【高三数学试题精选】2018年全国高考理科数学立体几何试题汇编
2018年全国高考理科数学立体几何试题汇编
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A1B1c1D1中,AB=2,AD=1,A1A=1,证明直线Bc1平行于平面DA1c,并求直线Bc1到平面D1Ac的距离
【答案】因为ABcD-A1B1c1D1为长方体,故 ,
故ABc1D1为平行四边形,故 ,显然B不在平面D1Ac上,于是直线Bc1平行于平面DA1c;
直线Bc1到平面D1Ac的距离即为点B到平面D1Ac的距离设为
考虑三棱锥ABcD1的体积,以ABc为底面,可得
而中, ,故
所以, ,即直线Bc1到平面D1Ac的距离为
5.(cE-c1的正弦值
(Ⅲ) 设点在线段c1E上, 且直线A与平面ADD1A1所成角的正弦值为 , 求线段A的长
【答案】
8.(1,0,0),则 =(1,0, ), = =(-1,0, ), =(0,- , ),
设 = 是平面的法向量,
则 ,即 ,可取 =( ,1,-1),
∴ = ,
∴直线A1c 与平面BB1c1c所成角的正弦值为
9.(A1B1c1中,AA1c1c是边长为4的正方形, 平面ABc⊥平面AA1c1c,AB=3,Bc=5
(Ⅰ)求证AA1⊥平面ABc;
(Ⅱ)求二面角A1-Bc1-B1的余弦值;
(Ⅲ)证明在线段Bc1存在点D,使得AD⊥A1B,并求的值
【答案】解
(I)因为AA1c1c为正方形,所以AA1 ⊥Ac
因为平面ABc⊥平面AA1c1c,且AA1垂直于这两个平面的交线Ac,所以AA1⊥平面ABc
(II)由(I)知AA1 ⊥Ac,AA1 ⊥AB 由题知AB=3,Bc=5,Ac=4,所以AB⊥Ac 如图,以A为原点建立空间直角坐标系A- ,则B(0,3,0),A1(0,0,4),B1(0,3,4),c1(4,0,4),
设平面A1Bc1的法向量为 ,则 ,即 ,
令 ,则 , ,所以
同理可得,平面BB1c1的法向量为 ,所以由题知二面角A1-Bc1-B1为锐角,所以二面角A1-Bc1-B1的余弦值为
(III)设D 是直线Bc1上一点,且所以解得 , ,
所以
由 ,即解得
因为 ,所以在线段Bc1上存在点D,
使得AD⊥A1B
5。
高三数学-1990——2018年高考立体几何试题汇编 精品
1990——2018年高考立体几何试题汇编(90全国)如图,在三棱锥S ABC中,SA⊥底面ABC,AB⊥BC.DE垂直平分SC,且分别交AC、SC于D、E.又SA=AB,SB=BC.求以BD为棱,以BDE与BDC为面的二面角的度数.(91全国)已知ABCD是边长为4的正方形,E、F分别是AB、AD的中点,GC垂直于ABCD所在的平面,且GC=2.求点B到平面EFG的距离.(92理)两条异面直线a、b所成的角为θ,它们的公垂线段AA1的长度为d。
在直线a、b上分别取点E、F,设A1E=m,AF=n(93全国)如图,A1B1C1-ABC是直三棱柱,过点A1、B、C1的平面和平面ABC的交线记作l.(Ⅰ)判定直线A1C1和l的位置关系,并加以证明;(Ⅱ)若A1A=1,AB=4,BC=3,∠ABC=90°,求顶点A1到直线l的距离.(94全国)如图,已知A1B1C1-ABC是正三棱柱,D是AC中点.(1)证明AB1∥平面DBC1;(2)假设AB1⊥BC1,求以BC1为棱,DBC1与CBC1为面的二面角α的度数.(95全国)如图,ABCD是圆柱的轴截面,点E在底面的周长上,AF⊥DE,F是垂足。
(1)求证:AF⊥DB(2)如果AB=a,圆柱与三棱锥D-ABE的体积比等于3π,求点E到截面ABCD的距离(96全国)如图,在正三棱柱ABC-A1B1C1中,E∈BB1,截面A1EC⊥侧面AC1.(Ⅰ)求证:BE=EB1;(Ⅱ)若AA1=A1B1;求平面A1EC与平面A1B1C1所成二面角(锐角)的度数.注意:在下面横线上填写适当内容,使之成为(Ⅰ)的完整证明,并解答(Ⅱ).(Ⅰ)证明:在截面A1EC内,过E作EG⊥A1C,G是垂足.① ∵__________________________________∴EG⊥侧面AC1;取AC的中点F,连结BF,FG,由AB=BC得BF⊥AC,② ∵___________________________________∴BF⊥侧面AC1;得BF∥EG,BF、EG确定一个平面,交侧面AC1于FG.③ ∵ __________________________________∴BE∥FG,四边形BEGF是平行四边形,BE=FG,④ ∵_________________________________∴FG∥AA1,△AA1C∽△FGC,⑤ ∵_________________________(Ⅱ)解:(97全国)如图,在正方体ABCD-A 1B 1C 1D 1中,E 、F 分别是BB 1、CD 的中点.(Ⅰ)证明AD ⊥D 1F;(Ⅱ)求AE 与D 1F 所成的角; (Ⅲ)证明面AED ⊥面A 1FD 1;(98全国)已知斜三棱柱ABC -A 1B 1C 1的侧面A 1ACC 1与底面ABC 垂直,∠ABC =90°,BC =2,AC =2,且AA 1⊥A 1C ,AA 1=A 1C 。
立体几何(解答题)——大数据之五年(2018-2022)高考真题汇编(新高考卷与全国理科)(附解析)
立体几何(解答题)——大数据之五年(2018-2022)高考真题汇编(新高考卷与全国理科)一、解答题1.如图, PO 是三棱锥 P−ABC 的高, PA =PB , AB ⊥AC ,E 是 PB 的中点.(1)求证: OE ∥ 平面 PAC ;(2)若 ∠ABO =∠CBO =30° , PO =3 , PA =5 ,求二面角 C−AE−B 的正弦值.【答案】(1)证明:连接 BO 并延长交 AC 于点 D ,连接 OA 、 PD ,因为 PO 是三棱锥 P−ABC 的高,所以 PO ⊥ 平面 ABC , AO ,BO ⊂ 平面 ABC ,所以 PO ⊥AO 、 PO ⊥BO ,又 PA =PB ,所以 △POA≅△POB ,即 OA =OB ,所以 ∠OAB =∠OBA ,又 AB ⊥AC ,即 ∠BAC =90° ,所以 ∠OAB +∠OAD =90° , ∠OBA +∠ODA =90° ,所以 ∠ODA =∠OAD所以 AO =DO ,即 AO =DO =OB ,所以 O 为 BD 的中点,又 E 为 PB 的中点,所以 OE //PD ,又 OE⊄ 平面 PAC , PD ⊂ 平面 PAC ,所以 OE // 平面 PAC(2)解:过点 A 作 AF‖OP ,以AB 为 x 轴,AC 为 y 轴,AF 为z 轴建立如图所示的空问直角坐标系. 因为 PO =3,PA =5 ,由(1) OA =OB =4 ,义 ∠ABO =∠CBO =30°,所以, AB =43 ,所以 P(23,2,3),B(43,0,0) , A(0,0,0) , E (33,1,32) ,设 AC =a ,则 C(0,a ,0) ,平面AEB 的法向量设为 n 1=(x ,y ,z),AB =(43,0,0),AE =(33,1,32)AB ⋅n 1=0AE ⋅n 1=0,所以 43x =033x +y +32z =0,所以 x =0 ,设 z =−2 ,则 y =3 ,所以 n 1=(0,3,−2) :平面AEC 的法向量设为 n 2=(x ,y ,z),AC =(0,a ,0),AE =(33,1,32)AC ⋅n 2=0AE ⋅n 2=0,所以 ay =033x +y +32z =0 ,所以 y =0 ,设 x =3 ,则 z =−6 ,阦以 n 2=(3,0,−6) :所以 cos 〈n 1,n 2〉n 1n 22=1213×39=12133=4313二面角 C−AE−B 的平面角为 θ ,则 sin θ=1−cos 2θ=1113 ,所以二面角 C−AE−B 的正弦值为 1113。
精编2018高考数学(理科)习题第八章立体几何84和答案
1.若空间中四条两两不同的直线l1,l2,l3,l4,满足l1⊥l2,l2⊥l3,l3⊥l4,则下列结论一定正确的是( )点击观看解答视频A.l1⊥l4B.l1∥l4C.l1与l4既不垂直也不平行D.l1与l4的位置关系不确定答案 D解析由l1⊥l2,l2⊥l3可知l1与l3的位置不确定,若l1∥l3,则结合l3⊥l4,得l1⊥l4,所以排除选项B、C,若l1⊥l3,则结合l3⊥l4,知l1与l4可能不垂直,所以排除选项A.故选D.2.如下图,三棱锥P-ABC中,PC⊥平面ABC,PC=3,∠ACB=π2.D,E分别为线段AB,BC上的点,且CD=DE=2,CE=2EB=2.(1)证明:DE⊥平面PCD;(2)求二面角A -PD -C 的余弦值.解 (1)证明:由PC ⊥平面ABC ,DE ⊂平面ABC , 故PC ⊥DE .由CE =2,CD =DE =2,得△CDE 为等腰直角三角形,故CD ⊥DE . 由PC ∩CD =C ,DE 垂直于平面PCD 内两条相交直线,故DE ⊥平面PCD . (2)由(1)知,△CDE 为等腰直角三角形,∠DCE =π4.如下图,过D 作DF 垂直CE 于F ,易知DF =FC =FE =1,又已知EB =1,故FB =2.由∠ACB =π2得DF ∥AC ,DF AC =FB BC =23,故AC =32DF =32.以C 为坐标原点,分别以CA →,CB →,CP →的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立空间直角坐标系,则C (0,0,0),P (0,0,3),A ⎝ ⎛⎭⎪⎫32,0,0,E (0,2,0),D (1,1,0),ED→=(1,-1,0),DP →=(-1,-1,3),DA →=⎝ ⎛⎭⎪⎫12,-1,0.设平面PAD 的法向量为n 1=(x 1,y 1,z 1),由n 1·DP →=0,n 1·DA →=0,得⎩⎨⎧-x 1-y 1+3z 1=0,12x 1-y 1=0,故可取n 1=(2,1,1).由(1)可知DE ⊥平面PCD ,故平面PCD 的法向量n 2可取为ED →,即n 2=(1,-1,0),从而法向量n 1,n 2的夹角的余弦值为cos 〈n 1,n 2〉=n 1·n 2|n 1|·|n 2|=3,故所求二面角A -PD -C 的余弦值为36.3.如图,在四棱锥A -EFCB 中,△AEF 为等边三角形,平面AEF ⊥平面EFCB ,EF ∥BC ,BC =4,EF =2a ,∠EBC =∠FCB =60°,O 为EF 的中点.点击观看解答视频(1)求证:AO ⊥BE ;(2)求二面角F -AE -B 的余弦值; (3)若BE ⊥平面AOC ,求a 的值.解 (1)证明:因为△AEF 是等边三角形,O 为EF 的中点,所以AO ⊥EF . 又因为平面AEF ⊥平面EFCB ,AO ⊂平面AEF , 所以AO ⊥平面EFCB .所以AO ⊥BE .(2)取BC 中点G ,连接OG . 由题设知EFCB 是等腰梯形, 所以OG ⊥EF .由(1)知AO ⊥平面EFCB , 又OG ⊂平面EFCB , 所以OA ⊥OG .如右图建立空间直角坐标系O -xyz ,则E (a,0,0),A (0,0,3a ),B (2,3(2-a ),0),EA →=(-a,0,3a ), BE →=(a -2,3(a -2),0).设平面AEB 的法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·EA →=0,n ·BE →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-ax +3az =0,a -x +3a -y =0.令z =1,则x =3,y =-1.于是n =(3,-1,1). 平面AEF 的法向量为p =(0,1,0).所以cos 〈n ,p 〉=n ·p |n ||p |=-55.由题知二面角F -AE -B 为钝角,所以它的余弦值为-55.(3)因为BE ⊥平面AOC ,所以BE ⊥OC ,即BE →·OC →=0. 因为BE →=(a -2,3(a -2),0),OC →=(-2,3(2-a ),0), 所以BE →·OC →=-2(a -2)-3(a -2)2. 由BE →·OC →=0及0<a <2,解得a =43.4.如图1,在直角梯形ABCD 中,AD ∥BC ,∠BAD =π,AB =BC =1,AD=2,E 是AD 的中点,O 是AC 与BE 的交点.将△ABE 沿BE 折起到△A 1BE 的位置,如图2.(1)证明:CD ⊥平面A 1OC ;(2)若平面A 1BE ⊥平面BCDE ,求平面A 1BC 与平面A 1CD 夹角的余弦值. 解 (1)证明:在图1中,因为AB =BC =1,AD =2,E 是AD 的中点,∠BAD =π2,所以BE ⊥AC .即在图2中,BE ⊥OA 1,BE ⊥OC ,从而BE ⊥平面A 1OC , 又CD ∥BE , 所以CD ⊥平面A 1OC .(2)由已知,平面A 1BE ⊥平面BCDE , 又由(1)知,BE ⊥OA 1,BE ⊥OC ,所以∠A 1OC 为二面角A 1-BE -C 的平面角, 所以∠A 1OC =π2.如下图,以O 为原点,建立空间直角坐标系,因为A 1B =A 1E =BC =ED =1,BC ∥ED ,所以B ⎝ ⎛⎭⎪⎫22,0,0,E ⎝ ⎛⎭⎪⎫-22,0,0,A 1⎝ ⎛⎭⎪⎫0,0,22,C ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,22,0,得BC →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-22,22,0,A 1C →=⎝⎛⎭⎪⎫0,22,-22,CD →=BE →=(-2,0,0).设平面A 1BC 的法向量n 1=(x 1,y 1,z 1),平面A 1CD 的法向量n 2=(x 2,y 2,z 2),平面A 1BC 与平面A 1CD 夹角为θ,则⎩⎪⎨⎪⎧n 1·BC →=0,n 1·A 1C →=0,得⎩⎪⎨⎪⎧-x 1+y 1=0,y 1-z 1=0,取n 1=(1,1,1);⎩⎪⎨⎪⎧n 2·CD →=0,n 2·A 1C →=0,得⎩⎪⎨⎪⎧x 2=0,y 2-z 2=0,取n 2=(0,1,1), 从而cos θ=|cos 〈n 1,n 2〉|=23×2=63,即平面A 1BC 与平面A 1CD 夹角的余弦值为63.5.《九章算术》中,将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马,将四个面都为直角三角形的四面体称之为鳖臑.如图,在阳马P -ABCD 中,侧棱PD ⊥底面ABCD ,且PD =CD ,过棱PC 的中点E ,作EF ⊥PB 交PB 于点F ,连接DE ,DF ,BD ,BE .(1)证明:PB ⊥平面DEF .试判断四面体DBEF 是否为鳖臑,若是,写出其每个面的直角(只需写出结论);若不是,说明理由;(2)若面DEF 与面ABCD 所成二面角的大小为π3,求DCBC 的值.解 (1)证明:因为PD ⊥底面ABCD ,所以PD ⊥BC , 由底面ABCD 为长方形,有BC ⊥CD ,而PD ∩CD =D , 所以BC ⊥平面PCD .而DE ⊂平面PCD ,所以BC ⊥DE . 又因为PD =CD ,点E 是PC 的中点,所以DE ⊥PC .而PC ∩BC =C ,所以DE ⊥平面PBC .而PB ⊂平面PBC ,所以PB ⊥DE .又PB ⊥EF ,DE ∩EF =E ,所以PB ⊥平面DEF .由DE ⊥平面PBC ,PB ⊥平面DEF ,可知四面体BDEF 的四个面都是直角三角形,即四面体BDEF 是一个鳖臑,其四个面的直角分别为∠DEB ,∠DEF ,∠EFB ,∠DFB .(2)如图,在面PBC 内,延长BC 与FE 交于点G ,则DG 是平面DEF 与平面ABCD 的交线.由(1)知,PB ⊥平面DEF ,所以PB ⊥DG .又因为PD ⊥底面ABCD ,所以PD ⊥DG . 而PD ∩PB =P ,所以DG ⊥平面PBD .故∠BDF 是面DEF 与面ABCD 所成二面角的平面角, 设PD =DC =1,BC =λ,有BD =1+λ2,在Rt △PDB 中,由DF ⊥PB ,得∠DPF =∠FDB =π3,则tan π3=tan ∠DPF =BDPD=1+λ2=3,解得λ= 2.所以DC BC =1λ=22.故当面DEF 与面ABCD 所成二面角的大小为π3时,DC BC =22.6.如图,四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 为平行四边形,∠DAB =60°,AB =2,AD =1,PD ⊥底面ABCD .(1)证明:PA ⊥BD ;(2)若PD =AD ,求二面角A -PB -C 的余弦值.解 (1)证明:因为∠DAB =60°,AB =2AD =2,由余弦定理得BD = 3. 从而BD 2+AD 2=AB 2, ∴BD ⊥AD .∵PD ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD , ∴PD ⊥BD . 又AD ∩PD =D , 所以BD ⊥平面PAD , 所以PA ⊥BD .(2)如图,以D 为坐标原点,DA ,DB ,DP 分别为x ,y ,z 的正半轴建立空间直角坐标系D -xyz .则A (1,0,0),B (0,3,0),C (-1,3,0),P (0,0,1),AB →=(-1,3,0),PB→=(0,3,-1),BC →=(-1,0,0),设平面PAB 的法向量为n =(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧n · AB →=0,n ·PB →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-x +3y =0,3y -z =0,因此,令y =1,则n =(3,1,3). 设平面PBC 的法向量为m =(x 0,y 0,z 0), 则⎩⎪⎨⎪⎧m ·PB →=0,m ·BC →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧3y 0-z 0=0,-x 0=0, 可取m =(0,1,3),则cos 〈m ,n 〉=m ·n |m ||n |=427=277,由图知二面角A -PB -C 为钝角,故二面角A -PB -C 的余弦值为-277.7.如图,四边形ABCD 为正方形,PD ⊥平面ABCD ,∠DPC =30°,AF ⊥PC 于点F ,FE ∥CD ,交PD 于点E .(1)证明:CF ⊥平面ADF ;(2)求二面角D -AF -E 的余弦值.解 (1)证明:∵PD ⊥平面ABCD ,∴PD ⊥AD ,又CD ⊥AD ,PD ∩CD =D ,∴AD ⊥平面PCD ,∴AD ⊥PC ,又AF ⊥PC ,AF ∩AD =A ,∴PC ⊥平面ADF ,即CF ⊥平面ADF .(2)设AB =1,则Rt △PDC 中,CD =1,∵∠DPC =30°,∴PC =2,PD =3,由(1)知CF ⊥DF ,∴DF =32,∴CF =12,又FE ∥CD , ∴DE PD =CF PC =14,∴DE =34,同理,EF =34,如图所示,以D 为原点,建立空间直角坐标系,则A (0,0,1),E ⎝ ⎛⎭⎪⎫34,0,0,F ⎝ ⎛⎭⎪⎫34,34,0,P (3,0,0),C (0,1,0). 设m =(x ,y ,z )是平面AEF 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧ m ⊥AE →,m ⊥EF →,又⎩⎪⎨⎪⎧ AE →=⎝ ⎛⎭⎪⎫34,0,-1,EF →=⎝ ⎛⎭⎪⎫0,34,0, ∴⎩⎪⎨⎪⎧ m ·AE →=34x -z =0,m ·EF →=34y =0,令x =4,得z =3,故m =(4,0,3),由(1)知平面ADF 的一个法向量为PC →=(-3,1,0),设二面角D -AF -E 的平面角为θ,可知θ为锐角,cos θ=|cos 〈m ,PC →〉|=|m ·PC →||m |·|PC →|=4319×2=257,故二面角D -AF -E 的余弦值为25719. 8.如图,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,侧面AA 1C 1C ⊥底面ABC ,AA 1=A 1C =AC =BC =2,AC ⊥BC ,点S 是AA 1延长线上一点,EF 是平面SBC 与平面A 1B 1C 1的交线.(1)求证:EF⊥AC1;(2)求直线A1C与平面A1ABB1所成角的正弦值.解(1)证明:在三棱柱ABC-A1B1C1中,平面ABC∥平面A1B1C1,又平面ABC∩平面SBC=BC,平面A1B1C1∩平面SBC=EF,∴EF∥BC.∵平面AA1C1C⊥平面ABC,且AC⊥BC,∴BC⊥平面ACC1A1.又AC1⊂平面ACC1A1,∴BC⊥AC1,∴EF⊥AC1.(2)取A1C1的中点D1,连CD1,∵AA1=A1C=AC=2,∴CC1=A1C=A1C1=2,∴CD1⊥A1C1.由(1)知BC⊥平面ACC1A1.以点C为原点,CA,CB、CD1所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则B(0,2,0),C(0,0,0),A1(1,0,3),A(2,0,0).∴A 1C →=(-1,0,-3).设平面A 1ABB 1的法向量为n ,则n ·AA 1→=n ·AB →=0,而AA 1→=(-1,0,3),AB →=(-2,2,0), 可求得平面A 1ABB 1的一个法向量为n =(3,3,3),∴|cos 〈A 1C →,n 〉|=|n ·A 1C →||n |·|A 1C →|=6221=217. 故直线A 1C 与平面A 1ABB 1所成角的正弦值为217.。
2018届高三数学复习试题----立体几何
立体几何1.某一简单几何体的三视图如右图所示,该几何体的外接球的表面积是( )A . π13B . π16C . 5π2D . π272.如图,网格纸的小正方形的边长是1,在其上用粗实线和粗虚线画出了某多面体的三视图,则这个多面体的体积是( ) A . 1B .32 C .34 D . 23.如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线和粗虚线画出的是某多面体的三视图,则该多面体的各条棱中,最长的棱的长度为( ) A . 52 B . 62C . 33D . 64.若m 、n 是两条不同的直线,α、β、γ是三个不同的平面,则下列命题中为真命题的是( )A . 若m ⊂β,α⊥β,则m ⊥α.B . 若α∩γ=m ,β∩γ=n ,m //n ,则α//β.C . 若α⊥γ,α⊥β,则β//γ.D . 若m ⊥β,m //α,则α⊥β.5.正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,M 为CC 1的中点,过A 的平面α满足α//平面MB 1D 1,α∩平面ABCD =直线l ,则直线l 与直线BD 1所成角的余弦值为( ) A .21 B .33 C .36 D .23侧视图俯视图6.已知三棱锥A -BCD 外接球的半径为定值,AB =CD =2,若三棱锥A -BCD 体积的最大值为34,则该三棱锥的外接球的体积为( ) A . 3π4 B . 3π8 C . 3π28D . π87.设有以下四个命题:①底面是平行四边形的四棱柱是平行六面体; ②底面是矩形的平行六面体是长方体; ③四棱锥的四个侧面都可以是直角三角形;④圆锥的顶点与底面圆周上的任意一点的连线都是母线. 其中真命题的序号是 .8.三棱锥S -ABC 中,SA =BC =a ,SB =AC =b ,SC =AB =c ,若三棱锥S -ABC 外接球的半径为1,则ab +bc +ca 的最大值为__________.9.正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为a ,B 1D 1的中点为O ,P 在线段B 1D 上,若P A 1+PO 的最小值是6,则a =___________.10.正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为1,O 为正方形A 1B 1C 1D 1的中心,M 为棱 AA 1的中点,△PQR 的三个顶点分别在棱AA 1,AB ,AD 上,OM ⊥平面PQR ,则QR 的取值范围是______________.11.正三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,A 1B 1=1,M 为B 1C 1的中点.(Ⅰ)求证:AB 1//平面A 1MC ;(Ⅱ)求直线AB 1与直线A 1M 所成角的取值范围.12.如图,菱形ACDE 所在的平面与平面ABC 垂直,M 是CE 和AD 的交点,AC ⊥BC ,且AC =BC =2,∠CAE = 60. (Ⅰ)求证:AM ⊥平面EBC ; (Ⅱ)求三棱锥E -ABC 的侧面积.CA BA 1B 1C 1M A C D EM13.如图,直三棱柱ABC-A1B1C1中,AC⊥AB,AB=2AA1=2,M是AB的中点,△A1MC1是等腰三角形,D为CC1的中点,E为线段BC上一点且BE=3EC.(Ⅰ)求证:DE//平面A1MC1;(Ⅱ)平面A1MC1将三棱柱ABC-A1B1C1分成两个部分,求较小部分的体积.14.如图,△BCD与△MCD都是边长为2的正三角形,AB//平面MCD,⊥AB平面BCD,AB=(Ⅰ)求证:平面⊥MCD平面BCD;(Ⅱ)求直线AB与平面BCM所成角的正弦值.15.在如图所示的圆台中,AC是下底面圆O的直径,EF是上底面圆O'的直径,FB是圆台的一条母线.(Ⅰ)已知G,H分别为EC,FB的中点,求证:GH∥平面ABC;(Ⅱ)已知EF=FB=12AC=,AB=BC.求二面角F BC A--的余弦值.ABDMBA CA1B1C1MDEB16.如图,四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,ABCD 是平行四边形,∠D 1A 1B 1=∠AA 1B 1= 30,cos ∠AA 1D 1=43,AA 1=A 1D 1=2,A 1B 1=3.E 、M 、N 分别是CD 、AD 、AB 的中点. (Ⅰ)求证:C 1E //平面D 1MN ;(Ⅱ)求点E 到平面D 1MN 的距离.参考答案1. 答案:C解析:该几何体为正四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1,如图所示, 其中BA =BC =22,BB 1=3,∴该几何体的外接球的半径25212122=++=BB BC BA R ,∴该几何体的外接球的表面积π25π42==R S ,故选C .2.答案:C解析:该多面体为正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中的三棱锥B -A 1D 1D ,如图所示,所以该多面体的体积AB DD D A AB S V D D A ⋅⋅=⋅=∆)21(313111111342)2221(31=⨯⨯⨯=,故选C . 3.答案:C解析:该多面体为长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中的三棱锥D 1-MNC ,其中M 、N 分别为BC 和BB 1的中点,AB =BC =4,AA 1=2.∵MC =2,MN =5,NC =17, D 1C =20,D 1M =24,D 1N =33,∴该多面体的各条棱中,最长的棱的长度为33,故选C .A 1AB DEMN D 1B 1C 1A C D A 1B 1C 1D 1ABCDA 1B 1C 1D 1M N A 1 B 1C 1D 1ABC D4.答案:D解析:分别由图1,图2,图3可知A 、B 、C 为假命题,故选D .5.答案:C 解析:设平面α∩平面A 1B 1C 1D 1=m ,又α∩平面ABCD =直线l ,平面ABCD //平面A 1B 1C 1D 1,∴l //m ,同理,m //B 1D 1,∴l //B 1D 1,∴∠BD 1B 1是直线l 与直线BD 1所成的角或其补角.设正方体的棱长为1,在Rt △BB 1D 1中,∠BB 1D 1=︒90,B 1D 1=2,BD 1=3,cos ∠BD 1B 1=36111=BD D B ,故选 C .6.答案:C 解析:设AB ,CD 的中点分别为M ,N ,三棱锥A -BCD 外接球的球心为O ,半径为R .∵AB =CD =2,∴OM =ON =12-R ,设A 、B 到平面MCD 的距离分别为h 1,h 2,M 到CD 的距离为h ,则MCD B MCD A BCD A V V V ---+=)(3121h h S MCD +=△ AB S MCD ⋅≤△31AB h CD ⋅⋅⋅=)21(31AB MN CD ⋅⋅⋅≤)21(31 AB ON OM CD ⋅+⋅⋅≤)](21[312)]11(221[3122⨯-+-⋅⨯⨯=R R 1342-=R当AB ⊥平面MCD ,O 为MN 中点时max )(BCD A V -1342-=R ,又∵三棱锥A -BCD 体积的最大值为34,∴341342=-R ,2=R ,∴该三棱锥的外接球的体积3π34R V =3π28=,故选C .7.答案:①③④解析:命题①符合平行六面体的定义,故命题①是正确的;底面是矩形的平行六面体的侧棱可能与底面不垂直,故命题②是错误A 1B 1C 1D 1ABCDMEαl mβ αl m 图1 β α lm 图2 γ nβ α 图3 γ A BCDMNOACDP的;③正确,如右图,PD ⊥平面ABCD ,其中底面ABCD 为矩形,可证明∠P AB ,∠PCB 为直角,这样四个侧面都是直角三角形;命题④由圆锥母线的定义知是正确的.8.答案:8 解析:由条件可知可把三棱锥S -ABC 放入长方体SFBG -DAEC 中,如图所示,设DA =x ,DC =y ,DS =z ,则x 2+y 2=b 2,y 2+z 2=c 2,z 2+x 2=a 2,∴2222222c b a z y x ++=++又长方体SFBG -DAEC 的外接球也是三棱锥S -ABC 的外接球,且该球半径R =1于是122121222222=++=++=c b a z y x R ,即8222=++c b a , ∴ab +bc +ca≤=+++++222222222a c c b b a 8222=++c b a , 当且仅当362===c b a 时,(ab +bc +ca )max =8.9.答案:2解析:设BO ∩B 1D =P 0,∵A 1与B 关于平面AB 1C 1D 对称,∴P A 1=PB ,∴P A 1+PO =PB +PO ≥BO =a a a 26)22(22=+, 当且仅当P 位于P 0时,P A 1+PO 取最小值a 26. ∵P A 1+PO 的最小值是6,∴626=a ,∴a =2. 10.答案:(0,]2解析:连结AC 1,∵M ,O 分别为AA 1,A 1C 1的中点,∴OM //AC 1,又AC 1⊥平面A 1BD ,∴OM ⊥平面A 1BD ,∵OM ⊥平面PQR ,∴平面A 1BD //平面PQR ,∴RQ //BD ,∴RQ ∈(0,BD ]=(0,]2,即QR 的取值范围是(0,]2. 11.(Ⅰ)证明:连结AC 1,交A 1C 于N ,连结MN . 正三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,∵AA 1C 1C 是平行四边形,∴N 为AC 1的中点, 又M 为B 1C 1的中点,∴AB 1//MN ,又MN ⊂平面A 1MC ,AB 1⊄平面A 1MC , ∴AB 1//平面A 1MC .(Ⅱ)解:设AA 1=h (h >0),则DAECSFBGA 1B 1C 1D 1 AB CDPOP 0A 1B 1C 1D 1 A BCDMOPQR CABA 11C 1MNH1212121+==h AB MN , 12121211+==h C A N A ,231=M A , 取A 1M 中点H ,连结NH ,∵MN =A 1N ,∴NH ⊥A 1M又∵AB 1//MN ,∴∠NMH 为直线AB 1与直线A 1M 所成的角.在Rt △NHM 中,12312143cos 22+=+==∠h h NM HMNMH )23,0(∈. ∴2π6π<∠<NMH ,即直线AB 1与直线A 1M 所成角的取值范围为)2π,6π(. 12.(Ⅰ)证明:∵四边形ACDE 是菱形,∴EC AM AC EA ⊥⊥∴,.∵平面⊥ACDE 平面ABC ,又∵AC BC ⊥,∴⊥∴BC 平面EAC .⊂AM 平面EAC ,∴⊥∴BC AM .∴⊥∴AM 平面EBC . (Ⅱ)解:∵AE =AC =2,∠CAE =︒60,∴△AEC 是边长为2的正三角形,∴32432=⨯=EAC S △, ∵BC ⊥平面EAC ,∴BC ⊥EC ,又BC =CE =2,∴221=⋅=CE BC S EBC △,22=BE 在Rt △ABC 中,AC =BC =2,∠ACB =︒90,∴2222=+=BC AC AB .在△EAB 中,AE =2,AB =BE =22,取AE 的中点H ,连结BH , 则BH ⊥AE ,AH =1,22AH AB BH -=7=,∴721=⋅=BH AE S EAB △, ∴三棱锥E -ABC 的侧面积为+∆EAC S +∆EBC S 723++=∆EAB S .13.(Ⅰ)证明:取BC 中点N ,连结1,MN C N , ∵,M N 分别为,AB CB 中点 ∴MN ∥AC ∥11AC , ∴11,,,A M N C 四点共面,∴C 1N ⊂平面A 1MC 1, 又∵E 为线段BC 上一点且BE =3EC .∴E 为NC 的中点 又D 为CC 1的中点,∴DE //C 1N又DE ⊄平面A 1MC 1,∴DE ∥平面11A MC(Ⅱ)解:∵三棱柱111ABC A B C -为直三棱柱,∴⊥1AA 平面ABC ,∴1AA AC ⊥, 又AC AB ⊥,则AC ⊥平面11ABB A ,又A 1C 1//AC ,∴A 1C 1⊥平面A 1B 1BA ,又AM ⊂平面A 1B 1BA ,∴A 1C 1⊥AM .在矩形A 1B 1BA 中,AB =2AA 1=2,M 为AB 中点,∴AA 1=AM =1,A 1M =2221=+AM AA 又∵△11A MC 是等腰三角形,∴A 1C 1=A 1M =2.ABC DEMH ABCA 1B 1C 1MN DEFH连结MB 1,过A 作AF ⊥BC 于F ,过M 作MH ⊥BC 于H ,则MH ⊥平面BCC 1B 1,MH AF 21, 在Rt △ABC 中,∠BAC =︒90,AB =2,AC =2,BC =6,∴332=⋅=BC AC AB AF ∴3321==AF MH ,又B 1C 1NB 是直角梯形,高BB 1=1,BN =26,B 1C 1=6, ∴NB C B M V 11-MH S NB C B ⋅=113142])(21[31111=⋅⋅+=MH BB C B BN .又111C B A M V -321)2221(31)21(3131111111111=⋅⨯⨯=⋅⋅=⋅=AA C A B A AA S C B A △平面A 1MC 1将三棱柱ABC -A 1B 1C 1分成的两个部分为几何体MBN -A 1B 1C 1和几何体AA 1M -CC 1N ,记体积分别为V 1和V 2,则V 1=NB C B M V 11-+111C B A M V -1227=,又三棱柱ABC -A 1B 1C 1的体积21)2221(1111=⨯⨯⨯=⋅=AA S V C B A △,∴V 2=V -V 1=11225V <,∴较小部分的体积为1225. 14.(Ⅰ)证明:设平面ABM ∩CD =点E ,连结BE ,ME .∵AB //平面MCD ,AB ⊂平面ABM ,平面ABM ∩平面MCD =ME ,∴AB //ME∵AB ⊥平面BCD ,∴ME ⊥平面BCD ,又ME ⊂平面MCD ,∴平面MCD ⊥平面BCD . (Ⅱ)解:建立直角坐标系B -xyz ,如图所示,x 轴在平面BCD 内.又∵△BCD ,△MCD 都是边长为2的正三角形,AB =32,∴B (0,0,0),A (0,0,32),C (3,1,0),M (23,23,3),∴)32,00(,=,)0,1,3(=,)3,23,23(=BM , 设),,(z y x n =是平面BCM 的一个法向量,则⎪⎩⎪⎨⎧=⋅=⋅,0,0BC n 即⎪⎩⎪⎨⎧=++=+,032323,03z y x y x ,取⎪⎩⎪⎨⎧=-==,1,3,1z y x 即)1,3,1(-=n . 设直线AB 与平面BCM 所成角为θ,则5553232sin =⨯==θ, 即直线AB 与平面BCM 所成角的正弦值为55.15.(Ⅰ)证明:取FC 的中点M ,连结GM ,HM . ∵M ,H 分别FC ,FB 的中点,∴MH //CB ,又MH ⊄平面ABC ,BC ⊂平面ABC ,∴MH //平面ABC . 设平面CEF ∩平面ABC =直线l ,∵上底面//平面ABC ,平面CEF ∩上底面=EF ,∴EF //l ∵G 、M 分别为CE 和CF 的中点,∴GM //EF ,∴GM //l 又GM ⊄平面ABC ,l ⊂平面ABC ,∴GM //平面ABC , ∴平面GHM //平面ABC又GH ⊂平面GHM ,∴GH //平面ABC .(Ⅱ)解:连结OB ,∵AB =BC ,AC 是圆O 的直径,∴OA ⊥OB , ∵OO ′⊥平面ABC ,∴OO ′⊥OA ,OO ′⊥OB ,以为O 原点,分别以O OA,OB,O '为z y,x,轴,建立空间直角坐标系.BC ,AB AC FB EF ====3221,3)'(22=--='FO BO BF O O , 于是有,0,0)3(2A ,)0,0,3(-2C ,)0,3(0,2B ,)3,3(0,F ,O ′(0,0,3),O (0,0,0), 可得平面FBC 中的向量)3,30,-(=,)0,32,32(=, 设),,(z y x =是平面FBC 的一个法向量,则⎪⎩⎪⎨⎧=⋅=⋅,0,0CB n BF n 即⎪⎩⎪⎨⎧=+=+-,03232,033y x z y ,取⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧==-=,1,3,3z y x 即)1,3,3(-=. 又)300(,,=是平面ABC 的一个法向量,设二面角F -BC -A 为θ,结合,OO的方向可知77373cos =⨯==θ, 即二面角F BC A --的余弦值为77.16.(Ⅰ)证明:连结B 1N ,B 1D 1,BD ,NE .四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,∵BB 1DD 1,∴BDD 1B 1是平行四边形,∴BD //B 1D 1 ∵M ,N 分别是AD ,AB 的中点,∴MN //BD ,∴MN //B 1D 1, ∴B 1,D 1,M ,N 四点共面,∴B 1N ⊂平面D 1MN∵ABCD 是平行四边形,N ,E 分别是AB 和CD 的中点 ∴AN DE ,∴ANED 是平行四边形,∴NE AD 又AD A 1D 1B 1C 1,∴NE B 1C 1, ∴B 1C 1EN 是平行四边形,∴C 1E //B 1N又C 1E ⊄平面D 1MN ,∴C 1E //平面D 1MN . (Ⅱ)连结B 1A ,AD 1,在△A 1B 1D 1中,A 1B 1=3,A 1D 1=2,∠D 1A 1B 1= 30,由余弦定理,可得B 1D 1=1, ∴211211211D B B A D A +=,∴∠A 1B 1D 1= 90,同理,∠A 1B 1A = 90,∠AB 1D 1= 90. 以B 1为原点,建立如图所示的空间直角坐标系B 1-xyz .则A 1(3,0,0),A (0,0,1),B 1(0,0,0),D 1(0,1,0), ∴)1,21,23()0,1,3(21)1,1,0(2111111--=-+-=+=+=D A D D D )1,1,23()0,0,3(21)1,1,0(2111111--=-+-=+=+=B A D D D ,设n =(x ,y ,z )是平面D 1MN 的一个法向量,则⎪⎩⎪⎨⎧=⋅=⋅0011D n M D ,即⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=+--=+--02302123z y x z y x ,取⎪⎩⎪⎨⎧===302z y x ,即n =(2,0,3)又)0,0,3(1111==A B D C ,C 1E //平面D 1MN∴点E 到平面D 1MN 的距离=点C 1到平面D 1MN 的距离721273211===.。
全国各地市历年高考立体几何题汇编(含参考答案)
全国各地市历年高考立体几何题汇编(含参考答案)(一)2018年高考立体几何题1.(北京理16)如图,在三棱柱ABC -111A B C 中,1CC 平面ABC ,D ,E ,F ,G 分别为1AA ,AC ,11AC ,1BB 的中点,AB=BC AC =1AA =2.(Ⅰ)求证:AC ⊥平面BEF ; (Ⅱ)求二面角B-CD -C 1的余弦值; (Ⅲ)证明:直线FG 与平面BCD 相交.2.(浙江-19)如图,已知多面体ABCA 1B 1C 1,A 1A ,B 1B ,C 1C 均垂直于平面ABC ,∠ABC =120°,A 1A =4,C 1C =1,AB =BC =B 1B =2. (Ⅰ)证明:AB 1⊥平面A 1B 1C 1;(Ⅱ)求直线AC 1与平面ABB 1所成的角的正弦值.3.(课标III 理-19)如图,边长为2的正方形所在的平面与半圆弧所在平面垂直,是上异于,的点.(1)证明:平面平面; (2)当三棱锥体积最大时, 求面与面所成二面角的正弦值.4.(课标II 理-20)如图,在三棱锥P ABC -中,AB BC ==4PA PB PC AC ====,O 为AC 的中点. (1)证明:PO ⊥平面ABC ;(2)若点M 在棱BC 上,且二面角M PA C --为30︒,求PC 与平面PAM 所成角的正弦值.ABCD CD M CD C D AM D ⊥BMC M ABC -MABMCD5.(课标I理-18)如图,四边形ABCD为正方形,,E F分别为,AD BC的中点,以DF为折痕把DFC△折起,使点C到达点P的位置,且PF BF⊥.(1)证明:平面PEF⊥平面ABFD;(2)求DP与平面ABFD所成角的正弦值.(二)2017年高考立体几何题1.(课标III理-19)如图,四面体ABCD中,△ABC是正三角形,△ACD是直角三角形,∠ABD=∠CBD,AB=BD.(1)证明:平面ACD⊥平面ABC;(2)过AC的平面交BD于点E,若平面AEC把四面体ABCD分成体积相等的两部分,求二面角D–AE–C的余弦值.2.(课标II 理-19)如图,四棱锥P -ABCD 中,侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,o 1,90,2AB BC AD BAD ABC ==∠=∠= E 是PD 的中点.(1)证明:直线CE ∥平面PAB ;(2)点M 在棱PC 上,且直线BM 与底面ABCD 所成角为o 45,求二面角M AB D --的余弦值.3.(课标I 理-18)如图,在四棱锥P −ABCD 中,AB//CD ,且90BAP CDP ∠=∠=. (1)证明:平面PAB ⊥平面PAD ;(2)若PA =PD =AB =DC ,90APD ∠=,求二面角A −PB −C 的余弦值.(三)2016年高考立体几何题 1.(课标III 理-19)如图,四棱锥中,地面,,,,为线段上一点,,为的中点.(I )证明平面;(II )求直线与平面所成角的正弦值.2.(课标II 理-19)如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,5AB =,6AC =,点E ,F 分别在AD ,CD上,54AE CF ==,EF 交BD 于点H .将△DEF 沿EF 折到△D EF'的位置OD '=(I )证明:DH'⊥平面ABCD ; (II )求二面角B D A C '--的正弦值. P ABC -PA ⊥ABCD AD BC 3AB AD AC ===4PA BC ==M AD 2AM MD =N PC MN PAB ANPMN3.(课标I 理-19)如图,在以A ,B ,C ,D ,E ,F 为顶点的五面体中,面ABEF 为正方形,AF =2FD , 90AFD ∠=,且二面角D -AF -E 与二面角C -BE -F 都是60. (Ⅰ)证明:平面ABEF ⊥平面EFDC ; (Ⅱ)求二面角E -BC -A 的余弦值.(四)2015年高考立体几何题 1.(课标II 理-19)如图,长方体1111ABCD A BC D -中,=16AB ,=10BC ,18AA =,点E ,F 分别在11A B ,11C D 上,114A E D F ==.过点E ,F 的平面α与此长方体的面相交,交线围成一个正方形. (Ⅰ)在图中画出这个正方形(不必说出画法和理由); (Ⅱ)求直线AF 与平面α所成角的正弦值.DD 1 C 1A 1EF ABCB 1参考答案(一)2018年高考立体几何题1.(北京理16)如图,在三棱柱ABC -111A B C 中,1CC ⊥平面ABC ,D ,E ,F ,G 分别为1AA ,AC ,11AC ,1BB 的中点,AB=BCAC =1AA =2.(Ⅰ)求证:AC ⊥平面BEF ; (Ⅱ)求二面角B-CD -C 1的余弦值; (Ⅲ)证明:直线FG 与平面BCD 相交. 1.解析:(Ⅰ)在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,∵CC 1⊥平面ABC ,∴四边形A 1ACC 1为矩形. 又E ,F 分别为AC ,A 1C 1的中点,∴AC ⊥EF . ∵AB =BC ,∴AC ⊥BE ,∴AC ⊥平面BEF . (Ⅱ)由(I )知AC ⊥EF ,AC ⊥BE ,EF ∥CC 1. 又CC 1⊥平面ABC ,∴EF ⊥平面ABC . ∵BE ⊂平面ABC ,∴EF ⊥BE . 如图建立空间直角坐称系E -xyz .由题意得B (0,2,0),C (-1,0,0),D (1,0,1),F (0,0,2),G (0,2,1).∴=(201)=(120)CD CB u u u r u u r,,,,,, 设平面BCD 的法向量为()a b c =,,n , ∴00CD CB ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩uu u r uur n n ,∴2020a c a b +=⎧⎨+=⎩,令a =2,则b =-1,c =-4,∴平面BCD 的法向量(214)=--,,n , 又∵平面CDC 1的法向量为=(020)EB u u r ,,,∴cos =||||EB EB EB ⋅<⋅>=uu ruu r uu r n n n . 由图可得二面角B -CD -C 为钝角,所以二面角B -CD -C的余弦值为.(Ⅲ)平面BCD 的法向量为(214)=--,,n ,∵G (0,2,1),F (0,0,2),∴=(021)GF -u u u r ,,,∴2GF ⋅=-uu u r n ,∴n 与GF uuu r不垂直,∴GF 与平面BCD 不平行且不在平面BCD 内,∴GF 与平面BCD 相交.2.(浙江-19)如图,已知多面体ABCA 1B 1C 1,A 1A ,B 1B ,C 1C 均垂直于平面ABC ,∠ABC =120°,A 1A =4,C 1C =1,AB =BC =B 1B =2. (Ⅰ)证明:AB 1⊥平面A 1B 1C 1;(Ⅱ)求直线AC 1与平面ABB 1所成的角的正弦值. 2.解析:方法一:(Ⅰ)由得,所以.故.由,得, 由得由,得,故. 因此平面.(Ⅱ)如图,过点作,交直线于点,连结.由平面得平面平面, 由得平面, 所以是与平面所成的角. 由, 所以,故. 因此,直线与平面. 方法二:(Ⅰ)如图,以AC的中点O 为原点,分别以射线OB ,11112,4,2,,AB AA BB AA AB BB AB ===⊥⊥111AB AB ==2221111A B AB AA +=111AB A B ⊥2BC =112,1,BB CC ==11,BB BC CC BC ⊥⊥11B C =2,120AB BC ABC ==∠=︒AC =1CC AC ⊥1AC 2221111AB BC AC +=111ABB C ⊥1AB ⊥111A B C 1C 111C D A B ⊥11A B D AD 1AB ⊥111A B C 111A B C ⊥1ABB 111C D A B ⊥1C D ⊥1ABB 1C AD ∠1AC 1ABB 111111BC AB AC ==111111cos C A B C A B ∠=∠=1C D 111sin C D C AD AC ∠==1AC 1ABBOC 为x ,y 轴的正半轴,建立空间直角坐标系O -xyz . 由题意知各点坐标如下:因此 由得.由得. 所以平面. (Ⅱ)设直线与平面所成的角为.由(Ⅰ)可知 设平面的法向量.由即可取.所以. 因此,直线与平面. 3.(课标III 理-19)如图,边长为2的正方形所在的平面与半圆弧所在平面垂直,是上异于,的点.(1)证明:平面平面;(2)当三棱锥体积最大时, 求面与面所成二面角的正弦值.3.解析:(1)由题设知,平面CMD ⊥平面ABCD ,交线为CD .因为BC ⊥CD ,BC 平面ABCD ,所以BC ⊥平面CMD ,故BC ⊥DM .因为M 为上异于C ,D 的点,且DC 为直径,所以 DM ⊥CM .又 BC CM =C ,所以DM ⊥平面BMC . 而DM 平面AMD ,故平面AMD ⊥平面BMC .(2)以D 为坐标原点,的方向为x 轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D −xyz .111(0,(1,0,0),(0,(1,0,2),),A B A B C 111112),3),AB A B AC ==-=-uuu r uuu u r uuu u r 1110AB A B ⋅=uuu r uuu u r 111AB A B ⊥1110AB AC ⋅=uuu r uuu u r111AB AC ⊥1AB ⊥111A B C 1AC 1ABB θ11(0,0,2),AC AB BB ===uuu r uu u r uuu r1ABB (,,)x y z =n 10,0,AB BB ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩uu u r uuu r n n 0,20,x z ⎧=⎪⎨=⎪⎩(,0)=n 111|sin |cos ,||||AC AC AC θ⋅===⋅uuu r uuu r uuu r n |n n |1AC 1ABB ABCD CD M CD C D AM D ⊥BMC M ABC -MAB MCD ⊂CD ⊂DA当三棱锥M −ABC 体积最大时,M 为的中点.由题设得,设是平面MAB 的法向量,则即可取.是平面MCD 的法向量,因此,,所以面MAB 与面MCD 所成二面角的正弦值是. 4.(课标II 理-20)如图,在三棱锥P ABC -中,AB BC ==4PA PB PC AC ====,O 为AC的中点.(1)证明:PO ⊥平面ABC ;(2)若点M 在棱BC 上,且二面角M PA C --为30︒,求PC 与平面PAM 所成角的正弦值.4.解:(1)因为4AP CP AC ===,O 为AC 的中点,所以OP AC ⊥,且OP =连结OB .因为2AB BC AC ==,所以ABC △为等腰直角三角形,且OB AC ⊥,122OB AC ==. 由222OP OB PB +=知PO OB ⊥. 由,OP OB OP AC ⊥⊥知PO ⊥平面ABC .(2)如图,以O 为坐标原点,OB uu u r的方向为x 轴正方向,建立空间直角坐标系O xyz -.由已知得(0,0,0),(2,0,0),(0,2,0),(0,2,0),23),(0,2,O B A C P AP -=u u u r取平面PAC 的法向量(2,0,0)OB =u u u r.设(,2,0)(02)M a a a -<≤,则(,4,0)AM a a =-u u u r. CD (0,0,0),(2,0,0),(2,2,0),(0,2,0),(0,1,1)D A B C M (2,1,1),(0,2,0),(2,0,0)AM AB DA =-==(,,)x y z =n 0,0.AM AB ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n 20,20.x y z y -++=⎧⎨=⎩(1,0,2)=n DA 5cos ,5||||DA DA DA ⋅==n nn 2sin ,DA =n5由0,0AP AM ⋅=⋅=u u u r u u u r n n得20(4)0y ax a y ⎧+=⎪⎨+-=⎪⎩,可取,)a a =--n ,所以cos ,OB =uu u rn由已知得|cos ,|OB =uu u r n .解得4a =-(舍去),43a =.所以4()3=-n .又(0,2,PC =-u u u r,所以cos ,PC =uu u r n 所以PC 与平面PAM5.(课标I 理-18)如图,四边形ABCD 为正方形,,E F 分别为,AD BC 的中点,以DF 为折痕把DFC △折起,使点C 到达点P 的位置,且PF BF ⊥. (1)证明:平面PEF ⊥平面ABFD ; (2)求DP 与平面ABFD 所成角的正弦值.5.解:(1)由已知可得,BF ⊥PF ,BF ⊥EF ,所以BF ⊥平面PEF .又BF ⊂平面ABFD ,所以平面PEF ⊥平面ABFD . (2)作PH ⊥EF ,垂足为H .由(1)得,PH ⊥平面ABFD .以H 为坐标原点,HF 的方向为y 轴正方向,||BF 为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系H −xyz . 由(1)可得,DE ⊥PE .又DP =2,DE =1, 所以PE=.又PF =1,EF =2,故PE ⊥PF . 可得32PH EH ==.则33(0,0,0),(1,,0),(1,22H P D DP --=HP =为平面ABFD 的法向量. 设DP 与平面ABFD 所成角为θ,则34sin ||||||3HP DP HP DP θ⋅===⋅所以DP 与平面ABFD所成角的正弦值为(二)2017年高考立体几何题 1.(课标III 理-19)如图,四面体ABCD 中,△ABC 是正三角形,△ACD 是直角三角形,∠ABD =∠CBD ,AB =BD . (1)证明:平面ACD ⊥平面ABC ;(2)过AC 的平面交BD 于点E ,若平面AEC 把四面体ABCD 分成体积相等的两部分,求二面角D –AE –C 的余弦值.1.【解析】(1)由题设可得,ABD CBD △≌△,从而AD DC =. 又ACD △是直角三角形,所以=90ADC ∠︒. 取AC 的中点O ,连接DO ,BO ,则DO ⊥AC ,DO =AO . 又由于ABC △是正三角形,故BO AC ⊥. 所以DOB ∠为二面角D AC B --的平面角. 在Rt AOB △中,222BO AO AB +=.又AB BD =,所以2222BO DO BO AO AB BD 22+=+==,故90DOB ∠=. 所以平面ACD ⊥平面ABC .(2)由题设及(1)知,,,OA OB OD 两两垂直,以O 为坐标原点,OA 的方向为x 轴正方向,OA 为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系O x y z -.则()()()()1,0,0,,1,0,0,0,0,1A B C D -.由题设知,四面体ABCE 的体积为四面体ABCD 的体积的12, 从而E 到平面ABC 的距离为D 到平面ABC 的距离的12, 即E 为DB的中点,得12E ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭. 故()()11,0,1,2,0,0,2AD AC AE ⎛⎫=-=-=- ⎪ ⎪⎝⎭.设()=x,y,z n 是平面DAE 的法向量,则00AD AE ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,,n n即0,10.2x z x y z -+=⎧⎪⎨-+=⎪⎩ 可取⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭n .设m 是平面AEC 的法向量,则00AC AE ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,,m m同理可取(0,=-m .则cos ,⋅==n m n m n m .所以二面角D -AE -C. 2.(课标II 理-19)如图,四棱锥P -ABCD 中,侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,o 1,90,2AB BC AD BAD ABC ==∠=∠= E 是PD 的中点. (1)证明:直线CE ∥平面PAB ;(2)点M 在棱PC 上,且直线BM 与底面ABCD 所成角为o 45,求二面角M AB D --的余弦值.2.解析:(1)取PA 中点F ,连结EF ,BF . 因为E 为PD 的中点,所以EF AD , 12EF AD =,由90BAD ABC ∠=∠=︒得//BC AD , 又12BC AD =所以//EF BC .四边形BCEF 为平行四边形, //CE BF . 又BF PAB ⊂平面, CE PAB ⊄平面,故//CE PAB 平面(2)由已知得BA AD ⊥,以A 为坐标原点, AB 的方向为x 轴正方向, AB 为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系A-xyz ,则则()000A ,,, ()100B ,,, ()110C ,,,(01P ,(10PC =,,()100AB =,,,则 ()(1,1BM x y z PM x y z =-=-,,,,因为BM 与底面ABCD 所成的角为45°,而()001n =,,是底面ABCD 的法向量,所以0cos , sin45BM n =,=即(x-1)²+y ²-z ²=0又M 在棱PC 上,学|科网设,PM PC λ=则x ,1,y z λ==由①,②得()y=1 y=1 z z ⎧⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎨⎪⎪⎪⎪==⎪⎪⎩⎩舍去,所以M ⎛ ⎝⎭,从而AM ⎛= ⎝⎭设()000x ,y ,z m =是平面ABM的法向量,则(0000x 2y 0·AM 0 ·AB 0x 0m m ⎧+=⎧=⎪⎨⎨==⎩⎪⎩即所以可取m =(0,2).于是·10,5m n cosm n m n == 因此二面角M-AB-D的余弦值为3.(课标I 理-18)如图,在四棱锥P −ABCD 中,AB//CD ,且90BAP CDP ∠=∠=. (1)证明:平面PAB ⊥平面PAD ;(2)若PA =PD =AB =DC ,90APD ∠=,求二面角A −PB −C 的余弦值.3.【解析】(1)由已知90BAP CDP ∠=∠=︒,得AB ⊥AP ,CD ⊥PD .由于AB//CD ,故AB ⊥PD ,从而AB ⊥平面PAD . 又AB ⊂平面PAB ,所以平面PAB ⊥平面PAD . (2)在平面PAD 内作PF AD ⊥,垂足为F ,由(1)可知,AB ⊥平面PAD ,故AB PF ⊥,可得PF ⊥平面ABCD .以F 为坐标原点,FA 的方向为x 轴正方向,||AB 为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系F xyz -.由(1)及已知可得(2A,(0,0,2P,(2B,(2C -.所以(PC =-,(2,0,0)CB =,2(PA =,(0,1,0)AB =.设(,,)x y z =n 是平面PCB 的法向量,则0,0,PC CB ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n即0,0,y z ⎧+=⎪⎨=可取(0,1,=-n . 设(,,)x y z =m 是平面PAB 的法向量,则0,0,PA AB ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩m m即0,220.x z y -=⎪⎨⎪=⎩可取(1,0,1)=m . 则cos ,||||⋅==<>n m n m n m ,所以二面角A PBC --的余弦值为(三)2016年高考立体几何题1.(课标III 理-19)如图,四棱锥中,地面,,,,为线段上一点,,为的中点.(I )证明//MN 平面;(II )求直线与平面所成角的正弦值. 1.解析:(Ⅰ)由已知得223AM AD ==. 取BP 的中点T ,连接,AT TN ,由N 为PC 中点知//TN BC ,122TN BC ==. 又//AD BC ,故,//TN AM 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.(Ⅱ)取BC 的中点E ,连结AE .由AB BC =得AE BC ⊥,从而AE AD ⊥,且.以A 为坐标原点, AE 的方向为轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系A xyz -.由题意知,P ABC -PA ⊥ABCD AD BC 3AB AD AC ===4PA BC ==M AD 2AMMD =N PC PAB AN PMN PAB,,,5(,1,2)N,()0,2,4PM =-, 52PN ⎛⎫=- ⎪⎪⎝⎭, 52AN ⎛⎫= ⎪⎪⎝⎭.设(),,n x y z =为平面PMN 的一个法向量,则0, 0,n PM n PN ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩即240, 20,y z x y z -=⎧+-=可取()0,2,1n =. 于是85cos ,25n AN n AN n AN⋅〈〉==. 2.(课标II 理-19)如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,5AB =,6AC =,点E ,F 分别在AD ,CD上,54AE CF ==,EF 交BD 于点H .将△DEF 沿EF 折到△D EF'的位置OD '=(I )证明:DH'⊥平面ABCD ; (II )求二面角B D A C '--的正弦值. 2.【解析】⑴证明:∵54AE CF ==,∴A E C FA D C D=,∴E F A C ∥.∵四边形ABCD 为菱形,∴AC BD ⊥,∴EF BD ⊥,∴EF D H ⊥,∴EF DH'⊥. ∵6AC =,∴3AO =;又5AB =,AO OB ⊥, ∴4OB =,∴1AEOH OD AO=⋅=, ∴3DH D H '==,∴222'OD OH D H '=+,∴'D H OH ⊥.又∵OH EF H =I ,∴'D H ⊥面ABCD .⑵建立如图坐标系H xyz -.()500B ,,,()130C ,,,()'003D ,,,()130A -,,,()430AB =u u u r ,,,()'133AD =-u u u r ,,,()060AC =u u u r,,, 设面'ABD 法向量()1n x y z =,,u r,由1100n AB n AD ⎧⋅=⎪⎨'⋅=⎪⎩得430330x y x y z +=⎧⎨-++=⎩,取345x y z =⎧⎪=-⎨⎪=⎩,∴()1345n =-u r ,,.同理可得面'AD C 的法向量()2301n =u u r ,,,∴1212cos n n n n θ⋅=u r u u ru r u u r∴sin θ= 3.(课标I 理-19)如图,在以A ,B ,C ,D ,E ,F 为顶点的五面体中,面ABEF 为正方形,AF =2FD , 90AFD ∠=,且二面角D -AF -E 与二面角C -BE -F 都是60. (Ⅰ)证明:平面ABEF ⊥平面EFDC ; (Ⅱ)求二面角E -BC -A 的余弦值.3.【解析】试题分析:(Ⅰ)证明AF ⊥平面FDC E ,结合AF ⊂平面ABEF ,可得平面ABEF ⊥平面EFDC .(Ⅱ)建立空间坐标系,利用向量求解. 试题解析:(Ⅰ)由已知可得AF DF ⊥, AF FE ⊥,所以AF ⊥平面EFDC . 又AF ⊂平面ABEF ,故平面ABEF ⊥平面EFDC .(Ⅱ)过D 作DG EF ⊥,垂足为G ,由(Ⅰ)知DG ⊥平面ABEF .以G 为坐标原点, GF 的方向为x 轴正方向, GF 为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系G xyz -.由(Ⅰ)知DFE ∠为二面角D AF E --的平面角,故60DFE ∠=,则2DF =, 3DG =,可得()1,4,0A , ()3,4,0B -, ()3,0,0E -,(D . 由已知, //AB EF ,所以//AB 平面EFDC .又平面ABCD ⋂平面EFDC DC =,故//AB CD , //CD EF .由//BE AF ,可得BE ⊥平面EFDC ,所以CEF ∠为二面角C BE F --的平面角,60CEF ∠=.从而可得(C -.所以(EC =, ()0,4,0EB =,(3,AC =--, ()4,0,0AB =-. 设(),,n x y z =是平面BCE 的法向量,则n EC n EB ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,即0 40x y ⎧+=⎪⎨=⎪⎩,所以可取(3,0,n =.设m 是平面ABCD 的法向量,则0m C m ⎧⋅A =⎪⎨⋅AB =⎪⎩,同理可取()0,3,4m =.则219cos ,n m n m n m ⋅〈〉==-. 故二面角E BC A --的余弦值为. (四)2015年高考立体几何题1.(课标II 理-19)如图,长方体1111ABCD A BC D -中,=16AB ,=10BC ,18AA =,点E ,F 分别在11A B ,11C D 上,114A E D F ==.过点E ,F 的平面α与此长方体的面相交,交线围成一个正方形. (Ⅰ)在图中画出这个正方形(不必说出画法和理由); (Ⅱ)求直线AF 与平面α所成角的正弦值. 1.【解析】(Ⅰ)交线围成的正方形EHGF 如图:(Ⅱ)作EM AB ⊥,垂足为M ,则14A M A E ==,18EM AA ==,因为EHGF 为正方形,所以10EH EF BC ===.于是6MH =,所以10AH =.以D 为坐标原点,DA 的方向为x 轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D xyz -,则(10,0,0)A ,(10,10,0)H ,(10,4,8)E ,(0,4,8)F ,(10,0,0)FE =,(0,6,8)HE =-.设(,,)n x y z =是平面EHGF 的法向量,则0,0,n FE n HE ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩即100,680,x y z =⎧⎨-+=⎩所以可取(0,4,3)n =.又(10,4,8)AF =-,故45cos ,15n AF n AF n AF⋅<>==⋅.所以直线AF 与平面α所成角的正弦值为15. 考点:1、直线和平面平行的性质;2、直线和平面所成的角.DD 1C 1A 1EFABCB 1。
18年高考真题与模拟题—理科数学5:立体几何
2018高考真题与模拟题分类汇编:立体几何一.高考真题1.【2018全国III 卷 3】中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来,构件的凸出部分叫榫头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头。
若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是( )2.【2018浙江 3】某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:3cm )是( ) (A )2 (B )4 (C )6 (D )83.【2018全国I 卷 7】某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如右图。
圆柱表面上的点M 在正视图上的对应点为A ,圆柱表面上的点N 在左视图上的对应点为B ,则在此圆柱侧面上,从M 到N 的路径中,最短路径的长度为( )(A ) (B ) (C )3 (D )24.【2018浙江 8】已知四棱锥S ABCD -的底面是正方形,侧棱长均相等,E 是线段AB 上的点(不含端点),设SE 与BC 所成的角为1θ,SE 与平面ABCD 所成的角为2θ,二面角S AB C --的平面角为3θ,则( ) (A )123θθθ≤≤ (B )321θθθ≤≤ (C )132θθθ≤≤ (D )231θθθ≤≤5.【2018全国II 卷 9】在长方体1111ABCD A B C D -中,1AB BC ==,1AA 则异面直线1AD与1DB 所成角的余弦值为( ) (A )15 (B (C (D 6.【2018全国III 卷 10】设,,,A B C D 是同一个半径为4的球的球面上四点,ABC ∆为等边三角形且其面积为D ABC -体积的最大值为( )(A ) (B ) (C ) (D )7.【2018全国I 卷 12】已知正方体的棱长为1,每条棱所在直线与平面α所成的角相等,则α截此正方体所得截面面积的最大值为( )(A (B (C )4 (D 8.【2018江苏 10】如图所示,正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为_________。
2018年全国各地高考数学模拟试题立体几何解答题试题汇编(含答案解析)
2018年全国各地高考数学模拟试题立体几何解答题汇编(含答案解析)1.(2018•广陵区校级四模)如图,四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为菱形,PA ⊥平面ABCD,BD交AC于点E,F是线段PC中点,G为线段EC中点.(Ⅰ)求证:FG∥平面PBD;(Ⅱ)求证:BD⊥FG.2.(2018•黑龙江模拟)在三棱柱ABC﹣A1B l C1中,已知侧棱与底面垂直,∠CAB=90°,且AC=1,AB=2,E为BB1的中点,M为AC上一点,AM=AC.(I)若三棱锥A1﹣C1ME的体积为,求AA1的长;(Ⅱ)证明:CB1∥平面A1EM.3.(2018•黄州区校级三模)如图,在矩形ABCD中,AD=2AB=4,E为BC的中点,现将△BAE与△DCE折起,使得平面BAE⊥平面ADE,平面DCE⊥平面ADE.(Ⅰ)求证:BC∥平面ADE;(Ⅱ)求二面角A﹣BE﹣C的余弦值.4.(2018•焦作四模)如图,梯形ABCD与矩形CC1D1D所在平面相互垂直,AD ∥BC,BA⊥AD,AD=4,AB=BC=CC1=1.(Ⅰ)求证:AD1∥平面BCC1;(Ⅱ)求四棱锥C1﹣ABCD的侧面积.5.(2018•南海区模拟)如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为平行四形,AB=2AD=2,∠DAB=60°,PD=BD,且PD⊥底面ABCD.(Ⅰ)证明:BC⊥平面PBD;(Ⅱ)若Q为PC的中点,求三棱锥A﹣PBQ的体积.6.(2018•大武口区校级三模)将棱长为a的正方体截去一半(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:AF⊥平面DD1E;(Ⅱ)求点E到平面AFD1的距离.7.(2018•郴州二模)如图,在长方形ABCD中,AB=4,BC=2,现将△ACD沿AC折起,使D折到P的位置且P在面ABC的射影E恰好在线段AB上.(Ⅰ)证明:AP⊥PB;(Ⅱ)求三棱锥P﹣EBC的表面积.8.(2018•晋城二模)如图,在几何体ABCDEF中,底面CDEF是平行四边形,AB ∥CD,AB=1,CD=2,DE=2,DF=4,DB=2,DB⊥平面CDEF,CE与DF交于点O.(Ⅰ)求证:OB∥平面ACF;(Ⅱ)求三棱锥B﹣DEF的表面积.9.(2018•香坊区校级三模)如图,在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,,C1在线段AB1上的射影为H,H是正方形AA1B1B的中心,.(1)求证:平面C1AB1⊥平面AA1B1B;(2)求二面角C﹣BC1﹣A1的余弦值.10.(2018•石嘴山一模)如图,在直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,底面△ABC是边长为2的等边三角形,D为BC的中点,侧棱AA1=3,点E在BB1上,点F在CC1上,且BE=1,CF=2.(Ⅰ)证明:CE⊥平面ADF;(Ⅱ)求二面角F﹣AD﹣E的余弦值.11.(2018•肥城市模拟)如图,在四棱锥P﹣ABCD中,PB⊥底面ABCD,底面ABCD为梯形,AD∥BC,AD⊥AB,且PB=AB=AD=3,BC=1.(Ⅰ)若点F为PD上一点且,证明:CF∥平面PAB;(Ⅱ)求二面角B﹣PD﹣A的大小;(Ⅲ)在线段PD上是否存在一点M,使得CM⊥PA?若存在,求出PM的长;若不存在,说明理由.12.(2018•盐湖区校级模拟)如图,AB为圆O的直径,点E、F在圆O上,AB ∥EF,矩形ABCD和圆O所在的平面互相垂直,已知AB=2,EF=1.(Ⅰ)求证:平面DAF⊥平面CBF;(Ⅱ)当AD的长为何值时,二面角D﹣FE﹣B的大小为60°.13.(2018•安阳一模)如图,在空间直角坐标系O﹣xyz中,正四面体(各条棱均相等的三棱锥)ABCD的顶点A,B,C分别在x轴,y轴,z轴上.(Ⅰ)求证:CD∥平面OAB;(Ⅱ)求二面角C﹣AB﹣D的余弦值.14.(2018•丰台区一模)如图所示,在四棱锥P﹣ABCD中,平面PAB⊥平面ABCD,AD∥BC,AD=2BC,∠DAB=∠ABP=90°.(Ⅰ)求证:AD⊥平面PAB;(Ⅱ)求证:AB⊥PC;(Ⅲ)若点E在棱PD上,且CE∥平面PAB,求的值.15.(2018•马鞍山三模)如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AA1⊥平面ABC,AB=AC=AA1=2,D,E分别为B1C1,AB中点.(1)证明:平面AA1D⊥平面EB1C1;(2)若AB⊥AC,求点B到平面EB1C1的距离.16.(2018•黄州区校级模拟)在如图所示的几何体中,EA⊥平面ABCD,四边形ABCD为等腰梯形,AD BC,AD=AE=1,∠ABC=60°,EF AC.(Ⅱ)求二面角B﹣EF﹣D的余弦值.17.(2018•黄山一模)如图,在三棱锥P﹣ABC中,PA=PB=AB=2,BC=3,∠ABC=90°,平面PAB⊥平面ABC,D,E分别为AB,AC中点.(1)求证:DE∥平面PBC;(2)求证:AB⊥PE;(3)求三棱锥P﹣BEC的体积.18.(2018•九江三模)如图,在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,侧面AA1B1B是边长为1的菱形,∠A1B1B=60°,E为A1C1的中点,AC1=B1C1=1,A1C1=BC1,A1B∩AB1=O.(Ⅰ)证明:平面AB1C1⊥平面AA1B1B;(Ⅱ)求二面角A﹣OE﹣C的余弦值.19.(2018•河南一模)四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为矩形,AB=2,BC=.PA=PB,侧面PAB⊥底面ABCD.(2)设BD与平面PAD所成的角为45°,求二面角B﹣PC﹣D的余弦值.20.(2018•洛阳二模)如图,在三棱锥P﹣ABC中,PA=PB=AB=BC,∠ABC=90°,D为AC的中点.(1)求证:AB⊥PD;(2)若∠PBC=90°,求二面角B﹣PD﹣C的余弦值.21.(2018•衡阳一模)在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD是边长为2的菱形,∠ABC=60°,PB=PC=PD.(1)证明:PA⊥平面ABCD;(2)若PA=2,求二面角A﹣PD﹣B的余弦值.22.(2018•安庆二模)如图所示,四棱锥B﹣AEDC中,平面AEDC⊥平面ABC,F为BC的中点,P为BD的中点,且AE∥DC,∠ACD=∠BAC=90°,DC=AC=AB=2AE.(Ⅰ)证明:EP⊥平面BCD;(Ⅱ)若DC=2,求三棱锥E﹣BDF的体积.23.(2018•朝阳一模)在如图所示的几何体ABCDEF中,平面ABCD⊥平面ABEF,四边形ABCD和四边形ABEF都是正方形,且边长为2,Q是AD的中点.(1)求证:直线AE∥平面FQC;(2)求二面角A﹣FC﹣B的大小.24.(2018•厦门二模)已知四棱锥P﹣ABCD的底面ABCD是直角梯形,AD,BC=2AD=2,E为CD的中点,PB⊥AE.(1)证明:平面PBD⊥平面ABCD;(2)若PB=PD,且PC与平面ABCD所成角为,求二面角B﹣PD﹣C的余弦值.25.(2018•贵阳二模)已知如图1所示,在边长为12的正方形AA′A1A1,中,BB1∥CC1∥AA1,且AB=3,BC=4,AA′1分别交BB1,CC1于点P,Q,将该正方形沿BB1,CC1,折叠,使得A′A1与AA1重合,构成如图2所示的三棱柱ABC﹣A1B1C1,在该三棱柱底边AC上有一点M,满足AM=kMC(0<k<1);请在图2中解决下列问题:(I)求证:当k=时,BM∥平面APQ;(Ⅱ)若直线BM与平面APQ所成角的正弦值为,求k的值26.(2018•烟台二模)如图,在三棱锥P﹣ABC中,D为AC中点,P在平面ABC 内的射影O在AC上,BC=AB=2AP,AB⊥BC,∠PAC=45°.(1)求证:AP⊥平面PBD;(2)求二面角A﹣PC﹣B的余弦值.27.(2018•徐州一模)如图,在直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,∠ABC=90°,AB=AA1,M,N分别是AC,B1C1的中点.求证:(1)MN∥平面ABB1A1;(2)AN⊥A1B.28.(2018•广西三模)如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,A1A⊥平面ABC,AB=2,AC=CB=2,M,N分别是AB、A1C的中点.(1)求证:MN∥平面BB1C1C;(2)若平面CMN⊥平面B1MN,求直线AB与平面B1MN所成角的正弦值.29.(2018•聊城一模)如图,四棱锥P﹣ABCD中,△PAD为等边三角形,且平面PAD⊥平面ABCD,AD=2BC=2,AB⊥AD,AB⊥BC.(Ⅰ)证明:PC⊥BC;(Ⅱ)若直线PC与平面ABCD所成角为60°,求二面角B﹣PC﹣D的余弦值.30.(2018•三明二模)在四棱锥P﹣ABCD中,AB∥CD,CD=2AB,AC与BD相交于点M,点N在线段AP上,AN=λAP(λ>0),且MN∥平面PCD.(1)求实数λ的值;(2)若,∠BAD=60°,求点N到平面PCD的距离.31.(2018•淄博一模)直角三角形ABC中,∠C=90°,AC=4,BC=2,E是AC的中点,F是线段AB上一个动点,且,如图所示,沿BE将△CEB翻折至△DEB,使得平面DEB⊥平面ABE.(1)当时,证明:BD⊥平面DEF;(2)是否存在λ,使得DF与平面ADE所成的角的正弦值是?若存在,求出λ的值;若不存在,请说明理由.32.(2018•西宁模拟)在四棱锥P﹣ABCD中,四边形ABCD是矩形,平面PAB ⊥平面ABCD,点E、F分别为BC、AP中点.(1)求证:EF∥平面PCD;(2)若AD=AP=PB=AB=1,求三棱锥P﹣DEF的体积.33.(2018•铜山区模拟)如图,在直三棱柱ABC﹣A1B1C中,已知∠ACB=90°,BC=CC1,E,F分别为AB,AA1的中点.(1)求证:直线EF∥平面BC1A1;(2)求证:EF⊥B1C.34.(2018•泉州一模)如图1,在四边形ABCD中,AD∥BC,∠BAD=90°,,BC=4,AD=6,E是AD上的点,.将△ABE沿BE折起到△A1BE的位置,且A1C=4,如图2.(Ⅰ)求证:平面A1BE⊥平面BCDE;(Ⅱ)若P为线段BE上任一点,求直线PA1与平面A1CD所成角的正弦值的最大值.35.(2018•河南一模)如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD是平行四边形,且平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥AB.(1)求证:四边形ABCD是矩形;(2)若PA=PD=AD=DC,求二面角A﹣PB﹣C的余弦值.36.(2018•全国二模)如图,五边形ABSCD中,四边形ABCD为长方形,三角形SBC为边长为2的正三角形,将三角形SBC沿BC折起,使得点S在平面ABCD上的射影恰好在AD上.(Ⅰ)当时,证明:平面SAB⊥平面SCD;(Ⅱ)若AB=1,求平面SCD与平面SBC所成二面角的余弦值的绝对值.37.(2018•静海区校级模拟)如图,等腰直角三角形AEF的斜边EF的中点为D,四边形ABCD为矩形,平面ABCD⊥平面AEF,点G为DF的中点,AD=2AB=2.(1)证明:BF∥平面ACG;(2)求二面角D﹣BC﹣F的正弦值;(3)点H为直线CE上的点,且=﹣5,求直线AH和平面BCF所成角的正弦值.38.(2018•玉溪模拟)如图,平面ACEF⊥平面ABCD,四边形ABCD是菱形,∠ABC=60°,AF∥CE,AF⊥AC,AB=AF=2,CE=1.(1)求四棱锥B﹣ACEF的体积;(2)在BF上有一点P,使得AP∥DE,求的值.39.(2018•潍坊三模)如图所示五面体ABCDEF,四边形ACFE是等腰三角形,AD∥FC,,BC⊥pmACFD,CA=CB=CF=1,AD=2CF,点G为AC的中点.(1)在AD上是否存在一点H,使GH∥平面BCD?若存在,指出点H的位置并给出证明;若不存在,说明理由;(2)求三棱锥G﹣ECD的体积.40.(2018•芜湖模拟)如图,在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,∠AA1B1=45°,AC=BC,平面BB1C1C⊥平面AA1B1B,E为CC1中点.(1)求证:BB1⊥AC;(2)若AA1=2,AB=,直线A1C1与平面ABB1A1所成角为45°,求平面A1B1E 与平面ABC所成锐二面角的余弦值.参考答案与试题解析一.解答题(共40小题)1.【分析】(Ⅰ)连接PE,G,F为EC和PC的中点,得到FG∥PE,利用线面平行的判定定理可证;(Ⅱ)利用菱形的性质得到BD⊥AC,再由PA⊥面ABCD,得到BD⊥PA,结合线面垂直的判定定理得到BD⊥平面PAC,进一步由线面垂直的性质得到所证.【解答】证明:(Ⅰ)连接PE,G、F为EC和PC的中点,∴FG∥PE,FG⊄平面PBD,PE⊂平面PBD,∴FG∥平面PBD…(6分)(Ⅱ)∵菱形ABCD,∴BD⊥AC,又PA⊥面ABCD,BD⊂平面ABCD,∴BD⊥PA,∵PA⊂平面PAC,AC⊂平面PAC,且PA∩AC=A,∴BD⊥平面PAC,FG⊂平面PAC,∴BD⊥FG…(14分)【点评】本题考查了线面平行的判定定理的运用和线面垂直的判定定理和性质定理的运用,关键是熟练相关的定理.2.【分析】(I)由A1A⊥AB,AC⊥AB可知AB⊥平面ACC1A1,故E到平面ACC1A1的距离等于AB,于是VV=V,根据体积列出方程解出A1A;(II)连结AB1交A1E于F,连结MF,由矩形知识可知AF=,故MF∥CB1,所以CB1∥平面A1EM.【解答】解:(I)∵A1A⊥平面ABC,AB⊂平面ABC,∴A1A⊥AB,又A1A⊥AC,A1A⊂平面ACC1A1,AC⊂平面ACC1A1,A1A∩AC=A,∴AB⊥平面ACC1A1,∵BB1∥平面ACC1A1,∴V=V====.∴A1A=.(II)连结AB1交A1E于F,连结MF,∵E是B1B的中点,∴AF=,又AM=,∴MF∥CB1,又MF⊂平面A1ME,CB1⊄平面A1ME∴CB1∥平面A1EM.【点评】本题考查了线面平行的判定,棱锥的体积计算,属于基础题.3.【分析】(Ⅰ)过点B作BM⊥AE于M,过点C作CN⊥ED于N,连接MN,证明BC∥MN即可;(Ⅱ)以E为原点,ED为x轴,EA为y轴,建立空间直角坐标系E﹣xyz,求出平面CEB的法向量,平面AEB的法向量,计算cos<,>即可.【解答】解:(Ⅰ)证明:过点B作BM⊥AE,垂足为M,过点C作CN⊥ED于N,连接MN,如图所示;∵平面BAE⊥平面ADE,平面DCE⊥平面ADE,∴BM⊥平面ADE,CN⊥ADE,∴BM∥CN;由题意知Rt△ABE≌Rt△DCE,∴BM=CN,∴四边形BCNM是平行四边形,∴BC∥MN;又BC⊄平面ADE,MN⊂平面ADE,∴BC∥平面ADE;(Ⅱ)由已知,AE、DE互相垂直,以E为原点,ED为x轴,EA为y轴,建立空间直角坐标系E﹣xyz,如图所示;则E(0,0,0),B(0,,),C(,0,),=(0,,),=(,0,),设平面CEB的法向量为=(x,y,z),则,即,令y=﹣1,则z=1,x=1,∴=(﹣1,﹣1,1);设平面AEB的法向量为=(x,y,z),则,易求得=(1,0,0);又cos<,>===﹣,∴当二面角A﹣BE﹣C的平面角为锐角时,余弦值为,当二面角A﹣BE﹣C的平面角为钝角时,余弦值为﹣.【点评】本题考查了空间几何体以及空间向量的应用问题,是中档题.4.【分析】(Ⅰ)推导出DD1∥平面BCC1,AD∥平面BCC1,从而平面ADD1∥平面BCC1,由此能证明AD1∥平面BCC1.(Ⅱ)推导出CC1⊥平面ABCD,从而CC1⊥BC,CC1⊥CD,过点C作CE⊥AD交AD于点E,连接C1E,推导出AB⊥平面CC1B,BC1⊥AB,从而AD⊥平面CC1E,AD⊥C1E,由此能求出四棱锥C1﹣ABCD的侧面积.【解答】解:(Ⅰ)因为CC1∥DD1,CC1⊂平面BCC1,DD1⊄平面BCC1,所以DD1∥平面BCC1,同理可得AD∥平面BCC1,又因为AD∩DD1=D,所以平面ADD1∥平面BCC1,因为AD1⊂平面ADD1,所以AD1∥平面BCC1.(Ⅱ)因为平面ABCD⊥平面CC1D1D,平面ABCD∩平面CC1D1D=CD,CC1⊥CD,所以CC1⊥平面ABCD,∴CC1⊥BC,CC1⊥CD,过点C作CE⊥AD交AD于点E,连接C1E,因为AD=4,AB=1,BC=CC1=1,由题意得:,所以,,因为CC1⊥AB,CB⊥AB,CB∩CC1=C,∴AB⊥平面CC1B,所以BC1⊥AB,,由AD⊥CC1,CE∩CC1=C,得AD⊥平面CC1E,所以AD⊥C1E,因为CE=CC1=1,所以,,所以四棱锥C1﹣ABCD的侧面积为.【点评】本题考查线面平行的证明,考查四棱锥的侧面积的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想、数形结合思想,是中档题.5.【分析】(Ⅰ)在△ABD中,由余弦定理得求得BD,可得AD2+BD2=AB2,则AD ⊥BD,再由已知得到PD⊥BC.由线面垂直的判定可得BC⊥平面PBD;(Ⅱ)由Q为PC的中点,得三棱锥A﹣PBQ的体积与三棱锥A﹣QBC的体积相等,然后利用等积法求解.【解答】(Ⅰ)证明:在△ABD中,由余弦定理得:BD2=BA2+AD2﹣2BA•AD•cos60°=3,∵AD2+BD2=AB2,∴AD⊥BD,∵AD∥BC,∴BC⊥BD.又∵PD⊥底面ABCD,BC⊂平面ABCD,∴PD⊥BC.∵PD∩BD=D,∴BC⊥平面PBD;(Ⅱ)解:∵Q为PC的中点,∴三棱锥A﹣PBQ的体积与三棱锥A﹣QBC的体积相等,而=.∴三棱锥A﹣PBQ的体积.【点评】本题考查直线与平面垂直的判定,考查空间想象能力与思维能力,训练了利用等积法求多面体的体积,是中档题.6.【分析】(Ⅰ)推导出D1D⊥AF,△ADF≌△DCE,AF⊥DE,由此能证明AF⊥平面D1DE.(Ⅱ)以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出点E到平面AFD1的距离.【解答】证明:(Ⅰ)∵D1D⊥平面ABCD,AF⊂平面ABCD,∴D1D⊥AF,∵点E,F分别是BC,D1C的中点,∴DF=CE,又∵AD=DC,∠ADF=∠DCE=90°,∴△ADF≌△DCE,∴∠AFD=∠DEC,又∵∠CDE+∠DEC=90°,∴∠CDE+∠AFD=90°,∴∠DOF=180°﹣(∠CDE+∠AFD)=90°,∴AF⊥DE,又∵D1D∩DE=D,∴AF⊥平面D1DE.解:(Ⅱ)以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴,建立空间直角坐标系,E (,a ,0),A (a ,0,0),F (0,,0),D 1(0,0,a ), =(﹣,a ,0),=(﹣a ,,0),=(﹣a ,0,a ),设平面AFD 1的法向量=(x ,y ,z ),则,取x=1,得=(1,2,1),∴点E 到平面AFD 1的距离d===.【点评】本题考查线面垂直的证明,考查点到平面的距离的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是中档题. 7.【分析】(Ⅰ)推导出PE ⊥BC ,AB ⊥BC ,从而BC ⊥平面PAB ,进而BC ⊥AP ,再由AP ⊥CP ,得AP ⊥平面PBC ,由此能证明AP ⊥PB .(Ⅱ) 三棱锥P ﹣EBC 的表面积为S=S △PEB +S △EBC +S △PEC +S △PBC . 【解答】证明:(Ⅰ)由题知PE ⊥平面ABC , 又BC ⊂平面ABC ,∴PE ⊥BC ,又AB ⊥BC ,且AB ∩PE=E ,∴BC ⊥平面PAB ,又AP⊂平面PAB,∴BC⊥AP,又AP⊥CP,且BC∩CP=C,∴AP⊥平面PBC,又PB⊂平面PBC,∴AP⊥PB.解:(Ⅱ)在△PAB中,由(Ⅰ)得AP⊥PB,AB=4,AP=2,∴,∴BE=3∴在△EBC中,EB=3,BC=2,∴,在△PEC中,∴,∴,∴三棱锥P﹣EBC的表面积为:.【点评】本题考查线线垂直的证明,考查三棱锥的表面积的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想、数形结合思想,是中档题.8.【分析】(Ⅰ)取CF的中点G,连接OG,AG.又点O为DF的中点,可得OG CD,利用已知可得AB OG.可得四边形ABOE为平行四边形,可得OB∥AE.再利用线面平行的判定定理即可证明结论.(Ⅱ)由CD=2,DE=2=CF,DF=4,可得CD2+DF2=DE2.于是CD⊥DF.又DB⊥平面CDEF,以FD,DC,DB所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系.利用向量法能求出三棱锥B﹣DEF的表面积.【解答】证明:(Ⅰ)取CF的中点G,连接OG,AG又点O为DF的中点,∴OG CD,又AB∥CD,AB=1,CD=2,∴AB OG.∴四边形ABOE为平行四边形,∴OB∥AE.又OB⊄平面ACF,AE⊂平面ACF,∴OB∥平面ACF.(Ⅱ)解:∵CD=2,DE=2=CF,DF=4,∴CD2+DF2=DE2.∴∠CDF=90°,∴CD⊥DF.连结BF,又DB⊥平面CDEF,∴S===4,△BDF==4,==2,==2,∴三棱锥B﹣DEF的表面积:S=S△BDF+S△DEF+S△BDE+S△BDF==8+4.【点评】本题考查线面平行的证明,考查三棱锥的表面积的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想、数形结合思想,是中档题.9.【分析】(1)取A1B1的中点D,连结HD、C1D推导出HD⊥A1B1,A1B1⊥C1H,C1H ⊥AB1,从而C1H⊥平面AA1B1B,由此能证明平面C1AB1⊥平面AA1B1B.(2)建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角C﹣BC1﹣A1的余弦值.【解答】证明:(1)取A1B1的中点D,连结HD、C1D∵CA=CB,∴C1D⊥A1B1,∵四边形AA1B1D是正方形,∴HD⊥A1B1,又HD∩C1D=D,∴A1B1⊥平面C1HD,∴A1B1⊥C1H,∵C1在线段AB1上的射影为H,∴C1H⊥AB1,∵AB1∩A1B1=B1,∴C1H⊥平面AA1B1B,∴平面C1AB1⊥平面AA1B1B.解:(2)如图建系:由AA1=2,得A1H=B1H=2,∴A1(2,0,0),A(0,﹣2,0),B1(0,2,0),B(﹣2,0,0),C1(0,0,),设C(x,y,z),则=(x,y,z﹣),=(﹣2,﹣2,0),由=,得x=﹣2,y=﹣2,z=,∴C(﹣2,﹣2,),平面BC1A1的法向量=(0,1,0),=(2,0,),=(0,﹣2,),平面BC1C的法向量=(x,y,z),则,取x=,得=(,﹣,﹣2),设二面角C﹣BC1﹣A1的平面角为θ,由图形得θ为钝角,∴cosθ=﹣=﹣,∴二面角C﹣BC1﹣A1的余弦值为﹣.【点评】本题考查面面垂直的证明,考查二面角的余弦值的求法,考查线面垂直的性质与判定,面面垂直的判定定理等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是中档题.10.【分析】(Ⅰ)以C为原点,在平面ABC中过C作BC的垂线为x轴,CB为y轴,CC1为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能证明CE⊥平面ADF.(Ⅱ)求出平面ADF的法向量和平面ADE的法向量,利用向量法能求出二面角F ﹣AD﹣E的余弦值.【解答】证明:(Ⅰ)以C为原点,在平面ABC中过C作BC的垂线为x轴,CB 为y轴,CC1为z轴,建立空间直角坐标系,C(0,0,0),E(0,2,1),A(,0),D(0,1,0),F(0,0,2),=(0,2,1),=(),=(0,1,﹣2),∴=0,=0,∴CE⊥FA,CE⊥FD,又FA∩FD=F,∴CE⊥平面ADF.解:(Ⅱ)=(﹣,0,0),=(﹣,1,1),设平面ADF的法向量=(x,y,z),则,取z=1,得=(0,2,1),设平面ADE的法向量=(x,y,z),则,取y=1,得=(0,1,﹣1),设二面角F﹣AD﹣E的平面角为θ,则cosθ===.∴二面角F﹣AD﹣E的余弦值为.【点评】本题考查线面垂直的证明,考查二面角的余弦值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是中档题.11.【分析】(Ⅰ)过点F作FH∥AD,交PA于H,连接BH,证明HF∥BC,CF∥BH,然后证明CF∥平面PAD.(Ⅱ)说明BC⊥AB.PB⊥AB,PB⊥BC,以B为原点,BC,BA,BP所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系,求出平面BPD的一个法向量,平面APD的一个法向量,通过向量的数量积求解二面角B﹣PD﹣A的大小.(Ⅲ)假设存在点M,设,利用向量的数量积求解即可.【解答】解:(Ⅰ)证明:过点F作FH∥AD,交PA于H,连接BH,因为,所以.….(1分)又FH∥AD,AD∥BC,所以HF∥BC.….(2分)所以BCFH为平行四边形,所以CF∥BH.….(3分)又BH⊂平面PAB,CF⊄平面PAB,….(4分)(一个都没写的,则这(1分)不给)所以CF∥平面PAB.….(5分)(Ⅱ)因为梯形ABCD中,AD∥BC,AD⊥AB,所以BC⊥AB.因为PB⊥平面ABCD,所以PB⊥AB,PB⊥BC,如图,以B为原点,BC,BA,BP所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系,….(6分)所以C(1,0,0),D(3,3,0),A(0,3,0),P(0,0,3).设平面BPD的一个法向量为,平面APD的一个法向量为,因为,所以,即,….(7分)取x=1得到,….(8分)同理可得,….(9分)所以,….(10分)因为二面角B﹣PD﹣A为锐角,所以二面角B﹣PD﹣A为.….(11分)(Ⅲ)假设存在点M,设,所以,….(12分)所以,解得,….(13分)所以存在点M,且.….(14分)【点评】本题考查直线与平面平行的判定定理的应用,二面角的平面角的求法,向量的数量积的应用,考查空间想象能力以及计算能力.12.【分析】(I)利用面面垂直的性质,可得CB⊥平面ABEF,再利用线面垂直的判定,证明AF⊥平面CBF,从而利用面面垂直的判定可得平面DAF⊥平面CBF;(II)建立空间直角坐标系,求出平面DCF的法向量和平面CBF的一个法向量,利用向量的夹角公式,即可求得AD的长.【解答】(Ⅰ)∵平面ABCD⊥平面ABEF,CB⊥AB,平面ABCD∩平面ABEF=AB,∴CB⊥平面ABEF,∵AF⊂平面ABEF∴AF⊥CB,又∵AB为圆O的直径,∴AF⊥BF,∴AF⊥平面CBF,∵AF⊂平面ADF,∴平面DAF⊥平面CBF.(Ⅱ)设EF中点为G,以O为坐标原点,OA,OG,AD方向分别为x轴、y轴、z轴方向建立空间直角坐标系(如图).设AD=t,则点D的坐标为(1,0,t),则C(﹣1,0,t),又A(1,0,0),B(﹣1,0,0),F(,,0),∴,,设平面DCF的法向量为=(x,y,z),则,即,可取.由(1)可知AF⊥平面CFB,取平面CFB的一个法向量为,|cos|=cos60°,即=,解得t=,因此,当AD的长为时,平面DFC与平面FCB所成的锐二面角的大小为60°.【点评】本题考查面面垂直,考查面面角,考查向量知识的运用,考查学生分析解决问题的能力,求出平面的法向量是关键.13.【分析】(Ⅰ)由AB=BC=CA,可得OA=OB=OC.设OA=a,则,求得A,B,C的坐标,设D点的坐标为(x,y,z),则由,求得x=y=z=a,得到.结合平面OAB的一个法向量为,利用,可得CD∥平面OAB;(Ⅱ)设F为AB的中点,连接CF,DF,可得∠CFD为二面角C﹣AB﹣D的平面角.然后利用余弦定理求解二面角C﹣AB﹣D的余弦值.【解答】(Ⅰ)证明:由AB=BC=CA,可得OA=OB=OC.设OA=a,则,A(a,0,0),B(0,a,0),C(0,0,a),设D点的坐标为(x,y,z),则由,可得(x﹣a)2+y2+z2=x2+(y﹣a)2+z2=x2+y2+(z﹣a)2=2a2,解得x=y=z=a,∴.又平面OAB的一个法向量为,∴,∴CD∥平面OAB;(Ⅱ)解:设F为AB的中点,连接CF,DF,则CF⊥AB,DF⊥AB,∠CFD为二面角C﹣AB﹣D的平面角.由(Ⅰ)知,在△CFD中,,,则由余弦定理知,即二面角C﹣AB﹣D的余弦值为.【点评】本题考查利用空间向量证明直线与平面平行,考查二面角的平面角的求法,是中档题.14.【分析】(Ⅰ)由AD⊥AB.平面PAB⊥平面ABCD,可得AD⊥平面PAB.(Ⅱ)由已知得AD⊥AB,PB⊥AB,即可得AB⊥平面PBC,AB⊥PC.(Ⅲ)过E作EF∥AD交PA于F,连接BF.可得E,F,B,C四点共面,由四边形BCEF为平行四边形,【解答】(Ⅰ)证明:因为∠DAB=90°,所以AD⊥AB.……………………(1分)因为平面PAB⊥平面ABCD,……………………(2分)且平面PAB∩平面ABCD=AB,……………………(3分)所以AD⊥平面PAB.……………………(4分)(Ⅱ)证明:由已知得AD⊥AB因为AD∥BC,所以BC⊥AB.……………………(5分)又因为∠ABP=90°,所以PB⊥AB.……………………(6分)因为PB∩BC=B……………………(7分)所以AB⊥平面PBC……………………(8分)所以AB⊥PC.……………………(9分)(Ⅲ)解:过E作EF∥AD交PA于F,连接BF.……………………(10分)因为AD∥BC,所以EF∥BC.所以E,F,B,C四点共面.……………………(11分)又因为CE∥平面PAB,且CE⊂平面BCEF,且平面BCEF∩平面PAB=BF,所以CE∥BF,……………………(13分)所以四边形BCEF为平行四边形,所以EF=BC.在△PAD中,因为EF∥AD,所以,……………………(14分)即.【点评】本题考查线面垂直、线线垂直,并探索线面平行的存在性.着重考查了面面垂直的性质、线面垂直的判定与性质和利用空间向量研究面面角、线面平行等知识,属于中档题.15.【分析】(1)推导出B1C1⊥AD,B1C1⊥AA1,从而B1C1⊥平面AA1D,由此能证明平面AA1D⊥平面EB1C1.(2)连接EC,设点B到平面EB1C1的距离为h,由,能求出点B到平面EB1C1的距离.【解答】证明:(1)由已知可得,B1C1⊥AD,B1C1⊥AA1,∴B1C1⊥平面AA1D,∵B1C1⊂平面EB1C1,∴平面AA1D⊥平面EB1C1.…………………………5分(2)连接EC,由已知,在Rt△AEC中,,∴在Rt△ECC1中,得EC1=3,由题可得,在Rt△EBB1中,,在Rt△A1B1C1中,,∴在△EB1C1中,根据余弦定理可得:,∴,∴………………………………9分∵C1A1⊥A1B1,C1A1⊥AA1,∴C1A1⊥平面BB1E,∵,∴,设点B到平面EB1C1的距离为h由得,解得:即点B到平面EB1C1的距离为.………………………………12分【点评】本题考查面面垂直的证明,考查点到平面的距离的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是中档题.16.【分析】(Ⅰ)证明BA⊥AE.过点A作AH⊥BC于H,AB⊥AC,推出AB⊥平面ACFE.即可证明AB⊥CF.(Ⅱ)解:以A为坐标原点,AB,AC,AE分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,求出平面BEF的一个法向量,平面DEF的一个法向量,通过向量的数量积求解二面角的余弦函数值即可.【解答】(Ⅰ)证明:由题知EA⊥平面ABCD,BA⊥平面ABCD,∴BA⊥AE.过点A作AH⊥BC于H,在RT△ABH中,,∴AB=1,在△ABC中,AC2=AB2+BC2﹣2AB•BCcos60°=3,∴AB2+AC2=BC2,∴AB⊥AC,且AC∩EA=A,∴AB⊥平面ACFE.又∵CF⊂平面ACFE,∴AB⊥CF.﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣(6分)(Ⅱ)解:以A为坐标原点,AB,AC,AE分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,则,∴设为平面BEF的一个法向量,则令x=1,得,同理可求平面DEF的一个法向量,∴﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣(12分)【点评】本题考查直线与平面垂直的判断定理的应用.二面角的平面角的求法,考查空间想象能力以及计算能力.17.【分析】(1)利用中位线定理即可得出DE∥BC,故而DE∥平面PBC;(2)连结PD,又AB⊥PD,AB⊥DE得出AB⊥平面PAB,故而AB⊥PE;(3)利用面面垂直的性质得出PD⊥平面ABC,计算PD,则V P=V P﹣ABC.﹣BCE【解答】证明:(1)∵D,E分别为AB,AC的中点,∴DE∥BC,又DE⊄平面PBC,BC⊂平面PBC,∴DE∥平面PBC.(2)连接PD,∵DE∥BC,又∠ABC=90°,∴DE⊥AB,又PA=PB,D为AB中点,∴PD⊥AB,又PD∩DE=D,PD⊂平面PDE,DE⊂平面PDE,∴AB⊥平面PDE,又PE⊂平面PDE,∴AB⊥PE.(3)∵平面PAB⊥平面ABC,平面PAB∩平面ABC=AB,PD⊥AB,PD⊂平面PAB,∴PD⊥平面ABC,∵△PAB是边长为2的等边三角形,∴PD=,∵E是AC的中点,∴.【点评】本题考查了线面平行,线面垂直的判定,棱锥的体积计算,属于中档题.18.【分析】(Ⅰ)连结OC1,推导出OC1⊥A1B,OC1⊥AB1,从而OC1⊥平面AA1B1B,由此能证明平面AB1C1⊥平面AA1B1B.(Ⅱ)以O为原点,OA为x轴,OA1为y轴,OC1为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角A﹣OE﹣C的余弦值.【解答】证明:(Ⅰ)连结OC1,∵A1C1=BC1,O为A1B的中点,∴OC1⊥A1B,同理得OC1⊥AB1,又A1B∩AB1=O,A1B,AB1⊂平面AA1B1B,∴OC1⊥平面AA1B1B,又OC1⊂平面AB1C1,∴平面AB1C1⊥平面AA1B1B.解:(Ⅱ)∵OC1⊥平面AA1B1B,A1B⊥AB1,∴以O为原点,OA为x轴,OA1为y轴,OC1为z轴,建立空间直角坐标系,在菱形AA1B1B中,∵∠A1B1B=60°,A1B1=1,∴OB1=,又B1C1=1,∴OC1=,则A(,0,0),B(﹣,0),B1(﹣,0,0),C1(0,0,),E(0,),设=(x,y,z)为平面COE的法向量,==(),则,取x=2,得=(2,),设=(x,y,z)为平面AOE的法向量,则,取y=1,得=(0,1,﹣1),∴cos<>==,∴二面角A﹣OE﹣C的余弦值为.【点评】本题考查面面垂直的证明,考查二面角的余弦值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查分析问题和解决问题的能力,属于中档题.19.【分析】(1)证法一:设AB中点为O,连接PO,由已知PA=PB,所以PO⊥AB,而平面PAB⊥平面ABCD,交线为AB,以O为原点、OP为z轴,OB为y轴,如图建立空间直角坐标系,并设PO=h,求出相关的坐标,利用向量的数量积求解,推出PC⊥BD.证法二:设AB中点为O,连接PO,由已知PA=PB,所以PO⊥AB,而平面PAB ⊥平面ABCD,交线为AB,证明BD⊥PO,连接CO,设CO与BD交于M,通过计算∠BCM+∠CBM=∠CDB+∠CBM=90°,推出BD⊥CO,然后证明PC⊥BD(2)由AD⊥AB,平面PAB⊥平面ABCD,交线为AB,可得AD⊥平面PAB,平面PAB⊥平面PAD,交线为PA过B作BH⊥PA,垂足为H,则BH⊥平面PAD,BD 与平面PAD所成的角即为∠BDH,通过求解三角形即可得到结果.(也可用向量法求出PO:)设P(0,0,h),求出平面PAD的一个法向量,通过cos<,BD >=sin45°可解得h=,求出平面BPC的一个法向量,平面DPC的一个法向量,利用空间向量的数量积求解即可.【解答】(1)证法一:设AB中点为O,连接PO,由已知PA=PB,所以PO⊥AB,而平面PAB⊥平面ABCD,交线为AB,故PO⊥平面ABCD,以O为原点、OP为z轴,OB为y轴,如图建立空间直角坐标系,并设PO=h,则P(0,0,h),B(0,1,0),C(,1,0),D(,﹣1,0)所以=(,1,﹣h),=(,﹣2,0),所以PC⊥BD…(6分)证法二:设AB中点为O,连接PO,由已知PA=PB,所以PO⊥AB,而平面PAB⊥平面ABCD,交线为AB,故PO⊥平面ABCD,从而BD⊥PO…①在矩形ABCD中,连接CO,设CO与BD交于M,则由CD:BC=BC:MO知△BCD∽△OBC,所以∠BCO=∠CDB,所以∠BCM+∠CBM=∠CDB+∠CBM=90°,故BD⊥CO…②由①②知BD⊥平面PCO,所以PC⊥BD.(2)解:由AD⊥AB,平面PAB⊥平面ABCD,交线为AB,可得AD⊥平面PAB,所以平面PAB⊥平面PAD,交线为PA,过B作BH⊥PA,垂足为H,则BH⊥平面PAD,BD与平面PAD所成的角即为角BDH,所以BH=BD=,从而三角形PAB为等边三角形,PO=.…(8分)(也可用向量法求出PO:)设P(0,0,h),则A(0,﹣1,0),B(0,1,0),D(,﹣1,0),可求得平面PAD的一个法向量为=(0,h,﹣1),而,由cos<,BD>=sin45°可解得h=,设平面BPC的一个法向量为,则,,可取=(0,,1),设平面DPC的一个法向量为,则,,可取=(,0,﹣)于是cos<>=﹣,…(11分)故二面角B﹣PC﹣D的余弦值为﹣…(12分)【点评】本题考查直线与平面垂直的判定定理以及性质定理的应用,二面角的平面角的求法,考查空间想象能力以及计算能力.20.【分析】(1)根据已知条件,取AB的中点O,连结OD,OP,得到AB⊥OP,再利用线面垂直判定定理可得AB⊥平面POD,从而得到AB⊥PD;(2)由已知可得BC⊥平面PBA,又OD⊥平面PBA,得到OD⊥OP,由此建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角B﹣PD﹣C的余弦值.【解答】(1)证明:取AB的中点为O,连接OD,OP,∵PA=PB,∴AB⊥OP,∵OD∥BC,∠ABC=90°,∴AB⊥OD,又OD∩OP=O,∴AB⊥平面POD,从而AB⊥PD;(2)解:∵∠PBC=90°,即PB⊥BC,∴BC⊥平面PBA,∴OD⊥平面PBA,∴OD⊥OP,以O为坐标原点,OB,OD,OP所在的直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系,设OB=1,则,∴,设是平面PDB的一个法向量,则,即,不妨设z=1,则,∴,同理可求得平面PDC的一个法向量为,∴,∵二面角B﹣PD﹣C是锐二面角,∴其余弦值为.【点评】本题考查空间中直线与直线的位置关系,考查了空间想象能力和思维能力,考查了用空间向量法求二面角的余弦值,是中档题.21.【分析】(1)连接AC,取BC中点E,连接AE,PE,推导出BC⊥AE,BC⊥PE,从而BC⊥PA.同理CD⊥PA,由此能证明PA⊥平面ABCD.(2)以A为原点,建立空间直角坐标系A﹣xyz,利用向量法能求出二面角A﹣PD﹣B的余弦值.【解答】证明:(1)连接AC,则△ABC和△ACD都是正三角形.取BC中点E,连接AE,PE,因为E为BC的中点,所以在△ABC中,BC⊥AE,因为PB=PC,所以BC⊥PE,又因为PE∩AE=E,所以BC⊥平面PAE,又PA⊂平面PAE,所以BC⊥PA.同理CD⊥PA,又因为BC∩CD=C,所以PA⊥平面ABCD. (6)解:(2)如图,以A为原点,建立空间直角坐标系A﹣xyz,则B(,﹣1,0),D(0,2,0),P(0,0,2),=(0,2,﹣2),=(﹣,3,0),设平面PBD的法向量为=(x,y,z),则,取x=,得=(),取平面PAD的法向量=(1,0,0),则cos<>==,所以二面角A﹣PD﹣B的余弦值是.…(12分)【点评】本题考查线面垂直的证明,考查二面角的余弦值的求法,是中档题,解题时要认真审题,注意向量法的合理运用.22.(Ⅰ)推导出AF⊥BC,从而DC⊥平面ABC,进而AF⊥DC,AF⊥平面BCD.连【分析】结PF,则PF∥DC,则AE∥DC,得AE∥PF,AE=PF,AFPE是平行四边形,EP∥AF,由此能证明EP⊥平面BCD.(Ⅱ)推导出EP是三棱锥E﹣BDF的高.EP=AF=BC=,由此能求出三棱锥E ﹣BDF的体积.【解答】证明:(Ⅰ)由题意知△ABC为等腰直角三角形,而F为BC的中点,所以AF⊥BC.又因为平面AEDC⊥平面ABC,且∠ACD=90°,所以DC⊥平面ABC.……(2分)而AF⊂平面ABC,所以AF⊥DC.而BC∩DC=C,所以AF⊥平面BCD.连结PF,则PF∥DC,PF=DC,…………(4分)而AE∥DC,AE=DC,所以AE∥PF,AE=PF,AFPE是平行四边形,因此EP∥AF,故EP⊥平面BCD.…………(7分)解:(Ⅱ)因为EP⊥平面BCD,所以EP⊥平面BDF,EP是三棱锥E﹣BDF的高.所以EP=AF=BC==.故三棱锥E﹣BDF的体积为:V===.…………(12分)【点评】本题考查线面垂直的证明,考查三棱锥的体积的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是中档题.23.【分析】(1)由已知证明几何体ADF﹣BCE是三棱柱.进一步证得为直三棱柱.再根据四边形ABCD和四边形ABEF都是正方形,可得四边形DCEF为矩形.然后结合P是DE中点,Q是AD的中点,可得PQ∥DE,由线面平行的判定可得直线AE∥平面FQC;(2)解:由于平面ABCD⊥平面ABEF,AB⊥BC,可得BC⊥平面ABEF,则BC⊥BE.于是AB,BC,BE两两垂直.以BA,BC,BE所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,分别求出平面BFC与平面AFC的一个法向量,由两法向量所成角的余弦值可得二面角A﹣FC﹣B的大小.【解答】(1)证明:∵AF∥BE,AD∥BC,。
2018年全国3卷省份高考模拟理科数学分类汇编---立体几何
2018年全国3卷省份高考模拟理科数学分类汇编-----立体几何1.(成都七中模拟)一个棱锥的三视图如图所示,则该棱锥的外接球的体积是( )BA. B. C. D.【解析】由三视图可知,该三棱锥是长方体的一部分,三棱锥的外接球就是长方体的外接球,该棱锥外接球的直径等于长方体的对角线长,所以球的半径,则外接球的体积,故选B.【方法点睛】本题利用空间几何体的三视图重点考查学生的空间想象能力和抽象思维能力,属于难题.三视图问题是考查学生空间想象能力最常见题型,也是高考热点.观察三视图并将其“翻译”成直观图是解题的关键,不但要注意三视图的三要素“高平齐,长对正,宽相等”,还要特别注意实线与虚线以及相同图形的不同位置对几何体直观图的影响,对简单组合体三视图问题,先看俯视图确定底面的形状,根据正视图和侧视图,确定组合体的形状.2.(成都七中模拟)祖暅是我国齐梁时代的数学家,是祖冲之的儿子,他提出了一条原理:“幂势既同,则积不容易.”这里的“幂”指水平截面的面积.“势”指高,这句话的意思是:两个等高的几何体若在所有等高处的水平截面的面积相等,则这两个几何体体积相等。
于是可把半径相等的半球(底面在下)和圆柱(圆柱高等于半径)放在同一水平面上,圆柱里再放一个半径和高都与圆柱相等的圆锥(锥尖朝下),考察圆柱里被圆锥截剩的立体,这样在同一高度用平行平面截得的半球截面和圆柱中剩余立体截得的截面面积相等,因此半球的体积等于圆柱中剩余立体的体积.设由椭圆所围成的平面图形绕轴旋转一周后,得一橄榄状的几何体(如图,称为“椭球体”),请类比以上所介绍的应用祖暅原理求球体体积的做法求这个椭球体的体积.其体积等于________.【答案】【解析】椭圆的长半轴为,短半轴为,现构造一个个底面半径为,高为的圆柱,然后在圆柱内挖去一个以圆柱下底面圆心为顶点,圆柱上底面为底面的圆锥,根据祖暅原理得半椭球的体积等于圆柱的体积减去圆锥的体积,所以椭球的体积为,故答案为.3.(成都七中模拟)如图,四棱锥中,侧棱垂直于底面,,,为的中点,平行于,平行于面,.(1)求的长;(2)求二面角的余弦值.【答案】(1)见解析;(2)【解析】试题分析:(1)取的中点,连接、,由三角形中位线定理,以及线面平行的判定定理可得平行于,平行于,于是可得为平行四边形,所以,;(2)取中点,则垂直于,以点为原点,为轴,为轴,为轴建立坐标系,平面法向量为,利用向量垂直数量积为零,列方程组求得平面法向量为,平面的法向量,利用空间向量夹角余弦公式可得结果.试题解析:(1)取的中点,连接、,因为平行于,平行于,所以平行于,所以四点共面,因为平行于面,面与面交与,所以平行于,所以为平行四边形.所以,.(2取中点,则垂直于,因为平行于,所以垂直于,于是以点为原点,为轴,为轴,为轴建立坐标系,由垂直于,垂直于,平面法向量为,通过计算得平面的法向量为.经判断知二面角为钝角,于是其余弦为.【方法点晴】本题主要考查线面平行的判断与性质、利用空间向量求二面角,属于难题.空间向量解答立体几何问题的一般步骤是:(1)观察图形,建立恰当的空间直角坐标系;(2)写出相应点的坐标,求出相应直线的方向向量;(3)设出相应平面的法向量,利用两直线垂直数量积为零列出方程组求出法向量;(4)将空间位置关系转化为向量关系;(5)根据定理结论求出相应的角和距离.4.(成都市模拟)已知,是空间中两条不同的直线,,为空间中两个互相垂直的平面,则下列命题正确的是()CA. 若,则B. 若,,则C. 若,,则D. 若,,则【解析】由题设,则A. 若,则,错误;B. 若,,则错误;D. 若,,当时不能得到,错误.故选C.5.(成都市模拟)《九章算术》中将底面为长方形,且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为“阳马”.现有一阳马,其正视图和侧视图是如图所示的直角三角形.若该阳马的顶点都在同一个球面上,则该球的体积为()CA. B. C. D.【解析】如图所示,该几何体为四棱锥.底面为矩形,其中底面. ...........................则该阳马的外接球的直径为∴该阳马的外接球的体积=故选C.6.(成都市模拟)如图,是的中点,四边形是菱形,平面平面,,,.(1)若点是线段的中点,证明:平面;(2)求平面与平面所成的锐二面角的余弦值.【解析】试题分析:(1)连接,. .由四边形为菱形,可证.由平面平面,可证平面.即可证明平面;2)设线段的中点为,连接.易证平面.以为坐标原点,,,所在直线分别为轴,轴,轴建立如图所示的空间直角坐标系.求出相应点及向量的坐标,求得平面,平面的法向量,.。
五年(2018-22)高考数学真题汇编(全国卷新高考卷卷等)专题20 立体几何多选、填空(解析版)
解析:选择侧视图为③,俯视图为④,
如图所示,长方体 中, ,
分别为棱 的中点,
则正视图①,侧视图③,俯视图④对应的几何体为三棱锥 .
故答案为:③④.
【点睛】三视图问题解决的关键之处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.
【题目栏目】立体几何\空间几何体的结构特征及其直观图、三视图\空间几何体的三视图
故 (或其补角)为异面直线 所成的角,在直角三角形 , , ,故 ,故 不成立,故A错误.
对于B,如图(2)所示,取 的中点为 ,连接 , ,则 , ,
由正方体 可得 平面 ,而 平面 ,故 ,而 ,故 平面 ,又 平面 , ,而 ,
所以 平面 ,而 平面 ,故 ,故B正确.
对于C,如图(3),连接 ,则 ,由B的判断可得 ,故 ,故C正确.
p4:若直线l 平面α,直线m⊥平面α,则m⊥l
则 , , , , , , ,
因为E为棱BC的中点,F为棱CD的中点,所以 , ,
所以 , , ,
设平面 的一个法向量为 ,
则 ,令 ,则 ,
因为 ,所以 ,因为 平面 ,所以 平面 ;
(II)由(1)得, , 设直线 与平面 所成角为 ,则 ;
(III)由正方体的特征可得,平面 的一个法向量为 ,
对于D,如图(4),取 的中点 , 的中点 ,连接 ,则 ,
因为 ,故 ,故 ,所以 或其补角为异面直线 所成的角,
因为正方体的棱长为2,故 , ,
, ,故 不是直角,故 不垂直,故D错误.故选BC
【题目栏目】立体几何\空间点、直线、平面之间的位置关系\空间中点线面的位置关系
【题目来源】2021年新高考全国Ⅱ卷·第10题
高三数学-1990——2018年高考立体几何试题汇编精品
1990——2018年高考立体几何试题汇编
(90全国)如图,在三棱锥S ABC中,SA⊥底面ABC,AB⊥BC.DE垂直平分SC,且分别交AC、SC于D、
E.又SA=AB,SB=BC.求以BD为棱,以BDE与BDC为面的二面角的度数.
(91全国)已知ABCD是边长为4的正方形,E、F分别是AB、AD的中点,
GC垂直于ABCD所在的平面,且GC=2.求点B到平面EFG的距离.
(92理)两条异面直线a、b所成的角为θ,它们的公垂线段AA1的长度为d。在直线a、b上分别
取点E、F,设A1E=m,AF=n
(93全国)如图,A1B1C1-ABC是直三棱柱,过点A1、B、C1的平面和平面
ABC的交线记作l.
(Ⅰ)判定直线A1C1和l的位置关系,并加以证明;
(Ⅱ)若A1A=1,AB=4,BC=3,∠ABC=90°,求顶点A1到直线l的距离.
