2022届-数学一轮(文科)-北师大版-课时作业-第八章-立体几何-阶段回扣练8-.docx

阶段回扣练8　立体几何 (建议用时：90分钟) 一、选择题 1．(2022·西安质量检查)某几何体的俯视图是正方形，则该几何体不行能是 (　　)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A．三棱柱 B．四棱柱 C．圆柱 D．圆锥 解析　依题意，当一个几何体的俯视图是正方形时，该几何体不行能是圆锥，故选D. 答案　D 2．(2021·杭州质量检测)设直线l⊥平面α，直线m平面β (　　) A．若m∥α，则l∥m B．若α∥β，则l⊥m C．若l⊥m，则α∥β D．若α⊥β，则l∥m 解析　A中直线l与m相互垂直，不正确；B中依据两个平面平行的性质知是正确的；C中的α与β也可能相交；D中l与m也可能异面，也可能相交，故选B. 答案　B 3.如图是一个无盖的正方体盒子开放后的平面图，A，B，C是开放图上的三点，则在正方体盒子中，∠ABC的值为 (　　) A．30° 　　　　 B．45° C．60° 　　　　 D．90° 解析　还原为正方体，如图所示，连接AB，BC，AC，可得△ABC是正三角形，则∠ABC＝60°. 答案　C 4．(2022·九江调研)已知三棱锥的主视图与俯视图如图所示，俯视图是边长为2的正三角形，则该三棱锥的左视图可能为 (　　) 解析　由主视图和俯视图还原几何体如图所示，由主视图和俯视图对应线段可得AB＝BD＝AD＝2，当BC⊥平面ABD时，BC＝2，△ABD的边AB上的高为，只有B选项符合，当BC不垂直平面ABD时，没有符合条件的选项，故选B. 答案　B 5．(2022·广州综合测试)一个几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为 (　　) A．2π B．4π C．6π D．12π 解析　依题意，题中的几何体是半个圆柱，因此其体积等于×π×22×3＝ 6π. 答案　C 6．(2021·济南模拟)已知直线m，n不重合，平面α，β不重合，下列命题正确的是 (　　) A．若mβ，nβ，m∥α，n∥α，则α∥β B．若mα，nβ，α∥β，则m∥n C．若α⊥β，mα，nβ，则m⊥n D．若m⊥α，nα，则m⊥n 解析　由面面平行的判定定理可知A中需增加条件m，n相交才正确，所以A错误；若mα，，nβ，α∥β，则m，n平行或异面，B错误；若α⊥β，mα，nβ，则m，n平行、相交、异面都有可能，C错误；由直线与平面垂直的定义可知D正确，故选D. 答案　D 7．(2022·太原模拟)一个空间几何体的三视图如图所示，则该几何体的表面积为 (　　) A．48 B．32＋8 C．48＋8 D．80 解析　由三视图可得该几何体是一个侧放的直四棱柱，该四棱柱的底面是上底、下底、高分别为2，4，4，腰长为的等腰梯形，所以两个底面面积和为2××(2＋4)×4＝24，侧棱长为4，所以侧面积为(2＋4＋2)×4＝24＋8，表面积为24＋24＋8＝48＋8，故选C. 答案　C 8．(2021·银川质量检测)如图，O为正方体ABCD－A1B1C1D1的体对角线A1C和AC1的交点，E为棱BB1的中点，则空间四边形OEC1D1在正方体各面上的正投影不行能是 (　　) 解析　依题意，留意到题中的空间四边形OEC1D1在平面CC1D1D、平面DD1A1A、平面ABCD上的正投影图形分别是选项B，C，D，故选A. 答案　A 9．已知直三棱柱ABC－A1B1C1的6个顶点都在球O的球面上，若AB＝3，AC＝4，AB⊥AC，AA1＝12，则球O的半径为 (　　) A. B．2 C. D．3 解析　如图，由球心作平面ABC的垂线，则垂足为BC的中点M.又AM＝BC＝，OM＝AA1＝6，所以球O的半径R＝OA＝＝. 答案　C 10．(2021·东北三省四市联考)若一个圆柱的主视图与其侧面开放图相像，则这个圆柱的侧面积与全面积之比为 (　　) A. B. C. D. 解析　设圆柱的底面半径为r，高为h，则＝，则h＝2r，则S侧＝ 2πr·h＝4πr2，S全＝4πr2＋2πr2，故圆柱的侧面积与全面积之比为＝，故选B. 答案　B 二、填空题 11.如图所示，在边长为5＋的正方形ABCD中，以A为圆心画一个扇形，以O为圆心画一个圆，M，N，K为切点，以扇形为圆锥的侧面，以圆O为圆锥底面，围成一个圆锥，则圆锥的全面积S＝________． 解析　设圆锥的母线长为l，底面半径为r，由已知条件得 ， 解得r＝，l＝4，S＝πrl＋πr2＝10π. 答案　10π 12．四棱锥P－ABCD的顶点P在底面ABCD上的投影恰好是点A，其主视图与左视图都是腰长为a的等腰直角三角形．则在四棱锥P－ABCD的任意两个顶点的连线中，相互垂直的异面直线共有________对． 解析　四棱锥P－ABCD的直观图如图所示，结合图形可知，满足题中要求的有PA⊥BC，PA⊥CD，AB⊥PD，BD⊥PA，BD⊥PC，AD⊥PB，共6对． 答案　6 13．在三棱锥P－ABC中，PA⊥底面ABC，PA＝3，底面ABC是边长为2的正三角形，则三棱锥P－ABC的体积等于________． 解析　∵PA⊥底面ABC， ∴PA为三棱锥P－ABC的高，且PA＝3. ∵底面ABC为正三角形且边长为2， ∴底面面积为×22×sin 60°＝， ∴VP－ABC＝××3＝. 答案　 14．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________． 解析　如图，设截面小圆的半径为r，球的半径为R，由于AH∶HB＝1∶2，所以OH＝R.由勾股定理，有R2＝r2＋OH2，又由题意得πr2＝π，则r＝1，故R2＝1＋，即R2＝.由球的表面积公式，得S＝4πR2＝π. 答案　π 15．一个盛满水的三棱锥容器S－ABC，不久发觉三条侧棱上各有一个小洞D，E，F，且SD∶DA＝SE∶EB＝CF∶FS＝2∶1，若仍用这个容器盛水，则最多可盛原来水的______倍． 解析　设点F到平面SDE的距离为h1，点C到平面SAB的距离为h2，当平面EFD处于水平位置时，容器盛水最多． ＝ ＝＝··＝××＝. 故最多可盛原来水的1－＝. 答案　 三、解答题 16．(2022·陕西卷)四周体ABCD及其三视图如图所示，平行于棱AD，BC的平面分别交四周体的棱AB，BD，DC，CA于点E，F，G，H. 　　　 (1)求四周体ABCD的体积； (2)证明：四边形EFGH是矩形． (1)解　由该四周体的三视图可知，BD⊥DC，BD⊥AD，AD⊥DC，BD＝DC＝2，AD＝1，∴AD⊥平面BDC， ∴四周体ABCD的体积V＝××2×2×1＝. (2)证明　∵BC∥平面EFGH， 平面EFGH∩平面BDC＝FG，平面EFGH∩平面ABC＝EH， ∴BC∥FG，BC∥EH，∴FG∥EH. 同理，EF∥AD，HG∥AD，∴EF∥HG， ∴四边形EFGH是平行四边形． 又∵AD⊥平面BDC， ∴AD⊥BC，∴EF⊥FG， ∴四边形EFGH是矩形． 17．(2021·济南一模)在如图的多面体中，AE⊥底面BEFC，AD∥EF∥BC，BE＝AD＝EF＝BC，G是BC的中点． 求证：(1)AB∥平面DEG； (2)EG⊥平面BDF. 证明　(1)∵AD∥EF，EF∥BC，∴AD∥BC. 又∵BC＝2AD，G是BC的中点，∴AD綊BG， ∴四边形ADGB是平行四边形，∴AB∥DG. ∵AB⃘平面DEG，DG平面DEG， ∴AB∥平面DEG. (2)连接GF，四边形ADFE是矩形， ∵DF∥AE，AE⊥底面BEFC， ∴DF⊥平面BCFE，EG平面BCFE， ∴DF⊥EG. ∵EF綊BG，EF＝BE， ∴四边形BGFE为菱形， ∴BF⊥EG， 又BF∩DF＝F，BF平面BFD，DF平面BFD， ∴EG⊥平面BDF. 18.(2021·青岛质量检测)如图几何体中，四边形ABCD为矩形，AB＝3BC＝6，BF＝CF＝AE＝DE＝2，EF＝4，EF∥AB，G为FC的中点，M为线段CD上的一点，且CM＝2. (1)证明：AF∥平面BDG； (2)证明：平面BGM⊥平面BFC. 证明　(1)连接AC交BD于O点，则O为AC的中点，连接OG. ∵点G为FC的中点， ∴OG为△AFC的中位线， ∴OG∥AF. ∵AF平面BDG，OG平面BDG， ∴AF∥平面BDG. (2)连接FM. ∵BF＝CF＝BC＝2，G为CF的中点，∴BG⊥CF. ∵CM＝2，∴DM＝4. ∵EF∥AB，四边形ABCD为矩形，∴EF∥DM， 又∵EF＝DM＝4， ∴四边形EFMD为平行四边形． ∴FM＝ED＝2，∴△FCM为正三角形，∴MG⊥CF. ∵MG∩BG＝G，∴CF⊥平面BGM. ∵CF平面BFC， ∴平面BGM⊥平面BFC. 19.(2022·重庆卷)如图，在四棱锥P－ABCD中，底面是以O为中心的菱形，PO⊥底面ABCD，AB＝2，∠BAD＝，M为BC上一点，且BM＝. (1)证明：BC⊥平面POM； (2)若MP⊥AP，求四棱锥P－ABMO的体积． (1)证明　如图，连接OB，由于ABCD为菱形，O为菱形的中心，所以AO⊥OB. 由于∠BAD＝， 所以OB＝AB·sin∠OAB＝2sin＝1， 又由于BM＝，且∠OBM＝，所以在△OBM中，OM2＝OB2＋BM2－2OB·BM·cos∠OBM＝12＋－2×1××cos＝. 所以OB2＝OM2＋BM2，故OM⊥BM. 又PO⊥底面ABCD，所以PO⊥BC. 从而BC与平面POM内两条相交直线OM， PO都垂直，所以BC⊥平面POM. (2)解　由(1)可得，OA＝AB·cos∠OAB＝2·cos＝. 设PO＝a，由PO⊥底面ABCD知，△POA为直角三角形， 故PA2＝PO2＋OA2＝a2＋3. 又△POM也是直角三角形， 故PM2＝PO2＋OM2＝a2＋. 连接AM，在△ABM中，AM2＝AB2＋BM2－2AB·BM·cos∠ABM＝22＋－2×2××cos＝. 由于MP⊥AP，故△APM为直角三角形，则PA2＋PM2＝AM2，即a2＋3＋a2＋＝，得a＝或a＝－(舍去)，即PO＝. 此时S四边形ABMO＝S△AOB＋S△OMB＝·AO·OB＋·BM·OM＝××1＋××＝.所以VP－ABMO＝·S四边形ABMO·PO＝××＝.