高考数学总复习:第八篇 第5讲 简单几何体的面积与体积

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空间几何体的表面积与体积

空间几何体的表面积与体积

空间几何体的表面积与体积在几何学中,空间几何体是指由点、线、面在三维空间中组成的立体物体。

每个空间几何体都有其独特的特征,其中包括表面积和体积。

表面积是指几何体外部覆盖的总面积,而体积则是指几何体所包含的最大空间。

不同类型的空间几何体有不同的表面积和体积计算公式。

下面我们将介绍几种常见的空间几何体,以及它们的表面积和体积计算方法。

一、球体球体是由一条半径相等的曲线绕着它的直径旋转一周所形成的几何体。

球体的表面积和体积计算公式如下:球体的表面积= 4πr²球体的体积= (4/3)πr³其中,r表示球的半径,π是一个常数,约等于3.14。

二、长方体长方体是由六个矩形面围成的空间几何体,它的所有侧面都是矩形。

长方体的表面积和体积计算公式如下:长方体的表面积 = 2lw + 2lh + 2wh长方体的体积 = lwh其中,l、w、h分别表示长方体的长、宽和高。

三、圆柱体圆柱体是由一个圆形的底面和与底面平行的一个曲面所组成的几何体。

圆柱体的表面积和体积计算公式如下:圆柱体的表面积= 2πr² + 2πrh圆柱体的体积= πr²h其中,r表示圆柱体的底面半径,h表示圆柱体的高。

四、圆锥体圆锥体是由一个圆锥面和一个圆形底面所组成的几何体。

圆锥体的表面积和体积计算公式如下:圆锥体的表面积= πr² + πrl圆锥体的体积= (1/3)πr²h其中,r表示圆锥体的底面半径,l表示圆锥体的斜高,h表示圆锥体的高。

五、正方体正方体又称为立方体,是由六个相等的正方形面围成的空间几何体。

正方体的表面积和体积计算公式如下:正方体的表面积 = 6a²正方体的体积 = a³其中,a表示正方体的边长。

除了上述所介绍的常见几何体之外,还有一些其他几何体,如圆环、圆球截面、棱锥等,它们的表面积和体积计算方法也略有不同。

总结起来,空间几何体的表面积和体积可以通过特定的公式进行计算。

简单几何体的面积与体积

简单几何体的面积与体积

例2.如图所示,在平行六面体ABCD—A1B1C1D1中,已知AB=5,AD=4,AA1=3,AB⊥AD,∠A1AB=∠A1AD=3.(1)求证:顶点A1在底面ABCD上的射影O在∠BAD的平分线上;(2)求这个平行六面体的体积.题型2:锥体的体积和表面积例3.在四棱锥P-ABCD中,底面是边长为2的菱形,∠DAB=60 ,对角线AC与BD相交于点O,PO⊥平面ABCD,PB与平面ABCD所成的角为60 ,求四棱锥P-ABCD的体积.例4. 在三棱锥S—ABC中,∠SAB=∠SAC=∠ACB=90°,且AC=BC=5,SB=55.(1)证明:SC⊥BC;(2)求侧面SBC与底面ABC所成二面角的大小;(3)求三棱锥的体积V S-AB C.例5.ABCD是边长为4的正方形,E、F分别是AB、AD的中点,GB垂直于正方形ABCD所在的平面,且GC=2,求点B到平面EFC的距离?例6.如图,在四面体ABCD中,截面AEF经过四面体的内切球(与四个面都相切的球)球心O,且与BC,DC分别截于E、F,如果截面将四面体分成体积相等的两部分,设四棱锥A-BEFD与三棱锥A-EFC的表面积分别是S1,S2,则必有()A .S 1<S 2B .S 1>S 2C .S 1=S 2D .S 1,S 2的大小关系不能确定题型3:棱台的体积、面积及其综合问题例7. 在多面体ABCD —A 1B 1C 1D 1中,上、下底面平行且均为矩形,相对的侧面与同一底面所成的二面角大小相等, 侧棱延长后相交于E ,F 两点,上、下底面矩形的长、宽分别为c ,d 与a ,b ,且a >c ,b >d ,两底面间的距离为h .(1)求侧面ABB 1A 1与底面ABCD 所成二面角的大小;(2)证明:EF ∥面ABCD ;(3)在估测该多面体的体积时,经常运用近似公式V 估=S 中截面·h 来计算.已知它的体积公式是 V =6h(S 上底面+4S 中截面+S 下底面),试判断V 估与V 的大小关系,并加以证明.题型4:球的体积、表面积例8.已知过球面上,,A B C 三点的截面和球心的距离为球半径的一半,且2AB BC CA ===,求球的表面积.例9. 如图,球面上有四个点P 、A 、B 、C ,如果PA ,PB ,PC 两两互相垂直,且PA=PB=PC=a ,求这个球的表面积.DBAOCEF例10. 如图,正四棱锥P ABCD -底面的四个顶点,,,A B C D 在球O 的同一个大圆上,P 在球面上,如果 163P ABCD V -=,(1)求球O 的表面积;(2)半球内有一个内接正方体,正方体的一个面在半球的底面圆内,若正方 体棱长为6,求球的表面积和体积.题型5:球的经纬度、球面距离问题例11. 我国首都靠近北纬40纬线,(1)求北纬40纬线的长度等于多少km ?(地球半径大约为6370km ) (2)在半径为13cm 的球面上有,,A B C 三点,12AB BC AC cm ===,求球心到经过这三点的截面的距离. 随堂练习 (一)选择题1. 如果棱台的两底面积分别是S 、S ′,中截面的面积是S 0,那么( ) A .S S S '+=02B .S S S '=0C .2S 0=S +S ′D .S 02=2S ′S2. 已知正六棱台的上、下底面边长分别为2和4,高为2,则其体积为( ) A .323B .283C .243D .2033. 一个长方体共一顶点的三个面的面积分别是6,3,2,这个长方体对角线的长是( ) A .23B .32C .6D .64. 将一个长方体沿从同一个顶点出发的三条棱截去一个棱锥,棱锥的体积与剩下的几何体的体积之比为( ) A .1:2 B .1:3 C .1:4 D .1:55. 如图,在多面体ABCDEF 中,已知四边形ABCD 是边长为1的正方形,且△ADE 、△BCF 均为正三角形,EF ∥AB ,EF=2,则该多面体的体积为( ) A .23B .33 C .43D .326. 已知几何体的三视图如图所示,它的表面积是( )A.42+ B.22+C.32+D.6(二)填空题7. 如图,三棱柱111CBAABC-中,若FE,分别为ACAB,的中点,平面11CEB将三棱柱分成体积为21,VV的两部分,那么21VV:= .8.已知三棱柱111CBAABC-的体积为V,E是棱CC1上一点,三棱锥E—ABC的体积是V1,则三棱锥E—A1B1C1 的体积是________.9. 已知某个几何体的三视图如,根据图中标出的尺寸(单位:cm),可得这个几何体的体积是3cm.(三)解答题10. 如图在ABC∆中,若AC=3,BC=4,AB=5,以AB所在直线为轴,将此三角形旋转一周,求所得旋转体的表面积和体积.11.表面积为324π的球,其内接正四棱柱的高是14,(1)求这个正四棱柱的表面积.(2)正四面体ABCD的棱长为a,球O是内切球,球O1是与正四面体的三个面和球O都相切的一个小球,求球O1的体积.12.在北纬45圈上有,A B两点,设该纬度圈上,A B两点的劣弧长为24Rπ,求,A B两点间的球面距离.家庭作业(一)选择题1. 一个圆柱的侧面积展开图是一个正方形,这个圆柱的全面积与侧面积的比是()A.ππ221+B.ππ441+C.ππ21+D.ππ241+2.如图,啤酒瓶的高为h,瓶内酒面高度为a,若将瓶盖盖好倒置,酒面高度为a′(a′+b=h),则酒瓶容积与瓶内酒的体积之比为()A. 1+ba且a+b>h B. 1+ba且a+b<hC. 1+ab且a+b>h D. 1+ab且a+b<h3. 设计一个杯子,其三视图如图所示,现在向杯中匀速注水,杯中水面的高度h随时间t变化的图象是()4. 在△ABC中,AB=2,BC=1.5,∠ABC=120°(如图所示),若将△ABC绕直线BC旋转一周,则所形成的旋转体的体积是()A.π29B.π27C.π25D.π235. 若一个圆锥的轴截面是等边三角形,其面积为3,则这个圆锥的全面积是()A.π3 B.π33C.π6 D.π9(二)填空题6. 如图,一个底面半径为R的圆柱形量杯中装有适量的水.若放入一个半径为r的实心铁球,水面高度恰好升高r,则rR= .7.如图为一几何体的展开图,其中ABCD是边长为6的正方形,SD=PD=6,CR=SC,AQ=AP,点S,D,A,Q及点P,D,C,R共线,沿图中虚线将它们折叠起来,使P,Q,R,S四点重合,则需要________个这样的几何体,可以拼成一个棱长为6的正方体.8. 已知一个凸多面体共有9个面,所有棱长均为1,其平面展开图如图所示,则该凸多面体的体积V=________. (三)解答题9. 在右图所示的几何体中,平面PAC⊥平面ABC,PM∥BC,PA=PC,AC=1,BC=2PM=2,AB=5,若该几何体的侧视图的面积为3.4(1)求证:PA⊥BC;(2)画出该几何体的正视图,并求其面积S;(3)求出多面体A—BMPC的体积V.10. 如图,AA1是圆柱的母线,AB是圆柱底面圆的直径,C是底面圆周上异于A、B的任意一点,A1A=AB=2. (1)求证:BC⊥平面A1AC;(2)求三棱锥A1-ABC的体积的最大值.参考答案 例题讲解例1.解:设长方体的长、宽、高、对角线长分别为xcm 、ycm 、zcm 、lcm 依题意得:⎩⎨⎧=++=++24)(420)(2z y x zx yz xy ())2(1由(2)的平方得:x2+y2+z2+2xy+2yz+2xz=36(3) 由(3)-(1)得x2+y2+z2=16,即l2=16,所以l=4(cm).点评:涉及棱柱面积问题的题目多以直棱柱为主,而直棱柱中又以正方体、长方体的表面积多被考察.我们平常的学习中要多建立一些重要的几何要素(对角线、内切)与面积、体积之间的关系. 例2.解析:(1)如图,连结A 1O ,则A 1O ⊥底面ABCD ,作OM ⊥AB 交AB 于M , 作ON ⊥AD 交AD 于N ,连结A 1M ,A 1N.由三垂线定得得A 1M ⊥AB ,A 1N ⊥AD.∵∠A 1AM=∠A 1AN ,∴Rt △A 1NA ≌Rt △A 1MA ,∴A 1M=A 1N ,从而OM=ON. ∴点O 在∠BAD 的平分线上. (2)∵AM=AA 1cos3π=3×21=23,∴AO=4cosπAM =223. 又在Rt △AOA 1中,A 1O 2=AA 12 – AO 2=9-29=29, ∴A 1O=223,平行六面体的体积为22345⨯⨯=V 230=. 例3. 解:(1)在四棱锥P-ABCD 中,由PO ⊥ABCD ,得∠PBO 是PB 与平面ABCD 所成的角, ∠PBO=60°.在Rt △AOB 中BO=ABsin30°=1, 由PO ⊥BO ,于是PO=BOtan60°=3,而底面菱形的面积为23. ∴四棱锥P -ABCD 的体积V=31×23×3=2. 点评:本小题重点考查线面垂直、面面垂直、二面角及其平面角、棱锥的体积.在能力方面主要考查空间想象能力. 例4. 解:(1)证明:∵∠SAB =∠SAC =90°,∴SA ⊥AB ,SA ⊥A C.又AB ∩AC =A ,∴SA ⊥平面AB C.由于∠ACB =90°,即BC ⊥AC ,由三垂线定理,得SC ⊥BC .(2)解:∵BC ⊥AC ,SC ⊥BC .∴∠SCA 是侧面SCB 与底面ABC 所成二面角的平面角.在Rt △SCB 中,BC =5,SB =55,得SC =22BC SB -=10.在Rt △SAC 中AC =5,SC =10,cos SCA =21105==SC AC , ∴∠SCA =60°,即侧面SBC 与底面ABC 所成的二面角的大小为60°. (3)解:在Rt △SAC 中,∵SA =755102222=-=-AC SC , S △ABC =21·AC ·BC =21×5×5=225,∴V S -ABC =31·S △ACB ·SA =631257522531=⨯⨯. 点评:本题较全面地考查了空间点、线、面的位置关系.要求对图形必须具备一定的洞察力,并进行一定的逻辑推理. 例5. 解:如图,取EF 的中点O ,连接GB 、GO 、CD 、FB 构造三棱锥B -EFG.设点B 到平面EFG 的距离为h ,BD =42,EF =22, CO =344232×=. G O C O G C =+=+=+=222232218422(). 而GC ⊥平面ABCD ,且GC =2. 由V V B E F G G E F B--=,得16EF GO h ··=13S E F B △·GC点评:该问题主要的求解思路是将点面的距离问题转化为体积问题来求解.构造以点B 为顶点,△EFG 为底面的三棱锥是解此题的关键,利用同一个三棱锥的体积的唯一性列方程是解这类题的方法,从而简化了运算. 例6. 解:连OA 、OB 、OC 、OD ,则V A -BEFD =V O -ABD +V O -ABE +V O -BEFDV A -EFC =V O -ADC +V O -AEC +V O -EFC 又V A -BEFD =V A -EFC , 而每个三棱锥的高都是原四面体的内切球的半径,故S ABD +S ABE +S BEFD =S ADC +S AEC +S EFC 又面AEF 公共,故选C点评:该题通过复合平面图形的分割过程,增加了题目处理的难度,求解棱锥的体积、表面积首先要转化好平面图形与空间几何体之间元素间的对应关系.例7.(1)解:过B 1C 1作底面ABCD 的垂直平面,交底面于PQ ,过B 1作B 1G ⊥PQ ,垂足为G .如图所示:∵平面ABCD ∥平面A 1B 1C 1D 1,∠A 1B 1C 1=90°, ∴AB ⊥PQ ,AB ⊥B 1P .∴∠B 1PG 为所求二面角的平面角.过C 1作C 1H ⊥PQ ,垂足为H .由于相对侧面与底面所成二面角的大小相等,故四边形B 1PQC 1为等腰梯形. ∴PG =21(b -d ),又B 1G =h ,∴tan B 1PG =d b h -2(b >d ),∴∠B 1PG =arctand b h -2,即所求二面角的大小为arctan db h-2. (2)证明:∵AB ,CD 是矩形ABCD 的一组对边,有AB ∥CD ,又CD 是面ABCD 与面CDEF 的交线,∴AB ∥面CDEF . ∵EF 是面ABFE 与面CDEF 的交线,∴AB ∥EF .∵AB 是平面ABCD 内的一条直线,EF 在平面ABCD 外,∴EF ∥面ABC D. (3)证明:∵a >c ,b >d ,∴V -V 估=h d b c a d b c a ab cd h 22)224(6+⋅+-+⋅+⋅++ =12h [2cd +2ab +2(a +c )(b +d )-3(a +c )(b +d )]=12h (a -c )(b -d )>0. ∴V 估<V .点评:该题背景较新颖,把求二面角的大小与证明线、面平行这一常规运算置于非规则几何体(拟柱体)中,能考查考生的应变能力和适应能力,而第三步研究拟柱体的近似计算公式与可精确计算体积的辛普生公式之间计算误差的问题,是极具实际意义的问题.考查了考生继续学习的潜能. 例8. 解:设截面圆心为O ',连结O A ',设球半径为R ,则23232323O A '=⨯⨯=, 在Rt O OA '∆中,222OA O A O O ''=+,∴222231()34R R =+, ∴43R =,∴26449S R ππ==. 点评: 正确应用球的表面积公式,建立平面圆与球的半径之间的关系.例9. 解析:如图,设过A 、B 、C 三点的球的截面圆半径为r ,圆心为O ′,球心到该圆面的距离为d.在三棱锥P —ABC 中,∵PA ,PB ,PC 两两互相垂直,且PA=PB=PC=a , ∴AB=BC=CA=2a ,且P 在△ABC 内的射影即是△ABC 的中心O ′. 由正弦定理,得︒60sin 2a =2r ,∴r=36a .又根据球的截面的性质,有OO ′⊥平面ABC ,而PO ′⊥平面ABC ,∴P 、O 、O ′共线,球的半径R=22d r +.又PO ′=22r PA -=2232a a -=33a , ∴OO ′=R -33a =d=22r R -,(R -33a )2=R 2 – (36a )2,解得R=23a , ∴S 球=4πR 2=3πa 2.点评:本题也可用补形法求解.将P —ABC 补成一个正方体,由对称性可知,正方体内接于球,则球的直径就是正方体的对角线,易得球半径R=23a . 例10. 解:(1)如图,正四棱锥P ABCD -底面的四个顶点,,,A B C D 在球O 的同一个大圆上,点P 在球面上,PO ⊥底面ABCD ,PO=R ,22ABCD S R =,163P ABCD V -=, 所以2116233R R ⋅⋅=,R=2, 球O 的表面积是16π.(2)作轴截面如图所示,6CC '=,2623AC =⋅=,设球半径为R ,则222R OC CC '=+22(6)(3)9=+=∴3R =,∴2436S R ππ==球,34363V R ππ==球. 点评:本题重点考查球截面的性质以及球面积公式,解题的关键是将多面体的几何要素转化成球的几何要素. 例11. 解:(1)如图,A 是北纬40上一点,AK 是它的半径,∴OK AK ⊥, 设C 是北纬40的纬线长,∵40AOB OAK ∠=∠=,∴22cos 2cos 40C AK OA OAK OA πππ=⋅=⋅⋅∠=⋅⋅42 3.1463700.7660 3.06610()km ≈⨯⨯⨯≈⨯所以北纬40纬线长约等于43.06610km ⨯.(2)解:设经过,,A B C 三点的截面为⊙O ',设球心为O ,连结OO ',则OO '⊥平面ABC ,∵32124323AO '=⨯⨯=,∴2211OO OA OA ''=-=, 所以,球心到截面距离为11cm .随堂练习(一)选择题1. 解析:设该棱台为正棱台来解即可,答案为A ;2. 解析:正六棱台上下底面面积分别为:S 上=6·43·22=63,S 下=6·43·42=243, V 台=328)(31=+⋅+下下上上S S S S h ,答案B.3. 解析:设长方体共一顶点的三边长分别为a =1,b =2,c =3,则对角线l 的长为l =6222=++c b a ;答案D.4. 解析:设长方体同一顶点引出的三条棱长分别是a ,b ,c ,则棱锥的体积V1=13×12abc=16abc.长方体的体积V=abc ,剩下的几何体的体积为V2=abc-1566abc =abc ,所以V1:V2=1:5,故选D. 5. 解析:将几何体割成一个三棱柱和两个相同的三棱锥.在梯形ABFE 中,易知BN=32, ∴S △BCN=12BC·HN=12×1×22.24=故该几何体体积为24×1+2×1212,3423=⨯⨯选A. 6. 解析:该几何体为直三棱柱,其表面积为2×12×1×1+2×12+2×1=3+2,选C.(二)填空题7. 解:设三棱柱的高为h ,上下底的面积为S ,体积为V ,则V=V 1+V 2=Sh.∵E 、F 分别为AB 、AC 的中点,∴S △AEF =41S , V 1=31h(S+41S+41⋅S )=127Sh ,V 2=Sh-V 1=125Sh , ∴V 1∶V 2=7∶5.点评:解题的关键是棱柱、棱台间的转化关系,建立起求解体积的几何元素之间的对应关系.最后用统一的量建立比值得到结论即可.8. 解析:如图,过E 作AC 、BC 的平行线EF 、EG ,分别与AA1、BB1交于F 、G ,连接FG.∵三棱锥E —ABC 的体积是V1,∴三棱柱EFG —CAB 的体积是3V1,∴三棱柱EFG —C1A1B1的体积是V-3V1,∵VE —A1B1C1=13VEFG —C1A1B1, ∴VE —A1B1C1=13 (V-3V1)=3V -V1, 答案:3V -V1 9.解析:该几何体由半个圆柱和一个正方体构成的组合体.其体积为23+12×π×2=(8+π) cm3,答案:8+π (三)解答题 10. 解:如图所示,所得旋转体是两个底面重合的圆锥,高的和为AB=5.底面半径等于CO=125AC BC AB =,所以所得旋转体的表面积 S=π·OC·(AC+BC)=π·125·(3+4)=845π; 其体积V=13·π·OC2·AO+13·π·OC2·BO=13·π·OC2·AB=485π. 评析:求一些组合体的表面积和体积时,首先要弄清楚它由哪些基本几何体构成,再通过轴截面分析和解决问题.11. 解:(1)设球半径为R ,正四棱柱底面边长为a ,则作轴截面如图,14AA '=,2AC a =, 又∵24324R ππ=,∴9R =,∴2282AC AC CC ''=-=, ∴8a =,∴6423214576S =⨯+⨯=表(2)如图,设球O 半径为R ,球O 1的半径为r ,E 为CD 中点,球O 与平面ACD 、BCD切于点F 、G ,球O 1与平面ACD 切于点H .由题设a GE AE AG 3622=-= ∵ △AOF ∽△AEG∴ a R a a R 233663-=,得a R 126= ∵ △AO 1H ∽△AOF∴ R r R a r R a =---36236,得a r 246= ∴ 3331728624634341a a r V O =⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛==ππ球 点评:正四面体的内切球与各面的切点是面的中心,球心到各面的距离相等.12. 解:设北纬45圈的半径为r ,则24r R =,设O '为北纬45圈的圆心,α=∠B AO ', ∴24r R απ=,∴2224R R απ=, ∴2πα=,∴2AB r R ==,∴ABC ∆中,3AOB π∠=,所以,,A B 两点的球面距离等于3R π.点评:要求两点的球面距离,必须先求出两点的直线距离,再求出这两点的球心角,进而求出这两点的球面距离. 家庭作业(一)选择题1. 解析:设圆柱的底面半径为r ,高为h ,则由题设知h =2πr .∴S 全=2πr 2+(2πr )2=2πr 2(1+2π).S 侧=h 2=4π2r 2,∴ππ221+=侧全S S .答案为A. 点评:本题考查圆柱的侧面展开图、侧面积和全面积等知识. 2. 解析:设酒瓶下底面面积为S ,则酒的体积为Sa ,酒瓶的体积为Sa+Sb ,故体积之比为1+,b a 显然有a<a′,又a′+b=h ,故a+b<h.选B.3. 解析:由三视图可知杯子是圆柱形的,由于圆柱形的杯子上下大小相同,所以当向杯中匀速注水时,其高度随时 间的变化是相同的,反映在图象上,选项B 符合题意.故选B.4. 解析:如图所示,该旋转体的体积为圆锥C —ADE 与圆锥B —ADE 体积之差,又∵求得AB =1.∴23133125331πππ=⋅⋅⋅-⋅⋅⋅=-=--ADE B ADE C V V V ,答案D. 5. 解析:∵S =21ab sin θ,∴21a 2sin60°=3,∴a 2=4,a =2,a =2r , ∴r =1,S 全=2πr +πr 2=2π+π=3π,答案A.(二)填空题6. 解析:水面高度升高r ,则圆柱体积增加πR 2·r .恰好是半径为r 的实心铁球的体积,因此有34πr 3=πR 2r . 故 332=r R .答案为332. 点评:本题主要考查旋转体的基础知识以及计算能力和分析、解决问题的能力.7. 解析:由题意知,将该展开图沿虚线折叠起来以后,得到一个四棱锥P —ABCD(如图),其中PD ⊥平面ABCD , 因此该四棱锥的体积V=13×6×6×6=72,而棱长为6的正方体的体积V=6×6×6=216,故需要216372=个这样 的几何体,才能拼成一个棱长为6的正方体. 答案:3评析:几何体的展开与折叠问题是近几年高考的一个热点内容,通过折叠与展开问题,可以很好地考查学生的空间想象能力以及推理能力.解决折叠与展开问题时,关键是弄清楚折叠与展开前后,位置关系和数量关系变化的情况,画出准确的图形解决问题.8. 解析:该几何体形状如图所示,是一个正方体与正四棱锥的组合体,正方体的体积是1,正四棱锥的体积是2,6故该凸多面体的体积为216+.点评:通过识图、想图、画图的角度考查了空间想象能力.而对空间图形的处理能力是空间想象力深化的标志,是高考从深层上考查空间想象能力的主要方向.(三)解答题9.解:(1)证明:AC=1,BC=2,AB=5,∴AC2+BC2=AB2.∴AC⊥BC.又∵平面PAC⊥平面ABC,平面PAC∩平面ABC=AC,∴BC⊥平面PAC.又∵PA⊂平面PAC,∴PA⊥BC.(2)设几何体的正视图如图所示:∵PA=PC,取AC的中点D,连接PD,则PD⊥AC.又平面PAC⊥平面ABC,∴PD⊥平面ABC.∴几何体侧视图的面积=12AC·PD=12×1×PD=34.∴PD=32.易知△PAC是边长为1的正三角形.∴正视图的面积是上、下底边长分别为1和2,PD的长为高的直角梯形的面积.∴S=12333.224=⨯+(3)取PC的中点N,连接AN,由△PAC是边长为1的正三角形,可知AN⊥PC,由(1)知BC⊥平面PAC,∴AN⊥BC,∴AN⊥平面PCBM.∴AN是四棱锥A—PCBM的高,且AN=3.2由BC⊥平面PAC,可知BC⊥PC.由PM∥BC,可知四边形PCBM是上、下底边长分别为1和2,PC的长1为高的直角梯形.其面积S′=32,∴V=13S′·AN=3.410. 解:(1)证明:∵C是底面圆周上异于A、B的任意一点,且AB是圆柱底面圆的直径,∴BC⊥AC.∵AA 1⊥平面ABC ,BC平面ABC ,∴AA 1⊥BC . ∵AA 1∩AC =A ,AA 1平面AA 1C ,AC 平面AA 1C ,∴BC ⊥平面AA 1C .(2)设AC =x ,在Rt △ABC 中,BC =AB 2-AC 2=4-x 2(0<x <2),故VA 1-ABC =13S △ABC ·AA 1=13·12·AC ·BC ·AA 1=13x 4-x 2(0<x <2), 即VA 1-ABC =13x 4-x 2=13x 2(4-x 2)=13-(x 2-2)2+4. ∵0<x <2,0<x 2<4,∴当x 2=2,即x =2时,三棱锥A 1-ABC 的体积最大,其最大值为23.。

高考数学一轮复习 第八章 立体几何 第5讲 简单几何体的再认识(表面积与体积)教学案 理

高考数学一轮复习 第八章 立体几何 第5讲 简单几何体的再认识(表面积与体积)教学案 理

第5讲 简单几何体的再认识(表面积与体积)一、知识梳理1.圆柱、圆锥、圆台的侧面展开图及侧面积公式圆柱圆锥圆台侧面展开图侧面积公式S 圆柱侧=2πrl S 圆锥侧=πrlS 圆台侧=π(r +r ′)l名称几何体表面积体积柱体(棱柱和圆柱) S 表面积=S 侧+2S 底 V =S 底h 锥 体(棱锥和圆锥) S 表面积=S 侧+S 底 V =13S 底h台 体(棱台和圆台)S 表面积=S 侧+S 上+S 下V =13(S 上+S 下+S 上S 下)h球S =4πR 2V =43πR 31.正方体的外接球、内切球及与各条棱相切球的半径 (1)外接球:球心是正方体的中心;半径r =32a (a 为正方体的棱长).(2)内切球:球心是正方体的中心;半径r =a2(a 为正方体的棱长).(3)与各条棱都相切的球:球心是正方体的中心;半径r =22a (a 为正方体的棱长).2.正四面体的外接球、内切球的球心和半径(1)正四面体的外接球与内切球(正四面体可以看作是正方体的一部分).(2)外接球:球心是正四面体的中心;半径r =64a (a 为正四面体的棱长).(3)内切球:球心是正四面体的中心;半径r =612a (a 为正四面体的棱长).二、教材衍化1.已知圆锥的表面积等于12π cm 2,其侧面展开图是一个半圆,则底面圆的半径为________.解析:S 表=πr 2+πrl =πr 2+πr ·2r =3πr 2=12π, 所以r 2=4,所以r =2. 答案:2 cm 2.如图,将一个长方体用过相邻三条棱的中点的平面截出一个棱锥,则该棱锥的体积与剩下的几何体体积的比为________.解析:设长方体的相邻三条棱长分别为a ,b ,c ,它截出棱锥的体积V 1=13×12×12a ×12b ×12c =148abc ,剩下的几何体的体积V 2=abc -148abc =4748abc ,所以V 1∶V 2=1∶47.答案:1∶47 一、思考辨析判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”) (1)多面体的表面积等于各个面的面积之和.( ) (2)锥体的体积等于底面积与高之积.( )(3)球的体积之比等于半径比的平方.( )(4)简单组合体的体积等于组成它的简单几何体体积的和或差.( )(5)长方体既有外接球又有内切球.( )答案:(1)√(2)×(3)×(4)√(5)×二、易错纠偏常见误区|K(1)不能把三视图正确还原为几何体而错解表面积或体积;(2)考虑不周忽视分类讨论;(3)几何体的截面性质理解有误;(4)混淆球的表面积公式和体积公式.1.已知一个四棱锥的底面是平行四边形,该四棱锥的三视图如图所示(单位:m),则该四棱锥的体积为________m3.解析:根据三视图可知该四棱锥的底面是底边长为2 m,高为1 m的平行四边形,四棱锥的高为 3 m.故该四棱锥的体积V=1 3×2×1×3=2(m3).答案:22.将一个相邻边长分别为4π,8π的矩形卷成一个圆柱,则这个圆柱的表面积是________.解析:当底面周长为4π时,底面圆的半径为2,两个底面的面积之和是8π;当底面周长为8π时,底面圆的半径为4,两个底面的面积之和为32π.无论哪种方式,侧面积都是矩形的面积32π2,故所求的表面积是32π2+8π或32π2+32π.答案:32π2+8π或32π2+32π3.已知圆柱的上、下底面的中心分别为O 1,O 2,过直线O 1O 2的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为________.解析:因为过直线O 1O 2的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,所以圆柱的高为22,底面圆的直径为22,所以该圆柱的表面积为2×π×(2)2+22π×22=12π.答案:12π4.一个球的表面积是16π,那么这个球的体积为________. 解析:设球的半径为R ,则由4πR 2=16π,解得R =2,所以这个球的体积为43πR 3=323π.答案:323π空间几何体的表面积(师生共研)(1)(2020·河南周口模拟)如图,在三棱柱ABC ­A 1B 1C 1中,AA 1⊥底面ABC ,AB ⊥BC ,AA 1=AC =2,直线A 1C 与侧面AA 1B 1B 所成的角为30°,则该三棱柱的侧面积为( )A .4+4 2B .4+43C .12D .8+42(2)(2020·四川泸州一诊)在梯形ABCD 中,∠ABC =π2,AD ∥BC ,BC =2AD =2AB =2.将梯形ABCD 绕AD 所在的直线旋转一周而形成的曲面所围成的几何体的表面积为( )A .(5+2)πB .(4+2)πC .(5+22)πD .(3+2)π【解析】 (1)连接A 1B .因为AA 1⊥底面ABC ,则AA 1⊥BC ,又AB ⊥BC ,AA 1∩AB =A ,所以BC ⊥平面AA 1B 1B ,所以直线A 1C 与侧面AA 1B 1B 所成的角为∠CA 1B=30°.又AA 1=AC =2,所以A 1C =22,BC = 2.又AB ⊥BC ,则AB =2,则该三棱柱的侧面积为22×2+2×2=4+42,故选A.(2)因为在梯形ABCD 中,∠ABC =π2,AD ∥BC ,BC =2AD =2AB =2,所以将梯形ABCD 绕AD 所在的直线旋转一周而形成的曲面所围成的几何体是一个底面半径为AB =1,高为BC -AD =2-1=1的圆锥,所以该几何体的表面积S =π×12+2π×1×2+π×1×12+12=(5+2)π.故选A.【答案】 (1)A (2)A空间几何体表面积的求法(1)以三视图为载体的几何体的表面积问题,关键是分析三视图确定几何体中各元素之间的位置关系及数量.(2)多面体的表面积是各个面的面积之和;组合体的表面积注意衔接部分的处理.(3)旋转体的表面积问题注意其侧面展开图的应用. 1.在如图所示的斜截圆柱中,已知圆柱底面的直径为40 cm ,母线长最短50 cm ,最长80 cm ,则斜截圆柱的侧面面积S =________cm 2.解析:将题图所示的相同的两个几何体对接为圆柱,则圆柱的侧面展开图为矩形.由题意得所求侧面展开图的面积S=12×(50+80)×(π×40)=2 600π(cm2).答案:2 600π2.已知一几何体的三视图如图所示,它的主视图与左视图相同,则该几何体的表面积为________.解析:由三视图知,该几何体是一个正四棱柱与半球的组合体,且正四棱柱的高为2,底面对角线长为4,球的半径为2,所以该正四棱柱的底面正方形的边长为22,该几何体的表面积S=1 2×4π×22+π×22+22×2×4=12π+16.答案:12π+16空间几何体的体积(多维探究)角度一直接利用公式求体积(2020·山东省实验中学模拟)我国古代《九章算术》里,记载了一个“商功”的例子:今有刍童,下广二丈,袤三丈,上广三丈,袤四丈,高三丈.问积几何?其意思是:今有上下底面皆为长方形的草垛(如图所示),下底宽2丈,长3丈,上底宽3丈,长4丈,高3丈.问它的体积是多少?该书提供的算法是:上底长的2倍与下底长的和与上底宽相乘,同样下底长的2倍与上底长的和与下底宽相乘,将两次运算结果相加,再乘以高,最后除以6.则这个问题中的刍童的体积为( )A.13.25立方丈B.26.5立方丈C.53立方丈D.106立方丈【解析】 由题意知,刍童的体积为[(4×2+3)×3+(3×2+4)×2]×3÷6=26.5(立方丈),故选B.【答案】 B角度二 割补法求体积《九章算术》卷五商功中有如下问题:今有刍甍,下广三丈,袤四丈,上袤二丈,无广,高一丈,问积几何?刍甍:底面为矩形的屋脊状的几何体(网格纸中粗线部分为其三视图,设网格纸上每个小正方形的边长为1),那么该刍甍的体积为( )A .4B .5C .6D .12【解析】 如图所示,由三视图可还原得到几何体ABCDEF ,过E ,F 分别作垂直于底面的截面EGH 和FMN ,可将原几何体切割成三棱柱EHG ­FNM ,四棱锥E ­ADHG 和四棱锥F ­MBCN ,易知三棱柱的体积为12×3×1×2=3,两个四棱锥的体积相同,都为13×1×3×1=1,则原几何体的体积为3+1+1=5.故选B.【答案】 B角度三 等体积法求体积(2020·贵州部分重点中学联考)如图,在直四棱柱ABCD ­A 1B 1C 1D 1中,底面ABCD 是平行四边形,点E 是棱BB 1的中点,点F 是棱CC 1上靠近C 1的三等分点,且三棱锥A 1­AEF 的体积为2,则四棱柱ABCD ­A 1B 1C 1D 1的体积为( )A .12B .8C .20D .18【解析】 设点F 到平面ABB 1A 1的距离为h ,由题意得V A 1­AEF=V F ­A 1AE .又V F ­A 1AE =13S △A 1AE ·h =13×⎝ ⎛⎭⎪⎫12AA 1·AB ·h =16(AA 1·AB )·h =16S 四边形ABB 1A 1·h =16V ABCD ­A 1B 1C 1D 1,所以V ABCD ­A 1B 1C 1D 1=6V A 1­AEF =6×2=12.所以四棱柱ABCD ­A 1B 1C 1D 1的体积为12.故选A.【答案】 A(1)处理体积问题的思路①“转”:指的是转换底面与高,将原来不易求面积的底面转换为易求面积的底面,或将原来不易看出的高转换为易看出并易求解长度的高;②“拆”:指的是将一个不规则的几何体拆成几个简单的几何体,便于计算;③“拼”:指的是将小几何体嵌入一个大几何体中,如将一个三棱锥复原成一个三棱柱,将一个三棱柱复原成一个四棱柱,这些都是拼补的方法.(2)求空间几何体的体积的常用方法①公式法:对于规则几何体的体积问题,可以直接利用公式进行求解;②割补法:把不规则的图形分割成规则的图形,然后进行体积计算;或者把不规则的几何体补成规则的几何体,不熟悉的几何体补成熟悉的几何体,便于计算其体积;③等体积法:一个几何体无论怎样转化,其体积总是不变的.如果一个几何体的底面面积和高较难求解时,我们可以采用等体积法进行求解.等体积法也称等积转化或等积变形,它是通过选择合适的底面来求几何体体积的一种方法,多用来解决有关锥体的体积,特别是三棱锥的体积.1.(2020·江西上饶二模)已知下图为某几何体的三视图,则其体积为( )A .π+23B .π+13C .π+43D .π+34解析:选C.几何体为半圆柱与四棱锥的组合体(如图),半圆柱的底面半径为1,高为2,四棱锥的底面为边长为2的正方形,高为1,故几何体的体积V =12×π×12×2+13×22×1=π+43.故选C.2.(2019·高考全国卷Ⅲ)学生到工厂劳动实践,利用3D 打印技术制作模型.如图,该模型为长方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1挖去四棱锥O ­EFGH 后所得的几何体,其中O 为长方体的中心,E ,F ,G ,H 分别为所在棱的中点,AB =BC =6 cm ,AA 1=4 cm.3D 打印所用原料密度为0.9 g/cm 3.不考虑打印损耗,制作该模型所需原料的质量为________g.解析:由题易得长方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1的体积为6×6×4=144(cm 3),四边形EFGH 为平行四边形,如图所示,连接GE ,HF ,易知四边形EFGH 的面积为矩形BCC 1B 1面积的一半,即12×6×4=12(cm 2),所以V四棱锥O ­EFGH =13×3×12=12(cm 3),所以该模型的体积为144-12=132(cm 3),所以制作该模型所需原料的质量为132×0.9=118.8(g).答案:118.8球与空间几何体的接、切问题(多维探究) 角度一 外接球(1)已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为( )A .πB .3π4C.π2D .π4(2)已知三棱锥S ­ABC 的所有顶点都在球O 的球面上,SC 是球O 的直径.若平面SCA ⊥平面SCB ,SA =AC ,SB =BC ,三棱锥S ­ABC的体积为9,则球O 的表面积为________.【解析】 (1)设圆柱的底面圆半径为r ,则r 2=12-⎝ ⎛⎭⎪⎫122=34,所以,圆柱的体积V =34π×1=3π4,故选B.(2)设球O 的半径为R ,因为SC 为球O 的直径,所以点O 为SC 的中点,连接AO ,OB ,因为SA =AC ,SB =BC ,所以AO ⊥SC ,BO ⊥SC ,因为平面SCA ⊥平面SCB ,平面SCA ∩平面SCB =SC ,所以AO ⊥平面SCB ,所以V S ­ABC =V A ­SBC =13×S △SBC ×AO =13×(12×SC ×OB )×AO ,即9=13×(12×2R ×R )×R ,解得R =3,所以球O 的表面积为S =4πR2=4π×32=36π.【答案】 (1)B (2)36π角度二 内切球(1)如图,在圆柱O 1O 2内有一个球O ,该球与圆柱的上、下底面及母线均相切.记圆柱O 1O 2的体积为V 1,表面积为S 1,球O 的体积为V 2,表面积为S 2,则V 1V 2的值是__________,S 1S 2=________. (2)已知棱长为a 的正四面体,则此正四面体的表面积S 1与其内切球的表面积S 2的比值为________.【解析】 (1)设圆柱内切球的半径为R ,则由题设可得圆柱O 1O 2的底面圆的半径为R ,高为2R ,所以V 1V 2=πR 2·2R 43πR 3=32.S 1S 2=2πR ·2R +2πR 24πR 2=32. (2)正四面体的表面积为S 1=4×34×a 2=3a 2,其内切球半径r 为正四面体高的14,即r =14×63a =612a ,因此内切球表面积为S 2=4πr 2=πa 26,则S 1S 2=3a 2πa 26=63π. 【答案】 (1)32 32 (2)63π解决与球有关的切、接问题,其通法是作截面,将空间几何问题转化为平面几何问题求解,其解题的思维流程是:1.(2020·四川成都一诊)如图,在矩形ABCD 中,EF ∥AD ,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 .24πB .6π C.163π D .83π 解析:选C.由题意可知,折叠后的几何体是底面为等边三角形的三棱柱,底面等边三角形外接圆的半径为23× 12-⎝ ⎛⎭⎪⎫122=33.因为三棱柱的高为BC =2,所以其外接球的球心与底面外接圆圆心的距离为1,则三棱柱外接球的半径为R =⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫332+12=233,所以三棱柱外接球的表面积S =4πR 2=16π3.故选C.2.(2020·黑龙江哈尔滨师范大学附属中学模拟)在底面是边长为2的正方形的四棱锥P ­ABCD 中,点P 在底面的射影H 为正方形ABCD 的中心,异面直线PB 与AD 所成角的正切值为2.若四棱锥P ­ABCD 的内切球半径为r ,外接球的半径为R ,则r R=( ) A.23B .25 C.12D .13解析:选B.如图,取E ,F 分别为AB ,CD 的中点,连接EF ,PE ,PF .由题意知,P ­ABCD 为正四棱锥,底面边长为2.因为BC ∥AD ,所以∠PBC 即为异面直线PB 与AD 所成的角.因为∠PBC 的正切值为2,所以四棱锥的斜高为2,所以△PEF 为等边三角形,则正四棱锥P ­ABCD 的内切球的半径r 即为△PEF 的内切圆的半径,为33. 设O 为正四棱锥外接球的球心,连接OA ,AH .由题可得AH =2,PH = 3.在Rt △OHA 中,R 2=(2)2+(3-R )2,解得R =536, 所以r R =25. 确定球心位置的三种方法决定球的几何要素是球心的位置和球的半径,在球与其他几何体的结合问题中,通过位置关系的分析,找出球心所在的位置是解题的关键,不妨称这个方法为球心位置分析法.方法一 由球的定义确定球心若一个多面体的各顶点都在一个球的球面上,则称这个多面体是这个球的内接多面体,这个球是这个多面体的外接球.也就是说如果一个定点到一个简单多面体的所有顶点的距离都相等,那么这个定点就是该简单多面体外接球的球心.(1)长方体或正方体的外接球的球心是其体对角线的中点;(2)正三棱柱的外接球的球心是上、下底面中心连线的中点;(3)直三棱柱的外接球的球心是上、下底面三角形外心连线的中点;(4)正棱锥的外接球球心在其高上,具体位置可通过建立直角三角形运用勾股定理计算得到;(5)若棱锥的顶点可构成共斜边的直角三角形,则公共斜边的中点就是其外接球的球心.已知各顶点都在同一个球面上的正四棱柱的高为4,体积为16,则这个球的表面积是( )A.16π B.20πC.24πD.32π【解析】已知各顶点都在同一个球面上的正四棱柱的高为4,体积为16,可求得底面边长为2,故球的直径为22+22+42=26,则半径为6,故球的表面积为24π,故选C.【答案】C方法二构造长方体或正方体确定球心(1)正四面体、三条侧棱两两垂直的正三棱锥、四个面都是直角三角形的三棱锥,可将三棱锥补形成长方体或正方体;(2)同一个顶点上的三条棱两两垂直的四面体、相对的棱相等的三棱锥,可将三棱锥补形成长方体或正方体;(3)若已知棱锥含有线面垂直关系,则可将棱锥补形成长方体或正方体;(4)若三棱锥的三个侧面两两垂直,则可将三棱锥补形成长方体或正方体.如图,边长为2的正方形ABCD中,点E,F分别是边AB,BC的中点,将△AED,△EBF,△FCD分别沿DE,EF,FD折起,使A,B,C三点重合于点A′,若四面体A′EFD的四个顶点在同一个球面上,则该球的半径为( )A. 2 B.6 2C.112D.52【解析】易知四面体A′EFD的三条侧棱A′E,A′F,A′D 两两垂直,且A′E=1,A′F=1,A′D=2,把四面体A′EFD补成从顶点A′出发的三条棱长分别为1,1,2的一个长方体,则长方体的外接球即为四面体A′EFD的外接球,球的半径为r=1 212+12+22=62.故选B.【答案】B方法三由性质确定球心利用球心O与截面圆圆心O′的连线垂直于截面圆及球心O与弦中点的连线垂直于弦的性质,确定球心.正三棱锥A­BCD内接于球O,且底面边长为3,侧棱长为2,则球O的表面积为________.【解析】如图,M为底面△BCD的中心,易知AM⊥MD,DM=1,AM= 3.在Rt△DOM中,OD2=OM2+MD2,即OD2=(3-OD)2+1,解得OD=23 3,故球O的表面积为4π×⎝⎛⎭⎪⎪⎫2332=163π.【答案】163π[基础题组练]1.圆柱的底面积为S ,侧面展开图是一个正方形,那么圆柱的侧面积是( )A .4πSB .2πSC .πSD .233πS 解析:选A.由πr 2=S 得圆柱的底面半径是S π,故侧面展开图的边长为2π·S π=2πS ,所以圆柱的侧面积是4πS ,故选A. 2.已知圆锥的高为3,底面半径长为4,若一球的表面积与此圆锥的侧面积相等,则该球的半径长为( ) A .5B .5C .9D .3解析:选B.因为圆锥的底面半径R =4,高h =3,所以圆锥的母线l =5,所以圆锥的侧面积S =πRl =20π.设球的半径为r ,则4πr 2=20π,所以r =5,故选B.3.(2020·安徽黄山一模)如图所示为某几何体的三视图,则几何体的体积为( )A.12B .1 C.32D .3 解析:选B.由主视图可得如图的四棱锥P ­ABCD ,其中平面ABCD ⊥平面PCD .由主视图和俯视图可知AD =1,CD =2,P 到平面ABCD 的距离为32. 所以四棱锥P ­ABCD 的体积为V =13×S 长方形ABCD ×h =13×1×2×32=1.故选B.4.(2020·河南郑州三模)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A.5π3B .4π3 C.π3D .2π3 解析:选D.几何体是半个圆柱挖去半个圆锥所形成的,如图,由题意可知几何体的体积为:12×12·π×2-13×12×12·π×2=2π3.故选D. 5.(2020·广东茂名一模)在长方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1中,四边形ABCD 是边长为2的正方形,D 1B 与DC 所成的角是60°,则长方体的外接球的表面积是( )A .16πB .8πC .4πD .42π解析:选A.如图,在长方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1中,因为DC ∥AB ,所以相交直线D 1B 与AB 所成的角是异面直线D 1B 与DC 所成的角.连接AD 1,由AB ⊥平面ADD 1A 1,得AB ⊥AD 1,所以在Rt △ABD 1中,∠ABD 1就是D 1B 与DC 所成的角,即∠ABD 1=60°,又AB =2,AB =BD 1cos 60°,所以BD 1=AB cos 60°=4,设长方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1外接球的半径为R ,则由长方体的体对角线就是长方体外接球的直径得4R 2=D 1B 2=16,则R =2,所以长方体外接球的表面积是4πR 2=16π.故选A.6.一个四棱锥的侧棱长都相等,底面是正方形,其主视图如图所示,则该四棱锥的侧面积是________.解析:因为四棱锥的侧棱长都相等,底面是正方形,所以该四棱锥为正四棱锥,如图,由题意知底面正方形的边长为2,正四棱锥的高为2, 取正方形的中心O ,AD 的中点E ,连接PO ,OE ,PE ,可知PO 为正四棱锥的高,△PEO 为直角三角形,则正四棱锥的斜高PE =22+12= 5.所以该四棱锥的侧面积S =4×12×2×5=4 5. 答案:457.已知圆锥SO ,过SO 的中点P 作平行于圆锥底面的截面,以截面为上底面作圆柱PO ,圆柱的下底面落在圆锥的底面上(如图),则圆柱PO 的体积与圆锥SO 的体积的比值为________.解析:设圆锥SO 的底面半径为r ,高为h ,则圆柱PO 的底面半径是r 2,高为h 2, 所以V 圆锥SO =13πr 2h ,V 圆柱PO =π⎝ ⎛⎭⎪⎫r 22·h 2=πr 2h 8,所以V 圆柱PO V 圆锥SO =38. 答案:388.已知正三棱锥的高为1,底面边长为23,内有一个球与四个面都相切,则棱锥的内切球的半径为________.解析:如图,过点P 作PD ⊥平面ABC 于点D ,连接AD 并延长交BC 于点E ,连接PE ,因为△ABC 是正三角形,所以AE 是BC 边上的高和中线,D 为△ABC 的中心.因为AB =BC =23,所以S △ABC =33,DE =1,PE = 2.所以S 表=3×12×23×2+33=36+3 3. 因为PD =1,所以三棱锥的体积V =13×33×1= 3. 设球的半径为r ,以球心O 为顶点,三棱锥的四个面为底面,把正三棱锥分割为四个小棱锥,则r =3336+33=2-1. 答案:2-19.已知一个几何体的三视图如图所示.(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 为所在线段的中点,Q 为顶点,求在几何体表面上,从P 点到Q 点的最短路径的长.解:(1)由三视图知该几何体是由一个圆锥与一个圆柱组成的组合体,其表面积是圆锥的侧面积、圆柱的侧面积和圆柱的一个底面积之和.S 圆锥侧=12(2πa )·(2a )=2πa 2, S 圆柱侧=(2πa )·(2a )=4πa 2,S 圆柱底=πa 2,所以S 表=2πa 2+4πa 2+πa 2=(2+5)πa 2.(2)沿P 点与Q 点所在母线剪开圆柱侧面,如图.则PQ =AP 2+AQ 2=a 2+(πa )2=a 1+π2,所以从P 点到Q 点在侧面上的最短路径的长为a 1+π2.10.如图,四边形ABCD 为菱形,G 为AC 与BD 的交点,BE ⊥平面ABCD .(1)证明:平面AEC ⊥平面BED ;(2)若∠ABC =120°,AE ⊥EC ,三棱锥E ­ACD 的体积为63,求该三棱锥的侧面积.解:(1)证明:因为四边形ABCD 为菱形,所以AC ⊥BD . 因为BE ⊥平面ABCD ,所以AC ⊥BE .故AC ⊥平面BED .又AC 平面AEC , 所以平面AEC ⊥平面BED .(2)设AB =x ,在菱形ABCD 中,由∠ABC =120°,可得AG =GC=32x ,GB =GD =x 2.因为AE ⊥EC ,所以在Rt △AEC 中,可得EG =32x .由BE ⊥平面ABCD ,知△EBG 为直角三角形,可得BE =22x .由已知得,三棱锥E ­ACD 的体积V 三棱锥E ­ACD =13×12·AC ·GD ·BE=624x 3=63,故x =2.从而可得AE =EC =ED = 6.所以△EAC 的面积为3,△EAD 的面积与△ECD 的面积均为 5. 故三棱锥E ­ACD 的侧面积为3+2 5.[综合题组练])1.如图,以棱长为1的正方体的顶点A 为球心,以2为半径作一个球面,则该正方体的表面被球面所截得的所有弧长之和为( )A.3π4 B .2π C.3π2D .9π4解析:选C.正方体的表面被该球面所截得的弧长是相等的三部分,如图,上底面被球面截得的弧长是以A 1为圆心,1为半径的圆周长的14,所以所有弧长之和为3×2π4=3π2.故选C.2.(2020·江西萍乡一模)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.236 B .72C.76D .4解析:选A.由三视图可得,该几何体是如图所示的三棱柱ABB 1­DCC 1,挖去一个三棱锥E ­FCG 所形成的,故所求几何体的体积为12×(2×2)×2-13×⎝ ⎛⎭⎪⎫12×1×1×1=236. 故选A.3.(2020·福建厦门外国语学校模拟)已知等腰直角三角形ABC 中,∠ACB =90°,斜边AB =2,点D 是斜边AB 上一点(不同于点A ,B ).沿线段CD 折起形成一个三棱锥A ­CDB ,则三棱锥A ­CDB 体积的最大值是( )A .1B .12C.13D .16解析:选D.设AD =x ,将△ACD 折起使得平面ACD ⊥平面BCD .在△ACD 中,由面积公式得12CD ·h 1=12AD ·1(h 1为点A 到直线CD 的距离),则h 1=x1+(x -1)2.由题易知h 1为点A 到平面BCD 的距离,故三棱锥A ­CDB 体积为V =13S △BCD ·h 1=13×⎝ ⎛⎭⎪⎫12BD ·1·h 1=16·2x -x 2x 2-2x +2,x ∈(0,2).令t =x 2-2x +2,则t ∈[1,2),故V =16·2-t 2t =16·⎝ ⎛⎭⎪⎫2t -t .由于2t -t 是减函数,故当t =1时,V取得最大值为16×(2-1)=16.故选D.4.设A ,B ,C ,D 是同一个半径为4的球的球面上的四点,△ABC 为等边三角形且其面积为93,则三棱锥D ­ABC 体积的最大值为( )A .12 3B .183C .24 3D .543解析:选B.如图,E 是AC 的中点,M 是△ABC 的重心,O 为球心,连接BE ,OM ,OD ,BO .因为S △ABC =34AB 2=93,所以AB =6,BM =23BE=23AB 2-AE 2=2 3.易知OM ⊥平面ABC ,所以在Rt △OBM 中,OM =OB 2-BM 2=2,所以当D ,O ,M 三点共线且DM =OD +OM 时,三棱锥D ­ABC 的体积取得最大值,且最大值V max =13S △ABC ×(4+OM )=13×93×6=18 3.故选B. 5.如图所示,已知三棱柱ABC ­A 1B 1C 1的所有棱长均为1,且AA 1⊥底面ABC ,则三棱锥B 1­ABC 1的体积为________.解析:三棱锥B 1­ABC 1的体积等于三棱锥A ­B 1BC 1的体积,三棱锥A ­B 1BC 1的高为32,底面积为12,故其体积为13×12×32=312.答案:3126.已知半球O 的半径r =2,正三棱柱ABC ­A 1B 1C 1内接于半球O ,其中底面ABC 在半球O 的大圆面内,点A 1,B 1,C 1在半球O 的球面上.若正三棱柱ABC ­A 1B 1C 1的侧面积为63,则其侧棱的长是________.解析:依题意O 是正三角形ABC 的中心,设AB =a ,分析计算易得0<a <23,AO =33a ,在Rt △AOA 1中,A ′O =r =2,则AA 1=r 2-AO 2=4-a 23,所以正三棱柱ABC ­A 1B 1C 1的侧面积S =3a ·AA 1=3a4-a 23=3-a 43+4a 2=63,整理得a 4-12a 2+36=0,解得a 2=6,即a =6,此时侧棱AA 1= 2.答案:27.如图,正方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1的棱长为1,P 为BC 边的中点,Q 为线段CC 1上的动点,过点A ,P ,Q 的平面截正方体所得的截面为S ,当CQ =1时,S 的面积为________.解析:当CQ =1时,Q 与C 1重合.如图,取A 1D 1,AD 的中点分别为F ,G .连接AF ,AP ,PC 1,C 1F ,PG ,D 1G ,AC 1,PF .因为F 为A 1D 1的中点,P 为BC 的中点,G 为AD 的中点, 所以AF =FC 1=AP =PC 1=52,PG 綊CD ,AF 綊D 1G .由题意易知CD 綊C 1D 1,所以PG 綊C 1D 1,所以四边形C 1D 1GP 为平行四边形, 所以PC 1綊D 1G ,所以PC 1綊AF , 所以A ,P ,C 1,F 四点共面, 所以四边形APC 1F 为菱形.因为AC 1=3,PF =2,过点A ,P ,Q 的平面截正方体所得的截面S 为菱形APC 1F ,所以其面积为12AC 1·PF =12×3×2=62.答案:628.已知圆锥的顶点为S ,母线SA ,SB 所成角的余弦值为78,SA 与圆锥底面所成角为45°.若△SAB 的面积为515,则该圆锥的侧面积为________.解析:如图所示,设S 在底面的射影为S ′,连接AS ′,SS ′.△SAB 的面积为12·SA ·SB ·sin ∠ASB =12·SA 2·1-cos 2∠ASB =1516·SA 2=515,所以SA 2=80,SA =4 5.因为SA 与底面所成的角为45°,所以∠SAS ′=45°,AS ′=SA ·cos 45°=45×22=210.所以底面周长l =2π·AS ′=410π,所以圆锥的侧面积为12×45×410π=402π.答案:402π。

几何体的体积与表面积知识点总结

几何体的体积与表面积知识点总结

几何体的体积与表面积知识点总结几何体是指在三维空间中有一定形状的物体。

了解几何体的体积和表面积是数学中的重要知识点,它们与实际生活中的量度、测量和建模都有着密切的关系。

本文将对几何体的体积与表面积的概念、计算方法及其应用进行总结。

一、体积的概念和计算方法1. 体积的概念:体积是指几何体所占据的空间大小。

它是一个三维量,通常用单位立方米(m³)表示。

2. 常见几何体的体积计算:a. 直方体的体积计算公式:体积 = 长 ×宽 ×高。

b. 正方体的体积计算公式:体积 = 边长³。

c. 圆柱体的体积计算公式:体积 = 底面积 ×高。

d. 圆锥体的体积计算公式:体积 = 1/3 ×底面积 ×高。

e. 球体的体积计算公式:体积= 4/3 × π × 半径³。

3. 组合体的体积计算:组合体是由多个几何体组合而成的复合体,计算其体积时需将每个几何体的体积计算出来,再进行合并。

二、表面积的概念和计算方法1. 表面积的概念:表面积是指几何体表面的总面积。

它是一个二维量,通常用单位平方米(m²)表示。

2. 常见几何体的表面积计算:a. 直方体的表面积计算公式:表面积 = 2 × (长 ×宽 + 长 ×高 + 宽×高)。

b. 正方体的表面积计算公式:表面积 = 6 ×边长²。

c. 圆柱体的表面积计算公式:表面积 = 2 ×圆底面积 + 圆周长 ×高。

d. 圆锥体的表面积计算公式:表面积 = 圆底面积 + 圆底面积到尖顶的侧面积。

e. 球体的表面积计算公式:表面积= 4 × π × 半径²。

3. 组合体的表面积计算:同样,对于组合体的表面积计算,需将每个几何体的表面积计算出来,再进行合并。

三、体积和表面积的应用1. 应用于物体量度和测量:了解几何体的体积和表面积可以帮助我们测量实际物体的容量和表面大小,例如房屋的体积和墙壁的面积。

高三数学一轮复习 8-5简单几何体的面积与体积 北师大版

高三数学一轮复习  8-5简单几何体的面积与体积 北师大版

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第二章 函数与基本初等函数
(理)若一个底面边长为 26,侧棱长为 6的正六棱柱 的所有顶点都在一个球的球面上,则此球的体积为 ________.
[答案] 4 3π [解析] 由已知可得此正六棱柱的最长的体对角线, 即球的直径为 2 3, ∴V 球=34·π·( 3)3=4 3π.
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下 面 的 长 方 体 的 表 面 积 为 10×8×2 + 10×2×2 +
8×2×2-2×2=228.
故共有360.选C.
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第二章 函数与基本初等函数
3.(2009·陕西)若正方体的棱长为 2,则以该正
方体各个面的中心为顶点的凸多面体的体积为
()
2
2
3
2
A. 6
B. 3
C. 3
D.3
1.(2010·福建文)若一个底面是正三角形的三棱柱的
正视图如图所示,则其侧.面.积.等于( )
A. 3
B.2
C.2 3
D.6
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第二章 函数与基本初等函数
[答案] D [解析] 本题主要考查三视图,侧面积等知识.
原几何是一个底面边长为2,高为1的正三棱柱, 则S侧=3×2×1=6.
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∴∠S=2Lπl×360°=2π2×π 4×360°=90°.
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第二章 函数与基本初等函数
(1)由题意知,绳长的最小值为展开图中的 AM, 其值为 AM= x2+16(0≤x≤4). ∴f(x)=AM2=x2+16(0≤x≤4). (2)绳子最短时,在展开图中作 SR⊥AM,垂足为 R,则 SR 的长度为顶点 S 到绳子的最短距离. 在△SAM 中,∵S△SAM=12SA·SM=12AM·SR,

高考数学一轮复习课件:简单几何体的面积与体积

高考数学一轮复习课件:简单几何体的面积与体积

[解析] 沿这条母线将圆柱剪开,展成平面图形, 则该平面图形为如图所示的矩形,
易知 AB=3πcm,AD=4πcm, 当铁丝为线段 AC 时最,为 5πcm.
球的有关问题
=2DC=2,∠DAB=60°,E 为 AB 的中点,将△ADE 与 △BEC 分别沿 ED、EC 向上折起,使 A、B 重合,求形成三 棱锥的外接球的体积.
A.3πa2
B.6πa2
C.12πa2
D.24πa2
[答案] B
[解析] 2R= a2+a2+2a2= 6a,R= 26a, S=4πR2=4π·64a2=6πa2.
5.若圆锥的侧面积为 2π,底面面积为 π,则该圆锥的体 积为________.
[答案]
3 3π
[解析] 本题考查圆锥的侧面积、体积以及圆锥中基本量 的关系、运算,只需求出基本量代入公式即可.
B.48π D.24π
[解析] 本题考查三视图及圆锥、球的体积公式,由三视 图知,该几何体是由一个半球与一个圆锥的组合体,半球半径 为 3,圆锥底面半径为 3,母线长为 5,所以其体积 V=12×43π×33 +13×π×32×4=30π.
2. (2012·南昌模拟)如图是一个空间几何体的三视图,根据 图中尺寸(单位:cm),可知几何体的表面积是( )
∵正四面体棱长为
1,∴正方体棱长为
2 2.
∴外接球直径 2R=
2 3·2 .
∴R=
6 4.
∴体积为43π·(
46)3=
6 8 π.
[点评] 1.折叠问题是高考经常考查的内容之一,解决这 类问题的关键是搞清楚处在折线同一个半平面的量是不变的, 然后根据翻折前后图形及数量的关系的变化,借助立体几何与 平面几何知识即可求解.

高中数学简单几何体的表面积与体积考点及例题讲解

高中数学简单几何体的表面积与体积考点及例题讲解

简单几何体的表面积与体积考纲解读 1.结合三视图求几何体的表面积与体积;2.利用几何体的线面关系求表面积和体积;3.求常见组合体的表面积或体积.[基础梳理]1.多面体的表面积与侧面积多面体的各个面都是平面,则多面体的侧面积就是所有侧面的面积之和,表面积是侧面积与底面面积之和.2.旋转体的表面积与侧面积名称侧面积 表面积 圆柱(底面半径r ,母线长l ) 2πrl 2πr (l +r ) 圆锥(底面半径r ,母线长l ) πrl πr (l +r ) 圆台(上、下底面半径r 1,r 2,母线长l )π(r 1+r 2)lπ(r 1+r 2)l +π(r 21+r 22) 球(半径为R )4πR 23.空间几何体的体积(h 为高,S 为下底面积,S ′为上底面积) (1)V 柱体=Sh .特别地,V 圆柱=πr 2h (r 为底面半径). (2)V 锥体=13Sh .特别地,V 圆锥=13πr 2h (r 为底面半径).(3)V 台体=13h (S +SS ′+S ′).特别地,V 圆台=13πh (r 2+rr ′+r ′2)(r ,r ′分别为上、下底面半径).(4)V 球=43πR 3(球半径是R ).[三基自测]1.正六棱柱的高为6,底面边长为4,则它的表面积为( ) A .48(3+3) B .48(3+23) C .24(6+2) D .144答案:A2.如图,将一个长方体用过相邻三条棱的中点的平面截出一个棱锥,则该棱锥的体积与剩下的几何体体积的比为________.答案:1∶473.一直角三角形的三边长分别为6 cm,8 cm,10 cm ,绕斜边旋转一周所得几何体的表面积为________.答案:3365π cm 24.(必修2·1.3A 组改编)球内接正方体的棱长为1,则球的表面积为________. 答案:3π5.(2017·高考全国卷Ⅰ改编)所有棱长都为2的三棱锥的体积为________. 答案:223考点一 几何体的表面积与侧面积|易错突破[例1] (1)(2018·九江模拟)如图,网格纸上小正方形边长为1,粗线是一个棱锥的三视图,则此棱锥的表面积为( )A .6+42+23B .8+42C .6+6 2D .6+22+43(2)某品牌香水瓶的三视图如图(单位:cm),则该几何体的表面积为( )A.⎝⎛⎭⎫95-π2cm 2 B.⎝⎛⎭⎫94-π2cm 2 C.⎝⎛⎭⎫94+π2cm 2 D.⎝⎛⎭⎫95+π2cm 2 (3)一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为________.[解析] (1)直观图是四棱锥P ABCD ,如图所示,S △P AB =S △P AD =S △PDC =12×2×2=2,S △PBC =12×22×22×sin 60°=23,S 四边形ABCD =22×2=42,故此棱锥的表面积为6+42+23,故选A.(2)该几何体的上下为长方体,中间为圆柱. S 表面积=S 下长方体+S 上长方体+S 圆柱侧-2S 圆柱底=2×4×4+4×4×2+2×3×3+4×3×1+2π×12×1-2×π⎝⎛⎭⎫122=94+π2(cm 2). (3)由三视图可知,该几何体是一个长方体内挖去一个圆柱体,如图所示.长方体的长、宽、高分别为4,3,1,表面积为4×3×2+3×1×2+4×1×2=38, 圆柱的底面圆直径为2,母线长为1, 侧面积为2π×1=2π,圆柱的两个底面面积和为2×π×12=2π. 故该几何体的表面积为38+2π-2π=38. [答案] (1)A (2)C (3)38 [易错提醒]1.以三视图为载体的几何体的表面积或侧面积问题,要分清三视图中的量是否为各表面计算面积所用的量.2.几何体切、割后的图形的表面,不一定是减少,甚至可能增加.3.组合体的表面积,要注意衔接部分分散在哪个面中来计算.[纠错训练]1.已知某斜三棱柱的三视图如图所示,求该斜三棱柱的表面积.解析:由题意知,斜三棱柱的直观图如图中ABC A 1B 1C 1所示.易知正方体的棱长为2.斜三棱柱的两个底面积的和为2S △ABC =2×12×AB ×AC =2,侧面ABB 1A 1的面积S 侧面ABB 1A 1=2×1=2,侧面ACC 1A 1为矩形,S 侧面ACC 1A 1=AA 1·AC =25,侧面BCC 1B 1是边长为5的菱形,连接CB 1、BC 1,易得CB 1=23,BC 1=22,且CB 1⊥BC 1,所以S 侧面BCC 1B 1=12CB 1·BC 1=12×23×22=26,所以斜三棱柱ABC A 1B 1C 1的表面积为4+2(5+6).2.(2016·高考全国卷Ⅰ)如图,某几何体的三视图是三个半径相等的圆及每个圆中两条互相垂直的半径.若该几何体的体积是28π3,求它的表面积.解析:该几何体是一个球体挖掉18剩下的部分,如图所示,依题意得78×43πR 3=28π3,解得R =2,所以该几何体的表面积为4π×22×78+34π×22=17π.考点二 空间几何体的体积|方法突破[例2] (1)(2017·高考全国卷Ⅱ)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得,则该几何体的体积为( )A .90πB .63πC .42πD .36π(2)正三棱柱ABC A 1B 1C 1的底面边长为2,侧棱长为3,D 为BC 中点,则三棱锥C 1B 1DA 的体积为( )A .3 B.32 C .1D.32(3)(2017·高考山东卷)由一个长方体和两个14圆柱体构成的几何体的三视图如下,则该几何体的体积为________.[解析] (1)法一:由题意知,该几何体由底面半径为3,高为10的圆柱截去底面半径为3,高为6的圆柱的一半所得,故其体积V =π×32×10-12×π×32×6=63π.法二:依题意,该几何体由底面半径为3,高为10的圆柱截去底面半径为3,高为6的圆柱的一半所得,其体积等价于底面半径为3,高为7的圆柱的体积,所以它的体积V =π×32×7=63π,选择B.(2) 在正△ABC 中,D 为BC 中点, 则有AD =32AB =3, S △DB 1C 1=12×2×3= 3.又∵平面BB 1C 1C ⊥平面ABC ,AD ⊥BC ,AD ⊂平面ABC ,∴AD ⊥平面BB 1C 1C ,即AD 为三棱锥A B 1DC 1底面上的高.∴VC 1B 1DA =VA C 1B 1D =13S △DB 1C 1·AD =13×3×3=1.(3)该几何体由一个长、宽、高分别为2,1,1的长方体和两个底面半径为1,高为1的四分之一圆柱体构成,∴V =2×1×1+2×14×π×12×1=2+π2.[答案] (1)B (2)C (3)2+π2[方法提升]求几何体的体积的方法 方法解读适合题型 直接法对于规则几何体,直接利用公式计算即可.若已知三视图求体积,应注意三视图中的垂直关系在几何体中的位置,确定几何体中的线面垂直等关系,进而利用公式求解 规则 几何体割补法当一个几何体的形状不规则时,常通过分割或者补形的手段将此几何体变为一个或几个规则的、体积易求的几何体,然后再计算.经常考虑将三棱锥还原为三棱柱或长方体,将三棱柱还原为平行六面体,将台体还原为锥体不规则 几何体 等积转换法 利用三棱锥的“等积性”可以把任一个面作为三棱锥的底面.求体积时,可选择“容易计算”的方式来计算三棱锥[跟踪训练]1.(2018·大连双基检测)如图,在边长为1的正方形网格中用粗线画出了某个多面体的三视图,则该多面体的体积为( )A .15B .13C .12D .9解析:几何体的直观图如图所示,其中底面ABCD 是一个矩形(其中AB =5,BC =2),棱EF ∥底面ABCD ,且EF =3,直线EF 到底面ABCD 的距离是3.连接EB ,EC ,则题中的多面体的体积等于四棱锥E ­ABCD 与三棱锥E ­FBC 的体积之和,而四棱锥E ­ABCD 的体积等于13×(5×2)×3=10,三棱锥E ­FBC 的体积等于13×⎝⎛⎭⎫12×3×3×2=3,因此题中的多面体的体积等于10+3=13,选B.答案:B2.如图所示(单位:cm),则图中的阴影部分绕AB 所在直线旋转一周所形成的几何体的体积为________.解析:由题图中数据,根据圆台和球的体积公式,得 V圆台=13×(π×AD 2+π×AD 2×π×BC 2+π×BC 2)×AB =13×π×(AD 2+AD ×BC +BC 2)×AB=13×π×(22+2×5+52)×4=52π(cm 3), V 半球=43π×AD 3×12=43π×23×12=163π(cm 3),所以旋转所形成几何体的体积V =V 圆台-V半球=52π-163π=1403π(cm 3).答案:1403π(cm 3)考点三 有关球的组合体及面积、体积最值问题|思维突破[例3] (1)已知正六棱柱的12个顶点都在一个半径为3的球面上,当正六棱柱的体积取最大值时,其高的值为( )A .33 B.3 C .2 6D .23(2)(2017·高考全国卷Ⅰ)已知三棱锥S ABC 的所有顶点都在球O 的球面上,SC 是球O 的直径.若平面SCA ⊥平面SCB ,SA =AC ,SB =BC ,三棱锥S ABC 的体积为9,则球O 的表面积为________.(3)正四棱柱ABCD A 1B 1C 1D 1的各顶点都在半径为R 的球面上,则正四棱柱的侧面积有最________值,为________.[解析] (1)设正六棱柱的底面边长为a ,高为h ,则可得a 2+h 24=9,即a 2=9-h 24,那么正六棱柱的体积V =⎝⎛⎭⎫6×34a 2×h =332(9-h 24)h =332(-h 34+9h ). 令y =h 34+9h ,∴y ′=-3h 24+9.令y ′=0,∴h =2 3.易知当h =23时,正六棱柱的体积最大,故选D.(2)设球O 的半径为R ,∵SC 为球O 的直径,∴点O 为SC 的中点,连接AO ,OB (图略),∵SA =AC ,SB =BC ,∴AO ⊥SC ,BO ⊥SC ,∵平面SCA ⊥平面SCB ,平面SCA ∩平面SCB =SC ,∴AO ⊥平面SCB ,∴V SABC =V ASBC =13×S △SBC×AO =13×(12×SC ×OB )×AO ,即9=13×(12×2R ×R )×R ,解得R =3,∴球O 的表面积为S =4πR 2=4π×32=36π.(3)如图,截面图为长方形ACC 1A 1和其外接圆.球心为EE 1的中点O , 则R =OA .设正四棱柱的侧棱长为b ,底面边长为a ,则AC =2a ,AE =22a ,OE =b2,R 2=⎝⎛⎭⎫22a 2+⎝⎛⎭⎫b 22, ∴4R 2=2a 2+b 2,则正四棱柱的侧面积: S =4ab =2·2a ·2b ≤2(a 2+2b 2)=42R 2,故侧面积有最大值,为42R 2,当且仅当a =2b 时等号成立. [答案] (1)D (2)36π (3)大 42R 2 [思维升华]1.求解球与棱柱、棱锥的接、切问题时,一般过球心及接、切点作截面,把空间问题转化为平面图形问题,再利用平面几何知识寻找几何中元素间的关系求解.2.解决几何体最值问题的方法 方法解读适合题型基本不等式法根据条件建立两个变量的和或积为定值,然后利用基本不等式求体积的最值(1)求棱长或高为定值的几何体的体积或表面积的最值;(2)求表面积一定的空间几何体的体积最大值和求体积一定的空间几何体的表面积的最小值函数法通过建立相关函数式,将所求的组合体中的最值问题最值问题转化为函数的最值问题求解,此法应用最为广泛几何法 由图形的特殊位置确定最值,如垂直图形位置变化中的最值[跟踪训练](2015·高考全国卷Ⅱ)已知A ,B 是球O 的球面上两点,∠AOB =90°,C 为该球面上的动点.若三棱锥O ABC 体积的最大值为36,则球O 的表面积为( )A .36πB .64πC .144πD .256π解析:△AOB 的面积为定值,当OC 垂直于平面AOB 时,三棱锥O ABC 的体积取得最大值.由16R 3=36得R =6.从而球O 的表面积S =4πR 2=144π.故选C.答案:C1.[考点二](2017·高考全国卷Ⅲ)已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为( )A .π B.3π4 C.π2D.π4解析:球心到圆柱的底面的距离为圆柱高的12,球的半径为1,则圆柱底面圆的半径r=1-(12)2=32,故该圆柱的体积V =π×(32)2×1=3π4,故选B.答案:B2.[考点一](2016·高考全国卷Ⅱ)如图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图,则该几何体的表面积为( )A .20πB .24πC .28πD .32π解析:由三视图知圆锥的高为23,底面半径为2,则圆锥的母线长为4,所以圆锥的侧面积为12×4π×4=8π.圆柱的底面积为4π,圆柱的侧面积为4×4π=16π,从而该几何体的表面积为8π+16π+4π=28π,故选C.答案:C3.[考点二](2015·高考全国卷Ⅰ)《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:“今有委米依垣内角,下周八尺,高五尺.问:积及为米几何?”其意思为:“在屋内墙角处堆放米(如图,米堆为一个圆锥的四分之一),米堆底部的弧长为8尺,米堆的高为5尺,问米堆的体积和堆放的米各为多少?”已知1斛米的体积约为1.62立方尺,圆周率约为3,估算出堆放的米约有( )A .14斛B .22斛C .36斛D .66斛解析:设圆锥底面的半径为R 尺,由14×2πR =8得R =16π,从而米堆的体积V =14×13πR 2×5=16×203π(立方尺),因此堆放的米约有16×203×1.62×3≈22(斛).故选B.答案:B4.[考点一、三](2017·高考全国卷Ⅱ)长方体的长、宽、高分别为3,2,1,其顶点都在球O 的球面上,则球O 的表面积为________.解析:依题意得,长方体的体对角线长为32+22+12=14,记长方体的外接球的半径为R ,则有2R =14,R =142,因此球O 的表面积等于4πR 2=14π.答案:14π5.[考点一、三](2017·高考全国卷Ⅰ改编)如图,圆形纸片的圆心为O ,半径为5 cm ,该纸片上的等边三角形ABC 的中心为O .D ,E ,F 为圆O上的点,△DBC ,△ECA ,△F AB 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 ,△F AB ,使得D ,E ,F 重合,得到三棱锥.当△ABC 的边长变化时,求所得三棱锥体积(单位:cm 3)的最大值.解析:法一:由题意可知,折起后所得三棱锥为正三棱锥,当△ABC 的边长变化时,设△ABC 的边长为a (a >0)cm ,则△ABC 的面积为34a 2,△DBC 的高为5-36a ,则正三棱锥的高为⎝⎛⎭⎫5-36a 2-⎝⎛⎭⎫36a 2=25-533a , ∴25-533a >0,∴0<a <53,∴所得三棱锥的体积V =13×34a 2×25-533a =312×25a 4-533a 5.令t =25a 4-533a 5,则t ′=100a 3-2533a 4,由t ′=0,得a =43,此时所得三棱锥的体积最大,为415 cm 3.法二:如图,连接OD 交BC 于点G ,由题意知,OD ⊥BC .易得OG =36BC ,∴OG 的长度与BC 的长度成正比.设OG =x ,则BC =23x ,DG =5-x ,S △ABC =23x ·3x ·12=33x 2,则所得三棱锥的体积V =13×33x 2×(5-x )2-x 2=3x 2×25-10x =3×25x 4-10x 5.令f (x )=25x 4-10x 5,x ∈⎝⎛⎭⎫0,52,则f ′(x )=100x 3-50x 4,令f ′(x )>0,即x 4-2x 3<0,得0<x <2,则当x ∈⎝⎛⎭⎫0,52时,f (x )≤f (2)=80,∴V ≤3×80=415.∴所求三棱锥的体积的最大值为415.。

高中数学立体几何面积体积公式

高中数学立体几何面积体积公式

高中数学立体几何面积体积公式高中数学里,立体几何的面积体积公式那可是相当重要啊!就像我们生活中的各种工具,用对了就能解决大问题。

先来说说棱柱的体积公式,V = Sh ,其中 S 是底面积,h 是高。

想象一下,一个长长的棱柱,就像我们盖房子用的水泥柱子,底面积就是柱子底部那一块的面积,高就是柱子的长度。

棱锥的体积公式是 V = 1/3Sh ,这就好比是一个尖尖的金字塔,体积只有同底面积同高棱柱的三分之一。

圆柱的体积公式V = πr²h ,r 是底面半径,h 是高。

这个公式让我想起之前去蛋糕店,看到那种圆柱形的蛋糕模具,要算出能做多大的蛋糕,就得靠这个公式。

圆锥的体积公式V = 1/3πr²h ,就像甜筒冰激凌的形状,体积也只有同底同高圆柱的三分之一。

球的体积公式V = 4/3πr³ ,表面积公式S = 4πr² 。

球嘛,就像我们踢的足球,通过这个公式就能知道它内部能装多少气,或者外面的皮料有多大面积。

还记得有一次,学校组织我们去工厂参观。

看到工人们在制作一些金属零件,有圆柱形的,也有圆锥形的。

当时师傅就问我们,如果要做一个特定体积的圆柱零件,已知材料的底面积,那应该做多高呢?大家都面面相觑,我心里默默想着这些体积公式,试着算了算,还真算出了答案。

师傅听了直夸我,那一刻,我真切感受到了掌握这些公式的用处和乐趣。

在做数学题的时候,这些公式可不能记错。

有时候一个小数字的错误,就能让整个答案跑偏。

而且,在实际生活中,像装修房子计算用料、设计物品的形状和大小,都离不开这些公式。

学习立体几何的面积体积公式,就像是掌握了一把打开神秘空间大门的钥匙。

我们可以用它去探索未知,解决难题,感受数学在现实世界中的奇妙应用。

所以,同学们可一定要把这些公式牢记于心,灵活运用,让数学成为我们的得力助手!。

高考数学高中复习8.2《简单几何体的表面积与体积》知识点讲解PPT课件

高考数学高中复习8.2《简单几何体的表面积与体积》知识点讲解PPT课件
第2节 简单几何体的表面积与体积
【教材回扣】
1.简单几何体的表面积 (1)棱柱、棱锥、棱台的表面积就是各个面的面积的和. (2)圆柱、圆锥、圆台的侧面展开图分别是 矩形 、 扇形 、 扇环 (3)若圆柱、圆锥的底面半径为 r,母线长 l,则其表面积为
S 柱=2πr2+2πrl,S 锥=πr2+πrl (4)若圆台的上下底面半径为 r1,r2,母线长为 l,则圆台的表面 积为 S= π(r12+r22)+π(r1+r2)l (5)球的表面积为 4πR2 (球半径是 R).
二、易错易混 3.圆柱的侧面展开图是边长为 6π 和 4π 的矩形,则圆柱的表面 积为( ) A.6π(4π+3) B.8π(3π+1) C.6π(4π+3)或 8π(3π+1) D.6π( 解析:设圆柱的底面半径为 r,分两种情况.①若 6π=2πr,r =3,∴圆柱的表面积为:4π×6π+2πr2=24π2+18π=6π(4π+3). ②若 4π=2πr,r=2,∴圆柱的表面积为:4π×6π+2×πr2=24π2 +8π=8π(3π+1),故选 C.
三、走进高考 5.[2018·全国Ⅰ卷]已知圆柱的上、下底面的中心分别为 O1、 O2,过直线 O1O2 的平面截该圆柱所得的截面是面积为 8 的正方形, 则该圆柱的表面积为( ) A.12 2π B.12π C.8 2π D.10π
答案:B 解析:设圆柱的底面半径为 r,高为 h,由题意可知 2r=h=2 2, ∴圆柱的表面积 S=2πr2+2πr·h=4π+8π=12π,故选 B.
答案:C 2
解析:底面半径 r=32ππl=13l,故圆锥中 S 侧=13πl2,S 表=13πl2+π13l 2=49πl2,所以表面积与侧面积的比为 4:3.
2.[2019·江苏卷]如图,长方体 ABCD-A1B1C1D1 的体积是 120, E 为 CC1 的中点,则三棱锥 E-BCD 的体积是________.

学习重点数学立体几何体积与表面积

学习重点数学立体几何体积与表面积

学习重点数学立体几何体积与表面积数学是一门广泛应用于各个领域的学科,而立体几何是数学中的一个重要分支。

在学习立体几何时,掌握体积和表面积的计算方法是非常关键的一部分。

本文将重点介绍立体几何的体积和表面积的计算方法,以及一些常见几何体的体积和表面积的计算公式。

一、体积的计算方法体积是指几何体所占据的三维空间的容量大小。

不同的几何体有不同的计算方法,下面我们将分别介绍几种常见几何体的体积计算方法。

1. 立方体的体积计算方法:立方体是最基本的几何体之一,它的所有边长相等。

计算立方体的体积非常简单,只需要将边长的立方即可。

例如,一个边长为a的立方体的体积可以表示为V=a^3。

2. 正方体的体积计算方法:正方体也是一种常见的几何体,它是立方体的特殊情况,即所有的边长相等且所有的面都是正方形。

计算正方体的体积与立方体相同,都是将边长的立方。

假设正方体的边长为a,则它的体积可以表示为V=a^3。

3. 圆柱体的体积计算方法:圆柱体是由底面为圆形的平面和与底面平行的两个平行面所围成的几何体。

计算圆柱体的体积需要知道底面的半径和高。

假设底面的半径为r,高为h,则圆柱体的体积可以表示为V=πr^2h,其中π的近似值为3.14。

4. 球体的体积计算方法:球体是由所有点到球心的距离相等的点所形成的几何体。

计算球体的体积需要知道球的半径。

假设球的半径为r,则球体的体积可以表示为V=(4/3)πr^3,其中π的近似值为3.14。

二、表面积的计算方法表面积是指几何体外部各个平面所覆盖的总面积。

与体积类似,不同几何体的表面积计算方法也不相同。

下面我们将介绍几种常见几何体的表面积计算方法。

1. 立方体的表面积计算方法:立方体的表面积是指立方体六个面的总面积。

由于立方体的所有面都是正方形,所以立方体的表面积计算方法为S=6a^2,其中a为边长。

2. 正方体的表面积计算方法:正方体的表面积与立方体相同,都是指正方体六个面的总面积。

对于正方体来说,六个面都是正方形,所以正方体的表面积计算方法也为S=6a^2,其中a为边长。

高考数学知识点之空间几何体的表面积和体积

高考数学知识点之空间几何体的表面积和体积

高考数学知识点之空间几何体的表面积和体积高考数学知识点之空间几何体的表面积和体积在我们周围存在着各种各样的物体,它们都占据着空间的一部分。

下面小编给大家介绍高考数学知识点之空间几何体的.表面积和体积,赶紧来看看吧!高考数学知识点之空间几何体的表面积和体积1、圆柱体:表面积:2πRr+2πRh 体积:πRh (R为圆柱体上下底圆半径,h为圆柱体高)2、圆锥体:表面积:πR+πR[(h+R)的平方根] 体积:πRh/3 (r为圆锥体低圆半径,h为其高,3、正方体a-边长,S=6a ,V=a4、长方体a-长 ,b-宽 ,c-高 S=2(ab+ac+bc) V=abc5、棱柱S-底面积 h-高 V=Sh6、棱锥S-底面积 h-高 V=Sh/37、棱台S1和S2-上、下底面积 h-高 V=h[S1+S2+(S1S2)^1/2]/38、拟柱体S1-上底面积 ,S2-下底面积 ,S0-中截面积h-高,V=h(S1+S2+4S0)/69、圆柱r-底半径 ,h-高 ,C—底面周长S底—底面积 ,S侧—侧面积 ,S表—表面积C=2πrS底=πr,S侧=Ch ,S表=Ch+2S底 ,V=S底h=πrh10、空心圆柱R-外圆半径 ,r-内圆半径 h-高V=πh(R^2-r^2)11、直圆锥r-底半径 h-高V=πr^2h/312、圆台r-上底半径 ,R-下底半径 ,h-高V=πh(R+Rr+r)/313、球r-半径 d-直径V=4/3πr^3=πd^3/614、球缺h-球缺高,r-球半径,a-球缺底半径V=πh(3a+h)/6 =πh(3r-h)/3 15、球台r1和r2-球台上、下底半径 h-高V=πh[3(r1+r2)+h]/616、圆环体R-环体半径 D-环体直径 r-环体截面半径 d-环体截面直径V=2π2Rr =π2Dd/417、桶状体D-桶腹直径 d-桶底直径 h-桶高V=πh(2D+d)/12 ,(母线是圆弧形,圆心是桶的中心)V=πh(2D+Dd+3d/4)/15 (母线是抛物线形)。

简单立体几何的表面积与体积

简单立体几何的表面积与体积

简单立体几何的表面积与体积立体几何是数学中的一个分支,研究的是三维空间中的物体的形状、大小以及其表面积和体积等性质。

简单立体几何是指由基本的几何体组合而成的物体,如立方体、长方体、圆柱体、圆锥体等。

本文将重点介绍简单立体几何的表面积与体积的计算方法。

一、立方体的表面积与体积立方体是最简单的一种立体几何体,它的所有面都是正方形,边长相等。

一个立方体有六个面,每个面的面积都相等。

假设立方体的边长为a,则每个面的面积为a²。

因此,立方体的总表面积等于6a²,体积等于a³。

二、长方体的表面积与体积长方体是另一种常见的立体几何体,它的所有面都是矩形,且相邻两面的边长不相等。

一个长方体有六个面,而且相对的两个面的面积相等。

假设长方体的长、宽、高分别为a、b、c,则长方体的表面积可通过公式2(ab+ac+bc)计算得出,体积等于abc。

三、圆柱体的表面积与体积圆柱体由一个圆和一个平行于圆的直线段旋转而成,其底面积等于底圆的面积,稍微复杂一些。

假设底圆的半径为r,高度为h,则圆柱体的表面积可通过公式2πr²+2πrh计算得出,体积等于πr²h。

四、圆锥体的表面积与体积圆锥体由一个圆锥和一个底面为圆的锥体组成,与圆柱体类似。

假设底圆的半径为r,锥体的高度为h,则圆锥体的表面积可通过公式πr(r+√(r²+h²))计算得出,体积等于1/3πr²h。

五、球体的表面积与体积球体是指由空间中所有到一个固定点的距离等于半径的点组成的集合,它是最简单的一种立体几何体。

假设球的半径为r,则球体的表面积可通过公式4πr²计算得出,体积等于4/3πr³。

六、其他简单立体几何体的表面积与体积除了上述提到的立方体、长方体、圆柱体、圆锥体和球体外,还有许多其他简单的立体几何体,如正方体、正六面体、正四面体等。

这些立体几何体的表面积和体积的计算方法可以通过相关的几何性质来推导得出。

几何形状的面积与体积高考数学重点梳理

几何形状的面积与体积高考数学重点梳理

几何形状的面积与体积高考数学重点梳理几何形状的面积与体积是高考数学中的重要考点之一,涉及到平面图形和立体图形的计算。

掌握几何形状的面积与体积的计算方法,对于解答数学题目和理解空间概念都有着重要的意义。

本文将梳理几何形状的面积与体积的计算方法,以帮助同学们更好地应对高考数学考试。

一、平面图形的面积计算1. 正方形的面积计算:正方形的面积计算方法很简单,即边长的平方。

如果一个正方形的边长为a,则它的面积为a²。

2. 长方形的面积计算:长方形的面积计算方法是长乘以宽。

如果一个长方形的长为a,宽为b,则它的面积为a*b。

3. 三角形的面积计算:三角形的面积计算方法是底边乘以高的一半。

如果一个三角形的底边为a,高为h,则它的面积为(1/2)*a*h。

4. 梯形的面积计算:梯形的面积计算方法是上底与下底和高的乘积再除以2。

如果一个梯形的上底为a,下底为b,高为h,则它的面积为((a+b)*h)/2。

5. 圆的面积计算:圆的面积计算方法是半径的平方乘以π或直径的平方乘以π的一半。

如果一个圆的半径为r,则它的面积为π*r²;如果一个圆的直径为d,则它的面积为(π*d²)/4。

二、立体图形的体积计算1. 正方体的体积计算:正方体的体积计算方法与正方形的面积计算方法类似,即边长的立方。

如果一个正方体的边长为a,则它的体积为a³。

2. 长方体的体积计算:长方体的体积计算方法是长乘以宽乘以高。

如果一个长方体的长为a,宽为b,高为c,则它的体积为a*b*c。

3. 圆柱体的体积计算:圆柱体的体积计算方法是底面积乘以高。

如果一个圆柱体的底面积为A,高为h,则它的体积为A*h。

4. 圆锥体的体积计算:圆锥体的体积计算方法是底面积乘以高再除以3。

如果一个圆锥体的底面积为A,高为h,则它的体积为(A*h)/3。

5. 球体的体积计算:球体的体积计算方法是半径的立方乘以π的四分之三。

如果一个球体的半径为r,则它的体积为(4/3)*π*r³。

立体几何的面积和体积公式

立体几何的面积和体积公式

立体几何的面积和体积公式在我们学习数学的旅程中,立体几何那可是个相当有趣又有点小挑战的部分。

特别是其中的面积和体积公式,就像是打开立体世界大门的神奇钥匙。

先来说说长方体吧。

长方体的表面积公式是 2×(长×宽 + 长×高 + 宽×高),体积公式是长×宽×高。

这就好比我们盖房子,你要知道用多少材料来盖四周的墙和房顶(表面积),也要清楚房子内部能有多大的空间(体积)。

记得有一次,我和朋友一起做手工,要做一个长方体的收纳盒。

我们量好了尺寸,长是 20 厘米,宽 15 厘米,高 10 厘米。

算表面积的时候,可把我俩忙坏了。

先算长×宽,20×15 = 300 平方厘米;再算长×高,20×10 = 200 平方厘米;接着算宽×高,15×10 = 150 平方厘米。

然后把它们加起来乘以 2,(300 + 200 + 150)× 2 = 1300 平方厘米,这就是我们需要的材料面积。

算体积就简单多啦,20×15×10 = 3000 立方厘米,心里想着能装不少小玩意儿呢。

正方体的情况就简单些啦,表面积是 6×棱长×棱长,体积是棱长×棱长×棱长。

想象一下,一个漂亮的魔方,它就是个正方体。

每个面都一样大,算起来轻松不少。

圆柱体也有它独特的公式。

圆柱体的侧面积是底面圆的周长乘以高,表面积还要加上两个底面圆的面积,体积是底面积乘以高。

这让我想起家里的水桶,要知道能装多少水,就得用体积公式来算算。

圆锥体呢,体积是三分之一乘以底面积乘以高。

有一回在公园里,看到一个圆锥形的花坛,我就在想,要是知道它的底面半径和高度,就能算出需要多少土来填满啦。

还有球体,表面积是4π×半径×半径,体积是三分之四π×半径×半径×半径。

【走向高考】高三数学一轮总复习 8-5简单几何体的面积与体积课件 北师大版

【走向高考】高三数学一轮总复习 8-5简单几何体的面积与体积课件 北师大版

)
B.6πa2 D.24πa2
[解析]
6 2R= a +a +2a = 6a,R= a, 2
2 2 2
2 6 a S=4πR2=4π· 4 =6πa2.
5.若圆锥的侧面积为 2π,底面面积为 π,则该圆锥的体 积为________.
[答案] 3 π 3
[解析]
本题考查圆锥的侧面积、体积以及圆锥中基本量
A.72π C.30π
[答案] C
B.48π D.24π
[解析]
本题考查三视图及圆锥、球的体积公式,由三视
图知, 该几何体是由一个半球与一个圆锥的组合体, 半球半径 1 4 为 3, 圆锥底面半径为 3, 母线长为 5, 所以其体积 V=2×3π×33 1 + ×π×32×4=30π. 3
2. (2012· 南昌模拟)如图是一个空间几何体的三视图, 根据 图中尺寸(单位:cm),可知几何体的表面积是( )
走向高考· 数学
北师大版 ·高考一轮总复习
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
第八章
立体几何初步
第八章
第五节 简单几何体的面积与体积
高考目标
3
课堂典例讲练
课前自主预习
4
思想方法点拨
5
课后强化作业
高考目标
考纲解读 了解球、 棱柱、 棱锥、 台体的表面积和体积的计算公式(不 要求记忆公式).
考向预测 1.以求几何体的表面积和体积为载体,考查空间想象能 力、计算能力. 2.多与三视图、简单组合体相联系,在知识交汇点处命 题. 3.多以选择题、填空题的形式考查,偶尔在解答题中出 现,属容易题.
[答案]
12π
[解析]
4π 3 V= R =4 3π,∴R= 3, 3

8-5简单几何体的面积与体积

8-5简单几何体的面积与体积
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第8章 第五节
高考数学总复习
[点评] 空间几何体表面上的距离最小问题是立体几何的 基本问题,其解题思路是将空间几何体侧面展开,把立体几何 问题转化为平面几何问题,然后利用平面几何知识去解决.
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第8章 第五节
高考数学总复习
有一根长为 3πcm,底面半径为 2cm 的圆柱形铁管,用
力、计算能力.

2.多与三视图、简单组合体相联系,在知识交汇点处命
师 大

题.
3.多以选择题、填空题的形式考查,偶尔在解答题中出
现,属容易题.
第8章 第五节
高考数学总复习
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第8章 第五节
高考数学总复习
知识梳理 1.圆柱、圆锥、圆台的侧面展开图分别是矩形 、扇形、
扇环 ;它们的表面积等于 侧面积与底面积之和 .
△PB1C1
和△PBC
中,PB1=B1C1=4=1, PB BC 8 2
∴PB1=B1B=8,B1 为 PB 的中点,E1 为 PE 的中点.
在 Rt△PEB 中,
北 师

PE= PB2-BE2= 162-42=4 15(cm),

E1E=12PE=2 15(cm). 在 Rt△POE 中,
PO= PE2-OE2= 4 152-42=4 14(cm),
台体的体积 V 台=31(S 上+ S上·S下+S 下)·h. 4.球的表面积 S= 4πR2;体积 V=43πR3.
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第8章 第五节
高考数学总复习
基础自测
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第8章 第五节
高考数学总复习
1.(2011·湖北文,7)设球的体积为 V1,它的内接正方体的体
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揭秘3年高考
解析
通过三视图可知,该几何体是底面为直角梯形的直 1 四棱柱. 所以该几何体的表面积是 2× ×(2+5)×4+2×4 2 +4×5+4×4+4×5=92.
答案
92
抓住2个考点
突破3个考向
揭秘3年高考
4.(2012· 上海)若一个圆锥的侧面展开图是面积为2π的半 圆面,则该圆锥的体积为________.
抓住2个考点
突破3个考向
揭秘3年高考
两个关注点 与球有关问题的关注点
(1)“切”“接”问题
一般要过球心及多面体中的特殊点或线作截面,把空间问 题转化为平面问题,从而寻找几何体各元素之间的关系. (2)特殊图形可以用补图的方法解答.
抓住2个考点
突破3个考向
揭秘3年高考
考点自测
1.圆柱的一个底面积为S,侧面展开图是一个正方形,那 么这个圆柱的侧面积是
②若圆锥的底面半径为r,母线长为l,则 πr(r+l) S侧= _____,S表=__________. πrl
③若圆台的上下底面半径分别为r′、r,则 π(r′2+r′l+rl+r2) . π(r+r′)l S = __________,S = __________________
侧 表
4πR2 ④若球的半径为R,则它的表面积S= _______.
第5讲 简单几何体的面积与体积
【2014年高考会这样考】
1.以三视图为载体,考查简单几何体的表面积与体积.
2.利用展开图考查简单几何体的侧面积与表面积.
抓住2个考点
突破3个考向
揭秘3年高考
考点梳理
1.柱体、锥体、台体的侧面积和表面积
(1)旋转体的侧面展开图的形状
名称 侧面展开图形状 侧面展开图
圆柱
抓住2个考点
突破3个考向
揭秘3年高考
【训练2】 如图,某几何体的主视图、左视图和俯视图分 别是等边三角形、等腰三角形和菱形,则该几何体体 积为 ( ).
抓住2个考点
突破3个考向
揭秘3年高考
A.4 3 C.2 3
解析
B.4 D.2
1 由三视图可知此几何体为四棱锥,高为 3.所以 V= 3 1 1 Sh= × ×2 3×2×3=2 3. 3 2
揭秘3年高考
【训练1】 一个几何体的三视图如图,该几何体的表面积

(
).
抓住2个考点
突破3个考向
揭秘3年高考
A.372 解析
B.360
C.292
D.280
由三视图可知该几何体是由下面一个长方体,上面
一个长方体组合而成的几何体.∵下面长方体的表面积为 8×10×2+2×8×2+10×2×2=232,上面长方体的表面
抓住2个考点 突破3个考向 揭秘3年高考
(1)已知与球有关的组合体的三视图,要将其 还原为几何体,对组合体的表面积和体积可以分割计算.
(2)处理与几何体外接球相关的问题时,一般需依据球和
几何体的对称性,确定球心与几何体的特殊点间的关 系.解决与棱柱有关的问题时需注意运用棱柱的体对角线 即为外接球直径这一知识.
解析
依题意棱锥 O-ABCD 的四条侧
棱长相等且均为球 O 的半径, 如图连接 AC,取 AC 中点 O′,连接 OO′.易知 AC = AB2+BC2=4 3,故 AO′=2 3.在 Rt△OAO′ 中 , OA = 4 , 从 而 OO′ = 1 4 -12=2.所以 VO-ABCD= × 6× 3 2× 2 3
图的图形特征求其表面积. 解析 由几何体的三视图可知,该三棱锥的
直观图如图所示,其中AE⊥平面BCD, CD⊥BD,且CD=4,BD=5,BE=2, ED=3,AE=4.∴AD=5. 又CD⊥BD,CD⊥AE,
抓住2个考点
突破3个考向
揭秘3年高考
则 CD⊥平面 ABD, 故 CD⊥AD,所以 AC= 41且 S△ACD=10. 在 Rt△ABE 中,AE=4,BE=2,故 AB=2 5. 在 Rt△BCD 中,BD=5,CD=4, 故 S△ BCD=10,且 BC= 41. 在△ABD 中,AE=4,BD=5,故 S△ ABD=10. 在△ABC 中,AB=2 5,BC=AC= 41, 1 则 AB 边上的高 h=6,故 S△ABC= ×2 5×6=6 5. 2 因此,该三棱锥的表面积为 S=30+6 5.
8π A. 3 10π C. 3 B.3π D.6π
2
).
1 解析 由三视图可知该几何体的体积 V=π×1 ×2+ 2 ×π×12×2=3π.
答案
B
抓住2个考点 突破3个考向 揭秘3年高考
3.(2012· 安徽)某几何体的三视图如图所示,该几何体的 表面积是________.
抓住2个考点
突破3个考向
________.
[审题视点] 利用等体积转化法求解.
抓住2个考点
突破3个考向
揭秘3年高考
解析
1 因为 E 点在线段 AA1 上,所以 S△DED1= ×1×1 2
1 = ,又因为 F 点在线段 B1C 上,所以点 F 到平面 DED1 2 1 的距离为 1,即 h=1,所以 VD1EDF=VFDED1= ×S 3 1 1 1 △DED1×h= × ×1= . 3 2 6 1 答案 6
A.4πS
解析
(
C.πS 2 3 D. πS 3
).
B.2πS
设圆柱底面圆的半径为 r,高为 h,则 r=
S , π
又 h=2πr=2 πS,∴S 圆柱侧=(2 πS)2=4πS.
答案
A
抓住2个考点
突破3个考向
揭秘3年高考
2.(2012· 湖北)已知某几何体的三视图
如图所示,则该几何体的体积为 (
图向几何体的转化过程中,有关数据要正确对应.
抓住2个考点 突破3个考向 揭秘3年高考
【试一试】 已知某几何体的三视图如图所示,则该几何 体的表面积和体积分别为________,________.
抓住2个考点
突破3个考向
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解析 由三视图可知,该几何体的下部是一底边长为 2 的 正方形,高为 4 的长方体,上部为一球,球的直径等于正 方 形 的 边 长 . 所 以 长 方 体 的 表 面 积 为 S1 = 2×2×2 + 4×2×4=40,长方体的体积为 V1=2×2×4=16,球的表 4 4π 2 3 面积和体积分别为 S2=4×π×1 =4π,V2= ×π×1 = , 3 3 故该几何体的表面积为 S=S1+S2=40+4π, 该几何体的体 4π 积为 V=V1+V2=16+ . 3
答案
C
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考向三
与球有关的组合体
【例3】►某几何体的三视图如下图所示(图中长度单位:cm),
其中主视图与左视图相同,则该几何体的体积为______ cm3.
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揭秘3年高考
[审题视点] 由主视图和左视图知几何体分三部分:柱、台、 球,再由俯视图确定几何体由圆柱、圆台、半球组成.
矩形
抓住2个考点
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圆锥
扇形
圆台
扇环
抓住2个考点
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揭秘3年高考
(2)多面体的侧面积和表面积
因为多面体的各个面都是平面,所以多面体的侧面积就是
侧面展开图的面积,表面积是侧面积与底面积的和. (3)旋转体的侧面积和表面积 ①若圆柱的底面半径为r,母线长为l,则 2πr(r+l) 2πrl S侧= ______,S表=___________.
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揭秘3年高考
【真题探究】► (2012· 广东)某几何体的三视图如图所示, 它的体积为 ( ).
抓住2个考点
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揭秘3年高考
A.12π
C.57π 一个圆柱和圆锥的组合体. 第2步 利用基本公式求解.
B.45π
D.81π
[教你审题] 第1步 还原几何体,由三视图可知,该几何体是
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揭秘3年高考
【训练 3】 已知两个圆锥有公共底面,且两圆锥的顶点和底面 的圆周都在同一个球面上. 若圆锥底面面积是这个球面面积 3 的 ,则这两个圆锥中,体积较小者的高与体积较大者的高 16 的比值为________.
解析 如图,设球的半径为 R,圆锥底面
2
3 3 2 半径为 r, 由题意得 πr = × 4πR .∴r= 16 2 1 R,∴OO1= R.体积较小的圆锥的高 AO1 2 1 1 =R- R= R,体积较大的圆锥的高 BO1 2 2
解析 因为半圆的面积为 2π,所以半圆的半径为 2,底 面圆的周长为 2π,所以圆锥的母线长为 2,底面圆的半 1 3 2 径为 1,所以圆锥的高为 3,体积为 π×1 × 3= π. 3 3
答案 3 π 3
抓住2个考点
突破3个考向
揭秘3年高考
5.已知矩形 ABCD 的顶点都在半径为 4 的球 O 的球面上,且 AB=6,BC=2 3,则棱锥 O-ABCD 的体积为________.
答案
B
抓住2个考点 突破3个考向 揭秘3年高考
(1)若以三视图的形式给出,解题的关键是对给
出的三视图进行分析,从中发现几何体中各元素间的位置 关系及数量关系,得到几何体的直观图,然后根据条件求 解. (2)多面积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.
抓住2个考点
突破3个考向
抓住2个考点
突破3个考向
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【助学· 微博】 两点提醒 (1)关于公式 要注意几何体的表面积公式和体积公式中各个数据的准确
性,不能用错公式.
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