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  • 2021-06-11 发布

高考数学专题复习:专题4立体几何 第1讲

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专题四 第一讲 一、选择题 ‎1.(文)(2013·山东文,4)一个四棱锥的侧棱长都相等,底面是正方形,其正(主)视图如图所示,则该四棱锥侧面积和体积分别是(  )‎ A.4,8        B.4, C.4(+1), D.8,8‎ ‎[答案] B ‎[解析] 由正视图知四棱锥底面是边长为2的正方形,高为2,又因为侧棱长相等,所以棱锥是正四棱锥,斜高h′==,侧面积S=4××2×=4,体积V=×2×2×2=.‎ ‎(理)(2013·绍兴市模拟)某四棱锥的底面为正方形,其三视图如图所示,则该四棱锥的体积等于(  )‎ A.1    B.‎2 ‎   ‎ C.3    D.4‎ ‎[答案] B ‎[解析] ‎ 由三视图知,该几何体底面是正方形,对角线长为2,故边长为,几何体是四棱锥,有一条侧棱与底面垂直,其直观图如图,由条件知PC=,AC=2,‎ ‎∴PA=3,体积V=×()2×3=2.‎ ‎2.(文)(2014·长春市三调)若一个圆柱的正视图与其侧面展开图相似,则这个圆柱的侧面积与全面积之比为(  )‎ A. B. C. D. ‎[答案] B ‎[解析] 设圆柱的底面半径为r,高为h,则=,则h=2r,则S侧=2πr·h=4πr2,S全=4πr2+2πr2,故圆柱的侧面积与全面积之比为=,故选B.‎ ‎(理)(2014·吉林市质检)某由圆柱切割获得的几何体的三视图如图所示,其中俯视图是中心角为60°的扇形, 则该几何体的侧面积为(  )‎ A.12+π B.6+π C.12+2π D.6+4π ‎[答案] C ‎[解析] 由三视图可知,该几体何是沿圆柱的底面夹角为60°的两条半径与中心轴线相交得到平面为截面截下的圆柱一角,其中两个侧面都是矩形,矩形一边长为半径2,一边长为柱高3,另一侧面为圆柱侧面的,因此该几何体的侧面积为S=2×3+2×3+×(2π×2×3)=12+2π.‎ ‎3.(文)一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为(  )‎ A.12-π B.12-2π C.6-π D.4-π ‎[答案] A ‎[解析] 由三视图知,该几何体是一个组合体,由一个长方体挖去一个圆柱构成,长方体的长、宽高为4,3,1,圆柱底半径1,高为1,∴体积V=4×3×1-π×12×1=12-π.‎ ‎(理)若某棱锥的三视图(单位:cm)如图所示,则该棱锥的体积等于(  )‎ A.‎10 cm3 B.‎20 cm3‎ C.‎30 cm3 D.‎40 cm3‎ ‎[答案] B ‎[解析] 由三视图知该几何体是四棱锥,可视作直三棱柱ABC-A1B‎1C1沿平面AB‎1C1截去一个三棱锥A-A1B‎1C1余下的部分.‎ ‎∴VA-BCC1B1=VABC-A1B‎1C1-VA-A1B‎1C1=×4×3×5-×(×4×3)×5=‎20cm3.‎ ‎4.(文)如图,直三棱柱的正视图面积为‎2a2,则侧视图的面积为(  )‎ A.‎2a2 B.a2‎ C.a2 D.a2‎ ‎[答案] C ‎[解析] 由正视图的面积为‎2a2,则直三棱柱的侧棱长为‎2a,侧视图为矩形,一边长为‎2a,另一边长为a,所以侧视图的面积为a2.‎ ‎(理)(2013·东城区模拟)已知一个几何体的三视图如图所示(单位:cm),那么这个几何体的侧面积是(  )‎ A.(1+)cm2 B.(3+)cm2‎ C.(4+)cm2 D.(5+)cm2‎ ‎[答案] C ‎[解析] 由三视图可画出该几何体的直观图如图,其侧面积为1×1+2×(1+2)×1+1×=4+cm2.‎ ‎5.(文)(2013·常德市模拟)一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为(  )‎ A.6+2 B.6+4 C.4+2 D.4+4 ‎[答案] D ‎[解析] 其直观图如图,表面积S=2×(×2×2)+(×2×2)×2=4+4.‎ ‎(理)(2013·江西师大附中、鹰潭一中联考)已知一个三棱锥的正视图与俯视图如图所示,则该三棱锥的侧视图面积为(  )‎ A. B. C.1 D. ‎[答案] B ‎[解析] 由题意知,此三棱锥的底面为有一个角为30°的直角三角形,其斜边长AC=2,一个侧面PAC为等腰直角三角形,∴DE=1,BF=,其侧视图为直角三角形,其两直角边与DE、BF的长度相等,面积S=×1×=.‎ ‎6.(2014·新乡、许昌、平顶山调研)在三棱锥P-ABC中,PA⊥平面ABC,AC⊥BC,D为侧棱PC上的一点,它的正视图和侧视图如图所示,则下列命题正确的是(  )‎ A.AD⊥平面PBC,且三棱锥D-ABC的体积为 B.BD⊥平面PAC,且三棱锥D-ABC的体积为 C.AD⊥平面PBC,且三棱锥D-ABC的体积为 D.AD⊥平面PAC,且三棱锥D-ABC的体积为 ‎[答案] C ‎[解析] ∵PA⊥平面ABC,∴PA⊥BC,又∵AC⊥BC,PA∩AC=A,∴BC⊥平面PAC,又∵AD⊂平面PAC,∴BC⊥AD,由正视图可知,AD⊥PC,又PC∩BC=C,∴AD⊥平面PBC,且VD-ABC=VP-ABC=××4×(×4×4)=.‎ 二、填空题 ‎7.(文)(2014·天津文,10)一个几何体的三视图如图所示(单位:m),则该几何体的体积为________m3.‎ ‎[答案]  ‎[解析] 本题考查三视图及简单几何体的体积计算,考查空间想象能力和简单的计算能力.‎ 由三视图知,该几何体下面是圆柱、上面是圆锥.‎ ‎∴V=π×12×4+π×22×2=.‎ ‎(理)(2013·陕西理,12)某几何体的三视图如图所示,则其体积为________.‎ ‎[答案]  ‎[解析] 由三视图可知,此几何体是底面半径为1,高为2的半个圆锥.‎ ‎∴V=×(π×12×2)=.‎ ‎8.(文)(2013·金华一中月考)某几何体的三视图(单位:cm)如下图,则这个几何体的表面积为________cm2.‎ ‎[答案] 12+2 ‎[解析] 由三视图知,该几何体为正三棱柱,‎ 底面积S1=2×(×2×)=2,‎ 侧面积S2=3×(2×2)=12,‎ ‎∴表面积S=S1+S2=12+‎2cm2.‎ ‎(理)(2013·天津十二区县联考)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为________.‎ ‎[答案] 108+3π ‎[解析] 由三视图知,该几何体由上下两个全等的正四棱柱及中间的圆柱构成的组合体,体积V=2×(6×6×1.5)+π×12×3=108+3π.‎ ‎9.(2013·江苏,8)如图,在三棱柱A1B‎1C1-ABC中,D、E、F分别是AB、AC、AA1的中点,设三棱锥F-ADE的体积为V1,三棱柱A1B‎1C1-ABC的体积为V2,则V1V2=________.‎ ‎[答案] 124‎ ‎[解析] ===.‎ 三、解答题 ‎10.(文)在四棱锥P-ABCD中,PC⊥平面ABCD,DC∥AB,DC=1,AB=4,BC=2,∠CBA=30°.‎ ‎(1)求证:AC⊥PB;‎ ‎(2)当PD=2时,求此四棱锥的体积.‎ ‎[解析] (1)∵PC⊥平面ABCD,∴PC⊥AC,‎ 又∠CBA=30°,BC=2,AB=4,‎ ‎∴AC= ‎==2,‎ ‎∴AC2+BC2=4+12=16=AB2,‎ ‎∴∠ACB=90°,故AC⊥BC.‎ 又∵PC、BC是平面PBC内的两条相交直线,‎ 故AC⊥平面PBC,‎ ‎∴AC⊥PB.‎ ‎(2)当PD=2时,作CE⊥AB交AB于E,‎ 在Rt△CEB中,CE=CB·sin30°=2×=,‎ 又在Rt△PCD中,DC=1,‎ ‎∴PC=,‎ ‎∴VP-ABCD=·PC·SABCD=××(1+4)×=.‎ ‎(理)(2014·山西太原检测)如图,在多面体ABCDEF中,底面ABCD是边长为2的正方形,四边形BDEF是矩形,平面BDEF⊥平面ABCD,BF=3,G和H分别是CE和CF的中点.‎ ‎(1)求证:AC⊥平面BDEF;‎ ‎(2)求证:平面BDGH//平面AEF;‎ ‎(3)求多面体ABCDEF的体积.‎ ‎[解析] (1)证明:因为四边形ABCD是正方形,‎ 所以AC⊥BD.‎ 又因为平面BDEF⊥平面ABCD,平面BDEF∩平面ABCD=BD,‎ 且AC⊂平面ABCD,‎ 所以AC⊥平面BDEF.‎ ‎(2)证明:在△CEF中,因为G、H分别是CE、CF的中点,‎ 所以GH∥EF,‎ 又因为GH⊄平面AEF,EF⊂平面AEF,‎ 所以GH∥平面AEF.‎ 设AC∩BD=O,连接OH,‎ 在△ACF中,因为OA=OC,CH=HF,‎ 所以OH∥AF,‎ 又因为OH⊄平面AEF,AF⊂平面AEF,‎ 所以OH∥平面AEF.‎ 又因为OH∩GH=H,OH,GH⊂平面BDGH,‎ 所以平面BDGH∥平面AEF.‎ ‎(3)解:由(1),得AC⊥平面BDEF,‎ 又因为AO=,四边形BDEF的面积SBDEF=3×2=6,‎ 所以四棱锥A-BDEF的体积V1=×AO×SBDEF=4.‎ 同理,四棱锥C-BDEF的体积V2=4.‎ 所以多面体ABCDEF的体积V=V1+V2=8.‎ 一、选择题 ‎11.(文)(2013·眉山市二诊)一个棱锥的三视图如图所示,则这个棱锥的体积是(  )‎ A.6    B.‎12 ‎    ‎ C.24    D.36‎ ‎[答案] B ‎[解析] 由三视图知该几何体为有一条侧棱与底面垂直的四棱锥,体积V=×(4×3)×3=12.‎ ‎(理)(2013·榆林市一中模拟)已知某几何体的三视图如图所示,若该几何体的体积为24,则正视图中a的值为(  )‎ A.8    B.‎6 ‎   ‎ C.4    D.2‎ ‎[答案] B ‎[解析] 由V=×(a×3)×4=24得,a=6.‎ ‎12.(文)(2013·江西八校联考)某几何体的三视图(单位:m)如图所示,则其表面积为(  )‎ A.(96+32)m2‎ B.(64+32)m2‎ C.(114+16+16)m2‎ D.(80+16+16)m2‎ ‎[答案] D ‎[解析] 由三视图知该几何体是一个组合体,中间是一个棱长为4的正方体(由正、侧视图中间部分和俯视图知),上部是一个有一条侧棱与底面垂直的四棱锥,下部是一个正四棱锥,表面积S=2(×4×4+×4×)+4×42+4×(×4×2)=80+16+16(m2).‎ ‎(理)(2013·德阳市二诊)已知某几何体的三视图如图所示,‎ 其中正视图,侧视图均是由三角形与半圆构成,俯视图由圆与内接三角形构成,根据图中的数据可得此几何体的体积为(  )‎ A.+ B.+ C.+ D.+ ‎[答案] C ‎[解析] 由三视图知,该几何体为组合体,下部为一个半球,半球的直径为,上部为三棱锥,有一侧棱与底面垂直,∴体积V=×(×1×1)×1+×()3×=+.‎ ‎13.(文)(2013·辽宁文,10)已知直三棱柱ABC-A1B‎1C1的6个顶点都在球O的球面上,若AB=3,AC=4,AB⊥AC,AA1=12,则球O的半径为(  )‎ A. B.2 C. D.3 ‎[答案] C ‎[解析] 过C,B分别作AB、AC的平行线交于D,分别过C1、B1作A1B1,A‎1C1的平行线交于D1,连接DD1,则ABDC-A1B1D‎1C1恰为该球的内接长方体,故该球的半径r==,故选C.‎ ‎(理)一个半径为1的球体经过切割后,剩下部分几何体的三视图如图所示,则剩下部分几何体的表面积为(  )‎ A. B. ‎ C.4π D. ‎[答案] D ‎[解析] 由三视图知该几何体是一个球体,保留了下半球,上半球分为四份,去掉了对顶的两份,故表面积为球的表面积,去掉球表面积加上6个的圆面积.‎ ‎∴S=4πR2-(4πR2)+6×πR2=πR2,‎ 又R=1,∴S=π.‎ 二、填空题 ‎14.(文)(2013·天津市六校联考)某几何体的三视图如图所示,该几何体的体积为________.‎ ‎[答案] 48‎ ‎[解析] 由三视图知,该几何体是一个组合体,其上部为长方体,下部为横放的四棱柱,其底面是上底长2,下底长6,高为2的等腰梯形,柱高为4,其体积V=2×4×2+(2+6)×2×4=48.‎ ‎(理)(2013·内江市一模)矩形ABCD中,AB=8,BC=6,沿BD将矩形ABCD折成一个直二面角A-BD-C,则四面体ABCD的外接球的表面积是________.‎ ‎[答案] 100π ‎[解析] 设矩形ABCD对角线BD的中点为O,则OA=OB=OC=OD,∴折起后空间四边形ABCD的外接球球心为O,∴球O的半径R==5,∴球O的表面积S=4πR2=100π.‎ 三、解答题 ‎15.(文)(2013·北京文,17)如图,在四棱锥P-ABCD中,AB∥CD,AB⊥AD,CD=2AB,平面PAD⊥底面ABCD,PA⊥AD,E和F分别是CD、PC的中点,求证:‎ ‎(1)PA⊥底面ABCD;‎ ‎(2)BE∥平面PAD;‎ ‎(3)平面BEF⊥平面PCD.‎ ‎[解析] (1)因为平面PAD⊥底面ABCD,且PA垂直于这两个平面的交线AD,‎ 所以PA⊥底面ABCD.‎ ‎(2)因为AB∥CD,CD=2AB,E为CD的中点,‎ 所以AB∥DE,且AB=DE.‎ 所以四边形ABED为平行四边形.‎ 所以BE∥AD.‎ 又因为BE⊄平面PAD,AD⊂平面PAD,‎ 所以BE∥平面PAD.‎ ‎(3)因为AB⊥AD,而且ABED为平行四边形,‎ 所以BE⊥CD,AD⊥CD.‎ 由(1)知PA⊥底面ABCD.‎ 所以PA⊥CD.所以CD⊥平面PAD.‎ 所以CD⊥PD.‎ 因为E和F分别是CD和PC的中点,‎ 所以PD∥EF.所以CD⊥EF,‎ 又因为CD⊥BE,BE∩EF=E,‎ 所以CD⊥平面BEF. ‎ 所以平面BEF⊥平面PCD.‎ ‎(理)(2013·浙江理,20)如图,在四面体A-BCD中,AD⊥平面BCD,BC⊥CD,AD=2,BD=2.M是AD的中点,P是BM的中点,点Q在线段AC上,且AQ=3QC.‎ ‎(1)证明:PQ∥平面BCD;‎ ‎(2)若二面角C-BM-D的大小为60°,求∠BDC的大小.‎ ‎[解析] 方法1:(1)取BD的中点O,在线段CD上取点F,使得DF=3FC,连接OP、OF、FQ.‎ 因为AQ=3QC,所以QF∥AD,且QF=AD.‎ 因为O、P分别为BD、BM的中点,‎ 所以OP是△BDM的中位线,‎ 所以OP∥DM,且OP=DM.‎ 又点M为AD的中点,所以OP∥AD,且OP=AD.‎ 从而OP∥FQ,且OP=FQ,‎ 所以四边形OPQF为平行四边形,故PQ∥OF.‎ 又PQ⊄平面BCD,OF⊂平面BCD,所以PQ∥平面BCD.‎ ‎(2)作CG⊥BD于点G,作GH⊥BM于点H,连接CH.‎ 因为AD⊥平面BCD,CG⊂平面BCD,所以AD⊥CG,‎ 又CG⊥BD,AD∩BD=D,故CG⊥平面ABD,‎ 又BM⊂平面ABD,所以CG⊥BM.‎ 又GH⊥BM,CG∩GH=G,故BM⊥平面CGH,‎ 所以GH⊥BM,CH⊥BM.‎ 所以∠CHG为二面角C-BM-D的平面角,‎ 即∠CHG=60°.‎ 设∠BDC=θ.‎ 在Rt△BCD中,CD=BDcosθ=2cosθ,‎ CG=CDsinθ=2cosθsinθ,BC=BDsinθ=2sinθ,‎ BG=BCsinθ=2sin2θ.‎ 在Rt△BDM中,∵GH⊥BM,∴△BGH∽△BMD,‎ ‎∴HG==.‎ 在Rt△CHG中,tan∠CHG===.‎ 所以tanθ=.从而θ=60°.‎ 即∠BDC=60°.‎ 方法2:(1)如图,取BD的中点O,以O为原点,OD、OP所在射线为y、z 轴的正半轴,建立空间直角坐标系Oxyz.‎ 由题意知A(0,,2),B(0,-,0),D(0,,0).‎ 设点C的坐标为(x0,y0,0).因为=3,‎ 所以Q(x0,+y0,).‎ 因为M为AD的中点,故M(0,,1).‎ 又P为BM的中点,故P(0,0,),‎ 所以=(x0,+y0,0).‎ 又平面BCD的一个法向量为u=(0,0,1),‎ 故·u=0.‎ 又PQ⊄平面BCD,所以PQ∥平面BCD.‎ ‎(2)设m=(x,y,z)为平面BMC的一个法向量.‎ 由=(-x0,-y0,1),=(0,2,1),‎ 知 取y=-1,得m=(,-1,2).‎ 又平面BDM的一个法向量为n=(1,0,0).‎ 于是|cos〈m,n〉|===,‎ 即()2=3.①‎ 又BC⊥CD,所以·=0,‎ 故(-x0,--y0,0)·(-x0,-y0,0)=0,‎ 即x+y=2.②‎ 联立①②,解得(舍去)或 所以tan∠BDC=||=.‎ 又∠BDC是锐角,所以∠BDC=60°.‎ ‎16.(文)(2013·北京西城区模拟)在如图所示的几何体中,面CDEF为正方形,面ABCD为等腰梯形,AB∥CD,AC=,AB=2BC=2,AC⊥FB.‎ ‎(1)求证:AC⊥平面FBC;‎ ‎(2)求四面体FBCD的体积;‎ ‎(3)线段AC上是否存在点M,使得EA∥平面FDM?证明你的结论.‎ ‎[解析] (1)证明:在△ABC中,‎ ‎∵AC=,AB=2,BC=1,∴AC⊥BC.‎ 又∵AC⊥FB,∴AC⊥平面FBC.‎ ‎(2)解:∵AC⊥平面FBC,∴AC⊥FC.‎ ‎∵CD⊥FC,∴FC⊥平面ABCD.‎ 在等腰梯形ABCD中可得∠BCD=120°,CB=DC=1,∴FC=1.∴S△BCD=,‎ ‎∴四面体FBCD的体积为:VF-BCD=S△BCD·FC=.‎ ‎(3)线段AC上存在点M,且M为AC中点时,有EA∥平面FDM,证明如下:‎ 连接CE,与DF交于点N,连接MN.‎ 因为CDEF为正方形,所以N为CE中点.‎ 所以EA∥MN.‎ 因为MN⊂平面FDM,EA⊄平面FDM,‎ 所以EA∥平面FDM.‎ 所以线段AC上存在点M,使得EA∥平面FDM成立.‎ ‎(理)如图,三棱柱ABC-A1B‎1C1的底面是边长为2的正三角形且侧棱垂直于底面,侧棱长是,D是AC的中点.‎ ‎(1)求证:B‎1C∥平面A1BD;‎ ‎(2)求二面角A1-BD-A的大小;‎ ‎(3)求直线AB1与平面A1BD所成的角的正弦值.‎ ‎[解析] 解法一:(1)设AB1与A1B相交于点P,则P为AB1中点,连接PD,‎ ‎∵D为AC中点,∴PD∥B‎1C.‎ 又∵PD⊂平面A1BD,B‎1C⊄平面A1BD.‎ ‎∴B‎1C∥平面A1BD.‎ ‎(2)∵正三棱柱ABC-A1B‎1C1,‎ ‎∴AA1⊥底面ABC.‎ 又 ∵BD⊥AC,∴A1D⊥BD ‎∴∠A1DA就是二面角A1-BD-A的平面角.‎ ‎∵AA1=,AD=AC=1,‎ ‎∴tan∠A1DA==.‎ ‎∴∠A1DA=,即二面角A1-BD-A的大小是.‎ ‎(3)由(2)作AM⊥A1D,M为垂足.‎ ‎∵BD⊥AC,平面A1ACC1⊥平面ABC,平面A1ACC1∩平面ABC=AC,∴BD⊥平面A1ACC1,‎ ‎∵AM⊂平面A1ACC1,∴BD⊥AM,∵A1D∩BD=D,‎ ‎∴AM⊥平面A1DB,连接MP,则∠APM就是直线AB1与平面A1BD所成的角.‎ ‎∵AA1=,AD=1,∴在Rt△AA1D中,∠A1DA=,‎ ‎∴AM=1×sin60°=,AP=AB1=.‎ ‎∴sin∠APM===.‎ ‎∴直线AB1与平面A1BD所成的角的正弦值为.‎ 解法二:(1)同解法一 ‎(2)如图建立空间直角坐标系,‎ 则D(0,0,0),A(1,0,0),A1(1,0,),B(0,,0),B1(0,,),‎ ‎∴=(-1,,-),=(-1,0,-)‎ 设平面A1BD的法向量为n=(x,y,z).‎ 则n·=-x+y-z=0,‎ n·=-x-z=0,‎ 则有,得n=(-,0,1).‎ 由题意,知=(0,0,)是平面ABD的一个法向量.‎ 设n与所成角为θ,则cosθ==,∴θ=.‎ ‎∴二面角A1-BD-A的大小是.‎ ‎(3)由已知,得=(-1,,),n=(-,0,1),‎ 设直线AB1与平面A1BD所成角为α,则 sinα==.‎ ‎∴直线AB1与平面A1BD所成的角的正弦值为.‎