终极版:搞定三视图问题的4个绝招及释例

合集下载

高中数学三视图解题技巧

高中数学三视图解题技巧

高中数学三视图解题技巧在高中数学中,三视图是一种常见的解题方法,尤其在几何题中应用广泛。

通过三视图,我们可以更加直观地理解和解决问题。

本文将介绍一些常见的三视图解题技巧,并通过具体的题目进行说明,帮助高中学生和他们的父母更好地掌握这一解题方法。

一、什么是三视图三视图是指一个物体或图形从不同方向观察时所得到的三个视图,通常包括俯视图、前视图和侧视图。

通过这三个视图,我们可以全面了解物体或图形的形状和特征,从而解决与其相关的问题。

二、三视图解题的基本步骤1. 确定视图方向:在解题过程中,首先要确定俯视图、前视图和侧视图的方向,通常俯视图在上方,前视图在中间,侧视图在下方。

2. 观察图形特征:通过观察三个视图,分析图形的特征,如边长、角度、对称性等。

3. 建立关系:根据观察到的特征,建立各个视图之间的关系,找出它们之间的联系。

4. 运用几何知识:根据建立的关系,运用几何知识进行推理和计算,解决问题。

三、三视图解题的考点1. 图形的投影:在三视图中,图形的投影是一个重要的考点。

投影是指物体在不同方向上的阴影,通过观察投影,我们可以确定图形的形状和位置。

例如,某题给出了一个正方体的三视图,要求求解正方体的体积。

通过观察侧视图,我们可以发现正方体的高度,然后根据俯视图和前视图中的边长信息,计算出正方体的体积。

2. 图形的对称性:在三视图中,图形的对称性也是一个重要的考点。

通过观察三个视图,我们可以判断图形是否具有对称性,并利用对称性进行计算。

例如,某题给出了一个立方体的三视图,要求求解立方体的表面积。

通过观察俯视图和前视图,我们可以发现立方体的两个相对面是相等的,根据对称性,我们可以利用这个特点计算出立方体的表面积。

3. 图形的位置关系:在三视图中,图形的位置关系也是一个重要的考点。

通过观察三个视图,我们可以确定图形之间的位置关系,并利用位置关系进行计算。

例如,某题给出了一个平行四边形的三视图,要求求解平行四边形的面积。

备战高考2021-三视图的难点突破方法

备战高考2021-三视图的难点突破方法

(A)112
(B)80
(C)72
(D)64
【答案】 B
第 3 页共 4 页
7.(2020 北京卷)4.某三棱柱的底面为正三角形,其三视图如图所示,该三棱柱的表面积为 ( ).
A. 6 3 B. 6 2 3 C. 12 3 D. 12 2 3
【答案】D
第 4 页共 4 页
【例】(2011 北京理,7)某四面体的三视图如图所示,该四面体四个面的面积中最大
的是( ).
A.8
B. 6 2
C.10
D.8 2
【解】在三视图中,“主左一样高”,所以,根据主视 图和左视图先确定几何体的高所在俯视图中的位置,然后 把笔放在俯视图高所在位置,最后想象将笔端连结俯视图 中其他顶点就得到相应的几何体形状。
俯视图
在正方体中画出 AB,CD(如图一),对照三视图就得到三棱锥 A-BCD(如图二)。
D
D
A
A
C
B
C
图一
计算可知三棱锥 A-BCD 体积为V 1 1 2 2 2 4 ,选 D
32
3
【三视图练习】
1. 某四棱锥的三视图如图所示,该四棱锥的表面积是
(A) 32
(B)16 16 2
B
图二
(C) 48 【答案】 B
三视图的难点突破方法 由于引入空间向量,立体几何中原来的平行、垂直证明和角度的计算对学生的空间想象 能力的要求大大降低。三视图就成为考查学生空间想象能力的重要考点。所以,高考中涉及 三视图的试题每年都有。但是学生的空间想象能力差异是很大的,有些空间想象能力强的学 生,做三视图试题时,能够很快想出原几何体形状,而另外不少学生就是凭感觉做题,有时 一道题需要想很长时间.那么,怎么突破三视图的难点呢? 一、找高法

立体几何之三视图高效还原法:拔高法,解题神级方法!

立体几何之三视图高效还原法:拔高法,解题神级方法!

同学们,今天我们来讲一下立体几何里面的三视图,其实三视图主要考察点是空间想象,如果同学们的空间想象能力比较强,如果你能快速还原出对应的立体图形,那么这道问题就马上解决,它无非就是考察几个点:1、让你判断其形状;2、由两个试图读出另一视图;3、考察的综合运算——让你去求多面体棱长最大值、求体积或者表面积。

对于这些问题,你只要把立体图形还原出来,这个题目没有任何难度了。

那么有的同学空间想象稍微偏弱,那种问题就不会得到快速解决,那么怎样快速准确还原对应的三视图呢?方法有很多种,可以是凭你的空间想象直接去还原;三线交汇、或者正方体切等方法,但是我给同学们讲,这些方法都不能最高效、最准确的还原三视图,如果你所有的立体图形都用三线交汇、或者正方体切等方法,我告诉大家就想小题大做了,你会发现解题会比较困难。

那么我今天给大家讲一种方法叫——拔高法,它能够还原90%以上的三视图,还有10%是偏难的要用别的方法:六字箴言——先去除再确定,就能够把所有的三视图题快速准确还原出来,这个方法我以后再给大家讲。

首先,我们来看一下拔高法的步骤:1、拔高法最主要的就是俯视图,是三视图的根基,首先标出俯视图的所有节点;画出俯视图所对应的直观图;2、由主、侧视图的左、中、右找出所被拔高的点。

什么意思?那我们先来看一道题,大家要好好理解,好好掌握,只要理解透彻以后,再解题可能就10来秒一道题,是非常快速,而且非常准确。

拔高法还原三视图1.某多面体的三视图如圏所示’则这个多面体的最长棱长为好,我们先将俯视图作底座,这个最重要:(请注意:我们先只画俯视图外轮廓的直观图,至于哪个虚线那个实线,我们先不管它,先都画成虚线。

最终哪个需要是实线,到后面再看)。

③然后由俯视图看主视图,我们在俯视图和主视图上都标出它们相对应的节点左、中、右f4+47 PA j? AA拔高法还原三视图1.某多面体的三视图如圏所示’则这个多面体的最长棱长为现在大家看,不难发现,主视图的左边是没有被拔高的,中间虽然高了,但没有节点,我们 可以认为他没有高或者不用管它,那么由俯看主就只有右边被拔高了。

高考有方法——三视图解题超级策略

高考有方法——三视图解题超级策略

高考有方法——三视图解题超级策略一、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部分视图.先根据已知的一部分三视图,还原、推测直观图的可能形式,然后再找其剩下部分三视图的可能形式.当然作为选择题,也可将选项逐项代入,再看看给出的部分三视图是否符合.(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.二、还原三视图的常用方法1、方体升点法;2、方体去点法(方体切割法);3、三线交汇得顶点法方法一方体升点法例1:(2015·北京)某四棱锥的三视图如图所示,该四棱锥最长棱的棱长为()A.1 B. 2 C. 3 D.2答案 C解析根据三视图,可知该几何体的直观图为如图所示的四棱锥V-ABCD,其中VB⊥平面ABCD,且底面ABCD是边长为1的正方形,VB=1.所以四棱锥中最长棱为VD.连接BD,易知BD=2,在Rt△VBD 中,VD=VB2+BD2= 3.跟踪训练1.如图所示为三棱锥的三视图,求三棱锥的表面积或体积.跟踪训练2.如图所示为三棱锥的三视图,求三棱锥的表面积或体积.跟踪训练3.如图所示为三棱锥的三视图,求三棱锥的表面积或体积.方法二方体去点法例2:如图所示为三棱锥的三视图,主视图、俯视图是直角边长为2 的等腰直角三角形,求三棱锥的表面积或体积.跟踪训练4.如图所示为三棱锥的三视图,主视图、侧视图是直角边长为4,宽为3 的直角三角形,求三棱锥的表面积或体积.跟踪训练5.如图所示为三棱锥的三视图,三视图是直角边长为4 等腰直角三角形,虚线为中线,求三棱锥的表面积或体积.方法三三线交汇得顶点法例3:如图,网格纸上小正方形的边长为4,粗实线画出的是某多面体的三视图,则该多面体的各条棱中,最长的棱的长度是()A.B.6 C.D.4正确答案是B.解:由三视图可知,原几何体的长、宽、高均为4,所以我们可用一个正方体作为载体对三视图进行还原.先画出一个正方体,如图(1):第一步,根据正视图,在正方体中画出正视图上的四个顶点的原象所在的线段,这里我们用红线表示.如图(2),即正视图的四个顶点必定是由图中红线上的点投影而成的.第二步,侧视图有三个顶点,画出它们的原象所在的线段,用蓝线表示,如图(3).第三步,俯视图有三个顶点,画出它们的原象所在的线段,用绿线表示,如图(4).最后一步,三种颜色线的公共点(只有两种颜色线的交点不行)即为原几何体的顶点,连接各顶点即为原几何体,如图(5).至此,易知哪条棱是最长棱,求出即可跟踪训练6.首先在正方体框架中描出主视图,并将轮廓的边界点平行延长,如图.类似地,将俯视图和侧视图也如法炮制.这样就可以找到三个方向的交叉点.由这些交叉点,不难得到直观图.练习1、练习2、练习1答案:练习2答案:跟踪训练7.如图所示为四棱锥的三视图,主视图是直角边长为4 等腰直角三角形,侧视图是边长为4 的正方形,求四棱锥的表面积或体积.跟踪训练8. 如图所示为四棱锥的三视图,主视图是边长为4 的正方形,侧视图是直角边长为4 等腰直角三角形,求四棱锥的表面积或体积.跟踪训练9.如图所示为四棱锥的三视图,主视图是长为4,高为5 的长方形,侧视图的长为3 的长方形,俯视图为直角三角形,求四棱锥的表面积或体积.三视图练习1、若某几何体的三视图如图所示,则此几何体的表面积是_____________.40+2、某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为_____________.3、如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线及粗虚线画出的是某多面体的三视图,则该多面体外接球的表面积为( )DA 、8πB 、252π C 、12π D 、414π4、如图是一个四面体的三视图,这三个视图均是腰长为2的等腰直角三角形,正视图和俯视图中的虚线是三角形的中线,则四面体的体积为( )A侧视图俯视图正视图2A 、2B、4 C 、83D 、2 5、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右图,则截去部分体积与剩余部分体积的比值为( )D (A )81 (B )71 (C)61 (D )516、如图,网格纸上正方形小格的边长为1(表示1cm ),图中粗线画出的是某零件的三视图,该零件由一个底面半径为3cm ,高为6cm 的圆柱体毛坯切削得到,则切削掉部分的体积与原来毛坯体积的比值为( )C A. 1727 B. 59C. 1027D. 137、一个四面体的顶点在空间直角坐标系O xyz 中的坐标分别是(1,0,1),(1,1,0),(0,1,1),(0,0,0),画该四面体三视图中的正视图时,以zOx 平面为投影面,则得到正视图可以为( )A(A) (B) (C)(D)8、如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的三视图,则此几何体的体积为(B )1()A 6 ()B 9 ()C 12 ()D 189、在一个几何体的三视图中,正视图和俯视图如左图所示,则相应的侧视图可以为( )D10、某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为_____________.11_____________.20或1612、若某几何体的三视图如图所示,则这个几何体中最长的棱长等于13、某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为_____________.8314、某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为_____________.15、圆柱被一个平面截去一部分后与半球(半径为r )组成一个几何体,该几何体的三视图中的正视图和俯视图如图所示,若该几何体的表面积为1620π+,则r =( B ) (A )1 (B )2 (C )4 (D )816、如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某多面体的三视图,则该多面体的各条棱中,最长的棱的长度为( C )A. B. C .6 D .417.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( A ) A .168π+ B .88π+ C .1616π+ D .816π+323。

高中数学 立体几何 10.三视图技巧

高中数学 立体几何  10.三视图技巧

高中数学 | 三视图还原——七字真言闯天下 解决三视图问题,尤其是一些比较复杂的三视图还原问题,需要极强的空间想象能力.这给好多同学(包括一些空间想象能力挺强的同学)造成了一定的压力,如果在高考中碰到一个稍有些不常规的三视图,绝对会给在高考中以数学成绩为倚傍的同学设置了一道拦路虎,要是稍微一心慌,那我们与这一道分题就失之交臂了,也会给后面的答题造成心理影响.比如2014年全国1卷第12题,当时就将相当大一部分同学斩于马下.今天小编就带领大家为曾经在类似这样的三视图还原问题上折戟沉沙的同学报仇雪恨.我们的口号是“七字真言扫天下,不破胡虏誓不归.”就从这道高考题入手吧.2014年高考全国 I 卷理科第12题(选择压轴题):如图,网格纸上小正方形的边长为 ,粗实线画出的是某多面体的三视图,则该多面体的各条棱中,最长的棱的长度是( )A .26B .6C .24D .4正确答案是 B .解由三视图可知,原几何体的长、宽、高均为 ,所以我们可用一个正方体作为载体对三视图进行还原.先画出一个正方体,如图(1):第一步,根据正视图,在正方体中画出正视图上的四个顶点的原象所在的线段,这里我们用红线表示.如图(2),即正视图的四个顶点必定是由图中红线上的点投影而成的.第二步,左视图有三个顶点,画出它们的原象所在的线段,用蓝线表示,如图(3).第三步,俯视图有三个顶点,画出它们的原象所在的线段,用绿线表示,如图(4).最后一步,三种颜色线的公共点(只有两种颜色线的交点不行)即为原几何体的顶点,连接各顶点即为原几何体,如图(5).至此,易知哪条棱是最长棱,求出即可.大家是不是体会到了用这种方法还原三视图的妙处呢?这种方法的核心其实就是七个字:“三线交汇得顶点”.这样是不是比我们以前那种天马行空的遐想接地气一些呢?由此,我们在三视图还原上就可以七字真言扫天下了.注一此方法更适用于解决三棱锥的问题,画直观图后需要验证一下是否符合.注二参考文章:下面给出一道练习.如图,网格纸上的小正方形的边长为,粗实线画出的是某多面体的三视图,则该多面体的各条棱中,最长的棱的长度为______.答案是.提示如图.。

专题三 三视图问题解题策略

专题三   三视图问题解题策略

A
B
A
B
D A'
D'
D C
B'
A'
C'
D'
C A
B' D C'
A'
B C
B'
D'
C'
【例题4】
如右上图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某多面体的三
视图,则该多面体的各条棱中,最长的棱的长度为( B )
A.6 2 B.6
C.4 2 D.4
A
B
A
B
D
C
D
C
A'
M B'
A'
B'
D'
C'
D'
C'
【例题5】 已知一个四棱锥的三视图及有关数据如图所示,则该几何体的体积为( C)
A.2 3
B. 3
C.4 3
D.2 3
3
3
A
B
A
B
D
D
C
C
A'
B'
A'
B'
D'
C'
D'
C'
V 1 22 3 4 3
3
3
如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线及粗虚线画出的是某
【例题6】 多面体的三视图,则该多面体外接球的表面积为(D )
如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线及粗虚线画出的是某 多面体的三视图,则该多面体外接球的表面积为( )
A.8 3
B.25 2
C. 12
A

求解三视图问题的思路

求解三视图问题的思路

三视图问题的常见命题形式有:由三视图判断原几何体的形状,求原几何体的体积、表面积、侧面积.此类问题侧重于考查简单空间几何体的性质、体积公式、表面积公式.求解三视图问题的步骤为:(1)根据三视图判断出原几何体的形状是柱体、锥体、台体、球体,还是组合体;(2)画出原几何体的图形,并确定原几何体各面的形状以及各边的边长;(3)将几何体进行合理的分割、填补,将其补形为规则的几何体;(4)根据柱体、锥体、台体、球的体积公式和表面积公式进行求解.由三视图画几何体时,要注意侧视图的高、正视图的长、俯视图的宽,通常与几何体的边长相对应,口诀为“长对正,高平齐,宽相等”,即正视图的长与俯视图的长相等,正视图的高的长度与侧视图的高的长度相等,侧视图的宽与俯视图的宽相等.例1.若图1是某个几何体的三视图,则该几何体的表面积等于_______.图1图2解:观察图1中的三视图,可以判断出该几何体是将正方体截去一“角”剩下的部分,如图2所示.由三视图中的数据可知截去的一“角”为三棱锥D -ABC ,其侧棱长为1,且三条侧棱两两互相垂直,所以ΔABC 是边长为2的等边三角形,则S ΔABC=()22=几何体中有三个面被截去一个边长为1的等腰直角三角形,其面积为S 1=22-12=72,而几何体的另外三个面为完整的正方形,其面积为S 2=22=4,所以几何体的表面积为S =3S 1+3S 2+S ΔABC =45+32.解答本题,要先仔细观察三视图,根据口诀确定几何体的形状以及各边长;然后确定几何体的各个面的特点、形状,利用正方形、三角形的面积公式进行求解.例2.某几何体的三视图如图3所示,则其表面积为().A.17π2 B.9πC.19π2D.10π解:由图3中的三视图可知,几何体是个组合体,且其上部分是个球,下部分是一个圆柱.而圆柱底面的半径为1,高为3,半球的半径为1,所以几何体的表面积为π×1+2π×3+4π××14+12π×+12π=9π,故本题选B.解答本题的关键是根据三视图确定几何体的形状,由俯视图和侧视图可以确定原几何体为组合体,且其中一部分为球体;由正视图和侧视图可知,原几何体的下半部分为圆柱;结合三个视图,最终可以确定几何体为下部分是圆柱、上部分是个球的组合体.最后直接根据圆柱、球的表面积公式求解即可.例3.已知图4是一个组合几何体的三视图,则该几何体的体积为______.正视图侧视图俯视图图4解:观察图4中的三视图,可知这个组合体是由一个高为8,底面直径为4的圆柱与一个棱长为6,高为4的三棱柱拼接而成的,由正视图可知圆柱底面的半径为4,由侧视图可知图342圆柱的高为8,所以V 圆柱=S ⋅h =π×42×8=128π,由正视图可知棱柱的底面长方形的边长为3、6,由侧视图可知棱柱的高为4,所以V 棱柱=S ⋅h =12×3×4×6=36,所以组合体的体积为V =V 圆柱+V 棱柱=128π+36.对于组合体,首先要根据三视图判断几何体的结构,可将其进行拆分为几个简单的空间几何体,或将其看作由一个简单空间几何体切掉(挖掉)了其中的一部分;然后再寻找相关数据,如边长、半径、棱长、高等,根据简单空间几何体的性质、体积、表面积公式进行求解.例4.某几何体的三视图如图5所示,则该几何体的表面积等于______.解:由图5中的三视图可以判定该几何体为一个正四棱柱,且几何体的侧面均为矩形,上下两个底面均为全等的直角梯形.由俯视图可知梯形的上、下底分别为1,2,高为1,所以梯形的面积S 1=12()1+2×1=32;四个侧面的底边长分别为2,1,1,2,高为2,所以侧面的面积为S 2=2⋅()2+1+1+2=8+22,所以几何体的表面积S =S 1+S 2=2⋅32+8+22=11+22.解答三视图问题,需熟悉简单空间几何体的三视图,如棱柱的正视图和侧视图为矩形,俯视图为多边形;圆柱的正视图和侧视图为矩形,俯视图为圆;圆锥的正视图和侧视图为三角形,俯视图为圆.这样便能快速判定原几何体的形状.总之,在解答三视图问题的过程中,要注意:(1)灵活运用简单空间几何体的性质、体积、表面积公式;(2)仔细观察三视图,判定几何体的形状以及摆放的位置;(3)通过俯视图求底面的边长、直径,通过正视图(或侧视图)确定几何体的高.(作者单位:甘肃省武山县第一高级中学)证明数列不等式问题经常出现在各类试题中.这类问题侧重于考查同学们的观察、分析和推理能力.下面结合实例,谈一谈下列三种证明数列不等式常用的方法.一、比较法运用比较法证明数列不等式,往往要先将不等式两侧的式子作差、作商;然后将所得的差式和商式化简、变形,并将其与0、1相比较,从而比较出不等式左右两侧式子的大小.例1.已知数列{}a n 是正项数列,a 1=1,且点(a n ,a n +1)(n ∈N *)在函数y =x 2+1的图象上.(1)求{}a n 的通项公式;(2)若数列{}b n 满足b 1=1,b n +1=b n +2a ,证明:b n ⋅b n +2<b 2n +1.解:(1)a n =n ;(过程略)(2)由(1)可知a n =n ,则b n +1-b n =2n ,则b n =(b n -b n -1)+(b n -1-b n -2)+⋅⋅⋅+(b 2-b 1)+b 1=2n -1+2n -2+⋅⋅⋅+2+1,=1-2n 1-2=2n -1,所以b n ⋅b n -2-b 2n +1=(2n -1)(2n +2-1)-(2n +1-1)2=(2n +2-2n +2-2n +1)-(22n +2-2⋅2n +1+1)=-2n <0.故b n ⋅b n +2<b 2n +1.解答本题,要先根据等差数列的定义,运用累加法求得{}b n 的通项公式;然后将目标不等式左右两侧的式子作差,并将差式化简、变形,使其便于与0相比较,进而证明不等式成立.运用比较法解题的关键在于化简差式、商式,通常可将其分解因式、配成完全平方式,以使所得的结果能直接与0、1相比较.二、放缩法放缩法是证明数列不等式的重要方法.有时在求得数列的通项公式、前n 项和式后,无法得到想要的结果,这是就需将数列的通项公式、前n 项和式放大或缩小,使其逐步与目标式靠拢,以证明结论.在放缩时,要把握放缩的“度”,不可放得过大,也不能缩得过小.例2.T n 是数列{}a n 的前n 项之积,满足T n=1-a n (n ∈N *).图543。

三视图学习诀窍

三视图学习诀窍


强化 3。一个几何体的三视图如图所示, 那么此几何体的侧面积(单位:cm2)为 ( A.48 B.64 C.80 D.120

强化 4。 若正三棱锥的正视图与俯视图如图所示(单位:cm), cm . 则它的侧视图的面积为
2
3
正 视 图
1
俯 视 图
3
例二. (2009 辽宁卷理) 下图是某几何体的三视图(尺寸的长度单位 为 m) 。 m 则该几何体的体积为
3
点评: 考诀窍:三视图规则---长对正,高平齐,宽相等. 看清长、宽、高三度数据 【解析】 : 这是一个三棱锥,高为 2, 底面三角形一边为 4,这边上的高为 3,
1 体积等于 6 ×2×4×3=4
三视图教学经验
讲清楚以下三点:
一、三视图的概念 二、三视图的规律
三、还原几何体绝招
例一. 一个几何体的正视图和侧视图都是边长为 2 的 正三角形,三视图如图所示。则该几何体的 表面积为_______________.
正视图
侧视图
俯视图
点评: 考概念:正视图不是侧面,而是截面。 【解析】 : 原几何体为正四棱锥。 误区:误认为侧棱长是 2,错误结果: 4 4 关键:看清斜高为 2 表面积:12
三视图还原直观图规律:
三棱锥的俯视图
顶点在底面射影 落在底面内部
有一个侧面 垂直底面
一个侧棱垂直底影 落在底面内部
有一侧面与底面垂直
一个侧棱垂直底面
强化 1. 已知某几何体的三视如图 1, 则这个几何体是 ( ) A.三棱锥 C.四棱柱
B.四棱锥 D.四棱台
强化 2。 (2010 年 16) 如图,网格纸的小正方形的边长是 1, 在其上用粗线画出了某多面体的三视图, 则这个多面体最长的一条棱的长为

【收藏帖】三视图问题满分全攻略!

【收藏帖】三视图问题满分全攻略!

【收藏帖】三视图问题满分全攻略!我是一名高中数学老师每天都会和家长朋友们,同学们,同行老师们分享一篇高中数学干货,数学提分方法,或者大白话解读高考最新资讯,不整那些虚头巴脑的理论。

文章的内容紧紧围绕着如何提分,和高中生在学习数学上遇到的问题。

也欢迎各位家长在我们文章底部的留言区留言。

我们会为您解答疑惑,听取您的建议。

欢迎为孩子走心,积极学习的家长关注。

欢迎真心学习数学干货的同学关注。

也欢迎想学习数学干货的同行老师关注。

我是超人,我在辽宁锦州。

我热爱大辽宁。

温馨提示:点击上面的蓝色字,一键关注我们,不错过数学秒杀大招。

空间立体几何的三视图是高中数学新课程的新增内容之一,也是近几年全国各地高考的热点内容,考纲不仅要求学生掌握『画空间几何体的三视图』还要求掌握它的逆过程,前者比较容易掌握,后者对空间想象力较弱的同学来说往往无从下手,特别是复杂一点的问题更是怎么也想象不出来。

超人老师总结了一个简单可行的方法,虽不能解决所有三视图还原的问题,但对高中阶段的大部分问题都可解决,这里呈现出来,以期抛砖引玉,也请同行斧正。

简单几何体的三视图还原规律复杂的几何体是由简单几何体组合而成的,简单几何的分类:柱体(圆柱和棱柱);椎体(圆锥和棱锥);台体(圆台和棱台);球体.要掌握复杂几何体的三视图还原,先要搞清楚简单几何体的三视图还原规律,一般情况下简单几何体的三视图还原有如下规律:1. 三视图中如果其中两个视图是矩形(不要管内部的细节,只要外轮廓线为矩形就称该视图为矩形)那么该空间几何体为柱体.当第三个试图为圆时,该空间几何体为圆柱,否则为棱柱.2. 三视图中如果其中两个视图是三角形(不要管内部的细节,只要外轮廓线为矩形就称该视图为三角形)那么该空间几何体为锥体,当第三个试图为圆时,该空间几何体为圆锥,否则为棱锥.3. 三视图中如果其中两个视图是梯形(不要管内部的细节,只要外轮廓线为矩形就称该视图为梯形)那么该空间几何体为台体.当第三个试图两个同心圆时,该空间几何体为圆台,否则为棱台.球体的三视图很简单,这里就不加论述.以上规律简单好记,按照以上规律解决简单的三视图还原都不在话下,下面举例说明.温馨提示:纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

三视图高考题解题技巧

三视图高考题解题技巧

三视图高考题解题技巧
三视图高考题解题技巧
1、主视图和左视图如果都是三角形的必然是椎体,要么是棱锥要么是圆锥。

还有两种特殊的情况:
1、是棱锥和半圆锥的组合体。

2、就是半圆锥。

到底如何如确定就是通过俯视图观察。

(1) 若俯视图是三角形时,就是三棱锥。

(2) 若俯视图是多边形时,就是多棱锥。

(3) 若俯视图是半圆和三角形时,就是是棱锥和半圆锥的组合体。

(4) 若俯视图是半圆时,就是半圆锥。

(5) 注意虚线和实线的意义,虚线代表的是看不到的线,实线代表的是能看的见得都是一种平行投影所创造出来的。

2、三视图求体积时候,先观察主视图和侧视图,注意主视图和侧视图的高一定都是一样的,并且肯定是立体图形的高,先通过观察判定图形到底是什么立体图形,看看到底是棱锥,棱柱,还是组合体,通常的组合体都是较为简单的.组合体,无需过多考虑。

(1) 如果是棱锥的话,就看俯视图是什么图形,判定后算出俯视图的面积即可,应用体积公式。

(2) 如果是棱柱的话,同样看俯视图的图形,求出面积,应用公式即可。

(3) 如果是组合体,要分辨出是哪两种规则图形的组合,分别算出体积相加即可。

文档: 三视图、直观图重难点及基本方法归纳

文档: 三视图、直观图重难点及基本方法归纳

三视图、直观图重难点及基本方法归纳直观图富有立体感、直观性强,容易从图上看出线段的长短和它们的相互关系,而三视图能更精确地表示出线段的长短和位置关系,但缺乏立体感。

因此,同时掌握空间几何体的直观图画法和三视图的画法十分必要.一、三视图应掌握的内容1.三视图方位关系物体具有侧右、上下、前后六个方位.其中:⑴正视图反映上、下和侧、右的相对位置关系,前后则重迭;⑵俯视图反映前、后和侧、右的相对位置关系,上下则重迭;⑶侧视图反映前、后和上、下的相对位置关系,侧右则重迭.从上可知,以正视图为准,俯、侧视图中靠近正视图一侧均表示物体后面,远离正视图一侧均表示物体的前面.2.三视图尺寸关系由右下图可见,正视图反映了物体的长度和高度,俯视图反映了长度和宽度,侧(侧)视图反映了宽度和高度,且每两个视图之间有一定的对应关系.由此,可得到三个视图之间的如下投影关系:①正、俯视图都反映物体的长度--“长对正”;②正、侧视图都反映物体的高度--“高平齐”;③俯、侧视图都反映物体的宽度--3.画三视图的步骤:初学者在画三视图时,应先把物体放在物体正放在三个投影面组成的投影箱(也可借助于黑板、地板、侧墙)内.画图时,首先要确定正视图.将组合体摆正,其正视图应能较明显地反映出该组合体的结构特征和形状特征,尽量使各视图中不可见的形体最少.具体步骤为:第一步:确定各视图位置,作基准线(如对称线、轮廓线等);第二步:画出底稿,一般从正视图画起,即将组合体摆正,其正视图应能较明显的反映出其结构特征和形体特征;第三步:过正视图引垂直线和水平线,根据宽度尺寸,完成俯、侧视图.4.简单组合体的三视图问题画简单组合体的三视图一般采用形体分析法,即把组合体分解为若干个简单的基本立体,并分析它们的组合方式和相对位置,然后按它们的组合关系和相对位置有条不紊地逐步画出三视图.这种分析法可将复杂的形体,简化成若干个基本体来完成.看图时,运用形体分析法,就能从简单基本体着手,看懂复杂的形体.,由于简单组合体是由基本形体组合而成,基本立体组合在一起后,表面就会产生过渡关系,两个立体上的平面,对齐相连,成为一个平面时,在相连的部分将不再存在分界线.①当两立体图形表面相切时,由于相切处两表面是光滑过渡,故在该处不必画出分界线.②当组合体中的基本立体图形的表面彼此相交时,其表面交线则是它们的分界线,在视图中必须正确画出交线的投影.③当两立体图形的前后表面都不平齐时,中间应有实线分开.当两立体的前表面平齐,而后表面不平齐时,中间没有实线,但应有虚线.二、空间几何体的直观图斜二测画法空间几何体的直观图斜二测画法有三项基本不变:1.原图中的共线点,在直观图中仍是共线点,原图中的共点线,在直观图中仍是共点线.2.原图中的平行线,在直观图中仍是平行线.3.原图中的平行线段(或共线线段)的比,仍等于直观图中对应线段的比. 因此,原图中的全等和相似的关系在直观图中仍然保持不变.例1 如图是由几个小立方块所搭成的俯视图,小正方形中的数字表示在该位置小方块的个数.请画出相应几何体的正视图和侧(侧)视图.12 2 3解析:由俯视图画正视图和侧视图,方法有两种:一种是先摆出几何体,再画正视图和侧视图;二是先由俯视图确定正视图、侧视图的列数及每列方块的个数.⑴正视图和俯视图列数相同,其每列方块数是俯视图该列中最大数字.⑵侧(侧)视图的列数与俯视图的行数相同,其每列的方块数是俯视图该行中的最大数字.所以,此例中其正视图应是3列,每列方块数分别是3、2、1;侧(侧)视图是2列,每列方块数分别是3、2.所以有:例2 已知正六棱柱的底面边长是2cm ,侧棱长为4cm ,画出它的直观图. 画法:⑴画轴画轴、画轴、画轴,使∠x O y '''=(或),∠x O z '''=.⑵画下底面按轴、轴画正六边形的直观图ABCDEF .⑶画上底面的各顶点过A 、B 、C 、D 、E 、F 各点分别作轴的平行线,并且在这些平行线上分别截取,,…,都等于侧棱长,得、、、、、点.⑷成图顺次连结、、、、、,并加以整理(把被遮挡的部分改为虚线)就得到正六棱柱的直观图.'乙侧视图 正视图。

(经典)高考数学三视图还原方法归纳

(经典)高考数学三视图还原方法归纳

高考数学三视图还原方法归纳方法一:还原三步曲核心内容:三视图的长度特征——“长对齐,宽相等,高平齐”,即正视图和左视图一样高,正视图和俯视图一样长,左视图和俯视图一样宽。

还原三步骤:(1)先画正方体或长方体,在正方体或长方体地面上截取出俯视图形状;(2)依据正视图和左视图有无垂直关系和节点,确定并画出刚刚截取出的俯视图中各节点处垂直拉升的线条(剔除其中无需垂直拉升的节点,不能确定的先垂直拉升),由高平齐确定其长短;(3)将垂直拉升线段的端点和正视图、左视图的节点及俯视图各个节点连线,隐去所有的辅助线条便可得到还原的几何体。

方法展示(1)将如图所示的三视图还原成几何体。

还原步骤:①依据俯视图,在长方体地面初绘ABCDE如图;②依据正视图和左视图中显示的垂直关系,判断出在节点A、B、C、D处不可能有垂直拉升的线条,而在E处必有垂直拉升的线条ES,由正视图和侧视图中高度,确定点S的位置;如图③将点S与点ABCD分别连接,隐去所有的辅助线条,便可得到还原的几何体S-ABCD如图所示:经典题型:例题1:若某几何体的三视图,如图所示,则此几何体的体积等于()cm³。

解答:(24)例题2:一个多面体的三视图如图所示,则该多面体的表面积为()答案:21+3计算过程:步骤如下:第一步:在正方体底面初绘制ABCDEFMN 如图;第二步:依据正视图和左视图中显示的垂直关系,判断出节点E 、F 、M 、N 处不可能有垂直拉升的线条,而在点A 、B 、C 、D 处皆有垂直拉升的线条,由正视图和左视图中高度及节点确定点''''',,,,,F E D B G G 地位置如图;第三步:由三视图中线条的虚实,将点G 与点E 、F 分别连接,将'G 与点'E 、'F 分别连接,隐去所有的辅助线便可得到还原的几何体,如图所示。

例题3:如图所示,网格纸上小正方形的边长为4,粗实线画出的是某多面体的三视图,则该多面体的各条棱中,最长的棱的长度是( )答案:(6)还原图形方法一:若由主视图引发,具体步骤如下:(1)依据主视图,在长方体后侧面初绘ABCM如图:(2)依据俯视图和左视图中显示的垂直关系,判断出在节点A、B、C出不可能有垂直向前拉升的线条,而在M出必有垂直向前拉升的线条MD,由俯视图和侧视图中长度,确定点D的位置如图:(3)将点D与A、B、C分别连接,隐去所有的辅助线条便可得到还原的几何体D—ABC如图所示:解:置于棱长为4个单位的正方体中研究,该几何体为四面体D—ABC,且AB=BC=4,2,可得DA=6.故最长的棱长为6.AC=24,DB=DC=5方法2若由左视图引发,具体步骤如下:(1)依据左视图,在长方体右侧面初绘BCD如图:(2)依据正视图和俯视图中显示的垂直关系,判断出在节点C、D处不可能有垂直向前拉升的线条,而在B处,必有垂直向左拉升的线条BA,由俯视图和左视图的长度,确定点A的位置,如图:(3)将点A与点B、C、D分别连接,隐去所有的辅助线条便可得到还原的几何体D—ABC如图:方法3:由三视图可知,原几何体的长、宽、高均为4,所以我们可以用一个正方体做载体还原:(1)根据正视图,在正方体中画出正视图上的四个顶点的原象所在的线段,用红线表示。

如何解决三视图问题,争对无空间想象力的人而言?

如何解决三视图问题,争对无空间想象力的人而言?

如何解决三视图问题,争对无空间想象力的人而言?
首先,你需要先掌握正向的技能,就是通过直观图画出三视图,不然你再去学什么技巧都是没有意义的。

毕竟对于空间想象能力本来就不怎么样的学生而言,直接去做还原三视图这种逆向的操作是存在难度的。

其次才去学习三视图还原。

最后才是考试上面的方法和技巧。

一、先掌握简单几何体的三视图
正方体
长方体
正棱柱
正棱锥
圆柱
圆锥
圆台

二、简单组合体的三视图
三、根据三视图结合投影知识进行还原
四、对于三视图还原比较实用的方法可以利用长方体或者正方体进行切割得到几何体或者判断顶点位置的方法去还原。

五、注意:有的三视图还原答案不唯一,具体例子可以详见另一条问答内容。

克服中学数学三视图难题的九个窍门

克服中学数学三视图难题的九个窍门

克服中学数学三视图难题的九个窍门数学是一门重要而又有趣的学科,它不仅是我们学习科学和技术的基础,也是培养我们思维逻辑能力的重要途径之一。

在数学学习中,中学生经常会遇到各种难题,其中数学三视图问题是一个令人头疼的难题。

本文将给大家介绍克服中学数学三视图难题的九个窍门。

1. 控制思维:克服三视图难题的第一步是要控制好自己的思维。

在解题过程中,我们需要对题目进行细致的分析,理清思路,将问题转化为简单易懂的形式。

同时,我们还需运用逻辑推理,合理排除一些无关信息,减轻解题的复杂程度。

2. 观察细节:克服三视图难题的关键在于观察。

我们需要仔细观察图形的细节,例如线段的长度、角度的大小、形状的特点等等。

通过仔细观察,我们可以发现一些隐藏在题目中的关键信息,从而更好地理解和解决问题。

3. 运用标记:当我们在解题过程中遇到一些困难和疑惑时,可以尝试使用标记的方法来辅助解题。

例如,我们可以在图形上标记出一些重要的线段或角度,以帮助我们更好地掌握图形的结构和特点。

标记可以帮助我们减少遗漏和错误,提高解题的准确性。

4. 建立数学模型:为了更好地理解和解决三视图难题,我们可以尝试建立数学模型。

通过将图形映射到数学坐标系中,我们可以用数值具体地描述和分析图形的特征和变化。

数学模型可以帮助我们理清思路,准确分析问题,找到解题的有效方法。

5. 利用推理:在解决三视图难题时,我们往往需要进行逻辑推理。

通过观察和分析,我们可以找到一些规律和性质,从而进行合理的推理和推导。

推理可以帮助我们更好地理解问题,发现解题的线索,提高解题的效率和准确性。

6. 刻意练习:克服三视图难题需要通过刻意练习来提高自己的解题能力。

我们可以多做一些相关的练习题,尝试不同的解题方法和思路。

通过反复练习,我们可以熟悉题目的要求和解题的思路,提高解题的速度和准确性。

7. 寻求帮助:当我们遇到难以解决的三视图难题时,我们可以寻求他人的帮助。

可以向老师、同学或家长请教,听取他们的建议和经验。

专题34:几何体三视图的解题策略(解析版)

专题34:几何体三视图的解题策略(解析版)

专题34:几何体三视图的解题策略(解析版)一.空间几何体的三视图正视图:光线从几何体的前面向后面正投影得到的投影图;反映了物体的高度和长度 侧视图:光线从几何体的左面向右面正投影得到的投影图;反映了物体的高度和宽度 俯视图:光线从几何体的上面向下面正投影得到的投影图。

反映了物体的长度和宽度 三视图中反应的长、宽、高的特点:“长对正”,“高平齐”,“宽相等”二.空间几何体的直观图斜二测画法的基本步骤:①建立适当直角坐标系xOy (尽可能使更多的点在坐标轴上) ②建立斜坐标系'''x O y ∠,使'''x O y ∠=450(或1350) ③画对应图形在已知图形平行于X 轴的线段,在直观图中画成平行于X ‘轴,且长度保持不变;在已知图形平行于Y 轴的线段,在直观图中画成平行于Y ‘轴,且长度变为原来的一半; 直观图与原图形的面积关系:42S ⋅=原图形直观图S一,切割法例1.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是( )A.20B.24C.18D.16【答案】A【分析】由三视图还原出该几何体的直观图,如图所示,该几何体是一个直三棱柱去掉一个三棱锥得到的,然后计算体积即可【详解】解:由几何体的三视图还原出该几何体的直观图,如图所示.该几何体是一个直三棱柱去掉一个三棱锥得到的.由题中数据可得三棱柱的体积为1344=242⨯⨯⨯,截去的三棱锥的体积为4,故该几何体的体积是20.故选:A【点睛】此题考查由三视图求几何体的体积,需熟记锥体的体积公式,属于基础题.切割法规律总结:1、还原到常见几何体中2、实线当面切,虚线背后切3、切完后对照三视图进行检验二,三点交汇法例2某三棱锥的三视图如图所示,如果网格纸上小正方形的边长为1,则该三棱锥的体积为( )A.4B.8C.12D.24【答案】A【分析】由三视图还原几体何体,可知该几何体是从长为4,宽为4,高为3的长方体中截得(如图),直接由三棱锥的体积公式可得答案.【详解】由三视图还原几体何体如图,三棱锥D ABC-是从长为4,宽为4,高为3的长方体中截得,所以11423432D ABCV-=⨯⨯⨯⨯=故选:A【点睛】此题考查由三视图求多面体的体积,关键是由三视图还原几何体,属于中档题. 三点交汇法规律:三线交汇得顶点,各顶必在其中选多顶可能用不完,个中取舍是关键:三、拔高法例3:3某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积是( )A .424+B .228+C .428+D .12【答案】B【分析】 由三视图可得此几何体为如图所示的四棱锥,然后求出各个面的面积即可【详解】解:由三视图可得此几何体为如图所示的四棱锥E ABCD -,由题可得,2AB BC CD AD CE =====,22DE BE ==,所以该几何体的表面积为112222222282222⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯⨯=+, 故选:B拔高法规律总结:1.标出俯视图所有结点,画出俯视图对应的直观图2.由主、侧视图的左中右找出被拔高的点.四、去点法例4:某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的体积是()A.6B.12C.24D.36【答案】B【分析】由三视图可得原图,结合原图,利用四棱锥的体积公式即可得解.【详解】原图如图所示,可得1334=123V=⨯⨯⨯,故选:B.【点睛】本题考查了三视图,考查了利用三视图画直观图,同时考查了锥体的体积公式,属于基础题.去点法规律:画立方体删多余点连剩余点六字真言:先去除、再确定走进高考1.2014年全国普通高等学校招生统一考试理科数学(全国Ⅱ卷)如图,网格纸上正方形小格的边长为1(表示1cm),图中粗线画出的是某零件的三视图,该零件由一个底面半径为3cm,高为6cm的圆柱体毛坯切削得到,则切削掉部分的体积与原来毛坯体积的比值为()A.1727B.59C.1027D.13【答案】A 【详解】因为加工前的零件半径为3,高为6,所以体积154Vπ=,又因为加工后的零件,左半部为小圆柱,半径为2,高4,右半部为大圆柱,半径为3,高为2,所以体积2161834Vπππ=+=,所以削掉部分的体积与原体积之比为5434105427πππ-=,故选A.考点:本小题主要考查立体几何中的三视图,考查同学们的空间想象能力.2.2018年全国卷Ⅲ文数高考试题中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来,构件的凸出部分叫榫头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是A.B.C.D.【答案】A【详解】详解:由题意知,题干中所给的是榫头,是凸出的几何体,求得是卯眼的俯视图,卯眼是凹进去的,即俯视图中应有一不可见的长方形,且俯视图应为对称图形故俯视图为故选A.点睛:本题主要考查空间几何体的三视图,考查学生的空间想象能力,属于基础题.3.2017年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(新课标1卷)如图,在下列四个正方体中,A,B为正方体的两个顶点,M,N,Q为所在棱的中点,则在这四个正方体中,直接AB与平面MNQ不平行的是A.B.C.D.【答案】A【解析】对于B,易知AB∥MQ,则直线AB∥平面MNQ;对于C,易知AB∥MQ,则直线AB∥平面MNQ;对于D,易知AB∥NQ,则直线AB∥平面MNQ.故排除B,C,D,选A.点睛:本题主要考查线面平行的判定定理以及空间想象能力,属容易题.证明线面平行的常用方法:①利用线面平行的判定定理,使用这个定理的关键是设法在平面内找到一条与已知直线平行的直线,可利用几何体的特征,合理利用中位线定理、线面平行的性质或者构造平行四边形、寻找比例式证明两直线平行.②利用面面平行的性质,即两平面平行,在其中一平面内的直线平行于另一平面.4.2017年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(新课标2卷)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得,则该几何体的体积为A .90πB .63πC .42πD .36π【答案】B【解析】 由题意,该几何体是由高为6的圆柱截取一半后的图形加上高为4的圆柱,故其体积为2213634632V πππ=⋅⋅⋅+⋅⋅=,故选B. 点睛:(1)解答此类题目的关键是由多面体的三视图想象出空间几何体的形状并画出其直观图.(2)三视图中“正侧一样高、正俯一样长、俯侧一样宽”,因此,可以根据三视图的形状及相关数据推断出原几何图形中的点、线、面之间的位置关系及相关数据.5.2014年全国普通高等学校招生统一考试理科数学如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某多面体的三视图,则该多面体的各条棱中,最长的棱的长度为( )A .63B .6C .62D .4【答案】B【详解】由正视图、侧视图、俯视图形状,可判断该几何体为四面体,且四面体的长、宽、高均为4个单位,故可考虑置于棱长为4个单位的正方体中研究,如图所示,该四面体为D ABC -,且4AB BC ==, 42AC =,25DB DC ==,2(42)46DA =+=,故最长的棱长为6,选B .6.2016年全国普通高等学校招生统一考试理科数学(全国2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【答案】C【解析】 试题分析:由三视图分析可知,该几何体的表面积为圆锥的表面积与圆柱的侧面积之和.,,所以几何体的表面积为.考点:三视图与表面积.7.2016年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(新课标3卷)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某多面体的三视图,则该多面体的表面积为()A.B.C.90D.81【答案】B【解析】【详解】试题分析:解:由已知中的三视图可得:该几何体是一个以俯视图为底面的斜四棱柱,其底面面积为:3×6=18,前后侧面的面积为:3×6×2=36,左右侧面的面积为:,故棱柱的表面积为:.故选:B.点睛:本题考查的知识点是由三视图,求体积和表面积,根据已知的三视图,判断几何体的形状是解答的关键,由三视图判断空间几何体(包括多面体、旋转体和组合体)的结构特征是高考中的热点问题.8.2015年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(新课标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,该几何体的三视图中的正视图和俯视图如图所示,若该几何体的表面积为1620π+,则r = ( )A .1B .2C .4D .8【答案】B【解析】试题分析:由正视图和俯视图知,该几何体是半球与半个圆柱的组合体,圆柱的半径与球的半径都为r ,圆柱的高为2r ,其表面积为22142222r r r r r r πππ⨯+⨯++⨯=2254r r π+="16" + 20π,解得r=2,故选B. 考点:简单几何体的三视图;球的表面积公式;圆柱的测面积公式9.2015年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(新课标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 .18B .17C .16D .15【答案】D【详解】试题分析:如图所示,截去部分是正方体的一个角,其体积是正方体体积的16,剩余部分体积是正方体体积的56,所以截去部分体积与剩余部分体积的比值为,故选D.考点:本题主要考查三视图及几何体体积的计算.10.2014年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(新课标Ⅰ)如图,网格纸的各小格都是正方形,粗实线画出的事一个几何体的三视图,则这个几何体是()A.三棱锥B.三棱柱C.四棱锥D.四棱柱【答案】B【解析】试题分析:由三视图中的正视图可知,由一个面为直角三角形,左视图和俯视图可知其它的面为长方形.综合可判断为三棱柱.考点:由三视图还原几何体.11.2014年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(全国Ⅱ卷)如图,网格纸上正方形小格的边长为1(表示1cm),图中粗线画出的是某零件的三视图,该零件由一个底面半径为3cm ,高为6cm 的圆柱体毛坯切削得到,则切削的部分的体积与原来毛坯体积的比值为( )A .2717B .95C .2710D .31【答案】C【解析】试题分析:由三视图还原几何体为一个小圆柱和大圆柱组成的简单组合体.其中小圆柱底面半径为2、高为4,大圆柱底面半径为3、高为2,则其体积和为22243234πππ⨯⨯+⨯⨯=,而圆柱形毛坯体积为23654ππ⨯⨯=,故切削部分体积为20π,从而切削的部分的体积与原来毛坯体积的比值为20105427ππ=. 考点:三视图. 12.2020年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅱ)如图是一个多面体的三视图,这个多面体某条棱的一个端点在正视图中对应的点为M ,在俯视图中对应的点为N ,则该端点在侧视图中对应的点为( )A .EB .FC .GD .H【答案】A【分析】根据三视图,画出多面体立体图形,即可求得M 点在侧视图中对应的点.【详解】根据三视图,画出多面体立体图形,14D D 上的点在正视图中都对应点M ,直线34B C 上的点在俯视图中对应的点为N, ∴在正视图中对应M ,在俯视图中对应N 的点是4D ,线段34D D ,上的所有点在侧试图中都对应E ,∴点4D 在侧视图中对应的点为E .故选:A【点睛】本题主要考查了根据三视图判断点的位置,解题关键是掌握三视图的基础知识和根据三视图能还原立体图形的方法,考查了分析能力和空间想象,属于基础题.13.2020年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅲ)下图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是( )A .6+42B .4+42C .6+23D .4+23【答案】C【分析】 根据三视图特征,在正方体中截取出符合题意的立体图形,求出每个面的面积,即可求得其表面积.【详解】根据三视图特征,在正方体中截取出符合题意的立体图形根据立体图形可得:12222ABC ADC CDB S S S ===⨯⨯=△△△ 根据勾股定理可得:22AB AD DB ===∴ADB △是边长为22根据三角形面积公式可得:2113sin 60(22)23222ADB S AB AD =⋅⋅︒==△∴该几何体的表面积是:2362332=⨯++故选:C.【点睛】本题主要考查了根据三视图求立体图形的表面积问题,解题关键是掌握根据三视图画出立体图形,考查了分析能力和空间想象能力,属于基础题.14.2017年全国普通高等学校招生统一考试理科数学(新课标1卷)某多面体的三视图如图所示,其中正视图和左视图都由正方形和等腰直角三角形组成,正方形的边长为2,俯视图为等腰直角三角形.该多面体的各个面中有若干个是梯形,这些梯形的面积之和为A.10B.12C.14D.16【答案】B【解析】由题意该几何体的直观图是由一个三棱锥和三棱柱构成,如下图,则该几何体各面内只有两个相同的梯形,则这些梯形的面积之和为12(24)2122⨯+⨯⨯=,故选B.点睛:三视图往往与几何体的体积、表面积以及空间线面关系、角、距离等问题相结合,解决此类问题的关键是由三视图准确确定空间几何体的形状及其结构特征并且熟悉常见几何体的三视图.15.2015年全国普通高等学校招生统一考试理科数学(新课标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右图,则截去部分体积与剩余部分体积的比值为()A .B .C .D .【答案】D【解析】试题分析:设正方体的棱长为1,由三视图判断,正方体被切掉的部分为三棱锥,∴正方体切掉部分的体积为111111326⨯⨯⨯⨯=,∴剩余部分体积为15166-=,∴截去部分体积与剩余部分体积的比值为15. 故选D .考点:由三视图求体积16.2016年全国普通高等学校招生统一考试理科数学(新课标1卷)如图,某几何体的三视图是三个半径相等的圆及每个圆中两条互相垂直的半径.若该几何体的体积是,则它的表面积是A .17πB .18πC .20πD .28π【答案】A试题分析:由三视图知,该几何体的直观图如图所示:是一个球被切掉左上角的,即该几何体是个球,设球的半径为,则,解得,所以它的表面积是的球面面积和三个扇形面积之和,即,故选A.【考点】三视图及球的表面积与体积【名师点睛】由于三视图能有效地考查学生的空间想象能力,所以以三视图为载体的立体几何题基本上是高考每年必考内容,高考试题中三视图一般与几何体的表面积与体积相结合.由三视图还原出原几何体是解决此类问题的关键.17.2016年全国普通高等学校招生统一考试理科数学(新课标2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.B.C.D.【答案】C试题分析:由三视图分析可知,该几何体的表面积为圆锥的表面积与圆柱的侧面积之和。

(经典)高考数学三视图还原方法归纳

(经典)高考数学三视图还原方法归纳

高考数学三视图还原方法归纳方法一:还原三步曲核心容:三视图的长度特征——“长对齐,宽相等,高平齐”,即正视图和左视图一样高,正视图和俯视图一样长,左视图和俯视图一样宽。

还原三步骤:(1)先画体或长方体,在体或长方体地面上截取出俯视图形状;(2)依据正视图和左视图有无垂直关系和节点,确定并画出刚刚截取出的俯视图中各节点处垂直拉升的线条(剔除其中无需垂直拉升的节点,不能确定的先垂直拉升),由高平齐确定其长短;(3)将垂直拉升线段的端点和正视图、左视图的节点及俯视图各个节点连线,隐去所有的辅助线条便可得到还原的几何体。

方法展示(1)将如图所示的三视图还原成几何体。

还原步骤:①依据俯视图,在长方体地面初绘ABCDE如图;②依据正视图和左视图中显示的垂直关系,判断出在节点A、B、C、D处不可能有垂直拉升的线条,而在E处必有垂直拉升的线条ES,由正视图和侧视图中高度,确定点S的位置;如图③将点S与点ABCD分别连接,隐去所有的辅助线条,便可得到还原的几何体S-ABCD如图所示:经典题型:例题1:若某几何体的三视图,如图所示,则此几何体的体积等于()cm³。

解答:(24)例题2:一个多面体的三视图如图所示,则该多面体的表面积为()答案:21+3计算过程:步骤如下:第一步:在体底面初绘制ABCDEFMN 如图;第二步:依据正视图和左视图中显示的垂直关系,判断出节点E 、F 、M 、N 处不可能有垂直拉升的线条,而在点A 、B 、C 、D 处皆有垂直拉升的线条,由正视图和左视图中高度及节点确定点''''',,,,,F E D B G G 地位置如图;第三步:由三视图中线条的虚实,将点G 与点E 、F 分别连接,将'G 与点'E 、'F 分别连接,隐去所有的辅助线便可得到还原的几何体,如图所示。

例题3:如图所示,网格纸上小形的边长为4,粗实线画出的是某多面体的三视图,则该多面体的各条棱中,最长的棱的长度是( )答案:(6)还原图形方法一:若由主视图引发,具体步骤如下:(1)依据主视图,在长方体后侧面初绘ABCM如图:(2)依据俯视图和左视图中显示的垂直关系,判断出在节点A、B、C出不可能有垂直向前拉升的线条,而在M出必有垂直向前拉升的线条MD,由俯视图和侧视图中长度,确定点D的位置如图:(3)将点D与A、B、C分别连接,隐去所有的辅助线条便可得到还原的几何体D—ABC如图所示:2,解:置于棱长为4个单位的体中研究,该几何体为四面体D—ABC,且AB=BC=4,AC=24,DB=DC=5可得DA=6.故最长的棱长为6.方法2若由左视图引发,具体步骤如下:(1)依据左视图,在长方体右侧面初绘BCD如图:(2)依据正视图和俯视图中显示的垂直关系,判断出在节点C、D处不可能有垂直向前拉升的线条,而在B处,必有垂直向左拉升的线条BA,由俯视图和左视图的长度,确定点A的位置,如图:(3)将点A与点B、C、D分别连接,隐去所有的辅助线条便可得到还原的几何体D—ABC如图:方法3:由三视图可知,原几何体的长、宽、高均为4,所以我们可以用一个体做载体还原:(1)根据正视图,在体中画出正视图上的四个顶点的原象所在的线段,用红线表示。

中考数学如何求解三视图问题

中考数学如何求解三视图问题

如何求解三视图问题三视图中的许多题目求解的思路不难,但由于不少同学对三视图理解不深,或未能掌握三视图画法的要领,常常出现各种各样的错误.因此,这里借助中考题,给学生提个醒儿——解三视图问题要且解且谨慎.一、注意组合几何体的摆放位置例l (2014年河南)将两个长方体如图1放置,所构成的几何体的左视图可能是( ) 分析对于组合几何体这类较综合的问题,除熟悉各常见几何体从不同方向看得到的平面图形外,还需考虑各个几何体的放置位置.解从左面看,下面是一个矩形,上面是一个等宽的矩形,该矩形的中间有一条棱,应选C.二、在确定几何体的三视图中,谨防三视图的形状大小不一致例2 (2014年成宁)6月1 5日“父亲节”,小明送给父亲一个礼盒(如图2),该礼盒的主视图是( )分析从正面看,是两个矩形,右边的较小.从而排除C、D.而A中图形更接近实物图.解选A三、注意观察几何体,谨防丢失客观存在的轮廓线例3 (2014年陕西)如图3是一个正方体被截去一个直三棱柱得到的几何体,则该几何体的左视图是( )分析在画该几何体的左视图时,易丢失部分轮廓线,而仅画出其外轮廓线长方形.解从图形的左边看,看到一个正方形的面,在面上有一条实线,故选A.例4 (201 4年临夏)如图4的几何体是由一个正方体切去一个小正方体形成的,它的主视图是( )分析从正面看去,该几何体主视图的外轮廓线是一个正方形,由于截取了一个小立方体,故正方形的右上角有一个小正方形.解选D.四、准确确定轮廓线的虚实。

谨防实线与虚线混淆例5 (2014年广安)如图5所示的几何体(水桶)的俯视图是( )分析由于水桶的上口是不封顶的,所以桶底的圆是能看到的,所以俯视图的大圆是实线,小圆也是实线,桶的把手是条线段.解选D.例6 (2014年保山)如图6所示零件的左视图是( ).分析本题中实物体中间钻了一个前后通透的小圆柱,而该小圆柱的左视图为长方形,客观存在,但看不到,故用虚线.解应选D.。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

终极版:搞定三视图问题的4个绝招及释例
第一招:排山倒海第二招:瓮中捉鳖
第三招:去伪存真小编发现绝大多数三视图试题都与长(正)方体有着密切的关系。

命题者大多是在长(正)方体的基础上进行适当的切割得到几何体,再画出其三视图,然后让学生还原。

正所谓“知己知彼,百战百胜”。

因此,让学生自己做“命题人”命题,然后再做“解题人”解题,这样既能激发学习兴趣又能增强信心,还会事半功倍的掌握三视图问题。

第四招:反客为主
请大家先别看直观图,自己试试看!。

相关文档
最新文档