外接球体积,然后作差可得所需要材料的体积,再乘以原料密度可得结果. 【详解】由题意可知,几何体ABCD 是棱长为6cm 的正四面体, 所需要材料的体积即为正四面体外接球体积与正四面体体积之差,设正四面体的棱长为a ,则正四面体的高为2223632aa a ⎛⎫-⨯= ⎪ ⎪⎝⎭, 设正四面体外接球半径为R ,则222623()()3a R R a =-+⨯,解得R =6a , 所以3D 打印的体积为:323346113662343223812V a a a a a ππ⎛⎫=-⋅⋅⋅=- ⎪ ⎪⎝⎭, 又336216a ==,所以276182207.71125.38182.331182V π=-≈-=≈, 故选:B 【点睛】关键点点睛:本题考查正四面体与正四面体的外接球,考查几何体的体积公式,解决本题的关键点是求出正四面体外接球体积与正四面体体积,考查学生空间想象能力和计算能力,属于中档题.9.A解析:A 【分析】利用正弦定理求出ABC 的外接圆直径2r ,利用公式()2222R r SA =+可计算得出三棱锥S ABC -的外接球直径,然后利用球体的表面积公式可求得结果. 【详解】如下图所示,设圆柱的底面半径为r ,母线长为h ,圆柱的外接球半径为R ,取圆柱的轴截面,则该圆柱的轴截面矩形的对角线的中点O 到圆柱底面圆上每个点的距离都等于R ,则O 为圆柱的外接球球心,由勾股定理可得()()22222r h R +=.本题中,SA ⊥平面ABC ,设ABC 的外接圆为圆1O ,可将三棱锥S ABC -内接于圆柱12O O ,如下图所示:设ABC 的外接圆直径为2r ,2SA h ==, 由正弦定理可得24sin ABr C==∠,,该三棱锥的外接球直径为2R ,则()222225R r h =+=.因此,三棱锥S ABC -的外接球的表面积为()224220R R πππ=⨯=.故选:A. 【点睛】方法点睛:求空间多面体的外接球半径的常用方法:①补形法:侧面为直角三角形,或正四面体,或对棱二面角均相等的模型,可以还原到正方体或长方体中去求解;②利用球的性质:几何体中在不同面均对直角的棱必然是球大圆直径,也即球的直径; ③定义法:到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心,借助有特殊性底面的外接圆圆心,找其垂线,则球心一定在垂线上,再根据带其他顶点距离也是半径,列关系求解即可.10.C解析:C 【分析】由线面平行的判定定理可判断A ;由线面垂直的判定定理可判断B ;反证法可说明C ;由面面垂直的判定定理可判断D. 【详解】 对于A ,D ,F 外别是AB ,CA 的中点,//BC DF ∴,DF ⊂平面PDF ,∴//BC 平面PDF ,故A 正确,不符合题意;对于B ,各棱长相等,E 为BC 中点,,BC AE BC PE ∴⊥⊥,PEAE E =,BC ∴⊥平面PAE ,//BC DF ,∴DF ⊥平面PAE ,故B 正确,不符合题意;对于C ,假设平面PDE ⊥平面ABC ,设DE BF O ⋂=,连接PO ,则O 是DE 中点,PO DE ∴⊥,平面PDE 平面ABC DE =,PO ∴⊥平面ABC ,BF ⊂平面ABC ,PO BF ∴⊥,则PB PF =,与PB PF ≠矛盾,故C 错误,符合题意;对于D ,由B 选项DF ⊥平面PAE , DF ⊂平面ABC ,∴平面PAE ⊥平面ABC ,故D 正确,不符合题意. 故选:C. 【点睛】本题考查线面关系和面面关系的判定,解题的关键是正确理解判断定理,正确理解垂直平行关系.11.C解析:C 【分析】利用线面平行的性质和判定定理可判断A 选项的正误;由线面垂直的定义可判断B 选项的正误;根据已知条件判断b 与α的位置关系,可判断C 选项的正误;根据已知条件判断b 与α的位置关系,可判断D 选项的正误. 【详解】由于直线a 、b 都不在平面α内.在A 中,若//a α,过直线a 的平面β与α的交线m 与a 平行, 因为//a b ,可得//b m ,b α⊄,m α⊂,所以,//b α,A 选项正确;在B 中,若a α⊥,则a 垂直于平面α内所有直线,//a b ,则b 垂直于平面α内所有直线,故b α⊥,B 选项正确;在C 中,若a b ⊥,//a α,则b 与α相交或平行,C 选项错误;在D 中,若a b ⊥,a α⊥,则//b α或b α⊂,b α⊄,//b α∴,D 选项正确.故选:C. 【点睛】方法点睛:对于空间线面位置关系的组合判断题,解决的方法是“推理论证加反例推断”,即正确的结论需要根据空间线面位置关系的相关定理进行证明,错误的结论需要通过举出反例说明其错误,在解题中可以以常见的空间几何体(如正方体、正四面体等)为模型进行推理或者反驳.12.B解析:B 【分析】作出图形,设2CD =,AD l ⊥,2AB =,然后以CA 、CD 为邻边作平行四边形ACDE ,可知BAD ∠为二面角l αβ--的平面角,异面直线AB 与CD 所成角为BAE∠或其补角,计算出ABE △三边边长,利用余弦定理计算出cos BAE ∠,即可得解. 【详解】 如下图所示:设2CD =,AD l ⊥,2AB =,以CA 、CD 为邻边作平行四边形ACDE , 在平面β内,AD l ⊥,2CD =,45ACD ∠=,则sin 2AD CD ACD =∠=cos452AC CD ==AB l ⊥,AD l ⊥,AB α⊂,AD β⊂,所以,BAD ∠为二面角l αβ--的平面角,即60BAD ∠=,2AB AD ==ABD ∴为等边三角形,则2BD , 四边形ACDE 为平行四边形,//DE AC ∴,即//DE l ,AD l ⊥,AB l ⊥,DE AB ⊥∴,DE AD ⊥, AB AD A =,DE ∴⊥平面ABD ,BD ⊂平面ABD ,DE BD ∴⊥,则222BE BD DE =+=,在平行四边形ACDE 中,//AE CD 且2AE CD ==, 所以,异面直线AB 与CD 所成角为BAE ∠或其补角, 在ABE △中,2AB =,2AE BE ==,由余弦定理可得222cos 24AB AE BE BAE AB AE +-∠==⋅.因此,异面直线AB 与CD 所成角的余弦值为4. 故选:B. 【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下: (1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角; (2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角; (3)计算:求该角的值,常利用解三角形; (4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.二、填空题13.【分析】取的中点连接证明平面平面平面即平面然后分别取的中点证明平面平面可得可得异面直线与所成的角即与所成的角由余弦定理可得答案【详解】由直四棱柱的所有棱长均相等所以是菱形连接且所以因为平面平面所以且 解析:910【分析】取AD 的中点F ,连接1A F ,证明平面1A EF ⊥平面11A ACC ,平面1A EF 即平面α,然后分别取1111BC DC 、的中点M N 、,证明平面1//A EF 平面MNC ,可得//CM 1l ,//CN 2l ,可得异面直线1l 与2l 所成的角即CM 与CN 所成的角,由余弦定理可得答案.【详解】由直四棱柱1111ABCD A BC D -的所有棱长均相等,3BAD π∠=,所以ABCD 是菱形,连接AC BD 、,1111AC B D 、,且ACBD O =,11111AC B D O ⋂=,所以BD AC ⊥,1111B D AC ⊥,因为1AA ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD , 所以1AA BD ⊥,且1AA AC A =,所以BD ⊥平面11A ACC ,取AD 的中点F ,连接1A F ,连接EF 交AC 与G ,所以//EF BD ,且G 是AO 的中点,所以EF ⊥平面11A ACC ,所以平面1A EF ⊥平面11AACC , 又1A E ⊂平面1A EF ,所以平面1A EF 即平面α, 分别取1111BC DC 、的中点M N 、,连接MN 交11AC与H 点,H 即为11O C 的中点,所以1A H GC =,且1//A H GC ,所以四边形1AHCG 是平行四边形,所以1//AG HC , 1AG ⊄平面CMN ,CH ⊂平面CMN ,所以//A G 平面CMN , 又因为11//////EF BD B D MN ,EF ⊄平面CMN ,MN ⊂平面CMN , 所以//MN 平面CMN ,又1AG EF G =,所以平面1//A EF 平面MNC ,且平面11B C CB ⋂平面MNC MC =, 平面11D C CD平面MNC NC =,所以//CM 1l ,//CN 2l ,所以异面直线1l 与2l 所成的角即CM 与CN 所成的角,设2AB =, 则直四棱柱1111ABCD A BC D -的所有棱长均为2,由3BAD π∠=,所以112BD AB B D ===,11112MN D B ==, 且2211415CM CN CC C M ==+=+=,由余弦定理得222551922510CM CN MN MCN CM CN +-+-∠===⨯⨯.故答案为:910. 【点睛】本题考查了异面直线所成的角,关键点是作出平面α及找出异面直线所成的角,考查了学生分析问题、解决问题的能力及空间想象力.14.【分析】根据题意得平面在上取使得连接证得平面平面将空间中的动点轨迹的周长问题转化为求三角形边周长问题又代入计算即可【详解】解:如图正方体中连接:易得平面在上取使得连接易得根据线面平行判定定理证得平面2 【分析】根据题意得1BD ⊥平面1ABC ,在1,BB AB 上取,F G 使得12,2BF FB AG GB ==连接,,GE EF GF 证得平面1//AB C 平面EFG ,将空间中的动点P 轨迹的周长问题转化为求三角形EFG 边周长问题,又23GE EF GF ===,代入计算即可. 【详解】解:如图正方体中连接11,,AC B C B A :易得1BD ⊥平面1ABC ,在1,BB AB 上取,F G 使得12,2BF FB AG GB == 连接,,GE EF GF ,易得1//,//GE AC EF BC 根据线面平行判定定理证得平面1//AB C 平面EFG 所以1BD ⊥平面EFG所以线段,,GE EF GF 就是点P 的运动轨迹, 因为1223GE EF GF ====所以动点P 的运动轨迹周长为2323GE EF GF ++=⨯=2【点睛】关键点点睛:本题考查线面垂直,面面平行的概念,解题的关键是借助图形将空间问题转化为平面问题.本题中根据1BD ⊥平面1ABC 及平面1//ABC 平面EFG 得到线段,,GE EF GF 就是点P 的运动轨迹,代值计算即可.15.【分析】先利用线面平行的性质定理和平面扩展得到异面直线所成角即BD 与所成的角再结合长方体棱长的条件在中求其余弦值即可【详解】如图设平面平面平面平面因为平面所以故异面直线与所成的角即与所成的角延长AD 解析:2613【分析】先利用线面平行的性质定理和平面扩展,得到异面直线所成角即BD 与1A B 所成的角1A BD ∠,再结合长方体棱长的条件在1A BD 中求其余弦值即可.【详解】如图,设平面11CB D ⋂平面1ABCD l '=,平面11CB D ⋂平面112ABB A l '=,因为//α平面11CB D ,所以1122//,//l l l l '',故异面直线1l 与2l 所成的角,即1l '与2l '所成的角.延长AD 至E ,使AD DE =,连接CE ,则易见BD 与CE 平行且相等,又BD 与11B D 平行且相等,故BD 与11B D 平行且相等,即四边形11D B CE 是平行四边形,CE 就是交线1l '. 同理可知1B F 就是交线2l '.又知BD //CE ,11//B F A B ,故1l '与2l '所成的角,即BD 与1A B 所成的角1A BD ∠,依题意可知,2AB BC ==,13AA =,故1A BD 中,1113,22A B A D BD === 故1112262cos 1313BDA BD AB ∠===. 故答案为:2613. 【点睛】 方法点睛:求空间角的常用方法:(1)定义法,由异面直线所成角、线面角、二面角的定义,结合图形,作出所求空间角,再结合题中条件,解对应三角形,即可求出结果;(2)向量法:建立适当的空间直角坐标系,通过计算向量夹角(直线方向向量与直线方向向量、直线方向向量与平面法向量,平面法向量与平面法向量)余弦值,即可求出结果. 16.【分析】由三视图还原几何体得到三棱锥P-ABC 分别计算其棱长可得答案【详解】由三视图还原几何体得到三棱锥P-ABC 可将此三棱锥放入棱长为2的正方体内如下图所示所以:BC=所以该三棱锥最长棱的长度为故 解析:23 【分析】 由三视图还原几何体得到三棱锥P -ABC ,分别计算其棱长,可得答案.【详解】由三视图还原几何体得到三棱锥P -ABC ,可将此三棱锥放入棱长为2的正方体内,如下图所示,所以:2AB =,BC =2,22,23BP AC PC AP ====. 所以该三棱锥最长棱的长度为23.故答案为:23.【点睛】方法点睛:三视图问题的常见类型及解题策略:(1)由几何体的直观图求三视图.注意正视图、侧视图和俯视图的观察方向,注意看到的部分用实线表示,不能看到的部分用虚线表示.(2)由几何体的部分视图画出剩余的部分视图.先根据已知的一部分三视图,还原、推测直观图的可能形式,然后再找其剩下部分三视图的可能形式.当然作为选择题,也可将选项逐项代入,再看看给出的部分三视图是否符合.(3)由几何体的三视图还原几何体的形状.要熟悉柱、锥、台、球的三视图,明确三视图的形成原理,结合空间想象将三视图还原为实物图.17.【分析】由题意可得AB 的轨迹得到当ACBC 与轴l 共面时∠ACB 取到最大值和最小值求得sin ∠ACB 的范围代入三角形面积公式得答案【详解】∵ACBC 与平面α所成的角分别为且|AC|=2|BC|=2则A解析:[3,3]【分析】由题意可得A ,B 的轨迹,得到当AC 、BC 与轴l 共面时,∠ACB 取到最大值和最小值,求得sin ∠ACB 的范围,代入三角形面积公式得答案.【详解】∵AC ,BC 与平面α所成的角分别为512π,4π,且|AC |=23,|BC |=2, 则A ,B 分别在如图所示的两个不同的圆周上运动,当直线AC ,BC 与轴l 在同一平面内时,∠ACB 取到最大值和最小值,于是,有63ACB ππ≤∠≤, ∴sin 6π≤sin ∠ACB ≤sin 3π,即12≤sin ∠ACB ≤3 而ABC 的面积S =12|AC |⋅|BC |⋅sin ∠ACB =23∠ACB . ∴33S ≤.故答案为:[3,3]【点睛】关键点睛:根据题意得到A ,B 的轨迹,利用几何直观和空间想象进行分析是解题的关键. 18.【分析】设出外接球的半径球心的外心半径r 连接过作的平行线交于连接如图所示在中运用正弦定理求得的外接圆的半径r 再利用的关系求得外接球的半径运用球的表面积公式可得答案【详解】设三棱锥外接球的半径为球心为 解析:20π 【分析】设出外接球的半径R 、球心O ,ABC 的外心1O 、半径 r , 连接1AO ,过O 作的平行线OE 交AD 于 E ,连接OA ,OD ,如图所示,在ABC 中,运用正弦定理求得 ABC 的外接圆的半径r ,再利用1,,R r OO 的关系求得外接球的半径,运用球的表面积公式可得答案.【详解】设三棱锥外接球的半径为R 、球心为O ,ABC 的外心为1O 、外接圆的半径为r ,连接1AO ,过O 作平行线OE 交AD 于E ,连接OA ,OD ,如图所示,则OA OD R ==,1O A r =,OE AD ⊥,所以E 为AD 的中点.在ABC 中,由正弦定理得172sin 22BC r BAC ==∠,解得334r =. 在ABC 中,由余弦定理2222cos BC AB AC AB AC BAC =+-⋅⋅∠,可得2117963AB AB =+-⋅⋅,得4AB =. 所以1122sin 3442223ABC S AB AC BAC =⋅⋅∠=⨯⨯⨯=△. 因为112742333D ABC ABC V S AD AD -=⋅⋅=⨯⨯=△,所以144AD =.连接1OO ,又1//OO AD ,所以四边形1EAOO 为平行四边形, 111428EA OO AD ===,所以22221114324588R OO AO ⎛⎫⎛⎫=+=+= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭. 所以该三棱锥的外接球的表面积()224π4π520πS R ===.故答案为:20π.【点睛】本题考查三棱锥的外接球,及球的表面积计算公式,解决问题的关键在于利用线面关系求得外接球的球心和球半径,属于中档题.19.【分析】分别取棱的中点连接易证平面平面由题意知点必在线段上由此可判断在或处时最长位于线段中点处时最短通过解直角三角形即可求得【详解】如下图所示连分别为所在棱的中点则又平面平面平面四边形为平行四边形又 解析:[32,25]【分析】分别取棱1BB 、11B C 的中点M 、N ,连接MN ,易证平面1//A MN 平面AEF ,由题意知点P 必在线段MN 上,由此可判断P 在M 或N 处时1A P 最长,位于线段MN 中点处时最短,通过解直角三角形即可求得.【详解】如下图所示,连MN ,EF ,1A D ,EM M ,N ,E ,F 分别为所在棱的中点,则1//MN A D ,1//EF A D ,//EF MN ∴,又MN ⊂平面1C EF ,EF ⊂平面1C EF ,//MN ∴平面1C EF .11//,C C EM C C EM =,∴四边形1C CME 为平行四边形,1//C E CM ,又CM ⊄平面1C EF ,1C E ⊂平面1C EF ,//CM ∴平面1C EF ,又NM CM M =,∴平面//NMC 平面1C EF . P 是侧面四边形ADD 1A 1内一动点,且C 1P ∥平面CMN ,∴点P 必在线段EF 上.在Rt △11C D E 中,222211114225C E C D D E =+=+=同理,在Rt △11C D F 中,可得125C F =,∴△1C EF 为等腰三角形.当点P 为EF 中点O 时,1C P EF ⊥,此时1C P 最短;点P 位于,E F 处时,1C P 最长. ()222211(25)232C O C E OE =-=-=1125C E C F ==∴线段1C P 长度的取值范围是[32,25]. 故答案为:[32,25]【点睛】本题考查点、线、面间的距离问题,考查学生的运算能力及推理转化能力,属中档题,解决本题的关键是通过构造平行平面寻找P 点位置.20.【分析】将正三棱柱的侧面沿棱展开成平面连接与的交点即为满足最小时的点可知点为棱的中点即可计算出沿着蚂蚁走过的路径截开木块时两几何体的体积之比【详解】将正三棱柱沿棱展开成平面连接与的交点即为满足最小时 解析:1:1【分析】将正三棱柱111ABC A B C -的侧面沿棱1BB 展开成平面,连接1AC 与1BB 的交点即为满足1AM MC +最小时的点M ,可知点M 为棱1BB 的中点,即可计算出沿着蚂蚁走过的路径截开木块时两几何体的体积之比.【详解】将正三棱柱111ABC A B C -沿棱1BB 展开成平面,连接1AC 与1BB 的交点即为满足1AM MC +最小时的点M .由于2AB =,13AA =,再结合棱柱的性质,可得,一只蚂蚁自A 点出发经过线段1BB 上的一点M 到达点1C ,当沿蚂蚁走过的最短路径, M ∴为1BB 的中点,因为三棱柱是正三棱柱,所以当沿蚂蚁走过的最短路径,截开木块时,两部分几何体的体积比为:1111:1:1C AMB A A CBMC V V --=.故答案为:1:1.【点睛】本题考查棱柱侧面最短路径问题,涉及棱柱侧面展开图的应用以及几何体体积的计算,考查分析问题解决问题能力,是中档题.三、解答题。
北师大版高中数学必修2双基限时练:第一章++立体几何初步(16套,含解析)双基限时练6

双基限时练(六)一、选择题1.下列说法错误的是()A.若一条直线与平面有无数个公共点,则这条直线在平面内B.若两个平面没有公共点,则两个平面互相平行C.直线与平面的位置关系有两种:相交、平行D.如果一条直线与平面只有一个公共点,那么这条直线和平面相交答案 C2.下列表示正确的是()A.直线l在平面α内,用符号表示为“l∈α”B.点A在直线l上,直线l在平面α内,用符号表示为“A∈l,lα”C.点A在平面α内,用符号表示为“Aα”D.直线l与平面α外,用符号表示为“l∉α”答案 B3.如果两条直线a和b没有公共点,那么a与b的位置关系是() A.共面B.平行C.异面D.平行或异面解析由两条直线的位置关系,可知答案为D.答案 D4.下面空间图形画法错误的是()解析画立体图时,被平面遮住的部分画成虚线或不画.答案 D5.分别在两相交平面内的两条直线的位置关系是()A.异面B.平行C.相交D.以上皆有可能答案 D6.一条直线与两条异面直线中的一条相交,则它与另一条的位置关系是()A.异面B.平行C.相交D.可能相交、平行,也可能异面解析一条直线与两条异面直线中的一条相交,它与另一条的位置关系有三种:平行、相交、异面,如图所示.答案 D二、填空题7.点A在直线l上,用符号表示为________;直线AB在平面β内,用符号可表示为________;平面α与平面β相交于直线l可表示为________.答案A∈l ABβα∩β=l8.如图是一个正方体表面的一种展开图,图中的四条线段AB,CD,EF,GH在原正方体中相互异面的有________对.解析如图所示,AB与GH异面,AB与CD异面,EF与GH异面.答案三9.若直线a,b都平行于平面α,则直线a,b的位置关系是________.解析直线a,b的位置关系有三种:相交、平行、异面,如图所示.三、解答题10.按照给出的要求,完成下面两个相交平面的作图,如图①②③④⑤⑥中的线段AB,分别是两个平面的交线.答案11.如图,在四棱锥P-ABCD中,写出互相异面的直线.解由异面直线的判定定理可知,互为异面的直线有AB与PD,AB与PC,AD与PB,AD与PC,DC与P A,DC与PB,BC与P A,BC与PD异面.12.如图,已知P∉平面ABC,P A≠PB,CM是AB上的中线,PN⊥AB 于N,求证:CM和PN是异面直线.证明证法1:假设CM和PN共面,则有下列两种情况:(1)若M、N重合,可得AN=BN,∴PN是线段AB的中垂线,∴P A=PB,与题设P A≠PB矛盾.(2)若M、N不重合,CM和PN共面,即PC与MN共面,可得P∈平面ABC,与题设P∉平面ABC矛盾.所以CM和PN是异面直线.证法2:∵CM是AB上的中线,∴CM平面ABC.又∵PN⊥AB于N,∴N∈平面ABC.∵P A≠PB,∴AN≠BN.∴N与M不重合,即N∉CM.又∵P∉平面ABC,∴CM和PN是异面直线.思维探究13.若a与b异面,c与b异面,试举例说明a与c的位置关系.解a与c可能相交、平行、异面,说明如下:在正方体ABCD-A1B1C1D1中,A1D1与AB异面,B1C1与AB异面,而A1D1∥B1C1;A1D1与AB异面,DD1与AB异面,而A1D1与DD1相交;A1D1与AB异面,CC1与AB异面,而CC1与A1D1异面,故与b异面的两条直线a,c可能相交、平行、异面.。
高中数学北师大版必修2习题:第一章立体几何初步 1.5.1.1 Word版含解析

§5平行关系5.1平行关系的判定第1课时直线与平面平行的判定1.若直线a∥平面α,直线b∥平面α,则a与b的位置关系是()A.平行B.相交C.异面D.以上都有可能答案:D2.在五棱台ABCDE-A1B1C1D1E1中,若F,G分别是AA1和BB1上的点,且,则FG与平面ABCDE的位置关系是()A.平行B.相交C.异面D.FG在平面ABCDE内答案:A3.点E,F,G,H分别是空间四边形ABCD的边AB,BC,CD,DA的中点,则空间四边形的四条边与两条对角线中与平面EFGH平行的条数为()A.0B.1C.2D.3解析:由线面平行的判定定理可知,BD∥平面EFGH,AC∥平面EFGH.答案:C4.下列四个正方体图形中,A,B为正方体的两个顶点,M,N,P分别为其所在棱的中点,能得出AB∥平面MNP的图形的序号是()A.①②B.①④C.①③D.②④答案:B5.如图所示,在长方体ABCD-A1B1C1D1中,E为AA1的中点,F为BB1的中点,与EF平行的长方体的面有()A.1个B.2个C.3个D.4个解析:∵在长方体ABCD-A1B1C1D1中,E为AA1的中点,F为BB1的中点,∴EF∥CD,EF∥AB,EF∥A1B1,∴由直线与平面平行判定定理得,与EF平行的长方体的面有面CDD1C1,面ABCD,面A1B1C1D1,共3个.故选C.答案:C6.已知两条直线a,b,a∥平面α,b⫋α,则直线a与b的位置关系是.答案:平行或异面7.在空间四边形ABCD中,E,F分别为AB和BC上的点,且AE∶EB=CF∶FB=1∶3,则对角线AC和平面DEF的位置关系是.解析:∵,∴EF∥AC.又AC⊈平面DEF,EF⫋平面DEF,∴AC∥平面DEF.答案:平行8.如图所示,在三棱柱ABC-A1B1C1中,D是AB的中点.求证:BC1∥平面CA1D.证明如图所示,连接AC1交A1C于点O,连接OD,则O是AC1的中点.∵D是AB的中点,∴OD∥BC1.又OD⫋平面CA1D,BC1⊈平面CA1D,∴BC1∥平面CA1D.9.如图所示,在三棱柱ABC-A1B1C1中,点D1是A1C1上的一点,当等于何值时,BC1∥平面AB1D1? 解当=1时,BC1∥平面AB1D1.证明如下:如图所示,此时D1为线段A1C1的中点,连接A1B交AB1于点O,连接OD1.由棱柱的定义,知四边形A1ABB1为平行四边形,所以点O为A1B的中点.在△A1BC1中,点O,D1分别为A1B,A1C1的中点,所以OD1∥BC1.又因为OD1⫋平面AB1D1,BC1⊈平面AB1D1,所以BC1∥平面AB1D1.所以当=1时,BC1∥平面AB1D1.★10.如图所示,四边形ABCD是梯形,四边形CDEF是矩形,M是AE上的动点.试确定定点M的位置,使AC∥平面MDF,并说明理由.解当点M是线段AE的中点时,AC∥平面MDF.证明如下:连接CE,交DF于点N,连接MN,因为M,N 分别是AE,CE的中点,所以MN∥AC.又因为MN⫋平面MDF,AC⊈平面MDF,所以AC∥平面MDF.。
(常考题)北师大版高中数学必修二第一章《立体几何初步》测试卷(含答案解析)
一、选择题1.如图,在四棱锥P ABCD -中,PA ⊥平面ABCD ,四边形ABCD 为正方形,PA AB =,E 为AP 的中点,则异面直线PC 与DE 所成的角的正弦值为( ).A .25B .55C .155D .1052.如图,四棱柱ABCD A B C D ''''-中,底面ABCD 为正方形,侧棱AA '⊥底面ABCD ,32AB =,6AA '=,以D 为圆心,DC '为半径在侧面BCC B ''上画弧,当半径的端点完整地划过C E '时,半径扫过的轨迹形成的曲面面积为( )A .96π B .93π C .96π D .93π 3.大摆锤是一种大型游乐设备(如图),游客坐在圆形的座舱中,面向外,通常大摆锤以压肩作为安全束缚,配以安全带作为二次保险,座舱旋转的同时,悬挂座舱的主轴在电机的驱动下做单摆运动.假设小明坐在点A 处,“大摆锤”启动后,主轴OB 在平面α内绕点O 左右摆动,平面α与水平地面垂直,OB 摆动的过程中,点A 在平面β内绕点B 作圆周运动,并且始终保持OB β⊥,B β∈.设4OB AB =,在“大摆锤”启动后,下列结论错误的是( )A .点A 在某个定球面上运动;B .β与水平地面所成锐角记为θ,直线OB 与水平地面所成角记为δ,则θδ+为定值;C .可能在某个时刻,AB //α;D .直线OA 与平面α所成角的正弦值的最大值为1717. 4.《九章算术》与《几何原本》并称现代数学的两大源泉.在《九章算术》卷五商功篇中介绍了羡除(此处是指三面为等腰梯形,其他两侧面为直角三角形的五面体)体积的求法.在如图所示的羡除中,平面ABDA '是铅垂面,下宽3m AA '=,上宽4m BD =,深3m ,平面BDEC 是水平面,末端宽5m CE =,无深,长6m (直线CE 到BD 的距离),则该羡除的体积为( )A .324mB .330mC .336mD .342m5.在我国古代,将四个角都是直角三角形的四面体称为“鳖臑”.在“鳖臑”ABCD 中,AB ⊥平面BCD ,BD CD ⊥且AB BD CD ==,若该四面体的体积为43,则该四面体外接球的表面积为( )A .8πB .12πC .14πD .16π6.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 .24B .30C .47D .677.已知平面图形PABCD ,ABCD 为矩形,4AB =,是以P 为顶点的等腰直角三角形,如图所示,将PAD △沿着AD 翻折至P AD '△,当四棱锥P ABCD '-体积的最大值为163,此时四棱锥P ABCD '-外接球的表面积为( )A .12πB .16πC .24πD .32π8.一个底面为正三角形的棱柱的三视图如图所示,若在该棱柱内部放置一个球,则该球的最大体积为( )A .6πB .12πC .43πD .83π9.《九章算术》是古代中国乃至东方的第一步自成体系的数学专著,书中记载了一种名为“刍甍”的五面体(如图),其中四边形ABCD 为矩形,//EF AB ,若3AB EF =,ADE 和BCF △都是正三角形,且2AD EF =,则异面直线AE 与CF 所成角的大小为( )A .6π B .4π C .3πD .2π 10.如图,正方体1111ABCD A BC D -中,P 为线段1A B 上的动点,则下列结论错误的是( )A .1DC PC ⊥B .异面直线AD 与PC 不可能垂直 C .1D PC ∠不可能是直角或者钝角D .1APD ∠的取值范围是,62ππ⎛⎫⎪⎝⎭11.某三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,则该三棱锥的体积为( )A .43B .83C .3D .412.如图,长、宽、高分别为2、1、1的长方体木块上有一只小虫从顶点A 出发沿着长方体的外表面爬到顶点B ,则它爬行的最短路程是( )A 10B 5C .22D .3二、填空题13.张衡(78年~139年)是中国东汉时期伟大的天文学家、文学家、数学家、地理学家,他的数学著作有《算罔论》,他曾经得出结论:圆周率的平方除以十六等于八分之五,已知正方体的外接球与内切球上各有一个动点A ,B ,若线段AB 31,利用张衡的结论可得该正方体的内切球的表面积为___________.14.在正三棱锥P ABC -中,E ,F 分别为棱PA ,AB 上的点,3PE EA =,3BF FA =,且CE EF ⊥.若23PB =,则三棱锥P ABC -的外接球的体积为_________.15.如图,在三棱台111ABC A B C -中,11190,4,22ACB AC BC A B CC ∠=︒====,平面11AA B B ⊥平面ABC ,则该三棱台外接球的表面积为___________.16.已知棱长为4的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点M 是棱AD 的中点,点N 是棱AA 1的中点,P 是侧面四边形ADD 1A 1内一动点(含边界),若C 1P ∥平面CMN ,则线段C 1P 长度的取值范围是________.17.如图,在三棱锥V ABC -中,22AB =,VA VB =,1VC =,且AV BV ⊥,AC BC ⊥,则二面角V AB C --的余弦值是_____.18.已知扇形的面积为56π,圆心角为6π,则由该扇形围成的圆锥的外接球的表面积为_________.19.如图,已知正四面体P ABC -的棱长为2,动点M 在四面体侧面PAC 上运动,并且总保持MB PA ⊥,则动点M 的轨迹的长度为__________.20.在一个密闭的容积为1的透明正方体容器内装有部分液体,如果任意转动该正方体,液面的形状都不可能是三角形,那么液体体积的取值范围是 .三、解答题21.如图,在四棱锥S ABCD -中,SD ⊥平面ABCD ,四边形ABCD 是直角梯形,90ADC DAB ∠=∠=︒,2SD AD ==,1DC =,5CB =.(1)证明:平面SAD ⊥平面SAB ; (2)求三棱锥C SAB -的体积.22.如图,四边形ABCD 为正方形,QA ⊥平面ABCD ,PD//QA ,112QA AB PD ===.(1)证明:直线PQ ⊥平面DCQ ; (2)求二面角D QB A --的余弦值.23.如图,三棱柱111ABC A B C -中,1CC ⊥平面ABC ,5AB =,3AC =,14BC CC ==,M 是1CC 的中点.(Ⅰ)求证:BC AM ⊥;(Ⅱ)若N 是AB 上的点,且//CN 平面1AB M ,求BN 的长.24.如图,四边形ABCD 为梯形,//,60,2,3,6AB CD C AB BC CD ∠=︒===,点M 在边CD 上,且13CM CD =.现沿AM 将ADM △折起至AQM 的位置,使3QB =.(Ⅰ)求证:QB ⊥平面ABCM ;(Ⅱ)求直线BM 与平面AQM 所成角的正弦值.25.如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为菱形,M 是棱PD 的中点.(1)求证://PB 平面AMC ;(2)若PD ⊥平面ABCD ,2AD PD ==,3BAD π∠=,求点B 到平面AMC 的距离.26.我市论语广场准备设置一些多面体形或球形的石凳供市民休息,如图(1)的多面体石凳是由图(2)的正方体石块截去八个相同的四面体得到,且该石凳的体积是3160dm 3.(Ⅰ)求正方体石块的棱长;(Ⅱ)若将图(2)的正方体石块打磨成一个球形的石凳,求此球形石凳的最大体积.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.D 解析:D 【分析】先取正方形的中心O ,连接OE ,由PC //OE 知OED ∠为异面直线PC 与DE 所成的角,再在OED 中求OED ∠的正弦即可. 【详解】连AC ,BD 相交于点O ,连OE 、BE ,因为E 为AP 的中点,O 为AC 的中点,有PC //OE ,可得OED ∠为异面直线PC 与DE 所成的角,不妨设正方形中,2AB =,则2PA =,由PA ⊥平面ABCD ,可得,PA AB PA AD ⊥⊥, 则145BE DE ==+=1122222OD BD ==⨯= 因为BE DE =,O 为BD 的中点,所以90EOD ∠=︒,210sin 55OD OED DE ∠===.故选:D. 【点睛】 方法点睛:求空间角的常用方法:(1)定义法,由异面直线所成角、线面角、二面角的定义,结合图形,作出所求空间角,再结合题中条件,解对应三角形,即可求出结果;(2)向量法:建立适当的空间直角坐标系,通过计算向量夹角(直线方向向量与直线方向向量、直线方向向量与平面法向量,平面法向量与平面法向量)余弦值,即可求出结果.2.A解析:A 【分析】先确定曲面面积占以点D 为顶点,DC '为母线在平面 BCC B ''所形成的圆锥的侧面积的18,利用圆锥的侧面积S rl π=即可得出结论. 【详解】由题意 6,CE CC AA BC AB ''=====BE ==45BCE ∠=, 45ECC '∠=, 所以曲面面积占以点D 为顶点,DC '为母线在平面 BCC B ''所形成的圆锥的侧面积的18,所以圆锥的侧面积 6S rl CC DC πππ'==⨯⨯=⨯⨯,所以曲面面积为18⨯=. 故选:A. 【点睛】方法点睛:本题考查曲面面积,考查圆锥的侧面积,确定曲面面积占以点D 为顶点, DC '为母线在平面BCC B ''所形成的圆锥的侧面积的18是关键,考查系数的空间想象力. 3.C解析:C 【分析】利用已知条件确定OA 是定值,即得A 选项正确;作模型的简图,即得B 正确;依题意点B 在平面α内,不可能AB //α,得C 错误;设AB a ,结合题意知ABα⊥时,直线OA与平面α所成角最大,计算此时正弦值,即得D 正确.【详解】因为点A 在平面β内绕点B 作圆周运动,并且始终保持OB β⊥,所OA =又因为OB ,AB 为定值,所以OA 也是定值,所以点A 在某个定球面上运动,故A 正确;作出简图如下,OB l ⊥,所以2πδθ+=,故B 正确;因为B α∈,所以不可能有AB //α,故C 不正确; 设ABa ,则4OB a =,2217OA AB OB a =+=,当AB α⊥时,直线OA 与平面α所成角最大,此时直线OA 与平面α所成角的正弦值为171717a=,故D 正确. 故选:C. 【点睛】本题解题关键在于认真读题、通过直观想象,以实际问题为背景构建立体几何关系,再运用立体几何知识突破难点.4.C解析:C 【分析】在BD ,CF 上分别取点B ',C ',使得3m BB CC ''==,连接A B '',A C '',B C '',把几何体分割成一个三棱柱和一个四棱锥,然后由棱柱、棱锥体积公式计算. 【详解】如图,在BD ,CF 上分别取点B ',C ',使得3m BB CC ''==,连接A B '',A C '',B C '',则三棱柱ABC A B C '''-是斜三棱柱,该羡除的体积V V=三棱柱ABC A B C '''-V+四棱锥A B DEC '''-()311123636336m 232+⎛⎫⎛⎫=⨯⨯⨯+⨯⨯⨯= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.故选:C .【点睛】思路点睛:本题考查求空间几何体的体积,解题思路是观察几何体的结构特征,合理分割,将不规则几何体体积的计算转化为锥体、柱体体积的计算.考查了空间想象能力、逻辑思维能力、运算求解能力.5.B解析:B 【分析】由题意计算2,AB BD CD ===分析该几何体可以扩充为长方体,所以只用求长方体的外接球即可. 【详解】因为AB ⊥平面BCD ,BD CD ⊥且AB BD CD ==, 43A BCD V -=, 而114323A BCD V BD CD AB -=⨯⨯⨯=,所以2AB BD CD ===, 所以该几何体可以扩充为正方体方体,所以只用求正方体的外接球即可.设外接球的半径为R ,则223R =, 所以外接球的表面积为2412S R ππ== 故选:B 【点睛】多面体的外接球问题解题关键是找球心和半径,求半径的方法有:(1)公式法;(2) 多面体几何性质法;(3)补形法;(4)寻求轴截面圆半径法;(5)确定球心位置法.6.D解析:D 【分析】先找到几何体的原图,再求出几何体的高,再求几何体的体积得解. 【详解】由三视图可知几何体为图中的四棱锥1P CDD E -, 由题得22437AD =-7 所以几何体的体积为11(24)676732⋅+⋅=. 故选:D 【点睛】方法点睛:通过三视图找几何体原图常用的方法有:(1)直接法;(2)拼凑法;(3)模型法.本题利用的就是模型法.要根据已知条件灵活选择方法求解.7.C解析:C 【分析】分析出当平面P AD '⊥平面ABCD 时,四棱锥P ABCD '-的体积取最大值,求出AD 、P A '的长,然后将四棱锥P ABCD '-补成长方体P AMD QBNC '-,计算出该长方体的体对角线长,即为外接球的直径,进而可求得外接球的表面积. 【详解】取AD 的中点E ,连接P E ',由于P AD '△是以P '为顶点的等腰直角三角形,则P E AD '⊥,设AD x =,则1122P E AD x '==, 设二面角P AD B '--的平面角为θ,则四棱锥P ABCD '-的高为1sin 2h x θ=, 当90θ=时,max 12h x =, 矩形ABCD 的面积为4S AB AD x =⋅=,2111216433233P ABCD V Sh x x x '-=≤⨯⨯==,解得22x =将四棱锥P ABCD '-补成长方体P AMD QBNC '-,所以,四棱锥P ABCD '-的外接球直径为22222226R P N P A P D P Q AD AB ''''==++=+=,则6R =,因此,四棱锥P ABCD '-的外接球的表面积为2424R ππ=.故选:C.【点睛】方法点睛:求空间多面体的外接球半径的常用方法:①补形法:侧面为直角三角形,或正四面体,或对棱二面角均相等的模型,可以还原到正方体或长方体中去求解;②利用球的性质:几何体中在不同面均对直角的棱必然是球大圆直径,也即球的直径; ③定义法:到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心,借助有特殊性底面的外接圆圆心,找其垂线,则球心一定在垂线上,再根据带其他顶点距离也是半径,列关系求解即可.8.C解析:C 【分析】先由三视图计算底面正三角形内切圆的半径,内切圆的直径和三棱柱的高比较大小,确定球的半径的最大值,计算球的最大体积. 【详解】由三视图知该直三棱柱的高为4,底面正三角形的高为33半径为高的三分之一,即3r =234,所以该棱柱内部可放置球的半径的最大3343433V ππ==.故选:C 【点睛】关键点点睛:本题的第一个关键是由三视图确定底面三角形的高是33定球的最大半径.9.D解析:D【分析】过点F 作//FG AE 交AB 于点G ,连接CG ,则异面直线AE 与CF 所成角为CFG ∠或其补角,然后在CFG △中求解. 【详解】如下图所示,在平面ABFE 中,过点F 作//FG AE 交AB 于点G ,连接CG , 则异面直线AE 与CF 所成角为CFG ∠或其补角,设1EF =,则3AB =,2BC CF AE ===,因为//EF AB ,//FG AE ,所以,四边形AEFG 为平行四边形, 所以,2FG AE ==,1AG =,2BG =, 由于2ABC π∠=,由勾股定理可得2222CG BC BG =+=所以,222CG CF FG =+,则2CFG π∠=.故选:D. 【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下: (1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角; (2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角; (3)计算:求该角的值,常利用解三角形; (4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.10.D解析:D 【分析】在正方体中根据线面垂直可判断A ,根据异面直线所成角可判断B ,由余弦定理可判断CD. 【详解】 如图,设正方体棱长为2,在正方体中易知1DC ⊥平面11A BCD ,P 为线段1A B 上的动点,则PC ⊂平面11ABCD ,所以 1DC PC ⊥,故A 正确;因为异面直线AD 与PC 所成的角即为BC 与PC 所成的角,在Rt PBC 中不可能BC 与PC 垂直,所以异面直线AD 与PC 不可能垂直,故B 正确;由正方体棱长为2,则222222211114480D P PC DC A P BP A P BP +-=+++-=+>, 所以由余弦定理知1cos 0D PC ∠>,即1D PC ∠不可能是直角或者钝角,故C 正确; 设1(022)A P x x =≤≤,则2214D P x =+,222422cos4224AP x x x x π=+-⨯=+-,由余弦定理,222211111222cos =22AP D P AD x xAP D P A PD P AP D ∠=+--⋅⋅,当2x <1cos 0APD ∠<,所以1APD ∠为钝角,故D 错误.故选:D 【点睛】关键点点睛:判断正方体中的角的范围时,可选择合适三角形,利用正方体中数量关系,位置关系,使用余弦定理,即可判断三角形形状或角的范围,属于中档题.11.A解析:A 【分析】首先由三视图还原几何体,然后由几何体的空间结构特征求解三棱锥的体积即可. 【详解】由三视图可知,在棱长为2的正方体中,其对应的几何体为棱锥P ABC -,该棱锥的体积:11142223323V Sh ⎛⎫==⨯⨯⨯⨯= ⎪⎝⎭. 故选:A. 【点睛】方法点睛:(1)求解以三视图为载体的空间几何体的体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系,利用相应体积公式求解;(2)若所给几何体的体积不能直接利用公式得出,则常用等积法、分割法、补形法等方法进行求解.12.C解析:C 【分析】小虫有两种爬法,一种是从点A 沿着侧面ACGF 和上底面BHFG 爬行,另一种是从点A 沿着侧面ACGF 和侧面BDCG 爬行,将两种情况下的两个面延展为一个面,计算出平面图形的对角线长,比较大小后可得结果. 【详解】由于长方体ACDE FGBH -的长、宽、高分别为2、1、1,则小虫从点A 沿着侧面AEHF 和上底面FHBG 爬行,以及小虫从点A 沿着侧面ACGF 和侧面BDCG 爬行,这两条线路的最短路程相等.①若小虫从点A 沿着侧面ACGF 和上底面BHFG 爬行,将侧面ACGF 和上底面BHFG延展为一个平面,如下图所示:则2AC BC ==,最短路程为2222AB AC BC +=②若小虫从点A 沿着侧面ACGF 和侧面BDCG 爬行,将面ACGF 和侧面BDCG 延展为一个平面,如下图所示:则3AD AC CD =+=,1BD =,最短路程为2210AB AD BD =+因为2210,因此,小虫爬行的最短路程为22 故选:C. 【点睛】方法点睛:(1)计算多面体或旋转体的表面上折线段的最值问题时,一般采用转化的方法进行,即将侧面展开化为平面图形,即“化折为直”或“化曲为直”来解决,要熟练掌握多面体与旋转体的侧面展开图的形状;(2)对于几何体内部折线段长的最值,可采用转化法,转化为两点间的距离,结合勾股定理求解.二、填空题13.【分析】设正方体的棱长为正方体的内切球半径为正方体的外接球半径再由已知条件和球的表面积公式可得答案【详解】设正方体的棱长为正方体的内切球半径为正方体的外接球半径满足:则由题意知:则该正方体的内切球的 解析:410【分析】设正方体的棱长为a ,正方体的内切球半径为2a r =,正方体的外接球半径32R =,再由已知条件和球的表面积公式可得答案. 【详解】设正方体的棱长为a ,正方体的内切球半径为2a r =, 正方体的外接球半径R 满足:222222a R a ⎛⎫⎛⎫=+ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,则3R =. 由题意知:3312aR r -=-=,则2a =,3R = 该正方体的内切球的表面积为4π,又因为圆周率的平方除以十六等于八分之五,即25168π=,所以10π= 所以内切球的表面积为410故答案为:410 【点睛】关键点点睛:本题考查正方体的外接球和内切球问题,考查空间几何新定义,解决本题的关键点是利用正方体的外接球半径,内切球半径和正方体面对角线的一半组成勾股定理,得出正方体内切球半径,进而得出表面积,考查学生空间想象能力和计算能力,属于中档题.14.【分析】证明与垂直得线面垂直从而得正三棱锥的三条侧棱两两垂直结合正方体的性质得三条侧棱的平方和为外接球直径的平方求得球半径后可得球体积【详解】∵∴∴又∴取中点连接如图由于是正三棱锥∴而平面∴平面又平 解析:36π【分析】证明PB 与,CE AC 垂直得线面垂直,从而得正三棱锥的三条侧棱两两垂直,结合正方体的性质得三条侧棱的平方和为外接球直径的平方,求得球半径后可得球体积. 【详解】∵3PE EA =,3BF FA =,∴AE AFAP AB=,∴//EF PB ,又CE EF ⊥,∴PB CE ⊥,取AC 中点D ,连接,PD BD ,如图,由于P ABC -是正三棱锥,∴,PD AC BD AC ⊥⊥,而PD BD D ⋂=,,PD BD ⊂平面PBD ,∴AC ⊥平面PBD ,又PB ⊂平面PBD , ∴AC PB ⊥,∵ACCE C =,,AC CE ⊂平面PAC ,∴PB ⊥平面PAC ,而,PA PC ⊂平面PAC ,∴,PB PA PB PC ⊥⊥,同理正三棱锥中,PA PC ⊥. 设三棱锥P ABC -外接球半径为R ,则22222(2)3(23)R PA PB PC =++=⨯,3R =,球的体积为343363V ππ=⨯=. 故答案为:36π.【点睛】结论点睛:三棱锥的外接球问题,解题关键是找到外接球的球心,三棱锥的外接球球心在过各面外心且与该面垂直的直线上.当从同一顶点出发的三条棱两两垂直时,可以把三棱锥补成一个长方体,而长方体的对角线就是三棱锥外接球的直径.15.【分析】取与中点根据平面平面可知平面球心必在直线上设球心为D 则可求得球心恰好为点O 从而求得外接球的半径代入球的表面积公式计算【详解】在三棱台中可得都是等腰三角形四边形为等腰梯形即如图取与中点连接则可 解析:32π【分析】取AB 与11A B 中点,O O ',根据平面11AA B B ⊥平面ABC ,可知'⊥O O 平面ABC ,球心必在直线O O '上,设球心为D ,则()22221O D O O OC O D O C ''''-+=+,可求得球心恰好为点O ,从而求得外接球的半径R ,代入球的表面积公式计算. 【详解】在三棱台111ABC A B C -中,11190,4,22ACB AC BC A B CC ∠=︒====可得111,A A C C B B 都是等腰三角形,11112AC B C ==,四边形11A ABB 为等腰梯形即11AA BB =,如图,取AB 与11A B 中点,O O ',连接1,,CO OO C O '',则可得122,2CO C O '==,O O AB '⊥,又平面11AA B B ⊥平面ABC ,两面交线为AB ,所以'⊥O O 平面ABC .因为OA OB OC ==,111O A O BO C '''==,面//ABC 面111A B C , 所以球心必在直线O O '上.所以在直角梯形1C O OC '中可求得6O O '=,由题意可知,该三棱台外接球的外接球的球心必在直线O O '上,设球的半径为R ,球心为D ,则()22221O D O O OC O D O C ''''-+=+,得6O D '=,所以球心恰好为点O ,所以球的半径为22,所以该三棱台外接球的表面积为24(22)32ππ=. 故答案为:32π【点睛】方法点睛:定义法:到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心,借助面面垂直的性质,找到线面垂直,则球心一定在垂线上,再根据到其他顶点距离也是半径,列关系求解即可.16.【分析】分别取棱的中点连接易证平面平面由题意知点必在线段上由此可判断在或处时最长位于线段中点处时最短通过解直角三角形即可求得【详解】如下图所示连分别为所在棱的中点则又平面平面平面四边形为平行四边形又 解析:[32,25]【分析】分别取棱1BB 、11B C 的中点M 、N ,连接MN ,易证平面1//A MN 平面AEF ,由题意知点P 必在线段MN 上,由此可判断P 在M 或N 处时1A P 最长,位于线段MN 中点处时最短,通过解直角三角形即可求得. 【详解】 如下图所示,连MN ,EF ,1A D ,EMM ,N ,E ,F 分别为所在棱的中点,则1//MN A D ,1//EF A D ,//EF MN ∴,又MN ⊂平面1C EF ,EF ⊂平面1C EF ,//MN ∴平面1C EF .11//,C C EM C C EM =, ∴四边形1C CME 为平行四边形, 1//C E CM ,又CM ⊄平面1C EF ,1C E ⊂平面1C EF ,//CM ∴平面1C EF ,又NMCM M =,∴平面//NMC 平面1C EF .P 是侧面四边形ADD 1A 1内一动点,且C 1P ∥平面CMN ,∴点P 必在线段EF 上.在Rt △11C D E 中,222211114225C E C D D E =+=+=同理,在Rt △11C D F 中,可得125C F =,∴△1C EF 为等腰三角形.当点P 为EF 中点O 时,1C P EF ⊥,此时1C P 最短;点P 位于,E F 处时,1C P 最长.()222211(25)232C O C E OE =-=-=,1125C E C F ==.∴线段1C P 长度的取值范围是[32,25].故答案为:[32,25] 【点睛】本题考查点、线、面间的距离问题,考查学生的运算能力及推理转化能力,属中档题,解决本题的关键是通过构造平行平面寻找P 点位置.17.【分析】取的中点连接证明出可得出面角的平面角为计算出利用余弦定理求得由此可得出二面角的余弦值【详解】取的中点连接如下图所示:为的中点则且同理可得且所以二面角的平面角为由余弦定理得因此二面角的余弦值为解析:34【分析】取AB 的中点O ,连接VO 、OC ,证明出VO AB ⊥,OC AB ⊥,可得出面角V AB C --的平面角为VOC ∠,计算出VO 、OC ,利用余弦定理求得cos VOC ∠,由此可得出二面角V AB C --的余弦值. 【详解】取AB 的中点O ,连接VO 、OC ,如下图所示:VA VB =,O 为AB 的中点,则VO AB ⊥,且AV BV ⊥,22AB =122VO AB ∴== 同理可得OC AB ⊥,且2OC =V AB C --的平面角为VOC ∠,由余弦定理得2223cos 24VO OC VC VOC VO OC +-∠==⋅,因此,二面角V AB C --的余弦值为34. 故答案为:34. 【点睛】本题考查二面角余弦值的计算,考查二面角的定义,考查计算能力,属于中等题.18.【分析】由扇形的面积及圆心角可得扇形的半径再由扇形的弧长等于圆锥的底面周长可得底面半径再由外接球的半径与圆锥的高和底面半径的关系求出外接球的半径进而求出球的表面积【详解】设扇形的长为l 半径为R 则解得 解析:36π【分析】由扇形的面积及圆心角可得扇形的半径,再由扇形的弧长等于圆锥的底面周长可得底面半径,再由外接球的半径与圆锥的高和底面半径的关系求出外接球的半径,进而求出球的表面积. 【详解】设扇形的长为l ,半径为R ,则221112223S lR R R α===⨯=,解得R =l 为锥底面周长2r π,∴底面的半径r =∴5=.设外接球的半径为1R ,∴()222115R R =-+,解得13R =,∴该外接球的表面积为21436R ππ=, 故答案为:36π. 【点睛】本题考查扇形的弧长与圆锥的底面周长的关系及外接球的半径和圆锥的高及底面半径的关系,和球的表面积公式的应用,属于中档题.19.【分析】取PA 的中点E 连接EBEC 推出PA ⊥平面BCE 故点M 的轨迹为线段CE 解出即可【详解】取PA 的中点E 连接EBEC 因为几何体是正四面体P ﹣ABC 所以BE ⊥PAEC ⊥PAEB∩EC =E ∴PA ⊥平面【分析】取PA 的中点E ,连接EB ,EC ,推出PA ⊥平面BCE ,故点M 的轨迹为线段CE ,解出即可. 【详解】取PA 的中点E ,连接EB ,EC ,因为几何体是正四面体P ﹣ABC ,所以BE ⊥PA ,EC ⊥PA ,EB ∩EC =E ,∴PA ⊥平面BCE ,且动点M 在正四面体侧面PAC 上运动,总保持MB PA ⊥,∴点M 的轨迹为线段CE ,正四面体P ﹣ABC 的棱长为2,在等边三角形PAC 中求得CE 2=【点睛】本题考查了正四面体的性质和线面垂直与线线垂直的判定,判断轨迹是解题的关键,属于中档题.20.【详解】试题分析:如图正方体ABCD-EFGH此时若要使液面不为三角形则液面必须高于平面EHD且低于平面AFC而当平面EHD平行水平面放置时若满足上述条件则任意转动该正方体液面的形状都不可能是三角形解析:15, 66⎛⎫ ⎪⎝⎭【详解】试题分析:如图,正方体ABCD-EFGH,此时若要使液面不为三角形,则液面必须高于平面EHD,且低于平面AFC.而当平面EHD平行水平面放置时,若满足上述条件,则任意转动该正方体,液面的形状都不可能是三角形.所以液体体积必须>三棱柱G-EHD的体积16,并且<正方体ABCD-EFGH体积-三棱柱B-AFC体积15 166 -=考点:1.棱柱的结构特征;2.几何体的体积的求法三、解答题21.(1)证明见解析;(2)4 3 .【分析】(1)由SD⊥平面ABCD,得AB SD⊥,从而可证AB⊥平面SAD,然后得证面面垂直;(2)在直角梯形中求得ABC的面积,以ABC为底面,三棱锥的高为SD,这样可求得体积.【详解】解:(1)证明:因为SD ⊥平面ABCD ,又AB 平面ABCD ,所以AB SD ⊥,又AB AD ⊥,AD ⊂平面SAD ,SD ⊂平面SAD ,SDAD D =,所以AB ⊥平面SAD .又AB 平面SAB ,所以平面SAB ⊥平面SAD .(2)在下底面内过点C 作CE AB ⊥,垂足为E . 因为AB AD ⊥,且ABCE ,所以//AD CE ,又//CD AB .所以四边形ADCE 为矩形,故1AE CD ==,2CE AD ==, 在Rt BCE 中,221BE CB CE =-=, 所以2AB AE EB =+-, 所以1122222ABC S AB CE ⋅=⨯⨯==△, 11422333C SAB S ABC ABC V V S SD --==⋅=⨯⨯=△.【点睛】思路点睛:本题考查证明面面垂直,求三棱锥的体积.证面面垂直,一般先证线面垂直,根据线面垂直的判定定理可得.求棱锥的体积时,如果高不易得,则可换三棱锥的底,以三棱锥的任何一个面作为底面,只要高易求,则可求体积.本题中就是ABC 为底面,高为SD .22.(1)证明见解析(23【分析】(1)由CD PQ ⊥,PQ DQ ⊥可证得结论成立;(2)取BQ 的中点E ,连DE 、AE ,则AED ∠是二面角D QB A --的平面角,在Rt ADE △中,通过计算可得结果.【详解】(1)因为QA ⊥平面ABCD ,∴QA CD ⊥, 又四边形ABCD 为正方形,∴CD AD ⊥, 又因为QAAD A =,∴CD ⊥平面AQPD ,则CD PQ ⊥,因为1AQ AD ==,AQ AD ⊥,∴2DQ =,因为4PDQπ∠=,2PD =,∴2DQP π∠=,即PQ DQ ⊥,因为CDDQ D =,所以PQ ⊥平面DCQ .(2)取BQ 的中点E ,连DE 、AE ,如图:因为2BD DQ =BE EQ =,∴DE BQ ⊥,AE BQ ⊥, 所以AED ∠是二面角D QB A --的平面角,因为QA ⊥平面ABCD ,所以QA AD ⊥,又AD AB ⊥,AB AQ A =,∴AD ⊥平面BAQ ,∴AD AE ⊥, 因为1AB AQ ==,所以2BQ =2AE =, 在Rt ADE △中,221612DE AD AE =+=+=所以232cos 6AE ADE DE ∠=== 所以二面角D QB A --3【点睛】关键点点睛:根据二面角的平面角的定义作出平面角是本题解题关键. 23.(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ)52. 【分析】(Ⅰ)可证BC ⊥平面11AAC C ,从而可得BC AM ⊥. (Ⅱ)可证N 为AB 的中点,从而可得BN 的长. 【详解】(Ⅰ)证明:1CC ⊥平面ABC ,BC ⊂平面平面ABC ,∴1CC BC ⊥.又5AB =,3AC =,4BC =,∴222AC BC AB +=,即BC AC ⊥. 又1ACCC C =,∴BC ⊥平面11AAC C ,又AM ⊂平面11AAC C ,∴BC AM ⊥.(Ⅱ)过点N 作1//NE BB 交1AB 于点E ,连ME ,由三棱柱111ABC A B C -可得11//BB CC ,∴1//NE CC 即四边形NEMC 为平面图形. 又//CN 平面1AB M ,CN ⊂平面NEMC ,且平面NEMC平面1AB M ME =,∴//CN ME ,∴四边形NEMC 为平行四边形, ∴NE CM =,且//NE CM ,又点M 为1CC 中点,∴112CM BB =,且1//CM BB ,∴112NE BB =,且1//NE BB , ∴1522BN AB ==. 【点睛】思路点睛:线面垂直的判定可由线线垂直得到,注意线线是相交的,也可由面面垂直得到,注意线在面内且线垂直于两个平面的交线.由线面平行得到线线平行时,注意构造过线的平面.24.(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ)3714. 【分析】(Ⅰ)设DB AM O ⋂=,证明所以AM ⊥平面QOB ,得QB AM ⊥,再由勾股定理证明QB BO ⊥, 后可得证线面垂直;(Ⅱ)作BP QO ⊥于P ,证明BMP ∠即是BM 与平面AQM 所成的角.在直角三角形中计算可得. 【详解】(Ⅰ)解:因为3,6,60BC CD C ==∠=︒,所以由余弦定理得2236236cos6033BD =+-⨯⨯︒=222BD BC CD +=,所以DB BC ⊥,。
(常考题)北师大版高中数学必修二第一章《立体几何初步》检测(答案解析)(5)
一、选择题1.若圆锥的内切球(球面与圆锥的侧面以及底面都相切)的半径为1,当该圆锥体积取最小值时,该圆锥体积与其内切球体积比为( ) A .2:1B .4:1C .8:1D .8:32.现有一个三棱锥形状的工艺品P ABC -,点P 在底面ABC 的投影为Q ,满足12QABQAC QBC PABPACPBCS S S S S S ===△△△△△△,22222213QA QB QC AB BC CA ++=++,93ABCS =,若要将此工艺品放入一个球形容器(不计此球形容器的厚度)中,则该球形容器的表面积的最小值为( )A .42πB .44πC .48πD .49π3.在空间四边形ABCD 中,AB BC =,AD DC =,则对角线AC 与BD 所成角的大小是( ) A .90︒B .60︒C .45︒D .304.如图,圆形纸片的圆心为O ,半径为6cm ,该纸片上的正方形ABCD 的中心为O .E ,F ,G ,H 为圆O 上的点,ABE △,BCF △,CDG ,ADH 分别是以AB ,BC ,CD ,DA 为底边的等腰三角形.沿虚线剪开后,分别以AB ,BC ,CD ,DA 为折痕折起ABE △,BCF △,CDG ,ADH ,使得E ,F ,G ,H 重合得到一个四棱锥.当该四棱锥的侧面积是底面积的2倍时,该四棱锥的外接球的表面积为( )A .163πB .253πC .643πD .1003π5.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.24 B.30 C.47D.676.一个底面为正三角形的棱柱的三视图如图所示,若在该棱柱内部放置一个球,则该球的最大体积为()A.6πB.12πC.43πD.83π7.如图所示,A,B为正方体的两个顶点,M,N为其所在棱的中点,则异面直线AB与MN所成角的大小为()A.30°B.45°C.60°D.90°8.如图正三棱柱111ABC A B C -的所有棱长均相等,O 是1AA 中点,P 是ABC 所在平面内的一个动点且满足//OP 平面11A BC ,则直线OP 与平面ABC 所成角正弦值的最大值为( )A .2B .255C .3 D .2779.下图中小正方形的边长为1,粗线画出的是某四棱锥的三视图,则该四棱锥的体积为( )A .64B .48C .32D .1610.在长方体1111ABCD A BC D -中,2AB =,1AD =,12AA =,点E 为11C D 的中点,则二面角11B A B E --的余弦值为( ) A .3B .3C 3D 311.《九章算术》是古代中国乃至东方的第一步自成体系的数学专著,书中记载了一种名为“刍甍”的五面体(如图),其中四边形ABCD 为矩形,//EF AB ,若3AB EF =,ADE 和BCF △都是正三角形,且2AD EF =,则异面直线AE 与CF 所成角的大小为( )A .6π B .4π C .3πD .2π 12.如图,正方形ABCD 的边长为4,点E ,F 分别是AB ,B C 的中点,将ADE ,EBF △,FCD 分别沿DE ,EF ,FD 折起,使得A ,B ,C 三点重合于点A ',若点G 及四面体A DEF '的四个顶点都在同一个球面上,则以FDE 为底面的三棱锥G -DEF 的高h 的最大值为( )A .263+B .463+C .4263-D .2263-二、填空题13.如图,已知直四棱柱1111ABCD A BC D -的所有棱长均相等,3BAD π∠=,E 是棱AB的中点,设平面α经过直线1A E ,且α平面111,B BCC l α=⋂平面112C CDD l =,若α⊥平面11A ACC ,则异面直线1l 与2l 所成的角的余弦值为_______.14.如图,在四棱锥P ABCD -中,平面PAD ⊥平面ABCD ,PAD △为等边三角形,四边形ABCD 为矩形,24AB AD ==,则四棱锥P ABCD -的外接球的表面积为________.15.已知正四棱锥的体积为18,侧棱与底面所成的角为45,则该正四棱锥外接球的表面积为___________.16.如图,正方体1111ABCD A BC D -的棱长为1,线段11B D 上有两个动点E ,F ,且22EF =,现有如下四个结论:①AC BE ⊥; ②//EF 平面ABCD ;③三棱锥A BEF -的体积为定值; ④直线AE 与平面BEF 所成的角为定值, 其中正确结论的序号是______.17.如图,在三棱锥V ABC -中,22AB =,VA VB =,1VC =,且AV BV ⊥,AC BC ⊥,则二面角V AB C --的余弦值是_____.18.已知四面体P ﹣ABC 的外接球的球心O 在AB 上,且PO ⊥平面ABC ,2AC 3=,若四面体P ﹣ABC 的体积为32,则该球的体积为_____.19.在正三棱锥S ABC -中,23AB =,4SA =,E 、F 分别为AC 、SB 的中点,过点A 的平面α//平面SBC ,α平面=ABC l ,则异面直线l 和EF 所成角的余弦值为_________.20.已知点O 为圆锥PO 底面的圆心,圆锥PO 的轴截面为边长为2的等边三角形PAB ,圆锥PO 的外接球的表面积为______.三、解答题21.如图,在四棱锥P ABCD -中,PA ⊥平面ABCD ,四边形ABCD 为平行四边形,1,2AB BC ==,45ABC ∠=︒,AE PC ⊥垂足为E .(Ⅰ)求证:平面AEB ⊥平面PCD ;(Ⅱ)若二面角B AE D --的大小为150︒,求侧棱PA 的长.22.如图,在三棱柱111ABC A B C -中,1B C ⊥平面ABC ,侧面11ABB A 为矩形,11,2AB AA AC ===.(1)证明:平面11ABB A ⊥平面1BB C ; (2)求四棱锥11C ABB A -的体积.23.如图,AB 是O 的直径,PA 垂直于O 所在的平面,C 是圆周上不同于A ,B 的一动点.(1)证明:BC ⊥面PAC ;(2)若PA =AC =1,AB =2,求直线PB 与平面PAC 所成角的正切值.24.将棱长为2的正方体1111ABCD A BC D -沿平面11A BCD 截去一半(如图1所示)得到如图2所示的几何体,点E ,F 分别是BC ,DC 的中点.(Ⅰ)证明:EF ⊥平面1A AC ; (Ⅱ)求三棱锥1A D EF -的体积.25.如图,已知在三棱锥P ABC -中,ABC 是边长为2的正三角形,PAC △是以AC 为斜边的等腰直角三角形,若直线PB 与平面ABC 所成的角为6π.(Ⅰ)若PB PC >,求证:平面PAC ⊥平面ABC ; (Ⅱ)若PB PC <,求直线AB 与平面PAC 所成角的正弦值.26.如图,在三棱柱111ABC A B C -中,平面11A ACC ⊥平面ABC ,2,AB BC ==30ACB ∠=,13AA =,11BC AC ,E 为AC 的中点.(1)求证:1//AB 平面1C EB ;(2)求证:1AC ⊥平面1C EB .【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.A 解析:A 【分析】根据三角形相似得出圆锥的底面半径和高的关系,根据体积公式和基本不等式得出答案. 【详解】设圆锥的高为h ,底面半径为r ,则当球面与圆锥的侧面以及底面都相切时,轴截面如图,由~AOE ACF 可得:22(1)11h r --=22r h h =-, ∴圆锥的体积22148[(2)4]33(2)323h V r h h h h ππππ===-++--.当且仅当22h -=,即4h =时取等号.∴该圆锥体积的最小值为83π. 内切球体积为43π. 该圆锥体积与其内切球体积比2:1. 故选:A .【点睛】方法点睛:在利用基本不等式求最值时,要特别注意“拆、拼、凑”等技巧,使其满足基本不等式中“正”(即条件要求中字母为正数)、“定”(不等式的另一边必须为定值)、“等”(等号取得的条件)的条件才能应用,否则会出现错误.2.D解析:D 【分析】作QM AB ⊥,连接PM ,易证AB PM ⊥,由112122QAB PABABQMS S AB PM ⨯⨯==⨯⨯△△,得到2PM QM =,再根据12QAB QAC QBC PABPACPBCS S S S S S ===△△△△△△,由对称性得到AB BC AC ==,然后根据22222213QA QB QC AB BC CA ++=++,93ABCS =,求得6,23AB AQ ==,在AOQ△中,由222AO OQ AQ =+求解半径即可.【详解】 如图所示:作QM AB ⊥与M ,连接PM , 因为PQ ⊥平面ABC ,所以PQ AB ⊥,又QM PQ Q ⋂=,所以AB ⊥平面PQM , 所以AB PM ⊥,所以112122QAB PABAB QM S S AB PM ⨯⨯==⨯⨯△△, 2PM QM =,因为12QAB QAC QBC PABPACPBCS S S S S S ===△△△△△△, 由对称性得AB BC AC ==,又因为22222213QA QB QC AB BC CA ++=++,ABC S = 所以21sin 60932ABC S AB =⨯⨯=解得6,ABAQ ==所以3QM PM PQ ==, 设外接球的半径为r ,在AOQ △中,222AOOQ AQ =+,即()(2223r r =-+, 解得72r =, 所以外接球的表面积为2449S r ππ==, 即该球形容器的表面积的最小值为49π. 故选:D 【点睛】关键点点睛:本题关键是由12QAB QAC QBC PABPACPBCS S S S S S ===△△△△△△得到三棱锥是正棱锥,从而找到外接球球心的位置而得解..3.A解析:A 【分析】取AC 中点O ,根据条件分析AC 与平面BOD 的位置关系,由此得到异面直线AC 与BD 所成角的大小.【详解】取AC 中点O ,连接,,BO DO BD ,如图所示:因为AB BC =,AD DC =,所以,BO AC DO AC ⊥⊥,且BO DO O =,所以AC ⊥平面BOD ,又BD ⊂平面BOD ,所以AC BD ⊥, 所以AC 与BD 所成角为90︒,故选:A.【点睛】关键点点睛:解答问题的关键是通过找AC 中点证明线面垂直,从而确定出线线垂直关系,和常规的求解异面直线所成角的方法不同.4.D解析:D 【分析】连接OE 交AB 于点I ,设E ,F ,G ,H 重合于点P ,正方形的边长为x (0x >)cm ,则2x OI =,62xIE =-,求出x 的值,再利用勾股定理求R ,代入球的表面积公式,即可得答案. 【详解】连接OE 交AB 于点I ,设E ,F ,G ,H 重合于点P ,正方形的边长为x (0x >)cm ,则2x OI =,62xIE =-, 因为该四棱锥的侧面积是底面积的2倍, 所以246222x x x ⎛⎫⨯⨯-= ⎪⎝⎭,解得4x =. 设该四棱锥的外接球的球心为Q ,半径为R ,如图,则QP QC R ==,22OC =,16423OP =-=, 所以()()2222322R R =-+,解得3R =, 所以外接球的表面积为2100433S ππ== ⎪⎝⎭(2cm ).故选:D . 【点睛】关键点点睛:本题考查平面图形的折叠,四棱锥外接球的半径,解题关键在于平面图形折叠成立体图形后,要明确变化的量和没有变的量,以及线线的位置,线面的位置关系,对于几何体的外接球的问题,关键在于确定外接球的球心的位置.5.D解析:D 【分析】先找到几何体的原图,再求出几何体的高,再求几何体的体积得解. 【详解】由三视图可知几何体为图中的四棱锥1P CDD E -,由题得AD =所以几何体的体积为11(24)632⋅+⋅=. 故选:D 【点睛】方法点睛:通过三视图找几何体原图常用的方法有:(1)直接法;(2)拼凑法;(3)模型法.本题利用的就是模型法.要根据已知条件灵活选择方法求解.6.C解析:C 【分析】先由三视图计算底面正三角形内切圆的半径,内切圆的直径和三棱柱的高比较大小,确定球的半径的最大值,计算球的最大体积. 【详解】由三视图知该直三棱柱的高为4,底面正三角形的高为半径为高的三分之一,即r =4,所以该棱柱内部可放置球的半径的最大343V π==.故选:C 【点睛】关键点点睛:本题的第一个关键是由三视图确定底面三角形的高是定球的最大半径.7.C解析:C 【分析】由MN 与正方体的面对角线平行,可得异面直线所成的角,此角是正三角形的内角,由此可得. 【详解】作如图所示的辅助线,由于M ,N 为其所在棱的中点,所以//MN PQ ,又因为//AC PQ ,所以//AC MN ,所以CAB ∠即为异面直线AB 与MN 所成的角(或补角),易得AB AC BC ==,所以60CAB ∠=︒. 故选:C .8.D解析:D 【分析】先找到与平面11A BC 平行的平面OEFG ,确定点P 在直线FG 上,作出线面角,求出正弦,转化为求AP 的最小值. 【详解】分别取1,,CC BC BA 的中点,连接,,,OE EF FG GO ,并延长FG ,如图,由中位线性质可知11//OE AC , 1//EF BC ,且OE EF E =,故平面11//A BC 平面OGFE ,又P 是ABC 所在平面内的一个动点且满足//OP 平面11A BC 则点P 在直线FG 上,OA ⊥平面ABC ,OPA ∴∠是直线OP 与平面ABC 所成角,sin OAOPA OP∴∠=, OA 为定值,∴当OP 最小时,正弦值最大,而22OP OA AP +所以当AP 最小时,sin OPA ∠最大, 故当AP FG ⊥时,sin OPA ∠最大, 设棱长为2, 则1212AG =⨯=,而30GAP ∠=︒, 32AP ∴=, 又1212OA =⨯=, 222sin 773()12OAOPA OP∴∠===+故选:D 【点睛】关键点点睛:由P 是ABC 所在平面内的一个动点且满足//OP 平面11A BC ,转化为找过O 的平面与平面11A BC 平行,P 在所找平面与平面ABC 的交线上,从而容易确定出线面角,是本题解题的关键所在.9.C解析:C 【分析】在长方体中还原三视图后,利用体积公式求体积. 【详解】根据三视图还原后可知,该四棱锥为镶嵌在长方体中的四棱锥P -ABCD (补形法) 且该长方体的长、宽、高分别为6、4、4, 故该四棱锥的体积为1(64)4323V =⨯⨯⨯=. 故选C . 【点睛】(1)根据三视图画直观图,可以按下面步骤进行:①、首先看俯视图,根据俯视图画出几何体地面的直观图 ;②、观察正视图和侧视图找到几何体前、后、左、右的高度;③、画出整体,让后再根据三视图进行调整;(2)求解以三视图为载体的空间几何体的体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系,利用相应体积公式求解.10.C解析:C 【分析】取11A B 的中点F ,过F 作1FG A B ⊥,垂足为G ,连EG ,可证EGF ∠为二面角11B A B E --的平面角,通过计算可得结果.【详解】取11A B 的中点F ,过F 作1FG A B ⊥,垂足为G ,连EG ,因为,E F 分别为1111,C D A B 的中点,所以11//EF A D ,在长方体1111ABCD A BC D -中,因为11A D ⊥平面11ABB A ,所以EF ⊥平面11ABB A , 因为1A B ⊂平面11ABB A ,所以1EF A B ⊥,因为1FG A B ⊥,且FGEF F =,所以1A B ⊥平面EFG ,因为EG ⊂平面EFG ,所以1A B EG ⊥,所以EGF ∠为二面角11B A B E --的平面角, 因为12AB AA ==,所以14FA G π∠=,因为11A F =,所以122FG A F ==, 在直角三角形EFG 中,2216122EG EF FG =+=+=, 所以cos FG EGF EG ∠==23236=. 所以二面角11B A B E --3. 故选:C 【点睛】关键点点睛:根据二面角的定义作出其中一个平面角是解题关键.11.D解析:D 【分析】过点F 作//FG AE 交AB 于点G ,连接CG ,则异面直线AE 与CF 所成角为CFG ∠或其补角,然后在CFG △中求解. 【详解】如下图所示,在平面ABFE 中,过点F 作//FG AE 交AB 于点G ,连接CG , 则异面直线AE 与CF 所成角为CFG ∠或其补角,设1EF =,则3AB =,2BC CF AE ===,因为//EF AB ,//FG AE ,所以,四边形AEFG 为平行四边形, 所以,2FG AE ==,1AG =,2BG =, 由于2ABC π∠=,由勾股定理可得2222CG BC BG =+=所以,222CG CF FG =+,则2CFG π∠=.故选:D. 【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下: (1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角; (2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角; (3)计算:求该角的值,常利用解三角形; (4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.12.A解析:A 【分析】先求出'A FDE -外接球的半径和外接圆的半径,再利用勾股定理求出外接球的球心到外接圆的圆心的距离,可得高h 的最大值. 【详解】因为A ,B ,C 三点重合于点A ',原来A B C ∠∠∠、、都是直角,所以折起后三条棱'''A F A D A E 、、互相垂直,所以三棱锥'A FDE -可以看作一个长方体的一个角,它们有相同的外接球,外接球的直径就是长方体的体对角线,即为'2'2'22441626R AF AD AE =++=++6R =,2241625DE DF AD AE ==+=+=2222EF BE BF =+ 在DFE △中,22210cos 21022522DE EF DF DEF DE EF +-∠===⨯⨯⨯, 所以DEF ∠为锐角,所以2310sin 1cos DEF DEF ∠=-∠=, DEF 的外接圆的半径为5522sin 310DF r DEF ===∠则球心到DEF 2223R r -,以FDE 为底面的三棱锥G -DEF 的高h 的最大值为1R OO +263. 故选:A. 【点睛】本题考查了翻折问题和外接球的问题,关键点翻折前后量的变化及理解外接球和三棱锥的关系,考查了学生的空间想象力和计算能力.二、填空题13.【分析】取的中点连接证明平面平面平面即平面然后分别取的中点证明平面平面可得可得异面直线与所成的角即与所成的角由余弦定理可得答案【详解】由直四棱柱的所有棱长均相等所以是菱形连接且所以因为平面平面所以且 解析:910【分析】取AD 的中点F ,连接1A F ,证明平面1A EF ⊥平面11A ACC ,平面1A EF 即平面α,然后分别取1111BC DC 、的中点M N 、,证明平面1//A EF 平面MNC ,可得//CM 1l ,//CN 2l ,可得异面直线1l 与2l 所成的角即CM 与CN 所成的角,由余弦定理可得答案.【详解】由直四棱柱1111ABCD A BC D -的所有棱长均相等,3BAD π∠=,所以ABCD 是菱形,连接AC BD 、,1111AC B D 、,且ACBD O =,11111AC B D O ⋂=,所以BD AC ⊥,1111B D AC ⊥,因为1AA ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD , 所以1AA BD ⊥,且1AA AC A =,所以BD ⊥平面11A ACC ,取AD 的中点F ,连接1A F ,连接EF 交AC 与G ,所以//EF BD ,且G 是AO 的中点,所以EF ⊥平面11A ACC ,所以平面1A EF ⊥平面11AACC , 又1A E ⊂平面1A EF ,所以平面1A EF 即平面α, 分别取1111BC DC 、的中点M N 、,连接MN 交11AC 与H 点,H 即为11O C 的中点, 所以1A H GC =,且1//A H GC ,所以四边形1AHCG 是平行四边形,所以1//AG HC , 1AG ⊄平面CMN ,CH ⊂平面CMN ,所以//A G 平面CMN , 又因为11//////EF BD B D MN ,EF ⊄平面CMN ,MN ⊂平面CMN , 所以//MN 平面CMN ,又1AG EF G =,所以平面1//A EF 平面MNC ,且平面11B C CB ⋂平面MNC MC =, 平面11D C CD平面MNC NC =,所以//CM 1l ,//CN 2l ,所以异面直线1l 与2l 所成的角即CM 与CN 所成的角,设2AB =, 则直四棱柱1111ABCD A BC D -的所有棱长均为2,由3BAD π∠=,所以112BD AB B D ===,11112MN D B ==,且CM CN ====,由余弦定理得222551922510CM CN MN MCN CM CN +-+-∠===⨯⨯.故答案为:910.【点睛】本题考查了异面直线所成的角,关键点是作出平面α及找出异面直线所成的角,考查了学生分析问题、解决问题的能力及空间想象力.14.【分析】先根据面面垂直取平面的外接圆圆心G 平面的外接圆圆心H 分别过两点作对应平面的垂线找到交点为外接球球心再通过边长关系计算半径代入球的表面积公式即得结果【详解】如图取的中点的中点连在上取点使得取的 解析:643π【分析】先根据面面垂直,取平面PAD 的外接圆圆心G ,平面ABCD 的外接圆圆心H ,分别过两点作对应平面的垂线,找到交点为外接球球心O ,再通过边长关系计算半径,代入球的表面积公式即得结果. 【详解】如图,取AD 的中点E ,BC 的中点F ,连EF ,PE ,在PE 上取点G ,使得2PG GE =,取EF 的中点H ,分别过点G 、H 作平面PAD 、平面ABCD 的垂线,两垂线相交于点O ,显然点O 为四棱锥P ABCD -外接球的球心,由2AD =,4AB =,可得3PE =3GE OH ==2222125AH AE EH +=+ 则半径22343(5)33r OA ⎛⎫==+= ⎪ ⎪⎝⎭,故四棱锥P ABCD -外接球的表面积为24364433ππ⎛⎫⨯= ⎪ ⎪⎝⎭. 故答案为:643π. 【点睛】方法点睛:求空间多面体的外接球半径的常用方法:①补形法:侧面为直角三角形,或正四面体,或对棱二面角均相等的模型,可以还原到正方体或长方体中去求解;②利用球的性质:几何体中在不同面均对直角的棱必然是球大圆直径,也即球的直径; ③定义法:到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心,借助有特殊性底面的外接圆圆心,找其垂线,则球心一定在垂线上,再根据带其他顶点距离也是半径,列关系求解即可. 15.【分析】作出图形计算出正四棱锥的高与底面边长设底面的中心为计算得出为正四棱锥的外接球球心可求得该正四棱锥的外接球半径即可得解【详解】如下图所示设正四棱锥的底面的中心为连接设正四棱锥的底面边长为则由于 解析:36π【分析】 作出图形,计算出正四棱锥P ABCD -的高与底面边长,设底面ABCD 的中心为E ,计算得出E 为正四棱锥P ABCD -的外接球球心,可求得该正四棱锥的外接球半径,即可得解.【详解】如下图所示,设正四棱锥P ABCD -的底面ABCD 的中心为E ,连接PE 、AC 、BD ,设正四棱锥P ABCD -的底面边长为a ,则2AC BD a ==,由于E 为正四棱锥P ABCD -的底面ABCD 的中心,则PE ⊥平面ABCD ,由于正四棱锥P ABCD -的侧棱与底面所成的角为45,则45PAC PCA ∠=∠=, 所以,PAC △是以APC ∠为直角的等腰直角三角形,同理可知,PBD △是以BPD ∠为直角的等腰直角三角形,E 为AC 的中点,1222PE AC a ==,2ABCD S a =正方形, 2311221833P ABCD ABCD V S PE a a a -=⋅=⨯⨯==正方形,解得32a =, 23PE a ==,由直角三角形的性质可得1122PE AC BD ==, 即PE AE BE CE DE ====,所以,E 为正四棱锥P ABCD -外接球的球心, 球E 的半径为3r PE ==,该球的表面积为2436r ππ=.故答案为:36π.【点睛】方法点睛:求空间多面体的外接球半径的常用方法:①补形法:侧面为直角三角形,或正四面体,或对棱二面角均相等的模型,可以还原到正方体或长方体中去求解;②利用球的性质:几何体中在不同面均对直角的棱必然是球大圆直径,也即球的直径; ③定义法:到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心,借助有特殊性底面的外接圆圆心,找其垂线,则球心一定在垂线上,再根据带其他顶点距离也是半径,列关系求解即可. 16.①②③【分析】由线面垂直的判定可得平面再由线面垂直的性质可判断①;由线面平行的判定可判断②;由锥体的体积公式可判断③;由线面角的概念可判断④【详解】连接交于点由可知平面而平面故①正确;由且平面平面可解析:①②③【分析】由线面垂直的判定可得AC ⊥平面11BB D D ,再由线面垂直的性质可判断①;由线面平行的判定可判断②;由锥体的体积公式可判断③;由线面角的概念可判断④.【详解】连接,BD AC 交于点O ,由AC BD ⊥,1AC DD ⊥可知AC ⊥平面11BB D D ,而BE ⊂平面11BB D D ,AC BE ∴⊥,故①正确;由//EF BD ,且EF ⊄平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD ,可得//EF 平面ABCD ,故②正确;由正方体的性质可得BEF S为定值,且点A 到平面BEF 的距离为定值AO ,所以A BEF V -为定值,故③正确;点A 到平面BEF 的距离为AO ,设直线AE 与平面BEF 所成的角为α, 则sin AO AE α=不是定值,所以直线AE 与平面BEF 所成的角不为定值,故④错误. 故答案为:①②③.【点睛】关键点点睛:解决本题的关键是空间位置关系的转化及锥体体积的相关运算,在求解锥体体积相关问题时,选取一个合适底面能事半功倍.17.【分析】取的中点连接证明出可得出面角的平面角为计算出利用余弦定理求得由此可得出二面角的余弦值【详解】取的中点连接如下图所示:为的中点则且同理可得且所以二面角的平面角为由余弦定理得因此二面角的余弦值为解析:34【分析】取AB 的中点O ,连接VO 、OC ,证明出VO AB ⊥,OC AB ⊥,可得出面角V AB C --的平面角为VOC ∠,计算出VO 、OC ,利用余弦定理求得cos VOC ∠,由此可得出二面角V AB C --的余弦值.【详解】取AB 的中点O ,连接VO 、OC ,如下图所示:VA VB =,O 为AB 的中点,则VO AB ⊥,且AV BV ⊥,22AB =122VO AB ∴== 同理可得OC AB ⊥,且2OC =V AB C --的平面角为VOC ∠,由余弦定理得2223cos 24VO OC VC VOC VO OC +-∠==⋅,因此,二面角V AB C --的余弦值为34. 故答案为:34. 【点睛】 本题考查二面角余弦值的计算,考查二面角的定义,考查计算能力,属于中等题. 18.【分析】根据四面体是球的内接四面体结合位置关系可得棱锥的形状以及棱长之间的关系利用体积公式即可代值计算【详解】设该球的半径为R 则AB =2R2ACAB2R ∴ACR 由于AB 是球的直径所以△ABC 在大圆所解析:【分析】根据四面体是球的内接四面体,结合位置关系,可得棱锥的形状,以及棱长之间的关系,利用体积公式即可代值计算.【详解】设该球的半径为R ,则AB =2R ,2AC ==2R ,∴AC=,由于AB 是球的直径,所以△ABC 在大圆所在平面内且有AC ⊥BC ,在Rt △ABC 中,由勾股定理,得:BC 2=AB 2﹣AC 2=R 2,所以R t △ABC 面积S 12=⨯BC ×AC 2=2, 又PO ⊥平面ABC ,且PO =R ,四面体P ﹣ABC 的体积为32,∴VP ﹣ABC 13=⨯R R 232=3=9,R 3=所以:球的体积V 43=⨯πR 343=⨯π=.故答案为:.【点睛】本题考查三棱锥外接球体积的计算,属基础题;本题的重点是要根据球心的位置去推导四面体的几何形态,从而解决问题.19.【分析】取中点连结根据题意得故所以为异面直线和所成角再根据几何关系求得在中故进而得答案【详解】取中点连结依题意:所以所以为异面直线和所成角在正三棱锥中是中点所以又因为平面平面所以平面所以因为分别是的解析:7【分析】取AB 、BC 中点D 、G ,连结DE 、DF 、GS 、GA ,根据题意得//l BC ,//DE BC ,故//l DE ,所以DEF ∠为异面直线l 和EF 所成角,再根据几何关系求得在Rt DEF ∆中,122DF SA ==,11322DE BC AB ===,227EF DE DF =+=,故321cos 77DE DEF EF ∠===,进而得答案. 【详解】取AB 、BC 中点D 、G ,连结DE 、DF 、GS 、GA ,依题意://l BC ,//DE BC ,所以//l DE ,所以DEF ∠为异面直线l 和EF 所成角.在正三棱锥S ABC -中,G 是BC 中点,所以SG BC ⊥,AG BC ⊥,又因为SG AG G ⋂=,SG ⊂平面SAG ,AG ⊂平面SAG ,所以BC ⊥平面SAG ,所以BC SA ⊥.因为F 、D 分别是SB 、AB 的中点,所以//DF SA .所以DE DF ⊥.Rt DEF ∆中,122DF SA ==,11322DE BC AB ===, 所以227EF DE DF +.所以321cos 7DE DEF EF ∠===. 故异面直线l 和EF 21故答案为:217 【点睛】 本题考查异面直线所成角的求解,考查空间思维能力与运算能力,是中档题.20.【分析】由题意知圆锥的轴截面为外接球的最大截面即过球心的截面且球心在上由等边三角形性质有即求得外接球的半径为R 进而求外接球的表面积【详解】设外接球球心为连接设外接球的半径为R 依题意可得在中有即解得故 解析:163π 【分析】由题意知圆锥PO 的轴截面为外接球的最大截面,即过球心的截面且球心在PO 上,由等边三角形性质有Rt AO O '△,即222O A AO O O ''=+求得外接球的半径为R ,进而求外接球的表面积. 【详解】设外接球球心为O ',连接AO ',设外接球的半径为R ,依题意可得1AO =,3PO =,在Rt AO O '△中,有222O A AO O O ''=+,即)22213R R =+,解得3R =, 故外接球的表面积为24164433S R πππ==⋅=. 故答案为:163π. 【点睛】 本题考查了求圆锥体的外接球面积,由截面是等边三角形,结合等边三角形的性质求球半径,进而求外接球面积,属于基础题.三、解答题21.(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ2【分析】(Ⅰ)推导出AB AC ⊥,CD AC ⊥,PA CD ⊥,从而CD ⊥平面PAC ,进而CD AE ⊥,AE PC ⊥,由此能证明平面AEB ⊥平面PCD .(Ⅱ)以A 为原点,以AB ,AC ,AP 所在射线分别为x ,y ,z 的正半轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出侧棱PA 的长.【详解】证明:(Ⅰ)1,45AB BC ABC =∠=︒,AB AC ∴⊥ 又//AB CD ,CD AC ∴⊥,PA ⊥平面ABCD ,PA CD ∴⊥,又AC AP A =,,AC AP ⊂平面PAC , CD平面PAC , AE ⊂平面PAC ,CD AE ∴⊥, 又AE PC ⊥,PC CD C =,,PC CD ⊂平面PCD ,AE ∴⊥平面PCD ,又AE ⊂平面AEB ,∴平面AEB ⊥平面PCD .(Ⅱ)以A 为原点,以AB ,AC ,AP 所在射线分别为x ,y ,z 的正半轴,建立空间直角坐标系.设AP t =,则(0A ,0,0),(1B ,0,0),(0C ,1,0),(1,10)D -,(0P ,0,)t , AB PC ⊥,AE PC ⊥,PC ∴⊥平面ABE ,∴平面ABE 的一个法向量为(0,1,)n PC t ==-在Rt PAC △中,PA t =,1AC PC =∴=又AE PC ⊥,AE =222(0,,)11t t E t t ++ 设平面ADE 的一个法向量为(,,)m x y z =由m AD m AE ⎧⊥⎨⊥⎩,得222··0110t t y z t t x y ⎧+=⎪++⎨⎪-+=⎩,解得(1,1,)m t =- 二面角B AE D --的大小为150︒,∴22|||cos,||cos150|||||m n m n m n t 〈〉===︒+, 解得t =PA【点睛】本题考查了立体几何中的面面垂直的判定和二面角的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力;解答本题关键在于能利用直线与直线、直线与平面、平面与平面关系的相互转化,通过严密推理,同时对于立体几何中角的计算问题,往往可以利用空间向量法,通过求解平面的法向量,利用向量的夹角公式求解.22.(1)证明见解析;(23 【分析】(1)根据线面垂直的判定定理,先证明AB ⊥平面1BB C ,再由面面垂直的判定定理,即可证明结论成立;(2)先由(1)得到AB BC ⊥,求出BC 和1BC ,过点C 作1CD BB ⊥于点D ,求出CD ,再由棱锥的体积公式,即可求出结果.【详解】(1)∵1B C ⊥平面ABC ,AB 平面ABC ,∴1B C AB ⊥,又四边形11ABB A 为矩形,∴1AB BB ⊥. 又∵111B B BC B ⋂=,1B B ⊂平面1BB C ,1B C ⊂平面1BB C ,∴AB ⊥平面1BB C , 又AB 平面11ABB A ,∴平面11ABB A ⊥平面1BB C .(2)由(1)知AB ⊥平面1BB C ,∴AB BC ⊥,则223BC AC AB =-=,从而()221231B C =-=,在1BB C △中,过点C 作1CD BB ⊥于点D ,由于平面11ABB A ⊥平面1BB C ,平面11ABB A 平面11BB C BB =, ∴CD ⊥平面11ABB A ,由1111122BC B S B C BC BB CD =⋅=⋅可得32CD =, ∴四棱锥11C ABB A -的体积为1111331233ABB A V S CD =⋅=⨯⨯⨯=.【点睛】方法点睛:证明空间中位置关系时,通常根据空间中线面、面面平行或垂直的判定定理及性质,直接证明即可;有时也可建立适当的空间直角坐标系,求出对应的直线的方向向量,以及平面的法向量等,根据空间位置的向量表示进行判断.23.(1)证明见解析;(26 【分析】(1)证明AC ⊥BC 和PA ⊥BC ,BC ⊥面PAC 即得证;(2)先证明∠BPC 为PB 与平面PAC 所成的角,再通过解三角形求出,BC PC 即得解.【详解】证明:(1) AB 为圆O 直径 ∴∠ACB =90°即AC ⊥BCPA ⊥面ABC ,∴PA ⊥BCAC PA =A∴BC ⊥面PAC.(2) BC ⊥面PAC , ∴∠BPC 为PB 与平面PAC 所成的角,在直角三角形ABC 中,22213BC =-=,在直角三角形PAC 中,22112PC =+=,在直角三角形PBC 中,tan ∠BPC =362=. 故直线PB 与平面PAC 所成角的正切值为6. 【点睛】 方法点睛:求线面角常用几何法求解,其步骤为:找→作→证(定义)→指→求(解三角形).24.(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ)1.【分析】(Ⅰ)由BD AC ⊥和1A A BD ⊥,利用线面垂直的判定定理证得BD ⊥平面1A AC ,然后再由//BD EF 证明.(Ⅱ)由1D D ⊥平面ABCD ,则1D D 是三棱锥1D AEF -在平面AEF 上的高,然后利用等体积法11A D EF D AEF V V --=求解.【详解】(Ⅰ)如图所示:连接BD ,易知BD AC ⊥,因为1A A ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD ,所以1A A BD ⊥,又1A A AC A =,。
北师大版高中数学必修2双基限时练:第一章++立体几何初步(16套,含解析)双基限时练1
双基限时练(一)一、选择题1.下面几何体的截面一定是圆面的是()A.圆柱B.圆锥C.球D.圆台答案 C2.下列说法正确的是()A.圆锥是直角三角形绕其一边旋转而成B.在圆台上、下底面圆周上各取一点,则这两点的连线是圆台的母线C.圆柱的任意两条母线所在直线互相平行D.用一平面截圆锥,截面与底面之间的部分为圆台解析由旋转的过程,可知圆柱的任意两条母线所在直线互相平行.答案 C3.如图所示,观察下面四个几何体,其中判断正确的是()A.①是圆台B.②是圆台C.③是圆锥D.④是圆台答案 C4.如图①是由下面哪个平面旋转得到的()解析由旋转的知识,可知答案为C.答案 C5.一个圆锥的母线长为20 cm,母线与轴的夹角为30°,则圆锥的高为()A.10 3 cm B.20 3 cmC.20 cm D.10 cm解析由图可知,h=20cos30°=103(cm),答案为A.答案 A6.有下列四个命题:①圆柱是将矩形旋转一周所得的几何体;②以直角三角形的一边为旋转轴,旋转所得几何体是圆锥;③圆台的任意两条母线的延长线可能相交也可能不相交;④圆锥的轴截面是等腰三角形.其中错误命题的个数是( ) A .1 B .2 C .3D .4解析 ①错,以矩形某一边为轴旋转才是圆柱,以对角线为轴旋转则不是圆柱;②错,以其直角边为轴旋转才是圆锥;③错,一定相交;④正确.答案 C 二、填空题7.圆台的两底面半径分别为2 cm 和5 cm ,母线长为310 cm ,则它的轴截面面积为________.解析 圆台的高h =(310)2-(5-2)2=9(cm), S 轴截面=(4+10)×92=63(cm 2). 答案 63 cm 28.用一张4 cm ×8 cm 的矩形硬纸卷成圆柱的侧面,接头忽略不计,则轴截面面积是________.解析 若圆柱的高为8 cm ,则2πr =4(cm), 2r =4π,轴截面面积S =8·4π=32π(cm 2), 若圆柱的高为4 cm ,则2πr =8(cm), 2r =8π,轴截面面积S =4·8π=32π(cm 2), 故答案为32π cm 2.答案 32π cm 29.一直角梯形上底长为1,下底长为3,高为2,现绕着直角梯形的下底旋转一周,所围成的几何体的轴截面的面积为________.解析 其轴截面由两部分组成其中一个为矩形,一个为三角形,S =4×1+12×4×2=8.答案 8 三、解答题 10.如图所示,已知梯形ABCD 中,AD ∥BC ,且AD <BC ,当梯形ABCD 绕AD 所在直线旋转一周时,其他各边旋转围成一个几何体,试描述该几何体的结构特征.解 如图所示,旋转所得的几何体是一个圆柱挖去两个圆锥后剩余部分而成的组合体.11.如果一个圆锥的侧面展开图是半圆,求这个圆锥的轴截面的顶角.解 设圆锥的底面半径为r ,母线长为l ,由题意,可得πl =2πr ,∴r =l2. ∴轴截面的顶角α满足 sin α2=r l =12,∴α2=30°.∴α=60°,即圆锥轴截面的顶角为60°.12.已知一个圆台的母线长是5 cm ,上、下底面的面积分别是9π cm 2和16π cm 2,求:(1)圆台的高;(2)截得此圆台的圆锥的母线长.解 (1)设圆台的上、下底面半径为r 、R ,高为h , 则r =3,R =4,h =l 2-(R -r )2=52-12= 26(cm);(2)设圆锥母线长为l ′,则l ′-l l ′=r R ,即l ′-5l ′=34,l ′=20(cm).思 维 探 究13.一个圆锥的底面直径为4,高为8,在其中有一个高为x 的内接圆柱.(1)用x 表示圆柱的轴截面面积; (2)当x 为何值时,S 最大.解 作出圆锥和内接圆柱的轴截面,设圆柱的底面半径为r . 由三角形相似可得x 8=2-r 2,得r =2-x4.(1)圆柱的轴截面面积S =2rx =2⎝ ⎛⎭⎪⎫2-x 4x =-12x 2+4x ,x ∈(0,8) (2)∵S =-12x 2+4x =-12(x -4)2+8,x ∈(0,8), ∴当x =4时,S 取得最大值8.。
北师大版高中数学必修2双基限时练:第一章++立体几何
双基限时练(二)一、选择题1.下列说法中正确的是()A.棱柱的各个面中,至少有两个面互相平行B.棱柱中两个互相平行的平面一定是棱柱的底面C.棱柱中侧棱的长叫做棱柱的高D.棱柱的侧面是矩形,但它的底面一定不是矩形解析据棱柱的概念,知答案为A.答案 A2.若棱台上、下底面的对应边之比为1:2,则上、下底面的面积之比为()A.1:2 B.1:4C.2:1 D.4:1解析面积之比等于对应边之比的平方,可知答案为B.答案 B3.棱台不一定具有的性质是()A.侧面都是梯形B.侧棱都相等C.两底面相似D.侧棱延长后交于一点解析据棱台的性质,知答案为B.答案 B4.以下命题正确的是()A.棱锥的各侧棱长相等B.棱柱的各侧面都是矩形C.棱台的各侧棱延长线相交于一点D.圆锥的母线长等于底面圆的周长答案 C5.一个正棱锥的底面边长与侧棱长相等,则该棱锥一定不是() A.三棱锥B.四棱锥C.五棱锥D.六棱锥解析由于正六边形的中心到顶点的距离与边长都相等,故正六棱锥的侧棱长大于底面边长.答案 D6.给出下列命题:①有两个面平行,其余各面都是平行四边形所围成的几何体一定是棱柱;②有一个面是多边形,其余各面都是三角形所围成的几何体是棱锥;③用一个平行于棱锥底面的平面去截棱锥,得到的几何体叫棱台.以上命题中真命题的个数为()A.0 B.1C.2 D.3解析对于①②不符合棱柱、棱锥的定义;对于③,用一个平行于棱锥底面的平面去截棱锥,得的几何体一个是棱台,另一个是棱锥,故③不正确.答案 A二、填空题7.四棱柱有________条侧棱;________个顶点;________个侧面.答案48 48.给出下列几个命题:①棱柱的侧面都是平行四边形;②棱锥的侧面为三角形,且所有侧面都有一个公共点;③棱台的侧棱所在直线均相交于一点;④将直角梯形绕着它的一条腰所在的直线旋转一周所得的几何体为圆台.其中正确的是________.解析①②③显然正确,对于④,只有当直角梯形绕着它的一条垂直于底边的腰所在的直线旋转一周时,所形成的几何体才是圆台,故④不正确.答案①②③9.已知正四棱锥V—ABCD,底面面积为16,一条侧棱长为211,则它的斜高为________.解析由S底=16,知底面边长为4,又侧棱长为211,故斜高h′=(211)2-22=210.答案210三、解答题10.如图所示的棱柱ABCD—A1B1C1D1为正四棱柱,用平面BCEF把该棱柱分成两部分后,各部分的几何体还是棱柱吗?如果是,是几棱柱?如果不是,说明理由.解∵ABCD—A1B1C1D1为正四棱柱,∴截面BCEF右边的部分是三棱柱BFB1—CEC1,截面BCEF左边的部分也是棱柱,是一个四棱柱ABF A1—DCED1.11.如图所示的几何体所有的棱长都相等,分析此几何体的面数,顶点数和棱数,并判断该几何体是不是棱柱、棱锥、棱台的一种.解该几何体有8个面,6个顶点,12条棱,它不满足棱柱、棱锥、棱台的定义,故不是棱柱,也不是棱锥,也不是棱台,但它是一个多面体.12.已知正三棱柱ABC-A1B1C1的底面边长为1,高为4,一动点从A 点出发,沿着三棱柱的侧面绕行一周到达点A1,求动点所经过的最短路程长.解将三棱柱沿AA1将侧面展开,如图所示其中AA′=3,A′A′1=4,∴AA′1=AA′2+A′A′21=32+42=5.∴动点所经过的最短路程长为5.思维探究13.已知底面是正方形,侧棱都相等的棱锥的高为3,侧棱长为7,求侧面等腰三角形底边上的高.解如图,在棱锥S-ABCD中,高OS=3,侧棱SA=SB=SC=SD =7,解Rt△SOA,得OA=2,则AC=4,∴AB=BC=CD=DA=2 2.作OE⊥AB于E,则E为AB中点.连接SE,则SE即为所求.由于SO⊥OE,在Rt△SOE中,∵OE=12BC=2,SO=3,∴SE= 5.∴棱锥侧面等腰三角形底边上的高为 5.。
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双基限时练(五)
一、选择题
1.若一个几何体的三视图都是等腰三角形,则这个几何体可能是()
A.正方体B.长方体
C.三棱锥D.圆
解析由三视图的知识,可知答案为C.
答案C
2.如图是某一几何体的三视图,则这个几何体的实物草图可能是()
解析由三视图结合实线、虚线的画法,可知答案为B.
答案B
3.一个几何体的某一方向的视图是圆,则它可能是()
A.五棱柱B.三棱锥
C.圆柱D.长方体
答案C
4.某几何体的三视图如图所示,则该几何体是()
A.棱台B.棱柱
C.棱锥D.以上均不对
解析由相似比,可知几何体的侧棱相交于一点.
答案A
5.如果一个几何体的主视图和左视图都是矩形,则这个几何体可能是()
A.长方体B.圆柱或正方体
C.长方体或圆台D.长方体或圆柱
解析正方体的三视图都是正方形;圆台的主视图、左视图都是等腰梯形,长方体和圆柱的主视图和左视图都是矩形.
答案D
6.某几何体的主视图和左视图均如图所示,则该几何体的俯视图不可能是()
解析若俯视图是A,则原几何体是两个圆柱的组合体;若俯视图是B,则原几何体是一个圆柱和一个四棱柱的组合体;若俯视图为D,则原几何体是一个底面为等腰直角三角形的直三棱柱和一个四棱柱的组合体,故选C.
答案C
二、填空题
7.如图所示,①②③是三个几何体的三视图,
其中①对应的几何体为________,②对应的几何体为________,③对应的几何体为________.
解析由三视图的知识,可知甲对应的几何体为圆柱,乙对应的几何体为三棱锥,丙对应的几何体为圆锥.
答案圆柱三棱锥圆锥
8.桌上放着一个半球,如图所示,则在它的三视图及右面看到的图形中,有三个图相同,这个不同的图应该是________.解析俯视图为圆,主视图与左视图均为半圆.
答案俯视图
解析如图①②③的主视图和俯视图都与原题相同.
答案①②③
三、解答题
10.如图是简单组合体的三视图,想象它们表示的组合体的结构特征,并作适当描述.
解由三视图可知该几何体是体育器材杠铃.
11.根据下列几何体的三视图,画出该几何体的直观图.
解由图①该几何体为正六棱柱,直观图如图①所示,由图②可知,该几何体上面是一个圆锥,下面是一个倒置的圆台,如图②所示.
9题解析图12.某建筑由相同的若干房间组成,该楼房的三视图如图所示,问:
(1)该楼房有几层?从前往后最多要经过几个房间?
(2)最高一层的房间在什么位置?请画出此楼房的大致形状.
解(1)由主视图和左视图可以知道,该楼房有3层;由俯视图知道,从前往后最多要经过3个房间;
(2)从主视图和左视图可以知道,最高一层的房间在左侧的最后一排的房间.楼房大致形状如图所示.
思维探究
13.如图所示,已知几何体的三视图,用斜二测画法画出它的直观图.
解由三视图可知,该几何体下方是一个长方体,上方是以长方体的上底面为底面的四棱锥,其直观图的画法如下:
(1)作出长方体的直观图ABCD-A1B1C1D1,如图a所示;
(2)再以上底面A1B1C1D1的对角线交点为原点建立x′,y′,z′轴,如图b所示,在z′上取点V′,使得V′O′的长度为棱锥的高,连接V′A1,V′B1,V′C1,V′D1,得到四棱锥的直观图,如图b;
(3)擦去辅助线和坐标轴,遮住部分用虚线表示,得到几何体的直观图,如图c.。