近五年高考数学(理科)立体几何题目汇总

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高三数学立体几何历年高考题(2011年-2017年)完整版.doc

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(Ⅱ)平面 BDC 1 分此棱柱为两部分,求这两部分体积的比。
16 (2014 课标全国Ⅰ )如图 1-1 所示,三棱柱 ABC - A1B1C1中,点 A1 在平面 ABC 内的射影 D 在 AC 上,∠ ACB= 90°, BC= 1,AC= CC1= 2. (1)证明: AC1⊥ A1B; (2)设直线 AA1 与平面 BCC1B1 的距离为 3, 求二面角 A1-AB -C 的大小.
12.( 2017 年 16)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 ________。
13(2011 年).如图,四棱锥 P ABCD 中,底面 ABCD 为平行四边形,
17.(2015 年新课标 1)如图四边形 ABCD 为菱形,
G 为 AC 与 BD 交点, BE 平面 ABCD , (1) 证明:平面 AEC 平面 BED ; (2) 若 ABC 120o , AE EC, 三棱锥
E ACD 的体积为 6 ,求该三棱锥的侧面积 . 3
18 (2016 年新课标 1)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,连结 PE 并延长交 AB 于点 G. ( I)证明: G 是 AB 的中点; ( II )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.
PD 底面 ABCD . ( I)证明: PA BD ;
( II )设 PD=AD=1 ,求棱锥 D-PBC 的高.

立体几何高考经典大题理科

立体几何高考经典大题理科

1·如图,四棱锥S-ABCD 的底面是正方形,每条侧棱的长都是底面边长的2倍,P 为侧棱SD 上的点。

(Ⅰ)求证:AC ⊥SD ;(Ⅱ)若SD ⊥平面P AC ,求二面角P-AC-D 的大小(Ⅲ)在(Ⅱ)的条件下,侧棱SC 上是否存在一点E ,使得BE ∥平面PAC 。

若存在,求SE :EC 的值;若不存在,试说明理由。

2·如图,四棱锥P-ABCD 中,底面ABCD 为平行四 边形,∠DAB=60°,AB=2AD ,PD ⊥底面ABCD . (Ⅰ)证明:PA ⊥BD ;(Ⅱ)若PD =AD ,求二面角A-PB-C 的余弦值。

3·如图,直三棱柱111ABC A B C -中,112AC BC AA ==, D 是棱1AA 的中点,BD DC ⊥1(1)证明:BC DC ⊥1(2)求二面角11C BD A --的大小。

z x PCBADy1·解法一:(Ⅰ)连BD ,设AC 交BD 于O ,由题意SO AC ⊥。

在正方形ABCD 中,AC BD ⊥,所以AC SBD ⊥平面,得AC SD ⊥.(Ⅱ)设正方形边长a ,则SD =。

又OD =,所以060SOD ∠=, 连OP ,由(Ⅰ)知AC SBD ⊥平面,所以AC OP ⊥, 且AC OD ⊥,所以POD ∠是二面角P AC D --的平面角。

由SD PAC ⊥平面,知SD OP ⊥,所以030POD ∠=, 即二面角P AC D --的大小为030。

(Ⅲ)在棱SC 上存在一点E ,使//BE PAC 平面由(Ⅱ)可得PD =,故可在SP 上取一点N ,使PN PD =,过N 作PC 的平行线与SC 的交点即为E 。

连BN 。

在BDN V 中知//BN PO ,又由于//NE PC ,故平面//BEN PAC 平面,得//BE PAC 平面,由于21SN NP =::,故21SE EC =::. 解法二:(Ⅰ);连BD ,设AC 交于BD 于O ,由题意知SO ABCD ⊥平面.以O 为坐标原点,OB OC OS ,,分别为x 轴、y 轴、z 轴正方向,建立坐标系O xyz -如图。

历年全国理科数学高考试题立体几何部分精选(含答案)

历年全国理科数学高考试题立体几何部分精选(含答案)

1.在一个几何体的三视图中,正视图和俯视图如右图所示,则相应的俯视图可以为2.已知矩形ABCD的顶点都在半径为4的球O的球面上,且6,==,则棱锥AB BC-的体积为。

O ABCD3.如图,四棱锥P—ABCD中,底面ABCD为平行四边形,∠DAB=60°,AB=2AD,PD⊥底面ABCD.(Ⅰ)证明:PA⊥BD;(Ⅱ)若PD=AD,求二面角A-PB-C的余弦值。

1.D2.3. 解:(Ⅰ)因为60,2DAB AB AD ∠=︒=,由余弦定理得BD =从而BD 2+AD 2= AB 2,故BD ⊥AD 又PD ⊥底面ABCD ,可得BD ⊥PD 所以BD ⊥平面PAD. 故 PA ⊥BD(Ⅱ)如图,以D 为坐标原点,AD 的长为单位长,射线DA 为x 轴的正半轴建立空间直角坐标系D-xyz ,则()1,0,0A,()0B,()C -,()0,0,1P 。

(1),(1,0,0)AB PB BC =-=-=-uu u v uu v uu u v设平面PAB 的法向量为n=(x ,y ,z ),则0,0,{n AB n PB ⋅=⋅=u u u r u u u r00z =-=因此可取n=设平面PBC 的法向量为m ,则m 0,m 0,{PB BC ⋅=⋅=u u u ru u u r可取m=(0,-1, cos ,m n == 故二面角A-PB-C 的余弦值为1. 正方体ABCD-1111A B C D 中,B 1B 与平面AC 1D 所成角的余弦值为C 232. 已知圆O 的半径为1,PA 、PB 为该圆的两条切线,A 、B 为俩切点,那么PA PB ∙的最小值为(A) 4- (B)3-+ (C) 4-+3-+3. 已知在半径为2的球面上有A 、B 、C 、D 四点,若AB=CD=2,则四面体ABCD 的体积的最大值为(C)4. 如图,四棱锥S-ABCD 中,SD ⊥底面ABCD ,AB//DC ,AD ⊥DC ,AB=AD=1,DC=SD=2,E 为棱SB 上的一点,平面EDC ⊥平面SBC .(Ⅰ)证明:SE=2EB ;(Ⅱ)求二面角A-DE-C 的大小 .1. D2. D3. B4. 解法一:(Ⅰ)连接BD,取DC 的中点G ,连接BG,由此知 1,DG GC BG ===即ABC ∆为直角三角形,故BC BD ⊥. 又ABCD,BC SD SD ⊥⊥平面故,所以,BC ⊥⊥平面BDS,BC DE .作BK ⊥EC,EDC SBC K ⊥为垂足,因平面平面,故,BK EDC BK DE DE ⊥⊥平面,与平面SBC 内的两条相交直线BK 、BC 都垂直 DE ⊥平面SBC ,DE ⊥EC,DE ⊥SBSB =SD DB DE SB ==-EB SE SB EB ====所以,SE=2EB(Ⅱ) 由1,2,,SA AB SE EB AB SA ===⊥知1,AD=1AE ==又.故ADE ∆为等腰三角形.取ED 中点F,连接AF ,则,AF DE AF ⊥==. 连接FG ,则//,FG EC FG DE ⊥.所以,AFG ∠是二面角A DE C --的平面角.连接AG,A G=,3FG ==, 2221cos 22AF FG AG AFG AF FG +-∠==-,所以,二面角A DE C --的大小为120°. 解法二:以D 为坐标原点,射线DA 为x 轴的正半轴,建立如图所示的直角坐标系D xyz -, 设A(1,0,0),则B(1,1,0),C(0,2,0),S(0,0,2)(Ⅰ)(0,2,-2),(-1,1,0)SC BC ==设平面SBC 的法向量为n=(a, b, c) 由,n SC n BC ⊥⊥,得0,0n SC n BC == 故2b-2c=0,-a+b=0令a=1,则b=c,c=1,n=(1,1,1) 又设SE EB λ= (0)λ>,则2(,,)111E λλλλλ+++ 2(,,),(0,2,0)111DE DC λλλλλ==+++设平面CDE 的法向量m=(x,y,z) 由,m DE m DC ⊥⊥,得0m DE ⊥=,0m DC ⊥= 故20,20111x y zy λλλλλ++==+++. 令2x =,则(2,0,)m λ=-.由平面DEC ⊥平面SBC 得m ⊥n,0,20,2m n λλ=-== 故SE=2EB(Ⅱ)由(Ⅰ)知222(,,)333E ,取DE 的中点F ,则111211(,,),(,,)333333F FA =--,故0FA DE =,由此得FA DE ⊥ 又242(,,)333EC =--,故0EC DE =,由此得EC DE ⊥, 向量FA 与EC 的夹角等于二面角A DE C --的平面角 于是 1cos(,)2||||FA EC FA EC FA EC ==-所以,二面角A DE C --的大小为120(三)1. 已知三棱柱111ABC A B C -的侧棱与底面边长都相等,1A 在底面ABC 上的射影为BC 的中点,则异面直线AB 与1CC 所成的角的余弦值为( )(A (B (C (D) 342. 已知二面角l αβ--为60o,动点P 、Q 分别在面α、β内,P 到β,Q 到α的距离为则P 、Q 两点之间距离的最小值为( )(A) (B)2 (C) 3. 直三棱柱111ABC A B C -的各顶点都在同一球面上,若12AB AC AA ===, 120BAC ∠=︒,则此球的表面积等于 。

专题15 立体几何多选、填空题(理科)(原卷版)-十年(2014-2023)高考数学真题分项汇编

专题15  立体几何多选、填空题(理科)(原卷版)-十年(2014-2023)高考数学真题分项汇编

十年(2014-2023)年高考真题分项汇编立体几何填空、多选目录题型一:立体几何结构特征 (1)题型二:立体几何三视图 (2)题型三:立体几何的表面积与体积 (3)题型四:立体几何中的球的问题 (9)题型五:立体几何线面位置关系 (9)题型六:立体几何中的角度与距离 (10)题型一:立体几何结构特征1.(2023年全国甲卷理科·第15题)在正方体1111ABCD A B C D -中,E ,F 分别为AB ,11C D 的中点,以EF 为直径的球的球面与该正方体的棱共有____________个公共点.2.(2020年高考课标Ⅲ卷理科·第15题)已知圆锥的底面半径为1,母线长为3,则该圆锥内半径最大的球的体积为_________.3.(2019·全国Ⅱ·理·第16长方体、正方体或圆柱体,但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图1).半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体.半正多面体体现了数学的对称美.图2是一个棱数为48的半正多面体,它的所有顶点都在同一个正方体的表面上,且此正方体的棱长为1.则该半正多面体共有个面,其棱长为(本题第一空2分,第二空3分).4.(2017年高考数学上海(文理科)·第11题)如图,以长方体1111ABCD A B C D -的顶点D 为坐标原点,过D 的三条棱所在的直线为坐标轴,建立空间直角坐标系,若1DB 的坐标为(4,3,2),则1AC 的坐标为________.5.(2015高考数学江苏文理·第9题)现有橡皮泥制作的底面半径为5,高为4的圆锥和底面半径为2、高为8的圆柱各一个.若将它们重新制作成总体积和高均保持不变,但底面半径相同的新的圆锥和圆柱各一个,则新的底面半径为_______.二、多选题1.(2023年新课标全国Ⅰ卷·第12题)下列物体中,能够被整体放入棱长为1(单位:m )的正方体容器(容器壁厚度忽略不计)内的有()A .直径为0.99m 的球体B .所有棱长均为1.4m 的四面体C .底面直径为0.01m ,高为1.8m 的圆柱体D .底面直径为1.2m ,高为0.01m 的圆柱体2.(2021年新高考Ⅰ卷·第12题)在正三棱柱111ABC A B C -中,11AB AA ==,点P 满足1BP BC BB λμ=+ ,其中[]0,1λ∈,[]0,1μ∈,则()A .当1λ=时,1AB P △的周长为定值B .当1μ=时,三棱锥1P A BC -的体积为定值C .当12λ=时,有且仅有一个点P ,使得1A P BP ⊥D .当12μ=时,有且仅有一个点P ,使得1A B ⊥平面1AB P 题型二:立体几何三视图1.(2021年高考全国乙卷理科·第16题)以图①为正视图,在图②③④⑤中选两个分别作为侧视图和俯视图,组成某三棱锥的三视图,则所选侧视图和俯视图的编号依次为_________(写出符合要求的一组答案即可).2.(2019·北京·理·第11题)某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得,其三视图如图所示.如果网格纸上小正方形的边长为1,那么该几何体的体积为__________.3.(2017年高考数学上海(文理科)·第8题)已知球的体积为36π,则该球主视图的面积等于________.4.(2017年高考数学山东理科·第13题)由一个长方体和两个14圆柱体构成的几何体的三视图如下图,则该几何体的体积为__________.则该棱台的体积为________.2.(2023年新课标全国Ⅱ卷·第14题)底面边长为4的正四棱锥被平行于其底面的平面所截,截去一个底面边长为2,高为3的正四棱锥,所得棱台的体积为______.3.(2020年新高考全国Ⅰ卷(山东)·第15题)某中学开展劳动实习,学生加工制作零件,零件的截面如图所示.O 为圆孔及轮廓圆弧AB 所在圆的圆心,A 是圆弧AB 与直线AG 的切点,B 是圆弧AB 与直线BC 的切点,四边形DEFG 为矩形,BC ⊥DG ,垂足为C ,tan ∠ODC =35,BH DG ∥,EF =12cm ,DE=2cm ,A 到直线DE 和EF 的距离均为7cm ,圆孔半径为1cm ,则图中阴影部分的面积为________cm 2.4.(2020年新高考全国卷Ⅱ数学(海南)·第13题)已知正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为2,M 、N 分别为BB 1、AB 的中点,则三棱锥A -NMD 1的体积为____________5.(2020天津高考·第15题)如图,在四边形ABCD 中,60,3B AB ︒∠==,6BC =,且3,2AD BC AD AB λ=⋅=- ,则实数λ的值为_________,若,M N 是线段BC 上的动点,且||1MN = ,则DM DN ⋅ 的最小值为_________.6.(2020江苏高考·第9题)如图,六角螺帽毛坯是由一个正六棱柱挖去一个圆柱所构成的.已知螺帽的底面正六边形边长为2cm,高为2cm,内孔半轻为0.5cm,则此六角螺帽毛坯的体积是____cm.7.(2019·天津·理·第11题)个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心,则该圆柱的体积为.8.(2019·全国Ⅲ·理·第16题)学生到工厂劳动实践,利用3D 打印技术制作模型.如图,该模型为长方体1111ABCD A B C D -挖去四棱锥O EFGH -后所得的几何体,其中O 为长方体的中心,,,,E F G H 分别为所在棱的中点16cm 4cm AB =BC =, AA =,3D 打印所用原料密度为30.9g /cm ,不考虑打印损耗,制作该模型所需原料的质量为___________g .9.(2019·江苏·第9题)如图,长方体1111ABCD A B C D -的体积是120,E 是1CC 的中点,则三棱椎-E BCD 的体积是______.10.(2018年高考数学江苏卷·第10题)如图所示,正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为.11.(2018年高考数学天津(理)·第11题)已知正方体1111ABCD A B C D -的棱长为1,除面ABCD 外,该正方体其余各面的中心分别为点E ,F ,G ,H ,M (如图),则四棱锥M EFGH -的体积为.12.(2018年高考数学课标Ⅱ卷(理)·第16题)已知圆锥的顶点为S ,母线SA ,SB 所成角的余弦值为78,SA 与圆锥底面所成角为45°,若SAB △的面积为,则该圆锥的侧面积为__________.13.如图,在正三棱柱111ABC A B C -中,1AB =.若二面角1C AB C --的大小为60,则点1C 到直线AB 的距离为.1A 1B 1C AB C14.(2014高考数学天津理科·第10题)已知一个几何体的三视图如图所示(单位:m ),则该几何体的体积为_________3m.15.(2014高考数学山东理科·第13题)三棱锥P ABC -中,D ,E 分别为PB ,PC 的中点,记三棱锥D ABE -的体积为1V ,P ABC -的体积为2V ,则12V V =.16.(2014高考数学江苏·第8题)设甲、乙两个圆柱的底面分别为1S ,2S ,体积分别为1V ,2V ,若它们的侧面积相等,且1294S S =,则12V V 的值是.17.(2015高考数学天津理科·第10题)一个几何体的三视图如图所示(单位:m ),则该几何体的体积为3m.18.(2015高考数学上海理科·第4题)若正三棱柱的所有棱长均为a ,且其体积为,则a =.19.(2017年高考数学江苏文理科·第6题)如图,在圆柱12,O O 内有一个球O ,该球与圆柱的上、下面及母线均相切.记圆柱12,O O 的体积为1V ,球O 的体积为2V ,则12V V 的值是_______.20.(2016高考数学浙江理科·第14题)如图,在ABC ∆中,2,120AB BC ABC ==∠= .若平面ABC 外的点P 和线段AC 上的点D ,满足,PD DA PB BA ==,则四面体PBCD 的体积的最大值是.21.(2016高考数学浙江理科·第11题)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2cm ,体积是3cm .OO 1O 2(第6题)⋅⋅⋅22.(2016高考数学天津理科·第11题)已知一个四棱锥的底面是平行四边形,该四棱锥的三视图如图所示(单位:m ),则该四棱锥的体积为_____________3m .23.(2016高考数学四川理科·第13题)已知三棱锥的四个面都是腰长为2的等腰三角形,该三棱锥的正视图如图所示,则三棱锥的体积为_______.二、多选题1.(2022新高考全国II 卷·第11题)如图,四边形ABCD 为正方形,ED ⊥平面ABCD ,,2FB ED AB ED FB ==∥,记三棱锥E ACD -,F ABC -,F ACE -的体积分别为123,,V V V ,则()A .322V V =B .31V V =C .312V V V =+D .3123V V =题型四:立体几何中的球的问题1.(2020年新高考全国Ⅰ卷(山东)·第16题)已知直四棱柱ABCD –A 1B 1C 1D 1的棱长均为2,∠BAD =60°.以1D BCC 1B 1的交线长为________.2.(2017年高考数学天津理科·第10题)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p 1:两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内.p 2:过空间中任意三点有且仅有一个平面.p 3:若空间两条直线不相交,则这两条直线平行.p 4:若直线l ⊂平面α,直线m ⊥平面α,则m ⊥l .则下述命题中所有真命题的序号是__________.①14p p ∧②12p p ∧③23p p ⌝∨④34p p ⌝∨⌝2.(2019·北京·理·第12题)已知l ,m 是平面α外的两条不同直线.给出下列三个论断:①l m ⊥;②m ∥α;③l α⊥.以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题:__________.【3.(2016高考数学课标Ⅱ卷理科·第14题),αβ是两个平面,,m n 是两条直线,有下列四个命题:(1)如果m n ⊥,m α⊥,//n β,那么αβ⊥.(2)如果m α⊥,//n α,那么m n ⊥.(3)如果//αβ,m α⊂,那么//m β.(4)如果//m n ,//αβ,那么m 与α所成的角和n 与β所成的角相等.其中正确的命题有.(填写所有正确命题的编号)二、多选题1.(2021年新高考全国Ⅱ卷·第10题)如图,在正方体中,O 为底面的中心,P 为所在棱的中点,M ,N 为正方体的顶点.则满足MN OP ⊥的是()A .B .C .D ._____________.(结果用反三角函数值表示)2.(2015高考数学浙江理科·第13题)如图,三棱锥A BCD -中,3,2AB AC BD CD AD BC ======,点,M N 分别是,AD BC 的中点,则异面直线AN ,CM 所成的角的余弦值是.3.(2015高考数学四川理科·第14题)如图,四边形ABCD 和ADPQ 均为正方形,它们所在的平面相互垂直,动点M 在线段PQ 上,,E F 分别为AB ,BC 中点,设异面直线EM 与AF 所成的角为θ,则cos θ的最大值为________4.(2015高考数学上海理科·第6题)若圆锥的侧面积与过轴的截面积面积之比为2π,则其母线与轴的夹角的大小为.5.(2017年高考数学课标Ⅲ卷理科·第16题),a b 为空间中两条互相垂直的直线,等腰直角三角形ABC 的直角边AC 所在直线与,a b 都垂直,斜边AB 以直线AC 为旋转轴旋转,有下列结论:①当直线AB 与a 成60︒角时,AB 与b 成30︒角;②当直线AB 与a 成60︒角时,AB 与b 成60︒角;③直线AB 与a 所成角的最小值为45︒;④直线AB 与a 所成角的最大值为60︒.其中正确的是.(填写所有正确结论的编号)6.(2016高考数学上海理科·第6题)如图,在正四棱柱1111D C B A ABCD -中,底面ABCD 的边长为3,1BD 与底面所成角的大小为32arctan ,则该正四棱柱的高等于____________.二、多选题1.(2023年新课标全国Ⅱ卷·第9题)已知圆锥的顶点为P ,底面圆心为O ,AB 为底面直径,120APB ∠=︒,2PA =,点C 在底面圆周上,且二面角P AC O --为45°,则().A .该圆锥的体积为πB .该圆锥的侧面积为C .AC =D .PAC △2.(2022新高考全国I 卷·第9题)已知正方体1111ABCD A B C D -,则()A .直线1BC 与1DA 所成的角为90︒B .直线1BC 与1CA 所成的角为90︒C .直线1BC 与平面11BBD D 所成的角为45︒D .直线1BC 与平面ABCD 所成的角为45︒。

2019-2020高考数学(理)复习试题汇编 第八章 立体几何 含解析

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。

《高考真题》三年(2017-2019)高考真题数学(理)分项汇编专题06立体几何(解答题)(原卷版)

《高考真题》三年(2017-2019)高考真题数学(理)分项汇编专题06立体几何(解答题)(原卷版)

专题06 立体几何(解答题)1.【2019年高考全国Ⅰ卷理数】如图,直四棱柱ABCD–A1B1C1D1的底面是菱形,AA1=4,AB=2,∠BAD=60°,E,M,N分别是BC,BB1,A1D的中点.(1)证明:MN∥平面C1DE;(2)求二面角A−MA1−N的正弦值.2.【2019年高考全国Ⅱ卷理数】如图,长方体ABCD–A1B1C1D1的底面ABCD是正方形,点E在棱AA1上,BE⊥EC1.(1)证明:BE⊥平面EB1C1;(2)若AE=A1E,求二面角B–EC–C1的正弦值.3.【2019年高考全国Ⅲ卷理数】图1是由矩形ADEB,Rt△ABC和菱形BFGC组成的一个平面图形,其中AB=1,BE=BF=2,∠FBC=60°,将其沿AB,BC折起使得BE与BF重合,连结DG,如图2.(1)证明:图2中的A,C,G,D四点共面,且平面ABC⊥平面BCGE;(2)求图2中的二面角B−CG−A的大小.4.【2019年高考北京卷理数】如图,在四棱锥P–ABCD中,PA⊥平面ABCD,AD⊥CD,AD∥BC,PA=AD=CD=2,BC=3.E为PD的中点,点F在PC上,且13 PFPC=.(1)求证:CD⊥平面PAD;(2)求二面角F–AE–P的余弦值;(3)设点G在PB上,且23PGPB=.判断直线AG是否在平面AEF内,说明理由.5.【2019年高考天津卷理数】如图,AE ⊥平面ABCD ,,CF AE AD BC ∥∥,,AD AB ⊥1,2AB AD AE BC ====.(1)求证:BF ∥平面ADE ;(2)求直线CE 与平面BDE 所成角的正弦值; (3)若二面角E BD F --的余弦值为13,求线段CF 的长.6.【2019年高考江苏卷】如图,在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,D ,E 分别为BC ,AC 的中点,AB =BC .求证:(1)A 1B 1∥平面DEC 1; (2)BE ⊥C 1E .7.【2019年高考浙江卷】如图,已知三棱柱111ABC A B C -,平面11A ACC ⊥平面ABC ,90ABC ∠=︒,1130,,,BAC A A AC AC E F ∠=︒==分别是AC ,A 1B 1的中点. (1)证明:EF BC ⊥;(2)求直线EF 与平面A 1BC 所成角的余弦值.8.【2018年高考全国Ⅰ卷理数】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.9.【2018年高考全国II 卷理数】如图,在三棱锥P ABC -中,AB BC ==4PA PB PC AC ====,O 为AC 的中点.(1)证明:PO ⊥平面ABC ;(2)若点M 在棱BC 上,且二面角M PA C --为30︒,求PC 与平面PAM 所成角的正弦值.10.【2018年高考全国Ⅲ卷理数】如图,边长为2的正方形ABCD 所在的平面与半圆弧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)当三棱锥M ABC -体积最大时,求面MAB 与面MCD 所成二面角的正弦值.11.【2018年高考江苏卷】如图,在正三棱柱ABC −A 1B 1C 1中,AB =AA 1=2,点P ,Q 分别为A 1B 1,BC 的中点.C(1)求异面直线BP 与AC 1所成角的余弦值; (2)求直线CC 1与平面AQC 1所成角的正弦值.12.【2018年高考江苏卷】在平行六面体1111ABCD A B C D -中,1111,AA AB AB B C =⊥.求证:(1)AB ∥平面11A B C ; (2)平面11ABB A ⊥平面1A BC .13.【2018年高考浙江卷】如图,已知多面体ABCA 1B 1C 1,A 1A ,B 1B ,C 1C 均垂直于平面ABC ,∠ABC =120°,A 1A =4,C 1C =1,AB =BC =B 1B =2.(1)证明:AB 1⊥平面A 1B 1C 1;(2)求直线AC 1与平面ABB 1所成的角的正弦值.14.【2018年高考北京卷理数】如图,在三棱柱ABC −111A B C 中,1CC ⊥平面ABC ,D ,E ,F ,G 分别为1AA ,AC,11A C ,1BB 的中点,AB=BC ,AC =1AA =2.(1)求证:AC ⊥平面BEF ; (2)求二面角B −CD −C 1的余弦值; (3)证明:直线FG 与平面BCD 相交.15.【2018年高考天津卷理数】如图,AD BC ∥且AD =2BC ,AD CD ⊥,EG AD ∥且EG =AD ,CD FG ∥且CD =2FG ,DG ABCD ⊥平面,DA =DC =DG =2.(1)若M 为CF 的中点,N 为EG 的中点,求证:MN CDE ∥平面; (2)求二面角E BC F --的正弦值;(3)若点P 在线段DG 上,且直线BP 与平面ADGE 所成的角为60°,求线段DP 的长.16.【2017年高考全国Ⅰ卷理数】如图,在四棱锥P −ABCD 中,AB//CD ,且90BAP CDP ∠=∠=.(1)证明:平面P AB ⊥平面P AD ;(2)若P A =PD =AB =DC ,90APD ∠=,求二面角A −PB −C 的余弦值.17.【2017年高考江苏卷】如图,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 .18.【2017年高考江苏卷】如图,在平行六面体ABCD-A 1B 1C 1D 1中,AA 1⊥平面ABCD ,且AB =AD =2,AA 1=120BAD ∠=︒.(1)求异面直线A 1B 与AC 1所成角的余弦值; (2)求二面角B-A 1D-A 的正弦值.19.【2017年高考山东卷理数】如图,几何体是圆柱的一部分,它是由矩形(及其内部)以边所在直线为旋转轴旋转得到的,是的中点. (1)设是上的一点,且,求的大小;ABCD AB 120︒G DF P CE AP BE ⊥CBP ∠(2)当,时,求二面角的大小.20.【2017年高考全国Ⅱ理数】如图,四棱锥P -ABCD 中,侧面P AD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,o 1,90,2AB BC AD BAD ABC ==∠=∠= E 是PD 的中点.(1)证明:直线CE ∥平面P AB ;(2)点M 在棱PC 上,且直线BM 与底面ABCD 所成角为o 45,求二面角M AB D --的余弦值.21.【2017年高考全国Ⅲ理数】如图,四面体ABCD 中,△ABC 是正三角形,△ACD 是直角三角形,∠ABD =∠CBD ,AB =BD .3AB =2AD =E AG C --(1)证明: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,求二面角D –AE –C 的余弦值.22.【2017年高考浙江卷】如图,已知四棱锥P –ABCD ,△PAD 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:CE ∥平面PAB ;(2)求直线CE 与平面PBC 所成角的正弦值.23.【2017年高考北京卷理数】如图,在四棱锥P −ABCD 中,底面ABCD 为正方形,平面PAD ⊥平面ABCD,PAB CD E点M 在线段PB 上,PD//平面MAC ,PA =PD ,AB =4.(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.24.【2017年高考天津卷理数】如图,在三棱锥P -ABC 中,P A ⊥底面ABC ,90BAC ∠=︒.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21,求线段AH 的长.。

2012年-2021年(10年)全国高考数学真题分类汇编 立体几何客观题(精解精析版)

2012年-2021年(10年)全国高考数学真题分类汇编 立体几何客观题(精解精析版)

2012-2021十年全国高考数学真题分类汇编立体几何客观题(精解精析版)一、选择题1.(2021年高考全国乙卷理科)在正方体1111ABCD A B C D -中,P 为11B D 的中点,则直线PB 与1AD 所成的角为()A .π2B .π3C .π4D .π6【答案】D解析:如图,连接11,,BC PC PB ,因为1AD ∥1BC ,所以1PBC ∠或其补角为直线PB 与1AD 所成的角,因为1BB ⊥平面1111D C B A ,所以11BB PC ⊥,又111PC B D ⊥,1111BB B D B ⋂=,所以1PC ⊥平面1P B B ,所以1PC PB ⊥,设正方体棱长为2,则111112BC PC D B ===1111sin 2PC PBC BC ∠==,所以16PBC π∠=.故选:D2.(2021年高考全国甲卷理科)在一个正方体中,过顶点A 的三条棱的中点分别为E ,F ,G .该正方体截去三棱锥A EFG -后,所得多面体的三视图中,正视图如图所示,则相应的侧视图是()()A.B.C.D.【答案】D解析:由题意及正视图可得几何体的直观图,如图所示,所以其侧视图为故选:D3.(2021年高考全国甲卷理科)已如A.B.C是半径为1的球O的球面上的三个点,且,1AC BC AC BC⊥==,则三棱锥O ABC-的体积为()A.212B.312C.24D.34【答案】A解析:,1AC BC AC BC ⊥== ,ABC ∴ 为等腰直角三角形,AB ∴=,则ABC 外接圆的半径为22,又球的半径为1,设O 到平面ABC 的距离为d ,则22d =,所以1112211332212O ABC ABC V S d -=⋅=⨯⨯⨯⨯=.故选:A .【点睛】关键点睛:本题考查球内几何体问题,解题的关键是正确利用截面圆半径、球半径、球心到截面距离的勾股关系求解.4.(2020年高考数学课标Ⅰ卷理科)已知,,A B C 为球O 的球面上的三个点,⊙1O 为ABC 的外接圆,若⊙1O 的面积为4π,1AB BC AC OO ===,则球O 的表面积为()A .64πB .48πC .36πD .32π【答案】A【解析】设圆1O 半径为r ,球的半径为R ,依题意,得24,2r r ππ=∴=, ABC 为等边三角形,由正弦定理可得2sin 60AB r =︒=,1OO AB ∴==,根据球的截面性质1OO ⊥平面ABC ,11,4OO O A R OA ∴⊥====,∴球O 的表面积2464S R ππ==.故选:A【点睛】本题考查球的表面积,应用球的截面性质是解题的关键,考查计算求解能力,属于基础题.5.(2020年高考数学课标Ⅰ卷理科)埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥,以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为()()A .514-B .512-C .514+D .512+【答案】C【解析】如图,设,CD a PE b ==,则22224a PO PE OEb =-=-,由题意212PO ab =,即22142a b ab-=,化简得24()210b b a a -⋅-=,解得154b a =(负值舍去).故选:C .【点晴】本题主要考查正四棱锥的概念及其有关计算,考查学生的数学计算能力,是一道容易题.6.(2020年高考数学课标Ⅱ卷理科)已知△ABC 是面积为934的等边三角形,且其顶点都在球O 的球面上.若球O 的表面积为16π,则O 到平面ABC 的距离为()A .3B .32C .1D .32【答案】C解析:设球O 的半径为R ,则2416R ππ=,解得:2R =.设ABC 外接圆半径为r ,边长为a ,ABC 是面积为934的等边三角形,21393224a ∴⨯=,解得:3a =,22229933434a r a ∴=-=-=,∴球心O 到平面ABC 的距离22431d R r =-=-=.故选:C .【点睛】本题考查球的相关问题的求解,涉及到球的表面积公式和三角形面积公式的应用;解题关键是明确球的性质,即球心和三角形外接圆圆心的连线必垂直于三角形所在平面.7.(2020年高考数学课标Ⅱ卷理科)如图是一个多面体的三视图,这个多面体某条棱的一个端点在正视图中对应的点为M ,在俯视图中对应的点为N ,则该端点在侧视图中对应的点为()()A .EB .FC .GD .H【答案】A解析:根据三视图,画出多面体立体图形,14D D 上的点在正视图中都对应点M ,直线34B C 上的点在俯视图中对应的点为N,∴在正视图中对应M ,在俯视图中对应N 的点是4D ,线段34D D ,上的所有点在侧试图中都对应E ,∴点4D 在侧视图中对应的点为E .故选:A【点睛】本题主要考查了根据三视图判断点的位置,解题关键是掌握三视图的基础知识和根据三视图能还原立体图形的方法,考查了分析能力和空间想象,属于基础题.8.(2020年高考数学课标Ⅲ卷理科)下图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是()()A .6+4B .C .D .【答案】C解析:根据三视图特征,在正方体中截取出符合题意的立体图形根据立体图形可得:12222ABC ADC CDB S S S ===⨯⨯=△△△根据勾股定理可得:AB AD DB ===∴ADB △是边长为的等边三角形根据三角形面积公式可得:211sin 60222ADB S AB AD =⋅⋅︒=⋅=△∴该几何体的表面积是:632=⨯++.故选:C .【点睛】本题主要考查了根据三视图求立体图形的表面积问题,解题关键是掌握根据三视图画出立体图形,考查了分析能力和空间想象能力,属于基础题.9.(2019年高考数学课标Ⅲ卷理科)如图,点N 为正方形ABCD 的中心,ECD △为正三角形,平面ECD ⊥平面ABCD ,M 是线段ED 的中点,则()A .BM EN =,且直线,BM EN 是相交直线B .BM EN ≠,且直线,BM EN 是相交直线C .BM EN =,且直线,BM EN 是异面直线D .BM EN ≠,且直线,BM EN 是异面直线【答案】B 【解析】取DC 中点E ,如图连接辅助线,在BDE △中,N 为BD 中点,M 为DE 中点,所以//MN BE ,所以BM ,EN 共面相交,选项C ,D 错误. 平面CDE ⊥平面ABCD ,EF CD ⊥,EF ∴⊥平面ABCD ,又DC CD ⊥,∴DC ⊥平面DCE ,从而EF FN ⊥,BC MC ⊥.所以MCB △与EFN△均为直角三角形.不妨设正方形边长为2,易知3,1MC EF NF ===,所以22(3)27BM =+=,22(3)12EN =+=,BM EN ∴≠,故选B .【点评】本题比较具有综合性,既考查了面面垂直、线面垂直等线面关系,还考查了三角形中的一些计算问题,是一个比较经典的题目.10.(2019年高考数学课标全国Ⅱ卷理科)设α、β为两个平面,则αβ//的充要条件是()()A .α内有无数条直线与β平行B .α内有两条相交直线与β平行C .α,β平行于同一条直线D .α,β垂直于同一平面【答案】B【解析】由面面平行的判定定理知:α内两条相交直线都与β平行是αβ//的充分条件,由面面平行性质定理知,若αβ//,则α内任意一条直线都与β平行,所以α内两条相交直线都与β平行是αβ//的必要条件,故选B .【点评】本题考查了空间两个平面的判定与性质及充要条件,渗透直观想象、逻辑推理素养,利用面面平行的判定定理与性质定理即可作出判断.面面平行的判定问题要紧扣面面平行判定定理,最容易犯的错误为定理记不住,凭主观臆断,如:“若,,//a b a b αβ⊂⊂,则//αβ”此类的错误.11.(2019年高考数学课标全国Ⅰ卷理科)已知三棱锥P ABC -的四个顶点在球O 的球面上,PA PB PC ==,ABC △是边长为2的正三角形,E ,F 分别是PA ,AB 的中点,90CEF ∠=︒,则球O 的体积为()A .B .C .D 【答案】D解析:三棱锥P ABC -为正三棱锥,取AC 中点M ,连接,PM BM ,则,AC PM AB BM ⊥⊥,PM BM M = ,可得AC ⊥平面PBM ,从而AC PB ⊥,又//,PB EF EF CE ⊥,可得PB CE ⊥,又AC CE C = ,所以PB ⊥平面PAC ,从而,PB PA PB PC ⊥⊥,从而正三棱锥P ABC -的三条侧棱,,PA PB PC 两两垂直,且PA PB PC ===,,PA PB PC 为棱的正方体,正方体的体对角线即为球O 的直径,即22R R ==,所以球O 的体积为343V R π==.12.(2018年高考数学课标Ⅲ卷(理))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,则三棱锥D ABC -体积的最大值为()A.B.C.D.【答案】B解析:设ABC △的边长为a,则21sin 6062ABC S a a =︒=⇒=△,此时ABC △外接圆的半径为112sin 60232a r =⋅=⨯︒,故球心O 到面ABC2==,故点D 到面ABC 的最大距离为26R +=,此时11633D ABC ABC D ABC V S d --=⋅=⨯=△,故选B.点评:本题主要考查三棱锥的外接球,考查了勾股定理,三角形的面积公式和三棱锥的体积公式,判断出当DM ⊥平面ABC 时,三棱锥D ABC -体积最大很关键,由M 为三角形ABC 的重心,计算得到23BM BE ==,再由勾股定理得到OM ,进而得到结果,属于较难题型.13.(2018年高考数学课标Ⅲ卷(理))中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来.构件的凸出部分叫榫,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头,若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体.则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是()()【答案】A解析:依题意,结合三视图的知识易知,带卯眼的木构件的俯视图可以是A 图.14.(2018年高考数学课标Ⅱ卷(理))在长方体1111ABCD A B C D -中,1AB BC ==,1AA =线1AD 与1DB 所成角的余弦值为()A .15B .56C .55D .22【答案】C解析:以D 为坐标原点,1,,DA DC DD DA 为,,x y z 轴建立空间直角坐标系,则11(0,0,0),(1,0,0),(1,1,3),(0,0,3)D A B D ,所以11(1,0,3),(1,1,3)AD DB =-=因为111111135cos ,5||||25AD DB AD DB AD DB ⋅-+<>===⋅⨯所以异面直线1AD 与1DB 所成角的余弦值为55,故选C .15.(2018年高考数学课标卷Ⅰ(理))已知正方体的校长为1,每条棱所在直线与平面α所成的角都相等,则α截此正方体所得截面而积的最大值为()A .334B .233C .324D .32【答案】A【解析一】根据题意,平面α与正方体对角线垂直,记正方体为111ABCD A B C D -不妨设平面α与1AC 垂直,且交于点M .平面ABD 与平面11B D C 与1AC 分别交于,P Q .正方体中心为O ,则容易证明当M 从A 运动到P 时,截面为三角形且周长逐渐增大:当M 从P 运动到Q 时,截面为六边形且周长不变;当M 从Q 运动到1C 时,截面为三角形且周长还渐减小。

专题05 立体几何专项高考真题总汇(带答案与解析)

专题05 立体几何专项高考真题总汇(带答案与解析)

专题05立体几何(选择题、填空题)1.【2021·浙江高考真题】某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是()A .32B .3C.2D.【答案】A【分析】根据三视图可得如图所示的几何体,根据棱柱的体积公式可求其体积.【解析】几何体为如图所示的四棱柱1111ABCD A B C D -,其高为1,底面为等腰梯形ABCD ,,下底为12=,故1111131222ABCD A B C D V -=⨯+⨯⨯=,故选:A.2.【2021·北京高考真题】某四面体的三视图如图所示,该四面体的表面积为()A .332+B .4C .33D .2【答案】A【分析】根据三视图可得如图所示的几何体(三棱锥),根据三视图中的数据可计算该几何体的表面积.【解析】根据三视图可得如图所示的几何体-正三棱锥O ABC -,其侧面为等腰直角三角形,底面等边三角形,由三视图可得该正三棱锥的侧棱长为1,故其表面积为213333112242+⨯⨯⨯+⨯=,故选:A.3.【2021·浙江高考真题】如图已知正方体1111ABCD A B C D -,M ,N 分别是1A D ,1D B 的中点,则()A .直线1A D 与直线1DB 垂直,直线//MN 平面ABCD B .直线1A D 与直线1D B 平行,直线MN ⊥平面11BDD BC .直线1AD 与直线1D B 相交,直线//MN 平面ABCD D .直线1A D 与直线1D B 异面,直线MN ⊥平面11BDD B 【答案】A【分析】由正方体间的垂直、平行关系,可证1//,MN AB A D ⊥平面1ABD ,即可得出结论.【解析】连1AD ,在正方体1111ABCD A B C D -中,M 是1A D 的中点,所以M 为1AD 中点,又N 是1D B 的中点,所以//MN AB ,MN ⊄平面,ABCD AB ⊂平面ABCD ,所以//MN 平面ABCD .因为AB 不垂直BD ,所以MN 不垂直BD 则MN 不垂直平面11BDD B ,所以选项B,D 不正确;在正方体1111ABCD A B C D -中,11AD A D ⊥,AB ⊥平面11AA D D ,所以1AB A D ⊥,1AD AB A ⋂=,所以1A D ⊥平面1ABD ,1D B ⊂平面1ABD ,所以11A D D B ⊥,且直线11,A D D B 是异面直线,所以选项B 错误,选项A 正确.故选:A.【点睛】关键点点睛:熟练掌握正方体中的垂直、平行关系是解题的关键,如两条棱平行或垂直,同一个面对角线互相垂直,正方体的对角线与面的对角线是相交但不垂直或异面垂直关系.4.【2021·全国高考真题(理)】已如A ,B ,C 是半径为1的球O 的球面上的三个点,且,1AC BC AC BC ⊥==,则三棱锥O ABC -的体积为()A .212B .312C .24D .34【答案】A【分析】由题可得ABC 为等腰直角三角形,得出ABC 外接圆的半径,则可求得O 到平面ABC 的距离,进而求得体积.【解析】,1AC BC AC BC ⊥== ,ABC ∴ 为等腰直角三角形,AB ∴=,则ABC 外接圆的半径为22,又球的半径为1,设O 到平面ABC 的距离为d ,则2d ==,所以1112211332212O ABC ABC V S d -=⋅=⨯⨯⨯⨯=.故选:A.【点睛】关键点睛:本题考查球内几何体问题,解题的关键是正确利用截面圆半径、球半径、球心到截面距离的勾股关系求解.5.【2021·全国高考真题(理)】在正方体1111ABCD A B C D -中,P 为11B D 的中点,则直线PB 与1AD 所成的角为()A .π2B .π3C .π4D .π6【答案】D【分析】平移直线1AD 至1BC ,将直线PB 与1AD 所成的角转化为PB 与1BC 所成的角,解三角形即可.【解析】如图,连接11,,BC PC PB ,因为1AD ∥1BC ,所以1PBC ∠或其补角为直线PB 与1AD 所成的角,因为1BB ⊥平面1111D C B A ,所以11BB PC ⊥,又111PC B D ⊥,1111BB B D B ⋂=,所以1PC ⊥平面1P B B ,所以1PC PB ⊥,设正方体棱长为2,则111112BC PC D B ===1111sin 2PC PBC BC ∠==,所以16PBC π∠=.故选:D6.【2021·全国高考真题】已知圆锥的底面半径为,其侧面展开图为一个半圆,则该圆锥的母线长为()A .2B.C .4D.【答案】B【分析】设圆锥的母线长为l ,根据圆锥底面圆的周长等于扇形的弧长可求得l 的值,即为所求.【解析】设圆锥的母线长为l,由于圆锥底面圆的周长等于扇形的弧长,则2l ππ=解得l =.故选:B.7.【2021·北京高考真题】定义:24小时内降水在平地上积水厚度(mm )来判断降雨程度.其中小雨(10mm <),中雨(10mm 25mm -),大雨(25mm 50mm -),暴雨(50mm 100mm -),小明用一个圆锥形容器接了24小时的雨水,如图,则这天降雨属于哪个等级()A .小雨B .中雨C .大雨D .暴雨【答案】B【分析】计算出圆锥体积,除以圆面的面积即可得降雨量,即可得解.【解析】由题意,一个半径为()200100mm 2=的圆面内的降雨充满一个底面半径为()20015050mm 2300⨯=,高为()150mm 的圆锥,所以积水厚度()22150150312.5mm 100d ππ⨯⨯==⨯,属于中雨.故选:B.8.【2021·全国高考真题】在正三棱柱111ABC A B C -中,11AB AA ==,点P 满足1BP BC BB λμ=+,其中[]0,1λ∈,[]0,1μ∈,则()A .当1λ=时,1AB P △的周长为定值B .当1μ=时,三棱锥1P A BC -的体积为定值C .当12λ=时,有且仅有一个点P ,使得1A P BP ⊥D .当12μ=时,有且仅有一个点P ,使得1A B ⊥平面1AB P 【答案】BD【分析】对于A ,由于等价向量关系,联系到一个三角形内,进而确定点的坐标;对于B ,将P 点的运动轨迹考虑到一个三角形内,确定路线,进而考虑体积是否为定值;对于C ,考虑借助向量的平移将P 点轨迹确定,进而考虑建立合适的直角坐标系来求解P 点的个数;对于D ,考虑借助向量的平移将P 点轨迹确定,进而考虑建立合适的直角坐标系来求解P 点的个数.【解析】易知,点P 在矩形11BCC B 内部(含边界).对于A ,当1λ=时,11=BP BC BB BC CC μμ=++,即此时P ∈线段1CC ,1AB P △周长不是定值,故A 错误;对于B ,当1μ=时,1111=BP BC BB BB B C λλ=++,故此时P 点轨迹为线段11B C ,而11//B C BC ,11//B C 平面1A BC ,则有P 到平面1A BC 的距离为定值,所以其体积为定值,故B 正确.对于C ,当12λ=时,112BP BC BB μ=+,取BC ,11B C 中点分别为Q ,H ,则BP BQ QH μ=+,所以P 点轨迹为线段QH ,不妨建系解决,建立空间直角坐标系如图,13,0,12A ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,()0,0P μ,,10,,02B ⎛⎫⎪⎝⎭,则13,0,12A P μ⎛⎫=-- ⎪ ⎪⎝⎭,10,,2BP μ⎛⎫=- ⎪⎝⎭ ,()110A P BP μμ⋅=-=,所以0μ=或1μ=.故,H Q 均满足,故C 错误;对于D ,当12μ=时,112BP BC BB λ=+ ,取1BB ,1CC 中点为,M N .BP BM MN λ=+ ,所以P 点轨迹为线段MN .设010,,2P y ⎛⎫ ⎪⎝⎭,因为0,02A ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,所以01,22AP y ⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭,11,,122A B ⎛⎫=-- ⎪ ⎪⎝⎭,所以00311104222y y +-=⇒=-,此时P 与N 重合,故D 正确.故选:BD .【点睛】本题主要考查向量的等价替换,关键之处在于所求点的坐标放在三角形内.9.【2021·全国高考真题(理)】以图①为正视图,在图②③④⑤中选两个分别作为侧视图和俯视图,组成某三棱锥的三视图,则所选侧视图和俯视图的编号依次为_________(写出符合要求的一组答案即可).【答案】③④(答案不唯一)【分析】由题意结合所给的图形确定一组三视图的组合即可.【解析】选择侧视图为③,俯视图为④,如图所示,长方体1111ABCD A B C D -中,12,1AB BC BB ===,,E F 分别为棱11,BC BC 的中点,则正视图①,侧视图③,俯视图④对应的几何体为三棱锥E ADF -.故答案为:③④.【点睛】三视图问题解决的关键之处是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系.10.【2020年高考全国Ⅰ卷理数】埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥.以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为A .514-B .512-C .514D .512+【答案】C【解析】如图,设,CD a PE b ==,则22224a PO PE OEb =-=-由题意得212PO ab =,即22142a b ab-=,化简得24()210b b a a -⋅-=,解得14b a +=(负值舍去).故选C .【点晴】本题主要考查正四棱锥的概念及其有关计算,考查学生的数学计算能力,是一道容易题.11.【2020年高考全国Ⅱ卷理数】如图是一个多面体的三视图,这个多面体某条棱的一个端点在正视图中对应的点为M ,在俯视图中对应的点为N ,则该端点在侧视图中对应的点为A .EB .FC .GD .H【答案】A【解析】根据三视图,画出多面体立体图形,14D D 上的点在正视图中都对应点M ,直线34B C 上的点在俯视图中对应的点为N,∴在正视图中对应M ,在俯视图中对应N 的点是4D ,线段34D D ,上的所有点在侧试图中都对应E ,∴点4D 在侧视图中对应的点为E .故选A.【点睛】本题主要考查了根据三视图判断点的位置,解题关键是掌握三视图的基础知识和根据三视图能还原立体图形的方法,考查了分析能力和空间想象,属于基础题.12.【2020年高考全国II 卷理数】已知△ABC 是面积为934O 的球面上.若球O 的表面积为16π,则O 到平面ABC 的距离为A 3B .32C .1D .32【答案】C【解析】设球O 的半径为R ,则2416R π=π,解得:2R =.设ABC △外接圆半径为r ,边长为a ,ABC △是面积为934的等边三角形,21393224a ∴⨯=,解得:3a =,22229933434a r a ∴=-=⨯-,∴球心O 到平面ABC 的距离22431d R r =-=-=.故选:C .【点睛】本题考查球的相关问题的求解,涉及到球的表面积公式和三角形面积公式的应用;解题关键是明确球的性质,即球心和三角形外接圆圆心的连线必垂直于三角形所在平面.13.【2020年高考全国Ⅲ卷理数】如图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是A .2B .4+42C .3D .4+23【答案】C 【解析】根据三视图特征,在正方体中截取出符合题意的立体图形根据立体图形可得:12222ABC ADC CDB S S S ===⨯⨯=△△△根据勾股定理可得:22AB AD DB ===∴ADB △是边长为的等边三角形根据三角形面积公式可得:2113sin 60222ADB S AB AD =⋅⋅︒=⋅=△∴该几何体的表面积是:632=⨯++.故选:C .【点睛】本题主要考查了根据三视图求立体图形的表面积问题,解题关键是掌握根据三视图画出立体图形,考查了分析能力和空间想象能力,属于基础题.14.【2020年高考全国Ⅰ卷理数】已知,,A B C 为球O 的球面上的三个点,⊙1O 为ABC △的外接圆,若⊙1O 的面积为4π,1AB BC AC OO ===,则球O 的表面积为A .64πB .48πC .36πD .32π【答案】A【解析】设圆1O 半径为r ,球的半径为R ,依题意,得24,2r r π=π=∴, ABC 为等边三角形,由正弦定理可得2sin 60AB r =︒=,1OO AB ∴==,根据球的截面性质1OO ⊥平面ABC ,11,4OO O A R OA ∴⊥====,∴球O 的表面积2464S R ππ==.故选:A.【点睛】本题考查球的表面积,应用球的截面性质是解题的关键,考查计算求解能力,属于基础题.15.【2020年高考天津】若棱长为为A .12πB .24πC .36πD .144π【答案】C【解析】这个球是正方体的外接球,其半径等于正方体的体对角线的一半,即3R ==,所以,这个球的表面积为2244336S R πππ==⨯=.故选:C .【点睛】本题考查正方体的外接球的表面积的求法,求出外接球的半径是本题的解题关键,属于基础题.求多面体的外接球的面积和体积问题,常用方法有:(1)三条棱两两互相垂直时,可恢复为长方体,利用长方体的体对角线为外接球的直径,求出球的半径;(2)直棱柱的外接球可利用棱柱的上下底面平行,借助球的对称性,球心为上下底面外接圆的圆心连线的中点,再根据勾股定理求球的半径;(3)如果设计几何体有两个面相交,可过两个面的外心分别作两个面的垂线,垂线的交点为几何体的球心.16.【2020年高考北京】某三棱柱的底面为正三角形,其三视图如图所示,该三棱柱的表面积为A .6+B .6+C .12+D .12+【答案】D 【解析】由题意可得,三棱柱的上下底面为边长为2的等边三角形,侧面为三个边长为2的正方形,则其表面积为:()1322222sin 60122S ⎛⎫=⨯⨯+⨯⨯⨯⨯︒=+⎪⎝⎭故选:D .【点睛】(1)以三视图为载体考查几何体的表面积,关键是能够对给出的三视图进行恰当的分析,从三视图中发现几何体中各元素间的位置关系及数量关系.(2)多面体的表面积是各个面的面积之和;组合体的表面积应注意重合部分的处理.(3)圆柱、圆锥、圆台的侧面是曲面,计算侧面积时需要将这个曲面展为平面图形计算,而表面积是侧面积与底面圆的面积之和.17.【2020年高考浙江】某几何体的三视图(单位:cm )如图所示,则该几何体的体积(单位:cm 3)是A .73B .143C .3D .6【答案】A 【解析】由三视图可知,该几何体是上半部分是三棱锥,下半部分是三棱柱,且三棱锥的一个侧面垂直于底面,且棱锥的高为1,棱柱的底面为等腰直角三角形,棱柱的高为2,所以几何体的体积为11117211212232233⎛⎫⎛⎫⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯=+=⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.故选:A【点睛】本小题主要考查根据三视图计算几何体的体积,属于基础题.18.【2020年高考浙江】已知空间中不过同一点的三条直线l ,m ,n .“l ,m ,n 共面”是“l ,m ,n 两两相交”的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【答案】B【解析】依题意,,m n l 是空间不过同一点的三条直线,当,,m n l 在同一平面时,可能////m n l ,故不能得出,,m n l 两两相交.当,,m n l 两两相交时,设,,m n A m l B n l C ⋂=⋂=⋂=,根据公理2可知,m n 确定一个平面α,而,B m C n αα∈⊂∈⊂,根据公理1可知,直线BC 即l α⊂,所以,,m n l 在同一平面.综上所述,“,,m n l 在同一平面”是“,,m n l 两两相交”的必要不充分条件.故选:B【点睛】本小题主要考查充分、必要条件的判断,考查公理1和公理2的运用,属于中档题.19.【2020年新高考全国Ⅰ卷】日晷是中国古代用来测定时间的仪器,利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间.把地球看成一个球(球心记为O ),地球上一点A 的纬度是指OA 与地球赤道所在平面所成角,点A 处的水平面是指过点A 且与OA 垂直的平面.在点A 处放置一个日晷,若晷面与赤道所在平面平行,点A 处的纬度为北纬40°,则晷针与点A 处的水平面所成角为A .20°B .40°C .50°D .90°【答案】B 【解析】画出截面图如下图所示,其中CD 是赤道所在平面的截线;l 是点A 处的水平面的截线,依题意可知OA l ⊥;AB 是晷针所在直线.m 是晷面的截线,依题意依题意,晷面和赤道平面平行,晷针与晷面垂直,根据平面平行的性质定理可得可知//m CD 、根据线面垂直的定义可得AB m ⊥..由于40,//AOC m CD ∠=︒,所以40OAG AOC ∠=∠=︒,由于90OAG GAE BAE GAE ∠+∠=∠+∠=︒,所以40BAE OAG ∠=∠=︒,也即晷针与点A 处的水平面所成角为40BAE ∠=︒.故选:B.【点睛】本小题主要考查中国古代数学文化,考查球体有关计算,涉及平面平行,线面垂直的性质,属于中档题.20.【2019年高考全国Ⅰ卷理数】已知三棱锥P −ABC 的四个顶点在球O 的球面上,PA =PB =PC ,△ABC 是边长为2的正三角形,E ,F 分别是PA ,AB 的中点,∠CEF =90°,则球O 的体积为A .B .C .D 【答案】D【解析】解法一:,PA PB PC ABC == △为边长为2的等边三角形,P ABC ∴-为正三棱锥,PB AC ∴⊥,又E ,F 分别为PA ,AB 的中点,EF PB ∴∥,EF AC ∴⊥,又EF CE ⊥,,CE AC C EF =∴⊥ 平面PAC ,∴PB ⊥平面PAC ,APB PA PB PC ∴∠=90︒,∴===,P ABC ∴-为正方体的一部分,2R ==364466,π2338R V R =∴=π=⨯=,故选D .解法二:设2PA PB PC x ===,,E F 分别为,PA AB 的中点,EF PB ∴∥,且12EF PB x ==,ABC △为边长为2的等边三角形,CF ∴=又90CEF ∠=︒,12CE AE PA x ∴===,AEC △中,由余弦定理可得()2243cos 22x x EAC x +--∠=⨯⨯,作PD AC ⊥于D ,PA PC = ,D \为AC 的中点,1cos 2AD EAC PA x ∠==,2243142x x x x+-+∴=,221221222x x x ∴+=∴==,,,PA PB PC ∴===,又===2AB BC AC ,,,PA PB PC ∴两两垂直,2R ∴==,62R ∴=,34466338V R ∴=π=π⨯=,故选D.【名师点睛】本题主要考查学生的空间想象能力,补体法解决外接球问题.可通过线面垂直定理,得到三棱两两互相垂直关系,快速得到侧棱长,进而补体成正方体解决.21.【2019年高考全国Ⅱ卷理数】设α,β为两个平面,则α∥β的充要条件是A .α内有无数条直线与β平行B .α内有两条相交直线与β平行C .α,β平行于同一条直线D .α,β垂直于同一平面【答案】B【解析】由面面平行的判定定理知:α内两条相交直线都与β平行是αβ∥的充分条件,由面面平行性质定理知,若αβ∥,则α内任意一条直线都与β平行,所以α内两条相交直线都与β平行是αβ∥的必要条件,故选B .【名师点睛】本题考查了空间两个平面的判定与性质及充要条件,渗透直观想象、逻辑推理素养,利用面面平行的判定定理与性质定理即可作出判断.面面平行的判定问题要紧扣面面平行判定定理,最容易犯的错误为定理记不住,凭主观臆断,如:“若,,a b a b αβ⊂⊂∥,则αβ∥”此类的错误.22.【2019年高考全国Ⅲ卷理数】如图,点N 为正方形ABCD 的中心,△ECD 为正三角形,平面ECD ⊥平面ABCD ,M 是线段ED 的中点,则A .BM =EN ,且直线BM ,EN 是相交直线B .BM ≠EN ,且直线BM ,EN 是相交直线C .BM =EN ,且直线BM ,EN 是异面直线D .BM ≠EN ,且直线BM ,EN 是异面直线【答案】B【解析】如图所示,作EO CD ⊥于O ,连接ON ,BD ,易得直线BM ,EN 是三角形EBD 的中线,是相交直线.过M 作MF OD ⊥于F ,连接BF ,平面CDE ⊥平面ABCD ,,EO CD EO ⊥⊂平面CDE ,EO ∴⊥平面ABCD ,MF ⊥平面ABCD ,MFB ∴△与EON △均为直角三角形.设正方形边长为2,易知12EO ON EN ===,,5,,22MF BF BM ==∴=BM EN ∴≠,故选B .【名师点睛】本题考查空间想象能力和计算能力,解答本题的关键是构造直角三角形.解答本题时,先利用垂直关系,再结合勾股定理进而解决问题.23.【2019年高考浙江卷】祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家,他提出的“幂势既同,则积不容异”称为祖暅原理,利用该原理可以得到柱体的体积公式V柱体=Sh,其中S是柱体的底面积,h是柱体的高.若某柱体的三视图如图所示(单位:cm),则该柱体的体积(单位:cm3)是A.158B.162C.182D.324【答案】B【解析】由三视图得该棱柱的高为6,底面可以看作是由两个直角梯形组合而成的,其中一个上底为4,下底为6,高为3,另一个的上底为2,下底为6,高为3,则该棱柱的体积为2646336162 22++⎛⎫⨯+⨯⨯=⎪⎝⎭.故选B.【名师点睛】本题首先根据三视图,还原得到几何体——棱柱,根据题目给定的数据,计算几何体的体积,常规题目.难度不大,注重了基础知识、视图用图能力、基本计算能力的考查.易错点有二,一是不能正确还原几何体;二是计算体积有误.为避免出错,应注重多观察、细心算.24.【2019年高考浙江卷】设三棱锥V–ABC的底面是正三角形,侧棱长均相等,P是棱VA 上的点(不含端点).记直线PB与直线AC所成的角为α,直线PB与平面ABC所成的角为β,二面角P–AC–B的平面角为γ,则A.β<γ,α<γB.β<α,β<γC.β<α,γ<αD.α<β,γ<β【答案】B【解析】如图,G 为AC 中点,连接VG ,V 在底面ABC 的投影为O ,则P 在底面的投影D 在线段AO 上,过D 作DE 垂直于AC 于E ,连接PE ,BD ,易得PE VG ∥,过P 作PF AC ∥交VG 于F ,连接BF ,过D 作DH AC ∥,交BG 于H ,则,,BPF PBD PED αβγ=∠=∠=∠,结合△PFB ,△BDH ,△PDB 均为直角三角形,可得cos cos PF EG DH BD PB PB PB PB αβ===<=,即αβ>;在Rt △PED 中,tan tan PD PD ED BD γβ=>=,即γβ>,综上所述,答案为B.【名师点睛】本题以三棱锥为载体,综合考查异面直线所成的角、直线与平面所成的角、二面角的概念,以及各种角的计算.解答的基本方法是通过明确各种角,应用三角函数知识求解,而后比较大小.而充分利用图形特征,则可事倍功半.常规解法下易出现的错误有,不能正确作图得出各种角,未能想到利用“特殊位置法”,寻求简便解法.25.【2020年高考全国Ⅱ卷理数】设有下列四个命题:p 1:两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内.p 2:过空间中任意三点有且仅有一个平面.p 3:若空间两条直线不相交,则这两条直线平行.p 4:若直线l ⊂平面α,直线m ⊥平面α,则m ⊥l .则下述命题中所有真命题的序号是__________.①14p p ∧②12p p ∧③23p p ⌝∨④34p p ⌝∨⌝【答案】①③④【解析】对于命题1p ,可设1l 与2l 相交,这两条直线确定的平面为α;若3l 与1l 相交,则交点A 在平面α内,同理,3l 与2l 的交点B 也在平面α内,所以,AB α⊂,即3l α⊂,命题1p 为真命题;对于命题2p ,若三点共线,则过这三个点的平面有无数个,命题2p 为假命题;对于命题3p ,空间中两条直线相交、平行或异面,命题3p 为假命题;对于命题4p ,若直线m ⊥平面α,则m 垂直于平面α内所有直线,直线l ⊂平面α,∴直线m ⊥直线l ,命题4p 为真命题.综上可知,,为真命题,,为假命题,14p p ∧为真命题,12p p ∧为假命题,23p p ⌝∨为真命题,34p p ⌝∨⌝为真命题.故答案为:①③④.【点睛】本题考查复合命题的真假,同时也考查了空间中线面关系有关命题真假的判断,考查推理能力,属于中等题.26.【2020年高考全国Ⅲ卷理数】已知圆锥的底面半径为1,母线长为3,则该圆锥内半径最大的球的体积为_________.【答案】23【解析】易知半径最大球为圆锥的内切球,球与圆锥内切时的轴截面如图所示,其中2,3BC AB AC ===,且点M 为BC 边上的中点,设内切圆的圆心为O ,由于223122AM =-=,故1222222S =⨯⨯=△ABC 设内切圆半径为r ,则:ABC AOB BOC AOC S S S S =++△△△△111222AB r BC r AC r =⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯()1332222r =⨯++⨯=解得:22r =,其体积:34233V r =π=π.故答案为:23π.【点睛】与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.解题时要认真分析图形,明确切点和接点的位置,确定有关元素间的数量关系,并作出合适的截面图,如球内切于正方体,切点为正方体各个面的中心,正方体的棱长等于球的直径;球外接于正方体,正方体的顶点均在球面上,正方体的体对角线长等于球的直径.27.【2020年高考浙江】已知圆锥的侧面积(单位:cm 2)为2π,且它的侧面展开图是一个半圆,则这个圆锥的底面半径(单位:cm )是_______.【答案】1【解析】设圆锥底面半径为r ,母线长为l ,则21222r l r l ππππ⨯⨯=⎧⎪⎨⨯⨯=⨯⨯⨯⎪⎩,解得1,2r l ==.故答案为:1【点睛】本小题主要考查圆锥侧面展开图有关计算,属于基础题.28.【2020年高考江苏】如图,六角螺帽毛坯是由一个正六棱柱挖去一个圆柱所构成的.已知螺帽的底面正六边形边长为2cm ,高为2cm ,内孔半轻为0.5cm ,则此六角螺帽毛坯的体积是▲cm.【答案】2π【解析】正六棱柱体积为2624⨯⨯⨯,圆柱体积为21()222ππ⋅=,所求几何体体积为2π.故答案为:2π-【点睛】本题考查正六棱柱体积、圆柱体积,考查基本分析求解能力,属基础题.29.【2020年新高考全国Ⅰ卷】已知直四棱柱ABCD –A 1B 1C 1D 1的棱长均为2,∠BAD =60°.以1D 为球心,为半径的球面与侧面BCC 1B 1的交线长为________.【答案】22π.【解析】如图:取11B C 的中点为E ,1BB 的中点为F ,1CC 的中点为G ,因为BAD ∠=60°,直四棱柱1111ABCD A B C D -的棱长均为2,所以△111D B C 为等边三角形,所以1D E =111D E B C ⊥,又四棱柱1111ABCD A B C D -为直四棱柱,所以1BB ⊥平面1111D C B A ,所以111BB B C ⊥,因为1111BB B C B = ,所以1D E ⊥侧面11B C CB ,设P 为侧面11B C CB 与球面的交线上的点,则1D E EP ⊥,,1D E =,所以||EP ===,所以侧面11B C CB 与球面的交线上的点到E ,因为||||EF EG ==11B C CB 与球面的交线是扇形EFG 的弧 FG ,因为114B EF C EG π∠=∠=,所以2FEG π∠=,所以根据弧长公式可得 22FGπ==.故答案为:22π.【点睛】本题考查了直棱柱的结构特征,考查了直线与平面垂直的判定,考查了立体几何中的轨迹问题,考查了扇形中的弧长公式,属于中档题.30.【2019年高考全国Ⅲ卷理数】学生到工厂劳动实践,利用3D 打印技术制作模型.如图,该模型为长方体1111ABCD A B C D -挖去四棱锥O —EFGH 后所得的几何体,其中O 为长方体的中心,E ,F ,G ,H 分别为所在棱的中点,16cm 4cm AB =BC =, AA =,3D 打印所用原料密度为0.9g/cm 3,不考虑打印损耗,制作该模型所需原料的质量为___________g.【答案】118.8【解析】由题意得,214642312cm 2EFGH S =⨯-⨯⨯⨯=四边形,∵四棱锥O −EFGH 的高为3cm ,∴3112312cm 3O EFGH V -=⨯⨯=.又长方体1111ABCD A B C D -的体积为32466144cm V =⨯⨯=,所以该模型体积为3214412132cm O EFGH V V V -=-=-=,其质量为0.9132118.8g ⨯=.【名师点睛】本题考查几何体的体积问题,理解题中信息联系几何体的体积和质量关系,从而利用公式求解.根据题意可知模型的体积为长方体体积与四棱锥体积之差进而求得模型的体积,再求出模型的质量即可.31.【2019年高考北京卷理数】某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得,其三视图如图所示.如果网格纸上小正方形的边长为1,那么该几何体的体积为__________.【答案】40【解析】如图所示,在棱长为4的正方体中,三视图对应的几何体为正方体去掉棱柱1111MPD A NQC B -之后余下的几何体,则几何体的体积()3142424402V =-⨯+⨯⨯=.【名师点睛】本题首先根据三视图,还原得到几何体,再根据题目给定的数据,计算几何体的体积.属于中等题.(1)求解以三视图为载体的空间几何体的体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系,利用相应体积公式求解;(2)若所给几何体的体积不能直接利用公式得出,则常用等积法、分割法、补形法等方法进行求解.32.【2019年高考北京卷理数】已知l ,m 是平面α外的两条不同直线.给出下列三个论断:①l ⊥m ;②m ∥α;③l ⊥α.以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题:__________.【答案】如果l ⊥α,m ∥α,则l ⊥m .【解析】将所给论断,分别作为条件、结论,得到如下三个命题:(1)如果l ⊥α,m ∥α,则l ⊥m ,正确;(2)如果l ⊥α,l ⊥m ,则m ∥α,不正确,有可能m 在平面α内;(3)如果l ⊥m ,m ∥α,则l ⊥α,不正确,有可能l 与α斜交、l ∥α.故答案为:如果l ⊥α,m ∥α,则l ⊥m.【名师点睛】本题主要考查空间线面的位置关系、命题、逻辑推理能力及空间想象能力.将所给论断,分别作为条件、结论加以分析即可.33.【2019年高考天津卷理数】2的正方形,5若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心,则该圆柱的体积为_____________.【答案】π4【解析】由题意,的正方形,借助勾股定理,2=.若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,一个底面的圆心为四棱锥底面的中心,故圆柱的高为1,圆柱的底面半径为12,故圆柱的体积为21ππ124⎛⎫⨯⨯= ⎪⎝⎭.【名师点睛】根据棱锥的结构特点,确定所求的圆柱的高和底面半径.注意本题中圆柱的底面半径是棱锥底面对角线长度的一半、不是底边棱长的一半.34.【2019年高考江苏卷】如图,长方体1111ABCD A B C D -的体积是120,E 为1CC 的中点,则三棱锥E −BCD 的体积是▲.【答案】10【解析】因为长方体1111ABCD A B C D -的体积为120,所以1120AB BC CC ⋅⋅=,因为E 为1CC 的中点,所以112CE CC =,由长方体的性质知1CC ⊥底面ABCD ,所以CE 是三棱锥E BCD -的底面BCD 上的高,所以三棱锥E BCD -的体积1132V AB BC CE =⨯⋅⋅=111111201032212AB BC CC =⨯⋅⋅=⨯=.【名师点睛】本题蕴含“整体和局部”的对立统一规律.在几何体面积或体积的计算问题中,往往需要注意理清整体和局部的关系,灵活利用“割”与“补”的方法解题.由题意结合几何体的特征和所给几何体的性质可得三棱锥的体积.35.【2019年高考全国Ⅱ卷理数】中国有悠久的金石文化,印信是金石文化的代表之一.印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体,但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图1).半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体.半正多面体体现了数学的对称美.图2是一个棱数为48的半正多面体,它的所有顶点都在同一个正方体的表面上,且此正方体的棱长为1.则该半正多面体共有________个面,其棱长为_________.(本题第一空2分,第二空3分.)【答案】261【解析】由图可知第一层(包括上底面)与第三层(包括下底面)各有9个面,计18个面,第二层共有8个面,所以该半正多面体共有18826+=个面.如图,设该半正多面体的棱长为x ,则AB BE x ==,延长CB 与FE 的延长线交于点G ,延长BC 交正方体的棱于H ,由半正多面体对称性可知,BGE △为等腰直角三角形,22,21)122BG GE CH x GH x x x ∴===∴=⨯+=+=,1x ∴=1.。

五年(2019-2023)年高考真题 专题04 立体几何(解析版)

五年(2019-2023)年高考真题 专题04 立体几何(解析版)

五年(2019-2023)年高考真题分项汇编专题04立体几何考点精析:考点一空间几何体的侧面积和表面积1.(2021()A .2B .C .4D .【解析】由题意,设母线长为l ,因为圆锥底面周长即为侧面展开图半圆的弧长,圆锥的母线长即为侧面展开图半圆的半径,则有2l ππ=⋅,解得l =所以该圆锥的母线长为故选:B .2.(2022•上海)已知圆柱的高为4,底面积为9π,则圆柱的侧面积为.【解析】因为圆柱的底面积为9π,即29R ππ=,所以3R =,所以224S Rh ππ==侧.故答案为:24π.3.(2021•上海)已知圆柱的底面圆半径为1,高为2,AB 为上底面圆的一条直径,C 是下底面圆周上的一个动点,则ABC ∆的面积的取值范围为.【解析】如图1,上底面圆心记为O ,下底面圆心记为O ',连接OC ,过点C 作CM AB ⊥,垂足为点M ,则12ABC S AB CM ∆=⨯⨯,根据题意,AB 为定值2,所以ABC S ∆的大小随着CM 的长短变化而变化,如图2所示,当点M 与点O 重合时,CM OC ===此时ABC S ∆取得最大值为122⨯=;如图3所示,当点M 与点B 重合,CM 取最小值2,此时ABC S ∆取得最小值为12222⨯⨯=.综上所述,ABC S ∆的取值范围为.故答案为:.4.(2021•上海)已知圆柱的底面半径为1,高为2,则圆柱的侧面积为.【解析】圆柱的底面半径为1r =,高为2h =,所以圆柱的侧面积为22124S rh πππ==⨯⨯=侧.故答案为:4π.5.(2019•上海)一个直角三角形的两条直角边长分别为1和2,将该三角形分别绕其两个直角边旋转得到的两个圆锥的体积之比为()A .1B .2C .4D .8【解析】如图,则21142133V ππ=⨯⨯=,22121233V ππ=⨯⨯=,∴两个圆锥的体积之比为43223ππ=.故选:B .6.(2020•浙江)已知圆锥的侧面积(单位:2)cm 为2π,且它的侧面展开图是一个半圆,则这个圆锥的底面半径(单位:)cm 是.【解析】 圆锥侧面展开图是半圆,面积为22cm π,设圆锥的母线长为acm ,则2122a ππ⨯=,2a cm ∴=,∴侧面展开扇形的弧长为2cm π,设圆锥的底面半径OC rcm =,则22r ππ=,解得1r cm =.故答案为:1cm .7.(2022•新高考Ⅱ)已知正三棱台的高为1,上、下底面边长分别为3343,其顶点都在同一球面上,则该球的表面积为()A .100πB .128πC .144πD .192π【解析】当球心在台体外时,由题意得,上底面所在平面截球所得圆的半径为3332sin 60=︒4=,如图,设球的半径为R 1=,解得5R =,∴该球的表面积为24425100R πππ=⨯=.当球心在台体内时,如图,1=,无解.综上,该球的表面积为100π.故选:A .8.(2021•新高考Ⅱ)北斗三号全球卫星导航系统是我国航天事业的重要成果.在卫星导航系统中,地球静止同步轨道卫星的轨道位于地球赤道所在平面,轨道高度为36000km (轨道高度是指卫星到地球表面的距离).将地球看作是一个球心为O ,半径r 为6400km 的球,其上点A 的纬度是指OA 与赤道平面所成角的度数.地球表面上能直接观测到的一颗地球静止同步轨道卫星点的纬度最大值为α,该卫星信号覆盖地球表面的表面积22(1cos )S r πα=-(单位:2)km ,则S 占地球表面积的百分比约为()A .26%B .34%C .42%D .50%【解析】由题意,作出地球静止同步卫星轨道的左右两端的竖直截面图,则36000640042400OP =+=,那么64008cos 4240053α==;卫星信号覆盖的地球表面面积22(1cos )S r πα=-,那么,S 占地球表面积的百分比为222(1cos )4542%4106r r παπ-=≈.故选:C .考点二空间几何体的体积9.(2022•新高考Ⅰ)已知正四棱锥的侧棱长为l ,其各顶点都在同一球面上.若该球的体积为36π,且3l,则该正四棱锥体积的取值范围是()A .[18,81]4B .27[4,814C .27[4,64]3D .[18,27]【解析】如图所示,正四棱锥P ABCD -各顶点都在同一球面上,连接AC 与BD 交于点E ,连接PE ,则球心O 在直线PE 上,连接OA ,设正四棱锥的底面边长为a ,高为h ,在Rt PAE ∆中,222PA AE PE =+,即2222221(22l h a h =+=+, 球O 的体积为36π,∴球O 的半径3R =,在Rt OAE ∆中,222OA OE AE =+,即2222(3))2R h =-+,∴221602a h h +-=,∴22162a h h +=,26l h ∴=,又3l∴3922h ,∴该正四棱锥体积2232112()(122)4333V h a h h h h h h ==-=-+,2()282(4)V h h h h h '=-+=- ,∴当342h <时,()0V h '>,()V h 单调递增;当942h <时,()0V h '<,()V h 单调递减,()max V h V ∴=(4)643=,又327(24V = ,981()24V =,且278144<,∴2764()43V h ,即该正四棱锥体积的取值范围是27[4,643,故选:C .10.(2022•新高考Ⅰ)南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题,其中一部分水蓄入某水库.已知该水库水位为海拔148.5m 时,相应水面的面积为2140.0km ;水位为海拔157.5m 时,相应水面的面积为2180.0km .将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台,则该水库水位从海拔148.5m 上升到157.5m 时,增加的水量约为(7 2.65)(≈)A .931.010m ⨯B .931.210m ⨯C .931.410m ⨯D .931.610m ⨯【解析】26214014010km m =⨯,26218018010km m =⨯,根据题意,增加的水量约为666614010180101401018010(157.5148.5)3⨯+⨯⨯⨯⨯⨯-6(140180607)109++⨯=6693(32060 2.65)103143710 1.410m ≈+⨯⨯⨯=⨯≈⨯.故选:C .11.(2021•新高考Ⅱ)正四棱台的上、下底面的边长分别为2,4,侧棱长为2,则其体积为()A .203+B .282C .563D .2823【解析】解法一:如图1111ABCD A B C D -为正四棱台,2AB =,114A B =,12AA =.在等腰梯形11A B BA 中,过A 作11AE A B ⊥,可得14212A E -==,2211413AE AA A E =--=.连接AC ,11A C ,4422AC =+=,11161642A C =+,过A 作11AG A C ⊥,142222A G -==,AG ===,∴正四棱台的体积为:V h=22243++=2823=.解法二:作出图形,连接该正四棱台上下底面的中心,如图,该四棱台上下底面边长分别为2,4,侧棱长为2,∴该棱台的记h =下底面面积116S =,上底面面积24S =,则该棱台的体积为:1211282((164333V h S S =++=⨯++=.故选:D .12.【多选】(2023•新高考Ⅰ)下列物体中,能够被整体放入棱长为1(单位:)m 的正方体容器(容器壁厚度忽略不计)内的有()A .直径为0.99m 的球体B .所有棱长均为1.4m 的四面体C .底面直径为0.01m ,高为1.8m 的圆柱体D .底面直径为1.2m ,高为0.01m 的圆柱体【解析】对于A ,棱长为1的正方体内切球的直径为10.99>,选项A 正确;对于B ,如图,正方体内部最大的正四面体11D A BC - 1.4=>,选项B 正确;对于C ,棱长为1 1.8<,选项C 错误;对于D ,如图,六边形EFGHIJ 为正六边形,E ,F ,G ,H ,I ,J 为棱的中点,高为0.01米可忽略不计,看作直径为1.2米的平面圆,六边形EFGHIJ 棱长为2米,30GFH GHF ∠=∠=︒,所以62FH ===米,故六边形EFGHIJ 内切圆半径为62米,而223(1.2) 1.442=>=,选项D 正确.故选:ABD .13.【多选】(2022•新高考Ⅱ)如图,四边形ABCD 为正方形,ED ⊥平面ABCD ,//FB ED ,2AB ED FB ==.记三棱锥E ACD -,F ABC -,F ACE -的体积分别为1V ,2V ,3V ,则()A .322V V =B .31V V =C .312V V V =+D .3123V V =【解析】设22AB ED FB ===,114||33ACD V S ED ∆=⨯⨯=,212||33ABC V S FB ∆=⨯⨯=,如图所示,连接BD 交AC 于点M ,连接EM 、FM ,则3FM =6EM =,3EF =,故1323622EMF S ∆==,3113222332EMF V S AC ∆=⨯=⨯,故C 、D 正确,A 、B 错误.故选:CD .14.【多选】(2021•新高考Ⅰ)在正三棱柱111ABC A B C -中,11AB AA ==,点P 满足1BP BC BB λμ=+ ,其中[0λ∈,1],[0μ∈,1],则()A .当1λ=时,△1AB P 的周长为定值B .当1μ=时,三棱锥1P A BC -的体积为定值C .当12λ=时,有且仅有一个点P ,使得1A P BP ⊥D .当12μ=时,有且仅有一个点P ,使得1A B ⊥平面1AB P 【解析】对于A ,当1λ=时,1BP BC BB μ=+ ,即1CP BB μ= ,所以1//CP BB ,故点P 在线段1CC 上,此时△1AB P 的周长为11AB B P AP ++,当点P 为1CC 的中点时,△1AB P ,当点P 在点1C 处时,△1AB P 的周长为1,故周长不为定值,故选项A 错误;对于B ,当1μ=时,1BP BC BB λ=+ ,即1B P BC λ= ,所以1//B P BC ,故点P 在线段11B C 上,因为11//B C 平面1A BC ,所以直线11B C 上的点到平面1A BC 的距离相等,又△1A BC 的面积为定值,所以三棱锥1P A BC -的体积为定值,故选项B 正确;对于C ,当12λ=时,取线段BC ,11B C 的中点分别为M ,1M ,连结1M M ,因为112BP BC BB μ=+ ,即1MP BB μ= ,所以1//MP BB ,则点P 在线段1M M 上,当点P 在1M 处时,1111A M B C ⊥,111A M B B ⊥,又1111B C B B B = ,所以11A M ⊥平面11BB C C ,又1BM ⊂平面11BB C C ,所以111A M BM ⊥,即1A P BP ⊥,同理,当点P 在M 处,1A P BP ⊥,故选项C 错误;对于D ,当12μ=时,取1CC 的中点1D ,1BB 的中点D ,因为112BP BC BB λ=+ ,即DP BC λ= ,所以//DP BC ,则点P 在线的1DD 上,当点P 在点1D 处时,取AC 的中点E ,连结1A E ,BE ,因为BE ⊥平面11ACC A ,又1AD ⊂平面11ACC A ,所以1AD BE ⊥,在正方形11ACC A 中,11AD A E ⊥,又1BE A E E = ,BE ,1A E ⊂平面1A BE ,故1AD ⊥平面1A BE ,又1A B ⊂平面1A BE ,所以11A B AD ⊥,在正方体形11ABB A 中,11A B AB ⊥,又11AD AB A = ,1AD ,1AB ⊂平面11AB D ,所以1A B ⊥平面11AB D ,因为过定点A 与定直线1A B 垂直的平面有且只有一个,故有且仅有一个点P ,使得1A B ⊥平面1AB P ,故选项D 正确.故选:BD .15.(2023•新高考Ⅱ)底面边长为4的正四棱锥被平行于其底面的平面所截,截去一个底面边长为2,高为3的正四棱锥,所得棱台的体积为.【解析】如图所示,根据题意易知△11SO A SOA ∆∽,∴11121222SO O A SO OA ===,又13SO =,6SO ∴=,13OO ∴=,又上下底面正方形边长分别为2,4,∴所得棱台的体积为1(416416)3283⨯++⨯⨯=.故答案为:28.16.(2023•新高考Ⅰ)在正四棱台1111ABCD A B C D -中,2AB =,111A B =,12AA =,则该棱台的体积为.【解析】如图,设正四棱台1111ABCD A B C D -的上下底面中心分别为M ,N ,过1A 作1A H AC ⊥,垂足点为H ,由题意易知122A M HN ==,又2AN =22AH AN HN ∴=-=,又1AA =,1A H MN ∴==∴该四棱台的体积为1(14326⨯++⨯=.故答案为:766.17.(2020•海南)已知正方体1111ABCD A B C D -的棱长为2,M 、N 分别为1BB 、AB 的中点,则三棱锥1A NMD -的体积为.【解析】如图,正方体1111ABCD A B C D -的棱长为2,M 、N 分别为1BB 、AB 的中点,∴111122ANM S ∆=⨯⨯=,∴111112323A NMD D AMN V V --==⨯⨯=.故答案为:13.18.(2022•上海)如图所示三棱锥,底面为等边ABC ∆,O 为AC 边中点,且PO ⊥底面ABC ,2AP AC ==.(1)求三棱锥体积P ABC V -;(2)若M 为BC 中点,求PM 与面PAC 所成角大小.【解析】(1)在三棱锥P ABC -中,因为PO ⊥底面ABC ,所以PO AC ⊥,又O 为AC 边中点,所以PAC ∆为等腰三角形,又2AP AC ==.所以PAC ∆是边长为2的为等边三角形,3PO ∴=,三棱锥体积2113231334P ABC ABC V S PO -∆=⋅=⨯⨯,(2)以O 为坐标原点,OB 为x 轴,OC 为y 轴,OP 为z轴,建立空间直角坐标系,则(0P ,03),(3B 0,0),(0C ,1,0),3(2M ,12,0),3(2PM = ,12,3)-,平面PAC 的法向量(3OB = 0,0),设直线PM 与平面PAC 所成角为θ,则直线PM 与平面PAC 所成角的正弦值为332sin ||4||||32PM OB PM OB θ⋅===⋅⨯ ,所以PM 与面PAC 所成角大小为319.(2020•上海)已知四棱锥P ABCD -,底面ABCD 为正方形,边长为3,PD ⊥平面ABCD .(1)若5PC =,求四棱锥P ABCD -的体积;(2)若直线AD 与BP 的夹角为60︒,求PD 的长.【解析】(1)PD ⊥ 平面ABCD ,PD DC ∴⊥.3CD = ,5PC ∴=,4PD ∴=,2134123P ABCD V -∴=⨯⨯=,所以四棱锥P ABCD -的体积为12.(2)ABCD 是正方形,PD ⊥平面ABCD ,BC PD ∴⊥,BC CD⊥又PD CD D= BC ∴⊥平面PCDBC PC∴⊥ 异面直线AD 与PB 所成角为60︒,//BC AD∴在Rt PBC ∆中,60PBC ∠=︒,3BC =故33PC =在Rt PDC ∆中,3CD =32PD ∴=考点三空间中直线与直线之间的位置关系20.(2022•上海)如图正方体1111ABCD A B C D -中,P 、Q 、R 、S 分别为棱AB 、BC 、1BB 、CD 的中点,联结1A S ,1B D .空间任意两点M 、N ,若线段MN 上不存在点在线段1A S 、1B D 上,则称MN 两点可视,则下列选项中与点1D 可视的为()A .点PB .点BC .点RD .点Q【解析】线段MN 上不存在点在线段1A S 、1B D 上,即直线MN 与线段1A S 、1B D 不相交,因此所求与1D 可视的点,即求哪条线段不与线段1A S 、1B D 相交,对A 选项,如图,连接1A P 、PS 、1D S ,因为P 、S 分别为AB 、CD 的中点,∴易证11//A D PS ,故1A 、1D 、P 、S 四点共面,1D P ∴与1A S 相交,A ∴错误;对B 、C 选项,如图,连接1D B 、DB ,易证1D 、1B 、B 、D 四点共面,故1D B 、1D R 都与1B D 相交,B ∴、C 错误;对D 选项,连接1D Q ,由A 选项分析知1A 、1D 、P 、S 四点共面记为平面11A D PS ,1D ∈ 平面11A D PS ,Q ∉平面11A D PS ,且1A S ⊂平面11A D PS ,点11D A S ∉,1D Q ∴与1A S 为异面直线,同理由B ,C 选项的分析知1D 、1B 、B 、D 四点共面记为平面11D B BD ,1D ∈ 平面11D B BD ,Q ∉平面11D B BD ,且1B D ⊂平面11D B BD ,点11D B D ∉,1D Q ∴与1B D 为异面直线,故1D Q 与1A S ,1B D 都没有公共点,D ∴选项正确.故选:D .21.(2021•浙江)如图,已知正方体1111ABCD A B C D -,M ,N 分别是1A D ,1D B 的中点,则()A .直线1A D 与直线1DB 垂直,直线//MN 平面ABCDB .直线1A D 与直线1D B 平行,直线MN ⊥平面11BDD B C .直线1A D 与直线1D B 相交,直线//MN 平面ABCDD .直线1A D 与直线1D B 异面,直线MN ⊥平面11BDD B 【解析】连接1AD ,如图:由正方体可知11A D AD ⊥,1A D AB ⊥,1A D ∴⊥平面1ABD ,11A D D B ∴⊥,由题意知MN 为△1D AB 的中位线,//MN AB ∴,又AB ⊂ 平面ABCD ,MN ⊂/平面ABCD ,//MN ∴平面ABCD .A ∴对;由正方体可知1A D 与平面1BDD 相交于点D ,1D B ⊂平面1BDD ,1D D B ∉,∴直线1A D 与直线1D B 是异面直线,B ∴、C 错;//MN AB ,AB 不与平面11BDD B 垂直,MN ∴不与平面11BDD B 垂直,D ∴错.故选:A .22.(2020•上海)在棱长为10的正方体1111ABCD A B C D -中,P 为左侧面11ADD A 上一点,已知点P 到11A D的距离为3,P 到1AA 的距离为2,则过点P 且与1A C 平行的直线交正方体于P 、Q 两点,则Q 点所在的平面是()A .11AAB BB .11BBC C C .11CCD D D .ABCD 【解析】如图,由点P 到11A D 的距离为3,P 到1AA 的距离为2,可得P 在△1AA D 内,过P 作1//EF A D ,且1EF AA 于E ,EF AD 于F ,在平面ABCD 中,过F 作//FG CD ,交BC 于G ,则平面//EFG 平面1A DC .连接AC ,交FG 于M ,连接EM ,平面//EFG 平面1A DC ,平面1A AC ⋂平面11A DC A C =,平面1A AC ⋂平面EFM EM =,1//EM A C ∴.在EFM ∆中,过P 作//PQ EM ,且PQ FM 于Q ,则1//PQ A C .线段FM 在四边形ABCD 内,Q 在线段FM 上,Q ∴在四边形ABCD 内.∴则Q 点所在的平面是平面ABCD .故选:D .23.(2023•上海)如图所示,在正方体1111ABCD A B C D -中,点P 为边11A C 上的动点,则下列直线中,始终与直线BP 异面的是()A .1DDB .AC C .1AD D .1B C【解析】对于A ,当P 是11A C 的中点时,BP 与1DD 是相交直线;对于B ,根据异面直线的定义知,BP 与AC 是异面直线;对于C ,当点P 与1C 重合时,BP 与1AD 是平行直线;对于D ,当点P 与1C 重合时,BP 与1B C 是相交直线.故选:B .考点四异面直线及其所成的角24.【多选】(2022•新高考Ⅰ)已知正方体1111ABCD A B C D -,则()A .直线1BC 与1DA 所成的角为90︒B .直线1BC 与1CA 所成的角为90︒C .直线1BC 与平面11BBD D 所成的角为45︒D .直线1BC 与平面ABCD 所成的角为45︒【解析】如图,连接1B C ,由11//A B DC ,11A B DC =,得四边形11DA B C 为平行四边形,可得11//DA B C ,11BC B C ⊥ ,∴直线1BC 与1DA 所成的角为90︒,故A 正确;111A B BC ⊥ ,11BC B C ⊥,1111A B B C B = ,1BC ∴⊥平面11DA B C ,而1CA ⊂平面11DA B C ,11BC CA ∴⊥,即直线1BC 与1CA 所成的角为90︒,故B 正确;设1111A C B D O = ,连接BO ,可得1C O ⊥平面11BB D D ,即1C BO ∠为直线1BC 与平面11BB D D 所成的角,1111sin 2OC C BO BC ∠== ,∴直线1BC 与平面11BB D D 所成的角为30︒,故C 错误;1CC ⊥ 底面ABCD ,1C BC ∴∠为直线1BC 与平面ABCD 所成的角为45︒,故D 正确.故选:ABD .考点五空间中直线与平面之间的位置关系25.(2019•上海)已知平面α、β、γ两两垂直,直线a 、b 、c 满足:a α⊆,b β⊆,c γ⊆,则直线a、b、c不可能满足以下哪种关系()A.两两垂直B.两两平行C.两两相交D.两两异面【解析】如图1,可得a、b、c可能两两垂直;如图2,可得a、b、c可能两两相交;如图3,可得a、b、c可能两两异面;故选:B.26.【多选】(2021•新高考Ⅱ)如图,下列正方体中,O为底面的中心,P为所在棱的中点,M,N为正方体的顶点,则满足MN OP⊥的是()A.B.C.D.【解析】对于A,设正方体棱长为2,设MN与OP所成角为θ,则12tan12θ==,∴不满足MN OP⊥,故A错误;对于B,如图,作出平面直角坐标系,设正方体棱长为2,则(2N ,0,0),(0M ,0,2),(2P ,0,1),(1O ,1,0),(2MN = ,0,2)-,(1OP = ,1-,1),0MN OP ⋅= ,∴满足MN OP ⊥,故B 正确;对于C ,如图,作出平面直角坐标系,设正方体棱长为2,则(2M ,2,2),(0N ,2,0),(1O ,1,0),(0P ,0,1),(2MN =- ,0,2)-,(1OP =- ,1-,1),0MN OP ⋅= ,∴满足MN OP ⊥,故C 正确;对于D ,如图,作出平面直角坐标系,设正方体棱长为2,则(0M ,2,0),(0N ,0,2),(2P ,1,2),(1O ,1,0),(0MN = ,2-,2),(1OP = ,0,2),4MN OP ⋅= ,∴不满足MN OP ⊥,故D 错误.故选:BC .考点六直线与平面所成的角27.(2020•山东)日晷是中国古代用来测定时间的仪器,利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间.把地球看成一个球(球心记为)O ,地球上一点A 的纬度是指OA 与地球赤道所在平面所成角,点A 处的水平面是指过点A 且与OA 垂直的平面.在点A 处放置一个日晷,若晷面与赤道所在平面平行,点A 处的纬度为北纬40︒,则晷针与点A 处的水平面所成角为()A .20︒B .40︒C .50︒D .90︒【解析】可设A 所在的纬线圈的圆心为O ',OO '垂直于纬线所在的圆面,由图可得OHA ∠为晷针与点A 处的水平面所成角,又OAO '∠为40︒且OA AH ⊥,在Rt OHA ∆中,O A OH '⊥,40OHA OAO '∴∠=∠=︒,另解:画出截面图,如下图所示,其中CD 是赤道所在平面的截线.l 是点A 处的水平面的截线,由题意可得OA l ⊥,AB 是晷针所在直线.m 是晷面的截线,由题意晷面和赤道面平行,晷针与晷面垂直,根据平面平行的性质定理可得//m CD ,根据线面垂直的定义可得AB m ⊥,由于40AOC ∠=︒,//m CD ,所以40OAG AOC ∠=∠=︒,由于90OAG GAE BAE GAE ∠+∠=∠+∠=︒,所以40BAE OAG ∠=∠=︒,也即晷针与A 处的水平面所成角为40BAE ∠=︒,故选:B .28.(2021•上海)如图,在长方体1111ABCD A B C D -中,已知2AB BC ==,13AA =.(1)若P 是棱11A D 上的动点,求三棱锥C PAD -的体积;(2)求直线1AB 与平面11ACC A的夹角大小.【解析】(1)如图,在长方体1111ABCD A B C D -中,1112322332C PAD PAD C PAD V S h -∆-⎛⎫=⋅=⨯⨯⨯⨯= ⎪⎝⎭平面;(2)连接1111A C B D O = ,AB BC = ,∴四边形1111A B C D 为正方形,则11OB OA ⊥,又11AA OB ⊥,111OA AA A = ,1OB ∴⊥平面11ACC A ,∴直线1AB 与平面11ACC A 所成的角为1OAB ∠,∴221122122262sin 23OB OAB AB +∠===+∴直线1AB 与平面11ACC A 所成的角为261329.(2021•浙江)如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 是平行四边形,120ABC ∠=︒,1AB =,4BC =,15PA =M ,N 分别为BC ,PC 的中点,PD DC ⊥,PM MD ⊥.(Ⅰ)证明:AB PM ⊥;(Ⅱ)求直线AN 与平面PDM 所成角的正弦值.【解析】(Ⅰ)证明:在平行四边形ABCD 中,由已知可得,1CD AB ==,122CM BC ==,60DCM ∠=︒,∴由余弦定理可得,2222cos60DM CD CM CD CM =+-⨯⨯︒11421232=+-⨯⨯⨯=,则222134CD DM CM +=+==,即CD DM ⊥,又PD DC ⊥,PD DM D = ,CD ∴⊥平面PDM ,而PM ⊂平面PDM ,CD PM ∴⊥,//CD AB ,AB PM ∴⊥;(Ⅱ)解:由(Ⅰ)知,CD ⊥平面PDM ,又CD ⊂平面ABCD ,∴平面ABCD ⊥平面PDM ,且平面ABCD ⋂平面PDM DM =,PM MD ⊥ ,且PM ⊂平面PDM ,PM ∴⊥平面ABCD ,连接AM ,则PM MA ⊥,在ABM ∆中,1AB =,2BM =,120ABM ∠=︒,可得2114212(72AM =+-⨯⨯⨯-=,又PA =Rt PMA ∆中,求得PM ==,取AD 中点E ,连接ME ,则//ME CD ,可得ME 、MD 、MP 两两互相垂直,以M 为坐标原点,分别以MD 、ME 、MP 为x 、y 、z 轴建立空间直角坐标系,则(A 2,0),(0P ,0,,1,0)C -,又N 为PC的中点,31(22N ∴-,335(22AN =- ,平面PDM 的一个法向量为(0,1,0)n = ,设直线AN 与平面PDM 所成角为θ,则5||2sin |cos ,|||||AN n AN n AN n θ⋅=<>==⋅ .故直线AN 与平面PDM 所成角的正弦值为156.30.(2020•海南)如图,四棱锥P ABCD -的底面为正方形,PD ⊥底面ABCD .设平面PAD 与平面PBC 的交线为l .(1)证明:l ⊥平面PDC ;(2)已知1PD AD ==,Q 为l上的点,QB =,求PB 与平面QCD所成角的正弦值.【解析】(1)证明:过P 在平面PAD 内作直线//l AD ,由//AD BC ,可得//l BC ,即l 为平面PAD 和平面PBC 的交线,PD ⊥ 平面ABCD ,BC ⊂平面ABCD ,PD BC ∴⊥,又BC CD ⊥,CD PD D = ,BC ∴⊥平面PCD ,设m 为平面PCD 中任意一条直线,则BC m ⊥,//l BC ,l m ∴⊥,由线面垂直的定义是l ⊥平面PCD ;(2)解:如图,以D 为坐标原点,直线DA ,DC ,DP 所在的直线为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系D xyz -,1PD AD == ,Q 为l上的点,QB =,PB ∴=,1QP =,则(0D ,0,0),(1A ,0,0),(0C ,1,0),(0P ,0,1),(1B ,1,0),作//PQ AD ,则PQ 为平面PAD 与平面PBC 的交线为l,因为QB =,QAB ∆是等腰直角三角形,所以(1Q ,0,1),则(1DQ = ,0,1),(1PB = ,1,1)-,(0DC = ,1,0),设平面QCD 的法向量为(n a = ,b ,)c ,则00n DC n DQ ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩ ,∴00b a c =⎧⎨+=⎩,取1c =,可得(1n =- ,0,1),|cos n ∴<,6||||3||||n PB PB n PB ⋅>=== ,PB ∴与平面QCD所成角的正弦值为3.31.(2020•上海)已知ABCD 是边长为1的正方形,正方形ABCD 绕AB 旋转形成一个圆柱.(1)求该圆柱的表面积;(2)正方形ABCD 绕AB 逆时针旋转2π至11ABC D ,求线段1CD 与平面ABCD 所成的角.【解析】(1)该圆柱的表面由上下两个半径为1的圆面和一个长为2π、宽为1的矩形组成,221214S πππ∴=⨯⨯+⨯=.故该圆柱的表面积为4π.(2) 正方形11ABC D ,1AD AB ∴⊥,又12DAD π∠=,1AD AD ∴⊥,AD AB A = ,且AD 、AB ⊂平面ADB ,1AD ∴⊥平面ADB ,即1D 在面ADB 上的投影为A ,连接1CD ,则1D CA ∠即为线段1CD 与平面ABCD 所成的角,而1126cos 33AC D CA CD ∠==,∴线段1CD 与平面ABCD 所成的角为6arccos3.32.(2020•山东)如图,四棱锥P ABCD -的底面为正方形,PD ⊥底面ABCD .设平面PAD 与平面PBC 的交线为l .(1)证明:l ⊥平面PDC ;(2)已知1PD AD ==,Q 为l 上的点,求PB 与平面QCD所成角的正弦值的最大值.【解析】(1)证明:过P 在平面PAD 内作直线//l AD ,由//AD BC ,可得//l BC ,即l 为平面PAD 和平面PBC 的交线,PD ⊥ 平面ABCD ,BC ⊂平面ABCD ,PD BC ∴⊥,又BC CD ⊥,CD PD D = ,BC ∴⊥平面PCD ,设平面PCD 中有任一直线l ',则BC ⊥直线l ',//l BC ,l ∴⊥直线l ',∴由线面垂直的定义得l ⊥平面PCD ;(2)如图,以D 为坐标原点,直线DA ,DC ,DP 所在的直线为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系D xyz -则(0D ,0,0),(1A ,0,0),(0C ,1,0),(0P ,0,1),(1B ,1,0),设(Q m ,0,1),(DQ m = ,0,1),(1PB = ,1,1)-,(0DC = ,1,0),设平面QCD 的法向量为(n a = ,b ,)c ,则00n DC n DQ ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩ ,∴00b am c =⎧⎨+=⎩,取1a =-,可得(1n =- ,0,)m ,cos n ∴< ,2||||31n PB PB n PB m⋅>==⋅⋅+ ,PB ∴与平面QCD 2223123131m m m m ++=+⋅+2323261131323m m =++=+1m =取等号,PB ∴与平面QCD 所成角的正弦值的最大值为63.33.(2020•浙江)如图,在三棱台ABC DEF -中,平面ACFD ⊥平面ABC ,45ACB ACD ∠=∠=︒,2DC BC =.(Ⅰ)证明:EF DB ⊥;(Ⅱ)求直线DF 与平面DBC 所成角的正弦值.【解析】(Ⅰ)证明:作DH AC ⊥,且交AC 于点H , 面ADFC ⊥面ABC ,DH ⊂面ADFC ,DH BC ∴⊥,∴在Rt DHC ∆中,2cos 452CH CD =⋅︒=,2DC BC = ,2222CH BC BC ∴===,∴22BC CH =,即BHC ∆是直角三角形,且90HBC ∠=︒,HB BC ∴⊥,BC ∴⊥面DHB ,BD ⊂ 面DHB ,BC BD ∴⊥, 在三棱台DEF ABC -中,//EF BC ,EF DB ∴⊥.(Ⅱ)设1BC =,则1BH =,2HC =在Rt DHC ∆中,2DH =2DC =,在Rt DHB ∆中,22213DB DH HB =+=+=,作HG BD ⊥于G ,BC HG ⊥ ,HG ∴⊥面BCD ,GC ⊂ 面BCD ,HG GC ∴⊥,HGC ∴∆是直角三角形,且90HGC ∠=︒,设DF 与面DBC 所成角为θ,则θ即为CH 与面DBC 的夹角,且sin sin 2HG HCG HC θ=∠== 在Rt DHB ∆中,DH HB BD HG ⋅=⋅,2633DH HB HG BD ⋅∴===,633sin 322θ∴===.34.(2019•上海)如图,在长方体1111ABCD A B C D -中,M 为1BB 上一点,已知2BM =,3CD =,4AD =,15AA =.(1)求直线1A C 和平面ABCD 的夹角;(2)求点A 到平面1A MC 的距离.【解析】(1)依题意:1AA ⊥平面ABCD ,连接AC ,则1A C 与平面ABCD 所成夹角为1A CA ∠,15AA = ,5AC =,∴△1A CA 为等腰三角形,14A CA π∴∠=,∴直线1A C 和平面ABCD 的夹角为4π,(2)(空间向量),如图建立坐标系,则(0A ,0,0),(3C ,4,0),1(0A ,0,5),(3M ,0,2),∴(3AC = ,4,0),1(3A C = ,4,5)-,(0MC = ,4.2)-,设平面1A MC 的法向量(n x = ,y ,)z ,由13450420n A C x y z n MC y z ⎧⋅=+-=⎪⎨⋅=-=⎪⎩ ,可得(2n = ,1,2),∴点A 到平面1A MC的距离||10||3AC n d n ⋅== .35.(2019•浙江)如图,已知三棱柱111ABC A B C -,平面11A ACC ⊥平面ABC ,90ABC ∠=︒,30BAC ∠=︒,11A A A C AC ==,E ,F 分别是AC ,11A B 的中点.(Ⅰ)证明:EF BC ⊥;(Ⅱ)求直线EF 与平面1A BC所成角的余弦值.【解析】方法一:证明:(Ⅰ)连接1A E ,11A A A C = ,E 是AC 的中点,1A E AC ∴⊥,又平面11A ACC ⊥平面ABC ,1A E ⊂平面11A ACC ,平面11A ACC ⋂平面ABC AC =,1A E ∴⊥平面ABC ,1A E BC ∴⊥,1//A F AB ,90ABC ∠=︒,1BC A F ∴⊥,111A F A E A = ,BC ∴⊥平面1A EF ,EF BC ∴⊥.解:(Ⅱ)取BC 中点G ,连接EG 、GF ,则1EGFA 是平行四边形,由于1A E ⊥平面ABC ,故1A E EG ⊥,∴平行四边形1EGFA 是矩形,由(Ⅰ)得BC ⊥平面1EGFA ,则平面1A BC ⊥平面1EGFA ,EF ∴在平面1A BC 上的射影在直线1A G 上,连接1A G ,交EF 于O ,则EOG ∠是直线EF 与平面1A BC 所成角(或其补角),不妨设4AC =,则在Rt △1A EG中,1A E =,EG =,O 是1A G的中点,故12A G EO OG ===2223cos 25EO OG EG EOG EO OG +-∴∠==⨯⨯,∴直线EF 与平面1A BC 所成角的余弦值为35.方法二:证明:(Ⅰ)连接1A E ,11A A A C = ,E 是AC 的中点,1A E AC ∴⊥,又平面11A ACC ⊥平面ABC ,1A E ⊂平面11A ACC ,平面11A ACC ⋂平面ABC AC =,1A E ∴⊥平面ABC ,如图,以E 为原点,在平面ABC 中,过E 作AC 的垂线为x 轴,EC ,1EA 所在直线分别为y ,z 轴,建立空间直角坐标系,设4AC =,则1(0A ,0,,B,1B,33(22F ,(0C ,2,0),33(22EF =,(BC = ,由0EF BC = ,得EF BC ⊥.解:(Ⅱ)设直线EF 与平面1A BC 所成角为θ,由(Ⅰ)得(BC = ,1(0A C = ,2,-,设平面1A BC 的法向量(n x = ,y ,)z ,则100BC n y A C n y ⎧=+=⎪⎨==⎪⎩ ,取1x =,得n = ,||4sin 5||||EF n EF n θ∴== ,∴直线EF 与平面1A BC35=.考点七二面角的平面角及求法36.(2022•浙江)如图,已知正三棱柱111ABC A B C -,1AC AA =,E ,F 分别是棱BC ,11A C 上的点.记EF 与1AA 所成的角为α,EF 与平面ABC 所成的角为β,二面角F BC A --的平面角为γ,则()A .αβγB .βαγC .βγαD .αγβ【解析】 正三棱柱111ABC A B C -中,1AC AA =,∴正三棱柱的所有棱长相等,设棱长为1,如图,过F 作FG AC ⊥,垂足点为G ,连接GE ,则1//A A FG ,EF ∴与1AA 所成的角为EFG α∠=,且tan GE GE FGα==,又[0GE ∈,1],tan [0α∴∈,1],EF ∴与平面ABC 所成的角为FEG β∠=,且1tan [1GF GE GEβ==∈,)+∞,tan tan βα∴,...①,再过G 点作GH BC ⊥,垂足点为H ,连接HF ,又易知FG ⊥底面ABC ,BC ⊂底面ABC ,BC FG ∴⊥,又FG GH G = ,BC ∴⊥平面GHF ,∴二面角F BC A --的平面角为GHF γ∠=,且1tan GF GH GHγ==,又[0GH ∈,32,tan γ∴∈)+∞,tan tan γα∴,...②,又GE GH ,tan tan βγ∴,...③,由①②③得tan tan tan αβγ,又α,β,[0γ∈,)2π,tan y x =在[0,2π单调递增,αβγ∴,故选:A.37.(2019•浙江)设三棱锥V ABC -的底面是正三角形,侧棱长均相等,P 是棱VA 上的点(不含端点).记直线PB 与直线AC 所成角为α,直线PB 与平面ABC 所成角为β,二面角P AC B --的平面角为γ,则()A .βγ<,αγ<B .βα<,βγ<C .βα<,γα<D .αβ<,γβ<【解析】方法一、如图G 为AC 的中点,V 在底面的射影为O ,则P 在底面上的射影D 在线段AO 上,作DE AC ⊥于E ,易得//PE VG ,过P 作//PF AC 于F ,过D 作//DH AC ,交BG 于H ,则BPF α=∠,PBD β=∠,PED γ=∠,则cos cos PF EG DH BD PB PB PB PB αβ===<=,可得βα<;tan tan PD PD ED BDγβ=>=,可得βγ<,方法二、由最小值定理可得βα<,记V AC B --的平面角为γ'(显然)γγ'=,由三正弦定理可得βγγ'<=;方法三、(特殊图形法)设三棱锥V ABC -为棱长为2的正四面体,P 为VA 的中点,易得12cos α==sin α=,sin β=sin 3γ==,当23AP =时,由余弦定理可得273PB ==,281628999cos 27433α+-==sin α=,可得αγ<,故C 错误.故选:B.38.【多选】(2023•新高考Ⅱ)已知圆锥的顶点为P ,底面圆心为O ,AB 为底面直径,120APB ∠=︒,2PA =,点C 在底面圆周上,且二面角P AC O --为45︒,则()A .该圆锥的体积为πB.该圆锥的侧面积为C.AC =D .PAC ∆【解析】取AC 中点D ,则OD AC ⊥,PD AC ⊥,由二面角的定义可知,二面角P AC O --的平面角即为45PDO ∠=︒,对于A ,PAB ∆中,由于2PA PB ==,120APB ∠=︒,则1PO =,AO =,则1OD =,1313V ππ=⋅⋅=,选项A 正确.对于B,2S π==侧,选项B 错误.对于C,AC ==,选项C 正确.对于D,PD =122PAC S ∆==,选项D 错误.故选:AC .39.(2023•上海)已知直四棱柱1111ABCD A B C D -,AB AD ⊥,//AB CD ,2AB =,3AD =,4CD =.(1)证明:直线1//A B 平面11DCC D ;(2)若该四棱柱的体积为36,求二面角1A BD A --的大小.【解析】(1)证明:根据题意可知//AB DC ,11//AA DD ,且1AB AA A = ,∴可得平面11//A ABB 平面11DCC D ,又直线1A B ⊂平面11A ABB ,∴直线1//A B 平面11DCC D ;(2)设1AA h =,则根据题意可得该四棱柱的体积为1(24)3362h ⨯+⨯⨯=,4h ∴=,1A A ⊥ 底面ABCD ,在底面ABCD 内过A 作AE BD ⊥,垂足点为E ,则1A E 在底面ABCD 内的射影为AE ,∴根据三垂线定理可得1BD A E ⊥,故1A EA ∠即为所求,在Rt ABD ∆中,2AB =,3AD =,BD ∴==,AB AD AE BD ⨯∴==,又14A A h ==,114tan 6A A A EA AE ∴∠===∴二面角1A BD A --的大小为213arctan3.40.(2023•新高考Ⅱ)如图,三棱锥A BCD -中,DA DB DC ==,BD CD ⊥,60ADB ADC ∠=∠=︒,E为BC 中点.(1)证明BC DA ⊥;(2)点F 满足EF DA = ,求二面角D AB F --的正弦值.【解析】证明:(1)连接AE ,DE ,DB DC = ,E 为BC 中点.DE BC ∴⊥,又DA DB DC == ,60ADB ADC ∠=∠=︒,ACD ∴∆与ABD ∆均为等边三角形,AC AB ∴=,AE BC ∴⊥,AE DE E = ,BC ∴⊥平面ADE ,AD ⊂ 平面ADE ,BC DA ∴⊥.(2)解:设2DA DB DC ===,∴BC =DE AE ==2AD =,2224AE DE AD ∴+==,AE DE ∴⊥,又AE BC ⊥ ,DE BC E = ,AE ∴⊥平面BCD ,以E 为原点,建立如图所示空间直角坐标系,(2,0,0)D ,2)A ,2,0)B ,(0E ,0,0),EF DA = ,∴(2,0,2)F -,∴(2,0,2)DA =- ,2,2)AB = ,(2,0,0)AF = ,设平面DAB 与平面ABF 的一个法向量分别为1111(,,)n x y z = ,2222(,,)n x y z = ,则1111220220x z z ⎧-+=⎪⎨-=⎪⎩,令11x =,解得111y z ==,22222020z -==⎪⎩,令21y =,解得20x =,21z =,故1(1n = ,1,1),2(0n = ,1,1),设二面角D AB F --的平面角为θ,则1212||26|cos |3||||32n n n n θ⋅==⨯ ,故3sin 3θ=,所以二面角D AB F --33.41.(2023•新高考Ⅰ)如图,在正四棱柱111ABCD A B C D -中,2AB =,14AA =.点2A ,2B ,2C ,2D 分别在棱1AA ,1BB ,1CC ,1DD 上,21AA =,222BB DD ==,23CC =.(1)证明:2222//B C A D ;(2)点P 在棱1BB 上,当二面角222P A C D --为150︒时,求2B P .【解析】(1)证明:根据题意建系如图,则有:2(0B ,2,2),2(0C ,0,3),2(2A ,2,1),2(2D ,0,2),∴22(0,2,1)B C =- ,22(0,2,1)A D =- ,∴2222B C A D = ,又2B ,2C ,2A ,2D 四点不共线,2222//B C A D ∴;(2)在(1)的坐标系下,可设(0P ,2,)t ,[0t ∈,4],又由(1)知2(0C ,0,3),2(2A ,2,1),2(2D ,0,2),∴22(2,2,2)C A =- ,2(0,2,3)C P t =- ,22(0,2,1)A D =- ,设平面22PA C 的法向量为(,,)m x y z = ,则22222202(3)0m C A x y z m C P y t z ⎧⋅=+-=⎪⎨⋅=+-=⎪⎩ ,取(1,3,2)m t t =-- ,设平面222A C D 的法向量为(,,)n a b c = ,则2222222020n C A a b c n A D b c ⎧⋅=+-=⎪⎨⋅=-+=⎪⎩ ,取(1,1,2)n = ,∴根据题意可得|cos150||cos m ︒=< ,|||||||m n n m n ⋅>= ,∴22362(1)(3)46t t =-+-+⨯,2430t t ∴-+=,又[0t ∈,4],∴解得1t =或3t =,P ∴为12B B 的中点或2B B 的中点,21B P ∴=.42.(2022•浙江)如图,已知ABCD和CDEF都是直角梯形,//EF=,AB=,3DC=,1DC EF,5AB DC,//--的平面角为60︒.设M,N分别为AE,BC的中点.∠=∠=︒,二面角F DC B60BAD CDE(Ⅰ)证明:FN AD⊥;(Ⅱ)求直线BM与平面ADE所成角的正弦值.【解析】证明:()I由于CD CB⊥,⊥,CD CF平面ABCD⋂平面CDEF CD=,CF⊂平面CDEF,CB⊂平面ABCD,所以FCB--的平面角,∠为二面角F DC B则60⊥.∠=︒,CD⊥平面CBF,则CD FNFCB又3()3,3()3=-==-=CF CD EF CB AB CD则BCF⊥,∆是等边三角形,则CB FN,FC⊂平面FCB,BC⊂平面FCB,因为DC FC⊥,DC BC⊥,FC BC C=所以DC⊥平面FCB,因为FN⊂平面FCB,所以DC FN⊥,,DC⊂平面ABCD,CB⊂平面ABCD,又因为DC CB C=所以FN⊥平面ABCD,因为AD⊂平面ABCD,故FN AD⊥;解:(Ⅱ)由于FN⊥平面ABCD,如图建系:于是3,0),3,0),(0,0,3),(1,0,3),(3,3,0)B A F E D -,则33)22M ,33(3,),3,0),(2,3,3)22BM DA DE =-==- ,设平面ADE 的法向量(n x = ,y ,)z ,则00n DA n DE ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩ ,∴2302330x x z ⎧+=⎪⎨-++=⎪⎩,令3x =,则1y =-,3z =∴平面ADE 的法向量(3,3)n =- ,设BM 与平面ADE 所成角为θ,则||57sin 14||||BM n BM n θ⋅== .43.(2022•新高考Ⅱ)如图,PO 是三棱锥P ABC -的高,PA PB =,AB AC ⊥,E 为PB 的中点.(1)证明://OE 平面PAC ;(2)若30ABO CBO ∠=∠=︒,3PO =,5PA =,求二面角C AE B --的正弦值.【解析】(1)证明:连接OA ,OB ,依题意,OP ⊥平面ABC ,又OA ⊂平面ABC ,OB ⊂平面ABC ,则OP OA ⊥,OP OB ⊥,90POA POB ∴∠=∠=︒,又PA PB =,OP OP =,则POA POB ∆≅∆,OA OB ∴=,延长BO 交AC 于点F ,又AB AC ⊥,则在Rt ABF ∆中,O 为BF 中点,连接PF ,在PBF ∆中,O ,E 分别为BF ,BP 的中点,则//OE PF ,OE ⊂/ 平面PAC ,PF ⊂平面PAC ,//OE ∴平面PAC ;(2)过点A 作//AM OP ,以AB ,AC ,AM 分别为x 轴,y 轴,z 轴建立如图所示的空间直角坐标系,由于3PO =,5PA =,由(1)知4OA OB ==,又30ABO CBO ∠=∠=︒,则AB =∴3(0,0,0),)2P B A E ,又tan 6012AC AB =︒=,即(0C ,12,0),设平面AEB 的一个法向量为(,,)n x y z =,又3)2AB AE == ,则0302n AB n AE y z ⎧⋅==⎪⎨⋅=++=⎪⎩ ,则可取(0,3,2)n =- ,设平面AEC 的一个法向量为(,,)m a b c =,又3(0,12,0),2AC AE == ,则120302m AC b m AE b c ⎧⋅==⎪⎨⋅=++=⎪⎩,则可取(m = ,设锐二面角C AE B --的平面角为θ,则cos |cos ,|||||||13m n m n m n θ⋅=<>== ,∴11sin 13θ==,即二面角C AE B --正弦值为1113.44.(2022•新高考Ⅰ)如图,直三棱柱111ABC A B C -的体积为4,△1A BC的面积为(1)求A 到平面1A BC 的距离;(2)设D 为1A C 的中点,1AA AB =,平面1A BC ⊥平面11ABB A ,求二面角A BD C --的正弦值.【解析】(1)由直三棱柱111ABC A B C -的体积为4,可得11111433A ABC ABC ABC V --==,设A 到平面1A BC 的距离为d ,由11A ABC A A BC V V --=,∴11433A BC S d ⋅= ,∴14233d ⨯=,解得2d =.(2)连接1AB 交1A B 于点E ,1AA AB = ,∴四边形11ABB A 为正方形,11AB A B ∴⊥,又 平面1A BC ⊥平面11ABB A ,平面1A BC ⋂平面111ABB A A B =,1AB ∴⊥平面1A BC ,1AB BC ∴⊥,由直三棱柱111ABC A B C -知1BB ⊥平面ABC ,1BB BC ∴⊥,又111AB BB B = ,BC ∴⊥平面11ABB A ,BC AB ∴⊥,以B 为坐标原点,BC ,BA ,1BB所在直线为坐标轴建立如图所示的空间直角坐标系,1AA AB = ,12222BC ∴⨯=,又1142AB BC AA ⨯⨯=,解得12AB BC AA ===,则(0B ,0,0),(0A ,2,0),(2C ,0,0),1(0A ,2,2),(1D ,1,1),则(0BA = ,2,0),(1BD = ,1,1),(2BC = ,0,0),设平面ABD 的一个法向量为(n x = ,y ,)z ,则200n BA y n BD x y z ⎧⋅==⎪⎨⋅=++=⎪⎩,令1x =,则0y =,1z =-,∴平面ABD 的一个法向量为(1n = ,0,1)-,设平面BCD 的一个法向量为(m a = ,b ,)c ,200m BC a m BD a b c ⎧⋅==⎪⎨⋅=++=⎪⎩ ,令1b =,则0a =,1c =-,平面BCD 的一个法向量为(0m = ,1,1)-,cos n <,12m >== ,二面角A BD C --32=.45.(2021•新高考Ⅱ)在四棱锥Q ABCD -中,底面ABCD 是正方形,若2AD =,QD QA ==3QC =.(Ⅰ)求证:平面QAD ⊥平面ABCD ;(Ⅱ)求二面角B QD A --的平面角的余弦值.【解析】(Ⅰ)证明:QCD ∆中,2CD AD ==,QD =,3QC =,所以222CD QD QC +=,所以CD QD ⊥;又CD AD ⊥,AD QD D = ,AD ⊂平面QAD ,QD ⊂平面QAD ,所以CD ⊥平面QAD ;又CD ⊂平面ABCD ,所以平面QAD ⊥平面ABCD .(Ⅱ)解:取AD 的中点O ,在平面ABCD 内作Ox AD ⊥,以OD 所在直线为y 轴,OQ 所在直线为z 轴,建立空间直角坐标系O xyz -,如图所示:则(0O ,0,0),(2B ,1-,0),(0D ,1,0),(0Q ,0,2),因为Ox ⊥平面ADQ ,所以平面ADQ 的一个法向量为(1α= ,0,0),设平面BDQ 的一个法向量为(x β= ,y ,)z ,由(2BD =- ,2,0),(0DQ = ,1-,2),得00BD DQ ββ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩ ,即22020x y y z -+=⎧⎨-+=⎩,令1z =,得2y =,2x =,所以(2β= ,2,1);所以cos α<,23||||αββαβ⋅>===⋅ ,所以二面角B QD A --的平面角的余弦值为23.46.(2021•新高考Ⅰ)如图,在三棱锥A BCD -中,平面ABD ⊥平面BCD ,AB AD =,O 为BD 的中点.(1)证明:OA CD ⊥;(2)若OCD ∆是边长为1的等边三角形,点E 在棱AD 上,2DE EA =,且二面角E BC D --的大小为45︒,求三棱锥A BCD -的体积.【解析】(1)证明:因为AB AD =,O 为BD 的中点,所以AO BD ⊥,又平面ABD ⊥平面BCD ,平面ABD ⋂平面BCD BD =,AO ⊂平面ABD ,所以AO ⊥平面BCD ,又CD ⊂平面BCD ,所以AO CD ⊥;(2)方法一:取OD 的中点F ,因为OCD ∆为正三角形,所以CF OD ⊥,过O 作//OM CF 与BC 交于点M ,则OM OD ⊥,所以OM ,OD ,OA 两两垂直,以点O 为坐标原点,分别以OM ,OD ,OA 所在直线为x 轴,y 轴,z 轴建立空间直角坐标系如图所示,则(0B ,1-,0),1,0)2C ,(0D ,1,0),。

近五年高考数学(理科)立体几何题目汇总

近五年高考数学(理科)立体几何题目汇总

高考真题集锦(立体几何部分)1.(2016.理1)如图是由圆柱和圆锥组合而成的几何体的三视图,则该几何体的表面积是( )A 20π B24π C28π D.32π2. βα,是两个平面,m,n 是两条直线,有下列四个命题:(1)如果m ⊥n,m ⊥α,n ∥β,那么βα⊥;(2)如果m ⊥α,n ∥α,那么m ⊥n.(3)如果αβα⊂m ,∥那么m ∥β。

(4)如果m ∥n,βα∥,那么m 与α所成的角和n 与β所成的角相等。

其中正确的命题有___________3.(2016年理1)如图,某几何体的三视图是三个半径相等的圆及每个圆中两条互相垂直的半径.若该几何体的体积是π328,则它的表面积是 A 17π B.18π C.20π D.28π4.平面α过正方体1111D C B A ABCD -的顶点A ,α//平面11D CB ,⋂α平面ABCD =m ,⋂α平面11A ABB =n,则m,n 所成角的正弦值为( )A.23B.22C.33D.315.(2016年理1)如图,在以A,B,C,D,E,F 为顶点的五面体中,面ABEF 为正方形,AF=2FD ,∠AFD=90°,且二面角D-AF-E 与二面角C-BE-F 都是60° .(12分)(Ⅰ)证明:平面ABEF ⊥平面EFDC ;(Ⅱ)求二面角E-BC-A 的余弦值.6. (2015年理1)圆柱被一个平面截取一部分后与半球(半径为r )组成一个几何体,该几何体三视图的正视图和俯视图如图所示,若该几何体的表面积是16+20π,则r=( )A.1B.2C.7D.87.如图,四边形ABCD 为菱形,∠ABC=120°,E,F 是平面ABCD 同一侧的亮点,BE ⊥平面ABCD,DF ⊥平面ABCD,BE=2DF,AE ⊥EC.(1) 证明:平面AEC ⊥平面AFC;(2) 求直线AE 与直线CF 所成角的余弦值。

8.一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,则截取部分体积和剩余部分体积的比值为()9.如图,长方体1111D C B A ABCD -中,AB = 16,BC = 10,AA1 = 8,点E ,F 分别在1111C D B A ,上,411==F D E A ,过点E,F 的平面α与此长方体的面相交,交线围成一个正方形。

【2022高考必备】2012-2021十年全国高考数学真题分类汇编 立体几何大题(原卷版)

【2022高考必备】2012-2021十年全国高考数学真题分类汇编 立体几何大题(原卷版)

2012-2021十年全国高考数学真题分类汇编 立体几何大题(原卷版)1.(2021年高考全国甲卷理科)已知直三棱柱111ABC A B C -中,侧面11AA B B 为正方形,2AB BC ==,E ,F 分别为AC 和1CC 中点,D 为棱11A B 上地点.11BF A B ⊥(1)证明:BF DE ⊥。

(2)当1B D 为何值时,面11BB C C 与面DFE 所成地二面角地正弦值最小?2.(2021年高考全国乙卷理科)如图,四棱锥P ABCD -地底面是矩形,PD ⊥底面ABCD ,1PD DC ==,M 为BC 地中点,且PB AM ⊥.(1)求BC 。

(2)求二面角A PM B --地正弦值.3.(2020年高考数学课标Ⅰ卷理科)如图,D 为圆锥地顶点,O 是圆锥底面地圆心,AE 为底面直径,AE AD =.ABC 是底面地内接正三角形,P 为DO 上一点,PO =.的(1)证明:PA ⊥平面PBC 。

(2)求二面角B PC E --地余弦值.4.(2020年高考数学课标Ⅱ卷理科)如图,已知三棱柱ABC -A 1B 1C 1地底面是正三角形,侧面BB 1C 1C 是矩形,M ,N 分别为BC ,B 1C 1地中点,P 为AM 上一点,过B 1C 1和P 地平面交AB 于E ,交AC 于F .(1)证明:AA 1∥MN ,且平面A 1AMN ⊥EB 1C 1F 。

(2)设O 为△A 1B 1C 1地中心,若AO ∥平面EB 1C 1F ,且AO =AB ,求直线B 1E 与平面A 1AMN 所成角地正弦值.5.(2020年高考数学课标Ⅲ卷理科)如图,在长方体1111ABCD A B C D -中,点,E F 分别在棱11,DD BB 上,且12DE ED =,12BF FB =.(1)证明:点1C 平面AEF 内。

(2)若2AB =,1AD =,13AA =,求二面角1A EF A --地正弦值.6.(2019年高考数学课标Ⅲ卷理科)图1是由矩形ADEB ,Rt △ABC 和菱形BFGC 组成地一个平面图形,其中AB =1,BE =BF =2,∠FBC =60°,将其沿AB ,BC 折起使得BE 与BF 重合,连结DG ,如图2.(1)证明:图2中地A ,C ,G ,D 四点共面,且平面ABC ⊥平面BCGE 。

专题14 立体几何选择题(理科)(解析版)-十年(2014-2023)高考数学真题分项汇编

专题14  立体几何选择题(理科)(解析版)-十年(2014-2023)高考数学真题分项汇编

十年(2014-2023)年高考真题分项汇编立体几何选择题目录题型一:立体几何的机构特征及其直观图...............................................1题型二:简单几何体的表面积和体积.....................................................10题型三:球的有关问题..............................................................................38题型四:线面之间的位置关系与垂直与平行.........................................43题型五:空间角与空间距离 (52)题型一:立体几何的机构特征及其直观图1.(2023年北京卷·第9题)坡屋顶是我国传统建筑造型之一,蕴含着丰富的数学元素.安装灯带可以勾勒出建筑轮廓,展现造型之美.如图,某坡屋顶可视为一个五面体,其中两个面是全等的等腰梯形,两个面是全等的等腰三角形.若25m,10m AB BC AD ===,且等腰梯形所在的平面、等腰三角形所在的平面与平面ABCD 的夹角的正切值均为145,则该五面体的所有棱长之和为()()A .102mB .112mC .117m D .125m【答案】C解析:如图,过E 做EO ⊥平面ABCD ,垂足为O ,过E 分别做EG BC ⊥,EM AB ⊥,垂足分别为G ,M ,连接,OG OM ,由题意得等腰梯形所在的面、等腰三角形所在的面与底面夹角分别为EMO ∠和EGO ∠,所以5tan tan EMO EGO ∠=∠=.因为EO ⊥平面ABCD ,BC ⊂平面ABCD ,所以EO BC ⊥,因为EG BC ⊥,,EO EG ⊂平面EOG ,EO EG E ⋂=,所以BC ⊥平面EOG ,因为OG ⊂平面EOG ,所以BC OG ⊥,.同理:OM BM ⊥,又BM BG ⊥,故四边形OMBG 是矩形,所以由10BC =得5OM =,所以EO =5OG =,所以在直角三角形EOG 中,EG ===在直角三角形EBG 中,5BG OM ==,8EB ===,又因为55255515EF AB =--=--=,所有棱长之和为2252101548117m ⨯+⨯++⨯=.故选:C2.(2023年全国乙卷理科·第3题)如图,网格纸上绘制的一个零件的三视图,网格小正方形的边长为1,则该零件的表面积为()()A .24B .26C .28D .30【答案】D解析:如图所示,在长方体1111ABCD A B C D -中,2AB BC ==,13AA =,点,,,H I J K 为所在棱上靠近点1111,,,B C D A 的三等分点,,,,O L M N 为所在棱的中点,则三视图所对应的几何体为长方体1111ABCD A B C D -去掉长方体11ONIC LMHB -之后所得的几何体,该几何体的表面积和原来的长方体的表面积相比少2个边长为1的正方形,其表面积为:()()()22242321130⨯⨯+⨯⨯-⨯⨯=.故选:D .3.(2021年高考浙江卷·第4题)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是()()A .32B .3CD .【答案】A解析:几何体为如图所示的四棱柱1111ABCD A B C D -,其高为1,底面为等腰梯形ABCD ,,下底为,腰长为12=,故1111131222ABCD A B C D V -=⨯+⨯=,故选A .4.(2021年新高考Ⅰ卷·第3题),其侧面展开图为一个半圆,则该圆锥的母线长为()A .2B .C .4D .【答案】B解析:设圆锥的母线长为l ,由于圆锥底面圆的周长等于扇形的弧长,则2l ππ=l =,故选B .5.(2021年高考全国甲卷理科·第6题)在一个正方体中,过顶点A 的三条棱的中点分别为E ,F ,G .该正方体截去三棱锥A EFG -后,所得多面体的三视图中,正视图如图所示,则相应的侧视图是()()A .B .C .D .【答案】D解析:由题意及正视图可得几何体的直观图,如图所示,所以其侧视图为故选:D6.(2020年高考课标Ⅰ卷理科·第3题)埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥,以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为()()A .514B .512-C .514D .512+【答案】C【解析】如图,设,CD a PE b ==,则PO ==由题意212PO ab =,即22142a b ab -=,化简得24()210b b a a -⋅-=,解得14b a =(负值舍去).故选:C .【点晴】本题主要考查正四棱锥的概念及其有关计算,考查学生的数学计算能力,是一道容易题.7.(2020年高考课标Ⅱ卷理科·第7题)如图是一个多面体的三视图,这个多面体某条棱的一个端点在正视图中对应的点为M ,在俯视图中对应的点为N ,则该端点在侧视图中对应的点为()()A .EB .FC .GD .H【答案】A解析:根据三视图,画出多面体立体图形,14D D 上的点在正视图中都对应点M ,直线34B C 上的点在俯视图中对应的点为N,∴在正视图中对应M ,在俯视图中对应N 的点是4D ,线段34D D ,上的所有点在侧试图中都对应E ,∴点4D 在侧视图中对应的点为E .故选:A【点睛】本题主要考查了根据三视图判断点的位置,解题关键是掌握三视图的基础知识和根据三视图能还原立体图形的方法,考查了分析能力和空间想象,属于基础题.8.(2018年高考数学课标Ⅲ卷(理)·第3题)中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来.构件的凸出部分叫榫,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头,若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体.则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是()()【答案】A解析:依题意,结合三视图的知识易知,带卯眼的木构件的俯视图可以是A图.9.(2018年高考数学课标卷Ⅰ(理)·第7题)某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如右圈,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.25C.3D.2【答案】B解析:由题意可知几何体是圆柱,底面周长16,高为:2,直观图以及侧面展开图如图: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22+=B.242510.(2014高考数学课标1理科·第12题)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某多面体的三视图,则该多面体的个条棱中,最长的棱的长度为()() A.62B.42C.6D.4【答案】C-,【解析】:如图所示,原几何体为三棱锥D ABC其中4,AB BC AC DB DC =====,6DA ==,故最长的棱的长度为6DA =,选C .11.(2014高考数学江西理科·第5题)一几何体的直观图如右图,下列给出的四个俯视图中正确的是()()【答案】B解析:俯视图为几何体在底面上的投影,应为B 中图形.12.(2014高考数学湖北理科·第8题)《算数书》竹简于上世纪八十年代在湖北省江陵县张家山出土,这是我国现存最早的有系统的数学典籍,其中记载有求“囷盖”的术:置如其周,令相承也.又以高乘之,三十六成一.该术相当于给出了由圆锥的底面周长L 与高h ,计算其体积V 的近似公式21.36v L h ≈它实际上是将圆锥体积公式中的圆周率π近似取为3.那么近似公式2275v L h ≈相当于将圆锥体积公式中的π近似取为()左(侧)视主(正)视俯视A BC DA .227B .258C .15750D .355113【答案】B解析:由题意可知:L =2πr ,即2πL r =,圆锥体积222211112ππ3332π12π75L V Sh r h h L h L h ⎛⎫==⋅≈ ⎪⎝⎭==,故1212π75≈,25π8≈,故选B .备注:13.(2014高考数学湖北理科·第5题)在如图所示的空间直角坐标系xyz O -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①、②、③、④的四个图,则该四面体的正视图和俯视图分别为()()A .①和②B .③和①C .④和③D .④和②【答案】D解析:如图所示A (0,0,2),B (2,2,0),C (1,2,1),D (2,2,2),B ,C ,D 点在面yOz 上的射影分别为B 1,C 1,D 1,它们在一条线上,且C 1为B 1D 1的中点.从前往后看时,看不到棱AC ,正视图中AC 1应为虚线.故正视图应为图④.点A ,D ,C 在面xOy 内的射影分别为O ,B ,C 2,俯视图为△OC 2B ,故选图②.综上选D .14.(2014高考数学福建理科·第2题)某空间几何体的正视图是三角形,则该几何体不可能是()A .圆柱B .圆锥C .四面体D .三棱柱【答案】A解析:圆柱的正视图为矩形,故选:A .15.(2014高考数学北京理科·第7题)在空间直角坐标系Oxyz 中,已知(2,0,0)A ,(2,2,0)B ,(0,2,0)C ,D,若1S ,2S ,3S 分别表示三棱锥D ABC -在xOy ,yOz ,zOx 坐标平面上的正投影图形的面积,则()A .123S S S ==B .12S S =且31S S ≠C .13S S =且32S S ≠D .23S S =且13S S ≠【答案】D解析:设顶点D 在三个坐标平面xoy 、yoz 、zox 上的正投影分别为1D 、2D 、3D ,则11AD BD ==,2AB =,∴1S =12×2×2=2,2S =2SO CD ⋅=12×2×2=2,33S SO AD =⋅=12×2×2=2.∴选D .16.(2017年高考数学北京理科·第7题)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 .B .C .D .2【答案】B【解析】几何体是四棱锥,如图所示红色图形为三视图还原后的几何体,最长的棱长为正方体的对角线,l ==,故选B .题型二:简单几何体的表面积和体积1.(2023年天津卷·第8题)在三棱锥-P ABC 中,线段PC 上的点M 满足13PM PC =,线段PB 上的点N满足23PN PB =,则三棱锥P AMN -和三棱锥-P ABC 的体积之比为()A .19B .29C .13D .49【答案】B解析:如图,分别过,M C 作,MM PA CC PA ''⊥⊥,垂足分别为,M C ''.过B 作BB '⊥平面PAC ,垂足为B ',连接PB ',过N 作NN PB ''⊥,垂足为N '.因为BB '⊥平面PAC ,BB '⊂平面PBB ',所以平面PBB '⊥平面PAC .又因为平面PBB ' 平面PAC PB '=,NN PB ''⊥,NN '⊂平面PBB ',所以NN '⊥平面PAC ,且//BB NN ''.在PCC '△中,因为,MM PA CC PA ''⊥⊥,所以//MM CC '',所以13PM MM PC CC '==',在PBB '△中,因为//BB '',所以23PN NN PB BB '==',所以11123231119332PAM P AMN N PAMP ABC B PACPAC PA MM NN S NN V V V V S BB PA CC BB ----⎛⎫'''⋅⋅⋅⋅ ⎪⎝⎭====⎛⎫'''⋅⋅⋅⋅ ⎪⎝⎭.故选:B2.(2023年全国乙卷理科·第8题)已知圆锥POO 为底面圆心,P A .PB 为圆锥的母线,120AOB ∠=︒,若PAB 的面积等于934,则该圆锥的体积为()A .πBC .3πD.【答案】B解析:在AOB 中,120AOB ∠=o ,而OA OB =,取AB 中点C ,连接,OC PC ,有,OC AB PC AB ⊥⊥,如图,30ABO = ∠,,232OC AB BC ===,由PAB ,得1324PC ⨯⨯=,解得332PC =,于是PO ===,所以圆锥的体积2211ππ33V OA PO =⨯⨯=⨯⨯.故选:B3.(2021年新高考全国Ⅱ卷·第5题)正四棱台的上、下底面的边长分别为2,4,侧棱长为2,则其体积为()A .20+B .C .563D 【答案】D解析:作出图形,连接该正四棱台上下底面的中心,如图,因为该四棱台上下底面边长分别为2,4,侧棱长为2,所以该棱台的高h =,下底面面积116S =,上底面面积24S =,所以该棱台的体积((121116433V h S S =++=⨯++=故选D .4.(2020年高考课标Ⅲ卷理科·第8题)下图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是()()A .B .4+4C .D .【答案】C解析:根据三视图特征,在正方体中截取出符合题意的立体图形根据立体图形可得:12222ABC ADC CDB S S S ===⨯⨯=△△△根据勾股定理可得:AB AD DB ===∴ADB △是边长为的等边三角形根据三角形面积公式可得:211sin 60222ADB S AB AD =⋅⋅︒=⋅=△∴该几何体的表面积是:632=⨯++.故选:C .【点睛】本题主要考查了根据三视图求立体图形的表面积问题,解题关键是掌握根据三视图画出立体图形,考查了分析能力和空间想象能力,属于基础题.5.(2020年浙江省高考数学试卷·第5题)某几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则该几何体的体积(单位:cm 3)是()()A .73B .143C .3D .6【答案】A解析:由三视图可知,该几何体是上半部分是三棱锥,下半部分是三棱柱,且三棱锥的一个侧面垂直于底面,且棱锥的高为1,棱柱的底面为等腰直角三角形,棱柱的高为2,所以几何体的体积为:11117211212232233⎛⎫⎛⎫⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯=+=⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.故选:A6.(2022高考北京卷·第9题)已知正三棱锥P ABC -的六条棱长均为6,S 是ABC 及其内部的点构成的集合.设集合{}5T Q S PQ =∈≤,则T 表示的区域的面积为()A .34πB .πC .2πD .3π【答案】B解析:设顶点P 在底面上的投影为O ,连接BO ,则O 为三角形ABC 的中心,且23632BO =⨯⨯=,故PO ==.因为5PQ =,故1OQ =,故S 的轨迹为以O 为圆心,1为半径的圆,而三角形ABC 内切圆的圆心为O,半径为32364136⨯⨯=>⨯,故S 的轨迹圆在三角形ABC 内部,故其面积为π故选,B7.(2022年高考全国甲卷数学(理)·第9题)甲、乙两个圆锥的母线长相等,侧面展开图的圆心角之和为2π,侧面积分别为S 甲和S 乙V 甲和V 乙.若=2S S 甲乙,则=VV 甲乙()AB.CD.【答案】C【解析】设母线长为l ,甲圆锥底面半径为1r ,乙圆锥底面圆半径为2r ,则11222S rl r S r l r ππ===甲乙,所以122r r =,又12222r r l l πππ+=,则121r r l+=,所以1221,33r l r l ==,所以甲圆锥的高1h ==,乙圆锥的高2223h l ==,所以22112221453931122393r h l V V r h ππ⨯==甲乙.故选:C .8.(2022年高考全国甲卷数学(理)·第4题)如图,网格纸上绘制的是一个多面体的三视图,网格小正方形的边长为1,则该多面体的体积为()()A.8B .12C .16D .20【答案】B【解析】由三视图还原几何体,如图,则该直四棱柱的体积2422122V +=⨯⨯=.故选:B .9.(2022年浙江省高考数学试题·第5题)某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:3cm )是()()A .22πB .8πC .22π3D .16π3【答案】C解析:由三视图可知,该几何体是一个半球,一个圆柱,一个圆台组合成的几何体,球的半径,圆柱的底面半径,圆台的上底面半径都为1cm ,圆台的下底面半径为2cm ,所以该几何体的体积(322214122ππ1π122π2π12333V =⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯⨯+⨯+=3cm .故选:C .10.(2022新高考全国II 卷·第7题)已知正三棱台的高为1,上、下底面边长分别为在同一球面上,则该球的表面积为()A .100πB .128πC .144πD .192π【答案】A解析:设正三棱台上下底面所在圆面的半径12,r r ,所以1233432,2sin 60sin 60r r ==,即123,4r r ==,设球心到上下底面的距离分别为12,d d ,球的半径为R ,所以1d =,2d =,故121d d -=或121d d +=,即1=1+=,解得225R =符合题意,所以球的表面积为24π100πS R ==.故选:A .11.(2022新高考全国I 卷·第8题)已知正四棱锥的侧棱长为l ,其各顶点都在同一球面上.若该球的体积为36π,且3l ≤≤,则该正四棱锥体积的取值范围是()A .8118,4⎡⎤⎢⎥⎣⎦B .2781,44⎡⎤⎢⎥⎣⎦C .2764,43⎡⎤⎢⎥⎣⎦D .[18,27]【答案】C解析:∵球的体积为36π,所以球的半径3R =,设正四棱锥的底面边长为2a ,高为h ,则2222l a h =+,22232(3)a h =+-,所以26h l =,2222a l h =-所以正四棱锥的体积42622411214(=333366936l l l V Sh a h l l ⎛⎫==⨯⨯=⨯-⨯- ⎪⎝⎭,所以5233112449696l l V l l ⎛⎫⎫-'=-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,当3l ≤≤0V '>,当l <≤时,0V '<,所以当l =时,正四棱锥的体积V 取最大值,最大值为643,又3l =时,274V =,l =时,814V =,所以正四棱锥的体积V 的最小值为274,所以该正四棱锥体积的取值范围是276443⎡⎤⎢⎥⎣⎦,.故选:C .12.(2022新高考全国I 卷·第4题)南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题,其中一部分水蓄入某水库.已知该水库水位为海拔1485m .时,相应水面的面积为21400km .;水位为海拔1575m .时,相应水面的面积为21800km .,将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台,则该水库水位从海拔1485m .上升到1575m .时,增加的水量约为 2.65≈)()A .931.010m ⨯B .931.210m ⨯C .931.410m ⨯D .931.610m ⨯【答案】C解析:依题意可知棱台的高为157.5148.59MN =-=(m),所以增加的水量即为棱台的体积V .棱台上底面积262140.014010S ==⨯km m ,下底面积262180.018010S '==⨯km m ,∴((66119140101801033V h S S =++=⨯⨯⨯+⨯+'(()679933320109618 2.6510 1.43710 1.410(m )=⨯+⨯≈+⨯⨯=⨯≈⨯.故选:C .13.(2022年高考全国乙卷数学(理)·第9题)已知球O 的半径为1,四棱锥的顶点为O ,底面的四个顶点均在球O 的球面上,则当该四棱锥的体积最大时,其高为()A.13B .12C .33D .22【答案】C解析:设该四棱锥底面为四边形ABCD ,四边形ABCD 所在小圆半径为r ,设四边形ABCD 对角线夹角为α,则2111sin 222222ABCD S AC BD AC BD r r r α=⋅⋅⋅≤⋅⋅≤⋅=(当且仅当四边形ABCD 为正方形时等号成立)即当四棱锥的顶点O 到底面ABCD 所在小圆距离一定时,底面ABCD 面积最大值为22r 又22r h 1+=则21432327O ABCDV r h -=⋅⋅=当且仅当222r h =即h 时等号成立,故选:C14.(2021高考天津·第6题)两个圆锥的底面是一个球的同一截面,顶点均在球面上,若球的体积为323π,两个圆锥的高之比为1:3,则这两个圆锥的体积之和为()A .3πB .4πC .9πD .12π【答案】B解析:如下图所示,设两个圆锥的底面圆圆心为点D ,设圆锥AD 和圆锥BD 的高之比为3:1,即3AD BD =,设球的半径为R ,则343233R ππ=,可得2R =,所以,44AB AD BD BD =+==,所以,1BD =,3AD =,CD AB ⊥ ,则90CAD ACD BCD ACD ∠+∠=∠+∠= ,所以,CAD BCD ∠=∠,又因为ADC BDC ∠=∠,所以,ACD CBD △∽△,所以,AD CDCD BD=,CD ∴==,因此,这两个圆锥的体积之和为()21134433CD AD BD πππ⨯⋅+=⨯⨯=.故选:B .15.(2021高考北京·第4题)()()A .33+22B .3+C .32+D .33+2【答案】A解析:根据三视图可得如图所示的几何体-正三棱锥O ABC -,其侧面为等腰直角三角形,底面等边三角形,由三视图可得该正三棱锥的侧棱长为1,故其表面积为213311242⨯⨯⨯+⨯=,故选:A .16.(2016高考数学北京理科·第6题)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为()()A .16B .13C .12D .1【答案】A解析:通过三视图可还原几何体为如图所示三棱锥,则通过侧视图得高1h =,底面积111122S =⨯⨯=,所以体积1136V Sh ==.17.(2020天津高考·第5题)若棱长为的正方体的顶点都在同一球面上,则该球的表面积为()A .12πB .24πC .36πD .144π【答案】C【解析】这个球是正方体的外接球,其半径等于正方体的体对角线的一半,即3R ==,所以,这个球的表面积为2244336S R πππ==⨯=.故选:C .18.(2020北京高考·第4题)某三棱柱的底面为正三角形,其三视图如图所示,该三棱柱的表面积为().()A .6+B .6+C .12+D .12+【答案】D【解析】由题意可得,三棱柱的上下底面为边长为2的等边三角形,侧面为三个边长为2的正方形,则其表面积为:()1322222sin 60122S ⎛⎫=⨯⨯+⨯⨯⨯⨯︒=+ ⎪⎝⎭.故选:D .19.(2019·浙江·第4题)祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家,他提出的“幂势既同,则积不容异”称为祖暅原理,利用该原理可以得到柱体的体积公式=V Sh 柱体,其中S 是柱体的底面积,h 是柱体的高.若某柱体的三视图如图所示(单位:cm ),则该柱体的体积(单位:3cm )是()A .158B .162C .182D .324【答案】B【解析】由三视图可知该几何体是棱柱,高为6,底面是由两个直角梯形组合而成,其中一个上底为4,下底为6,高为3,另一个的上底为2,下底为6,高为3,则该棱柱的体积为2646(33)616222++⨯+⨯⨯=.故选B .20.(2019·上海·第14题)一个直角三角形的两条直角边长分别为1和2,将该三角形分别绕其两个直角边旋转得到的两个圆锥的体积之比为()A.1B .2C .4D .8【答案】B【解析】依题意:ππ34123121=⋅⋅⋅=V ,ππ32213122=⋅⋅⋅=V ,选B.【点评】本题主要考查圆锥的体积.21.(2018年高考数学浙江卷·第3题)某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:3cm )是()()A .2B .4C .6D .8【答案】C【解析】该几何体的直观图如图所示,该几何体是棱长为2的正方体的34,其体积333264V cm =⨯=22.(2018年高考数学课标Ⅲ卷(理)·第10题)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 .183C .243D .543【答案】B解析:设ABC △的边长为a ,则21sin 60362ABC S a a =︒=⇒=△,此时ABC △外接圆的半径为11632sin 60232a r =⋅==︒,故球心O 到面ABC 2216122R r -=-=,故点D 到面ABC 的最大距离为26R +=,此时1136333D ABC ABC D ABC V S d --=⋅=⨯=△,故选B .点评:本题主要考查三棱锥的外接球,考查了勾股定理,三角形的面积公式和三棱锥的体积公式,判断出当DM ⊥平面ABC 时,三棱锥D ABC -体积最大很关键,由M 为三角形ABC 的重心,计算得到23BM BE ==,再由勾股定理得到OM ,进而得到结果,属于较难题型.23.(2014高考数学重庆理科·第7题)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为()A .54B .60C .66D .72正视图左视图俯视图5432【答案】B解析:由三视图可知,该几何体是由下方的直三棱柱与上方的四棱锥组成的组合体,其中直三棱柱底面为一个边长为3,4,5的直角三角形,高为2,上方的四棱锥是底面边长是3的正方形,一个侧面与直三棱柱的底面重合。

近年高考理科立体几何大题汇编.docx

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近几年高考理科立体几何大题汇编1.(2018 年 III 卷)如图,边长为 2 的正方形ABCD 所在的平面与半圆弧M 是CD 所在平面垂直,CD 上异于 C ,D的点.(1)证明:平面 AMD ⊥平面BMC;(2)当三棱锥M ABC体积最大时,求面 MAB 与面MCD所成二面角的正弦值.2、[2014 ·新课标全国卷Ⅱ ] 四棱锥 P-ABCD 中,底面ABCD 为矩形, PA⊥平面 ABCD, E 为 PD 的中点.(1)证明: PB∥平面 AEC;(2)设二面角 D-AE-C 为 60°, AP=1, AD= 3,求三棱锥 E-ACD 的体积.13.( 2017? 新课标Ⅰ卷)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°,求二面角 A﹣ PB﹣C 的余弦值.4.(菱形建系) [2014 新·课标全国卷Ⅰ ] 如图三棱柱ABC -A1B1C1中,侧面BB1C1C 为菱形,AB⊥B1 C.(1)证明: AC= AB1;(2)若 AC⊥AB1,∠ CBB1= 60°, AB= BC,求二面角 A -A1B1 - C1的余弦值.25.(菱形建系)【 2015 高考新课标 1】如图,四边形 ABCD 为菱形,∠ ABC=120 °,E,F 是平面 ABCD 同一侧的两点, BE⊥平面 ABCD, DF⊥平面 ABCD,BE=2 DF,AE⊥EC. (Ⅰ)证明:平面 AEC⊥平面 AFC;(Ⅱ)求直线 AE 与直线 CF 所成角的余弦值 .6.(翻折) (2018 年 I 卷 )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.37.(翻折)(2016 年全国 II 高考)如图,菱形ABCD 的对角线 AC 与 BD 交于点 O ,AB 5, AC 6 ,点 E, F 分别在 AD , CD 上, AE CF 5,EF交BD于点H.将4DEF 沿 EF 折到D' EF 位置,OD10 .(Ⅰ)证明: D H平面ABCD;(Ⅱ)求二面角 B D A C 的正弦值.8. (动点问题)( 2018 年 II 卷)如图,在三棱锥P ABC中,AB BC 2 2,PA PB PC AC 4,O为AC的中点.P( 1)证明:PO平面 ABC ;( 2)若点 M 在棱BC上,且二面角M PA C 为 30,求 PC 与平面PAM所成角的正弦值.AOCMB4近几年高考理科立体几何大题汇编1.(2018 年 III 卷)如图,边长为 2 的正方形ABCD 所在的平面与半圆弧M 是CD 所在平面垂直,CD 上异于 C ,D的点.( 1)证明:平面AMD ⊥平面BMC;( 2)当三棱锥M ABC 体积最大时,求面MAB 与面MCD所成二面角的正弦值.1.解:( 1)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 I CM= C,所以 DM⊥平面 BMC.而DM 平面 AMD,故平面 AMD⊥平面 BMC.uuur(2)以D为坐标原点 , DA的方向为x轴正方向 ,建立如图所示的空间直角坐标系D- xyz.当三棱锥 M- ABC体积最大时, M 为 CD 的中点.由题设得 D (0,0,0), A(2,0,0), B(2,2,0), C(0,2,0), M (0,1,1) ,uuuur uuur uuurAM ( 2,1,1), AB (0, 2,0), DA(2,0,0)设 n ( x, y, z) 是平面 MAB 的法向量,则5n uuuur0,2x y z 0, AMn uuur0.即0. AB 2 y可取 n(1,0,2) .uuurDA 是平面 MCD 的法向量,因此uuuruuur5 n DAcos n, DA uuur,| n || DA |5sinuuur 2 5 n, DA,5所以面 MAB与面 MCD所成二面角的正弦值是2 5 .52、[2014 ·新课标全国卷Ⅱ ] 如图 1-3,四棱锥 P-ABCD 中,底面 ABCD 为矩形, PA⊥平面 ABCD,E 为 PD 的中点.(1)证明: PB∥平面 AEC;(2)设二面角 D-AE-C 为 60°, AP=1,AD=3,求三棱锥 E-ACD 的体积.图 1-32,解: (1)证明:连接 BD 交 AC 于点 O,连接 EO.因为 ABCD 为矩形,所以 O 为 BD 的中点.又E 为 PD 的中点,所以 EO∥ PB.因为 EO? 平面 AEC, PB?平面 AEC,所以 PB∥平面 AEC.(2)因为 PA⊥平面 ABCD,ABCD 为矩形,所以 AB,AD,AP 两两垂直.→→如图,以 A 为坐标原点, AB, AD, AP 的方向为 x 轴、 y 轴、 z 轴的正方向, |AP|D (0,31→为单位长,建立空间直角坐标系A-xyz,则3,0), E 0,2,2, AE =310,2,2 .6→3,0).设 B(m ,0,0)(m>0),则 C(m , 3,0),AC =(m ,设 n 1= ,, z) 为平面 ACE 的法向量,(x yn 1 →mx + 3y =0,·AC =0,即 3则→11=0, y + z = 0,22n ·AE可取 n 1= m 3,- 1, 3 .又 n 2=(1, 0,0)为平面 DAE 的法向量,1由题设易知 |cos 〈n 1,n 2〉|=2,即3 1 3 .2= ,解得 m = 3+4m 2 2因为 E 为 PD 的中点,所以三棱锥 E-ACD 的高为1三棱锥E-ACD 的体积V =1×2.31 3 1 3 2× 3×2×2= 8 .3. ( 2017? 新课标Ⅰ卷)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°,求二面角 A ﹣ PB ﹣C的余弦值.3. 【答案】 ( 1 )证明:∵∠ BAP=∠ CDP=90°,∴ PA ⊥ AB , PD ⊥ CD , ∵ AB ∥ CD ,∴ AB ⊥ PD , 又 ∵ PA ∩PD=P , 且 PA ?平 面 PAD ,PD ? 平 面PAD, ∴ AB⊥ 平面PAD ,又 AB ?平 面PAB, ∴平面PAB⊥平面PAD;( 2)解:∵ AB ∥ CD , AB=CD ,∴四边形 ABCD 为平行四边形, 由( 1)知 AB ⊥平面 PAD ,∴ AB ⊥AD, 则 四 边 形ABCD为矩形,7在△ APD中,由PA=PD,∠ APD=90°,可得△ PAD为等腰直角三角形,设PA=AB=2a,则取AD 中点 O, BC 中点以O 为坐标原点,分别以AD=.E ,连接PO、 OE,OA、 OE、 OP 所在直线为x 、 y、 z轴建立空间直角坐标系,则: D (),B(),P(0,0,),C().,,.设平面PBC的一个法向量为,由,得,取y=1 ,得.∵AB ⊥平面PAD ,AD ?平面PAD ,∴AB ⊥AD ,又PD⊥PA,PA∩AB=A,∴ PD⊥平面PAB,则为平面PAB 的一个法向量,.∴cos<>==.由图可知,二面角A﹣PB﹣C为钝角,∴二面角A﹣PB﹣C的余弦值为.4.(菱形建系) [2014 新·课标全国卷Ⅰ ] 如图三棱柱 ABC - A1B1C1中,侧面 BB1C1C 为菱形, AB⊥B1 C.(1)证明: AC= AB1;(2)若 AC⊥ AB1,∠ CBB1=60°, AB=BC,求二面角 A -A1B1 - C1的余弦值.4 解: (1)证明:连接 BC1,交 B1C 于点 O,连接 AO,因为侧面 BB1C1 C 为菱形,所以 B1C⊥ BC1,且 O 为 B1C 及 BC1的中点.又AB⊥ B1C,所以 B1C⊥平面 ABO.8由于 AO? 平面 ABO ,故 B 1C ⊥AO. 又 B 1O =CO ,故 AC =AB 1 .(2)因为 AC ⊥AB 1,且 O 为 B 1C 的中点,所以 AO =CO.又因为 AB =BC ,所以△ BOA ≌ △BOC.故 OA ⊥OB ,从而 OA , OB ,OB 1 两两垂直.以 O 为坐标原点, OB 的方向为 x 轴正方向, |OB|为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系 O- xyz.因为∠ CBB 1=60°,所以△ CBB 1 为等边三角形,又AB = BC ,则 A 0 , , 3 ,3B(1, 0, 0),B 1 , 3, 0 ,C ,-3, 0.0 3 0 3→33→, ,- 3 ,AB 1= ,,-,A 1 B 1=AB =331 03→3,0 .B 1C 1=BC = - 1,- 3设 n = (x ,y ,z)是平面 AA 1 1 的法向量,则B3 3n ·AB =0,3 y - 3 z = 0,1所以可取 n =(1,3, 3).→即30 n ·A B x - 3 z =0.设 m 是平面 A 11 1 的法向量,B C→则 m ·A 1B 1=0,同理可取 m =(1,- 3, 3).→ 1=0,1m ·B C则 cos 〈 n , m 〉= n ·m 1|n||m|= 7.1所以结合图形知二面角 A -A1B1 - C1的余弦值为7.5.(菱形建系)【 2015 高考新课标 1】如图,四边形 ABCD为菱形,∠ ABC=120 °,E,F 是平面 ABCD 同一侧的两点, BE⊥平面 ABCD, DF⊥平面 ABCD,BE=2 DF,AE⊥EC.(Ⅰ)证明:平面 AEC⊥平面 AFC;(Ⅱ)求直线 AE 与直线 CF 所成角的余弦值 .5.,【答案】(Ⅰ )见解析(Ⅱ )33又∵AE⊥EC,∴EG= 3 ,EG⊥ AC,在 Rt△ EBG中,可得 BE= 2 ,故 DF= 2 .2在Rt△ FDG 中,可得 FG= 6 .2在直角梯形 BDFE 中,由 BD=2 , BE= 2 , DF=2可得 EF=3 2 ,22∴ EG 2FG 2EF 2,∴EG⊥FG,∵ AC∩ FG=G,∴ EG⊥平面 AFC,10∵ EG 面 AEC ,∴平面 AFC ⊥ 平面 AEC⋯⋯6分.uuur uuuruuur( Ⅱ)如 ,以 G 坐 原点,分 以GB ,GC 的方向 x , y 正方向, | GB|位 度,建立空 直角坐 系G-xyz ,由( Ⅰ )可得 A (0,- 3 , 0), E(1,0,2 ) , F (- 1,0 , 2), ( , 3 , ), ∴ uuur = ( 1,3 , uuur2 ), CF = ( -1 ,2C 0 0 AE2 )- 3 ,.⋯ 分210uuur uuuruuur uuur3 故 cosAE ?CFAE ,CFuuuruuur.| AE ||CF |3所以直 AE 与 CF 所成的角的余弦3 . 分 ⋯⋯ 1236. (翻折) (2018 年 I 卷 )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 PFBF .( 1)证明:平面 PEF平面 ABFD ;( 2)求 DP 与平面 ABFD 所成角的正弦值 .6. 解:( 1)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 .11(2)作 PH ⊥EF ,垂足为 H .由( 1)得, PH ⊥平面 ABFD .uuuruuur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 = 3 .又 PF =1 ,EF =2 ,故 PE ⊥PF .可得 PH3 3, EH.22则 H (0,0,0), P(0,0,3), D ( 1, 3 uuur (1, 3 , 3 ), uuur3) 为平面 ABFD 的,0), DP HP (0,0,2 2 2 22法向量 .uuur uuur 设 DP 与平面 ABFD 所成角为HP DP,则 sin | uuur uuur || HP | | DP |343.34所以 DP 与平面 ABFD 所成角的正弦值为3 .4(翻折)( 2016 年全国 II 高考)如图,菱形 ABCD 的对角线 AC 与 BD 交于点 O ,7.AB 5, AC6 ,点 E, F 分别在 AD , CD 上, AE CF5, EF 交 BD 于点 H .将4DEF 沿 EF 折到 D ' E F 位置, OD10 . (Ⅰ)证明: D H 平面 ABCD ;(Ⅱ)求二面角 B D A C 的正弦值.7.【解析】⑴证明:∵AE CF5,∴AE CF,4AD CD∴ EF ∥ AC .∵四边形 ABCD 为菱形,∴12AC BD ,∴ EF BD ,∴ EFDH ,∴ EF D H .∵ AC 6 ,∴ AO 3;又 AB 5, AO OB ,∴ OB 4 , ∴ OHAEOD 1 , ∴ DH D H 3 , ∴ OD 2OH 2D ' H 2, ∴AOD ' H OH .又∵ OH I EFH ,∴ D 'H面 ABCD .⑵建立如图坐标系 H xyz .B 5,0,0 ,C 1,3,0 ,D ' 0,0,3 , A 1, 3,0 ,uuuruuur 1 ,3,3, ,, AD ',AB 4 3 0ur设面 ABD ' 法向量 n 1x ,y ,z ,uuurAC0 ,6 ,0 ,uur uuur4x 3 y 0x 3n 1 AB 0,取 yur3,,.由 uuruuuur得4 ,∴ n 14 5 n 1 ADx3 y 3z 0z 5uur同理可得面 AD 'C 的法向量 n 23,0 ,1 ,ur uur∴ cosn 1 n 2 9 5 7 5,∴ sin2 95 .ur uurn 1 n 2 5 2 1025258. (动点问题)( 2018 年 II 卷)如图,在三棱锥P ABC 中, AB BC 2 2 ,PA PB PCAC 4 , O 为 AC 的中点.13( 1)证明:PO平面ABC;( 2)若点 M 在棱BC上,且二面角M PA C 为 30 ,求 PC 与平面PAM所成角的正弦值.解:( 1)因为AP CP AC 4 , O 为 AC 的中点,所以 OP AC ,且OP2 3 .连结 OB .因为AB BC2AC ,所以△ABC为等腰直角三角形,2且 OB AC ,OB 1AC2. 2由 OP2OB2PB 2知PO OB .由 OP OB , OP AC 知PO平面 ABC .uuurO xyz .(2)如图,以O为坐标原点,OB的方向为x轴正方向,建立空间直角坐标系uuur由已知得 O(0,0,0), B(2,0,0), A(0, 2,0), C(0,2,0), P(0,0,23), AP (0,2,2 3), 取平面 uuur PAC 的法向量 OB(2,0,0) .uuur设 M (a,2 a,0)(0a2),则 AM (a,4 a,0) .设平面 PAM 的法向量为n(x, y, z) .14uuur uuur n 0 得 2y2 3z0 ,可取 n (3( a4), 3a, a) ,由 AP n 0, AMax (4a) y 0所以 cos uuur2 3( a 4).由已知得 | cos uuur| 3 . OB, na 2 OB, n2 3(a 4) 2 3a 22 所以2 3 | a 4| a 2 =3.解得 a 4 (舍去), a4 . 2 3(a 4) 2 3a 2 23所以 n(83 ,4 3 ,uuur (0,2, 2 3) ,所以 cos uuur3 . 4) .又 PCPC, n3334所以 PC 与平面 PAM 所成角的正弦值为3 .415。

近五年(2017-2021)高考数学真题分类汇编11 立体几何

近五年(2017-2021)高考数学真题分类汇编11 立体几何

是线段 AB 上的点(不含端点),设 SE 与 BC 所成的角为1 , SE 与平面 ABCD 所成
的角为2 ,二面角 S AB C 的平面角为3 ,则
A.1 2 3
B.3 2 1
C.1 3 2
D.2 3 1
27.(2018·全国高考真题(文))在长方体 ABCD A1B1C1D1 中, AB BC 2 , AC1
与平面 BB1C1C 所成的角为 30 ,则该长方体的体积为
A. 8
B. 6 2
C. 8 2
D. 8 3
28.(2018·北京高考真题(理))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
A.1
B.2
C.3
D.4
29.(2018·全国高考真题(文))某圆柱的高为 2,底面周长为 16,其三视图如图所示,
则积不容异”称为祖暅原理,利用该原理可以得到柱体的体积公式V柱体 Sh ,其中 S 是
柱体的底面积, h 是柱体的高.若某柱体的三视图如图所示(单位:cm),则该柱体的
体积(单位:cm3)是
A.158
B.162
C.182
D.324
18.(2019·全国高考真题(理))如图,点 N 为正方形 ABCD 的中心, ECD 为正三
形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为( )
A. 5 1 4
B. 5 1 2
C. 5 1 4
D. 5 1 2
15.(2020·全国高考真题(理))已知△ABC 是面积为 9 3 的等边三角形,且其顶点都 4
在球 O 的球面上.若球 O 的表面积为 16π,则 O 到平面 ABC 的距离为( )
角形,平面 ECD 平面 ABCD, M 是线段 ED 的中点,则

近三年高考全国卷理科立体几何真题

近三年高考全国卷理科立体几何真题

新课标卷高考真题1、(2016 年全国I 高考)如图,在以A,B,C,D,E,F 为顶点的五面体中,面ABEF为正方形,AF=2FD,AFD 90 ,且二面角D- AF- E与二面角C- BE- F 都是60 .(I)证明:平面ABEF 平面EFDC;(II)求二面角E- BC- A 的余弦值.2、(2016 年全国II 高考)如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,AB 5, AC 6,点E, F分别在AD ,CD 上,5AE CF ,EF 交BD 于点H .将4DEF 沿EF 折到'D EF 位置,OD 10 .(Ⅰ)证明: D H 平面ABCD ;(Ⅱ)求二面角 B D A C 的正弦值.3【2015高考新课标1,理18】如图,四边形ABCD 为菱形,∠ABC=120°,E,F 是平面ABCD 同一侧的两点,BE⊥平面ABCD,DF⊥平面ABCD,BE=2DF,AE⊥EC.(Ⅰ)证明:平面AEC⊥平面AFC;(Ⅱ)求直线AE 与直线CF 所成角的余弦值.4、[2014 ·新课标全国卷Ⅱ] 如图1-3,四棱锥P-ABCD 中,底面ABCD 为矩形,PA⊥平面ABCD,E 为PD 的中点.(1)证明:PB∥平面AEC;(2)设二面角D-AE-C 为60°,AP=1,AD=3,求三棱锥E-ACD 的体积.图1-35、[2014·新课标全国卷Ⅰ] 如图1-5,三棱柱ABC -A1B1C1 中,侧面BB1C1C 为菱形,AB⊥B1C.图1-5(1)证明:AC=AB1;(2)若AC⊥AB1,∠CBB1=60°,AB=BC,求二面角A -A1B1 - C1 的余弦值.6、(2017?新课标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= AD ,∠BAD= ∠ABC=90°,E 是PD 的中点.(Ⅰ)证明:直线CE∥平面PAB;(Ⅱ)点M 在棱PC 上,且直线BM 与底面ABCD 所成角为45°,求二面角M ﹣AB ﹣D 的余弦值.7、(2017?新课标Ⅲ)如图,四面体ABCD 中,△ABC 是正三角形,△ACD 是直角三角形,∠ABD= ∠CBD ,AB=BD .(Ⅰ)证明:平面ACD ⊥平面ABC ;(Ⅱ)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,求二面角D﹣AE ﹣C 的余弦值.8、(2017?新课标Ⅰ卷)如图,在四棱锥P﹣ABCD 中,AB ∥CD,且∠BAP=∠CDP=90°.(12分)(1)证明:平面PAB⊥平面PAD;(2)若PA=PD=AB=DC ,∠APD=90°,求二面角A﹣PB﹣C 的余弦值.1【解析】⑴∵ABEF 为正方形∴AF EF ∵AFD 90 ∴AF DF∵DF EF =F ∴AF 面EFDC AF 面ABEF∴平面ABEF 平面EFDC⑵由⑴知DFE CEF 60∵AB∥EF AB 平面EFDCEF 平面EFDC ∴AB∥平面ABCDAB 平面ABCD∵面ABCD 面EFDC CD∴AB∥CD ,∴CD ∥EF∴四边形EFDC 为等腰梯形以E为原点,如图建立坐标系,FD aE 0,0 ,0 B 0 ,2a,0a 3C ,0 , a A 2a,a2,02 2EB 0 ,2a,0 ,a 3BC ,2a, a ,AB 2a ,0 ,02 2设面BEC 法向量为m x,y,z .m EB m BC 0,即2a y 01a 3x 2ay a z 01 1 12 2x1 3 ,y1 0 ,z1 1 m 3 ,0 , 1 设面ABC 法向量为n x ,y ,z2 2 2n BC n AB =0.即a 3x 2ay az 02 2 22 22ax 02x2 0,y2 3,z2 4n 0, 3 ,4设二面角 E BC A的大小为.cos m nm n4 2 19193 1 3 16∴二面角 E BC A的余弦值为2 1992【解析】⑴证明:∵ 5AE CF ,∴4 AE CF AD CD,∴EF∥AC .∵四边形ABCD为菱形,∴AC BD ,∴EF BD ,∴EF DH ,∴EF D H .∵AC 6,∴AO 3;又AB 5,AO OB ,∴OB 4 ,∴OH AE OD 1AO ,∴DH D H 3 ,∴ 2 2 2OD OH D H ,'∴D'H OH .又∵OH I EF H ,∴D 'H 面ABCD.⑵建立如图坐标系H xyz.B 5,0,0 ,C 1,3,0 ,D ' 0,0,3 ,A 1,3,0 ,u u u r A Buuur uuru,,,AD ' 1,3,3 ,AC 0,6 ,0 ,4 3 0设面ABD ' 法向量u rn x,y,z1,由n AB1n AD1得4x 3y 0x 3y 3z 0,取xyz354 ,∴u rn1 3,4,5.同理可得面AD 'C 的法向量u u rn2 3,0 ,1 ,∴cos u r u u rn n1 2 9 5 7 5u r u u r,∴5 2 10 25n n1 2sin2 9525.3,【答案】(Ⅰ)见解析(Ⅱ)3 3又∵AE⊥EC,∴EG= 3 ,EG⊥AC,在Rt△EBG 中,可得BE= 2 ,故DF=2 2.在Rt△FDG 中,可得FG=6 2.在直角梯形BDFE 中,由BD =2,BE= 2 ,DF=22可得EF=3 22,∴ 2 2 2EG FG EF ,∴EG⊥FG,∵AC∩FG=G,∴EG⊥平面AFC,∵EG 面AEC,∴平面AFC⊥平面AEC. ⋯⋯6分(Ⅱ)如图,以G 为坐标原点,分别以GB, GC 的方向为x轴,y 轴正方向,|GB| 为单位长度,建立空间直角坐标系G-xyz,由(Ⅰ)可得A(0,-3,0),E(1,0,2 ),F(-1,0,22),C(0, 3 ,0),∴AE =(1,3, 2 ),CF =(-1,- 3,22). ⋯10分故cos , 3AE CFAE CF| AE || CF | 3.所以直线A E 与CF 所成的角的余弦值为 33 . ⋯⋯12分4,解:(1)证明:连接B D 交AC 于点O,连接E O. 因为ABCD 为矩形,所以O 为BD 的中点.又E 为PD 的中点,所以EO∥PB.因为EO? 平面AEC,PB?平面AEC,所以PB∥平面AEC.(2)因为PA⊥平面ABCD,ABCD 为矩形,所以AB,AD,AP 两两垂直.→如图,以A 为坐标原点,AB,AD,AP 的方向为x 轴、y轴、z轴的正方向,→|为单位长,建立空间直角坐标系A-xyz,则D (0,3,0),E 0, 3|AP,2 12,A→E=0,3 1,2 2.→设B( m,0,0)( m>0),则C( m,3,0),AC=(m,3,0).设n1=(x,y,z)为平面ACE 的法向量,→n1·AC=0,则即→n1·AE=0,m x+3y=0,3 12 y+2z=0,可取n1=3,-1, 3 . m又n2=(1,0,0)为平面DAE 的法向量,1由题设易知|cos〈n1,n2〉|=,即23 1 32=,解得m=3+4m 22.=1 1 3 1××3×=×3 2 2 238 .125 解:(1)证明:连接B C1,交B1C 于点O,连接A O,因为侧面BB1C1C 为菱形,所以B1C⊥BC1,且O 为B1C 及BC1 的中点.又AB⊥B1C,所以B1C⊥平面ABO.由于AO? 平面ABO,故B1C⊥AO.又B1O=CO,故AC=AB1.(2)因为AC⊥AB1,且O 为B1C 的中点,所以AO=CO.又因为AB=BC,所以△BOA≌△BOC.故OA⊥OB,从而OA,OB,OB1两两垂直.以O 为坐标原点,OB 的方向为x 轴正方向,|O B|为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系O- xyz.因为∠CBB1 =60°,所以△CBB1 为等边三角形,又AB=BC ,则A 0,0,33,B(1,0,0),B1 0,3,0 ,C 0,-33,0 .3→AB1=0,3,-333→,A1B1=AB=1,0,-33,→B1C1=BC=-1,-3,0 . 3设n=(x,y,z)是平面AA1B1 的法向量,则n·AB1=0,即→n·A1B1=0,333 y-3 z=0,x-33 z=0.所以可取n=(1,3,3).设m是平面A1B1C1 的法向量,→m·A1B1=0,则同理可取m=(1,-3,3).→m·B1C1=0,则c os〈n,m〉=n·m 1=7.|n||m|13.6、【答案】(Ⅰ)证明:取PA 的中点F,连接E F,BF,因为 E 是PD 的中点,13所以EF AD ,AB=BC= AD ,∠BAD= ∠ABC=90°,∴BC∥AD ,∴BCEF 是平行四边形,可得CE∥BF,BF? 平面PAB,CF?平面PAB,∴直线C E∥平面PAB;P﹣A BCD 中,(Ⅱ)解:四棱锥侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,AB=BC= AD ,∠BAD= ∠ABC=90°,E 是PD 的中点.A D=2 ,则A B=BC=1 ,OP= ,取AD 的中点O,M 在底面ABCD 上的射影N 在OC 上,设∴∠PCO=6°0,直线B M 与底面ABCD 所成角为45°,可得:BN=MN ,CN= MN ,BC=1,可得:1+ BN 2=BN 2 ,BN= ,MN= ,作NQ⊥AB 于Q,连接M Q ,A B﹣D的平面角,MQ=所以∠MQN 就是二面角M﹣= ,A B﹣D的余弦值为:= .二面角M﹣7、【答案】(Ⅰ)证明:如图所示,取AC 的中点O,连接B O,OD.∵△ABC 是等边三角形,∴OB⊥AC .△ABD 与△CBD 中,AB=BD=BC ,∠ABD= ∠CBD,∴△ABD ≌△CBD ,∴AD=CD .∵△ACD 是直角三角形,∴AC 是斜边,∴∠ADC=9°0.∴DO= AC .∴DO 2+BO 2=AB 2=BD 2 .∴∠BOD=9°0 .∴OB⊥OD.又DO∩AC=O ,∴OB⊥平面ACD .又OB? 平面ABC ,∴平面ACD ⊥平面ABC .(Ⅱ)解:设点D,B 到平面ACE 的距离分别为h D ,h E .则= .∵平面AEC 把四面体ABCD 分成体积相等的两部分,∴= = =1.∴点 E 是BD 的中点.建立如图所示的空间直角坐标系.不妨设AB=2 .则O(0,0,0),A(1,0,0),C(﹣1,0,0),D(0,0,1),B(0,,0),E .=(﹣1,0,1),= ,=(﹣2,0,0).设平面ADE 的法向量为=(x,y,z),则,即,取= .同理可得:平面ACE 的法向量为=(0,1,).∴cos = = =﹣.∴二面角D﹣AE ﹣C 的余弦值为.8、【答案】(1)证明:∵∠BAP= ∠CDP=90°,∴PA⊥AB ,PD⊥CD,∵AB ∥CD,∴AB⊥PD,又∵PA∩PD=P,且PA? 平面PAD,PD? 平面PAD,∴AB ⊥平面PAD,又AB ? 平面PAB,∴平面PAB⊥平面PAD;(2)解:∵AB ∥CD,AB=CD ,∴四边形ABCD 为平行四边形,由(1)知AB⊥平面PAD,∴AB ⊥AD ,则四边形ABCD 为矩形,在△APD 中,由PA=PD,∠APD=90°,可得△PAD 为等腰直角三角形,设PA=AB=2a ,则AD= .取AD 中点O,BC 中点E,连接PO、OE,以O 为坐标原点,分别以OA 、OE、OP 所在直线为x、y、z 轴建立空间直角坐标系,则:D(),B(),P(0,0,),C().,,.设平面PBC 的一个法向量为,由,得,取y=1,得.∵AB ⊥平面PAD,AD ? 平面PAD,∴AB ⊥AD ,又PD⊥PA,PA∩AB=A ,∴PD⊥平面PAB,则为平面PAB 的一个法向量,.∴cos<>= = .由图可知,二面角 A ﹣PB﹣C 为钝角,∴二面角 A ﹣PB﹣C 的余弦值为.。

近三年高考全国卷理科立体几何真题

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新课标卷近三年高考题1、(2016年全国I 高考)如图,在以A ,B ,C ,D ,E ,F 为顶点的五面体中,面ABEF 为正方形,AF =2FD ,90AFD ∠=,且二面角D -AF -E 与二面角C -BE -F 都是60.(I )证明:平面ABEF ⊥平面EFDC ; (II )求二面角E -BC -A 的余弦值. 【解析】⑴ ∵ABEF 为正方形 ∴AF EF ⊥∵90AFD ∠=︒ ∴AF DF ⊥∵=DF EF F ∴AF ⊥面EFDC AF ⊥面ABEF ∴平面ABEF ⊥平面EFDC ⑵ 由⑴知60DFE CEF ∠=∠=︒ ∵AB EF ∥AB ⊄平面EFDC EF ⊂平面EFDC ∴AB ∥平面ABCD AB ⊂平面ABCD ∵面ABCD 面EFDC CD = ∴AB CD ∥,∴CD EF ∥∴四边形EFDC 为等腰梯形以E 为原点,如图建立坐标系,设FD a =()()000020E B a ,,,, ()3022022a C a A a a ⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭,,,,()020EB a =,,,3222a BC a a ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭,,,()200AB a =-,, 设面BEC 法向量为()m x y z =,,.0m EB m BC ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,即11112032022a y a x ay a z ⋅=⎧⎪⎨⋅-+⋅=⎪⎩ 111301x y z ===-,,()301m =-,,设面ABC 法向量为()222n x y z =,,=00n BC n AB ⎧⋅⎪⎨⋅=⎪⎩.即22223202220a x ay az ax ⎧-+=⎪⎨⎪=⎩ 222034x y z ===,, ()034n =,,设二面角E BC A --的大小为θ.4219cos 1931316m n m nθ⋅-===-+⋅+⋅ ∴二面角E BC A --的余弦值为21919-2、(2016年全国II 高考)如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,5,6AB AC ==,点,E F 分别在,AD CD 上,54AE CF ==,EF 交BD 于点H .将DEF ∆沿EF 折到'D EF ∆位置,10OD '=.(Ⅰ)证明:D H '⊥平面ABCD ; (Ⅱ)求二面角B D A C '--的正弦值.【解析】⑴证明:∵54AE CF ==,∴AE CFAD CD=, ∴EF AC ∥.∵四边形ABCD 为菱形,∴AC BD ⊥, ∴EF BD ⊥,∴EF DH ⊥,∴EF D H '⊥. ∵6AC =,∴3AO =;又5AB =,AO OB ⊥,∴4OB =,∴1AEOH OD AO=⋅=,∴3DH D H '==, ∴222'OD OH D H '=+,∴'D H OH ⊥. 又∵OH EF H =I ,∴'D H ⊥面ABCD . ⑵建立如图坐标系H xyz -.()500B ,,,()130C ,,,()'003D ,,,()130A -,,,()430AB =uu u r ,,,()'133AD =-uuur ,,,()060AC =uuu r,,, 设面'ABD 法向量()1n x y z =,,u r,由110n AB n AD ⎧⋅=⎪⎨'⋅=⎪⎩得430330x y x y z +=⎧⎨-++=⎩,取345x y z =⎧⎪=-⎨⎪=⎩,∴()1345n =-u r,,.同理可得面'AD C 的法向量()2301n =u u r,,,∴12129575cos 255210n n n n θ⋅+===⋅u r u u ru r u u r , ∴295sin 25θ=.3、(2016年全国III 高考)如图,四棱锥P ABC -中,PA ⊥地面ABCD ,AD BC ,3AB AD AC ===,4PA BC ==,M 为线段AD 上一点,2AM MD =,N 为PC 的中点.(I )证明MN平面PAB ;(II )求直线AN 与平面PMN 所成角的正弦值.设),,(z y x n =为平面PMN 的法向量,则⎪⎩⎪⎨⎧=⋅=⋅00PN n PM n ,即⎪⎩⎪⎨⎧=-+=-0225042z y x z x ,可取)1,2,0(=n ,于是2558|||||||,cos |=⋅=><AN n AN n AN n .4、【2015高考新课标2,理19】如图,长方体1111ABCD A B C D -中,=16AB ,=10BC ,18AA =,点E ,F 分别在11A B ,11C D 上,114A E D F ==.过点E ,F 的平面α与此长方体的面相交,交线围成一个正方形.(Ⅰ)在图中画出这个正方形(不必说出画法和理由); (Ⅱ)求直线AF 与平面α所成角的正弦值. 【答案】(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ)4515.【考点定位】1、直线和平面平行的性质;2、直线和平面所成的角.DD 1C 1A 1 EFA BCB 1A 1AB 1BD 1DC 1CFE HGM【名师点睛】根据线面平行和面面平行的性质画平面α与长方体的面的交线;由交线的位置可确定公共点的位置,坐标法是求解空间角问题时常用的方法,但因其计算量大的特点很容易出错,故坐标系的选择是很重要的,便于用坐标表示相关点,先求出面α的法向量,利用sin cos ,n AF θ=<>求直线AF 与平面α所成角的正弦值.5、【2015高考新课标1,理18】如图,四边形ABCD 为菱形,∠ABC =120°,E ,F 是平面ABCD 同一侧的两点,BE ⊥平面ABCD ,DF ⊥平面ABCD ,BE =2DF ,AE ⊥EC . (Ⅰ)证明:平面AEC ⊥平面AFC ;(Ⅱ)求直线AE 与直线CF 所成角的余弦值.【答案】(Ⅰ)见解析(Ⅱ)33又∵AE⊥EC,∴EG=3,EG⊥AC,在Rt△EBG中,可得BE=2,故DF=22.在Rt△FDG中,可得FG=62.在直角梯形BDFE中,由BD=2,BE=2,DF=22可得EF=322,∴222EG FG EF+=,∴EG⊥FG,∵AC∩FG=G,∴EG⊥平面AFC,∵EG⊂面AEC,∴平面AFC⊥平面AEC. ……6分(Ⅱ)如图,以G为坐标原点,分别以,GB GC的方向为x轴,y轴正方向,||GB 为单位长度,建立空间直角坐标系G-xyz,由(Ⅰ)可得A(0,-3,0),E(1,0,2),F(-1,0,22),C(0,3,0),∴AE=(1,3,2),CF=(-1,-3,22).…10分故3cos ,3||||AE CF AE CF AE CF ∙<>==-. 所以直线AE 与CF 所成的角的余弦值为33. ……12分 【考点定位】空间垂直判定与性质;异面直线所成角的计算;空间想象能力,推理论证能力【名师点睛】对空间面面垂直问题的证明有两种思路,思路1:几何法,先由线线垂直证明线面垂直,再由线面垂直证明面面垂直;思路2:利用向量法,通过计算两个平面的法向量,证明其法向量垂直,从而证明面面垂直;对异面直线所成角问题,也有两种思路,思路1:几何法,步骤为一找二作三证四解,一找就是先在图形中找有没有异面直线所成角,若没有,则通常做平行线或中位线作出异面直线所成角,再证明该角是异面直线所成角,利用解三角形解出该角. 6、[2014·新课标全国卷Ⅱ] 如图1-3,四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 为矩形,PA ⊥平面ABCD ,E 为PD 的中点.(1)证明:PB ∥平面AEC ; (2)设二面角D -AE -C 为60°,AP =1,AD =3,求三棱锥E -ACD 的体积.图1-3解:(1)证明:连接BD 交AC 于点O ,连接EO . 因为ABCD 为矩形,所以O 为BD 的中点. 又E 为PD 的中点,所以EO ∥PB . 因为EO ⊂平面AEC ,PB ⊄平面AEC , 所以PB ∥平面AEC .(2)因为PA ⊥平面ABCD ,ABCD 为矩形, 所以AB ,AD ,AP 两两垂直. 如图,以A 为坐标原点,AB →,AD ,AP 的方向为x 轴、y 轴、z 轴的正方向,|AP →|为单位长,建立空间直角坐标系A -xyz ,则D ()0,3,0,E ⎝⎛⎭⎪⎫0,32,12,AE →=⎝ ⎛⎭⎪⎫0,32,12.设B (m ,0,0)(m >0),则C (m ,3,0),AC →=(m ,3,0). 设n 1=(x ,y ,z )为平面ACE 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AC →=0,n 1·AE →=0,即⎩⎨⎧mx +3y =0,32y +12z =0, 可取n 1=⎝ ⎛⎭⎪⎫3m ,-1,3.又n 2=(1,0,0)为平面DAE 的法向量,由题设易知|cos 〈n 1,n 2〉|=12,即33+4m 2=12,解得m =32. 因为E 为PD 的中点,所以三棱锥E -ACD 的高为12.三棱锥E -ACD 的体积V =13×12×3×32×12=38. 7、[2014·新课标全国卷Ⅰ] 如图1-5,三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,侧面BB 1C 1C 为菱形,AB ⊥B 1C .图1-5(1)证明:AC =AB 1;(2)若AC ⊥AB 1,∠CBB 1=60°,AB =BC ,求二面角A -A 1B 1 ­C 1的余弦值.解:(1)证明:连接BC 1,交B 1C 于点O ,连接AO ,因为侧面BB 1C 1C 为菱形,所以B 1C ⊥BC 1,且O 为B 1C 及BC 1的中点.又AB ⊥B 1C ,所以B 1C ⊥平面ABO . 由于AO ⊂平面ABO ,故B 1C ⊥AO . 又B 1O =CO ,故AC =AB 1.(2)因为AC ⊥AB 1,且O 为B 1C 的中点,所以AO =CO .又因为AB =BC ,所以△BOA ≌ △BOC .故OA ⊥OB ,从而OA ,OB ,OB 1两两垂直.以O 为坐标原点,OB 的方向为x 轴正方向,|OB |为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系O ­ xyz .因为∠CBB 1=60°,所以△CBB 1为等边三角形,又AB =BC ,则A ⎝⎛⎭⎪⎫0,0,33,B (1,0,0),B 1⎝⎛⎭⎪⎫0,33,0,C ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-33,0. AB 1→=⎝ ⎛⎭⎪⎫0,33,-33,A 1B 1→=AB =⎝ ⎛⎭⎪⎫1,0,-33, B 1C →1=BC =⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,-33,0.设n =(x ,y ,z )是平面AA 1B 1的法向量,则 ⎩⎪⎨⎪⎧n ·AB 1=0,n ·A 1B 1→=0,即⎩⎪⎨⎪⎧33y -33z =0,x -33z =0.所以可取n =(1,3,3).设m 是平面A 1B 1C 1的法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧m ·A 1B 1→=0,m ·B 1C 1→=0,同理可取m =(1,-3,3).则cos 〈n ,m 〉=n ·m |n ||m |=17.所以结合图形知二面角A -A 1B 1 ­ C 1的余弦值为17.11。

(完整版)近三年高考全国卷理科立体几何真题(可编辑修改word版)

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新课标卷高考真题1、(2016 年全国I 高考)如图,在以A,B,C,D,E,F 为顶点的五面体中,面ABEF 为正方形,AF=2FD,∠AFD = 90 ,且二面角D -AF -E 与二面角C -BE - F 都是60 .(I)证明:平面ABEF ⊥平面EFDC;(II)求二面角E - BC - A 的余弦值.10 2、( 2016 年全国 II 高考) 如图, 菱形 ABCD 的对角线 AC 与 BD 交于点 O ,AB = 5, AC = 6 , 点 E , F 分别在 AD , CD 上, AE = CF = 5 , EF 交 BD 于点 H4.将∆DEF 沿 EF 折到∆D 'EF 位置, OD ' = .(Ⅰ)证明: D 'H ⊥ 平面 ABCD ;(Ⅱ)求二面角 B - D 'A - C 的正弦值.3【2015 高考新课标 1,理 18】如图,四边形ABCD 为菱形,∠ABC=120°,E,F 是平面ABCD 同一侧的两点,BE⊥平面ABCD,DF⊥平面ABCD,BE=2DF,AE⊥EC.(Ⅰ)证明:平面AEC⊥平面AFC;(Ⅱ)求直线AE 与直线CF 所成角的余弦值.4、[2014·新课标全国卷Ⅱ] 如图1-3,四棱锥P-ABCD 中,底面ABCD 为矩形,PA⊥平面ABCD,E 为PD 的中点.(1)证明:PB∥平面AEC;(2)设二面角D-AE-C 为60°,AP=1,AD= 3,求三棱锥E-ACD 的体积.图1-35、[2014·新课标全国卷Ⅰ] 如图1-5,三棱柱ABC -A1B1C1中,侧面BB1C1C 为菱形,AB⊥B1C.图1-5(1)证明:AC=AB1;(2)若AC⊥AB1,∠CBB1=60°,AB=BC,求二面角A -A1B1­C1的余弦值.6、(2017•新课标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= AD,∠BAD=∠ABC=90°,E 是PD 的中点.(Ⅰ)证明:直线CE∥平面PAB;(Ⅱ)点M 在棱PC 上,且直线BM 与底面ABCD 所成角为45°,求二面角M﹣AB﹣D 的余弦值.7(、2017•新课标Ⅲ)如图,四面体ABCD 中,△ABC 是正三角形,△ACD 是直角三角形,∠ABD= ∠CBD,AB=BD.(Ⅰ)证明:平面ACD⊥平面ABC;(Ⅱ)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,求二面角D﹣AE﹣C 的余弦值.8、(2017•新课标Ⅰ卷)如图,在四棱锥P﹣ABCD 中,AB∥CD,且∠BAP=∠CDP=90°.(12分)(1)证明:平面PAB⊥平面PAD;(2)若PA=PD=AB=DC,∠APD=90°,求二面角A﹣PB﹣C 的余弦值.m n ⋅ -4 3 + 1 ⋅ 3 + 16 m 1 1 1 m 1【解析】⑴ ∵ ABEF 为正方形∴ AF ⊥ EF ∵ ∠AFD = 90︒∴ AF ⊥ DF ∵ D F EF =F∴ AF ⊥ 面 EFDC AF ⊥ 面 ABEF∴平面 ABEF ⊥ 平面 EFDC⑵ 由⑴知∠DFE = ∠CEF = 60︒∵ AB ∥ EF AB ⊄ 平面 EFDCEF ⊂ 平面 EFDC ∴ AB ∥平面 ABCDAB ⊂ 平面 ABCD∵面 ABCD 面 EFDC = CD∴ AB ∥CD ,∴ CD ∥ EF∴四边形 EFDC 为等腰梯形以 E 为原点, 如图建立坐标系,FD = aE (0 ,0 ,0)B (0 ,2a ,0)C ⎛ a ,0 , 3 a ⎫ A (2a ,2a ,0)2 2 ⎪ ⎝ ⎭ ⎛ a3 ⎫EB = (0 ,2a ,0) , BC = 2 ,- 2a , 2 a ⎪ , AB = (-2a ,0 ,0)⎝ ⎭设面 BEC 法向量为= ( x ,y ,z ) . ⎧ ⎧2a ⋅ y 1 = 0 ⎪m ⋅ EB = 0 ,即⎪ ⎨ ⋅ = 0 ⎨ a ⋅ x - 2ay + 3 a ⋅ z = 0 ⎪⎩m BC ⎪⎩ 2 1 1 2 1x = 3 ,y = 0 ,z = -1 = ( 3 ,0 ,- 1)设面 ABC 法向量为 = ( x ,y ,z ) ⎧ n 2 2 2 ⎧ a ⎪n ⋅ BC =0 .即⎪ x 2 - 2ay 2 + az 2 = 0 x = 0 ,y = 3 ,z = 4 ⎨ ⎨ 2 22 2 2⎪⎩n ⋅ AB = 0⎪⎩2ax 2 = 0 n = (0 , 3 ,4)设二面角 E - BC - A 的大小为. cos =∴二面角 E - BC - A 的余弦值为-2 19 19 m ⋅ n = = - 2 19 19 3u r u u r n 1 ⋅ n 2 u r u u r n 1 n 2 7 5 2 95 ⋅ ' ⎩ ⎩ 2【解析】⑴证明:∵ AE = CF = 5 ,∴AE = CF , 4 AD CD∴ EF ∥ AC .∵四边形 ABCD 为菱形,∴ AC ⊥ BD , ∴ EF ⊥ BD ,∴ EF ⊥ DH ,∴ EF ⊥ D 'H .∵ AC = 6 ,∴ AO = 3 ;又 AB = 5 , AO ⊥ OB ,∴ OB = 4 , ∴ O H = AE⋅ OD = 1 ,∴ D H = D 'H = 3 ,∴ OD ' 2 = O H 2 + D ' H 2 ,∴ D ' H ⊥ O H AO .又∵ OH I EF = H ,∴ D ' H ⊥ 面 ABCD .⑵建立如图坐标系 H - xyz .B (5 , 0 , 0) ,C (1, 3,0) , D '(0 , 0 , 3) , A (1, - 3, 0) ,AB = (4 , 3, 0) , AD ' = (-1, 3,3) , AC = (0 , 6 , 0) ,设面 ABD ' 法向量n 1 = ( x ,y ,z ) ,⎧ ⎧x = 3 由⎪n 1 ⋅ AB = 0 得⎧4x + 3y = 0 ,取⎪ y = -4 ,∴ n = (3, - 4 , 5) . ⎨ ⎪⎩n 1 A D = 0 ⎨-x + 3y + 3z = 0 ⎨ 1 ⎪z = 5同理可得面 AD 'C 的法向量n 2 = (3, 0 , 1) ,∴ cos= = = ,∴ s in = . 25 253,【答案】(Ⅰ)见解析(Ⅱ) 339 + 5 5 2 ⋅ 103 2 2 32 GB , G C又∵AE ⊥EC ,∴EG = ,EG ⊥AC , 在 Rt △EBG 中,可得 BE = ,故 DF =2 .2在 Rt △FDG 中,可得 FG =6 .2在直角梯形 BDFE 中,由 BD =2,BE = ,DF = 2可得 EF = 3 2, 2 2 ∴ EG 2 + FG 2 = EF 2 ,∴EG ⊥FG , ∵AC ∩FG=G ,∴EG ⊥平面 AFC , ∵EG ⊂ 面 AEC ,∴平面 AFC ⊥平面 AEC .……6 分(Ⅱ)如图,以 G 为坐标原点,分别以 的方向为 x 轴,y 轴正方向,| GB |为单位长度,建立空间直角坐标系 G-xyz ,由(Ⅰ)可得 A (0,- ,0),E (1,0,),F (-1,0, ),C (0, ,0),∴ AE =(1, , ), C F =(-1,- 2 , 2 ).…10 分 23 2 3 2 33 3 3 33 AE ,C F >= •1AP |为单位长,建立空间直角坐标系 A -xyz ,则 D (0, 3,0),E 0, 2 , 2,AE = 0 2 , 2 = - { 即 故cos < AE CF 3 . | AE || C F | 3 所以直线 AE 与 CF 所成的角的余弦值为3 .……12 分3 4,解:(1)证明:连接 BD 交 AC 于点 O ,连接 EO .因为 ABCD 为矩形,所以 O 为 BD 的中点. 又 E 为 PD 的中点,所以 EO ∥PB .因为 EO ⊂平面 AEC ,PB ⊄平面 AEC ,所以 PB ∥平面 AEC . (2)因为 PA ⊥平面 ABCD ,ABCD 为矩形, 所以 AB ,AD ,AP 两两垂直.如图,以 A→ AD ,AP 的方向为 x 轴、y 轴、z 轴的正方向,| 为坐标原点,AB , →( 1)→ (, 1).设 B (m ,0,0)(m >0),则 C (m ,3,0) →(m ,3,0).,AC = 设 n 1=(x ,y ,z )为平面 ACE 的法向量,→ n 1·AC =0,则 → ) {m x + 3y =0,)n 1·AE =0, 2 y + z =0,可取 n 1=(2,-1, ).又 n 2=(1,0,0)为平面 DAE 的法向量,1由题设易知|cos 〈n 1,n 2〉|= ,即2 13 = ,解得 m = .22 1因为 E 为 PD 的中点,所以三棱锥 E -ACD 的高为 .三棱锥 E -ACD 的体积 V =21 1 3 1 × × 3× × = . 3 22 2 83m 3 3+4m 233 3 3 3 1(( )B 1C 1=BC = -1,- 3,0 . {{335 解:(1)证明:连接 BC 1,交 B 1C 于点 O ,连接 AO ,因为侧面 BB 1C 1C 为菱形,所以 B 1C ⊥BC 1,且 O 为 B 1C 及 BC 1 的中点.又 AB ⊥B 1C ,所以 B 1C ⊥平面 ABO . 由于 AO ⊂平面 ABO ,故 B 1C ⊥AO . 又 B 1O =CO ,故 AC =AB 1.(2)因为 AC ⊥AB 1,且 O 为 B 1C 的中点,所以 AO =CO .又因为 AB =BC ,所以△BOA ≌ △BOC .故 OA ⊥OB ,从而 OA ,OB ,OB 1 两两垂直.以 O 为坐标原点,OB 的方向为 x 轴正方向,|OB |为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系 O ­ xyz .(3)因为∠CBB 1=60°,所以△CBB 1 为等边三角形,又 AB =BC ,则 A 0,0, 3 ,B (1,0,0),B (0, 3,0),C (0,- 3,0).→ AB 1= 0, 3 ,- 3)3 → 3 ,A 1B 1=AB =1,0,- , 3 3 3→ ( )设 n =(x ,y ,z )是平面 AA 1B 1 的法向量,则n ·AB 1=0,3 y - z =0,)→n ·A 1B 1=0,)即所以可取 n =(1,3, 3).x - z =0.{设m 是平面A1B1C1的法向量,→m·A1B1=0,则→m·B1C1=0,)同理可取m=(1,-3, 3).n·m 1则cos〈n,m〉==.|n||m| 71所以结合图形知二面角 A -A1B1­ C1的余弦值为.76、【答案】(Ⅰ)证明:取PA 的中点F,连接EF,BF,因为E 是PD 的中点,所以EF AD,AB=BC= AD,∠BAD=∠ABC=90°,∴BC∥ AD,∴BCEF 是平行四边形,可得CE∥BF,BF⊂平面PAB,CF✪平面PAB,∴直线CE∥平面PAB;(Ⅱ)解:四棱锥P﹣ABCD 中,侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD,AB=BC= AD,∠BAD=∠ABC=90°,E 是PD 的中点.取AD 的中点O,M 在底面ABCD 上的射影N 在OC 上,设AD=2,则AB=BC=1,OP= ,∴∠PCO=60°,直线BM 与底面ABCD 所成角为45°,可得:BN=MN,CN= MN,BC=1,可得:1+ BN2=BN2 ,BN= ,MN= ,作NQ⊥AB 于Q,连接MQ,所以∠MQN 就是二面角M﹣AB﹣D 的平面角,MQ== ,二面角M﹣AB﹣D 的余弦值为: = .7、【答案】(Ⅰ)证明:如图所示,取AC 的中点O,连接BO,OD.∵△ABC 是等边三角形,∴OB⊥AC.△ABD 与△CBD 中,AB=BD=BC,∠ABD=∠CBD,∴△ABD≌△CBD,∴AD=CD.∵△ACD 是直角三角形,∴AC 是斜边,∴∠ADC=90°.∴DO= AC.∴DO2+BO2=AB2=BD2 .∴∠BOD=90°.∴OB⊥OD.又DO∩AC=O,∴OB⊥平面ACD.又OB⊂平面ABC,∴平面ACD⊥平面ABC.(Ⅱ)解:设点D,B 到平面ACE 的距离分别为h D,h E.则= .∵平面AEC 把四面体ABCD 分成体积相等的两部分,∴ = = =1.∴点E 是BD 的中点.建立如图所示的空间直角坐标系.不妨设AB=2.则O(0,0,0),A(1,0,0),C(﹣1,0,0),D(0,0,1),B(0,,0),E .=(﹣1,0,1),= ,=(﹣2,0,0).设平面ADE 的法向量为=(x,y,z),则,即,取= .同理可得:平面ACE 的法向量为=(0,1,).∴cos = = =﹣.∴二面角D﹣AE﹣C 的余弦值为.8、【答案】(1)证明:∵∠BAP=∠CDP=90°,∴PA⊥AB,PD⊥CD,∵AB∥CD,∴AB⊥PD,又∵PA∩PD=P,且PA⊂平面PAD,PD⊂平面PAD,∴AB⊥平面PAD,又AB⊂平面PAB,∴平面PAB⊥平面PAD;(2)解:∵AB∥CD,AB=CD,∴四边形ABCD 为平行四边形,由(1)知AB⊥平面PAD,∴AB⊥AD,则四边形ABCD 为矩形,在△APD 中,由PA=PD,∠APD=90°,可得△PAD 为等腰直角三角形,设PA=AB=2a,则AD= .取AD 中点O,BC 中点E,连接PO、OE,以O 为坐标原点,分别以OA、OE、OP 所在直线为x、y、z 轴建立空间直角坐标系,则:D(),B(),P(0,0,),C().,,.设平面PBC 的一个法向量为,由,得,取y=1,得.∵AB⊥平面PAD,AD⊂平面PAD,∴AB⊥AD,又PD⊥PA,PA∩AB=A,∴PD⊥平面PAB,则为平面PAB 的一个法向量,.∴cos<>= =.由图可知,二面角A﹣PB﹣C为钝角,∴二面角A﹣PB﹣C 的余弦值为.。

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高考真题集锦(立体几何部分)
1.(2016.理1)如图是由圆柱和圆锥组合而成的几何体的三视图,则该几何体的表面积是( )
A 20π B24π C28π D.32π
2. βα,是两个平面,m,n 是两条直线,有下列四个命题:
(1)如果m ⊥n,m ⊥α,n ∥β,那么βα⊥;
(2)如果m ⊥α,n ∥α,那么m ⊥n.
(3)如果αβα⊂m ,∥那么m ∥β。

(4)如果m ∥n,βα∥,那么m 与α所成的角和n 与β所成的角相等。

其中正确的命题有___________
3.(2016年理1)如图,某几何体的三视图是三个半径相等的圆及每个圆中两条互相垂直的半径.若该几何体的体积是π328,则它的表面积是 A 17π B.18π C.20π D.28π
4.平面α过正方体1111D C B A ABCD -的顶点A ,α//平面11D CB ,⋂α平面ABCD =m ,
⋂α平面11A ABB =n,则m,n 所成角的正弦值为( )
A.23
B.22
C.33
D.3
1
5.(2016年理1)如图,在以A,B,C,D,E,F 为顶点的五面体中,面ABEF 为正方形,AF=2FD ,∠AFD=90°,且二面角D-AF-E 与二面角C-BE-F 都是60° .(12分)
(Ⅰ)证明:平面ABEF ⊥平面EFDC ;
(Ⅱ)求二面角E-BC-A 的余弦值.
6. (2015年理1)圆柱被一个平面截取一部分后与半球(半径为r )组成一个几何体,该几何体三视图的正视图和俯视图如图所示,若该几何体的表面积是16+20π,则r=( )
A.1
B.2
C.7
D.8
7.如图,四边形ABCD 为菱形,∠ABC=120°,E,F 是平面ABCD 同一侧的亮点,BE ⊥平面ABCD,DF ⊥平面ABCD,BE=2DF,AE ⊥EC.
(1) 证明:平面AEC ⊥平面AFC;
(2) 求直线AE 与直线CF 所成角的余弦值。

8.一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,则截取部分体积和剩余
部分体积的比值为()
9.如图,长方体1111D C B A ABCD -中,AB = 16,BC = 10,AA1 = 8,点E ,F 分别在1111C D B A ,
上,411==F D E A ,过点E,F 的平面α与此长方体的面相交,交线围成一个正方形。

(1)在图中画出这个正方形(不必说明画法和理由); (2)求直线AF 与平面α所成的角的正弦值
10.如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,AB=5,AC=6,点E,F 分别在AD,CD 上,AE=CF=45 ,EF 交BD 于点H.将△DEF 沿EF 折到△DEF
的位置,OD ’=10 (1)证明:D ’H ⊥平面ABCD
(2)求二面角B-D ’A-C 的正弦值
P。

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