2017-2018立体几何高考真题分类汇编(文科)

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(最新整理)2017-2019三年高考数学(文科)分类汇编专题06立体几何(解答题)

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专题06 立体几何(解答题)1.【2019年高考全国Ⅰ卷文数】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)求点C 到平面C 1DE 的距离.【答案】(1)见解析;(2。

【解析】(1)连结。

1,B C ME 因为M ,E 分别为的中点,所以,且。

1,BB BC 1ME B C ∥112ME B C =又因为N 为的中点,所以.1A D 112ND A D =由题设知,可得,故,11=A B DC ∥11=B C A D ∥=ME ND ∥因此四边形MNDE 为平行四边形,。

MN ED ∥又平面,所以MN ∥平面.MN ⊄1C DE 1C DE (2)过C 作C 1E 的垂线,垂足为H .由已知可得,,所以DE ⊥平面,故DE ⊥CH.DE BC ⊥1DE C C ⊥1C CE 从而CH ⊥平面,故CH 的长即为C 到平面的距离,1C DE 1C DE由已知可得CE =1,C 1C =4,所以,故.1C E =CH =从而点C 到平面.1C DE【名师点睛】该题考查的是有关立体几何的问题,涉及的知识点有线面平行的判定,点到平面的距离的求解,在解题的过程中,注意要熟记线面平行的判定定理的内容,注意平行线的寻找思路,再者就是利用线面垂直找到距离问题,当然也可以用等积法进行求解.2.【2019年高考全国Ⅱ卷文数】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 ,AB =3,求四棱锥的体积.11E BB C C -【答案】(1)见详解;(2)18.【解析】(1)由已知得B 1C 1⊥平面ABB 1A 1,BE 平面ABB 1A 1,⊂故.11B C BE ⊥又,所以BE ⊥平面.1BE EC ⊥11EB C (2)由(1)知∠BEB 1=90°。

2017-2018年高考数学真题汇编解析几何及答案详解

2017-2018年高考数学真题汇编解析几何及答案详解

2017--2018年高考数学解析几何汇编及答案解析类型一选择填空1、(2018年高考全国卷1文科4)(5分)已知椭圆C:+=1的一个焦点为(2,0),则C的离心率为()A.B.C.D.【解答】解:椭圆C:+=1的一个焦点为(2,0),可得a2﹣4=4,解得a=2,∵c=2,∴e===.故选:C.2、(2018年高考全国卷1理科8)(5分)设抛物线C:y2=4x的焦点为F,过点(﹣2,0)且斜率为的直线与C交于M,N两点,则•=()A.5 B.6 C.7 D.8【解答】解:抛物线C:y2=4x的焦点为F(1,0),过点(﹣2,0)且斜率为的直线为:3y=2x+4,联立直线与抛物线C:y2=4x,消去x可得:y2﹣6y+8=0,解得y1=2,y2=4,不妨M(1,2),N(4,4),,.则•=(0,2)•(3,4)=8.故选:D.3、(2018年高考全国卷1理科11)(5分)已知双曲线C:﹣y2=1,O为坐标原点,F为C 的右焦点,过F的直线与C的两条渐近线的交点分别为M,N.若△OMN为直角三角形,则|MN|=()A.B.3 C.2D.4【解答】解:双曲线C:﹣y2=1的渐近线方程为:y=,渐近线的夹角为:60°,不妨设过F(2,0)的直线为:y=,则:解得M(,),解得:N(),则|MN|==3.故选:B.4、(2018年高考全国卷2文科6)(5分)双曲线=1(a>0,b>0)的离心率为,则其渐近线方程为()A.y=±x B.y=±x C.y=±x D.y=±x【解答】解:∵双曲线的离心率为e==,则=====,即双曲线的渐近线方程为y=±x=±x,故选:A.5、(2018年高考全国卷2文科11)(5分)已知F1,F2是椭圆C的两个焦点,P是C上的一点,若PF1⊥PF2,且∠PF2F1=60°,则C的离心率为()A.1﹣B.2﹣C.D.﹣1【解答】解:F1,F2是椭圆C的两个焦点,P是C上的一点,若PF1⊥PF2,且∠PF2F1=60°,可得椭圆的焦点坐标F2(c,0),所以P(c,c).可得:,可得,可得e4﹣8e2+4=0,e∈(0,1),解得e=.故选:D.6、(2018年高考全国卷2理科5)(5分)双曲线=1(a>0,b>0)的离心率为,则其渐近线方程为()A.y=±x B.y=±x C.y=±x D.y=±x【解答】解:∵双曲线的离心率为e==,则=====,即双曲线的渐近线方程为y=±x=±x,故选:A.7、(2018年高考全国卷2理科12)(5分)已知F1,F2是椭圆C:=1(a>b>0)的左、右焦点,A是C的左顶点,点P在过A且斜率为的直线上,△PF1F2为等腰三角形,∠F1F2P=120°,则C的离心率为()A.B.C.D.【解答】解:由题意可知:A(﹣a,0),F1(﹣c,0),F2(c,0),直线AP的方程为:y=(x+a),由∠F1F2P=120°,|PF2|=|F1F2|=2c,则P(2c,c),代入直线AP:c=(2c+a),整理得:a=4c,∴题意的离心率e==.故选:D.8、(2018年高考江苏卷理科12)(5分)在平面直角坐标系xOy中,A为直线l:y=2x上在第一象限内的点,B(5,0),以AB为直径的圆C与直线l交于另一点D.若=0,则点A的横坐标为3.【解答】解:设A(a,2a),a>0,∵B(5,0),∴C(,a),则圆C的方程为(x﹣5)(x﹣a)+y(y﹣2a)=0.联立,解得D(1,2).∴=.解得:a=3或a=﹣1.又a>0,∴a=3.即A的横坐标为3.故答案为:3.9、(2018年高考上海卷2)(4分)双曲线﹣y2=1的渐近线方程为±.【解答】解:∵双曲线的a=2,b=1,焦点在x轴上而双曲线的渐近线方程为y=±∴双曲线的渐近线方程为y=±故答案为:y=±10、(2018年高考上海卷8)(5分)在平面直角坐标系中,已知点A(﹣1,0)、B(2,0),E、F是y轴上的两个动点,且||=2,则的最小值为﹣3.【解答】解:根据题意,设E(0,a),F(0,b);∴;∴a=b+2,或b=a+2;且;∴;当a=b+2时,;∵b2+2b﹣2的最小值为;∴的最小值为﹣3,同理求出b=a+2时,的最小值为﹣3.故答案为:﹣3.11、(2018年高考上海卷12)(5分)已知实数x1、x2、y1、y2满足:x12+y12=1,x22+y22=1,x1x2+y1y2=,则+的最大值为1.【解答】解:设A(x1,y1),B(x2,y2),=(x1,y1),=(x2,y2),由x12+y12=1,x22+y22=1,x1x2+y1y2=,可得A,B两点在圆x2+y2=1上,且•=1×1×cos∠AOB=,即有∠AOB=60°,即三角形OAB为等边三角形,AB=1,+的几何意义为点A,B两点到直线x+y﹣1=0的距离d1与d2之和,显然d1+d2≤AB=1,即+的最大值为1,故答案为:1.12、(2018年高考上海卷13)(5分)设P是椭圆=1上的动点,则P到该椭圆的两个焦点的距离之和为()A.2B.2C.2D.4【解答】解:椭圆=1的焦点坐标在x轴,a=,P是椭圆=1上的动点,由椭圆的定义可知:则P到该椭圆的两个焦点的距离之和为2a=2.故选:C.13、(2018年高考浙江卷9)(4分)已知,,是平面向量,是单位向量.若非零向量与的夹角为,向量满足﹣4•+3=0,则|﹣|的最小值是()A.﹣1 B.+1 C.2 D.2﹣【解答】解:由﹣4•+3=0,得,∴()⊥(),如图,不妨设,则的终点在以(2,0)为圆心,以1为半径的圆周上,又非零向量与的夹角为,则的终点在不含端点O的两条射线y=(x>0)上.不妨以y=为例,则|﹣|的最小值是(2,0)到直线的距离减1.即.故选:A.14、(2018年高考浙江卷12)(6分)若x,y满足约束条件,则z=x+3y的最小值是﹣2,最大值是8.【解答】解:作出x,y满足约束条件表示的平面区域,如图:其中B(4,﹣2),A(2,2).设z=F(x,y)=x+3y,将直线l:z=x+3y进行平移,观察直线在y轴上的截距变化,可得当l经过点B时,目标函数z达到最小值.=F(4,﹣2)=﹣2.∴z最小值可得当l经过点A时,目标函数z达到最最大值:z最大值=F(2,2)=8.故答案为:﹣2;8.15、(2018年高考浙江卷17)(4分)已知点P(0,1),椭圆+y2=m(m>1)上两点A,B满足=2,则当m=5时,点B横坐标的绝对值最大.【解答】解:设A(x1,y1),B(x2,y2),由P(0,1),=2,可得﹣x1=2x2,1﹣y1=2(y2﹣1),即有x1=﹣2x2,y1+2y2=3,又x12+4y12=4m,即为x22+y12=m,①x22+4y22=4m,②①﹣②得(y1﹣2y2)(y1+2y2)=﹣3m,可得y1﹣2y2=﹣m,解得y1=,y2=,则m=x22+()2,即有x22=m﹣()2==,即有m=5时,x22有最大值16,即点B横坐标的绝对值最大.故答案为:5.16、(2018年高考天津卷文科12)(5分)在平面直角坐标系中,经过三点(0,0),(1,1),(2,0)的圆的方程为(x﹣1)2+y2=1(或x2+y2﹣2x=0).【解答】解:【方法一】根据题意画出图形如图所示,结合图形知经过三点(0,0),(1,1),(2,0)的圆,其圆心为(1,0),半径为1,则该圆的方程为(x﹣1)2+y2=1.【方法二】设该圆的方程为x2+y2+Dx+Ey+F=0,则,解得D=﹣2,E=F=0;∴所求圆的方程为x2+y2﹣2x=0.故答案为:(x﹣1)2+y2=1(或x2+y2﹣2x=0).17、(2018年高考天津卷文科7)(5分)在平面直角坐标系中,记d为点P(cosθ,sinθ)到直线x﹣my﹣2=0的距离.当θ、m变化时,d的最大值为()A.1 B.2 C.3 D.4【解答】解:由题意d==,tanα=﹣,∴当sin(θ+α)=﹣1时,d max=1+≤3.∴d的最大值为3.故选:C.18、(2018年高考北京卷理科14)(5分)已知椭圆M:+=1(a>b>0),双曲线N:﹣=1.若双曲线N的两条渐近线与椭圆M的四个交点及椭圆M的两个焦点恰为一个正六边形的顶点,则椭圆M的离心率为;双曲线N的离心率为2.【解答】解:椭圆M:+=1(a>b>0),双曲线N:﹣=1.若双曲线N的两条渐近线与椭圆M的四个交点及椭圆M的两个焦点恰为一个正六边形的顶点,可得椭圆的焦点坐标(c,0),正六边形的一个顶点(,),可得:,可得,可得e4﹣8e2+4=0,e∈(0,1),解得e=.同时,双曲线的渐近线的斜率为,即,可得:,即,可得双曲线的离心率为e==2.故答案为:;2.19、(2018年高考天津卷理科7)(5分)已知双曲线=1(a>0,b>0)的离心率为2,过右焦点且垂直于x轴的直线与双曲线交于A,B两点.设A,B到双曲线的同一条渐近线的距离分别为d1和d2,且d1+d2=6,则双曲线的方程为()A.﹣=1 B.﹣=1 C.﹣=1 D.﹣=1【解答】解:由题意可得图象如图,CD是双曲线的一条渐近线y=,即bx﹣ay=0,F(c,0),AC⊥CD,BD⊥CD,FE⊥CD,ACDB是梯形,F是AB的中点,EF==3,EF==b,所以b=3,双曲线=1(a>0,b>0)的离心率为2,可得,可得:,解得a=.则双曲线的方程为:﹣=1.故选:C.20、(2018年高考天津卷理科12)(5分)已知圆x2+y2﹣2x=0的圆心为C,直线,(t为参数)与该圆相交于A,B两点,则△ABC的面积为.【解答】解:圆x2+y2﹣2x=0化为标准方程是(x﹣1)2+y2=1,圆心为C(1,0),半径r=1;直线化为普通方程是x+y﹣2=0,则圆心C到该直线的距离为d==,弦长|AB|=2=2=2×=,∴△ABC的面积为S=•|AB|•d=××=.故答案为:.21、(2018年高考北京卷文科10)(5分)已知直线l过点(1,0)且垂直于x轴.若l被抛物线y2=4ax截得的线段长为4,则抛物线的焦点坐标为(1,0).【解答】解:∵直线l过点(1,0)且垂直于x轴,∴x=1,代入到y2=4ax,可得y2=4a,显然a>0,∴y=±2,∵l被抛物线y2=4ax截得的线段长为4,∴4=4,解得a=1,∴y2=4x,∴抛物线的焦点坐标为(1,0),故答案为:(1,0)22、(2018年高考北京卷文科12)(5分)若双曲线﹣=1(a>0)的离心率为,则a=4.【解答】解:双曲线﹣=1(a>0)的离心率为,可得:,解得a=4.故答案为:4.23、(2018年高考全国卷3文科)8.(5分)直线x+y+2=0分别与x轴,y轴交于A,B两点,点P在圆(x﹣2)2+y2=2上,则△ABP面积的取值范围是()A.[2,6]B.[4,8]C.[,3] D.[2,3]【解答】解:∵直线x+y+2=0分别与x轴,y轴交于A,B两点,∴令x=0,得y=﹣2,令y=0,得x=﹣2,∴A(﹣2,0),B(0,﹣2),|AB|==2,∵点P在圆(x﹣2)2+y2=2上,∴设P(2+,),∴点P到直线x+y+2=0的距离:d==,∵sin()∈[﹣1,1],∴d=∈[],∴△ABP面积的取值范围是:[,]=[2,6].故选:A.24、(2018年高考全国卷3文科)10.(5分)已知双曲线C:﹣=1(a>0,b>0)的离心率为,则点(4,0)到C的渐近线的距离为()A.B.2 C.D.2【解答】解:双曲线C:﹣=1(a>0,b>0)的离心率为,可得=,即:,解得a=b,双曲线C:﹣=1(a>b>0)的渐近线方程玩:y=±x,点(4,0)到C的渐近线的距离为:=2.故选:D.25、(2018年高考全国卷3理科)11.(5分)设F1,F2是双曲线C:﹣=1(a>0.b>0)的左,右焦点,O是坐标原点.过F2作C的一条渐近线的垂线,垂足为P,若|PF1|=|OP|,则C的离心率为()A.B.2 C.D.【解答】解:双曲线C:﹣=1(a>0.b>0)的一条渐近线方程为y=x,∴点F2到渐近线的距离d==b,即|PF2|=b,∴|OP|===a,cos∠PF2O=,∵|PF1|=|OP|,∴|PF1|=a,在三角形F1PF2中,由余弦定理可得|PF1|2=|PF2|2+|F1F2|2﹣2|PF2|•|F1F2|COS∠PF2O,∴6a2=b2+4c2﹣2×b×2c×=4c2﹣3b2=4c2﹣3(c2﹣a2),即3a2=c2,即a=c,∴e==,故选:C.26、(2018年高考全国卷3理科)13.(5分)已知向量=(1,2),=(2,﹣2),=(1,λ).若∥(2+),则λ=.【解答】解:∵向量=(1,2),=(2,﹣2),∴=(4,2),∵=(1,λ),∥(2+),∴,解得λ=.故答案为:.27、(2018年高考全国卷3理科)16.(5分)已知点M(﹣1,1)和抛物线C:y2=4x,过C 的焦点且斜率为k的直线与C交于A,B两点.若∠AMB=90°,则k=2.【解答】解:∵抛物线C:y2=4x的焦点F(1,0),∴过A,B两点的直线方程为y=k(x﹣1),联立可得,k2x2﹣2(2+k2)x+k2=0,设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1+x2=,x1x2=1,∴y1+y2=k(x1+x2﹣2)=,y1y2=k2(x1﹣1)(x2﹣1)=k2[x1x2﹣(x1+x2)+1]=﹣4,∵M(﹣1,1),∴=(x1+1,y1﹣1),=(x2+1,y2﹣1),∵∠AMB=90°=0,∴•=0∴(x1+1)(x2+1)+(y1﹣1)(y2﹣1)=0,整理可得,x1x2+(x1+x2)+y1y2﹣(y1+y2)+2=0,∴1+2+﹣4﹣+2=0,即k2﹣4k+4=0,∴k=2.故答案为:228、(2018年高考江苏卷理科)8.(5分)在平面直角坐标系xOy 中,若双曲线﹣=1(a >0,b >0)的右焦点F (c ,0)到一条渐近线的距离为c ,则其离心率的值是 2 .【解答】解:双曲线=1(a >0,b >0)的右焦点F (c ,0)到一条渐近线y=x 的距离为c ,可得:=b=,可得,即c=2a ,所以双曲线的离心率为:e=.故答案为:2.类型二 解答题1.(2017年高考数学北京卷(理))已知抛物线2:2C y px =过点(1,1)P ,过点1(0,)2作直线l 与抛物线C 交于不同的两点,M N ,过点M 作x 轴的垂线分别与直线,OP ON 交于点,A B ,其中O 为原点. (Ⅰ)求抛物线C 的方程,并求其焦点坐标和准线方程; (Ⅱ)求证:A 为线段BM 的中点.解:(Ⅰ)因为抛物线C 过点(1,1)P ,把(1,1)P 代入22y px =,得12p =∴2:C y x =∴焦点坐标1(,0)4,准线为14x =-。

2018年全国高考文科数学分类汇编----立体几何

2018年全国高考文科数学分类汇编----立体几何

2018年全国高考文科数学分类汇编——立体几何1.(北京)某四棱锥的三视图如图所示,在此四棱锥的侧面中,直角三角形的个数为(C)A.1 B.2 C.3 D.4【解答】解:四棱锥的三视图对应的直观图为:PA⊥底面ABCD,AC=,CD=,PC=3,PD=2,可得三角形PCD不是直角三角形.所以侧面中有3个直角三角形,分别为:△PAB,△PBC,△PAD.故选:C.2.(北京)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.(Ⅰ)求证:PE⊥BC;(Ⅱ)求证:平面PAB⊥平面PCD;(Ⅲ)求证:EF∥平面PCD.【解答】证明:(Ⅰ)PA=PD,E为AD的中点,可得PE⊥AD,底面ABCD为矩形,可得BC∥AD,则PE⊥BC;(Ⅱ)由于平面PAB和平面PCD有一个公共点P,且AB∥CD,在平面PAB内过P作直线PG ∥AB,可得PG∥CD,即有平面PAB∩平面PCD=PG,由平面PAD⊥平面ABCD,又AB⊥AD,可得AB⊥平面PAD,即有AB⊥PA,PA⊥PG;同理可得CD⊥PD,即有PD⊥PG,可得∠APD为平面PAB和平面PCD的平面角,由PA⊥PD,可得平面PAB⊥平面PCD;(Ⅲ)取PC的中点H,连接DH,FH,在三角形PCD中,FH为中位线,可得FH∥BC,FH=BC,由DE∥BC,DE=BC,可得DE=FH,DE∥FH,四边形EFHD为平行四边形,可得EF∥DH,EF⊄平面PCD,DH⊂平面PCD,即有EF∥平面PCD.3.(江苏)如图所示,正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为.【解答】解:正方体的棱长为2,中间四边形的边长为:,八面体看做两个正四棱锥,棱锥的高为1,多面体的中心为顶点的多面体的体积为:2×=.故答案为:.4. (江苏)在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=AB,AB1⊥B1C1.求证:(1)AB∥平面A1B1C;(2)平面ABB1A1⊥平面A1BC.【解答】证明:(1)平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB∥A1B1,⇒AB∥平面A1B1C;(2)在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=AB,⇒四边形ABB1A1是菱形,⊥AB1⊥A1B.在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=AB,AB1⊥B1C1⇒AB1⊥BC.∴⇒AB1⊥面A1BC,且AB1⊂平面ABB1A1⇒平面ABB1A1⊥平面A1BC.5.(全国1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.12πB.12πC.8πD.10π【解答】解:设圆柱的底面直径为2R,则高为2R,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,可得:4R2=8,解得R=,则该圆柱的表面积为:=10π.故选:D.6.(全国1卷)某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如图.圆柱表面上的点M在正视图上的对应点为A,圆柱表面上的点N在左视图上的对应点为B,则在此圆柱侧面上,从M到N 的路径中,最短路径的长度为()BA.2B.2C.3 D.2【解答】解:由题意可知几何体是圆柱,底面周长16,高为:2,直观图以及侧面展开图如图:圆柱表面上的点N在左视图上的对应点为B,则在此圆柱侧面上,从M到N的路径中,最短路径的长度:=2.故选:B.7.(全国1卷)在长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB=BC=2,AC1与平面BB1C1C所成的角为30°,则该长方体的体积为()CA.8 B.6C.8D.8【解答】解:长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB=BC=2,AC1与平面BB1C1C所成的角为30°,即∠AC1B=30°,可得BC1==2.可得BB1==2.所以该长方体的体积为:2×=8.故选:C.8.(全国1卷)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=DA,求三棱锥Q﹣ABP的体积.【解答】解:(1)证明:∵在平行四边形ABCM中,∠ACM=90°,∴AB⊥AC,又AB⊥DA.且AD∩AB=A,∴AB⊥面ADC,∴AB⊂面ABC,∴平面ACD⊥平面ABC;(2)∵AB=AC=3,∠ACM=90°,∴AD=AM=3,∴BP=DQ=DA=2,由(1)得DC⊥AB,又DC⊥CA,∴DC⊥面ABC,∴三棱锥Q﹣ABP的体积V==××==1.9.(全国2卷)在正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,E为棱CC1的中点,则异面直线AE与CD所成角的正切值为()CA.B.C.D.【解答】解:以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴,建立空间直角坐标系,设正方体ABCD﹣A1B1C1D1棱长为2,则A(2,0,0),E(0,2,1),D(0,0,0),C(0,2,0),=(﹣2,2,1),=(0,﹣2,0),设异面直线AE与CD所成角为θ,则cosθ===,sinθ==,∴tanθ=.∴异面直线AE与CD所成角的正切值为.故选:C.10.(全国2卷)已知圆锥的顶点为S,母线SA,SB互相垂直,SA与圆锥底面所成角为30°.若△SAB的面积为8,则该圆锥的体积为8π.【解答】解:圆锥的顶点为S,母线SA,SB互相垂直,△SAB的面积为8,可得:,解得SA=4,SA与圆锥底面所成角为30°.可得圆锥的底面半径为:2,圆锥的高为:2,则该圆锥的体积为:V==8π.故答案为:8π.11. (全国2卷)如图,在三棱锥P﹣ABC中,AB=BC=2,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.【解答】(1)证明:∵AB=BC=2,AC=4,∴AB2+BC2=AC2,即△ABC是直角三角形,又O为AC的中点,∴OA=OB=OC,∵PA=PB=PC,∴△POA≌△POB≌△POC,∴∠POA=∠POB=∠POC=90°,∴PO⊥AC,PO⊥OB,OB∩AC=0,∴PO⊥平面ABC;(2)解:由(1)得PO⊥平面ABC,PO=,在△COM中,OM==.S=××=,S△COM==.=V C﹣POM⇒,设点C到平面POM的距离为d.由V P﹣OMC解得d=,∴点C到平面POM的距离为.12.(全国3卷)中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来.构件的凸出部分叫榫头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是()AA.B.C.D.【解答】解:由题意可知,如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,小的长方体,是榫头,从图形看出,轮廓是长方形,内含一个长方形,并且一条边重合,另外3边是虚线,所以木构件的俯视图是A.故选:A.13.(全国3卷)设A,B,C,D是同一个半径为4的球的球面上四点,△ABC为等边三角形且面积为9,则三棱锥D﹣ABC体积的最大值为()A.12B.18C.24D.54【解答】解:△ABC为等边三角形且面积为9,可得,解得AB=6,球心为O,三角形ABC 的外心为O′,显然D在O′O的延长线与球的交点如图:O′C==,OO′==2,则三棱锥D﹣ABC高的最大值为:6,则三棱锥D﹣ABC体积的最大值为:=18.故选:B.14.(全国3卷)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.【解答】(1)证明:矩形ABCD所在平面与半圆弦所在平面垂直,所以AD⊥半圆弦所在平面,CM⊂半圆弦所在平面,∴CM⊥AD,M是上异于C,D的点.∴CM⊥DM,DM∩AD=D,∴CD⊥平面AMD,CD⊂平面CMB,∴平面AMD⊥平面BMC;(2)解:存在P是AM的中点,理由:连接BD交AC于O,取AM的中点P,连接OP,可得MC∥OP,MC⊄平面BDP,OP⊂平面BDP,所以MC∥平面PBD.15.(上海)《九章算术》中,称底面为矩形而有一侧棱垂直于底面的四棱锥为阳马,设AA1是正六棱柱的一条侧棱,如图,若阳马以该正六棱柱的顶点为顶点、以AA1为底面矩形的一边,则这样的阳马的个数是()CA.4 B.8 C.12 D.16【解答】解:根据正六边形的性质可得D1F1⊥A1F1,C1A1⊥A1F1,D1B1⊥A1B1,E1A1⊥A1B1,则D1﹣A1ABB1,D1﹣A1AFF1满足题意,而C1,E1,C,D,E和D1一样,故有2×6=12,故选:C.16.(上海)已知圆锥的顶点为P,底面圆心为O,半径为2.(1)设圆锥的母线长为4,求圆锥的体积;(2)设PO=4,OA、OB是底面半径,且∠AOB=90°,M为线段AB的中点,如图.求异面直线PM与OB所成的角的大小.【解答】解:(1)∵圆锥的顶点为P,底面圆心为O,半径为2,圆锥的母线长为4,∴圆锥的体积V===.(2)∵PO=4,OA,OB是底面半径,且∠AOB=90°,M为线段AB的中点,∴以O为原点,OA为x轴,OB为y轴,OP为z轴,建立空间直角坐标系,P(0,0,4),A(2,0,0),B(0,2,0),M(1,1,0),O(0,0,0),=(1,1,﹣4),=(0,2,0),设异面直线PM与OB所成的角为θ,则cosθ===.∴θ=arccos.∴异面直线PM与OB所成的角的为arccos .17.(天津)如图,已知正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长为1,则四棱锥A1﹣BB1D1D的体积为.【解答】解:由题意可知四棱锥A1﹣BB1D1D的底面是矩形,边长:1和,四棱锥的高:A1C1=.则四棱锥A1﹣BB1D1D的体积为:=.故答案为:.18.(天津)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=2,∠BAD=90°.(Ⅰ)求证:AD⊥BC;(Ⅱ)求异面直线BC与MD所成角的余弦值;(Ⅲ)求直线CD与平面ABD所成角的正弦值.【解答】(Ⅰ)证明:由平面ABC⊥平面ABD,平面ABC∩平面ABD=AB,AD⊥AB,得AD⊥平面ABC,故AD⊥BC;(Ⅱ)解:取棱AC的中点N,连接MN,ND,∵M为棱AB的中点,故MN∥BC,∴∠DMN(或其补角)为异面直线BC与MD所成角,在Rt△DAM中,AM=1,故DM=,∵AD⊥平面ABC,故AD⊥AC,在Rt△DAN中,AN=1,故DN=,在等腰三角形DMN中,MN=1,可得cos∠DMN=.∴异面直线BC与MD所成角的余弦值为;(Ⅲ)解:连接CM,∵△ABC为等边三角形,M为边AB的中点,故CM⊥AB,CM=,又∵平面ABC⊥平面ABD,而CM⊂平面ABC,故CM⊥平面ABD,则∠CDM为直线CD与平面ABD所成角.在Rt△CAD中,CD=,在Rt△CMD中,sin∠CDM=.∴直线CD与平面ABD所成角的正弦值为.19.(浙江)某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积(单位:cm3)是()CA.2 B.4 C.6 D.8【解答】解:根据三视图:该几何体为底面为直角梯形的四棱柱.如图所示:故该几何体的体积为:V=.故选:C.20.(浙江)已知平面α,直线m,n满足m⊄α,n⊂α,则“m∥n”是“m∥α”的()A A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件【解答】解:∵m⊄α,n⊂α,∴当m∥n时,m∥α成立,即充分性成立,当m∥α时,m∥n不一定成立,即必要性不成立,则“m∥n”是“m∥α”的充分不必要条件.故选:A.21.(浙江)已知四棱锥S﹣ABCD的底面是正方形,侧棱长均相等,E是线段AB上的点(不含端点).设SE与BC所成的角为θ1,SE与平面ABCD所成的角为θ2,二面角S﹣AB﹣C的平面角为θ3,则()A.θ1≤θ2≤θ3B.θ3≤θ2≤θ1C.θ1≤θ3≤θ2D.θ2≤θ3≤θ1【解答】解:∵由题意可知S在底面ABCD的射影为正方形ABCD的中心.过E作EF∥BC,交CD于F,过底面ABCD的中心O作ON⊥EF交EF于N,连接SN,取CD中点M,连接SM,OM,OE,则EN=OM,则θ1=∠SEN,θ2=∠SEO,θ3=∠SMO.显然,θ1,θ2,θ3均为锐角.∵tanθ1==,tanθ3=,SN≥SO,∴θ1≥θ3,又sinθ3=,sinθ2=,SE≥SM,∴θ3≥θ2.故选:D.22.(浙江)如图,已知多面体ABCA1B1C1,A1A,B1B,C1C均垂直于平面ABC,∠ABC=120°,A1A=4,C1C=l,AB=BC=B1B=2.(Ⅰ)证明:AB1⊥平面A1B1C1;(Ⅱ)求直线AC1与平面ABB1所成的角的正弦值.【解答】(I)证明:∵A1A⊥平面ABC,B1B⊥平面ABC,∴AA1∥BB1,∵AA1=4,BB1=2,AB=2,∴A1B1==2,又AB1==2,∴AA12=AB12+A1B12,∴AB1⊥A1B1,同理可得:AB1⊥B1C1,又A1B1∩B1C1=B1,∴AB1⊥平面A1B1C1.(II)解:取AC中点O,过O作平面ABC的垂线OD,交A1C1于D,∵AB=BC,∴OB⊥OC,∵AB=BC=2,∠BAC=120°,∴OB=1,OA=OC=,以O为原点,以OB,OC,OD所在直线为坐标轴建立空间直角坐标系如图所示:则A(0,﹣,0),B(1,0,0),B1(1,0,2),C1(0,,1),∴=(1,,0),=(0,0,2),=(0,2,1),设平面ABB1的法向量为=(x,y,z),则,∴,令y=1可得=(﹣,1,0),∴cos<>===.设直线AC1与平面ABB1所成的角为θ,则sinθ=|cos<>|=.∴直线AC1与平面ABB1所成的角的正弦值为.。

2017-2018年高考数学立体几何汇编及答案解析

2017-2018年高考数学立体几何汇编及答案解析

2017—2018年高考数学试题立体几何汇编及答案解析类型一 空间几何体的结构特征与三视图1.【2017浙江,3】某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:cm 3)是A .12+πB .32+πC .123+πD .323+π【答案】A 【解析】2π1211π3(21)1322V ⨯=⨯⨯+⨯⨯=+,选A. 2.【2017北京,理7】某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的最长棱的长度为(A ) (B )(C ) (D )2 【答案】B 【解析】几何体是四棱锥,如图红色线为三视图还原后的几何体,最长的棱长为正方体的对角线,l == B.3.【2017山东,理13】由一个长方体和两个14圆柱体构成的几何体的三视图如右图,则该几何体的体积为 .【答案】22π+【解析】该几何体的体积为21112211242V π=π⨯⨯⨯+⨯⨯=+. 4.(2018年高考北京卷理科)某四棱锥的三视图如图所示,在此四棱锥的侧面中,直角三角形的个数为( )A.1 B.2 C.3 D.4【解答】解:四棱锥的三视图对应的直观图为:PA⊥底面ABCD,AC=,CD=,PC=3,PD=2,可得三角形PCD不是直角三角形.所以侧面中有3个直角三角形,分别为:△PAB,△PBC,△PAD.故选:C.5.(2018年高考数学全国卷1理科)某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如图.圆柱表面上的点M在正视图上的对应点为A,圆柱表面上的点N在左视图上的对应点为B,则在此圆柱侧面上,从M到N的路径中,最短路径的长度为()A.2B.2C.3 D.2【解答】解:由题意可知几何体是圆柱,底面周长16,高为:2,直观图以及侧面展开图如图:圆柱表面上的点N在左视图上的对应点为B,则在此圆柱侧面上,从M到N的路径中,最短路径的长度:=2.故选:B.6.(2018年高考数学全国卷3理科)中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来.构件的凸出部分叫榫头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是()A. B . C . D .【解答】解:由题意可知,如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,小的长方体,是榫头,从图形看出,轮廓是长方形,内含一个长方形,并且一条边重合,另外3边是虚线,所以木构件的俯视图是A .故选:A .7.(2018年高考浙江卷)某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:cm 3)是( ) A .2B .4C .6D .8【解答】解:根据三视图:该几何体为底面为直角梯形的四棱柱.如图所示:故该几何体的体积为:V=.故选:C .8.某多面体的三视图如图所示,则该几何体的体积与其 外接球的体积之比为( )A .π186B .π96 C .π36 D .π26选A类型二 空间几何体与空间旋转体的面积、体积问题1、如图,半径为4的球O中有一内接圆柱,当圆柱的侧面积最大时,球的表面积与该圆柱的侧面积之差是______.解:如图,2、设球的一条半径与圆柱相应的母线的夹角为α,圆柱侧面积S =2π×4sin α×2×4cos α=32πsin2α,当α=π4时,S 取最大值32π,此时球的表面积与该圆柱的侧面积之差为32π.3、(2018年高考数学天津卷理科)已知正方体ABCD ﹣A 1B 1C 1D 1的棱长为1,除面ABCD 外,该正方体其余各面的中心分别为点E ,F ,G ,H ,M (如图),则四棱锥M ﹣EFGH 的体积为 .【解答】解:正方体的棱长为1,M ﹣EFGH 的底面是正方形的边长为:,四棱锥是正四棱锥,棱锥的高为, 四棱锥M ﹣EFGH 的体积:=.故答案为:.4、(2014·课标Ⅱ)如图,网格纸上正方形小格的边长为1(表示1cm),图中粗线画出的是某零件的三视图,该零件由一个底面半径为3cm ,高为6cm 的圆柱体毛坯切削得到,则切削掉部分的体积与原来毛坯体积的比值为( )A.1727B.59C.1027D.13解:原来毛坯体积为:π·32·6=54π(cm 3),由三视图知该零件由左侧底面半径为2cm ,高为4cm 的圆柱和右侧底面半径为3cm ,高为2cm 的圆柱构成,故该零件的体积为:π·22·4+π·32·2=34π(cm 3),切削掉部分的体积为54π-34π=20π(cm 3),故切削掉部分的体积与原来毛坯体积的比值为20π54π=1027 .故选C.6.【2017课标3,理8】已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为A .πB .3π4C .π2D .π4【答案】B【解析】由题可知球心在圆柱体中心,圆柱体上下底面圆半径r =则圆柱体体积23ππ4V r h ==,故选B.7.【2017天津,理10】已知一个正方体的所有顶点在一个球面上,若这个正方体的表面积为18,则这个球的体积为 . 【答案】92π 【解析】设正方体边长为a ,则226183a a =⇒= ,外接球直径为34427923,πππ3382R V R ====⨯=. 8.【2017江苏,6】 如图,在圆柱12,O O 内有一个球O ,该球与圆柱的上、下面及母线均相切.记圆柱12,O O 的体积为1V ,球O 的体积为2V ,则12V V 的值是 ▲ .【答案】32 【解析】设球半径为r ,则2132π2342π3V r r V r ⨯==.故答案为32. 9、(2018年高考数学全国卷3理科)10.(5分)设A ,B ,C ,D 是同一个半径为4的球的球面上四点,△ABC 为等边三角形且面积为9,则三棱锥D ﹣ABC 体积的最大值为( ) A .12B .18C .24D .54【解答】解:△ABC 为等边三角形且面积为9,可得,解得AB=6,球心为O ,三角形ABC 的外心为O′,显然D 在O′O 的延长线与球的交点如图:O′C==,OO′==2,则三棱锥D ﹣ABC 高的最大值为:6, 则三棱锥D ﹣ABC 体积的最大值为:=18.故选:B .10、(2018年高考数学全国卷2理科)16.(5分)已知圆锥的顶点为S ,母线SA ,SB 所成角的余弦值为,SA 与圆锥底面所成角为45°,若△SAB 的面积为5,则该圆锥的侧面积为40π .【解答】解:圆锥的顶点为S ,母线SA ,SB 所成角的余弦值为,可得sin ∠AMB==.△SAB 的面积为5,可得sin ∠AMB=5,即×=5,即SA=4.SA 与圆锥底面所成角为45°,可得圆锥的底面半径为:=2.则该圆锥的侧面积:π=40π.故答案为:40π.11、(2018年高考数学全国卷1理科)12.(5分)已知正方体的棱长为1,每条棱所在直线与平面α所成的角都相等,则α截此正方体所得截面面积的最大值为( )A .B .C .D .【解答】解:正方体的所有棱中,实际上是3组平行的棱,每条棱所在直线与平面α所成的角都相等,如图:所示的正六边形平行的平面,并且正六边形时,α截此正方体所得截面面积的最大,此时正六边形的边长明明就的最大值为:6×=.故选:A.12、(2018年江苏省高考数学试卷)如图所示,正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为.【解答】解:正方体的棱长为2,中间四边形的边长为:,八面体看做两个正四棱锥,棱锥的高为1,多面体的中心为顶点的多面体的体积为:2×=.故答案为:.类型三点共线、线共点问题1、如图,E,F,G,H分别是空间四边形内AB,BC,CD,DA上的点,且EH与FG交于点O.求证:B,D,O三点共线.证明:∵点E∈平面ABD,点H∈平面ABD,∴EH⊂平面AB D.∵EH∩FG=O,∴点O∈平面AB D.同理可证点O∈平面BC D.∴点O∈平面ABD∩平面BCD=B D.即B,D,O三点共线.类型四共面问题1、下列如图所示的正方体和正四面体,P、Q、R、S分别是所在棱的中点,则四个点共面的图形是____________.(填所有满足条件图形的序号)解:易知①③中PS ∥Q R ,∴四点共面.在②中构造如图所示的含点P ,S ,R ,Q 的正六边形,易知四点共面.在④中,由点P ,R ,Q 确定平面α,由图象观察知点S 在平面α外,因此四点不共面.综上知,故填①②③.类型五 异面直线问题1.【2017课标II ,理10】已知直三棱柱111C C AB -A B 中,C 120∠AB =,2AB =,1C CC 1B ==,则异面直线1AB 与1C B 所成角的余弦值为( )A ..5 C .5D 【答案】C【解析】如图所示,补成四棱柱1111ABCD A B C D - ,则所求角为1111,BC D BC BD C D AB ∠=====因此1cos 5BC D ∠== ,故选C 。

2018年高考文数立体几何真题精选

2018年高考文数立体几何真题精选

2018年高考文数——立体几何一、选择题1.【2018全国一卷5】已知圆柱的上、下底面的中心分别为1O ,2O ,过直线12O O 的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为 A .122πB .12πC .82πD .10π2.【2018全国一卷9】某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如图.圆柱表面上的点M 在正视图上的对应点为A ,圆柱表面上的点N 在左视图上的对应点为B ,则在此圆柱侧面上,从M 到N 的路径中,最短路径的长度为 A .172B .52C .3D .23.【2018全国一卷10】在长方体1111ABCD A B C D -中,2AB BC ==,1AC 与平面11BB C C 所成的角为30︒,则该长方体的体积为 A .8B .62C .82D .834.【2018全国二卷9】在正方体中,为棱的中点,则异面直线与所成角的正切值为A .B .C .D .5.【2018全国三卷3】中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来,构件的凸出部分叫榫头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是6.【2018全国三卷12】设是同一个半径为4的球的球面上四点,为等边三角形且其面积为,则三棱锥体积的最大值为 A .B .C .D .1111ABCD A B C D -E 1CC AE CD 22325272A B C D ,,,ABC △93D ABC -1231832435437.【2018北京卷6】某四棱锥的三视图如图所示,在此四棱锥的侧面中,直角三角形个数为A.1B.2C.3D.4第7题图 第8题图8.【2018浙江卷3】某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是 A .2B .4C .6D .89.【2018上海卷15】《九章算术》中,称底面为矩形而有一侧棱垂直于底面的四棱锥为阳马.设AA ₁是正六棱柱的一条侧棱,如图,若阳马以该正六棱柱的顶点为顶点,以AA ₁为底面矩形的一边,则这样的阳马的个数是( )(A ) 4 (B )8 (C )12 (D )16 二、填空题1.【2018全国二卷16】已知圆锥的顶点为,母线,互相垂直,与圆锥底面所成角为,若的面积为,则该圆锥的体积为__________.2.【2018天津卷11】如图,已知正方体ABCD –A 1B 1C 1D 1的棱长为1,则四棱锥A 1–BB 1D 1D 的体积为__________.3.【2018江苏10】如图正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为.__________.侧视图俯视图正视图2211S SA SB SA 30 SAB △8三、解答题1.【2018全国一卷18】如图,在平行四边形ABCM 中,3AB AC ==,90ACM =︒∠,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23BP DQ DA ==,求三棱锥Q ABP -的体积.2.【2018全国二卷19】如图,在三棱锥中,,,为的中点.(1)证明:平面;(2)若点在棱上且,求点到平面的距离.3.【2018全国三卷19】如图,矩形所在平面与半圆弧所在平面垂直,是上异于,的点.(1)证明:平面平面;(2)在线段上是否存在点,使得平面?说明理由.P ABC -22AB BC ==4PA PB PC AC ====O AC PO ⊥ABC M BC 2MC MB =C POM ABCD CD M CDC D AMD ⊥BMC AM P MC ∥PBD4.【2018北京卷18】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.(Ⅰ)求证:PE ⊥BC ;(Ⅱ)求证:平面PAB ⊥平面PCD ; (Ⅲ)求证:EF ∥平面PCD .5.【2018天津卷17】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°.(Ⅰ)求证:AD ⊥BC ;(Ⅱ)求异面直线BC 与MD 所成角的余弦值; (Ⅲ)求直线CD 与平面ABD 所成角的正弦值.6.【2018江苏卷15】在平行六面体1111ABCD A B C D -中,1111,AA AB AB B C =⊥.求证:(1)AB ∥平面11A B C ; (2)平面11ABB A ⊥平面1A BC .7.【2018江苏卷22(附加题)】如图,在正三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=AA1=2,点P,Q分别为A1B1,BC的中点.(1)求异面直线BP与AC1所成角的余弦值;(2)求直线CC1与平面AQC1所成角的正弦值.8.【2018浙江卷19】如图,已知多面体ABCA1B1C1,A1A,B1B,C1C均垂直于平面ABC,∠ABC=120°,A1A=4,C1C=1,AB=BC=B1B=2.(Ⅰ)证明:AB1⊥平面A1B1C1;(Ⅱ)求直线AC1与平面ABB1所成的角的正弦值.9.【2018上海卷17】已知圆锥的顶点为P,底面圆心为O,半径为2(1)设圆锥的母线长为4,求圆锥的体积;(2)设PO=4,OA,OB是底面半径,且∠AOB=90°,M为线段AB的中点,如图,求异面直线PM与OB所成的角的大小.参考答案 一、选择题1.B2.B3.C4.C5.A6.B7.C8.C9.D 10.D 二、填空题 1.π8 2.31 3.43三、解答题1.解:(1)由已知可得,BAC ∠=90°,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 =32. 又23BP DQ DA ==,所以22BP =. 作QE ⊥AC ,垂足为E ,则QE=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1111322sin 451332Q ABP ABP V QE S -=⨯⨯=⨯⨯⨯⨯︒=△.2解:(1)因为AP =CP =AC =4,O 为AC 的中点,所以OP ⊥AC ,且OP =.连结OB .因为AB =BC =,所以△ABC 为等腰直角三角形,且OB ⊥AC ,OB ==2.由知,OP ⊥OB . 由OP ⊥OB ,OP ⊥AC 知PO ⊥平面ABC .(2)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 ==2,CM ==,∠ACB =45°.2322AC 12AC222OP OB PB +=12AC 23BC 423所以OM=,CH ==.所以点C 到平面POM 的距离为.3.解:(1)由题设知,平面CMD ⊥平面ABCD ,交线为CD .因为BC ⊥CD ,BC 平面ABCD ,所以BC ⊥平面CMD ,故BC ⊥DM . 因为M 为上异于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:连结AC 交BD 于O .因为ABCD 为矩形,所以O 为AC 中点. 连结OP ,因为P 为AM 中点,所以MC ∥OP . MC 平面PBD ,OP 平面PBD ,所以MC ∥平面PBD .4.解:(Ⅰ)∵PA PD =,且E 为AD 的中点,∴PE AD ⊥.∵底面ABCD 为矩形,∴BC AD ∥, ∴PE BC ⊥.(Ⅱ)∵底面ABCD 为矩形,∴AB AD ⊥. ∵平面PAD ⊥平面ABCD ,∴AB ⊥平面PAD . ∴AB PD ⊥.又PA PD ⊥,∴PD ⊥平面PAB ,∴平面PAB ⊥平面PCD . (Ⅲ)如图,取PC 中点G ,连接,FG GD .253sin OC MC ACB OM ⋅⋅∠455455⊂CD ⊂⊄⊂∵,F G 分别为PB 和PC 的中点,∴FG BC ∥,且12FG BC =. ∵四边形ABCD 为矩形,且E 为AD 的中点, ∴1,2ED BC DE BC =∥, ∴ED FG ∥,且ED FG =,∴四边形EFGD 为平行四边形, ∴EF GD ∥.又EF ⊄平面PCD ,GD ⊂平面PCD , ∴EF ∥平面PCD .5.解:(Ⅰ)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 .(Ⅱ)解:取棱AC 的中点N ,连接MN ,ND .又因为M 为棱AB 的中点,故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DMAD ⊥平面ABC ,故AD ⊥AC . 在Rt △DAN 中,AN =1,故DN在等腰三角形DMN 中,MN =1,可得12cos MNDMN DM ∠==.所以,异面直线BC 与MD(Ⅲ)解:连接CM .因为△ABC 为等边三角形,M 为边AB 的中点,故CM ⊥AB ,CM=又因为平面ABC ⊥平面ABD ,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. 在Rt △CMD中,sin CM CDM CD ∠==.所以,直线CD 与平面ABD 所成角的正弦值为34.6.证明:(1)在平行六面体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB ∥A 1B 1.因为AB ⊄平面A 1B 1C ,A 1B 1⊂平面A 1B 1C , 所以AB ∥平面A 1B 1C .(2)在平行六面体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,四边形ABB 1A 1为平行四边形.又因为AA 1=AB ,所以四边形ABB 1A 1为菱形, 因此AB 1⊥A 1B .又因为AB 1⊥B 1C 1,BC ∥B 1C 1, 所以AB 1⊥BC .又因为A 1B ∩BC =B ,A 1B ⊂平面A 1BC ,BC ⊂平面A 1BC , 所以AB 1⊥平面A 1BC . 因为AB 1⊂平面ABB 1A 1, 所以平面ABB 1A 1⊥平面A 1BC .7.解:如图,在正三棱柱ABC −A 1B 1C 1中,设AC ,A 1C 1的中点分别为O ,O 1,则OB ⊥OC ,OO 1⊥OC ,OO 1⊥OB ,以1,{},OB OC OO 为基底,建立空间直角坐标系O −xyz .因为AB =AA 1=2,所以1110,1,0,3,0,0,0,1,0,0,1,()()()()(2,3,0,2,0,1,2)()A B C A B C --.(1)因为P 为A 1B 1的中点,所以1,2)2P -,从而131(,,2)(0,2,222),BP AC ==--,故111||||cos ,|||||5BP AC BP AC BP AC ⋅-===⋅.因此,异面直线BP 与AC 1所成角的余弦值为.(2)因为Q 为BC 的中点,所以1,0)2Q ,因此33(,0)22AQ =,11(0,2,2),(0,0,2)AC CC ==.设n =(x ,y ,z )为平面AQC 1的一个法向量, 则10,0,AQ AC ⎧⎪⎨⎪⎩⋅=⋅=n n 即30,2220.y y z +=⎪+=⎩不妨取1,1)=-n ,设直线CC 1与平面AQC 1所成角为θ, 则111||sin |cos |,|||CC CC CC |θ==⋅⋅==n n n ,所以直线CC 1与平面AQC 1所成角的正弦值为.8.解:方法一:(Ⅰ)由11112,4,2,,AB AA BB AA AB BB AB ===⊥⊥得111AB A B ==,所以2221111A BAB AA +=.故111AB A B ⊥.由2BC =,112,1,BB CC ==11,BB BC CC BC ⊥⊥得11B C由2,120AB BC ABC ==∠=︒得AC =由1CC AC ⊥,得1AC =2221111AB B C AC +=,故111AB B C ⊥.因此1AB ⊥平面111A B C .(Ⅱ)如图,过点1C 作111C D A B ⊥,交直线11A B 于点D ,连结AD .由1AB ⊥平面111A B C 得平面111A B C ⊥平面1ABB ,由111C D A B ⊥得1C D ⊥平面1ABB ,所以1C AD ∠是1AC 与平面1ABB 所成的角.由111111BC A B AC ==111111cos C A B C A B ∠=∠=,所以1C D =111sin 13C D C AD AC ∠==. 因此,直线1AC 与平面1ABB所成的角的正弦值是13. 方法二:(Ⅰ)如图,以AC 的中点O 为原点,分别以射线OB ,OC 为x ,y 轴的正半轴,建立空间直角坐标系O -xyz.由题意知各点坐标如下:111(0,(1,0,0),(0,(1,0,2),A B A B C 因此11111(1,3,2),(1,3,2),(0,23),AB A B AC ==-=-由1110AB A B ⋅=得111AB A B ⊥.由1110AB AC ⋅=得111AB AC ⊥. 所以1AB ⊥平面111A B C . (Ⅱ)设直线1AC 与平面1ABB 所成的角为θ. 由(Ⅰ)可知11(0,23,1),(1,3,0),(0,0,2),AC AB BB ===设平面1ABB 的法向量(,,)x y z =n . 由10,0,ABBB ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n 即0,20,x z ⎧+=⎪⎨=⎪⎩可取(=n .所以111|sin |cos ,|13|||AC AC AC θ⋅===⋅n |n n |因此,直线1AC 与平面1ABB 所成的角的正弦值是13. 9.解:(1)依题意可知:圆锥的高度为322422=-=OP , 所以其体积为:πππ338322313122=⨯⨯⨯==h r V 。

—高考全国卷Ⅰ文科数学立体几何专题复习(附详细解析)

—高考全国卷Ⅰ文科数学立体几何专题复习(附详细解析)

2012-2018年新课标全国卷Ⅰ文科数学汇编立体几何一、选择题【2017,6】如图,在下列四个正方体中,A ,B 为正方体的两个顶点,M ,N ,Q 为所在棱的中点,则在这四个正方体中,直接AB 与平面MNQ 不平行的是()【2016,7】如图所示,某几何体的三视图是三个半径相等的圆及每个圆中两条相互垂直的半径.若该几何体的体积是28π3,则它的表面积是() A .17π B .18π C .20π D .28π【2016,11】平面α过正方体1111ABCD A B C D -的顶点A ,α∥平面11CB D ,αI 平面ABCD m =,αI 平面11ABB A n =,则,m n 所成角的正弦值为()A .32 B .22 C .33 D .13【2015,6】《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M 依垣内角,下周八尺,高五尺,问”积及为M 几何?”其意思为:“在屋内墙角处堆放M (如图,M 堆为一个圆锥的四分之一),M 堆底部的弧长为8尺,M 堆的高为5尺,M 堆的体积和堆放的M 各位多少?”已知1斛M 的体积约为1.62立方尺,圆周率约为3,估算出堆放的M 有( ) A .14斛 B .22斛 C .36斛 D .66斛【2015,11】圆柱被一个平面截去一部分后与半球(半径为r )组成一个几何体,该几何体的三视图中的正视图和俯视图如图所示,若该几何体的表面积为16+20π,则r =( ) B A .1 B .2 C .4 D .8【2015,11】【2014,8】【2013,11】【2012,7】【2014,8】如图,网格纸的各小格都是正方形,粗实线画出的一个几何体的三视图,则这个几何体是( ) A .三棱锥 B .三棱柱 C .四棱锥 D .四棱柱【2013,11】某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为().A .16+8πB .8+8πC .16+16πD .8+16π【2012,7】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,则此几何体的体积为A .6B .9C .12D .15【2012,8】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()A .6πB .43πC .46πD .63π【2018,5】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,该圆柱的表面积为A. 12πB. 12πC. 8πD. 10π【2018,9】某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如右图,圆柱表面上的点M 在正视图上的对应点为A ,圆柱表面上的点N 在左视图上的对应点为B ,则在此圆柱侧面上,从M 到N 的路径中,最短路径的长度为A. 2B.C. 3D.2【2018,10】在长方形ABCD-A 1B 1C 1D 1中,AB=BC=2,AC 1与平面BB 1C 1C 所成的角为30°,则该长方体的体积为A. 8B. 6C. 8D.8二、填空题【2017,16】已知三棱锥S ABC -的所有顶点都在球O 的球面上,SC 是球O 的直径.若平面SCA SCB ⊥平面,SA AC =,SB BC =,三棱锥S ABC -的体积为9,则球O 的表面积为_______. 【2013,15】已知H 是球O 的直径AB 上一点,AH ∶HB =1∶2,AB ⊥平面α,H 为垂足,α截球O 所得截面的面积为π,则球O 的表面积为______.三、解答题【2017,18】如图,在四棱锥P ABCD -中,AB ∥CD ,且90BAP CDP ∠=∠=︒.(1)证明:平面PAB ⊥平面PAD ;(2)若PA PD AB DC ===,90APD ∠=︒,且四棱锥P ABCD -的体积为83,求该四棱锥的侧面积.【2016,18】如图所示,已知正三棱锥P ABC -的侧面是直角三角形,6PA =,顶点P 在平面ABC 内的正投影为点D ,D 在平面PAB 内的正投影为点E .连结PE 并延长交AB 于点G . (1)求证:G 是AB 的中点;(2)在题图中作出点E 在平面PAC 内的正投影F (说明作法及理由),并求四面体PDEF 的体积.PABD CGE【2015,18】如图四边形ABCD 为菱形,G 为AC 与BD 交点,BE ⊥平面ABCD ,(Ⅰ)证明:平面AEC ⊥平面BED ; (Ⅱ)若∠ABC =120°,AE ⊥EC ,三棱锥E - ACD 的体积为6,求该三棱锥的侧面积.【2014,19】如图,三棱柱111C B A ABC -中,侧面C C BB 11为菱形,C B 1的中点为O ,且⊥AO 平面C C BB 11.(1)证明:;1AB C B ⊥(2)若1AB AC ⊥,,1,601==∠BC CBB ο求三棱柱111C B A ABC -的高.【2013,19】如图,三棱柱ABC-A1B1C1中,CA=CB,AB=AA1,∠BAA1=60°.(1)证明:AB⊥A1C;(2)若AB=CB=2,A1C,求三棱柱ABC-A1B1C1的体积.【2012,19】如图,三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,侧棱垂直底面,90ACB ∠=︒,AC=BC=21AA 1,D 是棱AA 1的中点.(1)证明:平面BDC 1⊥平面BDC ; (2)平面BDC 1分此棱柱为两部分,求这两部分体积的比.【2018,18】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 。

全国各地市历年高考立体几何题汇编(含参考答案)

全国各地市历年高考立体几何题汇编(含参考答案)

全国各地市历年高考立体几何题汇编(含参考答案)(一)2018年高考立体几何题1.(北京理16)如图,在三棱柱ABC -111A B C 中,1CC 平面ABC ,D ,E ,F ,G 分别为1AA ,AC ,11AC ,1BB 的中点,AB=BC AC =1AA =2.(Ⅰ)求证:AC ⊥平面BEF ; (Ⅱ)求二面角B-CD -C 1的余弦值; (Ⅲ)证明:直线FG 与平面BCD 相交.2.(浙江-19)如图,已知多面体ABCA 1B 1C 1,A 1A ,B 1B ,C 1C 均垂直于平面ABC ,∠ABC =120°,A 1A =4,C 1C =1,AB =BC =B 1B =2. (Ⅰ)证明:AB 1⊥平面A 1B 1C 1;(Ⅱ)求直线AC 1与平面ABB 1所成的角的正弦值.3.(课标III 理-19)如图,边长为2的正方形所在的平面与半圆弧所在平面垂直,是上异于,的点.(1)证明:平面平面; (2)当三棱锥体积最大时, 求面与面所成二面角的正弦值.4.(课标II 理-20)如图,在三棱锥P ABC -中,AB BC ==4PA PB PC AC ====,O 为AC 的中点. (1)证明:PO ⊥平面ABC ;(2)若点M 在棱BC 上,且二面角M PA C --为30︒,求PC 与平面PAM 所成角的正弦值.ABCD CD M CD C D AM D ⊥BMC M ABC -MABMCD5.(课标I理-18)如图,四边形ABCD为正方形,,E F分别为,AD BC的中点,以DF为折痕把DFC△折起,使点C到达点P的位置,且PF BF⊥.(1)证明:平面PEF⊥平面ABFD;(2)求DP与平面ABFD所成角的正弦值.(二)2017年高考立体几何题1.(课标III理-19)如图,四面体ABCD中,△ABC是正三角形,△ACD是直角三角形,∠ABD=∠CBD,AB=BD.(1)证明:平面ACD⊥平面ABC;(2)过AC的平面交BD于点E,若平面AEC把四面体ABCD分成体积相等的两部分,求二面角D–AE–C的余弦值.2.(课标II 理-19)如图,四棱锥P -ABCD 中,侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,o 1,90,2AB BC AD BAD ABC ==∠=∠= E 是PD 的中点.(1)证明:直线CE ∥平面PAB ;(2)点M 在棱PC 上,且直线BM 与底面ABCD 所成角为o 45,求二面角M AB D --的余弦值.3.(课标I 理-18)如图,在四棱锥P −ABCD 中,AB//CD ,且90BAP CDP ∠=∠=. (1)证明:平面PAB ⊥平面PAD ;(2)若PA =PD =AB =DC ,90APD ∠=,求二面角A −PB −C 的余弦值.(三)2016年高考立体几何题 1.(课标III 理-19)如图,四棱锥中,地面,,,,为线段上一点,,为的中点.(I )证明平面;(II )求直线与平面所成角的正弦值.2.(课标II 理-19)如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,5AB =,6AC =,点E ,F 分别在AD ,CD上,54AE CF ==,EF 交BD 于点H .将△DEF 沿EF 折到△D EF'的位置OD '=(I )证明:DH'⊥平面ABCD ; (II )求二面角B D A C '--的正弦值. P ABC -PA ⊥ABCD AD BC 3AB AD AC ===4PA BC ==M AD 2AM MD =N PC MN PAB ANPMN3.(课标I 理-19)如图,在以A ,B ,C ,D ,E ,F 为顶点的五面体中,面ABEF 为正方形,AF =2FD , 90AFD ∠=,且二面角D -AF -E 与二面角C -BE -F 都是60. (Ⅰ)证明:平面ABEF ⊥平面EFDC ; (Ⅱ)求二面角E -BC -A 的余弦值.(四)2015年高考立体几何题 1.(课标II 理-19)如图,长方体1111ABCD A BC D -中,=16AB ,=10BC ,18AA =,点E ,F 分别在11A B ,11C D 上,114A E D F ==.过点E ,F 的平面α与此长方体的面相交,交线围成一个正方形. (Ⅰ)在图中画出这个正方形(不必说出画法和理由); (Ⅱ)求直线AF 与平面α所成角的正弦值.DD 1 C 1A 1EF ABCB 1参考答案(一)2018年高考立体几何题1.(北京理16)如图,在三棱柱ABC -111A B C 中,1CC ⊥平面ABC ,D ,E ,F ,G 分别为1AA ,AC ,11AC ,1BB 的中点,AB=BCAC =1AA =2.(Ⅰ)求证:AC ⊥平面BEF ; (Ⅱ)求二面角B-CD -C 1的余弦值; (Ⅲ)证明:直线FG 与平面BCD 相交. 1.解析:(Ⅰ)在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,∵CC 1⊥平面ABC ,∴四边形A 1ACC 1为矩形. 又E ,F 分别为AC ,A 1C 1的中点,∴AC ⊥EF . ∵AB =BC ,∴AC ⊥BE ,∴AC ⊥平面BEF . (Ⅱ)由(I )知AC ⊥EF ,AC ⊥BE ,EF ∥CC 1. 又CC 1⊥平面ABC ,∴EF ⊥平面ABC . ∵BE ⊂平面ABC ,∴EF ⊥BE . 如图建立空间直角坐称系E -xyz .由题意得B (0,2,0),C (-1,0,0),D (1,0,1),F (0,0,2),G (0,2,1).∴=(201)=(120)CD CB u u u r u u r,,,,,, 设平面BCD 的法向量为()a b c =,,n , ∴00CD CB ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩uu u r uur n n ,∴2020a c a b +=⎧⎨+=⎩,令a =2,则b =-1,c =-4,∴平面BCD 的法向量(214)=--,,n , 又∵平面CDC 1的法向量为=(020)EB u u r ,,,∴cos =||||EB EB EB ⋅<⋅>=uu ruu r uu r n n n . 由图可得二面角B -CD -C 为钝角,所以二面角B -CD -C的余弦值为.(Ⅲ)平面BCD 的法向量为(214)=--,,n ,∵G (0,2,1),F (0,0,2),∴=(021)GF -u u u r ,,,∴2GF ⋅=-uu u r n ,∴n 与GF uuu r不垂直,∴GF 与平面BCD 不平行且不在平面BCD 内,∴GF 与平面BCD 相交.2.(浙江-19)如图,已知多面体ABCA 1B 1C 1,A 1A ,B 1B ,C 1C 均垂直于平面ABC ,∠ABC =120°,A 1A =4,C 1C =1,AB =BC =B 1B =2. (Ⅰ)证明:AB 1⊥平面A 1B 1C 1;(Ⅱ)求直线AC 1与平面ABB 1所成的角的正弦值. 2.解析:方法一:(Ⅰ)由得,所以.故.由,得, 由得由,得,故. 因此平面.(Ⅱ)如图,过点作,交直线于点,连结.由平面得平面平面, 由得平面, 所以是与平面所成的角. 由, 所以,故. 因此,直线与平面. 方法二:(Ⅰ)如图,以AC的中点O 为原点,分别以射线OB ,11112,4,2,,AB AA BB AA AB BB AB ===⊥⊥111AB AB ==2221111A B AB AA +=111AB A B ⊥2BC =112,1,BB CC ==11,BB BC CC BC ⊥⊥11B C =2,120AB BC ABC ==∠=︒AC =1CC AC ⊥1AC 2221111AB BC AC +=111ABB C ⊥1AB ⊥111A B C 1C 111C D A B ⊥11A B D AD 1AB ⊥111A B C 111A B C ⊥1ABB 111C D A B ⊥1C D ⊥1ABB 1C AD ∠1AC 1ABB 111111BC AB AC ==111111cos C A B C A B ∠=∠=1C D 111sin C D C AD AC ∠==1AC 1ABBOC 为x ,y 轴的正半轴,建立空间直角坐标系O -xyz . 由题意知各点坐标如下:因此 由得.由得. 所以平面. (Ⅱ)设直线与平面所成的角为.由(Ⅰ)可知 设平面的法向量.由即可取.所以. 因此,直线与平面. 3.(课标III 理-19)如图,边长为2的正方形所在的平面与半圆弧所在平面垂直,是上异于,的点.(1)证明:平面平面;(2)当三棱锥体积最大时, 求面与面所成二面角的正弦值.3.解析:(1)由题设知,平面CMD ⊥平面ABCD ,交线为CD .因为BC ⊥CD ,BC 平面ABCD ,所以BC ⊥平面CMD ,故BC ⊥DM .因为M 为上异于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)以D 为坐标原点,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 .111(0,(1,0,0),(0,(1,0,2),),A B A B C 111112),3),AB A B AC ==-=-uuu r uuu u r uuu u r 1110AB A B ⋅=uuu r uuu u r 111AB A B ⊥1110AB AC ⋅=uuu r uuu u r111AB AC ⊥1AB ⊥111A B C 1AC 1ABB θ11(0,0,2),AC AB BB ===uuu r uu u r uuu r1ABB (,,)x y z =n 10,0,AB BB ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩uu u r uuu r n n 0,20,x z ⎧=⎪⎨=⎪⎩(,0)=n 111|sin |cos ,||||AC AC AC θ⋅===⋅uuu r uuu r uuu r n |n n |1AC 1ABB ABCD CD M CD C D AM D ⊥BMC M ABC -MAB MCD ⊂CD ⊂DA当三棱锥M −ABC 体积最大时,M 为的中点.由题设得,设是平面MAB 的法向量,则即可取.是平面MCD 的法向量,因此,,所以面MAB 与面MCD 所成二面角的正弦值是. 4.(课标II 理-20)如图,在三棱锥P ABC -中,AB BC ==4PA PB PC AC ====,O 为AC的中点.(1)证明:PO ⊥平面ABC ;(2)若点M 在棱BC 上,且二面角M PA C --为30︒,求PC 与平面PAM 所成角的正弦值.4.解:(1)因为4AP CP AC ===,O 为AC 的中点,所以OP AC ⊥,且OP =连结OB .因为2AB BC AC ==,所以ABC △为等腰直角三角形,且OB AC ⊥,122OB AC ==. 由222OP OB PB +=知PO OB ⊥. 由,OP OB OP AC ⊥⊥知PO ⊥平面ABC .(2)如图,以O 为坐标原点,OB uu u r的方向为x 轴正方向,建立空间直角坐标系O xyz -.由已知得(0,0,0),(2,0,0),(0,2,0),(0,2,0),23),(0,2,O B A C P AP -=u u u r取平面PAC 的法向量(2,0,0)OB =u u u r.设(,2,0)(02)M a a a -<≤,则(,4,0)AM a a =-u u u r. CD (0,0,0),(2,0,0),(2,2,0),(0,2,0),(0,1,1)D A B C M (2,1,1),(0,2,0),(2,0,0)AM AB DA =-==(,,)x y z =n 0,0.AM AB ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n 20,20.x y z y -++=⎧⎨=⎩(1,0,2)=n DA 5cos ,5||||DA DA DA ⋅==n nn 2sin ,DA =n5由0,0AP AM ⋅=⋅=u u u r u u u r n n得20(4)0y ax a y ⎧+=⎪⎨+-=⎪⎩,可取,)a a =--n ,所以cos ,OB =uu u rn由已知得|cos ,|OB =uu u r n .解得4a =-(舍去),43a =.所以4()3=-n .又(0,2,PC =-u u u r,所以cos ,PC =uu u r n 所以PC 与平面PAM5.(课标I 理-18)如图,四边形ABCD 为正方形,,E F 分别为,AD BC 的中点,以DF 为折痕把DFC △折起,使点C 到达点P 的位置,且PF BF ⊥. (1)证明:平面PEF ⊥平面ABFD ; (2)求DP 与平面ABFD 所成角的正弦值.5.解:(1)由已知可得,BF ⊥PF ,BF ⊥EF ,所以BF ⊥平面PEF .又BF ⊂平面ABFD ,所以平面PEF ⊥平面ABFD . (2)作PH ⊥EF ,垂足为H .由(1)得,PH ⊥平面ABFD .以H 为坐标原点,HF 的方向为y 轴正方向,||BF 为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系H −xyz . 由(1)可得,DE ⊥PE .又DP =2,DE =1, 所以PE=.又PF =1,EF =2,故PE ⊥PF . 可得32PH EH ==.则33(0,0,0),(1,,0),(1,22H P D DP --=HP =为平面ABFD 的法向量. 设DP 与平面ABFD 所成角为θ,则34sin ||||||3HP DP HP DP θ⋅===⋅所以DP 与平面ABFD所成角的正弦值为(二)2017年高考立体几何题 1.(课标III 理-19)如图,四面体ABCD 中,△ABC 是正三角形,△ACD 是直角三角形,∠ABD =∠CBD ,AB =BD . (1)证明:平面ACD ⊥平面ABC ;(2)过AC 的平面交BD 于点E ,若平面AEC 把四面体ABCD 分成体积相等的两部分,求二面角D –AE –C 的余弦值.1.【解析】(1)由题设可得,ABD CBD △≌△,从而AD DC =. 又ACD △是直角三角形,所以=90ADC ∠︒. 取AC 的中点O ,连接DO ,BO ,则DO ⊥AC ,DO =AO . 又由于ABC △是正三角形,故BO AC ⊥. 所以DOB ∠为二面角D AC B --的平面角. 在Rt AOB △中,222BO AO AB +=.又AB BD =,所以2222BO DO BO AO AB BD 22+=+==,故90DOB ∠=. 所以平面ACD ⊥平面ABC .(2)由题设及(1)知,,,OA OB OD 两两垂直,以O 为坐标原点,OA 的方向为x 轴正方向,OA 为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系O x y z -.则()()()()1,0,0,,1,0,0,0,0,1A B C D -.由题设知,四面体ABCE 的体积为四面体ABCD 的体积的12, 从而E 到平面ABC 的距离为D 到平面ABC 的距离的12, 即E 为DB的中点,得12E ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭. 故()()11,0,1,2,0,0,2AD AC AE ⎛⎫=-=-=- ⎪ ⎪⎝⎭.设()=x,y,z n 是平面DAE 的法向量,则00AD AE ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,,n n即0,10.2x z x y z -+=⎧⎪⎨-+=⎪⎩ 可取⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭n .设m 是平面AEC 的法向量,则00AC AE ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,,m m同理可取(0,=-m .则cos ,⋅==n m n m n m .所以二面角D -AE -C. 2.(课标II 理-19)如图,四棱锥P -ABCD 中,侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,o 1,90,2AB BC AD BAD ABC ==∠=∠= E 是PD 的中点. (1)证明:直线CE ∥平面PAB ;(2)点M 在棱PC 上,且直线BM 与底面ABCD 所成角为o 45,求二面角M AB D --的余弦值.2.解析:(1)取PA 中点F ,连结EF ,BF . 因为E 为PD 的中点,所以EF AD , 12EF AD =,由90BAD ABC ∠=∠=︒得//BC AD , 又12BC AD =所以//EF BC .四边形BCEF 为平行四边形, //CE BF . 又BF PAB ⊂平面, CE PAB ⊄平面,故//CE PAB 平面(2)由已知得BA AD ⊥,以A 为坐标原点, AB 的方向为x 轴正方向, AB 为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系A-xyz ,则则()000A ,,, ()100B ,,, ()110C ,,,(01P ,(10PC =,,()100AB =,,,则 ()(1,1BM x y z PM x y z =-=-,,,,因为BM 与底面ABCD 所成的角为45°,而()001n =,,是底面ABCD 的法向量,所以0cos , sin45BM n =,=即(x-1)²+y ²-z ²=0又M 在棱PC 上,学|科网设,PM PC λ=则x ,1,y z λ==由①,②得()y=1 y=1 z z ⎧⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎨⎪⎪⎪⎪==⎪⎪⎩⎩舍去,所以M ⎛ ⎝⎭,从而AM ⎛= ⎝⎭设()000x ,y ,z m =是平面ABM的法向量,则(0000x 2y 0·AM 0 ·AB 0x 0m m ⎧+=⎧=⎪⎨⎨==⎩⎪⎩即所以可取m =(0,2).于是·10,5m n cosm n m n == 因此二面角M-AB-D的余弦值为3.(课标I 理-18)如图,在四棱锥P −ABCD 中,AB//CD ,且90BAP CDP ∠=∠=. (1)证明:平面PAB ⊥平面PAD ;(2)若PA =PD =AB =DC ,90APD ∠=,求二面角A −PB −C 的余弦值.3.【解析】(1)由已知90BAP CDP ∠=∠=︒,得AB ⊥AP ,CD ⊥PD .由于AB//CD ,故AB ⊥PD ,从而AB ⊥平面PAD . 又AB ⊂平面PAB ,所以平面PAB ⊥平面PAD . (2)在平面PAD 内作PF AD ⊥,垂足为F ,由(1)可知,AB ⊥平面PAD ,故AB PF ⊥,可得PF ⊥平面ABCD .以F 为坐标原点,FA 的方向为x 轴正方向,||AB 为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系F xyz -.由(1)及已知可得(2A,(0,0,2P,(2B,(2C -.所以(PC =-,(2,0,0)CB =,2(PA =,(0,1,0)AB =.设(,,)x y z =n 是平面PCB 的法向量,则0,0,PC CB ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n即0,0,y z ⎧+=⎪⎨=可取(0,1,=-n . 设(,,)x y z =m 是平面PAB 的法向量,则0,0,PA AB ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩m m即0,220.x z y -=⎪⎨⎪=⎩可取(1,0,1)=m . 则cos ,||||⋅==<>n m n m n m ,所以二面角A PBC --的余弦值为(三)2016年高考立体几何题1.(课标III 理-19)如图,四棱锥中,地面,,,,为线段上一点,,为的中点.(I )证明//MN 平面;(II )求直线与平面所成角的正弦值. 1.解析:(Ⅰ)由已知得223AM AD ==. 取BP 的中点T ,连接,AT TN ,由N 为PC 中点知//TN BC ,122TN BC ==. 又//AD BC ,故,//TN AM TN AM =,四边形AMNT 为平行四边形,于是//MN AT . 因为AT ⊂平面PAB ,MN ⊄平面PAB ,所以//MN 平面.(Ⅱ)取BC 的中点E ,连结AE .由AB BC =得AE BC ⊥,从而AE AD ⊥,且.以A 为坐标原点, AE 的方向为轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系A xyz -.由题意知,P ABC -PA ⊥ABCD AD BC 3AB AD AC ===4PA BC ==M AD 2AMMD =N PC PAB AN PMN PAB,,,5(,1,2)N,()0,2,4PM =-, 52PN ⎛⎫=- ⎪⎪⎝⎭, 52AN ⎛⎫= ⎪⎪⎝⎭.设(),,n x y z =为平面PMN 的一个法向量,则0, 0,n PM n PN ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩即240, 20,y z x y z -=⎧+-=可取()0,2,1n =. 于是85cos ,25n AN n AN n AN⋅〈〉==. 2.(课标II 理-19)如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,5AB =,6AC =,点E ,F 分别在AD ,CD上,54AE CF ==,EF 交BD 于点H .将△DEF 沿EF 折到△D EF'的位置OD '=(I )证明:DH'⊥平面ABCD ; (II )求二面角B D A C '--的正弦值. 2.【解析】⑴证明:∵54AE CF ==,∴A E C FA D C D=,∴E F A C ∥.∵四边形ABCD 为菱形,∴AC BD ⊥,∴EF BD ⊥,∴EF D H ⊥,∴EF DH'⊥. ∵6AC =,∴3AO =;又5AB =,AO OB ⊥, ∴4OB =,∴1AEOH OD AO=⋅=, ∴3DH D H '==,∴222'OD OH D H '=+,∴'D H OH ⊥.又∵OH EF H =I ,∴'D H ⊥面ABCD .⑵建立如图坐标系H xyz -.()500B ,,,()130C ,,,()'003D ,,,()130A -,,,()430AB =u u u r ,,,()'133AD =-u u u r ,,,()060AC =u u u r,,, 设面'ABD 法向量()1n x y z =,,u r,由1100n AB n AD ⎧⋅=⎪⎨'⋅=⎪⎩得430330x y x y z +=⎧⎨-++=⎩,取345x y z =⎧⎪=-⎨⎪=⎩,∴()1345n =-u r ,,.同理可得面'AD C 的法向量()2301n =u u r ,,,∴1212cos n n n n θ⋅=u r u u ru r u u r∴sin θ= 3.(课标I 理-19)如图,在以A ,B ,C ,D ,E ,F 为顶点的五面体中,面ABEF 为正方形,AF =2FD , 90AFD ∠=,且二面角D -AF -E 与二面角C -BE -F 都是60. (Ⅰ)证明:平面ABEF ⊥平面EFDC ; (Ⅱ)求二面角E -BC -A 的余弦值.3.【解析】试题分析:(Ⅰ)证明AF ⊥平面FDC E ,结合AF ⊂平面ABEF ,可得平面ABEF ⊥平面EFDC .(Ⅱ)建立空间坐标系,利用向量求解. 试题解析:(Ⅰ)由已知可得AF DF ⊥, AF FE ⊥,所以AF ⊥平面EFDC . 又AF ⊂平面ABEF ,故平面ABEF ⊥平面EFDC .(Ⅱ)过D 作DG EF ⊥,垂足为G ,由(Ⅰ)知DG ⊥平面ABEF .以G 为坐标原点, GF 的方向为x 轴正方向, GF 为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系G xyz -.由(Ⅰ)知DFE ∠为二面角D AF E --的平面角,故60DFE ∠=,则2DF =, 3DG =,可得()1,4,0A , ()3,4,0B -, ()3,0,0E -,(D . 由已知, //AB EF ,所以//AB 平面EFDC .又平面ABCD ⋂平面EFDC DC =,故//AB CD , //CD EF .由//BE AF ,可得BE ⊥平面EFDC ,所以CEF ∠为二面角C BE F --的平面角,60CEF ∠=.从而可得(C -.所以(EC =, ()0,4,0EB =,(3,AC =--, ()4,0,0AB =-. 设(),,n x y z =是平面BCE 的法向量,则n EC n EB ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,即0 40x y ⎧+=⎪⎨=⎪⎩,所以可取(3,0,n =.设m 是平面ABCD 的法向量,则0m C m ⎧⋅A =⎪⎨⋅AB =⎪⎩,同理可取()0,3,4m =.则219cos ,n m n m n m ⋅〈〉==-. 故二面角E BC A --的余弦值为. (四)2015年高考立体几何题1.(课标II 理-19)如图,长方体1111ABCD A BC D -中,=16AB ,=10BC ,18AA =,点E ,F 分别在11A B ,11C D 上,114A E D F ==.过点E ,F 的平面α与此长方体的面相交,交线围成一个正方形. (Ⅰ)在图中画出这个正方形(不必说出画法和理由); (Ⅱ)求直线AF 与平面α所成角的正弦值. 1.【解析】(Ⅰ)交线围成的正方形EHGF 如图:(Ⅱ)作EM AB ⊥,垂足为M ,则14A M A E ==,18EM AA ==,因为EHGF 为正方形,所以10EH EF BC ===.于是6MH =,所以10AH =.以D 为坐标原点,DA 的方向为x 轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D xyz -,则(10,0,0)A ,(10,10,0)H ,(10,4,8)E ,(0,4,8)F ,(10,0,0)FE =,(0,6,8)HE =-.设(,,)n x y z =是平面EHGF 的法向量,则0,0,n FE n HE ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩即100,680,x y z =⎧⎨-+=⎩所以可取(0,4,3)n =.又(10,4,8)AF =-,故45cos ,15n AF n AF n AF⋅<>==⋅.所以直线AF 与平面α所成角的正弦值为15. 考点:1、直线和平面平行的性质;2、直线和平面所成的角.DD 1C 1A 1EFABCB 1。

2018年全国高考文科数学分类汇编----立体几何

2018年全国高考文科数学分类汇编----立体几何

2018年全国高考文科数学分类汇编----立体几何1.在某四棱锥的三视图中,侧面中直角三角形的个数为3个。

解决方法是通过对应的直观图,得出三角形PCD不是直角三角形,同时通过计算得出侧面中有三个直角三角形,分别为△PAB,△PBC和△PAD。

2.在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥PD,E,F分别为AD,PB的中点。

需要证明PE⊥BC,平面PAB⊥平面PCD和EF∥平面PCD。

证明过程中,需要利用几何图形的性质,如平面PAD⊥平面ABCD,底面ABCD为矩形,可得BC∥AD等。

3.正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为4/3.解决方法是通过计算正方体中间四边形的边长,然后计算出棱锥的高和棱长,最后通过公式计算出多面体的体积。

4.在平行六面体ABCD-A1B1C1D1中,需要证明AB∥平面A1B1C和平面ABB1A1⊥平面A1BC。

证明过程中,需要利用平行六面体的性质,如AB∥A1B1等。

在平行四边形ABCM中,由XXX可知∠ABC=∠ACB,又∠XXX°,所以∠ABM=∠CBM,即BM=CM,所以四边形ABB1M和四边形CC1BM是菱形,进而可得AB1⊥XXX,AC1⊥CM,所以AB1∥AC1,又因为XXX⊥AC,所以AB1⊥AC,即AB1是平面ABC的法线,同理可得AD是平面ACD的法线,所以平面ACD⊥平面ABC。

2)若BM=2,求AD的长度。

因为AB=AC=3,所以BC=3,又因为BM=2,所以MC=1,由勾股定理可得AM=√8,又因为AB⊥DA,所以AD=√AB^2+BD^2,又因为ABCD是平行四边形,所以BD=AC=3,所以AD=√18,即AD=3√2.题目:求直线AC1与平面ABB1所成角的正弦值。

解答:I)证明:因为A1A垂直于平面ABC,B1B垂直于平面ABC,所以A1A∥B1B。

由于A1A=4,B1B=2,AB=2,所以A1B1=2.又因为AB1⊥A1B1,同理可得AB1⊥B1C1,且A1B1∩B1C1=B1,所以AB1⊥平面A1B1C1.II)解:取AC的中点O,过O作平面ABC的垂线OD,交A1C1于D。

(2017-2019)高考文数真题分类汇编专题06 立体几何(解答题)(教师版)

(2017-2019)高考文数真题分类汇编专题06 立体几何(解答题)(教师版)

专题06 立体几何(解答题)1.【2019年高考全国Ⅰ卷文数】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)求点C 到平面C 1DE 的距离.【答案】(1)见解析;(2)17. 【解析】(1)连结1,B C ME .因为M ,E 分别为1,BB BC 的中点,所以1 ME B C ∥,且112ME B C =. 又因为N 为1A D 的中点,所以112ND A D =. 由题设知11=A B DC ∥,可得11=BC A D ∥,故=ME ND ∥, 因此四边形MNDE 为平行四边形,MN ED ∥. 又MN ⊄平面1C DE ,所以MN ∥平面1C DE . (2)过C 作C 1E 的垂线,垂足为H .由已知可得DE BC ⊥,1DE C C ⊥,所以DE ⊥平面1C CE ,故DE ⊥CH. 从而CH ⊥平面1C DE ,故CH 的长即为C 到平面1C DE 的距离,由已知可得CE =1,C 1C =4,所以1C E =,故CH =.从而点C 到平面1C DE 的距离为17.【名师点睛】该题考查的是有关立体几何的问题,涉及的知识点有线面平行的判定,点到平面的距离的求解,在解题的过程中,注意要熟记线面平行的判定定理的内容,注意平行线的寻找思路,再者就是利用线面垂直找到距离问题,当然也可以用等积法进行求解.2.【2019年高考全国Ⅱ卷文数】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 ,AB =3,求四棱锥11E BB C C -的体积. 【答案】(1)见详解;(2)18.【解析】(1)由已知得B 1C 1⊥平面ABB 1A 1,BE 平面ABB 1A 1, 故11B C BE ⊥.又1BE EC ⊥,所以BE ⊥平面11EB C . (2)由(1)知∠BEB 1=90°. 由题设知Rt △ABE ≌Rt △A 1B 1E ,所以1145AEB A EB ︒∠=∠=,故AE =AB =3,126AA AE ==.作1EF BB ⊥,垂足为F ,则EF ⊥平面11BB C C ,且3EF AB ==. 所以,四棱锥11E BB C C -的体积1363183V =⨯⨯⨯=.【名师点睛】本题主要考查线面垂直的判定,以及四棱锥的体积的求解,熟记线面垂直的判定定理,以及四棱锥的体积公式即可,属于基础题型.3.【2019年高考全国Ⅲ卷文数】图1是由矩形ADEB ,Rt △ABC 和菱形BFGC 组成的一个平面图形,其中AB =1,BE =BF =2,∠FBC =60°.将其沿AB ,BC 折起使得BE 与BF 重合,连结DG ,如图2. (1)证明:图2中的A ,C ,G ,D 四点共面,且平面ABC ⊥平面BCGE ; (2)求图2中的四边形ACGD 的面积.【答案】(1)见解析;(2)4.【解析】(1)由已知得AD P BE ,CG P BE ,所以AD P CG ,故AD ,CG 确定一个平面,从而A ,C ,G ,D 四点共面.由已知得AB⊥BE,AB⊥BC,故AB⊥平面BCGE.又因为AB⊂平面ABC,所以平面ABC⊥平面BCGE.(2)取CG的中点M,连结EM,DM.因为AB∥DE,AB⊥平面BCGE,所以DE⊥平面BCGE,故DE⊥CG.由已知,四边形BCGE是菱形,且∠EBC=60°得EM⊥CG,故CG⊥平面DEM.因此DM⊥CG.在Rt△DEM中,DE=1,EM DM=2.所以四边形ACGD的面积为4.【名师点睛】本题是很新颖的立体几何考题,首先是多面体折叠问题,考查考生在折叠过程中哪些量是不变的,再者折叠后的多面体不是直棱柱,突出考查考生的空间想象能力.-中,PA⊥平面ABCD,底部ABCD为菱形,E 4.【2019年高考北京卷文数】如图,在四棱锥P ABCD为CD的中点.(1)求证:BD⊥平面PAC;(2)若∠ABC=60°,求证:平面PAB⊥平面PAE;(3)棱PB上是否存在点F,使得CF∥平面PAE?说明理由.【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)存在,理由见解析.【解析】(1)因为PA⊥平面ABCD,⊥.所以PA BD又因为底面ABCD为菱形,所以BD AC ⊥. 所以BD ⊥平面PAC .(2)因为PA ⊥平面ABCD ,AE ⊂平面ABCD , 所以PA ⊥AE .因为底面ABCD 为菱形,∠ABC =60°,且E 为CD 的中点, 所以AE ⊥CD . 所以AB ⊥AE . 所以AE ⊥平面PAB . 所以平面PAB ⊥平面PAE .(3)棱PB 上存在点F ,使得CF ∥平面PAE .取F 为PB 的中点,取G 为PA 的中点,连结CF ,FG ,EG . 则FG ∥AB ,且FG =12AB . 因为底面ABCD 为菱形,且E 为CD 的中点, 所以CE ∥AB ,且CE =12AB . 所以FG ∥CE ,且FG =CE . 所以四边形CEGF 为平行四边形. 所以CF ∥EG .因为CF ⊄平面PAE ,EG 平面PAE , 所以CF ∥平面PAE .【名师点睛】本题主要考查线面垂直的判定定理,面面垂直的判定定理,立体几何中的探索问题等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.5.【2019年高考天津卷文数】如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为平行四边形,PCD △为等边三角形,平面PAC ⊥平面PCD ,,2,3PA CD CD AD ⊥==.(1)设G ,H 分别为PB ,AC 的中点,求证:GH ∥平面PAD ; (2)求证:PA ⊥平面PCD ;(3)求直线AD 与平面PAC 所成角的正弦值.【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3 【解析】(1)连接BD ,易知AC BD H =I ,BH DH =. 又由BG=PG ,故GH PD ∥.又因为GH ⊄平面P AD ,PD ⊂平面P AD , 所以GH ∥平面P AD .(2)取棱PC 的中点N ,连接DN .依题意,得DN ⊥PC , 又因为平面PAC ⊥平面PCD ,平面PAC I 平面PCD PC =, 所以DN ⊥平面P AC ,又PA ⊂平面P AC ,故DN PA ⊥. 又已知PA CD ⊥,CD DN D =I , 所以PA ⊥平面PCD .(3)连接AN ,由(2)中DN ⊥平面P AC ,可知DAN ∠为直线AD 与平面P AC 所成的角, 因为PCD △为等边三角形,CD =2且N 为PC 的中点,所以DN = 又DN AN ⊥,在Rt AND △中,sin DN DAN AD ∠==所以,直线AD 与平面P AC 所成角的正弦值为3.【名师点睛】本小题主要考查直线与平面平行、直线与平面垂直、平面与平面垂直、直线与平面所成的角等基础知识.考查空间想象能力和推理论证能力.6.【2019年高考江苏卷】如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分别为BC,AC的中点,AB=BC.求证:(1)A1B1∥平面DEC1;(2)BE⊥C1E.【答案】(1)见解析;(2)见解析.【解析】(1)因为D,E分别为BC,AC的中点,所以ED∥AB.在直三棱柱ABC−A1B1C1中,AB∥A1B1,所以A1B1∥ED.又因为ED⊂平面DEC1,A1B1 平面DEC1,所以A1B1∥平面DEC1.(2)因为AB=BC,E为AC的中点,所以BE⊥AC.因为三棱柱ABC−A1B1C1是直棱柱,所以CC1⊥平面ABC.又因为BE ⊂平面ABC ,所以CC 1⊥BE .因为C 1C ⊂平面A 1ACC 1,AC ⊂平面A 1ACC 1,C 1C ∩AC =C , 所以BE ⊥平面A 1ACC 1.因为C 1E ⊂平面A 1ACC 1,所以BE ⊥C 1E .【名师点睛】本小题主要考查直线与直线、直线与平面、平面与平面的位置关系等基础知识,考查空间想象能力和推理论证能力.7.【2019年高考浙江卷】如图,已知三棱柱111ABC A B C -,平面11A ACC ⊥平面ABC ,90ABC ∠=︒,1130,,,BAC A A AC AC E F ∠=︒==分别是AC ,A 1B 1的中点. (1)证明:EF BC ⊥;(2)求直线EF 与平面A 1BC 所成角的余弦值.【答案】(1)见解析;(2)35. 【解析】方法一:(1)连接A 1E ,因为A 1A =A 1C ,E 是AC 的中点,所以A 1E ⊥AC . 又平面A 1ACC 1⊥平面ABC ,A 1E 平面A 1ACC 1, 平面A 1ACC 1∩平面ABC =AC , 所以,A 1E ⊥平面ABC ,则A 1E ⊥BC . 又因为A 1F ∥AB ,∠ABC =90°,故BC ⊥A 1F . 所以BC ⊥平面A 1EF . 因此EF ⊥BC .(2)取BC 中点G ,连接EG ,GF ,则EGFA 1是平行四边形. 由于A 1E ⊥平面ABC ,故A 1E ⊥EG ,所以平行四边形EGFA 1为矩形. 由(1)得BC ⊥平面EGFA 1,则平面A 1BC ⊥平面EGFA 1, 所以EF 在平面A 1BC 上的射影在直线A 1G 上.连接A 1G 交EF 于O ,则∠EOG 是直线EF 与平面A 1BC 所成的角(或其补角).不妨设AC =4,则在Rt △A 1EG 中,A 1E EG .由于O 为A 1G 的中点,故12A G EO OG ===, 所以2223cos 25EO OG EG EOG EO OG +-∠==⋅.因此,直线EF 与平面A 1BC 所成角的余弦值是35. 方法二:(1)连接A 1E ,因为A 1A =A 1C ,E 是AC 的中点,所以A 1E ⊥AC . 又平面A 1ACC 1⊥平面ABC ,A 1E 平面A 1ACC 1, 平面A 1ACC 1∩平面ABC =AC ,所以,A 1E ⊥平面ABC .如图,以点E 为原点,分别以射线EC ,EA 1为y ,轴的正半轴,建立空间直角坐标系E –y .不妨设AC =4,则A 1(0,0,),B1,0),1B,3,22F ,C (0,2,0).因此,3,22EF =u u u r,(BC =u u u r .由0EF BC ⋅=u u u r u u u r得EF BC ⊥. (2)设直线EF 与平面A 1BC 所成角为θ.由(1)可得1=(10)=(02BC AC -u u u r u u u r ,,,. 设平面A 1BC 的法向量为n ()x y z =,,, 由100BC A C ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩u u u rn n,得00y y ⎧+=⎪⎨-=⎪⎩, 取n (11)=,故||4sin |cos |=5|||EF EF EF θ⋅==⋅u u u ru u u r u u u r ,n n n |, 因此,直线EF 与平面A 1BC 所成的角的余弦值为35. 【名师点睛】本题主要考查空间点、线、面位置关系,直线与平面所成的角等基础知识,同时考查空间想象能力和运算求解能力.8.【2018年高考全国Ⅰ卷文数】如图,在平行四边形ABCM 中,3AB AC ==,90ACM =︒∠,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23BP DQ DA ==,求三棱锥Q ABP -的体积.【答案】(1)见解析;(2)1.【解析】(1)由已知可得,BAC ∠=90°,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 =又23BP DQ DA ==,所以BP = 作QE ⊥AC ,垂足为E ,则QE =∥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11113451332Q ABP ABP V QE S -=⨯⨯=⨯⨯⨯⨯︒=△.【名师点睛】该题考查的是有关立体几何的问题,涉及到的知识点有面面垂直的判定以及三棱锥的体积的求解,在解题的过程中,需要清楚题中的有关垂直的直线的位置,结合线面垂直的判定定理证得线面垂直,之后应用面面垂直的判定定理证得面面垂直,需要明确线线垂直、线面垂直和面面垂直的关系,在求三棱锥的体积的时候,注意应用体积公式求解即可.解答本题时,(1)首先根据题的条件,可以得到BAC ∠=90°,即BA AC ⊥,再结合已知条件BA ⊥AD ,利用线面垂直的判定定理证得AB ⊥平面ACD ,又因为AB 平面ABC ,根据面面垂直的判定定理,证得平面ACD ⊥平面ABC ;(2)根据已知条件,求得相关的线段的长度,根据第一问的相关垂直的条件,求得三棱锥的高,之后借助于三棱锥的体积公式求得三棱锥的体积.9.【2018年高考全国Ⅱ卷文数】如图,在三棱锥P ABC -中,AB BC ==,4PA PB PC AC ====,O 为AC 的中点.(1)证明:PO ⊥平面ABC ;(2)若点M 在棱BC 上,且2MC MB =,求点C 到平面POM 的距离.【答案】(1)见解析;(2)5.【解析】(1)因为AP =CP =AC =4,O 为AC 的中点,所以OP ⊥AC ,且OP =连结OB .因为AB =BC =2AC,所以△ABC 为等腰直角三角形,且OB ⊥AC ,OB =12AC =2. 由222OP OB PB +=知,OP ⊥OB . 由OP ⊥OB ,OP ⊥AC 知PO ⊥平面ABC .(2)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 =3,∠ACB =45°.所以OM =3,CH =sin OC MC ACB OM ⋅⋅∠=5.所以点C 到平面POM 【名师点睛】立体几何解答题在高考中难度低于解析几何,属于易得分题,第一问多以线面的证明为主,解题的核心是能将问题转化为线线关系的证明,解答本题时,连接OB ,欲证PO ⊥平面ABC ,只需证明,PO AC PO OB ⊥⊥即可;本题第二问可以通过作出点到平面的距离线段求解,即过点C 作CH OM ⊥,垂足为M ,只需论证CH 的长即为所求,再利用平面几何知识求解即可,本题也可利用等体积法解决.10.【2018年高考全国Ⅱ卷文数】如图,矩形ABCD 所在平面与半圆弧»CD所在平面垂直,M 是»CD 上异于C ,D 的点.(1)证明:平面AMD ⊥平面BMC ;(2)在线段AM 上是否存在点P ,使得MC ∥平面PBD ?说明理由.【答案】(1)见解析;(2)存在,理由见解析.【解析】(1)由题设知,平面CMD ⊥平面ABCD ,交线为CD . 因为BC ⊥CD ,BC 平面ABCD ,所以BC ⊥平面CMD ,故BC ⊥DM .因为M 为»CD上异于C ,D 的点,且DC 为直径,所以DM ⊥CM . 又BC ∩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:连结AC 交BD 于O .因为ABCD 为矩形,所以O 为AC 中点. 连结OP ,因为P 为AM 中点,所以MC ∥OP . MC ⊄平面PBD ,OP 平面PBD ,所以MC ∥平面PBD .【名师点睛】本题主要考查面面垂直的证明,利用线线垂直得到线面垂直,再得到面面垂直,第二问先断出P 为AM 中点,然后作辅助线,由线线平行得到线面平行,考查学生空间想象能力,属于中档题.11.【2018年高考北京卷文数】如图,在四棱锥P−ABCD 中,底面ABCD 为矩形,平面P AD ⊥平面ABCD ,P A ⊥PD ,P A =PD ,E ,F 分别为AD ,PB 的中点.(1)求证:PE ⊥BC ;(2)求证:平面P AB ⊥平面PCD ; (3)求证:EF ∥平面PCD .【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)见解析.【解析】(1)∵PA PD =,且E 为AD 的中点,∴PE AD ⊥. ∵底面ABCD 为矩形,∴BC AD ∥, ∴PE BC ⊥.(2)∵底面ABCD 为矩形,∴AB AD ⊥. ∵平面PAD ⊥平面ABCD ,∴AB ⊥平面PAD . ∴AB PD ⊥.又PA PD ⊥,∴PD ⊥平面PAB ,∴平面PAB ⊥平面PCD . (3)如图,取PC 中点G ,连接,FG GD .∵,F G 分别为PB 和PC 的中点,∴FG BC ∥,且12FG BC =. ∵四边形ABCD 为矩形,且E 为AD 的中点, ∴1,2ED BC DE BC =∥,∴ED FG ∥,且ED FG =,∴四边形EFGD 为平行四边形, ∴EF GD ∥.又EF ⊄平面PCD ,GD ⊂平面PCD , ∴EF ∥平面PCD .【名师点睛】证明面面关系的核心是证明线面关系,证明线面关系的核心是证明线线关系.证明线线平行的方法:(1)线面平行的性质定理;(2)三角形中位线法;(3)平行四边形法. 证明线线垂直的常用方法:(1)等腰三角形三线合一;(2)勾股定理逆定理;(3)线面垂直的性质定理;(4)菱形对角线互相垂直.12.【2018年高考天津卷文数】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=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.【答案】(1)见解析;(2)26;(3)4. 【解析】(1)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)取棱AC 的中点N ,连接MN ,ND .又因为M 为棱AB 的中点,故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DMAD ⊥平面ABC ,故AD ⊥AC . 在Rt △DAN 中,AN =1,故DN在等腰三角形DMN 中,MN =1,可得12cos MNDMN DM ∠==.所以,异面直线BC 与MD 所成角的余弦值为26.(3)连接CM .因为△ABC 为等边三角形,M 为边AB 的中点,故CM ⊥AB ,CM .又因为平面ABC ⊥平面ABD ,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 .在Rt △CMD 中,sin 4CM CDM CD ∠==.所以,直线CD 与平面ABD 所成角的正弦值为4.【名师点睛】本小题主要考查异面直线所成的角、直线与平面所成的角、平面与平面垂直等基础知识.考查空间想象能力、运算求解能力和推理论证能力.13.【2018年高考江苏卷】在平行六面体1111ABCD A B C D -中,1111,AA AB AB B C =⊥.求证:(1)AB ∥平面11A B C ; (2)平面11ABB A ⊥平面1A BC . 【答案】(1)见解析;(2)见解析.【解析】(1)在平行六面体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB ∥A 1B 1.因为AB 平面A1B1C,A1B1平面A1B1C,所以AB∥平面A1B1C.(2)在平行六面体ABCD-A1B1C1D1中,四边形ABB1A1为平行四边形.又因为AA1=AB,所以四边形ABB1A1为菱形,因此AB1⊥A1B.又因为AB1⊥B1C1,BC∥B1C1,所以AB1⊥BC.又因为A1B∩BC=B,A1B平面A1BC,BC平面A1BC,所以AB1⊥平面A1BC.因为AB1平面ABB1A1,所以平面ABB1A1⊥平面A1BC.【名师点睛】本题可能会出现对常见几何体的结构不熟悉导致几何体中的位置关系无法得到运用或者运用错误,如柱体的概念中包含“两个底面是全等的多边形,且对应边互相平行,侧面都是平行四边形”,再如菱形对角线互相垂直的条件,这些条件在解题中都是已知条件,缺少对这些条件的应用可导致无法证明.解答本题时,(1)先根据平行六面体得线线平行,再根据线面平行判定定理得结论;(2)先根据条件得四边形ABB1A1为菱形,再根据菱形对角线相互垂直,以及已知垂直条件,利用线面垂直判定定理得线面垂直,最后根据面面垂直判定定理得结论.14.【2018年高考浙江卷】如图,已知多面体ABCA1B1C1,A1A,B1B,C1C均垂直于平面ABC,∠ABC=120°,A1A=4,C1C=1,AB=BC=B1B=2.(1)证明:AB1⊥平面A1B1C1;(2)求直线AC1与平面ABB1所成的角的正弦值.【答案】(1)见解析;(2)13. 【解析】方法一:(1)由11112,4,2,,AB AA BB AA AB BB AB ===⊥⊥得111AB A B ==, 所以2221111A B AB AA +=.故111AB A B ⊥.由2BC =,112,1,BB CC ==11,BB BC CC BC ⊥⊥得11B C =, 由2,120AB BC ABC ==∠=︒得AC =由1CC AC ⊥,得1AC =,所以2221111AB B C AC +=,故111AB B C ⊥.因此1AB ⊥平面111A B C .(2)如图,过点1C 作111C D A B ⊥,交直线11A B 于点D ,连结AD .由1AB ⊥平面111A B C 得平面111A B C ⊥平面1ABB , 由111C D A B ⊥得1C D ⊥平面1ABB , 所以1C AD ∠是1AC 与平面1ABB 所成的角.由111111BC A B AC ==111111cos C A B C A B ∠=∠=,所以1C D ,故111sin C D C AD AC ∠==.因此,直线1AC 与平面1ABB所成的角的正弦值是13. 方法二:(1)如图,以AC 的中点O 为原点,分别以射线OB ,OC 为,y 轴的正半轴,建立空间直角坐标系O -y .由题意知各点坐标如下:111(0,(1,0,0),(0,(1,0,2),A B A B C因此11111(1(12),3),AB A B AC ==-=-uuu r uuu u r uuu u r由1110AB A B ⋅=uuu r uuu u r得111AB A B ⊥. 由1110AB AC ⋅=uuu r uuu u r 得111AB AC ⊥. 所以1AB ⊥平面111A B C .(2)设直线1AC 与平面1ABB 所成的角为θ.由(1)可知11(1(0,0,2),AC AB BB ===uuu r uu u r uuu r设平面1ABB 的法向量(,,)x y z =n .由10,0,AB BB ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩uu u r uuu r n n即0,20,x z ⎧+=⎪⎨=⎪⎩可取(=n .所以111|sin |cos ,|13|||AC AC AC θ⋅===⋅uuu ruuu r uuu rn |n n |. 因此,直线1AC 与平面1ABB.【名师点睛】本题主要考查空间点、线、面位置关系,直线与平面所成的角等基础知识,同时考查空间想象能力和运算求解能力.15.【2017年高考全国Ⅰ文数】如图,在四棱锥P −ABCD 中,AB//CD ,且90BAP CDP ∠=∠=o .(1)证明:平面PAB ⊥平面PAD ;(2)若PA =PD =AB =DC ,90APD ∠=o ,且四棱锥P −ABCD 的体积为83,求该四棱锥的侧面积. 【答案】(1)见解析;(2)326+.【解析】(1)由已知90BAP CDP ==︒∠∠,得AB AP ⊥,CD PD ⊥. 由于AB CD ∥,故AB PD ⊥,从而AB ⊥平面PAD . 又AB ⊂平面PAB ,所以平面PAB ⊥平面PAD .(2)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 =,2PE x =. 故四棱锥P ABCD -的体积31133P ABCD V AB AD PE x -=⋅⋅=. 由题设得31833x =,故2x =.从而2PA PD ==,AD BC ==PB PC ==.可得四棱锥P ABCD -的侧面积为21111sin 6062222PA PD PA AB PD DC BC ⋅+⋅+⋅+︒=+ 【名师点睛】证明面面垂直,先由线线垂直证明线面垂直,再由线面垂直证明面面垂直;计算点面距离时,如直接求不方便,应首先想到转化,如平行转化、对称转化、比例转化等,找到方便求值时再计算,可以减少运算量,提高准确度,求点面距离有时能直接作出就直接求出,不方便直接求出的看成三棱锥的高,利用等体积法求出.解答本题时,(1)由AB AP ⊥,AB PD ⊥,得AB ⊥平面PAD 即可证得结果;(2)设AB x =,则四棱锥P ABCD -的体积31133P ABCD V AB AD PE x -=⋅⋅=,解得2x =,可得所求侧面积.16.【2017年高考全国Ⅱ卷文数】如图,四棱锥P ABCD -中,侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,1,2AB BC AD BAD ==∠90.ABC =∠=︒ (1)证明:直线BC ∥平面PAD ;(2)若△PCD 的面积为,求四棱锥P ABCD -的体积.【答案】(1)见解析;(2)【解析】(1)在平面ABCD 内,因为∠BAD =∠ABC =90°,所以BC ∥AD . 又BC PAD ⊄平面,AD PAD ⊂平面, 故BC ∥平面P AD .(2)取AD 的中点M ,连结PM ,CM , 由12AB BC AD ==及BC ∥AD ,∠ABC =90°得四边形ABCM 为正方形,则CM ⊥AD .因为侧面P AD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,平面P AD ∩平面ABCD =AD , 所以PM ⊥AD ,PM ⊥底面ABCD ,因为CM ABCD ⊂底面,所以PM ⊥CM .设BC =,则CM =,CD ,PM ,PC =PD =2.取CD 的中点N ,连结PN ,则PN ⊥CD ,所以PN x =.因为△PCD 的面积为,所以12x =解得=−2(舍去),=2,于是AB =BC =2,AD =4,PM =所以四棱锥P −ABCD 的体积()224132V ⨯+=⨯⨯= 【名师点睛】解答本题时,(1)先由平面几何知识得BC ∥AD ,再利用线面平行的判定定理证得结论;(2)取AD 的中点M ,利用线面垂直的判定定理证明PM ⊥底面ABCD ,从而得四棱锥的高,再通过平面几何计算得底面直角梯形的面积,最后代入锥体体积公式即可.垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型:(1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行. (2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直. (3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.17.【2017年高考全国Ⅱ卷文数】如图,四面体ABCD 中,△ABC 是正三角形,AD =CD .(1)证明:AC ⊥BD ;(2)已知△ACD 是直角三角形,AB =BD .若E 为棱BD 上与D 不重合的点,且AE ⊥EC ,求四面体ABCE 与四面体ACDE 的体积比. 【答案】(1)见解析;(2)11【解析】(1)取AC 的中点O ,连结DO ,BO . 因为AD =CD ,所以AC ⊥DO . 又由于△ABC 是正三角形,所以AC ⊥BO . 从而AC ⊥平面DOB , 故AC ⊥BD . (2)连结EO .由(1)及题设知∠ADC =90°,所以DO =AO . 在Rt △AOB 中,222BO AO AB +=.又AB =BD ,所以222222BO DO BO AO AB BD +=+==, 故∠DOB =90°.由题设知△AEC 为直角三角形,所以12EO AC =. 又△ABC 是正三角形,且AB =BD ,所以12EO BD =.故E 为BD 的中点,从而E 到平面ABC 的距离为D 到平面ABC 的距离的12,四面体ABCE 的体积为四面体ABCD 的体积的12,即四面体ABCE 与四面体ACDE 的体积之比为11.【名师点睛】解答本题时,(1)取AC 的中点O ,由等腰三角形及等边三角形的性质得OD AC ⊥,OB AC ⊥,再根据线面垂直的判定定理得⊥AC 平面OBD ,即得AC ⊥BD ;(2)先由AE ⊥EC ,结合平面几何知识确定12EO AC =,再根据锥体的体积公式得所求体积之比为11.垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型:(1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行. (2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直. (3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.18.【2017年高考北京卷文数】如图,在三棱锥P –ABC 中,PA ⊥AB ,PA ⊥BC ,AB ⊥BC ,PA =AB =BC =2,D 为线段AC 的中点,E 为线段PC 上一点.(1)求证:PA ⊥BD ;(2)求证:平面BDE ⊥平面PAC ;(3)当PA ∥平面BDE 时,求三棱锥E –BCD 的体积. 【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)13. 【解析】(1)因为PA AB ⊥,PA BC ⊥,所以PA ⊥平面ABC , 又因为BD ⊂平面ABC ,所以PA BD ⊥.(2)因为AB BC =,D 为AC 中点,所以BD AC ⊥, 由(1)知,PA BD ⊥,所以BD ⊥平面PAC , 所以平面BDE ⊥平面PAC .(3)因为PA ∥平面BDE ,平面PAC I 平面BDE DE =, 所以PA DE ∥.因为D 为AC 的中点,所以112DE PA ==,BD DC == 由(1)知,PA ⊥平面ABC ,所以DE ⊥平面ABC . 所以三棱锥E BCD -的体积1163V BD DC DE =⋅⋅=. 【名师点睛】线线、线面的位置关系以及证明是高考的重点内容,而其中证明线面垂直又是重点和热点,要证明线面垂直,根据判定定理可转化为证明线与平面内的两条相交直线垂直,也可根据性质定理转化为证明面面垂直.解答本题时,(1)要证明线线垂直,一般转化为证明线面垂直;(2)要证明面面垂直,一般转化为证明线面垂直、线线垂直;(3)由13BCD V S DE =⨯⨯△即可求解.19.【2017年高考天津卷文数】如图,在四棱锥P ABCD -中,AD ⊥平面PDC ,AD BC ∥,PD PB ⊥,1AD =,3BC =,4CD =,2PD =.(1)求异面直线AP 与BC 所成角的余弦值; (2)求证:PD ⊥平面PBC ;(3)求直线AB 与平面PBC 所成角的正弦值.【答案】(12)见解析;(3 【解析】(1)如图,由已知AD //BC ,故DAP ∠或其补角即为异面直线AP 与BC 所成的角. 因为AD ⊥平面PDC ,所以AD ⊥PD .在Rt △PDA 中,由已知,得AP ==故cos AD DAP AP ∠==所以,异面直线AP 与BC 所成角的余弦值为5.(2)因为AD ⊥平面PDC ,直线PD 平面PDC ,所以AD ⊥PD . 又因为BC //AD ,所以PD ⊥BC , 又PD ⊥PB ,所以PD ⊥平面PB C .(3)过点D 作AB 的平行线交BC 于点F ,连结PF , 则DF 与平面PBC 所成的角等于AB 与平面PBC 所成的角. 因为PD ⊥平面PBC ,故PF 为DF 在平面PBC 上的射影, 所以DFP ∠为直线DF 和平面PBC 所成的角.由于AD //BC ,DF //AB ,故BF =AD =1,由已知,得CF =BC –BF =2. 又AD ⊥DC ,故BC ⊥DC ,在Rt △DCF 中,可得DF ==在Rt △DPF 中,可得sin PD DFP DF ∠==.所以,直线AB 与平面PBC 【名师点睛】线线、线面的位置关系以及证明是高考的重点考查内容,而证明线面垂直又是重点和热点,要证明线面垂直,根据判断定理转化为证明直线与平面内的两条相交直线垂直即可,而线线垂直又可通过线面垂直得到,用几何法求线面角,关键是找到斜线的射影,斜线与其射影所成的角就是线面角.解答本题时,(1)异面直线所成的角一般都转化为相交线所成的角,因为AD BC ∥,所以DAP ∠或其补角即为异面直线AP 与BC 所成的角,本题中AD ⊥PD ,进而可得AP 的长,所以cos ADDAP AP∠=;(2)要证明线面垂直,根据判断定理,证明直线与平面内的两条相交直线垂直即可;(3)根据(2)中的结论,作DF AB ∥,连结PF ,则DFP ∠为直线DF 和平面PBC 所成的角.20.【2017年高考山东卷文数】由四棱柱ABCD −A 1B 1C 1D 1截去三棱锥C 1−B 1CD 1后得到的几何体如图所示,四边形ABCD 为正方形,O 为AC 与BD 的交点,E 为AD 的中点,A 1E ⊥平面ABCD . (1)证明:1A O ∥平面B 1CD 1;(2)设M 是OD 的中点,证明:平面A 1EM ⊥平面B 1CD 1.【答案】(1)见解析;(2)见解析.【解析】(1)取11B D 的中点1O ,连接111,CO AO ,由于1111ABCD A B C D -是四棱柱, 所以1111,AO OC AO OC =∥, 因此四边形11AOCO 为平行四边形, 所以11A O O C ∥,又1O C ⊂平面11B CD ,1AO ⊄平面11B CD , 所以1A O ∥平面11B CD .(2)因为AC BD ⊥,E ,M 分别为AD 和OD 的中点, 所以EM BD ⊥,又1A E ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD , 所以1,A E BD ⊥ 因为11,B D BD ∥所以11111,,EM B D A E B D ⊥⊥又1,A E EM ⊂平面1A EM ,1A E EM E =I , 所以11B D ⊥平面1,A EM 又11B D ⊂平面11B CD , 所以平面1A EM ⊥平面11B CD .【名师点睛】证明线面平行时,先直观判断平面内是否存在一条直线和已知直线平行,若找不到这样的直线,可以考虑通过面面平行推导线面平行,应用线面平行性质的关键是如何确定交线的位置,有时需要经过已知直线作辅助平面确定交线.在应用线面平行、面面平行的判定定理和性质定理进行平行转化时,一定要注意定理成立的条件,严格按照定理成立的条件规范书写步骤,如把线面平行转化为线线平行时,必须说清经过已知直线的平面与已知平面相交,则直线与交线平行.21.【2017年高考江苏卷】如图,在三棱锥A BCD -中,AB ⊥AD ,BC ⊥BD ,平面ABD ⊥平面BCD ,点E ,F (E 与A ,D 不重合)分别在棱AD ,BD 上,且EF ⊥AD . 求证:(1)EF ∥平面ABC ; (2)AD ⊥AC .【答案】(1)见解析;(2)见解析.【解析】(1)在平面ABD 内,因为AB ⊥AD ,EF AD ⊥, 所以EF AB ∥.又因为EF ⊄平面ABC ,AB ⊂平面ABC , 所以EF ∥平面ABC .(2)因为平面ABD ⊥平面BCD ,平面ABD I 平面BCD =BD ,BC ⊂平面BCD ,BC BD ⊥, 所以BC ⊥平面ABD . 因为AD ⊂平面ABD , 所以BC ⊥AD .又AB ⊥AD ,BC AB B =I ,AB ⊂平面ABC ,BC ⊂平面ABC , 所以AD ⊥平面ABC , 又因为AC 平面ABC , 所以AD ⊥AC .【名师点睛】垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型: (1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行; (2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直; (3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.22.【2017年高考浙江卷】如图,已知四棱锥P –ABCD ,△PAD 是以AD 为斜边的等腰直角三角形,BC AD ∥,CD ⊥AD ,PC =AD =2DC =2CB ,E 为PD 的中点.(1)证明:CE ∥平面PAB ;(2)求直线CE 与平面PBC 所成角的正弦值. 【答案】(1)见解析;(2)8. 【解析】本题主要考查空间点、线、面位置关系,直线与平面所成的角等基础知识,同时考查空间想象能力和运算求解能力.满分15分.(1)如图,设P A 中点为F ,连接EF ,FB . 因为E ,F 分别为PD ,P A 中点,所以EF AD ∥且12EF AD =, 又因为BC AD ∥,12BC AD =,所以 EF BC ∥且EF BC =,即四边形BCEF 为平行四边形,所以CE BF ∥,因此CE ∥平面P AB .(2)分别取BC ,AD 的中点为M ,N .连接PN 交EF 于点Q ,连接MQ . 因为E ,F ,N 分别是PD ,P A ,AD 的中点,所以Q 为EF 中点, 在平行四边形BCEF 中,MQ//CE .由△P AD 为等腰直角三角形得PN ⊥AD .由DC ⊥AD ,N 是AD 的中点得BN ⊥AD .PABCDE所以AD ⊥平面PBN ,由BC //AD 得BC ⊥平面PBN ,那么平面PBC ⊥平面PBN .过点Q 作PB 的垂线,垂足为H ,连接MH .MH 是MQ 在平面PBC 上的射影,所以∠QMH 是直线CE 与平面PBC 所成的角. 设CD =1.在△PCD 中,由PC =2,CD =1,得CE在△PBN 中,由PN =BN =1,PB QH =14,在Rt △MQH 中,QH=14,MQ , 所以sin ∠QMH =8,所以直线CE 与平面PBC .【名师点睛】本题主要考查线面平行的判定定理、线面垂直的判定定理及面面垂直的判定定理,属于中档题.证明线面平行的常用方法:①利用线面平行的判定定理,使用这个定理的关键是设法在平面内找到一条与已知直线平行的直线,可利用几何体的特征,合理利用中位线定理、线面平行的性质或者构造平行四边形、寻找比例式证明两直线平行.②利用面面平行的性质,即两平面平行,在其中一平面内的直线平行于另一平面.本题(1)是就是利用方法①证明的.另外,本题也可利用空间向量求解线面角.。

【高三数学试题精选】2018年高考数学文科试题分类汇编:立体几何

【高三数学试题精选】2018年高考数学文科试题分类汇编:立体几何

2018年高考数学文科试题分类汇编:立体几何角,从而
由BD 平面PAc,平面PAc,知
在中,由,得PD=2D
因为四边形ABcD为等腰梯形,,所以均为等腰直角三角形,从而梯形ABcD的高为于是梯形ABcD面积
在等腰三角形AOD中,
所以
故四棱锥的体积为
【点评】本题考查空间直线垂直关系的证明,考查空间角的应用,及几何体体积计算第一问只要证明BD 平面PAc即可,第二问由(Ⅰ)知,BD 平面PAc,所以是直线PD和平面PAc所成的角,然后算出梯形的面积和棱锥的高,由算得体积
33【A2B2c2D2。

A.证明直线B1D1⊥平面Acc2A2;
B.现需要对该零部表面进行防腐处理,已知AB=10,A1B1= A1B1c1中,AB=A A1 , =
(Ⅰ)证明 ;
(Ⅱ)已知AB=2,Bc= ,求三棱锥的体积
【解析】(Ⅰ)如图,连结 ,
是直三棱柱, = ,[,
平面 ,故.
又,四边形是正方形,
,又,
平面,故.
(Ⅱ),,.
由(Ⅰ)知,平面,
S△ = .。

2017高考试题汇编 立体几何 Word版含解析

2017高考试题汇编  立体几何 Word版含解析

立体几何第一节 空间几何体及其表面积和体积1.如图所示,在圆柱12O O 内有一个球O ,该球与圆柱的上、下面及母线均相切.记圆柱12O O 的体积为1V ,球O 的体积为2V ,则12V V 的值是 .1.解析 设球O 的半径为r ,由题意212V r r =π⋅,3243V r =π,所以1232V V =.故填32.2.已知一个正方体的所有顶点在一个球面上,若这个正方体的表面积为18,则这个球的体积为 .2.解析 设正方体的边长为a ,则226183a a =⇒=.外接球直径为正方体的体对角线,所以23==R ,344279πππ3382==⨯=V R . 3.如图所示,圆形纸片的圆心为O ,半径为5 cm ,该纸片上的等边三角形ABC 的中心为O .D ,E ,F 为圆O 上的点,DBC △,ECA △,FAB △分别是以BC ,CA ,AB 为底边的等腰三角形.沿虚线剪开后,分别以BC ,CA ,AB 为折痕折起DBC △,ECA △,FAB △,使得D ,E ,F 重合,得到三棱锥.当ABC △的边长变化时,所得三棱锥体积(单位:3cm )的最大值为_______.3.解析 由题意,联结OD ,交BC 于点G ,如图所示,则OD BC ⊥,OG =,即OG 的长度与BC 的长度成正比.设OG x =,则BC =,5DG x =-,三棱锥的高h =2132ABC S x =⋅⋅=△,则13ABC V S h =⋅=△令()452510f x x x =-,50,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,()3410050f x x x '=-,令()0f x '>,即4320x x -<,2x <,当()0f x '<,得522x <<,所以()f x在()0,2上单调递增,在52,2⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减.故()()280f x f =≤,则V =,所以体积的最大值为3.4.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 .π44.解析 如图所示,由题可知球心在圆柱体的中心处,圆柱体上、下底面圆的半径r ==23ππ4V r h ==.故选B.第二节 空间几何体的直观图与三视图5.某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:3cm )是( ). A.π12+ B. π32+ C. 3π12+ D. 3π32+5.解析 由三视图可知,直观图是由半个圆锥与一个三棱锥构成,半圆锥体积为()2111=13232S π⨯π⨯⨯=,三棱锥体积为211=213=132S ⎛⎫⨯⨯⨯ ⎪⎝⎭,所以几何体体积1212S S S π=+=+.故选A .6.某多面体的三视图如图所示,其中正视图和左视图都由正方形和等腰直角三角形组成,正方形的边长为2,俯视图为等腰直角三角形,该多面体的各个面中有若干个是梯形,这些梯形的面积之和为( ).A.10B.12C.14D.166. 解析 由三视图可画出立体图,如图所示,该多面体只有两个相同的梯形的面, ()24226S =+⨯÷=梯,6212S =⨯=全梯.故选B.7.如图所示,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,该几何体由一平面将一圆柱截去一部分所得,则该几何体的体积为( ).A .90πB .63πC .42πD .36π7.解析 该几何体可视为一个完整的圆柱减去一个高为6的圆柱的一半,如图所示. 2211π310π3663π22=-=⋅⋅-⋅⋅⋅=V V V 总上.故选B.8.某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的最长棱的长度为( ).A.B.C.D.28. 解析 几何体四棱锥如图所示,最长棱为正方体的体对角线,即l ==故选B.9.由一个长方体和两个14圆柱体构成的几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为 .9. 解析 该几何体的体积为21112211242V π=π⨯⨯⨯+⨯⨯=+.第三节 空间点、直线、平面之间的位置关系10.如图所示,水平放置的正四棱柱形玻璃容器Ⅰ和正四棱台形玻璃容器Ⅱ的高均为32cm ,容器Ⅰ的底面对角线AC 的长为cm ,容器Ⅱ的两底面对角线EG ,11E G 的长分别为14cm 和62cm . 分别在容器Ⅰ和容器Ⅱ中注入水,水深均为12cm . 现有一根玻璃棒l ,其长度为40cm (容器厚度、玻璃棒粗细均忽略不计).(1)将l 放在容器Ⅰ中,l 的一端置于点A 处,另一端置于侧棱1CC 上,求l 没入水中部分 的长度;(2)将l 放在容器Ⅱ中,l 的一端置于点E 处,另一端置于侧棱1GG 上,求l 没入水中部分 的长度.AC A 11容器ⅠE G 1H 1容器Ⅱ10.解析 (1)由正棱柱的定义,1CC ⊥平面ABCD ,所以平面11A ACC ⊥平面ABCD ,1CC AC ⊥. 记玻璃棒的另一端落在1CC 上点M 处,如图所示为截面11A ACC 的平面图形.因为AC =40AM =,所以30MC ==,从而3sin 4MAC ∠=.记AM 与水面的交点为1P , 过点1P 作11PQ AC ⊥,1Q 为垂足,则11PQ ⊥平面A B C D ,故1112PQ =,从而11116sin PQ AP MAC==∠.答:玻璃棒l 没入水中部分的长度为16cm .问(1)AC 1A 1CMP 1Q 1(2)如图所示为截面11E EGG 的平面图形,O ,1O 是正棱台两底面的中心.由正棱台的定义,1OO ⊥平面EFGH , 所以平面11E EGG ⊥平面EFGH ,1O O EG ⊥. 同理,平面11E EGG ⊥平面1111E F G H ,111O O E G ⊥. 记玻璃棒的另一端落在1GG 上点N 处.过G 作11GK E G ⊥,K 为垂足,则132GK OO ==.因为 14EG =,1162E G =,所以16214242KG -==,从而1GG =40==.设1EGG α∠=,ENG β∠=,则114sin sin cos 25KGG KGG απ⎛⎫=+==⎪⎝⎭∠∠. 因为2απ<<π,所以3cos 5α=-. 在ENG △中,由正弦定理可得4014sin sin αβ=,解得7sin 25β=. 因为02βπ<<,所以24cos 25β=, 于是()()sin sin sin =NEG αβαβ=π--=+∠sin cos cos sin αβαβ+4243735255255⎛⎫=⨯+-⨯= ⎪⎝⎭. 记EN 与水面的交点为2P ,过2P 作22P Q EG ⊥,2Q 为垂足,则22P Q ⊥平面EFGH , 故2212P Q =,从而22220sin PQ EP NEG==∠.答:玻璃棒l 没入水中部分的长度为20cm .问(2)G O E Q 2P 2NG 1KE 1O 1评注 此题本质上考查解三角形的知识,但在这样的大背景下构造的应用题让学生有畏惧之感,且该应用题的实际应用性也不强.也有学生第(1)问采用相似法解决,解法如下:AC =40AM =,所以30CM ==,1112PQ =,所以由11AP A Q CM △△∽,111PQ AP CM AM =,即1123040AP =,解得116AP =. 答:玻璃棒l 没入水中部分的长度为16cm .第四节 直线、平面平行的判定与性质11.如图所示,已知四棱锥P ABCD -,PAD △是以AD 为斜边的等腰直角三角形,//BC AD ,CD AD ⊥,22PC AD DC CB ===,E 为PD 的中点.(1)证明://CE 平面PAB .11.解析 (1)如图所示,设PA DE 的中点为F ,联结EF ,FB . 因为E ,F 分别为PD ,PA 的中点,所以//EF AD ,且1=2EF AD . 又因为//BC AD ,12BC AD =,所以//EF BC ,且=EF BC ,所以四边形BCEF 为平行四边形,所以//CE BF ,又BF ⊂平面PAB ,所以//CE 平面PAB .H QPN F DBCEA12.如图所示,在三棱锥A BCD -中,AB AD ⊥,BC BD ⊥, 平面ABD ⊥平面BCD , 点,E F (E 与,A D 不重合)分别在棱,AD BD 上,且EF AD ⊥. 求证:(1)EF ∥平面ABC ; (2)AD AC ⊥.A BCDPEABDCEF12.解析 (1)在平面ABD 内,因为AB AD ⊥,EF AD ⊥,且点E 与点A 不重合,所以//EF AB .又因为EF ⊄平面ABC ,AB ⊂平面ABC ,所以//EF 平面ABC . (2)因为平面ABD ⊥平面BCD ,平面ABD平面BCD BD =,BC ⊂平面BCD ,BC BD ⊥,所以BC ⊥平面ABD .因为AD ⊂平面ABD ,所以BC AD ⊥. 又AB AD ⊥,BCAB B =,AB ⊂平面ABC ,BC ⊂平面ABC ,所以AD ⊥平面ABC .又因为AC ⊂平面ABC ,所以AD AC ⊥.13.如图所示,在四棱锥P ABCD -中,侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,12AB BC AD ==,o 90BAD ABC ∠=∠=, E 是PD 的中点. (1)求证:直线//CE 平面PAB ;EM DCBAP13.解析 (1)令PA 的中点为F ,联结EF ,BF ,如图所示.因为点E ,F 为PD ,PA 的中点,所以EF 为PAD △的中位线,所以=1//2EF AD .又因为90BAD ABC ∠=∠=︒,所以BC AD ∥.又因为12AB BC AD ==,所以=1//2BC AD ,于是=//EF BC .从而四边形BCEF 为平行四边形,所以CE BF ∥.又因为BF PAB ⊂面,所以CE ∥平面PAB .M第五节 直线、平面垂直的判定与性质14.如图所示,在三棱锥A BCD -中,AB AD ⊥,BC BD ⊥, 平面ABD ⊥平面BCD , 点,E F (E 与,A D 不重合)分别在棱,AD BD 上,且EF AD ⊥. 求证:(1)EF ∥平面ABC ; (2)AD AC ⊥.ABDCEF14.解析 (1)在平面ABD 内,因为AB AD ⊥,EF AD ⊥,且点E 与点A 不重合,所以//EF AB . 又因为EF ⊄平面ABC ,AB ⊂平面ABC ,所以//EF 平面ABC . (2)因为平面ABD ⊥平面BCD ,平面ABD平面BCD BD =,BC ⊂平面BCD ,BC BD ⊥,所以BC ⊥平面ABD .因为AD ⊂平面ABD ,所以BC AD ⊥. 又AB AD ⊥,BCAB B =,AB ⊂平面ABC ,BC ⊂平面ABC ,所以AD ⊥平面ABC .又因为AC ⊂平面ABC ,所以AD AC ⊥.15.如图所示,在四棱锥P ABCD -中,//AB CD ,且90BAP CDP ∠=∠=. (1)求证:平面PAB ⊥平面PAD ;DCBAP15. 解析 (1)证明:因为90BAP CDP ∠=∠=,所以PA AB ⊥,PD CD ⊥.又因为AB CD ∥,所以PD AB ⊥.又因为PD PA P =,PD ,PA ⊂平面PAD ,所以AB ⊥平面PAD . 又AB ⊂平面PAB ,所以平面PAB ⊥平面PAD .16.如图所示,四面体ABCD 中,ABC △是正三角形,ACD △是直角三角形,ABD CBD ∠=∠,AB BD =.(1)求证:平面ACD ⊥平面ABC ;16.解析 ⑴如图所示,取AC 的中点为O ,联结BO ,DO . 因为ABC △为等边三角形,所以BO AC ⊥,AB BC =.由AB BC BD BD ABD DBC =⎧⎪=⎨⎪∠=∠⎩,得ABD CBD ≅△△,所以AD CD =,即ACD △为等腰直角三角形, 从而ADC ∠为直角.又O 为底边AC 中点,所以DO AC ⊥. 令AB a =,则AB AC BC BD a ====,易得2a OD =,OB = 所以222OD OB BD +=,从而由勾股定理的逆定理可得2DOB π∠=,即OD OB ⊥. 由OD AC OD OB AC OB O AC ABC OB ABC⊥⎧⎪⊥⎪⎪=⎨⎪⊂⎪⊂⎪⎩平面平面,所以OD ⊥平面ABC . 又因为OD ⊂平面ADC ,由面面垂直的判定定理可得平面ADC ⊥平面ABC .BEC DAO第六节 空间向量与立体几何17.已知直三棱柱111ABC A B C -中,120ABC ∠=,2AB =,11BC CC ==,则异面直线1AB 与1BC 所成角的余弦值为( ).ABCD17.解析 设M ,N ,P 分别为AB ,1BB ,11B C 的中点,则1AB 和1BC 的夹角为MN 和NP 夹角或其补角(异面线所成角为π02⎛⎤ ⎥⎝⎦,).可知112MN AB ==,112NP BC ==,取BC 的中点Q ,联结,,PQ MQ PM ,则可知PQM △为直角三角形.1=PQ ,12MQ AC =. 在ABC △中,2222cos AC AB BC AB BC ABC =+-⋅⋅∠14122172⎛⎫=+-⨯⨯⋅-= ⎪⎝⎭,即=AC,则MQ =MQP △中,MP =. 在PMN △中,222cos 2MN NP PM PNM MN NP +-∠=⋅⋅222+-==. 又异面直线所成角为π02⎛⎤ ⎥⎝⎦,.故选C.18.如图所示,几何体是圆柱的一部分,它是由矩形ABCD (及其内部)以AB 边所在直线为旋转轴旋转120得到的,G 是DF 的中点.(1)设P 是CE 上的一点,且AP BE ⊥,求CBP ∠的大小; (2)当3AB =,2AD =,求二面角E AG C --的大小.18.解析 (1)因为AP BE ⊥,AB BE ⊥,AB ,AP ⊂平面ABP ,ABAP A =,所以BE ⊥平面ABP .又BP ⊂平面ABP ,所以BE BP ⊥.又120EBC ∠=︒,所以30CBP ∠=︒. (2)以B 为坐标原点,分别以BE ,BP ,BA 所在的直线为x ,y ,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系.由题意得(0,0,3)A ,(2,0,0)E,G,(C -,则(2,0,3)AE =-,AG =,(2,0,3)CG =.设111(,,)x y z =m 是平面AEG 的一个法向量,由00AE AG ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩m m,可得11112300x z x -=⎧⎪⎨+=⎪⎩,取12z =,可得平面AEG的一个法向量(3,2)m =. 设222(,,)x y z =n 是平面ACG 的一个法向量,由00AG CG ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n,可得22220230x x z ⎧+=⎪⎨+=⎪⎩,取22z =-,可得平面ACG的一个法向量(3,2)=-n . 从而1cos ,2⋅==⋅m n m n m n ,易知二面角E AG C --为锐角.因此所求的角为60︒.19.如图所示,在平行六面体1111ABCD A B C D -中,1AA ⊥平面ABCD ,且2AB AD ==,1AA =120BAD ∠=︒.(1)求异面直线1A B 与1AC 所成角的余弦值; (2)求二面角1B A D A --的正弦值.A 1B 1C 1D 1ABCD19.解析 在平面ABCD 内,过点A 作AE AD ⊥,交BC 于点E . 因为1AA ⊥平面ABCD ,所以1AA AE ⊥,1AA AD ⊥.如图所示,以{}1,,AE AD AA 为正交基底,建立空间直角坐标系A xyz -.BB y因为2AB AD ==,1AA =120BAD ∠=︒. 则()0,0,0A,)1,0B -,()0,2,0D,)E,(1A,1C .(1)(13,1,A B =-,(13,1,AC =,则111111cos ,A BAC A B AC A B AC⋅=1,177-⋅==-.因此异面直线1A B 与1AC 所成角的余弦值为17. (2)平面1A DA 的一个法向量为()3,0,0AE =.设(),,x y z =m 为平面1BA D 的一个法向量,又(13,1,AB =-,()BD =,则100A B BD ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩m m,即030y y -=+=⎪⎩. 不妨取3x =,则y =,2z =,所以()=m 为平面1BA D 的一个法向量. 从而cos ,AE AE AE ⋅=m mm34⋅==,设二面角1B A D A --的大小为θ,则3cos 4θ=. 因为[]0,θ∈π,所以sin θ==. 因此二面角1B A D A --的正弦值为4. 20.如图所示,在四棱锥P ABCD -中,//AB CD ,且90BAP CDP ∠=∠=. (1)求证:平面PAB ⊥平面PAD ;(2)若PA PD AB DC ===,90APD ∠=,求二面角A PB C --的余弦值.DCBAP20. 解析 (1)证明:因为90BAP CDP ∠=∠=,所以PA AB ⊥,PD CD ⊥.又因为AB CD ∥,所以PD AB ⊥.又因为PD PA P =,PD ,PA ⊂平面PAD ,所以AB ⊥ 平面PAD .又AB ⊂平面PAB ,所以平面PAB ⊥平面PAD .(2)取AD 的中点O ,BC 的中点E ,联结PO ,OE ,因为AB CD ∥,所以四边形ABCD为平行四边形,所以OE AB ∥.由(1)知,AB ⊥平面PAD ,所以OE ⊥平面PAD .又PO ,AD ⊂平面PAD ,所以OE PO ⊥,OE AD ⊥.又因为PA PD =,所以PO AD ⊥,从而PO ,OE ,AD 两两垂直.以O 为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系O xyz -,设2PA =,所以()00D ,,)20B ,,(00P ,()20C ,,所以(0PD =,,(22PB =,,,()00BC =-,.设()x y z =n ,,为平面PBC 的一个法向量,由00PB BC ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n ,得20y +=-=⎪⎩.令1y =,则z =,0x =,可得平面PBC 的一个法向量(01=n ,. 因为90APD ∠=︒,所以PD PA ⊥,又知AB ⊥平面PAD ,PD ⊂平面PAD , 所以PD AB ⊥,又PA AB A =,所以PD ⊥平面PAB .即PD 是平面PAB 的一个法向量,(0PD =,,,从而cosPD PD PD ⋅===⋅n n n,由图知二面角A PB C --为钝角,所以它的余弦值为.21.如图所示,在四棱锥P ABCD -中,侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,12AB BC AD ==,o 90BAD ABC ∠=∠=, E 是PD 的中点. (1)求证:直线//CE 平面PAB ;(2)点M 在棱PC 上,且直线BM 与底面ABCD 所成的锐角为45,求二面角M AB D --的余弦值.EM DCBAP21.解析 (1)令PA 的中点为F ,联结EF ,BF ,如图所示.因为点E ,F 为PD ,PA 的中点,所以EF 为PAD △的中位线,所以=1//2EF AD .又因为90BAD ABC ∠=∠=︒,所以BC AD ∥.又因为12AB BC AD ==,所以=1//2BC AD ,于是=//EF BC .从而四边形BCEF 为平行四边形,所以CE BF ∥.又因为BF PAB ⊂面,所以CE ∥平面PAB .(2)以AD 的中点O 为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系.设1AB BC ==,则()000O ,,,()010A -,,,()110B -,,,()100C ,,,()010D ,,,(00P .点M 在底面ABCD 上的投影为M ',所以MM BM ''⊥,联结BM '.因为45MBM '∠=,所以MBM '△为等腰直角三角形.因为POC △为直角三角形,OC =,所以60PCO ∠=. 设MM a '=,CM '=,1OM '=-.所以100M ⎛⎫'- ⎪ ⎪⎝⎭,,.BM a a '==⇒=11OM '==.所以100M ⎛⎫' ⎪ ⎪⎝⎭,,10M ⎛ ⎝⎭,11AM ⎛= ⎝⎭,(100)AB =,,. 设平面ABM 的法向量11(0)y z =,,m,则110AM y ⋅=+=m,所以(02)=,m , 易知平面ABD 的一个法向量为(001)=,,n ,从而cos ,⋅==⋅m n m n m n 故二面角M AB D --.M22.如图所示,四面体ABCD 中,ABC △是正三角形,ACD △是直角三角形,ABD CBD ∠=∠,AB BD =.(1)求证:平面ACD ⊥平面ABC ;(2)过AC 的平面交BD 于点E ,若平面AEC 把四面体ABCD 分成体积相等的两部分,求二面角––D AE C 的余弦值.22.解析 ⑴如图所示,取AC 的中点为O ,联结BO ,DO . 因为ABC △为等边三角形,所以BO AC ⊥,AB BC =.由AB BC BD BD ABD DBC =⎧⎪=⎨⎪∠=∠⎩,得ABD CBD ≅△△,所以AD CD =,即ACD △为等腰直角三角形, 从而ADC ∠为直角.又O 为底边AC 中点,所以DO AC ⊥. 令AB a =,则AB AC BC BD a ====,易得2a OD =,OB = 所以222OD OB BD +=,从而由勾股定理的逆定理可得2DOB π∠=,即OD OB ⊥. 由OD AC OD OB AC OB O AC ABC OB ABC⊥⎧⎪⊥⎪⎪=⎨⎪⊂⎪⊂⎪⎩平面平面,所以OD ⊥平面ABC . 又因为OD ⊂平面ADC ,由面面垂直的判定定理可得平面ADC ⊥平面ABC .BEC DAO⑵由题意可知V V D ACE B ACE --=,即B ,D 到平面ACE 的距离相等,即点E 为BD 的中点.以O 为坐标原点,OA 为x 轴正方向,OB 为y 轴正方向,OD 为z 轴正方向,设AC a =,建立空间直角坐标系,则()0,0,0O ,,0,02a A ⎛⎫ ⎪⎝⎭,0,0,2a D ⎛⎫ ⎪⎝⎭,B ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,,4a E ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,易得24a a AE ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭,,0,22a a AD ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,,0,02a OA ⎛⎫= ⎪⎝⎭. 设平面AED 的法向量为()1111=,,x y z n ,平面AEC 的法向量为()2222=,,x y z n , 则1100AE AD ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n,取1=n ;220AE OA ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n,取(20,1,=n .设二面角D AE C --为θ,易知θ为锐角,则1212cos θ⋅==⋅n n n n.23.如图所示,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为正方形,平面PAD ⊥平面ABCD ,点M 在线段PB 上,//PD 平面MAC,PA PD ==4AB =.(1)求证:M 为PB 的中点; (2)求二面角B PD A --的大小;(3)求直线MC 与平面BDP 所成角的正弦值.23.解析 (1)设,AC BD 的交点为E ,联结ME .因为PD ∥平面MAC ,平面MAC平面PBD ME =,所以PD ME ∥.因为ABCD 是正方形,所以E 为BD 的中点,所以M 为PB 的中点.MP EDCBA(2)取AD 的中点O ,联结OP ,OE . 因为PA PD =,所以OP AD ⊥.又因为平面PAD ⊥平面ABCD ,且OP ⊂平面PAD ,所以OP ⊥平面ABCD . 因为OE ⊂平面ABCD ,所以OP OE ⊥. 因为ABCD 是正方形,所以OE AD ⊥.如图所示,建立空间直角坐标系O xyz -,则P ,(2,0,0)D ,(2,4,0)B -,(4,4,0)BD =-,(2,0,PD =.设平面BDP 的法向量为(,,)x y z =n ,则00BD PD ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n,即44020x y x -=⎧⎪⎨-=⎪⎩. 令1x =,则1y =,z ==n .平面PAD 的法向量为(0,1,0)=p ,所以1cos ,||||2⋅==<>n p n p n p .由题知二面角B PD A --为锐角,所以它的大小为3π.(3)由(1)知1,2,2M ⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭,(2,4,0)C,(3,2,2MC =-.设直线MC 与平面BDP 所成角为α,则2sin cos ,9MC MC MCα⋅===<>n n n . 所以直线MC 与平面BDP 所成角的正弦值为9. 24.如图所示,在三棱锥P ABC -中,PA ⊥底面ABC ,90BAC ∠=.点D E N ,,分别为棱PA ,PC ,BC 的中点,M 是线段AD 的中点,4PA AC ==,2AB =.(1)求证://MN 平面BDE ; (2)求二面角C EM N --的正弦值;(3)已知点H 在棱PA 上,且直线NH 与直线BE ,求线段AH 的长. NM ED CBAP24.解析 如图所示,以A 为坐标原点,{},,AB AC AP 为基底,建立如图所示的空间直角坐标系,依题意可得(000)A ,,,(200)B ,,,(040)C ,,,(004)P ,,,(002)D ,,,(022)E ,,,(001)M ,,,(120)N ,,.(1)证明:()0,2,0DE =,()2,0,2DB =-.设(,,)x y z =n 为平面BDE 的一个法向量, 则00DE DB ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n ,即20220y x z =⎧⎨-=⎩,不妨设1z =,可得(1,0,1)=n .又()1,2,1MN =-,可得0MN ⋅=n ,因为MN ⊄平面BDE ,所以//MN 平面BDE .(2)易知1(1,0,0)=n 为平面CEM 的一个法向量.设2(,,)x y z =n 为平面EMN 的一个法向量,则220EM MN ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n ,因为(0,2,1)EM =--,(1,2,1)MN =-,所以2020y z x y z --=⎧⎨+-=⎩. 不妨设1y =,可得2(4,1,2)=--n .因此有121212cos ,|||⋅==n n n n |n n,于是12sin ,n n . 所以二面角C EM N --. (3)依题意,设()04AH h h =剟,则H (0,0,h ),进而可得(1,2,)NH h =--,(2,2,2)BE =-.由已知得||cos ,||||NH BE NH BE NH BE h ⋅===2102180h h -+=, 解得85h =或12h =.所以线段AH 的长为85或12. 25.如图所示,已知四棱锥P ABCD -,PAD △是以AD 为斜边的等腰直角三角形,//BC AD ,CD AD ⊥,22PC AD DC CB ===,E 为PD 的中点.(1)证明://CE 平面PAB ;(2)求直线CE 与平面PBC 所成角的正弦值.25.解析 (1)如图所示,设PA DE 的中点为F ,联结EF ,FB . 因为E ,F 分别为PD ,PA 的中点,所以//EF AD ,且1=2EF AD . 又因为//BC AD ,12BC AD =,所以//EF BC ,且=EF BC ,所以四边形BCEF 为平行四边形,所以//CE BF ,又BF ⊂平面PAB ,所以//CE 平面PAB .A BCDPEH QPN MF DBCEA(2)分别取BC ,AD 的中点为M ,N .联结PN 交EF 于点Q ,联结MQ .因为E ,F ,N 分别是PD ,PA ,AD 的中点,所以Q 为EF 的中点,在平行四边形BCEF 中,//MQ CE .由PAD △为等腰直角三角形,得PN AD ⊥. 由DC AD ⊥,N 是AD 的中点,所以12ND AD BC ==,且BC DN ∥,所以四边形BCDN 是平行四边形,所以CD BN ∥,所以BN AD ⊥.又BN PN N =,所以AD ⊥平面PBN ,由//BC AD ,得BC ⊥平面PBN ,又BC ⊂平面PBC ,所以平面PBC ⊥平面PBN . 过点Q 作PB 的垂线,垂足为H ,联结MH .MH 是MQ 在平面PBC 上的射影,所以QMH ∠是直线CE 与平面PBC 所成的角.设1CD =.在PCD △中,由2PC =,1CD =,PD =CE =,又BC ⊥平面PBN ,PB ⊂平面PBN ,所以BC PB ⊥.在PBN △中,由1PN BN ==,PB ==QH PB ⊥,Q 为PN 的中点,得14QH =. 在Rt MQH △中,14QH =,MQ =,所以sin 8QMH ∠=, 所以直线CE 与平面PBC26.如图所示,已知正四面体–D ABC (所有棱长均相等的三棱锥),P ,Q ,R 分别为AB ,BC ,CA 上的点,AP PB =,2BQ CRQC RA ==,分别记二面角––D PR Q ,––D PQ R ,––D QR P 的平面角为α,β,γ,则( ). A .γαβ<<B .αγβ<<C .αβγ<<D .βγα<<26.解析 如图所示,设点D 在底面ABC 内的射影为O ,判断O 到PR ,PQ ,QR 的距离,O 到哪条线段的距离越小,对应的二面角就越大.显然有,αβ,γ均为锐角.1P 为三等分点,O 到1PQR △三边的距离相等.动态研究问题:1P P ®,所以O 到QR 的距离不变,O 到PQ 的距离减少,O 到PR 的距离变大.所以αγβ<<.127.a ,b 为空间中两条互相垂直的直线,等腰直角三角形ABC 的直角边AC 所在的直线与a ,b 都垂直,斜边AB 以直线AC 为旋转轴旋转,有下列结论:①当直线AB 与a 成60角时,AB 与b 成30角; ②当直线AB 与a 成60角时,AB 与b 成60角; ③直线AB 与a 所成角的最小值为45; ④直线AB 与a 所成角的最小值为60;其中正确的是________.(填写所有正确结论的编号).27.解析 由题意知,a ,b ,AC 三条直线两两相互垂直,作出图像如图所示.不妨设图中 所示的正方体的边长为1,故1AC =,AB =AB 以直线AC 为旋转轴旋转,则点A 保持不变,点B 的运动轨迹是以C 为圆心,1为半径的圆.以C 为坐标原点,以CD 为x 轴 正方向,CB 为y 轴正方向,CA 为z 轴正方向,建立空间直角坐标系.则(1,0,0)D ,(0,0,1)A ,直线a 的方向单位向量(0,1,0)=a ,1=a .B 点起始坐标为(0,1,0) ,直线b 的方向单位向量(1,0,0)=b ,1=b .设B 点在运动过程中的坐标()cos ,sin ,0B θθ',其中θ为B C '与CD 的夹角,[0,2π)θ∈.那么'AB 在运动过程中的向量(cos ,sin ,1)AB θθ'=-,2AB '= 设AB '与直线a 所成夹角为π0,2α⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,则(cos ,sin ,1)(0,1,0)cos 2AB θθαθ⎡-⋅==∈⎢'⎣⎦a , 所以ππ,42α⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,故③正确,④错误.设AB '与直线b 所成夹角为π[0,]2β∈,(cos ,sin ,1)(1,0,0)cos AB AB AB θθβθ'⋅-⋅===''b bb . 当AB '与直线a 夹角为60︒时,即π3α=, sin3πθα===. 因为22cos sin 1θθ+=,所以cos θ=.从而1cos 2βθ==. 因为π0,2β⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,所以π=3β,此时AB '与b 的夹角为60︒.所以②正确,①错误.故填② ③.28.如图所示,在三棱锥P ABC -中,PA ⊥底面ABC ,90BAC ∠=.点D E N ,,分别为棱PA ,PC ,BC 的中点,M 是线段AD 的中点,4PA AC ==,2AB =.(1)求证://MN 平面BDE ; (2)求二面角C EM N --的正弦值;(3)已知点H 在棱PA 上,且直线NH 与直线BE ,求线段AH 的长.NM ED CBAP28.解析 如图所示,以A 为坐标原点,{},,AB AC AP 为基底,建立如图所示的空间直角坐标系,依题意可得(000)A ,,,(200)B ,,,(040)C ,,,(004)P ,,,(002)D ,,,(022)E ,,,(001)M ,,,(120)N ,,.(1)证明:()0,2,0DE =,()2,0,2DB =-.设(,,)x y z =n 为平面BDE 的一个法向量, 则0DE DB ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n ,即20220y x z =⎧⎨-=⎩,不妨设1z =,可得(1,0,1)=n .又()1,2,1MN =-,可得0MN ⋅=n ,因为MN ⊄平面BDE ,所以//MN 平面BDE . (2)易知1(1,0,0)=n 为平面CEM 的一个法向量.设2(,,)x y z =n 为平面EMN 的一个法向量, 则220EM MN ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n ,因为(0,2,1)EM =--,(1,2,1)MN =-,所以2020y z x y z --=⎧⎨+-=⎩. 不妨设1y =,可得2(4,1,2)=--n .因此有121212cos ,|||⋅==n n n n |n n,于是12sin ,n n . 所以二面角C EM N --.(3)依题意,设()04AH h h =剟,则H (0,0,h ),进而可得(1,2,)NH h =--,(2,2,2)BE =-.由已知得||cos ,||||NH BE NH BE NH BE h ⋅===2102180h h -+=, 解得85h =或12h =.所以线段AH 的长为85或12.。

2018高考分类汇总立体几何理科文科

2018高考分类汇总立体几何理科文科

1 如图,AD BC ∥且AD =2BC ,AD CD ⊥,EG AD ∥且EG =AD ,CD FG ∥且CD =2FG ,DG ABCD ⊥平面,DA =DC =DG =2.
(I )若M 为CF 的中点,N 为EG 的中点,求证:MN CDE ∥平面;
(II )求二面角E BC F --的正弦值;
(III )若点P 在线段DG 上,且直线BP 与平面ADGE 所成的角为60°,求线段DP 的长.
如图,已知多面体ABCA 1B 1C 1,A 1A ,B 1B ,C 1C 均垂直于平面ABC ,∠ABC =120°,A 1A =4,C 1C =1,
AB =BC =B 1B =2.
(Ⅰ)证明:AB 1⊥平面A 1B 1C 1;
(Ⅱ)求直线AC 1与平面ABB 1所成的角的正弦值.
已知圆锥的顶点为P ,底面圆心为O ,半轻为2
1.设圆锥的母线长为4,求圆锥的体积
2.设4,,PO OA OB =是底面半径,且90o AOB ∠=,M 为线段AB 的中点,如图,求异面直线PM 与OB 所成的角的大小
文科:
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°.
(Ⅰ)求证:AD ⊥BC ;
(Ⅱ)求异面直线BC 与MD 所成角的余弦值;
(Ⅲ)求直线CD 与平面ABD 所成角的正弦值.。

2017年高考数学试题分项版—立体几何(解析版)

2017年高考数学试题分项版—立体几何(解析版)

2017年高考数学试题分项版—立体几何(解析版)一、选择题1.(2017·全国Ⅰ文,6)如图,在下列四个正方体中,A,B为正方体的两个顶点,M,N,Q 为所在棱的中点,则在这四个正方体中,直线AB与平面MNQ不平行的是()1.【答案】A【解析】A项,作如图①所示的辅助线,其中D为BC的中点,则QD∥AB.∵QD∩平面MNQ=Q,∴QD与平面MNQ相交,∴直线AB与平面MNQ相交;B项,作如图②所示的辅助线,则AB∥CD,CD∥MQ,∴AB∥MQ,又AB⊄平面MNQ,MQ⊂平面MNQ,∴AB∥平面MNQ;C项,作如图③所示的辅助线,则AB∥CD,CD∥MQ,∴AB∥MQ,又AB⊄平面MNQ,MQ⊂平面MNQ,∴AB∥平面MNQ;D项,作如图④所示的辅助线,则AB∥CD,CD∥NQ,∴AB∥NQ,又AB ⊄平面MNQ ,NQ ⊂平面MNQ ,∴AB ∥平面MNQ .故选A.2.(2017·全国Ⅱ文,6)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 .36π2.【答案】B【解析】方法一 (割补法)如图所示,由几何体的三视图,可知该几何体是一个圆柱被截去上面虚线部分所得.将圆柱补全,并将圆柱体从点A 处水平分成上下两部分.由图可知,该几何体的体积等于下部分圆柱的体积加上上部分圆柱体积的12,所以该几何体的体积V =π×32×4+π×32×6×12=63π.故选B.方法二 (估值法)由题意,知12V 圆柱<V 几何体<V 圆柱. 又V 圆柱=π×32×10=90π,∴45π<V 几何体<90π.观察选项可知只有63π符合.故选B.3.(2017·全国Ⅲ文,9)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 .π43.【答案】B【解析】设圆柱的底面半径为r ,球的半径为R ,且R =1,由圆柱两个底面的圆周在同一个球的球面上可知,r ,R 及圆柱的高的一半构成直角三角形.∴r = 1-⎝⎛⎭⎫122=32.∴圆柱的体积为V =πr 2h =34π×1=3π4. 故选B.4.(2017·全国Ⅲ文,10)在正方体ABCDA 1B 1C 1D 1中,E 为棱CD 的中点,则( )A .A 1E ⊥DC 1B .A 1E ⊥BDC .A 1E ⊥BC 1D .A 1E ⊥AC4.【答案】C【解析】方法一 如图,∵A 1E 在平面ABCD 上的投影为AE ,而AE 不与AC ,BD 垂直,∴B ,D 错;∵A 1E 在平面BCC 1B 1上的投影为B 1C ,且B 1C ⊥BC 1,∴A 1E ⊥BC 1,故C 正确;(证明:由条件易知,BC 1⊥B 1C ,BC 1⊥CE ,又CE ∩B 1C =C ,∴BC 1⊥平面CEA 1B 1. 又A 1E ⊂平面CEA 1B 1,∴A 1E ⊥BC 1)∵A 1E 在平面DCC 1D 1上的投影为D 1E ,而D 1E 不与DC 1垂直,故A 错.故选C.方法二 (空间向量法)建立如图所示的空间直角坐标系,设正方体的棱长为1,则A (1,0,0),B (1,1,0),C (0,1,0),D (0,0,0),A 1(1,0,1),C 1(0,1,1),E ⎝⎛⎭⎫0,12,0,∴A 1E →=⎝⎛⎭⎫-1,12,-1,DC 1→=(0,1,1),BD →=(-1,-1,0),BC 1→=(-1,0,1),AC →=(-1,1,0),∴A 1E →·DC 1→≠0,A 1E →·BD →≠0,A 1E →·BC 1→=0,A 1E →·AC →≠0,∴A 1E ⊥BC 1.故选C.5.(2017·北京文,6)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为( )A .60B .30C .20D .105.【答案】D【解析】由三视图画出如图所示的三棱锥P -ACD ,过点P 作PB ⊥平面ACD 于点B ,连接BA ,BD ,BC ,根据三视图可知,底面ABCD 是矩形,AD =5,CD =3,PB =4,所以V 三棱锥P ACD =13×12×3×5×4=10. 故选D.6.(2017·浙江,3)某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积(单位:cm 3)是( )A .π2+1 B .π2+3 C .3π2+1 D .3π2+3 6.【答案】A【解析】由几何体的三视图可知,该几何体是一个底面半径为1,高为3的圆锥的一半与一个底面为直角边长是2的等腰直角三角形,高为3的三棱锥的组合体,∴该几何体体积为V =13×12π×12×3+13×12×2×2×3=π2+1. 故选A.7.(2017·浙江,9)如图,已知正四面体DABC (所有棱长均相等的三棱锥),P ,Q ,R 分别为AB ,BC ,CA 上的点,AP =PB ,BQ QC =CR RA=2,分别记二面角DPRQ ,DPQR ,DQRP 的平面角为α,β,γ,则( )A .γ<α<βB .α<γ<βC .α<β<γD .β<γ<α7.【答案】B【解析】如图①,作出点D 在底面ABC 上的射影O ,过点O 分别作PR ,PQ ,QR 的垂线OE ,OF ,OG ,连接DE ,DF ,DG ,则α=∠DEO ,β=∠DFO ,γ=∠DGO .由图可知它们的对边都是DO ,∴只需比较EO ,FO ,GO 的大小即可.如图②,在AB 边上取点P ′,使AP ′=2P ′B ,连接OQ ,OR ,则O 为△QRP ′的中心. 设点O 到△QRP ′三边的距离为a ,则OG =a ,OF =OQ ·sin ∠OQF <OQ ·sin ∠OQP ′=a ,OE =OR ·sin ∠ORE >OR ·sin ∠ORP ′=a ,∴OF <OG <OE ,∴OD tan β<OD tan γ<OD tan α, ∴α<γ<β.故选B.8.(2017·全国Ⅰ理,7)某多面体的三视图如图所示,其中正视图和左视图都由正方形和等腰直角三角形组成,正方形的边长为2,俯视图为等腰直角三角形,该多面体的各个面中有若干个是梯形,这些梯形的面积之和为( )A .10B .12C .14D .168.【答案】B【解析】观察三视图可知,该多面体是由直三棱柱和三棱锥组合而成的,且直三棱柱的底面是直角边长为2的等腰直角三角形,侧棱长为2.三棱锥的底面是直角边长为2的等腰直角三角形,高为2,如图所示.因此该多面体各个面中有两个梯形,且这两个梯形全等,梯形的上底长为2,下底长为4,高为2,故这两个梯形的面积之和为2×12×(2+4)×2=12.故选B.9.(2017·全国Ⅱ理,4)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 .36π9.【答案】B【解析】方法一 (割补法)由几何体的三视图可知,该几何体是一个圆柱截去上面虚线部分所得,如图所示.将圆柱补全,并将圆柱从点A 处水平分成上下两部分.由图可知,该几何体的体积等于下部分圆柱的体积加上上部分圆柱体积的12,所以该几何体的体积V =π×32×4+π×32×6×12=63π.故选B.方法二 (估值法)由题意知,12V 圆柱<V 几何体<V 圆柱,又V 圆柱=π×32×10=90π,∴45π<V 几何体<90π.观察选项可知只有63π符合.故选B.10.(2017·全国Ⅱ理,10)已知直三棱柱ABCA 1B 1C 1中,∠ABC =120°,AB =2,BC =CC 1=1,则异面直线AB 1与BC 1所成角的余弦值为( ) A.32 B.155 C.105 D.3310.【答案】C【解析】方法一 将直三棱柱ABC -A 1B 1C 1补形为直四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1,如图①所示,连接AD 1,B 1D 1,BD .由题意知∠ABC =120°,AB =2,BC =CC 1=1, 所以AD 1=BC 1=2,AB 1=5,∠DAB =60°.在△ABD 中,由余弦定理知BD 2=22+12-2×2×1×cos 60°=3,所以BD =3,所以B 1D 1= 3. 又AB 1与AD 1所成的角即为AB 1与BC 1所成的角θ,所以cos θ=AB 21+AD 21-B 1D 212×AB 1×AD 1=5+2-32×5×2=105. 故选C.方法二 以B 1为坐标原点,B 1C 1所在的直线为x 轴,垂直于B 1C 1的直线为y 轴,BB 1所在的直线为z 轴建立空间直角坐标系,如图②所示.由已知条件知B 1(0,0,0),B (0,0,1),C 1(1,0,0),A (-1,3,1),则BC 1→=(1,0,-1),AB 1→=(1,-3,-1).所以cos 〈AB 1→,BC 1→〉=AB 1→·BC 1→|AB 1→||BC 1→|=25×2=105. 所以异面直线AB 1与BC 1所成的角的余弦值为105. 故选C.11.(2017·全国Ⅲ理,8)已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为( ) A .πB.3π4C.π2D.π4 11.【答案】B【解析】设圆柱的底面半径为r ,球的半径为R ,且R =1,由圆柱两个底面的圆周在同一个球的球面上可知,r ,R 及圆柱的高的一半构成直角三角形.∴r =12-⎝⎛⎭⎫122=32.∴圆柱的体积为V =πr 2h =π×⎝⎛⎭⎫322×1=3π4. 故选B.12.(2017·北京理,7)某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的最长棱的长度为( )A .3 2B .2 3C .2 2D .212.【答案】B 【解析】在正方体中还原该四棱锥,如图所示,可知SD 为该四棱锥的最长棱.由三视图可知正方体的棱长为2,故SD =22+22+22=2 3.故选B.二、填空题1.(2017·全国Ⅰ文,16)已知三棱锥SABC 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SABC 的体积为9,则球O 的表面积为________.1.【答案】36π【解析】如图,连接OA ,OB .由SA =AC ,SB =BC ,SC 为球O 的直径知,OA ⊥SC ,OB ⊥SC .由平面SCA ⊥平面SCB ,平面SCA ∩平面SCB =SC ,OA ⊥SC 知,OA ⊥平面SCB . 设球O 的半径为r ,则OA =OB =r ,SC =2r ,∴三棱锥S -ABC 的体积V =13×(12SC ·OB )·OA =r 33, 即r 33=9,∴r =3,∴S 球表=4πr 2=36π. 2.(2017·全国Ⅱ文,15)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________.2.【答案】14π【解析】∵长方体的顶点都在球O 的球面上,∴长方体的体对角线的长度就是其外接球的直径.设球的半径为R ,则2R =32+22+12=14.∴球O 的表面积为S =4πR 2=4π×⎝⎛⎭⎫1422=14π. 3.(2017·天津文,11)已知一个正方体的所有顶点在一个球面上,若这个正方体的表面积为18,则这个球的体积为________.3.【答案】9π2【解析】设正方体的棱长为a ,则6a 2=18,∴a = 3.设球的半径为R ,则由题意知2R =a 2+a 2+a 2=3,∴R =32. 故球的体积V =43πR 3=43π×⎝⎛⎭⎫323=9π2. 4.(2017·山东文,13)由一个长方体和两个14圆柱构成的几何体的三视图如图,则该几何体的体积为________.4.【答案】2+π2【解析】该几何体由一个长、宽、高分别为2,1,1的长方体和两个半径为1,高为1的14圆柱体构成,∴V =2×1×1+2×14×π×12×1=2+π2. 5.(2017·浙江,11)我国古代数学家刘徽创立的“割圆术”可以估算圆周率π,理论上能把π的值计算到任意精度.祖冲之继承并发展了“割圆术”,将π的值精确到小数点后七位,其结果领先世界一千多年,“割圆术”的第一步是计算单位圆内接正六边形的面积S 6,S 6=________. 5.【答案】332【解析】作出单位圆的内接正六边形,如图,则OA =OB =AB =1,S 6=6S △OAB =6×12×1×32=332.6.(2017·江苏,6)如图,在圆柱O 1O 2内有一个球O ,该球与圆柱的上、下面及母线均相切.记圆柱O 1O 2的体积为V 1,球O 的体积为V 2,则V 1V 2的值是________.6.【答案】32【解析】设球O 的半径为R ,∵球O 与圆柱O 1O 2的上、下底面及母线均相切, ∴圆柱O 1O 2的高为2R ,底面半径为R . ∴V 1V 2=πR 2·2R 43πR 3=32. 7.(2017·全国Ⅰ理,16)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,所得三棱锥体积(单位:cm 3)的最大值为________.7.【答案】415【解析】如图,连接OD ,交BC 于点G ,由题意知,OD ⊥BC ,OG =36BC . 设OG =x ,x ∈⎝⎛⎭⎫0,52, 则BC =23x ,DG =5-x , 三棱锥的高h =DG 2-OG 2 =25-10x +x 2-x 2=25-10x ,S △ABC =12×23x ×3x =33x 2,则三棱锥的体积V =13S △ABC ·h =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,得x =2.当x ∈(0,2)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,当x ∈⎝⎛⎭⎫2,52时,f ′(x )<0,f (x )单调递减,故当x =2时,f (x )取得最大值80,则V ≤3×80=415. 所以三棱锥体积的最大值为415 cm 3.8.(2017·全国Ⅲ理,16)a ,b 为空间中两条互相垂直的直线,等腰直角三角形ABC 的直角边AC 所在直线与a ,b 都垂直,斜边AB 以直线AC 为旋转轴旋转,有下列结论: ①当直线AB 与a 成60°角时,AB 与b 成30°角; ②当直线AB 与a 成60°角时,AB 与b 成60°角; ③直线AB 与a 所成角的最小值为45°; ④直线AB 与a 所成角的最大值为60°.其中正确的是________.(填写所有正确结论的编号) 8.【答案】②③【解析】依题意建立如图所示的空间直角坐标系,设等腰直角三角形ABC 的直角边长为1.由题意知,点B 在平面xOy 中形成的轨迹是以C 为圆心,1为半径的圆.设直线a 的方向向量为a =(0,1,0),直线b 的方向向量为b =(1,0,0),CB →以Ox 轴为始边沿逆时针方向旋转的旋转角为θ,θ∈[)0,2π,则B (cos θ,sin θ,0), ∴AB →=(cos θ,sin θ,-1),|AB →|= 2. 设直线AB 与a 所成的夹角为α, 则cos α=|AB →·a ||a ||AB →|=22|sin θ|∈⎣⎡⎦⎤0,22,∴45°≤α≤90°,∴③正确,④错误; 设直线AB 与b 所成的夹角为β, 则cos β=|AB →·b ||b ||AB →|=22|cos θ|.当直线AB 与a 的夹角为60°,即α=60°时, 则|sin θ|=2cos α=2cos 60°=22, ∴|cos θ|=22,∴cos β=22|cos θ|=12. ∵45°≤β≤90°,∴β=60°,即直线AB 与b 的夹角为60°. ∴②正确,①错误.9.(2017·天津理,10)已知一个正方体的所有顶点在一个球面上,若这个正方体的表面积为18,则这个球的体积为________. 9.【答案】92π【解析】设正方体棱长为a ,则6a 2=18,∴a = 3.设球的半径为R ,则由题意知2R =a 2+a 2+a 2=3,∴R =32.故球的体积V =43πR 3=43π×⎝⎛⎭⎫323=92π.10.(2017·山东理,13)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________.10.【答案】2+π2【解析】该几何体由一个长、宽、高分别为2,1,1的长方体和两个底面半径为1,高为1的四分之一圆柱体构成,∴V =2×1×1+2×14×π×12×1=2+π2.三、解答题1.(2017·全国Ⅰ文,18)如图,在四棱锥P ABCD 中,AB ∥CD ,且∠BAP =∠CDP =90°.(1)证明:平面P AB ⊥平面P AD ;(2)若P A =PD =AB =DC ,∠APD =90°,且四棱锥P ABCD 的体积为83,求该四棱锥的侧面积.1.(1)证明 由已知∠BAP =∠CDP =90°, 得AB ⊥P A ,CD ⊥PD .由于AB ∥CD ,故AB ⊥PD ,从而AB ⊥平面P AD . 又AB ⊂平面P AB , 所以平面P AB ⊥平面P AD .(2)解 如图,在平面P AD 内作PE ⊥AD ,垂足为E .由(1)知,AB ⊥平面P AD ,故AB ⊥PE ,AB ⊥AD , 所以PE ⊥平面ABCD .设AB =x ,则由已知可得AD =2x ,PE =22x , 故四棱锥P ABCD 的体积V P ABCD =13AB ·AD ·PE =13x 3.由题设得13x 3=83,故x =2.从而结合已知可得P A =PD =AB =DC =2,AD =BC =22,PB =PC =22, 可得四棱锥P ABCD 的侧面积为12P A ·PD +12P A ·AB +12PD ·DC +12BC 2sin 60°=6+2 3. 2.(2017·全国Ⅱ文,18)如图,四棱锥P ABCD 中,侧面P AD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,AB =BC =12AD ,∠BAD =∠ABC =90°.(1)证明:直线BC ∥平面P AD ;(2)若△PCD 的面积为27,求四棱锥P ABCD 的体积.2.(1)证明 在平面ABCD 内,因为∠BAD =∠ABC =90°,所以BC ∥AD . 又BC ⊄平面P AD ,AD ⊂平面P AD , 故BC ∥平面P AD .(2)解 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P AD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,平面P AD ∩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 . 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(2+4)2×23=4 3.3.(2017·全国Ⅲ文,19)如图,四面体ABCD 中,△ABC 是正三角形,AD =CD .(1)证明:AC ⊥BD ;(2)已知△ACD 是直角三角形,AB =BD .若E 为棱BD 上与D 不重合的点,且AE ⊥EC ,求四面体ABCE 与四面体ACDE 的体积比.3.(1)证明 如图,取AC 的中点O ,连接DO ,BO . 因为AD =CD ,所以AC ⊥DO . 又由于△ABC 是正三角形, 所以AC ⊥BO . 又DO ∩OB =O ,所以AC ⊥平面DOB ,故AC ⊥BD . (2)解 连接EO .由(1)及题设知∠ADC =90°,所以DO =AO . 在Rt △AOB 中,BO 2+AO 2=AB 2.又AB =BD ,所以BO 2+DO 2=BO 2+AO 2=AB 2=BD 2,故∠DOB =90°. 由题设知△AEC 为直角三角形,所以EO =12AC .又△ABC 是正三角形,且AB =BD ,所以EO =12BD .故E 为BD 的中点,从而E 到平面ABC 的距离为D 到平面ABC 的距离的12,四面体ABCE的体积为四面体ABCD 的体积的12,即四面体ABCE 与四面体ACDE 的体积之比为1∶1.4.(2017·北京文,18)如图,在三棱锥P -ABC 中,P A ⊥AB ,P A ⊥BC ,AB ⊥BC ,P A =AB =BC =2,D 为线段AC 的中点,E 为线段PC 上一点.(1)求证:P A ⊥BD ;(2)求证:平面BDE ⊥平面P AC ;(3)当P A ∥平面BDE 时,求三棱锥E -BCD 的体积. 4.(1)证明 因为P A ⊥AB ,P A ⊥BC ,AB ∩BC =B , 所以P A ⊥平面ABC .又因为BD ⊂平面ABC ,所以P A ⊥BD .(2)证明 因为AB =BC ,D 是AC 的中点,所以BD ⊥AC . 由(1)知,P A ⊥BD , 又P A ∩AC =A , 所以BD ⊥平面P AC . 所以平面BDE ⊥平面P AC .(3)解 因为P A ∥平面BDE ,平面P AC ∩平面BDE =DE ,所以P A ∥DE . 因为D 为AC 的中点,所以DE =12P A =1,BD =DC = 2.由(1)知,P A ⊥平面ABC ,所以DE ⊥平面ABC , 所以三棱锥E -BCD 的体积V =16BD ·DC ·DE =13.5.(2017·天津文,17)如图,在四棱锥P ABCD 中,AD ⊥平面PDC ,AD ∥BC ,PD ⊥PB ,AD =1,BC =3,CD =4,PD =2.(1)求异面直线AP 与BC 所成角的余弦值; (2)求证:PD ⊥平面PBC ;(3)求直线AB 与平面PBC 所成角的正弦值.5.(1)解 由已知AD ∥BC ,故∠DAP 或其补角即为异面直线AP 与BC 所成的角. 因为AD ⊥平面PDC ,直线PD ⊂平面PDC ,所以AD ⊥PD . 在Rt △PDA 中,由已知,得AP =AD 2+PD 2=5, 故cos ∠DAP =AD AP =55.所以异面直线AP 与BC 所成角的余弦值为55. (2)证明 由(1)知AD ⊥PD . 又因为BC ∥AD ,所以PD ⊥BC .又PD ⊥PB ,PB ∩BC =B ,所以PD ⊥平面PBC .(3)解 如图,过点D 作DF ∥AB ,交BC 于点F ,连接PF ,则DF 与平面PBC 所成的角等于AB 与平面PBC 所成的角.因为PD ⊥平面PBC ,所以PF 为DF 在平面PBC 上的射影,所以∠DFP 为直线DF 和平面PBC 所成的角.由于AD ∥BC ,DF ∥AB ,故BF =AD =1. 由已知,得CF =BC -BF =2. 又AD ⊥DC ,所以BC ⊥DC .在Rt △DCF 中,可得DF =CD 2+CF 2=25, 在Rt △DPF 中,可得sin ∠DFP =PD DF =55.所以直线AB 与平面PBC 所成角的正弦值为55. 6.(2017·山东文,18)由四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1截去三棱锥C 1-B 1CD 1后得到的几何体如图所示.四边形ABCD 为正方形,O 为AC 与BD 的交点,E 为AD 的中点,A 1E ⊥平面ABCD .(1)证明:A 1O ∥平面B 1CD 1;(2)设M 是OD 的中点,证明:平面A 1EM ⊥平面B 1CD 1. 6.证明 (1)取B 1D 1的中点O 1,连接CO 1,A 1O 1, 由于ABCD -A 1B 1C 1D 1是四棱柱, 所以A 1O 1∥OC ,A 1O 1=OC ,因此四边形A 1OCO 1为平行四边形,所以A 1O ∥O 1C . 又O 1C ⊂平面B 1CD 1,A 1O ⊄平面B 1CD 1, 所以A 1O ∥平面B 1CD 1.(2)因为AC ⊥BD ,E ,M 分别为AD 和OD 的中点, 所以EM ⊥BD .又A 1E ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD , 所以A 1E ⊥BD .因为B 1D 1∥BD ,所以EM ⊥B 1D 1,A 1E ⊥B 1D 1. 又A 1E ,EM ⊂平面A 1EM ,A 1E ∩EM =E ,所以B 1D 1⊥平面A 1EM . 又B 1D 1⊂平面B 1CD 1, 所以平面A 1EM ⊥平面B 1CD 1.7.(2017·浙江,19)如图,已知四棱锥P ABCD ,△P AD 是以AD 为斜边的等腰直角三角形,BC ∥AD ,CD ⊥AD ,PC =AD =2DC =2CB ,E 为PD 的中点.(1)证明:CE ∥平面P AB ;(2)求直线CE 与平面PBC 所成角的正弦值. 7.(1)证明 如图,设P A 中点为F ,连接EF ,FB .因为E ,F 分别为PD ,P A 中点, 所以EF ∥AD 且EF =12AD ,又因为BC ∥AD ,BC =12AD ,所以EF ∥BC 且EF =BC ,所以四边形BCEF 为平行四边形,所以CE ∥BF . 因为BF ⊂平面P AB ,CE ⊄平面P AB , 因此CE ∥平面P AB .(2)解 分别取BC ,AD 的中点为M ,N , 连接PN 交EF 于点Q ,连接MQ .因为E ,F ,N 分别是PD ,P A ,AD 的中点, 所以Q 为EF 中点,在平行四边形BCEF 中,MQ ∥CE . 由△P AD 为等腰直角三角形得PN ⊥AD .由DC ⊥AD ,BC ∥AD ,BC =12AD ,N 是AD 的中点得BN ⊥AD .所以AD ⊥平面PBN .由BC ∥AD 得BC ⊥平面PBN , 那么平面PBC ⊥平面PBN .过点Q 作PB 的垂线,垂足为H ,连接MH .MH 是MQ 在平面PBC 上的射影,所以∠QMH 是直线CE 与平面PBC 所成的角. 设CD =1.在△PCD 中,由PC =2,CD =1,PD =2得CE =2, 在△PBN 中,由PN =BN =1,PB =3得QH =14,在Rt △MQH 中,QH =14,MQ =2,所以sin ∠QMH =28, 所以直线CE 与平面PBC 所成角的正弦值是28. 8.(2017·江苏,15)如图,在三棱锥ABCD 中,AB ⊥AD ,BC ⊥BD ,平面ABD ⊥平面BCD ,点E ,F (E 与A ,D 不重合)分别在棱AD ,BD 上,且EF ⊥AD .求证:(1)EF ∥平面ABC ; (2)AD ⊥AC .8.证明 (1)在平面ABD 内,因为AB ⊥AD ,EF ⊥AD , 则AB ∥EF .又因为EF ⊄平面ABC ,AB ⊂平面ABC , 所以EF ∥平面ABC .(2)因为平面ABD ⊥平面BCD ,平面ABD ∩平面BCD =BD ,BC ⊂平面BCD ,BC ⊥BD , 所以BC ⊥平面ABD .因为AD ⊂平面ABD ,所以BC ⊥AD .又AB ⊥AD ,BC ∩AB =B ,AB ⊂平面ABC ,BC ⊂平面ABC , 所以AD ⊥平面ABC .又因为AC ⊂平面ABC ,所以AD ⊥AC .9.(2017·江苏,18)如图,水平放置的正四棱柱形玻璃容器Ⅰ和正四棱台形玻璃容器Ⅱ的高均为32 cm ,容器Ⅰ的底面对角线AC 的长为107 cm ,容器Ⅱ的两底面对角线EG ,E 1G 1的长分别为14 cm 和62 cm.分别在容器Ⅰ和容器Ⅱ中注入水,水深均为12 cm.现有一根玻璃棒l ,其长度为40 cm.(容器厚度、玻璃棒粗细均忽略不计).(1)将l 放在容器Ⅰ中,l 的一端置于点A 处,另一端置于侧棱CC 1上,求l 没入水中部分的长度;(2)将l 放在容器Ⅱ中,l 的一端置于点E 处,另一端置于侧棱GG 1上,求l 没入水中部分的长度. 9.解 (1)由正棱柱的定义,CC 1⊥平面ABCD ,所以平面A 1ACC 1⊥平面ABCD ,CC 1⊥AC ,如图①,记玻璃棒的另一端落在CC 1上点M 处.①因为AC =107,AM =40,所以MC =402-1072=30,从而sin ∠MAC =34. 记AM 与水面的交点为P 1,过P 1作P 1Q 1⊥AC ,Q 1为垂足,则P 1Q 1⊥平面ABCD ,故P 1Q 1=12,从而AP 1=P 1Q 1sin ∠MAC=16. 答 玻璃棒l 没入水中的部分的长度为16 cm.(如果将“没入水中部分”理解为“水面以上部分”,则结果为24 cm)(2)如图②,O ,O 1是正棱台的两底面中心.②由正棱台的定义,OO 1⊥平面EFGH ,所以平面E 1EGG 1⊥平面EFGH ,O 1O ⊥EG .同理,平面E 1EGG 1⊥平面E 1F 1G 1H 1,O 1O ⊥E 1G 1.记玻璃棒的另一端落在GG 1上点N 处.过G 作GK ⊥E 1G 1,K 为垂足,则GK =OO 1=32.因为EG =14,E 1G 1=62,所以KG 1=62-142=24, 从而GG 1=KG 21+GK 2=242+322=40. 设∠EGG 1=α,∠ENG =β,则sin α=sin ⎝⎛⎭⎫π2+∠KGG 1=cos ∠KGG 1=45. 因为π2<α<π,所以cos α=-35. 在△ENG 中,由正弦定理可得40sin α=14sin β, 解得sin β=725. 因为0<β<π2,所以cos β=2425. 于是sin ∠NEG =sin(π-α-β)=sin(α+β)=sin αcos β+cos αsin β=45×2425+⎝⎛⎭⎫-35×725=35. 记EN 与水面的交点为P 2,过P 2作P 2Q 2⊥EG ,Q 2为垂足,则P 2Q 2⊥平面EFGH ,故P 2Q 2=12,从而EP 2=P 2Q 2sin ∠NEG=20. 答 玻璃棒l 没入水中部分的长度为20 cm.(如果将“没入水中部分”理解为“水面以上部分”,则结果为20 cm)10.(2017·江苏,22)如图,在平行六面体ABCDA 1B 1C 1D 1中,AA 1⊥平面ABCD ,且AB =AD =2,AA 1=3,∠BAD =120°.(1)求异面直线A 1B 与AC 1所成角的余弦值;(2)求二面角BA 1DA 的正弦值.10.解 在平面ABCD 内,过点A 作AE ⊥AD ,交BC 于点E .因为AA 1⊥平面ABCD ,所以AA 1⊥AE ,AA 1⊥AD .如图,以{AE →,AD →,AA 1→}为正交基底,建立空间直角坐标系Axyz .因为AB =AD =2,AA 1=3,∠BAD =120°,则A (0,0,0),B (3,-1,0),D (0,2,0),E (3,0,0),A 1(0,0,3),C 1(3,1,3). (1)A 1B →=(3,-1,-3),AC 1→=(3,1,3),则cos 〈A 1B →,AC 1→〉=A 1B →·AC 1→|A 1B →||AC 1→|=(3,-1,-3)·(3,1,3)7=-17, 因此异面直线A 1B 与AC 1所成角的余弦值为17. (2)平面A 1DA 的一个法向量为AE →=(3,0,0).设m =(x ,y ,z )为平面BA 1D 的一个法向量,又A 1B →=(3,-1,-3),BD →=(-3,3,0),则⎩⎪⎨⎪⎧ m ·A 1B →=0,m ·BD →=0,即⎩⎨⎧3x -y -3z =0,-3x +3y =0. 不妨取x =3,则y =3,z =2,所以m =(3,3,2)为平面BA 1D 的一个法向量,从而cos 〈AE →,m 〉=AE →·m |AE →||m |=(3,0,0)·(3,3,2)3×4=34. 设二面角BA 1DA 的大小为θ,则|cos θ|=34. 因为θ∈[0,π],所以sin θ=1-cos 2θ=74. 因此二面角BA 1DA 的正弦值为74. 11.(2017·全国Ⅰ理,18)如图,在四棱锥P ABCD 中,AB ∥CD ,且∠BAP =∠CDP =90°.(1)证明:平面P AB ⊥平面P AD ;(2)若P A =PD =AB =DC ,∠APD =90°,求二面角APBC 的余弦值.11.(1)证明 由已知∠BAP =∠CDP =90°,得AB ⊥AP ,CD ⊥PD ,因为AB ∥CD ,所以AB ⊥PD .又AP ∩DP =P ,所以AB ⊥平面P AD .因为AB ⊂平面P AB ,所以平面P AB ⊥平面P AD .(2)解 在平面P AD 内作PF ⊥AD ,垂足为点F .由(1)可知,AB ⊥平面P AD ,故AB ⊥PF ,可得PF ⊥平面ABCD .以点F 为坐标原点,的方向为x 轴正方向,||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A ⎝⎛⎭⎫22,0,0,P ⎝⎛⎭⎫0,0,22,B ⎝⎛⎭⎫22,1,0,C ⎝⎛⎭⎫-22,1,0, 所以=⎝⎛⎭⎫-22,1,-22,=(2,0,0),=⎝⎛⎭⎫22,0,-22,=(0,1,0). 设n =(x 1,y 1,z 1)是平面PCB 的一个法向量,则即⎩⎪⎨⎪⎧-22x 1+y 1-22z 1=0,2x 1=0.所以可取n =(0,-1,-2). 设m =(x 2,y 2,z 2)是平面P AB 的一个法向量,则 即⎩⎪⎨⎪⎧22x 2-22z 2=0,y 2=0.所以可取m =(1,0,1),则cos 〈n ,m 〉=n ·m |n ||m |=-23×2=-33. 所以二面角A -PB -C 的余弦值为-33. 12.(2017·全国Ⅱ理,19)如图,四棱锥P ABCD 中,侧面P AD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,AB =BC =12AD ,∠BAD =∠ABC =90°,E 是PD 的中点.(1)证明:直线CE ∥平面P AB ;(2)点M 在棱PC 上,且直线BM 与底面ABCD 所成角为45°,求二面角MABD 的余弦值.12.(1)证明 取P A 的中点F ,连接EF ,BF .因为E 是PD 的中点,所以EF ∥AD ,EF =12AD . 由∠BAD =∠ABC =90°,得BC ∥AD ,又BC =12AD , 所以EF BC ,四边形BCEF 是平行四边形,CE ∥BF ,又BF ⊂平面P AB ,CE ⊄平面P AB ,故CE ∥平面P AB .(2)解 由已知得BA ⊥AD ,以A 为坐标原点,AB →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Axyz ,则A (0,0,0),B (1,0,0),C (1,1,0),P (0,1,3),PC →=(1,0,-3),AB →=(1,0,0).设M (x ,y ,z )(0<x <1),则BM →=(x -1,y ,z ),PM →=(x ,y -1,z -3).因为BM 与底面ABCD 所成的角为45°,而n =(0,0,1)是底面ABCD 的法向量,所以|cos 〈BM →,n 〉|=sin 45°, |z |(x -1)2+y 2+z 2=22, 即(x -1)2+y 2-z 2=0.①又M 在棱PC 上,设PM →=λPC →,则x =λ,y =1,z =3-3λ.②由①②解得⎩⎨⎧x =1+22,y =1,z =-62(舍去)或⎩⎨⎧ x =1-22,y =1,z =62, 所以M ⎝⎛⎭⎫1-22,1,62,从而AM →=⎝⎛⎭⎫1-22,1,62. 设m =(x 0,y 0,z 0)是平面ABM 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧ m ·AM →=0,m ·AB →=0,即⎩⎨⎧(2-2)x 0+2y 0+6z 0=0,x 0=0, 所以可取m =(0,-6,2).于是cos 〈m ,n 〉=m ·n |m ||n|=105. 所以二面角MABD 的余弦值为105.13.(2017·全国Ⅲ理,19)如图,四面体ABCD 中,△ABC 是正三角形,△ACD 是直角三角形,∠ABD =∠CBD ,AB =BD .(1)证明:平面ACD ⊥平面ABC ;(2)过AC 的平面交BD 于点E ,若平面AEC 把四面体ABCD 分成体积相等的两部分,求二面角DAEC 的余弦值.13.(1)证明 由题设可得△ABD ≌△CBD .从而AD =CD ,又△ACD 为直角三角形,所以∠ADC =90°,取AC 的中点O ,连接DO ,BO ,则DO ⊥AC ,DO =AO .又因为△ABC 是正三角形,故BO ⊥AC ,所以∠DOB 为二面角DACB 的平面角,在Rt △AOB 中,BO 2+OA 2=AB 2,又AB =BD ,所以BO 2+DO 2=BO 2+AO 2=AB 2=BD 2,故∠DOB =90°,所以平面ACD ⊥平面ABC .(2)解 由题设及(1)知,OA ,OB ,OD 两两垂直,以O 为坐标原点,OA →为x 轴正方向,OB →为y 轴正方向,OD →为z 轴正方向,|OA →|为单位长度,建立如图所示的空间直角坐标系O -xyz ,则O (0,0,0),A ()1,0,0,D ()0,0,1,B ()0,3,0,C (-1,0,0),由题设知,四面体ABCE的体积为四面体ABCD 的体积的12,从而E 到平面ABC 的距离为D 到平面ABC 的距离的12,即E 为DB 的中点,得E ⎝⎛⎭⎫0,32,12,故AE →=⎝⎛⎭⎫-1,32,12,AD →=()-1,0,1,OA →=()1,0,0. 设平面AED 的法向量为n 1=(x 1,y 1,z 1),平面AEC 的法向量为n 2=(x 2,y 2,z 2),则⎩⎪⎨⎪⎧ AE →·n 1=0,AD →·n 1=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-x 1+32y 1+12z 1=0,-x 1+z =0,令x 1=1,则n 1=(1,33,1). ⎩⎪⎨⎪⎧ AE →·n 2=0,OA →·n 2=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-x 2+32y 2+12z 1=0,x 2=0,令y 2=-1,则n 2=(0,-1,3),设二面角DAEC 的平面角为θ,易知θ为锐角,则cos θ=|n 1·n 2||n 1||n 2|=77. 14.(2017·北京理,16)如图,在四棱锥P ABCD 中,底面ABCD 为正方形,平面P AD ⊥平面ABCD ,点M 在线段PB 上,PD ∥平面MAC ,P A =PD =6,AB =4.(1)求证:M 为PB 的中点;(2)求二面角BPDA 的大小;(3)求直线MC 与平面BDP 所成角的正弦值.14.(1)证明:设AC ,BD 交于点E ,连接ME ,如图.因为PD ∥平面MAC ,平面MAC ∩平面PDB =ME ,所以PD ∥ME .因为四边形ABCD 是正方形,所以E 为BD 的中点,所以M 为PB 的中点.(2)解:取AD 的中点O ,连接OP ,OE .因为P A =PD ,所以OP ⊥AD ,又因为平面P AD ⊥平面ABCD ,且OP ⊂平面P AD ,所以OP ⊥平面ABCD .因为OE ⊂平面ABCD ,所以OP ⊥OE .因为四边形ABCD 是正方形,所以OE ⊥AD ,如图,建立空间直角坐标系O -xyz ,则P (0,0,2),D (2,0,0),B (-2,4,0),BD →=(4,-4,0),PD →=(2,0,-2).设平面BDP 的法向量n =(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧ n ·BD →=0,n ·PD →=0,即⎩⎨⎧4x -4y =0,2x -2z =0. 令x =1,则y =1,z = 2.于是n =(1,1,2).平面P AD 的法向量为p =(0,1,0),所以cos 〈n ,p 〉=n ·p |n ||p |=12. 由题意知二面角B -PD -A 为锐角,所以它的大小为π3. (3)解:由题意知M ⎝⎛⎭⎫-1,2,22,C (2,4,0),MC →=⎝⎛⎭⎫3,2,-22. 设直线MC 与平面BDP 所成的角为α,则sin α=|cos 〈n ,MC →〉|=|n ·MC →||n ||MC →|=269. 所以直线MC 与平面BDP 所成角的正弦值为269. 15.(2017·天津理,17)如图,在三棱锥P ABC 中,P A ⊥底面ABC ,∠BAC =90°.点D ,E ,N 分别为棱P A ,PC ,BC 的中点,M 是线段AD 的中点,P A =AC =4,AB =2.(1)求证:MN ∥平面BDE ;(2)求二面角CEMN 的正弦值;(3)已知点H 在棱P A 上,且直线NH 与直线BE 所成角的余弦值为721,求线段AH 的长. 15.解 如图,以A 为原点,分别以AB →,AC →,AP →方向为x 轴、y 轴、z 轴正方向建立空间直角坐标系.依题意,可得A (0,0,0),B (2,0,0),C (0,4,0),P (0,0,4),D (0,0,2),E (0,2,2),M (0,0,1),N (1,2,0).(1)证明 DE →=(0,2,0),DB →=(2,0,-2).设n =(x ,y ,z )为平面BDE 的一个法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧ n ·DE →=0,n ·DB →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧2y =0,2x -2z =0.不妨设z =1, 可得n =(1,0,1).又MN →=(1,2,-1),可得MN →·n =0.因为MN ⊄平面BDE ,所以MN ∥平面BDE .(2)易知n 1=(1,0,0)为平面CEM 的一个法向量.设n 2=(x 1,y 1,z 1)为平面EMN 的一个法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧ n 2·EM →=0,n 2·MN →=0, 因为EM →=(0,-2,-1),MN →=(1,2,-1),所以⎩⎪⎨⎪⎧-2y 1-z 1=0,x 1+2y 1-z 1=0. 不妨设y 1=1,可得n 2=(-4,1,-2).因此cos 〈n 1,n 2〉=n 1·n 2|n 1||n 2|=-421, 于是sin 〈n 1,n 2〉=10521.所以,二面角CEMN 的正弦值为10521. (3)解 依题意,设AH =h (0≤h ≤4),则H (0,0,h ),进而可得NH →=(-1,-2,h ), BE →=(-2,2,2).由已知,得|cos 〈NH →,BE →〉|=|NH →·BE →||NH →||BE →|=|2h -2|h 2+5×23=721, 整理得10h 2-21h +8=0,解得h =85或h =12. 所以,线段AH 的长为85或12. 16.(2017·山东理,17)如图,几何体是圆柱的一部分,它是由矩形ABCD (及其内部)以AB 边所在直线为旋转轴旋转120°得到的,G 是DF 的中点.(1)设P 是CE 上的一点,且AP ⊥BE ,求∠CBP 的大小;(2)当AB =3,AD =2时,求二面角E —AG —C 的大小.16.解 (1)因为AP ⊥BE ,AB ⊥BE ,AB ,AP ⊂平面ABP ,AB ∩AP =A ,所以BE ⊥平面ABP .又BP ⊂平面ABP ,所以BE ⊥BP ,又∠EBC =120°,所以∠CBP =30°.(2)方法一 取EC 的中点H ,连接EH ,GH ,CH .因为∠EBC =120°,所以四边形BEHC 为菱形,所以AE =GE =AC =GC =32+22=13.取AG 的中点M ,连接EM ,CM ,EC ,则EM ⊥AG ,CM ⊥AG ,所以∠EMC 为所求二面角的平面角.又AM =1,所以EM =CM =13-1=2 3.在△BEC 中,由于∠EBC =120°,由余弦定理得EC 2=22+22-2×2×2×cos 120°=12,所以EC =23,因此△EMC 为等边三角形,故所求的角为60°.方法二 在平面EBC 内,作EB ⊥BP 交CE 于点P .以B 为坐标原点,分别以BE ,BP ,BA 所在的直线为x ,y ,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系.由题意得A (0,0,3),E (2,0,0),G (1,3,3),C (-1,3,0),故AE →=(2,0,-3),AG →=(1,3,0),CG →=(2,0,3),设m =(x 1,y 1,z 1)是平面AEG 的一个法向量.由⎩⎪⎨⎪⎧ m · AE →=0,m ·AG →=0,可得⎩⎨⎧2x 1-3z 1=0,x 1+3y 1=0. 取z 1=2,可得平面AEG 的一个法向量m =(3,-3,2).设n =(x 2,y 2,z 2)是平面ACG 的一个法向量.由⎩⎪⎨⎪⎧ n ·AG →=0,n ·CG →=0,可得⎩⎨⎧x 2+3y 2=0,2x 2+3z 2=0. 取z 2=-2,可得平面ACG 的一个法向量n =(3,-3,-2).所以cos 〈m ,n 〉=m ·n |m ||n |=12.因此所求的角为60°.。

2017届高三最新考试数学文试题分类汇编_立体几何 全国通用 含答案

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山东省13市2017届高三最新考试数学文试题分类汇编立体几何2017.03一、选择、填空题1、(滨州市2017届高三上期末)已知三棱锥S ABC-,其三视图中的正(主)视图和侧(左)视图如图所示,则该三棱锥的体积为()A.833B.1633C.3233D.1632、(德州市2017届高三第一次模拟考试)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相互垂直的半径,若该几何体的表面积是17π,则它的体积是()A.8πB.563πC.143πD.283π3、(菏泽市2017年高考一模)一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A.3 B.4 C.5 D.64、(济宁市2017届高三第一次模拟(3月))一个四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥外接球的体积为 .5、(聊城市2017届高三上期末)一个由圆柱和正四棱锥组成的几何体,其三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A .423π+B .443π+ C. 24π+ D .44π+ 6、(临沂市2017届高三2月份教学质量检测(一模))已知一几何体的三视图如图所示,俯视图由一个直角三角形与一个半圆组成,则该几何体的体积为(A) 48π+ (B) 412π+ (C) 88π+ (D) 812π+7、(青岛市2017年高三统一质量检测)某几何体的三视图如右图所示,则该几何体的体积为A .883π+B .1683π+C .8163π+D .16163π+ 8、(泰安市2017届高三第一轮复习质量检测(一模))设m 、n 是两条不同的直线,αβ、是两个不同的平面,下列命题是真命题的是A .若//,//,//m m αβαβ则B .若//,//,//m m ααββ则C .若,,m m αβαβ⊂⊥⊥则D .若,,m m ααββ⊂⊥⊥则9、(泰安市2017届高三第一轮复习质量检测(一模))某三棱锥的三视图如石图所示,其侧(左)视图为直角三角形,则该三棱锥最长的棱长等于A .42B .34C .41D .5210、(潍坊市2017届高三下学期第一次模拟)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为A .16πB .8πC .163π D .83π 11、(烟台市2017届高三3月高考诊断性测试(一模))下图是一个几何体的三视图,则该几何体的表面积为 .12、(枣庄市2017届高三下学期第一次模拟考试)《九章算术》是我国数学史上堪与欧几里得《几何原本》相媲美的数学名著.其中,将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的的四棱锥称之为阳马;将四个面都为直角三角形的四面体称之为鳖膈.已知直三棱柱3,111=⊥-AB BC AB ABC C B A 中,,3541==AA BC ,,将直三棱柱沿一条棱和两个面的对角线分割为一个阳马和一个鳖膈,则鳖膈的体积与其外接球的体积之比为A .π15:3B .π5:33C .33:50πD .33:25π13、(淄博市2017届高三3月模拟考试)已知一个平放的各棱长为4的三棱锥内有一个小球,现从该三棱锥顶端向锥内注水,小球慢慢上浮.当注入的水的体积是该三棱锥体积的78时,小球恰与该三棱锥各侧面及水面相切(小球完全浮在水面上方),则小球的表面积等于( ).A .76πB .43π C. 23π D .2π二、解答题1、(滨州市2017届高三上期末)如图,在四棱锥P ABCD -中,AD AP =,2CD AB =,CD ⊥平面APD ,AB CD ∥,E 为PD 的中点.(Ⅰ)求证:AE ∥平面PBC ;(Ⅱ)求证:平面PBC ⊥平面PCD .2、(德州市2017届高三第一次模拟考试)如图,六面体ABCDE 中,面DBC ⊥面ABC ,AE ⊥面ABC .(Ⅰ)求证://AE 面DBC ;(Ⅱ)若AB BC ⊥,BD CD ⊥,求证:面ADB ⊥面EDC .3、(菏泽市2017年高考一模)如图,在多面体ABCDPE 中,四边形ABCD 和CDPE 都是直角梯形,AB ∥DC ,∥DC ,AD ⊥DC ,PD ⊥平面ABCD ,AB=PD=DA=2PE ,CD=3PE ,F 是CE 的中点.(1)求证:BF ∥平面ADP(2)已知O 是BD 的中点,求证:BD ⊥平面AOF .4、(济宁市2017届高三第一次模拟(3月))如图,四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 是平行四边形,且平面PAC ⊥平面ABCD ,E 为PD 的中点,PA PC =,22AB BC ==,60ABC ∠=︒.(Ⅰ)求证://PB 平面ACE ;(Ⅱ)求证:平面PBC ⊥平面PAC .5、(聊城市2017届高三上期末)如图,在直三棱柱111ABC A B C -中,,D M 分别是1,AA BC 的中点,190CDC ∠=o ,在ABC ∆中,260AB AC BAC =∠=,°.(1)证明://AM 平面1BDC ;(2)证明:1DC ⊥平面BDC .6、(临沂市2017届高三2月份教学质量检测(一模))如图,在直角梯形ABCD 中,AB//CD ,∠BCD=90。

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2017-2018立体几何高考真题分类汇编(文科)
2017新课标1卷
6.如图,在下列四个正方体中,A ,B 为正方体的两个顶点,M ,N ,Q 为所在棱的中点,则在这四个正方体中,直接AB 与平面MNQ 不平行的是
答案:A
16.已知三棱锥S-ABC 的所有顶点都在球O 的球面上,SC 是球O 的直径。

若平面SCA ⊥平面SCB ,SA =AC ,SB =BC ,三棱锥S-ABC 的体积为9,则球O 的表面积为________。

答案:36π 18.(12分)
如图,在四棱锥P-ABCD 中,AB//CD ,且90BAP CDP ∠=∠=
(1)证明:平面PAB ⊥平面PAD ; 90APD ∠=,且四棱锥P-ABCD 的体积为8
3
,求该四
(2)若PA =PD =AB =DC ,
棱锥的侧面积.
2017新课标2卷
6.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.90π B.63π C.42π D.36π
答案:B
15.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
答案:14π
18.(12分)
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=12
AD, ∠BAD=∠ABC=90°。

(1) 证明:直线BC ∥平面PAD;
(2) 若△PAD 面积为,求四棱锥P-ABCD 的体积。

2017新课标3卷
9.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 .
π2
D .
π4
答案:B
10.在正方体1111ABCD A B C D 中,E 为棱CD 的中点,则
A .11A E DC ⊥
B .1A E BD ⊥
C .11A E BC ⊥
D .1A
E AC ⊥
答案:C
19.(12分)
如图,四面体ABCD中,△ABC是正三角形,AD=CD.
(1)证明:AC⊥BD;
(2)已知△ACD是直角三角形,AB=BD.若E为棱BD上与D不重合的点,且AE⊥EC,求四面体ABCE与四面体ACDE的体积比.
2018新课标1卷
5. 已知圆柱的上、下底面的中心分别为,,过直线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. B. C. D.
【答案】B
9. 某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如右图,圆柱表面上的点在正视图上的对应点为,圆柱表面上的点在左视图上的对应点为,则在此圆柱侧面上,从到的路径中,
最短路径的长度为
A. B.
C. D. 2
【答案】B
10. 在长方体中,,与平面所成的角为,则该长
方体的体积为 A. B. C.
D.
【答案】C
18. 如图,在平行四边形中,
,,以为折痕将△折起,
使点到达点的位置,且, (1)证明:平面平面

(2)为线段
上一点,为线段上一点,且,求三棱锥的体积.
2018新课标2卷
9.
在正方体中,为棱的中点,则异面直线与所成角的正切值为 A .
B
C
D
答案:C
16.已知圆锥的顶点为,母线,互相垂直,与圆锥底面所成角为,若的面积为,则该圆锥的体积为__________.
答案:8π
19.(12分)
如图,在三棱锥中,,,为的中
1111ABCD A B C D -E 1CC AE CD 2
S SA SB SA 30︒SAB
△8P ABC -AB BC ==4PA PB PC AC ====O AC
点.
(1)证明:平面;
(2)若点在棱上,且,求点到平面的距离.
2018新课标3卷
3.中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来,构件的凸出部分叫棒头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是棒头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是
答案:A
12.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
PO ⊥ABC M BC 2MC MB =C
POM
体积的最大值为
面积为D ABC
A.B.C.D.
答案:B
19.(12分)
如图,矩形ABCD所在平面与半圆弧CD所在平面垂直,M是CD上异于C,D的点.
(1)证明:平面AMD⊥平面BMC;
(2)在线段AM上是否存在点P,使得MC∥平面PBD?说明理由.。

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