2020高考数学大二轮复习专题7立体几何第2讲综合大题部分增分强化练文

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2020版高考数学大二轮复习 专题 立体几何增分强化练 理

2020版高考数学大二轮复习 专题  立体几何增分强化练  理

增分强化练1.(2019·泉州质检)在四棱锥P ­ABCD 中,PD ⊥平面ABCD ,AB ⊥AD ,AD ∥BC ,AB =1,AD =2BC =2,PD = 3.(1)求证: 平面PBD ⊥平面PAC ;(2)M 为棱PB 上异于B 的点,且AM ⊥MC ,求直线AM 与平面MCD 所成角的正弦值. 解析:(1)证明:在Rt △ABC 与Rt △ABD 中,因为BC AB =22, AB AD =22, 所以BC AB =ABAD,∠ABC =∠DAB =90°,即△ABC ∽△DAB ,所以∠ABD =∠BCA .因为∠ABD +∠CBD =90°,所以∠BCA +∠CBD =90°,所以AC ⊥BD . 因为PD ⊥平面ABCD ,AC ⊂平面ABCD ,所以PD ⊥AC , 又BD ∩PD =D ,所以AC ⊥平面PBD , 又AC ⊂平面PAC, 所以平面PBD ⊥平面PAC .(2)过A 作AE ∥DP ,因为PD ⊥平面ABCD ,所以AE ⊥平面ABCD ,即AE ,AB ,AD 两两相垂直,以A 为原点,AB ,AD ,AE 所在的直线为x ,y ,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,因为AB =1,AD =2BC =2,PD =3, 所以A (0,0,0),B (1,0,0),C ⎝ ⎛⎭⎪⎫1,22,0,D (0,2,0),P (0,2,3), AB →=(1,0,0),BP →=(-1,2,3),CB →=⎝⎛⎭⎪⎫0,-22,0, 设BM →=λBP →,λ∈(0,1].则AM →=AB →+λBP →=(1-λ,2λ,3λ), CM →=CB →+λBP →=(-λ,-22+2λ,3λ).因为AM ⊥MC ,所以AM →·CM →=0,即(1-λ)(-λ)+2λ⎝ ⎛⎭⎪⎫-22+2λ+3λ2=0,解得6λ2-2λ=0,λ=0或λ=13.因为λ∈(0,1],所以λ=13.所以AM →=⎝ ⎛⎭⎪⎫23,23,33,即M ⎝ ⎛⎭⎪⎫23,23,33.所以DC →=⎝ ⎛⎭⎪⎫1,-22,0,DM →=⎝ ⎛⎭⎪⎫23,-223,33,设n =(x 0,y 0,z 0)为平面MCD 的一个法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n ·DM →=0n ·DC →=0,所以⎩⎪⎨⎪⎧23x 0-223y 0+33z 0=0x 0-22y 0=0,所以取n =⎝⎛⎭⎪⎫62,3,2, 设直线AM 与平面MCD 所成角为θ, 所以sin θ=|cos 〈AM →,n 〉|=63+63+6349+29+39·64+3+2=23913,所以直线AM 与平面MCD 所成角的正弦值23913.2.(2019·济宁模拟)如图,在直角梯形ABED 中,AB ∥DE ,AB ⊥BE ,且AB =2DE =2BE ,点C 是AB 中点,现将△ACD 沿CD 折起,使点A 到达点P 的位置.(1)求证:平面PBC⊥平面PEB;(2)若PE与平面PBC所成的角为45°,求平面PDE与平面PBC所成锐二面角的余弦值.解析:(1)证明:∵AB∥DE,AB=2DE,点C是AB中点,∴CB∥ED,CB=ED,∴四边形BCDE为平行四边形,∴CD∥EB,又EB⊥AB,∴CD⊥AB,∴CD⊥PC,CD⊥BC,∴CD⊥平面PBC,∴EB⊥平面PBC,又∵EB⊂平面PEB,∴平面PBC⊥平面PEB.(2)由(1)知EB⊥平面PBC,∴∠EPB即为PE与平面PBC所成的角,∴∠EPB=45°,∵EB⊥平面PBC,∴EB⊥PB,∴△PBE为等腰直角三角形,∴EB=PB=BC=PC,故△PBC为等边三角形,取BC的中点O,连结PO,则PO⊥BC,∵EB⊥平面PBC,又EB⊂平面EBCD,∴平面EBCD⊥平面PBC,又PO⊂平面PBC,∴PO⊥平面EBCD,以O为坐标原点,过点O与BE平行的直线为x轴,CB所在的直线为y轴,OP所在的直线为z 轴建立空间直角坐标系如图,设BC =2,则B (0,1,0),E (2,1,0),D (2,-1,0),P (0,0,3),从而DE →=(0,2,0),PE →=(2,1,-3), 设平面PDE 的一个法向量为m =(x ,y ,z ), 则由⎩⎪⎨⎪⎧m ·DE →=0m ·PE →=0得⎩⎨⎧2y =02x +y -3z =0,令z =2得m =(3,0,2),又平面PBC 的一个法向量n =(1,0,0),则cos 〈m ,n 〉=m ·n |m ||n |=37=217,平面PDE 与平面PBC 所成锐二面角的余弦值为217. 3.(2019·高考全国卷Ⅰ)如图,直四棱柱ABCD ­A 1B 1C 1D 1的底面是菱形,AA 1=4,AB =2,∠BAD =60°,E ,M ,N 分别是BC ,BB 1,A 1D 的中点.(1)证明:MN ∥平面C 1DE ; (2)求二面角A ­MA 1­N 的正弦值. 解析:(1)证明:如图,连接B 1C ,ME . 因为M ,E 分别为BB 1,BC 的中点, 所以ME ∥B 1C ,且ME =12B 1C .又因为N 为A 1D 的中点,所以ND =12A 1D .由题设知A 1B 1綊DC , 可得B 1C 綊A 1D ,故ME 綊ND , 因此四边形MNDE 为平行四边形, 所以MN ∥ED . 又MN ⊄平面C 1DE , 所以MN ∥平面C 1DE .(2)由已知可得DE ⊥DA ,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 ,则A (2,0,0),A 1(2,0,4),M (1,3,2),N (1,0,2),A 1A →=(0,0,-4),A 1M →=(-1,3,-2),A 1N →=(-1,0,-2),MN →=(0,-3,0). 设m =(x ,y ,z )为平面A 1MA 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧m ·A 1M →=0,m ·A 1A →=0,所以⎩⎨⎧-x +3y -2z =0,-4z =0,可取m =(3,1,0).设n =(p ,q ,r )为平面A 1MN 的法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·MN →=0,n ·A 1N →=0,所以⎩⎨⎧-3q =0,-p -2r =0,可取n =(2,0,-1).于是cos 〈m ,n 〉=m ·n |m ||n |=232×5=155,所以二面角A ­MA 1­N 的正弦值为105. 4.(2019·高考全国卷Ⅱ)如图,长方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1的底面ABCD 是正方形,点E 在棱AA 1上,BE ⊥EC 1.(1)证明:BE ⊥平面EB 1C 1;(2)若AE =A 1E ,求二面角B ­EC ­C 1的正弦值.解析:(1)证明:由已知得,B 1C 1⊥平面ABB 1A 1,BE ⊂平面ABB 1A 1, 故B 1C 1⊥BE .又BE ⊥EC 1,B 1C 1∩EC 1=C 1, 所以BE ⊥平面EB 1C 1.(2)由(1)知∠BEB 1=90°.由题设知Rt △ABE ≌Rt △A 1B 1E ,所以∠AEB =45°,故AE =AB ,AA 1=2AB .以D 为坐标原点,DA →的方向为x 轴正方向,|DA →|为单位长度,建立如图所示的空间直角坐标系D ­xyz ,则C (0,1,0),B (1,1,0),C 1(0,1,2),E (1,0,1),CB →=(1,0,0),CE →=(1,-1,1),CC 1→=(0,0,2). 设平面EBC 的法向量为n =(x 1,y 1,z 1), 则⎩⎪⎨⎪⎧CB →·n =0,CE →·n =0,即⎩⎪⎨⎪⎧x 1=0,x 1-y 1+z 1=0,所以可取n =(0,-1,-1).设平面ECC 1的法向量为m =(x 2,y 2,z 2),则⎩⎪⎨⎪⎧CC 1→·m =0,CE →·m =0,即⎩⎪⎨⎪⎧2z 2=0,x 2-y 2+z 2=0,所以可取m =(1,1,0).于是cos 〈n ,m 〉=n ·m |n ||m |=-12.所以,二面角B ­EC ­C 1的正弦值为32. 增分强化练一、选择题1.已知直线l ⊥平面α,直线m ∥平面β,若α⊥β,则下列结论正确的是( ) A .l ∥β或l ⊂β B .l ∥m C .m ⊥αD .l ⊥m解析:当直线l ⊥平面α,α⊥β时,假设l ∩β=A ,过A 在平面β内作a ⊥l ,根据面面垂直的性质定理可知:a ⊥α,这样过一点A 有两条直线a ,l 与平面α垂直,这与过一点有且只有一条直线与已知平面垂直相矛盾,故假设不成立,所以l ∥β或l ⊂β,故本题选A. 答案:A2.设m ,n 是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,下列命题中正确的是( ) A .若m ∥α,m ∥β,则α∥β B .若m ⊥α,m ⊥n ,则n ⊥α C .若m ⊥α,m ∥n ,则n ⊥α D .若α⊥β,m ⊥α,则m ∥β解析:设m ,n 是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,则: 在A 中,若m ∥α,m ∥β,则α与β相交或平行,故A 错误; 在B 中,若m ⊥α,m ⊥n ,则n ∥α或n ⊂α,故B 错误;在C 中,若m ⊥α,m ∥n ,则由线面垂直的判定定理得n ⊥α,故C 正确; 在D 中,若α⊥β,m ⊥α,则m ∥β或m ⊂β,故D 错误. 故选C. 答案:C3.(2019·蚌埠模拟)如图,在长方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1中,AB =BC =2AA 1=2,E ,F 分别在AB ,BC 上,则下列说法错误的是( )A .直线AD 与A 1C 1所成的角为π4B .当E 为中点时,平面A 1D 1E ⊥平面B 1C 1E C .当E ,F 为中点时,EF ⊥BD 1 D .当E ,F 为中点时,BD 1⊥平面B 1EF解析:对于A 选项,将A 1C 1平移到AC 如图所示,由于四边形ABCD 为正方形,故AD ,AC 所成角为π4,也即AD ,A 1C 1所成角为π4,故A 选项正确.对于B 选项,由于A 1E =B 1E =2,A 1B 1=2,满足勾股定理,故A 1E ⊥B 1E ,而A 1E ⊥B 1C 1,故A 1E ⊥平面B 1C 1E ,所以平面A 1D 1E ⊥平面B 1C 1E ,故B 选项正确.对于C 选项,由于EF ∥AC ,故EF ⊥BD ,EF ⊥BB 1,由此证得EF ⊥平面BDD 1B 1,故EF ⊥BD 1,故C 选项正确.对于D 选项,虽然EF ⊥BD 1,但是BD 1与B 1E ,B 1F 不垂直,故D 选项说法错误.综上所述,本小题选D.答案:D4.(2019·咸阳模拟)在正方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1中,E 、F 分别是AB 、B 1C 1的中点,则异面直线A 1E 、FC 所成角的余弦值为( )A.105 B.1010C.102D.45解析:取C 1D 1的中点G ,连接CG ,FG (图略),因为正方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1,且E ,G 分别是AB ,C 1D 1的中点, 所以A 1E ∥CG ,所以∠FCG 即为异面直线A 1E 、FC 所成角或其补角, 设正方体边长为2,则FC =CG =5,FG =2, 在△FCG 中由余弦定理得cos ∠FCG =5+5-22×5×5=45,所以异面直线A 1E 、FC 所成角的余弦值为45,故选D. 答案:D5.如图,在四棱柱ABCD ­A 1B 1C 1D 1中,E ,F 分别是AB 1、BC 1的中点,下列结论中正确的是( )A .EF ⊥BB 1 B .EF ⊥平面BCC 1B 1 C .EF ∥平面D 1BCD .EF ∥平面ACC 1A 1解析:连接B 1C 交BC 1于F ,由于四边形BCC 1B 1是平行四边形,对角线平分,故F 是B 1C 的中点.因为E 是AB 1的中点,所以EF 是△B 1AC 的中位线,故EF ∥AC ,所以EF ∥平面ACC 1A 1.故选D.答案:D6.如图,边长为2的正方形ABCD中,点E、F分别是AB、BC的中点,将△ADE,ΔBEF,△CDF分别沿DE,EF,FD折起,使得A、B、C三点重合于点A′,若四面体A′­EDF的四个顶点在同一个球面上,则该球的表面积为( )A.5π B.6πC.8π D.11π解析:由题意可知△A′EF是等腰直角三角形,且A′D⊥平面A′EF.三棱锥的底面A′EF扩展为边长为1的正方形,然后扩展为正四棱柱,三棱锥的外接球与正四棱柱的外接球是同一个球,正四棱柱的体对角线的长度就是外接球的直径,直径为1+1+4= 6.∴球的半径为62,∴球的表面积为4π·⎝ ⎛⎭⎪⎫622=6π.故选B. 答案:B 二、填空题7.在直三棱柱ABC ­A 1B 1C 1中,若∠BAC =90°,AB =AC =AA 1则异面直线BA 1与AC 1所成的角等于________.解析:延长CA 到D (图略),使得AD =AC ,则ADA 1C 1为平行四边形,∠DA 1B 就是异面直线BA 1与AC 1所成的角,又A 1D =A 1B =DB =2AB ,则△A 1DB 为等边三角形,∴∠DA 1B =60°. 答案:60°8.(2019·桂林、崇左模拟)在大小为75°的二面角α­l ­β内有一点M 到两个半平面的距离分别为1和2,则点M 到棱l 的距离等于________.解析:由题意,设垂足分别为A ,B ,则在△MAB 中,MA =1,MB =2,∠AMB =105°,∴AB 2=1+2-2×1×2×cos∠AMB =2+3, ∴AB =2+ 3.设M 到棱的距离为l ,则l =ABsin 105°=2+36+24=2.答案:2 三、解答题9.(2019·汕头模拟)如图,等边△PAC 所在平面与梯形ABCD 所在平面互相垂直,且有AD ∥BC ,AB =AD =DC =2,BC =4.(1)证明:AB ⊥平面PAC ; (2)求点D 到平面PAB 的距离.解析:(1)证明:取BC 中点M ,连接AM , 则四边形AMCD 为菱形, 即有AM =MC =12BC,所以AB ⊥AC ,又AB ⊂平面ABCD ,平面ABCD ⊥平面PAC ,平面ABCD ∩平面PAC =AC , ∴AB ⊥平面PAC .(2)由(1)可得PA =AC =23,所以∠ABC =60°,∠BAD =120°, 取AC 中点O ,连接PO , 则PO ⊥AC ,PO =3,又PO ⊂平面PAC ,平面PAC ⊥平面ABCD ,平面PAC ∩平面ABCD =AC ∴PO ⊥平面ABCD ; 所以V D ­PAB =V P ­ABD =13S ABD ·PO=13×12×2×2×sin 120°×3=3, 由(1)有AB ⊥平面PAC ,得AB ⊥PA , ∴S ΔPAB =12×2×23=23,设点D 到平面PAB 的距离为d , 由V D ­PAB =13S ΔPAB ·d .∴d =32.10.如图,E 是以AB 为直径的半圆上异于A 、B 的点,矩形ABCD 所在的平面垂直于该半圆所在的平面,且AB =2AD =2. (1)求证:EA ⊥EC ;(2)设平面ECD 与半圆弧的另一个交点为F . ①试证:EF ∥AB ;②若EF =1,求三棱锥E ­ADF 的体积. 解析:(1)证明:∵平面ABCD ⊥平面 ABE ,平面ABCD ∩平面ABE =AB ,BC ⊥AB ,BC ⊂平面ABCD , ∴BC ⊥平面ABE .又∵AE ⊂平面ABE ,∴BC ⊥AE .∵E 在以AB 为直径的半圆上,∴AE ⊥BE ,又∵BE ∩BC =B ,BC 、BE ⊂平面BCE , ∴AE ⊥平面BCE .又∵CE ⊂平面BCE ,∴EA ⊥EC .(2)①证明: ∵AB ∥CD ,AB ⊄平面CED ,CD ⊂平面CED , ∴AB ∥平面CED .又∵AB ⊂平面ABE ,平面ABE ∩平面CED =EF , ∴AB ∥EF .②取AB 中点O ,EF 的中点O ′,(图略)在Rt△OO ′F 中,OF =1,O ′F =12,∴OO ′=32.由(1)已证得BC ⊥平面ABE ,又已知AD ∥BC , ∴AD ⊥平面ABE .故V E ­ADF =V D ­AEF =13·S △AEF ·AD =13·12·EF ·OO ′·AD =312.11.如图1,在△ABC 中,C =90°,AC =2BC =4,E ,F 分别是AC 与AB 的中点,将△AEF 沿EF 折起,连接AC 与AB 得到四棱锥A ­BCEF (如图2),G 为线段AB 的中点.(1)求证:FG ∥平面ACE ;(2)当四棱锥A ­BCEF 体积最大时,求F 与平面ABC 的距离. 解析:(1)证明:取AC 的中点H ,连接EH ,GH ,由于G 是AB 的中点, ∴GH ∥BC ,且GH =12BC ,又E ,F 分别为图1中AC 与AB 的中点, ∴FE ∥BC ,且FE =12BC ,∴FE ∥GH ,FE =GH ,∴四边形EFGH 为平行四边形, ∴FG ∥EH ,又FG ⊄平面ACE ,EH ⊂平面ACE , ∴FG ∥平面ACE .(2)当四棱锥A ­BCF 体积最大时,AE ⊥平面BCEF , 又EF ⊥EC ,AE ∩EF =E , ∴FE ⊥平面AEC ,又FE ∥BC , ∴BC ⊥平面ACE ∴BC ⊥EH ,又AE =EC =2,H 是AC 的中点,EH ⊥AC ,AC ∩BC =C ,∴EH ⊥平面ABC ,而EF ∥平面ABC ,∴F 到平面ABC 的距离即为E 到平面ABC 的距离,EH =EC ×sin 45°= 2.增分强化练考点一 利用空间向量证明平行与垂直如图所示,平面PAD ⊥平面ABCD ,ABCD 为正方形,△PAD 是直角三角形,且PA =AD =2,E ,F ,G 分别是线段PA ,PD ,CD 的中点.求证:PB ∥平面EFG .证明:∵平面PAD ⊥平面ABCD ,ABCD 为正方形,△PAD 是直角三角形,且PA =AD ,∴AB ,AP ,AD 两两垂直,以A 为坐标原点,AB ,AD ,AP 所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系A ­xyz ,则A (0,0,0),B (2,0,0),C (2,2,0),D (0,2,0),P (0,0,2),E (0,0,1),F (0,1,1),G (1,2,0).∴PB →=(2,0,-2),FE →=(0,-1,0),FG →=(1,1,-1), 设PB →=sFE →+tFG →,即(2,0,-2)=s (0,-1,0)+t (1,1,-1),∴⎩⎪⎨⎪⎧t =2,t -s =0,-t =-2,解得s =t =2,∴PB →=2FE →+2FG →,又∵FE →与FG →不共线,∴PB →,FE →与FG →共面. ∵PB ⊄平面EFG ,∴PB ∥平面EFG . 考点二 利用空间向量求空间角1.(2019·滨州模拟)如图,在三棱柱ABC ­A 1B 1C 1中,BC =BB 1,∠B 1BC =60°,B 1C 1⊥AB 1.(1)证明:AB =AC ;(2)若AB ⊥AC ,且AB 1=BB 1,求二面角A 1­CB 1­C 1的余弦值. 解析:(1)证明:取BC 的中点O ,连结AO ,OB 1. 因为BC =BB 1,∠B 1BC =60°, 所以△BCB 1是等边三角形, 所以B 1O ⊥BC ,又BC ∥B 1C 1,B 1C 1⊥AB 1, 所以BC ⊥AB 1, 所以BC ⊥平面AOB 1,所以BC ⊥AO ,由三线合一可知△ABC 为等腰三角形 所以AB =AC .(2)设AB 1=BB 1=2,则BC =B 1C =2. 因为AB ⊥AC ,所以AO =1.又因为OB 1=3,所以OB 21+AO 2=AB 21, 所以AO ⊥OB 1.以O 为坐标原点,向量OB →的方向为x 轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系O ­xyz ,则O (0,0,0),C (-1,0,0),A 1(-1,3,1),B 1(0,3,0),CA →1=(0,3,1),CB →1=(1,3,0).设平面A 1B 1C 的法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧CA →1 ·n =0CB →1·n =0,即⎩⎨⎧3y +z =0x +3y =0,可取n =(3,-1,3),由(1)可知,平面CB 1C 1的法向量可取OA →=(0,0,1),所以cos 〈OA →,n 〉=OA →·n |OA →||n | =217,由图示可知,二面角A 1­CB 1­C 1为锐二面角, 所以二面角A 1­CB 1­C 1的余弦值为217. 2.已知四棱锥P ­ABCD 的底面ABCD 是直角梯形,AD ∥BC ,AB ⊥BC ,AB =3,BC =2AD =2,E 为CD 的中点,PB ⊥AE . (1)证明:平面PBD ⊥平面ABCD ;(2)若PB =PD ,PC 与平面ABCD 所成的角为π4,求二面角B ­PD ­C 的余弦值.解析:(1)证明:由ABCD 是直角梯形,AB =3,BC =2AD =2,可得DC =2,∠BCD =π3,BD =2,从而△BCD 是等边三角形, ∠BDC =π3,BD 平分∠ADC ,∵E 为CD 的中点,DE =AD =1,∴BD ⊥AE , 又∵PB ⊥AE ,PB ∩BD =B ,∴AE ⊥平面PBD , ∵AE ⊂平面ABCD ,∴平面PBD ⊥平面ABCD . (2)如图,作PO ⊥BD 于O ,连接OC ,∵平面PBD ⊥平面ABCD ,平面PBD ∩平面ABCD =BD ,∴PO ⊥平面ABCD , ∴∠PCO 为PC 与平面ABCD 所成的角,∠PCO =π4,又∵PB =PD ,∴O 为BD 中点,OC ⊥BD ,OP =OC =3, 以OB ,OC ,OP 为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,B (1,0,0),C (0,3,0),D (-1,0,0),P (0,0,3).PC →=(0,3,-3),PD →=(-1,0,-3),设平面PCD 的一个法向量n =(x ,y ,z ), 由⎩⎪⎨⎪⎧n ·PC →=0,n ·PD →=0得⎩⎨⎧3y -3z =0,x +3z =0,令z =1得n =(-3,1,1),又平面PBD 的一个法向量为m =(0,1,0), 设二面角B ­PD ­C 为θ,则|cos θ|=|n ·m ||n |·|m |=15×1=55.所求二面角B ­PD ­C 的余弦值是55. 考点三 立体几何中的探索性问题1.(2019·桂林、崇左模拟)已知四棱锥S ­ABCD 的底面ABCD 是菱形,∠ABC =π3,SA ⊥底面ABCD ,E 是SC 上的任意一点.(1)求证:平面EBD⊥平面SAC;(2)设SA=AB=2,是否存在点E使平面BED与平面SAD所成的锐二面角的大小为30°?如果存在,求出点E的位置,如果不存在,请说明理由.解析:(1)证明:∵SA⊥平面ABCD,BD⊂平面ABCD,∴SA⊥BD.∵四边形ABCD是菱形,∴AC⊥BD.∵AC∩AS=A,∴BD⊥平面SAC.∵BD⊂平面EBD,∴平面EBD⊥平面SAC.(2)当点E为SC的中点时,平面BED与平面SAD所成的锐二面角的大小为30°,理由如下:设AC与BD的交点为O,以OC、OD所在直线分别为x、y轴,以过O垂直平面ABCD的直线为z轴建立空间直角坐标系(如图),则A (-1,0,0),C (1,0,0),S (-1,0,2),B (0,-3,0),D (0,3,0). 设E (x,0,z ),则SE →=(x +1,0,z -2),EC →=(1-x,0,-z ), 设SE →=λEC →,∴⎩⎪⎨⎪⎧x =λ-1λ+1z =2λ+1,∴E ⎝⎛⎭⎪⎫λ-1λ+1,0,2λ+1,∴DE →=⎝ ⎛⎭⎪⎫λ-1λ+1,-3,2λ+1,BD →=(0,23,0),设平面BDE 的法向量n =(x 1,y 1,z 1), ∵⎩⎪⎨⎪⎧n ⊥DE→n ⊥BD→ ,∴⎩⎪⎨⎪⎧n ·DE →=0n ·BD →=0.求得n =(2,0,1-λ)为平面BDE 的一个法向量. 同理可得平面SAD 的一个法向量为m =(3,-1,0), ∵平面BED 与平面SAD 所成的锐二面角的大小为30°,∴cos 30°=|m ·n ||m ||n |=|(3,-1,0)·(2,0,1-λ)|24+(1-λ)2=32,解得λ=1. ∴E 为SC 的中点.2.如图,在三棱柱ABC ­A 1B 1C 1中,CA =CB =CC 1=2,∠ACC 1=∠CC 1B 1,直线AC 与直线BB 1所成的角为60°.(1)求证:AB 1⊥CC 1;(2)若AB 1=6,M 是AB 1上的点,当平面MCC 1与平面AB 1C 夹角的余弦值为15时,求AMMB 1的值.解析:(1)证明:在三棱柱ABC ­A 1B 1C 1中,各侧面均为平行四边形, 所以BB 1∥CC 1,则∠ACC 1即为AC 与BB 1所成的角, 所以∠ACC 1=∠CC 1B 1=60°, 如图,连接AC 1和B 1C , 因为CA =CB =CC 1=2,所以△ACC 1和△B 1CC 1均为等边三角形, 取CC 1的中点O ,连AO 和B 1O , 则AO ⊥CC 1,B 1O ⊥CC 1, 又AO ∩B 1O =O , 所以CC 1⊥平面AOB 1,AB 1⊂平面AOB 1,所以AB 1⊥CC 1.(2)由(1)知AO =B 1O =3,因为AB 1=6, 则AO 2+B 1O 2=AB 21,所以AO ⊥B 1O , 又AO ⊥CC 1,所以AO ⊥平面BCC 1B 1,以OB 1所在直线为x 轴,OC 1所在直线为y 轴,OA 所在直线为z 轴,建立如图空间直角坐标系,则A (0,0,3),C (0,-1,0),C 1(0,1,0),B 1(3,0,0),AC →=(0,-1,-3),AB 1→=(3,0,-3),CC 1→=(0,2,0),设AM →=tMB 1→,M (x ,y ,z ),则(x ,y ,z -3)=t (3-x ,-y ,-z ). 所以x =3t t +1,y =0,z =3t +1,M (3t t +1,0,3t +1), 所以CM →=(3t t +1,1,3t +1),设平面ACB 1的法向量为n 1=(x 1,y 1,z 1), 平面MCC 1的法向量为n 2=(x 2,y 2,z 2), 所以⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AC →=0,n 1·AB 1→=0⇒⎩⎨⎧-y 1-3z 1=0,3x 1-3z 1=0,解得n 1=(1,-3,1), ⎩⎪⎨⎪⎧n 2·CC 1→=0,n 2·CM →=0⇒⎩⎪⎨⎪⎧2y 2=0,3t t +1x 2+y 2+3t +1z 2=0.解得n 2=(1,0,-t ).所以|cos θ|=|n 1·n 2||n 1|·|n 2|=|1-t |5·1+t 2=15, 解得t =12或t =2,即AM MB 1=12或AMMB 1=2.增分强化练一、选择题1.在一个密闭透明的圆柱筒内装一定体积的水,将该圆柱筒分别竖直、水平、倾斜放置时,指出圆柱桶内的水平面可以呈现出的几何形状不可能是( )A.圆面B.矩形面C.梯形面D.椭圆面或部分椭圆面解析:将圆柱桶竖放,水面为圆面;将圆柱桶斜放,水面为椭圆面或部分椭圆面;将圆柱桶水平放置,水面为矩形面,所以圆柱桶内的水平面可以呈现出的几何形状不可能是梯形面,故选C.答案:C2.(2019·三明质检)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画的是某几何体的三视图,则该几何体的体积为( )A.23πB.2πC.83π D.8π解析:由几何体三视图可知:该几何体为圆柱,且圆柱的底面圆半径为1,高为2,所以圆柱的体积为V=π×12×2=2π.故选B.答案:B3.(2019·新乡模拟)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的表面积为( )A .28B .30C .36D .42解析:该几何体是由12个棱长为1的正方体组合而成的,所以S (前后)=12+12=24,S (左右)=3+3=6,S (上下)=6+6=12,从而S (表面)=24+6+12=42.故选D. 答案:D4.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A .16π-323B .16π-163C .8π-323D .8π-163解析:由三视图可知,该几何体是一个半圆柱挖去一个倒立的四棱锥,∴V =12×π×22×4-13×42×2=8π-323.故选C.答案:C5.如图,网格纸的小正方形的边长是1,在其上用粗实线和粗虚线画出了某几何体的三视图,图中的曲线为半圆弧或圆,则该几何体的体积是( )A.2π3+83B .2π+83C .2π+8D .8π+8解析:由题意可知几何体是组合体,由14的圆柱与一个四棱锥组成,如图:V =14×22×π×2+13×2×2×2=2π+83.故选B.答案:B6.用一个平面去截正方体,则截面不可能是( ) A .直角三角形 B .等边三角形 C .正方形D .正六边形解析:用一个平面去截正方体,则截面的情况为:①截面为三角形时,可以是锐角三角形、等腰三角形、等边三角形,但不可能是钝角三角形、直角三角形;②截面为四边形时,可以是梯形(等腰梯形)、平行四边形、菱形、矩形,但不可能是直角梯形;③截面为五边形时,不可能是正五边形;④截面为六边形时,可以是正六边形.故选A. 答案:A7.某几何体的正视图和侧视图均为如图所示的等腰三角形,则该几何体的体积不可能是( )A .πB .2C .4D .6解析:几何体可能是圆锥,底面半径为1,高为3,几何体的体积为13×12×π×3=π,排除A ;几何体如果是正四棱锥,底面是正方形边长为2,高为3,几何体的体积为13×22×3=4,排除C ;几何体如果是三棱锥,底面是等腰三角形,底边长为2,三角形的高为2,三棱锥的高为3,几何体的体积为13×12×2×2×3=2,排除B ,故选D.答案:D8.某四棱锥的三视图如图所示,某侧视图是等腰直角三角形,俯视图轮廓是直角梯形,则该四棱锥的各侧面中,面积的最大值为( )A .8B .4 5C .8 2D .12 2解析: 因为三视图复原的几何体是四棱锥,顶点在底面的射影是直角梯形的一个顶点,后面是等腰直角三角形,直角边为4,所以后面的三角形的面积为12×4×4=8, 右面三角形是直角三角形,直角边长为42,4,三角形的面积为12×42×4=8 2.前面三角形BC 边长为6,高为42,其面积为12×42×6=122,左面也是直角三角形,直角边长为4,25,三角形的面积为12×4×25=45,四棱锥的四个侧面中面积最大的是前面三角形的面积12 2.故选D. 答案:D9.(2019·宁德质检)直三棱柱ABC ­A ′B ′C ′的所有棱长均为23,则此三棱柱的外接球的表面积为( ) A .12π B .16π C .28πD .36π解析:由直三棱柱的底面边长为23,得底面所在平面截其外接球所成的圆O 的半径r =2,又由直三棱柱的侧棱长为23,则球心到圆O 的球心距d =3, 根据球心距,截面圆半径,球半径构成直角三角形, 满足勾股定理,我们易得球半径R 满足:R 2=r 2+d 2=7, ∴外接球的表面积S =4πR 2=28π. 故选C. 答案:C10.(2019·蚌埠模拟)榫卯是我国古代工匠极为精巧的发明,广泛用于建筑.榫卯是在两个构件上采用凹凸部位相结合的一种连接方式.榫卯结构中凸出的部分叫榫(或叫榫头).已知某“榫头”的三视图如图所示,则该“榫头”的体积是( )A .48B .50C .54D .63解析:由三视图可知,该几何体是由两个直棱柱组合而成,其直观图如图所示,故体积为3+62×3×3+3+62×3×1=54.故选C.答案:C11.如图,在矩形ABCD中,EF∥DA,GH∥BC,BC=2,AF=FG=BG=1,现分别沿EF,GH将矩形折叠使得AD与BC重合,则折叠后的几何体的外接球的表面积为( )A.8π3B.16π3C.6π D.24π解析:由题意得,折叠后的几何体为正三棱柱,且该三棱柱的底面边长为1,高为 2.如图所示的正三棱柱ABC­A1B1C1.设上下底面的中心分别为O 1,O 2,则球心O 为O 1,O 2的中点,连OC ,O 2C , 则O 2C =23×⎝ ⎛⎭⎪⎫32×1=33,OO 2=1,∴OC =O 2C 2+O 2O 2= ⎝ ⎛⎭⎪⎫33 2+1=233, 即球半径R =233,∴该几何体的外接球的表面积为S =4πR 2=4π×43=16π3.故选B. 答案:B12.若长方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1的顶点都在体积为288π的球O 的球面上,则长方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1的表面积的最大值等于( ) A .576 B .288 C .144 D .72答案:B 二、填空题13.若圆锥底面半径为1,侧面积为5π,则该圆锥的体积是________. 解析:设圆锥的母线长为l ,圆锥底面半径为1,侧面积为5π, ∴5π=πl ,即l =5, ∴圆锥的高h =5-1=2,∴该圆锥的体积是V =13πr 2h =13π×2=23π.314.(2019·长春质检)一个倒置圆锥形容器,底面直径与母线长相等,容器内存有部分水,向容器内放入一个半径为1的铁球,铁球恰好完全没入水中(水面与铁球相切)则容器内水的体积为________.解析:如图所示,作出轴截面,由题意,圆锥的底面直径与母线长相等,可得AP =AB ,则AP =2AC ,所以∠APC =30°,记铁球的半径为r ,即OC =OD =r =1,在△ODP 中,sin ∠OPD =OD OP =12,则OP =2r =2,所以PC =3r =3,因此AC =3r =3,PA =23r =23,所以铁球所在圆锥的体积为V 圆锥=V 水+V 铁球,即V 水=V 圆锥-V 铁球=13S 圆C ·PC -43πr 3=13π(3)2·3-43π=53π.315.已知所有棱长都相等的三棱锥的各个顶点同在一个半径为3的球面上,则该三棱锥的表面积为________.解析:构造一个各棱长为a 的正方体,连接各面的对角线可作出一个正四面体, 而此四面体的外接球即为正方体的外接球. 此球的直径为正方体的体对角线,即23,由勾股定理得到3a 2=12⇒a =2,三棱锥的边长即为正方体的面对角线长为:22, 所以该锥体表面积S =4×12×(22)2×32=8 3.答案:8 316.(2019·洛阳、许昌质检)在直三棱柱ABC ­A 1B 1C 1中,∠ACB =90°,AC =2,BC =CC 1=2,P 是BC 1上一动点,则A 1P +PC 的最小值为________.解析:连接A 1B ,沿BC 1将△CBC 1展开与△A 1BC 1在同一个平面内(图略), 在BC 1上取一点与A 1C 构成三角形, ∵三角形两边和大于第三边,∴A 1P +PC 的最小值是A 1C 的连线.作展开图,如图,由∠ACB =90°,AC =2,BC =CC 1=2, 得AB =AC 2+BC 2=6, 又AA 1=CC 1=2,∴A 1B =AA 21+AB 2=2+6=22,BC 1=2+2=2,A 1C 1=AC =2, ∴∠A 1BC 1=45°,∠CBC 1=45°,∴∠A 1BC =90°, ∴A 1C =A 1B 2+BC 2=8+2=10.答案:10增分强化练考点一 空间线、面位置关系的判断1.在长方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1中,AB =AD =2,AA 1=2,则异面直线AB 1与BC 1所成角的余弦值为( )A.23 B.56 C.33D.66解析:画出图形,如图所示.连接AD 1,B 1D 1,则AD 1∥BC 1,所以∠B 1AD 1即为AB 1与BC 1所成的角或其补角. 在B 1AD 1中,AB 1=AD 1=6,B 1D 1=2, 所以由余弦定理得cos ∠B 1AD 1=6+6-42×6=23,所以异面直线AB 1与BC 1所成角的余弦值为23.故选A. 答案:A2.(2019·宝鸡模拟)异面直线a ,b 所成的角为π3,直线a ⊥c ,则异面直线b 与c 所成角的范围为( ) A.⎣⎢⎡⎦⎥⎤π3,π2B.⎣⎢⎡⎦⎥⎤π6,π2C.⎣⎢⎡⎦⎥⎤π3,2π3D.⎣⎢⎡⎦⎥⎤π6,5π6解析:作b 的平行线b ′,交a 于O 点(图略),所有与a 垂直的直线平移到O 点组成一个与直线a 垂直的平面α,O 点是直线a 与平面α的交点,在直线b ′上取一点P ,作垂线PP ′⊥平面α,交平面α于P ′,∠POP ′是b ′与面α的夹角为π6,在平面α中,所有与OP ′平行的直线与b ′的夹角都是π6,在平面α所有与OP ′垂直的线,由于PP ′垂直于平面α,所以该线垂直于PP ′,则该线垂直于平面OPP ′,所以该线垂直于b ′,故在平面α所有与OP ′垂直的线与b ′的夹角为π2,与OP ′夹角大于0,小于π2的线,与b ′的夹角为锐角且大于π6,故选B.答案:B3.在直三棱柱ABC ­A 1B 1C 1中,CA =CB =4,AB =27,CC 1=25,E ,F 分别为AC ,CC 1的中点,则直线EF 与平面AA 1B 1B 所成的角是( ) A .30° B .45° C .60°D .90°解析:连接AC 1,则EF ∥AC 1,直线EF 与平面AA 1B 1B 所成的角,就是AC 1与平面AA 1B 1B 所成的角;作C 1D ⊥A 1B 1于D ,连接AD ,因为直三棱柱ABC ­A 1B 1C 1中,CA =CB =4,所以底面是等腰三角形,则C 1D ⊥平面AA 1B 1B ,可知∠C 1AD 就是直线EF 与平面AA 1B 1B 所成的角,CA =CB =4,AB =27,CC 1=25,可得C 1D =42-(7)2=3,AD =(7)2+(25)2=33, 所以tan ∠C 1AD =C 1D AD =33, 所以∠C 1AD =30°. 故选A.答案:A考点二空间线面平行、垂直关系的证明1.(2019·晋城模拟)若a,b是不同的直线,α,β是不同的平面,则下列命题中正确的是( ) A.若a∥α,b∥β,a⊥b,则α⊥βB.若a∥α,b∥β,a∥b,则α∥βC.若a⊥α,b⊥β,a∥b,则α∥βD.若a∥α,b⊥β,a⊥b,则α∥β解析:A中若a∥α,b∥β,a⊥b,平面α,β可能垂直也可能平行或斜交;B中若a∥α,b∥β,a∥b,平面α,β可能平行也可能相交;C中若a⊥α,a∥b,b⊥α,又b⊥β,故α∥β,所以a∥b必有α∥β;D中若a∥α,b⊥β,a⊥b,平面α,β可能平行也可能相交.故选C.答案:C2.(2019·蚌埠模拟)如图,在以P为顶点,母线长为2的圆锥中,底面圆O的直径长为2,点C在圆O所在平面内,且AC是圆O的切线,BC交圆O于点D,连接PD,OD.(1)求证:PB ⊥平面PAC ;(2)若AC =233,求点O 到平面PBD 的距离.解析:(1)证明:因为AB 是圆O 的直径,AC 与圆O 切于点A ,所以AC ⊥AB . 又在圆锥中,PO 垂直底面圆O ,所以PO ⊥AC ,而PO ∩AB =O , 所以AC ⊥平面PAB ,从而AC ⊥PB .在△PAB 中,PA 2+PB 2=AB 2,所以PA ⊥PB ,又PA ∩AC =A 所以PB ⊥平面PAC . (2)因为AB =2,AC =233,AC ⊥AB ,所以在直角△ABC 中,∠ABC =π6.又OD =OB =1=PO ,则△OBD 是等腰三角形,所以BD =3,S △OBD =12×1×1×sin 2π3=34.又PB =PD =2,所以S △PBD =12×3×52=154,设点O 到平面PBD 的距离为d ,由V P ­OBD =V O ­PBD , 即13S △OBD ·PO =13S △PBD ·d ,所以d =55. 考点三 空间中的翻折问题1.(2019·淮南模拟)正三角形ABC 的边长为a ,将它沿平行于BC 的线段PQ 折起(其中P 在边AB 上,Q 在AC 边上),使平面APQ ⊥平面BPQC .D ,E 分别是PQ ,BC 的中点.(1)证明:PQ ⊥平面ADE ;(2)若折叠后,A ,B 两点间的距离为d ,求d 最小时,四棱锥A ­PBCQ 的体积. 解析:(1)证明:在△APQ 中,AP =AQ ,D 是PQ 的中点,所以AD ⊥PQ .又因为DE 是等腰梯形BPQC 的对称轴,所以DE ⊥PQ . 而AD ∩DE =D ,所以PQ ⊥平面ADE .(2)因为平面APQ ⊥平面BPQC ,AD ⊥PQ ,所以AD ⊥平面PBCQ ,连结BD ,则d 2=AD 2+BD 2. 设AD =x ,DE =32a -x (E 为BC 的中点), 于是BD 2=DE 2+BE 2= ⎝⎛⎭⎪⎫32a -x 2+14a 2. 因此d 2=x 2+BD 2=x 2+DE 2+BE 2=x 2+⎝⎛⎭⎪⎫32a -x 2+14a 2=2⎝⎛⎭⎪⎫x -34a 2+58a 2,当x=34a时,d min=104a.此时四棱锥A­PBCQ的体积为13×S梯形PBCQ×AD=13×12⎝⎛⎭⎪⎫a2+a×34a×34a=364a3.2.如图1,在菱形ABCD中,AB=2,∠DAB=60°,M是AD的中点,以BM为折痕,将△ABM 折起,使点A到达点A1的位置,且平面A1BM⊥平面BCDM,如图2.(1)求证:A1M⊥BD;(2)若K为A1C的中点,求四面体M­A1BK的体积.解析:(1)证明:在图1中,∵四边形ABCD是菱形,∠DAB=60°,M是AD的中点,∴AD⊥BM,故在图2中,BM⊥A1M,∵平面A1BM⊥平面BCDM,平面A1BM∩平面BCDM=BM,∴A1M⊥平面BCDM,又BD⊂平面BCDM,∴A1M⊥BD.图1 图2(2)在图1中,∵ABCD 是菱形,AD ⊥BM ,AD ∥BC ,∴BM ⊥BC ,且BM =3, 在图2中,连接CM ,则VA 1-BCM =13S △BCM ·A 1M =13×12×2×3×1=33,∵K 是A 1C 的中点,∴VM ­A 1BK =VK ­MA 1B =12VC ­MA 1B =12VA 1­BCM =36.增分强化练考点一 空间几何体的三视图1.日晷是中国古代利用日影测得时刻的一种计时工具,又称“日规”.通常由铜制的指针和石制的圆盘组成,铜制的指针叫做“晷针”,垂直地穿过圆盘中心,石制的脚盘叫做“晷面”,它放在石台上,其原理就是利用太阳的投影方向来测定并划分时刻.利用日晷计时的方法是人类在天文计时领域的重大发明,这项发明被人类沿用达几千年之久,下图是一位游客在故宫中拍到的一个日晷照片,假设相机镜头正对的方向为正方向,则根据图片判断此日晷的侧(左)视图可能为( )解析:因为相机镜头正对的方向为正方向,所以侧视图中圆盘为椭圆,又晷针斜向下穿盘而过,故其投影为下虚上实,故选D.答案:D2.“牟合方盖”是我国古代数学家刘徽在探求球体体积时构造的一个封闭几何体,它由完全相同的四个曲面构成,其直观图如图(其中四边形是为体现直观性而作的辅助线).当“牟合方盖”的正视图和侧视图完全相同时,其俯视图为( )解析:∵相对的两个曲面在同一个圆柱的侧面上,好似两个扣合(牟合)在一起的方形伞(方盖).∴其正视图和侧视图是一个圆,俯视图是从上向下看,相对的两个曲面在同一个圆柱的侧面上,∴俯视图是有2条对角线且为实线的正方形,故选B.答案:B3.(2019·青岛模拟)某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的侧面为等腰直角三角形的个数为( )A.1 B.2C.3 D.4解析:由三视图可得直观图如图所示:由三视图可知:PD ⊥平面ABCD , ∴PD ⊥AD ,PD ⊥DC ,PD ⊥AB , 又PD =AD =2,PD =DC =2,∴△PAD 和△PDC 为等腰直角三角形. 又PD ⊥AB ,AD ⊥AB , ∴AB ⊥平面PAD , ∴AB ⊥PA ,又AB =1,PA =4+4=22, ∴ΔPAB 不是等腰直角三角形.∵PB =12+22+22=3,BC =12+22=5,PC =22+22=22, ∴△PBC 不是等腰直角三角形,综上所述,侧面为等腰直角三角形的共有2个. 故选B. 答案:B考点二 空间几何体的表面积与体积1.用半径为3 cm ,圆心角为2π3的扇形纸片卷成一个圆锥筒,则这个圆锥筒的高为( )A .1 cmB .2 2 cm C. 2 cmD .2 cm解析:设圆锥的底面半径为r cm ,由题意底面圆的周长即扇形的弧长,可得2πr =2π3×3,即底面圆的半径为1,所以圆锥的高h =32-1=22,故选B. 答案:B2.(2019·中卫模拟)一个几何体的三视图如图所示,其中正视图是一个正三角形,则这个几何体的外接球的表面积为( )A.16π3B.8π3C .4 3D .23π解析:由已知几何体的正视图是一个正三角形,侧视图和俯视图均为三角形,可得该几何体是有一个侧面PAC 垂直于底面,高为3,底面是一个等腰直角三角形的三棱锥,如图.则这个几何体的外接球的球心O 在高线PD 上,且是正三角形PAC 的中心,这个几何体的外接球的半径R =23PD =233.则这个几何体的外接球的表面积为S =4πR 2=4π×⎝ ⎛⎭⎪⎫2332=16π3.故选A. 答案:A3.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A .6+3π2B .6+3πC .2+3π2D .2+3π解析:由题意,根据给定的三视图可知,该几何体左边表示一个底面为腰长为2的等腰直角三角形,高为3的直三棱柱,右边表示一个底面为半径为1的半圆,母线长为3的半圆柱,所以该几何体的体积为V =12×2×2×3+12π×12×3=6+3π2,故选A.答案:A4.(2019·泰安模拟)如图,已知正方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1的棱长为1,点P 为棱AA 1上任意一点,则四棱锥P ­BDD 1B 1的体积为________.解析:连结AC 交BD 于O (图略),则有AO ⊥平面BDD 1B 1,。

2020高考数学二轮专题复习立体几何(文).docx

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立体几何(文)【考纲解读】1.掌握平面的基本性质 ( 三个公理、三个推论 ) ,理解确定平面的条件;会用字母、集合语言表示点、直线、平面间的关系 .2. 理解线线、线面平行的定义; 熟练掌握线线、线面及面面平行的判定和性质; 会运用线线、线面及面面平行的判定和性质进行推理和证明.3.能画出简单空间图形( 长方体、球、圆柱、圆锥、棱柱等简易组合三视图所表示的立体模型, 会画它们的直观图.) 的三视图, 能识别上述4.理解空间中线线、线面垂直定义及分类;理解空间中线线、线面、面面垂直的有关定理及性质;会运用线面平行与垂直的判定与性质定理进行证明和推理.5.认识柱、锥、台、球及简单几何体的结构特征, 并运用这些特征描述简单物体的结构; 了解柱、锥、台、球的表面积与体积的计算公式( 不要求记忆 ).【考点预测】1.对于空间几何体中点、线、面的位置关系及平行与垂直的性质和判定,高考中常在选择题中加以考查 . 解答题主要考查空间几体的点、线、面的位置关系的证明及探索存在性问题,着重考查学生的空间想象能力、推理论证能力,运用图形语言进行交流的能力及几何直观能力,难度中等 . 明年高考将仍以平行与垂直关系的证明探究为重点 , 注意命题题型的多样化、新颖化,如开放性、探索存在性题型 .2.三视图与直观图、空间几何体的表面积与体积,考查了学生通过直观感知、操作确认、思辨论证、度量计算等方法认识和探索几何图形及性质的基本能力,是每年高考必考内容,明年高考仍以三视图,空间几何体的表面积与体积为重点,在客观题中加以考查,其中表面积与体积也可能在解答题题后一问中出现。

【要点梳理】1.三视图:正俯视图长对正、正侧视图高平齐、俯侧视图宽相等.2.直观图 : 已知图形中平行于 x 轴和 z 轴的线段 , 在直观图中保持长度不变, 平行于 y 轴的线段平行性不变, 但在直观图中其长度为原来的一半.3.体积与表面积公式 :(1) 柱体的体积公式 : V柱Sh;锥体的体积公式:V锥1Sh;1h(S 34台体的体积公式 : V棱台SS S ) ;球的体积公式:V球r 3.33(2) 球的表面积公式 :S球4R2.4. 有关球与正方体、长方体、圆柱、圆锥、圆台的结合体问题,要抓住球的直径与这些几何体的有关元素的关系 .5. 平行与垂直关系的证明, 熟练判定与性质定理.【考点在线】考点一三视图例1. ( 2020 年高考海南卷文科第 8 题)在一个几何体的三视图中,正视图和俯视图如右图,则相应的侧视图可以为()【答案】 D【解析】由主视图和府视图可知,原几何体是由后面是半个圆锥,前面是三棱锥的组合体,所以,左视图是 D.【名师点睛】本题考查三视图的基础知识.【备考提示】三视图是高考的热点之一 , 年年必考 , 所以必须熟练立体几何中的有关定理是解答好本题的关键 .练习 1:(2020年高考江西卷文科9) 将长方体截去一个四棱锥,得到的几何体如右图所示,则该几何体的左视图为()【答案】 D【解析】左视图即是从正左方看,找特殊位置的可视点,连起来就可以得到答案.考点二表面积与体积例 2. . (2020 年高考安徽卷文科8) 一个空间几何体得三视图如图所示,则该几何体的表面积为( )【解析】 由三视图可知几何体是底面是等腰梯形的直棱柱 . 底面等腰梯形的上底为 2,下底为4 , 高 为 4 , 两 底 面 积 和 为 212 44 24 , 四 个 侧 面 的 面 积 为24 4 2 2 17 24 8 17 ,所以几何体的表面积为 48 8 17 . 故选 C.【名师点睛】 本题考查三视图的识别以及空间多面体表面积的求法.【备考提示】: 表面积与体积的求解也是高考的热点之一,年年必考,大多以三视图为载体,在选择与填空题中考查,难度不大,也可能在解答题的一个问号上.练习 2:(2020 年高考湖南卷文科4) 设图1是某几何体的三视图,则3该几何体的体积为 ()A . 9 42B. 3618 2C.912D.9 1822【答案】 D【解析】 有三视图可知该几何体是一个长方体和球构成的组合体,其体积 V4 ( 3 339 18 .32)+3 2=2考点三 球的组合体例 3.( 2020 年高考辽宁卷文科 10) 己知球的直径 SC=4,A , B 是该球球面上的两点. AB=2,ASC 45o , 则棱锥 SABC 的体积为 ( )(A)3(B)2 3(C)4 3 5 3(D)3正视图侧视图俯视图图 13 3 33【答案】 C【解析】取 SC的中点 D, 则 D为球心,则AD=BD=DS=2。

高考数学大二轮复习专题7立体几何第2讲综合大题部分增分强化练文03283108

高考数学大二轮复习专题7立体几何第2讲综合大题部分增分强化练文03283108

第2讲 综合大题部分1.(2018·高考全国卷Ⅱ)如图,在三棱锥P ­ABC 中,AB =BC =22,PA =PB =PC =AC =4,O 为AC 的中点.(1)证明:PO ⊥平面ABC ;(2)若点M 在棱BC 上,且MC =2MB ,求点C 到平面POM 的距离.解析:(1)证明:因为AP =CP =AC =4,O 为AC 的中点,所以OP ⊥AC ,且OP =2 3.如图,连接OB .因为AB =BC =22AC ,所以△ABC 为等腰直角三角形, 且OB ⊥AC ,OB =12AC =2.由OP 2+OB 2=PB 2知,OP ⊥OB .由OP ⊥OB ,OP ⊥AC 知,PO ⊥平面ABC .(2)如图,作CH ⊥OM ,垂足为H ,又由(1)可得OP ⊥CH ,所以CH ⊥平面POM .故CH 的长为点C 到平面POM 的距离.由题设可知OC =12AC =2,CM =23BC =423,∠ACB =45°, 所以OM =253,CH =OC ·MC ·sin∠ACB OM =455. 所以点C 到平面POM 的距离为455. 2.(2018·高考全国卷Ⅲ)如图,矩形ABCD 所在平面与半圆弧所在平面垂直,M 是上异于C ,D 的点. (1)证明:平面AMD ⊥平面BMC .(2)在线段AM 上是否存在点P ,使得MC ∥平面PBD ?说明理由.解析:(1)证明:由题设知,平面CMD ⊥平面ABCD ,交线为CD .因为BC ⊥CD ,BC ⊂平面ABCD ,所以BC ⊥平面CMD ,故BC ⊥DM .因为M 为上异于C ,D 的点,且DC 为直径, 所以DM ⊥CM .又BC ∩CM =C ,所以DM ⊥平面BMC .而DM ⊂平面AMD ,故平面AMD ⊥平面BMC .(2)当P 为AM 的中点时,MC ∥平面PBD .证明如下:连接AC 交BD 于O .因为ABCD 为矩形,所以O为AC 中点.连接OP ,因为P 为AM 中点,所以MC ∥OP .又MC ⊄平面PBD ,OP ⊂平面PBD ,所以MC ∥平面PBD .3.(2018·高考全国卷Ⅰ)如图,在平行四边形ABCM 中,AB =AC =3,∠ACM =90°.以AC 为折痕将△ACM 折起,使点M 到达点D 的位置,且AB ⊥DA .(1)证明:平面ACD ⊥平面ABC ;(2)Q 为线段AD 上一点,P 为线段BC 上一点,且BP =DQ =23DA ,求三棱锥Q ­ABP 的体积.解析:(1)证明:由已知可得,∠BAC =90°,即BA ⊥AC .又BA ⊥AD ,所以AB ⊥平面ACD .又AB ⊂平面ABC ,所以平面ACD ⊥平面ABC .(2)由已知可得,DC =CM =AB =3,DA =3 2.又BP =DQ =23DA , 所以BP =2 2.如图,过点Q 作QE ⊥AC ,垂足为E ,则QE 綊13DC .由已知及(1)可得,DC ⊥平面ABC ,所以QE ⊥平面ABC ,QE =1.因此,三棱锥Q ­ABP 的体积为V Q ­ABP =13×S △ABP ×QE =13×12×3×22sin 45°×1=1.4.如图,在多面体ABCPE 中,平面PAC ⊥平面ABC ,AC ⊥BC ,PE ∥BC,2PE =BC ,M 是线段AE 的中点,N 是线段PA 上一点,且满足AN =λAP (0<λ<1).(1)若λ=12,求证:MN ⊥PC ; (2)是否存在λ,使得三棱锥M ­ACN 与三棱锥B ­ACP 的体积比为1∶12?若存在,求出λ的值;若不存在,请说明理由.解析:(1)证明:若λ=12,则N 是线段PA 的中点. 因为平面PAC ⊥平面ABC ,平面PAC ∩平面ABC =AC ,AC ⊥BC ,BC ⊂平面ABC ,所以BC ⊥平面PAC .因为M 是线段AE 的中点,N 是线段PA 的中点,所以MN ∥PE ,又PE ∥BC ,所以MN ∥BC ,所以MN ⊥平面PAC .因为PC ⊂平面PAC ,所以MN ⊥PC .(2)存在λ=13,使得三棱锥M ­ACN 与三棱锥B ­ACP 的体积比为1∶12. 理由如下:由(1)知,BC ⊥平面PAC ,所以三棱锥B ­ACP 的体积V B ­ACP =13S △ACP ·BC , 因为M 是线段AE 的中点,所以点M 到平面ACP 的距离等于点E 到平面ACP 的距离的一半,因为AN =λAP (0<λ<1),所以S △ACN =λS △ACP ,又2PE =BC ,所以三棱锥M ­ACN 的体积V M ­ACN =13S △ACN ·(12PE )=13λS △ACP ·(14BC )=112λS △ACP ·BC .因为三棱锥M ­ACN 与三棱锥B ­ACP 的体积比为1∶12,所以112λS △ACP ·BC 13S △ACP ·BC =112,解得λ=13.精美句子1、善思则能“从无字句处读书”。

2020高考数学大二轮复习专题7立体几何第2讲综合大题部分真题押题精练文

2020高考数学大二轮复习专题7立体几何第2讲综合大题部分真题押题精练文

第2讲 综合大题部分1. (2018·高考天津卷)如图,在四面体ABCD 中,△ABC 是等边三角形,平面ABC ⊥平面ABD ,点M 为棱AB 的中点,AB =2,AD =23,∠BAD =90°. (1)求证:AD ⊥BC ;(2)求异面直线BC 与MD 所成角的余弦值; (3)求直线CD 与平面ABD 所成角的正弦值.解析:(1)证明:由平面ABC ⊥平面ABD ,平面ABC ∩平面ABD =AB ,AD ⊥AB ,可得AD ⊥平面ABC ,故AD ⊥BC .(2)如图,取棱AC 的中点N ,连接MN ,ND . 又因为M 为棱AB 的中点,所以MN ∥BC .所以∠DMN (或其补角)为异面直线BC 与MD 所成的角. 在Rt △DAM 中,AM =1,故DM =AD 2+AM 2=13. 因为AD ⊥平面ABC ,所以AD ⊥AC . 在Rt △DAN 中,AN =1, 故DN =AD 2+AN 2=13. 在等腰三角形DMN 中,MN =1, 可得cos ∠DMN =12MN DM =1326.所以,异面直线BC 与MD 所成角的余弦值为1326. (3)如图,连接CM .因为△ABC 为等边三角形,M 为边AB 的中点,所以CM ⊥AB ,CM = 3. 又因为平面ABC ⊥平面ABD , 平面ABC ∩平面ABD =AB ,而CM ⊂平面ABC ,故CM ⊥平面ABD , 所以∠CDM 为直线CD 与平面ABD 所成的角. 在Rt △CAD 中,CD =AC 2+AD 2=4. 在Rt △CMD 中,sin ∠CDM =CM CD =34. 所以,直线CD 与平面ABD 所成角的正弦值为34.2.(2018·高考北京卷)如图,在四棱锥P ­ABCD 中,底面ABCD 为矩形,平面PAD ⊥平面ABCD ,PA ⊥PD ,PA =PD ,E ,F 分别为AD ,PB 的中点.(1)求证:PE ⊥BC ;(2)求证:平面PAB ⊥平面PCD ; (3)求证:EF ∥平面PCD .证明:(1)因为PA =PD ,E 为AD 的中点, 所以PE ⊥AD .因为底面ABCD 为矩形, 所以BC ∥AD ,所以PE ⊥BC . (2)因为底面ABCD 为矩形, 所以AB ⊥AD .又因为平面PAD ⊥平面ABCD , 所以AB ⊥平面PAD , 所以AB ⊥PD . 又因为PA ⊥PD , 所以PD ⊥平面PAB . 所以平面PAB ⊥平面PCD .(3)如图,取PC 的中点G ,连接FG ,DG .因为F ,G 分别为PB ,PC 的中点, 所以FG ∥BC ,FG =12BC .因为四边形ABCD 为矩形,且E 为AD 的中点, 所以DE ∥BC ,DE =12BC .所以DE ∥FG ,DE =FG .所以四边形DEFG 为平行四边形. 所以EF ∥DG .又因为EF ⊄平面PCD ,DG ⊂平面PCD , 所以EF ∥平面PCD .3.(2017·高考全国卷Ⅰ)如图,在四棱锥P ­ABCD 中,AB ∥CD ,且∠BAP =∠CDP =90°.(1)证明:平面PAB ⊥平面PAD ;(2)若PA =PD =AB =DC ,∠APD =90°,且四棱锥P ­ABCD 的体积为83,求该四棱锥的侧面积.解析:(1)证明:由∠BAP =∠CDP =90°,得AB ⊥AP ,CD ⊥PD . 由于AB ∥CD ,故AB ⊥PD , 又AP ∩PD =P ,从而AB ⊥平面PAD . 又AB ⊂平面PAB ,所以平面PAB ⊥平面PAD . (2)如图所示,在平面PAD 内作PE ⊥AD ,垂足为E .由(1)知,AB ⊥平面PAD ,故AB ⊥PE ,可得PE ⊥平面ABCD . 设AB =x ,则由已知可得AD =2x ,PE =22x . 故四棱锥P ­ABCD 的体积V P ­ABCD =13AB ·AD ·PE =13x 3.由题设得13x 3=83,故x =2.从而PA =PD =2,AD =BC =22,PB =PC =2 2.可得四棱锥P ­ABCD 的侧面积为12PA ·PD +12PA ·AB +12PD ·DC +12BC 2sin 60°=6+2 3.4. (2017·高考全国卷Ⅱ)如图,四棱锥P ABCD 中,侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,AB =BC =12AD ,∠BAD =∠ABC =90°.(1)证明:直线BC ∥平面PAD ;(2)若△PCD 的面积为27,求四棱锥P ABCD 的体积.解析:(1)证明:在平面ABCD 内,因为∠BAD =∠ABC =90°,所以BC ∥AD . 又BC ⊄平面PAD ,AD ⊂平面PAD , 故BC ∥平面PAD .(2)如图,取AD 的中点M ,连接PM ,CM .由AB =BC =12AD 及BC ∥AD , ∠ABC =90°得四边形ABCM 为正方形,则CM ⊥AD .因为侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD , 平面PAD ∩平面ABCD =AD ,所以PM ⊥AD ,PM ⊥底面ABCD . 因为CM ⊂底面ABCD ,所以PM ⊥CM . 设BC =x ,则CM =x ,CD =2x ,PM =3x ,PC =PD =2x . 如图,取CD 的中点N ,连接PN ,则PN ⊥CD ,所以PN =142x . 因为△PCD 的面积为27, 所以12×2x ×142x =27,解得x =-2(舍去)或x =2. 于是AB =BC =2,AD =4,PM =2 3. 所以四棱锥P ABCD 的体积V =13×+2×23=4 3.1. 在多面体ABCDEF 中,底面ABCD 是梯形,四边形ADEF 是正方形,AB ∥DC ,AB =AD =1,CD =2,AC =EC = 5.(1)求证:平面EBC ⊥平面EBD ;(2)设M 为线段EC 上一点,且3EM =EC ,试问在线段BC 上是否存在一点T ,使得MT ∥平面BDE ,若存在,试指出点T 的位置;若不存在,请说明理由. 解析:(1)证明:∵EC =5,CD =2,ED =1. ∴EC 2=CD 2+ED 2,∴ED ⊥DC .又四边形ADEF 是正方形,所以AD ⊥DE , 又AD ∩DC =D , 所以ED ⊥平面ABCD .又BC ⊂平面ABCD ,所以ED ⊥BC .在梯形ABCD 中,过点B 作BH ⊥CD 于点H ,故四边形ABHD 是正方形,所以∠ADB =45°,BD = 2. 在Rt △BCH 中,BH =CH =1,所以BC =2, 故BD 2+BC 2=DC 2,所以BC ⊥BD .因为BD ∩ED =D ,BD ⊂平面EBD ,ED ⊂平面EBD , 所以BC ⊥平面EBD ,又BC ⊂平面EBC ,所以平面EBC ⊥平面EBD .(2)在线段BC 上存在一点T ,使得MT ∥平面BDE ,此时3BT =BC .连接MT ,在△EBC 中,因为BT BC =EM EC =13,所以MT ∥EB .又MT ⊄平面BDE ,EB ⊂平面BDE ,所以MT ∥平面BDE .2.如图①,正方形ABCD 的边长为4,AB =AE =BF =12EF ,AB ∥EF ,把四边形ABCD 沿AB 折起,使得AD ⊥底面AEFB ,G 是EF 的中点,如图②.图① 图②(1)求证:DE ∥平面AGC ; (2)求证:AG ⊥平面BCE . 证明:(1)由已知AB ∥DC ∥EF , 又AB =DC =12EF ,G 是EF 的中点,所以CD 綊EG ,所以四边形DCGE 是平行四边形, 所以DE ∥CG .因为DE ⊄平面AGC ,CG ⊂平面AGC , 所以DE ∥平面AGC . (2)连接BG (图略),因为BC ∥AD ,AD ⊥底面AEFB ,所以BC ⊥底面AEFB ,又AG ⊂底面AEFB , 所以BC ⊥AG .因为AB 綊EG ,AB =AE .所以四边形ABGE 为菱形,所以AG ⊥BE . 又BC ∩BE =B ,BE ⊂平面BCE ,BC ⊂平面BCE , 所以AG ⊥平面BCE .3. 如图,在直三棱柱ADF ­BCE 中,AB =BC =BE =2,CE =2 2. (1)求证:AC ⊥平面BDE ;(2)若点K 在线段BE 上,且EK =23,求三棱锥K ­BDF 的体积.解析:(1)证明:在直三棱柱ADF ­BCE 中,AB ⊥平面BCE ,所以AB ⊥BE ,AB ⊥BC .又AB =BC =BE =2,CE =22,所以BC 2+BE 2=CE 2,且AC ⊥BD ,所以BE ⊥BC . 因为AB ∩BC =B ,所以BE ⊥平面ABCD . 因为AC ⊂平面ABCD ,所以BE ⊥AC . 因为BD ∩BE =B ,所以AC ⊥平面BDE . (2)由(1)可得,AD ⊥平面ABEF , 因为AB =BC =BE =2,EK =23,所以S △KBF =12×⎝ ⎛⎭⎪⎫2-23×2=43,所以V K ­BDF =V D ­KBF =13S △KBF ×DA =13×43×2=89.4.如图,在四棱锥P ABCD 中,底面ABCD 是菱形,PA =PD ,∠BAD =60°,E 是AD 的中点,点Q 在侧棱PC 上.(1)求证:AD ⊥平面PBE ;(2)若Q 是PC 的中点,求证:PA ∥平面BDQ ; (3)若V PBCDE=2V QABCD,试求CPCQ的值. 解析:(1)证明:由E 是AD 的中点,PA =PD 可得AD ⊥PE .又底面ABCD 是菱形,∠BAD =60°,所以AB =BD ,又E 是AD 的中点,所以AD ⊥BE , 又PE ∩BE =E ,所以AD ⊥平面PBE . (2)证明:连接AC ,交BD 于点O ,连接OQ .因为O 是AC 的中点,Q 是PC 的中点, 所以OQ ∥PA ,又PA ⊄平面BDQ ,OQ ⊂平面BDQ , 所以PA ∥平面BDQ .(3)设四棱锥P BCDE ,Q ABCD 的高分别为h 1,h 2. 所以V PBCDE=13S 四边形BCDE h 1, V QABCD=13S 四边形ABCD h 2. 又V P BCDE=2V QABCD,且S 四边形BCDE =34S 四边形ABCD ,所以CP CQ =h 1h 2=83.。

2020年高考数学(文数)解答题强化专练——立体几何含答案

2020年高考数学(文数)解答题强化专练——立体几何含答案

(文数)解答题强化专练——立体几何一、解答题(本大题共10小题,共120.0分)1.如图,在三棱锥S-ABC中,SA=SC,AB⊥AC,D为BC的中点,E为AC上一点,且DE∥平面SAB.求证:(1)直线AB∥平面SDE;(2)平面ABC⊥平面SDE.2.如图,在四棱锥P-ABCD的底面ABCD为矩形,点P在底面ABCD的射影O落在AD上.(1)求证:平面PAB⊥平面PAD;(2)若O、M分别是AD、PB的中点,且求三棱锥M-PDC的体积.3.如图所示,正方形ABCD与直角梯形ADEF所在平面互相垂直,∠ADE=90°,AF∥DE,DE=DA=2AF=2.(1)求证:AC∥平面BEF;(2)求四面体BDEF的体积.4.如图,将边长为2的正六边形ABDEF沿对角线BE翻折,连接AC、FD,形成如图所示的多面体,且AC=.(1)证明:平面ABEF⊥平面BCDE;(2)求三棱锥E-ABC的体积.5.如图,在矩形ABCD中,AB=2,BC=3,点E是边AD上的一点,且AE=2ED,点H是BE的中点,将△ABE沿着BE折起,使点A运动到点S处,且有SC=SD.(1)证明:SH⊥平面BCDE.(2)求四棱锥S-BCDE的体积.6.如图,已知多面体PABCDE的底面ABCD是边长为2的菱形,PA⊥底面ABCD,ED∥PA,且PA=2ED=2.(1)证明:平面PAC⊥平面PCE;(2)若∠ABC=60°,求三棱锥P﹣ACE的体积.7.如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是平行四边形,PA=PD,AB=AD,∠BAD=60°(1)求证:AD⊥PB;(2)若AB=PA=2,PB=,求点C到平面PBD的距离.8.如图,在长方体ABCD-A1B1C1D1中,O是B1D1中点,若AB=BC=2,AA1=.(1)求证:平面AB1D1⊥平面CB1D1;(2)求点O到平面AB1C的距离.9.在四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,底面ABCD为平行四边形,AA1⊥平面ABCD.AB=2AD=4,.(1)证明:平面D1BC⊥平面D1BD;(2)若直线D1B与底面ABCD所成角为,M,N,Q分别为BD,CD,D1D的中点,求三棱锥C-MNQ的体积.10.如图,多面体ABCDB1C1是正三棱柱ABC-A1B1C1沿平面DB1C1切除部分所得,BC=CC1=1,点D为AA1的中点.(1)求证:BC1⊥平面B1CD;(2)求点B1到平面BCD的距离.答案和解析1.【答案】证明:(1)因为DE∥平面SAB,DE⊂平面ABC,平面SAB∩平面ABC=AB,所以DE∥AB,因为DE⊂平面SDE,AB⊄平面SDE,所以AB∥平面SDE,(2)因为D为BC的中点,DE∥AB,所以E为AC的中点.又因为SA=SC,所以SE⊥AC,又AB⊥AC,DE∥AB,所以DE⊥AC,∵DE⊂平面SDE,SE⊂平面SDE,DE∩SE=E,所以AC⊥平面SDE,因为AC⊂平面ABC,所以平面ABC⊥平面SDE.【解析】本题考查了线面平行的性质与判定,面面垂直的判定,属于中档题.(1)由线面平行可得DE∥AB,故而AB∥平面SDE;(2)证得SE⊥AC,DE⊥AC可得AC⊥平面SDE,故而平面ABC⊥平面SDE.2.【答案】(1)证明:依题意,PO⊥平面ABCD,又AB⊂平面ABCD,所以PO⊥AB.又AD⊥AB,AD∩PO=O,所以AB⊥平面PAD.又AB⊂平面PAB,所以平面PAB⊥平面PAD.(2)因为PO⊥平面ABCD,O是AD的中点,所以△PAD是等腰三角形,又AD=2,,所以PO=1.因为M是PB的中点,所以M到平面PDC的距离等于点B到平面PDC距离的一半,连接BD,所以=.【解析】(1)根据PO⊥平面ABCD可得PO⊥AB,结合AB⊥AD可得AB⊥平面PAD,于是平面PAB⊥平面PAD;(2)计算PO,根据计算棱锥的体积.本题考查了面面垂直的判定,棱锥的体积计算,属于中档题.3.【答案】证明:(1)设AC∩BD=O,取BE中点G,连接FG,OG,所以,OG∥DE,且OG=DE.因为AF∥DE,DE=2AF,所以AF∥OG,且OG=AF,从而四边形AFGO是平行四边形,FG∥OA.因为FG⊂平面BEF,AO⊄平面BEF,所以AO∥平面BEF,即AC∥平面BEF.解:(2)因为平面ABCD⊥平面ADEF,AB⊥AD,所以AB⊥平面ADEF.因为AF∥DE,∠ADE=90°,DE=DA=2AF=2所以△DEF的面积为S△DEF=×ED×AD=2,所以四面体BDEF的体积V=•S△DEF×AB=【解析】(1)设正方形ABCD的中心为O,取BE中点G,连接FG,OG,由中位线定理,我们易得四边形AFGO是平行四边形,即FG∥OA,由直线与平面平行的判定定理即可得到AC∥平面BEF;(2)由已知中正方形ABCD与直角梯形ADEF所在平面互相垂直,∠ADE=90°,我们可以得到AB⊥平面ADEF,结合DE=DA=2AF=2.分别计算棱锥的底面面积和高,代入棱锥体积公式即可求出四面体BDEF的体积.本题考查的知识点是直线与平面平行的判定及棱锥的体积,(1)的关键是证明出FG∥OA,(2)的关键是得到AB⊥平面ADEF,即四面体BDEF的高为AB.4.【答案】(1)证明:正六边形ABCDEF中,连结AC、BE,交点为G,由边长为2的正六边形ABCDEF的性质得AC⊥BE,且AG=CG=,在多面体中,由AC=,得AG2+CG2=AC2,∴AG⊥GC,又GC∩BE=G,GC,BE⊂平面BCDE,∴AG⊥平面BCDE,又AG⊂平面ABEF,∴平面ABEF⊥平面BCDE.(2)解:连结AE,CE,则AG为三棱锥A-BCE的高,GC为△BCE的高,在正六边形ABCDEF中,BE=2AF=4,∴,∴V E-ABC=V A-BCE==2.【解析】(1)连结AC、BE,交点为G,由边长为2的正六边形ABCDEF的性质得AC⊥BE,且AG=CG=,由勾股定理得AG⊥GC,从而AG⊥平面BCDE,由此能证明平面ABEF⊥平面BCDE.(2)连结AE,CE,则AG为三棱锥A-BCE的高,GC为△BCE的高,利用V E-ABC=V A-BCE,能求出三棱锥E-ABC的体积.本小题主要考查空间线面关系、面面垂直的证明、几何体的体积等知识,考查数形结合、化归与转化的数学思想方法,以及空间想象能力、推理论证能力和运算求解能力.5.【答案】(1)证明:取CD的中点M,连接HM,SM,由已知得AE=AB=2,所以SE=SB=2,又点H是BE的中点,所以SH⊥BE.因为SC=SD,点M是线段CD的中点,所以SM⊥CD.又因为HM∥BC,所以HM⊥CD,从而CD⊥平面SHM,所以CD⊥SH,又CD,BE不平行,所以SH⊥平面BCDE.(2)解:由(1)知,,底面BCDE的面积为,所以四棱锥S-BCDE的体积.【解析】(1)取CD的中点M,连接HM,SM,证明SH⊥BE.SM⊥CD.HM⊥CD,推出CD⊥平面SHM,即可证明SH⊥平面BCDE.(2)求出棱锥的底面面积与高,即可求解几何体的体积.本题考查直线与平面垂直的判定定理的应用,几何体的体积的求法,如果是考试,可以参考评分细则:(1)第(1)问中,不管用哪种方法,证出结论得(6分);(2)第(2)问,计算出高,得(2分),算出底面积S=4,得(2分),正确算出四棱锥的体积本小问共得(6分).6.【答案】(1)证明:连接BD,交AC于点O,设PC中点为F,连接OF,EF.∵O,F分别为AC,PC的中点,∴OF∥PA,且OF=,∵DE∥PA,且,∴OF∥DE,且OF=DE.∴四边形OFED为平行四边形,则OD∥EF,即BD∥EF,因为PA⊥平面ABCD,BD⊂平面ABCD,∴PA⊥BD,∵四边形ABCD是菱形,∴BD⊥AC,∵PA∩AC=A,∴BD⊥平面PAC,∵BD∥EF,∴EF⊥平面PAC,∵EF⊂平面PCE,∴平面PAC⊥平面PCE.(2)解:∵∠ABC=60°,∴ABC是等边三角形,可得AC=2.又∵PA⊥平面ABCD,AC⊂平面ABCD,∴PA⊥AC.∴,∵EF⊥平面PAC,∴EF是三棱锥E-PAC的高.∵,∴=.【解析】本题考查平面与平面垂直的判定,三棱锥体积的计算,考查空间想象能力与思维能力,是中档题.(1)连接BD,交AC于点O,设PC中点为F,由已知结合三角形中位线定理可得四边形OFED为平行四边形,则OD∥EF,即BD∥EF.再由PA⊥平面ABCD,可得PA⊥BD.又四边形ABCD是菱形,得BD⊥AC.由线面垂直的判定可得BD⊥平面PAC,则EF⊥平面PAC.进一步得到平面PAC⊥平面PCE.(2)由∠ABC=60°,可得△ABC是等边三角形,得AC=2.再由PA⊥平面ABCD,得PA⊥AC.求出三角形PAC的面积,证得EF是三棱锥E-PAC的高,即可求出结果.7.【答案】解:(1)证明:∵AB=AD,且∠BAD=60°∴△ABD是等边三角形设O是AD的中点,连接PO,BO,则BO⊥AD,∵△APD是等腰三角形∴PO⊥AD,∵PO∩BO=O,∴AD⊥平面PBO,∴AD⊥PB;(2)设PB中点为E,连接DE,∵AB=PA=2,PB=,∴AP=PD=AD=BD=2,OB=,DE=1,DE⊥BP,∴OP=BO=,OP2+OB2=PB2∴OP⊥OB,∵OP⊥AD,AD∩OB=O,∴OP⊥面ABCD,S△BCD=S△ABD=•OB•AD==,S△BDP=•DE•BP=×1×=,设点C到平面PBD的距离为h,∵V P-BCD=V C-BDP∴×OP×S△BCD=×h×S△BDP,即××=×h×,解得h=.【解析】(1)设O是AD的中点,连接PO,BO,通过证明AD⊥平面PBO,证出AD⊥PB;(2)利用等体积法,即可求点C到平面PAB的距离本题考查空间直线、平面位置关系的判断,考查点面距离的计算,考查空间想象能力、推理论证、计算、转化能力8.【答案】(1)证明:在长方体ABCD-A1B1C1D1中,∵AB=AD=2,AA1=,∴B1C=D1C,∵O为D1B1的中点,∴CO⊥B1D1,同理AO⊥B1D1,∴∠AOC就是平面AB1D1与平面CB1D1所成二面角的平面角.在三角形AOC中,可得AO=OC==2,∵AC=2,∴AO2+OC2=AC2,即OC⊥OA.∴∠AOC=90°.即平面AB1D1⊥平面CB1D1;(2)解:由(1)知,OB1⊥平面AOC,△AOC为直角三角形,且AO=OC=2.∴V=V,∴.∵,=2.∴d=1,∴点O到平面AB1C的距离为1.【解析】(1)在长方体ABCD-A1B1C1D1中,由已知证明CO⊥B1D1,∴∠AOC就是平面AB1D1与平面CB1D1所成二面角的平面角.求解三角形可得OC⊥OA即可;(2)由(1)知,OB1⊥平面AOC,△AOC为直角三角形,然后利用等积法即可求解.本题考查直线与平面垂直的判定,考查空间想象能力与思维能力,训练了利用等积法求距离,是中档题.9.【答案】证明:(1)∵D1D⊥平面ABCD,BC⊂平面ABCD,∴D1D⊥BC.又AB=4,AD=2,,∴,∵AD2+BD2=AB2,∴AD⊥BD.又∵AD∥BC,∴BC⊥BD.又∵D1D∩BD=D,BD⊂平面D1BD,D1D⊂平面D1BD,∴BC⊥平面D1BD,而BC⊂平面D1BC,∴平面D1BC⊥平面D1BD.解:(2)∵D1D⊥平面ABCD,∴∠D1BD即为直线D1B与底面ABCD所成的角,即,而,∴DD1=2.,∴三棱锥C-MNQ的体积.【解析】(1)推导出D1D⊥BC,AD⊥BD,BC⊥BD.从而BC⊥平面D1BD,由此能证明平面D1BC⊥平面D1BD.(2)由D1D⊥平面ABCD,得∠D1BD即为直线D1B与底面ABCD所成的角,即,由,能求出三棱锥C-MNQ的体积.本题考查面面垂直的证明,考查三棱锥的体积的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,考查数形结合思想,是中档题.10.【答案】解:(1)设BC1与B1C交于点E,连接DE,∵多面体ABCDB1C1是正三棱柱ABC-A1B1C1沿平面DB1C1切除部分所得,BC=CC1=1.∴四边形BB1C1C是正方形,四边形CC1DA,ABB1D均为直角梯形,且AB⊥AD,AC⊥AD.∵点D为AA1的中点.AA1=BB1,AA1∥BB1.∴,DC1=,∴BD=C1D.,BC1⊥DE,又∵BC1⊥B1C,B1C∩DE=E,∴BC1⊥平面B1CD;(2)设点B1到平面BCD的距离为d.∵,点D到面BCC1B1的距离即为△ABC边BC上的高,即为.∴∵.∴,S=,∴.即点B1到平面BCD的距离为.【解析】(1)设BC1与B1C交于点E,连接DE,可得BD=C1D,BC1⊥DE,即可证明BC1⊥平面B1CD;(2)利用等体积法求点B1到平面BCD的距离.本题考查了线面垂直的证明、点到面的距离,属于中档题.。

2020版高考数学大二轮复习专题 解析几何增分强化练 理

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增分强化练一、选择题1.直线(1-2a )x -2y +3=0与直线3x +y +2a =0垂直,则实数a 的值为( ) A .-52B.72C.56D.16解析:∵直线(1-2a )x -2y +3=0与直线3x +y +2a =0垂直,∴3(1-2a )-2=0,∴a =16,故选D. 答案:D2.过点(1,-1)且与直线x -2y +1=0平行的直线方程为( ) A .x -2y -1=0 B .x -2y +1=0 C .x -2y -3=0D .2x +y -1=0解析:由题意得所求直线的斜率为12,又直线过点(1,-1),故所求直线的方程为y +1=12(x-1),即x -2y -3=0.故选C. 答案:C3.已知直线l 1:(3+m )x +4y =5-3m ,l 2:2x +(5+m )y =8平行,则实数m 的值为( ) A .-7 B .-1 C .-1或-7D.133解析:当m =-3时,两条直线分别化为:2y =7,x +y =4,此时两条直线不平行;当m =-5时,两条直线分别化为:x -2y =10,x =4,此时两条直线不平行;当m ≠-3,-5时,两条直线分别化为:y =-3+m 4x +5-3m 4,y =-25+m x +85+m ,∵两条直线平行,∴-3+m 4=-25+m ,5-3m 4≠85+m ,解得m =-7.综上可得:m =-7.故选A. 答案:A4.在直线3x -4y -27=0上到点P (2,1)距离最近的点的坐标是( ) A .(5,-3) B .(9,0) C .(-3,5)D .(-5,3)解析:根据题意可知:所求点即为过P 点垂直于已知直线的直线与已知直线的交点,因为已知直线3x -4y -27=0的斜率为34,所以过P 点垂直于已知直线的斜率为-43,又P (2,1),则该直线的方程为:y -1=-43(x -2)即4x +3y -11=0,与已知直线联立得⎩⎪⎨⎪⎧4x +3y -11=0 ①3x -4y -27=0 ②①×4+②×3得25x =125,解得x =5, 把x =5代入①解得y =-3,所以⎩⎪⎨⎪⎧x =5y =-3,所以直线3x -4y -27=0上到点P (2,1)距离最近的点的坐标是(5,-3). 故选A. 答案:A5.圆x 2+y 2=8与圆x 2+y 2+4x -16=0的公共弦长为( ) A .8 B .4 C .2D .1解析:两圆方程作差得x =2,当x =2时,由x 2+y 2=8得y 2=8-4=4,即y =±2, 即两圆的交点坐标为A (2,2),B (2,-2), 则|AB |=2-(-2)=4, 故选B. 答案:B6.过点(2,1)的直线中被圆(x -1)2+(y +2)2=5截得的弦长最大的直线方程是( )A .3x -y -5=0B .3x +y -7=0C .x +3y -5=0D .x -3y +5=0解析:∵过点(2,1)的直线中被圆(x -1)2+(y +2)2=5截得的弦长最大的直线方程经过圆心, ∴其直线方程为过点(2,1)和圆心(1,-2)的直线, ∴其方程为:y +2x -1=1+22-1, 整理,得3x -y -5=0. 故选A. 答案:A7.圆C :x 2+y 2-2x =0被直线y =3x 截得的线段长为( ) A .2 B. 3 C .1D. 2解析:圆C :x 2+y 2-2x =0的圆心为(1,0),半径为1,圆心到直线y =3x 的距离为d =|3|(3)2+1=32,弦长为2·1-⎝⎛⎭⎪⎫322=1,故选C. 答案:C8.已知直线l :y =kx +1与圆O :x 2+y 2=2相交于A ,B 两点,则 “k =1”是“∠AOB =120°”的( )A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充要条件D .既不充分也不必要条件解析:由题意得圆心(0,0)到直线l :y =kx +1的距离为d =11+k2,若∠AOB =120°,则有11+k2=2·12,该方程等价于k 2=1即k =±1,若k =1时,则∠AOB =120°,但∠AOB =120°时,k =-1或k =1,故选A. 答案:A9.(2019·青岛模拟)已知圆C :x 2+y 2=1和直线l :y =k (x +2),在(-3,3)上随机选取一个数k ,则事件“直线l 与圆C 相交”发生的概率为( ) A.15 B.14 C.13D.12解析:直线l 方程为kx -y +2k =0, 当直线l 与圆C 相切时可得|2k |k 2+1=1,解得k =±33,∴直线l 与圆C 相交时,k ∈⎝⎛⎭⎪⎫-33,33, ∴所求的概率P =23323=13.故选C. 答案:C10.(2019·威海模拟)已知圆(x -2)2+y 2=1上的点到直线y =3x +b 的最短距离为3,则b 的值为( )A .-2或2B .2或43+2C .-2或43+2D .-43-2或2解析:由圆(x -2)2+y 2=1,可得圆心坐标为(2,0),半径r =1,设圆心(2,0)到直线y =3x +b 的距离为d ,则d =|23+b |3+1,因为圆(x -2)2+y 2=1上的点到直线y =3x +b 的最短距离为3,所以d -r =3,即|23+b |3+1-1=3,解得b =2或b =-43-2,故选D.答案:D11.圆C 1:(x -1)2+(y -3)2=9和C 2:x 2+(y -2)2=1,M ,N 分别是圆C 1,C 2上的点,P 是直线y =-1上的点,则|PM |+|PN |的最小值是( ) A .52-4 B.17-1 C .6-2 2D.17解析:圆C 1关于y =-1的对称圆的圆心坐标A (1,-5),半径为3,圆C 2的圆心坐标(0,2),半径为1,由图象(图略)可知当P ,C 2,A ,三点共线时,|PM |+|PN |取得最小值,|PM |+|PN |的最小值为圆A 与圆C 2的圆心距减去两个圆的半径和,即|AC 2|-3-1=1+49-4=52-4.故选A. 答案:A12.设过点P (-2,0)的直线l 与圆C :x 2+y 2-4x -2y +1=0的两个交点为A ,B ,若8PA →=5AB →,则|AB |=( ) A.855 B.463 C.665D.453解析:由题意,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),直线AB 的方程为x =my -2,由⎩⎪⎨⎪⎧x 2+y 2-4x -2y +1=0x =my -2,得(m 2+1)y 2-(8m +2)y +13=0,则y 1+y 2=8m +2m 2+1,y 1y 2=13m 2+1,又8PA →=5AB →,所以8(x 1+2,y 1)=5(x 2-x 1,y 2-y 1),故8y 1=5(y 2-y 1),即y 2=135y 1,代入y 1y 2=13m 2+1得:y 21=5m 2+1,故y 22=16925×5m 2+1,又(y 1+y 2)2=⎝ ⎛⎭⎪⎫8m +2m 2+12,即y 21+y 22+2y 1y 2=19425×5m 2+1+26m 2+1=⎝ ⎛⎭⎪⎫8m +2m 2+12,整理得:m 2-40m +76=0,解得m =2或m =38,又|AB |=1+m 2·(y 1+y 2)2-4y 1y 2=23m 2+8m -12m 2+1,当m =2时,|AB |=855;当m =38时,|AB |=855.综上,|AB |=855.故选A. 答案:A 二、填空题13.若直线(a +2)x +(1-a )y -3=0与(a -1)x +(2a +3)y +2=0互相垂直,则a 为________. 解析:∵直线(a +2)x +(1-a )y -3=0与(a -1)x +(2a +3)y +2=0互相垂直, ∴(a +2)(a -1)+(1-a )(2a +3)=0, ∴(a -1)(a +2-2a -3)=0, ∴(a -1)(a +1)=0, ∴a =1或a =-1. 答案:±114.已知圆C 与y 轴相切,圆心在x 轴的正半轴上,并且截直线x -y +1=0所得的弦长为2,则圆C 的标准方程是________.解析:设圆心为(t,0),且t >0, ∴半径为r =|t |=t ,∵圆C 截直线x -y +1=0所得的弦长为2,∴圆心到直线x -y +1=0的距离d =|t -0+1|2=t 2-1,∴t 2-2t -3=0, ∴t =3或t =-1(舍), 故t =3, ∴(x -3)2+y 2=9. 答案:(x -3)2+y 2=915.已知圆x 2+y 2=9被直线mx +y -2m -1=0所截得弦长为32,则实数m 的值为________. 解析:因为圆x 2+y 2=9的圆心是(0,0),半径为3, 根据弦长为32,所以圆心到直线的距离为d =9-⎝⎛⎭⎪⎫3222=322, 所以d =|-2m -1|m 2+1=322,解得m =1或m =7.答案:1或716.已知点P (-1,2)及圆(x -3)2+(y -4)2=4,一光线从点P 出发,经x 轴上一点Q 反射后与圆相切于点T ,则|PQ |+|QT |的值为________. 解析:点P 关于x 轴的对称点为P ′(-1,-2),由反射的对称性可知,P ′Q 与圆相切于点T ,|PQ |+|QT |=|P ′T |, ∵圆(x -3)2+(y -4)2=4的圆心坐标为A (3,4),半径r =2, ∴|AP ′|2=(-1-3)2+(-2-4)2=52, |AT |=r =2,∴|PQ |+|QT |=|P ′T |=|AP ′|2-|AT |2=4 3. 答案:4 3增分强化练考点一 圆锥曲线的定义及标准方程1.(2019·榆林模拟)已知抛物线y 2=2px (p >0)上的点M 到其焦点F 的距离比点M 到y 轴的距离大12,则抛物线的标准方程为( )A .y 2=x B .y 2=2x C .y 2=4xD .y 2=8x解析:由抛物线y 2=2px (p >0)上的点M 到其焦点F 的距离比点M 到y 轴的距离大12,根据抛物线的定义可得p 2=12,∴p =1,所以抛物线的标准方程为y 2=2x .故选B.答案:B2.(2019·株洲模拟)已知双曲线C :x 2a 2-y 2b 2=1的一条渐近线l 的倾斜角为π3,且C 的一个焦点到l 的距离为3,则双曲线C 的方程为( ) A.x 212-y 24=1 B.x 24-y 212=1 C.x 23-y 2=1 D .x 2-y 23=1解析:由x 2a 2-y 2b 2=0可得y =±b a x ,即渐近线的方程为y =±bax ,又一条渐近线l 的倾斜角为π3, 所以b a =tan π3= 3.因为双曲线C 的一个焦点(c,0)到l 的距离为3, 所以|bc |a 2+b 2=b =3,所以a =1,所以双曲线的方程为x 2-y 23=1.故选D. 答案:D3.已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为12,且椭圆C 的长轴长与焦距之和为6,则椭圆C的标准方程为( ) A.4x 225+y26=1 B.x 24+y 22=1 C.x 22+y 2=1 D.x 24+y 23=1 解析:依题意椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为12得c a =12,椭圆C 的长轴长与焦距之和为6,2a +2c =6, 解得a =2,c =1,则b =3,所以椭圆C 的标准方程为:x 24+y 23=1,故选D.答案:D4.设F 1,F 2是椭圆E :x 225+y 216=1的左右焦点,P 是椭圆E 上的点,则|PF 1|·|PF 2|的最小值是________.解析:由椭圆方程可知a =5,c =3,根据椭圆的定义,有|PF 2|=2a -|PF 1|=10-|PF 1|,故|PF 1|·|PF 2|=|PF 1|·(10-|PF 1|),由于|PF 1|∈[a -c ,a +c ]=[2,8]注意到二次函数y =x (10-x )的对称轴为x =5,故当x =2,x =8时,都是函数的最小值,即最小值为2×8=16. 答案:16考点二 圆锥曲线的性质1.已知椭圆C :16x 2+4y 2=1,则下列结论正确的是( ) A .长轴长为12B .焦距为34 C .短轴长为14D .离心率为32解析:由椭圆方程16x 2+4y 2=1化为标准方程可得x 2116+y 214=1 ,所以a =12,b =14,c =34,长轴为2a =1 ,焦距2c =32,短轴2b =12,离心率e =c a =32.故选D. 答案:D2.(2019·九江模拟)已知双曲线C :x 2a 2-y 2b2=1(a ,b >0)的右顶点A 和右焦点F 到一条渐近线的距离之比为1∶2,则C 的渐近线方程为( ) A .y =±x B .y =±2x C .y =±2xD .y =±3x解析:由双曲线方程可得渐近线为:y =±bax ,A (a,0),F (c,0), 则点A 到渐近线距离d 1=|ab |a 2+b2=ab c, 点F 到渐近线距离d 2=|bc |a 2+b2=bcc=b , ∴d 1∶d 2=ab c∶b =a ∶c =1∶2,即c =2a ,则b a =c 2-a 2a =a a=1, ∴双曲线渐近线方程为y =±x . 故选A. 答案:A3.已知双曲线C :x 2-y 2=1,则点(4,0)到C 的渐近线的距离为________.解析:双曲线C :x 2-y 2=1(a >b >0)的渐近线方程y =±x ,点(4,0)到C 的渐近线的距离为|±4|2=2 2. 答案:2 24.(2019·株洲模拟)已知F 1,F 2是椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的左右焦点,B 是短轴的一个端点,线段BF 2的延长线交椭圆C 于点D ,若△F 1BD 为等腰三角形,则椭圆C 的离心率为________. 解析:如图,不妨设点B 是椭圆短轴的上端点,则点D 在第四象限内,设点D (x ,y ). 由题意得△F 1BD 为等腰三角形,且|DF 1|=|DB |.由椭圆的定义得|DF 1|+|DF 2|=2a ,|BF 1|=|BF 2|=a , 又|DF 1|=|DB |=|DF 2|+|BF 2|=|DF 2|+a , ∴(|DF 2|+a )+|DF 2|=2a ,解得|DF 2|=a2.作DE ⊥x 轴于E ,则有|DE |=|DF 2|sin ∠DF 2E =|DF 2|sin ∠BF 2O =a 2×b a =b2,|F 2E |=|DF 2|cos ∠DF 2E =|DF 2|cos ∠BF 2O =a 2×c a =c 2,∴|OE |=|OF 2|+|F 2E |=c +c 2=3c2,∴点D 的坐标为⎝⎛⎭⎪⎫3c 2,-b 2.又点D 在椭圆上,∴⎝ ⎛⎭⎪⎫3c 22a2+⎝ ⎛⎭⎪⎫-b 22b2=1,整理得3c 2=a 2,所以e =c a =33. 答案:33考点三 直线与圆锥曲线的相关问题1.(2019·内江模拟)设椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的左右焦点分别为F 1、F 2,上下顶点分别为A 、B ,直线AF 2与该椭圆交于A 、M 两点.若∠F 1AF 2=120°,则直线BM 的斜率为( )A.14B.34C.32D. 3解析:由题意,椭圆x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0),且满足∠F 1AF 2=120°,如图所示,则在△AF 2O 中,|OA |=b ,|AF 2|=a ,且∠OAF 2=60°,所以a =2b , 不妨设b =1,则a =2,所以c =a 2-c 2=3,则椭圆的方程为x 24+y 2=1,又由A (0,1),F 2(3,0),所以kAF 2 =-33,所以直线AF 2的方程为y =-33x +1,联立方程组⎩⎪⎨⎪⎧y =-33x +1x 24+y 2=1,整理得7x 2-83x =0,解得x =0或x =837,把x =837代入直线y =-33x +1,解得y =-17,即M ⎝ ⎛⎭⎪⎫837,-17 , 又由点B (0,-1),所以BM 的斜率为k BM =-17-(-1)837-0=34,故选B.答案:B2.已知直线l :y =2x +b 被抛物线C :y 2=2px (p >0)截得的弦长为5,直线l 经过C 的焦点,M 为C 上的一个动点,设点N 的坐标为(3,0),则MN 的最小值为________.解析:(1)∵⎩⎪⎨⎪⎧y =2x +by 2=2px ⇒4x 2+(4b -2p )x +b 2=0,则52=(1+22)⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝⎛⎭⎪⎫2b -p 22-4×b 42, 又直线l 经过C 的焦点,则-b 2=p 2,∴b =-p ,由此解得p =2, 抛物线方程为y 2=4x ,M (x 0,y 0),∴y 20=4x 0,则|MN |2=(x 0-3)2+y 20=(x 0-3)2+4x 0=(x 0-1)2+8, 故当x 0=1时,|MN |min =2 2. 答案:2 23.已知椭圆E :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)上的动点到其左焦点距离的最大值是最小值的3倍,且点P ⎝⎛⎭⎪⎫1,32在椭圆上.(1)求椭圆E 的标准方程;(2)过点G (0,1)作直线l 与曲线交于A ,B 两点,求△ABO 面积的最大值.解析:(1)由题意得,⎩⎪⎨⎪⎧a +c =3(a -c )a 2=b 2+c21a 2+94b2=1,解得a =2,b =3,∴椭圆的标准方程为x 24+y 23=1. (2)易知直线l 的斜率存在.设直线l 的方程为y =kx +1,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),联立⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +1x 24+y23=1,消去y 得(3+4k 2)x 2+8kx -8=0,则x 1+x 2=-8k 3+4k 2,x 1x 2=-83+4k2,∴|x 1-x 2|=(x 1+x 2)2-4x 1x 2=46·1+2k23+4k2d =1k 2+1,∴S △ABO =12×d ×1+k 2|x 1-x 2|=26·1+2k 23+4k 2, 令 1+2k 2=t ,∵k 2≥0,∴t ≥1, ∴S △ABO =26t 2t 2+1=262t +1t,易证y =2t +1t 在[1,+∞)上单调递增,∴2t +1t≥3,∴S △ABO ≤263,∴△ABO 面积的最大值为263.增分强化练考点一 直线的方程1.直线mx +y -m +2=0恒经过定点( ) A .(1,-1) B .(1,2) C .(1,-2)D .(1,1)解析:直线mx +y -m +2=0,化为:m (x -1)+y +2=0,可知直线经过定点(1,-2).故选C. 答案:C2.(2019·南昌模拟)唐代诗人李颀的诗《古从军行》开头两句说:“白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河.”诗中隐含着一个有趣的数学问题——“将军饮马”问题,即将军在观望烽火之后从山脚下某处出发,先到河边饮马后再回到军营,怎样走才能使总路程最短?在平面直角坐标系中,设军营所在区域为x 2+y 2≤1,若将军从点A (2,0)处出发,河岸线所在直线方程为x +y =3,并假定将军只要到达军营所在区域即回到军营,则“将军饮马”的最短总路程为( ) A.10-1 B .22-1 C .2 2D.10解析:设点A 关于直线x +y =3的对称点A ′(a ,b ),AA ′的中点为⎝⎛⎭⎪⎫a +22,b 2,k AA ′=b a -2,故⎩⎪⎨⎪⎧ba -2·(-1)=-1a +22+b 2=3,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =3b =1,所以A ′(3,1).要使从点A 到军营总路程最短,即为点A ′到军营最短的距离,“将军饮马”的最短总路程为32+12-1=10-1,故选A. 答案:A3.过点(-2,4)且在两坐标轴上的截距互为相反数的直线的一般方程为________. 解析:①当在坐标轴上截距为0时,所求直线方程为:y =-2x ,即2x +y =0; ②当在坐标轴上截距不为0时,∵在坐标轴上截距互为相反数, ∴x -y =a ,将A (-2,4)代入得,a =-6, ∴此时所求的直线方程为x -y +6=0. 答案:2x +y =0或 x -y +6=04.平行线5x +12y -10=0和mx +6y +2=0的距离是________解析:由题意,两直线5x +12y -10=0和mx +6y +2=0平行,可得5m =126,解得m =52,即5x +12y +4=0,由两平行直线之间的距离公式,可得d =|-10-4|52+122=1413. 答案:1413考点二 圆的方程1.方程x 2+y 2+x +y -m =0表示一个圆,则m 的取值范围是( ) A .m >-12B .m <-12C .m ≤-12D .m ≥-12解析:因为方程x 2+y 2+x +y -m =0要表示一个圆,所以2+4m >0 解得:m >-12,故选A.答案:A2.点M ,N 是圆x 2+y 2+kx +2y -4=0上的不同两点,且点M ,N 关于直线x -y +1=0对称,则该圆的半径等于( ) A .2 2 B. 2 C .1D .3解析:圆x 2+y 2+kx +2y -4=0的圆心坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫-k2,-1,因为点M ,N 在圆x 2+y 2+kx +2y -4=0上,且点M ,N 关于直线l :x -y +1=0对称,所以直线l :x -y +1=0经过圆心,所以-k2+1+1=0,k =4. 所以圆的方程为:x 2+y 2+4x +2y -4=0,圆的半径为:12 42+22-4×(-4)=3. 故选D.答案:D3.已知圆C :(x -6)2+(y +8)2=4,O 为坐标原点,则以OC 为直径的圆的方程为( ) A .(x -3)2+(y +4)2=100 B .(x +3)2+(y -4)2=100 C .(x -3)2+(y +4)2=25 D .(x +3) 2+(y -4)2=25解析:由题意可知:O (0,0),C (6,-8),则圆心坐标为(3,-4),圆的直径为62+(-8)2=10,据此可得圆的方程为(x -3)2+(y +4)2=⎝ ⎛⎭⎪⎫1022,即(x -3)2+(y +4)2=25.故选C.答案:C4.已知圆C 的圆心是直线x -y +1=0与x 轴的交点,且圆C 与直线x +y +3=0相切,则圆C 的方程是( )A .(x +1)2+y 2=2 B .(x +1)2+y 2=8 C .(x -1)2+y 2=2 D .(x -1)2+y 2=8解析:直线x -y +1=0与x 轴的交点坐标为(-1,0),因为圆C 与直线x +y +3=0相切,所以半径为圆心到切线的距离,即r =d =|-1+0+3|12+12=2,则圆C 的方程为(x +1)2+y 2=2,故选A. 答案:A考点三 直线与圆的位置关系1.圆O 1:x 2+y 2-2x =0和圆O 2:x 2+y 2-4y =0的公切线条数是( ) A .4条 B .3条 C .2条D .1条解析:圆O 1:x 2+y 2-2x =0的圆心(1,0)半径为1;圆O 2:x 2+y 2-4y =0的圆心(0,2)半径为2,O 1O 2=12+22=5,∵1<5<3,∴两个圆相交,所以圆O 1:x 2+y 2-2x =0和圆O 2:x 2+y 2-4y =0的公切线条数2.故选C.答案:C2.(2019·南宁模拟)已知直线l :3x -4y -15=0与圆C :x 2+y 2-2x -4y +5-r 2=0(r >0)相交于A ,B 两点,若|AB |=6,则圆C 的标准方程为( ) A .(x -1)2+(y -2)2=25 B .(x -1)2+(y -2)2=36 C .(x -1)2+(y -2)2=16 D .(x -1)2+(y -2)2=49解析:圆C :x 2+y 2-2x -4y +5-r 2=0可化为(x -1)2+(y -2)2=r 2,设圆心(1,2)到直线l 的距离为d ,则d =|3-8-15|5=4,又|AB |=6,根据r 2=32+42=25,所以圆C 的标准方程为(x -1)2+(y -2)2=25.故选A. 答案:A3.(2019·汕头模拟)已知直线l 与圆x 2+y 2-4y =0相交于A ,B 两点,且线段AB 的中点P 的坐标为(-1,1),则直线l 的方程为________.解析:因为圆x 2+y 2-4y =0的圆心坐标为C (0,2),又点P 坐标为(-1,1), 所以直线CP 的斜率为k CP =2-10+1=1; 又因为AB 是圆的一条弦,P 为AB 的中点, 所以AB ⊥CP ,故k AB =-1,即直线l 的斜率为-1, 因此,直线l 的方程为y -1=-(x +1),即x +y =0. 答案:x +y =04.直线2x +y -3=0与圆x 2+y 2-2x -2y =0相交于A ,B 两点,O 为坐标原点,则|OA →+OB →|=________.解析:设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),AB 的中点为M ,联立直线方程与圆的方程⎩⎪⎨⎪⎧x 2+y 2-2x -2y =0y =-2x +3,整理可得5x 2-10x +3=0,故x 1+x 2=2,y 1+y 2=(-2x 1+3)+(-2x 2+3)=-2(x 1+x 2)+6=2, 据此可得M (1,1),|OM →|=1+1=2,结合平面向量的运算法则有|OA →+OB →| =|2OM →| =2 2. 答案:2 2增分强化练1.已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的右焦点F 为抛物线y 2=4x 的焦点,P ,Q 是椭圆C 上的两个动点,且线段PQ 长度的最大值为4. (1)求椭圆C 的标准方程;(2)若OP ⊥OQ ,求△OPQ 面积的最小值. 解析:(1)∵y 2=4x 的焦点为(1,0), ∴椭圆C 的右焦点F 为(1,0),即c =1, 又|PQ |的最大值为4,因此|PQ |=2a =4, ∴a 2=4,b 2=a 2-c 2=4-1=3, 所以椭圆C 的标准方程为x 24+y 23=1.(2)①当P ,Q 为椭圆顶点时,易得△OPQ 的面积为12×2×3=3,②当P ,Q 不是椭圆顶点时,设直线OP 的方程为y =kx (k ≠0),由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx x 24+y23=1,得x 2=123+4k 2,所以|OP |=k 2+1 123+4k2, 由OP ⊥OQ ,得直线OQ 的方程为:y =-1kx ,所以|OQ |=1k2+1123+41k 2= 1+k 2123k 2+4, 所以S △OPQ =12|OP |·|OQ |=6(k 2+1)2(3+4k 2)(3k 2+4)=6(k 2+1)212k 4+25k 2+12=6 112+k 2(k 2+1)2,(k 2+1)2k2=k 2+1k2+2≥4,当且仅当k 2=1时等号成立,所以0<k 2(k 2+1)2≤14,所以127≤S △OPQ <3,综上,△OPQ 面积的最小值为127.2.已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率为32,F 1,F 2分别为椭圆C 的左、右焦点,点P (263,33)满足PF →1·PF →2=0. (1)求椭圆C 的方程;(2)直线l 经过椭圆C 的右焦点与椭圆相交于M ,N 两点,设O 为坐标原点,直线OM ,直线l ,直线ON 的斜率分别为k 1,k ,k 2,且k 1,k ,k 2成等比数列,求k 1·k 2的值. 解析:(1)依题意F 1(-c,0), ∴PF →1·PF →2=-c 2+3=0,即c =3, ∵e =c a =32, ∴a =2, ∴b 2=a 2-c 2=1,∴椭圆C 的方程为x 24+y 2=1.(2)设直线l 的方程为y =k (x -3),M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),由⎩⎪⎨⎪⎧x 24+y 2=1y =k (x -3),得(1+4k 2)x 2-83k 2x +4(3k 2-1)=0,则x 1+x 2=83k 21+4k 2,x 1x 2=12k 2-41+4k 2,∵k 1,k ,k 2成等比数列,∴k 1·k 2=k 2=y 1y 2x 1x 2=k 2(x 1-3)(x 2-3)x 1x 2,则3(x 1+x 2)=3, 即83k21+4k 2=3, 解得k 2=14,故k 1k 2=14.3.已知抛物线C :y 2=2px (0<p <1)上的点P (m,1)到其焦点F 的距离为54.(1)求C 的方程;(2)已知直线l 不过点P 且与C 相交于A ,B 两点,且直线PA 与直线PB 的斜率之积为1,证明:l 过定点.解析:(1)由题意,得2pm =1,即m =12p.由抛物线的定义,得|PF |=m -(-p 2)=12p +p2.由题意,知12p +p 2=54,解得p =12或p =2(舍去).所以C 的方程为y 2=x . (2)证明:由(1)得P (1,1).设l :x =ny +t ,由于直线l 不过点P (1,1), 所以n +t ≠1.由⎩⎪⎨⎪⎧y 2=x ,x =ny +t消去x 并整理得y 2-ny -t =0.由题意,判别式Δ=n 2+4t >0.设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则y 1+y 2=n ,①y 1y 2=-t ,②则k PA k PB =y 1-1x 1-1·y 2-1x 2-1=y 1-1y 21-1·y 2-1y 22-1=1y 1y 2+(y 1+y 2)+1. 由题意,得y 1y 2+(y 1+y 2)+1=1, 即y 1y 2+(y 1+y 2)=0,③将①②代入③得-t +n =0,即t =n .所以l :x =n (y +1).显然l 过定点(0,-1).4.已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的左、右焦点分别为F 1、F 2,焦距为2,长轴的长为4.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)设过点F 1的直线l 与椭圆C 交于E ,D 两点,试问:在x 轴上是否存在定点M ,使得直线ME ,MD 的斜率之积为定值?若存在,求出该定值及定点M 的坐标;若不存在,请说明理由.解析:(1)因为椭圆C 的焦距为2,长轴的长为4, 所以2c =2,2a =4,解得c =1,a =2, 所以b 2=a 2-c 2=3,所以椭圆C 的标准方程为x 24+y 23=1.(2)设E (x 1,y 1),D (x 2,y 2),M (m,0).易知F 1(-1,0),当直线l 的斜率存在时,设直线l 的方程为y =k (x +1).联立方程,得⎩⎪⎨⎪⎧y =k (x +1),x 24+y23=1,得(4k 2+3)x 2+8k 2x +4k 2-12=0, 则x 1+x 2=-8k 24k 2+3,x 1x 2=4k 2-124k 2+3.又y 1y 2=k 2(x 1+1)(x 2+1)=k 2(x 1x 2+x 1+x 2+1)=k 2(4k 2-124k 2+3-8k 24k 2+3+1)=-9k24k 2+3,直线ME ,MD 的斜率k ME =y 1x 1-m,k MD =y 2x 2-m,则k ME ·k MD =y 1x 1-m ·y 2x 2-m =y 1y 2(x 1-m )(x 2-m )=y 1y 2x 1x 2-m (x 1+x 2)+m 2=-9k 24k 2+34k 2-124k 2+3-m (-8k 24k 2+3)+m 2=-9k24k 2+34k 2-12+8mk 2+4m 2k 2+3m24k 2+3 =-9k2(4m 2+8m +4)k 2+3m 2-12. 要使直线ME ,MD 的斜率之积为定值,需3m 2-12=0, 解得m =±2.当m =2时,k ME ·k MD =-9k 2(4m 2+8m +4)k 2=-9k 236k 2=-14;当m =-2时,k ME ·k MD =-9k 2(4m 2+8m +4)k 2=-9k 24k 2=-94.当直线l 的斜率不存在时, 不妨设E (-1,32),D (-1,-32),此时,当m =2时,M (2,0),k ME ·k MD =-14;当m =-2时,M (-2,0),k ME ·k MD =-94.综上,在x 轴上存在两个定点M ,使得直线ME ,MD 的斜率之积为定值. 当定点M 的坐标为(2,0)时,直线ME ,MD 的斜率之积为定值-14;当定点M 的坐标为(-2,0)时,直线ME ,MD 的斜率之积为定值-94.增分强化练一、选择题1.双曲线x 23-y 29=1的渐近线方程是( )A .y =±3xB .y =±13xC .y =±3xD .y =±33x 解析:因为x 23-y 29=1,所以a =3,b =3,渐近线方程为y =±b ax , 即为y =±3x ,故选C. 答案:C2.已知双曲线my 2-x 2=1(m ∈R)与抛物线x 2=8y 有相同的焦点,则该双曲线的渐近线方程为( ) A .y =±3x B .y =±3x C .y =±13xD .y =±33x 解析:∵抛物线x 2=8y 的焦点为(0,2),∴双曲线的一个焦点为(0,2),∴1m +1=4,∴m =13,∴双曲线的渐近线方程为y =±3x , 故选A. 答案:A3.已知双曲线C :x 2m 2-y 23=1的离心率为2,则C 的焦点坐标为( )A .(±2,0)B .(±2,0)C .(0,±2)D .(0,±2)解析:由双曲线C :x 2m 2-y 23=1,离心率为2,可得m 2+3m=2,∴m 2=1, 则c =m 2+3=2,故双曲线C 的焦点坐标是(±2,0).故选A. 答案:A4.(2019·呼和浩特模拟)已知双曲线C 1:x 24-y 2k =1与双曲线C 2:x 2k -y 29=1有相同的离心率,则双曲线C 1的渐近线方程为( ) A .y =±32x B .y =±62x C .y =±34x D .y =±64x 解析:由双曲线方程可知k >0,双曲线C 1:x 24-y 2k =1的离心率为4+k2,双曲线C 2:x 2k -y 29=1的离心率为k +9k,由题意得4+k 2=k +9k ,解得k =6, 双曲线C 1为x 24-y26=1,则渐近线方程为y =±62x , 故选B. 答案:B5.已知双曲线C 的一个焦点坐标为(3,0),渐近线方程为y =±22x ,则C 的方程是( ) A .x 2-y 22=1 B.x 22-y 2=1 C.y 22-x 2=1 D .y 2-x 22=1解析:因为双曲线C 的一个焦点坐标为(3,0),所以c =3,又因为双曲线C 的渐近线方程为y =±22x ,所以有b a =22⇒a =2b ,c =3,而c =a 2+b 2,所以解得a =2,b =1,因此双曲线方程为x 22-y 2=1,故选B.答案:B6.(2019·岳阳模拟)过抛物线x 2=4y 的焦点F 作直线,交抛物线于P 1(x 1,y 1),P 2(x 2,y 2)两点,若y 1+y 2=6,则|P 1P 2|=( ) A .5 B .6 C .8D .10解析:x 2=4y 的焦点为(0,1),准线为y =-1,因为P 1(x 1,y 1),P 2(x 2,y 2)两点是过抛物线焦点的直线与抛物线的交点,所以P 1(x 1,y 1),P 2(x 2,y 2)两点到准线的距离分别是y 1+1,y 2+1,所以由抛物线的定义知|P 1P 2|=|P 1F |+|P 2F |=y 1+1+y 2+1=y 1+y 2+2=6+2=8,故选C. 答案:C7.(2019·洛阳、许昌质检)若双曲线x 2-y 2b2=1 (b >0)的一条渐近线与圆x 2+(y -2)2=1至多有一个交点,则双曲线离心率的取值范围是( ) A .(1,2] B .[2,+∞) C .(1,3]D .[3,+∞)解析:双曲线x 2-y 2b2=1(b >0)的一条渐近线方程是bx -y =0,由题意圆x 2+(y -2)2=1的圆心(0,2)到bx -y =0的距离不小于1,即2b 2+1≥1,则b 2≤3,那么离心率e ∈(1,2],故选A. 答案:A8.(2019·咸阳模拟)已知椭圆、双曲线均是以直角三角形ABC 的斜边AC 的两端点为焦点的曲线,且都过B 点,它们的离心率分别为e 1,e 2,则1e 21+1e 22=( )A.32 B .2 C.52D .4解析:以AC 边所在的直线为x 轴,AC 中垂线所在的直线为y 轴建立直角坐标系(图略),设椭圆方程为x 2a 21+y 2b 21=1,设双曲线方程为x 2a 22-y 2b 22=1,焦距都为2c不妨设|AB |>|BC |,椭圆和双曲线都过点B , 则|AB |+|BC |=2a 1,|AB |-|BC |=2a 2, 所以|AB |=a 1+a 2,|BC |=a 1-a 2, 又因为△ABC 为直角三角形,|AC |=2c ,所以(a 1+a 2)2+(a 1-a 2)2=(2c )2,即a 21+a 22=2c 2,所以a 21c 2+a 22c 2=2,即1e 21+1e 22=2.故选B. 答案:B9.(2019·乌鲁木齐质检)已知抛物线C :y 2=8x 的焦点为F ,直线l 过焦点F 与抛物线C 分别交于A ,B 两点,且直线l 不与x 轴垂直,线段AB 的垂直平分线与x 轴交于点P (10,0),则△AOB 的面积为( ) A .4 3 B .4 6 C .8 2D .8 6解析:设直线l :x =ty +2,A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则由⎩⎪⎨⎪⎧y 2=8x x =ty +2可以得到y 2-8ty -16=0,所以AB 的中点M (4t 2+2,4t ),线段AB 的垂直平分线与x 轴交于点P (10,0),故t ≠0. 所以AB 的中垂线的方程为y =-1t (x -4t 2-2)+4t =-1t ·x +8t +2t,令y =0可得x =8t 2+2,解方程10=8t 2+2得t =±1. 此时AB = 1+t 2|y 1-y 2|=81+t 2t 2+1=16,O 到AB 的距离为d =21+t2=2,所以S ΔOAB =12×16×2=8 2.故选C. 答案:C10.(2019·滨州模拟)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)的右焦点为F ,短轴的一个端点为P ,直线l :4x -3y =0与椭圆C 相交于A ,B 两点.若|AF |+|BF |=6,点P 到直线l 的距离不小于65,则椭圆离心率的取值范围是( ) A.⎝ ⎛⎦⎥⎤0,59 B.⎝ ⎛⎦⎥⎤0,32 C.⎝ ⎛⎦⎥⎤0,53 D.⎝ ⎛⎦⎥⎤13,32 解析:如图所示,设F ′为椭圆的左焦点, 连接AF ′,BF ′,则四边形AFBF ′是平行四边形,∴6=|AF |+|BF |=|AF ′|+|AF |=2a ,∴a =3.取P (0,b ),∵点P 到直线l ∶4x +3y =0的距离不小于65,∴|3b |16+9≥65,解得b ≥2. ∴c ≤9-4=5,∴0<c a ≤53. ∴椭圆E 的离心率范围是⎝⎛⎦⎥⎤0,53. 故选C. 答案:C11.(2019·济宁模拟)已知直线l 过抛物线C :y 2=3x 的焦点F ,交C 于A ,B 两点,交C 的准线于点P ,若AF →=FP →,则|AB |=( ) A .3 B .4 C .6D .8解析:如图所示:不妨设A 在第一象限,由抛物线C :y 2=3x 可得F ⎝ ⎛⎭⎪⎫34,0,准线DP :x =-34.因为AF →=FP →,所以F 是AP 的中点,则AD =2CF =3.所以可得A ⎝ ⎛⎭⎪⎫94,332,则k AF =3,所以直线AP 的方程为:y =3⎝ ⎛⎭⎪⎫x -34, 联立方程⎩⎪⎨⎪⎧y =3⎝ ⎛⎭⎪⎫x -34y 2=3x,整理得:x 2-52x +916=0所以x 1+x 2=52,则|AB |=x 1+x 2+p =52+32=4.故选B.答案:B12.(2019·晋城模拟)已知双曲线x 2a 2-y 2b2=1(a >0,b >0)的右焦点为F ,直线l 经过点F 且与双曲线的一条渐近线垂直,直线l 与双曲线的右支交于不同两点A ,B ,若AF →=3FB →,则该双曲线的离心率为( ) A.52 B.62C.233D. 3解析:由题意得直线l 的方程为x =b ay +c ,不妨取a =1,则x =by +c ,且b 2=c 2-1.将x =by +c 代入x 2-y 2b2=1,(b >0),得(b 4-1)y 2+2b 3cy +b 4=0.设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则y 1+y 2=-2b 3c b 4-1,y 1y 2=b4b 4-1.由AF →=3FB →,得y 1=-3y 2,所以⎩⎪⎨⎪⎧-2y 2=-2b 3cb 4-1-3y 22=b 4b 4-1,得3b 2c 2=1-b 4,解得b 2=14,所以c=b 2+1=54=52,故该双曲线的离心率为e =c a =52,故选A. 答案:A 二、填空题13.(2019·合肥质检)抛物线x 2=8y 的焦点坐标为________.解析:由抛物线方程x 2=8y 知,抛物线焦点在y 轴上,由2p =8,得p2=2,所以焦点坐标为(0,2). 答案:(0,2)14.已知过P (1,1)的直线l 与双曲线C :x 2-y 2=1只有一个公共点,则直线l 的条数为________. 解析:双曲线C :x 2-y 2=1的渐近线方程y =±x , 其中一条渐近线y =x 过点P (1,1),所以过点P (1,1)的直线x =1与双曲线右支相切,只有一个公共点,过P (1,1)与y =-x 平行的直线y =-x +2和双曲线右支相交,只有一个公共点, 综上共有2条直线符合要求. 答案:215.(2019·泰安模拟)抛物线C :y 2=4x 的焦点为F ,动点P 在抛物线C 上,点A (-1,0),当|PF ||PA |取得最小值时,直线AP 的方程为________. 解析:设P 点的坐标为(4t 2,4t ), ∵F (1,0),A (-1,0),∴|PF |2=(4t 2-1)2+16t 2=16t 4+8t 2+1, |PA |2=(4t 2+1)2+16t 2=16t 4+24t 2+1, ∴⎝ ⎛⎭⎪⎫|PF ||PA |2=16t 4+8t 2+116t 4+24t 2+1=1-16t 216t 4+24t 2+1=1-1616t 2+1t2+24≥1-16216t 2·1t2+24=1-1632=12,当且仅当16t 2=1t 2,即t =±12时取等号,此时点P 坐标为(1,2)或(1,-2),此时直线AP 的方程为y =±(x +1),即x +y +1=0或x -y +1=0. 答案:x +y +1=0或x -y +1=016.抛物线C :y 2=2px (p >0)的焦点为A ,其准线与x 轴的交点为B ,如果在直线3x +4y +25=0上存在点M ,使得∠AMB =90°,则实数p 的取值范围是________.解析:由题得A ⎝ ⎛⎭⎪⎫p 2,0,B ⎝ ⎛⎭⎪⎫-p2,0, ∵M 在直线3x +4y +25=0上,设点M ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ,-3x -254,∴AM →=⎝ ⎛⎭⎪⎫x -p 2,-3x -254, BM →=⎝⎛⎭⎪⎫x +p 2,-3x -254, 又∠AMB =90°,∴AM →·BM →=⎝ ⎛⎭⎪⎫x -p 2⎝ ⎛⎭⎪⎫x +p 2+⎝ ⎛⎭⎪⎫-3x -2542=0,即25x 2+150x +625-4p 2=0, ∴Δ≥0,即1502-4×25×(625-4p 2)≥0, 解得p ≥10或p ≤-10,又p >0,∴p 的取值范围是[10,+∞). 答案:[10,+∞) 三、解答题17.已知椭圆的焦点F 1(-4,0),F 2(4,0),过点F 2并垂直于x 轴的直线与椭圆的一个交点为B ,并且|F 1B |+|F 2B |=10,椭圆上不同的两点A (x 1,y 1),C (x 2,y 2)满足条件:|F 2A |,|F 2B |,|F 2C |成等差数列. (1)求椭圆的方程; (2)求弦AC 中点的横坐标.解析:(1)由题意可知2a =|F 1B |+|F 2B |=10. 所以a =5,又c =4,所以b =a 2-c 2=3, 所以椭圆方程为:x 225+y 29=1.(2)由点B (4,y B )在椭圆上,得|F 2B |=|y B |=95.由|F 2A |,|F 2B |,|F 2C |成等差数列, 得 (x 1-4)2+y 21+ (x 2-4)2+y 22=2×95,①点A (x 1,y 1)在椭圆x 2125+y 219=1上,得y 21=925(25-x 21),所以 (x 1-4)2+y 21 =x 21-8x 1+16+925(25-x 21)= ⎝ ⎛⎭⎪⎫5-45x 12=15(25-4x 1),② 同理可得 (x 2-4)2+y 22=15(25-4x 2),③将②③代入①式,得15(25-4x 1)+15(25-4x 2)=185,所以x 1+x 2=8,设AC 中点坐标为(x 0,y 0),则横坐标x 0=x 1+x 22=4.18.(2019·合肥质检)已知F 1,F 2分别为椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的左,右焦点,点P ⎝⎛⎭⎪⎫1,22在椭圆C 上,且△PF 1F 2的面积为22. (1)求椭圆C 的方程;(2)设过点F 1的直线l 交椭圆于A ,B 两点,求F 2A →·F 2B →的取值范围. 解析:(1)由椭圆C 经过点P ⎝ ⎛⎭⎪⎫1,22,且△PF 1F 2的面积为22, 得1a 2+12b 2=1,且12×2c ×22=22,即c =1. 又a 2-b 2=c 2=1,解得a 2=2,b 2=1. 所以椭圆C 的方程为x 22+y 2=1.(2)由(1)知F 1(-1,0),F 2(1,0).设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2). 若直线l 的斜率不存在,可得点A ,B 的坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,22,⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,-22, 则F 2A →·F 2B →=72.当直线l 的斜率存在时,设l :y =k (x +1),代入椭圆方程得(1+2k 2)x 2+4k 2x +2(k 2-1)=0. 则Δ=16k 4-8(1+2k 2)(k 2-1)=8k 2+8>0恒成立. 所以x 1+x 2=-4k 21+2k 2,x 1x 2=2(k 2-1)1+2k 2.所以F 2A →·F 2B →=(x 1-1)(x 2-1)+y 1y 2 =(1+k 2)x 1x 2+(k 2-1)(x 1+x 2)+k 2+1=7k 2-11+2k 2=72-92(1+2k 2). 又k 2≥0,则F 2A →·F 2B →=72-92(2k 2+1)∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫-1,72. 综上可知,F 2A →·F 2B →的取值范围为⎣⎢⎡⎦⎥⎤-1,72.增分强化练(三十一)考点一 范围、最值问题(2019·大连模拟)已知抛物线C :x 2=2py (p >0),其焦点到准线的距离为2,直线l 与抛物线C 交于A ,B 两点,过A ,B 分别作抛物线C 的切线l 1,l 2,l 1与l 2交于点M . (1)求p 的值;(2)若l 1⊥l 2,求△MAB 面积的最小值.解析:(1)由题意知,抛物线焦点为:⎝ ⎛⎭⎪⎫0,p 2,准线方程为:y =-p2,焦点到准线的距离为2,即p =2. (2)抛物线的方程为x 2=4y ,即y =14x 2,所以y ′=12x ,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),l 1:y -x 214=x 12(x -x 1),l 2:y -x 224=x 22(x -x 2),由于l 1⊥l 2,所以x 12·x 22=-1,即x 1x 2=-4.设直线l 方程为y =kx +m ,与抛物线方程联立,得⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m x 2=4y ,所以x 2-4kx -4m =0,Δ=16k 2+16m >0,x 1+x 2=4k ,x 1x 2=-4m =-4,所以m =1.即l :y =kx +1,联立方程⎩⎪⎨⎪⎧y =x 12x -x 214y =x 22x -x224,得⎩⎪⎨⎪⎧x =2k y =-1,即M (2k ,-1),M 点到直线l 的距离d =|k ·2k +1+1|1+k 2=2|k 2+1|1+k 2, |AB |=(1+k 2)[](x 1+x 2)2-4x 1x 2=4(1+k 2),所以S =12×4(1+k 2)×2|k 2+1|1+k 2=4(1+k 2)32≥4, 当k =0时,△MAB 面积取得最小值4. 考点二 定点、定值问题(2019·南昌模拟)已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0),点M 在C 的长轴上运动,过点M 且斜率大于0的直线l 与C 交于P ,Q 两点,与y 轴交于N 点.当M 为C 的右焦点且l 的倾斜角为π6时,N ,P 重合,|PM |=2. (1)求椭圆C 的方程;(2)当N ,P ,Q ,M 均不重合时,记NP →=λNQ →,MP →=μMQ →,若λμ=1,求证:直线l 的斜率为定值.解析:(1)因为当M 为C 的右焦点且l 的倾斜角为π6时,N ,P 重合,|PM |=2,所以a =|PM |=2,故b c =tan π6=33, 因为a 2=b 2+c 2, 因此c =3,b =1,所以椭圆C 的方程为x 24+y 2=1.(2)证明:设l :x =ty +m (m ≠0),所以M (m,0),N ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-m t ,所以k l =1t .因为斜率大于0,所以t >0,设P (x 1,y 1),Q (x 2,y 2),则NP →=⎝ ⎛⎭⎪⎫x 1,y 1+m t ,NQ →=⎝ ⎛⎭⎪⎫x 2,y 2+m t ,由NP →=λNQ →得,x 1=λx 2,①同理可得y 1=μy 2,②①②两式相乘得,x 1y 1=λμx 2y 2,又λμ=1,所以x 1y 1=x 2y 2,所以(ty 1+m )y 1=(ty 2+m )y 2,即t (y 21-y 22)=m (y 2-y 1),即(y 2-y 1)[]m +t (y 1+y 2)=0,由题意k l >0,知y 1-y 2≠0,所以m +t (y 1+y 2)=0.联立方程组⎩⎪⎨⎪⎧ x =ty +m x 24+y 2=1,得(t 2+4)y 2+2tmy +m 2-4=0,依题意,y 1+y 2=-2tmt 2+4,所以m -2t 2mt 2+4=0,又m ≠0,所以t 2=4,因为t >0,故得t =2,所以k l =1t =12,即直线l 的斜率为12.考点三 存在性问题已知抛物线y 2=4x ,过点P (8,-4)的动直线l 交抛物线于A ,B 两点.(1)当P 恰为AB 的中点时,求直线l 的方程;(2)抛物线上是否存在一个定点Q ,使得以弦AB 为直径的圆恒过点Q ?若存在,求出点Q 的坐标;若不存在,请说明理由.解析:(1)设A ,B 两点坐标分别为(x 1,y 1),(x 2,y 2),当P 恰为AB 的中点时,显然x 1≠x 2,故k AB =y 1-y 2x 1-x 2=4y 1+y 2,又y 1+y 2=-8,故k AB =-12, 则直线l 的方程为y =-12x . (2)假设存在定点Q ,设Q ⎝ ⎛⎭⎪⎫y 204,y 0,当直线l 斜率存在时,设l :y =k (x -8)-4(k ≠0),A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),联立⎩⎪⎨⎪⎧ y 2=4x y =k (x -8)-4,整理得ky 2-4y -32k -16=0,Δ>0,y 1+y 2=4k ,y 1y 2=-32-16k, 由以弦AB 为直径的圆恒过点Q 知QA →·QB →=0,即⎝ ⎛⎭⎪⎫x 1-y 204⎝ ⎛⎭⎪⎫x 2-y 204+(y 1-y 0)(y 2-y 0)=0, 即⎝ ⎛⎭⎪⎫y 214-y 204⎝ ⎛⎭⎪⎫y 224-y 204+(y 1-y 0)(y 2-y 0)=⎣⎢⎡⎦⎥⎤(y 1+y 0)(y 2+y 0)16+1(y 1-y 0)(y 2-y 0)=0, 故(y 1+y 0)(y 2+y 0)=-16,即y 1y 2+y 0(y 1+y 2)+y 20+16=0,整理得(y 20-16)k +4(y 0-4)=0,即当y 0=4时,恒有QA →·QB →=0,故存在定点Q (4,4)满足题意;当直线l 斜率不存在时,l :x =8,不妨令A (8,42),B (8,-42),Q (4,4),也满足QA →·QB→=0,综上所述,存在定点Q (4,4),使得以弦AB 为直径的圆恒过点Q .。

2020年高考数学(文)二轮专项复习专题07 立体几何含答案

2020年高考数学(文)二轮专项复习专题07 立体几何含答案

专题07 立体几何§7-1 点、直线、平面之间的位置关系【知识要点】1.空间直线和平面的位置关系:(1)空间两条直线:①有公共点:相交,记作:a∩b=A,其中特殊位置关系:两直线垂直相交.②无公共点:平行或异面.平行,记作:a∥b.异面中特殊位置关系:异面垂直.(2)空间直线与平面:①有公共点:直线在平面内或直线与平面相交.直线在平面内,记作:a⊂α .直线与平面相交,记作:a∩α =A,其中特殊位置关系:直线与平面垂直相交.②无公共点:直线与平面平行,记作:a∥α .(3)空间两个平面:①有公共点:相交,记作:α ∩β =l,其中特殊位置关系:两平面垂直相交.②无公共点:平行,记作:α ∥β .2.空间作为推理依据的公理和定理:(1)四个公理与等角定理:公理1:如果一条直线上的两点在一个平面内,那么这条直线上所有的点都在此平面内.公理2:过不在一条直线上的三点,有且只有一个平面.公理3:如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只有一条过该点的公共直线.公理4:平行于同一条直线的两条直线互相平行.定理:空间中如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行,那么这两个角相等或互补.(2)空间中线面平行、垂直的性质与判定定理:①判定定理:如果平面外一条直线与此平面内的一条直线平行,那么该直线与此平面平行.如果一个平面内的两条相交直线与另一个平面都平行,那么这两个平面平行.如果一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直,那么该直线与此平面垂直.如果一个平面经过另一个平面的一条垂线,那么这两个平面互相垂直.②性质定理:如果一条直线与一个平面平行,那么经过该直线的任一个平面与此平面的交线与该直线平行.如果两个平行平面同时和第三个平面相交,那么它们的交线相互平行.垂直于同一个平面的两条直线平行.如果两个平面垂直,那么一个平面内垂直于它们交线的直线与另一个平面垂直.(3)我们把上述判定定理与性质定理进行整理,得到下面的位置关系图:【复习要求】1.了解四个公理与等角定理;2.理解空间中线面平行、垂直的有关性质与判定定理;3.能运用公理、定理和已获得的结论证明一些空间位置关系的简单命题. 【例题分析】例1 如图,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E ,F 分别是AB ,AA 1的中点. 求证:(Ⅰ)E 、C 、D 1、F 四点共面;(Ⅱ)CE 、DA 、D 1F 三线共点.【分析】对于(Ⅰ)中证明“E 、C 、D 1、F 四点共面”,可由这四点连接成两条直线,证明它们平行或相交即可;对于(Ⅱ)中证明“CE 、DA 、D 1F 三线共点”,可证其中两条相交直线的交点位于第三条直线上.证明:(Ⅰ)连接D 1C 、A 1B 、EF . ∵E ,F 分另是AB ,AA 1的中点,∴EF ∥A 1B ,,211B A EF =又A 1D 1∥BC ,A 1D 1=BC , ∴A 1D 1CB 是平行四边形. ∴A 1B ∥D 1C ,EF ∥D 1C , ∴E 、C 、D 1、F 四点共面. (Ⅱ)由(Ⅰ)得EF ∥CD 1,,211CD EF =∴直线CE 与直线D 1F 必相交,记CE ∩ D 1F =P , ∵P ∈D 1F ⊂平面A 1ADD 1,P ∈CE ⊂平面ABCD , ∴点P 是平面A 1ADD 1和平面ABCD 的一个公共点. ∵平面A 1ADD 1∩平面ABCD =AD , ∴P ∈AD ,∴CE 、DA 、D 1F 三线共点.【评述】1、证明多点共面、多点共线、多线共面的主要依据: (1)证明多点共面常用公理2及其推论;(2)证明多点共线常用公理3,即证明点在两个平面内,从而点在这两个平面的交线上; (3)证明多线共面,首先由其中两直线确定平面,再证其余直线在此平面内. 2、证明a ,b ,c 三线交于一点的主要依据:(1)证明a 与b 相交,c 与b 相交,再证明两交点重合; (2)先证明a 与b 相交于点P ,再证明P ∈c .例2 在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是平行四边形,M ,N 分别是AB ,PC 的中点,求证:MN ∥平面P AD .【分析】要证明“线面平行”,可通过“线线平行”或“面面平行”进行转化;题目中出现了中点的条件,因此可考虑构造(添加)中位线辅助证明.证明:方法一,取PD 中点E ,连接AE ,NE .∵底面ABCD 是平行四边形,M ,N 分别是AB ,PC 的中点,∴MA ∥CD ,.21CD MA = ∵E 是PD 的中点, ∴NE ∥CD ,.21CD NE =∴MA ∥NE ,且MA =NE , ∴AENM 是平行四边形, ∴MN ∥AE .又AE ⊂平面P AD ,MN ⊄平面P AD , ∴MN ∥平面P AD .方法二取CD 中点F ,连接MF ,NF . ∵MF ∥AD ,NF ∥PD , ∴平面MNF ∥平面P AD , ∴MN ∥平面P AD .【评述】关于直线和平面平行的问题,可归纳如下方法:111111【分析】要证明“线线垂直”,可通过“线面垂直”进行转化,因此设法证明A1C垂直于经过BC1的平面即可.证明:连接AC1.∵ABC-A1B1C1是直三棱柱,∴AA1⊥平面ABC,∴AB⊥AA1.又AB⊥AC,∴AB⊥平面A1ACC1,∴A1C⊥A B.①又AA1=AC,∴侧面A1ACC1是正方形,∴A1C⊥AC1.②由①,②得A1C⊥平面ABC1,∴A1C⊥BC1.【评述】空间中直线和平面垂直关系的论证往往是以“线面垂直”为核心展开的.如本题已知条件中出现的“直三棱柱”及“AB⊥AC”都要将其向“线面垂直”进行转化.例4在三棱锥P-ABC中,平面P AB⊥平面ABC,AB⊥BC,AP⊥PB,求证:平面P AC⊥平面PBC.【分析】要证明“面面垂直”,可通过“线面垂直”进行转化,而“线面垂直”又可以通过“线线垂直”进行转化.证明:∵平面P AB⊥平面ABC,平面P AB∩平面ABC=AB,且AB⊥BC,∴BC⊥平面P AB,∴AP⊥BC.又AP⊥PB,∴AP⊥平面PBC,又AP 平面P AC,∴平面P AC⊥平面PBC.【评述】关于直线和平面垂直的问题,可归纳如下方法:(1)证明线线垂直:例5 如图,在斜三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,侧面A 1ABB 1是菱形,且垂直于底面ABC ,∠A 1AB =60°,E ,F 分别是AB 1,BC 的中点.(Ⅰ)求证:直线EF ∥平面A 1ACC 1;(Ⅱ)在线段AB 上确定一点G ,使平面EFG ⊥平面ABC ,并给出证明. 证明:(Ⅰ)连接A 1C ,A 1E .∵侧面A 1ABB 1是菱形, E 是AB 1的中点, ∴E 也是A 1B 的中点,又F 是BC 的中点,∴EF ∥A 1C .∵A 1C ⊂平面A 1ACC 1,EF ⊄平面A 1ACC 1, ∴直线EF ∥平面A 1ACC 1. (2)解:当31=GA BG 时,平面EFG ⊥平面ABC ,证明如下: 连接EG ,FG .∵侧面A 1ABB 1是菱形,且∠A 1AB =60°,∴△A 1AB 是等边三角形. ∵E 是A 1B 的中点,31=GA BG ,∴EG ⊥AB . ∵平面A 1ABB 1⊥平面ABC ,且平面A 1ABB 1∩平面ABC =AB , ∴EG ⊥平面ABC .又EG ⊂平面EFG ,∴平面EFG ⊥平面ABC .练习7-1一、选择题:1.已知m ,n 是两条不同直线,α ,β ,γ 是三个不同平面,下列命题中正确的是( ) (A)若m ∥α ,n ∥α ,则m ∥n (B)若m ⊥α ,n ⊥α ,则m ∥n (C)若α ⊥γ ,β ⊥γ ,则α ∥β (D)若m ∥α ,m ∥β ,则α ∥β 2.已知直线m ,n 和平面α ,β ,且m ⊥n ,m ⊥α ,α ⊥β ,则( ) (A)n ⊥β (B)n ∥β ,或n ⊂β (C)n ⊥α (D)n ∥α ,或n ⊂α3.设a ,b 是两条直线,α 、β 是两个平面,则a ⊥b 的一个充分条件是( ) (A)a ⊥α ,b ∥β ,α ⊥β (B)a ⊥α ,b ⊥β ,α ∥β (C)a ⊂α ,b ⊥β ,α ∥β (D)a ⊂α ,b ∥β ,α ⊥β 4.设直线m 与平面α 相交但不垂直,则下列说法中正确的是( ) (A)在平面α 内有且只有一条直线与直线m 垂直 (B)过直线m 有且只有一个平面与平面α 垂直 (C)与直线m 垂直的直线不可能与平面α 平行 (D)与直线m 平行的平面不可能与平面α 垂直 二、填空题:5.在三棱锥P -ABC 中,6==PB PA ,平面P AB ⊥平面ABC ,P A ⊥PB ,AB ⊥BC ,∠BAC =30°,则PC =______.6.在直四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,当底面ABCD 满足条件______时,有A 1C ⊥B 1D 1.(只要求写出一种条件即可)7.设α ,β 是两个不同的平面,m ,n 是平面α ,β 之外的两条不同直线,给出四个论断: ①m ⊥n ②α ⊥β ③n ⊥β ④m ⊥α以其中三个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出正确的一个命题______.8.已知平面α ⊥平面β ,α ∩β =l ,点A ∈α ,A ∉l ,直线AB ∥l ,直线AC ⊥l ,直线m ∥α ,m ∥β ,给出下列四种位置:①AB ∥m ;②AC ⊥m ;③AB ∥β ;④AC ⊥β , 上述四种位置关系中,不一定成立的结论的序号是______. 三、解答题:9.如图,三棱锥P -ABC 的三个侧面均为边长是1的等边三角形,M ,N 分别为P A ,BC 的中点.(Ⅰ)求MN 的长; (Ⅱ)求证:P A ⊥BC .10.如图,在四面体ABCD 中,CB =CD ,AD ⊥BD ,且E 、F 分别是AB 、BD 的中点.求证:(Ⅰ)直线EF ∥平面ACD ; (Ⅱ)平面EFC ⊥平面BCD .11.如图,平面ABEF ⊥平面ABCD ,四边形ABEF 与ABCD 都是直角梯形,∠BAD =∠F AB =90°,BC ∥AD ,AF BE AF BE AD BC 21,//,21==,G ,H 分别为F A ,FD 的中点.(Ⅰ)证明:四边形BCHG 是平行四边形;(Ⅱ)C ,D ,F ,E 四点是否共面?为什么?(Ⅲ)设AB =BE ,证明:平面ADE ⊥平面CDE .§7-2空间几何体的结构【知识要点】1.简单空间几何体的基本概念:(1)(2)特殊的四棱柱:3.简单几何体的三视图与直观图:(1)平行投影:①概念:如图,已知图形F,直线l与平面α 相交,过F上任意一点M作直线MM1平行于l,交平面α 于点M1,则点M1叫做点M在平面α 内关于直线l的平行投影.如果图形F上的所有点在平面α 内关于直线l 的平行投影构成图形F1,则F1叫图形F在α 内关于直线l的平行投影.平面α 叫投射面,直线l叫投射线.②平行投影的性质:性质1.直线或线段的平行投影仍是直线或线段;性质2.平行直线的平行投影是平行或重合的直线;性质3.平行于投射面的线段,它的投影与这条线段平行且等长;性质4.与投射面平行的平面图形,它的投影与这个图形全等;性质5.在同一直线或平行直线上,两条线段平行投影的比等于这两条线段的比.(2)直观图:斜二侧画法画简单空间图形的直观图.(3)三视图:①正投影:在平行投影中,如果投射线与投射面垂直,这样的平行投影叫做正投影.②三视图:选取三个两两垂直的平面作为投射面.若投射面水平放置,叫做水平投射面,投射到这个平面内的图形叫做俯视图;若投射面放置在正前方,叫做直立投射面,投射到这个平面内的图形叫做主视图;和直立、水平两个投射面都垂直的投射面叫做侧立投射面,投射到这个平面内的图形叫做左视图.将空间图形向这三个平面做正投影,然后把三个投影按右图所示的布局放在一个水平面内,这样构成的图形叫空间图形的三视图.③画三视图的基本原则是“主左一样高,主俯一样长,俯左一样宽”. 4.简单几何体的表面积与体积: (1)柱体、锥体、台体和球的表面积:①S 直棱柱侧面积=ch ,其中c 为底面多边形的周长,h 为直棱柱的高.②'=ch S 21正棱锥形面积,其中c 为底面多边形的周长,h '为正棱锥的斜高. ③''+=h c c S )(21正棱台侧面积,其中c ',c 分别是棱台的上、下底面周长,h '为正棱台的斜高.④S 圆柱侧面积=2πRh ,其中R 是圆柱的底面半径,h 是圆柱的高. ⑤S 圆锥侧面积=πRl ,其中R 是圆锥的底面半径,l 是圆锥的母线长. ⑥S 球=4πR 2,其中R 是球的半径. (2)柱体、锥体、台体和球的体积:①V 柱体=Sh ,其中S 是柱体的底面积,h 是柱体的高.②Sh V 31=锥体,其中S 是锥体的底面积,h 是锥体的高. ③)(31'+'+=S SS S h V 台体,其中S ',S 分别是台体的上、下底面的面积,h 为台体的高.④3π34R V =球,其中R 是球的半径.【复习要求】1.了解柱、锥、台、球及其简单组合体的结构特征;2.会画出简单几何体的三视图,会用斜二侧法画简单空间图形的直观图; 3.理解球、棱柱、棱锥、台的表面积与体积的计算公式. 【例题分析】例1 如图,正三棱锥P -ABC 的底面边长为a ,侧棱长为b .(Ⅰ)证明:P A ⊥BC ;(Ⅱ)求三棱锥P -ABC 的表面积; (Ⅲ)求三棱锥P -ABC 的体积.【分析】对于(Ⅰ)只要证明BC (P A )垂直于经过P A (BC )的平面即可;对于(Ⅱ)则要根据正三棱锥的基本性质进行求解.证明:(Ⅰ)取BC 中点D ,连接AD ,PD . ∵P -ABC 是正三棱锥,∴△ABC 是正三角形,三个侧面P AB ,PBC ,P AC 是全等的等腰三角形. ∵D 是BC 的中点,∴BC ⊥AD ,且BC ⊥PD , ∴BC ⊥平面P AD ,∴P A ⊥BC .(Ⅱ)解:在Rt △PBD 中,,4212222a b BD PB PD -=-= ∴.442122a b a PD BC S PBC -==⋅∆ ∵三个侧面P AB ,PBC ,P AC 是全等的等腰三角形, ∴三棱锥P -ABC 的侧面积是.44322a b a- ∴△ABC 是边长为a 的正三角形,∴三棱锥P -ABC 的底面积是,432a∴三棱锥P -ABC 的表面积为⋅-+=-+)312(434434322222a b a aa b a a (Ⅲ)解:过点P 作PO ⊥平面ABC 于点O ,则点O 是正△ABC 的中心, ∴,63233131aa AD OD =⨯==在Rt △POD 中,,3332222a b OD PD PO -=-=∴三棱锥P -ABC 的体积为.3123334331222222a b a a b a -=-⨯⨯【评述】1、解决此问题要求同学们熟悉正棱锥中的几个直角三角形,如本题中的Rt △POD ,其中含有棱锥的高PO ;如Rt △PBD ,其中含有侧面三角形的高PD ,即正棱锥的斜高;如果连接OC ,则在Rt △POC 中含有侧棱.熟练运用这几个直角三角形,对解决正棱锥的有关问题很有帮助.例2 如图,正三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,E 是AC 的中点.(Ⅰ)求证:平面BEC 1⊥平面ACC 1A 1;(Ⅱ)求证:AB 1∥平面BEC 1.【分析】本题给出的三棱柱不是直立形式的直观图,这种情况下对空间想象能力提出了更高的要求,可以根据几何体自身的性质,适当添加辅助线帮助思考.证明:(Ⅰ)∵ABC -A 1B 1C 1是正三棱柱,∴AA 1⊥平面ABC , ∴BE ⊥AA 1.∵△ABC 是正三角形,E 是AC 的中点,∴BE ⊥AC ,∴BE ⊥平面ACC 1A 1,又BE ⊂平面BEC 1, ∴平面BEC 1⊥平面ACC 1A 1.(Ⅱ)证明:连接B 1C ,设BC 1∩B 1C =D .∵BCC 1B 1是矩形,D 是B 1C 的中点, ∴DE ∥AB 1. 又DE ⊂平面BEC 1,AB 1⊄平面BEC 1, ∴AB 1∥平面BEC 1.例3 在四棱锥P -ABCD 中,平面P AD ⊥平面ABCD ,AB ∥DC ,△P AD 是等边三角形,已知BD =2AD =8,542==DC AB .(Ⅰ)设M 是PC 上的一点,证明:平面MBD ⊥平面P AD ; (Ⅱ)求四棱锥P -ABCD 的体积. 【分析】本题中的数量关系较多,可考虑从“算”的角度入手分析,如从M 是PC 上的动点分析知,MB ,MD 随点M 的变动而运动,因此可考虑平面MBD 内“不动”的直线BD 是否垂直平面P AD .证明:(Ⅰ)在△ABD 中,由于AD =4,BD =8,54=AB ,所以AD 2+BD 2=AB 2. 故AD ⊥BD .又平面P AD ⊥平面ABCD ,平面P AD ∩平面ABCD =AD ,BD ⊂平面ABCD , 所以BD ⊥平面P AD ,又BD ⊂平面MBD ,故平面MBD ⊥平面P AD . (Ⅱ)解:过P 作PO ⊥AD 交AD 于O ,由于平面P AD ⊥平面ABCD ,所以PO ⊥平面ABCD . 因此PO 为四棱锥P -ABCD 的高,又△P AD 是边长为4的等边三角形.因此.32423=⨯=PO 在底面四边形ABCD 中,AB ∥DC ,AB =2DC ,所以四边形ABCD 是梯形,在Rt △ADB 中,斜边AB 边上的高为5585484=⨯,即为梯形ABCD 的高, 所以四边形ABCD 的面积为.2455825452=⨯+=S 故.316322431=⨯⨯=-ABCD P V例4 如下的三个图中,上面的是一个长方体截去一个角所得多面体的直观图.它的主视图和左视图在下面画出(单位:cm)(Ⅰ)画出该多面体的俯视图;(Ⅱ)按照给出的尺寸,求该多面体的体积; (Ⅲ)在所给直观图中连结BC ',证明:BC '∥平面EFG .【分析】画三视图的基本原则是“主左一样高,主俯一样长,俯左一样宽”,根据此原则及相关数据可以画出三视图.证明:(Ⅰ)该几何体三视图如下图:(Ⅱ)所求多面体体积).cm (32842)2221(316442=⨯⨯⨯⨯-⨯⨯=-=正三棱锥长方体V V V (Ⅲ)证明:在长方体ABCD -A'B'C'D'中,连结AD',则AD'∥BC'. 因为E ,G 分别为AA',A'D'中点, 所以AD'∥EG ,从而EG ∥BC '.又BC'⊄平面EFG , 所以BC'∥平面EFG .例5 有两个相同的直三棱柱,底面三角形的三边长分别是3a ,4a ,5a ,高为a2,其中a >0.用它们拼成一个三棱柱或四棱柱,在所有可能的情形中,表面积最小的一个是四棱柱,求a 的取值范围.解:直三棱柱ABC -A 1B 1C 1的三个侧面的面积分别是6,8,10,底面积是6a 2,因此每个三棱柱的表面积均是2×6a 2+6+8+10=12a 2+24.情形①:将两个直三棱柱的底面重合拼在一起,只能拼成三棱柱,其表面积为: 2×(12a 2+24)-2×6a 2=12a 2+48.情形②:将两个直三棱柱的侧面ABB 1A 1重合拼在一起,结果可能拼成三棱柱,也可能拼成四棱柱,但表面积一定是:2×(12a 2+24)-2×8=24a 2+32.情形③:将两个直三棱柱的侧面ACC 1A 1重合拼在一起,结果可能拼成三棱柱,也可能拼成四棱柱,但表面积一定是:2×(12a 2+24)-2×6=24a 2+36.情形④:将两个直三棱柱的侧面BCC 1B 1重合拼在一起,只能拼成四棱柱,其表面积为:2×(12a 2+24)-2×10=24a 2+28在以上四种情形中,②、③的结果都比④大,所以表面积最小的情形只能在①、④中产生.依题意“表面积最小的一个是四棱柱”,得24a 2+28<12a 2+48,解得,352<a 所以a 的取值范围是⋅)315,0(例6 在棱长为a 的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E ,F 分别是BB 1,CD 的中点,求三棱锥F -A 1ED 1的体积.【分析】计算三棱锥F -A 1ED 1的体积时,需要确定锥体的高,即点F 到平面A 1ED 1的距离,直接求解比较困难.利用等积的方法,调换顶点与底面的方式,如1111EFD A ED A F V V --=,也不易计算,因此可以考虑使用等价转化的方法求解.解法1:取AB 中点G ,连接FG ,EG ,A 1G . ∵GF ∥AD ∥A 1D 1,∴GF ∥平面A 1ED 1,∴F 到平面A 1ED 1的距离等于点G 到平面A 1ED 1的距离.∴.8183313132111111111a a a D A S V V V EG A EG A D ED A G ED A F =⨯⨯====⋅∆---解法2:取CC 1中点H ,连接F A 1,FD 1,FH ,FC 1,D 1H ,并记FC 1∩D 1H =K .∵A 1D 1∥EH , A 1D 1=EH ,∴A 1,D 1,H ,E 四点共面. ∵A 1D 1⊥平面C 1CDD 1,∴FC ⊥A 1D 1.又由平面几何知识可得FC 1⊥D 1H ,∴FC ⊥平面A 1D 1HE . ∴FK 的长度是点F 到平面A 1D 1HE (A 1ED 1)的距离. 容易求得.811053453131,1053321111a a a FK S V a FK ED A ED A F =⨯⨯===⋅∴∆- 练习7-2一、选择题:1.将棱长为2的正方体木块削成一个体积最大的球,则这个球的表面积为( ) (A)2π (B)4π (C)8π (D)16π2.如图是一个几何体的三视图,根据图中数据,可得该几何体的表面积是( )(A)9π (B)10π (C)11π (D)12π3.有一种圆柱体形状的笔筒,底面半径为4 cm ,高为12 cm .现要为100个这种相同规格的笔筒涂色(笔筒内外均要涂色,笔筒厚度忽略不计).如果所用涂料每0.5 kg 可以涂1 m 2,那么为这批笔筒涂色约需涂料( ) (A)1.23 kg (B)1.76 kg (C)2.46 kg (D)3.52 kg 4.某几何体的一条棱长为7,在该几何体的正视图中,这条棱的投影是长为6的线段,在该几何体的侧视图与俯视图中,这条棱的投影分别是长为a 和b 的线段,则a +b 的最大值为( ) (A)22(B)32(C)4(D)52二、填空题:5.如图,正三棱柱ABC -A 1B 1C 1的每条棱长均为2,E 、F 分别是BC 、A 1C 1的中点,则EF 的长等于______.6.将边长为1的正方形ABCD 沿对角线AC 折起,使得BD =1,则三棱锥D -ABC 的体积是______.7.一个六棱柱的底面是正六边形,其侧棱垂直底面.已知该六棱柱的顶点都在同一个球面上,且该六棱柱的高为3,底面周长为3,则这个球的体积为______.8.平面内的一个四边形为平行四边形的充要条件有多个,如两组对边分别平行,类似地,写出空间中的一个四棱柱为平行六面体的两个充要条件:充要条件①:_______________________________________________________________; 充要条件②:_______________________________________________________________. (写出你认为正确的两个充要条件) 三、解答题:9.如图,在正四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E 是DD 1的中点.(Ⅰ)求证:BD 1∥平面ACE ;(Ⅱ)求证:平面ACE ⊥平面B 1BDD 1. 10.已知某几何体的俯视图是如图所示的矩形,正视图(或称主视图)是一个底边长为8、高为4的等腰三角形,侧视图(或称左视图)是一个底边长为6、高为4的等腰三角形.(Ⅰ)求该几何体的体积V ; (Ⅱ)求该几何体的侧面积S .11.如图,已知ABCD -A 1B 1C 1D 1是棱长为3的正方体,点E 在AA 1上,点F 在CC 1上,且AE =FC 1=1.(Ⅰ)求证:E ,B ,F ,D 1四点共面; (Ⅱ)若点G 在BC 上,32=BG ,点M 在BB 1上,GM ⊥BF ,求证:EM ⊥面BCC 1B 1.习题7一、选择题:1.关于空间两条直线a 、b 和平面α ,下列命题正确的是( ) (A)若a ∥b ,b ⊂α ,则a ∥α (B)若a ∥α ,b ⊂α ,则a ∥b (C)若a ∥α ,b ∥α ,则a ∥b (D)若a ⊥α ,b ⊥α ,则a ∥b 2.正四棱锥的侧棱长为23,底面边长为2,则该棱锥的体积为( ) (A)8(B)38 (C)6 (D)23.已知正三棱柱ABC -A 1B 1C 1的侧棱长与底面边长相等,则直线AB 1与侧面ACC 1A 1所成角的正弦值等于( ) (A)46 (B)410 (C)22 (D)23 4.已知某个几何体的三视图如下,根据图中标出的尺寸(单位:cm),可得这个几何 体的体积是( )(A)3cm 34000 (B)3cm 38000 (C)2000cm 3 (D)4000cm 35.若三棱柱的一个侧面是边长为2的正方形,另外两个侧面都是有一个内角为60° 的菱形,则该棱柱的体积等于( ) (A)2 (B)22(C)23(D)24二、填空题:6.已知正方体的内切球的体积是π34,则这个正方体的体积是______.7.若正四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的底面边长为1,AB 1与底面ABCD 成60°角,则直线AB 1和BC 1所成角的余弦值是______. 8.若三棱锥的三条侧棱两两垂直,且侧棱长均为3,则其外接球的表面积是______.9.连结球面上两点的线段称为球的弦.半径为4的球的两条弦AB 、CD 的长度分别等于3472、,每条弦的两端都在球面上运动,则两弦中点之间距离的最大值为______.10.已知AABC 是等腰直角三角形,AB =AC =a ,AD 是斜边BC 上的高,以AD 为折痕使∠BDC 成直角.在折起后形成的三棱锥A -BCD 中,有如下三个结论: ①直线AD ⊥平面BCD ; ②侧面ABC 是等边三角形;③三棱锥A -BCD 的体积是.2423a 其中正确结论的序号是____________.(写出全部正确结论的序号) 三、解答题:11.如图,正三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,D 是BC 的中点,AB =AA 1.(Ⅰ)求证:AD ⊥B 1D ;(Ⅱ)求证:A 1C ∥平面A 1BD ;(Ⅲ)求二面角B -AB 1-D 平面角的余弦值.12.如图,三棱锥P -ABC 中,P A ⊥AB ,P A ⊥AC ,AB ⊥AC ,P A =AC =2,AB =1,M 为PC 的中点.(Ⅰ)求证:平面PCB ⊥平面MAB ; (Ⅱ)求三棱锥P -ABC 的表面积.13.如图,在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,∠ABC =90°,AB =BC =AA 1=2,M 、N 分别是A 1C 1、BC 1的中点.(Ⅰ)求证:BC 1⊥平面A 1B 1C ; (Ⅱ)求证:MN ∥平面A 1ABB 1; (Ⅲ)求三棱锥M -BC 1B 1的体积. 14.在四棱锥S -ABCD 中,底面ABCD 为矩形,SD ⊥底面ABCD ,2=AD ,DC =SD =2.点M 在侧棱SC 上,∠ABM =60°.(Ⅰ)证明:M 是侧棱SC 的中点;(Ⅱ)求二面角S -AM -B 的平面角的余弦值.专题07 立体几何参考答案练习7-1一、选择题:1.B 2.D 3.C 4.B 二、填空题:5.10 6.AC ⊥BD (或能得出此结论的其他条件)7.②、③、④⇒①;或①、③、④⇒② 8.④ 三、解答题:9.(Ⅰ)解:连接MB ,MC .∵三棱锥P -ABC 的三个侧面均为边长是1的等边三角形,∴23==MC MB ,且底面△ABC 也是边长为1的等边三角形. ∵N 为BC 的中点,∴MN ⊥BC . 在Rt △MNB 中,⋅=-=2222BN MB MN (Ⅱ)证明:∵M 是P A 的中点,∴P A ⊥MB ,同理P A ⊥MC .∵MB ∩MC =M ,∴P A ⊥平面MBC , 又BC ⊂平面MBC ,∴P A ⊥BC .10.证明:(Ⅰ)∵E 、F 分别是AB 、BD 的中点,∴EF 是△ABD 的中位线,∴EF ∥AD .又EF ⊄平面ACD ,AD ⊂平面ACD ,∴直线EF ∥平面ACD .(Ⅱ)∵EF ∥AD ,AD ⊥BD ,∴EF ⊥BD .∵CB =CD ,F 是BD 的中点,∴CF ⊥BD . ∵CF ∩EF =F ,∴BD ⊥平面CEF .∵BD ⊂平面BCD ,∴平面EFC ⊥平面BCD .11.(Ⅰ)由题意知,FG =GA ,FH =HD ,∴GH ∥AD ,,21AD GH =又BC ∥AD ,AD BC 21=,∴GH ∥BC ,GH =BC , ∴四边形BCHG 是平行四边形. (Ⅱ)C ,D ,F ,E 四点共面.理由如下: 由BE ∥AF ,AF BF 21=,G 是F A 的中点, 得BE ∥FG ,且BE =FG .∴EF ∥BG .由(Ⅰ)知BG ∥CH ,∴EF ∥CH ,故EC ,FH 共面,又点D 在直线FH 上, 所以C ,D ,F ,E 四点共面. (Ⅲ)连结EG ,由AB =BE ,BE ∥AG ,BE =AG 及∠BAG =90°,知ABEG 是正方形, 故BG ⊥EA .由题设知F A ,AD ,AB 两两垂直,故AD ⊥平面F ABE ,∴BG ⊥AD . ∴BG ⊥平面EAD ,∴BG ⊥ED . 又ED ∩EA =E ,∴BG ⊥平面ADF . 由(Ⅰ)知CH ∥BG ,∴CH ⊥平面ADE .由(Ⅱ)知F ∈平面CDE ,故CH ⊂平面CDE ,得平面ADE ⊥平面CDE .练习7-2一、选择题:1.B 2.D 3.D 4.C 二、填空题: 5.5 6.122 7.3π48.答案不唯一,如“两组相对侧面分别平行”;“一组相对侧面平行且全等”;“对角线交于一点”;“底面是平行四边形”等. 三、解答题:9.证明:(Ⅰ)设AC ∩BD =O ,连结OE .∵E 是DD 1的中点,O 是BD 的中点,∴OE ∥BD 1.又OE ⊂平面ACE ,BD 1⊄平面ACE ,∴BD 1∥平面ACE .(Ⅱ)∵ABCD -A 1B 1C 1D 1是正四棱柱,∴底面ABCD 是正方形,∴AC ⊥BD .又D 1D ⊥平面ABCD ,∴AC ⊥D 1D ,∴AC ⊥平面B 1BDD 1, ∵AC ⊂平面ACE ,∴平面ACE ⊥平面B 1BDD 1.10.解:由已知可得该几何体是一个底面为矩形,高为4,顶点在底面的射影是矩形中心的四棱锥P -ABCD .(Ⅰ).644)68(3131=⨯⨯⨯==Sh V (Ⅱ)该四棱锥有两个侧面P AD 、PBC 是全等的等腰三角形,且BC 边上的高为:h 1=.24)28(422=+ 另两个侧面P AB 、PCD 也是全等的等腰三角形, AB 边上的高为,5)26(4222=-+=h因此.22440)582124621(2+=⨯⨯+⨯⨯=S11.(Ⅰ)证明:在DD 1上取一点N 使得DN =1,连接CN ,EN ,显然四边形CFD 1N 是平行四边形,∴D 1F ∥CN . 同理四边形DNEA 是平行四边形,∴EN ∥AD ,且EN =AD . 又BC ∥AD ,且BC =AD ,∴EN ∥BC ,且EN =BC , ∴四边形CNEB 是平行四边形,∴CN ∥BE , ∴D 1F ∥BE ,∴E ,B ,F ,D 1四点共面.(Ⅱ)∵GM ⊥BF ,∴△BCF ∽△MBG ,∴,CF BGBC MB =即,2323=MB ∴MB =1.∵AE =1,∴四边形ABME 是矩形,∴EM ⊥BB 1.又平面ABB 1A 1⊥平面BCC 1B 1,且EM ⊂平面ABB 1A 1,∴EM ⊥平面BCC 1B 1.习题7一、选择题:1.D 2.B 3.A 4.B 5.B 二、填空题: 6.324 7.438.9π 9.5 10.①、②、③ 三、解答题:11.(Ⅰ)证明:∵ABC -A 1B 1C 1是正三棱柱,∴BB 1⊥平面ABC ,∴平面BB 1C 1C ⊥平面ABC .∵正△ABC 中,D 是BC 的中点,∴AD ⊥BC ,∴AD ⊥平面BB 1C 1C , ∴AD ⊥B 1D .(Ⅱ)解:连接A 1B ,设A 1B ∩AB 1=E ,连接DE . ∵AB =AA 1, ∴ 四边形A 1ABB 1是正方形,∴E 是A 1B 的中点,又D 是BC 的中点,∴DE ∥A 1C .∵DE ⊂平面A 1BD ,A 1C ⊄平面A 1BD ,∴A 1C ∥平面A 1BD .(Ⅲ)解:建立空间直角坐标系,设AB =AA 1=1, 则⋅-)1,0,21(),0,23,0(),0,0,0(1B A D设n 1=(p ,q ,r )是平面A 1BD 的一个法向量, 则,01=⋅n 且,011=⋅B n 故.021,023=-=-r P q 取r =1,得n 1=(2,0,1). 同理,可求得平面AB 1B 的法向量是).0,1,3(2-=n 设二面角B -AB 1-D 大小为θ ,∵,515||||cos 2121==⋅n n n n θ∴二面角B -AB 1-D 的平面角余弦值为⋅51512.(Ⅰ)∵P A ⊥AB ,AB ⊥AC ,∴AB ⊥平面P AC ,故AB ⊥PC .∵P A =AC =2,M 为PC 的中点,∴MA ⊥PC .∴PC ⊥平面MAB , 又PC ⊂平面PCB ,∴平面PCB ⊥平面MAB .(Ⅱ)Rt △P AB 的面积1211==⋅AB PA S .Rt △P AC 的面积.2212==⋅AC PA S Rt △ABC 的面积S 3=S 1=1.∵△P AB ≌△CAB ,∵PB =CB ,∴△PCB 的面积.632221214=⨯⨯==⋅MB PC S ∴三棱锥P -ABC 的表面积为S =S 1+S 2+S 3+S 4=.64+13.(Ⅰ)∵ABC -A 1B 1C 1是直三棱柱,∴BB 1⊥平面A 1B 1C 1,∴B 1B ⊥A 1B 1.又B 1C 1⊥A 1B 1,∴A 1B 1⊥平面BCC 1B 1,∴BC 1⊥A 1B 1. ∵BB 1=CB =2,∴BC 1⊥B 1C ,∴BC 1⊥平面A 1B 1C .(Ⅱ)连接A 1B ,由M 、N 分别为A 1C 1、BC 1的中点,得MN ∥A 1B , 又A 1B ⊂平面A 1ABB 1,MN ⊄平面A 1ABB 1,∴MN ∥平面A 1ABB 1.(Ⅲ)取C 1B 1中点H ,连结MH .∵M 是A 1C 1的中点,∴MH ∥A 1B 1,又A 1B 1⊥平面BCC 1B 1,∴MH ⊥平面BCC 1B 1,∴MH 是三棱锥M -BC 1B 1的高, ∴三棱锥M -BC 1B 1的体积⋅=⨯⨯⨯==⋅⋅∆321421313111MH S V B BC 14.如图建立空间直角坐标系,设A (2,0,0),则B (2,2,0),C (0,2,0),S (0,0,2).(Ⅰ)设)0(>=λλ, 则),12,12,2(),12,12,0(λλλλλ++--=++BM M 又.60,),0,2,0(ο>=<-=BM BA BA 故,60cos ||||.οBM =即,)12()12()2(14222λλλ+++-+-=+解得λ =1. ∴M 是侧棱SC 的中点.(Ⅱ)由M (0,1,1),A (2,0,0)得AM 的中点⋅)21,21,22(G 又),1,1,2(),1,1,0(),21,23,22(-=-=-=AM MS GB ∴,,,0,0AM AM ⊥⊥∴==⋅⋅∴cos,G 〈等于二面角S -AM -B 的平面角. Θ,36||||),cos(-==MS GB 即二面角S -AM -B 的平面角的余弦值是-36.。

2020版高考数学二轮复习:大题考法课 立体几何

2020版高考数学二轮复习:大题考法课  立体几何

解:法一:(1)证明:由AB=2,AA1=4,BB1=2, AA1⊥AB,BB1⊥AB,得AB1=A1B1=2 2, 所以A1B21+AB21=AA21, 故AB1⊥A1B1. 由BC=2,BB1=2,CC1=1,BB1⊥BC,CC1⊥BC, 得B1C1= 5. 由AB=BC=2,∠ABC=120°,得AC=2 3. 由CC1⊥AC,得AC1= 13, 所以AB21+B1C21=AC21, 故AB1⊥B1C1.
设平面A1BC的法向量为n =(x,y,z).
B→C·n=0, 由
A→1C·n=0,
得- 2y-32x+3zy==00.,
取n =(1, 3,1),
故sin θ=|cos〈E→F,n 〉|=||E→E→FF|··n|n||=45,
所以cos θ=35. 因此,直线EF与平面A1BC所成角的余弦值是35.
证明:(1)如图,取PD的中点为G,连接FG,AG, ∵F是CE的中点, ∴FG是梯形CDPE的中位线, ∵CD=3PE, ∴FG=2PE,FG∥CD, ∵CD∥AB,AB=2PE, ∴AB∥FG,AB=FG, 即四边形ABFG是平行四边形, ∴BF∥AG, 又BF⊄平面ADP,AG⊂平面ADP,
易得 OD=2t ,OB= 23t, 所以 OD2+OB2=BD2,从而 OD⊥OB. 又 AC∩OB=O,所以 OD⊥平面 ABC. (2)由题意可知 VD-ACE=VB-ACE,则 B,D 到平面 ACE 的距 离相等,所以点 E 为 BD 的中点. 法一:以 O 为坐标原点,O→A的方向 为 x 轴正方向,O→B的方向为 y 轴正方向, O→D的方向为 z 轴正方向,建立如图所示的 空间直角坐标系.
由A→B1·A→1C1=0,得 AB1⊥A1C1. 又因为 A1B1∩A1C1=A1, 所以 AB1⊥平面 A1B1C1. (2)设直线 AC1 与平面 ABB1 所成的角为 θ. 由(1)可知A→C1=(0,2 3,1),A→B=(1, 3,0), B→B1=(0,0,2).

2020学年高考数学(理)二轮复习解题方法与技巧试题:专题七 立体几何 Word版含答案

2020学年高考数学(理)二轮复习解题方法与技巧试题:专题七 立体几何 Word版含答案

专题七 立体几何1、如图,已知矩形ABCD 所在平面外一点,⊥P PA 平面ABCD ,、E F 分别是,AB PC 的中点.(1)求证://EF 平面;PAD (2)求证:⊥EF CD ;(3)若45∠=︒PDA ,求EF 与平面ABCD 所成的角的大小.2、已知一个几何体的三视图如图:(1)求此几何体的表面积;(2)如果点,P Q 在正视图中所示位置:P 为所在线段中点,Q 为顶点.求在几何体侧面上,从P 点到Q 点的最短路径的长.3、如图,PC ⊥平面ABC ,//DA PC ,90ACB ∠=︒,E 为PB 的中点,1AC AD BC ===,2PC =.(1)求证://DE 平面ABC ; (2)求证:PD ⊥平面BCD ;(3)设Q 为PB 上一点PQ PB λ=uuu r uur,试确定λ的值使得二面角Q CD B --为45°.4、如图,在单位正方体1111-ABCD A B C D 中,O 是11B D 的中点. (1)求证1//B C 平面1ODC ;(2)求异面直线1B C 与OD 夹角的余弦值; (3)求直线1B C 到平面1ODC 的距离.5、已知直三棱柱111ABC A B C -中,112023BCA AB AC AA ∠︒=,==,=, E 是BC 的中点,F 是1A E 上一点,且13A F FE =. (1)证明:AF ⊥平面1A BC ;(2)求二面角11B A E B --余弦值的大小.6、四面体ABCD 及其三视图如图所示,过棱AB 的中点E 作平行于,AD BC 的平面分别交四面体的棱,,BD DC CA 于点,,F G H .(1)证明:四边形EFGH 是矩形;(2)求直线AB 与平面EFGH 夹角θ的正弦值.答案以及解析1答案及解析:答案:(1)取PD 中点Q ,连、,AQ QF 则//AE QF , ∴四边形AEFQ 为平行四边形, ∴//EF AQ ,又∵AQ 在平面PAD 内,EF 不在平面PAD 内, ∴//EF 面PAD ;(2)证明:∵⊥CD AD ,⊥CD PA ,⋂=PA AD A ,PA 在平面PAD 内,AD 在平面PAD 内,∴⊥CD 面PAD , 又∵AQ 在平面PAD 内, ∴⊥CD AQ , ∵//EF AQ , ∴⊥CD EF ;(3)解:∵45∠=︒PDA , ∴PAD △为等腰直角三角形, ∴⊥AQ PD , ∴45∠=︒QAD ,即AQ 与平面ABCD 所成角为45︒, 又∵//AQ EF ,∴EF 与平面ABCD 所成角45︒.2答案及解析:答案:(1)由三视图可知,此几何体是一个圆锥和一个圆柱的组合体,其表面积是圆锥的侧面积、圆柱的侧面积与圆柱的一个底面积之和.()()12222S =π=π圆锥侧,()()224S =ππ⋅=圆柱侧,S =π圆柱底,所以此几何体的表面积()2π4ππ25.S S S S a =++=+π++=表圆锥侧圆柱侧圆柱底(2)分别沿点P 与点Q 所在的母线剪开圆柱的侧面,并展开铺平,如图所示则()()2221πPQ AP AQ =+=+,所以,P Q 两点在该几何体的侧面上的最短路径的长为2π1+.3答案及解析:答案:(1)证明:建立如图所示的空间直角坐标系,则010101()()()002B D P ,,,,,,,,,10,,12E ⎛⎫ ⎪⎝⎭,11,,02DE ⎛⎫=- ⎪⎝⎭uuur .可知()0,0,2PC =uuu r为平面ABC 的一个法向量,0DE PC ⋅=u u u r u u u r Q ,DE BC ∴⊥uuu r uu u r .DE ⊄Q 平面ABC ,//DE ∴平面ABC .(2)证明:()1,0,1PD =-uuu r Q ,()0,1,0BC =uu u r ,()1,0,1CD =uuu r.0PD BC ∴⋅=u u u r u u u r ,0PD CD ⋅=u u u r u u u r.PD BC ∴⊥,PD CD ⊥.BC DC C ⋂=Q ,PD ∴⊥平面BCD .(3)解:由(2)可知:()1,0,1PD =-uuu r为平面BCD 的法向量,()0,1,2PB =-uur Q ,()0,,2PQ PB λλλ==-uuu r uur,()0,1λ∈.()0,,22Q λλ∴-+.设平面QCD 的法向量为(),,n x y z r,由00n CD n CQ ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩r uu u r r uu u r ,得()0220x z y z λλ+=⎧⎪⎨+-+=⎪⎩,令1z =,则1x =-,22y λ=-,()21,2,1,0,1n λλ⎛⎫∴=--∈ ⎪⎝⎭r .cos 45n PD n PD⋅︒=⋅r uu u r r uu u r22222222λ==⎛⎫⨯+- ⎪⎝⎭,解得22λ=-.4答案及解析:答案:(1)法一:连接1A D ,则11//.B A C D 而1⊆A D 平面1ODC ,1⊄B C 平面1ODC , 所以1//B C 平面1ODC .法二:设平面1ODC 的一个法向量为(,,)=n x y z ,由 1.0.0⎧=⎪⎨=⎪⎩n DO n DC ,得11022⎧++=⎪⎨⎪+=⎩x y z y z ,令1=y ,则1,1=-=z x , 所以(1,1,1)=-n .又1(1,0,1)=--B C .从而1.0=n B C , 所以1//B C 平面1ODC .(2)法一:由(1)知异面直线1B C 与OD 的夹角为1∠A DO 或其补角. 而1111==A D AC DC ,且O 为11A C 中点,故0130∠=A DO , 所以两异面直线1B C 与OD 的夹角θ的余弦值为3COS 2θ=. 法二:设1B C 、DO 分别为直线1B C 与OD 的方向向量,则由1(1,01)=--B C ,11(,,1)22=DO ,得1,3cos 2<>=B C DO ,所以两异面直线1B C 与OD 的夹角θ的余弦值为3COS 2θ=. (3)由(1)知平面1ODC 的一个法向量为(1,11)=-n ,又(0,1,0)=DC , 所以1B C 到平面1ODC 的距离33⋅==DC n d n.5答案及解析:答案:(1)连接,AE AF ,在ABC △中,11sin12022AB AC BC AE ⋅⋅=⋅°,故1AE =. 由于三棱柱111ABC A B C -是直三棱柱,故1AA ⊥平面1ABC AA AE ⇒⊥,直角三角形1A AE 中,因为13,1AA AE ==,所以1122A E EF =⇒=,又因1A EAE AFE EF AE =⇒∠为直角,即1A E AF ⊥,再由E 为BC 中点并且ABC △为等腰三角形可知AE BC ⊥,结合1AA BC ⊥,1AA AE A =I ,得BC ⊥平面1A AE BC AF ⇒⊥,综合1A E AF ⊥,BC AF ⊥,1BC A E E=I ,得到AF ⊥平面1A BC .(2)由于AE BC ⊥,如图以点E 为坐标原点建立空间直角坐标系,3tan 60AEBE ==°,故()()()()113,0,0,0,1,3,0,0,0,3,0,3B A E B --,()()()113,0,0,0,1,3,3,0,3EB EA EB =-==-u u r u u u r u u u r.设面1BA E 法向量为1111(,,)n x y z =u r,面11B A E 法向量为2222(,,)nx y z =u u r,111111030300n EB x y z n EA ⎧⎧⋅=-=⎪⎪⇒⎨⎨+=⋅=⎪⎪⎩⎩u r uu ru r uuu r ,取11z =,得1(0,3,1)n =-u r ,212221210330300n EB x z y z n EA ⎧⎧⋅=-+=⎪⎪⇒⎨⎨+=⋅=⎪⎪⎩⎩u u r uuu ru ur uuu r ,取21z =,得2(1,3,1)n =-u u r ,则二面角11B A E B --的余弦值1212425cos 545n n n n θ⋅===⋅⋅u r uu r u r u u r .6答案及解析:答案:(1)由该四面体的三视图可知,,BD DC ⊥,BD AD ⊥,AD DC ⊥BD DC ⊥,2BD DC ==,1AD =.由题知,//BC 平面EFGH ,平面EFGH ⋂平面BDC FG =,平面EFGH ⋂平面ABC EH =, ∴//BC FG ,//BC EH ,//FG EH . 同理//EF AD ,//HG AD ,∴//EF HG . ∴四边形EFGH 是平行四边形, 又AD DC ⊥,AD BD ⊥, ∴AD ⊥平面BDC , ∴EF FG ⊥,∴四边形EFGH 是矩形.(2)方法一:如图,以D 为坐标原点建立空间直角坐标系,则()0,0,0D ,()0,0,1A ,()2,0,0B ,()0,2,0C .()0,0,1DA =,()2,2,0BC =-,(2,0,1)BA =-.设平面EFGH 的法向量(,,)n x y z =, ∵//EF AD ,//FG BC ,∴0n DA ⋅=,0n BC ⋅=,得0220z x y =-+=⎧⎨⎩,取()1,1,0n =,∴210sin cos ,552BA n BA n BA nθ⋅=〈〉===⨯.方法二:如图,以D 为坐标原点建立空间直角坐标系,()0,0,0D ,()0,0,1A ,()2,0,0B ,()0,2,0C .∵E 是AB 的中点,∴F 、G 分别为BD 、DC 的中点,得11,0,2E ⎛⎫⎪⎝⎭,()1,0,0F ,()0,1,0G . ∴10,0,2FE ⎛⎫= ⎪⎝⎭,(1,1,0)FG =-,(2,0,1)BA =-.设平面EFGH 的法向量(,,)n x y z =,则0n FE ⋅=,0n FG ⋅=,得 12z x y ⎧=-+=⎪⎨⎪⎩ ,取()1,1,0n =, ∴210sin cos ,552BA n BA n BA nθ⋅=〈〉===⨯.。

2020高考数学大二轮复习专题7立体几何第2讲综合大题部分真题押题精练理

2020高考数学大二轮复习专题7立体几何第2讲综合大题部分真题押题精练理

第2讲综合大题部分真题押题精练演练模拟| [真题体验1.(2018 •高考全国卷I )如图,四边形ABCD^正方形,E, F分别为AD BC的中点,以DF为折痕把厶DFC折起,使点C到达点P的位置,且PF丄BF(1)证明:平面PEFL平面ABFD⑵求DP与平面ABFD所成角的正弦值.解析:⑴证明:由已知可得BF丄PF, BF丄EF,所以BF丄平面PEF又BF?平面ABFD所以平面PEFL平面ABFD⑵如图,作PH丄EF,垂足为H由⑴ 得,PH丄平面ABFD以H为坐标原点,希勺方向为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⑴可得,DEI PE又DP= 2, DE= 1,所以PE= 3.又PF= 1, EF= 2,所以PEL PF.31,- 1, 0 ,所以PH=2则 H(0,0,0)又帀为平面ABFD 勺法向量,设DP 与平面ABF [所成角为0 ,所以DP 与平面ABFD 所成角的正弦值为)如图,在三棱锥 F -ABC 中, AB= BC= 2 2, PA= PB= PC= AC 4,O 为AC 的中点.(1)证明:POL 平面ABC⑵ 若点M 在棱BC 上,且二面角 MPAC 为30°,求PC 与平面PAM 所成角的正弦值. 解析:⑴ 证明:因为 PA= PC= AC= 4, O 为AC 的中点, 所以 OPL AC 且 OP= 2^3.如图,连接OB所以△ ABC 为等腰直角三角形, 1且 OBLAC , OB= q AC= 2. 由 OP + OB= PB 知 PC L OB由 OPL OB OPLAC , OBH AC= O,得 PO L 平面 ABC⑵ 如图,以O 为坐标原点,OB 勺方向为x 轴正方向,建立空间直角坐标系Oxyz .由已知得 Q 0,0,0) , B (2,0,0) , A (0, — 2,0) , C (0,2,0) , P (0,0 , 2护),辰(0,2,2 西). 取平面PAC 的一个法向量 OB= (2,0,0).设 Ma,2— a, 0)(0 < a w 2),贝 U AM = (a, 4 — a,0). 设平面PAM 勺法向量为n = (x , y , z ). 由 AP • n = 0 , AM ・ n = 0 得可取y = 3a ,得平面PAM 勺一个法向量为n = (.3( a — 4), .3 a, — a),2 羽 a-&2* a —1 2+ 3a 2 + a 2则sin葩5P1丽6p2. (2018 •高考全国卷n 2y + 2伍=0 , ©x +4 — a y = 0 ,所以 cos 〈 O B n > 因为AB= BC=由已知可得|cos 〈 O B n> | = cos 30所以2臂;4|a尋2a — 4 + 3a + a24解得 a =— 4(舍去)或a =3.又 PC= (0,2 , — 2 3),所以 cos 〈P c , n 〉=¥• 所以PC 与平面PA 術成角的正弦值为电33. (2017 •高考全国卷I )如图,在四棱锥 RABCDK AB// CD 且/ BAP=Z CDP= 90(1) 证明:平面 PABL 平面PAD(2) 若 PA= PD= AB= DC / APD= 90°,求二面角 A PB C 的余弦值. 解析:⑴ 证明:由已知/ BAP=Z CDP= 90°, 得 AB 丄 AP, CDL PD由于 AB// CD 故 ABL PD 又 APA PD= P , 从而AE L 平面PAD又AB ?平面PAB 所以平面 PABL 平面PAD (2)在平面PAD 内作PF 丄AD 垂足为F .由(1)可知,AB 丄平面PAD 故AE L PF,可得PF 丄平面 ABCD以F 为坐标原点,F A 的方向为x 轴正方向,|AB 为单位长度,建立如图所示的空间直角 坐标系F -xyz .由(1)及已知可得,0,0,P 0,0,-2,B-22,1, 0,C —¥,1,0 .所以陀—与,1, — -2,6B = ( ,2, 0,0) , P A = -2, 0, — -2 , X B = (0,1,0) 设n = (X 1,屮,Z 1)是-3.4“33 ,平面PCE的法向量,则可取 n = (0,- 1,—2).设m = (X 2, y 2, Z 2)是平面PAB 的法向量,则4. (2018 •高考全国卷川)如图,边长为2的正方形ABCD 所在的平面与半圆弧 「丨:'所在平面.X — 垂直,M 是「「上异于C, D 的点.(1)证明:平面AM D 平面BMC⑵ 当三棱锥 MABC 体积最大时,求面 MAB^面MCC 所成二面角的正弦值.解析:(1)证明:由题设知,平面 CM D 平面 ABCD 交线为 CD 因为BC D CD BC ?平面ABCD所以BC D 平面 CMD 故BC D DM因为M 为「1 :'上异于C, D 的点,且DC 为直径, 所以DML CM 又BOH CM = C,所以DML 平面BMC 而DM ?平面AMD 故平面 AM D 平面BMC⑵ 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MABC 体积最大时,M 为「■!:'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),n • P C= 0, n • CB= 0,m- PA = 0,m- AB= 0,可取 m = (1,0,1)贝U cos 〈 n , m 〉n • m -申 护I n || m = 3x ^2 =-~所以二面角A -PBC 的余弦值为一A M = ( - 2,1,1) ,A E= (0,2,0) ,D A = (2,0,0)—2x+ y + z= 0 ,即<2y= 0.可取n= (1,0,2) ,DA是平面MCD勺法向量,因此设n= (x , y , z)是平面MAB勺法向量,则押题预测1.如图所示,在平行四边形 ABCDK BC= 2AB= 4, / ABC= 60°, PAL AD E, F 分别为BCPE 的中点,AF 丄平面PED(1) 求证:PA!平面 ABCD(2) 求直线BF 与平面AFD 所成角的正弦值. 解析:⑴证明:连接AE 由 BC= 2AB= 4,Z ABC= 60°,••• AE= 2, ED- 2 3,从而有 AU + E D = AD ,所以AE! ED又AF P AE= A ,所以ED 丄平面PAE PA ?平面PAE 贝U ED L PA又 PA L AD ADA ED - D,所以 PA!平面 ABCD则 A (0,2,0) , D (2 .3 , 0,0),氏—.3 ,1,0), 因为AFL 平面PED 所以AF L PEcos 〈 n , D A >「艮仝,sin 〈n , D A >=罕.|n | |D A |55所以面MAB 与面MCC 所成二面角的正弦值是2:55⑵ 以E 为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,又F为PE的中点,所以PA= AE= 2 ,所以F(0,2,2) , F(0,1,1) , X F= (0,- 1,1) , K b= (2 3,—2,0) , B F= ( 3, 0,1),设平面AFb的法向量为n= (x, y, z),A F- n = 0, —y+ z= 0,由得X b- n = 0, 2 3x—2y= 0令x = 1,得n= (1 , 3, 3).设直线BF与平面AFb所成的角为0 ,小X I BF・ n l 2护J21贝U sin 0 = |cos 〈BF, n〉| = =———= ,|BF| n| 2p7即直线BF与平面AFD所成角的正弦值为亠g=45°, AD= AP= 2,2.如图所示,在四棱锥P-ABCDK 侧面PADL底面ABCD底面ABCD1平行四边形,/ ABC(1)求证:ADL PC⑵试确定点F的位置,使得直线EF与平面PDC所成的角和直线EF与平面ABC斷成的角相等.解析:(1)证明:如图所示,在平行四边形ABC呼,连接AC因为AB= 2 ,2 , BC= 2,/ ABC= 45°,由余弦定理得,A C=A B+B C— 2 - AB- BC- cos 45°= 4,得AC= 2,所以/ ACB= 90°, 即BC L AC又AD// BC 所以AD L AC 因为AD= AF= 2, DP= 2 2,所以PAL AD又AP n AC= A ,所以AC L 平面PAC 所以ADL PC⑵因为侧面PA L 底面ABCD PAL AD所以PA L 底面ABCD 所以直线 AC AD AP 两两互相垂直,以 A 为原点,直线 AD AC设兽入(入€ [0,1]),则 PF = (2 入,2 入,一2 入),F (2 入,2 入,一2 入 + 2), 所以矗(2入+ 1,2入一1,— 2入+ 2),易得平面ABCD 勺一个法向量为 设平面PDC 的法向量为n = (x , y , z ),n • PC= 0 , 由Tn • PD= 0 ,EF 与平面PDC 所成的角和直线 EF 与平面ABC 斷成的角相等, < EF, m> | = |cos 〈 EF,n 〉| , 即I EF ・ m = | EF ・ n ||EF | m |EF | n 「2入所以 | — 2 入 + 2| =1二1 ,即,3| 入一1| = | 入 |(入 € [0,1]),3—V3PF 3—J3解得x=,所以PT —AP 为坐标轴,建立如图所示的空间直角坐标系A -xyz ,贝U A (0,0,0) ,Q — 2,0,0), C (0,2,0) ,B (2,2,0) , E ( — 1,1,0) , P (0,0,2),所以归(0,2 , — 2),PD= ( — 2,0,—2) , PB= (2,2 , — 2).m ^ (0,0,1)得 2y — 2Z = 0, —2x — 2z = 0,令 x = 1,得 n = (1 , — 1,— 1).因为直线 所以|cos即当PB= 32討时,直线EF 与平面PDC 所成的角和直线EF 与平面ABC [所成的角相等.3.如图,在二棱柱 ABC -A i BiC 中,/ AAB = 45 , AC= BC 平面 BBCC 丄平面 AABB, E 为CC 中点.(1)求证:BB 丄AC⑵ 若AA = 2, AB=P 2,直线AC 与平面ABBA 所成角为45°,求平面 ABE 与平面ABC 所成锐二面角的余弦值.解析:(1)证明:过点 C 做CC 丄BB 交BB 于Q 因为面BBCC 丄面AABB,BBCC Q 面 AAB i B = BB,所以 CQ_面 AABB , 故 CQL BB , 又因为 AC = BC QC= QC所以 Rt △ AQC2 Rt △ BQC 故 QA= QB 因为/ B i A A =Z 0B = 45°,所以 AQL BB , 又因为BB L CQ 所以BB L 面AOC 故 BB L AC⑵ 以Q 为坐标原点,QA QB QC 所在直线为x , y , z 轴,建立空间直角坐标 Q -xyz ,A 1 ,0,0) ,B (0,1 ,0) , Q0,0,1 ) , A l (1 , — 2,0) , B i (0 , — 1 ,0) , E (0 , — 1 , 1 ),设面ABE 的法向量为n = (x , y , zj ,—X 1 + y 1 + Z 1 = 0 ,Z 1 = 0 ,令 X 1= 1,得 n = (1,1,0).设面ABC 勺法向量为m = (X 2 , y 2 , Z 2),n • AE = 0 , 、n • BiE =—X 2 + y = 0,—X 2 + Z 2 = 0,令 X 2= 1,得 m= (1,1,1),二 cos 〈 m n >面ABE 与面ABC 所成锐二面角的余弦值为4. (2018 •临沂模拟)如图①,在矩形 ABCDK AB= 3, BC = 4, E 是边AD 上一点,且 AE =3,把△ ABE 沿 BE 翻折,使得点 A 到A'满足平面 A BE 与平面BCDE 垂直(如图②). (1)若点P 在棱A C 上,且CP= 3PA ,求证:DP//平面A BE;(2)求二面角 BA' E -D 的余弦值的大小.解析:(1)证明:在图②中,过 P 作PQ/ BC 交A' B 于点Q 连接QE因为BC = 4,所以PQ 1,因为DE/ BC DE= 1,所以DE 綊PQ所以四边形QED 为平行四边形,所以 DP// EQ 因为DF ?平面A BE EQ ?平面A BE,所以DP//平面A BE⑵在图②中,过A 作A F 丄BE 于点F ,因为平面 A BEL 平面BCDE 所以A F 丄平面BCDE因为/ BA E = 90°, A B = 3, A E = 3,33^3所以/ A EB= 30°, A F = 2, EF=W ,n r AC= 0, £ 7nr n 6 mm?=亍,因为 CP= 3PA',所以 PQ _A _P -1BC = A 'C = 4过F 作FGL DE 交DE 的延长线于点 G 则 FG=9 E & 9.如图②,建立空间直角坐标系,D (0,0,0) ,E (1,0,0) , 04 , . 3, 0) , C (0 , . 3, 0),X)图②/13 3 ;343,2誓,0,则E A EF= 324(1,0,0)设平面A BE 的法向量n = (x , y , z ),94x + 即 9 x + .4可取 n = (1,——3, 0).设平面 A DE 的法向量m ^(x i , y i , z i ),X = 0,即 9x i + 芈y i + 2z i = 0, 可取 m = (0,2 , - 3).所以 cos 〈m n 〉=-2 3——=--^ . + 3 — 4+ 37因为二面角 BA' E- D 为钝角,所以二面角 BA' E-D 的余弦值的大小为一 -21n • EF ^ 0,则彳[n • E A = 0,叶 6E= o , 则 Am- E /A = 0,。

2020版高考数学大二轮复习第二部分专题7选修部分增分强化练(四十二)理(最新整理)

2020版高考数学大二轮复习第二部分专题7选修部分增分强化练(四十二)理(最新整理)

增分强化练(四十二)1.(2019·乌鲁木齐质检)在平面直角坐标系xOy中,直线l的参数方程为错误!(t为参数).以坐标原点为极点,x轴的非负半轴为极轴的极坐标系中.曲线C的极坐标方程为ρ=2错误!cos 错误!.(1)写出直线l的普通方程和曲线C的直角坐标方程;(2)判断直线l与曲线C的位置关系,并说明理由.解析:(1)消去参数t,则直线l的普通方程为x-2y+2=0,因为ρ=2错误!cos错误!,故ρ=2cos θ-2sin θ,即ρ2=2ρcos θ-2ρsin θ,曲线C的直角坐标方程为x2+y2-2x+2y=0。

(2)圆心(1,-1)到直线x-2y+2=0的距离d=错误!>错误!,故直线l与曲线C是相离的位置关系.2.(2019·安阳模拟)在直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程为错误!(α为参数),以坐标原点为极点,x轴非负半轴为极轴建立极坐标系.直线l的极坐标方程为ρcos错误!=2.(1)求C的普通方程和l的直角坐标方程;(2)设直线l与x轴和y轴的交点分别为A,B,点M在曲线C上,求△MAB面积的最大值.解析:(1)由错误!(α为参数)消去参数α可得曲线C的普通方程为x2+y2=16。

由ρcos错误!=2得错误!ρcos θ+错误!ρsin θ=2,因为错误!,所以直线l的直角坐标方程为x+错误!y-4=0。

(2)由(1)得A(4,0),B错误!,所以|AB|=错误!,设M(4cos α,4sin α),则点M到直线AB的距离为d=错误!=错误!,当sin错误!=-1时,d max=6.故△MAB的面积的最大值为错误!×错误!×6=8错误!。

3.(2019·济宁模拟)在平面直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程为错误!(φ为参数).(1)以坐标原点O为极点,x轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,求曲线C的极坐标方程;(2)若射线θ=α与曲线C有两个不同的交点A,B,求错误!+错误!的取值范围.解析:(1)曲线C的直角坐标方程为(x+1)2+(y-错误!)2=1,即x2+y2+2x-23y+3=0,又x2+y2=ρ2,x=ρcos θ,y=ρsin θ,∴曲线C的极坐标方程为ρ2+2ρ(cos θ-错误!sin θ)+3=0。

2020版高考数学大二轮复习第二部分专题7选修部分增分强化练(四十三)理

2020版高考数学大二轮复习第二部分专题7选修部分增分强化练(四十三)理

增分强化练(四十三)考点一 绝对值不等式的解法已知函数f (x )=|2x +1|+|x -1|.(1)求不等式f (x )≥3的解集;(2)若直线y =x +a 与y =f (x )的图象所围成的多边形面积为92,求实数a 的值. 解析:(1)由题意,可得函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧ 3x ,x ≥1x +2,-12<x <1-3x ,x ≤-12,由f (x )≥3可知:①当x ≥1时,3x ≥3,即x ≥1; ②当-12<x <1时,x +2≥3,即x ≥1,与-12<x <1矛盾,舍去; ③当x ≤-12时,-3x ≥3,即x ≤-1; 综上可知,不等式f (x )≥3的解集为{x |x ≤-1或x ≥1}.(2)画出函数y =f (x )的图象,如图所示,其中A ⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,32,B (1,3),由k AB =1,知y =x +a 图象与直线AB 平行,若要围成多边形,则a >2.易得y =x +a 与y =f (x )图象交于两点C ⎝ ⎛⎭⎪⎫a 2,3a 2,D ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 4,3a 4, 则|CD |=2·⎪⎪⎪⎪⎪⎪a 2+a 4=324a . 平行线AB 与CD 间的距离d =|a -2|2=a -22, 且|AB |=322,∴梯形ABCD 的面积S =322+324a 2·a -22=32+34a 2·(a -2)=92,(a >2). 即(a +2)(a -2)=12,∴a =4,故所求实数a 的值为4.考点二 与绝对值有关的参数范围问题(2019·淮南模拟)已知函数f (x )=|x -2|+2.(1)解不等式f (x )+f (x +1)>f (7);(2)设g (x )=|2x -a |+|2x +3|,若对任意x 1∈R ,都有x 2∈R ,使得g (x 1)=f (x 2)成立,求实数a 的取值范围.解析:(1)不等式f (x )+f (x +1)>f (7)等价于|x -2|+|x -1|>3,①当x >2时,原不等式即为2x -3>3,解得x >3,所以x >3;②当1<x ≤2时,原不等式即为1>3,解得x ∈∅,所以x ∈∅;③当x ≤1时,原不等式即为-2x +3>3,解得x <0,所以x <0;所以不等式f (x )+f (x +1)>f (7)的解集为{x |x <0或x >3}.(2)对任意x 1∈R ,都有x 2∈R ,使得g (x 1)=f (x 2)成立,则{y |y =g (x )}⊆{y |y =f (x )}.因为g (x )=|2x -a |+|2x +3|≥ |(2x -a )-(2x +3)|= |a +3|,当且仅当(2x -a )(2x +3)≤0时取等号,又f (x )=|x -2|+2≥2,所以|a +3|≥2,从而a ≥-1或a ≤-5,所以实数a 的取值范围(-∞,-5]∪[-1,+∞).考点三 不等式的证明(2019·泉州质检)已知函数f (x )=⎪⎪⎪⎪⎪⎪x -14+⎪⎪⎪⎪⎪⎪x +14,M 为不等式f (x )≤2的解集. (1)求M ;(2)证明:当a ,b ∈M 时,21-ab ≥a -b .解析:(1)f (x )=⎪⎪⎪⎪⎪⎪x -14+⎪⎪⎪⎪⎪⎪x +14 =⎩⎪⎨⎪⎧ -2x ,x ≤-1412,-14<x <142x ,x ≥14,所以不等式的解集为M =[-1,1].(2)证明:要证21-ab≥a-b,只需证21-ab≥|a-b|,即证4(1-ab)≥|a-b|2,只需证4-4ab≥a2-2ab+b2,即4≥a2+2ab+b2,即证4≥(a+b)2,只需证2≥|a+b|,因为a,b∈M,所以|a+b|≤2,所以所证不等式成立.。

高考数学大二轮复习 专题8 解析几何 第2讲 综合大题部分增分强化练 理-人教版高三全册数学试题

高考数学大二轮复习 专题8 解析几何 第2讲 综合大题部分增分强化练 理-人教版高三全册数学试题

第2讲 综合大题部分1.已知椭圆C :x 2a2+y 2b2=1(a >b >0)的左、右焦点分别为F 1、F 2,焦距为2,长轴的长为4. (1)求椭圆C 的标准方程;(2)设过点F 1的直线l 与椭圆C 交于E ,D 两点,试问:在x 轴上是否存在定点M ,使得直线ME ,MD 的斜率之积为定值?若存在,求出该定值及定点M 的坐标;若不存在,请说明理由.解析:(1)因为椭圆C 的焦距为2,长轴的长为4, 所以2c =2,2a =4,解得c =1,a =2, 所以b 2=a 2-c 2=3,所以椭圆C 的标准方程为x 24+y 23=1.(2)设E (x 1,y 1),D (x 2,y 2),M (m,0).易知F 1(-1,0),当直线l 的斜率存在时,设直线l 的方程为y =k (x +1).联立方程,得⎩⎪⎨⎪⎧y =k x +1,x 24+y23=1,得(4k 2+3)x 2+8k 2x +4k 2-12=0, 则x 1+x 2=-8k 24k 2+3,x 1x 2=4k 2-124k 2+3.又y 1y 2=k 2(x 1+1)(x 2+1)=k 2(x 1x 2+x 1+x 2+1)=k 2(4k 2-124k 2+3-8k24k 2+3+1)=-9k 24k 2+3, 直线ME ,MD 的斜率k ME =y 1x 1-m,k MD =y 2x 2-m,则k ME ·k MD =y 1x 1-m ·y 2x 2-m=y 1y 2x 1-mx 2-m=y 1y 2x 1x 2-m x 1+x 2+m 2=-9k 24k 2+34k 2-124k 2+3-m -8k 24k 2+3+m 2=-9k 24k 2+34k 2-12+8mk 2+4m 2k 2+3m24k 2+3 =-9k24m 2+8m +4k 2+3m 2-12. 要使直线ME ,MD 的斜率之积为定值,需3m 2-12=0, 解得m =±2.当m =2时,k ME ·k MD =-9k 24m 2+8m +4k 2=-9k 236k 2=-14; 当m =-2时,k ME ·k MD =-9k 24m 2+8m +4k 2=-9k 24k 2=-94.当直线l 的斜率不存在时, 不妨设E (-1,32),D (-1,-32),此时,当m =2时,M (2,0),k ME ·k MD =-14;当m =-2时,M (-2,0),k ME ·k MD =-94.综上,在x 轴上存在两个定点M ,使得直线ME ,MD 的斜率之积为定值. 当定点M 的坐标为(2,0)时,直线ME ,MD 的斜率之积为定值-14;当定点M 的坐标为(-2,0)时,直线ME ,MD 的斜率之积为定值-94.2.(2018·高考某某卷)如图,已知点P 是y 轴左侧(不含y 轴)一点,抛物线C :y 2=4x 上存在不同的两点A ,B 满足PA ,PB 的中点均在C 上.(1)设AB 中点为M ,证明:PM 垂直于y 轴;(2)若P 是半椭圆x 2+y 24=1(x <0)上的动点,求△PAB 面积的取值X 围.解析:(1)证明:设P (x 0,y 0),A (14y 21,y 1),B (14y 22,y 2).因为PA ,PB 的中点在抛物线上,所以y 1,y 2为方程(y +y 02)2=4·14y 2+x 02即y 2-2y 0y +8x 0-y 20=0的两个不同的实根. 所以y 1+y 2=2y 0,因此,PM 垂直于y 轴.(2)由(1)可知⎩⎪⎨⎪⎧y 1+y 2=2y 0,y 1y 2=8x 0-y 20,所以|PM |=18(y 21+y 22)-x 0=34y 20-3x 0,|y 1-y 2|=22y 20-4x 0. 因此,△PAB 的面积S △PAB =12|PM |·|y 1-y 2|=324(y 20-4x 0)32.因为x 20+y 204=1(x 0<0),所以y 20-4x 0=-4x 20-4x 0+4∈[4,5],因此,△PAB 面积的取值X 围是[62,15104].3.已知椭圆C :x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率e =22,过右焦点F 且垂直于x 轴的弦长为2.(1)求椭圆C 的方程;(2)若直线l :y =x +m 与椭圆C 交于M ,N 两点,求△MFN 的面积取最大值时m 的值.解析:(1)由题意知⎩⎪⎨⎪⎧c a =22,2b2a =2,a 2=b 2+c 2,解得⎩⎨⎧a =2,b =2,∴椭圆C 的方程为x 24+y 22=1.(2)联立方程得⎩⎪⎨⎪⎧x 24+y 22=1,y =x +m ,消去y ,得3x 2+4mx +2m 2-4=0,Δ=16m 2-12(2m 2-4)=-8m 2+48>0,∴|m |< 6.设M (x 1,y 1),N (x 2,y 2), ∴x 1+x 2=-4m 3,x 1x 2=2m 2-43,∴|MN |=2|x 1-x 2|=2×x 1+x 22-4x 1x 2=2×-4m 32-42m 2-43=46-m 23. 又点F (2,0)到直线MN 的距离d =|2+m |2,∴S △FMN =12|MN |·d=23|2+m |·6-m 2(|m |<6). 令u (m )=(6-m 2)(m +2)2(|m |<6), 则u ′(m )=-2(2m +32)(m +2)(m -2), 令u ′(m )=0,得m =-322或m =-2或m =2,当-6<m <-322时,u ′(m )>0;当-322<m <-2时,u ′(m )<0;当-2<m <2时,u ′(m )>0; 当2<m <6时,u ′(m )<0. 又u (-322)=34,u (2)=32,∴u (m )max =32,∴当m =2时,△MFN 的面积取得最大值,最大值为23×32=83. 4.(2018·高考卷)已知抛物线C :y 2=2px 经过点P (1,2),过点Q (0,1)的直线l 与抛物线C 有两个不同的交点A ,B ,且直线PA 交y 轴于M ,直线PB 交y 轴于N . (1)求直线l 的斜率的取值X 围;(2)设O 为原点,QM →=λQO →,QN →=μQO →,求证:1λ+1μ为定值.解析:(1)因为抛物线y 2=2px 过点(1,2), 所以2p =4,即p =2. 故抛物线C 的方程为y 2=4x .由题意知,直线l 的斜率存在且不为0. 设直线l 的方程为y =kx +1(k ≠0),由⎩⎪⎨⎪⎧y 2=4x ,y =kx +1得k 2x 2+(2k -4)x +1=0.依题意Δ=(2k -4)2-4×k 2×1>0, 解得k <0或0<k <1.又PA ,PB 与y 轴相交,故直线l 不过点(1,-2). 从而k ≠-3.所以直线l 的斜率的取值X 围是(-∞,-3)∪(-3,0)∪(0,1). (2)证明:设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2). 由(1)知x 1+x 2=-2k -4k 2,x 1x 2=1k2.直线PA 的方程为y -2=y 1-2x 1-1(x -1). 令x =0,得点M 的纵坐标为y M =-y 1+2x 1-1+2=-kx 1+1x 1-1+2. 同理得点N 的纵坐标为y N =-kx 2+1x 2-1+2. 由QM →=λQO →,QN →=μQO →,得λ=1-y M ,μ=1-y N . 所以1λ+1μ=11-y M +11-y N =x 1-1k -1x 1+x 2-1k -1x 2=1k -1·2x 1x 2-x 1+x 2x 1x 2=1k -1·2k 2+2k -4k 21k 2=2.所以1λ+1μ为定值.。

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第2讲 综合大题部分
1.(2018·高考全国卷Ⅱ)如图,在三棱锥P ­ABC 中,AB =BC =22,PA =PB =PC =AC =4,O 为AC 的中点.
(1)证明:PO ⊥平面ABC ;
(2)若点M 在棱BC 上,且MC =2MB ,求点C 到平面POM 的距离.
解析:(1)证明:因为AP =CP =AC =4,O 为AC 的中点,所以OP ⊥AC ,且OP =2 3. 如图,连接OB .因为AB =BC =
22
AC ,所以△ABC 为等腰直角三角形, 且OB ⊥AC ,OB =12
AC =2. 由OP 2+OB 2=PB 2知,OP ⊥OB .
由OP ⊥OB ,OP ⊥AC 知,PO ⊥平面ABC .
(2)如图,作CH ⊥OM ,垂足为H ,
又由(1)可得OP ⊥CH ,所以CH ⊥平面POM .
故CH 的长为点C 到平面POM 的距离.
由题设可知OC =12AC =2,CM =23BC =423
,∠ACB =45°, 所以OM =253,CH =OC ·MC ·sin∠ACB OM =455
. 所以点C 到平面POM 的距离为455
. 2.(2018·高考全国卷Ⅲ)如图,矩形ABCD 所在平面与半圆弧
所在平面垂直,M 是上异于C ,D 的点.
(1)证明:平面AMD ⊥平面BMC .
(2)在线段AM 上是否存在点P ,使得MC ∥平面PBD ?说明理由.
解析:(1)证明:由题设知,平面CMD ⊥平面ABCD ,交线为CD .
因为BC ⊥CD ,BC ⊂平面ABCD ,所以BC ⊥平面CMD ,
故BC ⊥DM .
因为M 为上异于C ,D 的点,且DC 为直径, 所以DM ⊥CM .
又BC ∩CM =C ,所以DM ⊥平面BMC .
而DM ⊂平面AMD ,故平面AMD ⊥平面BMC .
(2)当P 为AM 的中点时,MC ∥平面PBD .
证明如下:连接AC 交BD 于O .因为ABCD 为矩形,所以O 为AC 中点.
连接OP ,因为P 为AM 中点,
所以MC ∥OP .
又MC ⊄平面PBD ,OP ⊂平面PBD ,
所以MC ∥平面PBD .
3.(2018·高考全国卷Ⅰ)如图,在平行四边形ABCM 中,AB =AC =3,∠ACM =90°.以AC 为折痕将△ACM 折起,使点M 到达点D 的位置,且AB ⊥DA .
(1)证明:平面ACD ⊥平面ABC ;
(2)Q 为线段AD 上一点,P 为线段BC 上一点,且BP =DQ =23
DA ,求三棱锥Q ­ABP 的体积.
解析:(1)证明:由已知可得,∠BAC =90°,即BA ⊥AC .
又BA ⊥AD ,
所以AB ⊥平面ACD .
又AB ⊂平面ABC ,
所以平面ACD ⊥平面ABC .
(2)由已知可得,DC =CM =AB =3,
DA =3 2.
又BP =DQ =23
DA , 所以BP =2 2.
如图,过点Q 作QE ⊥AC ,垂足为E ,
则QE 綊13
DC .
由已知及(1)可得,DC ⊥平面ABC ,
所以QE ⊥平面ABC ,QE =1.
因此,三棱锥Q ­ABP 的体积为
V Q ­ABP =13×S △ABP ×QE =13×12×3×22sin 45°×1=1.
4.如图,在多面体ABCPE 中,平面PAC ⊥平面ABC ,AC ⊥BC ,PE ∥BC,2PE =BC ,M 是线段AE 的中点,N 是线段PA 上一点,且满足AN =λAP (0<λ<1).
(1)若λ=12
,求证:MN ⊥PC ; (2)是否存在λ,使得三棱锥M ­ACN 与三棱锥B ­ACP 的体积比为1∶12?若存在,求出λ的值;若不存在,请说明理由.
解析:(1)证明:若λ=12
,则N 是线段PA 的中点. 因为平面PAC ⊥平面ABC ,
平面PAC ∩平面ABC =AC ,AC ⊥BC ,
BC ⊂平面ABC ,
所以BC ⊥平面PAC .
因为M 是线段AE 的中点,N 是线段PA 的中点,
所以MN ∥PE ,
又PE ∥BC ,所以MN ∥BC ,
所以MN ⊥平面PAC .
因为PC ⊂平面PAC ,所以MN ⊥PC .
(2)存在λ=13
,使得三棱锥M ­ACN 与三棱锥B ­ACP 的体积比为1∶12. 理由如下:
由(1)知,BC ⊥平面PAC ,
所以三棱锥B ­ACP 的体积V B ­ACP =13
S △ACP ·BC , 因为M 是线段AE 的中点,
所以点M 到平面ACP 的距离等于点E 到平面ACP 的距离的一半,因为AN =λAP (0<λ<1),所以S △ACN =λS △ACP ,
又2PE =BC ,所以三棱锥M ­ACN 的体积
V M ­ACN =13S △ACN ·(12PE )=13λS △ACP ·(14BC )=112
λS △ACP ·BC .
因为三棱锥M ­ACN 与三棱锥B ­ACP 的体积比为1∶12,
所以112λS △ACP ·BC 13
S △ACP ·BC =112,解得λ=13.。

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