高中数学必修2立体几何专题

1 专题一 浅析中心投影与平行投影 中心投影与平行投影是画空间几何体的三视图和直观图的基础,弄清楚中心投影与平行投影能使我们更好地掌握三视图和直观图,平行投影下,与投影面平行的平面图形留下的影子,与这个平面图形的形状和大小完全相同;而中心投影则不同.下表简单归纳了中心投影与平行投影,结合实例让我们进一步了解平行投影和中心投影. 投影 定义 特征 分类

中心投影 光由一点向外散射形成的投影 投影线交于一点

平行投影 在一束平行光线照射下形成的投影 投影线互相平行 正投影和斜投影 例1 如何才能使如图所示的两棵树在同一时刻的影长分别与它们的原长相等?

解析:方法一:可在同一方向上画出与原长相等的影长,分别连结它们影子顶点与树的顶点,此时为平行投影. 方法二:可在两树外侧不同方向上画出与原长相等的影子,连结影子顶点与树的顶点相交于P,此时为中心投影,P为光源位置. 点评:这是一道平行投影和中心投影相结合的题目,答案不唯一.连结物体顶点与其影子顶点,如果得到的是平行线,即为平行投影;如果得到的是相交线,则为中心投影,这是判断平行投影与中心投影的方法,也是确定中心投影光源位置的基本作法,还应注意,若中心投影光源在两树同侧时,图中的两棵树的影子不可能与原长相等. 例2 如图所示,点O为正方体ABCD-A′B′C′D′的中心,点E为面B′BCC′的中心,点F为B′C′的中点,则空间四边形D′OEF在该正方体的面上的正投影可能是________(填出所有可能的序号). 2

解析:在下底面ABCD上的投影为③,在右侧面B′BCC′上的投影为②,在后侧面D′DCC′上的投影为①. 答案:①②③ 点评:画出一个图形在一个平面上的投影的关键是确定该图形的关键点,如顶点、端点等,方法是先画出这些关键点的投影,再依次连接各投影点即可得此图形在该平面上的投影.

专题二 不规则几何体体积的求法 当所给几何体形状不规则时,无法直接利用体积公式求解,可尝试用以下几种常用的方法求出原几何体的体积,下面逐一介绍,供同学们参考. 一、等积转换法

当所给几何体的体积不能直接套用公式或套用公式时某一量(底面积或高)不易求出时,可以转换一下几何体中有关元素的相对位置进行计算求解,该方法尤其适用于求三棱锥的体积. 例1 在边长为a的正方体ABCD—A1B1C1D1中,M,N,P

分别是棱A1B1,A1D1,A1A上的点,且满足A1M = 12A1B1,

A1N=2ND1,A1P= 34 A1A(如图1),试求三棱锥A1—MNP的体积. 分析:若用公式V= 13 Sh直接计算三棱锥A1—MNP的体积,

则需要求出△MNP的面积和该三棱锥的高,这两者显然都不易求出,但若将三棱锥A1—MNP的顶点和底面转换一下,变为求三棱锥P—A1MN的体积,便能很

容易的求出其高和底面△A1MN的面积,从而代入公式求解.

解:VA1-MNP =VA1—MNP = 13 ·S△A1MN ·h = 13 ×12 ·A1M1·A1N·A1P=13 ×12×12a·23 a· 34 a= 124 a3. 3

评注:转换顶点和底面是求三棱锥体积的一种常用方法,也是以后学习求点到平面距离的一个理论依据. 二、分割法 分割法也是体积计算中的一种常用方法,在求一些不规则的几何体的体积以及求两个几何体的体积之比时经常要用到分割法. 例2 如图2,在三棱柱ABC—A1B1C1中,E,F分别为AB,AC的中点,平面EB1C1F 将三棱柱分成两部分,求这两部分的体积之比.

分析:截面EB1C1F将三棱柱分成两部分,一部分是三棱台

AEF—A1B1C1;另一部分是一个不规则几何体,其体积可以利用棱柱的体积减去棱台的体积求得. 解:设棱柱的底面积为S,高为h,其体积V=Sh. 则三角形AEF的面积为14 S.

由于VAEF-A1B1C1=13 ·h·(s4 +S+s2 )= 712 Sh, 则剩余不规则几何体的体积为V ́́′=V-VAEF-A1B1C1=Sh -712 Sh = 512 Sh, 所以两部分的体积之比为VAEF-A1B1C1:V ́́′=7:5.

评注:在求一个几何体被分成的两部分体积之比时,若有一部分为不规则几何体,则

可用整个几何体的体积减去规则几何体的体积求出其体积,再进行计算. 三、补形法 某些空间几何体是某一个几何体的一部分,在解题时,把这个几何体通过“补形”补成

完整的几何体或置于一个更熟悉的几何体中,巧妙地破解空间几何体的体积问题,这是一种重要的解题策略——补形法.常见的补形法有对称补形、联系补形与还原补形.对于还原补形,主要涉及台体中“还台为锥”问题. 例3 已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为______.

分析:由三视图画出直观图,补一个大小相同的几何体,构成一个圆柱即可求其体积. 4

解:由三视图可知,此几何体是底面半径为1,高为4的圆柱被从母线的中点处截去了圆柱的14,根据对称性,可补全此圆柱如图,故体积V =34×π×12×4=3π.

评注:“对称”是数学中的一种重要关系,在解决空间几何体中的问题时善于发现对称关系对空间想象能力的提高很有帮助.

专题三 处理球的内切与外接问题 与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接。作为这种特殊的位置关系在高考中也是考查的重点,但同学们又因缺乏较强的空间想象能力而感到模糊。解决这类题目时要认真分析图形,明确切点和接点的位置及球心的位置,画好截面图可使这类问题迎刃而解。 一、棱锥的内切、外接球问题 例1 已知正四面体的棱长为a ,外接球半径为R,内接球

半径为r,则R和r的关系为_______. 解:如图1所示,设点O是内切球的球心,由图形的对称性知,点O也是外接球的球心.设内切球半径为r,外接球半径为R.

正四面体的表面积S表=4×3 4 a2 = 3 a2.

体积VA-BCD = 13 ×3 4 a2×AE = 3 12 a2AB2-BE2 = 3 12a2a2-13 a2 =2 12 a3.

∵13 S表·r =VA-BCD ,

∴r = 3VA-BCDS表 =3×2 12 a3 3 a2=6 12 a. 在Rt△BEO中,BO2 =BE2+EO2,即R2=(3 3 a)2+r2,解得R= 6 4 a.

∴R=3r.

图1 5

点评:由正四面体本身的对称性可知,内切球和外接球的两个球心是重合的,为正四面体高的四等分点,即内切球的半径为h4 ( h为正四面体的高),且外接球的半径3h4 ,从而可以通

过截面图中Rt△OBE建立棱长与半径之间的关系。 二、球与棱柱的组合体问题 1.正方体的内切球:球与正方体的每个面都相切,切点为每个面的中心,显然球心为正方体的中心.设正方体的棱长为a,球半径为R.如图2,截面图为正方形EFGH的内切圆,

得R=a2 ; 2.与正方体各棱相切的球:球与正方体的各棱相切,切点为各棱的中点,如图3作截面图,圆O为正方形EFGH的外接圆,易得R= 2 2 a; 3.正方体的外接球:正方体的八个顶点都在球面上,如图4,以对角面AC1作截面图得,圆O为矩形AA1C1C的外接圆,易得R=A1O= 3 2 a.

例2 在球面上有四个点P,A,B,C.如果PA,PB,PC两两互相垂直,且PA=PB=PC=a,那么这个球的表面积是______. 解:由已知可得PA,PB,PC实际上就是球内接正方体中交于一点的三条棱,正方体的对角线长就是球的直径,容易求得对角线的长为3 a ,

∴S表面积=4π( 3 2 a)2 =3πa2.

点评:求解球与多面体的组合问题时,其关键是确定球心的位置,通过作出辅助线或辅助平面确定球的半径和多面体中各个几何元素的关系,达到求解解题需要的几何量的目的. 三.构造直三角形,巧解正棱柱与球的组合问题 正棱柱的外接球,其球心定在上下底面中心连线的中点处,由球心、底面中心及底面一顶点构成的直角三角形便可得球半径。 例3 已知三棱柱ABC-A1B1C1的六个顶点在球O1上,又知球O2与此正三棱柱的5个面都相切,求球O1与球O2的表面积之比与体积之比. 解:如图5,由题意得两球心O1,O2是重合的,过正三棱柱的一条侧棱 AA1和它们的球心作截面,设正三棱柱

图2 图3 图4

图5 6

底面边长为a,则R2= 3 6 a,正三棱柱的高为h=2R2= 3 3 a. 在Rt△A1D1O中,由勾股定理得 R12 =( 3 3 a)2+R22 =( 3 3 a)2+( 3 6 a)2 = 512 a2,

∴R1= 512 a , ∴S1:S2=R12 :R22=5:1,V1:V2=55 :1. 点评:内切和外接等有关问题,首先要弄清几何体之间的相互关系,主要是指特殊的点、

线、面之间关系,然后把相关的元素放到这些关系中解决问题,作出合适的截面图来确定有关元素间的数量关系,是解决这类问题的最佳途径。

专题四 直线、平面平行的判定及其性质错解分析 同学们在学习直线、平面平行的判定及其性质时,经常遇到困难,下面就同学们在解题中容易出现的错误分析如下,供大家参考. 一、未理解平行的意义 例1 给出下面说法: (1)如果一条直线和一个平面平行,那么它就和这个平面内的任何直线平行; (2)如果一条直线和另一条直线平行,那么它就和经过另一条直线的任何平面平行; (3)平行于同一个平面的两条直线平行. 其中正确的个数是( ) A .0 B.1 C.2 D.3 错解:D

分析:对直线和平面平行的定义、判定和性质不理解,造成错误.

(1)正方体的上底面的一条棱平行于下底面,显然下底面存在直线与这条棱是异面直线;(2)存在平面同时经过这两条直线; (3)平行于同一平面的两条直线可能平行、异面、相交. 正解:A 二、思维定势 例2 已知直线a 、b,有a∥b,b∥平面α,a ⊄α. 求证:a∥平面α. 错解: 如图,在α内任取一点A,在α内过A点作直线c, 使c∥b.

a b

c A 

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人教A版高一数学必修第二册第八章《立体几何初步》单元练习题卷含答案解析 (34)

人教A版高一数学必修第二册第八章《立体几何初步》单元练习题卷含答案解析 (34)

高一数学必修第二册第八章《立体几何初步》单元练习题卷3(共22题)一、选择题(共10题)1.在空间四边形ABCD的边AB,BC,CD,DA上分别取E,F,G,H四点,若EF与HG交于点M,那么( )A.M一定在直线AC上B.M一定在直线BD上C.M可能在直线AC上,也可能在直线BD上D.M既不在直线AC上,也不在直线BD上2.关于“斜二测”画图法,下列说法不正确的是( )A.平行直线的斜二测图仍是平行直线B.斜二测图中,互相平行的任意两条线段的长度之比保持原比例不变C.正三角形的直观图一定为等腰三角形D.在画直观图时,由于坐标轴的选取不同,所得的直观图可能不同3.已知直线m,n与平面α,β,m⊥α,n⊥β,若α⊥β,则m,n的位置关系是( )A.平行B.垂直C.相交D.异面4.如图所示,正方体ABCD−A1B1C1D1的棱长为2,动点E,F在棱A1B1上,动点P,Q分别在棱AD,CD上,若EF=1,A1E=x,DQ=y,DP=z(x,y,z大于零),则四面体PQEF的体积( )A.与x,y,z都有关B.与x有关,与y,z无关C.与y有关,与x,z无关D.与z有关,与x,y无关5.在正方体中ABCD−A1B1C1D1中,E为棱CD的中点,则( )A.A1E⊥DC1B.A1E⊥BD C.A1E⊥BC1D.A1E⊥AC6.一个四面体的所有棱长都为√2,四个顶点在同一球面上,则此球的表面积为( )A.3πB.4πC.3√3πD.6π7.正方体的内切球与其外接球的体积之比为( )A.1:√3B.1:3C.1:3√3D.1:98.《九章算术》中,称底面为矩形且有一侧棱垂直于底面的四棱锥为阳马,如图,某阳马的三视图如图所示,则该阳马的最长棱的长度为( )A.√2B.√3C.2D.2√29.已知正六棱柱的12个顶点都在一个半径为3的球面上,当正六棱柱的体积取最大值时,其高的值为( )A.3√3B.√3C.2√6D.2√310.若一个圆锥的轴截面(过圆锥顶点和底面直径的截面)是等边三角形,其面积为√3,则这个圆锥的体积为( )A.3πB.√3π3C.√3πD.√3π2二、填空题(共6题)11.已知正方体ABCD−A1B1C1D1的棱长为1,除面ABCD外,该正方体其余各面的中心分别为点E,F,G,H,M(如图),则四棱锥M−EFGH的体积为.12.如图,在正三棱柱ABC−A1B1C1中,已知AB=AA1=3,点P在棱CC1上,则三棱锥P−ABA1的体积为.13.正六棱柱的底面边长为4,高为6,则它的外接球(正六棱柱的顶点都在此球面上)的表面积为.14.正△ABC的斜二测画法的水平放置图形的直观图,若△AʹBʹCʹ的面积为√3,那么△ABC的面积为.15.正方体ABCD−A1B1C1D1中,若过A,C,B1三点的平面与底面A1B1C1D1的交线为l,则l与A1C1的位置关系是.16.如图所示,长方形ABCD−A1B1C1D1的体积为24,E为线段B1C上的一点,则棱锥A−DED1的体积为.三、解答题(共6题)17.如图,在正方体ABCD−A1B1C1D1中,P,Q分别是平面AA1D1D,平面A1B1C1D1的中心,证明:(1) D1Q∥平面C1DB;(2) 平面D1PQ∥平面C1DB.18.如图,在四棱锥P−ABCD中,底面ABCD是菱形,PB=PD.(1) 求证:平面APC⊥底面BPD;(2) 若PB⊥PD,∠DAB=60∘,AP=AB=2,求二面角A−PD−C的余弦值.19.如图,在△AOB中,∠AOB=90∘,AO=2,OB=1.△AOC可以通过△AOB以直线AO为轴旋转得到,且OB⊥OC,动点D在斜边AB上.(1) 求证:平面COD⊥平面AOB;(2) 当D为AB的中点时,求二面角B−CD−O的余弦值;(3) 求CD与平面AOB所成的角中最大角的正弦值.20.如图,在三棱柱ABC−A1B1C1中,四边形A1C1CA为菱形,∠B1A1A=∠C1A1A=60∘,AC=4,AB=2,平面ACC1A1⊥平面ABB1A1,Q在线段AC上移动,P为棱AA1的中点.(1) 若Q为线段AC的中点,H为BQ的中点,延长AH交BC于D,求证:AD∥平面B1PQ;(2) 若二面角B1−PQ−C1的平面角的余弦值为√13,求点P到平面BQB1的距离.1321.如图,AE⊥面ABCD,ABCD是正方形,AE=AB=2,F为BE的中点.求证:DE∥面ACF.22.阅读下面题目及其证明过程,在横线处填写适当的内容.如图,长方体ABCD−A1B1C1D1的底面ABCD是边长为1的正方形,点E,F分别为线段BD1,CC1的中点.(Ⅰ)求证:EF∥平面ABCD;(Ⅰ)当DD1=√2时,求证:DE⊥平面BFD1;证明:(Ⅰ)如图,连接AC,BD,设AC∩BD=O,连接OE.因为长方体ABCD−A1B1C1D1的底面ABCD是边长为1的正方形,所以BO=OD,又因为BE=ED1,DD1,所以OE∥DD1,OE=12因为F为线段CC1中点,DD1,所以CF∥DD1,CF=12所以CF∥OE,CF=OE.所以四边形OCFE为平行四边形.所以EF∥OC.又因为EF⊄平面ABCD,OC⊂平面ABCD,所以EF∥平面ABCD.(Ⅰ)因为F为线段CC1中点,所以BF=D1F,所以△D1FB是等腰三角形.因为E为BD1的中点,所以EF⊥BD1.因为BD⊥OC,EF∥OC,所以EF⊥BD.因为BD∩BD1=B,所以①.因为DE⊂平面BDD1,所以②.因为DD1=√2,所以DD1=BD,所以③.因为EF∩D1B=E,所以DE⊥平面BFD1.在上述证明过程中,(Ⅰ)的证明思路是:先证明“④”,再证明“⑤”.答案一、选择题(共10题)1. 【答案】A【解析】如图,因为EF∩HG=M,所以M∈EF,M∈HG,又EF⊂平面ABC,HG⊂平面ADC,故M∈平面ABC,M∈平面ADC,又平面ABC∩平面ADC=AC,所以M∈AC.故选A.【知识点】平面的概念与基本性质2. 【答案】C【解析】对于A,平行直线的斜二测图仍是平行直线,A正确;对于B,斜二测图中,互相平行的任意两条线段的长度之比保持原比例不变,B正确;对于C,正三角形的直观图不一定为等腰三角形,如图所示,所以C错误;对于D,画直观图时,由于坐标轴的选取不同,所得的直观图可能不同,D正确.【知识点】直观图3. 【答案】B【解析】m,n有可能相交或异面,但必定垂直.故答案选B.【知识点】直线与直线的位置关系4. 【答案】D【解析】设P点到平面A1B1CD的距离为ℎ,因为A1B1∥DC,所以Q到EF的距离为定值2√2,又因为EF=1,所以S△QEF=12×1×2√2=√2,因为V四面体PQEF =V三棱锥P−QEF=13S△QEF⋅ℎ=√23ℎ,即四面体的体积只与点P到平面A1B1CD的距离无关,所以四面体的体积与z有关,与x,y无关.【知识点】棱锥的表面积与体积5. 【答案】C【解析】画出正方体ABCD−A1B1C1D1,如图所示.对于选项A,连D1E,若A1E⊥DC1,又DC1⊥A1D1,所以DC1平面A1ED1,所以可得DC1⊥D1E,显然不成立,所以A不正确.对于选项B,连AE,若A1E⊥BD,又BD⊥AA1,所以DB⊥平面A1AE,故得BD⊥AE,显然不成立,所以B不正确.对于选项C,连AD1,则AD1∥BC1.连A1D,则得AD1⊥A1D,AD1⊥ED,所以AD1⊥平面A1DE,从而得AD1⊥A1E,所以A1E⊥BC1.所以C正确.对于选项D,连AE,若A1E⊥AC,又AC⊥AA1,所以AC⊥平面A1AE,故得AC⊥AE,显然不成立,所以D不正确.【知识点】空间中直线与直线的垂直6. 【答案】A【解析】联想只有正方体中有这么多相等的线段,所以构造一个正方体,则正方体的面对角线即为四面体的棱长,求得正方体的棱长为1,体对角线为√3,从而外接球的直径也为√3,所以此球的表面积为3π.【知识点】组合体、球的表面积与体积7. 【答案】C【解析】设正方体的棱长为a,则其内切球的半径为a2,所以V内=43π(a2)3−πa36,正方体的外接球的半径为√32a,所以V外=43π(√32a)3=3√3πa36,所以V内:V外=1:3√3.【知识点】球的表面积与体积8. 【答案】B【解析】根据题设条件可知三视图还原成的几何体为四棱锥,如图所示,其中PD=1,底面ABCD是边长为1的正方形,易知PB=√3,PA=PC=√2,故最长棱的长度为√3.【知识点】三视图、棱锥的结构特征9. 【答案】D【知识点】棱柱的表面积与体积10. 【答案】B【解析】设圆锥底面圆的半径为r,圆锥的高为ℎ,体积为V,则ℎ=√3r.因为12×2r×√3r=√3r2=√3,所以r=1,所以V=13πr2h=√33πr3=√3π3.【知识点】圆锥的表面积与体积二、填空题(共6题)11. 【答案】112【解析】连接AD1,CD1,B1A,B1C,AC,因为E,H分别为AD1,CD1的中点,所以EH∥AC,EH=12AC,因为 F ,G 分别为 B 1A ,B 1C 的中点, 所以 FG ∥AC ,FG =12AC ,所以 EH ∥FG ,EH =FG , 所以四边形 EHGF 为平行四边形, 又 EG =HF ,EH =HG , 所以四边形 EHGF 为正方形, 又点 M 到平面 EHGF 的距离为 12, 所以四棱锥 M −EFGH 的体积为 13×(√22)2×12=112.【知识点】棱锥的表面积与体积12. 【答案】9√34【解析】因为在正三棱柱 ABC −A 1B 1C 1 中,AB =AA 1=3,点 P 在棱 CC 1 上, 所以点 P 到平面 ABA 1 的距离即为 △ABC 的高, 即为 ℎ=√32−(32)2=3√32,S △ABA 1=12×3×3=92,三棱锥 P −ABA 1 的体积为:V =13×S △ABA 1×ℎ=13×92×3√32=9√34.【知识点】棱锥的表面积与体积13. 【答案】 100π【解析】依题意,该正六棱柱的外接球的球心应是上、下底面中心连线的中点, 所以其半径等于 √42+(62)2=5,其表面积等于 4π×25=100π.【知识点】球的表面积与体积14. 【答案】 2√6【知识点】直观图15. 【答案】 A 1C 1∥l【解析】因为 平面ABCD ∥平面A 1B 1C 1D 1,AC ⊂平面ABCD , 所以 AC ∥平面A 1B 1C 1D 1,又平面 ACB 1 经过直线 AC 与平面 A 1B 1C 1D 1 相交于直线 l , 所以 AC ∥l , 又因为 A 1C 1∥AC , 所以 A 1C 1∥l .【知识点】直线与平面平行关系的性质、直线与平面平行关系的判定16. 【答案】4【解析】设AB=a,AD=b,AA1=c,则长方体的体积V ABCD−A1B1C1D1=abc=24,三棱锥A−DED1的体积V A−DED1=V E−ADD1=13S△ADD1⋅AB=13×12×AD×DD1×AB=16×bc⋅a=16×24=4.【知识点】棱锥的表面积与体积三、解答题(共6题)17. 【答案】(1) 由题可知D1Q∥DB.因为D1Q⊄平面C1DB,DB⊂平面C1DB,所以D1Q∥平面C1DB.(2) 由题可知D1P∥C1B.因为D1P⊄平面C1DB,C1B⊂平面C1DB,所以D1P∥平面C1DB.由(1)知,D1Q∥平面C1DB,又D1Q∩D1P=D1,所以平面D1PQ∥平面C1DB.【知识点】平面与平面平行关系的判定、直线与平面平行关系的判定18. 【答案】(1) 记AC∩BD=O,连接PO,因为底面 ABCD 是菱形,所以 BD ⊥AC ,O 是 BD ,AC 的中点, 因为 PB =PD , 所以 PO ⊥BD , 因为 AC ∩PO =O , 所以 BD ⊥平面APC , 又因为 BD ⊂平面BPD ,所以 平面APC ⊥平面BPD .(2) 如图,以 O 为原点,OA ,OB ,OP 所在直线分别为 x ,y ,z 轴建立如图所示的空间坐标系, 则 A(√3,0,0),D (0,−1,0),P (0,0,1),C(−√3,0,0,),所以 DA ⃗⃗⃗⃗⃗ =(√3,1,0),DP ⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,1,1),DC ⃗⃗⃗⃗⃗ =(−√3,1,0), 设 n 1⃗⃗⃗⃗ =(x 1,y 1,z 1) 是平面 APD 的法向量,则 {DA ⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅n 1⃗⃗⃗⃗ =0,DP ⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅n 1⃗⃗⃗⃗ =0⇒{√3x 1+y 1=0,y 1+z 1=0, 令 y 1=−√3,得 n 1⃗⃗⃗⃗ =(1,−√3,√3),同理可得平面 PCD 的法向量 n 2⃗⃗⃗⃗ =(1,√3,−√3),所以 cos ⟨n 1⃗⃗⃗⃗ ,n 2⃗⃗⃗⃗ ⟩=n1⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅n 2⃗⃗⃗⃗⃗ ∣∣n 1⃗⃗⃗⃗⃗ ∣∣⋅∣∣n2⃗⃗⃗⃗⃗ ∣∣=√3)×√3+(−√3)×√3√7×√7=−57,由图形可知二面角 A −PD −C 为钝二面角, 所以二面角 A −PD −C 的余弦值为 −57.【知识点】利用向量的坐标运算解决立体几何问题、平面与平面垂直关系的判定、二面角19. 【答案】(1) 在 △AOC 中,AO ⊥OC , 因为 OB ⊥OC ,且 AO ∩OB =O , 所以 OC ⊥平面AOB , 又 OC ⊂平面COD ,所以 平面COD ⊥平面AOB .(2) 如图建立空间直角坐标系 O −xyz , 因为 D 为 AB 的中点,所以 O (0,0,0),A (0,0,2),B (0,1,0),C (1,0,0),D (0,12,1),所以 OC ⃗⃗⃗⃗⃗ =(1,0,0),OD ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,12,1),BC ⃗⃗⃗⃗⃗ =(1,−1,0),BD⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,−12,1), 设 n 1⃗⃗⃗⃗ =(x 1,y 1,z 1) 为平面 OCD 的法向量,所以 {n 1⃗⃗⃗⃗ ⋅OC ⃗⃗⃗⃗⃗ =0,n 1⃗⃗⃗⃗ ⋅OD ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =0, 即 {x 1=0,12y 1+z 1=0, 令 z 1=1,则 y 1=−2,所以 n 1⃗⃗⃗⃗ =(0,−2,1) 是平面 BCD 的一个法向量, 设 n 2⃗⃗⃗⃗ =(x 2,y 2,z 2) 为平面 OCD 的法向量, 所以 {n 2⃗⃗⃗⃗ ⋅BC ⃗⃗⃗⃗⃗ =0,n 2⃗⃗⃗⃗ ⋅BD ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =0, 即 {x 2−y 2=0,−12y 2+z 2=0, 令 z 2=1,则 x 2=2,y 2=2,所以 n 2⃗⃗⃗⃗ =(2,2,1) 是平面 OCD 的一个法向量,所以 cos 〈n 1⃗⃗⃗⃗ ,n 2⃗⃗⃗⃗ 〉=n 1⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅n 2⃗⃗⃗⃗⃗ ∣∣n 1⃗⃗⃗⃗⃗ ∣∣⋅∣∣n 2⃗⃗⃗⃗⃗ ∣∣=√02+(−2)2+12⋅√22+22+12=−√55, 所以二面角 B −CD −O 的余弦值为 √55. (3) 解法一:因为 OC ⊥平面AOB ,所以 ∠CDO 为 CD 与平面 AOB 所成的角, 因为 OC =1,所以点 O 到直线 AB 的距离最小时,∠CDO 的正弦值最大, 即当 OD ⊥AB 时,∠CDO 的正弦值最大, 此时 OD =2√55, 所以 CD =3√55, 所以 sin∠CDO =√53. 解法二:设 AD⃗⃗⃗⃗⃗ =λAB ⃗⃗⃗⃗⃗ (λ∈[0,1]), 所以 D (0,λ,2−2λ).CD ⃗⃗⃗⃗⃗ =(−1,λ,2−2λ),平面 AOB 的法向量 n ⃗ =(1,0,0),所以 sinθ=∣∣n ⃗ ⋅CD⃗⃗⃗⃗⃗ ∣∣∣∣n ⃗ ∣∣∣∣CD⃗⃗⃗⃗⃗ ∣∣=√5λ2−8λ+5=√5(λ−45)2+95,所以当 λ=45 时,CD 与平面 AOB 所成的角最大,sinθ=√53. 【知识点】二面角、平面与平面垂直关系的判定、线面角20. 【答案】(1) 如图,取 BB 1 的中点 E ,连接 AE ,EH . 因为 H 为 BQ 的中点, 所以 EH ∥B 1Q .在平行四边形 AA 1B 1B 中,P ,E 分别为 AA 1,BB 1 的中点, 所以 AE ∥PB 1.又 EH ∩AE =E ,PB 1∩B 1Q =B 1, 所以 平面EHA ∥平面B 1QP . 因为 AD ⊂平面EHA , 所以 AD ∥平面B 1PQ .(2) 如图,连接 PC 1,AC 1,因为四边形 A 1C 1CA 为菱形,∠C 1A 1A =60∘, 所以 AA 1=AC 1=A 1C 1=4, 即 △AC 1A 1 为等边三角形. 因为 P 为 AA 1 的中点, 所以 PC 1⊥AA 1.因为 平面ACC 1A 1⊥平面ABB 1A 1,平面ACC 1A 1∩平面ABB 1A 1=AA 1,PC 1⊂平面ACC 1A 1, 所以 PC 1⊥平面ABB 1A 1.在平面 ABB 1A 1 内过点 P 作 PR ⊥AA 1 交 BB 1 于 R .以 PR ,PA 1,PC 1 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 Pxyz ,则 P (0,0,0),A 1(0,2,0),A (0,−2,0),C 1(0,0,2√3),C(0,−4,2√3).设 AQ ⃗⃗⃗⃗⃗ =λAC ⃗⃗⃗⃗⃗ =λ(0,−2,2√3),λ∈(0,1](当 λ=0 时,平面 B 1PQ 即平面 ABB 1A 1,不符合题意),所以 Q(0,−2(λ+1),2√3λ). 所以 PQ⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,−2(λ+1),2√3λ). 因为 A 1B 1=AB =2,∠B 1A 1A =60∘, 所以 B 1(√3,1,0), 所以 PB 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(√3,1,0).设平面 PQB 1 的法向量为 m ⃗⃗ =(x,y,z ),则 {m ⃗⃗ ⋅PQ⃗⃗⃗⃗⃗ =0⃗ ,m ⃗⃗ ⋅PB 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =0⃗ ,所以 {−2(λ+1)y +2√3λz =0,√3x +y =0,令 x =1, 则 y =−√3,z =−λ+1λ,所以平面 PQB 1 的一个法向量为 m ⃗⃗ =(1,−√3,−λ+1λ).设平面 AA 1C 1C 的法向量为 n ⃗ =(1,0,0), 二面角 B 1−PQ −C 1 的平面角为 θ, 则cosθ=∣m⃗⃗⃗ ⋅n ⃗ ∣∣m⃗⃗⃗ ∣∣n ⃗ ∣=√1+3+(−λ)2=√1313.所以 λ=12 或 λ=−14(舍), 所以 AQ⃗⃗⃗⃗⃗ =12AC ⃗⃗⃗⃗⃗ , 所以 Q(0,−3,√3), 又 B(√3,−3,0),所以 QB⃗⃗⃗⃗⃗ =(√3,0,−√3), 所以 ∣QB ⃗⃗⃗⃗⃗ ∣=√3+3=√6. 又 ∣B 1Q ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∣=√22, 所以 BQ 2+BB 12=B 1Q 2, 所以 ∠QBB 1=90∘.连接 BP ,设点 P 到平面 BQB 1 的距离为 ℎ, 则 13×12×4×√3×√3=13×12×4×√6⋅ℎ.所以 ℎ=√62, 即点 P 到平面 BQB 1 的距离为√62. 【知识点】直线与平面平行关系的判定、利用向量的坐标运算解决立体几何问题、二面角21. 【答案】连接 BD 交 AC 于 G ,连接 FG .因为 F ,G 分别为 BE ,BD 的中点, 所以 FG ∥DE ,因为 FG ⫋平面ACF ,DE ⊄面ACF , 所以 DE ∥面ACF .【知识点】直线与平面平行关系的判定22. 【答案】① EF ⊥平面BDD 1② EF ⊥DE③ DE ⊥BD 1 ④线线平行 ⑤线面平行【知识点】直线与平面垂直关系的判定、直线与直线的位置关系、直线与平面平行关系的判定、直线与平面垂直关系的性质。

高中数学必修2立体几何常考题型:柱体、锥体、台体的表面积和体积

高中数学必修2立体几何常考题型:柱体、锥体、台体的表面积和体积

柱体、锥体、台体的表面积和体积【知识梳理】1.几种几何体的表面积公式锥体的体积公式V =13Sh (S 为底面面积,h 为高)台体的体积公式V =13(S ′+S ′S +S )h【常考题型】题型一、柱、锥、台的表面积【例1】 某几何体的三视图如图所示,该几何体的表面积是________.[解析]由三视图,画出几何体的直观图易求得基本量,如图所示,其表面积S=(2+5)×42×2+4×(2+4+5+5)=28+64=92.[答案]92【类题通法】1.求几何体的表面积问题,通常将所给几何体分成基本几何体,再通过这些基本几何体的表面积进行求和或作差,从而获得几何体的表面积,另外有时也会用到将几何体展开求其展开图的面积进而得表面积.2.结合三视图考查几何体的表面积是高考的热点,解决此类问题的关键是正确地观察三视图,把它还原为直观图,特别要注意从三视图中得到几何体的相关量,再结合表面积公式求解.【对点训练】1.圆台的上、下底面半径分别是10 cm和20 cm,它的侧面展开图的扇环的圆心角是180°,求圆台的表面积.解:如图所示,设圆台的上底面周长为c cm,由于扇环的圆心角是180°,则c=π·SA=2π×10,解得SA=20(cm).同理可得SB=40(cm),所以AB=SB-SA=20(cm).所以S表=S侧+S上+S下=π×(10+20)×20+π×102+π×202=1 100π(cm2).题型二、柱、锥、台的体积【例2】已知一个三棱台的上、下底面分别是边长为20 cm和30 cm的正三角形,侧面是全等的等腰梯形,且侧面面积等于上、下底面面积之和,求棱台的高和体积.[解]如图所示,在三棱台ABC-A′B′C′中,O′、O分别为上、下底面的中心,D、D′分别是BC、B′C′的中心,则DD′是等腰梯形BCC′B′的高,所以,S 侧=3×12×(20+30)×DD ′=75DD ′.又A ′B ′=20 cm ,AB =30 cm ,则上、下底面面积之和为 S 上+S 下=34×(202+302)=3253(cm 2). 由S 侧=S 上+S 下,得75DD ′=3253, 所以,DD ′=1333(cm).又∵O ′D ′=36×20=1033(cm), OD =36×30=53(cm), ∴棱台的高h =O ′O =D ′D 2-(OD -O ′D ′)2 =(1333)2-(53-1033)2=43(cm), 由棱台的体积公式,可得棱台的体积为 V =h3(S 上+S 下+S 上S 下)=433×(3253+34×20×30)=1 900(cm 3). 【类题通法】求几何体的体积时,要注意利用好几何体的轴截面(尤其为圆柱、圆锥时),准确求出几何体的高和底面积;同时,对不规则的几何体可利用分割几何体或补全几何体的方法转化为柱、锥、台体的体积计算问题.【对点训练】2.已知圆台的高为3,在轴截面中,母线AA 1与底面圆直径AB 的夹角为60°,轴截面中的一条对角线垂直于腰,求圆台的体积.解:如图所示,作轴截面A 1ABB 1,设圆台的上、下底面半径和母线长分别为r 、R ,l ,高为h .作A 1D ⊥AB 于点D ,则A 1D =3. 又∵∠A 1AB =60°,∴AD =A 1Dtan 60°, 即R -r =3×33,∴R -r = 3.又∵∠BA 1A =90°,∴∠BA 1D =60°. ∴BD =A 1D ·tan 60°,即R +r =3×3, ∴R +r =33,∴R =23,r =3,而h =3, ∴V 圆台=13πh (R 2+Rr +r 2)=13π×3×[(23)2+23×3+(3)2]=21 π.所以圆台的体积为21 π.题型三、简单组合体的表面积和体积【例3】 已知△ABC 的三边长分别是AC =3,BC =4,AB =5,以AB 所在直线为轴,将此三角形旋转一周,求所得旋转体的表面积和体积.[解] 如图,在△ABC 中,过C 作CD ⊥AB ,垂足为D .由AC =3,BC =4,AB =5, 知AC 2+BC 2=AB 2,则AC ⊥BC . ∵BC ·AC =AB ·CD ,∴CD =125,记为r =125,那么△ABC 以AB 所在直线为轴旋转所得旋转体是两个同底的圆锥,且底半径r =125,母线长分别是AC =3,BC =4,所以S 表面积=πr ·(AC +BC )=π×125×(3+4)=845π,V =13πr 2(AD +BD )=13πr 2·AB=13π×⎝⎛⎭⎫1252×5=485π. 所以,所求旋转体的表面积是845π,体积是485π.【类题通法】求组合体的表面积与体积的关键是弄清组合体中各简单几何体的结构特征及组合形式,对于与旋转体有关的组合体问题,要根据条件分清各个简单几何体的底面半径及母线长,再分别代入公式求解.【对点训练】3.某几何体的三视图如图所示,它的体积为( )A .12πB .45πC .57πD .81π解析:选C 由三视图可知,该几何体是由底面直径为6,高为5的圆柱与底面直径为6,母线长为5的圆锥组成的组合体,因此,体积为V =π×32×5+13×π×32×52-32=57π.【练习反馈】1.若圆锥的高等于底面直径,则它的底面积与侧面积之比为( ) A .1∶2 B .1∶ 3 C .1∶ 5D.3∶2解析:选C 设圆锥底面半径为r ,则高h =2r , ∴其母线长l =5r .∴S 侧=πrl =5πr 2,S 底=πr 2.2.若长方体的长、宽、高分别为3 cm 、4 cm 、5 cm ,则长方体的体积为( ) A .27 cm 3 B .60 cm 3 C .64 cm 3D .125 cm 3解析:选B 长方体即为四棱柱,其体积为底面积×高,即为3×4×5=60 cm 3. 3.若圆锥的侧面展开图为一个半径为2的半圆,则圆锥的体积是________. 解析:易知圆锥的母线长为2,设圆锥的半径为r ,则2πr =12×2π·2,∴r =1,则高h =l 2-r 2= 3.∴V 圆锥=13πr 2· h =13π×3=33π.答案:33π 4.圆台的上、下底面半径和高的比为1∶4∶4,母线长为10,则圆台的侧面积为________. 解析:已知圆台的上、下底面半径和高的比为1∶4∶4,母线长为10,设圆台上底面的半径为r ,则下底面半径和高分别为4r 和4r , 由100=(4r )2+(4r -r )2,得r =2,故圆台的侧面积等于π(r +4r )l =π(2+8)×10=100π. 答案:100π5.一个正三棱柱的三视图如图所示(单位:cm),求这个正三棱柱的表面积与体积.解:由三视图知直观图如图所示,则高AA ′=2 cm ,底面高B ′D ′=2 3 cm ,所以底面边长A ′B ′=23×23=4 cm. 一个底面的面积为12×23×4=4 3 cm 2.所以S 表面积=2×43+4×2×3=(24+83) cm 2, V =43×2=8 3 cm 3.所以表面积为(24+83) cm 2,体积为8 3 cm 3.。

高中数学必修二第八章《立体几何初步》单元训练题(高难度) (32)(含答案解析)

高中数学必修二第八章《立体几何初步》单元训练题(高难度) (32)(含答案解析)

必修二第八章《立体几何初步》单元训练题(高难度) (32)一、单项选择题(本大题共10小题,共50.0分)1.已知正方体ABCD−A1B1C1D1的体积为V,点M,N分别在棱BB1,CC1上,满足AM+MN+ND1最小,则四面体AMND1的体积为A. 112V B. 18V C. 16V D. 19V2.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,∠AFD=90°,且二面角D−AF−E与二面角C−BE−F都是60°.求二面角E−BC−A的余弦值()A. −2√1919B. 2√1919C. √1919D. −√19193.如图,正四棱锥S−ABCD中,O为顶点在底面内的投影,P为侧棱SD的中点,且SO=OD,则直线BC与平面PAC的夹角是()A. 30°B. 45°C. 60°D. 90°4.已知正ΔABC的边长为a,建立如图所示的直角坐标系xOy,则它的直观图的面积是()A. √62a2B. √616a2C. √68a2D. √64a25.正三棱锥的主视图如图所示,那么该正三棱锥的侧面积是()A. √3B. 3√3C. √303D. √306.已知三棱锥P−ABC的四个顶点都在半径为3的球面上,且AB⊥AC,则该三棱锥的体积的最大值为A. 323B. 163C. 643D. 647.如图,已知圆锥的顶点为S,底面圆O的两条直径分别为AB和CD,且AB⊥CD,若平面平面SBC=l.现有以下四个结论:平面SBC;②l//AD;③l与平面SCD所成的角为60∘;④若E是地面圆周上的动点,则△SAE的最大面积等于△ SAB的面积.其中正确结论的个数是()A. 1B. 2C. 3D. 48.如图,E、F分别是边长为2的正方形ABCD的边AB与BC的中点,将△AED,△CFD,△BEF分别沿DE、DF、EF折起,使得A、B、C三点重合于点P,则P到平面DEF的距离为A. 23B. 1 C. 32D. 139.有四根长都为2的直铁条,若再选两根长都为a的直铁条,使这六根铁条端点处相连能够焊接成一个对棱相等的三棱锥形的铁架,则此三棱锥体积的取值范围是A. (0,16√327] B. (0,8√327] C. (0,2√33] D. (0,√33]10..如图,已知球O是棱长为1的正方体ABCD­A 1B 1C 1D 1的内切球,则平面ACD 1截球O的截面面积为()A. √33πB. π3C. √66πD. π6二、填空题(本大题共9小题,共45.0分)11.如图,已知四棱锥P−ABCD,底面ABCD为正方形,PA⊥平面ABCD.给出下列命题:①PB⊥AC;②平面PAB与平面PCD的交线与AB平行;③平面PBD⊥平面PAC;④ΔPCD为锐角三角形.其中正确命题的序号是_______.(写出所有正确命题的序号)12.已知P−ABC是正三棱锥,其外接球O的表面积为16π,且∠APO=∠BPO=∠CPO=30°,则三棱锥的体积为________.13.一个横放的圆柱形水桶,桶内的水漫过底面周长的四分之一,那么当桶直立时,水的高度与桶的高度的比为________.14.已知A,B,C三点都在以O为球心的球面上,OA,OB,OC两两垂直,三棱锥O−ABC的体积为9,2则球O的体积为_______15.如图,在圆柱O1O2内有一个球O,该球与圆柱的上、下底面及母线均的值是相切,记圆柱O1O2的表面积为S1,球O的表面积为S2,则S1S2_______________.16.在三棱锥A−BCD中,BC=BD=5.CD=6,且所有侧面与底面BCD所成的二面角均为30°,则该三棱锥的体积为________.17.如图,正方形ABCD中,E,F分别是BC,CD的中点,沿AE,EF,AF把这个正方形折成一个四面体,使B,C,D三点重合,重合后的点记为G.若四面体A−EFG内切球的表面积为π,则正方形ABCD的边长为4_______.18.已知三棱锥P−ABC中,PA⊥面ABC,AB=AC=√3,BC=2,PA=3√2,则三棱锥P−ABC的2外接球半径为______.19.正方体ABCD−A1B1C1D1中,E是棱DD1的中点,F是侧面CDD1C1上的动点,且B1F//平面A1BE,记B1与F的轨迹构成的平面为α.①∃F,使得B1F⊥CD1;②直线B1F与直线BC所成角的正切值的取值范围是[√24,12 ];③α与平面CDD1C1所成锐二面角的正切值为2√2;④正方体ABCD−A1B1C1D1的各个侧面中,与α所成的锐二面角相等的侧面共四个.其中正确命题的序号是_____________.(写出所有正确命题的序号)三、解答题(本大题共11小题,共132.0分)20.如图,直线PA垂直圆O所在的平面,AB为圆O的直径,PA=AB,C是圆O上除A、B外一动点,点M、N分别是线段PB、PC的中点.(1)求证:AN⊥MN(2)证明:异面直线PA与CM所成角为定值,并求其所成角的大小21.如图1,在高为2的梯形ABCD中,AB//CD,AB=2,CD=5,过A,B分别作AE⊥CD,BF⊥CD,垂足分别为E,F.已知DE=1,将梯形ABCD沿AE,BF同侧折起,得空间几何体ADE−BCF,如图2.(1)若AF⊥BD,证明:△BDE为直角三角形;(2)若DE//CF,CD=√3,求平面ADC与平面ABFE所成角的余弦值.22.如图,在五面体ABCDFE中,底面ABCD为矩形,EF//AB,BC⊥FD,过BC的平面交棱FD于P,交棱FA于Q.(1)证明:PQ//平面ABCD;(2)若CD⊥BE,EF=EC,CD=2EF,BC=tEF,求平面ADF与平面BCE所成锐二面角的大小.23.如图,三棱锥中,点在以为直径的圆上,平面平面,点在线段上,且,,,,点为的重心,点为的中点.(1)求证:平面;(2)求点到平面的距离.24.如图,点P是菱形ABCD所在平面外一点,∠BAD=60∘,ΔPCD是等边三角形,AB=2,PA=2√2,M是PC的中点.(1)求证:平面PAC⊥平面BDM;(2)求直线BC与平面BDM的所成角的大小.25.如图所示,四棱柱ABCD−A1B1C1D1中,底面ABCD为直角梯形,AB//CD,AB⊥BC,平面ABCD⊥平面ABB1A1,∠BAA1=60∘,AB=AA1=2BC=3CD=6.(1)求该四棱柱的体积;(2)在线段DB1上是否存在点M,使得CM//平面DAA1D1?若存在,求DM的值;若不存在,说明DB1理由.26.一个圆锥的底面半径为R,高为√3R,求此圆锥的内接正四棱柱表面积的最大值。

高中数学必修2立体几何专题线面垂直典型例题的判定与性质

高中数学必修2立体几何专题线面垂直典型例题的判定与性质

线面垂直●知识点1.直线和平面垂直定义如果一条直线和一个平面内的任何一条直线都垂直,就说这条直线和这个平面垂直.2.线面垂直判定定理和性质定理判定定理:如果一条直线和一个平面内的两条相交直线都垂直,那么这条直线垂直于这个平面.判定定理:如果两条平行线中的一条垂直于一个平面,那么另一条也垂直于同一平面.判定定理:一条直线垂直于两个平行平面中的一个平面,它也垂直于另一个平面.性质定理:如果两条直线同垂直于一个平面,那么这两条直线平行.3.三垂线定理和它的逆定理.三垂线定理:在平面内的一条直线,如果和这个平面的一条斜线的射影垂直,那么它和这条斜线垂直.逆定理:在平面内的一条直线,如果和这个平面的一条斜线垂直,那么它也和这条斜线在该平面上的射影垂直.●题型示例【例1】如图所示,已知点S是平面ABC外一点,∠ABC=90°,SA⊥平面ABC,点A在直线SB和SC上的射影分别为点E、F,求证:EF⊥SC.【解前点津】用分析法寻找解决问题的途径,假设EF⊥SC成立,结合AF⊥SC可推证SC⊥平面AEF,这样SC⊥AE,结合AE⊥SB,可推证AE⊥平面SBC,因此证明AE⊥平面SBC是解决本题的关键环节.由题设SA⊥平面ABC,∠ABC=90°,可以推证BC⊥AE,结合AE⊥SB完成AE⊥平例1题图面SBC的证明.【规范解答】【解后归纳】题设中条件多,图形复杂,结合题设理清图形中基本元素之间的位置关系是解决问题的关键.【例2】已知:M∩N=AB,PQ⊥M于Q,PO⊥N于O,OR⊥M于R,求证:QR⊥AB.【解前点津】由求证想判定,欲证线线垂直,方法有(1)a∥b,a⊥c⇒b⊥c;(2)a⊥α,b⊂α⇒a⊥b;(3)三垂线定理及其逆定理.由已知想性质,知线面垂直,可推出线线垂直或线线平行.【解后归纳】处于非常规位置图形上的三垂线定理或逆定理的应用问题,要抓住“一个面”、“四条线”.所谓“一个面”:就是要确定一个垂面,三条垂线共处于垂面之上.所谓“四条线”:就是垂线、斜线、射影以及平面内的第四条线,这四条线中垂线是关键的一条线,牵一发而动全身,应用时一般可按下面程序进行操作:确定垂面、抓准斜线、作出垂线、连结射影,寻第四条线.【例3】已知如图(1)所示,矩形纸片AA′A′1A1,B、C、B1、C1分别为AA′,A1A′的三等分点,将矩形纸片沿BB1,CC1折成如图(2)形状(正三棱柱),若面对角线AB1⊥BC1,求证:A1C⊥AB1.例3题图解(1)【解前点津】 题设主要条件是AB 1⊥BC ,而结论是A B1⊥A 1C,题设,题断有对答性,可在ABB 1A1上作文章,只要取A 1B1中点D 1,就把异面直线AB 1与BC 1垂直关系转换到ABB 1A1同一平面内AB 1与BD 1垂直关系,这里要感谢三垂线逆定理.自然想到题断A B1与A 1C 垂直用同法(对称原理)转换到同一平面,取AB 中点D 即可,只要证得A1D 垂直于A B1,事实上D BD1A 1,为平行四边形,解题路子清楚了.【解后归纳】 证线线垂直主要途径是:(1)三垂线正逆定理,(2)线面,线线垂直互相转化.利用三垂线正逆定理完成线线归面工作,在平面内完成作解任务.证线线垂直,线面垂直,常常利用线面垂直,线线垂直作为桥梁过渡过来,这种转化思想有普遍意义,利用割补法把几何图形规范化便于应用定义定理和公式,也是不容忽视的常用方法.【例4】 空间三条线段A B,BC ,CD ,AB ⊥BC ,BC ⊥C D,已知AB =3,BC =4,CD =6,则AD 的取值范围是 .【解前点津】 如图,在直角梯形ABCD 1中,C D1=6,AD 1的长是AD 的最小值,其中AH ⊥C D1,AH =B C=4,HD 1=3,∴AD1=5;在直角△AH D2中,CD 2=6,AD 2是A D的最大值为974)36(22222=++=+AH HD【解后归纳】 本题出题形式新颖、灵活性大,很多学生对此类题感到无从入手,其实冷静分析,找出隐藏的条件很容易得出结论.例4题图●对应训练 分阶提升一、基础夯实1.设M 表示平面,a、b 表示直线,给出下列四个命题:①M b M a b a ⊥⇒⎭⎬⎫⊥// ②b a M b M a //⇒⎭⎬⎫⊥⊥ ③⇒⎭⎬⎫⊥⊥b a M a b ∥M ④⇒⎭⎬⎫⊥b a M a //b ⊥M . 其中正确的命题是 ( )A.①② B.①②③ C.②③④ D.①②④2.下列命题中正确的是 ( )A.若一条直线垂直于一个平面内的两条直线,则这条直线垂直于这个平面B.若一条直线垂直于一个平面内的无数条直线,则这条直线垂直于这个平面C.若一条直线平行于一个平面,则垂直于这个平面的直线必定垂直于这条直线D.若一条直线垂直于一个平面,则垂直于这条直线的另一条直线必垂直于这个平面3.如图所示,在正方形ABCD 中,E 、F 分别是AB 、B C的中点.现在沿D E、DF 及EF 把△A DE 、△CDF 和△BEF 折起,使A 、B、C 三点重合,重合后的点记为P.那么,在四面体P —DEF 中,必有 ( )A.D P⊥平面PE F B .DM ⊥平面PEF C.PM ⊥平面DE F D.PF ⊥平面DEF4.设a 、b 是异面直线,下列命题正确的是 ( )A.过不在a、b 上的一点P一定可以作一条直线和a、b 都相交B .过不在a 、b 上的一点P一定可以作一个平面和a 、b 都垂直C.过a一定可以作一个平面与b垂直D.过a一定可以作一个平面与b 平行5.如果直线l ,m 与平面α,β,γ满足:l=β∩γ,l ∥α,m⊂α和m ⊥γ,那么必有 ( ) A.α⊥γ且l ⊥m B.α⊥γ且m ∥β C.m∥β且l ⊥m D.α∥β且α⊥γ6.AB是圆的直径,C 是圆周上一点,PC 垂直于圆所在平面,若B C=1,AC =2,P C=1,则P 到AB的距离为 ( )A.1B.2 C.552 D.553 7.有三个命题:①垂直于同一个平面的两条直线平行;②过平面α的一条斜线l 有且仅有一个平面与α垂直;③异面直线a 、b 不垂直,那么过a的任一个平面与b 都不垂直其中正确命题的个数为 ( )A.0B.1 C.2 D.38.d 是异面直线a 、b的公垂线,平面α、β满足a ⊥α,b⊥β,则下面正确的结论是 ( )第3题图A.α与β必相交且交线m ∥d或m 与d重合B.α与β必相交且交线m∥d 但m 与d 不重合C.α与β必相交且交线m 与d 一定不平行D.α与β不一定相交9.设l、m 为直线,α为平面,且l ⊥α,给出下列命题① 若m ⊥α,则m ∥l;②若m ⊥l ,则m∥α;③若m∥α,则m ⊥l ;④若m∥l ,则m ⊥α, 其中真命题...的序号是 ( ) A.①②③ B.①②④ C .②③④ D.①③④10.已知直线l ⊥平面α,直线m 平面β,给出下列四个命题:①若α∥β,则l ⊥m;②若α⊥β,则l ∥m ;③若l∥m,则α⊥β;④若l ⊥m ,则α∥β. 其中正确的命题是 ( )A.③与④B.①与③ C.②与④ D.①与②二、思维激活11.如图所示,△ABC 是直角三角形,AB 是斜边,三个顶点在平面α的同侧,它们在α内的射影分别为A′,B′,C ′,如果△A ′B ′C ′是正三角形,且AA ′=3cm ,B B′=5cm ,CC ′=4cm ,则△A ′B ′C′的面积是 .12.如图所示,在直四棱柱A 1B 1C 1D 1—ABCD 中,当底面四边形ABCD 满足条件 时,有A 1C⊥B 1D1(注:填上你认为正确的一种条件即可,不必考虑所有可能的情形)13.如图所示,在三棱锥V —AB C中,当三条侧棱VA 、VB 、VC 之间满足条件 时,有VC ⊥AB .(注:填上你认为正确的一种条件即可)三、能力提高14.如图所示,三棱锥V -AB C中,AH ⊥侧面VBC ,且H 是△VB C的垂心,BE 是VC 边上的高.(1)求证:VC ⊥AB ;(2)若二面角E —AB—C 的大小为30°,求VC 与平面AB C所成角的大小.第11题图 第12题图第13题图 第14题图15.如图所示,PA⊥矩形ABCD所在平面,M、N分别是AB、PC的中点.(1)求证:MN∥平面P AD.(2)求证:MN⊥CD.(3)若∠PDA=45°,求证:MN⊥平面PCD.第15题图16.如图所示,在四棱锥P—ABCD中,底面ABCD是平行四边形,∠BAD=60°,AB=4,AD=2,侧棱PB=15,PD =3.(1)求证:BD ⊥平面P AD.(2)若PD与底面ABCD成60°的角,试求二面角P—BC—A的大小.第16题图17.已知直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ACB=90°,∠BAC=30°,BC=1,AA1=6,M是CC1的中点,求证:AB1⊥A1M.18.如图所示,正方体ABCD—A′B′C′D′的棱长为a,M是AD的中点,N是BD′上一点,且D′N∶NB=1∶2,MC与BD交于P.(1)求证:NP⊥平面ABCD.(2)求平面PNC与平面CC′D′D所成的角.(3)求点C到平面D′MB的距离.第18题图第4课 线面垂直习题解答1.A 两平行中有一条与平面垂直,则另一条也与该平面垂直,垂直于同一平面的两直线平行.2.C 由线面垂直的性质定理可知.3.A 折后DP ⊥PE ,D P⊥PF ,P E⊥PF .4.D 过a 上任一点作直线b ′∥b ,则a,b ′确定的平面与直线b平行.5.A 依题意,m⊥γ且m ⊂α,则必有α⊥γ,又因为l =β∩γ则有l ⊂γ,而m ⊥γ则l⊥m ,故选A.6.D 过P 作PD ⊥A B于D ,连CD ,则CD ⊥AB ,AB =522=+BC AC ,52=⋅=AB BC AC CD , ∴PD =55354122=+=+CD PC . 7.D 由定理及性质知三个命题均正确.8.A 显然α与β不平行.9.D 垂直于同一平面的两直线平行,两条平行线中一条与平面垂直,则另一条也与该平面垂直.10.B ∵α∥β,l⊥α,∴l ⊥m 11.23c m2 设正三角A ′B′C′的边长为a . ∴A C2=a 2+1,BC 2=a 2+1,A B2=a2+4,又AC 2+BC 2=AB 2,∴a 2=2. S△A′B′C ′=23432=⋅a cm 2. 12.在直四棱柱A 1B 1C 1D1—A BCD 中当底面四边形AB CD 满足条件AC ⊥B D(或任何能推导出这个条件的其它条件,例如A BCD 是正方形,菱形等)时,有A 1C ⊥B 1D 1(注:填上你认为正确的一种条件即可,不必考虑所有可能的情形). 点评:本题为探索性题目,由此题开辟了填空题有探索性题的新题型,此题实质考查了三垂线定理但答案不惟一,要求思维应灵活.13.VC ⊥VA ,VC ⊥AB . 由VC ⊥VA ,VC ⊥AB 知VC ⊥平面V AB .14.(1)证明:∵H 为△V BC 的垂心,∴VC ⊥B E,又AH ⊥平面VBC ,∴BE 为斜线A B在平面VBC 上的射影,∴AB ⊥VC .(2)解:由(1)知VC ⊥A B,VC ⊥BE ,∴VC ⊥平面ABE ,在平面A BE上,作ED⊥AB ,又A B⊥VC ,∴AB ⊥面D EC .∴AB ⊥CD ,∴∠EDC 为二面角E —A B—C 的平面角,∴∠ED C=30°,∵AB ⊥平面VCD ,∴VC 在底面AB C上的射影为CD .∴∠VCD 为VC 与底面ABC 所成角,又VC ⊥A B,VC ⊥BE ,∴VC ⊥面AB E,∴VC ⊥DE ,∴∠CE D=90°,故∠ECD=60°,∴VC 与面A BC 所成角为60°.15.证明:(1)如图所示,取PD 的中点E ,连结AE ,EN ,则有EN∥CD ∥AB ∥AM,E N=21C D=21AB =AM,故AMNE 为平行四边形. ∴MN ∥AE. ∵AE 平面P AD ,MN 平面P AD ,∴MN ∥平面PAD .(2)∵PA ⊥平面ABCD ,∴P A⊥AB .又A D⊥AB ,∴A B⊥平面P A D.∴A B⊥AE ,即AB ⊥MN .又C D∥AB ,∴MN ⊥CD.(3)∵P A ⊥平面ABCD ,∴P A ⊥AD .又∠PDA =45°,E 为PD 的中点.∴AE ⊥P D,即MN ⊥PD .又MN ⊥CD ,∴MN ⊥平面P CD .16.如图(1)证:由已知A B=4,AD =2,∠BAD =60°,故BD 2=AD 2+A B2-2AD ·A Bc os60°=4+16-2×2×4×21=12.又AB 2=AD 2+B D2,∴△A BD是直角三角形,∠AD B=90°,即AD ⊥BD.在△PDB 中,PD =3,PB =15,BD =12,∴PB 2=PD 2+BD 2,故得PD ⊥B D.又P D∩AD =D ,∴BD ⊥平面P AD.(2)由BD ⊥平面P AD ,BD平面A BCD .∴平面P AD ⊥平面A BCD .作PE ⊥AD 于E,又P E平面P AD ,∴PE ⊥平面ABCD ,∴∠PD E是PD 与底面AB CD所成的角.∴∠PD E=60°,∴P E=PD si n60°=23233=⨯.作EF ⊥BC 于F,连PF ,则PF ⊥BF,∴∠PF E是二面角P —BC —A的平面角.又E F=BD =12,在Rt △P EF 中,tan ∠PFE =433223==EF PE .故二面角P —BC—A 的大小为ar ctan 43. 第15题图解第16题图解17.连结AC 1,∵11112263A C CC MC AC ===. ∴Rt △ACC 1∽Rt △MC 1A 1,∴∠AC 1C =∠MA 1C1,∴∠A1MC 1+∠AC 1C =∠A 1M C1+∠MA1C1=90°.∴A1M ⊥AC 1,又ABC -A 1B1C 1为直三棱柱,∴C C1⊥B 1C 1,又B 1C1⊥A1C 1,∴B 1C 1⊥平面AC 1M .由三垂线定理知AB 1⊥A 1M .点评:要证AB 1⊥A 1M,因B 1C 1⊥平面A C1,由三垂线定理可转化成证AC 1⊥A 1M ,而AC 1⊥A 1M 一定会成立.18.(1)证明:在正方形ABCD 中,∵△MPD ∽△C PB ,且MD =21B C, ∴D P∶PB =MD ∶BC =1∶2.又已知D ′N ∶NB =1∶2,由平行截割定理的逆定理得NP∥DD′,又DD ′⊥平面ABCD ,∴NP ⊥平面ABCD .(2)∵N P∥DD ′∥CC ′,∴N P、C C′在同一平面内,CC ′为平面NPC 与平面C C′D ′D 所成二面角的棱. 又由CC ′⊥平面AB CD ,得CC ′⊥CD ,CC ′⊥CM ,∴∠MCD 为该二面角的平面角.在Rt △M CD 中可知∠MCD =arc tan 21,即为所求二面角的大小. (3)由已知棱长为a可得,等腰△MBC 面积S 1=22a ,等腰△MBD ′面积S 2=246a ,设所求距离为h ,即为三棱锥C —D′MB的高.∵三棱锥D ′—BCM 体积为h S D D S 213131='⋅, ∴.3621a S a S h =⋅=。

高中数学必修2立体几何常考题型:棱柱、棱锥、棱台的结构特征

高中数学必修2立体几何常考题型:棱柱、棱锥、棱台的结构特征

棱柱、棱锥、棱台的结构特征【知识梳理】1.空间几何体题型一、棱柱的结构特征【例1】下列关于棱柱的说法:(1)所有的面都是平行四边形;(2)每一个面都不会是三角形;(3)两底面平行,并且各侧棱也平行;(4)被平面截成的两部分可以都是棱柱.其中正确说法的序号是________.[解析](1)错误,棱柱的底面不一定是平行四边形;(2)错误,棱柱的底面可以是三角形;(3)正确,由棱柱的定义易知;(4)正确,棱柱可以被平行于底面的平面截成两个棱柱,所以说法正确的序号是(3)(4).[答案](3)(4)【类题通法】有关棱柱的结构特征问题的解题策略(1)紧扣棱柱的结构特征进行有关概念辨析①两个面互相平行;②其余各面是四边形;③相邻两个四边形的公共边互相平行.求解时,首先看是否有两个平行的面作为底面,再看是否满足其他特征.(2)多注意观察一些实物模型和图片便于反例排除.【对点训练】1.下列四个命题中,假命题为()A.棱柱中两个互相平行的平面一定是棱柱的底面B.棱柱的各个侧面都是平行四边形C.棱柱的两底面是全等的多边形D.棱柱的面中,至少有两个面互相平行解析:选A A错,正六棱柱的两个相对的侧面互相平行,但不是棱柱的底面,B、C、D 是正确的.题型二、棱锥、棱台的结构特征【例2】下列关于棱锥、棱台的说法:(1)用一个平面去截棱锥,底面和截面之间的部分组成的几何体叫棱台;(2)棱台的侧面一定不会是平行四边形;(3)棱锥的侧面只能是三角形;(4)由四个面围成的封闭图形只能是三棱锥;(5)棱锥被平面截成的两部分不可能都是棱锥,其中正确说法的序号是________.[解析](1)错误,若平面不与棱锥底面平行,用这个平面去截棱锥,棱锥底面和截面之间的部分不是棱台;(2)正确,棱台的侧面一定是梯形,而不是平行四边形;(3)正确,由棱锥的定义知棱锥的侧面只能是三角形;(4)正确,由四个面围成的封闭图形只能是三棱锥;(5)错误,如图所示四棱锥被平面截成的两部分都是棱锥.[答案](2)(3)(4)【类题通法】判断棱锥、棱台形状的两个方法(1)举反例法:结合棱锥、棱台的定义举反例直接判断关于棱锥、棱台结构特征的某些说法不正确.(2)直接法:2.试判断下列说法正确与否:①由六个面围成的封闭图形只能是五棱锥;②两个底面平行且相似,其余各面都是梯形的多面体是棱台.解:①不正确,由六个面围成的封闭图形有可能是四棱柱;②不正确,两个底面平行且相似,其余各面都是梯形的多面体.侧棱不一定相交于一点,所以不一定是棱台.题型三、多面体的平面展开图【例3】如图是三个几何体的侧面展开图,请问各是什么几何体?[解]由几何体的侧面展开图的特点,结合棱柱,棱锥,棱台的定义,可把侧面展开图还原为原几何体,如图所示:所以①为五棱柱,②为五棱锥,③为三棱台.【类题通法】1.解答此类问题要结合多面体的结构特征发挥空间想象能力和动手能力.2.若给出多面体画其展开图时,常常给多面体的顶点标上字母,先把多面体的底面画出来,然后依次画出各侧面.3.若是给出表面展开图,则可把上述程序逆推.【对点训练】3.水平放置的正方体的六个面分别用“前面、后面、上面、下面、左面、右面”表示,如图是一个正方体的表面展开图(图中数字写在正方体的外表面上),若图中“0”上方的“2”在正方体的上面,则这个正方体的下面是()A.1B.2C.快D.乐解析:选B由题意,将正方体的展开图还原成正方体,1与乐相对,2与2相对,0与快相对,所以下面是2.【练习反馈】1.下列几何体中棱柱有()A.5个B.4个C.3个D.2个解析:选D由棱柱定义知,①③为棱柱.2.下列图形经过折叠可以围成一个棱柱的是()解析:选D A、B、C中底面边数与侧面个数不一致,故不能围成棱柱.3.棱锥最少有________个面.答案:44.下列几何体中,________是棱柱,________是棱锥,________是棱台(仅填相应序号).答案:①③④⑥⑤5.(1)三棱锥、四棱锥、十五棱锥分别有多少条棱?多少个面?(2)有没有一个多棱锥,其棱数是2 012?若有,求出有多少个面;若没有,说明理由.解:(1)三棱锥有6条棱、4个面;四棱锥有8条棱、5个面;十五棱锥有30条棱、16个面.(2)设n棱锥的棱数是2 012,则2n=2012,所以n=1 006,1 006棱锥的棱数是2 012,它有1 007个面.。

高一数学必修2立体几何初步单元测试题(修改)

高一数学必修2立体几何初步单元测试题(修改)

高一数学必修2立体几何初步单元测试题(修改)高一数学必修2立体几何初步单元测试题班级:姓名:学号:一、选择题:1、线段AB 在平面α内,则直线AB 与平面α的位置关系是()A 、AB α? B 、AB α?C 、由线段AB 的长短而定D 、以上都不对2、下列说法正确的是A 、三点确定一个平面B 、四边形一定是平面图形C 、梯形一定是平面图形D 、平面α和平面β有不同在一条直线上的三个交点3、垂直于同一条直线的两条直线一定()A 、平行B 、相交C 、异面D 、以上都有可能 4、在正方体1111ABCD A BC D -中,下列几种说法正确的是()A 、11AC AD ⊥B 、11DC AB ⊥ C 、1AC 与DC 成45角 D 、11AC 与1BC成60角 5、若直线l ∥平面α,直线a α?,则l 与a 的位置关系是()A 、l ∥aB 、l 与a 异面C 、l 与a 相交D 、l 与a 没有公共点6、下列命题中:(1)平行于同一直线的两个平面平行;(2)平行于同一平面的两个平面平行;(3)垂直于同一直线的两直线平行;(4)垂直于同一平面的两直线平行。

其中正确的个数有()A 、1B 、2C 、3D 、47、a ,b ,c 表示直线,M 表示平面,给出下列四个命题:①若a ∥M ,b ∥M ,则a ∥b ;②若b íM ,a ∥b ,则a ∥M ;③若a ⊥c ,b ⊥c ,则a ∥b ;④若a ⊥M ,b ⊥M ,则a ∥b .其中正确命题的个数有()A 、0个B 、1个C 、2个D 、3个8、如图:直三棱柱ABC —A 1B 1C 1的体积为V ,点P 、Q 分别在侧棱AA 1和CC 1上,AP=C 1Q ,则四棱锥B —APQC 的体积为()A 、2VB 、3VC 、4VD 、5V二、填空题:9、等体积的球和正方体,它们的表面积的大小关系是S 球_____S 正方体(填”大于、小于或等于”).10、正方体1111ABCD A BC D -中,平面11AB D 和平面1BCD 的位置关系为QC'B'A'CBAB1C 1A 1D 1BAC D11、已知PA 垂直平行四边形ABCD 所在平面,若PC BD ⊥,则平行四边形ABCD 一定是 .12、如图,在直四棱柱A 1B 1C 1 D 1-ABCD 中,当底面四边形ABCD满足条件_________时,有A 1 B ⊥B 1 D 1.(注:填上你认为正确的一种条件即可,不必考虑所有可能的情形.)三、解答题:13、已知圆台的上下底面半径分别是2、5,且侧面面积等于两底面面积之和,求该圆台的母线长.14、已知E 、F 、G 、H 为空间四边形ABCD 的边AB 、BC 、CD 、DA 上的点,且EH∥FG.求证:EH ∥BD .15、已知ABC ?中90ACB ∠=,SA ⊥面ABC ,AD SC ⊥,求证:AD ⊥面SBC .H G FE D B A CSDBA16、已知正方体1111ABCD A BC D -,O 是底ABCD 对角线的交点.,求证:(1) C 1O ∥面11AB D ;(2)面1BDC //面11AB D .17、已知△BCD 中,∠BCD =90°,BC =CD =1,AB ⊥平面BCD ,∠ADB =60°,E 、F 分别是AC 、AD 上的动点,且ADAFAC AE = 求证:平面BEF ⊥平面ABC .D 1ODB AC 1B 1A 1CFEDBAC高一数学必修2立体几何测试题参考答案一、选择题 ACDDD BBB 二、填空题11、小于 12、平行 13、菱形 14、对角线A 1C 1与B 1D 1互相垂直三、解答题15、解:设圆台的母线长为l ,则圆台的上底面面积为224S ππ=?=上圆台的上底面面积为2525S ππ=?=下,所以圆台的底面面积为29S S S π=+=下上又圆台的侧面积(25)7S l l ππ=+=侧于是725l ππ= 即297l =为所求. 16、证明:,EH FG EH ? 面BCD ,FG ?面BCD∴EH ∥面BCD又EH ? 面BCD ,面BCD 面ABD BD =,∴EH ∥BD17、证明:90ACB ∠=BC AC ∴⊥又SA ⊥面ABC SA BC ∴⊥ BC ∴⊥面SAC BC AD ∴⊥ 又,SC AD SC BC C ⊥=AD ∴⊥面SBC19、证明:(1)连结11AC ,设11111ACB D O = 连结1AO , 1111ABCD A BCD -是正方体11A ACC ∴是平行四边形∴A 1C 1∥AC 11AC AC = 又1,O O 分别是11,AC AC 的中点,∴O 1C 1∥AO 且11OC AO = 11AOC O ∴是平行四边形111,C O AO AO ∴? 面11ABD ,1C O ?面11AB D∴C 1O ∥面11AB D(2)1CC ⊥ 面1111A B C D 11!CC B D ∴⊥又1111AC B D ⊥ ,1111B D AC C ∴⊥面 111AC B D ⊥即同理可证11AC AB ⊥,又1111D B AB B =∴1AC ⊥面11AB D 20、证明:(Ⅰ)∵AB ⊥平面BCD ,∴AB ⊥CD ,∵CD ⊥BC 且AB ∩BC=B ,∴CD ⊥平面ABC.又ADAFAC AE = ∴EF ∥CD ,∴EF ⊥平面ABC ,EF ?平面BEF,∴平面BEF ⊥平面ABC.。

(必考题)高中数学必修二第一章《立体几何初步》测试题(有答案解析)(3)

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 .8:3 2.某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的外接球的表面积(单位:2cm )是( )A .36πB .54πC .72πD .90π 3.如图,在长方体1111ABCD A B C 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.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 .305.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 .72π6.《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 .342m 7.已知正三棱柱111ABC A B C -中,1AB AA =,M 是1CC 的中点,则异面直线AM 与1A B 所成角的大小为( )A .π6B .π4C .π3D .π28.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 .79.在长方体1111ABCD A B C 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 .33D 310.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 ;②DE 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 11.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 .212.已知长方体1111ABCD A B C D -的顶点A ,B ,C ,D ,在球O 的表面上,顶点1A ,1B ,1C ,1D ,在过球心O 的一个平面上,若6AB =,8AD =,14AA =,则球O 的表面积为( )A .169πB .161πC .164πD .265π二、填空题13.已知直三棱柱111ABC A B C -,14AB BC AA ===,42AC =P 是上底面111 A B C 所在平面内一动点,若三棱锥P ABC -的外接球表面积恰为41π,则此时点P 构成的图形面积为________.14.如图,在矩形ABCD 中,2AB =,1AD =,点E 为CD 的中点,F 为线段CE (端点除外)上一动点.现将DAF △沿AF 折起,使得平面ABD ⊥平面ABC .设直线FD 与平面ABCF 所成角为θ,θ的取值范围为__________.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.已知等腰直角三角形ABC 中,2C π∠=,22CA =,D 为AB 的中点,将它沿CD 翻折,使点A 与点B 间的距离为22,此时三棱锥C ABD -的外接球的表面积为____.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 3;④EC 与BF 所成角为60°.其中正确的说法为__________.(填序号)18.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_____.19.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_________. 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,四棱锥P ABCD -中,2PC PD DC AD ===,底面ABCD 为矩形,平面PCD ⊥平面ABCD ,O 、E 分别是棱CD 、PA 的中点.(1)求证://OE 平面PBC ;(2)求二面角P AB C 的大小.22.如图,在直四棱柱1111ABCD A B C D -中,底面ABCD 是梯形,,//AB CD AB AD ⊥,22CD AB AD ==.(1)求证:BD ⊥平面1BCC ;(2)在线段11C D 上是否存在一点E ,使//AE 面1BC D .若存在,确定点E 的位置并证明;若不存在,请说明理由.23.如图,四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为矩形,PA ⊥底面ABCD ,E 为PD 的中点.(1)证明://PB 平面AEC ;(2)设1AP =,3AD =,四棱锥P ABCD -的体积为1,求证:平面PAC ⊥平面PBD .24.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.25.如图,已知三棱锥P ABC -﹐PC AB ⊥,ABC 是边长为233PB =60PBC ∠=,点F 为线段AP 的中点.(1)证明:PC ⊥平面ABC ;(2)求直线BF 与平面PAC 所成角的大小.26.如图,四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 是正方形,PD ⊥平面ABCD ,226AB PD ==,,O 为AC 与BD 的交点,E 为棱PB 上一点.(1)证明:平面EAC ⊥平面PBD ;(2)若//PD 平面EAC ,求三棱锥B AEC -的体积.【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 --=,即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.A解析:A【分析】由三视图知该几何体是底面为等腰直角三角形,且侧面垂直于底面的三棱锥,由题意画出图形,结合图形求出外接球的半径,再计算外接球的表面积.【详解】解:由几何体的三视图知,该几何体是三棱锥P ABC -,底面为等腰ABC ∆,且侧面PAB ⊥底面ABC ,如图所示;设D 为AB 的中点,又3DA DB DC DP ====,且PD ⊥平面ABC ,∴三棱锥P ABC -的外接球的球心O 在PD 上,设OP R =,则OA R =,3OD R =-, 222(3)3R R ∴=-+,解得3R =,∴该几何体外接球的表面积是32436R cm ππ=.故选:A .【点睛】与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.解题时要认真分析图形,明确切点和接点的位置,确定有关元素间的数量关系,并作出合适的截面图,如球内切于正方体,切点为正方体各个面的中心,正方体的棱长等于球的直径;球外接于正方体,正方体的顶点均在球面上,正方体的体对角线长等于球的直径.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12A C ,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】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BODO 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.5.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. 6.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.7.D解析:D【分析】取AC 中点E ,连接1,A E BE ,先通过BE ⊥平面11ACC A 可得BE AM ⊥,再由1ACM A AE ≅可得1AM A E ⊥,即可得出AM ⊥平面1A BE ,即1AM A B ⊥.【详解】取AC 中点E ,连接1,A E BE , ABC 为正三角形,BE AC ∴⊥,正三棱柱111ABC A B C -中,1CC ⊥平面ABC ,BE ⊂平面ABC ,1CC BE ∴⊥,1AC CC C =,BE ∴⊥平面11ACC A ,AM ⊂平面11ACC A ,BE AM ∴⊥,在直角三角形ACM 和直角三角形1A AE 中,1,AC A A CM AE ==,1ACM A AE ∴≅,1CAM AA E ∴∠=∠,12CAM A EA π∴∴∠+∠=,则1AM A E ⊥,1BE A E E ⋂=,AM ∴⊥平面1A BE , 1A B ⊂平面1A BE ,1AM A B ∴⊥,故异面直线AM 与1A B 所成角的大小为2π.【点睛】本题考查异面直线所成角的求解,解题的关键是通过证明AM ⊥平面1A BE 判断出1AM A B ⊥.8.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. 9.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 B C 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FG EF 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14FAG π∠=,因为11A F =,所以12222FG A F ==, 在直角三角形EFG 中,221612EG 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. 10.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DE 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ACMC 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.11.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.12.C解析:C【分析】把两个这样的长方体叠放在一起,构成一个长宽高分别为6,8,8的长方体,则球O 就是该长方体的外接球,根据长方体外接球的直径等于体对角线的长,求出直径,即可得出球的表面积.【详解】如下图所示:把两个这样的长方体叠放在一起,构成一个长宽高分别为6,8,8的长方体,则球O 就是该长方体的外接球,根据长方体的结构特征可得,其外接球直径等于体对角线的长,所以球O 的半径R 满足2222688164R =++=所以球O 的表面积24164S R ππ==.故选:C.【点睛】关键点点睛:本题主要考查几何体外接球的表面积,熟记长方体结构特征,其外接球的球心和半径与长方体的关系,以及球的表面积公式,是解决此类问题的关键.二、填空题13.【分析】确定是等腰直角三角形的中点分别是和的外心由直棱柱性质得的外接球的球心在上外接球面与平面的交线是圆是以为圆心为半径的圆求出可得面积【详解】则设分别是的中点则分别是和的外心由直三棱柱的性质得平面 解析:4π【分析】确定ABC 是等腰直角三角形,11,AC A C 的中点1,D D 分别是ABC 和111A B C △的外心,由直棱柱性质得P ABC -的外接球的球心O 在1DD 上,外接球面与平面111A B C 的交线是圆,是以1D 为圆心,1D P 为半径的圆,求出1PD 可得面积.【详解】4,2AB BC AC ===90ABC ∠=︒,设1,D D 分别是11,AC A C 的中点,则1,D D 分别是ABC 和111A B C △的外心,由直三棱柱的性质得1DD ⊥平面ABC , 所以P ABC -的外接球的球心O 在1DD 上,如图,24()41OA ππ=,则412OP OA ==,2222413(22)22OD OA AD ⎛⎫=-=-= ⎪ ⎪⎝⎭, 所以11135422OD DD OD AA OD =-=-=-=, 222211415222PD OP OD ⎛⎫⎛⎫=-=-= ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,P ABC -的外接球面与平面111A B C 的交线是圆,是以1D 为圆心,1D P 为半径的圆, 其面积为224S ππ=⨯=.故答案为:4π.【点睛】关键点点睛:本题考查立体几何中动点轨迹问题的求解,重点考查了几何体的外接球的有关问题的求解,关键是根据外接球的性质确定球心位置,结合勾股定理得出动点所满足的具体条件,结论:三棱锥的外接球的球心在过各面外心且与此面垂直的直线上. 14.【分析】在矩形中作交于交于在翻折后的几何体中证得平面平面从而平面得是直线与平面所成的角设C 求得的范围后可得范围【详解】在矩形中作交于交于设由图易知∴即∴则在翻折后的几何体中又平面∴平面又平面∴平面平 解析:(0,]6π 【分析】在矩形ABCD 中作DO AF ⊥,交AF 于O ,交AB 于M ,在翻折后的几何体中,证得平面ODM ⊥平面ABCF ,从而DM ⊥平面ABCF ,得DFM ∠是直线FD 与平面ABCF 所成的角.设(01)CF x x =<<C ,求得sin θ的范围后可得θ范围.【详解】在矩形ABCD 中作DO AF ⊥,交AF 于O ,交AB 于M ,设(01)CF x x =<<,AM t =,由图易知DAM FDA △△, ∴AM AD DA DF =,即112t x =-,∴12t x=-,01x <<,则112t <<. 在翻折后的几何体中,AF OD ⊥,AF OM ⊥,又OD OM O =,,OD OM ⊂平面ODM ,∴AF ⊥平面ODM ,又AF ⊂平面ABCF ,∴平面ODM ⊥平面ABCF ,又平面ABD ⊥平面ABC AB =.平面ODM 平面ABD DM =,∴DM ⊥平面ABCF ,连接MF ,则DFM ∠是直线FD 与平面ABCF 所成的角.DFM θ∠=,而21DM t =-,12DF x t =-=, ∴2422211sin 1()24DM t t t t t DF θ==-=-+=--+, ∵112t <<,∴2114t <<,∴10sin 2θ<≤,即06πθ<≤. 故答案为:(0,]6π.【点睛】方法点睛:本题考查求直线与平面所成的角,求线面角常用方法:(1)定义法:作出直线与平面所成的角并证明,然后在直角三角形中计算可得;(2)向量法:建立空间直角坐标系,由直线的方向向量与平面的法向量夹角的余弦的绝对值等于直线与平面所成角的正弦值计算.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.. 16.12【分析】根据题意可判断出两两垂直即可求出外接球半径得出表面积【详解】等腰直角三角形中为的中点满足两两垂直设外接球的半径为则即三棱锥的外接球的表面积为故答案为:【点睛】本题考查三棱锥外接球问题解题 解析:12π【分析】根据题意可判断出,,DC DA DB 两两垂直,即可求出外接球半径,得出表面积.【详解】等腰直角三角形ABC 中,2C π∠=,22CA CB ==,D 为AB 的中点,2CD AD BD ∴===,,CD AD CD BD ∴⊥⊥, 22AB =,满足222AD BD AB +=,AD BD ∴⊥,,,DC DA DB ∴两两垂直,设外接球的半径为R ,则222222223R =++=,即3R =,∴三棱锥C ABD -的外接球的表面积为2412R ππ=.故答案为:12π.【点睛】本题考查三棱锥外接球问题,解题的关键是得出,,DC DA DB 两两垂直.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)3⨯⨯⨯=; 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63EH =,所以E 到平面ADF 的距离为263; 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】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. 19.【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221116562223S lR R R παπ===⨯=,解得30R =,扇形弧长l 为锥底面周长2r π,∴底面的半径5r =,∴圆锥的高为225R r -=.设外接球的半径为1R ,∴()222115(5)R 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.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15166-=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)3π. 【分析】(1)取PB 中点F ,连接,EF FC ,证明EFCO 是平行四边形,得线线平行后可证得线面平行;(2)取AB 中点G ,连接,,OG PG OP ,可证PGO ∠(或其补角)是二面角PAB C 的平面角.然后在PGO △中求解.【详解】(1)取PB 中点F ,连接,EF FC , 因为E 是PA 中点,∴//EF AB ,且12EF AB =, 又ABCD 是矩形,//,AB CD AB CD =,O 是CD 中点,∴//,EF OC EF OC =,∴EFCO 是平行四边形,∴//OE CF ,而OE ⊄平面PBC ,CF ⊂平面PBC ,∴//OE 平面PBC .(2)取AB 中点G ,连接,,OG PG OP ,ABCD 是矩形,O 是CD 中点,则OG AB ⊥,又PA PC CD ==,∴PO CD ⊥,而平面PCD ⊥平面ABCD ,平面PCD 平面ABCD CD =,PO ⊂平面PCD , ∴PO ⊥平面ABCD ,∵,OG AB ⊂平面ABCD ,∴PO AB ⊥,PO OG ⊥. PO OG O =,,PO OG ⊂平面POG ,∴AB ⊥平面POG ,而PG ⊂平面POG , ∴AB PG ⊥,∴PGO ∠(或其补角)是二面角PAB C 的平面角. 设1AD =,则1OG =,2CD =,3PO =,∴3tan 3PO PGO OG ∠===,[0,]PGO π∠∈,∴3PGO π∠=. ∴二面角P AB C 的大小为3π.【点睛】方法点睛:本题考查证明线面平行,考查求二面角.求二面角的方法:(1)定义法:根据定义作出二面角的平面角,然后通过解三角形得解;(2)空间向量法:建立空间直角坐标系,求出二面角的两个面的法向量,由法向量夹角得二面角.22.(1)证明见解析(2)存在,点E 是11C D 的中点,证明见解析【分析】(1)根据线面垂直的判定定理即可证明BD ⊥平面1BDC ;(2)存在点E 是11C D 的中点,使//AE 平面1BDC ,由线面平行的判定定理进行证明即可得到结论.【详解】(1)因为1AA ⊥底面ABCD ,所以1CC ⊥底面ABCD ,因为BD ⊂底面ABCD ,所以1CC BD ⊥,因为底面ABCD 是梯形,//AB DC ,90BAD ∠=︒,22CD AB AD ==,设1AB =,则1AD =,2CD = 所以2BD =,2BC =,所以在BCD ∆中,222BD BC CD +=, 所以90CBD ∠=︒,所以BD BC ⊥,又因为1CC BD ⊥,且1CC BC C ⋂=所以BD ⊥平面1BCC .(2)存在点E 是11C D 的中点,使//AE 平面1BDC证明如下:取线段11C D 的中点为点E ,连结AE ,如图,所以11//C D CD ,且112C P CD = 因为//AB CD ,12AB CD =, 所以1//C E AB ,且1C E AB =所以四边形1ABC E 是平行四边形.所以1//AE CB .又因为1BC ⊂平面1BDC ,AE ⊂/平面1BDC ,所以//AE 平面1BDC .【点睛】关键点点睛:解决是否存在问题时,可以先寻求特殊位置,再证明,本题中取中点后连结AE ,可利用平行四边形 1//AE CB ,再根据线面平行的判定定理求证即可,属于先猜后证的方法.23.(1)证明见解析;(2)证明见解析.【分析】( 1)设BD 与AC 的交点为O ,连接EO ,通过直线与平面平行的判定定理证明//PB 平面AEC ;( 2)通过体积得到底面为正方形,再由线面垂直得到面面垂直即可.【详解】(1)连接BD 交AC 于点O ,连结EO ,因为ABCD 为矩形,所以O 为BD 的中点,又E 为PD 的中点,所以//EO PB ,EO ⊂平面AEC ,PB ⊄平面AEC ,所以//PB 平面AEC .(2)因为113P ABCD V AB AD AP -=⨯⨯⨯=, 所以3AB =,所以底面ABCD 为正方形,所以BD AC ⊥,因为PA ABCD ⊥,所以BD PA ⊥,且AC PA A ⋂=,所以BD ⊥平面PAC , 又BD ⊂平面PBD ,所以平面PAC ⊥平面PBD .【点睛】本题主要考查了立体几何及其运算,要证明线面平行先证明线线平行,要证明面面垂直,先证明线面垂直,考查了学生的基础知识、空间想象力.24.(1)证明见解析;(2)159. 【分析】(1)根据等腰三角形三线合一证明SE AD ⊥,BE AD ⊥,即可证明出AD ⊥平面SEB ,所以平面SBE ⊥平面ABCD ;(2)先证明出BC ⊥平面SEB ,利用三角形相似可得F 到平面SBE 的距离1233d BC ==,计算出SEB △的面积,再代入体积计算公式求解.【详解】(1)证明:∵E 是AD 的中点,6SA SD ==∴SE AD ⊥ 因为ABCD 是菱形,60BAD ∠=︒,∴BE AD ⊥, ∵BE SE E =∩∴AD ⊥平面SEB ,∵AD ⊂平面ABCD ,∴平面SBE ⊥平面ABCD .(2)连接BE ,AC 相交于点G ,则由三角形相似得2CG AG =∵//AD BC ,∴BC ⊥平面SEB ,∵点E 是棱AD 的中点,F 是棱SC 上靠近S 的一个三等分点.∴//SA FG ,∴21CF CG BC SF GA AE ===, ∴F 到平面SBE 的距离1233d BC ==,115352SBE S ∆=⨯⨯= ∴三棱锥F SEB -的体积1153F SEB SBE V S d -∆=⨯⨯=.【点睛】方法点睛:关于三棱锥的体积的求解常见的有两种解法,一是利用等体积法,需要证明出线面垂直,再换底换高计算;二是利用空间直角坐标系,计算点到面的距离,然后代入体积计算公式即可.25.(1)证明见解析;(2)45.【分析】(1)利用余弦定理求出PC ,利用勾股定理可证得PC BC ⊥,再由PC AB ⊥结合线面垂直的判定定理可证得PC ⊥平面ABC ;(2)取AC 的中点H ,连接BH 、FH ,推导出直线BF 与平面PAC 所成的角为BFH ∠,求出BH 、FH ,即可求得BFH ∠,即为所求.【详解】(1)在PBC 中,43PB =23BC =60PBC ∠=,由余弦定理可得2222cos 36PC PB BC PB BC PBC =+-⋅∠=,222PC BC PB ∴+=, PC BC ∴⊥,PC AB ⊥,AB BC B ⋂=,PC ∴⊥平面ABC ;(2)取AC 的中点H ,连接BH 、FH ,如下图所示:ABC 是边长为3H 为AC 的中点,BH AC ∴⊥且sin 603BH AB ==,PC ⊥平面ABC ,BH ⊂平面ABC ,BH PC ∴⊥,AC PC C ⋂=,BH ∴⊥平面PAC ,所以,BFH ∠就是直线BF 与平面PAC 所成角.HF ⊂平面PAC ,BH FH ∴⊥, F 、H 分别为PA 、AC 的中点,132FH PC ∴==,BH FH ∴=, 所以,BHC △为等腰直角三角形,且BHF ∠为直角,所以,45BFH ∠=.因此,直线BF 与平面PAC 所成角为45.【点睛】方法点睛:计算线面角,一般有如下几种方法:(1)利用面面垂直的性质定理,得到线面垂直,进而确定线面角的垂足,明确斜线在平面内的射影,即可确定线面角;(2)在构成线面角的直角三角形中,可利用等体积法求解垂线段的长度h ,从而不必作出线面角,则线面角θ满足sin h lθ=(l 为斜线段长),进而可求得线面角; (3)建立空间直角坐标系,利用向量法求解,设a 为直线l 的方向向量,n 为平面的法向量,则线面角θ的正弦值为sin cos ,a n θ=<>.26.(1)证明见解析;(2)263. 【分析】(1)证明出AC ⊥平面PBD ,利用面面垂直的判定定理可证得结论成立;。

高中数学必修二 第八章 立体几何初步【专项训练】下学期期中专项复习

2020-2021学年高一数学下学期期中专项复习(人教A版2019)第八章立体几何初步专项训练考点一基本立体图形解决空间基本立体图形结构特征问题的三个策略(1)把握几何体的结构特征,提高空间想象力.(2)构建几何模型、变换模型中的线面关系.(3)通过反例对结构特征进行辨析.一.选择题1.将一个等腰梯形绕着它的较长的底边所在直线旋转一周,所得的几何体包括A.一个圆台、两个圆锥B.一个圆柱、两个圆锥C.两个圆台、一个圆柱D.两个圆台、一个圆锥【答案】B【解析】设等腰梯形ABCD,较长的底边为CD,则绕着底边CD旋转一周可得一个圆柱和两个圆锥,(如右轴截面图)故选B.2.某人用如图所示的纸片沿折痕折后粘成一个四棱锥形的“走马灯“,正方形做灯底,且有一个三角形面上写上了“年”字,当灯旋转时,正好看到“新年快乐”的字样,则在①、②、③处可依次写上A .乐、新、快B .快、新、乐C .新、乐、快D .乐、快、新 【答案】B【解析】根据四棱锥图形,正好看到“新年快乐”的字样,可知顺序为②年①③,故选B .3.以下空间几何体是旋转体的是A .圆台B .棱台C .正方体D .三棱锥 【答案】A【解析】一条平面曲线绕着它所在的平面内的一条定直线旋转所形成的曲面叫作旋转面;该定直线叫做旋转体的轴;封闭的旋转面围成的几何体叫作旋转体.所以选项A 正确.故选A .4.一个圆锥的母线与其轴所成的角为60︒,则该圆锥的侧面展开图的圆心角为A .2πB .π CD【答案】D【解析】如图所示,设圆锥的母线为l ,底面圆半径为r , 因为60ABO ∠=︒,所以sin 60r l=︒,解得r =, 所以底面圆的周长为2r π,所以该圆锥的侧面展开图的圆心角为222r l l ππθ===.故选D.5.用一个平面去截一个几何体,截面的形状是三角形,那么这个几何体不可能是A.圆锥B.圆柱C.三棱锥D.正方体【答案】B【解析】用一个平面去截一个圆锥时,轴截面的形状是一个等腰三角形,所以A满足条件;用一个平面去截一个圆柱时,截面的形状不可能是一个三角形,所以B不满足条件;用一个平面去截一个三棱锥时,截面的形状是一个三角形,所以C满足条件;用一个平面去截一个正方体时,截面的形状可以是一个三角形,所以D满足条件.故选B.6.用一个平面去截一个几何体,得到的截面是一个圆面,这个几何体可能是A.圆锥B.圆柱C.球体D.以上都有可能【答案】D【解析】用一个平面去截一个几何体,得到的截面是一个圆面,则这个几何体可能是圆锥,也可能是圆柱,也可能是球体.故选D.7.下列说法正确的是A.通过圆台侧面一点,有无数条母线B.棱柱的底面一定是平行四边形C.圆锥的轴截面是等腰三角形D.用一个平面去截棱锥,原棱锥底面和截面之间的部分是棱台【答案】C【解析】对于A,通过圆台侧面一点,有且仅有一条母线,所以选项A错误;对于B,棱柱的底面不一定是平行四边形,所以选项B错误;对于C,圆锥的轴截面是腰长等于母线的等腰三角形,所以选项C正确;对于D,用一个平行于底面的平面去截棱锥,原棱锥底面和截面之间的部分是棱台,所以选项D错误.故选C.8.下列说法正确的是A.有两个面平行,其余各面都是四边形的几何体叫棱柱B.一个直角三角形绕其一边旋转一周所形成的封闭图形叫圆锥C .棱锥的所有侧面都是三角形D .用一个平面去截棱锥,底面与截面之间的部分组成的几何体叫棱台【答案】C【解析】对于A ,棱台的上下底面互相平行,侧面都是四边形,但棱台不是棱柱,故A 错误;对于B ,当旋转轴为直角边时,所得几何体为圆锥,当旋转轴为斜边时,所得几何体为两个圆锥的组合体,故B 错误;对于C ,由于棱锥的所有侧棱都交于一点,故棱锥的侧面都是三角形,故C 正确;对于D ,当平面与棱锥的底面不平行时,截面与棱锥底面间的几何体不是棱台,故D 错误.故选C .二.填空题9.圆锥底面半径为1cm ,母线长为2cm ,则其侧面展开图扇形的圆心角θ= .【答案】π【解析】圆锥底面半径为1cm ,母线长为2cm ,则它的侧面展开图扇形的圆心角所对的弧长为212()cm ππ⨯=; 所以扇形的圆心角为22πθπ==. 故答案为:π.10.一圆台的母线长为20cm ,母线与轴的夹角为30︒,上底面半径为15cm ,则下底面半径为 ,圆台的高为 .【答案】25cm ,. 【解析】如图所示,圆台的母线长为20l cm =,母线与轴的夹角为30︒,上底面的半径为15r cm =,所以圆台的高为cos3020)h l cm =︒==, 则1sin3020102R r l -=︒=⨯=, 所以底面圆的半径为151025()R cm =+=.故答案为:25cm ,.三.解答题11【解析】如图所示,在正四棱锥S ABCD -中,连结AC ,BD 交于点O ,连结OS ,OS SA在Rt SOA ∆中,2OA ,所以AB ==作OE BC ⊥于点E ,则E 为BC 的中点,连结SE ,则SE 为该正四棱锥的斜高,在Rt SOE ∆中,因为12OE AB SO ==所以SE =12.一个正四棱台的高是17cm ,上、下底面边长分别为4cm 和16cm .求这个棱台的侧棱长和斜高.【答案】侧棱长为19cm ,斜高为【解析】如图所示,设棱台的两底面的中心分别是1O 、O ,11B C 和BC 的中点分别是1E 和E ,连接1O O 、1E E 、11O B 、OB 、11O E 、OE ,则四边形11OBB O 和11OEE O 都是直角梯形.114A B =cm ,16AB =cm ,112O E ∴=cm ,8OE =cm ,11O B =,OB =,2221111()361B B O O OB O B ∴=+-=2cm ,22221111()325E E O O OE O E cm =+-=,119B B ∴=cm ,1E E =.∴这个棱台的侧棱长为19cm ,斜高为.考点三 立体图形的直观图斜二测画法的步骤:(1)在已知图形中取互相垂直的x 轴和y 轴,两轴相交于点O.画直观图时,把它们画成x 轴和y 轴,两轴相交于点O,且使∠xO y=45° (或135°),它们确定的平面表示水平面。

人教A版高一数学必修第二册第八章《立体几何初步》单元练习题卷含答案解析 (21)

高一数学必修第二册第八章《立体几何初步》单元练习题卷6(共22题)一、选择题(共10题)1.已知两个圆锥,底面重合在一起,其中一个圆锥顶点到底面的距离为2cm,另一个圆锥顶点到底面的距离为3cm,则其直观图中这两个顶点之间的距离为( )A.2cm B.3cm C.2.5cm D.5cm2.截一个几何体,所得各截面都是圆面,则这个几何体一定是( )A.圆柱B.圆锥C.球D.圆台3.下列说法中,正确的是( )A.棱柱的侧面可以是三角形B.若棱柱有两个侧面是矩形,则该棱柱的其他侧面也是矩形C.正方体的所有棱长都相等D.棱柱的所有棱长都相等4.若直线l不平行于平面α,且l⊄α,则( )A.α内的所有直线与l异面B.α内不存在与l平行的直线C.α与直线l至少有两个公共点D.α内的直线与l都相交5.一个建筑物上部为四棱锥,下部为长方体,且四棱锥的底面与长方体的上底面尺寸一样,已知长方体的长、宽、高分别为20m,5m,10m,四棱锥的高为8m,若按1:500的比例画出它的直观图,那么直观图中,长方体的长、宽、高和棱锥的高应分别为( )A.4cm,1cm,2cm,1.6cm B.4cm,0.5cm,2cm,0.8cmC.4cm,0.5cm,2cm,1.6cm D.2cm,0.5cm,1cm,0.8cm6.用一个平行于圆锥底面的平面截这个圆锥,截得的圆台上下底面半径之比为1:4,若截去的圆锥的母线长为3cm,则圆台的母线长为( )A.1cm B.3cm C.12cm D.9cm7.在空间内,可以确定一个平面的条件是( )A.三个点B.两条直线C.两两相交三条直线D.两两相交的三条直线且不交于同一点8.已知球的半径R=2,则这个球的体积为( )A.8π3B.32π3C.16πD.32π9.在正方体ABCD−A1B1C1D1中,E,F分别是线段BC,CD1的中点,则直线A1B与直线EF的位置关系是( )A.相交B.异面C.平行D.垂直10.利用斜二测画法画边长为1cm的正方形的直观图,可能是下面的( )A.B.C.D.二、填空题(共6题)11.空间不重合的两个平面的关系有.12.直线a∥b,c,d为不重合的两直线,且a∥c,b∥d,则c与d的位置关系是.13.用符号语言表示“点A在直线l上,l在平面α外”为.14.思考辨析,判断正误两个平面α,β有一个公共点A,就说α,β相交于A点,记作α∩β=A.( )15.16.一个正方体的顶点都在球面上,它的棱长为2cm,则球的表面积是cm2.三、解答题(共6题)17.(1) 直线与平面垂直的判定定理.(2) 思考:若把定理中的“两条相交直线”改为“两条直线”,直线与平面一定垂直吗?18.圆柱的侧面展开图是边长为6π和4π的矩形,求圆柱的全面积及体积.19.一个几何体按比例绘制的三视图如图所示(单位:m).(1) 画出它的直观图(不要求写出画法).(2) 求几何体的表面积和体积.20.如图,正四棱柱ABCD−A1B1C1D1的底面边长AB=2,若异面直线A1A与B1C所成角的大,求正四棱柱ABCD−A1B1C1D1的体积.小为arctan1221.如图所示,已知直角梯形ABCD,BC∥AD,∠ABC=90∘,AB=5cm,BC=16cm,AD=4cm.求:(1) 以AB所在直线为旋转轴旋转一周所得几何体的表面积;(2) 以BC所在直线为旋转轴旋转一周所得几何体的表面积.22.已知侧棱和底面边长都是3√2的正四棱锥ABCD−A1B1C1D1的8个顶点都在球O的球面上,若AB=3,AC=4,AB⊥AC,AA1=12,则其外接球的半径是多少?答案一、选择题(共10题)1. 【答案】D【解析】由题意,圆锥顶点到底面的距离即圆锥的高,故两顶点间距离为2+3=5cm,在直观图中与z轴平行的线段长度不变,仍为5cm.【知识点】直观图2. 【答案】C【解析】由球的结构特征知该几何体是球.【知识点】球的结构特征3. 【答案】C【解析】棱柱的侧面都是平行四边形,选项A错误;其他侧面可能是平行四边形,选项B错误;棱柱的侧棱与底面边长并不一定相等,选项D错误;易知选项C正确.【知识点】棱柱的结构特征4. 【答案】B【解析】因为l⊄α,直线l不平行于平面α,所以直线l只能与平面α相交,于是直线l与平面α只有一个公共点,所以平面α内不存在与l平行的直线.【知识点】直线与直线的位置关系5. 【答案】C【解析】由比例尺可知长方体的长、宽、高和四棱锥的高分别为4cm,1cm,2cm和 1.6cm,再结合斜二测画法,可知直观图的相应尺寸应分别为4cm,0.5cm,2cm,1.6cm.【知识点】直观图6. 【答案】D【解析】如图,设圆锥的母线长为l,则33+l =14,解得:l=9,故选D.【知识点】圆锥的表面积与体积7. 【答案】D【解析】A.三个点,当三点共线时不能确定平面,排除;B.两条直线,当两条直线异面时不能确定平面,排除;C.两两相交的三条直线,当三条直线交于一点时不能确定平面,排除;D.两两相交的三条直线且不交于同一点,可以确定平面,正确;故选:D.【知识点】平面的概念与基本性质8. 【答案】B【知识点】球的表面积与体积9. 【答案】A【解析】由BC∥AD,AD∥A1D1知,BC∥A1D1,从而四边形A1BCD1是平行四边形,所以A1B∥CD1,又EF⊂平面A1BCD1,EF∩D1C=F,则A1B与EF相交.【知识点】直线与直线的位置关系10. 【答案】C【解析】正方形的直观图是平行四边形,且边长不相等.【知识点】直观图二、填空题(共6题)11. 【答案】两两垂直【知识点】平面与平面的位置关系12. 【答案】c∥d【知识点】直线与直线的位置关系13. 【答案】A∈l,l⊄α【知识点】直线与直线的位置关系14. 【答案】×【知识点】平面的概念与基本性质15. 【答案】平行;a∥b【知识点】平面与平面平行关系的性质16. 【答案】12π【解析】R=√3,S=4πR2=12π.【知识点】球的表面积与体积三、解答题(共6题)17. 【答案】(1) 两条相交直线;a∩b(2) 当这两条直线平行时,直线可与平面平行或相交或在平面内,但不一定垂直.【知识点】直线与平面垂直关系的判定18. 【答案】分情况讨论:(1)r=2,S全=24π2+8π,V=24π2;(2)r=3,S全=24π2+18π,V=36π2.【知识点】圆柱的表面积与体积19. 【答案】(1) 由三视图可知,该几何体由正方体和四棱柱组成,如图所示.(2) 表面积为2×2+32×1+√2×1+7×1×1+3×1=15+√2(m2).由于正方体的体积为1×1×1=1,四棱柱的体积为2+32×1×1=52,所以几何体的体积为72(m3).【知识点】直观图、三视图、棱柱的表面积与体积20. 【答案】因为A1A∥BB1,所以∠CB1B为A1A与B1C所成角,且tan∠CB1B=12.因为BC=2,所以BB1=4.所以V=Sℎ=16.【知识点】棱柱的表面积与体积21. 【答案】(1) 以AB所在直线为旋转轴旋转一周所得几何体是圆台,其上底面半径是4cm,下底面半径是16cm,母线DC=√52+(16−4)2=13(cm),所以该几何体的表面积为π×(4+16)×13+π×42+π×162=532π(cm2).(2) 以BC所在直线为旋转轴旋转一周所得几何体是圆柱和圆锥的组合体,如图所示.其中圆锥的高为16−4=12(cm),由(1)可知圆锥的母线DC长为13cm,又圆柱的母线AD长为4cm,故该几何体的表面积为2π×5×4+π×52+π×5×13=130π(cm2).【知识点】圆锥的表面积与体积、圆台的表面积与体积、圆柱的表面积与体积22. 【答案】依题意,得该正四棱锥底面对角线的长为3√2×√2=6,高为√(3√2)2−(12×6)2=3,因此底面中心到各顶点的距离均等于3,所以该正四棱锥的外接球的球心即为底面正方形的中心,其外接球的半径为3.【知识点】球的结构特征。

(压轴题)高中数学必修二第一章《立体几何初步》检测题(包含答案解析)(2)

A. B. C. D.
3.设 , 为两条不同的直线, , 为两个不同的平面,给出下列命题:
①若 , ,则 ;
②若 , ,则 ;
③若 , , ,则 ;
④若 , ,则 与 所成的角和 与 所成的角相等.
其中正确命题的序号是 )
A.①②B.①④C.②③D.②④
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 是铅垂面,下宽 ,上宽 ,深 ,平面BDEC是水平面,末端宽 ,无深,长 (直线 到 的距离),则该羡除的体积为()
D. , 与 所成的角,转化为 的大小, 的最小角是 与平面 所成的角,即 ,此时 ,所以 的最小角大于 ,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 平面 ,点 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.
C. , ,则 D. , ,则
12.在正方体 中, 和 分别为 ,和 的中点.,那么直线 与 所成角的余弦值是()
A. B. C. D.
二、填空题
13.如图,在矩形 中, , ,点E为 的中点,F为线段 (端点除外)上一动点.现将 沿 折起,使得平面 平面 .设直线 与平面 所成角为 , 的取值范围为__________.
【详解】
依题意, ,而 ,
解得 ,记 的中心为О, 的中心为О1,则 ,
取 的中点 ,因为 , ,由勾股定理得 ,同理可得 ,
所以正三棱柱的外接球的球心为即 , 为外接球的半径,
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