ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:25 ,大小:1.23MB ,
资源ID:922678      下载积分:10 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/922678.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【胜****】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【胜****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(高考数学总复习模块四立体几何与空间向量空间几何体空间中的位置关系学案理.docx)为本站上传会员【胜****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

高考数学总复习模块四立体几何与空间向量空间几何体空间中的位置关系学案理.docx

1、第12讲空间几何体、空间中的位置关系1.(1)2018全国卷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M4-12-1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()图M4-12-1图M4-12-2(2)2013全国卷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,则得到的正视图可以为 ()图M4-12-3试做命题角度由直观图求三视图的问题关键一:注意正视图、侧视图和

2、俯视图的观察方向;关键二:注意看到的轮廓线和棱是实线,看不到的轮廓线和棱是虚线.2.2017全国卷某多面体的三视图如图M4-12-4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图M4-12-4试做命题角度与三视图有关的几何体的表面积和体积问题(1)关键一:由三视图想象几何体的结构特征,并画出该几何体的空间图形;关键二:搞清楚几何体的尺寸与三视图尺寸的关系;关键三:利用外部补形法,将几何体补成长方体或正方体等常见几何体.(2)看三视图时,需注意图中的虚

3、实线.(3)求不规则几何体的表面积和体积时,通常将所给几何体分割为基本的柱、锥、台体.3.(1)2018全国卷已知圆锥的顶点为S,母线SA,SB所成角的余弦值为78,SA与圆锥底面所成角为45.若SAB的面积为515,则该圆锥的侧面积为.(2)2018全国卷在长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=BC=2,AC1与平面BB1C1C所成的角为30,则该长方体的体积为 ()A.8B.62C.82D.83 试做命题角度空间几何体的面积与体积(1)求规则几何体的体积,只需确定底面与相应的高,而求一些不规则几何体的体积往往需采用分割或补形思想,转化求解.(2)求组合体的表面积时,需注意组合体衔接部分

4、的面积,分清侧面积和表面积.4.(1)2017全国卷如图M4-12-5,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()A BCD图M4-12-5(2)2016全国卷,是两个平面,m,n是两条直线,有下列四个命题:如果mn,m,n,那么.如果m,n,那么mn.如果,m,那么m.如果mn,那么m与所成的角和n与所成的角相等.其中正确的命题有.(填写所有正确命题的编号)试做命题角度空间中线面位置关系的判定关键一:逐个寻找反例作出否定的判断,逐个进行逻辑证明作出肯定的判断;关键二:结合长方体模型或实际空间位置作出判断,但要

5、注意准确应用定理,考虑问题全面细致.5.(1)2018全国卷设A,B,C,D是同一个半径为4的球的球面上四点,ABC为等边三角形且其面积为93,则三棱锥D-ABC体积的最大值为()A.123B.183C.243D.543(2)2016全国卷在封闭的直三棱柱ABC-A1B1C1内有一个体积为V的球.若ABBC,AB=6,BC=8,AA1=3,则V的最大值是()A.4B.92C.6D.323试做命题角度多面体与球(1)解决与球有关的组合体问题:关键一:分清球是内切还是外接;关键二:确定球心在多面体中的位置,确定球的半径或直径与多面体相关元素之间的关系;关键三:球的每个截面都是圆.(2)设正四面体的

6、棱长为a,则其外接球的半径R=64a,内切球的半径r=612a.6.2018全国卷已知正方体的棱长为1,每条棱所在直线与平面所成的角都相等,则截此正方体所得截面面积的最大值为 ()A.334B.233C.324D.32 试做命题角度解决平面截正方体所形成的图形问题关键一:根据已知条件确定所求平面或与所求平面平行的平面;关键二:根据平面特点利用数形结合思想确定截面形状.7.(1)2018全国卷在长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=BC=1,AA1=3,则异面直线AD1与DB1所成角的余弦值为 ()A.15B.56C.55D.22(2)2017全国卷已知直三棱柱ABC-A1B1C1中,ABC

7、=120,AB=2,BC=CC1=1,则异面直线AB1与BC1所成角的余弦值为 ()A.32B.155C.105D.33试做命题角度解决异面直线所成角问题(1)关键一:先通过作图(三角形中位线、平行四边形补形)来构造平行线,再通过解三角形求解;关键二:补形法(补成长方体、正方体)求解.(2)当异面直线所成角为2时,两异面直线互相垂直.(3)用空间向量法解决.小题1空间几何体的三视图与直观图1 (1)如图M4-12-6,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F,G分别为棱CD,CC1,A1B1的中点,用过点E,F,G的平面截正方体,则位于截面以下部分的几何体的侧视图为()AB CD图M4-1

8、2-6图M4-12-7 (2)已知某几何体的三视图如图M4-12-8所示,则该几何体最长棱的长为()图M4-12-8A.5B.6C.7D.22听课笔记 【考场点拨】识别三视图应注意以下几方面:(1)看线型,是线段、虚线还是曲线,确定此几何体是简单多面体还是旋转体;(2)分部分,想整体,看是简单几何体还是组合体;(3)对比一些熟悉的三视图模型分析,如正方体、圆锥、三棱锥的三视图模型.【自我检测】1.某几何体的正视图与俯视图如图M4-12-9,则其侧视图可能是()图M4-12-9ABCD图M4-12-102.某几何体的三视图如图M4-12-11所示,则此几何体的各个面中最大面的面积为 ()A.22

9、B.23C.32D.2图M4-12-113.2018北京卷某四棱锥的三视图如图M4-12-12所示,在此四棱锥的侧面中,直角三角形的个数为 ()A.1B.2C.3D.4图M4-12-124.如图M4-12-13所示,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,P为BD1的中点,则PAC在该正方体各个面上的射影可能是()图M4-12-13图M4-12-14A.B.C.D.小题2空间几何体的表面积与体积2 (1)已知矩形ABCD中,AB=2BC,把这个矩形分别以BC,AB所在直线为轴旋转一周,所成几何体的侧面积分别记为S1,S2,则S1与S2的比值为()A.12B.1C.2D.4 (2)在三棱锥D-AB

10、C中,CD底面ABC,ABC为正三角形,若AECD,AB=CD=AE=2,则三棱锥D-ABC与三棱锥E-ABC的公共部分构成的几何体的体积为()A.39B.33C.13D.3听课笔记 【考场点拨】高考中求几何体的表面积和体积易失分点:(1)计算表面积时,有些面没有计算到,有遗漏;(2)求组合体的表面积时没注意重合部分的面积.【自我检测】1.某几何体的三视图如图M4-12-15所示,则该几何体的表面积为()图M4-12-15A.12+82B.12+62C.14+62D.16+822.在三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分别为棱BC,A1C1的中点,过A,D,E的截面把三棱柱分成两部分,则这两部

11、分的体积之比为()A.53B.21C.177D.313.九章算术是我国古代数学名著,它在几何学中的研究比西方早一千多年.例如“堑堵”指的是底面为直角三角形,且侧棱垂直于底面的三棱柱;“阳马”指的是底面为矩形,一侧棱垂直于底面的四棱锥.如图M4-12-16所示,在堑堵ABC-A1B1C1中,ACBC,A1A=AB=2,当堑堵ABC-A1B1C1的侧面积取得最大值时,阳马B-A1ACC1的体积为()图M4-12-16A.43B.83C.4D.433小题3多面体与球角度1外接球问题3 在矩形ABCD中,AB=4,BC=3,将ABC沿AC折起,当平面ABC平面ACD时,四面体ABCD的外接球的体积是(

12、)A.12512B.1259C.1256D.1253听课笔记 【考场点拨】解决多面体的外接球问题,关键是确定球心位置,方法是先选择多面体中的一面,确定此面多边形外接圆的圆心,再过此圆心作垂直于此面的垂线,则球心一定在此垂线上,最后根据其他顶点情况确定球心的准确位置.对于特殊的多面体还可以通过补成正方体或长方体的方法找到球心位置.【自我检测】1.在三棱锥S-ABC中,SBBC,SAAC,SB=BC,SA=AC,AB=12SC,且三棱锥S-ABC的体积为932,则该三棱锥的外接球半径是()A.1B.2C.3D.42.设直三棱柱ABC-A1B1C1的所有顶点都在一个球面上,且球的表面积是40,若AB

13、=AC=AA1,BAC=23,则此直三棱柱的高是.角度2内切球问题4 设正三棱锥P-ABC的高为H,且此三棱锥内切球的半径为R,若二面角P-AB-C的正切值为35,则HR=()A.5B.6C.7D.8听课笔记 【考场点拨】解决多面体的内切球问题,一般是将多面体分割为以球心为顶点,多面体的各面为底面的棱锥,利用多面体的体积等于各分割棱锥的体积之和求内切球的半径.【自我检测】1.在三棱锥P-ABC中,侧棱PA=PB=2,PC=6,当三棱锥P-ABC的三个侧面的面积之和最大时,三棱锥P-ABC内切球的表面积是()A.(32-86)B.(32-166)C.(40-86)D.(40-166)2.已知圆锥

14、的高为3,侧面积为20,若此圆锥内有一个体积为V的球,则V的最大值为.小题4空间线面位置关系的判断角度1线面位置关系5 (1)已知直线l,m,平面,且l,m,给出下列说法:若,则lm;若,则lm;若lm,则;若lm,则.其中正确说法的序号是()A.B.C.D.(2)如图M4-12-17,在正方形ABCD中,E,F分别是AB,BC的中点,G是EF的中点,沿DE,EF,FD将正方形折起,使A,B,C重合于点P,构成四面体,则在四面体P-DEF中,给出下列结论:PD平面PEF;PDEF;DG平面PEF;DFPE;平面PDE平面PDF.其中正确结论的序号是()图M4-12-17A.B.C.D.听课笔记

15、 【考场点拨】判断空间点、线、面的位置关系,主要依赖于四个公理,平行关系和垂直关系的有关定义及定理.具体处理时可以构建长方体或三棱锥等模型,把要考查的点、线、面融入模型中,使判断简洁明了.如要否定一结论,只需找到一个反例即可.【自我检测】1.已知,是两个不同的平面,l是一条直线,给出下列说法:若l,则l;若l,则l;若l,则l;若l,则l.其中正确说法的个数为 ()A.3B.2C.1D.02.若l,m为两条不同的直线,为一个平面,且l,则“m”是“ml”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角度2异面直线所成的角、线面角6 (1)已知ABC与BCD均为

16、正三角形,且AB=4.若平面ABC与平面BCD垂直,且异面直线AB与CD所成的角为,则cos =()A.-154B.154C.-14D.14(2)已知三棱柱ABC-A1B1C1的侧棱与底面垂直,体积为94,底面是边长为3的正三角形.若P为底面A1B1C1的中心,则PA与平面ABC所成角的大小为 ()A.512B.3C.4D.6听课笔记 【考场点拨】(1)求异面直线所成的角,一般是通过平移构建三角形求解,要注意异面直线所成的角是锐角或直角,若计算出钝角,其补角才是异面直线所成的角.(2)求直线与平面所成角的关键是过直线上一点作出这个平面的垂线,进而直线与直线在平面内的射影所成的角即为直线与平面所

17、成的角.(3)当空间关系较为复杂时也可以建立空间直角坐标系,利用向量求解.【自我检测】1.如图M4-12-18所示为一个半圆柱,ADE是等腰直角三角形,F是线段CD的中点,AB=4,该半圆柱的体积为18,则异面直线AB与EF所成角的正弦值为()图M4-12-18A.3311B.31111C.2211D.232.在四边形ABCD中,AD=AB=2,CD=CB=6,且ADAB,现将ABD沿BD翻折到ABD的位置,则在ABD折起至与平面BCD重合的过程中,直线AC与平面BCD所成角最大时的正弦值为()A.55B.33C.12D.22角度3截面问题7 (1)在棱长为2的正方体ABCD-A1B1C1D1

18、中,E为棱AD的中点,过点B1且与平面A1BE平行的截面面积为()A.5B.25C.26D.6(2)已知棱长为2的正方体ABCD-A1B1C1D1中,球O与该正方体的各面都相切,则平面ACD1截此球所得的截面面积为()A.83B.53C.43D.23 听课笔记 【考场点拨】几何体截面面积问题,关键是确定截面图形的位置、形状,所经过的点,截面面积根据有关数量进行计算.【自我检测】1.已知一个棱长为2的正方体被一个平面截后所得几何体的三视图如图M4-12-19所示,则该截面的面积为()A.92B.4C.3D.3102图M4-12-192.过半径为4的球O表面上一点A作球O的截面,若OA与该截面所成

19、的角为30,则该截面的面积是.模块四立体几何与空间向量第12讲空间几何体、空间中的位置关系典型真题研析1.(1)A(2)A解析 (1)卯眼的空间立体图如图,同时需要注意,在三视图中看不见的线用虚线表示,故选A.(2)在空间直角坐标系O-xyz中画出三棱锥,由已知可知三棱锥O-ABC为题中所描叙的四面体,而其在zOx平面上的投影为正方形EBDO,故选A.2.B解析 该几何体为一个三棱柱和一个三棱锥的组合体,其直观图如图所示,各个面中有两个全等的梯形,其面积之和为22+422=12.3.(1)402(2)C解析 (1)设圆锥的底面圆的半径为r,因为SA与圆锥底面所成角为45,所以SA=2r.由co

20、sASB=78得sinASB=158,所以12SASBsinASB=122r2r158=515,所以r2=40,所以圆锥的侧面积为2r2=402. (2)如图,连接BC1,易知AC1B即为AC1与平面BB1C1C所成的角,由题易知AC1B=30,易得AC1=2AB=4.设BB1=h,则有42=22+22+h2, 解得h=22,所以该长方体的体积V=2222=82.4.(1)A(2)解析 因为M,N,Q分别为对应棱的中点,所以在选项B,C中均有ABMQ,在选项D中,有ABNQ,所以在选项B,C,D中均有AB与平面MNQ平行,所以选A.(2)对于,mn,m,n,则,的位置关系无法确定,故错误;对于

21、,因为n,所以可过直线n作平面与平面相交于直线c,则nc,因为m,所以mc,所以mn,故正确;对于,由两个平面平行的性质可知其正确;对于,由线面所成角的定义和等角定理可知其正确.故正确的有.5.(1)B(2)B解析 (1)由题易知当点D到平面ABC的距离最大时,三棱锥D-ABC的体积最大.SABC=34AB2=93,AB=6.设ABC的中心为M,由等边三角形的性质得,AM=BM=CM=23.设球心为O,则OA=OB=OC=4,OM=OB2-BM2=2,点D到平面ABC的距离的最大值为OM+4=6.故三棱锥D-ABC体积的最大值为13936=183.(2)当球与三侧面相切时,设球的半径为r1,A

22、BBC,AB=6,BC=8,8-r1+6-r1=10,解得r1=2,不合题意.当球与直三棱柱的上、下底面相切时,设球的半径为r2,则2r2=3,即r2=32,球的体积V的最大值为43323=92.6.A解析 平面与正方体的每条棱所在直线所成的角都相等,只需与过同一顶点的三条棱所成的角相等即可,如图,AP=AR=AQ,则平面PQR与正方体过点A的三条棱所成的角相等.若点E,F,G,H,M,N分别为相应棱的中点,易证得平面EFGHMN平行于平面PQR,且六边形EFGHMN为正六边形.正方体棱长为1,所以正六边形EFGHMN的边长为22,可得此正六边形的面积为334,而在四个选项中,选项B,C,D中

23、的值都小于334,所以选A.7.(1)C(2)C解析 (1)方法一:以D为坐标原点,DA,DC,DD1所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,如图所示,则A(1,0,0),D1(0,0,3),B1(1,1,3),所以AD1=(-1,0,3),DB1=(1,1,3),所以cos=-11+31+31+1+3=55,所以异面直线AD1与DB1所成角的余弦值为55.方法二:如图,在长方体ABCD-A1B1C1D1的面ABB1A1的一侧再补填一个完全一样的长方体ABC2D2-A1B1B2A2,连接AB2,B2D1.易知AB2DB1,所以异面直线AD1与DB1所成的角即为AD1与AB2所成的角.因为

24、AB=BC=1,AA1=3,所以AD1=2,AB2=5,B2D1=5.在AB2D1中,cosD1AB2=22+(5)2-(5)2225=55,所以异面直线AD1与DB1所成角的余弦值为55.(2)方法一:建立如图所示的空间直角坐标系,则A(2,0,0),B(0,0,0),B1(0,0,1),C1-12,32,1,所以AB1=(-2,0,1),BC1=-12,32,1,故异面直线AB1与BC1所成角的余弦值cos =|AB1BC1|AB1|BC1|=252=105.方法二:如图,将该直三棱柱补充成直四棱柱,其中CDAB且CD=AB,则可得AB1DC1且AB1=DC1,图中BC1D即为异面直线AB

25、1与BC1所成的角或所成角的补角.在BC1D中,BC1=2,DC1=5,BD=4+1-22112=3,所以cosBC1D=2+5-3225=105.故异面直线AB1与BC1所成角的余弦值为105.考点考法探究小题1例1(1)C(2)B解析 (1)取AA1的中点H,连接GH,则GH为过点E,F,G的平面与平面A1B1BA的交线.延长GH,交BA的延长线于点P,连接EP,交AD于点N,连接HN,则NE为过点E,F,G的平面与平面ABCD的交线.同理,连接并延长EF,交D1C1的延长线于点Q,连接GQ,交B1C1于点M,连接FM,则FM为过点E,F,G的平面与平面BCC1B1的交线.所以过点E,F,

26、G的平面截正方体所得的截面为图中的正六边形EFMGHN.故可得位于截面以下部分的几何体的侧视图为选项C中的图.故选C.(2)根据三视图作出几何体的直观图如图所示,可计算得PB=PD=BC=2,PC=6,故该几何体最长棱的长为6.【自我检测】1.B解析 由俯视图与正视图可知,该几何体是一个三棱柱挖去一个圆柱后剩余的部分,因此其侧视图是矩形且内部有一条虚线,虚线靠近矩形的左边部分,只有选项B符合题意,故选B.2.B解析 由三视图可得,该几何体为如图所示的三棱锥A1-BCD.结合三视图中的数据可得SBCD=1222=2,SA1BC=SA1DC=12222=22,SA1DB=122222+(2)2=2

27、3,故此几何体的各个面中最大面的面积为23.故选B.3.C解析 由三视图可得该几何体的直观图如图所示,且PD平面ABCD,PAD和PDC均为直角三角形.又PDAB,ABAD,PDAD=D,AB平面PAD,ABPA,PAB为直角三角形.故选C.4.A解析 从上下方向看,PAC的射影为图所示的情况;从左右方向看,PAC的射影为图所示的情况;从前后方向看,PAC的射影为图所示的情况.故选A.小题2例2(1)B(2)B解析 (1)设BC=a,AB=2a,则S1=22aa,S2=2a2a,S1S2=1.故选B.(2)根据题意画出如图所示的几何体,三棱锥D-ABC与三棱锥E-ABC的公共部分构成的几何体为

28、三棱锥F-ABC.ABC为正三角形,AB=2,SABC=122232=3.CD底面ABC,AECD,CD=AE=2,四边形AEDC为矩形,则F为EC与AD的中点,三棱锥F-ABC的高为12CD=1,三棱锥F-ABC的体积V=1331=33.故选B.【自我检测】1.A解析 根据三视图可得,该几何体为如图所示的四棱锥E-DD1C1C,则该几何体的表面积S=12222+1242+12222+12422+24=22+4+22+42+8=12+82.2.C解析 根据题中的条件可知,截面与B1C1的交点为靠近C1的四等分点,所以该截面将三棱柱分成了一个三棱台和一个几何体.设三棱柱的体积V=Sh,而三棱台的

29、体积V1=13h12S+12S18S+18S=724Sh,所以几何体的体积V2=1724V,所以所得的两部分的体积之比为177,故选C.3.A解析 根据题意,设AC=x,BC=y,则有x2+y2=4,堑堵ABC-A1B1C1的侧面积S侧=(2+x+y)2=4+2(x+y)4+22(x2+y2)=4+42,当且仅当x=y=2时取等号,此时阳马B-A1ACC1的体积V=13ACCC1BC=13222=43,故选A.小题3例3C解析 设矩形ABCD的对角线AC,BD的交点为O,由矩形的性质结合题意可知OA=OB=OC=OD=1232+42=52.在翻折过程中OA,OB,OC,OD的长度不变,据此可知

30、点O为四面体ABCD外接球的球心,外接球的半径R=OA=52,外接球的体积V=43R3=431258=1256.【自我检测】1.C解析 取SC的中点O,连接OA,OB,则OA=OB=OC=OS,即O为三棱锥的外接球球心.设外接球的半径为r,则132r34r2=932,r=3.故选C.2.22解析 设AB=AC=AA1=a,球的半径为R.由题意知BAC外接圆的半径为123asin23=a.4R2=40,R2=10,又R2=a22+a2=10,a=22,故直三棱柱的高是22.例4C解析 取线段AB的中点D,设P在底面ABC内的射影为O,连接PD,OD.设AB=a,则OD=32a13=36a,易知P

31、DC为二面角P-AB-C的平面角,tanPDC=35,PD=6OD=3a.设三棱锥的表面积为S,体积为V,则V=13SR,即1334a2H=13312a3a+34a2R,化简得HR=7.【自我检测】1.D解析 其中一个侧面的面积SPAB=12PAPBsinAPB=2sinAPB,要使此面积最大,则APB=90.同理可知,当PA,PB,PC两两垂直时,三棱锥P-ABC的三个侧面的面积之和最大.设三棱锥的内切球的球心为O,则O到三棱锥的四个面的距离与球的半径r相等.因为PA=PB=2,PC=6,所以BC=AC=10,AB=22,可得ABC,APC,APB,BPC的面积分别为4,6,2,6,所以V三

32、棱锥P-ABC=13(4+6+2+6)r=1326,解得r=6-2,所以内切球的表面积S=(40-166).2.25681解析 设圆锥的母线长为l,底面圆的半径为r,则rl=20,即rl=20,又l2-r2=9,所以l=5,r=4.当球的体积最大时,该球为圆锥的内切球,设内切球的半径为R,则12(5+5+8)R=1238,故R=43,所以Vmax=43433=25681.小题4例5(1)B(2)C解析 (1)由l,l,而m,所以lm,正确;l,m,时,l,m的位置关系不确定,不正确;由l,lmm,而m,所以,正确;l,m,lm时,的位置关系不确定,不正确.故选B.(2)构成的四面体如图所示.因

33、为DAAE,DCCF,所以折叠后DPPE,DPPF,又PEPF=P,所以DP平面PEF,所以正确;由DP平面PEF,EF平面PEF,可知DPEF,所以正确;因为DP平面PEF,且过一点有且只有一条直线垂直于一个平面,所以DG平面PEF是不正确的,所以不正确;连接PG,由题意知PGEF,且PE=2EG,所以PEPF,又PEDP,DPPF=P,所以PE平面DPF,又因为DF平面DPF,所以PEDF,所以正确;因为PE平面DPF,且PE平面PDE,所以平面PDE平面DPF,所以正确.综上可知,正确结论的序号为,故选C.【自我检测】1.C解析 若l,则l或l,不正确;若l,则l或l,不正确;若l,则l

34、,正确;若l,则l或l或l与相交,不正确.故选C.2.A解析 由l且m,能推出ml,充分性成立;若l且ml,则m或m,必要性不成立.因此“m”是“ml”的充分不必要条件,故选A.例6(1)D(2)B解析 (1)方法一:取BC的中点O,连接AO,DO.正三角形ABC与正三角形BCD所在平面互相垂直,AOOD.分别取BD,AD的中点M,N,连接MN,OM,ON,则MNAB,OMCD,则OMN为异面直线AB与CD所成的角,易得MN=OM=2,ON=6,在OMN中,由余弦定理得cosOMN=4+4-6222=14,即cos =14.方法二:如图所示,取BC的中点O,连接AO,DO.正三角形ABC与正三

35、角形BCD所在平面互相垂直,AOBC,BCOD,AODO.以O为原点,OD,OC,OA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(0,0,23),B(0,-2,0),C(0,2,0),D(23,0,0),AB=(0,-2,-23),CD=(23,-2,0),故cos=ABCD|AB|CD|=14,cos =14.(2)取B1C1的中点D,连接A1D,则由题易知点P在A1D上.AA1底面A1B1C1,APA1为PA与平面A1B1C1所成的角,又平面ABC平面A1B1C1,APA1的大小等于PA与平面ABC所成角的大小.SA1B1C1=34(3)2=334,V三棱柱ABC-A1

36、B1C1=AA1SA1B1C1=334AA1=94,解得AA1=3.又P为正三角形A1B1C1的中心,A1P=23A1D=1,在RtAA1P中,tanAPA1=AA1A1P=3,APA1=3.故选B.【自我检测】1.B解析 设底面半圆的半径为r,由r224=18,得r=3.易得DE=32,DF=2,DFDE,所以EF=22,又ABCD,所以异面直线AB与EF所成的角为EFD,易知sinEFD=EDEF=31111.2.D解析 设AC与BD交于点O,因为AB=AD,CB=CD,所以ACBD,因此在翻折过程中,AC在平面BCD内的射影在直线CO上,所以ACO是直线AC与平面BCD所成的角.由已知可

37、得OA=OA=2,OC=2,在AOC中,设AC=x,则由余弦定理得cosACO=X2+22-(2)222X=X4+12X,因为x0,所以X4+12X2X412X=22(当且仅当x=2时取等号),此时ACO最大,且sinACO=1-222=22.例7(1)C(2)D解析 (1)取BC的中点M,A1D1的中点N,则四边形B1MDN即为所求的截面.根据正方体的性质,可得MN=22,B1D=23,易知四边形B1MDN为菱形,所以其面积S=122223=26,故选C. (2)由题知ACD1是边长为22的等边三角形,所以所求截面为ACD1的内切圆,可得截面圆的半径为63,所以截面圆的面积为23.【自我检测

38、】1.A解析 如图所示,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F分别为AB,AD的中点.由三视图可知,该几何体是正方体ABCD-A1B1C1D1截取棱台AEF-A1B1D1后剩余的部分.易知截面FEB1D1为等腰梯形,且FE=2,B1D1=22,EB1=1+4=5,截面FEB1D1的高为5-222=322,则截面FEB1D1的面积为(2+22)3222=92.2.12解析 过半径为4的球O表面上一点A作球O的截面,若OA与该截面所成的角为30,则截面圆的半径是4cos 30=23,故该截面的面积为(23)2=12.备选理由 例1为一道高考题,考查对三视图的认识,并且通过计算对直观图中的各棱

39、长作出准确判断;例2以正方体为载体,较容易入手,考查空间想象能力和计算能力;例3是三视图、多面体、球的综合问题,解决该问题的关键是根据三视图将几何体还原,从而得到该几何体是直三棱柱,最后利用长方体的外接球的特征求得结果;例4考查异面直线所成的角,其基本思路是通过平移直线,把异面问题化归为共面问题来解决.例1配例1使用 2017北京卷 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.32B.23C.22D.2 解析 B将四棱锥放在棱长为2的正方体中,该四棱锥为D-BCCB,如图所示.该四棱锥最长的棱为正方体的体对角线DB,DB=4+4+4=12=23,故选B.例2配例2使用 201

40、8江苏卷 如图所示,正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为.答案 43解析 该几何体是一个正八面体,而正八面体是由两个相同的正四棱锥组成的,由图可知一个正四棱锥的高为1,底面边长为1222+22=2,所以正八面体的体积V=213(2)21=43.例3配例3使用 中国古代数学名著九章算术中记载了一种名为“堑堵”的几何体,其三视图如图所示,则其外接球的表面积为 ()A.43B.4C.8D.64解析 B由三视图可得该几何体是一个直三棱柱,将其扩展为长方体,易得长方体的长、宽、高分别是2,1,1,该几何体的外接球为对应的长方体的外接球,而长方体的体对角线长为2+1+1=2,所以该几何

41、体外接球的半径为1,故外接球的表面积为412=4,故选B.例4配例6使用 在四棱锥P-ABCD中,PA平面ABCD,底面ABCD是边长为2的正方形,PA=5,E为PC的中点,则异面直线BE与PD所成角的余弦值为 ()A.1310B.155C.1339D.1539解析 C延长AD到H,使AD=DH,过P作PFAH,且PF=AD,连接BF,FH,FC,BH.因为PF=DH,PFDH,所以四边形PFHD为平行四边形,所以PDFH.又PFADBC,PF=AD=BC,所以四边形PFCB为平行四边形,所以BE与BF共线,则BFH为异面直线BE与PD所成的角或其补角.在BFH中,FH=3,BF=13,BH=25,所以由余弦定理得cosBFH=13+9-202133=1339.

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服