2017年高考立体几何大题(文科)
07立体几何解答题-2017年高考数学(文)母题题源系列(北京专版)含解析
【母题原题1】【2017北京,文18】如如图,在三棱锥P–ABC中,PA⊥AB,PA⊥BC,AB⊥BC,PA=AB=BC=2,D为线段AC的中点,E为线段PC上一点.(Ⅰ)求证:PA⊥BD;(Ⅱ)求证:平面BDE⊥平面PAC;(Ⅲ)当PA∥平面BDE时,求三棱锥E–BCD的体积.【答案】(Ⅰ)详见解析;(II)详见解析;(III)1.3【解析】【考点】线面垂直的判定和性质定理,面面垂直的判定和性质定理,几何体的体积【名师点睛】线线、线面的位置关系以及证明是高考的重点内容,而其中证明线面垂直又是重点和热点,要证明线面垂直,根据判定定理可转化为证明线与平面内的两条相交直线垂直,也可根据性质定理转化为证明面面垂直.【母题原题2】【2016北京,文18】如图,在四棱锥P-中,⊥PC平面ABCD,,ABCD∥.⊥AB DC DC AC(I)求证:DC PAC⊥平面;(II)求证:PAB PAC平面平面;⊥(III)设点E为AB的中点,在棱PB上是否存在点F,使得//ΡΑ平面CΕF?说明理由。
【答案】(I)见解析;(II)见解析;(III)存在。
理由见解析.【解析】试题分析:(I)利用线面垂直判定定理证明;(II)利用面面垂直判定定理证明;(III)取PB中点F,连结EF,则ΕF//ΡΑ,根据线面平行的判定定理证明//ΡΑ平面CΕF。
【考点】空间线面平行、垂直的判定定理与性质定理;空间想象能力,推理论证能力【名师点睛】平面与平面垂直的性质定理的应用:当两个平面垂直时,常作的辅助线是在其中一个平面内作交线的垂线,把面面垂直转化为线面垂直,进而可以证明线线垂直(必要时可以通过平面几何的知识证明垂直关系),构造(寻找)二面角的平面角或得到点到面的距离等.【母题原题3】【2015北京,文18】如图,在三棱锥V C-AB中,平面V AB⊥平面CAB,V∆AB为等边三角形,A=B=,O,M分别为AB,V A的中点.C CA⊥B且C C2(I)求证:V//B平面CMO;(II)求证:平面CMO⊥平面V AB;(III)求三棱锥V C-AB的体积.【答案】(I)证明详见解析;(II)证明详见解析;(III3.3【解析】【名师点晴】本题主要考查的是线面平行、面面垂直和几何体的体积,属于中档题.证明线面平行的关键是证明线线平行,证明线线平行常用的方法是三角形的中位线和构造平行四边形.证明面面垂直的关键是证明线面垂直,证明线面垂直可由面面垂直得到,但由面面垂直得到线面垂直一定要注意找两个面的交线,否则很容易出现错误.求几何体的体积的方法主要有公式法、割补法、等积法等,本题求三棱锥的体积,采用了等积法.【命题意图】高考对这类题的考查主要有两个方面:考查空间点、线、面的位置关系,高考对立体几何平行与垂直的考查是高考的热点和重点,可以考查线面垂直的判定与性质、面面垂直的判定与性质,也可以考查线面平行的判定与性质、面面平行的判定与性质,以及空间几何体的体积。
专题12:文科立体几何高考真题大题(全国卷)赏析(解析版)
专题12:文科立体几何高考真题大题(全国卷)赏析(解析版) 题型一:求体积1,2018年全国卷Ⅲ文数高考试题如图,矩形ABCD 所在平面与半圆弧CD 所在平面垂直,M 是CD 上异于C ,D 的点. (1)证明:平面AMD ⊥平面BMC ;(2)在线段AM 上是否存在点P ,使得MC ∥平面PBD ?说明理由.【答案】(1)证明见解析 (2)存在,理由见解析 【详解】分析:(1)先证AD CM ⊥,再证CM MD ⊥,进而完成证明. (2)判断出P 为AM 中点,,证明MC ∥OP ,然后进行证明即可. 详解:(1)由题设知,平面CMD ⊥平面ABCD ,交线为CD .因为BC ⊥CD ,BC ⊂平面ABCD ,所以BC ⊥平面CMD ,故BC ⊥DM . 因为M 为CD 上异于C ,D 的点,且DC 为直径,所以DM ⊥CM . 又BC ∩CM =C ,所以DM ⊥平面BMC . 而DM ⊂平面AMD ,故平面AMD ⊥平面BMC . (2)当P 为AM 的中点时,MC ∥平面PBD .证明如下:连结AC 交BD 于O .因为ABCD 为矩形,所以O 为AC 中点. 连结OP ,因为P 为AM 中点,所以MC ∥OP .MC ⊄平面PBD ,OP ⊂平面PBD ,所以MC ∥平面PBD .点睛:本题主要考查面面垂直的证明,利用线线垂直得到线面垂直,再得到面面垂直,第二问先断出P 为AM 中点,然后作辅助线,由线线平行得到线面平行,考查学生空间想象能力,属于中档题.2,2018年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(新课标I 卷)如图,在平行四边形ABCM 中,3AB AC ==,90ACM ∠=︒,以AC 为折痕将△ACM 折起,使点M 到达点D 的位置,且AB DA ⊥. (1)证明:平面ACD ⊥平面ABC ;(2)Q 为线段AD 上一点,P 为线段BC 上一点,且23BP DQ DA ==,求三棱锥Q ABP -的体积.【答案】(1)见解析. (2)1. 【解析】分析:(1)首先根据题的条件,可以得到BAC ∠=90,即BA AC ⊥,再结合已知条件BA ⊥AD ,利用线面垂直的判定定理证得AB ⊥平面ACD ,又因为AB ⊂平面ABC ,根据面面垂直的判定定理,证得平面ACD ⊥平面ABC ;(2)根据已知条件,求得相关的线段的长度,根据第一问的相关垂直的条件,求得三棱锥的高,之后借助于三棱锥的体积公式求得三棱锥的体积. 详解:(1)由已知可得,BAC ∠=90°,BA AC ⊥.又BA ⊥AD ,且AC AD A =,所以AB ⊥平面ACD .又AB ⊂平面ABC ,所以平面ACD ⊥平面ABC .(2)由已知可得,DC =CM =AB =3,DA =32.又23BP DQ DA ==,所以22BP =. 作QE ⊥AC ,垂足为E ,则QE = 13DC .由已知及(1)可得DC ⊥平面ABC ,所以QE ⊥平面ABC ,QE =1. 因此,三棱锥Q ABP -的体积为1111322sin451332Q ABP ABPV QE S-=⨯⨯=⨯⨯⨯⨯︒=. 点睛:该题考查的是有关立体几何的问题,涉及到的知识点有面面垂直的判定以及三棱锥的体积的求解,在解题的过程中,需要清楚题中的有关垂直的直线的位置,结合线面垂直的判定定理证得线面垂直,之后应用面面垂直的判定定理证得面面垂直,需要明确线线垂直、线面垂直和面面垂直的关系,在求三棱锥的体积的时候,注意应用体积公式求解即可. 3.2019年全国统一高考数学试卷(文科)(新课标Ⅱ)如图,长方体ABCD –A 1B 1C 1D 1的底面ABCD 是正方形,点E 在棱AA 1上,BE ⊥EC 1.(1)证明:BE ⊥平面EB 1C 1;(2)若AE =A 1E ,AB =3,求四棱锥11E BB C C -的体积. 【答案】(1)见详解;(2)18 【分析】(1)先由长方体得,11B C ⊥平面11AA B B ,得到11B C BE ⊥,再由1BE EC ⊥,根据线面垂直的判定定理,即可证明结论成立;(2)先设长方体侧棱长为2a ,根据题中条件求出3a =;再取1BB 中点F ,连结EF ,证明EF ⊥平面11BB C C ,根据四棱锥的体积公式,即可求出结果. 【详解】(1)因为在长方体1111ABCD A B C D -中,11B C ⊥平面11AA B B ;BE ⊂平面11AA B B ,所以11B C BE ⊥,又1BE EC ⊥,1111B C EC C ⋂=,且1EC ⊂平面11EB C ,11B C ⊂平面11EB C ,所以BE ⊥平面11EB C ;(2)设长方体侧棱长为2a ,则1AE A E a ==,由(1)可得1EB BE ⊥;所以22211EB BE BB +=,即2212BE BB =, 又3AB =,所以222122AE AB BB +=,即222184a a +=,解得3a =;取1BB 中点F ,连结EF ,因为1AE A E =,则EF AB ∥; 所以EF ⊥平面11BB C C , 所以四棱锥11E BB C C -的体积为1111111136318333E BB C C BB C C V S EF BC BB EF -=⋅=⋅⋅⋅=⨯⨯⨯=矩形.【点睛】本题主要考查线面垂直的判定,依据四棱锥的体积,熟记线面垂直的判定定理,以及四棱锥的体积公式即可,属于基础题型.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) 四棱锥P ABCD -中,侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,01,90.2AB BC AD BAD ABC ==∠=∠= (1)证明:直线//BC 平面PAD ;(2)若△PCD 面积为27,求四棱锥P ABCD -的体积.【答案】(Ⅰ)见解析(Ⅱ)43【分析】试题分析:证明线面平有两种思路,一是寻求线线平行,二是寻求面面平行;取AD 中点M ,由于平面PAD 为等边三角形,则PM AD ⊥,利用面面垂直的性质定理可推出PM ⊥底面ABCD ,设BC x =,表示相关的长度,利用PCD ∆的面积为27.试题解析:(1)在平面内,因为,所以又平面平面故平面(2)取的中点,连接由及得四边形为正方形,则.因为侧面为等边三角形且垂直于底面,平面平面,所以底面因为底面,所以,设,则,取的中点,连接,则,所以,因为的面积为,所以,解得(舍去),于是所以四棱锥的体积【详解】题型二:求距离5.2018年全国普通高等学校招生统一考试文数(全国卷II )如图,在三棱锥P ABC -中,22AB BC ==,4PA PB PC AC ====,O 为AC 的中点.(1)证明:PO ⊥平面ABC ;(2)若点M 在棱BC 上,且2MC MB =,求点C 到平面POM 的距离.【答案】(1)详见解析(245【解析】分析:(1)连接OB ,欲证PO ⊥平面ABC ,只需证明,PO AC PO OB ⊥⊥即可;(2)过点C 作CH OM ⊥,垂足为M ,只需论证CH 的长即为所求,再利用平面几何知识求解即可.详解:(1)因为AP =CP =AC =4,O 为AC 的中点,所以OP ⊥AC ,且OP =3 连结OB .因为AB =BC 2AC ,所以△ABC 为等腰直角三角形,且OB ⊥AC ,OB =12AC =2. 由222OP OB PB +=知,OP ⊥OB . 由OP ⊥OB ,OP ⊥AC 知PO ⊥平面ABC .(2)作CH⊥OM,垂足为H.又由(1)可得OP⊥CH,所以CH⊥平面POM.故CH的长为点C到平面POM的距离.由题设可知OC=12AC=2,CM=23BC=423,∠ACB=45°.所以OM=25,CH=sinOC MC ACBOM⋅⋅∠=45.所以点C到平面POM的距离为45.点睛:立体几何解答题在高考中难度低于解析几何,属于易得分题,第一问多以线面的证明为主,解题的核心是能将问题转化为线线关系的证明;本题第二问可以通过作出点到平面的距离线段求解,也可利用等体积法解决.6.2014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,三棱柱中,侧面为菱形,的中点为,且平面.(1)证明:(2)若,求三棱柱的高.【答案】(1)详见解析;(2)三棱柱111ABC A B C -的高为21. 【解析】试题分析:(1)根据题意欲证明线线垂直通常可转化为证明线面垂直,又由题中四边形是菱形,故可想到连结1BC ,则O 为1B C 与1BC 的交点,又因为侧面11BB C C 为菱形,对角线相互垂直11B C BC ⊥;又AO ⊥平面11BB C C ,所以1B C AO ⊥,根据线面垂直的判定定理可得:1B C ⊥平面ABO ,结合线面垂直的性质:由于AB ⊂平面ABO ,故1B C AB ⊥;(2)要求三菱柱的高,根据题中已知条件可转化为先求点O 到平面ABC 的距离,即:作OD BC ⊥,垂足为D ,连结AD ,作OH AD ⊥,垂足为H ,则由线面垂直的判定定理可得OH ⊥平面ABC ,再根据三角形面积相等:OH AD OD OA ⋅=⋅,可求出OH 的长度,最后由三棱柱111ABC A B C -的高为此距离的两倍即可确定出高. 试题解析:(1)连结1BC ,则O 为1B C 与1BC 的交点. 因为侧面11BB C C 为菱形,所以11B C BC ⊥. 又AO ⊥平面11BB C C ,所以1B C AO ⊥, 故1B C ⊥平面ABO.由于AB ⊂平面ABO ,故1B C AB ⊥.(2)作OD BC ⊥,垂足为D ,连结AD ,作OH AD ⊥,垂足为H. 由于,BC OD ⊥,故BC ⊥平面AOD ,所以OH BC ⊥, 又OH AD ⊥,所以OH ⊥平面ABC.因为0160CBB ∠=,所以1CBB ∆为等边三角形,又1BC =,可得3OD. 由于1AC AB ⊥,所以11122OA B C ==,由OH AD OD OA ⋅=⋅,且2274AD OD OA =+=,得2114OH , 又O 为1B C 的中点,所以点1B 到平面ABC 的距离为217. 故三棱柱111ABC A B C -的高为217. 考点:1.线线,线面垂直的转化;2.点到面的距离;3.等面积法的应用 7.2014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,四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为矩形,PA ⊥面ABCD ,E 为PD 的中点. (1)证明://PB 平面AEC ; (2)设1AP =,3AD =,三棱锥P ABD -的体积 34V =,求A 到平面PBC 的距离.【答案】(1)证明见解析 (2) A 到平面PBC 的距离为31313【详解】试题分析:(1)连结BD 、AC 相交于O ,连结OE ,则PB ∥OE ,由此能证明PB ∥平面ACE .(2)以A 为原点,AB 为x 轴,AD 为y 轴,AP 为z 轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出A 到平面PBD 的距离试题解析:(1)设BD 交AC 于点O ,连结EO . 因为ABCD 为矩形,所以O 为BD 的中点. 又E 为PD 的中点,所以EO ∥PB 又EO平面AEC ,PB平面AEC所以PB ∥平面AEC . (2)136V PA AB AD AB =⋅⋅=由,可得. 作交于. 由题设易知,所以故, 又31313PA AB AH PB ⋅==所以到平面的距离为法2:等体积法136V PA AB AD AB =⋅⋅= 由,可得.由题设易知,得BC假设到平面的距离为d ,又因为PB=所以又因为(或),,所以考点 :线面平行的判定及点到面的距离8.2019年全国统一高考数学试卷(文科)(新课标Ⅰ)如图,直四棱柱ABCD –A 1B 1C 1D 1的底面是菱形,AA 1=4,AB =2,∠BAD =60°,E ,M ,N 分别是BC ,BB 1,A 1D 的中点.(1)证明:MN ∥平面C 1DE ;(2)求点C 到平面C 1DE 的距离.【答案】(1)见解析;(2)41717. 【分析】(1)利用三角形中位线和11//A D B C 可证得//ME ND ,证得四边形MNDE 为平行四边形,进而证得//MN DE ,根据线面平行判定定理可证得结论;(2)根据题意求得三棱锥1C CDE -的体积,再求出1C DE ∆的面积,利用11C CDE C C DE V V --=求得点C 到平面1C DE 的距离,得到结果.【详解】(1)连接ME ,1B CM ,E 分别为1BB ,BC 中点 ME ∴为1B BC ∆的中位线1//ME B C ∴且112ME B C = 又N 为1A D 中点,且11//A D B C 1//ND B C ∴且112ND B C = //ME ND ∴ ∴四边形MNDE 为平行四边形//MN DE ∴,又MN ⊄平面1C DE ,DE ⊂平面1C DE//MN ∴平面1C DE(2)在菱形ABCD 中,E 为BC 中点,所以DE BC ⊥, 根据题意有3DE =,117C E =,因为棱柱为直棱柱,所以有DE ⊥平面11BCC B ,所以1DE EC ⊥,所以113172DEC S ∆=⨯⨯, 设点C 到平面1C DE 的距离为d ,根据题意有11C CDE C C DE V V --=,则有11113171343232d ⨯⨯⨯⨯=⨯⨯⨯⨯, 解得41717d ==, 所以点C 到平面1C DE 的距离为417. 【点睛】该题考查的是有关立体几何的问题,涉及到的知识点有线面平行的判定,点到平面的距离的求解,在解题的过程中,注意要熟记线面平行的判定定理的内容,注意平行线的寻找思路,再者就是利用等积法求点到平面的距离是文科生常考的内容.题型三:求面积9.2017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,在四棱锥P ABCD -中,AB CD ∥,且90BAP CDP ∠=∠=︒.(1)证明:平面PAB ⊥平面PAD ;(2)若PA PD AB DC ===,90APD ∠=︒,且四棱锥P ABCD -的体积为83,求该四棱锥的侧面积.【答案】(1)证明见解析;(2)623+.【详解】 试题分析:(1)由90BAP CDP ∠=∠=︒,得AB AP ⊥,CD PD ⊥.从而得AB PD ⊥,进而而AB ⊥平面PAD ,由面面垂直的判定定理可得平面PAB ⊥平面PAD ;(2)设PA PD AB DC a ====,取AD 中点O ,连结PO ,则PO ⊥底面ABCD ,且22,AD a PO a ==,由四棱锥P ABCD -的体积为83,求出2a =,由此能求出该四棱锥的侧面积.试题解析:(1)由已知90BAP CDP ∠=∠=︒,得AB AP ⊥,CD PD ⊥.由于AB CD ∥,故AB PD ⊥,从而AB ⊥平面PAD .又AB 平面PAB ,所以平面PAB ⊥平面PAD .(2)在平面PAD 内作PE AD ⊥,垂足为E .由(1)知,AB ⊥面PAD ,故AB PE ⊥,可得PE ⊥平面ABCD .设AB x =,则由已知可得2AD x =,22PE x =. 故四棱锥P ABCD -的体积31133P ABCD V AB AD PE x -=⋅⋅=. 由题设得31833x =,故2x =. 从而2PA PD ==,22AD BC ==22PB PC ==.可得四棱锥P ABCD -的侧面积为111222PA PD PA AB PD DC ⋅+⋅+⋅ 21sin606232BC +︒=+10.2015年全国普通高等学校招生统一考试文科数学(新课标Ⅰ)如图四边形ABCD 为菱形,G 为AC 与BD 交点,BE ABCD ⊥平面,(I )证明:平面AEC ⊥平面BED ;(II )若120ABC ∠=,,AE EC ⊥ 三棱锥E ACD -的体积为6,求该三棱锥的侧面积.【答案】(1)见解析(2)5【分析】(1)由四边形ABCD 为菱形知AC ⊥BD ,由BE ⊥平面ABCD 知AC ⊥BE ,由线面垂直判定定理知AC ⊥平面BED ,由面面垂直的判定定理知平面AEC ⊥平面BED ;(2)设AB =x ,通过解直角三角形将AG 、GC 、GB 、GD 用x 表示出来,在Rt ∆AEC 中,用x 表示EG ,在Rt ∆EBG 中,用x 表示EB ,根据条件三棱锥E ACD -6求出x ,即可求出三棱锥E ACD -的侧面积.【详解】(1)因为四边形ABCD 为菱形,所以AC ⊥BD ,因为BE ⊥平面ABCD ,所以AC ⊥BE ,故AC ⊥平面BED .又AC ⊂平面AEC ,所以平面AEC ⊥平面BED(2)设AB =x ,在菱形ABCD 中,由 ∠ABC =120°,可得AG =GC =32x ,GB =GD =2x .因为AE ⊥EC ,所以在 Rt ∆AEC 中,可得EG =3x . 连接EG ,由BE ⊥平面ABCD ,知 ∆EBG 为直角三角形,可得BE =22x .由已知得,三棱锥E -ACD 的体积3116632243E ACD V AC GD BE x -=⨯⋅⋅==.故 x =2 从而可得AE =EC =ED 6.所以∆EAC 的面积为3, ∆EAD 的面积与∆ECD 的面积均为 5故三棱锥E -ACD 的侧面积为3+25【点睛】本题考查线面垂直的判定与性质;面面垂直的判定;三棱锥的体积与表面积的计算;逻辑推理能力;运算求解能力.11.2019年全国统一高考数学试卷(文科)(新课标Ⅲ)图1是由矩形,ADEB Rt ABC ∆和菱形BFGC 组成的一个平面图形,其中1,2AB BE BF ===, 60FBC ∠=,将其沿,AB BC 折起使得BE 与BF 重合,连结DG ,如图2.(1)证明图2中的,,,A C G D 四点共面,且平面ABC ⊥平面BCGE ;(2)求图2中的四边形ACGD 的面积.【答案】(1)见详解;(2)4.【分析】(1)因为折纸和粘合不改变矩形ABED ,Rt ABC 和菱形BFGC 内部的夹角,所以//AD BE ,//BF CG 依然成立,又因E 和F 粘在一起,所以得证.因为AB 是平面BCGE 垂线,所以易证.(2) 欲求四边形ACGD 的面积,需求出CG 所对应的高,然后乘以CG 即可.【详解】(1)证://AD BE ,//BF CG ,又因为E 和F 粘在一起.∴//AD CG ,A ,C ,G ,D 四点共面.又,AB BE AB BC ⊥⊥.AB ∴⊥平面BCGE ,AB ⊂平面ABC ,∴平面ABC ⊥平面BCGE ,得证.(2)取CG 的中点M ,连结,EM DM .因为//AB DE ,AB ⊥平面BCGE ,所以DE ⊥平面BCGE ,故DE CG ⊥,由已知,四边形BCGE 是菱形,且60EBC ∠=得EM CG ⊥,故CG ⊥平面DEM . 因此DM CG ⊥.在Rt DEM △中,DE=1,3EM =,故2DM =.所以四边形ACGD 的面积为4.【点睛】很新颖的立体几何考题.首先是多面体粘合问题,考查考生在粘合过程中哪些量是不变的.再者粘合后的多面体不是直棱柱,最后将求四边形ACGD的面积考查考生的空间想象能力.。
2017年高考立体几何大题
2017年高考立体几何大题(文科) 1、(2017新课标Ⅰ文数)(12分)如图,在四棱锥P-ABCD 中,AB//CD ,且90BAP CDP ∠=∠=o(1)证明:平面PAB ⊥平面PAD ;(2)若PA =PD =AB =DC ,90APD ∠=o ,且四棱锥P-ABCD 的体积为83,求该四棱锥的侧面积.如图,四棱锥P ABCD -中,侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,1,90.2AB BC AD BAD ABC ==∠=∠=︒ (1)证明:直线BC ∥平面PAD ;(2)若△PCD 的面积为P ABCD -的体积.如图,四面体ABCD中,△ABC是正三角形,AD=CD.(1)证明:AC⊥BD;(2)已知△ACD是直角三角形,AB=BD.若E为棱BD上与D不重合的点,且AE⊥EC,求四面体ABCE与四面体ACDE的体积比.如图,在三棱锥P–ABC中,PA⊥AB,PA⊥BC,AB⊥BC,PA=AB=BC=2,D为线段AC的中点,E为线段PC上一点.(Ⅰ)求证:PA⊥BD;(Ⅱ)求证:平面BDE⊥平面PAC;(Ⅲ)当PA∥平面BD E时,求三棱锥E–BCD的体积.由四棱柱ABCD-A1B1C1D1截去三棱锥C1- B1CD1后得到的几何体如图所示,四边形ABCD为正方形,O为AC与BD的交点,E为AD的中点,A1E⊥平面ABCD.A O∥平面B1CD1;(Ⅰ)证明:1(Ⅱ)设M是OD的中点,证明:平面A1EM⊥平面B1CD1.如图,在三棱锥A-BCD中,AB⊥AD,BC⊥BD,平面ABD⊥平面BCD,点E,F(E与A,D不重合)分别在棱AD,BD上,且EF⊥AD.求证:(1)EF∥平面ABC;(2)AD⊥AC.7、(2017浙江)(本题满分15分)如图,已知四棱锥P –ABCD ,△PAD 是以AD 为斜边的等腰直角三角形,,CD ⊥AD ,PC =AD =2DC =2CB ,E 为PD 的中点.(第19题图)(Ⅰ)证明:平面PAB ;(Ⅱ)求直线CE 与平面PBC 所成角的正弦值.//BC AD //CE8、(2017天津文)(本小题满分13分)如图,在四棱锥P ABCD -中,AD ⊥平面PDC ,AD BC ∥,PD PB ⊥,1AD =,3BC =,4CD =,2PD =.(I )求异面直线AP 与BC 所成角的余弦值;(II )求证:PD ⊥平面PBC ;(II )求直线AB 与平面PBC 所成角的正弦值.。
2017-2018立体几何高考真题分类汇编(文科)
2017-2018立体几何高考真题分类汇编(文科)2017新课标1卷6.如图,在下列四个正方体中,A ,B 为正方体的两个顶点,M ,N ,Q 为所在棱的中点,则在这四个正方体中,直接AB 与平面MNQ 不平行的是答案:A16.已知三棱锥S-ABC 的所有顶点都在球O 的球面上,SC 是球O 的直径。
若平面SCA ⊥平面SCB ,SA =AC ,SB =BC ,三棱锥S-ABC 的体积为9,则球O 的表面积为________。
答案:36π 18.(12分)如图,在四棱锥P-ABCD 中,AB//CD ,且90BAP CDP ∠=∠=(1)证明:平面PAB ⊥平面PAD ; 90APD ∠=,且四棱锥P-ABCD 的体积为83,求该四(2)若PA =PD =AB =DC ,棱锥的侧面积.2017新课标2卷6.如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得,则该几何体的体积为 A.90π B.63π C.42π D.36π答案:B15.长方体的长、宽、高分别为3,2,1,其顶点都在球O 的球面上,则球O 的表面积为答案:14π18.(12分)如图,四棱锥P-ABCD 中,侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,AB=BC=12AD, ∠BAD=∠ABC=90°。
(1) 证明:直线BC ∥平面PAD;(2) 若△PAD 面积为,求四棱锥P-ABCD 的体积。
2017新课标3卷9.已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为 A .πB .3π4C .π2D .π4答案:B10.在正方体1111ABCD A B C D 中,E 为棱CD 的中点,则A .11A E DC ⊥B .1A E BD ⊥C .11A E BC ⊥D .1AE AC ⊥答案:C19.(12分)如图,四面体ABCD中,△ABC是正三角形,AD=CD.(1)证明:AC⊥BD;(2)已知△ACD是直角三角形,AB=BD.若E为棱BD上与D不重合的点,且AE⊥EC,求四面体ABCE与四面体ACDE的体积比.2018新课标1卷5. 已知圆柱的上、下底面的中心分别为,,过直线的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为A. B. C. D.【答案】B9. 某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如右图,圆柱表面上的点在正视图上的对应点为,圆柱表面上的点在左视图上的对应点为,则在此圆柱侧面上,从到的路径中,最短路径的长度为A. B.C. D. 2【答案】B10. 在长方体中,,与平面所成的角为,则该长方体的体积为 A. B. C.D.【答案】C18. 如图,在平行四边形中,,,以为折痕将△折起,使点到达点的位置,且, (1)证明:平面平面,(2)为线段上一点,为线段上一点,且,求三棱锥的体积.2018新课标2卷9.在正方体中,为棱的中点,则异面直线与所成角的正切值为 A .BCD答案:C16.已知圆锥的顶点为,母线,互相垂直,与圆锥底面所成角为,若的面积为,则该圆锥的体积为__________.答案:8π19.(12分)如图,在三棱锥中,,,为的中1111ABCD A B C D -E 1CC AE CD 2S SA SB SA 30︒SAB△8P ABC -AB BC ==4PA PB PC AC ====O AC点.(1)证明:平面;(2)若点在棱上,且,求点到平面的距离.2018新课标3卷3.中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来,构件的凸出部分叫棒头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是棒头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是答案:A12.设A ,B ,C ,D 是同一个半径为4的球的球面上四点,ABC △为等边三角形且其PO ⊥ABC M BC 2MC MB =CPOM体积的最大值为面积为D ABCA.B.C.D.答案:B19.(12分)如图,矩形ABCD所在平面与半圆弧CD所在平面垂直,M是CD上异于C,D的点.(1)证明:平面AMD⊥平面BMC;(2)在线段AM上是否存在点P,使得MC∥平面PBD?说明理由.。
2017年全国统一高考数学试卷(文科)(新课标ⅱ)(含解析版)
2017 年全国统一高考数学试卷(文科)(新课标Ⅱ)一、选择题:本题共12 小题,每小题5 分,共60 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.(5 分)设集合A={1,2,3},B={2,3,4},则A∪B=()A.{1,2,3,4} B.{1,2,3} C.{2,3,4} D.{1,3,4} 2.(5分)(1+i)(2+i)=()A.1﹣i B.1+3i C.3+i D.3+3i3.(5分)函数f(x)=sin(2x+)的最小正周期为()A.4πB.2πC.πD.4.(5 分)设非零向量,满足|+|=|﹣|则()A.⊥B.||=|| C.∥D.||>||5.(5 分)若a>1,则双曲线﹣y2=1 的离心率的取值范围是()A.(,+∞)B.(,2)C.(1,)D.(1,2)6.(5 分)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.36π7.(5 分)设x,y 满足约束条件,则z=2x+y 的最小值是()A.﹣15 B.﹣9 C.1 D.98.(5 分)函数f(x)=ln(x2﹣2x﹣8)的单调递增区间是()A.(﹣∞,﹣2)B.(﹣∞,﹣1)C.(1,+∞)D.(4,+∞)9.(5 分)甲、乙、丙、丁四位同学一起去问老师询问成语竞赛的成绩.老师说:你们四人中有2 位优秀,2 位良好,我现在给甲看乙、丙的成绩,给乙看丙的成绩,给丁看甲的成绩.看后甲对大家说:我还是不知道我的成绩.根据以上信息,则()A.乙可以知道四人的成绩B.丁可以知道四人的成绩C.乙、丁可以知道对方的成绩D.乙、丁可以知道自己的成绩10.(5 分)执行如图的程序框图,如果输入的a=﹣1,则输出的S=()A.2 B.3 C.4 D.511.(5 分)从分别写有1,2,3,4,5 的5 张卡片中随机抽取1 张,放回后再随机抽取1 张,则抽得的第一张卡片上的数大于第二张卡片上的数的概率为()A.B.C.D.12.(5 分)过抛物线C:y2=4x 的焦点F,且斜率为的直线交C 于点M(M 在x 轴上方),l为C 的准线,点N 在l 上,且MN⊥l,则M 到直线NF 的距离为()A.B.2C.2D.3二、填空题,本题共4 小题,每小题5 分,共20 分13.(5 分)函数f(x)=2cosx+sinx 的最大值为.14.(5 分)已知函数f(x)是定义在R 上的奇函数,当x∈(﹣∞,0)时,f (x)=2x3+x2,则f(2)=.15.(5 分)长方体的长、宽、高分别为3,2,1,其顶点都在球O 的球面上,则球O 的表面积为.16.(5 分)△ABC 的内角A,B,C 的对边分别为a,b,c,若2bcosB=acosC+ccosA,则B=.三、解答题:共70 分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤,第17 至21 题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22、23 题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题:共60 分.17.(12 分)已知等差数列{a n}的前n 项和为S n,等比数列{b n}的前n 项和为T n,a1=﹣1,b1=1,a2+b2=2.(1)若a3+b3=5,求{b n}的通项公式;(2)若T3=21,求S3.18.(12 分)如图,四棱锥P﹣ABCD 中,侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD,AB=BC=AD,∠BAD=∠ABC=90°.(1)证明:直线BC∥平面PAD;(2)若△PCD 面积为2,求四棱锥P﹣ABCD 的体积.19.(12 分)海水养殖场进行某水产品的新、旧网箱养殖方法的产量对比,收获时各随机抽取了100 个网箱,测量各箱水产品的产量(单位:kg),其频率分布直方图如下:(1)记A 表示事件“旧养殖法的箱产量低于50kg”,估计A 的概率;(2)填写下面列联表,并根据列联表判断是否有99%的把握认为箱产量与养殖方法有关:箱产量<50kg 箱产量≥50kg旧养殖法新养殖法(3)根据箱产量的频率分布直方图,对两种养殖方法的优劣进行比较.附:P(K2≥K)0.050 0.010 0.001K 3.841 6.635 10.828K2=.20.(12 分)设O 为坐标原点,动点M 在椭圆C:+y2=1 上,过M 作x 轴的垂线,垂足为N,点P 满足= .(1)求点P 的轨迹方程;(2)设点Q 在直线x=﹣3 上,且•=1.证明:过点P 且垂直于OQ 的直线l 过C 的左焦点F.21.(12 分)设函数f(x)=(1﹣x2)e x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)当x≥0 时,f(x)≤ax+1,求a 的取值范围.选考题:共10 分。
2017年高考试题分类汇编(立体几何)
2017年高考试题分类汇编(立体几何)考点1 三视图1.(2017·全国卷Ⅰ理科)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.10 B.12 C.14 D.162.(2017·全国卷Ⅱ)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,该几何体由一平面将一圆柱截去一部分所得,则该几何体的体积为A .90πB .63πC .42πD .36π3.(2017·北京理科)某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的最长棱的长度为正(主)视图侧(左)视图俯视图4.(2017·北京文科)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为 A.60 B.30 C.20 D.105.(2017·山东理科)由一个长方体和两个14圆柱体构成的几何体的三视图如右图,则该几何体的体积为 .6.(2017·浙江)某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:3cm )是A. 13π+ B. 33π+C. 312π+D. 332π+俯视图正视图(主视图)侧视图(左视图) 正(主)视图侧(左)视图俯视图 主视图 侧视图俯视图考点2 位置关系1. (2017·全国卷Ⅰ文科)如图,在下列四个正方体中,,A B 为正方体的两个顶点,,,M N Q 为所在棱的中点,则在这四个正方体中,直线AB 与平面MNQ 不平行的是2.(2017·全国卷Ⅲ文科)在正方体1111ABCD A BC D -中,E 为棱CD 的中点,则A.11A E DC ⊥B.1A E BD ⊥C.11A E BC ⊥D.1A E AC ⊥ 考点3 体积1.(2017·全国卷Ⅲ)已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为A .πB .3π4C .π2D .π42.(2017·天津)已知一个正方体的所有顶点在一个球面上,若这个正方体的表面积为18,则这个球的体积为 . 考点4 位置关系与度量关系(解答题)(理科)1.(2017·全国卷Ⅰ理科)如图,在四棱锥P ABCD -中,AB //CD , 且90BAP CDP ∠=∠= .(Ⅰ)证明:平面PAB ⊥平面PAD ; (Ⅱ)若PA PD AB DC ===,90APD ∠= , 求二面角A PB C --的余弦值.2.(2017·全国卷Ⅱ理科)如图,四棱锥P ABCD -中,侧面PAD 为等比三角形且垂直于底面ABCD ,PABCD01,90,2AB BC AD BAD ABC ==∠=∠= E 是PD 的中点. (Ⅰ)证明:直线//CE 平面PAB ;(Ⅱ)点M 在棱PC 上,且直线BM 与底面ABCD 所成锐角为045,求二面角M AB D --的余弦值.3.(2017·全国卷Ⅲ理科)如图,四面体ABCD 中,ABC ∆是正三角形,ACD ∆是直角三角形,ABD CBD ∠=∠,AB BD =. (Ⅰ)证明:平面ACD ⊥平面ABC ;(Ⅱ)过AC 的平面交BD 于点E ,若平面AEC 把四面体ABCD 分成体积相等的两部分,求二面角D AE C --的余弦值.4.(2017·北京理科)如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为正方形,平面PAD ⊥平面ABCD ,点M 在线段PB 上,PD //平面MAC,PA PD =,4AB =.(Ⅰ)求证:M 为PB 的中点; (Ⅱ)求二面角B PD A --的大小;(Ⅲ)求直线MC 与平面BDP 所成角的正弦值.5.(2017·天津理科)如图,在三棱锥P ABC -中,PA ⊥底面ABC ,90BAC ∠=︒.点,,D E N 分别为棱PA ,PC ,BC 的中点,M 是线段AD 的中点,4PA AC ==,ABCDPEMABCDEABDMP2AB =.(Ⅰ)求证:MN ∥平面BDE ; (Ⅱ)求二面角C EM N --的正弦值;(Ⅲ)已知点H 在棱PA 上,且直线NH 与直线BE所成角的余弦值为21,求线段AH 的长.6.(2017·山东理科)如图,几何体是圆柱的一部分,它是由矩形ABCD (及其内部)以AB 边所在直线为旋转轴旋转120 得到的,G 是 DF的中点. (Ⅰ)设P 是 CE上一点,且AP BE ⊥,求CBP ∠的大小; (Ⅱ)当3AB =,2AD =时,求二面角E AG C --的大小.7.(2017·浙江)如图,已知四棱锥P ABCD -,PAD ∆是以AD 为斜边的等腰直角三角形,BC ∥AD ,CD AD ⊥,22PC AD DC CB ===,E 为PD 的中点. (Ⅰ)证明:CE ∥平面PAB ;(Ⅱ)求直线CE 与平面PBC 所成角的正弦值. 考点5 位置关系与度量关系(解答题)(文科)1.(2017·全国卷Ⅰ文科)求二面角A PB C --的余弦值. 如图,在四棱锥P ABCD -中,AB //CD ,且90BAP CDP ∠=∠=PABCDABCNEM D PABCDEFPGABCDEP(Ⅰ)证明:平面PAB ⊥平面PAD ; (Ⅱ)若PA PD AB DC ===,90APD ∠= ,且四棱锥P ABCD -的体积为83,求该四棱锥的侧面积.2.(2017·全国卷Ⅱ文科)如图,四棱锥P ABCD -中,侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,12AB BC AD ==,090BAD ABC ∠=∠=.(Ⅰ)证明:直线BC ∥平面PAD ;(Ⅱ)若PCD ∆面积为P ABCD -的体积.3.(2017·全国卷Ⅲ文科)如图,四面体ABCD 中,ABC ∆是正三角形,AD CD =.(Ⅰ)证明:AC ⊥BD ;(Ⅱ)已知ACD ∆是直角三角形,AB BD =.若E 为棱BD 上与D 不重合的点,且AE EC ⊥,求四面体ABCE 与四面体ACDE 的体积比.4.(2017北京文科)如图,在三棱锥P ABC -中,PA AB ⊥,PA BC ⊥,AB BC ⊥,2PA AB BC ===,D 为线段AC 的中点,E 为线段PC 上一点.(Ⅰ)求证:PA BD ⊥;(Ⅱ)求证:平面BDE ⊥平面PAC ;(Ⅲ)当PA ∥平面BDE 时,求三棱锥E BCD -的体积.ABCDPABCDE5.(2017·天津文科)如图,在四棱锥P ABCD -中,AD ⊥平面PDC ,AD BC ∥,PD PB ⊥,1AD =,3BC =,4CD =,2PD =.(Ⅰ)求异面直线AP 与BC 所成角的余弦值; (Ⅱ)求证:PD ⊥平面PBC ;(Ⅲ)求直线AB 与平面PBC 所成角的正弦值.6.(2017·山东文科)由四棱柱1111ABCD A BC D -截去三棱锥111C B CD -后得到的几何体如图所示,四边形ABCD 为正方形,O 为AC 与BD 的交点,E 为AD 的中点,1A E ⊥平面ABCD .(Ⅰ)证明:1AO ∥平面11B CD ; (Ⅱ)设M 是OD 的中点,证明: 平面1A EM ⊥平面11B CD .ABCDEPA BCDPABCDOE M B 1A 1D 1。
2011—2017高考全国卷Ⅰ文科数学立体几何汇编
新课标全国卷Ⅰ文科数学汇编立 体 几 何一、选择题【2017,6】如图,在下列四个正方体中,A ,B 为正方体的两个顶点,M ,N ,Q 为所在棱的中点,则在这四个正方体中,直接AB 与平面MNQ 不平行的是( )【2016,7】如图所示,某几何体的三视图是三个半径相等的圆及每个圆中两条相互垂直的半径.若该几何体的体积是28π3,则它的表面积是( ) A .17π B . 18π C . 20π D . 28π【2016,11】平面α过正方体1111ABCD A B C D -的顶点A ,α∥平面11CB D ,α平面ABCD m =,α平面11ABB A n =,则,m n 所成角的正弦值为( )A .32 B .22 C .33 D .13【2015,6】《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书 中有如下问题:“今有委米依垣内角,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,米堆的体积和堆放的米各位多少?”已知1斛米的体积约为1.62立方尺,圆周率约为3,估算出堆放的米有( ) A .14斛 B .22斛 C .36斛 D .66斛【2015,11】圆柱被一个平面截去一部分后与半球(半径为r )组成一个几何体,该几何体的三视图中的正视图和俯视图如图所示,若该几何体的表面积为16+20π,则r =( ) B A .1 B .2 C .4 D .8【2015,11】 【2014,8】 【2013,11】 【2012,7】【2014,8】如图,网格纸的各小格都是正方形,粗实线画出的一个几何体的三视图,则这个几何体是( ) A .三棱锥 B .三棱柱 C .四棱锥 D .四棱柱【2013,11】某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( ).A .16+8πB .8+8πC .16+16πD .8+16π【2012,7】如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的三视图,则此几何体的体积为A .6B .9C .12D .15【2012,8】平面α截球O 的球面所得圆的半径为1,球心O 到平面α的距离为2,则此球的体积为( )A .6πB .43πC .46πD .63π【2011,8】在一个几何体的三视图中,正视图和俯视图如图所示,则相应的侧视图可以为( )二、填空题【2017,16】已知三棱锥S ABC -的所有顶点都在球O 的球面上,SC 是球O 的直径.若平面SCA SCB ⊥平面,SA AC =,SB BC =,三棱锥S ABC -的体积为9,则球O 的表面积为_______. 【2013,15】已知H 是球O 的直径AB 上一点,AH ∶HB =1∶2,AB ⊥平面α,H 为垂足,α截球O 所得截面的面积为π,则球O 的表面积为______.【2011,16】已知两个圆锥由公共底面,且两圆锥的顶点和底面的圆周都在同一个球面上.若圆锥底面面积是这个球面面积的316,则这两个圆锥中,体积较小者的高与体积较大者的高的比值为 . 三、解答题【2017,18】如图,在四棱锥P ABCD -中,AB ∥CD ,且90BAP CDP ∠=∠=︒.(1)证明:平面PAB ⊥平面PAD ;(2)若PA PD AB DC ===,90APD ∠=︒,且四棱锥P ABCD -的体积为83,求该四棱锥的侧面积.【2016,18】如图所示,已知正三棱锥P ABC -的侧面是直角三角形,6PA =,顶点P 在平面ABC 内的正投影为点D ,D 在平面PAB 内的正投影为点E .连结PE 并延长交AB 于点G . (1)求证:G 是AB 的中点;(2)在题图中作出点E 在平面PAC 内的正投影F (说明作法及理由),并求四面体PDEF 的体积.PABD CGE【2015,18】如图四边形ABCD 为菱形,G 为AC 与BD 交点,BE ⊥平面ABCD ,(Ⅰ)证明:平面AEC ⊥平面BED ; (Ⅱ)若∠ABC =120°,AE ⊥EC , 三棱锥E — ACD 6【2014,19】如图,三棱柱111C B A ABC -中,侧面C C BB 11为菱形,C B 1的中点为O ,且⊥AO 平面C C BB 11。
2017-2019全国卷文科立体几何题目归纳
18.(12分)
如图,四棱锥P ABCD -中,侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,12
AB BC AD ==,90BAD ABC ∠=∠=。
(1) 证明:直线//BC 平面PAD ;
(2) 若PCD ∆的面积为P ABCD -的体积。
19.(12分)如图,四面体ABCD 中,△ABC 是正三角形,AD =CD .
(1)证明:AC ⊥BD ;
(2)已知△ACD 是直角三角形,AB =BD .若E 为棱BD 上与D 不重合的点,且AE ⊥
EC ,求四面体ABCE 与四面体ACDE 的体积比.
19.如图,矩形ABCD 所在平面与半圆弧CD 所在平面垂直,M 是弧CD 上异于C,D 的点。
(1)证明:平面AMD ⊥平面BMC ;
(2)在线段上是否存在点P ,使得MC ∥平面PBD ?说明理由。
8.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
19.(12分)
图1是由矩形ADEB、Rt△ABC和菱形BFGC组成的一个平面图形,其中AB=1,BE=BF=2,∠FBC=60°.将其沿AB,BC折起使得BE与BF重合,连结DG,如图2.
(1)证明图2中的A,C,G,D四点共面,且平面ABC⊥平面BCGE;
(2)求图2中的四边形ACGD的面积.。
2017年全国文数立体几何高考题—老师专用(4)
2017年全国文数立体几何高考题—老师专用(4)1.【2017全国III 卷文数·9T 】已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为( ) A .πB .3π4C .π2D .π4【答案】B【解析】如果,画出圆柱的轴截面,11,2AC AB ==,所以2r BC ==,那么圆柱的体积是22314V r h πππ==⨯⨯=⎝⎭,故选B. 【考点】圆柱体积【名师点睛】涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体中的特殊点(一般为接、切点)或线作截面,把空间问题转化为平面问题,再利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解. 2.【2017全国III 卷文数·10T 】在正方体1111ABCD A BC D -中,E 为棱CD 的中点,则( )A .11A E DC ⊥B .1A E BD ⊥C .11A E BC ⊥D .1AE AC ⊥【答案】C【考点】线线位置关系【名师点睛】垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型.3.【2017全国II 卷文数·6T 】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.4. 【2017全国I卷文数·6T】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试题分析:由B,AB∥MQ,则直线AB∥平面MNQ;由C,AB∥MQ,则直线AB∥平面MNQ;由D,AB∥NQ,则直线AB∥平面MNQ.故A不满足,选A.【考点】空间位置关系判断【名师点睛】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.5. 【2017全国北京卷文数·6T】某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为(A)60 (B)30(C)20 (D)10【答案】D6.【2017全国I 卷文数·16T 】已知三棱锥S-ABC 的所有顶点都在球O 的球面上,SC 是球O 的直径.若平面SCA ⊥平面SCB ,SA =AC ,SB =BC ,三棱锥S-ABC 的体积为9,则球O 的表面积为________. 【答案】36π形所在平面的直线上任一点到多边形的顶点的距离相等,然后同样的方法找到另一个多边形的各顶点距离相等的直线(这两个多边形需有公共点),这样两条直线的交点,就是其外接球的球心,再根据半径,顶点到底面中心的距离,球心到底面中心的距离,构成勾股定理求解,有时也可利用补体法得到半径,例:三条侧棱两两垂直的三棱锥,可以补成长方体,它们是同一个外接球.7.【2017全国II 卷文数·15T 】长方体的长、宽、高分别为3,2,1,其顶点都在球O 的球面上,则球O 的表面积为【答案】14π.8.【2017全国天津卷文数·11T 】已知一个正方形的所有顶点在一个球面上,若这个正方体的表面积为18,则这个球的体积为 . 【答案】92π【解析】设正方体边长为,则226183a a =⇒=,外接球直径为34427923,πππ3382R V R ====⨯=.9.【2017全国江苏卷文数·6T 】如图,在圆柱12,O O 内有一个球O ,该球与圆柱的上、下面及母线均相切.记圆柱12,O O 的体积为1V ,球O 的体积为2V ,则12V V 的值是. 【答案】32⋅【考点】圆柱体积【名师点睛】空间几何体体积问题的常见类型及解题策略(1)若所给定的几何体是可直接用公式求解的柱体、锥体或台体,则可直接利用公式进行求解. (2)若所给定的几何体的体积不能直接利用公式得出,则常用转换法、分割法、补形法等方法进行求解. 10.【2017全国山东卷文数·13T 】由一个长方体和两个14圆柱构成的几何体的三视图如图,则该几何体的体积为 .【答案】π22+【解析】试题分析:由三视图可知,长方体的长宽高分别为2,1,1,圆柱的高为1,底面圆半径为1,所以2π1π21121242V ⨯=⨯⨯+⨯⨯=+.【考点】三视图及几何体体积的计算.【名师点睛】(1)由实物图画三视图或判断、选择三视图,此时需要注意“长对正、高平齐、宽相等”的原则.[ (2)由三视图还原实物图,解题时首先对柱、锥、台、球的三视图要熟悉,再复杂的几何体也是由这些简单的几何体组合而成的;其次,要遵循以下三步:①看视图,明关系;②分部分,想整体;③综合起来,定整体. 11.【2017全国山东卷文数·18T 】(本小题满分12分)由四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1截去三棱锥C 1- B 1CD 1后得到的几何体如图所示,四边形ABCD 为正方形,O 为AC 与BD 的交点,E 为AD 的中点,A 1E ⊥平面ABCD , (Ⅰ)证明:1AO ∥平面B 1CD 1;(Ⅱ)设M 是OD 的中点,证明:平面A 1EM ⊥平面B 1CD 1.【答案】①证明见解析.②证明见解析.试题分析:(Ⅰ)取11B D 中点F ,证明1//AO CF ,(Ⅱ)证明11B D ⊥面1A EM .(II)因为 AC BD ⊥,E ,M 分别为AD 和OD 的中点, 所以EM BD ⊥,因为ABCD 为正方形,所以AO BD ⊥, 又 1A E ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD 所以1,A E BD ⊥ 因为11//,B D BD所以11111,,EM B D A E B D ⊥⊥又1,A E EM ⊂平面1A EM ,1A E EM E = .所以11B D ⊥平面1,A EM 又11B D ⊂平面11B CD ,所以平面1A EM ⊥平面11B CD .【考点】空间中的线面位置关系【名师点睛】证明线面平行时,先直观判断平面内是否存在一条直线和已知直线平行,若找不到这样的直线,可以考虑通过面面平行来推导线面平行,应用线面平行性质的关键是如何确定交线的位置,有时需要经过已知直线作辅助平面来确定交线.在应用线面平行、面面平行的判定定理和性质定理进行平行转化时,一定要注意定理成立的条件,严格按照定理成立的条件规范书写步骤,如把线面平行转化为线线平行时,必须说清经过已知直线的平面与已知平面相交,则直线与交线平行.12.【2017全国江苏卷文数·15T 】 如图,在三棱锥A-BCD 中,AB ⊥AD , BC ⊥BD , 平面ABD ⊥平面BCD , 点E ,F (E 与A ,D 不重合)分别在棱AD ,BD 上,且EF ⊥AD .求证:(1)EF ∥平面ABC ; (2)AD ⊥AC .【答案】(1)见解析(2)见解析【解析】证明:(1)在平面ABD 内,因为AB ⊥AD ,EF AD ⊥,所以EF AB ∥. 又因为EF ⊄平面ABC ,AB ⊂平面ABC ,所以EF ∥平面ABC .【考点】线面平行判定定理、线面垂直判定与性质定理,面面垂直性质定理 【名师点睛】垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型. (1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行.(2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直.(3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.13.【2017全国III 卷文数·19T 】(12分)如图,四面体ABCD 中,△ABC 是正三角形,AD =CD . (1)证明:AC ⊥BD ;(2)已知△ACD 是直角三角形,AB =BD .若E 为棱BD 上与D 不重合的点,且AE ⊥EC ,求四面体ABCE 与四面体ACDE 的体积比.【答案】(1)详见解析;(2)1【解析】试题分析:(1)取AC 中点O ,由等腰三角形及等比三角形性质得OD AC ⊥,OB AC ⊥,再根据线面垂直判定定理得⊥AC 平面OBD ,即得AC ⊥BD ;(2)先由AE ⊥EC ,结合平几知识确定EC AE =,再根据锥体体积公式得,两者体积比为1:1.∴2==EC AE ,在ABD ∆中,设x DE =,根据余弦定理DEAD AE DE AD BD AD AB BD AD ADB ⋅-+=⋅-+=∠22cos 222222 x x ⨯⨯-+=⨯⨯-+=22222222)22()22(2222222解得2=x ,∴点E 是BD 的中点,则ACE B ACE D V V --=,∴1=--ACEB ACED V V .【考点】线面垂直判定及性质定理,锥体体积【名师点睛】垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型. (1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行. (2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直. (3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.14.【2017全国II 卷文数·18T 】(12分)如图,四棱锥P-ABCD 中,侧面PAD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,AB=BC=12AD, ∠BAD=∠ABC=90°。
2017年高考数学试题分项版—立体几何(解析版)
2017年高考数学试题分项版—立体几何(解析版)一、选择题1.(2017·全国Ⅰ文,6)如图,在下列四个正方体中,A,B为正方体的两个顶点,M,N,Q 为所在棱的中点,则在这四个正方体中,直线AB与平面MNQ不平行的是()1.【答案】A【解析】A项,作如图①所示的辅助线,其中D为BC的中点,则QD∥AB.∵QD∩平面MNQ=Q,∴QD与平面MNQ相交,∴直线AB与平面MNQ相交;B项,作如图②所示的辅助线,则AB∥CD,CD∥MQ,∴AB∥MQ,又AB⊄平面MNQ,MQ⊂平面MNQ,∴AB∥平面MNQ;C项,作如图③所示的辅助线,则AB∥CD,CD∥MQ,∴AB∥MQ,又AB⊄平面MNQ,MQ⊂平面MNQ,∴AB∥平面MNQ;D项,作如图④所示的辅助线,则AB∥CD,CD∥NQ,∴AB∥NQ,又AB ⊄平面MNQ ,NQ ⊂平面MNQ ,∴AB ∥平面MNQ .故选A.2.(2017·全国Ⅱ文,6)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得,则该几何体的体积为( )A .90πB .63πC .42πD .36π2.【答案】B【解析】方法一 (割补法)如图所示,由几何体的三视图,可知该几何体是一个圆柱被截去上面虚线部分所得.将圆柱补全,并将圆柱体从点A 处水平分成上下两部分.由图可知,该几何体的体积等于下部分圆柱的体积加上上部分圆柱体积的12,所以该几何体的体积V =π×32×4+π×32×6×12=63π.故选B.方法二 (估值法)由题意,知12V 圆柱<V 几何体<V 圆柱. 又V 圆柱=π×32×10=90π,∴45π<V 几何体<90π.观察选项可知只有63π符合.故选B.3.(2017·全国Ⅲ文,9)已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为( )A .πB .3π4C .π2D .π43.【答案】B【解析】设圆柱的底面半径为r ,球的半径为R ,且R =1,由圆柱两个底面的圆周在同一个球的球面上可知,r ,R 及圆柱的高的一半构成直角三角形.∴r = 1-⎝⎛⎭⎫122=32.∴圆柱的体积为V =πr 2h =34π×1=3π4. 故选B.4.(2017·全国Ⅲ文,10)在正方体ABCDA 1B 1C 1D 1中,E 为棱CD 的中点,则( )A .A 1E ⊥DC 1B .A 1E ⊥BDC .A 1E ⊥BC 1D .A 1E ⊥AC4.【答案】C【解析】方法一 如图,∵A 1E 在平面ABCD 上的投影为AE ,而AE 不与AC ,BD 垂直,∴B ,D 错;∵A 1E 在平面BCC 1B 1上的投影为B 1C ,且B 1C ⊥BC 1,∴A 1E ⊥BC 1,故C 正确;(证明:由条件易知,BC 1⊥B 1C ,BC 1⊥CE ,又CE ∩B 1C =C ,∴BC 1⊥平面CEA 1B 1. 又A 1E ⊂平面CEA 1B 1,∴A 1E ⊥BC 1)∵A 1E 在平面DCC 1D 1上的投影为D 1E ,而D 1E 不与DC 1垂直,故A 错.故选C.方法二 (空间向量法)建立如图所示的空间直角坐标系,设正方体的棱长为1,则A (1,0,0),B (1,1,0),C (0,1,0),D (0,0,0),A 1(1,0,1),C 1(0,1,1),E ⎝⎛⎭⎫0,12,0,∴A 1E →=⎝⎛⎭⎫-1,12,-1,DC 1→=(0,1,1),BD →=(-1,-1,0),BC 1→=(-1,0,1),AC →=(-1,1,0),∴A 1E →·DC 1→≠0,A 1E →·BD →≠0,A 1E →·BC 1→=0,A 1E →·AC →≠0,∴A 1E ⊥BC 1.故选C.5.(2017·北京文,6)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为( )A .60B .30C .20D .105.【答案】D【解析】由三视图画出如图所示的三棱锥P -ACD ,过点P 作PB ⊥平面ACD 于点B ,连接BA ,BD ,BC ,根据三视图可知,底面ABCD 是矩形,AD =5,CD =3,PB =4,所以V 三棱锥P ACD =13×12×3×5×4=10. 故选D.6.(2017·浙江,3)某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积(单位:cm 3)是( )A .π2+1 B .π2+3 C .3π2+1 D .3π2+3 6.【答案】A【解析】由几何体的三视图可知,该几何体是一个底面半径为1,高为3的圆锥的一半与一个底面为直角边长是2的等腰直角三角形,高为3的三棱锥的组合体,∴该几何体体积为V =13×12π×12×3+13×12×2×2×3=π2+1. 故选A.7.(2017·浙江,9)如图,已知正四面体DABC (所有棱长均相等的三棱锥),P ,Q ,R 分别为AB ,BC ,CA 上的点,AP =PB ,BQ QC =CR RA=2,分别记二面角DPRQ ,DPQR ,DQRP 的平面角为α,β,γ,则( )A .γ<α<βB .α<γ<βC .α<β<γD .β<γ<α7.【答案】B【解析】如图①,作出点D 在底面ABC 上的射影O ,过点O 分别作PR ,PQ ,QR 的垂线OE ,OF ,OG ,连接DE ,DF ,DG ,则α=∠DEO ,β=∠DFO ,γ=∠DGO .由图可知它们的对边都是DO ,∴只需比较EO ,FO ,GO 的大小即可.如图②,在AB 边上取点P ′,使AP ′=2P ′B ,连接OQ ,OR ,则O 为△QRP ′的中心. 设点O 到△QRP ′三边的距离为a ,则OG =a ,OF =OQ ·sin ∠OQF <OQ ·sin ∠OQP ′=a ,OE =OR ·sin ∠ORE >OR ·sin ∠ORP ′=a ,∴OF <OG <OE ,∴OD tan β<OD tan γ<OD tan α, ∴α<γ<β.故选B.8.(2017·全国Ⅰ理,7)某多面体的三视图如图所示,其中正视图和左视图都由正方形和等腰直角三角形组成,正方形的边长为2,俯视图为等腰直角三角形,该多面体的各个面中有若干个是梯形,这些梯形的面积之和为( )A .10B .12C .14D .168.【答案】B【解析】观察三视图可知,该多面体是由直三棱柱和三棱锥组合而成的,且直三棱柱的底面是直角边长为2的等腰直角三角形,侧棱长为2.三棱锥的底面是直角边长为2的等腰直角三角形,高为2,如图所示.因此该多面体各个面中有两个梯形,且这两个梯形全等,梯形的上底长为2,下底长为4,高为2,故这两个梯形的面积之和为2×12×(2+4)×2=12.故选B.9.(2017·全国Ⅱ理,4)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得,则该几何体的体积为( )A .90πB .63πC .42πD .36π9.【答案】B【解析】方法一 (割补法)由几何体的三视图可知,该几何体是一个圆柱截去上面虚线部分所得,如图所示.将圆柱补全,并将圆柱从点A 处水平分成上下两部分.由图可知,该几何体的体积等于下部分圆柱的体积加上上部分圆柱体积的12,所以该几何体的体积V =π×32×4+π×32×6×12=63π.故选B.方法二 (估值法)由题意知,12V 圆柱<V 几何体<V 圆柱,又V 圆柱=π×32×10=90π,∴45π<V 几何体<90π.观察选项可知只有63π符合.故选B.10.(2017·全国Ⅱ理,10)已知直三棱柱ABCA 1B 1C 1中,∠ABC =120°,AB =2,BC =CC 1=1,则异面直线AB 1与BC 1所成角的余弦值为( ) A.32 B.155 C.105 D.3310.【答案】C【解析】方法一 将直三棱柱ABC -A 1B 1C 1补形为直四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1,如图①所示,连接AD 1,B 1D 1,BD .由题意知∠ABC =120°,AB =2,BC =CC 1=1, 所以AD 1=BC 1=2,AB 1=5,∠DAB =60°.在△ABD 中,由余弦定理知BD 2=22+12-2×2×1×cos 60°=3,所以BD =3,所以B 1D 1= 3. 又AB 1与AD 1所成的角即为AB 1与BC 1所成的角θ,所以cos θ=AB 21+AD 21-B 1D 212×AB 1×AD 1=5+2-32×5×2=105. 故选C.方法二 以B 1为坐标原点,B 1C 1所在的直线为x 轴,垂直于B 1C 1的直线为y 轴,BB 1所在的直线为z 轴建立空间直角坐标系,如图②所示.由已知条件知B 1(0,0,0),B (0,0,1),C 1(1,0,0),A (-1,3,1),则BC 1→=(1,0,-1),AB 1→=(1,-3,-1).所以cos 〈AB 1→,BC 1→〉=AB 1→·BC 1→|AB 1→||BC 1→|=25×2=105. 所以异面直线AB 1与BC 1所成的角的余弦值为105. 故选C.11.(2017·全国Ⅲ理,8)已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为( ) A .πB.3π4C.π2D.π4 11.【答案】B【解析】设圆柱的底面半径为r ,球的半径为R ,且R =1,由圆柱两个底面的圆周在同一个球的球面上可知,r ,R 及圆柱的高的一半构成直角三角形.∴r =12-⎝⎛⎭⎫122=32.∴圆柱的体积为V =πr 2h =π×⎝⎛⎭⎫322×1=3π4. 故选B.12.(2017·北京理,7)某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的最长棱的长度为( )A .3 2B .2 3C .2 2D .212.【答案】B 【解析】在正方体中还原该四棱锥,如图所示,可知SD 为该四棱锥的最长棱.由三视图可知正方体的棱长为2,故SD =22+22+22=2 3.故选B.二、填空题1.(2017·全国Ⅰ文,16)已知三棱锥SABC 的所有顶点都在球O 的球面上,SC 是球O 的直径.若平面SCA ⊥平面SCB ,SA =AC ,SB =BC ,三棱锥SABC 的体积为9,则球O 的表面积为________.1.【答案】36π【解析】如图,连接OA ,OB .由SA =AC ,SB =BC ,SC 为球O 的直径知,OA ⊥SC ,OB ⊥SC .由平面SCA ⊥平面SCB ,平面SCA ∩平面SCB =SC ,OA ⊥SC 知,OA ⊥平面SCB . 设球O 的半径为r ,则OA =OB =r ,SC =2r ,∴三棱锥S -ABC 的体积V =13×(12SC ·OB )·OA =r 33, 即r 33=9,∴r =3,∴S 球表=4πr 2=36π. 2.(2017·全国Ⅱ文,15)长方体的长、宽、高分别为3,2,1,其顶点都在球O 的球面上,则球O 的表面积为________.2.【答案】14π【解析】∵长方体的顶点都在球O 的球面上,∴长方体的体对角线的长度就是其外接球的直径.设球的半径为R ,则2R =32+22+12=14.∴球O 的表面积为S =4πR 2=4π×⎝⎛⎭⎫1422=14π. 3.(2017·天津文,11)已知一个正方体的所有顶点在一个球面上,若这个正方体的表面积为18,则这个球的体积为________.3.【答案】9π2【解析】设正方体的棱长为a ,则6a 2=18,∴a = 3.设球的半径为R ,则由题意知2R =a 2+a 2+a 2=3,∴R =32. 故球的体积V =43πR 3=43π×⎝⎛⎭⎫323=9π2. 4.(2017·山东文,13)由一个长方体和两个14圆柱构成的几何体的三视图如图,则该几何体的体积为________.4.【答案】2+π2【解析】该几何体由一个长、宽、高分别为2,1,1的长方体和两个半径为1,高为1的14圆柱体构成,∴V =2×1×1+2×14×π×12×1=2+π2. 5.(2017·浙江,11)我国古代数学家刘徽创立的“割圆术”可以估算圆周率π,理论上能把π的值计算到任意精度.祖冲之继承并发展了“割圆术”,将π的值精确到小数点后七位,其结果领先世界一千多年,“割圆术”的第一步是计算单位圆内接正六边形的面积S 6,S 6=________. 5.【答案】332【解析】作出单位圆的内接正六边形,如图,则OA =OB =AB =1,S 6=6S △OAB =6×12×1×32=332.6.(2017·江苏,6)如图,在圆柱O 1O 2内有一个球O ,该球与圆柱的上、下面及母线均相切.记圆柱O 1O 2的体积为V 1,球O 的体积为V 2,则V 1V 2的值是________.6.【答案】32【解析】设球O 的半径为R ,∵球O 与圆柱O 1O 2的上、下底面及母线均相切, ∴圆柱O 1O 2的高为2R ,底面半径为R . ∴V 1V 2=πR 2·2R 43πR 3=32. 7.(2017·全国Ⅰ理,16)如图,圆形纸片的圆心为O ,半径为5 cm ,该纸片上的等边三角形ABC 的中心为O .D ,E ,F 为圆O 上的点,△DBC ,△ECA ,△F AB 分别是以BC ,CA ,AB 为底边的等腰三角形.沿虚线剪开后,分别以BC ,CA ,AB 为折痕折起△DBC ,△ECA ,△F AB ,使得D ,E ,F 重合,得到三棱锥.当△ABC 的边长变化时,所得三棱锥体积(单位:cm 3)的最大值为________.7.【答案】415【解析】如图,连接OD ,交BC 于点G ,由题意知,OD ⊥BC ,OG =36BC . 设OG =x ,x ∈⎝⎛⎭⎫0,52, 则BC =23x ,DG =5-x , 三棱锥的高h =DG 2-OG 2 =25-10x +x 2-x 2=25-10x ,S △ABC =12×23x ×3x =33x 2,则三棱锥的体积V =13S △ABC ·h =3x 2·25-10x =3·25x 4-10x 5.令f (x )=25x 4-10x 5,x ∈⎝⎛⎭⎫0,52,则f ′(x )=100x 3-50x 4. 令f ′(x )=0,得x =2.当x ∈(0,2)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,当x ∈⎝⎛⎭⎫2,52时,f ′(x )<0,f (x )单调递减,故当x =2时,f (x )取得最大值80,则V ≤3×80=415. 所以三棱锥体积的最大值为415 cm 3.8.(2017·全国Ⅲ理,16)a ,b 为空间中两条互相垂直的直线,等腰直角三角形ABC 的直角边AC 所在直线与a ,b 都垂直,斜边AB 以直线AC 为旋转轴旋转,有下列结论: ①当直线AB 与a 成60°角时,AB 与b 成30°角; ②当直线AB 与a 成60°角时,AB 与b 成60°角; ③直线AB 与a 所成角的最小值为45°; ④直线AB 与a 所成角的最大值为60°.其中正确的是________.(填写所有正确结论的编号) 8.【答案】②③【解析】依题意建立如图所示的空间直角坐标系,设等腰直角三角形ABC 的直角边长为1.由题意知,点B 在平面xOy 中形成的轨迹是以C 为圆心,1为半径的圆.设直线a 的方向向量为a =(0,1,0),直线b 的方向向量为b =(1,0,0),CB →以Ox 轴为始边沿逆时针方向旋转的旋转角为θ,θ∈[)0,2π,则B (cos θ,sin θ,0), ∴AB →=(cos θ,sin θ,-1),|AB →|= 2. 设直线AB 与a 所成的夹角为α, 则cos α=|AB →·a ||a ||AB →|=22|sin θ|∈⎣⎡⎦⎤0,22,∴45°≤α≤90°,∴③正确,④错误; 设直线AB 与b 所成的夹角为β, 则cos β=|AB →·b ||b ||AB →|=22|cos θ|.当直线AB 与a 的夹角为60°,即α=60°时, 则|sin θ|=2cos α=2cos 60°=22, ∴|cos θ|=22,∴cos β=22|cos θ|=12. ∵45°≤β≤90°,∴β=60°,即直线AB 与b 的夹角为60°. ∴②正确,①错误.9.(2017·天津理,10)已知一个正方体的所有顶点在一个球面上,若这个正方体的表面积为18,则这个球的体积为________. 9.【答案】92π【解析】设正方体棱长为a ,则6a 2=18,∴a = 3.设球的半径为R ,则由题意知2R =a 2+a 2+a 2=3,∴R =32.故球的体积V =43πR 3=43π×⎝⎛⎭⎫323=92π.10.(2017·山东理,13)由一个长方体和两个14圆柱体构成的几何体的三视图如下,则该几何体的体积为________.10.【答案】2+π2【解析】该几何体由一个长、宽、高分别为2,1,1的长方体和两个底面半径为1,高为1的四分之一圆柱体构成,∴V =2×1×1+2×14×π×12×1=2+π2.三、解答题1.(2017·全国Ⅰ文,18)如图,在四棱锥P ABCD 中,AB ∥CD ,且∠BAP =∠CDP =90°.(1)证明:平面P AB ⊥平面P AD ;(2)若P A =PD =AB =DC ,∠APD =90°,且四棱锥P ABCD 的体积为83,求该四棱锥的侧面积.1.(1)证明 由已知∠BAP =∠CDP =90°, 得AB ⊥P A ,CD ⊥PD .由于AB ∥CD ,故AB ⊥PD ,从而AB ⊥平面P AD . 又AB ⊂平面P AB , 所以平面P AB ⊥平面P AD .(2)解 如图,在平面P AD 内作PE ⊥AD ,垂足为E .由(1)知,AB ⊥平面P AD ,故AB ⊥PE ,AB ⊥AD , 所以PE ⊥平面ABCD .设AB =x ,则由已知可得AD =2x ,PE =22x , 故四棱锥P ABCD 的体积V P ABCD =13AB ·AD ·PE =13x 3.由题设得13x 3=83,故x =2.从而结合已知可得P A =PD =AB =DC =2,AD =BC =22,PB =PC =22, 可得四棱锥P ABCD 的侧面积为12P A ·PD +12P A ·AB +12PD ·DC +12BC 2sin 60°=6+2 3. 2.(2017·全国Ⅱ文,18)如图,四棱锥P ABCD 中,侧面P AD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,AB =BC =12AD ,∠BAD =∠ABC =90°.(1)证明:直线BC ∥平面P AD ;(2)若△PCD 的面积为27,求四棱锥P ABCD 的体积.2.(1)证明 在平面ABCD 内,因为∠BAD =∠ABC =90°,所以BC ∥AD . 又BC ⊄平面P AD ,AD ⊂平面P AD , 故BC ∥平面P AD .(2)解 如图,取AD 的中点M ,连接PM ,CM .由AB =BC =12AD 及BC ∥AD ,∠ABC =90°得四边形ABCM 为正方形,则CM ⊥AD .因为侧面P AD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,平面P AD ∩平面ABCD =AD ,所以PM ⊥AD ,PM ⊥底面ABCD .因为CM ⊂底面ABCD ,所以PM ⊥CM . 设BC =x ,则CM =x ,CD =2x ,PM =3x ,PC =PD =2x . 取CD 的中点N ,连接PN ,则PN ⊥CD , 所以PN =142x . 因为△PCD 的面积为27, 所以12×2x ×142x =27,解得x =-2(舍去)或x =2.于是AB =BC =2,AD =4,PM =2 3.所以四棱锥P ABCD 的体积V =13×2(2+4)2×23=4 3.3.(2017·全国Ⅲ文,19)如图,四面体ABCD 中,△ABC 是正三角形,AD =CD .(1)证明:AC ⊥BD ;(2)已知△ACD 是直角三角形,AB =BD .若E 为棱BD 上与D 不重合的点,且AE ⊥EC ,求四面体ABCE 与四面体ACDE 的体积比.3.(1)证明 如图,取AC 的中点O ,连接DO ,BO . 因为AD =CD ,所以AC ⊥DO . 又由于△ABC 是正三角形, 所以AC ⊥BO . 又DO ∩OB =O ,所以AC ⊥平面DOB ,故AC ⊥BD . (2)解 连接EO .由(1)及题设知∠ADC =90°,所以DO =AO . 在Rt △AOB 中,BO 2+AO 2=AB 2.又AB =BD ,所以BO 2+DO 2=BO 2+AO 2=AB 2=BD 2,故∠DOB =90°. 由题设知△AEC 为直角三角形,所以EO =12AC .又△ABC 是正三角形,且AB =BD ,所以EO =12BD .故E 为BD 的中点,从而E 到平面ABC 的距离为D 到平面ABC 的距离的12,四面体ABCE的体积为四面体ABCD 的体积的12,即四面体ABCE 与四面体ACDE 的体积之比为1∶1.4.(2017·北京文,18)如图,在三棱锥P -ABC 中,P A ⊥AB ,P A ⊥BC ,AB ⊥BC ,P A =AB =BC =2,D 为线段AC 的中点,E 为线段PC 上一点.(1)求证:P A ⊥BD ;(2)求证:平面BDE ⊥平面P AC ;(3)当P A ∥平面BDE 时,求三棱锥E -BCD 的体积. 4.(1)证明 因为P A ⊥AB ,P A ⊥BC ,AB ∩BC =B , 所以P A ⊥平面ABC .又因为BD ⊂平面ABC ,所以P A ⊥BD .(2)证明 因为AB =BC ,D 是AC 的中点,所以BD ⊥AC . 由(1)知,P A ⊥BD , 又P A ∩AC =A , 所以BD ⊥平面P AC . 所以平面BDE ⊥平面P AC .(3)解 因为P A ∥平面BDE ,平面P AC ∩平面BDE =DE ,所以P A ∥DE . 因为D 为AC 的中点,所以DE =12P A =1,BD =DC = 2.由(1)知,P A ⊥平面ABC ,所以DE ⊥平面ABC , 所以三棱锥E -BCD 的体积V =16BD ·DC ·DE =13.5.(2017·天津文,17)如图,在四棱锥P ABCD 中,AD ⊥平面PDC ,AD ∥BC ,PD ⊥PB ,AD =1,BC =3,CD =4,PD =2.(1)求异面直线AP 与BC 所成角的余弦值; (2)求证:PD ⊥平面PBC ;(3)求直线AB 与平面PBC 所成角的正弦值.5.(1)解 由已知AD ∥BC ,故∠DAP 或其补角即为异面直线AP 与BC 所成的角. 因为AD ⊥平面PDC ,直线PD ⊂平面PDC ,所以AD ⊥PD . 在Rt △PDA 中,由已知,得AP =AD 2+PD 2=5, 故cos ∠DAP =AD AP =55.所以异面直线AP 与BC 所成角的余弦值为55. (2)证明 由(1)知AD ⊥PD . 又因为BC ∥AD ,所以PD ⊥BC .又PD ⊥PB ,PB ∩BC =B ,所以PD ⊥平面PBC .(3)解 如图,过点D 作DF ∥AB ,交BC 于点F ,连接PF ,则DF 与平面PBC 所成的角等于AB 与平面PBC 所成的角.因为PD ⊥平面PBC ,所以PF 为DF 在平面PBC 上的射影,所以∠DFP 为直线DF 和平面PBC 所成的角.由于AD ∥BC ,DF ∥AB ,故BF =AD =1. 由已知,得CF =BC -BF =2. 又AD ⊥DC ,所以BC ⊥DC .在Rt △DCF 中,可得DF =CD 2+CF 2=25, 在Rt △DPF 中,可得sin ∠DFP =PD DF =55.所以直线AB 与平面PBC 所成角的正弦值为55. 6.(2017·山东文,18)由四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1截去三棱锥C 1-B 1CD 1后得到的几何体如图所示.四边形ABCD 为正方形,O 为AC 与BD 的交点,E 为AD 的中点,A 1E ⊥平面ABCD .(1)证明:A 1O ∥平面B 1CD 1;(2)设M 是OD 的中点,证明:平面A 1EM ⊥平面B 1CD 1. 6.证明 (1)取B 1D 1的中点O 1,连接CO 1,A 1O 1, 由于ABCD -A 1B 1C 1D 1是四棱柱, 所以A 1O 1∥OC ,A 1O 1=OC ,因此四边形A 1OCO 1为平行四边形,所以A 1O ∥O 1C . 又O 1C ⊂平面B 1CD 1,A 1O ⊄平面B 1CD 1, 所以A 1O ∥平面B 1CD 1.(2)因为AC ⊥BD ,E ,M 分别为AD 和OD 的中点, 所以EM ⊥BD .又A 1E ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD , 所以A 1E ⊥BD .因为B 1D 1∥BD ,所以EM ⊥B 1D 1,A 1E ⊥B 1D 1. 又A 1E ,EM ⊂平面A 1EM ,A 1E ∩EM =E ,所以B 1D 1⊥平面A 1EM . 又B 1D 1⊂平面B 1CD 1, 所以平面A 1EM ⊥平面B 1CD 1.7.(2017·浙江,19)如图,已知四棱锥P ABCD ,△P AD 是以AD 为斜边的等腰直角三角形,BC ∥AD ,CD ⊥AD ,PC =AD =2DC =2CB ,E 为PD 的中点.(1)证明:CE ∥平面P AB ;(2)求直线CE 与平面PBC 所成角的正弦值. 7.(1)证明 如图,设P A 中点为F ,连接EF ,FB .因为E ,F 分别为PD ,P A 中点, 所以EF ∥AD 且EF =12AD ,又因为BC ∥AD ,BC =12AD ,所以EF ∥BC 且EF =BC ,所以四边形BCEF 为平行四边形,所以CE ∥BF . 因为BF ⊂平面P AB ,CE ⊄平面P AB , 因此CE ∥平面P AB .(2)解 分别取BC ,AD 的中点为M ,N , 连接PN 交EF 于点Q ,连接MQ .因为E ,F ,N 分别是PD ,P A ,AD 的中点, 所以Q 为EF 中点,在平行四边形BCEF 中,MQ ∥CE . 由△P AD 为等腰直角三角形得PN ⊥AD .由DC ⊥AD ,BC ∥AD ,BC =12AD ,N 是AD 的中点得BN ⊥AD .所以AD ⊥平面PBN .由BC ∥AD 得BC ⊥平面PBN , 那么平面PBC ⊥平面PBN .过点Q 作PB 的垂线,垂足为H ,连接MH .MH 是MQ 在平面PBC 上的射影,所以∠QMH 是直线CE 与平面PBC 所成的角. 设CD =1.在△PCD 中,由PC =2,CD =1,PD =2得CE =2, 在△PBN 中,由PN =BN =1,PB =3得QH =14,在Rt △MQH 中,QH =14,MQ =2,所以sin ∠QMH =28, 所以直线CE 与平面PBC 所成角的正弦值是28. 8.(2017·江苏,15)如图,在三棱锥ABCD 中,AB ⊥AD ,BC ⊥BD ,平面ABD ⊥平面BCD ,点E ,F (E 与A ,D 不重合)分别在棱AD ,BD 上,且EF ⊥AD .求证:(1)EF ∥平面ABC ; (2)AD ⊥AC .8.证明 (1)在平面ABD 内,因为AB ⊥AD ,EF ⊥AD , 则AB ∥EF .又因为EF ⊄平面ABC ,AB ⊂平面ABC , 所以EF ∥平面ABC .(2)因为平面ABD ⊥平面BCD ,平面ABD ∩平面BCD =BD ,BC ⊂平面BCD ,BC ⊥BD , 所以BC ⊥平面ABD .因为AD ⊂平面ABD ,所以BC ⊥AD .又AB ⊥AD ,BC ∩AB =B ,AB ⊂平面ABC ,BC ⊂平面ABC , 所以AD ⊥平面ABC .又因为AC ⊂平面ABC ,所以AD ⊥AC .9.(2017·江苏,18)如图,水平放置的正四棱柱形玻璃容器Ⅰ和正四棱台形玻璃容器Ⅱ的高均为32 cm ,容器Ⅰ的底面对角线AC 的长为107 cm ,容器Ⅱ的两底面对角线EG ,E 1G 1的长分别为14 cm 和62 cm.分别在容器Ⅰ和容器Ⅱ中注入水,水深均为12 cm.现有一根玻璃棒l ,其长度为40 cm.(容器厚度、玻璃棒粗细均忽略不计).(1)将l 放在容器Ⅰ中,l 的一端置于点A 处,另一端置于侧棱CC 1上,求l 没入水中部分的长度;(2)将l 放在容器Ⅱ中,l 的一端置于点E 处,另一端置于侧棱GG 1上,求l 没入水中部分的长度. 9.解 (1)由正棱柱的定义,CC 1⊥平面ABCD ,所以平面A 1ACC 1⊥平面ABCD ,CC 1⊥AC ,如图①,记玻璃棒的另一端落在CC 1上点M 处.①因为AC =107,AM =40,所以MC =402-1072=30,从而sin ∠MAC =34. 记AM 与水面的交点为P 1,过P 1作P 1Q 1⊥AC ,Q 1为垂足,则P 1Q 1⊥平面ABCD ,故P 1Q 1=12,从而AP 1=P 1Q 1sin ∠MAC=16. 答 玻璃棒l 没入水中的部分的长度为16 cm.(如果将“没入水中部分”理解为“水面以上部分”,则结果为24 cm)(2)如图②,O ,O 1是正棱台的两底面中心.②由正棱台的定义,OO 1⊥平面EFGH ,所以平面E 1EGG 1⊥平面EFGH ,O 1O ⊥EG .同理,平面E 1EGG 1⊥平面E 1F 1G 1H 1,O 1O ⊥E 1G 1.记玻璃棒的另一端落在GG 1上点N 处.过G 作GK ⊥E 1G 1,K 为垂足,则GK =OO 1=32.因为EG =14,E 1G 1=62,所以KG 1=62-142=24, 从而GG 1=KG 21+GK 2=242+322=40. 设∠EGG 1=α,∠ENG =β,则sin α=sin ⎝⎛⎭⎫π2+∠KGG 1=cos ∠KGG 1=45. 因为π2<α<π,所以cos α=-35. 在△ENG 中,由正弦定理可得40sin α=14sin β, 解得sin β=725. 因为0<β<π2,所以cos β=2425. 于是sin ∠NEG =sin(π-α-β)=sin(α+β)=sin αcos β+cos αsin β=45×2425+⎝⎛⎭⎫-35×725=35. 记EN 与水面的交点为P 2,过P 2作P 2Q 2⊥EG ,Q 2为垂足,则P 2Q 2⊥平面EFGH ,故P 2Q 2=12,从而EP 2=P 2Q 2sin ∠NEG=20. 答 玻璃棒l 没入水中部分的长度为20 cm.(如果将“没入水中部分”理解为“水面以上部分”,则结果为20 cm)10.(2017·江苏,22)如图,在平行六面体ABCDA 1B 1C 1D 1中,AA 1⊥平面ABCD ,且AB =AD =2,AA 1=3,∠BAD =120°.(1)求异面直线A 1B 与AC 1所成角的余弦值;(2)求二面角BA 1DA 的正弦值.10.解 在平面ABCD 内,过点A 作AE ⊥AD ,交BC 于点E .因为AA 1⊥平面ABCD ,所以AA 1⊥AE ,AA 1⊥AD .如图,以{AE →,AD →,AA 1→}为正交基底,建立空间直角坐标系Axyz .因为AB =AD =2,AA 1=3,∠BAD =120°,则A (0,0,0),B (3,-1,0),D (0,2,0),E (3,0,0),A 1(0,0,3),C 1(3,1,3). (1)A 1B →=(3,-1,-3),AC 1→=(3,1,3),则cos 〈A 1B →,AC 1→〉=A 1B →·AC 1→|A 1B →||AC 1→|=(3,-1,-3)·(3,1,3)7=-17, 因此异面直线A 1B 与AC 1所成角的余弦值为17. (2)平面A 1DA 的一个法向量为AE →=(3,0,0).设m =(x ,y ,z )为平面BA 1D 的一个法向量,又A 1B →=(3,-1,-3),BD →=(-3,3,0),则⎩⎪⎨⎪⎧ m ·A 1B →=0,m ·BD →=0,即⎩⎨⎧3x -y -3z =0,-3x +3y =0. 不妨取x =3,则y =3,z =2,所以m =(3,3,2)为平面BA 1D 的一个法向量,从而cos 〈AE →,m 〉=AE →·m |AE →||m |=(3,0,0)·(3,3,2)3×4=34. 设二面角BA 1DA 的大小为θ,则|cos θ|=34. 因为θ∈[0,π],所以sin θ=1-cos 2θ=74. 因此二面角BA 1DA 的正弦值为74. 11.(2017·全国Ⅰ理,18)如图,在四棱锥P ABCD 中,AB ∥CD ,且∠BAP =∠CDP =90°.(1)证明:平面P AB ⊥平面P AD ;(2)若P A =PD =AB =DC ,∠APD =90°,求二面角APBC 的余弦值.11.(1)证明 由已知∠BAP =∠CDP =90°,得AB ⊥AP ,CD ⊥PD ,因为AB ∥CD ,所以AB ⊥PD .又AP ∩DP =P ,所以AB ⊥平面P AD .因为AB ⊂平面P AB ,所以平面P AB ⊥平面P AD .(2)解 在平面P AD 内作PF ⊥AD ,垂足为点F .由(1)可知,AB ⊥平面P AD ,故AB ⊥PF ,可得PF ⊥平面ABCD .以点F 为坐标原点,的方向为x 轴正方向,||为单位长度建立如图所示的空间直角坐标系F -xyz .由(1)及已知可得A ⎝⎛⎭⎫22,0,0,P ⎝⎛⎭⎫0,0,22,B ⎝⎛⎭⎫22,1,0,C ⎝⎛⎭⎫-22,1,0, 所以=⎝⎛⎭⎫-22,1,-22,=(2,0,0),=⎝⎛⎭⎫22,0,-22,=(0,1,0). 设n =(x 1,y 1,z 1)是平面PCB 的一个法向量,则即⎩⎪⎨⎪⎧-22x 1+y 1-22z 1=0,2x 1=0.所以可取n =(0,-1,-2). 设m =(x 2,y 2,z 2)是平面P AB 的一个法向量,则 即⎩⎪⎨⎪⎧22x 2-22z 2=0,y 2=0.所以可取m =(1,0,1),则cos 〈n ,m 〉=n ·m |n ||m |=-23×2=-33. 所以二面角A -PB -C 的余弦值为-33. 12.(2017·全国Ⅱ理,19)如图,四棱锥P ABCD 中,侧面P AD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,AB =BC =12AD ,∠BAD =∠ABC =90°,E 是PD 的中点.(1)证明:直线CE ∥平面P AB ;(2)点M 在棱PC 上,且直线BM 与底面ABCD 所成角为45°,求二面角MABD 的余弦值.12.(1)证明 取P A 的中点F ,连接EF ,BF .因为E 是PD 的中点,所以EF ∥AD ,EF =12AD . 由∠BAD =∠ABC =90°,得BC ∥AD ,又BC =12AD , 所以EF BC ,四边形BCEF 是平行四边形,CE ∥BF ,又BF ⊂平面P AB ,CE ⊄平面P AB ,故CE ∥平面P AB .(2)解 由已知得BA ⊥AD ,以A 为坐标原点,AB →的方向为x 轴正方向,|AB →|为单位长度,建立如图所示的空间直角坐标系Axyz ,则A (0,0,0),B (1,0,0),C (1,1,0),P (0,1,3),PC →=(1,0,-3),AB →=(1,0,0).设M (x ,y ,z )(0<x <1),则BM →=(x -1,y ,z ),PM →=(x ,y -1,z -3).因为BM 与底面ABCD 所成的角为45°,而n =(0,0,1)是底面ABCD 的法向量,所以|cos 〈BM →,n 〉|=sin 45°, |z |(x -1)2+y 2+z 2=22, 即(x -1)2+y 2-z 2=0.①又M 在棱PC 上,设PM →=λPC →,则x =λ,y =1,z =3-3λ.②由①②解得⎩⎨⎧x =1+22,y =1,z =-62(舍去)或⎩⎨⎧ x =1-22,y =1,z =62, 所以M ⎝⎛⎭⎫1-22,1,62,从而AM →=⎝⎛⎭⎫1-22,1,62. 设m =(x 0,y 0,z 0)是平面ABM 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧ m ·AM →=0,m ·AB →=0,即⎩⎨⎧(2-2)x 0+2y 0+6z 0=0,x 0=0, 所以可取m =(0,-6,2).于是cos 〈m ,n 〉=m ·n |m ||n|=105. 所以二面角MABD 的余弦值为105.13.(2017·全国Ⅲ理,19)如图,四面体ABCD 中,△ABC 是正三角形,△ACD 是直角三角形,∠ABD =∠CBD ,AB =BD .(1)证明:平面ACD ⊥平面ABC ;(2)过AC 的平面交BD 于点E ,若平面AEC 把四面体ABCD 分成体积相等的两部分,求二面角DAEC 的余弦值.13.(1)证明 由题设可得△ABD ≌△CBD .从而AD =CD ,又△ACD 为直角三角形,所以∠ADC =90°,取AC 的中点O ,连接DO ,BO ,则DO ⊥AC ,DO =AO .又因为△ABC 是正三角形,故BO ⊥AC ,所以∠DOB 为二面角DACB 的平面角,在Rt △AOB 中,BO 2+OA 2=AB 2,又AB =BD ,所以BO 2+DO 2=BO 2+AO 2=AB 2=BD 2,故∠DOB =90°,所以平面ACD ⊥平面ABC .(2)解 由题设及(1)知,OA ,OB ,OD 两两垂直,以O 为坐标原点,OA →为x 轴正方向,OB →为y 轴正方向,OD →为z 轴正方向,|OA →|为单位长度,建立如图所示的空间直角坐标系O -xyz ,则O (0,0,0),A ()1,0,0,D ()0,0,1,B ()0,3,0,C (-1,0,0),由题设知,四面体ABCE的体积为四面体ABCD 的体积的12,从而E 到平面ABC 的距离为D 到平面ABC 的距离的12,即E 为DB 的中点,得E ⎝⎛⎭⎫0,32,12,故AE →=⎝⎛⎭⎫-1,32,12,AD →=()-1,0,1,OA →=()1,0,0. 设平面AED 的法向量为n 1=(x 1,y 1,z 1),平面AEC 的法向量为n 2=(x 2,y 2,z 2),则⎩⎪⎨⎪⎧ AE →·n 1=0,AD →·n 1=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-x 1+32y 1+12z 1=0,-x 1+z =0,令x 1=1,则n 1=(1,33,1). ⎩⎪⎨⎪⎧ AE →·n 2=0,OA →·n 2=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-x 2+32y 2+12z 1=0,x 2=0,令y 2=-1,则n 2=(0,-1,3),设二面角DAEC 的平面角为θ,易知θ为锐角,则cos θ=|n 1·n 2||n 1||n 2|=77. 14.(2017·北京理,16)如图,在四棱锥P ABCD 中,底面ABCD 为正方形,平面P AD ⊥平面ABCD ,点M 在线段PB 上,PD ∥平面MAC ,P A =PD =6,AB =4.(1)求证:M 为PB 的中点;(2)求二面角BPDA 的大小;(3)求直线MC 与平面BDP 所成角的正弦值.14.(1)证明:设AC ,BD 交于点E ,连接ME ,如图.因为PD ∥平面MAC ,平面MAC ∩平面PDB =ME ,所以PD ∥ME .因为四边形ABCD 是正方形,所以E 为BD 的中点,所以M 为PB 的中点.(2)解:取AD 的中点O ,连接OP ,OE .因为P A =PD ,所以OP ⊥AD ,又因为平面P AD ⊥平面ABCD ,且OP ⊂平面P AD ,所以OP ⊥平面ABCD .因为OE ⊂平面ABCD ,所以OP ⊥OE .因为四边形ABCD 是正方形,所以OE ⊥AD ,如图,建立空间直角坐标系O -xyz ,则P (0,0,2),D (2,0,0),B (-2,4,0),BD →=(4,-4,0),PD →=(2,0,-2).设平面BDP 的法向量n =(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧ n ·BD →=0,n ·PD →=0,即⎩⎨⎧4x -4y =0,2x -2z =0. 令x =1,则y =1,z = 2.于是n =(1,1,2).平面P AD 的法向量为p =(0,1,0),所以cos 〈n ,p 〉=n ·p |n ||p |=12. 由题意知二面角B -PD -A 为锐角,所以它的大小为π3. (3)解:由题意知M ⎝⎛⎭⎫-1,2,22,C (2,4,0),MC →=⎝⎛⎭⎫3,2,-22. 设直线MC 与平面BDP 所成的角为α,则sin α=|cos 〈n ,MC →〉|=|n ·MC →||n ||MC →|=269. 所以直线MC 与平面BDP 所成角的正弦值为269. 15.(2017·天津理,17)如图,在三棱锥P ABC 中,P A ⊥底面ABC ,∠BAC =90°.点D ,E ,N 分别为棱P A ,PC ,BC 的中点,M 是线段AD 的中点,P A =AC =4,AB =2.(1)求证:MN ∥平面BDE ;(2)求二面角CEMN 的正弦值;(3)已知点H 在棱P A 上,且直线NH 与直线BE 所成角的余弦值为721,求线段AH 的长. 15.解 如图,以A 为原点,分别以AB →,AC →,AP →方向为x 轴、y 轴、z 轴正方向建立空间直角坐标系.依题意,可得A (0,0,0),B (2,0,0),C (0,4,0),P (0,0,4),D (0,0,2),E (0,2,2),M (0,0,1),N (1,2,0).(1)证明 DE →=(0,2,0),DB →=(2,0,-2).设n =(x ,y ,z )为平面BDE 的一个法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧ n ·DE →=0,n ·DB →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧2y =0,2x -2z =0.不妨设z =1, 可得n =(1,0,1).又MN →=(1,2,-1),可得MN →·n =0.因为MN ⊄平面BDE ,所以MN ∥平面BDE .(2)易知n 1=(1,0,0)为平面CEM 的一个法向量.设n 2=(x 1,y 1,z 1)为平面EMN 的一个法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧ n 2·EM →=0,n 2·MN →=0, 因为EM →=(0,-2,-1),MN →=(1,2,-1),所以⎩⎪⎨⎪⎧-2y 1-z 1=0,x 1+2y 1-z 1=0. 不妨设y 1=1,可得n 2=(-4,1,-2).因此cos 〈n 1,n 2〉=n 1·n 2|n 1||n 2|=-421, 于是sin 〈n 1,n 2〉=10521.所以,二面角CEMN 的正弦值为10521. (3)解 依题意,设AH =h (0≤h ≤4),则H (0,0,h ),进而可得NH →=(-1,-2,h ), BE →=(-2,2,2).由已知,得|cos 〈NH →,BE →〉|=|NH →·BE →||NH →||BE →|=|2h -2|h 2+5×23=721, 整理得10h 2-21h +8=0,解得h =85或h =12. 所以,线段AH 的长为85或12. 16.(2017·山东理,17)如图,几何体是圆柱的一部分,它是由矩形ABCD (及其内部)以AB 边所在直线为旋转轴旋转120°得到的,G 是DF 的中点.(1)设P 是CE 上的一点,且AP ⊥BE ,求∠CBP 的大小;(2)当AB =3,AD =2时,求二面角E —AG —C 的大小.16.解 (1)因为AP ⊥BE ,AB ⊥BE ,AB ,AP ⊂平面ABP ,AB ∩AP =A ,所以BE ⊥平面ABP .又BP ⊂平面ABP ,所以BE ⊥BP ,又∠EBC =120°,所以∠CBP =30°.(2)方法一 取EC 的中点H ,连接EH ,GH ,CH .因为∠EBC =120°,所以四边形BEHC 为菱形,所以AE =GE =AC =GC =32+22=13.取AG 的中点M ,连接EM ,CM ,EC ,则EM ⊥AG ,CM ⊥AG ,所以∠EMC 为所求二面角的平面角.又AM =1,所以EM =CM =13-1=2 3.在△BEC 中,由于∠EBC =120°,由余弦定理得EC 2=22+22-2×2×2×cos 120°=12,所以EC =23,因此△EMC 为等边三角形,故所求的角为60°.方法二 在平面EBC 内,作EB ⊥BP 交CE 于点P .以B 为坐标原点,分别以BE ,BP ,BA 所在的直线为x ,y ,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系.由题意得A (0,0,3),E (2,0,0),G (1,3,3),C (-1,3,0),故AE →=(2,0,-3),AG →=(1,3,0),CG →=(2,0,3),设m =(x 1,y 1,z 1)是平面AEG 的一个法向量.由⎩⎪⎨⎪⎧ m · AE →=0,m ·AG →=0,可得⎩⎨⎧2x 1-3z 1=0,x 1+3y 1=0. 取z 1=2,可得平面AEG 的一个法向量m =(3,-3,2).设n =(x 2,y 2,z 2)是平面ACG 的一个法向量.由⎩⎪⎨⎪⎧ n ·AG →=0,n ·CG →=0,可得⎩⎨⎧x 2+3y 2=0,2x 2+3z 2=0. 取z 2=-2,可得平面ACG 的一个法向量n =(3,-3,-2).所以cos 〈m ,n 〉=m ·n |m ||n |=12.因此所求的角为60°.。
2017年全国卷文数(新课标3)立体几何
2017年全国卷文数(新课标3)立体几何9.已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为( )A. B. C. D.【答案】B【解析】【分析】本题考查面圆柱的体积的求法,考查圆柱、球等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象能力,考查化归与转化思想,是中档题.推导出该圆柱底面圆周半径,由此能求出该圆柱的体积.【解答】解:圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,该圆柱底面圆周半径,该圆柱的体积:.故选B.10.在正方体中,E为棱CD的中点,则A. B. C. D.【答案】C【解析】解:法一:连,由题意得,平面,且平面,,,平面,平面,.故选:C.法二:以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,为z轴,建立空间直角坐标系,设正方体中棱长为2,则0,,1,,2,,0,,2,,0,,2,,1,,2,,,0,,2,,,,,,.故选:C.法一:连,推导出,,从而平面,由此得到.法二:以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出结果.本题考查线线垂直的判断,是中档题,解题时要认真审题,注意向量法的合理运用.19.如图,四面体ABCD中,是正三角形,.证明:;已知是直角三角形,,若E为棱BD上与D不重合的点,且,求四面体ABCE与四面体ACDE的体积比.【答案】证明:取AC中点O,连结DO、BO,是正三角形,,,,,平面BDO,平面BDO,.解:法一:连结OE,由知平面OBD,平面OBD,,设,则,,,,,,是线段AC垂直平分线上的点,,由余弦定理得:,即,解得或,,,,四面体ABCE与四面体ACDE的高都是点A到平面BCD的高h,,,四面体ABCE与四面体ACDE的体积比为1.法二:设,则,,,,,以O为原点,OA为x轴,OB为y轴,OD为z轴,建立空间直角坐标系,则0,,0,,,0,,设b,,,,则b,,,,解得,,,,,由,解得,,四面体ABCE与四面体ACDE的高都是点A到平面BCD的高h,,,四面体ABCE与四面体ACDE的体积比为1.【解析】取AC中点O,连结DO、BO,推导出,,从而平面BDO,由此能证明.法一:连结OE,设,则,由余弦定理求出,由,四面体ABCE与四面体ACDE的高都是点A到平面BCD的高h,,由此能求出四面体ABCE与四面体ACDE的体积比法二:设,则,,,推导出,以O为原点,OA为x轴,OB为y轴,OD为z轴,建立空间直角坐标系,由,求出,由此能求出四面体ABCE与四面体ACDE的体积比.本题考查线线垂直的证明,考查两个四面体的体积之比的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象能力,考查数形结合思想、化归与转化思想,是中档题.。
2017届高三最新考试数学文试题分类汇编_立体几何 全国通用 含答案
山东省13市2017届高三最新考试数学文试题分类汇编立体几何2017.03一、选择、填空题1、(滨州市2017届高三上期末)已知三棱锥S ABC-,其三视图中的正(主)视图和侧(左)视图如图所示,则该三棱锥的体积为()A.833B.1633C.3233D.1632、(德州市2017届高三第一次模拟考试)如图,某几何体的三视图是三个半径相等的圆及每个圆中两条相互垂直的半径,若该几何体的表面积是17π,则它的体积是()A.8πB.563πC.143πD.283π3、(菏泽市2017年高考一模)一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A.3 B.4 C.5 D.64、(济宁市2017届高三第一次模拟(3月))一个四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥外接球的体积为 .5、(聊城市2017届高三上期末)一个由圆柱和正四棱锥组成的几何体,其三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A .423π+B .443π+ C. 24π+ D .44π+ 6、(临沂市2017届高三2月份教学质量检测(一模))已知一几何体的三视图如图所示,俯视图由一个直角三角形与一个半圆组成,则该几何体的体积为(A) 48π+ (B) 412π+ (C) 88π+ (D) 812π+7、(青岛市2017年高三统一质量检测)某几何体的三视图如右图所示,则该几何体的体积为A .883π+B .1683π+C .8163π+D .16163π+ 8、(泰安市2017届高三第一轮复习质量检测(一模))设m 、n 是两条不同的直线,αβ、是两个不同的平面,下列命题是真命题的是A .若//,//,//m m αβαβ则B .若//,//,//m m ααββ则C .若,,m m αβαβ⊂⊥⊥则D .若,,m m ααββ⊂⊥⊥则9、(泰安市2017届高三第一轮复习质量检测(一模))某三棱锥的三视图如石图所示,其侧(左)视图为直角三角形,则该三棱锥最长的棱长等于A .42B .34C .41D .5210、(潍坊市2017届高三下学期第一次模拟)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为A .16πB .8πC .163π D .83π 11、(烟台市2017届高三3月高考诊断性测试(一模))下图是一个几何体的三视图,则该几何体的表面积为 .12、(枣庄市2017届高三下学期第一次模拟考试)《九章算术》是我国数学史上堪与欧几里得《几何原本》相媲美的数学名著.其中,将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的的四棱锥称之为阳马;将四个面都为直角三角形的四面体称之为鳖膈.已知直三棱柱3,111=⊥-AB BC AB ABC C B A 中,,3541==AA BC ,,将直三棱柱沿一条棱和两个面的对角线分割为一个阳马和一个鳖膈,则鳖膈的体积与其外接球的体积之比为A .π15:3B .π5:33C .33:50πD .33:25π13、(淄博市2017届高三3月模拟考试)已知一个平放的各棱长为4的三棱锥内有一个小球,现从该三棱锥顶端向锥内注水,小球慢慢上浮.当注入的水的体积是该三棱锥体积的78时,小球恰与该三棱锥各侧面及水面相切(小球完全浮在水面上方),则小球的表面积等于( ).A .76πB .43π C. 23π D .2π二、解答题1、(滨州市2017届高三上期末)如图,在四棱锥P ABCD -中,AD AP =,2CD AB =,CD ⊥平面APD ,AB CD ∥,E 为PD 的中点.(Ⅰ)求证:AE ∥平面PBC ;(Ⅱ)求证:平面PBC ⊥平面PCD .2、(德州市2017届高三第一次模拟考试)如图,六面体ABCDE 中,面DBC ⊥面ABC ,AE ⊥面ABC .(Ⅰ)求证://AE 面DBC ;(Ⅱ)若AB BC ⊥,BD CD ⊥,求证:面ADB ⊥面EDC .3、(菏泽市2017年高考一模)如图,在多面体ABCDPE 中,四边形ABCD 和CDPE 都是直角梯形,AB ∥DC ,∥DC ,AD ⊥DC ,PD ⊥平面ABCD ,AB=PD=DA=2PE ,CD=3PE ,F 是CE 的中点.(1)求证:BF ∥平面ADP(2)已知O 是BD 的中点,求证:BD ⊥平面AOF .4、(济宁市2017届高三第一次模拟(3月))如图,四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 是平行四边形,且平面PAC ⊥平面ABCD ,E 为PD 的中点,PA PC =,22AB BC ==,60ABC ∠=︒.(Ⅰ)求证://PB 平面ACE ;(Ⅱ)求证:平面PBC ⊥平面PAC .5、(聊城市2017届高三上期末)如图,在直三棱柱111ABC A B C -中,,D M 分别是1,AA BC 的中点,190CDC ∠=o ,在ABC ∆中,260AB AC BAC =∠=,°.(1)证明://AM 平面1BDC ;(2)证明:1DC ⊥平面BDC .6、(临沂市2017届高三2月份教学质量检测(一模))如图,在直角梯形ABCD 中,AB//CD ,∠BCD=90。
2017年高考真题立体几何部份
因此 .
因此所求的角为 .
7.(Ⅰ)观点析;(Ⅱ) .
【解析】此题要紧考查空间点、线、面位置关系,直线与平面学科&网所成的角等基础知识,同时考查空间想象能力和运算求解能力。总分值15分。
(Ⅰ)如图,设PA中点为F,连结EF,FB.
因为E,F别离为PD,PA中点,因此EF∥AD且 ,
因此,线段AH的长为 或 .
6.(Ⅰ) .(Ⅱ) .
【解析】解:(Ⅰ)因为 , ,
, 平面 , ,
因此 平面 ,
又 平面 ,
因此 ,又 ,
因此
(Ⅱ)解法一:
取 的中点 ,连接 , , .
因为 ,
因此四边形 为菱形,
因此 .
取 中点 ,连接 , , .
则 , ,
因此 为所求二面角的平面角.
又 ,因此 .
(2)过AC的平面交BD于点E,假设平面AEC把四面体ABCD分成体积相等的两部份,求二面角D–AE–C的余弦值.
4.如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为正方形,平面PAD⊥平面ABCD,点M在线段PB上,PD//平面MAC,PA=PD= ,AB=4.
(I)求证:M为PB的中点;
(II)求二面角B-PD-A的大小;
又由于
因此
(2)
由题设及(1)知, 两两垂直,以 为坐标原点, 的方向为 轴正方向, 为单位长,成立如下图的空间直角坐标系 ,那么
由题设知,四面体ABCE的体积为四面体ABCD的体积的 ,从而E到平面ABC的距离为D到平面ABC的距离的 ,即E为DB的中点,得E .故
设 是平面DAE的法向量,那么
可取
又因为BC∥AD, ,因此
EF∥BC且EF=BC,
2017年高考真题--立体几何部分
2017年高考真题--立体几何部分2017年高考真题--立体几何部分学校: ___________ 姓名: ____________ 级:___________ 号: _______________一、解答题1 • (12 分)如图,四棱锥P-ABCD 中,侧面PAD 为等比三 角形且垂直于底面 ABCD ,(1)证明:直线CE//平面PAB(2)点M 在棱PC 上,且直线BM 与底面ABCD 所成锐角为45。
,求二面角MABD 的余弦值 2( 12分)如图,在四棱锥P-ABCD 中AB//CD 且 BAP CDP 90。
90o ,E 是PD 的中点.AB BC 1 AD, BAD ABC⑴证明:平面PABL平面PAD(2)若PA=PDAB=DC APD 900,求二面角APBC 的余弦值.3. (12分)如图,四面体ABCD中, △ ABC是正三角形,△ ACD是直角三角形,/ ABD M CBD(1)证明:平面ACDL平面ABC(2)过AC的平面交BD于点E,若平面AEC 把四面体ABCD分成体积相等的两部分,求二面角D- AE- C的余弦值.4.如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABC助正方形,平面PAD L平面ABCD点M在线段PB 上, PD// 平面MAC PA=PD=76,AB=4.(I )求证:M为PB的中点;(II )求二面角BPDA的大小;(Ill )求直线MC与平面BDP所成角的正弦值.5 .如图,在三棱锥P- ABC中, P从底面ABC BAC90 .点D, E, N分别为棱PA P C, BC的中点,M是线段AD的中点,PAAC=4, AB=2. (l)求证:MN/平面BDE(U)求二面角GEMN的正弦值;(m) 已知点H在棱PA上,且直线NH与直线BE所成角的余弦值为^7,求线段AH的长.6 . 17.如图,几何体是圆柱的一部分,它是由矩形肋切(及其内部)以班边所在直线为旋转轴旋转咗疔得到的,”是亦的中点.(I)设尸是在上的一点,且黠-施,求如尸的大小;(H)当肺^,皿",求二面角£-^-c的大小.7 •(本题满分15分)如图,已知四棱锥P -ABCD,APAD是以AD为斜边的等腰直角三角形,BC II AD , CD 丄AD ,PC=AD=2DC=2CB, E 为PD 的中点.I平面PAB;(H)求直线CE与平面PBC所成角的正弦1.(1 )详见解析连接 EF 、BF 、EC・• E、F 分别为PD 、PA 中点 •••已 2AD,又•••叱 0・•・EF £BC,•四边形BCEF 为平行四边形 •・CE //平面PAD(2 )取AD 中点O ,连PO ,由于△ PAD 为正三角形 •・ PO AD又I 平面 PAD 平面ABCD ,平面PAD 平面ABCD AD参考答案(2 ) cos【解析】 (1)取PA 中点F ,・•・PO平面ABCD,连OC,四边形ABCD为正方形。
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2017年高考立体几何大题(文科)
1、(2017新课标I文数)(12分)
如图,在四棱锥P-ABC[中,AB//CD,且.BAP = . CDP = 90:
(1)证明:平面PABL平面PAD
8
(2)若PA=PD=AB=DC . APD =90,且四棱锥P-ABCD勺体积为-,求该四棱锥的侧面
3
积•
2、( 2017新课标n文)(12分)
如图,四棱锥P - ABCD中,侧面PAD为等边三角形且垂直于底面ABCD , 1
AB 二BC AD,. BAD = . ABC 二90 .
2
(1)证明:直线BC//平面PAD ;
(2)若厶PCD的面积为2.1,求四棱锥P - ABCD的体积.
(2)已知△ ACD是直角三角形,AB=BD若E为棱BD上与D不重合的点, 求四面体ABCBf四面体ACDE勺体积比. AEL EC,
(1)证明:ACL BD
如图,在三棱锥PiABC中,PA I AB PAI BC ABL BC PA=AB=BC=2, D为线段AC的中
(H)求证:平面BDE L平面PAC
(川)当PA//平面BD E时,求三棱锥E-3CD勺体积.
由四棱柱ABCDA i BQD截去三棱锥C-BQD后得到的几何体如图所示,四边形ABC[为正方形,O为AC与BD的交点,E为AD的中点,A i E_平面ABCD
(I)证明:AO //平面BCD;
(H)设
如图,在三棱锥A-BCD中,ABL AD BCL BD平面ABDL平面BCD点E F(E与A, D不重合)分别在棱AD BD上,且EF L AD
求证:(1) EF//平面ABC
(2) AD L AC
7、(2017浙江)(本题满分15分)如图,已知四棱锥P T ABCD A PAD是以AD为斜边的等
腰直角三角形,BC//AD , CDLAD PC=AD=2DC=2CB E为PD的中点.
A B P C~ D
(第19题图)
(i)证明:CE //平面PAB
(n)求直线CE与平面PBC所成角的正弦值.
8、( 2017天津文)(本小题满分13分)
如图,在四棱锥P -ABCD 中,AD _ 平面PDC , AD //BC , PD _ PB, AD =1 , BC =3, CD =4, PD =2.
(I )求异面直线AP与BC所成角的余弦值;
(II )求证:PD —平面PBC ;。