球与各种几何体切、接问题专题(一))

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立体几何中球的内切和外接问题(完美版)

立体几何中球的内切和外接问题(完美版)

则这个球的表面积是( )
A.16π
B.20π
C.24π
D.32π
4
举一反三-突破提升
2.正六棱柱的底面边长为 4,高为 6,则它的外接球的表面积为
A. 20 B. 25 C. 100 D. 200
4
举一反三-突破提升
已知正三棱锥 P-ABC 的主视图和俯视图如图所 示,
则此三棱锥的外接球的表面积为 ( )
ห้องสมุดไป่ตู้
切(如图).求:
(1)这个正三棱锥的表面积; (2)这个正三棱锥内切球的表面积与体积.
考点一 考点二 考点三
4
举一反三-突破提升
-30-
解:(1)底面正三角形中心到一边的距离为1 × 3×2 6 = 2,则正棱锥
32
侧面的斜高为 12 + ( 2)2 = 3.
∴S 侧=3×12×2 6 × 3=9 2.
,五个顶点都在同一个球面上,
P
设外接球半径为 R,在△OO1A 中有
D
解得 . ∴ .
O1
O C
A B
6
测棱相等的锥体顶点的投影在底面外接圆心
例 7、.若三棱锥 S-ABC 的底面是以 AB 为斜边的等腰直角三角形,AB=2,
SA=SB=SC=2,则该三棱锥的外接球的球心到平面 ABC 的距离为( )
B、体积为 3
D、外接球的表面积为 16
3
1正视图
1
3 1 侧视图
俯视图
点 A、B、C、D 均在同一球面上,其中
是正三角形,
AD 平面 ABC,AD=2AB=6,则该球的体积为 ( )
(A)
(B)
(C)
(D)
平面四边形 ABCD中, AB AD CD1, BD 2, BD CD ,

球与几何体的切接问题

球与几何体的切接问题
展开整理得R= 23r,所以外接球的体积为43πR3=43π×383
r3=392π3r3.故圆锥SD与其外接球的体积比为 3323ππrr33=392.故选A. 93
题型二 几何体的内切球
例3 (1)半径为R的球的外切圆柱(球与圆柱的侧面、两底面 都相切)的表面积为__6_π_R_2___,体积为__2_π_R_3___.
状元笔记
柱体的外接球问题,其解题关键在于确定球心在多面体中的 位置,找到球的半径或直径与多面体相关元素之间的关系,结合 原有多面体的特征求出球的半径,然后再利用球的表面积和体积 公式进行正确计算.常见的方法是将多面体还原到正方体或长方 体中再去求解.
思考题 1 (1)已知各顶点都在一个球面上的正四棱柱
(2)已知直三棱柱 ABC-A1B1C1 的 6 个顶点都在球 O 的球面 上,若 AB=3,AC=4,AB⊥AC,AA1=12,则球 O 半径为( C )
3 17 A. 2
B.2 10
C.123
D.3 10
【解析】 由球心 O 作平面 ABC 的垂线,设垂足为 BC 的中点 M.
又 AM=12BC=52,OM=12AA1=6,
【解析】 本题考查几何体的外接球的表面积.因为四个
面都是直角三角形,且AB⊥平面BCD,所以CD⊥BC或
CD⊥BD,不妨设CD⊥BC,由鳖臑ABCD的体积为
2 3
,得
1 3
S△
BCD·AB=
1 3
×
1 2
×1×BC×2=
2 3
,则BC=2,BD=
BC2+CD2
= 5.
将鳖臑ABCD补成直三棱柱如图,取BD的中点
∵球心 O 到四个顶点的距离相等,均等于该正三棱锥外接球 的半径 R,

高中数学立体几何专题·球的切接问题

高中数学立体几何专题·球的切接问题

二.温故知新
同学们,请看下面球与正方体的三种组合体,你能从中得到什 么结论呢? D D
1 A1
A
B O
C
C1
B1 球外切正方体(切面) 球外切正方体(切棱)
球内接正方体
结论:
1.正方体的外接球的球心是体对角线的交点,半径是体对角线的一半 2.正方体的内切球的球心是体对角线的交点,半径是棱长的一半 3.与正方体的棱都相切的球的球心是体对角线的交点,半径是面对角线长的一半
球的“接”与“切”:
• 两个几何体相(内)切:一个几何体的各个面与另一 个几何体的各面相切 • 两个几何体相接:一个几何体的所有顶点都在另一个 几何体的表面上 • 解决“接切”问题的关键是画出正确的截面,把空 间“接切”转化为平面“接切”问题
球与正方体的“切”“接”问题
探究一: 若正方体的棱长为a,则 ⑴正方体的内切球直径= ⑵正方体的外接球直径= ⑶与正方体所有棱相切的球直径=
练习 1、求棱长为a的正四面体的外接球、 棱切球、内切球的体积之比。
2、正三棱锥的高为1,底面边长为2 6 ,
内有一个球与它的四个面都相切.求:
(1)外接球的表面积和体积; (2)内切球的表面积与体积.
解:(1)如图所示,底面正三角形的中心F到一边的距离为
1 3 FD= 2 6= 2, 2 2 则正三棱锥侧面的斜高PD= 1
球与正方体的“接切”问题
1.一个正方体的顶点都在球面上,它的 棱长是4cm,求这个球的体积. 2.长方体的共顶点的三个侧面面积分别 为 3,5, 乙球内切于该正方体的各条棱, 丙球外接于该正方体,则三球表 面面积之比为( ) A. 1:2:3 B.1: 2: 3 C. 1: 4: 9
1 3 2 径分别为: 2 a、2 a、2 a.

立体几何中球与几何体的切接问题

立体几何中球与几何体的切接问题

立体几何中球与几何体的切接问题(精讲+精练)一、外接球如果一个多面体的各个顶点都在同一个球面上,那么称这个多面体是球的内接多面体,这个球称为多面体的外接球.解决这类问题的关键是抓住内接的特点,即球心到多面体的顶点的距离等于球的半径.并且还要特别注意多面体的有关几何元素与球的半径之间的关系,而多面体外接球半径的求法在解题中往往会起到至关重要的作用.二、内切球球的内切问题主要是指球外切多面体与旋转体,解答时首先要找准切点,通过作截面来解决.如果外切的是多面体,则作截面时主要抓住多面体过球心的对角面来作.当球与多面体的各个面相切时,注意球心到各面的距离相等即球的半径,求球的半径时,可用球心与多面体的各顶点连接,球的半径为分成的小棱锥的高,用体积法来求球的半径.【常用结论】①外接球模型一:墙角模型是三棱锥有一条侧棱垂直于底面且底面是直角三角形模型,用构造法(构造长方体)解决.外接球的直径等于长方体的体对角线长(在长方体的同一顶点的三条棱长分别为a,b,c,外接球的半径为R,则2R=a2+b2+c2.),秒杀公式:R2=a2+b2+c24.可求出球的半径从而解决问题.有以下四种类型:②外接球模型二:三棱锥的三组对棱长分别相等模型,一般用构造法(构造长方体)解决.外接球的直径等于长方体的体对角线长,即(长方体的长、宽、高分别为a、b、c).秒杀公式:R2=x2+y2+z28 (三棱锥的三组对棱长分别为x、y、z).可求出球的半径从而解决问题.A BCDA1B1C1D1类型ⅠA BCDA1B1C1D1类型ⅡA BCDA1B1C1D1类型ⅢA BCDA1B1C1D1例外型2R=③外接球模型三:直棱柱的外接球、圆柱的外接球模型,用找球心法(多面体的外接球的球心是过多面体的两个面的外心且分别垂直这两个面的直线的交点.一般情况下只作出一个面的垂线,然后设出球心用算术方法或代数方法即可解决问题.有时也作出两条垂线,交点即为球心.)解决.以直三棱柱为例,模型如下图,由对称性可知球心O 的位置是△ABC 的外心O 1与△A 1B 1C 1的外心O 2连线的中点,算出小圆O 1的半径AO 1=r ,OO 1=,.④外接球模型四:垂面模型是有一条侧棱垂直底面的棱锥模型,可补为直棱柱内接于球,由对称性可知球心O 的位置是△CBD的外心O 1△AB 2D 2的外心O 2连线的中点,算出小圆O 1的半径AO 1=r ,OO 1=,. ⑤外接球模型五:有一侧面垂直底面的棱锥型,常见的是两个互相垂直的面都是特殊三角形且平面ABC ⊥平面BCD ,如类型Ⅰ,△ABC 与△BCD 都是直角三角形,类型Ⅱ,△ABC 是等边三角形,△BCD 是直角三角形,类型Ⅲ,△ABC 与△BCD 都是等边三角形,解决方法是分别过△ABC 与△BCD 的外心作该三角形所在平面的垂线,交点O 即为球心.类型Ⅳ,△ABC 与△BCD 都一般三角形,解决方法是过△BCD 的外心O 1作该三角形所在平面的垂线,用代数方法即可解决问题.设三棱锥A -BCD 的高为h ,外接球的半径为R ,球心为O .△BCD 的外心为O 1,O 1到BD 的距离为d ,O 与O 1的距离为m ,则Error!解得R .可用秒杀公式:R 2=r 12+r 22-l 24(其中r 1、r 2为两个面的外接圆的半径,l 为两个面的交线的长)AB C D A 1B 1C 1D 12h 2224h R r ∴=+O 1C 1AA 1B 1O B CRrh2hO 22h 2224h R r ∴=+r h C DB R A O 1O2h r hC D BR A O 1O2h O 2D 2B 2⑥外接球模型六:圆锥、顶点在底面的射影是底面外心的棱锥.秒杀公式:R =h 2+r 22h(其中h 为几何体的高,r 为几何体的底面半径或底面外接圆的圆心)⑦内切球思路:以三棱锥P -ABC 为例,求其内切球的半径.方法:等体积法,三棱锥P-ABC 体积等于内切球球心与四个面构成的四个三棱锥的体积之和;第一步:先求出四个表面的面积和整个锥体体积;第二步:设内切球的半径为r ,球心为O ,建立等式:V P -ABC =V O -ABC +V O -PAB +V O -PAC +V O -PBC ⇒V P -ABC =13S △ABC ·r +13S △PAB ·r +13S △PAC ·r +13S △PBC ·r =13(S △ABC +S △PAB +S △PAC +S △PBC )·r ; 第三步:解出r =3V P -ABC SO -ABC +S O -PAB +S O -PAC +S O -PBC =3V S 表.【典例1】(2023·浙江·高三校联考期中)正四面体的所有顶点都在同一个表面积是36π的球面上,则该正四面体的棱长是 .类型Ⅰ类型Ⅱ类型ⅢABCDO 1O R rm h -m R dd 类型Ⅳ因为正四面体内接于球,则相应的一个正方体内接球,设正方体为则正四面体为,设球的半径为R ,则, 解得,所以则正方体的棱长为,【典例2】(2023·河南·开封高中校考模拟预测)已知四面体ABCD 中,,ABCD 外接球的体积为()A .B CD .则故11A CB D -2436R ππ=3R =16AC =23AB CD ==AC BD ==AD BC ==45π22222220,29,41,a b b c a c ⎧+=⎪+=⎨⎪+=⎩22a b R +=【典例3】(2023·黑龙江齐齐哈尔·高三齐齐哈尔市第八中学校校考阶段练习)设直三棱柱的所有顶点都在一个表面积是的球面上,且,则此直三棱柱的表面积是( ) A .B .C .D .【典例4】(2023·安徽宣城·高三统考期末)在三棱锥中,△ABC 是边长为3的等边三角形,侧棱PA ⊥平面ABC ,且,则三棱锥的外接球表面积为 .【答案】【解析】根据已知,底面是边长为3的等边三角形,平面, 可得此三棱锥外接球,即以为底面以为高的正三棱柱的外接球.111ABC A B C -40π1,120AB AC AA BAC ∠===16+8+8+16+-P ABC 4PA =-P ABC 28πABC PA ⊥ABC ABC PA的中点,的外接圆半径为所以球的半径为所以四面体外接球的表面积为故答案为:.【典例5】(2023·四川乐山·高三期末)已知正边长为1,将绕旋转至,使得平面平面,则三棱锥的外接球表面积为.取BC 中点G ,连接AG,DG ,则分别取与的外心的球心,由ABC r AN =R OA ==-P ABC 28πABC ABC BC DBC △ABC ⊥BCD D ABC -ABC DBC A BCD -AB AC DB DC BC =====2213122AG DG ⎛⎫∴==-=⎪⎝⎭【典例6】(2023·山东滨州·高三校考期中)已知正四棱锥的底面边长为侧棱长为6,则该四棱锥的外接球的体积为.,显然正四棱锥令,则在中,所以该四棱锥的外接球体积为【典例7】(2023·高三课时练习)边长为的正四面体内切球的体积为()A B C.DP ABCD-221133PO PA AO=-=PO AO R==1|33OO=1Rt AO O△22R AOA O==1π6设正四面体的内切球半径为由等体积法可得因此,该正四面体的内切球的体积为【题型训练1-刷真题】一、单选题322144243A BCDB ACE V V --⎛⎫=-=-⨯ ⎪ ⎪⎝⎭ABCD (21123A BCD V r S -==2.(2022·全国·统考高考真题)已知球上,则当该四棱锥的体积最大时,其高为(A .B .【答案】C【分析】方法一:先证明当四棱锥的顶点1312,底面所在圆的半径为[方法一]:导数法设正四棱锥的底面边长为,高为则,所以,所以正四棱锥的体积2a 2222l a h =+2232(3a =+26h l =2222a l h =-13V Sh =二、填空题【点睛】方法点睛:多面体与球切、接问题的求解方法(1)涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体的特殊点(一般为接、切点)或线作截面,把空间问题转化为平面问题求解;(2)若球面上四点P 、A 、B 、C 构成的三条线段PA 、PB 、PC 两两垂直,且PA =a ,PB =b ,PC =c ,一般把有关元素“补形”成为一个球内接长方体,根据4R2=a2+b2+c2求解;(3)正方体的内切球的直径为正方体的棱长;(4)球和正方体的棱相切时,球的直径为正方体的面对角线长;(5)利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解.【题型训练2-刷模拟】一、单选题)故选:B3.(2023·全国·高三专题练习)在直三棱柱直三棱柱的外接球的体积为( )A .B . 【答案】C【分析】将直三棱柱放入长方体中,借助长方体的外接球求解8π316π34.(2023秋·四川眉山的球面上,则该圆柱的体积为(A .【答案】C【分析】设圆柱的底面半径为 A .B .【答案】B π12π外接球球心位置,求出外接球半径,即可求得答案 因为由于平面平面故平面,又M 为的外心,⊥22AB BC AC ===ACD ⊥ABC BM ⊥ACD DM ADC △的外接球,结合直三棱柱的性质求外接圆半径接球, 设四面体的外接球的球心为,半径为,,则, 的外接球表面积为.AEF A BCD -O R 132AB ==22217R O O r =+=24π28πR =8.(2023·四川成都·校联考二模)在三棱锥平面,若三棱锥A .【答案】B【分析】根据三棱锥中线面关系可先确定球心【详解】 的中点为,连接,因为,又因为平面平面,平面PAC ⊥ABC 231O 1PO AC ⊥112AO AC ==221(26)PA AO =-=PAC ⊥ABC是边长为 10.(2023春·四川绵阳底面是正方形,( )A .【答案】CABCD 89π【详解】 的边长为,在等边三角形平面,∴平面是等边三角形,则,设四棱锥外接球的半径为,为正方形为四棱锥P -ABCD 外接球球心,则易知ABCD 2x PAB ⊥ABCD PE ⊥PAB 3PE x =()211233633ABCD S PE x x ⋅⋅=⨯⨯=R 1O故选:C12.(2023秋·陕西西安·高三校联考开学考试)已知在三棱锥平面,则三棱锥A.B.⊂ABC-P ABC π4【点睛】求解几何体外接球有关的问题,关键点在于找到球心的位置,然后计算出外接球的半径接法和补形法,直接法是根据几何体的结构来找到球心;补形法是补形成直棱柱、长方体(正方体)等几何体,并根据这些几何体的结构找到球心并求得半径13.(2023秋·湖南衡阳·高三衡阳市田家炳实验中学校考阶段练习)球,.若由,则,即又,故,仅当BCD BD CD ⊥BD =24π9πR =32R =1BD =22BD CD ++4CD AC ⋅≤AC所以,四面体外接球即为长方体外接球,则半径由题意,四面体的四个侧面均为全等三角形,形内角,的外接球的直径,要想体积最设,则,,所以当时,,则有三棱锥所以. 故选:A16.(2023·河南·统考三模)如图,该几何体为两个底面半径为的体积为V 1,它的内切球的体积为V A . B .AB x =PA x =6BC x =-PC 2x =min 26PC =3min 4π86π3V R ==2:3的内切圆的半径即为该几何体内切球的半径,求出半径,再根据球的体积公17.(2023·福建宁德·校考模拟预测)将一个半径为半径为()A.C.313+ () 2313-【点睛】关键点点睛:此题考查圆锥的内切球问题,解题的关键是表示出圆锥的体积,化简后利用导数求出其最大值,从而可确定出圆的大小,考查空间想象能力和计算能力,属于较难题18.(2023·全国·高三专题练习)已知四棱锥A . C . 【答案】B所以故其内切圆表面积为故选:B .19.(2023·全国·高三专题练习)若一个正三棱柱存在外接球与内切球,则它的外接球与内切球体积之比为(823)π-(863)π-1133P ABCD ABCD V S PH S -=⋅=表面积24π(8r =-将直三棱柱补成如图所示的长方体,则外接球的直径即为该长方体的体对角线,故外接球的半径为故外接球的的表面积为. 故选:D.21.(2023春·贵州·高三校联考期中)已知正三棱锥221232+29π故选:A.22.(2023·全国·高三专题练习)已知圆台则该圆台的体积为( )A .B .【答案】B72π3143设上底面半径易知,作,垂足为1O B r =1BC O B r ==AC 2BD O A ⊥故选:A【点睛】解决与球有关的内切或外接的问题时,解题的关键是确定球心的位置.对于外切的问题要注意球心到各个面的距离相等且都为球半径;对于球的内接几何体的问题,注意球心到各个顶点的距离相等,解题时要构造出由球心到截面圆的垂线段、小圆的半径和球半径组成的直角三角形,利用勾股定理求得球的半径.24.(2023秋·浙江丽水·高三浙江省丽水中学校联考期末)将菱形体积最大时,它的内切球和外接球表面积之比为(26323R +B ACD -因为,所以当平面平面时,平面平面,所以此时四面体的高最大为因为,所以BA BC =BO ⊥BAC ⊥DAC BO ⊂BAC BO B ACD -DA DC =二、填空题故答案为:26.(2023秋·四川眉山,则该三棱柱的外接球的表面积为【答案】又由三棱柱的高为,则球心因此球半径R 满足:所以外接球的表面积故答案为:4π2360π322R r d =+24πS R ==60π【点睛】求解正棱锥有关问题,要把握住正棱锥的性质,如底面是正多边形,定点在底面的射影是底面的中心等等.求解几何体外接球有关问题,目是求球的表面积还是求体积28.(2023·河南·统考模拟预测)在菱形ABC16【点睛】方法点睛:求空间多面体的外接球半径的常用方法:①补形法:侧面为直角三角形,或正四面体,或对棱二面角均相等的模型,可以还原到正方体或长方体中去求解;利用球的性质:几何体中在不同面均对直角的棱必然是球大圆直径,也即球的直径;定义法:到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心,借助有特殊性底面的外接圆圆心,找其垂线,则 由,以为坐标原点, 设内切圆半径,易知由等面积可得,解得设四面体外接球球心为所以易知在平面射影为4,3AB BC ==AB ⊥B ,BA BC ABC r 12S lr =PABC O 'ABC31.(2023春·江西南昌·高三南昌市八一中学校考阶段练习)底面,,若【答案】32.(2023·四川绵阳·绵阳南山中学实验学校校考模拟预测)在边长为段,的中点,连接ABCD AC BD O = 163π-AB BC DE【答案】【分析】由题意可知两两垂直,所以将三棱锥就是三棱锥的外接球的直径,求出体对角线的长,则可求出外接球的表面积【详解】由题意可知两两垂直,且 33.(2023秋·河南周口这个圆台的体积为 【答案】【分析】根据圆台与球的性质结合圆台的表面积、体积公式计算即可6π,,OD OE OF ,,OD OE OF OD =1423π故答案为: 34.(2023·全国·高三专题练习)【答案】【分析】作出内切球的轴截面,再根据几何关系求解即可 设该内切球的球心为所以,由已知得所以,在中,142π38πO OE OF OB ===2,BD DF ==AOF AO【答案】 【分析】根据题意利用余弦定理求得方体的六个面的对角线,利用等体积法求出内切球半径,运算求解即可 设长方体从同一个顶点出发的三条棱长分别为则,解得又因为三棱锥是长方体切掉四个角的余下部分,23π222222749a b a c b c ⎧+=⎪+=⎨⎪+=⎩a b c ⎧⎪⎨⎪⎩A BCD -'因为菱形的四条边相等,对角线互相垂直中,面与面的面积是确定的,所以要使三棱锥表面积最大,则需要面最大即可,而且;,当时,取得最大值 因为,,所以由余弦定理知所以,易得. =ABC -ADC ABC DCB DAB S S = sin DCB DC BC ∠⋅⋅π2DCB ∠=DBC S △2DB =32EB ED ==22sin 3DED '∠=63DD '=设,高,则,在Rt 中,所以正四棱锥的体积,故当调递减,2AB a =PO h =2OD a =MOD 13V Sh =2282(4)V h h h h '=-+=--。

10道经典球的接切问题及详解[1]

10道经典球的接切问题及详解[1]
典型例题3——其它问题
例5.自半径为 的球面上一点 ,引球的三条两两垂直的弦 ,求 的值.
分析:此题欲计算所求值,应首先把它们放在一个封闭的图形内进行计算,所以应引导学生构造熟悉的几何体并与球有密切的关系,便于将球的条件与之相联.
解:以 为从一个顶点出发的三条棱,将三棱锥 补成一个长方体,则另外四个顶点必在球面上,故长方体是球的内接长方体,则长方体的对角线长是球的直径.
A. B. C. D.
答案:A.球心如何确定?主要依据是球的界面性质:过截面圆心与截面垂直的直线必过球心.球心在过BC中点的平面BCD的垂线上,且在过BD中点M的平面ABD的垂线上,两面垂直,所以两垂线交点为N,于是半径可定,体积易算,如图
另外:如果注意到CD⊥AD,AD⊥AB,联想到长方体中的棱的特征,不难有补体的想法,如图——
由条件可抓住 是正四面体, 、 、 、 为球上四点,则球心在正四面体中心,设 ,则截面 与球心的距离 ,过点 、 、 的截面圆半径 ,所以 得 .
典型例题2——球面距离
例2过球面上两点作球的大圆,可能的个数是( ).
A.有且只有一个B.一个或无穷多个C.无数个D.以上均不正确
分析:对球面上两点及球心这三点的位置关系进行讨论.当三点不共线时,可以作一个大圆;当三点共线时,可作无数个大圆,故选B.
5.已知球的直径SC=4,A,B是该球球面上的两点,AB= , ,则棱锥S-ABC的体积为(2011辽宁高科理科12)
(A) (B) (C) (D)1
答案:C.
提示:对体进行分割,由A作AN⊥SC于N,连接BN,以截面为底求体积.如图——
2011-12-3wht解析
6.将4个半径为1的球装入正四面体型容器内,则此容器的最小高度为.(2011届马瑞瑶问题)

几何体与球的切接问题

几何体与球的切接问题

几何体与球的切接问题纵观近几年高考对于组合体的考查,与球相关的外接与内切问题是高考命题的热点之一,高考命题小题综合化倾向尤为明显,要求学生有较强的空间想象能力和准确的计算能力。

【核心考点回顾】表面积柱体 2S ch S =+直棱柱底2(S c l S c ''=+斜棱柱底为直截面周长)2222()S r rl r r l πππ=+=+圆锥椎体 12S nah S '=+正棱锥底 2()S r rl r r l πππ=+=+圆锥球24S R π=体积柱体 V Sh =柱椎体 13V Sh =锥球343V R π=2.求空间几何体体积的常用方法(1)公式法:直接根据相关的体积公式计算。

(2)等积法:根据体积计算公式,通过转换空间几何体的底面和高使得体积计算更容易,或是求出一些体积比等。

(3)割补法:把不能直接计算体积的空间几何体进行适当的分割或补形,转化为可计算体积的几何体。

3.常见几何体与球有关的切、接问题: (1)设正方体的棱长为a ,球的半径为R ,①若球为正方体的外接球,正方体的八个顶点在同一个球面上; 正方体中心与球心重合;则2R =3a ;②若球为正方体的内切球,正方体的六个面都与一个球都相切, 正方体中心与球心重合;则2R =a ;Sh③若球与正方体的各棱相切,则2R =2a .(2)长方体的共顶点的三条棱长分别为a ,b ,c ,外接球的半径为R ,则2R =a 2+b 2+c 2. 用长方体的对角线的公式,求出长方体的对角线长,即为外接球的直径, 从而得到外接球的半径;解决途径是作出截面图,在轴截面中建立关系。

常用结论有:长(正)方体的外接球直径是长(正)方体的体对角线。

(3)正四面体外接球:正四面体四个顶点都在一个球面上,正四面体的中心与球心重合; 数据关系:设正四面体的棱长为,高为;球的半径为,这时有;(4)正三棱锥的内切球:球与正三棱锥四个面相切,球心到四个面距离相等,都为球半径.这样求球的半径可转化为球球心到三棱锥面的距离,可采用等体积法解决, 即:四个小三棱锥的体积和为正三棱锥的体积,31⋅⋅=内切表正三棱锥R S V 。

(完整版)空间几何体与球的切接问题

(完整版)空间几何体与球的切接问题

空间几何体与球的切、接问题1.体积为 8 的正方体的极点都在同一球面上,则该球的表面积为()B.323种类一:三条棱两两垂直可转变为长方体(正方体)2.在三棱锥P ABC中,PA平面ABC , AC BC , AC BC 1, PA3则三棱锥外接球的体积为3.已知球 O 上四点 A、B、C、D,DA平面ABC,AB BC, DA AB BC a ,则球 O 的体积等于圆柱的外接球ORBC2设柱体的高为l ,底面外接圆的半径为r,则有R r2l24.直三棱柱 ABC- A1B1C1的 6 个极点都在球 O 的球面上”,若 AB=3,AC=4,AB⊥AC,AA1= 12,则球 O 的半径为种类二:有一条侧棱垂直于底面可转变为直棱柱5.已知三棱锥 P-ABC 中,三角形 ABC 为等边三角形,且 PA=8,PB=PC= 13 ,AB=3 ,则其外接球的体积为6.在三棱锥 P ABC 中, PA平面ABC , AC1, BC 2, PA 6,ACB 120 ,求三棱锥的外接球的表面积。

圆锥的外接球O O1A设椎体的高为 h, 底面外接圆的半径为 r, 则有R r 22 h R7.正四棱锥的极点都在同一球面上.若该棱锥的高为4,底面边长为2,则该球的表面积为()A. 81D.27448.在三棱锥 A-BCD中 ACD 与 BCD 都是边长为 2 的正三角形,且平面 ACD 平面BCD,求三棱锥外接球的体积练习 1、在四周体P ABC 中,PC平面ABC,AB=AC=1,BC=2 ,PC= 3 .则该四周体外接球的表面积为.练习 2、正三角形 ABC的边长为 2,将它沿高 AD翻折,使点 B 与点 C 间的距离为2 ,此时四周体ABCD外接球表面积为____________练习 3.已知三棱锥 S-ABC的全部极点都在球 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 ________。

立体几何中球的内切和外接问题(完美版)

立体几何中球的内切和外接问题(完美版)

2 3 A. 3
B. 3 3
3 3 C. 2
正方体 ABCD A1 B1C1 D1 的棱长为 2 , MN 是它的内切球的一条弦 (我们把球面上任意两点之间的线段称为球的弦) , P 为正方体表面上 的动点,当弦 MN 的长度最大时, PM PN 的取值范围是 .
,∴ , ,∴

, .
∴外接球的半径为
,∴球的表面积等于
解析:球内接多面体,利用圆内接多边形的性质求出小 圆半径,通常用到余弦定理求余弦值,通过余弦值再利 c 用正弦定理得到小圆半径 sin C 2r ,从而解决问题。
5
A.
正棱锥的外接球的球心是在其高上
,侧棱 PA 与底面 )
例 5 在三棱锥 P-ABC 中,PA=PB=PC=
测棱相等的锥体顶点的投影在底面外接圆心
例 7、.若三棱锥 S-ABC 的底面是以 AB 为斜边的等腰直角三角形,AB=2, SA=SB=SC=2,则该三棱锥的外接球的球心到平面 ABC 的距离为( )
B.
C.1
D.
S
O
,即 .
C M B
A
7

解: 因为 所以 在 且
若棱锥的顶点可构成共斜边的直角三角形,则共斜边的中点就是其外接球的球心。
D
1 r S全 3 2 2 3 r 3


E
r
6 2 S球 85 2 6
1 1 V多面体 S 全 r V S全 内切球 多 面 体3
3
r内 切 球
变式训练:一个正方体内接于一个球,过球心作一截面,如图所示,则截 面的可能图形是( )
考点三 4
组合体的表面积与体积

与球有关的空间几何体问题(例题+习题)

与球有关的空间几何体问题(例题+习题)

考点一:球的内接柱体设柱体上底的外心为1O ,下底的外心为2O ,则有柱体的外接球球心O 为21O O 的中点。

若柱体底面外接圆半径为r ,高为h ,则外接球半径R 满足:2222h r R +=; 由已学知识可总结出:(1)边长为a 的正三角形的外接圆半径a r 33=; (2)长为a ,宽为b 的的矩形的外接圆半径222b a r += (3)斜边为c 的直角三角形的外接圆半径2c r = 注:球的内接长方体满足:球的直径于长方体的大对角线相等考点二:球的内接椎体1. 球的内接直三棱锥,直四棱锥(有一条侧棱与底面垂直):与长方体相同,是长方体的部分顶点构成的椎体2. 球的内接正三棱锥,正四棱锥:设顶点为P ,底面外接圆圆心1O ,则有正棱锥外接球球心在1PO 上,若正棱锥底面外接圆半径为r ,高为h ,则外接球半径R 满足:222)(R h r R -+=或h l R 22=(l 为侧棱)考点三:多面体的内切球1 多边形内切圆圆心把多边形分成多个高相等的三角形,由面积法可知多边形的内切圆半径r 满足:PS r 2=(S 为多边形面积,P 为多边形周长) 2 多面体内切球球心把多面体分成多个高相等的椎体,由体积法可知 多面体的内切求半径r 满足:S V r 3=(V 为多面体体积,S 为多面体表面积)考点四:圆锥内切球与外接球1 圆锥的外接球:与正棱锥的外接球相同2 圆锥的内切球:圆锥的内切球半径即为圆锥截面三角形的内切圆半径,设圆锥的底面半径为r ,高为h ,则内切球半径R 满足:22222hr r h r R P S r R ++⋅=⇒==小结: 1 球的内接柱体,直椎体:2222h r R += 2 球的内接正棱锥,内接圆锥:hl R 22=(l 为侧棱) 3 多面体的内切球:S V R 3=4 圆锥的内切球:r h r h r R 2222++⋅=典型例题例1 一个球的外切正方体的全面积为6,则球的体积为( ) A 34π B 86π C 6π D 66π 答案:C解析:多面体的内切球,所以球的半径SV R 3=,正方体的棱长为1,则1=V ,所以2163==R ,所以球的体积为6)21(343ππ=⋅⋅,故选C例2 某长方体的三视图的面积分别为20,15,12,求该长方体的外接球的表面积答案:π50解析:设长方体的三边分别为c b a ,,,则有⎪⎩⎪⎨⎧===⇒⎪⎩⎪⎨⎧===534121520c b a ab bc ac ,所以外接球半径为:2252222=++=c b a R ,所以ππ50)225(42=⋅=S例3 某圆锥的截面为边长为2的正三角形,则该圆锥的内切球的表面积为_______ 答案:33 解析:边长为2的正三角形的内切圆半径为336322=⋅==P S r ,则内球球的半径也为33例4 一三棱锥ABC P -,PC PB PA ,,两两垂直,且3,3,1===PC PB PA ,则该三棱锥外接球的表面积是( )A π16B π64 Cπ332 D π3252 答案:A解析:易知,C B A P ,,,是长方体中相邻四个顶点构成的棱锥,所以外接球半径: 22961=++=R ,所以ππ1644=⋅=S ,选A例 5 一底面半径为r ,母线长为r 3的圆锥有一内接正方体,求该正方体的表面积答案:2316r 解析:由题知,圆锥的高为r 22,设正方体的棱长为a ,可知:ra r a r 2222=-,所以: r a a a r 322222=⇒=-,所以,正方体的表面积为:223166r a =例6 若半球内有一内接正方体,则这个半球的表面积与正方体的表面积之比为( )A 12:5πB 6:5πC 3:2πD 4:3π答案:D解析:设半球的半径为R ,正方体的棱长为a ,则有222223)22(a a a R =+=,半球的表面积:22213421R R R S πππ=+⋅=,正方体的表面积226a S =,所以: 4322363222221πππ=⋅==a a a R S S ,故选D例7 某圆柱的底面半径为2,里面有一定的水,现把圆柱横着放,水面的高度变为1,求圆柱里的水的体积与圆柱的体积比 答案:ππ4334- 解析:已知横着放时,底面是一个弓形,所以3431-⋅=πS ,所以体积比为: ππ4334-例8 正四面体外接球与内切球的半径之比为_______答案:3解析:设正四面体半径为a ,则底面积为243a ,高为a 36,所以内切球半径a a a S V R 126336433231=⋅⋅==,外接球半径a a a h l R 463622222===,所以: 3126:46:12==a a R R练习1 已知一个多面体的内切球的半径为1,多面体的表面积为18,则多面体的体积为( )A 18B 12C 6D π12答案: C解析: 5cos )54cos(54cos ππππ-=--=;52cos )53cos(53cos ππππ-=--=,所以 内切球半径满足631833===⇒=RS V S V R ,选C2 用与球心距离为1的平面去截球面,所得截面积为π,则球的体积为________ 答案:π328 解析:截面半径为1,所以球的半径2=R ,球的体积为ππ3282234=⋅3. 64个直径都是4a 的球,记它的体积为1V ,表面积之和为1S ,1个直径都是a 的球,记它的体积为2V ,表面积之和为2S ,则( )A 2121,S S V V >>B 2121,S S V V <<C 2121,S S V V >=D 2121,S S V V ==答案: C解析: 左221331464)8(4;664)8(34a a S a a V ππππ=⋅⋅==⋅⋅=, 221331)2(4;6)2(34a a S a a V ππππ=⋅==⋅=,所以2121,S S V V >=,选C4 高与底面直径之比为1:2的圆柱内接于球,且圆柱的体积为π500,则球的体积为( ) A 3500π B 32500π C π332500 D 312500π 答案: C解析:设圆柱底面半径为r ,则高为r 4,20,550042==⇒=⋅⋅h r r r ππ,所以有:55125)2(222=⇒=+=R h r R ,所以球的体积ππ352500562534=⋅=V ,选C5 求半径为2的球的内接正四面体的体积答案 27364 解析:设正四面体的棱长为a ,则底面外接圆半径a r 33=,高a r a h 3622=-=,所以外接球半径满足:a a a h l R 46362222===,所以 364=a ,2736427666412212236433132=⋅⋅==⋅⋅=a a a V。

高考必考题—几何体中与球有关的切、接问题(含解析)

高考必考题—几何体中与球有关的切、接问题(含解析)

几何体中与球有关的切、接问题球的截面的性质(1)球的任何截面是圆面;(2)球心和截面(不过球心)圆心的连线垂直于截面;(3)球心到截面的距离d 与球的半径R 及截面的半径r 的关系为r =R 2-d 2几个与球有关的切、接常用结论(1)正方体的棱长为a ,球的半径为R ,①若球为正方体的外接球,则2R =3a ;②若球为正方体的内切球,则2R =a ;③若球与正方体的各棱相切,则2R =2a .(2)若长方体的同一顶点的三条棱长分别为a ,b ,c ,外接球的半径为R ,则2R =a 2+b 2+c 2. (3)正四面体的外接球与内切球的半径之比为3∶1. 一、题型选讲题型一 、几何体的外接球解决多面体的外接球问题,关键是确定球心的位置,方法是先选择多面体中的一面,确定此面外接圆的圆心,再过圆心作垂直此面的垂线,则球心一定在此垂线上,最后根据其他顶点确定球心的准确位置.对于特殊的多面体还可采用补成正方体或长方体的方法找到球心位置.例1、【2020年高考全国Ⅰ卷理数】已知,,A B C 为球O 的球面上的三个点,⊙1O 为ABC △的外接圆,若⊙1O 的面积为4π,1AB BC AC OO ===,则球O 的表面积为 A .64π B .48πC .36πD .32π例2、【2020年高考天津】若棱长为 A .12π B .24π C .36πD .144π例3、(2020届山东省潍坊市高三上学期统考)已知边长为2的等边三角形ABC ,D 为BC 的中点,以AD 为折痕进行折叠,使折后的2BDC π∠=,则过A ,B ,C ,D 四点的球的表面积为( )A .3πB .4πC .5πD .6π例4、(2020届山东省日照市高三上期末联考)已知四棱锥P ABCD -的体积是ABCD 是正方形,PAB ∆是等边三角形,平面PAB ⊥平面ABCD ,则四棱锥P ABCD -外接球体积为( )A .BCD .例5、(2020届山东省德州市高三上期末)中国古代数学经典《九章算术》系统地总结了战国、秦、汉时期的数学成就,书中将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马,将四个面都为直角三角形的三棱锥称之为鳖臑,如图为一个阳马与一个鳖臑的组合体,已知PA ⊥平面ABCE ,四边形ABCD 为正方形,AD =ED =P ADE -的外接球的体积为,则阳马P ABCD -的外接球的表面积等于______.题型二、几何体的内切球求解多面体的内切球的问题,一般是将多面体分割为以球心为顶点,多面体的各面为底面的棱锥,利用多面体的体积等于各棱锥的体积之和求内切球的半径.例6、【2020年高考全国Ⅲ卷理数】已知圆锥的底面半径为1,母线长为3,则该圆锥内半径最大的球的体积为_________.例7、(2020届山东省潍坊市高三上期中)如图,平行四边形形状的纸片是由六个边长为1的正三角形构成的,将它沿虚线折起来,可以得到如图所示粽子形状的六面体,则该六面体的表面积为__________;若该六面体内有一小球,则小球的最大体积为___________.二、达标训练1、(2020届山东省泰安市高三上期末)已知正三棱锥S ABC -的侧棱长为6,则该正三棱锥外接球的表面积是( ) A .16πB .20πC .32πD .64π2、【2020年高考全国II 卷理数】已知△ABC O 的球面上.若球O 的表面积为16π,则O 到平面ABC 的距离为A B .32C .1D 3、【2019年高考全国Ⅰ卷理数】已知三棱锥P −ABC 的四个顶点在球O 的球面上,PA =PB =PC ,△ABC 是边长为2的正三角形,E ,F 分别是PA ,AB 的中点,∠CEF =90°,则球O 的体积为A .B .C .D4、【2018年高考全国Ⅰ卷理数】设A B C D ,,,是同一个半径为4的球的球面上四点,ABC △为等边三角形且其面积为D ABC -体积的最大值为A .B .C .D .5、【2020年新高考全国Ⅰ卷】已知直四棱柱ABCD –A 1B 1C 1D 1的棱长均为2,∠BAD =60°.以1D 半径的球面与侧面BCC 1B 1的交线长为________.6、(2020届山东省滨州市三校高三上学期联考)已知三棱锥S ABC -,SA ⊥平面ABC ,6ABC π∠=,3SA =,1BC =,直线SB 和平面ABC 所成的角大小为3π.若三棱锥S ABC -的四个顶点都在同一球面上,则该球的表面积为________.7、(2020届山东省枣庄、滕州市高三上期末)如图,在三棱锥P -ABC 中,,PA AB ⊥PC BC ⊥,,AB BC ⊥22,AB BC ==PC =,则PA 与平面ABC 所成角的大小为________;三棱锥P -ABC 外接球的表面积是________.8、(2020届山东省烟台市高三上期末)已知三棱锥P ABC -的四个顶点都在球O 的表面上,PA ⊥平面ABC,6PA =,AB =2AC =,4BC =,则:(1)球O 的表面积为__________;(2)若D 是BC 的中点,过点D 作球O 的截面,则截面面积的最小值是__________.9、(2020届山东省滨州市高三上期末)在四面体S ABC -中,2SA SB ==,且SA SB ⊥,BC =,AC=________,该四面体外接球的表面积为________.10、(2020届山东省济宁市高三上期末)下图是两个腰长均为10cm的等腰直角三角形拼成的一个四边形-的外接球的体积为ABCD,现将四边形ABCD沿BD折成直二面角A BD C--,则三棱锥A BCDcm.__________3一、题型选讲题型一 、几何体的外接球解决多面体的外接球问题,关键是确定球心的位置,方法是先选择多面体中的一面,确定此面外接圆的圆心,再过圆心作垂直此面的垂线,则球心一定在此垂线上,最后根据其他顶点确定球心的准确位置.对于特殊的多面体还可采用补成正方体或长方体的方法找到球心位置.例1、【2020年高考全国Ⅰ卷理数】已知,,A B C 为球O 的球面上的三个点,⊙1O 为ABC △的外接圆,若⊙1O 的面积为4π,1AB BC AC OO ===,则球O 的表面积为 A .64π B .48πC .36πD .32π【答案】A【解析】设圆1O 半径为r ,球的半径为R ,依题意, 得24,2r r π=π=∴,ABC 为等边三角形,由正弦定理可得2sin 60AB r =︒=,1OO AB ∴==1OO ⊥平面ABC ,11,4OO O A R OA ∴⊥====, ∴球O 的表面积2464S R ππ==.故选:A.本题考查球的表面积,应用球的截面性质是解题的关键,考查计算求解能力,属于基础题.例2、【2020年高考天津】若棱长为 A .12π B .24πC .36πD .144π【答案】C【解析】这个球是正方体的外接球,其半径等于正方体的体对角线的一半,即3R ==,所以,这个球的表面积为2244336S R πππ==⨯=. 故选:C .本题考查正方体的外接球的表面积的求法,求出外接球的半径是本题的解题关键,属于基础题.求多面体的外接球的面积和体积问题,常用方法有:(1)三条棱两两互相垂直时,可恢复为长方体,利用长方体的体对角线为外接球的直径,求出球的半径;(2)直棱柱的外接球可利用棱柱的上下底面平行,借助球的对称性,球心为上下底面外接圆的圆心连线的中点,再根据勾股定理求球的半径;(3)如果设计几何体有两个面相交,可过两个面的外心分别作两个面的垂线,垂线的交点为几何体的球心. 例3、(2020届山东省潍坊市高三上学期统考)已知边长为2的等边三角形ABC ,D 为BC 的中点,以AD 为折痕进行折叠,使折后的2BDC π∠=,则过A ,B ,C ,D 四点的球的表面积为( )A .3πB .4πC .5πD .6π【答案】C【解析】边长为2的等边三角形ABC ,D 为BC 的中点,以AD 为折痕进行折叠,使折后的2BDC π∠=,构成以D 为顶点的三棱锥,且三条侧棱互相垂直,可构造以其为长宽高的长方体,其对角线即为球的直径,三条棱长分别为1,12R ==2452S ππ==,故选C.例4、(2020届山东省日照市高三上期末联考)已知四棱锥P ABCD -的体积是ABCD 是正方形,PAB ∆是等边三角形,平面PAB ⊥平面ABCD ,则四棱锥P ABCD -外接球体积为( )A .BCD .【答案】A【解析】设AB 的中点为Q ,因为PAB ∆是等边三角形,所以PQ AB ⊥,而平面PAB ⊥平面ABCD , 平面PAB ⋂平面ABCD AB =,所以PQ ⊥平面ABCD ,四棱锥P ABCD -的体积是13AB AB PQ =⨯⨯⨯13AB AB AB =⨯⨯,所以边长6AB =,PQ =OH x =,OM x =,()(222222R OA OM AM x==+=+,2222223R OP OH PH x ==+=+,x =2212321R =+=343V R π==球.故选:A.例5、(2020届山东省德州市高三上期末)中国古代数学经典《九章算术》系统地总结了战国、秦、汉时期的数学成就,书中将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马,将四个面都为直角三角形的三棱锥称之为鳖臑,如图为一个阳马与一个鳖臑的组合体,已知PA ⊥平面ABCE ,四边形ABCD 为正方形,AD =ED =P ADE -的外接球的体积为,则阳马P ABCD -的外接球的表面积等于______.【答案】20π 【解析】四边形ABCD 是正方形,AD CD ∴⊥,即AD CE ⊥,且AD =ED =,所以,ADE ∆的外接圆半径为122AE r ===设鳖臑P ADE -的外接球的半径1R ,则3143R π=,解得12R =.PA ⊥平面ADE ,1R ∴=2PA ==PA ∴=正方形ABCD 的外接圆直径为22r AC ==22r ∴=,PA ⊥平面ABCD ,所以,阳马P ABCD -的外接球半径2R ==因此,阳马P ABCD -的外接球的表面积为22420R ππ=.故答案为:20π. 题型二、几何体的内切球求解多面体的内切球的问题,一般是将多面体分割为以球心为顶点,多面体的各面为底面的棱锥,利用多面体的体积等于各棱锥的体积之和求内切球的半径.例6、【2020年高考全国Ⅲ卷理数】已知圆锥的底面半径为1,母线长为3,则该圆锥内半径最大的球的体积为_________.【解析】易知半径最大球为圆锥的内切球,球与圆锥内切时的轴截面如图所示, 其中2,3BC AB AC ===,且点M 为BC 边上的中点, 设内切圆的圆心为O ,由于AM ==122S =⨯⨯=△ABC 设内切圆半径为r ,则:ABC AOB BOC AOC S S S S =++△△△△111222AB r BC r AC r =⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯()13322r =⨯++⨯=解得:2r,其体积:343V r =π=.故答案为:3. 与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.解题时要认真分析图形,明确切点和接点的位置,确定有关元素间的数量关系,并作出合适的截面图,如球内切于正方体,切点为正方体各个面的中心,正方体的棱长等于球的直径;球外接于正方体,正方体的顶点均在球面上,正方体的体对角线长等于球的直径.例7、(2020届山东省潍坊市高三上期中)如图,平行四边形形状的纸片是由六个边长为1的正三角形构成的,将它沿虚线折起来,可以得到如图所示粽子形状的六面体,则该六面体的表面积为__________;若该六面体内有一小球,则小球的最大体积为___________.【解析】(1)因为16(12S =⨯⨯=. (2)由图形的对称性得,小球的体积要达到最大,即球与六个面都相切时,每个三角形面积是4,六面体体积是正四面体的2倍,所以六面体体积是6. 由于图像的对称性,内部的小球要是体积最大,就是球要和六个面相切,连接球心和五个顶点,把六面体分成了六个三棱锥,设球的半径为R ,所以16()6349R R =⨯⨯⨯⇒=,所以球的体积334433V R ππ===.故答案为:. 二、达标训练1、(2020届山东省泰安市高三上期末)已知正三棱锥S ABC -的侧棱长为6,则该正三棱锥外接球的表面积是( ) A .16π B .20πC .32πD .64π【答案】D【解析】如图所示,因为正三棱锥S ABC -的侧棱长为6,则263AE ==6SE ===, 又由球心O 到四个顶点的距离相等,在直角三角形AOE 中,,6AO R OE SE SO R ==-=-,又由222OA AE OE =+,即222(6)R R =+-,解得4R =, 所以球的表面积为2464S R ππ==, 故选D.2、【2020年高考全国II 卷理数】已知△ABC O 的球面上.若球O 的表面积为16π,则O 到平面ABC 的距离为A B .32C .1D 【答案】C【解析】设球O 的半径为R ,则2416R π=π,解得:2R =.设ABC △外接圆半径为r ,边长为a ,ABC △21224a ∴⨯=,解得:3a =,2233r ∴===,∴球心O 到平面ABC 的距离1d ==.故选:C .本题考查球的相关问题的求解,涉及到球的表面积公式和三角形面积公式的应用;解题关键是明确球的性质,即球心和三角形外接圆圆心的连线必垂直于三角形所在平面.3、【2019年高考全国Ⅰ卷理数】已知三棱锥P −ABC 的四个顶点在球O 的球面上,PA =PB =PC ,△ABC 是边长为2的正三角形,E ,F 分别是PA ,AB 的中点,∠CEF =90°,则球O 的体积为A .B .C .D【答案】D 【解析】解法一:,PA PB PC ABC ==△为边长为2的等边三角形,P ABC ∴-为正三棱锥,PB AC ∴⊥,又E ,F 分别为PA ,AB 的中点,EF PB ∴∥,EF AC ∴⊥,又EF CE ⊥,,CEAC C EF =∴⊥平面PAC ,∴PB ⊥平面PAC ,APB PA PB PC ∴∠=90︒,∴===P ABC ∴-为正方体的一部分,2R ==即344π33R V R =∴=π==,故选D .解法二:设2PA PB PC x ===,,E F 分别为,PA AB 的中点,EF PB ∴∥,且12EF PB x ==,ABC △为边长为2的等边三角形,CF ∴=又90CEF ∠=︒,12CE AE PA x ∴===, AEC △中,由余弦定理可得()2243cos 22x x EAC x+--∠=⨯⨯,作PD AC ⊥于D ,PA PC =,D 为AC 的中点,1cos 2AD EAC PA x ∠==,2243142x x x x+-+∴=,22121222x x x ∴+=∴==,,,PA PB PC ∴=== 又===2AB BC AC ,,,PA PB PC ∴两两垂直,2R ∴==R ∴=,34433V R ∴=π==,故选D.本题主要考查学生的空间想象能力,补体法解决外接球问题.可通过线面垂直定理,得到三棱两两互相垂直关系,快速得到侧棱长,进而补体成正方体解决.4、【2018年高考全国Ⅰ卷理数】设A B C D ,,,是同一个半径为4的球的球面上四点,ABC △为等边三角形且其面积为D ABC -体积的最大值为 A. B . C.D .【答案】B【解析】如图所示,设点M 为三角形ABC 的重心,E 为AC 中点,当点D 在平面ABC 上的射影为M 时,三棱锥D ABC -的体积最大,此时,4OD OB R ===,2ABC S AB ==△,6AB ∴=,点M 为三角形ABC 的重心,23BM BE ∴==,Rt OBM ∴△中,有2OM ==,426DM OD OM ∴=+=+=,()max 163D ABC V -∴=⨯= B.5、【2020年新高考全国Ⅰ卷】已知直四棱柱ABCD –A 1B 1C 1D 1的棱长均为2,∠BAD =60°.以1D 半径的球面与侧面BCC 1B 1的交线长为________.【答案】2. 【解析】如图:取11B C 的中点为E ,1BB 的中点为F ,1CC 的中点为G ,因为BAD ∠=60°,直四棱柱1111ABCD A B C D -的棱长均为2,所以△111D B C 为等边三角形,所以1D E=111D E B C ⊥,又四棱柱1111ABCD A B C D -为直四棱柱,所以1BB ⊥平面1111D C B A ,所以111BB B C ⊥, 因为1111BB B C B =,所以1D E ⊥侧面11B C CB ,设P 为侧面11B C CB 与球面的交线上的点,则1D E EP ⊥,1D E =,所以||EP ===所以侧面11B C CB 与球面的交线上的点到E ,因为||||EF EG ==11B C CB 与球面的交线是扇形EFG 的弧FG ,因为114B EFC EG π∠=∠=,所以2FEG π∠=,所以根据弧长公式可得22FG π==.. 6、(2020届山东省滨州市三校高三上学期联考)已知三棱锥S ABC -,SA ⊥平面ABC ,6ABC π∠=,3SA =,1BC =,直线SB 和平面ABC 所成的角大小为3π.若三棱锥S ABC -的四个顶点都在同一球面上,则该球的表面积为________. 【答案】13π【解析】如图:SA ⊥平面ABC ,则SBA ∠为直线SB 和平面ABC 所成的角,即3SBA π∠=在Rt SAB ∆中:tan3SA AB π=== 如图,设O 为三棱锥S ABC -外接球的球心,G 为ABC ∆外接圆圆心, 连结,,,,OA OB GA GB OG ,则必有OG ⊥面ABC 在ABC ∆,2222cos 312162AC AB BC AB BC π=+-⋅⋅=+-=, 则1AC = 其外接圆半径122,1sin sin 6AC r r ABC π====∠, 又1322OG SA ==, 所以三棱锥S ABC -外接球半径为R ===该球的表面积为21344134S R πππ==⨯=, 故答案为:13π.7、(2020届山东省枣庄、滕州市高三上期末)如图,在三棱锥P -ABC 中,,PA AB ⊥PC BC ⊥,,AB BC ⊥22,AB BC ==PC =,则PA 与平面ABC 所成角的大小为________;三棱锥P -ABC 外接球的表面积是________.【答案】45︒ 6π【解析】如图,作平行四边形ABCD ,连接PD ,由AB BC ⊥,则平行四边形ABCD 是矩形. 由BC CD ⊥,BC PC ⊥,PCCD C =,∴BC ⊥平面PCD ,而PD ⊂平面PCD ,∴BC PD ⊥,同理可得AB PD ⊥,又AB BC B ⋂=,∴PD ⊥平面ABCD .,PD CD PD AD ⊥⊥,PAD ∠是PA 与平面ABC 所成角.由2,CD AB PC ===1PD =,又1AD BC ==,∴45PAD ∠=︒.∴PA 与平面ABC 所成角是45︒.由,PA AB ⊥PC BC ⊥知PB 的中点到,,,A B C P 的距离相等,PB 是三棱锥P -ABC 外接球的直径.由BC ⊥平面PCD 得BC PC ⊥,PB ===24()62PB S ππ==. 故答案为:45︒;6π.8、(2020届山东省烟台市高三上期末)已知三棱锥P ABC -的四个顶点都在球O 的表面上,PA ⊥平面ABC,6PA =,AB =2AC =,4BC =,则:(1)球O 的表面积为__________;(2)若D 是BC 的中点,过点D 作球O 的截面,则截面面积的最小值是__________. 【答案】52π 4π【解析】(1)由题,根据勾股定理可得AC AB ⊥,则可将三棱锥P ABC -可放入以,,AP AC AB 为长方体的长,宽,高的长方体中,则体对角线为外接球直径,即2r ==则r =,所以球的表面积为224452r πππ=⨯=;(2)由题,因为Rt ABC ,所以D 为底面ABC 的外接圆圆心,当DO ⊥截面时,截面面积最小,即截面为平面ABC ,则外接圆半径为2,故截面面积为224ππ⨯=故答案为:(1)52π;(2)4π9、(2020届山东省滨州市高三上期末)在四面体S ABC -中,2SA SB ==,且SA SB ⊥,BC =,AC =________,该四面体外接球的表面积为________.【答案】68π【解析】因为2SA SB ==,且SA SB ⊥,BC =,AC =AB ==,因此222BC AC AB +=,则AC BC ⊥;取AB 中点为O ,连接OS ,OC ,则OA OB OC OS ====,所以该四面体的外接球的球心为O ,半径为OC=所以该四面体外接球的表面积为248S ππ=⋅=; 又因为SA SB =,所以SO AB ⊥;因为底面三角形ABC 的面积为定值122AC BC ⋅=,SO ,因此,当SO ⊥平面ABC 时,四面体的体积最大,为136ABC V S SO =⋅=.故答案为:(1).6(2). 8π10、(2020届山东省济宁市高三上期末)下图是两个腰长均为10cm 的等腰直角三角形拼成的一个四边形ABCD ,现将四边形ABCD 沿BD 折成直二面角A BD C --,则三棱锥A BCD -的外接球的体积为__________3cm .【答案】 【解析】由题设可将该三棱锥拓展成如图所示的正方体,则该正方体的外接球就是三棱锥的外接球,由于正方体的对角线长为2l R ==即球的半径R =该球的体积343V R π==,应填答案.。

与球有关的切接问题全解精品PPT课件

与球有关的切接问题全解精品PPT课件

·a2=
3
a2,其内切球半径为正四面体高的
1 4
,即r=
1 4
6 ·3
a=
6 12
a,因此内切球表面积为S2=4πr2=
πa2 6
,则
S1 S2
= π63aa22=6π3.
【变式训练】已知正三棱锥P-ABC的四个顶点均在半径为 3 的球面
上,且PA,PB,PC两两互相垂直,则球心到平面ABC的距离为
在截面三角形 SDC 内作一个与边 SD 和 DC 相切,
圆心在高 SE 上的圆.因为正四面体本身的对称性,内切球和外接
球的球心同为 O.此时,CO=OS=R,OE=r,SE= 23a,CE=
33a,则有 R+r=
23a,R2-r2=|CE|2=a32,解得
R
6 a,r 6 a
4
12
如果还原到正方体中去考虑呢?
球 O 的球面上,且 AB=3,BC= 3,过点 D 作 DE 垂直 于平面 ABCD,交球 O 于 E,则棱锥 E-ABCD 的体积为 ________.
思考:可以还原到什么几何体中考虑?
解析
解析:如图所示,BE 过球心 O, ∴DE= 42-32- 32=2, ∴VE -ABCD=13×3× 3×2=2 3. 答案:2 3
练习 1.在正三棱锥 S-ABC 中,M 是 SC 的中点,且 AM
⊥SB,底面边长 AB=2 2,则正三棱锥 S-ABC 的外接球
的表面积为
()
A.6π
B.12π
C.32π
D.36π
解析
解析:如图,由正三棱锥的性质易知 SB⊥AC,结合 AM⊥SB 知 SB⊥平 面 SAC,所以 SB⊥SA,SB⊥SC.又 正三棱锥的三个侧面是全等的三角 形,所以 SA⊥SC,所以正三棱锥 S-ABC 为正方体的一个角,所以正三棱锥 S-ABC 的外接 球即为正方体的外接球.由 AB=2 2,得 SA=SB=SC =2,所以正方体的体对角线为 2 3,所以所求外接球的 半径 R= 3,所求表面积为 4πR2=12π. 答案:B

球与各种几何体切、接问题专题(一))

球与各种几何体切、接问题专题(一))

球与各种几何体切、接问题专题(一))近年来,高考命题中球与各种几何体的切、接问题主要以选择题、填空题为主,大题较少出现。

在此之前,需要明确两个定义: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;一个多面体的各面都与一个球的球面相切,则称这个多面体是这个球的外切多面体,这个球是这个多面体的内切球。

一、球与柱体的切接。

规则的柱体,如正方体、长方体、正棱柱等能够和球进行充分的组合,以外接和内切两种形态进行结合,通过球的半径和棱柱的棱产生联系,然后考查几何体的体积或者表面积等相关问题。

1、球与正方体。

正方体有三种形态:内切球、棱切球和外接球。

内切球的位置关系为正方体的六个面都与一个球相切,正方体中心与球心重合,数据关系为2r=a。

棱切球的位置关系为正方体的十二条棱与球面相切,正方体中心与球心重合,数据关系为2r=2a。

外接球的位置关系为正方体的八个顶点在同一个球面上,正方体中心与球心重合,数据关系为2r=3a。

例如,对于一个棱长为1的正方体ABCD-A1B1C1D1,如果其8个顶点都在球O的表面上,那么直线EF被球O截得的线段长为2.2、球与长方体。

长方体的外接球直径是长方体的对角线。

例如,已知各顶点都在一个球面上的正四棱柱高为4,体积为16,则这个球的表面积为32π。

3、球与正棱柱。

正棱柱的外接球的球心是上下底面中心的连线的中点。

结论2:直三棱柱的外接球的球心位于上下底面三角形外心的连线的中点。

二、球与锥体的切接规则的锥体,如正四面体、正棱锥、特殊的一些棱锥等能够和球进行充分的组合,以外接和内切两种形态进行结合,通过球的半径和棱锥的棱和高产生联系,然后考查几何体的体积或者表面积等相关问题。

1、正四面体与球的切接问题1)正四面体的内切球,如图4.位置关系:正四面体的四个面都与一个球相切,正四面体的中心与球心重合;数据关系:设正四面体的棱长为a,高为h;球的半径为R,这时有4R= h=6a/√3;例4:正四面体的棱长为a,则其内切球的半径为R= a/√6.解析】如图正四面体ABCD的中心为O,即内切球球心,内切球半径R即为O到正四面体各面的距离。

培优增分 第2讲 与球有关的切、接问题

培优增分 第2讲 与球有关的切、接问题

PB⊥平面 ABC,则其外接球体积为( A )
A.43π
B.4π
C.323π
D.4 3π
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
33
限时规范训练
A AB= AC2+BC2= 3,设 PB=h,则由 PA=2PB,可得 3+h2 =2h,解得 h=1,可将三棱锥 P -ABC 还原成如图所示的长方体,则三棱 锥 P -ABC 的外接球即为长方体的外接球,设外接球的半径为 R,则 2R=
D. 3+ 7
D 三个小球的球心 O1,O2,O3 构成边长为 2 3的正三角形,则其外 接圆半径为 2.设半球的球心为 O,小球 O1 与半球底面切于点 A.
26
限时规范训练
如图,经过点O,O1,A作半球的截面,则半圆⊙O的半径为OC, OC⊥OA,作O1B⊥OC于 点B.
则OA=O1B=2.设该半球的半径是R,
2 π
C.8π
B.4 3π D.12π
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
29
限时规范训练
B 因为正方体的体对角线等于外接球的直径,且正方体的棱长为 2, 故该球的直径 2R= 22+22+22=2 3. 所以 R= 3. 故该球的体积 V=43πR3=4 3π.
B. 46π
D.
3 4π
6
限时规范训练
A 如图将棱长为 1 的正四面体 B1 -ACD1 放入正方体 ABCD -A1B1C1D1 中,且正方体的棱长为 1×cos 45°= 22,
所以正方体的体对角线
AC1=
( 22)2+( 22)2+( 22)2= 26,
所以正方体外接球的半径 R=A2C1= 46,

立体几何中的与球有关的内切外接问题分解课件

立体几何中的与球有关的内切外接问题分解课件
公式
设多边形的边数为$n$,则球的半径$r = frac{a}{2sinfrac{180^circ}{n}}$,其中$a$为多边形的外接圆半径。
球与圆柱体的内切总结词Fra bibliotek详细描述
当一个球完全内切于一个圆柱体时, 圆柱体的底面圆周和顶面圆周都与球 面相切,且圆柱的轴线通过球心。
设圆柱体的底面圆心为$O_1$,顶面 圆心为$O_2$,球心为$O$。由于球 内切于圆柱体,所以$OO_1 = OO_2 = r$,其中$r$为球的半径。同时, 圆柱体的底面圆周和顶面圆周都与球 面相切,所以底面圆心到球心的距离 等于底面圆的半径,顶面圆心到球心 的距离等于顶面圆的半径。
公式
设圆柱体的底面半径为$R_1$,顶面 半径为$R_2$,高为$h$,则球的半 径$r = frac{R_1 + R_2 + h}{2}$。
球与圆锥体的内切
总结词
当一个球完全内切于一个圆锥体时,圆锥体的底面圆周和侧面都与球面相切,且圆锥的轴 线通过球心。
详细描述
设圆锥体的底面圆心为$O_1$,球心为$O$。由于球内切于圆锥体,所以$OO_1 = r$, 其中$r$为球的半径。同时,圆锥体的底面圆周和侧面都与球面相切,所以底面圆心到球 心的距离等于底面圆的半径。
04
球的内切外接问题应用
球在几何题中的应用
球与多面体的内切和外接
在几何题目中,经常涉及到球与多面体的内切和外接问题,需要利用球心到多面 体的顶点的距离等于半径的原理来解决。
球的切线和割线定理
切线和割线定理是球在几何题中的重要应用,通过这些定理可以推导出球与其他 几何形状的位置关系。
球在物理题中的应用
02
球的内切问题
球与多边形的内切

与球有关的切、接问题(有答案)

与球有关的切、接问题(有答案)

与球有关的切、接问题1.球的表面积公式:S =4πR 2;球的体积公式V =43πR 3 2.与球有关的切、接问题中常见的组合: (1)正四面体与球:如图,设正四面体的棱长为a ,内切球的半径为r ,外接球的半径为R ,取AB 的中点为D ,连接CD ,SE 为正四面体的高,在截面三角形SDC 内作一个与边SD 和DC 相切,圆心在高SE 上的圆.因为正四面体本身的对称性,内切球和外接球的球心同为O .此时,CO =OS =R ,OE =r ,SE = 23a ,CE =33a ,则有R +r = 23a ,R 2-r 2=|CE |2=a 23,解得R =64a ,r =612a . (2)正方体与球:①正方体的内切球:截面图为正方形EFHG 的内切圆,如图所示.设正方体的棱长为a ,则|OJ |=r =a 2(r 为内切球半径). ②与正方体各棱相切的球:截面图为正方形EFHG 的外接圆,则|GO |=R =22a . ③正方体的外接球:截面图为正方形ACC 1A 1的外接圆,则|A 1O |=R ′=32a . (3)三条侧棱互相垂直的三棱锥的外接球:①如果三棱锥的三条侧棱互相垂直并且相等,则可以补形为一个正方体,正方体的外接球的球心就是三棱锥的外接球的球心.即三棱锥A 1-AB 1D 1的外接球的球心和正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的外接球的球心重合.如图,设AA 1=a ,则R =32a . ②如果三棱锥的三条侧棱互相垂直但不相等,则可以补形为一个长方体,长方体的外接球的球心就是三棱锥的外接球的球心.R 2=a 2+b 2+c 24=l 24(l 为长方体的体对角线长). 角度一:正四面体的内切球1.(2015·长春模拟)若一个正四面体的表面积为S 1,其内切球的表面积为S 2,则S 1S 2=________.解析:设正四面体棱长为a ,则正四面体表面积为S 1=4·34·a 2=3a 2,其内切球半径为正四面体高的14,即r =14·63a =612a ,因此内切球表面积为S 2=4πr 2=πa 26,则S 1S 2=3a 2π6a 2=63π. 角度二:直三棱柱的外接球2.(2015·唐山统考)如图,直三棱柱ABC -A 1B 1C 1的六个顶点都在半径为1的半球面上,AB =AC ,侧面BCC 1B 1是半球底面圆的内接正方形,则侧面ABB 1A 1的面积为( )A .2B .1 C. 2 D.22解析:选C 由题意知,球心在侧面BCC 1B 1的中心O 上,BC 为截面圆的直径,∴∠BAC =90°,△ABC 的外接圆圆心N 是BC 的中点,同理△A 1B 1C 1的外心M 是B 1C 1的中心.设正方形BCC 1B 1的边长为x ,Rt △OMC 1中,OM =x 2,MC 1=x 2,OC 1=R =1(R 为球的半径),∴⎝⎛⎭⎫x 22+⎝⎛⎭⎫x 22=1,即x =2,则AB =AC =1,∴S 矩形ABB 1A 1=2×1= 2.角度三:正方体的外接球3.一个正方体削去一个角所得到的几何体的三视图如图所示(图中三个四边形都是边长为2的正方形),则该几何体外接球的体积为________.解析:依题意可知,新的几何体的外接球也就是原正方体的外接球,要求的直径就是正方体的体对角线;∴2R =23(R 为球的半径),∴R =3,∴球的体积V =43πR 3=43π. 答案:43π角度四:四棱锥的外接球4.(2014·大纲卷)正四棱锥的顶点都在同一球面上,若该棱锥的高为4,底面边长为2,则该球的表面积为( )A.81π4 B .16π C .9π D.27π4解析:选A 如图所示,设球半径为R ,底面中心为O ′且球心为O ,∵正四棱锥P -ABCD中AB =2,∴AO ′= 2.∵PO ′=4,∴在Rt △AOO ′中,AO 2=AO ′2+OO ′2,∴R 2=(2)2+(4-R )2,解得R=94,∴该球的表面积为4πR 2=4π×⎝⎛⎭⎫942=81π4,故选A. [类题通法]“切”“接”问题的处理规律1.“切”的处理解决与球的内切问题主要是指球内切多面体与旋转体,解答时首先要找准切点,通过作截面来解决.如果内切的是多面体,则作截面时主要抓住多面体过球心的对角面来作.2.“接”的处理把一个多面体的几个顶点放在球面上即为球的外接问题.解决这类问题的关键是抓住外接的特点,即球心到多面体的顶点的距离等于球的半径.[牛刀小试]1.(2015·云南一检)如果一个空间几何体的正视图、侧视图、俯视图都是半径等于5的圆,那么这个空间几何体的表面积等于( )A .100π B.100π3 C .25π D.25π3解析:选A 易知该几何体为球,其半径为5,则表面积为S =4πR 2=100π.2.(2014·陕西高考)已知底面边长为1,侧棱长为2的正四棱柱的各顶点均在同一个球面上,则该球的体积为( )A.32π3 B .4π C .2π D.4π3解析:选D 因为该正四棱柱的外接球的半径是四棱柱体对角线的一半,所以半径r =1212+12+(2)2=1,所以V 球=4π3×13=4π3.故选D. 3.已知正六棱柱的12个顶点都在一个半径为3的球面上,当正六棱柱的底面边长为6时,其高的值为( )A .3 3 B.3 C .2 6 D .2 3解析:选D 设正六棱柱的高为h ,则可得(6)2+h 24=32,解得h =2 3. 4.(2015·山西四校联考)将长、宽分别为4和3的长方形ABCD 沿对角线AC 折起,得到四面体A -BCD ,则四面体A -BCD 的外接球的体积为________.解析:设AC 与BD 相交于O ,折起来后仍然有OA =OB =OC =OD ,∴外接球的半径r =32+422=52,从而体积V =4π3×⎝⎛⎭⎫523=125π6. 5.一个圆锥过轴的截面为等边三角形,它的顶点和底面圆周在球O 的球面上,则该圆锥的体积与球O 的体积的比值为________.解析:设等边三角形的边长为2a ,则V 圆锥=13·πa 2·3a =33πa 3;又R 2=a 2+(3a -R )2,所以R =233a ,故 V 球=4π3·⎝⎛⎭⎫233a 3=323π27a 3,则其体积比为932. [高考全国课标卷真题追踪]1.(15课标1理)已知,A B 是球O 的球面上两点,090AOB ∠=,C 为该球面上的动点,若O ABC -三棱锥体积的最大值为36,则球O 的表面积为( C )(A)36π (B)64π (C)144π (D)256π2.(13课标1理)如图,有一个水平放置的透明无盖的正方体容器,容器高8cm,将一个球放在容器口,再向容器注水,当球面恰好接触水面时测得水深为6cm,如不计容器的厚度,则球的体积为( A )(A )3cm 3500π (B )3cm 3866π (C )3cm 31372π (D )3cm 32048π 3.(12课标理)已知三棱锥S ABC -的所有顶点都在球O 的球面上,ABC ∆是边长为1的正三角形,SC 为球O 的直径,且2SC =,则此棱锥的体积为( A )(A)26 (B)36 (C)23 (D )224.(12课标文)平面α截球O 的球面所得圆的半径为1,球心O 到平面α的距离为2,则此球的体积为 ( B )(A )6π (B )43π (C )46π (D )63π5.(10新课标理)设三棱柱的侧棱垂直于底面,所有棱长都为a ,顶点都在一个球面上,则该球的表面积为( B )(A) 2a π (B) 273a π (C) 2113a π (D) 25a π 6.(10新课标文)设长方体的长、宽、高分别为2,,a a a ,其顶点都在一个球面上,则该球的表面积为( B )(A )23a π (B )26a π (C )212a π (D )224a π 7.(07新课标文)已知三棱锥S ABC -的各顶点都在一个半径为r 的球面上,球心O 在AB 上,SO ⊥底面ABC ,2AC r =,则球的体积与三棱锥体积之比是(D)A.π B.2π C.3π D.4π8.(13新课标2文)已知正四棱锥O ABCD -的体积为322,底面边长为3,则以O 为球心,OA 为半径的球的表面积为24π。

球与几何体的的切接问题

球与几何体的的切接问题

第 1 页共 2页 球与几何体的的切接问题考试核心:性质的应用22212r R OO d -==,构造直角三角形建立三者之间的关系。

类型一:有公共底边的等腰三角形,借助余弦定理求球心角。

(两题互换条件形成不同的题)1.如图球O 的半径为2,圆1O是一小圆,1OO ,A 、B 是圆1O 上两点,若A ,B 两点间的球面距离为23π,则1AO B ∠= .)2..如图球O 的半径为2,圆1O是一小圆,1OO ,A 、B 是圆1O 上两点,若1AO B ∠=2π,则A,B 两点间的球面距离为类型二:球内接多面体,利用圆内接多边形的性质求出小圆半径,通常用到余弦定理求余弦值,通过余弦值再利用正弦定理得到小圆半径r Cc 2sin =,从而解决问题。

3.. 直三棱柱111ABC A B C -的各顶点都在同一球面上,若12AB AC AA ===, 120BAC ∠=︒,则此球的表面积等于 。

4.正三棱柱111ABC A B C -内接于半径为2的球,若,A B 两点的球面距离为π,则正三棱柱的体积为 .5.已知球的直径SC =4,A ,B 是该球球面上的两点,AB =3, 30=∠=∠BSC ASC ,则棱锥S —ABC 的体积为 A .33B .32C .3D .16.已知,,,S A B C 是球O 表面上的点,SA ABC ⊥平面,AB BC ⊥,1SA AB ==,BC =O 表面积等于(A )4π (B )3π (C )2π (D )π类型三:通过线线角、线面角、面面角之间的平面的转化,构造勾股定理处理问题。

7.设OA 是球O 的半径,M 是OA 的中点,过M 且与OA 成45°角的平面截球O 的表面得到圆C 。

若圆C 的面积等于74π,则球O 的表面积等于 .9.如果把地球看成一个球体,则地球上的北纬060纬线长和赤道长的比值为第 2 页共 2页 (A )0.8 (B )0.75 (C )0.5 (D )0.25类型四:球内接多面体的相关元素之间的联系。

新高考数学二轮复习球的切接问题

新高考数学二轮复习球的切接问题

考点二 空间几何体的内切球
例2 (1)在三棱锥A-BCD中,AB⊥平面BCD,BC⊥CD,且AB=CD=4, BC=3,则该三棱锥内切球的体积为
√A.91π6

16π
B. 4
C. 9
4π D. 3
由AB⊥平面BCD,CD⊂平面BCD,得AB⊥CD. 又BC⊥CD,且AB,BC⊂平面ABC,AB∩BC=B, 所以CD⊥平面ABC, 又AC⊂平面ABC,所以CD⊥AC. 由AB=CD=4,BC=3,得AC=BD=5, 所以三棱锥A-BCD的表面积 S=2×12×3×4+2×12×4×5=32, 三棱锥 A-BCD 的体积 V=13×12×3×4×4=8.
4.(2023·湖北多校联考)已知在△ABC中,AB=4,BC=3,AC=5,以AC
为轴旋转一周得到一个旋转体,则该旋转体的内切球的表面积为
49π A. 36
√576π
B. 49
576π C. 25
344π D. 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
旋转体的轴截面如图所示,其中O为内切球的球心, 过O作AB,BC的垂线,垂足分别为E,F, 则OE=OF=r(r为内切球的半径), 故 AO=sin∠rBAC=53r,CO=sin∠rBCA=54r, 故 5=AO+OC=53r+54r,解得 r=172, 故该旋转体的内切球的表面积为 4π×1722=57469π.
面的中心,元素S位于正方体中心,若正方体的棱长为a,记以六个F为
a3
πa2
顶点的正八面体为T,则T的体积为___6__,T的内切球表面积为___3___.
正八面体T可视为两个全等的正四棱锥拼接而成,
且该正四棱锥的底面边长为 2a2+a22= 22a,高为 a2,所以正八面体的体积 V=2×13× 22a2×a2=a63,
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球与各种几何体切、接问题
近几年全国高考命题来看,这部分内容以选择题、填空题为主,大题很少见。

首先明确定义1: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。

定义2:若一个多面体的各面都与一个球的球面相切, 则称这个多面体是这个球的外切多面体,这个球是这个多面体的内切球.
一、球与柱体的切接
规则的柱体,如正方体、长方体、正棱柱等能够和球进行充分的组合,以外接和内切两种形态进行结合,通过球的半径和棱柱的棱产生联系,然后考查几何体的体积或者表面积等相关问题.
1、 球与正方体
(1)正方体的内切球,如图1. 位置关系:正方体的六个面都与一个球都相切,正方体中心与球心重合;
数据关系:设正方体的棱长为a ,球的半径为r ,这时有2r a =.
(2)正方体的棱切球,如图2. 位置关系:正方体的十二条棱与球面相切,正方体中心与球心重合; 数据关系:设正方体的棱长为a ,球的半径为r ,这时有22r a =.
2
(3)正方体的外接球,如图3. 位置关系:正方体的八个顶点在同一个球面上;正方体中心与球心重合;
数据关系:设正方体的棱长为a ,球的半径为r ,这时有23r a =.
图3
例 1 棱长为1的正方体1111ABCD A B C D -的8个顶点都在球O 的表面上,E F ,分别是棱1AA ,1DD 的中点,则直线EF 被球O 截得的线段长为( )
A .22
B .1
C .212+
D .2
思路分析:由题意推出,球为正方体的外接球.平面11AA DD 截面所得圆面的半径
12,22
AD R ==得知直线EF 被球O 截得的线段就是球的截面圆的直径.
2、 球与长方体
例2 自半径为R 的球面上一点M ,引球的三条两两垂直的弦MC MB MA ,,,求
222MC MB MA ++的值.。

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