2020届高考数学(理)一轮复习课时训练:第8章 立体几何 42 含解析
(精品人教)2020届高考数学一轮复习 第8单元 解析几何作业 理

第八单元解析几何课时作业(四十六)第46讲直线的倾斜角与斜率、直线的方程基础热身1.已知直线l过点(0,0)和(3,1),则直线l的斜率为()A.3B.C.-D.-32.如果A·B<0,B·C>0,那么直线Ax-By-C=0不经过的象限是()A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限3.[2017·绵阳二诊]直线x-y-3=0的倾斜角α是.4.[2017·郑州一中调研]点(,4)在直线l:ax-y+1=0上,则直线l的倾斜角为.5.已知等边三角形ABC的两个顶点为A(0,0),B(4,0),且第三个顶点在第四象限,则BC边所在的直线方程是.能力提升6.[2017·通化二模]已知角α是第二象限角,直线2x+y tan α+1=0的斜率为,则cos α等于()A. B.-C. D.-7.过点(-10,10)且在x轴上的截距是在y轴上的截距的4倍的直线的方程为()A.x-y=0B.x+4y-30=0C.x+y=0 或x+4y-30=0D.x+y=0或x-4y-30=08.若<α<2π,则直线+=1必不经过()A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限9.直线l:mx-m2y-1=0经过点P(2,1),则倾斜角与直线l的倾斜角互为补角的一条直线的方程是()A.x-y-1=0B.2x-y-3=0C.x+y-3=0D.x+2y-4=010.已知点A(1,-2)和B,0在直线l:ax-y-1=0(a≠0)的两侧,则直线l的倾斜角的取值范围是()A.B.C.D.∪11.[2017·黄冈质检]已知在△ABC中,∠ACB=90°,BC=3,AC=4,P是线段AB上的点,则P到AC,BC的距离的乘积的最大值为()A.3B.2C.2D.912.不论k为何实数,直线(2k-1)x-(k+3)y-(k-11)=0恒过一个定点,则这个定点的坐标是.13.一条直线经过点A(-2,2),并且与两坐标轴围成的三角形的面积为1,则此直线的方程为.14.[2017·绵阳南山中学一诊]在平面直角坐标系xOy中,点A(0,1),B(0,4),若直线2x-y+m=0上存在点P,使得|PA|=|PB|,则实数m的取值范围是.难点突破15.(5分)已知直线l:x-my+m=0上存在点M满足与A(-1,0),B(1,0)两点连线的斜率k MA与k MB之积为3,则实数m 的取值范围是()A.[-,]B.∪C.∪D.16.(5分)[2017·河南安阳调研]直线y=m(m>0)与y=|log a x|(a>0且a≠1)的图像交于A,B两点,分别过点A,B作垂直于x轴的直线交y=(k>0)的图像于C,D两点,则直线CD的斜率()A.与m有关B.与a有关C.与k有关D.等于-1课时作业(四十七)第47讲两直线的位置关系、距离公式基础热身1.[2017·永州一模]已知直线l1:x+y+1=0,l2:x+y-1=0,则l1与l2之间的距离为()A.1B.C.D.22.[2017·南昌一模]两直线3x+2y-2a=0与2x-3y+3b=0的位置关系是()A.垂直B.平行C.重合D.以上都不对3.[2017·河北武邑中学月考]过点P(1,2),且到原点的距离最大的直线的方程是()A.x+2y-5=0B.2x+y-4=0C.x+3y-7=0D.3x+y-5=04.[2017·大庆实验中学一模]与直线x+y+2=0垂直的直线的倾斜角为.5.[2017·重庆一中期中]点(-1,-2)关于直线x+y=1对称的点的坐标是.能力提升6.已知直线l1:(m-4)x-(2m+4)y+2m-4=0与l2:(m-1)x+(m+2)y+1=0,则“m=-2”是“l1∥l2”的()A.充要条件B.充分不必要条件C.必要不充分条件D.既不充分又不必要条件7.[2018·南昌二中月考]已知直线l1:mx-y+3=0与l2关于直线y=x对称, l2与l3:y=-x+垂直,则m=()A.-B.C.-2D.28.已知b>0,直线(b2+1)x+ay+2=0与直线x-b2y-1=0互相垂直,则ab的最小值为()A.1B.2C.2D.29.点P在直线3x+y-5=0上,且点P到直线x-y-1=0的距离为,则点P的坐标为()A.(1,2)B.C.或D.或10.[2017·台州中学月考]设△ABC的一个顶点是A(3,-1),∠B,∠C的平分线的方程分别是x=0,y=x,则直线BC的方程是()A.y=3x+5B.y=2x+3C.y=2x+5D.y=-+11.[2017·莱芜期末]已知直线l:Ax+By+C=0(A,B不全为0),两点P1(x1,y1),P2(x2,y2),若(Ax1+By1+C)(Ax2+By2+C)>0,且|Ax1+By1+C|>|Ax2+By2+C|,则()A.直线l与直线P1P2不相交B.直线l与线段P2P1的延长线相交C.直线l与线段P1P2的延长线相交D.直线l与线段P1P2相交12.已知直线3x+4y-3=0,6x+my+14=0平行,则它们之间的距离是.13.[2017·蚌埠质检]在平面直角坐标系中,已知点P(-2,2),对于任意不全为零的实数a,b,直线l:a(x-1)+b(y+2)=0,若点P到直线l的距离为d,则d的取值范围是.14.[2017·六安一中月考]已知曲线y=在点P(1,4)处的切线与直线l平行且两直线之间的距离为,则直线l 的方程为.难点突破15.(5分)[2017·南昌一模]已知点P在直线x+3y-2=0上,点Q在直线x+3y+6=0上,线段PQ的中点为M(x0,y0),且y0<x0+2,则的取值范围是()A.B.C.D.∪16.(5分)已知x,y为实数,则代数式++的最小值是.课时作业(四十八)第48讲圆的方程基础热身1.方程x2+y2-2x+m=0表示一个圆,则m的取值范围是()A.m<1B.m<2C.m≤D.m≤12.已知点P是圆(x-3)2+y2=1上的动点,则点P到直线y=x+1的距离的最小值是()A.3B.2C.2-1D.2+13.[2017·天津南开区模拟]圆心在y轴上,且过点(3,1)的圆与x轴相切,则该圆的方程是()B.x2+y2-10y=0C.x2+y2+10x=0D.x2+y2-10x=04.[2017·武汉三模]若直线2x+y+m=0过圆x2+y2-2x+4y=0的圆心,则m的值为.5.[2017·郑州、平顶山、濮阳二模]以点M(2,0),N(0,4)为直径的圆的标准方程为.能力提升6.[2017·湖南长郡中学、衡阳八中等十三校联考]圆(x-2)2+y2=4关于直线y=x对称的圆的方程是()A.+=4B.+=4C.x2+=4D.+=47.已知两点A(a,0), B(-a,0)(a>0),若曲线x2+y2-2x-2y+3=0上存在点P,使得∠APB=90°,则正实数a的取值范围为()A.(0,3]B.[1,3]C.[2,3]D.[1,2]8.[2017·九江三模]已知直线l经过圆C:x2+y2-2x-4y=0的圆心,且坐标原点O到直线l的距离为,则直线l的方程为()B.2x+y-5=0C.x+2y-5=0D.x-2y+3=09.[2017·海南中学、文昌中学联考]抛物线y=x2-2x-3与坐标轴的交点在同一个圆上,则该圆的方程为()A.x2+=4B.+=4C.+y2=4D.+=510.[2017·广州一模]已知圆C:x2+y2+2x-4y+1=0的圆心在直线ax-by+1=0上,则ab的取值范围是()A.B.C.D.11.已知直线l1:x+2y-5=0与直线l2:mx-ny+5=0(n∈Z)相互垂直,点(2,5)到圆C:(x-m)2+(y-n)2=1的最短距离为3,则mn= .12.已知圆C:(x-3)2+(y-4)2=25,圆C上的点到直线l:3x+4y+m=0(m<0)的最短距离为1,若点N(a,b)在直线l位于第一象限的部分,则+的最小值为.13.(15分)已知方程x2+y2-2(m+3)x+2(1-4m2)y+16m4+9=0表示一个圆.(1)求实数m的取值范围;(2)求该圆半径r的取值范围;(3)求该圆圆心的纵坐标的最小值.14.(15分)已知曲线C1:x2+y2=1,点N是曲线C1上的动点,O为坐标原点.(1)已知定点M(-3,4),动点P满足=+,求动点P的轨迹方程;(2)设点A为曲线C1与x轴正半轴的交点,将A沿逆时针旋转得到点B,若=m+n,求m+n的最大值.难点突破15.(5分)[2018·赣州红色七校联考]已知圆C:x2+y2-2ax-2by+a2+b2-1=0(a<0)的圆心在直线x-y+=0上,且圆C 上的点到直线x+y=0的距离的最大值为1+,则a2+b2的值为()A.1B.2C.3D.416.(5分)[2017·北京朝阳区二模]已知过定点P(2,0)的直线l与曲线y=相交于A,B两点,O为坐标原点,当△AOB的面积最大时,直线l的倾斜角为()A.150°B.135°C.120°D.30°课时作业(四十九)第49讲直线与圆、圆与圆的位置关系基础热身1.直线y=2x+1与圆x2+y2-2x+4y=0的位置关系为()A.相交且经过圆心B.相交但不经过圆心C.相切D.相离2.[2017·惠州调研]圆(x+2)2+y2=4与圆(x-2)2+(y-1)2=9的位置关系为()A.内切B.相交C.外切D.相离3.[2017·大连一模]直线4x-3y=0与圆(x-1)2+(y-3)2=10相交所得弦的长为()A.6B.3C.6D.34.圆心为(4,0)且与直线x-y=0相切的圆的方程为.5.[2017·昆明一中模拟]若点A,B在圆O:x2+y2=4上,弦AB的中点为D(1,1),则直线AB的方程是.能力提升6.[2017·洛阳二模]已知圆C的方程为x2+y2=1,直线l的方程为x+y=2,过圆C上任意一点P作与l的夹角为45°的直线交l于A,则的最小值为()A.B.1C.-1D.2-7.[2017·天津红桥区八校联考]若直线2ax-by+2=0 (a>0,b>0)经过圆x2+y2+2x-4y+1=0的圆心,则+的最小值是()A. B.4C. D.28.[2017·湖北六校联考]过点P(1,2)的直线与圆x2+y2=1相切,且与直线l:ax+y-1=0垂直,则实数a的值为()A.0B.-C.0或D.9.[2017·广州模拟]已知k∈R,点P(a,b)是直线x+y=2k与圆x2+y2=k2-2k+3的公共点,则ab的最大值为()A.15B.9C.1D.-10.[2017·安阳二模]已知圆C1:x2+y2+4x-4y-3=0,动点P在圆C2:x2+y2-4x-12=0上,则△PC1C2面积的最大值为()A.2B.4C.8D.2011.[2017·宜春二模]已知圆x2+y2=1和圆外一点P(1,2),过点P作圆的切线,则切线方程为.12.[2017·长沙雅礼中学模拟]在平面直角坐标系xOy中,以点(0,1)为圆心且与直线mx-y-2m-1=0(m>0)相切的所有圆中,半径最大的圆的标准方程为.13.(15分)[2017·汕头三模]已知圆C经过点(2,4),(1,3),圆心C在直线x-y+1=0上,过点A(0,1),且斜率为k的直线l与圆相交于M,N两点.(1)求圆C的方程.(2)①请问·是否为定值?若是,请求出该定值;若不是,请说明理由.②若O为坐标原点,且·=12,求直线l的方程.14.(15分)已知圆O:x2+y2=9及点C(2,1).(1)若线段OC的垂直平分线交圆O于A,B两点,试判断四边形OACB的形状,并给出证明;(2)过点C的直线l与圆O交于P,Q两点,当△OPQ的面积最大时,求直线l的方程.难点突破15.(5分)[2017·汉中质检]已知P是直线3x+4y+8=0上的动点,PA,PB是圆x2+y2-2x-2y+1=0的切线,A,B是切点,C 是圆心,那么四边形PACB面积的最小值是()A.2B.2C.3D.316.(5分)[2017·重庆巴蜀中学三模]已知P为函数y=的图像上任一点,过点P作直线PA,PB分别与圆x2+y2=1相切于A,B两点,直线AB交x轴于M点,交y轴于N点,则△OMN的面积为.课时作业(五十)第50讲椭圆基础热身1.[2017·陕西黄陵中学二模]已知椭圆的标准方程为x2+=1,则椭圆的焦点坐标为()A.(,0),(-,0)B.(0,),(0,-)C.(0,3),(0,-3)D.(3,0),(-3,0)2.[2017·河南息县一中模拟]已知圆O:x2+y2=4经过椭圆C:+=1(a>b>0)的短轴端点和两个焦点,则椭圆C的标准方程为()A.+=1B.+=1C.+=1D.+=13.[2017·淮北模拟]椭圆+=1的右焦点到直线y=x的距离是()A.B.C.1D.4.[2017·河南师范大学附属中学模拟]椭圆C: +=1(a>b>0)的左焦点为F,若F关于直线x+y=0的对称点A是椭圆C上的点,则椭圆C的离心率为.5.[2017·南宁期末]定义:椭圆上一点与两焦点构成的三角形为椭圆的焦点三角形.已知椭圆C:+=1(a>b>0)的焦距为4,焦点三角形的周长为4+12,则椭圆C的方程是.能力提升6.[2017·株洲一模]已知椭圆+=1(a>b>0),F1为左焦点,A为右顶点, B1,B2分别为上、下顶点,若F1,A,B1,B2四点在同一个圆上,则此椭圆的离心率为 ()A.B.C.D.7.[2017·韶关二模]在平面直角坐标系xOy中,椭圆C的中心为原点,焦点F1,F2在x轴上,离心率为,点P为椭圆上一点,且△PF1F2的周长为12,那么C的方程为()A.+y2=1B.+=1C.+=1D.+=18.[2017·郑州三模]椭圆+=1的左焦点为F,直线x=a与椭圆相交于点M,N,当△FMN的周长最大时,△FMN的面积是()A.B.C.D.9.[2017·泉州模拟]已知椭圆C:+=1(a>b>0)的左焦点为F,若点F关于直线y=-x的对称点P在椭圆C上,则椭圆C的离心率为()A. B.C.D.10.[2017·沈阳东北育才学校九模]椭圆+=1的左、右焦点分别为F1,F2,弦AB过F1,若△ABF2的内切圆的周长为π,A,B两点的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2),则|y1-y2|的值为()A. B.C.D.11.[2017·泉州质检]已知椭圆C:+=1的左顶点、上顶点、右焦点分别为A,B,F,则·= .12.[2017·运城二模]已知F是椭圆+=1(a>b>0)的左焦点,A为右顶点,P是椭圆上的一点,PF⊥x轴,若|PF|=|AF|,则该椭圆的离心率是.13.(15分)[2018·海南八校联考]如图K50-1,点M(,)在椭圆+=1(a>b>0)上,且点M到两焦点的距离之和为6.(1)求椭圆的方程;(2)设与MO (O为坐标原点)垂直的直线交椭圆于A,B (A,B不重合),求·的取值范围.图K50-114.(15分)[2017·南宁质检]已知椭圆C:+=1(a>b>0)的离心率为,短轴长为2.(1)求椭圆C的标准方程;(2)若圆O:x2+y2=1的切线l与椭圆C相交于A,B两点,线段AB的中点为M,求的最大值.难点突破15.(5分)[2017·长沙模拟]已知F是椭圆+=1的左焦点,设动点P在椭圆上,若直线FP的斜率大于,则直线OP(O为坐标原点)的斜率的取值范围是()A.B.∪C.∪D.16.(5分)[2017·郑州模拟]某同学的作业不小心被墨水玷污,经仔细辨认,整理出以下两条有效信息:①题目:“在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆x2+2y2=1的左顶点为A,过点A作两条斜率之积为2的射线与椭圆交于B,C……”②解:“设直线AB的斜率为k……点B,,D-,0……”据此,请你写出直线CD的斜率为.(用k表示)课时作业(五十一)第51讲双曲线基础热身1.[2017·浙江名校联考]双曲线-=1的渐近线方程是()A.y=±xB.y=±xC.y=±xD.y=±x2.若双曲线C:x2-=1(b>0)的离心率为2,则b=()A.1B.C.D.23.[2017·泉州一模]在平面直角坐标系xOy中,双曲线C的一个焦点为F(2,0),一条渐近线的倾斜角为60°,则C 的标准方程为()A.-y2=1B.-x2=1C.x2-=1D.y2-=14.已知双曲线经过点(2,1),其一条渐近线方程为y=x,则该双曲线的标准方程为.5.[2017·柳州模拟]设双曲线-=1的左、右焦点分别为F1,F2,过F1的直线l交双曲线左支于A,B两点,则|AF2|+|BF2|的最小值为.能力提升6.[2017·洛阳模拟]已知双曲线C:-=1(a>0,b>0)的离心率为2,则C的两条渐近线的方程为 ()A.y=±xB.y=±xC.y=±2xD.y=±x7.[2017·汉中二模]如图K51-1,F1,F2分别是双曲线C:-=1(a>0,b>0)的左、右焦点,过F1的直线l与C的左、右两个分支分别交于点B,A.若△ABF2为等边三角形,则双曲线的离心率为()图K51-1A.4B.C.D.8.[2017·泸州三诊]已知在Rt△ABC中,|AB|=3,|AC|=1,A=,以B,C为焦点的双曲线-=1(a>0,b>0)经过点A,且与AB边交于点D,则的值为()A. B.3C. D.49.已知O为坐标原点,F是双曲线C:-=1(a>0,b>0)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,直线BM与y轴交于点N,若=2,则C的离心率为()A.3B.2C. D.10.[2017·重庆一中期中]已知A(-2,0),B(2,0),若在斜率为k的直线l上存在不同的两点M,N,满足|MA|-|MB|=2,|NA|-|NB|=2,且线段MN的中点为(6,1),则k的值为()A.-2B.-C. D.211.[2017·衡阳联考]双曲线的两条渐近线的方程为x±2y=0,则它的离心率为.12.[2017·石家庄二模]双曲线-=1(a>0,b>0)上一点M(-3,4)关于一条渐近线的对称点恰为右焦点F2,则该双曲线的标准方程为.13.(15分)[2017·海南一模]双曲线C的一条渐近线方程是x-2y=0,且双曲线C过点(2,1).(1)求双曲线C的方程;(2)设双曲线C的左、右顶点分别是A1,A2,P为C上任意一点,直线PA1,PA2分别与直线l:x=1交于M,N,求|MN|的最小值.14.(15分)[2017·菏泽模拟]双曲线C的中心在原点,右焦点为F,0,渐近线方程为y=±x.(1)求双曲线C的方程.(2)设直线l:y=kx+1与双曲线C交于A,B两点,当k为何值时,以线段AB为直径的圆过原点?难点突破15.(5分)[2017·重庆一中月考]已知F2是双曲线E:x2-=1的右焦点,过点F2的直线交E的右支于不同的两点A,B,过点F2且垂直于直线AB的直线交y轴于点P,则的取值范围是()A.B.C.D.16.(5分)[2017·日照三模]在等腰梯形ABCD中,AB∥CD且|AB|=2,|AD|=1,|CD|=2x,其中x∈(0,1),以A,B为焦点且过点D的双曲线的离心率为e1,以C,D为焦点且过点A的椭圆的离心率为e2,若对任意x∈(0,1),不等式m<e1+e2恒成立,则m的最大值为()A.B.C.2D.课时作业(五十二)第52讲抛物线基础热身1.[2017·渭南质检]抛物线y=x2的焦点到准线的距离为()A.2B.C. D.42.若抛物线y2=2px(p>0)的焦点在圆C:(x+2)2+y2=16上,则p的值为()A.1B.2C.4D.83.[2017·合肥六校联考]抛物线y=x2的焦点到双曲线y2-=1的渐近线的距离为 ()A. B.C.1D.4.焦点坐标为(-2,0)的抛物线的标准方程为.5.已知抛物线y2=6x上的一点到焦点的距离是到y轴距离的2倍,则该点的横坐标为.能力提升6.已知点A的坐标为(5,2),F为抛物线y2=x的焦点,若点P在抛物线上移动,当|PA|+|PF|取得最小值时,点P的坐标是()A.(1,)B.(,2)C.(,-2)D.(4,2)7.若抛物线y2=2px的焦点到双曲线-=1的渐近线的距离为p,则抛物线的标准方程为()A.y2=16xB.y2=8xC.y2=16x或y2=-16xD.y2=8x或y2=-8x8.[2017·豫南九校联考]设抛物线x2=4y的焦点为F,过点F作斜率为k(k>0)的直线l与抛物线相交于A,B两点,点P恰为AB的中点,过点P作x轴的垂线与抛物线交于点M,若=4,则直线l的方程为()A.y=2x+1B.y=x+1C.y=x+1D.y=2x+29.[2017·蚌埠三模]设抛物线y2=8x的焦点为F,准线为l,P为抛物线上一点,PA⊥l,A为垂足.若直线AF的斜率为-,则|PF|=()A.4B.6C.8D.1610.[2018·长沙模拟]已知F为抛物线C: y2=4x的焦点,过F的直线l与C相交于A,B两点,线段AB的垂直平分线交x轴于点M,垂足为E,若=6,则= ()A.2B.C.2D.11.[2017·漳州八校联考]已知M是抛物线C:y2=2px(p>0)上一点,F是抛物线C的焦点,若|MF|=p,K是抛物线C的准线与x轴的交点,则∠MKF= .12.[2017·天津河西区二模]已知F是抛物线y2=x的焦点,A,B是该抛物线上的两点,+=3,则线段AB的中点到y轴的距离为.13.(15分)[2017·孝感模拟]已知椭圆C:+=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,离心率e=,过F2作垂直于x轴的直线交椭圆C于A,B两点,△F1AB的面积为3,抛物线E:y2=2px(p>0)以椭圆C的右焦点F2为焦点.(1)求抛物线E的方程;(2)若点P-,t(t≠0)为抛物线E的准线上一点,过点P作y轴的垂线交抛物线于点M,连接PO并延长交抛物线于点N,求证: 直线MN过定点.14.(15分)[2017·广东海珠区调研]已知点F为抛物线E:y2=2px(p>0)的焦点,点A(2,m)在抛物线E上,且到原点的距离为2.(1)求抛物线E的方程;(2)已知点G(-1,0),延长AF交抛物线E于点B,证明:以点F为圆心且与直线GA相切的圆必与直线GB相切.难点突破15.(5分)[2017·长沙三模]已知抛物线y2=4x,焦点为F,过点F作直线l交抛物线于A,B两点,则|AF|-的最小值为()A.2-2B.C.3-D.2-216.(5分)[2017·抚州二模]已知直线y=2x-2与抛物线y2=8x交于A,B两点,抛物线的焦点为F,则·的值为.课时作业(五十三)第53讲曲线与方程基础热身1.在平面直角坐标系中,已知定点A(0,-),B(0,),直线PA与直线PB的斜率之积为-2,则动点P的轨迹方程为()A.+x2=1B.+x2=1(x≠0)C.-x2=1D.+y2=1(x≠0)2.过点F(0,3)且和直线y+3=0相切的动圆圆心的轨迹方程为()A.x2=12yB.y2=-12xC.y2=12xD.x2=-12y3.设P为双曲线-y2=1上一动点,O为坐标原点,M为线段OP的中点,则点M的轨迹方程是()A.x2-4y2=1B.4y2-x2=1C.x2-=1D.-y2=14.[2017·沈阳模拟]平面直角坐标系中,已知O为坐标原点,点A,B的坐标分别为(1,1),(-3,3).若动点P满足=λ+μ,其中λ,μ∈R,且λ+μ=1,则点P的轨迹方程为()A.x-y=0B.x+y=0C.x+2y-3=0D.+=55.[2017·北京海淀区期中]已知F1(-2,0),F2(2,0),满足||PF1|-|PF2||=2的动点P的轨迹方程为.能力提升6.[2017·上海普陀区二模]动点P在抛物线y=2x2+1上移动,若P与点Q(0,-1)连线的中点为M,则动点M的轨迹方程为()A.y=2x2B.y=4x2C.y=6x2D.y=8x27.到直线3x-4y-1=0的距离为2的点的轨迹方程是()A.3x-4y-11=0B.3x-4y+9=0C.3x-4y+11=0或3x-4y-9=0D.3x-4y-11=0或3x-4y+9=08.[2017·马鞍山质检]已知A(0,7),B(0,-7),C(12,2),以C为一个焦点作过A,B的椭圆,则椭圆的另一个焦点F的轨迹方程是()A.y2-=1B.x2-=1C.y2-=1D.x2-=19.[2017·襄阳五中月考]已知||=3,A,B分别在x轴和y轴上运动,O为坐标原点,=+,则动点P的轨迹方程是()A.x2+=1B.+y2=1C.x2+=1D.+y2=110.[2017·黄山二模]在△ABC中,B(-2,0),C(2,0),A(x,y),给出△ABC满足的条件,就能得到动点A的轨迹方程.下表给出了一些条件及方程::则分别满足条件①②③的轨迹方程依次为()A.C3,C1,C2B.C1,C2,C3C.C3,C2,C1D.C1,C3,C211.[2017·浙江名校一联]已知两定点A(-2,0),B(2,0)及定直线l:x=,点P是l上一个动点,过B作BP的垂线与AP交于点Q,则点Q的轨迹方程为.12.[2017·哈尔滨三模]已知圆C:x2+y2=25,过点M(-2,3)作直线l交圆C于A,B两点,分别过A,B两点作圆的切线,当两条切线相交于点Q时,点Q的轨迹方程为.13.(15分)[2017·石家庄模拟]已知P,Q为圆x2+y2=4上的动点,A(2,0),B(1,1)为定点.(1)求线段AP的中点M的轨迹方程;(2)若∠PBQ=90°,求线段PQ的中点N的轨迹方程.14.(15分)[2017·合肥二模]如图K53-1,抛物线E:y2=2px(p>0)与圆O:x2+y2=8相交于A,B两点,且点A的横坐标为2.过劣弧AB上动点P(x0,y0)作圆O的切线交抛物线E于C,D两点,分别以C,D为切点作抛物线E的切线l1,l2,l1与l2相交于点M.(1)求p的值;(2)求动点M的轨迹方程.图K53-1难点突破15.(5分)[2017·湖南师大附中月考]已知圆O的方程为x2+y2=9,若抛物线C过点A(-1,0),B(1,0),且以圆O的切线为准线,则抛物线C的焦点F的轨迹方程为 ()A.-=1B.+=1C.-=1D.+=116.(5分)[2017·太原三模]已知过点A(-2,0)的直线与直线x=2相交于点C,过点B(2,0)的直线与x=-2相交于点D,若直线CD与圆x2+y2=4相切,则直线AC与BD的交点M的轨迹方程为.课时作业(五十四)第54讲第1课时直线与圆锥曲线的位置关系基础热身1.[2017·大庆一模]斜率为的直线与双曲线-=1恒有两个公共点,则双曲线离心率的取值范围是()A.B.C.D.2.若直线l:mx+ny=4和圆O:x2+y2=4没有交点,则过点(m,n)的直线与椭圆+=1的交点有()A.0个B.至多1个C.1个D.2个3.已知过抛物线y2=4x焦点F的直线l交抛物线于A,B两点(点A在第一象限),若=3,则直线l的斜率为()A.2B.C.D.4.[2017·锦州质检]设抛物线x2=2y的焦点为F,经过点P(1,3)的直线l与抛物线相交于A,B两点,且点P恰为AB 的中点,则||+||= .5.已知抛物线C:y2=4x,直线l与抛物线C交于A,B两点,若线段AB的中点坐标为(2,2),则直线l的方程为.能力提升6.若直线y=2x+与抛物线x2=2py(p>0)相交于A,B两点,则等于()A.5pB.10pC.11pD.12p7.[2017·太原二模]已知双曲线Γ:-=1(a>0,b>0)的焦距为2c,直线l: y=kx-kc.若k=,则l与Γ的左、右两支各有一个交点;若k=,则l与Γ的右支有两个不同的交点.Γ的离心率的取值范围为()A.B.C.D.8.已知椭圆E:+=1的一个顶点为C(0,-2),直线l与椭圆E交于A,B两点,若E的左焦点为△ABC的重心,则直线l的方程为()A.6x-5y-14=0B.6x-5y+14=0C.6x+5y+14=0D.6x+5y-14=09.[2017·石家庄模拟]已知双曲线C:-=1(a>0,b>0),过点P(3,6)的直线l与C相交于A,B两点,且AB的中点为N(12,15),则双曲线C的离心率为()A.2B.C.D.10.过抛物线y2=2px(p>0)的焦点作一条斜率为1的直线交抛物线于A,B两点,过A,B分别向y轴引垂线交y轴于D,C,若梯形ABCD的面积为3,则p=()A.1B.2C.3D.411.[2017·洛阳一模]已知椭圆C:+=1的左、右顶点分别为A,B,F为椭圆C的右焦点.圆x2+y2=4上有一动点P,P 不同A,B两点,直线PA与椭圆C交于点Q(异于点A),若直线QF的斜率存在,则的取值范围是.12.[2017·三湘名校联考]已知双曲线-=1(a>0,b>0)上的一点到双曲线的左、右焦点的距离之差的绝对值为4,若抛物线y=ax2上的两点A(x1,y1),B(x2,y2)关于直线y=x+m对称,且x1x2=-,则m的值为.13.(15分)[2017·东北三省二联]已知在平面直角坐标系中,O是坐标原点,动圆P经过点F(0,1),且与直线l:y=-1相切.(1)求动圆圆心P的轨迹C的方程;(2)过F(0,1)的直线m交曲线C于A,B两点,过A,B分别作曲线C的切线l1,l2,直线l1,l2交于点M,求△MAB面积的最小值.14.(15分)已知直线l:y=kx+m与椭圆C:+=1(a>b>0)相交于A,P两点,与x轴、y轴分别相交于点N和点M,且|PM|=|MN|,点Q是点P关于x轴的对称点,QM的延长线交椭圆于点B,过点A,B分别作x轴的垂线,垂足分别为A1,B1.(1) 若椭圆C的左、右焦点与其短轴的一个端点是正三角形的三个顶点,点D1,在椭圆C上,求椭圆C的方程;(2)当k=时,若点N平分线段A1B1,求椭圆C的离心率.难点突破15.(5分)[2017·武汉三模]已知椭圆E:+=1(a>b>0)内有一点M(2,1),过M的两条直线l1,l2分别与椭圆E交于A,C和B,D两点,且满足=λ,=λ(其中λ>0且λ≠1),若λ变化时直线AB的斜率总为-,则椭圆E的离心率为()A. B.C.D.16.(5分)已知抛物线C1:y2=8x的焦点为F,椭圆C2:+=1(m>n>0)的一个焦点与抛物线C1的焦点重合,若椭圆C2上存在关于直线l:y=x+对称的两个不同的点,则椭圆C2的离心率e的取值范围为.课时作业(五十四)第54讲第2课时最值﹑范围﹑证明问题基础热身1.(12分)[2017·重庆调研]如图K54-1,已知椭圆E:+=1(a>b>0)的左顶点为A,右焦点为F(1,0),过点A且斜率为1的直线交椭圆E于另一点B,交y轴于点C,=6.(1)求椭圆E的方程;(2)过点F作直线l与椭圆E交于M,N两点,连接MO(O为坐标原点)并延长交椭圆E于点Q,求△MNQ面积的最大值及取最大值时直线l的方程.图K54-12.(12分)[2017·临汾模拟]已知动圆C与圆C1:(x-2)2+y2=1相外切,又与直线l:x=-1相切.(1)求动圆圆心轨迹E的方程;(2)若动点M为直线l上任一点,过点P(1,0)的直线与曲线E相交于A,B两点,求证: k MA+k MB=2k MP.能力提升3.(12分)[2017·广州模拟]已知定点F(0,1),定直线l:y=-1,动圆M过点F,且与直线l相切.(1)求动圆圆心M的轨迹C的方程;(2)过点F的直线与曲线C相交于A,B两点,分别过点A,B作曲线C的切线l1,l2,两条切线相交于点P,求△PAB外接圆面积的最小值.4.(12分)[2017·永州一模]已知曲线C上的任一点到点F(0,1)的距离减去它到x轴的距离的差都是1.(1)求曲线C的方程;(2)设直线y=kx+m(m>0)与曲线C交于A,B两点,若对任意k∈R,都有·<0,求m的取值范围.5.(12分)[2017·蚌埠二模]已知椭圆+=1(a>b>0)的左、右顶点分别是A(- ,0),B(,0),离心率为.设点P(a,t)(t≠0),连接PA交椭圆于点C,坐标原点是O.(1)证明:OP⊥BC;(2)若三角形ABC的面积不大于四边形OBPC的面积,求|t|的最小值.难点突破6.(12分)[2017·石嘴山三模]经过原点的直线与椭圆C:+=1(a>b>0)交于A,B两点,点P为椭圆上不同于A,B的一点,直线PA,PB的斜率均存在,且直线PA,PB的斜率之积为-.(1)求椭圆C的离心率;(2)设F1,F2分别为椭圆的左、右焦点,斜率为k的直线l经过椭圆的右焦点,且与椭圆交于M,N两点,若点F1在以线段MN为直径的圆内部,求k的取值范围.课时作业(五十四)第54讲第3课时定点﹑定值﹑探索性问题基础热身1.(12分)[2017·岳阳一中月考]过抛物线C:x2=2py(p>0)的焦点F作直线l与抛物线C交于A,B两点,当点A的纵坐标为1时,=2.(1)求抛物线C的方程.(2)若直线l的斜率为2,则抛物线C上是否存在一点M,使得MA⊥MB?并说明理由.2.(12分)[2017·重庆二诊]如图K54-2,已知A,B分别为椭圆C:+=1的左、右顶点,P为椭圆C上异于A,B的任意一点,直线PA,PB的斜率分别记为k1,k2.(1)求k1·k2.(2)过坐标原点O作与直线PA,PB分别平行的两条射线,分别交椭圆C于点M,N,△MON的面积是否为定值?请说明理由.图K54-2能力提升3.(12分)[2017·遂宁三诊]已知点F是拋物线C:y2=2px(p>0)的焦点,若点M(x0,1)在C上,且=.(1)求p的值;(2)若直线l经过点Q(3,-1)且与C交于A,B(异于M)两点, 证明: 直线AM与直线BM的斜率之积为常数.4.(12分)[2017·长沙质检]已知P是抛物线E:y2=2px(p>0)上一点,P到直线x-y+4=0的距离为d1,P到E的准线的距离为d2,且d1+d2的最小值为3.(1)求抛物线E的方程;(2)直线l1:y=k1(x-1)交E于A,B两点,直线l2:y=k2(x-1)交E于C,D两点,线段AB,CD的中点分别为M,N,若k1k2=-2,直线MN的斜率为k,求证:直线l:kx-y-kk1-kk2=0恒过定点.5.(12分)[2017·哈尔滨二模]椭圆+=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,且离心率为,点M为椭圆上一动点,△F1MF2内切圆面积的最大值为.(1)求椭圆的方程.(2)设椭圆的左顶点为A1,过右焦点F2的直线l与椭圆交于A,B两点,连接A1A,A1B并延长分别交直线x=4于P,Q两点,以线段PQ为直径的圆是否恒过定点?若是,请求出定点坐标;若不是,请说明理由.难点突破6.(12分)[2017·孝义模拟]设椭圆C:+=1(a>b>0)的左顶点为(-2,0),且椭圆C与直线y=x+3相切,(1)求椭圆C的标准方程.(2)过点P(0,1)的动直线与椭圆C交于A,B两点,O为坐标原点,是否存在常数λ,使得·+λ·=-7?请说明理由.课时作业(四十六)1.B[解析] 由斜率公式可得,直线l的斜率k==,故选B.2.A[解析] ∵直线在x轴、y轴上的截距分别为<0,-<0,∴直线Ax-By-C=0不经过的象限是第一象限,故选A.3.60°[解析] 由题意得,直线的斜率k=,即tan α=,所以α=60°.4.60°[解析] ∵点(,4)在直线l:ax-y+1=0上,∴a-4+1=0,∴a=,即直线l的斜率为,∴直线l的倾斜角为60°.5.y=(x-4)[解析] 易知直线BC的倾斜角为,故斜率为,由点斜式得直线方程为y=(x-4).6.D[解析] 由题意,得k=-=,故tan α=-,故cos α=-,故选D.7.C[解析] 由题意,当直线经过原点时,直线的方程为x+y=0;当直线不经过原点时,设直线的方程为+=1,则+=1,解得a=,此时直线的方程为+=1,即x+4y-30=0.故选C.8.B[解析] 令x=0,得y=sin α<0,令y=0,得x=cos α>0,所以直线过点(0,sin α),(cos α,0)两点,因而直线不过第二象限,故选B.9.C[解析] 将(2,1)代入得2m-m2-1=0,所以m=1,所以直线l的方程为x-y-1=0,所以直线l的斜率为1,倾斜角为,则所求直线的斜率为-1,故选C.10.D[解析] 设直线l的倾斜角为θ,则θ∈[0,π).易知直线l:ax-y-1=0(a≠0)经过定点P(0,-1),则k PA==-1,k PB==.∵点A(1,-2),B,0在直线l:ax-y-1=0(a≠0)的两侧,∴k PA<a<k PB,∴-1<tan θ<,tan θ≠0,得0<θ<或<θ<π,故选D.11.A[解析] 以C为坐标原点,CB所在直线为x轴建立直角坐标系(如图所示),则A(0,4),B(3,0),直线AB的方程为+=1.设P(x,y)(0≤x≤3),所以P到AC,BC的距离的乘积为xy,因为+≥2,当且仅当==时取等号,所以xy≤3,所以xy的最大值为3.故选A.12.(2,3)[解析] 直线(2k-1)x-(k+3)y-(k-11)=0,即k(2x-y-1)+(-x-3y+11)=0,根据k的任意性可得解得∴不论k取什么实数,直线(2k-1)x-(k+3)y-(k-11)=0都经过定点(2,3).13.x+2y-2=0或2x+y+2=0[解析] 设直线方程为+=1,得+=1.由题意知|ab|=1,即|ab|=2,所以或所以直线方程为x+2y-2=0或2x+y+2=0.14.[-2,2][解析] 设P,y,∵|PA|=|PB|,∴4|PA|2=|PB|2,又∵|PA|2=+(y-1)2,|PB|2=+(y-4)2,∴(y-m)2=16-4y2,其中4-y2≥0,故m=y±2,y∈[-2,2].令y=2sinθ,θ∈-,,则m=2sin θ±4cos θ=2sin(θ±φ),其中tan φ=2,故实数m的取值范围是[-2,2].15.C[解析] 设M(x,y),由k MA·k MB=3,得·=3,即y2=3x2-3.联立得-3x2+x+6=0(m≠0),则Δ=-24-3≥0,即m2≥,解得m≤-或m≥.∴实数m的取值范围是-∞,-∪,+∞.16.C[解析] 由|log a x|=m,得x A=a m,x B=a-m,所以y C=ka-m,y D=ka m,则直线CD的斜率为==-k,所以直线CD的斜率与m无关,与k有关,故选C.课时作业(四十七)1.B[解析] 由平行线间的距离公式可知,l1与l2之间的距离d==.2.A[解析] 直线3x+2y-2a=0的斜率为-,直线2x-3y+3b=0的斜率为,∵两直线斜率的乘积为-1,∴两直线垂直,故选A.3.A[解析] 设坐标原点为O,满足条件的直线为与OP垂直的直线,所以该直线的斜率为-,所以直线方程为y-2=-(x-1),即x+2y-5=0,故选A.4.[解析] 直线x+y+2=0的斜率为-,所求直线与直线x+y+2=0垂直,故所求直线的斜率为,故倾斜角为.5.(3,2)[解析] 设点(-1,-2)关于直线x+y=1对称的点的坐标是(m,n),则∴故所求坐标为(3,2).6.B[解析] 若m=-2,则l1:-6x-8=0,l2:-3x+1=0,∴l1∥l2.若l1∥l2,则(m-4)(m+2)+(2m+4)(m-1)=0,解得m=2 或m=-2.∴“m=-2”是“l1∥l2”的充分不必要条件,故选B.。
2020年高考数学一轮总复习 第八章平面解析几何 课时规范练理含解析

8-1 直线的倾斜角与斜率、直线的方程课时规范练(授课提示:对应学生用书第299页)A 组 基础对点练1.如图中的直线l 1,l 2,l 3的斜率分别为k 1,k 2,k 3,则( D )A .k 1<k 2<k 3B .k 3<k 1<k 2C .k 3<k 2<k 1D .k 1<k 3<k 22.如果AB <0,且BC <0,那么直线Ax +By +C =0不通过( D ) A .第一象限 B .第二象限 C .第三象限D .第四象限3.已知直线l 过圆x 2+(y -3)2=4的圆心,且与直线x +y +1=0垂直,则l 的方程是( D ) A .x +y -2=0 B .x -y +2=0 C .x +y -3=0D .x -y +3=04.设a ∈R ,则“a =1”是“直线l 1:ax +2y -1=0与直线l 2:x +2y +4=0平行”的( C ) A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充分必要条件 D .既不充分也不必要条件5.直线(2m +1)x +(m +1)y -7m -4=0过定点( C ) A .(1,-3) B .(4,3) C .(3,1)D .(2,3)6.直线x +(a 2+1)y +1=0的倾斜角的取值范围是( B )A.⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π4B .⎣⎢⎡⎭⎪⎫3π4,πC.⎣⎢⎡⎭⎪⎫0,π4∪⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,π D .⎣⎢⎡⎭⎪⎫π4,π2∪⎣⎢⎡⎭⎪⎫3π4,π 7.直线3x -4y +5=0关于x 轴对称的直线的方程是( A )A .3x +4y +5=0B .3x +4y -5=0C .-3x +4y -5=0D .-3x +4y +5=08.已知两点M (2,-3),N (-3,-2),直线l 过点P (1,1),且与线段MN 相交,则直线l的斜率k 的取值范围是( A ) A .k ≥34或k ≤-4B .-4≤k ≤34C.34≤k ≤4 D .-34≤k ≤4解析:如图所示,∵k PN =1--1--=34,k PM =1--1-2=-4,∴要使直线l 与线段MN 相交, 当l 的倾斜角小于90°时,k ≥k PN ; 当l 的倾斜角大于90°时,k ≤k PM , ∴k ≥34或k ≤-4.9.已知过点P (2,2)的直线与圆(x -1)2+y 2=5相切,且与直线ax -y +1=0垂直,则a =( C ) A .-12B .1C .2D .1210.垂直于直线y =x +1且与圆x 2+y 2=1相切于第一象限的直线方程是( A ) A .x +y -2=0 B .x +y +1=0 C .x +y -1=0D .x +y +2=011.平行于直线2x +y +1=0且与圆x 2+y 2=5相切的直线的方程是( A ) A .2x +y +5=0或2x +y -5=0 B .2x +y +5=0或2x +y -5=0 C .2x -y +5=0或2x -y -5=0 D .2x -y +5=0或2x -y -5=012.“a =14”是“直线(a +1)x +3ay +1=0与直线(a -1)x +(a +1)y -3=0互相垂直”的( A )A .充分而不必要条件B .必要而不充分条件C .充要条件D .既不充分也不必要条件13.已知点M (0,-1),点N 在直线x -y +1=0上,若直线MN 垂直于直线x +2y -3=0, 则点N 的坐标是( B ) A .(-2,-1) B .(2,3) C .(2,1)D .(-2,1)14.已知m ,n 为正整数,且直线2x +(n -1)y -2=0与直线mx +ny +3=0互相平行,则2m +n 的最小值为 9 .解析:由题意知,2n =m (n -1),即m +2n =mn , 得2m +1n=1,又m ,n 为正整数,∴2m +n =(2m +n )⎝ ⎛⎭⎪⎫2m +1n =5+2n m +2m n ≥9.当且仅当2n m =2m n时取等号.B 组 能力提升练1.已知f (x )=a sin x -b cos x ,若f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4-x =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4+x ,则直线ax -by +c =0的倾斜角为( D ) A.π3 B .π6C.π4D .3π4解析:令x =π4,得f (0)=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,得a =-b ,易得直线斜率k =a b =-1. 2.过点P (1,1)的直线,将圆形区域{(x ,y )|x 2+y 2≤4}分为两部分,使得这两部分的面积之差最大,则该直线的方程为( A ) A .x +y -2=0 B .y -1=0 C .x -y =0D .x +3y -4=03.过点(3,1)作圆(x -1)2+y 2=1的两条切线,切点分别为A ,B ,则直线AB 的方程为( A ) A .2x +y -3=0 B .2x -y -3=0 C .4x -y -3=0D .4x +y -3=04.一条光线从点(-2,-3)射出,经y 轴反射后与圆(x +3)2+(y -2)2=1相切,则反射光线所在直线的斜率为( D ) A .-53或-35B .-32或-23C .-54或-45D .-43或-345.已知点O (0,0),A (0,b ),B (a ,a 3).若△OAB 为直角三角形,则必有( C ) A .b =a 3B .b =a 3+1aC .(b -a 3)⎝ ⎛⎭⎪⎫b -a 3-1a =0D .|b -a 3|+⎪⎪⎪⎪⎪⎪b -a 3-1a =06.若θ是直线l 的倾斜角,且sin θ+cos θ=55,则l 的斜率为( D ) A .-12B .-12或-2C.12或2 D .-2解析:∵sin θ+cos θ=55,① ∴(sin θ+cos θ)2=1+sin 2θ=15,∴2sin θcos θ=-45,∴(sin θ-cos θ)2=95,易知sin θ>0,cos θ<0,∴sin θ-cos θ=355,②由①②解得⎩⎪⎨⎪⎧sin θ=255,cos θ=-55,∴tan θ=-2,即l 的斜率为-2,故选D.7.已知倾斜角为θ的直线与直线x -3y +1=0垂直,则23sin 2θ-cos 2θ=( C ) A.103 B .-103C.1013D .-10138.已知点A (-1,0),B (1,0),C (0,1),直线y =ax +b (a >0)将△ABC 分割为面积相等的两部分,则b 的取值范围是( B ) A .(0,1) B .⎝ ⎛⎭⎪⎫1-22,12 C.⎝ ⎛⎦⎥⎤1-22,13 D .⎣⎢⎡⎭⎪⎫13,129.过点A (1,2)且与直线x -2y +3=0垂直的直线方程为 2x +y -4=0 .解析:直线x -2y +3=0的斜率为12,所以由垂直关系可得要求直线的斜率为-2,所以所求方程为y -2=-2(x -1),即2x +y -4=0.10.已知直线l 经过点(-5,0)且方向向量为(2,-1),则直线l 的方程为 x +2y +5=0 .解析:∵直线l 的方向向量为(2,-1),∴直线l 的斜率为-12,∵直线l 过点(-5,0),∴直线l 的方程为x +2y +5=0.11.直线y =k (x -1)与以A (3,2),B (2,3)为端点的线段有公共点,则k 的取值范围是 [1,3] .解析:直线y =k (x -1)恒过点P (1,0),且与以A (3,2),B (2,3)为端点的线段有公共点,画出图形(如图所示),则直线落在阴影区域内.∵k PA =2-03-1=1,k PB =3-02-1=3,∴k 的取值范围是[1,3].12.若ab >0,且A (a,0),B (0,b ),C (-2,-2)三点共线,则ab 的最小值为 16 .解析:根据A (a,0),B (0,b )确定直线的方程为x a +y b=1,又C (-2,-2)在该直线上,故-2a+-2b=1,所以-2(a +b )=ab .又ab >0,故a <0,b <0.根据基本不等式ab =-2(a +b )≥4ab ,从而ab ≤0(舍去)或ab ≥4,故ab ≥16,当且仅当a =b =-4时取等号,即ab 的最小值为16.8-2 直线的交点与距离公式课时规范练(授课提示:对应学生用书第301页)A 组 基础对点练1.(2016·高考北京卷)圆(x +1)2+y 2=2的圆心到直线y =x +3的距离为( C ) A .1 B .2 C. 2D .2 22.(2018·邢台模拟)“a =-1”是“直线ax +3y +3=0和直线x +(a -2)y +1=0平行”的 ( C )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解析:由题意得,直线ax +3y +3=0和直线x +(a -2)y +1=0平行的充要条件是⎩⎪⎨⎪⎧a a -=3×1,a ×1≠3×1,解得a =-1,故选C.3.过点P (-3,-1)的直线l 与圆x 2+y 2=1有公共点,则直线l 的倾斜角的取值范围是( D )A.⎝ ⎛⎦⎥⎤0,π6B .⎝ ⎛⎦⎥⎤0,π3C.⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π6 D .⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π3 4.若直线y =-2x +3k +14与直线x -4y =-3k -2的交点位于第四象限,则实数k 的取值范围是( A ) A .-6<k <-2 B .-5<k <-3 C .k <-6D .k >-25.若直线l 1:y =k (x -4)与直线l 2关于点(2,1)对称,则直线l 2过定点( B ) A .(0,4) B .(0,2) C .(-2,4)D .(4,-2)6.已知点A (x,5)关于点(1,y )的对称点是(-2,-3),则点P (x ,y )到原点的距离是( D ) A .4 B .13 C.15D .177.已知直线3x +2y -3=0与直线6x +my +7=0互相平行,则它们之间的距离是( B )A .4B .132C.21313D .713268.圆C :x 2+y 2-4x -4y -10=0上的点到直线l :x +y -14=0的最大距离与最小距离的差是( C ) A .36 B .18 C .6 2D .5 2解析:圆x 2+y 2-4x -4y -10=0的圆心为(2,2),半径为32, 圆心到直线x +y -14=0的距离为|2+2-14|2=52>32,圆上的点到直线的最大距离与最小距离的差是2R =6 2.9.若直线3x -4y +5=0与圆x 2+y 2=r 2(r >0)相交于A ,B 两点,且∠AOB =120°(O 为坐标原点),则r = 2 .解析:圆x 2+y 2=r 2的圆心为原点,则圆心到直线3x -4y +5=0的距离为|0-0+5|32+-2=1,在△OAB 中,点O 到边AB 的距离d =r sin 30°=r2=1,所以r =2.10.若在平面直角坐标系内过点P (1,3)且与原点的距离为d 的直线有两条,则d 的取值范围为 0<d <2 .解析:|OP |=2,当直线l 过点P (1,3)且与直线OP 垂直时,有d =2,且直线l 有且只有一条;当直线l 与直线OP 重合时,有d =0,且直线l 有且只有一条;当0<d <2时,有两条. 11.已知直线l 1与直线l 2:4x -3y +1=0垂直且与圆C :x 2+y 2=-2y +3相切,则直线l 1的方程是 3x +4y +14=0或3x +4y -6=0 .解析:圆C 的方程为x 2+(y +1)2=4,圆心为(0,-1),半径r =2.由已知可设直线l 1的方程为3x +4y +c =0,则|3×0+-+c |32+42=2,解得c =14或c =-6.即直线l 1的方程为3x +4y +14=0或3x +4y -6=0. 12.已知直线l 经过直线2x +y -5=0与x -2y =0的交点. (1)若点A (5,0)到l 的距离为3,求l 的方程; (2)求点A (5,0)到l 的距离的最大值.解析:(1)易知点A 到直线x -2y =0的距离不等于3,可设经过两已知直线交点的直线系方程为(2x +y -5)+λ(x -2y )=0, 即(2+λ)x +(1-2λ)y -5=0.由题意得|10+5λ-5|+λ2+-2λ2=3,即2λ2-5λ+2=0,∴λ=2或12.∴l 的方程为4x -3y -5=0或x =2.(2)由⎩⎪⎨⎪⎧2x +y -5=0,x -2y =0,解得交点为P (2,1),如图,过P 作任一直线l ,设d 为点A 到l 的距离,则d ≤|PA |(当l ⊥PA 时等号成立).∴d max =|PA |=10.B 组 能力提升练1.在直角三角形ABC 中,点D 是斜边AB 的中点,点P 为线段CD 的中点,则|PA |2+|PB |2|PC |2=( D ) A .2 B .4 C .5D .102.已知直线y =2x 是△ABC 中∠C 的平分线所在的直线,若点A ,B 的坐标分别是(-4,2),(3,1),则点C 的坐标为( C ) A .(-2,4) B .(-2,-4) C .(2,4)D .(2,-4)解析:设A (-4,2)关于直线y =2x 的对称点为(x ,y ),则⎩⎪⎨⎪⎧y -2x +4×2=-1,y +22=2×-4+x2,解得⎩⎪⎨⎪⎧x =4,y =-2,∴BC 所在直线方程为y -1=-2-14-3(x -3),即3x +y -10=0. 联立y =2x ,解得⎩⎪⎨⎪⎧x =2,y =4,则C (2,4).故选C.3.已知圆C :(x -1)2+(y -2)2=2与y 轴在第二象限所围区域的面积为S ,直线y =2x +b 分圆C 的内部为两部分,其中一部分的面积也为S ,则b =( D ) A .- 6B .± 6C .- 5D .± 54.设m ∈R ,过定点A 的动直线x +my =0和过定点B 的动直线mx -y -m +3=0交于点P (x ,y ),则|PA |·|PB |的最大值是 5 .解析:易求定点A (0,0),B (1,3).当P 与A 和B 均不重合时,不难验证PA ⊥PB ,所以|PA |2+|PB |2=|AB |2=10,所以|PA |·|PB |≤|PA |2+|PB |22=5(当且仅当|PA |=|PB |=5时,等号成立),当P 与A 或B 重合时,|PA |·|PB |=0,故|PA |·|PB |的最大值是5.5.已知动直线l :ax +by +c -2=0(a >0,c >0)恒过点P (1,m ),且Q (4,0)到动直线l 的最大距离为3,则12a +2c 的最小值为 94.解析:因为动直线l :ax +by +c -2=0(a >0,c >0)恒过点P (1,m ),所以a +bm +c -2=0,又Q (4,0)到动直线l 的最大距离为3, 所以-2+-m2=3,解得m =0.所以a +c =2,则12a +2c =12(a +c )·⎝ ⎛⎭⎪⎫12a +2c =12⎝ ⎛⎭⎪⎫52+c 2a +2a c ≥12⎝ ⎛⎭⎪⎫52+2c 2a ·2a c =94, 当且仅当c =2a =43时取等号.6.在平面直角坐标系内,到点A (1,2),B (1,5),C (3,6),D (7,-1)的距离之和最小的点的坐标是 (2,4) .解析:由已知得k AC =6-23-1=2,k BD =5--1-7=-1,所以AC 的方程为y -2=2(x -1), 即2x -y =0,①BD 的方程为y -5=-(x -1),即x +y -6=0,②联立①②解得⎩⎪⎨⎪⎧x =2,y =4.所以直线AC 与直线BD 的交点为P (2,4), 此点即为所求点.因为|PA |+|PB |+|PC |+|PD |=|AC |+|BD |, 取异于P 点的任一点P ′,则|P ′A |+|P ′B |+|P ′C |+|P ′D | =(|P ′A |+|P ′C |)+(|P ′B |+|P ′D |)>|AC |+|BD |=|PA |+|PB |+|PC |+|PD |. 故P 点就是到A ,B ,C ,D 的距离之和最小的点.7.在平面直角坐标系xOy 中,将直线l 沿x 轴正方向平移3个单位,沿y 轴正方向平移5个单位,得到直线l 1.再将直线l 1沿x 轴正方向平移1个单位,沿y 轴负方向平移2个单位,又与直线l 重合.若直线l 与直线l 1关于点(2,3)对称,则直线l 的方程是 6x -8y +1=0 . 解析:由题意知直线l 的斜率存在,设直线l 的方程为y =kx +b ,将直线l 沿x 轴正方向平移3个单位,沿y 轴正方向平移5个单位,得到直线l 1:y =k (x -3)+5+b ,再将直线l 1沿x 轴正方向平移1个单位,沿y 轴负方向平移2个单位,则平移后的直线方程为y =k (x-3-1)+b +5-2,即y =kx +3-4k +b .∴b =3-4k +b ,解得k =34.∴直线l 的方程为y=34x +b ,直线l 1为y =34x +114+b ,设直线l 上的一点P ⎝ ⎛⎭⎪⎫m ,b +3m 4,则点P 关于点(2,3)的对称点为⎝ ⎛⎭⎪⎫4-m ,6-b -34m ,∴6-b -34m =34(4-m )+b +114,解得b =18.∴直线l 的方程是y =34x +18,即6x -8y +1=0.8.著名数学家华罗庚曾说过:“数形结合百般好,割裂分家万事休.”事实上,有很多代数问题可以转化为几何问题加以解决,如:x -a2+y -b2可以转化为平面上点M (x ,y )与点N (a ,b )的距离.结合上述观点,可得f (x )=x 2+4x +20+ x 2+2x +10的最小值为 5 2 .解析:∵f (x )=x 2+4x +20+x 2+2x +10=x +2+-2+x +2+-2,∴f (x )的几何意义为点M (x,0)到两定点 A (-2,4)与B (-1,3)的距离之和.设点 A (-2,4)关于x 轴的对称点为A ′,则A ′为(-2,-4).要求f (x )的最小值,可转化为|MA |+|MB |的最小值,利用对称思想可知|MA |+|MB |≥|A ′B |=-1+2++2=52,即f (x )=x 2+4x +20+x 2+2x +10的最小值为5 2.9.已知直线l :(2+m )x +(1-2m )y +4-3m =0. (1)求证:不论m 为何实数,直线l 过一定点M ;(2)过定点M 作一条直线l 1,使夹在两坐标轴之间的线段被M 点平分,求直线l 1的方程. 解析:(1)证明:直线l 的方程整理得(2x +y +4)+m (x -2y -3)=0,由⎩⎪⎨⎪⎧2x +y =-4,x -2y =3,解得⎩⎪⎨⎪⎧x =-1,y =-2,所以无论m 为何实数,直线l 过定点M (-1,-2).(2)过定点M (-1,-2)作一条直线l 1,使夹在两坐标轴之间的线段被M 点平分,则直线l 1过点(-2,0),(0,-4), 设直线l 1的方程为y =kx +b ,把两点坐标代入得⎩⎪⎨⎪⎧-2k +b =0,b =-4,解得⎩⎪⎨⎪⎧k =-2,b =-4,∴直线方程为y =-2x -4.8-3 圆的方程课时规范练(授课提示:对应学生用书第303页)A 组 基础对点练1.圆心为(1,1)且过原点的圆的方程是( D ) A .(x -1)2+(y -1)2=1 B .(x +1)2+(y +1)2=1 C .(x +1)2+(y +1)2=2 D .(x -1)2+(y -1)2=22.直线x -2y -2k =0与直线2x -3y -k =0的交点在圆x 2+y 2=9的外部,则k 的取值范围为( A )A .k <-35或k >35B .-35<k <35C .-34<k <34D .k <-34或k >343.已知圆C 1:(x -2)2+(y -3)2=1,圆C 2:(x -3)2+(y -4)2=9,M ,N 分别是圆C 1,C 2上的动点,P 为x 轴上的动点,则|PM |+|PN |的最小值为( B ) A .6-2 2 B .52-4 C.17-1D .174.点P (4,-2)与圆x 2+y 2=4上任一点连线的中点的轨迹方程是( A ) A .(x -2)2+(y +1)2=1 B .(x -2)2+(y +1)2=4C .(x +4)2+(y -2)2=4 D .(x +2)2+(y -1)2=15.(2018·长沙二模)圆x 2+y 2-2x -2y +1=0上的点到直线x -y =2的距离的最大值是( A ) A .1+ 2 B .2 C .1+22D .2+2 2解析:将圆的方程化为(x -1)2+(y -1)2=1,圆心坐标为(1,1),半径为1,则圆心到直线x -y =2的距离d =|1-1-2|2=2,故圆上的点到直线x -y =2的距离的最大值为d +1=2+1,故选A.6.(2016·高考天津卷)已知圆C 的圆心在x 轴的正半轴上,点M (0,5)在圆C 上,且圆心到直线2x -y =0的距离为455,则圆C 的方程为 (x -2)2+y 2=9 .解析:设圆心为(a,0)(a >0),则圆心到直线2x -y =0的距离d =|2a -0|4+1=455,得a =2,半径r =a -2+-52=3,所以圆C 的方程为(x -2)2+y 2=9.7.(2016·高考浙江卷)已知a ∈R ,方程a 2x 2+(a +2)y 2+4x +8y +5a =0表示圆,则圆心坐标是 (-2,-4) ,半径是 5 .解析:由题可得a 2=a +2,解得a =-1或a =2.当a =-1时,方程为x 2+y 2+4x +8y -5=0,表示圆,故圆心为(-2,-4),半径为5.当a =2时,方程不表示圆.8.(2018·高考天津卷)在平面直角坐标系中,经过三点(0,0),(1,1),(2,0)的圆的方程为x 2+y 2-2x =0 .解析:设圆的方程为x 2+y 2+Dx +Ey +F =0,圆经过三点(0,0),(1,1),(2,0),则⎩⎪⎨⎪⎧F =0,1+1+D +E +F =0,4+0+2D +F =0,解得⎩⎪⎨⎪⎧D =-2,E =0,F =0,则圆的方程为x 2+y 2-2x =0.9.过点M (1,2)的直线l 与圆C :(x -3)2+(y -4)2=25交于A ,B 两点,C 为圆心,当∠ACB 最小时,直线l 的方程是 x +y -3=0 .解析:验证得M (1,2)在圆内,当∠ACB 最小时,直线l 与CM 垂直,又圆心为(3,4),则k CM =4-23-1=1,则k l =-1,故直线l 的方程为y -2=-(x -1),整理得x +y -3=0. 10.已知圆C 经过点(0,1),且圆心为C (1,2). (1)写出圆C 的标准方程;(2)过点P (2,-1)作圆C 的切线,求该切线的方程及切线长. 解析:(1)由题意知,圆C 的半径r =-2+-2=2,所以圆C 的标准方程为(x -1)2+(y -2)2=2.(2)由题意知切线斜率存在,故设过点P (2,-1)的切线方程为y +1=k (x -2),即kx -y -2k -1=0,则|-k -3|1+k 2=2,所以k 2-6k -7=0,解得k =7或k =-1,故所求切线的方程为7x -y -15=0或x +y -1=0.由圆的性质易得所求切线长为PC 2-r 2=-2+-1-2-2=2 2.11.在平面直角坐标系xOy 中,经过函数f (x )=x 2-x -6的图象与两坐标轴交点的圆记为圆C .(1)求圆C 的方程;(2)求经过圆心C 且在坐标轴上截距相等的直线l 的方程.解析:(1)设圆的方程为x 2+y 2+Dx +Ey +F =0,函数f (x )=x 2-x -6的图象与两坐标轴交点为(0,-6),(-2,0),(3,0), 由⎩⎪⎨⎪⎧ 36-6E +F =0,4-2D +F =0,9+3D +F =0,解得⎩⎪⎨⎪⎧D =-1,E =5,F =-6,所以圆的方程为x 2+y 2-x +5y -6=0.(2)由(1)知圆心坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫12,-52,若直线经过原点,则直线l 的方程为5x +y =0;若直线不过原点,设直线l 的方程为x +y =a ,则a =12-52=-2,即直线l 的方程为x +y +2=0.综上可得,直线l 的方程为5x +y =0或x +y +2=0.B 组 能力提升练1.方程|y |-1=1-x -2表示的曲线是( D )A .一个椭圆B .一个圆C .两个圆D .两个半圆2.圆C 的圆心在y 轴正半轴上,且与x 轴相切,被双曲线x 2-y 23=1的渐近线截得的弦长为3,则圆C 的方程为( A )A .x 2+(y -1)2=1 B .x 2+(y -3)2=3 C .x 2+(y +1)2=1D .x 2+(y +3)2=33.已知圆C :(x -3)2+(y -4)2=1和两点A (-m,0),B (m,0)(m >0),若圆C 上存在点P ,使得∠APB =90°,则m 的最大值为( B ) A .7 B .6 C .5D .44.已知圆M 的圆心在抛物线x 2=4y 上,且圆M 与y 轴及抛物线的准线都相切,则圆M 的方程是( A )A .x 2+y 2±4x -2y +1=0 B .x 2+y 2±4x -2y -1=0 C .x 2+y 2±4x -2y +4=0 D .x 2+y 2±4x -2y -4=05.已知△ABC 的三个顶点坐标分别为A (-2,3),B (-2,-1),C (6,-1),以原点为圆心的圆与此三角形有唯一的公共点,则该圆的方程为( D ) A .x 2+y 2=1 B .x 2+y 2=4 C .x 2+y 2=4D .x 2+y 2=1或x 2+y 2=37解析:直线AC 为x +2y -4=0,点O 到直线AC 的距离为d =|-4|5=455>1,又|OA |=13,|OB |=5,|OC |=37.由题意知公共点为(0,-1)或(6,-1).故半径为1或37. 6.圆心在直线x -2y =0上的圆C 与y 轴的正半轴相切,圆C 截x 轴所得弦的长为23,则圆C 的标准方程为 (x -2)2+(y -1)2=4 .解析:依题意,设圆心的坐标为(2b ,b )(其中b >0),则圆C 的半径为2b ,圆心到x 轴的距离为b ,所以24b 2-b 2=23,b >0,解得b =1,故所求圆C 的标准方程为(x -2)2+(y -1)2=4.7.(2018·运城二模)已知圆C 截y 轴所得的弦长为2,圆心C 到直线l :x -2y =0的距离为55,且圆C 被x 轴分成的两段弧长之比为3∶1,则圆C 的方程为 (x +1)2+(y +1)2=2或(x -1)2+(y -1)2=2 .解析:设圆C 的方程为(x -a )2+(y -b )2=r 2,则点C 到x 轴,y 轴的距离分别为|b |,|a |.由题意可知⎩⎪⎨⎪⎧r 2=2b 2,r 2=a 2+1,|a -2b |5=55,∴⎩⎪⎨⎪⎧ a =-1,b =-1,r 2=2或⎩⎪⎨⎪⎧a =1,b =1,r 2=2.故所求圆C 的方程为(x +1)2+(y +1)2=2或(x -1)2+(y -1)2=2.8.在平面直角坐标系xOy 中,以点(2,1)为圆心且与直线mx +y -2m =0(m ∈R )相切的所有圆中,半径最大的圆的标准方程为 (x -2)2+(y -1)2=1 .解析:直线mx +y -2m =0过定点(2,0),则以点(2,1)为圆心且与直线mx +y -2m =0(m ∈R )相切的所有圆中,半径最大的圆的半径为1,∴半径最大的圆的标准方程为(x -2)2+(y -1)2=1.9.已知平面区域⎩⎪⎨⎪⎧x ≥0,y ≥0,x +2y -4≤0恰好被面积最小的圆C :(x -a )2+(y -b )2=r 2及其内部所覆盖,则圆C 的方程为 (x -2)2+(y -1)2=5 .解析:由题意知,此平面区域表示的是以O (0,0),P (4,0),Q (0,2)所构成的三角形及其内部,∴覆盖它的且面积最小的圆是其外接圆.∵△OPQ 为直角三角形,∴圆心为斜边PQ 的中点(2,1),半径r =|PQ |2=5,∴圆C 的方程为(x -2)2+(y -1)2=5.10.如图,已知圆C 与x 轴相切于点T (1,0),与y 轴正半轴交于两点A ,B (B 在A 的上方),且|AB |=2.(1)圆C 的标准方程为 (x -1)2+(y -2)2=2 ; (2)圆C 在点B 处的切线在x 轴上的截距为 -2-1 .解析:(1)过点C 作CM ⊥AB 于M ,连接AC (图略),则|CM |=|OT |=1,|AM |=12|AB |=1,所以圆的半径r =|AC |=|CM |2+|AM |2=2,从而圆心C (1,2),即圆的标准方程为(x -1)2+(y -2)2=2.(2)令x =0得,y =2±1,则B (0,2+1), 所以直线BC 的斜率为k =2+-20-1=-1,由直线与圆相切的性质知,圆C 在点B 处的切线的斜率为1,则圆C 在点B 处的切线方程为y -(2+1)=1×(x -0),即y =x +2+1, 令y =0得,x =-2-1,故所求切线在x 轴上的截距为-2-1.11.在平面直角坐标系xOy 中,已知圆P 在x 轴上截得线段长为22,在y 轴上截得线段长为2 3.(1)求圆心P 的轨迹方程; (2)若P 点到直线y =x 的距离为22,求圆P 的方程. 解析:(1)设P (x ,y ),圆P 的半径为r . 由题意可得y 2+2=r 2,x 2+3=r 2, 从而y 2+2=x 2+3.故P 点的轨迹方程为y 2-x 2=1. (2)设P (x 0,y 0).由已知得|x 0-y 0|2=22. 又P 点在双曲线y 2-x 2=1上,从而得⎩⎪⎨⎪⎧|x 0-y 0|=1,y 20-x 20=1.由⎩⎪⎨⎪⎧x 0-y 0=1,y 20-x 20=1得⎩⎪⎨⎪⎧x 0=0,y 0=-1.此时,圆P 的半径r = 3. 由⎩⎪⎨⎪⎧x 0-y 0=-1,y 20-x 20=1得⎩⎪⎨⎪⎧x 0=0,y 0=1.此时,圆P 的半径= 3.∴圆的方程为x 2+(y +1)2=3或x 2+(y -1)2=3.12.如图,在平面直角坐标系xOy 中,点A (0,3),直线l :y =2x -4.设圆C 的半径为1,圆心在l 上.(1)若圆心C 也在直线y =x -1上,过点A 作圆C 的切线,求切线的方程; (2)若圆C 上存在点M ,使|MA |=2|MO |,求圆心C 的横坐标a 的取值范围.解析:(1)由题意知,圆心C 是直线y =2x -4和y =x -1的交点,解得点C (3,2),于是切线的斜率必存在.设过A (0,3)的圆C 的切线方程为y =kx +3, 由题意得,|3k +1|k 2+1=1, 解得k =0或-34,故所求切线方程为y =3或3x +4y -12=0. (2)因为圆心在直线y =2x -4上,所以圆C 的方程为(x -a )2+[y -2(a -2)]2=1. 设点M (x ,y ),因为|MA |=2|MO |, 所以x 2+y -2=2x 2+y 2,化简得x 2+y 2+2y -3=0, 即x 2+(y +1)2=4,所以点M 在以D (0,-1)为圆心,2为半径的圆上. 由题意,点M (x ,y )在圆C 上, 所以圆C 与圆D 有公共点, 则|2-1|≤|CD |≤2+1, 即1≤a 2+a -2≤3.整理,得-8≤5a 2-12a ≤0. 由5a 2-12a +8≥0,得a ∈R ; 由5a 2-12a ≤0,得0≤a ≤125. 所以圆心C 的横坐标a 的取值范围为⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,125.8-4 直线与圆、圆与圆的位置关系课时规范练(授课提示:对应学生用书第305页)A组基础对点练1.已知点M(a,b)在圆O:x2+y2=1外,则直线ax+by=1与圆O的位置关系是( B ) A.相切B.相交C.相离D.不确定2.设P是圆(x-3)2+(y+1)2=4上的动点,Q是直线x=-3上的动点,则|PQ|的最小值为( B )A.6 B.4C.3 D.23.直线3x+4y=b与圆x2+y2-2x-2y+1=0相切,则b的值是( D )A.-2或12 B.2或-12C.-2或-12 D.2或124.圆x2+2x+y2+4y-3=0上到直线x+y+1=0的距离为2的点共有( C )A.1个B.2个C.3个D.4个解析:圆的方程可化为(x+1)2+(y+2)2=8,圆心(-1,-2)到直线的距离d=|-1-2+1|2=2,半径是22,结合图形可知有3个符合条件的点.5.若直线x-y+1=0与圆(x-a)2+y2=2有公共点,则实数a的取值范围是( C ) A.[-3,-1]B.[-1,3]C.[-3,1]D.(-∞,-3]∪[1,+∞)6.(2016·高考山东卷)已知圆M:x2+y2-2ay=0(a>0)截直线x+y=0所得线段的长度是22,则圆M与圆N:(x-1)2+(y-1)2=1的位置关系是( B )A.内切B.相交C.外切D.相离7.过点(3,1)作圆(x-1)2+y2=r2的切线有且只有一条,则该切线的方程为( B )A .2x +y -5=0B .2x +y -7=0C .x -2y -5=0D .x -2y -7=08.过点(1,-2)作圆(x -1)2+y 2=1的两条切线,切点分别为A ,B ,则AB 所在直线的方程为( B ) A .y =-34 B .y =-12C .y =-32D .y =-149.已知圆C :(x -1)2+(y -2)2=2,y 轴被圆C 截得的弦长与直线y =2x +b 被圆C 截得的弦长相等,则b =( D ) A .- 6 B .± 6 C .- 5D .± 5解析:易求得圆C 被y 轴截得的弦长为2,得|2×1-2+b |5=1,解得b =± 5.10.若圆x 2+y 2-4mx +(2m -3)y +4=0被直线2x -2y -3=0所截得的弦最长,则实数m 的值为 1 .解析:圆x 2+y 2-4mx +(2m -3)y +4=0的圆心坐标为⎝⎛⎭⎪⎫2m ,-m +32.∵圆x 2+y 2-4mx +(2m -3)y +4=0被直线2x -2y -3=0所截得的弦最长,∴圆心在直线上, ∴4m +2m -3-3=0,解得m =1,满足圆的方程, ∴m =1.11.已知矩形ABCD 的对角线交于点P (2,0),边AB 所在的直线方程为x +y -2=0,点(-1,1)在边AD 所在的直线上. (1)求矩形ABCD 的外接圆方程;(2)已知直线l :(1-2k )x +(1+k )y -5+4k =0(k ∈R ),求证:直线l 与矩形ABCD 的外接圆相交,并求最短弦长.解析:(1)依题意得AB ⊥AD ,∵k AB =-1, ∴k AD =1,∴直线AD 的方程为y -1=x +1, 即y =x +2.联立方程⎩⎪⎨⎪⎧x +y -2=0,x -y +2=0,解得⎩⎪⎨⎪⎧x =0,y =2,即A (0,2).∵矩形ABCD 的外接圆是以P (2,0)为圆心,|AP |=22为半径的圆,∴方程为(x -2)2+y 2=8.(2)直线l 的方程可整理为(x +y -5)+k (y -2x +4)=0,k ∈R ,∴联立方程⎩⎪⎨⎪⎧x +y -5=0,y -2x +4=0,解得⎩⎪⎨⎪⎧x =3,y =2,∴直线l 过定点M (3,2).又∵点M (3,2)在圆内,∴直线l 与圆相交. ∵圆心P 与定点M 的距离d =5, ∴最短弦长为28-5=2 3. 12.已知方程x 2+y 2-2x -4y +m =0. (1)若此方程表示圆,求实数m 的取值范围;(2)若(1)中的圆与直线x +2y -4=0相交于M ,N 两点,且OM ⊥ON (O 为坐标原点),求m 的值;(3)在(2)的条件下,求以MN 为直径的圆的方程.解析:(1)由D 2+E 2-4F >0得(-2)2+(-4)2-4m >0,解得m <5.(2)设M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),由x +2y -4=0得x =4-2y .将x =4-2y 代入x 2+y 2-2x -4y +m =0得5y 2-16y +8+m =0,∴y 1+y 2=165,y 1y 2=8+m 5.∵OM ⊥ON ,∴x 1x 2+y 1y 2=0.∵x 1x 2=(4-2y 1)(4-2y 2)=16-8(y 1+y 2)+4y 1y 2, ∴x 1x 2+y 1y 2=16-8(y 1+y 2)+5y 1y 2=0, 即(8+m )-8×165+16=0,解得m =85.(3)设圆心C 的坐标为(a ,b ),则a =12(x 1+x 2)=45,b =12(y 1+y 2)=85,半径r =|OC |=455,∴所求圆的方程为⎝ ⎛⎭⎪⎫x -452+⎝ ⎛⎭⎪⎫y -852=165.B 组 能力提升练1.在平面直角坐标系中,A ,B 分别是x 轴和y 轴上的动点,若以AB 为直径的圆C 与直线2x +y -4=0相切,则圆C 面积的最小值为( A ) A.45π B .34π C .(6-25)πD .54π 2.已知直线l :y =kx +b ,曲线C :x 2+y 2=1,则“b =1”是“直线l 与曲线C 有公共点”的( A )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3.若圆x 2+y 2+Dx +Ey +F =0关于直线l 1:x -y +4=0和直线l 2:x +3y =0都对称,则D +E 的值为( D ) A .-4 B .-2 C .2D .44.过点P (1,3)作圆O :x 2+y 2=1的两条切线,切点分别为A 和B ,则弦长|AB |=( A ) A. 3 B .2 C. 2D .45.过点P (1,3)作圆x 2+y 2=1的两条切线,切点分别为A ,B ,则PA →·PB →= 32.解析:由题意,得圆心为O (0,0),半径为1.如图所示. ∵P (1,3),∴PB ⊥x 轴,|PA |=|PB |= 3. ∴△POA 为直角三角形,其中|OA |=1,|AP |=3, 则|OP |=2,∴∠OPA =30°,∴∠APB =60°.∴PA →·PB →=|PA →||PB →|·cos∠APB =3×3×cos 60°=32.6.(2016·高考全国卷Ⅲ)已知直线l :x -3y +6=0与圆x 2+y 2=12交于A ,B 两点,过A ,B 分别作l 的垂线与x 轴交于C ,D 两点.则|CD |= 4 .解析:设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),C (x 3,0),D (x 4,0),由x -3y +6=0,得x =3y -6,代入圆的方程,并整理,得y 2-33y +6=0,解得y 1=23,y 2=3,所以x 1=0,x 2=-3,所以直线AC 的方程为y -23=-3x ,令y =0得x 3=2,直线BD 的方程为y -3=-3(x +3),令y =0得x 4=-2,则|CD |=|x 3-x 4|=4.7.已知圆C 的圆心与抛物线y 2=4x 的焦点关于直线y =x 对称,直线4x -3y -2=0与圆C 相交于A ,B 两点,且|AB |=6,则圆C 的方程为 x 2+(y -1)2=10 .解析:设所求圆的半径是r ,依题意得,抛物线y 2=4x 的焦点坐标是(1,0),则圆C 的圆心坐标是(0,1),圆心到直线4x -3y -2=0的距离d =|4×0-3×1-2|42+-2=1,则r 2=d 2+⎝ ⎛⎭⎪⎫|AB |22=10,故圆C 的方程是x 2+(y -1)2=10.8.在平面直角坐标系xOy 中,圆C 的方程为x 2+y 2-8x +15=0,若直线y =kx -2上至少存在一点,使得以该点为圆心,1为半径的圆与圆C 有公共点,则k 的最大值是 43 .解析:圆C 的标准方程为(x -4)2+y 2=1,圆心为(4,0). 由题意知(4,0)到kx -y -2=0的距离应不大于2, 即|4k -2|k 2+1≤2,整理得3k 2-4k ≤0,解得0≤k ≤43.故k 的最大值是43.9.若圆O :x 2+y 2=5与圆O 1:(x -m )2+y 2=20(m ∈R )相交于A ,B 两点,且两圆在点A 处的切线互相垂直,则线段AB 的长是 4 .解析:圆O 1与圆O 在A 处的切线互相垂直,如图,可知两切线分别过另一圆的圆心,∴O 1A ⊥OA .又∵|OA |=5,|O 1A |=25,∴|OO 1|=5. 又A ,B 关于OO 1所在直线对称, ∴AB 长为Rt △OAO 1斜边上的高的2倍, ∴|AB |=2×5×255=4. 10.已知过点A (0,1)且斜率为k 的直线l 与圆C :(x -2)2+(y -3)2=1交于M ,N 两点. (1)求k 的取值范围;(2)若OM →·ON →=12,其中O 为坐标原点,求|MN |. 解析:(1)设直线l 的方程为y =kx +1. 因为直线l 与圆交于两点,所以|2k -3+1|1+k 2<1,解得4-73<k <4+73. 所以k 的取值范围为⎝⎛⎭⎪⎫4-73,4+73.(2)设M (x 1,y 1),N (x 2,y 2).将y =kx +1代入圆C 的方程(x -2)2+(y -3)2=1,整理得(1+k 2)x 2-4(1+k )x +7=0,所以x 1+x 2=+k 1+k 2,x 1x 2=71+k2.OM →·ON →=x 1x 2+y 1y 2=(1+k 2)x 1x 2+k (x 1+x 2)+1=4k +k1+k2+8. 由题设可得4k+k1+k2+8=12,解得k =1, 所以l 的方程为y =x +1.又因为圆C 的圆心(2,3)在l 上,所以|MN |=2.11.已知直线l :4x +3y +10=0,半径为2的圆C 与l 相切,圆心C 在x 轴上且在直线l 的右上方. (1)求圆C 的方程;(2)过点M (1,0)的直线与圆C 交于A ,B 两点(A 在x 轴上方),问在x 轴正半轴上是否存在定点N ,使得x 轴平分∠ANB ?若存在,请求出点N 的坐标;若不存在,请说明理由. 解析:(1)设圆心C (a,0)⎝ ⎛⎭⎪⎫a >-52,则|4a +10|5=2,解得a =0或a =-5(舍).所以圆C 的方程为x 2+y 2=4.(2)当直线AB ⊥x 轴时,x 轴平分∠ANB .当直线AB 的斜率存在时,设直线AB 的方程为y =k (x -1),N (t,0),A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),由⎩⎪⎨⎪⎧x 2+y 2=4,y =k x -,得(k 2+1)x 2-2k 2x +k 2-4=0,所以x 1+x 2=2k 2k 2+1,x 1x 2=k 2-4k 2+1.若x 轴平分∠ANB ,则k AN =-k BN , 即y 1x 1-t +y 2x 2-t=0,则k x 1-x 1-t+k x 2-x 2-t=0,即2x 1x 2-(t +1)(x 1+x 2)+2t =0, 即k 2-k 2+1-2k 2t +k 2+1+2t =0,解得t =4,所以当点N 坐标为(4,0)时,能使x 轴平分∠ANB .8-5 椭圆课时规范练(授课提示:对应学生用书第307页)A 组 基础对点练1.已知椭圆x 225+y 2m2=1(m >0)的左焦点为F 1(-4,0),则m =( B )A .2B .3C .4D .92.方程kx 2+4y 2=4k 表示焦点在x 轴上的椭圆,则实数k 的取值范围是( D ) A .k >4 B .k =4 C .k <4D .0<k <43.若对任意k ∈R ,直线y -kx -1=0与椭圆x 22+y 2m=1恒有公共点,则实数m 的取值范围是( C ) A .(1,2] B .[1,2)C .[1,2)∪(2,+∞)D .[1,+∞)4.(2017·河北衡水中学二调)设椭圆x 216+y 212=1的左、右焦点分别为F 1,F 2,点P 在椭圆上,且满足PF 1→·PF 2→=9,则|PF 1|·|PF 2|的值为( D ) A .8 B .10 C .12D .15解析:由椭圆方程x 216+y 212=1,可得c 2=4,所以|F 1F 2|=2c =4,而F 1F 2→=PF 2→-PF 1→,所以|F 1F 2→|=|PF 2→-PF 1→|,两边同时平方,得|F 1F 2→|2=|PF 1→|2-2PF 1→·PF 2→+|PF 2→|2,所以|PF 1→|2+|PF 2→|2=|F 1F 2→|2+2PF 1→·PF 2→=16+18=34.根据椭圆定义,得|PF 1|+|PF 2|=2a =8,(|PF 1|+|PF 2|)2=|PF 1|2+|PF 2|2+2|PF 1|·|PF 2|=64,所以34+2|PF 1|·|PF 2|=64,所以|PF 1|·|PF 2|=15,故选D.5.已知椭圆的中心在原点,离心率e =12,且它的一个焦点与抛物线y 2=-4x 的焦点重合,则此椭圆方程为( A ) A.x 24+y 23=1 B.x 28+y 26=1C.x 22+y 2=1 D.x 24+y 2=1 6.若椭圆x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的右焦点F 是抛物线y 2=4x 的焦点,两曲线的一个交点为P ,且|PF |=4,则该椭圆的离心率为( A ) A.7-23B .2+13C.23 D .127.椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的左焦点为F ,若F 关于直线3x +y =0的对称点A 是椭圆C上的点,则椭圆C 的离心率为( D ) A.12 B .3-12C.32D .3-18.若x 2+ky 2=2表示焦点在y 轴上的椭圆,则实数k 的取值范围是 (0,1) .解析:将椭圆的方程化为标准形式得y 22k+x 22=1,因为x 2+ky 2=2表示焦点在y 轴上的椭圆,所以2k>2,解得0<k <1.9.如图,在平面直角坐标系xOy 中,F 是椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的右焦点,直线y =b2与椭圆交于B ,C 两点,且∠BFC =90°,则该椭圆的离心率是63.解析:由题意可得B ⎝ ⎛⎭⎪⎫-32a ,b 2,C ⎝ ⎛⎭⎪⎫32a ,b 2,F (c,0),则由∠BFC =90°得BF →·CF →=⎝ ⎛⎭⎪⎫c +32a ,-b 2·⎝ ⎛⎭⎪⎫c -32a ,-b 2=c 2-34a 2+14b 2=0,化简得3c =2a ,则离心率e =c a =23=63.10.(2018·湖南江西十四校联考)已知椭圆E :x 2a 2+y 2b2=1()a >b >0上的点到椭圆一个焦点的距离的最大值是最小值的3倍,且点P ⎝ ⎛⎭⎪⎫1,32在椭圆E 上. (1)求椭圆E 的方程;(2)过点M ()1,1任作一条直线l ,l 与椭圆E 交于不同于P 点的A ,B 两点,l 与直线m :3x +4y -12=0交于C 点,记直线PA ,PB ,PC 的斜率分别为k 1,k 2,k 3.试探究k 1+k 2与k 3的关系,并证明你的结论.解析:(1)∵椭圆E :x 2a 2+y 2b2=1()a >b >0上的点到椭圆一个焦点的距离的最大值和最小值分别为a +c ,a -c ,依题意有a +c =3()a -c ⇒a =2c , ∵a 2=b 2+c 2,∴b =3c .故可设椭圆E 的方程为x 24c 2+y 23c2=1,∵点P ⎝ ⎛⎭⎪⎫1,32在椭圆E 上,所以将其代入椭圆E 的方程得14c 2+943c 2=1⇒c 2=1.∴椭圆E 的方程为x 24+y 23=1.(2)依题意,直线l 不可能与x 轴垂直,故可设直线l 的方程为y -1=k ()x -1,即y =kx -k +1,设A ()x 1,y 1,B ()x 2,y 2为l 与椭圆E 的两个交点.将y =kx -k +1代入方程3x 2+4y 2-12=0,化简得()4k 2+3x 2-8()k 2-k x +4k 2-8k -8=0.∴x 1+x 2=8k 2-8k 4k 2+3,x 1x 2=4k 2-8k -84k 2+3. ∴k 1+k 2=y 1-32x 1-1+y 2-32x 2-1=k ()x 1-1-12x 1-1+k ()x 2-1-12x 2-1=2k -12⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 1-1+1x 2-1=2k -12x 1+x 2-2x 1x 2-()x 1+x 2+1=2k -128k 2-8k -2()4k 2+34k 2-8k -8-()8k 2-8k +()4k 2+3=6k -35. 又由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx -k +1,3x +4y -12=0⇒3x +4()kx -k +1-12=0,解得x =4k +84k +3,y =9k +34k +3,即C 点的坐标为C ⎝⎛⎭⎪⎫4k +84k +3,9k +34k +3,∴k 3=9k +34k +3-324k +84k +3-1=6k -310.∴k 1+k 2与k 3的关系为k 1+k 2=2k 3.B 组 能力提升练1.已知椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的右焦点为F (3,0),过点F 的直线交E 于A ,B 两点.若AB 的中点坐标为(1,-1),则E 的方程为( D )A.x 245+y 236=1 B .x 236+y 227=1 C.x 227+y 218=1 D .x 218+y 29=1 2.设F 1,F 2是椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的左,右焦点,P 为直线x =3a2上一点,△F 2PF 1是底角为30°的等腰三角形,则椭圆E 的离心率为( C ) A.12 B .23 C.34D .453.从椭圆x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)上一点P 向x 轴作垂线,垂足恰为左焦点F 1,A 是椭圆与x 轴正半轴的交点,B 是椭圆与y 轴正半轴的交点,且AB ∥OP (O 是坐标原点),则该椭圆的离心率是( C ) A.24 B .12 C.22D .32解析:易得P ⎝⎛⎭⎪⎫-c ,b 2a ,k AB =k OP ,即-b a =-b 2ac , 又a 2=b 2+c 2,可得c a =22. 4.已知直线l :y =kx +2过椭圆x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的上顶点B 和左焦点F ,且被圆x 2+y 2=4截得的弦长为L ,若L ≥455,则椭圆离心率e 的取值范围是( B )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫0,55 B .⎝⎛⎦⎥⎤0,255C.⎝ ⎛⎦⎥⎤0,355D .⎝⎛⎦⎥⎤0,4555.已知椭圆E :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的右焦点为F ,短轴的一个端点为M ,直线l :3x -4y =0交椭圆E 于A ,B 两点.若|AF |+|BF |=4,点M 到直线l 的距离不小于45,则椭圆E 的离心率的取值范围是( A ) A.⎝ ⎛⎦⎥⎤0,32 B .⎝ ⎛⎦⎥⎤0,34 C.⎣⎢⎡⎭⎪⎫32,1 D .⎣⎢⎡⎭⎪⎫34,1 6.(2016·高考浙江卷)已知椭圆C 1:x 2m 2+y 2=1(m >1)与双曲线C 2:x 2n2-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 ) A .m >n 且e 1e 2>1 B .m >n 且e 1e 2<1 C .m <n 且e 1e 2>1 D .m <n 且e 1e 2<17.(2018·湖北重点中学联考)已知椭圆C 1:x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)与椭圆C 2:y 2a 2+x 2b2=1(a >b >0)相交于A ,B ,C ,D 四点,若椭圆C 1的一个焦点F (-2,0),且四边形ABCD 的面积为163,则椭圆C 1的离心率e 为22. 解析:联立⎩⎪⎨⎪⎧x 2a 2+y 2b 2=1,y 2a 2+x2b 2=1,两式相减得x 2-y 2a 2=x 2-y 2b 2,又a ≠b ,所以x 2=y 2=a 2b 2a 2+b 2,故四边形ABCD 为正方形,面积为4x 2=4a 2b 2a 2+b 2=163,(*)又由题意知a 2=b 2+2,将其代入(*)式整理得3b 4-2b 2-8=0,所以b 2=2,则a 2=4, 所以椭圆C 的离心率e =22.8.(2017·湖南东部六校联考)设P ,Q 分别是圆x 2+(y -1)2=3和椭圆x 24+y 2=1上的点,则P ,Q 两点间的最大距离是733. 解析:由圆的性质可知,P ,Q 两点间的最大距离可以转化为圆心到椭圆上点的距离的最大值加上圆的半径3,设Q (x ,y ),则圆心(0,1)到椭圆上点的距离为d =x 2+y -2=-3y 2-2y +5=-3⎝ ⎛⎭⎪⎫y +132+163, ∵-1≤y ≤1,∴当y =-13时,d 取最大值433,∴P ,Q 两点间的最大距离为d max +3=733. 9.(2018·高考天津卷)设椭圆x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的右顶点为A ,上顶点为B .已知椭圆的离心率为53,|AB |=13. (1)求椭圆的方程;(2)设直线l :y =kx (k <0)与椭圆交于P ,Q 两点,l 与直线AB 交于点M ,且点P ,M 均在第四象限.若△BPM 的面积是△BPQ 面积的2倍,求k 的值.解析:(1)设椭圆的焦距为2c ,由已知得c 2a 2=59,又由a 2=b 2+c 2,可得2a =3b .由|AB |=a 2+b 2=13,从而a =3,b =2. 椭圆的方程为x 29+y 24=1.(2)设点P 的坐标为(x 1,y 1),点M 的坐标为(x 2,y 2),由题意知x 2>x 1>0,点Q 的坐标为(-x 1,-y 1).由△BPM 的面积是△BPQ 面积的2倍, 可得|PM |=2|PQ |,从而x 2-x 1=2[x 1-(-x 1)],即x 2=5x 1.易知直线AB 的方程为2x +3y =6,由方程组⎩⎪⎨⎪⎧2x +3y =6,y =kx消去y ,可得x 2=63k +2.由方程组⎩⎪⎨⎪⎧x 29+y 24=1,y =kx消去y ,可得x 1=69k 2+4.由x 2=5x 1,可得9k 2+4=5(3k +2),两边平方,整理得18k 2+25k +8=0,解得k =-89或k =-12.。
高考数学(文)一轮复习课时跟踪训练:第八章立体几何课时跟踪训练41含解析

课时跟踪训练(四十一)[基础巩固]一、选择题1.如图是一个几何体的正视图和侧视图,其俯视图是面积为82的矩形.则该几何体的表面积是()A.8 B.20+8 2C.16 D.24+8 2[解析]由题意可知,该几何体是底面为直角三角形的直三棱柱,其侧棱为4,故其表面积S表=2×4+2×4+22×4+12×2×2×2=20+8 2.[答案] B2.已知三棱柱ABC-A1B1C1的所有棱长均为1,且AA1⊥底面ABC,则三棱锥B1-ABC1的体积为()A.312B.34C.612D.64[解析] V B 1-ABC 1=V C 1-ABB 1=13×12×1×1×32=312. [答案] A3.(2015·全国卷Ⅰ)《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:“今有委米依垣内角,下周八尺,高五尺.问:积及为米几何?”其意思为:“在屋内墙角处堆放米(如图,米堆为一个圆锥的四分之一),米堆底部的弧长为8尺,米堆的高为5尺,问米堆的体积和堆放的米各为多少?”已知1斛米的体积约为1.62立方尺,圆周率约为3,估算出堆放的米约有 ( )A .14斛B .22斛C .36斛D .66斛[解析] 米堆的体积为14×13×π×⎝ ⎛⎭⎪⎫8×42π2×5=3203π.将π=3代入上式,得体积为3209立方尺.从而这堆米约有3209×1.62≈22(斛).[答案] B4.(2017·河北唐山二模)一个几何体的三视图如图所示,该几何体的表面积为( )A .24-πB .24-3πC .24+πD .24-2π[解析] 由三视图可知,该几何体是棱长为2的正方体挖去右下方18球后得到的几何体,该球以顶点为球心,2为半径,则该几何体的表面积为2×2×6-3×14×π×22+18×4×π×22=24-π,故选A.[答案] A5.(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.π2+1B.π2+3C.3π2+1D.3π2+3[解析] 由几何体的三视图可得,该几何体是由半个圆锥和一个三棱锥组成的,故该几何体的体积V =13×12π×3+13×12×2×1×3=π2+1,故选A.[答案] A6.(2017·全国卷Ⅰ)某多面体的三视图如图所示,其中正视图和左视图都是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 .10B .12C .14D .16[解析] 由三视图可知该多面体是一个组合体,下面是一个底面是等腰直角三角形的直三棱柱,上面是一个底面是等腰直角三角形的三棱锥,等腰直角三角形的腰长为2,直三棱柱的高为2,三棱锥的高为2,易知该多面体有2个面是梯形,这些梯形的面积之和为(2+4)×22×2=12,故选B. [答案] B 二、填空题7.(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________.[解析] 由正方体的表面积为18,得正方体的棱长为 3.设该正方体外接球的半径为R ,则2R =3,R =32,所以这个球的体积为4π3R 3=4π3×278=9π2.[答案] 9π28.下图是一个空间几何体的三视图,则该几何体的表面积是________.[解析] 该几何体是一个长方体挖去一半球而得,直观图如图所示,(半)球的半径为1,长方体的长、宽、高分别为2、2、1,∴该几何体的表面积为:S =16+12×4π×12-π×12=16+π.[答案] 16+π9.(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所示,则该几何体的体积为________.[解析] 由三视图可知,该组合体中的长方体的长、宽、高分别为2,1,1,其体积V 1=2×1×1=2;两个14圆柱合起来就是圆柱的一半,圆柱的底面半径r =1,高h =1,故其体积V 2=12×π×12×1=π2.故该几何体的体积V =V 1+V 2=2+π2. [答案] 2+π2 三、解答题10.如图,在四边形ABCD 中,∠DAB =90°,∠ADC =135°,AB =5,CD =22,AD =2,求四边形ABCD 绕AD 旋转一周所成几何体的表面积及体积.[解]由已知得:CE=2,DE=2,CB=5,S表面=S圆台侧+S圆台下底+S圆锥侧=π(2+5)×5+π×25+π×2×22=(60+42)π,V=V圆台-V圆锥=13(π·22+π·52+22·52π2)×4-13π×22×2=1483π.[能力提升]11.(2015·全国卷Ⅱ)已知A,B是球O的球面上两点,∠AOB=90°,C为该球面上的动点.若三棱锥O-ABC体积的最大值为36,则球O的表面积为()A.36π B.64π C.144π D.256π[解析]如图,设点C到平面OAB的距离为h,球O的半径为R,因为∠AOB=90°,所以S△OAB=12R2,要使V O-ABC=13·S△OAB·h最大,则OA,OB,OC应两两垂直,且(V O-ABC )max=13×12R2×R=16R3=36,此时R=6,所以球O的表面积为S球=4πR2=144π.故选C.[答案] C12.(2017·重庆诊断)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A.332 B .2 3 C.532 D .3 3[解析] 该几何体的直观图是如图所示的不规则几何体ABB 1DC 1C ,其体积是底边边长为2的等边三角形,高为3的正三棱柱ABC -A 1B 1C 1的体积减去三棱锥A -A 1C 1D 的体积,即33-13×3×32=532.[答案] C13.(2017·河南南阳一中四模)球O 为正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的内切球,AB =2,E ,F 分别为棱AD ,CC 1的中点,则直线EF 被球O 截得的线段长为________.[解析]设EF与球面交于M,N两点,因为AB=2,E,F分别为棱AD,CC1的中点,所以EF=6,OE=OF=2,取EF中点O′,则O′F=62,所以OO′=(2)2-⎝⎛⎭⎪⎫622=22.由球O为正方体ABCD-A1B1C1D1的内切球,可得ON=1,由勾股定理得O′N=2 2,故MN= 2.所以直线EF被球O截得的线段长为 2.[答案] 214.如图所示,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是边长为2的正方形,PD⊥底面ABCD,且PD=2,P A=PC=22,若在这个四棱锥内放一个球,则此球的最大半径是__________.[解析]由已知得,△P AD,△PDC,△P AB,△PBC都是直角三角形.设内切球的球心为O,半径为R,连接OA,OB,OC,OD,OP ,易知V P -ABCD =V O -ABCD +V O -P AD +V O -P AB +V O -PBC +V O -PCD ,即13×22×2=13×22×R +13×12×22×R +13×12×22×2×R +13×12×22×2×R +13×12×22×R ,解得R =2-2,所以此球的最大半径是2-2.[答案] 2- 215.如图,在直三棱柱ABC -A ′B ′C ′中,△ABC 为等边三角形,AA ′⊥平面ABC ,AB =3,AA ′=4,M 为AA ′的中点,P 是BC 上一点,且由P 沿棱柱侧面经过棱CC ′到M 的最短路线长为29,设这条最短路线与CC ′的交点为N ,求:(1)该三棱柱的侧面展开图的对角线长; (2)PC 与NC 的长; (3)三棱锥C -MNP 的体积.[解] (1)该三棱柱的侧面展开图为一边长分别为4和9的矩形,故对角线长为42+92=97.(2)将该三棱柱的侧面沿棱BB ′展开,如下图,设PC =x ,则MP 2=MA 2+(AC +x )2.∵MP =29,MA =2,AC =3,∴x =2,即PC =2.又∵NC ∥AM ,故PC P A =NC AM ,即25=NC 2.∴NC =45.(3)S △PCN =12×CP ×CN =12×2×45=45.在三棱锥M -PCN 中,M 到面PCN 的距离,即h =32×3=332.∴V C -MNP =V M -PCN =13·h ·S △PCN =13×332×45=235.16.(2017·全国卷Ⅲ)如图,四面体ABCD 中,△ABC 是正三角形,AD =CD .(1)证明:AC ⊥BD ;(2)已知△ADC 是正三角形,AB =BD ,若E 为棱BD 上与D 不重合的点,且AE ⊥EC ,求四面体ABCE 与四面体ACDE 的体积比.[解] (1)证明:取AC 的中点O ,连接BO 、DO ,如图所示.因为AD =CD ,所以AC ⊥DO .又由于△ABC 是正三角形,所以AC ⊥BO .从而AC ⊥平面DOB ,故AC ⊥BD .(2)连接EO .由(1)及题设知,∠ADC =90°,所以DO =AO .在Rt △AOB 中,BO 2+AO 2=AB 2.又AB =BD ,所以BO 2+DO 2=BO 2+AO 2=AB 2=BD 2,故∠DOB =90°.由题设知△AEC 为直角三角形,所以EO =12AC .又△ABC 是正三角形,且AB =BD ,所以EO =12BD .故E 为BD 的中点,从而E 到平面ABC 的距离为D 到平面ABC的距离的12,四面体ABCE 的体积为四面体ABCD 的体积的12,即四面体ABCE 与四面体ACDE 的体积之比为1∶1.[延伸拓展](2017·安徽蚌埠一模)如图所示,用一边长为2的正方形硬纸,按各边中点垂直折起四个小三角形,做成一个蛋巢,将表面积为4π的鸡蛋(视为球体)放入其中,蛋巢形状保持不变,则鸡蛋中心(球心)与蛋巢底面的距离为( )A.22+12B.62+12C.32D.32+12[解析] 蛋巢的底面是边长为1的正方形,所以过四个顶点截鸡蛋所得的截面圆的直径为1.因为鸡蛋的表面积为4π,所以球的半径为1,所以球心到截面的距离d =1-14=32,而截面到底面的距离即为三角形的高12,所以球心到底面的距离为32+12.[答案] D合理分配高考数学答题时间找准目标,惜时高效——合理分配高考数学答题时间经过漫长的第一、第二轮复习,对于各知识点的演练同学们已经烂熟于心,我们把这称为战术上的纯熟。
2020年新高考一轮理数:第八章 立体几何

第八章⎪⎪⎪立体几何第一节 空间几何体的三视图、直观图、表面积与体积本节主要包括3个知识点:1.空间几何体的三视图和直观图;空间几何体的表面积与体积;3.与球有关的切、接应用问题.突破点(一) 空间几何体的三视图和直观图[基本知识]1.空间几何体的结构特征 (1)多面体的结构特征(1)三视图的名称几何体的三视图包括:正视图、侧视图、俯视图. (2)三视图的画法①在画三视图时,能看见的轮廓线和棱用实线表示,重叠的线只画一条,不能看见的轮廓线和棱用虚线表示.②三视图的正视图、侧视图、俯视图分别是从几何体的正前方、正左方、正上方观察几何体的正投影图.3.空间几何体的直观图空间几何体的直观图常用斜二测画法来画,其规则是:(1)原图形中x 轴、y 轴、z 轴两两垂直,直观图中,x ′轴,y ′轴的夹角为45°或135°,z′轴与x′轴和y′轴所在平面垂直.(2)原图形中平行于坐标轴的线段,直观图中仍分别平行于坐标轴;平行于x轴和z轴的线段在直观图中保持原长度不变;平行于y轴的线段在直观图中长度为原来的一半.[基本能力]1.判断题(1)有两个面平行,其余各面都是平行四边形的几何体是棱柱.()(2)棱台各侧棱的延长线交于一点.()(3)正方体、球、圆锥各自的三视图中,三视图均相同.()(4)用斜二测画法画水平放置的∠A时,若∠A的两边分别平行于x轴和y轴,且∠A=90°,则在直观图中,∠A=45°.()答案:(1)×(2)√(3)×(4)×2.填空题(1)如图所示的几何体中,是棱柱的为________(填写所有正确的序号).解析:根据棱柱的定义,结合给出的几何体可知③⑤满足条件.答案:③⑤(2)有一个几何体的三视图如图所示,这个几何体的形状为________.解析:从俯视图来看,上、下底面都是正方形,但是大小不一样,可以判断是棱台.答案:棱台(3)已知一个几何体的三视图如图所示,则此几何体从上往下依次由____________构成.解析:由三视图可知,该几何体是由一个圆台和一个圆柱组成的组合体.答案:圆台,圆柱(4)利用斜二测画法得到的:①三角形的直观图一定是三角形;②正方形的直观图一定是菱形;③等腰梯形的直观图可以是平行四边形;④菱形的直观图一定是菱形.以上结论正确的个数是________.解析:由斜二测画法的规则可知①正确;②错误,是一般的平行四边形;③错误,等腰梯形的直观图不可能是平行四边形;而菱形的直观图也不一定是菱形,④也错误.答案:1[全析考法][例1]给出下列命题:①在圆柱的上、下底面的圆周上各取一点,则这两点的连线是圆柱的母线;②有一个面是多边形,其余各面都是三角形的几何体是棱锥;③直角三角形绕其任一边所在直线旋转一周所形成的几何体都是圆锥;④棱台的上、下底面可以不相似,但侧棱长一定相等.其中正确命题的个数是()A.0 B.1C.2 D.3[解析]①错误,只有这两点的连线平行于旋转轴时才是母线;②错误,因为“其余各面都是三角形”并不等价于“其余各面都是有一个公共顶点的三角形”,如图(1)所示;③错误,当以斜边所在直线为旋转轴时,其余两边旋转形成的面所围成的几何体不是圆锥,如图(2)所示,它是由两个同底圆锥组成的几何体;④错误,棱台的上、下底面是相似且对应边平行的多边形,各侧棱延长线交于一点,但是侧棱长不一定相等.[答案] A[方法技巧]解决与空间几何体结构特征有关问题的技巧(1)把握几何体的结构特征,要多观察实物,提高空间想象能力;(2)紧扣结构特征是判断的关键,熟悉空间几何体的结构特征,依据条件构建几何模型,如例1中的命题②④易判断失误;(3)通过反例对结构特征进行辨析.空间几何体的三视图1.长对正、高平齐、宽相等,即俯视图与正视图一样长;正视图与侧视图一样高;侧视图与俯视图一样宽.2.三视图的排列顺序先画正视图,俯视图放在正视图的下方,侧视图放在正视图的右方.[例2](1)(2018·河北衡水中学调研)正方体ABCD -AB1C1D1中,E为棱BB1的中点(如1图),用过点A,E,C1的平面截去该正方体的上半部分,则剩余几何体的侧视图为()(2)(2017·北京高考)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.3 2 B.2 3C.2 2 D.2[解析](1)过点A,E,C1的截面为AEC1F,如图,则剩余几何体的侧视图为选项C中的图形.故选C.(2)在正方体中还原该四棱锥如图所示,从图中易得最长的棱为AC1=AC2+CC21=(22+22)+22=2 3.[答案](1)C(2)B[方法技巧]有关三视图问题的解题方法(1)由几何体的直观图画三视图需注意的事项①注意正视图、侧视图和俯视图对应的观察方向;②注意能看到的线用实线画,被挡住的线用虚线画;③画出的三视图要符合“长对正、高平齐、宽相等”的基本特征.(2)由几何体的部分视图画出剩余视图的方法先根据已知的部分视图推测直观图的可能形式,然后推测其剩余视图的可能情形,若为选择题,也可以逐项检验.(3)由几何体三视图还原其直观图时应注意的问题要熟悉柱、锥、球、台的三视图,结合空间想象将三视图还原为直观图.空间几何体的直观图按照斜二测画法得到的平面图形的直观图与原图形面积的关系:(1)S直观图=24S原图形.(2)S原图形=22S直观图.[例3]用斜二测画法画一个水平放置的平面图形的直观图为如图所示的一个正方形,则原来的图形是()[解析]由直观图可知,在直观图中多边形为正方形,对角线长为2,所以原图形为平行四边形,位于y轴上的对角线长为2 2.[答案] A[全练题点]1.[考点一]如果四棱锥的四条侧棱都相等,就称它为“等腰四棱锥”,四条侧棱称为它的腰,以下四个命题中,假命题是()A.等腰四棱锥的腰与底面所成的角都相等B.等腰四棱锥的侧面与底面所成的二面角都相等或互补C.等腰四棱锥的底面四边形必存在外接圆D.等腰四棱锥的各顶点必在同一球面上解析:选B因为“等腰四棱锥”的四条侧棱都相等,所以它的顶点在底面的射影到底面的四个顶点的距离相等,故A,C是真命题;且在它的高上必能找到一点到各个顶点的距离相等,故D是真命题;B是假命题,如底面是一个等腰梯形时结论就不成立.2.[考点二]用一个平行于水平面的平面去截球,得到如图所示的几何体,则它的俯视图是()解析:选B俯视图中显然应有一个被遮挡的圆,所以内圆是虚线,故选B.3.[考点二]已知三棱锥的俯视图与侧视图如图所示,俯视图是边长为2的正三角形,侧视图是有一直角边长为2的直角三角形,则该三棱锥的正视图可能为()解析:选C空间几何体的正视图和侧视图“高平齐”,故正视图的高一定为2,正视图和俯视图“长对正”,故正视图的底边长为2.侧视图中的直角说明这个三棱锥最前面的面垂直于底面,这个面遮住了后面的一条侧棱.综合以上可知,这个三棱锥的正视图可能是C.4.[考点三]用斜二测画法画出的某平面图形的直观图如图,边AB平行于y轴,BC,AD 平行于x轴.已知四边形ABCD的面积为2 2 cm2,则原平面图形的面积为()A.4 cm2B.4 2 cm2C.8 cm2D.8 2 cm2解析:选C依题意可知∠BAD=45°,则原平面图形为直角梯形,上下底面的长与BC,AD相等,高为梯形ABCD的高的22倍,所以原平面图形的面积为8 cm2.5.[考点二]已知一个三棱锥的三视图如图所示,其中三个视图都是直角三角形,则在该三棱锥的四个面中,直角三角形的个数为()A.1 B.2C.3 D.4解析:选D由题意知,三棱锥放置在长方体中如图所示,利用长方体模型可知,此三棱锥的四个面全部是直角三角形.故选D.突破点(二)空间几何体的表面积与体积[基本知识]1.圆柱、圆锥、圆台的侧面展开图及侧面积公式S 圆柱侧=2πrl ――→r ′=rS 圆台侧=π(r +r ′)l ――→r ′=0S 圆锥侧=πrl . 2.空间几何体的表面积与体积公式[基本能力]1.判断题(1)锥体的体积等于底面面积与高之积.( ) (2)台体的体积可转化为两个锥体的体积之差.( ) (3)球的体积之比等于半径比的平方.( ) 答案:(1)× (2)√ (3)× 2.填空题(1)已知圆柱的底面半径为a ,高为66a ,则此圆柱的侧面积等于________. 解析:底面周长l =2πa ,则S 侧=l ·h =2πa ·⎝⎛⎭⎫66a =63πa 2. 答案:63πa 2(2)已知某棱台的上、下底面面积分别为63和243,高为2,则其体积为________. 解析:V =13(63+243+63×243)×2=28 3.答案:28 3(3)已知圆锥的母线长是8,底面周长为6π,则它的体积是________. 解析:设圆锥底面圆的半径为r ,则2πr =6π,∴r =3.设圆锥的高为h ,则h =82-32=55,∴V 圆锥=13πr 2h =355π.答案:355π(4)正三棱柱ABC -A 1B 1C 1的底面边长为2,侧棱长为3,D 为BC 中点,则三棱锥A -B 1DC 1的体积为________.解析:在正三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,∵AD ⊥BC ,AD ⊥BB 1,BB 1∩BC =B ,∴AD ⊥平面B 1DC 1. ∴VA -B 1DC 1=13S △B 1DC 1·AD =13×12×2×3×3=1.答案:1(5)一个空间几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为________.解析:由三视图可知该几何体是一个底面为等腰梯形的平放的直四棱柱,所以该直四棱柱的表面积为S =2×12×(2+4)×4+4×4+2×4+2×1+16×4=48+817.答案:48+817[全析考法][例1] (1)(2018·福州市五校联考)某几何体的三视图如图所示,其中俯视图为一个直角三角形,一个锐角为30°,则该几何体的表面积为( )A .24+12 3B .24+5 3C .12+15 3D .12+12 3(2)(2018·南昌市十校联考)已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积是()A .(25+35)πB .(25+317)πC .(29+35)πD .(29+317)π[解析] (1)由已知可得,该几何体为三棱柱,底面是斜边长为4,斜边上的高为3的直角三角形,底面面积为23,底面周长为6+23,棱柱的高为4,故棱柱的表面积S =2×23+4×(6+23)=24+123,故选A.(2)由三视图可知该几何体由一个上下底面直径分别为2和4,高为4的圆台,一个底面直径为4,高为4的圆柱和一个直径为4的半球组成,其直观图如图所示,所以该几何体的表面积为π+π×(1+2)×17+π×4×4+4π×222=π+317π+16π+8π=(25+317)π,故选B. [答案] (1)A (2)B[方法技巧] 求空间几何体表面积的常见类型及思路[例2] (1)(2017·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 .60B .30C .20D .10(2)(2018·洛阳市第一次统考)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是( )A.15π2B .8πC.17π2D .9π[解析] (1)如图,把三棱锥A -BCD 放到长方体中,长方体的长、宽、高分别为5,3,4,△BCD 为直角三角形,直角边分别为5和3,三棱锥A -BCD 的高为4,故该三棱锥的体积V =13×12×5×3×4=10.(2)依题意,题中的几何体是由两个完全相同的圆柱各自用一个不平行于其轴的平面去截后所得的部分拼接而成的组合体(各自截后所得的部分也完全相同),其中一个截后所得的部分的底面半径为1,最短母线长为3、最长母线长为5,将这两个截后所得的部分拼接,恰好可以形成一个底面半径为1,母线长为5+3=8的圆柱,因此题中的几何体的体积为π×12×8=8π,选B.[答案] (1)D (2)B[方法技巧] 求空间几何体体积的常见类型及思路[全练题点]1.[考点二](2018·石家庄市教学质量检测)某几何体的三视图如图所示(在网格线中,每个小正方形的边长为1),则该几何体的体积为( )A .2B .3C .4D .6解析:选A 由三视图知,该几何体为四棱锥如图所示,其底面面积S =12×(1+2)×2=3,高为2,所以该几何体的体积V =13×3×2=2,故选A.2.[考点一](2018·长沙市统一模拟考试)如图是某几何体的三视图,其正视图、侧视图均是直径为2的半圆,俯视图是直径为2的圆,则该几何体的表面积为( )A .3πB .4πC .5πD .12π解析:选A 由三视图可知,该几何体是半径为1的半球,其表面积为2π+π=3π.选A.3.[考点二](2017·浙江高考)某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积(单位:cm 3)是( )A.π2+1B.π2+3C.3π2+1D.3π2+3解析:选A 由几何体的三视图可得,该几何体是一个底面半径为1,高为3的圆锥的一半与一个底面为直角边长为2的等腰直角三角形,高为3的三棱锥的组合体,故该几何体的体积V =12×13π×12×3+13×12×2×2×3=π2+1.4.[考点一](2018·南昌市模拟)如图,直角梯形ABCD 中,AD ⊥DC ,AD ∥BC ,BC =2CD =2AD =2,若将该直角梯形绕BC 边旋转一周,则所得的几何体的表面积为________.解析:根据题意可知,此旋转体的上半部分为圆锥(底面半径为1,高为1),下半部分为圆柱(底面半径为1,高为1),如图所示.则所得几何体的表面积为圆锥的侧面积、圆柱的侧面积以及圆柱的下底面积之和,即表面积为π·1·12+12+2π·12+π·12=(2+3)π.答案:(2+3)π5.[考点二]中国古代数学名著《九章算术》中记载了公元前344年商鞅督造一种标准量器——商鞅铜方升,其三视图如图所示(单位:寸):若π取3,其体积为12.6(立方寸),则图中的x 的值为________.解析:由三视图知,商鞅铜方升由一圆柱和一长方体组合而成,由题意得(5.4-x )×3×1+π×⎝⎛⎭⎫122x =12.6,解得x =1.6.答案:1.6突破点(三) 与球有关的切、接应用问题与球有关的组合体问题常涉及内切和外接.解题时要认真分析图形,明确切点和接点的位置,确定有关元素间的数量关系,并作出合适的截面图.如球内切于正方体时,切点为正方体各个面的中心,正方体的棱长等于球的直径;球外接于正方体时,正方体的各个顶点均在球面上,正方体的体对角线长等于球的直径.球与其他旋转体组合时,通常作它们的轴截面解题;球与多面体组合时,通常过多面体的一条侧棱和球心及“切点”或“接点”作截面图进行解题.[全析考法]多面体的内切球问题[例1] (1)(2017·江苏高考)如图,在圆柱O 1O 2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O 1O 2的体积为V 1,球O 的体积为V 2,则V 1V 2的值是________. (2)若一个正四面体的表面积为S 1,其内切球的表面积为S 2,则S 1S 2=________.[解析] (1)设球O 的半径为R ,因为球O 与圆柱O 1O 2的上、下底面及母线均相切,所以圆柱的底面半径为R 、高为2R ,所以V 1V 2=πR 2·2R 43πR 3=32.(2)设正四面体棱长为a , 则正四面体表面积为S 1=4×34·a 2=3a 2,其内切球半径为正四面体高的14,即r =14×63a =612a , 因此内切球表面积为S 2=4πr 2=πa 26,则S 1S 2=3a 2π6a 2=63π. [答案] (1)32 (2)63π[方法技巧]处理与球有关内切问题的策略解答此类问题时首先要找准切点,通过作截面来解决.如果内切的是多面体,则作截面时主要抓住多面体过球心的对角面来作.多面体的外接球问题外接的特点,即球心到多面体的顶点的距离等于球的半径.[例2] (1)正四棱锥的顶点都在同一球面上,若该棱锥的高为4,底面边长为2,则该球的表面积为( )A.81π4 B .16π C .9πD.27π4(2)(2017·天津高考)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________.(3)(2018·河北衡水调研)一个直六棱柱的底面是边长为2的正六边形,侧棱长为3,则它的外接球的表面积为________.[解析] (1)如图所示,设球半径为R ,底面中心为O ′且球心为O ,∵正四棱锥P -ABCD 中AB =2, ∴AO ′= 2. ∵PO ′=4,∴在Rt △AOO ′中,AO 2=AO ′2+OO ′2, ∴R 2=(2)2+(4-R )2, 解得R =94,∴该球的表面积为4πR 2=4π×⎝⎛⎭⎫942=81π4.(2)由正方体的表面积为18,得正方体的棱长为 3. 设该正方体外接球的半径为R ,则2R =3,R =32,所以这个球的体积为43πR 3=4π3×278=9π2.(3)由直六棱柱的外接球的直径为直六棱柱中最长的对角线,知该直六棱柱的外接球的直径为42+32=5,∴其外接球的表面积为4π×⎝⎛⎭⎫522=25π. [答案] (1)A (2)9π2 (3)25π[方法技巧]与球有关外接问题的解题规律(1)直棱柱外接球的球心到直棱柱底面的距离恰为棱柱高的12.(2)正方体外接球的直径为正方体的体对角线的长.此结论也适合长方体,或由同一顶点出发的两两互相垂直的三条棱构成的三棱柱或三棱锥.(3)求多面体外接球半径的关键是找到由球的半径构成的三角形,解三角形即可.[全练题点]1.[考点二]如图是某几何体的三视图,则该几何体的外接球的表面积为( )A .200πB .150πC .100πD .50π解析:选D 由三视图知,该几何体可以由一个长方体截去4个角后得到,此长方体的长、宽、高分别为5,4,3,所以外接球半径R 满足2R =42+32+52=52,所以外接球的表面积为S =4πR 2=4π×⎝⎛⎭⎫5222=50π,故选D. 2.[考点一]一块石材表示的几何体的三视图如图所示,将该石材切削、打磨、加工成球,则能得到的最大球的半径等于( )A .1B .2C .3D .4解析:选B 该几何体为直三棱柱,底面是边长分别为6,8,10的直角三角形,侧棱长为12,故能得到的最大球的半径等于底面直角三角形内切圆的半径,其半径为r =2Sa +b +c=2×12×6×86+8+10=2,故选B.3.[考点一](2018·东北三省模拟)三棱柱ABC -A 1B 1C 1的底面是边长为3的正三角形,侧棱AA 1⊥底面ABC ,若球O 与三棱柱ABC -A 1B 1C 1各侧面、底面均相切,则侧棱AA 1的长为( )A.12B.32C .1D. 3解析:选C 因为球O 与直三棱柱的侧面、底面均相切,所以侧棱AA 1的长等于球的直径.设球的半径为R ,则球心在底面上的射影是底面正三角形ABC 的中心,如图所示.因为AC =3,所以AD=12AC =32.因为tan π6=MD AD ,所以球的半径R =MD =AD tan π6=32×33×1=12,所以AA 1=2R =2×12=1.4.[考点二]三棱锥P -ABC 中,PA ⊥平面ABC ,AC ⊥BC ,AC =BC =1,PA =3,则该三棱锥外接球的表面积为( )A .5π B.2π C .20πD .4π解析:选A 把三棱锥P -ABC 看作由一个长、宽、高分别为1、1、3的长方体截得的一部分(如图).易知该三棱锥的外接球就是对应长方体的外接球.又长方体的体对角线长为12+12+(3)2=5,故外接球半径为52,表面积为4π×⎝⎛⎭⎫522=5π. 5.[考点二](2018·洛阳统考)已知三棱锥P -ABC 的四个顶点均在某球面上,PC 为该球的直径,△ABC 是边长为4的等边三角形,三棱锥P -ABC 的体积为163,则此三棱锥的外接球的表面积为( )A.16π3B.40π3C.64π3D.80π3解析:选D 依题意,记三棱锥P -ABC 的外接球的球心为O ,半径为R ,点P 到平面ABC 的距离为h ,则由V P -ABC =13S △ABC h =13×⎝⎛⎭⎫34×42×h =163得h =433.又PC 为球O 的直径,因此球心O 到平面ABC 的距离等于12h =233.又正△ABC 的外接圆半径为r =AB 2sin 60°=433,因此R 2=r 2+⎝⎛⎭⎫2332=203,所以三棱锥P -ABC 的外接球的表面积为4πR 2=80π3,故选D.[全国卷5年真题集中演练——明规律]1.(2017·全国卷Ⅰ)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 .10B .12C .14D .16解析:选B 由三视图可知该多面体是一个组合体,下面是一个底面是等腰直角三角形的直三棱柱,上面是一个底面是等腰直角三角形的三棱锥,等腰直角三角形的腰长为2,直三棱柱的高为2,三棱锥的高为2,易知该多面体有2个面是梯形,这些梯形的面积之和为(2+4)×22×2=12,故选B. 2.(2017·全国卷Ⅲ)已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为( )A .π B.3π4 C.π2D.π4解析:选B 设圆柱的底面半径为r ,则r 2=12-⎝⎛⎭⎫122=34,所以圆柱的体积V =34π×1=3π4. 3.(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.9π2 C .6πD.32π3解析:选B 设球的半径为R ,∵△ABC 的内切圆半径为6+8-102=2,∴R ≤2.又2R ≤3,∴R ≤32,∴V max =43×π×⎝⎛⎭⎫323=9π2.故选B. 4.(2016·全国卷Ⅱ)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 .20πB .24πC .28πD .32π解析:选C 由三视图知该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,S 表=πr 2+ch +12cl =4π+16π+8π=28π.5.(2015·全国卷Ⅱ)一个正方体被一个平面截去一部分后,剩余部分的三视图如下图,则截去部分体积与剩余部分体积的比值为( )A.18B.17C.16D.15解析:选D 由已知三视图知该几何体是由一个正方体截去了一个“大角”后剩余的部分,如图所示,截去部分是一个三棱锥.设正方体的棱长为1,则三棱锥的体积为V 1=13×12×1×1×1=16,剩余部分的体积V 2=13-16=56.所以V1V2=1656=15,故选D.6.(2017·全国卷Ⅱ)长方体的长,宽,高分别为3,2,1,其顶点都在球O的球面上,则球O的表面积为________.解析:由题意知,长方体的体对角线长为32+22+12=14,记长方体的外接球的半径为R,则有2R=14,R=142,因此球O的表面积为S=4πR2=14π.答案:14π[课时达标检测][小题对点练——点点落实]对点练(一)空间几何体的三视图和直观图1.给出下列四个命题:①各侧面都是全等四边形的棱柱一定是正棱柱;②对角面是全等矩形的六面体一定是长方体;③有两侧面垂直于底面的棱柱一定是直棱柱;④长方体一定是正四棱柱.其中正确的命题个数是()A.0 B.1C.2 D.3解析:选A①直平行六面体底面是菱形,满足条件但不是正棱柱;②底面是等腰梯形的直棱柱,满足条件但不是长方体;③④显然错误,故选A.2.(2018·广州六校联考)已知某几何体的正视图和侧视图均如图所示,给出下列5个图形:其中可以作为该几何体的俯视图的图形个数为()A .5B .4C .3D .2解析:选B 由题知可以作为该几何体的俯视图的图形可以为①②③⑤.故选B. 3.在如图所示的空间直角坐标系O -xyz 中,一个四面体的顶点坐标分别是(0,0,2),(2,2,0),(1,2,1),(2,2,2).给出编号为①②③④的四个图,则该四面体的正视图和俯视图分别为( )A .①和③B .③和①C .④和③D .④和②解析:选D 由题意得,该几何体的正视图是一个直角三角形,三个顶点的坐标分别是(0,0,2),(0,2,0),(0,2,2),且内有一条虚线(一顶点与另一直角边中点的连线),故正视图是④;俯视图即在底面的射影,是一个斜三角形,三个顶点的坐标分别是(0,0,0),(2,2,0),(1,2,0),故俯视图是②.4.如图,△O ′A ′B ′是△OAB 的水平放置的直观图,其中O ′A ′=O ′B ′=2,则△OAB 的面积是________.解析:在Rt △OAB 中,OA =2,OB =4,△OAB 的面积S =12×2×4=4.答案:45.一个圆台上、下底面的半径分别为3 cm 和8 cm ,若两底面圆心的连线长为12 cm ,则这个圆台的母线长为_______cm.解析:如图,过点A 作AC ⊥OB ,交OB 于点C .在Rt △ABC 中,AC =12 cm ,BC =8-3=5(cm).∴AB =122+52=13(cm).答案:13对点练(二) 空间几何体的表面积与体积1.已知圆锥的表面积为a ,且它的侧面展开图是一个半圆,则这个圆锥的底面直径是( )A.a 2B.3πa3πC.23πa 3πD.23a 3π解析:选C 设圆锥的底面半径为r ,母线长为l ,由题意知2πr =πl ,∴l =2r ,则圆锥的表面积S 表=πr 2+12π(2r )2=a ,∴r 2=a 3π,∴2r =23πa 3π.2.(2017·全国卷Ⅱ)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得,则该几何体的体积为( )A .90πB .63πC .42πD .36π解析:选B 由题意知,该几何体由底面半径为3,高为10的圆柱截去底面半径为3,高为6的圆柱的一半所得,故其体积V =π×32×10-12×π×32×6=63π.3.(2018·湖北四校联考)已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为( )A .16B .(10+5)πC .4+(5+5)πD .6+(5+5)π解析:选C 该几何体是两个相同的半圆锥与一个半圆柱的组合体,其表面积为S =π+4π+4+5π=4+(5+5)π.4.(2017·山东高考)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________.解析:该几何体由一个长、宽、高分别为2,1,1的长方体和两个底面半径为1,高为1的四分之一圆柱体构成,∴V =2×1×1+2×14×π×12×1=2+π2.答案:2+π25.我国古代数学名著《数书九章》中有“天池盆测雨”题:在下雨时,用一个圆台形的天池盆接雨水.天池盆盆口直径为二尺八寸,盆底直径为一尺二寸,盆深一尺八寸.若盆中积水深九寸,则平地降雨量是________寸.(注:①平地降雨量等于盆中积水体积除以盆口面积;②一尺等于十寸)解析:由题意知,圆台中截面圆的半径为十寸,圆台内水的体积为V =13πh (r 2中+r 2下+r 中r 下)=π3×9×(102+62+10×6)=588π(立方寸),降雨量为V 142π=588π196π=3(寸). 答案:36.(2018·合肥市质检)高为4的直三棱柱被削去一部分后得到一个几何体,它的直观图和三视图中的侧视图、俯视图如图所示,则该几何体的体积是原直三棱柱的体积的________.解析:由侧视图、俯视图知该几何体是高为2、底面积为 12×2×(2+4)=6的四棱锥,其体积为13×6×2=4.而直三棱柱的体积为12×2×2×4=8,则该几何体的体积是原直三棱柱的体积的12.答案:12对点练(三) 与球有关的切、接应用问题1.在三棱锥A -BCD 中,侧棱AB ,AC ,AD 两两垂直,△ABC ,△ACD ,△ADB 的面积分别为22,32,62,则该三棱锥外接球的表面积为( ) A .2π B .6π C .46πD .24π解析:选B 设相互垂直的三条侧棱AB ,AC ,AD 分别为a ,b ,c 则12ab =22,12bc =32,12ac =62,解得a =2,b =1,c = 3.所以三棱锥A -BCD 的外接球的直径2R =a 2+b 2+c 2=6,则其外接球的表面积S =4πR 2=6π.2.已知正四面体的棱长为2,则其外接球的表面积为( ) A .8π B .12π C.32π D .3π解析:选D 如图所示,过顶点A 作AO ⊥底面BCD ,垂足为O ,则O 为正三角形BCD 的中心,连接DO 并延长交BC 于点E ,又正四面体的棱长为2,所以DE =62,OD =23DE =63,所以在直角三角形AOD 中,AO =AD 2-OD 2=233.设正四面体外接球的球心为P ,半径为R ,连接PD ,则在直角三角形POD 中,PD 2=PO 2+OD 2,即R 2=⎝⎛⎭⎫233-R 2+⎝⎛⎭⎫632,解得R =32,所以外接球的表面积S =4πR 2=3π.3.(2018·湖北七市(州)联考)一个几何体的三视图如图所示,该几何体外接球的表面积为( )。
2020年高考数学一轮复习考点与题型总结:第八章 立体几何含答案

第八章 立体几何第一节 空间几何体的结构特征、三视图和直观图一、基础知识1.简单几何体(1)多面体的结构特征①特殊的四棱柱 四棱柱――――→底面为平行四边形平行六面体――――→侧棱垂直于底面直平行六面体――→底面为矩形长方体――――→底面边长相等正四棱柱――――→侧棱与底面边长相等正方体 上述四棱柱有以下集合关系:{正方体}{正四棱柱}{长方体}{直平行六面体}{平行六面体}{四棱柱}.②多面体的关系:棱柱――→一个底面退化为一个点棱锥――→平行于底面的平面截得棱台(2)旋转体的结构特征▲球的截面的性质(1)球的任何截面是圆面;(2)球心和截面(不过球心)圆心的连线垂直于截面;(3)球心到截面的距离d 与球的半径R 及截面的半径r 的关系为r =R 2-d 2. 2.直观图(1)画法:常用斜二测画法. (2)规则:①原图形中x 轴、y 轴、z 轴两两垂直,直观图中,x ′轴、y ′轴的夹角为45°(或135°),z ′轴与x ′轴和y ′轴所在平面垂直.②原图形中平行于坐标轴的线段,直观图中仍平行于坐标轴.平行于x 轴和z 轴的线段在直观图中保持原长度不变,平行于y 轴的线段长度在直观图中变为原来的一半.3.三视图几何体的三视图包括正视图、侧视图、俯视图,分别是从几何体的正前方、正左方和正上方观察几何体画出的轮廓线.二、常用结论1.常见旋转体的三视图(1)球的三视图都是半径相等的圆.(2)底面与水平面平行放置的圆锥的正视图和侧视图为全等的等腰三角形. (3)底面与水平面平行放置的圆台的正视图和侧视图为全等的等腰梯形. (4)底面与水平面平行放置的圆柱的正视图和侧视图为全等的矩形. 2.斜二测画法中的“三变”与“三不变”“三变”⎩⎪⎨⎪⎧坐标轴的夹角改变,与y 轴平行的线段的长度变为原来的一半,图形改变.“三不变”⎩⎪⎨⎪⎧平行性不改变,与x 轴和z 轴平行的线段的长度不改变,相对位置不改变.考点一 空间几何体的结构特征[典例] 下列结论正确的是( )A .侧面都是等腰三角形的三棱锥是正三棱锥B .六条棱长均相等的四面体是正四面体C .有两个侧面是矩形的棱柱是直棱柱D .用一个平面去截圆锥,底面与截面之间的部分叫圆台[解析] 底面是等边三角形,且各侧面三角形全等,这样的三棱锥才是正三棱锥,所以A 错;斜四棱柱也有可能两个侧面是矩形,所以C 错;截面平行于底面时,底面与截面之间的部分才叫圆台,所以D 错.[答案] B [题组训练]1.下列结论中错误的是( )A .由五个面围成的多面体只能是三棱柱B .正棱台的对角面一定是等腰梯形C .圆柱侧面上的直线段都是圆柱的母线D .各个面都是正方形的四棱柱一定是正方体解析:选A 由五个面围成的多面体也可以是四棱锥,所以A 选项错误.B 、C 、D 说法均正确. 2.下列命题正确的是( )A .两个面平行,其余各面都是梯形的多面体是棱台B .两个面平行且相似,其余各面都是梯形的多面体是棱台C .直角梯形以一条直角腰所在的直线为旋转轴,其余三边旋转形成的面所围成的旋转体是圆台D .用平面截圆柱得到的截面只能是圆和矩形解析:选C 如图所示,可排除A 、B 选项.只要有截面与圆柱的母线平行或垂直,截得的截面才为矩形或圆,否则为椭圆或椭圆的一部分.考点二 空间几何体的直观图[典例] 已知等腰梯形ABCD ,CD =1,AD =CB =2,AB =3,以AB 所在直线为x轴,则由斜二测画法画出的直观图A ′B ′C ′D ′的面积为________.[解析] 法一:如图,取AB 的中点O 为坐标原点,建立平面直角坐标系,y 轴交DC 于点E ,O ,E 在斜二测画法中的对应点为O ′,E ′,过E ′作E ′F ′⊥x ′轴,垂足为F ′,因为OE =(2)2-12=1, 所以O ′E ′=12,E ′F ′=24.所以直观图A ′B ′C ′D ′的面积为S ′=12×(1+3)×24=22.法二:由题中数据得等腰梯形ABCD 的面积S =12×(1+3)×1=2.由S 直观图=24S 原图形的关系,得S 直观图=24×2=22. [答案] 22[题组训练]1.用斜二测画法画一个水平放置的平面图形的直观图为如图所示的一个正方形,则原来的图形是( )解析:选A 由直观图可知,在直观图中多边形为正方形,对角线长为2,所以原图形为平行四边形,位于y 轴上的对角线长为2 2.故选A.2.已知正三角形ABC 的边长为2,那么△ABC 的直观图△A ′B ′C ′的面积为________. 解析:如图,图①、图②分别表示△ABC 的实际图形和直观图. 从图②可知,A ′B ′=AB =2,O ′C ′=12OC =32,C ′D ′=O ′C ′sin 45°=32×22=64.所以S △A ′B ′C ′=12A ′B ′·C ′D ′=12×2×64=64.答案:64考点三 空间几何体的三视图考法(一) 由几何体识别三视图[典例] (2019·长沙模拟)如图是一个正方体,A ,B ,C 为三个顶点,D 是棱的中点,则三棱锥A -BCD 的正视图、俯视图是(注:选项中的上图为正视图,下图为俯视图)( )[解析] 正视图和俯视图中棱AD 和BD 均看不见,故为虚线,易知选A. [答案] A考法(二) 由三视图判断几何体特征[典例] (1)(2018·全国卷Ⅰ)某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如图所示.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 .217B .2 5C .3D .2(2)(2019·武汉调研)已知某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的四个侧面中最小的面积为________.[解析] (1)先画出圆柱的直观图,根据题图的三视图可知点M ,N 的位置如图①所示.圆柱的侧面展开图及M ,N 的位置(N 为OP 的四等分点)如图②所示,连接MN ,则图中MN 即为M 到N 的最短路径.ON =14×16=4,OM =2,∴MN =OM 2+ON 2=22+42=2 5.(2)由三视图知,该几何体是在长、宽、高分别为2,1,1的长方体中,截去一个三棱柱AA 1D 1-BB 1C 1和一个三棱锥C -BC 1D 后剩下的几何体,即如图所示的四棱锥D -ABC 1D 1,其中侧面ADD 1的面积最小,其值为12.[答案](1)B(2)12考法(三)由三视图中的部分视图确定剩余视图[典例](2018·唐山五校联考)如图是一个空间几何体的正视图和俯视图,则它的侧视图为()[解析]由正视图和俯视图可知,该几何体是由一个圆柱挖去一个圆锥构成的,结合正视图的宽及俯视图的直径可知侧视图应为A,故选A.[答案] A[题组训练]1.如图1所示,是一个棱长为2的正方体被削去一个角后所得到的几何体,其中DD1=1,AB=BC=AA1=2,若此几何体的俯视图如图2所示,则可以作为其正视图的是()解析:选C根据该几何体的直观图和俯视图知,其正视图的长应为底面正方形的对角线长,宽应为正方体的棱长,故排除B、D;而在三视图中看不见的棱用虚线表示,故排除A.故选C.2.(2017·全国卷Ⅰ)某多面体的三视图如图所示,其中正视图和侧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解析:选B由三视图可知该多面体是一个组合体,下面是一个底面是等腰直角三角形的直三棱柱,上面是一个底面是等腰直角三角形的三棱锥,等腰直角三角形的腰长为2,直三棱柱的高为2,三棱锥的高为2,易知该多面体有2个面是梯形,这些梯形的面积之和为(2+4)×22×2=12,故选B.[课时跟踪检测]1.对于用“斜二测画法”画平面图形的直观图,下列说法正确的是( ) A .等腰三角形的直观图仍为等腰三角形 B .梯形的直观图可能不是梯形 C .正方形的直观图为平行四边形 D .正三角形的直观图一定为等腰三角形解析:选C 根据“斜二测画法”的定义可得正方形的直观图为平行四边形. 2.一个几何体的三视图形状都相同、大小均相等,那么这个几何体不可以是( ) A .球 B .三棱锥 C .正方体D .圆柱解析:选D 球、正方体的三视图的形状都相同,大小都相等,首先排除选项A 和C.对于三棱锥,考虑特殊情况,如三棱锥C -OAB ,当三条棱OA ,OB ,OC 两两垂直,且OA =OB =OC 时,正视图方向为AO 方向,其三视图的形状都相同,大小都相等,故排除选项B.选项D ,不论圆柱如何放置,其三视图的形状都不可能完全相同.3.(2019·福州模拟)一水平放置的平面图形,用斜二测画法画出它的直观图如图所示,此直观图恰好是一个边长为2的正方形,则原平面图形的面积为( )A .2 3B .2 2C .4 3D .8 2解析:选D 由斜二测画法可知,原平面图形是一个平行四边形,且平行四边形的一组对边长为2,在斜二测画法画出的直观图中,∠B ′O ′A ′=45°且O ′B ′=22,那么在原图形中,∠BOA =90°且OB =4 2.因此,原平面图形的面积为2×42=82,故选D.4.给出下列几个命题:①在圆柱的上、下底面的圆周上各取一点,则这两点的连线是圆柱的母线;②底面为正多边形,且有相邻两个侧面与底面垂直的棱柱是正棱柱;③棱台的上、下底面可以不相似,但侧棱长一定相等.其中正确命题的个数是( )A .0B .1C .2D .3解析:选B ①错误,只有这两点的连线平行于轴时才是母线;②正确;③错误,棱台的上、下底面是相似且对应边平行的多边形,各侧棱延长线交于一点,但是侧棱长不一定相等.5.若某几何体的三视图如图所示,则这个几何体的直观图可以是( )解析:选D 由三视图知该几何体的上半部分是一个三棱柱,下半部分是一个四棱柱.故选D. 6.用若干块相同的小正方体搭成一个几何体,该几何体的三视图如图所示,则搭成该几何体需要的小正方体的块数是( )A .8B .7C .6D .5解析:选C 画出直观图可知,共需要6块.7.(2018·南宁二中、柳州高中联考)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正视图和侧视图,且该几何体的体积为83,则该几何体的俯视图可以是( )解析:选C 若俯视图为选项C 中的图形,则该几何体为正方体截去一部分后的四棱锥P -ABCD ,如图所示,该四棱锥的体积V =13×(2×2)×2=83,符合题意.若俯视图为其他选项中的图形,则根据三视图易判断对应的几何体不存在,故选C.8.如图,在底面边长为1,高为2的正四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1(底面ABCD 是正方形,侧棱AA 1⊥底面ABCD )中,点P 是正方形A 1B 1C 1D 1内一点,则三棱锥P -BCD 的正视图与俯视图的面积之和的最小值为( )A.32 B .1 C .2D.54解析:选A 由题图易知,三棱锥P -BCD 的正视图面积为12×1×2=1.当顶点P 的投影在△BCD 内部或其边上时,俯视图的面积最小,为S △BCD =12×1×1=12.所以三棱锥P -BCD 的正视图与俯视图的面积之和的最小值为1+12=32.故选A.9.设有以下四个命题:①底面是平行四边形的四棱柱是平行六面体; ②底面是矩形的平行六面体是长方体; ③直四棱柱是直平行六面体; ④棱台的相对侧棱延长后必交于一点. 其中真命题的序号是________.解析:命题①符合平行六面体的定义,故命题①是正确的;底面是矩形的平行六面体的侧棱可能与底面不垂直,故命题②是错误的;因为直四棱柱的底面不一定是平行四边形,故命题③是错误的;命题④由棱台的定义知是正确的.答案:①④10.一个圆台上、下底面的半径分别为3 cm 和8 cm ,若两底面圆心的连线长为12 cm ,则这个圆台的母线长为________cm.解析:如图,过点A 作AC ⊥OB ,交OB 于点C . 在Rt △ABC 中,AC =12(cm),BC =8-3=5 (cm). ∴AB =122+52=13(cm). 答案:1311.已知某几何体的三视图如图所示,正视图和侧视图都是矩形,俯视图是正方形,在该几何体上任意选择4个顶点,以这4个点为顶点的几何体的形状给出下列命题:①矩形;②有三个面为直角三角形,有一个面为等腰三角形的四面体;③两个面都是等腰直角三角形的四面体.其中正确命题的序号是________.解析:由三视图可知,该几何体是正四棱柱,作出其直观图为如图所示的四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1,当选择的4个点是B 1,B ,C ,C 1时,可知①正确;当选择的4个点是B ,A ,B 1,C 时,可知②正确;易知③不正确.答案:①②12.如图,三棱锥A -BCD 中,AB ⊥平面BCD ,BC ⊥CD ,若AB =BC =CD =2,则该三棱锥的侧视图(投影线平行于BD )的面积为________.解析:因为AB ⊥平面BCD ,投影线平行于BD ,所以三棱锥A -BCD 的侧视图是一个以△BCD 的BD 边上的高为底,棱锥的高为高的三角形,因为BC ⊥CD ,AB =BC =CD =2, 所以△BCD 中BD 边上的高为2,故该三棱锥的侧视图的面积S =12×2×2= 2.答案: 2第二节空间几何体的表面积与体积一、基础知识1.圆柱、圆锥、圆台的侧面展开图及侧面积公式①几何体的侧面积是指(各个)侧面面积之和,而表面积是侧面积与所有底面面积之和.②圆台、圆柱、圆锥的转化当圆台的上底面半径与下底面半径相等时,得到圆柱;当圆台的上底面半径为零时,得到圆锥,由此可得:2.空间几何体的表面积与体积公式二、常用结论几个与球有关的切、接常用结论(1)正方体的棱长为a,球的半径为R,①若球为正方体的外接球,则2R=3a;②若球为正方体的内切球,则2R=a;③若球与正方体的各棱相切,则2R=2a.(2)若长方体的同一顶点的三条棱长分别为a,b,c,外接球的半径为R,则2R=a2+b2+c2.(3)正四面体的外接球与内切球的半径之比为3∶1. 考点一 空间几何体的表面积[典例] (1)(2018·全国卷Ⅰ)已知圆柱的上、下底面的中心分别为O 1,O 2,过直线O 1O 2的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为( )A .122πB .12πC .82πD .10π(2)(2019·沈阳质检)某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的侧面积是( )A .4+4 2B .42+2C .8+4 2D.83[解析] (1)设圆柱的轴截面的边长为x , 则x 2=8,得x =22,∴S 圆柱表=2S 底+S 侧=2×π×(2)2+2π×2×2 2 =12π.故选B.(2)由三视图可知该几何体是一个四棱锥,记为四棱锥P -ABCD ,如图所示,其中P A ⊥底面ABCD ,四边形ABCD 是正方形,且P A =2,AB =2,PB =22,所以该四棱锥的侧面积S 是四个直角三角形的面积和,即S =2×⎝⎛⎭⎫12×2×2+12×2×22=4+42,故选A. [答案] (1)B (2)A [题组训练]1.(2019·武汉部分学校调研)一个几何体的三视图如图所示,则它的表面积为( )A .28B .24+2 5C .20+4 5D .20+2 5解析:选B 如图,三视图所对应的几何体是长、宽、高分别为2,2,3的长方体去掉一个三棱柱后的棱柱ABIE -DCMH ,则该几何体的表面积S =(2×2)×5+⎝⎛⎭⎫12×1×2×2+2×1+2×5=24+2 5.故选B.2.(2018·郑州第二次质量预测)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积是( )A .20+2πB .24+(2-1)πC .24+(2-2)πD .20+(2+1)π解析:选B 由三视图知,该几何体是由一个棱长为2的正方体挖去一个底面半径为1、高为1的圆锥后所剩余的部分,所以该几何体的表面积S =6×22-π×12+π×1×2=24+(2-1)π,故选B.考点二 空间几何体的体积[典例] (1)(2019·开封高三定位考试)某几何体的三视图如图所示,其中俯视图为扇形,则该几何体的体积为( )A .4πB .2π C.4π3D .π(2)(2018·天津高考)如图,已知正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为1,则四棱锥A 1-BB 1D 1D 的体积为________.[解析](1)直接法由题意知该几何体的直观图如图所示,该几何体为圆柱的一部分,设底面扇形的圆心角为α,由tan α=31=3,得α=π3,故底面面积为12×π3×22=2π3,则该几何体的体积为2π3×3=2π. (2)法一:直接法连接A 1C 1交B 1D 1于点E ,则A 1E ⊥B 1D 1,A 1E ⊥BB 1,则A 1E ⊥平面BB 1D 1D ,所以A 1E 为四棱锥A 1-BB 1D 1D 的高,且A 1E =22, 矩形BB 1D 1D 的长和宽分别为2,1, 故V A 1-BB 1D 1D =13×(1×2)×22=13. 法二:割补法连接BD 1,则四棱锥A 1-BB 1D 1D 分成两个三棱锥B -A 1DD 1与B -A 1B 1D 1,所以V A 1-BB 1D 1D=V B -A 1DD 1+V B -A 1B 1D 1=13×12×1×1×1+13×12×1×1×1=13. [答案] (1)B (2)13[题组训练]1.(等体积法)如图所示,已知三棱柱ABC -A1B 1C 1的所有棱长均为1,且AA 1⊥底面ABC ,则三棱锥B 1-ABC 1的体积为( )A.312 B.34 C.612D.64解析:选A 三棱锥B 1-ABC 1的体积等于三棱锥A -B 1BC 1的体积,三棱锥A -B 1BC 1的高为32,底面积为12,故其体积为13×12×32=312.2.(割补法)某几何体的三视图如图所示,则这个几何体的体积是( )A .13B .14解析:选C 所求几何体可看作是将长方体截去两个三棱柱得到的几何体,在长方体中还原该几何体,如图中ABCD -A ′B ′C ′D ′所示,长方体的长、宽、高分别为4,2,3,两个三棱柱的高为2,底面是两直角边长分别为3和1.5的直角三角形,故该几何体的体积V =4×2×3-2×12×3×32×2=15,故选C.3.(直接法)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.13+23π B.13+23π C.13+26π D .1+26π 解析:选C 由三视图知,四棱锥是底面边长为1,高为1的正四棱锥,结合三视图可得半球半径为22,从而该几何体的体积为13×12×1+12×4π3×⎝⎛⎭⎫223=13+26π.考点三 与球有关的切、接问题考法(一) 球与柱体的切、接问题[典例] (2017·江苏高考)如图,在圆柱O 1O 2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O 1O 2的体积为V 1,球O 的体积为V 2,则V 1V 2的值是________.[解析] 设球O 的半径为R ,因为球O 与圆柱O 1O 2的上、下底面及母线均相切,所以圆柱的底面半径为R 、高为2R ,所以V 1V 2=πR 2·2R 43πR 3=32.[答案] 32考法(二) 球与锥体的切、接问题[典例] (2018·全国卷Ⅲ)设A ,B ,C ,D 是同一个半径为4的球的球面上四点,△ABC 为等边三角形且其面积为93,则三棱锥D -ABC 体积的最大值为( )A .123B .18 3[解析] 由等边△ABC 的面积为93,可得34AB 2=93,所以AB =6,所以等边△ABC 的外接圆的半径为r =33AB =2 3.设球的半径为R ,球心到等边△ABC 的外接圆圆心的距离为d ,则d =R 2-r 2=16-12=2.所以三棱锥D -ABC 高的最大值为2+4=6,所以三棱锥D -ABC 体积的最大值为13×93×6=18 3.[答案] B[题组训练]1.(2018·福建第一学期高三期末考试)已知圆柱的高为2,底面半径为3,若该圆柱的两个底面的圆周都在同一个球面上,则这个球的表面积等于( )A .4π B.163πC.323π D .16π解析:选D 如图,由题意知圆柱的中心O 为这个球的球心, 于是,球的半径r =OB =OA 2+AB 2= 12+(3)2=2. 故这个球的表面积S =4πr 2=16π.故选D.2.三棱锥P -ABC 中,AB =BC =15,AC =6,PC ⊥平面ABC ,PC =2,则该三棱锥的外接球表面积为________.解析:由题可知,△ABC 中AC 边上的高为15-32=6,球心O 在底面ABC 的投影即为△ABC 的外心D ,设DA =DB =DC =x ,所以x 2=32+(6-x )2,解得x =564,所以R 2=x 2+⎝⎛⎭⎫PC 22=758+1=838(其中R 为三棱锥外接球的半径),所以外接球的表面积S =4πR 2=832π. 答案:832π[课时跟踪检测]1.(2019·深圳摸底)过半径为2的球的一条半径的中点,作垂直于该半径的平面,则所得截面的面积与球的体积的比值为( )A.932B.916C.38D.316解析:选A 由题意知所得截面为圆,设该圆的半径为r ,则22=12+r 2,所以r 2=3,所以所得截面的面积与球的体积的比值为π×343π×23=932,故选A.2.如图是某一几何体的三视图,则这个几何体的体积为( )A .4B .8C .16D .20解析:选B 由三视图知,此几何体是一个三棱锥,底面为一边长为6,高为2的三角形,三棱锥的高为4,所以体积为V =13×12×6×2×4=8.故选B.3.《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:“今有委米依垣内角,下周八尺,高五尺.问:积及为米几何?”其意思为:“在屋内墙角处堆放米(如图,米堆为一个圆锥的四分之一),米堆底部的弧长为8尺,米堆的高为5尺,问米堆的体积和堆放的米各为多少?”已知1斛米的体积约为1.62立方尺,圆周率约为3,估算出堆放的米约有( )A .14斛B .22斛C .36斛D .66斛解析:选B 设米堆的底面半径为r 尺,则π2r =8,所以r =16π,所以米堆的体积为V =14×13π×r 2×5=π12×⎝⎛⎭⎫16π2×5≈3209(立方尺).故堆放的米约有3209÷1.62≈22(斛). 4.(2018·贵阳摸底考试)某实心几何体是用棱长为1 cm 的正方体无缝粘合而成的,其三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A .35 cm 3B .40 cm 3C .70 cm 3D .75 cm 3解析:选A 结合题中三视图可得,该几何体是个组合体,该组合体从下到上依次为长、宽、高分别为5 cm,5 cm,1 cm 的长方体,长、宽、高分别为3 cm,3 cm,1 cm 的长方体,棱长为1 cm 的正方体,故该组合体的体积V =5×5×1+3×3×1+1×1×1=35(cm 3).故选A.5.(2019·安徽知名示范高中联考)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A .1 B.12 C.13D.14解析:选C 法一:该几何体的直观图为四棱锥S -ABCD ,如图,SD ⊥平面ABCD ,且SD =1,四边形ABCD 是平行四边形,且AB =DC =1,连接BD ,由题意知BD ⊥DC ,BD ⊥AB ,且BD =1,所以S 四边形ABCD =1,所以V S -ABCD =13S 四边形ABCD·SD =13,故选C. 法二:由三视图易知该几何体为锥体,所以V =13Sh ,其中S 指的是锥体的底面积,即俯视图中四边形的面积,易知S =1,h 指的是锥体的高,从正视图和侧视图易知h =1,所以V =13Sh =13,故选C.6.(2019·重庆调研)某简单组合体的三视图如图所示,则该组合体的体积为( )A.83π3+833B.43π3+833C.43π3+433D.83π3+433解析:选B 由三视图知,该组合体是由一个半圆锥与一个三棱锥组合而成的,其中圆锥的底面半径为2、高为42-22=23,三棱锥的底面是斜边为4、高为2的等腰直角三角形,三棱锥的高为23,所以该组合体的体积V =12×13π×22×23+13×12×4×2×23=43π3+833,故选B.7.(2019·湖北八校联考)已知一几何体的三视图如图所示,它的侧视图与正视图相同,则该几何体的表面积为( )A .16+12πB .32+12πC .24+12πD .32+20π解析:选A 由三视图知,该几何体是一个正四棱柱与半球的组合体,且正四棱柱的高为2,底面对角线长为4,球的半径为2,所以该正四棱柱的底面正方形的边长为22,该几何体的表面积S =12×4π×22+π×22+22×2×4=12π+16,故选A.8.(2019·福州质检)已知正三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,底面积为334,一个侧面的周长为63,则正三棱柱ABC -A 1B 1C 1外接球的表面积为( )A .4πB .8πC .16πD .32π解析:选C 如图所示,设底面边长为a ,则底面面积为34a 2=334,所以a = 3.又一个侧面的周长为63,所以AA 1=2 3.设E ,D 分别为上、下底面的中心,连接DE ,设DE 的中点为O ,则点O 即为正三棱柱ABC -A 1B 1C 1的外接球的球心,连接OA 1,A 1E ,则OE =3,A 1E =3×32×23=1.在直角三角形OEA 1中,OA 1=12+(3)2=2,即外接球的半径R =2,所以外接球的表面积S =4πR 2=16π,故选C.9.(2017·天津高考)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________.解析:由正方体的表面积为18,得正方体的棱长为 3. 设该正方体外接球的半径为R ,则2R =3,R =32,所以这个球的体积为43πR 3=4π3×278=9π2.答案:9π210.某四棱柱的三视图如图所示,则该四棱柱的体积为________.解析:由题意知该四棱柱为直四棱柱,其高为1,底面为上底长为1,下底长为2,高为1的等腰梯形,所以该四棱柱的体积为V =(1+2)×12×1=32. 答案:3211.一个圆锥的表面积为π,它的侧面展开图是圆心角为2π3的扇形,则该圆锥的高为________.解析:设圆锥底面半径是r ,母线长为l ,所以πr 2+πrl =π,即r 2+rl =1,根据圆心角公式2π3=2πrl ,即l=3r ,所以解得r =12,l =32,那么高h =l 2-r 2= 2.答案: 212.(2017·全国卷Ⅰ)已知三棱锥S -ABC 的所有顶点都在球O 的球面上,SC 是球O 的直径.若平面SCA ⊥平面SCB ,SA =AC ,SB =BC ,三棱锥S -ABC 的体积为9,则球O 的表面积为________.解析:如图,连接AO ,OB ,∵SC 为球O 的直径, ∴点O 为SC 的中点, ∵SA =AC ,SB =BC , ∴AO ⊥SC ,BO ⊥SC ,∵平面SCA ⊥平面SCB ,平面SCA ∩平面SCB =SC , ∴AO ⊥平面SCB , 设球O 的半径为R , 则OA =OB =R ,SC =2R . ∴V S -ABC =V A -SBC=13×S △SBC ×AO =13×⎝⎛⎭⎫12×SC ×OB ×AO , 即9=13×⎝⎛⎭⎫12×2R ×R ×R ,解得 R =3, ∴球O 的表面积S =4πR 2=4π×32=36π. 答案:36π13.如图是一个以A 1B 1C 1为底面的直三棱柱被一平面所截得到的几何体,截面为ABC ,已知A 1B 1=B 1C 1=2,∠A 1B 1C 1=90°,AA 1=4,BB 1=3,CC 1=2,求:(1)该几何体的体积; (2)截面ABC 的面积.解:(1)过C 作平行于A 1B 1C 1的截面A 2B 2C ,交AA 1,BB 1分别于点A 2,B 2.由直三棱柱性质及∠A 1B 1C 1=90°可知B 2C ⊥平面ABB 2A 2,则该几何体的体积V =VA 1B 1C 1-A 2B 2C +VC -ABB 2A 2=12×2×2×2+13×12×(1+2)×2×2=6. (2)在△ABC 中,AB =22+(4-3)2=5, BC =22+(3-2)2=5, AC =(22)2+(4-2)2=2 3.则S △ABC =12×23×(5)2-(3)2= 6.14.如图,四边形ABCD 为菱形,G 为AC 与BD 的交点,BE ⊥平面ABCD .(1)证明:平面AEC ⊥平面BED ;(2)若∠ABC =120°,AE ⊥EC ,三棱锥E -ACD 的体积63,求该三棱锥E -ACD 的侧面积.解:(1)证明:因为四边形ABCD 为菱形,所以AC ⊥BD . 因为BE ⊥平面ABCD ,AC ⊂平面ABCD , 所以BE ⊥AC .因为BD ∩BE =B ,BD ⊂平面BED ,BE ⊂平面BED , 所以AC ⊥平面BED . 又AC ⊂平面AEC , 所以平面AEC ⊥平面BED .(2)设AB =x ,在菱形ABCD 中,由∠ABC =120°,可得AG =GC =32x ,GB =GD =x 2. 因为AE ⊥EC ,所以在Rt △AEC 中,可得EG =32x . 由BE ⊥平面ABCD ,知△EBG 为直角三角形, 可得BE =22x . 由已知得,三棱锥E -ACD 的体积 V 三棱锥E -ACD=13·12AC ·GD ·BE =624x 3=63, 故x =2.从而可得AE=EC=ED= 6.所以△EAC的面积为3,△EAD的面积与△ECD的面积均为 5. 故三棱锥E-ACD的侧面积为3+2 5.第三节 空间点、直线、平面之间的位置关系一、基础知识1.平面的基本性质(1)公理1:如果一条直线上的两点在一个平面内,那么这条直线在此平面内. (2)公理2:过不在一条直线上的三点, 有且只有一个平面.(3)公理3:如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只有一条过该点的公共直线. 2.空间中两直线的位置关系 (1)空间中两直线的位置关系⎩⎪⎨⎪⎧共面直线⎩⎪⎨⎪⎧平行相交异面直线:不同在任何一个 平面内(2)异面直线所成的角①定义:设a ,b 是两条异面直线, 经过空间任一点O 作直线a ′∥a ,b ′∥b ,把a ′与b ′所成的 锐角(或直角)叫做异面直线a 与b 所成 的角(或夹角). ②范围:⎝⎛⎦⎤0,π2. (3)公理4:平行于同一条直线的两条直线互相平行.(4)定理:空间中如果两个角的两边分别对应平行,那么这两个角相等或互补. 3.空间中直线与平面、平面与平面的位置关系(1)直线与平面的位置关系有相交、平行、在平面内三种情况.直线l 和平面α相交、直线l 和平面α平行统称为直线l 在平面α外,记作l ⊄α.(2)平面与平面的位置关系有平行、相交两种情况.二、常用结论1.公理2的三个推论推论1:经过一条直线和这条直线外一点有且只有一个平面.推论2:经过两条相交直线有且只有一个平面.推论3:经过两条平行直线有且只有一个平面.2.异面直线判定的一个定理过平面外一点和平面内一点的直线,与平面内不过该点的直线是异面直线.3.唯一性定理(1)过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行.(2)过直线外一点有且只有一个平面与已知直线垂直.(3)过平面外一点有且只有一个平面与已知平面平行.(4)过平面外一点有且只有一条直线与已知平面垂直.考点一平面的基本性质及应用[典例]如图所示,在正方体ABCD-AB1C1D1中,E,F分别是AB和AA1的中点.求1证:(1)E,C,D1,F四点共面;(2)CE,D1F,DA三线共点.[证明](1)如图,连接EF,CD,A1B.1∵E,F分别是AB,AA1的中点,∴EF∥A1B.又A1B∥D1C,∴EF∥CD1,∴E,C,D1,F四点共面.(2)∵EF∥CD1,EF<CD1,∴CE与D1F必相交,设交点为P,如图所示.则由P∈CE,CE⊂平面ABCD,得P∈平面ABCD.同理P∈平面ADD1A1.又平面ABCD∩平面ADD1A1=DA,∴P∈DA,∴CE,D1F,DA三线共点.[变透练清]1.如图是正方体或四面体,P,Q,R,S分别是所在棱的中点,则这四个点不共面的一个图是()。
2020版高考数学(理)一轮总复习层级快练:第八章 立体几何 作业52 含解析

题组层级快练(五十二)1.下列关于线、面的四个命题中不正确的是()A.平行于同一平面的两个平面一定平行B.平行于同一直线的两条直线一定平行C.垂直于同一直线的两条直线一定平行D.垂直于同一平面的两条直线一定平行答案 C解析垂直于同一条直线的两条直线不一定平行,可能相交或异面.本题可以以正方体为例证明.2.设α,β,γ为平面,a,b为直线,给出下列条件:①a⊂α,b⊂β,a∥β,b∥α;②α∥γ,β∥γ;③α⊥γ,β⊥γ;④a⊥α,b⊥β,a∥b.其中能推出α∥β的条件是()A.①②B.②③C.②④D.③④答案 C3.若空间四边形ABCD的两条对角线AC,BD的长分别是8,12,过AB的中点E且平行于BD,AC的截面四边形的周长为()A.10 B.20C.8 D.4答案 B解析设截面四边形为EFGH,F,G,H分别是BC,CD,DA的中点,∴EF=GH=4,FG=HE =6.∴周长为2×(4+6)=20.4.(2019·安徽毛坦厂中学月考)如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F分别为棱AB,CC1的中点,在平面ADD1A1内且与平面D1EF平行的直线()A.有无数条B.有2条C.有1条D.不存在答案 A解析因为平面D1EF与平面ADD1A1有公共点D1,所以两平面有一条过D1的交线l,在平面ADD1A1内与l平行的任意直线都与平面D1EF平行,这样的直线有无数条,故选A.5.(2019·陕西西安模拟)在空间四边形ABCD 中,E ,F 分别为AB ,AD 上的点,且AE ∶EB =AF ∶FD =1∶4,H ,G 分别是BC ,CD 的中点,则( ) A .BD ∥平面EFG ,且四边形EFGH 是平行四边形 B .EF ∥平面BCD ,且四边形EFGH 是梯形 C .HG ∥平面ABD ,且四边形EFGH 是平行四边形 D .EH ∥平面ADC ,且四边形EFGH 是梯形 答案 B解析 如图,由条件知,EF ∥BD ,EF =15BD ,HG ∥BD ,HG =12BD ,∴EF ∥HG ,且EF =25HG ,∴四边形EFGH 为梯形.∵EF ∥BD ,EF ⊄平面BCD ,BD ⊂平面BCD ,∴EF ∥平面BCD.∵四边形EFGH 为梯形,∴线段EH 与FG 的延长线交于一点,∴EH 不平行于平面ADC.故选B.6.(2019·衡水中学调研卷)如图,P 为平行四边形ABCD 所在平面外一点,E 为AD 的中点,F 为PC 上一点,当PA ∥平面EBF 时,PFFC=( )A.23B.14 C.13 D.12答案 D解析 连接AC 交BE 于G ,连接FG ,因为PA ∥平面EBF ,PA ⊂平面PAC ,平面PAC ∩平面BEF =FG ,所以PA ∥FG ,所以PF FC =AG GC .又AD ∥BC ,E 为AD 的中点,所以AG GC =AE BC =12,所以PF FC =12.7.(2019·蚌埠联考)过三棱柱ABC -A 1B 1C 1的任意两条棱的中点作直线,其中与平面ABB 1A 1平行的直线共有( ) A .4条 B .6条 C .8条 D .12条答案 B解析 作出如图的图形,E ,F ,G ,H 是相应棱的中点, 故符合条件的直线只能出现在平面EFGH 中.由此四点可以组成的直线有:EF ,GH ,FG ,EH ,GE ,HF 共有6条.8.(2019·郑州市高三质量预测)如图,在直三棱柱ABC -A′B′C′中,△ABC 是边长为2的等边三角形,AA ′=4,点E ,F ,G ,H ,M 分别是边AA′,AB ,BB ′,A ′B ′,BC 的中点,动点P 在四边形EFGH 的内部运动,并且始终有MP ∥平面ACC′A′,则动点P 的轨迹长度为( ) A .2 B .2π C .2 3 D .4答案 D解析 连接MF ,FH ,MH ,因为M ,F ,H 分别为BC ,AB ,A ′B ′的中点,所以MF ∥平面AA′C′C ,FH ∥平面AA′C′C ,所以平面MFH ∥平面AA′C′C ,所以M 与线段FH 上任意一点的连线都平行于平面AA′C′C ,所以点P 的运动轨迹是线段FH ,其长度为4,故选D. 9.(2019·沧州七校联考)有以下三种说法,其中正确的是________. ①若直线a 与平面α相交,则α内不存在与a 平行的直线;②若直线b ∥平面α,直线a 与直线b 垂直,则直线a 不可能与α平行; ③若直线a ,b 满足a ∥b ,则a 平行于经过b 的任何平面. 答案 ①解析 对于①,若直线a 与平面α相交,则α内不存在与a 平行的直线,是真命题,故①正确;对于②,若直线b ∥平面α,直线a 与直线b 垂直,则直线a 可能与α平行,故②错误;对于③,若直线a ,b 满足a ∥b ,则直线a 与直线b 可能共面,故③错误.10.在四面体ABCD 中,M ,N 分别是△ACD ,△BCD 的重心,则四面体的四个面中与MN 平行的是________.答案 平面ABC 和平面ABD解析 连接AM 并延长交CD 于E ,连接BN 并延长交CD 于F.由重心的性质可知,E ,F 重合为一点,且该点为CD 的中点E.由EM MA =EN NB =12,得MN ∥AB.因此MN ∥平面ABC 且MN ∥平面ABD.11.(2019·吉林一中模拟)如图,在四面体ABCD 中,AB =CD =2,直线AB 与CD 所成的角为90°,点E ,F ,G ,H 分别在棱AD ,BD ,BC ,AC 上,若直线AB ,CD 都平行于平面EFGH ,则四边形EFGH 面积的最大值是________.答案 1解析 ∵直线AB 平行于平面EFGH ,且平面ABC ∩平面EFGH =HG , ∴HG ∥AB.同理:EF ∥AB ,FG ∥CD ,EH ∥CD. ∴FG ∥EH ,EF ∥HG.故四边形EFGH 为平行四边形. 又AB ⊥CD ,∴四边形EFGH 为矩形. 设BF BD =BG BC =FGCD=x(0≤x ≤1),则FG =2x ,HG =2(1-x), S 四边形EFGH =FG ×HG =4x(1-x)=-4(x -12)2+1,根据二次函数的图像与性质可知,四边形EFGH 面积的最大值为1.12.(2019·湘东五校联考)如图所示,已知ABCD -A 1B 1C 1D 1是棱长为3的正方体,点E 在AA 1上,点F 在CC 1上,G 在BB 1上,且AE =FC 1=B 1G =1,H 是B 1C 1的中点.(1)求证:E ,B ,F ,D 1四点共面; (2)求证:平面A 1GH ∥平面BED 1F. 答案 (1)略 (2)略 解析 (1)连接FG.∵AE =B 1G =1,∴BG =A 1E =2. ∴BG 綊A 1E ,∴A 1G ∥BE.又∵C 1F 綊B 1G ,∴四边形C 1FGB 1是平行四边形.∴FG 綊C 1B 1綊D 1A 1.∴四边形A 1GFD 1是平行四边形. ∴A 1G 綊D 1F ,∴D 1F 綊EB. 故E ,B ,F ,D 1四点共面. (2)∵H 是B 1C 1的中点, ∴B 1H =32.又B 1G =1,∴B 1G B 1H =23. 又FC BC =23,且∠FCB =∠GB 1H =90°, ∴△B 1HG ∽△CBF.∴∠B 1GH =∠CFB =∠FBG ,∴HG ∥FB.又由(1)知,A 1G ∥BE ,且A 1G ⊂平面A 1GH ,HG ⊂平面A 1GH ,BF ⊄平面A 1GH ,BE ⊄平面A 1GH , ∴BF ∥平面A 1GH ,BE ∥平面A 1GH. 又∵BF ∩BE =B ,∴平面A 1GH ∥平面BED 1F.13.如图,四棱锥P -ABCD 的底面ABCD 是平行四边形,E ,F 分别是棱AD ,PC 的中点.证明:EF ∥平面PAB. 答案 略解析 证明:如图,取PB 的中点M ,连接MF ,AM. 因为F 为PC 的中点,故MF ∥BC 且MF =12BC.由已知有BC ∥AD ,BC =AD. 因为E 为AD 的中点, 即AE =12AD =12BC ,所以MF ∥AE 且MF =AE ,故四边形AMFE 为平行四边形,所以EF ∥AM.又AM ⊂平面PAB ,而EF ⊄平面PAB ,所以EF ∥平面PAB.14.(2019·福建四地六校联考)一个多面体的直观图和三视图如图所示(其中M ,N 分别是AF ,BC 中点).(1)求证:MN ∥平面CDEF ; (2)求多面体A —CDEF 的体积. 答案 (1)略 (2)83解析 (1)证明:由三视图知,该多面体是底面为直角三角形的直三棱柱,且AB =BC =BF =2, DE =CF =22,∴∠CBF =90°.取BF 中点G ,连接MG ,NG ,由M ,N 分别是AF ,BC 中点,可知NG ∥CF ,MG ∥EF.又MG ∩NG =G ,CF ∩EF =F ,∴平面MNG ∥平面CDEF ,∴MN ∥平面CDEF.(2)作AH ⊥DE 于H ,由于三棱柱ADE —BCF 为直三棱柱,∴AH ⊥平面CDEF ,且AH = 2. ∴V A -CDEF =13S 四边形CDEF ·AH =13×2×22×2=83.15.(2019·湖南长沙一中阶段性检测)如图,已知在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是边长为1的正方形,PC ⊥底面ABCD ,且PC =2,E 是侧棱PC 上的动点.(1)求四棱锥P -ABCD 的表面积;(2)在棱PC 上是否存在一点E ,使得AP ∥平面BDE ?若存在,指出点E 的位置,并证明;若不存在,请说明理由. 答案 (1)3+5 (2)存在,E 为PC 中点解析 (1)∵四棱锥P -ABCD 的底面是边长为1的正方形,PC ⊥底面ABCD ,且PC =2,∴PC ⊥BC ,PC ⊥DC ,∴S △PCD =S △PCB =12×1×2=1,PB =PD =22+12= 5. ∵AB ⊥CB ,AB ⊥PC , ∴AB ⊥平面PCB ,∴AB ⊥PB ,∴S △PAB =12AB ·PB =52.同理,S △PAD =52.又S 正方形ABCD =1,∴S P -ABCD =S 正方形ABCD +S △PAB +S △PAD +S △PCD +S △PCB =1+52+52+1+1=3+ 5.(2)在棱PC 上存在点E ,且E 是PC 的中点时,AP ∥平面BDE.证明:如图,连接AC 交BD 于点O ,连接OE ,则在△ACP 中,O ,E 分别为AC ,PC 的中点, ∴OE ∥AP ,又OE ⊂平面BDE ,AP ⊄平面BDE , ∴AP ∥平面BDE.。
2020版高中数学(理)一轮复习:第八章 立体几何

第八章立体几何第37讲空间几何体的表面积和体积A应知应会一、选择题1. 已知A,B为球面上的两点,O为球心,且|AB|=3,∠AOB=120°,则球的体积为()A. 9π2B. 43πC. 36πD. 323π2. (2018·潍坊期末)一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为()(第2题)A. 3πB. 4πC. 2π+4D. 3π+43. 若体积为8的正方体的顶点都在同一球面上,则该球的表面积为()A. 12πB. 323πC. 8πD. 4π4. (2018·郑州一调)已知一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A. 323B.163C.83D.43(第4题)(第5题)5. (2018·厦门调研)已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为( ) A . 73 B . 172 C . 13 D . 17+3102二、 解答题6. 已知直三棱柱ABCA 1B 1C 1的6个顶点都在球O 的球面上,若|AB|=3,|AC|=4,AB ⊥AC ,|AA 1|=12,求球O 的表面积.7. 已知E ,F 分别是棱长为a 的正方体ABCD A 1B 1C 1D 1的棱AA 1,CC 1的中点,求四棱锥C 1 B 1EDF 的体积.B 巩固提升一、 填空题1. 若圆锥底面半径为2,高为5,则其侧面积为________.2. 现有一个底面半径为3 cm ,母线长为5 cm 的圆锥状实心铁器,将其高温熔化后铸成一个实心铁球(不计损耗),则该铁球的半径是________ cm .3. 如图,在长方体ABCDA 1B 1C 1D 1中,O 为BD 1的中点,三棱锥OABD 的体积为V 1,四棱锥OADD 1A 1的体积为V 2,则V 1V 2的值为________.(第3题)4. (2018·武汉调研)如图为一个半球挖去一个圆锥后的几何体的三视图,则剩余部分与挖去部分的体积之比为________.(第4题)二、 解答题5. 如图,在直棱柱ABC A′B′C′中,底面是边长为3的等边三角形,|AA′|=4,M 为AA′的中点,P 是BC 上一点,且由P 沿棱柱侧面经过棱CC′到M 的最短路线长为29,设这条最短路线与CC′的交点为N.(1) 求该三棱柱的侧面展开图的对角线长; (2) 求PC 与NC 的长;(3) 求三棱锥CMNP 的体积.(第5题)6. (2018·济宁期末)如图,四边形ABCD 为菱形,G 为AC 与BD 的交点,BE ⊥平面ABCD.(1) 求证:平面AEC⊥平面BED;(2) 若∠ABC=120°,AE⊥EC,三棱锥E ACD的体积为63,求该三棱锥的侧面积.(第6题)7. (2018·襄樊模拟)如图,△ABC内接于圆O,AB是圆O的直径,四边形DCBE为平行四边形,DC⊥平面ABC,|AB|=2,|EB|= 3.(1) 求证:DE⊥平面ACD;(2) 设AC=x,V(x)表示三棱锥B ACE的体积,求函数V(x)的解析式及最大值.(第7题)第38讲 空间点、线、面之间的位置关系A 应知应会一、 选择题1. 若直线l 1和l 2是异面直线,l 1在平面α内,l 2在平面β内,l 是平面α与平面β的交线,则下列命题中正确的是( )A . l 与l 1,l 2都不相交B . l 与l 1,l 2都相交C . l 至多与l 1,l 2中的一条相交D . l 至少与l 1,l 2中的一条相交2. 到两互相垂直的异面直线的距离相等的点( )A . 只有1个B . 恰有3个C . 恰有4个D . 有无穷多个 3. 如图是某正方体的侧面展开图,l 1,l 2是两条侧面对角线,则在正方体中,l 1与l 2( )(第3题)A . 互相平行B . 异面且互相垂直C . 异面且夹角为π3D . 相交且夹角为π34. 在长方体ABCDA 1B 1C 1D 1中,既与AB 共面也与CC 1共面的棱的条数为( )A . 3B . 4C . 5D . 65. 如图,在正方体ABCD A 1B 1C 1D 1中,E ,F ,G ,H 分别为AA 1,AB ,BB 1,B 1C 1的中点,则异面直线EF 与GH 所成的角为( )(第5题)A . 45°B . 60°C . 90°D . 120 二、 解答题6. 如图,在正方体ABCD A 1B 1C 1D 1中,点E ,F 分别为CC 1,AA 1的中点,画出平面BED 1F 和平面ABCD 的交线.(第6题)7. 如图,四边形ABEF 和四边形ABCD 都是直角梯形,∠BAD =∠FAB =90°,BC12AD,BE 12FA,G,H分别为FA,FD的中点.(1) 求证:四边形BCHG是平行四边形;(2) 求证:C,D,F,E四点共面.(第7题)B巩固提升一、填空题1. 已知直线AB,AD⊂α,直线CB,CD⊂β,点E∈AB,点F∈BC,点G∈CD,点H∈DA,若直线EH∩直线FG=M,则点M与BD的关系是________.2. 在下列命题中,不是公理的是________.(填序号)①如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只有一条过该点的公共直线;②过不在同一条直线上的三点,有且只有一个平面;③如果一条直线上的两点在一个平面内,那么这条直线上所有的点都在此平面内;④平行于同一个平面的两个平面相互平行.3. 一个正方体纸盒展开后如图所示,在原正方体纸盒中有如下结论:(第3题)①AB⊥EF;②AB与CM所成的角为60°;③EF与MN是异面直线;④MN∥CD.以上结论中正确的是________.(填序号)4. 如图,已知圆柱的轴截面ABB1A1是正方形,C是圆柱下底面弧AB的中点,C1是圆柱上底面弧A1B1的中点,那么异面直线AC1与BC所成角的正切值为________.(第4题)二、解答题5. 如图,在正方体ABCDA1B1C1D1中,点E,F,G分别是棱CC1,BB1及DD1的中点.求证:∠BGC=∠FD1E.(第5题6. 在空间四边形ABCD中,|AB|=|CD|且AB与CD所成的角为30°,点M,N分别是BC,AD的中点,求直线AB和MN所成的角.7. 如图,在正方体ABCDA1B1C1D1中,对角线A1C与平面BDC1交于点O,AC,BD 交于点M,E为AB的中点,F为AA1的中点.(1) 求证:C1,O,M三点共线;(2) 求证:E,C,D1,F四点共面;(3) 求证:CE,D1F,DA三线共点.(第7题)第39讲直线、平面平行的判定与性质A应知应会一、选择题1. 若平面α∥平面β,点A,C∈α,点B,D∈β,则直线AC∥直线BD的充要条件是()A. AB∥CDB. AD∥CBC. AB与CD相交D. A,B,C,D四点共面2. 一条直线l上有相异的三个点A,B,C到平面α的距离相等,那么直线l与平面α的位置关系是()A. l∥αB. l⊥αC. l与α相交但不垂直D. l∥α或l⊂α3. 下列命题正确的是()A. 若两条直线和同一个平面所成的角相等,则这两条直线平行B. 若一个平面内有三个点到另一个平面的距离相等,则这两个平面平行C. 若一条直线平行于两个相交平面,则这条直线与这两个平面的交线平行D. 若两个平面都垂直于第三个平面,则这两个平面平行4. 如图,L,M,N分别为正方体对应棱的中点,则平面LMN与平面PQR的位置关系是()(第4题)A. 垂直B. 相交不垂直C. 平行D. 重合5. (2018·南昌质检)如图,在四面体ABCD中,截面PQMN是正方形,则在下列结论中,错误的是()(第5题)A. AC⊥BDB. AC∥截面PQMNC. |AC|=|BD|D. 异面直线PM与BD所成的角为45°二、解答题6. 如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,E,F分别是A1B,AC1的中点.求证:EF∥平面ABC.(第6题)7. 如图所示,四边形ABCD与四边形ADEF都为平行四边形,M,N,G分别是AB,AD,EF的中点.求证:平面BDE∥平面MNG.(第7题)B巩固提升一、填空题1. 在四面体ABCD中,M,N分别是△ACD,△BCD的重心,则四面体的四个面中与MN平行的是________,2. 设α,β,γ是三个不同的平面,m,n是两条不同的直线,在命题“α∩β=m,n⊂γ,且________,则m∥n”中的横线处填入下列三组条件中的一组,使该命题为真命题.①α∥γ,n⊂β;②m∥γ,n∥β;③n∥β,m⊂γ.可以填入的条件有________.3. 在正方体ABCD A1B1C1D1中,E是DD1的中点,则BD1与平面ACE的位置关系为________.4. 如图,在正四棱柱ABCDA1B1C1D1中,E,F,G,H分别是棱CC1,C1D1,D1D,DC的中点,N是BC的中点,点M在四边形EFGH及其内部运动,则M满足条件________时,有MN∥平面B1BDD1.(第4题)二、解答题5. 如图,在直三棱柱ABCA1B1C1中,AC⊥BC,|CC1|=4,M是棱CC1上的一点.若点N是AB的中点,且CN∥平面AB1M,求CM的长.(第5题)6. 如图所示,四边形EFGH为空间四边形ABCD的一个截面,若截面为平行四边形.(1) 求证:AB∥平面EFGH,CD∥平面EFGH;(2) 若|AB|=4,|CD|=6,求四边形EFGH周长的取值范围.(第6题)7. 如图,在四棱锥P ABCD中,PD⊥平面ABCD,底面ABCD为正方形,|BC|=|PD|=2,E为PC的中点,|CB|=3|CG|.(1) 求证:PC⊥BC.(2) 问:AD边上是否存在一点M,使得PA∥平面MEG?若存在,求出AM的长;若不存在,请说明理由.(第7题)第40讲直线、平面垂直的判定与性质A应知应会一、选择题1. 给定下列四个命题:①若一个平面内的两条直线与另一个平面都平行,那么这两个平面相互平行;②若一个平面经过另一个平面的一条垂线,那么这两个平面相互垂直;③垂直于同一条直线的两条直线相互平行;④若两个平面垂直,那么一个平面内与它们的交线不垂直的直线与另一个平面也不垂直.其中,为真命题的是()A. ①和②B. ②和③C. ③和④D. ②和④2. 设α,β是两个不重合的平面,l是一条直线,以下命题正确的是()A. 若l⊥α,α⊥β,则l∥βB. 若l∥α,α∥β,则l∥βC. 若l⊥α,α∥β,则l⊥βD. 若l∥α,α⊥β,则l⊥β3. 已知PA垂直于正方形ABCD所在平面,连接PB,PC,PD,AC,BD,则下列垂直关系正确的是()①平面PAB⊥平面PBC;②平面PAB⊥平面PAD;③平面PAB⊥平面PCD;④平面PAB ⊥平面PAC.A. ①②B. ①③C. ②③D. ②④4. 如图所示,在正方体ABCD A1B1C1D1中,点O,M,N分别是线段BD,DD1,D1C1的中点,则直线OM与AC,MN的位置关系是()A. 与AC,MN均垂直B. 与AC垂直,与MN不垂直C. 与AC不垂直,与MN垂直D. 与AC,MN均不垂直(第4题)(第5题)5. 如图所示,AB是半圆O的直径,V A垂直于半圆O所在的平面,点C是圆周上不同于A,B的任意一点,M,N分别为V A,VC的中点,则下列结论正确的是()A. MN∥ABB. 平面V AC⊥平面VBCC. MN与BC所成的角为45°D. OC⊥平面V AC二、解答题6. 如图,在直三棱柱ABC A1B1C1中,∠ACB=90°,B1C⊥BD. 求证:AB1⊥BD.(第6题)7. 如图,在四面体ABCD中,CB=CD,AD⊥BD,点E,F分别是AB,BD的中点,求证:平面EFC⊥平面BCD.(第7题)B巩固提升一、填空题1. 如图,在正方体ABCD A1B1C1D1中,M,N分别是棱AA1,AB上的点,若∠B1MN 是直角,则∠C1MN=________.(第1题)2. 下列命题:①若a⊥α,b⊂α,则a⊥b;②若a⊥α,a∥b,则b⊥α;③若a⊥α,b∥α,则a⊥b;④若a⊥b,a⊥c,b⊂α,c⊂α,则a⊥α;⑤若a∥α,a⊥b,则b⊥α;⑥若a⊥α,b⊥a,则b∥α.其中正确命题的个数是________.3. 已知P为△ABC所在平面外一点,O为P在平面ABC内的射影.(1) 若P到△ABC三边距离相等,且O在△ABC的内部,则O是△ABC的________心;(2) 若PA⊥BC,PB⊥AC,则O是△ABC的________心;(3) 若PA,PB,PC与底面所成的角相等,则O是△ABC的________心.4. 对于四面体ABCD,给出下列四个命题:①若AB=AC,BD=CD,则BC⊥AD;②若AB=CD,AC=BD,则BC⊥AD;③若AB⊥AC,BD⊥CD,则BC⊥AD;④若AB⊥CD,AC⊥BD,则BC⊥AD.其中真命题是________.(填序号)二、解答题5. 如图,正方形ABCD和四边形ACEF所在的平面互相垂直,EF∥AC,AB=2,CE =EF=1.(1) 求证:AF∥平面BDE;(2) 求证:CF⊥平面BDE.(第5题)6. 如图,在正三棱锥ABCD中,∠BAC=30°,AB=a,平行于AD,BC的截面EFGH 分别与AB,BD,DC,CA交于E,F,G,H四点,点A在底面BCD上的射影为O.(1) 试判断四边形EFGH的形状,并说明理由;(2) 设点P是棱AD上的点,当AP为何值时,平面PBC⊥平面EFGH?请说明理由.(第6题)7. (2019·新乡一模)如图,在三棱锥PABC 中,PA ⊥底面ABC ,|AB|=|AC|=3,CE →=2EA →,BD →=DC →.(1) 求证:平面PBC ⊥平面PAD ;(2) 若三棱锥P ABD 的体积为94,且AB ⊥AC ,求平面PAB 与平面PDE 所成锐二面角的余弦值.(第7题)第41讲 用向量法解决空间中的位置关系A 应知应会1. 已知向量a =(2m +1,3,m -1),b =(2,m ,-m ),且a ∥b ,那么实数m 的值等于( )A. 32B. -2C. 0D. 32或-22. 在正方体ABCDA 1B 1C 1D 1中,给出以下四个向量表达式:①(A 1D 1→-A 1A →)-AB →;②(BC →+BB 1→)-D 1C 1→;③(AD →-AB →)-2DD 1→;④(B 1D 1→+A 1A →)+DD 1→.其中能够化简为向量BD 1→的是( )A . ①②B . ②③C . ③④D . ①④3. 如图,在平行六面体ABCDA 1B 1C 1D 1中,M 为AC 与BD 的交点,若A 1B 1→=a ,A 1D 1→=b ,A 1A →=c ,则下列向量中与B 1M →相等的向量是( )(第3题)A. -12a +12b +cB. 12a +12b +cC. 12a -12b +cD. -12a -12b +c4. 如图,已知正方体ABCDA 1B 1C 1D 1的棱长为a ,M ,N 分别为A 1B ,AC 上的点,且|A 1M|=|AN|=2a3,则MN 与平面BB 1C 1C 的位置关系是( ) A . 相交 B . 平行C . 垂直D . MN 在平面BB 1C 1C 内(第4题)(第5题)5. (2018·长沙模拟)如图,正方形ABCD 与矩形ACEF 所在的平面互相垂直,若|AB |=2,|AF |=1,M 在EF 上,且AM ∥平面BDE ,则点M 的坐标为( )A. (1,1,1)B. ⎝⎛⎭⎫23,23,1 C. ⎝⎛⎭⎫22,22,1 D. ⎝⎛⎭⎫24,24,1二、 解答题6. 如图,已知正三棱柱ABCA 1B 1C 1的所有棱长都为2,D 为CC 1的中点,求证:AB 1⊥平面A 1BD.(第6题)7. 已知三点A (1,0,0),B (3,1,1),C (2,0,1). (1) 求CB →与CA →的夹角; (2) 求CB →在 CA →方向上的投影.B 巩固提升一、 填空题1. 在四面体OABC 中,若OA →=a ,OB →=b ,OC →=c ,D 为BC 的中点,E 为AD 的中点,则OE →=________.(用a ,b ,c 表示)2. 已知AB →=(1,5,-2),BC →=(3,1,z),若AB →⊥BC →,BP →=(x -1,y ,-3),且BP ⊥平面ABC ,则实数x +y =________.3. (2018·东莞质检)如图,圆锥的轴截面SAB 是边长为2的等边三角形,O 为底面中心,M 为SO 的中点,动点P 在圆锥底面内(包括圆周).若AM ⊥MP ,则点P 形成轨迹的长度为________.(第3题)4. 已知P 是平行四边形ABCD 所在平面外的一点,AB →=(2,-1,-4),AD →=(4,2,0),AP →=(-1,2,-1).给出以下四个结论:①AP ⊥AB ;②AP ⊥AD ;③AP →是平面ABCD 的法向量;④AP →∥BD →.其中正确的是________.(填序号)二、 解答题5. 已知空间中三点A (-2,0,2),B (-1,1,2),C (-3,0,4),设a =AB →,b =AC →. (1) 若|c |=3,且c ∥BC →,求向量c ;(2) 求向量a 与向量b 的夹角的余弦值.6. 如图,在四棱锥P ABCD 中,底面ABCD 是边长为a 的正方形,侧面PAD ⊥底面ABCD ,且|PA|=|PD|=22|AD|,设E ,F 分别为PC ,BD 的中点. (1) 求证:EF ∥平面PAD ;(2) 求证:平面PAB ⊥平面PDC.(第6题)7. 如图,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) 在棱P A 上是否存在点M ,使得BM ∥平面PCD ?若存在,求|AM ||AP |的值;若不存在,请说明理由.(第7题)第42讲 空间角的计算A 应知应会1. 在正方体A 1B 1C 1D 1 ABCD 中,AC 与B 1D 所成角的大小为( ) A . π6 B . π4 C . π3 D . π22. 如图,已知三棱柱ABCA 1B 1C 1是各棱长均等于a 的正三棱柱,D 是侧棱CC 1的中点,那么直线CC 1与平面AB 1D 所成的角为( )(第2题)A. 45°B. 60°C. 90°D. 30°3. 如图,设地球的半径为R ,点A ,B 在赤道上,O 为地心,点C 在北纬30°的纬线(O′为其圆心)上,且点A ,C ,D ,O′,O 共面,点D ,O′,O 共线,若∠AOB =90°,则异面直线AB 与CD 所成角的余弦值为( )(第3题)A . 64B . -64 C . 6+24 D . 6-244. 在正方体ABCDA 1B 1C 1D 1中,若E 为BB 1的中点,则平面A 1ED 与平面ABCD 所成的锐二面角的余弦值为( )A. 12B. 23C. 33D. 225. 已知某二面角的棱上有A ,B 两点,直线AC ,BD 分别在这个二面角的两个半平面内,且都垂直于AB.若|AB|=4,|AC|=6,|BD|=8,|CD|=217,则该二面角的大小为( )A . 150°B . 45°C . 60°D . 120°二、 解答题6. 设二面角α CD β的大小为45°,点A 在平面α内,点B 在CD 上,且∠ABC =45°,求AB 与平面β所成角的大小.7. 如图,在四棱锥SABCD中,底面ABCD为矩形,SD⊥底面ABCD,|AD|=2,|DC|=|SD|=2.点M在侧棱SC上,∠ABM=60°.(1) 求证:M是侧棱SC的中点;(2) 求二面角SAMB的余弦值.(第7题)B 巩固提升一、 填空题1. 已知向量m ,n 分别是直线l 和平面α的方向向量和法向量,若cos 〈m ,n 〉=-12,则l 与α所成的角为________.2. 已知过正方形ABCD 的顶点A 作线段PA ⊥平面ABCD ,若|AB|=|PA|,则平面ABP 与平面CDP 所成的角为________.3. 如图,在三棱柱ABCA 1B 1C 1中,已知AA 1⊥底面ABC ,|AB |=|BC |=|AA 1|,∠ABC =90°,E ,F 分别是棱AB ,BB 1的中点,那么直线EF 和BC 1所成的角为________.(第3题)(第4题)4.如图,在正四棱柱ABCD A 1B 1C 1D 1中,若|AA 1|=2|AB|,则直线CD 与平面BDC 1所成角的正弦值为________.二、 解答题5. 已知三棱锥PABC 的所有顶点都在表面积为16π的球O 的球面上,AC 为球O 的直径.当三棱锥PABC 的体积最大时,求二面角PABC 的正弦值.6. (2018·武昌质检改编)如图,在四棱锥PABCD中,侧面PAD⊥底面ABCD,侧棱|PA|=|PD|=2,PA⊥PD,底面ABCD为直角梯形,其中BC∥AD,AB⊥AD,|AB|=|BC|=1,O为AD的中点.(1) 求直线PB与平面POC所成角的余弦值.(2) 在线段PD上是否存在一点Q,使得二面角Q AC D的余弦值为63?若存在,求出|PQ||QD|的值;若不存在,请说明理由.(第6题)7. 如图,在四棱锥PABCD中,PA⊥底面ABCD,AD⊥AB,AB∥DC,|AD|=|DC|=|AP|=2,|AB|=1,E为棱PC的中点.(1) 求证:BE⊥DC;(2) 求直线BE与平面PBD所成角的正弦值;(3) 若F为棱PC上一点,且满足BF⊥AC,求二面角FABP的余弦值.(第7题)。
数学课标通用(理科)一轮复习配套教师用书:第八章 立体几何 直线、平面垂直的判定与性质

§8.5 直线、平面垂直的判定与性质考纲展示►1.能以立体几何中的定义、公理和定理为出发点,认识和理解空间中线面垂直的有关性质和判定定理.2.能运用公理、定理和已获得的结论证明一些有关空间图形的位置关系的简单命题.考点1 直线与平面垂直的判定与性质直线与平面垂直(1)直线和平面垂直的定义:直线l与平面α内的________直线都垂直,就说直线l与平面α互相垂直.(2)直线与平面垂直的判定定理及性质定理:答案:(1)任意一条(2)两条相交直线a,b⊂αa∩b=O l⊥al⊥b平行a⊥αb⊥α(1)[教材习题改编]下列命题中不正确的是()A.如果平面α⊥平面β,且直线l∥平面α,则直线l⊥平面βB.如果平面α⊥平面β,那么平面α内一定存在直线平行于平面βC.如果平面α不垂直于平面β,那么平面α内一定不存在直线垂直于平面βD.如果平面α⊥平面γ,平面β⊥平面γ,α∩β=l,那么l⊥γ答案:A(2)[教材习题改编]如图,在三棱锥V-ABC中,∠VAB=∠VAC=∠ABC=90°,则构成三棱锥的四个三角形中直角三角形的个数为________.答案:4[典题1](1)[2017·上海六校联考]已知m和n是两条不同的直线,α和β是两个不重合的平面,下面给出的条件中一定能推出m⊥β的是()A.α⊥β且m⊂αB.α⊥β且m∥αC.m∥n且n⊥βD.m⊥n且α∥β[答案]C[解析]由线线平行性质的传递性和线面垂直的判定定理,可知C正确.(2)如图所示,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,AB ⊥AD,AC⊥CD,∠ABC=60°,PA=AB=BC,E是PC的中点.求证:①CD⊥AE;②PD⊥平面ABE.[证明] ①在四棱锥P-ABCD中,∵PA⊥底面ABCD,CD⊂平面ABCD,∴PA⊥CD.∵AC⊥CD,PA∩AC=A,∴CD⊥平面PAC。
而AE⊂平面PAC,∴CD⊥AE。
2019-2020高考数学(理)复习试题汇编 第八章 立体几何 含解析

r 3 ,所以1 222R3a 3 , V 4 (.第八章 立体几何第一节 空间几何体及其表面积和体积题型 85 空间几何体的表面积与体积1.(2017 江苏 6)如图所示,在圆柱 O O 内有一个球 O ,该球与圆柱的上、下面及母线均1 2相切.记圆柱 O 1O 2 的体积为V 1 ,球 O 的体积为V 2 ,则O 2OO 1VV1 的值是 .21.解析 设球 O 的半径为 r ,由题意V1r 2 2r ,V24 3V V23 3.故填 .2.2017 天津理 10)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.2.解析 设正方体的边长为 a ,则 6a 218 a 23 .外接球直径为正方体的体对角线,所以4 27 9πR 3π π 33 8 23.(2107 全国 1 卷理科 16)如图所示,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: c m 3)的最大值为_______.EAFOBC1h = DG - OG = 25 - 10x + x - x = 25 - 10x , △S ABC = 2 3x ⋅ 3x ⋅ 12⋅ h = 3x 2 25 - 10x = 3 25x 4 - 10x 5 .令 f (x ) = 25x 4 - 10 x 5 , x ∈ 0, ⎪ , 1 ⎛ 5 ⎫ f (x ) 在 (0,2 )上单调递增,在 2, ⎪ 上单调递减.故 f (x )≤ f (2) = 80 ,则A . πB . 3π r = 12 - ⎪ =3.解析 由题意,联结 OD ,交 BC 于点 G ,如图所示,则 O D ⊥ BC , OG =3 BC ,6即 OG 的长度与 BC 的长度成正比.设 OG = x ,则 BC = 2 3x , DG = 5 - x ,三棱锥的高2 2 2 2 =3 3x 2 ,则 V =3 △S ABC ⎝ 2 ⎭f ' (x ) = 100 x 3- 50 x 4,令 f ' (x ) > 0 ,即 x 4- 2x 3< 0 , x < 2 ,当 f ' (x ) < 0 ,得 2 < x < 52,所以⎛ 5 ⎫⎝ 2 ⎭V ≤ 3 ⨯ 80 = 4 15 ,所以体积的最大值为 4 15 cm 3.题型 86 旋转体的表面积、体积及球面距离4.(2107 全国 3 卷理科 8)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().4C . π 2D .π44.解析 如图所示,由题可知球心在圆柱体的中心处,圆柱体上、下底面圆的半径⎛ 1 ⎫2⎝ 2 ⎭3 2 ,则圆柱体的体积V = πr 2h = 3π4 .故选B.题型87 几何体的外接球与内切球S=⨯(π⨯12)⨯3=232S= 2⨯1⨯⎪⨯3=1,所以几何体体积,三棱锥体积为22第二节空间几何体的直观图与三视图题型88斜二测画法与直观图——暂无题型89空间几何体的三视图5.某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积(单位:cm3)是(). A.π2π3π3π+1 B.+3 C.+1 D.222+35.解析由三视图可知,直观图是由半个圆锥与一个三棱锥构成,半圆锥体积为111π1⎛1⎫3⎝2⎭S=S+S=π+1.故选A.126.(2017全国1卷理科7)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.10B.12C.14D.16= V = V - V = π ⋅ 32 ⋅10 - ⋅ π ⋅ 32 ⋅ 6 = 63π .故选 B.2 上 26. 解析 由三视图可画出立体图,如图所示,该多面体只有两个相同的梯形的面,S = (2 + 4)⨯ 2 ÷ 2 = 6 , S 梯全梯 6 ⨯ 2 = 12 .故选 B.7.(2107 全国 2 卷理科 4)如图所示,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所得,则该几何体的体积为( ).A . 90πB . 63πC . 42πD . 36π7.解析 该几何体可视为一个完整的圆柱减去一个高为 6 的圆柱的一半,如图所示.1 1总6468.(2017 北京理 7)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. 3 2B. 2 3C. 2 2D.29.解析该几何体的体积为V=1π⨯12⨯1⨯2+2⨯1⨯1=+2.8.解析几何体四棱锥如图所示,最长棱为正方体的体对角线,即l=22+22+22=23.故选B.19.(2017山东理13)由一个长方体和两个圆柱体构成的几何体的三视图如图所示,则该4几何体的体积为.π42第三节空间点、直线、平面之间的位置关系题型90证明“点共面”“线共面”“点共线”或“线共点”——暂无题型91截面问题——暂无10.(2017江苏18)如图所示,水平放置的正四棱柱形玻璃容器Ⅰ和正四棱台形玻璃容器Ⅱ的高均为32cm,容器Ⅰ的底面对角线AC的长为107cm,容器Ⅱ的两底面对角线EG,C G()=30,从而s in∠MAC=3.记AC=107,A M=40,所以MC=402-1071111故PQ1=12,从而AP=PQ sin∠MACE G的长分别为14cm和62cm.分别在容器Ⅰ和容器Ⅱ中注入水,水深均为12cm.现11有一根玻璃棒l,其长度为40cm(容器厚度、玻璃棒粗细均忽略不计).(1)将l放在容器Ⅰ中,l的一端置于点A处,另一端置于侧棱CC1上,求l没入水中部分的长度;(2)将l放在容器Ⅱ中,l的一端置于点E处,另一端置于侧棱GG1上,求l没入水中部分的长度.D1C1H1G1A1B1O1E1F1DH OA B E F容器Ⅰ容器Ⅱ10.解析(1)由正棱柱的定义,C C⊥平面ABCD,所以平面A ACC⊥平面ABCD,111CC⊥AC.1记玻璃棒的另一端落在CC1上点M处,如图所示为截面A1ACC1的平面图形.因为24AM与水面的交点为P,过点P作PQ1⊥AC,Q1为垂足,则PQ1⊥平面ABCD,1111=16.答:玻璃棒l没入水中部分的长度为16cm.= + ∠KGG ⎪ = cos ∠KGG = . 设 ∠EGG = α , ∠ENG = β ,则 sin α = sin⎝ 2 1 ⎭5 < α < π ,所以 cos α = - 因为 0 < β < πsin α cos β + cos α sin β = 4 ⨯ + - ⎪⨯ = .222A 1AC 1 MP 1Q 1 C问(1)(2)如图所示为截面 E 1EGG 1 的平面图形, O , O 1 是正棱台两底面的中心.由正棱台的定义,OO 1 ⊥ 平面 EFGH ,所以平面 E 1EGG 1 ⊥ 平面 EFGH ,O 1O ⊥ EG .同理,平面 E 1EGG 1 ⊥ 平面 E 1F 1G 1H 1 , O 1O ⊥ E 1G 1 .记玻璃棒的另一端落在 GG 1 上点 N 处.过 G 作 GK ⊥ E 1G 1 , K 为垂足,则 GK = OO 1 = 32 .因为 EG 14 , E 1G 1 = 62 ,所以 KG 1 = 62 - 142= 24 ,从而 GG = 1KG 2 + GK 2 = 242 + 322 = 40 .1⎛π ⎫ 4 1 1因为π3. 2 5在 △ENG 中,由正弦定理可得40 14 7= ,解得 sin β = . sin α sin β 2524,所以 cos β =, 225于是 sin ∠NEG = sin (π- α - β ) = sin (α + β )=24 ⎛ 3 ⎫ 7 35 25 ⎝ 5 ⎭ 25 5记 EN 与水面的交点为 P ,过 P 作 P Q 2 ⊥ EG , Q 2 为垂足,则 P 2Q 2 ⊥ 平面 EFGH ,故 P 2Q 2 = 12 ,从而 EP =PQsin ∠NEG( )= 30 , PQ AC = 10 7 , A M = 40 ,所以 C M = 402 - 10 7 CM AM 30 40 1= 20 .2 22答:玻璃棒 l 没入水中部分的长度为 20 cm .E 1O 1KG 1NP 2E O G Q 2问(2)评注 此题本质上考查解三角形的知识,但在这样的大背景下构造的应用题让学生有畏惧之感,且该应用题的实际应用性也不强.也有学生第(1)问采用相似法解决,解法如下:21 1= 12 ,所以由 △ AP Q 1△∽ A CM , PQ AP 12 AP1 1 = 1 ,即 = 1 ,解得 AP = 16 . 1答:玻璃棒 l 没入水中部分的长度为16 cm .题型 92 异面直线的判定——暂无第四节 直线、平面平行的判定与性质题型 93 证明空间中直线、平面的平行关系11.(2107 浙江 19(1))如图所示,已知四棱锥 P - ABCD , △P AD 是以 AD 为斜边的等腰直角三角形, BC //AD , CD ⊥ AD , PC = AD = 2DC = 2CB , E 为 PD 的中点.(1)证明: C E // 平面 PAB .PEA DB C11.解析 (1)如图所示,设 P A DE 的中点为 F ,联结 EF , FB .因为E,F分别为PD,P A的中点,所以EF//AD,且EF=12 AD.又因为BC//AD,BC=12AD,所以EF//BC,且EF=BC,所以四边形BCEF为平行四边形,所以C E//BF,又BF⊂平面P AB,所以CE//平面P AB.PFH Q EANDB M C12.(2017江苏15)如图所示,在三棱锥A-BCD中,AB⊥AD,BC⊥BD,平面ABD⊥平面BCD,点E,F(E与A,D不重合)分别在棱AD,BD上,且EF⊥AD.求证:(1)EF∥平面ABC;(2)AD⊥AC.AEB F DC12.解析(1)在平面ABD内,因为AB⊥AD,EF⊥AD,且点E与点A不重合,所以EF//AB.又因为EF⊄平面ABC,AB⊂平面ABC,所以EF//平面ABC.(2)因为平面ABD⊥平面BCD,平面ABD平面BCD=BD,BC⊂平面BCD,BC⊥BD,所以BC⊥平面ABD.因为AD⊂平面ABD,所以BC⊥AD.又AB⊥AD,BC AB=B,AB⊂平面ABC,BC⊂平面ABC,所以AD⊥平面ABC.又因为AC⊂平面ABC,所以AD⊥AC.13.(2017全国2卷理科19)如图所示,在四棱锥P-ABCD中,侧面P AD为等边三角形且垂直于底面ABCD,AB=BC=(1)求证:直线C E//平面P AB;12AD,∠BAD=∠ABC=90o,E是PD的中点.=PMEADBC13.解析 (1)令 P A 的中点为 F ,联结 EF , BF ,如图所示.因为点E , F 为 PD , P A1的中点,所以 E F 为 △P AD 的中位线,所以EF // AD .又因为∠BAD = ∠ABC = 90︒ ,所以=2BC ∥AD .又因为 AB = BC = 12 1AD ,所以 BC // = 2 AD ,于是 EF // BC .从而四边形 BCEF 为平行四边形,所以 CE ∥BF .又因为 BF ⊂ 面P AB ,所以 CE ∥ 平面 PAB .zPFMEBAxCOM 'D y题型 94 与平行有关的开放性、探究性问题第五节 直线、平面垂直的判定与性质题型 95 证明空间中直线、平面的垂直关系14.(2017 江苏 15)如图所示,在三棱锥 A - BCD 中,AB ⊥ AD ,BC ⊥ BD ,平面 ABD ⊥平面 BCD , 点 E, F ( E 与 A, D 不重合)分别在棱 AD , BD 上,且 EF ⊥ AD .求证:(1) EF ∥平面 ABC ;(2) AD ⊥ AC .ABEF DC14.解析(1)在平面ABD内,因为AB⊥AD,EF⊥AD,且点E与点A不重合,所以EF//AB.又因为EF⊄平面ABC,AB⊂平面ABC,所以EF//平面ABC.(2)因为平面ABD⊥平面BCD,平面ABD平面BCD=BD,BC⊂平面BCD,BC⊥BD,所以BC⊥平面ABD.因为AD⊂平面ABD,所以BC⊥AD.又AB⊥AD,BC AB=B,AB⊂平面ABC,BC⊂平面ABC,所以AD⊥平面ABC.又因为AC⊂平面ABC,所以AD⊥AC.15.(2017全国1卷理科18(1))如图所示,在四棱锥P-ABCD中,AB//CD,且∠BAP=∠CDP=90.(1)求证:平面P AB⊥平面P AD;PD CA B15.解析(1)证明:因为∠BAP=∠CDP=90,所以P A⊥AB,PD⊥CD.又因为AB∥CD,所以PD⊥AB.又因为PD P A=P,PD,P A⊂平面P AD,所以AB⊥平面P AD.又AB⊂平面P AB,所以平面P AB⊥平面P AD.16.(2017全国3卷理科19(1))如图所示,四面体ABCD△中,ABC是正三角形,△ACD 是直角三角形,∠ABD=∠CBD,AB=BD.(1)求证:平面ACD⊥平面ABC;由 ⎨BD = BD,得 △ A BD ≥? CBD ,所以 AD = CD ,即 △ A CD 为等腰直角三角形,⎪∠ABD = ∠DBC, OB = , 夹角或其补角(异面线所成角为 0 , ⎥ ).可知 MN = AB = , NP = BC = ,取 BC 的中点 Q ,联结 PQ, MQ , PM ,则可知 △PQM 为直角三角形.PQ = 1 ,MQ = AC .π⎤ 2 ⎦ 1 116.解析 ⑴如图所示,取 AC 的中点为 O ,联结 BO , DO .因为 △ABC 为等边三角形,所以 BO ⊥ AC , AB = BC .⎧ AB = BC ⎪ ⎩从而 ∠ADC 为直角.又 O 为底边 AC 中点,所以 DO ⊥ AC .令 AB = a ,则 AB = AC = BC = BD = a ,易得 OD =a 3a 2 2所以 OD2 + OB2 = BD2 ,从而由勾股定理的逆定理可得 ∠DOB = π2 ,即 OD ⊥ OB .⎧OD ⊥ AC ⎪OD ⊥ OB ⎪⎪由 ⎨ AC OB = O ,所以 OD ⊥ 平面 ABC .⎪ AC ⊂ 平面ABC ⎪⎪⎩OB ⊂ 平面ABC又因为 OD ⊂ 平面 ADC ,由面面垂直的判定定理可得平面 ADC ⊥ 平面 ABC .DEC OBA题型 96 与垂直有关的开放性、探索性问题——暂无第六节 空间向量与立体几何题型 97 空间向量及其运算题型 98 空间角的计算17.(2017 全国 2 卷理科 10)已知直三棱柱 ABC - A B C 中, ∠ABC = 120 , AB = 2 ,1 1 1BC = CC = 1,则异面直线 AB 与 BC 所成角的余弦值为().1 11A .3215 10 B . C . D .5 53317.解析设 M ,N ,P 分别为 AB ,BB ,B C 的中点,则 AB 和 BC 的夹角为 MN 和 NP11 111⎛ 1 5 1 2 ⎝ 2 2 2 212A⋅B c⋅o B sC∠=4A+B1-C⨯2⨯2⋅ -1⎪=222-AC=7,则MQ=7,则在△MQP中,MP=MQ2+PQ2=⎪+ ⎪- 2⎪⎭2⎪⎭2⎪⎭MN2+NP2-PM2在△PMN中,cos∠PNM==⎝2⋅MN⋅NP又异面直线所成角为 0,⎥,则其余弦值为.故选C.π⎤2⎦在△ABC中,A C=A B+B2C⎛1⎫⎝2⎭,7即1122.⎛1⎝5⎛5⎫2⎛2⎫2⎛11⎫2⎝⎝522⋅⋅22=-10.518.(2107山东理17)如图所示,几何体是圆柱的一部分,它是由矩形ABCD(及其内部)以AB边所在直线为旋转轴旋转120得到的,G是DF的中点.(1)设P是CE上的一点,且AP⊥BE,求∠CBP的大小;(2)当AB=3,AD=2,求二面角E-AG-C的大小.18.解析(1)因为AP⊥BE,AB⊥BE,AB,AP⊂平面ABP,AB AP=A,所以BE⊥平面ABP.又BP⊂平面ABP,所以BE⊥BP.又∠EBC=120︒,所以∠CBP=30︒.(2)以B为坐标原点,分别以B E,BP,BA所在的直线为x,y,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系.13⎪m⋅AG=0⎪x+3y=0⎪⎪由⎨,可得⎨2⎪n⋅C G=0⎪2x+3z=0⎪⎪从而cos m,n=m⋅nm⋅n2,易知二面角zAF GDExBPCy由题意得A(0,0,3),E(2,0,0),G(1,3,3),C(-1,3,0),则AE=(2,0,-3),AG=(1,3,0),CG=(2,0,3).设m=(x1,y1,z1)是平面AEG的一个法向量,⎧m⋅AE=0⎧2x1-3z1=0由⎨,可得⎨,11取z1=2,可得平面AEG的一个法向量m=(3,-3,2).设n=(x2,y2,z2)是平面ACG的一个法向量,⎧n⋅AG=0⎧x+3y=0222,取z2=-2,可得平面ACG的一个法向量n=(3,-3,-2).=1E-AG-C为锐角.因此所求的角为60︒.19.(2017江苏22)如图所示,在平行六面体ABCD-A B C D中,AA⊥平面ABCD,11111且AB=AD=2,AA=3,∠BAD=120︒.1(1)求异面直线A1B与AC1所成角的余弦值;(2)求二面角B-A1D-A的正弦值.{ }则 cos A 1B, AC 1 = (3, -1,- 3 )⋅ (3,1, 3)1 =- . A B AC = )A 1D 1B 1C 1ADBC19.解析 在平面 ABCD 内,过点 A 作 AE ⊥ AD ,交 BC 于点 E .因为 AA 1 ⊥ 平面 ABCD ,所以 AA 1 ⊥ AE , AA 1 ⊥ AD .如图所示,以 AE , AD , AA 1 为正交基底,建立空间直角坐标系 A - xyz .zA 1D 1B 1C 1AD yBECx因为 AB = AD = 2 , AA = 3 , ∠BAD = 120︒ .1则 A (0,0,0 ) ,B (3, -1,0 ),D (0,2,0 ) ,E ( 3,0,0 ), A (0,0, 3 ),C( 3,1, 3 ).1 1(1) A B =1( 3, -1,- 3 ), AC = ( 3,1, 3 ),1A B ⋅ AC1 1 1 1 7 7因此异面直线 A 1B 与 AC 1 所成角的余弦值为 1 7.(2)平面 A 1DA 的一个法向量为 AE = (3,0,0 ).设 m = (x, y , z ) 为平面 BA 1D 的一个法向量,又 A 1B = (3, -1,- 3 ), BD =(-3,3,0 ,⎧⎪m ⋅ A B= 0 ⎧ 3x - y - 3z = 0 则 ⎨ ,即 ⎨ .( )⎩ ⎩ ⋅ 3因此二面角 B - A 1D - A 的正弦值为 7 )0 0 2 0 0 2 01 ⎪m ⋅ BD = 0 ⎪- 3x + 3 y = 0不妨取 x = 3 ,则 y = 3 , z = 2 ,所以 m = 3, 3,2 为平面 BA 1D 的一个法向量.从而 cos AE , m =AE ⋅ m AE m =(3,0,0 ) (3, 3 ⨯ 43,2 )= 34,设二面角 B - A 1D - A 的大小为θ ,则 cos θ = 4 .因为 θ ∈ [0, π] ,所以 sin θ = 1 - cos 2θ =74.4.20. ( 2017 全 国 1 卷 理 科 18 ) 如 图 所 示 , 在 四 棱 锥 P - ABCD 中 , AB //CD , 且∠BAP = ∠CDP = 90 .(1)求证:平面 P AB ⊥ 平面 P AD ;(2)若 P A = PD = AB = DC , ∠APD = 90 ,求二面角 A - PB - C 的余弦值.PDCAB20. 解析 (1)证明:因为 ∠BAP = ∠CDP = 90 ,所以 P A ⊥ AB , PD ⊥ CD .又因为 AB ∥ CD ,所以 PD ⊥ AB .又因为 PDP A = P , PD , P A ⊂ 平面 P AD ,所以 AB ⊥平面 P AD .又 AB ⊂ 平面 P AB ,所以平面 P AB ⊥ 平面 P AD .(2)取 AD 的中点 O , BC 的中点 E ,联结 PO , OE ,因为 AB ∥CD ,所以四边形 ABCD为平行四边形,所以 OE ∥AB .由(1)知, AB ⊥ 平面 P AD ,所以 OE ⊥ 平面 P AD .又 PO ,AD ⊂ 平面 P AD ,所以 OE ⊥ PO , OE ⊥ AD .又因为 P A = PD ,所以 PO ⊥ AD ,从而 PO ,OE , AD 两两垂直.以 O 为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系O - xyz ,设 P A = 2 ,所以 D (- 2 , , ), B ( 2 , , ), P (0 ,, 2 ), C (-2 , , ,)0-2-00⎪⎪⎩⎩()()PD⋅n=所以PD=(-2,,2),PB=(2,,2),BC=(-2设n=(x,y,z)为平面PBC的一个法向量,2,,.⎧n⋅PB=0⎧2x+2y-2z=0由⎨,得⎨⎪n⋅BC=0⎪-22x=0.令y=1,则z=2,x=0,可得平面PBC的一个法向量n=0,1,2.因为∠APD=90︒,所以PD⊥P A,又知AB⊥平面P AD,PD⊂平面P AD,所以PD⊥AB,又P A AB=A,所以PD⊥平面P AB.即PD是平面P AB的一个法向量,PD=-2,0,-2,从而cos PD,n=PD⋅n-223=-33.由图知二面角A-PB-C为钝角,所以它的余弦值为-33.21.(2017全国2卷理科19)如图所示,在四棱锥P-ABCD中,侧面P AD为等边三角形且垂直于底面ABCD,AB=BC=12AD,∠BAD=∠ABC=90o,E是PD的中点.(1)求证:直线C E//平面PAB;(2)点M在棱PC上,且直线BM与底面ABCD所成的锐角为45,求二面角M-AB-D的余弦值.PM EA DB C21.解析(1)令P A的中点为F,联结EF,BF,如图所示.因为点E,F为PD,P A=2=( )0 0 - 0 - 0 0 0 1 0 0 3 3 设 MM ' = a , CM ' = a , OM ' = 1 - a .所以 M ' 1 - 3 a ,0 ,0 ⎪ .3 a 2 + 1 = a ⇒ a = M ' 1 - ,0 ,0 ⎪⎪ , M 1 - 2 ,0 , 2 ,1, ⎪ , AM = 1 - 22 ⎪⎭ , AB = (1,0 ,0) . 2 ⎪⎭ ⎫ ⎛ ⎛ 211的中点,所以 E F 为 △P AD 的中位线,所以EF // AD .又因为∠BAD = ∠ABC = 90︒ ,所以BC ∥AD .又因为 AB = BC = 1 21AD ,所以 BC // =2 AD ,于是 EF // BC .从而四边形 BCEF 为平行四边形,所以 CE ∥BF .又因为 BF ⊂ 面P AB ,所以 CE ∥ 平面 PAB .(2)以 AD 的中点 O 为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系.设 AB = BC = 1 ,则O (0 ,, ) , A (0 , 1, ) , B (1, 1, ) , C (1, ,) , D (0 ,,) , P 0 ,, 3 .点 M 在底面 ABCD 上的投影为 M ' ,所以 MM ' ⊥ BM ' ,联结 BM ' .因为 ∠MBM ' = 45 ,所以△MBM ' 为等腰直角三角形.因为 △POC 为直角三角形,OC =33OP ,所以 ∠PCO = 60 .⎛ 3 ⎫ 3 3 ⎝ ⎭⎛ 3 ⎫2 1 6BM ' = 3 a ⎪ + 12 + 02 = 2 ⎝ ⎭.从而 OM ' = 1 - 3 2 a = 1 -3 2.所以 ⎛ 2 2 6 ⎫ 2 6 ⎫ ⎝ ⎭ ⎝ ⎝设平面 ABM 的法向量 m = (0 ,y ,z ) ,则 m ⋅ AM = y +6 z = 0 ,所以m = (0 ,- 6 ,2) ,111易知平面 ABD 的一个法向量为 n = (0 ,0 ,1) ,从而 cos m ,n = m ⋅ n 10= .故二面角m ⋅ n 5M - AB - D 的余弦值为 105.zPFMEBAxCOM 'D y22.(2017 全国 3 卷理科 19)如图所示,四面体 ABCD 中,△ A BC 是正三角形,△ ACD是直角三角形,∠ABD = ∠CBD , AB = BD .(1)求证:平面 ACD ⊥ 平面 ABC ;(2)过 AC 的平面交 BD 于点 E ,若平面 AEC 把四面体 ABCD 分成体积相等的两部分,由⎨BD=BD,得△A BD≥?CBD,所以AD=CD,即△A CD为等腰直角三角形,⎪∠ABD=∠DBC,OB=,⎛a⎫⎛a⎫建立空间直角坐标系,则O(0,0,0),A ,0,0⎪,D 0,0,⎪,B 0,2,0⎪,E 0,4a,⎪⎪,⎛2⎭AE=-,,⎪⎪,AD= -,0,⎝244⎭⎪,OA= ,0,0⎪.求二面角D–AE–C的余弦值.22.解析⑴如图所示,取AC的中点为O,联结BO,DO.因为△ABC为等边三角形,所以BO⊥AC,AB=BC.⎧AB=BC⎪⎩从而∠ADC为直角.又O为底边AC中点,所以DO⊥AC.令AB=a,则AB=AC=BC=BD=a,易得OD=a3a 22所以OD2+OB2=BD2,从而由勾股定理的逆定理可得∠DOB=π2,即OD⊥OB.⎧OD⊥AC⎪OD⊥OB⎪⎪由⎨AC OB=O,所以OD⊥平面ABC.⎪AC⊂平面ABC⎪⎪⎩OB⊂平面ABC又因为OD⊂平面ADC,由面面垂直的判定定理可得平面ADC⊥平面ABC.DECOBA⑵由题意可知VD-ACE =VB-ACE,即B,D到平面ACE的距离相等,即点E为BD的中点.以O为坐标原点,OA为x轴正方向,OB为y轴正方向,OD为z轴正方向,设AC=a,⎛3a⎫3a⎫⎝2⎭⎝⎝⎭⎝4⎭易得⎛a3a a⎫⎛a a⎫⎛a⎫⎝22⎭⎝2⎭设平面AED的法向量为n1=(x1,y1,z1),平面AEC的法向量为n2=(x2,y2,z2),⎪⎩AD⋅n=0(3,1,3);⎧⎪⎨AE⋅n则⎨,取n=⎪⎩OA⋅n=0()⎧⎪AE⋅n=0=012121,取n=0,1,-3.2设二面角D-AE-C为θ,易知θ为锐角,则cosθ=zDECOn⋅n12n⋅n12B y7=.7xA23.(2017北京理16)如图所示,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为正方形,平面P AD⊥平面ABCD,点M在线段PB上,PD//平面MAC,P A=PD=(1)求证:M为PB的中点;(2)求二面角B-PD-A的大小;(3)求直线MC与平面BDP所成角的正弦值.6,AB=4.23.解析(1)设AC,BD的交点为E,联结ME.因为PD∥平面MAC,平面MAC平面PBD=ME,所以PD∥ME.因为ABCD是正方形,所以E为BD的中点,所以M为PB的中点.PMA BD E C(2)取AD的中点O,联结O P,OE.因为P A=PD,所以OP⊥AD.又因为平面P AD⊥平面ABCD,且OP⊂平面P AD,所以OP⊥平面ABCD.因为OE⊂平面ABCD,所以OP⊥OE.⎪⎪⎩⎩M -1,2,⎪⎪,C(2,4,0),MC=(3,2,-).设直线MC与平面BDP所成角为α,则sinα=cos<n,MC>=n⋅MC因为ABCD是正方形,所以O E⊥AD.如图所示,建立空间直角坐标系O-xyz,则P(0,0,2),D(2,0,0),B(-2,4,0),BD=(4,-4,0),PD=(2,0,-2).⎧n⋅BD=0⎧4x-4y=0设平面BDP的法向量为n=(x,y,z),则⎨,即⎨⎪n⋅PD=0⎪2x-2z=0令x=1,则y=1,z=2,于是n=(1,1,2)..平面P AD的法向量为p=(0,1,0),所以cos<n,p>=n⋅p1=. |n||p|2由题知二面角B-PD-A为锐角,所以它的大小为zPM π3.A BD OECyx⎛2⎫2(3)由(1)知⎝2⎭2所以直线MC与平面BDP所成角的正弦值为26.9n MC=269.24.(2017天津理17)如图所示,在三棱锥P-ABC中,P A⊥底面ABC,∠BAC=90.点D,E,N分别为棱P A,PC,BC的中点,M是线段AD的中点,P A=AC=4,AB=2.(1)求证:MN//平面BDE;(2)求二面角C-EM-N的正弦值;(3)已知点H在棱P A上,且直线NH与直线BE所成角的余弦值为721,求线段AH的0 0) 0 0) 4 0) 0 4) 0 2) 2 2) 0 1) 2 0) ⎪ ⎪⎩ n ⋅ MN = 0 ⎪ 因此有 cos n 1, n 2 = n⋅ n415 | n || n | 2121PDMAEBNC24.解析 如图所示,以 A 为坐标原点,{AB, AC, AP }为基底,建立如图所示的空间直角坐标系,依题意可得 A(0,, , B(2,, , C (0,, , P(0,, , D(0,, , E (0,, ,M (0,, , N (1,, .zPDMEB ACxNy(1)证明: DE = (0, 2,0 ), DB = (2,0, -2 ) .设 n = ( x , y , z) 为平面 BDE 的一个法向量,⎧n ⋅ DE = 0 ⎧2 y = 0 则 ⎨ ,即 ⎨ ,不妨设 z = 1 ,可得 n = (1,0,1) .⎪⎩n ⋅ DB = 0⎩2 x - 2 z = 0又 MN = (1,2, -1) ,可得 MN ⋅ n = 0 ,因为 MN ⊄ 平面 BDE ,所以 MN // 平面 BDE .(2)易知 n = (1,0,0) 为平面 CEM 的一个法向量.设 n = ( x , y , z) 为平面 EMN 的一个法向12⎧n ⋅ EM = 0量,则 ⎨ 2 2⎧-2 y - z = 0 ,因为 EM = (0, -2, -1) , MN = (1,2, -1) ,所以 ⎨⎩ x + 2 y - z = 0 .不妨设 y = 1 ,可得 n = (-4,1,-2) .21 2 =- ,于是 sin n , n =1 21 2.所以二面角 C - EM - N 的正弦值为 1521.由已知得 cos NH , BE = | NH ⋅ BE | 解得 h = 8 0 h(3)依题意,设 AH = h (0剟h 4 ) ,则 H (0, , ),进而可得 NH = (-1,-2, h) ,BE = (-2,2,2) .| 2h - 2 | 7= = ,整理得10h 2 - 21h + 8 = 0 ,| NH || BE | h 2 + 5 ⨯ 2 3 2118 1或 h = .所以线段 AH 的长为 或 .5 2 5 225.(2107 浙江 19)如图所示,已知四棱锥P - ABCD ,△P AD 是以 AD 为斜边的等腰直角三角形, BC //AD , CD ⊥ AD , PC = AD = 2DC = 2CB , E 为 PD 的中点.(1)证明: C E // 平面 P AB ;(2)求直线 CE 与平面 PBC 所成角的正弦值.PEA DB C25.解析 (1)如图所示,设 P A DE 的中点为 F ,联结 EF , FB .1因为 E , F 分别为 PD , P A 的中点,所以 EF //AD ,且 EF = AD .2又因为 BC //AD , BC = 1 2AD ,所以 EF //BC ,且 EF =BC ,所以四边形 BCEF 为平行四边形,所以 C E //BF ,又 BF ⊂ 平面 P AB ,所以 CE // 平面 P AB .PFH QEANDBM C(2)分别取 BC , AD 的中点为 M , N .联结 PN 交 EF 于点 Q ,联结 MQ .因为 E ,F ,N 分别是 PD ,P A ,AD 的中点,所以 Q 为 EF 的中点,在平行四边形 BCEF 中, MQ //CE .由 △P AD 为等腰直角三角形,得 PN ⊥ AD .-BC在Rt△MQH中,QH=1Q,R分别为AB,BC,CA上的点,AP=PB,==2,分别记二面角D–PR–Q,由DC⊥AD,N是AD的中点,所以ND=12AD=BC,且DN∥BC,所以四边形BCDN 是平行四边形,所以B N∥CD,所以B N⊥AD.又BN PN=N,所以AD⊥平面PBN,由BC//AD,得BC⊥平面PBN,又BC⊂平面PBC,所以平面PBC⊥平面PBN.过点Q作PB的垂线,垂足为H,联结MH.MH是MQ在平面PBC上的射影,所以∠QMH是直线CE与平面PBC所成的角.设CD=1.在△PCD中,由PC=2,CD=1,PD=2,由余弦定理得C E=2,又BC⊥平面PBN,PB⊂平面PBN,所以BC⊥PB.在△PBN中,由PN=BN=1,PB=PC22=3,QH⊥PB,Q为PN的中点,得QH=14.2,MQ=2,所以sin∠QMH=,48所以直线C E与平面PBC所成角的正弦值是28.26.(2107浙江9)如图所示,已知正四面体D–ABC(所有棱长均相等的三棱锥),P,BQ CRQC RAD–PQ–R,D–QR–P的平面角为α,β,γ,则().A.γ<α<βC.α<β<γB.α<γ<βD.β<γ<α26.解析如图所示,设点D在底面ABC内的射影为O,判断O到PR,P Q,QR的距离,O到哪条线段的距离越小,对应的二面角就越大.显然有α,β,γ均为锐角.P为三等分点,O到△PQR三边的距离相等.动态研究问题:P111P,所以O到QR的距离不变,O到PQ的距离减少,O到PR的距离变大.所以α<γ<β.设AB'与直线a所成夹角为α∈⎢0,⎥,则cosα=(cosθ,sinθ,-1)⋅(0,1,0)sinθ∈⎢0,⎥,⎣2⎦⎡所以α∈⎢,⎥,故③正确,④错误.CQ R OA P P1B题型99空间距离的计算——暂无题型100与空间角、空间距离有关的开放性、探索性问题——暂无27.(2017全国3卷理科16)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所在的直线与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所成角的最小值为60;其中正确的是________.(填写所有正确结论的编号).27.解析由题意知,a,b,AC三条直线两两相互垂直,作出图像如图所示.不妨设图中所示的正方体的边长为1,故AC=1,AB=2,边AB以直线AC为旋转轴旋转,则点A 保持不变,点B的运动轨迹是以C为圆心,1为半径的圆.以C为坐标原点,以CD为x轴正方向,CB为y轴正方向,CA为z轴正方向,建立空间直角坐标系.则D(1,0,0),A(0,0,1),直线a的方向单位向量a=(0,1,0),a=1.B点起始坐标为(0,1,0),直线b的方向单位向量b=(1,0,0),b=1.设B点在运动过程中的坐标B'(cosθ,sinθ,0),其中θ为B'C与CD的夹角,θ∈[0,2π).那么AB'在运动过程中的向量AB'=(cosθ,sinθ,-1),AB'=2.⎡π⎤⎣2⎦a AB'=22⎤2⎡ππ⎤⎣42⎦cos β = AB ' ⋅ b .从而 cos β = cos θ = . 因为 β ∈ ⎢0, ⎥ ,所以 β = ,此时 AB ' 与 b 的夹角为 60︒ .所以②正确,①错误.故填② ③.π设 AB ' 与直线 b 所成夹角为 β ∈[0, ] ,2b AB ' = (- cos θ ,sin θ ,1) ⋅ (1,0,0) b AB ' = 2 2cos θ .当 AB ' 与直线 a 夹角为 60︒ 时,即 α = π 3,sin θ = 2 cos α = 2 cos π 3 =2 2.因为 cos 2 θ + sin 2 θ = 1,所以 cos θ =2 2 1 2 2 2⎡ π ⎤ π ⎣ 2 ⎦3zAyC(O)a Bθ B 'b D x28.(2017 天津理 17)如图所示,在三棱锥P - ABC 中, P A ⊥ 底面 ABC , ∠BAC = 90 .点 D ,E ,N 分别为棱 P A , PC , BC 的中点, M 是线段 AD 的中点, P A = AC = 4 ,AB = 2 .(1)求证: MN // 平面 BDE ;(2)求二面角 C - EM - N 的正弦值;(3)已知点 H 在棱 P A 上,且直线 NH 与直线 BE 所成角的余弦值为长.P D EM ABNC7 21,求线段 AH 的0 0) 0 0) 4 0) 0 4) 0 2) 2 2) 0 1) 2 0) 则 ⎨,即 ⎨ ,不妨设 z = 1 ,可得 n = (1,0,1) . ⎪⎩n ⋅ DB = 02 x - 2 z = 0 ⎪ ⎪⎩n ⋅ MN = 0 ,因为 EM = (0, -2, -1) , MN = (1,2, -1) ,所以 ⎨x + 2 y - z = 0 ⎪ 因此有 cos n , n = n⋅ n 4 15| n || n | 21 21 1 2由已知得 cos NH , BE = | NH ⋅ BE | 解得 h = 8 0 h28.解析 如图所示,以 A 为坐标原点,{AB, AC, AP }为基底,建立如图所示的空间直角坐标系,依题意可得 A(0,, , B(2,, , C (0,, , P(0,, , D(0,, , E (0,, ,M (0,, , N (1,, .zPDMEB ACxNy(1)证明: DE = (0, 2,0 ), DB = (2,0, -2 ) .设 n = ( x , y , z) 为平面 BDE 的一个法向量,⎧n ⋅ DE = 0 ⎧2 y = 0 ⎩又 MN = (1,2, -1) ,可得 MN ⋅ n = 0 ,因为 MN ⊄ 平面 BDE ,所以 MN // 平面 BDE .(2)易知 n = (1,0,0) 为平面 CEM 的一个法向量.设 n = ( x , y , z) 为平面 EMN 的一个法向12量,⎧n ⋅ EM = 0则 ⎨ 2 2⎧-2 y - z = 0 ⎩ .不妨设 y = 1 ,可得 n = (-4,1,-2) .21 2 =- ,于是 sin n , n = 1 2 12.所以二面角 C - EM - N 的正弦值为 1521.(3)依题意,设 AH = h (0剟h 4 ) ,则 H (0, , ),进而可得 NH = (-1,-2, h) ,BE = (-2,2,2) .| 2h - 2 | 7= = ,整理得10h 2 - 21h + 8 = 0 ,| NH || BE | h 2 + 5 ⨯ 2 3 211 8 1或 h = .所以线段 AH 的长为 或 .5 2 5 2题型101立体几何中的最值问题探究与扩展——暂无。
2020年高考专题训练八 立体几何(参考答案)

2020年高考专题训练八 立体几何 参考答案5.(12分)(考点:折叠问题、面面垂直、利用空间向量求线面角的正弦值)如图,四边形ABCD 为正方形,,E F 分别为,AD BC 的中点,以DF 为折痕把DFC △折起,使点C 到达点P 的位置,且PF BF ⊥.(1)证明:平面PEF ⊥平面ABFD ;(2)求DP 与平面ABFD 所成角的正弦值.解析:(1)证明:由已知可得,BF ⊥PF ,BF ⊥EF ,所以BF ⊥平面PEF .又BF ⊂平面ABFD ,所以平面PEF ⊥平面ABFD .(2)解:作PH ⊥EF ,垂足为H .由(1)得,PH ⊥平面ABFD .以H 为坐标原点,HF 的方向为y 轴正方向,||BF 为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系H −xyz .由(1)可得,DE ⊥PE .又DP =2,DE =1,所以PE 又PF =1,EF =2,故PE ⊥PF .可得32PH EH ==.则33(0,0,0),(1,,0),(1,22H P D DP --=HP =为平面ABFD 的法向量.设DP与平面ABFD所成角为θ,则334sin||||||3HP DPHP DPθ⋅===⋅.所以DP与平面ABFD36.(12分)(考点:折叠问题、面面垂直、三棱锥的体积计算等)如图,在平行四边形ABCM中,AB=AC=3,∠ACM=90°,以AC为折痕将△ACM折起,使点M到达点D的位置,且AB⊥DA.(1)证明:平面ACD⊥平面ABC(2)Q为线段AD上一点,且BP=DQ=23DA,求三棱锥Q-ABP的体积.7.(12分)(考点:面面垂直、四棱锥的体积、设求四棱锥的侧面积)如图,在四棱锥P-ABCD中,AB//CD,且90BAP CDP∠=∠=(1)证明:平面PAB⊥平面PAD;(2)若PA=PD=AB=DC,90APD∠=,且四棱锥P-ABCD的体积为83,求该四棱锥的侧面积.解析: (1)证明:由已知90BAP CDP ∠=∠=,得,AB AP CD PD ⊥⊥ 由于//AB CD ,故AB PD ⊥,从而AB ⊥平面PAD又AB ⊂平面PAB ,所以平面PAB ⊥平面PAD(2)解:在平面PAD 内作PE AD ⊥,垂足为E由(1)知,AB ⊥平面PAD ,故AB PE ⊥,可得PE ⊥平面ABCD 设AB x =,故四棱锥P ABCD -的体积则由已知可得22,2AD x PE x == 31133P ABCD V AB AD PE x -=••= 由题设得31833x =,故2x = 从而2,22,22PA PD AD BC PB PC ======可得四棱锥P ABCD -的侧面积为21111sin 606232222PA PD PA AB PD DC BC +++=+。
2020届高考数学一轮复习单元检测八立体几何提升卷单元检测文含解析.

单元检测八立体几何(提升卷)考生注意:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共4页.2.答卷前,考生务必用蓝、黑色字迹的钢笔或圆珠笔将自己的姓名、班级、学号填写在相应位置上.3.本次考试时间100分钟,满分130分.4.请在密封线内作答,保持试卷清洁完整.第Ⅰ卷(选择题共60分)一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.长方体的一个顶点上三条棱长分别是3,4,5,且它的8个顶点都在同一球面上,则这个球的表面积是( )A.25πB.50πC.125πD.都不对答案 B解析长方体的8个顶点都在同一球面上,则这个球是长方体的外接球,所以球直径等于长方体的体对角线长,即R=32+42+522=522,所以球的表面积为4πR2=4π·⎝⎛⎭⎪⎫5222=50π,故选B.2.如图所示的正方形O′A′B′C′的边长为1cm,它是水平放置的一个平面图形的直观图,则原图形的周长是( )A.6cmB.8cmC.(2+32) cmD.(2+23) cm答案 B解析 由斜二测画法知,原图四边形OABC 为平行四边形,OB ⊥OA ,OA =1 cm ,OB =22cm ,所以AB =3cm ,因此其周长为(3+1)×2=8cm.3.(2018·广东省广州市培正中学模拟)下列命题中,错误的是( ) A .平行于同一平面的两个平面平行 B .平行于同一直线的两个平面平行C .一条直线与两个平行平面中的一个相交,那么这条直线必和另一个平面相交D .一条直线与两个平行平面所成的角相等 答案 B解析 选项A 正确,是面面平行的传递性.选项B 错误,比如正方体的两相邻侧面与一侧棱都平行,但两侧面所在平面相交.选项C 正确,由反证法,若直线与另一平面不相交,则直线在平面内或直线与平面平行,与直线与第一个平面相交矛盾.选项D 正确,由线面角定义可知正确.4.如图,在多面体ABCDEF 中,已知面ABCD 是边长为3的正方形,EF ∥AB ,EF =32,且EF与面ABCD 的距离为2,则该多面体的体积为( )A.92B .5C .6D.152 答案 D解析 分别取AB ,CD 的中点G ,H ,连接EG ,GH ,EH ,把该多面体分割成一个四棱锥与一个三棱柱,可求得四棱锥的体积为3,三棱柱的体积为92,所以整个多面体的体积为152.5.如图,一个空间几何体的正视图,侧视图,俯视图为全等的等腰直角三角形,如果直角三角形的直角边的长为1,那么这个几何体的体积为( )A.16B.12C.13D .1 答案 A解析 由三视图还原可知,原图形是底面是直角边为1的等腰直角三角形,两侧面也是直角边为1的等腰直角三角形,另一侧面是边长为2的等边三角形的三棱锥.所以体积为V =13×⎝ ⎛⎭⎪⎫12×1×1×1=16,选A. 6.设a ,b 是异面直线,则以下四个命题:①存在分别经过直线a 和b 的两个互相垂直的平面;②存在分别经过直线a 和b 的两个平行平面;③经过直线a 有且只有一个平面垂直于直线b ;④经过直线a 有且只有一个平面平行于直线b ,其中正确的个数为( ) A .1B .2C .3D .4 答案 C解析 对于①,可以在两个互相垂直的平面中,分别画一条直线,当这两条直线异面时,可判断①正确;对于②,可在两个平行平面中,分别画一条直线,当这两条直线异面时,可判断②正确;对于③,当这两条直线不垂直时,不存在这样的平面满足题意,可判断③错误;对于④,假设过直线a 有两个平面α,β与直线b 平行,则平面α,β相交于直线a ,过直线b 作一平面γ与平面α,β相交于两条直线m ,n 都与直线b 平行,可得a 与b 平行,所以假设不成立,所以④正确,故选C.7.(2018·广东省广州市培正中学模拟)如图,长方体ABCD —A 1B 1C 1D 1中,∠DAD 1=45°,∠CDC 1=30°,那么异面直线AD 1与DC 1所成角的余弦值是( )A.28B.38C.24D.34答案 C解析 由∠DAD 1=45°,∠CDC 1=30°,可设AD =DD 1=1,CD = 3.连接BC 1,BD . 由AD 1∥BC 1,所以异面直线AD 1与DC 1所成的角,即∠BC 1D .在△BDC 1中,BC 1=2,BD =2,C 1D =2,由余弦定理可得cos∠BC 1D =C 1D 2+BC 21-BD 22C 1D ·BC 1=22+2-222×2×2=24,所以异面直线AD1与DC1所成角的余弦值是24,选C.8.△ABC所在的平面为α,直线l⊥AB,l⊥AC,直线m⊥BC,m⊥AC,则直线l,m的位置关系是( )A.相交B.平行C.异面D.不确定答案 B解析∵l⊥AB,l⊥AC,AB∩AC=A,AB,AC⊂平面ABC,∴l⊥平面ABC.∵m⊥BC,m⊥AC,BC∩AC=C,BC,AC⊂平面ABC,∴m⊥平面ABC,∴l∥m,故选B.9.已知α,β是两个平面,直线l⊄α,l⊄β,若以①l⊥α;②l∥β;③α⊥β中两个为条件,另一个为结论构成三个命题,则其中正确的命题有( )A.①③⇒②;①②⇒③B.①③⇒②;②③⇒①C.①②⇒③;②③⇒①D.①③⇒②;①②⇒③;②③⇒①答案 A解析因为α⊥β,所以在β内找到一条直线m,使m⊥α,又因为l⊥α,所以l∥m.又因为l⊄β,所以l∥β,即①③⇒②;因为l∥β,所以过l可作一平面γ∩β=n,所以l∥n,又因为l⊥α,所以n⊥α,又因为n⊂β,所以α⊥β,即①②⇒③.故选A. 10.已知互相垂直的平面α,β交于直线l.若直线m,n满足m∥α,n⊥β,则( ) A.m∥l B.m∥n C.n⊥l D.m⊥n答案 C解析∵互相垂直的平面α,β交于直线l,直线m, n满足m∥α,∴m∥β或m⊂β或m 与β相交,∵n⊥β,l⊂β,∴n⊥l.故选C.11.如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,M,N分别为棱BC和棱CC1的中点,则异面直线AC 与MN所成的角为( )A.30°B.45°C.60°D.90°答案 C解析连接BC1,AD1,D1C.∵M,N分别为BC,CC1的中点,∴MN∥BC1.又易证得BC1∥AD1,∴MN∥AD1.∴∠D1AC即为异面直线AC和MN所成的角.∵ABCD-A1B1C1D1为正方体,∴AC=AD1=D1C.即△D1AC为正三角形,∴∠D1AC=60°.故C正确.12.点P在正方体侧面BCC1B1及其边界上运动,并且保持AP⊥BD1,则点P的轨迹为( )A.线段B1CB.BB1的中点与CC1的中点连成的线段C .线段BC 1D .BC 的中点与B 1C 1的中点连成的线段 答案 A解析 ∵AP ⊥BD 1恒成立,∴要保证AP 所在的平面始终垂直于BD 1.∵AC ⊥BD 1,AB 1⊥BD 1,AC ∩AB 1=A ,AC ,AB 1⊂平面AB 1C , ∴BD 1⊥平面AB 1C ,∴P 点在线段B 1C 上运动.故选A.第Ⅱ卷(非选择题 共70分)二、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在题中横线上)13.往一个直径为32厘米的圆柱形水桶中放入一个铁球,球全部没入水中后,水面升高9厘米,则此球的半径为________厘米. 答案 12解析 V =Sh =πr 2h =43πR 3,R =334r 2h =364×27=12.14.如图,E ,F 分别为正方体的平面ADD 1A 1、平面BCC 1B 1的中心,则四边形BFD 1E 在该正方体的面上的射影可能是____________.(填序号)答案②③解析因为正方体是对称的几何体,所以四边形BFD1E在该正方体的面上的射影可分为:自上而下、自左至右、由前及后三个方向的射影,也就是在平面ABCD、平面CDD1C1、平面BCC1B1上的射影.四边形BFD1E在平面ABCD和平面CDD1C1上的射影相同,如图②所示;四边形BFD1E在该正方体对角面的ABC1D1内,它在平面BCC1B1上的射影显然是一条线段,如图③所示.故②③正确.15.如图所示,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,M,N分别是棱AA1和AB上的点,若∠B1MN是直角,则∠C1MN=__________.答案90°解析因为C1B1⊥平面ABB1A1,MN⊂平面ABB1A1,所以C1B1⊥MN.又因为MN⊥MB1,MB1,C1B1⊂平面C1MB1,MB1∩C1B1=B1,所以MN⊥平面C1MB1,所以MN⊥C1M,所以∠C1MN=90°.16.如图,∠BAC=90°,PC⊥平面ABC,则在△ABC和△PAC的边所在的直线中,与PC垂直的直线有________;与AP垂直的直线有________.答案AB,BC,AC AB解析∵PC⊥平面ABC,∴PC垂直于直线AB,BC,AC;∵AB⊥AC,AB⊥PC,AC∩PC=C,∴AB⊥平面PAC,∴与AP垂直的直线是AB.三、解答题(本题共4小题,共50分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤) 17.(12分)如图,在直三棱柱(侧棱垂直于底面)ABC-A1B1C1中,AC=9,BC=12,AB=15,AA1=12,点D是AB的中点.(1)求证:AC⊥B1C;(2)求证:AC1∥平面CDB1.证明(1)∵三棱柱ABC-A1B1C1为直三棱柱,∴CC1⊥平面ABC,又AC⊂平面ABC,∴CC1⊥AC.又∵AC=9,BC=12,AB=15,∴AC2+BC2=AB2,∴AC⊥BC.∵CC1,BC⊂平面BB1C1C,CC1∩BC=C,∴AC⊥平面BB1C1C,又B1C⊂平面BB1C1C,∴AC⊥B1C.(2)取A1B1的中点D1,连接C1D1,D1D和AD1,∵AD∥D1B1,且AD=D1B1,∴四边形ADB1D1为平行四边形,∴AD1∥DB1,又∵AD1⊄平面CDB1,DB1⊂平面CDB1,∴AD1∥平面CDB1.∵CC1∥DD1,且CC1=DD1,∴四边形CC1D1D为平行四边形,∴C1D1∥CD,又∵CD⊂平面CDB1,C1D1⊄平面CDB1,∴C1D1∥平面CDB1,∵AD1∩C1D1=D1,AD1,C1D1⊂平面AC1D1,∴平面AC1D1∥平面CDB1,又AC1⊂平面AC1D1,∴AC1∥平面CDB1.18.(12分)如图,四棱锥P-ABCD的底面是矩形,侧面PAD是正三角形,且侧面PAD⊥底面ABCD,E为侧棱PD的中点.(1)求证:PB ∥平面EAC ;(2)求证:AE ⊥平面PCD ;(3)当AD AB为何值时,PB ⊥AC?(1)证明 连接BD 交AC 于O ,连接EO ,因为O ,E 分别为BD ,PD 的中点,所以EO ∥PB ,因为EO ⊂平面EAC ,PB ⊄平面EAC ,所以PB ∥平面EAC .(2)证明⎭⎪⎬⎪⎫矩形ABCD ⇒CD ⊥AD ,平面PAD ∩平面ABCD =AD ,平面ABCD ⊥平面PAD ⇒⎭⎪⎬⎪⎫CD ⊥平面PAD ,CD ⊂平面PDC ⇒平面PDC ⊥平面PAD ,正三角形PAD 中,E 为PD 的中点,所以AE ⊥PD ,又平面PDC ∩平面PAD =PD ,所以AE ⊥平面PCD .(3)解 设N 为AD 中点,连接PN ,则PN ⊥AD .又平面PAD ⊥底面ABCD ,所以PN ⊥底面ABCD .所以,NB 为PB 在平面ABCD 上的射影.要使PB ⊥AC ,只需NB ⊥AC ,在矩形ABCD 中,设AD =BC =1,AB =x ,AN =12,由∠ANB =∠BAC , 得Rt△NAB ∽Rt△ABC ,AN AB =AB BC ⇒AB 2=AN ·BC ⇒x 2=12,解得x =22, 所以,当AD AB=2时,PB ⊥AC .19.(13分)如图,已知四棱锥P -ABCD ,底面四边形ABCD 为菱形,AB =2,BD =23,M ,N 分别是线段PA ,PC 的中点.(1)求证:MN ∥平面ABCD ;(2)求异面直线MN 与BC 所成角的大小.(1)证明 连接AC 交BD 于点O ,∵M,N分别是线段PA,PC的中点,∴MN∥AC,∵MN⊄平面ABCD,AC⊂平面ABCD,∴MN∥平面ABCD.(2)解由(1)知,∠ACB就是异面直线MN与BC所成的角或其补角.∵四边形ABCD为菱形,AB=2,BD=23,∴在Rt△BOC中,BC=2,BO=3,∴∠OCB=60°,∴异面直线MN与BC所成的角为60°.20.(13分)(2017·北京)如图,在三棱锥P-ABC中,PA⊥AB,PA⊥BC,AB⊥BC,PA=AB=BC=2,D为线段AC的中点,E为线段PC上一点.(1)求证:PA⊥BD;(2)求证:平面BDE⊥平面PAC;(3)当PA ∥平面BDE 时,求三棱锥E -BCD 的体积.(1)证明 因为PA ⊥AB ,PA ⊥BC ,AB ,BC ⊂平面ABC ,AB ∩BC =B , 所以PA ⊥平面ABC ,又因为BD ⊂平面ABC ,所以PA ⊥BD .(2)证明 因为AB =BC ,D 为AC 中点,所以BD ⊥AC ,由(1)知,PA ⊥BD ,AC ∩PA =A ,AC ,PA ⊂平面PAC ,所以BD ⊥平面PAC .又因为BD ⊂平面BDE ,所以平面BDE ⊥平面PAC .(3)解 因为PA ∥平面BDE ,PA ⊂平面PAC ,平面PAC ∩平面BDE =DE , 所以PA ∥DE .因为D 为AC 的中点,所以DE =12PA =1,BD =DC = 2. 由(1)知,PA ⊥平面ABC ,所以DE ⊥平面ABC .所以三棱锥E -BCD 的体积V =16BD ·DC ·DE =13.。
2020版高考数学一轮总复习 第八单元立体几何 课后作业全集 含解析

空间几何体的结构及三视图、直观图1.下列关于简单几何体的说法中:①斜棱柱的侧面中不可能有矩形;②侧面是等腰三角形的棱锥是正棱锥;③圆台也可看成是圆锥被平行于底面的平面所截,截面与底面之间的部分.其中正确的个数为(B)A.0 B.1C.2 D.3①是错误的;②是错误的;③是正确的,故选B.2.下图为一个平面图形水平放置的直观图,则这个平面图形可能是下列图形中的(C)A B C D按斜二测画法的规则,平行于x轴的线段的长度在新坐标系中不变,在y轴上或平行于y轴的线段的长度在新坐标系中变为原来的12,并注意到∠xOy=90°,∠x′O′y′=45°,则还原图形知选C.3.一个长方体去掉一个小长方体,所得几何体的正(主)视图与侧(左)视图分别如下图所示,则该几何体的俯视图为(C)正视图中小长方形在左上方,对应俯视图应该在左侧,排除B ,D ;侧视图中小长方形在右上方,对应俯视图应该在下方,排除A ,故选C.4.(2018·全国卷Ⅰ)某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如右图. 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(B)A .217B .2 5C .3D .2先画出圆柱的直观图,根据题图的三视图可知点M ,N 的位置如图①所示.②圆柱的侧面展开图及M ,N 的位置(N 为OP 的四等分点)如图②所示,连接MN ,则图中MN 即为M 到N 的最短路径.ON =14×16=4,OM =2,所以|MN |=OM 2+ON 2=22+42=2 5.5.已知在斜二测画法下△ABC 的平面直观图(如图)是直角边长为a 的等腰直角三角形A 1B 1C 1(∠A 1B 1C 1=90°),那么原△ABC 的面积为 2a 2.原△ABC 也是直角三角形,且两直角边AB =a ,AC =22a ,故面积为12AB ·AC =2a2.6.若三棱锥的底面为正三角形,侧面为等腰三角形,侧棱长为2,底面周长为9,则棱锥的高为 1 .三棱锥P-ABC中,设P在底面ABC的射影为O,则PO为所求.因为PC=2,底面边长AB=3,所以OC=32×23×3=3,所以PO=22-32=1.7.某一简单几何体的实物图如下图所示,试根据实物图画出此几何体的三视图.三视图如下图所示.8.(2018·北京卷)某四棱锥的三视图如图所示,在此四棱锥的侧面中,直角三角形的个数为(C)A.1 B.2C.3 D.4由三视图得到空间几何体,如图所示,则PA ⊥平面ABCD ,平面ABCD 为直角梯形,PA =AB =AD =2,BC =1, 所以PA ⊥AD ,PA ⊥AB ,PA ⊥BC . 又BC ⊥AB ,AB ∩PA =A , 所以BC ⊥平面PAB . 所以BC ⊥PB .在△PCD 中,PD =22,PC =3,CD =5, 所以△PCD 为锐角三角形.所以侧面中的直角三角形为△PAB ,△PAD ,△PBC ,共3个.9.若一个正三棱柱的三视图如图所示,则这个正三棱柱的高和底面边长分别是 2,4 .三棱柱为正三棱柱,侧视图与过侧棱与相对的侧面垂直的截面相等,其高为2,设底面边长为a ,则32a =23, 所以a =4.10.(2017·盐湖区校级月考)如图是一个几何体的正视图和俯视图.(1)试判断该几何体是什么几何体; (2)画出其侧视图,并求该平面图形的面积.(1)该几何体的正视图和俯视图可知该几何体是一个正六棱锥.(2)该几何体的侧视图如下图.其中AB=AC,AD⊥BC,且BC的长是俯视图正六边形中对边的距离,即BC=3a. AD是正六棱锥的高,即AD=3a.所以该平面图形的面积S=12×3a×3a=32a2.空间几何体的表面积与体积1.(2018·全国卷Ⅰ)已知圆柱的上、下底面的中心分别为O1,O2,过直线O1O2的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为(B)A.122π B.12πC.82π D.10π设圆柱的轴截面的边长为x,则由x2=8,得x=22,所以S圆柱表=2S底+S侧=2×π×(2)2+2π×2×2 2=12π.2.(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:cm3)是(A)A.π2+1 B.π2+3C.3π2+1 D.3π2+3由几何体的三视图可知,该几何体是一个底面半径为1,高为3的圆锥的一半与一个底面为直角边长是2的等腰直角三角形,高为3的三棱锥的组合体,所以该几何体的体积V =13×12π×12×3+13×12×2×2×3=π2+1.3.(2018·河北五校高三联考)已知几何体的三视图如图所示,则其体积为(C)A .1 B.43C.53 D .2将三视图还原为直观图,如图1.1由直观图可知,该几何体是一个组合体,将该组合体分割成两个几何体,如图2.2其中E -AGHD 为四棱锥,EGH -FBC 为三棱柱. 四棱锥E -AGHD 的底面矩形边长分别为1,2,高为1, 其体积V 1=13×1×2×1=23.三棱柱EGH -FBC 为斜三棱柱,此棱柱通过割补可变成一个直三棱柱E ′GH -F ′BC ,如图3.图3此棱柱的体积V 2=12×2×1×1=1.所以所求几何体的体积V =V 1+V 2=53.4.已知球O 的半径为R ,A ,B ,C 三点在球O 的球面上,球心O 到平面ABC 的距离为12R ,AB =AC =2,∠BAC =120°, 则球O 的表面积为(D)A.169πB.163πC.649πD.643π在△ABC 中,因为AB =AC =2,∠BAC =120°,所以∠ABC =30°,由正弦定理得ACsin ∠ABC =2r (r 为△ABC 的外接圆半径),即2r =2sin 30° =4,所以r =2.因为R 2=r 2+h 2,又因为h =R2,所以R 2=4+R 24,解得R 2=163,所以球O 的表面积为S =4πR 2=64π3.5.(2016·浙江卷)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 80 cm 2,体积是 40 cm 3.由三视图还原几何体如图所示,下面长方体的长、宽都是4,高为2;上面正方体的棱长为2.所以该几何体的表面积为(4×4+2×4+2×4)×2+2×2×4=80(cm 2); 体积为4×4×2+23=40(cm 3).6.(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92π .设正方体的棱长为a ,则6a 2=18,所以a = 3.设球的半径为R ,则由题意知2R =a 2+a 2+a 2=3, 所以R =32.故球的体积V =43πR 3=43π×(32)3=92π.7.一个正三棱锥的底面边长为6,侧棱长为15,求这个三棱锥的体积.如图,正三棱锥S -ABC ,设H 为正三角形ABC 的中心,连接SH ,则SH 即为该正三棱锥的高, 连接AH 并延长交BC 于E , 则E 为BC 的中点,且AH ⊥BC . 因为△ABC 是边长为6的正三角形, 所以AE =32×6=33,所以AH =23AE =23, 在△ABC 中,S △ABC =12BC ·AE =12×6×33=9 3.在Rt △SHA 中,SA =15,AH =23, 所以SH =SA 2-AH 2=15-12=3, 所以V 正三棱锥=13S △ABC ·SH =13×93×3=9.8.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为(A)A.13+πB.23+π C.13+2π D.23+2π由三视图可知该几何体是由一个半圆柱和一个三棱锥组成的.由图中数据可得三棱锥的体积V 1=13×12×2×1×1=13,半圆柱的体积V 2=12×π×12×2=π,所以V =13+π.9.(2018·全国卷Ⅱ)已知圆锥的顶点为S ,母线SA ,SB 互相垂直,SA 与圆锥底面所成的角为30°.若△SAB 的面积为8,则该圆锥的体积为 8π .在Rt △SAB 中,SA =SB ,S △SAB =12·SA 2=8,解得SA =4.设圆锥的底面圆心为O ,底面半径为r ,高为h , 在Rt △SAO 中,∠SAO =30°, 所以r =23,h =2,所以圆锥的体积为13πr 2·h =13π×(23)2×2=8π.10.如图,是一个奖杯的三视图(单位:cm),底座是正四棱台.(1)求这个奖杯的体积(π取3.14); (2)求这个奖杯的底座的侧面积.(1)球的体积V 球=43πr 3=36π,圆柱的体积V 圆柱=Sh 1=64π,正四棱台的体积是V 正四棱台=13h 2(S 上+S 下+S 上·S 下)=336,所以此几何体的体积是V =100π+336=650(cm 3). (2)因为底座是正四棱台, 所以它的斜高是h ′=-2+42=5,所以它的侧面积是S 侧=4×12×(6+12)×5=180 (cm 2).空间点、线、面的位置关系1.下列命题正确的个数是(B)①如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行,那么这两个角相等;②如果两条相交直线与另两条直线分别平行,那么这两组直线所成的锐角或直角相等;③如果一个角的两边与另一个角的两边分别垂直,那么这两个角相等或互补;④如果两条直线同时平行于第三条直线,那么这两条直线互相平行.A.1个 B.2个C.3个 D.4个①中两角应相等或互补;②的说法正确,因为两直线所成的角即夹角为锐角或直角;③在平面几何中成立,但在立体几何中不一定成立;④根据平行公理,是正确的.因此②④是正确的.2.(2018·哈尔滨模拟)已知a,b,c是空间中的三条不同的直线,命题p:若a⊥b,a ⊥c,则b∥c;命题q:若直线a,b,c两两相交,则a,b,c共面,则下列命题中为真命题的是(D)A.p∧q B.p∨qC.(﹁p)∧q D.p∨(﹁q)若a⊥b,a⊥c,则b,c可能平行,也可能相交,还可能异面,所以命题p是假命题.若直线a,b,c交于三个不同的点时,三条直线一定共面,当三条直线交于一点时,三条直线不一定共面,所以命题q也是假命题.故p∨(﹁q)为真命题.3.(2018·广州市高考模拟)已知E,F,G,H是空间四点,命题甲:E,F,G,H四点不共面,命题乙:直线EF和GH不相交,则甲是乙成立的(B)A.必要不充分条件 B.充分不必要条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件甲⇒乙,但乙 甲,所以甲是乙成立的充分不必要条件.4.如图,空间四边形ABCD中,对角线AC⊥BD,E,F,G,H分别为边AB,BC,CD,DA 的中点,则四边形EFGH的形状一定是(C)A.等腰梯形 B.菱形C.矩形 D.正方形因为E,F,G,H分别为边AB,BC,CD,DA的中点,所以EF 12AC,GH12AC,所以EF GH,所以四边形EFGH为平行四边形.又AC⊥BD,而EF∥AC,GF∥BD,所以EF⊥FG.故四边形EFGH为矩形.5.有下面几个命题:①若空间四点不共面,则任意三点不共线;②若直线l上有一个点在一个平面外,则直线l不在这个平面内;③若a⊂α,b⊂α,b⊂β,c⊂β,则a,c必共面;④三个平面两两相交,可有一条或三条交线.其中真命题的序号是①②④.6.用a,b,c表示三条不同的直线,γ表示平面,给出下列命题:①若a∥b,b∥c,则a∥c; ②若a⊥b,b⊥c,则a⊥c;③若a∥γ,b∥γ,则a∥b; ④若a⊥γ,b⊥γ,则a∥b.其中真命题的序号是①④.(写出你认为正确的所有命题的序号)由公理4知①是真命题.在空间a⊥b,b⊥c,直线a,c可以平行、相交或异面,故②是假命题.由a∥γ,b∥γ,直线a,b可以平行、相交或异面,故③是假命题.④是直线与平面垂直的性质定理,真命题.故真命题的序号为①④.7.如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E是AB的中点,F是A1A的中点,求证:(1)E,C,D1,F四点共面;(2)CE,D1F,DA三线共点.(1)连接A1B.因为E,F分别是AB,AA1的中点,所以EF∥A1B,又因为A1B∥CD1,所以EF∥CD1.所以E,C,D1,F四点共面.(2)由(1)知EF∥CD1且EF≠CD1,所以CE,D1F相交,设交于点P,如图,因为CE平面ABCD,所以P∈平面ABCD,同理P∈平面ADD1A1,又因为平面ABCD∩平面ADD1A1=DA,所以P∈DA,所以CE,D1F,DA三线共点.8.(2018·河南六市一模)设直线m,n是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,下列事件中是必然事件的是(D)A.若m∥α,n∥β,m⊥n,则α⊥βB.若m∥α,n⊥β,m∥n,则α∥βC.若m⊥α,n∥β,m⊥n,则α∥βD.若m⊥α,n⊥β,m∥n,则α∥β对于A,m∥α,n∥β,m⊥n,则α与β可能平行,也可能相交,所以A不是必然事件;对于B,m∥α,n⊥β,则m⊥β,又m∥α,则α⊥β,所以B是不可能事件;对于C,m⊥α,n∥β,m⊥n,则α与β可能平行,所以C不是必然事件;对于D,m⊥α,m∥n,则n⊥α,又n⊥β,所以α∥β,因此D是必然事件.9.若α,β是两个相交平面,则在下列命题中,真命题的序号是②④.(写出所有真命题的序号)①若直线m⊥α,则在平面β内,一定不存在与直线m平行的直线;②若直线m ⊥α,则在平面β内,一定存在无数条直线与直线m 垂直; ③若直线m ⊂α,则在平面β内,不一定存在与直线m 垂直的直线; ④若直线m ⊂α,则在平面β内,一定存在与直线m 垂直的直线.对于①,若直线m ⊥α,如果α⊥β,则在平面β内,存在与直线m 平行的直线,故①错误;对于②,若直线m ⊥α,则直线m 垂直于平面α内的所有直线,则直线m 垂直于α,β的交线.在平面β内,存在无数条与交线平行的直线,这无数条直线与直线m 垂直,故②正确;对于③④,若直线m ⊂α,则在平面β内,一定存在与直线m 垂直的直线,故③错误,④正确.10.如图所示,在空间四边形ABCD 中,E ,H 分别是边AB ,AD 上的点,且AE EB =AH HD =12,F ,G 分别是边CB ,CD 上的点,且CF CB =CG CD =23.求证:四边形EFGH 是梯形.在△ABD 中,AE EB =AH HD =12,所以EH ∥BD ,且EH =13BD .在△BCD 中,CF CB =CG CD =23,所以FG ∥BD ,且FG =23BD .根据平行公理知,FG ∥EH .又因为FG >EH ,所以四边形EFGH 是梯形.空间中的平行关系1.若l,m是两条不同的直线,m垂直于平面α,则“l⊥m”是“l∥α”的(B)A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件因为m⊥α,若l∥α,则必有l⊥m,即l∥α⇒l⊥m.但l⊥m l∥α,因为l⊥m时,l可能在α内.故“l⊥m”是“l∥α”的必要而不充分条件.2.α,β,γ为不同的平面,a,b为不同的直线,给出下列条件:①α∥a,β∥a; ②α∥γ,β∥γ;③α⊥γ,β⊥γ;④a⊥α,a⊥β.其中能使α∥β成立的条件的个数为(B)A.1 B.2C.3 D.4只有②④正确,选B.3.(2017·全国卷Ⅰ)如图,在下列四个正方体中,A,B为正方体的两个顶点,M,N,Q为所在棱的中点,则在这四个正方体中,直线AB与平面MNQ不平行的是(A)A项,作如图①所示的辅助线,其中D为BC的中点,则QD∥AB.因为QD∩平面MNQ=Q,所以QD与平面MNQ相交,所以直线AB与平面MNQ相交.B项,作如图②所示的辅助线,则AB∥CD,CD∥MQ,所以AB∥MQ.又AB⊄平面MNQ,MQ⊂平面MNQ,所以AB∥平面MNQ.C项,作如图③所示的辅助线,则AB∥CD,CD∥MQ,所以AB∥MQ.又AB⊄平面MNQ,MQ⊂平面MNQ,所以AB∥平面MNQ.D项,作如图④所示的辅助线,则AB∥CD,CD∥NQ,所以AB∥NQ.又AB⊄平面MNQ,NQ⊂平面MNQ,所以AB∥平面MNQ.4.(2018·广州市二测)在棱长为2的正方体ABCD-A1B1C1D1中,M是棱A1D1的中点,过C1,B,M作正方体的截面,则这个截面的面积为(C)A.352B.358C.92D.98如图,取AA1的中点N,则四边形BC1MN为所求截面.此截面是两腰为5,上底为2,下底为22的等腰梯形,其面积S=2+222×32=92.5.在单位正方体ABCD-A1B1C1D1中,E是棱DD1上的点,若BD1∥平面ACE,则DE=12.连接BD 交AC 于O ,连接EO ,可知EO ∥BD 1,故E 为DD 1的中点,所以DE =12.6.下列命题:①一个平面内有无数条直线与另一个平面平行,则这两个平面平行; ②一条直线和一个平面内无数条直线平行,这条直线与这个平面平行; ③一条直线与两个平行平面中的一个相交,则与另一个也相交; ④一条直线与两个平行平面中的一个平行,则与另一个也平行. 其中为真命题的序号是 ③ .7.(2017·蒙自市校级模拟节选)如图,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,△ABC 是等边三角形,BC =CC 1=4,D 是A 1C 1的中点.求证:A 1B ∥平面B 1CD .(方法一)连接BC 1,交B 1C 于O ,连接DO .在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,四边形BB 1C 1C 为平行四边形, 则BO =OC 1,又D 是A 1C 1的中点,所以DO ∥A 1B , 而DO ⊂平面B 1CD ,A 1B ⊄平面B 1CD , 所以A 1B ∥平面B 1CD .(方法二)取AC 的中点E ,连接A 1E ,EB , 易证A 1E ∥DC ,EB ∥DB 1,所以A 1E ∥平面DB 1C ,EB ∥平面DB 1C , 又A 1E ∩EB =E ,所以平面DB 1C ∥平面A 1EB ,因为A 1B ⊂平面A 1EB ,所以A 1B ∥平面B 1CD .8.(2018·威海二模)设a ,b 是两条直线,α,β是两个不同的平面,则α∥β的一个充分条件是(D)A .存在一条直线a ,a ∥α,a ∥βB .存在一条直线a ,a α,a ∥βC.存在两条直线a,b,aα,bβ,a∥β,b∥αD.存在两条异面直线a,b,aα,bβ,a∥β,b∥α对于A,两个平面还可以相交,若α∥β,则存在一条直线a,a∥α,a∥β,所以A是α∥β的一个必要条件;同理B也是α∥β的一个必要条件;易知C不是α∥β的一个充分条件,而是一个必要条件;对于D,可以通过平移两条异面直线到一个平面中成为相交直线,则有α∥β,所以D是α∥β的一个充分条件.9.过三棱柱ABC-A1B1C1的任意两条棱的中点作直线,其中与平面ABB1A1平行的直线共有 6 条.记AC,BC,A1C1,B1C1的中点分别为E,F,E1,F1,则直线EF,E1F1,EE1,FF1,E1F,EF1均与平面ABB1A1平行,故符合题意的直线共有6条.10.(2017·北京卷·理节选)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为正方形,平面PAD⊥平面ABCD,点M在线段PB上,PD∥平面MAC,PA=PD=6,AB=4.求证:M为PB的中点.设AC,BD交于点E,连接ME,因为PD∥平面MAC,平面MAC∩平面PDB=ME,所以PD∥ME.因为四边形ABCD是正方形,所以E为BD的中点,所以M为PB的中点.空间中的垂直关系1.(2015·安徽卷)已知m,n是两条不同直线,α,β是两个不同平面,则下列命题正确的是(D)A.若α,β垂直于同一平面,则α与β平行B.若m,n平行于同一平面,则m与n平行C.若α,β不平行...与β平行的直线...,则在α内不存在D.若m,n不平行...,则m与n不可能...垂直于同一平面可以结合图形逐项判断.A项,α,β可能相交,故错误;B项,直线m,n的位置关系不确定,可能相交、平行或异面,故错误;C项,若m⊂α,α∩β=n,m∥n,则m∥β,故错误;D项,假设m,n垂直于同一平面,则必有m∥n,所以原命题正确,故D项正确.2.(2018·白银区校级月考)l,m,n是互不相同的直线,α,β是不重合的平面,则下列命题为真命题的是(C)A.若α∥β,lα,nβ,则l∥n B.若α⊥β,lα,则l⊥βC.若l⊥α,l∥β,则α⊥β D.若l⊥n,m⊥n,则l∥mA选项中,α∥β,lα,nβ,则l与n还可能异面;B选项中,α⊥β,lα,则l与β还可能斜交或平行;C选项中,l⊥α,l∥β,所以β⊥α是正确的;D选项中,l⊥n,m⊥n,则l与m还可能相交或异面,选C.3.如图,ABCD是圆柱的轴截面,E是底面圆周上异于A,B的点,则下面结论中,错误的是(C)A.AE⊥CEB.BE⊥DEC.DE⊥CED.平面ADE⊥平面BCE因为BE⊥AE,BE⊥DA BE⊥平面ADE BE⊥ED,平面ADE⊥平面BCE.同理可证AE⊥CE .故A ,B ,D 都为真命题.对于C ,假设DE ⊥CE ,又DE ⊥BE DE ⊥平面BCE ,又AE ⊥平面BCE DE ∥AE ,这显然矛盾.故选C.4.α,β,γ为不同平面,a ,b 为不同直线,给出下列条件: ①a ⊥α,β∥a; ②α⊥γ,β⊥γ;③a ⊥α,b ⊥β,a ⊥b; ④a α,b β,a ⊥b . 其中能使α⊥β成立的条件的个数为(B) A .1 B .2 C .3 D .4根据面面垂直的定义与判定,只有①和③能使α⊥β,选B.5.已知平面α⊥平面β,α∩β=l ,在l 上取AB =4,AC ⊂α,BD ⊂β,AC ⊥l ,BD ⊥l ,且AC =3,BD =12,则CD = 13 .连接AD ,则CD =AC 2+AD 2=AC 2+AB 2+BD 2=13.6.已知正方形ABCD 中,E ,F 分别是BC ,CD 的中点,将它沿AE ,AF 和EF 折起,使点B ,C ,D 重合为一点P ,则必有AP ⊥ 平面PEF .折起后,有⎭⎪⎬⎪⎫AP ⊥PFAP ⊥PE PF ∩PE =P ⇒AP ⊥平面PEF . 7.(2018·北京卷)如图,在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 为矩形,平面PAD ⊥平面ABCD ,PA ⊥PD ,PA =PD ,E ,F 分别为AD ,PB 的中点.(1)求证:PE ⊥BC ;(2)求证:平面PAB ⊥平面PCD ; (3)求证:EF ∥平面PCD .(1)因为PA =PD ,E 为AD 的中点,所以PE ⊥AD .因为底面ABCD 为矩形, 所以BC ∥AD ,所以PE ⊥BC . (2)因为底面ABCD 为矩形, 所以AB ⊥AD .又因为平面PAD ⊥平面ABCD , 所以AB ⊥平面PAD , 所以AB ⊥PD .又因为PA ⊥PD ,PA ∩AB =A , 所以PD ⊥平面PAB .又PD ⊂平面PCD ,所以平面PAB ⊥平面PCD . (3)如图,取PC 的中点G ,连接FG ,DG .因为F ,G 分别为PB ,PC 的中点, 所以FG ∥BC ,FG =12BC .因为四边形ABCD 为矩形,且E 为AD 的中点, 所以DE ∥BC ,DE =12BC .所以DE ∥FG ,DE =FG .所以四边形DEFG 为平行四边形. 所以EF ∥DG .又因为EF ⊄平面PCD ,DG ⊂平面PCD , 所以EF ∥平面PCD .8.(2017·全国卷Ⅲ)在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E 为棱CD 的中点,则(C) A .A 1E ⊥DC 1 B .A 1E ⊥BD C .A 1E ⊥BC 1 D .A 1E ⊥AC因为A 1E 在平面ABCD 上的投影为AE ,而AE 不与AC ,BD 垂直,所以B ,D 错;因为A 1E 在平面BCC 1B 1上的投影为B 1C ,且B 1C ⊥BC 1, 所以A 1E ⊥BC 1,故C 正确;(证明:由条件易知,BC 1⊥B 1C ,BC 1⊥CE ,又CE ∩B 1C =C ,所以BC 1⊥平面CEA 1B 1.又A 1E ⊂平面CEA 1B 1,所以A 1E ⊥BC 1)因为A 1E 在平面DCC 1D 1上的投影为D 1E ,而D 1E 不与DC 1垂直,故A 错. 故选C.9.(2017·全国卷Ⅰ)已知三棱锥S -ABC 的所有顶点都在球O 的球面上,SC 是球O 的直径.若平面SCA ⊥平面SCB ,SA =AC ,SB =BC ,三棱锥S -ABC 的体积为9,则球O 的表面积为 36π .如图,连接OA ,OB .由SA =AC ,SB =BC ,SC 为球O 的直径,知OA ⊥SC ,OB ⊥SC .由平面SCA ⊥平面SCB ,平面SCA ∩平面SCB =SC ,OA ⊥SC ,知OA ⊥平面SCB . 设球O 的半径为r ,则OA =OB =r ,SC =2r , 所以三棱锥S -ABC 的体积 V =13×(12SC ·OB )·OA =r 33, 即r 33=9,所以r =3,所以S 球表=4πr 2=36π. 10.(2017·全国卷Ⅰ)如图,在四棱锥P -ABCD 中,AB ∥CD ,且∠BAP =∠CDP =90°.(1)证明:平面PAB ⊥平面PAD ;(2)若PA =PD =AB =DC ,∠APD =90°,且四棱锥P -ABCD 的体积为83,求该四棱锥的侧面积.(1)证明:由已知∠BAP =∠CDP =90°,得AB ⊥AP ,CD ⊥PD .由于AB ∥CD ,故AB ⊥PD ,PD ∩AP =P , 从而AB ⊥平面PAD .又AB ⊂平面PAB ,所以平面PAB ⊥平面PAD . (2)如图,在平面PAD 内作PE ⊥AD ,垂足为E .由(1)知,AB ⊥平面PAD ,故AB ⊥PE ,AB ⊥AD , 可得PE ⊥平面ABCD .设AB =x ,则由已知可得AD =2x ,PE =22x . 故四棱锥P -ABCD 的体积V P -ABCD =13AB ·AD ·PE =13x 3.由题设得13x 3=83,故x =2.从而结合已知可得PA =PD =AB =DC =2,AD =BC =22,PB =PC =2 2. 可得四棱锥P -ABCD 的侧面积为12PA ·PD +12PA ·AB +12PD ·DC +12BC 2sin 60°=6+2 3.空间角及其计算1.在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,BC 1与平面BDD 1B 1所成的角为(A) A .30° B.45° C .60° D.90°取B 1D 1的中点E ,连接C 1E ,BE ,因为C 1E ⊥平面BDD 1B 1,所以∠C 1BE 即为所求角θ.因为sin θ=222=12,所以θ=30°,选A. 2.正四棱锥的侧棱长为23,侧棱与底面所成的角为60°,则该棱锥的体积为(B) A .3 B .6 C .9 D .18棱锥的底面对角线长为2×23cos 60°=23,高为23sin 60°=3,设底面边长为a ,则2a =23,所以a =6,所以底面面积为a 2=6,所以其体积V =13×6×3=6,所以选B.3.已知二面角α-l -β的大小为60°,m ,n 为异面直线,且m ⊥α,n ⊥β,则m ,n 所成的角为(B)A .30° B.60° C .90° D.120°4.如图,平面α⊥平面β,A ∈α,B ∈β,AB 与平面α,β所成的角分别为π4和π6.过A ,B 分别作两平面交线的垂线,垂足为A ′,B ′,若AB =12,则A ′B ′=(B)A .4 B.6 C .8 D .9连接AB ′,设AB =a ,可得AB 与平面α所成的角为∠BAB ′=π4,在Rt △BAB ′中,有AB ′=22a . 同理可得AB 与平面β所成的角为∠ABA ′=π6,所以A ′A =12a .因此在Rt △AA ′B ′中,A ′B ′=22a 2-12a 2=12a , 因为AB =12,所以A ′B ′=6,故选B.5.长为2a 的线段AB 在平面α内的射影线段A 1B 1的长为a ,则直线AB 与平面α所成的角的大小为 60° .设直线AB 与平面α所成的角为θ,则cos θ=a 2a =12,则θ=60°.6.已知正三棱锥的侧棱长是底面边长的2倍,则侧棱与底面所成角的余弦值等于 36.如图,O 为底面正△ABC 的中心,则OP ⊥平面ABC ,∠PCO 即为所求角,设AB =1, 则PC =2,OC =33, 所以cos ∠PCO =OC PC =36. 7.(2018·天津卷)如图,在四面体ABCD 中,△ABC 是等边三角形,平面ABC ⊥平面ABD ,点M 为棱AB 的中点,AB =2,AD =23,∠BAD =90°.(1)求证:AD ⊥BC ;(2)求异面直线BC 与MD 所成角的余弦值; (3)求直线CD 与平面ABD 所成角的正弦值.(1)证明:由平面ABC ⊥平面ABD ,平面ABC ∩平面ABD =AB ,AD ⊥AB ,可得AD⊥平面ABC ,故AD ⊥BC .(2)如图,取棱AC 的中点N ,连接MN ,ND . 又因为M 为棱AB 的中点,所以MN ∥BC .所以∠DMN (或其补角)为异面直线BC 与MD 所成的角.在Rt △DAM 中,AM =1,故DM =AD 2+AM 2=13. 因为AD ⊥平面ABC ,所以AD ⊥AC .在Rt △DAN 中,AN =1,故DN =AD 2+AN 2=13.在等腰三角形DMN 中,MN =1,可得cos ∠DMN =12MN DM =1326.所以,异面直线BC 与MD 所成角的余弦值为1326.(3)如图,连接CM .因为△ABC 为等边三角形,M 为边AB 的中点,所以CM ⊥AB ,CM = 3.又因为平面ABC ⊥平面ABD ,平面ABC ∩平面ABD =AB ,而CM ⊂平面ABC ,故CM ⊥平面ABD ,所以∠CDM 为直线CD 与平面ABD 所成的角. 在Rt △CAD 中,CD =AC 2+AD 2=4. 在Rt △CMD 中,sin ∠CDM =CM CD =34. 所以,直线CD 与平面ABD 所成角的正弦值为34.8.直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,∠BCA =90°,M ,N 分别是A 1B 1,A 1C 1的中点,BC =CA =CC 1,则BM 与AN 所成的角的余弦值为(C)A.110B.25C.3010D.22取BC 的中点D ,连接MN ,ND ,AD ,由于MN 12B 1C 1 BD ,因此ND BM ,则ND 与NA 所成的角即为异面直线BM 与AN 所成的角. 设BC =2,则BM =ND =6,AN =5,AD =5,因此,cos ∠AND =ND 2+NA 2-AD 22ND ·NA =3010.9.已知正四面体A -BCD 的棱长为a.(1)AC 与平面 BCD 所成角的余弦值为33; (2)二面角A -BD -C 的平面角的余弦值为 13 .设A 在底面BCD 上的射影为O ,连接OA ,连接OC 并延长与BD 相交于E ,连接AE .(1)因为AO ⊥平面BCD ,所以∠ACO 就是AC 与平面BCD 所成的角. 因为△BCD 是正三角形, 所以O 是△BCD 的中心.在Rt △AOC 中,OC =23×32a =33a ,所以cos ∠ACO =OC AC =33. 所以AC 与平面BCD 所成角的余弦值为33. (2)因为四面体A -BCD 为正四面体, 所以△BCD 和△ABD 都为正三角形, 所以OE ⊥BD 且AE ⊥BD ,所以∠AEO 为二面角A -BD -C 的平面角, 所以OE =13×32a =3a 6,AE =32a ,所以cos ∠AEO =OE AE =13.所以二面角A -BD -C 的平面角的余弦值为13.10.如图,已知菱形ABCD 的边长为a ,∠ABC =60°,PC ⊥平面ABCD ,且PC =a ,E 为PA 的中点.(1)求证:平面BED ⊥平面ABCD ; (2)求PB 与平面PAC 所成角的正弦值; (3)求二面角D -PA -B 的平面角的余弦值.(1)证明:设AC 交BD 于O ,连接OE ,因为O 是AC 的中点,E 是PA 的中点,所以OE ∥PC ,又PC ⊥平面ABCD , 所以OE ⊥平面ABCD ,因为OE ⊂平面BED ,所以平面BED ⊥平面ABCD . (2)连接OP ,因为ABCD 是菱形,所以BD ⊥AC , 又PC ⊥平面ABCD ,所以BD ⊥PC ,PC ∩AC =C ,所以BD ⊥平面PAC ,所以OP 是BP 在平面PAC 上的射影,所以∠BPO 即为所求角. 在Rt △BPO 中,OB =32a ,PB =2a , 所以sin ∠BPO =OB PB=64. 所以PB 与平面PAC 所成角的正弦值为64. (3)过D 作DF ⊥PA 于F ,连接BF ,由(2)知BD ⊥PA ,DF ∩BD =D ,所以PA ⊥平面BFD ,BF ⊂平面BFD ,所以PA ⊥BF ,所以∠DFB 即是所求二面角的平面角. 在△DFB 中,可考虑用余弦定理求∠DFB . 因为PD =PA =2a ,取AD 的中点G ,连接PG ,则PG ⊥AD , PG =PD 2-DG 2=72a , 由等面积法知AD ×PG =PA ×DF ,得DF =a ×72a 2a=144a ,BF =DF =144a ,BD =3a ,所以cos ∠DFB =1416a 2+1416a 2-3a 22×1416a 2=-57.所以二面角D -PA -B 的平面角的余弦值为-57.立体几何的综合应用1.(2018·全国卷Ⅲ)如图,矩形ABCD 所在平面与半圆弧CD 所在平面垂直,M 是CD 上异于C ,D 的点.(1)证明:平面AMD ⊥平面BMC .(2)在线段AM 上是否存在点P ,使得MC ∥平面PBD ?说明理由.(1)证明:由题设知,平面CMD ⊥平面ABCD ,交线为CD .因为BC ⊥CD ,BC ⊂平面ABCD ,所以BC ⊥平面CMD , 故BC ⊥DM .因为M 为CD 上异于C ,D 的点,且DC 为直径, 所以DM ⊥CM .又BC ∩CM =C ,所以DM ⊥平面BMC . 而DM ⊂平面AMD ,故平面AMD ⊥平面BMC.(2)当P 为AM 的中点时,MC ∥平面PBD . 证明如下:连接AC 交BD 于O .因为ABCD为矩形,所以O为AC中点.连接OP,因为P为AM中点,所以MC∥OP.又MC⊄平面PBD,OP⊂平面PBD,所以MC∥平面PBD.2.(2016·全国卷Ⅰ)如图,已知正三棱锥P-ABC的侧面是直角三角形,PA=6,顶点P在平面ABC内的正投影为点D,D在平面PAB内的正投影为点E,连接PE并延长交AB于点G.(1)证明:G是AB的中点;(2)在图中作出点E在平面PAC内的正投影F(说明作法及理由),并求四面体PDEF的体积.(1)证明:因为P在平面ABC内的正投影为D,所以AB⊥PD.因为D在平面PAB内的正投影为E,所以AB⊥DE.因为PD∩DE=D,所以AB⊥平面PED,故AB⊥PG.又由已知可得,PA=PB,所以G是AB的中点.(2)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⊥PA,EF⊥PC.又PA∩PC =P,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(1)知,G是AB的中点,所以D在CG上,故CD =23CG . 由题设可得PC ⊥平面PAB ,DE ⊥平面PAB ,所以DE ∥PC ,因此PE =23PG ,DE =13PC . 由已知,正三棱锥的侧面是直角三角形且PA =6,可得DE =2,PE =2 2.在等腰直角三角形EFP 中,可得EF =PF =2,所以四面体PDEF 的体积V =13×12×2×2×2=43. 3.(2017·全国卷Ⅱ)如图,四棱锥P -ABCD 中,侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,AB =BC =12AD, ∠BAD =∠ABC =90°.(1)证明:直线BC ∥平面PAD ;(2)若△PCD 的面积为27,求四棱锥P -ABCD 的体积.(1)在平面ABCD 内,因为∠BAD =∠ABC =90°,所以BC ∥AD .又BC ⊄平面PAD ,AD ⊂平面PAD ,故BC ∥平面PAD .(2)如图,取AD 的中点M ,连接PM ,CM .由AB =BC =12AD 及BC ∥AD ,∠ABC =90°得四边形ABCM 为正方形,则CM ⊥AD . 因为侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,平面PAD ∩平面ABCD =AD , 所以PM ⊥AD ,PM ⊥底面ABCD .因为CM ⊂底面ABCD ,所以PM ⊥CM .设BC =x ,则CM =x ,CD =2x ,PM =3x ,PC =PD =2x .如图,取CD 的中点N ,连接PN ,则PN ⊥CD ,所以PN =142x .因为△PCD 的面积为27,所以12×2x ×142x =27, 解得x =-2(舍去)或x =2.于是AB =BC =2,AD =4,PM =2 3.所以四棱锥P -ABCD 的体积V =13×+2×23=4 3.4.(2017·全国卷Ⅲ)如图,四面体ABCD 中,△ABC 是正三角形,AD =CD .(1)证明:AC ⊥BD ;(2)已知△ACD 是直角三角形,AB =BD ,若E 为棱BD 上与D 不重合的点,且AE ⊥EC ,求四面体ABCE 与四面体ACDE 的体积比.(1)如图,取AC 的中点O ,连接DO ,BO .因为AD =CD ,所以AC ⊥DO .又由于△ABC 是正三角形,所以AC ⊥BO .BO ∩DO =O ,从而AC ⊥平面DOB ,BD ⊂平面DOB ,故AC ⊥BD .(2)连接EO .由(1)及题设知∠ADC =90°,所以DO =AO .在Rt △AOB 中,BO 2+AO 2=AB 2.又AB =BD ,所以BO 2+DO 2=BO 2+AO 2=AB 2=BD 2,故∠DOB =90°.由题设知△AEC 为直角三角形,所以EO =12AC . 又△ABC 是正三角形,所以AC =AB ,又AB =BD ,所以EO =12BD .故E 为BD 的中点,从而E 到平面ABC 的距离为D 到平面ABC 的距离的12,四面体ABCE 的体积为四面体ABCD 的体积的12,即四面体ABCE 与四面体ACDE 的体积之比为1∶1.。
2020年人教版高考数学(理)一轮复习第八单元解析几何测评答案

小题必刷卷(十一)题组一刷真题角度11. B [解析]方法一:易得△ ABC面积为1,利用极限位置和特值法.当a=0时易得b=1-—;当a=时,易得b=-当a=1时,易得b= 一- 1A.故选B.方法二:(直接法)? y=——,y=ax+b与x轴交于--,结合图形与a>0- x——x2 一(a+b) =a(a+1)>0? a=—T a>0,・••一>0? b~,当a=0 时,极限位置易得b=1-一,故答案为B.2. —[解析]由两平行线间的距离公式得d〜=J.角度2. . 2 2 2 2 . . . .3. A [解析]圆x +y -2x- 8y+13=0化为标准方程为(x- 1) +(y- 4) =4,故圆心为(1,4),圆心到直线的距离d= — =1,解得a=__.4. A [解析]由题意知A(-2,0),B(0,-2),|AB|= 2 _.圆心(2,0)到直线x+y+2=0的距离为一「=2 :设点2 2 ————P到直线AB的距离为d,圆(x- 2) +y =2的半径为r则d € [2 -r ,2 +r],即d€ [ ,3 ],又A ABP的面积S^B P=-|AB|• d= _d,所以A ABP面积的取值范围是[2,6].5. C [解析]方法一:由点到直线的距离公式得d==m.方法二:该题考查圆周上一点到动直线的距离的最值问题,由题知动直线过定点(2,0),观察下图可知,所求距离的最大值为点(2,0)到单位圆上点的距离的最大值,故为3.角度32 26. C [解析]方法一:设圆的方程为x+y+Dx+Ey+F:0,将点A(1,3),B(4,2),C(1,-7)的坐标代入得方程组解得所以圆的方程为x +y - 2x+4y- 20=0,即(x- 1) +(y+2) =25,所以=2 - =4 _方法二:因为k AE=--,k BC=3,所以k AB k BC=-1所以AB丄BC所以△ ABC为直角三角形所以△ ABC的外接圆圆心为AC的中点(1,-2),半径r=- =5,所以=2 -=4:方法三:由•=0得AB丄BC下同方法二.7. (x-2)2+y2=9 [解析]设圆心的坐标为(a,0)(a>0),根据题意得_J,解得a=2(a=-2舍去),所以圆的半__ . . 2 2径r= - - =3,所以圆的方程为(x-2) +y =9.2 2 28. (-2,-4) 5 [解析]由题意知a=a+2,则a=2或a=-1.当a=2 时方程为4x +4y +4x+8y+10=0,即2 2 方法二:设点P(3,1),圆心为C,以PC为直径的圆的方程为- -+y - =0,整理得x-4X+y-y+3=0,2 2 I J 2 2 . . 2 2 2 2x +y +x+2y+-=0? x+- +(y+1)=--,不能表示圆;当a=-1 时方程为x +y +4x+8y- 5=0,即(x+2) +(y+4) =25, 所以圆心坐标是(-2,- 4),半径是5.角度49. A [解析]设所求直线方程为2x+y+m=0,则圆心到该直线的距离为 ^一= 一,「.|m|=5,即m=± 5.10. D [解析]设反射光线所在直线的斜率为k,反射光线过点(-2,-3)关于y轴的对称点(2,-3),二反射光线所在直线方程为y+3=k(x-2).又T 其与圆(x+3)2+(y- 2)2=1 相切,—==一=1,解得k=--或k=--.11. A [解析]方法一:设点P(3,1),圆心为C,设过点P的圆C的切线方程为y-1=k -,由题意得-==1,解之得k=0或-,即切线方程为y=1或4x- 3y- 9=0.联立得一切点为,又Tk PC=——, .k AB=-一=- 2,即弦AB所在直线方程为y-仁-2 -,整理得2x+y- 3=0.联立两式相减得2x+y- 3=0.12. 4 n [解析]x +y -2ay-2=0,即x +(y-a ) =a +2,则圆心为C(0,a).又|AB|= 2 _,C到直线y=x+2a 的距离为一所以(二)2+( ) 2=a2+2,得a2=2,所以圆C 的面积为n (a2+2)=4 n .13. 4 [解析]直线丨:n(x+3)+y- _=0 过定点(-3, 一)又|AB|= 2 一,二(『^)2+( _)2=12,解得m=二.直线方程中,当x=0时,y=2 ".又(-3, _),(0,2 一)两点都在圆上,•••直线丨与圆的两交点为A(-3, _),B(0,2 ").设过点A(-3, 一)且与直线丨垂直的直线为_x+y+c i=0,将(-3, 一)代入直线方程_x+y+c i=0,得c i=2 _.令y=0,得x c=-2,同理得过点B且与I垂直的直线与x轴交点的横坐标为X D=2,• |CD|=4.题组二刷模拟214. A [解析]若11 II l 2,则a x (- 1)=a(a+2),即a +3a=0,「.a=0 或a=- 3,经检验都符合题意,故选A15. C [解析]•「△ ABC是等腰直角三角形,•圆心C(1,-a)到直线ax+y-1=0的距离d^= =—,.•. a= ±, 故选C16. A [解析]由M为PQ的中点,=- ,得PA X QA即I 1丄l 2,. 1 x m+-2)x 1=0,解得m=2.故选A17. B [解析]点B在直线y=2 一上,过点A(0,-2 一)作圆的切线,设切线的斜率为k,由点斜式求得切线方程为kx-y- 2 _=0.由圆心到直线的距离等于半径,得^== 一,解得k=± 一,•切线方程为y=± _x-2 一,与直线y=2 一的交点坐标为(士4,2 _), •要使视线不被圆C挡住,实数a的取值范围是(-%,- 4) U (4,+ 叼,故选B.18. D [解析]如图,点A关于直线BC的对称点为D(-6,2),则直线DB的方程为x+2y+2=0直线DC的方程为y=2.由---- =——=——,| 2a-2|=——,得a=-1,-,1 士——,结合图像可知-1W 1 —,故选D.2 219. D [解析]圆的标准方程为(x+2)+y=4,作CD丄AB于点D.由圆的性质可知/ ACB=20° ,△ ABC为等腰三角形,其中|CA|=|CB|,则|CD|=|CA| si M 30 ° =2X-=1,即圆心(-2,0)到直线4x- 3y+a=0的距离为1, 据此可得一-=1,即|a- & = 5,解得a=3或a=13,故选D20. A [解析]设A(X1,y1),B(X2,y2),联立-可化为5y2-4ay+a2- 2=0,则△ =16a2- 20(a2-2)>0,即a2<10,且y’+y2=—,y’y2 ----------------- .若=0,则X1X2+y1y2=0,即卩(2yy )(2y2-a )+y1y2=0, 5y’y2-2a(y1+y2)+a =0,二5X -2a x—+a =0,解得a=±,故"a= ”是“•=0”的充分不必要条件,故选A.21. C [解析]由题可知直线I :y=-(x+2),即x- _y+2=0.设圆心C(a,0)(a>0),则_ :=a,解得a=2,所以圆C的方程为(x-2) +y =4.将y=—(x+2)代入圆C的方程,可得x - 2x+1=0,所以x<=1,故P(1,0).设M(x,y),2 2则----= ------------ =--------------- ,将x +y =4x代入,得-- =——=4,所以——=2,故选C22. 士2 [解析]由题得/PMO M PN0h M0N90° ,|M0|=|0N|=1,.四边形PMO是正方形,••• |PO|= 一. •••满足以上条件的点P有且只有一个,••• O»l ,. 一=^,.・.b= ±.23. —懈析]若直线丨1与直线丨2垂直,则-2X- =-1?- =,则使得直线丨1丄l 2的{(a,b)}={(1,2),(2,4),(3,6)},故直线丨1丄I 2的概率P —=—.24. 2 —[解析]由得-即直线恒过定点q-1,-2).以C为圆心,5为半径的圆的标准方程为(x+1)2+(y+2)2=25,圆心C(- 1,- 2)到直线3x+4y+1 =0 的距离d=- --- •=—=2,则|AB|= 2 - =2 - =2 (R为圆的半径).25. ①②③[解析]连接BC作CE_LAB于点E,易知|CE|=1,|BE|= 1,则|BC|= 一,则C(1, 一),所以圆C的方程为(x-1) +(y- 一)=2,A(0, _-1),B(0, _+1).因为MN在圆Qx+y=1 上,所以可设M(cos a ,sin a ),N(cos B ,sin B ),所以|NA|= - ,|NB|= - - _ ==2.角度24. A [解析]—=-—=_-1=e-1=2所以-=± 一,所以渐近线方程为y=± "x.5.C [解析]由题易知|PF 2|=b,|0P|=a.过P 向x 轴作垂线,垂足为E,可知|PE|=—,戶£|=—,所以 2 — _ 2 2 — |PF i |=— + -一 =( |0P|)=6a,从而可得e=. 6. D [解析]由题意知A(-a,O),过A 且斜率为一的直线方程为y=—(x+a),设P(x °,y °),则有y o —(x o +a)①.又厶PFF 2为等腰三角形,且/F i F 2P=120 °所以①②③,消去x o ,y o ,得一 =_,即C 的离心率为_. 7. B [解析]由双曲线方程知a= 一卩=1,则F(2,0).不妨设过点F 的直线垂直渐近线x- _y=0于M 交渐 近线 x+ _y=0 于 N.在 Rt △ OM 中,/MOF30 °」OF|= 2,所以 |OM|= 一.在 Rt △ OMF 中,/MON60 °」OM|=- 所以 |MN|=3.角度38. A [解析]•••以线段AA 为直径的圆与直线bx-ay+ 2ab=0相切,•••圆心到此直线的距离 d 等于圆的半径,即 d= =a.2 2又a>b>0,则上式可化简为a =3b .Tb =a-c ,「.a =3(a -c ),即一=-,…e=-=—.9. A [解析]设双曲线的一条渐近线方程为 bx+ay=0,则圆心到该直线的距离.根据已知得= ---- =tan 30 =—②, =一=tan 60° = 一③.联立2 2 21 + — =4,即—=3,所以b =-c ,所以e=-=—:=2.10. D [解析]由题意及双曲线的对称性画岀示意图如图所示,渐近线OBy=_x.设Bx o,_x。
2020年人教版高考数学(理)一轮复习第八单元解析几何作业答案

课时作业(四十八)1. C [解析]直线y=x的斜率k=1,故tan a =1,所以a =45°,故选C2. B [解析]由斜率公式可得,直线丨的斜率k=—=_,故选B3. D[解析]因为直线在x轴、y轴上的截距分别为-<0,-->0,所以直线Ax-By-C=0不经过的象限是第四象限,故选D.4. 3x-y- 5=0 [解析]由点斜式方程,得y+2=3(x- 1),即3x-y- 5=0.5.1或-1 [解析]令x=0,得y=k;令y=0,得x=- 2k. •••所围成的三角形的面积S=_ - =k2=1,二k=1 或-1.6. A [解析]由题意得直线ax+by+c=0的斜率存在,且为k=--,又直线的倾斜角为45 ° ,• k二-=tan 45° =1, • a=-b ,• a+b=0,故选 A.7. B [解析]•••点P的横坐标为2,且点P在直线x-y+ 1 =0上,•点P的纵坐标为3, •P(2,3).又T = , •-直线PA,PB的斜率互为相反数,•-直线PB的斜率为-1,则直线PB的方程是y- 3=- (x- 2),即x+y- 5=0,故选B8. B [解析]由题意得易得点Q- 的坐标满足-+b=1,即点Q在直线I上.由方程组得两式相加,得c+-=1,即点P在直线l上.故选B9. B [解析]联立两直线方程得" 解得一所以两直线的交点坐标为---- ---- .因为两直线的交点在第一象限,所以一解得k>-,则tan 0 >—,所以0 € --故选B10. A [解析]T丙车最先到达终点,丁车最后到达终点,二丙车速度最大,丁车速度最小,二由s-t图像的几何意义可知丙车s-t图像(直线)的倾斜角最大,丁车s-t图像(直线)的倾斜角最小,故选A11. B [解析]由题意可得A(1,0),B(2,3),且两直线斜率之积等于-1,二直线x+my-1=0和直线mx-y-2m£=0垂直,则|PA| +|PB| =|AB| =10》-------- ,即|PA|+|PB| < 2 一当且仅当|PA|=|PB|= 一时等号成立,二|PA|+|PB|的最大值为2 一故选B.12. x+ 2y- 3=0 [解析]设A(a,0),B(0,b),由=-2 ,可得a-1= -2x (0- 1),0- 1=-2(b- 1),W a=3,b二,由截距式可得直线丨的方程为-+―=1,即x+2y- 3=0.13. —或一[解析]设直线丨1,直线12的倾斜角分别为a ,3,因为k>0,所以a , B均为锐角.直线丨1,1 2 与x 轴围成一个等腰三角形,有以下两种情况:当a =2 3时,tan a =tan 2 3,即-= 又因为k>0所以k=—;当3 =2 a 时,tan 3 =tan 2 a,即2k= 又因为k>0,所以k=.14. 4 [解析]•••直线丨过点(a,0)和(0,b),a€ N*,b€ N*,「.可设直线丨的方程为-+-=1. 丁直线丨过点(1,6),.••-+-=1,即卩6a=(a-1)b, 工1,当a>2 时,b=一=6+一.当a=2 时,b=12;当a=3 时,b=9;当a=4 时,b=8; 当a=7时,b=7;当a>7时满足条件的正整数b不存在.综上,满足条件的直线有4条.15. C [解析]如图所示,可知A_,0),B(1,1),C(0, _),D(- 1,1),所以直线ABBCCD的方程分别为y=「(x- _),y=(1- _)x+ _,y=( _- 1)x+整理为一般式即为x+( _- 1 )y- 一=0,(1- _)x-y+ _=0,( _-1)x-y+ _=0,分别对应题中的ABD选项.故选C16. A [解析]设C(mn),由重心坐标公式得,△ ABC的重心为,代入欧拉线方程得+2=0,整理得m-n+4=0①.AB的中点为(1,2),k A B=——=-2,则AB的中垂线方程为y-2=-(x- 1),即x-2y+3=0.由一得_•••△ ABC的外心为(-1,1).2 2 2 2 2 2则(m+1) +(n-1) =3 +(-1) =10,整理得m+n +2m-2n=8②,由①②得m=4n=0或m=0,n=4.当m=0,n=4时,BC重合,舍去,•顶点C的坐标是(-4,0).故选A.课时作业(四十九)1. C [解析]由两条平行线之间的距离公式得所求距离d= - -=2,故选C2. C [解析]由题意及点到直线的距离公式得一一= ,解得a二-或--,故选C解得交点坐标为- ,由题意得解得4. 0<k<_ [解析]由方程组3. A [解析]由两直线丨1:2x-y+3=0,1 2:mx+2y+1=0平行可得-=2且3斗-,解得m=4,故选A.0<k<-.5. - 2 [解析]如图所示,A点关于x轴的对称点为A',则点A'在直线MB上.由对称性可知A' (3,-2),则光线MB所在直线的斜率k=:-=-2.16. A [解析]设C(mn),由重心坐标公式得,△ ABC的重心为,代入欧拉线方程得+2=0, 6. A [解析]由直线丨1:ax-(a+1)y+1=0与直线12:2x-ay- 1=0垂直,可得2a+a(a+1)=0,解得a=0或-3,所以“a=-3”是“直线Max-(a+1)y+1=0与直线|2:2x-ay- 1=0垂直”的充分不必要条件,故选A到y 轴的距离就是这条光线经过的最短路程 ,所以最短路程是3.7. B [解析]由题意得-- • tan 0 =-1,二 tan 0 =2, - cos 2 0 = 8. B [解析]因为直线I 与直线3x-4y+5=0关于x 轴对称所以直线I 的斜率与直线3x-4y+5=0的斜率 相反,所以可设直线I 的方程为3x+4y+b=0,又因为两直线在x 轴上的截距相等,所以b=5,所以直线I 的 方程为3x+4y+5=0,故选B9. C [解析]如图所示,点A(3,-1)关于直线I :x+y=0的对称点为qi,-3),直线BC 的方程为一=一,即 x- 4y-13=0,与x+y=0联立可得直线BC 与直线I 的交点坐标为一 -一 .|PA|+|PB|=|PC|+|PB|,由图可知,当点P 的坐标为一-—时,|PB|+|PC|取得最小值,即|PA|+|PB|取得最小值,故选C 10. C [解析]由题意知点(0,2)与点(4,0)关于折痕对称,两点连线的中点坐标为 --------- ,即(2,1).点 (0,2)与点(4,0)确定的直线的斜率为—=--,则折痕所在直线的斜率为2,所以折痕所在直线的方程为y-1=2(x-2),即y=2x-3.由题意知点(7,3)与点(min)也关于直线y=2x- 3对称,则有 _ 解得所以m+nh.故选C.11. (3,0)[解析]T 直线I i :y=kx+2-k 与直线12关于直线y=x-1对称,二直线I 2的方程为x- l=k(y+l)+2-k , 即x-ky- 3=0,显然直线I 2经过定点(3,0).12. 3 [解析]由直线I 2经过点C(1 ,n),D(-1,m+|),可得丨2的斜率为 一^二-.因为直线I 1平行于12,所以直 线I 1的斜率也是--,即——=—,解得m=3.13. 3 [解析]设点A 关于直线I 的对称点为B(mn),则 - 解得 即B(3,1).因为点B 二一,故选B.P(1,-2).由于直线(2k-1)x+ky+1=0经过定点P(1,-2),又|0P|=-= 一,所以原点到直线I 的距离 的最大值为 15. ②③[解析]根据题意,可通过求各直线上的点到点 M 的最小距离,即点M 到直线的距离d 来分析. 对于①,d= =3 —>4,故直线上不存在点到点 M 的距离等于4,所以该直线不是“切割型直线”;对 于②,d=2<4,所以在直线上可以找到两个不同的点,使之到点M 的距离等于4,所以该直线是“切割型直 线”;对于③,d= - =4,所以直线上存在一点,使之到点M 的距离等于4,所以该直线是“切割型直线”; 对于④,d= ^—>4,故直线上不存在点到点 M 的距离等于4,所以该直线不是“切割型直线”.16. - -[解析]设直线0P 的斜率为k,点0关于BC 的对称点为N 则点N 的坐标为(4,0),则直线NP 的斜 率为-k,故直线NP 的方程为y=-k(x-4),故点E 的坐标为-- .易知直线EQ 的斜率为k,则直线EQ 的方程为y-2=k_x- (--+4)_ ,故点Q 的坐标为(-1,4- 5k).若OP 的斜率为-,即k=-,则点Q 的纵坐标为-. 若点Q 恰为线段AD 的中点,则4- 5k=1,即 k=-,即OP 的斜率为-•课时作业(五十) . . 2 2 . .1. D [解析]圆x +y +ax=0的圆心坐标为--,二--=1,解得a=-2.故选D.2. B [解析]•••线段ABx-y- 2=0(0<x < 2)的两个端点为(0,-2),(2,0),二圆心为(1,-1),半径为2 2---------- =,二圆的方程为(x-1) +(y+1) =2,故选B2 2 23. C [解析]配方得[x-(2m+l)] +(y-m) = m(m^ 0),所以圆心坐标为(2m+,n),令 消去m 得 x- 2y-1=0(x 工 1),故选 C . . 2 2 . . . .4. - 1 [解析]圆的方程配方得(x-1)+y =1,则圆心为(1,0),半径为1,则由题意知圆心(1,0)在直线x+y+a=0 上,所以1+a=0,所以a=-1.14. [解析](2k- l )x+ky+i=o 可化为(1-x )+k (2x+y )=o,由 解得x=1,y=-2,即直线丨过定点5.2 [解析]点P到直线l的距离的最小值是 --------- -1=2.6. D [解析]由题意得,所以(x- 3)2+(y+4)2- 4=x2+y2,即6x- 8y- 21 =0,故选D7. D [解析]一 =一+1,其中—表示半圆上的动点P(x,y)与点Q(0,1)所在直线的斜率.过点Q0,1)作QB与半圆相切,B为切点则在Rt△ CBC中, =- 所以/ CQB30 °则k oB=tan / CQB=,所以一-的最大值为一+1.8. D [解析]直线AB:—+_=1,即卩4x-3y+12=0.若厶ABC的面积最小,则点C到直线AB的距离d最短,易知d min= ---------- 1.又|AB|= 5,^ABC的面积的最小值为-,•••-X 5X --------------- - =-,即| 4m+2|= 10,二m—或--,故选D2 2 2 2 . . . .9. A [解析]将x +y -2x- 6y+9=0化成标准形式为(x- 1) +(y- 3) =1,则圆心为(1,3),半径r= 1.设所求圆的方程为(x-a) +(y-b) =1,则圆心为(a,b). J所求圆与圆x +y -2 x-6y+9=0关于直线2x+y+5=0对称,•所求圆的圆心(a,b)与圆心(1,3)关于直线2x+y+5=0对称,•-•-a=-7,b=-1,二与圆2 2 2 2x +y - 2x- 6y+9=0关于直线2x+y+5=0对称的圆的方程是(x+7) +(y+1) =1,故选A.2 o11. 1 [解析]圆C(x-2)+(y+m-4) =1 的圆心为C(2,-m+4),半径r=1,可得= - ,•当时,最小,且最小值为2又|OC|min-r=2-仁1,故当m变化时,圆C上的点与原点的最短距离是 1.12. 2 —[解析]因为M(mn)为圆Cx +y =4上任意一点,所以可设则m+2n =2cose +4sin 0 =2 "sin ( 0 +$ )<2 一,其中tan $「所以m+2n的最大值为2 一数形结合可得,——表示圆Cx2+y2=4上的点Mmn)与点P(-2,-3)连线的斜率,显然当直线PM与圆相切时,斜率最小.设此时切线的斜率为k,则切线方程为y+3=k(x+2),即kx-y+ 2k-3=0.由圆心到切线的距离等于半径,得^==2,解得k=—,所以-- 的最小值为一.2 210. (x-1) +(y-1)=2 [解析]因为|CA|=|CB|=R ,△ ABC为直角三角形所以/C=90°,又C在第一象限所_ , . 2 2以C(1,1)且R= 一,故圆C的标准方程为(x- 1) +(y- 1) =2.13. 解:⑴当弦AB 为圆的直径时,圆的周长最小.弦AB 的中点为(0,1),|AB|= ___ . . 2 2 r= —则圆的方程为x+(y-1)=10. (2)k AB =-=-3,弦AB 的中点为(0,1),所以AB 的中垂线方程为y- 1d(x-0),即x- 3y+3=0.由- 解得 所以圆心为(3,2),. . _ . . 2 2 所以圆的半径r= - =2 一,所以圆的方程为(x- 3) +(y- 2) =20.14. 解:⑴设动点 P 的坐标为(x,y),则 =(x,y-1), =(x,y+1),=(1-x ,-y). 2 2 2 2 2=k| | ,.・.x +y-仁k[(x-1) +y ], 即(1-k)x 3 4+(1-k)y 2+2kx-k- 1=0 ①.若k=1则①为x=1,表示过点(1,0)且平行于y 轴的直线;2 . .若k 工1,则①为 一 +y =—,表示以-— 为圆心,—为半径的圆.16. A [解析]依题意得,函数f(x)的图像与两坐标轴的交点分别是 A(2018,0),B(-2019,0),C(0,- 2018X 2019).设经过点 A,B,C 的圆与 y 轴的另一个交点是 D(O,y 。
2020届高考数学(理)一轮复习课时训练第8章 立体几何 40 Word版含解析

【课时训练】第节空间向量及其运算一、选择题.(泸州模拟)在空间直角坐标系中,点()到点()的距离为,则的值为( ).-或.或-.或.或-【答案】【解析】由题意知=,即=,∴(-)=,解得=或=-.故选..(滨州模拟)已知=(-),=(-),若⊥(-λ),则实数λ的值为( ).-.-..【答案】【解析】由题意知·(-λ)=,即-λ·=,∴-λ=,∴λ=..(东营质检)已知(),(,-),+λ与的夹角为°,则λ的值为( ).±..±.-【答案】【解析】∵+λ=(,-λ,λ),∴°==-,得λ=±.经检验λ=不合题意,舍去,∴λ=-..(贵州遵义模拟)已知=(λ+),=(,μ-λ).若∥,则λ与μ的值可以是( ).-,.,.-.【答案】【解析】∵∥,∴=,即(μ-λ)=(λ+),∴(\\(=(λ+(,μ-=,λ=,))解得(\\(λ=,,μ=()))或(\\(λ=-,,μ=().)).(济南月考)为空间任意一点,若=++,则,,,四点( ).一定共面.一定不共面.无法判断.不一定共面【答案】【解析】因为=++,且++=,所以,,,四点共面..(山东聊城一模)已知向量=(),=(-,),且+与-互相垂直,则的值是( )..-..【答案】【解析】由题意知+=(-,),-=(,-),所以(+)·(-)=(-)+-×=-=,解得=..(哈尔滨九中月考)若向量垂直于不共线的向量和,=λ+μ(λ,μ∈,且λμ≠),则( ).∥.⊥.不平行于,也不垂直于.以上三种情况均有可能【答案】【解析】由题意得垂直于由,确定的平面.∵=λ+μ,∴与,共面,∴⊥..(杭州模拟)在空间四边形中,·+·+·=( )..-.不确定.【答案】【解析】如图,令=,=,=,则·+·+·=·(-)+·(-)+·(-)=·-·+·-·+·-·=.。
2020届高考数学(理)一轮复习课时训练:第8章 立体几何 40 Word版含解析

【课时训练】第40节 空间向量及其运算一、选择题1.(2018泸州模拟)在空间直角坐标系中,点P (m,0,0)到点P 1(4,1,2)的距离为30,则m 的值为( )A .-9或1B .9或-1C .5或-5D .2或3【答案】B【解析】由题意知|PP 1|=30,即(m -4)2+(-1)2+(-2)2=30,∴(m -4)2=25,解得m =9或m =-1.故选B.2.(2018滨州模拟)已知a =(-2,1,3),b =(-1,2,1),若a ⊥(a -λb ),则实数λ的值为( )A .-2B .-143 C .145 D .2【答案】D【解析】由题意知a·(a -λb )=0,即a 2-λa·b =0,∴14-7λ=0,∴λ=2.3.(2018东营质检)已知A (1,0,0),B (0,-1,1),OA →+λOB →与OB →的夹角为120°,则λ的值为( )A .±66 B .66 C .-66 D .±6【答案】C【解析】∵OA →+λOB →=(1,-λ,λ),∴cos 120°=λ+λ1+2λ2·2=-12,得λ=±66.经检验λ=66不合题意,舍去,∴λ=-66.4.(2018贵州遵义模拟)已知a =(λ+1,0,2),b =(6,2μ-1,2λ).若a ∥b ,则λ与μ的值可以是( )A .2,12B .-13,12 C .-3,2 D .2,2【答案】A【解析】∵a ∥b ,∴b =k a ,即(6,2μ-1,2λ)=k (λ+1,0,2), ∴⎩⎪⎨⎪⎧6=k (λ+1),2μ-1=0,2λ=2k ,解得⎩⎪⎨⎪⎧λ=2,μ=12或⎩⎪⎨⎪⎧λ=-3,μ=12.5.(2018济南月考)O 为空间任意一点,若OP →=34OA →+18OB →+18OC →,则A ,B ,C ,P 四点( )A .一定不共面B .一定共面C .不一定共面D .无法判断【答案】B【解析】因为OP →=34OA →+18OB →+18OC →,且34+18+18=1,所以P ,A ,B ,C 四点共面.6.(2018山东聊城一模)已知向量a =(1,1,0),b =(-1,0,2),且k a +b 与2a -b 互相垂直,则k 的值是( )A .-1B .43C .53D .75 【答案】D【解析】由题意知k a +b =(k -1,k,2),2a -b =(3,2,-2),所以(k a +b )·(2a -b )=3(k -1)+2k -2×2=5k -7=0,解得k =75.7.(2018哈尔滨九中月考)若向量c 垂直于不共线的向量a 和b ,d =λa +μb (λ,μ∈R ,且λμ≠0),则( )A .c ∥dB .c ⊥dC .c 不平行于d ,c 也不垂直于dD .以上三种情况均有可能 【答案】B【解析】由题意得c 垂直于由a ,b 确定的平面.∵d =λa +μb ,∴d 与a ,b 共面,∴c ⊥d.8.(2018杭州模拟)在空间四边形ABCD 中,AB →·CD →+AC →·DB →+AD →·BC →=( )A .-1B .0C .1D .不确定【答案】B【解析】如图,令AB →=a ,AC →=b ,AD →=c ,则AB →·CD →+AC →·DB →+AD →·BC →=a·(c -b )+b·(a -c )+c·(b -a )=a·c -a·b +b·a -b·c +c·b -c·a =0.二、填空题9.(2018西安联考)已知向量a =(0,-1,1),b =(4,1,0),|λa +b |=29且λ>0,则λ=________.【答案】3【解析】因为λa +b =(4,-λ+1,λ), 所以|λa +b |=16+(-λ+1)2+λ2=2λ2-2λ+17=29,化简整理,得λ2-λ-6=0,解得λ=-2或λ=3,又λ>0,所以λ=3.10.(2018浙江金华模拟)已知向量a =(x,4,1),b =(-2,y ,-1).若a ∥b ,则a 与b 的夹角为________.【答案】π【解析】∵a ∥b ,∴x -2=4y =1-1,∴x =2,y =-4.∴a =(2,4,1),b =(-2,-4,-1),∴a =-b ,∴〈a ,b 〉=π.11.(2018北京西城模拟)如图所示,正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为 1.若动点P 在线段BD 1上运动,则DC →·AP →的取值范围是________.【答案】[0,1]【解析】由题意可设BP →=λB D 1→,其中λ∈[0,1],DC →·AP →=AB →·(AB →+BP →)=AB →·(AB →+λB D 1→)=AB →2+λAB →·B D 1→=AB →2+λAB →·(A D 1→-AB →)=(1-λ)AB →2=1-λ∈[0,1],因此DC →·AP →的取值范围是[0,1].12.(2018江西南昌模拟)在空间四边形ABCD 中,G 为CD 的中点,则AB →+12(BD →+BC →)=________.【答案】AG →【解析】由题意知AB →+12(BD →+BC →)=AB →+12×2BG →=AB →+BG →=AG →.三、解答题13.(2018山东滨州行知中学期末)已知在四棱锥P -ABCD 中,P A ⊥平面ABCD ,底面ABCD 为菱形,∠ABC =60°,E 是BC 的中点,M 是PD 的中点,F 是PC 上的点.(1)求证:平面AEF ⊥平面P AD ;(2)当F 是PC 的中点,且AB =AP 时,求二面角F -AE -M 的余弦值.(1)【证明】连接AC .∵底面ABCD 为菱形,∠ABC =60°, ∴△ABC 是正三角形.∵E 是BC 的中点,∴AE ⊥BC . 又∵AD ∥BC ,∴AE ⊥AD .∵P A ⊥平面ABCD ,AE ⊂平面ABCD , ∴P A ⊥AE .又∵P A ∩AD =A ,∴AE ⊥平面P AD . 又AE ⊂平面AEF ,∴平面AEF ⊥平面P AD .(2)【解】由(1)得,AE ,AD ,AP 两两垂直,以点A 为原点,AE ,AD ,AP 所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴建立如图所示的空间直角坐标系.不妨设AB =AP =2,则AE =3,则A (0,0,0),C (3,1,0),D (0,2,0),P (0,0,2),E (3,0,0),F ⎝ ⎛⎭⎪⎫32,12,1,M (0,1,1),∴AE →=(3,0,0),AF →=⎝ ⎛⎭⎪⎫32,12,1,AM →=(0,1,1).设m =(x ,y ,z )是平面AEF 的一个法向量,则⎩⎨⎧m ·AE →=3x =0,m ·AF →=32x +12y +z =0,取z =1,得m =(0,-2,1).同理,平面AME 的一个法向量n =(0,-1,1). 则cos 〈m ,n 〉=m ·n |m||n|=3 1010.由图可知,二面角F -AE -M 的平面角为锐角, ∴二面角F -AE -M 的平面角的余弦值为3 1010.。
2020届高考数学(理)一轮复习课时训练:第8章立体几何40Word版含解析

【课时训练】第40节 空间向量及其运算一、选择题1.(2018泸州模拟)在空间直角坐标系中,点P (m,0,0)到点P i (4,1,2) 的距离为30,则m 的值为()A . - 9 或 1B . 9 或—1C . 5 或— 5D . 2 或 3【答案】B【解析】由题意知|PR|= 30,即":m — 4 2+ - 1 2 + — 2 2 = 30,「•(m — 4)2= 25,解得 m = 9 或 m =— 1.故选 B. 2.(2018滨州模拟)已知 a = (— 2,1,3),b = (— 1,2,1),若 a 丄(a — ?b ), 则实数14~5【答案】D入的值为()【解析】由题意知a (a — ?b ) =0,即 a 2 —后 b = 0,二14一 7 后 0,•'•A 2.3. (2018东营质检)已知A(1,0,0), 夹角为120°,则入的值为(A. 士"C一' C. 6 【答案】B(0, —1,1), OA+ QB与OB的B .兰【解T TTOA+ QB= (1,—入/),—cos 120 二厂=?+入4. (2018贵州遵义模拟)已知a =(入+ 1,0,2), b = (6, 2厂1,2;).若 a // b ,贝S 入与□的值可以是()1T3T1T1T5. (2018济南月考)0为空间任意一点,若OP = 4°A +§OB + -OC , 则A , B , C , P 四点()A .一定不共面 C .不一定共面 【答案】B3 , , 3, , 【解析】因为OP =40A +80B +80C , 且4+8+8=1,所以 P ,A ,B ,C 四点共面.6. (2018 山东聊城一模)已知向量 a = (1,1,0), b = (— 1, 0,2), 且 k a + b 与2a —b 互相垂直,则k 的值是( )4A . — 1B . 3 C-5 【答案】D - 7D2得匸±6题意,舍去,二后—育.A . 2, 2C .— 3,2【答案】【解析】••6= /. 2 g —2;=一定共面 无法判断.经检验A 心 1,0,2),1 1【解由题意知k a+ b= (k—1, k,2), 2a—b= (3,2,—2),所析】以(k a + b) (2a- b) = 3(k—1)+ 2k—2X 2 = 5k—7= 0,解得k= 7.7. (2018哈尔滨九中月考)若向量c垂直于不共线的向量a和b,d= Ja +由(入卩€ R,且入菲0),则()A . c // dB . c丄dC. c不平行于d, c也不垂直于dD. 以上三种情况均有可能【答案】B【解析】由题意得c垂直于由a, b确定的平面.v d= 2a+ b二d与a, b共面,「.c丄d.8. (2018杭州模拟)在空间四边形ABCD中,AB CD + AC DB +T TAD BC=( )A . —1 B. 0C. 1 D .不确定【答案】BT T T T T T T 【解析】如图,令AB= a, AC= b, AD = c,则AB CD + AC DB + T TAD BC= a (c—b) + b (a —c) + c (b—a) = a c—a b+ b a—b c+ c b— ca =0.二、填空题9. (2018 西安联考)已知向量a = (0,—1,1), b= (4,1,0), | 后 + b = V29且»o,贝y a _________ .【答案】3【解析】因为2a+ b= (4,—入+ 1,为,所以|后+ b| = p 16+(—X+ 1)2+ 关=^/11 — 2X+ 17 = ^29,化简整理,得关——6= 0,解得 =—2或?= 3,又?>0,所以?= 3.10. (2018浙江金华模拟)已知向量a= (x,4,1),b=( —2,y,—1).若a // b,贝S a与b的夹角为_______ .【答案】nx 4 1【解析】"// b,「.4 = 4=丄,—2, y= — 4.—2 y—1:a=(2,4,1), b= (― 2,- 4,—1),二a=—b,二〈a, b〉= n.11. (2018北京西城模拟)如图所示,正方体ABCD—A1B1C1D1的棱长为1•若动点P在线段BD1上运动,则DC AP的取值范围是【答案】[0,1]【解析】由题意可设BP= W1,其中衣[0,1] , DC AP= AB (ABTTT T T TTT TTT+ BP) = AB (AB + :BDJ = AB2+ :AB B D〔= AB2+ :AB (A D1 —AB) = (1T T T—A AB2= 1—[0,1],因此DC AP的取值范围是[0,1].12. (2018江西南昌模拟)在空间四边形ABCD中,G为CD的中T 1 T T点,则AB+ 2(BD + BC)=【答案】AGT 1 T T T 1 T T T【解析】由题意知AB + 2(BD + BC)= AB + 2X 2BG= AB + BG =AG.三、解答题13. (2018山东滨州行知中学期末)已知在四棱锥P—ABCD中,PA丄平面ABCD,底面ABCD为菱形,/ ABC = 60° E是BC的中点,M是PD的中点,F是PC上的点.(1) 求证:平面AEF丄平面FAD;(2) 当F是PC的中点,且AB= AP时,求二面角F —AE—M的余弦值.(1)【证明】连接AC.•••底面ABCD 为菱形,/ ABC = 60°ABC是正三角形.v E 是BC 的中点,二AE 丄BC. 又T AD // BC ,「. AE 丄AD.v PA 丄平面 ABCD , AE?平面 ABCD ,••• PA 丄 AE.又v PA A AD = A ,:. AE 丄平面 PAD. 又AE?平面AEF ,:.平面 AEF 丄平面PAD.(2)【解】由(1)得,AE , AD , AP 两两垂直,以点A 为原点,AE , AD , AP 所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴建立如图所示的空间直角坐 标系.不妨设AB = AP = 2,贝卩AE = 3,则 A(0,0,0), C( 3, 1,0), D(0,2,0), P(0, 0,2), E( , 3, 0,0),F 说 2 1 , M(0,1,1),设m = (x , y , z)是平面AEF 的一个法向量,Tm AE = . 3x = 0,同理,平面 AME 的一个法向量n = (0,— 1,1).•: AE = ( 3, 0,0), AF = 今, 2 1 , AM = (0,1,1).2 丿 T m AF =#x +2y +z = 0, 取 z = 1,得 m = (0,— 2,1).p I贝卩cos 〈m, n>m n = 3 VT0|m||n|= 10由图可知,二面角F —AE—M的平面角为锐角,二二面角F —AE—M的平面角的余弦值为3。
2020届高考数学(理)一轮复习课时训练:第8章 立体几何 39 Word版含解析

【课时训练】第39节直线、平面垂直的判定与性质一、选择题1.(2018银川模拟)如图,在正方形ABCD中,E,F分别是BC,CD的中点,G是EF的中点,现沿AE、AF及EF把这个正方形折成一个空间图形,使B,C,D三点重合,重合后的点记为H,那么,在这个空间图形中必有()A.AH⊥平面EFH B.AG⊥平面EFHC.HF⊥平面AEF D.HG⊥平面AEF【答案】A【解析】由平面图形可得AH⊥HE,AH⊥HF,又HE∩HF=H,∴AH⊥平面HEF.故选A.2.(2019惠州调研)设α,β,γ为不同的平面,m,n,l为不同的直线,则m⊥β的一个充分条件为()A.α⊥β,α∩β=l,m⊥l B.α∩γ=m,α⊥γ,β⊥γC.α⊥γ,β⊥γ,m⊥αD.n⊥α,n⊥β,m⊥α【答案】D【解析】若α⊥β,α∩β=l,m⊥l,则m与β的位置不确定;若α∩γ=m,α⊥γ,β⊥γ,则α,β可能平行,此时m∥β;若α⊥γ,β⊥γ,m⊥α,则α,β不一定平行,则m不一定与β垂直;若n⊥α,n ⊥β,则α∥β,则m⊥β.故选【答案】D.3.(2018黄冈质检)已知两个不同的平面α,β和两条不重合的直线m,n,有下列四个命题:①若m∥n,m⊥α,则n⊥α;②若m⊥α,m⊥β,则α∥β;③若m,n与α所成的角相等,则m∥n;④若m∥α,α∩β=n,则m∥n.其中正确命题的个数是()A.1 B.2C.3 D.4【答案】B【解析】对于①,若m∥n,m⊥α,则n⊥α,故该命题为真命题;对于②,若m⊥α,m⊥β,则α∥β,故该命题为真命题;对于③,若m,n与α所成的角相等,则m与n可能平行、相交或异面,故该命题为假命题;对于④,若m∥α,α∩β=n,则m与n的位置关系不确定,故该命题为假命题.故选【答案】B.4.(2018宝鸡质检)对于四面体ABCD,给出下列四个命题:①若AB=AC,BD=CD,则BC⊥AD;②若AB=CD,AC=BD,则BC⊥AD;③若AB⊥AC,BD⊥CD,则BC⊥AD;④若AB⊥CD,AC⊥BD,则BC⊥AD.其中为真命题的是()A.①②B.②③C.②④D.①④【答案】D【解析】①如图,取BC的中点M,连接AM,DM,由AB=AC⇒AM⊥BC,同理DM⊥BC⇒BC⊥平面AMD,而AD⊂平面AMD,故BC⊥AD.④设A 在平面BCD内的射影为O,连接BO,CO,DO(图略),由AB⊥CD ⇒BO⊥CD,由AC⊥BD⇒CO⊥BD⇒O为△BCD的垂心⇒DO⊥BC ⇒AD⊥BC.故选D.二、填空题5.(2018广西南宁一模)如图,∠BAC=90°,PC⊥平面ABC,则在△ABC和△P AC的边所在的直线中,与PC垂直的直线有________________;与AP垂直的直线有______________.【答案】AB,BC,AC AB【解析】∵PC⊥平面ABC,∴PC垂直于直线AB,BC,AC;∵AB⊥AC,AB⊥PC,AC∩PC=C,∴AB⊥平面P AC.∴与AP垂直的直线是AB.6.(2018青岛模拟)如图所示,在四棱锥P-ABCD中,P A⊥底面ABCD,且底面各边都相等,M是PC上一动点,当点M满足________时,平面MBD⊥平面PCD.(只要填写一个你认为正确的条件即可)【答案】DM⊥PC(或BM⊥PC等)(不唯一)【解析】如图,连接AC,∵四边形ABCD的各边都相等,∴四边形ABCD为菱形,∴AC⊥BD.又P A⊥平面ABCD,∴P A ⊥BD.又AC∩P A=A,∴BD⊥平面P AC.∴BD⊥PC.∴当DM⊥PC(或BM⊥PC等)时,有PC⊥平面MBD.而PC⊂平面PCD,∴平面MBD ⊥平面PCD.7.(2018泰州模拟)若α,β是两个相交平面,m为一条直线,则下列命题中,所有真命题的序号为________.①若m⊥α,则在β内一定不存在与m平行的直线;②若m⊥α,则在β内一定存在无数条直线与m垂直;③若m⊂α,则在β内不一定存在与m垂直的直线;④若m⊂α,则在β内一定存在与m垂直的直线.【答案】②④【解析】对于①,若m⊥α,如果α,β互相垂直,则在平面β内存在与m平行的直线,故①错误;对于②,若m⊥α,则m垂直于平面α内的所有直线,故在平面β内一定存在无数条直线与m垂直,故②正确;对于③④,若m⊂α,则在平面β内一定存在与m垂直的直线,故③错误,④正确.三、解答题8.(2018广东七校联考)如图所示,M,N,K分别是正方体ABCD -A1B1C1D1的棱AB,CD,C1D1的中点.求证:(1)AN∥平面A1MK;(2)平面A1B1C⊥平面A1MK.【证明】(1)如图所示,连接NK.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,∵四边形AA1D1D,DD1C1C都为正方形,∴AA1∥DD1,AA1=DD1,C1D1∥CD,C1D1=CD.∵N,K分别为CD,C1D1的中点,∴DN∥D1K,DN=D1K.∴四边形DD1KN为平行四边形.∴KN∥DD1,KN=DD1.∴AA1∥KN,AA1=KN.∴四边形AA1KN为平行四边形.∴AN∥A1K.∵A1K⊂平面A1MK,AN⊄平面A1MK,∴AN∥平面A1MK.(2)如图所示,连接BC1.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,AB∥C1D1,AB=C1D1.∵M,K分别为AB,C1D1的中点,∴BM∥C1K,BM=C1K.∴四边形BC1KM为平行四边形.∴MK∥BC1.在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,A 1B 1⊥平面BB 1C 1C ,BC 1⊂平面BB 1C 1C ,∴A 1B 1⊥BC 1.∵MK ∥BC 1,∴A 1B 1⊥MK .∵四边形BB 1C 1C 为正方形,∴BC 1⊥B 1C .∴MK ⊥B 1C .∵A 1B 1⊂平面A 1B 1C ,B 1C ⊂平面A 1B 1C ,A 1B 1∩B 1C =B 1,∴MK ⊥平面A 1B 1C .又∵MK ⊂平面A 1MK ,∴平面A 1B 1C ⊥平面A 1MK .9.(2018贵州贵阳第一中学月考)如图,在三棱锥K -ABC 中,D ,E ,F 分别是KA ,KB ,KC 的中点,平面KBC ⊥平面ABC ,AC ⊥BC ,△KBC 是边长为2的正三角形,AC =3.(1)求证:BF ⊥平面KAC ;(2)求三棱锥F -BDE 的体积.(1)【证明】因为平面KBC ⊥平面ABC ,且AC ⊥BC ,所以AC ⊥平面KBC .又因为BF ⊂平面KBC ,所以BF ⊥AC .又因为△KBC 是正三角形,且F 为CK 的中点,所以BF ⊥KC .又AC ∩KC =C ,所以BF ⊥平面KAC .(2)【解】S △EFB =12×32×1=34.又因为AC ⊥平面KBC ,DF ∥AC ,所以DF ⊥平面KBC .又因为DF =12AC =32,所以V F -BDE =V D -EFB =13S △EFB ·DF =13×34×32=38.。
2020届高考数学(理)一轮复习课时训练:第8章 立体几何 40 Word版含解析

【课时训练】第40节 空间向量及其运算一、选择题1.(2018泸州模拟)在空间直角坐标系中,点P (m,0,0)到点P 1(4,1,2)的距离为30,则m 的值为( )A .-9或1B .9或-1C .5或-5D .2或3【答案】B【解析】由题意知|PP 1|=30,即(m -4)2+(-1)2+(-2)2=30,∴(m -4)2=25,解得m =9或m =-1.故选B.2.(2018滨州模拟)已知a =(-2,1,3),b =(-1,2,1),若a ⊥(a -λb ),则实数λ的值为( )A .-2B .-143C .145D .2 【答案】D【解析】由题意知a·(a -λb )=0,即a 2-λa·b =0,∴14-7λ=0,∴λ=2.3.(2018东营质检)已知A (1,0,0),B (0,-1,1),OA →+λOB →与OB →的夹角为120°,则λ的值为( )A .±66 B .66 C .-66 D .±6 【答案】C【解析】∵OA →+λOB →=(1,-λ,λ),∴cos 120°=λ+λ1+2λ2·2=-12,得λ=±66.经检验λ=66不合题意,舍去,∴λ=-66.4.(2018贵州遵义模拟)已知a =(λ+1,0,2),b =(6,2μ-1,2λ).若a ∥b ,则λ与μ的值可以是( )A .2,12B .-13,12 C .-3,2 D .2,2【答案】A【解析】∵a ∥b ,∴b =k a ,即(6,2μ-1,2λ)=k (λ+1,0,2), ∴⎩⎪⎨⎪⎧6=k (λ+1),2μ-1=0,2λ=2k ,解得⎩⎨⎧λ=2,μ=12或⎩⎨⎧λ=-3,μ=12.5.(2018济南月考)O 为空间任意一点,若OP →=34OA →+18OB →+18OC →,则A ,B ,C ,P 四点( )A .一定不共面B .一定共面C .不一定共面D .无法判断【答案】B【解析】因为OP →=34OA →+18OB →+18OC →,且34+18+18=1,所以P ,A ,B ,C 四点共面.6.(2018山东聊城一模)已知向量a =(1,1,0),b =(-1,0,2),且k a +b 与2a -b 互相垂直,则k 的值是( )A .-1B .43 C .53 D .75 【答案】D【解析】由题意知k a +b =(k -1,k,2),2a -b =(3,2,-2),所以(k a +b )·(2a -b )=3(k -1)+2k -2×2=5k -7=0,解得k =75.7.(2018哈尔滨九中月考)若向量c 垂直于不共线的向量a 和b ,d =λa +μb (λ,μ∈R ,且λμ≠0),则( )A .c ∥dB .c ⊥dC .c 不平行于d ,c 也不垂直于dD .以上三种情况均有可能 【答案】B【解析】由题意得c 垂直于由a ,b 确定的平面.∵d =λa +μb ,∴d 与a ,b 共面,∴c ⊥d.8.(2018杭州模拟)在空间四边形ABCD 中,AB →·CD →+AC →·DB →+AD →·BC →=( )A .-1B .0C .1D .不确定【答案】B【解析】如图,令AB →=a ,AC →=b ,AD →=c ,则AB →·CD →+AC →·DB →+AD →·BC →=a·(c -b )+b·(a -c )+c·(b -a )=a·c -a·b +b·a -b·c +c·b -c·a =0.二、填空题9.(2018西安联考)已知向量a =(0,-1,1),b =(4,1,0),|λa +b |=29且λ>0,则λ=________.【答案】3【解析】因为λa +b =(4,-λ+1,λ),所以|λa +b |=16+(-λ+1)2+λ2=2λ2-2λ+17=29,化简整理,得λ2-λ-6=0,解得λ=-2或λ=3,又λ>0,所以λ=3.10.(2018浙江金华模拟)已知向量a =(x,4,1),b =(-2,y ,-1).若a ∥b ,则a 与b 的夹角为________.【答案】π 【解析】∵a ∥b ,∴x -2=4y =1-1,∴x =2,y =-4. ∴a =(2,4,1),b =(-2,-4,-1),∴a =-b ,∴〈a ,b 〉=π.11.(2018北京西城模拟)如图所示,正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为 1.若动点P 在线段BD 1上运动,则DC →·AP →的取值范围是________.【答案】[0,1]【解析】由题意可设BP →=λB D 1→,其中λ∈[0,1],DC →·AP →=AB →·(AB →+BP →)=AB →·(AB →+λB D 1→)=AB →2+λAB →·B D 1→=AB →2+λAB →·(A D 1→-AB →)=(1-λ)AB →2=1-λ∈[0,1],因此DC →·AP →的取值范围是[0,1].12.(2018江西南昌模拟)在空间四边形ABCD 中,G 为CD 的中点,则AB →+12(BD →+BC →)=________.【答案】AG →【解析】由题意知AB →+12(BD →+BC →)=AB →+12×2BG →=AB →+BG →=AG →.三、解答题13.(2018山东滨州行知中学期末)已知在四棱锥P-ABCD中,P A⊥平面ABCD,底面ABCD为菱形,∠ABC=60°,E是BC的中点,M是PD的中点,F是PC上的点.(1)求证:平面AEF⊥平面P AD;(2)当F是PC的中点,且AB=AP时,求二面角F-AE-M的余弦值.(1)【证明】连接AC.∵底面ABCD为菱形,∠ABC=60°,∴△ABC是正三角形.∵E是BC的中点,∴AE⊥BC.又∵AD∥BC,∴AE⊥AD.∵P A⊥平面ABCD,AE⊂平面ABCD,∴P A⊥AE.又∵P A∩AD=A,∴AE⊥平面P AD.又AE ⊂平面AEF ,∴平面AEF ⊥平面P AD .(2)【解】由(1)得,AE ,AD ,AP 两两垂直,以点A 为原点,AE ,AD ,AP 所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴建立如图所示的空间直角坐标系.不妨设AB =AP =2,则AE =3,则A (0,0,0),C (3,1,0),D (0,2,0),P (0,0,2),E (3,0,0),F ⎝ ⎛⎭⎪⎫32,12,1,M (0,1,1),∴AE →=(3,0,0),AF →=⎝ ⎛⎭⎪⎫32,12,1,AM →=(0,1,1).设m =(x ,y ,z )是平面AEF 的一个法向量,则⎩⎨⎧m ·AE →=3x =0,m ·AF →=32x +12y +z =0,取z =1,得m =(0,-2,1).同理,平面AME 的一个法向量n =(0,-1,1). 则cos 〈m ,n 〉=m ·n |m||n|=3 1010.由图可知,二面角F -AE -M 的平面角为锐角, ∴二面角F -AE -M 的平面角的余弦值为3 1010.。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
【课时训练】第42节 立体几何中的向量方法(二)——求空间角和距离解答题1.(2018深圳一模)已知直三棱柱ABC -A 1B 1C 1,∠ACB =90°,CA =CB =CC 1,D 为B 1C 1的中点,求异面直线BD 和A 1C 所成角的余弦值.【解】如图所示,以C 为坐标原点,CA ,CB ,CC 1所在直线分别为x 轴,y 轴,z轴建立空间直角坐标系.设CA =CB =CC 1=2,则A 1(2,0,2),C (0,0,0),B (0,2,0),D (0,1,2),∴=(0,-1,2),=(-2,0,-2).BD → A 1C→ ∴cos 〈,〉==.BD → A 1C → |B D → ·A 1C →||BD → ||A 1C →|105∴异面直线BD 与A 1C 所成角的余弦值为.1052.(2018大连二模)如图,在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,AB ⊥BC ,AA 1=2,AC =2.M 是CC 1的中点,P 是AM 的中点,点Q 在线2段BC 1上,且BQ =QC 1.13(1)证明:PQ ∥平面ABC ;(2)若直线BA 1与平面ABM 所成角的正弦值为,求∠BAC 的大小.21515(1)【证明】取MC 的中点,记为点D ,连接PD ,QD .∵P 为MA 的中点,D 为MC 的中点,∴PD ∥AC.又CD =DC 1,BQ =QC 1,1313∴QD ∥BC .又PD ∩QD =D ,∴平面PQD ∥平面ABC .又PQ ⊂平面PQD ,∴PQ ∥平面ABC .(2)【解】∵BC ,BA ,BB 1两两互相垂直,∴以B 为坐标原点,分别以BC ,BA ,BB 1所在的直线为x 轴,y 轴,z 轴建立如图所示的空间直角坐标系B -xyz .设BC =a ,BA =b ,则各点的坐标分别为B (0,0,0),C (a,0,0),A (0,b,0),A 1(0,b,2),M (a,0,1),∴=(0,b,2),=(0,b,0),=(a,0,1).BA 1→ BA → BM → 设平面ABM 的法向量为n =(x ,y ,z ),则Error!∴Error!取x =1,则可得平面ABM 的一个法向量为n =(1,0,-a ),∴|cos 〈n ,〉|==.B A 1→|-2a |a 2+1·b 2+421515又a 2+b 2=8,∴a 4+4a 2-12=0.∴a 2=2或-6(舍),即a =.2∴sin ∠BAC ==.∴∠BAC =.22 212π63.(2019兰州检测)如图,在四棱锥P -ABCD 中,PA⊥平面ABCD ,∠ABC =90°,△ABC ≌△ADC ,PA =AC =2AB =2,E 是线段PC 的中点.(1)求证:DE ∥平面PAB ;(2)求二面角D -CP -B 的余弦值.(1)【证明】以B 为坐标原点,BA 所在的直线为x 轴,BC 所在的直线为y 轴,过点B 且与平面ABC 垂直的直线为z 轴,建立空间直角坐标系如图所示.则B (0,0,0),C (0,,0),P (1,0,2),3D ,A (1,0,0),E ,(32,32,0)(12,32,1)∴=(-1,0,1),=(1,0,2),=(1,0,0).DE → BP → BA→设平面PAB 的法向量为n =(a ,b ,c ),则Error!∴Error!∴n =(0,1,0)为平面PAB 的一个法向量.又·n =0,DE ⊄平面PAB ,DE→ ∴DE ∥平面PAB.(2)【解】由(1)易知=(0,,0),BC→ 3=,DP→ (-12,-32,2)=,DC →(-32,32,0)设平面PBC 的法向量为n 1=(x 1,y 1,z 1),则Error!∴Error!令x 1=2,则y 1=0,z 1=-1,∴n 1=(2,0,-1)为平面PBC 的一个法向量.设平面DPC 的法向量为n 2=(x 2,y 2,z 2),则Error!∴Error!令x 2=1,则y 2=,z 2=1,3∴n 2=(1,,1)为平面DPC 的一个法向量.3∴cos 〈n 1,n 2〉==.2-15×515故二面角D -CP -B 的余弦值为.154.(2018宿州模拟)如图,在四棱锥P -ABCD 中,AD ∥BC ,平面APD ⊥平面ABCD ,PA =PD ,E 在AD 上,且AB =BC =CD =DE =EA =2.(1)求证:平面PEC ⊥平面PBD ;(2)设直线PB 与平面PEC 所成的角为,求平面APB 与平面PEC 所成π6的锐二面角的余弦值.(1)【证明】连接BE .在△PAD 中,PA =PD ,AE =ED ,所以PE ⊥AD .又平面APD ⊥平面ABCD ,平面APD ∩平面ABCD =AD ,所以PE ⊥平面ABCD .又BD ⊂平面ABCD ,故PE ⊥BD .在四边形ABCD 中,BC ∥DE ,且BC =DE,所以四边形BCDE 为平行四边形.又BC =CD ,所以四边形BCDE 为菱形.故BD ⊥CE .又PE ∩EC =E ,所以BD ⊥平面PEC .又BD ⊂平面PBD ,所以平面PEC ⊥平面PBD .(2)【解】取BC 的中点F ,连接EF .由(1)可知△BCE 是一个正三角形,所以EF ⊥BC .又BC ∥AD ,所以EF ⊥AD .又PE ⊥平面ABCD ,故以点E 为坐标原点,EF ,ED ,EP 所在直线分别为x 轴,y 轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系.设PE =t (t >0),则D (0,2,0),A (0,-2,0),P (0,0,t ),F (,0,0),B (,-1,0).33因为BD ⊥平面PEC ,所以=(-,3,0)是平面PEC 的一个法向量.BD→ 3又=(,-1,-t ),PB→ 3所以cos 〈,〉===.PB → BD → PB → ·BD →|PB → ||BD →|-64+t 2×23-34+t 2由已知可得sin =|cos 〈,〉|=,得t =2(负值舍去).π6PB → BD→ 34+t 22故P (0,0,2),所以=(,-1,-2),=(,1,0).2PB → 32AB→ 3设平面APB 的法向量为n =(x ,y ,z ),则由Error!可得Error!取y =-,则x =,z =,623故n =(,-,)为平面APB 的一个法向量,263所以cos 〈,n 〉===-.BD → BD →·n |BD →||n |-4623×1122211设平面APB 与平面PEC 所成的锐二面角为θ,则cos θ=|cos 〈,n 〉BD→|=.222115.(2018十堰模拟)如图1,正方形ABCD 的边长为4,AB =AE =BF =EF ,AB ∥EF ,把四边形ABCD 沿AB 折起,使得AD ⊥12平面AEFB ,G 是EF 的中点,如图2.(1)求证:AG ⊥平面BCE ;(2)求二面角C -AE -F 的余弦值.(1)【证明】连接BG ,因为BC ∥AD ,AD ⊥底面AEFB ,所以BC ⊥底面AEFB .又AG ⊂底面AEFB ,所以BC ⊥AG ,因为AB 綊EG ,AB =AE ,所以四边形ABGE 为菱形.所以AG ⊥BE .又BC ∩BE =B ,BE ⊂平面BCE ,BC ⊂平面BCE ,所以AG ⊥平面BCE .(2)【解】由(1)知,四边形ABGE 为菱形,AG ⊥BE ,AE =EG =BG =AB =4,设AG ∩BE =O ,所以OE =OB =2,OA =OG =2.3以O为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则O (0,0,0),A (-2,0,0),E (0,-2,0),F (4,2,0),C (0,2,4),333D (-2,0,4),所以=(2,2,4),=(2,-2,0).AC → 3AE→ 3设平面ACE 的法向量为n =(x ,y ,z ),则Error!所以Error!令y =1,则x =,z =-,33即平面ACE 的一个法向量为n =(,1,-),33易知平面AEF 的一个法向量为=(0,0,4),AD→ 设二面角C -AE -F 的大小为θ,由图易知θ∈,(0,π2)所以cos θ===,即二面角C -AE -F 的余弦值为|n ·AD →||n ||AD →|437×4217.2176.(2018武汉高三测试)如图,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,已知AB ⊥侧面BB 1C 1C ,AB =BC =1,BB 1=2,∠BCC 1=.π3(1)求证:BC 1⊥平面ABC ;(2)设=λ (0≤λ≤1),且平面AB 1E 与BB 1E 所成的锐二面角的大小CE → C C 1→ 为30°,试求λ的值.(1)【证明】因为AB ⊥侧面BB 1C 1C ,BC 1⊂侧面BB 1C 1C ,故AB ⊥BC 1.在△BCC 1中,BC =1,CC 1=BB 1=2,∠BCC 1=,π3所以BC =BC 2+CC -2BC ·CC 1·cos ∠BCC 1=12+22-2×1×2×cos 2121=3.π3所以BC 1=.3故BC 2+BC =CC ,所以BC ⊥BC 1.2121而BC ∩AB =B ,所以BC 1⊥平面ABC .(2)【解】由(1)可知AB ,BC ,BC 1两两互相垂直.以B 为原点,BC ,BA ,BC 1所在直线分别为x 轴,y轴,z 轴建立空间直角坐标系,如图.则B (0,0,0),A (0,1,0),B 1(-1,0,),C (1,0,0),C 1(0,0,),33所以=(-1,0, ).C C 1→ 3所以=(-λ,0, λ),E (1-λ,0, λ),CE→ 33则=(1-λ,-1,λ),=(-1,-1,).AE → 3A B 1→ 3设平面AB 1E 的法向量为n =(x ,y ,z ),则Error!即Error!令z =,则x =,y =,33-3λ2-λ32-λ故n =是平面AB 1E 的一个法向量.(3-3λ2-λ,32-λ,3)因为AB ⊥平面BB 1C 1C ,所以=(0,1,0)是平面BB 1E 的一个法向BA→ 量.所以|cos 〈n ,〉|===.BA → |n ·BA →||n ||BA → ||32-λ|(3-3λ2-λ)2+(32-λ)2+(3)2×132两边平方并化简,得2λ2-5λ+3=0,解得λ=1或(舍去).故λ的值为1.327.(2018河南安阳二模)如图,在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,底面△ABC 是边长为2的等边三角形,D 为BC 的中点,侧棱AA 1=3,点E 在BB 1上,点F 在CC 1上,且BE =1,CF =2.(1)证明:平面CAE ⊥平面ADF ;(2)求点D 到平面AEF 的距离.(1)【证明】∵△ABC 是等边三角形,D 为BC 的中点,∴AD ⊥BC ,∴AD ⊥平面BCC 1B 1,得AD ⊥CE .在侧面BCC 1B 1中,tan ∠CFD ==,tan ∠BCE ==,CD CF 12BE BC 12∴tan ∠CFD =tan ∠BCE ,∠CFD =∠BCE ,∴∠BCE +∠FDC =∠CFD +∠FDC =90°,∴CE ⊥DF .又∵AD ∩DF =D ,∴CE ⊥平面ADF .又∵CE ⊂平面CAE ,∴平面CAE ⊥平面ADF .(2)【解】在△FDE 中,易得FD =FE =,DE =,52∴S △FDE =××=.122(5)2-(22)232在△EFA 中,易得EA =EF =,AF =2 ,52∴S △EFA =×2 ×=.122(5)2-(2)26设三棱锥D -AEF 的体积为V ,点D 到平面AEF 的距离为h .则V =S △FDE ·AD =S △EFA ·h ,得×=h ,解得h =.13133236 3 248.(2018福建永春一中等四校2018联考)如图,在多面体EFABCD 中,四边形ABCD ,ABEF 均为直角梯形, ∠ABC =∠ABE =90°,四边形DCEF为平行四边形,平面ABCD ⊥平面DCEF.(1)求证:平面ADF ⊥平面ABCD ;(2)若△ABD 是边长为2的等边三角形,且异面直线BF 与CE 所成的角为45°,求点E 到平面BDF 的距离.(1)【证明】∵∠ABC =∠ABE =90°,∴AB ⊥BC ,AB ⊥BE .又BC ,BE ⊂平面BCE ,且交于点B ,∴AB ⊥平面BCE .又CE ⊂平面BCE ,∴AB ⊥CE .又∵AB ∥CD ,CE ∥DF ,∴CD ⊥DF .又平面ABCD ⊥平面DCEF ,且交于CD ,DF ⊂平面DCEF ,∴DF ⊥平面ABCD .又DF ⊂平面ADF ,∴平面ADF ⊥平面ABCD .(2)【解】∵CE ∥DF ,∴∠BFD 为异面直线BF 与CE 所成的角,则∠BFD =45°.在Rt △BDF 中,∠BFD =∠DBF =45°,∴DF =BD =2.∵△ABD 是边长为2的等边三角形,∠ABC =90°,∴在Rt △BCD 中,∠CBD =30°,∴CD =1,BC =.3∵CE ∥DF ,DF ⊂平面BDF ,CE ⊄平面BDF ,∴CE ∥平面BDF ,∴点C 到平面BDF 的距离即为点E 到平面BDF 的距离.由(1)可知DF ⊥平面ABCD ,则DF 为三棱锥F -BCD 的高.设点E 到平面BDF 的距离为h ,由V E -BDF =V C -BDF =V F -BCD ,得S △BDF ·h =S △BCD ·DF ,1313S△BCD·DF S△BDF 3 2∴h==.。