高考数学复习 第八章 第二节 空间几何体的表面积与体积课件 文
高二数学必修2课件-空间几何体的表面积和体积
步骤三
如果计算正确,则可以庆祝问题 的解决,并享受数学带来的成就 感。
其他的空间几何体常识
名称
圆锥体 圆柱体 球 正方体
特点
底面为圆形,侧面为三角形 底面为圆形,侧面为矩形 表面积为4πr²,体积为(4πr³)/3 6个面组成,每个面积为a²
小结
知识点
• 空间几何体的表面积 • 空间几何体的体积 • 解题方法和步骤
高二数学必修2课件-空间 几何体的表面积和体积 ppt
本课程将带领大家深入理解空间几何体的表面积和体积,掌握重要的公式和 概念,并提供多个实例进行演示。
为什么要学习空间几何体的表面积和 体积?
1 实际应用广泛
几何体是我们日常生活中常见的物体,如箱子、瓶子、汽车等,熟练掌握空间几何体的 表面积和体积可以应用于各种实际计算中。
技能
• 应用公式解决实际问题 • 掌握计算技巧和策略 • 提高自我学习和思考能力
效果
• 成为数学大师 • 提高应对数学竞赛能力 • 在各种实际计算和操作
中表现更加出色
矩形的体积
面积×高:bh
三角形的体积
底面积之和×高的一半:(ah)/2
立体几何体的体积
1
圆柱体的体积
2
பைடு நூலகம்
πr²h
3
球的体积
(4πr³)/3
圆锥体的体积
(πr²h)/3
解题示例:如何计算球的体积?
步骤一
根据题目提供的半径长度,计算 球的表面积公式:4πr³/3
步骤二
把计算结果与题目所需体积相比 较,如相等则问题解决;如不相 等需检查计算过程是否正确。
2 提高数学水平
对于数学专业的学生,掌握空间几何体的表面积和体积是必不可少的,是数学基础中不 可或缺的一部分。
二、空间几何体的表面积与体积复习课件
考 点 探 究 • 挑 战 高 考
答案: 3
考 向 瞭 望 • 把 脉 高 考
第8章 立体几何
双 基 研 习 • 面 对 高 考
5.(2009年高考上海卷)若等腰直角三角形的直 角边长为2,则以一直角边所在的直线为轴旋 转一周所成的几何体体积是________.
8π 答案: 3
考 点 探 究 • 挑 战 高 考
考 点 探 究 • 挑 战 高 考
考 向 瞭 望 • 把 脉 高 考
第8章 立体几何
双 基 研 习 • 面 对 高 考
2 ∴AP=AB= 2,EG= . 2 1 ∴S△ABC= AB· BC 2 1 = × 2×2= 2, 2 1 ∴VEABC= S△ ABC· EG 3 1 2 1 = × 2× = . 3 2 3
考 向 瞭 望 • 把 脉 高 考
第8章 立体几何
双 基 研 习 • 面 对 高 考
解:如图所示,只有当圆柱的底面圆为直三棱 柱的底面三角形的内切圆时,圆柱的体积最大, 削去部分体积才能最小,设此时圆柱的底面半 径为R,圆柱的高即为直三棱柱的高.
考 点 探 究 • 挑 战 高 考
考 向 瞭 望 • 把 脉 高 考
考 向 瞭 望 • 把 脉 高 考
第8章 立体几何
考点探究•挑战高考
考点突破 几何体的表面积 求解有关多面体表面积的问题,关键是找到其特征 几何图形,如棱柱中的矩形,棱台中的直角梯形, 棱锥中的直角三角形,它们是联系高与斜高、边长 等几何元素间的桥梁,从而架起求侧面积公式中的 未知量与条件中已知几何元素间的联系;求球的表 面积关键是求其半径;旋转体的侧面积就是它们侧 面展开图的面积.
双 基 研 习 • 面 对 高 考
考 点 探 究 • 挑 战 高 考
高三数学一轮复习 8.2 空间几何体的表面积与体积
考点1
考点2
考点3
-16-
对点训练1如图,某几何体的三视图是三个半径相等的圆及每个 圆中两条互相垂直的半径.若该几何体的体积是 283π, 则它的表面积 是( )
由三视图可知该几何体是球截去18后所得几何体, 则 所78以A×.它1473π的π×B表R.13面=8π2积83πC为,.解2078得×πD4Rπ.2R=82π2+, 34×πR2=14π+3π=17π.
(3)设正四面体棱长为 a,则正四面体表面积为 S1=4·43·a2= 3a2,
其内切球半径为正四面体高的14,即 r=14 ·36a=126a,因此内切球表面积
为 S2=4πr2=π6������2,则������������12 =
3������2 π6������2
=
6π3.
考点1
考点2
考点3
考点1
考点2
考点3
-28-
(2)设球半径为R,过AB作相互垂直的平面α,β,设圆M的直径为AC, 圆N的直径为AD,则BD⊥BC,BC2+BD2+4=(2R)2=12,
∴CD=2 2, ∵M,N分别是AC,AD的中点, ∴MN的长度是定值 2,故选B.
考点1
考点2
考点3
-29-
1.求柱体、锥体、台体与球的表面积的问题,要结合它们的结构 特点与平面几何知识来解决.
2.求三棱锥的体积时要注意三棱锥的每个面都可以作为底面. 3.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.
考点1
考点2
考点3
-27-
解析 (1)∵AB=AC=3,∠BAC=23π,
2023年高考数学(文科)一轮复习课件——空间几何体的表面积和体积
2.圆柱、圆锥、圆台的侧面展开图及侧面积公式
圆柱
圆锥
圆台
侧面展开图
侧面积公式 S圆柱侧=__2_π_r_l_____ S圆锥侧=___π_rl____ S圆台侧=____π_(_r1_+__r_2_)l__
索引
3.空间几何体的表面积与体积公式
几何体
名称
表面积
体积
柱体 (棱柱和圆柱) 锥体(棱锥和圆锥)
Q
522+62=123.
索引
(2)已知正三棱锥 S-ABC 的侧棱长为 4 3,底面边长为 6,则该正三棱锥外接球 的表面积是___6__4_π__.
解析 如图,过点S作SE⊥平面ABC于点E,记球心为O. ∵在正三棱锥 S-ABC 中,底面边长为 6,侧棱长为 4 3, ∴BE=23× 23×6=2 3, ∴SE= SB2-BE2=6.
∵球心O到四个顶点的距离相等,均等于该正三棱锥外接球的半径R, ∴OB=R,OE=6-R. 在Rt△BOE中,OB2=BE2+OE2,即R2=12+(6-R)2,解得R=4, ∴外接球的表面积为S=4πR2=64π.
索引
感悟提升
(1)求解多面体的外接球时,经常用到截面图.如图所 示,设球O的半径为R,截面圆O′的半径为r,M为截 面圆上任意一点,球心O到截面圆O′的距离为d,则在 Rt△OO′M中,OM2=OO′2+O′M2,即R2=d2+r2.
是( B )
A.158
B.162
C.182
D.324
索引
解析 由三视图可知,该柱体是一个直五棱柱,如图,棱柱的高为6,底面可 以看作由两个直角梯形组合而成,其中一个上底为4,下底为6,高为3,另一 个的上底为2,下底为6,高为3. 则底面面积 S=2+2 6×3+4+2 6×3=27. 因此,该柱体的体积V=27×6=162.
2023年新高考数学一轮复习8-2 空间几何体的表面积和体积(知识点讲解)含详解
专题8.2 空间几何体的表面积和体积(知识点讲解)【知识框架】 【核心素养】1.通过考查几何体体积和表面积的计算,主要考查棱柱、棱锥或不规则几何体的特征及体积与表面积的计算,凸显数学运算、直观想象的核心素养.2.结合三视图、直观图、展开图、轴截面等,考查球的切、接问题,主要考查几何体与球的组合体的识辨,球的体积、表面积的计算,凸显数学运算、直观想象的核心素养.【知识点展示】(一)几何体的表面积圆柱的侧面积圆柱的表面积圆锥的侧面积圆锥的表面积圆台的侧面积圆台的表面积球体的表面积 柱体、锥体、台体的侧面积,就是各个侧面面积之和;表面积是各个面的面积之和,即侧面积与底面积之和.把柱体、锥体、台体的面展开成一个平面图形,称为它的展开图,圆柱、圆锥、圆台的侧面展开图分别是矩形、扇形、扇环形它的表面积就是展开图的面积.(二)几何体的体积圆柱的体积rl S π2=)(2l r r S +=πrl S π=)(l r r S +=πl r r S )(+'=π)(22rl l r r r S +'++'=π24R S π=h r V 2π=圆锥的体积 圆台的体积 球体的体积 正方体的体积正方体的体积(三)常用结论多面体的内切球与外接球常用的结论(1)设正方体的棱长为a ,则它的内切球半径r =2a ,外接球半径R=2a . (2)设长方体的长、宽、高分别为a ,b ,c ,则它的外接球半径R=2. (3)设正四面体的棱长为a ,则它的高为H=3a ,内切球半径r =14H=12a ,外接球半径R =34H=4a . 【常考题型剖析】题型一:空间几何体的表面积例1.(2021·全国·高考真题)北斗三号全球卫星导航系统是我国航天事业的重要成果.在卫星导航系统中,地球静止同步卫星的轨道位于地球赤道所在平面,轨道高度为36000km (轨道高度是指卫星到地球表面的距离).将地球看作是一个球心为O ,半径r 为6400km 的球,其上点A 的纬度是指OA 与赤道平面所成角的度数.地球表面上能直接观测到一颗地球静止同步轨道卫星点的纬度最大值为α,记卫星信号覆盖地球表面的表面积为22(1cos )S r πα=-(单位:2km ),则S 占地球表面积的百分比约为( )A .26%B .34%C .42%D .50%例2.(2020·全国·高考真题(理))已知,,A B C 为球O 的球面上的三个点,⊙1O 为ABC 的外接圆,若⊙1O 的面积为4π,1AB BC AC OO ===,则球O 的表面积为( )A .64πB .48πC .36πD .32π例3.(2022·青海·海东市第一中学模拟预测(文))已知某圆台的母线长为2,母线与轴所在直线的夹角是60︒,且上、下底面的面积之比为1∶4,则该圆台外接球的表面积为( )A .56πB .64πC .112πD .128πh r V 231π=)(3122r r r r h V '++'=π334R V π=3a V =abc V =几类空间几何体表面积的求法(1)多面体:其表面积是各个面的面积之和.(2)旋转体:其表面积等于侧面面积与底面面积的和.(3)简单组合体:应搞清各构成部分,并注意重合部分的删、补.(4)若以三视图形式给出,解题的关键是根据三视图,想象出原几何体及几何体中各元素间的位置关系及数量关系.题型二:空间几何体的体积例4. (2023·河南·洛宁县第一高级中学一模(文))若圆锥的母线与底面所成的角为π6,则该圆锥的体积为( )A .π2B .πC .2πD .3π例5.(2022·全国·高考真题)南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题,其中一部分水蓄入某水库.已知该水库水位为海拔1485m .时,相应水面的面积为21400km .;水位为海拔1575m .时,相应水面的面积为21800km .,将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台,则该水库水位从海拔1485m .上升到1575m .时,2.65)( )A .931.010m ⨯B .931.210m ⨯C .931.410m ⨯D .931.610m ⨯例6.(2022·全国·高考真题(理))甲、乙两个圆锥的母线长相等,侧面展开图的圆心角之和为2π,侧面积分别为S 甲和S 乙,体积分别为V 甲和V 乙.若=2S S 甲乙,则=V V 甲乙( )AB .CD 例7.(2022·湖北·黄石市有色第一中学模拟预测)阿基米德多面体也称为半正多面体,是以边数不全相同的正多边形为面围成的多面体.如图,已知阿基米德多面体的所有顶点均是一个棱长为2的正方体各条棱的中点,则该阿基米德多面体的体积为______;若M ,N 是该阿基米德多面体表面上任意两点,则M ,N 两点间距离的最大值为______.1.处理体积问题的思路(1)“转”:指的是转换底面与高,将原来不易求面积的底面转换为易求面积的底面,或将原来不易看出的高转换为易看出并易求解长度的高,即等体积法;(2)“拆”:指的是将一个不规则的几何体拆成几个简单的几何体,便于计算,即分割法;(3)“拼”:指的是将小几何体嵌入一个大几何体中,如将一个三棱锥复原成一个三棱柱,将一个三棱柱复原成一个四棱柱,这些都是拼补的方法,即补形法.2.求体积的两种方法:①割补法:求一些不规则几何体的体积时,常用割补法转化成已知体积公式的几何体进行解决.②等积法:等积法包括等面积法和等体积法.等体积法的前提是几何图形(或几何体)的面积(或体积)通过已知条件可以得到,利用等积法可以用来求解几何图形的高或几何体的高,特别是在求三角形的高和三棱锥的高时,这一方法回避了通过具体作图得到三角形(或三棱锥)的高,而通过直接计算得到高的数值.题型三:三视图与几何体的面积、体积例8.(2020·全国·高考真题(文))下图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是()A.6+42B.4+42C.6+23D.4+23例9. (2020·浙江·高考真题)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:cm3)是()A.73B.143C.3D.6例10.(2022·浙江省春晖中学模拟预测)某几何体的三视图如图,其中正视图是腰长为2的等腰三角形,侧视图是半径为1的半圆,则该几何体的表面积是___________,体积是___________.【总结提升】求空间几何体体积的常见类型及思路(1)规则几何体:若所给定的几何体是柱体、锥体或台体等规则几何体,则可直接利用公式进行求解.其中,求三棱锥的体积常用等体积转换法(2)不规则几何体:若所给定的几何体是不规则几何体,则将不规则的几何体通过分割或补形转化为规则几何体,再利用公式求解.题型四:简单几何体的外接球与内切球问题例11.(2021·天津·高考真题)两个圆锥的底面是一个球的同一截面,顶点均在球面上,若球的体积为323π,两个圆锥的高之比为1:3,则这两个圆锥的体积之和为( )A .3πB .4πC .9πD .12π例12.(2020·全国高考真题(理))已知△ABC O 的球面上.若球O 的表面积为16π,则O 到平面ABC 的距离为( )A B .32 C .1 D例13.(2020·全国·高考真题(理))已知△ABC O 的球面上.若球O 的表面积为16π,则O 到平面ABC 的距离为( )AB .32C .1D 例14.(2019·全国·高考真题(理))已知三棱锥P -ABC 的四个顶点在球O 的球面上,P A =PB =PC ,△ABC 是边长为2的正三角形,E ,F 分别是P A ,AB 的中点,∠CEF =90°,则球O 的体积为( )A. B. C. D例15.(2017·全国卷Ⅲ)已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为( )A .πB .34πC .2πD .4π 例16.(2016·全国卷Ⅲ)在封闭的直三棱柱ABC A 1B 1C 1内有一个体积为V 的球.若AB ⊥BC ,AB =6,BC =8,AA 1=3,则V 的最大值是( )A .4πB .9π2C .6πD .32π3例17.(2021·福建·厦门大学附属科技中学高三阶段练习)某同学在参加魔方实践课时,制作了一个工艺品,如图所示,该工艺品可以看成是一个球被一个棱长为(球心与正方体的中心重合),若其中一个截面圆的周长为6π,则该球的表面积是______.例18. (2019年高考天津卷理)的正方形,侧棱长均若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心,则该圆柱的体积为_____________.例19.(2020·全国·高考真题(文))已知圆锥的底面半径为1,母线长为3,则该圆锥内半径最大的球的体积为_________.【总结提升】1.常见类型:(1)利用长方体的体对角线探索外接球半径;(2)利用长方体的面对角线探索外接球半径;(3)利用底面三角形与侧面三角形的外心探索球心;(4)利用直棱柱上下底面外接圆圆心的连线确定球心;(5)锥体的内切球问题;(6)柱体的内切球问题2.与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.球与旋转体的组合通常是作它们的轴截面解题,球与多面体的组合,通过多面体的一条侧棱和球心,或“切点”、“接点”作出截面图,把空间问题化归为平面问题.3.若球面上四点P ,A ,B ,C 中PA ,PB ,PC 两两垂直或三棱锥的三条侧棱两两垂直,可构造长方体或正方25体确定直径解决外接问题.专题8.2 空间几何体的表面积和体积(知识点讲解)【知识框架】 【核心素养】1.通过考查几何体体积和表面积的计算,主要考查棱柱、棱锥或不规则几何体的特征及体积与表面积的计算,凸显数学运算、直观想象的核心素养.2.结合三视图、直观图、展开图、轴截面等,考查球的切、接问题,主要考查几何体与球的组合体的识辨,球的体积、表面积的计算,凸显数学运算、直观想象的核心素养.【知识点展示】(一)几何体的表面积圆柱的侧面积圆柱的表面积圆锥的侧面积圆锥的表面积圆台的侧面积圆台的表面积球体的表面积 柱体、锥体、台体的侧面积,就是各个侧面面积之和;表面积是各个面的面积之和,即侧面积与底面积之和.把柱体、锥体、台体的面展开成一个平面图形,称为它的展开图,圆柱、圆锥、圆台的侧面展开图分别是矩形、扇形、扇环形它的表面积就是展开图的面积.(二)几何体的体积圆柱的体积rl S π2=)(2l r r S +=πrl S π=)(l r r S +=πl r r S )(+'=π)(22rl l r r r S +'++'=π24R S π=h r V 2π=圆锥的体积 圆台的体积 球体的体积 正方体的体积正方体的体积(三)常用结论多面体的内切球与外接球常用的结论(1)设正方体的棱长为a ,则它的内切球半径r =2a ,外接球半径R=2a . (2)设长方体的长、宽、高分别为a ,b ,c ,则它的外接球半径R. (3)设正四面体的棱长为a ,则它的高为H=3a ,内切球半径r =14H=12a ,外接球半径R =34H=4a . 【常考题型剖析】题型一:空间几何体的表面积例1.(2021·全国·高考真题)北斗三号全球卫星导航系统是我国航天事业的重要成果.在卫星导航系统中,地球静止同步卫星的轨道位于地球赤道所在平面,轨道高度为36000km (轨道高度是指卫星到地球表面的距离).将地球看作是一个球心为O ,半径r 为6400km 的球,其上点A 的纬度是指OA 与赤道平面所成角的度数.地球表面上能直接观测到一颗地球静止同步轨道卫星点的纬度最大值为α,记卫星信号覆盖地球表面的表面积为22(1cos )S r πα=-(单位:2km ),则S 占地球表面积的百分比约为( )A .26%B .34%C .42%D .50%【答案】C【解析】【分析】由题意结合所给的表面积公式和球的表面积公式整理计算即可求得最终结果.【详解】由题意可得,S 占地球表面积的百分比约为: 226400164003600002(1.cos )1cos 44242%22r r πααπ---+==≈=.h r V 231π=)(3122r r r r h V '++'=π334R V π=3a V =abc V =故选:C.例2.(2020·全国·高考真题(理))已知,,A B C 为球O 的球面上的三个点,⊙1O 为ABC 的外接圆,若⊙1O 的面积为4π,1AB BC AC OO ===,则球O 的表面积为( )A .64πB .48πC .36πD .32π 【答案】A【解析】【分析】由已知可得等边ABC 的外接圆半径,进而求出其边长,得出1OO 的值,根据球的截面性质,求出球的半径,即可得出结论.【详解】设圆1O 半径为r ,球的半径为R ,依题意,得24,2r r ππ=∴=,ABC 为等边三角形,由正弦定理可得2sin 60AB r =︒=,1OO AB ∴==1OO ⊥平面ABC ,11,4OO O A R OA ∴⊥====,∴球O 的表面积2464S R ππ==.故选:A例3.(2022·青海·海东市第一中学模拟预测(文))已知某圆台的母线长为2,母线与轴所在直线的夹角是60︒,且上、下底面的面积之比为1⊙4,则该圆台外接球的表面积为( ) A .56πB .64πC .112πD .128π 【答案】C【解析】【分析】作出圆台的轴截面等腰梯形,其外接圆是圆台外接球的大圆,在这个轴截面中进行计算可得.【详解】如图等腰梯形ABCD 是圆台的轴截面,EF 是圆台的对称轴,圆台上、下底面的面积之比为1:4,则半径比为1:2,设圆台上、下底面半径分别为r ,2r ,因母线与轴的夹角是60︒,母线长为2,可得圆台的高为1,r =R ,球心到下底面(大圆面)的距离为x ,若球心在圆台两底面之间,如图点M 位置,则222R x =+且222(1)R x =-+,无解;若圆台两底面在球心同侧,如图点O 位置,则222R x =+且222(1)R x =++,解得4x =,则228R =, 则该圆台外接球的表面积为2112R 4π=π.故选:C .【总结提升】几类空间几何体表面积的求法(1)多面体:其表面积是各个面的面积之和.(2)旋转体:其表面积等于侧面面积与底面面积的和.(3)简单组合体:应搞清各构成部分,并注意重合部分的删、补.(4)若以三视图形式给出,解题的关键是根据三视图,想象出原几何体及几何体中各元素间的位置关系及数量关系.题型二:空间几何体的体积例4. (2023·河南·洛宁县第一高级中学一模(文))若圆锥的母线与底面所成的角为π6,则该圆锥的体积为( )A .π2B .πC .2πD .3π【答案】B【解析】【分析】设圆锥的高为h ,利用母线与底面所成角求出高即可得解.【详解】设圆锥的高为h , 因为母线与底面所成的角为π6,所以πtan 61h =.圆锥的体积2π1π3=⨯⨯=V . 故选:B例5.(2022·全国·高考真题)南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题,其中一部分水蓄入某水库.已知该水库水位为海拔1485m .时,相应水面的面积为21400km .;水位为海拔1575m .时,相应水面的面积为21800km .,将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台,则该水库水位从海拔1485m .上升到1575m .时,2.65)( )A .931.010m ⨯B .931.210m ⨯C .931.410m ⨯D .931.610m ⨯ 【答案】C【解析】【分析】根据题意只要求出棱台的高,即可利用棱台的体积公式求出.【详解】依题意可知棱台的高为157.5148.59MN =-=(m),所以增加的水量即为棱台的体积V .棱台上底面积262140.014010S ==⨯km m ,下底面积262180.018010S '==⨯km m ,∴((66119140101801033V h S S =+=⨯⨯⨯+⨯' ()()679933320607109618 2.6510 1.43710 1.410(m )=⨯+⨯≈+⨯⨯=⨯≈⨯.故选:C .例6.(2022·全国·高考真题(理))甲、乙两个圆锥的母线长相等,侧面展开图的圆心角之和为2π,侧面积分别为S 甲和S 乙,体积分别为V 甲和V 乙.若=2S S 甲乙,则=V V 甲乙( ) AB.CD【答案】C【解析】【分析】 设母线长为l ,甲圆锥底面半径为1r ,乙圆锥底面圆半径为2r ,根据圆锥的侧面积公式可得122r r =,再结合圆心角之和可将12,r r 分别用l 表示,再利用勾股定理分别求出两圆锥的高,再根据圆锥的体积公式即可得解.【详解】解:设母线长为l ,甲圆锥底面半径为1r ,乙圆锥底面圆半径为2r , 则11222S rl r S r l r ππ===甲乙, 所以122r r =, 又12222r r l lπππ+=, 则121r r l +=, 所以1221,33r l r l ==,所以甲圆锥的高1h ==,乙圆锥的高2h ==,所以221122214313r h l V V r h ππ==甲乙 故选:C.例7.(2022·湖北·黄石市有色第一中学模拟预测)阿基米德多面体也称为半正多面体,是以边数不全相同的正多边形为面围成的多面体.如图,已知阿基米德多面体的所有顶点均是一个棱长为2的正方体各条棱的中点,则该阿基米德多面体的体积为______;若M ,N 是该阿基米德多面体表面上任意两点,则M ,N 两点间距离的最大值为______.【答案】 203##263 22##322 【解析】【分析】第一空,将该多面体置于正方体中,由此可知该阿基米德多面体是由正方体切掉8个全等的三棱锥形成,由此可求得其体积;第二空,结合阿基米德多面体的外接球刚好是补形后正方体的棱切球,再求M ,N 两点间距离的最大值即可.【详解】依题意,可将该多面体补成一个棱长为2的正方体,如图,所以该阿基米德多面体是由正方体切掉8个全等的三棱锥形成,其体积112088111323V =-⨯⨯⨯⨯⨯=; 该阿基米德多面体的外接球刚好是正方体的棱切球,即与正方体的各条棱相切于棱的中点的球,该球直径为M ,N 两点间距离的最大值为外接球的直径,则max MN =故答案为:203; 【总结提升】1.处理体积问题的思路(1)“转”:指的是转换底面与高,将原来不易求面积的底面转换为易求面积的底面,或将原来不易看出的高转换为易看出并易求解长度的高,即等体积法;(2)“拆”:指的是将一个不规则的几何体拆成几个简单的几何体,便于计算,即分割法;(3)“拼”:指的是将小几何体嵌入一个大几何体中,如将一个三棱锥复原成一个三棱柱,将一个三棱柱复原成一个四棱柱,这些都是拼补的方法,即补形法.2.求体积的两种方法:①割补法:求一些不规则几何体的体积时,常用割补法转化成已知体积公式的几何体进行解决.②等积法:等积法包括等面积法和等体积法.等体积法的前提是几何图形(或几何体)的面积(或体积)通过已知条件可以得到,利用等积法可以用来求解几何图形的高或几何体的高,特别是在求三角形的高和三棱锥的高时,这一方法回避了通过具体作图得到三角形(或三棱锥)的高,而通过直接计算得到高的数值.题型三:三视图与几何体的面积、体积例8.(2020·全国·高考真题(文))下图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是()A.6+42B.4+42C.6+23D.4+23【答案】C【解析】【分析】根据三视图特征,在正方体中截取出符合题意的立体图形,求出每个面的面积,即可求得其表面积.【详解】根据三视图特征,在正方体中截取出符合题意的立体图形根据立体图形可得:12222ABC ADC CDBS S S===⨯⨯=△△△根据勾股定理可得:AB AD DB===∴ADB△是边长为根据三角形面积公式可得:211sin 6022ADB S AB AD =⋅⋅︒==△该几何体的表面积是:632⨯++ 故选:C.例9. (2020·浙江·高考真题)某几何体的三视图(单位:cm )如图所示,则该几何体的体积(单位:cm 3)是( )A .73B .143C .3D .6【答案】A【解析】【分析】根据三视图还原原图,然后根据柱体和锥体体积计算公式,计算出几何体的体积.【详解】由三视图可知,该几何体是上半部分是三棱锥,下半部分是三棱柱,且三棱锥的一个侧面垂直于底面,且棱锥的高为1,棱柱的底面为等腰直角三角形,棱柱的高为2,所以几何体的体积为:11117211212232233⎛⎫⎛⎫⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯=+= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭. 故选:A例10.(2022·浙江省春晖中学模拟预测)某几何体的三视图如图,其中正视图是腰长为2的等腰三角形,侧视图是半径为1的半圆,则该几何体的表面积是___________,体积是___________.【答案】232π+33π##3π3【解析】【分析】先画出直观图,再求出圆锥的高,求出两个半圆锥的侧面积之和,从而求出此几何体的表面积和体积.【详解】该几何体为两个底面半径为1,母线长为2的半圆锥拼接而成,设圆锥的高为h,由勾股定理得:413h=-=,则两个半圆锥的侧面积之和为12π22π2⨯⨯=,如图,AB =2CD =,且AB CD ⊥,所以四边形ADBC 的面积为22÷=, 该几何体的表面积为232π+,该几何体的体积为21π13⨯=故答案为:2π 【总结提升】 求空间几何体体积的常见类型及思路(1)规则几何体:若所给定的几何体是柱体、锥体或台体等规则几何体,则可直接利用公式进行求解.其中,求三棱锥的体积常用等体积转换法(2)不规则几何体:若所给定的几何体是不规则几何体,则将不规则的几何体通过分割或补形转化为规则几何体,再利用公式求解.题型四:简单几何体的外接球与内切球问题例11.(2021·天津·高考真题)两个圆锥的底面是一个球的同一截面,顶点均在球面上,若球的体积为323π,两个圆锥的高之比为1:3,则这两个圆锥的体积之和为( )A .3πB .4πC .9πD .12π 【答案】B【解析】作出图形,计算球体的半径,可计算得出两圆锥的高,利用三角形相似计算出圆锥的底面圆半径,再利用锥体体积公式可求得结果.【详解】如下图所示,设两个圆锥的底面圆圆心为点D ,设圆锥AD 和圆锥BD 的高之比为3:1,即3AD BD =,设球的半径为R ,则343233R ππ=,可得2R =,所以,44AB AD BD BD =+==, 所以,1BD =,3AD =,CD AB ⊥,则90CAD ACD BCD ACD ∠+∠=∠+∠=,所以,CAD BCD ∠=∠,又因为ADC BDC ∠=∠,所以,ACD CBD △∽△,所以,AD CD CD BD=,CD ∴= 因此,这两个圆锥的体积之和为()21134433CD AD BD πππ⨯⋅+=⨯⨯=. 故选:B.例12.(2020·全国高考真题(理))已知△ABC O 的球面上.若球O 的表面积为16π,则O 到平面ABC 的距离为( )A B .32 C .1 D .2【答案】C【解析】 设球O 的半径为R ,则2416R ππ=,解得:2R =.设ABC 外接圆半径为r ,边长为a ,ABC21224a ∴⨯=,解得:3a =,2233r ∴===,∴球心O 到平面ABC 的距离1d ===.故选:C.例13.(2020·全国·高考真题(理))已知△ABC O 的球面上.若球O 的表面积为16π,则O 到平面ABC 的距离为( )AB .32C .1D 【答案】C【解析】【分析】根据球O 的表面积和ABC 的面积可求得球O 的半径R 和ABC 外接圆半径r ,由球的性质可知所求距离d = 【详解】设球O 的半径为R ,则2416R ππ=,解得:2R =.设ABC 外接圆半径为r ,边长为a ,ABC212a ∴=3a =,2233r ∴==∴球心O 到平面ABC 的距离1d .故选:C.【点睛】本题考查球的相关问题的求解,涉及到球的表面积公式和三角形面积公式的应用;解题关键是明确球的性质,即球心和三角形外接圆圆心的连线必垂直于三角形所在平面.例14.(2019·全国·高考真题(理))已知三棱锥P -ABC 的四个顶点在球O 的球面上,P A =PB =PC ,△ABC 是边长为2的正三角形,E ,F 分别是P A ,AB 的中点,∠CEF =90°,则球O 的体积为( )A .B .C . D【答案】D【解析】【分析】先证得PB ⊥平面PAC ,再求得PA PB PC ===P ABC -为正方体一部分,进而知正方体的体对角线即为球直径,从而得解.【详解】解法一:,PA PB PC ABC ==∆为边长为2的等边三角形,P ABC ∴-为正三棱锥,PB AC ∴⊥,又E ,F 分别为PA 、AB 中点,//EF PB ∴,EF AC ∴⊥,又EF CE ⊥,,CE AC C EF =∴⊥平面PAC ,PB ⊥平面PAC ,APB PA PB PC ∴∠=90︒,∴===,P ABC ∴-为正方体一部分,2R ==34433R V R =∴=π==π,故选D . 解法二:设2PA PB PC x ===,,E F 分别为,PA AB 中点,//EF PB ∴,且12EF PB x ==,ABC ∆为边长为2的等边三角形,CF ∴=90CEF ∠=︒1,2CE AE PA x ∴=== AEC ∆中余弦定理()2243cos 22x x EAC x +--∠=⨯⨯,作PD AC ⊥于D ,PA PC =, D 为AC 中点,1cos 2AD EAC PA x ∠==,2243142x x x x+-+∴=,2212122x x x ∴+=∴==PA PB PC ∴=====2AB BC AC ,,,PA PB PC ∴两两垂直,2R ∴R ∴=,34433V R ∴=π==,故选D. 例15.(2017·全国卷Ⅲ)已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为( )A .π B .34π C .2π D .4π 【答案】B 【解析】设圆柱的底面半径为r ,球的半径为R ,且R =1,由圆柱两个底面的圆周在同一个球的球面上可知,r ,R 及圆柱的高的一半构成直角三角形.∴2r ==. ∴圆柱的体积为V =πr 2h =34π×1=34π. 故选B .例16.(2016·全国卷Ⅲ)在封闭的直三棱柱ABC A 1B 1C 1内有一个体积为V 的球.若AB ⊥BC ,AB =6,BC =8,AA 1=3,则V 的最大值是( )A .4πB .9π2C .6πD .32π3【答案】B【解析】由题意得要使球的体积最大,则球与直三棱柱的若干面相切.设球的半径为R ,∵△ABC 的内切圆半径为68102+-=2,∴R ≤2. 又2R ≤3,∴R ≤32,∴V ma x =3439()322ππ=.故选B . 点睛:解答本题的关键是当V 取得最大值时,球与上下底面还是与侧面相切的问题.例17.(2021·福建·厦门大学附属科技中学高三阶段练习)某同学在参加魔方实践课时,制作了一个工艺品,如图所示,该工艺品可以看成是一个球被一个棱长为(球心与正方体的中心重合),若其中一个截面圆的周长为6π,则该球的表面积是______.【答案】144π【解析】【分析】设球心为O ,作出过球心的截面图如图所示,然后根据已知条件结合球的性质求解即可.【详解】 设球心为O,作出过球心的截面图如图所示,则OA =由截面圆的周长为6π,得26AB ππ⨯=,∴3AB =,6.所以该球的表面积为246=144ππ⨯.故答案为:144π.例18. (2019年高考天津卷理)的正方形,侧棱长若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心,则该圆柱的体积为_____________.【答案】,借助勾股定理,可知四棱锥的高.若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,一个底面的圆心为四棱锥底面的中心,故圆柱的高为,圆柱的底面半径为, 故圆柱的体积为. 例19.(2020·全国·高考真题(文))已知圆锥的底面半径为1,母线长为3,则该圆锥内半径最大的球的体积为_________.【解析】【分析】将原问题转化为求解圆锥内切球的问题,然后结合截面确定其半径即可确定体积的值.【详解】 25π42=11221ππ124⎛⎫⨯⨯= ⎪⎝⎭易知半径最大球为圆锥的内切球,球与圆锥内切时的轴截面如图所示,其中2,3BC AB AC ===,且点M 为BC 边上的中点,设内切圆的圆心为O , 由于223122AM =-=,故1222222S =⨯⨯=△ABC , 设内切圆半径为r ,则:ABC AOB BOC AOC S S S S =++△△△△111222AB r BC r AC r =⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯()13322r =⨯++⨯=解得:22r,其体积:343V r π==.. 【总结提升】1.常见类型:(1)利用长方体的体对角线探索外接球半径;(2)利用长方体的面对角线探索外接球半径;(3)利用底面三角形与侧面三角形的外心探索球心;(4)利用直棱柱上下底面外接圆圆心的连线确定球心;(5)锥体的内切球问题;(6)柱体的内切球问题2.与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.球与旋转体的组合通常是作它们的轴截面解题,球与多面体的组合,通过多面体的一条侧棱和球心,或“切点”、“接点”作出截面图,把空间问题化归为平面问题.3.若球面上四点P ,A ,B ,C 中PA ,PB ,PC 两两垂直或三棱锥的三条侧棱两两垂直,可构造长方体或正方体确定直径解决外接问题.。
2017届高三理科数学一轮复习课件:第八篇第2节 空间几何体的表面积与体积
(A) 2 (B) 3 (C) 4
3
3
3
(D) 3 2
解析:(1)如图,分别过点 A,B 作 EF 的垂线,
垂足分别为 G,H,连接 DG,CH,容易求得 EG=HF= 1 , 2
AG=GD=BH=HC= 3 ,所以 S =S = △AGD △BHC 1 × 2 ×1= 2 ,
2
22
4
所以 V= VEADG + VFBHC + VAGDBHC
径的球的表面积是
.
解析:设 O 到底面的距离为 h,则 1 ×3×h= 3 2 ,
3
2
解得 h= 3 2 .OA= 2
h2
6 2 2
=
6,
故球的表面积为 4π×( 6 )2=24π.
答案:24π
第十页,编辑于星期六:一点 十九分。
数学
5.(2016海淀模拟)已知某四棱锥,底面是边长为2的正方形,且俯视图如图所
1.圆柱、圆锥、圆台的侧面积公式是如何导出的?
提示:将其侧面展开利用平面图形面积公式求解. 2.将圆柱、圆锥、圆台的侧面沿任意一条母线剪开铺平分别得到什么图形?
提示:矩形、扇形、扇环.
第四页,编辑于星期六:一点 十九分。
数学
知识梳理
空间几何体的表面积和体积公式如下
表面积
棱柱
S 表=S 侧+2S 底
考点专项突破 在讲练中理解知识
考点一 几何体的表面积
几何体的表面积
【例1】 (1)(2014高考山东卷)一个六棱锥的体积为2,其底面是边长为2的正
六边形,侧棱长都相等,则该六棱锥的侧面积为
.
解析:(1)设该六棱锥的高为 h,
则 1 ×6× 3 ×22×h=2 6 ,
2021届高考数学一轮总复习第8章立体几何第2节空间几何体的表面积与体积跟踪检测文含解析
第八章 立体几何第二节 空间几何体的表面积与体积A 级·基础过关|固根基|1.将边长为1的正方形以其一边所在直线为旋转轴旋转一周,所得几何体的侧面积是( ) A .4π B .3π C .2πD .π解析:选C 由几何体的形成过程知,所得几何体为圆柱,底面半径为1,高为1,其侧面积S =2πrh =2π×1×1=2π.故选C.2.(2020届惠州市高三第二次调研)某几何体的三视图如图所示,其中正视图、侧视图均是由三角形与半圆构成的,俯视图由圆与内接三角形构成,则该几何体的体积为( )A.2π3+16 B.2π6+12 C.2π6+16D.2π3+12解析:选C 由三视图可知该几何体是一个半球上面有一个三棱锥,其体积V =13×12×1×1×1+12×4π3×⎝ ⎛⎭⎪⎫223=2π6+16,故选C. 3.《九章算术》中,将底面是直角三角形的直三棱柱称为“堑堵”.已知某“堑堵”的三视图如图所示,俯视图中间的实线平分矩形的面积,则该“堑堵”的侧面积为( )A .2B .4+2 2C .4+4 2D .4+6 2解析:选C 由三视图知,该几何体是直三棱柱ABC -A 1B 1C 1,其中AB =AA 1=2,BC =AC =2,∠ACB =90°,其直观图如图所示,侧面为三个矩形,故该“堑堵”的侧面积S =(2+22)×2=4+42,故选C.4.如图,有一个水平放置的透明无盖的正方体容器,容器高8 cm ,将一个球放在容器口,再向容器内注水,当球面恰好接触水面时测得水深为6 cm ,如果不计容器的厚度,则球的体积为( )A.500π3 cm 3B.866π3cm 3C.1 372π3 cm 3D.2 048π3cm 3解析:选A 设球的半径为R ,则由题意知,球被正方体上底面截得的圆的半径为4 cm ,球心到截面圆的距离为(R -2)cm ,则R 2=(R -2)2+42,解得R =5,所以球的体积为4π×533=500π3(cm 3).5.(2019届辽宁五校协作体联考)一个长方体被一平面截去一部分后,所剩几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A .36B .48C .64D .72解析:选B由几何体的三视图可得,几何体如图所示,将几何体分割为两个三棱柱,所以该几何体的体积为12×3×4×4+12×3×4×4=48,故选B.6.如图,正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为1,E ,F 分别为线段AA 1,B 1C 上的点,则三棱锥D 1-EDF 的体积为________.解析:三棱锥D 1-EDF 的体积即为三棱锥F -DD 1E 的体积.因为E ,F 分别为AA 1,B 1C 上的点,所以在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,△EDD 1的面积为定值12,F 到平面AA 1D 1D 的距离为定值1,所以V D 1-EDF =V F -DD 1E =13×12×1=16.答案:167.(2019届福建市第一学期高三期末)已知圆柱的高为2,底面半径为3,若该圆柱的两个底面的圆周都在同一个球面上,则这个球的表面积为________.解析:如图,由题意知圆柱的中心O 为这个球的球心,于是,球的半径r =OB =OA 2+AB 2=12+(3)2=2.故这个球的表面积S =4πr 2=16π.答案:16π8.已知边长为2的等边三角形ABC ,D 为BC 的中点,沿AD 进行折叠,使折叠后的∠BDC=π2,则过A ,B ,C ,D 四点的球的表面积为________.解析:连接BC ,由题知几何体ABCD 为三棱锥,BD =CD =1,AD =3,BD⊥AD,CD⊥AD,BD⊥CD,将折叠后的图形补成一个长、宽、高分别是 3,1,1的长方体,其体对角线长即为外接球的直径,2R =1+1+3=5,故该三棱锥外接球的半径是R =52,其表面积为4πR 2=5π. 答案:5π9.现需要设计一个仓库,它由上下两部分组成,上部的形状是正四棱锥P -A 1B 1C 1D 1,下部的形状是正四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1(如图所示),并要求正四棱柱的高O 1O 是正四棱锥的高PO 1的4倍,若AB =6 m ,PO 1=2 m ,则仓库的容积是多少?解:由PO 1=2 m ,知O 1O =4PO 1=8 m .因为A 1B 1=AB =6 m ,所以正四棱锥P -A 1B 1C 1D 1的体积V 锥=13·A 1B 21·PO 1=13×62×2=24(m 3); 正四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的体积 V 柱=AB 2·O 1O =62×8=288(m 3),所以仓库的容积V =V 锥+V 柱=24+288=312(m 3). 故仓库的容积是312 m 3.10.如图,在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB =16,BC =10,AA 1=8,点E ,F 分别在A 1B 1,D 1C 1上,A 1E =D 1F =4.过点E ,F 的平面α与此长方体的面相交,交线围成一个正方形.(1)在图中画出这个正方形(不必说明画法和理由); (2)求平面α把该长方体分成的两部分体积的比值. 解:(1)交线围成的正方形EHGF 如图所示.(2)如图,作EM⊥AB,垂足为M ,则AM =A 1E =4,EB 1=16-4=12,EM =AA 1=8. 因为四边形EHGF 为正方形,所以EH =EF =BC =10. 于是MH = EH 2-EM 2=6,则AH =10,HB =6. 故S 四边形A 1EHA =12×(4+10)×8=56,S 四边形EB 1BH =12×(12+6)×8=72.因为长方体被平面α分成两个高为10的直棱柱, 所以其体积的比值为97⎝ ⎛⎭⎪⎫79也正确. B 级·素养提升|练能力|11.已知一个简单几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A .3π+6B .6π+6C .3π+12D .12解析:选A 由三视图还原几何体如图,该几何体为组合体,左半部分是四分之一圆锥,右半部分是三棱锥, 则其体积V =14×13×π×32×4+13×12×3×3×4=3π+6.故选A.12.体积为3的三棱锥P -ABC 的顶点都在球O 的球面上,PA⊥平面ABC ,PA =2,∠ABC=120°,则球O 的体积的最小值为( )A.773π B.2873π C.19193π D.76193π 解析:选B 设AB =c ,BC =a ,AC =b ,由题可得,3=13×S △ABC ×2,解得S △ABC =332,因为∠ABC=120°,S △ABC =332=12acsin 120°,所以ac =6,由余弦定理可得,b 2=a 2+c 2-2accos 120°=a 2+c2+ac≥2ac+ac =3ac =18,当且仅当a =c 时取等号,此时b min =32,设△ABC 外接圆的半径为r ,则b sin 120°=2r(b 最小,则外接圆半径最小),故3232=2r min ,所以r min =6,如图,设O 1为△ABC 外接圆的圆心,过O 作OD⊥PA,垂足为D ,R 为球O 的半径,连接O 1A ,O 1O ,OA ,OD ,PO ,设OO 1=h ,在Rt △OO 1A 中,R 2=r 2+OO 21=r 2+h 2,在Rt △OPD 中,R 2=r 2+(2-h)2,联立得h =1.当r min =6时,R 2min =6+1=7,R min =7,故球O 体积的最小值为43πR 3min =43π×(7)3=287π3,故选B. 13.榫卯是我国古代工匠极为精巧的发明,它是在两个构件上采用凹凸部分相结合的一种连接方式.我国的北京紫禁城、山西悬空寺、福建宁德的廊桥等建筑都用到了榫卯结构.图中网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是一种榫卯构件中榫的三视图,则其体积为________,表面积为________.解析:由三视图可知,榫卯构件中的榫由一个长方体和一个圆柱拼接而成,故其体积V=4×2×3+π×32×6=24+54π,表面积S=2×π×32+2×π×3×6+4×3×2+2×2×3=54π+36.答案:24+54π54π+3614.(2020届合肥调研)如图,已知三棱柱ABC-A1B1C1,M为棱AB上一点,BC1∥平面A1MC.(1)求证:AM=BM;(2)若△ABC是等边三角形,AB=AA1,∠A1AB=∠A1AC=60°,△A1MC的面积为42,求三棱柱ABC-A1B1C1的体积.解:(1)证明:如图,连接AC1交A1C于N,连接MN.∵BC1∥平面A1MC,BC1⊂平面ABC1,平面ABC1∩平面A1MC=MN,∴BC1∥MN.由三棱柱ABC-A1B1C1知,四边形ACC1A1为平行四边形,∴N为AC1的中点.∴M为AB的中点,即AM=BM.(2)连接A1B,∵△ABC是等边三角形,AB=AA1,∠A1AB=∠A1AC=60°,∴△ABC,△AA1B,△AA1C是全等的等边三角形,由(1)知,M为AB的中点,∴A1M⊥AB,CM⊥AB.∵A1M∩CM=M,∴AB⊥平面A1MC.设AB =2a ,则A 1M =CM =3a ,A 1C =2a ,∴△A 1MC 的面积为12·2a ·2a =2a 2=42,解得a =2,即AM =2,∴V 三棱锥A -A 1MC =13·S △A 1MC ·AM =823,从而V 三棱柱ABC -A 1B 1C 1=6·V 三棱锥A -A 1MC =16 2.。
高考数学复习—空间几何体的表面积与体积
1.柱体、锥体、台体的表面积
(1)直棱柱、正棱锥、正棱台的侧面积 S 直棱柱侧=__________,S 正棱锥侧=__________, S = 正棱台侧
__________(其中 C,C′为底面周长,h 为高,h′为斜高).
(2)圆柱、圆锥、圆台的侧面积 S 圆柱侧=________,S 圆锥侧=________,S 圆台侧=________
故正方体的体积为 223= 42,所以三棱锥 P-CDE 的体积为 42-
4×13×12× 22× 22× 22= 122.故填122.
类型四 空间旋转体的体积问题
已知球的外切圆台上、下底面的半径分别为 r,
R,求圆台的体积.
解:如图,图①是该几何体的直观图,图②是该几何体的轴
截面平面图.
圆台轴截面为等腰梯形,与球的大圆相切,根据切线长定理, AC=AO1,BO=BC,得梯形腰长为 R+r,梯形的高即球的直径 长为 OO1= AB2-(OB-O1A)2= (R+r)2-(R-r)2
则 AD1= 32+42+122=13,所以直三棱柱外接球的半径为123.故选
C.
点 拨: 求解几何体外接球的半径主要从两个方面考 虑:一是根据球的截面的性质,利用球的半径 R、 截面圆的半径 r 及球心到截面圆的距离 d 三者的关 系 R2=r2+d2 求解,其中确定球心的位置是关键; 二是将几何体补成长方体,利用该几何体与长方体 共有外接球的特征,由外接球的直径等于长方体体
=123.即直三棱柱外接球的半径为123.
解法二:(补体法)如图所示,将直三棱柱 ABC-A1B1C1 的底面补
成矩形,得到长方体 ABDC-A1B1D1C1.显然,直三棱柱 ABC-A1B1C1 的 外 接 球 就 是 长 方 体 ABDC-A1B1D1C1 的 外 接 球 . 而 长 方 体
2021高考数学一轮复习统考第8章立体几何第2讲空间几何体的表面积和体积学案(含解析)北师大版
第2讲空间几何体的表面积和体积基础知识整合1.多面体的表面积、侧面积因为多面体的各个面都是平面,所以多面体的侧面积就是01侧面展开图的面积,表面积是侧面积与底面面积之和.2.圆柱、圆锥、圆台的侧面展开图及侧面积公式圆柱圆锥圆台侧面展开图侧面积公式S圆柱侧=022πrlS圆锥侧=03πrlS圆台侧=04π(r1+r2)l3.柱、锥、台和球的表面积和体积名称几何体表面积体积柱体(棱柱和圆柱)S表面积=S侧+2S底V=05Sh锥体(棱锥和圆锥)S表面积=S侧+S底V=0613Sh台体(棱台和圆台)S表面积=S侧+S上+S下V=13(S上+S下+S上S下)h球S=074πr2V=0843πr31.与体积有关的几个结论(1)一个组合体的体积等于它的各部分体积的和或差.(2)底面面积及高都相等的两个同类几何体的体积相等.2.几个与球有关的切、接常用结论 (1)正方体的棱长为a ,球的半径为R , ①若球为正方体的外接球,则2R =3a ; ②若球为正方体的内切球,则2R =a ; ③若球与正方体的各棱相切,则2R =2a .(2)若长方体的同一顶点的三条棱长分别为a ,b ,c ,外接球的半径为R ,则2R =a 2+b 2+c 2.(3)直棱柱的外接球半径可利用棱柱的上下底面平行,借助球的对称性,可知球心为上下底面外接圆圆心连线的中点,再根据勾股定理求球的半径.(4)设正四面体的棱长为a ,则它的高为63a ,内切球半径r =612a ,外接球半径R =64a .正四面体的外接球与内切球的半径之比为3∶1.1.(2019·福州二模)设一个球形西瓜,切下一刀后所得切面圆的半径为4,球心到切面圆心的距离为3,则该西瓜的体积为( )A .100π B.256π3 C.400π3 D.500π3答案 D解析 由题意知切面圆的半径r =4,球心到切面的距离d =3,所以球的半径R =r 2+d 2=42+32=5,故球的体积V =43πR 3=43π×53=500π3,即该西瓜的体积为500π3.2.(2019·安徽蚌埠质检)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的三视图,则它的体积为( )A .π+43B .π+2C .2π+43D .2π+2答案 A解析由三视图可知,该几何体由半个圆柱和一个三棱锥组合而成.故该几何体的体积为12×π×12×2+13×12×2×2×2=π+43.3.(2018·浙江高考)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:cm3)是( )A.2 B.4C.6 D.8答案 C解析由三视图知该几何体是底面为直角梯形的直四棱柱,即如图所示四棱柱A1B1C1D1-ABCD.由三视图中的数据可知底面梯形的两底分别为1和2,高为2,所以S底面=12×(1+2)×2=3.因为直四棱柱的高为2,所以体积V=3×2=6.故选C.4.(2019·北京东城区模拟)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的表面积是( )A.2+ 5 B.4+ 5C.2+2 5 D.5答案 C解析该三棱锥的直观图如图所示,过点D作DE⊥BC,交BC于点E,连接AE,则BC=2,EC=1,AD=1,ED=2,S 表=S △BCD +S △ACD +S △ABD +S △ABC =12×2×2+12×5×1+12×5×1+12×2×5=2+2 5.故选C.5.如图,半球内有一个内接正方体,正方体的一个面在半球的底面圆内,若正方体的棱长为6,则球的表面积和体积分别为________,________.答案 36π 36π解析 底面中心与C ′的连线即为半径,设球的半径为R ,则R 2=(6)2+(3)2=9.所以R =3,所以S 球=4πR 2=36π,V 球=43πR 3=36π.6.如图所示,已知球O 的球面上有四点A ,B ,C ,D ,DA ⊥平面ABC ,AB ⊥BC ,DA =AB =BC =3,则球O 的体积等于________.答案9π2解析 由题意知,DC 边的中点就是球心O , ∵它到D ,A ,C ,B 四点的距离相等, ∴球的半径R =12CD ,又AB =BC =3,∴AC =6,∴CD =AC 2+AD 2=3, ∴R =32,∴V 球O =4π3⎝ ⎛⎭⎪⎫323=9π2.核心考向突破考向一 几何体的表面积例 1 (1)(2019·衡水模拟)如图是某个几何体的三视图,则这个几何体的表面积是( )A .π+42+4B .2π+42+4C .2π+42+2D .2π+22+4答案 B解析 由几何体的三视图可知,该几何体是由半圆柱与三棱柱组成的几何体,其直观图如图所示,其表面积S =2×12π×12+π×1×1+2×12×2×1+(2+2+2)×2-2×1=2π+42+4.故选B.(2)(2019·郑州二模)如图是某几何体的三视图,图中方格的单位长度为1,则该几何体的表面积为________.答案 8+4 5解析 由三视图,知该几何体为三棱锥,将该几何体放在长方体中如图所示,由题意可知长方体的长、宽、高分别为2,2,4,由BC =2,CD =2计算,得BD =22,AD =25,AB =25,所以S △BCD =12×2×2=2,S △ADC =12×2×25=25, S △ABC =12×2×25=25,因为△ABD 为等腰三角形,高为252-22=32,所以S △ABD =12×22×32=6,所以该几何体的表面积为2+25+25+6=8+4 5.几类空间几何体表面积的求法(1)多面体:其表面积是各个面的面积之和.(2)旋转体:其表面积等于侧面面积与底面面积的和.(3)简单组合体:应弄清各构成部分,并注意重合部分的删、补.(4)若以三视图形式给出,解题的关键是根据三视图,想象出原几何体及几何体中各元素间的位置关系及数量关系.[即时训练] 1.(2019·山东潍坊模拟)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的表面积为( )A .20πB .24πC .28πD .32π答案 C解析 由三视图可知该几何体为组合体,上半部分为圆柱,下半部分为圆锥,圆柱的底面半径为1,高为2,圆锥的底面半径为3,高为4,则该几何体的表面积S =π×32+π×3×5+2π×1×2=28π.故选C.2.(2019·河北承德模拟)某几何体的三视图如图所示,网格纸上小正方形的边长为1,则该几何体的表面积为( )A.8+42+2 5 B.6+42+4 5C.6+22+2 5 D.8+22+2 5答案 C解析由三视图可知,该几何体为放在正方体内的四棱锥E-ABCD,如图,正方体的棱长为2,该四棱锥底面为正方形,面积为4,前后两个侧面为等腰三角形,面积分别为22,2,左右两个侧面为直角三角形,面积都为5,可得这个几何体的表面积为6+22+25,故选C.精准设计考向,多角度探究突破考向二几何体的体积角度1 补形法求体积例2 (1)(2017·全国卷Ⅱ)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得,则该几何体的体积为( )A.90π B.63πC.42π D.36π答案 B解析(割补法)由几何体的三视图可知,该几何体是一个圆柱截去上面虚线部分所得,如图所示.将圆柱补全,并将圆柱从点A处水平分成上下两部分.由图可知,该几何体的体积等于下部分圆柱的体积加上上部分圆柱体积的12,所以该几何体的体积V =π×32×4+π×32×6×12=63π.故选B.(2)(2019·北京高考)某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得,其三视图如图所示.如果网格纸上小正方形的边长为1,那么该几何体的体积为________.答案 40解析 由题意知去掉的四棱柱的底面为直角梯形,底面积S =(2+4)×2÷2=6,高为正方体的棱长4,所以去掉的四棱柱的体积为6×4=24.又正方体的体积为43=64,所以该几何体的体积为64-24=40.角度2 分割法求体积例3 (1)(2019·山西五校联考)《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:“今有刍甍,下广三丈,袤四丈;上袤二丈,无广;高一丈,问:积几何?”其意思为:“今有底面为矩形的屋脊柱的楔体,下底面宽3丈,长4丈;上棱长2丈,高1丈,问它的体积是多少?”已知1丈为10尺,现将该楔体的三视图给出,其中网格纸上小正方形的边长为1丈,则该楔体的体积为( )A .5000立方尺B .5500立方尺C .6000立方尺D .6500立方尺答案 A解析 该楔体的直观图如图中的几何体ABCDEF .取AB 的中点G ,CD 的中点H ,连接FG ,GH ,HF ,则该几何体的体积为四棱锥F -GBCH 与三棱柱ADE -GHF 的体积之和.又可以将三棱柱ADE -GHF 割补成高为EF ,底面积为S =12×3×1=32(平方丈)的一个直棱柱,故该楔体的体积V =32×2+13×2×3×1=5(立方丈)=5000(立方尺).故选A.(2)(2019·浙江高考)祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家,他提出的“幂势既同,则积不容异”称为祖暅原理,利用该原理可以得到柱体的体积公式V柱体=Sh ,其中S 是柱体的底面积,h 是柱体的高.若某柱体的三视图如图所示(单位:cm),则该柱体的体积(单位:cm 3)是( )A .158B .162C .182D .324答案 B解析 如图,该柱体是一个五棱柱,棱柱的高为6,底面可以看作由两个直角梯形组合而成,其中一个上底为4,下底为6,高为3,另一个的上底为2,下底为6,高为3.则底面面积S =2+62×3+4+62×3=27,因此,该柱体的体积V =27×6=162.故选B.角度3 转化法求体积例4 (1)如图所示,在正三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,AB =4,AA 1=6.若E ,F 分别是棱BB 1,CC 1上的点,则三棱锥A -A 1EF 的体积是________.答案 8 3解析 由正三棱柱的底面边长为4,得点F 到平面A 1AE 的距离(等于点C 到平面A 1ABB 1的距离)为32×4=23,则V 三棱锥A -A 1EF =V 三棱锥F -A 1AE =13S △A 1AE ×23=13×12×6×4×23=8 3.(2)在三棱锥P -ABC 中,D ,E 分别为PB ,PC 的中点,记三棱锥D -ABE 的体积为V 1,三棱锥P -ABC 的体积为V 2,则V 1V 2=________.答案1 4解析如图所示,由于D,E分别是边PB与PC的中点,所以S△BDE=14S△PBC.又因为三棱锥A-BDE与三棱锥A-PBC的高相等,所以V1V2=14.(1)处理体积问题的思路(2)求体积的常用方法直接法对于规则的几何体,利用相关公式直接计算割补法首先把不规则的几何体分割成规则的几何体,然后进行体积计算;或者把不规则的几何体补成规则的几何体、不熟悉的几何体补成熟悉的几何体,便于计算等体积法选择合适的底面来求几何体的体积,常用于求三棱锥的体积,即利用三棱锥的任何一个面可作为三棱锥的底面进行等体积变换[即时训练] 3.(2019·河北沧州质检)《九章算术》是中国古代第一部数学专著,书中有关于“堑堵”的记载,“堑堵”即底面是直角三角形的直三棱柱.已知某“堑堵”被一个平面截去一部分后,剩下部分的三视图如图所示,则剩下部分的体积是( ) A.50 B.75C.25.5 D.37.5答案 D解析如图,由题意及给定的三视图可知,剩余部分是在直三棱柱的基础上,截去一个四棱锥C 1-MNB 1A 1所得的,且直三棱柱的底面是腰长为5的等腰直角三角形,高为5.图中几何体ABCC 1MN 为剩余部分,因为AM =2,B 1C 1⊥平面MNB 1A 1,所以剩余部分的体积V =V 三棱柱A 1B 1C 1-ABC -V 四棱锥C 1-A 1B 1NM =12×5×5×5-13×3×5×5=37.5,故选D.4.如图所示,正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为1,E ,F 分别为线段AA 1,B 1C 上的点,则三棱锥D 1-EDF 的体积为________.答案 16解析 三棱锥D 1-EDF 的体积即为三棱锥F -DD 1E 的体积.因为E ,F 分别为线段AA 1,B 1C 上的点,所以在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,△EDD 1的面积为定值12,F 到平面AA 1D 1D 的距离为定值1,所以V 三棱锥F -DD 1E =13×12×1=16.考向三 与球有关的切、接问题例5 (1)(2019·全国卷Ⅰ)已知三棱锥P -ABC 的四个顶点在球O 的球面上,PA =PB =PC ,△ABC 是边长为2的正三角形,E ,F 分别是PA ,AB 的中点,∠CEF =90°,则球O 的体积为( )A .86πB .46πC .26π D.6π 答案D 解析设PA =PB =PC =2a ,则EF =a ,FC =3,∴EC 2=3-a 2. 在△PEC 中,cos ∠PEC =a 2+3-a 2-2a22a 3-a2.在△AEC 中,cos ∠AEC =a 2+3-a 2-42a 3-a2. ∵∠PEC 与∠AEC 互补,∴3-4a 2=1,a =22, 故PA =PB =PC = 2.又AB =BC =AC =2,∴PA ⊥PB ⊥PC , ∴外接球的直径2R =22+22+22=6,∴R =62,∴V =43πR 3=43π×⎝ ⎛⎭⎪⎫623=6π.故选D. (2)(2019·沈阳市东北育才学校模拟)将半径为3,圆心角为2π3的扇形围成一个圆锥,则该圆锥的内切球的表面积为( )A .πB .2πC .3πD .4π答案 B解析 将半径为3,圆心角为2π3的扇形围成一个圆锥,设圆锥的底面圆的半径为R ,则有2πR =3×2π3,所以R =1,设圆锥的内切球的半径为r ,结合圆锥和球的特征,可知内切球的球心必在圆锥的高线上,设圆锥的高为h ,因为圆锥的母线长为3,所以h =9-1=22,所以rh -r =R 3,解得r =22,因此内切球的表面积S =4πr 2=2π.故选B.“切”“接”问题的处理规律(1)“切”的处理解决与球有关的内切问题主要是指球内切于多面体与旋转体,解答时首先要找准切点,通过作截面来解决.如果内切的是多面体,则作截面时主要抓住多面体过球心的对角面.(2)“接”的处理把一个多面体的几个顶点放在球面上即为球的外接问题.解决这类问题的关键是抓住外接的特点,即球心到多面体的顶点的距离等于球的半径.[即时训练] 5.(2018·全国卷Ⅲ)设A ,B ,C ,D 是同一个半径为4的球的球面上四点,△ABC 为等边三角形且其面积为93,则三棱锥D -ABC 体积的最大值为( )A .12 3B .18 3C .24 3D .54 3答案 B解析 如图所示,点M 为三角形ABC 的重心,E 为AC 的中点,当DM ⊥平面ABC 时,三棱锥D -ABC 体积最大,此时,OD =OB =R =4.∵S △ABC =34AB 2=93, ∴AB =6,∵点M 为三角形ABC 的重心, ∴BM =23BE =23,∴在Rt △OMB 中,有OM =OB 2-BM 2=2. ∴DM =OD +OM =4+2=6,∴(V 三棱锥D -ABC )max =13×93×6=18 3.故选B.6.(2019·漳州模拟)在直三棱柱A 1B 1C 1-ABC 中,A 1B 1=3,B 1C 1=4,A 1C 1=5,AA 1=2,则其外接球与内切球的表面积之比为( )A.294B.192C.292D .29答案 A解析 由底面三角形的三边长可知,底面三角形为直角三角形,内切球半径r =AA 12=1,取AC ,A 1C 1的中点D ,E ,则外接球球心是DE 的中点O ,由A 1C 1=5,AA 1=2,得AC 1=29,所以外接球半径R =OA =292,所以S 外S 内=4πR 24πr 2=294,故选A.1.(2019·郑州二模)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的三视图,则此几何体的外接球的体积为( )A.455π2B.1355π2C .1805πD .905π答案 A解析 构造底面边长为3,6,高为3的长方体,由三视图可知,该几何体是如图1中所示的三棱锥P -ABC .所以在该三棱锥中,PA ⊥底面ABC ,并且AB ⊥AC ,把该三棱锥放在如图2所示的底面边长为32,高为3的长方体中,则该三棱锥的外接球就是该长方体的外接球,设该三棱锥的外接球的半径为R ,则有(2R )2=32+(32)2+(32)2=45,解得R =352,所以该三棱锥的外接球的体积V =43πR 3=43π⎝ ⎛⎭⎪⎫3523=455π2,故选A.2.(2019·宝鸡中学高三第一次模拟)已知一个四面体ABCD 的每个顶点都在表面积为9π的球O 的表面上,且AB =CD =a ,AC =AD =BC =BD =5,则a =________.答案 2 2解析 由题意,知四面体ABCD 的对棱都相等,故该四面体可以通过补形补成一个长方体,如图所示.设AF =x ,BF =y ,CF =z ,则x 2+z 2=y 2+z 2=5,又4π·⎝ ⎛⎭⎪⎫x 2+y 2+z 222=9π,解得x =y =2,∴a =x 2+y 2=2 2. 答题启示1.若四面体中有三条棱两两垂直,则方法是找到三条两两互相垂直的棱,借助墙角模型补成长方体(如图),用公式 a 2+b 2+c 2=2R 求解.2.若四面体的对棱相等,则解题步骤为第一步:画出一个长方形,标出三组互为异面直线的对棱;第二步:设长方体的长宽高分别为a ,b ,c ,列出方程⎩⎪⎨⎪⎧a 2+b 2=BC 2=α2,b 2+c 2=AC 2=β2,c 2+a 2=AB 2=γ2(其中α,β,γ为常数)⇒a 2+b 2+c 2=α2+β2+γ22;第三步:根据墙角模型,a 2+b 2+c 2=2R ⇒R =a 2+b 2+c 22.对点训练1.在△ABC 中,AB =AC =2,∠BAC =90°,将△ABC 沿BC 上的高AD 折成直二面角B ′-AD -C ,则三棱锥B ′-ACD 的外接球的表面积为( )A .π B.2π C .3πD .2π答案 C解析 如图,∵AB =AC =2,∠BAC =90°,∴BC =2,则BD =DC =AD =1,由题意,得AD ⊥底面B ′DC ,又二面角B ′-AD -C 为直二面角,∴B ′D ⊥DC ,把三棱锥B ′-ACD 补形为正方体,则正方体的体对角线长为3,则三棱锥B ′-ACD 的外接球的半径为32,则其外接球的表面积为S =4π×⎝⎛⎭⎪⎫322=3π.故选C. 2.(2019·漳州质量监测)已知正四面体ABCD 的外接球的体积为86π,则这个四面体的表面积为________.答案 16 3解析 将正四面体ABCD 放在一个正方体内,设正方体的棱长为a ,如图所示,设正四面体ABCD 的外接球的半径为R ,则43πR 3=86π,解得R = 6.因为正四面体ABCD 的外接球和正方体的外接球是同一个球,则有3a =2R =26,所以a =2 2.而正四面体ABCD 的每条棱长均为正方体的面对角线长,所以正四面体ABCD 的棱长为2a =4,因此,这个正四面体的表面积为4×12×42×sin π3=16 3.。
2021版高考数学一轮复习第八章立体几何第2讲空间几何体的表面积与体积教案文新人教A版
第2讲 空间几何体的表面积与体积一、知识梳理1.多面体的表(侧)面积多面体的各个面都是平面,则多面体的侧面积就是所有侧面的面积之和,表面积是侧面积与底面面积之和.2.圆柱、圆锥、圆台的侧面展开图及侧面积公式圆柱 圆锥 圆台侧面展开图侧面积公式S 圆柱侧=2πrl S 圆锥侧=πrlS 圆台侧=π(r +r ′)l表面积 体积柱体 (棱柱和圆柱)S 表面积=S 侧+2S 底 V =S 底h锥体 (棱锥和圆锥)S 表面积=S 侧+S 底 V =13S 底h 台体 (棱台和圆台)S 表面积=S 侧+S 上+S 下V =13(S 上+S 下+S 上S 下)h 球S =4πR 2 V =43πR 31.正方体与球的切、接常用结论 正方体的棱长为a ,球的半径为R ,(1)若球为正方体的外接球,则2R =3a ; (2)若球为正方体的内切球,则2R =a ;(3)若球与正方体的各棱相切,则2R=2a .2.长方体共顶点的三条棱长分别为a ,b,c ,外接球的半径为R ,则2R =a 2+b 2+c 2. 二、习题改编1.(必修2P27练习1改编)已知圆锥的表面积等于12π cm 2,其侧面展开图是一个半圆,则底面圆的半径为 cm.解析:由题意,得S 表=πr 2+πrl =πr 2+πr ·2r =3πr 2=12π,解得r 2=4,所以r =2(cm).答案:22.(必修2P27例4改编)圆柱的底面直径与高都等于球的直径,则球的体积与圆柱的体积比V 球∶V 柱为 .解析:设球的半径为R ,则V 球V 柱=43πR 3πR 2×2R =23.答案:23一、思考辨析判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”) (1)多面体的表面积等于各个面的面积之和.( ) (2)锥体的体积等于底面积与高之积.( ) (3)球的体积之比等于半径比的平方.( )(4)简单组合体的体积等于组成它的简单几何体体积的和或差.( ) (5)长方体既有外接球又有内切球.( ) 答案:(1)√ (2)× (3)× (4)√ (5)× 二、易错纠偏常见误区(1)锥体的高与底面不清楚致误; (2)不会分类讨论致误.1.如图,长方体ABCD A 1B 1C 1D 1的体积是120,E 为CC 1的中点,则三棱锥E BCD 的体积是 .解析:设长方体中BC =a ,CD =b ,CC 1=c ,则abc =120,所以V E BCD=13×12ab ×12c =112abc =10. 答案:102.将一个相邻边长分别为4π,8π的矩形卷成一个圆柱,则这个圆柱的表面积是 .解析:当底面周长为4π时,底面圆的半径为2,两个底面的面积之和是8π;当底面周长为8π时,底面圆的半径为4,两个底面的面积之和为32π.无论哪种方式,侧面积都是矩形的面积32π2,故所求的表面积是32π2+8π或32π2+32π.答案:32π2+8π或32π2+32π空间几何体的表面积(师生共研)(1)(2018·高考全国卷Ⅰ)已知圆柱的上、下底面的中心分别为O 1,O 2,过直线O 1O 2的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为( )A .122πB .12πC .82πD .10π(2)(2020·湖南省五市十校联考)某四棱锥的三视图如图所示,其侧视图是等腰直角三角形,俯视图的轮廓是直角梯形,则该四棱锥的各侧面面积的最大值为( )A .8B .4 5C .8 2D .12 2【解析】 (1)因为过直线O 1O 2的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,所以圆柱的高为22,底面圆的直径为22,所以该圆柱的表面积为2×π×(2)2+22π×22=12π.(2)由三视图可知该几何体是一个底面为直角梯形,高为4的四棱锥,如图,其中侧棱PA ⊥平面ABCD ,PA =4,AB =4,BC =4,CD =6,所以AD =25,PD =6,PB =42,连接AC ,则AC =42,所以PC =43,显然在各侧面面积中△PCD 的面积最大,又PD =CD =6,所以PC 边上的高为62-⎝ ⎛⎭⎪⎫4322=26,所以S △PCD =12×43×26=122,故该四棱锥的各侧面面积的最大值为122,故选D.【答案】 (1)B (2)D空间几何体表面积的求法(1)以三视图为载体的几何体的表面积问题,关键是分析三视图确定几何体中各元素之间的位置关系及数量关系.(2)多面体的表面积是各个面的面积之和;组合体的表面积问题应注意衔接部分的处理. (3)旋转体的表面积问题应注意其侧面展开图的应用.1.(2020·江西七校第一次联考)一个半径为1的球对称削去了三部分,其俯视图如图所示,那么该立体图形的表面积为( )A .3πB .4πC .5πD .6π解析:选C.由题中俯视图可知该球被平均分成6部分,削去了3部分,剩余的3部分为该几何体,所以该立体图形的表面积为2×π×12+3×π×12=5π,故选C.2.(2020·辽宁丹东质量测试(一))一个圆锥的轴截面是面积为1的等腰直角三角形,则这个圆锥的侧面积为 .解析:设圆锥的底面圆半径为r ,因为圆锥的轴截面是面积为1的等腰直角三角形,所以等腰直角三角形的斜边长为2r ,斜边上的高为r ,所以12×2r ×r =1,解得r =1,圆锥的母线长l =12+12=2,圆锥的侧面积为πrl =2π. 答案:2π空间几何体的体积(多维探究) 角度一 求简单几何体的体积(1)(2020·石家庄质量检测)某几何体的三视图如图所示(图中小正方形网格的边长为1),则该几何体的体积是( )A .8B .6C .4D .2(2)将一张边长为12 cm 的正方形纸片按如图(1)所示将阴影部分的四个全等的等腰三角形裁去,余下部分沿虚线折叠并拼成一个有底的正四棱锥,如图(2)放置,如果正四棱锥的主视图是正三角形,如图(3)所示,则正四棱锥的体积是( )A.3236 cm 3B.6436 cm 3C.3232 cm 3D .6432 cm 3【解析】 (1)由三视图可得该几何体为底面是直角梯形的直四棱柱(如图所示),其中底面直角梯形的上、下底分别为1,2,高为2,直四棱柱的高为2,所以该几何体的体积为(1+2)×22×2=6,故选B.(2)设折成的四棱锥的底面边长为a cm ,高为h cm ,则h =32a cm ,由题设可得四棱锥侧面的高等于四棱锥的底面边长,所以12a +a =12×22⇒a =42,所以四棱锥的体积V =13×(42)2×32×42=6463cm 3,故选B. 【答案】 (1)B (2)B简单几何体体积的求法对于规则几何体,直接利用公式计算即可.若已知三视图求体积,应注意三视图中的垂直关系在几何体中的位置,确定几何体中的线面垂直等关系,进而利用公式求解.角度二 求组合体的体积(2020·唐山市摸底考试)已知某几何体的三视图如图所示(俯视图中曲线为四分之一圆弧),则该几何体的表面积为( )A .1-π4B .3+π2C .2+π4D .4【解析】 由题设知,该几何体是棱长为1的正方体被截去底面半径为1的14圆柱后得到的,如图所示,所以表面积S =2×(1×1-14×π×12)+2×(1×1)+14×2π×1×1=4.故选D.【答案】 D(1)处理体积问题的思路(2)求体积的常用方法 直接法 对于规则的几何体,利用相关公式直接计算割补法把不规则的几何体分割成规则的几何体,然后进行体积计算;或者把不规则的几何体补成规则的几何体,不熟悉的几何体补成熟悉的几何体,便于计算 等体积法选择合适的底面来求几何体体积,常用于求三棱锥的体积,即利用三棱锥的任一个面作为三棱锥的底面进行等体积变换1.(2019·高考北京卷)某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得,其三视图如图所示.如果网格纸上小正方形的边长为1,那么该几何体的体积为 .解析:如图,由三视图可知,该几何体为正方体ABCD A 1B 1C 1D 1去掉四棱柱B 1C 1GF A 1D 1HE 所得,其中正方体ABCD A 1B 1C 1D 1的体积为64,VB 1C 1GF A 1D 1HE =(4+2)×2×12×4=24,所以该几何体的体积为64-24=40.答案:402.(2019·高考全国卷Ⅲ)学生到工厂劳动实践,利用3D 打印技术制作模型.如图,该模型为长方体ABCD A 1B 1C 1D 1挖去四棱锥O EFGH 后所得的几何体,其中O 为长方体的中心,E ,F ,G ,H 分别为所在棱的中点,AB =BC =6 cm ,AA 1=4 cm.3D 打印所用原料密度为0.9 g/cm 3.不考虑打印损耗,制作该模型所需原料的质量为 g.解析:长方体ABCD A 1B 1C 1D 1的体积V 1=6×6×4=144(cm 3),而四棱锥O EFGH 的底面积为矩形BB 1C 1C 的面积的一半,高为AB 长的一半,所以四棱锥O EFGH 的体积V 2=13×12×4×6×3=12(cm 3),所以长方体ABCD A 1B 1C 1D 1挖去四棱锥O EFGH 后所得几何体的体积V =V 1-V 2=132(cm 3),所以制作该模型所需原料的质量为132×0.9=118.8(g).答案:118.8球与空间几何体的接、切问题(师生共研)(1)若直三棱柱ABC A 1B 1C 1的6个顶点都在球O 的球面上,且AB =3,AC =4,AB⊥AC ,AA 1=12,则球O 的表面积为 .(2)(一题多解)(2019·高考天津卷)已知四棱锥的底面是边长为2的正方形,侧棱长均为 5.若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心,则该圆柱的体积为 .【解析】 (1)将直三棱柱补形为长方体ABEC A 1B 1E 1C 1,则球O 是长方体ABEC A 1B 1E 1C 1的外接球.所以体对角线BC 1的长为球O 的直径. 因此2R =32+42+122=13. 故S 球=4πR 2=169π.(2)法一:由题意得圆柱的高为四棱锥高的一半,底面圆的直径为以四棱锥侧棱的四个中点为顶点的正方形的对角线,易求得圆柱的底面圆的直径为1,高为1,所以该圆柱的体积V =π×⎝ ⎛⎭⎪⎫122×1=π4.法二:由题可得,四棱锥底面对角线的长为2,则圆柱底面的半径为12,易知四棱锥的高为5-1=2,故圆柱的高为1,所以该圆柱的体积为π×⎝ ⎛⎭⎪⎫122×1=π4. 【答案】 (1)169π (2)π4处理球的“切”“接”问题的求解策略解决与球有关的切、接问题,其通法是作截面,将空间几何问题转化为平面几何问题求解,其解题的思维流程是:1.正四棱锥P ABCD 的侧棱和底面边长都等于22,则它的外接球的表面积是( ) A .16π B .12π C.8πD .4π解析:选A.设正四棱锥的外接球半径为R ,顶点P 在底面上的射影为O ,因为OA =12AC=12 AB 2+BC 2=12(22)2+(22)2=2,所以PO =PA 2-OA 2=(22)2-22=2.又OA =OB =OC =OD =2,由此可知R =2,于是S 球=4πR 2=16π.2.设球O 内切于正三棱柱ABC A 1B 1C 1,则球O 的体积与正三棱柱ABC A 1B 1C 1的体积的比值为 .解析:设球O 半径为R ,正三棱柱ABC A 1B 1C 1的底面边长为a ,则R =33×a 2=36a ,即a =23R ,又正三棱柱ABC A 1B 1C 1的高为2R ,所以球O 的体积与正三棱柱ABC A 1B 1C 1的体积的比值为43πR 334a 2×2R =43πR 334×12R 2×2R =23π27.答案:23π27核心素养系列14 直观想象——数学文化与空间几何体(2020·甘肃、青海、宁夏3月联考)汉朝时,张衡得出圆周率的平方除以16等于58.如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,俯视图中的曲线为圆,利用张衡的结论可得该几何体的体积为( )A .32B .40 C.32103D .40103【解析】 将三视图还原成如图所示的几何体:半个圆柱和半个圆锥的组合体,底面半径为2,高为4,则体积V =12π×22×4+13×12π×22×4=323π,因为圆周率的平方除以16等于58,即π216=58,所以π=10,所以V =32103.故选C.【答案】 C本题是数学文化与三视图结合,主要是根据几何体的三视图及三视图中的数据,求几何体的体积或侧(表)面积.此类问题难点:一是根据三视图的形状特征确定几何体的结构特征;二是将三视图中的数据转化为几何体的几何度量.考查了直观想象这一核心素养.(2020·安徽六安一中模拟(四))我国南北朝时期的数学家祖暅提出了一条原理:“幂势既同,则积不容异”.意思是:两个等高的几何体若在所有等高处的水平截面的面积相等,则这两个几何体的体积相等.椭球体是椭圆绕其轴旋转所成的旋转体.如图,将底面直径都为2b ,高皆为a 的半椭球体和已被挖去了圆锥体的圆柱放置于同一平面β上,用平行于平面β且与平面β任意距离d 处的平面截这两个几何体,可横截得到S 圆及S 环两截面.可以证明S 圆=S 环总成立.据此,短半轴长为1,长半轴长为3的椭球体的体积是 .解析:因为S 圆=S 环总成立,所以半椭球体的体积为πb 2a -13πb 2a =23πb 2a ,所以椭球体的体积V =43πb 2a .因为椭球体的短半轴长为1,长半轴长为3. 所以椭球体的体积V =43πb 2a =43π×12×3=4π.答案:4π[基础题组练]1.(2020·安徽合肥质检)已知圆锥的高为3,底面半径为4,若一球的表面积与此圆锥侧面积相等,则该球的半径为( )A .5 B. 5 C .9D .3解析:选B.因为圆锥的底面半径r =4,高h =3,所以圆锥的母线l =5,所以圆锥的侧面积S =πrl =20π,设球的半径为R ,则4πR 2=20π,所以R =5,故选B.2.(2020·蓉城名校第一次联考)已知一个几何体的正视图和侧视图如图1所示,其俯视图用斜二测画法所画出的水平放置的直观图是一个直角边长为1的等腰直角三角形(如图2所示),则此几何体的体积为( )A .1 B. 2 C .2D .2 2解析:选B.根据直观图可得该几何体的俯视图是一个直角边长分别是2和2的直角三角形(如图所示),根据三视图可知该几何体是一个三棱锥,且三棱锥的高为3,所以体积V =13×⎝ ⎛⎭⎪⎫12×2×2×3= 2.故选B.3.(2020·武汉市武昌调研考试)中国古代数学名著《九章算术》中记载了公元前344年商鞅监制的一种标准量器——商鞅铜方升,其三视图如图所示(单位:寸),若π取3,其体积为12.6(单位:立方寸),则图中的x 为( )A .1.2B .1.6C .1.8D .2.4解析:选B.该几何体是一个组合体,左边是一个底面半径为12的圆柱,右边是一个长、宽、高分别为5.4-x ,3,1的长方体,所以组合体的体积V =V 圆柱+V 长方体=π·⎝ ⎛⎭⎪⎫122×x +(5.4-x )×3×1=12.6(其中π=3),解得x =1.6.故选B.4.(2020·辽宁大连第一次(3月)双基测试)我国古代数学名著《九章算术》中有如下问题:“今有羡除,下广六尺,上广一丈,深三尺,末广八尺,无深,袤七尺.问积几何 ”.羡除是一个五面体,其中三个面是梯形,另两个面是三角形,已知一个羡除的三视图如图中粗线所示,其中小正方形网格的边长为1,则该羡除的表面中,三个梯形的面积之和为( )A .40B .43C .46D .47解析:选C.由三视图可知,该几何体的直观图如图所示,其中平面ABCD ⊥平面ABEF ,CD =2,AB =6,EF =4,等腰梯形ABEF 的高为3,等腰梯形ABCD 的高为4,等腰梯形FECD的高为9+16=5,三个梯形的面积之和为2+62×4+4+62×3+2+42×5=46,故选C.5.(2020·辽宁沈阳东北育才学校五模)将半径为3,圆心角为2π3的扇形围成一个圆锥,则该圆锥的内切球的表面积为( )A .πB .2πC .3πD .4π解析:选B.将半径为3,圆心角为2π3的扇形围成一个圆锥,设圆锥的底面圆半径为R ,则有2πR =3×2π3,所以R =1.设圆锥的内切球半径为r ,圆锥的高为h ,内切球球心必在圆锥的高线上,因为圆锥的母线长为3,所以h =9-1=22,所以有rh -r =R 3,解得r =22,因此内切球的表面积S =4πr 2=2π.故选B. 6.现有橡皮泥制作的底面半径为5、高为4的圆锥和底面半径为2、高为8的圆柱各一个.若将它们重新制作成总体积与高均保持不变,但底面半径相同的新的圆锥和圆柱各一个,则新的底面半径为 .解析:设新的底面半径为r ,由题意得13πr 2·4+πr 2·8=13π×52×4+π×22×8,解得r =7.答案:77.(2020·沈阳质量监测)某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的侧面积是 .解析:由三视图可知该几何体是一个四棱锥,记为四棱锥P ABCD ,如图所示,其中PA ⊥底面ABCD ,四边形ABCD 是正方形,且PA =2,AB =2,PB =22,所以该四棱锥的侧面积S 是四个直角三角形的面积和,即S =2×⎝ ⎛⎭⎪⎫12×2×2+12×2×22=4+4 2.答案:4+4 28.(2020·长春市质量监测(一))已知一所有棱长都是2的三棱锥,则该三棱锥的体积为 .解析:记所有棱长都是2的三棱锥为P ABC ,如图所示,取BC 的中点D ,连接AD ,PD ,作PO ⊥AD 于点O ,则PO ⊥平面ABC ,且OP =63×2=233,故三棱锥P ABC 的体积V =13S △ABC·OP =13×34×(2)2×233=13.答案:139.如图,在四边形ABCD 中,∠DAB =90°,∠ADC =135°,AB =5,CD =22,AD =2,求四边形ABCD 绕AD 旋转一周所成几何体的表面积及体积.解:由已知得CE =2,DE =2,CB =5,S 表面积=S圆台侧+S圆台下底+S圆锥侧=π(2+5)×5+π×25+π×2×22=(60+42)π,V =V 圆台-V圆锥=13(π·22+π·52+22·52π2)×4-13π×22×2=1483π. 10.(应用型)现需要设计一个仓库,它由上下两部分组成,上部的形状是正四棱锥P A 1B 1C 1D 1,下部的形状是正四棱柱ABCD A 1B 1C 1D 1(如图所示),并要求正四棱柱的高O 1O 是正四棱锥的高PO 1的4倍,若AB =6 m ,PO 1=2 m ,则仓库的容积是多少?解:由PO 1=2 m ,知O 1O =4PO 1=8 m.因为A 1B 1=AB =6 m ,所以正四棱锥P A 1B 1C 1D 1的体积V 锥=13·A 1B 21·PO 1=13×62×2=24(m 3);正四棱柱ABCD A 1B 1C 1D 1的体积V 柱=AB 2·O 1O =62×8=288(m 3),所以仓库的容积V =V 锥+V 柱=24+288=312(m 3). 故仓库的容积是312 m 3.[综合题组练]1.(2019·高考全国卷Ⅰ)已知三棱锥PABC的四个顶点在球O的球面上,PA=PB=PC,△ABC是边长为2的正三角形,E,F分别是PA,AB的中点,∠CEF=90°,则球O的体积为( )A.86πB.46πC.26πD.6π解析:选D.因为点E,F分别为PA,AB的中点,所以EF∥PB,因为∠CEF=90°,所以EF⊥CE,所以PB⊥CE.取AC的中点D,连接BD,PD,易证AC⊥平面BDP,所以PB⊥AC,又AC∩CE=C,AC,CE⊂平面PAC,所以PB⊥平面PAC,所以PB⊥PA,PB⊥PC,因为PA=PB=PC,△ABC为正三角形,所以PA⊥PC,即PA,PB,PC两两垂直,将三棱锥PABC放在正方体中如图所示.因为AB=2,所以该正方体的棱长为2,所以该正方体的体对角线长为6,所以三棱锥PABC的外接球的半径R=62,所以球O的体积V=43πR3=43π⎝⎛⎭⎪⎫623=6π,故选D.2.如图,正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为3,线段B1D1上有两个动点E,F且EF=1,则当E,F移动时,下列结论不正确的是( )A.AE∥平面C1BDB.四面体ACEF的体积不为定值C.三棱锥ABEF的体积为定值D.四面体ACDF的体积为定值解析:选B.对于A,如图1,AB1∥DC1,易证AB1∥平面C1BD,同理AD1∥平面C1BD,且AB 1∩AD 1=A ,所以平面AB 1D 1∥平面C 1BD ,又AE ⊂平面AB 1D 1,所以AE ∥平面C 1BD ,A 正确;对于B ,如图2,S △AEF =12EF ·h 1=12×1×(32)2-⎝ ⎛⎭⎪⎫3222=364,点C 到平面AEF的距离为点C 到平面AB 1D 1的距离d 为定值,所以V A CEF=V C AEF=13×364×d =64d 为定值,所以B 错误;对于C ,如图3,S △BEF =12×1×3=32,点A 到平面BEF 的距离为A 到平面BB 1D 1D 的距离d 为定值,所以V A BEF=13×32×d =12d 为定值,C 正确;对于D ,如图4,四面体ACDF 的体积为V A CDF=V F ACD=13×12×3×3×3=92为定值,D 正确.3.(2020·东北师大附中、重庆一中等校联合模拟)若侧面积为4π的圆柱有一外接球O ,当球O 的体积取得最小值时,圆柱的表面积为 .解析:设圆柱的底面圆半径为r ,高为h , 则球的半径R =r 2+⎝ ⎛⎭⎪⎫h 22.因为球的体积V =4π3R 3,故V 最小当且仅当R 最小.圆柱的侧面积为2πrh =4π,所以rh =2.所以h 2=1r,所以R =r 2+1r 2≥2,当且仅当r 2=1r2.即r =1时取等号,此时k 取最小值,所以r =1,h =2,圆柱的表面积为2π+4π=6π.答案:6π4.(2020·新疆第一次毕业诊断及模拟测试)如图,A 1B 1C 1D 1是以ABCD 为底面的长方体的一个斜截面,其中AB =4,BC =3,AA 1=5,BB 1=8,CC 1=12,求该几何体的体积.解:过A 1作A 1E ⊥BB 1于点E , 作A 1G ⊥DD 1于点G , 过E 作EF ⊥CC 1于点F ,过D 1作D 1H ⊥CC 1于点H ,连接EH ,GF , 因为平面ABB 1A 1∥平面DCC 1D 1, 所以A 1B 1∥D 1C 1.因为AA 1=BE =5,所以EB 1=8-5=3,C 1H =EB 1=3,GD 1=HF =12-5-3=4,则几何体被分割成一个长方体ABCD A 1EFG ,一个斜三棱柱A 1B 1E D 1C 1H 和一个直三棱柱A 1D 1G EHF .故该几何体的体积为V =3×4×5+12×3×4×4+12×3×4×3=102.。
2012届高三数学复习课件(广东文)第8章第2节__空间几何体的表面积和体积
反思小结: 若直接用公式求三棱锥A′ — EFD的体积,就 必须求A′到底面EFD的距离(即高),显然这是比较困难 的.一般来说,当直接求距离甚至底面积遇到较大阻 力时,往往可以轮换三棱锥中的两个顶点,将底面和 高转化为题目已知或容易求解的问题.这是解决求高 或体积问题时常用的思路.
拓展练习:将棱长为1的正方体ABCD —A1 B1C1 D1中 截去一角B1 — A1 BC1,求三棱锥B1 —A1 BC1的体积, 并求三棱锥B1 — A1 BC1的高.
)
D. 4
4.若某几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则此几何 体的体积是 18 cm3 .
解析:该几何体是由两个长方体组成.下面的长方体 的体积为1× 3 × 3 = 9 ( cm3 ),上面的长方体的体积为 3 × 3 × 1 = 9 ( cm3 ),因此该几何体的体积为18 cm3 .
6 5.若一个底面边长为 ,侧棱长为 6的正六棱柱的所有点 2 都在一个球面上,则此球的体积是 4 3 π .
( 2 ) 方法1:在Rt∆ADE中,AE = 3,AD = 6,
所以DE = AD 2 − AE 2 = 3.过点E作EF ⊥ AD于点F . 因为AB ⊥ 平面ADE,EF ⊂ 平面ADE,所以EF ⊥ AB. 因为AD I AB = A,所以EF ⊥ 平面ABCD. 因为AD EF = AE DE, AE DE 3 × 3 3 3 3 所以EF = = = . AD 6 2 又正方形ABCD的面积S正方形 ABCD = 36, 所以VABCDE = VE − ABCD 1 1 3 3 = 18 3. = S正方形 ABCD × EF = × 36 × 2 3 3
反思小结: 圆锥的内接问题,一般都要借助于三角形的 相似找到变量之间的比例关系,将未知的变量转化为 已知变量来解决.圆柱、圆锥的表面积和体积关键是 求出底面半径、母线长和高,再准确运用公式进行计 算.而求最大、最小值的问题,往往都是转化为某个 变量的函数,再运用相关函数的图象和性质求解即可.
[公开课优质课课件]第2课时 空间几何体的表面积和体积
基 础 知 识 梳 理 聚 焦 考 向 透 析 感 悟 经 典 考 题 课 时 规 范 训 练
5.(教材改编)如图所示,在棱长为 4 的正 方体 ABCD-A1B1C1D1 中,P 是 A1B1 上一点,且 1 PB1= A1B1,则多面体 P-BCC1B1 的体积为________. 4 1 1 16 2 解析:VP-BCC1B1= SBCC1B1· PB1= ×4 ×1= . 3 3 3 16 答案: 3
2 2 π(r1 +r2 +r1r2)h
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圆台
S 侧=π(r1+r2)l
直棱柱 正棱锥
S 侧=Ch′ 1 S 侧= Ch′(h′为 2 斜高)
V=Sh 1 V= Sh 3 1 V= (S 上+S 下+ 3 S上S下)h
2 .已知某球的体积大小等于其表面积大小,则此球的半径是 ( ) A. 3 C.4 B.3 D.5
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4 3 解析:设球半径为 R,则 πR =4πR2,∴R=3. 3 答案:B
3.若某几何体的三视图 (单位:cm)如图所示, 则此几何体的 侧面积等于( )
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◆有关球的组合体的两种位置,内切和外接 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.球与旋转体的组合,通常作它们 的轴截面进行解题.
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高一数学 空间几何体的表面积与体积 ppt
15 cm
例2.如图,一个圆台形花盆盆口直径20cm,盆底直 径为15cm,底部渗水圆孔直径为1.5cm,盆壁长15cm.为 了美化花盆的外观,需要涂油漆.已知每平方米用100毫 升油漆,涂100个这样的花盆需要多少油漆(取 3.14, 结果精确到1毫升,可用计算器)? 解:花盆外壁的表面积:
r O
l
O
2 r
圆柱的侧面展开图是矩形
S 2 r 2 rl 2 r ( r l )
2
S r 2 rl r (r l )
2r
l
r
圆锥的侧面展开图是扇形
O
(1)联系圆柱和圆锥的展开图,你能想 象圆台展开图的形状并且画出它吗?
(2)如果圆台的上,下底面半径分别 为 r , r ,母线长为l,你能计算出它 的表面积吗?
S [( 15 2 15 20 1.5 ) 15 15] ( )2 2 2 2 2
20cm
1000(cm 2 ) 0.1( m 2 )
15 cm
15 cm
涂100个花盆需油漆: 0.1 100 100 1000 (毫升) 答:涂100个这样的花盆约需要1000毫升油漆.
圆柱 S 2r 2 rl 柱体、锥体、台体的表面积 圆台S r2 r 2 rl rl 圆锥 S r rl
2
展开图
各面面积之和
作业:
P28. 习题1.3 A组 第1,2题
∵ BC a , SD SB 2 BD 2 a 2 ( )2
S A B D C
SSBC
a 2
3 a 2
1 1 3 3 2 BC SD a a a 2 2 2 4
高考数学空间几何体及其表面积、体积ppt课件
21
2.(多选)下列命题,正确的有( )
A.棱柱的侧棱都相等,侧面都是全等的平行四边形
√B.若三棱锥的三条侧棱两两垂直,则其三个侧面也两两垂直 √C.在四棱柱中,若两个过相对侧棱的截面都垂直于底面,则该四棱柱为直
四棱柱
√D.存在每个面都是直角三角形的四面体
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第八章 立体几何与空间向量
22
解析:A 不正确,根据棱柱的定义,棱柱的各个侧面都是平行 四边形,但不一定全等;B 正确,若三棱锥的三条侧棱两两垂 直,则三个侧面构成的三个平面的二面角都是直二面角;C 正 确,因为两个过相对侧棱的截面的交线平行于侧棱,又垂直于底面;D 正确, 如图,正方体 ABCD-A1B1C1D1 中的三棱锥 C1ABC,四个面都是直角三角形.
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第八章 立体几何与空间向量
32
平面图形与其直观图的关系
(1)在斜二测画法中,要确定关键点及关键线段.平行于 x 轴的线段平行性不
变,长度不变;平行于 y 轴的线段平行性不变,长度减半.
(2)按照斜二测画法得到的平面图形的直观图,其面积与原图形的面积的关
系:S
= 直观图
2 4S
原图形.
第八章 立体几何与空间向量
11
3.正方体与球的切、接常用结论 正方体的棱长为 a,球的半径为 R, (1)若球为正方体的外接球,则 2R= 3a; (2)若球为正方体的内切球,则 2R=a; (3)若球与正方体的各棱相切,则 2R= 2a.
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第八章 立体几何与空间向量
12
常见误区 1.求组合体的表面积时,组合体的衔接部分的面积问题易出错. 2.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.
空间几何体的表面积与体积
空间几何体的表面积与体积在我们的日常生活和学习中,空间几何体无处不在。
从简单的正方体、长方体,到复杂的球体、锥体,它们的形状各异,而了解它们的表面积与体积对于解决许多实际问题具有重要意义。
首先,咱们来聊聊什么是空间几何体的表面积。
简单来说,表面积就是几何体表面的总面积。
比如说一个正方体,它有六个完全相同的正方形面,那么这个正方体的表面积就是这六个面的面积之和。
对于长方体,其表面积的计算就稍微复杂一点。
假设长方体的长、宽、高分别为 a、b、c,那么它的表面积 S = 2(ab + bc + ac)。
为什么是这样呢?咱们可以想象把这个长方体展开,就会得到六个面,其中相对的两个面面积是相等的。
前面和后面的面积都是 ac,上面和下面的面积都是 ab,左面和右面的面积都是 bc,把它们加起来就是总的表面积。
再来说说圆柱体。
圆柱体由两个底面(圆形)和一个侧面(矩形)组成。
底面圆的面积我们都知道是πr²(r 是底面圆的半径),而侧面展开是一个矩形,其长就是底面圆的周长2πr,宽就是圆柱体的高 h,所以圆柱体的表面积 S =2πr² +2πrh。
接下来谈谈圆锥体的表面积。
圆锥体的表面积由底面积(圆形)和侧面积(扇形)组成。
底面积还是πr²,侧面积的计算就需要一点小技巧了。
我们可以把圆锥侧面展开,得到一个扇形,扇形的半径是圆锥的母线 l,弧长就是底面圆的周长2πr。
根据扇形面积的计算公式,圆锥的侧面积就是πrl,所以圆锥的表面积 S =πr² +πrl。
说完了表面积,咱们再看看空间几何体的体积。
体积就是几何体所占空间的大小。
正方体的体积很好计算,就是边长的立方,即 V = a³。
长方体的体积则是长、宽、高的乘积,V = abc。
圆柱体的体积公式是 V =πr²h,这可以理解为把圆柱体看作是由无数个同样大小的圆片堆叠而成,每个圆片的面积是πr²,高度为 h,那么总体积就是底面积乘以高。
2021届高考数学 8.1空间几何体的三视图、直观图、表面积与体积配套文档 理
§8.1空间几何体的三视图、直观图、表面积与体积1.多面体的结构特点2.3.空间几何体的直观图经常使用斜二测画法来画,其规那么:(1)原图形中x轴、y轴、z轴两两垂直,直观图中,x′轴、y′轴的夹角为45°或135°,z′轴与x′轴和y′轴所在平面垂直.(2)原图形中平行于坐标轴的线段,直观图中仍平行于坐标轴.平行于x轴和z轴的线段在直观图中维持原长度不变,平行于y轴的线段长度在直观图中长度为原先的一半.4.空间几何体的三视图(1)三视图的主视图、俯视图、左视图别离是从物体的正前方、正上方、正左方看到的物体轮廓线的正投影围成的平面图形.(2)三视图的特点:三视图知足“长对正、高平齐、宽相等”或说“主左一样高、主俯一样长、俯左一样宽”.5.柱、锥、台和球的侧面积和体积1. (1)有两个面平行,其余各面都是平行四边形的几何体是棱柱. ( × ) (2)有一个面是多边形,其余各面都是三角形的几何体是棱锥.( × )(3)用斜二测画法画水平放置的∠A 时,假设∠A 的两边别离平行于x 轴和y 轴,且∠A =90°,那么在直观图中,∠A =45°.( × ) (4)正方体、球、圆锥各自的三视图中,三视图均相同. ( × ) (5)圆柱的侧面展开图是矩形.( √ ) (6)台体的体积可转化为两个锥体的体积之差来计算.( √ )2. (2021·四川)一个几何体的三视图如下图,那么该几何体的直观图能够是 ( )答案 D解析 由三视图可知上部是一个圆台,下部是一个圆柱,选D.3. (2021·课标全国Ⅰ)如图,有一个水平放置的透明无盖的正方体容器,容器高8 cm ,将一个球放在容器口,再向容器内注水,当球面恰好接触水面时测得水深为6 cm ,若是不计容器的厚度,那么球的体积为( )A.500π3cm 3B.866π3cm 3C.1 372π3 cm 3D.2 048π3cm 3答案 A解析 作出该球轴截面的图象如下图,依题意BE =2,AE =CE =4,设DE =x ,故AD =2+x ,因为AD 2=AE 2+DE 2,解得x =3,故该球的半径AD =5, 因此V =43πR 3=500π3. 4. 一个三角形在其直观图中对应一个边长为1的正三角形,原三角形的面积为________.答案62解析 由斜二测画法,知直观图是边长为1的正三角形,其原图是一个底为1,高为6的三角形,因此原三角形的面积为62.5. 假设一个圆锥的侧面展开图是面积为2π的半圆面,那么该圆锥的体积为________.答案33π 解析 侧面展开图扇形的半径为2,圆锥底面半径为1, ∴h =22-1=3,∴V =13π×1×3=33π.题型一 空间几何体的结构特点 例1 (1)以下说法正确的选项是( )A .有两个平面相互平行,其余各面都是平行四边形的多面体是棱柱B .四棱锥的四个侧面都能够是直角三角形C .有两个平面相互平行,其余各面都是梯形的多面体是棱台D .棱台的各侧棱延长后不必然交于一点 (2)给出以下命题:①在圆柱的上、下底面的圆周上各取一点,那么这两点的连线是圆柱的母线; ②有一个面是多边形,其余各面都是三角形的几何体是棱锥; ③直角三角形绕其任一边所在直线旋转一周所形成的几何体都是圆锥;④棱台的上、下底面能够不相似,但侧棱长必然相等. 其中正确命题的个数是( )A .0B .1C .2D .3思维启发 从多面体、旋转体的概念入手,能够借助实例或几何模型明白得几何体的结构特点. 答案 (1)B (2)A解析 (1)A 错,如图1;B 正确,如图2,其中底面ABCD 是矩形,可证明∠PAB ,∠PCB 都是直角,如此四个侧面都是直角三角形;C 错,如图3;D 错,由棱台的概念知,其侧棱必相交于同一点.(2)①不必然,只有这两点的连线平行于轴时才是母线;②不必然,因为“其余各面都是三角形”并非等价于“其余各面都是有一个公共极点的三角形”,如图1所示;③不必然,当以斜边所在直线为旋转轴时,其余两边旋转形成的面所围成的几何体不是圆锥,如图2所示,它是由两个同底圆锥组成的几何体;④错误,棱台的上、下底面是相似且对应边平行的多边形,各侧棱延长线交于一点,可是侧棱长不必然相等. 思维升华 (1)有两个面相互平行,其余各面都是平行四边形的几何体不必然是棱柱. (2)既然棱台是由棱锥概念的,因此在解决棱台问题时,要注意“还台为锥”的解题策略. (3)旋转体的形成不仅要看由何种图形旋转取得,还要看旋转轴是哪条直线.如图是一个无盖的正方体盒子展开后的平面图,A ,B ,C是展开图上的三点,那么在正方体盒子中,∠ABC 的值为 ( )A .30°B .45°C .60°D .90°答案 C解析 还原正方体,如下图,连接AB ,BC ,AC ,可得△ABC 是正三角形,那么∠ABC =60°. 题型二 空间几何体的三视图和直观图例2 (1)如图,某几何体的主视图与左视图都是边长为1的正方形,且体积为12,那么该几何体的俯视图能够是( )(2)正三角形AOB 的边长为a ,成立如下图的直角坐标系xOy ,那么它的直观图的面积是________.思维启发 (1)由主视图和左视图可知该几何体的高是1,由体积是12可求出底面积.由底面积的大小可判定其俯视图是哪个.(2)依照直观图画法规那么确信平面图形和其直观图面积的关系. 答案 (1)C (2)616a 2解析 (1)由该几何体的主视图和左视图可知该几何体是柱体,且其高为1,由其体积是12可知该几何体的底面积是12,由图知A 的面积是1,B 的面积是π4,C 的面积是12,D 的面积是π4,应选C.(2)画出坐标系x ′O ′y ′,作出△OAB 的直观图O ′A ′B ′(如图).D ′为O ′A ′的中点. 易知D ′B ′=12DB (D 为OA 的中点),∴S △O ′A ′B ′=12×22S △OAB =24×34a 2=616a 2.思维升华 (1)三视图中,主视图和左视图一样高,主视图和俯视图一样长,左视图和俯视图一样宽.即“长对正,宽相等,高平齐”.(2)解决有关“斜二测画法”问题时,一样在已知图形中成立直角坐标系,尽可能运用图形中原有的垂直直线或图形的对称轴为坐标轴,图形的对称中心为原点,注意两个图形中关键线段长度的关系.(1)(2021·湖南)已知棱长为1的正方体的俯视图是一个面积为1的正方形,那么该正方体的主视图的面积不可能等于( )A .1 B.2 C.2-12D.2+12(2)如图,矩形O ′A ′B ′C ′是水平放置的一个平面图形的直观图,其中O ′A ′=6 cm ,O ′C ′=2 cm ,那么原图形是 ( ) A .正方形 B .矩形C .菱形D .一样的平行四边形答案 (1)C (2)C解析 (1)由俯视图知正方体的底面水平放置,其主视图为矩形,以正方体的高为一边长,另一边长最小为1,最大为2,面积范围应为[1,2],不可能等于2-12.(2)如图,在原图形OABC 中, 应有OD =2O ′D ′=2×22=42 cm ,CD =C ′D ′=2 cm.∴OC =OD 2+CD 2=422+22=6 cm ,∴OA =OC ,故四边形OABC 是菱形. 题型三 空间几何体的表面积与体积例3 (1)一个空间几何体的三视图如下图,那么该几何体的表面积为 ( )A .48B .32+817C .48+817D .80(2)已知某几何体的三视图如下图,其中主视图、左视图均由直角三角形与半圆组成,俯视图由圆与内接三角形组成,依照图中的数据可得几何体的体积为 ( ) A.2π3+12B.4π3+16 C.2π6+16D.2π3+12思维启发 先由三视图确信几何体的组成及气宇,然后求表面积或体积. 答案 (1)C (2)C解析 (1)由三视图知该几何体的直观图如下图,该几何体的下底面是边长为4的正方形;上底面是长为4、宽为2的矩形;两个梯形侧面垂直于底面,上底长为2,下底长为4,高为4;另两个侧面是矩形,宽为4,长为42+12=17.因此S表=42+2×4+12×(2+4)×4×2+4×17×2=48+817.(2)由三视图确信该几何体是一个半球体与三棱锥组成的组合体,如图,其中AP ,AB ,AC 两两垂直,且AP =AB =AC =1,故AP ⊥平面ABC ,S △ABC =12AB ×AC =12,因此三棱锥P -ABC 的体积V 1=13×S △ABC ×AP =13×12×1=16,又Rt△ABC 是半球底面的内接三角形,因此球的直径2R =BC =2,解得R =22,因此半球的体积V 2=12×4π3×(22)3=2π6,故所求几何体的体积V =V 1+V 2=16+2π6.思维升华 解决此类问题需先由三视图确信几何体的结构特点,判定是不是为组合体,由哪些简单几何体组成,并准确判定这些几何体之间的关系,将其切割为一些简单的几何体,再求出各个简单几何体的体积,最后求出组合体的体积.(2021·课标全国)已知三棱锥S -ABC 的所有极点都在球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,那么此棱锥的体积为 ( ) A.26 B.36 C.23 D.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,因此三棱锥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,如下图, S △ABC =34×AB 2=34,高OD = 12-⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫332=63, ∴V S -ABC =2V O -ABC =2×13×34×63=26.转化思想在立体几何计算中的应用典例:(12分)如图,在直棱柱ABC —A ′B ′C ′中,底面是边长为3的等边三角形,AA ′=4,M 为AA ′的中点,P 是BC 上一点,且由P 沿 棱柱侧面通过棱CC ′到M 的最短线路长为29,设这条最短线路与CC ′的交点为N ,求:(1)该三棱柱的侧面展开图的对角线长; (2)PC 与NC 的长;(3)三棱锥C —MNP 的体积.思维启发 (1)侧面展开图从哪里剪开展平;(2)MN +NP 最短在展开图上呈现如何的形式;(3)三棱锥以谁做底好. 标准解答解 (1)该三棱柱的侧面展开图为一边长别离为4和9的矩形,故对角线长为42+92=97.[2分](2)将该三棱柱的侧面沿棱BB ′展开,如以下图,设PC =x ,那么MP 2=MA 2+(AC +x )2. ∵MP =29,MA =2,AC =3,∴x =2,即PC =2.又NC ∥AM ,故PC PA =NCAM ,即25=NC 2.∴NC =45.[8分](3)S △PCN =12×CP ×CN =12×2×45=45.在三棱锥M —PCN 中,M 到面PCN 的距离, 即h =32×3=332.∴V C —MNP =V M —PCN =13·h ·S △PCN=13×332×45=235.[12分] 温馨提示 (1)解决空间几何体表面上的最值问题的全然思路是“展开”,即将空间几何体的“面”展开后铺在一个平面上,将问题转化为平面上的最值问题.(2)若是已知的空间几何体是多面体,那么依照问题的具体情形能够将那个多面体沿多面体中某条棱或两个面的交线展开,把不在一个平面上的问题转化到一个平面上.若是是圆柱、圆锥那么可沿母线展开,把曲面上的问题转化为平面上的问题.(3)此题的易错点是,不明白从哪条侧棱剪开展平,不能正确地画出侧面展开图.缺乏空间图形向平面图形的转化意识.方式与技术1.棱柱、棱锥要把握各部份的结构特点,计算问题往往转化到一个三角形中进行解决.2.旋转体要抓住“旋转”特点,弄清底面、侧面及展开图形状.3.三视图画法:(1)实虚线的画法:分界限和可见轮廓线用实线,看不见的轮廓线用虚线;(2)明白得“长对正、宽平齐、高相等”.4.直观图画法:平行性、长度两个要素.5.求几何体的体积,要注意分割与补形.将不规那么的几何体通过度割或补形将其转化为规那么的几何体求解.6.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,确信有关元素间的数量关系,并作出适合的截面图,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,正方体的极点均在球面上,正方体的体对角线长等于球的直径.失误与防范1.台体能够看成是由锥体截得的,但必然强调截面与底面平行.2.注意空间几何体的不同放置对三视图的阻碍.3.几何体展开、折叠问题,要抓住前后两个图形间的联系,找出其中的量的关系.A组专项基础训练(时刻:40分钟)一、选择题1.正五棱柱中,不同在任何侧面且不同在任何底面的两极点的连线称为它的对角线,那么一个正五棱柱对角线的条数共有( )A.20 B.15C.12 D.10答案D解析如图,在正五棱柱ABCDE-A1B1C1D1E1中,从极点A动身的对角线有两条:AC1,AD1,同理从B,C,D,E点动身的对角线均有两条,共2×5=10(条).2.(2021·福建)一个几何体的三视图形状都相同、大小均相等,那么那个几何体不能够是( )A .球B .三棱锥C .正方体D .圆柱答案 D解析 考虑选项中几何体的三视图的形状、大小,分析可得. 球、正方体的三视图形状都相同、大小均相等,第一排除选项A 和C. 关于如下图三棱锥O -ABC ,当OA 、OB 、OC 两两垂直且OA =OB =OC 时, 其三视图的形状都相同,大小均相等,故排除选项B. 不论圆柱如何设置,其三视图的形状都可不能完全相同, 故答案选D.3. (2021·重庆)某几何体的三视图如下图,那么该几何体的体积为( )A.5603B.5803 C .200 D .240答案 C解析 由三视图知该几何体为直四棱柱,其底面为等腰梯形,上底长为2,下底长为8,高为4,故面积为S =2+8×42=20.又棱柱的高为10,因此体积V =Sh =20×10=200.4. 如图是一个物体的三视图,那么此三视图所描述物体的直观图是( ) 答案 D解析 由俯视图可知是B 和D 中的一个,由主视图和左视图可知B 错.5. 某几何体的三视图如下图,其中俯视图是个半圆,那么该几何体的表面积为( )A.32π B .π+3C.32π+ 3D.52π+3答案 C解析 由三视图可知该几何体为一个半圆锥,底面半径为1,高为3,∴表面积S =12×2×3+12×π×12+12×π×1×2=3+3π2.二、填空题6. 如下图,E 、F 别离为正方体ABCD —A 1B 1C 1D 1的面ADD 1A 1、面BCC 1B 1的中心,那么四边形BFD 1E 在该正方体的面DCC 1D 1上的正投影是________.(填序号)答案 ②解析 四边形在面DCC 1D 1上的正投影为②:B 在面DCC 1D 1上的正投影为C ,F 、E 在面DCC 1D 1上的投影应在边CC 1与DD 1上,而不在四边形的内部,故①③④错误.7. 已知三棱锥A —BCD 的所有棱长都为2,那么该三棱锥的外接球的表面积为________. 答案 3π 解析 如图,构造正方体ANDM —FBEC .因为三棱锥A —BCD 的所有棱长都为2,因此正方体ANDM —FBEC 的棱长为1.因此该正方体的外接球的半径为32. 易知三棱锥A —BCD 的外接球确实是正方体ANDM —FBEC 的外接球,因此三棱锥A —BCD 的外接球的半径为32.因此三棱锥A —BCD 的外接球的表面积为S 球=4π⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫322=3π. 8. (2021·江苏)如图,在三棱柱A 1B 1C 1-ABC 中,D ,E ,F 别离是AB ,AC ,AA 1的中点,设三棱锥F -ADE的体积为V 1,三棱柱A 1B 1C 1-ABC 的体积为V 2,那么V 1∶V 2=________.答案 1∶24解析 设三棱锥F -ADE 的高为h ,则V 1V 2=13h ⎝ ⎛⎭⎪⎫12AD ·AE ·sin∠DAE 2h 122AD 2AE sin∠DAE=124. 三、解答题9.一个几何体的三视图及其相关数据如下图,求那个几何体的表面积.解 那个几何体是一个圆台被轴截面割出来的一半.依照图中数据可知圆台的上底面半径为1,下底面半径为2,高为3,母线长为2,几何体的表面积是两个半圆的面积、圆台侧面积的一半和轴截面的面积之和,故那个几何体的表面积为S =12π×12+12π×22+12π×(1+2)×2+12×(2+4)×3=11π2+3 3.10.已知一个正三棱台的两底面边长别离为30 cm 和20 cm ,且其侧面积等于两底面面积之和,求棱台的高.解 如下图,三棱台ABC —A 1B 1C 1中,O 、O 1别离为两底面中心,D 、D 1别离为BC和B 1C 1的中点,那么DD 1为棱台的斜高.由题意知A 1B 1=20,AB =30,则OD =53,O 1D 1=1033, 由S 侧=S 上+S 下,得12×(20+30)×3DD 1=34×(202+302), 解得DD 1=1333,在直角梯形O 1ODD 1中,O 1O =DD 21-OD -O 1D 12=43,因此棱台的高为4 3 cm. B 组 专项能力提升(时刻:30分钟)1. 在四棱锥E —ABCD 中,底面ABCD 为梯形,AB ∥CD,2AB =3CD ,M 为AE 的中点,设E —ABCD 的体积为V ,那么三棱锥M —EBC 的体积为( )A.25VB.13VC.23VD.310V 答案 D解析 设点B 到平面EMC 的距离为h 1,点D 到平面EMC 的距离为h 2.连接MD .因为M 是AE 的中点,因此V M —ABCD =12V . 因此V E —MBC =12V -V E —MDC . 而V E —MBC =V B —EMC ,V E —MDC =V D —EMC ,因此V E —MBCV E —MDC =V B —EMC V D —EMC =h 1h 2.因为B ,D 到平面EMC 的距离即为到平面EAC 的距离,而AB ∥CD ,且2AB =3CD ,因此h 1h 2=32. 因此V E —MBC =V M -EBC =310V .2. 某三棱锥的三视图如下图,该三棱锥的表面积是( ) A .28+6 5 B .30+65C .56+125 D .60+125 答案 B 解析 由几何体的三视图可知,该三棱锥的直观图如下图,其中AE ⊥平面BCD ,CD ⊥BD ,且CD =4,BD =5,BE =2,ED =3,AE =4.∵AE =4,ED =3,∴AD =5.又CD ⊥BD ,CD ⊥AE ,则CD ⊥平面ABD ,故CD ⊥AD ,因此AC =41且S △ACD =10.在Rt△ABE 中,AE =4,BE =2,故AB =25. 在Rt△BCD 中,BD =5,CD =4,故S △BCD =10,且BC =41.在△ABD 中,AE =4,BD =5,故S △ABD =10.在△ABC 中,AB =25,BC =AC =41,则AB 边上的高h =6,故S △ABC =12×25×6=6 5. 因此,该三棱锥的表面积为S =30+65. 3. 表面积为3π的圆锥,它的侧面展开图是一个半圆,那么该圆锥的底面直径为________.答案 2解析 设圆锥的母线为l ,圆锥底面半径为r .那么12πl 2+πr 2=3π,πl =2πr ,∴r =1,即圆锥的底面直径为2.4. 如图,在四棱锥P -ABCD 中,底面为正方形,PC 与底面ABCD 垂直,图为该四棱锥的主视图和左视图,它们是腰长为6 cm 的全等的等腰直角三角形.(1)依照图所给的主视图、左视图,画出相应的俯视图,并求出该俯视图的面积;(2)求PA .解 (1)该四棱锥的俯视图为(内含对角线),边长为6 cm 的正方形,如图,其面积为36 cm 2.(2)由左视图可求得PD =PC 2+CD 2=62+62=6 2.由主视图可知AD =6,且AD ⊥PD ,因此在Rt△APD 中,PA =PD 2+AD 2=622+62=6 3 cm.5. 在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是边长为a 的正方形,PD ⊥底面ABCD ,且PD =a ,PA =PC =2a ,假设在那个四棱锥内放一球,求此球的最大半径.解 当球内切于四棱锥,即与四棱锥各面均相切时球半径最大,设球的半径为r ,球心为O ,连接OP 、OA 、OB 、OC 、OD ,那么把此四棱锥分割成四个三棱锥和一个四棱锥,这些小棱锥的高都是r ,底面别离为原四棱锥的侧面和底面,则V P -ABCD =13r (S △PAB +S △PBC +S △PCD +S △PAD +S 正方形ABCD )=13r (2+2)a 2.由题意,知PD ⊥底面ABCD ,∴V P -ABCD =13S 正方形ABCD ·PD =13a 3. 由体积相等, 得13r (2+2)a 2=13a 3,解得r =12(2-2)a .。
空间几何体的表面积与体积的复习课课件
2. 所 有 棱 长 为 1 的 正 三 棱 锥 的 全 面 积 3 为 . 解析 3 2 S=4× × = 3. 1 4
3. 如 图 所 示 , 在 棱 长 为 4 的 正 方 体 ABCD—A1B1C1D1 中,P 是 A1B1 1 上一点,且 PB1= A1B1,则多 4 面 体 为
解析
16 3
a,则长方体的体对角线长为 (2a)2+a2+a2= 6a.又长方体外接球的直径 2R 等于长方体的 体对角线,∴2R= 6a.∴S 球=4πR2=6πa2.
题型剖析
题型一 几何体的展开与折叠 例 1 有一根长为 3π cm, 底面半径为 1 cm 的圆 柱形铁管,用一段铁丝在铁管上缠绕 2 圈, 并使铁丝的两个端点落在圆柱的同一母线 的两端,求铁丝的最短长度为多少? 思维启迪: 把圆柱沿这条母线展开,将问题转
P—BCC1B1 的 体 积 .
∵四棱锥 P—BB1C1C 的底面积为 16,
高 PB1=1, 1 16 ∴VP—BB1C1C= × 1= . 16× 3 3
4. 若正方体的棱长为 2,则以该正方体各个 面的中心为顶点的凸多面体的体积为( B ) 2 2 3 2 A. B. C. D. 6 3 3 3
化为平面上两点间的最短距离.
解
把圆柱侧面及缠绕其上的铁丝展开,在平
面上得到矩形 ABCD(如图所示), 由题意知 BC =3π cm,AB=4π cm, A 点 与点 C 分别是铁丝的起、 止 位置,故线段 AC 的长度即 为铁丝的最短长度. AC= AB2+BC2=5π cm, 故铁丝的最短长度为 5π cm.
1 V= (S 上+S 下 3 圆台 + S上S下)h= π(r1+r2)l S 侧=________ 1 π(r2+r2+ 3 1 2 r1r2)h 直棱 柱 正棱 锥
2020版高考数学总复习第八章立体几何初步第2节简单几何体的表面积和体积课件文北师大版
考点三 多面体与球的切、接问题
典例迁移
【例3】 (经典母题)(2016·全国Ⅲ卷)在封闭的直三棱柱ABC-A1B1C1内有一个体积为V
的球.若AB⊥BC,AB=6,BC=8,AA1=3,则V的最大值是( )
故S球=4πR2=169π.
【迁移探究2】 若将题目的条件变为“如图所示是一个几何体的三视图”,试求该几 何体外接球的表面积.
解 设外接球的半径为 R,由三视图可知该几何体是两个正四棱锥的组合体(底面重
合),上、下两顶点之间的距离为 2R,正四棱锥的底面是边长为 2R 的正方形,由
R2+
22R2=32 解得
解析 由三视图可知,该几何体是一个底面为直角梯形的直 四棱柱,所以该几何体的体积 V=12×(1+2)×2×2=6. 答案 6
考点一 简单几何体的表面积
【例1】 (1)(2019·南昌模拟)一个四棱锥的侧棱长都相等,底面是正方形,其主视图如 图所示,则该四棱锥的侧面积是( )
A.4 3
B.4 5
C.4( 5+1)
答案 A
角度2 简单几何体的体积 【例2-2】 (一题多解)(2018·天津卷)如图,已知正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为1,
则四棱锥A1-BB1D1D的体积为________.
解析 法一 连接 A1C1 交 B1D1 于点 E,则 A1E⊥B1D1,A1E⊥BB1,则 A1E⊥平面
BB1D1D,所以 A1E 为四棱锥 A1-BB1D1D 的高,且 A1E= 22,矩形 BB1D1D 的长和宽
【训练3】 (2019·广州模拟)三棱锥P-ABC中,平面PAC⊥平面ABC,AB⊥AC,PA= PC=AC=2,AB=4,则三棱锥P-ABC的外接球的表面积为( )
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方法1 几何体的表面积
(1)以三视图为载体考查几何体的表面积,关键是能够对给出的三 视图进行恰当的分析,从三视图中发现几何体中各元素间的位置 关系及数量关系. (2)多面体的表面积是各个面的面积之和;组合体的表面积应注意 重合部分的处理. (3)圆柱、圆锥、圆台的侧面是曲面,计算侧面积时需要将这个曲 面展开为平面图形计算,而表面积是侧面积与底面圆的面积之和.
可见柱体、锥体的体积公式是台体体积公式的特例.
2.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.
方法2 几何体的体积 求几何体体积的类型及思路 (1)若所给定的几何体是柱体、锥体或台体,则可直接利用公式进 行求解. (2)若所给定的几何体的体积不能直接利用公式得出,则常用等积 转换法和割补法进行求解.其中,等积转换法多用来求锥体的体 积. (3)若以三视图的形式给出几何体,则应先根据三视图得到几何体 的直观图,然后根据条件求解.
→
求最大 侧面积
解 (1)母线长 l= 62+22=2 10(cm). ∴侧面积 S=πrl=4 10π(cm2). (2)如图所示,在轴截面图中设圆柱底面 半径为 r,则2r=6-6 x,∴r=31(6-x). ∴S 圆柱侧=32(6-x)xπ(0<x<6) ≤23[(6-2x)+x]2π=6π.这时 6-x=x,即 x=3. 故 x=3 cm 时,圆柱侧面积最大,最大值为 6π cm2. [点评] 解(1)的关键是画出几何体的轴截面;解(2)的关键是用x表 示圆柱的底面半径,利用基本不等式求最值.
【例2】 如图所示是某几何体的三视图,则该几何体的体积为( )
A.92π+12
B.29π+18
C.9π+42
D.36π+18
[解题指导](1)已知:几何体的三个视图及正视图中各段长度. (2)分析:①由正视图与侧视图知,几何体为四棱柱上面放一球, ②由俯视图知,四棱柱为正四棱柱,③由已知数量关系知,球的 直径为3,正四棱柱高为2,底面边长为3. 解析 由三视图可以得到几何体的上面是一个半径的23的球,下面是 一个底面边长为 3,高为 2 的正四棱柱.
【例1】 一个圆锥的底面半径为2 cm,高为6 cm,其中有一个高 为x cm的内接圆柱. (1) 求圆锥的侧面积; (2)当x为何值时,圆柱侧面积最大?并求出最大值. [解题指导] (1) 画轴截面 → 求圆锥母线长 → 求得侧面积
(2)
用x表示圆 柱底面半径
→
用x表示圆柱 的侧面积
→
求出对应 的x值
第二节 空间几何体的表面积与体积
考点梳理 考纲速览
命题解密
热点预测
了解球、 主要考查柱、锥、 计算几何体的表面积
棱柱、棱 台、球的体积和表 和体积仍将是高考的
1.几何体 锥、台的 面积,考查的变化 热点,以三视图、柱
的表面积. 表面积和 是由原来的简单公 、锥与球的接切问题
2.几何体 体积的计 式套用渐渐变为与 为命题背景,突出空
的体积. 算公式(不 三视图及柱、锥与 间几何体的线面位置
要求记忆 球的接切问题相结 关系的命题.在备考
公式)
合,难度有所增大. 中应予以重视.
知识点一 空间几何体的侧面积和表面积 1.简单几何体的侧面展开图的形状
名称
侧面展开图形状
侧面展开图
圆柱
矩形
圆锥
扇形
圆台
扇环
直棱柱
矩形
正n棱锥 n个全等的等腰三角形
正n棱台 n个全等的等腰梯形
2.多面体的侧面积和表面积 因为多面体的各个面都是平面,所以多面体的侧面积就是侧面展 开图的面积,表面积是侧面积与底面积的和. 3.旋转体的侧面积和表面积 ①若圆柱的底面半径为r,母线长为l,则 S侧=2πrl,S表=2πr2+2πrl=ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ_2_π_r(_r_+__l). ②若圆锥的底面半径为r,母线长为l,则 S侧=πrl,S表=πr2+πrl=_π_r_(_r_+__l). ③若圆台的上下底面半径分别为r′,r,则 S侧=_π_(r_′_+__r)_l_, S表=_π_r_′2_+__π_r_2+__π_(_r_′+__r_)_l _. ④若球的半径为R,则它的表面积S=_4_π_R_2.
球的体积为 V1=43πR3=43π(32)3=92π, 正四棱柱的体积为 V2=3×3×2=18,
所以该几何体的体积为92π+18,故选 B. 答案 B
[点评] 解决本题的关键是将三视图还原为几何体.利用三视图中的 线段长度求出几何体的体积.
方法3 几何体的展开与折叠问题 (1)有关折叠问题,一定要分清折叠前后两图形(折前的平面图形和 折叠后的空间图形)各元素间的位置和数量关系,哪些变,哪些不 变. (2)研究几何体表面上两点的最短距离问题,常选择恰当的母线或 棱展开,转化为平面上两点间的最短距离问题.
【例 3】 如图,在直棱柱 ABC-A′B′C′中,底面是 边长为 3 的等边三角形,AA′=4,M 为 AA′的中 点,P 是 BC 上一点,且由 P 沿棱柱侧面经过棱 CC′到 M 的最短路线长为 29,设这条最短路线与 CC′的交点为 N,求: (1)该三棱柱的侧面展开图的对角线长; (2)PC 与 NC 的长; (3)三棱锥 C-MNP 的体积. [解题指导](1)侧面展开图从哪里剪开展平;(2)MN+NP最短在展开 图上呈现怎样的形式;(3)三棱锥以谁做底好.
知识点二 空间几何体的体积
几何体名称
体积
棱(圆)柱
V=Sh(S 为底面面积,h 为高)
棱(圆)锥
V=31Sh(S 为底面面积,h 为高)
棱(圆)台
V=31h(S+ SS′+S′) (S′,S 为上、下底面面积,h 为高)
球
V=34πR3,(R 为球半径)
【名师助学】 1.本部分知识可以归纳为: (1)四个公式:①柱体:V 柱=Sh,②锥体 V 锥=13Sh,③台体 V 台=31 h(S+ SS′+S′),④球体 V 球=34πR3. (2)一个关系:柱体、锥体、台体的体积公式之间的关系