北师大版(理科数学) 立体几何初步滚动训练 单元测试(含答案)
北师大版高中数学必修二第一章《立体几何初步》检测卷(答案解析)
一、选择题1.已知平面,αβ,直线l ,记l 与,αβ所成的角分别为1θ,2θ,若αβ⊥,则( ) A .12sin sin 1θθ+≤ B .12sin sin 1θθ+≥ C .122πθθ+≤ D .122πθθ+≥2.已知AB 是平面α外的一条直线,则下列命题中真命题的个数是( )①在α内存在无数多条直线与直线AB 平行;②在α内存在无数多条直线与直线AB 垂直;③在α内存在无数多条直线与直线AB 异面;④一定存在过AB 且与α垂直的平面β.A .1个B .2个C .3个D .4个3.在底面为正方形的四棱锥P ABCD -中,侧面PAD ⊥底面ABCD ,PA AD ⊥,PA AD =,则异面直线PB 与AC 所成的角为( )A .30B .45︒C .60︒D .90︒4.大摆锤是一种大型游乐设备(如图),游客坐在圆形的座舱中,面向外,通常大摆锤以压肩作为安全束缚,配以安全带作为二次保险,座舱旋转的同时,悬挂座舱的主轴在电机的驱动下做单摆运动.假设小明坐在点A 处,“大摆锤”启动后,主轴OB 在平面α内绕点O 左右摆动,平面α与水平地面垂直,OB 摆动的过程中,点A 在平面β内绕点B 作圆周运动,并且始终保持OB β⊥,B β∈.设4OB AB =,在“大摆锤”启动后,下列结论错误的是( )A .点A 在某个定球面上运动;B .β与水平地面所成锐角记为θ,直线OB 与水平地面所成角记为δ,则θδ+为定值;C .可能在某个时刻,AB//α;D .直线OA 与平面α17.5.已知正方体1111ABCD A B C D -的棱长为2,E 为棱1AA 的中点,截面1CD E 交棱AB 于点F ,则四面体1CDFD 的外接球表面积为( )A .394πB .414πC .12πD .434π 6.在棱长为2的正方体ABCD ﹣A 1B 1C 1D 1中,点E ,F 分别是棱C 1D 1,B 1C 1的中点,P 是上底面A 1B 1C 1D 1内一点,若AP ∥平面BDEF ,则线段AP 长度的取值范围是( )A .[322,5]B .[5,22]C .[324,6]D .[6,22] 7.在正方体1111ABCD A B C D -中,M 是棱1CC 的中点.则下列说法正确的是( ) A .异面直线AM 与BC 所成角的余弦值为53 B .BDM 为等腰直角三角形C .直线BM 与平面11BDD B 所成角的正弦值等于105 D .直线1AC 与平面BDM 相交8.如图,正方形ABCD 的边长为4,点E ,F 分别是AB ,B C 的中点,将ADE ,EBF △,FCD 分别沿DE ,EF ,FD 折起,使得A ,B ,C 三点重合于点A ',若点G 及四面体A DEF '的四个顶点都在同一个球面上,则以FDE 为底面的三棱锥G -DEF 的高h 的最大值为( )A .263+B .463+C .4263-D .2263- 9.一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A .4B .8C .12D .1410.如图是某个四面体的三视图,则下列结论正确的是( )A .该四面体外接球的体积为48πB .该四面体内切球的体积为23π C .该四面体外接球的表面积为323πD .该四面体内切球的表面积为2π11.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.设m 、n 是两条不同的直线,α是平面,m 、n 不在α内,下列结论中错误的是( )A .m α⊥,//n α,则m n ⊥B .m α⊥,n α⊥,则//m nC .m α⊥,m n ⊥,则//n αD .m n ⊥,//n α,则m α⊥二、填空题13.在正三棱锥O ABC -中,已知45AOB ∠=︒,记α为二面角--A OB C 的大小,cos =+m n α,其中m ,n 为整数,则以||n ,||m ,||m n +分别为长、宽、高的长方体的外接球直径为__________.14.如图,在三棱台111ABC A B C -中,11190,4,22ACB AC BC A B CC ∠=︒====,平面11AA B B ⊥平面ABC ,则该三棱台外接球的表面积为___________.15.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____.16.如图,已知ABC 的顶点C ∈平面α,点,A B 在平面α的同一侧,且||23,||2AC BC ==.若,AC BC 与平面α所成的角分别为5,124ππ,则ABC 面积的取值范围是_____17.已知ABC 是等腰直角三角形,斜边2AB =,P 是平面ABC 外的一点,且满足PA PB PC ==,120APB ∠=︒,则三棱锥P ABC -外接球的表面积为________. 18.如图,已知正四面体P ABC -的棱长为2,动点M 在四面体侧面PAC 上运动,并且总保持MB PA ⊥,则动点M 的轨迹的长度为__________.19.已知点O 为圆锥PO 底面的圆心,圆锥PO 的轴截面为边长为2的等边三角形PAB ,圆锥PO 的外接球的表面积为______.20.水平放置的ABC ∆的斜二测直观图如图所示,已知''4,''3B C A C ==,则ABC ∆中AB 边上的中线的长度为_______ .三、解答题21.已知四棱锥P ABCD -中,//AB CD ,AB AD ⊥,4AB =,22AD =,2CD =,PA ⊥平面ABCD ,4PA =.(1)设平面PAB ⋂平面PCD m =,求证:CD //m ;(2)若E 是PA 的中点,求四面体PBEC 的体积.22.如图所示,已知在三棱锥A BPC -中,,AP PC AC BC ⊥⊥,M 为AB 的中点,D 为PB 的中点,且PMB △为正三角形.(Ⅰ)求证://DM 平面APC ;(Ⅱ)求证:平面ABC ⊥平面APC ;(Ⅲ)若4,20BC AB ==,求三棱锥D BCM -的体积.23.如图,平行四边形ABCD 中,45DAB ∠=,PD ⊥平面ABCD ,PA BD ⊥,BD PD =,4AB =.(1)求证:平面PBC ⊥平面PBD ;(2)若点,M N 分别是,PA PC 的中点,求三棱锥P MBN -的体积.24.如图,在三棱锥M 中,M 为BC 的中点,3PA PB PC AB AC =====,26BC =.(1)求二面角P BC A --的大小;(2)求异面直线AM 与PB 所成角的余弦值.25.我市论语广场准备设置一些多面体形或球形的石凳供市民休息,如图(1)的多面体石凳是由图(2)的正方体石块截去八个相同的四面体得到,且该石凳的体积是3160dm 3.(Ⅰ)求正方体石块的棱长;(Ⅱ)若将图(2)的正方体石块打磨成一个球形的石凳,求此球形石凳的最大体积. 26.在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为矩形,AP ⊥平面PCD ,E ,F 分别为PC ,AB的中点求证:(1)平面PAD ⊥平面ABCD ;(2)//EF 平面PAD【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题1.C解析:C【分析】如图,作出1θ和2θ,再由线面角推得12sin sin 2πθθ⎛⎫≤- ⎪⎝⎭,利用三角函数的单调性判断选项.【详解】设直线l 为直线AB ,m αβ=,AD m ⊥,BC m ⊥,连结BD ,AC ,1ABD θ=∠,2BAC θ=∠,12sin sin 2AD AC AB AB πθθ⎛⎫=≤=- ⎪⎝⎭,12,2πθθ-都是锐角, 122πθθ∴≤-,即122πθθ+≤故选:C【点睛】关键点点睛:本题的关键是作图,并利用线段AD AC ≤,传递不等式,12sin sin 2AD AC AB AB πθθ⎛⎫=≤=- ⎪⎝⎭. 2.C解析:C【分析】根据线面平行,线面垂直,异面直线等有关结论和定义即可判断.【详解】对于A ,若直线AB 与平面α相交,则在α内不存在直线与直线AB 平行,错误;对于B ,若直线AB 与平面α相交且不垂直,设AB M α=,过平面α外直线AB 上一点P 作PC α⊥,垂足为C ,则在平面α内过点C 一定可以作一条直线CD ,使得CD CM ⊥,所以CD AB ⊥,而在平面α内,与直线CD 平行的直线有无数条,所以在α内存在无数多条直线与直线AB 垂直,若直线AB 与平面α垂直,显然在α内存在无数多条直线与直线AB 垂直,当直线AB 与平面α平行时,显然可知在α内存在无数多条直线与直线AB 垂直,正确;对于C ,若直线AB 与平面α相交,设AB M α=,根据异面直线的判定定理,在平面α内,不过点M 的直线与直线AB 异面,所以在α内存在无数多条直线与直线AB 异面,当直线AB 与平面α平行时,显然可知在α内存在无数多条直线与直线AB 异面,正确; 对于D ,若直线AB 与平面α相交且不垂直,设AB M α=,过平面α外直线AB 上一点P 作PC α⊥,垂足为C ,所以平面ABC 与平面α垂直,若直线AB 与平面α垂直,则过直线AB 的所有平面都与平面α垂直,当直线AB 与平面α平行时,在直线AB 上取一点P 作PC α⊥,垂足为C ,所以平面ABC 与平面α垂直,正确.故真命题的个数是3个.故选:C .【点睛】本题主要考查线面平行,线面垂直,异面直线等有关结论和定义的理解和应用,熟记定义,定理和有关结论是解题的关键,属于中档题.3.C解析:C【分析】由已知可得PA ⊥平面ABCD ,底面ABCD 为正方形,分别过P ,D 点作AD ,AP 的平行线 交于M ,连接CM ,AM ,因为PB ∥CM ,所以ACM 就是异面直线PB 与AC 所成的角,再求解即可.【详解】由题意:底面ABCD 为正方形,侧面PAD ⊥底面ABCD ,PA AD ⊥,面PAD 面ABCD AD =,PA ⊥平面ABCD ,分别过P ,D 点作AD ,AP 的平行线交于M ,连接CM ,AM ,∵PM ∥AD ,AD ∥BC ,PM =AD ,AD =BC .∴ PBCM 是平行四边形,∴ PB ∥CM ,所以∠ACM 就是异面直线PB 与AC 所成的角.设PA =AB =a ,在三角形ACM 中,2,2,2AM a AC a CM a ===, ∴三角形ACM 是等边三角形.所以∠ACM 等于60°,即异面直线PB 与AC 所成的角为60°.故选:C.【点睛】思路点睛:先利用面面垂直得到PA ⊥平面ABCD ,分别过P ,D 点作AD ,AP 的平行线交于M ,连接CM ,AM ,得到∠ACM 就是异面直线PB 与AC 所成的角. 4.C解析:C【分析】利用已知条件确定OA 是定值,即得A 选项正确;作模型的简图,即得B 正确;依题意点B 在平面α内,不可能AB//α,得C 错误;设AB a ,结合题意知AB α⊥时,直线OA 与平面α所成角最大,计算此时正弦值,即得D 正确.【详解】因为点A 在平面β内绕点B 作圆周运动,并且始终保持OB β⊥,所22OA OB AB =+,又因为OB ,AB 为定值,所以OA 也是定值,所以点A 在某个定球面上运动,故A 正确;作出简图如下,OB l ⊥,所以2πδθ+=,故B 正确;因为B α∈,所以不可能有AB//α,故C 不正确;设AB a ,则4OB a =,2217OA AB OB a =+=,当AB α⊥时,直线OA 与平面α所成角最大,此时直线OA 与平面α所成角的正弦值为171717a =,故D 正确. 故选:C.【点睛】本题解题关键在于认真读题、通过直观想象,以实际问题为背景构建立体几何关系,再运用立体几何知识突破难点.5.B解析:B【分析】可证F 为AB 的中点,设1DD 的中点为G ,DFC △的外接圆的球心为1O ,四面体1CDFD 的外接球的球心为O ,连接11,,,OG OF OO A B ,利用解三角形的方法可求DFC △的外接圆的半径,从而可求四面体1CDFD 的外接球的半径.【详解】设1DD 的中点为G ,DFC △的外接圆的圆心为1O ,四面体1CDFD 的外接球的球心为O ,连接11,,,OG OF OO A B ,因为平面11//A ABB 平面11D DCC ,平面1CD E ⋂平面11A ABB EF =, 平面1CD E ⋂平面111D DCC D C =,故1//EF D C , 而11//A B D C ,故1//EF A B ,故F 为AB 的中点,所以DF CF ===,故3cos 5DFC ∠==,因为DFC ∠为三角形的内角,故4sin 5DFC ∠=,故DFC △的外接圆的半径为1254245⨯=,1OO ⊥平面ABCD ,1DD ⊥平面ABCD ,故11//OO DD ,在平面1GDO O 中,111,OG DD O D DD ⊥⊥,故1//OG O D , 故四边形1GDO O 为平行四边形,故1//OO GD ,1OO GD =, 所以四面体1CDFD=故四面体1CDFD 的外接球表面积为41414164ππ⨯=, 故选:B. 【点睛】方法点睛:三棱锥的外接球的球的半径,关键是球心位置的确定,通常利用“球心在过底面外接圆的圆心且垂直于底面的直线上”来确定.6.A解析:A 【分析】分别取棱A 1B 1、A 1D 1的中点M 、N ,连接MN ,可证平面AMN ∥平面BDEF ,得P 点在线段MN 上.由此可判断当P 在MN 的中点时,AP 最小;当P 与M 或N 重合时,AP 最大.然后求解直角三角形得答案. 【详解】如图所示,分别取棱A 1B 1、A 1D 1的中点M 、N ,连接MN ,连接B 1D 1, ∵M 、N 、E 、F 为所在棱的中点,∴MN ∥B 1D 1,EF ∥B 1D 1, ∴MN ∥EF ,又MN ⊄平面BDEF ,EF ⊂平面BDEF ,∴MN ∥平面BDEF ; 连接NF ,由NF ∥A 1B 1,NF =A 1B 1,A 1B 1∥AB ,A 1B 1=AB , 可得NF ∥AB ,NF =AB ,则四边形ANFB 为平行四边形,则AN ∥FB ,而AN ⊄平面BDEF ,FB ⊂平面BDEF ,则AN ∥平面BDEF . 又AN ∩NM =N ,∴平面AMN ∥平面BDEF .又P 是上底面A 1B 1C 1D 1内一点,且AP ∥平面BDEF ,∴P 点在线段MN 上. 在Rt △AA 1M 中,AM ===同理,在Rt △AA 1N 中,求得AN 5=,则△AMN 为等腰三角形.当P 在MN 的中点时,AP 最小为222322()2+=, 当P 与M 或N 重合时,AP 最大为5.∴线段AP 长度的取值范围是32,52⎡⎤⎢⎥⎣. 故选:A .【点睛】本题主要考查了空间中点、线、面间的距离问题,其中解答中通过构造平行平面寻找得到点P 的位置是解答的关键,意在考查空间想象能力与运算能力,属于中档试题.7.C解析:C 【分析】A 通过平移,找出异面直线所成角,利用直角三角形求余弦即可. B.求出三角形的三边,通过勾股定理说明是不是直角三角形.C.求出点M 到面11BB D D 的距离,再求直线BM 与平面11BDD B 所成角的正弦.D.可通过线线平行证明线面平行. 【详解】 设正方体棱长为2A. 取1BB 的中点为N ,则//BC MN ,则AM 与BC 所成角为AMN ∠ 由BC ⊥面11ABB A ,故MN ⊥面11ABB A ,故MN AN ⊥,在Rt ANM △中,5tan 2AMN ∠=,故2cos 3AMN ∠=B. BDM 中,5BM =,22BD =,5DM =,不满足勾股定理,不是直角三角形C. AC BD ⊥,1AC BB ⊥,故AC ⊥面11BB D D ,1//CC 面11BB D D ,故M 到面11BB D D 的距离等于C 到面11BB D D 的距离,即为122d AC ==直线BM 与平面11BDD B 所成角为θ210sin 55d BM θ===直线BM 与平面11BDD B 所成角的正弦值等于105D.如图ACBD O =OM 为1ACC △的中位线,有1//OM AC故直线1AC 与平面BDM 平行故选:C 【点睛】本题考查了空间几何体的线面位置关系判定与证明:(1)对于异面直线的判定要熟记异面直线的概念:把既不平行也不相交的两条直线称为异面直线;(2)对于线面位置关系的判定中,熟记线面平行与垂直、面面平行与垂直的定理是关键.8.A解析:A 【分析】先求出'A FDE -外接球的半径和外接圆的半径,再利用勾股定理求出外接球的球心到外接圆的圆心的距离,可得高h 的最大值. 【详解】因为A ,B ,C 三点重合于点A ',原来A B C ∠∠∠、、都是直角,所以折起后三条棱'''A F A D A E 、、互相垂直,所以三棱锥'A FDE -可以看作一个长方体的一个角,它们有相同的外接球,外接球的直径就是长方体的体对角线,即为'2'2'22441626R AF AD AE =++=++6R =2241625DE DF AD AE ==++=2222EF BE BF =+= 在DFE △中,22210cos 21022522DE EF DF DEF DE EF +-∠===⨯⨯⨯, 所以DEF ∠为锐角,所以2310sin 1cos DEF DEF ∠=-∠=, DEF 的外接圆的半径为5522sin 3310DF r DEF ===∠,则球心到DEF 2223R r -=,以FDE 为底面的三棱锥G -DEF 的高h 的最大值为1R OO +263. 故选:A. 【点睛】本题考查了翻折问题和外接球的问题,关键点翻折前后量的变化及理解外接球和三棱锥的关系,考查了学生的空间想象力和计算能力.9.C解析:C 【分析】根据三视图还原得其几何体为四棱锥,根据题意代入锥体体积公式计算即可. 【详解】解:根据三视图还原得其几何体为四棱锥,图像如下:根据图形可得ABCD 是直角梯形,PA ⊥平面ABCD ,2,4,2,6AB CD PA AD ==== 所以11246212332P ABCD ABCD V S PA -+=⋅=⨯⨯⨯= 故选:C 【点睛】 识别三视图的步骤(1)弄清几何体的结构特征及具体形状、明确几何体的摆放位置;(2)根据三视图的有关定义和规则先确定正视图,再确定俯视图,最后确定侧视图; (3)被遮住的轮廓线应为虚线,若相邻两个物体的表面相交,表面的交线是它们的分界线;对于简单的组合体,要注意它们的组合方式,特别是它们的交线位置.10.D解析:D 【分析】先找到几何体原图,再求出几何体的外接球的半径和内切球的半径,再判断每一个选项得解. 【详解】由三视图得几何体为下图中的三棱锥A BCD -,AB ⊥平面BCD ,42AB =2CE DE ==,2BE =,由题得2CBD π∠=.设外接球的球心为,O 外接球的半径为R ,则OE ⊥平面BCD , 连接,OB OA ,取AB 中点F ,连接OF .由题得1222OE BF AB ===,所以222(22)2,3R R =+∴= 所以外接球的体积为34(23)3233ππ⨯=,所以选项A 错误; 所以外接球的表面积为24(23)48ππ⨯=,所以选项C 错误; 由题得22(42)(22)210AC AD ==+= 所以△ACD △24026-=,设内切球的半径为r ,则1111111(422242222446)24423222232r ⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯=⨯⨯⨯⨯ 所以22r, 所以内切球的体积为3422)323ππ⨯=(,所以选项B 错误; 所以内切球的表面积为224()22ππ⨯=,所以选项D 正确. 故选:D【点睛】方法点睛:求几何体外接球的半径一般有两种方法:模型法和解三角形法.模型法就是把几何体放在长方体中,使几何体的顶点和长方体的若干个顶点重合,则几何体的外接球和长方体的外接球是重合的,长方体的外接球的半径22212r a b c =++几何体的外接球半径.如果已知中有多个垂直关系,可以考虑用此种方法.解三角形法就是找到球心O 和截面圆的圆心O ',找到OO '、球的半径OA 、截面圆的半径O A '确定的Rt OO A '△,再解Rt OO A '△求出球的半径OA .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.D解析:D 【分析】利用线面平行的性质定理和线面垂直的定义可判断A 选项的正误;由线面垂直的性质定理可判断B 选项的正误;根据已知条件判断直线n 与平面α的位置关系,可判断C 选项的正误;根据已知条件判断直线m 与平面α的位置关系,可判断D 选项的正误. 【详解】 对于A ,//n α,由线面平行的性质定理可知,过直线n 的平面β与平面α的交线l 平行于n ,m α⊥,l α⊂,m l ∴⊥,m n ∴⊥,故A 正确;对于B ,若m α⊥,n α⊥,由直线与平面垂直的性质,可得//m n ,故B 正确; 对于C ,若m α⊥,m n ⊥,则//n α或n ⊂α,又n α⊄,//n α∴,故C 正确; 对于D ,若m n ⊥,//n α,则//m α或m 与α相交或m α⊂, 而m α⊄,则//m α或m 与α相交,故D 错误. 故选:D .【点睛】方法点睛:对于空间线面位置关系的组合判断题,解决的方法是“推理论证加反例推断”,即正确的结论需要根据空间线面位置关系的相关定理进行证明,错误的结论需要通过举出反例说明其错误,在解题中可以以常见的空间几何体(如正方体、正四面体等)为模型进行推理或者反驳.二、填空题13.【分析】过作垂足为连接则为二面角的平面角即在中利用余弦定理结合为整数求出的值进而可得外接球直径【详解】如图过作垂足为连接则为二面角的平面角即不妨设因为所以所以所以在中因为为整数所以则设以为长宽高的长 解析:6【分析】过A 作AH OB ⊥,垂足为H ,连接CH ,则AHC ∠为二面角--A OB C 的平面角,即∠=AHC α,在AHC 中,利用余弦定理结合m ,n 为整数,求出m ,n 的值,进而可得外接球直径. 【详解】如图,过A 作AH OB ⊥,垂足为H ,连接CH ,则AHC ∠为二面角--A OB C 的平面角,即∠=AHC α.不妨设2OC a =,因为45AOB ∠=︒,所以===CH a AH OH ,所以21)=HB a ,所以22222(422)=+=-=BC HB HC a AC .在AHC 中,222cos 2+-==⋅⋅HA HC AC HA HC α2222(422)212+--==a a a m n a因为m ,n 为整数,所以1m =-,2n =,则||1m =,||2n =,||1m n +=.设以||m ,||n ,||m n +为长、宽、高的长方体的外接球半径为R , 则2222(2)||||||6=+++=R m n m n 6. 6 【点睛】关键点点睛:本题考查二面角的应用,考查几何体的外接球,考查解三角形,解决本题的关键点是利用定义法找出二面角的平面角,在AHC 中,利用余弦定理结合已知条件求出m ,n 的值,考查学生空间想象能力,考查计算能力,属于中档题.14.【分析】取与中点根据平面平面可知平面球心必在直线上设球心为D 则可求得球心恰好为点O 从而求得外接球的半径代入球的表面积公式计算【详解】在三棱台中可得都是等腰三角形四边形为等腰梯形即如图取与中点连接则可 解析:32π【分析】取AB 与11A B 中点,O O ',根据平面11AA B B ⊥平面ABC ,可知'⊥O O 平面ABC ,球心必在直线O O '上,设球心为D ,则()22221O D O O OC O D O C ''''-+=+,可求得球心恰好为点O ,从而求得外接球的半径R ,代入球的表面积公式计算. 【详解】在三棱台111ABC A B C -中,11190,4,22ACB AC BC A B CC ∠=︒====可得111,A A C C B B 都是等腰三角形,11112A C B C ==,四边形11A ABB 为等腰梯形即11AA BB =,如图,取AB 与11A B 中点,O O ',连接1,,CO OO C O '',则可得122,2CO C O '==,O O AB '⊥,又平面11AA B B ⊥平面ABC ,两面交线为AB ,所以'⊥O O 平面ABC .因为OA OB OC ==,111O A O B O C '''==,面//ABC 面111A B C , 所以球心必在直线O O '上.所以在直角梯形1C O OC '中可求得6O O '=,由题意可知,该三棱台外接球的外接球的球心必在直线O O '上,设球的半径为R ,球心为D ,则()22221O D O O OC O D O C ''''-+=+,得6O D '=,所以球心恰好为点O ,所以球的半径为22,所以该三棱台外接球的表面积为24(22)32ππ=. 故答案为:32π【点睛】方法点睛:定义法:到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心,借助面面垂直的性质,找到线面垂直,则球心一定在垂线上,再根据到其他顶点距离也是半径,列关系求解即可.15.12【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.16.【分析】由题意可得AB 的轨迹得到当ACBC 与轴l 共面时∠ACB 取到最大值和最小值求得sin ∠ACB 的范围代入三角形面积公式得答案【详解】∵ACBC 与平面α所成的角分别为且|AC|=2|BC|=2则A 解析:[3,3]【分析】由题意可得A ,B 的轨迹,得到当AC 、BC 与轴l 共面时,∠ACB 取到最大值和最小值,求得sin ∠ACB 的范围,代入三角形面积公式得答案. 【详解】∵AC ,BC 与平面α所成的角分别为512π,4π,且|AC |=3|BC |=2, 则A ,B 分别在如图所示的两个不同的圆周上运动,当直线AC ,BC 与轴l 在同一平面内时,∠ACB 取到最大值和最小值, 于是,有63ACB ππ≤∠≤,∴sin6π≤sin ∠ACB ≤sin 3π,即12≤sin ∠ACB ≤3而ABC 的面积S =12|AC |⋅|BC |⋅sin ∠ACB =3∠ACB . ∴33S ≤≤.故答案为:[3,3] 【点睛】关键点睛:根据题意得到A ,B 的轨迹,利用几何直观和空间想象进行分析是解题的关键.17.【分析】在平面的投影为的外心即中点设球半径为则解得答案【详解】故在平面的投影为的外心即中点故球心在直线上设球半径为则解得故故答案为:【点睛】本题考查了三棱锥的外接球问题意在考查学生的计算能力和空间想 解析:163π【分析】P 在平面ABC 的投影为ABC 的外心,即AB 中点1O ,设球半径为R ,则()22211R CO R PO =+-,解得答案.【详解】PA PB PC ==,故P 在平面ABC 的投影为ABC 的外心,即AB 中点1O ,故球心O 在直线1PO 上,1112CO AB ==,1133PO ==, 设球半径为R ,则()22211R CO R PO =+-,解得23R =21643S R ππ==. 故答案为:163π.【点睛】本题考查了三棱锥的外接球问题,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.18.【分析】取PA的中点E连接EBEC推出PA⊥平面BCE故点M的轨迹为线段CE解出即可【详解】取PA的中点E连接EBEC因为几何体是正四面体P﹣ABC所以BE⊥PAEC⊥PAEB∩EC=E∴PA⊥平面解析:3【分析】取PA的中点E,连接EB,EC,推出PA⊥平面BCE,故点M的轨迹为线段CE,解出即可.【详解】取PA的中点E,连接EB,EC,因为几何体是正四面体P﹣ABC,所以BE⊥PA,EC⊥PA,EB∩EC=E,∴PA⊥平面BCE,且动点M在正四面体侧面PAC上运动,总保持MB PA⊥,∴点M的轨迹为线段CE,正四面体P﹣ABC的棱长为2,在等边三角形PAC中求得CE=323⨯=.故答案为:3【点睛】本题考查了正四面体的性质和线面垂直与线线垂直的判定,判断轨迹是解题的关键,属于中档题.19.【分析】由题意知圆锥的轴截面为外接球的最大截面即过球心的截面且球心在上由等边三角形性质有即求得外接球的半径为R 进而求外接球的表面积【详解】设外接球球心为连接设外接球的半径为R 依题意可得在中有即解得故 解析:163π【分析】由题意知圆锥PO 的轴截面为外接球的最大截面,即过球心的截面且球心在PO 上,由等边三角形性质有Rt AO O '△,即222O A AO O O ''=+求得外接球的半径为R ,进而求外接球的表面积. 【详解】设外接球球心为O ',连接AO ',设外接球的半径为R ,依题意可得1AO =,3PO =,在Rt AO O '△中,有222O A AO O O ''=+,即)22213R R =+,解得3R =, 故外接球的表面积为24164433S R πππ==⋅=. 故答案为:163π. 【点睛】本题考查了求圆锥体的外接球面积,由截面是等边三角形,结合等边三角形的性质求球半径,进而求外接球面积,属于基础题.20.【分析】首先根据直观图可知其平面图形为直角三角形且两条直线边长为长接下来利用勾股定理即可求出AB 的长然后利用直角三角形的性质进行解答即可【详解】把直观图还原成平面图形如图所示:得为直角三角形且两条直 解析:732【分析】首先根据直观图可知其平面图形为直角三角形,且两条直线边长为长3,8AC BC ==,接下来利用勾股定理即可求出AB 的长,然后利用直角三角形的性质进行解答即可. 【详解】把直观图还原成平面图形如图所示:得ABC ∆为直角三角形,且两条直角边的长3,8AC BC ==, 由勾股定理可得73AB =故三角形AB 边上的中线长为732, 故答案是732. 【点睛】本题是一道关于平面几何图形的直观图的题目,解答本题的关键是熟练掌握斜二测画法的相关知识.三、解答题21.(1)证明见解析;(2)823. 【分析】(1)先证//CD 平面PAB ,然后由线面平行性质定理可得结论;(2)由线面平行的性质,把体积利用等高进行转换PBEC C PBE D PBE V V V --==,然后由体积公式计算, 【详解】(1)证明:因为//AB CD ,CD ⊄平面PAB ,AB平面PAB ,所以//CD 平面PAB .因为CD ⊂平面PCD ,平面PAB ⋂平面PCD m =, 所以//CD m .(2)解:1114222PBE PBA S S PA AB ==⨯⨯⨯=△△, ∵//CD 平面PAB ,所以,C D 两点到平面PAB 的距离相等.由条件易得DA ⊥平面PAB 且22AD =∴1182422333PBEC C PBE D PBE PBE V V V S DA --===⋅=⨯⨯=△. 【点睛】关键点点睛:本题考查证明线线平行,考查求棱锥的体积.在立体几何的证明中,注意掌握线面间关系的判定定理和性质定理,下结论时需要满足定理的所有条件,一个不缺,一一列举,然后得出结论,否则证明过程不完整.22.(1)见详解;(2)见详解;(3)107 【分析】(1)先证DM AP ∥,可证//DM 平面APC .(2)先证AP ⊥平面PBC ,得⊥AP BC ,结合AC BC ⊥可证得BC ⊥平面APC . (3)等积转换,由D BCM M DBC V V --=,可求得体积. 【详解】证明:因为M 为AB 的中点,D 为PB 的中点,所以MD 是ABP △的中位线,MD AP .又MD 平面APC ,AP ⊂平面APC , 所以MD 平面APC .(2)证明:因为PMB △为正三角形,D 为PB 的中点,所以MD PB ⊥.又MDAP ,所以AP PB ⊥.又因为AP PC ⊥,PB PC P =,所以AP ⊥平面PBC .因为BC ⊂平面PBC ,所以⊥AP BC . 又因为BC AC ⊥,AC AP A ⋂=, 所以BC ⊥平面APC . (3)因为AP ⊥平面PBC ,MDAP ,所以MD ⊥平面PBC ,即MD 是三棱锥M DBC -的高. 因为20AB =,M 为AB 的中点,PMB △为正三角形, 所以310,53PB MB MD ==== 由BC ⊥平面APC ,可得BC PC ⊥,在直角三角形PCB 中,由104PB BC =,=,可得221PC = 于是1114221221222BCD BCP S S ⨯⨯⨯=△△==112215310733D BCM M DBC BCD V V S MD --⨯=△===【点睛】关键点睛:三棱锥的体积直接求不便时,常采用等积转换的方法,选择易求的底面积和高来求体积.23.(1)证明见解析;(2)223. 【分析】(1)可由PD BD ⊥,PA BD ⊥证得BD ⊥平面PAD ,故BD AD ⊥,再由BD BC ⊥和PD BC ⊥可得BC ⊥平面PBD ,从而面PBC ⊥面PBD (2)可利用1144P MBN B PMN B PAC P ABC V V V V ----===,进行转化求体积. 【详解】解:(1)因为PD ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD ,所以PD BD ⊥. 又PA BD ⊥,PAPD P =,平面PD ⊂平面PAD ,PA ⊂平面PAD ,所以BD ⊥平面PAD ,而AD ⊂平面PAD ,所以BD AD ⊥.在平行四边形ABCD 中,//AD BC ,所以BD BC ⊥.由PD ⊥平面ABCD ,BC ⊂平面ABCD ,所以PD BC ⊥, 而BDPD D =,PD ⊂平面PBD ,BD ⊂平面PBD ,所以BC ⊥平面PBD .又BC ⊂平面PBC ,所以平面PBC ⊥平面PBD .(2)由(1)可知,BD AD ⊥,而45DAB ∠=,则ADB △为等腰直角三角形,又4AB =,所以22PD BD AD ===,连接AC ,由点,M N 分别是,PA PC 的中点,所以PMN PAC 且12MN AC =, 所以14PMNPAC SS =,则1144P MBN B PMN B PAC P ABC V V V V ----===, 在平行四边形ABCD 中,1222242ABCABDSS==⨯=, PD 为三棱锥P ABC -的高,所以1182422333P ABC ABCV SPD -=⨯=⨯⨯=, 所以三棱锥P MBN -的体积为1224P MBN P ABC V V --==。
新北师大版高中数学必修二第一章《立体几何初步》检测题(含答案解析)
一、选择题1.已知正方体1111ABCD A BC D -,E 、F 分别是正方形1111D C B A 和11ADDA 的中心,则EF 和BD 所成的角的大小是( )A .30B .45C .60D .902.已知三棱锥P ABC -的三条侧棱两两垂直,且,,PA PB PC 的长分别为,,a b c ,又2()162a b c +=,侧面PAB 与底面ABC 成45︒角,当三棱锥体积最大时,其外接球的表面积为( )A .10πB .40πC .20πD .18π3.如图,在长方体1111ABCD A BC D -中,1AB AD ==,12AA =,M 为棱1DD 上的一点.当1A M MC +取得最小值时,1B M 的长为( )A .3B .6C .23D .264.如图,在三棱锥P ABC -中,AB AC ⊥,AB AP =,D 是棱BC 上一点(不含端点)且PD BD =,记DAB ∠为α,直线AB 与平面PAC 所成角为β,直线PA 与平面ABC 所成角为γ,则( )A .,γβγα≤≤B .,βαβγ≤≤C .,βαγα≤≤D .,αβγβ≤≤ 5.如图,在正方体1111ABCD A BC D -中,点F 是线段1BC 上的动点,则下列说法错误的是( )A .无论点F 在上1BC 怎么移动,都有11A FB D ⊥B .当点F 移动至1BC 中点时,才有1A F 与1BD 相交于一点,记为点E ,且12A E EF = C .当点F 移动至1BC 中点时,直线1A F 与平面1BDC 所成角最大且为60°D .无论点F 在1BC 上怎么移动,异面直线1A F 与CD 所成角都不可能是30°6.设有直线m ,n ,l 和平面α,β,下列四个命题中,正确的是( )A .若//,//m n αα,则//m nB .若//,//,//l m αβαβ,则//l mC .若,m αβα⊥⊂,则m β⊥D .若,,m m αββα⊥⊥⊄,则//m α 7.如下图所示是一个正方体的平面展开图,在这个正方体中①//BM平面ADE ;②D E BM ⊥;③平面//BDM 平面AFN ;④AM ⊥平面BDE .以上四个命题中,真命题的序号是( )A .①②③④B .①②③C .①②④D .②③④ 8.某三棱锥的三视图如图所示, 则该三棱锥的体积为( )A .16B .13C .23D .29.某三棱锥的三视图如图所示,已知网格纸上小正方形的边长为1,则该三棱锥的体积为( )A .43B .83C .3D .410.已知三棱锥D ABC -,记二面角C AB D --的平面角是θ,直线DA 与平面ABC 所成的角是1θ,直线DA 与BC 所成的角是2θ,则( )A .1θθ≥B .1θθ≤C .2θθ≥D .2θθ≤ 11.如图,长、宽、高分别为2、1、1的长方体木块上有一只小虫从顶点A 出发沿着长方体的外表面爬到顶点B ,则它爬行的最短路程是( )A 10B 5C .22D .312.已知二面角l αβ--为60,AB α⊂,AB l ⊥,A 为垂足,CD β⊂,C l ∈,45ACD ∠=,则异面直线AB 与CD 所成角的余弦值为( )A .14B .24C 3D .12二、填空题13.四棱锥V ABCD -中,底面ABCD 是正方形,各条棱长均为2.则异面直线VC 与AB所成角的大小为______.14.如图,平面四边形ABCD 中,1AB AD ==,2,3,BD CD BD CD ==⊥将其沿对角线BD 折成四面体A BCD '-,使平面A BD '⊥平面BCD ,则四面体A BCD '-的外接球的球心到平面ACD '的距离等于__________.15.如图在菱形ABCD 中,2AB =,60A ∠=,E 为AB 中点,将AED 沿DE 折起使二面角A ED C '--的大小为90,则空间A '、C 两点的距离为________;16.在三棱柱111ABC A B C -中侧棱垂直底面且底面是ABC 为等边三角形且12A A AB =,E 在棱1AA 上,112AE A A =,则异面直线1AC 与BE 所成角的余弦值___________. 17.如图,已知一个八面体的各条棱长均为2,四边形ABCD 为正方形,给出下列说法:①该八面体的体积为83;②该八面体的外接球的表面积为8π; ③E 到平面ADF 的距离为3;④EC 与BF 所成角为60°.其中正确的说法为__________.(填序号)18.如图,在直角梯形ABCD 中,//,,2,3,60AB CD AB AD CD AB ABC ⊥==∠=°,将此梯形以AD 所在直线为轴旋转一周,所得几何体的表面积是_________________.19.三棱锥P ABC -的各顶点都在同一球面上,PC ⊥底面ABC ,若1PC AC ==,2AB =,且60BAC ∠=︒,给出如下命题:①ACB △是直角三角形;②此球的表面积等于11π;③AC ⊥平面PBC ;④三棱锥A PBC -的体积为3. 其中正确命题的序号为______.(写出所有正确结论的序号)20.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是__________.三、解答题21.如图,在四棱锥P ABCD -中,PA ⊥平面ABCD ,四边形ABCD 为平行四边形,1,2AB BC ==,45ABC ∠=︒,AE PC ⊥垂足为E .(Ⅰ)求证:平面AEB ⊥平面PCD ;(Ⅱ)若二面角B AE D --的大小为150︒,求侧棱PA 的长.22.已知下列几何体三视图如图.(1)求该几何体的表面积;(2)求该几何体外接球的体积.23.如图,该多面体由底面为正方形ABCD 的直四棱柱被截面AEFG 所截而成,其中正方形ABCD 的边长为4,H 是线段EF 上(不含端点)的动点,36==FC EB .(1)证明://GH 平面ABCD ;(2)求H 到平面AEC 的距离.24.如图,在正三棱柱111ABC A B C -中,若12AB BB =,AD DC =,试证明:(1)1//AB 平面1BC D ;(2)11AB BC ⊥. 25.如图,AB 是O 的直径,PA 垂直于O 所在的平面,C 是圆周上不同于A ,B 的一动点.(1)证明:BC ⊥面PAC ;(2)若PA =AC =1,AB =2,求直线PB 与平面PAC 所成角的正切值.26.在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为矩形,AP ⊥平面PCD ,E ,F 分别为PC ,AB 的中点求证:(1)平面PAD ⊥平面ABCD ;(2)//EF 平面PAD【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题1.C解析:C【分析】作出图形,连接1AD 、11B D 、1AB ,推导出1//EF AB ,11//BD B D ,可得出异面直线EF 和BD 所成的角为11AB D ∠,分析11AB D 的形状,即可得出结果.【详解】如下图所示,连接1AD 、11B D 、1AB ,设正方体1111ABCD A BC D -的棱长为1,则11112AD AB B D ===,所以,11AB D 为等边三角形,则1160AB D ∠=,因为E 、F 分别是正方形1111D C B A 和11ADD A 的中心,则E 、F 分别是11B D 、1AD 的中点,所以,1//EF AB ,在正方体1111ABCD A BC D -中,11//BB DD 且11BB DD =,所以,四边形11BB D D 为平行四边形,则11//BD B D ,所以,异面直线EF 和BD 所成的角为1160AB D ∠=.故选:C.【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下:(1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角;(2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角;(3)计算:求该角的值,常利用解三角形;(4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤ ⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角. 2.A解析:A【分析】将三棱锥体积用公式表示出来,结合均值不等式和2()a b c +=a b =,进而得到c =,带入体积公式求得2,a b c ===,根据公式24S R π=求出外接球的表面积.【详解】解:211166()643V abc ab ab a b ab ==⋅⋅=+,当且仅当a b =时取等号, 因为侧面PAB 与底面ABC 成45︒角,则PC c ==,21623V a a ∴=⨯=,2,a b c ∴===所以2222410R a b c =++=,故外接球的表面积为10π.故选:A.【点睛】易错点睛:利用基本不等式求最值时,要注意其必须满足的三个条件:(1)“一正二定三相等”“一正”就是各项必须为正数;(2)“二定”就是要求和的最小值,必须把构成和的二项之积转化成定值;要求积的最大值,则必须把构成积的因式的和转化成定值;(3)“三相等”是利用基本不等式求最值时,必须验证等号成立的条件,若不能取等号则这个定值就不是所求的最值,这也是最容易发生错误的地方.3.A解析:A【分析】本题首先可通过将侧面11CDD C 绕1DD 逆时针转90展开得出当1A 、M 、2C 共线时1A M MC +取得最小值,此时M 为1DD 的中点,然后根据11B A ⊥平面11A D DA 得出111B A A M ⊥,最后根据221111M A B B A M =+即可得出结果.【详解】如图,将侧面11CDD C 绕1DD 逆时针转90展开,与侧面11ADD A 共面,连接12AC ,易知当1A、M 、2C 共线时,1A M MC +取得最小值, 因为1AB AD ==,12AA =,所以M 为1DD 的中点,12A M = 因为11B A ⊥平面11A D DA ,1A M ⊂平面11A D DA ,所以111B A A M ⊥,则222211111(2)3M B A A M B =+=+=故选:A.【点睛】关键点点睛:本题考查根据线面垂直判断线线垂直,能否根据题意得出当M 为1DD 的中点时1A M MC +取得最小值是解决本题的关键,考查计算能力,考查数形结合思想,是中档题. 4.A解析:A【分析】由AB AP =,PD BD =,可得ABD △≌APD △,从而得DAB DAP α∠=∠=,而直线PA 与平面ABC 所成角为γ,由最小角定理可得γα≤,再由P ABC B PAC V V --=,PACABCSS≤,进而可比较,βγ的大小【详解】解:因为AB AP =,PD BD =,所以ABD △≌APD △, 所以DAB DAP α∠=∠=,因为直线PA 与平面ABC 所成角为γ, 所以由最小角定理可得γα≤, 因为AB AC ⊥,所以12ABCS AB AC =⋅, 因为1sin 2PACS AC AP PAC =⋅∠,AB AP =, 所以PACABCSS≤,令点P 到平面ABC 的距离为1d ,点B 到平面PAC 的距离为2d , 因为P ABC B PAC V V --=,1211,33P ABC ABCB PAC PACV S d V Sd --=⋅=⋅所以12d d ≤,因为直线AB 与平面PAC 所成角为β,直线PA 与平面ABC 所成角为γ, 所以21sin ,sin d d AB PAβγ== 因为AB AP =, 所以sin sin βγ≥ 因为,(0,]2πβγ∈所以βγ≥, 故选:A 【点睛】关键点点睛:此题考查直线与平面所成的角,考查推理能力,解题的关键是利用了等体积法转换,属于中档题5.C解析:C 【分析】A.通过证明线面垂直,证得线线垂直;B.利用相似三角形,求1A EEF的值;C.首先构造直线1A F 与平面1BDC 所成角,再通过数形结合分析最大角,以及最大角的余弦值,判选项;D.将异面直线所成角转化为相交直线所成角,求解判断. 【详解】A.AC BD ⊥,1AC BB ⊥,AC ∴⊥平面1BB D ,1AC B D ∴⊥,11//AC AC ,111B D AC ∴⊥,同理11B D BC ⊥,1111AC BC C ,1B D ∴⊥平面11A BC ,1A F ⊂平面11A BC ,11B D A F ∴⊥,故A 正确;B.连结1A D ,1BC 交1BC 于点F ,11//A B DC ,且11A B DC =,∴四边形11A DCB 是平行四边形,所以11//A D B C ,∴11A DEFB E,得1112AE A DEF B F==,故B 正确;C.1AO ⊥平面1BDC ,1111A B AC A D ==,∴点O1BDC 是等边三角形的中心,11A BC 是等边三角形,111A BC BDC ≅ 当点F 是1BC 的中点时,11A F BC ⊥,此时1A F 是点1A 和1BC 上的点连线的最短距离,设直线1A F 与平面1BDC 所成角为θ,此时11sin AO A F θ=最大,所以此时θ最大,所以111cos 32OF A F θ==<,最大角大于60,故C 不正确;D.11//A B CD ,CD ∴与1A F 所成的角,转化为11BA F ∠的大小,11B A F ∠的最小角是11B A 与平面11A BC 所成的角,即11B A F ∠,此时1111123tan FB B A F A B ∠==>,所以11B A F ∠的最小角大于30,故D 正确.故选:C 【点睛】关键点点睛:本题考查利用几何的综合应用,包含线线,线面角,垂直关系,首先会作图,关键选项是C 和D ,C 选项的关键是1AO ⊥平面1BDC ,点O 1BDC 是等边三角形的中心,D 选项的关键是知道先与平面中线所成角中,其中线面角是其中的最小角.6.D解析:D 【分析】在A 中,m 与n 相交、平行或异面; 在B 中,l 与m 不一定平行,有可能相交; 在C 中,m ⊥β或m ∥β或m 与β相交;在D 中,由直线与平面垂直的性质与判定定理可得m ∥α.【详解】由直线m 、n ,和平面α、β,知: 对于A ,若m ∥α,n ∥α,则m 与n 相交、平行或异面,故A 错误;对于B ,若//,//,//l m αβαβ,l 与m 不一定平行,有可能相交,故B 错误; 对于C ,若α⊥β,m ⊂α,则m ⊥β或m ∥β或m 与β相交,故C 错误;对于D ,若α⊥β,m ⊥β,m ⊄α,则由直线与平面垂直的性质与判定定理得m ∥α,故D 正确.故选:D . 【点睛】本题考查了命题真假的判断问题,考查了空间线线、线面、面面的位置关系的判定定理及推论的应用,体现符号语言与图形语言的相互转化,是中档题.7.A解析:A 【分析】把正方体的平面展开图还原成正方体ABCA ﹣EFMN ,得出BM ∥平面ADNE ,判断①正确;由连接AN ,则AN ∥BM ,又ED AN ⊥,判断②正确;由BD ∥FN ,得出BD ∥平面AFN ,同理BM ∥平面AFN ,证明平面BDM ∥平面AFN ,判断③正确;由MC BD ⊥,ED ⊥AM ,根据线面垂直的判定,判断④正确.【详解】把正方体的平面展开图还原成正方体ABCA ﹣EFMN ,如图1所示; 对于①,平面BCMF ∥平面ADNE ,BM ⊂平面BCMF , ∴BM ∥平面ADNE ,①正确;对于②,如图2所示,连接AN ,则AN ∥BM ,又ED AN ⊥,所以D E BM ⊥,②正确; 对于③,如图2所示,BD ∥FN ,BD ⊄平面AFN ,FN ⊂平面AFN ,∴BD ∥平面AFN ;同理BM ∥平面AFN ,且BD ∩BM =B ,∴平面BDM ∥平面AFN ,③正确; 对于④,如图3所示,连接AC ,则BD AC ⊥,又MC ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD ,所以MC BD ⊥,又AC MC C ,所以BD ⊥平面ACM ,所以BD ⊥AM ,同理得ED ⊥AM ,ED BD D =,所以AM ⊥平面BDE ,∴④正确.故选:A .【点睛】关键点点睛:解决本题的关键在于展开空间想象,将正方体的平面展开图还原,再由空间的线线,线面,面面关系及平行,垂直的判定定理去判断命题的正确性.8.C解析:C 【分析】根据题中所给的几何体的三视图还原几何体,得到相应的三棱锥,之后利用椎体体积公式求得结果. 【详解】根据题中所给的几何体的三视图还原几何体如图所示:该三棱锥满足底面BCD△是等腰三角形,且底边和底边上的高线都是2;且侧棱AD⊥底面BCD,1AD=,所以112=221=323V⨯⨯⨯⨯,故选:C.【点睛】方法点睛:该题考查的是有关根据所给几何体三视图求几何体体积的问题,解题方法如下:(1)应注意把握三个视图的尺寸关系:主视图与俯视图长应对正(简称长对正),主视图与左视图高度保持平齐(简称高平齐),左视图与俯视图宽度应相等(简称宽相等),若不按顺序放置和不全时,则应注意三个视图名称;(2)根据三视图还原几何体;(3)利用椎体体积公式求解即可.9.A解析:A【分析】首先由三视图还原几何体,然后由几何体的空间结构特征求解三棱锥的体积即可.【详解】由三视图可知,在棱长为2的正方体中,其对应的几何体为棱锥P ABC-,该棱锥的体积:11142223323V Sh ⎛⎫==⨯⨯⨯⨯= ⎪⎝⎭. 故选:A. 【点睛】方法点睛:(1)求解以三视图为载体的空间几何体的体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系,利用相应体积公式求解;(2)若所给几何体的体积不能直接利用公式得出,则常用等积法、分割法、补形法等方法进行求解.10.A解析:A 【分析】设三棱锥D -ABC 是棱长为2的正四面体,取AB 中点E ,DC 中点M ,AC 中点M ,连结DE 、CE 、MN 、EN ,过D 作DO CE ⊥,交CE 于O ,连结AO ,则DEC θ∠=,1DAO θ∠=,2MNE θ∠=,排除B ,C .当二面角C AB D --是直二面角时,2θθ≥,排除D .由此能求出结果. 【详解】设三棱锥D -ABC 是棱长为2的正四面体,取AB 中点E ,DC 中点M ,AC 中点M ,连结DE 、CE 、MN 、EN , 过D 作DO ⊥CE ,交CE 于O ,连结AO ,则DEC θ∠=,1DAO θ∠=,2MNE θ∠=,413DE CE ==-2DC =, ∴1cos 3233θ==⨯⨯,22333AO CO CE ===,∴12333cos 33AO AD θ===, 取BC 中点F ,连结DF 、AF ,则DF BC ⊥,AF BC ⊥, 又DF AF F ⋂=,∴BC ⊥平面AFD ,∴BC AD ⊥,∴290θ=︒,∴21θθθ≥≥,排除B ,C ,当二面角C AB D --是直二面角时,2θθ≥,排除D , 故选:A . 【点睛】关键点点睛:将三棱锥看成特殊的正四面体,采用排除法,充分理解线线角、线面角以及面面的概念是解题的关键.11.C解析:C 【分析】小虫有两种爬法,一种是从点A 沿着侧面ACGF 和上底面BHFG 爬行,另一种是从点A 沿着侧面ACGF 和侧面BDCG 爬行,将两种情况下的两个面延展为一个面,计算出平面图形的对角线长,比较大小后可得结果. 【详解】由于长方体ACDE FGBH -的长、宽、高分别为2、1、1,则小虫从点A 沿着侧面AEHF 和上底面FHBG 爬行,以及小虫从点A 沿着侧面ACGF 和侧面BDCG 爬行,这两条线路的最短路程相等.①若小虫从点A 沿着侧面ACGF 和上底面BHFG 爬行,将侧面ACGF 和上底面BHFG延展为一个平面,如下图所示:则2AC BC ==,最短路程为2222AB AC BC =+=;②若小虫从点A 沿着侧面ACGF 和侧面BDCG 爬行,将面ACGF 和侧面BDCG 延展为一个平面,如下图所示:则3AD AC CD =+=,1BD =,最短路程为2210AB AD BD =+因为2210,因此,小虫爬行的最短路程为22 故选:C. 【点睛】方法点睛:(1)计算多面体或旋转体的表面上折线段的最值问题时,一般采用转化的方法进行,即将侧面展开化为平面图形,即“化折为直”或“化曲为直”来解决,要熟练掌握多面体与旋转体的侧面展开图的形状;(2)对于几何体内部折线段长的最值,可采用转化法,转化为两点间的距离,结合勾股定理求解.12.B解析:B 【分析】作出图形,设2CD =,AD l ⊥,2AB =,然后以CA 、CD 为邻边作平行四边形ACDE ,可知BAD ∠为二面角l αβ--的平面角,异面直线AB 与CD 所成角为BAE∠或其补角,计算出ABE △三边边长,利用余弦定理计算出cos BAE ∠,即可得解. 【详解】 如下图所示:设2CD =,AD l ⊥,2AB =,以CA 、CD 为邻边作平行四边形ACDE , 在平面β内,AD l ⊥,2CD =,45ACD ∠=,则sin 2AD CD ACD =∠=cos452AC CD ==AB l ⊥,AD l ⊥,AB α⊂,AD β⊂,所以,BAD ∠为二面角l αβ--的平面角,即60BAD ∠=,2AB AD ==ABD ∴为等边三角形,则2BD , 四边形ACDE 为平行四边形,//DE AC ∴,即//DE l ,AD l ⊥,AB l ⊥,DE AB ⊥∴,DE AD ⊥, ABAD A =,DE ∴⊥平面ABD ,BD ⊂平面ABD ,DE BD ∴⊥,则222BE BD DE =+=,在平行四边形ACDE 中,//AE CD 且2AE CD ==, 所以,异面直线AB 与CD 所成角为BAE ∠或其补角, 在ABE △中,2AB =,2AE BE ==,由余弦定理可得2222cos 2AB AE BE BAE AB AE +-∠==⋅ 因此,异面直线AB 与CD 2故选:B. 【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下:(1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角; (2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角; (3)计算:求该角的值,常利用解三角形; (4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.二、填空题13.60°【分析】根据AB ∥CD 得到异面直线与所成角即为∠VCD 由△VCD 为等边三角形即可求解【详解】如图示因为是正方形所以AB ∥CD 所以异面直线与所成角即为∠VCD 又各条棱长均为2所以△VCD 为等边三解析:60° 【分析】根据AB ∥CD ,得到异面直线VC 与AB 所成角即为∠VCD ,由△ VCD 为等边三角形,即可求解. 【详解】如图示,因为ABCD 是正方形,所以AB ∥CD , 所以异面直线VC 与AB 所成角即为∠VCD. 又各条棱长均为2,所以△ VCD 为等边三角形, 所以∠VCD =60°,异面直线VC 与AB 所成角的大小为60°. 故答案为:60° 【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下: (1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角; (2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角; (3)计算:求该角的值,常利用解三角形; (4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.14.【分析】取的中点为可证明为四面体外接球的球心利用等体积可得答案【详解】取的中点为连接因为平面平面平面平面平面故平面因为平面故因为故故又故平面因为平面故而为的中点故又所以故为四面体外接球的球心设球心到 解析:12【分析】取BC 的中点为M ,可证明M 为四面体A BCD '-外接球的球心,利用等体积可得答案. 【详解】取BC 的中点为M ,连接,A M DM ',因为平面A BD '⊥平面BCD ,BD CD ⊥,平面A BD'平面BCD BD =,CD ⊂平面BCD ,故CD ⊥平面A BD ', 因为BA '⊂平面A BD ',故CD BA '⊥,因为1A B A D ''==,2BD =,故222BD A B A D ''=+,故''⊥BA A D ,又A D DC D '⋂=,故'⊥BA 平面ACD ',因为A C '⊂平面ACD ',故A D A C ''⊥,而M 为BC 的中点,故MA MB MC '==,又BD DC ⊥,所以MD MB =,故M 为四面体A BCD '-外接球的球心.设球心M 到平面ACD '的距离为h ,因为2B A CD M A CD V V ''--=,所以11233A CDA CD S AB S h '''=⨯,即12h =. 故答案为:12. 【点睛】本题考查四面体的外接球,此类问题一般是先确定球心的位置,再把球的半径放置在可解的平面图形中处理,如果球心的位置不易确定,则可以通过补体的方法来处理.15.【分析】由二面角的大小为可得平面平面得到平面由勾股定理可得答案【详解】连接所以是等边三角形所以因为为中点所以所以即所以因为平面平面平面平面所以平面平面所以所以故答案为:【点睛】对于翻折问题解题时要认解析:22 【分析】由二面角A ED C '--的大小为90,可得平面A ED '⊥平面EDCB ,得到A E '⊥平面EDCB ,由勾股定理可得答案.【详解】连接DB CE 、,2AB AD ==,60A ∠=,所以ABD △、CBD 是等边三角形, 所以2AD BD CD ===,因为E 为AB 中点,1AE A E '==, 所以DE AB ⊥,DE A E ⊥',3DE =,30EDB ∠=,所以90EDC ∠=,即DE CD ⊥,所以222347EC ED CD =+=+=,因为平面A ED '⊥平面EDCB ,DE A E ⊥',平面A ED'平面EDCB DE =,所以A E '⊥平面EDCB ,EC ⊂平面EDCB ,所以A E EC '⊥, 所以221722A C A E EC ''=+=+=.故答案为:22.【点睛】对于翻折问题,解题时要认真分析图形,确定有关元素间的关系及翻折前后哪些量变了,哪些量没有变,根据线线、线面、面面关系正确作出判断,考查了学生的空间想象力..16.【分析】取的中点连接可得所以或其补角即为异面直线与所成角在中求即可求解【详解】取的中点连接因为所以且所以或其补角即为异面直线与所成角设则所以因为是等边三角形所以因为平面平面所以所以在中因为异面直线所 310【分析】取11AC 的中点1O ,连接1EO ,1AC ,可得11//EO AC ,所以1BEO ∠或其补角即为异面直线1AC 与BE 所成角,在1BEO 中,求1cos BEO ∠即可求解. 【详解】取11AC 的中点1O ,连接1EO ,11B O ,EB ,EC ,1BO ,1AC , 因为112AE A A =,所以11//EO AC 且111=2EO AC , 所以1BEO ∠或其补角即为异面直线1AC 与BE 所成角, 设1AB =,则12AA =, 所以2211115=12222EO AC =+=,112BE =+= 因为111A B C △是等边三角形,112AE A A =,所以21113122B O ⎛⎫=-= ⎪⎝⎭, 因为1BB ⊥平面111A B C ,11B O ⊂平面111A B C ,所以 1BB ⊥11B O ,所以2221111319422BO BB B O ⎛⎫=+=+= ⎪ ⎪⎝⎭, 在1BEO 中,2221111519231044cos 25222BE EO BO BEO BE EO +-+-∠===⨯⨯⨯, 因为异面直线所成的角为锐角或直角,所以异面直线1AC 与BE 310, 故答案为:31020【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下: (1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角; (2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角; (3)计算:求该角的值,常利用解三角形;(4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.17.②④【分析】①求出该八面体的体积即可判断;②可得球心为正方形ABCD 对角线交点即可得出半径求出表面积;③取AD 的中点G 连接EGFGEF 过E 作求出即可;④可得为所成角【详解】①八面体的体积为;②八面体解析:②④ 【分析】①求出该八面体的体积即可判断;②可得球心为正方形ABCD 对角线交点,即可得出半径求出表面积;③取AD 的中点G ,连接EG ,FG ,EF ,过E 作EH FG ⊥,求出EH 即可;④可得DEC ∠为所成角. 【详解】①八面体的体积为21822(22)33⨯⨯⨯=; ②八面体的外接球球心为正方形ABCD 对角线交点,易得外接球半径为2,表面积为8π;③取AD 的中点G ,连接EG ,FG ,EF ,易得3EG FG ==AD ⊥平面EGF , 过E 作EH FG ⊥,交FG 的延长线于H ,又EH AD ⊥,AD FG G ⋂=,故EH ⊥平面ADF , 解得26EH =,所以E 到平面ADF 的距离为63; ④因为//ED BF ,所以EC 与BF 所成角为60︒. 故答案为:②④. 【点睛】解本题的关键是正确理解正八面体的性质,根据线面垂直关系得到点到平面的垂线段.18.【分析】此梯形以AD 所在直线为轴旋转一周得到的是圆台然后根据圆台的侧面积和表面积公式进行计算【详解】将此梯形以AD 所在直线为轴旋转一周得到的是圆台其中圆台的上底半径为r =CD =2下底半径为R =AB = 解析:23π【分析】此梯形以AD 所在直线为轴旋转一周,得到的是圆台,然后根据圆台的侧面积和表面积公式进行计算. 【详解】将此梯形以AD 所在直线为轴旋转一周,得到的是圆台,其中圆台的上底半径为r =CD =2,下底半径为R =AB =3,母线BC =2, ∴圆台的上底面积为πr 2=4π,下底面积为πR 2=9π, 圆台的侧面积为(πr +πR )•BC =π(2+3)×2=10π, ∴圆台的表面积为4π+9π+10π=23π, 故答案为23π. 【点睛】本题考查圆台表面积的计算,利用旋转体的定义确定该几何体是圆台是解决本题的关键.19.①③【分析】①先求出再得到最后判断①正确;②先判断三棱锥的外接球就是以为顶点以棱的长方体的外接球再求半径最后求出球的表面积判断②错误;③先证明最后证明平面判断③正确;④直接求出三棱锥的体积判断④错误解析:①③. 【分析】①先求出BC =,再得到222AB BC AC =+,最后判断①正确;②先判断三棱锥P ABC -的外接球就是以C 为顶点,以CA ,CB ,CP 棱的长方体的外接球,再求半径r ,最后求出球的表面积,判断②错误;③先证明AC PC ⊥,AC BC ⊥,⋂=PC CB C ,最后证明AC ⊥平面PBC ,判断③正确;④直接求出三棱锥A PBC -的体积,判断④错误. 【详解】解:①在ACB △,因为1AC =,2AB =,且60BAC ∠=︒,所以2222cos 3BC AB AC AB AC BAC =+-⋅⋅∠=,则BC , 所以222AB BC AC =+,所以ACB △是直角三角形,故①正确; ②由(1)可知AC BC ⊥,又因为PC ⊥底面ABC ,所以三棱锥P ABC -的外接球就是以C 为顶点,以CA ,CB ,CP 棱的长方体的外接球,则2r ==,则此球的表面积等于245S r ππ==,故②错误; ③因为PC ⊥底面ABC ,所以AC PC ⊥,由(1)可知AC BC ⊥,⋂=PC CB C ,所以AC ⊥平面PBC ,故③正确;④三棱锥A PBC -的体积113(13)132V =⨯⨯⨯⨯=,故④错误. 故答案为:①③. 【点睛】本题考查判断三角形是直角三角形、求三棱锥的外接球的表面积、求三棱锥的体积、线面垂直的证明,是中档题.20.【分析】先根据三视图得到几何体是底面是直角三角形的一个三棱锥再根据锥体的体积计算公式求解即可【详解】利用正方体法还原三视图如图所示根据三视图可知该几何体是底面直角边为2的等腰直角三角形高为2的三棱锥解析:43. 【分析】先根据三视图得到几何体是底面是直角三角形的一个三棱锥,再根据锥体的体积计算公式求解即可. 【详解】利用正方体法还原三视图,如图所示,根据三视图,可知该几何体是底面直角边为2的等腰直角三角形,高为2的三棱锥S-ABC ,故其体积114222323V =⨯⨯⨯⨯=. 故答案为:43. 【点睛】本题主要考查三视图还原几何体,锥体的体积公式,考查考生的观察分析能力与空间想象能力及运算能力,属于中档题.三、解答题21.(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ2【分析】(Ⅰ)推导出AB AC ⊥,CD AC ⊥,PA CD ⊥,从而CD ⊥平面PAC ,进而CD AE ⊥,AE PC ⊥,由此能证明平面AEB ⊥平面PCD .(Ⅱ)以A 为原点,以AB ,AC ,AP 所在射线分别为x ,y ,z 的正半轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出侧棱PA 的长. 【详解】 证明:(Ⅰ)1,45AB BC ABC =∠=︒,AB AC ∴⊥又//AB CD ,CD AC ∴⊥, PA ⊥平面ABCD ,PA CD ∴⊥,又ACAP A =,,AC AP ⊂平面PAC ,CD平面PAC ,AE ⊂平面PAC ,CD AE ∴⊥,又AE PC ⊥,PC CD C =,,PC CD ⊂平面PCD ,AE ∴⊥平面PCD ,又AE ⊂平面AEB ,∴平面AEB ⊥平面PCD .(Ⅱ)以A 为原点,以AB ,AC ,AP 所在射线分别为x ,y ,z 的正半轴,建立空间直角坐标系.设AP t =,则(0A ,0,0),(1B ,0,0),(0C ,1,0),(1,10)D -,(0P ,0,)t ,AB PC ⊥,AE PC ⊥,PC ∴⊥平面ABE ,∴平面ABE 的一个法向量为(0,1,)n PC t ==-在Rt PAC △中,PA t =,1AC PC =∴=又AE PC ⊥,AE =222(0,,)11t tE t t ++ 设平面ADE 的一个法向量为(,,)m x y z =由m AD m AE ⎧⊥⎨⊥⎩,得222··011t t y z t t x y ⎧+=⎪++⎨⎪-+=⎩,解得(1,1,)m t =- 二面角B AE D --的大小为150︒,∴22|||cos,||cos150|||||m n m n m n t 〈〉===︒+, 解得t =PA【点睛】本题考查了立体几何中的面面垂直的判定和二面角的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力;解答本题关键在于能利用直线与直线、直线与平面、平面与平面关系的相互转化,通过严密推理,同时对于立体几何中角的计算问题,往往可以利用空间向量法,通过求解平面的法向量,利用向量的夹角公式求解.22.(1)474;(2646.【分析】(1)先根据三视图还原直观图,为一个正四棱锥,然后求出侧面积和底面积,就得到表面积;(2)找到外接球的球心,计算出半径26r=.【详解】解:(1)由三视图知,该几何体是正四棱锥的直观图,如图. 底面为正方形,边长为2,其面积为224⨯=,四个侧面是全等的三角形,斜高为7,底面边长为2,其面积为47, ∴该几何体的表面积为474+.(2)72,可得高6SO =2OA =设正四棱锥的外接球的球心为O ',由对称性知O '在SO 上,设OO h '=,球的半径为r ,∴6h r =,∴222826r h OA r r =+=-+26r =则球的体积346463V r π==. 【点睛】(1)根据三视图画直观图,可以按下面步骤进行:①、首先看俯视图,根据俯视图画出几何体地面的直观图 ;②、观察正视图和侧视图找到几何体前、后、左、右的高度;③、画出整体,让后再根据三视图进行调整.(2)多面体的外接球问题解题关键是找球心和半径,求半径的方法有:①公式法;②多面体几何性质法;③补形法;(④寻求轴截面圆半径法;⑤确定球心位置法.23.(1)证明见解析;(26 【分析】(1)取BC 的中点M ,连接HM ,DM .证明四边形DGHM 是平行四边形,可得线面平行;。
北师大版高中数学必修二第一章《立体几何初步》测试(有答案解析)(1)
一、选择题1.在底面为正方形的四棱锥P ABCD -中,侧面PAD ⊥底面ABCD ,PA AD ⊥,PA AD =,则异面直线PB 与AC 所成的角为( )A .30B .45︒C .60︒D .90︒2.如图,四棱柱ABCD A B C D ''''-中,底面ABCD 为正方形,侧棱AA '⊥底面ABCD ,32AB =,6AA '=,以D 为圆心,DC '为半径在侧面BCC B ''上画弧,当半径的端点完整地划过C E '时,半径扫过的轨迹形成的曲面面积为( )A .96π B .93π C .96π D .93π 3.在我国古代,将四个角都是直角三角形的四面体称为“鳖臑”.在“鳖臑”ABCD 中,AB ⊥平面BCD ,BD CD ⊥且AB BD CD ==,若该四面体的体积为43,则该四面体外接球的表面积为( )A .8πB .12πC .14πD .16π4.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:3cm )为( )A .43B .2C .4D .65.如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画的是某几何体的三视图,则该几何体的体积为( )A .16B .13C .1D .26.在下面四个正方体ABCD A B C D ''''-中,点M 、N 、P 均为所在棱的中点,过M 、N 、P 作正方体截面,则下列图形中,平面MNP 不与直线A C '垂直的是( )A .B .C .D .7.正三棱柱111ABC A B C -各棱长均为1,M 为1CC 的中点,则点1B 到面1A BM 的距离为( ) A .2B .2 C .12D .3 8.如图,正方形ABCD 的边长为4,点E ,F 分别是AB ,B C 的中点,将ADE ,EBF △,FCD 分别沿DE ,EF ,FD 折起,使得A ,B ,C 三点重合于点A ',若点G 及四面体A DEF '的四个顶点都在同一个球面上,则以FDE 为底面的三棱锥G -DEF 的高h 的最大值为( )A 263B 463C .463D .2639.已知四面体ABCD 中,二面角A BC D --的大小为60,且2AB =,4CD =,120CBD ∠=,则四面体ABCD 体积的最大值是( )A 43B 23C .83D .4310.某三棱锥的三视图如图所示,已知网格纸上小正方形的边长为1,则该三棱锥的体积为( )A .43B .83C .3D .411.我国古代数学名著《九章算术》中“开立圆术”曰:置积尺数,以十六乘之,九而一,所得开立方除之,即立圆径意思是:球的体积V 乘16,除以9,再开立方,即为球的直径d ,由此我们可以推测当时球的表面积S 计算公式为( )A .2278S d =B .2272S d =C .292S d =D .21114S d = 12.已知直线a 、b 都不在平面α内,则下列命题错误的是( )A .若//a b ,//a α,则//b αB .若//a b ,a α⊥,则b α⊥C .若a b ⊥,//a α,则b α⊥D .若a b ⊥,a α⊥,则//b α二、填空题13.已知直三棱柱111ABC A B C -,90CAB ∠=︒,1222AA AB AC ===,则直线1A B 与侧面11BC CB 所成角的正弦值是______.14.如图,平面四边形ABCD 中,1AB AD ==,2,3,BD CD BD CD ==⊥将其沿对角线BD 折成四面体A BCD '-,使平面A BD '⊥平面BCD ,则四面体A BCD '-的外接球的球心到平面ACD '的距离等于__________.15.三棱锥P ABC -三条侧棱两两垂直,正四面体D ABC -与三棱锥相接且棱长为2P 与D 在面ABC 异侧,则所成多面体外接球的体积是_________.16.如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为菱形,PD ⊥底面ABCD ,O 为对角线AC 与BD 的交点,若2PD =,3APD BAD π∠=∠=,则三棱锥P AOD -的外接球表面积为_________.17.点A 、B 、C 、D 在同一个球的球面上,3AB BC AC ===,若四面体ABCD 体积的最大值为3,则这个球的表面积为______. 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.如图①,一个圆锥形容器的高为2a ,内装有一定量的水.如果将容器倒置,这时水面的高恰为a (如图②),则图①中的水面高度为_________.20.已知点O 为圆锥PO 底面的圆心,圆锥PO 的轴截面为边长为2的等边三角形PAB ,圆锥PO 的外接球的表面积为______.三、解答题21.如图,在四棱锥P ABCD -中,PA ⊥平面ABCD ,四边形ABCD 为平行四边形,1,2AB BC ==45ABC ∠=︒,AE PC ⊥垂足为E .(Ⅰ)求证:平面AEB ⊥平面PCD ;(Ⅱ)若二面角B AE D --的大小为150︒,求侧棱PA 的长.22.如图,ABC 是边长为2的正三角形,ABD △是以AB 为斜边的等腰直角三角形,且2CD =.(1)求证:平面ABC ⊥平面ABD ; (2)求二面角A-BC-D 的余弦值.23.如图,三棱柱111ABC A B C -中,12AB BC AC BB ===,1B 在底面ABC 上的射影恰好是点A ,E 是11AC 的中点.(1)证明:1//A B 平面1BCE ; (2)求1A B 与平面11BCC B 所成角的正弦值.24.如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 是正方形,32,3,PB PD PA AD ====点,E F 分别为线段,PD BC 的中点.(1)求证://EF 平面ABP ; (2)求证:平面AEF ⊥平面PCD ; (3)求三棱锥C AEF -的体积25.如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为菱形,平面PAD ⊥平面ABCD ,PA PD ⊥,PA PD =,3BAD π∠=,E 是线段AD 的中点,连结BE .(1)求证:BE PA ⊥;(2)求二面角A PD C --的余弦值;(3)在线段PB 上是否存在点F ,使得//EF 平面PCD ?若存在,求出PFPB的值;若不存在,说明理由.26.如图,三棱锥V —ABC 中, VA=VB =AC=BC=2,AB =23,VC=1.(1)证明: AB ⊥VC ;(2)求三棱锥V —ABC 的体积.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.C 解析:C 【分析】由已知可得PA ⊥平面ABCD ,底面ABCD 为正方形,分别过P ,D 点作AD ,AP 的平行线 交于M ,连接CM ,AM ,因为PB ∥CM ,所以ACM 就是异面直线PB 与AC 所成的角,再求解即可. 【详解】由题意:底面ABCD 为正方形, 侧面PAD ⊥底面ABCD ,PA AD ⊥, 面PAD面ABCD AD =,PA ⊥平面ABCD ,分别过P ,D 点作AD ,AP 的平行线交于M , 连接CM ,AM , ∵PM ∥AD ,AD ∥BC , PM =AD ,AD =BC . ∴ PBCM 是平行四边形, ∴ PB ∥CM ,所以∠ACM 就是异面直线PB 与AC 所成的角. 设PA =AB =a ,在三角形ACM 中,2,2,2AM a AC a CM a ===, ∴三角形ACM 是等边三角形. 所以∠ACM 等于60°,即异面直线PB 与AC 所成的角为60°. 故选:C.【点睛】思路点睛:先利用面面垂直得到PA ⊥平面ABCD ,分别过P ,D 点作AD ,AP 的平行线交于M ,连接CM ,AM ,得到∠ACM 就是异面直线PB 与AC 所成的角.2.A解析:A 【分析】先确定曲面面积占以点D 为顶点,DC '为母线在平面 BCC B ''所形成的圆锥的侧面积的18,利用圆锥的侧面积S rl π=即可得出结论. 【详解】由题意 6,CE CC AA BC AB ''=====BE ==45BCE ∠=, 45ECC '∠=, 所以曲面面积占以点D 为顶点,DC '为母线在平面 BCC B ''所形成的圆锥的侧面积的18,所以圆锥的侧面积 6S rl CC DC πππ'==⨯⨯=⨯⨯,所以曲面面积为18⨯=. 故选:A. 【点睛】方法点睛:本题考查曲面面积,考查圆锥的侧面积,确定曲面面积占以点D 为顶点,DC '为母线在平面 BCC B ''所形成的圆锥的侧面积的18是关键,考查系数的空间想象力.3.B解析:B 【分析】由题意计算2,AB BD CD ===分析该几何体可以扩充为长方体,所以只用求长方体的外接球即可. 【详解】因为AB ⊥平面BCD ,BD CD ⊥且AB BD CD ==, 43A BCD V -=, 而114323A BCD V BD CD AB -=⨯⨯⨯=,所以2AB BD CD ===, 所以该几何体可以扩充为正方体方体,所以只用求正方体的外接球即可.设外接球的半径为R ,则223R =,所以外接球的表面积为2412S R ππ==故选:B【点睛】多面体的外接球问题解题关键是找球心和半径,求半径的方法有:(1)公式法;(2) 多面体几何性质法;(3)补形法;(4)寻求轴截面圆半径法;(5)确定球心位置法.4.B解析:B【分析】根据三视图判断出几何体的结构,利用椎体体积公式计算出该几何体的体积.【详解】根据三视图可知,该几何体为如图所示四棱锥,该棱锥满足底面是直角梯形,且侧棱ED ⊥平面ABCD ,所以其体积为11(12)22232V =⨯⨯+⨯⨯=, 故选:B.【点睛】方法点睛:该题考查的是有关根据几何体三视图求几何体体积的问题,解题方法如下: (1)首先根据题中所给的几何体的三视图还原几何体;(2)结合三视图,分析几何体的结构特征,利用体积公式求得结果.5.B解析:B【分析】根据三视图得到直观图,根据棱锥的体积公式可得结果.【详解】由三视图可知,该几何体是长、宽、高分别为1,2,1的长方体中的三棱锥D ABC -,如图所以:所以该几何体的体积为111121323V =⨯⨯⨯⨯=. 故选:B【点睛】 关键点点睛:根据三视图还原出直观图是本题解题关键.6.A解析:A【分析】利用线面垂直的判定定理可判断BCD 选项,利用假设法推出矛盾,可判断A 选项.【详解】对于A 选项,连接B C ',假设A C '⊥平面MNP ,在正方体ABCD A B C D ''''-中,A B ''⊥平面BB C C '',B C '⊂平面BB C C '',A B B C '''∴⊥,所以,A B C ''为直角三角形,且A CB ''∠为锐角,因为M 、N 分别为BB '、BC 的中点,则//MN B C ',所以,MN 与A C '不垂直, 这与A C '⊥平面MNP 矛盾,故假设不成立,即A C '与平面MNP 不垂直;对于B 选项,连接B D ''、A C '',如下图所示:因为四边形A B C D ''''为正方形,则A C B D ''''⊥,CC '⊥平面A B C D '''',B D ''⊂平面A B C D '''',CC B D '''∴⊥,A C CC C ''''=,B D ''∴⊥平面A CC '',A C '⊂平面A CC '',ACB D '''∴⊥, M 、P 分别为A B ''、A D ''的中点,则//MN B D '',可得MP AC '⊥,同理可证A C MN '⊥,MP MN M ⋂=,A C '∴⊥平面MNP ;对于C 选项,连接C D '、A N '、CN 、A P '、PC ,取A B ''的中点E ,连接C E '、PE ,因为四边形CC D D ''为正方形,则CD C D ''⊥,A D ''⊥平面CC D D '',C D '⊂平面CC D D '',C D A D '''∴⊥,CD A D D ''''=,C D '∴⊥平面A CD '',A C '⊂平面A CD '',A C C D ''∴⊥, M 、N 分别为DD '、C D ''的中点,//MN C D '∴,A C MN '∴⊥,在正方形A B C D ''''中,E 、N 分别为A B ''、C D ''的中点,//A E C N ''∴且A E C N ''=, 所以,四边形A EC N ''为平行四边形,所以,//A N C E ''且A N C E ''=,同理可证四边形CC EP '为平行四边形,//C E CP '∴且C E CP '=,所以,//A N CP '且A N CP '=,所以,四边形A PCN '为平行四边形,易得A N CN '=,所以,四边形A PCN '为菱形,所以,A C PN '⊥,MN PN N =,A C '∴⊥平面MNP ;对于D 选项,连接AC 、BD ,因为四边形ABCD 为正方形,则AC BD ⊥,AA '⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD ,AA BD '∴⊥,AC AA A '⋂=,BD ∴⊥平面AAC', A C '⊂平面AAC',A C BD '∴⊥, M 、N 分别为CD 、BC 的中点,则//MN BD ,A C MN '∴⊥,同理可证A C MP '⊥,MN MP M ⋂=,A C '∴⊥平面MNP .故选:A.【点睛】方法点睛:证明线面垂直的方法:一是线面垂直的判定定理;二是利用面面垂直的性质定理;三是平行线法(若两条平行线中一条垂直于这个平面,则另一条也垂直于这个平面),解题时,注意线线、线面与面面关系的相互转化;另外,在证明线线垂直时,要注意题中隐含的垂直关系,如等腰三角形的底边上的高、中线和顶角的角平分线三线合一、矩形的内角、直径所对的圆周角、菱形的对角线互相垂直、直角三角形(或给出线段长度,经计算满足勾股定理)、直角梯形等等. 7.B解析:B【分析】连接11A N B A B =,根据已知条件先证明11B A A B ⊥、1⊥MN AB ,再通过线面垂直的判定定理证明1AB ⊥平面1A BM ,由此确定出1B N 的长度即为点1B 到面1A BM 的距离,最后完成求解.【详解】连接1B A 交1A B 于N ,连接11,,,,MB MN MB MA MA ,如图所示:因为11A ABB 为正方形,所以11B A A B ⊥, 又因为2211111514MB MC C B =+=+=221514MA MC CA =+=+, 所以1MB MA =且N 为1AB 中点,则MN 为等腰三角形1AMB 的中垂线,∴1⊥MN AB 且1MN A B N =,∴1AB ⊥平面1A BM ,∴1B N 就是点1B 到截面1A BM 的距离, 又因为1111211222B N AB ==+=,所以点1B 到截面1A BM 的距离为22, 故选:B.【点睛】方法点睛:求解平面外一点A 到平面α的距离的方法:(1)几何方法:通过线面垂直的证明,找到A 在平面α内的投影点A ',则AA '即为A 到平面α的距离;(2)向量方法:①建立合适空间直角坐标系,在平面α内取一点B ;②求解出AB 和平面α的法向量n ;③根据AB nd n ⋅=即可求解出点A 到平面α的距离.8.A解析:A【分析】先求出'A FDE -外接球的半径和外接圆的半径,再利用勾股定理求出外接球的球心到外接圆的圆心的距离,可得高h 的最大值.【详解】因为A ,B ,C 三点重合于点A ',原来A B C ∠∠∠、、都是直角,所以折起后三条棱'''A F A D A E 、、互相垂直,所以三棱锥'A FDE -可以看作一个长方体的一个角,它们有相同的外接球,外接球的直径就是长方体的体对角线,即为'2'2'22441626R AF AD AE =++=++6R =,2241625DE DF AD AE ==+=+=2222EF BE BF =+在DFE △中,22210cos 21022522DE EF DF DEF DE EF +-∠===⨯⨯⨯, 所以DEF ∠为锐角,所以2310sin 1cos DEF DEF ∠=-∠=, DEF 的外接圆的半径为5522sin 310DF r DEF ===∠则球心到DEF 2223R r -,以FDE 为底面的三棱锥G -DEF 的高h 的最大值为1R OO +263. 故选:A.【点睛】 本题考查了翻折问题和外接球的问题,关键点翻折前后量的变化及理解外接球和三棱锥的关系,考查了学生的空间想象力和计算能力.9.D解析:D【分析】在BCD △中,利用余弦定理和基本不等式可得163BC BD ⋅≤,由三角形的面积公式可得43BCD S ≤,由二面角A BC D --的大小为60,可得A 到平面BCD 的最大距离为2sin 603h ==ABCD 体积的最大值.【详解】在BCD △中,由余弦定理可得 2222cos120CD BC BD BC BD =+-⋅22BC BD BC BD =++⋅ 因为222BC BD BC BD +≥,所以23CD BC BD ≥⋅,所以163BC BD ⋅≤,当且仅当BC BD =时等号成立, 111634sin12032233BCD S BC BD =⋅≤⨯⨯=, 因为二面角A BC D --的大小为60,所以点A 到平面BCD 的最大距离为2sin 603h ==,所以1144333333A BCD BCD V S h -=⋅≤⨯⨯=, 所以四面体ABCD 体积的最大值是43, 故选:D【点睛】 关键点点睛:本题解题的关键点是利用余弦定理和基本不等式、三角形面积公式求出BCD S △最大值,再由二面角求出高的最大值.10.A解析:A【分析】首先由三视图还原几何体,然后由几何体的空间结构特征求解三棱锥的体积即可.【详解】由三视图可知,在棱长为2的正方体中,其对应的几何体为棱锥P ABC -,该棱锥的体积:11142223323V Sh ⎛⎫==⨯⨯⨯⨯= ⎪⎝⎭. 故选:A.【点睛】 方法点睛:(1)求解以三视图为载体的空间几何体的体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系,利用相应体积公式求解;(2)若所给几何体的体积不能直接利用公式得出,则常用等积法、分割法、补形法等方法进行求解. 11.A解析:A【分析】 根据已知条件结合球的体积公式3432d π⎛⎫ ⎪⎝⎭求解出π的值,然后根据球的表面积公式242d π⎛⎫ ⎪⎝⎭求解出S 的表示,即可得到结果. 【详解】d =,所以33941632d d V π⎛⎫== ⎪⎝⎭,所以278π=, 所以2222727442848d d S d π⎛⎫==⨯⨯= ⎪⎝⎭, 故选:A.【点睛】关键点点睛:解答本题的关键是根据球的体积公式得到π的表示,再将π带入到球的表面积公式即可完成求解. 12.C解析:C【分析】利用线面平行的性质和判定定理可判断A 选项的正误;由线面垂直的定义可判断B 选项的正误;根据已知条件判断b 与α的位置关系,可判断C 选项的正误;根据已知条件判断b 与α的位置关系,可判断D 选项的正误.【详解】由于直线a 、b 都不在平面α内.在A 中,若//a α,过直线a 的平面β与α的交线m 与a 平行,因为//a b ,可得//b m ,b α⊄,m α⊂,所以,//b α,A 选项正确;在B 中,若a α⊥,则a 垂直于平面α内所有直线,//a b ,则b 垂直于平面α内所有直线,故b α⊥,B 选项正确;在C 中,若a b ⊥,//a α,则b 与α相交或平行,C 选项错误;在D 中,若a b ⊥,a α⊥,则//b α或b α⊂,b α⊄,//b α∴,D 选项正确.故选:C.【点睛】方法点睛:对于空间线面位置关系的组合判断题,解决的方法是“推理论证加反例推断”,即正确的结论需要根据空间线面位置关系的相关定理进行证明,错误的结论需要通过举出反例说明其错误,在解题中可以以常见的空间几何体(如正方体、正四面体等)为模型进行推理或者反驳.二、填空题13.【分析】取中点连接证明平面可得为直线与侧面所成的角进而可得答案【详解】取中点连接直三棱柱中平面平面又又面平面在平面上的射影为故为直线与侧面所成的角中中中故答案为:【点睛】方法点睛:求直线与平面所成的 解析:10 【分析】取11B C 中点D ,连接1,A D BD ,证明1A D ⊥平面11BC CB ,可得1A BD ∠为直线1A B 与侧面11BC CB 所成的角,进而可得答案.【详解】取11B C 中点D ,连接1,A D BD ,直三棱柱中,1BB ⊥平面111A B C ,1A D ⊂平面111A B C ,11BB A D ∴⊥,又11111A B AC ==,111A D B C ∴⊥,又1111B C BB B =,111,B C BB ⊂面11BB C C ,1A D ∴⊥平面11BC CB ,1A B ∴在平面11BC CB 上的射影为DB ,故1A BD ∠为直线1A B 与侧面11BC CB 所成的角,11Rt A B B 中,22211121125BB A B A B =+=+=111Rt B AC 中,1112212122B C A D ===1Rt A BD ∴中,1112102sin 105A D A BD AB ∠===, 故答案为:10. 【点睛】方法点睛:求直线与平面所成的角有两种方法:一是传统法,证明线面垂直找到直线与平面所成的角,利用平面几何知识解答;二是利用空间向量,求出直线的方向向量以及平面的方向向量,利用空间向量夹角余弦公式求解即可. 14.【分析】取的中点为可证明为四面体外接球的球心利用等体积可得答案【详解】取的中点为连接因为平面平面平面平面平面故平面因为平面故因为故故又故平面因为平面故而为的中点故又所以故为四面体外接球的球心设球心到 解析:12【分析】取BC 的中点为M ,可证明M 为四面体A BCD '-外接球的球心,利用等体积可得答案.【详解】取BC 的中点为M ,连接,A M DM ',因为平面A BD '⊥平面BCD ,BD CD ⊥,平面A BD '平面BCD BD =, CD ⊂平面BCD ,故CD ⊥平面A BD ',因为BA '⊂平面A BD ',故CD BA '⊥,因为1A B A D ''==,2BD =,故222BD A B A D ''=+,故''⊥BA A D ,又A D DC D '⋂=,故'⊥BA 平面ACD ',因为A C '⊂平面ACD ',故A D A C ''⊥,而M 为BC 的中点,故MA MB MC '==,又BD DC ⊥,所以MD MB =,故M 为四面体A BCD '-外接球的球心.设球心M 到平面ACD '的距离为h ,因为2B A CD M A CD V V ''--=,所以11233A CD A CD S A B S h '''=⨯,即12h =.故答案为:12. 【点睛】 本题考查四面体的外接球,此类问题一般是先确定球心的位置,再把球的半径放置在可解的平面图形中处理,如果球心的位置不易确定,则可以通过补体的方法来处理. 15.【分析】根据几何体的几何关系可将几何体放在正方体中多面体的外接球和正方体的外接球是同一外接球由此可求外接球的体积【详解】如图所示并且两两互相垂直所以所以正四面体与三棱锥相接且棱长为所以如图所示将此多 解析:32π 【分析】根据几何体的几何关系,可将几何体放在正方体中,多面体的外接球和正方体的外接球是同一外接球,由此可求外接球的体积.【详解】如图所示,AB AC BC ==,并且,,PA PB PC 两两互相垂直,所以222222PA PB PA PC PB PC +=+=+,所以PA PB PC ==,正四面体D ABC -与三棱锥相接且棱长为2,所以如图所示,将此多面体放在正方体中,多面体的外接球就是此正方体的外接球,并且棱长为1,正方体外接球的半径22221113R =++=,得3R =,则外接球的体积3433V R ππ==. 故答案为:3π【点睛】关键点点睛:本题的关键点是根据多面体的几何关系可采用补体,转化为求正方体的外接球的体积,这样计算就容易了.16.【分析】根据棱锥的性质证明的中点就是三棱锥的外接球球心得出半径后可求表面积【详解】取中点中点连接则因为底面所以平面是菱形则所以是的外心又底面平面所以所以到四点距离相等即为三棱锥的外接球球心又所以所以解析:16π.【分析】根据棱锥的性质,证明PA 的中点就是三棱锥P AOD -的外接球球心,得出半径后可求表面积.【详解】取PA 中点M ,DA 中点E ,连接,ME EO ,则//ME PD ,因为PD ⊥底面ABCD ,所以ME ⊥平面ABCD ,ABCD 是菱形,则AO OD ⊥,所以E 是AOD △的外心,又PD ⊥底面ABCD ,AD ⊂平面ABCD ,所以PD AD ⊥,所以M 到,,,P A D O 四点距离相等,即为三棱锥P AOD -的外接球球心.又2PD =,3APDπ∠=,所以24cos 3PA π==,所以2MA MP ==,所以三棱锥P AOD -的外接球表面积为24216S ππ=⨯=.故答案为:16π.【点睛】结论点睛:本题考查求三棱锥外接球表面积,解题关键是求出外接球球心.三棱锥的外接球球心一定在过各面外心且与此面垂直的直线上.17.【分析】先由题意得到的面积以及外接圆的半径记的外接圆圆心为为使四面体体积最大只需与面垂直由此求出设球心为半径为根据为直角三角形由勾股定理列出等式求出球的半径即可得出结果【详解】根据题意知是一个等边三 解析:254π 【分析】先由题意,得到ABC 的面积,以及ABC 外接圆的半径,记ABC 的外接圆圆心为Q ,为使四面体ABCD 体积最大,只需DQ 与面ABC 垂直,由此求出2DQ =,设球心为O ,半径为R ,根据AQO 为直角三角形,由勾股定理列出等式,求出球的半径,即可得出结果.【详解】根据题意知,ABC 是一个等边三角形,其面积为()221333 3322S ⎛⎫=-= ⎪ ⎪⎝⎭,ABC 外接圆的半径为1312sin 60r =⨯=,记ABC 的外接圆圆心为Q ,则1AQ r ==; 由于底面积ABC S 不变,高最大时体积最大,所以DQ 与面ABC 垂直时体积最大,最大值为133ABC S DQ ⋅=,2DQ ∴=, 设球心为O ,半径为R ,则在直角AQO 中,222OA AQ OQ =+,即2221(2)R R =+-,54R ∴=, 则这个球的表面积为:2525444S ππ⎛⎫== ⎪⎝⎭. 故答案为:254π. 【点睛】思路点睛:求解几何体与球外接问题时,一般需要先确定底面外接圆的圆心位置,求出底面外接圆的半径,根据球的性质,结合题中条件确定球心位置,求出球的半径,进而即可求解. 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】由第二个图可知水的体积占整个圆锥体积的在第一个图中水的体积占圆锥的上面小圆锥体积占大圆锥体积的根据小圆锥体积与大圆锥体积比是其高的三次方的比即可解得a 的值【详解】在图②中水形成的小圆锥和大圆 解析:3(27)a【分析】 由第二个图可知,水的体积占整个圆锥体积的18,在第一个图中,水的体积占圆锥的18,上面小圆锥体积占大圆锥体积的78,根据小圆锥体积与大圆锥体积比是其高的三次方的比,即可解得a 的值.【详解】在图②中,水形成的小“圆锥”和大圆锥形容器高的比为12,底面半径比为12,故其底面积的比为14,所以体积比为18,则在图①中,无水部分形成的小“圆锥”和大圆锥形容器的体积比为78,设水面高度为h ,则小“圆锥”和大圆锥形容器的高的比为22a h a-,体积比为327(=28a h a -),解的h =3(27)a -. 故答案为: 3(27)a -【点睛】本题考查了圆锥的体积的计算,属于中档题目,解题中的关键是要准确利用圆锥体积公式得到大小圆锥体积比与大小圆锥的高比的关系.20.【分析】由题意知圆锥的轴截面为外接球的最大截面即过球心的截面且球心在上由等边三角形性质有即求得外接球的半径为R 进而求外接球的表面积【详解】设外接球球心为连接设外接球的半径为R 依题意可得在中有即解得故 解析:163π 【分析】由题意知圆锥PO 的轴截面为外接球的最大截面,即过球心的截面且球心在PO 上,由等边三角形性质有Rt AO O '△,即222O A AO O O ''=+求得外接球的半径为R ,进而求外接球的表面积.【详解】设外接球球心为O ',连接AO ',设外接球的半径为R ,依题意可得1AO =,3PO =,在Rt AO O '△中,有222O A AO O O ''=+,即)22213R R =+,解得3R =, 故外接球的表面积为24164433S R πππ==⋅=. 故答案为:163π. 【点睛】 本题考查了求圆锥体的外接球面积,由截面是等边三角形,结合等边三角形的性质求球半径,进而求外接球面积,属于基础题.三、解答题21.(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ2【分析】(Ⅰ)推导出AB AC ⊥,CD AC ⊥,PA CD ⊥,从而CD ⊥平面PAC ,进而CD AE ⊥,AE PC ⊥,由此能证明平面AEB ⊥平面PCD .(Ⅱ)以A 为原点,以AB ,AC ,AP 所在射线分别为x ,y ,z 的正半轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出侧棱PA 的长.【详解】证明:(Ⅰ)1,45AB BC ABC =∠=︒,AB AC ∴⊥ 又//AB CD ,CD AC ∴⊥,PA ⊥平面ABCD ,PA CD ∴⊥,又AC AP A =,,AC AP ⊂平面PAC , CD平面PAC , AE ⊂平面PAC ,CD AE ∴⊥, 又AE PC ⊥,PC CD C =,,PC CD ⊂平面PCD ,AE ∴⊥平面PCD ,又AE ⊂平面AEB ,∴平面AEB ⊥平面PCD .(Ⅱ)以A 为原点,以AB ,AC ,AP 所在射线分别为x ,y ,z 的正半轴,建立空间直角坐标系.设AP t =,则(0A ,0,0),(1B ,0,0),(0C ,1,0),(1,10)D -,(0P ,0,)t , AB PC ⊥,AE PC ⊥,PC ∴⊥平面ABE ,∴平面ABE 的一个法向量为(0,1,)n PC t ==-在Rt PAC △中,PA t =,1AC PC =∴=又AE PC ⊥,AE =222(0,,)11t t E t t ++ 设平面ADE 的一个法向量为(,,)m x y z =由m AD m AE ⎧⊥⎨⊥⎩,得222··0110t t y z t t x y ⎧+=⎪++⎨⎪-+=⎩,解得(1,1,)m t =- 二面角B AE D --的大小为150︒,∴22|||cos,||cos150|||||m n m n m n t 〈〉===︒+, 解得t =PA【点睛】本题考查了立体几何中的面面垂直的判定和二面角的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力;解答本题关键在于能利用直线与直线、直线与平面、平面与平面关系的相互转化,通过严密推理,同时对于立体几何中角的计算问题,往往可以利用空间向量法,通过求解平面的法向量,利用向量的夹角公式求解.22.(1)证明见解析;(221. 【分析】(1)取AB 中点O ,连OC 、OD ,即可得到COD ∠是二面角C AB D --的平面角,再由勾股定理逆定理得到222OC OD CD +=,即可得到二面角是直二面角,即可得证; (2)过O 作OM ⊥BC 交BC 于M ,连DM ,即可证明BC ⊥平面DOM ,从而得到ODM ∠为二面角A-BC-D 的平面角,再利用锐角三角函数计算可得;【详解】(1)证明:取AB 中点O ,连OC 、OD ,因为ABC 是边长为2的正三角形,ABD △是以AB 为斜边的等腰直角三角形,所以OC AB ⊥,⊥OD AB ,所以COD ∠是二面角C AB D --的平面角.在OCD 中, 因为3OC =1OD =,2CD =,所以222OC OD CD +=所以90COD ∠=︒.所以平面ABC ⊥平面ABD .(2)过O 作OM ⊥BC 交BC 于M ,连DM ,由(1)可知DO ⊥面ABC ,又BC ⊂面ABC ,所以BC DO ⊥,由OM DO O =,,OM DO ⊂面DOM所以BC ⊥平面DOM因为DM ⊂面DOM ,所以BC ⊥DM ,则ODM ∠为二面角A-BC-D 的平面角.在Rt OMD 中,1OD =,3OM =,由勾股定理:7DM =, ∴二面角A-BC-D 的余弦值为21cos 7OM OMD DM ∠==.【点睛】本题考查了立体几何中的面面垂直的判定和二面角的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力;解答本题关键在于能利用直线与直线、直线与平面、平面与平面关系的相互转化,通过严密推理,同时对于立体几何中角的计算问题,往往可以利用空间向量法,通过求解平面的法向量,利用向量的夹角公式求解.23.(1)证明见解析;(2105. 【分析】(1)连接1BC 与1BC 相交于M ,连接EM ,证明1//EM A B ,再由线面平行的判定定理证明即可;(2)证明平面1AB F ⊥平面11BCC B ,得出NO ⊥平面11BCC B ,结合线面角的定义得出OBN ∠即为1A B 与平面11BCC B 所成角,再由相似三角形、勾股定理、直角三角形边角关系得出1A B 与平面11BCC B 所成角的正弦值.【详解】(1)连接1BC 与1BC 相交于M ,连接EM由于E ,M 分别是11AC ,1BC 的中点,则1//EM A B因为EM ⊂平面1BCE ,1A B ⊄平面1BCE ,所以1//A B 平面1BCE .(2)取BC 中点F ,连接AF ,1B F ,则AF BC ⊥因为1B A ⊥平面ABC ,所以1B A BC ⊥又1,AF B A ⊂平面1AB F ,1AF B A A ⋂=,所以BC ⊥平面1AB F又BC ⊂平面11BCC B ,所以平面1AB F ⊥平面11BCC B ,过N 作1NO B F ⊥于O 因为NO ⊂平面1AB F ,平面1AB F ⋂平面111BCC B B F =所以NO ⊥平面11BCC B ,连接OB ,则OBN ∠即为1A B 与平面11BCC B 所成角 设12BB =,易知22110222BN AN AB =+=+=,6AF =,114B F = 由11ONB AFB △△,114214B N ON AF B F =⋅= 所以105sin ON OBN BN ∠==. 【点睛】关键点睛:解决第一问的关键在于由中位线定理证明线线平行,再由线面平行的判定定理证明线面平行;解决第二问的关键在于由线面垂直找出线面角,再由直角三角形边角关系求出正弦值.。
北师大版高中数学必修二第一章《立体几何初步》检测卷(含答案解析)(1)
一、选择题1.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 .302.已知三棱柱111ABC A B C -的所有顶点都在球O 的表面上,侧棱1AA ⊥底面111A B C ,底面111A B C △是正三角形,1AB 与底面111A B C 所成的角是45°.若正三棱柱111ABC A B C -的体积是23,则球O 的表面积是( ) A .28π3B .14π3C .56π3D .7π 33.在长方体1111ABCD A BC D -中,12,3AB BC AA ===,E 是BC 的中点,则直线1ED 与直线BD 所成角的余弦值是( )A .728B .728-C .3714D .3714-4.如图,在三棱锥P ABC -中,AB AC ⊥,AB AP =,D 是棱BC 上一点(不含端点)且PD BD =,记DAB ∠为α,直线AB 与平面PAC 所成角为β,直线PA 与平面ABC 所成角为γ,则( )A .,γβγα≤≤B .,βαβγ≤≤C .,βαγα≤≤D .,αβγβ≤≤5.已知平面图形PABCD ,ABCD 为矩形,4AB =,是以P 为顶点的等腰直角三角形,如图所示,将PAD △沿着AD 翻折至P AD '△,当四棱锥P ABCD '-体积的最大值为163,此时四棱锥P ABCD '-外接球的表面积为( )A .12πB .16πC .24πD .32π6.下图中小正方形的边长为1,粗线画出的是某四棱锥的三视图,则该四棱锥的体积为( )A .64B .48C .32D .167.如图,在矩形ABCD 中,1AB =,3BC =,沿BD 将矩形ABCD 折叠,连接AC ,所得三棱锥A BCD -正视图和俯视图如图,则三棱锥A BCD -中AC 长为( )A .32B 3C 10D .28.如图为某几何体的三视图,正视图、左视图和俯视图均为等腰直角三角形,则该几何体的表面积是( )A .23+B .223+C .63D .69.在正方体1111ABCD A BC D -中,M 是棱1CC 的中点.则下列说法正确的是( ) A .异面直线AM 与BC 5B .BDM 为等腰直角三角形C .直线BM 与平面11BDD B 所成角的正弦值等于105D .直线1AC 与平面BDM 相交10.已知长方体1111ABCD A BC 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 .169π B .161πC .164πD .265π 11.αβ是两个不重合的平面,在下列条件中,可判定平面α与β平行的是( )A .m 、n 是α内的两条直线,且//m β,βn//B .α、β都垂直于平面γC .α内不共线三点到β的距离相D .m 、n 是两条异面直线,m α⊂,n β⊂,且//m β,//n α12.如图,长、宽、高分别为2、1、1的长方体木块上有一只小虫从顶点A 出发沿着长方体的外表面爬到顶点B ,则它爬行的最短路程是( )A .10B .5C .22D .3二、填空题13.已知一个几何体的三视图如图所示,俯视图为等腰三角形,则该几何体的外接球表面积为_________.14.已知一个圆锥内接于球O (圆锥的底面圆周及顶点均在同一球面上),圆锥的高是底面半径的3倍,圆锥的侧面积为910π,则球O 的表面积为________. 15.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22C ABD -的外接球的表面积为____.16.如图,正方体1111ABCD A BC D -的棱长为1,线段11B D 上有两个动点E ,F ,且2EF =①AC BE ⊥; ②//EF 平面ABCD ;③三棱锥A BEF -的体积为定值; ④直线AE 与平面BEF 所成的角为定值, 其中正确结论的序号是______.17.如图,已知ABC 的顶点C ∈平面α,点,A B 在平面α的同一侧,且||23,||2AC BC ==.若,AC BC 与平面α所成的角分别为5,124ππ,则ABC 面积的取值范围是_____18.一件刚出土的珍贵文物要在博物馆大厅中央展出,需要设计一个各面是玻璃平面的无底正四棱柱将其罩住,罩内充满保护文物的无色气体.已知文物近似于塔形(如图所示),高1.8米,体积0.5立方米,其底部是直径为0.9米的圆形,要求文物底部与玻璃罩底边至少间隔0.3米,文物顶部与玻璃罩上底面至少间隔0.2米,气体每立方米1000元,则气体费用最少为_________元.19.如图,已知正四面体D ABC -,P 为线段AB 上的动点(端点除外),则二面角D PC B --的平面角的余弦值的取值范围是___________.20.在四棱锥P ABCD -中,平面PAD ⊥平面ABCD ,且ABCD 为矩形,π2DPA ∠=,23AD =,2AB =,PA PD =,则四棱锥P ABCD -的外接球的体积为________.三、解答题21.如图,在正四棱柱1111ABCD A BC D -中,11,2AB AA ==,点E 为1CC 中点,点F 为1BD 中点.(1)求异面直线1BD 与1CC 的距离;(2)求直线1BD 与平面BDE 所成角的正弦值; (3)求点F 到平面BDE 的距离.22.如图,四边形ABCD 为梯形,//,60,2,3,6AB CD C AB BC CD ∠=︒===,点M 在边CD 上,且13CM CD =.现沿AM 将ADM △折起至AQM 的位置,使3QB =.(Ⅰ)求证:QB ⊥平面ABCM ;(Ⅱ)求直线BM 与平面AQM 所成角的正弦值.23.如图,在三棱锥M 中,M 为BC 的中点,3PA PB PC AB AC =====,26BC =.(1)求二面角P BC A --的大小; (2)求异面直线AM 与PB 所成角的余弦值.24.如图所示,在长方体1111ABCD A BC D -中,11,2AD AAAB ===,点E 是AB 的中点.(1)证明:1//BD 平面1A DE ; (2)证明:11D E A D ⊥;(3)求二面角1D EC D --的正切值.25.已知圆锥的侧面展开图为半圆,母线长为23(1)求圆锥的底面积;(2)在该圆锥内按如图所示放置一个圆柱,当圆柱的侧面积最大时,求圆柱的体积. 26.如图,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】取AC 中点O ,根据条件分析AC 与平面BOD 的位置关系,由此得到异面直线AC 与BD 所成角的大小.【详解】取AC 中点O ,连接,,BO DO BD ,如图所示:因为AB BC =,AD DC =,所以,BO AC DO AC ⊥⊥,且BO DO O =,所以AC ⊥平面BOD ,又BD ⊂平面BOD ,所以AC BD ⊥, 所以AC 与BD 所成角为90︒, 故选:A.【点睛】关键点点睛:解答问题的关键是通过找AC 中点证明线面垂直,从而确定出线线垂直关系,和常规的求解异面直线所成角的方法不同.2.A解析:A 【分析】首先得到11AB A ∠是1AB 与底面111A B C 所成的角,再通过三棱柱的体积得到三棱柱的底面等边三角形的边长,最后通过球的半径,球心到底面距离,底面外接圆半径的关系计算. 【详解】因为侧棱1AA ⊥底面111A B C ,则11AB A ∠是1AB 与底面111A B C 所成的角,则1145AB A ∠=︒. 故由11111tan tan 451AA AB A A B ∠=︒==,得111AA A B =. 设111AA A B a ==,则1113133232ABC A B C a V a a -=⨯==三棱柱, 解得2a =.所以球O 的半径22232722233R ⎛⎫⎛⎫+⨯⨯= ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝=⎭ 所以球O 的表面积22728π4π4π33S R ==⨯=.故选:A . 【点睛】解决球与其他几何体的切、接问题,关键在于仔细观察、分析,弄清相关元素的关系和数量关系,选准最佳角度作出截面(要使这个截面尽可能多地包含球、几何体的各种元素以及体现这些元素之间的关系),达到空间问题平面化的目的.3.C解析:C 【分析】连接11D B 、1D E 、DE ,先证明四边形11BB D D 为平行四边形,得到11//B D BD ,故异面直线1ED 与BD 所成的角即为相交直线1ED 与11D B 所成的角,由余弦定理可得答案. 【详解】连接11D B 、1D E 、DE ,因为棱11//BB DD ,11BB DD =,所以四边形11BB D D 为平行四边形,所以11//B D BD ,故异面直线1ED 与BD 所成的角即为相交直线1ED 与11D B 所成的角11B D E ∠,因为12,3AB AD AA ===,1BE CE ==,所以2211111122B D D C B C =+=,213110B E =+222415ED CE DC +=+==,所以222115914D E ED D D ==+=+, 由余弦定理得,从而22211111111137cos 24214B D D E B E B D E B D D E +-∠===⨯⨯. 故选:C 【点睛】本题考查异面直线所成角的余弦值的求法,关键点是找到异面直线所成的角,考查空间中线线的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.4.A解析:A 【分析】由AB AP =,PD BD =,可得ABD △≌APD △,从而得DAB DAP α∠=∠=,而直线PA 与平面ABC 所成角为γ,由最小角定理可得γα≤,再由P ABC B PAC V V --=,PAC ABC S S ≤,进而可比较,βγ的大小【详解】解:因为AB AP =,PD BD =,所以ABD △≌APD △,所以DAB DAP α∠=∠=,因为直线PA 与平面ABC 所成角为γ,所以由最小角定理可得γα≤,因为AB AC ⊥,所以12ABC SAB AC =⋅, 因为1sin 2PAC SAC AP PAC =⋅∠,AB AP =, 所以PAC ABC S S ≤,令点P 到平面ABC 的距离为1d ,点B 到平面PAC 的距离为2d ,因为P ABC B PAC V V --=,1211,33P ABC ABC B PAC PAC V S d V S d --=⋅=⋅ 所以12d d ≤,因为直线AB 与平面PAC 所成角为β,直线PA 与平面ABC 所成角为γ,所以21sin ,sin d d AB PAβγ== 因为AB AP =,所以sin sin βγ≥因为,(0,]2πβγ∈所以βγ≥,故选:A【点睛】关键点点睛:此题考查直线与平面所成的角,考查推理能力,解题的关键是利用了等体积法转换,属于中档题 5.C解析:C【分析】分析出当平面P AD '⊥平面ABCD 时,四棱锥P ABCD '-的体积取最大值,求出AD 、P A '的长,然后将四棱锥P ABCD '-补成长方体P AMD QBNC '-,计算出该长方体的体对角线长,即为外接球的直径,进而可求得外接球的表面积.【详解】取AD 的中点E ,连接P E ',由于P AD '△是以P '为顶点的等腰直角三角形,则P E AD '⊥,设AD x =,则1122P E AD x '==, 设二面角P AD B '--的平面角为θ,则四棱锥P ABCD '-的高为1sin 2h x θ=, 当90θ=时,max 12h x =, 矩形ABCD 的面积为4S AB AD x =⋅=,2111216433233P ABCD V Sh x x x '-=≤⨯⨯==,解得22x =.将四棱锥P ABCD '-补成长方体P AMD QBNC '-,所以,四棱锥P ABCD '-的外接球直径为22222226R P N P A P D P Q AD AB ''''==++=+=,则6R =, 因此,四棱锥P ABCD '-的外接球的表面积为2424R ππ=.故选:C.【点睛】方法点睛:求空间多面体的外接球半径的常用方法:①补形法:侧面为直角三角形,或正四面体,或对棱二面角均相等的模型,可以还原到正方体或长方体中去求解;②利用球的性质:几何体中在不同面均对直角的棱必然是球大圆直径,也即球的直径; ③定义法:到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心,借助有特殊性底面的外接圆圆心,找其垂线,则球心一定在垂线上,再根据带其他顶点距离也是半径,列关系求解即可. 6.C解析:C【分析】在长方体中还原三视图后,利用体积公式求体积.【详解】根据三视图还原后可知,该四棱锥为镶嵌在长方体中的四棱锥P-ABCD(补形法)且该长方体的长、宽、高分别为6、4、4,故该四棱锥的体积为1(64)4323V=⨯⨯⨯=.故选C.【点睛】(1)根据三视图画直观图,可以按下面步骤进行:①、首先看俯视图,根据俯视图画出几何体地面的直观图;②、观察正视图和侧视图找到几何体前、后、左、右的高度;③、画出整体,让后再根据三视图进行调整;(2)求解以三视图为载体的空间几何体的体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系,利用相应体积公式求解.7.C解析:C【分析】先由正视图、俯视图及题意还原三棱锥,过A作AM⊥BD于点M,连结MC,把AC放在直角三角形AMC中解AC.【详解】根据三棱锥A BCD-正视图和俯视图,还原后得到三棱锥的直观图如图示,由图可知:平面ABD⊥平面CBD,过A作AM⊥BD于点M,连结MC,则AM⊥平面CBD,∴△MCA为直角三角形.过C作CN⊥BD于点N,在直角三角形ABD中,AB=1,AD3∴222BD AB AD=+=所以∠ABD=60°,∠ADB=30°,则在直角三角形ABM 中,AB =1,∠ABM=60°,∴13,2BM AM ==. 同理,在直角三角形CBD 中,13,2DN CN ==. ∴MN =BD -BM -DN =112122--=, ∴222237()12CM CN MN =+=+= 在直角三角形AMC 中,22227310()22AC CM AM ⎛⎫=+=+= ⎪ ⎪⎝⎭故选:C【点睛】(1)根据三视图画直观图,可以按下面步骤进行:①、首先看俯视图,根据俯视图画出几何体地面的直观图 ;②、观察正视图和侧视图找到几何体前、后、左、右的高度;③、画出整体,让后再根据三视图进行调整.(2)立体几何中求线段长度:①、把线段放在特殊三角形中,解三角形;②、用等体积法求线段.8.A解析:A【分析】由三视图可知原几何体是三棱锥,平面ACD ⊥平面ABC ,ACD ACB ≅底面是等腰直角三角形,底为2AC =,高为1BE =,ABD BCD ≅是边长为2的等边三角形,计算四个三角形面积之和即可求解.【详解】由三视图可知原几何体是三棱锥:底面ACB △是等腰直角三角形,底2AC =,高1BE =,平面ACD ⊥平面ABC ,ACD ACB ≅,由三视图知ACB △中,2AC =,ACB △是等腰直角三角形,所以2AB BC ==ACD △是等腰直角三角形,2AD CD ==,2AC =, 222BD BE DE =+=,所以等腰直角三角形ACB △的面积为12112⨯⨯=, 等腰直角三角形ACD △的面积为12112⨯⨯=, 等边ABD △的面积为()2332⨯=, 等边BCD △的面积为()233242⨯=, 所以该几何体的表面积是33112322+++=+, 故选:A. 9.C解析:C【分析】A 通过平移,找出异面直线所成角,利用直角三角形求余弦即可.B.求出三角形的三边,通过勾股定理说明是不是直角三角形.C.求出点M 到面11BB D D 的距离,再求直线BM 与平面11BDD B 所成角的正弦.D.可通过线线平行证明线面平行.【详解】设正方体棱长为2A. 取1BB 的中点为N ,则//BC MN ,则AM 与BC 所成角为AMN ∠由BC ⊥面11ABB A ,故MN ⊥面11ABB A ,故MN AN ⊥,在Rt ANM △中,5tan 2AMN ∠=,故2cos 3AMN ∠=B. BDM 中,5BM =22BD =5DM =C. AC BD ⊥,1AC BB ⊥,故AC ⊥面11BB D D ,1//CC 面11BB D D ,故M 到面11BB D D 的距离等于C 到面11BB D D 的距离,即为122d AC =直线BM 与平面11BDD B 所成角为θ 210sin 5d BM θ=== 直线BM 与平面11BDD B 所成角的正弦值等于10 D.如图AC BD O =OM 为1ACC △的中位线,有1//OM AC故直线1AC 与平面BDM 平行故选:C【点睛】本题考查了空间几何体的线面位置关系判定与证明: (1)对于异面直线的判定要熟记异面直线的概念:把既不平行也不相交的两条直线称为异面直线; (2)对于线面位置关系的判定中,熟记线面平行与垂直、面面平行与垂直的定理是关键. 10.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.11.D解析:D【分析】取a αβ⋂=,且//m a ,//n a ,利用线面平行的判定定理可判断A 选项;根据αγ⊥,βγ⊥判断平面α与β的位置关系,可判断B 选项;设AB 、AC 的中点D 、E 在平面β内,记平面ABC 为平面α,判断出A 、B 、C 三点到平面β的距离相等,可判断C 选项;过直线n 作平面γ,使得a αγ⋂=,利用线面平行、面面平行的判定定理可判断D 选项.【详解】对于A 选项,若a αβ⋂=,且//m a ,//n a ,m β⊄,n β⊄,则//m β,βn//,但α与β相交;对于B 选项,若αγ⊥,βγ⊥,则α与β平行或相交;对于C 选项,设AB 、AC 的中点D 、E 在平面β内,记平面ABC 为平面α,如下图所示:D 、E 分别为AB 、AC 的中点,则//DE BC ,DE β⊂,BC β⊄,//BC β∴,所以,点B 、C 到平面β的距离相等,由于D 为AB 的中点,则点A 、B 到平面β的距离相等,所以,点A 、B 、C 三点到平面β的距离相等,但平面α与平面β相交;对于D 选项,如下图所示:由于//n α,过直线n 作平面γ,使得a αγ⋂=,则//a n ,//n a ,a β⊄,n β⊂,//a β∴,//m β,m a A =,m α⊂,a α⊂,//αβ∴.故选:D.【点睛】方法点睛:证明或判断两个平面平行的方法有:①用定义,此类题目常用反证法来完成证明;②用判定定理或推论(即“线线平行”⇒“面面平行”),通过线面平行来完成证明; ③根据“垂直于同一条直线的两个平面平行”这一性质进行证明;④借助“传递性”来完成.12.C解析:C【分析】小虫有两种爬法,一种是从点A 沿着侧面ACGF 和上底面BHFG 爬行,另一种是从点A 沿着侧面ACGF 和侧面BDCG 爬行,将两种情况下的两个面延展为一个面,计算出平面图形的对角线长,比较大小后可得结果.【详解】由于长方体ACDE FGBH -的长、宽、高分别为2、1、1,则小虫从点A 沿着侧面AEHF 和上底面FHBG 爬行,以及小虫从点A 沿着侧面ACGF 和侧面BDCG 爬行,这两条线路的最短路程相等.①若小虫从点A 沿着侧面ACGF 和上底面BHFG 爬行,将侧面ACGF 和上底面BHFG 延展为一个平面,如下图所示:则2AC BC ==,最短路程为2222AB AC BC =+=;②若小虫从点A 沿着侧面ACGF 和侧面BDCG 爬行,将面ACGF 和侧面BDCG 延展为一个平面,如下图所示:则3AD AC CD =+=,1BD =,最短路程为2210AB AD BD =+因为2210,因此,小虫爬行的最短路程为22故选:C.【点睛】方法点睛:(1)计算多面体或旋转体的表面上折线段的最值问题时,一般采用转化的方法进行,即将侧面展开化为平面图形,即“化折为直”或“化曲为直”来解决,要熟练掌握多面体与旋转体的侧面展开图的形状;(2)对于几何体内部折线段长的最值,可采用转化法,转化为两点间的距离,结合勾股定理求解.二、填空题13.【分析】首先把三视图转换为直观图进一步求出几何体的外接球的半径最后求出球的表面积【详解】根据几何体的三视图可知该几何体是底面为等腰三角形高为2的三棱锥体如图所示:设底面外接圆的半径为t 圆心为H 则解得 解析:414π【分析】首先把三视图转换为直观图,进一步求出几何体的外接球的半径,最后求出球的表面积.【详解】根据几何体的三视图可知该几何体是底面为等腰三角形,高为2的三棱锥体.如图所示:设底面外接圆的半径为t ,圆心为H ,则2221(2)t t =+-,解得54t =, 设外接球的半径r ,球心为O ,则OH ⊥底面,且1OH =, 则22541()14r =+=所以41414().164S ππ=⨯⨯= 故答案为:414π 【点睛】 关键点点睛:球心与底面外接圆圆心连线垂直底面,且OH 等于棱锥高的一半,利用勾股定理求出球的半径,由面积公式计算即可.14.【分析】设圆锥的底面半径为球的半径为根据勾股定理可得根据圆锥的侧面积公式可得再根据球的表面积公式可得结果【详解】设圆锥的底面半径为球的半径为则圆锥的高为则球心到圆锥的底面的距离为根据勾股定理可得化简 解析:100π【分析】设圆锥的底面半径为r ,球O 的半径为R ,根据勾股定理可得53R r =,根据圆锥的侧面积公式可得3,5r R ==,再根据球的表面积公式可得结果.【详解】设圆锥的底面半径为r ,球O 的半径为R ,则圆锥的高为3r ,则球心O 到圆锥的底面的距离为3r R -,根据勾股定理可得()2223R r r R =+-,化简得53R r =, 因为圆锥的高为3r ,母线长为()22310r r r +=, 所以圆锥的侧面积为21010r r r ππ⨯=, 所以210910r ππ=,解得r =3,所以5353R =⨯=, 所以球O 的表面积为24425100R πππ=⨯=. 故答案为:100π 【点睛】关键点点睛:利用圆锥的侧面积公式和球的表面积公式求解是解题关键.15.12【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.16.①②③【分析】由线面垂直的判定可得平面再由线面垂直的性质可判断①;由线面平行的判定可判断②;由锥体的体积公式可判断③;由线面角的概念可判断④【详解】连接交于点由可知平面而平面故①正确;由且平面平面可解析:①②③ 【分析】由线面垂直的判定可得AC ⊥平面11BB D D ,再由线面垂直的性质可判断①;由线面平行的判定可判断②;由锥体的体积公式可判断③;由线面角的概念可判断④. 【详解】连接,BD AC 交于点O ,由AC BD ⊥,1AC DD ⊥可知AC ⊥平面11BB D D , 而BE ⊂平面11BB D D ,AC BE ∴⊥,故①正确; 由//EF BD ,且EF ⊄平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD , 可得//EF 平面ABCD ,故②正确; 由正方体的性质可得BEF S 为定值,且点A到平面BEF 的距离为定值AO ,所以A BEF V -为定值,故③正确;点A 到平面BEF 的距离为AO ,设直线AE 与平面BEF 所成的角为α, 则sin AOAEα=不是定值,所以直线AE 与平面BEF 所成的角不为定值,故④错误. 故答案为:①②③. 【点睛】关键点点睛:解决本题的关键是空间位置关系的转化及锥体体积的相关运算,在求解锥体体积相关问题时,选取一个合适底面能事半功倍.17.【分析】由题意可得AB 的轨迹得到当ACBC 与轴l 共面时∠ACB 取到最大值和最小值求得sin ∠ACB 的范围代入三角形面积公式得答案【详解】∵ACBC 与平面α所成的角分别为且|AC|=2|BC|=2则A 解析:[3,3]【分析】由题意可得A ,B 的轨迹,得到当AC 、BC 与轴l 共面时,∠ACB 取到最大值和最小值,求得sin ∠ACB 的范围,代入三角形面积公式得答案. 【详解】∵AC ,BC 与平面α所成的角分别为512π,4π,且|AC |=23,|BC |=2, 则A ,B 分别在如图所示的两个不同的圆周上运动,当直线AC ,BC 与轴l 在同一平面内时,∠ACB 取到最大值和最小值, 于是,有63ACB ππ≤∠≤,∴sin6π≤sin ∠ACB ≤sin 3π,即12≤sin ∠ACB ≤32而ABC 的面积S =12|AC |⋅|BC |⋅sin ∠ACB =23∠ACB . ∴33S ≤.故答案为:[3,3] 【点睛】关键点睛:根据题意得到A ,B 的轨迹,利用几何直观和空间想象进行分析是解题的关键.18.4000【分析】根据题意先求出正四棱柱的底面边长和高由体积公式求出正四棱柱的体积减去文物的体积可得罩内空气的体积进而求出所需的费用【详解】由题意可知文物底部是直径为09m 的圆形文物底部与玻璃罩底边至解析:4000 【分析】根据题意,先求出正四棱柱的底面边长和高,由体积公式求出正四棱柱的体积减去文物的体积可得罩内空气的体积,进而求出所需的费用. 【详解】由题意可知,文物底部是直径为0.9 m 的圆形,文物底部与玻璃罩底边至少间隔0.3 m , 所以由正方形与圆的位置关系可知:底面正方形的边长为0.9+2×0.3=1.5m , 由文物高1.8m ,文物顶部与玻璃置上底面至少间隔0.2m ,所以正四棱柱的高为1.8+0.2=2m .,则正四棱柱的体积为V =1.52×2=4.5m 3因为文物体积为0.5m 3,所以置内空气的体积为4.5-0.5 = 4 m 3, 气体每立方米1000元,所以共需费用为4×1000=4000(元) 【点睛】数学建模是高中数学六大核心素养之一,在高中数学中,应用题是常见考查形式: 求解应用性问题时,首先要弄清题意,分清条件和结论,抓住关键词和量,理顺数量关系,然后将文字语言转化成数学语言,建立相应的数学模型.19.【分析】当点从点运动到点时二面角的平面角逐渐增大二面角的平面角最小趋于二面角的平面角最大趋于二面角的平面角的补角求出二面角的平面角和二面角的平面角即可【详解】当点从点运动到点时二面角的平面角逐渐增大解析:11,33⎛⎫- ⎪⎝⎭【分析】当点P 从点A 运动到点B 时,二面角D PC B --的平面角逐渐增大,二面角D PC B --的平面角最小趋于二面角D AC B --的平面角,最大趋于二面角D BC A --的平面角的补角,求出二面角D AC B --的平面角和二面角D BC A --的平面角即可. 【详解】当点P 从点A 运动到点B 时,二面角D PC B --的平面角逐渐增大,二面角D PC B --的平面角最小趋于D AC B --的平面角,最大趋于二面角D BC A --的平面角的补角,设正四面体的棱长为2a ,如图所示,取AC 的中点E ,连接DE 、BE , 易知DEB ∠为二面角D AC B --的平面角,DE BE ==,所以()22221cos 3a DEB +-∠==, 同理可得:二面角D BC A --的平面角的补角的余弦值为13-, 故二面角D PC B --的平面角的余弦值的取值范围是11,33⎛⎫- ⎪⎝⎭,故答案为:11,33⎛⎫- ⎪⎝⎭【点睛】本题主要考查了二面角的平面角的求解,考查空间想象能力,属于中档题.20.【分析】由矩形的边长可得底面外接圆的半径再由为等腰直角三角形可得其外接圆的半径又平面平面可得底面外接圆的圆心即为外接球的球心由题意可得外接球的半径进而求出外接球的体积【详解】解:取矩形的对角线的交点 解析:323π【分析】由矩形的边长可得底面外接圆的半径,再由PAD △为等腰直角三角形可得其外接圆的半径,又平面PAD ⊥平面ABCD 可得底面外接圆的圆心即为外接球的球心,由题意可得外接球的半径,进而求出外接球的体积. 【详解】解:取矩形的对角线的交点O 和AD 的中点E ,连接OE ,OP ,OE , 则O 为矩形ABCD 的外接圆的圆心,而2DPA π∠=,23AD =2AB =,PA PD =,则//OE AB ,112OE AB ==, 132PE AD == 所以E 为PAD △的外接圆的圆心,因为平面PAD ⊥平面ABCD , 所以O 为外接球的球心,OP 为外接球的半径,在POE △中,222222(3)14R OP PE OE ==+=+=,所以2R =, 所以外接球的体积343233V R ππ==, 故答案为:323π.【点睛】本题考查四棱锥的棱长与外接球的半径的关系及球的体积公式,属于中档题.三、解答题21.(1222;(33 【分析】(1)取BD 中点G ,连接GC ,FG ,根据线面垂直的判定定理及性质,先证明EF 为1BD 与1CC 的公垂线,再由题中数据,计算出EF 的长,即可得出结果;(2)连接1ED ,由(1)得到EF ⊥平面1BDD ,设1D 到平面BDE 的距离为d ,根据等体积法,由11E DBD D DBE V V --=求出d ,记直线1BD 与平面BDE 所成角为θ,由1sin dBD θ=即可得出结果; (3)由(2)得到1D 到平面BDE 的距离d ,根据题中条件,得到F 到平面BDE 的距离为2d,即可得出结果. 【详解】(1)在正四棱柱1111ABCD A BC D -中,取BD 中点G ,连接GC ,FG , ∵F ,G 分别为1,BD BD 的中点,∴1//FG D D 且112FG D D =, 又1//CE D D ,112CE D D =,所以//FG CE 且FG CE =,则四边形EFGC 为平行四边形,又CE ⊥平面ABCD ,CG ⊂平面ABCD ,∴CE CG ⊥, ∴四边形EFGC 为矩形,∴1EF CC ⊥, ∵11//D D C C ,∴1EF DD ⊥,又CG BD ⊥,//EF CG ,BD ⊂平面1BDD ,1D D ⊂平面1BDD ,1BD D D D ⋂=, ∴EF ⊥平面1BDD ,又1BD ⊂平面1BDD ,∴1EF BD ⊥,∴EF 为1BD 与1CC 的公垂线,且1E CC ⊂,1F BD ⊂, ∴异面直线1BD 与1CC 的距离为2||2EF =. (2)在正四棱柱1111ABCD A BC D-中,连接1ED ,则11E DBD D DBE V V --=, 由(1)知EF ⊥平面1BDD ,设1D 到平面BDE 的距离为d , ∵12AA =,1AB =,∴2BD BE ED ===,2EF =,16BD =, ∴112222DBD S=⨯⨯=,2133(2)2DBES =⨯⨯=, 从而1DBEDBD Sd SEF ⨯=⨯,∴222323d ⨯==,记直线1BD 与平面BDE 所成角为θ,则12323sin 6d BD θ===, ∴直线1BD 与平面BDE 所成角的正弦值为2.(3)由(2)知,1D 到平面BDE 的距离23d =,∵F 是1BD 的中点,且B ∈平面BDE ,∴F 到平面BDE 的距离为32d =. 【点睛】 方法点睛:立体几何体中空间角的求法:(1)定义法:根据空间角(异面直线所成角、线面角、二面角)的定义,通过作辅助线,在几何体中作出空间角,再解对应三角形,即可得出结果;(2)空间向量的方法:建立适当的空间直角坐标系,求出直线的方向向量,平面的法向量,通过计算向量夹角(两直线的方法向量夹角、直线的方向向量与平面的法向量夹角、两平面的法向量夹角)的余弦值,来求空间角即可. 22.(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ)37. 【分析】(Ⅰ)设DB AM O ⋂=,证明所以AM ⊥平面QOB ,得QB AM ⊥,再由勾股定理证明QB BO ⊥, 后可得证线面垂直;(Ⅱ)作BP QO ⊥于P ,证明BMP ∠即是BM 与平面AQM 所成的角.在直角三角形中计算可得. 【详解】(Ⅰ)解:因为3,6,60BC CD C ==∠=︒,所以由余弦定理得2236236cos6033BD =+-⨯⨯︒=,从而222BD BC CD +=,所以DB BC ⊥,由已知得ABMC ,所以ABCM 为平行四边形,所以DB AM ⊥,设DB AM O ⋂=,则折后可得,AM QO AM BO ⊥⊥,又QOBO O =,,QO BO ⊂平面BQO ,所以AM ⊥平面QOB ,QB ⊂平面QOB ,所以QB AM ⊥, 因为23,3,3QO OB QB ===,即222QB BO QO +=,所以QB BO ⊥, 因为AM BO O ⋂=,,AM BO ⊂平面ABCM ,所以QB ⊥平面ABCM ;(Ⅱ)在平面BOQ 内作BP QO ⊥于P ,则由AM ⊥平面QOB ,得AM BP ⊥, 又QOAM O =,,QO AM ⊂平面AQM , 所以BP ⊥平面AQM ,连MP ,则MP 是BM 在平面AQM 上的射影,所以BMP ∠即是BM 与平面AQM 所成的角. 因为333223QB OB BP QO ⋅⨯===,222cos607BM BC CM BC CM =+-⋅︒= 所以37sin BP BMP BM ∠==。
新北师大版高中数学必修二第一章《立体几何初步》检测卷(答案解析)(1)
一、选择题1.如图,在长方体1111ABCD A BC D -中,1AB AD ==,12AA =,M 为棱1DD 上的一点.当1A M MC +取得最小值时,1B M 的长为( )A .3B .6C .23D .262.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 .303.正方体1111ABCD A BC D -的棱长为2,E 是1CC 的中点,则点1C 到平面EBD 的距离为( ) A .34B .63C .5 D .2234.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:3cm )为( )A .43B .2C .4D .65.某几何体的三视图如图所示,其中网格纸的小正方形的边长是1,则该几何体外接球的体积为( )A .323πB .48πC .323π D .643π 6.已知球O 的半径为5,球面上有,,A B C 三点,满足214,27AB AC BC ===,则三棱锥O ABC -的体积为( ) A .77B .142C .714D .1477.如图,正方形ABCD 的边长为4,点E ,F 分别是AB ,B C 的中点,将ADE ,EBF △,FCD 分别沿DE ,EF ,FD 折起,使得A ,B ,C 三点重合于点A ',若点G 及四面体A DEF '的四个顶点都在同一个球面上,则以FDE 为底面的三棱锥G -DEF 的高h 的最大值为( )A 263B 463C .463D .2638.一个正方体的平面展开图及该正方体的直观图如图所示,在正方体中,设BC 的中点为M ,GH 的中点为N ,下列结论正确的是( )A .//MN 平面ABEB .//MN 平面ADEC .//MN 平面BDHD .//MN 平面CDE9.设m 、n 是两条不同的直线,α是平面,m 、n 不在α内,下列结论中错误的是( )A .m α⊥,//n α,则m n ⊥B .m α⊥,n α⊥,则//m nC .m α⊥,m n ⊥,则//n αD .m n ⊥,//n α,则m α⊥10.空间四边形PABC 的各边及对角线长度都相等,D 、E 、F 外别是AB 、BC 、CA的中点,下列四个结论中不成立的是( ) A .//BC 平面PDF B .DF ⊥平面PAE C .平面PDE ⊥平面ABC D .平面PAE ⊥平面ABC 11.已知直线a 、b 都不在平面α内,则下列命题错误的是( )A .若//a b ,//a α,则//b αB .若//a b ,a α⊥,则b α⊥C .若a b ⊥,//a α,则b α⊥D .若a b ⊥,a α⊥,则//b α12.如图,长、宽、高分别为2、1、1的长方体木块上有一只小虫从顶点A 出发沿着长方体的外表面爬到顶点B ,则它爬行的最短路程是( )A 10B 5C .22D .3二、填空题13.在三棱锥P ABC -中,PA ⊥平面ABC ,22AB =3BC =,4PA =,4ABC π∠=,则该三棱锥的外接球体积为___________.14.已知H 是球O 的直径AB 上一点,:1:3AH HB =,AB ⊥平面α,H 为垂足,α截球O 所得截面的面积为π,则球O 的表面积为__________.15.正方体1111ABCD A BC D -棱长为点1,点E 在边BC 上,且满足2BE EC =,动点P 在正方体表面上运动,满足1PE BD ⊥,则动点P 的轨迹的周长为__________. 16.已知一个几何体的三视图如图所示,俯视图为等腰三角形,则该几何体的外接球表面积为_________.17.已知长方体1234ABCD A B C D -,底面是边长为4的正方形,高为2,点O 是底面ABCD 的中心,点P 在以O 为球心,半径为1的球面上,设二面角111P A B C --的平面角为θ,则tan θ的取值范围是________.18.已知正三棱柱木块111ABC A B C -,其中2AB =,13AA =,一只蚂蚁自A 点出发经过线段1BB 上的一点M 到达点1C ,当沿蚂蚁走过的最短路径,截开木块时,两部分几何体的体积比为______.19.在三棱锥-P ABC 中,侧面PBC 和底面ABC 都是边长为2的正三角形,若3PA =则侧棱PA 与底面ABC 所成的角的大小是___________.20.正四棱台的上、下两底面边长分别是方程x 2-9x +18=0的两根,其侧面积等于两底面面积之和,则其侧面梯形的高为________.三、解答题21.设某几何体的三视图如图(尺寸的长度单位为cm ),(1)用斜二测画法画出该几何体的直观图(不写画法); (2)求该几何体最长的棱长.22.如图所示,四棱锥P ABCD -的底面ABCD 是平行四边形,90DBA ∠=︒,2BA BD ==,10,6,,PA PD PB E F ===分别是棱,AD PC 的中点.(1)证明://EF 平面PAB ; (2)求点B 到平面PAD 的距离.23.已知四棱锥S ABCD -中,底面ABCD 是边长为2的菱形,60BAD ∠=︒,6SA SD ==22SB =E 是棱AD 的中点,点F 是棱SC 上靠近S 的一个三等分点.(1)求证:平面SBE ⊥平面ABCD ; (2)求三棱锥F SEB -的体积.24.在三棱锥P ABC -中,AE BC ⊥于点,E CF AB ⊥于点F ,且AE CF O ⋂=,若点P 在平面ABC 上的射影为点O .(1)证明:AC PB ⊥;(2)若ABC 是正三角形,点,G H 分别为,PA PC 的中点.证明:四边形EFGH 是矩形.25.如图,在直角梯形ABED 中,//BE AD ,DE AD ⊥,BC AD ⊥,4AB =,23BE =.将矩形BEDC 沿BC 翻折,使得平面ABC ⊥平面BCDE .(1)若BC BE =,证明:平面ABD ⊥平面ACE ;(2)当三棱锥A BCE -的体积最大时,求平面ADE 与平面ABC 所成的锐二面角的余弦值.26.在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为矩形,AP ⊥平面PCD ,E ,F 分别为PC ,AB 的中点求证:(1)平面PAD ⊥平面ABCD ; (2)//EF 平面PAD【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题1.A 解析:A 【分析】本题首先可通过将侧面11CDD C 绕1DD 逆时针转90展开得出当1A 、M 、2C 共线时1A M MC +取得最小值,此时M 为1DD 的中点,然后根据11B A ⊥平面11A D DA 得出111B A A M ⊥,最后根据221111M A B B A M =+即可得出结果.【详解】如图,将侧面11CDD C 绕1DD 逆时针转90展开,与侧面11ADD A 共面,连接12AC ,易知当1A 、M 、2C 共线时,1A M MC +取得最小值, 因为1AB AD ==,12AA =,所以M 为1DD 的中点,12A M =因为11B A ⊥平面11A D DA ,1A M ⊂平面11A D DA ,所以111B A A M ⊥, 则222211111(2)3M B A A M B =+=+=,故选:A. 【点睛】关键点点睛:本题考查根据线面垂直判断线线垂直,能否根据题意得出当M 为1DD 的中点时1A M MC +取得最小值是解决本题的关键,考查计算能力,考查数形结合思想,是中档题.2.A解析:A 【分析】取AC 中点O ,根据条件分析AC 与平面BOD 的位置关系,由此得到异面直线AC 与BD 所成角的大小.【详解】取AC 中点O ,连接,,BO DO BD ,如图所示:因为AB BC =,AD DC =,所以,BO AC DO AC ⊥⊥,且BO DO O =,所以AC ⊥平面BOD ,又BD ⊂平面BOD ,所以AC BD ⊥, 所以AC 与BD 所成角为90︒, 故选:A.【点睛】关键点点睛:解答问题的关键是通过找AC 中点证明线面垂直,从而确定出线线垂直关系,和常规的求解异面直线所成角的方法不同.3.B解析:B 【分析】利用等体积法11C EBD D C EB V V --=,设点1C 到平面EBD 的距离为d ,利用三棱锥的体积公式代入面积即求得d . 【详解】如图,利用等体积法,11C EBD D C EB V V --=,设点1C 到平面EBD 的距离为d ,正方体1111ABCD A BC D -的棱长为2,故22,5BD BE ED ===,如图,2215232h ED BD ⎛⎫=-=- ⎪⎝⎭11223622EBDSBD h =⨯⨯=⨯= 又点D 到平面1C EB 的距离,即D 到平面11C CBB 的距离,为CD =2,111212EBC S=⨯⨯=, 由11C EBD D C EB V V --=得,1161233d =⨯⨯,故66d ==. 故选:B. 【点睛】 方法点睛:空间中求点到平面的距离的常见方法: (1)定义法:直接作垂线,求垂线段长;(2)等体积法:利用三棱锥换底求体积,结合两个面积和另一个高求未知高,即得距离; (3)向量法:过点的一个斜线段对应的向量a ,平面法向量n ,则a n d n⋅=.4.B解析:B 【分析】根据三视图判断出几何体的结构,利用椎体体积公式计算出该几何体的体积. 【详解】根据三视图可知,该几何体为如图所示四棱锥,该棱锥满足底面是直角梯形,且侧棱ED ⊥平面ABCD , 所以其体积为11(12)22232V =⨯⨯+⨯⨯=, 故选:B. 【点睛】方法点睛:该题考查的是有关根据几何体三视图求几何体体积的问题,解题方法如下: (1)首先根据题中所给的几何体的三视图还原几何体;(2)结合三视图,分析几何体的结构特征,利用体积公式求得结果.5.A解析:A 【分析】由三视图可知,该几何体是四棱锥,其中四棱锥底面是边长为4的正方形,将四棱锥补成棱长为4的正方体,则该几何体的外接球就是正方体的外接球,进而可得答案. 【详解】由三视图可知,该几何体是如图所示的四棱锥P ABCD -, 其中四棱锥底面是边长为4的正方形,四棱锥的一条侧棱与底面垂直,四棱锥的高为4, 将四棱锥补成棱长为4的正方体, 则该几何体的外接球就是正方体的外接球, 外接球的直径2R 等于正方体的对角线长, 即24323R R =⇒=所以该几何体外接球的体积为(34233π⨯=323π,故选:A.【点睛】方法点睛:三视图问题是考查学生空间想象能力最常见题型,也是高考热点.观察三视图并将其“翻译”成直观图是解题的关键,不但要注意三视图的三要素“高平齐,长对正,宽相等”,还要特别注意实线与虚线以及相同图形的不同位置对几何体直观图的影响,对简单组合体三视图问题,先看俯视图确定底面的形状,根据正视图和侧视图,确定组合体的形状.6.A解析:A 【分析】利用正弦定理求出ABC 的外接圆半径,则可求出三棱锥的高,进而求出三棱锥体积. 【详解】设ABC 的外接圆的圆心为D ,半径为r , 在ABC 中,72cos 4214ABC ∠==,14sin 4ABC ∴∠=, 由正弦定理可得28sin ACr ABC==∠,即4r =,则22543OD =-=,1111421427377332O ABC ABCV SOD -∴=⨯⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=. 故选:A.【点睛】本题考查球内三棱锥的相关计算,解题的关键是利用正弦定理求出ABC 的外接圆半径,利用勾股关系求出高.7.A解析:A 【分析】先求出'A FDE -外接球的半径和外接圆的半径,再利用勾股定理求出外接球的球心到外接圆的圆心的距离,可得高h 的最大值. 【详解】因为A ,B ,C 三点重合于点A ',原来A B C ∠∠∠、、都是直角,所以折起后三条棱'''A F A D A E 、、互相垂直,所以三棱锥'A FDE -可以看作一个长方体的一个角,它们有相同的外接球,外接球的直径就是长方体的体对角线,即为'2'2'22441626R AF AD AE =++=++6R =,2241625DE DF AD AE ==+=+=2222EF BE BF =+ 在DFE △中,22210cos 222522DE EF DF DEF DE EF +-∠===⨯⨯⨯, 所以DEF ∠为锐角,所以2310sin 1cos DEF DEF ∠=-∠=, DEF 的外接圆的半径为5522sin 310DF r DEF ===∠则球心到DEF 2223R r -,以FDE 为底面的三棱锥G -DEF 的高h 的最大值为1R OO +263. 故选:A. 【点睛】本题考查了翻折问题和外接球的问题,关键点翻折前后量的变化及理解外接球和三棱锥的关系,考查了学生的空间想象力和计算能力.8.C解析:C根据题意,得到正方体的直观图及其各点的标记字母,取FH的中点O,连接ON,BO,可以证明MN‖BO,利用BO与平面ABE的关系可以判定MN与平面ABE的关系,进而对选择支A 作出判定;根据MN与平面BCF的关系,利用面面平行的性质可以判定MN与平面ADE的关系,进而对选择支B作出判定;利用线面平行的判定定理可以证明MN与平面BDE的平行关系,进而判定C;利用M,N在平面CDEF的两侧,可以判定MN与平面CDE的关系,进而对D作出判定.【详解】根据题意,得到正方体的直观图及其各点的标记字母如图所示,取FH的中点O,连接ON,BO,易知ON与BM平行且相等,∴四边形ONMB为平行四边形,∴MN‖BO,∵BO与平面ABE(即平面ABFE)相交,故MN与平面ABE相交,故A错误;∵平面ADE‖平面BCF,MN∩平面BCF=M,∴MN与平面ADE相交,故B错误;∵BO⊂平面BDHF,即BO‖平面BDH,MN‖BO,MN⊄平面BDHF,∴MN‖平面BDH,故C正确;显然M,N在平面CDEF的两侧,所以MN与平面CDEF相交,故D错误.故选:C.【点睛】本题考查从面面平行的判定与性质,涉及正方体的性质,面面平行,线面平行的性质,属于小综合题,关键是正确将正方体的表面展开图还原,得到正方体的直观图及其各顶点的标记字母,并利用平行四边形的判定与性质找到MN的平行线BO.9.D解析:D【分析】利用线面平行的性质定理和线面垂直的定义可判断A选项的正误;由线面垂直的性质定理可判断B选项的正误;根据已知条件判断直线n与平面α的位置关系,可判断C选项的正误;根据已知条件判断直线m与平面α的位置关系,可判断D选项的正误.【详解】nα,由线面平行的性质定理可知,过直线n的平面β与平面α的交线l平行对于A,//m α⊥,l α⊂,m l ∴⊥,m n ∴⊥,故A 正确;对于B ,若m α⊥,n α⊥,由直线与平面垂直的性质,可得//m n ,故B 正确; 对于C ,若m α⊥,m n ⊥,则//n α或n ⊂α,又n α⊄,//n α∴,故C 正确; 对于D ,若m n ⊥,//n α,则//m α或m 与α相交或m α⊂, 而m α⊄,则//m α或m 与α相交,故D 错误. 故选:D . 【点睛】方法点睛:对于空间线面位置关系的组合判断题,解决的方法是“推理论证加反例推断”,即正确的结论需要根据空间线面位置关系的相关定理进行证明,错误的结论需要通过举出反例说明其错误,在解题中可以以常见的空间几何体(如正方体、正四面体等)为模型进行推理或者反驳.10.C解析:C 【分析】由线面平行的判定定理可判断A ;由线面垂直的判定定理可判断B ;反证法可说明C ;由面面垂直的判定定理可判断D. 【详解】 对于A ,D ,F 外别是AB ,CA 的中点,//BC DF ∴,DF ⊂平面PDF ,∴//BC 平面PDF ,故A 正确,不符合题意;对于B ,各棱长相等,E 为BC 中点,,BC AE BC PE ∴⊥⊥,PEAE E =,BC ∴⊥平面PAE ,//BC DF ,∴DF ⊥平面PAE ,故B 正确,不符合题意;对于C ,假设平面PDE ⊥平面ABC ,设DE BF O ⋂=,连接PO ,则O 是DE 中点,PO DE ∴⊥,平面PDE 平面ABC DE =,PO ∴⊥平面ABC ,BF ⊂平面ABC ,PO BF ∴⊥,则PB PF =,与PB PF ≠矛盾,故C 错误,符合题意;对于D ,由B 选项DF ⊥平面PAE , DF ⊂平面ABC ,∴平面PAE ⊥平面ABC ,故D 正确,不符合题意. 故选:C. 【点睛】本题考查线面关系和面面关系的判定,解题的关键是正确理解判断定理,正确理解垂直平行关系.11.C解析:C 【分析】利用线面平行的性质和判定定理可判断A 选项的正误;由线面垂直的定义可判断B 选项的正误;根据已知条件判断b 与α的位置关系,可判断C 选项的正误;根据已知条件判断b 与α的位置关系,可判断D 选项的正误. 【详解】由于直线a 、b 都不在平面α内.在A 中,若//a α,过直线a 的平面β与α的交线m 与a 平行, 因为//a b ,可得//b m ,b α⊄,m α⊂,所以,//b α,A 选项正确;在B 中,若a α⊥,则a 垂直于平面α内所有直线,//a b ,则b 垂直于平面α内所有直线,故b α⊥,B 选项正确;在C 中,若a b ⊥,//a α,则b 与α相交或平行,C 选项错误; 在D 中,若a b ⊥,a α⊥,则//b α或b α⊂,b α⊄,//b α∴,D 选项正确.故选:C. 【点睛】方法点睛:对于空间线面位置关系的组合判断题,解决的方法是“推理论证加反例推断”,即正确的结论需要根据空间线面位置关系的相关定理进行证明,错误的结论需要通过举出反例说明其错误,在解题中可以以常见的空间几何体(如正方体、正四面体等)为模型进行推理或者反驳.12.C解析:C 【分析】小虫有两种爬法,一种是从点A 沿着侧面ACGF 和上底面BHFG 爬行,另一种是从点A 沿着侧面ACGF 和侧面BDCG 爬行,将两种情况下的两个面延展为一个面,计算出平面图形的对角线长,比较大小后可得结果. 【详解】由于长方体ACDE FGBH -的长、宽、高分别为2、1、1,则小虫从点A 沿着侧面AEHF 和上底面FHBG 爬行,以及小虫从点A 沿着侧面ACGF 和侧面BDCG 爬行,这两条线路的最短路程相等.①若小虫从点A 沿着侧面ACGF 和上底面BHFG 爬行,将侧面ACGF 和上底面BHFG延展为一个平面,如下图所示:则2AC BC ==,最短路程为2222AB AC BC =+=;②若小虫从点A 沿着侧面ACGF 和侧面BDCG 爬行,将面ACGF 和侧面BDCG 延展为一个平面,如下图所示:则3AD AC CD =+=,1BD =,最短路程为2210AB AD BD =+因为2210,因此,小虫爬行的最短路程为22 故选:C. 【点睛】方法点睛:(1)计算多面体或旋转体的表面上折线段的最值问题时,一般采用转化的方法进行,即将侧面展开化为平面图形,即“化折为直”或“化曲为直”来解决,要熟练掌握多面体与旋转体的侧面展开图的形状;(2)对于几何体内部折线段长的最值,可采用转化法,转化为两点间的距离,结合勾股定理求解.二、填空题13.【分析】利用余弦定理求得利用正弦定理计算出的外接圆直径可计算出三棱锥的外接球半径然后利用球体体积公式可求得结果【详解】如下图所示圆柱的底面圆直径为圆柱的母线长为则的中点到圆柱底面圆上每点的距离都相等解析:1326π【分析】利用余弦定理求得AC,利用正弦定理计算出ABC的外接圆直径2r,可计算出三棱锥P ABC-的外接球半径R,然后利用球体体积公式可求得结果.【详解】如下图所示,圆柱12O O的底面圆直径为2r,圆柱的母线长为h,则12O O的中点O到圆柱底面圆上每点的距离都相等,所以,圆柱12O O的外接球直径为()2222R r h=+.本题中,作出ABC的外接圆2O,由于PA⊥平面ABC,可将三棱锥P ABC-放在圆柱12O O中,在ABC中,22AB=3BC=,4ABCπ∠=,由余弦定理可得222cos5AC AB BC AB BC ABC+-⋅∠由正弦定理可知,ABC的外接圆直径为5210sin22ACrABC===∠,则三棱锥P ABC-的外接球直径为()222226R PA r=+=26R=,因此,三棱锥P ABC -的外接球的体积为33442613263323V R πππ⎛⎫==⨯=⎪ ⎪⎝⎭. 故答案为:1326π. 【点睛】方法点睛:求空间多面体的外接球半径的常用方法:①补形法:侧面为直角三角形,或正四面体,或对棱二面角均相等的模型,可以还原到正方体或长方体中去求解;②利用球的性质:几何体中在不同面均对直角的棱必然是球大圆直径,也即球的直径; ③定义法:到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心,借助有特殊性底面的外接圆圆心,找其垂线,则球心一定在垂线上,再根据带其他顶点距离也是半径,列关系求解即可.14.【分析】求出截面圆的半径设可得出从而可知球的半径为根据勾股定理求出的值可得出球的半径进而可求得球的表面积【详解】如下图所示设可得出则球的直径为球的半径为设截面圆的半径为可得由勾股定理可得即即所以球的 解析:163π【分析】求出截面圆H 的半径,设AH x =,可得出3HB x =,从而可知,球O 的半径为2x ,根据勾股定理求出x 的值,可得出球O 的半径,进而可求得球O 的表面积. 【详解】如下图所示,设AH x =,可得出3HB x =,则球O 的直径为4AB x =,球O 的半径为2x ,设截面圆H 的半径为r ,可得2r ππ=,1r ∴=,由勾股定理可得()2222OH r x +=,即()22214x AH x -+=,即2214x x +=,3x ∴=,所以,球O 的半径为232x =,则球O 的表面积为2231643S ππ⎛⎫=⨯= ⎪ ⎪⎝⎭. 故答案为:163π. 【点睛】方法点睛:在求解有关球的截面圆的问题时,一般利用球的半径、截面圆的半径以及球心到截面圆的距离三者之间满足勾股定理来求解.15.【分析】根据题意得平面在上取使得连接证得平面平面将空间中的动点轨迹的周长问题转化为求三角形边周长问题又代入计算即可【详解】解:如图正方体中连接:易得平面在上取使得连接易得根据线面平行判定定理证得平面解析:2. 【分析】根据题意得1BD ⊥平面1ABC ,在1,BB AB 上取,F G 使得12,2BF FB AG GB ==连接,,GE EF GF 证得平面1//AB C 平面EFG ,将空间中的动点P 轨迹的周长问题转化为求三角形EFG 边周长问题,又23GE EF GF ===,代入计算即可. 【详解】解:如图正方体中连接11,,AC B C B A :易得1BD ⊥平面1ABC ,在1,BB AB 上取,F G 使得12,2BF FB AG GB == 连接,,GE EF GF ,易得1//,//GE AC EF BC 根据线面平行判定定理证得平面1//AB C 平面EFG 所以1BD ⊥平面EFG所以线段,,GE EF GF 就是点P 的运动轨迹, 因为1223GE EF GF ====所以动点P 的运动轨迹周长为2323GE EF GF ++=⨯= 故答案为:2 【点睛】关键点点睛:本题考查线面垂直,面面平行的概念,解题的关键是借助图形将空间问题转化为平面问题.本题中根据1BD ⊥平面1ABC 及平面1//ABC 平面EFG 得到线段,,GE EF GF 就是点P 的运动轨迹,代值计算即可.16.【分析】首先把三视图转换为直观图进一步求出几何体的外接球的半径最后求出球的表面积【详解】根据几何体的三视图可知该几何体是底面为等腰三角形高为2的三棱锥体如图所示:设底面外接圆的半径为t 圆心为H 则解得 解析:414π【分析】首先把三视图转换为直观图,进一步求出几何体的外接球的半径,最后求出球的表面积. 【详解】根据几何体的三视图可知该几何体是底面为等腰三角形,高为2的三棱锥体.如图所示:设底面外接圆的半径为t ,圆心为H ,则2221(2)t t =+-,解得54t =, 设外接球的半径r ,球心为O ,则OH ⊥底面,且1OH =, 则22541()144r =+=所以41414().164S ππ=⨯⨯= 故答案为:414π 【点睛】关键点点睛:球心与底面外接圆圆心连线垂直底面,且OH 等于棱锥高的一半,利用勾股定理求出球的半径,由面积公式计算即可.17.【分析】根据题意画出相应的图形结合题意找出什么情况下取最大值什么情况下取最小值利用和差角正切公式求得最值得到结果【详解】根据题意如图所示:取的中点过点作球的切线切点分别为可以判断为的最小值为的最大值解析:4747,⎡⎤-+⎢⎥⎣⎦【分析】根据题意,画出相应的图形,结合题意,找出什么情况下取最大值,什么情况下取最小值,利用和差角正切公式求得最值,得到结果. 【详解】根据题意,如图所示:取11A B 的中点H ,过H 点作球O 的切线,切点分别为,M N , 可以判断1O HN ∠为θ的最小值,1O HM ∠为θ的最大值, 且1112tan 12OO O HO HO ∠===, 22,1OH OM ON ===,所以7HM HN ==tan tan 7NHO OHM ∠=∠=, 11171827477tan tan()7117O HN O HO NHO ----∠=∠-∠====+ 1117827477tan tan()1637117O HM O HO OHM +++∠=∠+∠====-,所以tan θ的取值范围是4747,⎡⎤-+⎢⎥⎣⎦, 故答案为:4747,⎡⎤-+⎢⎥⎣⎦. 【点睛】方法点睛:该题考查的是有关二面角的求解问题,解题方法如下: (1)先根据题意画图;(2)结合题意,找出在什么情况下取最大值和最小值; (3)结合图形求得相应角的正切值; (4)利用和差角正切公式求得结果.18.【分析】将正三棱柱的侧面沿棱展开成平面连接与的交点即为满足最小时的点可知点为棱的中点即可计算出沿着蚂蚁走过的路径截开木块时两几何体的体积之比【详解】将正三棱柱沿棱展开成平面连接与的交点即为满足最小时 解析:1:1【分析】将正三棱柱111ABC A B C -的侧面沿棱1BB 展开成平面,连接1AC 与1BB 的交点即为满足1AM MC +最小时的点M ,可知点M 为棱1BB 的中点,即可计算出沿着蚂蚁走过的路径截开木块时两几何体的体积之比. 【详解】将正三棱柱111ABC A B C -沿棱1BB 展开成平面,连接1AC 与1BB 的交点即为满足1AM MC +最小时的点M .由于2AB =,13AA =,再结合棱柱的性质,可得,一只蚂蚁自A 点出发经过线段1BB 上的一点M 到达点1C ,当沿蚂蚁走过的最短路径,M ∴为1BB 的中点,因为三棱柱是正三棱柱,所以当沿蚂蚁走过的最短路径,截开木块时,两部分几何体的体积比为:1111:1:1C AMB A A CBMC V V --=. 故答案为:1:1. 【点睛】本题考查棱柱侧面最短路径问题,涉及棱柱侧面展开图的应用以及几何体体积的计算,考查分析问题解决问题能力,是中档题.19.【分析】先画出直观图证明平面平面然后侧棱与底面ABC 所成的角即为根据题目中的数据算出即可【详解】如图作的中点连结因为侧面PBC 和底面ABC 都是边长为2的正三角形而为的中点所以又所以平面同时平面所以平解析:o 60. 【分析】先画出直观图,证明平面PAD ⊥平面ABC ,然后侧棱PA 与底面ABC 所成的角即为PAD ∠,根据题目中的数据算出即可.【详解】如图,作BC 的中点D ,连结AD 、PD 因为侧面PBC 和底面ABC 都是边长为2的正三角形 而D 为BC 的中点,所以BC PD ⊥,BC AD ⊥,又PD AD D ⋂=,所以BC ⊥平面PAD ,同时BC ⊂平面ABC 所以平面PAD ⊥平面ABC ,所以PAD ∠即为侧棱PA 与底面ABC 所成的角 由侧面PBC 和底面ABC 都是边长为2的正三角形得3AD PD ==3PA =所以PAD ∆为等边三角形,则=PAD ∠o 60 即侧棱PA 与底面ABC 所成的角为o 60 故答案为:o 60 【点睛】本题主要考查空间直线与平面所成角的计算,较简单.20.【分析】】解方程得出棱台的上下底面边长根据面积关系和比例关系求出棱台的高和小棱锥的高【详解】解方程x2-9x +18=0得x=3或x=6∴棱台的上下底面边长分别为36设棱台的斜高为h 则∴h=即答案为【解析:52【分析】】解方程得出棱台的上下底面边长,根据面积关系和比例关系求出棱台的高和小棱锥的高. 【详解】解方程x 2-9x +18=0得x=3或x=6, ∴棱台的上下底面边长分别为3,6. 设棱台的斜高为h ,, 则22143636452h ⨯⨯+=+=() , ∴h=52. 即答案为52. 【点睛】本题考查了棱台的结构特征,画出草图帮助观察各线段的关系比较重要.三、解答题21.(1)答案见解析;(2)4cm . 【分析】(1)直接画出三棱锥S ABC -即可;(2)作SE ⊥面ABC ,取线段AC 中点为D ,分别在等腰ABC ,Rt SEA △,Rt SEC △,Rt BDE △和Rt SEB △中,求出线段长度,得到该几何体最长的棱长.【详解】(1)(2)如下图,SE ⊥面ABC ,线段AC 中点为D 2,3,1,4,2,=1SE cm AE cm CE cm AC cm AD DC cm DE cm ======,BD AC ⊥,3BD cm =,在等腰ABC 中,222313cm AB AC ==+= 在Rt SEA △中,22222313cm SA SE AE +=+= 在Rt SEC △中,2222215cm SC SE CE =++= 在Rt BDE △中,22223110cm BE BD DE ++=SE ⊥面ABC ,SE BE ∴⊥在Rt SEB △中,22222(10)14cm SB SE BE =+=+在三梭锥S-ABC 中,SC AB AC SA SB AC <==<<, 所以最长的棱为AC ,长为4cm 【点睛】关键点点睛:本题考查几何体的三视图,以及棱锥的性质,解决本题的关键点是作出SE ⊥面ABC ,取线段AC 中点为D ,由三视图得出等腰ABC ,Rt SEA △,Rt SEC △,Rt BDE △和Rt SEB △,分别求出线段长度,得出答案,考查学生空间想象能力与计算能力,属于中档题. 22.(1)证明见解析;(2)62【分析】(1)取PB 中点M ,证明四边形AMFE 为平行四边形,从而得到//EF AM ,再由线面平行的判定定理证明即可;(2)证明PB ⊥平面ABD ,从而求出P ABD V -,再由43B PAD V h -=,B PAD P ABD V V --=得出点B 到平面PAD 的距离. 【详解】(1)证明:取PB 中点M ,连接,MF AM ,由F 为PC 中点,则//MF BC 且12MF BC =. 由已知有//,BC AD BC AD =,又由于E 为AD 中点,从而//,MF AE MF AE =,故四边形AMFE 为平行四边形,所以//EF AM .又AM ⊂平面PAB ,而EF ⊂/平面PAB ,则//EF 平面PAB (2)2,6,10BA PB PA ===222,PA BA PB PB BA ∴=+∴⊥,同理,PB BD ⊥又,,BD BA A BD BA ⋂=⊂平面ABDPB ∴⊥平面ABD .11162226323P ABD V -∴=⨯⨯⨯⨯=⨯连接,PE E 为AD 中点,,PA PD PE DA =∴⊥又90,2,222DBA BA BD DA DE ∠=︒==∴=∴=.10222PE ∴=-=设点B 到平面PAD 的距离为h11122224323B PAD V h h -∴=⨯⨯⨯⨯=⨯由B PAD P ABD V V --=,解得62h = ∴点B 到平面PAD 的距离为6. 【点睛】关键点睛:在求点到平面的距离时,关键是利用等体积法建立等量关系,从而得出点到平面的距离.23.(1)证明见解析;(215. 【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.24.(1)证明见解析;(2)证明见解析. 【分析】(1)根据三角形垂心的特征,以及点在面上的射影的定义,再结合线面垂直的判定定理和性质,证得结果;(2)利用平行四边形的邻边垂直,证得结果. 【详解】证明:(1)连接BO 并延长交AC 于点M ,。
新北师大版高中数学必修二第一章《立体几何初步》检测(包含答案解析)
一、选择题1.如下图所示,在正方体1111ABCD A BC D -中,E 是平面11ADD A 的中心,M 、N 、F 分别是11B C 、1CC 、AB 的中点,则下列说法正确的是( )A .12MN EF =,且MN 与EF 平行B .12MN EF ≠,且MN 与EF 平行 C .12MN EF =,且MN 与EF 异面 D .12MN EF ≠,且MN 与EF 异面 2.已知三棱锥P ABC -的三条侧棱两两垂直,且,,PA PB PC 的长分别为,,a b c ,又2()162a b c +=,侧面PAB 与底面ABC 成45︒角,当三棱锥体积最大时,其外接球的表面积为( )A .10πB .40πC .20πD .18π3.已知m ,n 是两条直线,α,β是两个平面,则下列命题中错误的是( ) A .若m n ⊥,m α⊥,n β⊥,则αβ⊥B .若m α⊂,//αβ,则//m βC .若m n ⊥,m α⊥,βn//,则αβ⊥D .若l αβ=,//m α,//m β,则//m l 4.如图,在四棱锥E ABCD -中,底面ABCD 是正方形,且平面ABCD ⊥平面AEB ,则( )A .DEC ∠可能为90︒B .若AEB △是等边三角形,则DEC 也是等边三角形C .若AEB △是等边三角形,则异面直线DE 和AB 所成角的余弦值为24D .若AEB △是直角三角形,则BE⊥平面ADE 5.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 .676.已知正四棱锥的高为2,底面正方形边长为4,其正视图为如图所示的等腰三角形,正四棱锥表面点M 在正视图上的对应点为腰的中点A ,正四棱锥表面点N 在正视图上对应点为B ,则||MN 的取值范围为( ).A .[10,19]B .[11,19]C .[10,25]D .[11,25] 7.设有直线m ,n ,l 和平面α,β,下列四个命题中,正确的是( )A .若//,//m n αα,则//m nB .若//,//,//l m αβαβ,则//l mC .若,m αβα⊥⊂,则m β⊥D .若,,m m αββα⊥⊥⊄,则//m α 8.已知四面体ABCD 中,二面角A BC D --的大小为60,且2AB =,4CD =,120CBD ∠=,则四面体ABCD 体积的最大值是( )A 43B 23C .83D .439.如图是某个四面体的三视图,则下列结论正确的是( )A .该四面体外接球的体积为48πB .该四面体内切球的体积为23π C .该四面体外接球的表面积为323πD .该四面体内切球的表面积为2π10.在三棱锥S ABC -中,SA ⊥底面ABC ,且22AB AC ==,30C ∠=,2SA =,则该三棱锥外接球的表面积为( )A .20πB .12πC .8πD .4π 11.设m 、n 是两条不同的直线,α是平面,m 、n 不在α内,下列结论中错误的是( )A .m α⊥,//n α,则m n ⊥B .m α⊥,n α⊥,则//m nC .m α⊥,m n ⊥,则//n αD .m n ⊥,//n α,则m α⊥ 12.空间四边形PABC 的各边及对角线长度都相等,D 、E 、F 外别是AB 、BC 、CA 的中点,下列四个结论中不成立的是( )A .//BC 平面PDFB . DF ⊥平面PAEC .平面PDE ⊥平面ABCD .平面PAE ⊥平面ABC二、填空题13.如图,在三棱锥P ABC -中,点B 在以AC 为直径的圆上运动,PA ⊥平面,ABC AD PB ⊥,垂足为,D DE PC ⊥,垂足为E ,若23,2PA AC ==,则三棱锥P ADE -体积的最大值是_________.14.如图,在正方体1111ABCD A BC D -中,E ,F ,G 分别是棱11A B ,1BB ,11B C 的中点,则下列结论中:①FG BD ⊥; ②1B D ⊥面EFG ;③面//EFG 面11ACC A ; ④//EF 面11CDD C .正确结论的序号是________.15.如图,正方体1111ABCD A BC D -的棱长为1,线段11B D 上有两个动点E ,F ,且2EF =,现有如下四个结论:①AC BE ⊥;②//EF 平面ABCD ;③三棱锥A BEF -的体积为定值;④直线AE 与平面BEF 所成的角为定值,其中正确结论的序号是______.16.祖恒是我国南北朝时代的伟大科学家,他总结了刘徽的有关工作,提出来体积计算的原理“幂势既同,则积不容异”,称为祖恒原理,意思是底面处于同一平面上的两个同高的几何体,若在等高处 的截面面积始终相等,则它们的体积相等,利用这个原理求半球O 的体积时,需要构造一个几何体,该几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为_________________17.在三棱锥-P ABC 中,侧面PBC 和底面ABC 都是边长为2的正三角形,若3PA =,则侧棱PA 与底面ABC 所成的角的大小是___________.18.在正三棱锥S ABC -中,23AB =,4SA =,E 、F 分别为AC 、SB 的中点,过点A 的平面α//平面SBC ,α平面=ABC l ,则异面直线l 和EF 所成角的余弦值为_________.19.已知点O 为圆锥PO 底面的圆心,圆锥PO 的轴截面为边长为2的等边三角形PAB ,圆锥PO 的外接球的表面积为______.20.如图在长方形ABCD 中,AB 6=,BC 2=.E 为线段DC 上一动点,现将△AED 沿AE 折起.使点D 在面ABC 上的射影K 在直线AE 上,当E 从D 运动到C .则K 所形成轨迹的长度为_____.三、解答题21.如图,四面体ABCD 中,O 是BD 的中点,点G 、E 分别在线段AO 和BC 上,2BE EC =,2AG GO =,2CA CB CD BD ====,2AB AD ==(1)求证://GE 平面ACD ;(2)求证:平面ABD ⊥平面BCD .22.如图,长方体ABCD A B C D ''''-由,12AB =,10BC =,6AA '=,过A D ''作长方体的截面A D EF ''使它成为正方形.(1)求三棱柱AA F DD E ''-的外接球的表面积;(2)求 B A D EF V ''-.23.在棱长为2的正方体1111ABCD A BC D -中,O 是底面ABCD 的中心.(1)求证:1BO//平面11DA C ; (2)求点O 到平面11DA C 的距离.24.如图,AB 是O 的直径,PA 垂直于O 所在的平面,C 是圆周上不同于A ,B 的一动点.(1)证明:BC ⊥面PAC ;(2)若PA =AC =1,AB =2,求直线PB 与平面PAC 所成角的正切值.25.如图,在五面体ABCDEF 中,四边形ABCD 是平行四边形.(1)求证://AB EF ;(2)若CF AE ⊥,AB AE ⊥,求证:平面ABFE ⊥平面CDEF .26.在四棱锥P ABCD -中,90ABC ACD ∠=∠=,60BAC CAD ∠=∠=,PA ⊥平面ABCD ,E 为PD 的中点,M 为AD 的中点,24PA AB ==.(1)取PC 中点F ,证明:PC ⊥平面AEF ;(2)求点D 到平面ACE 的距离.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题1.D解析:D【分析】设正方体1111ABCD A BC D -的棱长为2,利用正方体性质可求得2MN =3EF =知12MN EF ≠,再利用三角形中位线性质知1//MN B C ,从而//MN ED ,又EF 与ED 相交,可知MN 与EF 异面,即可选出答案.【详解】设正方体1111ABCD A BC D -的棱长为2,则22112MN MC C N =+=作E 点在平面ABCD 的投影点G ,即EG ⊥平面ABCD ,连接,EG GF ,在直角EGF △中,1EG =,222GF AG AF =+=,则2222123EF EG GF =+=+=,所以12MN EF ≠,故排除A 、C 连接DE ,由E 是平面11ADD A 的中心,得112DE A D = 又M N 、分别是11B C 、1CC 的中点,所以1//MN B C又11//A D B C ,所以//MN ED ,又EF ED E ⋂=,所以MN 与EF 异面故选:D.【点睛】关键点睛:本题考查正方体中的线面关系,线线平行的关系,及判断异面直线,解题的关键是熟记正方体的性质,考查学生的逻辑推理能力,属于基础题.2.A解析:A【分析】将三棱锥体积用公式表示出来,结合均值不等式和2()162a b c +=a b =,进而得到2c =,带入体积公式求得2,2a b c ===,根据公式24S R π=求出外接球的表面积.【详解】解:21116211622266()643V abc ab ab a b ab ==⋅⋅=+,当且仅当a b =时取等号, 因为侧面PAB 与底面ABC 成45︒角,则2PC a c ==,216V a ∴==,2,a b c ∴===所以2222410R a b c =++=,故外接球的表面积为10π.故选:A.【点睛】易错点睛:利用基本不等式求最值时,要注意其必须满足的三个条件:(1)“一正二定三相等”“一正”就是各项必须为正数;(2)“二定”就是要求和的最小值,必须把构成和的二项之积转化成定值;要求积的最大值,则必须把构成积的因式的和转化成定值;(3)“三相等”是利用基本不等式求最值时,必须验证等号成立的条件,若不能取等号则这个定值就不是所求的最值,这也是最容易发生错误的地方.3.C解析:C【分析】利用直二面角可判断A 的正误,利用面面平行或线面平行性质定理即判断定理可判断BD 的正误,从而可得正确的选项,利用反例可判断C 是错误的.【详解】对于A ,如图,设l αβ=,空间中取一点O (O 不在平面,αβ内,也不在直线,m n上),过O 作直线,a b ,使得,////a m b n ,且,a A b B αβ⋂=⋂=,故a b ⊥.因为m α⊥,故a α⊥,而l α⊂,故a l ⊥,同理b l ⊥,因为a b O ⋂=,故l ⊥平面OAB .设平面OAB 交l 与C ,连接,AC BC ,因为,AC BC ⊂平面OAB ,故,,l AC l BC ⊥⊥所以ACB ∠为l αβ--的平面角. 因为a α⊥,AC α⊂,故OA AC ⊥,同理OB BC ⊥,而OA OB ⊥,故在四边形OACB 中,90ACB ∠=︒即αβ⊥,故A 正确.对于B ,由面面平行的性质可得若m α⊂,//αβ,则//m β,故B 正确. 对于D ,如图,过m 作平面γ,使得a γα=,过m 作平面η,使得b ηβ⋂=,因为//m α,m γ⊂,故//a m ,同理//b m ,故//a b , 而a β⊄,b β⊂,故//a β,而a α⊂,l αβ=,故//a l ,所以//m l ,故D 正确.对于C ,在如图所示的正方体中,//AD 平面11A D CB ,1AA ⊥平面ABCD ,1AD AA ⊥,但是平面11A D CB 与平面ABCD 不垂直,故C 错误.故选:C. 【点睛】思路点睛:对于立体几何中与位置有关的命题的真假判断,一般根据性质定理和判定定理来处理,反例一般可得正方体中寻找.4.C解析:C 【分析】对A ,直角三角形的斜边大于直角边可判断;对B ,由>=EC EB DC 可判断;对C ,可得CDE ∠即异面直线DE 和AB 所成角,即可求出;对D ,EAB ∠(或EBA ∠)为直角时,BE 与平面ADE 不垂直. 【详解】对A ,由题意,若90DEC ∠=︒,则DC EC >,但EC BC CD >=,故A 不正确; 对B ,若AEB △是等边三角形,显然有>=EC EB DC ,所以DEC 不会是等边三角形,故B 不正确;对C ,若AEB △是等边三角形,设边长为2,则DE EC ==,//AB CD ,则CDE ∠即异面直线DE 和AB 所成角,易求cos4CDE ∠==,故C 正确; 对D ,当AEB △是以AEB ∠为直角的直角三角形时,BE ⊥平面ADE ,当AEB △是以EAB ∠(或EBA ∠)为直角的直角三角形时,BE 与平面ADE 不垂直,故D 不正确.故选:C. 【点睛】本题考查四棱锥的有关位置关系的判断,解题的关键是正确理解长度关系,正确理解位置关系的变化.5.D解析:D 【分析】先找到几何体的原图,再求出几何体的高,再求几何体的体积得解. 【详解】由三视图可知几何体为图中的四棱锥1P CDD E -, 由题得22437AD =-=,所以几何体的高为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.6.A解析:A 【分析】由题意画出如图正四棱锥,可得M 点在GK 上运动,N 点在CD 上运动,且四边形KCDG 是等腰梯形,则||MN 的取值范围的最小值就是等腰梯形的高,最大值就是梯形的对角线长,作KH ED ⊥,在直角三角形中求KJ KD 、的长可得答案. 【详解】如图正四棱锥P ECDF -,PO ⊥平面ECDF ,O 是底面中心,G K 、分别是PF PE 、的中点,由题意知,M 点在GK 上运动,N 点在CD 上运动,所以////GK FE DC ,且11222GK FE DC ===, 所以四边形KCDG 是梯形,在ECK 与FDG △中,,,EC FD EK FG KEC GFD ==∠=∠,所以ECK ≅FDG △,所以KC GD =,所以四边形KCDG 是等腰梯形,则||MN 的取值范围的最小值就是等腰梯形的高, 最大值就是梯形的对角线长,且22PO EC CD ===,,1222EO ED ==, 作KH ED ⊥于H ,所以//KH PO ,KH ⊥平面ECDF ,112KH PO ==,且H 是EO 的中点,122EH EO ==,32DH =,45EDC ∠=,作KJ CD ⊥于J ,连接HJ ,12CD KGCJ -==, 所以3DJ =, 由余弦定理得2222cos 9HJ DH DJ DH DJ EDC =+-⋅∠=, 所以2221910KJ KH HJ =+=+=,10KJ =,22211819DK EH HD =+=+=,19DK =,故选:A. 【点睛】本题考查了正四棱锥的性质及线段的取值范围问题,关键点是画出正四棱锥分析出问题的实质,考查了学生的空间想象力.7.D解析:D 【分析】在A 中,m 与n 相交、平行或异面; 在B 中,l 与m 不一定平行,有可能相交; 在C 中,m ⊥β或m ∥β或m 与β相交;在D 中,由直线与平面垂直的性质与判定定理可得m ∥α.【详解】由直线m 、n ,和平面α、β,知: 对于A ,若m ∥α,n ∥α,则m 与n 相交、平行或异面,故A 错误;对于B ,若//,//,//l m αβαβ,l 与m 不一定平行,有可能相交,故B 错误;对于C ,若α⊥β,m ⊂α,则m ⊥β或m ∥β或m 与β相交,故C 错误;对于D ,若α⊥β,m ⊥β,m ⊄α,则由直线与平面垂直的性质与判定定理得m ∥α,故D 正确.故选:D . 【点睛】本题考查了命题真假的判断问题,考查了空间线线、线面、面面的位置关系的判定定理及推论的应用,体现符号语言与图形语言的相互转化,是中档题.8.D解析:D 【分析】在BCD △中,利用余弦定理和基本不等式可得163BC BD ⋅≤,由三角形的面积公式可得BCDS≤,由二面角A BC D --的大小为60,可得A 到平面BCD 的最大距离为2sin 603h ==ABCD 体积的最大值.【详解】在BCD △中,由余弦定理可得2222cos120CD BC BD BC BD =+-⋅22BC BD BC BD =++⋅因为222BC BD BC BD +≥,所以23CD BC BD ≥⋅, 所以163BC BD ⋅≤,当且仅当BC BD =时等号成立,1116sin120223BCDSBC BD =⋅≤⨯= 因为二面角A BC D --的大小为60,所以点A 到平面BCD 的最大距离为2sin 603h ==所以114333A BCD BCDV S h -=⋅≤=, 所以四面体ABCD 体积的最大值是43, 故选:D 【点睛】关键点点睛:本题解题的关键点是利用余弦定理和基本不等式、三角形面积公式求出BCD S △最大值,再由二面角求出高的最大值. 9.D解析:D 【分析】先找到几何体原图,再求出几何体的外接球的半径和内切球的半径,再判断每一个选项得解. 【详解】由三视图得几何体为下图中的三棱锥A BCD -,AB ⊥平面BCD ,42AB =,2CE DE ==,2BE =,由题得2CBD π∠=.设外接球的球心为,O 外接球的半径为R ,则OE ⊥平面BCD , 连接,OB OA ,取AB 中点F ,连接OF .由题得1222OE BF AB ===,所以222(22)2,23R R =+∴=, 所以外接球的体积为34(23)3233ππ⨯=,所以选项A 错误; 所以外接球的表面积为24(23)48ππ⨯=,所以选项C 错误; 由题得22(42)(22)210AC AD ==+=,所以△ACD △的高为24026-=, 设内切球的半径为r ,则1111111(422242222446)24423222232r ⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯=⨯⨯⨯⨯ 所以2r, 所以内切球的体积为3422)3ππ⨯=(,所以选项B 错误; 所以内切球的表面积为224()2ππ⨯=,所以选项D 正确. 故选:D【点睛】方法点睛:求几何体外接球的半径一般有两种方法:模型法和解三角形法.模型法就是把几何体放在长方体中,使几何体的顶点和长方体的若干个顶点重合,则几何体的外接球和长方体的外接球是重合的,长方体的外接球的半径22212r a b c =++就是几何体的外接球半径.如果已知中有多个垂直关系,可以考虑用此种方法.解三角形法就是找到球心O 和截面圆的圆心O ',找到OO '、球的半径OA 、截面圆的半径O A '确定的Rt OO A '△,再解Rt OO A '△求出球的半径OA .10.A解析:A 【分析】利用正弦定理求出ABC 的外接圆直径2r ,利用公式()2222R r SA =+可计算得出三棱锥S ABC -的外接球直径,然后利用球体的表面积公式可求得结果. 【详解】如下图所示,设圆柱的底面半径为r ,母线长为h ,圆柱的外接球半径为R ,取圆柱的轴截面,则该圆柱的轴截面矩形的对角线的中点O 到圆柱底面圆上每个点的距离都等于R ,则O 为圆柱的外接球球心,由勾股定理可得()()22222r h R +=.本题中,SA ⊥平面ABC ,设ABC 的外接圆为圆1O ,可将三棱锥S ABC -内接于圆柱12O O ,如下图所示:设ABC 的外接圆直径为2r ,2SA h ==,由正弦定理可得24sin ABr C==∠,,该三棱锥的外接球直径为2R ,则2R ==.因此,三棱锥S ABC -的外接球的表面积为()224220R R πππ=⨯=.故选:A. 【点睛】方法点睛:求空间多面体的外接球半径的常用方法:①补形法:侧面为直角三角形,或正四面体,或对棱二面角均相等的模型,可以还原到正方体或长方体中去求解;②利用球的性质:几何体中在不同面均对直角的棱必然是球大圆直径,也即球的直径; ③定义法:到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心,借助有特殊性底面的外接圆圆心,找其垂线,则球心一定在垂线上,再根据带其他顶点距离也是半径,列关系求解即可.11.D解析:D 【分析】利用线面平行的性质定理和线面垂直的定义可判断A 选项的正误;由线面垂直的性质定理可判断B 选项的正误;根据已知条件判断直线n 与平面α的位置关系,可判断C 选项的正误;根据已知条件判断直线m 与平面α的位置关系,可判断D 选项的正误. 【详解】 对于A ,//n α,由线面平行的性质定理可知,过直线n 的平面β与平面α的交线l 平行于n ,m α⊥,l α⊂,m l ∴⊥,m n ∴⊥,故A 正确;对于B ,若m α⊥,n α⊥,由直线与平面垂直的性质,可得//m n ,故B 正确; 对于C ,若m α⊥,m n ⊥,则//n α或n ⊂α,又n α⊄,//n α∴,故C 正确; 对于D ,若m n ⊥,//n α,则//m α或m 与α相交或m α⊂, 而m α⊄,则//m α或m 与α相交,故D 错误. 故选:D . 【点睛】方法点睛:对于空间线面位置关系的组合判断题,解决的方法是“推理论证加反例推断”,即正确的结论需要根据空间线面位置关系的相关定理进行证明,错误的结论需要通过举出反例说明其错误,在解题中可以以常见的空间几何体(如正方体、正四面体等)为模型进行推理或者反驳.12.C解析:C 【分析】由线面平行的判定定理可判断A ;由线面垂直的判定定理可判断B ;反证法可说明C ;由面面垂直的判定定理可判断D.【详解】 对于A ,D ,F 外别是AB ,CA 的中点,//BC DF ∴,DF ⊂平面PDF ,∴//BC 平面PDF ,故A 正确,不符合题意;对于B ,各棱长相等,E 为BC 中点,,BC AE BC PE ∴⊥⊥,PEAE E =,BC ∴⊥平面PAE ,//BC DF ,∴DF ⊥平面PAE ,故B 正确,不符合题意;对于C ,假设平面PDE ⊥平面ABC ,设DE BF O ⋂=,连接PO ,则O 是DE 中点,PO DE ∴⊥,平面PDE 平面ABC DE =,PO ∴⊥平面ABC ,BF ⊂平面ABC ,PO BF ∴⊥,则PB PF =,与PB PF ≠矛盾,故C 错误,符合题意;对于D ,由B 选项DF ⊥平面PAE , DF ⊂平面ABC ,∴平面PAE ⊥平面ABC ,故D 正确,不符合题意. 故选:C. 【点睛】本题考查线面关系和面面关系的判定,解题的关键是正确理解判断定理,正确理解垂直平行关系.二、填空题13.【分析】由已知证明再由三角形相似列比例式可得证明利用基本不等式求得的最大值可得三棱锥体积的最大值【详解】由平面得又平面得又平面得而平面可得在中由得由得则由得又得即(当且仅当时等号成立)三棱锥体积的最解析:34【分析】由已知证明AE PC ⊥,再由三角形相似列比例式可得PE ,证明AD DE ⊥,利用基本不等式求得AD DE ⋅的最大值,可得三棱锥P ADE -体积的最大值. 【详解】由PA ⊥平面ABC ,得PA BC ⊥,又BC AB ⊥,PAAB A =,BC ∴⊥平面PAB ,得BC AD ⊥,又AD PB ⊥,PB BC B ⋂=, AD ∴⊥平面PBC ,得AD PC ⊥,而DE PC ⊥,AD DE D ⋂=,PC ∴⊥平面ADE ,可得AE PC ⊥.在Rt PAC △中,由2PA AC ==,得4PC =.由Rt PEA Rt PAC ∽,得PE PA PA PC =,则21234PA PE PC ===,由3PE =,PA =23AE =,又AD DE ⊥,2223AD DE AE ∴+==,得2232AD DE AD DE =+≥⋅, 即32AD DE⋅(当且仅当AD DE =时等号成立), ∴三棱锥P ADE -体积的最大值是1111333323224AD DE PE ⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=.故答案为:34. 【点睛】方法点睛:解答空间几何体中垂直关系时,一般要根据已知条件把空间中的线线、线面、面面之间垂直关系进行转化,转化时要正确运用有关的定理,找出足够的条件进行推理.14.②④【分析】由是正三角形可判断①;判断出平面平面平面可判断②;假设面面则可以推出可判断③;由平面平面平面可判断④【详解】连接分别是的中点对于①因方是正三角形所以与不垂直;对于②连接因为且所以平面平面解析:②④. 【分析】由1//FG BC ,1BDC 是正三角形,可判断①;判断出1DB ⊥平面11AC B ,平面11//AC B 平面EFG ,可判断②;假设面//EFG 面11ACC A ,则可以推出1//AA EF 可判断③;由平面11//ABB A 平面11DCC D ,EF ⊂平面11ABB A ,可判断④. 【详解】连接11AC ,1A B ,1BC ,BD ,1B D ,E ,F ,G 分别是1AB ,1BB ,11BC 的中点.对于①,因方1//FG BC ,1BDC 是正三角形,所以FG 与BD 不垂直; 对于②,连接11D B ,因为1111111AC B D ,AC BB ⊥⊥,且1111B D BB B ⋂=,所以11AC ⊥平面11BDD B ,1DB ⊂平面11BDD B ,所以111AC DB ⊥,同理11BC DB ⊥,且1111AC BC C ,所以1DB ⊥平面11AC B ,因为1//A B EF ,11//ACEG ,且111A B AC A ⋂=,EF EG E =,所以平面11//AC B 平面EFG ,所以1BD ⊥平面EFG .正确;对于③,如果面//EFG 面11ACC A ,由平面EFG 平面11ABB A EF =,平面11CC A A平面111BB A A A A =,则1//AA EF ,显然不正确;对于④,因为平面11//ABB A 平面11DCC D ,EF ⊂平面11ABB A ,所以//EF 平面11CDD C ,正确故选:②④. 【点睛】方法点睛:本题主要考查了正方体中垂直与平行关系,考查了线线垂直、线面垂直的判定、线面平行的判断、面面平行的判断与性质,对于证明线线关系、线面关系,面面关系等方面的问题,必须在熟练掌握有关的定理和性质的前提下,再利用已知来进行证明, 属于中档题.15.①②③【分析】由线面垂直的判定可得平面再由线面垂直的性质可判断①;由线面平行的判定可判断②;由锥体的体积公式可判断③;由线面角的概念可判断④【详解】连接交于点由可知平面而平面故①正确;由且平面平面可解析:①②③ 【分析】由线面垂直的判定可得AC ⊥平面11BB D D ,再由线面垂直的性质可判断①;由线面平行的判定可判断②;由锥体的体积公式可判断③;由线面角的概念可判断④. 【详解】连接,BD AC 交于点O ,由AC BD ⊥,1AC DD ⊥可知AC ⊥平面11BB D D , 而BE ⊂平面11BB D D ,AC BE ∴⊥,故①正确; 由//EF BD ,且EF ⊄平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD , 可得//EF 平面ABCD ,故②正确; 由正方体的性质可得BEF S 为定值,且点A到平面BEF 的距离为定值AO ,所以A BEF V -为定值,故③正确;点A 到平面BEF 的距离为AO ,设直线AE 与平面BEF 所成的角为α, 则sin AOAEα=不是定值,所以直线AE 与平面BEF 所成的角不为定值,故④错误. 故答案为:①②③. 【点睛】关键点点睛:解决本题的关键是空间位置关系的转化及锥体体积的相关运算,在求解锥体体积相关问题时,选取一个合适底面能事半功倍.16.【分析】根据给定的几何体的三视图得到该几何体为一个圆柱挖去一个圆锥得出圆柱的底面半径和高利用圆柱和圆锥的体积以及圆的公式即可求解【详解】解:根据给定的几何体的三视图可得该几何体表示一个圆柱挖去一个圆 解析:23π 【分析】根据给定的几何体的三视图,得到该几何体为一个圆柱挖去一个圆锥,得出圆柱的底面半径和高,利用圆柱和圆锥的体积以及圆的公式,即可求解. 【详解】解:根据给定的几何体的三视图,可得该几何体表示一个圆柱挖去一个圆锥, 且底面半径1,高为1的组合体,所以几何体的体积为:2221311113πππ⨯⨯⨯=⨯-⨯. 故答案为:23π.【点睛】关键点点睛:本题考查了几何体的三视图及体积的计算,在由三视图还原为空间几何体的实际形状时,要根据三视图的规则,空间几何体的可见轮廓线在三视图中为实线,不可见轮廓线在三视图中为虚线,求解以三视图为载体的空间几何体的体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系,利用相应公式求解.17.【分析】先画出直观图证明平面平面然后侧棱与底面ABC 所成的角即为根据题目中的数据算出即可【详解】如图作的中点连结因为侧面PBC 和底面ABC 都是边长为2的正三角形而为的中点所以又所以平面同时平面所以平解析:o 60. 【分析】先画出直观图,证明平面PAD ⊥平面ABC ,然后侧棱PA 与底面ABC 所成的角即为PAD ∠,根据题目中的数据算出即可.【详解】如图,作BC 的中点D ,连结AD 、PD 因为侧面PBC 和底面ABC 都是边长为2的正三角形 而D 为BC 的中点,所以BC PD ⊥,BC AD ⊥,又PD AD D ⋂=,所以BC ⊥平面PAD ,同时BC ⊂平面ABC 所以平面PAD ⊥平面ABC ,所以PAD ∠即为侧棱PA 与底面ABC 所成的角 由侧面PBC 和底面ABC 都是边长为2的正三角形得3AD PD ==3PA =所以PAD ∆为等边三角形,则=PAD ∠o 60 即侧棱PA 与底面ABC 所成的角为o 60 故答案为:o 60 【点睛】本题主要考查空间直线与平面所成角的计算,较简单.18.【分析】取中点连结根据题意得故所以为异面直线和所成角再根据几何关系求得在中故进而得答案【详解】取中点连结依题意:所以所以为异面直线和所成角在正三棱锥中是中点所以又因为平面平面所以平面所以因为分别是的 解析:21 【分析】取AB 、BC 中点D 、G ,连结DE 、DF 、GS 、GA ,根据题意得//l BC ,//DE BC ,故//lDE ,所以DEF ∠为异面直线l 和EF 所成角,再根据几何关系求得在Rt DEF ∆中,122DF SA ==,11322DE BC AB ===,227EF DE DF =+=,故321cos 77DE DEF EF ∠===,进而得答案. 【详解】取AB 、BC 中点D 、G ,连结DE 、DF 、GS 、GA , 依题意://l BC ,//DE BC , 所以//l DE ,所以DEF ∠为异面直线l 和EF 所成角.在正三棱锥S ABC -中,G 是BC 中点,所以SG BC ⊥,AG BC ⊥, 又因为SG AG G ⋂=,SG ⊂平面SAG ,AG ⊂平面SAG , 所以BC ⊥平面SAG ,所以BC SA ⊥. 因为F 、D 分别是SB 、AB 的中点, 所以//DF SA . 所以DEDF ⊥.Rt DEF ∆中,122DF SA ==,11322DE BC AB ===, 所以227EF DE DF =+=.所以321cos 77DE DEF EF ∠===. 故异面直线l 和EF 所成角的余弦值为:217故答案为:217【点睛】本题考查异面直线所成角的求解,考查空间思维能力与运算能力,是中档题.19.【分析】由题意知圆锥的轴截面为外接球的最大截面即过球心的截面且球心在上由等边三角形性质有即求得外接球的半径为R 进而求外接球的表面积【详解】设外接球球心为连接设外接球的半径为R 依题意可得在中有即解得故 解析:163π【分析】由题意知圆锥PO 的轴截面为外接球的最大截面,即过球心的截面且球心在PO 上,由等边三角形性质有Rt AO O '△,即222O A AO O O ''=+求得外接球的半径为R ,进而求外接球的表面积. 【详解】设外接球球心为O ',连接AO ',设外接球的半径为R ,依题意可得1AO =,3PO =,在Rt AO O '△中,有222O A AO O O ''=+,即)22213R R =+,解得3R =, 故外接球的表面积为24164433S R πππ==⋅=. 故答案为:163π.本题考查了求圆锥体的外接球面积,由截面是等边三角形,结合等边三角形的性质求球半径,进而求外接球面积,属于基础题.20.【分析】由题意分析可得可知K 所形成轨迹为一个圆弧求出圆心角再求弧长即可【详解】由题意D′K ⊥AE 所以K 的轨迹是以AD′为直径的一段圆弧D′K 设AD ′的中点为O ∵长方形ABCD′中ABBC ∴∠D′AC 解析:23π 【分析】由题意分析可得DK AE ⊥可知K 所形成轨迹为一个圆弧,求出圆心角再求弧长即可. 【详解】由题意,D ′K ⊥AE ,所以K 的轨迹是以AD ′为直径的一段圆弧D ′K ,设AD ′的中点为O , ∵长方形ABCD ′中,AB 6=,BC 2=,∴∠D ′AC =60°, ∴∠D ′OK =120°23π=, ∴K 所形成轨迹的长度为222323ππ⨯=,2【点睛】本题主要考查了空间中的轨迹问题,主要是找到定量关系分析轨迹,属于中等题型.三、解答题21.(1)证明见解析;(2)证明见解析. 【分析】(1)先依题意得到G 为ABD △的重心,即得到21BG BE GM EC ==,证得//GE MC ,再利用线面平行的判定定理即证结论;(2)先在ABD △中,证得AO BD ⊥,求得1AO =,在BCD △中,求得3OC =结合勾股定理证得AO OC ⊥,再利用线面垂直的判定定理证明AO ⊥平面BCD ,即证平面ABD ⊥平面BCD .证明:(1)连接BG 并延长,交AD 于M ,连接MC ,在ABD △中,O 为BD 中点,G 在AO 上,2AG GO =, ∴G 为ABD △的重心∴21BG GM =, 又21BE EC =∴BG BEGM EC=∴//GE MC , ∵GE ⊄平面ACD ,AC ⊂平面ACD , ∴//GE 平面ACD ;(2)在ABD △中,O 为BD 中点,2BD =,2AB AD == ∴AO BD ⊥∴221AO AB BO -=,在BCD △中,2BC CD BD ===,O 为BD 中点,连接OC ,则3OC = 又2CA =,∴222OA OC CA +=,∴AO OC ⊥ 由AO OC ⊥,AO BD ⊥,OC BD O =,,OC BD ⊂平面BCD ,得AO ⊥平面BCD , 又AO ⊂平面ABD , ∴平面ABD ⊥平面BCD . 【点睛】 思路点睛:证明线面平行时运用线面平行的判定定理证得,或者利用面面平行的性质证得;证明线面垂直时,运用其判定定理需要证明一条直线与相交的两条直线垂直,当题目条件中给出长度时可以采用勾股定理逆定理证得线线垂直,或者运用面面垂直的性质定理证得线面垂直.22.(1)200π(2)80 【分析】(1)根据直三棱柱底面为为直角三角形可得外接球球心的位置,利用勾股定理求半径,即可求解;(2)根据等体积法及几何体的割补法可转化为求三棱锥A BEF V '-即可. 【详解】(1)因为截面A D EF ''为正方形, 所以10A F BC A D '==='',在Rt A AF '△中,222AA AF A F ''+=,即222610AF +=,解得8AF =,在直三棱柱AA F DD E ''-中,底面Rt A AF '△的外接圆半径为1110522A F '=⨯=, 直三棱柱AA F DD E ''-的外接球球心到面A AF '的距离为11052⨯=, 设三棱柱的外接球半径为R ,则R ==24200S R ππ∴==(2)因为22B A EF A B B A D EF EF V V V ''-'--'==, 在长方体中AA '⊥平面BEF , 所以三棱锥A BEF '-的高为6AA '=,所以B A D EF V ''-111226332BEF S A A EF BF ⎛⎫'=⨯⨯⨯=⨯⨯⨯⨯⨯ ⎪⎝⎭△11210468032=⨯⨯⨯⨯⨯=.【点睛】关键点点睛:根据直三棱柱外接球的的性质可知球心到底面的距离为高的一半,求出底面外接圆的半径即可利用勾股定理求解即可,利用分割法可把四棱锥转化为三棱锥求体积即可.23.(1)证明见解析;(2)3. 【分析】(1)连接11B D ,设11111B D AC O ⋂=,连接1DO ,证明11B O DO 是平行四边形,再利用线面平行的判定定理即可证明.(2)由题意可得平面11DAC ⊥平面11B D DB ,过点O 作1OH DO ⊥于H ,在矩形11B D DB 中,连接1OO ,可得1OOD OHD ∽△△,由三角形相似,对应边成比例即可求解. 【详解】(1)证明:连接11B D ,设11111B D AC O ⋂=,连接1DO .。
最新北师大版高中数学必修二第一章《立体几何初步》测试卷(含答案解析)(2)
一、选择题1.已知m ,n 是两条直线,α,β是两个平面,则下列命题中错误的是( )A .若m n ⊥,m α⊥,n β⊥,则αβ⊥B .若m α⊂,//αβ,则//m βC .若m n ⊥,m α⊥,βn//,则αβ⊥D .若l αβ=,//m α,//m β,则//m l2.已知正方体1111ABCD A B C D -的棱长为2,E 为棱1AA 的中点,截面1CD E 交棱AB 于点F ,则四面体1CDFD 的外接球表面积为( ) A .394πB .414πC .12πD .434π3.正方体1111ABCD A B C D -的棱长为2,E 是1CC 的中点,则点1C 到平面EBD 的距离为( ) A .3 B .6 C .5 D .224.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 .π25.已知正三棱柱111ABC A B C -,的体积为163,底面积为43,则三棱柱111ABC A B C -的外接球表面积为( )A .1123π B .563π C .2243π D .28π6.下图中小正方形的边长为1,粗线画出的是某四棱锥的三视图,则该四棱锥的体积为( )A .64B .48C .32D .167.已知正四棱锥的高为2,底面正方形边长为4,其正视图为如图所示的等腰三角形,正四棱锥表面点M 在正视图上的对应点为腰的中点A ,正四棱锥表面点N 在正视图上对应点为B ,则||MN 的取值范围为( ).A .[10,19]B .[11,19]C .[10,25]D .[11,25]8.已知球O 的半径为5,球面上有,,A B C 三点,满足214,27AB AC BC ===,则三棱锥O ABC -的体积为( ) A .77B .142C .714D .1479.如图,正方形ABCD 的边长为4,点E ,F 分别是AB ,B C 的中点,将ADE ,EBF △,FCD 分别沿DE ,EF ,FD 折起,使得A ,B ,C 三点重合于点A ',若点G 及四面体A DEF '的四个顶点都在同一个球面上,则以FDE 为底面的三棱锥G -DEF 的高h 的最大值为( )A 263B 463C .4263D .226310.我国古代数学名著《九章算术》中“开立圆术”曰:置积尺数,以十六乘之,九而一,所得开立方除之,即立圆径意思是:球的体积V 乘16,除以9,再开立方,即为球的直径d ,由此我们可以推测当时球的表面积S 计算公式为( ) A .2278S d = B .2272S d =C .292S d =D .21114S d =11.αβ是两个不重合的平面,在下列条件中,可判定平面α与β平行的是( )A .m 、n 是α内的两条直线,且//m β,βn//B .α、β都垂直于平面γC .α内不共线三点到β的距离相D .m 、n 是两条异面直线,m α⊂,n β⊂,且//m β,//n α12.在正方体1111ABCD A B C D -中,M 和N 分别为11A B ,和1BB 的中点.,那么直线AM 与CN 所成角的余弦值是( )A .25B .10 C .35D .3 二、填空题13.已知直三棱柱111ABC A B C -,14AB BC AA ===,42AC =,若点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.已知一个圆锥内接于球O (圆锥的底面圆周及顶点均在同一球面上),圆锥的高是底面半径的3倍,圆锥的侧面积为910π,则球O 的表面积为________.17.如图,在一个底面面积为4,侧棱长为10的正四棱锥P ABCD -中,大球1O 内切于该四棱锥,小球2O 与大球1O 及四棱锥的四个侧面相切,则小球2O 的体积为___________.18.在三棱柱111ABC A B C -中侧棱垂直底面且底面是ABC 为等边三角形且12A A AB =,E 在棱1AA 上,112AE A A =,则异面直线1AC 与BE 所成角的余弦值___________.19.在三棱锥-P ABC 中,侧面PBC 和底面ABC 都是边长为2的正三角形,若3PA =,则侧棱PA 与底面ABC 所成的角的大小是___________.20.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是__________.三、解答题21.一副标准的三角板(如图1),ABC ∠为直角,60A ∠=︒,DEF ∠为直角,DE EF =,BC DF =,把BC 与DF 重合,拼成一个三棱锥(如图2),设M 是线段AC 的中点,N 是线段BC 的中点.(1)求证:平面ABC ⊥平面EMN ; (2)设平面ABE平面MNE l =,求证://l AB .22.如图(1)在ABC 中,AC BC =,D 、E 、F 分别是AB 、AC 、BC 边的中点,现将ACD △沿CD 翻折,使得平面ACD ⊥平面BCD .如图(2)(1)求证://AB 平面DEF ; (2)求证:BD AC ⊥.23.如图,正四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 的边长为4,4PD =,E 为PA 的中点.(1)求证://PC 平面EBD . (2)求三棱锥E ABD -的体积.24.如图,在直三棱柱111ABC A B C -中,底面是等腰直角三角形,90ACB ∠=︒且AC a =,侧棱12AA =,D ,E 分别是1CC ,11A B 的中点.(1)求直三棱柱111ABC A B C -的体积(用字母a 表示); (2)若点E 在平面ABD 上的射影是三角形ABD 的重心G , ①求直线EB 与平面ABD 所成角的余弦值; ②求点1A 到平面ABD 的距离25.如图,长方体1111ABCD A B C D -的底面ABCD 是正方形,E 是棱1AA 的中点,122AA AB ==.(1)证明:平面EBC ⊥平面1EB C . (2)求点B 到平面1EB C 的距离.26.在三棱锥P ABC -中,G 是底面ABC 的重心,D 是线段PC 上的点,且2PD DC =.(1)求证:DG//平面PAB ;(2)若PAB △是以PB 为斜边的等腰直角三角形,求异面直线DG 与PB 所成角的余弦值.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.C 解析:C 【分析】利用直二面角可判断A 的正误,利用面面平行或线面平行性质定理即判断定理可判断BD 的正误,从而可得正确的选项,利用反例可判断C 是错误的. 【详解】 对于A ,如图,设l αβ=,空间中取一点O (O 不在平面,αβ内,也不在直线,m n上),过O 作直线,a b ,使得,////a m b n ,且,a A b B αβ⋂=⋂=,故a b ⊥. 因为m α⊥,故a α⊥,而l α⊂,故a l ⊥,同理b l ⊥, 因为a b O ⋂=,故l ⊥平面OAB . 设平面OAB 交l 与C ,连接,AC BC ,因为,AC BC ⊂平面OAB ,故,,l AC l BC ⊥⊥所以ACB ∠为l αβ--的平面角. 因为a α⊥,AC α⊂,故OA AC ⊥,同理OB BC ⊥,而OA OB ⊥, 故在四边形OACB 中,90ACB ∠=︒即αβ⊥,故A 正确.对于B ,由面面平行的性质可得若m α⊂,//αβ,则//m β,故B 正确. 对于D ,如图,过m 作平面γ,使得a γα=,过m 作平面η,使得b ηβ⋂=,因为//m α,m γ⊂,故//a m ,同理//b m ,故//a b , 而a β⊄,b β⊂,故//a β,而a α⊂,l αβ=,故//a l ,所以//m l ,故D 正确.对于C ,在如图所示的正方体中,//AD 平面11A D CB ,1AA ⊥平面ABCD ,1AD AA ⊥,但是平面11A D CB 与平面ABCD 不垂直,故C 错误.故选:C. 【点睛】思路点睛:对于立体几何中与位置有关的命题的真假判断,一般根据性质定理和判定定理来处理,反例一般可得正方体中寻找.2.B解析:B 【分析】可证F 为AB 的中点,设1DD 的中点为G ,DFC △的外接圆的球心为1O ,四面体1CDFD 的外接球的球心为O ,连接11,,,OG OF OO A B ,利用解三角形的方法可求DFC △的外接圆的半径,从而可求四面体1CDFD 的外接球的半径.【详解】设1DD 的中点为G ,DFC △的外接圆的圆心为1O ,四面体1CDFD 的外接球的球心为O ,连接11,,,OG OF OO A B ,因为平面11//A ABB 平面11D DCC ,平面1CD E ⋂平面11A ABB EF =, 平面1CD E ⋂平面111D DCC D C =,故1//EF D C , 而11//A B D C ,故1//EF A B ,故F 为AB 的中点, 所以145DF CF ==+=,故3cos 5255DFC ∠==⨯⨯,因为DFC ∠为三角形的内角,故4sin 5DFC ∠=,故DFC △的外接圆的半径为1254245⨯=,1OO ⊥平面ABCD ,1DD ⊥平面ABCD ,故11//OO DD ,在平面1GDO O 中,111,OG DD O D DD ⊥⊥,故1//OG O D , 故四边形1GDO O 为平行四边形,故1//OO GD ,1OO GD =, 所以四面体1CDFD 的外接球的半径为25411164+=, 故四面体1CDFD 的外接球表面积为41414164ππ⨯=, 故选:B. 【点睛】方法点睛:三棱锥的外接球的球的半径,关键是球心位置的确定,通常利用“球心在过底面外接圆的圆心且垂直于底面的直线上”来确定.3.B解析:B 【分析】利用等体积法11C EBD D C EB V V --=,设点1C 到平面EBD 的距离为d ,利用三棱锥的体积公式代入面积即求得d . 【详解】如图,利用等体积法,11C EBD D C EB V V --=,设点1C 到平面EBD 的距离为d ,正方体1111ABCD A B C D -的棱长为2,故22,5BD BE ED ===,如图,2215232h ED BD ⎛⎫=-=-= ⎪⎝⎭11223622EBDSBD h =⨯⨯=⨯= 又点D 到平面1C EB 的距离,即D 到平面11C CBB 的距离,为CD =2,111212EBC S=⨯⨯=,由11C EBD D C EB V V --=得,111233d =⨯⨯,故d ==. 故选:B. 【点睛】 方法点睛:空间中求点到平面的距离的常见方法: (1)定义法:直接作垂线,求垂线段长;(2)等体积法:利用三棱锥换底求体积,结合两个面积和另一个高求未知高,即得距离; (3)向量法:过点的一个斜线段对应的向量a ,平面法向量n ,则a n d n⋅=.4.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 ∴⊥,1ACCC 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 ⊥.5.A解析:A 【分析】由面积和体积可得三棱柱的底面边长和高,根据特征可知外接球的球心为上下底面中心连线的中点,再由勾股定理可得半径及球的表面积. 【详解】 依题意,1163443AA ==,而213sin 432ABCS AB AC A AB =⨯⨯== 解得4AB =,记ABC 的中心为О,111A B C △的中心为О1,则114O A O A ==, 取1OO 的中点D ,因为AO CO =,90AOD COD ∠=∠=,由勾股定理得AD CD =,同理可得111AD BD A D B D C D ====,所以正三棱柱的外接球的球心为即D ,AD 为外接球的半径, 由正弦定理得432sin 60AB AO ==, 故2221628433A O D D O A =+=+=, 故三棱柱111ABC A B C -的外接球表面积2281124433S R πππ==⨯=, 故选:A .【点睛】本题考查了正三棱柱外接球的表面积的求法,关键点是确定球心的位置和球的半径的长度,考查了学生的空间想象力和计算能力.6.C解析:C【分析】在长方体中还原三视图后,利用体积公式求体积.【详解】根据三视图还原后可知,该四棱锥为镶嵌在长方体中的四棱锥P-ABCD(补形法)且该长方体的长、宽、高分别为6、4、4,故该四棱锥的体积为1(64)4323V=⨯⨯⨯=.故选C.【点睛】(1)根据三视图画直观图,可以按下面步骤进行:①、首先看俯视图,根据俯视图画出几何体地面的直观图;②、观察正视图和侧视图找到几何体前、后、左、右的高度;③、画出整体,让后再根据三视图进行调整;(2)求解以三视图为载体的空间几何体的体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系,利用相应体积公式求解.7.A解析:A由题意画出如图正四棱锥,可得M 点在GK 上运动,N 点在CD 上运动,且四边形KCDG 是等腰梯形,则||MN 的取值范围的最小值就是等腰梯形的高,最大值就是梯形的对角线长,作KH ED ⊥,在直角三角形中求KJ KD 、的长可得答案. 【详解】如图正四棱锥P ECDF -,PO ⊥平面ECDF ,O 是底面中心,G K 、分别是PF PE 、的中点,由题意知,M 点在GK 上运动,N 点在CD 上运动,所以////GK FE DC ,且11222GK FE DC ===, 所以四边形KCDG 是梯形,在ECK 与FDG △中,,,EC FD EK FG KEC GFD ==∠=∠,所以ECK ≅FDG △,所以KC GD =,所以四边形KCDG 是等腰梯形,则||MN 的取值范围的最小值就是等腰梯形的高, 最大值就是梯形的对角线长,且22PO EC CD ===,,1222EO ED == 作KH ED ⊥于H ,所以//KH PO ,KH ⊥平面ECDF ,112KH PO ==,且H 是EO 的中点,122EH EO ==,32DH =,45EDC ∠=,作KJ CD ⊥于J ,连接HJ ,12CD KGCJ -==, 所以3DJ =, 由余弦定理得2222cos 9HJ DH DJ DH DJ EDC =+-⋅∠=, 所以2221910KJ KH HJ =+=+=,10KJ =22211819DK EH HD =+=+=,19DK =故选:A. 【点睛】本题考查了正四棱锥的性质及线段的取值范围问题,关键点是画出正四棱锥分析出问题的实质,考查了学生的空间想象力.8.A【分析】利用正弦定理求出ABC 的外接圆半径,则可求出三棱锥的高,进而求出三棱锥体积. 【详解】设ABC 的外接圆的圆心为D ,半径为r , 在ABC 中,72cos 4214ABC ∠==,14sin ABC ∴∠=, 由正弦定理可得28sin ACr ABC==∠,即4r =,则22543OD =-=,11114214273773324O ABC ABCV SOD -∴=⨯⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=. 故选:A.【点睛】本题考查球内三棱锥的相关计算,解题的关键是利用正弦定理求出ABC 的外接圆半径,利用勾股关系求出高.9.A解析:A 【分析】先求出'A FDE -外接球的半径和外接圆的半径,再利用勾股定理求出外接球的球心到外接圆的圆心的距离,可得高h 的最大值. 【详解】因为A ,B ,C 三点重合于点A ',原来A B C ∠∠∠、、都是直角,所以折起后三条棱'''A F A D A E 、、互相垂直,所以三棱锥'A FDE -可以看作一个长方体的一个角,它们有相同的外接球,外接球的直径就是长方体的体对角线,即为2R ==R =DE DF ===EF == 在DFE △中,222cos 2DE EF DF DEF DE EF +-∠===⨯, 所以DEF ∠为锐角,所以sin 10DEF ∠==, DEF的外接圆的半径为2sin DF r DEF ===∠,则球心到DEF23=,以FDE 为底面的三棱锥G -DEF 的高h 的最大值为1R OO +23. 故选:A. 【点睛】本题考查了翻折问题和外接球的问题,关键点翻折前后量的变化及理解外接球和三棱锥的关系,考查了学生的空间想象力和计算能力.10.A解析:A 【分析】根据已知条件结合球的体积公式3432d π⎛⎫⎪⎝⎭求解出π的值,然后根据球的表面积公式242d π⎛⎫⎪⎝⎭求解出S 的表示,即可得到结果. 【详解】d =,所以33941632d d V π⎛⎫== ⎪⎝⎭,所以278π=, 所以2222727442848d d S d π⎛⎫==⨯⨯= ⎪⎝⎭,故选:A. 【点睛】关键点点睛:解答本题的关键是根据球的体积公式得到π的表示,再将π带入到球的表面积公式即可完成求解.11.D解析:D 【分析】取a αβ⋂=,且//m a ,//n a ,利用线面平行的判定定理可判断A 选项;根据αγ⊥,βγ⊥判断平面α与β的位置关系,可判断B 选项;设AB 、AC 的中点D 、E 在平面β内,记平面ABC 为平面α,判断出A 、B 、C 三点到平面β的距离相等,可判断C选项;过直线n 作平面γ,使得a αγ⋂=,利用线面平行、面面平行的判定定理可判断D 选项. 【详解】对于A 选项,若a αβ⋂=,且//m a ,//n a ,m β⊄,n β⊄,则//m β,βn//,但α与β相交;对于B 选项,若αγ⊥,βγ⊥,则α与β平行或相交;对于C 选项,设AB 、AC 的中点D 、E 在平面β内,记平面ABC 为平面α,如下图所示:D 、E 分别为AB 、AC 的中点,则//DE BC ,DE β⊂,BC β⊄,//BC β∴,所以,点B 、C 到平面β的距离相等,由于D 为AB 的中点,则点A 、B 到平面β的距离相等,所以,点A 、B 、C 三点到平面β的距离相等,但平面α与平面β相交; 对于D 选项,如下图所示:由于//n α,过直线n 作平面γ,使得a αγ⋂=,则//a n ,//n a ,a β⊄,n β⊂,//a β∴,//m β,m a A =,m α⊂,a α⊂,//αβ∴.故选:D. 【点睛】方法点睛:证明或判断两个平面平行的方法有: ①用定义,此类题目常用反证法来完成证明;②用判定定理或推论(即“线线平行”⇒“面面平行”),通过线面平行来完成证明; ③根据“垂直于同一条直线的两个平面平行”这一性质进行证明; ④借助“传递性”来完成.12.A解析:A 【分析】作出异面直线AM 和CN 所成的角,然后解三角形求出两条异面直线所成角的余弦值. 【详解】设,E F 分别是1,AB CC 的中点,由于,M N 分别是111,A B BB 的中点,结合正方体的性质可知11//,//B E AM B F CN ,所以1EB F ∠是异面直线AM 和CN 所成的角或其补角, 设异面直线AM 和CN 所成的角为θ,设正方体的边长为2,2211125B E B F ==+=,2221216EF =++=则1cos cos EB F θ=∠=55625255+-=⨯⨯.故选:A.【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下: (1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角; (2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角; (3)计算:求该角的值,常利用解三角形; (4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.二、填空题13.【分析】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.【分析】设圆锥的底面半径为球的半径为根据勾股定理可得根据圆锥的侧面积公式可得再根据球的表面积公式可得结果【详解】设圆锥的底面半径为球的半径为则圆锥的高为则球心到圆锥的底面的距离为根据勾股定理可得化简 解析:100π【分析】设圆锥的底面半径为r ,球O 的半径为R ,根据勾股定理可得53R r =,根据圆锥的侧面积公式可得3,5r R ==,再根据球的表面积公式可得结果. 【详解】设圆锥的底面半径为r ,球O 的半径为R ,则圆锥的高为3r , 则球心O 到圆锥的底面的距离为3r R -, 根据勾股定理可得()2223R r r R =+-,化简得53R r =, 因为圆锥的高为3r ()22310r r r +=, 所以圆锥的侧面积为21010r r r ππ=, 210910r ππ=,解得r =3,所以5353R =⨯=, 所以球O 的表面积为24425100R πππ=⨯=. 故答案为:100π 【点睛】关键点点睛:利用圆锥的侧面积公式和球的表面积公式求解是解题关键.17.【分析】设为正方形的中心的中点为连接求出如图分别可求得大球与小球半径分别为和进而可得小球的体积【详解】解:由题中条件知底面四边形是边长为2的正方形设O 为正方形的中心的中点为M 连接则如图在截面中设N 为 解析:2π 【分析】设O 为正方形ABCD 的中心,AB 的中点为M ,连接PM ,OM ,PO ,求出OM ,PM ,PO ,如图,分别可求得大球1O 与小球2O 半径分别为22和24,进而可得小球的体积. 【详解】解:由题中条件知底面四边形ABCD 是边长为2的正方形.设O 为正方形ABCD 的中心,AB 的中点为M ,连接PM ,OM ,PO ,则1OM =,221013PM PA AM =-=-=,9122PO =-=,如图,在截面PMO 中,设N为球1O 与平面PAB 的切点,则N 在PM 上,且1O N PM ⊥,设球1O 的半径为R ,则1O N R =,∵1sin 3OM MPO PM ∠==,∴1113NO PO =,则13PO R =,11422PO PO OO R =+==,∴22R =,设球1O 与球2O 相切于点Q ,则22PQ PO R R =-=,设球2O 的半径为r ,同理可得4PQ r =,∴224R r ==,故小球2O 的体积3423V r ππ==.故答案为:224π.【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.18.【分析】取的中点连接可得所以或其补角即为异面直线与所成角在中求即可求解【详解】取的中点连接因为所以且所以或其补角即为异面直线与所成角设则所以因为是等边三角形所以因为平面平面所以所以在中因为异面直线所解析:310【分析】取11A C的中点1O,连接1EO,1AC,可得11//EO AC,所以1BEO∠或其补角即为异面直线1AC与BE所成角,在1BEO中,求1cos BEO∠即可求解.【详解】取11A C的中点1O,连接1EO,11B O,EB,EC,1BO,1AC,因为112AE A A=,所以11//EO AC且111=2EO AC,所以1BEO∠或其补角即为异面直线1AC与BE所成角,设1AB=,则12AA=,所以2211115=12222EO AC=+=,112BE=+=因为111A B C△是等边三角形,112AE A A=,所以2111312B O⎛⎫=-=⎪⎝⎭因为1BB⊥平面111A B C,11B O⊂平面111A B C,所以1BB⊥11B O,所以2221111319422BO BB B O⎛⎫=+=+=⎪⎪⎝⎭,在1BEO中,2221111519231044cos25222BE EO BOBEOBE EO+-+-∠===⨯⨯⨯,因为异面直线所成的角为锐角或直角, 所以异面直线1AC 与BE 所成角的余弦值为310, 故答案为:31020【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下: (1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角; (2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角; (3)计算:求该角的值,常利用解三角形; (4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.19.【分析】先画出直观图证明平面平面然后侧棱与底面ABC 所成的角即为根据题目中的数据算出即可【详解】如图作的中点连结因为侧面PBC 和底面ABC 都是边长为2的正三角形而为的中点所以又所以平面同时平面所以平解析:o 60. 【分析】先画出直观图,证明平面PAD ⊥平面ABC ,然后侧棱PA 与底面ABC 所成的角即为PAD ∠,根据题目中的数据算出即可.【详解】如图,作BC 的中点D ,连结AD 、PD 因为侧面PBC 和底面ABC 都是边长为2的正三角形 而D 为BC 的中点,所以BC PD ⊥,BC AD ⊥,又PD AD D ⋂=,所以BC ⊥平面PAD ,同时BC ⊂平面ABC 所以平面PAD ⊥平面ABC ,所以PAD ∠即为侧棱PA 与底面ABC 所成的角 由侧面PBC 和底面ABC 都是边长为2的正三角形得3AD PD ==3PA =所以PAD ∆为等边三角形,则=PAD ∠o 60 即侧棱PA 与底面ABC 所成的角为o 60 故答案为:o 60 【点睛】本题主要考查空间直线与平面所成角的计算,较简单.20.【分析】先根据三视图得到几何体是底面是直角三角形的一个三棱锥再根据锥体的体积计算公式求解即可【详解】利用正方体法还原三视图如图所示根据三视图可知该几何体是底面直角边为2的等腰直角三角形高为2的三棱锥解析:43. 【分析】先根据三视图得到几何体是底面是直角三角形的一个三棱锥,再根据锥体的体积计算公式求解即可. 【详解】利用正方体法还原三视图,如图所示,根据三视图,可知该几何体是底面直角边为2的等腰直角三角形,高为2的三棱锥S-ABC ,故其体积114222323V =⨯⨯⨯⨯=. 故答案为:43. 【点睛】本题主要考查三视图还原几何体,锥体的体积公式,考查考生的观察分析能力与空间想象能力及运算能力,属于中档题.三、解答题21.(1)证明见解析(2)证明见解析 【分析】(1)只要证明MN BC ⊥,EN BC ⊥,即得;(2)由(1)知MN ∥AB ,可得//AB 平面MNE ,又平面ABE ∩平面MNE =l ,利用线面平行推导出线线平行即可. 【详解】证明:(1)设BC 的中点为N ,连结MN ,EN ,如图,因为M 是AC 的中点,N 是BC 的中点, 所以MN ∥AB , 因为AB ⊥BC , 所以MN ⊥BC ,因为BE ⊥EC ,BE =EC ,N 是BC 的中点, 所以EN ⊥BC ,又MN ⊥BC ,MN ∩EN =N ,MN ⊂平面EMN ,EN ⊂平面EMN , 所以BC ⊥平面EMN , 又因为BC ⊂平面ABC , 所以平面ABC ⊥平面EMN证明:(2)由(1)知MN ∥AB ,AB ⊄平面EMN , MN ⊂平面EMN , 所以//AB 平面MNE , 又AB平面ABE ,且平面ABE ∩平面MNE =l ,所以l ∥AB. 【点睛】关键点点睛:利用线线平行可判定线面平行,根据线面平行的性质定理可得线线平行,注意图中没有平面ABE ∩平面MNE =l ,但利用性质定理即可证明. 22.(1)证明见解析;(2)证明见解析. 【分析】(1)根据三角形中位线的性质,得到//EF AB ,利用线面平行的判定定理证得结果; (2)根据面面垂直的性质定理,得到BD ⊥平面ACD ,进而证得BD AC ⊥. 【详解】证明:(1)如图(2):在ABC 中,E 、F 分别是AC 、BC 中点,得//EF AB , 又AB ⊄平面DEF ,EF ⊂平面DEF ,//AB ∴平面DEF .(2)∵平面ACD ⊥平面BCD 且交线为CD ,BD CD ⊥,且BD ⊂平面BCD , ∴BD ⊥平面ACD ,又AC ⊂平面ACD ∴BD AC ⊥.【点睛】方法点睛:该题考查的是有关空间关系的证明问题,解题方法如下:(1)熟练掌握线面平行的判定定理,在解题过程中,一定不要忘记线在面内、线在面外的条件;(2)根据面面垂直的条件,结合线线垂直,利用面面垂直的性质定理,得到线面垂直,进而证得线线垂直.23.(1)证明见解析;(2)823. 【分析】(1)连接AC 交BD 于点O ,连接EO ,利用三角形中位线定理可得//EO PC ,再由线面平行的判定定理可得结论;(2)先证明PO ⊥面ABCD ,由E 是PA 的中点,可得E 到面ABCD 的距离12PO =,再利用棱锥的体积公式可得答案. 【详解】(1)连接AC 交BD 于点O ,连接EO .四边形ABCD 为正方形,所以O 为AC 中点,又E 为PA 中点,//EO PC ∴,又EO ⊂面EBD ,PC ⊄面EBD , //PC ∴面EBD .(2)正四棱锥P ABCD -中,PA PC =,O 是AC 的中点 PO AC ∴⊥,PD PB =,O 是BD 的中点 PO BD ∴⊥,又AC 与BD 在平面ABCD 内相交, 所以PO ⊥面ABCDE 是PA 的中点,E ∴到面ABCD 的距离12PO =, 221822,2ABD S AB AD PO PD DO ∆=⋅⋅==-=1323E ABD ABD PO V S -∆=⋅⋅=【点睛】方法点睛:证明线面平行的常用方法:①利用线面平行的判定定理,使用这个定理的关键是设法在平面内找到一条与已知直线平行的直线,可利用几何体的特征,合理利用中位线定理、线面平行的性质或者构造平行四边形、寻找比例式证明两直线平行.②利用面面平行的性质,即两平面平行,在其中一平面内的直线平行于另一平面.24.(1)2a ;(2)①9;②3.【分析】(1)直接由体积公式计算;(2)取AB 的中点F ,连接1,,,EF FC EC BG ,得1EFCC 是矩形,由G 是DAB 的重心,EG ⊥平面DAB ,求出a ,①EBG ∠是直线EB 与平面DAB 所成的角,在直角三角形中计算可得; ②由点1A 到平面ABD 的距离等于点E 到平面ABD 的距离可得. 【详解】(1)由题意111221122ABC A B C ABC V S AA a a -=⋅=⨯=△; (2)如图,取AB 的中点F ,连接1,,,EF FC EC BG , 由AC BC =,90ACB ∠=︒,F 是AB 中点得CF AB ⊥,12CF AB =,由直三棱柱111ABC A B C -可得1EFCC 是矩形,设CF x =,则ED FD ==,2EF =.11C D =,G 是DAB 的重心,则23DG DF ==GF =又EG ⊥平面DAB ,DF ⊂平面DAB ,∴EG DF ⊥,∴2222EF FG ED DG -=-,即222144(1)(1)(1)99x x x -+=+-+,解得x = ∴AC AB a ===①由EG ⊥平面DAB ,知EBG ∠是直线EB 与平面DAB 所成的角,EG ==3EB ==,∴BG ==。
北师大版高中数学必修2第一章立体几何初步单元测试(带答案)
∴EH∥BD.
16、【证明】
(1)连结 A1C1 ,设 A1C1 B1D1 O1 连结 AO1 , ABCD A1B1C1D1 是正方体 A1ACC1 是平行四边形 ∴A1C1∥AC A1C1 AC
又 O1, O 分别是 A1C1, AC 的中点,∴O1C1∥AO 且 O1C1 AO AOC1O1 是平行四边形 C1O AO1, AO1 面 AB1D1 , C1O 面 AB1D1 ∴C1O∥面 AB1D1 (2) CC1 面 A1B1C1D1 CC1 B1D! 又 A1C1 B1D1 , B1D1 面A1C1C
2、已知某几何体的俯视图是如右上图所示的矩形,正视图(或称主视图)是一个底边长为8、高为4的等腰 三角形,侧视图(或称左视图)是一个底边长为6、高为4的等腰三角形.则该几何体的体积为( ) (A)48 (B)64 (C)96 (D)192
3、长方体的一个顶点上三条棱长分别是 3, 4,5 ,且它的 8 个顶点都在同一球面上,则球的表面积是( )
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
7、已知两个平面垂直,下列命题
①一个平面内的已知直线必垂直于另一个平面的任意一条直线;
②一个平面内的已知直线必垂直于另一个平面的无数条直线;
③一个平面内的任一条直线必垂直于另一个平面;
④过一个平面内任意一点作交线的垂线,则垂线必垂直于另一个平面.
其中正确的个数是( )
A、
V 2
B、
V 3
C、
V 4
Байду номын сангаас
D、
V 5
A'
C'
P
B'
新北师大版高中数学必修二第一章《立体几何初步》检测卷(含答案解析)
一、选择题1.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 .90π2.如图,在四棱锥P ABCD -中,PA ⊥平面ABCD ,四边形ABCD 为正方形,PA AB =,E 为AP 的中点,则异面直线PC 与DE 所成的角的正弦值为( ).A .25B .5C .155D .1053.如图,在Rt ABC △中,1AC =,BC x =,D 是斜边AB 的中点,将BCD △沿直线CD 翻折,若在翻折过程中存在某个位置,使得CB AD ⊥,则x 的取值范围是( )A .(0,3⎤⎦B .2,2⎛⎤ ⎥ ⎝⎦C .3,23D .(]2,4 4.设m ,n 为两条不同的直线,α,β为两个不同的平面,给出下列命题:①若//m α,//m n ,则//n α;②若m α⊥,//m β,则αβ⊥;③若αβ⊥,n αβ=,m n ⊥,则m β⊥;④若//m n ,//αβ,则m 与α所成的角和n 与β所成的角相等.其中正确命题的序号是( ))A .①②B .①④C .②③D .②④5.在长方体1111ABCD A BC D -中,12,3AB BC AA ===,E 是BC 的中点,则直线1ED 与直线BD 所成角的余弦值是( )A .7B .7-C .37D .37- 6.在棱长为2的正方体ABCD ﹣A 1B 1C 1D 1中,点E ,F 分别是棱C 1D 1,B 1C 1的中点,P 是上底面A 1B 1C 1D 1内一点,若AP ∥平面BDEF ,则线段AP 长度的取值范围是( ) A .[322,5] B .[5,22] C .[324,6] D .[6,22] 7.已知点A ,B ,C 在半径为5的球面上,且214AB AC ==,27BC =,P 为球面上的动点,则三棱锥P ABC -体积的最大值为( )A .567B .527C .497D .147 8.三棱锥P ABC -中,6AB =,8AC =,90BAC ∠=︒,若52PA PB PC ===,则点B 到平面PAC 的距离为( )A .32B .3041C .1534D .69.如图,正方体1111ABCD A BC D -中,P 为线段1AB 上的动点,则下列结论错误的是( )A .1DC PC ⊥B .异面直线AD 与PC 不可能垂直C .1D PC ∠不可能是直角或者钝角D .1APD ∠的取值范围是,62ππ⎛⎫ ⎪⎝⎭10.在三棱锥S ABC -中,SA ⊥底面ABC ,且22AB AC ==,30C ∠=,2SA =,则该三棱锥外接球的表面积为( )A .20πB .12πC .8πD .4π11.在正方体1111ABCD A BC D -中,三棱锥11A B CD -的表面积为43,则正方体外接球的体积为( )A .43πB .6πC .323πD .86π12.已知二面角l αβ--为60,AB α⊂,AB l ⊥,A 为垂足,CD β⊂,C l ∈,45ACD ∠=,则异面直线AB 与CD 所成角的余弦值为( )A .14B .2C .3D .12二、填空题13.圆锥底面半径为1,母线长为4,轴截面为PAB ,如图,从A 点拉一绳子绕圆锥侧面一周回到A 点,则最短绳长为_________.14.如图,在三棱台111ABC A B C -中,11190,4,22ACB AC BC A B CC ∠=︒====11AA B B ⊥平面ABC ,则该三棱台外接球的表面积为___________.15.点A 、B 、C 、D 在同一个球的球面上,3AB BC AC ===,若四面体ABCD 体积的最大值为32,则这个球的表面积为______. 16.如图,在直角梯形ABCD 中,//,,2,3,60AB CD AB AD CD AB ABC ⊥==∠=°,将此梯形以AD 所在直线为轴旋转一周,所得几何体的表面积是_________________.17.已知正三棱柱木块111ABC A B C -,其中2AB =,13AA =,一只蚂蚁自A 点出发经过线段1BB 上的一点M 到达点1C ,当沿蚂蚁走过的最短路径,截开木块时,两部分几何体的体积比为______.18.表面积为16π的球与一个正三棱柱各个面都相切,则这个正三棱柱的体积为___________.19.如下图所示,三棱锥P ABC -外接球的半径为1,且PA 过球心,PAB △围绕棱PA 旋转60︒后恰好与PAC △重合.若3PB =,则三棱锥P ABC -的体积为_____________.20.如图,已知正四面体D ABC -,P 为线段AB 上的动点(端点除外),则二面角D PC B --的平面角的余弦值的取值范围是___________.三、解答题21.如图,四边形ABCD 为正方形,QA ⊥平面ABCD ,PD//QA ,112QA AB PD ===.(1)证明:直线PQ ⊥平面DCQ ;(2)求二面角D QB A --的余弦值.22.如图,在直四棱柱1111ABCD A BC 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.在三棱锥A BCD -中,BCD △为等腰直角三角形,点E ,G 分别是线段BD ,CD 的中点,点F 在线段AB 上,且2BF FA =.若1AD =,3AB =,2CB CD ==.(Ⅰ)求证://AG 平面CEF ;(Ⅱ)求直线AD 与平面CEF 所成的角.24.如图,已知长方体1111ABCD A BC D -,2AB =,11AA =,直线BD 与平面1AAB B 所成的角为30°,AE 垂直BD 于E .(1)若F 为棱11A B 上的动点,试确定F 的位置使得//AE 平面1BC F ,并说明理由; (2)若F 为棱11A B 上的中点;求点A 到平面BDF 的距离;(3)若F 为棱11A B 上的动点(端点1A ,1B 除外),求二面角F BD A --的大小的取值范围.25.如图,长方体1111ABCD A BC D -的底面ABCD 是正方形,E 是棱1AA 的中点,122AA AB ==.(1)证明:平面EBC ⊥平面1EBC . (2)求点B 到平面1EBC 的距离. 26.如图,在平面四边形A ABC '中,90CAB CA A '∠=∠=,M 在直线AC 上,A A A C ''=,AB AM MC ==,A AC '绕AC 旋转.(1)若A AC '所在平面与ABC 所在平面垂直,求证:A C '⊥平面A AB '. (2)若二面角A AC B '--大小为60,求直线A B '与平面ABM 所成角的正弦值.【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】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.2.D解析:D【分析】先取正方形的中心O ,连接OE ,由PC //OE 知OED ∠为异面直线PC 与DE 所成的角,再在OED 中求OED ∠的正弦即可.【详解】连AC ,BD 相交于点O ,连OE 、BE ,因为E 为AP 的中点,O 为AC 的中点,有PC //OE ,可得OED ∠为异面直线PC 与DE 所成的角,不妨设正方形中,2AB =,则2PA =,由PA ⊥平面ABCD ,可得,PA AB PA AD ⊥⊥, 则145BE DE ==+=,1122222OD BD ==⨯=, 因为BE DE =,O 为BD 的中点,所以90EOD ∠=︒,210sin 5OD OED DE ∠===. 故选:D.【点睛】方法点睛: 求空间角的常用方法:(1)定义法,由异面直线所成角、线面角、二面角的定义,结合图形,作出所求空间角,再结合题中条件,解对应三角形,即可求出结果;(2)向量法:建立适当的空间直角坐标系,通过计算向量夹角(直线方向向量与直线方向向量、直线方向向量与平面法向量,平面法向量与平面法向量)余弦值,即可求出结果. 3.A解析:A【分析】取BC 中点E ,连接DE ,AE ,若CB AD ⊥,则可证明出BC ⊥平面ADE ,则可得BC AE ⊥. 根据题目中各边长的关系可得出AE ,AD 关于x 的表达式,然后在ADE 中,利用三边关系求解即可.【详解】由题意得BC x =,则212x AD CD BD +===,如图所示,取BC 中点E ,翻折前,在图1中,连接DE ,CD ,则1122DE AC ==, 翻折后,在图2中,若CB AD ⊥,则有: ∵BC DE ⊥,BC AD ⊥,AD DE D ⋂=,且,AD DE平面ADE , ∴BC ⊥平面ADE ,∴BC AE ⊥,又BC AE ⊥,E 为BC 中点,∴1AB AC ==∴AE =2AD =,在ADE 中,由三边关系得:①122+>,12<,③0x >;由①②③可得0x <<故选:A.【点睛】本题考查折叠性问题,考查线面垂直的判定及性质在解题中的运用,解答本题的主要思路分析在于将异面直线间的垂直转化为线面垂直关系,即作出辅助线DE 与AE ,根据题目条件确定出BC ⊥平面ADE ,得到BC AE ⊥,从而通过几何条件求解.4.D解析:D【分析】①根据//n α或n ⊂α判断;②利用面面垂直的判定定理判断;③根据m β⊂,或//m β,或m 与β相交判断;④利用线面角的定义判断.【详解】①若//m α,//m n ,则//n α或n ⊂α,因此不正确;②若//m β,则β内必存在一条直线//m m ',因为m α⊥,所以m α'⊥,又因为m β'⊂,所以αβ⊥,正确;③若αβ⊥,n αβ=,m n ⊥,则m β⊂,或//m β,或m 与β相交,因此不正确;④若//m n ,//αβ,则m 与α所成的角和n 与β所成的角相等,正确.其中正确命题的序号是②④.故选:D .【点睛】空间直线、平面平行或垂直等位置关系命题的真假判断,除了利用定理、公理、推理判断外,还常采用画图(尤其是画长方体)、现实实物判断法(如墙角、桌面等)、排除筛选法等;另外,若原命题不太容易判断真假,可以考虑它的逆否命题,判断它的逆否命题真假,原命题与逆否命题等价. 5.C解析:C【分析】连接11D B 、1D E 、DE ,先证明四边形11BB D D 为平行四边形,得到11//B D BD ,故异面直线1ED 与BD 所成的角即为相交直线1ED 与11D B 所成的角,由余弦定理可得答案. 【详解】连接11D B 、1D E 、DE ,因为棱11//BB DD ,11BB DD =,所以四边形11BB D D 为平行四边形,所以11//B D BD ,故异面直线1ED 与BD 所成的角即为相交直线1ED 与11D B 所成的角11B D E ∠,因为12,3AB AD AA ===,1BE CE ==,所以2211111122B D D C B C =+=,213110B E =+222415ED CE DC +=+==,所以222115914D E ED D D ==+=+, 由余弦定理得,从而22211111111137cos 2144214B D D E B E B D E B D D E +-∠===⨯⨯. 故选:C 【点睛】本题考查异面直线所成角的余弦值的求法,关键点是找到异面直线所成的角,考查空间中线线的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.6.A解析:A 【分析】分别取棱A 1B 1、A 1D 1的中点M 、N ,连接MN ,可证平面AMN ∥平面BDEF ,得P 点在线段MN 上.由此可判断当P 在MN 的中点时,AP 最小;当P 与M 或N 重合时,AP 最大.然后求解直角三角形得答案. 【详解】如图所示,分别取棱A 1B 1、A 1D 1的中点M 、N ,连接MN ,连接B 1D 1, ∵M 、N 、E 、F 为所在棱的中点,∴MN ∥B 1D 1,EF ∥B 1D 1, ∴MN ∥EF ,又MN ⊄平面BDEF ,EF ⊂平面BDEF ,∴MN ∥平面BDEF ;连接NF ,由NF ∥A 1B 1,NF =A 1B 1,A 1B 1∥AB ,A 1B 1=AB , 可得NF ∥AB ,NF =AB ,则四边形ANFB 为平行四边形,则AN ∥FB ,而AN ⊄平面BDEF ,FB ⊂平面BDEF ,则AN ∥平面BDEF . 又AN ∩NM =N ,∴平面AMN ∥平面BDEF .又P 是上底面A 1B 1C 1D 1内一点,且AP ∥平面BDEF ,∴P 点在线段MN 上. 在Rt △AA 1M 中,AM 222211215AA A M =+=+=,同理,在Rt △AA 1N 中,求得AN 5=,则△AMN 为等腰三角形. 当P 在MN 的中点时,AP 最小为222322()2+=, 当P 与M 或N 重合时,AP 最大为5.∴线段AP 长度的取值范围是32,52⎡⎤⎢⎥⎣. 故选:A .【点睛】本题主要考查了空间中点、线、面间的距离问题,其中解答中通过构造平行平面寻找得到点P 的位置是解答的关键,意在考查空间想象能力与运算能力,属于中档试题.7.A解析:A 【分析】求出球心到平面ABC 的距离,由这个距离加上球半径得P 到平面ABC 距离的最大值,再由体积公式可得P ABC -体积的最大值. 【详解】如图,M 是ABC 的外心,O 是球心,OM ⊥平面ABC ,当P 是MO 的延长线与球面交点时,P 到平面ABC 距离最大,由214AB AC ==27BC =72cos 4214ACB ∠==,则14sin ACB ∠=,21428sin 144AB AM CB ===∠,4AM =, 2222543OM OA AM =-=-=,358PM =+=,又1114sin 2142777224ABC S ACBC ACB =⋅⋅∠=⨯⨯⨯=△, 所以最大的156777833P ABC V -=⨯⨯=. 故选:A .【点睛】本题考查求三棱锥的体积,解题关键是确定三棱锥体积最大时P 点在球面上的位置,根据球的性质易得结论.当底面ABC 固定,M 是ABC 外心,当PM ⊥平面ABC ,且球心O 在线段PM 上时,P 到平面ABC 距离最大.8.C解析:C 【分析】取BC 中点为O ,连接OP ,OA ,根据题中条件,由线面垂直的判断定理,证明PO ⊥平面ABC ;求出三棱锥P ABC -的体积;以及PAC △的面积,设点B 到平面PAC 的距离为d ,根据等体积法,由P ABC B PAC V V --=,即可求出结果. 【详解】取BC 中点为O ,连接OP ,OA ,因为6AB =,8AC =,90BAC ∠=︒,所以10BC ==,则152AO BC ==;又PA PB PC ===222100PB PC BC +==,则PB BC ⊥,152PO BC ==, 所以22250PO OA PA +==,所以PO AO ⊥; 因为PB PC =,O 为BC 中点,所以PO BC ⊥,又BC AO O ⋂=,BC ⊂平面ABC ,AO ⊂平面ABC ,所以PO ⊥平面ABC ; 此时三棱锥P ABC -的体积为11168540332P ABC ABCV S PO -=⋅=⨯⨯⨯⨯=, 因为在PAC △中,PA PC ==8AC =,所以PAC △的面积为182PACS=⨯= 设点B 到平面PAC 的距离为d , 由P ABC B PAC V V --=可得1403PACS d =⋅,所以17d ==故选:C. 【点睛】 方法点睛:求解空间中点P 到面α的距离的常用方法:(1)等体积法:先设所求点到面的距离,根据几何体中的垂直关系,由同一几何体的不同的侧面(或底面)当作底,利用体积公式列出方程,即可求解;(2)空间向量法:先建立适当的空间直角坐标系,求出平面α的一个法向量m ,以及平面α的一条斜线PA 所对应的向量PA ,则点P 到面α的距离即为PA m d m⋅=.9.D解析:D 【分析】在正方体中根据线面垂直可判断A ,根据异面直线所成角可判断B ,由余弦定理可判断CD. 【详解】 如图,设正方体棱长为2,在正方体中易知1DC ⊥平面11A BCD ,P 为线段1A B 上的动点,则PC ⊂平面11ABCD ,所以 1DC PC ⊥,故A 正确;因为异面直线AD 与PC 所成的角即为BC 与PC 所成的角,在Rt PBC 中不可能BC 与PC 垂直,所以异面直线AD 与PC 不可能垂直,故B 正确;由正方体棱长为2,则222222211114480D P PC DC A P BP A P BP +-=+++-=+>, 所以由余弦定理知1cos 0D PC ∠>,即1D PC ∠不可能是直角或者钝角,故C 正确; 设1(022)A P x x =≤≤,则2214D P x =+,222422cos4224AP x x x x π=+-⨯=+-,由余弦定理,222211111222cos =22AP D P AD x xAP D P A PD P AP D ∠=+--⋅⋅,当2x <1cos 0APD ∠<,所以1APD ∠为钝角,故D 错误.故选:D 【点睛】关键点点睛:判断正方体中的角的范围时,可选择合适三角形,利用正方体中数量关系,位置关系,使用余弦定理,即可判断三角形形状或角的范围,属于中档题.10.A解析:A 【分析】利用正弦定理求出ABC 的外接圆直径2r ,利用公式()2222R r SA =+棱锥S ABC -的外接球直径,然后利用球体的表面积公式可求得结果. 【详解】如下图所示,设圆柱的底面半径为r ,母线长为h ,圆柱的外接球半径为R ,取圆柱的轴截面,则该圆柱的轴截面矩形的对角线的中点O 到圆柱底面圆上每个点的距离都等于R ,则O 为圆柱的外接球球心,由勾股定理可得()()22222r h R +=.本题中,SA ⊥平面ABC ,设ABC 的外接圆为圆1O ,可将三棱锥S ABC -内接于圆柱12O O ,如下图所示:设ABC 的外接圆直径为2r ,2SA h ==, 由正弦定理可得24sin ABr C==∠,,该三棱锥的外接球直径为2R ,则()222225R r h =+=.因此,三棱锥S ABC -的外接球的表面积为()224220R R πππ=⨯=.故选:A. 【点睛】方法点睛:求空间多面体的外接球半径的常用方法:①补形法:侧面为直角三角形,或正四面体,或对棱二面角均相等的模型,可以还原到正方体或长方体中去求解;②利用球的性质:几何体中在不同面均对直角的棱必然是球大圆直径,也即球的直径; ③定义法:到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心,借助有特殊性底面的外接圆圆心,找其垂线,则球心一定在垂线上,再根据带其他顶点距离也是半径,列关系求解即可.11.B解析:B 【分析】根据三棱锥的表面积进一步求出正方体的棱长,最后求出正方体的外接球的半径,进一步求出结果. 【详解】解:设正方体的棱长为a ,则1111112B D AC AB AD B C D C a ======, 由于三棱锥11A B CD -的表面积为43, 所以()1213344224AB CS S a==⨯⨯=所以2a =()()()2222226++=, 所以正方体的外接球的体积为34663ππ⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭故选:B . 【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.12.B解析:B 【分析】作出图形,设2CD =,AD l ⊥,2AB =,然后以CA 、CD 为邻边作平行四边形ACDE ,可知BAD ∠为二面角l αβ--的平面角,异面直线AB 与CD 所成角为BAE∠或其补角,计算出ABE △三边边长,利用余弦定理计算出cos BAE ∠,即可得解. 【详解】 如下图所示:设2CD =,AD l ⊥,2AB =,以CA 、CD 为邻边作平行四边形ACDE , 在平面β内,AD l ⊥,2CD =,45ACD ∠=,则sin 2AD CD ACD =∠=cos452AC CD ==AB l ⊥,AD l ⊥,AB α⊂,AD β⊂,所以,BAD ∠为二面角l αβ--的平面角,即60BAD ∠=,2AB AD ==ABD ∴为等边三角形,则2BD , 四边形ACDE 为平行四边形,//DE AC ∴,即//DE l , AD l ⊥,AB l ⊥,DE AB ⊥∴,DE AD ⊥, AB AD A =,DE ∴⊥平面ABD ,BD ⊂平面ABD ,DE BD ∴⊥,则222BE BD DE =+=,在平行四边形ACDE 中,//AE CD 且2AE CD ==, 所以,异面直线AB 与CD 所成角为BAE ∠或其补角, 在ABE △中,2AB =,2AE BE ==,由余弦定理可得2222cos 2AB AE BE BAE AB AE +-∠==⋅ 因此,异面直线AB 与CD 2故选:B. 【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下: (1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角; (2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角; (3)计算:求该角的值,常利用解三角形; (4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.二、填空题13.【分析】把圆锥侧面展开为一个平面图形利用平面上两点间线段最短可得【详解】由题意所以圆锥侧面展开图中心角为如图则故答案为:【点睛】关键点点睛:本题考查圆锥侧面上的最短距离问题空间几何体表面上两点间的最 解析:42【分析】把圆锥侧面展开为一个平面图形,利用平面上两点间线段最短可得. 【详解】由题意1,4r l ==,所以圆锥侧面展开图中心角为2142ππθ⨯==,如图,2APA π'∠=, 则2442AA '=⨯=.故答案为:42.【点睛】关键点点睛:本题考查圆锥侧面上的最短距离问题,空间几何体表面上两点间的最短距离问题的解决方法常常是把几何体的表面展开摊平为一个平面图形,利用平面上两点间线段最短求解.14.【分析】取与中点根据平面平面可知平面球心必在直线上设球心为D 则可求得球心恰好为点O 从而求得外接球的半径代入球的表面积公式计算【详解】在三棱台中可得都是等腰三角形四边形为等腰梯形即如图取与中点连接则可 解析:32π【分析】取AB 与11A B 中点,O O ',根据平面11AA B B ⊥平面ABC ,可知'⊥O O 平面ABC ,球心必在直线O O '上,设球心为D ,则()22221O D O O OC O D O C ''''-+=+,可求得球心恰好为点O ,从而求得外接球的半径R ,代入球的表面积公式计算. 【详解】在三棱台111ABC A B C -中,11190,4,22ACB AC BC A B CC ∠=︒====111,A A C C B B 都是等腰三角形,11112AC B C ==,四边形11A ABB 为等腰梯形即11AA BB =,如图,取AB 与11A B 中点,O O ',连接1,,CO OO C O '',则可得122,2CO C O '=,O O AB '⊥,又平面11AA B B ⊥平面ABC ,两面交线为AB ,所以'⊥O O 平面ABC .因为OA OB OC ==,111O A O BO C '''==,面//ABC 面111A B C , 所以球心必在直线O O '上.所以在直角梯形1C O OC '中可求得6O O '=,由题意可知,该三棱台外接球的外接球的球心必在直线O O '上,设球的半径为R ,球心为D ,则()22221O D O O OC O D O C ''''-+=+,得6O D '=,所以球心恰好为点O ,所以球的半径为22,所以该三棱台外接球的表面积为24(22)32ππ=. 故答案为:32π【点睛】方法点睛:定义法:到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心,借助面面垂直的性质,找到线面垂直,则球心一定在垂线上,再根据到其他顶点距离也是半径,列关系求解即可.15.【分析】先由题意得到的面积以及外接圆的半径记的外接圆圆心为为使四面体体积最大只需与面垂直由此求出设球心为半径为根据为直角三角形由勾股定理列出等式求出球的半径即可得出结果【详解】根据题意知是一个等边三 解析:254π【分析】先由题意,得到ABC 的面积,以及ABC 外接圆的半径,记ABC 的外接圆圆心为Q ,为使四面体ABCD 体积最大,只需DQ 与面ABC 垂直,由此求出2DQ =,设球心为O ,半径为R ,根据AQO 为直角三角形,由勾股定理列出等式,求出球的半径,即可得出结果. 【详解】根据题意知,ABC 是一个等边三角形,其面积为()221333 3322S ⎛⎫=-= ⎪ ⎪⎝⎭,ABC 外接圆的半径为1312sin 60r =⨯=,记ABC 的外接圆圆心为Q ,则1AQ r ==; 由于底面积ABC S 不变,高最大时体积最大,所以DQ 与面ABC 垂直时体积最大,最大值为133ABC S DQ ⋅=,2DQ ∴=, 设球心为O ,半径为R ,则在直角AQO 中,222OA AQ OQ =+,即2221(2)R R =+-,54R ∴=, 则这个球的表面积为:2525444S ππ⎛⎫== ⎪⎝⎭. 故答案为:254π. 【点睛】思路点睛:求解几何体与球外接问题时,一般需要先确定底面外接圆的圆心位置,求出底面外接圆的半径,根据球的性质,结合题中条件确定球心位置,求出球的半径,进而即可求解. 16.【分析】此梯形以AD 所在直线为轴旋转一周得到的是圆台然后根据圆台的侧面积和表面积公式进行计算【详解】将此梯形以AD 所在直线为轴旋转一周得到的是圆台其中圆台的上底半径为r =CD =2下底半径为R =AB = 解析:23π【分析】此梯形以AD 所在直线为轴旋转一周,得到的是圆台,然后根据圆台的侧面积和表面积公式进行计算.【详解】将此梯形以AD 所在直线为轴旋转一周,得到的是圆台,其中圆台的上底半径为r =CD =2,下底半径为R =AB =3,母线BC =2,∴圆台的上底面积为πr 2=4π,下底面积为πR 2=9π,圆台的侧面积为(πr +πR )•BC =π(2+3)×2=10π,∴圆台的表面积为4π+9π+10π=23π,故答案为23π.【点睛】本题考查圆台表面积的计算,利用旋转体的定义确定该几何体是圆台是解决本题的关键. 17.【分析】将正三棱柱的侧面沿棱展开成平面连接与的交点即为满足最小时的点可知点为棱的中点即可计算出沿着蚂蚁走过的路径截开木块时两几何体的体积之比【详解】将正三棱柱沿棱展开成平面连接与的交点即为满足最小时 解析:1:1【分析】将正三棱柱111ABC A B C -的侧面沿棱1BB 展开成平面,连接1AC 与1BB 的交点即为满足1AM MC +最小时的点M ,可知点M 为棱1BB 的中点,即可计算出沿着蚂蚁走过的路径截开木块时两几何体的体积之比.【详解】将正三棱柱111ABC A B C -沿棱1BB 展开成平面,连接1AC 与1BB 的交点即为满足1AM MC +最小时的点M .由于2AB =,13AA =,再结合棱柱的性质,可得,一只蚂蚁自A 点出发经过线段1BB 上的一点M 到达点1C ,当沿蚂蚁走过的最短路径, M ∴为1BB 的中点,因为三棱柱是正三棱柱,所以当沿蚂蚁走过的最短路径,截开木块时,两部分几何体的体积比为:1111:1:1C AMB A A CBMC V V --=.故答案为:1:1.【点睛】本题考查棱柱侧面最短路径问题,涉及棱柱侧面展开图的应用以及几何体体积的计算,考查分析问题解决问题能力,是中档题.18.【分析】求出正三棱柱的高底面三角形的边长和高即可求出正三棱柱的体积【详解】设球的半径为r 由得则球的半径为2正三棱柱的高为正三棱柱底面正三角形的内切圆的半径是2所以正三角形的边长是高是6正三棱柱的体积解析:【分析】求出正三棱柱的高、底面三角形的边长和高,即可求出正三棱柱的体积.【详解】设球的半径为r ,由2416r π=π,得2r ,则球的半径为2,正三棱柱的高为24r =,正三棱柱底面正三角形的内切圆的半径是2,所以正三角形的边长是6,正三棱柱的体积为1642⨯⨯=故答案为:【点睛】本题考查正三棱柱的内切球、正三棱柱的体积,考查空间想象能力与计算能力. 19.【分析】作于可证得平面得得等边三角形利用是球的直径得然后计算出再应用棱锥体积公式计算体积【详解】∵围绕棱旋转后恰好与重合∴作于连接则∴又过球心∴而∴同理由得平面∴故答案为:【点睛】易错点睛:本题考查【分析】作BH PA ⊥于H ,可证得PA ⊥平面BCH ,得60BHC ∠=︒,得等边三角形BCH ,利用PA 是球的直径,得PB AB ⊥,然后计算出BH ,再应用棱锥体积公式计算体积.【详解】∵PAB △围绕棱PA 旋转60︒后恰好与PAC △重合,∴PAB PAC ≅△△,作BH PA ⊥于H ,连接CH ,则,CH PA CH BH ⊥=,60BHC ∠=︒,∴BC BH CH ==.又PA 过球心,∴PB AB ⊥,而2,PA PB =,∴1AB =,同理1AC =,PB AB BH PA ⋅===,22BCH S BH ===⎝⎭△ 由BH PA ⊥,CH PA ⊥,CHBH H =,得PA ⊥平面BCH ,∴11233168P ABC BCH V S PA -=⋅=⨯=△【点睛】易错点睛:本题考查求棱锥的体积,解题关键是作BH PA ⊥于H ,利用旋转重合,得PA ⊥平面BCH ,这样只要计算出BCH 的面积,即可得体积,这样作图可以得出60BHC ∠=︒,为旋转所形成的二面角的平面角,这里容易出错在误认为旋转60︒,即为60CAB ∠=︒.旋转60︒是旋转形成的二面角为60︒.应用作出二面角的平面角. 20.【分析】当点从点运动到点时二面角的平面角逐渐增大二面角的平面角最小趋于二面角的平面角最大趋于二面角的平面角的补角求出二面角的平面角和二面角的平面角即可【详解】当点从点运动到点时二面角的平面角逐渐增大解析:11,33⎛⎫- ⎪⎝⎭【分析】当点P 从点A 运动到点B 时,二面角D PC B --的平面角逐渐增大,二面角D PC B --的平面角最小趋于二面角D AC B --的平面角,最大趋于二面角D BC A --的平面角的补角,求出二面角D AC B --的平面角和二面角D BC A --的平面角即可.【详解】当点P 从点A 运动到点B 时,二面角D PC B --的平面角逐渐增大,二面角D PC B --的平面角最小趋于D AC B --的平面角,最大趋于二面角D BC A --的平面角的补角,设正四面体的棱长为2a ,如图所示,取AC 的中点E ,连接DE 、BE ,易知DEB ∠为二面角D AC B --的平面角,3DE BE a ==, 所以()()()2223321cos 3233a a a DEB a a +-∠==⨯⨯, 同理可得:二面角D BC A --的平面角的补角的余弦值为13-, 故二面角D PC B --的平面角的余弦值的取值范围是11,33⎛⎫- ⎪⎝⎭,33 ⎪⎝⎭【点睛】本题主要考查了二面角的平面角的求解,考查空间想象能力,属于中档题.三、解答题21.(1)证明见解析(2)33 【分析】(1)由CD PQ ⊥,PQ DQ ⊥可证得结论成立;(2)取BQ 的中点E ,连DE 、AE ,则AED ∠是二面角D QB A --的平面角,在Rt ADE △中,通过计算可得结果.【详解】(1)因为QA ⊥平面ABCD ,∴QA CD ⊥,又四边形ABCD 为正方形,∴CD AD ⊥,又因为QA AD A =,∴CD ⊥平面AQPD ,则CD PQ ⊥,因为1AQ AD ==,AQ AD ⊥,∴2DQ =,因为4PDQ π∠=,2PD =,∴2DQP π∠=,即PQ DQ ⊥, 因为CD DQ D =,所以PQ ⊥平面DCQ .(2)取BQ 的中点E ,连DE 、AE ,如图:因为BD DQ =BE EQ =,∴DE BQ ⊥,AE BQ ⊥,所以AED ∠是二面角D QB A --的平面角,因为QA ⊥平面ABCD ,所以QA AD ⊥,又AD AB ⊥,ABAQ A =, ∴AD ⊥平面BAQ ,∴AD AE ⊥,因为1AB AQ ==,所以BQ =2AE =, 在Rt ADE △中,2DE ===,所以cos AE ADE DE ∠=== 所以二面角D QB A --的余弦值为3. 【点睛】关键点点睛:根据二面角的平面角的定义作出平面角是本题解题关键.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BD =,BC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.(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ)6π. 【分析】(Ⅰ)连接BG 交EC 于H ,连接FH ,即可得到2BH HG=,又2BF FA =,所以//FH AG ,从而得证;(Ⅱ)依题意利用余弦定理求出EF ,从而得到EF BD ⊥,即可证明BD ⊥平面CEF . 过F 作AD 的平行线FP ,交BD 于P .则PE ⊥平面CEF .所以直线FP 与平面CEF 所成角为PFE ∠,再利用锐角三角函数计算可得;【详解】解:(Ⅰ)连接BG 交EC 于H ,连接FH .则点H 为BCD △的重心,有2BH HG =. 因为2BF BH FA HG==, 所以//FH AG ,且FH ⊂平面CEF ,AG ⊄平面CEF ,所以//AG 平面CEF .。
北师大版高中数学必修二第一章《立体几何初步》检测卷(有答案解析)
一、选择题1.若圆锥的内切球(球面与圆锥的侧面以及底面都相切)的半径为1,当该圆锥体积取最小值时,该圆锥体积与其内切球体积比为( ) A .2:1B .4:1C .8:1D .8:32.正三棱锥(底面为正三角形,顶点在底面的射影为底面中心的棱锥)的三视图如图所示,俯视图是正三角形,O 是其中心,则正视图(等腰三角形)的腰长等于( )A 5B .2C 3D 23.已知平面,αβ,直线l ,记l 与,αβ所成的角分别为1θ,2θ,若αβ⊥,则( ) A .12sin sin 1θθ+≤B .12sin sin 1θθ+≥C .122πθθ+≤D .122πθθ+≥4.已知三棱锥P ABC -的三条侧棱两两垂直,且,,PA PB PC 的长分别为,,a b c ,又2()162a b c +=,侧面PAB 与底面ABC 成45︒角,当三棱锥体积最大时,其外接球的表面积为( ) A .10πB .40πC .20πD .18π5.已知m ,n 是两条直线,α,β是两个平面,则下列命题中错误的是( ) A .若m n ⊥,m α⊥,n β⊥,则αβ⊥ B .若m α⊂,//αβ,则//m βC .若m n ⊥,m α⊥,βn//,则αβ⊥D .若l αβ=,//m α,//m β,则//m l6.已知正方体1111ABCD A BC D -的棱长为2,E 为棱1AA 的中点,截面1CD E 交棱AB 于点F ,则四面体1CDFD 的外接球表面积为( )A .394πB .414πC .12πD .434π7.如图,正三棱柱111ABC A B C -的高为4,底面边长为43,D 是11B C 的中点,P 是线段1A D 上的动点,过BC 作截面AP α⊥于E ,则三棱锥P BCE -体积的最小值为( )A .3B .23C .43D .128.已知平面图形PABCD ,ABCD 为矩形,4AB =,是以P 为顶点的等腰直角三角形,如图所示,将PAD △沿着AD 翻折至P AD '△,当四棱锥P ABCD '-体积的最大值为163,此时四棱锥P ABCD '-外接球的表面积为( )A .12πB .16πC .24πD .32π9.一个底面为正三角形的棱柱的三视图如图所示,若在该棱柱内部放置一个球,则该球的最大体积为( )A .6πB .12πC .43πD .83π10.下图中小正方形的边长为1,粗线画出的是某四棱锥的三视图,则该四棱锥的体积为( )A .64B .48C .32D .1611.已知直线a 、b 都不在平面α内,则下列命题错误的是( ) A .若//a b ,//a α,则//b α B .若//a b ,a α⊥,则b α⊥ C .若a b ⊥,//a α,则b α⊥D .若a b ⊥,a α⊥,则//b α12.已知二面角l αβ--为60,AB α⊂,AB l ⊥,A 为垂足,CD β⊂,C l ∈,45ACD ∠=,则异面直线AB 与CD 所成角的余弦值为( )A .14B 2C 3D .12二、填空题13.如图所示,Rt A B C '''∆为水平放置的ABC ∆的直观图,其中AC B C ''''⊥,2B O O C ''''==,则ABC ∆的面积是________________.14.已知四棱锥P ABCD -的底面ABCD 为矩形,且所有顶点都在球O 的表面上,侧面PAB ⊥底面ABCD ,23PA PB ==,120APB ∠=︒,4=AD ,则球O 的表面积为_______.15.如图,正二十面体是由20个等边三角形组成的正多面体,共有12个顶点,30条棱,20个面,是五个柏拉图多面体之一.如果把sin 36按35计算,则棱长为6的正二十面体的外接球半径等于___________.16.如图,在三棱锥P ABC -中,PA ⊥平面ABC ,AB BC ⊥,2PA AB ==,22AC =,M 是BC 的中点,则过点M 的平面截三棱锥P ABC -的外接球所得截面的面积最小值为___17.在三棱锥P ABC -中,4PA PB ==,42BC =8AC =,AB BC ⊥.平面PAB ⊥平面ABC ,若球O 是三棱锥P ABC -的外接球,则球O 的半径为_________.18.如图,矩形ABCD 中,2AB AD =,E 为边AB 的中点,将ADE 沿直线DE 翻折成1A DE △.若M 为线段1AC 的中点,则在ADE 翻折过程中,下面四个选项中正确的是______(填写所有的正确选项)(1)BM 是定值(2)点M 在某个球面上运动 (3)存在某个位置,使1DE AC ⊥ (4)存在某个位置,使//MB 平面1A DE 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.在三棱锥P ABC -中,PAC ∆和PBC ∆是边长为2的等边三角形,2AB =,O ,D 分别是AB , PB 的中点.(1)求证://OD 平面PAC (2)求证:OP ⊥平面ABC (3)求三棱锥D OBC -的体积.22.如图,四棱锥P ABCD -的底面为正方形,PA ⊥底面ABCD ,E ,F ,H 分别为AB ,PC ,BC 的中点.(1)求证:DE ⊥平面PAH ;(2)若2PA AD ==,求直线PD 与平面PAH 所成线面角的正弦值.23.如图,平行四边形ABCD 中,45DAB ∠=,PD ⊥平面ABCD ,PA BD ⊥,BD PD =,4AB =.(1)求证:平面PBC ⊥平面PBD ;(2)若点,M N 分别是,PA PC 的中点,求三棱锥P MBN -的体积.24.在三棱柱111ABC A B C -中,侧面11BCC B 为矩形,AC ⊥平面11BCC B ,D ,E 分别是棱1AA ,1BB 的中点.(1)求证://AE 平面11B C D ; (2)求证:1CC ⊥平面ABC ;(3)若12AC BC AA ===,求直线AB 与平面11B C D 所成角的正弦值.25.如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为菱形,平面PAD ⊥平面ABCD ,PA PD ⊥,PA PD =,3BAD π∠=,E 是线段AD 的中点,连结BE .(1)求证:BE PA ⊥;(2)求二面角A PD C --的余弦值;(3)在线段PB 上是否存在点F ,使得//EF 平面PCD ?若存在,求出PFPB的值;若不存在,说明理由.26.如图,在三棱锥M 中,M 为BC 的中点,3PA PB PC AB AC =====,26BC =.(1)求二面角P BC A --的大小; (2)求异面直线AM 与PB 所成角的余弦值.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.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.B解析:B 【分析】可得原几何体如图所示正三棱锥A BCD -,取BD 中点E ,连接,AE CE ,设底面边长为2x ,表示出2522x AO OE -===133xOE CE ==,即可求出x ,进而求出腰长. 【详解】根据三视图可得原几何体如图所示正三棱锥A BCD -,取BD 中点E ,连接,AE CE ,则底面中心O 在CE 上,连接AO ,可得AO ⊥平面ABC ,由三视图可知5AB AC AD ===45AEC ∠=, 设底面边长为2x ,则DE x =,则25AE x =-则在等腰直角三角形AOE 中,2522xAO OE -===O 是底面中心,则133xOE CE ==,则2532x x-=,解得3x =, 则1AO =,底面边长为23, 则正视图(等腰三角形)的腰长为()22312+=.故选:B.【点睛】本题考查根据三视图计算原几何体的相关量,解题的关键是根据正三棱锥中的关系求出底面边长.3.C解析:C 【分析】如图,作出1θ和2θ,再由线面角推得12sin sin 2πθθ⎛⎫≤- ⎪⎝⎭,利用三角函数的单调性判断选项. 【详解】设直线l 为直线AB ,m αβ=,AD m ⊥,BC m ⊥,连结BD ,AC ,1ABD θ=∠,2BAC θ=∠,12sin sin 2AD AC AB AB πθθ⎛⎫=≤=- ⎪⎝⎭,12,2πθθ-都是锐角, 122πθθ∴≤-,即122πθθ+≤故选:C 【点睛】关键点点睛:本题的关键是作图,并利用线段AD AC ≤,传递不等式,12sin sin 2AD AC AB AB πθθ⎛⎫=≤=- ⎪⎝⎭. 4.A解析:A 【分析】将三棱锥体积用公式表示出来,结合均值不等式和2()162a b c +=a b =,进而得到2c =,带入体积公式求得2,2a b c ===,根据公式24S R π=求出外接球的表面积. 【详解】 解:21116211622266()643V abc ab ab a b ab ==⋅⋅=+,当且仅当a b =时取等号, 因为侧面PAB 与底面ABC 成45︒角, 则22PC a c ==, 21222623V a a ∴=⨯=, 2,2a b c ∴===所以2222410R a b c =++=, 故外接球的表面积为10π. 故选:A. 【点睛】易错点睛:利用基本不等式求最值时,要注意其必须满足的三个条件: (1)“一正二定三相等”“一正”就是各项必须为正数;(2)“二定”就是要求和的最小值,必须把构成和的二项之积转化成定值;要求积的最大值,则必须把构成积的因式的和转化成定值;(3)“三相等”是利用基本不等式求最值时,必须验证等号成立的条件,若不能取等号则这个定值就不是所求的最值,这也是最容易发生错误的地方.5.C解析:C 【分析】利用直二面角可判断A 的正误,利用面面平行或线面平行性质定理即判断定理可判断BD 的正误,从而可得正确的选项,利用反例可判断C 是错误的. 【详解】 对于A ,如图,设l αβ=,空间中取一点O (O 不在平面,αβ内,也不在直线,m n上),过O 作直线,a b ,使得,////a m b n ,且,a A b B αβ⋂=⋂=,故a b ⊥. 因为m α⊥,故a α⊥,而l α⊂,故a l ⊥,同理b l ⊥, 因为a b O ⋂=,故l ⊥平面OAB . 设平面OAB 交l 与C ,连接,AC BC ,因为,AC BC ⊂平面OAB ,故,,l AC l BC ⊥⊥所以ACB ∠为l αβ--的平面角. 因为a α⊥,AC α⊂,故OA AC ⊥,同理OB BC ⊥,而OA OB ⊥, 故在四边形OACB 中,90ACB ∠=︒即αβ⊥,故A 正确.对于B ,由面面平行的性质可得若m α⊂,//αβ,则//m β,故B 正确. 对于D ,如图,过m 作平面γ,使得a γα=,过m 作平面η,使得b ηβ⋂=,因为//m α,m γ⊂,故//a m ,同理//b m ,故//a b , 而a β⊄,b β⊂,故//a β,而a α⊂,l αβ=,故//a l ,所以//m l ,故D 正确.对于C ,在如图所示的正方体中,//AD 平面11A D CB ,1AA ⊥平面ABCD ,1AD AA ⊥,但是平面11A D CB 与平面ABCD 不垂直,故C 错误.故选:C. 【点睛】思路点睛:对于立体几何中与位置有关的命题的真假判断,一般根据性质定理和判定定理来处理,反例一般可得正方体中寻找.6.B解析:B 【分析】可证F 为AB 的中点,设1DD 的中点为G ,DFC △的外接圆的球心为1O ,四面体1CDFD 的外接球的球心为O ,连接11,,,OG OF OO A B ,利用解三角形的方法可求DFC △的外接圆的半径,从而可求四面体1CDFD 的外接球的半径.【详解】设1DD 的中点为G ,DFC △的外接圆的圆心为1O ,四面体1CDFD 的外接球的球心为O ,连接11,,,OG OF OO A B ,因为平面11//A ABB 平面11D DCC ,平面1CD E ⋂平面11A ABB EF =, 平面1CD E ⋂平面111D DCC DC =,故1//EF DC , 而11//A B D C ,故1//EF A B ,故F 为AB 的中点, 所以145DF CF ==+,故3cos 5255DFC ∠==⨯⨯,因为DFC ∠为三角形的内角,故4sin 5DFC ∠=,故DFC △的外接圆的半径为1254245⨯=,1OO ⊥平面ABCD ,1DD ⊥平面ABCD ,故11//OO DD ,在平面1GDOO 中,111,OG DD O D DD ⊥⊥,故1//OG O D , 故四边形1GDOO 为平行四边形,故1//OO GD ,1OO GD =, 所以四面体1CDFD 25411164+=, 故四面体1CDFD 的外接球表面积为41414164ππ⨯=, 故选:B. 【点睛】方法点睛:三棱锥的外接球的球的半径,关键是球心位置的确定,通常利用“球心在过底面外接圆的圆心且垂直于底面的直线上”来确定.7.C解析:C【分析】因为P BCE P ABC E ABC V V V ---=-则当E ABC V -取最大值时,三棱锥P BCE -体积有最小值,建立坐标系求得当点E 的高为3时,问题得解. 【详解】以点O 为原点,,,OA OD OB 分别为,,x y z 轴建立空间直角坐标系,如图所示:设点(),0,E x z ,依题意得()6,0,0A ,则()6,0,AE x z =- ,(),0,OE x z = 因为过BC 作截面AP α⊥于E ,所以AE OE ⊥则0AE OE ⋅=, 故()2600x x z -++= 所以()6z x x =-3x =时max 3z =又()143P BCE P ABC E ABC ABCV V V S z ---=-=-因为max 3z =所以三棱锥P BCE -体积的最小值()1114343643332P BCE ABC V S-=-=⋅⋅=故选:C 【点睛】关键点点晴:本题的解题关键是将问题转化为求E ABC V -的最大值,通过建系求得三棱锥E ABC -的高的最大值即可.8.C解析:C 【分析】分析出当平面P AD '⊥平面ABCD 时,四棱锥P ABCD '-的体积取最大值,求出AD 、P A '的长,然后将四棱锥P ABCD '-补成长方体P AMD QBNC '-,计算出该长方体的体对角线长,即为外接球的直径,进而可求得外接球的表面积. 【详解】取AD 的中点E ,连接P E ',由于P AD '△是以P '为顶点的等腰直角三角形,则P E AD '⊥,设AD x =,则1122P E AD x '==, 设二面角P AD B '--的平面角为θ,则四棱锥P ABCD '-的高为1sin 2h x θ=, 当90θ=时,max 12h x =, 矩形ABCD 的面积为4S AB AD x =⋅=,2111216433233P ABCD V Sh x x x '-=≤⨯⨯==,解得22x =.将四棱锥P ABCD '-补成长方体P AMD QBNC '-, 所以,四棱锥P ABCD '-的外接球直径为22222226R P N P A P D P Q AD AB ''''==++=+=,则6R =,因此,四棱锥P ABCD '-的外接球的表面积为2424R ππ=.故选:C.【点睛】方法点睛:求空间多面体的外接球半径的常用方法:①补形法:侧面为直角三角形,或正四面体,或对棱二面角均相等的模型,可以还原到正方体或长方体中去求解;②利用球的性质:几何体中在不同面均对直角的棱必然是球大圆直径,也即球的直径; ③定义法:到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心,借助有特殊性底面的外接圆圆心,找其垂线,则球心一定在垂线上,再根据带其他顶点距离也是半径,列关系求解即可.9.C解析:C 【分析】先由三视图计算底面正三角形内切圆的半径,内切圆的直径和三棱柱的高比较大小,确定球的半径的最大值,计算球的最大体积. 【详解】由三视图知该直三棱柱的高为4,底面正三角形的高为33,易得底面正三角形内切圆的半径为高的三分之一,即3r =,由于234<,所以该棱柱内部可放置球的半径的最大值为3,它的体积()343433V ππ==.故选:C 【点睛】关键点点睛:本题的第一个关键是由三视图确定底面三角形的高是33,第二个关键是确定球的最大半径.10.C解析:C 【分析】在长方体中还原三视图后,利用体积公式求体积. 【详解】根据三视图还原后可知,该四棱锥为镶嵌在长方体中的四棱锥P -ABCD (补形法) 且该长方体的长、宽、高分别为6、4、4, 故该四棱锥的体积为1(64)4323V =⨯⨯⨯=. 故选C . 【点睛】(1)根据三视图画直观图,可以按下面步骤进行:①、首先看俯视图,根据俯视图画出几何体地面的直观图 ;②、观察正视图和侧视图找到几何体前、后、左、右的高度;③、画出整体,让后再根据三视图进行调整;(2)求解以三视图为载体的空间几何体的体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系,利用相应体积公式求解.11.C解析:C 【分析】利用线面平行的性质和判定定理可判断A 选项的正误;由线面垂直的定义可判断B 选项的正误;根据已知条件判断b 与α的位置关系,可判断C 选项的正误;根据已知条件判断b 与α的位置关系,可判断D 选项的正误.【详解】由于直线a 、b 都不在平面α内.在A 中,若//a α,过直线a 的平面β与α的交线m 与a 平行, 因为//a b ,可得//b m ,b α⊄,m α⊂,所以,//b α,A 选项正确;在B 中,若a α⊥,则a 垂直于平面α内所有直线,//a b ,则b 垂直于平面α内所有直线,故b α⊥,B 选项正确;在C 中,若a b ⊥,//a α,则b 与α相交或平行,C 选项错误; 在D 中,若a b ⊥,a α⊥,则//b α或b α⊂,b α⊄,//b α∴,D 选项正确.故选:C. 【点睛】方法点睛:对于空间线面位置关系的组合判断题,解决的方法是“推理论证加反例推断”,即正确的结论需要根据空间线面位置关系的相关定理进行证明,错误的结论需要通过举出反例说明其错误,在解题中可以以常见的空间几何体(如正方体、正四面体等)为模型进行推理或者反驳.12.B解析:B 【分析】作出图形,设2CD =,AD l ⊥,2AB =,然后以CA 、CD 为邻边作平行四边形ACDE ,可知BAD ∠为二面角l αβ--的平面角,异面直线AB 与CD 所成角为BAE∠或其补角,计算出ABE △三边边长,利用余弦定理计算出cos BAE ∠,即可得解. 【详解】 如下图所示:设2CD =,AD l ⊥,2AB =,以CA 、CD 为邻边作平行四边形ACDE , 在平面β内,AD l ⊥,2CD =,45ACD ∠=,则sin 2AD CD ACD =∠=cos452AC CD ==AB l ⊥,AD l ⊥,AB α⊂,AD β⊂,所以,BAD ∠为二面角l αβ--的平面角,即60BAD ∠=,2AB AD ==ABD ∴为等边三角形,则2BD , 四边形ACDE 为平行四边形,//DE AC ∴,即//DE l ,AD l ⊥,AB l ⊥,DE AB ⊥∴,DE AD ⊥,AB AD A =,DE ∴⊥平面ABD ,BD ⊂平面ABD ,DE BD ∴⊥,则222BE BD DE =+=,在平行四边形ACDE 中,//AE CD 且2AE CD ==, 所以,异面直线AB 与CD 所成角为BAE ∠或其补角, 在ABE △中,2AB =,2AE BE ==,由余弦定理可得2222cos 24AB AE BE BAE AB AE +-∠==⋅. 因此,异面直线AB 与CD 所成角的余弦值为24. 故选:B. 【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下: (1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角; (2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角; (3)计算:求该角的值,常利用解三角形; (4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.二、填空题13.【分析】根据直观图和原图的之间的关系由直观图画法规则将还原为如图所示是一个等腰三角形直接求解其面积即可【详解】由直观图画法规则将还原为如图所示是一个等腰三角形则有所以故答案为:【点睛】关键点点睛:根 解析:82【分析】根据直观图和原图的之间的关系,由直观图画法规则将Rt A B C '''还原为ABC ,如图所示,ABC 是一个等腰三角形,直接求解其面积即可. 【详解】由直观图画法规则将Rt A B C '''还原为ABC ,如图所示,ABC 是一个等腰三角形,则有2BO OC B O O C ''''====,242AO A O ''==所以11422ABCSBC AO =⋅=⨯⨯=故答案为:【点睛】关键点点睛:根据斜二测画法的规则,可得出三角形的直观图,并求出对应边长,根据面积公式求解.14.【分析】首先利用垂直关系和底面和侧面外接圆的圆心作出四棱锥外接球的球心再计算外接球的半径以及球的表面积【详解】连结交于点取中点连结并延长于点点是外接圆的圆心侧面底面侧面底面平面过点作平面侧面所以点是 解析:64π【分析】首先利用垂直关系和底面ABCD 和侧面ABCD 外接圆的圆心,作出四棱锥P ABCD -外接球的球心,再计算外接球的半径,以及球O 的表面积. 【详解】连结,AC BD ,交于点M ,取AB 中点N 连结AN ,MN ,并延长于点E ,点E 是PAB △外接圆的圆心,侧面PAB ⊥底面ABCD ,侧面PAB 底面ABCD AB =,MN AB ⊥MN ∴⊥平面PAB ,过点M 作MO ⊥平面ABCD ,//EO MN ,EO ∴⊥侧面PAB ,所以点O 是四棱锥P ABCD -外接球的球心,可知四边形MNEO 是矩形,右图,PA PB ==,120APB ∠=,2cos306AB PB ∴==, 点E 是PAB △外接圆的圆心,sin303PN PB ∴==,PBE △是等边三角形,PE =NE ∴==MO ∴=12MC AC ==4R OC ∴===, ∴球O 的表面积2464S R ππ==故答案为:64π 【点睛】本题考查了球与几何体的综合问题,考查空间想象能力以及化归和计算能力,(1)当三棱锥的三条侧棱两两垂直时,并且侧棱长为,,a b c ,那么外接球的直径2222R a b c =++2)当有一条侧棱垂直于底面时,先找底面外接圆的圆心,过圆心做底面的垂线,球心在垂线上,根据垂直关系建立R 的方程.(3)而本题类型,需要过两个平面外接圆的圆心作面的垂线,垂线的交点就是球心.15.【分析】由已知得出正二十面体的外接球即为上方正五棱锥的外接球设正五边形的外接圆半径为由平面几何知识可求得外接球的半径【详解】由图正二十面体的外接球即为上方正五棱锥的外接球设其半径为正五边形的外接圆半 1811【分析】由已知得出正二十面体的外接球即为上方正五棱锥的外接球,设正五边形的外接圆半径为r ,由平面几何知识可求得外接球的半径.【详解】由图,正二十面体的外接球即为上方正五棱锥的外接球, 设其半径为R ,正五边形的外接圆半径为r ,则33sin 365r ==,得=5r ,所以正五棱362511-= 所以(222511R R =+,解得181111R = 1811. 【点睛】关键点点睛:本题考查几何体的外接球的问题,关键在于确定外接球的球心和半径.16.【分析】将三棱锥补成长方体计算出三棱锥的外接球半径计算出球心到过点的截面的距离的最大值可求得截面圆半径的最小值利用圆的面积可求得结果【详解】平面将三棱锥补成长方体则三棱锥的外接球直径为所以设球心为点解析:π【分析】将三棱锥P ABC -补成长方体ABCD PEFN -,计算出三棱锥P ABC -的外接球半径R ,计算出球心到过点M 的截面的距离d 的最大值,可求得截面圆半径的最小值,利用圆的面积可求得结果.【详解】PA ⊥平面ABC ,AB BC ⊥,将三棱锥P ABC -补成长方体ABCD PEFN -,则三棱锥P ABC -的外接球直径为22222223R PC PA AB AD PA AC ==+++=,所以,3R =设球心为点O ,则O 为PC 的中点,连接OM , O 、M 分别为PC 、BC 的中点,则//OM PB ,且2211222OM PB PA AB ==+= 设过点M 的平面为α,设球心O 到平面α的距离为d .①当OM α⊥时,2d OM ==②当OM 不与平面α垂直时,2d OM <=. 综上,2d OM ≤=设过点M 的平面截三棱锥P ABC -的外接球所得截面圆的半径为r ,则221r R d =-,因此,所求截面圆的面积的最小值为2r ππ=.故答案为:π.【点睛】方法点睛:求空间多面体的外接球半径的常用方法:①补形法:侧面为直角三角形,或正四面体,或对棱二面角均相等的模型,可以还原到正方体或长方体中去求解;②利用球的性质:几何体中在不同面均对直角的棱必然是球大圆直径,也即球的直径; ③定义法:到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心,借助有特殊性底面的外接圆圆心,找其垂线,则球心一定在垂线上,再根据带其他顶点距离也是半径,列关系求解即可. 17.4【分析】取中点连接再根据题意依次计算进而得球的球心即为(与重合)【详解】解:因为所以又因为所以所以因为平面平面平面平面平面所以平面取中点连接所以所以平面所以此时所以即球的球心球心即为(与重合)半径 解析:4【分析】取,AB AC 中点,D E ,连接DE ,DP ,再根据题意依次计算4EA EB EC EP ====,进而得球O 的球心O 即为E (O 与E 重合)【详解】 解:因为42BC =,8AC =,AB BC ⊥,所以42AB =,又因为4PA PB ==,所以222PA PB AB +=,所以PA PB ⊥,因为平面PAB ⊥平面ABC ,平面PAB ⋂平面ABC AB =,AB BC ⊥,BC ⊂平面ABC ,所以BC ⊥平面PAB ,取,AB AC 中点,D E ,连接DE ,DP所以//DE BC ,22DE =,22DP =所以DE ⊥平面PAB ,所以DE PD ⊥,此时,142EB AC EA EC ====, 224EP DP DE =+=, 所以4EA EB EC EP ====,即球O 的球心球心O 即为E (O 与E 重合),半径为4EA =.故答案为:4.【点睛】本题解题的关键在于寻找球心,在本题中,,PAB ABC △△均为直角三角形,故易得AC 中点即为球心.考查空间思维能力,运算求解能力,是中档题.18.(1)(2)(4)【分析】首先取中点连结先判断(4)是否正确再根据平行关系以及等角定理和余弦定理判断(1)再判断(2)假设成立根据直线与平面垂直的性质及判定可得矛盾来判断(3)【详解】取中点连结则平解析:(1)(2)(4)【分析】首先取CD 中点Q ,连结MQ ,BQ ,先判断(4)是否正确,再根据平行关系,以及等角定理和余弦定理判断(1),再判断(2),假设1DE AC ⊥成立,根据直线与平面垂直的性质及判定,可得11DA A E ⊥矛盾来判断(3).【详解】取CD 中点Q ,连结MQ ,BQ ,则1//MQ DA ,//BQ DE ,∴平面//MBQ 平面1A DE ,又MB ⊂平面MBQ ,//MB ∴平面1A DE ,故(4)正确;由1A DE MQB ∠=∠,112MQ A D ==定值,QB DE ==定值, 由余弦定理可得2222cos MB MQ QB MQ QB MQB =+-⋅⋅∠所以MB 是定值,故(1)正确; B 是定点,M ∴是在以B 为球心,MB 为半径的球面上,故(2)正确;145A DE ADE ∠=∠=,45CDE ∠=,且设1AD =,2AB =, 则2DE CE ==若存在某个位置,使1DE AC ⊥,则因为222DE CE CD +=,即CE DE ⊥,因为1AC CE C =,则DE ⊥平面1ACE ,所以1DE A E ⊥,与11DA A E ⊥矛盾, 故(3)不正确.故答案为:(1)(2)(4)【点睛】关键点点睛:本题考查线线,线面位置关系时,首先判断(4)是否正确,其他选项就迎刃而解,而判断线面平行时,可根据面面平行证明线面平行.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22111222S lR R α====,解得R =l 为锥底面周长2r π,∴底面的半径r =∴5=.设外接球的半径为1R ,∴()222115R R =-+,解得13R =, ∴该外接球的表面积为21436R ππ=,故答案为:36π.【点睛】本题考查扇形的弧长与圆锥的底面周长的关系及外接球的半径和圆锥的高及底面半径的关系,和球的表面积公式的应用,属于中档题. 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)证明见解析;(3)112. 【分析】 (1)利用三角形中位线定理证明//OD PA ,利用线面平行的判定定理证明; (2)根据条件,证明PO OC ⊥,PO AB ⊥,利用线面垂直的判定定理证明; (3)利用转化法求体积.【详解】(1)证明:O ,D 分别为AB ,PB 的中点//OD PA ∴PA ⊂平面PAC ,OD ⊄平面PAC ,//OD ∴平面PAC .(2)证明: 2AC BC == 2AB =,AC BC ∴⊥O 为AB 的中点,2AB =,OC AB ∴⊥,1OC =同理, PO AB ⊥,1PO =.2PC =2222PC OC PO ∴=+=,则90POC ︒∠=,即PO OC ⊥PO OC ⊥,PO AB ⊥,AB OC O ⋂=OP ∴⊥平面ABC .(3)解:由()2可知,OP ⊥平面ABC .OP ∴为三棱锥P ABC -的高,且1OP =11112111212212D OBC ABC V S OP -∆∴=⋅=⨯⨯⨯⨯= 【点睛】 立体几何解答题的基本结构:(1)第一问一般是几何关系的证明,用判定定理;(2)第二问是计算,求体积,常用的方法有:(1) 直接法;(2)等体积法;(3) 补形法;(4)向量法.22.(1)证明见解析;(2 【分析】(1)由PA ⊥底面ABCD ,得PA DE ⊥,由Rt ABH Rt DAE ≌△△,得DE AH ⊥,可得答案.(2)由可知DE ⊥平面PAH ,连接PG ,则DPG ∠即为直线PD 与平面PAH 所成线面角,在Rt PDG △中,由sin DPG ∠可得答案.【详解】(1)因为PA ⊥底面ABCD ,DE ⊂底面ABCD ,所以PA DE ⊥,因为E ,H 分别为正方形ABCD 的边AB ,BC 的中点, ,,AB DA BH AE HBA EAD ,所以Rt ABH Rt DAE ≌△△,所以BAH ADE ∠=∠,由90AED ADE ∠+∠= 所以90BAH AED ∠+∠=,所以DE AH ⊥,因为PA ⊂平面PAH ,AH ⊂平面PAH ,PA AH A ⋂=,所以DE ⊥平面PAH .(2)由(1)可知DE ⊥平面PAH ,设AH DE G ⋂=,如图,连接PG ,则DPG ∠即为直线PD 与平面PAH 所成线面角,因为2PA AD ==,所以PD =DE在Rt DAE 中,由于AG DE ⊥,所以2AD DG DE =⋅,所以4DG =DG =所以在Rt PDG △中,sin 5DG DPG PD ∠===,即直线PD 与平面PAH 所成线面角的正弦值为10.【点睛】本题主要考查线面垂直的证明、线面角的求法,对于线面角的求法的步骤,作:作(或找)出斜线在平面上的射影,证:证明某平面角就是斜线与平面所成的角;算:通常在垂线段、斜线段和射影所组成的直角三角形中计算.23.(1)证明见解析;(2)23. 【分析】(1)可由PD BD ⊥,PA BD ⊥证得BD ⊥平面PAD ,故BD AD ⊥,再由BD BC ⊥和PD BC ⊥可得BC ⊥平面PBD ,从而面PBC ⊥面PBD(2)可利用1144P MBN B PMN B PAC P ABC V V V V ----===,进行转化求体积. 【详解】解:(1)因为PD ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD ,所以PD BD ⊥.又PA BD ⊥,PA PD P =,平面PD ⊂平面PAD ,PA ⊂平面PAD ,所以BD ⊥平面PAD ,而AD ⊂平面PAD ,所以BD AD ⊥.在平行四边形ABCD 中,//AD BC ,所以BD BC ⊥.由PD ⊥平面ABCD ,BC ⊂平面ABCD ,所以PD BC ⊥, 而BD PD D =,PD ⊂平面PBD ,BD ⊂平面PBD ,所以BC ⊥平面PBD . 又BC ⊂平面PBC ,所以平面PBC ⊥平面PBD .(2)由(1)可知,BD AD ⊥,而45DAB ∠=,则ADB △为等腰直角三角形,又4AB =, 所以22PD BD AD ===。
北师大版高中数学必修二第一章《立体几何初步》测试题(有答案解析)(1)
一、选择题1.已知正方体1111ABCD A BC D -,E 、F 分别是正方形1111D C B A 和11ADD A 的中心,则EF 和BD 所成的角的大小是( ) A .30B .45C .60D .902.如图,在四棱锥P ABCD -中,PA ⊥平面ABCD ,四边形ABCD 为正方形,PA AB =,E 为AP 的中点,则异面直线PC 与DE 所成的角的正弦值为( ).A 2B 5C 15D 103.现有一个三棱锥形状的工艺品P ABC -,点P 在底面ABC 的投影为Q ,满足12QAB QAC QBC PABPACPBCS S S S S S ===△△△△△△,22222213QA QB QC AB BC CA ++=++,93ABCS =品放入一个球形容器(不计此球形容器的厚度)中,则该球形容器的表面积的最小值为( )A .42πB .44πC .48πD .49π4.在长方体1111ABCD A BC D -中,12,3AB BC AA ===,E 是BC 的中点,则直线1ED 与直线BD 所成角的余弦值是( )A 7B .7C .3714D .375.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:3cm )为( )A .43B .2C .4D .66.在正方体1111ABCD A BC D -,中,M ,N ,P ,Q 分别为1A B ,1B D ,1A D ,1CD 的中点,则异面直线MN 与PQ 所成角的大小是( ) A .6πB .4π C .3πD .2π 7.已知球O 的半径为5,球面上有,,A B C 三点,满足214,27AB AC BC ===,则三棱锥O ABC -的体积为( ) A .77B .142 C .714 D .1478.三个平面将空间分成n 个部分,则n 不可能是( )A .5B .6C .7D .89.蹴鞠,又名蹴球,筑球等,蹴有用脚踢、踏的含义,鞠最早系外包皮革、内实含米糠的球.因而蹴鞠就是指古人以脚踢、踏皮球的活动,类似现在的足球运动.2006年5月20日,蹴鞠已作为非物质文化遗产经国务院批准列入第一批国家非物质文化遗产名录.3D 打印属于快速成形技术的一种,它是一种以数字模型为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层堆叠积累的方式来构造物体的技术.过去常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型,现正用于一些产品的直接制造,特别是一些高价值应用(比如人体的髋关节、牙齿或飞机零部件等).已知某蹴鞠的表面上有四个点A .B .C .D ,满足任意两点间的直线距离为6cm ,现在利用3D 打印技术制作模型,该模型是由蹴鞠的内部挖去由ABCD 组成的几何体后剩下的部分,打印所用原材料的密度为31g/cm ,不考虑打印损耗,制作该模型所需原材料的质量约为( )(参考数据)π 3.14≈2 1.41≈3 1.73≈6 2.45≈. A .101gB .182gC .519gD .731g10.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 .211.已知长方体1111ABCD A BC 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 .169π B .161πC .164πD .265π 12.αβ是两个不重合的平面,在下列条件中,可判定平面α与β平行的是( )A .m 、n 是α内的两条直线,且//m β,βn//B .α、β都垂直于平面γC .α内不共线三点到β的距离相D .m 、n 是两条异面直线,m α⊂,n β⊂,且//m β,//n α二、填空题13.已知直三棱柱111ABC A B C -,14AB BC AA ===,42AC =,若点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.在如图棱长为2的正方体中,点M 、N 在棱AB 、BC 上,且1AM BN ==,P 在棱1AA 上,α为过M 、N 、P 三点的平面,则下列说法正确的是__________.①存在无数个点P ,使面α与正方体的截面为五边形; ②当11A P =时,面α与正方体的截面面积为33; ③只有一个点P ,使面α与正方体的截面为四边形;④当面α交棱1CC 于点H ,则PM 、HN 、1BB 三条直线交于一点.15.点A 、B 、C 、D 在同一个球的球面上,3AB BC AC ===,若四面体ABCD 体积的最大值为32,则这个球的表面积为______. 16.世界四大历史博物馆之首卢浮宫博物馆始建于1204年,原是法国的王宫,是法国文艺复兴时期最珍贵的建筑物之一,以收藏丰富的古典绘画和雕刻而闻名于世,卢浮宫玻璃金字塔为正四棱锥,且该正四棱锥的高为21米,底面边长为30米,是华人建筑大师贝聿铭设计的.若玻璃金字塔五个顶点恰好在一个球面上,则该球的半径为______米.17.如图,矩形ABCD 中,2AB AD =,E 为边AB 的中点,将ADE 沿直线DE 翻折成1A DE △.若M 为线段1AC 的中点,则在ADE 翻折过程中,下面四个选项中正确的是______(填写所有的正确选项)(1)BM 是定值(2)点M 在某个球面上运动 (3)存在某个位置,使1DE AC ⊥ (4)存在某个位置,使//MB 平面1A DE18.在三棱锥D ABC -中,AD ⊥平面ABC ,3AC =,17BC =1cos 3BAC ∠=,若三棱锥D ABC -的体积为73,则此三棱锥的外接球的表面积为______19.表面积为16π的球与一个正三棱柱各个面都相切,则这个正三棱柱的体积为___________.20.已知A ,B ,C 三点都在球O 的表面上,球心O 到平面ABC 的距离是球半径的13,且22AB =,AC BC ⊥,则球O 的表面积是______.三、解答题21.设某几何体的三视图如图(尺寸的长度单位为cm ),(1)用斜二测画法画出该几何体的直观图(不写画法); (2)求该几何体最长的棱长.22.如图,正四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 的边长为4,4PD =,E 为PA 的中点.(1)求证://PC 平面EBD . (2)求三棱锥E ABD -的体积.23.正四棱台两底面边长分别为3和9,若侧棱所在直线与上、下底面正方形中心的连线所成的角为45,求棱台的侧面积.24.在三棱柱111ABC A B C -中,侧面11BCC B 为矩形,AC ⊥平面11BCC B ,D ,E 分别是棱1AA ,1BB 的中点.(1)求证://AE 平面11B C D ; (2)求证:1CC ⊥平面ABC ;(3)若12AC BC AA ===,求直线AB 与平面11B C D 所成角的正弦值. 25.如图,在三棱锥P ABC -中,1,2,135AB AC BAC ︒==∠=,1cos ,3BAP AP BC ∠=-⊥.(1)若23BM MC =,求证:PM BC ⊥; (2)当3AP =,且N 为BC 中点时,求AN 与平面PBC 所成角的正弦值.26.如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为菱形,M 是棱PD 的中点.(1)求证://PB 平面AMC ;(2)若PD ⊥平面ABCD ,2AD PD ==,3BAD π∠=,求点B 到平面AMC 的距离.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.C 解析:C 【分析】作出图形,连接1AD 、11B D 、1AB ,推导出1//EF AB ,11//BD B D ,可得出异面直线EF 和BD 所成的角为11AB D ∠,分析11AB D 的形状,即可得出结果. 【详解】如下图所示,连接1AD 、11B D 、1AB ,设正方体1111ABCD A BC D -的棱长为1,则11112AD AB B D ==, 所以,11AB D 为等边三角形,则1160AB D ∠=,因为E 、F 分别是正方形1111D C B A 和11ADD A 的中心,则E 、F 分别是11B D 、1AD 的中点,所以,1//EF AB ,在正方体1111ABCD A BC D -中,11//BB DD 且11BB DD =, 所以,四边形11BB D D 为平行四边形,则11//BD B D , 所以,异面直线EF 和BD 所成的角为1160AB D ∠=. 故选:C. 【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下: (1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角; (2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角; (3)计算:求该角的值,常利用解三角形; (4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.2.D解析:D 【分析】先取正方形的中心O ,连接OE ,由PC //OE 知OED ∠为异面直线PC 与DE 所成的角,再在OED 中求OED ∠的正弦即可. 【详解】连AC ,BD 相交于点O ,连OE 、BE ,因为E 为AP 的中点,O 为AC 的中点,有PC //OE ,可得OED ∠为异面直线PC 与DE 所成的角,不妨设正方形中,2AB =,则2PA =,由PA ⊥平面ABCD ,可得,PA AB PA AD ⊥⊥, 则145BE DE ==+=1122222OD BD ==⨯= 因为BE DE =,O 为BD 的中点,所以90EOD ∠=︒,210sin 5OD OED DE ∠===故选:D. 【点睛】 方法点睛:求空间角的常用方法:(1)定义法,由异面直线所成角、线面角、二面角的定义,结合图形,作出所求空间角,再结合题中条件,解对应三角形,即可求出结果;(2)向量法:建立适当的空间直角坐标系,通过计算向量夹角(直线方向向量与直线方向向量、直线方向向量与平面法向量,平面法向量与平面法向量)余弦值,即可求出结果.3.D解析:D 【分析】作QM AB ⊥,连接PM ,易证AB PM ⊥,由112122QAB PABAB QMS S AB PM ⨯⨯==⨯⨯△△,得到2PM QM =,再根据12QAB QAC QBC PABPACPBCS S S S S S ===△△△△△△,由对称性得到AB BC AC ==,然后根据22222213QA QB QC AB BC CA ++=++,93ABCS =6,23AB AQ ==,在AOQ△中,由222AO OQ AQ =+求解半径即可.【详解】 如图所示:作QM AB ⊥与M ,连接PM , 因为PQ ⊥平面ABC ,所以PQ AB ⊥,又QM PQ Q ⋂=, 所以AB ⊥平面PQM , 所以AB PM ⊥,所以112122QAB PAB AB QM S S AB PM ⨯⨯==⨯⨯△△, 2PM QM =,因为12QAB QAC QBC PABPACPBCS S S S S S ===△△△△△△, 由对称性得AB BC AC ==,又因为22222213QA QB QC AB BC CA ++=++,93ABCS=所以21sin 60932ABCSAB =⨯⨯= 解得6,23AB AQ ==所以3,23,3QM PM PQ ==, 设外接球的半径为r ,在AOQ △中,222AO OQ AQ =+,即()(222323r r =-+, 解得72r =, 所以外接球的表面积为2449S r ππ==, 即该球形容器的表面积的最小值为49π. 故选:D 【点睛】关键点点睛:本题关键是由12QAB QAC QBC PABPACPBCS S S S S S ===△△△△△△得到三棱锥是正棱锥,从而找到外接球球心的位置而得解..4.C解析:C 【分析】连接11D B 、1D E 、DE ,先证明四边形11BB D D 为平行四边形,得到11//B D BD ,故异面直线1ED 与BD 所成的角即为相交直线1ED 与11D B 所成的角,由余弦定理可得答案. 【详解】连接11D B 、1D E 、DE ,因为棱11//BB DD ,11BB DD =,所以四边形11BB D D 为平行四边形,所以11//B D BD ,故异面直线1ED 与BD 所成的角即为相交直线1ED 与11D B 所成的角11B D E ∠,因为12,3AB AD AA ===,1BE CE ==,所以2211111122B D D C B C =+=,213110B E =+222415ED CE DC +=+==,所以222115914D E ED D D ==+=+, 由余弦定理得,从而22211111111137cos 24214B D D E B E B D E B D D E +-∠===⨯⨯. 故选:C 【点睛】本题考查异面直线所成角的余弦值的求法,关键点是找到异面直线所成的角,考查空间中线线的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.5.B解析:B【分析】根据三视图判断出几何体的结构,利用椎体体积公式计算出该几何体的体积. 【详解】根据三视图可知,该几何体为如图所示四棱锥,该棱锥满足底面是直角梯形,且侧棱ED ⊥平面ABCD , 所以其体积为11(12)22232V =⨯⨯+⨯⨯=, 故选:B. 【点睛】方法点睛:该题考查的是有关根据几何体三视图求几何体体积的问题,解题方法如下: (1)首先根据题中所给的几何体的三视图还原几何体;(2)结合三视图,分析几何体的结构特征,利用体积公式求得结果.6.B解析:B 【分析】由M 也是1A B 的中点,P 也是1AD 中点,得平行线,从而找到异面直线MN 与PQ 所成角,在三角形中可得其大小. 【详解】如图,连接1AD ,1AB ,显然M 也是1A B 的中点,P 也是1AD 中点, 又N 是1B D 中点,Q 是1CD 中点,所以//MN AD ,//PQ AC , 所以CAD ∠是异面直线MN 与PQ 所成角(或补角),大小为4π. 故选:B .【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下: (1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角; (2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角; (3)计算:求该角的值,常利用解三角形; (4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.7.A解析:A 【分析】利用正弦定理求出ABC 的外接圆半径,则可求出三棱锥的高,进而求出三棱锥体积. 【详解】设ABC 的外接圆的圆心为D ,半径为r , 在ABC 中,72cos 4214ABC ∠==14sin 4ABC ∴∠=, 由正弦定理可得28sin ACr ABC==∠,即4r =,则22543OD =-=,11114214273773324O ABC ABCV SOD -∴=⨯⨯=⨯⨯= 故选:A.【点睛】本题考查球内三棱锥的相关计算,解题的关键是利用正弦定理求出ABC的外接圆半径,利用勾股关系求出高.8.A解析:A【分析】三个平面不重合,先按其中平行的平面的个数分类:三个平面两两平行,两个平面平行,没有平行的平面(两两相交),对两两相交的情况,再根据三条交线互相平行,重合,交于一点,分别讨论.【详解】按照三个平面中平行的个数来分类:(1)三个平面两两平行,如图1,可将空间分成4部分;(2)两个平面平行,第三个平面与这两个平行平面相交,如图2,可将空间分成6部分;(3)三个平面中没有平行的平面:(i)三个平面两两相交且交线互相平行,如图3,可将空间分成7部分;(ii)三个平面两两相交且三条交线交于一点,如图4,可将空间分成8部分.(iii )三个平面两两相交且交线重合,如图5,可将空间分成6部分;综上,可以为4,6,7,8部分,不能为5部分, 故选:A.9.B解析:B 【分析】由题意可知所需要材料的体积即为正四面体外接球体积与正四面体体积之差,求出正四面体体积、外接球体积,然后作差可得所需要材料的体积,再乘以原料密度可得结果. 【详解】由题意可知,几何体ABCD 是棱长为6cm 的正四面体, 所需要材料的体积即为正四面体外接球体积与正四面体体积之差,设正四面体的棱长为a 22236323aa a ⎛⎫-⨯= ⎪ ⎪⎝⎭, 设正四面体外接球半径为R ,则222623()()3a R R =+,解得R =6a所以3D 打印的体积为:323346113662343223812V a a a a a ππ⎛⎫=-⋅⋅⋅=- ⎪ ⎪⎝⎭, 又336216a ==,所以276182207.71125.38182.331182V π=-≈-=≈, 故选:B 【点睛】关键点点睛:本题考查正四面体与正四面体的外接球,考查几何体的体积公式,解决本题的关键点是求出正四面体外接球体积与正四面体体积,考查学生空间想象能力和计算能力,属于中档题.10.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.11.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.12.D解析:D 【分析】取a αβ⋂=,且//m a ,//n a ,利用线面平行的判定定理可判断A 选项;根据αγ⊥,βγ⊥判断平面α与β的位置关系,可判断B 选项;设AB 、AC 的中点D 、E 在平面β内,记平面ABC 为平面α,判断出A 、B 、C 三点到平面β的距离相等,可判断C选项;过直线n 作平面γ,使得a αγ⋂=,利用线面平行、面面平行的判定定理可判断D 选项. 【详解】对于A 选项,若a αβ⋂=,且//m a ,//n a ,m β⊄,n β⊄,则//m β,βn//,但α与β相交;对于B 选项,若αγ⊥,βγ⊥,则α与β平行或相交;对于C 选项,设AB 、AC 的中点D 、E 在平面β内,记平面ABC 为平面α,如下图所示:D 、E 分别为AB 、AC 的中点,则//DE BC ,DE β⊂,BC β⊄,//BC β∴,所以,点B 、C 到平面β的距离相等,由于D 为AB 的中点,则点A 、B 到平面β的距离相等,所以,点A 、B 、C 三点到平面β的距离相等,但平面α与平面β相交; 对于D 选项,如下图所示:由于//n α,过直线n 作平面γ,使得a αγ⋂=,则//a n ,//n a ,a β⊄,n β⊂,//a β∴,//m β,m a A =,m α⊂,a α⊂,//αβ∴.故选:D. 【点睛】方法点睛:证明或判断两个平面平行的方法有: ①用定义,此类题目常用反证法来完成证明;②用判定定理或推论(即“线线平行”⇒“面面平行”),通过线面平行来完成证明; ③根据“垂直于同一条直线的两个平面平行”这一性质进行证明; ④借助“传递性”来完成.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 AC 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,AB BC AC ===90ABC ∠=︒,设1,D D 分别是11,AC AC 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OP OA ==,32OD ===, 所以11135422OD DD OD AA OD =-=-=-=,12PD ===, 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.14.①②④【分析】让从开始逐渐向运动变化观察所得的截面从而可得正确的选项【详解】由题设可得为所在棱的中点当时如图(1)直线分别交与连接并延长于连接交于则与正方体的截面为五边形故①正确当如图(2)此时与正解析:①②④ 【分析】让P 从A 开始逐渐向1A 运动变化,观察所得的截面,从而可得正确的选项. 【详解】由题设可得,M N 为所在棱的中点. 当203AP <<时,如图(1),直线MN 分别交,AD DC 与,T S ,连接TP 并延长1DD 于G , 连接GS 交1CC 于H ,则α与正方体的截面为五边形,故①正确.当11A P =,如图(2),此时α与正方体的截面为正六边形,其边长为2, 其面积为()2362=334⨯⨯,故B 正确. 当,A P 重合或1,A P 重合时,如图(3),α与正方体的截面均为四边形,故③错误.如图(4),在平面α内,设PM HN S ⋂=,则S PM ∈,而PM ⊂平面11A B BA ,故S ∈平面11A B BA ,同理S ∈平面11C BBC , 故S ∈平面11A B BA ⋂平面111C B BC BB =即PM 、HN 、1BB 三条直线交于一点. 故答案为:①②④.【点睛】思路点睛:平面的性质有3个公理及其推理,注意各个公理的作用,其中公理2可用来证明三点共线或三线共点,公理3及其推理可用来证明点共面或线共面,作截面图时用利用公理2来处理.15.【分析】先由题意得到的面积以及外接圆的半径记的外接圆圆心为为使四面体体积最大只需与面垂直由此求出设球心为半径为根据为直角三角形由勾股定理列出等式求出球的半径即可得出结果【详解】根据题意知是一个等边三 解析:254π 【分析】先由题意,得到ABC 的面积,以及ABC 外接圆的半径,记ABC 的外接圆圆心为Q ,为使四面体ABCD 体积最大,只需DQ 与面ABC 垂直,由此求出2DQ =,设球心为O ,半径为R ,根据AQO 为直角三角形,由勾股定理列出等式,求出球的半径,即可得出结果.【详解】根据题意知,ABC 是一个等边三角形,其面积为()221333 3322S ⎛⎫=-= ⎪ ⎪⎝⎭,ABC 外接圆的半径为1312sin 60r =⨯=,记ABC 的外接圆圆心为Q ,则1AQ r ==; 由于底面积ABC S 不变,高最大时体积最大,所以DQ 与面ABC 垂直时体积最大,最大值为133ABC S DQ ⋅=,2DQ ∴=, 设球心为O ,半径为R ,则在直角AQO 中,222OA AQ OQ =+,即2221(2)R R =+-,54R ∴=, 则这个球的表面积为:2525444S ππ⎛⎫== ⎪⎝⎭. 故答案为:254π. 【点睛】思路点睛:求解几何体与球外接问题时,一般需要先确定底面外接圆的圆心位置,求出底面外接圆的半径,根据球的性质,结合题中条件确定球心位置,求出球的半径,进而即可求解. 16.【分析】作出图形设球体的半径为根据几何关系可得出关于的等式进而可解得的值【详解】如下图所示:在正四棱锥中设为底面正方形的对角线的交点则底面由题意可得则设该球的半径为设球心为则由勾股定理可得即解得故答 解析:29714【分析】作出图形,设球体的半径为R ,根据几何关系可得出关于R 的等式,进而可解得R 的值.【详解】如下图所示:在正四棱锥P ABCD -中,设M 为底面正方形ABCD 的对角线的交点,则PM ⊥底面ABCD ,由题意可得21PM =,30AB =,2302BD AB ==152BM = 设该球的半径为R ,设球心为O ,则O PM ∈,由勾股定理可得222OB OM BM =+,即()(22221152R R =-+,解得29714R =. 故答案为:29714. 【点睛】 方法点睛:求空间多面体的外接球半径的常用方法:①补形法:侧面为直角三角形,或正四面体,或对棱二面角均相等的模型,可以还原到正方体或长方体中去求解;②利用球的性质:几何体中在不同面均对直角的棱必然是球大圆直径,也即球的直径; ③定义法:到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心,借助有特殊性底面的外接圆圆心,找其垂线,则球心一定在垂线上,再根据带其他顶点距离也是半径,列关系求解即可. 17.(1)(2)(4)【分析】首先取中点连结先判断(4)是否正确再根据平行关系以及等角定理和余弦定理判断(1)再判断(2)假设成立根据直线与平面垂直的性质及判定可得矛盾来判断(3)【详解】取中点连结则平 解析:(1)(2)(4)【分析】首先取CD 中点Q ,连结MQ ,BQ ,先判断(4)是否正确,再根据平行关系,以及等角定理和余弦定理判断(1),再判断(2),假设1DE AC ⊥成立,根据直线与平面垂直的性质及判定,可得11DA A E ⊥矛盾来判断(3).【详解】取CD 中点Q ,连结MQ ,BQ ,则1//MQ DA ,//BQ DE ,∴平面//MBQ 平面1A DE ,又MB ⊂平面MBQ ,//MB ∴平面1A DE ,故(4)正确;由1A DE MQB ∠=∠,112MQ A D ==定值,QB DE ==定值, 由余弦定理可得2222cos MB MQ QB MQ QB MQB =+-⋅⋅∠所以MB 是定值,故(1)正确; B 是定点,M ∴是在以B 为球心,MB 为半径的球面上,故(2)正确;145A DE ADE ∠=∠=,45CDE ∠=,且设1AD =,2AB =, 则2DE CE ==若存在某个位置,使1DE AC ⊥,则因为222DE CE CD +=,即CE DE ⊥,因为1AC CE C =,则DE ⊥平面1ACE ,所以1DE A E ⊥,与11DA A E ⊥矛盾, 故(3)不正确.故答案为:(1)(2)(4)【点睛】关键点点睛:本题考查线线,线面位置关系时,首先判断(4)是否正确,其他选项就迎刃而解,而判断线面平行时,可根据面面平行证明线面平行.18.【分析】设出外接球的半径球心的外心半径r 连接过作的平行线交于连接如图所示在中运用正弦定理求得的外接圆的半径r 再利用的关系求得外接球的半径运用球的表面积公式可得答案【详解】设三棱锥外接球的半径为球心为 解析:20π【分析】设出外接球的半径R 、球心O ,ABC 的外心1O 、半径 r , 连接1AO ,过O 作的平行线OE 交AD 于 E ,连接OA ,OD ,如图所示,在ABC 中,运用正弦定理求得 ABC 的外接圆的半径r ,再利用1,,R r OO 的关系求得外接球的半径,运用球的表面积公式可得答案.【详解】设三棱锥外接球的半径为R 、球心为O ,ABC 的外心为1O 、外接圆的半径为r ,连接1AO ,过O 作平行线OE 交AD 于E ,连接OA ,OD ,如图所示,则OA OD R ==,1O A r =,OE AD ⊥,所以E 为AD 的中点.在ABC 中,由正弦定理得172sin 22BC r BAC ==∠,解得3348r =. 在ABC 中,由余弦定理2222cos BC AB AC AB AC BAC =+-⋅⋅∠,可得2117963AB AB =+-⋅⋅,得4AB =. 所以1122sin 3442223ABC S AB AC BAC =⋅⋅∠=⨯⨯⨯=△. 因为112742333D ABC ABC V S AD AD -=⋅⋅=⨯⨯=△,所以144AD =.连接1OO ,又1//OO AD ,所以四边形1EAOO 为平行四边形, 11142EA OO AD ===,所以22221114324588R OO AO ⎛⎫⎛⎫=+=+= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭. 所以该三棱锥的外接球的表面积()224π4π520πS R ===.故答案为:20π.【点睛】本题考查三棱锥的外接球,及球的表面积计算公式,解决问题的关键在于利用线面关系求得外接球的球心和球半径,属于中档题.19.【分析】求出正三棱柱的高底面三角形的边长和高即可求出正三棱柱的体积【详解】设球的半径为r 由得则球的半径为2正三棱柱的高为正三棱柱底面正三角形的内切圆的半径是2所以正三角形的边长是高是6正三棱柱的体积 解析:483【分析】求出正三棱柱的高、底面三角形的边长和高,即可求出正三棱柱的体积.【详解】设球的半径为r ,由2416r π=π,得2r ,则球的半径为2,正三棱柱的高为24r =,正三棱柱底面正三角形的内切圆的半径是2,所以正三角形的边长是43,高是6, 正三棱柱的体积为143644832⨯⨯⨯=. 故答案为:483【点睛】本题考查正三棱柱的内切球、正三棱柱的体积,考查空间想象能力与计算能力. 20.【分析】先在直角三角形中列关系求得再求球的表面积即可【详解】是直角三角形外接圆圆心为的中点因为三点都在球的表面上球心到平面的距离为是球半径的所以中即故解得所以球的表面积故答案为:【点睛】本题考查了球 解析:9π【分析】先在直角三角形中列关系,求得R ,再求球的表面积即可.【详解】22AB =,AC BC ⊥,ABC ∆是直角三角形,外接圆圆心为AB 的中点M , 因为A ,B ,C 三点都在球O 的表面上,球心O 到平面ABC 的距离为OM ,是球半径的13, 所以OMB ∆中()()222OA OM MA =+,即2221132R R AB ⎛⎫⎛⎫=+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ 故222112232R R ⎛⎫⎛⎫=+⨯ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,解得29=4R ,所以球O 的表面积29=4494S R πππ=⋅=. 故答案为:9π.【点睛】本题考查了球的表面积,属于中档题.三、解答题21.(1)答案见解析;(2)4cm .【分析】(1)直接画出三棱锥S ABC -即可;(2)作SE ⊥面ABC ,取线段AC 中点为D ,分别在等腰ABC ,Rt SEA △,Rt SEC △,Rt BDE △和Rt SEB △中,求出线段长度,得到该几何体最长的棱长.【详解】(1)(2)如下图,SE ⊥面ABC ,线段AC 中点为D 2,3,1,4,2,=1SE cm AE cm CE cm AC cm AD DC cm DE cm ======,BD AC ⊥,3BD cm =,在等腰ABC 中,222313cm AB AC ==+=在Rt SEA △中,22222313cm SA SE AE +=+=在Rt SEC △中,2222215cm SC SE CE =++=在Rt BDE △中,22223110cm BE BD DE ++=SE ⊥面ABC ,SE BE ∴⊥ 在Rt SEB △中,22222(10)14cm SB SE BE =+=+ 在三梭锥S-ABC 中,SC AB AC SA SB AC <==<<,所以最长的棱为AC ,长为4cm【点睛】关键点点睛:本题考查几何体的三视图,以及棱锥的性质,解决本题的关键点是作出SE ⊥面ABC ,取线段AC 中点为D ,由三视图得出等腰ABC ,Rt SEA △,Rt SEC △,Rt BDE △和Rt SEB △,分别求出线段长度,得出答案,考查学生空间想象能力与计算能力,属于中档题.22.(1)证明见解析;(282 【分析】(1)连接AC 交BD 于点O ,连接EO ,利用三角形中位线定理可得//EO PC ,再由线面平行的判定定理可得结论;(2)先证明PO ⊥面ABCD ,由E 是PA 的中点,可得E 到面ABCD 的距离12PO =,再利用棱锥的体积公式可得答案.【详解】(1)连接AC 交BD 于点O ,连接EO .四边形ABCD 为正方形,所以O 为AC 中点,又E 为PA 中点, //EO PC ∴,又EO ⊂面EBD ,PC ⊄面EBD ,//PC ∴面EBD .。
北师大版(理科数学) 立体几何初步 单元测试(含答案)
一、选择题1.给出下列说法中正确的是()A.棱柱被平面分成的两部分可以都是棱柱B.底面是矩形的平行六面体是长方体C.棱柱的底面一定是平行四边形D.棱锥的底面一定是三角形考点多面体的结构特征题点多面体的结构特征答案 A解析平行于棱柱底面的平面可以把棱柱分成两个棱柱,故A正确;三棱柱的底面是三角形,故C错误;底面是矩形的平行六面体的侧面不一定是矩形,故它也不一定是长方体,故B错误;四棱锥的底面是四边形,故D错误.故选A.2.如图,△O′A′B′是水平放置的△OAB的直观图,则△OAB的面积为()A.6 B.3 2C.6 2 D.12答案 D解析由斜二测画法规则可知,△OAB为直角三角形,且两直角边长分别为4和6,故面积为12.3.下列说法正确的是()A.经过空间内的三个点有且只有一个平面B.如果直线l上有一个点不在平面α内,那么直线上所有点都不在平面α内C.四棱锥的四个侧面可能都是直角三角形D.用一个平面截棱锥,得到的几何体一定是一个棱锥和一个棱台考点线、面关系的综合问题题点线、面关系的其他综合问题答案 C解析在A中,经过空间内的不共线的三个点有且只有一个平面,故A错误;在B中,如果直线l上有一个点不在平面α内,那么直线与平面相交或平行,则直线上最多有一个点在平面α内,故B错误;在C中,如图的四棱锥,底面是矩形,一条侧棱垂直底面,那么它的四个侧面都是直角三角形,故C正确;在D中,用一个平行于底面的平面去截棱锥,得到两个几何体,一个是棱锥,一个是棱台,故D错误.故选C.4.设α-l-β是二面角,直线a在平面α内,直线b在平面β内,且a,b与l均不垂直,则()A.a与b可能垂直也可能平行B.a与b可能垂直,但不可能平行C.a与b不可能垂直,但可能平行D.a与b不可能垂直,也不可能平行考点空间中直线与直线的位置关系题点空间中直线与直线的位置关系的判定答案 A解析∵α-l-β是二面角,直线a在平面α内,直线b在平面β内,且a,b与l均不垂直,∴当a∥l,且b∥l时,由平行公理得a∥b,即a,b可能平行,故B与D不正确;当a,b 垂直时,若二面角是直二面角,则a⊥l与已知矛盾,若二面角不是直二面角,则a,b可以垂直,且满足条件,故C不正确;∴a与b有可能垂直,也有可能平行,故选A.5.在空间中,a,b是不重合的直线,α,β是不重合的平面,则下列条件中可推出a∥b的是()A.aα,bβ,α∥βB.a∥α,bαC.a⊥α,b⊥αD.a⊥α,bα考点直线与平面垂直的性质题点应用线面垂直的性质定理判定线线平行答案 C解析对于A,若aα,bβ,α∥β,则a与b没有公共点,即a与b平行或异面;对于B,若a∥α,bα,则a与b没有公共点,即a与b平行或异面;对于C,若a⊥α,b⊥α,由线面垂直的性质定理,可得a∥b;对于D,若a⊥α,bα,则由线面垂直的定义可得a⊥b,故选C.6.《算数书》竹简于上世纪八十年代在湖北省张家山出土,这是我国现存最早的有系统的数学典籍,其中记载有求“禾盖”的术:置如其周,令相乘也,又以高乘之,三十六成一.该术相当于给出了由圆锥的底面周长L与高h,计算其体积V的近似公式V≈136L2h.它实际上是将圆锥体积公式中的圆周率π近似取为3.那么,近似公式V ≈7264L 2h 相当于将圆锥体积公式中的圆周率π近似取为( ) A.15750B.258C.237D.227考点 柱体、锥体、台体的体积 题点 锥体的体积 答案 D解析 设圆锥的底面半径为r ,则圆锥的底面周长L =2πr ,∴r =L 2π,∴V =13πr 2h =L 2h 12π.令L 2h12π=7264L 2h ,得π=227,故选D. 7.已知三棱锥S -ABC 的所有顶点都在球O 的球面上,△ABC 是边长为1的正三角形,SC 为球O 的直径,且SC =2,则此棱锥的体积为( ) A.26B.36C.23D.22答案 A解析 由于三棱锥S -ABC 与三棱锥O -ABC 底面都是△ABC ,O 是SC 的中点,因此三棱锥S -ABC 的高是三棱锥O -ABC 高的2倍,所以三棱锥S -ABC 的体积也是三棱锥O -ABC 体积的2倍.在三棱锥O -ABC 中,其棱长都是1,如图所示,S △ABC =34×AB 2=34, 高OD =12-⎝⎛⎭⎫332=63, ∴V S -ABC =2V O -ABC =2×13×34×63=26.8.在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,若AB =AD =23,CC 1=2,则二面角C 1-BD -C 的大小为( )A .30°B .45°C .60°D .90° 考点 二面角 题点 知题作角 答案 A解析 如图,连接AC 交BD 于点O ,连接OC 1.因为AB=AD=23,所以AC⊥BD,又易知BD⊥平面ACC1A1,所以BD⊥OC1,所以∠COC1为二面角C1-BD-C的一个平面角.因为在△COC1中,OC=6,CC1=2,所以tan∠COC1=3 3,所以二面角C1-BD-C的大小为30°.二、填空题9.圆台的母线长为2a,母线与轴的夹角为30°,一个底面圆的半径是另一个底面圆的半径的2倍,则两底面圆的半径分别为________.考点题点答案a,2a解析如图,画出圆台轴截面,由题设,得∠OP A=30°,AB=2a,设O1A=r,P A=x,则OB=2r,x+2a=4r,且x=2r,∴a=r,即两底面圆的半径分别为a,2a.10.一个正四面体木块如图所示,点P是棱VA的中点,过点P将木块锯开,使截面平行于棱VB和AC,若木块的棱长为a,则截面面积为________.考点直线与平面平行的性质题点与性质有关的计算问题答案 a 24解析 在平面VAC 内作直线PD ∥AC ,交VC 于D ,在平面VBA 内作直线PF ∥VB ,交AB 于F ,过点D 作直线DE ∥VB ,交BC 于E ,连接EF .∴PF ∥DE ,∴P ,D ,E ,F 四点共面,且面PDEF 与VB 和AC 都平行, 则四边形PDEF 为边长为12a 的正方形,故其面积为a 24.11.如图,若边长为4和3与边长为4和2的两个矩形所在平面互相垂直,则cos α∶cos β=________.考点 平面与平面垂直的性质 题点 有关面面垂直性质的计算 答案5∶2解析 由题意,两个矩形的对角线长分别为5,25, 所以cos α=525+4=529,cos β=2529,所以cos α∶cos β=5∶2. 三、解答题12.如图所示,在正三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,AB =3,AA 1=4,M 为AA 1的中点,P 是BC 上的一点,且由P 沿棱柱侧面经过棱CC 1到M 的最短路线为29.设这条最短路线与CC 1的交点为N ,求:(1)该三棱柱的侧面展开图的对角线的长; (2)PC 和NC 的长.考点 多面体表面上绕线最短距离问题 题点 棱柱体表面上绕线最短距离问题解 (1)该三棱柱的侧面展开图是宽为4,长为9的矩形, 所以对角线的长为42+92=97.(2)将该三棱柱的侧面沿棱BB 1展开,如图所示.设PC 的长为x , 则MP 2=MA 2+(AC +x )2.因为MP =29,MA =2,AC =3,所以x =2(负值舍去),即PC 的长为2. 又因为NC ∥AM ,所以PC P A =NC AM ,即25=NC 2,所以NC =45.13.如图所示,在几何体ABCDFE 中,△ABC ,△DFE 都是等边三角形,且所在平面平行,四边形BCED 是边长为2的正方形,且所在平面垂直于平面ABC .(1)求几何体ABCDFE 的体积; (2)证明:平面ADE ∥平面BCF . 考点 题点(1)解 取BC 的中点为O ,ED 的中点为G ,连接AO ,OF ,FG ,AG .∵AO⊥BC,AO平面ABC,平面BCED⊥平面ABC,平面BCED∩平面ABC=BC,∴AO⊥平面BCED.同理FG⊥平面BCED.∵AO=FG=3,∴V ABCDFE=13×4×3×2=833.(2)证明由(1)知AO∥FG,AO=FG,∴四边形AOFG为平行四边形,∴AG∥OF.又∵DE∥BC,DE∩AG=G,DE平面ADE,AG平面ADE,FO∩BC=O,FO平面BCF,BC平面BCF,∴平面ADE∥平面BCF.四、探究与拓展14.如图所示,在长方体ABCD-A1B1C1D1中,若AB=BC,E,F分别是AB1,BC1的中点,则下列结论中成立的是()①EF与BB1垂直;②EF⊥平面BCC1B1;③EF与C1D所成的角为45°;④EF∥平面A1B1C1D1.A.②③B.①④C.③D.①②④考点线面平行、垂直的综合应用题点平行与垂直的判定答案 B解析显然①④正确,②③错误.15.在△ABC中,O是BC的中点,AB=AC,AO=2OC=2.将△BAO沿AO折起,使B点与图中B′点重合.(1)求证:AO⊥平面B′OC;(2)当三棱锥B′-AOC的体积取最大时,求二面角A-B′C-O的余弦值;(3)在(2)的条件下,试问在线段B′A上是否存在一点P,使CP与平面B′OA所成的角的正弦值为53?证明你的结论,并求AP的长.考点空间角问题题点空间角的综合问题(1)证明∵AB=AC且O是BC的中点,∴AO⊥BC,即AO⊥OB′,AO⊥OC,又∵OB′∩OC=O,OB′平面B′OC,OC平面B′OC,∴AO⊥平面B′OC.(2)解在平面B′OC内,作B′D⊥OC于点D,则由(1)可知B′D⊥OA,又OC∩OA=O,∴B′D⊥平面OAC,即B′D是三棱锥B′-AOC的高,又B′D≤B′O,∴当D与O重合时,三棱锥B′-AOC的体积最大,过O作OH⊥B′C于点H,连接AH,如图.由(1)知AO⊥平面B′OC,又B′C平面B′OC,∴B′C⊥AO,∵AO∩OH=O,∴B′C⊥平面AOH,∴B′C⊥AH,∴∠AHO即为二面角A-B′C-O的平面角.在Rt△AOH中,AO=2,OH=22,∴AH=322,∴cos ∠AHO =OH AH =13,故二面角A -B ′C -O 的余弦值为13.(3)解 如图,连接OP ,在(2)的条件下,易证OC ⊥平面B ′OA ,∴CP 与平面B ′OA 所成的角为∠CPO , ∴sin ∠CPO =OC CP =53,∴CP =35. 又在△ACB ′中,sin ∠AB ′C =310=CP 2, ∴CP ⊥AB ′, ∴B ′P =22-CP 2=55,∴AP =455.。
新北师大版高中数学必修二第一章《立体几何初步》测试(有答案解析)(6)
一、选择题1.在正方体1111ABCD A BC D -中,点,E F 分别是梭BC ,CD 的中点,则1A F 与1C E所成角的余弦值为( ) A .55B .255C .515D .25152.在三棱柱111ABC A B C -中,90BAC ∠=︒,1BC AC ,且12AC BC =,则直线11B C 与平面1ABC 所成的角的大小为( )A .30°B .45°C .60°D .90°3.某几何体的三视图如图所示,其中网格纸的小正方形的边长是1,则该几何体外接球的体积为( )A .323πB .48πC .323π D .643π 4.如图,在四棱锥E ABCD -中,底面ABCD 是正方形,且平面ABCD ⊥平面AEB ,则( )A .DEC ∠可能为90︒B .若AEB △是等边三角形,则DEC 也是等边三角形C .若AEB △是等边三角形,则异面直线DE 和AB 2D .若AEB △是直角三角形,则BE⊥平面ADE5.如图,在正方体1111ABCD A BC D -中,点F 是线段1BC 上的动点,则下列说法错误的是( )A .无论点F 在上1BC 怎么移动,都有11A FB D ⊥B .当点F 移动至1BC 中点时,才有1A F 与1BD 相交于一点,记为点E ,且12A EEF= C .当点F 移动至1BC 中点时,直线1A F 与平面1BDC 所成角最大且为60° D .无论点F 在1BC 上怎么移动,异面直线1A F 与CD 所成角都不可能是30° 6.在正方体1111ABCD A BC D -中,M 是棱1CC 的中点.则下列说法正确的是( ) A .异面直线AM 与BC 所成角的余弦值为5 B .BDM 为等腰直角三角形C .直线BM 与平面11BDD B 所成角的正弦值等于10 D .直线1AC 与平面BDM 相交7.如图是某个四面体的三视图,则下列结论正确的是( )A .该四面体外接球的体积为48πB .该四面体内切球的体积为23πC .该四面体外接球的表面积为323πD .该四面体内切球的表面积为2π8.某三棱锥的三视图如图所示,已知网格纸上小正方形的边长为1,则该三棱锥的体积为( )A .43B .83C .3D .49.在正方体1111ABCD A BC D -中,三棱锥11A B CD -的表面积为43的体积为( ) A .43πB 6πC .323πD .86π10.空间四边形PABC 的各边及对角线长度都相等,D 、E 、F 外别是AB 、BC 、CA 的中点,下列四个结论中不成立的是( ) A .//BC 平面PDF B .DF ⊥平面PAE C .平面PDE ⊥平面ABCD .平面PAE ⊥平面ABC11.已知三棱锥D ABC -,记二面角C AB D --的平面角是θ,直线DA 与平面ABC 所成的角是1θ,直线DA 与BC 所成的角是2θ,则( ) A .1θθ≥B .1θθ≤C .2θθ≥D .2θθ≤12.已知在底面为菱形的直四棱柱1111ABCD A BC D -中,14,42AB BD ==60BAD ︒∠=,则异面直线1BC 与1AD 所成的角为( )A .90︒B .60︒C .45︒D .30︒二、填空题13.如图,在四棱锥P ABCD -中,平面PAD ⊥平面ABCD ,PAD △为等边三角形,四边形ABCD 为矩形,24AB AD ==,则四棱锥P ABCD -的外接球的表面积为________.14.四棱锥V ABCD -中,底面ABCD 是正方形,各条棱长均为2.则异面直线VC 与AB 所成角的大小为______.15.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__________.16.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________;17.如图,四边形ABCD 是矩形,且有2AB BC =,沿AC 将ADC 翻折成AD C ',当二面角D AC B '--的大小为3π时,则异面直线D C '与AB 所成角余弦值是______.18.日晷是中国古代用来测定时间的仪器,利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间.把地球看成一个球(球心记为O ),地球上一点A 的纬度是指OA 与地球赤道所在平面所成角,点A 处的水平面是指过点A 且与OA 垂直的平面.在点A 处放置一个日晷,若晷面与赤道所在平面平行,点A 处的纬度为北纬40︒,则晷针与点A 处的水平面所成角的大小为_________.19.已知扇形的面积为56π6,则由该扇形围成的圆锥的外接球的表面积为_________.20.如图,已知正四面体D ABC -,P 为线段AB 上的动点(端点除外),则二面角D PC B --的平面角的余弦值的取值范围是___________.三、解答题21.如图,ABC 是边长为2的正三角形,ABD △是以AB 为斜边的等腰直角三角形,且2CD =.(1)求证:平面ABC ⊥平面ABD ; (2)求二面角A-BC-D 的余弦值.22.在三棱锥P ABC -中,PAC ∆和PBC ∆是边长为2的等边三角形,2AB =,O ,D 分别是AB , PB 的中点.(1)求证://OD 平面PAC (2)求证:OP ⊥平面ABC (3)求三棱锥D OBC -的体积.23.如图所示,在四棱锥P ABCD -中,//AD BC ,3AD =,4BC =,M 为线段AD 上点,且满足2AM MD =,N 为PC 的中点.(Ⅰ)证明://MN 平面PAB ;(Ⅱ)设三棱锥N BCM -的体积为1V ,四棱锥P ABCD -的体积为2V ,求12V V .24.如图,在长方体1111ABCD A BC D -中,底面ABCD 是正方形,12AA AB =,E 为1CC 的中点.(1)证明:1//AC 平面BDE ; (2)证明:平面BDE ⊥平面1ACC ; (3)求二面角E BD C --的大小.25.如图,长方体1111ABCD A BC D -的底面ABCD 是正方形,E 是棱1AA 的中点,122AA AB ==.(1)证明:平面EBC ⊥平面1EBC . (2)求点B 到平面1EBC 的距离. 26.在四棱台1111ABCD A BC D -中,1AA ⊥平面ABCD ,//AB CD ,90ACD ∠=︒,26BC AC ==,1CD =,1AM CC ⊥,垂足为M .(1)证明:平面ABM ⊥平面11CDD C ; (2)若二面角B AM D --正弦值为217,求直线AC 与平面11CDD C 所成角的余弦.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.D 解析:D 【分析】延长DA 至G ,使AG CE =,可证11//AG C E ,得1GA F ∠是异面直线1A F 与1C E 所成的角(或其补角).在1AGF △中,由余弦定理可得结论. 【详解】延长DA 至G ,使AG CE =,连接1,GE GA ,GF ,11,AC AC , 又//AG CE 所以AGEC 是平行四边形,//,GE AC GE AC =, 又正方体中1111//,AC AC AC AC =, 所以1111//,AC DE AC DE =,所以11AC EG 是平行四边形,则11//AG C E , 所以1GA F ∠是异面直线1A F 与1C E 所成的角(或其补角). 设正方体棱长为2,在正方体中易得15AG =,10GF =,22222112(21)3A F AA AF =+=++=,1AGF △中,2221111125cos 2253AG A F GF GA F AG A F+-∠===⋅⨯⨯. 故选:D .【点睛】方法点睛:本题考查空间向量法求异面直线所成的角,求异面直线所成角的方法: (1)定义法:根据定义作出异面直线所成的角并证明,然后解三角形得结论; (2)建立空间直角坐标系,由两异面直线的方向向量的夹角得异面直线所成的角.2.A解析:A 【分析】证明CBA ∠就是BC 与平面1ABC 所成的角,求出此角后,利用11//B C BC 可得结论, 【详解】∵90BAC ∠=︒,12AC BC =,∴30CBA ∠=︒, ∵1BC AC ,AB AC ⊥,1BC ABB ,1,BC AB ⊂平面1ABC ,∴AC ⊥平面1ABC ,∴CBA ∠就是BC 与平面1ABC 所成的角,即BC 与平面1ABC 所成的角是30, ∵棱柱中11//B C BC ,∴11B C 与平面1ABC 所成的角的大小为30, 故选:A .【点睛】思路点睛:本题考查求直线与平面所成的角,解题方法是定义法,即过直线一点作平面的垂直,得直线在平面上的射影,由直线与其射影的夹角得直线与平面所成的角,然后在直角三角形中求出此角.解题过程涉及三个步骤:一作出图形,二证明所作角是直线与平面所成的角,三是计算.3.A解析:A 【分析】由三视图可知,该几何体是四棱锥,其中四棱锥底面是边长为4的正方形,将四棱锥补成棱长为4的正方体,则该几何体的外接球就是正方体的外接球,进而可得答案. 【详解】由三视图可知,该几何体是如图所示的四棱锥P ABCD -, 其中四棱锥底面是边长为4的正方形,四棱锥的一条侧棱与底面垂直,四棱锥的高为4, 将四棱锥补成棱长为4的正方体, 则该几何体的外接球就是正方体的外接球, 外接球的直径2R 等于正方体的对角线长, 即24323R R =⇒=所以该几何体外接球的体积为(34233π⨯=323π,故选:A.【点睛】方法点睛:三视图问题是考查学生空间想象能力最常见题型,也是高考热点.观察三视图并将其“翻译”成直观图是解题的关键,不但要注意三视图的三要素“高平齐,长对正,宽相等”,还要特别注意实线与虚线以及相同图形的不同位置对几何体直观图的影响,对简单组合体三视图问题,先看俯视图确定底面的形状,根据正视图和侧视图,确定组合体的形状.4.C解析:C 【分析】对A ,直角三角形的斜边大于直角边可判断;对B ,由>=EC EB DC 可判断;对C ,可得CDE ∠即异面直线DE 和AB 所成角,即可求出;对D ,EAB ∠(或EBA ∠)为直角时,BE 与平面ADE 不垂直. 【详解】对A ,由题意,若90DEC ∠=︒,则DC EC >,但EC BC CD >=,故A 不正确; 对B ,若AEB △是等边三角形,显然有>=EC EB DC ,所以DEC 不会是等边三角形,故B 不正确;对C ,若AEB △是等边三角形,设边长为2,则22DE EC ==,//AB CD ,则CDE ∠即异面直线DE 和AB 所成角,易求2cos 422CDE ∠==,故C 正确; 对D ,当AEB △是以AEB ∠为直角的直角三角形时,BE ⊥平面ADE ,当AEB △是以EAB ∠(或EBA ∠)为直角的直角三角形时,BE 与平面ADE 不垂直,故D 不正确.故选:C. 【点睛】本题考查四棱锥的有关位置关系的判断,解题的关键是正确理解长度关系,正确理解位置关系的变化.5.C解析:C 【分析】A.通过证明线面垂直,证得线线垂直;B.利用相似三角形,求1A EEF的值;C.首先构造直线1A F 与平面1BDC 所成角,再通过数形结合分析最大角,以及最大角的余弦值,判选项;D.将异面直线所成角转化为相交直线所成角,求解判断. 【详解】A.AC BD ⊥,1AC BB ⊥,AC ∴⊥平面1BB D ,1AC B D ∴⊥,11//AC AC ,111B D AC ∴⊥,同理11B D BC ⊥,1111AC BC C ,1B D ∴⊥平面11A BC ,1A F ⊂平面11A BC ,11B D A F ∴⊥,故A 正确;B.连结1A D ,1BC 交1BC 于点F ,11//A B DC ,且11A B DC =,∴四边形11A DCB 是平行四边形,所以11//A D B C ,∴11A DEFB E,得1112A E A DEF B F==,故B 正确;C.1AO ⊥平面1BDC ,1111A B AC A D ==,∴点O1BDC 是等边三角形的中心,11A BC 是等边三角形,111A BC BDC ≅ 当点F 是1BC 的中点时,11A F BC ⊥,此时1A F 是点1A 和1BC 上的点连线的最短距离,设直线1A F 与平面1BDC 所成角为θ,此时11sin AO A F θ=最大,所以此时θ最大,所以111cos 32OF A F θ==<,最大角大于60,故C 不正确;D.11//A B CD ,CD ∴与1A F 所成的角,转化为11BA F ∠的大小,11B A F ∠的最小角是11B A 与平面11A BC 所成的角,即11B A F ∠,此时1111123tan 23FB B A F A B ∠==>,所以11B A F ∠的最小角大于30,故D 正确.故选:C 【点睛】关键点点睛:本题考查利用几何的综合应用,包含线线,线面角,垂直关系,首先会作图,关键选项是C 和D ,C 选项的关键是1AO ⊥平面1BDC ,点O 1BDC 是等边三角形的中心,D 选项的关键是知道先与平面中线所成角中,其中线面角是其中的最小角.6.C解析:C 【分析】A 通过平移,找出异面直线所成角,利用直角三角形求余弦即可. B.求出三角形的三边,通过勾股定理说明是不是直角三角形.C.求出点M 到面11BB D D 的距离,再求直线BM 与平面11BDD B 所成角的正弦.D.可通过线线平行证明线面平行. 【详解】 设正方体棱长为2A. 取1BB 的中点为N ,则//BC MN ,则AM 与BC 所成角为AMN ∠ 由BC ⊥面11ABB A ,故MN ⊥面11ABB A ,故MN AN ⊥,在Rt ANM △中,5tan 2AMN ∠=,故2cos 3AMN ∠=B. BDM 中,5BM =22BD =5DM =C. AC BD ⊥,1AC BB ⊥,故AC ⊥面11BB D D ,1//CC 面11BB D D ,故M 到面11BB D D 的距离等于C 到面11BB D D 的距离,即为122d AC =直线BM 与平面11BDD B 所成角为θ210sin 5d BM θ===直线BM 与平面11BDD B 所成角的正弦值等于105D.如图ACBD O =OM 为1ACC △的中位线,有1//OM AC故直线1AC 与平面BDM 平行故选:C 【点睛】本题考查了空间几何体的线面位置关系判定与证明:(1)对于异面直线的判定要熟记异面直线的概念:把既不平行也不相交的两条直线称为异面直线;(2)对于线面位置关系的判定中,熟记线面平行与垂直、面面平行与垂直的定理是关键.7.D解析:D 【分析】先找到几何体原图,再求出几何体的外接球的半径和内切球的半径,再判断每一个选项得解. 【详解】由三视图得几何体为下图中的三棱锥A BCD -,AB ⊥平面BCD ,42AB =2CE DE ==,2BE =,由题得2CBD π∠=.设外接球的球心为,O 外接球的半径为R ,则OE ⊥平面BCD , 连接,OB OA ,取AB 中点F ,连接OF .由题得1222OE BF AB ===所以222(22)2,23R R =+∴=, 所以外接球的体积为343)3233ππ⨯=,所以选项A 错误; 所以外接球的表面积为24(23)48ππ⨯=,所以选项C 错误; 由题得22(42)(22)210AC AD ==+=所以△ACD △的高为24026-=, 设内切球的半径为r ,则1111111(422242222446)24423222232r ⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯=⨯⨯⨯⨯ 所以2r, 所以内切球的体积为3422)3ππ⨯=(,所以选项B 错误; 所以内切球的表面积为224()2ππ⨯=,所以选项D 正确. 故选:D【点睛】方法点睛:求几何体外接球的半径一般有两种方法:模型法和解三角形法.模型法就是把几何体放在长方体中,使几何体的顶点和长方体的若干个顶点重合,则几何体的外接球和长方体的外接球是重合的,长方体的外接球的半径22212r a b c =++几何体的外接球半径.如果已知中有多个垂直关系,可以考虑用此种方法.解三角形法就是找到球心O 和截面圆的圆心O ',找到OO '、球的半径OA 、截面圆的半径O A '确定的Rt OO A '△,再解Rt OO A '△求出球的半径OA .8.A解析:A 【分析】首先由三视图还原几何体,然后由几何体的空间结构特征求解三棱锥的体积即可. 【详解】由三视图可知,在棱长为2的正方体中,其对应的几何体为棱锥P ABC -,该棱锥的体积:11142223323V Sh ⎛⎫==⨯⨯⨯⨯= ⎪⎝⎭. 故选:A. 【点睛】方法点睛:(1)求解以三视图为载体的空间几何体的体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系,利用相应体积公式求解;(2)若所给几何体的体积不能直接利用公式得出,则常用等积法、分割法、补形法等方法进行求解.9.B解析:B 【分析】根据三棱锥的表面积进一步求出正方体的棱长,最后求出正方体的外接球的半径,进一步求出结果. 【详解】解:设正方体的棱长为a ,则1111112B D AC AB AD B C D C a ======, 由于三棱锥11A B CD -的表面积为43, 所以()1213344224AB CS S a==⨯⨯=所以2a =所以正方体的外接球的半径为()()()2222226++=, 所以正方体的外接球的体积为34663ππ⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭故选:B . 【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.10.C解析:C 【分析】由线面平行的判定定理可判断A ;由线面垂直的判定定理可判断B ;反证法可说明C ;由面面垂直的判定定理可判断D. 【详解】 对于A ,D ,F 外别是AB ,CA 的中点,//BC DF ∴,DF ⊂平面PDF ,∴//BC 平面PDF ,故A 正确,不符合题意;对于B ,各棱长相等,E 为BC 中点,,BC AE BC PE ∴⊥⊥,PEAE E =,BC ∴⊥平面PAE ,//BC DF ,∴DF ⊥平面PAE ,故B 正确,不符合题意;对于C ,假设平面PDE ⊥平面ABC ,设DE BF O ⋂=,连接PO ,则O 是DE 中点,PO DE ∴⊥,平面PDE 平面ABC DE =,PO ∴⊥平面ABC ,BF ⊂平面ABC ,PO BF ∴⊥,则PB PF =,与PB PF ≠矛盾,故C 错误,符合题意;对于D ,由B 选项DF ⊥平面PAE , DF ⊂平面ABC ,∴平面PAE ⊥平面ABC ,故D 正确,不符合题意. 故选:C. 【点睛】本题考查线面关系和面面关系的判定,解题的关键是正确理解判断定理,正确理解垂直平行关系.11.A解析:A 【分析】设三棱锥D -ABC 是棱长为2的正四面体,取AB 中点E ,DC 中点M ,AC 中点M ,连结DE 、CE 、MN 、EN ,过D 作DO CE ⊥,交CE 于O ,连结AO ,则DEC θ∠=,1DAO θ∠=,2MNE θ∠=,排除B ,C .当二面角C AB D --是直二面角时,2θθ≥,排除D .由此能求出结果. 【详解】设三棱锥D -ABC 是棱长为2的正四面体,取AB 中点E ,DC 中点M ,AC 中点M ,连结DE 、CE 、MN 、EN , 过D 作DO ⊥CE ,交CE 于O ,连结AO ,则DEC θ∠=,1DAO θ∠=,2MNE θ∠=,413DE CE ==-2DC =, ∴1cos 3233θ==⨯⨯,22333AO CO CE ===,∴12333cos 33AO AD θ===, 取BC 中点F ,连结DF 、AF ,则DF BC ⊥,AF BC ⊥,又DF AF F ⋂=,∴BC ⊥平面AFD ,∴BC AD ⊥,∴290θ=︒,∴21θθθ≥≥,排除B ,C ,当二面角C AB D --是直二面角时,2θθ≥,排除D , 故选:A . 【点睛】关键点点睛:将三棱锥看成特殊的正四面体,采用排除法,充分理解线线角、线面角以及面面的概念是解题的关键.12.A解析:A 【分析】把1AD 平移到1BC ,把异面直线所成的角转化为相交直线的夹角. 【详解】 连接1,BD BC ,∵四边形ABCD 为菱形, 60,4BAD AB ︒∠==,4BD ∴=.又1BDD 为直角三角形,22211BD BD DD ∴=+,得14DD =,∴四边形11BCC B 为正方形.连接1BC 交1BC 于点O 11//BC AD ,BOC ∴∠(或其补角)为异面直线1BC 与1AD 所成的角,由于11BCC B 为正方形, 90BOC ︒∴∠=,故异面直线1BC 与1AD 所成的角为90°. 故选:A. 【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下: (1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角; (2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角; (3)计算:求该角的值,常利用解三角形; (4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.二、填空题13.【分析】先根据面面垂直取平面的外接圆圆心G 平面的外接圆圆心H 分别过两点作对应平面的垂线找到交点为外接球球心再通过边长关系计算半径代入球的表面积公式即得结果【详解】如图取的中点的中点连在上取点使得取的 解析:643π【分析】先根据面面垂直,取平面PAD 的外接圆圆心G ,平面ABCD 的外接圆圆心H ,分别过两点作对应平面的垂线,找到交点为外接球球心O ,再通过边长关系计算半径,代入球的表面积公式即得结果. 【详解】如图,取AD 的中点E ,BC 的中点F ,连EF ,PE ,在PE 上取点G ,使得2PG GE =,取EF 的中点H ,分别过点G 、H 作平面PAD 、平面ABCD 的垂线,两垂线相交于点O ,显然点O 为四棱锥P ABCD -外接球的球心,由2AD =,4AB =,可得3PE =33GE OH ==,2222125AH AE EH +=+ 则半径22343(5)3r OA ⎛⎫==+= ⎪ ⎪⎝⎭故四棱锥P ABCD -外接球的表面积为2436443ππ⨯=⎝⎭. 故答案为:643π. 【点睛】方法点睛:求空间多面体的外接球半径的常用方法:①补形法:侧面为直角三角形,或正四面体,或对棱二面角均相等的模型,可以还原到正方体或长方体中去求解;②利用球的性质:几何体中在不同面均对直角的棱必然是球大圆直径,也即球的直径;③定义法:到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心,借助有特殊性底面的外接圆圆心,找其垂线,则球心一定在垂线上,再根据带其他顶点距离也是半径,列关系求解即可.14.60°【分析】根据AB ∥CD 得到异面直线与所成角即为∠VCD 由△VCD 为等边三角形即可求解【详解】如图示因为是正方形所以AB ∥CD 所以异面直线与所成角即为∠VCD 又各条棱长均为2所以△VCD 为等边三解析:60° 【分析】根据AB ∥CD ,得到异面直线VC 与AB 所成角即为∠VCD ,由△ VCD 为等边三角形,即可求解. 【详解】如图示,因为ABCD 是正方形,所以AB ∥CD , 所以异面直线VC 与AB 所成角即为∠VCD. 又各条棱长均为2,所以△ VCD 为等边三角形, 所以∠VCD =60°,异面直线VC 与AB 所成角的大小为60°. 故答案为:60° 【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下: (1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角; (2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角; (3)计算:求该角的值,常利用解三角形; (4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.15.【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ODOM 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.16.【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..17.【分析】作于于可得等于二面角的平面角从而可得然后求得而因此可得是异面直线与所成角(或补角)这样在求解可得【详解】如图作于于则连接根据二面角平面角的定义知与的夹角等于二面角的平面角所以因为所以设则在矩解析:12. 【分析】作DM AC ⊥于M ,BN AC ⊥于N ,可得,MD NB '<>等于二面角D AC B '--的平面角,从而可得DMD '∠,然后求得DD ',而//AB CD ,因此可得D CD '∠是异面直线D C '与AB 所成角(或补角).这样在DCD '求解可得.【详解】如图,作DM AC ⊥于M ,BN AC ⊥于N ,则//DM BN ,连接,D M DD '', 根据二面角平面角的定义知MD '与NB 的夹角等于二面角D AC B '--的平面角, 所以,3MD NB π'<>=,因为//DM BN ,所以23DMD π'∠=, 设1BC =,则22AB BC ==,在矩形ABCD 中,3AC =,12633DM ⨯==, 6D M DM '==, 则222222666612cos 2232DD DM D M DM D M π⎛⎫⎛⎫⎛⎫'''=+-⋅=+-⨯⨯⨯-= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,所以2DD '=,因为//AB CD ,所以D CD '∠是异面直线D C '与AB 所成角(或补角).DCD '是正三角形,3D CD π'∠=,1cos 2D CD '∠=. 所以异面直线D C '与AB 所成角余弦值是12. 故答案为:12.【点睛】关键点点睛:本题考查求异面直线所成的角,解题方法根据异面直线所成角定义作出它们所成的角,然后解三角形可得,解题关键是利用图中MD '与NB 的夹角等于二面角D AC B '--的平面角,从而求得DMD '∠,只要设1BC =,可求得DD ',从而求得结论.18.40°【分析】画出过球心和晷针所确定的平面截地球和晷面的截面图根据面面平行的性质定理和线面垂直的定义判定有关截线的关系根据点处的纬度计算出晷针与点处的水平面所成角【详解】画出截面图如下图所示其中是赤解析:40° 【分析】画出过球心和晷针所确定的平面截地球和晷面的截面图,根据面面平行的性质定理和线面垂直的定义判定有关截线的关系,根据点A 处的纬度,计算出晷针与点A 处的水平面所成角. 【详解】画出截面图如下图所示,其中CD 是赤道所在平面的截线;l 是点A 处的水平面的截线,依题意可知OA l ⊥;AB 是晷针所在直线.m 是晷面的截线,依题意依题意,晷面和赤道平面平行,晷针与晷面垂直,根据平面平行的性质定理可得可知//m CD 、根据线面垂直的定义可得AB m ⊥.. 由于40,//AOC m CD ∠=︒,所以40OAG AOC ∠=∠=︒, 由于90OAG GAE BAE GAE ∠+∠=∠+∠=︒,所以40BAE OAG ∠=∠=︒,也即晷针与点A 处的水平面所成角为40BAE ∠=︒. 故答案为:40°.【点睛】本小题主要考查中国古代数学文化,解题的关键是将稳文中的数据建立平面图形,属于中档题.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22111656222S lR R παπ====,解得30R =l 为锥底面周长2r π,∴底面的半径5r =∴225R r -=.设外接球的半径为1R ,∴()2221155)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.【分析】当点从点运动到点时二面角的平面角逐渐增大二面角的平面角最小趋于二面角的平面角最大趋于二面角的平面角的补角求出二面角的平面角和二面角的平面角即可【详解】当点从点运动到点时二面角的平面角逐渐增大解析:11,33⎛⎫- ⎪⎝⎭【分析】当点P 从点A 运动到点B 时,二面角D PC B --的平面角逐渐增大,二面角D PC B --的平面角最小趋于二面角D AC B --的平面角,最大趋于二面角D BC A --的平面角的补角,求出二面角D AC B --的平面角和二面角D BC A --的平面角即可. 【详解】当点P 从点A 运动到点B 时,二面角D PC B --的平面角逐渐增大,二面角D PC B --的平面角最小趋于D AC B --的平面角,最大趋于二面角D BC A --的平面角的补角,设正四面体的棱长为2a ,如图所示,取AC 的中点E ,连接DE 、BE , 易知DEB ∠为二面角D AC B --的平面角,DE BE ==,所以()22221cos 3a DEB +-∠==, 同理可得:二面角D BC A --的平面角的补角的余弦值为13-, 故二面角D PC B --的平面角的余弦值的取值范围是11,33⎛⎫- ⎪⎝⎭, 故答案为:11,33⎛⎫- ⎪⎝⎭【点睛】本题主要考查了二面角的平面角的求解,考查空间想象能力,属于中档题.三、解答题21.(1)证明见解析;(2)217. 【分析】(1)取AB 中点O ,连OC 、OD ,即可得到COD ∠是二面角C AB D --的平面角,再由勾股定理逆定理得到222OC OD CD +=,即可得到二面角是直二面角,即可得证; (2)过O 作OM ⊥BC 交BC 于M ,连DM ,即可证明BC ⊥平面DOM ,从而得到ODM ∠为二面角A-BC-D 的平面角,再利用锐角三角函数计算可得; 【详解】(1)证明:取AB 中点O ,连OC 、OD ,因为ABC 是边长为2的正三角形,ABD △是以AB 为斜边的等腰直角三角形, 所以OC AB ⊥,⊥OD AB ,所以COD ∠是二面角C AB D --的平面角. 在OCD 中,因为3OC =1OD =,2CD =,所以222OC OD CD += 所以90COD ∠=︒. 所以平面ABC ⊥平面ABD .(2)过O 作OM ⊥BC 交BC 于M ,连DM ,由(1)可知DO ⊥面ABC ,又BC ⊂面ABC ,所以BC DO ⊥,由OMDO O =,,OM DO ⊂面DOM所以BC ⊥平面DOM因为DM ⊂面DOM ,所以BC ⊥DM , 则ODM ∠为二面角A-BC-D 的平面角. 在Rt OMD 中,1OD =,3OM =7DM =,。
高中数学 第1章 立体几何初步滚动训练2 北师大版必修2
第1章立体几何初步滚动训练二(6.1~6.2)一、选择题1.在下列四个正方体中,能得出AB⊥CD的是( )考点直线与平面垂直的性质题点根据线面垂直的性质判定线线垂直答案 A2.关于直线m,n与平面α,β,有下列四个命题:①若m∥α,n∥β,且α∥β,则m∥n;②若m⊥α,n⊥β,且α⊥β,则m⊥n;③若m⊥α,n∥β,且α∥β,则m⊥n;④若m∥α,n⊥β,且α⊥β,则m∥n.其中真命题的序号是( )A.①② B.③④ C.①④ D.②③考点线、面平行、垂直的综合应用题点平行与垂直的判定答案 D解析①m,n可能异面、相交或平行,④m,n可能平行、异面或相交,所以①④错误.3.设m,n是两条不同的直线,α,β,γ是三个不同的平面,给出如下命题:①若α⊥β,α∩β=m,nα,n⊥m,则n⊥β;②若α⊥γ,β⊥γ,则α∥β;③若α⊥β,m⊥β,m⃘α,则m∥α;④若α⊥β,m∥α,则m⊥β;其中正确命题的个数为( )A.1 B.2 C.3 D.4考点线、面平行、垂直的综合应用题点平行与垂直的判定答案 B解析根据平面与平面垂直的性质知①正确;②中,α,β可能平行,也可能相交,不正确;③中,α⊥β,m⊥β,m⃘α时,只可能有m∥α,正确;④中,m与β的位置关系可能是m∥β或mβ或m与β相交,不正确.综上,可知正确命题的个数为2,故选B.4.如图所示,AB是⊙O的直径,C是圆周上不同于A,B的任意一点,PA⊥平面ABC,则四面体P-ABC的四个面中,直角三角形的个数为( )A.4 B.3C.2 D.1考点直线与平面垂直的性质题点根据线面垂直的性质判定线线垂直答案 A解析∵AB是圆O的直径,∴∠ACB=90°,即BC⊥AC,∴△ABC是直角三角形.又∵PA⊥平面ABC,∴△PAC,△PAB是直角三角形.又BC平面ABC,∴PA⊥BC,又PA∩AC=A,PA,AC平面PAC,∴BC⊥平面PAC,又PC平面PAC,∴BC⊥PC,∴△PBC是直角三角形.从而△PAB,△PAC,△ABC,△PBC都是直角三角形,故选A. 5.如图所示,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,BC=AC,AC1⊥A1B,M,N分别是A1B1,AB的中点,给出下列结论:①C1M⊥平面A1ABB1;②A1B⊥NB1;③平面AMC1∥平面CNB1.其中正确结论的个数为( )A.0 B.1 C.2 D.3考点线、面平行、垂直的综合应用题点平行与垂直的判定答案 D解析由侧棱AA1⊥平面A1B1C1,可得AA1⊥C1M.由A1C1=B1C1及M为A1B1的中点可得C1M⊥A1B1,∵AA1∩A1B1=A1,AA1,A1B1平面A1ABB1,∴C1M⊥平面A1ABB1,∴①正确;由C1M⊥平面A1ABB1,可得C1M⊥A1B,又已知AC1⊥A1B,C1M∩AC1=C1,∴A1B⊥平面AMC1,从而可得A1B⊥AM,又易证得AM∥NB1,∴A1B⊥NB1,∴②正确;易证得AM∥NB1,MC1∥CN,从而根据面面平行的判定定理可证得平面AMC1∥平面CNB1,∴③正确,故选D.6.如图,在四边形ABCD中,AD∥BC,AD=AB,∠BCD=45°,∠BAD=90°,将△ABD沿BD 折起,使平面ABD⊥平面BCD,构成几何体A-BCD,则在几何体A-BCD中,下列结论正确的是( )A.平面ABD⊥平面ABCB.平面ADC⊥平面BDCC.平面ABC⊥平面BDCD.平面ADC⊥平面ABC考点平面与平面垂直的判定题点判定两平面垂直答案 D解析由已知得BA⊥AD,CD⊥BD,又平面ABD⊥平面BCD,∴CD⊥平面ABD,从而CD⊥AB,故AB⊥平面ADC.又AB平面ABC,∴平面ABC⊥平面ADC.7.如图所示,在长方体ABCD-A1B1C1D1中,AA1=2AB,AB=BC,则下列结论中正确的是( )A.BD1∥B1CB.A1D1∥平面AB1CC.BD1⊥ACD.BD1⊥平面AB1C考点线、面平行、垂直的综合应用题点平行与垂直的判定答案 C解析连接BD.在长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=BC,∴AC⊥BD.又AC⊥DD1,BD∩DD1=D,∴AC⊥平面BDD1.∵BD1⊂平面BDD1,∴AC⊥BD1.故选C.8.在棱长为1的正方体ABCD-A1B1C1D1中,M,N分别是BB1,A1B1的中点,点P在正方体的表面上运动,则总能使MP⊥BN的点P所形成图形的周长是( )A.4 B.2+ 2C.3+ 5 D.2+ 5考点线、面平行、垂直的综合应用题点平行与垂直的计算与探索性问题答案 D解析如图,取CC1的中点G,连接DG,MG,则MG∥BC.设BN交AM于点E.∵BC⊥平面ABB1A1,NB平面ABB1A1,∴NB⊥MG.∵正方体的棱长为1,M,N分别是BB1,A1B1的中点,∴△ABM≌△BB1N,∴∠MAB=∠NBB1,∴∠MBE+∠BME=90°,∴∠MEB=90°,即BN⊥AM,又MG∩AM=M,MG,AM平面ADGM,∴NB⊥平面ADGM,∴使NB与MP垂直的点P所构成的轨迹为矩形ADGM(不包括M点).∵正方体的棱长为1,∴矩形ADGM的周长等于2+ 5.故选D.二、填空题9.下列四个命题中,真命题的个数为________.①如果两个平面有三个公共点,那么这两个平面重合;②两条直线可以确定一个平面;③若点M∈α,M∈β,α∩β=l,则M∈l;④空间中,相交于同一点的三条直线在同一平面内.考点平面的基本性质题点确定平面问题答案 1解析只有③正确.10.如图所示,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,侧棱AA1⊥平面ABC.若AB=AC=AA1=1,BC=2,则异面直线A1C与B1C1所成的角为________.考点异面直线所成的角题点求异面直线所成的角答案60°解析 因为几何体是棱柱,BC ∥B 1C 1,则直线A 1C 与BC 所成的角就是异面直线A 1C 与B 1C 1所成的角,在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,侧棱AA 1⊥平面ABC ,AB =AC =AA 1=1,BC=2,BA 1=AA 21+AB 2=2,则CA 1=AA 21+AC 2=2,所以△BCA 1是正三角形,故异面直线所成角为60°.11.如图,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 所成的二面角的正切值为________.考点 二面角 题点 知题作角 答案23解析 在平面BC 1内延长FE ,CB ,相交于点G ,连接AG ,过点B 作BH 垂直AG 于点H ,连接EH .∵BE ⊥平面ABCD ,AG 平面ABCD , ∴BE ⊥AG .∵BH ⊥AG ,BH ∩EB =B ,BH ,EB 平面BEH ,∴AG ⊥平面BEH ,∴AG ⊥EH .故∠BHE 是平面AEF 与平面ABC 所成二面角的平面角. 设正方体的棱长为a ,则BE =a 3,CF =23a ,∴GB ∶GC =BE ∶CF =1∶2, ∴BG =a ,∴BH =22a , 故tan∠BHE =BE BH =a322a=23.三、解答题12.已知△ABC是边长为1的等边三角形,D,E分别是AB,AC边上的点,AD=AE,F是BC的中点,AF与DE交于点G,将△ABF沿AF折起,得到三棱锥A-BCF,其中BC=2 2.(1)证明:DE∥平面BCF;(2)证明:CF⊥平面ABF.考点线、面平行、垂直的综合应用题点平行、垂直综合问题的证明证明(1)在等边三角形ABC中,AD=AE,∴ADDB=AEEC,在折叠后的三棱锥A-BCF中也成立,∴DE∥BC. ∵DE⊈平面BCF,BC平面BCF,∴DE∥平面BCF.(2)在等边三角形ABC中,F是BC的中点,∴AF⊥BC,折叠后,AF⊥CF.∵在△BFC中,BC=22,BF=CF=12,∴BC2=BF2+CF2,因此CF⊥BF.又AF∩BF=F,AF,BF平面ABF,∴CF⊥平面ABF.13.如图,在三棱锥ABCD中,AB⊥AD,BC⊥BD,平面ABD⊥平面BCD,点E,F(E与A,D不重合)分别在棱AD,BD上,且EF⊥AD.求证:(1)EF∥平面ABC;(2)AD⊥AC.考点线、面平行、垂直的综合应用题点平行与垂直的判定证明(1)在平面ABD内,因为AB⊥AD,EF⊥AD,则AB∥EF.又因为EF⊈平面ABC,AB平面ABC,所以EF∥平面ABC.(2)因为平面ABD⊥平面BCD,平面ABD∩平面BCD=BD,BC平面BCD,BC⊥BD,所以BC⊥平面ABD.因为AD平面ABD,所以BC⊥AD.又AB⊥AD,BC∩AB=B,AB平面ABC,BC平面ABC,所以AD⊥平面ABC.又因为AC平面ABC,所以AD⊥AC.四、探究与拓展14.已知二面角α-l-β为60°,动点P,Q分别在平面α,β内,P到β的距离为3,Q到α的距离为23,则P,Q两点之间距离的最小值为( )A. 3 B.2 C.2 3 D.4考点线、面平行、垂直的综合应用题点垂直的计算与探索性问题答案 C解析如图,分别作QA⊥α于点A,AC⊥l于点C,PB⊥β于点B,PD⊥l于点D,连接CQ,BD,则∠ACQ=∠PDB=60°,AQ=23,BP=3,∴AC=PD=2.又∵PQ=AQ2+AP2=12+AP2≥23,当且仅当AP=0,即点A与点P重合时取最小值.故选C.15.如图所示,在三棱柱ABC-A1B1C1中,侧棱与底面垂直,∠BAC=90°,AB=AC=AA1=2,点M为A1B的中点.(1)证明:A1M⊥平面MAC;(2)在棱B1C1上是否存在点N,使MN∥平面A1ACC1?若存在,试确定点N的位置,并证明你的结论;若不存在,请说明理由.考点线、面平行、垂直的综合应用题点垂直的计算与探索性问题(1)证明在Rt△BAC中,BC=AB2+AC2=22+22=2 2.在Rt△A1AC中,A1C=A1A2+AC2=22+22=2 2.∴BC=A1C,即△A1CB为等腰三角形.又点M为A1B的中点,∴A1M⊥MC.又∵四边形AA1B1B为正方形,M为A1B的中点,∴A1M⊥MA.又MC∩MA=M,MC平面MAC,MA平面MAC,∴A1M⊥平面MAC.(2)解当N为B1C1的中点时,满足MN∥平面A1ACC1,证明如下:取A1B1的中点P,连接MP,NP.∵M,P分别为A1B与A1B1的中点,∴MP∥BB1∥AA1.又MP⊈平面A1ACC1,AA1平面A1ACC1,∴MP∥平面A1ACC1,同理可证NP∥平面A1ACC1.又MP∩NP=P,∴平面MNP∥平面A1ACC1.∵MN平面MNP,∴MN∥平面A1ACC1.。
北京市师大实验必修第二册第三单元《立体几何初步》检测题(有答案解析)
一、选择题1.设m ,n 是两条不同直线,α,β是两个不同的平面,下列命题正确的是( ) A .//m α,//n β且//αβ,则//m nB .m α⊂,n α⊂,//m β,//n β,则//αβ C .m α⊥,n β⊂,m n ⊥,则αβ⊥D .m α⊥,n β⊥且αβ⊥,则m n ⊥2.古代数学名著《数学九章》中有云:“有木长三丈,围之八尺,葛生其下,缠木两周,上与木齐,问葛长几何?”意思为:圆木长3丈,圆周为8尺,葛藤从圆木的底部开始向上生长,绕圆木两周,刚好顶部与圆木平齐,问葛藤最少长多少尺(注:1丈即10尺)( ) A .30尺 B .32尺 C .34尺 D .36尺 3.已知直三棱柱ABC -A 1B 1C 1的底面ABC 为等边三角形,若该棱柱存在外接球与内切球,则其外接球与内切球表面积之比为( )A .25︰1B .1︰25C .1︰5D .5︰14.已知平面α与平面β相交,直线m ⊥α,则( )A .β内必存在直线与m 平行,且存在直线与m 垂直B .β内不一定存在直线与m 平行,不一定存在直线与m 垂直C .β内必存在直线与m 平行,不一定存在直线与m 垂直D .β内不一定存在直线与m 平行,但必存在直线与m 垂直5.已知四边形ABCD 为矩形,24AB AD ==,E 为AB 的中点,将ADE 沿DE 折起,连接1A B ,1A C ,得到四棱锥1A DEBC -,M 为1A C 的中点,在翻折过程中,下列四个命题正确的序号是( )①//BM 平面1A DE ;②三棱锥M DEC -22; ③5BM =④一定存在某个位置,使1DE A C ⊥;A .①②B .①②③C .①③D .①②③④ 6.如图,在直四棱柱1111ABCD A B C D -中,底面ABCD 为正方形,12AA AB =,则异面直线1A B 与1AD 所成角的余弦值为( )A .15B .25C .35D .457.在长方体1111ABCD A B C D -中,P 为BD 上任意一点,则一定有( )A .1PC 与1AA 异面B .1PC 与1A C 垂直 C .1PC 与平面11ABD 相交 D .1PC 与平面11AB D 平行8.半正多面体亦称“阿基米德多面体”,是由边数不全相同的正多边形为面的多面体,体现了数学的对称美.如图,将正方体沿交于一顶点的三条棱的中点截去一个三棱锥,如此共可截去八个三棱锥,得到一个有十四个面的半正多面体,它们的棱长都相等,其中八个为正三角形,六个为正方形,称这样的半正多面体为二十四等边体.一个二十四等边体的各个顶点都在同一个球面上,若该球的表面积为16π,则该二十四等边体的表面积为( )A .123+B .183+C .2483+D .363+9.已知平面α,直线m ,n 满足m ⊄a ,n ⊂α,则“m ∥n ”是“m ∥α”的( ) A .充要条件B .既不充分也不必要条件C .必要不充分条件D .充分不必要条件10.棱长为2的正方体1111ABCD A B C D -中,,E F 分别是棱11C D 和11C B 的中点,则经过点,,B E F 的平面截正方体所得的封闭图形的面积为( )A .92B .310C .32D 1011.如图,透明的圆柱形容器(容器厚度忽略不计)的高为12cm ,底面周长为10cm ,在容器内壁离容器底部3cm 的点B 处有一饭粒,此时一只蚂蚁正好在容器外壁,且离容器上沿3cm 的点A 处,则蚂蚁吃到饭粒需爬行的最短路径是( )A .13cmB .261cmC .61cmD .234cm 12.设α、β为两个不同的平面,l 、m 为两条不同的直线,且l α⊂,m β⊂,则下列命题中真命题是( )A .若l β⊥,则αβ⊥B .若l m ⊥,则αβ⊥C .若αβ⊥,则l m ⊥D .若//αβ,则//l m 13.αβ、是两个不同的平面,mn 、是平面α及β之外的两条不同直线,给出四个论断:①m n ⊥;②αβ⊥;③n β⊥;④.m α⊥以其中三个论断作为条件,余下一个作为结论,其中正确命题的个数是( )A .1个B .2个C .3个D .4个14.在正方形SG 1G 2G 3中,E 、F 分别是G 1G 2及G 2G 3的中点,D 是EF 的中点,现在沿SE 、SF 及EF 把这个正方形折成一个四面体,使G 1、G 2、G 3三点重合,重合后的点记为G ,那么,在四面体S ﹣EFG 中必有( )A .SG ⊥△EFG 所在平面B .SD ⊥△EFG 所在平面C .GF ⊥△SEF 所在平面D .GD ⊥△SEF 所在平面二、解答题15.如图,在三棱锥V-ABC 中,VC ⊥底面ABC ,AC BC ⊥,D 是棱AB 的中点,且AC BC VC ==.(1)证明:平面VAB ⊥平面VCD ;(2)若22AC =,且棱AB 上有一点E ,使得线VD 与平面VCE 所成角的正弦值为1515,试确定点E 的位置,并求三棱锥C-VDE 的体积. 16.如图所示的几何体ABCDEF 中,四边形ABCD 为菱形,//AF DE ,AF ⊥平面ABCD ,BAD ∠=α.(1)求证://BF 平面CDE ;(2)若60α=︒,12AF AD DE ==,求直线AE 与平面CDE 所成角的正弦值. 17.如图所示,在四棱锥P ABCD -中,90CAD ABC ∠=∠=,30BAC ADC ∠=∠=,PA ⊥平面ABCD ,E 为PD 中点,2AC =.(1)求证://AE 平面PBC .(2)若四面体PABC 的体积为33,求PCD 的面积. 18.如图,在三棱柱111ABC A B C -中,侧棱垂直于底面,AC BC ⊥,1AC BC CC ==,E ,F 分别为11A B ,BC 的中点.(Ⅰ)求证:1AC C F ⊥;(Ⅱ)求证:BE ∥平面11AC F ;(Ⅲ)在棱1CC 上是否存在一点G ,使得平面1B EG ⊥平面11AC F ?说明理由. 19.如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为正方形, PA ⊥底面ABCD ,2AB AP ==,E 为棱PD 的中点.(Ⅰ)求证CD AE ⊥;(Ⅱ)求直线AE 与平面PBD 所成角的正弦值;(Ⅲ)求点A 到平面PBD 的距离.20.如图,四面体ABCD 中,O ,E 分别是BD 、BC 的中点,2CA CB CD BD ====,2AB AD ==(1)求证:AO ⊥平面BCD ;(2)若G 为AO 上的一点,且2AG GO =,求证://AC 平面GDE .21.如图,AB 是圆O 的直径,CA 垂直圆O 所在的平面,D 是圆周上一点.(1)求证:平面ADC ⊥平面CDB ;(2)若1AC =,12AD =,BD AD =,求二面角A BC D --的余弦值. 22.如图,在空间几何体A -BCDE 中,底面BCDE 是梯形,且CD //BE ,CD =2BE =4,∠CDE =60°,△ADE 是边长为2的等边三角形.(1)若F 为AC 的中点,求证:BF //平面ADE ;(2)若AC =4,求证:平面ADE ⊥平面BCDE .23.如图,在直三棱柱111ABC A B C -中,D ,E 分别为BC ,AC 的中点,AB BC =.求证:(1)11//A B 平面1DEC ;(2)1BE C E ⊥.24.如图,四棱锥P ABCD -的底面是边长为2的菱形,PD ⊥底面ABCD .(1)求证:AC ⊥平面PBD ;(2)若2PD =,直线45DBP ∠=,求四棱锥P ABCD -的体积.25.如下图所示,四边形EFGH 所在平面为三棱锥A-BCD 的一个截面,四边形EFGH 为平行四边形.(1)求证://AB 平面EFGH ;(2)若4AB =,6CD =,求四边形EFGH 周长的取值范围.26.如图,已知三棱柱111ABC A B C -中,AB AC =,D 为BC 上一点,1A B 平面1AC D .(1)求证:D 为BC 的中点;(2)若平面ABC ⊥平面11BCC B ,求证:1AC D ∆为直角三角形.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题1.D解析:D【分析】对每一个命题逐一判断得解.【详解】对于A ,若m ∥α,n ∥β且α∥β,说明m 、n 是分别在平行平面内的直线,它们的位置关 系应该是平行或异面或相交,故A 不正确;对于B ,若“m ⊂α,n ⊂α,m ∥β,n ∥β”,则“α∥β”也可能α∩β=l ,所以B 不成立. 对于C ,根据面面垂直的性质,可知m ⊥α,n ⊂β,m ⊥n ,∴n ∥α,∴α∥β也可能α∩β=l ,也可能α⊥β,故C 不正确;对于D ,由m ⊥α,n ⊥β且α⊥β,则m 与n 一定不平行,否则有α∥β,与已知α⊥β矛盾,通过平移使得m 与n 相交,且设m 与n 确定的平面为γ,则γ与α和β的交线所成的角即 为α与β所成的角,因为α⊥β,所以m 与n 所成的角为90°,故命题D 正确. 故答案为D【点睛】本题考查直线与平面平行与垂直,面面垂直的性质和判断的应用,考查逻辑推理能力和空间想象能力.2.C解析:C【分析】由题意,圆柱的侧面展开图是矩形,葛藤长是两个矩形相连所成矩形的对角线的长,画出图形,即可求出葛藤长.【详解】由题意,圆柱的侧面展开图是矩形,葛藤长是两个矩形相连所成矩形的对角线的长. 如图所示矩形ABCD 中,30AD =尺,2816AB =⨯=尺, 所以葛藤长2222301634AC AD AB =+=+=尺.故选:C .【点睛】本题考查圆柱的侧面展开图,考查学生的空间想象能力,属于基础题. 3.D解析:D【分析】根据题意得到三棱柱的高是内切球的直径,也是底面三角形内切圆的直径,根据等边三角形的性质得到内切球和外接球的半径,计算表面积的比值.【详解】设点O 是三棱柱外接球和内切球的球心,点M 是底面等边三角形的中心,点N 是底边AB 的中点,连结OM ,MN ,AM ,OA ,设底面三角形的边长为a ,则3MN =,23MA =, 因为三棱锥内切球与各面都相切,所以三棱柱的高是内切球的直径,底面三角形内切圆的直径也是三棱柱内切球的直径,所以3OM MN ==,即三棱柱内切球的半径3r =, 233AM a =,所以22153OA OM AM a =+=,即三棱柱外接球的半径153R a =, 所以内切球的表面积为22443r a ππ=,外接球的表面积222043S R a ππ==, 所以三棱柱外接球和内切球表面积的比值为22204:5:133a a ππ=故选:D【点睛】本题考查空间几何体的内切球和外接球的表面积,重点考查空间想象,计算能力,属于中档题型.4.D解析:D【分析】可在正方体中选择两个相交平面,再选择由顶点构成且与其中一个面垂直的直线,通过变化直线的位置可得正确的选项.【详解】如图,平面ABCD 平面11D C BA AB =,1BB ⊥平面ABCD ,但平面11D C BA 内无直线与1BB 平行,故A 错.又设平面α平面l β=,则l α⊂,因m α⊥,故m l ⊥,故B 、C 错, 综上,选D .【点睛】本题考察线、面的位置关系,此种类型问题是易错题,可选择合适的几何体去构造符合条件的点、线、面的位置关系或不符合条件的反例. 5.B解析:B【分析】①通过线面平行的判定定理判断正确性;②求得三棱锥M DEC -的体积最大值来判断正确性;③结合①判断正确性;④利用反证法判断正确性. 【详解】①,设F 是AD 的中点,折叠过程中1F 是1A D 的中点,连接11,F M EF , 由于M 是1A C 的中点,所以1F M 是三角形1A CD 的中位线, 所以111//,2F M CD F M CD =.由于E 是AB 的中点,所以1//,2BE CD BE CD =. 所以11//,F M BE F M BE =,所以四边形1BEF M 是平行四边形, 所以1//BM EF ,由于BM ⊄平面1A DE ,1EF ⊂平面1A DE , 所以//BM 平面1A DE ,所以①正确. ②,由于M 是1A C 的中点,所以112M DEC A DEC V V --=. 在折叠过程中,三角形DEC 的面积为定值14242⨯⨯=, 当平面1A DC ⊥平面ABCD 时,1A 距离平面ABCD 的距离最大.过A 作AO DE ⊥,交DE 于O ,连接1A O ,则1AO DE ⊥. 当平面1A DC ⊥平面ABCD 时,由于平面1A DC 平面ABCD DE =,所以1A O ⊥平面ABCD .DE ==则1122AE AD AE AD DE AO AO DE ⋅⋅=⋅⇒===则1AO .所以三棱锥1A DEC -体积的最大值为1433⨯=,所以三棱锥M DEC -体积的最大值为1233⨯=.所以②正确.③,由①知1BM EF EF =====③正确.④,由于2224,DE CE CD DE CE CD ===+=,所以DE CE ⊥.若1DE A C ⊥,1CE AC C ⋂=, 则DE ⊥平面1A CE ,则1DE A E ⊥,根据折叠前后图象的对应关系可知14DEA DEA π∠=∠=,与1DE A E ⊥矛盾,所以④错误. 综上所述,正确的为①②③. 故选:B【点睛】本小题主要考查线面平行、几何体体积、线线垂直等知识.6.D解析:D 【分析】本题先通过平移确定异面直线1A B 与1AD 所成角11A BC ∠,再在11A BC 中通过余弦定理求该角的余弦值即可. 【详解】解:连接11A C 、1BC (如图),设12=2AA AB k =(0k >),则11=5A BC B k =,112AC k=, 在直四棱柱1111ABCD A B C D -中, ∵11//BC AD ,∴ 异面直线1A B 与1AD 所成角可以表示为11A BC ∠, 在11A BC 中,222222111111114cos 25255A B BC AC A BC A B BC k k+-∠===⋅⋅⨯⨯,故选:D.【点睛】本题考查了异面直线所成的角,余弦定理,是中档题.7.D解析:D 【分析】取P 为BD 的中点可判断A 、B 、C 选项的正误;证明平面1//BC D 平面11AB D ,可判断D 选项的正误. 【详解】 如下图所示:对于A 选项,当点P 为BD 的中点时,1PC ⊂平面11AAC C ,则直线1PC 与1AA 相交,A 选项错误;对于B 选项,当点P 为BD 的中点时,1AC P ∠为锐角,1PC 与1A C 不垂直,B 选项错误;对于C 选项,当点P 为BD 的中点时,连接11A C 、11B D 交于点O ,则O 为11A C 的中点, 在长方体1111ABCD A B C D -中,11//AA CC 且11AA CC =,则四边形11AAC C 为平行四边形,11//AC AC ∴且11AC A C =,O 、P 分别为11A C 、AC 的中点,则1//AP OC 且1AP OC =,∴四边形1OAPC 为平行四边形,1//PC AO ∴,AO ⊂平面11AB D ,1PC ⊄平面11AB D ,1//PC ∴平面11AB D ,C 选项错误;对于D 选项,在长方体1111ABCD A B C D -中,11//BB DD 且11BB DD =, 则四边形11BB D D 为平行四边形,11//BD B D ∴,BD ∴⊄平面11AB D ,11B D ⊂平面11AB D ,//BD ∴平面11AB D ,同理可证1//BC 平面11AB D ,1BD BC B ⋂=,∴平面1//BC D 平面11AB D ,1PC ⊂平面1BC D ,1//PC ∴平面11AB D .D 选项正确.故选:D. 【点睛】本题考查空间中直线与直线、直线与平面位置关系的判断,考查推理能力,属于中等题.8.C解析:C 【分析】通过二十四等边体的外接球表面积求得半径,进而计算出二十四等边体的边长,进而计算出二十四等边体的表面积. 【详解】由于二十四等边体的外接球表面积为16π, 设其半径为r ,则2416r π=π,解得2r.设O 为球心,依题意可知四边形,,,A B C D 分别为正方体侧棱的中点,所以ABCD 正方形,由于2OA OB OC OD ====, 所以四边形ABCD 是正方形,2222AB OA OB =+=. 所以二十四等边体的边长为2.所以二十四等边体的边长的表面积为122622sin 823π⨯⨯+⨯⨯⨯⨯ 2483=+.故选:C【点睛】本小题主要考查几何体外接球有关计算,考查空间想象能力,属于中档题.9.D解析:D 【分析】根据线面平行的判定定理以及充分条件和必要条件的定义进行判断即可. 【详解】若“//m n ”则“//m α”成立,即充分性成立,//m α,m ∴不一定平行n ,因为m 还有可能和n 异面.即“//m n ”是“//m α”的充分不必要条件, 故选:D . 【点睛】本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合线面平行的判断和性质是解决本题的关键.10.A解析:A 【分析】画出所截得的封闭图形,根据正方体的性质可求. 【详解】如图所示,经过点,,B E F 的平面截正方体所得的封闭图形为四边形BDEF .,E F 分别是棱11C D 和11C B 的中点,//EF BD ∴,且12EF BD =. 正方体棱长为2,22,2BD EF ∴==∴四边形BDEF 是一个等腰梯形.在1Rt BB F 中,22215BF =+=2232522⎛⎫-= ⎪ ⎪⎝⎭. 所以梯形BDEF 的面积为322+229222⨯=.故选:A . 【点睛】本题考查正方体的性质,属于基础题.11.A解析:A 【分析】如图所示:图像为圆柱的侧面展开图,A 关于EF 的对称点为'A ,则AE BE +的最小值为'A B ,计算得到答案. 【详解】如图所示:图像为圆柱的侧面展开图,A 关于EF 的对称点为'A , 则AE BE +的最小值为'A B ,易知5BC =,'12A C =,故'13A B =. 故选:A .【点睛】本题考查了立体几何中的最短距离问题,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.12.A解析:A 【分析】利用平面与平面垂直的判定定理,平面与平面垂直、平行的性质定理判断选项的正误即可. 【详解】由α,β为两个不同的平面,l 、m 为两条不同的直线,且l α⊂,m β⊂,知: 在A 中,l β⊥,则αβ⊥,满足平面与平面垂直的判定定理,所以A 正确; 在B 中,若l m ⊥,不能得到l β⊥,也不能得到m α⊥,所以得不到αβ⊥,故B 错误;在C 中,若αβ⊥,则l 与m 可能相交、平行或异面,故C 不正确;在D 中,若//αβ,则由面面平行的性质定理得l β//,不一定有//l m ,也可能异面,故D 错误.故选:A . 【点睛】本题考查命题真假的判断,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.13.B解析:B 【分析】分别以①②③④作为结论,另外三个作条件,根据线面垂直和面面垂直的判定定理依次判断真假. 【详解】若m n ⊥,αβ⊥,n β⊥,则m 与α可能平行可能相交,即①②③不能推出④; 同理①②④不能推出③;若m n ⊥,n β⊥,m α⊥,两个平面的垂线互相垂直则这两个平面垂直,则αβ⊥,即①③④能够推出②;若αβ⊥,n β⊥,m α⊥,两个平面互相垂直,则这两个平面的垂线互相垂直,即m n ⊥,所以②③④能够推出①. 所以一共两个命题正确. 故选:B 【点睛】此题考查空间直线与平面位置关系的辨析,根据选择的条件推出结论,关键在于熟练掌握空间垂直关系的判定和证明.14.A解析:A 【分析】在正方形SG 1G 2G 3中,有S G 1⊥G 1E ,在折叠后其垂直关系不变,所以有SG ⊥EG.同理有有SG ⊥FG ,再由线面垂直的判定定理证明. 【详解】在正方形SG 1G 2G 3中, 因为S G 1⊥G 1E , 所以在四面体中有SG ⊥EG. 又因为S G 3⊥G 3F ,所以在四面体中有SG ⊥FG ,且GE GF G =,所以 SG ⊥△EFG 所在平面. 故选:A 【点睛】本题主要考查折叠问题及线面垂直的判定定理,还考查了推理论证的能力,属于中档题.二、解答题15.(1)证明见解析;(2)点E 位于线段AD 的中点或线段BD 的中点;3. 【分析】(1)易得CD AB ⊥,再根据VC ⊥底面ABC ,得到 VC AB ⊥,进而AB ⊥平面VCD ,再利用面面垂直的判定定理证明.(2)过点D 在平面ABC 内作DF CE ⊥于F ,DF ⊥平面VCE ,则DVF ∠就是直线VD 与平面VCE 所成的角,在Rt VFD 中,由sin 15DF DVF VD ∠==,求得DF ,然后在Rt DCE 中,求出1DE =,然后由三棱锥C-VDE 的体积为13CDE V S VC =⋅⋅求解.【详解】(1)因为AC BC =,D 是AB 的中点,所以CD AB ⊥. 又VC ⊥底面ABC ,AB 平面ABC ,所以VC AB ⊥,而VC CD C ⋂=,所以AB ⊥平面VCD . 又AB平面VAB ,所以平面VAB ⊥平面VCD .(2)过点D 在平面ABC 内作DF CE ⊥于F , 则由题意知DF ⊥平面VCE .,连接VF ,于是DVF ∠就是直线VD 与平面VCE 所成的角.在Rt VFD 中,15DF VD =. 又因为3VD =55DF =. 在Rt DCE 中,1DE =.故知点E 位于线段AD 的中点或线段BD 的中点, 三棱锥C-VDE 的体积为1112221223323CDE S VC ⋅⋅=⨯⨯⨯⨯=. 【点睛】方法点睛:(1)证明平面和平面垂直的方法:①面面垂直的定义;②面面垂直的判定定理(a ⊥β,a ⊂α⇒α⊥β).(2)已知两平面垂直时,一般要用性质定理进行转化,在一个平面内作交线的垂线,转化为线面垂直,然后进一步转化为线线垂直. 16.(1)证明见解析;(215 【分析】(1)根据四边形ABCD 是菱形得到//AB CD ,再由//AF DE ,证得平面//ABF 平面CDE 即可.(2)当60α=︒,即60BAD ∠=︒,过A 作AM CD ⊥,交CD 延长线于M ,连结AM ,EM ,易知AM ⊥平面CDE ,则AEM ∠为AE 与平面CDE 所成的角,然后由sin AMAEM AE∠=求解.【详解】(1)∵四边形ABCD 是菱形, ∴//AB CD ,又//AF DE ,AB AF A =,CD DE D =,∴平面//ABF 平面CDE , 又BF ⊂平面ABF , ∴//BF 平面CDE .(2)当60α=︒,即60BAD ∠=︒,如图所示:过A 作AM CD ⊥,交CD 延长线于M ,连结AM ,EM , 而AF ⊥平面ABCD ,又AF DE ∥, ∴DE ⊥平面ABCD ,∴DE AM ⊥,又AM CD ⊥,CD DE D =,∴AM ⊥平面CDE ,∴AEM ∠为AE 与平面CDE 所成的角, ∴cos303sin 3515AM AD AEM AED AE AE =︒∠==∠=. ∴直线AE 与平面CDE 15. 【点睛】方法点睛:判断或证明线面平行的常用方法:(1)利用线面平行的定义,一般用反证法;(2)利用线面平行的判定定理(a ⊄α,b ⊂α,a ∥b ⇒a ∥α),其关键是在平面内找(或作)一条直线与已知直线平行,证明时注意用符号语言的叙述;(3)利用面面平行的性质定理(α∥β,a ⊂α⇒a ∥β);(4)利用面面平行的性质(α∥β,a ⊄β,a ∥α⇒a ∥β). 17.(1)证明见解析;(2)7. 【分析】(1)取CD 中点F ,连接EF ,AF ,利用面面平行的判定定理证明平面//AEF 平面PBC ,再用面面平行的性质可得//AE 平面PBC ;(2)根据体积求出PA ,过A 作AQ CD ⊥于Q ,连接PQ ,AQ ,求出PQ 和CD 后,根据三角形面积公式可求得结果. 【详解】(1)取CD 中点F ,连接EF ,AF ,则//EF PC ,又120BCD AFD ∠=∠=︒, ∴//BC AF ,∴平面//AEF 平面PBC , ∴//AE 平面PBC .(2)因为90CAD ABC ∠=∠=,30BAC ADC ∠=∠=,2AC =, 所以1,3BC AB ==由已知得:11332P ABC V AB BC PA -=⋅⋅⋅=,即1133132PA ⨯⨯⨯⨯=, 可得2PA =.过A 作AQ CD ⊥于Q ,连接PQ ,AQ ,∵PA ⊥平面ABCD ,∴PA AQ ⊥,PA CD ⊥,∴CD PQ ⊥,ACD △中,2AC =,90CAD ∠=,30ADC ∠=,∴4CD =,23AD =2233AC AD AQ CD ⋅⨯===, 222237PQ PA AQ =+=+=,∴11742722PCD S PQ CD =⋅==△ 【点睛】关键点点睛:掌握面面平行的判定定理和面面平行的性质是解题关键.18.(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ)证明见解析;(Ⅲ)在棱1CC 上存在点G ,且G 为1CC 的中点.理由见解析.【分析】(Ⅰ)在三棱柱111ABC A B C -中,由侧棱垂直于底面,可得1CC ⊥平面ABC ,则1CC AC ⊥,再由AC BC ⊥,结合线面垂直的判定可得AC ⊥平面11BCC B .从而得到1AC C F ⊥;(Ⅱ)取11A C 的中点H ,连结EH ,FH .可得//EH BF ,且EH BF =.则四边形BEHF 为平行四边形,则//BE FH .再由线面平行的判定可得//BE 平面11AC F ; (Ⅲ)在棱1CC 上存在点G ,且G 为1CC 的中点.连接EG ,1GB .首先证明△11B C G ≅△1C CF .可得11190C CF B GC ∠+∠=︒,则11B G C F ⊥.由(Ⅰ)可得AC ⊥平面11BB C C ,得到11A C ⊥平面11BB C C .即111AC B G ⊥.由线面垂直的判定可得1B G ⊥平面11AC F .进一步得到平面1B EG ⊥平面11AC F .【详解】解:(Ⅰ)在三棱柱111ABC A B C -中,因为侧棱垂直于底面,所以1CC ⊥平面ABC . 又AC ⊂平面ABC所以1CC AC ⊥.因为AC BC ⊥,1CC BC C ⋂=,1CC ⊥平面11BCC B ,BC ⊂平面11BCC B 所以AC ⊥平面11BCC B .因为1C F ⊂平面11BCC B ,所以1AC C F ⊥.(Ⅱ)取11A C 中点H ,连结EH ,FH .则EH //11B C ,且1112EH B C =, 又因为BF //11B C ,且1112BF B C =, 所以EH //BF ,且EH BF =.所四边形BEHF 为平行四边形.所以BE //FH .又BE ⊄平面11AC F ,FH⊂平面11AC F ,所以BE //平面11AC F(Ⅲ)在棱1CC 上存在点G ,且G 为1CC 的中点.连接1,EG GB .在正方形11BB C C 中,因为F 为BC 中点,所以△11B C G ≌△1C CF .所以11190C CF B GC ∠+∠=︒.所以11B G C F ⊥.由(Ⅰ)可得AC ⊥平面11BB C C ,因为11AC//A C ,所以11A C ⊥平面11BB C C .因为1B G ⊂平面11BB C C ,所以111AC B G ⊥.因为1111AC C F C =,11A C ⊂平面11AC F ,1C F ⊂平面11AC F .所以1B G ⊥平面11AC F .因为1B G ⊂平面1B EG ,所以平面1B EG ⊥平面11AC F .【点睛】本题考查直线与平面、平面与平面垂直的判定,考查空间想象能力与思维能力,考查数学转化思想方法与数形结合的解题思想方法.19.(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ6;(Ⅲ23 【分析】(Ⅰ)根据PA ⊥底面ABCD ,PA ⊥CD ,再由底面ABCD 为正方形,利用线面垂直的判定定理证得CD PAD ⊥面即可.(Ⅱ)以点A 为原点建立空间直角坐标系,不妨设2AB AP ==,求得向量AE 的坐标,和平面PBD 的一个法向量(,,)n x y z =, 由cos ,AE nAE n AE n ⋅=⋅求解.(Ⅲ)利用空间向量法,由AEn d n ⋅=求解.【详解】 (Ⅰ)证明:因为PA ⊥底面ABCD ,所以PA ⊥CD ,因为AD CD ⊥,PA AD A ⋂=所以CD PAD ⊥面.因为AE PAD ⊂面, 所以CD AE ⊥.(Ⅱ)依题意,以点A 为原点建立空间直角坐标系(如图),不妨设2AB AP ==,可得()()()()2,0,0,2,2,0,0,2,0,0,0,2B C D P ,由E 为棱PD 的中点,得(0,1,1)E . (0,1,1)AE =,向量(2,2,0)BD =-,(2,0,2)PB =-. 设平面PBD 的一个法向量(,,)n x y z =, 则00n BD n PB ⎧⋅=⎨⋅=⎩,即220220x y x z -+=⎧⎨-=⎩, 令y=1,可得n =(1,1,1),所以 6cos ,3AE nAE n AE n ⋅==⋅. 所以直线AE 与平面PBD 6.(Ⅲ)由(Ⅱ)知:(0,1,1)AE =,平面PBD 的一个法向量n =(1,1,1), 所以点A 到平面PBD 的距离3AE n d n ⋅===. 【点睛】方法点睛:利用向量求线面角的方法:(1)分别求出斜线和它所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,取其余角就是斜线和平面所成的角.20.(1)证明见解析;(2)证明见解析.【分析】(1)连结OC ,根据等腰三角形的性质得出AO BD ⊥和CO BD ⊥,利用勾股定理的逆定理得出90AOC ︒∠=,则AO OC ⊥,最后根据线面垂直的判定定理,即可证明AO ⊥平面BCD ;(2)连接DE 交OC 于点H ,由BCD △为正三角形,得出H 为BCD △重心,最后通过线面平行的判定,即可证明//AC 平面GDE .【详解】证明:(1)证明:O ,E 分别是BD 、BC 的中点,连结OC ,∵,BO DO AB AD ==,∴AO BD ⊥,∵,BO DO BC CD ==,∴CO BD ⊥,在AOC △中,由已知可得1,AO CO ==2AC =,∴222AO CO AC +=,∴90AOC ︒∠=,即AO OC ⊥,∵BD OC O ⋂=,,BD OC ⊂平面BCD ,∴AO ⊥平面BCD ;(2)证明:连接DE 交OC 于点H ,∵BCD △正三角形,,O E 分别为,BD BC 的中点,∴H 为BCD △重心,∴2CH HO =且2AG GO =,∴AG CH GO HO=,∴//AC GH ,∴GH ⊂平面GDE ,AC ⊄平面GDE , ∴//AC 平面GDE .【点睛】关键点点睛:本题考查等腰三角形的性质、线面垂直和线面平行的判定定理,熟练掌握三角形的重心的性质是解题的关键.21.(1)证明见解析;(2)105. 【分析】(1)证明,BD AC BD AD ⊥⊥后得BD ⊥平面ADC ,然后可得面面垂直;(2)连结OD ,作OE BC ⊥于E ,连结DE ,证得OED ∠为二面角A BC D --的平面角,在三角形中可得其余弦值.【详解】证明:(1)∵CA ⊥平面ADB ,BD ⊂平面ADB ,∴CA BD ⊥,.又D 是圆周上一点,AB 是圆O 的直径,DA DB ⊥,又CA ⊂平面CAD ,DA ⊂平面CAD ,ADCA A =,∴BD ⊥平面CAD ,而BD ⊂平面ACD ,∴平面ADC ⊥平面CDB ;(2)连结OD ,作OE BC ⊥于E ,连结DE ,∵CA ⊥平面ADB ,CA ⊂平面ABC ,∵平面ABC ⊥平面ADB ,∵BD AD =,∴⊥OD AB ,又∵OD ⊂平面ADB ,∵平面ABC 平面ADB AB =,∴OD ⊥平面ABC ,∵BC ⊂面ABC ,∴BC OD ⊥.又∵BC OE ⊥,OE DE E =,∴BC ⊥平面ODE ,∴BC DE ⊥,∴OED ∠为二面角A BC D --的平面角.又1AC =,12AD =,BD AD =, ∴24OD =,36OE =,3012DE =,所以cos OE OED DE ∠==105 所以二面角A BC D --的余弦值为10. 【点睛】方法点睛:本题考查证明面面垂直,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(并证明)然后在相应三角形中求角.(2)向量法:建立空间直角坐标系,用二面角的两个面的法向量的夹角与二面角相等或互补计算.22.(1)证明见解析;(2)证明见解析.【分析】(1)取DA 的中点G ,连接FG ,GE ,推导出四边形BFGE 为平行四边形,从而BF //EG ,由此能证明BF //平面ADE.(2)取DE 的中点H ,连AH ,CH ,推导出AH ⊥DE ,AH ⊥HC ,从而AH ⊥平面BCDE ,由此能证明平面ADE ⊥BCDE .【详解】(1)如图所示,取DA 的中点G ,连接FG ,GE.∵F 为AC 的中点,∴GF //DC ,且GF =12DC .又DC //BE ,CD =2BE =4, ∴EB //GF ,且EB =GF∴四边形BFGE 是平行四边形,∴BF //EG .∵EG ⊂平面ADE ,BF ⊄平面ADE ,∴BF //平面ADE .(2)取DE 的中点H ,连接AH ,CH .∵△ADE 是边长为2的等边三角形,∴AH ⊥DE,且AH .在△DHC 中,DH =1,DC =4,∠HDC =60°根据余弦定理可得HC 2=DH 2+DC 2-2DH ·DCcos 60°=12+42-2×1×4×12=13,即HC在△AHC 中,AH HC AC =4.所以AC 2=AH 2+HC 2,即AH ⊥HC .因为AH DE ⊥,AH HC ⊥,DE HC H ⋂= AH ∴⊥平面BCDE∵AH ⊂平面ADE ,∴平面ADE ⊥平面BCDE .【点睛】方法点睛:要证线面平行,一般需要证明(1)线线平行(2)面面平行两种方法,在平行的证明中,线线平行一般需要考虑中位线、平行四边形,平行线分线段成比例的逆定理.23.(1)证明见解析; (2)证明见解析.【分析】(1)推导出DE //AB ,AB //A 1B 1,从而DE //A 1B 1,由此能证明A 1B 1//平面DEC 1. (2)推导出BE ⊥AA 1,BE ⊥AC ,从而BE ⊥平面ACC 1A 1,由此能证明BE ⊥C 1E .【详解】(1)∵在直三棱柱ABC ﹣A 1B 1C 1中,D ,E 分别为BC ,AC 的中点,∴DE //AB ,AB //A 1B 1,∴DE //A 1B 1,∵DE ⊂平面DEC 1,A 1B 1⊄平面DEC 1,∴A 1B 1//平面DEC 1.(2)∵在直三棱柱ABC ﹣A 1B 1C 1中,E 是AC 的中点,AB =BC .∴BE ⊥AC ,∵直三棱柱ABC ﹣A 1B 1C 1中,AA 1⊥平面ABC ,BE ⊂平面ABC ,∴BE ⊥AA 1,又AA 1∩AC =A ,∴BE ⊥平面ACC 1A 1,∵C 1E ⊂平面ACC 1A 1,∴BE ⊥C 1E .【点睛】本题考查线面平行、线线垂直的证明,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,考查数形结合思想与空间想象能力,是中档题.24.(1)证明见解析;(243 【分析】(1)证明AC BD ⊥,PD AC ⊥,结合线面垂直的判定定理得出AC ⊥平面PBD ; (2)求出菱形ABCD 的面积,结合PD ⊥平面ABCD ,利用棱锥的体积公式得出四棱锥P ABCD -的体积.【详解】(1)证明:因为四边形ABCD 是菱形,所以AC BD ⊥.又因为PD ⊥平面ABCD ,AC ⊂平面ABCD ,所以PD AC ⊥.又PD BD D ⋂=,PD ⊂平面PBD ,BD ⊂平面PBD ,故AC ⊥平面PBD ;(2)因为45DBP ∠=,PD ⊥平面ABCD因此2BD PD ==.又2AB AD ==所以菱形ABCD 的面积为sin6023S AB AD =⋅⋅=故四棱锥P ABCD -的体积1433V S PD =⋅=. 【点睛】本题主要考查了证明线面垂直以及求棱锥的体积,属于中档题.25.(1)证明见解析;(2)()8,12.【分析】(1)首先证得//EF 平面ABD ,然后根据线面平行的性质定理得到//EF AB ,由此证得//AB 平面EFCH .(2)设EF x =,EH y =,通过比例求得146x y +=,由此化简四边形EFCH 周长的表达式,进而求得四边形EFCH 周长的取值范围. 【详解】(1)∵四边形EFGH 为平行四边形,//EF GH .∵GH ⊂平面ABD ,EF ⊄平面ABD ,∴//EF 平面ABD .∵EF ⊂平面ABC ,平面ABD ⋂平面ABC AB =,∴//EF AB .∵EF ⊂平面EFGH ,AB ⊄平面EFCH ,∴//AB 平面EFCH .(2)同(1)可证//EH CD ,设EF x =,EH y =,∵//EF AB ,//EH CD , ∴EF CE AB CA =,EH AE CD AC =, ∴1EF EH CE AE AC AB CD CA AC AC+=+==, 又4AB =,6CD =,∴146x y +=,∴6(1)4x y =-,且04x <<, ∴四边形EFCH 的周长为2()26(1)124x l x y x x ⎡⎤=+=+-=-⎢⎥⎣⎦∴81212x <-<.故四边形EFGH 周长的取值范围是()8,12.【点睛】本小题主要考查线面平行的证明,考查四边形周长的取值范围的求法,属于中档题. 26.(1)见解析(2)见解析【分析】(1)连接A 1C 交AC 1于O ,连接OD ,利用线面平行的性质定理和中位线的定义,即可证明D 为BC 的中点;(2)由等腰三角形的性质和面面垂直的性质定理,证明AD ⊥C 1D 即可.【详解】证明:(1) 联结1A C 交1AC 于O ,联结OD .∵四边形11ACC A 是棱柱的侧面, ∴四边形11ACC A 是平行四边形.∵O 为平行四边形11ACC A 对角线的交点, ∴O 为1A C 的中点.∵1A B 平面1AC D ,平面1A BC ⋂平面1AC D OD =, 1A B ⊂平面1A BC ,∴1A B OD ∴OD 为1A BC ∆的中位线, ∴D 为BC 的中点. (2)∵AB AC =,D 为BC 的中点, ∴AD BC ⊥.∵平面ABC ⊥平面11BCC B ,AD ⊂平面ABC ,平面ABC 平面11BCC B BC =, ∴AD ⊥平面11BCC B .∵1C D ⊂平面11BCC B ,∴AD ⊥ 1C D , ∴1AC D ∆为直角三角形.【点睛】本题考查线面平行的性质定理和面面垂直的性质定理的应用.。
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滚动训练二(6.16.2)一、选择题1.在下列四个正方体中,能得出AB⊥CD的是()考点直线与平面垂直的性质题点根据线面垂直的性质判定线线垂直答案 A2.关于直线m,n与平面α,β,有下列四个命题:①若m∥α,n∥β,且α∥β,则m∥n;②若m⊥α,n⊥β,且α⊥β,则m⊥n;③若m⊥α,n∥β,且α∥β,则m⊥n;④若m∥α,n⊥β,且α⊥β,则m∥n.其中真命题的序号是()A.①②B.③④C.①④D.②③考点线、面平行、垂直的综合应用题点平行与垂直的判定答案 D解析①m,n可能异面、相交或平行,④m,n可能平行、异面或相交,所以①④错误.3.设m,n是两条不同的直线,α,β,γ是三个不同的平面,给出如下命题:①若α⊥β,α∩β=m,nα,n⊥m,则n⊥β;②若α⊥γ,β⊥γ,则α∥β;③若α⊥β,m⊥β,m⃘α,则m∥α;④若α⊥β,m∥α,则m⊥β;其中正确命题的个数为()A.1B.2C.3D.4考点线、面平行、垂直的综合应用题点平行与垂直的判定答案 B解析根据平面与平面垂直的性质知①正确;②中,α,β可能平行,也可能相交,不正确;③中,α⊥β,m⊥β,m⃘α时,只可能有m∥α,正确;④中,m与β的位置关系可能是m∥β或mβ或m与β相交,不正确.综上,可知正确命题的个数为2,故选B.4.如图所示,AB是⊙O的直径,C是圆周上不同于A,B的任意一点,P A⊥平面ABC,则四面体P-ABC的四个面中,直角三角形的个数为()A.4 B.3C.2 D.1考点直线与平面垂直的性质题点根据线面垂直的性质判定线线垂直答案 A解析∵AB是圆O的直径,∴∠ACB=90°,即BC⊥AC,∴△ABC是直角三角形.又∵P A⊥平面ABC,∴△P AC,△P AB是直角三角形.又BC平面ABC,∴P A⊥BC,又P A∩AC=A,P A,AC平面P AC,∴BC⊥平面P AC,又PC平面P AC,∴BC⊥PC,∴△PBC是直角三角形.从而△P AB,△P AC,△ABC,△PBC都是直角三角形,故选A. 5.如图所示,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,BC=AC,AC1⊥A1B,M,N分别是A1B1,AB 的中点,给出下列结论:①C1M⊥平面A1ABB1;②A1B⊥NB1;③平面AMC1∥平面CNB1.其中正确结论的个数为()A.0B.1C.2D.3考点线、面平行、垂直的综合应用题点平行与垂直的判定答案 D解析由侧棱AA1⊥平面A1B1C1,可得AA1⊥C1M.由A1C1=B1C1及M为A1B1的中点可得C1M⊥A1B1,∵AA1∩A1B1=A1,AA1,A1B1平面A1ABB1,∴C1M⊥平面A1ABB1,∴①正确;由C1M⊥平面A1ABB1,可得C1M⊥A1B,又已知AC1⊥A1B,C1M∩AC1=C1,∴A1B⊥平面AMC1,从而可得A1B⊥AM,又易证得AM∥NB1,∴A1B⊥NB1,∴②正确;易证得AM∥NB1,MC1∥CN,从而根据面面平行的判定定理可证得平面AMC1∥平面CNB1,∴③正确,故选D.6.如图,在四边形ABCD中,AD∥BC,AD=AB,∠BCD=45°,∠BAD=90°,将△ABD 沿BD折起,使平面ABD⊥平面BCD,构成几何体A-BCD,则在几何体A-BCD中,下列结论正确的是()A.平面ABD⊥平面ABCB.平面ADC⊥平面BDCC.平面ABC⊥平面BDCD.平面ADC⊥平面ABC考点平面与平面垂直的判定题点判定两平面垂直答案 D解析由已知得BA⊥AD,CD⊥BD,又平面ABD⊥平面BCD,∴CD⊥平面ABD,从而CD⊥AB,故AB⊥平面ADC.又AB平面ABC,∴平面ABC⊥平面ADC.7.如图所示,在长方体ABCD-A1B1C1D1中,AA1=2AB,AB=BC,则下列结论中正确的是()A.BD1∥B1CB.A1D1∥平面AB1CC.BD1⊥ACD.BD1⊥平面AB1C考点线、面平行、垂直的综合应用题点平行与垂直的判定答案 C解析连接BD.在长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=BC,∴AC⊥BD.又AC⊥DD1,BD∩DD1=D,∴AC⊥平面BDD1.∵BD1⊂平面BDD1,∴AC⊥BD1.故选C.8.如图,在棱长为1的正方体ABCD-A1B1C1D1中,M,N分别是BB1,A1B1的中点,点P 在正方体的表面上运动,则总能使MP⊥BN的点P所形成图形的周长是()A.4 B.2+ 2C.3+ 5 D.2+ 5考点线、面平行、垂直的综合应用题点平行与垂直的计算与探索性问题答案 D解析如图,取CC1的中点G,连接DG,MG,则MG∥BC.设BN交AM于点E.∵BC⊥平面ABB1A1,NB平面ABB1A1,∴NB⊥MG.∵正方体的棱长为1,M,N分别是BB1,A1B1的中点,∴△ABM≌△BB1N,∴∠MAB=∠NBB1,∴∠MBE+∠BME=90°,∴∠MEB=90°,即BN⊥AM,又MG∩AM=M,MG,AM平面ADGM,∴NB⊥平面ADGM,∴使NB与MP垂直的点P所构成的轨迹为矩形ADGM(不包括M点).∵正方体的棱长为1,∴矩形ADGM的周长等于2+ 5.故选D.二、填空题9.下列四个命题中,真命题的个数为________.①如果两个平面有三个公共点,那么这两个平面重合;②两条直线可以确定一个平面;③若点M∈α,M∈β,α∩β=l,则M∈l;④空间中,相交于同一点的三条直线在同一平面内.考点平面的基本性质题点确定平面问题答案 1解析只有③正确.10.如图所示,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,侧棱AA1⊥平面ABC.若AB=AC=AA1=1,BC=2,则异面直线A1C与B1C1所成的角为________.考点异面直线所成的角题点求异面直线所成的角答案60°解析因为几何体是棱柱,BC∥B1C1,则直线A1C与BC所成的角就是异面直线A1C与B1C1所成的角,在直三棱柱ABC -A1B 1C 1中,侧棱AA 1⊥平面ABC ,AB =AC =AA 1=1,BC =2,BA 1=AA 21+AB 2=2,则CA 1=AA 21+AC 2=2,所以△BCA 1是正三角形,故异面直线所成角为60°.11.如图,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 所成的二面角的正切值为________.考点 二面角 题点 知题作角 答案23解析在平面BC 1内延长FE ,CB ,相交于点G ,连接AG ,过点B 作BH 垂直AG 于点H ,连接EH .∵BE ⊥平面ABCD ,AG 平面ABCD , ∴BE ⊥AG .∵BH ⊥AG ,BH ∩EB =B , BH ,EB 平面BEH , ∴AG ⊥平面BEH ,∴AG ⊥EH .故∠BHE 是平面AEF 与平面ABC 所成二面角的平面角. 设正方体的棱长为a , 则BE =a 3,CF =23a ,∴GB ∶GC =BE ∶CF =1∶2, ∴BG =a ,∴BH =22a , 故tan ∠BHE =BE BH =a 322a =23.三、解答题12.已知△ABC 是边长为1的等边三角形,D ,E 分别是AB ,AC 边上的点,AD =AE ,F 是BC 的中点,AF 与DE 交于点G ,将△ABF 沿AF 折起,得到三棱锥A -BCF ,其中BC =22. (1)证明:DE ∥平面BCF ; (2)证明:CF ⊥平面ABF .考点 线、面平行、垂直的综合应用 题点 平行、垂直综合问题的证明证明 (1)在等边三角形ABC 中,AD =AE , ∴AD DB =AE EC, 在折叠后的三棱锥A -BCF 中也成立,∴DE ∥BC . ∵DE ⊈平面BCF ,BC 平面BCF , ∴DE ∥平面BCF .(2)在等边三角形ABC 中,F 是BC 的中点, ∴AF ⊥BC ,折叠后,AF ⊥CF . ∵在△BFC 中,BC =22,BF =CF =12, ∴BC 2=BF 2+CF 2,因此CF ⊥BF . 又AF ∩BF =F ,AF ,BF 平面ABF , ∴CF ⊥平面ABF .13.如图,在三棱锥ABCD 中,AB ⊥AD ,BC ⊥BD ,平面ABD ⊥平面BCD ,点E ,F (E 与A ,D 不重合)分别在棱AD ,BD 上,且EF ⊥AD .求证:(1)EF ∥平面ABC ; (2)AD ⊥AC .考点线、面平行、垂直的综合应用题点平行与垂直的判定证明(1)在平面ABD内,因为AB⊥AD,EF⊥AD,则AB∥EF.又因为EF⊈平面ABC,AB平面ABC,所以EF∥平面ABC.(2)因为平面ABD⊥平面BCD,平面ABD∩平面BCD=BD,BC平面BCD,BC⊥BD,所以BC⊥平面ABD.因为AD平面ABD,所以BC⊥AD.又AB⊥AD,BC∩AB=B,AB平面ABC,BC平面ABC,所以AD⊥平面ABC.又因为AC平面ABC,所以AD⊥AC.四、探究与拓展14.已知二面角α-l-β为60°,动点P,Q分别在平面α,β内,P到β的距离为3,Q到α的距离为23,则P,Q两点之间距离的最小值为()A.3B.2C.23D.4考点线、面平行、垂直的综合应用题点垂直的计算与探索性问题答案 C解析如图,分别作QA⊥α于点A,AC⊥l于点C,PB⊥β于点B,PD⊥l于点D,连接CQ,BD,则∠ACQ=∠PDB=60°,AQ=23,BP=3,∴AC=PD=2.又∵PQ=AQ2+AP2=12+AP2≥23,当且仅当AP=0,即点A与点P重合时取最小值.故选C.15.如图所示,在三棱柱ABC-A1B1C1中,侧棱与底面垂直,∠BAC=90°,AB=AC=AA1=2,点M为A1B的中点.(1)证明:A1M⊥平面MAC;(2)在棱B1C1上是否存在点N,使MN∥平面A1ACC1?若存在,试确定点N的位置,并证明你的结论;若不存在,请说明理由.考点线、面平行、垂直的综合应用题点垂直的计算与探索性问题(1)证明在Rt△BAC中,BC=AB2+AC2=22+22=2 2.在Rt△A1AC中,A1C=A1A2+AC2=22+22=2 2.∴BC=A1C,即△A1CB为等腰三角形.又点M为A1B的中点,∴A1M⊥MC.又∵四边形AA1B1B为正方形,M为A1B的中点,∴A1M⊥MA.又MC∩MA=M,MC平面MAC,MA平面MAC,∴A1M⊥平面MAC.(2)解当N为B1C1的中点时,满足MN∥平面A1ACC1,证明如下:取A1B1的中点P,连接MP,NP.∵M,P分别为A1B与A1B1的中点,∴MP∥BB1∥AA1.又MP⊈平面A1ACC1,AA1平面A1ACC1,∴MP∥平面A1ACC1,同理可证NP∥平面A1ACC1.又MP∩NP=P,∴平面MNP∥平面A1ACC1.∵MN平面MNP,∴MN∥平面A1ACC1.。