立体几何一轮复习解析

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2025年新人教版高考数学一轮复习讲义 第七章 §7.10 立体几何中的动态、轨迹问题

2025年新人教版高考数学一轮复习讲义  第七章 §7.10 立体几何中的动态、轨迹问题
设 AB=a,BC=b,则 a2+b2+22= 5,可得 a2+b2=1,
所以 V=2ab≤a2+b2=1,当且仅当 a=b= 22时,等号成立.
如图,设AC,BD相交于点O,
因为BO⊥AC,BO⊥AA1,AC∩AA1=A,AC,AA1⊂平面A1ACC1, 所以 BO⊥平面 A1ACC1,因为直线 BP 与平面 A1ACC1
2π 则在此过程中动点M形成的轨迹长度为___8___.
如 图 , 设 AC 的 中 点 为 M0 , △ADE 沿 DE 翻 折 90°,此时平面A′DE⊥平面ABCD,取CD中 点P,CE中点Q,PQ中点N, 连接PQ,MP,MQ,MN,M0P,M0Q,M0N. MP=M0P=12AD=12,MQ=M0Q=12AE=12,PQ=12DE= 22,△MPQ 和△M0PQ 是等腰直角三角形,
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知BP⊥平面ACN,CN⊂平面ACN,所以BP⊥CN, 所以动点Q的轨迹为线段CN, 在Rt△ABN,Rt△RAB中,∠BAN=∠ARB, 所以Rt△ABN∽Rt△RAB,
则BANB=ARBA,得 BN=12, 易得 CN= BN2+BC2=
212+12=
5 2.
题型一 平行、垂直中的动态轨迹问题
例1 如图,在棱长为a的正方体ABCD-A1B1C1D1 中,E,F,G,H,N分别是CC1,C1D1,DD1,CD, BC的中点,M在四边形EFGH边上及其内部运动,
若MN∥平面A1BD,则点M轨迹的长度是
A. 3a
B. 2a
3a C. 2
√D.
2a 2
连接HN,GN(图略), ∵在棱长为a的正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F,G,H,N分别是 CC1,C1D1,DD1,CD,BC的中点,则GH∥BA1,HN∥BD, 又GH⊄平面A1BD,BA1⊂平面A1BD, ∴GH∥平面A1BD, 同理可证得NH∥平面A1BD, 又GH∩HN=H,GH,HN⊂平面GHN,

数学一轮复习高频考点集中练立体几何含解析

数学一轮复习高频考点集中练立体几何含解析

高频考点集中练立体几何1。

(2019·全国卷Ⅲ)如图,点N为正方形ABCD的中心,△ECD 为正三角形,平面ECD⊥平面ABCD,M是线段ED的中点,则()A。

BM=EN,且直线BM,EN是相交直线B.BM≠EN,且直线BM,EN是相交直线C。

BM=EN,且直线BM,EN是异面直线D。

BM≠EN,且直线BM,EN是异面直线【命题思维分析】利用垂直关系,再结合余弦定理进而解决问题.【解析】选B。

因为直线BM,EN都是平面BED内的直线,且不平行,即直线BM,EN是相交直线.设正方形ABCD的边长为2a,则由题意可得:DE=2a,DM=a,DN=a,DB=2a,根据余弦定理可得:BM2=DB2+DM2-2DB·DMcos∠BDE=9a2—4a2cos∠BDE,EN2=DE2+DN2-2DE·DNcos∠BDE=6a2—4a2cos∠BDE,所以BM≠EN。

【真题拾贝】判断异面直线的依据是异面直线的定义和性质定理,及一条直线与平面相交,该直线与平面内不过交点的直线异面,而解答本题的关键是构造直角三角形.2.(2018·全国卷Ⅱ)在长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=BC=1,AA1=,则异面直线AD1与DB1所成角的余弦值为()A.B。

C. D.【命题思维分析】求异面直线所成的角是高考常考的题目,本题主要是考查空间直角坐标系的建立,各点坐标的表示及利用向量数量积求向量夹角,然后根据向量夹角与线线角相等或互补关系求结果.【解析】选C。

方法一:以D为坐标原点,DA,DC,DD1所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系,则D(0,0,0),A(1,0,0),D1(0,0,),B1(1,1,),所以=(-1,0,),=(1,1,),设异面直线AD1与DB1所成角为α,则cos α=|cos , |==。

方法二:如图.连接A1D交AD1于点E。

取A1B1中点F,连接EF,则EF B1D,连接D1F,在△D1FE中,∠D1EF为异面直线AD1与DB1的夹角.由已知EF=DB1==,D1E=AD1=1,D1F==,所以cos∠D1EF==.【真题拾贝】求异面直线所成角主要有以下两种方法:(1)几何法:①平移两直线中的一条或两条,到一个平面中;②利用边角关系,找到(或构造)所求角所在的三角形;③求出三边或三边比例关系,用余弦定理求角.(2)向量法:①求两直线的方向向量;②求两向量夹角的余弦;③因为直线夹角为锐角,所以②对应的余弦取绝对值即为直线所成角的余弦值。

2023年高考数学一轮复习第七章立体几何与空间向量6空间向量的概念与运算练习含解析

2023年高考数学一轮复习第七章立体几何与空间向量6空间向量的概念与运算练习含解析

空间向量的概念与运算考试要求 1.了解空间向量的概念,了解空间向量的基本定理及其意义,掌握空间向量的正交分解及其坐标表示.2.掌握空间向量的线性运算及其坐标表示,掌握空间向量的数量积及其坐标表示,能用向量的数量积判断向量的共线和垂直.3.理解直线的方向向量及平面的法向量,能用向量方法证明立体几何中有关线面位置关系的一些简单定理.知识梳理1.空间向量的有关概念名称定义空间向量在空间中,具有大小和方向的量相等向量方向相同且模相等的向量相反向量方向相反且模相等的向量共线向量表示若干空间向量的有向线段所在的直线互相平行或重合的向量(或平行向量)共面向量平行于同一个平面的向量2.空间向量的有关定理(1)共线向量定理:对任意两个空间向量a,b(b≠0),a∥b的充要条件是存在实数λ,使a =λb.(2)共面向量定理:如果两个向量a,b不共线,那么向量p与向量a,b共面的充要条件是存在唯一的有序实数对(x,y),使p=x a+y b.(3)空间向量基本定理如果三个向量a,b,c不共面,那么对任意一个空间向量p,存在唯一的有序实数组(x,y,z),使得p=x a+y b+z c,{a,b,c}叫做空间的一个基底.3.空间向量的数量积及运算律(1)数量积非零向量a,b的数量积a·b=|a||b|cos〈a,b〉.(2)空间向量的坐标表示及其应用设a=(a1,a2,a3),b=(b1,b2,b3).向量表示坐标表示数量积a·b a1b1+a2b2+a3b3共线a =λb(b ≠0,λ∈R )a 1=λb 1,a 2=λb 2,a 3=λb 3 垂直 a ·b =0(a ≠0,b ≠0)a 1b 1+a 2b 2+a 3b 3=0模 |a |a 21+a 22+a 23夹角余弦值 cos 〈a ,b 〉=a ·b|a ||b |(a ≠0,b ≠0)cos 〈a ,b 〉=a 1b 1+a 2b 2+a 3b 3a 21+a 22+a 23·b 21+b 22+b 234.空间位置关系的向量表示(1)直线的方向向量:如果表示非零向量a 的有向线段所在直线与直线l 平行或重合,则称此向量a 为直线l 的方向向量.(2)平面的法向量:直线l ⊥α,取直线l 的方向向量a ,则向量a 为平面α的法向量. (3)空间位置关系的向量表示位置关系向量表示直线l 1,l 2的方向向量分别为n 1,n 2 l 1∥l 2 n 1∥n 2⇔n 1=λn 2(λ∈R ) l 1⊥l 2 n 1⊥n 2⇔n 1·n 2=0 直线l 的方向向量为n ,平面α的法向量为m ,l ⊄αl ∥α n ⊥m ⇔n ·m =0 l ⊥α n ∥m ⇔n =λm (λ∈R ) 平面α,β的法向量分别为n ,mα∥β n ∥m ⇔n =λm (λ∈R )α⊥βn ⊥m ⇔n ·m =0常用结论1.在平面中,A ,B ,C 三点共线的充要条件是:OA →=xOB →+yOC →(其中x +y =1),O 为平面内任意一点.2.在空间中,P ,A ,B ,C 四点共面的充要条件是:OP →=xOA →+yOB →+zOC →(其中x +y +z =1),O 为空间中任意一点.思考辨析判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”) (1)直线的方向向量是唯一确定的.( × )(2)若直线a 的方向向量和平面α的法向量平行,则a ∥α.( × )(3)在空间直角坐标系中,在Oyz 平面上的点的坐标一定是(0,b ,c ).( √ ) (4)若a ·b <0,则〈a ,b 〉是钝角.( × ) 教材改编题1.若{a ,b ,c }为空间向量的一个基底,则下列各项中,能构成空间向量的一个基底的是( ) A .{a ,a +b ,a -b } B .{b ,a +b ,a -b } C .{c ,a +b ,a -b } D .{a +b ,a -b ,a +2b } 答案 C解析 ∵λa +μb (λ,μ∈R )与a ,b 共面. ∴A,B ,D 不正确.2.如图,在平行六面体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,M 为A 1C 1与B 1D 1的交点.若AB →=a ,AD →=b ,AA 1—→=c ,则下列向量中与BM →相等的向量是( )A .-12a +12b +cB.12a +12b +c C .-12a -12b +cD.12a -12b +c 答案 A解析 由题意,根据向量运算的几何运算法则, BM →=BB 1—→+B 1M —→=AA 1—→+12(AD →-AB →)=c +12(b -a )=-12a +12b +c .3.设直线l 1,l 2的方向向量分别为a =(-2,2,1),b =(3,-2,m ),若l 1⊥l 2,则m =________. 答案 10解析 ∵l 1⊥l 2,∴a ⊥b , ∴a ·b =-6-4+m =0,∴m =10.题型一 空间向量的线性运算例1 如图所示,在平行六面体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,设AA 1—→=a ,AB →=b ,AD →=c ,M ,N ,P 分别是AA 1,BC ,C 1D 1的中点,试用a ,b ,c 表示以下各向量:(1)AP →;(2)A 1N —→;(3)MP →+NC 1—→. 解 (1)∵P 是C 1D 1的中点, ∴AP →=AA 1—→+A 1P —→=AA 1—→+A 1D 1—→+D 1P —→ =AA 1—→+AD →+12DC →=a +c +12AB →=a +c +12b .(2)∵N 是BC 的中点, ∴A 1N —→=A 1A —→+AB →+BN → =-a +b +12BC →=-a +b +12AD →=-a +b +12c .(3)∵M 是AA 1的中点, ∴MP →=MA →+AP →=12A 1A —→+AP →=-12a +(a +c +12b )=12a +12b +c . 又NC 1—→=NC →+CC 1—→=12BC →+AA 1—→=12AD →+AA 1—→=12c +a .∴MP →+NC 1—→=⎝ ⎛⎭⎪⎫12a +12b +c +⎝ ⎛⎭⎪⎫12c +a =32a +12b +32c . 教师备选如图,在三棱锥O -ABC 中,M ,N 分别是OA ,BC 的中点,G 是△ABC 的重心,用基向量OA →,OB →,OC →表示OG →,则下列表示正确的是( )A.14OA →+12OB →+13OC →B.12OA →+12OB →+12OC → C .-16OA →+13OB →+13OC →D.13OA →+13OB →+13OC → 答案 D解析 MG →=MA →+AG →=12OA →+23AN →=12OA →+23(ON →-OA →)=12OA →+23⎣⎢⎡⎦⎥⎤12OB →+OC →-OA → =-16OA →+13OB →+13OC →.OG →=OM →+MG →=12OA →-16OA →+13OB →+13OC →=13OA →+13OB →+13OC →.思维升华 用基向量表示指定向量的方法 (1)结合已知向量和所求向量观察图形.(2)将已知向量和所求向量转化到三角形或平行四边形中.(3)利用三角形法则或平行四边形法则把所求向量用已知基向量表示出来.跟踪训练1 (1)(2022·宁波模拟)如图,在三棱锥O -ABC 中,点P ,Q 分别是OA ,BC 的中点,点D 为线段PQ 上一点,且PD →=2DQ →,若记OA →=a ,OB →=b ,OC →=c ,则OD →等于( )A.16a +13b +13cB.13a +13b +13cC.13a +16b +13cD.13a +13b +16c 答案 A解析 OD →=OP →+PD →=12OA →+23PQ →=12OA →+23(OQ →-OP →) =12OA →+23OQ →-23OP → =12OA →+23×12(OB →+OC →)-23×12OA → =16OA →+13OB →+13OC → =16a +13b +13c . (2)在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点F 是侧面CDD 1C 1的中心,若AF →=xAD →+yAB →+z AA 1—→,则x -y +z 等于( )A.12B .1C.32D .2 答案 B解析 AF →=AD →+DF →=AD →+12(DD 1—→+D 1C 1—→)=AD →+12(AA 1—→+A 1B 1—→)=AD →+12(AA 1—→+AB →)=AD →+12AB →+12AA 1—→,则x =1,y =12,z =12,则x -y +z =1.题型二 空间向量基本定理及其应用例2 已知A ,B ,C 三点不共线,对平面ABC 外的任一点O ,若点M 满足OM →=13(OA →+OB →+OC →).(1)判断MA →,MB →,MC →三个向量是否共面; (2)判断点M 是否在平面ABC 内. 解 (1)由题知OA →+OB →+OC →=3OM →, 所以OA →-OM →=(OM →-OB →)+(OM →-OC →), 即MA →=BM →+CM →=-MB →-MC →, 所以MA →,MB →,MC →共面.(2)方法一 由(1)知,MA →,MB →,MC →共面且基线过同一点M , 所以M ,A ,B ,C 四点共面,从而点M 在平面ABC 内. 方法二 因为OM →=13(OA →+OB →+OC →)=13OA →+13OB →+13OC →, 又因为13+13+13=1,所以M ,A ,B ,C 四点共面,从而M 在平面ABC 内. 教师备选如图所示,已知斜三棱柱ABC -A 1B 1C 1,点M ,N 分别在AC 1和BC 上,且满足AM →=k AC 1—→,BN →=kBC →(0≤k ≤1).判断向量MN →是否与向量AB →,AA 1—→共面.解 因为AM →=k AC 1—→,BN →=kBC →, 所以MN →=MA →+AB →+BN → =k C 1A —→+AB →+kBC →=k (C 1A —→+BC →)+AB →=k (C 1A —→+B 1C 1—→)+AB → =k B 1A —→+AB →=AB →-k AB 1—→=AB →-k (AA 1—→+AB →) =(1-k )AB →-k AA 1—→,所以由共面向量定理知向量MN →与向量AB →,AA 1—→共面. 思维升华 证明空间四点P ,M ,A ,B 共面的方法 (1)MP →=xMA →+yMB →;(2)对空间任一点O ,OP →=OM →+xMA →+yMB →;(3)对空间任一点O ,OP →=xOM →+yOA →+zOB →(x +y +z =1); (4)PM →∥AB →(或PA →∥MB →或PB →∥AM →).跟踪训练2 (1)(多选)(2022·武汉质检)下列说法中正确的是( ) A .|a |-|b |=|a +b |是a ,b 共线的充要条件 B .若AB →,CD →共线,则AB ∥CDC .A ,B ,C 三点不共线,对空间任意一点O ,若OP →=34OA →+18OB →+18OC →,则P ,A ,B ,C 四点共面D .若P ,A ,B ,C 为空间四点,且有PA →=λPB →+μPC →(PB →,PC →不共线),则λ+μ=1是A ,B ,C 三点共线的充要条件答案 CD解析 由|a |-|b |=|a +b |,可得向量a ,b 的方向相反,此时向量a ,b 共线,反之,当向量a ,b 同向时,不能得到|a |-|b |=|a +b |,所以A 不正确; 若AB →,CD →共线,则AB ∥CD 或A ,B ,C ,D 四点共线,所以B 不正确; 由A ,B ,C 三点不共线,对空间任意一点O , 若OP →=34OA →+18OB →+18OC →,因为34+18+18=1,可得P ,A ,B ,C 四点共面,故C 正确; 若P ,A ,B ,C 为空间四点,且有PA →=λPB →+μPC →(PB →,PC →不共线), 当λ+μ=1时,即μ=1-λ,可得PA →-PC →=λ(PB →+CP →), 即CA →=λCB →,所以A ,B ,C 三点共线,反之也成立,即λ+μ=1是A ,B ,C 三点共线的充要条件,所以D 正确.(2)已知A ,B ,C 三点不共线,点O 为平面ABC 外任意一点,若点M 满足OM →=15OA →+45OB →+25BC →,则点M ________(填“属于”或“不属于”)平面ABC . 答案 属于解析 ∵OM →=15OA →+45OB →+25BC →=15OA →+45OB →+25(OC →-OB →)=15OA →+25OB →+25OC →,∵15+25+25=1, ∴M ,A ,B ,C 四点共面. 即点M ∈平面ABC .题型三 空间向量数量积及其应用例3 如图所示,已知空间四边形ABCD 的每条边和对角线长都等于1,点E ,F ,G 分别是AB ,AD ,CD 的中点,计算:(1)EF →·BA →.(2)求异面直线AG 和CE 所成角的余弦值. 解 设AB →=a ,AC →=b ,AD →=c . 则|a |=|b |=|c |=1,〈a ,b 〉=〈b ,c 〉=〈c ,a 〉=60°, (1)EF →=12BD →=12c -12a ,BA →=-a ,EF →·BA →=⎝ ⎛⎭⎪⎫12c -12a ·(-a )=12a 2-12a ·c =14. (2)AG →=12(AC →+AD →)=12b +12c ,CE →=CA →+AE →=-b +12a ,cos 〈AG →,CE →〉=AG →·CE →|AG →||CE →|=⎝ ⎛⎭⎪⎫12b +12c ·⎝⎛⎭⎪⎫-b +12a ⎝ ⎛⎭⎪⎫12b +12c 2·⎝ ⎛⎭⎪⎫12a -b 2=-1232×32=-23,由于异面直线所成角的范围是⎝⎛⎦⎥⎤0,π2,所以异面直线AG 与CE 所成角的余弦值为23.教师备选已知MN 是正方体内切球的一条直径,点P 在正方体表面上运动,正方体的棱长是2,则PM →·PN →的取值范围为( )A.[]0,4B.[]0,2C.[]1,4D.[]1,2 答案 B解析 设正方体内切球的球心为O , 则OM =ON =1,PM →·PN →=()PO →+OM →·()PO →+ON →=PO →2+PO →·()OM →+ON →+OM →·ON →, ∵MN 为球O 的直径, ∴OM →+ON →=0,OM →·ON →=-1, ∴PM →·PN →=PO →2-1, 又P 在正方体表面上移动,∴当P 为正方体顶点时,||PO →最大,最大值为3;当P 为内切球与正方体的切点时,||PO →最小,最小值为1, ∴PO →2-1∈[]0,2,即PM →·PN →的取值范围为[]0,2.思维升华 由向量数量积的定义知,要求a 与b 的数量积,需已知|a |,|b |和〈a ,b 〉,a 与b 的夹角与方向有关,一定要根据方向正确判定夹角的大小,才能使a·b 计算准确.跟踪训练3如图所示,在四棱柱ABCDA 1B 1C 1D 1中,底面为平行四边形,以顶点A 为端点的三条棱长都为1,且两两夹角为60°.(1)求AC 1的长; (2)求证:AC 1⊥BD ;(3)求BD 1与AC 夹角的余弦值. (1)解 记AB →=a ,AD →=b ,AA 1—→=c , 则|a |=|b |=|c |=1,〈a ,b 〉=〈b ,c 〉=〈c ,a 〉=60°, ∴a ·b =b ·c =c ·a =12.|AC 1—→|2=(a +b +c )2=a 2+b 2+c 2+2(a ·b +b ·c +c ·a )=1+1+1+2×⎝ ⎛⎭⎪⎫12+12+12=6, ∴|AC 1—→|=6,即AC 1的长为 6. (2)证明 ∵AC 1—→=a +b +c ,BD →=b -a , ∴AC 1—→·BD →=(a +b +c )·(b -a )=a ·b +|b |2+b ·c -|a |2-a ·b -a ·c =0. ∴AC 1—→⊥BD →,∴AC 1⊥BD .(3)解 BD 1—→=b +c -a ,AC →=a +b , ∴|BD 1—→|=2,|AC →|=3, BD 1—→·AC →=(b +c -a )·(a +b ) =b 2-a 2+a ·c +b ·c =1.∴cos〈BD 1—→,AC →〉=BD 1—→·AC →|BD 1—→||AC →|=66.∴AC 与BD 1夹角的余弦值为66.题型四 向量法证明平行、垂直例4 如图,在四棱锥P -ABCD 中,PA ⊥底面ABCD ,AD ⊥AB ,AB ∥DC ,AD =DC =AP =2,AB =1,点E 为棱PC 的中点.证明:(1)BE ⊥DC ; (2)BE ∥平面PAD ; (3)平面PCD ⊥平面PAD .证明 依题意,以点A 为坐标原点建立空间直角坐标系(如图),可得B (1,0,0),C (2,2,0),D (0,2,0),P (0,0,2).由E 为棱PC 的中点,得E (1,1,1).(1)BE →=(0,1,1), DC →=(2,0,0),故BE →·DC →=0, 所以BE ⊥DC .(2)因为AB ⊥AD ,又PA ⊥平面ABCD ,AB ⊂平面ABCD ,所以AB ⊥PA ,PA ∩AD =A ,PA ,AD ⊂平面PAD , 所以AB ⊥平面PAD ,所以AB →=(1,0,0)为平面PAD 的一个法向量, 而BE →·AB →=(0,1,1)·(1,0,0)=0, 所以BE ⊥AB , 又BE ⊄平面PAD , 所以BE ∥平面PAD .(3)由(2)知平面PAD 的法向量AB →=(1,0,0), PD →=(0,2,-2), DC →=(2,0,0),设平面PCD 的一个法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·PD →=0,n ·DC →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧2y -2z =0,2x =0,令y =1,可得n =(0,1,1)为平面PCD 的一个法向量. 且n ·AB →=(0,1,1)·(1,0,0)=0, 所以n ⊥AB →.所以平面PAD ⊥平面PCD . 教师备选如图,已知AA 1⊥平面ABC ,BB 1∥AA 1,AB =AC =3,BC =25,AA 1=7,BB 1=27,点E 和F 分别为BC 和A 1C 的中点.(1)求证:EF ∥平面A 1B 1BA ; (2)求证:平面AEA 1⊥平面BCB 1.证明 因为AB =AC ,E 为BC 的中点,所以AE ⊥BC . 因为AA 1⊥平面ABC ,AA 1∥BB 1,所以以过E 作平行于BB 1的垂线为z 轴,EC ,EA 所在直线分别为x 轴、y 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系.因为AB =3,BE =5, 所以AE =2,所以E (0,0,0),C (5,0,0),A (0,2,0),B (-5,0,0),B 1(-5,0,27). A 1(0,2,7),则F ⎝⎛⎭⎪⎫52,1,72.(1)EF →=⎝ ⎛⎭⎪⎫52,1,72,AB →=(-5,-2,0),AA 1→=(0,0,7).设平面AA 1B 1B 的一个法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·AB →=0,n ·AA 1—→=0,所以⎩⎨⎧-5x -2y =0,7z =0,取⎩⎨⎧x =-2,y =5,z =0,所以n =(-2,5,0).因为EF →·n =52×(-2)+1×5+72×0=0,所以EF →⊥n . 又EF ⊄平面A 1B 1BA , 所以EF ∥平面A 1B 1BA . (2)因为EC ⊥平面AEA 1,所以EC →=(5,0,0)为平面AEA 1的一个法向量. 又EA ⊥平面BCB 1,所以EA →=(0,2,0)为平面BCB 1的一个法向量. 因为EC →·EA →=0,所以EC →⊥EA →, 故平面AEA 1⊥平面BCB 1.思维升华 (1)利用向量法证明平行、垂直关系,关键是建立恰当的坐标系(尽可能利用垂直条件,准确写出相关点的坐标,进而用向量表示涉及到直线、平面的要素).(2)向量证明的核心是利用向量的数量积或数乘向量,但向量证明仍然离不开立体几何的有关定理.跟踪训练4 如图,在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是边长为a 的正方形,侧面PAD ⊥底面ABCD ,且PA =PD =22AD ,设E ,F 分别为PC ,BD 的中点.求证:(1)EF ∥平面PAD ; (2)平面PAB ⊥平面PDC .证明 (1)如图,取AD 的中点O ,连接OP ,OF .因为PA =PD ,所以PO ⊥AD .又侧面PAD ⊥底面ABCD ,平面PAD ∩平面ABCD =AD ,PO ⊂平面PAD , 所以PO ⊥平面ABCD .又O ,F 分别为AD ,BD 的中点, 所以OF ∥AB .又四边形ABCD 是正方形, 所以OF ⊥AD . 因为PA =PD =22AD , 所以PA ⊥PD ,OP =OA =a2.如图,以O 为坐标原点,OA ,OF ,OP 所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系,则A ⎝ ⎛⎭⎪⎫a 2,0,0,F ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a2,0,D ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2,0,0,P ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,0,a 2,B ⎝ ⎛⎭⎪⎫a 2,a ,0,C ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2,a ,0.因为E 为PC 的中点,所以E ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 4,a 2,a4. 易知平面PAD 的一个法向量为 OF →=⎝⎛⎭⎪⎫0,a 2,0,因为EF →=⎝ ⎛⎭⎪⎫a4,0,-a 4,OF →·EF →=⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a 2,0·⎝ ⎛⎭⎪⎫a 4,0,-a 4=0.且EF ⊄平面PAD ,所以EF ∥平面PAD .(2)因为PA →=⎝ ⎛⎭⎪⎫a2,0,-a 2,CD →=(0,-a ,0),所以PA →·CD →=⎝ ⎛⎭⎪⎫a2,0,-a 2·(0,-a ,0)=0,所以PA →⊥CD →, 所以PA ⊥CD .又PA ⊥PD ,PD ∩CD =D ,PD ,CD ⊂平面PDC ,所以PA ⊥平面PDC .又PA ⊂平面PAB ,所以平面PAB ⊥平面PDC .课时精练1.已知a =(2,1,-3),b =(0,-3,2),c =(-2,1,2),则a ·(b +c )等于( ) A .18B .-18C .32D .-3 2 答案 B解析 因为b +c =(-2,-2,4), 所以a ·(b +c )=-4-2-12=-18.2.已知空间任意一点O 和不共线的三点A ,B ,C ,若OP →=xOA →+yOB →+zOC →(x ,y ,z ∈R ),则“x =2,y =-3,z =2”是“P ,A ,B ,C 四点共面”的( ) A .必要不充分条件 B .充分不必要条件 C .充要条件D .既不充分也不必要条件 答案 B解析 由x +y +z =1,得P ,A ,B ,C 四点共面,当P ,A ,B ,C 四点共面时,x +y +z =1,显然不止2,-3,2.故“x =2,y =-3,z =2”是“P ,A ,B ,C 四点共面”的充分不必要条件.3.已知空间向量a =(1,0,1),b =(1,1,n ),且a·b =3,则向量a 与b 的夹角为( ) A.π6B.π3C.2π3D.5π6答案 A解析 由题意,a ·b =1+0+n =3, 解得n =2,又|a |=1+0+1=2,|b |=1+1+4=6,所以cos 〈a ,b 〉=a·b |a ||b |=32×6=32,又〈a ,b 〉∈[0,π], 所以a 与b 的夹角为π6.4.直线l 的一个方向向量为(2,1,1),平面α的一个法向量为(4,2,2),则( ) A .l ∥α B .l ⊥α C .l ∥α或l ⊂αD .l 与α的位置关系不能判断 答案 B解析 直线l 的一个方向向量为(2,1,1),平面α的一个法向量为(4,2,2), 显然它们共线,所以l ⊥α.5.(多选)已知空间三点A (1,0,3),B (-1,1,4),C (2,-1,3),若AP →∥BC →,且|AP →|=14,则点P 的坐标为( ) A .(4,-2,2) B .(-2,2,4) C .(-4,2,-2) D .(2,-2,4)答案 AB解析 因为B (-1,1,4),C (2,-1,3), 所以BC →=(3,-2,-1), 因为AP →∥BC →,所以可设AP →=λBC →=(3λ,-2λ,-λ), 因为|AP →|=3λ2+-2λ2+-λ2=14,解得λ=±1,所以AP →=(3,-2,-1)或AP →=(-3,2,1), 设点P (x ,y ,z ),则AP →=(x -1,y ,z -3),所以⎩⎪⎨⎪⎧ x -1=3,y =-2,z -3=-1或⎩⎪⎨⎪⎧ x -1=-3,y =2,z -3=1,解得⎩⎪⎨⎪⎧x =4,y =-2,z =2或⎩⎪⎨⎪⎧x =-2,y =2,z =4.所以点P 的坐标为(4,-2,2)或(-2,2,4).6.(多选)已知空间中三点A (0,1,0),B (2,2,0),C (-1,3,1),则下列结论正确的有( ) A.AB →与AC →是共线向量B .与AB →共线的单位向量是(1,1,0) C.AB →与BC →夹角的余弦值是-5511D .平面ABC 的一个法向量是(1,-2,5) 答案 CD解析 对于A ,AB →=(2,1,0),AC →=(-1,2,1),不存在实数λ,使得AB →=λAC →, 所以AB →与AC →不是共线向量,所以A 错误;对于B ,因为AB →=(2,1,0),所以与AB →共线的单位向量为⎝ ⎛⎭⎪⎫255,55,0或⎝ ⎛⎭⎪⎫-255,-55,0,所以B 错误;对于C ,向量AB →=(2,1,0),BC →=(-3,1,1), 所以cos 〈AB →,BC →〉=AB →·BC →|AB →||BC →|=-5511,所以C 正确;对于D ,设平面ABC 的法向量是n =(x ,y ,z ), 因为AB →=(2,1,0),AC →=(-1,2,1), 所以⎩⎪⎨⎪⎧n ·AB →=0,n ·AC →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧2x +y =0,-x +2y +z =0.令x =1,则n =(1,-2,5),所以D 正确.7.已知a =(x ,1,1),b =(-2,2,y ),a ·b =0,则2x -y =________. 答案 2解析 因为a =(x ,1,1),b =(-2,2,y ),a ·b =0,所以-2x +2+y =0,2x -y =2.8.已知点A (-1,1,0),B (1,2,0),C (-2,-1,0),D (3,4,0),则AB →在CD →上的投影向量为________.答案 ⎝ ⎛⎭⎪⎫32,32,0 解析 由已知得AB →=(2,1,0),CD →=(5,5,0), ∴AB →·CD →=2×5+1×5+0=15, 又|CD →|=52,∴AB →在CD →上的投影向量为AB →·CD →|CD →|·CD →|CD →|=1552×CD →52=310CD →=⎝ ⎛⎭⎪⎫32,32,0. 9.如图所示,在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,CA =CB =1,∠BCA =90°,棱AA 1=2,M ,N 分别是A 1B 1,A 1A 的中点.(1)求BN →的长;(2)求cos 〈BA 1—→,CB 1—→〉的值; (3)求证:A 1B ⊥C 1M .(1)解 以C 为坐标原点,CA ,CB ,CC 1所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系,如图.B (0,1,0),N (1,0,1),∴BN →=(1,-1,1), ∴|BN →|=12+-12+12= 3.(2)解 ∵A 1(1,0,2),B (0,1,0),C (0,0,0),B 1(0,1,2),∴BA 1—→=(1,-1,2),CB 1—→=(0,1,2),∴BA 1—→·CB 1—→=3,|BA 1—→|=6,|CB 1—→|= 5. ∴cos〈BA 1—→,CB 1—→〉=BA 1—→·CB 1—→|BA 1—→||CB 1—→|=3010.(3)证明 ∵C 1(0,0,2),M ⎝ ⎛⎭⎪⎫12,12,2, ∴A 1B —→=(-1,1,-2),C 1M —→=⎝ ⎛⎭⎪⎫12,12,0,∴A 1B —→·C 1M —→=-12+12+0=0.∴A 1B —→⊥C 1M —→, ∴A 1B ⊥C 1M .10.如图,在四棱锥P -ABCD 中,PD ⊥底面ABCD ,底面ABCD 为正方形,PD =DC ,E ,F 分别是AB ,PB 的中点.(1)求证:EF ⊥CD ;(2)在平面PAD 内求一点G ,使GF ⊥平面PCB .(1)证明 如图,以D 为坐标原点,分别以DA ,DC ,DP 所在直线为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系,设AD =a ,则D (0,0,0),A (a ,0,0),B (a ,a ,0),C (0,a ,0),E ⎝⎛⎭⎪⎫a ,a 2,0,P (0,0,a ), F ⎝ ⎛⎭⎪⎫a 2,a 2,a 2. EF →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-a2,0,a 2,DC →=(0,a ,0).因为EF →·DC →=0,所以EF →⊥DC →,即EF ⊥CD .(2)解 设G (x ,0,z ),则FG →=⎝ ⎛⎭⎪⎫x -a 2,-a 2,z -a2,CB →=(a ,0,0),CP →=(0,-a ,a ),若使GF ⊥平面PCB ,则需FG →·CB →=0,且FG →·CP →=0,由FG →·CB →=⎝ ⎛⎭⎪⎫x -a 2,-a 2,z -a2·(a ,0,0)=a ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -a2=0,得x =a2,由FG →·CP →=⎝ ⎛⎭⎪⎫x -a 2,-a 2,z -a2·(0,-a ,a ) =a 22+a ⎝ ⎛⎭⎪⎫z -a2=0,得z =0.所以G 点坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫a2,0,0,即G 为AD 的中点时,GF ⊥平面PCB .11.(多选)(2022·山东百师联盟大联考)下面四个结论正确的是( )A .向量a ,b (a ≠0,b ≠0),若a⊥b ,则a·b =0B .若空间四个点P ,A ,B ,C ,PC →=14PA →+34PB →,则A ,B ,C 三点共线C .已知向量a =(1,1,x ),b =(-3,x ,9),若x <310,则〈a ,b 〉为钝角D .任意向量a ,b ,c 满足(a·b )·c =a·(b·c )答案 AB解析 由向量垂直的充要条件可得A 正确;∵PC →=14PA →+34PB →,∴14PC →-14PA →=34PB →-34PC →,即AC →=3CB →,∴A ,B ,C 三点共线,故B 正确;当x =-3时,两个向量共线,夹角为π,故C 错误;由于向量的数量积运算不满足结合律,故D 错误.12.(多选)(2022·重庆市第七中学月考)给出下列命题,其中为假命题的是( )A .已知n 为平面α的一个法向量,m 为直线l 的一个方向向量,若n ⊥m ,则l ∥αB .已知n 为平面α的一个法向量,m 为直线l 的一个方向向量,若〈n ,m 〉=2π3,则l 与α所成角为π6C .若两个不同的平面α,β的法向量分别为u ,v ,且u =(1,2,-2),v =(-2,-4,4),则α∥βD .已知空间的三个向量a ,b ,c ,则对于空间的任意一个向量p ,总存在实数x ,y ,z 使得p =x a +y b +z c答案 AD解析 对于A ,由题意可得l ∥α或l ⊂α,故A 错误;对于B ,由图象可得,∠CAD =2π3,则∠DAB =π3,所以∠ADB =π6, 根据线面角的定义可得,l 与α所成角为π6,故B 正确; 对于C ,因为u =-12v =-12(-2,-4,4) =(1,2,-2),所以u ∥v ,故α∥β,故C 正确;对于D ,当空间的三个向量a ,b ,c 不共面时,对于空间的任意一个向量p ,总存在实数x ,y ,z 使得p =x a +y b +z c ,故D 错误.13.(2022·杭州模拟)在棱长为1的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E ,F 分别为A 1D 1,BB 1的中点,则cos∠EAF =________;EF =________.答案 25 62 解析 如图,以A 为坐标原点,AB ,AD ,AA 1所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系,∵正方体棱长为1,则E ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12,1,F ⎝⎛⎭⎪⎫1,0,12, ∴AE →=⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12,1,AF →=⎝⎛⎭⎪⎫1,0,12, EF →=⎝ ⎛⎭⎪⎫1,-12,-12, cos 〈AE →,AF →〉=AE →·AF →|AE →||AF →|=1252×52=25, ∴cos∠EAF =25, EF =|EF →|=12+⎝ ⎛⎭⎪⎫-122+⎝ ⎛⎭⎪⎫-122=62. 14.如图,已知四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的底面A 1B 1C 1D 1为平行四边形,E 为棱AB 的中点,AF →=13AD →,AG →=2GA 1—→,AC 1与平面EFG 交于点M ,则AM AC 1=________.答案 213解析 由题图知,设AM →=λAC 1—→(0<λ<1),由已知AC 1—→=AB →+AD →+AA 1—→=2AE →+3AF →+32AG →,所以AM →=2λAE →+3λAF →+3λ2AG →,因为M ,E ,F ,G 四点共面,所以2λ+3λ+3λ2=1, 解得λ=213.15.已知O 点为空间直角坐标系的原点,向量OA →=(1,2,3),OB →=(2,1,2),OP →=(1,1,2),且点Q 在直线OP 上运动,当QA →·QB →取得最小值时,OQ →的坐标是______.答案 ⎝ ⎛⎭⎪⎫43,43,83 解析 因为点Q 在直线OP 上,所以设点Q (λ,λ,2λ),则QA →=(1-λ,2-λ,3-2λ),QB →=(2-λ,1-λ,2-2λ),QA →·QB →=(1-λ)(2-λ)+(2-λ)(1-λ)+(3-2λ)·(2-2λ)=6λ2-16λ+10=6⎝⎛⎭⎪⎫λ-432-23. 即当λ=43时,QA →·QB →取得最小值-23, 此时OQ →=⎝ ⎛⎭⎪⎫43,43,83. 16.(2022·株州模拟)如图,棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的所有棱长都等于2,∠ABC 和∠A 1AC 均为60°,平面AA 1C 1C ⊥平面ABCD .(1)求证:BD ⊥AA 1;(2)在直线CC 1上是否存在点P ,使BP ∥平面DA 1C 1,若存在,求出点P 的位置,若不存在,请说明理由.(1)证明 设BD 与AC 交于点O ,则BD ⊥AC ,连接A 1O ,在△AA 1O 中,AA 1=2,AO =1,∠A 1AO =60°,所以A 1O 2=AA 21+AO 2-2AA 1·AO cos60°=3,所以AO 2+A 1O 2=AA 21,所以A 1O ⊥AO .由于平面AA 1C 1C ⊥平面ABCD ,且平面AA 1C 1C ∩平面ABCD =AC ,A 1O ⊂平面AA 1C 1C ,所以A 1O ⊥平面ABCD .以O 为坐标原点,OB ,OC ,OA 1所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则A (0,-1,0),B (3,0,0),C (0,1,0),D (-3,0,0),A 1(0,0,3),C 1(0,2,3).由于BD →=(-23,0,0),AA 1—→=(0,1,3),AA 1—→·BD →=0×(-23)+1×0+3×0=0,所以BD →⊥AA 1—→,即BD ⊥AA 1.(2)解 假设在直线CC 1上存在点P ,使BP ∥平面DA 1C 1,设CP →=λCC 1—→,P (x ,y ,z ),则(x ,y -1,z )=λ(0,1,3).从而有P (0,1+λ,3λ),BP →=(-3,1+λ,3λ). 设平面DA 1C 1的一个法向量为n 1=(x 1,y 1,z 1), 则⎩⎪⎨⎪⎧n 1·A 1C 1—→=0,n 1·DA 1—→=0, 又A 1C 1—→=(0,2,0),DA 1—→=(3,0,3),则⎩⎨⎧ 2y 1=0,3x 1+3z 1=0,取n 1=(1,0,-1),因为BP ∥平面DA 1C 1,所以n 1⊥BP →,即n 1·BP →=-3-3λ=0,解得λ=-1,即点P 在C 1C 的延长线上,且|CP →|=|CC 1—→|.。

2023版高考数学一轮总复习第六章立体几何第一讲空间几何体的结构特征和直观图课件

2023版高考数学一轮总复习第六章立体几何第一讲空间几何体的结构特征和直观图课件

以用“斜”(两坐标轴成45°或135°)和“二测”(平行于y
轴的线段长度减半,平行于 x 轴和 z 轴的线段长度不变)来
掌握.
(2)按照斜二测画法得到的平面图形的直观图,其面积
与原图形的面积的关系:S
= 直观图
2 4S
原图形.
【变式训练】
一个水平放置的图形的斜二测直观图是一个底角为
45°,腰和上底均为 22的等腰梯形,那么原平面图形的面积
由斜二测画法可知,A′B′=AB=a,O′C′=21OC
= 43a,在图 6-1-6 中作 C′D′⊥A′B′于 D′,则 C′D′
= 22O′C′= 86a.所以 S△A′B′C′=21A′B′·C′D′=
12·a·86a= 166a2.
答案:D
【题后反思】
(1)画几何体的直观图一般采用斜二测画法,其规则可
3.(教材改编题)如图 6-1-1,长方体 ABCD-A′B′C′D′
被截去一部分,其中 EH∥A′D′.剩下的几何体是(
)
A.棱台 C.五棱柱 答案:C
图 6-1-1 B.四棱柱 D.六棱柱
题组三 真题展现
4.(2021 年新高考Ⅰ)已知圆锥的底面半径为 2,其侧 面展开图为一个半圆,则该圆锥的母线长为( )
A.2
B.2 2
C.4
D.4 2
答案:B
5.(2020 年全国Ⅰ)如图 6-1-2,在三棱锥 P-ABC 的平面 展开图中,AC=1,AB=AD= 3 ,AB⊥AC,AB⊥AD, ∠CAE=30°,则 cos∠FCB=________.
答案:-14
图 6-1-2
考点一 空间几何体的结构特征
[例 1] (1)给出下列命题:

2023年高考数学一轮复习第七章立体几何与空间向量7向量法求空间角练习含解析

2023年高考数学一轮复习第七章立体几何与空间向量7向量法求空间角练习含解析

向量法求空间角考试要求 能用向量法解决异面直线、直线与平面、平面与平面的夹角问题,并能描述解决这一类问题的程序,体会向量法在研究空间角问题中的作用.知识梳理1.异面直线所成的角若异面直线l 1,l 2所成的角为θ,其方向向量分别是u ,v ,则cos θ=|cos 〈u ,v 〉|=|u·v ||u||v |.2.直线与平面所成的角如图,直线AB 与平面α相交于点B ,设直线AB 与平面α所成的角为θ,直线AB 的方向向量为u ,平面α的法向量为n ,则sin θ=|cos 〈u ,n 〉|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪u ·n |u ||n |=|u·n||u||n|.3.平面与平面的夹角如图,平面α与平面β相交,形成四个二面角,我们把这四个二面角中不大于90°的二面角称为平面α与平面β的夹角.若平面α,β的法向量分别是n 1和n 2,则平面α与平面β的夹角即为向量n 1和n 2的夹角或其补角.设平面α与平面β的夹角为θ,则cos θ=|cos 〈n 1,n 2〉|=|n 1·n 2||n 1||n 2|.常用结论1.线面角θ的正弦值等于直线的方向向量a 与平面的法向量n 所成角的余弦值的绝对值,即sin θ=|cos 〈a ,n 〉|,不要误记为cos θ=|cos 〈a ,n 〉|.2.二面角的范围是[0,π],两个平面夹角的范围是⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2.思考辨析判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)两条异面直线所成的角与两直线的方向向量所成的角相等.( × )(2)直线l 的方向向量与平面α的法向量的夹角的余角就是直线l 与平面α所成的角.( × )(3)二面角的平面角为θ,则两个面的法向量的夹角也是θ.( × )(4)两异面直线夹角的范围是⎝ ⎛⎦⎥⎤0,π2,直线与平面所成角的范围是⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2.( √ )教材改编题1.已知直线l 1的方向向量s 1=(1,0,1)与直线l 2的方向向量s 2=(-1,2,-2),则l 1和l 2夹角的余弦值为( ) A.24B.12C.22D.32答案 C解析 因为s 1=(1,0,1),s 2=(-1,2,-2),所以cos 〈s 1,s 2〉=s 1·s 2|s 1||s 2|=-1-22×3=-22.所以l 1和l 2夹角的余弦值为22. 2.已知向量m ,n 分别是直线l 的方向向量、平面α的法向量,若cos 〈m ,n 〉=-12,则l 与α所成的角为________.答案 30°解析 设直线l 与α所成角为θ, sin θ=||cos 〈m ,n 〉=12,又∵θ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2,∴θ=30°.3.已知两平面的法向量分别为(0,-1,3),(2,2,4),则这两个平面夹角的余弦值为______. 答案156解析|0,-1,3·2,2,4|1+9×4+4+16=156.题型一 异面直线所成的角例1 (1)(2022·大庆模拟)如图,已知棱长为2的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1,E ,F ,G 分别为AB ,CD 1,AD 的中点,则异面直线A 1G 与EF 所成角的余弦值为( )A .0 B.1010C.22D .1答案 A解析 如图,分别以DA ,DC ,DD 1所在的直线为x 轴,y 轴,z 轴建立空间直角坐标系,则A 1(2,0,2),G (1,0,0),E (2,1,0),F (0,1,1),所以A 1G —→=(-1,0,-2),EF →=(-2,0,1), 设异面直线A 1G 与EF 所成的角为θ, 则cos θ=|A 1G —→·EF →||A 1G —→||EF →|=|-1×-2-2×1|5×5=0.(2)(2022·杭州模拟)如图,已知圆锥CO 的截面△ABC 是正三角形,AB 是底面圆O 的直径,点D 在AB ︵上,且∠AOD =2∠BOD ,则异面直线AD 与BC 所成角的余弦值为( )A.34B.12C.14D.34答案 A解析 因为∠AOD =2∠BOD ,且∠AOD +∠BOD =π, 所以∠BOD =π3,连接CO ,则CO ⊥平面ABD ,以点O 为坐标原点,OB ,OC 所在直线分别为y 轴、z 轴建立如图所示的空间直角坐标系,设圆O 的半径为2,则A (0,-2,0),B (0,2,0),C (0,0,23),D (3,1,0), AD →=(3,3,0),BC →=(0,-2,23),设异面直线AD 与BC 所成的角为θ,则cos θ=|cos 〈AD →,BC →〉|=|AD →·BC →||AD →||BC →|=|-6|23×4=34,因此,异面直线AD 与BC 所成角的余弦值为34. 教师备选如图,在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,AB =AC =AA 1=2,BC =2,点D 为BC 的中点,则异面直线AD 与A 1C 所成的角为( )A.π2B.π3C.π4D.π6 答案 B解析 以A 为坐标原点,AB ,AC ,AA 1所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴建立如图所示的空间直角坐标系,则A (0,0,0),A 1(0,0,2),B (2,0,0),C (0,2,0),∴D ⎝⎛⎭⎪⎫22,22,0, ∴AD →=⎝ ⎛⎭⎪⎫22,22,0,A 1C —→=(0,2,-2),∴cos〈AD →,A 1C —→〉=AD →·A 1C —→|AD →||A 1C —→|=12,∴即异面直线AD ,A 1C 所成角为π3.思维升华用向量法求异面直线所成的角的一般步骤 (1)建立空间直角坐标系;(2)用坐标表示两异面直线的方向向量; (3)利用向量的夹角公式求出向量夹角的余弦值;(4)注意两异面直线所成角的范围是⎝⎛⎦⎥⎤0,π2,即两异面直线所成角的余弦值等于两向量夹角的余弦值的绝对值.跟踪训练1 (1)如图所示,在棱长为2的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E 是棱CC 1的中点,AF →=λAD →,若异面直线D 1E 和A 1F 所成角的余弦值为3210,则λ的值为______.答案 13解析 以D 为坐标原点,DA ,DC ,DD 1所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴,建立空间直角坐标系(图略),正方体的棱长为2,则A 1(2,0,2),D 1(0,0,2),E (0,2,1),A (2,0,0), ∴D 1E —→=(0,2,-1), A 1F —→=A 1A —→+AF →=A 1A —→+λAD → =(-2λ,0,-2).∴cos〈A 1F —→,D 1E —→〉=A 1F —→·D 1E —→|A 1F —→||D 1E —→|=22λ2+1×5=3210, 解得λ=13⎝⎛⎭⎪⎫λ=-13舍.(2)(2022·武汉模拟)若在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,∠A 1AC =∠BAC =60°,平面A 1ACC 1⊥平面ABC ,AA 1=AC =AB ,则异面直线AC 1与A 1B 所成角的余弦值为________.答案24解析 令M 为AC 的中点,连接MB ,MA 1, 由题意知△ABC 是等边三角形, 所以BM ⊥AC ,同理,A 1M ⊥AC , 因为平面A 1ACC 1⊥平面ABC , 平面A 1ACC 1∩平面ABC =AC ,BM ⊂平面ABC ,所以BM ⊥平面A 1ACC 1, 因为A 1M ⊂平面A 1ACC 1, 所以BM ⊥A 1M ,所以AC ,BM ,A 1M 两两垂直,以M 为坐标原点,MA →,MB →,MA 1—→的方向分别为x 轴、y 轴、z 轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系.设AA 1=AC =AB =2,则A (1,0,0),B (0,3,0),A 1(0,0,3),C 1(-2,0,3),所以AC 1—→=(-3,0,3),A 1B —→=(0,3,-3), 所以cos 〈AC 1—→,A 1B —→〉=-323×6=-24,故异面直线AC 1与A 1B 所成角的余弦值为24. 题型二 直线与平面所成的角例2 (2022·广州模拟)在边长为2的菱形ABCD 中,∠BAD =60°,点E 是边AB 的中点(如图1),将△ADE 沿DE 折起到△A 1DE 的位置,连接A 1B ,A 1C ,得到四棱锥A 1-BCDE (如图2).(1)证明:平面A 1BE ⊥平面BCDE ;(2)若A 1E ⊥BE ,连接CE ,求直线CE 与平面A 1CD 所成角的正弦值. (1)证明 连接图1中的BD ,如图所示.因为四边形ABCD 为菱形,且∠BAD =60°, 所以△ABD 为等边三角形,所以DE ⊥AB , 所以在图2中有DE ⊥BE ,DE ⊥A 1E , 因为BE ∩A 1E =E ,BE ,A 1E ⊂平面A 1BE , 所以DE ⊥平面A 1BE , 因为DE ⊂平面BCDE , 所以平面A 1BE ⊥平面BCDE .(2)解 因为平面A 1BE ⊥平面BCDE ,平面A 1BE ∩平面BCDE =BE ,A 1E ⊥BE ,A 1E ⊂平面A 1BE ,所以A 1E ⊥平面BCDE ,以E 为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,所以A 1(0,0,1),C (2,3,0),D (0,3,0),E (0,0,0),所以A 1D —→=(0,3,-1),A 1C —→=(2,3,-1),EC →=(2,3,0), 设平面A 1CD 的法向量为n =(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧n ·A 1D —→=3y -z =0,n ·A 1C —→=2x +3y -z =0,令y =1,则n =(0,1,3),所以cos 〈n ,EC →〉=n ·EC →|n ||EC →|=327=2114,所以直线CE 与平面A 1CD 所成角的正弦值为2114. 教师备选(2020·新高考全国Ⅰ)如图,四棱锥P -ABCD 的底面为正方形,PD ⊥底面ABCD .设平面PAD 与平面PBC 的交线为l .(1)证明:l ⊥平面PDC ;(2)已知PD =AD =1,Q 为l 上的点,求PB 与平面QCD 所成角的正弦值的最大值. (1)证明 在正方形ABCD 中,AD ∥BC , 因为AD ⊄平面PBC ,BC ⊂平面PBC , 所以AD ∥平面PBC ,又因为AD ⊂平面PAD ,平面PAD ∩平面PBC =l , 所以AD ∥l ,因为在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是正方形, 所以AD ⊥DC ,所以l ⊥DC , 因为PD ⊥平面ABCD ,所以AD ⊥PD , 所以l ⊥PD ,因为DC ∩PD =D ,PD ,DC ⊂平面PDC , 所以l ⊥平面PDC .(2)解 以D 为坐标原点,DA →的方向为x 轴正方向, 建立如图所示的空间直角坐标系,因为PD =AD =1,则有D (0,0,0),C (0,1,0),P (0,0,1),B (1,1,0), 因为平面PAD ∩平面PBC =l , 所以l 过点P ,设Q (m ,0,1),则有DC →=(0,1,0),DQ →=(m ,0,1),PB →=(1,1,-1), 设平面QCD 的一个法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧DC →·n =0,DQ →·n =0,即⎩⎪⎨⎪⎧y =0,mx +z =0,令x =1,则z =-m ,所以平面QCD 的一个法向量为n =(1,0,-m ), 则cos 〈n ,PB →〉=n ·PB →|n ||PB →|=1+0+m 3·m 2+1. 记PB 与平面QCD 所成的角为θ,根据直线的方向向量与平面法向量所成角的余弦值的绝对值即为直线与平面所成角的正弦值, 则sin θ=|cos 〈n ,PB →〉|=|1+m |3·m 2+1, 当m =0时,sin θ=33, 当m ≠0时,sin θ=|1+m |3·m 2+1=33·1+2m +m 2m 2+1=33·1+2mm 2+1≤33·1+2|m |m 2+1≤33·1+1=63, 当且仅当m =1时取等号,所以直线PB 与平面QCD 所成角的正弦值的最大值为63. 思维升华 利用空间向量求线面角的解题步骤跟踪训练2 (2022·全国百校联考)如图所示,在三棱锥S -BCD 中,平面SBD ⊥平面BCD ,A 是线段SD 上的点,△SBD 为等边三角形,∠BCD =30°,CD =2DB =4.(1)若SA =AD ,求证:SD ⊥CA ;(2)若直线BA 与平面SCD 所成角的正弦值为419565,求AD 的长.(1)证明 依题意,BD =2, 在△BCD 中,CD =4,∠BCD =30°, 由余弦定理求得BC =23, ∴CD 2=BD 2+BC 2,即BC ⊥BD .又平面SBD ⊥平面BCD ,平面SBD ∩平面BCD =BD ,BC ⊂平面BCD , ∴BC ⊥平面SBD .从而BC ⊥SD , 在等边△SBD 中,SA =AD ,则BA ⊥SD . 又BC ∩BA =B ,BC ,BA ⊂平面BCA , ∴SD ⊥平面BCA ,又CA ⊂平面BCA , ∴SD ⊥CA .(2)解 以B 为坐标原点,BC ,BD 所在直线分别为x 轴、y 轴,过点B 作平面BCD 的垂线为z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则B (0,0,0),C (23,0,0),D (0,2,0),S (0,1,3),故CD →=(-23,2,0),SD →=(0,1,-3), 设平面SCD 的法向量为m =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧m ·CD →=0,m ·SD →=0,即⎩⎨⎧-23x +2y =0,y -3z =0,取x =1,则y =3,z =1, ∴m =(1,3,1), 设DA →=λDS →(0≤λ≤1), 则DA →=(0,-λ,3λ),故A (0,2-λ,3λ),则BA →=(0,2-λ,3λ), 设直线BA 与平面SCD 所成角为θ, 故sin θ=||cos 〈m ,BA →〉=|m ·BA →||m ||BA →|=|23-3λ+3λ|5·2-λ2+3λ2=419565, 解得λ=14或λ=34,则AD =12或AD =32.题型三 平面与平面的夹角例3 (12分)(2021·新高考全国Ⅰ)如图,在三棱锥A -BCD 中,平面ABD ⊥平面BCD ,AB =AD ,O 为BD 的中点.(1)证明:OA ⊥CD; [切入点:线线垂直转化到线面垂直](2)若△OCD 是边长为1的等边三角形,点E 在棱AD 上,DE =2EA ,且二面角E -BC -D 的大小为45°,求三棱锥A -BCD 的体积.[关键点:建系写坐标]教师备选(2020·全国Ⅰ改编)如图,D为圆锥的顶点,O是圆锥底面的圆心,AE为底面直径,AE=AD.△ABC是底面的内接正三角形,P为DO上一点,PO=66 DO.(1)证明:PA⊥平面PBC;(2)求平面BPC与平面EPC的夹角的余弦值.(1)证明由题设,知△DAE为等边三角形,设AE=1,则DO=32,CO=BO=12AE=12,所以PO =66DO =24,PC =PO 2+OC 2=64, 同理PB =64,PA =64, 又△ABC 为等边三角形, 则BAsin60°=2OA ,所以BA =32,PA 2+PB 2=34=AB 2,则∠APB =90°,所以PA ⊥PB ,同理PA ⊥PC , 又PC ∩PB =P ,PC ,PB ⊂平面PBC , 所以PA ⊥平面PBC .(2)解 过O 作ON ∥BC 交AB 于点N ,因为PO ⊥平面ABC ,以O 为坐标原点,OA 所在直线为x 轴,ON 所在直线为y 轴,OD 所在直线为z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则E ⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,0,0,P ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,0,24,B ⎝ ⎛⎭⎪⎫-14,34,0,C ⎝ ⎛⎭⎪⎫-14,-34,0, PC →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-14,-34,-24, PB →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-14,34,-24,PE →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,0,-24, 设平面PCB 的一个法向量为n =(x 1,y 1,z 1), 由⎩⎪⎨⎪⎧n ·PC →=0,n ·PB →=0,得⎩⎨⎧-x 1-3y 1-2z 1=0,-x 1+3y 1-2z 1=0,令x 1=2,得z 1=-1,y 1=0, 所以n =(2,0,-1),设平面PCE 的一个法向量为m =(x 2,y 2,z 2),由⎩⎪⎨⎪⎧m ·PC →=0,m ·PE →=0,得⎩⎨⎧-x 2-3y 2-2z 2=0,-2x 2-2z 2=0,令x 2=1,得z 2=-2,y 2=33, 所以m =⎝ ⎛⎭⎪⎫1,33,-2, 故cos 〈m ,n 〉=m ·n|m ||n |=223×103=255, 所以平面BPC 与平面EPC 的夹角的余弦值为255.思维升华 利用空间向量求平面与平面夹角的解题步骤跟踪训练3 (2021·全国乙卷改编)如图,四棱锥P -ABCD 的底面是矩形,PD ⊥底面ABCD ,PD =DC =1,M 为BC 的中点,且PB ⊥AM .(1)求BC ;(2)求平面APM 与平面BPM 夹角的正弦值.解 (1)因为PD ⊥平面ABCD ,所以PD ⊥AD ,PD ⊥DC .在矩形ABCD 中,AD ⊥DC ,故以点D 为坐标原点建立空间直角坐标系如图所示,设BC =t ,则A (t ,0,0),B (t ,1,0),M ⎝ ⎛⎭⎪⎫t 2,1,0,P (0,0,1), 所以PB →=(t ,1,-1),AM →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-t 2,1,0.因为PB ⊥AM ,所以PB →·AM →=-t 22+1=0,得t =2,所以BC = 2.(2)易知C (0,1,0),由(1)可得AP →=(-2,0,1),AM →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-22,1,0,CB →=(2,0,0),PB →=(2,1,-1).设平面APM 的法向量为n 1=(x 1,y 1,z 1),则 ⎩⎪⎨⎪⎧ n 1·AP →=0,n 1·AM →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-2x 1+z 1=0,-22x 1+y 1=0,令x 1=2,则z 1=2,y 1=1,所以平面APM 的一个法向量为n 1=(2,1,2). 设平面PMB 的法向量为n 2=(x 2,y 2,z 2),则 ⎩⎪⎨⎪⎧n 2·CB →=0,n 2·PB →=0,即⎩⎨⎧2x 2=0,2x 2+y 2-z 2=0,得x 2=0,令y 2=1,则z 2=1,所以平面PMB 的一个法向量为n 2=(0,1,1). 设平面APM 与平面BPM 夹角为θ,cos θ=|cos 〈n 1,n 2〉|=|n 1·n 2||n 1||n 2|=37×2=31414,sin θ=1-cos 2θ=7014. 所以平面APM 与平面BPM 夹角的正弦值为7014.课时精练1.如图,在平行六面体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AA 1⊥平面ABCD ,且AB =AD =2,AA 1=3,∠BAD =120°.(1)求异面直线A 1B 与AC 1所成角的余弦值; (2)求平面A 1BD 与平面A 1AD 所成角的正弦值. 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—→}为一个正交基底,建立空间直角坐标系,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—→|=3-1-37×7=-17.因此异面直线A 1B 与AC 1所成角的余弦值为17.(2)可知平面A 1AD 的一个法向量为 AE →=(3,0,0),设m =(x ,y ,z )为平面A 1BD 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A 1BD 的一个法向量, 从而cos 〈AE →,m 〉=AE →·m |AE →||m|=333×4=34.设平面A 1BD 与平面A 1AD 所成的角为θ, 则cos θ=34.所以sin θ=1-cos 2θ=74. 因此平面A 1BD 与平面A 1AD 所成角的正弦值为74. 2.(2021·浙江)如图,在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是平行四边形,∠ABC =120°,AB =1,BC =4,PA =15,M ,N 分别为BC ,PC 的中点,PD ⊥DC ,PM ⊥MD .(1)证明:AB ⊥PM ;(2)求直线AN 与平面PDM 所成角的正弦值. (1)证明 因为底面ABCD 是平行四边形, ∠ABC =120°,BC =4,AB =1, 且M 为BC 的中点,所以CM =2,CD =1,∠DCM =60°, 易得CD ⊥DM .又PD ⊥DC ,且PD ∩DM =D ,PD ,DM ⊂平面PDM , 所以CD ⊥平面PDM .因为AB ∥CD ,所以AB ⊥平面PDM . 又PM ⊂平面PDM ,所以AB ⊥PM .(2)解 方法一 由(1)知AB ⊥平面PDM , 所以∠NAB 为直线AN 与平面PDM 所成角的余角. 连接AM ,因为PM ⊥MD ,PM ⊥DC ,所以PM ⊥平面ABCD ,所以PM ⊥AM . 因为∠ABC =120°,AB =1,BM =2, 所以由余弦定理得AM =7, 又PA =15,所以PM =22, 所以PB =PC =23, 连接BN ,结合余弦定理得BN =11. 连接AC ,则由余弦定理得AC =21, 在△PAC 中,结合余弦定理得PA 2+AC 2=2AN 2+2PN 2,所以AN =15.所以在△ABN 中,cos∠BAN =AB 2+AN 2-BN 22AB ·AN =1+15-11215=156.设直线AN 与平面PDM 所成的角为θ, 则sin θ=cos∠BAN =156. 方法二 因为PM ⊥MD ,PM ⊥DC , 所以PM ⊥平面ABCD . 连接AM ,则PM ⊥AM .因为∠ABC =120°,AB =1,BM =2, 所以AM =7,又PA =15,所以PM =22, 由(1)知CD ⊥DM ,过点M 作ME ∥CD 交AD 于点E , 则ME ⊥MD .故可以以M 为坐标原点,MD ,ME ,MP 所在直线分别为x ,y ,z 轴建立如图所示的空间直角坐标系,则A (-3,2,0),P (0,0,22),C (3,-1,0), 所以N ⎝⎛⎭⎪⎫32,-12,2.所以AN →=⎝ ⎛⎭⎪⎫332,-52,2.易知平面PDM 的一个法向量为n =(0,1,0). 设直线AN 与平面PDM 所成的角为θ, 则sin θ=|cos 〈AN →,n 〉|=|AN →·n ||AN →||n |=5215=156.3.(2022·汕头模拟)如图,在圆柱OO 1中,四边形ABCD 是其轴截面,EF 为⊙O 1的直径,且EF ⊥CD ,AB =2,BC =a (a >1).(1)求证:BE =BF ;(2)若直线AE 与平面BEF 所成角的正弦值为63,求平面ABE 与平面BEF 夹角的余弦值. (1)证明 如图,连接BO 1,在圆柱OO 1中,BC ⊥平面CEDF ,∵EF ⊂平面CEDF ,∴EF ⊥BC , ∵EF ⊥CD ,BC ∩CD =C ,BC ,CD ⊂平面ABCD ,∴EF ⊥平面ABCD ,又BO 1⊂平面ABCD ,∴EF ⊥BO 1,∵在△BEF 中,O 1为EF 的中点,∴BE =BF .(2)解 连接OO 1,则OO 1与该圆柱的底面垂直,以点O 为坐标原点,OB ,OO 1所在直线分别为y ,z 轴建立如图所示的空间直角坐标系,则A (0,-1,0),B (0,1,0),E (-1,0,a ),F (1,0,a ),AE →=(-1,1,a ),BE →=(-1,-1,a ),BF →=(1,-1,a ),设平面BEF 的法向量是n 1=(x 1,y 1,z 1),由⎩⎪⎨⎪⎧n 1·BE →=0,n 1·BF →=0, 得⎩⎪⎨⎪⎧-x 1-y 1+az 1=0,x 1-y 1+az 1=0, 取z 1=1,得n 1=(0,a ,1),设直线AE 与平面BEF 所成的角为θ,则sin θ=|cos 〈AE →,n 1〉| =2aa 2+2·a 2+1=63,化简得(a 2-2)(a 2-1)=0,∵a >1,解得a =2,∴n 1=(0,2,1),设平面ABE 的法向量是n 2=(x 2,y 2,z 2),AB →=(0,2,0),由⎩⎪⎨⎪⎧n 2·AB →=0,n 2·AE →=0,得⎩⎨⎧ 2y 2=0,-x 2+y 2+2z 2=0,取z 2=1,得n 2=(2,0,1),设平面ABE 与平面BEF 的夹角为α,则cos α=|cos 〈n 1,n 2〉|=|n 1·n 2||n 1||n 2|=13, ∴平面ABE 与平面BEF 夹角的余弦值为13.4.(2021·全国甲卷改编)已知直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,侧面AA 1B 1B 为正方形,AB =BC =2,E ,F 分别为AC 和CC 1的中点,D 为棱A 1B 1上的点,BF ⊥A 1B 1.(1)证明:BF ⊥DE ;(2)当B 1D 为何值时,平面BB 1C 1C 与平面DFE 夹角的正弦值最小?(1)证明 因为E ,F 分别是AC 和CC 1的中点,且AB =BC =2, 所以CF =1,BF = 5.如图,连接AF ,由BF ⊥A 1B 1,AB ∥A 1B 1,得BF ⊥AB ,于是AF =BF 2+AB 2=3,所以AC =AF 2-CF2=2 2.由AB 2+BC 2=AC 2,得BA ⊥BC ,故以B 为坐标原点,以BA ,BC ,BB 1所在直线分别为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,则B (0,0,0),E (1,1,0),F (0,2,1),BF →=(0,2,1).设B 1D =m (0≤m ≤2),则D (m ,0,2),于是DE →=(1-m ,1,-2).所以BF →·DE →=0,所以BF ⊥DE .(2)解 易知平面BB 1C 1C 的一个法向量为n 1=(1,0,0).设平面DFE 的一个法向量为n 2=(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧ DE →·n 2=0,EF →·n 2=0,又DE →=(1-m ,1,-2),EF →=(-1,1,1),所以⎩⎪⎨⎪⎧ 1-m x +y -2z =0,-x +y +z =0,令x =3,得y =m +1,z =2-m ,于是平面DFE 的一个法向量为n 2=(3,m +1,2-m ),所以cos 〈n 1,n 2〉=32⎝ ⎛⎭⎪⎫m -122+272.设平面BB 1C 1C 与平面DFE 的夹角为θ,则sin θ=1-cos 2〈n 1,n 2〉,故当m =12时,平面BB 1C 1C 与平面DFE 夹角的正弦值最小,为33,即当B 1D =12时,平面BB 1C 1C 与平面DFE 夹角的正弦值最小.。

2025届高考数学一轮复习讲义立体几何与空间向量之 空间角和空间距离

2025届高考数学一轮复习讲义立体几何与空间向量之 空间角和空间距离

形,则在正四棱柱 ABCD - A 1 B 1 C 1 D 1中,异面直线 AK 和 LM 所成的角的大小为
(
D )
A. 30°
B. 45°
C. 60°
D. 90°
[解析] 根据题意还原正四棱柱的直观图,如图所示,取 AA 1的中点 G ,连接 KG ,
则有 KG ∥ LM ,所以∠ AKG 或其补角为异面直线 AK 和 LM 所成的角.由题知 AG =
A 1 C 1=5, BC 1=4 2 ,所以 cos
52 +52 −(4 2)2
9
1
∠ BA 1 C 1=
= < ,所以60°<
2×5×5
25
2
∠ BA 1 C 1<90°,则过点 D 1作直线 l ,与直线 A 1 B , AC 所成的角均为60°,即过一
点作直线,使之与同一平面上夹角大于60°的锐角的两边所在直线所成的角均成
2 z -1=0的交线,试写出直线 l 的一个方向向量 (2,2,1)
的余弦值为
65
9
.

,直线 l 与平面α所成角
[解析] 由平面α的方程为 x +2 y -2 z +1=0,可得平面α的一个法向量为 n =(1,
⑫ [0, ] ,二面角的
2
n1,n2>|.
范围是⑬

[0,π] .

易错警示
1. 线面角θ与向量夹角< a , n >的关系
π
2
π
2
如图1(1),θ=< a , n >- ;如图1(2),θ= -< a , n >.
图1
2. 二面角θ与两平面法向量夹角< n 1, n 2>的关系
图2(2)(4)中θ=π-< n 1, n 2>;图2(1)(3)中θ=< n 1, n 2>.

一轮立体几何复习(文科)

一轮立体几何复习(文科)

立体几何一、考点分析:考点一:空间几何体的结构、三视图、直观图、表面积和体积了解和正方体、球有关的简单几何体的结构特征,理解柱、锥、台、球的结构特征,能画出简单空间几何体的三视图,会用斜二测画法画出它们的直观图,会用平行投影与中心投影两种方法,画出简单空间几何体的三视图或直观图,了解空间几何体的不同表示形式,能识别上述三视图所表示的空间几何体,理解三视图和直观图的联系,并能进行转化,会计算球、柱、锥、台的表面积和体积(不要求记忆公式)考点二:点、直线、平面的位置关系理解空间中点、线、面的位置关系的定义,了解四个公理及其推论;空间两直线的三种位置关系及其判定;异面直线的定义及其所成角的求法。

考点三:直线与平面、平面与平面平行和垂直的判定与性质掌握线面、面面平行(垂直)的判定与性质定理,能用判定定理证明线面、面面平行,线线、线面、面面垂直,会用性质定理解决线面、面面平行、线面、面面垂直的问题,理解线面角、二面角的概念,能证明一些空间位置关系的简单命题。

二、知识点指导:1、空间基本元素:直线与平面之间位置关系的小结。

如下图:在正棱锥中,要熟记由高PO ,斜高PM ,侧棱PA ,底面外接圆半径OA ,底面内切圆半径OM ,底面正多边形半边长OM ,构成的三棱锥,该三棱锥四个面均为直角三角形。

3、球是由曲面围成的旋转体。

研究球,主要抓球心和半径。

4、立体几何的学习,主要把握对图形的识别及变换(分割,补形,旋转等),因此,既要熟记基本图形中元素的位置关系和度量关系,也要能在复杂背景图形中“剥出”基本图形。

三、典型例题1.空间四边形中,互相垂直的边最多有( ) A 、1对 B 、2对 C 、3对 D 、4对 2.底面是正三角形,且每个侧面是等腰三角形的三棱锥是A 、一定是正三棱锥B 、一定是正四面体C 、不是斜三棱锥D 、可能是斜三棱锥 3.(磨中)已知一个正四面体和一个正八面体的棱长相等,把它们拼接起来,使一个表面重合,所得多面体的面数有( )A 、7B 、8C 、9D 、104、一个几何体的三视图如图所示,则这个几何体的体积为 。

2023年高考数学一轮复习第七章立体几何与空间向量9空间动态问题突破培优课练习含解析

2023年高考数学一轮复习第七章立体几何与空间向量9空间动态问题突破培优课练习含解析

空间动态问题突破题型一 空间位置关系的判定例1 (1)如图,在矩形ABCD 中,BC =1,AB =x ,BD 和AC 交于点O ,将△BAD 沿直线BD 翻折,则下列说法中错误的是( )A .存在x ,在翻折过程中存在某个位置,使得AB ⊥OC B .存在x ,在翻折过程中存在某个位置,使得AC ⊥BD C .存在x ,在翻折过程中存在某个位置,使得AB ⊥平面ACD D .存在x ,在翻折过程中存在某个位置,使得AC ⊥平面ABD 答案 D解析 当AB =x =1时,此时矩形ABCD 为正方形,则AC ⊥BD , 将△BAD 沿直线BD 翻折,若使得平面ABD ⊥平面BCD 时, 由OC ⊥BD ,OC ⊂平面BCD ,平面ABD ∩平面BCD =BD ,所以OC ⊥平面ABD ,又AB ⊂平面ABD ,所以AB ⊥OC ,故A 正确; 又OC ⊥BD ,OA ⊥BD ,且OA ∩OC =O ,OA ,OC ⊂平面OAC , 所以BD ⊥平面OAC ,又AC ⊂平面OAC ,所以AC ⊥BD ,故B 正确; 在矩形ABCD 中,AB ⊥AD ,AC =1+x 2, 所以将△BAD 沿直线BD 翻折时, 总有AB ⊥AD ,取x =12,当将△BAD 沿直线BD 翻折到AC =32时,有AB 2+AC 2=BC 2,即AB ⊥AC ,且AC ∩AD =A ,AC ,AD ⊂平面ACD , 则此时满足AB ⊥平面ACD ,故C 正确;若AC ⊥平面ABD ,又AO ⊂平面ABD ,则AC ⊥AO ,所以在△AOC 中,OC 为斜边,这与OC =OA 相矛盾,故D 不正确.(2)(多选)(2022·烟台质检)如图,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点P 在线段BC 1上运动,则下列判断中正确的是( )A .平面PB 1D ⊥平面ACD 1 B .A 1P ∥平面ACD 1C .异面直线A 1P 与AD 1所成的角的范围是⎝⎛⎦⎥⎤0,π3D .三棱锥D 1-APC 的体积不变 答案 ABD解析 对于A ,根据正方体的性质,易证DB 1⊥平面ACD 1, 又DB 1⊂平面PB 1D ,则平面PB 1D ⊥平面ACD 1,故A 正确;对于B ,连接A 1B ,A 1C 1(图略),易证明平面BA 1C 1∥平面ACD 1, 又A 1P ⊂平面BA 1C 1,所以A 1P ∥平面ACD 1,故B 正确;对于C ,当P 与线段BC 1的两端点重合时,A 1P 与AD 1所成的角取最小值π3,当P 与线段BC 1的中点重合时,A 1P 与AD 1所成的角取最大值π2,故A 1P 与AD 1所成的角的范围是⎣⎢⎡⎦⎥⎤π3,π2,故C 错误;对于D ,11,D APC C AD P V V --=因为点C 到平面AD 1P 的距离不变,且△AD 1P 的面积不变,所以三棱锥D 1-APC 的体积不变,故D 正确. 思维升华 解决空间位置关系的动点问题 (1)应用“位置关系定理”转化. (2)建立“坐标系”计算.跟踪训练1 (多选)如图,在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,△ABC 为等腰直角三角形,AB ⊥BC ,且AC =AA 1=2,E ,F 分别是AC ,A 1C 1的中点,D ,M 分别是AA 1,BB 1上的两个动点,则( )A .FM 与BD 一定是异面直线B .三棱锥D -MEF 的体积为定值13C .直线B 1C 1与BD 所成的角为π2D .若D 为AA 1的中点,则四棱锥D -BB 1FE 的外接球表面积为5π 答案 BCD解析 A 项,当M ,B 重合时,FM (即BF )与BD 是相交直线,故A 错误; B 项,由已知可得B 1F ⊥A 1C 1,又平面ABC ⊥平面CAA 1C 1, 所以B 1F ⊥平面CAA 1C 1. 在矩形AEFA 1中,△DEF 的面积S =12×EF ×A 1F =12×2×1=1.又B 1F =12A 1C 1=1,所以三棱锥D -MEF 的体积V M -DEF =13S ×B 1F =13×1×1=13,所以B 正确;C 项,由AA 1⊥平面A 1B 1C 1,得AA 1⊥B 1C 1,又B 1C 1⊥A 1B 1,A 1B 1∩AA 1=A 1,A 1B 1,AA 1⊂平面A 1B 1BA , 所以B 1C 1⊥平面A 1B 1BA , 因为BD ⊂平面A 1B 1BA , 所以B 1C 1⊥BD ,所以C 正确;D 项,由题意可得四边形BB 1FE 为矩形,连接BF (图略), 则矩形BB 1FE 外接圆的圆心为BF 的中点O 1,且O 1F =O 1B =52. 过O 1作O 1N ⊥EF ,垂足为N ,连接DN ,O 1D , 则O 1N =12,DN =1,O 1N ⊥DN ,故O 1D =52, 所以O 1是四棱锥D -BB 1FE 的外接球的球心,外接球的半径为R =52, 则外接球的表面积为S =4π×⎝ ⎛⎭⎪⎫522=5π, 所以D 正确. 题型二 轨迹问题例2 (1)(多选)(2022·日照模拟)如图,已知正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为4,M 为DD 1的中点,N 为ABCD 所在平面内一动点,则下列命题正确的是( )A .若MN 与平面ABCD 所成的角为π4,则点N 的轨迹为圆B .若MN =4,则MN 的中点P 的轨迹所围成图形的面积为2πC .若点N 到直线BB 1与到直线DC 的距离相等,则点N 的轨迹为抛物线D .若D 1N 与AB 所成的角为π3,则点N 的轨迹为双曲线 答案 ACD解析 如图所示,对于A ,根据正方体的性质可知,MD ⊥平面ABCD ,所以∠MND 为MN 与平面ABCD 所成的角,所以∠MND =π4,所以DN =DM =12DD 1=12×4=2,所以点N 的轨迹为以D 为圆心,2为半径的圆,故A 正确;对于B ,在Rt △MDN 中,DN =MN 2-MD 2=42-22=23,取MD 的中点E ,连接PE ,因为P 为MN 的中点,所以PE ∥DN ,且PE =12DN =3,因为DN ⊥ED ,所以PE ⊥ED ,即点P 在过点E且与DD 1垂直的平面内,又PE =3,所以点P 的轨迹为以3为半径的圆,其面积为π·(3)2=3π,故B 不正确;对于C ,连接NB ,因为BB 1⊥平面ABCD ,所以BB 1⊥NB ,所以点N 到直线BB 1的距离为NB ,所以点N 到点B 的距离等于点N 到定直线CD 的距离,又B 不在直线CD 上,所以点N 的轨迹为以B 为焦点,CD 为准线的抛物线,故C 正确;对于D ,以D 为坐标原点,DA ,DC ,DD 1所在直线分别为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系, 则A (4,0,0),B (4,4,0),D 1(0,0,4),设N (x ,y ,0), 则AB →=(0,4,0),D 1N —→=(x ,y ,-4), 因为D 1N 与AB 所成的角为π3,所以|cos 〈AB →,D 1N —→〉|=cos π3,所以⎪⎪⎪⎪⎪⎪4y 4x 2+y 2+16=12,整理得3y 216-x 216=1,所以点N 的轨迹为双曲线,故D 正确.(2)(2022·济南模拟)如图,已知四棱锥S -ABCD 的底面是边长为6的菱形,∠BAD =60°,AC ,BD 相交于点O ,SO ⊥平面ABCD ,SO =4,E 是BC 的中点,动点P 在该棱锥表面上运动,并且总保持PE ⊥AC ,则动点P 的轨迹的长为________.答案 8解析 如图,分别取DC ,SC 的中点G ,F ,连接GE ,GF ,FE ,∵E 是BC 的中点, ∴GE ∥DB ,FE ∥SB ,GE ⊄平面SBD ,DB ⊂平面SBD ,则GE ∥平面SBD ;FE ⊄平面SBD ,SB ⊂平面SBD ,则FE ∥平面SBD ,又GE ∩FE =E ,∴平面FEG ∥平面SBD , ∵SO ⊥平面ABCD ,∴SO ⊥AC , 又∵四边形ABCD 是菱形,∴DB ⊥AC , ∵SO ∩DB =O ,SO ,DB ⊂平面SBD , ∴AC ⊥平面SBD , 则AC ⊥平面FEG ,故只要动点P 在平面FEG 内即总保持PE ⊥AC ,又动点P 在棱锥表面上运动, ∴动点P 的轨迹的周长即为△FEG 的周长,∵四边形ABCD 是边长为6的菱形,且∠BAD =60°, ∴BD =6,则OB =OD =3, 又SO =4,∴SB =SD =5, 故FE =FG =52,GE =3,∴△FEG 的周长为8.思维升华 解决与几何体有关的动点轨迹问题的方法 (1)几何法:根据平面的性质进行判定.(2)定义法:转化为平面轨迹问题,用圆锥曲线的定义判定,或用代替法进行计算. (3)特殊值法:根据空间图形线段长度关系取特殊值或位置进行排除.跟踪训练2 (1)(2022·滨州模拟)如图,斜线段AB 与平面α所成的角为π4,B 为斜足.平面α上的动点P 满足∠PAB =π6,则点P 的轨迹为( )A .圆B .椭圆C .双曲线的一部分D .抛物线的一部分答案 B解析 建立如图所示的空间直角坐标系,设OB =OA =1,则B (0,1,0),A (0,0,1),P (x ,y ,0),则AB →=(0,1,-1), AP →=(x ,y ,-1),所以cos 〈AB →,AP →〉=y +12·x 2+y 2+1=32, 即3x 2+(y -2)2=3, 所以点P 的轨迹是椭圆.(2)(2022·宁波模拟)在棱长为22的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E ,F 分别为棱AB ,AD 的中点,P 为线段C 1D 上的动点,则直线A 1P 与平面D 1EF 的交点Q 的轨迹长度为( ) A.2153 B.433 C.2133 D.423答案 C解析 如图,连接B 1D 1,因为E ,F 分别为棱AB ,AD 的中点,所以B 1D 1∥EF , 则B 1,D 1,E ,F 四点共面.连接A 1C 1,A 1D ,设A 1C 1∩B 1D 1=M ,A 1D ∩D 1F =N ,连接MN , 则点Q 的轨迹为线段MN , 易得A 1D =A 1D 21+DD 21=4, △A 1ND 1∽△DNF ,且A 1D 1FD=2, 所以A 1N =23A 1D =83.易知A 1C 1=C 1D =A 1D =4,所以∠C 1A 1D =60°,又A 1M =2,所以在△A 1MN 中,由余弦定理可得MN 2=A 1N 2+A 1M 2-2A 1N ·A 1M cos∠MA 1N =529,所以MN =2133,即点Q 的轨迹长度为2133.题型三 最值、范围问题例3 (1)如图所示,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点P 是线段B 1D 1上一动点,且AP ∥平面DBC 1,则异面直线AP 与BD 所成角的取值范围为( )A.⎣⎢⎡⎦⎥⎤π4,3π4B.⎣⎢⎡⎦⎥⎤π4,π2C.⎣⎢⎡⎦⎥⎤π3,π2 D.⎣⎢⎡⎦⎥⎤π3,2π3答案 C解析 如图,以D 为坐标原点,DA ,DC ,DD 1所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴建立如图所示的空间直角坐标系,设正方体棱长为1,则D (0,0,0),B (1,1,0),A (1,0,0), 设P (λ,λ,1),λ∈[0,1], ∴DB →=(1,1,0),AP →=(λ-1,λ,1), ∴DB →·AP →=2λ-1,|DB →|=2, |AP →|=2λ2-2λ+2,设异面直线AP 与BD 所成的角为θ, 则cos θ=|DB →·AP →||DB →||AP →|=|2λ-1|2λ2-λ+1 =12·2λ-12λ2-λ+1=12·4-3λ2-λ+1=12·4-3⎝ ⎛⎭⎪⎫λ-122+34,当λ=12时,cos θ取得最小值为0,当λ=0或1时,cos θ取得最大值为12,∴0≤cos θ≤12,则π3≤θ≤π2.(2)(多选)(2022·济宁模拟)如图,AC 为圆锥SO 底面圆O 的直径,点B 是圆O 上异于A ,C 的动点,SO =OC =2,则下列结论正确的是( )A .圆锥SO 的侧面积为82πB .三棱锥S -ABC 体积的最大值为83C .∠SAB 的取值范围是⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,π3D .若AB =BC ,E 为线段AB 上的动点,则SE +CE 的最小值为2(3+1) 答案 BD解析 在Rt △SOC 中,SC =SO 2+OC 2=22,则圆锥的母线长l =22,半径r =OC =2, 对于选项A ,圆锥SO 的侧面积为πrl =42π, 故选项A 错误;对于选项B ,当OB ⊥AC 时,△ABC 的面积最大,此时S △ABC =12×4×2=4,则三棱锥S -ABC 体积的最大值为13×S △ABC ×SO =13×4×2=83,故选项B 正确;对于选项C ,当点B 与点A 重合时,∠ASB =0为最小角,当点B 与点C 重合时,∠ASB =π2,达到最大值,又因为B 与A ,C 不重合,则∠ASB ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,又2∠SAB +∠ASB =π,可得∠SAB ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,π2, 故选项C 不正确;对于选项D ,由AB =BC ,∠ABC =π2,AC =4,得AB =BC =22,又SA =SB =22, 则△SAB 为等边三角形, 则∠SBA =π3,将△SAB 以AB 为轴旋转到与△ABC 共面,得到△S 1AB ,则△S 1AB 为等边三角形,∠S 1BA =π3,如图所示,则(SE +CE )min =S 1C , 因为S 1B =BC =22,∠S 1BC =∠S 1BA +∠ABC =5π6,S 1C 2=S 1B 2+BC 2-2×S 1B ×BC ×cos5π6=8+8+83=(23+2)2,则(SE +CE )min =S 1C =2(3+1), 故选项D 正确.思维升华 在动态变化过程中产生的体积最大、距离最大(小)、角的范围等问题,常用的思路是(1)直观判断:在变化过程中判断点、线、面在何位置时,所求的量有相应最大、最小值,即可求解.(2)函数思想:通过建系或引入变量,把这类动态问题转化为目标函数,从而利用代数方法求目标函数的最值.跟踪训练3 (1)(2022·邢台模拟)球O 为正四面体ABCD 的内切球,AB =2,MN 是球O 的直径,点P 在正四面体ABCD 的表面运动,则PM →·PN →的最小值为______,最大值为______. 答案 0 43解析 PM →·PN →=(PO →+OM →)·(PO →+ON →)=PO →2-OM →2,如图所示:设球O 的半径为r ,由题可知正四面体ABCD 的高为h =AO 1=AD 2-O 1D 2=263,所以4×13×⎝ ⎛⎭⎪⎫34×22×r =13×⎝ ⎛⎭⎪⎫34×22×263,解得r =66.因为点P 在正四面体ABCD 的表面运动, 所以|PO →|的最大值为AO =h -r =62,最小值为r =66,又|OM →|=r =66, 所以PM →·PN →的最小值为0,最大值为43.(2)(2022·杭州检测)在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB =AA 1=2AD =2,E 为棱CC 1上一点,记平面BD 1E 与底面ABCD 的夹角为α,则当α取得最小值时CE 的长度为________. 答案 25解析 建立如图所示的空间直角坐标系,设CE =a ,a ∈[0,2],B (1,2,0),E (0,2,a ), D 1(0,0,2),BD 1—→=(-1,-2,2), BE →=(-1,0,a ),设平面BD 1E 的法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·BD →1=0,n ·BE →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-x -2y +2z =0,-x +az =0,取x =a ,则n =⎝⎛⎭⎪⎫a ,1-a2,1, 显然平面ABCD 的一个法向量为m =(0,0,1), 即cos α=|m ·n ||m ||n |=1a 2+⎝⎛⎭⎪⎫1-a 22+1=154a 2-a +2=154⎝ ⎛⎭⎪⎫a -252+95,当α最小时,154⎝ ⎛⎭⎪⎫a -252+95取最大值,即当a =25时,cos α取最大值,α取得最小值.课时精练1.(2022·广州模拟)点P 为棱长是25的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的内切球O 球面上的动点,点M 为B 1C 1的中点,若满足DP ⊥BM ,则动点P 的轨迹的长度为( ) A .πB.2πC.4πD.25π 答案 C解析 根据题意知,该正方体的内切球半径为r =5,如图.取BB 1的中点N ,连接CN ,则CN ⊥BM ,∴CN 为DP 在平面B 1C 1CB 中的射影,∴点P 的轨迹为过D ,C ,N 的平面与内切球的交线,∵正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为25, ∴O 到过D ,C ,N 的平面的距离为55=1,∴截面圆的半径为2,∴点P 的轨迹的长度为2π×2=4π.2.正四面体ABCD 的棱长为1,点P 是该正四面体内切球球面上的动点,当PA →·PD →取得最小值时,点P 到AD 的距离为( ) A.32-612 B.6-312 C.22-312 D.24答案 A解析 因为四面体ABCD 是棱长为1的正四面体, 所以其体积为13×12×1×1×32×63=212.设正四面体ABCD 内切球的半径为r , 则4×13×12×1×1×32×r =212,得r =612.如图,取AD 的中点E ,则PA →·PD →=(PE →+EA →)·(PE →+ED →)=PE →2+PE →·(EA →+ED →)+EA →·ED →=PE →2-14.显然,当PE 的长度最小时,PA →·PD →取得最小值. 设正四面体内切球的球心为O , 可求得OA =OD =64.因为球心O 到点E 的距离d =OA 2-AE 2=⎝ ⎛⎭⎪⎫642-⎝ ⎛⎭⎪⎫122=24, 所以球O 上的点P 到点E 的最小距离为d -r =24-612=32-612, 即当PA →·PD →取得最小值时,点P 到AD 的距离为32-612.3.如图,在正三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,底面边长为a ,侧棱长为b ,且a ≥b ,点D 是BC 1的中点,则直线AD 与侧面ABB 1A 1所成角的正切值的最小值是( )A.13013 B.63C.33D.3913答案 D解析 如图,取A 1B 1的中点E ,连接BE ,C 1E ,则C 1E ⊥A 1B 1,由正三棱柱的性质可知,平面A 1B 1C 1⊥平面ABB 1A 1,∴C 1E ⊥平面ABB 1A 1,取BE 的中点F ,连接AF ,DF .∵D 为BC 1的中点,∴DF ∥C 1E , ∴DF ⊥平面ABB 1A 1,∴∠DAF 即为直线AD 与侧面ABB 1A 1所成的角. 在Rt △AFD 中,DF =12C 1E =34a ,AF =AD 2-DF 2=9a 2+4b24,∴tan∠DAF =DF AF=3a 9a 2+4b 2=13+4b 23a2≥13+43=3913,当且仅当a =b 时,等号成立,∴直线AD 与侧面ABB 1A 1所成角的正切值的最小值为3913. 4.(多选)(2022·长沙检测)设动点P 在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1上(含内部),且D 1P —→=λD 1B —→,当∠APC 为锐角时,实数λ可能的取值是( ) A.12B.13C.14D.15 答案 CD解析 设AP =x ,D 1P =t ,正方体的棱长为1, 则AC =2,在△APC 中,由余弦定理得cos∠APC =x 2+x 2-22x 2=x 2-1x 2, 若∠APC 为锐角,则x 2-1x2>0,则x 2>1,在△AD 1P 中,AD 1=2, cos∠AD 1P =22+32-12×2×3=63, 于是由余弦定理得x 2=2+t 2-2×2×t ×63, 于是2+t 2-2×2×t ×63>1, 即3t 2-43t +3>0, 解得t >3或t <33,由D 1B =3, 故λ>1(舍去)或0<λ<13.5.(多选)如图,在棱长为1的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,P ,M 分别为棱CD ,CC 1的中点.Q 为线段A 1B 上任一点,则下列说法正确的是( )A .平面APM 内存在直线与A 1D 1平行B .平面APM 截正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1所得截面的面积为98C .直线AP 和DQ 所成的角可能为60°D .直线AP 和DQ 所成的角可能为30°答案 BC解析 对于选项A ,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,BC ∥A 1D 1,在平面ABCD 中,直线AP ,BC 相交,所以直线BC 与平面APM 相交,故直线A 1D 1与平面APM 相交,故平面APM 内不存在直线与A 1D 1平行,所以选项A 错误;对于选项B ,如图,连接C 1D ,AB 1,因为P ,M 分别为棱CD ,CC 1的中点, 所以PM ∥C 1D ,PM =12C 1D ,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB 1∥C 1D , 所以PM ∥AB 1,连接B 1M , 则梯形AB 1MP 为所求的截面, 易知AP =B 1M =1+14=52, PM =⎝ ⎛⎭⎪⎫122+⎝ ⎛⎭⎪⎫122=22,AB 1=2, 所以等腰梯形AB 1MP 的高为AP 2-⎝⎛⎭⎪⎫AB 1-PM 22=54-⎝ ⎛⎭⎪⎫242=324, 所以梯形AB 1MP 的面积为 12×⎝ ⎛⎭⎪⎫22+2×324=98, 选项B 正确;对于选项C ,D ,以D 为坐标原点,DA →,DC →,DD 1—→的方向分别为x 轴、y 轴、z 轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,则D (0,0,0),A (1,0,0),P ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12,0,B (1,1,0),A 1(1,0,1),A 1B —→=(0,1,-1),DA 1—→=(1,0,1),PA →=⎝⎛⎭⎪⎫1,-12,0,设A 1Q —→=λA 1B →=λ(0,1,-1)=(0,λ,-λ), 0≤λ≤1,所以DQ →=DA 1—→+A 1Q —→=(1,λ,1-λ), 所以|cos 〈PA →,DQ →〉|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪1-12λ52×1+λ2+1-λ2=2-λ10·λ2-λ+1. 当2-λ10·λ2-λ+1=cos60°=12, 即λ2+λ-1=0时,解得λ=±5-12,其中5-12∈[0,1], 当2-λ10·λ2-λ+1=cos30°=32, 即13λ2-7λ+7=0时,方程无解.所以直线AP 和DQ 所成的角可能为60°,但不可能为30°,选项C 正确,选项D 错误. 6.(多选)在棱长为1的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,M ,N 分别为BD 1,B 1C 1的中点,点P 在正方体的表面上运动,且满足MP ⊥CN .给出的下列说法中正确的是( )A .点P 可以是棱BB 1的中点 B .线段MP 的最大值为34C .点P 的轨迹是正方形D .点P 的轨迹长度为2+ 5 答案 BD解析 在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,以D 为坐标原点,DA 为x 轴,DC 为y 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,∵该正方体的棱长为1,M ,N 分别为BD 1,B 1C 1的中点,∴D 1(0,0,1),B (1,1,0),M ⎝ ⎛⎭⎪⎫12,12,12, N ⎝ ⎛⎭⎪⎫12,1,1,C (0,1,0),∴CN →=⎝ ⎛⎭⎪⎫12,0,1,设P (x ,y ,z ),则MP →=⎝ ⎛⎭⎪⎫x -12,y -12,z -12,∵MP ⊥CN ,∴12⎝ ⎛⎭⎪⎫x -12+z -12=0,即2x +4z -3=0,当x =1时,z =14,当x =0时,z =34,取E ⎝ ⎛⎭⎪⎫1,0,14,F ⎝ ⎛⎭⎪⎫1,1,14,G ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1,34, H ⎝⎛⎭⎪⎫0,0,34,连接EF ,FG ,GH ,HE , 则EF →=HG →=(0,1,0), EH →=FG →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,0,12,∴四边形EFGH 为矩形, 又EF →·CN →=0,EH →·CN →=0, 即EF ⊥CN ,EH ⊥CN ,又EF 和EH 为平面EFGH 中的两条相交直线, ∴CN ⊥平面EFGH ,又EM →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,12,14,MG →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,12,14,∴M 为EG 的中点,则M ∈平面EFGH , 为使MP ⊥CN ,必有点P ∈平面EFGH ,又点P 在正方体表面上运动, ∴点P 的轨迹为四边形EFGH ,∴点P 不可能是棱BB 1的中点,故选项A 错误; 又EF =GH =1,EH =FG =52, ∴EF ≠EH ,则点P 的轨迹是矩形不是正方形,且矩形EFGH 的周长为2+2×52=2+5, 故选项C 错误,选项D 正确; ∵点P 的轨迹为矩形EFGH ,∴当P 点在矩形的四个端点时,MP 取得最大值,且MP 的最大值为34,故B 正确.7.(多选)如图,在棱长为1的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,M 为线段AB 1上的动点(含端点),则下列结论正确的是( )A .平面BCM ⊥平面A 1AMB .三棱锥B -MB 1C 体积的最大值为16C .当M 为AB 1的中点时,直线B 1D 与直线CM 所成的角的余弦值为23D .直线CM 与A 1D 所成的角不可能是π4答案 ABC解析 对于A ,∵BC ⊥AB ,BC ⊥BB 1,AB ∩BB 1=B ,AB ,BB 1⊂平面AA 1M , ∴BC ⊥平面AA 1M ,又BC ⊂平面BCM , ∴平面BCM ⊥平面A 1AM ,A 正确; 对于B ,1111·11,33B MBC C BB M BB M BB M V V S S BC --===△△ ∵M 为AB 1上的动点,∴当M 与A 重合时,1BB M S △取得最大值为12AB ·BB 1=12,∴1max ()B MB C V -=13×12=16,B 正确;对于C ,以D 1为坐标原点,可建立如图所示的空间直角坐标系,当M 为AB 1的中点时,M ⎝⎛⎭⎪⎫1,12,12,又B 1(1,1,0),C (0,1,1),D (0,0,1),∴B 1D —→=(-1,-1,1),CM →=⎝ ⎛⎭⎪⎫1,-12,-12,∴cos〈B 1D —→,CM →〉=B 1D —→·CM →|B 1D —→||CM →|=-13×62=-23,∴当M 为AB 1的中点时,直线B 1D 与直线CM 所成的角的余弦值为23,C 正确; 对于D ,如C 中所建立的空间直角坐标系, 设M (1,y ,z ),AM →=λAB 1—→(0≤λ≤1), 又A (1,0,1),∴AB 1—→=(0,1,-1),AM →=(0,y ,z -1), ∴(0,y ,z -1)=(0,λ,-λ), 则y =λ,z =1-λ,∴M (1,λ,1-λ), ∴CM →=(1,λ-1,-λ),又A 1D —→=(-1,0,1), ∴|cos〈CM →,A 1D —→〉|=|CM →·A 1D —→||CM →||A 1D —→|=|-1-λ|1+λ-12+λ2×2, 若直线CM 与A 1D 所成的角为π4, 则|-1-λ|1+λ-12+λ2×2=22, 解得λ=2±3,又λ∈[0,1],∴当λ=2-3,即AM →=(2-3)AB 1—→时,直线CM 与A 1D 所成的角为π4,D 错误.8.(多选)正三棱柱ABC -A 1B 1C 1(底面是正三角形,侧棱垂直底面)的各条棱长均相等,D 为AA 1的中点.M ,N 分别是BB 1,CC 1上的动点(含端点),且满足BM =C 1N .当M ,N 运动时,下列结论中正确的是( )A .平面DMN ⊥平面BCC 1B 1 B .三棱锥A 1-DMN 的体积为定值C .△DMN 可能为直角三角形D .平面DMN 与平面ABC 所成的锐二面角范围为⎝⎛⎦⎥⎤0,π4答案 ABD 解析 如图,当M ,N 分别是BB 1,CC 1上的动点(含端点),且满足BM =C 1N 时,则线段MN 一定过正方形BCC 1B 1的中心O ,而DO ⊥平面BCC 1B 1,DO ⊂平面DMN ,可得平面DMN ⊥平面BCC 1B 1,故A 正确; 当M ,N 分别是BB 1,CC 1上的动点(含端点)时,过点M 作A 1D 边上的高,其长等于AB 的长,所以△A 1DM 的面积不变,由于C 1N ∥平面A 1DM ,故点N 到平面A 1DM 的距离等于点C 1到平面A 1DM 的距离,则点N 到平面A 1DM 的距离为定值,故三棱锥A 1-DMN 的体积为定值,所以B 正确; 由BM =C 1N 可得,DN =DM ,若△DMN 为直角三角形,则一定是以∠MDN 为直角的直角三角形,但MN 的最大值为BC 1,而此时DN ,DM 的长都大于BB 1,故△DMN 不可能为直角三角形,所以C 不正确;当M ,N 分别是BB 1,CC 1的中点时,平面DMN 与平面ABC 平行,所成角为0度; 当M 与B 重合,N 与C 1重合,平面DMN 与平面ABC 所成锐二面角最大;延长C 1D 交CA 于G ,连接BG ,则平面DMN ∩平面ABC =GB ,由于D 为AA 1的中点,AA 1=CC 1,所以DA ∥CC 1,且DA =12CC 1,故在△C 1GC 中,D 为C 1G 的中点,A 为CG 的中点,在△C 1GB 中,D 为C 1G 的中点,O 为BC 1的中点,故DO ∥GB ,由于DO ⊥平面BCC 1B 1,所以GB ⊥平面BCC 1B 1,则GB ⊥BC ,GB ⊥BC 1,所以平面DMN 与平面ABC 所成锐二面角最大为∠C 1BC =π4,故D 正确.9.如图,在棱长为1的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点M 是AD 的中点,点P 在底面ABCD 内(不包括边界)运动,若B 1P ∥平面A 1BM ,则C 1P 的长度的取值范围是____________.答案 ⎣⎢⎡⎭⎪⎫305,2 解析 如图,取BC 的中点N ,连接B 1D ,B 1N ,DN ,过C 作CO ⊥DN 于O ,连接C 1O ,由正方体的性质知DN ∥MB ,A 1M ∥B 1N ,又DN ∩B 1N =N ,MB ∩A 1M =M , ∴平面B 1DN ∥平面A 1BM ,∴点P 在底面ABCD 内的轨迹是线段DN (不含点N 和点D ). 连接C 1D ,C 1N ,在△C 1DN 中,C 1D =2,DN =C 1N =12+⎝ ⎛⎭⎪⎫122=52, ∴1C DN S △=12×2×⎝ ⎛⎭⎪⎫522-⎝ ⎛⎭⎪⎫222=64, ∵C 1C ⊥平面ABCD ,CO ⊥DN ,∴C 1O ⊥DN ,则当P 与O 重合时,C 1P 的长度取得最小值, ∴C 1P 的长度的最小值为C 1O =6412×52=305, 又C 1P <2,∴C 1P 的长度的取值范围是⎣⎢⎡⎭⎪⎫305,2. 10.在正四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB =2,AA 1=4,E 为AB 的中点,点F 满足C 1F —→=3FC →,动点M 在侧面AA 1D 1D 内运动,且MB ∥平面D 1EF ,则|MD →|的取值范围是________.答案 ⎣⎢⎡⎦⎥⎤13,21095解析 因为ABCD -A 1B 1C 1D 1是正四棱柱,以点D 为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,设M (x ,0,z ),B (2,2,0),D 1(0,0,4),E (2,1,0), 因为C 1F —→=3FC →,所以F 是CC 1四等分点(靠近C ),所以F (0,2,1),所以D 1E —→=(2,1,-4),D 1F —→=(0,2,-3),设平面D 1EF 的一个法向量为n =(a ,b ,c ), 则⎩⎪⎨⎪⎧D 1E —→·n =0,D 1F —→·n =0,即⎩⎪⎨⎪⎧ 2a +b -4c =0,2b -3c =0,令c =2,则a =52,b =3,故n =⎝ ⎛⎭⎪⎫52,3,2,又MB →=(2-x ,2,-z ),MB ∥平面D 1EF ,所以MB →⊥n ,即MB →·n =0,所以52(2-x )+6-2z =0,所以z =112-54x ,故|MD →|=x 2+z 2=x 2+⎝ ⎛⎭⎪⎫112-54x 2=41x 2-220x +4844,因为0≤x ≤2,0≤z ≤4,所以112-54x ∈[0,4],故x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤65,2,令y =41x 2-220x +184, 因为二次函数的对称轴为x =2202×41=11041>2,所以函数在x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤65,2上单调递减,所以当x =65时,|MD →|取得最大值, 所以|MD →|的最大值为 41×⎝ ⎛⎭⎪⎫652-220×65+4844=21095,当x =2时,|MD →|取得最小值,所以|MD →|的最小值为41×22-220×2+4844=13,所以|MD →|的取值范围是⎣⎢⎡⎦⎥⎤13,21095.。

高三一轮复习 立体几何知识点总结

高三一轮复习  立体几何知识点总结

立体几何知识点总结1.平面的基本性质2.空间中两直线的位置关系(1)空间两直线的位置关系图形语言符号语言公共点平行直线a∥b个相交直线a∩b=A个异面直线a,b是异面直线个(2)平行公理和等角定理①平行公理平行于的两条直线平行.用符号表示:设a,b,c为三条直线,若a∥b,b∥c,则a∥c.②等角定理空间中如果两个角的两边分别对应平行,那么这两个角. (3)异面直线所成的角①定义:已知两条异面直线a,b,经过空间中任一点O作直线a'∥a,b'∥b',把a'与b'所成的叫做异面直线所成的角(或夹角). ②范围:.3.空间直线与平面、平面与平面的位置关系图形语言符号语言公共点相交a∩α=A个平行a∥α个在平面内a⊂α个平行α∥β个相交α∩β=l个4.直线与平面平行的判定定理和性质定理文字语言图形语言符号语言判定定理平面外一条直线与这个平面内的一条直线平行,则该直线与此平面平行(线线平行⇒线面平行)因为l∥a,a⊂α,l⊄α,所以l∥α性质定理一条直线与一个平面平行,则过这条直线的任一平面与此平面的交线与该直线平行(简记为“线面平行⇒线线平行”)因为l∥α,l⊂β,α∩β=b,所以l∥b 温馨提示:在推证线面平行时,一定要强调直线不在平面内.5.平面与平面平行的判定定理和性质定理文字语言图形语言符号语言判定定理一个平面内的两条相交直线与另一个平面平行,则这两个平面平行(简记为“线面平行⇒面面平行”)因为a∥β,b∥β,a∩b=P,a⊂α,b⊂α,所以α∥β性质定理如果两个平行平面同时和第三个平面相交,那么它们的交线平行因为α∥β,α∩γ=a,β∩γ=b,所以a∥b温馨提示:(1)面面平行的判定中易忽视“面内两条相交线”这一条件.(2)如果一个平面内有无数条直线与另一个平面平行,易误认为这两个平面平行,实质上也可以相交.(3)转化与化归思想——平行问题中的转化关系6.直线与平面垂直(1)直线和平面垂直的定义直线l与平面α内的任意一条直线都垂直,就说直线l与平面α互相垂直.(2)直线与平面垂直的判定定理及性质定理文字语言图形语言符号语言判定定理一条直线与平面内的两条相交直线都垂直,则该直线与此平面垂直⎭⎪⎬⎪⎫a、b⊂αa∩b=Ol⊥bl⊥a⇒l⊥α性质定理垂直于同一个平面的两条直线平行⎭⎪⎬⎪⎫a⊥αb⊥α⇒a∥b2.直线与平面所成的角(1)定义:平面的一条斜线和它在平面上的射影所成的锐角,叫做这条直线和这个平面所成的角.如图,∠P AO就是斜线AP与平面α所成的角.(2)线面角θ的范围:θ∈⎣⎡⎦⎤0,π2.7.二面角的有关概念(1)二面角:从一条直线出发的两个半平面所组成的图形叫做二面角.(2)二面角的平面角:以二面角的棱上任一点为端点,在两个半平面内分别作垂直于棱的两条射线,这两条射线所成的角叫做二面角的平面角.8.平面与平面垂直的判定定理文字语言图形语言符号语言判定定理一个平面过另一个平面的一条垂线,则这两个平面互相垂直⎭⎪⎬⎪⎫l⊂βl⊥α⇒α⊥β性质定理两个平面互相垂直,则一个平面内垂直于交线的直线垂直于另一个平面⎭⎪⎬⎪⎫α⊥βl⊂βα∩β=al⊥a⇒l⊥α温馨提示:转化与化归思想——垂直关系。

2023年高考数学一轮复习第七章立体几何与空间向量3空间点直线平面之间的位置关系练习含解析

2023年高考数学一轮复习第七章立体几何与空间向量3空间点直线平面之间的位置关系练习含解析

空间点、直线、平面之间的位置关系考试要求 1.借助长方体,在直观认识空间点、直线、平面的位置关系的基础上,抽象出空间点、直线、平面的位置关系的定义.2.了解四个基本事实和一个定理,并能应用定理解决问题.知识梳理 1.平面基本事实1:过不在一条直线上的三个点,有且只有一个平面.基本事实2:如果一条直线上的两个点在一个平面内,那么这条直线在这个平面内. 基本事实3:如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只有一条过该点的公共直线.基本事实4:平行于同一条直线的两条直线平行. 2.“三个”推论推论1:经过一条直线和这条直线外一点,有且只有一个平面. 推论2:经过两条相交直线,有且只有一个平面. 推论3:经过两条平行直线,有且只有一个平面. 3.空间中直线与直线的位置关系⎩⎪⎨⎪⎧共面直线⎩⎪⎨⎪⎧相交直线,平行直线,异面直线:不同在任何一个平面内,没有 公共点.4.空间中直线与平面的位置关系直线与平面的位置关系有:直线在平面内、直线与平面相交、直线与平面平行三种情况. 5.空间中平面与平面的位置关系平面与平面的位置关系有平行、相交两种情况. 6.等角定理如果空间中两个角的两条边分别对应平行,那么这两个角相等或互补. 7.异面直线所成的角(1)定义:已知两条异面直线a ,b ,经过空间任一点O 分别作直线a ′∥a ,b ′∥b ,把直线a ′与b ′所成的角叫做异面直线a 与b 所成的角(或夹角).(2)范围:⎝⎛⎦⎥⎤0,π2.思考辨析判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)两个平面α,β有一个公共点A ,就说α,β相交于过A 点的任意一条直线.( × ) (2)两两相交的三条直线最多可以确定三个平面.( √ ) (3)如果两个平面有三个公共点,那么这两个平面重合.( × ) (4)没有公共点的两条直线是异面直线.( × ) 教材改编题1.(多选)如图是一个正方体的展开图,如果将它还原为正方体,则下列说法正确的是( )A .AB 与CD 是异面直线 B .GH 与CD 相交C .EF ∥CD D .EF 与AB 异面 答案 ABC解析 把展开图还原成正方体,如图所示.还原后点G 与C 重合,点B 与F 重合,由图可知ABC 正确,EF 与AB 相交,故D 错. 2.如果直线a ⊂平面α,直线b ⊂平面β.且α∥β,则a 与b ( ) A .共面 B .平行 C .是异面直线D .可能平行,也可能是异面直线 答案 D解析 α∥β,说明a 与b 无公共点, ∴a 与b 可能平行也可能是异面直线.3.如图,在三棱锥A -BCD 中,E ,F ,G ,H 分别是棱AB ,BC ,CD ,DA 的中点,则(1)当AC ,BD 满足条件________时,四边形EFGH 为菱形; (2)当AC ,BD 满足条件________时,四边形EFGH 为正方形. 答案 (1)AC =BD (2)AC =BD 且AC ⊥BD 解析 (1)∵四边形EFGH 为菱形, ∴EF =EH ,∵EF 綉12AC ,EH 綉12BD ,∴AC =BD .(2)∵四边形EFGH 为正方形, ∴EF =EH 且EF ⊥EH , ∵EF 綉12AC ,EH 綉12BD ,∴AC =BD 且AC ⊥BD .题型一 基本事实应用例1 如图所示,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点E ,F 分别是AB ,AA 1的中点,连接D 1F ,CE .求证:(1)E ,C ,D 1,F 四点共面; (2)CE ,D 1F ,DA 三线共点.证明 (1)如图所示,连接CD 1,EF ,A 1B , ∵E ,F 分别是AB ,AA 1的中点, ∴EF ∥A 1B ,且EF =12A 1B .又∵A 1D 1∥BC ,A 1D 1=BC , ∴四边形A 1BCD 1是平行四边形, ∴A 1B ∥CD 1,∴EF ∥CD 1,∴EF 与CD 1能够确定一个平面ECD 1F , 即E ,C ,D 1,F 四点共面.(2)由(1)知EF ∥CD 1,且EF =12CD 1,∴四边形CD 1FE 是梯形, ∴CE 与D 1F 必相交,设交点为P , 则P ∈CE ,且P ∈D 1F ,∵CE ⊂平面ABCD ,D 1F ⊂平面A 1ADD 1, ∴P ∈平面ABCD ,且P ∈平面A 1ADD 1. 又∵平面ABCD ∩平面A 1ADD 1=AD , ∴P ∈AD ,∴CE ,D 1F ,DA 三线共点. 教师备选如图所示,已知在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E ,F 分别为D 1C 1,C 1B 1的中点,AC ∩BD =P ,A 1C 1∩EF =Q .求证:(1)D ,B ,F ,E 四点共面;(2)若A 1C 交平面DBFE 于R 点,则P ,Q ,R 三点共线. 证明 (1)∵EF 是△D 1B 1C 1的中位线, ∴EF ∥B 1D 1.在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,B 1D 1∥BD , ∴EF ∥BD .∴EF ,BD 确定一个平面,即D ,B ,F ,E 四点共面. (2)在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中, 设平面A 1ACC 1为α, 平面BDEF 为β. ∵Q ∈A 1C 1,∴Q ∈α.又Q∈EF,∴Q∈β,则Q是α与β的公共点,同理,P是α与β的公共点,∴α∩β=PQ.又A1C∩β=R,∴R∈A1C.∴R∈α,且R∈β,则R∈PQ,故P,Q,R三点共线.思维升华共面、共线、共点问题的证明(1)证明共面的方法:先确定一个平面,然后再证其余的线(或点)在这个平面内.(2)证明共线的方法:先由两点确定一条直线,再证其他各点都在这条直线上.(3)证明共点的方法:先证其中两条直线交于一点,再证其他直线经过该点.跟踪训练1 (1)(多选)如图是正方体或四面体,P,Q,R,S分别是所在棱的中点,则这四个点共面的图是( )答案ABC解析对于A,PS∥QR,故P,Q,R,S四点共面;同理,B,C图中四点也共面;D中四点不共面.(2)在三棱锥A-BCD的棱AB,BC,CD,DA上分别取E,F,G,H四点,如果EF∩HG=P,则点P( )A.一定在直线BD上B.一定在直线AC上C.在直线AC或BD上D.不在直线AC上,也不在直线BD上答案 B解析如图所示,因为EF⊂平面ABC,HG⊂平面ACD,EF∩HG=P,所以P∈平面ABC,P∈平面ACD.又因为平面ABC∩平面ACD=AC,所以P∈AC.题型二空间线面位置关系命题点1 空间位置关系的判断例2 (1)下列推断中,错误的是( )A.若M∈α,M∈β,α∩β=l,则M∈lB.A∈α,A∈β,B∈α,B∈β⇒α∩β=ABC.l⊄α,A∈l⇒A∉αD.A,B,C∈α,A,B,C∈β,且A,B,C不共线⇒α,β重合答案 C解析对于A,因为M∈α,M∈β,α∩β=l,由基本事实3可知M∈l,A对;对于B,A∈α,A∈β,B∈α,B∈β,故直线AB⊂α,AB⊂β,即α∩β=AB,B对;对于C,若l∩α=A,则有l⊄α,A∈l,但A∈α,C错;对于D,有三个不共线的点在平面α,β中,故α,β重合,D对.(2)已知在长方体ABCD-A1B1C1D1中,M,N分别是长方形A1B1C1D1与长方形BCC1B1的中心,则下列说法正确的是( )A.直线MN与直线A1B是异面直线B.直线MN与直线DD1相交C.直线MN与直线AC1是异面直线D.直线MN与直线A1C平行答案 C解析如图,因为M,N分别是长方形A1B1C1D1与长方形BCC1B1的中心,所以M,N分别是A1C1,BC1的中点,所以直线MN与直线A1B平行,所以A错误;因为直线MN经过平面BB1D1D内一点M,且点M不在直线DD1上,所以直线MN与直线DD1是异面直线,所以B错误;因为直线MN经过平面ABC1内一点N,且点N不在直线AC1上,所以直线MN与直线AC1是异面直线,所以C正确;因为直线MN经过平面A1CC1内一点M,且点M不在直线A1C上,所以直线MN与直线A1C是异面直线,所以D错误.命题点2 异面直线所成角例3 (1)(2021·全国乙卷)在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,P 为B 1D 1的中点,则直线PB 与AD 1所成的角为( ) A .π2B .π3C .π4D .π6答案 D解析 方法一 如图,连接C 1P ,因为ABCD -A 1B 1C 1D 1是正方体,且P 为B 1D 1的中点,所以C 1P ⊥B 1D 1,又C 1P ⊥BB 1,所以C 1P ⊥平面B 1BP .又BP ⊂平面B 1BP ,所以C 1P ⊥BP .连接BC 1,则AD 1∥BC 1,所以∠PBC 1为直线PB 与AD 1所成的角.设正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为2,则在Rt△C 1PB 中,C 1P =12B 1D 1=2,BC 1=22,sin∠PBC 1=PC 1BC 1=12,所以∠PBC 1=π6.方法二 如图所示,连接BC 1,A 1B ,A 1P ,PC 1,则易知AD 1∥BC 1,所以直线PB 与AD 1所成的角等于直线PB 与BC 1所成的角.根据P 为正方形A 1B 1C 1D 1的对角线B 1D 1的中点,易知A 1,P ,C 1三点共线,且P 为A 1C 1的中点.易知A 1B =BC 1=A 1C 1,所以△A 1BC 1为等边三角形,所以∠A 1BC 1=π3,又P 为A 1C 1的中点,所以可得∠PBC 1=12∠A 1BC 1=π6.(2)(2022·衡水检测)如图,在圆锥SO 中,AB ,CD 为底面圆的两条直径,AB ∩CD =O ,且AB ⊥CD ,SO =OB =3,SE =14SB ,则异面直线SC 与OE 所成角的正切值为( )A .222B .53C .1316D .113答案 D解析 如图,过点S 作SF ∥OE ,交AB 于点F ,连接CF ,则∠CSF (或其补角)为异面直线SC 与OE 所成的角.∵SE =14SB ,∴SE =13BE .又OB =3,∴OF =13OB =1.∵SO ⊥OC ,SO =OC =3, ∴SC =32.∵SO ⊥OF ,∴SF =SO 2+OF 2=10. ∵OC ⊥OF ,∴CF =10. ∴在等腰△SCF 中,tan∠CSF =102-⎝ ⎛⎭⎪⎫3222322=113. 教师备选1.(多选)设a ,b ,c 是三条不同的直线,α,β是两个不同的平面,则下列结论不正确的是( )A .若a ⊂α,b ⊂β,则a 与b 是异面直线B .若a 与b 异面,b 与c 异面,则a 与c 异面C .若a ,b 不同在平面α内,则a 与b 异面D .若a ,b 不同在任何一个平面内,则a 与b 异面 答案 ABC2.在长方体ABCDA 1B 1C 1D 1中,AB =BC =1,AA 1=3,则异面直线AD 1与DB 1所成角的余弦值为( )A .15B .56C .55D .22 答案 C解析 如图,连接BD 1,交DB 1于O ,取AB 的中点M ,连接DM ,OM .易知O 为BD 1的中点,所以AD 1∥OM ,则∠MOD 为异面直线AD 1与DB 1所成角或其补角.因为在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB =BC =1,AA 1=3,AD 1=AD 2+DD 21=2, DM =AD 2+⎝ ⎛⎭⎪⎫12AB 2=52, DB 1=AB 2+AD 2+BB 21=5. 所以OM =12AD 1=1,OD =12DB 1=52,于是在△DMO 中,由余弦定理,得cos∠MOD =12+⎝ ⎛⎭⎪⎫522-⎝ ⎛⎭⎪⎫5222×1×52=55,即异面直线AD 1与DB 1所成角的余弦值为55. 思维升华 (1)点、直线、平面位置关系的判定,注意构造几何体(长方体、正方体)模型来判断,常借助正方体为模型. (2)求异面直线所成的角的三个步骤一作:根据定义作平行线,作出异面直线所成的角. 二证:证明作出的角是异面直线所成的角. 三求:解三角形,求出所作的角.跟踪训练2 (1)如图所示,G ,N ,M ,H 分别是正三棱柱的顶点或所在棱的中点,则表示直线GH 与MN 是异面直线的图形有________.(填序号)答案 ②④(2)若直线l 1和l 2是异面直线,l 1在平面α内,l 2在平面β内,l 是平面α与平面β的交线,则下列结论正确的是( ) A .l 与l 1,l 2都不相交 B .l 与l 1,l 2都相交C .l 至多与l 1,l 2中的一条相交D .l 至少与l 1,l 2中的一条相交 答案 D解析 如图1,l 1与l 2是异面直线,l 1与l 平行,l 2与l 相交,故A ,B 不正确;如图2,l 1与l 2是异面直线,l 1,l 2都与l 相交,故C 不正确.图1 图2题型三 空间几何体的切割(截面)问题例4 (1)在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,M ,N 分别是棱DD 1和BB 1上的点,MD =13DD 1,NB =13BB 1,那么正方体中过M ,N ,C 1的截面图形是( ) A .三角形 B .四边形 C .五边形 D .六边形答案 C解析 先确定截面上的已知边与几何体上和其共面的边的交点,再确定截面与几何体的棱的交点.如图,设直线C 1M ,CD 相交于点P ,直线C 1N ,CB 相交于点Q ,连接PQ 交直线AD 于点E ,交直线AB 于点F ,则五边形C 1MEFN 为所求截面图形.(2)已知正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为2.以D 1为球心,5为半径的球面与侧面BCC 1B 1的交线长为______. 答案π2解析 以D 1为球心,5为半径的球面与侧面BCC 1B 1的交线是以C 1为圆心,1为半径的圆与正方形BCC 1B 1相交的一段弧(圆周的四分之一),其长度为14×2π×1=π2.延伸探究 将本例(2)中正方体改为直四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长均为2,∠BAD =60°.以D 1为球心,5为半径的球面与侧面BCC 1B 1的交线长为________.答案2π2解析 如图,设B 1C 1的中点为E ,球面与棱BB 1,CC 1的交点分别为P ,Q ,连接DB ,D 1B 1,D 1P ,D 1E ,EP ,EQ ,由∠BAD =60°,AB =AD ,知△ABD 为等边三角形, ∴D 1B 1=DB =2,∴△D 1B 1C 1为等边三角形, 则D 1E =3且D 1E ⊥平面BCC 1B 1,∴E 为球面截侧面BCC 1B 1所得截面圆的圆心, 设截面圆的半径为r ,则r =R 2球-D 1E 2=5-3=2. 又由题意可得EP =EQ =2,∴球面与侧面BCC 1B 1的交线为以E 为圆心的圆弧PQ . 又D 1P =5,∴B 1P =D 1P 2-D 1B 21=1, 同理C 1Q =1,∴P ,Q 分别为BB 1,CC 1的中点, ∴∠PEQ =π2,知PQ ︵的长为π2×2=2π2,即交线长为2π2.教师备选如图,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E 是BC 的中点,平面α经过直线BD 且与直线C 1E 平行,若正方体的棱长为2,则平面α截正方体所得的多边形的面积为________.答案 92解析 如图,过点B 作BM ∥C 1E 交B 1C 1于点M ,过点M 作BD 的平行线,交C 1D 1于点N ,连接DN ,则平面BDNM 即为符合条件的平面α,由图可知M ,N 分别为B 1C 1,C 1D 1的中点, 故BD =22,MN =2, 且BM =DN =5, ∴等腰梯形MNDB 的高为h =52-⎝⎛⎭⎪⎫222=322, ∴梯形MNDB 的面积为 12×(2+22)×322=92. 思维升华 (1)作截面应遵循的三个原则:①在同一平面上的两点可引直线;②凡是相交的直线都要画出它们的交点;③凡是相交的平面都要画出它们的交线. (2)作交线的方法有如下两种:①利用基本事实3作交线;②利用线面平行及面面平行的性质定理去寻找线面平行及面面平行,然后根据性质作出交线. 跟踪训练3 (1)(多选)正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为2,已知平面α⊥AC 1,则关于α截此正方体所得截面的判断正确的是( ) A .截面形状可能为正三角形 B .截面形状可能为正方形 C .截面形状可能为正六边形 D .截面面积最大值为3 3 答案 ACD解析 易知A ,C 正确,B 不正确,下面说明D 正确,如图,截面为正六边形,当六边形的顶点均为棱的中点时,其面积最大,MN =22,GH =2,OE =OO ′2+O ′E 2=1+⎝⎛⎭⎪⎫222=62, 所以S =2×12×(2+22)×62=33,故D 正确.(2)(2022·兰州模拟)如图,正方体A 1C 的棱长为1,点M 在棱A 1D 1上,A 1M =2MD 1,过M 的平面α与平面A 1BC 1平行,且与正方体各面相交得到截面多边形,则该截面多边形的周长为________.答案 3 2解析 在平面A 1D 1DA 中寻找与平面A 1BC 1平行的直线时,只需要ME ∥BC 1,如图所示,因为A 1M =2MD 1,故该截面与正方体的交点位于靠近D 1,A ,C 的三等分点处,故可得截面为MIHGFE ,设正方体的棱长为3a , 则ME =22a ,MI =2a ,IH =22a ,HG =2a ,FG =22a ,EF =2a ,所以截面MIHGFE 的周长为ME +EF +FG +GH +HI +IM =92a , 又因为正方体A 1C 的棱长为1,即3a =1, 故截面多边形的周长为32.课时精练1.下列叙述错误的是( )A .若P ∈α∩β,且α∩β=l ,则P ∈lB.若直线a∩b=A,则直线a与b能确定一个平面C.三点A,B,C确定一个平面D.若A∈l,B∈l且A∈α,B∈α,则l⊂α答案 C解析选项A,点P是两平面的公共点,当然在交线上,故正确;选项B,由基本事实的推论可知,两相交直线确定一个平面,故正确;选项C,只有不共线的三点才能确定一个平面,故错误;选项D,由基本事实2,直线上有两点在一个平面内,则这条直线在平面内.2.已知m,n是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,则下列判断正确的是( ) A.若m⊥α,n⊥β,α⊥β,则直线m与n可能相交或异面B.若α⊥β,m⊂α,n⊂β,则直线m与n一定平行C.若m⊥α,n∥β,α⊥β,则直线m与n一定垂直D.若m∥α,n∥β,α∥β,则直线m与n一定平行答案 A解析m,n是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,对于A,若m⊥α,n⊥β,α⊥β,则直线m与n相交垂直或异面垂直,故A正确;对于B,若α⊥β,m⊂α,n⊂β,则直线m与n相交、平行或异面,故B错误;对于C,若m⊥α,n∥β,α⊥β,则直线m与n相交、平行或异面,故C错误;对于D,若m∥α,n∥β,α∥β,则直线m与n平行或异面,故D错误.3.(2022·营口模拟)已知空间中不过同一点的三条直线a,b,l,则“a,b,l两两相交”是“a,b,l共面”的( )A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件答案 A解析空间中不过同一点的三条直线a,b,l,若a,b,l在同一平面,则a,b,l相交或a,b,l有两个平行,另一直线与之相交,或三条直线两两平行.所以a,b,l在同一平面,则a,b,l两两相交不一定成立;而若a,b,l两两相交,则a,b,l在同一平面成立.故“a,b,l两两相交”是“a,b,l共面”的充分不必要条件.4.如图所示,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E是平面ADD1A1的中心,M,N,F分别是B1C1,CC1,AB的中点,则下列说法正确的是( )A .MN =12EF ,且MN 与EF 平行B .MN ≠12EF ,且MN 与EF 平行C .MN =12EF ,且MN 与EF 异面D .MN ≠12EF ,且MN 与EF 异面答案 D解析 设正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为2a , 则MN =MC 21+C 1N 2=⎝ ⎛⎭⎪⎫2a 22+⎝ ⎛⎭⎪⎫2a 22 =2a ,作点E 在平面ABCD 内的射影点G ,连接EG ,GF ,所以EF =EG 2+GF 2=⎝ ⎛⎭⎪⎫2a 22+2a2=3a ,所以MN ≠12EF ,故选项A ,C 错误;连接DE ,因为E 为平面ADD 1A 1的中心, 所以DE =12A 1D ,又因为M ,N 分别为B 1C 1,CC 1的中点,所以MN ∥B 1C , 又因为B 1C ∥A 1D ,所以MN ∥ED , 且DE ∩EF =E ,所以MN 与EF 异面,故选项B 错误.5.(多选)(2022·临沂模拟)如图,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,O 是DB 的中点,直线A 1C 交平面C 1BD 于点M ,则下列结论正确的是( )A.C1,M,O三点共线B.C1,M,O,C四点共面C.C1,O,B1,B四点共面D.D1,D,O,M四点共面答案AB解析∵O∈AC,AC⊂平面ACC1A1,∴O∈平面ACC1A1.∵O∈BD,BD⊂平面C1BD,∴O∈平面C1BD,∴O是平面ACC1A1和平面C1BD的公共点,同理可得,点M和C1都是平面ACC1A1和平面C1BD的公共点,∴三点C1,M,O在平面C1BD与平面ACC1A1的交线上,即C1,M,O三点共线,故A,B正确;根据异面直线的判定定理可得BB1与C1O为异面直线,故C1,O,B1,B四点不共面,故C不正确;根据异面直线的判定定理可得DD1与MO为异面直线,故D1,D,O,M四点不共面,故D不正确.6.(多选)(2022·厦门模拟)下列说法不正确的是( )A.两组对边分别相等的四边形确定一个平面B.和同一条直线异面的两直线一定共面C.与两异面直线分别相交的两直线一定不平行D.一条直线和两平行线中的一条相交,也必定和另一条相交答案ABD解析两组对边分别相等的四边形可能是空间四边形,故A错误;如图1,直线DD1与B1C1都是直线AB的异面直线,同样DD1与B1C1也是异面直线,故B错误;如图2,设直线AB与CD是异面直线,则直线AC与BD一定不平行,否则AC∥BD,有AC与BD确定一个平面α,则AC⊂α,BD⊂α,所以A∈α,B∈α,C∈α,D∈α,所以AB⊂α,CD⊂α,这与假设矛盾,故C正确;如图1,AB∥CD,而直线AA1与AB相交,但与直线CD不相交,故D错误.图1 图27.(2022·哈尔滨模拟)已知在直三棱柱ABC -A 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________. 答案105解析 如图所示,补成直四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1,则所求角为∠BC 1D 或其补角,∵BC 1=2,BD =22+1-2×2×1×cos60°=3,C 1D =AB 1=5, 易得C 1D 2=BD 2+BC 21,即BC 1⊥BD , 因此cos∠BC 1D =BC 1C 1D =25=105. 8.(2022·本溪模拟)在空间中,给出下面四个命题,其中假命题为________.(填序号) ①过平面α外的两点,有且只有一个平面与平面α垂直; ②若平面β内有不共线三点到平面α的距离都相等,则α∥β; ③若直线l 与平面α内的任意一条直线垂直,则l ⊥α; ④两条异面直线在同一平面内的射影一定是两条相交直线. 答案 ①②④解析 对于①,当平面α外两点的连线与平面α垂直时,此时过两点有无数个平面与平面α垂直,所以①不正确;对于②,若平面β内有不共线三点到平面α的距离都相等,平面α与β可能平行,也可能相交,所以②不正确;对于③,直线l 与平面内的任意直线垂直时,得到l ⊥α,所以③正确;对于④,两条异面直线在同一平面内的射影可能是两条相交直线或两条平行直线或直线和直线外的一点,所以④不正确.9.(2022·上海市静安区模拟)如图所示,在棱长为2的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E ,F 分别是AB ,CC 1的中点.(1)求异面直线A 1E 与D 1F 所成的角的余弦值; (2)求三棱锥A 1-D 1EF 的体积.解 (1)如图,设BB 1的中点为H ,连接HF ,EH ,A 1H ,因为F 是CC 1的中点,所以A 1D 1∥CB ∥HF ,A 1D 1=CB =HF , 因此四边形A 1D 1FH 是平行四边形, 所以D 1F ∥A 1H ,D 1F =A 1H ,因此∠EA 1H 是异面直线A 1E 与D 1F 所成的角或其补角, 正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为2,E 是AB 的中点, 所以A 1E =A 1H =22+12=5,EH =12+12=2,由余弦定理可知,cos∠EA 1H =A 1E 2+A 1H 2-EH 22A 1E ·A 1H =5+5-22×5×5=45,所以异面直线A 1E 与D 1F 所成的角的余弦值为45.(2)因为A 1D 1∥HF ,HF ⊄平面A 1D 1E ,A 1D 1⊂平面A 1D 1E , 所以HF ∥平面A 1D 1E ,因此点H ,F 到平面A 1D 1E 的距离相等, 即111111F A D E H A D E D A EH V V V ---==,11D A EH V -=13D 1A 1·1A EH S △=13×2×⎝ ⎛⎭⎪⎫22-12×2×1×2-12×1×1=1,所以三棱锥A 1-D 1EF 的体积为1.10.如图,四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的侧棱AA 1⊥底面ABCD ,四边形ABCD 为菱形,E ,F 分别为AA 1,CC 1的中点,M 为AB 上一点.(1)若D 1E 与CM 相交于点K ,求证D 1E ,CM ,DA 三条直线相交于同一点; (2)若AB =2,AA 1=4,∠BAD =π3,求点D 1到平面FBD 的距离.(1)证明 ∵D 1E 与CM 相交于点K , ∴K ∈D 1E ,K ∈CM ,而D 1E ⊂平面ADD 1A 1,CM ⊂平面ABCD , 且平面ADD 1A 1∩平面ABCD =AD , ∴K ∈AD ,∴D 1E ,CM ,DA 三条直线相交于同一点K . (2)解 ∵四边形ABCD 为菱形,AB =2, ∴BC =CD =2,而四棱柱的侧棱AA 1⊥底面ABCD , ∴CC 1⊥底面ABCD ,又∵F 是CC 1的中点,CC 1=4,∴CF =2, ∴BF =DF =22,又∵四边形ABCD 为菱形,∠BAD =π3,∴BD =AB =2, ∴S △FBD =12×2×222-1=7.设点D 1到平面FBD 的距离为h ,点B 到平面DD 1F 的距离为d , 则d =2sin π3=3,又∵11D FBD B DD F V V --=, ∴13×S △FBD ×h =13×1DD F S △×d , ∴13×7×h =13×12×4×2×3, 解得h =4217.即点D1到平面FBD的距离为421 7.11.(多选)(2022·太原模拟)如图是正四面体的平面展开图,G,H,M,N分别为DE,BE,EF,EC的中点,在这个正四面体中,下列结论正确的是( )A.GH与EF平行B.BD与MN为异面直线C.GH与MN成60°角D.DE与MN垂直答案BCD解析如图,还原成正四面体A-DEF,其中H与N重合,A,B,C三点重合,连接GM,易知GH与EF异面,BD与MN异面.又△GMH为等边三角形,∴GH与MN成60°角,易证DE⊥AF,MN∥AF,∴MN⊥DE.∴B,C,D正确.12.(多选)(2022·广州六校联考)如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,M,N,P分别是C1D1,BC,A1D1的中点,下列结论正确的是( )A.AP与CM是异面直线B.AP,CM,DD1相交于一点C.MN∥BD1D.MN∥平面BB1D1D答案 BD解析 如图,连接MP ,AC ,因为MP ∥AC ,MP ≠AC ,所以AP 与CM 是相交直线,又平面A 1ADD 1∩平面C 1CDD 1=DD 1,所以AP ,CM ,DD 1相交于一点,则A 不正确,B 正确;令AC ∩BD =O ,连接OD 1,ON .因为M ,N 分别是C 1D 1,BC 的中点,所以ON ∥D 1M ∥CD ,ON =D 1M =12CD , 则四边形MNOD 1为平行四边形,所以MN ∥OD 1,因为MN ⊄平面BB 1D 1D ,OD 1⊂平面BB 1D 1D ,所以MN ∥平面BB 1D 1D ,C 不正确,D 正确.13.(2022·玉林模拟)在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E ,F ,P ,Q 分别为A 1B ,B 1D 1,A 1D ,CD 1的中点,则直线EF 与PQ 所成角的大小是________.答案 π3解析 如图,连接A 1C 1,BC 1,则F 是A 1C 1的中点,又E 为A 1B 的中点,所以EF ∥BC 1,连接DC 1,则Q 是DC 1的中点,又P 为A 1D 的中点,所以PQ ∥A 1C 1,于是∠A 1C 1B 是直线EF 与PQ 所成的角或其补角.易知△A 1C 1B 是正三角形,所以∠A 1C 1B =π3. 14.(2022·盐城模拟)在棱长为4的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,P ,Q 分别为棱A 1D 1,CC 1的中点,过P ,Q ,A 作正方体的截面,则截面多边形的周长是________.答案 25+95+2133 解析 如图所示,过Q 作QM ∥AP 交BC 于M ,由A 1P =CQ =2,tan∠APA 1=2,则tan∠CMQ =2,CM =CQtan∠CMQ=1, 延长MQ 交B 1C 1的延长线于E 点,连接PE ,交D 1C 1于N 点,则多边形AMQNP 即为截面,根据平行线性质有C 1E =CM =1, C 1N ND 1=C 1E PD 1=12, 则C 1N =43,D 1N =83, 因此NQ =22+⎝ ⎛⎭⎪⎫432=2133, NP =22+⎝ ⎛⎭⎪⎫832=103, 又AP =42+22=25,AM =42+32=5,MQ =12+22=5,所以多边形AMQNP 的周长为AM +MQ +QN +NP +PA=5+5+2133+103+2 5 =25+95+2133.15.(2022·大连模拟)如图,直四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的底面是边长为2的正方形,AA 1=3,E ,F 分别是AB ,BC 的中点,过点D 1,E ,F 的平面记为α,则下列说法中错误的是( )A .点B 到平面α的距离与点A 1到平面α的距离之比为1∶2B .平面α截直四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1所得截面的面积为732C .平面α将直四棱柱分割成的上、下两部分的体积之比为47∶25D .平面α截直四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1所得截面的形状为四边形 答案 D解析 对于A ,因为平面α过线段AB 的中点E ,所以点A 到平面α的距离与点B 到平面α的距离相等.由平面α过A 1A 的三等分点M 可知,点A 1到平面α的距离是点A 到平面α的距离的2倍,因此,点A 1到平面α的距离是点B 到平面α的距离的2倍.故选项A 正确;延长DA ,DC 交直线EF 的延长线于点P ,Q ,连接D 1P ,D 1Q ,交棱A 1A ,C 1C 于点M ,N .连接ME ,NF ,可得五边形D 1MEFN ,故选项D 错误;由平行线分线段成比例可得AP =BF =1,故DP =DD 1=3,则△DD 1P 为等腰三角形.由相似三角形可知,AM =AP =1,A 1M =2,则D 1M =D 1N =22,ME =EF =FN =2.连接MN ,则MN =22,因此五边形D 1MEFN 可分为等边三角形D 1MN 和等腰梯形MEFN .等腰梯形MEFN 的高h =22-⎝ ⎛⎭⎪⎫22-222=62, 则等腰梯形MEFN 的面积为22+22×62=332.又1D MN S △=12×22×6=23,所以五边形D 1MEFN 的面积为332+23=732,故选项B 正确;记平面将直四棱柱分割成上、下两部分的体积分别为V 1,V 2,则V 2=1D DPQ V --V M -PAE -V N -CFQ=13×12×3×3×3-13×12×1×1×1-13×12×1×1×1=256, 所以V 1=1111ABCD A B C D V --V 2=12-256=476, V 1∶V 2=47∶25,故选项C 正确.16.如图1,在边长为4的正三角形ABC 中,D ,F 分别为AB ,AC 的中点,E 为AD 的中点.将△BCD 与△AEF 分别沿CD ,EF 同侧折起,使得二面角A -EF -D 与二面角B -CD -E 的大小都等于90°,得到如图2所示的多面体.图1 图2(1)在多面体中,求证:A ,B ,D ,E 四点共面;(2)求多面体的体积.(1)证明 因为二面角A -EF -D 的大小等于90°,所以平面AEF ⊥平面DEFC ,又AE ⊥EF ,AE ⊂平面AEF ,平面AEF ∩平面DEFC =EF ,所以AE ⊥平面DEFC ,同理,可得BD ⊥平面DEFC ,所以AE ∥BD ,故A ,B ,D ,E 四点共面.(2)解 因为AE ⊥平面DEFC ,BD ⊥平面DEFC ,EF ∥CD ,AE ∥BD ,DE ⊥CD ,所以AE 是四棱锥A -CDEF 的高,点A 到平面BCD 的距离等于点E 到平面BCD 的距离, 又AE =DE =1,CD =23,EF =3,BD =2,所以V =V A -CDEF +V A -BCD =13S 梯形CDEF ·AE +13S △BCD ·DE =736.。

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平面的基本性质学习目标1、理解三个公理及三个推论及其本质;2、会用三个公理及三个推论证明“线共点”、“线共面”、“点共线” •重点三个公理及三个推论的理解及应用难点三个公理及三个推论的理解及应用【自学导引】1. ______________________________ 公理1如果一条直线的在一个平面内,那么这条直线上的所有点都在这个平面内;公理2如果两个平面有一个公共点,那么它们还有其他公共点,且所有这些公共点的集合是一条过这个公共点的_________________ ;公理3经过不在____________________ 的三点,有且只有一个平面。

2. 推论:推论1经过一条直线和直线外的一点有且只有一个平面推论2经过两条相交直线有且只有一个平面.推论3经过两条平行直线有且只有一个平面*【基础训练】1. 用符号表示“点A在I直线上,I在平面用外”为2. 空间四点中,三点共线是这四点共面的______________________ 条件;3. 若三个平面两两相交,且三条交线互相平行,则这三个平面把空间分成________ 部分;4. 下列命题中正确的个数是_________ 个;①若. ABC在平面:夕卜,它的三边所在的直线分别交:-于P, Q, R,则P, Q, R三点共线;②若三条直线a,b,c互相平行且分别交直线I于A, B, C三点,则这四条直线共面;③若两平面有一条公共直线,则这两平面的所有公共点都在这条公共直线上5. 空间四条直线,其中每两条都相交,最多可以确定平面的个数是_________ ;6. 若长方体的一个顶点上的三条棱的长分别为3,4,5,从长方体的一条对角线的一个端点出发,沿表面运动到另一个端点,其最短路程是__________________【对点讲练】例1.如图,在棱长为a的正方体ABCD-A1B1C1D1中,M N分别为AA1,C1D1的中点,过D, M, N三点的平面与正方体的下底面相交于直线I .(1)画出直线l⑵设IPlAB]二P,求截面DMPN面积例2.已知:A引,B引,C^I,D老丨;求证:直线AD, BD CD共面。

高三数学一轮复习立体几何知识点突破训练含答案解析

高三数学一轮复习立体几何知识点突破训练含答案解析

精品基础教育教学资料,仅供参考,需要可下载使用!第八章⎪⎪⎪立 体 几 何第一节空间几何体的三视图、直观图、表面积与体积突破点(一) 空间几何体的三视图和直观图基础联通 抓主干知识的“源”与“流” 1.空间几何体的结构特征 (1)多面体的结构特征 多面体 结构特征棱柱 有两个面平行,其余各面都是四边形且每相邻两个面的交线都平行且相等棱锥 有一个面是多边形,而其余各面都是有一个公共顶点的三角形 棱台棱锥被平行于底面的平面所截,截面和底面之间的部分叫做棱台几何体 旋转图形 旋转轴圆柱 矩形 矩形任一边所在的直线 圆锥 直角三角形 一条直角边所在的直线圆台 直角梯形或等腰梯形直角腰所在的直线或等腰梯形上下底中点的连线球半圆或圆直径所在的直线(1)三视图的名称几何体的三视图包括:正视图、侧视图、俯视图. (2)三视图的画法①在画三视图时,能看见的轮廓线和棱用实线表示,重叠的线只画一条,不能看见的轮廓线和棱用虚线表示.②三视图的正视图、侧视图、俯视图分别是从几何体的正前方、正左方、正上方观察几何体的正投影图.3.空间几何体的直观图空间几何体的直观图常用斜二测画法来画,其规则是:本节主要包括3个知识点:1.空间几何体的三视图和直观图;2.空间几何体的表面积与体积;3.与球有关的切、接应用问题.(1)原图形中x轴、y轴、z轴两两垂直,直观图中,x′轴,y′轴的夹角为45°或135°,z′轴与x′轴和y′轴所在平面垂直.(2)原图形中平行于坐标轴的线段,直观图中仍分别平行于坐标轴;平行于x轴和z轴的线段在直观图中保持原长度不变;平行于y轴的线段在直观图中长度为原来的一半.考点贯通抓高考命题的“形”与“神”空间几何体的结构特征[例1](1)用任意一个平面截一个几何体,各个截面都是圆面,则这个几何体一定是()A.圆柱B.圆锥C.球体D.圆柱、圆锥、球体的组合体(2)下列说法正确的是()A.有两个平面互相平行,其余各面都是平行四边形的多面体是棱柱B.四棱锥的四个侧面都可以是直角三角形C.有两个平面互相平行,其余各面都是梯形的多面体是棱台D.棱台的各侧棱延长后不一定交于一点[解析](1)截面是任意的且都是圆面,则该几何体为球体.(2)A错,如图(1);B正确,如图(2),其中底面ABCD是矩形,PD⊥平面ABCD,可证明∠PAB,∠PCB,∠PDA,∠PDC都是直角,这样四个侧面都是直角三角形;C错,如图(3);D错,由棱台的定义知,其侧棱的延长线必相交于同一点.[答案](1)C(2)B[方法技巧]解决与空间几何体结构特征有关问题的三个技巧(1)把握几何体的结构特征,要多观察实物,提高空间想象能力;(2)紧扣结构特征是判断的关键,熟悉空间几何体的结构特征,依据条件构建几何模型,如例1(2)中的A,C两项易判断失误;(3)通过反例对结构特征进行辨析.空间几何体的三视图1.画三视图的规则长对正、高平齐、宽相等,即俯视图与正视图一样长;正视图与侧视图一样高;侧视图与俯视图一样宽.2.三视图的排列顺序先画正视图,俯视图放在正视图的下方,侧视图放在正视图的右方.[例2](1)(2017·贵州七校联考)如图所示,四面体ABCD的四个顶点是长方体的四个顶点(长方体是虚拟图形,起辅助作用),则四面体ABCD的三视图是(用①②③④⑤⑥代表图形,按正视图,侧视图,俯视图的顺序排列)()A.①②⑥B.①②③C.④⑤⑥D.③④⑤(2)(2016·天津高考)将一个长方体沿相邻三个面的对角线截去一个棱锥,得到的几何体的正视图与俯视图如图所示,则该几何体的侧(左)视图为()[解析](1)正视图应该是边长为3和4的矩形,其对角线左下到右上是实线,左上到右下是虚线,因此正视图是①;侧视图应该是边长为5和4的矩形,其对角线左上到右下是实线,左下到右上是虚线,因此侧视图是②;俯视图应该是边长为3和5的矩形,其对角线左上到右下是实线,左下到右上是虚线,因此俯视图是③.(2)先根据正视图和俯视图还原出几何体,再作其侧(左)视图.由几何体的正视图和俯视图可知该几何体为图①,故其侧(左)视图为图②.[答案](1)B(2)B[方法技巧]三视图问题的常见类型及解题策略(1)由几何体的直观图求三视图注意正视图、侧视图和俯视图的观察方向;注意能看到的部分用实线表示,不能看到的部分用虚线表示.(2)由几何体的部分视图画出剩余的视图解决此类问题,可先根据已知的一部分视图,还原、推测直观图的可能形式,然后再找其剩下部分视图的可能形式.当然作为选择题,也可将选项逐项代入检验.(3)由几何体的三视图还原几何体的形状要熟悉柱、锥、台、球的三视图,明确三视图的形成原理,结合空间想象将三视图还原为实物图.空间几何体的直观图直观图与原图形面积的关系按照斜二测画法得到的平面图形的直观图与原图形面积的关系:(1)S直观图=24S原图形.(2)S原图形=22S直观图.[例3]用斜二测画法画一个水平放置的平面图形的直观图为如图所示的一个正方形,则原来的图形是()[解析]由直观图可知,在直观图中多边形为正方形,对角线长为2,所以原图形为平行四边形,位于y轴上的对角线长为2 2.[答案] A能力练通抓应用体验的“得”与“失”1.[考点一]如果四棱锥的四条侧棱都相等,就称它为“等腰四棱锥”,四条侧棱称为它的腰,以下四个命题中,假命题是()A.等腰四棱锥的腰与底面所成的角都相等B.等腰四棱锥的侧面与底面所成的二面角都相等或互补C.等腰四棱锥的底面四边形必存在外接圆D.等腰四棱锥的各顶点必在同一球面上解析:选B因为“等腰四棱锥”的四条侧棱都相等,所以它的顶点在底面的射影到底面的四个顶点的距离相等,故A,C是真命题;且在它的高上必能找到一点到各个顶点的距离相等,故D是真命题;B是假命题,如底面是一个等腰梯形时结论就不成立.2.[考点二]一几何体的直观图如图,下列给出的四个俯视图中正确的是()解析:选B由直观图可知,该几何体由一个长方体和一个截角三棱柱组成.从上往下看,外层轮廓线是一个矩形,矩形内部是一条水平线段连接两个三角形.3.[考点二]已知三棱锥的俯视图与侧视图如图所示,俯视图是边长为2的正三角形,侧视图是有一条直角边为2的直角三角形,则该三棱锥的正视图可能为()解析:选C当正视图为等腰三角形时,则高应为2,且应为虚线,排除A,D;当正视图是直角三角形时,由条件得一个直观图如图所示,中间的线是看不见的线PA形成的投影,应为虚线,故答案为C.4.[考点三]用斜二测画法画出的某平面图形的直观图如图,边AB平行于y轴,BC,AD平行于x轴.已知四边形ABCD的面积为2 2 cm2,则原平面图形的面积为()A.4 cm2B.4 2 cm2C.8 cm2D.8 2 cm2解析:选C 依题意可知∠BAD =45°,则原平面图形为直角梯形,上下底面的长与BC ,AD 相等,高为梯形ABCD 的高的22倍,所以原平面图形的面积为8 cm 2.5.[考点二](2017·南昌模拟)如图,在正四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点P 是平面A 1B 1C 1D 1内一点,则三棱锥P -BCD 的正视图与侧视图的面积之比为( )A .1∶1B .2∶1C .2∶3D .3∶2解析:选A 根据题意,三棱锥P -BCD 的正视图是三角形,且底边为正四棱柱的底面边长、高为正四棱柱的高;侧视图是三角形,且底边为正四棱柱的底面边长、高为正四棱柱的高.故三棱锥P -BCD 的正视图与侧视图的面积之比为1∶1.突破点(二) 空间几何体的表面积与体积基础联通 抓主干知识的“源”与“流” 1.圆柱、圆锥、圆台的侧面展开图及侧面积公式圆柱圆锥圆台侧面展开图侧面积公式S 圆柱侧=2πrlS 圆锥侧=πrlS 圆台侧=π(r +r ′)l圆柱、圆锥、圆台侧面积间的关系:S 圆柱侧=2πrl ――→r ′=rS 圆台侧=π(r +r ′)l ――→r ′=0S 圆锥侧=πrl . 2.空间几何体的表面积与体积公式名称 几何体表面积 体积柱体 (棱柱和圆柱)S 表面积=S 侧+2S 底V =Sh 锥体 (棱锥和圆锥)S 表面积=S 侧+S 底V =13Sh台体 (棱台和圆台)S 表面积=S 侧+S 上+S 下V =13(S 上+S 下+S 上S 下)h球S =4πR 2V =43πR 3考点贯通 抓高考命题的“形”与“神”空间几何体的表面积[例1] (1)(2017·安徽江南十校联考)某几何体的三视图如图所示,其中侧视图的下半部分曲线为半圆弧,则该几何体的表面积为( )A .4π+16+4 3B .5π+16+4 3C .4π+16+2 3D .5π+16+2 3(2)一个四面体的三视图如图所示,则该四面体的表面积是( )A .1+ 3B .2+ 3C .1+2 2D .2 2[解析] (1)由三视图可知该几何体是一个正三棱柱和一个半圆柱的组合体,三棱柱的两个侧面面积之和为2×4×2=16,两个底面面积之和为2×12×2×3=23;半圆柱的侧面积为π×4=4π,两个底面面积之和为2×12×π×12=π,所以几何体的表面积为5π+16+23,故选D.(2)根据三视图还原几何体如图所示,其中侧面ABD ⊥底面BCD ,另两个侧面ABC ,ACD 为等边三角形,则有S 表面积=2×12×2×1+2×34×(2)2=2+3.[答案] (1)D (2)B[方法技巧]求空间几何体表面积的常见类型及思路(1)求多面体的表面积,只需将它们沿着棱“剪开”展成平面图形,利用求平面图形面积的方法求多面体的表面积.(2)求旋转体的表面积,可以从旋转体的形成过程及其几何特征入手,将其展开后求表面积,但要搞清它们的底面半径、母线长与对应侧面展开图中的边长关系.(3)求不规则几何体的表面积时,通常将所给几何体分割成基本的柱体、锥体、台体,先求出这些基本的柱体、锥体、台体的表面积,再通过求和或作差,求出所给几何体的表面积.空间几何体的体积柱体、锥体、台体体积间的关系[例2] (1)(2016·北京高考)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为( )A.16B.13C.12D .1 (2)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A.13+2π B.13π6 C.7π3D.5π2[解析] (1)通过三视图可还原几何体为如图所示的三棱锥P -ABC ,通过侧视图得高h =1,通过俯视图得底面积S =12×1×1=12,所以体积V =13Sh =13×12×1=16.(2)由三视图可知,该几何体是一个圆柱和半个圆锥组合而成的几何体,其体积为π×12×2+12×13π×12×1=13π6.[答案] (1)A (2)B [方法技巧]求空间几何体体积的常见类型及思路(1)若所给定的几何体是柱体、锥体或台体等规则几何体,则可直接利用公式进行求解.其中,等积转换法多用来求三棱锥的体积.(2)若所给定的几何体是不规则几何体,则将不规则的几何体通过分割或补形转化为规则几何体,再利用公式求解.(3)若以三视图的形式给出几何体,则应先根据三视图得到几何体的直观图,然后根据条件求解.能力练通 抓应用体验的“得”与“失”1.[考点二](2016·山东高考)一个由半球和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.13+23πB.13+23πC.13+26π D .1+26π 解析:选C 由三视图知,四棱锥是底面边长为1,高为1的正四棱锥,结合三视图可得半球半径为22,从而该几何体的体积为13×12×1+12×4π3×⎝⎛⎭⎫223=13+26π.故选C. 2.[考点二]已知一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A.5π3 cm 3 B .2π cm 3 C.7π3cm 3 D .3π cm 3解析:选C 该几何体为一个圆柱挖去半个球得到的几何体,其体积V =π×12×3-12×4π×133=7π3(cm 3).3.[考点一]某几何体的三视图如图所示,则它的表面积为( )A .125+20B .242+20C .44D .12 5解析:选A 由三视图得,这是一个正四棱台,且上、下底面的边长分别为2,4,则侧面梯形的高h = 22+⎝⎛⎭⎫4-222=5,所以该正四棱台的表面积S =(2+4)×52×4+22+42=125+20.4.[考点一]某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积等于( )A .8+2 2B .11+2 2C .14+2 2D .15解析:选B 由三视图知,该几何体是一个直四棱柱,上、下底面为直角梯形,如图所示.直角梯形斜腰长为12+12=2,所以底面周长为4+2,侧面积为2×(4+2)=8+22,两底面的面积和为2×12×1×(1+2)=3,所以该几何体的表面积为8+22+3=11+2 2.5.[考点二]中国古代数学名著《九章算术》中记载了公元前344年商鞅督造一种标准量器——商鞅铜方升,其三视图如图所示(单位:寸):若π取3,其体积为12.6(立方寸),则图中的x 的值为________.解析:由三视图知,商鞅铜方升由一圆柱和一长方体组合而成,由题意得:(5.4-x )×3×1+π·⎝⎛⎭⎫122x =12.6,解得x =1.6.答案:1.6突破点(三) 与球有关的切、接应用问题1.球的表面积和体积是每年高考的热点,且多与三视图、多面体等综合命题,常以选择题、填空题的形式出现.解决此类问题时,一是要善于把空间问题平面化,把平面问题转化到直角三角形中处理;二是要将变化的模型转化到固定的长方体或正方体中.2.与球有关的组合体问题主要有两种,一种是内切问题,一种是外接问题.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.考点贯通 抓高考命题的“形”与“神”多面体的内切球问题[例1] 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. [答案] 63π[方法技巧]处理与球有关内切问题的策略解答此类问题时首先要找准切点,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.多面体的外接球问题处理与球有关外接问题的策略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.[例2] (1)(2017·抚顺模拟)已知直三棱柱ABC -A 1B 1C 1的6个顶点都在球O 的球面上,若AB =3,AC =4,AB ⊥AC ,AA 1=12,则球O 的半径为( )A.3172 B .210 C.132D .310(2)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 .9πD.27π4(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] (1)如图所示,由球心作平面ABC 的垂线,则垂足为BC 的中点M .又AM =12BC =52,OM =12AA 1=6,所以球O 的半径R =OA =⎝⎛⎭⎫522+62=132.(2)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.(3)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,球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] (1)C (2)A (3)43π [方法技巧]与球有关外接问题的解题规律(1)直棱柱外接球的球心到直棱柱底面的距离恰为棱柱高的12.(2)正方体外接球的直径为正方体的体对角线的长.此结论也适合长方体,或由同一顶点出发的两两互相垂直的三条棱构成的三棱柱或三棱锥.(3)求多面体外接球半径的关键是找到由球的半径构成的三角形,解三角形即可.能力练通 抓应用体验的“得”与“失”1.[考点一]一块石材表示的几何体的三视图如图所示,将该石材切削、打磨、加工成球,则能得到的最大球的半径等于( )A .1B .2C .3D .4解析:选B 该几何体为直三棱柱,底面是边长分别为6,8,10的直角三角形,侧棱长为12,故能得到的最大球的半径等于底面直角三角形内切圆的半径,其半径为r =2Sa +b +c =2×12×6×86+8+10=2,故选B.2.[考点二]如图是某几何体的三视图,则该几何体的外接球的表面积为( )A .200πB .150πC .100πD .50π解析:选D 由三视图知,该几何体可以由一个长方体截去4个角后得到,此长方体的长、宽、高分别为5,4,3,所以外接球半径R 满足2R =42+32+52=52,所以外接球的表面积为S =4πR 2=4π×⎝⎛⎭⎫5222=50π,故选D. 3.[考点二](2016·太原模拟)如图,平面四边形ABCD 中,AB =AD =CD =1,BD =2,BD ⊥CD ,将其沿对角线BD 折成四面体A ′-BCD ,使平面A ′BD ⊥平面BCD ,若四面体A ′-BCD 的顶点在同一个球面上,则该球的表面积为( )A .3πB.32π C .4π D.34π 解析:选A 由图示可得BD =A ′C =2,BC =3,△DBC 与△A ′BC 都是以BC 为斜边的直角三角形,由此可得BC 中点到四个点A ′,B ,C ,D 的距离相等,即该三棱锥的外接球的直径为3,所以该外接球的表面积S =4π×⎝⎛⎭⎫322=3π. 4.[考点二]设一个球的表面积为S 1,它的内接正方体的表面积为S 2,则S 1S 2的值等于( )A.2πB.6πC.π6D.π2解析:选D 设球的半径为R ,其内接正方体的棱长为a ,则易知R 2=34a 2,即a =233R ,则S 1S 2=4πR 26×⎝⎛⎭⎫233R 2=π2.[全国卷5年真题集中演练——明规律] 1.(2016·全国甲卷)如图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图,则该几何体的表面积为( )A .20πB .24πC .28πD .32π解析:选C 由三视图知该几何体是圆锥与圆柱的组合体,设圆柱底面圆半径为r ,周长为c ,圆锥母线长为l ,圆柱高为h .由图得r =2,c =2πr =4π,h =4,由勾股定理得,l =22+(23)2=4,S 表=πr 2+ch +12cl =4π+16π+8π=28π.2.(2016·全国丙卷)在封闭的直三棱柱ABC -A 1B 1C 1内有一个体积为V 的球.若AB ⊥BC ,AB =6,BC =8,AA 1=3,则V 的最大值是( )A .4πB.9π2C .6πD.32π3解析:选B 设球的半径为R ,∵△ABC 的内切圆半径为6+8-102=2,∴R ≤2.又2R ≤3,∴R ≤32,∴V max =43×π×⎝⎛⎭⎫323=9π2.故选B. 3.(2015·新课标全国卷Ⅱ)一个正方体被一个平面截去一部分后,剩余部分的三视图如下图,则截去部分体积与剩余部分体积的比值为( )A.18 B.17 C.16 D.15解析:选D 由已知三视图知该几何体是由一个正方体截去了一个“大角”后剩余的部分,如图所示,截去部分是一个三棱锥.设正方体的棱长为1,则三棱锥的体积为V 1=13×12×1×1×1=16,剩余部分的体积V 2=13-16=56.所以V 1V 2=1656=15,故选D. 4.(2015·新课标全国卷Ⅱ)已知A ,B 是球O 的球面上两点,∠AOB =90°,C 为该球面上的动点.若三棱锥O -ABC 体积的最大值为36,则球O 的表面积为( )A .36πB .64πC .144πD .256π解析:选C 如图,设球的半径为R ,∵∠AOB =90°,∴S △AOB =12R 2.∵V O -ABC =V C -AOB ,而△AOB 面积为定值,∴当点C 到平面AOB 的距离最大时,V O -ABC 最大,∴当C 为与球的大圆面AOB 垂直的直径的端点时,体积V O -ABC 最大,为13×12R 2×R =36,∴R =6,∴球O 的表面积为4πR 2=4π×62=144π.故选C.5.(2015·新课标全国卷Ⅰ)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 =( )A .1B .2C .4D .8解析:选B 如图,该几何体是一个半球与一个半圆柱的组合体,球的半径为r ,圆柱的底面半径为r ,高为2r ,则表面积S =12×4πr 2+πr 2+4r 2+πr ·2r =(5π+4)r 2.又S =16+20π,∴(5π+4)r 2=16+20π,∴r 2=4,r =2,故选B.6.(2015·新课标全国卷Ⅰ)《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:“今有委米依垣内角,下周八尺,高五尺.问:积及为米几何?”其意思为:“在屋内墙角处堆放米(如图,米堆为一个圆锥的四分之一),米堆底部的弧长为8尺,米堆的高为5尺,问米堆的体积和堆放的米各为多少?”已知1斛米的体积约为1.62立方尺,圆周率约为3,估算出堆放的米约有( )A .14斛B .22斛C .36斛D .66斛解析:选B 设米堆的底面半径为r 尺,则π2r =8,所以r =16π,所以米堆的体积为V=14×13π·r 2·5=π12×⎝⎛⎭⎫16π2×5≈3209(立方尺).故堆放的米约有3209÷1.62≈22(斛).故选B. 7.(2014·新课标全国卷Ⅱ)如图,网格纸上正方形小格的边长为1(表示1 cm),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3 cm ,高为6 cm 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解析:选C 原毛坯的体积V =(π×32)×6=54π(cm 3),由三视图可知该零件为两个圆柱的组合体,其体积V ′=V 1+V 2=(π×22)×4+(π×32)×2=34π(cm 3),故所求比值为1-V ′V =1027.8.(2013·新课标全国卷Ⅰ)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A.16+8π B.8+8πC.16+16π D.8+16π解析:选A根据三视图可以判断该几何体由上、下两部分组成,其中上面部分为长方体,下面部分为半个圆柱,所以组合体的体积为2×2×4+12×22×π×4=16+8π,故选A.9.(2012·新课标全国卷)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SC=2,则此棱锥的体积为()A.26 B.36 C.23 D.22解析:选A由于三棱锥S-ABC与三棱锥O-ABC底面都是△ABC,O是SC的中点,因此三棱锥S-ABC的高是三棱锥O-ABC高的2倍,所以三棱锥S-ABC的体积也是三棱锥O-ABC体积的2倍.在三棱锥O-ABC中,其棱长都是1,如图所示,S△ABC=34×AB2=34,高OD=12-⎝⎛⎭⎫332=63,所以V S-ABC=2V O-ABC=2×13×34×63=26.[课时达标检测] 重点保分课时——一练小题夯双基,二练题点过高考[练基础小题——强化运算能力]1.下列结论正确的是()A.各个面都是三角形的几何体是三棱锥B.以三角形的一条边所在直线为旋转轴,其余两边绕旋转轴旋转形成的曲面所围成的几何体叫圆锥C.棱锥的侧棱长与底面多边形的边长都相等,则该棱锥可能是六棱锥D.圆锥的顶点与底面圆周上的任意一点的连线都是母线解析:选D A错误,如图①是由两个相同的三棱锥叠放在一起构成的几何体,它的各个面都是三角形,但它不是三棱锥;B 错误,如图②,若△ABC 不是直角三角形,或△ABC 是直角三角形但旋转轴不是直角边,所得的几何体都不是圆锥;C 错误,若该棱锥是六棱锥,由题设知,它是正六棱锥.易证正六棱锥的侧棱长必大于底面边长,这与题设矛盾.2.如图是一个空间几何体的三视图,其中正视图、侧视图都是由边长为4和6的矩形以及直径等于4的圆组成,俯视图是直径等于4的圆,该几何体的体积是( )A.41π3B.62π3C.83π3D.104π3解析:选D 由题意得,此几何体为球与圆柱的组合体,其体积V =43π×23+π×22×6=104π3. 3.某空间几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为( )A .12+4 2B .18+8 2C .28D .20+8 2解析:选D 由三视图可知该几何体是底面为等腰直角三角形的直三棱柱,如图.则该几何体的表面积为S =2×12×2×2+4×2×2+22×4=20+82,故选D.4.《九章算数》中,将底面是直角三角形的直三棱柱称为“堑堵”,已知某“堑堵”的三视图如图所示,俯视图中虚线平分矩形的面积,则该“堑堵”的侧面积为( )A .2B .4+2 2C .4+4 2D .6+4 2解析:选C 由题可知,该几何体的底面为等腰直角三角形,等腰直角三角形的斜边长为2,腰长为2,棱柱的高为2.所以其侧面积S =2×2+22×2=4+42,故选C.5.已知一个正方体的所有顶点在一个球面上,若球的体积为9π2,则正方体的棱长为________.解析:设正方体棱长为a ,球半径为R ,则43πR 3=9π2,∴R =32,∴3a =3,∴a = 3.答案: 3[练常考题点——检验高考能力]一、选择题1.已知圆锥的表面积为a ,且它的侧面展开图是一个半圆,则这个圆锥的底面直径是( )A.a2 B.3πa3πC.23πa 3πD.23a 3π解析:选C 设圆锥的底面半径为r ,母线长为l ,由题意知2πr =πl ,∴l =2r ,则圆锥的表面积S 表=πr 2+12π(2r )2=a ,∴r 2=a 3π,∴2r =23πa 3π.2.在梯形ABCD 中,∠ABC =π2,AD ∥BC ,BC =2AD =2AB =2.将梯形ABCD 绕AD所在的直线旋转一周而形成的曲面所围成的几何体的体积为( )A.2π3B.4π3C.5π3D .2π解析:选C 过点C 作CE 垂直AD 所在直线于点E ,梯形ABCD 绕AD 所在直线旋转一周而形成的旋转体是由以线段AB 的长为底面圆半径,线段BC 为母线的圆柱挖去以线段CE 的长为底面圆半径,ED 为高的圆锥,如图所示,该几何体的体积为V =V 圆柱-V 圆锥=π·AB 2·BC -13·π·CE 2·DE =π×12×2-13π×12×1=5π3,故选C. 3.一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A.163B.203C.152D.132解析:选D 该几何体可视为正方体截去两个三棱锥所得,如图所示,所以其体积为23-13×12×2×2×2-13×12×1×1×1=132.故选D.4.已知正四面体的棱长为2,则其外接球的表面积为( ) A .8π B .12π C.32π D .3π 解析:选D 如图所示,过顶点A 作AO ⊥底面BCD ,垂足为O ,则O 为正三角形BCD 的中心,连接DO 并延长交BC 于E ,又正四面体的棱长为2,所以DE =62,OD =23DE =63,所以在直角三角形AOD 中,AO =AD 2-OD 2=233.设正四面体外接球的球心为P ,半径为R ,连接PD ,则在直角三角形POD 中,PD 2=PO 2+OD 2,即R 2=⎝⎛⎭⎫233-R 2+⎝⎛⎭⎫632,解得R =32,所以外接球的表面积S =4πR 2=3π. 5.(2017·郑州质检)如图所示是一个几何体的三视图,则这个几何体外接球的表面积为( )A .8πB .16πC .32πD .64π解析:选C 还原三视图可知该几何体为一个四棱锥,将该四棱锥补成一个长、宽、高分别为22,22,4的长方体,则该长方体外接球的半径r =(22)2+(22)2+422=22,则所求外接球的表面积为4πr 2=32π.6.已知四棱锥P -ABCD 的三视图如图所示,则四棱锥P -ABCD 的四个侧面中面积的最大值是( )A .6B .8C .2 5D .3解析:选A 四棱锥如图所示,作PN ⊥平面ABCD ,交DC 于点N ,PC =PD =3,DN =2,则PN =32-22=5,AB =4,BC =2,BC ⊥CD ,故BC ⊥平面PDC ,即BC ⊥PC ,同理AD ⊥PD .设M 为AB 的中点,连接PM ,MN ,则PM =3,S △PDC =12×4×5=25,S △PBC =S△PAD=12×2×3=3,S △PAB =12×4×3=6,所以四棱锥P -ABCD 的四个侧面中面积的最大值是6.二、填空题7.在棱长为3的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,P 在线段BD 1上,且BP PD 1=12,M 为线段B 1C 1上的动点,则三棱锥M -PBC 的体积为________.解析:∵BP PD 1=12,∴点P 到平面BC 1的距离是D 1到平面BC 1距离的13,即三棱锥P -MBC 的高h =D 1C 13=1.M 为线段B 1C 1上的点, ∴S △MBC =12×3×3=92,∴V M -PBC =V P -MBC =13×92×1=32. 答案:328.一个几何体的三视图如图所示(单位:m),则该几何体的体积为________m 3.。

高考数学一轮复习立体几何多选题知识点总结及解析

高考数学一轮复习立体几何多选题知识点总结及解析

高考数学一轮复习立体几何多选题知识点总结及解析一、立体几何多选题1.已知图1中,A 、B 、C 、D 是正方形EFGH 各边的中点,分别沿着AB 、BC 、CD 、DA 把ABF 、BCG 、CDH △、DAE △向上折起,使得每个三角形所在的平面都与平面ABCD 垂直,再顺次连接EFGH ,得到一个如图2所示的多面体,则( )A .AEF 是正三角形B .平面AEF ⊥平面CGHC .直线CG 与平面AEF 2D .当2AB =时,多面体ABCD EFGH -的体积为83【答案】AC 【分析】取CD 、AB 的中点O 、M ,连接OH 、OM ,证明出OH ⊥平面ABCD ,然后以点O 为坐标原点,OM 、OC 、OH 所在直线分别为x 、y 、z 轴建立空间直角坐标系,求出EF ,可判断A 选项的正误,利用空间向量法可判断BC 选项的正误,利用几何体的体积公式可判断D 选项的正误. 【详解】取CD 、AB 的中点O 、M ,连接OH 、OM , 在图1中,A 、B 、C 、D 是正方形EFGH 各边的中点,则1122CH GH EH DH ===,O 为CD 的中点,OH CD ∴⊥,平面CDH ⊥平面ABCD ,平面CDH 平面ABCD CD =,OH ⊂平面CDH ,OH ∴⊥平面ABCD ,在图1中,设正方形EFGH 的边长为()220a a >,可得四边形ABCD 的边长为2a , 在图1中,ADE 和ABF 均为等腰直角三角形,可得45BAF DAE ∠=∠=, 90BAD ∴∠=,∴四边形ABCD 是边长为2a 的正方形,O 、M 分别为CD 、AB 的中点,则//OC BM 且OC BM =,且90OCB ∠=,所以,四边形OCBM 为矩形,所以,OM CD ⊥,以点O 为坐标原点,OM 、OC 、OH 所在直线分别为x 、y 、z 轴建立空间直角坐标系,则()2,,0A a a -、()2,,0B a a 、()0,,0C a 、()0,,0D a -、(),,E a a a -、()2,0,F a a 、(),,G a a a 、()0,0,H a .对于A 选项,由空间中两点间的距离公式可得2AE AF EF a ===,所以,AEF 是正三角形,A 选项正确;对于B 选项,设平面AEF 的法向量为()111,,m x y z =,(),0,AE a a =-,()0,,AF a a =,由11110m AE ax az m AF ay az ⎧⋅=-+=⎪⎨⋅=+=⎪⎩,取11z =,则11x =,11y =-,则()1,1,1m =-,设平面CGH 的法向量为()222,,n x y z =,(),0,CG a a =,()0,,CH a a =-, 由222200n CG ax az n CH ay az ⎧⋅=+=⎪⎨⋅=-+=⎪⎩,取21z =-,可得21x =,21y =-,则()1,1,1n =--,()22111110m n ⋅=+--⨯=≠,所以,平面AEF 与平面CGH 不垂直,B 选项错误;对于C 选项,6cos ,23CG m CG m a CG m⋅<>===⨯⋅, 设直线CG 与平面AEF 所成角为θ,则sin 6θ=,23cos 1sin θθ=-=,所以,sin tan 2cos θθθ==,C 选项正确; 对于D 选项,以ABCD 为底面,以OH 为高将几何体ABCD EFGH -补成长方体1111ABCD A B C D -,则E 、F 、G 、H 分别为11A D 、11A B 、11B C 、11C D 的中点,因为2AB =,即1a =,则1OH =,长方体1111ABCD A B C D -的体积为2214V =⨯=,11211111113326A A EF A EF V S AA -=⋅=⨯⨯⨯=△,因此,多面体ABCD EFGH -的体积为111044463ABCD EFGH A A EF V V V --=-=-⨯=, D 选项错误. 故选:AC. 【点睛】方法点睛:计算线面角,一般有如下几种方法:(1)利用面面垂直的性质定理,得到线面垂直,进而确定线面角的垂足,明确斜线在平面内的射影,即可确定线面角;(2)在构成线面角的直角三角形中,可利用等体积法求解垂线段的长度h ,从而不必作出线面角,则线面角θ满足sin hlθ=(l 为斜线段长),进而可求得线面角; (3)建立空间直角坐标系,利用向量法求解,设a 为直线l 的方向向量,n 为平面的法向量,则线面角θ的正弦值为sin cos ,a n θ=<>.2.已知三棱锥A BCD -的三条侧棱AB ,AC ,AD 两两垂直,其长度分别为a ,b ,c .点A 在底面BCD 内的射影为O ,点A ,B ,C ,D 所对面的面积分别为A S ,B S ,C S ,D S .在下列所给的命题中,正确的有( ) A .2A BCO D S SS ⋅=; B .3333A B C D S S S S <++;C .若三条侧棱与底面所成的角分别为1α,1β,1γ,则222111sin sin sin 1αβγ++=;D .若点M 是面BCD 内一个动点,且AM 与三条侧棱所成的角分别为2α,2β,2γ,则22cos α+2222cos cos 1βγ+=.【答案】ACD 【分析】由Rt O OA '与Rt O AD '相似,得边长关系,进而判断A 正确;当M 与O 重合时,注意线面角与线线角的关系,即可得C 正确;构造长方体,建立直角坐标系,代入夹角公式计算可得D 正确;代入特殊值,可得B 错误. 【详解】由三棱锥A BCD -的三条侧棱AB ,AC ,AD 两两垂直,则将三棱锥A BCD -补成长方体ABFC DGHE -,连接DO 并延长交BC 于O ', 则AO BC ⊥.对A :由Rt O OA '与Rt O AD '相似,则2O A O O O D '''=⨯又12A S BC O D '=⋅,12BCOS BC O O '=⋅, 22221124DS BC O A BC O A ⎛⎫''=⋅=⋅ ⎪⎝⎭所以2A BCOD S SS ⋅=,故A 正确.对B :当1a b c ===时,33318B C D S S S ===,则33338B C D S S S ++=,而332333322288A S ⎛⎫=⨯⨯=> ⎪ ⎪⎝⎭,此时3333A B C D S S S S >++,故B 不正确. 对D :分别以AB ,AC ,AD 为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系. 设(),,M x y z ,则(),,AM x y z =,222AM x y z =++,(),0,0AB a =,()0,,0AC b =,()0,0,AD c =所以222222222cos cos cos AM AB AM AC AM AD AM ABAM ACAM ADαβγ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⋅⋅⋅++=++ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎪⎪⋅⋅⋅⎝⎭⎝⎭⎝⎭2222221x y z AMAMAM=++=,所以D 正确.对C :当M 与O 重合时,AO ⊥面BCD ,由D 有222222cos cos cos 1αβγ++=,由各侧棱与底面所成角与侧棱与所AO 成角互为余角,可得C 正确. 故选:ACD.【点睛】关键点睛:本题考查空间线面角、线线角、面积关系的问题,计算角的问题关键是建立空间直角坐标系,写出点的坐标,利用数量积的公式代入计算,解决这道题目还要结合线面角与线线角的关系判断.3.如图所示,正三角形ABC中,D,E分别为边AB,AC的中点,其中AB=8,把△ADE 沿着DE翻折至A'DE位置,使得二面角A'-DE-B为60°,则下列选项中正确的是()A.点A'到平面BCED的距离为3B.直线A'D与直线CE所成的角的余弦值为5 8C.A'D⊥BDD.四棱锥A'-BCED237【答案】ABD【分析】作AM⊥DE,交DE于M,延长AM交BC于N,连接A'M,A'N.利用线面垂直的判定定理判定CD⊥平面A'MN,利用面面垂直的判定定理与性质定理得到'A到平面面BCED的高A'H,并根据二面角的平面角,在直角三角形中计算求得A'H的值,从而判定A;根据异面直线所成角的定义找到∠A'DN就是直线A'D与CE所成的角,利用余弦定理计算即可判定B;利用勾股定理检验可以否定C;先证明底面的外接圆的圆心为N,在利用外接球的球心的性质进行得到四棱锥A'-BCED的外接球的球心为O,则ON⊥平面BCED,且OA'=OC,经过计算求解可得半径从而判定D.【详解】如图所示,作AM⊥DE,交DE于M,延长AM交BC于N,连接A'M,A'N.则A'M⊥DE,MN⊥DE, ,∵'A M∩MN=M,∴CD⊥平面A'MN,又∵CD⊂平面ABDC,∴平面A'MN⊥平面ABDC,在平面A'MN中作A'H⊥MN,则A'H⊥平面BCED,∵二面角A'-DE-B为60°,∴∠A'EF=60°,∵正三角形ABC中,AB=8,∴AN=43∴A'M3,∴A'H=A'M sin60°=3,故A正确;连接DN,易得DN‖EC,DN=EC=4,∠A'DN就是直线A'D与CE所成的角,DN=DA'=4,A'N=A'M3,cos∠A'DN=22441252448+-=⨯⨯,故B正确;A'D =DB =4,A'B=22121627A N BN +=+=',∴222A D DB A B '≠'+,∴A'D 与BD 不垂直,故C 错误’ 易得NB =NC =ND =NG =4,∴N 为底面梯形BCED 的外接圆的圆心, 设四棱锥A'-BCED 的外接球的球心为O ,则ON ⊥平面BCED ,且OA'=OC , 若O 在平面BCED 上方,入图①所示:设ON =x ,外接球的半径为R ,过O 作A'H 的垂线,垂足为P ,则HP =x ,易得()()22222433x x R +=-+=,解得23x =-,舍去;故O 在平面BCED 下方,如图②所示:设ON =x ,外接球的半径为R ,过O 作A'H 的垂线,垂足为P , 则HP =x ,易得()()22222433x x R +=++=, 解得23x =, ∴244371699R ⨯=+=,237R ∴=,故D 正确. 故选:ABD .【点睛】本题考查立体几何中的折叠问题,涉及二面角问题,异面直线所成的角,用到线面、面面垂直的判定与性质及外接球的球心的性质和有关计算,余弦定理等,属综合性较强的题目,关键是利用线面垂直,面面垂直的判定和性质进行空间关系和结构的判定,注意球心在四棱锥的底面上方和下方的讨论与验证.4.在棱长为1的正方体1111ABCD A B C D -中,P 为底面ABCD 内(含边界)一点.( ) A .若13A P P 点有且只有一个 B .若12A P ,则点P 的轨迹是一段圆弧 C .若1//A P 平面11B D C ,则1A P 2D .若12A P 且1//A P 平面11B DC ,则平面11A PC 截正方体外接球所得截面的面积为23π【答案】ABD 【分析】选项A ,B 可利用球的截面小圆的半径来判断;由平面1//A BD 平面11B D C ,知满足1//A P 平面11B D C 的点P 在BD 上,1A P 2P 与B 或D 重合,利用12sin 60A P r =︒,求出6r =,进而求出面积. 【详解】对A 选项,如下图:由13A P =P 在以1A 3的球上,又因为P 在底面ABCD 内(含边界),底面截球可得一个小圆,由1A A ⊥底面ABCD ,知点P 的轨迹是在底面上以A 为圆心的小圆圆弧,半径为22112r A P A A =-=C满足,故A 正确;对B 选项,同理可得点P 在以A 为圆心,半径为22111r A P A A =-=的小圆圆弧上,在底面ABCD 内(含边界)中,可得点P 轨迹为四分之一圆弧BD .故B 正确;对C 选项,移动点P 可得两相交的动直线与平面11B D C 平行,则点P 必在过1A 且与平面11B D C 平行的平面内,由平面1//A BD 平面11B D C ,知满足1//A P 平面11B D C 的点P 在BD上,则1A P 长的最大值为12A B =,则C 不正确; 对选项D ,由以上推理可知,点P 既在以A 为圆心,半径为1的小圆圆弧上,又在线段BD 上,即与B 或D 重合,不妨取点B ,则平面11A PC 截正方体外接球所得截面为11A BC 的外接圆,利用2126622,,sin 60333A B r r S r ππ==∴=∴==︒.故D 正确.故选:ABD 【点睛】(1)平面截球所得截面为圆面,且满足222=R r d +(其中R 为球半径,r 为小圆半径,d 为球心到小圆距离);(2)过定点A 的动直线平行一平面α,则这些动直线都在过A 且与α平行的平面内.5.已知四面体ABCD 的所有棱长均为2,则下列结论正确的是( ) A .异面直线AC 与BD 所成角为60︒B .点A 到平面BCD 的距离为3C .四面体ABCDD .动点P 在平面BCD 上,且AP 与AC 所成角为60︒,则点P 的轨迹是椭圆 【答案】BC 【分析】在正四面体中通过线面垂直可证得AC ⊥BD ,通过计算可验证BC,通过轨迹法可求得P 的轨迹为双曲线方程即可得D 错误. 【详解】取BD 中点E ,连接,AE CE ,可得BD ⊥面ACE ,则AC ⊥BD ,故A 错误;在四面体ABCD 中,过点A 作AF ⊥面BCD 于点F ,则F 为为底面正三角形BCD 的重心,因为所有棱长均为2,AF ==即点A 到平面BCD ,故B 正确;设O 为正四面体的中心则OF 为内切球的半径,OA 我外接球的半径, 因为11433A BCD BCD BCD V S AF S OF -=⋅=⨯⋅△△,所以4AF OF =,即OF AO =所以四面体ABCD 的外接球体积334433V R OA ππ===,故C 正确;建系如图:0,0,,0,,033A C ⎛⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,设(,,0)P x y ,则,,AP x y AC →→⎛⎛== ⎝⎭⎝⎭,因为cos 60AP AC AP AC →→→→⋅=24192y +=,即833y +,平方化简可得:2240039y x y ---,可知点P 的轨迹为双曲线,故D 错误. 故选:BC .【点睛】方法点睛:立体几何中动点轨迹的求解问题,解决此类问题可采用空间向量法,利用空间向量法表示出已知的角度或距离的等量关系,从而得到轨迹方程.6.如图,已知四棱锥P ABCD -所有棱长均为4,点M 是侧棱PC 上的一个动点(不与点,P C 重合),若过点M 且垂直于PC 的截面将该四棱锥分成两部分,则下列结论正确的是( )A .截面的形状可能为三角形、四边形、五边形B .截面和底面ABCD 所成的锐二面角为4π C .当1PM =时,截面的面积为52D .当2PM =时,记被截面分成的两个几何体的体积分别为()1212,>V V V V ,则123=V V 【答案】BCD 【分析】点M 是侧棱PC 上的一个动点,根据其不同位置,对选项逐一进行判断即可. 【详解】A 选项中,如图,连接BD ,当M 是PC 中点时,2MC =,由题意知三角形PDC 与三角形PBC 都是边长为4的正三角形,所以DM PC ⊥,BM BC ⊥,又DM ,BM 在面MBD 内,且相交,所以PC ⊥平面PBD ,三角形MBD 即为过点M 且垂直于PC 的截面,此时是三角形,点M 向下移动时,2MC <,如图,仍是三角形;若点M 由中点位置向上移动,2MC >,在平面PDC 内作EM PC ⊥,交PD 于E ,在平面PBC 内作FM PC ⊥交PB 于F ,平面MEF 交平面PAD 于EG ,交PAB 于FH ,即交平面ABCD 于GH ,则五边形MEGHF 即为过点M 且垂直于PC 的截面,此时是五边形; 故截面的形状可能为三角形、五边形,A 错误;B 选项中,因为截面总与PC 垂直,所以不同位置的截面均平行,截面与平面ABCD 所成的锐角为定值,不妨取M 是中点,连接AC ,BD ,MB ,MD ,设AC ,BD 交点是N ,连接PN ,由题意知,四边形ABCD 是边长为4的菱形,BD AC ⊥,因为MB =MD ,所以MN BD ⊥,故MNC ∠是截面与平面ABCD 所成的锐角,过点M 作MQ AC ⊥,垂足Q.在三角形PAC中,MN =2,NQ=2,故在直角三角形MNQ 中,2cos 2NQ MNC MN ∠==,故4MNC π∠=,故B 正确;C 选项中,当PM =1时,M 是PC 中点,如图,五边形MEGHF 即为过点M 且垂直于PC 的截面,依题意,直角三角形PME 中,2cos PMPE EPM==∠,故E 为PD 的中点,同理,F是PB 的中点,则EF 是三角形PBD 的中位线,1222EF BD ==,G ,H 分别在,AD AB 的中点上,证明如下,当G ,H ,也是中点时,1//,2GH BD GH BD =,有//,22GH EF GH EF ==,四边形EFHG 是平行四边形.依题意,三角形PAC 中4,42PA PC AC ===,故PA PC ⊥,故PC GE ⊥,易见,正四棱锥中BD ⊥平面PAC ,故BD PC ⊥,GH PC ∴⊥,因为 ,GE GH 均在平面EFHG 内,且相交,所以PC ⊥平面EFHG ,故此时平面EFHG 和平面MEF 即同一平面.又BD ⊥平面PAC ,有GH ⊥面平面PAC ,GH GM ⊥,根据对称性有GH GE ⊥,四边形EFHG 是矩形. 即五边形MEGHF 即为过点M 且垂直于PC 的截面,平面图如下:依题意,22GH EF ==2EG FG ==,三角形高为()()22321h =-=,面积是122122⨯=,四边形面积是22242=,故截面面积是52 故C 正确;D 选项中,若PM =2,看B 选项中的图可知,21124M BCD P BCD P ABCD V V V V ---===,故剩余部分134P ABCD V V -=,所以123=V V ,故D 正确.故选:BCD. 【点睛】本题考查了棱锥的截面问题,考查了二面角、体积等计算问题,属于难题.7.已知棱长为1的正方体1111ABCD A B C D -,过对角线1BD 作平面α交棱1AA 于点E ,交棱1CC 于点F ,以下结论正确的是( ) A .四边形1BFD E 不一定是平行四边形 B .平面α分正方体所得两部分的体积相等 C .平面α与平面1DBB 不可能垂直 D .四边形1BFD E 面积的最大值为2 【答案】BD 【分析】由平行平面的性质可判断A 错误;利用正方体的对称性可判断B 正确;当E 、F 为棱中点时,通过线面垂直可得面面垂直,可判断C 错误;当E 与A 重合,F 与1C 重合时,四边形1BFD E 的面积最大,且最大值为2,可判断D 正确. 【详解】 如图所示,对于选项A,因为平面1111//ABB A CC D D ,平面1BFD E 平面11ABB A BE =,平面1BFD E平面111CC D D D F =,所以1//BE D F ,同理可证1//D E BF ,所以四边形1BFD E 是平行四边形,故A 错误; 对于选项B,由正方体的对称性可知,平面α分正方体所得两部分的体积相等,故B 正确; 对于选项C,在正方体1111ABCD A B C D -中,有1,AC BD AC BB ⊥⊥, 又1BD BB B ⋂=,所以AC ⊥平面1BB D , 当E 、F 分别为棱11,AA CC 的中点时, 有//AC EF ,则EF ⊥平面1BB D , 又因为EF ⊂平面1BFD E ,所以平面1BFD E ⊥平面1BB D ,故C 错误;对于选项D,四边形1BFD E 在平面ABCD 内的投影是正方形ABCD , 当E 与A 重合,F 与1C 重合时,四边形1BFD E 的面积有最大值,此时1212S D E BE =⋅=⋅=,故D 正确; 故选:BD. 【点睛】本题考查了正方体的几何性质与应用问题,也考查了点线面的位置关系应用问题,属于中档题.8.如图,矩形ABCD 中,M 为BC 的中点,将ABM 沿直线AM 翻折成1AB M ,连结1B D ,N 为1B D 的中点,则在翻折过程中,下列说法中所有正确的是( )A .存在某个位置,使得CN AB ⊥ B .翻折过程中,CN 的长是定值C .若AB BM =,则1AM BD ⊥D .若1AB BM ==,当三棱锥1B AMD -的体积最大时,三棱锥1B AMD -的外接球的表面积是4π 【答案】BD 【分析】对于选项A ,取AD 中点E ,取1AB 中点K ,连结KN ,BK ,通过假设CN AB ⊥,推出AB ⊥平面BCNK ,得到AB BK ⊥,则22AK AB BK AB =+>,即可判断;对于选项B ,在判断A 的图基础上,连结EC 交MD 于点F ,连结NF ,易得1NEC MAB ∠=∠,由余弦定理,求得CN 为定值即可;对于选项C ,取AM 中点O ,1B O ,DO ,由线面平行的性质定理导出矛盾,即可判断; 对于选项D ,易知当平面1AB M 与平面AMD 垂直时,三棱锥1B AMD -的体积最大,说明此时AD 中点E 为外接球球心即可. 【详解】如图1,取AD 中点E ,取1AB 中点K ,连结EC 交MD 于点F ,连结NF ,KN ,BK ,则易知1//NE AB ,1//NF B M ,//EF AM ,//KN AD ,112NE AB =,EC AM = 由翻折可知,1MAB MAB ∠=∠,1AB AB =,对于选项A ,易得//KN BC ,则K 、N 、C 、B 四点共面,由题可知AB BC ⊥,若CN AB ⊥,可得AB ⊥平面BCNK ,故AB BK ⊥,则22AK AB BK AB =+>,不可能,故A 错误;对于选项B ,易得1NEC MAB ∠=∠,在NEC 中,由余弦定理得222cos CN CE NE NE CE NEC =+-⋅⋅∠,整理得222212422AB AB AB CN AM AM BC AB AM =+-⋅⋅=+, 故CN 为定值,故B 正确;如图2,取AD 中点E ,取AM 中点O ,连结1B E ,OE ,1B O ,DO ,,对于选项C ,由AB BM =得1B O AM ⊥,若1AM B D ⊥,易得AM ⊥平面1B OD ,故有AM OD ⊥,从而AD MD =,显然不可能,故C 错误;对于选项D ,由题易知当平面1AB M 与平面AMD 垂直时,三棱锥B 1﹣AMD 的体积最大,此时1B O ⊥平面AMD ,则1B O OE ⊥,由1AB BM ==,易求得122BO =,2DM =22221122122B E OB OE ⎛⎫⎛⎫=+=+= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,因此1EB EA ED EM ===,E 为三棱锥1B AMD -的外接球球心,此外接球半径为1,表面积为4π,故D 正确. 故选:BD. 【点睛】本题主要考查了立体几何中的翻折问题以及空间图形的位置关系,考查了空间想象能力,属于较难题.9.已知正四棱柱1111ABCD A B C D -的底面边长为2,侧棱11AA =,P 为上底面1111D C B A 上的动点,给出下列四个结论中正确结论为( )A .若3PD =,则满足条件的P 点有且只有一个B .若3PD =,则点P 的轨迹是一段圆弧C .若PD ∥平面1ACB ,则DP 长的最小值为2D .若PD ∥平面1ACB ,且3PD =,则平面BDP 截正四棱柱1111ABCD A B C D -的外接球所得平面图形的面积为94π 【答案】ABD 【分析】若3PD =,由于P 与1B 重合时3PD =,此时P 点唯一;()313PD =∈,,则12PD =,即点P 的轨迹是一段圆弧;当P 为11A C 中点时,DP 有最小值为3=,可判断C ;平面BDP 截正四棱柱1111ABCD A B C D -的外接球所得平面图形为外接球的大圆,其半径为32=,可得D . 【详解】 如图:∵正四棱柱1111ABCD A B C D -的底面边长为2, ∴1122B D =11AA =, ∴()2212213DB =+=,则P 与1B 重合时3PD =,此时P 点唯一,故A 正确;∵()313PD =∈,,11DD =,则12PD =,即点P 的轨迹是一段圆弧,故B 正确; 连接1DA ,1DC ,可得平面11//A DC 平面1ACB ,则当P 为11A C 中点时,DP 有最小值为()22213+=,故C 错误;由C 知,平面BDP 即为平面11BDD B ,平面BDP 截正四棱柱1111ABCD A B C D -的外接球所得平面图形为外接球的大圆,其半径为2221322122++=,面积为94π,故D 正确. 故选:ABD . 【点睛】本题考查了立体几何综合,考查了学生空间想象,逻辑推理,转化划归,数学运算的能力,属于较难题.10.如图,1111ABCD A B C D -为正方体,下列结论中正确的是( )A .11A C ⊥平面11BB D D B .1BD ⊥平面1ACBC .1BD 与底面11BCC B 2 D .过点1A 与异面直线AD 与1CB 成60角的直线有2条 【答案】ABD 【分析】由直线与平面垂直的判定判断A 与B ;求解1BD 与底面11BCC B 所成角的正切值判断C ;利用空间向量法可判断D . 【详解】对于A 选项,如图,在正方体1111ABCD A B C D -中,1BB ⊥平面1111D C B A ,11A C ⊂平面1111D C B A ,则111BB A C ⊥, 由于四边形1111D C B A 为正方形,则1111AC B D ⊥, 1111BB B D B =,因此,11A C ⊥平面11BB D D ,故A 正确;对于B 选项,在正方体1111ABCD A B C D -中,1DD ⊥平面ABCD ,AC ⊂平面ABCD ,1AC DD ∴⊥,因为四边形ABCD 为正方形,所以,AC BD ⊥,1D DD BD =,AC ∴⊥平面11BB D D , 1BD ⊂平面11BB D D ,1AC BD ∴⊥,同理可得11BD B C ⊥,1ACB C C =,1BD ∴⊥平面1ACB ,故B 正确;对于C 选项,由11C D ⊥平面11BCC B ,得11C BD ∠为1BD 与平面11BCC B 所成角, 且111112tan 2C D C BD BC ∠==,故C 错误; 对于D 选项,以点D 为坐标原点,DA 、DC 、1DD 所在直线分别为x 、y 、z 轴建立如下图所示的空间直角坐标系,设正方体的棱长为1,则()1,0,0A 、()0,0,0D 、()0,1,0C 、()11,1,1B ,()1,0,0DA =,()11,0,1CB =,设过点1A 且与直线DA 、1CB 所成角的直线的方向向量为()1,,m y z =, 则221cos ,21DA m DA m DA my z ⋅<>===⋅++, 1122111cos ,221CB m zCB m CB my z ⋅+<>===⋅⋅++, 整理可得2222341y z y z z ⎧+=⎨=++⎩,消去y 并整理得2210z z +-=,解得12z =-12z =-由已知可得3z ≤,所以,12z =-+22y =± 因此,过点1A 与异面直线AD 与1CB 成60角的直线有2条,D 选项正确. 故选:ABD. 【点睛】方法点睛:证明线面垂直的方法: 一是线面垂直的判定定理;二是利用面面垂直的性质定理;三是平行线法(若两条平行线中一条垂直于这个平面,则另一条也垂直于这个平面),解题时,注意线线、线面与面面关系的相互转化;另外,在证明线线垂直时,要注意题中隐含的垂直关系,如等腰三角形的底边上的高、中线和顶角的角平分线三线合一、矩形的内角、直径所对的圆周角、菱形的对角线互相垂直、直角三角形(或给出线段长度,经计算满足勾股定理)、直角梯形等等.。

立体几何试题分析及一轮复习建议.

立体几何试题分析及一轮复习建议.

答案:B
三、高考动向透视
【示例1】► (2)(2013年高考理科新课标Ⅰ卷8题)某几何体的三视图如 图所示,则该几何体的体积为( ) A.16 8 B.
8 8
16 16 C.
8 16 D.
答案:A三、高考动向透视空间几何 Nhomakorabea的计算问题
本部分是新课标高考考查的重点内容,常以几何体的表 面积和体积的计算以及几何体的外接球、内切球的知识为主要 命题点进行考查.在备考中要牢记一些典型几何体的表面积和 体积的计算公式,以及几何体的棱长与它的内切球、外接球的 半径之间的转换关系.
答案:B
三 、高考 动向透 视
空间角的计算
高考中立体几何的计算主要有两个方面,即空间几何体的 表面积、体积的计算,空间角与距离的计算,其中空间角的计 算是高考考查考生逻辑推理能力、空间想象能力和运算求解能 力的重点.这类试题如果是在选择题或者填空题中出现,则考 查简单的空间角的计算,如果是在解答题中出现,则往往是试 题的一个组成部分.
三、高考动向透视
【示例3】►
(2013年山东理科高考卷4题)三棱柱ABC - A1 B1C1的侧棱与底 9 面垂直,体积为 ,底面是边长为 3的正三角形,若P为底面 4 A1 B1C1的中心,则P A与平面ABC所成角的大小为() 5 (A) (B) (C) (D) 12 3 4 6
立体几何试题分析及一轮复习建议
临沂市高三数学一轮复习研讨会
一、试题命题统计 二、试题命题特点

三、高考动向透视
四、一轮复习建议
立体几何在高考中一直占据重要的地位,近几年 分数基本上都是17分(2013年新课标22分),并且是所 有考生易得分数的知识点之一. 纵观2013~2015年山东、新课标全国高考数学试 卷,我们发现:数学高考对立体几何的考查,遵循《课 程标准》,恪守《考试大纲》和《考试说明》,立足基 础,贴近教材,守正出新,突出能力考查. 下面通过对 2013~2015 年高考立体几何试题命题 的分析,提出今后有效复习备考的建议,希望对新一轮 的高考复习有所裨益.

2023年高考数学一轮复习第七章立体几何与空间向量4空间直线平面的平行练习含解析

2023年高考数学一轮复习第七章立体几何与空间向量4空间直线平面的平行练习含解析

空间直线、平面的平行考试要求 1.理解空间中直线与直线、直线与平面、平面与平面的平行关系,并加以证明.2.掌握直线与平面、平面与平面平行的判定与性质,并会简单应用.知识梳理1.线面平行的判定定理和性质定理文字语言图形语言符号语言判定定理如果平面外一条直线与此平面内的一条直线平行,那么该直线与此平面平行错误!⇒a∥α性质定理一条直线与一个平面平行,如果过该直线的平面与此平面相交,那么该直线与交线平行错误!⇒a∥b2.面面平行的判定定理和性质定理文字语言图形语言符号语言判定定理如果一个平面内的两条相交直线与另一个平面平行,那么这两个平面平行错误!⇒β∥α性质定理两个平面平行,如果另一个平面与这两个平面相交,那么两条交线平行错误!⇒a∥b常用结论(1)垂直于同一条直线的两个平面平行,即若a⊥α,a⊥β,则α∥β.(2)平行于同一个平面的两个平面平行,即若α∥β,β∥γ,则α∥γ.(3)垂直于同一个平面的两条直线平行,即a⊥α,b⊥α,则a∥b.(4)若α∥β,a⊂α,则a∥β.思考辨析判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)若一条直线平行于一个平面内的一条直线,则这条直线平行于这个平面.( ×)(2)若直线a∥平面α,P∈α,则过点P且平行于直线a的直线有无数条.( ×)(3)若直线a⊂平面α,直线b⊂平面β,a∥b,则α∥β.( ×)(4)如果两个平面平行,那么分别在这两个平面内的两条直线平行或异面.( √)教材改编题1.下列说法中,与“直线a∥平面α”等价的是( )A.直线a上有无数个点不在平面α内B.直线a与平面α内的所有直线平行C.直线a与平面α内无数条直线不相交D.直线a与平面α内的任意一条直线都不相交答案 D解析因为a∥平面α,所以直线a与平面α无交点,因此a和平面α内的任意一条直线都不相交.2.已知不重合的直线a,b和平面α,则下列选项正确的是( )A.若a∥α,b⊂α,则a∥bB.若a∥α,b∥α,则a∥bC.若a∥b,b⊂α,则a∥αD.若a∥b,a⊂α,则b∥α或b⊂α答案 D解析若a∥α,b⊂α,则a∥b或异面,A错;若a∥α,b∥α,则a∥b或异面或相交,B错;若a∥b,b⊂α,则a∥α或a⊂α,C错;若a∥b,a⊂α,则b∥α或b⊂α,D对.3.如图是长方体被一平面所截得的几何体,四边形EFGH为截面,则四边形EFGH的形状为______.答案平行四边形解析∵平面ABFE∥平面DCGH,又平面EFGH∩平面ABFE=EF,平面EFGH∩平面DCGH=HG,∴EF∥HG.同理EH∥FG,∴四边形EFGH是平行四边形.题型一 直线与平面平行的判定与性质 命题点1 直线与平面平行的判定例1 如图,在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是平行四边形,E ,F 分别是BC ,PD 的中点,求证:(1)PB ∥平面ACF ;(2)EF ∥平面PAB .证明 (1)如图,连接BD 交AC 于O ,连接OF ,∵四边形ABCD 是平行四边形, ∴O 是BD 的中点,又∵F 是PD 的中点,∴OF ∥PB , 又∵OF ⊂平面ACF ,PB ⊄平面ACF , ∴PB ∥平面ACF .(2)取PA 的中点G ,连接GF ,BG . ∵F 是PD 的中点, ∴GF 是△PAD 的中位线, ∴GF 綉12AD ,∵底面ABCD 是平行四边形,E 是BC 的中点, ∴BE 綉12AD ,∴GF 綉BE ,∴四边形BEFG 是平行四边形, ∴EF ∥BG ,又∵EF ⊄平面PAB ,BG ⊂平面PAB , ∴EF ∥平面PAB .命题点2 直线与平面平行的性质例2 如图所示,在四棱锥P-ABCD中,四边形ABCD是平行四边形,M是PC的中点,在DM 上取一点G,过G和PA作平面交BD于点H.求证:PA∥GH.证明如图所示,连接AC交BD于点O,连接OM,∵四边形ABCD是平行四边形,∴O是AC的中点,又M是PC的中点,∴PA∥OM,又OM⊂平面BMD,PA⊄平面BMD,∴PA∥平面BMD,又平面PAHG∩平面BMD=GH,∴PA∥GH.教师备选如图,四边形ABCD是矩形,P∉平面ABCD,过BC作平面BCFE交AP于点E,交DP于点F,求证:四边形BCFE是梯形.证明∵四边形ABCD为矩形,∴BC∥AD.∵AD⊂平面PAD,BC⊄平面PAD,∴BC∥平面PAD.∵平面BCFE∩平面PAD=EF,BC⊂平面BCFE,∴BC∥EF.∵AD=BC,AD≠EF,∴BC≠EF,∴四边形BCFE是梯形.思维升华(1)判断或证明线面平行的常用方法①利用线面平行的定义(无公共点).②利用线面平行的判定定理(a⊄α,b⊂α,a∥b⇒a∥α).③利用面面平行的性质(α∥β,a⊂α⇒a∥β).④利用面面平行的性质(α∥β,a⊄β,a∥α⇒a∥β).(2)应用线面平行的性质定理的关键是确定交线的位置,有时需要经过已知直线作辅助平面确定交线.跟踪训练1 如图所示,已知四边形ABCD是正方形,四边形ACEF是矩形,M是线段EF的中点.(1)求证:AM∥平面BDE;(2)若平面ADM∩平面BDE=l,平面ABM∩平面BDE=m,试分析l与m的位置关系,并证明你的结论.(1)证明如图,记AC与BD的交点为O,连接OE.因为O,M分别为AC,EF的中点,四边形ACEF是矩形,所以四边形AOEM是平行四边形,所以AM∥OE.又因为OE⊂平面BDE,AM⊄平面BDE,所以AM∥平面BDE.(2)解l∥m,证明如下:由(1)知AM∥平面BDE,又AM⊂平面ADM,平面ADM∩平面BDE=l,所以l∥AM,同理,AM∥平面BDE,又AM⊂平面ABM,平面ABM∩平面BDE=m,所以m∥AM,所以l∥m.题型二平面与平面平行的判定与性质例3 如图所示,在三棱柱ABC-A1B1C1中,过BC的平面与上底面A1B1C1交于GH(GH与B1C1不重合).(1)求证:BC∥GH;(2)若E,F,G分别是AB,AC,A1B1的中点,求证:平面EFA1∥平面BCHG.证明(1)∵在三棱柱ABC-A1B1C1中,∴平面ABC∥平面A1B1C1,又∵平面BCHG∩平面ABC=BC,且平面BCHG∩平面A1B1C1=HG,∴由面面平行的性质定理得BC∥GH.(2)∵E,F分别为AB,AC的中点,∴EF∥BC,∵EF⊄平面BCHG,BC⊂平面BCHG,∴EF∥平面BCHG.又G,E分别为A1B1,AB的中点,A1B1綉AB,∴A1G綉EB,∴四边形A1EBG是平行四边形,∴A1E∥GB.∵A1E⊄平面BCHG,GB⊂平面BCHG,∴A1E∥平面BCHG.又∵A1E∩EF=E,A1E,EF⊂平面EFA1,∴平面EFA1∥平面BCHG.延伸探究在本例中,若将条件“E,F,G分别是AB,AC,A1B1的中点”变为“点D,D1分别是AC,A1C1上的点,且平面BC1D∥平面AB1D1”,试求ADDC的值.解如图,连接A1B交AB1于O,连接OD1.由平面BC 1D ∥平面AB 1D 1, 且平面A 1BC 1∩平面BC 1D =BC 1, 平面A 1BC 1∩平面AB 1D 1=D 1O , 所以BC 1∥D 1O ,则A 1D 1D 1C 1=A 1OOB=1. 又由题设A 1D 1D 1C 1=DC AD, 所以DC AD=1,即AD DC=1. 教师备选如图,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,E ,F ,G 分别为B 1C 1,A 1B 1,AB 的中点.(1)求证:平面A 1C 1G ∥平面BEF ;(2)若平面A 1C 1G ∩BC =H ,求证:H 为BC 的中点. 证明 (1)∵E ,F 分别为B 1C 1,A 1B 1的中点, ∴EF ∥A 1C 1,∵A 1C 1⊂平面A 1C 1G ,EF ⊄平面A 1C 1G , ∴EF ∥平面A 1C 1G ,又F ,G 分别为A 1B 1,AB 的中点, ∴A 1F =BG , 又A 1F ∥BG ,∴四边形A 1GBF 为平行四边形, 则BF ∥A 1G ,∵A 1G ⊂平面A 1C 1G ,BF ⊄平面A 1C 1G , ∴BF ∥平面A 1C 1G ,又EF ∩BF =F ,EF ,BF ⊂平面BEF , ∴平面A 1C 1G ∥平面BEF .(2)∵平面ABC∥平面A1B1C1,平面A1C1G∩平面A1B1C1=A1C1,平面A1C1G与平面ABC有公共点G,则有经过G的直线,设交BC于点H,如图,则A1C1∥GH,得GH∥AC,∵G为AB的中点,∴H为BC的中点.思维升华证明面面平行的常用方法(1)利用面面平行的判定定理.(2)利用垂直于同一条直线的两个平面平行(l⊥α,l⊥β⇒α∥β).(3)利用面面平行的传递性,即两个平面同时平行于第三个平面,则这两个平面平行(α∥β,β∥γ⇒α∥γ).跟踪训练2 如图,四棱柱ABCD-A1B1C1D1的底面ABCD是正方形.(1)证明:平面A1BD∥平面CD1B1;(2)若平面ABCD∩平面CD1B1=直线l,证明:B1D1∥l.证明(1)由题设知BB1綉DD1,所以四边形BB1D1D是平行四边形,所以BD∥B1D1.又BD⊄平面CD1B1,B1D1⊂平面CD1B1,所以BD∥平面CD1B1.因为A1D1綉B1C1綉BC,所以四边形A1BCD1是平行四边形,所以A1B∥D1C.又A1B⊄平面CD1B1,D1C⊂平面CD1B1,所以A1B∥平面CD1B1.又因为BD∩A1B=B,BD,A1B⊂平面A1BD,所以平面A1BD∥平面CD1B1.(2)由(1)知平面A1BD∥平面CD1B1,又平面ABCD∩平面CD1B1=直线l,平面ABCD∩平面A1BD=直线BD,所以直线l∥直线BD,在四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,四边形BDD1B1为平行四边形,所以B 1D 1∥BD ,所以B 1D 1∥l .题型三 平行关系的综合应用例4 如图,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,P ,Q 分别为对角线BD ,CD 1上的点,且CQ QD 1=BP PD =23.(1)求证:PQ ∥平面A 1D 1DA ;(2)若R 是AB 上的点,AR AB的值为多少时,能使平面PQR ∥平面A 1D 1DA ?请给出证明. (1)证明 连接CP 并延长,与DA 的延长线交于M 点,如图,连接MD 1,因为四边形ABCD 为正方形, 所以BC ∥AD ,故△PBC ∽△PDM , 所以CP PM =BP PD =23,又因为CQ QD 1=BP PD =23, 所以CQ QD 1=CP PM =23, 所以PQ ∥MD 1.又MD 1⊂平面A 1D 1DA ,PQ ⊄平面A 1D 1DA , 故PQ ∥平面A 1D 1DA .(2)解 当AR AB 的值为35时,能使平面PQR ∥平面A 1D 1DA .如图,证明如下:因为AR AB =35,即BR RA =23, 故BR RA =BP PD. 所以PR ∥DA .又DA ⊂平面A 1D 1DA ,PR ⊄平面A 1D 1DA , 所以PR ∥平面A 1D 1DA ,又PQ ∥平面A 1D 1DA ,PQ ∩PR =P ,PQ ,PR ⊂平面PQR , 所以平面PQR ∥平面A 1D 1DA . 教师备选如图,四边形ABCD 与ADEF 均为平行四边形,M ,N ,G 分别是AB ,AD ,EF 的中点.求证:(1)BE ∥平面DMF ; (2)平面BDE ∥平面MNG .证明 (1)如图,连接AE ,则AE 必过DF 与GN 的交点O ,连接MO ,则MO 为△ABE 的中位线,所以BE ∥MO . 又BE ⊄平面DMF ,MO ⊂平面DMF , 所以BE ∥平面DMF .(2)因为N ,G 分别为平行四边形ADEF 的边AD ,EF 的中点,所以DE ∥GN , 又DE ⊄平面MNG ,GN ⊂平面MNG , 所以DE ∥平面MNG . 又M 为AB 的中点,所以MN 为△ABD 的中位线,所以BD ∥MN , 又MN ⊂平面MNG ,BD ⊄平面MNG , 所以BD ∥平面MNG ,又DE ,BD ⊂平面BDE ,DE ∩BD =D ,所以平面BDE ∥平面MNG .思维升华 证明平行关系的常用方法熟练掌握线线、线面、面面平行关系间的相互转化是解决线线、线面、面面平行的综合问题的关键.面面平行判定定理的推论也是证明面面平行的一种常用方法.跟踪训练3 如图所示,四边形EFGH 为空间四边形ABCD 的一个截面,若截面为平行四边形. (1)求证:AB ∥平面EFGH ;(2)若AB =4,CD =6,求四边形EFGH 周长的取值范围.(1)证明 ∵四边形EFGH 为平行四边形, ∴EF ∥HG .∵HG ⊂平面ABD ,EF ⊄平面ABD , ∴EF ∥平面ABD . 又∵EF ⊂平面ABC , 平面ABD ∩平面ABC =AB , ∴EF ∥AB ,又∵AB ⊄平面EFGH ,EF ⊂平面EFGH , ∴AB ∥平面EFGH . (2)解 设EF =x (0<x <4), 由(1)知EF ∥AB , ∴CF CB =EF AB =x4, 与(1)同理可得CD ∥FG , ∴FG CD =BF BC, 则FG 6=BF BC=BC -CF BC =1-x4, ∴FG =6-32x .∴四边形EFGH 的周长L =2⎝⎛⎭⎪⎫x +6-32x =12-x .又∵0<x <4,∴8<L <12,故四边形EFGH 周长的取值范围是(8,12).课时精练1.(2022·宁波模拟)下列命题中正确的是( )A.若a,b是两条直线,且a∥b,那么a平行于经过b的任何平面B.若直线a和平面α满足a∥α,那么a与α内的任何直线平行C.平行于同一条直线的两个平面平行D.若直线a,b和平面α满足a∥b,a⊂α,b⊄α,则b∥α答案 D解析A中,a可以在过b的平面内;B中,a与α内的直线也可能异面;C中,两平面可能相交;D中,由直线与平面平行的判定定理知b∥α,正确.2.(2022·呼和浩特模拟)设a,b是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,则α∥β的一个充分条件是( )A.存在一条直线a,a∥α,a∥βB.存在一条直线a,a⊂α,a∥βC.存在两条平行直线a,b,a⊂α,b⊂β,a∥β,b∥αD.存在两条异面直线a,b,a⊂α,b⊂β,a∥β,b∥α答案 D解析对于A,一条直线与两个平面都平行,两个平面不一定平行,故A不正确;对于B,一个平面中的一条直线平行于另一个平面,两个平面不一定平行,故B不正确;对于C,两个平面中的两条直线平行,不能保证两个平面平行,故C不正确;对于D,如图,在直线b上取点B,过点B和直线a确定一个平面γ,交平面β于a′,因为a∥β,所以a∥a′,又a′⊄α,a⊂α,所以a′∥α,又因为b∥α,b∩a′=B,b⊂β,a′⊂β,所以β∥α.3.(2022·广州模拟)如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AM=2MA1,BN=2NB1,过MN作一平面分别交底面△ABC的边BC,AC于点E,F,则( )A.MF∥EBB.A1B1∥NEC.四边形MNEF为平行四边形D.四边形MNEF为梯形答案 D解析由于B,E,F三点共面,F∈平面BEF,M∉平面BEF,故MF,EB为异面直线,故A错误;由于B1,N,E三点共面,B1∈平面B1NE,A1∉平面B1NE,故A1B1,NE为异面直线,故B错误;∵在平行四边形AA1B1B中,AM=2MA1,BN=2NB1,∴AM∥BN,AM=BN,故四边形AMNB为平行四边形,∴MN∥AB.又MN⊄平面ABC,AB⊂平面ABC,∴MN∥平面ABC.又MN⊂平面MNEF,平面MNEF∩平面ABC=EF,∴MN∥EF,∴EF∥AB,显然在△ABC中,EF≠AB,∴EF≠MN,∴四边形MNEF为梯形,故C错误,D正确.4.(2022·杭州模拟)已知P为△ABC所在平面外一点,平面α∥平面ABC,且α交线段PA,PB,PC于点A′,B′,C′,若PA′∶AA′=2∶3,则S△A′B′C′∶S△ABC等于( )A.2∶3B.2∶5C.4∶9D.4∶25答案 D解析∵平面α∥平面ABC,∴A′C′∥AC,A′B′∥AB,B′C′∥BC,∴S△A′B′C′∶S△ABC=(PA′∶PA)2,又PA′∶AA′=2∶3,∴PA′∶PA=2∶5,∴S△A′B′C′∶S△ABC=4∶25.5.(多选)(2022·济宁模拟)如图,在下列四个正方体中,A,B为正方体的两个顶点,D,E,F为所在棱的中点,则在这四个正方体中,直线AB与平面DEF平行的是( )答案AC解析对于A,AB∥DE,AB⊄平面DEF,DE⊂平面DEF,∴直线AB与平面DEF平行,故A正确;对于B,如图,取正方体所在棱的中点G,连接FG并延长,交AB延长线于H,则AB与平面DEF相交于点H,故B错误;对于C,AB∥DF,AB⊄平面DEF,DF⊂平面DEF,∴直线AB与平面DEF平行,故C正确;对于D,AB与DF所在平面的正方形对角线有交点B,DF与该对角线平行,∴直线AB与平面DEF相交,故D错误.6.(多选)如图,透明塑料制成的长方体容器ABCD-A1B1C1D1内灌进一些水,固定容器一边AB 于地面上,再将容器倾斜,随着倾斜程度的不同,有下面几个结论,其中正确的是( )A .没有水的部分始终呈棱柱形B .水面EFGH 所在四边形的面积为定值C .随着容器倾斜程度的不同,A 1C 1始终与水面所在平面平行D .当容器倾斜如图(3)所示时,AE ·AH 为定值 答案 AD解析 根据棱柱的特征(有两个面互相平行,其余各面都是四边形,并且相邻两个四边形的公共边都互相平行),结合题中图形易知A 正确;由题图可知水面EFGH 的边EF 的长保持不变,但邻边的长却随倾斜程度而改变,可知B 错误;因为A 1C 1∥AC ,AC ⊂平面ABCD ,A 1C 1⊄平面ABCD ,所以A 1C 1∥平面ABCD ,当平面EFGH 不平行于平面ABCD 时,A 1C 1不平行于水面所在平面,故C 错误;当容器倾斜如题图(3)所示时,因为水的体积是不变的,所以棱柱AEH -BFG 的体积V 为定值,又V =S △AEH ·AB ,高AB 不变,所以S △AEH 也不变,即AE ·AH 为定值,故D 正确.7.考查①②两个命题,①⎭⎪⎬⎪⎫m ⊂αl ∥m ⇒l ∥α;②⎭⎪⎬⎪⎫l ∥m m ∥α ⇒l ∥α,它们都缺少同一个条件,补上这个条件就可以使其构成真命题(其中l ,m 为直线,α为平面),则此条件为__________. 答案 l ⊄α解析 ①由线面平行的判定定理知l ⊄α;②由线面平行的判定定理知l ⊄α.8.如图所示,在正四棱柱ABCD —A 1B 1C 1D 1中,E ,F ,G ,H 分别是棱CC 1,C 1D 1,D 1D ,DC 的中点,N 是BC 的中点,点M 在四边形EFGH 及其内部运动,则M 只需满足条件______,就有MN ∥平面B 1BDD 1.(注:请填上你认为正确的一个条件即可,不必考虑全部可能情况)答案 点M 在线段FH 上(或点M 与点H 重合) 解析 连接HN ,FH ,FN (图略), 则FH ∥DD 1,HN ∥BD ,∴平面FHN ∥平面B 1BDD 1,只需M ∈FH , 则MN ⊂平面FHN ,∴MN ∥平面B 1BDD 1.9.如图,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E ,F ,G ,H 分别是BC ,CC 1,C 1D 1,AA 1的中点,求证:(1)BF ∥HD 1; (2)EG ∥平面BB 1D 1D ; (3)平面BDF ∥平面B 1D 1H . 证明 如图.(1)取B 1B 的中点M ,连接HM ,MC 1,易证四边形HMC 1D 1是平行四边形, ∴HD 1∥MC 1. 又MC 1∥BF , ∴BF ∥HD 1.(2)取BD 的中点O ,连接OE ,OD 1, 则OE 綉12DC .又D 1G 綉12DC ,∴OE 綉D 1G .∴四边形OEGD 1是平行四边形, ∴EG ∥D 1O .又D 1O ⊂平面BB 1D 1D ,EG ⊄平面BB 1D 1D , ∴EG ∥平面BB 1D 1D .(3)由(1)知BF ∥HD 1,由题意易证B 1D 1∥BD .又B 1D 1,HD 1⊂平面B 1D 1H ,BF ,BD ⊂平面BDF ,且B 1D 1∩HD 1=D 1,DB ∩BF =B , ∴平面BDF ∥平面B 1D 1H .10.如图,在四棱锥P -ABCD 中,AD ∥BC ,AB =BC =12AD ,E ,F ,H 分别为线段AD ,PC ,CD 的中点,AC 与BE 交于O 点,G 是线段OF 上一点.(1)求证:AP ∥平面BEF ; (2)求证:GH ∥平面PAD . 证明 (1)如图,连接EC , 因为AD ∥BC ,BC =12AD ,所以BC ∥AE ,BC =AE ,所以四边形ABCE 是平行四边形, 所以O 为AC 的中点. 又因为F 是PC 的中点, 所以FO ∥AP , 因为FO ⊂平面BEF ,AP ⊄平面BEF ,所以AP ∥平面BEF .(2)连接FH ,OH ,因为F ,H 分别是PC ,CD 的中点, 所以FH ∥PD ,因为PD ⊂平面PAD ,FH ⊄平面PAD , 所以FH ∥平面PAD .又因为O 是BE 的中点,H 是CD 的中点, 所以OH ∥AD ,因为AD ⊂平面PAD ,OH ⊄平面PAD , 所以OH ∥平面PAD .又FH ∩OH =H ,FH ,OH ⊂平面OHF , 所以平面OHF ∥平面PAD . 又因为GH ⊂平面OHF , 所以GH ∥平面PAD .11.(多选)已知α,β是两个平面,m,n是两条直线.下列命题正确的是( )A.如果m∥n,n⊂α,那么m∥αB.如果m∥α,m⊂β,α∩β=n,那么m∥nC.如果α∥β,m⊂α,那么m∥βD.如果α⊥β,α∩β=n,m⊥n,那么m⊥β答案BC解析如果m∥n,n⊂α,那么m∥α或m⊂α,故A不正确;如果m∥α,m⊂β,α∩β=n,那么m∥n,这就是线面平行推得线线平行的性质定理,故B正确;如果α∥β,m⊂α,那么m∥β,这就是利用面面平行推线面平行的性质定理,故C正确;缺少m⊂α这个条件,故D不正确.12.(2022·福州检测)如图所示,正方体ABCD-A1B1C1D1中,点E,F,G,P,Q分别为棱AB,C1D1,D1A1,D1D,C1C的中点,则下列叙述中正确的是( )A.直线BQ∥平面EFGB.直线A1B∥平面EFGC.平面APC∥平面EFGD.平面A1BQ∥平面EFG答案 B解析过点E,F,G的截面如图所示(H,I分别为AA1,BC的中点),连接A1B,BQ,AP,PC,易知BQ与平面EFG相交于点Q,故A错误;∵A1B∥HE,A1B⊄平面EFG,HE⊂平面EFG,∴A1B∥平面EFG,故B正确;AP⊂平面ADD1A1,HG⊂平面ADD1A1,延长HG与PA必相交,故C错误;易知平面A1BQ与平面EFG有交点Q,故D错误.13.(多选)(2022·临沂模拟)如图1,在正方形ABCD 中,点E 为线段BC 上的动点(不含端点),将△ABE 沿AE 翻折,使得二面角B -AE -D 为直二面角,得到图2所示的四棱锥B -AECD ,点F 为线段BD 上的动点(不含端点),则在四棱锥B -AECD 中,下列说法正确的有( )图1 图2A .B ,E ,C ,F 四点不共面 B .存在点F ,使得CF ∥平面BAE C .三棱锥B -ADC 的体积为定值D .存在点E 使得直线BE 与直线CD 垂直 答案 AB解析 对于A ,假设直线BE 与直线CF 在同一平面上,所以E 在平面BCF 上, 又因为E 在折前线段BC 上,BC ∩平面BCF =C ,所以E 与C 重合,与E 异于C 矛盾, 所以直线BE 与直线CF 必不在同一平面上,即B ,E ,C ,F 四点不共面,故A 正确; 对于B ,如图,当点F 为线段BD 的中点,EC =12AD 时,直线CF ∥平面BAE ,证明如下:取AB 的中点G ,连接GE ,GF , 则EC ∥FG 且EC =FG ,所以四边形ECFG 为平行四边形, 所以FC ∥EG ,又因为EG ⊂平面BAE , 则直线CF 与平面BAE 平行,故B 正确;对于C ,在三棱锥B -ADC 中,因为点E 的移动会导致点B 到平面ACD 的距离发生变化,所以三棱锥B -ADC 的体积不是定值,故C 不正确;对于D ,过D 作DH ⊥AE 于H ,因为平面BAE ⊥平面AECD ,平面BAE ∩平面AECD =AE ,所以DH ⊥平面BAE ,所以DH ⊥BE ,若存在点E 使得直线BE 与直线CD 垂直,DH ⊂平面AECD ,且DC ⊂平面AECD ,DH ∩DC =D ,所以BE ⊥平面AECD ,所以BE ⊥AE ,与△ABE 是以B 为直角的三角形矛盾,所以不存在点E 使得直线BE 与直线CD 垂直,故D 不正确.14.如图,在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AD =DD 1=1,AB =3,E ,F ,G 分别是AB ,BC ,C 1D 1的中点,点P 在平面ABCD 内,若直线D 1P ∥平面EFG ,则线段D 1P 长度的最小值是________.答案72解析 如图,连接D 1A ,AC ,D 1C .因为E ,F ,G 分别为AB ,BC ,C 1D 1的中点, 所以AC ∥EF ,又EF ⊄平面ACD 1,AC ⊂平面ACD 1, 则EF ∥平面ACD 1.同理可得EG ∥平面ACD 1,又EF ∩EG =E ,EF ,EG ⊂平面EFG ,所以平面ACD 1∥平面EFG . 因为直线D 1P ∥平面EFG , 所以点P 在直线AC 上.在△ACD 1中,易得AD 1=2,AC =2,CD 1=2, 所以1AD C S △=12×2×22-⎝⎛⎭⎪⎫222=72, 故当D 1P ⊥AC 时,线段D 1P 的长度最小,最小值为7212×2=72.15.(2022·合肥市第一中学模拟)正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为1,点M ,N 分别是棱BC ,CC 1的中点,动点P 在正方形BCC 1B 1(包括边界)内运动,且PA 1∥平面AMN ,则PA 1的长度范围为( )A.⎣⎢⎡⎦⎥⎤1,52B.⎣⎢⎡⎦⎥⎤324,52C.⎣⎢⎡⎦⎥⎤324,32 D.⎣⎢⎡⎦⎥⎤1,32答案 B解析 取B 1C 1的中点E ,BB 1的中点F ,连接A 1E ,A 1F ,EF , 取EF 的中点O ,连接A 1O ,如图所示,∵点M ,N 分别是棱长为1的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中棱BC ,CC 1的中点, ∴AM ∥A 1E ,MN ∥EF ,∵AM ∩MN =M ,A 1E ∩EF =E ,AM ,MN ⊂平面AMN ,A 1E ,EF ⊂平面A 1EF , ∴平面AMN ∥平面A 1EF ,∵动点P 在正方形BCC 1B 1(包括边界)内运动, 且PA 1∥平面AMN ,∴点P 的轨迹是线段EF ,∵A 1E =A 1F =12+⎝ ⎛⎭⎪⎫122=52,EF =1212+12=22,∴A 1O ⊥EF ,∴当P 与O 重合时,PA 1的长度取最小值A 1O , A 1O =⎝ ⎛⎭⎪⎫522-⎝ ⎛⎭⎪⎫242=324,当P 与E (或F )重合时,PA 1的长度取最大值A 1E 或A 1F ,A 1E =A 1F =52.∴PA 1的长度范围为⎣⎢⎡⎦⎥⎤324,52.16.如图,正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,棱长为a ,M ,N 分别为AB 1,A 1C 1上的点,A 1N =AM .(1)求证:MN ∥平面BB 1C 1C ;(2)求MN 的最小值.(1)证明 如图,作NE ∥A 1B 1交B 1C 1于点E ,作MF ∥AB 交BB 1于点F ,连接EF , 则NE ∥MF .∵NE ∥A 1B 1,∴NEA 1B 1=C 1NA 1C 1.又MF ∥AB ,∴MF AB =B 1MAB 1,∵A 1C 1=AB 1,A 1N =AM ,∴C 1N =B 1M .∴NE A 1B 1=MF AB,又AB =A 1B 1,∴NE =MF .∴四边形MNEF 是平行四边形,∴MN ∥EF , 又MN ⊄平面BB 1C 1C ,EF ⊂平面BB 1C 1C , ∴MN ∥平面BB 1C 1C .(2)解 设B 1E =x ,∵NE ∥A 1B 1, ∴B 1E B 1C 1=A 1NA 1C 1.又∵MF ∥AB ,∴B 1F BB 1=B 1M AB 1,∵A 1N =AM ,A 1C 1=AB 1=2a ,B 1C 1=BB 1=a ,B 1E =x ,∴B 1E B 1C 1+B 1F BB 1=A 1N A 1C 1+B 1MAB 1,∴x a +B 1F a =1,∴B 1F =a -x ,从而MN =EF =B 1E 2+B 1F 2 =x 2+a -x2 =2⎝ ⎛⎭⎪⎫x -a 22+⎝ ⎛⎭⎪⎫a 22, ∴当x =a 2时,MN 的最小值为22a .。

2023届高三数学一轮复习专题 立体几何垂直系统 讲义 (解析版)

2023届高三数学一轮复习专题  立体几何垂直系统  讲义 (解析版)

高三数学第一轮复习专题 垂直系统专题第一部分 直线与平面垂直的判定及性质一。

线面垂直的定义:l l αα若直线与平面内的任意一条直线都垂直,则称直线与平面垂直.记作:l α⊥。

l 直线叫做α平面的垂线,α平面叫做l 直线的垂面。

(★★★)线面垂直的定义可以作为线面垂直的性质定理使用: 若l 直线与α平面垂直,则l 直线与α平面内任意一条直线都垂直。

,l a l a αα⊥⊂⇒⊥ ⇒线面垂直线线垂直二。

线面垂直的判定定理:1。

判定定理1:若一条直线和一个平面内的两条相交直线都垂直,则该直线与这个平面垂直。

(★★★)⇒线线垂直线面垂直,,,,a b a b P l a l b l ααα⊂⊂⋂=⊥⊥⇒⊥两个核心条件:,l a l b ⊥⊥2。

判定定理2:若两平行直线中的一条垂直于一个平面,则另一条也垂直于这个平面。

(★★)a ∥b ,a α⊥b α⇒⊥三。

线面垂直的性质定理:1。

性质定理1:垂直于同一平面的两直线平行。

a α⊥,b α⊥a ⇒∥bα2。

性质定理2:垂直于同一直线的两平面平行。

l α⊥,l β⊥⇒α∥β题型一:线线垂直与线面垂直的互相证明 ★★★★★判定定义线线垂直线面垂直这两个定理(定义)构成了一个很重要的小循环:⇒⇒⇒⇒⋅⋅⋅⋅⋅⋅线线垂直线面垂直线线垂直线面垂直例1。

P 为ABC 所在平面外一点,PA ABC ⊥平面,090ABC ∠=,AE PB E ⊥于,AF PC F ⊥于。

求证:PC AEF ⊥平面。

(★★)规律:常用线面垂直来证明两直线“异面垂直”。

已知的是相交垂直,要证的是异面垂直。

分析:从后往前分析。

要证()PC AF PC AEF PC AE AE PBC ⎧⊥⎪⊥⇐⎨⊥⇐⊥⎪⎩已知平面平面 α()090AE PB BC AB ABC AE BC BC PAB BC PA PA ABC ⎧⊥⎪⎪⇐⎨⎧⊥⇐∠=⎪⊥⇐⊥⇐⎨⎪⊥⇐⊥⎩⎩已知平面平面 但写证明过程时要从前往后写。

高三一轮复习 立体几何中的平行问题

高三一轮复习   立体几何中的平行问题
1、 直线和平面位置关系 Nhomakorabeaa
α
a a
A
α
α
直线在平面α 内a α
有无数个交点
直线与平面α相交 a ∩ α= A 有且只有一个交点
直线与平面α 平行
a∥α无交点
2、直线与平面平行定义: 一条直线和一个平面没有公共点, 叫做直线与平面平行.
3、直线和平面平行的判定定理
①定义.
②判定定理
线线平行
线面平行
4.下列说法中正确的有(C E) A.如果一个平面内一条直线和另一个平面 平行,那么这两个平面平行。 B.如果一个平面内无数条直线和另一个平 面平行,那么这两个平面平行。 C.如果一个平面内的任何直线和另一个平 面平行,那么这两个平面平行。 D.如果两个平面平行于同一条直线,那么 这两个平面平行。 E.如果两个平面平行于同一个平面,那么 这两个平面平行。
(2)直线 a∥平面α,平面α内有无数条直线 交于 一点,那
么这无数条直线中与直线 a 平行的( B )
(A)至少有一条
(B)至多有一条
(C)有且只有一条
(D)不可能有
练习:
(3)如果一条直线和一个平面平行,则这条直线( D ) A 只和这个平面内一条直线平行; B 只和这个平面内两条相交直线不相交; C 和这个平面内的任意直线都平行; D 和这个平面内的任意直线都不相交。
(2009广东卷理)给定下列四个命题:
①若一个平面内的两条直线与另一个平面都平行,
那么这两个平面相互平行;
②若一个平面经过另一个平面的垂线,那么这两个
平面相互垂直;
③垂直于同一直线的两条直线相互平行;
④若两个平面垂直,那么一个平面内与它们的交线
不垂直的直线与另一个平面也不垂直.

2025届新高考一轮复习特训---立体几何初步(含解析)

2025届新高考一轮复习特训---立体几何初步(含解析)

2025届新高考一轮复习特训 立体几何初步一、选择题1.平行六面体1111ABCD A B C D -中,底面ABCD 为正方形,11A AD A AB ∠=∠=11AA AB ==,E 为11C D 的中点,则异面直线BE 和DC 所成角的余弦值为( )2.已知正方体1111ABCD A B C D -的棱长为2,E ,F ,G 分别是AB ,1BB ,11B C 的中点,则过这三点的截面面积是( )A.3.已知平面α,β,γ,l αβ= ,则“l γ⊥”是“αγ⊥且βγ⊥”的( )A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件4.如图,某车间生产一种圆台形零件,其下底面的直径为4cm ,上底面的直径为8cm ,高为4cm ,已知点P 是上底面圆周上不与直径AB 端点重合的一点,且AP BP =,O 为上底面圆的圆心,则OP 与平面ABC 所成的角的正切值为( )5.已知长方体的一条棱长为2,体积为16,则其外接球表面积的最小值为( )A.5πB.12πC.20πD.80π6.如图,在棱长为1的正方体1111ABCD A B C D -中,E 为线段1DD 的中点,F 为线段1BB 的中点.直线1FC 到平面1AB E 的距离为( ).7.在三棱柱111ABC A B C -中,AB BC AC ==,侧棱1AA ⊥底面ABC ,若该三棱柱的所有顶点都在同一个球O 的表面上,且球O 的表面积的最小值为4π,则该三棱柱的侧面积为( )A.8.设A ,B ,C ,D 是同一个半径为4的球的球面上的四点,ABC △为等边三角形且其面积为D ABC -体积的最大值为( )A. C.二、多项选择题9.在ABC △中,AC BC ==2AB =,ABD △是有一个角是30°的直角三角形,若二面角D AB C --是直二面角,则DC 的长可以是( )10.如图,P 为矩形ABCD 所在平面外一点,矩形对角线的交点为O ,M 为PB 的中点,则下列结论成立的是( )A.//OM 平面PCDB.//OM 平面PDAC.//OM 平面PBAD.平面PBC11.如图,正方体1111ABCD A B C D -的棱长为1,动点P 在对角线1BD 上,过P 作垂直于1BD 的平面α,记平面α与正方体1111ABCD A B C D -的截面多边形(含三角形)的周长为L,面积为S ,BP x =,(x ∈,下面关于函数()L x 和()S x 的描述正确的是( )A.(S x B.()L x 在x=C.()L x 在⎛⎝上单调递增,在上单调递减;D.()S x 在⎛⎝上单调递增,在上单调递减三、填空题12.如图一个正六棱柱的茶叶盒,底面边长为10cm ,高为20cm ,则这个茶叶盒的表面积为______2cm .13.已知正三棱柱111ABC A B C-的各棱长都等于2,点E 是11A B 的中点,则异面直线AE 与1BC 所成角的余弦值为________.14.底面边长为4的正四棱锥被平行于其底面的平面所截,截去一个底面边长为2,//OM高为3的正四棱锥,所得棱台的体积为____________.四、解答题15.如图,在三棱锥A BCD -中,BCD △是边长为2的等边三角形,AB AC =,O 是BC 的中点,OA CD ⊥.(1)证明:平面ABC ⊥平面BCD .(2)若点E 是棱AC 上的一点,则从①2CE EA =,②二面角E BD C --的大小为60︒,③三棱锥A BCD -成立.16.如图,垂直于梯形ABCD 所在平面,,F 为线段PA 上一点,112ABAD CD ===,四边形为矩形.(1)若F 是PA 的中点,求证:平面DEF ;(2)求直线与平面BCP 所成角的正弦值;(3)若点F 到平面的长.17.如图,P 为圆锥的顶点,O 为圆锥底面的圆心,AC 为底面直径,ABD △为底面四O 的内接正三角形,且△PC 上,且AE =1CE =.PD 90ADC BAD ∠∠==︒PD =PDCE //AC AE(1)求证:BD AE ⊥,并求三棱锥P BDE -的体积;(2)若点M 为线段PO 上的动点,当直线DM 与平面ABE 所成角的正弦值最大时,求此时点M 到平面ABE 的距离.18.如图,在多面体ABCDEF 中,已知四边形ABCD 是菱形,AF ⊥平面ABCD .(1)证明:平面BDE ⊥平面ACF ;(2)若4AD =,6AF =,3DE =,//DE AF ,AE 与平面BDE 三棱锥F CDE -的体积.19.如图所示,已知正方形ABCD 和矩形ACEF 所在的平面互相垂直,AB =1AF =,M 是线段EF 的中点.求证:(1)//AM 平面BDE ;(2)AM ⊥平面BDF .参考答案1.答案:A解析:由题意,11π11cos 3AA AB AA AD ⋅=⋅=⨯⨯= 0AB AD ⋅= ,又DC AB = ,1111112BE AE AB AA A D D E AB AA AD AB =-=++-=+-,所以111100222BE DC AA AD AB AB ⎛⎫⋅=+-⋅=+-= ⎪⎝⎭,即有BE DC ⊥ ,故选:A.2.答案:D解析:如图所示,分别取11C D ,1DD ,AD 的中点H ,M ,N ,连接GH ,HM ,MN ,NE ,在正方体1111ABCD A B C D -中,可得//GH NE ,//HM EF ,//MN FG ,所以经过点E,F ,G 的截面为正六边形EFGHMN ,又因为正方体1111ABCDA B C D -的棱长为2,在直角BEF△中,可得EF==所以截面正六边形的面积为26=故选:D.3.答案:C解析:由于l αβ= ,所以l α⊂,l β⊂,若l γ⊥,则αγ⊥,βγ⊥,故充分性成立,若αγ⊥,βγ⊥,设m αγ= ,n βγ= ,则存在直线,a γ⊂使得a m ⊥,所以a α⊥,由于l ⊂α,故a l ⊥,同理存在直线,b γ⊂使得b n ⊥,所以b β⊥,由于l β⊂,故b l ⊥,由于a ,b 不平行,所以a ,b 是平面γ内两条相交直线,所以l γ⊥,故必要性成立,故选:C.4.答案:A解析:设O '为下底面圆的圆心,连接OO ',CO '和CO ,因为AP BP =,所以AB OP ⊥,又因为AB OO ⊥',OP OO O '= ,OP ,OO '⊂平面OO P ',所以AB ⊥平面OO P ',因为PC 是该圆台的一条母线,所以O ,O ',C ,P 四点共面,且//O C OP ',又AB ⊂平面ABC ,所以平面ABC ⊥平面POC ,又因为平面ABC 平面POC OC =,所以点P 在平面ABC 的射影在直线OC 上,则OP 与平面ABC 所成的角即为POC OCO ∠=∠',过点C 作CD OP ⊥于点D ,因为4cm OP =,2cm O C '=,所以tan tan 2OO POC OCO O C∠=''∠=='.故选:A.5.答案:C解析:设长方体的长、宽、高分别为a ,b ,2,所以长方体的体积为216V ab ==,解得:8ab =,设长方体的外接球的半径为R ,所以2R =22242420R a b ab =++≥+=,即R ≥b ==所以min R =所以其外接球表面积的最小值为24π20πS R ==.故选:C.6.答案:D解析:1//AE FC ,1FC ⊂/平面1AB E ,AE ⊂平面1AB E ,1//FC ∴平面1AB E ,因此直线1FC 到平面1AB E 的距离等于点1C 到平面1AB E 的距离,如图,以D 点为坐标原点,DA 所在的直线为x 轴,DC 所在的直线为y 轴,1DD 所在的直线为轴,建立直角坐标系.则(1,0,0)A ,1(1,1,1)B ,1(0,1,1)C ,10,0,2E ⎛⎫ ⎪⎝⎭,11,1,2F ⎛⎫ ⎪⎝⎭,,,,,设平面的法向量为,则,令,则设点到平面1AB E 的距离为d ,则1113n C B d n⋅==故直线1FC 到平面1ABE 故选:D.7.答案:B解析:如图:设三棱柱上,下底面中心分别为1O ,2O ,则12OO 的中点为O ,111,0,2FC ⎛⎫=- ⎪⎝⎭ 11,0,2AE ⎛⎫=- ⎪⎝⎭ 1(0,1,1)AB =11(1,0,0)C B = 1AB E (,,)n x y z =11020n AE x z n AB y z ⎧⋅=-+=⎪⎨⎪⋅=+=⎩2z =(1,2,2)n =- 1C设球O 的半径为R ,则OA R =,设AB BC AC a ===,1AA h =,则212OO h =,223O A AB ==,则在2Rt OO A △中,222222*********R OA OO O A h a h ==+=+≥⨯=,当且仅当h =时,等号成立,所以24π4πS R =≥球4πah =,所以ah =所以该三棱柱的侧面积为3ah =故选:B.8.答案:B解析:如图,设点O 为球心,点M 为三角形ABC 的中心,E 为AC 的中点,连接OB ,DM ,且DM 过球心O ,连接BE ,且BE 过点M ,当DM ⊥平面ABC 时,三棱锥D ABC -的体积最大.2ABC S AB == △6AB =.又 点M 为三角形ABC 的中心,23BM BE ∴==,在Rt OMB △中,2OM ==,426DM OD OM ∴=+=+=,∴三棱锥D ABC -体积的最大6=9.答案:ACD 解析:如图①,当60ADB ∠=︒且90DBA ∠=︒时,二面角D AB C --是直二面角,故平面ABD ⊥平面ABC ,且平面ABD 平面ABC AB =,DB ⊂平面ABD ,故DB ⊥平面ABC ,所以DB BC ⊥,因为tan AB DB ADB ==∠==同理可得,当30ADB ∠=︒且90DBA ∠=︒时,DB ⊥平面ABC ,所以DB BC ⊥,因为tan ABDB ADB==∠==当90ADB ∠=︒且30DAB ∠=︒时,如图②,过点D 作DE AB ⊥,垂足为E ,连接CE ,因为平面ABD ⊥平面ABC ,且平面ABD 平面ABC AB =,DE ⊂平面ABD ,故DE ⊥平面ABC ,所以DE CE ⊥,此时cos DA AB DAB =∠=,sin DE DA DAB =∠=cos AE AD DAB =∠===所以DC ==当90ADB ∠=︒且60DAB ∠=︒时,同理可得,sinDE DA DAB=∠====故选:ACD.10.答案:AB解析:矩形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,所以点O 为BD 的中点,在△PBD 中,因为点M 是PB 的中点,所以OM 是的中位线,,平面PCD ,平面PCD ,平面PCD ,故A 正确;PD ⊂平面PDA ,平面PDA ,平面PDA ,故B 正确;因为M ∈PB ,O ∉平面PBC ,O ∉平面PAB ,所以OM 与平面PAB ,平面PBC 相交,故CD 错误;故选:AB.11.答案:AD解析:当x ⎛∈⎝时,截面为等边三角形,如图:因为BP x =,所以EF =,所以:()L x =,()2S x x =,x ⎛∈ ⎝.此时()L x ,()S x 在上单调递增,且当时截面为六边形,如图:PBD △//OM PD PD ⊂OM ⊄//OM ∴OM⊄//OM ∴⎛ ⎝()L x ≤()x ≤x ∈设AE t =,则11AE AF CG CH B N B M t======所以六边形EFGHMN 的周长为:)1t +-=为定值;做1NN ⊥平面ABCD 于1N ,1MM ⊥平面ABCD 于1M .设平面EFGHMN 与平面ABCD 所成的角为α,则易求cos α=所以11cos EFDHMN FAN M CG S S α⋅=,所以()22111122EFDHMN S t t ⎡⎤=---⎢⎥⎣⎦212t t ⎫=+-⎪⎭,在10,2t ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦上递增,在1,12t ⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭上递减,111224⎫+-=⎪⎭=x =所以()S x 在上递增,在上递减.x =()x当x ∈时,易得:())L x x =,())2S x x=-此时()L x ,()S x 在上单调递减,()L x <()x <综上可知:AD 是正确的,BC 错误.故选:AD12.答案:300(4解析:由题设,一个底面的面积为21161010sin 602S =⨯⨯⨯⨯︒=,一个侧面矩形面积为22102020c 0m S =⨯=,所以茶叶盒的表面积为22126300(4c mS S +=+.故答案为:300(4解析:连结1A B ,交AE 于点M ,作1//MN BC ,交11A C 于点N ,连结EN ,异面直线AE 与1BC 所成的角为EMN ∠或其补角,因为1//A E AB ,且,所以1::1:2EM MA A M MB ==,所以113BC ==,EN ==中,222cos 2ME MN EN EMN ME MN +-∠==⋅14.答案:28=(44)6⨯⨯=(22)34⨯⨯=,所以棱台的体积为32428-=.112A E AB =13ME AE ==123A N =EMN △3(16428⨯++=.故答案为28.15.答案:(1)证明见解析(2)见解析解析:(1)证明:因为AB AC =,O 是BC 的中点,所以OA BC ⊥.又因为OA CD ⊥,BC CD C = ,,BC CD ⊂平面BCD ,所以OA ⊥平面BCD .因为OA ⊂平面ABC ,所以平面ABC ⊥平面BCD .(2)如图,连接OD .因为BCD △是边长为2的等边三角形,所以DO BC ⊥.由(1)知,OA ⊥平面BCD ,所以AO ,BC ,DO 两两互相垂直.以O 为坐标原点,分别以OB ,OD ,OA 所在直线为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系.设||(0)OA m m =>,则(0,0,0)O ,(0,0,)A m ,(1,0,0)B ,(1,0,0)C -,D .若选①②作为条件,证明③成立.因为2CE EA =,所以2CE EA = ,所以12,0,33m E ⎛⎫- ⎪⎝⎭.易知平面BCD 的一个法向量为(0,0,1)=n ,42,0,33m BE ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,(BD =-.设(,,)x y z =m 是平面BDE 的法向量,则0,0,BE BD ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩m m 所以420,330.m x z x ⎧-+=⎪⎨⎪-=⎩令1x =,则y =z =2m ⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭.由二面角EBD C --的大小为60||60||||⋅︒===m n m n 3m =.所以三棱锥A -1232⨯=若选①③作为条件,证明②成立.因为三棱锥A -122m ⨯=3=,即(0,0,3)A .又因为2CE EA =,所以1,0,23E ⎛⎫- ⎪⎝⎭.易知平面BCD 的一个法向量为(0,0,1)=n ,4,0,23BE ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,(BD =-.设(,,)x y z =m 是平面BDE 的法向量,则0,0,BE BD ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩ m m 即420,30.x z x ⎧-+=⎪⎨⎪-=⎩令1x =,则y =z =23⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭.设二面角E BD C --的大小为θ,则|||cos |||||θ⋅===m n m n BD C --的大小为60︒.若选②③作为条件,证明①成立.又(1,0,0)C -,所以(1,0,3)AC =--.设(,,)E x y z .不妨设(01)AE AC λλ=≤≤,则(,,3)(1,0,3)x y z λ-=--,所以(,0,33)E λλ--+.易知平面BCD 的一个法向量为(0,0,1)=n ,(1,0,33)BE λλ=---+ ,(BD =-.设(,,)x y z =m 是平面BDE 的法向量,则0,0,BE BD ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩ m m 即(1)(33)0,0.x z x λλ--+-=⎧⎪⎨-+=⎪⎩当1λ=时,二面角E BD C --的大小为0︒,不合题意,所以01λ≤<.令1x =,则y=z =133λλ⎛⎫+= ⎪ ⎪-⎝⎭.设二面角E BD C --的大小为θ,则|||cos |||||θ⋅===m n m n 解得3λ=(舍去)或λ=所以2CE EA =.16.答案:(1)证明见解析;;解析:(1)设CP DE G = ,连接, 四边形为矩形,∴G 为中点,又F 为PA 中点,,又FG ⊂平面,AC ⊄平面,//AC ∴平面.(2)以D 为坐标原点,DA ,,DP正方向为x ,y ,z 轴,可建立如图所示空间直角坐标系,FG PDCE PC //AC FG ∴DEF DEF DEF DC则,()1,1,0B ,,(P ,()1,1,0BC ∴=-,,(1,AE =-设平面BCP 的法向量,20BC n x y CP n y ⎧⋅=-+=⎪∴⎨⋅=-+=⎪⎩,令,解得:1x=,(n = ;设直线与平面BCP 所成角为,sin cos ,AE n AE n AE n θ⋅∴===⋅则直线与平面(3)(1,0,PA =,设,[]0,1λ∈由平面的法向量(n =,点F 到平面的距离2PF n d nλ⋅===解得,13PA = 解析:(1)设AC BD F = ,连接EF ,ABD △为底面圆O 的内接正三角形,2AC ∴==,F 为BD 中点,又AF ==322CF ∴=-=312AO AF ==;()1,0,0A ()0,2,0C (0,E (0,CP =- (),,n x y z =1y =z =AE θAE (),0,PF PA λλ==BCP BCP 13λ=AE = 1=,222AE CE AC ∴+=,AE EC ∴⊥,AF AE =AEF ACE ∽△△,AFE AEC ∠∠∴=,EF AC ∴⊥,;PO ⊥ 平面ABD ,PO ⊂平面PAC ,∴平面PAC ⊥平面ABD ,平面PAC 平面ABD AC =,EF ⊂平面PAC ,EF ∴⊥平面ABD ,又BD ⊆面ABD ,EF BD ⊥,又BD AC ⊥,EF AC F = ,BD ⊥面AEC ,又AE ⊂面AEC ,所以BD AE⊥又PO ⊥平面ABD ,//EF PO ∴,PO ⊄ 平面BDE ,EF ⊂平面BDE ,//PO ∴平面BDE ;F 为BD 中点,AF BD ∴⊥,即OF BD ⊥,又EF ⊥平面ABD ,平面,,OF BD ⊂平面ABD ,EF OF ∴⊥,EF BD ⊥,EF BD F = ,,EF BD ⊂平面BDE ,OF ∴⊥平面BDE ,EF === BD ⊥,1122BDE S BD EF ∴=⋅==△又12OF AF ==//平面BDE ,11313342P BDE O BDE BDE V V S OF --∴==⋅=⨯⨯=△(2)OF CF ==F 为OC 中点,又//PO EF ,∴E 为PC 中点,2PO EF =,PO ∴=2=,以F 为坐标原点,FB ,FC ,FE正方向为x ,y ,z 轴,可建立如图所示空间直角坐标系,则30,,02A ⎛⎫-⎪⎝⎭,B ⎫⎪⎪⎭,E ⎛⎝,D ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,10,,02O ⎛⎫- ⎪⎝⎭,10,2P ⎛-⎝,3,02AB ⎫∴=⎪⎪⎭ ,30,2AE ⎛=⎝ ,(OP =,1,02DO ⎫=-⎪⎪⎭ ,3,02DA ⎫=-⎪⎪⎭ ,设()()01OMOP λλ==≤≤,12DM DO OM ⎫∴=+=-⎪⎪⎭ ;设平面ABE 的法向量(),,n x y z =,则302ABn x y ⋅=+= 则302AE n y z ⋅=+=令1y =-,解得:x =z =n =-,设直线DM 与平面ABE 所成角为θ,sin DM n DM n θ⋅∴===⋅令32t λ=+,则[]2,5t ∈,λ∴=2222222(2)1314717431(32)33t t t t t t t λλ-++-+⎛⎫∴===-+ ⎪+⎝⎭,111,52t⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,∴=即λ=22min 3131449(32)4λλ+⎤+==⎥+⎦max (sin )1θ∴==,此时12DM =- ,0,1,MA DA DM ⎛∴=-=- ⎝,∴点M 到平面ABE的距离MA n d n ⋅=== 18.答案:(1)证明见解析;(2)解析:(1)如图,设AC 与BD 交于点O .因为四边形ABCD 是菱形,所以AC BD ⊥.因为AF ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD ,所以AF BD ⊥.因为AF AC A = ,AF AC ⊂、平面ACF ,所以BD ⊥平面ACF.又因为BD ⊂平面BDE ,所以平面BDE ⊥平面ACF .(2)因为AF ⊥平面ABCD ,//DE AF ,所以DE ⊥平面ABCD ,因为AC ⊂平面ABCD ,所以DE AC ⊥.又因为AC BD ⊥,DE BD D = ,,DE BD ⊂平面BDE ,所以AC ⊥平面BDE .连接OE ,AEO ∠即为AE 与平面BDE 所成的角,所以sin AO AEO AE ∠==因为4AD =,3DE =,所以5AE =,所以2AO =,所以24AC AO ==,所以ACD △是等边三角形.因为//DE AF ,DE ⊂平面BDE ,AF ⊄平面BDE ,所以//AF 平面BDE,所以111443332F CDE A CDE E ACD ACD V V V S DE ---===⋅=⨯⨯⨯=△19.答案:(1)见解析;(2)见解析解析:(1)建立如图所示的空间直角坐标系,设AC BD N = ,连结NE .则N ⎫⎪⎪⎭,()0,0,1E ,)A,M ⎫⎪⎪⎭.∴NE ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝=⎭,AM ⎛⎫ =⎪ ⎪⎝⎭ .∴//AM NE 且NE 与AM 不共线.∴//NE AM . NE ⊂平面BDE ,AM ⊄平面BDE ,∴//AM 平面BDE .(2)由(1)知AM ⎛⎫ =⎪⎪⎝⎭ ,)D,)F ,∴()DF = ,∴0DF AM ⋅= ,∴AM DF ⊥.同理.又,平面.AM BF ⊥DF BF F = ∴AM ⊥BDF。

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点 M,则 M 在直线
上。
4.在正方体 ABCD A1B1C1D1 中,直线 A1C 交平面 ABC1D1 于点 M,试作出点 M 的位置。
D1
5.如图,在正方体 ABCD A1B1C1D1 中, E 、 F 分别是 AB 、 AA1 的中点,
C1
求证:① E 、 C 、 D1 、 F 四点共面;
圆锥体的体积是
.
10.圆锥被中截面所截的小圆锥与圆台的体积之比是
.
【对点讲练】
例 1.(1)已知一正四棱柱的底面边长为 1cm,高为 3cm,请在右侧作出该几何体的直观
图,并计算其表面积和体积;
(2)已知一正三棱锥的边长为 2cm,请在右侧作出该几何体的直观图,并计算其表 面积和体积。
8
例 2. 将一个边长为 4 和 8 的矩形纸片卷成一个圆柱,求圆柱的底面半径与体积
8
例 3. 如图,在空间四边形 ABCD 中,E,H 是边 AB、AD 的中点,F,G 分别是边 BC,CD 上的
点,且 CF CG 2 , 求证:三条直线 EF、GH、AC 交于一点。 CB CD 3
A
E H
B
D
课后练习
F
G
1、下列命题正确的有
C
①一条直线和两条平行直线都相交,那么这三条直线共面;②每两条都相交,但不共点的四
合是一条过这个公共点的

公理 3 经过不在
的三点,有且只有一个平面。
2.推论:
推论 1 经过一条直线和直线外的一点有且只有一个平面.
推论 2 经过两条相交直线有且只有一个平面 新疆 王新敞 奎屯
推论 3 经过两条平行直线有且只有一个平面 新疆 王新敞 奎屯
【基础训练】
1. 用符号表示“点 A 在 l 直线上, l 在平面 外”为
③若两平面有一条公共直线,则这两平面的所有公共点都在这条公共直线上.
5. 空间四条直线,其中每两条都相交,最多可以确定平面的个数是

6. 若长方体的一个顶点上的三条棱的长分别为 3, 4, 5 ,从长方体的一条对角线的一个端点
出发,沿表面运动到另一个端点,其最短路程是______________。
【对点讲练】
等;按棱与底面的关系可分为


3.常见的旋转体有
。圆柱可以由 绕 旋转形成;圆锥可以由

旋转形成;圆台可以由

旋转形成;圆台也可以由圆锥被 的平面截得。
4.球可以由

旋转形成。
【基础训练】
C
1.写出下列集合间的关系是
.
A={四棱柱} B={平行六面体} C={直平行六面体} D={长方体}
E={正四棱柱} F={正方体}
.
7.一张长、宽分别是 8cm, 4cm 的矩形硬纸板,以这硬纸板为侧面,将它折
9 题图
成正四棱柱,则此正四棱柱的对角线长为
.
8.如图将三边长分别为 3 ㎝、4 ㎝、5 ㎝的直角三角形绕斜边旋转一周
形成的几何体表面积是
体积是
.
9.将半径为 2,中心角为 2 弧度的扇形卷成圆锥侧面,则该 3
10 题图
平面的基本性质
学习目标
1、理解三个公理及三个推论及其本质;
2、会用三个公理及三个推论证明 “线共点”、“线共面”、“点共线”.
重点 三个公理及三个推论的理解及应用
难点 三个公理及三个推论的理解及应用
【自学导引】
1. 公理 1 如果一条直线的
在一个平面内,那么这条直线上的所有点都在这个平
面内;
公理 2 如果两个平面有一个公共点,那么它们还有其他公共点,且所有这些公共点的集
;体积是

2.正四棱锥的侧棱长为 2 3 ,侧棱与底面所成的角为 60 ,则该棱锥的体积为
② CE 、 D1F 、 DA 三线共点. A1
B1
F
D
C
A
EB
6.如图,已知 ABCD A1B1C1D1 是棱长为 3 的正方体,点 E 在 AA1 上, 点 F 在 CC1 上, 且 AE C1F 1.
求证: E, B, F , D1 四点共面;
D1 A1
E
D
A
C1
B1
F
C B
8
空间几何体
例 1.如图,在棱长为 a 的正方体 ABCD-A1B1C1D1 中,M,N 分别为 AA1, C1D1 的中点,过
D,M,N 三点的平面与正方体的下底面相交于直线 l .
D
C
(1) 画出直线 l (2) 设 l A1B1 P, 求截面 DMPN 面积
A
B
M
N
D1
C1
A1
B1
例 2. 已知: Al, B l,C l, D l ;求证:直线 AD,BD,CD 共面。
2.最简单的多面体是
.
3. 长方体的全面积为 22,棱长之和为 24, 则其对角线长为____ ___ .
4. 正四面体的的棱长为 a,则其高为
.
5. 正方体的内切球与外接球的体积之比是
.
B
6. 一个长方体的各顶点均在同一球的球面上,且一个顶点
AD
8 题图
1200
上的三条棱的长分别为 1,2,3,则此球的表面积为

2. 空间四点中,三点共线是这四点共面的
条件;
3. 若三个平面两两相交,且三条交线互相平行,则这三个平面把空间分成
部分;
4. 下列命题中正确的个数是
个;
①若 ABC 在平面 外,它的三边所在的直线分别交 于 P,Q,R,则 P,Q,R 三点共线;
②若三条直线 a, b, c 互相平行且分别交直线 l 于 A,B,C 三点,则这四条直线共面;
条直线一定共面;③两条相交直线上的三个点确定一个平面; ④两条互相垂直的直线
共面。
2、下列各图的正方体中,P,Q,R,S 分别是所在棱的中点,则使这四个点共面的图形是
(把正确图形的序号都填上)
S
S
PPຫໍສະໝຸດ RQ(1)
Q (2)
P R
S R
Q
(3)
S P
R Q
(4)
3.在空间四边形 ABCD 各边 AB、BC、CD、DA 上分别取 E、F、G、H 四点,若 EF、HG 交于一
学习目标
1、认识空间几何体,会求几何体的表面积和体积; 2、会画棱柱、棱锥的直观图; 3、了解球与长方体、正四面体的组合体。
重点 空间几何体的认识及表面积和体积的求解 难点 空间几何体的认识及表面积和体积的求解 【自学导引】
1. 多面体有 ,

。其中棱台可以由棱锥被
截得而得。
2.棱柱按底面多边形边数可分为
例 3. 有两个相同的直三棱柱,高为 2 ,底面三角形的三边长分别为 3a,4a,5a(a 0) 。用 a
它们拼成一个三棱柱或四棱柱,在所有可能的情形中,全面积最小的是一个四棱柱,求 a 的 取值范围
课后练习
1.棱长为 1 的正四面体的体积是
,如果该正四面体所有顶点都在同一球面
上,则该球的表面积是
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