2016年高考数学理试题分类汇编:立体几何

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2016年高考分类汇编:立体几何(物超所值)

2016年高考分类汇编:立体几何(物超所值)

2016年高考数学理试题分类汇编立体几何一、选择题1、(2016年北京高考)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为()111 ,A. B. C. D. 16 3 22、(2016年山东高考)有一个半球和四棱锥组成的几何体,其三视图如右图所示,则该几何体的体积为(A)(B)1 2(C) — + n3 6 (D) 1 + n63、(2016年全国I高考)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号,则它的表面积是(A) 17n ( B) 18n ( C) 20 n(D) 28 n4、(2016年全国I高考)平面a过正方体顶点A, a//平面CB1D1,川平面ABCD =成角的正弦值为(A )仝2(D)5、(2016年全国II高考)视图,则该几何体的表面积为(A) 20 n ( B) 24 n (C) 28 n ( D) 32 n6、(2016年全国III高考)如图,网格纸上小正方形的边长为现画出的是某多面体的三视图,则该多面体的表面积为(A) 18 36,5 (B) 54 18.5 (C 90 (D) 817、( 2016年全国III高考)在封闭的直三棱柱ABC - ABC内有一个体积为V的球,若AB 丄BC ,AB = 6,BC = 8,AA = 3,贝y V的最大值是ABCD -A1BGD1中,底面ABCD的边长为3, BD1与底面2所成角的大小为arctan3,则该正四棱柱的高等于2、(2016年四川高考)已知三棱锥的四个面都是腰长为2的等腰三角形,该三棱锥的正视图如图所示,则该三棱锥的体积是3、(2016年天津高考)已知一个四棱锥的底面是平行四边形,该四棱锥的三视图如图所示(单位:m),则该四棱锥的体积为m3.4、(2016年全国II高考)―:是两个平面,m,n是两条直线,有下列四个命题:(1)如果m _ n,m _〉,n// :,那么〉—:.(2)如果m _ : , n / / :,那么m _ n .(3)如果〉/ / :,m 二圧,那么m / / :.(4)如果m//n,〉//:,那么m与〉所成的角和n与:所成的角相等* “ —■—-*r~■ ■ 11 1玉I一L __ : __ I(A) 4 n9兀(B)2(C) 6n(D)32 二3二、填空题1、(2016年上海高考)如图,在正四棱柱憾视图其中正确的命题有..(填写所有正确命题的编号)D解答题B(2) (3) 2 3£AC(1) (2016年上海高考)将边长为求直线PB 与平面PCD 所成角的正弦值1的正方形AAOQ (及其内部)在棱PA 上是否存在点 M ,使得BM / /平面PCD ?若存在,求AB =1,AD =2,AC =CD *5(I )已知 G,H 分别为EC , FB 的中点,求证: GH //平面 ABCPAD —平面 ABCD , PA _ PD , PA = PD , AB _ AD 求证:PD _平面PAB(2016年山东高考)在如图所示的圆台中,AC 是下底面圆O 的直径EF 是上底面圆0'的直径,FB 是圆台的一条母线的OQ 旋转一周形成圆柱, 如图1、( 2016年北京高考) 如图,在四棱锥 P - ABCD 中,平面1 _(II )已知 EF=FB=—AC=2>/3 AB=BC.求二面角 F —BC —A 的余弦值2 ,AP 的值;若不存在,说明理由5、 (2016年浙江高考)某几何体的三视图如图所示 (单位:cm ) 则该几何体的表面积是cm 2,体积是 cm 3.6、 ( 2016年浙江高考)如图,在厶ABC 中,AB=BC=2,/ ABC=120° 若平面ABC 外的点P 和线段AC 上的点D ,满足PD=DA ,PB=BA 则四面体PBCD 的体积的最大值是2 兀AC 长为§二,AB 长为3,其中6、B 1与C 在平面AAOO 的同侧。

2016年数学立体几何高考试题及答案

2016年数学立体几何高考试题及答案

2016年数学立体几何高考试题及答案1。

如图所示,P A⊥矩形ABCD所在平面,M、N分别是AB、PC的中点。

(1)求证:MN∥平面P AD.(2)求证:MN⊥CD。

(3)若∠PDA=45°,求证:MN⊥平面PCD。

2如图,四棱锥P﹣ABCD中,AP⊥平面PCD,AD∥BC,AB=BC=AD,E,F分别为线段AD,PC的中点.(Ⅰ)求证:AP∥平面BEF;(Ⅱ)求证:BE⊥平面PAC.解答证明:(Ⅰ)连接CE,则∵AD∥BC,BC=AD,E为线段AD的中点,∴四边形ABCE是平行四边形,BCDE是平行四边形,设AC∩BE=O,连接OF,则O是AC的中点,∵F为线段PC的中点,∴PA∥OF,∵PA⊄平面BEF,OF⊂平面BEF,∴AP∥平面BEF;(Ⅱ)∵BCDE是平行四边形,∴BE∥CD,∵AP⊥平面PCD,CD⊂平面PCD,∴AP⊥CD,∴BE⊥AP,∵AB=BC,四边形ABCE是平行四边形,∴四边形ABCE是菱形,∴BE⊥AC,∵AP∩AC=A,∴BE⊥平面PAC.3如图,在三棱锥P﹣ABC中,D,E,F分别为棱PC,AC,AB的中点,已知PA⊥AC,PA=6,BC=8,DF=5.求证:(1)直线PA∥平面DEF;(2)平面BDE⊥平面ABC.解答:证明:(1)∵D、E为PC、AC的中点,∴DE∥PA,又∵PA⊄平面DEF,DE⊂平面DEF,∴PA∥平面DEF;(2)∵D、E为PC、AC的中点,∴DE=PA=3;又∵E、F为AC、AB的中点,∴EF=BC=4;∴DE2+EF2=DF2,∴∠DEF=90°,∴DE⊥EF;∵DE∥PA,PA⊥AC,∴DE⊥AC;∵AC∩EF=E,∴DE⊥平面ABC;∵DE⊂平面BDE,∴平面BDE⊥平面ABC.4如图,PA垂直于矩形ABCD所在的平面,AD=PA=2,CD=2,E、F分别是AB、PD 的中点.(1)求证:AF∥平面PCE;(2)求证:平面PCE⊥平面PCD;(3)求四面体PEFC的体积.解答:解:(1)证明:设G为PC的中点,连接FG,EG, ∵F为PD的中点,E为AB的中点,∴FG CD,AE CD∴FG AE,∴AF∥GE∵GE⊂平面PEC,∴AF∥平面PCE;(2)证明:∵PA=AD=2,∴AF⊥PD又∵PA⊥平面ABCD,CD⊂平面ABCD,∴PA⊥CD,∵AD⊥CD,PA∩AD=A,∴CD⊥平面PAD,∵AF⊂平面PAD,∴AF⊥CD.∵PD∩CD=D,∴AF⊥平面PCD,∴GE⊥平面PCD,∵GE⊂平面PEC,∴平面PCE⊥平面PCD;(3)由(2)知,GE⊥平面PCD,所以EG为四面体PEFC的高,又GF∥CD,所以GF⊥PD,EG=AF=,GF=CD=,S△PCF=PD•GF=2.得四面体PEFC的体积V=S△PCF•EG=.PA⊥AD.E和F分别是CD和PC的中点,求证:(Ⅰ)PA⊥底面ABCD;(Ⅱ)BE∥平面PAD;(Ⅲ)平面BEF⊥平面PCD.解答:解:(Ⅰ)∵PA⊥AD,平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,由平面和平面垂直的性质定理可得PA⊥平面ABCD.(Ⅱ)∵AB∥CD,AB⊥AD,CD=2AB,E和F分别是CD和PC的中点,故四边形ABED 为平行四边形,故有BE∥AD.又AD⊂平面PAD,BE不在平面PAD内,故有BE∥平面PAD.(Ⅲ)平行四边形ABED中,由AB⊥AD可得,ABED为矩形,故有BE⊥CD ①.由PA⊥平面ABCD,可得PA⊥AB,再由AB⊥AD可得AB⊥平面PAD,∴CD⊥平面PAD,故有CD⊥PD.再由E、F分别为CD和PC的中点,可得EF∥PD,∴CD⊥EF ②.而EF和BE是平面BEF内的两条相交直线,故有CD⊥平面BEF.由于CD⊂平面PCD,∴平面BEF⊥平面PCD.6如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,侧棱A1A⊥底面ABC,且各棱长均相等.D,E,F分别为棱AB,BC,A1C1的中点.(Ⅰ)证明:EF∥平面A1CD;(Ⅱ)证明:平面A1CD⊥平面A1ABB1;(Ⅲ)求直线BC与平面A1CD所成角的正弦值.解答:证明:(I)三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AC∥A1C1,AC=A1C1,连接ED,可得DE∥AC,DE=AC,又F为棱A1C1的中点.∴A1F=DE,A1F∥DE,所以A1DEF是平行四边形,所以EF∥DA1,DA1⊂平面A1CD,EF⊄平面A1CD,∴EF∥平面A1CD(II)∵D是AB的中点,∴CD⊥AB,又AA1⊥平面ABC,CD⊂平面ABC,∴AA1⊥CD,又AA1∩AB=A,∴CD⊥面A1ABB1,又CD⊂面A1CD,∴平面A1CD⊥平面A1ABB1;(III)过B作BG⊥A1D交A1D于G,∵平面A1CD⊥平面A1ABB1,且平面A1CD∩平面A1ABB1=A1D,BG⊥A1D,∴BG⊥面A1CD,则∠BCG为所求的角,设棱长为a,可得A1D=,由△A1AD∽△BGD,得BG=,在直角△BGC中,sin∠BCG==,∴直线BC与平面A1CD所成角的正弦值.7如图,在直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,A1B1=A1C1,D,E分别是棱BC,CC1上的点(点D 不同于点C),且AD⊥DE,F为B1C1的中点.求证:(1)平面ADE⊥平面BCC1B1;(2)直线A1F∥平面ADE.解答:解:(1)∵三棱柱ABC﹣A1B1C1是直三棱柱,∴CC1⊥平面ABC,∵AD⊂平面ABC,∴AD⊥CC1又∵AD⊥DE,DE、CC1是平面BCC1B1内的相交直线∴AD⊥平面BCC1B1,∵AD⊂平面ADE∴平面ADE⊥平面BCC1B1;(2)∵△A1B1C1中,A1B1=A1C1,F为B1C1的中点∴A1F⊥B1C1,∵CC1⊥平面A1B1C1,A1F⊂平面A1B1C1,∴A1F⊥CC1又∵B1C1、CC1是平面BCC1B1内的相交直线∴A1F⊥平面BCC1B1又∵AD⊥平面BCC1B1,∴A1F∥AD∵A1F⊄平面ADE,AD⊂平面ADE,∴直线A1F∥平面ADE.8如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为平行四边形,∠ADC=45°,AD=AC=1,O为AC中点,PO⊥平面ABCD,PO=2,M为PD中点.(Ⅰ)证明:PB∥平面ACM;(Ⅱ)证明:AD⊥平面PAC;(Ⅲ)求直线AM与平面ABCD所成角的正切值.解答:解:(I)证明:连接BD,MO在平行四边形ABCD中,因为O为AC的中点,所以O为BD的中点,又M为PD的中点,所以PB∥MO因为PB⊄平面ACM,MO⊂平面ACM所以PB∥平面ACM(II)证明:因为∠ADC=45°,且AD=AC=1,所以∠DAC=90°,即AD⊥AC又PO⊥平面ABCD,AD⊂平面ABCD,所以PO⊥AD,AC∩PO=O,AD⊥平面PAC (III)解:取DO中点N,连接MN,AN因为M为PD的中点,所以MN∥PO,且MN=PO=1,由PO⊥平面ABCD,得MN⊥平面ABCD所以∠MAN是直线AM与平面ABCD所成的角.在Rt△DAO中,,所以,∴,在Rt△ANM中,==即直线AM与平面ABCD所成的正切值为9三棱锥P﹣ABC中,PC⊥平面ABC,PC=AC=2,AB=BC,D是PB上一点,且CD⊥平面PAB.(1)求证:AB⊥平面PCB;(2)求二面角C﹣PA﹣B的大小的余弦值.解答:(1)证明:∵PC⊥平面ABC,AB⊂平面ABC,∴PC⊥AB.∵CD⊥平面PAB,AB⊂平面PAB,∴CD⊥AB.又PC∩CD=C,∴AB⊥平面PCB.(2)解:取AP的中点O,连接CO、DO.∵PC=AC=2,∴C0⊥PA,CO=,∵CD⊥平面PAB,由三垂线定理的逆定理,得DO⊥PA.∴∠COD为二面角C﹣PA﹣B的平面角.由(1)AB⊥平面PCB,∴AB⊥BC,又∵AB=BC,AC=2,求得BC=PB=,CD=∴cos∠COD=.1.如图,正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为a ,点P 是棱 AD 上一点,且AP =错误!,过B 1,D 1,P 的平面交底面ABCD 于PQ ,Q 在直线CD 上,则PQ =________。

立体几何高考真题大题

立体几何高考真题大题

立体几何咼考真题大题1. (2016高考新课标1卷)如图,在以A,B,C,D,E,F 为顶点的五面体中,面ABEF 为正方 形,AF=2FD, NAFD =90:且二面角 D-AF-E 与二面角 C-BE-F 都是 60:(I )证明:平面 ABEF 丄平面EFDC (n )求二面角 E-BC-A 的余弦值. 【答案】(I )见解析;(n ) -2蜃19【解析】试题分析:(I )先证明AF 丄平面E FDC ,结合直F U 平面AB E F ,可得平面ABE F 丄 平面E FDC . (n )建立空间坐标系,分别求出平面E C E 的法向量m 及平面E C E 的法试题解析:(I )由已知可得 A F 丄DF, A F 丄F E|,所以A F 丄平面E FDC . 又A F U 平面AE E F ,故平面AEE F 丄平面|E F D C . _ (n )过D 作DG 丄E F ,垂足为G ,由(I )知DG 丄平面[A E 百F .以G 为坐标原点,GF 的方向为x 轴正方向,GF 为单位长度,建立如图所示的空间直 角坐标系G —xyz .由(I )知N DF E 为二面角D -A F -E 的平面角,故N DF E =60:贝U DF = 2 ,DG|=3,可得九(1,4,0 ), B(—3,4,0 ), E(—3,0,0 ), D (0,0, 73 ).由已知,AE //E F ,所以AE //平面E FDC .又平面 A ECD n 平面 |E FDC = DC ,故〕AB //CD , CD//EF .由EE //A F ,可得EE 丄平面I E F DC ,所以N C E F |为二面角C —EE —F 的平面角,向量n ,再利用cos (n,m )求二面角.n ||m|N C E F =60 .从而可得 C (—2,0,).所以 E C =(1,0, ^/3), EB =(0,4,0 ), A C =(-3,—4,73), AB =(—4,0,0 ). 设n =(x, y, z )是平面B C E 的法向量,则I n -E C = 0 I X + \/^z = 0{ —,即 \ [斤庄=0 [4y =0所以可取n=(3,o, J 卜设m 是平面A BCD 的法向量,则竺~0[m AE =0同理可取m =(0,Q )•则co s (n ,m =品一瞬 故二面角E - EC-直的余弦值为—更919考点:垂直问题的证明及空间向量的应用【名师点睛】立体几何解答题第一问通常考查线面位置关系的证明 ,空间中线面位置关系的证明主要包括线线、线面、面面三者的平行与垂直关系,其中推理论证的关键是结 合空间想象能力进行推理,要防止步骤不完整或考虑不全致推理片面 ,该类题目难度不 大,以中档题为主.第二问一般考查角度问题 ,多用空间向量解决.2 . ( 2016高考新课标 2理数)如图,菱形 ABCD 的对角线 AC 与BD 交于点O ,5AB =5,AC=6,点 E,F 分别在 AD,CD 上,AE=CF =-, EF 交 BD 于点 H .将4ADEF 沿 EF 折到 A D E F 位置,OD’= J 10.(I )证明:D H 丄平面ABCD ; (n )求二面角 B —DA —C 的正弦值.2/95【答案】(I )详见解析;(n )三旦D25 【解析】试题分析:(I)证AC//EF ,再证D 'H 丄OH ,最后证DH 丄平面ABCD ; (n) 用向量法求解.AE CF AC 丄 BD ,AD =CD ,又由 AE =CF 得DO =B0 =V A B 2 - AO 2由 EF //AC 得 空=肇 二丄.所以 OH =1 , DH =DH =3 .DO AD 4于是 OH =1 , DH +OH 2=32 +12=10=DO 2 , 故D H 丄OH . 又 D H 丄 EF ,而 OH c EF = H , 所以DH 丄平面ABCD .HF 的方向为x 轴的正方向,建立空间直角坐标系H -xyz .则 H (0,0,0 ), A(—3,—2,0 ), B(0,-5,0), C(3,—1,0 ), D'(0,0,3 ), AB = (3,—4,0),AD'=(3,1,3).设mNxjy’z,)是平面ABD'的法向量,则[3x , -4y 1 =0Qx , +y 1 +3z 1 = 0’~■'I n F AC = 0所以可以取m=(4,3,-5 ).设n =(x 2, y 2,z 2 )是平面ACD 的法向量,则« --------------i n ”AD ,= 0即严二0.3x 2 +y 2 +3Z 2 =0试题解析:(I)由已知得 CD ,故AC / /EF I .因此 E F H ,从而 EF 丄D H由 AB =5AC =6 得AC =(6,0,0 ),I m ”AB =0{ — —~ ,即[m ・AD ,= 0(n)如图,以 H 为坐标原点,■・im n 所以可以取n=(0 ,J,1\.于是cosmn :>=— ImH n|sincm’^N 9!25因此二面角B - D A —C 的正弦值是 2^95 25②a // b, a ± a ? b ± a ; 常用来证明线线垂直.求二面角最常用的方法就是分别求出二面角的两个面所在平面的法向量, 然后通过两个平面的法向量的夹角得到二面角的大小, 但要注意结合实际图形判断所求角是锐角还是钝角.3. (2016高考山东理数)在如图所示的圆台中, AC 是下底面圆0的直径,EF 是上底面 圆O 的直径,FB 是圆台的一条母线.(I )已知 G,H 分别为EC FB 的中点,求证: GH//平面 ABC (n )已知 EF =FB =1AC =273 AB =BC 求二面角 F -BC -A 的余弦值.2 , I 答案】(I )见解析;(n )" 7【解析】试题分析:(I )根据线线、面面平行可得与直线 GH 与平面ABC 平行;(n )立体几何中的角与距离的计算问题,往往可以利用几何法、空间向量方法求解,其中解法一建立 空间直角坐标系求解;解法二则是找到 解.-1 4考点:线面垂直的判定、二面角.【名师点睛】证明直线和平面垂直的常用方法有:①判定定理; 线面垂直的性质,NFNM 为二面角F-BC-A 的平面角直接求7iiH(I)证明:设FC 的中点为I ,连接GI ,HI ,在^CEF ,因为G 是CE 的中点,所以GI//E F, 又 EF//OB ,所以 GI//OB ,在^CFB 中,因为H 是FB 的中点,所以HI//BC 又HI cGI =1,所以平面GHI //平面ABC , 因为GH U 平面GHI 所以GH //平面ABC . (n)解法一:连接OO',则OO'丄平面ABC , 又AB=BC,且AC 是圆O 的直径,所以BO 丄AC.B(0,2j3,0),C(—2j3,0,0),过点 F 作 FM 垂直OB 于点 M ,可得 F(0, J 3,3)故 BC =(—2后,—273,0), BF =(0,—73,3). 设m = (x, y, z)是平面BCF 的一个法向量. 丄 I m Be =0 由 5 ~ —J[m BF =0可得「吟-遍=0[3z=0可得平面BCF 的一个法向量m = (—1,谭),因为平面ABC 的一个法向量n =(0,0,1),所以FM=J F B 2 - BM 2 =3,由题意得 以O 为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系 0 -xyz ,所以cos C m, n X 丄丄-=&|m|| n| 7所以二面角F — BC - A 的余弦值为解法二:连接O O j ,过点|F 作FM 丄0B 于点M , 则有 FM //00', 又00'丄平面ABC , 所以可得 从而N FNM I 为二面角 F -BC -A 的平面角. 又AB =BC ,疋是圆0的直径,所以 MN =BM sin42从而FN 二返,可得cosNFNM2所以二面角F -BC -A 的余弦值为考点:1平行关系;2 .异面直线所成角的计算.【名师点睛】此类题目是立体几何中的常见问题.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,给出规范的证明.立体 几何中的角与距离的计算问题,往往可以利用几何法、空间向量方法求解,应根据题目 条件,灵活选择方法.本题能较好的考查考生的空间想象能力、逻辑推理能力 转化与化归思想及基本运算能力等.4. (2016高考天津理数)如图,正方形ABCD 的中心为 0,四边形 0BEF 为矩形,平面0BEFL 平面ABCD 点G 为AB 的中点,AB=BE=2FM L 平面 ABC, 可得 FM = J F B 2 -BM 2 =3,过点 M 作MN 垂直BC 于点N ,连接FN ,FN 丄 BC A£(川)设H 为线段AF 上的点,且A H Z H F,求直线BH 和平面CEF 所成角的正弦值.3J 3J 7 【答案】(I )详见解析(n ) 土(川)—321【解析】试题分析:(I )利用空间向量证明线面平行,关键是求出面的法向量,利用法向量与 直线方向向量垂直进行论证(n )利用空间向量求二面角,关键是求出面的法向量,再 利用向量数量积求出法向量夹角,最后根据向量夹角与二面角相等或互补关系求正弦值(川)禾U 用空间向量证明线面平行,关键是求出面的法向量,再利用向量数量积求出法 向量夹角,最后根据向量夹角与线面角互余关系求正弦值 试题解析:依题意,OF 丄平面ABCD ,如图,以0为点,分别以 AD,BA,OF 的方向为x 轴,y 轴、z 轴的正方向建立空间直角坐标系,依题意可得A (—1,1,0 ),B(—1,-1,0), C(1,—1,0), D(1,,0), E(—1,—1,2), F(0,0,2), G(—1,0,0).0(0, 0, 0)JC(I)证明:依题意,AD =(2,0,0), AF =(1,—1,2 ).设厲=(x,y,z)为平面ADF 的法向量,则丿巴AD"0,即i n厂AF =0 |2x=0I x-y + 2z = 0 .不妨设z = 1,可得rn =(0,2,1 ),又EG =(0,1,—2),可得E G 1^0 ,又因为直线Eg 平面 A D F 所以 EG//平面ADF .(n )解:易证,OA=(—1,1,0)为平面O EF 的一个法向量.依题意,EF =(1,1,0)CF =(—1,1,2)•设 n 2 =(x,y,z )为平面 CEF 的法向量, f x + y = 0 ‘ f 即Q y .不妨设x=1,可得门2=(1,—1,1).卜X +y +2z =0。

三年高考(2016-2018)数学(理)真题分项专题25 立体几何中综合问题(含解析)

三年高考(2016-2018)数学(理)真题分项专题25 立体几何中综合问题(含解析)

专题25 立体几何中综合问题考纲解读明方向分析解读 1.能运用共线向量、共面向量、空间向量基本定理及有关结论证明点共线、点共面、线共面及线线、线面的平行与垂直问题;会求线线角、线面角;会求点点距、点面距等距离问题,从而培养用向量法思考问题和解决问题的能力.2.会利用空间向量的坐标运算、两点间距离公式、夹角公式以及相关结论解决有关平行、垂直、长度、角、距离等问题,从而培养准确无误的运算能力.3.本节内容在高考中延续解答题的形式,以多面体为载体,求空间角的命题趋势较强,分值约为12分,属中档题.2018年高考全景展示1.【2018年理数天津卷】如图,且AD =2BC ,,且EG =AD ,且CD =2FG ,,DA =DC =DG =2(I )若M 为CF 的中点,N 为EG 的中点,求证:;(II )求二面角的正弦值;(III )若点P 在线段DG 上,且直线BP 与平面ADGE 所成的角为60°,求线段DP 的长.【答案】(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ);(Ⅲ).详解:依题意,可以建立以D为原点,分别以,,的方向为x轴,y轴,z轴的正方向的空间直角坐标系(如图),可得D(0,0,0),A(2,0,0),B(1,2,0),C(0,2,0),E(2,0,2),F(0,1,2),G(0,0,2),M(0,,1),N(1,0,2).(Ⅰ)依题意=(0,2,0),=(2,0,2).设n0=(x,y,z)为平面CDE的法向量,则即不妨令z=–1,可得n0=(1,0,–1).又=(1,,1),可得,又因为直线MN平面CDE,所以MN∥平面CDE.(Ⅱ)依题意,可得=(–1,0,0),,=(0,–1,2).设n=(x,y,z)为平面BCE的法向量,则即不妨令z=1,可得n=(0,1,1).设m=(x,y,z)为平面BCF的法向量,则即不妨令z=1,可得m=(0,2,1).因此有cos<m,n>=,于是sin<m,n>=.所以,二面角E–BC–F的正弦值为.(Ⅲ)设线段DP的长为h(h∈[0,2]),则点P的坐标为(0,0,h),可得.易知,=(0,2,0)为平面ADGE的一个法向量,故,由题意,可得=sin60°=,解得h=∈[0,2].所以线段的长为.点睛:本题主要考查空间向量的应用,线面平行的证明,二面角问题等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.2.【2018年理北京卷】如图,在三棱柱ABC-中,平面ABC,D,E,F,G分别为,AC,,的中点,AB=BC=,AC==2.(Ⅰ)求证:AC⊥平面BEF;(Ⅱ)求二面角B-CD-C1的余弦值;(Ⅲ)证明:直线FG与平面BCD相交.【答案】(1)证明见解析(2) B-CD-C1的余弦值为(3)证明过程见解析【解析】分析:(1)由等腰三角形性质得,由线面垂直性质得,由三棱柱性质可得,因此,最后根据线面垂直判定定理得结论,(2)根据条件建立空间直角坐标系E-ABF,设立各点坐标,利用方程组解得平面BCD一个法向量,根据向量数量积求得两法向量夹角,再根据二面角与法向量夹角相等或互补关系求结果,(3)根据平面BCD一个法向量与直线F G方向向量数量积不为零,可得结论. 详解:解:(Ⅰ)在三棱柱ABC-A1B1C1中,∵CC1⊥平面ABC,∴四边形A1ACC1为矩形.又E,F分别为AC,A1C1的中点,∴AC⊥EF.∵AB=BC.∴AC⊥BE,∴AC⊥平面BEF.(Ⅱ)由(I)知AC⊥EF,AC⊥BE,EF∥CC1.又CC1⊥平面ABC,∴EF⊥平面ABC.∵BE平面ABC,∴EF⊥BE.如图建立空间直角坐称系E-xyz.由题意得B(0,2,0),C(-1,0,0),D (1,0,1),F(0,0,2),G(0,2,1).∴,设平面BCD的法向量为,∴,∴,令a=2,则b=-1,c=-4,∴平面BCD的法向量,又∵平面CDC1的法向量为,∴.由图可得二面角B-CD-C1为钝角,所以二面角B-CD-C1的余弦值为.(Ⅲ)平面BCD的法向量为,∵G(0,2,1),F(0,0,2),∴,∴,∴与不垂直,∴GF与平面BCD不平行且不在平面BCD内,∴GF与平面BCD相交.点睛:垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型.(1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行.(2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直.(3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.3.【2018年江苏卷】如图,在正三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=AA1=2,点P,Q分别为A1B1,BC的中点.(1)求异面直线BP与AC1所成角的余弦值;(2)求直线CC1与平面AQC1所成角的正弦值.【答案】(1)(2)【解析】分析:(1)先建立空间直角坐标系,设立各点坐标,根据向量数量积求得向量的夹角,再根据向量夹角与异面直线所成角的关系得结果;(2)利用平面的方向量的求法列方程组解得平面的一个法向量,再根据向量数量积得向量夹角,最后根据线面角与所求向量夹角之间的关系得结果.详解:如图,在正三棱柱ABC−A1B1C1中,设AC,A1C1的中点分别为O,O1,则OB⊥OC,OO1⊥OC,OO1⊥OB,以为基底,建立空间直角坐标系O−xyz.因为AB=AA1=2,所以.(1)因为P为A1B1的中点,所以,从而,故.因此,异面直线BP与AC1所成角的余弦值为.点睛:本题考查空间向量、异面直线所成角和线面角等基础知识,考查运用空间向量解决问题的能力.利用法向量求解空间线面角的关键在于“四破”:第一,破“建系关”,构建恰当的空间直角坐标系;第二,破“求坐标关”,准确求解相关点的坐标;第三,破“求法向量关”,求出平面的法向量;第四,破“应用公式关”. 4.【2018年江苏卷】在平行六面体中,.求证:(1);(2).【答案】答案见解析【解析】分析:(1)先根据平行六面体得线线平行,再根据线面平行判定定理得结论;(2)先根据条件得菱形ABB1A1,再根据菱形对角线相互垂直,以及已知垂直条件,利用线面垂直判定定理得线面垂直,最后根据面面垂直判定定理得结论.详解:证明:(1)在平行六面体ABCD-A 1B1C1D1中,AB∥A1B1.因为AB平面A1B1C,A1B1平面A1B1C,所以AB∥平面A1B1C.(2)在平行六面体ABCD-A1B1C1D1中,四边形ABB1A1为平行四边形.又因为AA1=AB,所以四边形ABB1A1为菱形,因此AB1⊥A1B.又因为AB1⊥B1C1,BC∥B1C1,所以AB1⊥BC.又因为A1B∩BC=B,A1B平面A1BC,BC平面A1BC,所以AB1⊥平面A1BC.因为AB1平面ABB1A1,所以平面ABB1A1⊥平面A1BC.点睛:本题可能会出现对常见几何体的结构不熟悉导致几何体中的位置关系无法得到运用或者运用错误,如柱体的概念中包含“两个底面是全等的多边形,且对应边互相平行,侧面都是平行四边形”,再如菱形对角线互相垂直的条件,这些条件在解题中都是已知条件,缺少对这些条件的应用可导致无法证明. 5.【2018年理新课标I卷】如图,四边形为正方形,分别为的中点,以为折痕把折起,使点到达点的位置,且.(1)证明:平面平面;(2)求与平面所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析.(2) .【解析】分析:(1)首先从题的条件中确定相应的垂直关系,即BF⊥PF,BF⊥EF,又因为,利用线面垂直的判定定理可以得出BF⊥平面PEF,又平面ABFD,利用面面垂直的判定定理证得平面PEF⊥平面ABFD.(2)结合题意,建立相应的空间直角坐标系,正确写出相应的点的坐标,求得平面ABFD的法向量,设DP与平面ABFD所成角为,利用线面角的定义,可以求得,得到结果.详解:(1)由已知可得,BF⊥PF,BF⊥EF,又,所以BF⊥平面PEF.又平面ABFD,所以平面PEF⊥平面ABFD.点睛:该题考查的是有关立体几何的问题,涉及到的知识点有面面垂直的证明以及线面角的正弦值的求解,属于常规题目,在解题的过程中,需要明确面面垂直的判定定理的条件,这里需要先证明线面垂直,所以要明确线线垂直、线面垂直和面面垂直的关系,从而证得结果;对于线面角的正弦值可以借助于平面的法向量来完成,注意相对应的等量关系即可.6.【2018年全国卷Ⅲ理】如图,边长为2的正方形所在的平面与半圆弧所在平面垂直,是上异于,的点.(1)证明:平面平面;(2)当三棱锥体积最大时,求面与面所成二面角的正弦值.【答案】(1)见解析(2)【解析】分析:(1)先证平面CMD,得,再证,进而完成证明。

2016理科数学高考真题分类第七单元 立体几何

2016理科数学高考真题分类第七单元  立体几何

第七单元 立体几何G1 空间几何体的结构 14.G1[2016·浙江卷] 如图1-3,在△ABC 中,AB =BC =2,∠ABC =120°.若平面ABC 外的点P 和线段AC 上的点D ,满足PD =DA ,PB =BA ,则四面体PBCD 的体积的最大值是________.14.12[解析] 在△ABC 中,因为AB =BC =2,∠ABC =120°,所以∠BAD =∠BCA =30°.由余弦定理可得AC 2=AB 2+BC 2-2AB ·BC cos 120°=22+22-2×2×2cos 120°=12,所以AC =2 3.设AD =x ,0<x <23,则DC =23-x ,S △PDC =12PD ·DC ·sin ∠PDC =12x (23-x )sin∠PDC ,易知当x =3,∠PDC =π2时,△PDC 的面积最大,此时AC ⊥BD ,AC ⊥PD ,且D 为AC 的中点,当BD ⊥平面PDC 时,高为最大,故四面体PBCD 的体积的最大值是13×12×3×3×1=12.17.G1、G7、B12[2016·江苏卷] 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1-5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.(1)若AB =6 m ,PO 1=2 m ,则仓库的容积是多少?(2)若正四棱锥的侧棱长为6 m17.解:(1)由PO 1=2知O 1O =4PO 1=8. 因为A 1B 1=AB =6,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).(2)设A 1B 1=a (m),PO 1=h (m),则0<h <6,O 1O =4h .连接O 1B 1.因为在Rt △PO 1B 1中,O 1B 21+PO 21=PB 21,所以2a 22+h 2=36,即a 2=2(36-h 2).于是仓库的容积V =V 柱+V 锥=a 2·4h +13a 2·h =133a 2h =263(36h -h 3),0<h <6,从而V ′=263(36-3h 2)=26(12-h 2).令V ′=0,得h =23或h =-23(舍).当0<h <23时,V ′>0,V 是单调增函数; 当23<h <6时,V ′<0,V 是单调减函数. 故h =23时,V 取得极大值,也是最大值. 因此,当PO 1=2 3 mG2 空间几何体的三视图和直观图 6.G2[2016·北京卷] 某三棱锥的三视图如图1-2所示,则该三棱锥的体积为( )图1-2A.16B.13C.12D .1 6.A [解析] 根据三视图得到如图所示的直观图.根据题意知三棱锥的底面三角形是直角边长为1的等腰直角三角形,三棱锥的高h 为1,故其体积V =13S △ABC ·h =13×12×1×1×1=16.6.G2[2016·全国卷Ⅰ] 如图1-1,某几何体的三视图是三个半径相等的圆及每个圆中两条互相垂直的半径.若该几何体的体积是28π3,则它的表面积是( )图1-1A .17πB .18πC .20πD .28π6.A [解析] 该几何体为一个球去掉八分之一,设球的半径为r ,则78×43πr 3=28π3,解得r =2,故该几何体的表面积为78×4π×22+34×π×22=17π.9.G2[2016·全国卷Ⅲ] 如图1-3,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某多A .18+36 5B .54+18 5C .90D .819.B [解析] 由三视图可知,该几何体为一个平行六面体,其上、下底面是边长为3的正方形,高为6,故其表面积S =2×(32+3×32+62+3×6)=54+18 5.13.G2,G7[2016·四川卷] 已知三棱锥的四个面都是腰长为2的等腰三角形,该三棱锥的正视图如图1-2所示,则该三棱锥的体积是________.图1-213.33[解析] 由图易知正视图是腰长为2的等腰三角形,∵三棱锥的4个面都是腰长为2的等腰三角形,∴三棱锥的俯视图与其正视图全等,且三棱锥的高h =1,则所求体积V =13Sh =13×⎝⎛⎭⎫12×23×1×1=33. 6.G2[2016·全国卷Ⅱ] 图1-2是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图,则该几何体的表面积为( )图1-2A .20πB .24πC .28πD .32π6.C [解析] 几何体是圆锥与圆柱的组合体,设圆柱底面圆半径为r ,周长为c ,圆锥母线长为l ,圆柱高为h .由图得r =2,c =2πr =4π,h =4,由勾股定理得l =22+(23)2=4,故S 表=πr 2+ch +πrl =4π+16π+8π=28π. 5.G2,G8[2016·山东卷] 一个由半球和四棱锥组成的几何体,其三视图如图1-2所示,则该几何体的体积为( )图1-2A.13+23πB.13+23πC.13+26π D .1+26π 5.C [解析] 由三视图知,四棱锥是底面边长为1,高为1的正四棱锥,半球的直径为2,∴该几何体的体积为13×1×1×1+12×43×π⎝⎛⎭⎫223=13+26π. 11.G2[2016·天津卷] 已知一个四棱锥的底面是平行四边形,该四棱锥的三视图如图1-2所示(单位:m),则该四棱锥的体积为________m 3.图1-211.2 [解析] 根据三视图可知,该四棱锥的底面积S =2×1=2,高h =3,故其体积V =2×3×13=2.11.G2[2016·浙江卷] 某几何体的三视图如图1-2所示(单位:cm),则该几何体的表面积是________cm 2,体积是311.72 32 [解析] 该几何体的直观图如图所示,该几何体是由两个相同的长方体放在一起构成的,而每个长方体的体积为2×2×4=16(cm 3),表面积为2×(2×2+2×4+4×2)=40(cm 2),故几何体的体积为16×232×40-2×2×2=72(cm 2).G3 平面的基本性质、空间两条直线 11.G3,G4[2016·全国卷Ⅰ] 平面α过正方体ABCD - A 1B 1C 1D 1的顶点A ,α∥平面CB 1D 1,α∩平面ABCD =m ,α∩平面ABB 1A 1=n ,则m ,n 所成角的正弦值为( )A.32B.22C.33 D.1311.A [解析] 因为平面α∥平面CB 1D 1,所以平面α与平面ABCD 的交线m 平行于平面CB 1D 1与平面ABCD 的交线l .因为在正方体中平面ABCD 平行于平面A 1B 1C 1D 1,所以l ∥B 1D 1,所以m ∥B 1D 1.同理,n 平行于平面CB 1D 1与平面ABB 1A 1的交线.因为平面ABB 1A 1∥平面CDD 1C 1,所以平面CB 1D 1与平面ABB 1A 1的交线平行于平面CB 1D 1与平面CDD 1C 1的交线CD 1,所以n ∥CD 1.故m ,n 所成的角即为B 1D 1,CD 1所成的角,显然所成的角为60°,则其正弦值为32.6.G3,A2[2016·山东卷] 已知直线a,b分别在两个不同的平面α,β内,则“直线a 和直线b相交”是“平面α和平面β相交”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件6.A[解析] 当两个平面内的直线相交时,这两个平面有公共点,即两个平面相交;但当两个平面相交时,两个平面内的直线不一定有交点.G4 空间中的平行关系11.G3,G4[2016·全国卷Ⅰ] 平面α过正方体ABCD -A1B1C1D1的顶点A,α∥平面CB1D1,α∩平面ABCD=m,α∩平面ABB1A1=n,则m,n所成角的正弦值为()A.32 B.22C.33 D.1311.A[解析] 因为平面α∥平面CB1D1,所以平面α与平面ABCD的交线m平行于平面CB1D1与平面ABCD的交线l.因为在正方体中平面ABCD平行于平面A1B1C1D1,所以l∥B1D1,所以m∥B1D1.同理,n平行于平面CB1D1与平面ABB1A1的交线.因为平面ABB1A1∥平面CDD1C1,所以平面CB1D1与平面ABB1A1的交线平行于平面CB1D1与平面CDD1C1的交线CD1,所以n∥CD1.故m,n所成的角即为B1D1,CD1所成的角,显然所成的角为60°,则其正弦值为3 2.14.G4,G5[2016·全国卷Ⅱ] α,β是两个平面,m,n是两条直线,有下列四个命题:①如果m⊥n,m⊥α,n∥β,那么α⊥β.②如果m⊥α,n∥α,那么m⊥n.③如果α∥β,m⊂α,那么m∥β.④如果m∥n,α∥β,那么m与α所成的角和n与β所成的角相等.其中正确的命题有________.(填写所有正确命题的编号)14.②③④[解析] 对于①,m⊥n,m⊥α,n∥β,则α,β的位置关系无法确定,故错误;对于②,因为n∥α,所以可过直线n作平面γ与平面α相交于直线c,则n∥c,因为m⊥α,所以m⊥c,所以m⊥n,故正确;对于③,由两个平面平行的性质可知其正确;对于④,由线面所成角的定义和等角定理可知其正确.故正确的有②③④.17.G4,G5,G11[2016·北京卷] 如图1-3所示,在四棱锥P-ABCD中,平面P AD⊥平面ABCD,P A⊥PD,P A=PD,AB⊥AD,AB=1,AD=2,AC=CD= 5.(1)求证:PD⊥平面P AB.(2)求直线PB与平面PCD所成角的正弦值.(3)在棱P A 上是否存在点M ,使得BM ∥平面PCD ?若存在,求AMAP 的值;若不存在,说明理由.17.解:(1)证明:因为平面P AD ⊥平面ABCD ,AB ⊥AD , 所以AB ⊥平面P AD ,所以AB ⊥PD . 又因为P A ⊥PD ,所以PD ⊥平面P AB . (2)取AD 的中点O ,连接PO ,CO . 因为P A =PD ,所以PO ⊥AD .又因为PO ⊂平面P AD ,平面P AD ⊥平面ABCD , 所以PO ⊥平面ABCD .因为CO ⊂平面ABCD ,所以PO ⊥CO . 因为AC =CD ,所以CO ⊥AD . 如图建立空间直角坐标系O - xyz .由题意得,A (0,1,0),B (11,0),P (0,0,1). 设平面PCD 的法向量为n =(x ,y ,z ),则 ⎩⎪⎨⎪⎧n ·PD →=0,n ·PC →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-y -z =0,2x -z =0.令z =2,则x =1,y =-2,所以n =(1,-2,2). 又PB →=(1,1,-1),所以 cos 〈n ,PB →〉=n ·PB →|n ||PB →|=-33,所以直线PB 与平面PCD 所成角的正弦值为33. (3)设M 是棱P A 上一点,则存在λ∈[0,1]使得AM →=λAP →.因此点M (0,1-λ,λ),BM →=(-1,-λ,λ).因为BM ⊄平面PCD ,所以BM ∥平面PCD ,当且仅当BM →·n =0, 即(-1,-λ,λ)·(1,-2,2)=0, 解得λ=14.所以在棱P A 上存在点M 使得BM ∥平面PCD ,此时AM AP =14.16.G4、G5[2016·江苏卷] 如图1-4,在直三棱柱ABC - A 1B 1C 1中,D ,E 分别为AB ,BC 的中点,点F 在侧棱B 1B 上,且B 1D ⊥A 1F ,A 1C 1⊥A 1B 1.求证:(1)直线DE ∥平面A 1C 1F ; (2)平面B 1DE ⊥平面A 1C 1F .16.证明:(1)在直三棱柱ABC - A 1B 1C 1中,A 1C 1∥AC .在△ABC 中,因为D ,E 分别为AB ,BC 的中点, 所以DE ∥AC ,于是DE ∥A 1C 1,又因为DE ⊄平面A 1C 1F ,A 1C 1⊂平面A 1C 1F , 所以直线DE ∥平面A 1C 1F . (2)在直三棱柱ABC - A 1B 1C 1中,A 1A ⊥平面A 1B 1C 1,因为A 1C 1⊂平面A 1B 1C 1,所以A 1A ⊥A 1C 1,又因为A 1C 1⊥A 1B 1,AA 1⊂平面ABB 1A 1,A 1B 1⊂平面ABB 1A 1,A 1A ∩A 1B 1=A 1, 所以A 1C 1⊥平面ABB 1A 1.因为B 1D ⊂平面ABB 1A 1,所以A 1C 1⊥B 1D .又因为B 1D ⊥A 1F ,A 1C 1⊂平面A 1C 1F ,A 1F ⊂平面A 1C 1F ,A 1C 1∩A 1F =A 1, 所以B 1D ⊥平面A 1C 1F .因为B 1D ⊂平面B 1DE ,所以平面B 1DE ⊥平面A 1C 1F . 19.G4、G11[2016·全国卷Ⅲ] 如图1-5,四棱锥P - ABCD 中,P A ⊥底面ABCD ,AD ∥BC ,AB =AD =AC =3,P A =BC =4,M 为线段AD 上一点,AM =2MD ,N 为PC 的中点.(1)证明:MN ∥平面P AB ;(2)求直线AN 与平面PMN19.解:(1)证明:由已知得AM =23AD =2.取BP 的中点T ,连接AT ,TN ,由N 为PC的中点知TN ∥BC ,TN =12BC =2.又AD ∥BC ,所以TN 綊AM ,故四边形AMNT 为平行四边形,于是MN ∥AT . 因为AT ⊂平面P AB ,MN ⊄平面P AB ,所以MN ∥平面P AB . (2)取BC 的中点E ,连接AE .由AB =AC 得AE ⊥BC ,从而AE ⊥AD ,且AE =AB 2-BE 2=AB 2-BC22= 5.以A 为坐标原点,AE →的方向为x 轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系A - xyz ,由题意知,P (0,0,4),M (0,2,0),C (5,2,0),N (52,1,2),PM →=(0,2,-4),PN →=(52,1,-2),AN →=(52,1,2).设n =(x ,y ,z )为平面PMN 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n ·PM →=0,n ·PN →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧2y -4z =0,52x +y -2z =0,可取n =(0,2,1),于是|cos 〈n ,AN →〉|=|n ·AN →||n ||AN →|=8525.故直线AN 与平面PMN 所成角的正弦值为85.18.G7,G4,G11[2016· - ABCD 中,AD ∥BC ,∠ADC =∠P AB =90°,BC =CD =12AD .E 为棱AD 的中点,异面直线P A 与CD 所成的角为90°.(1)在平面P AB 内找一点M ,使得直线CM ∥平面PBE ,并说明理由; (2)若二面角P - CD - A PCE 所成角的正弦值.18.解:(1)在梯形ABCD 中,AB 与CD 不平行.延长AB ,DC ,相交于点M (M ∈平面P AB ),点M 即为所求的一个点.理由如下: 由已知,BC ∥ED ,且BC =ED , 所以四边形BCDE 是平行四边形, 从而CM ∥EB .又EB ⊂平面PBE ,CM ⊄平面PBE , 所以CM ∥平面PBE .(说明:延长AP 至点N ,使得AP =PN ,则所找的点可以是直线MN 上任意一点)(2)方法一:易知P A ⊥平面ABCD .由已知,CD ⊥P A ,CD ⊥AD ,P A ∩AD =A , 所以CD ⊥平面P AD , 从而CD ⊥PD ,所以∠PDA 是二面角P - CD - A 的平面角,所以∠PDA =45°.设BC =1,则在Rt △P AD 中,P A =AD =2.过点A 作AH ⊥CE ,交CE 的延长线于点H ,连接PH . 因为P A ⊥平面ABCD , 所以P A ⊥CE ,于是CE ⊥平面P AH , 所以平面PCE ⊥平面P AH .过A 作AQ ⊥PH 于点Q ,则AQ ⊥平面PCE , 所以∠APH 是P A 与平面PCE 所成的角. 在Rt △AEH 中,∠AEH =45°,AE =1, 所以AH =22. 在Rt △P AH 中,PH =P A 2+AH 2=322, 所以sin ∠APH =AH PH =13.方法二:由已知,CD ⊥P A ,CD ⊥AD ,P A ∩AD =A , 所以CD ⊥平面P AD ,于是CD ⊥PD ,从而∠PDA 是二面角P - CD - A 的平面角,所以∠PDA =45°.由P A ⊥AB ,P A ⊥CD ,可得P A ⊥平面ABCD . 设BC =1,则在Rt △P AD 中,P A =AD =2.作Ay ⊥AD ,以A 为原点,以AD →,AP →的方向分别为x 轴,z 轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系A - xyz ,则A (0,0,0),P (0,0,2),C (2,1,0),E (1,0,0),所以PE →=(1,0,-2),EC →=(1,1,0),AP →=(0,0,2). 设平面PCE 的法向量为n =(x ,y ,z ),由⎩⎪⎨⎪⎧n ·PE →=0,n ·EC →=0,得⎩⎪⎨⎪⎧x -2z =0,x +y =0,设x =2,解得n =(2,-2,1).设直线P A 与平面PCE 所成角为α,则sin α=|n ·AP →||n |·|AP →|=22×22+(-2)2+12=13,所以直线P A 与平面PCE 所成角的正弦值为13.17.G4,G5,G11[2016·AC 是下底面圆O 的直径,EF 是上底面圆O ′的直径,FB 是圆台的一条母线.(1)已知G ,H 分别为EC ,FB 的中点,求证:GH ∥平面ABC ;(2)已知EF =FB =12AC =23,AB =BC ,求二面角F - BC - A 的余弦值.图1-417.解:(1)证明:设FC 的中点为I ,连接GI ,HI .在△CEF 中,因为点G 是CE 的中点,所以GI ∥EF .又EF ∥OB , 所以GI ∥OB .在△CFB 中,因为H 是FB 的中点, 所以HI ∥BC . 又HI ∩GI =I ,所以平面GHI ∥平面ABC . 因为GH ⊂平面GHI , 所以GH ∥平面ABC .(2)方法一:连接OO ′,则OO ′⊥平面ABC .又AB =BC ,且AC 是圆O 的直径,所以BO ⊥AC .以O 为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系O - xyz . 由题意得B (0,23,0),C (-23,0,0). 过点F 作FM 垂直OB 于点M , 所以FM =FB 2-BM 2=3, 可得F (0,3,3).故BC →=(-23,-23,0),BF →=(0,-3,3). 设m =(x ,y ,z )是平面BCF 的法向量. 由⎩⎪⎨⎪⎧m ·BC →=0,m ·BF →=0,可得⎩⎨⎧-23x -23y =0,-3y +3z =0,可得平面BCF 的一个法向量为m =(-1,1,33). 因为平面ABC 的一个法向量为n =(0,0,1), 所以cos 〈m ,n 〉=m ·n |m|·|n|=77.所以二面角F - BC - A 的余弦值为77.方法二:连接OO ′,过点F 作FM 垂直OB 于点M , 则有FM ∥OO ′.又OO ′⊥平面ABC , 所以FM ⊥平面ABC ,可得FM =FB 2-BM 2=3.过点M 作MN 垂直BC 于点N ,连接FN , 可得FN ⊥BC ,从而∠FNM 为二面角F - BC - A 的平面角.又AB =BC ,AC 是圆O 的直径, 所以MN =BM sin 45°=62, 从而FN =422,可得cos ∠FNM =77. 所以二面角F - BC - A 的余弦值为77.17.G4、G11[2016·天津卷] 如图1-4,正方形ABCD 的中心为O ,四边形OBEF 为矩形,平面OBEF ⊥平面ABCD ,点G 为AB 的中点,AB =BE =2.(1)求证:EG ∥平面ADF ; (2)求二面角O - EF - C 的正弦值;(3)设H 为线段AF 上的点,且AH =23HF ,求直线BH 和平面CEF 所成角的正弦值.图1-417.解:依题意,OF ⊥平面ABCD ,如图所示,以O 为原点,分别以AD →,BA →,OF →的方向为x 轴、y 轴、z 轴的正方向建立空间直角坐标系,依题意可得O (0,0,0),A (-1,1,0),B (-1,-1,0),C (1,-1,0),D (1,1,0),E (-1,-1,2),F (0,0,2),G (-1,0,0).(1)证明:依题意,AD →=(2,0,0),AF →=(1,-1,2).设n 1=(x 1,y 1,z 1)为平面ADF 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AD →=0,n 1·AF →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧2x 1=0,x 1-y 1+2z 1=0.不妨设z 1=1,可得n 1=(0,2,1).又EG →=(0,1,-2),可得EG →·n 1=0.又因为直线EG ⊄平面ADF ,所以EG ∥平面ADF .(2)易证OA →=(-1,1,0)为平面OEF 的一个法向量.依题意,EF →=(1,1,0),CF →=(-1,1,2).设n 2=(x 2,y 2,z 2)为平面CEF 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n 2·EF →=0,n 2·CF →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x 2+y 2=0,-x 2+y 2+2z 2=0.不妨设x 2=1,可得n 2=(1,-1,1).因此有cos 〈OA →,n 2〉=OA →·n 2|OA →|·|n 2|=-63,于是sin 〈OA →,n 2〉=33,所以二面角O - EF - C 的正弦值为33. (3)由AH =23HF ,得AH =25AF .因为AF →=(1,-1,2),所以AH →=25AF →=(25,-25,45),进而有H (-35,35,45),从而BH →=(25,85,45),因此cos 〈BH →,n 2〉=BH →·n 2|BH →|·|n 2|=-721,所以直线BH 和平面CEF 所成角的正弦值为721.G5 空间中的垂直关系 14.G4,G5[2016·全国卷Ⅱ] α,β是两个平面,m ,n 是两条直线,有下列四个命题: ①如果m ⊥n ,m ⊥α,n ∥β,那么α⊥β. ②如果m ⊥α,n ∥α,那么m ⊥n . ③如果α∥β,m ⊂α,那么m ∥β.④如果m ∥n ,α∥β,那么m 与α所成的角和n 与β所成的角相等. 其中正确的命题有________.(填写所有正确命题的编号)14.②③④ [解析] 对于①,m ⊥n ,m ⊥α,n ∥β,则α,β的位置关系无法确定,故错误;对于②,因为n ∥α,所以可过直线n 作平面γ与平面α相交于直线c ,则n ∥c ,因为m ⊥α,所以m ⊥c ,所以m ⊥n ,故正确;对于③,由两个平面平行的性质可知其正确;对于④,由线面所成角的定义和等角定理可知其正确.故正确的有②③④.17.G4,G5,G11[2016·北京卷] 如图1-3所示,在四棱锥P - ABCD 中,平面P AD ⊥平面ABCD ,P A ⊥PD ,P A =PD ,AB ⊥AD ,AB =1,AD =2,AC =CD = 5. (1)求证:PD ⊥平面P AB .(2)求直线PB 与平面PCD 所成角的正弦值.(3)在棱P A 上是否存在点M ,使得BM ∥平面PCD ?若存在,求AMAP 的值;若不存在,说明理由.图1-317.解:(1)证明:因为平面P AD ⊥平面ABCD ,AB ⊥AD , 所以AB ⊥平面P AD ,所以AB ⊥PD . 又因为P A ⊥PD ,所以PD ⊥平面P AB . (2)取AD 的中点O ,连接PO ,CO . 因为P A =PD ,所以PO ⊥AD .又因为PO ⊂平面P AD ,平面P AD ⊥平面ABCD , 所以PO ⊥平面ABCD .因为CO ⊂平面ABCD ,所以PO ⊥CO . 因为AC =CD ,所以CO ⊥AD . 如图建立空间直角坐标系O - xyz .由题意得,A (0,1,0),B (11,0),P (0,0,1). 设平面PCD 的法向量为n =(x ,y ,z ),则 ⎩⎪⎨⎪⎧n ·PD →=0,n ·PC →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-y -z =0,2x -z =0.令z =2,则x =1,y =-2,所以n =(1,-2,2). 又PB →=(1,1,-1),所以 cos 〈n ,PB →〉=n ·PB →|n ||PB →|=-33,所以直线PB 与平面PCD 所成角的正弦值为33. (3)设M 是棱P A 上一点,则存在λ∈[0,1]使得AM →=λAP →. 因此点M (0,1-λ,λ),BM →=(-1,-λ,λ).因为BM ⊄平面PCD ,所以BM ∥平面PCD ,当且仅当BM →·n =0, 即(-1,-λ,λ)·(1,-2,2)=0, 解得λ=14.所以在棱P A 上存在点M 使得BM ∥平面PCD ,此时AM AP =14.16.G4、G5[2016·江苏卷] 如图1-4,在直三棱柱ABC - A 1B 1C 1中,D ,E 分别为AB ,BC 的中点,点F 在侧棱B 1B 上,且B 1D ⊥A 1F ,A 1C 1⊥A 1B 1.求证:(1)直线DE ∥平面A 1C 1F ; (2)平面B 1DE ⊥平面A 1C 1F .16.证明:(1)在直三棱柱ABC - A 1B 1C 1中,A 1C 1∥AC .在△ABC 中,因为D ,E 分别为AB ,BC 的中点, 所以DE ∥AC ,于是DE ∥A 1C 1,又因为DE ⊄平面A 1C 1F ,A 1C 1⊂平面A 1C 1F , 所以直线DE ∥平面A 1C 1F . (2)在直三棱柱ABC - A 1B 1C 1中,A 1A ⊥平面A 1B 1C 1,因为A 1C 1⊂平面A 1B 1C 1,所以A 1A ⊥A 1C 1,又因为A 1C 1⊥A 1B 1,AA 1⊂平面ABB 1A 1,A 1B 1⊂平面ABB 1A 1,A 1A ∩A 1B 1=A 1, 所以A 1C 1⊥平面ABB 1A 1.因为B 1D ⊂平面ABB 1A 1,所以A 1C 1⊥B 1D .又因为B 1D ⊥A 1F ,A 1C 1⊂平面A 1C 1F ,A 1F ⊂平面A 1C 1F ,A 1C 1∩A 1F =A 1, 所以B 1D ⊥平面A 1C 1F .因为B 1D ⊂平面B 1DE ,所以平面B 1DE ⊥平面A 1C 1F . 18.G5,G11[2016·全国卷Ⅰ] 如图1-4,在以A ,B ,C ,D ,E ,F 为顶点的五面体中,面ABEF 为正方形,AF =2FD ,∠AFD =90°,且二面角D - AF - E 与二面角C - BE - F 都是60°.(1)证明:平面ABEF ⊥平面EFDC ; (2)求二面角E - BC - A 的余弦值.图1-418.解:(1)证明:由已知可得AF ⊥DF ,AF ⊥FE ,又DF ∩FE =F ,所以AF ⊥平面EFDC . 又AF ⊂平面ABEF ,故平面ABEF ⊥平面EFDC .(2)过D 作DG ⊥EF ,垂足为G ,由(1)知DG ⊥平面ABEF .以G 为坐标原点,GF →的方向为x 轴正方向,|GF →|为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系G - xyz .由(1)知∠DFE 为二面角D - AF - E 的平面角,故∠DFE =60°,则DF =2,DG =3,可得A (1,4,0),B (-3,4,0),E (-3,0,0),D (0,0,3).由已知得,AB ∥EF ,所以AB ∥平面EFDC .又平面ABCD ∩平面EFDC =CD ,故AB ∥CD ,CD ∥EF .由BE ∥AF ,可得BE ⊥平面EFDC ,所以∠CEF 为二面角C - BE - F 的平面角,故∠CEF =60°,从而可得C (-2,0,3),所以EC →=(1,0,3),EB →=(0,4,0),AC →=(-3,-4,3),AB →=(-4,0,0). 设n =(x ,y ,z )是平面BCE 的法向量,则⎩⎪⎨n ·EB →=0,即⎩⎨4y =0,所以可取n =(3,0,-3).设m =(x 1,y 1,z 1)是平面ABCD 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧m ·AC →=0,m ·AB →=0,同理可取m =(0,3,4), 则cos 〈n ,m 〉=n ·m |n||m |=-21919,结合图形得,二面角E - BC - A 的余弦值为-21919.19.G5,G11[2016·全国卷Ⅱ] 如图1-4,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,AB =5,AC =6,点E ,F 分别在AD ,CD 上,AE =CF =54,EF 交BD 于点H ,将△DEF 沿EF 折到△D ′EF 的位置,OD ′=10.(1)证明:D ′H ⊥平面ABCD ; (2)求二面角B - D ′A - C 的正弦值.图1-419.解:(1)证明:由已知得AC ⊥BD ,AD =CD . 又由AE =CF 得AE AD =CFCD ,故AC ∥EF .因此EF ⊥HD ,从而EF ⊥D ′H .由AB =5,AC =6得DO =BO =AB 2-AO 2=4.由EF ∥AC 得OH DO =AE AD =14,所以OH =1,D ′H =DH =3.于是D ′H 2+OH 2=32+12=10=D ′O 2, 故D ′H ⊥OH .又D ′H ⊥EF ,且OH ∩EF =H ,所以D ′H ⊥平面ABCD .(2)如图,以H 为坐标原点,HF →的方向为x 轴正方向,建立空间直角坐标系H - xyz ,则H (0,0,0),A (-3,-1,0),B (0,-5,0),C (3,-1,0),D ′(0,0,3),AB →=(3,-4,0),AC →=(6,0,0),AD ′→=(3,1,3). 设m =(x 1,y 1,z 1)是平面ABD ′的法向量,则⎩⎪⎨m ·AD ′→=0,即⎩⎪⎨⎪113x 1+y 1+3z 1=0,所以可取m =(4,3,-5).设n =(x 2,y 2,z 2)是平面ACD ′的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n ·AC →=0,n ·AD ′→=0,即⎩⎪⎨⎪⎧6x 2=0,3x 2+y 2+3z 2=0,所以可取n =(0,-3,1).于是cos 〈m ,n 〉=m·n|m||n|=-1450×10=-7525,sin 〈m ,n 〉=29525.因此二面角B - D ′A - C 的正弦值是29525.17.G4,G5,G11[2016·山东卷] 在如图1-4所示的圆台中,AC 是下底面圆O 的直径,EF 是上底面圆O ′的直径,FB 是圆台的一条母线.(1)已知G ,H 分别为EC ,FB 的中点,求证:GH ∥平面ABC ;(2)已知EF =FB =12AC =23,AB =BC ,求二面角F - BC - A 的余弦值.图1-417.解:(1)证明:设FC 的中点为I ,连接GI ,HI .在△CEF 中,因为点G 是CE 的中点,所以GI ∥EF .又EF ∥OB , 所以GI ∥OB .在△CFB 中,因为H 是FB 的中点, 所以HI ∥BC . 又HI ∩GI =I ,所以平面GHI ∥平面ABC . 因为GH ⊂平面GHI , 所以GH ∥平面ABC .(2)方法一:连接OO ′,则OO ′⊥平面ABC .又AB =BC ,且AC 是圆O 的直径,所以BO ⊥AC .以O 为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系O - xyz . 由题意得B (0,23,0),C (-23,0,0). 过点F 作FM 垂直OB 于点M , 所以FM =FB 2-BM 2=3, 可得F (0,3,3).故BC →=(-23,-23,0),BF →=(0,-3,3). 设m =(x ,y ,z )是平面BCF 的法向量. 由⎩⎪⎨⎪⎧m ·BC →=0,m ·BF →=0,可得⎩⎨⎧-23x -23y =0,-3y +3z =0,可得平面BCF 的一个法向量为m =(-1,1,33). 因为平面ABC 的一个法向量为n =(0,0,1), 所以cos 〈m ,n 〉=m ·n |m|·|n|=77.所以二面角F - BC - A 的余弦值为77.方法二:连接OO ′,过点F 作FM 垂直OB 于点M , 则有FM ∥OO ′.又OO ′⊥平面ABC , 所以FM ⊥平面ABC ,可得FM =FB 2-BM 2=3.过点M 作MN 垂直BC 于点N ,连接FN , 可得FN ⊥BC ,从而∠FNM 为二面角F - BC - A 的平面角.又AB =BC ,AC 是圆O 的直径, 所以MN =BM sin 45°=62, 从而FN =422,可得cos ∠FNM =77. 所以二面角F - BC - A 的余弦值为77.17.G5、G10[2016·浙江卷] 如图1-4,在三棱台ABC - DEF 中,平面BCFE ⊥平面ABC ,∠ACB =90°,BE =EF =FC =1,BC =2,AC =3.(1)求证:BF ⊥平面ACFD ; (2)求二面角B - AD - F17.解:(1)证明:延长AD ,BE ,CF 相交于一点K ,如图所示. 因为平面BCFE ⊥平面ABC ,且AC ⊥BC , 所以AC ⊥平面BCK , 因此BF ⊥AC .又因为EF ∥BC ,BE =EF =FC =1,BC =2, 所以△BCK 为等边三角形,且F 为CK 的中点, 则BF ⊥CK .所以BF ⊥平面ACFD(2)方法一:过点F 作FQ ⊥AK 于Q ,连接BQ .因为BF ⊥平面ACK ,所以BF ⊥AK ,则AK ⊥平面BQF ,所以BQ ⊥AK . 所以,∠BQF 是二面角B - AD - F 的平面角.在Rt △ACK 中,AC =3,CK =2,易得FQ =31313.在Rt △BQF 中,FQ =31313,BF =3,得cos ∠BQF =34.所以,二面角B - AD - F 的平面角的余弦值为34.方法二:延长AD ,BE ,CF 相交于一点K取BC 的中点O ,连接KO ,则⊥平面ABC ,所以KO ⊥平面ABC .以点O 为原点,分别以OB →,OK →的方向为x ,z 轴的正方向,建立空间直角坐标系O - xyz (如图所示).由题意得B (1,0,0),C (-1,0,0),K (0,0,3),A (-1,-3,0),E (12,0,32),F (-12,0,32).因此,AC →=(0,3,0),AK →=(1,3,3),AB →=(2,3,0).设平面ACK 的法向量为m =(x 1,y 1,z 1),平面ABK 的法向量为n =(x 2,y 2,z 2).由⎩⎪⎨⎪⎧AC →·m =0,AK →·m =0,得⎩⎨⎧3y 1=0,x 1+3y 1+3z 1=0,取m =(3,0,-1);由⎩⎪⎨⎪⎧AB →·n =0,AK →·n =0,得⎩⎨⎧2x 2+3y 2=0,x 2+3y 2+3z 2=0,取n =(3,-2,3).于是,cos 〈m ,n 〉=m ·n |m |·|n |=34.所以,二面角B - AD - F 的平面角的余弦值为34.G6 三垂线定理 G7 棱柱与棱锥 13.G2,G7[2016·四川卷] 已知三棱锥的四个面都是腰长为2的等腰三角形,该三棱锥的正视图如图1-2所示,则该三棱锥的体积是________.图1-213.33[解析] 由图易知正视图是腰长为2的等腰三角形,∵三棱锥的4个面都是腰长为2的等腰三角形,∴三棱锥的俯视图与其正视图全等,且三棱锥的高h =1,则所求体积V =13Sh =13×⎝⎛⎭⎫12×23×1×1=33.17.G1、G7、B12[2016·江苏卷] 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1-5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.(1)若AB =6 m ,PO 1=2 m ,则仓库的容积是多少?(2)若正四棱锥的侧棱长为6 m17.解:(1)由PO 1=2知O 1O =4PO 1=8. 因为A 1B 1=AB =6,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).(2)设A 1B 1=a (m),PO 1=h (m),则0<h <6,O 1O =4h .连接O 1B 1.因为在Rt △PO 1B 1中,O 1B 21+PO 21=PB 21,所以2a 22+h 2=36,即a 2=2(36-h 2).于是仓库的容积V =V 柱+V 锥=a 2·4h +13a 2·h =133a 2h =263(36h -h 3),0<h <6,从而V ′=263(36-3h 2)=26(12-h 2).令V ′=0,得h =23或h =-23(舍). 当0<h <23时,V ′>0,V 是单调增函数; 当23<h <6时,V ′<0,V 是单调减函数. 故h =23时,V 取得极大值,也是最大值. 因此,当PO 1=2 3 m18.G7,G4,G11[2016·四川卷] 如图1-4,在四棱锥P - ABCD 中,AD ∥BC ,∠ADC =∠P AB =90°,BC =CD =12AD .E 为棱AD 的中点,异面直线P A 与CD 所成的角为90°.(1)在平面P AB 内找一点M ,使得直线CM ∥平面PBE ,并说明理由; (2)若二面角P - CD - A PCE 所成角的正弦值.18.解:(1)在梯形ABCD 中,AB 与CD 不平行.延长AB ,DC ,相交于点M (M ∈平面P AB ),点M 即为所求的一个点.理由如下: 由已知,BC ∥ED ,且BC =ED , 所以四边形BCDE 是平行四边形, 从而CM ∥EB .又EB ⊂平面PBE ,CM ⊄平面PBE , 所以CM ∥平面PBE .(说明:延长AP 至点N ,使得AP =PN ,则所找的点可以是直线MN 上任意一点)(2)方法一:易知P A ⊥平面ABCD .由已知,CD ⊥P A ,CD ⊥AD ,P A ∩AD =A , 所以CD ⊥平面P AD , 从而CD ⊥PD ,所以∠PDA 是二面角P - CD - A 的平面角,所以∠PDA =45°.设BC =1,则在Rt △P AD 中,P A =AD =2.过点A 作AH ⊥CE ,交CE 的延长线于点H ,连接PH . 因为P A ⊥平面ABCD , 所以P A ⊥CE ,于是CE ⊥平面P AH , 所以平面PCE ⊥平面P AH .过A 作AQ ⊥PH 于点Q ,则AQ ⊥平面PCE , 所以∠APH 是P A 与平面PCE 所成的角. 在Rt △AEH 中,∠AEH =45°,AE =1, 所以AH =22. 在Rt △P AH 中,PH =P A 2+AH 2=322, 所以sin ∠APH =AH PH =13.方法二:由已知,CD ⊥P A ,CD ⊥AD ,P A ∩AD =A , 所以CD ⊥平面P AD ,于是CD ⊥PD ,从而∠PDA 是二面角P - CD - A 的平面角,所以∠PDA =45°.由P A ⊥AB ,P A ⊥CD ,可得P A ⊥平面ABCD . 设BC =1,则在Rt △P AD 中,P A =AD =2.作Ay ⊥AD ,以A 为原点,以AD →,AP →的方向分别为x 轴,z 轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系A - xyz ,则A (0,0,0),P (0,0,2),C (2,1,0),E (1,0,0),所以PE →=(1,0,-2),EC →=(1,1,0),AP →=(0,0,2). 设平面PCE 的法向量为n =(x ,y ,z ),由⎩⎪⎨⎪⎧n ·PE →=0,n ·EC →=0,得⎩⎪⎨⎪⎧x -2z =0,x +y =0,设x =2,解得n =(2,-2,1).设直线P A 与平面PCE 所成角为α,则sin α=|n ·AP →||n |·|AP →|=22×22+(-2)2+12=13,所以直线P A 与平面PCE 所成角的正弦值为13.G8 多面体与球 10.G8[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 .4π B.9π2C .6π D.32π310.B [解析] 当球与三侧面相切时,设球的半径为r 1,∵AB ⊥BC ,AB =6,BC =8,∴8-r 1+6-r 1=10,解得r 1=2,不合题意.当球与直三棱柱的上、下底面相切时,设球的半径为r 2,则2r 2=3,即r 2=32,∴球的体积V 的最大值为43π×⎝⎛⎭⎫323=92π.5.G2,G8[2016·山东卷] 一个由半球和四棱锥组成的几何体,其三视图如图1-2所示,则该几何体的体积为( )图1-2A.13+23πB.13+23πC.13+26π D .1+26π 5.C [解析] 由三视图知,四棱锥是底面边长为1,高为1的正四棱锥,半球的直径为2,∴该几何体的体积为13×1×1×1+12×43×π⎝⎛⎭⎫223=13+26π. G9 空间向量及运算G10 空间向量解决线面位置关系 17.G5、G10[2016·浙江卷] 如图1-4,在三棱台ABC - DEF 中,平面BCFE ⊥平面ABC ,∠ACB =90°,BE =EF =FC =1,BC =2,AC =3.(1)求证:BF ⊥平面ACFD ; (2)求二面角B - AD - F 的平面角的余弦值.17.解:(1)证明:延长AD ,BE ,CF 相交于一点K ,如图所示. 因为平面BCFE ⊥平面ABC ,且AC ⊥BC , 所以AC ⊥平面BCK , 因此BF ⊥AC .又因为EF ∥BC ,BE =EF =FC =1,BC =2, 所以△BCK 为等边三角形,且F 为CK 的中点, 则BF ⊥CK .所以BF ⊥平面ACFD(2)方法一:过点F 作FQ ⊥AK 于Q ,连接BQ .因为BF ⊥平面ACK ,所以BF ⊥AK ,则AK ⊥平面BQF ,所以BQ ⊥AK . 所以,∠BQF 是二面角B - AD - F 的平面角.在Rt △ACK 中,AC =3,CK =2,易得FQ =31313.在Rt △BQF 中,FQ =31313,BF =3,得cos ∠BQF =34.所以,二面角B - AD - F 的平面角的余弦值为34.方法二:延长AD ,BE ,CF 相交于一点K取BC 的中点O ,连接KO ,则⊥平面ABC ,所以KO ⊥平面ABC .以点O 为原点,分别以OB →,OK →的方向为x ,z 轴的正方向,建立空间直角坐标系O - xyz (如图所示).由题意得B (1,0,0),C (-1,0,0),K (0,0,3),A (-1,-3,0),E (12,0,32),F (-12,0,32).因此,AC →=(0,3,0),AK →=(1,3,3),AB →=(2,3,0).设平面ACK 的法向量为m =(x 1,y 1,z 1),平面ABK 的法向量为n =(x 2,y 2,z 2).由⎩⎪⎨⎪⎧AC →·m =0,AK →·m =0,得⎩⎨⎧3y 1=0,x 1+3y 1+3z 1=0,取m =(3,0,-1);由⎩⎪⎨⎪⎧AB →·n =0,AK →·n =0,得⎩⎨⎧2x 2+3y 2=0,x 2+3y 2+3z 2=0,取n =(3,-2,3).于是,cos 〈m ,n 〉=m ·n |m |·|n |=34.所以,二面角B - AD - F 的平面角的余弦值为34.G11 空间角与距离的求法6.G11[2016·上海卷] 如图1-1所示,在正四棱柱ABCD - A 1B 1C 1D 1中,底面ABCD 的边长为3,BD 1与底面所成的角的大小为arctan 23,则该正四棱柱的高等于________.图1-16.22 [解析] 连接BD ,由题意得BD =32,tan ∠DBD 1=DD 1BD =23⇒DD 132=23⇒DD 1=2 2.19.G11[2016·上海卷] 将边长为1的正方形AA 1O 1O (及其内部)绕OO 1旋转一周形成圆柱,如图1-4所示,长为2π3,长为π3,其中B 1与C 在平面AA 1O 1O 的同侧.(1)求三棱锥C - O 1A 1B 1的体积;(2)求异面直线B 1C 与AA 1所成的角的大小.图1-419.解:(1)由题意可知,圆柱的高h =1,底面半径r =1. 由的长为π3,可知∠A 1O 1B 1=π3,所以S △O 1A 1B 1=12O 1A 1·O 1B 1·sin ∠A 1O 1B 1=34,所以V 三棱锥C - O 1A 1B 1=13S △O 1A 1B 1·h =312.(2)设过点B 1的母线与下底面交于点B ,则BB 1∥AA 1,连接CB ,OB ,所以∠CB 1B 或其补角为直线B 1C 与AA 1所成的角.由长为2π3,可知∠AOC =2π3,又∠AOB =∠A 1O 1B 1=π3,所以∠COB =π3,从而三角形COB 为等边三角形,得CB =1.因为B 1B ⊥平面AOC ,所以B 1B ⊥CB . 在△CB 1B 中,因为∠B 1BC =π2,CB =1,B 1B =1,所以∠CB 1B =π4, 从而直线B 1C 与AA 1所成的角的大小为π4.17.G4,G5,G11[2016·北京卷] 如图1-3所示,在四棱锥P - ABCD 中,平面P AD ⊥平面ABCD ,P A ⊥PD ,P A =PD ,AB ⊥AD ,AB =1,AD =2,AC =CD = 5. (1)求证:PD ⊥平面P AB .(2)求直线PB 与平面PCD 所成角的正弦值.(3)在棱P A 上是否存在点M ,使得BM ∥平面PCD ?若存在,求AMAP 的值;若不存在,说明理由.17.解:(1)证明:因为平面P AD ⊥平面ABCD ,AB ⊥AD , 所以AB ⊥平面P AD ,所以AB ⊥PD . 又因为P A ⊥PD ,所以PD ⊥平面P AB . (2)取AD 的中点O ,连接PO ,CO . 因为P A =PD ,所以PO ⊥AD .又因为PO ⊂平面P AD ,平面P AD ⊥平面ABCD , 所以PO ⊥平面ABCD .因为CO ⊂平面ABCD ,所以PO ⊥CO . 因为AC =CD ,所以CO ⊥AD . 如图建立空间直角坐标系O - xyz .由题意得,A (0,1,0),B (11,0),P (0,0,1). 设平面PCD 的法向量为n =(x ,y ,z ),则 ⎩⎪⎨⎪⎧n ·PD →=0,n ·PC →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-y -z =0,2x -z =0.令z =2,则x =1,y =-2,所以n =(1,-2,2). 又PB →=(1,1,-1),所以 cos 〈n ,PB →〉=n ·PB →|n ||PB →|=-33,所以直线PB 与平面PCD 所成角的正弦值为33. (3)设M 是棱P A 上一点,则存在λ∈[0,1]使得AM →=λAP →. 因此点M (0,1-λ,λ),BM →=(-1,-λ,λ).因为BM ⊄平面PCD ,所以BM ∥平面PCD ,当且仅当BM →·n =0, 即(-1,-λ,λ)·(1,-2,2)=0, 解得λ=14.所以在棱P A 上存在点M 使得BM ∥平面PCD ,此时AM AP =14.18.G5,G11[2016·全国卷Ⅰ] 如图1-4,在以A ,B ,C ,D ,E ,F 为顶点的五面体中,面ABEF 为正方形,AF =2FD ,∠AFD =90°,且二面角D - AF - E 与二面角C - BE - F 都是60°.(1)证明:平面ABEF ⊥平面EFDC ; (2)求二面角E - BC - A 的余弦值.图1-418.解:(1)证明:由已知可得AF ⊥DF ,AF ⊥FE ,又DF ∩FE =F ,所以AF ⊥平面EFDC . 又AF ⊂平面ABEF ,故平面ABEF ⊥平面EFDC .(2)过D 作DG ⊥EF ,垂足为G ,由(1)知DG ⊥平面ABEF .以G 为坐标原点,GF →的方向为x 轴正方向,|GF →|为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系G - xyz .由(1)知∠DFE 为二面角D - AF - E 的平面角,故∠DFE =60°,则DF =2,DG =3,可得A (1,4,0),B (-3,4,0),E (-3,0,0),D (0,0,3).由已知得,AB ∥EF ,所以AB ∥平面EFDC .又平面ABCD ∩平面EFDC =CD ,故AB ∥CD ,CD ∥EF .由BE ∥AF ,可得BE ⊥平面EFDC ,所以∠CEF 为二面角C - BE - F 的平面角,故∠CEF =60°,从而可得C (-2,0,3),所以EC →=(1,0,3),EB →=(0,4,0),AC →=(-3,-4,3),AB →=(-4,0,0). 设n =(x ,y ,z )是平面BCE 的法向量,则 ⎩⎪⎨⎪⎧n ·EC →=0,n ·EB →=0,即⎩⎨⎧x +3z =0,4y =0,所以可取n =(3,0,-3).设m =(x 1,y 1,z 1)是平面ABCD 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧m ·AC →=0,m ·AB →=0,同理可取m =(0,3,4), 则cos 〈n ,m 〉=n ·m |n||m |=-21919,结合图形得,二面角E - BC - A 的余弦值为-21919.19.G4、G11[2016·全国卷Ⅲ] 如图1-5,四棱锥P - ABCD 中,P A ⊥底面ABCD ,AD ∥BC ,AB =AD =AC =3,P A =BC =4,M 为线段AD 上一点,AM =2MD ,N 为PC 的中点.(1)证明:MN ∥平面P AB ;(2)求直线AN 与平面PMN19.解:(1)证明:由已知得AM =23AD =2.取BP 的中点T ,连接AT ,TN ,由N 为PC的中点知TN ∥BC ,TN =12BC =2.又AD ∥BC ,所以TN 綊AM ,故四边形AMNT 为平行四边形,于是MN ∥AT . 因为AT ⊂平面P AB ,MN ⊄平面P AB ,所以MN ∥平面P AB . (2)取BC 的中点E ,连接AE .由AB =AC 得AE ⊥BC ,从而AE ⊥AD ,且AE =AB 2-BE 2=AB 2-BC22= 5.以A 为坐标原点,AE →的方向为x 轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系A - xyz ,由题意知,P (0,0,4),M (0,2,0),C (5,2,0),N (52,1,2),PM →=(0,2,-4),PN →=(52,1,-2),AN →=(52,1,2).设n =(x ,y ,z )为平面PMN 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n ·PM →=0,n ·PN →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧2y -4z =0,52x +y -2z =0,可取n =(0,2,1),于是|cos 〈n ,AN →〉|=|n ·AN →||n ||AN →|=8525.故直线AN 与平面PMN 所成角的正弦值为85.18.G7,G4,G11[2016· - ABCD 中,AD ∥BC ,∠ADC =∠P AB =90°,BC =CD =12AD .E 为棱AD 的中点,异面直线P A 与CD 所成的角为90°.(1)在平面P AB 内找一点M ,使得直线CM ∥平面PBE ,并说明理由; (2)若二面角P - CD - A PCE 所成角的正弦值.18.解:(1)在梯形ABCD 中,AB 与CD 不平行.延长AB ,DC ,相交于点M (M ∈平面P AB ),点M 即为所求的一个点.理由如下: 由已知,BC ∥ED ,且BC =ED , 所以四边形BCDE 是平行四边形, 从而CM ∥EB .又EB ⊂平面PBE ,CM ⊄平面PBE , 所以CM ∥平面PBE .(说明:延长AP 至点N ,使得AP =PN ,则所找的点可以是直线MN 上任意一点)(2)方法一:易知P A ⊥平面ABCD .由已知,CD ⊥P A ,CD ⊥AD ,P A ∩AD =A , 所以CD ⊥平面P AD , 从而CD ⊥PD ,所以∠PDA 是二面角P - CD - A 的平面角,所以∠PDA =45°.设BC =1,则在Rt △P AD 中,P A =AD =2.过点A 作AH ⊥CE ,交CE 的延长线于点H ,连接PH . 因为P A ⊥平面ABCD , 所以P A ⊥CE ,于是CE ⊥平面P AH , 所以平面PCE ⊥平面P AH .过A 作AQ ⊥PH 于点Q ,则AQ ⊥平面PCE , 所以∠APH 是P A 与平面PCE 所成的角. 在Rt △AEH 中,∠AEH =45°,AE =1, 所以AH =22. 在Rt △P AH 中,PH =P A 2+AH 2=322, 所以sin ∠APH =AH PH =13.方法二:由已知,CD ⊥P A ,CD ⊥AD ,P A ∩AD =A , 所以CD ⊥平面P AD ,于是CD ⊥PD ,从而∠PDA 是二面角P - CD - A 的平面角,所以∠PDA =45°.由P A ⊥AB ,P A ⊥CD ,可得P A ⊥平面ABCD . 设BC =1,则在Rt △P AD 中,P A =AD =2.作Ay ⊥AD ,以A 为原点,以AD →,AP →的方向分别为x 轴,z 轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系A - xyz ,则A (0,0,0),P (0,0,2),C (2,1,0),E (1,0,0),所以PE →=(1,0,-2),EC →=(1,1,0),AP →=(0,0,2). 设平面PCE 的法向量为n =(x ,y ,z ),由⎩⎪⎨⎪⎧n ·PE →=0,n ·EC →=0,得⎩⎪⎨⎪⎧x -2z =0,x +y =0,设x =2,解得n =(2,-2,1).设直线P A 与平面PCE 所成角为α,则sin α=|n ·AP →||n |·|AP →|=22×22+(-2)2+12=13,所以直线P A 与平面PCE 所成角的正弦值为13.19.G5,G11[2016·全国卷Ⅱ] AC 与BD 交于点O ,AB =5,AC =6,点E ,F 分别在AD ,CD 上,AE =CF =54,EF 交BD 于点H ,将△DEF 沿EF 折到△D ′EF 的位置,OD ′=10.(1)证明:D ′H ⊥平面ABCD ; (2)求二面角B - D ′A - C 的正弦值.图1-419.解:(1)证明:由已知得AC ⊥BD ,AD =CD . 又由AE =CF 得AE AD =CFCD ,故AC ∥EF .因此EF ⊥HD ,从而EF ⊥D ′H .由AB =5,AC =6得DO =BO =AB 2-AO 2=4.由EF ∥AC 得OH DO =AE AD =14,所以OH =1,D ′H =DH =3.于是D ′H 2+OH 2=32+12=10=D ′O 2, 故D ′H ⊥OH .又D ′H ⊥EF ,且OH ∩EF =H ,所以D ′H ⊥平面ABCD .(2)如图,以H 为坐标原点,HF →的方向为x 轴正方向,建立空间直角坐标系H - xyz ,则H (0,0,0),A (-3,-1,0),B (0,-5,0),C (3,-1,0),D ′(0,0,3),AB →=(3,-4,0),AC →=(6,0,0),AD ′→=(3,1,3). 设m =(x 1,y 1,z 1)是平面ABD ′的法向量,则 ⎩⎪⎨⎪⎧m ·AB →=0,m ·AD ′→=0,即⎩⎪⎨⎪⎧3x 1-4y 1=0,3x 1+y 1+3z 1=0,。

高中数学必修二《立体几何》练习题

高中数学必修二《立体几何》练习题

立体几何一、选择题1、(2016年北京高考)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为( )A.B. C. D. 【答案】A2、(2016年山东高考)有一个半球和四棱锥组成的几何体,其三 视图如右图所示,则该几何体的体积为(A ) (B ) (C ) (D ) 【答案】C3、(2016年全国I高考)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1613121π32+31π32+31π62+31π62+1垂直的半径.若该几何体的体积是28π3,则它的表面积是(A )17π (B )18π (C )20π (D )28π【答案】A4、(2016年全国I 高考)平面过正方体ABCD A 1B 1C 1D 1的顶点A ,//平面CB 1D 1,平面ABCD =m ,平面ABB 1 A 1=n ,则m ,n 所成角的正弦值为(A ) (B ) (C ) (D ) 【答案】A5、(2016年全国II 高考)右图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图,则该几何体的表面积为(A )20π (B )24π (C )28π (D )32π 【答案】C6、(2016年全国III 高考)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实现画出的是某多面体的三视图,则该多面体的表面积为α-ααI αI22313(A )(B )(C )90 (D )81 【答案】B7、(2016年全国III 高考)在封闭的直三棱柱内有一个体积为V 的球,若,,,,则V 的最大值是(A )4π (B ) (C )6π (D )【答案】B二、填空题1、(2016年上海高考)如图,在正四棱柱中,底面的边长为3,与底面所成角的大小为,则该正四棱柱的高等于____________【答案】2、(2016年四川高考)已知三棱锥的四个面都是腰长为2的等腰三角形,该三棱锥的正视图如图所示,则该三棱锥的体积是__________.18+54+111ABC A B C -AB BC ⊥6AB =8BC =13AA =92π323π1111D C B A ABCD -ABCD 1BD 32arctan3、(2016年天津高考)已知一个四棱锥的底面是平行四边形,该四棱锥的三视图如图所示(单位:m),则该四棱锥的体积为_______m3.【答案】24、(2016年全国II高考)是两个平面,是两条直线,有下列四个命题:(1)如果,那么.[(2)如果,那么.(3)如果,那么.(4)如果,那么与所成的角和与所成的角相等.其中正确的命题有..(填写所有正确命题的编号)【答案】②③④5、(2016年浙江高考)某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的表面积是 cm2,体积是 cm3.,αβ,m n,,//m n m nαβ⊥⊥αβ⊥,//m nαα⊥m n⊥//,mαβα⊂//mβ//,//m nαβmαnβ【答案】 6、(2016年浙江高考)如图,在△ABC 中,AB =BC =2,∠ABC =120°.若平面ABC 外的点P 和线段AC 上的点D ,满足PD =DA ,PB =BA ,则四面体PBCD 的体积的最大值是 .【答案】三、解答题1、(2016年北京高考) 如图,在四棱锥中,平面平面,,,,,,(1)求证:平面;(2)求直线与平面所成角的正弦值;(3)在棱上是否存在点,使得平面?若存在,求的值;若不存在,说明理由. 【解】⑴∵面面 面面723212P ABCD -PAD ⊥ABCD PA PD ⊥PA PD =AB AD ⊥1AB =2AD =AC CD ==PD ⊥PAB PB PCD PA M //BM PCD AMAP∵,面∴面∵面∴又∴面⑵取中点为,连结,∵∴∵∴以为原点,如图建系易知,,,,则,,,设为面的法向量,令,则与面夹角有⑶假设存在点使得面设,由(2)知,,,,有∴∵面,为的法向量∴即∴∴综上,存在点,即当时,点即为所求.' 2、(2016年山东高考)在如图所示的圆台中,AC是下底面圆O的直径,EF是上底面圆O的直径,FB 是圆台的一条母线.(I )已知G ,H 分别为EC ,FB 的中点,求证:GH ∥平面ABC ; (II )已知EF =FB =AC =,AB =BC .求二面角的余弦值.【解】(Ⅰ)连结,取的中点,连结, 因为,在上底面内,不在上底面内, 所以上底面,所以平面; 又因为,平面,平面,所以平面; 所以平面平面,由平面,所以平面. (Ⅱ) 连结,以为原点,分别以为轴, 建立空间直角坐标系.,,于是有,,,, 可得平面中的向量,, 于是得平面的一个法向量为, 又平面的一个法向量为, 设二面角为,12F BC A --FC FC M HM GM,GM//EF EF GM GM//GM//ABC MH//B C⊂BC ABC ⊄MH ABC MH//ABC GHM//ABC ⊂GH GHM GH//ABC OB B C AB = OB A ⊥∴O O O O OB,OA,'z y,x,BC AB ,32AC 21FB EF ==== 3)(22=--='FO BO BF O O )0,0,3A(2)0,0,3C(-2)0,3B(0,2)3,3F(0,FBC )3,(30,-=)0,,(3232=FBC )1,3,3(1-=n ABC )1,0,0(2=n A -BC -F θ B则. 二面角的余弦值为.3、(2016年上海高考)将边长为1的正方形(及其内部)绕的旋转一周形成圆柱,如图,长为,长为,其中与在平面的同侧。

2016年高考数学理分类总汇编(解析汇报几何)含解析汇报

2016年高考数学理分类总汇编(解析汇报几何)含解析汇报

2016年高考数学理分类汇编解析几何为4,则n 的取值范围是 (A )-1,3 ( B ) -1,3(C )0,3 ( D ) 0,、.3【解析】由题意知:双曲线的焦点在 x轴上,所以m 2 • n • 3m 2「n = 4,解得:m 2 = 1,是-1,3,故选A.2.(全国1卷文)直线I 经过椭圆的一个顶点和一个焦点,若椭圆中心到I 的距离为其短轴1长的一,则该椭圆的离心率为4 112 3(A ) (B ) (C )( D )—32 3 411 【解析】如图,由题意得在椭圆中,OF 二c,OB 二b,OD 2b b422 2 2在 Rt OFB 中,|OF | |OB|=|BF| |OD |,且 a -b c ,代入解得1a =4c ,所以椭圆得离心率得:e 二?,故选B.3.(北京文)圆(x+1) 2+y 2=2的圆心到直线y=x+3的距离为(A ) 1( B ) 2( C ) 、2(D ) 2「24.(全国2)圆x 2 • y 2-2x-8y • 13 = 0的圆心到直线 ax ,y-1=0的距离为1,贝U a=43厂()(A ) -—(B ) - 一(CW 3( D ) 23 4【解析】圆的方程可化为(x -1)2 (y -4)2 =4,所以圆心坐标为(1,4),由点到直线的距i .(全国i 卷理)已知方程2 2m n 3m - n=1表示双曲线,且该双曲线两焦点间的距离因为方程2y3 —n=1表示双曲线, 所以 ” f n 兮一1,解得[n <3所以n 的取值范围【解析】圆心坐标为(-1,0),由点到直线的距离公式可知d3|V 2=2,故选C.离公式得:a *4 _1 ” /口 4 d」——=-=1,解得a=一一,故选A..a21 32 25.(全国2)已知R,F 2是双曲线E:笃-爲-1的左,右焦点,点 M 在E 上,MF i 与X 轴 a b1垂直,sin MF ? F 1 =—,则E 的离心率为(3 Q (A ) .2 (B )-2为C 的左,右顶点.P 为C 上一点,且PF _x 轴.过点A 的直线l 与线段PF 交于点M 与y 轴交于点E.若直线BM 经过0E 的中点,则 C 的离心率为1123 (A ) —(B ) —(C )(D )-3 2 34【解析】由题意设直线丨的方程为y = k(x • a),分别令x 二-c 与x = 0得点k a a c 11,整理,得,所以椭圆离心率为 e ,故选A.2k (a c ) a ca 3 37.(山东文)已知圆 M x 2 + y 2- 2ay= 0(a> 0)截直线x+ y = 0所得线段的长度是 272 , 则圆M 与圆N : (x-1 )2 + (y- 1)2 = 1的位置关系是 (A )内切(B )相交(C )外切(D )相离【解析】由x 2 +y 2 —2ay = 0 ( a >0 )得x 2 +( y —a $ =a 2 ( a >0),所以圆M 的圆心(C )3(D ) 2【解析】 因为MR 垂直于x 轴, 所以MF 1b 2= 2a ®,因为 sin.MF 2Fj ,3b 2即MF 1MF 211,化简得3b 二a ,故双曲线离心率6.(全国 3)已知0为坐标原点,22F 是椭圆C :笃 爲=1(a b 0)的左焦点,A ,a bB 分别| F M H k( a C , |OE| = ka ,由 O B E :C B ,1|OE| |OB| |FM| ~|BC|为0,a ,半径为*二a ,因为圆M 截直线x ^0所得线段的长度是2 2,所以__ a _ :1厂12a =2 ,圆、的圆心为1,1 ,半径为r 2 = 1 ,所以MN| = J (o _1 $ +(2T $ =4i ,A+r2 =3 , »—r2 =1,因为n—r2v^N < +r2,所以圆切与圆、相交,故选B .& (四川理)设 0为坐标原点,P 是以F 为焦点的抛物线 y ? =2px(p .0)上任意一点,M 是线段PF 上的点,且 PM =2 MF ,则直线OM 的斜率的最大值为(A ) I3( B )-(C 二(D 1332【解析】 设 P 2pt 2,2pt , M x, y (不妨设 t 0), 则T f 2P ) .T 1 T FP = 2pt --,2 pt L FM =—FP ,I 2丿3x 」0t 2232£t 2 ■ P3 x 二 3 2pt y 二32t _1 2t,故选C.9.(四川文)抛物线 y 2=4x 的焦点坐标是 (A ) (0,2 )( B ) (0,1 ) (C (2,0 )(D ) (1,0 )【解析】由题10.(天津理)已知双曲线2 2x y2=1 (b > 0),以原点为圆心,双曲线的实半轴长为半径4 b长的圆与双曲线的两条渐近线相交于 曲线的方程为(A 、BC 、D 四点,四边形的ABCD 勺面积为2b ,则双2 2(A)—』=14 4(B )x 2 4y 2=1 (C )(D )2y 12=【解析】根据对称性,不妨设A 在第一象限,x 2 y 2 = 4A(x, y), ••• b 二• xy 聽 b =-= b 2=12,故双曲线的方程为 b+4 2 22 2行,故选D.合,e 1, e 2分别为G, C 的离心率,贝UA. m >n 且 eo 1 B . m > n 且 ec v 1 C . m x n 且 83> 1 D . m x n 且 8e 2V 111.(浙江理)已知椭圆x 2C : — +y 2=1 (m > 1)与双曲线m2 x2ny 2=1 (n >0)的焦点重点.已知|AB|= 4.2 , |DE|= 2、、5,贝U C 的焦点到准线的距离为 (A ) 2( B ) 4(C ) 6( D ) 8【解析】设抛物线方程为y 2 =2px , AB,DE 交x 轴于C,F 点,则AC =2. 2,即A 点纵 坐标为2 2,贝U A 点横坐标为4,即0C = 4,由勾股定理知DF 2 • OF 2 =D02 =r 2 ,P PAC 2 ・OC 2 = AO 2 =r 2,即(^5)2 (卫)2 =(2 .2) 2 ( ^)2,解得 p =4,即 C 的焦点到2 P准线的距离为4,故选B.14. (全国1卷文)设直线y=x+2a 与圆C: x 2+y 2-2ay-2=0相交于A , B 两点,若’'''-:^- 则圆C 的面积为【解析】 圆 C : x 2 • y 2 -2ay - 2 = 0,即 C : x 2 (a)^ a 2 2,圆心为 C(0, a),由22 丨2 2 2=a) 1得a 21,所以圆的面积为 二(a *2)=3二.2 215.(北京文)已知双曲线 乡 与=1 (a >0, b > 0)的一条渐近线为2x+y=0 , 一个焦点【解析】 由 题意 知m 2 = n 2 1(&02)22m -1 2~m2 2=n 2,得 m n ,(e^) • 1 .故选A.12.(天津文)已知双曲线2 2笃一爲=1(a . 0,b . 0)的焦距为2 5,且双曲线的一条渐近 a b线与直线2x ^0垂直, 则双曲线的方程为2(A )(B ) 2y 1 x1(C )2 23x 3y ,1 5 202 2(D )竺一空=15 20【解析】由题意得 13.(全国1卷理)24T =1,选 A.1 八-—:a=2,b=1 =2-以抛物线 C 的顶点为圆心的圆交 C 于A B 两点,交C 的准线于D E 两C 「5上 a |AB|=2.3,C的距离为|0 -a 2a |、・、2所以由(|a 0 a 、2a b为(45 ,0 ),贝H a= ________ ; b= ____________c = •.. 5 【解析】依题意有 b—=a2.3 2 b 22 2c -(2a) (2)亠任七二®18.(全国3)已知直线l : mx • y • 3m -3 = 0错误!未找到引用源。

2016-2020年高考理科数学试题分类汇编专题04立体几何试题及答案

2016-2020年高考理科数学试题分类汇编专题04立体几何试题及答案

专题04 立体几何【2020年】1.(2020·新课标Ⅰ)埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥,以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为( )A.51- B.51- C.51+ D.512+ 【答案】D【解析】如图,设,CD a PE b ==,则22224a PO PE OEb =-=-,由题意212PO ab =,即22142a b ab -=,化简得24()210b b a a -⋅-=,解得15b a +=(负值舍去).2.(2020·新课标Ⅰ)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. 64π B. 48πC. 36πD. 32π【答案】A【解析】设圆1O 半径为r ,球的半径为R ,依题意, 得24,2r r ππ=∴=,由正弦定理可得2sin 6023AB r =︒=,123OO AB ∴==,根据圆截面性质1OO ⊥平面ABC ,222211111,4OO O A R OA OO O A OO r ∴⊥==+=+=,∴球O 的表面积2464S R ππ==.3.(2020·新课标Ⅱ)如图是一个多面体的三视图,这个多面体某条棱的一个端点在正视图中对应的点为M ,在俯视图中对应的点为N ,则该端点在侧视图中对应的点为( )A. EB. FC. GD. H【答案】A【解析】根据三视图,画出多面体立体图形,图中标出了根据三视图M点所在位置,可知在侧视图中所对应的点为E。

4.(2020·新课标Ⅲ)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】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:22AB AD DB===∴ADB △是边长为22的等边三角形根据三角形面积公式可得:2113sin 60(22)2322ADB S AB AD =⋅⋅︒=⋅=△ ∴该几何体的表面积是:2362332=⨯++.5.(2020·北京卷)某三棱柱的底面为正三角形,其三视图如图所示,该三棱柱的表面积为( ).A .63 B. 623+ C. 123+ D. 1223+【答案】D【解析】由题意可得,三棱柱的上下底面为边长为2的等边三角形,侧面为三个边长为2的正方形,则其表面积为:()1322222sin 6012232S ⎛⎫=⨯⨯+⨯⨯⨯⨯︒=+⎪⎝⎭6.(2020·山东卷)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 处的水平面所成角为( )A. 20°B. 40°C. 50°D. 90°【答案】B【解析】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 ∠=︒.7.(2020·天津卷)若棱长为23( ) A. 12π B. 24πC. 36πD. 144π【答案】C【解析】这个球是正方体的外接球,其半径等于正方体的体对角线的一半,即()()()22223232332R ++==,所以,这个球的表面积为2244336S R πππ==⨯=.8.(2020·浙江卷)某几何体的三视图(单位:cm )如图所示,则该几何体的体积(单位:cm 3)是( )A.73B.143C. 3D. 6【答案】A【解析】由三视图可知,该几何体是上半部分是三棱锥,下半部分是三棱柱, 且三棱锥的一个侧面垂直于底面,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⎛⎫⎛⎫⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯=+= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.9.(2020·山东卷)已知直四棱柱ABCD –A 1B 1C 1D 1的棱长均为2,∠BAD =60°.以1D 为球心,5为半径的球面与侧面BCC 1B 1的交线长为________.【答案】2π. 【解析】如图:取11B C 的中点为E ,1BB 的中点为F ,1CC 的中点为G ,因为BAD ∠=60°,直四棱柱1111ABCD A B C D -的棱长均为2,所以△111D B C 为等边三角形,所以1D E 3=111D E B C ⊥,又四棱柱1111ABCD A B C D -为直四棱柱,所以1BB ⊥平面1111D C B A ,所以111BB B C ⊥, 因为1111BB B C B =,所以1D E ⊥侧面11B C CB ,设P 为侧面11B C CB 与球面的交线上的点,则1D E EP ⊥,513D E =,所以2211||||||532EP D P D E =-=-=所以侧面11B C CB 与球面的交线上的点到E 2, 因为||||2EF EG ==11B C CB 与球面的交线是扇形EFG 的弧FG ,因为114B EFC EG π∠=∠=,所以2FEG π∠=,所以根据弧长公式可得2222FG π==. 10.(2020·浙江卷)已知圆锥展开图的侧面积为2π,且为半圆,则底面半径为_______. 【答案】1【解析】设圆锥底面半径为r ,母线长为l ,则21222r lr lππππ⨯⨯=⎧⎪⎨⨯⨯=⨯⨯⨯⎪⎩,解得1,2r l==.11.(2020·江苏卷)如图,六角螺帽毛坯是由一个正六棱柱挖去一个圆柱所构成的.已知螺帽的底面正六边形边长为2 cm,高为2 cm,内孔半轻为0.5 cm,则此六角螺帽毛坯的体积是____cm.【答案】1232π-【解析】正六棱柱体积为23622=1234⨯⨯⨯圆柱体积为21()222ππ⋅=所求几何体体积为1232π-12.(2020·新课标Ⅲ)已知圆锥的底面半径为1,母线长为3,则该圆锥内半径最大的球的体积为_________.【答案】23π【解析】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 =⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯()1332222r =⨯++⨯=, 解得:22r,其体积:34233V r ππ==. 【2019年】1.【2019·全国Ⅰ卷】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 .68π B .64π C .62πD .6π【答案】D 【解析】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 的中点,EF PB ∴∥,EF AC ∴⊥,又EF CE ⊥,,CEAC C EF =∴⊥平面PAC ,∴PB ⊥平面PAC ,2APB PA PB PC ∴∠=90︒,∴===,P ABC ∴-为正方体的一部分,22226R =++=,即364466,π62338R V R =∴=π=⨯=π,故选D .解法二:设2PA PB PC x ===,,E F 分别为,PA AB 的中点,EF PB ∴∥,且12EF PB x ==,ABC △为边长为2的等边三角形,3CF ∴=, 又90CEF ∠=︒,213,2CE x AE PA x ∴=-==,AEC △中,由余弦定理可得()2243cos 22x x EAC x+--∠=⨯⨯,作PD AC ⊥于D ,PA PC =,D 为AC 的中点,1cos 2AD EAC PA x∠==,2243142x x x x+-+∴=, 22122122x x x ∴+=∴==,,,2PA PB PC ∴===, 又===2AB BC AC ,,,PA PB PC ∴两两垂直,22226R ∴=++=,6R ∴=,344666338V R ∴=π=π⨯=π,故选D.2.【2019·全国Ⅱ卷】设α,β为两个平面,则α∥β的充要条件是( ) A .α内有无数条直线与β平行 B .α内有两条相交直线与β平行 C .α,β平行于同一条直线 D .α,β垂直于同一平面【答案】B【解析】由面面平行的判定定理知:α内两条相交直线都与β平行是αβ∥的充分条件,由面面平行性质定理知,若αβ∥,则α内任意一条直线都与β平行,所以α内两条相交直线都与β平行是αβ∥的必要条件,故选B .3.【2019·全国Ⅲ卷】如图,点N 为正方形ABCD 的中心,△ECD 为正三角形,平面ECD ⊥平面ABCD ,M 是线段ED 的中点,则( )A .BM =EN ,且直线BM ,EN 是相交直线B .BM ≠EN ,且直线BM ,EN 是相交直线C .BM =EN ,且直线BM ,EN 是异面直线D .BM ≠EN ,且直线BM ,EN 是异面直线 【答案】B【解析】如图所示,作EO CD ⊥于O ,连接ON ,BD ,易得直线BM ,EN 是三角形EBD 的中线,是相交直线.过M 作MF OD ⊥于F ,连接BF ,平面CDE ⊥平面ABCD ,,EO CD EO ⊥⊂平面CDE ,EO ∴⊥平面ABCD ,MF ⊥平面ABCD ,MFB ∴△与EON △均为直角三角形.设正方形边长为2,易知3,12EO ON EN ===,,35,,722MF BF BM ==∴=,BM EN ∴≠,故选B .4.【2019·浙江卷】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】由三视图得该棱柱的高为6,底面可以看作是由两个直角梯形组合而成的,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,则该棱柱的体积为264633616222++⎛⎫⨯+⨯⨯=⎪⎝⎭. 故选B.5.【2019·浙江卷】设三棱锥V –ABC 的底面是正三角形,侧棱长均相等,P 是棱VA 上的点(不含端点).记直线PB 与直线AC 所成的角为α,直线PB 与平面ABC 所成的角为β,二面角P –AC –B 的平面角为γ,则( ) A .β<γ,α<γB .β<α,β<γC .β<α,γ<αD .α<β,γ<β【答案】B【解析】如图,G 为AC 中点,连接VG ,V 在底面ABC 的投影为O ,则P 在底面的投影D 在线段AO 上,过D 作DE 垂直于AC 于E ,连接PE ,BD ,易得PE VG ∥,过P 作PF AC ∥交VG 于F ,连接BF ,过D 作DH AC ∥,交BG 于H ,则,,BPF PBD PED αβγ=∠=∠=∠,结合△PFB ,△BDH ,△PDB 均为直角三角形,可得cos cos PF EG DH BD PB PB PB PBαβ===<=,即αβ>; 在Rt△PED 中,tan tan PD PDED BD γβ=>=,即γβ>,综上所述,答案为B.6.【2019·全国Ⅲ卷】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1111ABCD A B C D -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,16cm 4cm AB =BC =, AA =,3D 打印所用原料密度为0.9g/cm 3,不考虑打印损耗,制作该模型所需原料的质量为___________g.【答案】118.8【解析】由题意得,214642312cm 2EFGH S =⨯-⨯⨯⨯=四边形, ∵四棱锥O −EFGH 的高为3cm , ∴3112312cm 3O EFGHV -=⨯⨯=. 又长方体1111ABCD A B C D -的体积为32466144cm V =⨯⨯=, 所以该模型体积为3214412132cm O EFGH V V V -=-=-=,其质量为0.9132118.8g ⨯=.7.【2019·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__________.【答案】40【解析】如图所示,在棱长为4的正方体中,三视图对应的几何体为正方体去掉棱柱1111MPD A NQC B -之后余下的几何体,则几何体的体积()3142424402V =-⨯+⨯⨯=. 8.【2019·北京卷】已知l ,m 是平面α外的两条不同直线.给出下列三个论断:①l ⊥m ;②m ∥α; ③l ⊥α.以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题:__________. 【答案】如果l ⊥α,m ∥α,则l ⊥m .【解析】将所给论断,分别作为条件、结论,得到如下三个命题: (1)如果l ⊥α,m ∥α,则l ⊥m ,正确;(2)如果l ⊥α,l ⊥m ,则m ∥α,不正确,有可能m 在平面α内; (3)如果l ⊥m ,m ∥α,则l ⊥α,不正确,有可能l 与α斜交、l ∥α.故答案为:如果l ⊥α,m ∥α,则l ⊥m.9.【2019·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_____________. 【答案】π4【解析】由题意,四棱锥的底面是边长为2的正方形,侧棱长均为5,借助勾股定理,可知四棱锥的高为512-=.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1,圆柱的底面半径为12,故圆柱的体积为21ππ124⎛⎫⨯⨯= ⎪⎝⎭.10.【2019·江苏卷】如图,长方体1111ABCD A B C D -的体积是120,E 为1CC 的中点,则三棱锥E −BCD 的体积是 ▲ .【答案】10【解析】因为长方体1111ABCD A B C D -的体积为120,所以1120AB BC CC ⋅⋅=, 因为E 为1CC 的中点,所以112CE CC =, 由长方体的性质知1CC ⊥底面ABCD ,所以CE 是三棱锥E BCD -的底面BCD 上的高, 所以三棱锥E BCD -的体积1132V AB BC CE =⨯⋅⋅=111111201032212AB BC CC =⨯⋅⋅=⨯=.【2018年】1.【2018·全国Ⅰ卷】某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如图.圆柱表面上的点M在正视图上的对应点为A ,圆柱表面上的点N 在左视图上的对应点为B ,则在此圆柱侧面上,从M 到N 的路径中,最短路径的长度为A .172B .52C .3D .2【答案】B【解析】根据圆柱的三视图以及其本身的特征,知点M 在上底面上,点N 在下底面上,且可以确定点M 和点N 分别在以圆柱的高为长方形的宽,圆柱底面圆周长的四分之一为长的长方形的对角线的端点处,所以所求的最短路径的长度为,故选B .2.【2018·全国Ⅰ卷】已知正方体的棱长为1,每条棱所在直线与平面α所成的角都相等,则α截此正方体所得截面面积的最大值为 A 33B 23C 32D 3【答案】A【解析】根据相互平行的直线与平面所成的角是相等的, 所以在正方体1111ABCD A B C D -中,平面11AB D 与线11111,,AA A B A D 所成的角是相等的,所以平面11AB D 与正方体的每条棱所在的直线所成角都是相等的, 同理,平面1C BD 也满足与正方体的每条棱所在的直线所成角都是相等的,要求截面面积最大,则截面的位置为夹在两个面11AB D 与1C BD 中间,且过棱的中点的正六边形,且边长为22,所以其面积为2 32336424S⎛⎫=⨯⨯=⎪⎪⎝⎭,故选A.3.【2018·全国Ⅲ卷】中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来,构件的凸出部分叫榫头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是【答案】A【解析】本题主要考查空间几何体的三视图.由题意知,俯视图中应有一不可见的长方形,且俯视图应为对称图形.故选A.4.【2018·浙江卷】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)是俯视图正视图2211A.2 B.4C.6 D.8【答案】C【解析】根据三视图可得几何体为一个直四棱柱,高为2,底面为直角梯形,上、下底分别为1,2,梯形的高为2,因此几何体的体积为()112226,2⨯+⨯⨯=故选C.5.【2018·全国Ⅲ卷】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 .123 B .183 C .243D .543【答案】B【解析】如图所示,设点M 为三角形ABC 的重心,E 为AC 中点,当点D 在平面ABC 上的射影为M 时,三棱锥D ABC -的体积最大,此时,4OD OB R ===,2393ABC S AB ==△6AB ∴=,点M 为三角形ABC 的重心,2233BM BE ∴== Rt OBM ∴△中,有222OM OB BM =-=,426DM OD OM ∴=+=+=,()max 19361833D ABC V -∴=⨯=,故选B.6.【2018·全国Ⅱ卷】在长方体1111ABCD A B C D -中,1AB BC ==,13AA 线1AD 与1DB 所成角的余弦值为A .15B 5C 5D 2 【答案】C【解析】方法一:用一个与原长方体相同的长方体拼到原长方体的前面,如图,则11B P AD ∥,连接DP ,易求得1=5DBDP =,12B P =,则1DB P ∠是异面直线1AD 与1DB 所成的角,由余弦定理可得222111115cos 245DB B P DP DB P DB PB +-∠===⋅.故选C.方法二:以D 为坐标原点,DA ,DC ,DD 1所在直线分别为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系, 则()()((110,0,0,1,0,0,3,3D A B D ,所以()(111,0,3,3AD DB =-=,因为1111115cos ,25AD DB AD DB AD DB ⋅===⨯, 所以异面直线1AD 与1DB 5C. 7.【2018·浙江卷】已知四棱锥S −ABCD 的底面是正方形,侧棱长均相等,E 是线段AB 上的点(不含端点),设SE 与BC 所成的角为θ1,SE 与平面ABCD 所成的角为θ2,二面角S −AB −C 的平面角为θ3,则 A .θ1≤θ2≤θ3 B .θ3≤θ2≤θ1 C .θ1≤θ3≤θ2 D .θ2≤θ3≤θ1【答案】D【解析】设O 为正方形ABCD 的中心,M 为AB 中点,过E 作BC 的平行线EF ,交CD 于F ,过O 作ON 垂直EF 于N ,连接SO ,SN ,SE ,SM ,OM ,OE ,则SO 垂直于底面ABCD ,OM 垂直于AB ,因此123,,,SEN SEO SMO ∠=∠=∠=θθθ 从而123tan ,tan ,tan ,SN SN SO SOEN OM EO OM====θθθ因为SN SO EO OM ≥≥,,所以132tan tan tan ,≥≥θθθ即132≥≥θθθ, 故选D.8.【2018·江苏卷】如图所示,正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为________.【答案】43【解析】由图可知,该多面体为两个全等正四棱锥的组合体,正四棱锥的高为1,底面正方形的边长等于,所以该多面体的体积为21421233⨯⨯⨯=. 9.【2018·全国II 卷】已知圆锥的顶点为S ,母线SA ,SB 所成角的余弦值为78,SA 与圆锥底面所成角为45°,若SAB △的面积为515__________. 【答案】2π【解析】因为母线SA ,SB 所成角的余弦值为78,所以母线SA ,SB 所成角的正弦值为158,因为SAB △的面积为15,l 所以2211515,8028l l ⨯⨯==,因为SA 与圆锥底面所成角为45°,所以底面半径为π2cos,42r l == 因此圆锥的侧面积为22ππ2π.2rl l == 【2017年】1.【2017·全国Ⅱ卷】已知直三棱柱111ABC A B C -中,120ABC ∠=︒,2AB =,11BC CC ==,则异面直线1AB 与1BC 所成角的余弦值为A.32B.155C.105D.33【答案】C【解析】如图所示,补成直四棱柱1111ABCD A B C D-,则所求角为21111,2,21221cos603,5BC D BC BD C D AB∠==+-⨯⨯⨯︒===,易得22211C D BD BC=+,因此111210cos5BCBC DC D∠===,故选C.2.【2017·全国Ⅰ卷】某多面体的三视图如图所示,其中正视图和左视图都由正方形和等腰直角三角形组成,正方形的边长为2,俯视图为等腰直角三角形.该多面体的各个面中有若干个是梯形,这些梯形的面积之和为A.10 B.12C.14 D.16【答案】B【解析】由题意该几何体的直观图是由一个三棱锥和三棱柱构成,如下图,则该几何体各面内只有两个相同的梯形,则这些梯形的面积之和为12(24)2122⨯+⨯⨯=,故选B.3.【2017·北京卷】某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的最长棱的长度为A.32B.23C.22D.2【答案】B-,如图.【解析】几何体是四棱锥P ABCD最长的棱长为补成的正方体的体对角线,即该四棱锥的最长棱的长度为22222223l=++=,故选B.4.【2017·全国Ⅱ卷】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 .90πB .63πC .42πD .36π【答案】B【解析】由题意,该几何体是一个组合体,下半部分是一个底面半径为3,高为4的圆柱,其体积213436V =π⨯⨯=π,上半部分是一个底面半径为3,高为6的圆柱的一半,其体积221(36)272V =⨯π⨯⨯=π,故该组合体的体积12362763V V V =+=π+π=π.故选B .5.【2017·全国Ⅲ卷】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 .3π4 C .π2D .π4【答案】B【解析】绘制圆柱的轴截面如图所示:由题意可得:11,2AC AB ==,结合勾股定理,底面半径2213122r ⎛⎫=-= ⎪⎝⎭,由圆柱的体积公式,可得圆柱的体积是2233ππ1π24V r h ⎛⎫==⨯⨯= ⎪ ⎪⎝⎭,故选B. 6.【2017·浙江卷】某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:cm 3)是A .12π+ B .32π+ C .312π+D .332π+ 【答案】A【解析】根据所给三视图可还原几何体为半个圆锥和半个棱锥拼接而成的组合体,所以,几何体的体积为21113(21)13222V π⨯π=⨯⨯+⨯⨯=+,故选A .7.【2017·浙江卷】如图,已知正四面体–D ABC (所有棱长均相等的三棱锥),P ,Q ,R 分别为AB ,BC ,CA 上的点,AP=PB ,2BQ CRQC RA==,分别记二面角D –PR –Q ,D –PQ –R ,D –QR –P 的平面角为αβγ,,,则A . γαβ<<B .αγβ<<C .αβγ<<D .βγα<<【答案】B【解析】设O 为三角形ABC 中心,则O 到PQ 距离最小,O 到PR 距离最大,O 到RQ 距离居中,而三棱锥的高相等,因此αγβ<<,所以选B .8.【2017·全国I 卷】如图,圆形纸片的圆心为O ,半径为5 cm ,该纸片上的等边三角形ABC 的中心为O .D ,E ,F 为圆O 上的点,△DBC ,△ECA ,△FAB 分别是以BC ,CA ,AB 为底边的等腰三角形.沿虚线剪开后,分别以BC ,CA ,AB 为折痕折起△DBC ,△ECA ,△FAB ,使得D ,E ,F 重合,得到三棱锥.当△ABC 的边长变化时,所得三棱锥体积(单位:cm 3)的最大值为 .【答案】15【解析】如下图,连接DO 交BC 于点G ,设D ,E ,F 重合于S 点,正三角形的边长为x (x >0),则133OG =3=.∴35FG SG ==, 222233566SO h SG GO x x ⎛⎫⎛⎫==--- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭3553x ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭, ∴三棱锥的体积2113355333ABC V S h x ⎛⎫=⋅=- ⎪ ⎪⎝⎭△451535123x x =-设()4535n x x x =,x >0,则()345320n x x '=, 令()0n x '=,即43403x =,得43x =,易知()n x 在43x =. ∴max 154854415V =-9.【2017·山东卷】由一个长方体和两个14圆柱体构成的几何体的三视图如图,则该几何体的体积为 .【答案】π22+【解析】由三视图可知,长方体的长、宽、高分别为2,1,1,圆柱的高为1,底面圆的半径为1,所以2π1π21121242V ⨯=⨯⨯+⨯⨯=+.10.【2017·天津卷】已知一个正方体的所有顶点在一个球面上,若这个正方体的表面积为18,则这个球的体积为___________. 【答案】92π 【解析】设正方体的边长为a ,则26183a a =⇒=233R a ==,故这个球的体积34π3V R ==4279ππ382⨯=.11.【2017·江苏卷】如图,在圆柱12O O 内有一个球O ,该球与圆柱的上、下底面及母线均相切.记圆柱12O O 的体积为1V ,球O 的体积为2V ,则12V V 的值是 .【答案】32【解析】设球半径为r ,则213223423V r r V r π⨯==π.故答案为32. 12.【2017·全国Ⅲ卷】a ,b 为空间中两条互相垂直的直线,等腰直角三角形ABC 的直角边AC 所在直线与a ,b 都垂直,斜边AB 以直线AC 为旋转轴旋转,有下列结论:①当直线AB 与a 成60°角时,AB 与b 成30°角; ②当直线AB 与a 成60°角时,AB 与b 成60°角; ③直线AB 与a 所成角的最小值为45°; ④直线AB 与a 所成角的最大值为60°.其中正确的是________.(填写所有正确结论的编号) 【答案】②③【解析】设1AC BC ==.由题意,AB 是以AC 为轴,BC 为底面半径的圆锥的母线,由,AC a AC b ⊥⊥,又AC ⊥圆锥底面,所以在底面内可以过点B ,作BD a ∥,交底面圆C 于点D ,如图所示,连接DE ,则DE ⊥BD ,DE b ∴∥,连接AD ,等腰ABD △中,2AB AD ==当直线AB 与a 成60°角时,60ABD ∠=,故2BD =Rt BDE △中,2,2BE DE =∴=B 作BF ∥DE ,交圆C 于点F ,连接AF ,由圆的对称性可知2BF DE ==ABF ∴△为等边三角形,60ABF ∴∠=,即AB 与b 成60°角,②正确,①错误.由图可知③正确;很明显,可以满足平面ABC ⊥直线a ,则直线AB 与a 所成角的最大值为90°,④错误.故正确的是②③.【2016年】1. 【2016高考新课标1卷】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相互垂直的半径.若该几何体的体积是283π,则它的表面积是( ) (A )17π (B )18π (C )20π (D )28π【答案】A【解析】该几何体直观图如图所示:是一个球被切掉左上角的18,设球的半径为R ,则37428V R 833ππ=⨯=,解得R 2=,所以它的表面积是78的球面面积和三个扇形面积之和2271=42+32=1784S πππ⨯⨯⨯⨯故选A . 2.【2016高考新课标2理数】下图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图,则该几何体的表面积为( )(A )20π (B )24π (C )28π (D )32π 【答案】C【解析】由题意可知,圆柱的侧面积为12π2416πS =⋅⋅=,圆锥的侧面积为2π248πS =⋅⋅=,圆柱的底面面积为23π24πS =⋅=,故该几何体的表面积为12328πS S S S =++=,故选C.3.【2016年高考北京理数】某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为()A.16 B.13 C.12D.1 【答案】A【解析】分析三视图可知,该几何体为一三棱锥P ABC -,其体积111111326V =⋅⋅⋅⋅=,故选A.4.【2016高考新课标3理数】如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实现画出的是某多面体的三视图,则该多面体的表面积为( )(A )18365+(B )54185+(C )90 (D )81 【答案】B【解析】由三视图该几何体是以侧视图为底面的斜四棱柱,所以该几何体的表面积236233233554185S =⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯=+B .5.【2016高考山东理数】一个由半球和四棱锥组成的几何体,其三视图如图所示.则该几何体的体积为( )(A )1233+π (B )1233+π (C )1236+π (D )216+π【答案】C【解析】由三视图可知,2的半球,体积为31142223V =⨯π⨯=(),下面是底面积为1,高为1的四棱锥,体积2111133V =⨯⨯=,故选C. 6.【2016高考浙江理数】已知互相垂直的平面αβ,交于直线l .若直线m ,n 满足,m n αβ∥⊥,则( ) A .m ∥l B .m ∥n C .n ⊥l D .m ⊥n 【答案】C 【解析】由题意知,l l αββ=∴⊂,,n n l β⊥∴⊥.故选C .7.【2016年高考四川理数】已知三棱锥的四个面都是腰长为2的等腰三角形,该三棱锥的正视图如图所示,则该三棱锥的体积是 .正视图33 1【答案】3【解析】由三棱锥的正视图知,三棱锥的高为1,底面边长为23,2,2,所以,该三棱锥的体积为113322132V=⨯⨯⨯⨯⨯=.8.【2016高考浙江理数】某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的表面积是cm2,体积是 cm3.【答案】7232【解析】几何体为两个相同长方体组合,长方体的长宽高分别为4,2,2,所以体积为2(224)32⨯⨯⨯=,由于两个长方体重叠部分为一个边长为2的正方形,所以表面积为2(222244)2(22)72⨯⨯+⨯⨯-⨯=9.【2016高考新课标2理数】,αβ是两个平面,,m n是两条直线,有下列四个命题:(1)如果,,//m n m nαβ⊥⊥,那么αβ⊥.(2)如果,//m nαα⊥,那么m n⊥.(3)如果//,mαβα⊂,那么//mβ.(4)如果//,//m nαβ,那么m与α所成的角和n与β所成的角相等.其中正确的命题有 . (填写所有正确命题的编号) 【答案】②③④【解析】对于①,,,//m n m n αβ⊥⊥,则,αβ的位置关系无法确定,故错误;对于②,因为//n α,所以过直线n 作平面γ与平面β相交于直线c ,则//n c ,因为,,m m c m n α⊥∴⊥∴⊥,故②正确;对于③,由两个平面平行的性质可知正确;对于④,由线面所成角的定义和等角定理可知其正确,故正确的有②③④.10.【2016高考浙江理数】如图,在△ABC 中,AB =BC =2,∠ABC =120°.若平面ABC 外的点P 和线段AC 上的点D ,满足PD =DA ,PB =BA ,则四面体PBCD 的体积的最大值是 .【答案】12【解析】ABC △中,因为2,120AB BC ABC ==∠=,所以30BAD BCA ∠=∠=. 由余弦定理可得2222cos AC AB BC AB BC B =+-⋅2222222cos12012=+-⨯⨯=,所以3AC =设AD x =,则023x <<23DC x =.在ABD ∆中,由余弦定理可得2222cos BD AD AB AD AB A =+-⋅22222cos30x x =+-⋅234x x =-+.故2234BD x x =-+在PBD ∆中,PD AD x ==,2PB BA ==.由余弦定理可得2222222(234)3cos 2PD PB BD x x x BPD PD PB +-+--+∠===⋅,所以30BPD ∠=.由此可得,将△ABD 沿BD 翻折后可与△PBD 重合,无论点D 在任何位置,只要点D 的位置确定,当平面PBD ⊥平面BDC 时,四面体PBCD 的体积最大(欲求最大值可不考虑不垂直的情况).EDCBAP过P 作直线BD 的垂线,垂足为O .设PO d =,则11sin 22PBD S BD d PD PB BPD =⨯=⋅∠△,12sin 302d x =⋅,解得d =而△BCD的面积111sin )2sin 30(2)222S CD BC BCD xx =⋅∠=⋅=.当平面PBD ⊥平面BDC 时: 四面体PBCD 的体积111)332BCD V S dx =⨯=⨯△=. 观察上式,易得)x x≤x x,即x 时取等号,同时我们可以发现当x 故当x 时,四面体PBCD 的体积最大,为1.211.【2016高考新课标1卷】平面α过正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的顶点A ,α//平面CB 1D 1,α平面ABCD =m ,α平面AB B 1A 1=n ,则m 、n所成角的正弦值为B)213【答案】A【解析】如图,设平面11CB D 平面ABCD ='m ,平面11CB D 平面11ABB A ='n ,因为α∥平面11CB D ,所以','m m n n ∥∥,则,m n 所成的角等于','m n 所成的角.过1D 作11D E B C ∥,交AD 的延长线于点E,连接CE ,则CE 为'm .连接1A B ,过B 1作111B F A B ∥,交1AA 的延长线于点1F ,则11B F 为'n .连接BD ,则111,BD CE B F A B ∥∥,则','m n 所成的角即为1,A B BD 所成的角,为60︒,故,m n 所成角的正弦值为32,选A.12.【2016高考新课标3理数】在封闭的直三棱柱111ABC A B C -内有一个体积为V 的球,若AB BC ⊥,6AB =,8BC =,13AA =,则V 的最大值是( ) (A )4π (B )92π(C )6π (D )323π【答案】B【解析】要使球的体积V 最大,必须球的半径R 最大.由题意知球的与直三棱柱的上下底面都相切时,球的半径取得最大值32,此时球的体积为334439()3322R πππ==,故选B . 13.【2016高考天津理数】已知一个四棱锥的底面是平行四边形,该四棱锥的三视图如图所示(单位:m ),则该四棱锥的体积为_______m 3.【答案】2【解析】由三视图知四棱锥高为3,底面平行四边形的一边长为2,其对应的高为1, 因此所求四棱锥的体积1(21)323V =⨯⨯⨯=.故答案为2.。

2016立体几何高考题及答案【最新资料】

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2012年高考立体几何选作1、[2012·课标全国卷] 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.222、[2012·辽宁卷] 已知正三棱锥P -ABC ,点P ,A ,B ,C 都在半径为3的球面上.若PA ,PB ,PC 两两相互垂直,则球心到截面ABC 的距离为________.3、[2012·北京卷] 如图1,在Rt △ABC 中,∠C =90°,BC =3,AC =6,D ,E 分别是AC ,AB 上的点,且DE ∥BC ,DE =2,将△ADE 沿DE 折起到△A 1DE 的位置,使A 1C ⊥CD ,如图2(1)求证:A 1C ⊥平面BCDE ;(2)若M 是A 1D 的中点,求CM 与平面A 1BE 所成角的大小;(3)线段BC 上是否存在点P ,使平面A 1DP 与平面A 1BE 垂直?说明理由.4、[2012·湖北卷] 如图1所示,∠ACB =45°,BC =3,过动点A 作AD ⊥BC ,垂足D 在线段BC 上且异于点B ,连结AB ,沿AD 将△ABD 折起,使∠BDC =90°(如图2).(1)当BD 的长为多少时,三棱锥A -BCD 的体积最大?(2)当三棱锥A -BCD 的体积最大时,设点E ,M 分别为棱BC ,AC 的中点,试在棱CD 上确定一点N ,使得EN ⊥BM ,并求EN 与平面BMN 所成角的大小.5、[2012·全国卷] 如图,四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 为菱形,PA ⊥底面ABCD ,AC =22,PA =2,E 是PC 上的一点,PE =2EC .(1)证明:PC ⊥平面BED ; (2)设二面角A -PB -C 为90°,求PD 与平面PBC 所成角的大小.A BCDA DBCME图1 图2 ACB DEACBE DM 图1 图26、[2012·辽宁卷] 如图,直三棱柱ABC -A ′B ′C ′,∠BAC =90°,AB =AC =λAA ′,点M ,N 分别为A ′B 和B ′C ′的中点.(1)证明:MN ∥平面A ′ACC ′;(2)若二面角A ′-MN -C 为直二面角,求λ的值.7、[2012·天津卷] 如图所示,在四棱锥P -ABCD 中,PA ⊥平面ABCD ,AC ⊥AD ,AB ⊥BC ,∠BAC =45°,P A =AD =2,AC =1.(1)证明PC ⊥AD ;(2)求二面角A -PC -D 的正弦值;(3)设E 与棱P A 上的点,满足异面直线BE 与CD 所成的角为30°,求AE 的长.8、[2012·福建卷] 如图,在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AA 1=AD =1,E 为CD 中点.(1)求证:B 1E ⊥AD 1;(2)在棱AA 1上是否存在一点P ,使得DP ∥平面B 1AE ?若存在,求AP 的长;若不存在,说明理由;(3)若二面角A -B 1E -A 1的大小为30°,求AB 的长.AB CC/A /B /MN PABED P AB C9、[2012·湖南卷] 如图,在四棱锥P -ABCD 中,P A ⊥平面ABCD ,AB =4,BC =3,AD =5,∠DAB =∠ABC =90°,E 是CD 的中点.(1)证明:CD ⊥平面PAE ;(2)若直线PB 与平面P AE 所成的角和PB 与平面ABCD 所成的角相等,求四棱锥P -ABCD 的体积.A A 1B 1C 1D 1 D C EB BCEDPA2012立体几何高考题答案1、A2、333、解:(1)证明:因为AC ⊥BC ,DE ∥BC , 所以DE ⊥AC ,所以DE ⊥A 1D ,DE ⊥CD , 所以DE ⊥平面A 1DC , 所以DE ⊥A 1C . 又因为A 1C ⊥CD , 所以A 1C ⊥平面BCDE .(2)如右图,以C 为坐标原点,建立空间直角坐标系C -xyz , 则A 1(0,0,23),D (0,2,0),M (0,1,3),B (3,0,0),E (2,2,0). 设平面A 1BE 的法向量为n =(x ,y ,z ),则 n ·A 1B →=0,n ·BE →=0. 又A 1B →=(3,0,-23),BE →=(-1,2,0), 所以⎩⎨⎧3x -23z =0,-x +2y =0.令y =1,则x =2,z =3, 所以n =(2,1,3).设CM 与平面A 1BE 所成的角为θ,因为CM →=(0,1,3),所以sin θ=|cos(n ,CM →)|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n ·CM →|n ||CM |=48×4=22. 所以CM 与平面A 1BE 所成角的大小为π4.(3)线段BC 上不存在点P ,使平面A 1DP 与平面A 1BE 垂直,理由如下: 假设这样的点P 存在,设其坐标为(p,0,0),其中p ∈[0,3]. 设平面A 1DP 的法向量为m =(x ,y ,z ),则 m ·A 1D →=0,m ·DP →=0. 又A 1D →=(0,2,-23),DP →=(p ,-2,0),所以⎩⎨⎧2y -23z =0,px -2y =0.令x =2,则y =p ,z =p3.所以m =⎝⎛⎭⎫2,p ,p 3.平面A 1DP ⊥平面A 1BE ,当且仅当m·n =0, 即4+p +p =0.解得p=-2,与p∈[0,3]矛盾.所以线段BC上不存在点P,使平面A1DP与平面A1BE垂直.4、解:(1)方法1:在题图所示的△ABC中,设BD=x(0<x<3),则CD=3-x.由AD⊥BC,∠ACB=45°知,△ADC为等腰直角三角形,所以AD=CD=3-x.由折起前AD⊥BC知,折起后,AD⊥DC,AD⊥BD,且BD∩DC=D,所以AD⊥平面BCD.又∠BDC=90°,所以S△BCD =12BD·CD=12x(3-x).于是V A-BCD =13AD·S△BCD=13(3-x)·12x(3-x)=112·2x(3-x)(3-x)≤112⎣⎡2x+(3-x)+(3-x)33=23.当且仅当2x=3-x,即x=1时,等号成立,故当x=1,即BD=1时,三棱锥A-BCD的体积最大.方法2:同方法1,得V A-BCD=13AD·S△BCD=13(3-x)·12x(3-x)=16x3-6x2+9x).令f(x)=16(x3-6x2+9x),由f′(x)=12(x-1)(x-3)=0,且0<x<3,解得x=1.当x∈(0,1)时,f′(x)>0,当x∈(1,3)时,f′(x)<0,所以当x=1时,f(x)取得最大值.故当BD=1时,三棱锥A-BCD的体积最大.(2)方法1:以点D为原点,建立如图(a)所示的空间直角坐标系D-xyz.由(1)知,当三棱锥A-BCD的体积最大时,BD=1,AD=DC=2.于是可得D(0,0,0),B(1,0,0),C(0,2,0),A(0,0,2),M(0,1,1),E⎝⎛⎭⎫12,1,0,且BM→=(-1,1,1).设N(0,λ,0),则EN→=⎝⎛⎭⎫-12,λ-1,0.因为EN⊥BM等价于EN→·BM→=0,即⎝⎛⎭⎫-12,λ-1,0·(-1,1,1)=12+λ-1=0,故λ=12N⎝⎛⎭⎫0,12,0.所以当DN=12(即N是CD的靠近点D的一个四等分点)时,EN⊥BM.设平面BMN的一个法向量为n=(x,y,z),由⎩⎪⎨⎪⎧n⊥BN→,n⊥BM→,及BN→=⎝⎛⎭⎫-1,12,0,得⎩⎪⎨⎪⎧y=2x,z=-x.可取n=(1,2,-1).设EN与平面BMN所成角的大小为θ,则由EN→=⎝⎛⎭⎫-12,-12,0,n=(1,2,-1),可得sinθ=cos(90°-θ)=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n·EN→|n|·|EN→|=⎪⎪⎪⎪-12-16×22=32,即θ=60°.故EN与平面BMN所成角的大小为60°.方法2:由(1)知,当三棱锥A-BCD的体积最大时,BD=1,AD=CD=2.如图(b),取CD的中点F,连结MF,BF,EF,则MF∥AD.由(1)知AD⊥平面BCD,所以MF⊥平面BCD.如图(c),延长FE至P点使得FP=DB,连BP,DP,则四边形DBPF为正方形,所以DP⊥BF.取DF的中点N,连结EN,又E为FP的中点,则EN∥DP,所以EN⊥BF,因为MF⊥平面BCD,又EN⊂平面BCD,所以MF⊥EN.又MF∩BF=F,所以EN⊥面BMF,又BM⊂面BMF,所以EN⊥BM.因为EN⊥BM当且仅当EN⊥BF,而点F是唯一的,所以点N是唯一的.即当DN=12(即N是CD的靠近点D的一个四等分点),EN⊥BM.连结MN,ME,由计算得NB=NM=EB=EM=5 2,所以△NMB与△EMB是两个共底边的全等的等腰三角形.如图(d)所示,取BM的中点G.连结EG,NG,则BM⊥平面EGN,在平面EGN中,过点E作EH⊥GN于H,则EH⊥平面BMN.故∠ENH是EN与平面BMN所成的角.在△EGN中,易得EG=GN=NE=22,所以△EGN是正三角形,故∠ENH=60°,即EN与平面BMN所成角的大小为60°.5、解:方法一:(1)因为底面ABCD为菱形,所以BD⊥AC,又PA⊥底面ABCD,所以PC⊥BD.设AC∩BD=F,连结EF.因为AC=22,PA=2,PE=2EC,故PC=23,EC=233,FC=2,从而PCFC=6,ACEC= 6.因为PCFC=ACEC,∠FCE=∠PCA,所以△FCE∽△PCA,∠FEC=∠PAC=90°,由此知PC⊥EF.PC与平面BED内两条相交直线BD,EF都垂直,所以PC⊥平面BED.(2)在平面P AB内过点A作AG⊥PB,G为垂足.因为二面角A-PB-C为90°,所以平面PAB⊥平面PBC.又平面PAB∩平面PBC=PB,故AG⊥平面PBC,AG⊥BC.BC与平面PAB内两条相交直线P A,AG都垂直,故BC⊥平面P AB,于是BC⊥AB,所以底面ABCD为正方形,AD=2,PD=PA2+AD2=2 2.设D到平面PBC的距离为d.因为AD∥BC,且AD⊄平面PBC,BC⊂平面PBC,故AD∥平面PBC,A、D两点到平面PBC的距离相等,即d=AG= 2.设PD与平面PBC所成的角为α,则sinα=dPD=12.所以PD与平面PBC所成的角为30°.方法二:(1)以A为坐标原点,射线AC为x轴的正半轴,建立如图所示的空间直角坐标系A-xyz.设C (22,0,0),D (2,b,0),其中b >0,则P (0,0,2),E ⎝⎛⎭⎫423,0,23,B (2,-b,0). 于是PC →=(22,0,-2), BE →=⎝⎛⎭⎫23,b ,23,DE →=⎝⎛⎭⎫23,-b ,23,从而PC →·BE →=0,PC →·DE →=0, 故PC ⊥BE ,PC ⊥DE .又BE ∩DE =E ,所以PC ⊥平面BDE . (2)AP →=(0,0,2),AB →=(2,-b,0). 设m =(x ,y ,z )为平面P AB 的法向量,则m ·AP →=0,m ·AB →=0, 即2z =0,且2x -by =0,令x =b ,则m =(b ,2,0).设n =(p ,q ,r )为平面PBC 的法向量,则 n ·PC →=0,n ·BE →=0,即22p -2r =0且2p 3+bq +23r =0,令p =1,则r =2,q =-2b ,n =⎝⎛⎭⎫1,-2b,2.因为面PAB ⊥面PBC ,故m·n =0,即b -2b=0,故b =2,于是n =(1,-1,2),DP →=(-2,-2,2),cos 〈n ,DP →〉=n ·DP →|n ||DP →|=12,〈n ,DP →〉=60°.因为PD 与平面PBC 所成角和〈n ,DP →〉互余,故PD 与平面PBC 所成的角为30°. 6、解:(1)(证法一)连结AB ′,AC ′,由已知∠BAC =90°,AB =AC ,三棱柱ABC -A ′B ′C ′为直三棱柱. 所以M 为AB ′中点.又因为N 为B ′C ′的中点. 所以MN ∥AC ′.又MN ⊄平面A ′ACC ′, AC ′⊂平面A ′ACC ′, 因此MN ∥平面A ′ACC ′. (证法二)取A ′B ′中点P ,连结MP ,NP ,M ,N 分别为AB ′与B ′C ′的中点,所以MP ∥AA ′,PN ∥A ′C ′, 所以MP ∥平面A ′ACC ′,PN ∥平面A ′ACC ′,又MP ∩NP =P , 因此平面MPN ∥平面A ′ACC ′,而MN ⊂平面MPN , 因此MN ∥平面A ′ACC ′.(2)以A 为坐标原点,分别以直线AB ,AC ,AA ′为x 轴,y 轴,z 轴建立直角坐标系O -xyz ,如图1-5所示.设AA ′=1,则AB =AC =λ,于是A (0,0,0),B (λ,0,0),C (0,λ,0),A ′(0,0,1),B ′(λ,0,1),C ′(0,λ,1).所以M ⎝⎛⎭⎫λ2,0,12,N ⎝⎛⎭⎫λ2,λ2,1. 设m =(x 1,y 1,z 1)是平面A ′MN 的法向量,由⎩⎪⎨⎪⎧m ·A ′M →=0,m ·MN →=0得⎩⎨⎧λ2x 1-12z 1=0,λ2y 1+12z 1=0,可取m =(1,-1,λ).设n =(x 2,y 2,z 2)是平面MNC 的法向量,由⎩⎪⎨⎪⎧n ·NC →=0,n ·MN →=0得⎩⎨⎧-λ22+λ2y 2-z 2=0,λ2y 2+12z 2=0.可取n =(-3,-1,λ).因为A ′-MN -C 为直二面角,所以m ·n =0.即-3+(-1)×(-1)+λ2=0,解得λ= 2. 7、解:方法一:如图所示,以点A 为原点建立空间直角坐标系,依题意得A (0,0,0),D (2,0,0),C (0,1,0),B ⎝⎛⎭⎫-12,12,0,P (0,0,2).(1)易得PC →=(0,1,-2),AD →=(2,0,0),于是PC →·AD →=0,所以PC ⊥AD . (2)PC →=(0,1,-2),CD →=(2,-1,0).设平面PCD 的法向量n =(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧n ·PC →=0,n ·CD →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧y -2z =0,2x -y =0.不妨令z =1, 可得n =(1,2,1).可取平面PAC 的法向量m =(1,0,0).于是cos 〈m ,n 〉=m·n |m|·|n |=16=66,从而sin 〈m ,n 〉=306.所以二面角A -PC -D 的正弦值为306. (3)设点E 的坐标为(0,0,h ),其中h ∈[0,2].由此得BE →=⎝⎛⎭⎫12,-12,h ,由CD →=(2,-1,0),故cos 〈BE →,CD →〉=BE →·CD →|BE →||CD →|=3212+h 2×5=310+20 h2,所以,310+20 h 2=cos30°=32,解得h =1010, 即AE =1010.方法二:(1)由P A ⊥平面ABCD ,可得P A ⊥AD . 又由AD ⊥AC ,P A ∩AC =A ,故AD ⊥平面PAC , 又PC ⊂平面P AC ,所以PC ⊥AD .(2)如图所示,作AH ⊥PC 于点H ,连接DH .由PC ⊥AD ,PC ⊥AH ,可得PC ⊥平面ADH ,因此DH ⊥PC ,从而∠AHD 为二面角A -PC -D 的平面角.在Rt △PAC 中,P A =2,AC =1,由此得AH =25.由(1)知AD ⊥AH .故在Rt △DAH 中,DH =AD 2+AH 2=2305.因此sin ∠AHD =AD DH =306.所以二面角A -PC -D 的正弦值为306.(3)如图所示,因为∠ADC <45°,故过点B 作CD 的平行线必与线段AD 相交,设交点为F ,连接BE ,EF .故∠EBF 或其补角为异面直线BE 与CD 所成的角.由BF ∥CD ,故∠AFB =∠ADC .在Rt △DAC 中,CD =5,sin ∠ADC =15,故sin ∠AFB =15.在△AFB 中,由BF sin ∠FAB =AB sin ∠AFB ,AB =12,sin ∠FAB =sin135°=22,可得BF =52. 由余弦定理,BF 2=AB 2+AF 2-2AB ·AF ·cos ∠FAB ,可得AF =12.设AE =h .在Rt △EAF 中,EF =AE 2+AF 2=h 2+14.在Rt △BAE 中,BE =AE 2+AB 2=h 2+12.在△EBF 中,因为EF <BE ,从而∠EBF =30°,由余弦定理得cos30°=BE 2+BF 2-EF22BE ·BF,可解得h =1010.所以AE =10108、解:(1)以A 为原点,AB →,AD →,AA 1→的方向分别为x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立空间直角坐标系(如图).设AB =a ,则A (0,0,0),D (0,1,0),D 1(0,1,1),E ⎝⎛⎭⎫a 2,1,0,B 1(a,0,1),故AD 1=(0,1,1),B 1E →=⎝⎛⎭⎫-a 2,1,-1,AB 1→=(a,0,1),AE →=⎝⎛⎭⎫a 2,1,0.∵AD 1→·B 1E →=-a 2×0+1×1+(-1)×1=0,∴B 1E ⊥AD 1.(2)假设在棱AA 1上存在一点P (0,0,z 0),使得DP ∥平面B 1AE .此时DP →=(0,-1,z 0). 又设平面B 1AE 的法向量n =(x ,y ,z ).∵n ⊥平面B 1AE ,∴n ⊥AB 1→,n ⊥AE →,得⎩⎪⎨⎪⎧ax +z =0,ax 2+y =0.取x =1,得平面B 1AE 的一个法向量n =⎝⎛⎭⎫1,-a2,-a . 要使DP ∥平面B 1AE ,只要n ⊥DP →,有a 2-az 0=0,解得z 0=12.又DP ⊄平面B 1AE ,∴存在点P ,满足DP ∥平面B 1AE ,此时AP =12.(3)连接A 1D ,B 1C ,由长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1及AA 1=AD =1,得AD 1⊥A 1D . ∵B 1C ∥A 1D ,∴AD 1⊥B 1C .又由(1)知B 1E ⊥AD 1,且B 1C ∩B 1E =B 1,∴AD 1⊥平面DCB 1A 1.∴AD 1→是平面A 1B 1E 的一个法向量,此时AD 1→=(0,1,1). 设AD 1→与n 所成的角为θ,则cos θ=n ·AD 1→|n ||AD 1→|=-a2-a 21+a 24+a 2. ∵二面角A -B 1E -A 1的大小为30°,∴|cos θ|=cos30°,即3a 221+5a24=32, 解得a =2,即AB 的长为2.9、解:解法1:(1)如下图(1),连结AC .由AB =4,BC =3,∠ABC =90°得AC =5.又AD =5,E 是CD 的中点,所以CD ⊥AE .因为PA ⊥平面ABCD ,CD ⊂平面ABCD ,所以PA ⊥CD .而PA ,AE 是平面PAE 内的两条相交直线,所以CD ⊥平面PAE .(2)过点B 作BG ∥CD ,分别与AE 、AD 相交于点F ,G ,连结PF .由(1)CD ⊥平面PAE 知,BG ⊥平面PAE .于是∠BPF 为直线PB 与平面P AE 所成的角,且BG ⊥AE .由PA ⊥平面ABCD 知,∠PBA 为直线PB 与平面ABCD 所成的角.由题意∠PBA =∠BPF ,因为sin ∠PBA =PA PB ,sin ∠BPF =BFPBPA =BF .由∠DAB =∠ABC =90°知,AD ∥BC ,又BG ∥CD , 所以四边形BCDG 是平行四边形.故GD =BC =3.11于是AG =2.在Rt △BAG 中,AB =4,AG =2,BG ⊥AF ,所以BG =AB 2+AG 2=25,BF =AB 2BG =1625=855. 于是PA =BF =855. 又梯形ABCD 的面积为S =12×(5+3)×4=16,所以四棱锥P -ABCD 的体积为V =13S ×PA =13×16×855=128515.解法2:如上图(2),以A 为坐标原点,AB ,AD ,AP 所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴建立空间直角坐标系.设PA =h ,则相关各点的坐标为:A (0,0,0),B (4,0,0),C (4,3,0),D (0,5,0),E (2,4,0),P (0,0,h ).(1)易知CD →=(-4,2,0),AE →=(2,4,0),AP →=(0,0,h ).因为CD →·AE →=-8+8+0=0,CD →·AP →=0,所以CD ⊥AE ,CD ⊥AP .而AP ,AE 是平面PAE内的两条相交直线,所以CD ⊥平面PAE .(2)由题设和(1)知,CD →,PA →分别是平面PAE ,平面ABCD 的法向量.而PB 与平面P AE 所成的角和PB 与平面ABCD 所成的角相等,所以|cos 〈CD →,PB →〉|=|cos 〈PA →,PB →〉|,即⎪⎪⎪⎪⎪⎪CD →·PB →|CD →|·|PB →|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪PA →·PB →|PA →|·|PB →|. 由(1)知,CD →=(-4,2,0),PA →=(0,0,-h ),又PB →=(4,0,-h ), 故⎪⎪⎪⎪⎪⎪-16+0+025·16+h 2=⎪⎪⎪⎪⎪⎪0+0+h 2h ·16+h 2. 解得h =855. 又梯形ABCD 的面积为S =12×(5+3)×4=16,所以四棱锥P -ABCD 的体积为V =13×S ×PA =13×16×855=128515.以下是附加文档,不需要的朋友下载后删除,谢谢顶岗实习总结专题13篇第一篇:顶岗实习总结为了进一步巩固理论知识,将理论与实践有机地结合起来,按照学校的计划要求,本人进行了为期个月的顶岗实习。

立体几何专题(大题)(理科)(2016高考真题分专题复习)

立体几何专题(大题)(理科)(2016高考真题分专题复习)

2016立体几何专题(大题)(理)
1.如图,正方形ABCD的中心为O,四边形OBEF为矩形,平面OBEF⊥平面ABCD,点G为AB 的中点,AB=BE=2.
(1)求证:EG∥平面ADF;
(2)求二面角O﹣EF﹣C的正弦值;
(3)设H为线段AF上的点,且AH=HF,求直线BH和平面CEF所成角的正弦值.
2.如图,在三棱台ABC-DEF中,已知平面BCFE⊥平面ABC,∠
ACB=90°,BE=EF=FC=1,BC=2,AC=3,
(Ⅰ)求证:BF⊥平面ACFD;
(Ⅱ)求二面角B-AD-F的余弦值.
3.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥PD,PA=PD,AB⊥AD,AB=1,AD=2,AC=CD=.
(Ⅰ)求证:PD⊥平面PAB;
(Ⅱ)求直线PB与平面PCD所成角的正弦值;
(Ⅲ)在棱PA上是否存在点M,使得BM∥平面PCD?若存在,求的值,若不存在,说明理由.
4.如图,在四棱锥P-ABCD中,AD∥BC,∠ADC=∠PAB=90°,
BC=CD=AD.E为棱AD的中点,异面直线PA与CD所成的角
为90°.
(Ⅰ)在平面PAB内找一点M,使得直线CM∥平面PBE,并
说明理由;
(Ⅱ)若二面角P-CD-A的大小为45°,求直线PA与平面PCE所成角的正弦值.
圆O′的直径,FB是圆台的一条母线.
(I)已知G,H分别为EC,FB的中点,求证:GH∥平面ABC;(Ⅱ)已知EF=FB=AC=2,AB=BC,求二面角F-BC-A的余
弦值.。

2016年理数高考专题10-立体几何

2016年理数高考专题10-立体几何

立体几何专题〖2016理科天津卷11. 〗已知一个四棱锥的底面是平行四边形,该四棱锥的三视图如图所示(单位:m ),则该四棱锥的体积为_______m 3.(第11题图)〖2016理科四川卷13. 〗已知三棱镜的四个面都是腰长为2的等腰三角形,该三棱锥的正视图如图所示,则该三棱锥的体积是 。

〖2016理科新课标2甲卷14. 〗 (14)α、β是两个平面,m 、n 是两条直线,有下列四个命题:(1)如果m ⊥n ,m ⊥α,n ∥β,那么α⊥β. (2)如果m ⊥α,n ∥α,那么m ⊥n . (3)如果α∥β,m ⊂α,那么m ∥β.(4)如果m ∥n ,α∥β,那么m 与α所成的角和n 与β所成的角相等. 其中正确的命题有 .(填写所有正确命题的编号)〖2016理科新课标3丙卷9. 〗(9)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实现画出的是某多面体的三视图,则该多面体的表面积为 (A )18365+(B )54185+ (C )90(D )8〖2016理科新课标3丙卷10. 〗(10) 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 )4π (B )92π (C )6π (D )323π〖2016理科浙江卷2.〗已知互相垂直的平面αβ,交于直线l .若直线m ,n 满足,m n αβ∥⊥, 则A .m ∥lB .m ∥nC .n ⊥lD .m ⊥n 【答案】C〖2016理科浙江卷11. 〗某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的表面积是 cm 2,体积是 cm 3.【答案】72 32【解析】几何体为两个相同长方体组合,长方体的长宽高分别为4,2,2,所以体积为2(224)32⨯⨯⨯=,由于两个长方体重叠部分为一个边长为2的正方形,所以表面积为2(222244)2(22)72⨯⨯+⨯⨯-⨯=〖2016理科北京卷6. 〗(6)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为(A )16(B ) 13(C )12(D )1〖2016理科新课标2甲卷6. 〗(6)下图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图,则该几何体的表面积为(A )20π (B )24π (C )28π (D )32π〖2016理科新课标1乙卷11. 〗(11)平面a 过正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的顶点A ,a //平面CB 1D 1,a 平面ABCD =m , a 平面ABB 1A 1=n ,则m 、n 所成角的正弦值为(A)32 (B )22(C)33 (D)1311. 如图所示:αAA 1BB 1DCC 1D 1∵11CB D α∥平面,∴若设平面11CB D 平面1ABCD m =,则1m m ∥ 又∵平面ABCD ∥平面1111A B C D ,结合平面11B D C 平面111111A B C D B D = ∴111B D m ∥,故11B D m ∥ 同理可得:1CD n ∥故m 、n 的所成角的大小与11B D 、1CD 所成角的大小相等,即11CD B ∠的大小. 而1111B C B D CD ==(均为面对交线),因此113CD B π∠=,即113sin 2CD B ∠=. 故选A .〖2016理科新课标1乙卷6. 〗(6)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相互垂直的半径.若该几何体的体积是328π,则它的表面积是 (A )17π (B )18π (C )20π (D )28π 6. 原立体图如图所示:是一个球被切掉左上角的18后的三视图表面积是78的球面面积和三个扇形面积之和2271=42+32=1784S πππ⨯⨯⨯⨯ 故选A .〖2016山东卷5. 〗(5)一个由半球和四棱锥组成的几何体,其三视图如图所示.则该几何体的体积为(A )1233+π (B )1233+π (C )1236+π (D )216+π 【答案】C考点:根据三视图求几何体的体积.〖2016理科浙江卷14. 〗如图,在△ABC 中,AB =BC =2,∠ABC =120°.若平面ABC 外的点P和线段AC 上的点D ,满足PD =DA ,PB =BA ,则四面体PBCD 的体积的最大值是 .【答案】12【解析】ABC ∆中,因为2,120AB BC ABC ==∠= , 所以30BAD BCA ∠==.由余弦定理可得2222cos AC AB BC AB BC B =+-⋅2222222cos12012=+-⨯⨯= ,所以23AC =.设AD x =,则023t <<,23DC x =-.在ABD ∆中,由余弦定理可得2222cos BD AD AB AD AB A =+-⋅22222cos30x x =+-⋅ 2234x x =-+.故2234BD x x =-+.在PBD ∆中,PD AD x ==,2PB BA ==.由余弦定理可得2222222(234)3cos 2222PD PB BD x x x BPD PD PB x +-+--+∠===⋅⋅⋅,所以30BPD ∠= .EDCBAP过P 作直线BD 的垂线,垂足为O .设PO d =则11sin 22PBD S BD d PD PB BPD ∆=⨯=⋅∠, 即2112342sin 3022x x d x -+⨯=⋅ , 解得2234x d x x =-+.而BCD ∆的面积111sin (23)2sin 30(23)222S CD BC BCD x x =⋅∠=-⋅=- . 设PO 与平面ABC 所成角为θ,则点P 到平面ABC 的距离sin h d θ=. 故四面体PBCD 的体积211111sin (23)33332234BcD BcD BcD xV S h S d S d x x x θ∆∆∆=⨯=≤⋅=⨯-⋅-+ 21(23)6234x x x x -=-+.设22234(3)1t x x x =-+=-+,因为023x ≤≤,所以12t ≤≤.则2|3|1x t -=-.(2)当323x <≤时,有2|3|31x x t -=-=-, 故231x t =+-.此时,221(31)[23(31)]6t t V t +--+-=21414()66t t t t-=⋅=-. 由(1)可知,函数()V t 在(1,2]单调递减,故141()(1)(1)612V t V <=-=. 综上,四面体PBCD 的体积的最大值为12. 〖2016上海卷6. 〗如图,在正四棱柱1111D C B A ABCD -中,底面ABCD 的边长为3,1BD 与底面所成角的大小为32arctan,则该正四棱柱的高等于____________〖2016理科新课标1乙卷18. 〗(18)(本题满分为12分)如图,在已A ,B ,C ,D ,E ,F 为顶点的五面体中,面ABEF 为正方形,AF =2FD ,90AFD ∠=,且二面角D -AF -E 与二面角C -BE -F 都是60.(I )证明;平面ABEF ⊥平面EFDC ;EABFDC(II )求二面角E -BC -A 的余弦值. 18.⑴ ∵ABEF 为正方形∴AF EF ⊥ ∵90AFD ∠=︒ ∴AF DF ⊥ ∵=DF EF F ∴AF ⊥面EFDCAF ⊥面ABEF∴平面ABEF ⊥平面EFDC⑵ 由⑴知60DFE CEF ∠=∠=︒∵AB EF ∥ AB ⊄平面EFDCEF ⊂平面EFDC∴AB ∥平面ABCDAB ⊂平面ABCD∵面ABCD 面EFDC CD = ∴AB CD ∥ ∴CD EF ∥∴四边形EFDC 为等腰梯形以E 为原点,如图建立坐标系,设FD a =()()000020E B a ,,,, ()3022022a C a A a a ⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭,,,,()020EB a = ,,,3222a BC a a ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭ ,,,()200AB a =-,, 设面BEC 法向量为()m x y z =,,.00m EB m BC ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩ ,即11112032022a y a x ay a z ⋅=⎧⎪⎨⋅-+⋅=⎪⎩ 111301x y z ===-,, ()301m =-,,设面ABC 法向量为()222n x y z =,,=00n BC n AB ⎧⋅⎪⎨⋅=⎪⎩.即22223202220a x ay az ax ⎧-+=⎪⎨⎪=⎩ 222034x y z ===,, ()034n =,,设二面角E BC A --的大小为θ.4219cos 1931316m n m nθ⋅-===-+⋅+⋅ ∴二面角E BC A --的余弦值为21919-〖2016理科新课标2甲卷19. 〗19.(本小题满分12分)如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,AB =5,AC =6,点E ,F 分别在AD ,CD 上,AE =CF =54,EF 交BD 于点H .将△DEF 沿EF 折到△D EF '的位置,10OD '=. (I )证明:D H '⊥平面ABCD ;(II )求二面角B D A C '--的正弦值.〖2016理科新课标3丙卷19. 〗(19)(本小题满分12分)如图,四棱锥P-ABCD中,PA⊥地面ABCD,AD∥BC,AB=AD=AC=3,PA=BC=4,M为线段AD 上一点,AM=2MD,N为PC的中点.(I)证明MN∥平面PAB;(II)求直线AN与平面PMN所成角的正弦值.〖2016理科北京卷17. 〗(17)(本小题14分)如图,在四棱锥P-ABCD中,平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥PD,PA=PD,AB⊥AD,AB=1,AD=2,AC=CD=5,(I)求证:PD⊥平面PAB;(II)求直线PB与平面PCD所成角的正弦值;(II I)在棱PA上是否存在点M,使得BM//平面PCD?若存在,求AMAP的值;若不存在,说明理由。

2016年高考真题数学解析分类汇编10:立体几何(带详细答案)

2016年高考真题数学解析分类汇编10:立体几何(带详细答案)

1 / 272012高考试题解析分类汇编:立体几何'、选择题1.【2012高考新课标文7】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【答案】B【命题意图】本题主要考查简单几何体的三视图及体积计算,是简单题 【解析】由三视图知,其对应几何体为三棱锥,其底面为一边长为6,这边上高为3,棱锥1 1的高为3,故其体积为6 3 3=9,故选B. 3 22.【2012高考新课标文8]平面a 截球O 的球面所得圆的半径为 1 ,球心O 到平面a 的距离 为2,则此球的体积为(A ) 6n ( B ) 4 3n (C ) 4 6 n(D ) 6 3n【答案】B为CG 的中点,则直线 AC i 与平面BED 的距离为 (A )2 ( B ) 3( C )2 ( D )1【答案】D4.【2012高考陕西文8】将正方形(如图1所示)截去两个三棱锥,得到图2所示的几何体, 则该几何体的左视图为【解析】球半径^ .1( 2)23,所以球的体积为3.【2012高考全国文8】已知正四棱柱 ABCD-ABC .D ,中,AB=2,C G=2、2, E三视图,则此几何体的体积为((A)6(B) 9B选S34V -3【答案】D 【解析】通过观察三视图,确定几何体的形状,继而求解通过观察几何体的三视图可知,该几何体是一个底面为六边形( 2条对边长为1,其余4条1=4故选D.【点评】本题考查三视图及空间想象能力, 体现了考纲中能掌握三视图所表示的简单的立体 图形以及对空间想象能力的要求, 来年三视图考查仍然围绕根据三视图求几何体的表面积或 体积,以及根据几何体来求三视图等问题展开,难度适中 6.【2012高考湖南文4】某几何体的正视图和侧视图均如图 1所示,则该几何体的俯视图不可能是【解析】显然从左边看到的是一个正方形,因为割线AD i 可见,所以用实线表示;而割线B i C不可见,所以用虚线表示•故选B .5.【2012高考江西文 7】若一个几何体的三视图如图所示,则此几何体的体积为112 B.5 C.4D.边长为72),高为1的直棱柱•所以该几何体的体积为=sh= i1 2 2 - 、、 2(B)<C)【答案】D【解析】本题是组合体的三视图问题,由几何体的正视图和侧视图均如图1所示知,原图下面图为圆柱或直四棱柱,上面是圆柱或直四棱柱或下底是直角的三棱柱,A,E,C,都可能是该几何体的俯视图,D不可能是该几何体的俯视图,因为它的正视图上面应为如图的矩【点评】本题主要考查空间几何体的三视图,考查空间想象能力•是近年来热点题型7. 【2012高考广东文7】某几何体的三视图如图1所示,它的体积为图1A. 72 二B. 48 二C. 30二D. 24二【答案】C【解析】几何体是半球与圆锥叠加而成1 4 3 12 r"2 2它的体积为V 3 3 .5-3= 30■:2 3 38. 【2102高考福建文4】一个几何体的三视图形状都相同,大小均等,那么这个几何体不可以是A球B 三棱锥C 正方体D圆柱【答案】D.考点:空间几何体的三视图。

2016年全国各地高考数学试题及解答分类大全(立体几何 )

2016年全国各地高考数学试题及解答分类大全(立体几何 )

2016 年全国各地高考数学试题及解答分类大全(立体几何 )一、选择题1.(2016北京理)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为( )A.16 B.13 C.12D.1 【答案】A【解析】试题分析:分析三视图可知,该几何体为一三棱 锥P ABC -,其体积111111326V =⋅⋅⋅⋅=,故选A. 考点:1.三视图;2.空间几何体体积计算.【名师点睛】解决此类问题的关键是根据几何体的三视图判断几何体的结构特征.常见的有以下几类:①三视图为三个三角形,对应的几何体为三棱锥;②三视图为两个三角形,一个四边形,对应的几何体为四棱锥;③三视图为两个三角形,一个圆,对应的几何体为圆锥;④三视图为一个三角形,两个四边形,对应的几何体为三棱柱;⑤三视图为三个四边形,对应的几何体为四棱柱;⑥三视图为两个四边形,一个圆,对应的几何体为圆柱.2.(2016全国Ⅰ文、理)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相互垂直的半径.若该几何体的体积是283π,则它的表面积是( ) (A )17π (B )18π (C )20π (D )28π【答案】A【解析】试题分析:该几何体直观图如图所示:是一个球被切掉左上角的18,设球的半径为R ,则37428V R 833ππ=⨯=,解得R 2=,所以它的表面积是78的球面面积和三个扇形面积之和2271=42+32=1784S πππ⨯⨯⨯⨯故选A . 考点:三视图及球的表面积与体积【名师点睛】由于三视图能有效的考查学生的空间想象能力,所以以 三视图为载体的立体几何题基本上是高考每年必考内容,高考试题中三视图一般常与几何体的表面积与体积交汇.由三视图还原出原几何体,是解决此类问题的关键.3.(2016全国Ⅰ文、理)平面α过正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的顶点A ,α//平面CB 1D 1, ABCD m α=平面,11ABB A n α=平面,则m 、n 所成角的正弦值为 ( )(A)3 (B )2 (C)3 (D)13【答案】A【解析】试题分析:如图,设平面11CB D 平面ABCD ='m ,平面11CB D 平面11ABB A ='n ,因为//α平面11CB D ,所以//',//'m m n n ,则,m n 所成的角等于','m n 所成的角. 延长AD ,过1D 作11//D E B C ,连接11,CE B D ,则CE 为'm , 同理11B F 为'n ,而111//,//BD CE B F A B ,则','m n 所成 的角即为1,A B BD 所成的角,即为60︒,故,m n 所成角的 正弦值为32,选A. 考点:平面的截面问题,面面平行的性质定理,异面直线所成的角.【名师点睛】求解本题的关键是作出异面直线所成角,求异面直线所成角的步骤是:平移定角、连线成形,解形求角、得钝求补.4.(2016全国Ⅱ文)体积为8的正方体的顶点都在同一球面上,则该球面的表面积为( )(A )12π (B )323π(C )8π (D )4π 【答案】A【解析】试题分析:因为正方体的体积为8,所以棱长为2,所以正方体的体对角线长为23,所以正方体的外接球的半径为3,所以球面的表面积为24(3)12ππ⋅=,故选A. 考点: 正方体的性质,球的表面积.【名师点睛】棱长为a 的正方体中有三个球: 外接球、内切球和与各条棱都相切的球.其半径分别为3a 、2a 和22a .5.(2016全国Ⅱ文、理)如图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图,则该几何体的表面积为()(A)20π(B)24π(C)28π(D)32π【答案】C考点:三视图,空间几何体的体积.【名师点睛】以三视图为载体考查几何体的体积,解题的关键是根据三视图想象原几何体的形状构成,并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,然后在直观图中求解.【名师点睛】由三视图还原几何体的方法:6.(2016全国Ⅲ文、理)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实现画出的是某多面体的三视图,则该多面体的表面积为()(A)18365+(B )54185+(C)90 (D)81【答案】B考点:空间几何体的三视图及表面积.【技巧点拨】求解多面体的表面积及体积问题,关键是找到其中的特征图形,如棱柱中的矩形,棱锥中的直角三角形,棱台中的直角梯形等,通过这些图形,找到几何元素间的关系,建立未知量与已知量间的关系,进行求解.7. (2016全国Ⅲ文、理) 在封闭的直三棱柱111ABC A B C -内有一个体积为V 的球,若AB BC ⊥,6AB =,8BC =,13AA =,则V 的最大值是( )(A )4π (B )92π (C )6π (D )323π 【答案】B 【解析】试题分析:要使球的体积V 最大,必须球的半径R 最大.由题意知球的与直三棱柱的上下底面都相切时,球的半径取得最大值32,此时球的体积为334439()3322R πππ==,故选B .考点:1、三棱柱的内切球;2、球的体积.【思维拓展】立体几何是的最值问题通常有三种思考方向:(1)根据几何体的结构特征,变动态为静态,直观判断在什么情况下取得最值;(2)将几何体平面化,如利用展开图,在平面几何图中直观求解;(3)建立函数,通过求函数的最值来求解.8.(2016山东文、理)一个由半球和四棱锥组成的几何体,其三视图如图所示.则该几何体的体积为( )(A )1233+π (B )123+π (C )123+π (D )21+π 【答案】C考点:1.三视图;2.几何体的体积.【名师点睛】本题主要考查三视图及几何体的体积计算,本题涉及正四棱锥及球的体积计算,综合性较强,较全面的考查考生的视图用图能力、空间想象能力、数学基本计算能力等.9.(2016上海文)如图,在正方体ABCD −A 1B 1C 1D 1中,E 、F 分别为BC 、BB 1的中点,则下列直线中与直线EF 相交的是( )(A)直线AA 1 (B)直线A 1B 1 (C)直线A 1D 1 (D)直线B 1C 1【答案】D【解析】只有11B C 与EF 在同一平面内,是相交的,其他A ,B ,C 中直线与EF 都是异面直线,故选D . 考点:1.正方体的几何特征;2.直线与直线的位置关系.【名师点睛】本题以正方体为载体,研究直线与直线的位置关系,突出体现了高考试题的基础性,题目不难,能较好的考查考生分析问题解决问题的能力、空间想象能力等.10.(2016天津文)将一个长方形沿相邻三个面的对角线截去一个棱锥,得到的几何体的正视图与俯视图如图所示,则该几何体的侧(左)视图为( )【答案】B【解析】试题分析:由题意得截去的是长方体前右上方顶点,故选B 考点:三视图【名师点睛】1.解答此类题目的关键是由多面体的三视图想象出空间几何体的形状并画出其直观图. 2.三视图中“正侧一样高、正俯一样长、俯侧一样宽”,因此,可以根据三视图的形状及相关数据推断出原几何图形中的点、线、面之间的位置关系及相关数据.11.(2016浙江文、理) 已知互相垂直的平面αβ,交于直线l .若直线m ,n 满足,m n αβ∥⊥, 则( )A .m ∥lB .m ∥nC .n ⊥lD .m ⊥n 【答案】C【解析】试题分析:由题意知,l l αββ=∴⊂,,n n l β⊥∴⊥.故选C .考点:空间点、线、面的位置关系.【思路点睛】解决这类空间点、线、面的位置关系问题,一般是借助长方体(或正方体),能形象直观地看出空间点、线、面的位置关系.二、填空1. (2016北京文)某四棱柱的三视图如图所示,则该四棱柱的体积为___________.【答案】3.2考点:三视图【名师点睛】解决此类问题的关键是根据几何体的三视图判断几何体的结构特征.常见的有以下几类:①三视图为三个三角形,对应的几何体为三棱锥;②三视图为两个三角形,一个四边形,对应的几何体为四棱锥;③三视图为两个三角形,一个圆,对应的几何体为圆锥;④三视图为一个三角形,两个四边形,对应的几何体为三棱柱;⑤三视图为三个四边形,对应的几何体为四棱柱;⑥三视图为两个四边形,一个圆,对应的几何体为圆柱.2.(2016全国Ⅱ理),αβ是两个平面,,m n 是两条直线,有下列四个命题: (1)如果,,//m n m n αβ⊥⊥,那么αβ⊥. (2)如果,//m n αα⊥,那么m n ⊥. (3)如果//,m αβα⊂,那么//m β.(4)如果//,//m n αβ,那么m 与α所成的角和n 与β所成的角相等. 其中正确的命题有 . (填写所有正确命题的编号) 【答案】②③④考点: 空间中的线面关系.【名师点睛】求解本题应注意在空间中考虑线、面关系.3、(2016上海理)如图,在正四棱柱1111D C B A ABCD -中,底面ABCD 的边长为3,1BD 与底面所成角的大小为32arctan ,则该正四棱柱的高等于____________. 【答案】22【解析】试题分析:由题意得111122tan 223332DD DBD DD BD ∠==⇒=⇒=.考点:1.正四棱柱的几何特征;2.直线与平面所成的角.【名师点睛】涉及立体几何中的角的问题,往往要将空间问题转化成平面问题,做出角,构建三角形,在三角形中解决问题;也可以通过建立空间直角坐标系,利用空间向量方法求解,应根据具体情况选择不同方法,本题难度不大,能较好地考查考生的空间想象能力、基本计算能力等.4. (2016四川文)已知某三菱锥的三视图如图所示,则该三菱锥的体积.侧视图俯视图【答案】3【解析】试题分析:由三视图可知该几何体是一个三棱锥,且底面积为112S =⨯=1,所以该几何体的体积为11133V Sh ===考点:1.三视图;2.几何体的体积.【名师点睛】本题考查三视图,考查几何体体积,考查学生的识图能力.解题时要求我们根据三视图想象出几何体的形状,由三视图得出几何体的尺寸,为此我们必须掌握基本几何体(柱、锥、台、球)的三视图以及各种组合体的三视图.5.(2016四川理)已知三棱锥的四个面都是腰长为2的等腰三角形,该三棱锥的正视图如图所示,则该三棱锥的体积是.正视图33【答案】3【解析】试题分析:由三棱锥的正视图知,三棱锥的高为1,底面边长为2,2,则底面等腰三角形的顶角为120︒,所以三棱锥的体积为1122sin1201323V =⨯⨯⨯⨯︒⨯=.考点:三视图,几何体的体积.【名师点睛】本题考查三视图,考查几何体体积,考查学生的识图能力.解题时要求我们根据三视图想象出几何体的形状,由三视图得出几何体的尺寸,为此我们必须掌握基本几何体(柱、锥、台、球)的三视图以及各种组合体的三视图.6.(2016浙江文、理)某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的表面积是______cm 2,体积是______cm 3.【答案】80;40. 【解析】试题分析:由三视图知该组合体是一个长方体上面放置了 一个小正方体, 22262244242280S =⨯+⨯+⨯⨯-⨯=表,3244240V =+⨯⨯=.考点:三视图.【方法点睛】解决由三视图求空间几何体的表面积与体积问题,一般是先根据三视图确定该几何体的结构特征,再准确利用几何体的表面积与体积公式计算该几何体的表面积与体积. 7.(2016浙江文)如图,已知平面四边形ABCD ,AB =BC =3,CD =1,AD =5,∠ADC =90°.沿直线AC 将△ACD 翻折成△CD 'A ,直线AC 与D 'B 所成角的余弦的最大值是______. 【答案】69【解析】试题分析:设直线AC 与'BD 所成角为θ.设O 是AC 中点,由已知得6AC =,如图,以OB 为x 轴,OA 为y 轴,过O 与平面ABC 垂直的直线为z 轴,建立空间直角坐标系,由6(0,,0)A ,30(,0,0)B ,6(0,,0)C -,作DH AC ⊥于H ,翻折过程中,'D H 始终与AC 垂直, 2666CD CH CA ===,则63OH =,153066DH ⨯==,因此可设30630'(cos ,,sin )636D αα-, 则3030630'(cos ,,sin )BD αα=--, 与CA 平行的单位向量为(0,1,0)n =,所以cos cos ',BD n θ=<>''BD n BD n⋅==6395cos α-,HD'DCBA zyO所以cos 1α=时,cos θ取最大值69. 考点:异面直线所成角.【思路点睛】先建立空间直角坐标系,再计算与C A 平行的单位向量n 和D 'B ,进而可得直线C A 与D 'B 所成角的余弦值,最后利用三角函数的性质可得直线C A 与D 'B 所成角的余弦值的最大值.8.(2016天津理)已知一个四棱锥的底面是平行四边形,该四棱锥的三视图如图所示(单位:m ),则该四棱锥的体积为_______m 3. 【答案】2【解析】试题分析:由三视图知四棱锥高为3,底面平行四边形 的底为2,高为1,因此体积为1(21)323V =⨯⨯⨯=.故答案为2. 考点:三视图【名师点睛】1.解答此类题目的关键是由多面体的三视图想象出空间几何体的形状并画出其直观图.2.三视图中“正侧一样高、正俯一样长、俯侧一样宽”,因此,可以根据三视图的形状及相关数据推断出原几何图形中的点、线、面之间的位置关系及相关数据.三、解答题1.(2016北京文)如图,在四棱锥ABCD P -中,⊥PC 平面ABCD ,,AB DC DC AC ⊥∥ (I )求证:DC PAC ⊥平面; (II )求证:PAB PAC ⊥平面平面;(III )设点E 为AB 的中点,在棱PB 上是否存在点F ,使得//PA 平面C F E ?说明理由.【答案】(Ⅰ)见解析;(Ⅱ)见解析;(III )存在.理由见解析.(III )棱PB 上存在点F ,使得//PA 平面C F E .证明如下: 取PB 中点F ,连结F E ,C E ,CF . 又因为E 为AB 的中点, 所以F//E PA . 又因为PA ⊄平面C F E , 所以//PA 平面C F E .考点:空间垂直判定与性质;空间想象能力,推理论证能力【名师点睛】平面与平面垂直的性质的应用:当两个平面垂直时,常作的辅助线是在其中一个面内作交线的垂线,把面面垂直转化为线面垂直,进而可以证明线线垂直(必要时可以通过平面几何的知识证明垂直关系),构造(寻找)二面角的平面角或得到点到面的距离等.2. (2016北京理)如图,在四棱锥P ABCD -中,平面PAD ⊥平面ABCD ,PA PD ⊥,PA PD =,AB AD ⊥,1AB =,2AD =,5AC CD ==.(1)求证:PD ⊥平面PAB ;(2)求直线PB 与平面PCD 所成角的正弦值;(3)在棱PA 上是否存在点M ,使得//BM 平面PCD ?若存在,求AMAP的值;若不存在,说明理由. 【答案】(1)见解析;(2)33;(3)存在,14AM AP =(3)设M 是棱PA 上一点,则存在]1,0[∈λ使得AP AM λ=.因此点),,1(),,1,0(λλλλ--=-BM M .因为⊄BM 平面PCD ,所以∥BM 平面PCD 当且仅当0=⋅n BM , 即0)2,2,1(),,1(=-⋅--λλ,解得41=λ. 所以在棱PA 上存在点M 使得BM ∥平面PCD ,此时41=AP AM . 考点:1.空间垂直判定与性质;2.异面直线所成角的计算;3.空间向量的运用.【名师点睛】平面与平面垂直的性质的应用:当两个平面垂直时,常作的辅助线是在其中一个面内作交线的垂线,把面面垂直转化为线面垂直,进而可以证明线线垂直(必要时可以通过平面几何的知识证明垂直关系),构造(寻找)二面角的平面角或得到点到面的距离等.3.(2016江苏)如图,在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,D ,E 分别为AB , BC 的中点,点F 在侧棱B 1B 上,且11B D A F ⊥ ,1111AC A B ⊥.求证:(1)直线DE ∥平面A 1C 1F ;(2)平面B 1DE ⊥平面A 1C 1F .【答案】(1)详见解析(2)详见解析考点:直线与直线、平面与平面位置关系【名师点睛】垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型. (1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行. (2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直. (3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.(4)证明面面垂直,需转化为证明线面垂直,进而转化为证明线线垂直.4. (2016江苏)现需要设计一个仓库,它由上下两部分组成,上部分的形状是正四棱锥1111P A B C D -,下部分的形状是正四棱柱1111ABCD A B C D -(如图所示),并要求正四棱柱的高1PO 的四倍. (1)若16,PO 2,AB m m ==则仓库的容积是多少?(2)若正四棱柱的侧棱长为6m,则当1PO 为多少时,仓库的容积最大?【答案】(1)312(2)123PO =考点:函数的概念、导数的应用、棱柱和棱锥的体积【名师点睛】对应用题的训练,一般从读题、审题、剖析题目、寻找切入点方面进行强化,注重培养将文字语言转化为数学语言能力,强化构建数学模型的几种方法.而江苏应用题,往往需结合导数知识解决相应数学最值问题,因此掌握利用导数求最值方法是一项基本要求,需熟练掌握.5.(2016全国Ⅰ文)如图,在已知正三棱锥P -ABC 的侧面是直角三角形,P A =6,顶点P 在平面ABC 内的正投影为点E ,连接PE 并延长交AB 于点G . (I )证明G 是AB 的中点;(II )在答题卡第(18)题图中作出点E 在平面P AC 内的 正投影F (说明作法及理由),并求四面体PDEF 的体积. 【答案】(I )见解析(II )作图见解析,体积为43试题解析:(I )因为P 在平面ABC 内的正投影为D , 所以.AB PD ⊥因为D 在平面PAB 内的正投影为E ,所以.AB DE ⊥ 所以AB ⊥平面PED ,故.AB PG ⊥又由已知可得,PA PB =,从而G 是AB 的中点.(II )在平面PAB 内,过点E 作PB 的平行线交PA 于点F ,F 即为E 在平面PAC 内的正投影.理由如下:由已知可得PB PA ⊥,⊥PB PC ,又//EF PB ,所以EF PC ⊥,因此EF ⊥平面PAC ,即点F 为E 在平面PAC 内的正投影.连接CG ,因为P 在平面ABC 内的正投影为D ,所以D 是正三角形ABC 的中心. 由(I )知,G 是AB 的中点,所以D 在CG 上,故2.3=CD CG 由题设可得⊥PC 平面PAB ,⊥DE 平面PAB ,所以//DE PC ,因此21,.33==PE PG DE PC 由已知,正三棱锥的侧面是直角三角形且6=PA ,可得2,2 2.==DE PE 在等腰直角三角形EFP 中,可得 2.==EF PF 所以四面体PDEF 的体积114222.323=⨯⨯⨯⨯=V 考点:线面位置关系及几何体体积的计算【名师点睛】文科立体几何解答题主要考查线面位置关系的证明及几何体体积的计算,空间中线面位置关系的证明主要包括线线、线面、面面三者的平行与垂直关系,其中推理论证的关键是结合空间想象能力进行推理,要防止步骤不完整或考虑不全致推理片面,该类题目难度不大,以中档题为主.PABD CGE6.(2016全国Ⅰ理)如图,在以A ,B ,C ,D ,E ,F 为顶点的五面体中,面ABEF 为正方形,AF =2FD ,90AFD ∠=,且二面角D -AF -E 与二面角C -BE -F 都是60.(I )证明:平面ABEF ⊥平面EFDC ; (II )求二面角E -BC -A 的余弦值.【答案】(I )见解析(II )219-试题解析:(I )由已知可得F DF A ⊥,F F A ⊥E ,所以F A ⊥平面FDC E . 又F A ⊂平面F ABE ,故平面F ABE ⊥平面FDC E .(II )过D 作DG F ⊥E ,垂足为G ,由(I )知DG ⊥平面F ABE .以G 为坐标原点,GF 的方向为x 轴正方向,GF 为单位长度,建立如图所示的空间直角坐标系G xyz -.由(I )知DF ∠E 为二面角D F -A -E 的平面角,故DF 60∠E =,则DF 2=,DG 3=,可得()1,4,0A ,()3,4,0B -,()3,0,0E -,(D 3.由已知,//F AB E ,所以//AB 平面FDC E . 又平面CDAB 平面FDC DC E =,故//CD AB ,CD//F E .由//F BE A ,可得BE ⊥平面FDC E ,所以C F ∠E 为二面角C F -BE-的平面角,C F 60∠E =.从而可得(C 3-.所以(C 3E =,()0,4,0EB =,(C 3,3A =--,()4,0,0AB =-. 设(),,n x y z =是平面C B E 的法向量,则C 00n n ⎧⋅E =⎪⎨⋅EB =⎪⎩,即3040x z y ⎧+=⎪⎨=⎪⎩, 所以可取(3,0,3n =-.设m 是平面CD AB 的法向量,则C 0m m ⎧⋅A =⎪⎨⋅AB =⎪⎩,同理可取()0,3,4m =.则219cos ,n m n m n m ⋅==-.CBDEF故二面角C E-B -A 的余弦值为21919-.考点:垂直问题的证明及空间向量的应用【名师点睛】立体几何解答题第一问通常考查线面位置关系的证明,空间中线面位置关系的证明主要包括线线、线面、面面三者的平行与垂直关系,其中推理论证的关键是结合空间想象能力进行推理,要防止步骤不完整或考虑不全致推理片面,该类题目难度不大,以中档题为主.第二问一般考查角度问题,多用空间向量解决.7.(2016全国Ⅱ文) 如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,点E 、F 分别在AD ,CD 上,AE CF =,EF交BD 于点H ,将DEF ∆沿EF 折到'D EF ∆的位置. (Ⅰ)证明:'AC HD ⊥; (Ⅱ)若55,6,,'224AB AC AE OD ====,求五棱锥D ABCEF '-体积.【答案】(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ)694. 【解析】试题分析:(Ⅰ)证//.AC EF 再证//.'AC HD (Ⅱ)根据勾股定理证明OD H '∆是直角三角形,从而得到.'⊥OD OH 进而有⊥AC 平面BHD ',证明'⊥OD 平面.ABC 根据菱形的面积减去三角形DEF 的面积求得五边形ABCFE 的面积,最后由椎体的体积公式求五棱锥D ABCEF '-体积. 试题解析:(I )由已知得,,.⊥=AC BD AD CD又由=AE CF 得=AE CFAD CD,故//.AC EF 由此得,'⊥⊥EF HD EF HD ,所以//.'AC HD .五边形ABCFE 的面积11969683.2224=⨯⨯-⨯⨯=S 所以五棱锥'ABCEF D -体积16923222.34=⨯⨯=V 考点: 空间中的线面关系判断,几何体的体积.【名师点睛】立体几何中的折叠问题,应注意折叠前后线段的长度、角哪些变了,哪些没变.8.(2016全国Ⅱ理)如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O , 5,6AB AC ==,点,E F 分别在,AD CD 上,54AE CF ==,EF 交BD 于点H .将DEF ∆沿EF 折到D EF '∆位置,10OD '=.(Ⅰ)证明:D H'⊥平面ABCD ;(Ⅱ)求二面角B D A C '--的正弦值.【答案】(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ)9525.又D H EF '⊥,而OH EF H ⋂=, 所以D H ABCD '⊥平面.ABDD'E H Oz xyF(II )如图,以H 为坐标原点,HF 的方向为x 轴的正方向,建立空间直角坐标系H xyz -, 则()0,0,0H ,()3,2,0A --,()0,5,0B -,()3,1,0C -,()0,0,3D ',(3,4,0)AB =-,()6,0,0AC =,()3,1,3AD '=.设()111,,m x y z =是平面ABD '的法向量,则0m AB m AD ⎧⋅=⎪⎨'⋅=⎪⎩,即11111340330x y x y z -=⎧⎨++=⎩, 所以可以取()4,3,5m =-.设()222,,n x y z =是平面'ACD 的法向量,则0n AC n AD ⎧⋅=⎪⎨'⋅=⎪⎩,即222260330x x y z =⎧⎨++=⎩,所以可以取()0,3,1n =-.于是75cos ,||||5010m n m n m n ⋅<>===⋅⨯, 295sin ,25m n <>=.因此二面角B D A C '--的正弦值是29525. 考点:线面垂直的判定、二面角.【名师点睛】证明直线和平面垂直的常用方法有:①判定定理;②a ∥b ,a ⊥α⇒b ⊥α;③α∥β,a ⊥α⇒a ⊥β;④面面垂直的性质.线面垂直的性质,常用来证明线线垂直.求二面角最常用的方法就是分别求出二面角的两个面所在平面的法向量,然后通过两个平面的法向量的夹角得到二面角的大小,但要注意结合实际图形判断所求角是锐角还是钝角.9.(2016全国Ⅲ文)如图,四棱锥P ABC -中,PA ⊥平面ABCD ,ADBC ,3AB AD AC ===,4PA BC ==,M 为线段AD 上一点,2AM MD =,N 为PC 的中点.(I )证明MN平面PAB ;(II )求四面体N BCM -的体积. 【答案】(Ⅰ)见解析;(Ⅱ)453. 试题解析:(Ⅰ)由已知得232==AD AM ,取BP 的中点T ,连接TN AT ,,由N 为PC 中点知BC TN //,221==BC TN . ......3分 又BC AD //,故TN AM ,四边形AMNT 为平行四边形,于是AT MN //. 因为⊂AT 平面PAB ,⊄MN 平面PAB , 所以//MN 平面PAB . ........6分(Ⅱ)因为⊥PA 平面ABCD ,N 为PC 的中点, 所以N 到平面ABCD 的距离为PA 21. ....9分 取BC 的中点E ,连结AE .由3==AC AB 得BC AE ⊥,522=-=BE AB AE .由BC AM ∥得M 到BC 的距离为5,故525421=⨯⨯=∆BCM S , 所以四面体BCM N -的体积354231=⨯⨯=∆-PA S V BCM BCM N . .....12分考点:1、直线与平面间的平行与垂直关系;2、三棱锥的体积.【技巧点拨】(1)证明立体几何中的平行关系,常常是通过线线平行来实现,而线线平行常常利用三角形的中位线、平行四边形与梯形的平行关系来推证;(2)求三棱锥的体积关键是确定其高,而高的确定关键又推出顶点在底面上的射影位置,当然有时也采取割补法、体积转换法求解.10.(2016全国Ⅲ理)如图,四棱锥P ABC -中,PA ⊥地面ABCD ,AD BC ,3AB AD AC ===,4PA BC ==,M 为线段AD 上一点,2AM MD =, N 为PC 的中点.(I )证明MN平面PAB ;(II )求直线AN 与平面PMN 所成角的正弦值.【答案】(Ⅰ)见解析;(Ⅱ)8525.【解析】试题分析:(Ⅰ)取PB 的中点T ,然后结合条件中的数据证明四边形AMNT 为平行四边形,从而得到MNAT ,由此结合线面平行的判断定理可证;(Ⅱ)以A 为坐标原点,以,AD AP 所在直线分别为,y z 轴建立空间直角坐标系,然后通过求直线AN 的方向向量与平面PMN 法向量的夹角来处理AN 与平面PMN 所成角.试题解析:(Ⅰ)由已知得232==AD AM ,取BP 的中点T ,连接TN AT ,,由N 为PC 中点知BC TN //,221==BC TN .又BC AD //,故TN AM,四边形AMNT 为平行四边形,于是AT MN //.因为⊂AT 平面PAB ,⊄MN 平面PAB ,所以//MN 平面PAB .设(,,)n x y z =为平面PMN 的法向量,则⎪⎩⎪⎨⎧=⋅=⋅00PN n PM n ,即⎪⎩⎪⎨⎧=-+=-0225042z y x z x ,可取(0,2,1)n =,于是||85|cos ,|25||||n AN n AN n AN ⋅<>==.考点:1、空间直线与平面间的平行与垂直关系;2、棱锥的体积.【技巧点拨】(1)证明立体几何中的平行关系,常常是通过线线平行来实现,而线线平行常常利用三角形的中位线、平行四边形与梯形的平行关系来推证;(2)求解空间中的角和距离常常可通过建立空间直角坐标系,利用空间向量中的夹角与距离来处理.11.(2016山东文)在如图所示的几何体中,D 是AC 的中点,EF ∥DB . (I )已知AB =BC ,AE =EC .求证:AC ⊥FB ;(II )已知G ,H 分别是EC 和FB 的中点.求证:GH ∥平面ABC . 【答案】(Ⅰ))证明:见解析;(Ⅱ)见解析. 【解析】试题分析:(Ⅰ))根据BD EF //,知EF 与BD 确定一个平面, 连接DE ,得到AC DE ⊥,AC BD ⊥,从而⊥AC 平面BDEF , 证得FB AC ⊥.(Ⅱ)设FC 的中点为I ,连HI GI ,,在CEF ∆,CFB ∆中,由三角形中位线定理可得线线平行,证得平面//GHI 平面ABC ,进一步得到//GH 平面ABC . 试题解析:(Ⅰ))证明:因BD EF //,所以EF 与BD 确定一个平面,连接DE ,因为E EC AE ,=为AC 的中点,所以AC DE ⊥;同理可得AC BD ⊥,又因为D DE BD = ,所以⊥AC 平面BDEF ,因为⊂FB 平面BDEF ,FB AC ⊥。

近三年高考全卷理科立体几何真题

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设面BEC 法向量为m x , y , z .IT uur2am EB 0 即IT uura3m BC 0X 2ay i■—a z 022X i3, y 0, z1新课标卷近三年高考题1、(2016年全国I 高考)如图,在以A , B , C, D , E, F 为顶点的五面体中,面 ABEF 为正方形,AF=2FD, AFD 90°,且二面角 D - AF - E 与二面角 C - BE- F都是60° . (I) 证明:平面 ABEF 平面EFDC (II) 求二面角E - BG A 的余弦值. 【解析】 ⑴ •/ ABEF 为正方形 ••• AF EF •/ AFD 90 • AF DF •/ DF I EF=F• AF 面 EFDC•平面 ABEF 平面 EFDC⑵由⑴知 DFECEF 60•/ AB II EFAF 面 ABEFAB 平面EFDC EF 平面EFDC• AB II 平面 ABCDAB 平面ABCD•/面 ABCD I 面 EFDC CD•- AB II CD •- CD II EFJ•四边形EFDC 为等腰梯形以E 为原点,如图建立坐标系,设FD aB 0 , 2a , 0A 2a , 2a , 0uur muiEB 0, 2a , 0 , BC2a,子uu u AB2a , 0 , 0m 3, o, i设面ABC法向量为n x2, y2, z2面角E BC A的余弦值为2空192、(2016年全国II高考)如图,菱形ABCD的对角线AC与BD交于点O ,5AB 5, AC 6,点E,F 分别在AD,CD 上, AE CF ,EF 交BD 于点H .将4 DEF 沿EF 折到D'EF 位置,OD .10 .(I)证明:D H 平面ABCD ;(U)求二面角B D A C的正弦值.• •• EF II AC .• EF BD,• EF DH ,• EF D H .•/ AC 6,• AO 3;又AB 5,AO OB,• OB 4,uuu —X22ax22ay2-2az22 X2 0, y2 3, Z2 4BC A的大小为4.厂.3 162.1919【解析】⑴证明:••• AE CFAE CF ADCD,•••四边形ABCD为菱形, • AC BD,nrnBC=°即AB 0设二面角Ecosur rm n54AE二OH OD 1 ,••• DH D H 3 ,AO2 2 2• |OD 2 |OH| |D'H| , • D'H OH .又T OH I EF H , • D'H 面ABCD .⑵建立如图坐标系H xyz .B 5 , 0 , 0 ,C 1 , 3 , 0 , D' 0 ,uuu uuurAB 4 , 3, 0 , AD'uuu,AC 设面ABD'法向量niu舟n1由iuuuiABUUUTAD0得4X0 x3y3y3zir同理可得面AD'C的法向量uun0, 1 …cosir inni n2up2届--sin -------------257 525 ,TX# BC f TN^\B C = 1.又TD .•眈,故平行且等于川Mj 四边形AS/XT 为平行四边形,于罡胚V 口「 因为AT^L 平面PAB f XfN x 平面PAB f 所以A&M 平面Mg.(ID 取的中点 E, ^AE ?由 AB = AC^AE-^C ?从 ^AE-AD, & AE 二上曲 _ BE ; = J AS :-(~y =庚.以川为坐标原点,川应的方向为x 轴正万冋,建立如團所示的空间直角坐标系A-xyz }由题知;2x 4z 0,即-5 ,可取 x y 2z 02n (0,2,1),| n AN |8、、5 于是 | cos n, AN ||n || AN |25尸(024〕「C 辰皿》(芈丄2),PW 三(027儿毂三*T ,益■(芈4■ 丄刁. (x, y, z )为平面PMN 的法向量,则n PMn PN3、(2016年全国III 高考)如图,四棱锥P ABC 中,PA 地面ABCD , AD P BC , ABAM试题解析;(I 〉由已知得型厶斗Q 二」収恥的中点匚连接川仁由“为巩?中点知4、【2015高考新课标2,理19】如图,长方体 ABCD AB I GU 中,AB=16, BC=10, AA , 8,点 E , F 分别在AB , C ,D , 上, A ,E D ,F 4 •过点E , F 的平面 与此长方体的面相交,交 线围成一个正方形.(I)在图中画出这个正方形(不必说出画法和理由); (U)求直线AF 与平面 所成角的正弦值.【答案】(I)详见解析;(U) 4 5 .15【解析】(I )宏线围成的正方彪EZTGF 如圈*(II)作垂足冷 4 则= 因为EZTGF 丸正方形】所以EH=EF = BC = 10・于是曲= =6,所乩也=10・以D 为坐标原鼠丙的方向沖工轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D —2 则皿阿 H(1CUO” EQCU 罔,— _ _ G 一盘=QF(0.4.£), F£ = (10.0.0),肛= (0—6一股.设是平面的法向矍,则二— 刀 I 小【考点定位】1、直线和平面平行的性质;2、直线和平面所成的角.座.所以直5平航所唤正弦值为爭【名师点睛】根据线面平行和面面平行的性质画平面与长方体的面的交线;由交线的位置可确定公共点的位置,坐标法是求解空间角问题时常用的方法,但因其计算量大的特点很容易出错,故坐标系的选择是很重要的,便于用坐标表示相r uuu关点,先求出面的法向量,利用sin cos n,AF 求直线AF与平面所成角的正弦值.5、【2015高考新课标1,理18】如图,四边形ABCD为菱形,/ ABC=120°, E,F是平面ABCD同一侧的两点,BE丄平面ABCD,DF 丄平面ABCD,BE=2DF,AE丄EC.(I)证明:平面AEC丄平面AFC;【答案】(I)见解析⑴33【解析】试題分析I( I [连接03设珀二06连接EG FG詁在菱形中,不妨设匚41易证EG丄通过计胃可证亘G丄芒,申瞬线面垂直判定定理可知前丄平面丄y 由而面垂宜判宦定理知平而仝c丄平面2_^C ; (ID 取G 为坐标原虽,分别\iXGB.GC 的方向为工轴'「轴正方向,至 为单位民既 崔立空阊直角坐标系 g,利用向重法可求出异面直线总与 疔所成角的余弦值试題解析匚(I 〉连援设站IOG,连接三G, 56, 口 在觌萌中,不蛎设C-S=l,由厶L *O 匕冃 可得上G*=GC= .由呢丄平面尙0 .i3=3C 可知,出又••• AE 丄 EC ,: EG= 3 , EG 丄 AC ,厉在 Rt A EBG 中,可得 BE= 2,故 DF= .2在Rt A FDG 中,可得FG= 6 .2J 2o /2 在直角梯形BDFE 中,由BD=2, BE= 2 , DF= 可得EF= 3,22•'• EG 2 FG 2 EF 2,二 EG 丄 FG ,••• ACAFG=G , • EG 丄平面 AFC , ••• EG 面AEC ,:平面 AFC 丄平面AEC.……6分F(n)如图,以G 为坐标原点,分别以GB,GC 的方向为x 轴,y 轴正方向,|GB| 为单位长度,建立空间直角坐标系G-xyz ,由(I)可得A (0,—崩,0), E(1,0,J 2), F (— 1,0, 22 ), C (0, +3 , 0) , • AE = (1, P 3,、: 2 ) , CF = (-1 ,2-■73, —2) (10)分【考点定位】空间垂直判定与性质;异面直线所成角的计算;空间想象能力,推理论证能力【名师点睛】对空间面面垂直问题的证明有两种思路,思路1:几何法,先由线线垂直证明线面垂直,再由线面垂直证明面面垂直;思路2:利用向量法,通过计算两个平面的法向量,证明其法向量垂直,从而证明面面垂直;对异面直线所成角问题,也有两种思路,思路1:几何法,步骤为一找二作三证四解,一找就是先在图形中找有没有异面直线所成角,若没有,则通常做平行线或中位线作出异面直线所成角,再证明该角是异面直线所成角,利用解三角形解出该角6 [2014新课标全国卷U ]如图1-3,四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,FA丄平面ABCD,E为PD的中点.(1) 证明:PB//平面AEC;(2) 设二面角D-AE-C为60°,AP= 1, AD = 3,求三棱锥E-ACD的体积.解:(1)证明:连接BD交AC于点0,连接EO.因为ABCD为矩形,所以O为BD的中点. 又E为PD的中点,所以EO / PB.因为EO?平面AEC,PB?平面AEC,所以PB//平面AEC.(2)因为PA丄平面ABCD,ABCD为矩形,所以AB,AD,AP两两垂直.如图,以A为坐标原点,AB,AD,AP的方向为x轴、y轴、z轴的正方向,|AP|为单位长,建立空间直角坐标系A-xyz,则D(0,3, 0),E 0, 土,琏uuur uuuuu uuu AE?CF故cos AE,CF uuur ' uuu|AE||CF| 3所以直线AE与CF所成的角的余弦值为3 .12分设 B(m , 0, 0)(m>0),则 C(m , 3, 0), AC= (m , 3, 0).设n i = (x ,y,z)为平面ACE 的法向量,可取 ni = m ,— 1,.3.又n 2= (1, 0, 0)为平面DAE 的法向量,1由题设易知|cos 〈n i , n 2〉| = 2, 即卩1因为E 为PD 的中点,所以三棱锥E-ACD 的高为㊁•三棱锥E-ACD 的体积V7、[2014新课标全国卷I ]如图1-5,三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,侧面BB 1C 1C 为菱形,AB 丄B 1C.(1) 证明:AC = AB 1;(2) 若 AC 丄 AB 1, / CBB 1 = 60°, AB = BC ,求二面角 A -A 1B 1 -C 1 的余弦值. 解:(1)证明:连接BC 1,交B 1C 于点O ,连接AO ,因为侧面BB 1C 1C 为菱 形,所以B 1C 丄BC 1,且O 为B 1C 及BC 1的中点.又AB 丄B 1C ,所以BQ 丄平面ABO.由于AO?平面ABO , 故 B 1C 丄AO.又 B 1O = CO , 故 AC = AB 1.(2)因为AC 丄AB 1,且O 为B 1C 的中点,所以 AO = CO.又因为 AB = BC ,所以△ BOA 也 △ BOC.故 OA 丄OB ,从而 OA , OB , OB 1两两垂直.以O 为坐标原点,OB 的方向为x 轴正方向,|OB|为单位长,建立如图所示mx + 3y = 0, •心 0, mx + ,3y = 0,n i • AC = 0,n i • AE = 0,,图1-5的空间直角坐标系0- xyz.因为/ CBB iA 0, 0, f ,0), B i 0, f, 0 , Co ,BC ,则又AB i 3,0.B(1,3, 0,—3 ,J3A iB i = AB = 1, 0,—-3 ,BC i = BC = — 1,-f, 0 -z)是平面AA i B i 的法向量,则多-詐0, 即 X -亍=0-AB i = 0,设 n = (x , y ,n AB i = 0, n A ?B i = 0,所以可取 n = (1,〔3, •. 3).设m 是平面A i B i C i 的法向量, m A i B i = 0, 则 一m B I CI ^ 0,同理可取m = (1,— 3,3).m >所以结合图形知二面角A -A i B i1C i 的余弦值为7-。

2016年高考数学理试题分类汇编:立体几何(含解析)

2016年高考数学理试题分类汇编:立体几何(含解析)

2016年高考数学理试题分类汇编立体几何一、选择题1、(2016年北京高考)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为( )A.16 B.13 C.12D.1 【答案】A 【解析】试题分析:分析三视图可知,该几何体为一三棱锥P ABC -,其体积111111326V =⋅⋅⋅⋅=,故选A.考点:1.三视图;2.空间几何体体积计算.2、(2016年山东高考)有一个半球和四棱锥组成的几何体,其三 视图如右图所示,则该几何体的体积为(A )π32+31 (B )π32+31 (C )π62+31 (D )π62+1 【答案】C【解析1】 由三视图可知,半球的体积为π62, 四棱锥的体积为31,所以该几何体的体积为π62+31,故选C . 【解析2】考点:根据三视图求几何体的体积.3、(2016年全国I 高考)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28π3,则它的表面积是(A )17π (B )18π (C )20π (D )28π【答案】A【解析】试题分析:由三视图知:该几何体是78个球,设球的半径为R ,则37428V R 833ππ=⨯=,解得R 2=,所以它的表面积是22734221784πππ⨯⨯+⨯⨯=,故选A .考点:三视图及球的表面积与体积4、(2016年全国I 高考)平面α过正方体ABCDA 1B 1C 1D 1的顶点A ,α//平面CB 1D 1,α平面ABCD =m ,α平面ABB 1 A 1=n ,则m ,n 所成角的正弦值为(A )32 (B )22 (C )33 (D )13【答案】A【解析】如图所示:αAA 1BB 1DCC 1D 1∵11CB D α∥平面,∴若设平面11CB D 平面1ABCD m =,则1m m ∥又∵平面ABCD ∥平面1111A B C D ,结合平面11B D C 平面111111A B C D B D =∴111B D m ∥,故11B D m ∥ 同理可得:1CD n ∥故m 、n 的所成角的大小与11B D 、1CD 所成角的大小相等,即11CD B ∠的大小. 而1111B C B D CD ==(均为面对交线),因此113CD B π∠=,即113sin CD B ∠=. 故选A .考点:平面的截面问题,面面平行的性质定理,异面直线所成的角5、(2016年全国II 高考)右图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图,则该几何体的表面积为(A )20π (B )24π (C )28π (D )32π 【答案】C 【解析】C几何体是圆锥与圆柱的组合体,设圆柱底面圆半径为r ,周长为c ,圆锥母线长为l ,圆柱高为h . 由图得2r =,2π4πc r ==,由勾股定理得:()222234l =+=,21π2S r ch cl =++表4π16π8π=++28π=,故选C .考点: 三视图,空间几何体的体积.6、(2016年全国III 高考)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实现画出的是某多面体的三视图,则该多面体的表面积为(A )18365+ (B )54185+ (C )90 (D )81 【答案】B考点:空间几何体的三视图及表面积.7、(2016年全国III 高考)在封闭的直三棱柱111ABC A B C -内有一个体积为V 的球,若AB BC ⊥,6AB =,8BC =,13AA =,则V 的最大值是(A )4π (B )92π(C )6π (D )323π【答案】B 【解析】试题分析:要使球的体积V 最大,必须球的半径R 最大.由题意知球的与直三棱柱的上下底面都相切时,球的半径取得最大值32,此时球的体积为334439()3322R πππ==,故选B . 考点:1、三棱柱的内切球;2、球的体积.二、填空题1、(2016年上海高考)如图,在正四棱柱1111D C B A ABCD -中,底面ABCD 的边长为3,1BD 与底面所成角的大小为32arctan ,则该正四棱柱的高等于____________【答案】22【解析】试题分析: 由题意得111122tan 223332DD DBD DD BD ∠===⇒= 考点:线面角2、(2016年四川高考)已知三棱锥的四个面都是腰长为2的等腰三角形,该三棱锥的正视图如图所示,则该三棱锥的体积是__________.【答案】33【解析】由题可知,∵三棱锥每个面都是腰为2的等腰三角形,由正视图可得如下俯视图,且三棱锥高为1h =,俯视图133则面积111323113323V Sh ⎛⎫==⨯⨯⨯⨯=⎪⎝⎭3、(2016年天津高考)已知一个四棱锥的底面是平行四边形,该四棱锥的三视图如图所示(单位:m ),则该四棱锥的体积为_______m 3.【答案】2考点:三视图3214、(2016年全国II 高考) ,αβ是两个平面,,m n 是两条直线,有下列四个命题: (1)如果,,//m n m n αβ⊥⊥,那么αβ⊥.(2)如果,//m n αα⊥,那么m n ⊥. (3)如果//,m αβα⊂,那么//m β.(4)如果//,//m n αβ,那么m 与α所成的角和n 与β所成的角相等. 其中正确的命题有 ..(填写所有正确命题的编号) 【答案】②③④ 【解析】试题分析:对于①,,,//m n m n αβ⊥⊥,则,αβ的位置关系无法确定,故错误;对于②,因为//n α,所以过直线n 作平面γ与平面β相交于直线c ,则//n c ,因为,,m m c m n α⊥∴⊥∴⊥,故②正确;对于③,由两个平面平行的性质可知正确;对于④,由线面所成角的定义和等角定理可知其正确,故正确的有②③④. 考点: 空间中的线面关系.5、(2016年浙江高考)某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的表面积是 cm 2,体积是 cm 3.【答案】72 32【解析】几何体为两个相同长方体组合,长方体的长宽高分别为4,2,2,所以体积为2(224)32⨯⨯⨯=,由于两个长方体重叠部分为一个边长为2的正方形,所以表面积为2(222244)2(22)72⨯⨯+⨯⨯-⨯=6、(2016年浙江高考)如图,在△ABC 中,AB =BC =2,∠ABC =120°.若平面ABC 外的点P 和线段AC 上的点D ,满足PD =DA ,PB =BA ,则四面体PBCD 的体积的最大值是 .【答案】12【解析】ABC ∆中,因为2,120AB BC ABC ==∠=, 所以30BAD BCA ∠==.由余弦定理可得2222cos AC AB BC AB BC B =+-⋅2222222cos12012=+-⨯⨯=,所以3AC =设AD x =,则023t <<23DC x =.在ABD ∆中,由余弦定理可得2222cos BD AD AB AD AB A =+-⋅22222cos30x x =+-⋅2234x x =-+.故2234BD x x =-+在PBD ∆中,PD AD x ==,2PB BA ==.由余弦定理可得2222222(234)3cos 2222PD PB BD x x x BPD PD PB x +-+--+∠===⋅⋅⋅,所以30BPD ∠=.EDCBAP过P 作直线BD 的垂线,垂足为O .设PO d =则11sin 22PBD S BD d PD PB BPD ∆=⨯=⋅∠, 2112342sin 3022x x d x -+=⋅, 解得2234d x x =-+而BCD ∆的面积111sin (23)2sin 30(23)222S CD BC BCD x x =⋅∠=-⋅=-. 设PO 与平面ABC 所成角为θ,则点P 到平面ABC 的距离sin h d θ=.故四面体PBCD 的体积211111sin (23)33332234BcD BcD BcD xV S h S d S d x x x θ∆∆∆=⨯=≤⋅=⨯-⋅-+ 21(23)6234x x x x -=-+.设22234(3)1t x x x =-+=-+,因为023x ≤≤,所以12t ≤≤.则2|3|1x t -=-.(233x <≤2|331x x t ==- 故231x t =-此时,221(31)[23(31)]t t V +--+-=21414()66t t t t-=⋅=-. 由(1)可知,函数()V t 在(1,2]单调递减,故141()(1)(1)612V t V <=-=. 综上,四面体PBCD 的体积的最大值为12.三、解答题1、(2016年北京高考) 如图,在四棱锥P ABCD -中,平面PAD ⊥平面ABCD ,PA PD ⊥,PA PD =,AB AD ⊥,1AB =,2AD =,5AC CD ==.(1)求证:PD ⊥平面PAB ;(2)求直线PB 与平面PCD 所成角的正弦值;(3)在棱PA 上是否存在点M ,使得//BM 平面PCD ?若存在,求AMAP的值;若不存在,说明理由. 【答案】(1)见解析;(2)33;(3)存在,14AM AP = 【解析】⑴∵面PAD 面ABCD AD =面PAD ⊥面ABCD∵AB ⊥AD ,AB ⊂面ABCD ∴AB ⊥面PAD ∵PD ⊂面PAD ∴AB ⊥PD 又PD ⊥PA ∴PD ⊥面PAB⑵取AD 中点为O ,连结CO ,PO∵5CD AC ==∴CO ⊥AD ∵PA PD = ∴PO ⊥AD以O 为原点,如图建系 易知(001)P ,,,(110)B ,,,(010)D -,,,(200)C ,,,则(111)PB =-,,,(011)PD =--,,,(201)PC =-,,,(210)CD =--,,设n 为面PDC 的法向量,令00(,1)n x y =,Oxyz PABC D011,120n PD n n PC ⎧⋅=⎪⎛⎫⇒=-⎨⎪⎝⎭⋅=⎪⎩,,则PB 与面PCD 夹角θ有 11132sin cos ,311134n PB n PB n PBθ--⋅=<>===++⨯ ⑶假设存在M 点使得BM ∥面PCD设AM APλ=,()0,','M y z由(2)知()0,1,0A ,()0,0,1P ,()0,1,1AP =-,()1,1,0B ,()0,'1,'AM y z =-有()0,1,AM AP M λλλ=⇒- ∴()1,,BM λλ=--∵BM ∥面PCD ,n 为PCD 的法向量 ∴0BM n ⋅=即102λλ-++=∴1=4λ∴综上,存在M 点,即当14AM AP =时,M 点即为所求. 考点:1.空间垂直判定与性质;2.异面直线所成角的计算;3.空间向量的运用.2、(2016年山东高考)在如图所示的圆台中,AC 是下底面圆O 的直径,EF 是上底面圆O '的直径,FB 是圆台的一条母线.(I )已知G ,H 分别为EC ,FB 的中点,求证:GH ∥平面ABC ; (II )已知EF =FB =12AC =23,AB =BC .求二面角F BC A --的余弦值.7 【解析】(Ⅰ)连结FC ,取FC 的中点M ,连结HM GM,, 因为GM//EF ,EF 在上底面内,GM 不在上底面内, 所以GM//上底面,所以GM//平面ABC ;EF B ACGH又因为MH//B C ,⊂BC 平面ABC ,⊄MH 平面ABC ,所以MH//平面ABC ; 所以平面GHM//平面ABC ,由⊂GH 平面GHM ,所以GH//平面ABC . (Ⅱ) 连结OB ,B C AB = OB A ⊥∴O以为O 原点,分别以O O OB,OA,'为z y,x,轴, 建立空间直角坐标系.BC AB ,32AC 21FB EF ==== ,3)(22=--='FO BO BF O O ,于是有)0,0,3A(2,)0,0,3C(-2,)0,3B(0,2,)3,3F(0,, 可得平面FBC 中的向量)3,(30,-BF =,)0,,(3232CB =, 于是得平面FBC 的一个法向量为)1,3,3(1-=n , 又平面ABC 的一个法向量为)1,0,0(2=n , 设二面角A -BC -F 为θ,则7771cos ===θ. 二面角A -BC -F 的余弦值为77. 考点:空间平行判定与性质;异面直线所成角的计算;空间想象能力,推理论证能力3、(2016年上海高考)将边长为1的正方形11AAO O (及其内部)绕的1OO 旋转一周形成圆柱,如图,AC 长为23π,11A B 长为3π,其中1B 与C 在平面11AAO O 的同侧。

2016高考理科立体几何复习答案

2016高考理科立体几何复习答案

答案例1-5 DA CC C 例6C训练1(1)证明 ∵折起前AD 是BC 边上的高,∴当△ABD 折起后,AD ⊥DC ,AD ⊥BD ,又DB ∩DC =D , ∴AD ⊥平面BDC ,∵AD ⊂平面ABD , ∴平面ABD ⊥平面BDC .(2)解 由(1)知,DA ⊥DB ,DC ⊥DA ,∵DB =DA =DC =1,DB ⊥DC ,∴AB =BC =CA =2, 从而S △DAB =S △DBC =S △DCA =12×1×1=12,S △ABC =12×2×2×sin 60°=32,∴三棱锥DABC 的表面积S =12×3+32=3+32.例7D例8 (1)证明如图,取PD 中点E ,连接EM 、AE , ∴EM 綉12CD ,而AB 綉12CD , ∴EM 綉AB .∴四边形ABME 是平行四边形. ∴BM ∥AE .∵AE ⊂平面ADP ,BM ⊄平面ADP , ∴BM ∥平面P AD .(2)解 ∵P A ⊥平面ABCD ,∴P A ⊥AB .而AB ⊥AD ,P A ∩AD =A , ∴AB ⊥平面P AD ,∴AB ⊥PD .∵P A =AD ,E 是PD 的中点,∴PD ⊥AE .AB ∩AD =A . ∴PD ⊥平面ABME .作MN⊥BE,交AE于点N.∴MN⊥平面PBD.易知△BME∽△MEN.而BM=AE=2,EM=12CD=1,由ENEM=EMBM,得EN=(EM)2BM=12=22,∴AN=22.即点N为AE的中点.例9A例10. (1)证明如图,因为OA=OC,D是AC的中点,所以AC⊥OD.又PO⊥底面⊙O,AC⊂底面⊙O,所以AC⊥PO.而OD,PO是平面POD内的两条相交直线,所以AC⊥平面POD.(2)解由(1)知,AC⊥平面POD,又AC⊂平面P AC,所以平面POD⊥平面P AC.在平面POD中,如图,过O作OH⊥PD于H,则OH⊥平面P AC.连接CH,则CH是OC在平面P AC上的射影,所以∠OCH是直线OC和平面P AC所成的角.在Rt△ODA中,OD=OA·sin 30°=1 2.在Rt△POD中,OH=PO·ODPO2+OD2=2×122+14=23.在Rt△OHC中,sin∠OCH=OHOC=23.故直线OC和平面P AC所成角的正弦值为2 3.例11A【训练】(1)证明因为D,E分别为AP,AC的中点,所以DE∥PC.又因为DE ⊄平面BCP,所以DE∥平面BCP.(2)证明因为D,E,F,G分别为AP,AC,BC,PB的中点,所以DE∥PC∥FG,DG∥AB∥EF.所以四边形DEFG为平行四边形.又因为PC⊥AB,所以DE⊥DG.所以四边形DEFG为矩形.(3)解存在点Q满足条件,理由如下:如图,连接DF,EG,设Q为EG的中点.由(2)知,DF ∩EG =Q ,且QD =QE =QF =QG =12EG . 分别取PC ,AB 的中点M ,N ,连接ME ,EN ,NG ,MG ,MN .与(2)同理,可证四边形MENG 为矩形,其对角线交点为EG 的中点Q ,且QM =QN =12EG ,所以Q 为满足条件的点.例12. 解 (1)建立如图所示的空间直角坐标系,连接EF ,AF ,则由已知可得A (0,0,0),B (23,2,0),C (0,4,0),A 1(0,0,4),E (3,3,0),F (0,4,1), 于是CA 1→=(0,-4,4),EF →=(-3,1,1). 则CA 1→·EF →=(0,-4,4)·(-3,1,1)=0-4+4=0, 故EF ⊥A 1C .(2)设CF =λ(0<λ≤4),平面AEF 的一个法向量为m =(x ,y ,z ),则由(1)得F (0,4,λ).AE→=(3,3,0),AF →=(0,4,λ),于是由m ⊥AE →,m ⊥AF →可得 ⎩⎪⎨⎪⎧m ·AE →=0,m ·AF →=0,即⎩⎨⎧3x +3y =0,4y +λz =0.取m =(3λ,-λ,4).又由直三棱柱的性质可取侧面A 1C 的一个法向量为n =(1,0,0), 于是由θ为锐角可得cos θ=|m·n ||m|·|n|=3λ2λ2+4, sin θ=λ2+162λ2+4,所以tan θ=λ2+163λ=13+163λ2.故0<λ≤4,得1λ≥14,即tan θ≥13+13=63.故当λ=4,即点F 与点C 1重合时,tan θ取得最小值63.例13【答案】1.1答案1-5BCADA 6-10DBCBC 11-15DCCCA16-20 CBDDB 21-26BACBCA27.22 28.20π3 29.3π 30.24 31.1616π- 32.12 33.83π34.解:(1)由该四面体的三视图可知,BD ⊥DC ,BD ⊥AD ,AD ⊥DC ,BD =DC =2,AD =1, ∴AD ⊥平面BDC ,∴四面体ABCD 的体积V =13×12×2×2×1=23.(2)证明:∵BC ∥平面EFGH ,平面EFGH ∩平面BDC =FG ,平面EFGH ∩ 平面ABC=EH ,∴BC ∥FG ,BC ∥EH ,∴FG ∥EH .同理EF ∥AD ,HG ∥AD ,∴EF ∥HG , ∴四边形EFGH 是平行四边形.又∵AD ⊥平面BDC ,∴AD ⊥BC ,∴EF ⊥FG , ∴四边形EFGH 是矩形. 2.2答案1-5CCCAB 6-9 CBCC 10.16π 11.1:24 12.12π 14.415.解:(1)证明:由已知得△ABC ≌△DBC , 因此AC =DC .又G 为AD 的中点,所以CG ⊥AD ,同理BG ⊥AD .又BG ∩CG =G ,所以AD ⊥平面BGC . 又EF ∥AD ,所以EF ⊥平面BCG .(2)在平面ABC 内,作AO ⊥CB 由平面ABC ⊥平面BCD ,知AO ⊥平面BDC .又G 为AD 的中点,所以G 到平面BDC 的距离h 是AO 长度的一半. 在△AOB 中,AO =AB ·sin 60°=3,所以V 三棱锥D -BCG =V 三棱锥G -BCD =13·S △DBC·h =13×12·BD ·BC ·sin 120°·32=12. 16.解:(1)证明:如图所示,因为四边形ABCD 为菱形,O 为菱形的中心,连接OB ,则AO ⊥OB .因为∠BAD =π3,所以OB =AB ·sin ∠OAB =2sin π6=1.又因为BM =12,且∠OBM =π3,在△OBM 中,OM 2=OB 2+BM 2-2OB ·BM ·cos ∠OBM=12+⎝⎛⎭⎫122-2×1×12×cos π3=34,所以OB 2=OM 2+BM 2,故OM ⊥BM .又PO ⊥底面ABCD ,所以PO ⊥BC .从而BC 与平面POM 内的两条相交直线OM ,PO 都垂直,所以BC ⊥平面POM .(2)由(1)可得,OA =AB ·cos ∠OAB =2×cos 6= 3.设PO =a ,由PO ⊥底面ABCD ,知△POA 为直角三角形,故P A 2=PO 2+OA 2=a 2+3.又△POM 也是直角三角形,故PM 2=PO 2+OM 2=a 2+34.连接AM ,在△ABM 中,AM 2=AB 2+BM 2-2AB ·BM ·cos ∠ABM =22+⎝⎛⎭⎫122-2×2×12×cos 2π3=214. 由已知MP ⊥AP ,故△APM 为直角三角形,则P A 2+PM 2=AM 2,即a 2+3+a 2+34=214,解得a =32或a =-32(舍去),即PO =32.此时S 四边形ABMO =S △AOB +S △OMB =12·AO ·OB +12·BM ·OM =12×3×1+12×12×32 =5 38.所以四棱锥P -ABMO 的体积V 四棱锥P -ABMO =13·S 四边形ABMO ·PO =13×5 38×32=516.17.【答案】[解]因为1CC 1AA .所以1BC C ∠为异面直线1BC 与1AA .所成的角,即1BC C ∠=6π.在Rt 1BC C ∆中,11tan 6BC CC BC C =⋅∠==,从而2ABC S BC ∆==因此该三棱柱的体积为16ABC V S AA ∆=⋅==18.解:(1)证明:如图所示,因为四边形ABCD 为菱形,O 为菱形的中心,连接OB ,则AO ⊥OB .因为∠BAD =π3,所以OB =AB ·sin ∠OAB =2sin π6=1.又因为BM =12,且∠OBM =π3,在△OBM 中,OM 2=OB 2+BM 2-2OB ·BM ·cos ∠OBM=12+⎝⎛⎭⎫122-2×1×12×cos π3=34,所以OB 2=OM 2+BM 2,故OM ⊥BM .又PO ⊥底面ABCD ,所以PO ⊥BC .从而BC 与平面POM 内的两条相交直线OM ,PO 都垂直,所以BC ⊥平面POM .(2)由(1)可得,OA =AB ·cos ∠OAB =2×cos π6= 3.设PO =a ,由PO ⊥底面ABCD ,知△POA 为直角三角形,故P A 2=PO 2+OA 2=a 2+3.又△POM 也是直角三角形,故PM 2=PO 2+OM 2=a 2+34.连接AM ,在△ABM 中,AM 2=AB 2+BM 2-2AB ·BM ·cos ∠ABM =22+⎝⎛⎭⎫122-2×2×12×cos 2π3=214. 由已知MP ⊥AP ,故△APM 为直角三角形,则P A 2+PM 2=AM 2,即a 2+3+a 2+34=214,解得a =32或a =-32(舍去),即PO =32.此时S 四边形ABMO =S △AOB +S △OMB =12·AO ·OB +12·BM ·OM =12×3×1+12×12×32 =5 38.所以四棱锥P -ABMO 的体积V 四棱锥P -ABMO =13·S 四边形ABMO ·PO =13×5 38×32=516. 19.解:方法一:(1)证明:∵AB ⊥平面BCD ,CD ⊂平面BCD , ∴AB ⊥CD .又∵CD ⊥BD ,AB ∩BD =B ,AB ⊂平面ABD ,BD ⊂平面ABD , ∴CD ⊥平面ABD .(2)由AB ⊥平面BCD ,得AB ⊥BD .∵AB =BD =1,∴S △ABD =12.∵M 是AD 的中点, ∴S △ABM =12S △ABD =14.由(1)知,CD ⊥平面ABD ,∴三棱锥C - ABM 的高h =CD =1,因此三棱锥A - MBC 的体积 V A - MBC =V C ­ ABM =13S △ABM ·h =112.方法二:(1)同方法一.(2)由AB ⊥平面BCD ,得平面ABD ⊥平面BCD . 且平面ABD ∩平面BCD =BD .如图所示,过点M 作MN ⊥BD 交BD 于点N , 则MN ⊥平面BCD ,且MN =12AB =12.又CD ⊥BD ,BD =CD =1,∴S △BCD =12.∴三棱锥A - MBC 的体积V A ­ MBC =V A ­ BCD -V M ­ BCD =13AB ·S △BCD -13MN ·S △BCD =112. 20.解:(1)证明:由AA 1⊥BC 知BB 1⊥BC .又BB 1⊥A 1B ,故BB 1⊥平面BCA 1,所以BB 1⊥A 1C .又BB 1∥CC 1,所以A 1C ⊥CC 1. (2)方法一:设AA 1=x .在Rt △A 1BB 1中,A 1B =A 1B 21-BB 21=4-x 2.同理,A 1C =A 1C 21-CC 21=3-x 2. 在△A 1BC 中,cos ∠BA 1C =A 1B 2+A 1C 2-BC 22A 1B ·A 1C =-x 2(4-x 2)(3-x 2),sin ∠BA 1C =12-7x 2(4-x 2)(3-x 2),所以S △A 1BC =12A 1B ·A 1C ·sin ∠BA 1C =12-7x 22.从而三棱柱ABC - A 1B 1C 1的体积V =S 直·l =S △A 1BC ·AA 1=x 12-7x 22.因为x 12-7x 2=12x 2-7x 4=-7⎝⎛⎭⎫x 2-672+367,所以当x =67=427,即AA 1=427时,体积V 取到最大值377.(2)方法二:过A 1作BC 的垂线,垂足为D ,连接AD .由AA 1⊥BC ,A 1D ⊥BC ,得BC ⊥平面AA 1D ,故BC ⊥AD .又∠BAC =90°,所以S △ABC =12AD ·BC =12AB ·AC ,得AD =2217.设AA 1=x .在Rt △A 1D =AD 2-AA 21S △A 1BC =12A 1D ·从而三棱柱ABC - A 1B 1C 1的体积V =S 直·l =S △A 1BC ·AA 1=x 12-7x 22.因为x 12-7x 2=12x 2-7x 4=-7⎝⎛⎭⎫x 2-672+367,所以当x =67=427,即AA 1=427时,体积V 取到最大值377.21【答案】(1)详见解析;(2)24. 【解析】试题分析:(1)建立空间直角坐标系,求得相关点的坐标可知问题等价于证明1=0AB PQ ⋅;(2)根据条件 二面角P-QD-A 的余弦值为37,利用空间向量可将四面体ADPQ 视为以ADQ ∆为底面的三棱锥ADQ P -,其高4=h ,从而求解试题解析:解法一 由题设知,1AA ,AB ,AD 两两垂直,以A 为坐标原点,AB ,AD ,1AA 所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立如图b 所示的空间直角坐标系,则相关各点的坐标为)0,0,0(A ,1(3,0,6)B ,)0,6,0(D ,1(0,3,6)D , )0,,6(m Q ,其中BQ m =,06m ≤≤,(1)若P 是1DD 的中点,则9(0,,3)2P ,1(3,0,6)AB = ,于是118180AB PQ ⋅=-= ,∴1AB ⊥PQ ,即1AB PQ ⊥;(2)由题设知,(6,6,0)DQ m =-,1(0,3,6)DD =- 是平面PQD 内的两个不共线向量.设1(,,)n x y z = 是平面PQD 的一个法向量,则1110n DQ n DD ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,即6(6)0360x m y y z +-=⎧⎨-+=⎩,取6=y ,得1(6,6,3)n m =- ,又平面AQD 的一个法向量是2(0,0,1)n =,∴>=<21,cos n n 1212||||n n n n ⋅=⋅=,而二面角A QD P --的余弦值为37,=37,解得4=m ,或者8=m (舍去),此时)0,4,6(Q ,设1(01)DP DD λλ=<≤ ,而1(0,3,6)DD =-,由此得点)6,36,0(λλ-P ,(6,32,6)PQ λλ=--,∵//PQ 平面11ABB A ,且平面11ABB A 的一个法向量是3(0,1,0)n =,∴PQ 30n ⋅= ,即023=-λ,亦即λ=23,从而)4,4,0(P ,于是,将四面体ADPQ 视为以A D Q ∆为底面的三棱锥ADQ P -,则其高4=h ,故四面体ADPQ 的体积11166424332A D Q V S h =⋅=⨯⨯⨯⨯= .解法二 (1)如图c ,取1A A 的中点R ,连结PR ,BR ,∵1A A ,1D D 是梯形11A AD D 的两腰,P 是1D D 的中点,∴AD PR //,于是由BC AD //知,BC PR //,∴P ,R ,B ,C 四点共面,由题设知,AB BC ⊥,1BC A A ⊥,∴BC ⊥平面11ABB A ,因此1BC AB ⊥①, ∵tan ABR ∠=AR AB =36=11tan AB A A=11A AB ∠,∴tan tan ABR ∠=11A AB ∠,因此1ABR BAB ∠+∠=111A AB BAB ∠+∠=90 ,于是1AB BR ⊥,再由①即知1AB ⊥平面PRBC ,又PQ ⊂平面PRBC ,故1AB PQ ⊥;(2)如图d ,过点P 作1//PM A A 交AD 于点M ,则//PM 平面11ABB A ,∵1A A ⊥平面ABCD ,∴OM ⊥平面ABCD ,过点M 作MN QD ⊥于点N ,连结PN ,则QD PN ⊥,PNM ∠为二面角A QD P --的平面角,∴3cos 7PNM ∠=,即MN PN =37,从而PM MN =连结MQ ,由//PQ 平面11ABB A ,∴AB MQ //,又ABCD 是正方形,所以ABQM 为矩形,故6==AB MQ ,设t MD =,则MN ==④,过点1D 作11//D E A A 交AD 于点E ,则11AA D E 为矩形,∴1D E =16A A =,113AE A D ==,因此3=-=AE AD ED ,于是1623D E PM MD ED ===,∴t MD PM 22==,再由③④得3=,解得2=t ,因此4=PM ,故四面体ADPQ 的体积11166424332ADQ V S h =⋅=⨯⨯⨯⨯= .3.1答案 1-5DADBB 6-7BC 8【答案】9.【解析】(1)点F 、G 、H 的位置如图所示.(2)连结BD ,设O 为BD 的中点.C因为M 、N 分别是BC 、GH 的中点, 所以//OM CD ,且12OM CD =, //NH CD ,且12NH CD =, 所以//,OM NH OM NH =, 所以MNHO 是平行四边形, 从而//MN OH ,又MN ⊄平面BDH ,OH ⊂平面BDH , 所以//MN 平面BDH .(3)连结AC ,过M 作MP AC ⊥于P .在正方形ABCD EFGH -中,//AC EG , 所以MP EG ⊥.过P 作PK EG ⊥于K ,连结KM , 所以EG ⊥平面PKM , 从而KM EG ⊥.所以PKM ∠是二面角A EG M --的平面角.CC设2AD =,则1,2CM PK ==,在Rt CMP 中,sin 452PM CM ==.在Rt KMP 中,2KM ==.所以cos PK PKM KM ∠==即二面角A EG M --10【解析】(解法1)(Ⅰ)因为PD ⊥底面ABCD ,所以PD BC ⊥, 由底面ABCD 为长方形,有BC CD ⊥,而PD CD D = , 所以BC PCD ⊥平面. 而DE PCD ⊂平面,所以BC DE ⊥. 又因为PD CD =,点E 是PC 的中点,所以DE PC ⊥.而PC BC C = ,所以DE ⊥平面PBC . 而PB PBC ⊂平面,所以PB DE ⊥. 又PB EF ⊥,DE EF E = ,所以PB ⊥平面DEF .由DE ⊥平面PBC ,PB ⊥平面DEF ,可知四面体BDEF 的四个面都是直角三角形,即四面体BDEF 是一个鳖臑,其四个面的直角分别为DEB DEF ∠∠,,EFB D FB ∠∠,. (Ⅱ)如图1,在面PBC 内,延长BC 与FE 交于点G ,则DG 是平面DEF 与平面ABCD 的交线. 由(Ⅰ)知,PB DEF ⊥平面,所以PB DG ⊥.又因为PD ⊥底面ABCD ,所以PD DG ⊥. 而PD PB P = ,所以DG PBD ⊥平面. 故BDF ∠是面DEF 与面ABCD 所成二面角的平面角,设1PD D C ==,BC λ=,有BD = 在Rt △PDB 中, 由DF PB ⊥, 得π3DPF FDB ∠=∠=,则 πtan tan 3BD DPF PD=∠==解得λ=.所以1DC BC λ==故当面DEF 与面ABCD 所成二面角的大小为π3时,2DC BC =11【答案】证明:(1)∵AB AS =,SB AF ⊥∴F 分别是SB 的中点∵E.F 分别是SA.SB 的中点 ∴EF∥AB又∵EF ⊄平面ABC, AB ⊆平面ABC ∴EF∥平面ABC 同理:FG∥平面ABC又∵EF FG=F, EF.FG ⊆平面ABC∴平面//EFG 平面ABC(2)∵平面⊥SAB 平面SBC 平面SAB 平面SBC =BC AF ⊆平面SABAF⊥SB∴AF⊥平面SBC 又∵BC ⊆平面SBC ∴AF⊥BC又∵BC AB ⊥, AB AF=A, AB.AF ⊆平面SAB ∴BC⊥平面SAB 又∵SA ⊆平面SAB∴BC⊥SA12.解: (1)证明:因为BC ∥平面GEFH ,BC ⊂平面PBC ,且平面PBC ∩平面GEFH =GH ,所以GH ∥BC .同理可证EF ∥BC ,因此GH ∥EF .(2)连接AC ,BD 交于点O ,BD 交EF 于点K ,连接OP ,GK .因为P A =PC ,O 是AC 的中点,所以PO ⊥AC ,同理可得PO ⊥BD .又BD ∩AC =O ,且AC ,BD 都在平面ABCD 内,所以PO ⊥平面ABCD .又因为平面GEFH ⊥平面ABCD ,且PO ⊄平面GEFH ,所以PO ∥平面GEFH . 因为平面PBD ∩平面GEFH =GK , 所以PO ∥GK ,所以GK ⊥平面ABCD . 又EF ⊂平面ABCD ,所以GK ⊥EF , 所以GK 是梯形GEFH 的高.由AB =8,EB =2得EB ∶AB =KB ∶DB =1∶4,从而KB =14DB =12OB ,即K 是OB 的中点.再由PO ∥GK 得GK =12PO ,所以G 是PB 的中点,且GH =12BC =4.由已知可得OB =42,PO =PB 2-OB 2=68-32=6,所以GK =3,故四边形GEFH 的面积S =GH +EF 2·GK =4+82×3=18.13.解: (1)证明:因为BC ∥平面GEFH ,BC ⊂平面PBC ,且平面PBC ∩平面GEFH=GH ,所以GH ∥BC .同理可证EF ∥BC ,因此GH ∥EF .(2)连接AC ,BD 交于点O ,BD 交EF 于点K ,连接OP ,GK .因为P A =PC ,O 是AC 的中点,所以PO ⊥AC ,同理可得PO ⊥BD .又BD ∩AC =O ,且AC ,BD 都在平面ABCD 内,所以PO ⊥平面ABCD .又因为平面GEFH ⊥平面ABCD ,且PO ⊄平面GEFH ,所以PO ∥平面GEFH . 因为平面PBD ∩平面GEFH =GK , 所以PO ∥GK ,所以GK ⊥平面ABCD . 又EF ⊂平面ABCD ,所以GK ⊥EF , 所以GK 是梯形GEFH 的高.由AB =8,EB =2得EB ∶AB =KB ∶DB =1∶4,从而KB =14DB =12OB ,即K 是OB 的中点.再由PO ∥GK 得GK =12PO ,所以G 是PB 的中点,且GH =12BC =4.由已知可得OB =42,PO =PB 2-OB 2=68-32=6,所以GK =3,故四边形GEFH 的面积S =GH +EF 2·GK =4+82×3=18.14.解:(1)证明:如图,因为DO ⊥α,AB ⊂α,所以DO ⊥AB .连接BD ,由题设知,△ABD 是正三角形,又E 是AB 的中点,所以DE ⊥AB .而DO ∩DE =D ,故AB ⊥平面ODE .(2)因为BC ∥AD ,所以ADO 是BC 与OD 所成的角.由(1)知,AB ⊥平面ODE ,所以AB ⊥OE .又DE ⊥AB ,于是∠DEO 是二面角α-MN -β的平面角,从而∠DEO =60°.不妨设AB =2,则AD =2,易知DE = 3.在Rt △DOE 中,DO =DE ·sin 60°=32.连接AO ,在Rt △AOD 中,cos ∠ADO =DOAD=322=34. 故异面直线BC 与OD 所成角的余弦值为34.15.解: (1)证明:因为BC ∥平面GEFH ,BC ⊂平面PBC ,且平面PBC ∩平面GEFH =GH ,所以GH ∥BC .同理可证EF ∥BC ,因此GH ∥EF .(2)连接AC ,BD 交于点O ,BD 交EF 于点K ,连接OP ,GK .因为P A =PC ,O 是AC 的中点,所以PO ⊥AC ,同理可得PO ⊥BD .又BD ∩AC =O ,且AC ,BD 都在平面ABCD 内,所以PO ⊥平面ABCD .又因为平面GEFH ⊥平面ABCD ,且PO ⊄平面GEFH ,所以PO ∥平面GEFH . 因为平面PBD ∩平面GEFH =GK , 所以PO ∥GK ,所以GK ⊥平面ABCD . 又EF ⊂平面ABCD ,所以GK ⊥EF , 所以GK 是梯形GEFH 的高.由AB =8,EB =2得EB ∶AB =KB ∶DB =1∶4,从而KB =14DB =12OB ,即K 是OB 的中点.再由PO ∥GK 得GK =12PO ,所以G 是PB 的中点,且GH =12BC =4.由已知可得OB =42,PO =PB 2-OB 2=68-32=6,所以GK =3,故四边形GEFH 的面积S =GH +EF 2·GK =4+82×3=18.16.解:(1)证明:在三棱柱ABC - A 1B 1C 1中,BB 1⊥底面ABC ,所以BB 1⊥AB . 又因为AB ⊥BC ,所以AB ⊥平面B 1BCC 1.所以平面ABE ⊥平面B 1BCC 1.(2)证明:取AB 的中点G ,连接EG ,FG .因为E ,F ,G 分别是A 1C 1,BC ,AB 的中点, 所以FG ∥AC ,且FG =12AC ,EC 1=12A 1C 1.因为AC ∥A 1C 1,且AC =A 1C 1,所以FG ∥EC 1,且FG =EC 1, 所以四边形FGEC 1为平行四边形, 所以C 1F ∥EG .又因为EG ⊂平面ABE ,C 1F ⊄平面ABE , 所以C 1F ∥平面ABE .(3)因为AA 1=AC =2,BC =1,AB ⊥BC , 所以AB =AC 2-BC 2= 3. 所以三棱锥E - ABC 的体积V =13S △ABC ·AA 1=13×12×3×1×2=33.17.证明:(1)连接AD 1,由ABCD - A 1B 1C 1D 1是正方体,知AD 1∥BC 1.因为F ,P 分别是AD ,DD 1的中点,所以FP ∥AD 1. 从而BC 1∥FP .而FP ⊂平面EFPQ ,且BC 1⊄平面EFPQ , 故直线BC 1∥平面EFPQ .(2)如图,连接AC ,BD ,A 1C 1由CC 1⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD ,可得CC 1⊥BD .又AC ∩CC 1=C ,所以BD ⊥平面ACC 1A 1. 而AC 1⊂平面ACC 1A 1,所以BD ⊥AC 1.因为M ,N 分别是A 1B 1,A 1D 1的中点,所以MN ∥BD ,从而MN ⊥AC 1. 同理可证PN ⊥AC 1.又PN ∩MN =N ,所以直线AC 1⊥平面PQMN . 18.证明: (1)因为D ,E 分别为棱PC ,AC 的中点,所以DE ∥P A .又因为P A ⊄平面DEF ,DE ⊂平面DEF ,所以直线P A ∥平面DEF .(2)因为D ,E ,F 分别为棱PC ,AC ,AB 的中点,P A =6,BC =8,所以DE ∥P A ,DE =12P A =3,EF =12BC =4.又因为DF =5,所以DF 2=DE 2+EF 2,所以∠DEF =90°,即DE ⊥EF .又P A ⊥AC ,DE ∥P A ,所以DE ⊥AC .因为AC ∩EF =E ,AC ⊂平面ABC ,EF ⊂平面ABC ,所以DE ⊥平面ABC .又DE ⊂平面BDE ,所以平面BDE ⊥平面ABC .19.解:(1)证明:设BD 与AC 的交点为O ,连接EO .因为ABCD 为矩形,所以O 为BD 的中点. 又E 为PD 的中点,所以EO ∥PB . EO ⊂平面AEC ,PB ⊄平面AEC , 所以PB ∥平面AEC .(2)V =13×12×P A ×AB ×AD =36AB ,由V =34,可得AB =32. 作AH ⊥PB 交PB 于点H .由题设知BC ⊥平面P AB ,所以BC ⊥AH , 因为PB ∩BC =B ,所以AH ⊥平面PBC . 又AH =P A ·AB PB =31313,所以点A 到平面PBC 的距离为31313.20.证明:(1)设AC ∩BE =O ,连接OF ,EC .由于E 为AD 的中点,AB =BC =12AD ,AD ∥BC ,所以AE ∥BC ,AE =AB =BC ,所以O 为AC 的中点.又在△P AC 中,F 为PC 的中点,所以AP ∥OF . 又OF ⊂平面BEF ,AP ⊄平面BEF , 所以AP ∥平面BEF .(2)由题意知,ED ∥BC ,ED =BC , 所以四边形BCDE 为平行四边形, 所以BE ∥CD .又AP ⊥平面PCD ,所以AP ⊥CD ,所以AP ⊥BE . 因为四边形ABCE 为菱形, 所以BE ⊥AC .又AP ∩AC =A ,AP ,AC ⊂平面P AC , 所以BE ⊥平面P AC .21.解:(1)证明:因为四边形ABB 1A 1和ACC 1A 1都是矩形, 所以AA 1⊥AB ,AA 1⊥AC .因为AB ,AC 为平面ABC 内的两条相交直线, 所以AA 1⊥平面ABC .因为直线BC ⊂平面ABC ,所以AA 1⊥BC .又由已知,AC ⊥BC ,AA 1,AC 为平面ACC 1A 1内的两条相交直线, 所以BC ⊥平面ACC 1A 1.(2)取线段AB 的中点M ,连接A 1,设O 为A 1C ,AC 1的交点.由已知,O 为AC 1的中点.连接MD ,OE ,则MD ,OE 分别为△ABC ,△ACC 1的中位线,所以MD 綊12AC ,OE 綊12AC ,因此MD 綊OE .连接OM ,从而四边形MDEO 为平行四边形,所以DE ∥MO . 因为直线DE ⊄平面A 1MC ,MO ⊂平面A 1MC . 所以直线DE ∥平面A 1MC .即线段AB 上存在一点M (线段AB 的中点),使直线DE ∥平面A 1MC .22.解:(1)证明:如图所示,取PB 中点M ,连接MF ,AM .因为F 为PC 中点,所以MF ∥BC ,且MF =12BC .由已知有BC ∥AD ,BC =AD ,又由于E 为AD 中点,因而MF ∥AE且MF =AE ,故四边形AMFE 为平行四边形,所以EF ∥AM .又AM ⊂平面P AB ,而EF ⊄平面P AB ,所以EF ∥平面P AB .(2)(i)证明:连接PE ,BE .因为P A =PD ,BA =BD ,而E 为AD 中点,所以PE ⊥AD ,BE ⊥AD ,所以∠PEB 为二面角P - AD -B 的平面角.在△P AD 中,由P A =PD =5,AD =2,可解得PE =2.在△ABD 中,由BA =BD =2,AD =2,可解得BE =1.在△PEB 中,PE =2,BE =1,∠PEB =60˚,由余弦定理,可解得PB =3,从而∠PBE =90˚,即BE ⊥PB .又BC ∥AD ,BE ⊥AD ,从而BE ⊥BC ,因此BE ⊥平面PBC .又BE ⊂平面ABCD ,所以平面PBC ⊥平面ABCD .(ii)连接BF ,由(i)知,BE ⊥平面PBC ,所以∠EFB 为直线EF 与平面PBC 所成的角.由PB =3及已知,得∠ABP 为直角,而MB =12PB =32,可得AM =112,故EF =112.又BE=1,故在直角三角形EBF 中,sin ∠EFB =BE EF =21111.所以直线EF 与平面PBC 所成角的正弦值为21111.23.解:(1)证明:在三棱柱ABC - A 1B 1C 1中,BB 1⊥底面ABC ,所以BB 1⊥AB . 又因为AB ⊥BC ,所以AB ⊥平面B 1BCC 1.所以平面ABE ⊥平面B 1BCC 1.(2)证明:取AB 的中点G ,连接EG ,FG .因为E ,F ,G 分别是A 1C 1,BC 所以FG ∥AC ,且FG =12AC ,EC 1=12A 1C 1.因为AC ∥A 1C 1,且AC =A 1C 1,所以FG ∥EC 1,且FG =EC 1, 所以四边形FGEC 1为平行四边形, 所以C 1F ∥EG .又因为EG ⊂平面ABE ,C 1F ⊄平面ABE , 所以C 1F ∥平面ABE .(3)因为AA 1=AC =2,BC =1,AB ⊥BC , 所以AB =AC 2-BC 2= 3. 所以三棱锥E - ABC 的体积V =13S △ABC ·AA 1=13×12×3×1×2=33.24.解:方法一:(1)证明:∵AB ⊥平面BCD ,CD ⊂平面BCD , ∴AB ⊥CD .又∵CD ⊥BD ,AB ∩BD =B ,AB ⊂平面ABD ,BD ⊂平面ABD , ∴CD ⊥平面ABD .(2)由AB ⊥平面BCD ,得AB ⊥BD .∵AB =BD =1,∴S △ABD =12. ∵M 是AD 的中点,∴S △ABM =12S △ABD =14. 由(1)知,CD ⊥平面ABD ,∴三棱锥C - ABM 的高h =CD =1,因此三棱锥A - MBC 的体积V A - MBC =V C ­ ABM =13S △ABM ·h =112.方法二:(1)同方法一.(2)由AB ⊥平面BCD ,得平面ABD ⊥平面BCD .且平面ABD ∩平面BCD =BD .如图所示,过点M 作MN ⊥BD 交BD 于点N ,则MN ⊥平面BCD ,且MN =12AB =12. 又CD ⊥BD ,BD =CD =1,∴S △BCD =12. ∴三棱锥A - MBC 的体积V A ­ MBC =V A ­ BCD -V M ­ BCD=13AB ·S △BCD -13MN ·S △BCD =112. 25.证明:(1)连接AD 1,由ABCD - A 1B 1C 1D 1是正方体,知AD 1∥BC 1.因为F ,P 分别是AD ,DD 1的中点,所以FP ∥AD 1.从而BC 1∥FP .而FP ⊂平面EFPQ ,且BC 1⊄平面EFPQ ,故直线BC 1∥平面EFPQ .(2)如图,连接AC ,BD ,A 1C 1由CC 1⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD ,可得CC 1⊥BD .又AC ∩CC 1=C ,所以BD ⊥平面ACC 1A 1.而AC 1⊂平面ACC 1A 1,所以BD ⊥AC 1.因为M ,N 分别是A 1B 1,A 1D 1的中点,所以MN ∥BD ,从而MN ⊥AC 1.同理可证PN ⊥AC 1.又PN ∩MN =N ,所以直线AC 1⊥平面PQMN .26.解:(1)证明:如图,因为DO ⊥α,AB ⊂α,所以DO ⊥AB .连接BD ,由题设知,△ABD 是正三角形,又E 是AB 的中点,所以DE ⊥AB .而DO ∩DE =D ,故AB ⊥平面ODE .(2)因为BC ∥AD ,所以ADO 是BC与OD 所成的角.由(1)知,AB ⊥平面ODE ,所以AB ⊥OE .又DE ⊥AB ,于是∠DEO 是二面角α-MN -β的平面角,从而∠DEO =60°.不妨设AB =2,则AD =2,易知DE = 3.在Rt △DOE 中,DO =DE ·sin 60°=32. 连接AO ,在Rt △AOD 中,cos ∠ADO =DO AD= 322=34. 故异面直线BC 与OD 所成角的余弦值为34. 27.证明:(1)设AC ∩BE =O ,连接OF ,EC .由于E 为AD 的中点,AB =BC =12AD ,AD ∥BC , 所以AE ∥BC ,AE =AB =BC ,所以O 为AC 的中点.又在△P AC 中,F 为PC 的中点,所以AP ∥OF .又OF ⊂平面BEF ,AP ⊄平面BEF ,所以AP ∥平面BEF .(2)由题意知,ED ∥BC ,ED =BC ,所以四边形BCDE 为平行四边形,所以BE ∥CD .又AP ⊥平面PCD ,所以AP ⊥CD ,所以AP ⊥BE .因为四边形ABCE 为菱形,所以BE ⊥AC .又AP ∩AC =A ,AP ,AC ⊂平面P AC ,所以BE ⊥平面P AC .28.解:(1)证明:由AA 1⊥BC 知BB 1⊥BC .又BB 1⊥A 1B ,故BB 1⊥平面BCA 1,所以BB 1⊥A 1C .又BB 1∥CC 1,所以A 1C ⊥CC 1.(2)方法一:设AA 1=x .在Rt △A 1BB 1中,A 1B =A 1B 21-BB 21=4-x 2.同理,A 1C =A 1C 21-CC 21=3-x 2.在△A 1BC 中,cos ∠BA 1C =A 1B 2+A 1C 2-BC 22A 1B ·A 1C= -x 2(4-x 2)(3-x 2), sin ∠BA 1C =12-7x 2(4-x 2)(3-x 2), 所以S △A 1BC =12A 1B ·A 1C ·sin ∠BA 1C =12-7x 22. 从而三棱柱ABC - A 1B 1C 1的体积V =S 直·l =S △A 1BC ·AA 1=x 12-7x 22. 因为x 12-7x 2=12x 2-7x 4=-7⎝⎛⎭⎫x 2-672+367, 所以当x =67=427,即AA 1=427时,体积V 取到最大值377. 29.解:(1)证明:由已知得△ABC ≌△DBC ,因此AC =DC .又G 为AD 的中点,所以CG ⊥AD ,同理BG ⊥AD .又BG ∩CG =G ,所以AD ⊥平面BGC . 又EF ∥AD ,所以EF ⊥平面BCG .(2)在平面ABC 内,作AO ⊥CB 由平面ABC ⊥平面BCD ,知AO ⊥平面BDC .又G 为AD 的中点,所以G 到平面BDC 的距离h 是AO 长度的一半.在△AOB 中,AO =AB ·sin 60°=3,所以V 三棱锥D -BCG =V 三棱锥G -BCD =13·S △DBC ·h =13×12·BD ·BC ·sin 120°·32=12. 30.解:(1)证明:因为四边形ABB 1A 1和ACC 1A 1都是矩形,所以AA 1⊥AB ,AA 1⊥AC .因为AB ,AC 为平面ABC 内的两条相交直线,所以AA 1⊥平面ABC .因为直线BC ⊂平面ABC ,所以AA 1⊥BC .又由已知,AC ⊥BC ,AA 1,AC 为平面ACC 1A 1内的两条相交直线,所以BC ⊥平面ACC 1A 1.(2)取线段AB 的中点M ,连接A 1,设O 为A 1C ,AC 1的交点.由已知,O 为AC 1的中点.连接MD ,OE ,则MD ,OE 分别为△ABC ,△ACC 1的中位线,所以MD 綊12AC ,OE 綊12AC , 因此MD 綊OE .连接OM ,从而四边形MDEO 为平行四边形,所以DE ∥MO .因为直线DE ⊄平面A 1MC ,MO ⊂平面A 1MC .所以直线DE ∥平面A 1MC .即线段AB 上存在一点M (线段AB 的中点),使直线DE ∥平面A 1MC .31.解:(1)证明:如图所示,取,AM .因为F 为PC 中点,所以MF ∥BC ,且MF =12BC .由已知有BC ∥AD ,BC =AD ,又由于E 为AD 中点,因而MF ∥AE 且MF =AE ,故四边形AMFE 为平行四边形,所以EF ∥AM .又AM ⊂平面P AB ,而EF ⊄平面P AB ,所以EF ∥平面P AB .(2)(i)证明:连接PE ,BE .因为P A =PD ,BA =BD ,而E 为AD 中点,所以PE ⊥AD ,BE ⊥AD ,所以∠PEB 为二面角P - AD -B 的平面角.在△P AD 中,由P A =PD =5,AD =2,可解得PE =2.在△ABD 中,由BA =BD =2,AD =2,可解得BE =1.在△PEB 中,PE =2,BE =1,∠PEB =60˚,由余弦定理,可解得PB =3,从而∠PBE =90˚,即BE ⊥PB .又BC ∥AD ,BE ⊥AD ,从而BE ⊥BC ,因此BE ⊥平面PBC .又BE ⊂平面ABCD ,所以平面PBC ⊥平面ABCD .(ii)连接BF ,由(i)知,BE ⊥平面PBC ,所以∠EFB 为直线EF 与平面PBC 所成的角.由PB =3及已知,得∠ABP 为直角,而MB =12PB =32,可得AM =112,故EF =112.又BE =1,故在直角三角形EBF 中,sin ∠EFB =BE EF =21111.所以直线EF 与平面PBC 所成角的正弦值为21111. 32.解:(1)证明:连接BD ,在直角梯形BCDE 中,由DE =BE =1,CD =2,得BD =BC =2,由AC =2,AB =2,得AB 2=AC 2+BC 2,即AC ⊥BC .又平面ABC ⊥平面BCDE ,从而AC ⊥平面BCDE .(2)在直角梯形BCDE 中,由BD =BC =2,DC =2,得BD ⊥BC .又平面ABC ⊥平面BCDE ,所以BD ⊥平面ABC .作EF ∥BD ,与CB 的延长线交于点F ,连接AF ,则EF ⊥平面ABC .所以∠EAF 是直线AE 与平面ABC 所成的角.在Rt △BEF 中,由EB =1,∠EBF =π4,得EF =22,BF =22; 在Rt △ACF 中,由AC =2,CF =322, 得AF =262. 在Rt △AEF 中,由EF =22,AF =262, 得tan ∠EAF =1313. 所以,直线AE 与平面ABC 所成的角的正切值是1313. 4-1答案1B 2.25 3.87. 4.3π 5试题解析:(1)设E 为BC 的中点,由题意得1A E ⊥平面ABC ,∴1A E AE ⊥,∵AB AC =,∴AE BC ⊥,故AE ⊥平面1A BC ,由D ,E 分别11B C ,BC 的中点,得1//DE B B 且 1DE B B =,从而1//DE A A ,∴四边形1A AED 为平行四边形,故1//A D AE ,又∵AE ⊥ 平面11A BC ,∴1A D ⊥平面11A BC ;(2)作1A F BD ⊥,且1A F BD F = ,连结1B F ,由AE EB ==1190A EA A EB ∠=∠= ,得114AB A A ==,由11A D B D =, 11A B B B =,得11A DB B DB ∆≅∆,由1AF BD ⊥,得1B F BD ⊥,因此11A FB ∠为二面角11A BD B --的平面角,由1A D =14A B =,190DA B ∠= ,得BD = 1143A F B F ==,由余弦定理得,111cos 8A FB ∠=-.6(I)证法一:连接,DG CD ,设CD GF O = ,连接OH ,在三棱台DEF ABC -中,2,AB DE G =为AC 的中点可得//,DF GC DF GC =所以四边形DFCG 为平行四边形则O 为CD 的中点又H 为BC 的中点所以//OH BD又OH ⊂平面,FGH BD ⊂/平面,FGH所以//BD 平面FGH .7解:(Ⅰ)证明:连接DG ,DC ,设DC 与GF 交于点T.在三棱台DEF ABC -中,2,AB DE =则2,AC DF =而G 是AC 的中点,DF//AC ,则//DF GC ,所以四边形DGCF 是平行四边形,T 是DC 的中点,DG//FC.又在BDC ∆,H 是BC 的中点,则TH//DB ,又BD ⊄平面FGH ,TH ⊂平面FGH ,故//BD 平面FGH ;(Ⅱ)由CF ⊥平面ABC ,可得DG ⊥平面ABC 而AB 则GB AC ⊥,于是,,GB GA GC 两两垂直,以点G 为坐标原点,,,GA GB GC 所在的直线分别为,,x y z 轴建立空间直角坐标系,设2AB =,则1,DE CF AC AG ===(((22B C F H -则平面ACFD 的一个法向量为1(0,1,0)n = ,设平面FGH 的法向量为2222(,,)n x y z = ,则220n GH n GF ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩ ,即220z ⎨⎪+=⎩取21x =,则221,y z ==2(1,1n = ,121cos ,2n n <>== ,故平面FGH 与平面ACFD 所成角(锐角)的大小为60 . 8.9.(Ⅰ)连接BD ,设BD ∩AC =G ,连接EG ,FG ,EF ,在菱形ABCD 中,不妨设GB =1,由∠ABC =120°,可得AG =GC =3.由BE ⊥平面ABCD ,AB =BC 可知,AE =EC ,又∵AE ⊥EC ,∴EG EG ⊥AC ,在Rt △EBG 中,可得BE DF .在Rt △FDG 中,可得FG在直角梯形BDFE 中,由BD =2,BE DF =2可得EF =2, ∴222EG FG EF +=,∴EG ⊥FG ,∵AC ∩FG=G ,∴EG ⊥平面AFC ,∵EG ⊂面AEC ,∴平面AFC ⊥平面AEC . ……6分(Ⅱ)如图,以G 为坐标原点,分别以,GB GC 的方向为x 轴,y 轴正方向,||GB 为单位长度,建立空间直角坐标系G-xyz ,由(Ⅰ)可得A (00),E(1,0, ,F (-1,0,2),C (00),∴AE =(1,CF =(-1,2).…10分故cos ,||||AE CF AE CF AE CF ∙<>== . 所以直线AE 与CF. ……12分 10.【解析】(1)证明:∵ 且点为的中点,∴ ,又平面平面,且平面平面,平面,∴ 平面,又平面,∴ ;(2)∵ 是矩形, ∴ ,又平面平面,且平面平面,平面,∴ 平面,又、平面,∴ ,,∴ 即为二面角的平面角,在中,,, ∴ 即二面角; PD PC =E CD PE DC ⊥PDC ⊥ABCD PDC ABCD CD =PE ⊂PDC PE ⊥ABCD FG ⊂ABCD PE FG ⊥ABCD AD DC ⊥PDC ⊥ABCD PDC ABCD CD =AD ⊂ABCD AD ⊥PCD CD PD ⊂PDC AD DC ⊥AD PD ⊥PDC ∠P AD C --Rt PDE ∆4PD =132DE AB ==PE tan PE PDC DE ∠==P AD C --P C D E F G(3)如下图所示,连接, ∵ ,即, ∴ ,∴ 为直线与直线所成角或其补角, 在中,,,由余弦定理可得∴ 直线与直线.11【答案】解:证明(Ⅰ)方法一:如图6,取MD 的中点F ,且M 是AD 中点,所以3AF FD =.因为P 是BM 中点,所以//PF BD ;又因为(Ⅰ)3AQ QC =且3AF FD =,所以//QF BD ,所以面//PQF 面BDC ,且PQ ⊂面BDC ,所以//PQ 面BDC ;方法二:如图7所示,取BD 中点O ,且P 是BM 中点,所以1//2PO MD ;取CD 的三等分点H ,使3DH CH =,且3AQ QC =,所以11////42QH AD MD ,所以////P O Q H P Q OH ∴,且OH BCD ⊂,所以//PQ 面BDC ; (Ⅱ)如图8所示,由已知得到面ADB ⊥面BDC ,过C 作CG BD ⊥于G ,所以CG BMD ⊥,过G 作GH BM ⊥于H ,连接CH ,所以CHG ∠就是C BM D --的二面角;由已知得到3BM ==,设BDC α∠=,所以cos ,sin ,sin ,,CD CG CBCD CG BC BD CD BDαααααα===⇒===AC 2AF FB =2CG GB =2AF CGFB GB==//AC FG PAC ∠PA FG PAC ∆5PA ==AC =222cos 2PA AC PCPAC PA AC+-∠==⋅PA FG,在RT BCG ∆中,2sin BGBCG BG BCααα∠=∴=∴=,所以在RT BHG ∆中2133HG α=∴=,所以在RT CHG ∆中222cos sin tan tan 60322sin CG CHG HG ααα∠==== tan (0,90)6060BDC ααα∴=∈∴=∴∠=12【答案】解:(1)在ABD ∆中,因为E 是BD 的中点,所以1EA EB ED AB ====,故,23BAD ABE AEB ππ∠=∠=∠=,因为DAB DCB ∆≅∆,所以EAB ECB ∆≅∆, 从而有FED FEA ∠=∠,故,EF AD AF FD ⊥=,又因为,PG GD =所以FG ∥PA . 又PA ⊥平面ABCD ,所以,GF AD ⊥故AD ⊥平面CFG . (3) 以点A 为坐标原点建立如图所示的坐标系,则3(0,0,0),(1,0,0),(,22A B C D ,(4)3(0,0,)2P ,故1333(0),(),(2222BC CP CD ==-=-设平面BCP 的法向量111(1,,)n y z = ,则11110233022y y z ⎧+=⎪⎪⎨⎪-+=⎪⎩ ,解得1123y z ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,即12(1,)3n = . 设平面DCP 的法向量222(1,,)n y z = ,则22230233022y y z ⎧-=⎪⎪⎨⎪-+=⎪⎩,解得222y z ⎧=⎪⎨=⎪⎩,即2(1n =.从而平面BCP 与平面D C P 的夹角的余弦值为12124cos 4n n n n θ⋅===13【答案】(1)3(2)514【答案】解:()I 如图,在平面ABC 内,过点P 做直线l //BC ,因为l 在平面1ABC 外,BC 在平面1ABC 内,由直线与平面平行的判定定理可知, l //平面1ABC . 由已知,AB AC =,D 是BC 的中点,所以,BC AD ⊥,则直线l AD ⊥.因为1AA ⊥平面ABC ,所以1AA ⊥直线l .又因为1,AD AA 在平面11ADDA 内,且AD 与1AA 相交,所以直线平面11ADD A()II 解法一:连接1A P ,过A 作1AE A P ⊥于E ,过E 作1EF AM ⊥于F ,连接AF . 由()I 知,MN ⊥平面1AEA ,所以平面1AEA ⊥平面1A MN . 所以AE ⊥平面1A MN ,则1AM AE ⊥. 所以1A M ⊥平面AEF ,则1A M ⊥AF .故AFE ∠为二面角1A AM N --的平面角(设为θ). 设11AA =,则由12A B A CA A ==,120BAC ∠= ,有60BAD ∠= ,2,1AB AD ==.又P 为AD 的中点,所以M 为AB 的中点,且1,12AP AM ==, 在1Rt AAP 中, 1AP =;在1Rt A AM 中, 1AM =从而,11AA AP AE A P ∙==11AA AM AF A M ∙==所以sin AE AF θ==.所以cos θ===.故二面角1A AM N --的余弦值为515解:(1)以{}1,,AA 为为单位正交基底建立空间直角坐标系xyz A -,则)0,0,0(A )0,0,2(B ,)0,2,0(C ,)4,0,0(1A ,)0,1,1(D ,)4,2,0(1C ∴)4,0,2(1-=A ,)4,1,1(1--=A∴10103182018,cos 11==>=<C A ∴异面直线B A 1与D C 1所成角的余弦值为10103 (2))0,2,0(= 是平面1ABA 的的一个法向量设平面1ADC 的法向量为),,(z y x =,∵)0,1,1(=,)4,2,0(1=AC 由1,AC m AD m ⊥⊥ ∴⎩⎨⎧=+=+0420z y y x 取1=z ,得2,2=-=x y ,∴平面1ADC 的法向量为)1,2,2(-=设平面1ADC 与1ABA 所成二面角为θ∴32324,cos cos =⨯-==><=θ, 得35sin =θ ∴平面1ADC 与1ABA 所成二面角的正弦值为3516【答案】118【答案】解:(Ⅰ)取CD 中点E ,连接BE//AB DE Q ,3AB DE k == ∴四边形ABED 为平行四边形 //BE AD ∴且4BE AD k ==在BCE V 中,4,3,5BE k CE k BC k ===Q222BE CE BC ∴+=90BEC ∴∠=︒,即BE CD ⊥,又//BE AD Q ,所以CD AD ⊥1AA ⊥Q 平面ABCD ,CD ⊂平面ABCD1AA CD ∴⊥,又1AA AD A =I ,CD ∴⊥平面11ADD A(Ⅱ)以D 为原点,1,,DA DC DD uu u r uuu r uuur的方向为,,x y z 轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系(4,0,0)A k ,(0,6,0)C k ,1(4,3,1)B k k ,1(4,0,1)A k所以(4,6,0)AC k k =-uuu r ,1(0,3,1)AB k =uuu r ,1(0,0,1)AA =uuu r设平面1AB C 的法向量(,,)n x y z =,则由100AC n AB n ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩uuu r uuu r得46030kx ky ky z -+=⎧⎨+=⎩取2y =,得(3,2,6)n k =-设1AA 与平面1AB C 所成角为θ,则111,sin |cos ,|||||AA nAA n AA n θ=〈〉=⋅uuu ruuu r uuu r67==,解得1k =.故所求k 的值为1 (Ⅲ)共有4种不同的方案2257226,018()53636,18k k k f k k k k ⎧+<≤⎪⎪=⎨⎪+>⎪⎩7【答案】1515arcsin19.解:方法一:(1)证明:因为A 1D ⊥平面ABC ,A 1D ⊂平面AA 1C 1C ,故平面AA 1C 1C ⊥平面ABC .又BC ⊥AC ,平面AA 1C 1C ∩平面ABC =AC ,所以BC ⊥平面AA 1C 1C .连接A 1C ,因为侧面AA 1C 1C 为菱形,故AC 1⊥A 1C . 由三垂线定理得AC 1⊥A 1B .(2)BC ⊥平面AA 1C 1C ,BC ⊂平面BCC 1B 1, 故平面AA 1C 1C ⊥平面BCC 1B 1.作A 1E ⊥CC 1,E 为垂足,则A 1E ⊥平面BCC 1B 1.又直线AA 1∥平面BCC 1B 1,因而A 1E 为直线AA 1与平面BCC 1B 1的距离,即A 1E = 3. 因为A 1C 为∠ACC 1的平分线,故A 1D =A 1E = 3.作DF ⊥AB ,F 为垂足,连接A 1F .由三垂线定理得A 1F ⊥AB , 故∠A 1FD 为二面角A 1­ AB ­ C 的平面角.由AD =AA 21-A 1D 2=1,得D 为AC 中点,所以DF =55,tan ∠A 1FD =A 1DDF=15, 所以cos ∠A 1FD =14.所以二面角A 1­ AB ­ C 的大小为arccos 14.20.5.1答案1. 2.【答案】因为ABCD-A 1B 1C 1D 1为长方体,故1111//,AB C D AB C D =,故ABC 1D 1为平行四边形,故11//BC AD ,显然B 不在平面D 1AC 上,于是直线BC 1平行于平面DA 1C;直线BC 1到平面D 1AC 的距离即为点B 到平面D 1AC 的距离设为h考虑三棱锥ABCD 1的体积,以ABC 为底面,可得111(12)1323V =⨯⨯⨯⨯=而1ADC ∆中,11AC DC AD ===故132AD C S ∆=所以,13123233V h h =⨯⨯=⇒=,即直线BC 1到平面D 1AC 的距离为23. 3.解:(1)证明:连接BC 1,则O 为B 1C 与BC 1的交点.因为侧面BB 1C 1C 为菱形,所以B 1C ⊥BC 1. 又AO ⊥平面BB 1C 1C ,所以B 1C ⊥AO , 由于BC 1∩AO =O ,故B 1C ⊥平面ABO . 由于AB ⊂平面ABO ,故B 1C ⊥AB .(2)作OD ⊥BC ,垂足为D ,连接AD .作OH ⊥AD ,垂足为H . 由于BC ⊥AO ,BC ⊥OD ,且AO ∩OD =O , 故BC ⊥平面AOD ,所以OH ⊥BC . 又OH ⊥AD ,且AD ∩BC =D , 所以OH ⊥平面ABC .因为∠CBB 1=60°,所以△CBB 1为等边三角形,又BC =1,可得OD =34. 因为AC ⊥AB 1,所以OA =12B 1C =12.由OH ·AD =OD ·OA ,且AD =OD 2+OA 2=74,得OH =2114. 又O 为B 1C 的中点,所以点B 1到平面ABC 的距离为217.故三棱柱ABC - A 1B 1C 1的高为217.4.解:(1)证明:设BD 与AC 的交点为O ,连接EO .因为ABCD 为矩形,所以O 为BD 的中点. 又E 为PD 的中点,所以EO ∥PB . EO ⊂平面AEC ,PB ⊄平面AEC , 所以PB ∥平面AEC .(2)V =13×12×P A ×AB ×AD =36AB ,由V =34,可得AB =32.。

2016年高考数学理科分类汇编解析几何

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2016年高考数学理分类汇编解析几何1.(全国1卷理)已知方程222213x y m n m n-=+-表示双曲线,且该双曲线两焦点间的距离为4,则n 的取值范围是(A )()1,3- (B)(- (C )()0,3 (D)(【解析】由题意知:双曲线的焦点在x 轴上,所以2234m n m n ++-=,解得:21m =,因为方程22113x y n n -=+-表示双曲线,所以1030n n +>⎧⎨->⎩,解得13n n >-⎧⎨<⎩,所以n 的取值范围是()1,3-,故选A .2.(全国1卷文)直线l 经过椭圆的一个顶点和一个焦点,若椭圆中心到l 的距离为其短轴长的14,则该椭圆的离心率为 (A )13 (B )12 (C )23 (D )34【解析】如图,由题意得在椭圆中,11OF c,OB b,OD 2b b 42===⨯= 在Rt OFB ∆中,|OF ||OB||BF ||OD |⨯=⨯,且222a b c =+,代入解得22a 4c =,所以椭圆得离心率得:1e 2=,故选B. 3.(北京文)圆(x+1)2+y 2=2的圆心到直线y=x+3的距离为 (A )1 (B )2 (C(D )【解析】圆心坐标为(1,0)-,由点到直线的距离公式可知d ==,故选C. 4.(全国2)圆2228130x y x y +--+=的圆心到直线10ax y +-=的距离为1,则a=( )(A )43-(B )34- (C(D )2 【解析】圆的方程可化为22(x 1)(y 4)4-+-=,所以圆心坐标为(1,4),由点到直线的距离公式得:1d ==,解得43a =-,故选A .5.(全国2)已知12,F F 是双曲线2222:1x y E a b -=的左,右焦点,点M 在E 上,1MF 与x 轴垂直,211sin 3MF F ∠=,则E 的离心率为( ) (A(B )32(C(D )2【解析】因为1MF 垂直于x 轴,所以2212,2b b MF MF a a a ==+,因为211sin 3MF F ∠=,即2122132b MF ab MF a a==+,化简得b a=,故双曲线离心率e ==.选A. 6.(全国3)已知O 为坐标原点,F 是椭圆C :22221(0)x y a b a b+=>>的左焦点,A ,B 分别为C 的左,右顶点.P 为C 上一点,且PF x ⊥轴.过点A 的直线l 与线段PF 交于点M ,与y轴交于点E.若直线BM 经过OE 的中点,则C 的离心率为 (A )13 (B )12 (C )23 (D )34【解析】由题意设直线l 的方程为()y k x a =+,分别令x c =-与0x =得点||()F M k a c =-,||OE ka =,由O B E C B∆∆,得1||||2||||OE OB FM BC =,即2(c )k a a k a a c =-+,整理,得13c a =,所以椭圆离心率为13e =,故选A .7.(山东文)已知圆M :2220(0)x y ay a +-=>截直线0x y +=所得线段的长度是则圆M 与圆N :22(1)1x y +-=(-1)的位置关系是 (A )内切 (B )相交 (C )外切 (D )相离【解析】由2220x y ay +-=(0a >)得()222x y a a +-=(0a >),所以圆M 的圆心为()0,a ,半径为1r a =,因为圆M 截直线0x y +=所得线段的长度是,所以=,解得2a =,圆N 的圆心为()1,1,半径为21r =,所以MN ==123r r +=,121r r -=,因为1212r r r r -<MN <+,所以圆M 与圆N 相交,故选B .8.(四川理)设O 为坐标原点,P 是以F 为焦点的抛物线22(p 0)y px => 上任意一点,M是线段PF 上的点,且PM =2MF ,则直线OM 的斜率的最大值为(A(B )23(C(D )1 【解析】设()()22,2,,P pt pt M x y (不妨设t >),则212,2.,23p FP pt pt FM FP ⎛⎫=-=⎪⎝⎭()222max 22,,2123633,,1222122,,233OM OM p p p p p x t x t t k k pt pt t t y y t ⎧⎧-=-=+⎪⎪⎪⎪∴∴∴==≤=∴=⎨⎨+⎪⎪+==⎪⎪⎩⎩,故选C.9.(四川文)抛物线y 2=4x 的焦点坐标是 (A )(0,2) (B )(0,1) (C )(2,0) (D )(1,0)【解析】由题意,24y x =的焦点坐标为(1,0),故选D.10.(天津理)已知双曲线2224=1x y b-(b >0),以原点为圆心,双曲线的实半轴长为半径长的圆与双曲线的两条渐近线相交于A 、B 、C 、D 四点,四边形的ABCD 的面积为2b ,则双曲线的方程为( )(A )22443=1y x -(B )22344=1y x -(C )2224=1x y b -(D )2224=11x y - 【解析】根据对称性,不妨设A 在第一象限,(,)A x y ,∴22422x x y bb y x y ⎧=⎧+=⎪⎪⎪⇒⎨⎨=⎪⎪=⎩⎪⎩, ∴221612422b b xy b b =⋅=⇒=+,故双曲线的方程为221412x y -=,故选D. 11.(浙江理)已知椭圆C 1:22x m +y 2=1(m >1)与双曲线C 2:22x n–y 2=1(n >0)的焦点重合,e 1,e 2分别为C 1,C 2的离心率,则A .m >n 且e 1e 2>1B .m >n 且e 1e 2<1C .m <n 且e 1e 2>1D .m <n 且e 1e 2<1【解析】由题意知2211-=+m n ,即222=+m n ,2221222221111()(1)(1)-+=⋅=-+m n e e m n m n,代入222=+m n ,得212,()1>>m n e e .故选A .12.(天津文)已知双曲线)0,0(12222>>=-b a by a x 的焦距为52,且双曲线的一条渐近线与直线02=+y x 垂直,则双曲线的方程为( )(A )1422=-y x(B )1422=-y x (C )15320322=-y x (D )12035322=-y x【解析】由题意得2212,11241b x yc a b a =⇒==⇒-=,选A.13.(全国1卷理)以抛物线C 的顶点为圆心的圆交C 于A 、B 两点,交C 的准线于D 、E 两点.已知|AB|=|DE|=C 的焦点到准线的距离为 (A )2 (B )4 (C )6 (D )8【解析】设抛物线方程为22y px =,,AB DE 交x 轴于,C F 点,则AC =即A 点纵坐标为A 点横坐标为4p ,即4OC p=,由勾股定理知2222DF OF DO r +==,2222AC OC AO r +==,即22224()(2()2p p+=+,解得4p =,即C 的焦点到准线的距离为4,故选B.14.(全国1卷文)设直线y=x+2a 与圆C :x 2+y 2-2ay-2=0相交于A ,B 两点,若,则圆C 的面积为 .【解析】圆22:220C x y ay +--=,即222:()2C x y a a +-=+,圆心为(0,)C a ,由||AB C =到直线2y x a =+的距离为,所以由2222a +=+得21,a =所以圆的面积为2(2)3a ππ+=. 15.(北京文)已知双曲线22221x y a b-= (a >0,b >0)的一条渐近线为2x+y=0,一个焦点),则a=_______;b=_____________.【解析】依题意有2c b a⎧=⎪⎨=-⎪⎩,结合222c a b =+,解得1,2a b ==.16.(江苏理)在平面直角坐标系xOy 中,双曲线22173x y -=的焦距是________________.【解析】222227,3,7310,2a b c a b c c ==∴=+=+=∴=∴=.故答案应填:2c17.(江苏理)如图,在平面直角坐标系xOy 中,F 是椭圆22221()x y a b a b+=>>0 的右焦点,直线2by =与椭圆交于B ,C 两点,且90BFC ∠= ,则该椭圆的离心率是 .【解析】由题意得),C(),22b b B ,因此22222()0322b c c a e -+=⇒=⇒= 18.(全国3)已知直线l:30mx y m ++=与圆2212x y +=交于,A B 两点,过,A B分别做l 的垂线与x 轴交于,C D两点,若AB =||CD =__________________.【解析】因为||3AB =,且圆的半径为,所以圆心(0,0)到直线30mx y m ++=3=,3=,解得m =,代入直线l的方程,得y x =+l 的倾斜角为30︒,由平面几何知识知在梯形ABDC 中,||||4cos30AB CD ==︒.19.(山东理)已知双曲线E 1:22221x y a b-=(a >0,b >0),若矩形ABCD 的四个顶点在E上,AB ,CD 的中点为E 的两个焦点,且2|AB|=3|BC|,则E 的离心率是_______.【解析】易得2b A(c,)a ,2b B(c,)a -,所以22b |AB |a =,|BC |2c =,由2AB 3BC =,222c a b =+得离心率e 2=或1e 2=-(舍去),所以离心率为2. 20.(四川理)在平面直角坐标系中,当P(x ,y)不是原点时,定义P 的“伴随点”为'2222(,)y xP x y x y-++; 当P 是原点时,定义P 的“伴随点“为它自身,平面曲线C 上所有点的“伴随点”所构成的曲线'C 定义为曲线C 的“伴随曲线”.现有下列命题: ①若点A 的“伴随点”是点'A ,则点'A 的“伴随点”是点A ②单位圆的“伴随曲线”是它自身;③若曲线C 关于x 轴对称,则其“伴随曲线”'C 关于y 轴对称; ④一条直线的“伴随曲线”是一条直线.其中的真命题是_____________(写出所有真命题的序列).【解析】对于①,若令(1,1)P ,则其伴随点为11(,)22P '-,而11(,)22P '-的伴随点为(1,1)--,而不是P ,故错误;对于②,设曲线(,)0f x y =关于x 轴对称,则(,)0f x y -=对曲线(,)0f x y =表示同一曲线,其伴随曲线分别为2222(,)0y xf x y x y -=++与2222(,)0y xf x y x y--=++也表示同一曲线,又因为其伴随曲线分别为2222(,)0y x f x y x y -=++与2222(,)0y xf x y x y --=++的图象关于y 轴对称,所以正确;③令单位圆上点的坐标为(cos ,sin )P x x 其伴随点为(sin ,cos )P x x '-仍在单位圆上,故正确;对于④,直线y kx b =+上取点后得其伴随点2222(,)y xx y x y-++消参后轨迹是圆,故错误.所以正确的为序号为②③.21.(天津文)已知圆C 的圆心在x 轴的正半轴上,点M 在圆C 上,且圆心到直线20x y -=,则圆C 的方程为__________.【解析】设(,0),(0)C a a >,则2,3a r =⇒==,故圆C 的方程为22(2)9.x y -+=22.(浙江理)若抛物线y 2=4x 上的点M 到焦点的距离为10,则M 到y 轴的距离是_______. 【解析】1109M M x x +=⇒=23.(浙江文)设双曲线x 2–23y =1的左、右焦点分别为F 1,F 2.若点P 在双曲线上,且△F 1PF 2为锐角三角形,则|PF 1|+|PF 2|的取值范围是_______.【解析】由已知1,2a b c ===,则2ce a==,设(,)P x y 是双曲线上任一点,由对称性不妨设P 在右支上,则12x <<,121PF x =+,221PF x =-,12F PF ∠为锐角,则2221212PF PF F F +>,即222(21)(21)4x x ++->,解得2x >,所以22x <<,124PF PF x +=∈. 24.(天津理)设抛物线222x pt y pt ⎧=⎨=⎩,(t 为参数,p >0)的焦点为F ,准线为l.过抛物线上一点A 作l 的垂线,垂足为B.设C (72p,0),AF 与BC 相交于点E.若|CF|=2|AF|,且△ACE的面积为p 的值为_________.【解析】抛物线的普通方程为22y px =,(,0)2p F ,7322pCF p p =-=,又2C F A F=,则32AF p =,由抛物线的定义得32AB p =,所以A x p =,则||A y =,由//CF AB得EF CF EA AB =,即2E F C F E A A F==,所以22C E F E A S S ∆∆==,ACF AEC CFE S S S ∆∆∆=+=,所以132p ⨯=p =25.(全国1卷理)设圆222150x y x ++-=的圆心为A ,直线l 过点B (1,0)且与x 轴不重合,l 交圆A 于C ,D 两点,过B 作AC 的平行线交AD 于点E. (Ⅰ)证明EA EB +为定值,并写出点E 的轨迹方程;(Ⅱ)设点E 的轨迹为曲线C 1,直线l 交C 1于M,N 两点,过B 且与l 垂直的直线与圆A 交于P,Q 两点,求四边形MPNQ 面积的取值范围.【解析】(Ⅰ)因为||||AC AD =,AC EB //,故ADC ACD EBD ∠=∠=∠, 所以||||ED EB =,故||||||||||AD ED EA EB EA =+=+.又圆A 的标准方程为16)1(22=++y x ,从而4||=AD ,所以4||||=+EB EA .由题设得)0,1(-A ,)0,1(B ,2||=AB ,由椭圆定义可得点E 的轨迹方程为:13422=+y x (0≠y ). (Ⅱ)当l 与x 轴不垂直时,设l 的方程为)0)(1(≠-=k x k y ,),(11y x M ,),(22y x N .由⎪⎩⎪⎨⎧=+-=134)1(22y x x k y 得01248)34(2222=-+-+k x k x k .则3482221+=+k k x x ,341242221+-=k k x x .所以34)1(12||1||22212++=-+=k k x x k MN .过点)0,1(B 且与l 垂直的直线m :)1(1--=x k y ,A 到m 的距离为122+k ,所以 1344)12(42||22222++=+-=k k k PQ .故四边形MPNQ 的面积 341112||||212++==k PQ MN S . 可得当l 与x 轴不垂直时,四边形MPNQ 面积的取值范围为)38,12[.当l 与x 轴垂直时,其方程为1=x ,3||=MN ,8||=PQ ,四边形MPNQ 的面积为12.综上,四边形MPNQ 面积的取值范围为)38,12[.26.(全国1卷文)在直角坐标系xOy 中,直线l:y=t (t≠0)交y 轴于点M ,交抛物线C :22(0)y px p =>于点P ,M 关于点P 的对称点为N ,连结ON 并延长交C 于点H.(Ⅰ)求OH ON;(Ⅱ)除H 以外,直线MH 与C 是否有其它公共点?说明理由.【解析】(Ⅰ)由已知得),0(t M ,),2(2t pt P .又N 为M 关于点P 的对称点,故),(2t p t N ,ON 的方程为x t p y =,代入px y 22=整理得0222=-x t px ,解得01=x ,p t x 222=,因此)2,2(2t pt H . 所以N 为OH 的中点,即2||||=ON OH . (Ⅱ)直线MH 与C 除H 以外没有其它公共点.理由如下: 直线MH 的方程为x tp t y 2=-,即)(2t y p tx -=.代入px y 22=得04422=+-t ty y ,解得t y y 221==,即直线MH 与C 只有一个公共点,所以除H 以外直线MH 与C 没有其它公共点.27.(北京文)已知椭圆C :22221x y a b+=过点A (2,0),B (0,1)两点.(Ⅰ)求椭圆C 的方程及离心率;(Ⅱ)设P 为第三象限内一点且在椭圆C 上,直线PA 与y 轴交于点M ,直线PB 与x 轴交于点N ,求证:四边形ABNM 的面积为定值. 【解析】(Ⅰ)由题意得,2a =,1b =.所以椭圆C 的方程为2214x y +=.又c所以离心率2c e a ==. (Ⅱ)设()00,x y P (00x <,00y <),则220044x y +=.又()2,0A ,()0,1B ,所以直线PA 的方程为()0022y y x x =--. 令0x =,得0022y y x M =--,从而002112y y x M BM =-=+-. 直线PB 的方程为0011y y x x -=+. 令0y =,得001x x y N =--,从而00221x x y N AN =-=+-. 所以四边形ABNM 的面积12S =AN ⋅BM 00002121212x y y x ⎛⎫⎛⎫=++ ⎪⎪--⎝⎭⎝⎭ ()22000000000044484222x y x y x y x y x y ++--+=--+00000000224422x y x y x y x y --+=--+2=.从而四边形ABNM 的面积为定值.28. (江苏理)如图,在平面直角坐标系xOy 中,已知以M 为圆心的圆M:221214600x y x y +--+=及其上一点A (2,4)(1)设圆N 与x 轴相切,与圆M 外切,且圆心N 在直线x=6上,求圆N 的标准方程;(2)设平行于OA 的直线l 与圆M 相交于B 、C 两点,且BC=OA,求直线l 的方程; (3)设点T (t,o )满足:存在圆M 上的两点P 和Q,使得TA TP TQ +=,求实数t 的取值范围。

2016年全国高考真题汇编(数学理)

2016年全国高考真题汇编(数学理)
2.(2016·高考全国卷甲)已知函数f(x)(x∈R)满足f(-x)=2-f(x),若函数y=与y=f(x)图像的交点为(x1,y1),(x2,y2),…,(xm,ym),则(xi+yi)=()
A.0B.m
C.2mD.4m
3.(2016·高考全国卷丙)已知a=2,b=4,c=25,则()
A.b<a<cB.a<b<c
A.(-3,1)B.(-1,3)
C.(1,+∞)D.(-∞,-3)
3.(2016·高考全国卷甲)已知向量a=(1,m),b=(3,-2),且(a+b)⊥b,则m=()
A.-8B.-6
C.6D.8
4.(2016·高考全国卷丙)若z=1+2i,则=()
A.1B.-1
C.iD.-i
5.(2016·高考山东卷)已知非零向量m,n满足4|m|=3|n|,cos〈m,n〉=.若n⊥(tm+n),则实数t的值为()
A.乙盒中黑球不多于丙盒中黑球
B.乙盒中红球与丙盒中黑球一样多
C.乙盒中红球不多于丙盒中红球
D.乙盒中黑球与丙盒中红球一样多
3.(2016·高考天津卷)设变量x,y满足约束条件则目标函数z=2x+5y的最小值为()
A.-4B.6
C.10D.17
4.(2016·高考浙江卷)在平面上,过点P作直线l的垂线所得的垂足称为点P在直线l上的投影.由区域中的点在直线x+y-2=0上的投影构成的线段记为AB,则|AB|=()
2.(2016·高考全国卷丙)已知f(x)为偶函数,当x<0时,f(x)=ln(-x)+3x,则曲线y=f(x)在点(1,-3)处的切线方程是________.
3.(2016·高考全国卷乙)已知函数f(x)=(x-2)ex+a(x-1)2有两个零点.

2016年高考数学(新课标版) 专题19 立体几何大题(理) 含解析

2016年高考数学(新课标版) 专题19 立体几何大题(理) 含解析

【名师精讲指南篇】【高考真题再现】1.【2013⋅新课标全国】如图,三棱柱ABC-A 1B 1C 1中,CA=CB ,AB=A A 1,∠BA A 1=60°. (Ⅰ)证明AB ⊥A 1C;(Ⅱ)若平面ABC⊥平面AA 1B 1B ,AB=CB ,求直线A 1C 与平面BB 1C 1C 所成角的正弦值.2.【2014高考全国1】如图,三棱柱111C B A ABC -中,侧面C C BB 11为菱形,C B AB 1⊥.(Ⅰ)证明:1AB AC =;(Ⅱ)若1AC AB ⊥,︒=∠601CBB ,BC AB =,求二面角111C B A A --的余弦值.A BC C 1A 1B 1A A1B 1C C 1zy OA A 1B B 1CC 13.【2015全国1理18】如图所示,四边形ABCD 为菱形,120ABC ∠=,E ,F 是平面ABCD 同一侧的两点,BE ⊥平面ABCD ,DF ⊥平面ABCD ,2BE DF =,AE EC ⊥.(1)求证:平面AEC ⊥平面AFC ;x(2)求直线AE 与直线CF 所成角的余弦值.FE DC B A(2)以G 为坐标原点,分别以GB ,GC 的方向为x ,y 轴正方向,GB 为单位长度, 建立空间直角坐标系G xyz -.由(Ⅰ)知()0,A,(E,F ⎛- ⎝⎭,()C,所以(AE =,1,CF ⎛=- ⎝⎭, 所以cos ,AE CF =AE CFAE CF=所以直线AE与直线CF .G A B C DEF4.【2015全国2理19】如图所示,长方体1111ABCD A BC D -中,16AB =,10BC =,18AA =,点,E F 分别在11A B ,11D C 上,114A E D F ==,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(不必说出画法和理由)(2)求直线AF 与平面α所成角的正弦值A 1C 1AA B 1C 1D 1A 1B C D E F GH图(1)图(2)【热点深度剖析】纵观2013年2014年的高考题对本热点的考查,可以发现均以规则几何体为背景,这样建立空间直角坐标系较为容易, 2013年以三棱柱为几何背景考查线线垂直的判定、线面垂直、面面垂直的性质以及向量法求线面角,考查学生的化归与转化能力、空间想象能力以及基本运算能力. 2014年以平放的三棱柱为几何背景考查线线垂直的判定和二面角的求法,可以运用传统几何法,也可以用空间向量方法求解.2015年分别考查异面直线所成角及线面角。

湖北省各地2016届高三数学最新试题分类汇编 立体几何 文

湖北省各地2016届高三数学最新试题分类汇编 立体几何 文

某某省各地2016届高三最新数学文试题分类汇编立体几何一、选择、填空题1、(黄冈市2016高三3月质量检测)如图所示是一个几何体的三视图,则这个几何体外接球的表 面积为 A. 87π B .16π C .32π D .64π2、(荆、荆、襄、宜四地七校联盟2016届高三2月联考)如图,在正四棱柱1111CD C D AB -A B 中,2,11==AA AB ,点P 是平面1111C D A B 内的一个动点,则三棱锥ABC P -的正视图与俯视图的面积之比的最大值为() A .1 B .2 C .21 D .41第2题 第3题3、(某某市2016届高三元月调考)若某几何体的三视图(单位:cm)如右上图所示,则此几何体的表面积是( )cm 2A.12πB.24πC.15π+12D.12π+124、(某某省七市(州)2016届高三3月联合调研)已知某几何体的三视图如图所示,其中俯视图是正三角形,则该几何体的体积为(A)3 (B)23 (C)33 (D)435、(某某市2016届高中毕业班二月调研)已知四棱锥P-ABCD 的三视图如图所示,则四棱锥P-ABCD 的高为A.2B.3C. 5D.66、(某某市武昌区2016届高三元月调研)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为 (A)8-2π(B) 8-34π (C) 8-23π(D)8-2π7、(某某市武昌区2016届高三元月调研)已知正四棱锥的顶点都在同一球面上,且该棱锥的高为 4,底面边长为22,则该球的表面积为.8、(襄阳市普通高中2016届高三统一调研)若m 、n 是两条不同的直线,αβγ、、是三个不同的平面,则下列命题中为真命题的是A .若m βαβ⊂⊥,,则m α⊥B .m n m n αγβγ==,,,则αβC .若αγαβ⊥⊥,,则βγD .m m βα⊥,,则αβ⊥9、(某某市六校教学联盟2016届高三上学期期末联考)一个几何体的三视图如图所示,则这个几何体的体积为.10、(某某市2016届高三1月调研)若l 、m 、n 是互不相同的空间三条直线,αβ、是不重合的两个平面,下列结论正确的是( )A 、α∥β,l ⊂α,n ⊂β⇒l ∥n ;B 、l ⊥α,l ∥β⇒α⊥βC 、l ⊥n ,m ⊥n ⇒l ∥m ;D 、α⊥β,l ⊂α⇒l ⊥β;11、(某某省优质高中2016届高三下学期联考)甲几何体(上)与乙几何体(下)的组合体的三视图如下图所示,甲、乙几何体的体积分别为1V 、2V ,则12:V V 等于( ) A . 1:4 B . 1:3 C . 2:3 D . 1:π12、(某某省八校2016届高三第一次(12月)联考)A .6043221++B .6023221++C .6023421++D .6043421++13、(某某省部分重点中学2016届高三第一次联考)设,a b 是两条不同的直线,αβ、是两个不同的平面,下列命题中正确的是( )//,//a b a α,则//b αB.若,//a αβα⊥,则a β⊥23CMFEDBA C.若,a αββ⊥⊥,则//a α D.若,,a b a b αβ⊥⊥⊥,则αβ⊥14、(襄阳市普通高中2016届高三统一调研)右图是一个空间几何体的三视图,则该几何体的表面积为 ▲ .第14题 第15题15、(某某市2016届高三1月调研)已知一个几何体的三视图如右上图所示,其中正视图为等腰直角三角形,侧视图与俯视图均为正方形,那么,该几何体的外接球的表面积为参考答案:1、C2、B3、D4、B5、C6、D7、25π8、D9、 10、D11、B 12、A 13、D 14、644π+ 15、12π 二、解答题1、(黄冈市2016高三3月质量检测)已知四棱台ABCD- A 1B 1C 1D 1的上下底面分别是边长为2和4的正方形,AA 1=4且 AA 1⊥底面ABCD ,点P 为DD 1的中点. (I)求证:AB1⊥面PBC;(Ⅱ)在BC 边上找一点Q ,使PQ ∥面A 1ABB 1,并求三 棱锥Q-PBB 1的体积。

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2016年高考数学理试题分类汇编立体几何一、选择题1、(2016年北京高考)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为( )A.16 B.13 C.12D.1 【答案】A2、(2016年山东高考)有一个半球和四棱锥组成的几何体,其三 视图如右图所示,则该几何体的体积为(A )π32+31 (B )π32+31 (C )π62+31 (D )π62+1 【答案】C3、(2016年全国I 高考)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28π3,则它的表面积是(A )17π (B )18π (C )20π (D )28π【答案】A4、(2016年全国I 高考)平面α过正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的顶点A ,α//平面CB 1D 1,αI 平面ABCD =m ,αI 平面ABB 1 A 1=n ,则m ,n 所成角的正弦值为(A )32 (B )22 (C )33(D )13【答案】A5、(2016年全国II 高考)右图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图,则该几何体的表面积为(A )20π (B )24π (C )28π (D )32π 【答案】C6、(2016年全国III 高考)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实现画出的是某多面体的三视图,则该多面体的表面积为(A )18365+ (B )54185+ (C )90 (D )81 【答案】B7、(2016年全国III 高考)在封闭的直三棱柱111ABC A B C -内有一个体积为V 的球,若AB BC ⊥,6AB =,8BC =,13AA =,则V 的最大值是(A )4π (B )92π(C )6π (D )323π【答案】B二、填空题1、(2016年上海高考)如图,在正四棱柱1111D C B A ABCD -中,底面ABCD 的边长为3,1BD 与底面所成角的大小为32arctan,则该正四棱柱的高等于____________【答案】222、(2016年四川高考)已知三棱锥的四个面都是腰长为2的等腰三角形,该三棱锥的正视图如图所示,则该三棱锥的体积是__________.【答案】333、(2016年天津高考)已知一个四棱锥的底面是平行四边形,该四棱锥的三视图如图所示(单位:m ),则该四棱锥的体积为_______m 3.【答案】24、(2016年全国II 高考) ,αβ是两个平面,,m n 是两条直线,有下列四个命题: (1)如果,,//m n m n αβ⊥⊥,那么αβ⊥.[(2)如果,//m n αα⊥,那么m n ⊥. (3)如果//,m αβα⊂,那么//m β.(4)如果//,//m n αβ,那么m 与α所成的角和n 与β所成的角相等. 其中正确的命题有 ..(填写所有正确命题的编号) 【答案】②③④5、(2016年浙江高考)某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的表面积是 cm 2,体积是 cm 3.【答案】72 326、(2016年浙江高考)如图,在△ABC 中,AB =BC =2,∠ABC =120°.若平面ABC 外的点P 和线段AC 上的点D ,满足PD =DA ,PB =BA ,则四面体PBCD 的体积的最大值是 .【答案】12三、解答题1、(2016年北京高考) 如图,在四棱锥P ABCD -中,平面PAD ⊥平面ABCD ,PA PD ⊥,PA PD =,AB AD ⊥,1AB =,2AD =,5AC CD ==.(1)求证:PD ⊥平面PAB ;(2)求直线PB 与平面PCD 所成角的正弦值;(3)在棱PA 上是否存在点M ,使得//BM 平面PCD ?若存在,求AMAP的值;若不存在,说明理由. 【解】⑴∵面PAD 面ABCD AD =面PAD ⊥面ABCD∵AB ⊥AD ,AB ⊂面ABCD ∴AB ⊥面PAD ∵PD ⊂面PAD∴AB ⊥PD 又PD ⊥PA ∴PD ⊥面PAB⑵取AD 中点为O ,连结CO ,PO∵5CD AC == ∴CO ⊥AD ∵PA PD =∴PO ⊥AD以O 为原点,如图建系 易知(001)P ,,,(110)B ,,,(010)D -,,,(200)C ,,,则(111)PB =- ,,,(011)PD =-- ,,,(201)PC =-,,,(210)CD =-- ,,设n为面PDC 的法向量,令00(,1)n x y = , 011,120n PD n n PC ⎧⋅=⎪⎛⎫⇒=-⎨⎪⎝⎭⋅=⎪⎩ ,,则PB 与面PCD 夹角θ有 11132sin cos ,311134n PBn PB n PBθ--⋅=<>===++⨯ ⑶假设存在M 点使得BM ∥面PCD设AM APλ=,()0,','M y z由(2)知()0,1,0A ,()0,0,1P ,()0,1,1AP =- ,()1,1,0B ,()0,'1,'AM y z =-有()0,1,AM AP M λλλ=⇒-∴()1,,BM λλ=--∵BM ∥面PCD ,n为PCD 的法向量 ∴0BM n ⋅=即102λλ-++=∴1=4λ∴综上,存在M 点,即当14AM AP =时,M 点即为所求.2、(2016年山东高考)在如图所示的圆台中,AC 是下底面圆O 的直径,EF 是上底面圆O '的直径,FB 是圆台的一条母线.(I )已知G ,H 分别为EC ,FB 的中点,求证:GH ∥平面ABC ; (II )已知EF =FB =12AC =23,AB =BC .求二面角F BC A --的余弦值. Ox yz PABC D【解】(Ⅰ)连结FC ,取FC 的中点M ,连结HM GM,, 因为GM//EF ,EF 在上底面内,GM 不在上底面内, 所以GM//上底面,所以GM//平面ABC ; 又因为MH//BC ,⊂BC 平面ABC ,⊄MH 平面ABC ,所以MH//平面ABC ; 所以平面GHM//平面ABC ,由⊂GH 平面GHM ,所以GH//平面ABC . (Ⅱ) 连结OB ,BC AB = OB A ⊥∴O以为O 原点,分别以O O OB,OA,'为z y,x,轴, 建立空间直角坐标系.BC AB ,32AC 21FB EF ==== ,3)(22=--='FO BO BF O O ,于是有)0,0,3A(2,)0,0,3C(-2,)0,3B(0,2,)3,3F(0,, 可得平面FBC 中的向量)3,(30,-BF =,)0,,(3232CB =, 于是得平面FBC 的一个法向量为)1,3,3(1-=n , 又平面ABC 的一个法向量为)1,0,0(2=n , 设二面角A -BC -F 为θ, 则7771cos 2121==⋅⋅=θn n n n . 二面角A -BC -F 的余弦值为77. EF BACGH EFB AC O,Oxyz3、(2016年上海高考)将边长为1的正方形11AAOO (及其内部)绕的1OO 旋转一周形成圆柱,如图, AC长为23π, 11A B 长为3π,其中1B 与C 在平面11AAOO 的同侧。

(1)求三棱锥111C O A B -的体积;(2)求异面直线1B C 与1AA 所成的角的大小。

【解析】试题分析:(1)由题意可知,圆柱的高1h =,底面半径1r =. 确定1113π∠A O B =.计算111S ∆O A B 后即得.(2)设过点1B 的母线与下底面交于点B ,根据11//BB AA ,知1C ∠B B 或其补角为直线1C B 与1AA 所成的角.确定C 3π∠OB =,C 1B =.得出1C 4π∠B B =.试题解析:(1)由题意可知,圆柱的高1h =,底面半径1r =.由 11A B 的长为3π,可知1113π∠A O B =.111111111113sin 24S ∆O A B =O A ⋅O B ⋅∠A O B =,111111C 13V 312S h -O A B ∆O A B =⋅=.(2)设过点1B 的母线与下底面交于点B ,则11//BB AA , 所以1C ∠B B 或其补角为直线1C B 与1AA 所成的角.C1AA1B由 C A长为23π,可知2C 3π∠AO =, 又1113π∠AOB =∠A O B =,所以C 3π∠OB =,从而C ∆OB 为等边三角形,得C 1B =. 因为1B B ⊥平面C AO ,所以1C B B ⊥B . 在1C ∆B B 中,因为1C 2π∠B B =,C 1B =,11B B =,所以1C 4π∠B B =,从而直线1C B 与1AA 所成的角的大小为4π.4、(2016年四川高考)如图,在四棱锥P ABCD -中,//AD BC ,90ADC PAB ∠=∠=︒,12BC CD AD ==,E 为棱AD 的中点,异面直线PA 与CD 所成的角为90︒.(I )在平面PAB 内找一点M ,使得直线//CM 平面PBE ,并说明理由;(II )若二面角P CD A --的大小为45︒,求直线PA 与平面PCE 所成角的正弦值.【解】(I )延长AB ,交直线CD 于点M , ∵E 为AD 中点,∴1=2AE ED AD =,∵1=2BC CD AD =,∴ED BC =,∵//AD BC 即 //ED BC ,∴四边形BCDE 为平行四边形,//BE CD , ∵AB CD M = , ∴M CD ∈, ∴//CM BE , ∵BE ⊂面PBE ,∴//CM 面PBE ,∵M AB ∈,AB ⊂面PAB ,∴M ∈面PAB 故在面PAB 上可找到一点M 使得//CM 面PBE .(II )过A 作AF EC ⊥交EC 于点F ,连结PF ,过A 作AG PF ⊥交PF 于点G , ∵90PAB = ∠,PA 与CD 所成角为90 , ∴PA AB ⊥,PA CD ⊥, ∵=AB CD M ,∴PA ABCD ⊥, ∵EC ⊂面ABCD , ∴PA EC ⊥,∵EC AF ⊥且AF AP A = , ∴CE ⊥面PAF , ∵AG ⊂面PAF , ∴AG CE ⊥,∵AG PF ⊥且AG AF A = ,∴AG ⊥面PFC ,∴APF ∠为所求PA 与面PCE 所成的角, ∵PA ⊥面ABCD ,=90ADC ∠即AD DC ⊥. ∴PDA ∠为二面角P CD A --所成的平面角, 由题意可得=45PDA ∠,而=90PAD ∠,∴PA AD =,∵BC CD =,四边形BCDE 是平行四边形,=90ADM ∠, ∴四边形BCDE 是正方形, ∴45BEC = ∠,∴=45AEF BEC = ∠∠, ∵90AFE = ∠, ∴2=2AF AE , ∴224tan ==4ADAF APF AP AP =∠,∴1sin =3APF ∠.5、(2016年天津高考)如图,正方形ABCD 的中心为O ,四边形OBEF 为矩形,平面OBEF ⊥平面ABCD ,点G 为AB 的中点,AB =BE =2. (I )求证:EG ∥平面ADF ;(II )求二面角O -EF -C 的正弦值;(III )设H 为线段AF 上的点,且AH =23HF ,求直线BH 和平面CEF 所成角的正弦值.【解析】(Ⅰ)证明:找到AD 中点I ,连结FI ,∵矩形OBEF ,∴EF OB ∥∵G 、I 是中点,∴GI 是ABD △的中位线∴GI BD ∥且12GI BD =∵O 是正方形ABCD 中心∴12OB BD =∴EF GI ∥且EF GI =∴四边形EFIG 是平行四边形 ∴EG FI ∥∵FI ⊂面ADF ∴EG ∥面ADF(Ⅱ)O EF C --正弦值解:如图所示建立空间直角坐标系O xyz -I z yxABCDEFGHO()020B -,,,()200C,,,()022E -,,,()002F ,,设面CEF 的法向量()1n x y z =,, ()()()()1102020202220n EF x y z y n CF x y z x z ⎧⋅=⋅==⎪⎨⋅=⋅-=-+=⎪⎩,,,,,,,,得:201x y z ⎧=⎪=⎨⎪=⎩∴()1201n =,,∵OC ⊥面OEF ,∴面OEF 的法向量()2100n =,,12121226cos 331n n n n n n ⋅<>===⋅, 21263sin 133n n ⎛⎫<>=-= ⎪ ⎪⎝⎭, (Ⅲ)∵23AH HF =∴()2222420205555AH AF ⎛⎫=== ⎪ ⎪⎝⎭,,,, 设()H x y z ,,∴()2242055AH x y z ⎛⎫=+= ⎪ ⎪⎝⎭ ,,,, 得:325045x y z ⎧-=⎪⎪⎪=⎨⎪⎪=⎪⎩324255BH ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭,, 12164755cos 212235BH n BH n BH n -+⋅<>===⋅,6、(2016年全国I 高考)如图,在以A ,B ,C ,D ,E ,F 为顶点的五面体中,面ABEF 为正方形,AF =2FD ,90AFD ∠= ,且二面角D -AF -E 与二面角C -BE -F 都是60 .(I )证明:平面ABEF ⊥平面EFDC ; (II )求二面角E -BC -A 的余弦值.【解析】 ⑴∵ABEF 为正方形 ∴AF EF ⊥ ∵90AFD ∠=︒ ∴AF DF ⊥ ∵=DF EF F∴AF ⊥面EFDC AF ⊥面ABEF ∴平面ABEF ⊥平面EFDC⑵ 由⑴知60DFE CEF ∠=∠=︒ ∵AB EF ∥ AB ⊄平面EFDCEF ⊂平面EFDC∴AB ∥平面ABCDAB ⊂平面ABCD∵面ABCD 面EFDC CD = ∴AB CD ∥,∴CD EF ∥ ∴四边形EFDC 为等腰梯形以E 为原点,如图建立坐标系,设FD a =()()000020E B a ,,,, ()3022022a C a A a a ⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭,,,,()020EB a = ,,,3222a BC a a ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭ ,,,()200AB a =-,, 设面BEC 法向量为()m x y z =,,.00m EB m BC ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩ ,即11112032022a y a x ay a z ⋅=⎧⎪⎨⋅-+⋅=⎪⎩ 111301x y z ===-,, ()301m =-,,设面ABC 法向量为()222n x y z =,,=00n BC n AB ⎧⋅⎪⎨⋅=⎪⎩ .即22223202220a x ay az ax ⎧-+=⎪⎨⎪=⎩ 222034x y z ===,, ()034n =,,设二面角E BC A --的大小为θ.4219cos 1931316m n m nθ⋅-===-+⋅+⋅ ∴二面角E BC A --的余弦值为21919-7、(2016年全国II 高考)如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,5,6AB AC ==,点,E F 分别在,AD CD 上,54AE CF ==,EF 交BD 于点H .将DEF ∆沿EF 折到'D EF ∆位置,10OD '=. (Ⅰ)证明:D H '⊥平面ABCD ; (Ⅱ)求二面角B D A C '--的正弦值.【解析】⑴证明:∵54AE CF ==,∴AE CF AD CD=,∴EF AC ∥.∵四边形ABCD 为菱形,∴AC BD ⊥, ∴EF BD ⊥,∴EF DH ⊥,∴EF D H '⊥. ∵6AC =,∴3AO =;又5AB =,AO OB ⊥,∴4OB =, ∴1AEOH OD AO=⋅=, ∴3DH D H '==, ∴222'OD OH D H '=+, ∴'D H OH ⊥. 又∵OH EF H =I , ∴'D H ⊥面ABCD . ⑵建立如图坐标系H xyz -.()500B ,,,()130C ,,,()'003D ,,,()130A -,,,()430AB =uu u r ,,,()'133AD =-uuur ,,,()060AC =uuu r,,, 设面'ABD 法向量()1n x y z =,,u r,由1100n AB n AD ⎧⋅=⎪⎨'⋅=⎪⎩ 得430330x y x y z +=⎧⎨-++=⎩,取345x y z =⎧⎪=-⎨⎪=⎩, ∴()1345n =-u r,,.同理可得面'AD C 的法向量()2301n =u u r,,,∴12129575cos 255210n n n n θ⋅+===⋅u r u u ru r u u r,∴295sin 25θ=. 8、(2016年全国III 高考)如图,四棱锥P ABC -中,PA ⊥地面ABCD ,AD BC ,3AB AD AC ===,4PA BC ==,M 为线段AD 上一点,2AM MD =,N 为PC 的中点.(I )证明MN 平面PAB ;(II )求直线AN 与平面PMN 所成角的正弦值.设),,(z y x n =为平面PMN 的法向量,则⎪⎩⎪⎨⎧=⋅=⋅00PN n PM n ,即⎪⎩⎪⎨⎧=-+=-0225042z y x z x ,可取)1,2,0(=n ,于是2558|||||||,cos |=⋅=><AN n AN n AN n .9、(2016年浙江高考)如图,在三棱台ABC DEF -中,平面BCFE ⊥平面ABC ,=90ACB ∠ ,BE =EF =FC =1,BC =2,AC =3.(I)求证:EF ⊥平面ACFD ;(II)求二面角B -AD -F 的平面角的余弦值.(II )方法一:过点F 作FQ ⊥AK ,连结Q B .因为F B ⊥平面C A K ,所以F B ⊥AK ,则AK ⊥平面QF B ,所以Q B ⊥AK . 所以,QF ∠B 是二面角D F B -A -的平面角.在Rt C ∆A K 中,C 3A =,C 2K =,得313FQ 13=. 在Rt QF ∆B 中,313FQ 13=,F 3B =,得3cos QF 4∠B =. 所以,二面角D F B -A -的平面角的余弦值为34.10、(2016江苏省高考)如图,在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,D ,E 分别为AB ,BC 的中点,点F 在侧棱B 1B 上,且11B D A F ⊥ ,1111AC A B ⊥ .求证:(1)直线DE ∥平面A 1C 1F ;(2)平面B 1DE ⊥平面A 1C 1F .证明:(1)在直三棱柱111ABC A B C -中,11//AC A C 在三角形ABC 中,因为D,E 分别为AB,BC 的中点. 所以//DE AC ,于是11//DE A C又因为DE ⊄平面1111,A C F A C ⊂平面11A C F 所以直线DE//平面11A C F(2)在直三棱柱111ABC A B C -中,1111AA ⊥平面A B C 因为11A C ⊂平面111A B C ,所以111AA ⊥A C又因为111111*********,,A C A B AA ABB A A B ABB A A B AA A ⊥⊂⊂= ,平面平面 所以11A C ⊥平面11ABB A因为1B D ⊂平面11ABB A ,所以111A C B D ⊥又因为1111111111111C F,C F,B D A A C A A F A A C A F A ⊥⊂⊂= F ,平面平面所以111C F B D A ⊥平面因为直线11B D B DE ⊂平面,所以1B DE 平面11.A C F ⊥平面。

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