2016届高三数学一轮总复习课件:第七章立体几何7-2
高考复习数学立体几何初步第7章 第2节 空间几何体的表面积与体积

第二节空间几何体的表面积与体积————————————————————————————————[考纲传真]了解球、棱柱、棱锥、台的表面积和体积的计算公式.1.多面体的表(侧)面积因为多面体的各个面都是平面,所以多面体的侧面积就是所有侧面的面积之和,表面积是侧面积与底面面积之和.2.圆柱、圆锥、圆台的侧面展开图及侧面积公式1.(思考辨析)判断下列结论的正误.(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)锥体的体积等于底面面积与高之积.()(2)球的体积之比等于半径比的平方.()(3)台体的体积可转化为两个锥体的体积之差.()(4)已知球O 的半径为R ,其内接正方体的边长为a ,则R =32a .( ) [答案] (1)× (2)× (3)√ (4)√2.(教材改编)已知圆锥的表面积等于12π cm 2,其侧面展开图是一个半圆,则底面圆的半径为( )A .1 cmB .2 cmC .3 cmD.32 cmB [S 表=πr 2+πrl =πr 2+πr ·2r =3πr 2=12π,∴r 2=4,∴r =2(cm).] 3.(2015·全国卷Ⅰ)《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:“今有委米依垣内角,下周八尺,高五尺.问:积及为米几何?”其意思为:“在屋内墙角处堆放米(如图7-2-1,米堆为一个圆锥的四分之一),米堆底部的弧长为8尺,米堆的高为5尺,问米堆的体积和堆放的米各为多少?”已知1斛米的体积约为1.62立方尺,圆周率约为3,估算出堆放的米约有( )图7-2-1A .14斛B .22斛C .36斛D .66斛B [设米堆的底面半径为r 尺,则π2r =8,所以r =16π,所以米堆的体积为V =14×13π·r 2·5=π12×⎝ ⎛⎭⎪⎫16π2×5≈3209(立方尺).故堆放的米约有3209÷1.62≈22(斛).故选B.]4.(2016·全国卷Ⅱ)体积为8的正方体的顶点都在同一球面上,则该球的表面积为( )A .12π B.323π C .8πD .4πA [设正方体棱长为a ,则a 3=8,所以a =2.所以正方体的体对角线长为23,所以正方体外接球的半径为3,所以球的表面积为4π·(3)2=12π,故选A.]5.(2017·郑州质检)某几何体的三视图如图7-2-2所示(单位:cm),则该几何体的体积是________cm 3.图7-2-2323 [由三视图可知该几何体是由棱长为 2 cm 的正方体与底面为边长为 2 cm 的正方形、高为2 cm 的四棱锥组成,V =V 正方体+V 四棱锥=8 cm 3+83 cm 3=323cm 3.](1)某几何体的三视图如图7-2-3所示,则该几何体的表面积等于( )图7-2-3A .8+22B .11+2 2C .14+2 2D .15(2)(2016·全国卷Ⅰ)如图7-2-4,某几何体的三视图是三个半径相等的圆及每个圆中两条互相垂直的半径.若该几何体的体积是28π3,则它的表面积是( )图7-2-4A .17πB .18πC .20πD .28π(1)B (2)A [(1)由三视图知,该几何体是一个直四棱柱,上、下底面为直角梯形,如图所示.直角梯形斜腰长为12+12=2,所以底面周长为4+2,侧面积为4+22+2+2=8+22,两底面的面积和为2×12×1×(1+2)=3.所以该几何体的表面积为8+22+3=11+2 2.(2)由几何体的三视图可知,该几何体是一个球体去掉上半球的14,得到的几何体如图.设球的半径为R ,则43πR 3-18×43πR 3=283π,解得R =2.因此它的表面积为78×4πR 2+34πR 2=17π.故选A.][规律方法] 1.(1)多面体与旋转体的表面积等于侧面面积与底面面积之和.(2)简单组合体:应搞清各构成部分,并注意重合部分的处理.2.若以三视图的形式给出,解题的关键是对给出的三视图进行分析,从中发现几何体中各元素间的位置关系及数量关系,得到几何体的直观图,然后根据条件求解.[变式训练1] (2016·全国卷Ⅲ)如图7-2-5,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某多面体的三视图,则该多面体的表面积为( )【导学号:31222245】图7-2-5A .18+36 5B .54+18 5C .90D .81B [由三视图可知该几何体是底面为正方形的斜四棱柱,其中有两个侧面为矩形,另两个侧面为平行四边形,则表面积为(3×3+3×6+3×35)×2=54+18 5.故选B.](1)在梯形ABCD 中,∠ABC =π2,AD ∥BC ,BC =2AD =2AB =2.将梯形ABCD 绕AD 所在的直线旋转一周而形成的曲面所围成的几何体的体积为( )A.2π3B.4π3C.5π3D .2π(2)(2016·天津高考)已知一个四棱锥的底面是平行四边形,该四棱锥的三视图如图7-2-6所示(单位:m),则该四棱锥的体积为________m 3.图7-2-6(1)C (2)2 [(1)过点C 作CE 垂直AD 所在直线于点E ,梯形ABCD 绕AD 所在直线旋转一周而形成的旋转体是由以线段AB 的长为底面圆半径,线段BC 为母线的圆柱挖去以线段CE 的长为底面圆半径,ED 为高的圆锥,如图所示.由于V 圆柱=π·AB 2·BC =π×12×2=2π, V 圆锥=13π·CE 2·DE =13π·12×(2-1)=π3,所以该几何体的体积V =V 圆柱-V 圆锥=2π-π3=5π3.(2)由三视图知,四棱锥的高为3,底面平行四边形的一边长为2,对应高为1,所以其体积V =13Sh =13×2×1×3=2.][规律方法] 1.若所给定的几何体是柱体、锥体或台体,则可直接利用公式进行求解.2.若所给定的几何体的体积不能直接利用公式得出,则常用转换法(转换的原则是使底面面积和高易求)、分割法、补形法等方法进行求解.3.若以三视图的形式给出几何体,则应先根据三视图得到几何体的直观图,然后根据条件求解.[变式训练2] 一个几何体的三视图如图7-2-7所示(单位:m),则该几何体的体积为________m 3.图7-2-783π [由几何体的三视图可知该几何体由两个圆锥和一个圆柱构成,其中圆锥的底面半径和高均为1,圆柱的底面半径为1且其高为2,故所求几何体的体积为V =13π×12×1×2+π×12×2=83π.]111V 的球.若AB⊥BC,AB=6,BC=8,AA1=3,则V的最大值是()A.4π B.9π2C.6π D.32π3B[由AB⊥BC,AB=6,BC=8,得AC=10,要使球的体积V最大,则球与直三棱柱的部分面相切,若球与三个侧面相切,设底面△ABC的内切圆的半径为r.则12×6×8=12×(6+8+10)·r,则r=2.此时2r=4>3,不合题意.因此球与三棱柱的上、下底面相切时,球的半径R最大.由2R=3,即R=3 2.故球的最大体积V=43πR3=92π.][迁移探究1]若本例中的条件变为“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,求球O的表面积.[解]将直三棱柱补形为长方体ABEC-A′B′E′C′,则球O是长方体ABEC-A′B′E′C′的外接球,∴体对角线BC′的长为球O的直径.因此2R=32+42+122=13,故S球=4πR2=169π.[迁移探究2]若本例中的条件变为“正四棱锥的顶点都在球O的球面上”,若该棱锥的高为4,底面边长为2,求该球的体积.[解]如图,设球心为O,半径为r,则在Rt △AOF 中,(4-r )2+(2)2=r 2, 解得r =94,则球O 的体积V 球=43πr 3=43π×⎝ ⎛⎭⎪⎫943=243π16.[规律方法] 1.与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.球与旋转体的组合通常是作它们的轴截面解题,球与多面体的组合,通过多面体的一条侧棱和球心,或“切点”、“接点”作出截面图,把空间问题化归为平面问题.2.若球面上四点P ,A ,B ,C 中P A ,PB ,PC 两两垂直或三棱锥的三条侧棱两两垂直,可构造长方体或正方体确定直径解决外接问题.[变式训练3] (2015·全国卷Ⅱ)已知A ,B 是球O 的球面上两点,∠AOB =90°,C 为该球面上的动点.若三棱锥O -ABC 体积的最大值为36,则球O 的表面积为( )A .36πB .64πC .144πD .256πC [如图,设球的半径为R ,∵∠AOB =90°,∴S △AOB =12R 2.∵V O -ABC =V C -AOB ,而△AOB 面积为定值,∴当点C 到平面AOB 的距离最大时,V O -ABC 最大,∴当C 为与球的大圆面AOB 垂直的直径的端点时,体积V O -ABC 最大为13×12R2×R=36,∴R=6,∴球O的表面积为4πR2=4π×62=144π.故选C.][思想与方法]1.转化与化归思想:计算旋转体的侧面积时,一般采用转化的方法来进行,即将侧面展开化为平面图形,“化曲为直”来解决,因此要熟悉常见旋转体的侧面展开图的形状及平面图形面积的求法.2.求体积的两种方法:①割补法:求一些不规则几何体的体积时,常用割补法转化成已知体积公式的几何体进行解决.②等积法:等积法包括等面积法和等体积法.等积法的前提是几何图形(或几何体)的面积(或体积)通过已知条件可以得到,利用等积法可以用来求解几何图形的高或几何体的高.[易错与防范]1.求组合体的表面积时,要注意各几何体重叠部分的处理,防止重复计算.2.底面是梯形的四棱柱侧放时,容易和四棱台混淆,在识别时要紧扣定义,以防出错.课时分层训练(三十九)空间几何体的表面积与体积A组基础达标(建议用时:30分钟)一、选择题1.已知等腰直角三角形的直角边的长为2,将该三角形绕其斜边所在的直线旋转一周而形成的曲面所围成的几何体的体积为()A.22π3 B.42π3C.22πD.42πB[依题意知,该几何体是以2为底面半径,2为高的两个同底圆锥组成的组合体,则其体积V=13π(2)2×22=423π.]2.已知底面边长为1,侧棱长为2的正四棱柱的各顶点均在同一个球面上,则该球的体积为()【导学号:31222246】A.32π3B.4πC.2π D.4π3D[依题意可知正四棱柱体对角线的长度等于球的直径,可设球半径为R,则2R=12+12+(2)2=2,解得R=1,所以V=4π3R3=4π3.]3.(2016·山东高考)一个由半球和四棱锥组成的几何体,其三视图如图7-2-8所示,则该几何体的体积为()图7-2-8A.13+23πB.13+23πC.13+26πD .1+26πC [由三视图知,该四棱锥是底面边长为1,高为1的正四棱锥,结合三视图可得半球半径为22,从而该几何体的体积为13×12×1+12×43π×⎝ ⎛⎭⎪⎫223=13+26π.故选C.]4.某几何体的三视图如图7-2-9所示,且该几何体的体积是3,则正视图中的x 的值是( )【导学号:31222247】图7-2-9A .2 B.92 C.32D .3D [由三视图知,该几何体是四棱锥,底面是直角梯形,且S底=12×(1+2)×2=3,∴V=13x·3=3,解得x=3.]5.(2016·江南名校联考)一个四面体的三视图如图7-2-10所示,则该四面体的表面积是()图7-2-10A.1+ 3 B.2+ 3C.1+2 2 D.2 2B[四面体的直观图如图所示.侧面SAC⊥底面ABC,且△SAC与△ABC均为腰长是2的等腰直角三角形,SA=SC=AB=BC=2,AC=2.设AC的中点为O,连接SO,BO,则SO⊥AC,∴SO⊥平面ABC,∴SO⊥BO.又OS=OB=1,∴SB=2,故△SAB与△SBC均是边长为2的正三角形,故该四面体的表面积为2×1 2×2×2+2×34×(2)2=2+ 3.]二、填空题6.现有橡皮泥制作的底面半径为5、高为4的圆锥和底面半径为2,高为8的圆柱各一个,若将它们重新制作成总体积与高均保持不变,但底面半径相同的新的圆锥和圆柱各一个,则新的底面半径为______.【导学号:31222248】7 [设新的底面半径为r ,由题意得13×π×52×4+π×22×8=13×π×r 2×4+π×r 2×8, ∴r 2=7,∴r =7.]7.一个六棱锥的体积为23,其底面是边长为2的正六边形,侧棱长都相等,则该六棱锥的侧面积为________.12 [设正六棱锥的高为h ,棱锥的斜高为h ′. 由题意,得13×6×12×2×3×h =23,∴h =1,∴斜高h ′=12+(3)2=2,∴S 侧=6×12×2×2=12.]8.某几何体的三视图如图7-2-11所示,则该几何体的体积为________.图7-2-11136π [由三视图可知,该几何体是一个圆柱和半个圆锥组合而成的几何体,其体积为π×12×2+12×13π×12×1=136π.]三、解答题9.如图7-2-12,在三棱锥D -ABC 中,已知BC ⊥AD ,BC =2,AD =6,AB +BD =AC +CD =10,求三棱锥D -ABC 的体积的最大值.图7-2-12[解] 由题意知,线段AB +BD 与线段AC +CD 的长度是定值,∵棱AD 与棱BC 相互垂直,设d 为AD 到BC 的距离,4分则V D -ABC=AD ·BC ×d ×12×13=2d , 当d 最大时,V D -ABC 体积最大.8分 ∵AB +BD =AC +CD =10, ∴当AB =BD =AC =CD =5时, d 有最大值42-1=15.此时V =215.12分10.四面体ABCD 及其三视图如图7-2-13所示,平行于棱AD ,BC 的平面分别交四面体的棱AB ,BD ,DC ,CA 于点E ,F ,G ,H .图7-2-13(1)求四面体ABCD 的体积; (2)证明:四边形EFGH 是矩形.[解] (1)由该四面体的三视图可知,BD ⊥DC ,BD ⊥AD ,AD ⊥DC ,BD =DC =2,AD =1,∴AD ⊥平面BDC ,3分∴四面体ABCD 的体积V =13×12×2×2×1=23.5分(2)证明:∵BC ∥平面EFGH ,平面EFGH ∩平面BDC =FG ,平面EFGH ∩平面ABC =EH ,8分∴BC ∥FG ,BC ∥EH ,∴FG ∥EH . 同理EF ∥AD ,HG ∥AD ,∴EF ∥HG , ∴四边形EFGH 是平行四边形. 又∵AD ⊥平面BDC ,∴AD ⊥BC ,∴EF ⊥FG . ∴四边形EFGH 是矩形.12分B 组 能力提升 (建议用时:15分钟)1.(2015·全国卷Ⅰ)圆柱被一个平面截去一部分后与半球(半径为r )组成一个几何体,该几何体三视图中的正视图和俯视图如图7-2-14所示.若该几何体的表面积为16+20π,则r =( )图7-2-14A .1B .2C .4D .8B [如图,该几何体是一个半球与一个半圆柱的组合体,球的半径为r ,圆柱的底面半径为r ,高为2r ,则表面积S =12×4πr 2+πr 2+4r 2+πr ·2r =(5π+4)r 2.又S =16+20π,∴(5π+4)r 2=16+20π,∴r 2=4,r =2,故选B.]2.三棱锥P -ABC 中,D ,E 分别为PB ,PC 的中点,记三棱锥D -ABE 的体积为V 1,P -ABC 的体积为V 2,则V 1V 2=________.14 [设点A 到平面PBC 的距离为h .∵D ,E 分别为PB ,PC 的中点,∴S △BDE =14S △PBC , ∴V 1V 2=V A -DBEV A -PBC=13S △BDE ·h 13S △PBC ·h=14.] 3.(2016·全国卷Ⅰ)如图7-2-15,已知正三棱锥P -ABC 的侧面是直角三角形,P A =6,顶点P 在平面ABC 内的正投影为点D ,D 在平面P AB 内的正投影为点E ,连接PE 并延长交AB 于点G.图7-2-15(1)证明:G 是AB 的中点;(2)在图中作出点E 在平面P AC 内的正投影F (说明作法及理由),并求四面体PDEF 的体积.[解] (1)证明:因为P 在平面ABC 内的正投影为D , 所以AB ⊥PD.因为D在平面P AB内的正投影为E,所以AB⊥DE.3分因为PD∩DE=D,所以AB⊥平面PED,故AB⊥PG.又由已知可得,P A=PB,所以G是AB的中点.5分(2)在平面P AB内,过点E作PB的平行线交P A于点F,F即为E在平面P AC内的正投影.7分理由如下:由已知可得PB⊥P A,PB⊥PC,又EF∥PB,所以EF⊥P A,EF⊥PC.又P A∩PC=P,因此EF⊥平面P AC,即点F为E在平面P AC内的正投影.连接CG,因为P在平面ABC内的正投影为D,所以D是正三角形ABC的中心.由(1)知,G是AB的中点,所以D在CG上,故CD=23CG.10分由题设可得PC⊥平面P AB,DE⊥平面P AB,所以DE∥PC,因此PE=23PG,DE=13PC.由已知,正三棱锥的侧面是直角三角形且P A=6,可得DE=2,PE=2 2. 在等腰直角三角形EFP中,可得EF=PF=2,所以四面体PDEF的体积V=13×12×2×2×2=43.12分。
2016届高三数学一轮总复习课件:第七章立体几何7-6理

(4) 两 向 量 夹 角 的 范 围 与 两 异 面 直 线 所 成 角 的 范 围 相 同.( )
→ → → → (5)若 A、B、C、D 是空间任意四点,则有AB+BC+CD+DA =0.( )
答案
(1)√ (2)× (3)× (4)× (5)√
2.已知正方体 ABCD-A1B1C1D1 中,点 E 为上底面 A1C1 的 → → → → 中心,若AE=AA1+xAB+yAD,则 x,y 的值分别为( A.x=1,y=1 1 1 C.x=2,y=2 1 B.x=1,y=2 1 D.x=2,y=1 )
解析
→ → → 如图,AE=AA1+A1E
→ 1 → → 1 → → =AA1+2A1C1=AA1+2(AB+AD).
答案
C
知识点二 3.有下列 4 个命题:
空间向量中的有关定理
①若 p=xa+yb,则 p 与 a,b 共面; ②若 p 与 a,b 共面, 则 p=xa+yb; → → → ③若MP=xMA+yMB,则 P,M,A,B 共面; → → → ④若 P,M,A,B 共面,则MP=xMA+yMB. 其中真命题的个数是( A.1 C.3 B.2 D.4 )
2 2 a2 1+a2+a3
cos〈a,b〉= 夹角 〈a,b〉(a≠0,b≠0) a1b1+a2b2+a3b3 2 2 2 2 2 a2 1+a2+a3· b1+b2+b3
对 点 自 测 知识点一 空间向量的概念及线性运算
1.判断下面结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”) (1)空间中任意两非零向量 a,b 共面.( (2)在向量的数量积运算中(a· b)· c=a· (b· c).( (3)对于非零向量 b,由 a· b=b· c,则 a=c.( ) ) )
2016届高三数学一轮总复习课件:第七章立体几何7-1

问题2
怎样由几何体的三视图还原几何体?
由三视图还原几何体是解答三视图问题的重要手段和方法, 在明确三视图画法规则的基础上,按以下步骤可轻松解决:
高 频 考 点 考点一 【例1】 空间几何体的结构特征
(1)给出下列命题:
①棱柱的侧棱都相等,侧面都是全等的平行四边形; ②用一个平面去截棱锥,棱锥底面与截面之间的部分是棱 台; ③若三棱锥的三条侧棱两两垂直,则其三个侧面也两两垂 直;
备考知考情 从近三年高考试题来看,三视图是必考内容,是一个知识交 汇的载体,因而是高考的重点内容之一.高考试题的考查形式有 三种:一种是三视图的识别;一种是三视图和直观图的联系与转 化;一种是求与三视图对应的直观图的表面积和体积.常以选择 题、填空题形式出现.
J 基础回扣· 自主学习
理教材 夯基础 厚积薄发
第七章 立体几何
第一节 空间几何体的结构特征及三视图和直观图
基础回扣· 自主学习
热点命题· 深度剖析
特色专题· 感悟提高
高考明方向 1.认识柱、锥、台、球及其简单组合体的结构特征,并能运 用这些特征描述现实生活中简单物体的结构. 2.能画出简单空间图形(长方体、球、圆柱、圆锥、棱柱等的 简易组合)的三视图,能识别上述三视图所表示的立体模型,会 用斜二测法画出它们的直观图. 3.会用平行投影方法画出简单空间图形的三视图与直观图, 了解空间图形的不同表示形式.
解析
如图所示:
∵OE=
1 2 2 -1=1,∴O′E′=2,E′F= 4 .
2
1 2 2 ∴直观图A′B′C′D′的面积为S′=2×(1+3)× 4 = 2 . 2 答案 2
R 热点命题· 深度剖析
研考点 知规律 通法悟道
问 题 探 究 问题1 怎样正确认识三视图,又怎样正确画出三视图?
2016届高考数学理科一轮复习课件 第七章 立体几何7-3

第二十二页,编辑于星期五:二十一点 三十九 分。
异面直线所成的角(师生共研)
例3 (1)三棱柱ABC A1B1C1中,若∠BAC=90°,AB=AC=AA1,
第十八页,编辑于星期五:二十一点 三十九分。
解析 直线AM与CC1是异面直线,直线AM与BN也是异面直线,所 以①②错误.点B、B1、N在平面BB1C1C中,点M在此平面外,所以BN、 MB1是异面直线.同理AM、DD1也是异面直线.
答案 ③④
第十九页,编辑于星期五:二十一点 三十九分。
规律方法 空间中两直线位置关系的判定,主要是异面、平行和垂 直的判定,对于异面直线,可采用直接法或反证法;对于平行直线,可 利用三角形(梯形)中位线的性质、公理4及线面平行与面面平行的性质定 理;对于垂直关系,往往利用线面垂直的性质来解决.
第十七页,编辑于星期五:二十一点 三十九分。
空间两直线的位置关系(师生共研) 例2 正方体ABCD A1B1C1D1中,M,N分别为棱C1D1、C1C的中点, 有以下四个结论: ①直线AM与CC1是相交直线; ②直线AM与BN是平行直线; ③直线BN与MB1是异面直线; ④直线AM与DD1是异面直线. 其中正确的结论为________(把你认为正确的结论的序号都填上).
第十三页,编辑于星期五:二十一点 三十九分。
(2)由(1)知,EF∥CD1,且 EF=12CD1, ∴四边形 CD1FE 是梯形. ∴CE 与 D1F 必相交,设交点为 P,如图所示, 则 P∈CE⊂平面 ABCD, 且 P∈D1F⊂平面 A1ADD1, ∴P∈平面 ABCD 且 P∈平面 A1ADD1. 又∵平面 ABCD∩平面 A1ADD1=AD, ∴P∈AD,∴CE,D1F,DA 三线共点.
高考数学一轮复习第7讲 立体几何中的向量方法

第7讲立体几何中的向量方法1.直线的方向向量和平面的法向量(1)直线的方向向量直线l上的向量e或与01共线的向量叫做直线l的方向向量,显然一条直02无数个.(2)平面的法向量如果表示向量n03垂直于平面α,则称这个向量垂直于平面α,记作n⊥α,此时向量n叫做平面α的法向量.04无数个,且它们是05共线向量.(3)设直线l,m的方向向量分别为a,b,平面α,β的法向量分别为u,v,则l∥m06a∥b⇔07a=k b,k∈R;l⊥m08a⊥b⇔09a·b=0;l∥α10a⊥u⇔11a·u=0;l⊥α12a∥u⇔13a=k u,k∈R;α∥β14u∥v⇔15u=k v,k∈R;α⊥β16u⊥v⇔17u·v=0.2.空间向量与空间角的关系(1)两条异面直线所成角的求法设两条异面直线a,b的方向向量分别为a,b,其夹角为θ,则cosφ=|cosθ| 18|a·b||a||b|(其中φ为异面直线a,b所成的角,范围是(0°,90°]).(2)直线与平面所成角的求法如图所示,设直线l 的方向向量为e ,平面α的法向量为n ,直线l 与平面α所成的角为φ,两向量e 与n 的夹角为θ,则有sin φ=|cos θ|=19|e ·n ||e ||n |,φ的取值范围是[0°,90°].(3)求二面角的大小如图①,AB ,CD 是二面角α-l -β的两个半平面内与棱l 垂直的直线,则二面角的大小θ=20〈AB→,CD →〉.如图②③,n 1,n 2分别是二面角α-l -β的两个半平面α,β的法向量,则二面角的大小θ满足cos θ=cos 〈n 1,n 2〉或-cos 〈n 1,n 2〉,取值范围是[0°,180°].确定平面法向量的方法(1)直接法:观察是否有垂直于平面的向量,若有,则此向量就是法向量. (2)待定系数法:取平面内的两个相交向量a ,b ,设平面的法向量为n =(x ,y ,z ),由⎩⎨⎧n ·a =0,n ·b =0,解方程组求得.1.平面α的一个法向量为(1,2,0),平面β的一个法向量为(2,-1,0),则平面α和平面β的位置关系是( )A .平行B .相交但不垂直C .垂直D .重合答案 C解析 由(1,2,0)·(2,-1,0)=1×2+2×(-1)+0×0=0,知两平面的法向量互相垂直,所以两平面互相垂直.2.已知A (1,0,0),B (0,1,0),C (0,0,1),则平面ABC 的一个单位法向量是( )A .⎝ ⎛⎭⎪⎫33,33,-33B .⎝ ⎛⎭⎪⎫33,-33,33C .⎝ ⎛⎭⎪⎫-33,33,33D .⎝ ⎛⎭⎪⎫-33,-33,-33答案 D解析 AB→=(-1,1,0),AC →=(-1,0,1),设平面ABC 的法向量n =(x ,y ,z ),∴⎩⎨⎧-x +y =0,-x +z =0.令x =1,则y =1,z =1,∴n =(1,1,1).单位法向量为±n |n |=±⎝ ⎛⎭⎪⎫33,33,33. 3. 如图所示,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,棱长为a ,M ,N 分别为A 1B 和AC 上的点,A 1M =AN =2a3,则MN 与平面BB 1C 1C 的位置关系是( )A .相交B .平行C .垂直D .MN 在平面BB 1C 1C 内答案 B解析 MN →=MA 1→+A 1A →+AN →=13BA 1→+A 1A →+13AC →=13(B 1A 1→-B 1B →)+B 1B →+13(AB →+AD →)=23B 1B →+13B 1C 1→,∴MN →,B 1B →,B 1C 1→共面.又MN ⊄平面BB 1C 1C ,∴MN ∥平面BB 1C 1C .4. 如图所示,在棱长为2的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,O 是底面ABCD 的中心,E ,F 分别是CC 1,AD 的中点,那么异面直线OE 与FD 1所成角的余弦值等于( )A .105B .155C .45D .23答案 B解析 建立如图所示的空间直角坐标系,则O (1,1,0),E (0,2,1),F (1,0,0),D 1(0,0,2),∴FD 1→=(-1,0,2),OE →=(-1,1,1).∴cos 〈FD 1→,OE →〉=FD 1→·OE→|FD1→||OE →|=1+0+25×3=155.故选B .5.如图,已知P 为矩形ABCD 所在平面外一点,P A ⊥平面ABCD ,E ,F 分别是AB ,PC 的中点.若∠PDA =45°,则EF 与平面ABCD 所成的角的大小是( )A .90°B .60°C .45°D .30°答案 C解析 设AD =a ,AB =b ,因为∠PDA =45°,P A ⊥平面ABCD ,所以P A ⊥AD ,P A =AD =a .以点A 为坐标原点,AB ,AD ,AP 所在直线为x ,y ,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则A (0,0,0),P (0,0,a ),E ⎝ ⎛⎭⎪⎫b 2,0,0,F ⎝ ⎛⎭⎪⎫b 2,a 2,a 2,所以EF→=⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a 2,a 2.易知AP →=(0,0,a )是平面ABCD 的一个法向量.设EF 与平面ABCD 所成的角为θ,则sin θ=|cos 〈AP →,EF →〉|=|AP →·EF →||AP →||EF →|=22.所以θ=45°.6. (2020·广东华侨中学高三模拟)如图,正方形ABCD 与矩形ACEF 所在平面互相垂直,AB =2,AF =1,M 在EF 上,且AM ∥平面BDE ,则点M 的坐标为( )A .(1,1,1)B .⎝ ⎛⎭⎪⎫23,23,1C .⎝ ⎛⎭⎪⎫22,22,1D .⎝ ⎛⎭⎪⎫24,24,1答案 C解析 设AC 与BD 相交于点O ,连接OE ,∵AM ∥平面BDE ,且AM ⊂平面ACEF ,平面ACEF ∩平面BDE =OE ,∴AM ∥EO ,又O 是正方形ABCD 对角线的交点,∴M 为线段EF 的中点.在空间直角坐标系中,E (0,0,1),F (2,2,1).由中点坐标公式,知点M 的坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫22,22,1.考向一 利用空间向量证明平行、垂直例1 如图,在四棱锥P -ABCD 中,PC ⊥平面ABCD ,PC =2,在四边形ABCD 中,∠ABC =∠BCD =90°,AB =4,CD =1,点M 在PB 上,PB =4PM ,PB 与平面ABCD 所成的角为30°.求证:(1)CM ∥平面P AD ; (2)平面P AB ⊥平面P AD .证明 以点C 为坐标原点,分别以CB ,CD ,CP 所在的直线为x 轴、y 轴、z 轴建立如图所示的空间直角坐标系Cxyz .∵PC ⊥平面ABCD ,∴∠PBC 为PB 与平面ABCD 所成的角. ∴∠PBC =30°.∵PC =2,∴BC =23,PB =4.∴D (0,1,0),B (23,0,0),A (23,4,0),P (0,0,2),M ⎝ ⎛⎭⎪⎫32,0,32,∴DP→=(0,-1,2),DA→=(23,3,0),CM →=⎝ ⎛⎭⎪⎫32,0,32. (1)设n =(x ,y ,z )为平面P AD 的一个法向量,由⎩⎪⎨⎪⎧DP →·n =0,DA →·n =0,得⎩⎨⎧-y +2z =0,23x +3y =0. 令y =2,得n =(-3,2,1).∵n ·CM→=-3×32+2×0+1×32=0,∴n ⊥CM →.又CM ⊄平面P AD ,∴CM ∥平面P AD . (2)如图,取AP 的中点E ,连接BE ,则E (3,2,1),BE →=(-3,2,1).∵PB =AB ,∴BE ⊥P A .又BE →·DA →=(-3,2,1)·(23,3,0)=0, ∴BE→⊥DA →,∴BE ⊥DA . 又P A ∩DA =A ,∴BE ⊥平面P AD . 又BE ⊂平面P AB ,∴平面P AB ⊥平面P AD . 1.用向量法证平行问题的类型及常用方法线线平行证明两直线的方向向量共线线面平行 ①证明该直线的方向向量与平面的某一法向量垂直;②证明该直线的方向向量与平面内某直线的方向向量平行;③证明该直线的方向向量可以用平面内的两个不共线的向量表示面面平行①证明两平面的法向量平行(即为共线向量); ②转化为线面平行、线线平行问题线线垂直 问题证明两直线所在的方向向量互相垂直,即证它们的数量积为零线面垂直 问题 直线的方向向量与平面的法向量共线,或利用线面垂直的判定定理转化为证明线线垂直面面垂直 问题两个平面的法向量垂直,或利用面面垂直的判定定理转化为证明线面垂直1. 如图所示,在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,侧面AA 1C 1C 和侧面AA 1B 1B 都是正方形且互相垂直,M 为AA 1的中点,N 为BC 1的中点.求证:(1)MN ∥平面A 1B 1C 1; (2)平面MBC 1⊥平面BB 1C 1C .证明 由题意知AA 1,AB ,AC 两两垂直,以A 为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系.不妨设正方形AA 1C 1C 的边长为2,则A (0,0,0),A 1(2,0,0),B (0,2,0),B 1(2,2,0),C (0,0,2),C 1(2,0,2),M (1,0,0),N (1,1,1).(1)因为几何体是直三棱柱, 所以侧棱AA 1⊥底面A 1B 1C 1.因为AA 1→=(2,0,0),MN →=(0,1,1),所以MN →·AA 1→=0,即MN →⊥AA 1→.因为MN ⊄平面A 1B 1C 1,故MN ∥平面A 1B 1C 1.(2)设平面MBC 1与平面BB 1C 1C 的法向量分别为 n 1=(x 1,y 1,z 1),n 2=(x 2,y 2,z 2). 因为MB →=(-1,2,0),MC 1→=(1,0,2),所以⎩⎪⎨⎪⎧n 1·MB →=0,n 1·MC 1→=0,即⎩⎨⎧-x 1+2y 1=0,x 1+2z 1=0, 令x 1=2,则平面MBC 1的一个法向量为n 1=(2,1,-1).同理可得平面BB 1C 1C 的一个法向量为n 2=(0,1,1).因为n 1·n 2=2×0+1×1+(-1)×1=0,所以n 1⊥n 2,所以平面MBC 1⊥平面BB 1C 1C . 多角度探究突破考向二 利用空间向量求空间角 角度1 求异面直线所成的角例2 (1) (2020·汕头模拟)如图,正四棱锥P -ABCD 的侧面P AB 为正三角形,E 为PC 的中点,则异面直线BE 和P A 所成角的余弦值为( )A .33B .32C .22D .12答案 A解析 连接AC ,BD ,交于点O ,连接PO ,以O 为原点,OA 所在直线为x 轴,OB 所在直线为y 轴,OP 所在直线为z 轴,建立空间直角坐标系,设AB =2,则OA =OB =OP =1,A (1,0,0),B (0,1,0),C (-1,0,0),P (0,0,1),E ⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,0,12,BE →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,-1,12,P A →=(1,0,-1),设异面直线BE 和P A 所成角为θ,则cos θ=|BE →·P A →||BE →||P A →|=132×2=33. ∴异面直线BE 和P A 所成角的余弦值为33.故选A .(2) 如图所示,在棱长为2的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E ,F 分别是CC 1,AD 的中点,那么异面直线D 1E 和A 1F 所成角的余弦值等于________.答案 25解析 如图,以D 为原点建立空间直角坐标系.则A 1(2,0,2),F (1,0,0),D 1(0,0,2),E (0,2,1), 则A 1F →=(-1,0,-2),D 1E →=(0,2,-1), cos 〈D 1E →,A 1F →〉=D 1E →·A 1F →|D 1E →||A 1F →|=25×5=25, ∴异面直线D 1E 和A 1F 所成角的余弦值等于25.(1)求异面直线所成角的思路①选好基底或建立空间直角坐标系; ②求出两直线的方向向量v 1,v 2;③代入公式cos θ=|cos 〈v 1,v 2〉|=|v 1·v 2||v 1||v 2|求解(θ为两异面直线所成角).(2)两异面直线所成角的关注点两异面直线所成角θ的范围是(0°,90°],两向量的夹角α的范围是[0°,180°],当异面直线的方向向量的夹角为锐角或直角时,该角就是异面直线的夹角;当异面直线的方向向量的夹角为钝角时,其补角才是异面直线的夹角.2.(多选)(2020·山东潍坊5月模拟)已知在棱长为1的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点E ,F ,H 分别是AB ,DD 1,BC 1的中点,下列结论中正确的是( )A .D 1C 1∥平面CHDB .AC 1⊥平面BDA 1C .三棱锥D -BA 1C 1的体积为56 D .直线EF 与BC 1所成的角为30° 答案 ABD解析 如图1所示,因为D 1C 1∥DC ,D 1C 1⊄平面CHD ,DC ⊂平面CHD ,所以D 1C 1∥平面CHD ,A 正确;建立空间直角坐标系,如图2所示.由于正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为1,则AC 1→=(-1,1,1),BD →=(-1,-1,0),DA 1→=(1,0,1),所以AC 1→·BD →=1-1+0=0,AC 1→·DA 1→=-1+0+1=0,所以AC 1→⊥BD →,AC 1→⊥DA 1→,所以AC 1⊥平面BDA 1,B 正确;三棱锥D -BA 1C 1的体积为V 三棱锥D -BA 1C 1=V 正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1-4V 三棱锥A 1-ABD =1-4×13×12×1×1×1=13,所以C 错误;E ⎝ ⎛⎭⎪⎫1,12,0,F ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,0,12,所以EF →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,-12,12,BC →1=(-1,0,1),所以cos 〈EF →,BC 1→〉=EF →·BC 1→|EF →||BC 1→|=1+0+1232×2=32,所以直线EF 与BC 1所成的角是30°,D 正确.故选ABD.角度2 求直线与平面所成的角例3 (2020·山东高考) 如图,四棱锥P -ABCD 的底面为正方形,PD ⊥底面ABCD .设平面P AD 与平面PBC 的交线为l .(1)证明:l ⊥平面PDC ;(2)已知PD =AD =1,Q 为l 上的点,求PB 与平面QCD 所成角的正弦值的最大值.解 (1)证明:在正方形ABCD 中,AD ∥BC , 因为AD ⊄平面PBC ,BC ⊂平面PBC , 所以AD ∥平面PBC ,又因为AD ⊂平面P AD ,平面P AD ∩平面PBC =l , 所以AD ∥l .因为在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是正方形, 所以AD ⊥DC ,所以l ⊥DC ,又PD ⊥平面ABCD ,所以AD ⊥PD ,所以l ⊥PD . 因为DC ∩PD =D ,所以l ⊥平面PDC . (2)如图,建立空间直角坐标系Dxyz .因为PD =AD =1,所以D (0,0,0),C (0,1,0),A (1,0,0),P (0,0,1),B (1,1,0), 设Q (m,0,1),则有DC→=(0,1,0),DQ →=(m,0,1),PB →=(1,1,-1).设平面QCD 的法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧DC →·n =0,DQ →·n =0,即⎩⎨⎧y =0,mx +z =0,令x =1,则z =-m ,所以平面QCD 的一个法向量为n =(1,0,-m ), 则cos 〈n ,PB →〉=n ·PB →|n ||PB →|=1+0+m 3·m 2+1. 根据直线的方向向量与平面法向量所成角的余弦值的绝对值即为直线与平面所成角的正弦值,知直线PB 与平面QCD 所成角的正弦值等于|cos 〈n ,PB→〉|= |1+m |3·m 2+1=33·1+2m +m 2m 2+1=33·1+2m m 2+1≤33·1+2|m |m 2+1≤33·1+1=63, 当且仅当m =1时取等号,所以直线PB 与平面QCD 所成角的正弦值的最大值为63.利用向量法求线面角的方法 (1)分别求出斜线和它在平面内的射影直线的方向向量,转化为求两个方向向量的夹角(或其补角).(2)通过平面的法向量来求,即求出斜线的方向向量与平面的法向量所夹的锐角,取其余角就是斜线与平面所成的角.提醒:在求平面的法向量时,若能找出平面的垂线,则在垂线上取两个点可构成一个法向量.3.(2019·浙江高考)如图,已知三棱柱ABC -A 1B 1C 1,平面A 1ACC 1⊥平面ABC ,∠ABC =90°,∠BAC =30°,A 1A =A 1C =AC ,E ,F 分别是AC ,A 1B 1的中点.(1)证明:EF⊥BC;(2)求直线EF与平面A1BC所成角的余弦值.解解法一:(1)证明:如图1,连接A1E.因为A1A=A1C,E是AC的中点,所以A1E⊥AC.又因为平面A1ACC1⊥平面ABC,A1E⊂平面A1ACC1,平面A1ACC1∩平面ABC=AC,所以A1E⊥平面ABC,则A1E⊥BC.又因为A1F∥AB,∠ABC=90°,故BC⊥A1F.又因为A1E∩A1F=A1,所以BC⊥平面A1EF.因为EF⊂平面A1EF,所以EF⊥BC.(2)如图1,取BC的中点G,连接EG,GF,连接A1G交EF于点O,则四边形EGF A1是平行四边形.由于A1E⊥平面ABC,故A1E⊥EG,所以平行四边形EGF A1为矩形.由(1),得BC⊥平面EGF A1,所以平面A1BC⊥平面EGF A1,所以EF在平面A1BC上的射影在直线A1G上.则∠EOG是直线EF与平面A1BC所成的角(或其补角).不妨设AC =4,则在Rt △A 1EG 中,A 1E =23,EG = 3. 由于O 为A 1G 的中点,故EO =OG =A 1G 2=152, 所以cos ∠EOG =EO 2+OG 2-EG 22EO ·OG=35.因此,直线EF 与平面A 1BC 所成角的余弦值是35. 解法二:(1)证明:如图2,连接A 1E .因为A 1A =A 1C ,E 是AC 的中点,所以A 1E ⊥AC .又因为平面A 1ACC 1⊥平面ABC ,A 1E ⊂平面A 1ACC 1,平面A 1ACC 1∩平面ABC =AC ,所以A 1E ⊥平面ABC .以点E 为坐标原点,分别以射线EC ,EA 1为y ,z 轴的正半轴,建立如图所示的空间直角坐标系Exyz .不妨设AC =4,则E (0,0,0),A 1(0,0,23),B (3,1,0),B 1(3,3,23),F ⎝ ⎛⎭⎪⎫32,32,23,C (0,2,0). 因此,EF →=⎝ ⎛⎭⎪⎫32,32,23,BC →=(-3,1,0).由EF →·BC→=0,得EF ⊥BC .(2)由(1)可得BC →=(-3,1,0),A 1C →=(0,2,-23). 设平面A 1BC 的法向量为n =(x ,y ,z ).由⎩⎪⎨⎪⎧BC →·n =0,A 1C →·n =0,得⎩⎪⎨⎪⎧-3x +y =0,y -3z =0. 取n =(1, 3,1),设直线EF 与平面A 1BC 所成的角为θ,故sin θ=|cos 〈EF →,n 〉|=|EF →·n ||EF →||n |=45,所以cos θ=35.因此,直线EF 与平面A 1BC 所成角的余弦值是35. 角度3 求二面角例4 (2020·济南一模)如图1,平面四边形ABCD 中,AB =AC =2,AB ⊥AC ,AC ⊥CD ,E 为BC 的中点,将△ACD 沿对角线AC 折起,使CD ⊥BC ,连接BD ,DE ,AE ,得到如图2所示的三棱锥D -ABC .(1)证明:平面ADE ⊥平面BCD ;(2)已知直线DE 与平面ABC 所成的角为π4,求二面角A -BD -C 的余弦值. 解 (1)证明:在三棱锥D -ABC 中,因为CD ⊥BC ,CD ⊥AC ,AC ∩BC =C ,所以CD ⊥平面ABC . 又AE ⊂平面ABC ,所以AE ⊥CD .因为AB =AC ,E 为BC 的中点,所以AE ⊥BC . 又BC ∩CD =C ,所以AE ⊥平面BCD . 又AE ⊂平面ADE ,所以平面ADE ⊥平面BCD .(2)由(1)可知∠DEC 即为直线DE 与平面ABC 所成的角,所以∠DEC =π4. 在Rt △ABC 中,由勾股定理得BC =2,故CD =CE =1.作EF ∥CD 交BD 于点F ,由(1)知EA ,EB ,EF 两两垂直,以E 为原点,EA ,EB ,EF 所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系,则E (0,0,0),A (1,0,0),B (0,1,0),D (0,-1,1), 易知平面BCD 的一个法向量为n 1=(1,0,0), 又AB→=(-1,1,0),AD →=(-1,-1,1), 设平面ABD 的一个法向量为n 2=(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧n 2·AB →=-x +y =0,n 2·AD →=-x -y +z =0,令x =1,解得n 2=(1,1,2), cos 〈n 1,n 2〉=n 1·n 2|n 1||n 2|=66.由图可知,该二面角为锐角, 所以二面角A -BD -C 的余弦值为66.利用向量法确定二面角大小的常用方法(1)找法向量法:分别求出二面角的两个半平面所在平面的法向量,然后通过两个平面的法向量的夹角得到二面角的大小,但要注意结合实际图形判断所求角的大小.(2)找与棱垂直的方向向量法:分别在二面角的两个半平面内找到与棱垂直且以垂足为起点的两个向量,则这两个向量夹角的大小就是二面角的大小.4. (2020·青岛模拟)《九章算术》是我国古代数学名著,它在几何学中的研究比西方早1000多年,在《九章算术》中,将底面为直角三角形,且侧棱垂直于底面的三棱柱称为堑堵(qiàn dǔ);阳马指底面为矩形,一侧棱垂直于底面的四棱锥,鳖臑(biē nào)指四个面均为直角三角形的四面体.如图在堑堵ABC -A 1B 1C 1中,AB ⊥AC .(1)求证:四棱锥B -A 1ACC 1为阳马;(2)若C 1C =BC =2,当鳖臑C 1-ABC 体积最大时,求锐二面角C -A 1B -C 1的余弦值.解 (1)证明:∵A 1A ⊥底面ABC ,AB ⊂面ABC , ∴A 1A ⊥AB .又AB ⊥AC ,A 1A ∩AC =A , ∴AB ⊥面ACC 1A 1. 又四边形ACC 1A 1为矩形, ∴四棱锥B -A 1ACC 1为阳马.(2)∵AB ⊥AC ,BC =2,∴AB 2+AC 2=4. 又C 1C ⊥底面ABC ,∴VC 1-ABC =13·C 1C ·12AB ·AC =13·AB ·AC ≤13·AB 2+AC 22=23,当且仅当AB =AC =2时,=13·AB ·AC 取最大值.∵AB ⊥AC ,A 1A ⊥底面ABC ,∴以A 为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则B (2,0,0),C (0,2,0),A 1(0,0,2),C 1(0,2,2),A 1B →=(2,0,-2),BC →=(-2,2,0),A 1C 1→=(0,2,0).设面A 1BC 的一个法向量为n 1=(x 1,y 1,z 1), 由⎩⎪⎨⎪⎧n 1·A 1B →=0,n 1·BC →=0,得⎩⎪⎨⎪⎧2x 1-2z 1=0,-2x 1+2y 1=0,令z 1=1,得n 1=(2,2,1). 同理得面A 1BC 1的一个法向量为n 2=(2,0,1),cos 〈n 1,n 2〉=n 1·n 2|n 1||n 2|=155,∴二面角C -A 1B -C 1的余弦值为155.用向量法探究点的位置如图所示,在四棱锥P -ABCD 中,平面P AD ⊥平面ABCD ,P A ⊥PD ,P A =PD ,AB ⊥AD ,AB =1,AD =2,AC =CD = 5.(1)求证:PD ⊥平面P AB ;(2)求直线PB 与平面PCD 所成角的正弦值;(3)在棱P A 上是否存在点M ,使得BM ∥平面PCD ?若存在,求AMAP 的值;若不存在,说明理由.解 (1)证明:因为平面P AD ⊥平面ABCD ,AB ⊥AD ,所以AB ⊥平面P AD ,所以AB ⊥PD .又因为P A ⊥PD ,P A ∩AB =A ,所以PD ⊥平面P AB . (2)如图,取AD 的中点O ,连接PO ,CO .因为P A =PD ,所以PO ⊥AD . 又因为PO ⊂平面P AD , 平面P AD ⊥平面ABCD , 所以PO ⊥平面ABCD . 因为CO ⊂平面ABCD , 所以PO ⊥CO .因为AC =CD ,所以CO ⊥AD . 建立空间直角坐标系Oxyz .由题意得,A (0,1,0),B (1,1,0),C (2,0,0),D (0,-1,0),P (0,0,1),PB →=(1,1,-1),PC→=(2,0,-1),PD →=(0,-1,-1).设平面PCD 的法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·PD →=0,n ·PC →=0,即⎩⎨⎧-y -z =0,2x -z =0. 令z =2,则x =1,y =-2,所以n =(1,-2,2). 又PB→=(1,1,-1),所以cos 〈n ,PB →〉=n ·PB →|n ||PB→|=-33,所以直线PB 与平面PCD 所成角的正弦值为33.(3)假设在棱P A 上存在点M ,使得BM ∥平面PCD ,则存在λ∈[0,1]使得AM →=λAP→.因此点M (0,1-λ,λ),BM →=(-1,-λ,λ). 因为BM ⊄平面PCD ,所以当且仅当BM →·n =0时,BM ∥平面PCD ,即(-1,-λ,λ)·(1,-2,2)=0,解得λ=14. 所以在棱P A 上存在点M 使得BM ∥平面PCD ,此时AM AP =14. 答题启示对于点的探究型问题,要善于根据点的位置结合向量的有关定理灵活设出未知量,尽量使未知量个数最少.对点训练(2020·滨州二模) 如图所示,在等腰梯形ABCD 中,AD ∥BC ,∠ADC =60°,直角梯形ADFE 所在的平面垂直于平面ABCD ,且∠EAD =90°,EA =AD =2DF =2CD =2.(1)证明:平面ECD ⊥平面ACE ;(2)点M 在线段EF 上,试确定点M 的位置,使平面MCD 与平面EAB 所成的二面角的余弦值为34.解 (1)证明:因为平面ABCD ⊥平面ADFE ,平面ABCD ∩平面ADFE =AD ,EA ⊥AD ,EA ⊂平面ADFE ,所以EA ⊥平面ABCD ,又CD ⊂平面ABCD ,所以EA ⊥CD , 在△ADC 中,CD =1,AD =2,∠ADC =60°, 由余弦定理得,AC = 1+4-2×1×2cos60°=3, 所以AC 2+CD 2=AD 2,所以CD ⊥AC .又EA ⊥CD ,EA ∩AC =A ,所以CD ⊥平面ACE , 又CD ⊂平面ECD ,所以平面ECD ⊥平面ACE . (2)以C 为坐标原点,以CA ,CD 所在直线分别为x 轴、 y 轴,过点C 且平行于AE 的直线为z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则C (0,0,0),A (3,0,0),B ⎝ ⎛⎭⎪⎫32,-12,0,D (0,1,0),E (3,0,2),F (0,1,1),AB →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-32,-12,0,AE →=(0,0,2),CD→=(0,1,0),FE →=(3,-1,1),CF →=(0,1,1),设FM →=λFE →=(3λ,-λ,λ)(0≤λ≤1),则CM→=CF →+FM →=(3λ,1-λ,1+λ).设平面EAB 的一个法向量为m =(x 1,y 1,z 1), 则⎩⎪⎨⎪⎧m ·AB →=0,m ·AE →=0,即⎩⎨⎧-32x 1-12y 1=0,2z 1=0,取x 1=1,得m =(1,-3,0).设平面MCD 的一个法向量为n =(x 2,y 2,z 2), 由⎩⎪⎨⎪⎧n ·CD →=0,n ·CM →=0,得⎩⎨⎧y 2=0,3λx 2+(1-λ)y 2+(1+λ)z 2=0,令x 2=1+λ,得n =(1+λ,0,-3λ),因为平面MCD 与平面EAB 所成的二面角的余弦值为34,所以|cos 〈m ,n 〉|=|m ·n ||m ||n |=|1+λ|24λ2+2λ+1=34, 整理得8λ2-2λ-1=0,解得λ=12或λ=-14(舍去),所以点M 为线段EF 的中点时,平面MCD 与平面EAB 所成的二面角的余弦值为34.一、单项选择题1.直线l 的方向向量a =(1,-3,5),平面α的法向量n =(-1,3,-5),则有( )A .l ∥αB .l ⊥αC .l 与α斜交D .l ⊂α或l ∥α答案 B解析 因为a =(1,-3,5),n =(-1,3,-5),所以a =-n ,a ∥n .所以l ⊥平面α.选B .2.已知两平面的法向量分别为m =(0,1,0),n =(0,1,1),则两平面所成的二面角为( )A .45°B .135°C .45°或135°D .90° 答案 C解析 ∵cos 〈m ,n 〉=m ·n |m ||n |=12=22,∴〈m ,n 〉=45°.∴二面角为45°或135°.故选C .3. 如图所示,已知正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E ,F 分别是上底面A 1B 1C 1D 1和侧面ADD 1A 1的中心,则EF 和CD 所成的角是( )A .60°B .45°C .30°D .135°答案 B解析 以D 为原点,分别以射线DA ,DC ,DD 1为x 轴、y 轴、z 轴的非负半轴建立如图所示的空间直角坐标系Dxyz ,设正方体的棱长为1,则D (0,0,0),C (0,1,0),E ⎝ ⎛⎭⎪⎫12,12,1,F ⎝ ⎛⎭⎪⎫12,0,12,EF →=⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-12,-12,DC →=(0,1,0),∴cos 〈EF →,DC →〉=EF →·DC →|EF →||DC →|=-22,∴〈EF →,DC →〉=135°,∴异面直线EF 和CD 所成的角是45°.故选B .4.如图,在正四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB =2,BB 1=4,则直线BB 1与平面ACD 1所成角的正弦值为( )A .13B .33C .63D .223答案 A解析 如图所示,建立空间直角坐标系Dxyz .则A (2,0,0),C (0,2,0),D 1(0,0,4),B (2,2,0),B 1(2,2,4),AC →=(-2,2,0),AD 1→=(-2,0,4),BB 1→=(0,0,4). 设平面ACD 1的法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·AC →=0,n ·AD 1→=0,即⎩⎨⎧-2x +2y =0,-2x +4z =0, 取x =2,则y =2,z =1,故n =(2,2,1)是平面ACD 1的一个法向量,设直线BB 1与平面ACD 1所成的角是θ,则sin θ=|cos 〈n ,BB 1→〉|=|n ·BB 1→||n ||BB 1→|=49×4=13.故选A .5.△ABC 的顶点分别为A (1,-1,2),B (5,-6,2),C (1,3,-1),则AC 边上的高BD 等于( )A .5B .41C .4D .2 5答案 A解析 ∵A (1,-1,2),B (5,-6,2),C (1,3,-1),∴AB→=(4,-5,0),AC →=(0,4,-3).∵点D 在直线AC 上,∴设AD →=λAC →=(0,4λ,-3λ),由此可得BD→=AD →-AB →=(0,4λ,-3λ)-(4,-5,0)=(-4,4λ+5,-3λ).又BD →⊥AC →,∴BD →·AC →=-4×0+(4λ+5)×4+(-3λ)×(-3)=0,解得λ=-45.因此BD →=(-4,4λ+5,-3λ)=⎝ ⎛⎭⎪⎫-4,95,125.可得|BD→|= (-4)2+⎝ ⎛⎭⎪⎫952+⎝ ⎛⎭⎪⎫1252=5.6. (2020·安徽六安一中质检)如图,在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,∠ACB =90°,2AC =AA 1=BC =2.若二面角B 1-DC -C 1的大小为60°,则AD 的长为( )A . 2B . 3C .2D .22答案 A解析 分别以CA ,CB ,CC 1所在的直线为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,则C (0,0,0),A (1,0,0),B 1(0,2,2),C 1(0,0,2),设AD =a ,则点D 坐标为(1,0,a ),CD →=(1,0,a ),CB 1→=(0,2,2),设平面B 1CD 的一个法向量为n =(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧n ·CB 1→=0,n ·CD →=0,得⎩⎨⎧2y +2z =0,x +az =0,令z =-1,得n =(a,1,-1),又平面C 1DC 的一个法向量为m =(0,1,0).所以cos60°=m ·n |m ||n |,得1a 2+2=12,解得a =2,故选A .7. (2021·湖南湘潭高三月考)在三棱锥P -ABC 中,CP ,CA ,CB 两两垂直,AC =CB =1,PC =2,如图,建立空间直角坐标系,则下列向量中是平面P AB 的法向量的是( )A .⎝ ⎛⎭⎪⎫1,1,12 B .(1,2,1)C .(1,1,1)D .(2,-2,1)答案 A解析 P A →=(1,0,-2),AB →=(-1,1,0),设平面P AB 的法向量为n =(x ,y,1),则⎩⎨⎧ x -2=0,-x +y =0.解得⎩⎨⎧x =2,y =2.∴n =(2,2,1).又⎝ ⎛⎭⎪⎫1,1,12=12n ,∴A 正确.8.在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点E 为BB 1的中点,则平面A 1ED 与平面ABCD 所成的锐二面角的余弦值为( )A .12 B .23 C .33 D .22答案 B解析 以A 为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系Axyz ,设棱长为1,则A 1(0,0,1),E ⎝ ⎛⎭⎪⎫1,0,12,D (0,1,0),∴A 1D →=(0,1,-1),A 1E →=⎝ ⎛⎭⎪⎫1,0,-12,设平面A 1ED 的一个法向量为n 1=(1,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧n 1·A 1D →=0,n 1·A 1E →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧y -z =0,1-12z =0,∴⎩⎨⎧y =2,z =2.∴n 1=(1,2,2).又平面ABCD 的一个法向量为n 2=(0,0,1),∴cos 〈n 1,n 2〉=23×1=23.即平面A 1ED 与平面ABCD 所成的锐二面角的余弦值为23.故选B .二、多项选择题9.(2020·海口高考调研) 如图,在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,AA 1=AC =23AB =2,AB ⊥AC ,点D ,E 分别是线段BC ,B 1C 上的动点(不含端点),且EC B 1C =DCBC .则下列说法正确的是( )A .ED ∥平面ACC 1B .该三棱柱的外接球的表面积为68πC .异面直线B 1C 与AA 1所成角的正切值为32 D .二面角A -EC -D 的余弦值为413 答案 AD解析 在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,四边形BCC 1B 1是矩形,因为ECB 1C =DC BC ,所以ED ∥BB 1∥CC 1,所以ED ∥平面ACC 1,A 正确;因为AA 1=AC =23AB =2,所以AB =3,因为AB ⊥AC ,所以BC =22+32=13,所以B 1C =13+4=17,易知B 1C 是三棱柱外接球的直径,所以三棱柱外接球的表面积为4π×⎝⎛⎭⎪⎫1722=17π,B 错误;因为AA 1∥BB 1,所以异面直线B 1C 与AA 1所成的角为∠BB 1C .在Rt △B 1BC 中,BB 1=2,BC =13,所以tan ∠BB 1C =BC BB 1=132,C 错误;二面角A -EC -D 即二面角A -B 1C -B ,以A 为坐标原点,以AB →,AC →,AA 1→的方向分别为x ,y ,z 轴的正方向建立空间直角坐标系,可得平面AB 1C 的一个法向量为(2,0,-3),平面BB 1C 的一个法向量为(2,3,0),故二面角A -EC -D 的余弦值为2×213×13=413,D 正确.10. (2020·山东模拟)已知正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为1,如图,E ,F ,G 分别为BC ,CC 1,BB 1的中点,则下列说法正确的是( )A .直线A 1G 与平面AEF 平行B .直线D 1D 与直线AF 垂直C .平面AEF 截正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1所得截面的面积为98 D .点C 与点G 到平面AEF 的距离相等 答案 AC解析 如图,连接AD 1,D 1F ,因为A 1G ∥D 1F ,且A ,E ,F ,D 1在同一平面内,所以A 1G ∥平面AEF ,故A 正确;因为AF 与C 1C 相交且不垂直,D 1D 与C 1C 平行,所以直线D 1D 与直线AF 不垂直,故B 错误;平面AEF 截正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1所得截面为等腰梯形AEFD 1,作EH ⊥AD 1,交AD 1于点H ,连接D 1E ,DE ,可得AE =52,AD 1=2,D 1E =1+54=32,所以在△AD 1E中,cos ∠D 1AE =1010,所以sin ∠D 1AE =31010,所以EH =52×31010=324,所以等腰梯形AD 1FE 的面积S =12×⎝ ⎛⎭⎪⎫2+22×324=98,故C 正确;以DA ,DC ,DD 1所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系,连接AG ,AC ,则可得平面AEF 的一个法向量为n =(2,1,2),AG →=⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1,12,AC →=(-1,1,0),所以点G 到平面AEF 的距离d 1=|AG →·n ||n |=23,点C 到平面AEF 的距离d 2=|AC →·n ||n |=13,故D 错误.故选AC .三、填空题11. 如图所示,二面角的棱上有A,B两点,直线AC,BD分别在这个二面角的两个半平面内,且都垂直于AB.已知AB=4,AC=6,BD=8,CD=217,则该二面角的大小为________.答案60°解析∵CD→=CA→+AB→+BD→,∴|CD→|=(CA→+AB→+BD→)2= 36+16+64+2CA→·BD→= 116+2CA→·BD→=217.∴CA→·BD→=|CA→||BD→|cos〈CA→,BD→〉=-24.∴cos〈CA→,BD→〉=-12.又所求二面角与〈CA→,BD→〉互补,∴所求的二面角为60°.12. 正三棱柱(底面是正三角形的直棱柱)ABC-A1B1C1的底面边长为2,侧棱长为22,则AC1与侧面ABB1A1所成的角为________.答案 π6解析 以C 为原点建立如图所示的空间直角坐标系,得下列坐标:A (2,0,0),C 1(0,0,22).点C 1在侧面ABB 1A 1内的射影为点C 2⎝ ⎛⎭⎪⎫32,32,22.所以AC 1→=(-2,0,22),AC 2→=⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,32,22,设直线AC 1与平面ABB 1A 1所成的角为θ,则cos θ=AC 1→·AC 2→|AC1→||AC 2→|=1+0+823×3=32.又θ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2,所以θ=π6.13.(2020·山西大同高三模拟)在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,棱长为a ,M ,N 分别为A 1B 和AC 上的点,且A 1M =AN =23a ,则MN 与平面BB 1C 1C 的位置关系是________.答案 平行解析 MN →=MA 1→+A 1A →+AN →=13BA 1→+A 1A →+13AC →=13(BA →+AA 1→)+A 1A →+13(AB →+BC →)=23A 1A →+13BC →=23B 1B →+13BC →.∴MN →与B 1B →,BC →共面.又MN ⊄平面BB 1C 1C ,∴MN ∥平面BB 1C 1C .14.已知点E ,F 分别在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱BB 1,CC 1上,且B 1E =2EB ,CF =2FC 1,则平面AEF 与平面ABC 所成的锐二面角的正切值为________.答案23解析 如图,建立空间直角坐标系Dxyz ,设DA =1,由已知条件得A (1,0,0),E ⎝ ⎛⎭⎪⎫1,1,13,F ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1,23,AE →=⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1,13,AF →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,1,23, 设平面AEF 的法向量为n =(x ,y ,z ),平面AEF 与平面ABC 所成的锐二面角为θ,由图知θ为锐角,由⎩⎪⎨⎪⎧n ·AE →=0,n ·AF →=0,得⎩⎪⎨⎪⎧y +13z =0,-x +y +23z =0.令y =1,则z =-3,x =-1,则n =(-1,1,-3),平面ABC 的一个法向量为m =(0,0,-1),cos θ=|cos 〈n ,m 〉|=31111,tan θ=23.四、解答题15.(2020·山东省模拟考) 如图,四棱锥S -ABCD 中,底面ABCD 为矩形.SA ⊥平面ABCD ,E ,F 分别为AD ,SC 的中点,EF 与平面ABCD 所成的角为45°.(1)证明:EF 为异面直线AD 与SC 的公垂线;(2)若EF =12BC ,求二面角B -SC -D 的余弦值.解 (1)证明: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Axyz .设D (0,b,0),S (0,0,c ),则C (1,b,0),E ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,b 2,0,F ⎝ ⎛⎭⎪⎫12,b 2,c 2,EF →=⎝ ⎛⎭⎪⎫12,0,c 2,AS →=(0,0,c ),AD→=(0,b,0). 因为EF 与平面ABCD 所成的角为45°,所以EF →与平面ABCD 的法向量AS →的夹角为45°.所以AS →·EF →=|AS →||EF →|cos45°, 即c 22=22×c ×14+c 24,解得c =1,故EF →=⎝ ⎛⎭⎪⎫12,0,12,SC →=(1,b ,-1), 从而EF →·SC →=0,EF →·AD →=0,所以EF ⊥SC ,EF ⊥AD .因此EF 为异面直线AD 与SC 的公垂线. (2)由B (1,0,0),BC →=(0,b,0), |EF→|=12|BC →|得b = 2. 于是F ⎝ ⎛⎭⎪⎫12,22,12,C (1,2,0),连接FB ,故FB →=⎝ ⎛⎭⎪⎫12,-22,-12,SC →=(1,2,-1),从而FB →·SC→=0,即FB ⊥SC .取CF 的中点G ,连接GD ,则G ⎝ ⎛⎭⎪⎫34,324,14,GD →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-34,24,-14,从而GD →·SC→=0,即GD ⊥SC .因此〈FB→,GD →〉等于二面角B -SC -D 的平面角.cos 〈FB →,GD →〉=FB →·GD →|FB →||GD →|=-33.所以二面角B -SC -D 的余弦值为-33.16. (2020·全国卷Ⅱ)如图,已知三棱柱ABC -A 1B 1C 1的底面是正三角形,侧面BB 1C 1C 是矩形,M ,N 分别为BC ,B 1C 1的中点,P 为AM 上一点,过B 1C 1和P 的平面交AB 于E ,交AC 于F .(1)证明:AA 1∥MN ,且平面A 1AMN ⊥平面EB 1C 1F ;(2)设O 为△A 1B 1C 1的中心,若AO ∥平面EB 1C 1F ,且AO =AB ,求直线B 1E 与平面A 1AMN 所成角的正弦值.解 (1)证明:∵M ,N 分别为BC ,B 1C 1的中点, ∴MN ∥BB 1.又AA 1∥BB 1,∴AA 1∥MN .∵△A 1B 1C 1为等边三角形,N 为B 1C 1的中点, ∴A 1N ⊥B 1C 1.又侧面BB 1C 1C 为矩形,∴B 1C 1⊥BB 1. ∵MN ∥BB 1,∴MN ⊥B 1C 1.又MN ∩A 1N =N ,MN ,A 1N ⊂平面A 1AMN , ∴B 1C 1⊥平面A 1AMN .又B 1C 1⊂平面EB 1C 1F , ∴平面A 1AMN ⊥平面EB 1C 1F .(2)解法一:连接NP ,∵AO ∥平面EB 1C 1F ,平面AONP ∩平面EB 1C 1F =NP , ∴AO ∥NP .∵三棱柱上下底面平行,平面A 1AMN ∩平面ABC =AM ,平面A 1AMN ∩平面A 1B 1C 1=A 1N ,∴ON ∥AP .∴四边形ONP A 是平行四边形. ∴ON =AP ,AO =NP . 设△ABC 边长是6m (m >0), 则NP =AO =AB =6m .∵O 为△A 1B 1C 1的中心,且△A 1B 1C 1的边长为6m , ∴ON =13×6m ×sin60°=3m .∴ON =AP =3m . ∵BC ∥B 1C 1,B 1C 1⊂平面EFC 1B 1, ∴BC ∥平面EFC 1B 1.又BC ⊂平面ABC ,平面ABC ∩平面EFC 1B 1=EF , ∴EF ∥BC ,∴AP AM =EP BM ,∴3m 33m =EP 3m ,解得EP =m .在B 1C 1截取B 1Q =EP =m ,连接PQ ,故QN =2m . ∵B 1Q =EP 且B 1Q ∥EP ,∴四边形B 1QPE 是平行四边形,∴B 1E ∥PQ . 由(1)可知B 1C 1⊥平面A 1AMN ,故∠QPN 为B 1E 与平面A 1AMN 所成角. 在Rt △QPN 中,根据勾股定理可得PQ =QN 2+NP 2=(2m )2+(6m )2=210m , ∴sin ∠QPN =QN PQ =2m 210m=1010.∴直线B 1E 与平面A 1AMN 所成角的正弦值为1010. 解法二:由(1)知平面A 1AMN ⊥平面ABC ,作NQ ⊥AM ,垂足为Q ,则NQ ⊥平面ABC .由已知得AM ⊥BC ,以Q 为坐标原点,QA→的方向为x 轴正方向,QN →的方向为z 轴正方向,|MB →|为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系Qxyz ,设QM =a ,则AB =2,AM = 3.连接NP ,则四边形AONP 为平行四边形, ∴NP =AO =AB =2,∴PQ =233-a ,NQ = NP 2-PQ 2= 4-⎝ ⎛⎭⎪⎫233-a2, ∴B 10,1,4-⎝ ⎛⎭⎪⎫233-a 2 ,E ⎝ ⎛⎭⎪⎫233-a ,13,0,故B 1E →=233-a ,-23,-4-⎝ ⎛⎭⎪⎫233-a2,|B 1E →|=2103.又n =(0,-1,0)是平面A 1AMN 的一个法向量, 故sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2-〈n ,B 1E →〉=cos 〈n ,B 1E →〉=n ·B 1E →|n ||B 1E →|=1010.∴直线B 1E 与平面A 1AMN 所成角的正弦值为1010.17.(2020·泰安三模)在四棱锥P -ABCD 中,△P AB 为等边三角形,四边形ABCD 为矩形,E 为PB 的中点,DE ⊥PB .(1)证明:平面ABCD ⊥平面P AB ;(2)设二面角A -PC -B 的大小为α,求α的取值范围.解 (1)证明:连接AE ,因为△P AB 为等边三角形,所以AE ⊥PB . 又DE ⊥PB ,AE ∩DE =E ,所以PB ⊥平面ADE ,所以PB ⊥AD . 因为四边形ABCD 为矩形,所以AD ⊥AB ,且AB ∩PB =B , 所以AD ⊥平面P AB .因为AD ⊂平面ABCD ,所以平面ABCD ⊥平面P AB .(2)以A 为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系Axyz ,不妨设PB =AB =P A =1,C (0,1,n ),则A (0,0,0),P ⎝ ⎛⎭⎪⎫32,12,0,B (0,1,0),由空间向量的坐标运算可得PC →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-32,12,n ,AP →=⎝ ⎛⎭⎪⎫32,12,0,BP →=⎝ ⎛⎭⎪⎫32,-12,0.设平面BPC 的法向量为m =(x 1,y 1,z 1), 则⎩⎪⎨⎪⎧m ·PC →=0,m ·BP →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-32x 1+12y 1+nz 1=0,32x 1-12y 1=0,令x 1=1,则y 1=3,z 1=0,所以m =(1,3,0). 设平面P AC 的法向量为n =(x 2,y 2,z 2), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·PC →=0,n ·AP →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-32x 2+12y 2+nz 2=0,32x 2+12y 2=0,令x 2=1,则y 2=-3,z 2=3n ,所以n =⎝ ⎛⎭⎪⎫1,-3,3n .二面角A -PC -B 的大小为α,由图可知,二面角α为锐二面角, 所以cos α=|m ·n ||m ||n |=|1-3|1+3×1+3+3n 2=14+3n 2∈⎝⎛⎭⎪⎫0,12,所以α∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π3,π2. 18.(2020·山东平邑一中模拟)请从下面三个条件中任选一个,补充在下面的横线上,并作答.①AB ⊥BC ;②FC 与平面ABCD 所成的角为π6;③∠ABC =π3.如图,在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是菱形,P A ⊥平面ABCD ,且P A =AB =2,PD 的中点为F .(1)在线段AB上是否存在一点G,使得AF∥平面PCG?若存在,指出G在AB上的位置并给以证明;若不存在,请说明理由;(2)若________,求二面角F-AC-D的余弦值.解(1)在线段AB上存在中点G,使得AF∥平面PCG.证明如下:如图所示.设PC的中点为H,连接FH,GH,∵FH∥CD,FH=12CD,AG∥CD,AG=12CD,∴FH∥AG,FH=AG,∴四边形AGHF为平行四边形,则AF∥GH,又GH⊂平面PCG,AF⊄平面PCG,∴AF∥平面PCG.(2)选择①AB⊥BC:∵P A⊥平面ABCD,∴P A⊥BC,由题意,知AB,AD,AP两两垂直,以AB,AD,AP所在直线分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,∵P A=AB=2,则A(0,0,0),B(2,0,0),C(2,2,0),D(0,2,0),F(0,1,1),P(0,0,2),∴AF→=(0,1,1),CF→=(-2,-1,1),设平面F AC 的一个法向量为μ=(x ,y ,z ), ∴⎩⎪⎨⎪⎧μ·AF →=y +z =0,μ·CF →=-2x -y +z =0,取y =1,得μ=(-1,1,-1), 平面ACD 的一个法向量为v =(0,0,1), 设二面角F -AC -D 的平面角为θ, 由图可知,二面角θ为锐二面角, 则cos θ=|μ·v ||μ||v |=33,∴二面角F -AC -D 的余弦值为33. 选择②FC 与平面ABCD 所成的角为π6:∵P A ⊥平面ABCD ,取BC 中点E ,连接AE ,取AD 的中点M ,连接FM ,CM ,则FM ∥P A ,且FM =1,∴FM ⊥平面ABCD , FC 与平面ABCD 所成角为∠FCM , ∴∠FCM =π6,在Rt △FCM 中,CM =3,又CM =AE ,∴AE 2+BE 2=AB 2,∴BC ⊥AE , ∴AE ,AD ,AP 两两垂直,以AE ,AD ,AP 所在直线分别为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系,∵P A =AB =2,∴A (0,0,0),B (3,-1,0),C (3,1,0),D (0,2,0),E (3,0,0),F (0,1,1),P (0,0,2),∴AF→=(0,1,1),CF →=(-3,0,1), 设平面F AC 的一个法向量为m =(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧ m ·AF →=y +z =0,m ·CF →=-3x +z =0,取x =3,得m =(3,-3,3),平面ACD 的一个法向量为n =(0,0,1),设二面角F -AC -D 的平面角为θ,由图可知,二面角θ为锐二面角,则cos θ=|m ·n ||m ||n |=217.∴二面角F -AC -D 的余弦值为217.选择③∠ABC =π3:∵P A ⊥平面ABCD ,∴P A ⊥BC ,取BC 中点E ,连接AE ,∵底面ABCD 是菱形,∠ABC =60°,∴△ABC 是正三角形,∵E 是BC 的中点,∴BC ⊥AE ,∴AE ,AD ,AP 两两垂直,以AE ,AD ,AP 所在直线分别为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系,∵P A =AB =2,∴A (0,0,0),B (3,-1,0),C (3,1,0),D (0,2,0),E (3,0,0),F (0,1,1),P (0,0,2),∴AF→=(0,1,1),CF →=(-3,0,1), 设平面F AC 的一个法向量为m =(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧ m ·AF →=y +z =0,m ·CF →=-3x +z =0,取x =3,得m =(3,-3,3),平面ACD 的一个法向量为n =(0,0,1), 设二面角F -AC -D 的平面角为θ,由图可知,二面角θ为锐二面角,则cos θ=|m ·n ||m ||n |=217.∴二面角F -AC -D 的余弦值为217.。
高考数学一轮复习 第7章 立体几何 7.2 空间几何体的表面积与体积课件 文

积.12/8/2021
搞清组合体构成部分,分别求其表面
第十八页,共五十五页。
解析 由三视图可得圆锥的母线长为 22+2 32=4, ∴S 圆锥侧=π×2×4=8π.又 S 圆柱侧=2π×2×4=16π,S = 圆柱底 4π,∴该几何体的表面积为 8π+16π+4π=28π.故选 C.
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第三十页,共五十五页。
解析 由三视图知该零件是两个圆柱的组合体.一个 圆柱的底面半径为 2 cm,高为 4 cm;另一个圆柱的底面半 径为 3 cm,高为 2 cm.则零件的体积 V1=π×22×4+ π×32×2 = 34π(cm3) . 而 毛 坯 的 体 积 V = π×32×6 = 54π(cm3),因此切削掉部分的体积 V2=V-V1=54π-34π= 20π(cm3),所以VV2=5240ππ=1207.故选 C.
由圆柱两个底面的圆周在同一个球的球面上可知,
r,R 及圆柱的高的一半构成直角三角形.
∴r=
12-122=
3 2.
∴圆柱的体积为 V=πr2h=34π×1=34π.故选 B.
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第四十一页,共五十五页。
2.正三棱锥 A-BCD 内接于球 O,且底面边长为 3,
16π 侧棱长为 2,则球 O 的表面积为____3____.
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A.110 B.116 C.118 D.120 此题应采用割补法求解.
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第二十七页,共五十五页。
解析 如图,过点 A 作 AP⊥CD,AM⊥EF,过点 B 作 BQ⊥CD,BN⊥EF,垂足分别为 P,M,Q,N,连接 PM, QN,将一侧的几何体补到另一侧,组成一个直三棱柱,底 面积为12×10×3=15.棱柱的高为 8,体积 V=15×8=120. 故选 D.
高考数学一轮总复习第七章立体几何7_1简单几何体的结构三视图和直观图课件理新人教A版

2.“三不变”平 与等 x轴性平不行变的线段长度不变 相对位置不变
跟踪训练 (1)若本例4条件不变,试求原图形的面积. 解析:原图为菱形,底边长为6,高为OD=4 2, ∴S=6×4 2=24 2(cm2).
(2)若本例4中直观图为如图所示的一个边长为1 cm的正方形,则原图形的周长是 多少?
(3)由正视图得该锥体的高是h= 22-12= 3,因为该锥体的体积为233,所以该
23 23
锥体的底面面积是S=
3 13h
=
3 3
=2,A项的正方形的面积是2×2=4,B项的圆的
3
面积是π×12=π,C项的大三角形的面积是
1 2
×2×2=2,D项不可能是该锥体的俯
视图,故选C.
[答案] (1)B (2)D (3)C
棱柱等的简单组合体)的三视图,能识别简单组合体 根据几何体的三视图求其
的三视图所表示的立体模型,会用斜二测画法画出它 体积与表面积.对空间几
们的直观图.
何体的结构特征、三视
3.会用平行投影方法画出简单空间图形的三视图与 图、直观图的考查,以选
直观图,了解空间图形的不同表示形式.
择题和填空题为主.
[基础梳理] 1.多面体的结构特征 (1)棱柱的侧棱都互相平行,上下底面是 全等 的多边形. (2)棱锥的底面是任意多边形,侧面是有一个公共顶点的三角形. (3)棱台可由 平行于底面 的平面截棱锥得到,其上下底面是相似多边形.
大小 是完全相同的; ②名称:三视图包括 正视图 、 侧视图 、 俯视图 .
(2)三视图的画法: ①在画三视图时,重叠的线只画一条,挡住的线要画成 虚线 . ②三视图的正视图、侧视图、俯视图分别是从几何体的 正前方、 正左方、
2016届高三数学一轮总复习课件:第七章立体几何7-4

(1)利用定义:即证两个平面没有公共点(不常用). (2)利用面面平行的判定定理(主要方法). (3)利用垂直于同一条直线的两平面平行(客观题可用). (4)利用平面平行的传递性,即两个平面同时平行于第三个平 面,则这两个平面平行(客观题可用).
高 频 考 点 考点一 【例1】 线面平行的判定及性质
J 基础回扣· 自主学习
理教材 夯基础 厚积薄发
知 识 梳 理 知识点一 1.判定定理: 文字语言 如果平面外的一条直线和这 判 定 定 理 个平面内的一条直线平行, 那么这条直线和这个平面平 行(简记为线线平行⇒线面平 行). l⊄α a⊂α ⇒l∥α a∥l 图形语言 符号语言 直线与平面平行
答案
D
2.下列命题中,正确的是( A.若a∥b,b⊂α,则a∥α B.若a∥α,b⊂α,则a∥b C.若a∥α,b∥α,则a∥b
)
D.若a∥b,b∥α,a⊄α,则a∥α
解析 由直线与平面平行的判定定理知,三个条件缺一不
可,只有选项D正确.
答案 D
3.在正方体ABCD—A1B1C1D1中,E是DD1的中点,则BD1与 平面ACE的位置关系是________.
解析
l∥α,l∥β,则α与β可能平行,也可能相交,故A项
错;由面面平行的判定定理可知B项正确;由l⊥α,l∥β可知α⊥ β,故C项错;由α⊥β,l∥α可知l与β可能平行,也可能相交,故 D项错.
答案
B
5.已知平面α∥β,直线a⊂α,有下列命题: ①a与β内的所有直线平行; ②a与β内无数条直线平行; ③a与β内的任意一条直线都不垂直. 其中真命题的序号是________.
解析 如图所示,连接BD交AC于F,连接EF,则EF是△
学业水平考试复习《第七章 立体几何2》

▲作业中的盲点和易错点.
二、平行与垂直的概念. a b t R, a tb
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▲作业中的盲点和易错点.
三、向量的化简.
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三、范例讲解 例题3 如图 OA OB 1 , OC 2 3 , OA与 OB
夹角120°, OA 与 OC 夹角30°, 若 OC OA OB ,则λ+μ=
.
C
B
O
A
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四、布置作业
1.导引.
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b
b∥n
b∥
∥
b
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n
二、垂直关系
m, n mn P
b
bn
bm
b
面面 垂直 n
线线 垂直
线面 垂直
b n
bn
b bn 湖南省长沙市一中卫星远程学校
三、空间角的求法 线线所成角 D C E A θ O B
求∠EOB
线面所成角 A
θ B
二面角
A
O θ B
求∠AOB
图形
O
求∠ABO
几何法
向量法
AB n AB CD cos sin cos AB CD AB n
n1 n2 n1 n2
▲作业中的盲点和易错点.
一、投影的概念.
a b a b cos a b b cos 叫做向量b在a方向上的投影. a a b a cos 叫做向量a在b方向上的投影. b
第七章立体几何与空间向量基础知识默写课件-2025届高三数学一轮复习

球的接、切问题3
4.球心到正三棱柱两底面的距离相等,正三棱柱两底面中心连线的中点
为其外接球球心.R2=
.
5. R=
的半径). 6.R2= 的半径).
(R 是圆柱外接球的半径,h 是圆柱的高,r 是圆柱底面圆 (R是圆锥外接球的半径,h是圆锥的高,r是圆锥底面圆
1.基本事实
空间点线面位置关系1
①过
.{a,b,c}叫做空间的一个基底.
2.空间位置关系的向量表示
直线l1,l2的方向向量分别为n1,n2
l1∥l2 l1⊥l2
n1∥n2⇔ (λ∈R) n1⊥n2⇔ .
直线l的方向向量为n,平面α的法 l∥α
向量为m,l⊄α
l⊥α
n⊥m⇔ n∥m⇔n=
. (λ∈R)
平面α,β的法向量分别为n,m
α∥β α⊥β
把不规则的几何体分割成规则的几何体,或者把不规则的 几何体补成规则的几何体 通过选择合适的底面来求几何体体积的一种方法,特别是 三棱锥的体积
1.正方体与球
球的接、切问题1
①内切球:内切球直径2R=正方体的
.
②棱切球:棱切球直径2R=正方体的
.
③外接球:外接球直径2R=正方体体的
.
2.长方体与球
外接球直径 2R=
简单几何体2
3.柱、锥、台、球的表面积和体积
几何体
名称
表面积
柱体
S表=S侧+2S底
体积 V=___
锥体
S表=S侧+S底
V=_____
台体 球
S表=S侧+S上+S下 S表=_____
V=_____________ V=_____
简单几何体3
4.求空间几何体的体积的常用方法 规则几何体的体积,直接利用公式
高考一轮复习第7章立体几何第2讲空间几何体的表面积与体积

第二讲 空间几何体的表面积与体积知识梳理·双基自测 知识梳理知识点一 柱、锥、台和球的侧面积和体积侧面积 体积圆柱 S 侧=2πrh V =_S 底·h__=πr 2h圆锥 S 侧=_πrl __ V =13S 底·h=13πr 2h =13πr 2l 2-r 2 圆台 S 侧=π(r 1+r 2)l V =13(S 上+S 下+S 上·S 下)·h=13π(r 21+r 22+r 1r 2)h 直棱柱 S 侧=_ch__ V =_S 底h__ 正棱锥 S 侧=12ch′V =13S 底h 正棱台 S 侧=12(c +c′)h′V =13(S 上+S 下+S 上·S 下)h 球S 球面=_4πR 2V =43πR 3 (1)棱柱、棱锥、棱台的表面积就是_各面面积之和__.(2)圆柱、圆锥、圆台的侧面展开图分别是_矩形__、_扇形__、_扇环形__;它们的表面积等于_侧面积__与底面面积之和.重要结论1.长方体的外接球:球心:体对角线的交点;半径:r =_a 2+b 2+c22__(a ,b ,c 为长方体的长、宽、高).2.正方体的外接球、内切球及与各条棱相切的球: (1)外接球:球心是正方体中心;半径r =_32a__(a 为正方体的棱长); (2)内切球:球心是正方体中心;半径r =_a2__(a 为正方体的棱长);(3)与各条棱都相切的球:球心是正方体中心;半径r =_22a__(a 为正方体的棱长). 3.正四面体的外接球与内切球(正四面体可以看作是正方体的一部分):(1)外接球:球心是正四面体的中心;半径r =_64a__(a 为正四面体的棱长); (2)内切球:球心是正四面体的中心;半径r =_612a__(a 为正四面体的棱长). 双基自测题组一 走出误区1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”) (1)多面体的表面积等于各个面的面积之和.( √ ) (2)台体的体积可转化为两个锥体的体积之差.( √ ) (3)锥体的体积等于底面积与高之积.( × )(4)已知球O 的半径为R ,其内接正方体的棱长为a ,则R =32a.( √ ) (5)圆柱的一个底面积为S ,侧面展开图是一个正方形,那么这个圆柱的侧面积是2πS.( × ) 题组二 走进教材2.(必修2P 27T1)已知圆锥的表面积等于12π cm 2,其侧面展开图是一个半圆,则底面圆的半径为( B ) A .1 cm B .2 cm C .3 cmD .32cm [解析] 由条件得:⎩⎪⎨⎪⎧πrl+πr 2=12π2πrl =π,∴3r 2=12,∴r =2.题组三 走向高考3.(2020·天津卷)若棱长为23的正方体的顶点都在同一球面上,则该球的表面积为( C ) A .12π B .24π C .36πD .144π[解析] 这个球是正方体的外接球,其半径等于正方体的体对角线长的一半, 即R =232+232+2322=3,所以,这个球的表面积为S =4πR 2=4π×32=36π.故选:C .4.(2018·课标全国Ⅰ)已知圆柱的上、下底面的中心分别为O 1,O 2,过直线O 1O 2的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为( B )A .122πB .12πC .82πD .10π[解析] 设圆柱底面半径为r ,则4r 2=8,即r 2=2.∴S 圆柱表面积=2πr 2+4πr 2=12π.5.(2020·浙江卷)某几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则该几何体的体积(单位:cm 3)是( A )A .73 B .143C .3D .6[解析] 由三视图可知,该几何体是上半部分是三棱锥,下半部分是三棱柱,且三棱锥的一个侧面垂直于底面.棱锥的高为1,棱柱的底面为等腰直角三角形,棱柱的高为2,所以几何体的体积为:13×⎝ ⎛⎭⎪⎫12×2×1×1+⎝ ⎛⎭⎪⎫12×2×1×2=13+2=73.故选:A .考点突破·互动探究考点一 几何体的表面积——自主练透例1 (1)(2021·北京模拟)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的表面积是( C )A .2+ 5B .4+ 5C .2+2 5D .5(2)(2021·安徽江南十校联考)已知某几何体的三视图如图所示,网格纸上小正方形的边长为1,则该几何体的表面积为( B )A .78-9π2B .78-9π4C .78-πD .45-9π2(3)(多选题)(2021·山东潍坊期末)等腰直角三角形直角边长为1,现将该三角形绕其某一边旋转一周,则所形成的几何体的表面积可以为( AB )A .2πB .(1+2)πC .22πD .(2+2)π[解析] (1)由三视图知,该几何体是底面为等腰三角形,其中一条侧棱与底面垂直的三棱锥(SA ⊥平面ABC),如图所示,由三视图中的数据可计算得S △ABC =12×2×2=2,S △SAC =12×5×1=52,S △SAB =12×5×1=52,S △SBC =12×2×5=5,所以S 表面积=2+2 5.故选C .(2)由三视图可知该几何体是一个长方体中挖去一个18球,如图所示.∴S =3×3×2+3×5×4-27π4+9π2=78-94π.故选B .(3)若绕直角边旋转一周形成的几何体是圆锥,其表面积为π+2π;若绕斜边旋转一周形成的几何体是两同底圆锥构成的组合体,其表面积为2π,故选A 、B .名师点拨空间几何体表面积的求法(1)旋转体的表面积问题注意其轴截面及侧面展开图的应用.(2)多面体的表面积是各个面的面积之和;组合体的表面积注意衔接部分的处理.(3)已知几何体的三视图求其表面积,一般是先根据三视图判断空间几何体的形状,再根据题目所给数据与几何体的表面积公式,求其表面积.〔变式训练1〕(2020·河南开封二模)已知某个几何体的三视图如图所示,根据图中标出的数据,可得出这个几何体的表面积是( C )A .6B .8+4 6C .4+2 6D .4+ 6[解析] 由三视图得几何体如图所示,该几何体是一个三棱锥,底面是一个底和高均为2的等腰三角形,一个侧面是一个底和高均为2的等腰三角形,另外两个侧面是腰长为AC =AB =22+12=5, 底边AD 长为22的等腰三角形, 其高为52-22=3,故其表面积为S =2×12×22+2×12×22×3=4+2 6.故选C .考点二 几何体的体积——师生共研例2 (1)(2021·浙江金色联盟百校联考)一个空间几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则该几何体的体积为( )cm 3.( A )A .π6+13B .π3+16C .π6+16D .π3+13(2)(2021·云南师大附中月考)如图,某几何体的三视图均为边长为2的正方形,则该几何体的体积是( D )A .56 B .83 C .1D .163(3)(2021·湖北武汉部分学校质检)某圆锥母线长为4,其侧面展开图为半圆面,则该圆锥体积为_83π3__.(4)(2020·江苏省南通市通州区)如图,在正四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,P 是侧棱CC 1上一点,且C 1P =2PC .设三棱锥P - D 1DB 的体积为V 1,正四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的体积为V ,则V 1V 的值为_16__.[解析] (1)由三视图可知该几何体是由底面半径为1 cm ,高为1 cm 的半个圆锥和三棱锥S -ABC 组成的,如图,三棱锥的高为SO =1 cm ,底面△ABC 中,AB =2 cm ,AC =1 cm ,AB ⊥AC .故其体积V =13×12×π×12×1+13×12×2×1×1=⎝ ⎛⎭⎪⎫π6+13cm 3.故选A .(2)由题意三视图对应的几何体如图所示,所以几何体的体积为正方体的体积减去2个三棱锥的体积,即V =23-2×13×12×2×2×2=163,故选D .(3)该圆锥母线为4,底面半径为2,高为23, V =13×π×22×23=83π3. (4)设正四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的底面边长AB =BC =a ,高AA 1=b , 则VABCD -A 1B 1C 1D 1=S 四边形ABCD ×AA 1=a 2b ,VP -D 1DB =VB -D 1DP =13S △D 1DP·BC=13×12ab·a=16a 2b ,∴VP -D 1DB VABCD -A 1B 1C 1D 1=16,即V 1V =16.[引申]若将本例(2)中的俯视图改为,则该几何体的体积为_83__,表面积为_83__.[解析] 几何体为如图所示的正三棱锥(棱长都为22). ∴V =8-4×43=83,S =4×34×(22)2=8 3.名师点拨求体积的常用方法直接法对于规则的几何体,利用相关公式直接计算割补法首先把不规则的几何体分割成规则的几何体,然后进行体积计算;或者把不规则的几何体补成规则的几何体,不熟悉的几何体补成熟悉的几何体,便于计算等体 积法选择合适的底面来求几何体体积,常用于求三棱锥的体积,即利用三棱锥的任一个面可作为三棱锥的底面进行等体积变换注:若以三视图的形式给出的几何体问题,应先得到直观图,再求解. 〔变式训练2〕(1)(2020·海南)已知正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为2,M 、N 分别为BB 1、AB 的中点,则三棱锥A -NMD 1的体积为_13__.(2)(2021·开封模拟)如图所示,正三棱柱ABC -A 1B 1C 1的底面边长为2,侧棱长为3,D 为BC 的中点,则三棱锥A -B 1DC 1的体积为( C )A .3B .32 C .1D .32(3)(2017·浙江)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为( A )A .16 B .13 C .12D .1(4)(2021·浙北四校模拟)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:cm 3)是( B )A .8B .8πC .16D .16π[解析] (1)如图,∵正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为2,M 、N 分别为BB 1、AB 的中点,∴S △ANM =12×1×1=12,∴VA -NMD 1=VD 1-AMN =13×12×2=13,故答案为:13.(2)如题图,在正△ABC 中,D 为BC 的中点,则有AD =32AB =3,又因为平面BB 1C 1C ⊥平面ABC ,AD ⊥BC ,AD ⊂平面ABC ,由面面垂直的性质定理可得AD ⊥平面BB 1C 1C ,即AD 为三棱锥A -B 1DC 1的底面B 1DC 1上的高,所以V 三棱锥A -B 1DC 1=13·S△B 1DC 1·AD=13×12×2×3×3=1,故选C .(3)由三视图可画出三棱锥的直观图如图所示.其底面是等腰直角三角形ACB ,直角边长为1,三棱锥的高为1,故体积V =13×12×1×1×1=16.故选A .(4)由三视图的图形可知,几何体是等边圆柱斜切一半,所求几何体的体积为:12×22π×4=8π.故选B .考点三 球与几何体的切、接问题——多维探究角度1 几何体的外接球例3 (1)(2021·河南中原名校质量测评)已知正三棱锥P -ABC 的底面边长为3,若外接球的表面积为16π,则PA =_23或2__.(2)(2020·新课标Ⅰ)已知A ,B ,C 为球O 的球面上的三个点,⊙O 1为△ABC 的外接圆.若⊙O 1的面积为4π,AB =BC =AC =OO 1,则球O 的表面积为( A )A .64πB .48πC .36πD .32π(3)(2019·全国)已知三棱锥P -ABC 的四个顶点在球O 的球面上,PA =PB =PC ,△ABC 是边长为2的正三角形,E 、F 分别是PA ,PB 的中点,∠CEF =90°,则球O 的体积为( D )A .86πB .46πC .26πD .6π[解析] (1)由外接球的表面积为16π,可得其半径为2,设△ABC 的中心为O 1,则外接球的球心一定在PO 1上,由正三棱锥P -ABC 的底面边长为3,得AO 1=3,在Rt △AOO 1中,由勾股定理可得(PO 1-2)2+(3)2=22,解得PO 1=3或PO 1=1,又PA 2=PO 21+AO 21,故PA =9+3=23或PA =1+3=2,故答案为:23或2.(2)由题意可知图形如图:⊙O 1的面积为4π, 可得O 1A =2, 则ABsin60°=2O 1A =4,∴AB =4sin60°=23,∴AB=BC=AC=OO1=23,外接球的半径为:R=AO21+OO21=4,球O的表面积为:4×π×42=64π,故选A.(3)∵PA=PB=PC,△ABC为边长为2的等边三角形,∴P-ABC为正三棱锥,∴PB⊥AC,又E,F分别为PA、AB中点,∴EF∥PB,∴EF⊥AC,又EF⊥CE,CE∩AC=C,∴EF⊥平面PAC,∴PB⊥平面PAC,∴∠APB=90°,∴PA=PB=PC=2,∴P-ABC为正方体一部分,2R=2+2+2=6,即R=62,∴V=43πR3=43π×668=6π.名师点拨几何体外接球问题的处理(1)解题关键是确定球心和半径,其解题思维流程是:(R—球半径,r—截面圆的半径,h—球心到截面圆心的距离).注:若截面为非特殊三角形可用正弦定理求其外接圆半径r.(2)三条侧棱两两垂直的三棱锥,可以补成长方体,它们是同一个外接球.注意:不共面的四点确定一个球面.角度2 几何体的内切球例4 (1)(2020·新课标Ⅲ)已知圆锥的底面半径为1,母线长为3,则该圆锥内半径最大的球的体积为_23π__. (2)(2021·安徽蚌埠质检)如图,E ,F 分别是正方形ABCD 的边AB ,AD 的中点,把△AEF ,△CBE ,△CFD 折起构成一个三棱锥P -CEF(A ,B ,D 重合于P 点),则三棱锥P -CEF 的外接球与内切球的半径之比是_26__.[解析] (1)因为圆锥内半径最大的球应该为该圆锥的内切球, 如图,圆锥母线BS =3,底面半径BC =1, 则其高SC =BS 2-BC 2=22, 不妨设该内切球与母线BS 切于点D , 令OD =OC =r ,由△SOD ∽△SBC ,则OD OS =BCBS ,即r22-r =13,解得r =22,V =43πr 3=23π,故答案为:23π.(2)不妨设正方形的边长为2a ,由题意知三棱锥P -CEF 中PC 、PF 、PE 两两垂直,∴其外接球半径R =PC 2+PF 2+PE 22=62a ,下面求内切球的半径r ,解法一(直接法):由几何体的对称性知,内切球的球心在平面PCH(H 为EF 的中点)内,M 、N 、R 、S 为球与各面的切点,又22=tan ∠CHP =tan2∠OHN , ∴tan ∠OHN =22=rNH,∴NH =2r , 又PN =2r ,∴22r =PH =22a ,∴r =a 4. 解法二(体积法):V C -PEF =13r·(S △PEF +S △PCE +S △PCF +S △CEF ),∴a 3=r·⎝ ⎛⎭⎪⎫a 22+a 2+a 2+2a 2×32a 2,∴r =a 4,故R r =6a 2·4a=2 6.名师点拨几何体内切球问题的处理(1)解题时常用以下结论确定球心和半径:①球心在过切点且与切面垂直的直线上;②球心到各面距离相等.(2)利用体积法求多面体内切球半径. 〔变式训练3〕(1)(角度1)(2020·南宁摸底)三棱锥P -ABC 中,△ABC 为等边三角形,PA = PB = PC =3,PA ⊥PB ,三棱锥P -ABC 的外接球的体积为( B )A .27π2B .273π2C .273πD .27π(2)(角度1)(2021·山西运城调研)在四面体ABCD 中,AB =AC =23,BC =6,AD ⊥平面ABC ,四面体ABCD 的体积为 3.若四面体ABCD 的顶点均在球O 的表面上,则球O 的表面积是( B )A .49π4B .49πC .49π2D .4π(3)(角度2)棱长为a 的正四面体的体积与其内切球体积之比为_63π__.[解析] (1)因为三棱锥P -ABC 中,△ABC 为等边三角形,PA =PB =PC =3,所以△PAB ≌△PBC ≌△PAC .因为PA ⊥PB ,所以PA ⊥PC ,PC ⊥PB .以PA ,PB ,PC 为过同一顶点的三条棱作正方体(如图所示),则正方体的外接球同时也是三棱锥P -ABC 的外接球.因为正方体的体对角线长为32+32+32=33,所以其外接球半径R =332.因此三棱锥P -ABC 的外接球的体积V =4π3×⎝ ⎛⎭⎪⎫3323=273π2.故选B .(2)如图,H 为BC 的中点,由题意易知AH =3,设△ABC 外接圆圆心为O 1,则|O 1C|2=32+(3-|O 1C|)2,∴|O 1C|=23,又12×6×3×|AD|3=3,∴|AD|=1,则|OA|2=|O 1C|2+⎝ ⎛⎭⎪⎫122=494,∴S 球O =4πR 2=49π,故选B .(3)如图,将正四面体纳入正方体中,显然正四面体内切球的球心O(也是外接球的球心)、△BCD 的中心O 1都在正方体的对角线上,设正四面体的棱长为a ,则|AO|=64a ,又|O 1A|=a 2-⎝⎛⎭⎪⎫33a 2=63a ,∴内切球半径|OO 1|=612a ,∴V 正四面体V 内切球=13×34a 2×63a4π3⎝ ⎛⎭⎪⎫612a 3=63π.名师讲坛·素养提升 最值问题、开放性问题例5 (1)(最值问题)(2018·课标全国Ⅲ)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93,则三棱锥D -ABC 体积的最大值为( B )A .12 3B .18 3C .24 3D .54 3(2)(2021·四川凉山州模拟)已知长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的体积V =12,AB =2,若四面体A -B 1CD 1的外接球的表面积为S ,则S 的最小值为( C )A .8πB .9πC .16πD .32π[解析] (1)设等边△ABC 的边长为a ,则有S △ABC =12a·a·sin 60°=93,解得a =6.设△ABC 外接圆的半径为r ,则2r =6sin 60°,解得r =23,则球心到平面ABC 的距离为42-232=2,所以点D 到平面ABC 的最大距离为2+4=6,所以三棱锥D -ABC 体积的最大值为13×93×6=183,故选B .(2)设BC =x ,BB 1=y ,由于V =12,所以xy =6.根据长方体的对称性可知四面体A -B 1CD 1的外接球即为长方体的外接球, 所以r =4+x 2+y22,所以S =4πr 2=π(4+x 2+y 2)≥π(4+2xy)=16π, (当且仅当x =y =6,等号成立). 故选C .名师点拨立体几何中最值问题的解法(1)观察图形特征,确定取得最值的条件,计算最值.(2)设出未知量建立函数关系,利用基本不等式或导数计算最值.例6 (开放性问题)若四面体各棱的长是1或2,且该四面体不是正四面体,则其体积的值为_116⎝ ⎛⎭⎪⎫或1412等__(只需写一个可能值). [解析] 如图,若AB =AC =BD =CD =AD =2,BC =1,取AD 的中点H ,则CH =BH =3,且AH ⊥平面BCH ,又S △BCH =114,∴V A -BCD =13S △BCH ×2=116. 如图,若AB =AC =BD =CD =2,AD =BC =1,同理可求得V A -BCD =1412.〔变式训练4〕(2021·河南阶段测试)四面体ABCD 中,AC ⊥AD ,AB =2AC =4,BC =25,AD =22,当四面体的体积最大时,其外接球的表面积是_28π__.[解析] 由已知可得BC 2=AC 2+AB 2,所以AC ⊥AB ,又因为AC ⊥AD ,所以AC ⊥平面ABD ,四面体ABCD 的体积V =13AC·12AB·ADsin∠BAD ,当∠BAD =90°时V 最大,把四面体ABCD 补全为长方体,则它的外接球的直径2R 即长方体的体对角线,(2R)2=AD 2+AC 2+AB 2=28,所以外接球的表面积为4πR 2=28π.。
2016届高三数学一轮总复习课件:第七章立体几何7-5

对 点 自 测 知识点一 直线与平面垂直 )
1.直线l不垂直于平面α,则α内与l垂直的直线有( A.0条 C.无数条 B.1条 D.α内所有直线
解析 可以有无数条.
答案 C
2.在下列关于直线l,m与平面α,β的命题中,真命题是 ( ) A.若l⊂β且α⊥β,则l⊥α B.若l⊥β且α∥β,则l⊥α C.若l⊥β且α⊥β,则l∥α D.若α∩β=m且l∥m,则l∥α
第七章 立体几何
第五节
直线、平面垂直的判定及其性质
基础回扣· 自主学习
热点命题· 深度剖析
特色专题· 感悟提高
高考明方向 1.以立体几何的定义、公理和定理为出发点,认识和理解空间 中线、面垂直的有关性质与判定定理. 2.能运用公理、 定理和已获得的结论证明一些空间图形垂直关 系的简单命题.
备考知考情 1.线面垂直、面面垂直的证明及运算、线面角的求法、二面 角的求法是近几年高考命题的热点. 2.常与命题、平行关系相结合考查,有时也会与折叠问题相 结合. 3.各种题型均可出现,属于中档题.
解析
∵PC在底面ABCD上的射影为AC,且AC⊥BD,∴BD
⊥PC.∴当DM⊥PC(或BM⊥PC)时,即有PC⊥平面MBD,而PC⊂ 平面PCD,∴平面PBD⊥平面PCD.
答案
DM⊥PC(或BM⊥PC)
R 热点命题· 深度剖析
研考点 知规律 通法悟道
问 题 探 究 问题1 证明线面垂直有哪些常用的方法?
知识点二
平面与平面垂直
1.平面与平面垂直的判定定理 文字语言 判 定 定 理 一个平面过另一个 平面的垂线,则这 两个平面垂直 图形语言 符号语言 l⊂β l⊥α ⇒α⊥β
2.平面与平面垂直的性质定理 文字语言 性 两个平面垂直,则 质 一个平面内垂直于 定 交线的直线垂直于 理 另一个平面 图形语言 符号语言 l⊂ β ⇒l⊥α α∩β=a l ⊥a α⊥β
2016届高三数学一轮总复习课件:第七章立体几何7-3

4.公理2的三个推论 推论1:经过一条直线和这条直线外一点有且只有一个平 面; 推论2:经过两条相交直线有且只有一个平面; 推论3:经过两条 平行 直线有且只有一个平面.
知识点二
空间中两直线的位置关系
1.空间两直线的位置关系
平行 共面直线 相交 异面直线:不同在任何一个平面内
b,否则,
若c∥b,则a∥b与已知矛盾,因而c b.
答案 C
4.如图,若正四棱柱ABCD—A1B1C1D1的底面边长为2,高 为4,则异面直线BD1与AD所成角的正切值是________.
解析
∵AD∥BC,∴∠D1BC是异面直线BD1与AD所成的
D1C 角,tan∠D1BC= BC = 5.
答案
(3)两两相交的三条直线最多可以确定三个平面.( (4)若两个平面有三个公共点,则这两个平面重合.(
答案
(1)×
(2)×
(3)√
(4)×
2.如图所示,平面α∩平面β=l,A∈α,B∈α,AB∩l=D, C∈β,C∉l,则平面ABC与平面β的交线是( )
A.直线AC C.直线CD
B.直线AB D.直线BC
④依次首尾相接的四条线段必共面. A.0 C.2 B.1 D.3
(2)如图,空间四边形ABCD中,E,F分别是AB,AD的中 点,G,H分别在BC,CD上,且BGGC=DHHC=12. ①求证:E,F,G,H四点共面; ②设EG与FH交于点P,求证:P,A,C三点共线.
听课记录
(1)①正确,可以用反证法证明;②从条件看出
可以有无数个点不在α内,故②错;l∥α,l与α无公共点,所以l 与平面α内任一直线都无公共点,③正确;长方体 ABCD—A1B1C1D1中平面A1C1与平面D1C都与直线AB平行,但两 平面相交,所以④错误.
高三数学(理)一轮复习(课件)第七章 立体几何7-5

因为 SA=SB,所以△SAB 为等腰三角形, 所以 SE⊥AB。 又 SE∩DE=E,所以 AB⊥平面 SDE。 又 SD⊂平面 SDE,所以 AB⊥SD。 在△SAC 中,SA=SC,D 为 AC 的中点, 所以 SD⊥AC。 又 AC∩AB=A,所以 SD⊥平面 ABC。 (2)由于 AB=BC,则 BD⊥AC, 由(1)可知,SD⊥平面 ABC,又 BD⊂平面 ABC, 所以 SD⊥BD, 又 SD∩AC=D,所以 BD⊥平面 SAC。
1.证明面面垂直的常用方法:(1)利用面面垂直的定义;(2)利用面面 垂直的判定定理,转化为从现有直线中(或作辅助线)寻找平面的垂线,即 证明线面垂直。
2.两个平面垂直问题,通常是通过“线线垂直→线面垂直→面面垂 直”的过程来实现的。
【变式训练】 (2019·唐山市摸底考试)如图,在四棱锥 P-ABCD 中, PC⊥底面 ABCD,ABCD 是直角梯形,AB⊥AD,AB∥CD,AB=2AD=2CD =2,E 是 PB 的中点。
考点三 开放型问题 【例 3】如图所示,在直四棱柱 ABCD-A1B1C1D1 中,DB=BC, DB⊥AC,点 M 是棱 BB1 上一点。
(1)求证:B1D1∥平面 A1BD。 (2)求证:MD⊥AC。 (3)试确定点 M 的位置,使得平面 DMC1⊥平面 CC1D1D。
解 (1)证明:由直四棱柱,得 BB1∥DD1,且 BB1=DD1,
(1)如图,连接 OA,OB,OC,OP,在 Rt△POA,Rt△POB 和 Rt△POC 中,PA=PB=PC,所以 OA=OB=OC,即 O 为△ABC 的外心。
(2)如图,延长 AO,BO,CO 分别交 BC,AC,AB 于 H,D,G。因为 PC⊥PA,PB⊥PC,PA∩PB=P,所以 PC⊥平面 PAB,又 AB⊂平面 PAB, 所以 PC⊥AB,因为 AB⊥PO,PO∩PC=P,所以 AB⊥平面 PGC,又 CG ⊂平面 PGC,所以 AB⊥CG,即 CG 为△ABC 边 AB 上的高。同理可证 BD, AH 分别为△ABC 边 AC,BC 上的高,即 O 为△ABC 的垂心。
2016年高考(理)数学第一轮复习精品课件第7单元 立体几何

│ 要点探究
│ 要点探究
│ 要点探究
│ 要点探究
│ 要点探究
│ 要点探究
│ 规律总结 规律总结
│ 规律总结
│ 平面的基本性质、空间两条直线
│ 知识梳理
知识梳理
│ 知识梳理
│ 知识梳理
│ 知识梳理
│ 要点探究
要点探究
│ 要点探究
│ 要点探究
│ 要点探究
│ 要点探究
│ 要点探究
规律总结
│ 规律总结
│ 规律总结
│ 空间几何体的三视图和直观图
│ 知识梳理
知识梳理
│ 知识梳理
│ 知识梳理
│ 知识梳理
│ 知识梳理
│ 要点探究
要点探究
│ 要点探究
│ 要点探究
│ 要点探究
│ 要点探究
│ 要点探究
│ 要点探究
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│ 要点探究
│ 要点探究
│ 要点探究
│ 考纲要求
理解以下性质定理,并能够证明:如果一条直线与一个 平面平行,那么经过该直线的任一个平面与此平面的交线 和该直线平行.如果两个平行平面同时和第三个平面相交, 那么它们的交线相互平行.垂直于同一个平面的两条直线 平行.如果两个平面垂直,那么一个平面内垂直于它们交 线的直线与另一个平面垂直. ( 3 )能运用公理、定理和已获得的结论证明一些空间 图形的位置关系的简单命题.
│ 要点探究
│ 要点探究
│ 要点探究
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│ 要点探究
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│ 要点探究
高三数学高考一本通立体几何第一轮复习课件 第7课时 棱柱

知识整合
• (2)棱柱的分类:①按侧棱是否垂直 于底面分为直棱柱和斜棱柱,在直棱 柱中,若底面是正多边形,则为正棱 柱。例如:正方体是正四棱柱,但正 四棱柱不是正方体。 • ②按底面多边形的边数,棱柱可分为 三棱柱,四棱柱,五棱柱,……
2.性质 (1)侧棱都相等,侧面是平行四边形; (2)两个底面与平行于底面的截面是全等的多边 形; (3)过不相邻的两条侧棱的截面是平行四边形.
基础再现
2、长方体全面积为11,十二条棱长底的和 为24,则长方体的一条对角线长为( C) 2 3 B: 14 C:5 A: D:6
ll
基础再现
• 3、长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB= 3,BC=2,BB1=1,则A到C1在长方体 表面上的最短距离为( ) C • A: 3 B: 5 C: 3 2D: 5 3
知识整合
• (4)特殊的四棱柱:一些特殊的四棱 柱是本节研究的一个重点,为便于理 解与掌握,我们把四棱柱与平行六面 体及特殊的平行六面体之间的关系图 示如下 四棱柱
平行六面体
直平行六面体
长方体
正四棱柱
正方体
知识整合
• (5)长方体的对角线有下面的性质 • ①长方体一条对角线的长的平方等于 一个顶点上三条棱的长的 ________ • ②长方体一条对角线与过同一个端点 的三条棱成角为 、, 2 2 2 则 cos cos cos =_____ • ③长方体一条对角线与过同一端点的 三个面所成角 1 , 2 , 3 , 则 cos2 1 cos2 2 cos2 3 =_____
例题精析
[解题回顾]利用直线与平面所成的角的定义, 二面角的平面角的定义找出所要求的角,用 面的平行线把要求的点到面的距离转化到平 面的垂面上的点到平面的距离,是求点到面 距离的常用方法,利用三棱锥的体积代换也 是求点面距离的常用方法。
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则该几何体的表面积为(
A.54 C.66
B.60 D.72
(2)一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为 ________.
解析
(1)原该几何体如图所示.
该几何体是将一个直三棱柱截去一个三棱锥得到的,其表面 3×4 5+2×4 2+5×5 3×5 积为 2 +3×5+ + + 2 =60. 2 2 (2)该几何体为长为4,宽为3,高为1的长方体内部挖去一个 底面半径为1,高为1的圆柱. ∴S表=2×(4+3+12)+2π-2π=38.
答案 36π cm3
R 热点命题· 深度剖析
研考点 知规律 通法悟道
问 题 探 究 问题1 如何求不规则几何体的表面积?
分别求各个面的面积,最后求和.如果求全面积,那么先求 侧面积和底面面积,最后相加.
问题2
空间几何体的体积问题有哪些类型?如何求解?
(1)求简单几何体的体积.若所给的几何体为柱体、锥体或台 体,则可直接利用公式求解. (2)求组合体的体积.若所给定的几何体是组合体,不能直接 利用公式求解,则常用转换法、分割法、补形法等进行求解. (3)求以三视图为背景的几何体的体积.应先根据三视图得到 几何体的直观图,然后根据条件求解.
高 频 考 点 考点一 空间几何体的表面积
【例1】 (1)(2014· 浙江卷)某几何体的三视图(单位:cm)如 图所示,则此几何体的表面积是( )
A.90 cm2 C.132 cm2
B.129 cm2 D.138 cm2
(2)(2014· 安徽卷)一个多面体的三视图如图所示,则该多面体 的表面积为( )
解析
由三视图可得该几何体的直观图如图.
∴该几何体是一个底面为直角三角形且两直角边分别为1 cm,2 cm,高为2 cm的三棱柱. ∴该几何体的表面积为(1+2+ 5)×2+2=(8+2 5)(cm2).
答案 (8+2 5)cm2
知识点二
几何体的体积
4 4.母线长为1的圆锥的侧面展开图的圆心角等于 3π,则该圆锥 的体积为( 2 2 A. 81 π 4 5 C. 81 π ) 8 B.81π 10 D.81π
第七章 立体几何
第二节
空间几何体的表面积和体积
基础回扣· 自主学习
热点命题· 深度剖析
特色专题· 感悟提高
高考明方向 了解球、棱柱、棱锥、台的表面积和体积的计算公式.
备考知考情 空间几何体的表面积、体积等问题是高考的热点,题型既有 选择题、填空题,又有解答题,难度为中低档题;客观题主要考 查由三视图得出几何体的直观图,求其表面积、体积或由几何体 的表面积、体积得出某些量,主观题考查线、面位置关系,及表 面积、体积公式.
解析
2πr 4 设圆锥的底面半径为r,则 1 =3π.
2 ∴r=3. ∴圆锥的高h=
2 1-32=
5 3.
1 4 5 ∴圆锥的体积V=3πr2h= 81 π.
答案
C
5.已知某几何体的侧视图与其正视图相同,相关的尺寸如 图所示,则这个几何体的体积是( )
A.8π C.2π
B.7π 7π D. 4
1.某四棱锥的三视图如图所示,该四棱锥的表面积是(
A.32 C.48
B.16+16 2 D.16+32 2
解析
Байду номын сангаас
由三视图还原几何体的直观图如图所示.
2×4+4×4=16+16
1 S表=2×4×2
2.
答案 B
2.正方体的表面积为a2,它的顶点均在一个球面上,这个 球的表面积为( π A.3a2 C.2πa2 ) π B.2a2 D.3πa2
知识点二
几何体的体积
1.设棱(圆)柱的底面积为S,高为h,则体积V= Sh .
1 2.设棱(圆)锥的底面积为S,高为h,则体积V= 3Sh .
3.设棱(圆)台的上、下底面面积分别为S′,S,高为h,则 1 体积V=3(S′+ S′S+S)h. 4 3 4.设球半径为R,则球的体积V=3πR .
对 点 自 测 知识点一 几何体的表面积 )
1 3 S表=2×2×6-2×1×1×6+ 4 ×( 2)2×2=21+ 3.
答案
(1)D
(2)A
【规律方法】 法
以三视图为载体的几何体的表面积问题的求
(1)恰当分析给出的三视图. (2)找准几何体中各元素间的位置关系及数量关系. (3)注意组合体的表面积问题中重合部分的处理.
变式思考 1
(1)(2014· 重庆卷)某几何体的三视图如图所示, )
J 基础回扣· 自主学习
理教材 夯基础 厚积薄发
知 识 梳 理 知识点一 几何体的表面积
1.圆柱、圆锥、圆台的侧面展开图及侧面积公式 圆柱 侧面 展开图 侧面积 公式 S圆柱侧=2πrl S圆锥侧=πrl S圆台侧=π(r+r′)l 圆锥 圆台
2.空间几何体的表面积 名称 几何体 柱体(棱柱和圆柱) 锥体(棱锥和圆锥) 台体(棱台和圆台) 球 表面积 S表面积=S侧+2S底 S表面积=S侧+S底 S表面积=S侧+S上+S下 S=4πR2
A.21+ 3 C.21
B.18+ 3 D.18
听课记录
(1)本题考查三视图及几何体表面积公式,由三
视图还原成的几何体由左侧三棱柱与右侧长方体组成,故表面积 S=2×4×6+2×3×4+3×6+3×3+3×4×2+3×5= 138(cm2),选D. (2)如图,还原直观图为边长为2的正方体截去两个角,
解析
依题意该几何体为一空心圆柱,故其体积
3 7π 2 2 V=π 2 - 2 ×1= 4 .
答案
D
6.将一棱长为6
cm的正方体木块加工成一个体积最大的木
球,这个球的体积为__________.
解析 由题意可知该球是正方体的内切球,
球直径与正方体的棱长相等, ∴球半径r=3 cm. 4 3 ∴球体积为3πr =36π (cm3).
1题图
解析
由题意,球的直径2R等于正方体的体对角
线长,设正方体的棱长为x,则6x2=a2. 1 6 ∴x= a= 6 a. 6 2 2 ∴正方体的体对角线长为 3x= 2 a,即2R= 2 a. 2 ∴R= 4 a. π 2 ∴球的表面积S=4πR =2a .
2
答案 B
3.一个几何体的三视图如图,则这个几何体的表面积为 ________.