【2022届走向高考】高三数学一轮(北师大版)基础巩固：第8章-第2节-简单几何体的面积与体积.docx

1、 第八章　其次节 一、选择题 1．某几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为(　　) A．π B．π C．π＋8 D．12π [答案]　A [解析]　由三视图可知，该几何体为底面半径是2，高为2的圆柱体和半径为1的球体的组合体，分别计算其体积相加得π×22×2＋π＝π. 2．某几何体的俯视图是如图所示的矩形，主视图是一个底边长为8、高为5的等腰三角形，左视图是一个底边长为6、高为5的等腰三角形，则该几何体的体积为(　　) A．24 B．80 C．64 D．240 [答案]　B [解析]　结合题意知该几何体是四棱锥，棱锥底面是长和宽分别为8和6的矩形，棱锥的高是

2、5，可由锥体的体积公式得V＝×8×6×5＝80，故选B． 3．(文)(2022·浙江高考)某几何体的三视图(单位：cm)如图所示，则该几何体的体积是(　　) A．72cm3 B．90cm3 C．108cm3 D．138cm3 [答案]　B [解析]　本题考查三视图与几何体的体积计算．考查空间想象力气与计算力气．该几何体的直观图为 左边是一个横放的棱柱，右边是一个长方体． V＝×4×3×3＋4×6×3＝18＋72＝90(cm3) 对三视图的想象还原关键是“长对正、高平齐、宽相等”． (理)(2022·浙江高考)某几何体的三视图(单位：cm)如图所示，则此几何体的表面积是

3、　　) A．90cm2 B．129cm2 C．132cm2 D．138cm2 [答案]　D [解析]　本题考查三视图及几何体表面积公式，由三视图还原后表面积 S＝2×4×6＋2×3×4＋3×6＋3×3＋3×4＋3×5＋2××3×4＝138，选D． 留意利用三视图还原后几何体的外形是关键．表面是全面积而不是侧面积． 4．正六棱锥P－ABCDEF中，G为PB的中点，则三棱锥D－GAC与三棱锥P－GAC体积之比为(　　) A．11 B．12 C．21 D．32 [答案]　C [解析]　考查三棱锥体积的求法及等积法的运用． VD－GAC＝VG－ACD， ∵G为P

4、B中点，∴VP－GAC＝VB－GAC＝VG－ABC， 又S△ABCS△ACD＝12. ∴VD－GACVP－GAC＝VG－ACDVG－ABC ＝S△ACDS△ABC＝21. 5．一个四棱锥的侧棱长都相等，底面是正方形，其正(主)视图如图所示，则该四棱锥侧面积和体积分别是(　　) A．4，8　　　　　　　　 B．4， C．4(＋1)， D．8,8 [答案]　B [解析]　由正视图知四棱锥底面是边长为2的正方形，高为2，又由于侧棱长相等，所以棱锥是正四棱锥，斜高h′＝＝，侧面积S＝4××2×＝4，体积V＝×2×2×2＝. 6．(2021·济南模拟)如图所示，在正三棱

5、锥S－ABC中，M、N分别是SC、BC的中点，且MN⊥AM，若侧棱SA＝2，则正三棱锥S－ABC外接球的表面积是(　　) A．12π B．32π C．36π D．48π [答案]　C [解析]　在正三棱锥S－ABC中，易证SB⊥AC， 又MN綊BS，∴MN⊥AC， ∵MN⊥AM，∴MN⊥平面ACM， ∴MN⊥SC，∴∠CSB＝∠CMN＝90°， 即侧面为直角三角形，底面边长为2.此棱锥的高为2，设外接球半径为R，则(2－R)2＋(2××)2＝R2， ∴R＝3.∴外接球的表面积是36π.故选C． 二、填空题 7．三棱锥P－ABC中，PA⊥底面ABC，PA＝3，底面ABC

6、是边长为2的正三角形，则三棱锥P－ABC的体积等于________． [答案]　 [解析]　依题意有，三棱锥P－ABC的体积V＝S△ABC·|PA|＝××22×3＝. 8．(文)如图，在长方体ABCD－A1B1C1D1中，AB＝AD＝3cm，AA1＝2cm，则四棱锥A－BB1D1D的体积为________cm3. [答案]　6 [解析]　本题考查长方体及四棱锥体积等学问，考查空间想象力气． 连接AC交BD于O点，∵AB＝AD， ∴四边形ABCD为正方形，∴AO⊥BD． 在长方体ABCD－A1B1C1D1中，B1B⊥面ABCD， 又AO面ABCD，∴B1B⊥AO. 又B

7、1B∩BD＝B，∴AO⊥面B1BDD1， 即AO长为四棱锥A－B1BDD1的高， ∴AO＝＝，S矩B1BDD1＝BB1×BD＝3×2＝6. ∴VA－BB1D1D＝S矩BB1D1D×AD＝×6×＝6. (理)某几何体的三视图如图所示，该几何体的表面积是________． [答案]　92 [解析]　本题考查了三视图及直四棱柱的表面积． 该几何体的底面是直角梯形，高为4的直四棱柱，几何体的表面积是：S＝2××(2＋5)×4＋(2＋5＋4＋)×4＝92. 9．(文)(2022·山东高考)一个六棱锥的体积为2，其底面是边长为2的正六边形，侧棱长都相等，则该六棱锥的侧面积为______

8、． [答案]　12　 [解析]　本题考查六棱锥的体积、侧面积的基本运算． 如图所示．由体积V＝×6××4·h＝2 求得高h＝1. 取AB中点G，连结OG、PG. ∵OA＝OB，∴AB⊥GO. 又PO⊥AB，PO∩GO＝O， ∴AB⊥平面PGO，∴AB⊥PG. 又PO＝1，GO＝×2＝， ∴PG＝2. ∴S侧＝6××AB·PG＝3×2×2＝12. (理)(2022·山东高考)三棱锥P－ABC中，D，E分别为PB，PC的中点，记三棱锥D－ABE的体积为V1，P－ABC的体积为V2，则＝________. [答案]　 [解析]　本题考查棱锥的体积计算． 如图所示

9、VP－ABC＝VC－PAB 设三棱锥C－PAB的高为h1 VD－ABE＝VE－ABD， 设三棱锥E－ABD的高为h2 ∴＝＝， 又S△PAB＝2S△ABD ∴＝＝. 三、解答题 10．直三棱柱ABC－A1B1C1中，AB＝AA1，∠CAB＝. (1)证明：CB1⊥BA1； (2)已知AB＝2，BC＝，求三棱锥C1－ABA1的体积． [解析]　(1)如图，连接AB1， ∵ABC－A1B1C1是直三棱柱，∠CAB＝， ∴AC⊥平面ABB1A1，故AC⊥BA1. 又∵AB＝AA1，∴四边形ABB1A1是正方形， ∴BA1⊥AB1，又CA∩AB1＝A， ∴BA1

10、⊥平面CAB1，故CB1⊥BA1. (2)∵AB＝AA1＝2，BC＝，∴AC＝A1C1＝1， 由(1)知，A1C1⊥平面ABA1， ∴VC1－ABA1＝S△ABA1·A1C1＝×2×1＝. 一、选择题 1．(2021·大连模拟)矩形ABCD中，AB＝4，BC＝3，沿AC将矩形ABCD折起，使面BAC⊥面DAC，则四周体A－BCD的外接球的体积为(　　) A．π B．π C．π D．π [答案]　C [解析]　外接球直径为AC，∴半径为. ∴V＝π()3＝π. 2．已知三棱锥O－ABC中，OA、OB、OC两两垂直，OC＝1，OA＝x，OB＝y，若x＋y＝4，则三棱锥体积

11、的最大值是(　　) A． B． C．1 D． [答案]　B [解析]　由条件可知V三棱锥O—ABC＝OA·OB·OC＝xy≤()2＝，当x＝y＝2时，取得最大值. 二、填空题 3．(2021·金华模拟)四棱锥P－ABCD的顶点P在底面ABCD中投影恰好是A，其三视图如图，则四棱锥P－ABCD的体积为________． [答案]　a3 [解析]　易知该四棱锥中，PA⊥底面ABCD，PA＝a，底面是边长为a的正方形，故体积V＝a2×a＝a3. 4．若某几何体的三视图(单位：cm)如图所示，则此几何体的体积等于________cm3. [答案]　24 [解析]　本题考查

12、了三视图及几何体的体积问题． 由几何体的三视图可知该几何体的图形为三棱柱去掉一个三棱锥，故V＝V三棱柱－V三棱锥＝×4×3×5－××3×4×3＝24. 三、解答题 5．在底面直径和高均为2R的圆锥内作一内接圆柱，当圆柱的底面半径和高分别为多少时，它的体积最大？ [解析]　依据题意作如图所示的截面． 设圆柱的高为h，底面半径为r(0

13、大路收费站入口处的平安标识墩如图1所示，墩的上半部分是正四棱锥P－EFGH，下半部分是长方体ABCD－EFGH.图2、图3分别是该标识墩的主(正)视图和俯视图． (1)请画出该平安标识墩的左(侧)视图； (2)求该平安标识墩的体积； (3)证明：直线BD⊥平面PEG. [解析]　(1)该平安标识墩左(侧)视图如图所示． (2)该平安标识墩的体积 V＝VP－EFGH＋VABCD－EFGH ＝×40×40×60＋40×40×20 ＝64 000(cm3)． (3)由题设知四边形ABCD和四边形EFGH均为正方形，∴FH⊥EG， 又ABCD－EFGH为长方体， ∴BD∥FH. 设点O是EFGH的对称中心， ∵P－EFGH是正四棱锥， ∴PO⊥平面EFGH. 而FH平面EFGH，∴PO⊥FH. ∵FH⊥PO，FH⊥EG，PO∩EG＝O，PO平面PEG，EG平面PEG， ∴FH⊥平面PEG. 而BD∥FH，故BD⊥平面PEG.