- 2021-06-16 发布 |
- 37.5 KB |
- 70页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
2013年高考数学(理科)真题分类汇编G单元 立体几何
G单元 立体几何 G1 空间几何体的结构 图1-3 12.G1,G2[2013·福建卷] 已知某一多面体内接于球构成一个简单组合体,如果该组合体的正视图、侧视图、俯视图均如图1-3所示,且图中的四边形是边长为2的正方形,则该球的表面积是__________. 12.12π [解析] 该多面体是棱长为2的正方体,设球的半径为R,则2R=2 R=,所以S球=4πR2=12π. 10.G1[2013·辽宁卷] 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 10.C [解析] 由题意将直三棱柱ABC-A1B1C1还原为长方体ABDC-A1B1D1C1,则球的直径即为长方体ABDC-A1B1D1C1的体对角线AD1,所以球的直径AD1===13,则球的半径为,故选C. G2 空间几何体的三视图和直观图 图1-3 12.G1,G2[2013·福建卷] 已知某一多面体内接于球构成一个简单组合体,如果该组合体的正视图、侧视图、俯视图均如图1-3所示,且图中的四边形是边长为2的正方形,则该球的表面积是__________. 12.12π [解析] 该多面体是棱长为2的正方体,设球的半径为R,则2R=2 R=,所以S球=4πR2=12π. 5.G2[2013·广东卷] 某四棱台的三视图如图1-1所示,则该四棱台的体积是( ) 图1-1 A.4 B. C. D.6 5.B [解析] 棱台的上底、下底分别是边长为1和2的正方形,高为2,故V台=(S上++S下)h=,故选B. 7.G2[2013·湖南卷] 已知棱长为1的正方体的俯视图是一个面积为1的正方形,则该正方体的正视图的面积不可能等于( ) A.1 B. C. D. 7.C [解析] 由题可知,该正方体的俯视图恰好是正方形,则正视图最大值应是正方体的对角面,最小值为正方形,故面积范围为[1,],因[1,],故选C. 13.G2[2013·辽宁卷] 某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是________. 图1-3 13.16π-16 [解析] 由三视图可以得到原几何体是一个圆柱里面挖去了一个长方体,所以该几何体的体积为 V=4π×4-16=16π-16. 12.G2[2013·陕西卷] 某几何体的三视图如图1-3所示,则其体积为________. 图1-3 12. [解析] 由三视图还原为实物图为半个圆锥,则V=××π×12×2=. 3.G2[2013·四川卷] 一个几何体的三视图如图1-2所示,则该几何体的直观图可以是( ) 图1-2 图1-3 3.D [解析] 根据三视图原理,该几何体上部为圆台,下部为圆柱. 7.G2[2013·新课标全国卷Ⅱ] 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1-2 7.A [解析] 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. 图1-4 12.G2[2013·浙江卷] 若某几何体的三视图(单位:cm)如图1-3所示,则此几何体的体积等于________cm3. 图1-3 12.24 [解析] 此几何体知直观图是一个直三棱柱挖去一个三棱锥而得,如图所示,则体积为×3×4×5-××3×4×3=24. 5.G2,G7[2013·重庆卷] 某几何体的三视图如图1-2所示,则该几何体的体积为( ) 图1-2 A. B. C.200 D.240 5.C [解析] 该几何体为直四棱柱,其高为10,底面是上底为2,下底为8,高为4,其腰为5的等腰梯形,所以其底面面积为(2+8)×4=20,所以体积为V=20×10=200. G3 平面的基本性质、空间两条直线 3.G3[2013·安徽卷] 在下列命题中,不是公理的是( ) A.平行于同一个平面的两个平面相互平行 B.过不在同一条直线上的三点,有且只有一个平面 C.如果一条直线上的两点在一个平面内,那么这条直线上所有的点都在此平面内 D.如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只有一条过该点的公共直线 3.A [解析] 选项B、C、D中的都是公理,都是平面的三个基本性质. 4.G3,G4,G5[2013·新课标全国卷Ⅱ] 已知m,n为异面直线,m⊥平面α,n⊥平面β,直线l满足l⊥m,l⊥n,lα,lβ,则( ) A.α∥β且l∥α B.α⊥β且l⊥β C.α与β相交,且交线垂直于l D.α与β相交,且交线平行于l 4.D [解析] 若α∥β,则m∥n与m,n为异面直线矛盾,故A错.若α⊥β且l⊥β,则由n⊥平面β知l ∥n 与l ⊥n矛盾,故B错.若α与β相交,设垂直于交线的平面为γ,则l ⊥γ,又l ⊥m,l ⊥n,m⊥平面α,n⊥平面β,故交线平行于l.故选D. 图1-7 19.G3、G5、G10,G11[2013·重庆卷] 如图1-7所示,四棱锥P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,BC=CD=2,AC=4,∠ACB=∠ACD=,F为PC的中点,AF⊥PB. (1)求PA的长; (2)求二面角B-AF-D的正弦值. 19.解:(1)如图,联结BD交AC于O,因为BC=CD,即△BCD为等腰三角形,又AC平分∠BCD,故AC⊥BD.以O为坐标原点,,,的方向分别为x轴,y轴,z轴的正方向,建立空间直角坐标系O-xyz,则OC=CDcos=1,而AC=4,得AO=AC-OC=3.又OD=CDsin=,故A(0,-3,0),B(,0,0),C(0,1,0),D(-,0,0). 因PA⊥底面ABCD,可设P(0,-3,z),由F为PC边中点,得F,又=,=(,3,-z),因AF⊥PB,故·=0,即6-=0,z=2 (舍去-2 ),所以||=2 . (2)由(1)知=(-,3,0),=(,3,0),=(0,2,).设平面FAD的法向量为n1=( x1,y1,z1),平面FAB的法向量为n2=(x2,y2,z2). 由n1·=0,n1·=0,得 因此可取n1=(3,,-2). 由n2·=0,n2·=0,得 故可取n2=(3,-,2). 从而向量n1,n2的夹角的余弦值为 cos〈n1,n2〉==. 故二面角B-AF-D的正弦值为. G4 空间中的平行关系 19.G4、G11[2013·安徽卷] 如图1-5,圆锥顶点为P,底面圆心为O,其母线与底面所成的角为22.5°,AB和CD是底面圆O上的两条平行的弦,轴OP与平面PCD所成的角为60°. (1)证明:平面PAB与平面PCD的交线平行于底面; (2)求cos∠COD. 图1-5 19.解:(1)证明:设面PAB与面PCD的交线为l, 因为AB∥CD,AB不在面PCD内,所以AB∥面PCD. 又因为AB面PAB,面PAB与PCD的交线为l, 所以AB∥l, 由直线AB在底面上而l在底面外可知, l与底面平行. (2)设CD的中点为F,连接OF,PF. 由圆的性质,∠COD=2∠COF,OF⊥CD. 因为OP⊥底面,CD底面,所以OP⊥CD, 又OP∩OF=O,故CD⊥面OPF. 又CD面PCD.因此面OPF⊥面PCD.从而直线OP在面PCD上的射影为直线PF,故 ∠OPF为OP与面PCD所成的角.由题设,∠OPF=60°. 设OP=h,则OF=OP·tan∠OPF=h·tan 60°=h. 根据题设有∠OCP=22.5°,得OC==. 由1=tan45°=和tan 22.5°>0,可解得tan 22.5°=-1, 因此OC==(+1)h. 在Rt△OCF中,cos∠COF===-, 故cos∠COD=cos(2∠COF)=2cos2∠COF-1=2(-)2-1=17-12 . 6.G4、G5[2013·广东卷] 设m,n是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,下列命题中正确的是( ) A.若α⊥β,mα,nβ,则m⊥n B.若α∥β,mα,nβ,则m∥n C.若m⊥n,mα,nβ,则α⊥β D.若m⊥α,m∥n,n∥β,则α⊥β 6.D [解析] ∵m⊥α,m∥n,∴n⊥α,又n∥β,∴α⊥β,故选D. 19.G4,G11[2013·湖北卷] 如图1-6所示,AB是圆O的直径,点C是圆O上异于A,B的点,直线PC⊥平面ABC,E,F分别是PA,PC的中点. (1)记平面BEF与平面ABC的交线为l,试判断直线l与平面PAC的位置关系,并加以证明; (2)设(1)中的直线l与圆O的另一个交点为D,且点Q满足=.记直线PQ与平面ABC所成的角为θ,异面直线PQ与EF所成的角为α,二面角E-l-C的大小为β,求证:sin θ=sin αsin β. 图1-6 19.解: (1)直线l∥平面PAC,证明如下: 联结EF,因为E,F分别是PA,PC的中点,所以EF∥AC. 又EF平面ABC,且AC平面ABC,所以EF∥平面ABC.而EF平面BEF,且平面BEF∩平面ABC=l,所以EF∥l.因为l平面PAC,EF平面PAC,所以直线l∥平面PAC. (2)方法一:(综合法)如图①,联结BD,由(1)可知交线l即为直线BD,且l∥AC. 因为AB是⊙O的直径,所以AC⊥BC,于是l⊥BC. 已知PC⊥平面ABC,而l平面ABC,所以PC⊥l, 而PC∩BC=C,所以l⊥平面PBC. 联结BE,BF,因为BF平面PBC,所以l⊥BF,故∠CBF就是二面角E-l-C的平面角,即∠CBF=β.由=,作DQ∥CP,且DQ=CP. 联结PQ,DF,因为F是CP的中点,CP=2PF,所以DQ=PF,从而四边形DQPF是平行四边形,PQ∥FD. 联结CD,因为PC⊥平面ABC,所以CD是FD在平面ABC内的射影,故∠CDF就是直线PQ与平面ABC所成的角,即∠CDF=θ.又BD⊥平面PBC,有BD⊥BF,知∠BDF为锐角,故∠BDF为异面直线PQ与EF所成的角,即∠BDF=α,于是在Rt△DCF,Rt△FBD,Rt△BCF中,分别可得sin θ=,sin α=,sin β=, 从而sin αsin β=·==sin θ,即sin θ=sin αsin β. 方法二:(向量法)如图②,由=,作DQ∥CP,且DQ=CP. 联结PQ,EF,BE,BF,BD,由(1)可知交线l即为直线BD. 以点C为原点,向量,,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,设CA=a,CB=b,CP=2c,则有C(0,0,0),A(a,0,0),B(0,b,0),P(0,0,2c),Q(a,b,c),E,F(0,0,c),于是=,=(-a,-b,c),=(0,-b,c), 所以cos α==,从而sin α==. 又取平面ABC的一个法向量为m=(0,0,1),可得sin θ==. 设平面BEF的一个法向量为n=(x,y,z), 所以由 可得取n=(0,c,b), 于是|cos β|==,从而sin β==. 故sin αsin β=·==sin θ,即sin θ=sin αsin β. 16.G4,G5[2013·江苏卷] 如图1-2,在三棱锥S-ABC中,平面SAB⊥平面SBC,AB⊥BC,AS=AB.过A作AF⊥SB,垂足为F,点E,G分别是棱SA,SC的中点. 求证:(1)平面EFG∥平面ABC; (2)BC⊥SA. 图1-2 16.证明:(1)因为AS=AB,AF⊥SB,垂足为F,所以F是SB的中点.又因为E是SA的中点,所以EF∥AB. 因为EF平面ABC,AB平面ABC, 所以EF∥平面ABC. 同理EG∥平面ABC.又EF∩EG=E, 所以平面EFG∥平面ABC. (2)因为平面SAB⊥平面SBC,且交线为SB, 又AF平面SAB,AF⊥SB, 所以AF⊥平面SBC. 因为BC平面SBC,所以AF⊥BC. 又因为AB⊥BC,AF∩AB=A,AF,AB平面SAB,所以BC⊥平面SAB. 因为SA平面SAB,所以BC⊥SA. 8.G4[2013·江西卷] 如图1-2所示,正方体的底面与正四面体的底面在同一平面α上,且AB∥CD,正方体的六个面所在的平面与直线CE,EF相交的平面个数分别记为m,n,那么m+n=( ) 图1-2 A.8 B.9 C.10 D.11 8.A [解析] 直线CE与上下两个平面平行,与其他四个平面相交,直线EF与左右两个平面平行,与其他四个平面相交,所以m=4,n=4,故选A. 图1-4 18.G4、G11[2013·山东卷] 如图1-4所示,在三棱锥P-ABQ中,PB⊥平面ABQ,BA=BP=BQ,D,C,E,F分别是AQ,BQ,AP,BP的中点,AQ=2BD,PD与EQ交于点G,PC与FQ交于点H,联结GH. (1)求证:AB∥GH; (2)求二面角D-GH-E的余弦值. 18.解:(1)证明:因为D,C,E,F分别是AQ,BQ,AP,BP的中点,所以EF∥AB,DC∥AB,所以EF∥DC. 又EF平面PCD,DC平面PCD, 所以EF∥平面PCD. 又EF平面EFQ,平面EFQ∩平面PCD=GH,所以EF∥GH. 又EF∥AB,所以AB∥GH. (2)方法一:在△ABQ中,AQ=2BD,AD=DQ, 所以∠ABQ=90°,即AB⊥BQ. 因为PB⊥平面ABQ,所以AB⊥PB.又BP∩BQ=B, 图1-5 所以AB⊥平面PBQ.由(1)知AB∥GH,所以GH⊥平面PBQ.又FH平面PBQ,所以GH⊥FH.同理可得GH⊥HC,所以∠FHC为二面角D-GH-E的平面角. 设BA=BQ=BP=2.联结FC, 在Rt△FBC中,由勾股定理得FC=,在Rt△PBC中,由勾股定理得PC=.又H为△PBQ的重心,所以HC=PC=.同理FH=. 在△FHC中,由余弦定理得cos∠FHC==-.即二面角D-GH-E的余弦值为-. 方法二:在△ABQ中,AQ=2BD,AD=DQ,所以∠ABQ=90°.又PB⊥平面ABQ,所以BA,BQ,BP两两垂直. 以B为坐标原点,分别以BA,BQ,BP所在直线为x轴,y轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系.设BA=BQ=BP=2,则E(1,0,1),F(0,0,1),Q(0,2,0),D(1,1,0),C(0,1,0),P(0,0,2).所以=(-1,2,-1),=(0,2,-1),=(-1,-1,2),=(0,-1,2). 设平面EFQ的一个法向量为m=(x1,y1,z1), 由m·=0,m·=0, 得取y1=1,得m=(0,1,2). 设平面PDC的一个法向量为n=(x2,y2,z2), 由n·=0,n·=0, 得 取z2=1,得n=(0,2,1). 所以cos〈m,n〉==. 因为二面角D-GH-E为钝角, 所以二面角D-GH-E的余弦值为-. 图1-5 19.G4,G5,G7,G11[2013·四川卷] 如图1-7所示,在三棱柱ABC-A1B1C1中,侧棱AA1⊥底面ABC,AB=AC=2AA1,∠BAC=120°,D,D1分别是线段BC,B1C1的中点,P是线段AD的中点. (1)在平面ABC内,试作出过点P与平面A1BC平行的直线l,说明理由,并证明直线l⊥平面ADD1A1; (2)设(1)中的直线l交AB于点M,交AC于点N,求二面角A-A1M-N的余弦值. 图1-7 19.解:(1)如图,在平面ABC内,过点P作直线l∥BC,因为l在平面A1BC外,BC在平面A1BC内,由直线与平面平行的判定定理可知,l∥平面A1BC. 由已知,AB=AC,D是BC的中点. 所以,BC⊥AD,则直线l⊥AD. 因为AA1⊥平面ABC,所以AA1⊥直线l. 又因为AD,AA1在平面ADD1A1内,且AD与AA1相交, 所以直线l⊥平面ADD1A1. (2)解法一: 联结A1P,过A作AE⊥A1P于E,过E作EF⊥A1M于F,联结AF. 由(1)知,MN⊥平面AEA1,所以平面AEA1⊥平面A1MN. 所以AE⊥平面A1MN,则A1M⊥AE. 所以A1M⊥平面AEF,则A1M⊥AF. 故∠AFE为二面角A-A1M-N的平面角(设为θ). 设AA1=1,则由AB=AC=2AA1,∠BAC=120°,有∠BAD=60°,AB=2,AD=1. 又P为AD的中点,所以M为AB中点, 且AP=,AM=1, 所以,在Rt△AA1P中,A1P=;在Rt△A1AM中,A1M=. 从而AE==,AF==, 所以sinθ==. 所以cosθ===. 故二面角A-A1M-N的余弦值为. 解法二: 设A1A=1,如图, 过A1作A1E平行于B1C1,以A1为坐标原点,分别以,,的方向为x轴,y轴,z轴的正方向,建立空间直角坐标系O-xyz(点O与点A1重合). 则A1(0,0,0),A(0,0,1). 因为P为AD的中点,所以M,N分别为AB,AC的中点,又AB=AC=2AA1,∠BAC=120°, 故可得M,,1,N-,,1, 所以=,=(0,0,1),=(,0,0). 设平面AA1M的一个法向量为n1=(x1,y1,z1), 则即 故有 从而 取x1=1,则y1=-,所以n1=(1,-,0). 设平面A1MN的一个法向量为n2=(x2,y2,z2),则 即 故有 从而 取y2=2,则z2=-1,所以n2=(0,2,-1). 设二面角A-A1M-N的平面角为θ,又θ为锐角, 则cos θ== =. 故二面角A-A1M-N的余弦值为. 18.G4,G7,G10[2013·新课标全国卷Ⅱ] 如图1-3所示,直三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分别是AB,BB1的中点,AA1=AC=CB=AB. (1)证明:BC1∥平面A1CD; (2)求二面角D-A1C-E的正弦值. 图1-3 18.解:(1)证明:联结AC1交A1C于点F,则F为AC1中点. 又D是AB中点,联结DF,则BC1∥DF. 因为DF平面A1CD,BC1平面A1CD, 所以BC1∥平面A1CD. (2)由AC=CB=AB得,AC⊥BC. 以C为坐标原点,的方向为x轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系C-xyz.设CA=2,则D(1,1,0),E(0,2,1),A1(2,0,2),=(1,1,0),=(0,2,1),=(2,0,2). 设n=(x1,y1,z1)是平面A1CD的法向量,则 即 可取n=(1,-1,-1). 同理,设m为平面A1CE的法向量,则 可取m=(2,1,-2). 从而cos〈n,m〉==,故sin〈n,m〉=. 即二面角D-A1C-E的正弦值为. 4.G3,G4,G5[2013·新课标全国卷Ⅱ] 已知m,n为异面直线,m⊥平面α,n⊥平面β,直线l满足l⊥m,l⊥n,lα,lβ,则( ) A.α∥β且l∥α B.α⊥β且l⊥β C.α与β相交,且交线垂直于l D.α与β相交,且交线平行于l 4.D [解析] 若α∥β,则m∥n与m,n为异面直线矛盾,故A错.若α⊥β且l⊥β,则由n⊥平面β知l ∥n 与l ⊥n矛盾,故B错.若α与β相交,设垂直于交线的平面为γ,则l ⊥γ,又l ⊥m,l ⊥n,m⊥平面α,n⊥平面β,故交线平行于l.故选D. G5 空间中的垂直关系 19.G5,G11,G12[2013·福建卷] 如图1-6所示,在四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,侧棱AA1⊥底面ABCD,AB∥DC,AA1=1,AB=3k,AD=4k,BC=5k,DC=6k(k>0). (1)求证:CD⊥平面ADD1A1; (2)若直线AA1与平面AB1C所成角的正弦值为,求k的值; (3)现将与四棱柱ABCD-A1B1C1D1形状和大小完全相同的两个四棱柱拼接成一个新的四棱柱.规定:若拼接成的新四棱柱形状和大小完全相同,则视为同一种拼接方案.问:共有几种不同的拼接方案?在这些拼接成的新四棱柱中,记其中最小的表面积为f(k),写出f(k)的解析式.(直接写出答案,不必说明理由) 图1-6 19.解:(1)证明:取CD的中点E,联结BE. ∵AB∥DE,AB=DE=3k, ∴四边形ABED为平行四边形, ∴BE∥AD且BE=AD=4k. 在△BCE中,∵BE=4k,CE=3k,BC=5k, ∴BE2+CE2=BC2, ∴∠BEC=90°,即BE⊥CD,又∵BE∥AD,所以CD⊥AD. ∵AA1⊥平面ABCD,CD平面ABCD,∴AA1⊥CD.又AA1∩AD=A, ∴CD⊥平面ADD1A1. (2)以D为原点,,,的方向为x,y,z轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系,则A(4k,0,0),C(0,6k,0),B1(4k,3k,1),A1(4k,0,1),所以=(-4k,6k,0),=(0,3k,1),=(0,0,1). 设平面AB1C的法向量n=(x,y,z),则由得取y=2,得n=(3,2,-6k). 设AA1与平面AB1C所成角为θ, 则sin θ=|cos〈,n〉|===, 解得k=1,故所求k的值为1. (3)共有4种不同的拼接方案. f(k)= 6.G4、G5[2013·广东卷] 设m,n是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,下列命题中正确的是( ) A.若α⊥β,mα,nβ,则m⊥n B.若α∥β,mα,nβ,则m∥n C.若m⊥n,mα,nβ,则α⊥β D.若m⊥α,m∥n,n∥β,则α⊥β 6.D [解析] ∵m⊥α,m∥n,∴n⊥α,又n∥β,∴α⊥β,故选D. 16.G4,G5[2013·江苏卷] 如图1-2,在三棱锥S-ABC中,平面SAB⊥平面SBC,AB⊥BC,AS=AB.过A作AF⊥SB,垂足为F,点E,G分别是棱SA,SC的中点. 求证:(1)平面EFG∥平面ABC; (2)BC⊥SA. 图1-2 16.证明:(1)因为AS=AB,AF⊥SB,垂足为F,所以F是SB的中点.又因为E是SA的中点,所以EF∥AB. 因为EF平面ABC,AB平面ABC, 所以EF∥平面ABC. 同理EG∥平面ABC.又EF∩EG=E, 所以平面EFG∥平面ABC. (2)因为平面SAB⊥平面SBC,且交线为SB, 又AF平面SAB,AF⊥SB, 所以AF⊥平面SBC. 因为BC平面SBC,所以AF⊥BC. 又因为AB⊥BC,AF∩AB=A,AF,AB平面SAB,所以BC⊥平面SAB. 因为SA平面SAB,所以BC⊥SA. 19.G5,G11[2013·江西卷] 如图1-6所示,四棱锥P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,E为BD的中点,G为PD的中点,△DAB≌△DCB,EA=EB=AB=1,PA=,联结CE并延长交AD于F. (1)求证:AD⊥平面CFG; (2)求平面BCP与平面DCP的夹角的余弦值. 图1-6 解:(1)证明:在△ABD中,因为E是BD中点,所以EA=EB=ED=AB=1. 故∠BAD=,∠ABE=∠AEB=. 因为△DAB≌△DCB,所以△EAB≌△ECB, 从而有∠FED=∠BEC=∠AEB=, 所以∠FED=∠FEA,故EF⊥AD,AF=FD, 又因为PG=GD,所以FG∥PA. 又PA⊥平面ABCD, 所以GF⊥AD,故AD⊥平面CFG. (2)以点A为坐标原点建立如图所示的坐标系,则A(0,0,0),B(1,0,0),C,D(0,,0), P0,0,,故=,=,=. 设平面BCP的法向量n1=(1,y1,z1),则 解得即n1=. 设平面DCP的法向量n2=(1,y2,z2), 则解得 即n2=(1,,2). 从而平面BCP与平面DCP的夹角的余弦值为 cos θ===. 图1-7 17.G5,G10,G11[2013·北京卷] 如图1-7,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1C1C是边长为4的正方形.平面ABC⊥平面AA1C1C,AB=3,BC=5. (1)求证:AA1⊥平面ABC; (2)求二面角A1-BC1-B1的余弦值; (3)证明:在线段BC1上存在点D,使得AD⊥A1B,并求的值. 17.解:(1)证明:因为AA1C1C为正方形,所以AA1⊥AC. 因为平面ABC⊥平面AA1C1C,且AA1垂直于这两个平面的交线AC, 所以AA1⊥平面ABC. (2)由(1)知AA1⊥AC,AA1⊥AB. 由题知AB=3,BC=5,AC=4,所以AB⊥AC. 如图所示,以A为原点建立空间直角坐标系A-xyz,则 B(0,3,0),A1(0,0,4),B1(0,3,4),C1(4,0,4). 设平面A1BC1的一个法向量为n=(x,y,z),则 即 令z=3,则x=0,y=4,所以n=(0,4,3). 同理可得,平面B1BC1的一个法向量为m=(3,4,0). 所以cos〈n,m〉==. 由题知二面角A1-BC1-B1为锐角, 所以二面角A1-BC1-B1的余弦值为. (3)设D(x,y,z)是直线BC1上一点,且=λ. 所以(x,y-3,z)=λ(4,-3,4). 解得x=4λ,y=3-3λ,z=4λ. 所以=(4λ,3-3λ,4λ). 由·=0,即9-25λ=0, 解得λ=. 因为∈[0,1],所以在线段BC1上存在点D,使得AD⊥A1B. 此时,=λ=. 18.G5,G11[2013·辽宁卷] 如图1-4,AB是圆的直径,PA垂直圆所在的平面,C是圆上的点. (1)求证:平面PAC⊥平面PBC; (2)若AB=2,AC=1,PA=1,求二面角C-PB-A的余弦值. 图1-4 18.解: (1)证明:由AB是圆的直径,得AC⊥BC. 由PA⊥平面ABC,BC平面ABC,得PA⊥BC. 又PA∩AC=A,PA平面PAC,AC平面PAC, 所以BC⊥平面PAC. 因为BC平面PBC, 所以平面PBC⊥平面PAC. (2)方法一: 过C作CM∥AP,则CM⊥平面ABC.如图,以点C为坐标原点,分别以直线CB,CA,CM为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系. 1-5 因为AB=2,AC=1,所以BC=. 因为PA=1,所以A(0,1,0),B(,0,0),P(0,1,1). 故=(,0,0),=(0,1,1). 设平面BCP的法向量为n1=(x,y,z). 则 所以 不妨令y=1,则n1=(0,1,-1). 因为=(0,0,1),=(,-1,0), 设平面ABP的法向量为n2=(x,y,z), 则 所以 不妨令x=1,n2=(1,,0). 于是cos〈n1,n2〉==, 所以由题意可知二面角C-PB-A的余弦值为. 解法二:过C作CM⊥AB于M. 图1-6 因为PA⊥平面ABC,CM平面ABC, 所以PA⊥CM, 故CM⊥平面PAB. 过M作MN⊥PB于N,联结NC. 由三垂线定理得CN⊥PB. 所以∠CNM为二面角C-PB-A的平面角. 在Rt△ABC中,由AB=2,AC=1,得BC=,CM=,BM=. 在Rt△PAB中,由AB=2,PA=1,得PB=. 因为Rt△BNM∽Rt△BAP,所以=, 故MN=. 又在Rt△CNM中,CN=,故cos∠CNM=. 所以二面角C-PB-A的余弦值为. 19.G5、G11[2013·全国卷] 如图,四棱锥P-ABCD中,∠ABC=∠BAD=90°,BC=2AD,△PAB和△PAD都是等边三角形. (1)证明:PB⊥CD; (2)求二面角A-PD-C的大小. 19.解:(1)取BC的中点E,联结DE,则四边形ABED为正方形. 过P作PO⊥平面ABCD,垂足为O. 联结OA,OB,OD,OE. 由△PAB和△PAD都是等边三角形知PA=PB=PD, 所以OA=OB=OD,即点O为正方形ABED对角线的交点, 故OE⊥BD,从而PB⊥OE. 因为O是BD的中点,E是BC的中点,所以OE∥CD.因此PB⊥CD. (2)解法一:由(1)知CD⊥PB,CD⊥PO,PB∩PO=P, 故CD⊥平面PBD. 又PD平面PBD,所以CD⊥PD. 取PD的中点F,PC的中点G,连FG. 则FG∥CD,FG⊥PD. 联结AF,由△APD为等边三角形可得AF⊥PD. 所以∠AFG为二面角A-PD-C的平面角. 联结AG,EG,则EG∥PB. 又PB⊥AE,所以EG⊥AE. 设AB=2,则AE=2 ,EG=PB=1, 故AG==3, 在△AFG中,FG=CD=,AF=,AG=3. 所以cos∠AFG==-. 因此二面角A-PD-C的大小为π-arccos. 解法二:由(1)知,OE,OB,OP两两垂直. 以O为坐标原点,的方向为x轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系O-xyz. 设||=2,则 A(-,0,0),D(0,-,0), C(2 ,-,0),P(0,0,), =(2 ,-,-),=(0,-,-), =(,0,),=(,-,0). 设平面PCD的法向量为n1=(x,y,z),则 n1·=(x,y,z)·(2 ,-,-)=0, n1·=(x,y,z)·(0,-,-)=0, 可得2x-y-z=0,y+z=0. 取y=-1,得x=0,z=1,故n1=(0,-1,1). 设平面PAD的法向量为n2=(m,p,q),则 n2·=(m,p,q)·(,0,)=0, n2·=(m,p,q)·(,-,0)=0, 可得m+q=0,m-p=0. 取m=1,得p=1,q=-1,故n2=(1,1,-1). 于是cos〈n1,n2〉==-. 由于〈n1,n2〉等于二面角A-PD-C的平面角,所以二面角A-PD-C的大小为π-arccos. 18.G5,G10[2013·陕西卷] 如图1-6,四棱柱ABCD-A1B1C1D1的底面ABCD是正方形,O为底面中心,A1O⊥平面ABCD,AB=AA1=. (1)证明:A1C⊥平面BB1D1D; (2)求平面OCB1与平面BB1D1D的夹角θ的大小. 图1-1 18.解:(1)方法一: 由题设易知OA,OB,OA1两两垂直,以O为原点建立直角坐标系,如图. ∵AB=AA1=, ∴OA=OB=OA1=1. ∴A(1,0,0),B(0,1,0),C(-1,0,0),D(0,-1,0),A1(0,0,1). 由=,易知B1(-1,1,1). ∵=(-1,0,-1),=(0,-2,0), =(-1,0,1), ∴·=0,·=0, ∴A1C⊥BD,A1C⊥BB1, ∴A1C⊥平面BB1D1D. 方法二: ∵A1O⊥平面ABCD,∴A1O⊥BD. 又∵四边形ABCD是正方形,∴BD⊥AC, ∴BD⊥平面A1OC,∴BD⊥A1C. 又∵OA1是AC的中垂线, ∴A1A=A1C=,且AC=2,∴AC2=AA+A1C2, ∴△AA1C是直角三角形,∴AA1⊥A1C. 又 BB1∥AA1,∴A1C⊥BB1. ∴A1C⊥平面BB1D1D. (2)设平面OCB1的法向量n=(x,y,z). ∵=(-1,0,0),=(-1,1,1), ∴ ∴取n=(0,1,-1), 由(1)知,=(-1,0,-1)是平面BB1D1D的法向量, ∴cos θ=|cos〈n,〉|==. 又∵0≤θ≤,∴θ=. 19.G4,G5,G7,G11[2013·四川卷] 如图1-7所示,在三棱柱ABC-A1B1C1中,侧棱AA1⊥底面ABC,AB=AC=2AA1,∠BAC=120°,D,D1分别是线段BC,B1C1的中点,P是线段AD的中点. (1)在平面ABC内,试作出过点P与平面A1BC平行的直线l,说明理由,并证明直线l⊥平面ADD1A1; (2)设(1)中的直线l交AB于点M,交AC于点N,求二面角A-A1M-N的余弦值. 图1-7 19.解:(1)如图,在平面ABC内,过点P作直线l∥BC,因为l在平面A1BC外,BC在平面A1BC内,由直线与平面平行的判定定理可知,l∥平面A1BC. 由已知,AB=AC,D是BC的中点. 所以,BC⊥AD,则直线l⊥AD. 因为AA1⊥平面ABC,所以AA1⊥直线l. 又因为AD,AA1在平面ADD1A1内,且AD与AA1相交, 所以直线l⊥平面ADD1A1. (2)解法一: 联结A1P,过A作AE⊥A1P于E,过E作EF⊥A1M于F,联结AF. 由(1)知,MN⊥平面AEA1,所以平面AEA1⊥平面A1MN. 所以AE⊥平面A1MN,则A1M⊥AE. 所以A1M⊥平面AEF,则A1M⊥AF. 故∠AFE为二面角A-A1M-N的平面角(设为θ). 设AA1=1,则由AB=AC=2AA1,∠BAC=120°,有∠BAD=60°,AB=2,AD=1. 又P为AD的中点,所以M为AB中点, 且AP=,AM=1, 所以,在Rt△AA1P中,A1P=;在Rt△A1AM中,A1M=. 从而AE==,AF==, 所以sinθ==. 所以cosθ===. 故二面角A-A1M-N的余弦值为. 解法二: 设A1A=1,如图, 过A1作A1E平行于B1C1,以A1为坐标原点,分别以,,的方向为x轴,y轴,z轴的正方向,建立空间直角坐标系O-xyz(点O与点A1重合). 则A1(0,0,0),A(0,0,1). 因为P为AD的中点,所以M,N分别为AB,AC的中点,又AB=AC=2AA1,∠BAC=120°, 故可得M,,1,N-,,1, 所以=,=(0,0,1),=(,0,0). 设平面AA1M的一个法向量为n1=(x1,y1,z1), 则即 故有 从而 取x1=1,则y1=-,所以n1=(1,-,0). 设平面A1MN的一个法向量为n2=(x2,y2,z2),则 即 故有 从而 取y2=2,则z2=-1,所以n2=(0,2,-1). 设二面角A-A1M-N的平面角为θ,又θ为锐角, 则cos θ== =. 故二面角A-A1M-N的余弦值为. 17.G5,G11,G9[2013·天津卷] 如图1-3所示,四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,侧棱A1A⊥底面ABCD,AB∥DC,AB⊥AD,AD=CD=1,AA1=AB=2,E为棱AA1的中点. (1)证明:B1C1⊥CE; (2)求二面角B1-CE-C1的正弦值; (3)设点M在线段C1E上,且直线AM与平面ADD1A1所成角的正弦值为.求线段AM的长. 图1-1 17.解:方法一:如图,以点A为原点建立空间直角坐标系,依题意得A(0,0,0),B(0,0,2),C(1,0,1),B1(0,2,2),C1(1,2,1),E(0,1,0). (1)证明:易得=(1,0,-1),=(-1,1,-1),于是·=0,所以B1C1⊥CE. (2)=(1,-2,-1), 设平面B1CE的法向量m=(x,y,z), 则即消去x,得y+2z=0,不妨令z=1,可得一个法向量为m=(-3,-2,1). 由(1),B1C1⊥CE,又CC1⊥B1C1,可得B1C1⊥平面CEC1,故=(1,0,-1)为平面CEC1的一个法向量. 于是cos〈m,〉===-,从而sin〈m,〉=. 所以二面角B1-CE-C1的正弦值为. (3)=(0,1,0),=(1,1,1).设=λ=(λ,λ,λ),0≤λ≤1,有=+=(λ,λ+1,λ).可取=(0,0,2)为平面ADD1A1的一个法向量. 设θ为直线AM与平面ADD1A1所成的角,则 sin θ=|cos〈,〉|== =. 于是=,解得λ=(负值舍去),所以AM=. 方法二:(1)证明:因为侧棱CC1⊥平面A1B1C1D1, B1C1平面A1B1C1D1,所以CC1⊥B1C1.经计算可得B1E=,B1C1=,EC1=,从而B1E2=B1C+EC,所以在△B1EC1中,B1C1⊥C1E.又CC1,C1E平面CC1E,CC1∩C1E=C1 ,所以B1C1⊥平面CC1E,又CE平面CC1E,故B1C1⊥CE. (2)过B1 作B1G⊥CE于点G,联结C1G.由(1),B1C1⊥CE.故CE⊥平面B1C1G,得CE⊥C1G,所以∠B1GC1为二面角B1-CE-C1的平面角.在△CC1E中,由CE=C1E=,CC1=2,可得C1G=.在Rt△B1C1G中,B1G=,所以sin∠B1GC1=,即二面角B1-CE-C1的正弦值为. (3)联结D1E, 过点M作MH⊥ED1于点H,可得MH⊥平面ADD1A1,联结AH,AM,则∠MAH为直线AM与平面ADD1A1所成的角. 设AM=x,从而在Rt△AHM中,有MH=x,AH=x.在Rt△C1D1E中,C1D1=1,ED1=,得EH=MH=x.在△AEH中,∠AEH=135°,AE=1,由AH2=AE2+EH2-2AE·EHcos 135°,得x2=1+x2+x. 整理得5x2-2 x-6=0,解得x=(负值舍去),所以线段AM的长为. 4.G3,G4,G5[2013·新课标全国卷Ⅱ] 已知m,n为异面直线,m⊥平面α,n⊥平面β,直线l满足l⊥m,l⊥n,lα,lβ,则( ) A.α∥β且l∥α B.α⊥β且l⊥β C.α与β相交,且交线垂直于l D.α与β相交,且交线平行于l 4.D [解析] 若α∥β,则m∥n与m,n为异面直线矛盾,故A错.若α⊥β且l⊥β,则由n⊥平面β知l ∥n 与l ⊥n矛盾,故B错.若α与β相交,设垂直于交线的平面为γ,则l ⊥γ,又l ⊥m,l ⊥n,m⊥平面α,n⊥平面β,故交线平行于l.故选D. 10.G5[2013·浙江卷] 在空间中,过点A作平面π的垂线,垂足为B,记B=fπ(A).设α,β是两个不同的平面,对空间任意一点P,Q1=fβ[fα(P)],Q2=fα[fβ(P)],恒有PQ1=PQ2,则( ) A.平面α与平面β垂直 B.平面α与平面β所成的(锐)二面角为45° C.平面α与平面β平行 D.平面α与平面β所成的(锐)二面角为60° 10.A [解析] 当α⊥β,且α∩β=b,设fα(P)=A,则PA⊥α,Q1=fβ[fα(P)]=fβ(A) ,故AQ1⊥β;同理设fβ(P)=B,则PB⊥β,Q2=fα[fβ(P)]=fα(B),故BQ2⊥α,故AQ1∥PB,PA∥BQ2,所以Q1和Q2重合,恒有PQ1=PQ2,选择A. 图1-7 19.G3、G5、G10,G11[2013·重庆卷] 如图1-7所示,四棱锥P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,BC=CD=2,AC=4,∠ACB=∠ACD=,F为PC的中点,AF⊥PB. (1)求PA的长; (2)求二面角B-AF-D的正弦值. 19.解:(1)如图,联结BD交AC于O,因为BC=CD,即△BCD为等腰三角形,又AC平分∠BCD,故AC⊥BD.以O为坐标原点,,,的方向分别为x轴,y轴,z轴的正方向,建立空间直角坐标系O-xyz,则OC=CDcos=1,而AC=4,得AO=AC-OC=3.又OD=CDsin=,故A(0,-3,0),B(,0,0),C(0,1,0),D(-,0,0). 因PA⊥底面ABCD,可设P(0,-3,z),由F为PC边中点,得F,又=,=(,3,-z),因AF⊥PB,故·=0,即6-=0,z=2 (舍去-2 ),所以||=2 . (2)由(1)知=(-,3,0),=(,3,0),=(0,2,).设平面FAD的法向量为n1=(x1,y1,z1),平面FAB的法向量为n2=(x2,y2,z2). 由n1·=0,n1·=0,得 因此可取n1=(3,,-2). 由n2·=0,n2·=0,得 故可取n2=(3,-,2). 从而向量n1,n2的夹角的余弦值为 cos〈n1,n2〉==. 故二面角B-AF-D的正弦值为. G6 三垂线定理 G7 棱柱与棱锥 8.G7[2013·江苏卷] 如图1-1,在三棱柱A1B1C1-ABC中,D,E,F分别是AB,AC,AA1的中点,设三棱锥F-ADE的体积为V1,三棱柱A1B1C1-ABC的体积为V2,则V1∶V2=________. 图1-1 8.1∶24 [解析] 设三棱柱的底面积为S,高为h,则V2=Sh,又D,E,F分别为AB,AC,AA1的中点,所以S△AED=S,且三棱锥F-ADE的高为h,故V1=S△AED·h=·S·h=Sh,所以V1∶V2=1∶24. 4.G7[2013·山东卷] 已知三棱柱ABC—A1B1C1的侧棱与底面垂直,体积为,底面是边长为的正三角形.若P为底面A1B1C1的中心,则PA与平面ABC所成角的大小为( ) A. B. C. D. 4.B [解析] 设侧棱长为a,△ABC的中心为Q,联结PQ,由于侧棱与底面垂直, ∴PQ⊥平面ABC,即∠PAQ为PA与平面ABC所成的角.又∵VABC-A1B1C1=××a=,解得a=,∴tan ∠PAQ===,故∠PAQ=. 19.G4,G5,G7,G11[2013·四川卷] 如图1-7所示,在三棱柱ABC-A1B1C1中,侧棱AA1⊥底面ABC,AB=AC=2AA1,∠BAC=120°,D,D1分别是线段BC,B1C1的中点,P是线段AD的中点. (1)在平面ABC内,试作出过点P与平面A1BC平行的直线l,说明理由,并证明直线l⊥平面ADD1A1; (2)设(1)中的直线l交AB于点M,交AC于点N,求二面角A-A1M-N的余弦值. 图1-7 19.解:(1)如图,在平面ABC内,过点P作直线l∥BC,因为l在平面A1BC外,BC在平面A1BC内,由直线与平面平行的判定定理可知,l∥平面A1BC. 由已知,AB=AC,D是BC的中点. 所以,BC⊥AD,则直线l⊥AD. 因为AA1⊥平面ABC,所以AA1⊥直线l. 又因为AD,AA1在平面ADD1A1内,且AD与AA1相交, 所以直线l⊥平面ADD1A1. (2)解法一: 联结A1P,过A作AE⊥A1P于E,过E作EF⊥A1M于F,联结AF. 由(1)知,MN⊥平面AEA1,所以平面AEA1⊥平面A1MN. 所以AE⊥平面A1MN,则A1M⊥AE. 所以A1M⊥平面AEF,则A1M⊥AF. 故∠AFE为二面角A-A1M-N的平面角(设为θ). 设AA1=1,则由AB=AC=2AA1,∠BAC=120°,有∠BAD=60°,AB=2,AD=1. 又P为AD的中点,所以M为AB中点, 且AP=,AM=1, 所以,在Rt△AA1P中,A1P=;在Rt△A1AM中,A1M=. 从而AE==,AF==, 所以sinθ==. 所以cosθ===. 故二面角A-A1M-N的余弦值为. 解法二: 设A1A=1,如图, 过A1作A1E平行于B1C1,以A1为坐标原点,分别以,,的方向为x轴,y轴,z轴的正方向,建立空间直角坐标系O-xyz(点O与点A1重合). 则A1(0,0,0),A(0,0,1). 因为P为AD的中点,所以M,N分别为AB,AC的中点,又AB=AC=2AA1,∠BAC=120°, 故可得M,,1,N-,,1, 所以=,=(0,0,1),=(,0,0). 设平面AA1M的一个法向量为n1=(x1,y1,z1), 则即 故有 从而 取x1=1,则y1=-,所以n1=(1,-,0). 设平面A1MN的一个法向量为n2=(x2,y2,z2),则 即 故有 从而 取y2=2,则z2=-1,所以n2=(0,2,-1). 设二面角A-A1M-N的平面角为θ,又θ为锐角, 则cos θ== =. 故二面角A-A1M-N的余弦值为. 18.G4,G7,G10[2013·新课标全国卷Ⅱ] 如图1-3所示,直三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分别是AB,BB1的中点,AA1=AC=CB=AB. (1)证明:BC1∥平面A1CD; (2)求二面角D-A1C-E的正弦值. 图1-3 18.解:(1)证明:联结AC1交A1C于点F,则F为AC1中点. 又D是AB中点,联结DF,则BC1∥DF. 因为DF平面A1CD,BC1平面A1CD, 所以BC1∥平面A1CD. (2)由AC=CB=AB得,AC⊥BC. 以C为坐标原点,的方向为x轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系C-xyz.设CA=2,则D(1,1,0),E(0,2,1),A1(2,0,2),=(1,1,0),=(0,2,1),=(2,0,2). 设n=(x1,y1,z1)是平面A1CD的法向量,则 即 可取n=(1,-1,-1). 同理,设m为平面A1CE的法向量,则 可取m=(2,1,-2). 从而cos〈n,m〉==,故sin〈n,m〉=. 即二面角D-A1C-E的正弦值为. 5.G2,G7[2013·重庆卷] 某几何体的三视图如图1-2所示,则该几何体的体积为( ) 图1-2 A. B. C.200 D.240 5.C [解析] 该几何体为直四棱柱,其高为10,底面是上底为2,下底为8,高为4,其腰为5的等腰梯形,所以其底面面积为(2+8)×4=20,所以体积为V=20×10=200. G8 多面体与球 图1-2 6.G8[2013·新课标全国卷Ⅰ] 如图1-2所示, 有一个水平放置的透明无盖的正方体容器,容器高8 cm,将一个球放在容器口,再向容器内注水,当球面恰好接触水面时测得水深为6 cm,如果不计容器的厚度,则球的体积为( ) A. cm3 B. cm3 C. cm3 D. cm3 6.A [解析] 设球的半径为R,则球的截面圆的半径是4,且球心到该截面的距离是R-2, 故R2=(R-2)2+42R=5,所以V=πR3=(cm3). 12.G8[2013·安徽卷] 设△ABC的内角A,B,C所对边的长分别为a,b,c.若b+c=2a,3sin A=5sin B,则角C=________. 12. [解析] 由3sin A=5sin B可得3a=5b,又b+c=2a,所以可令a=5t,b=3t,c=7t(t>0),可得cos C==-,故C=. 8.G8[2013·湖北卷] 一个几何体的三视图如图1-1所示,该几何体从上到下由四个简单几何体组成,其体积分别记为V1,V2,V3,V4,上面两个简单几何体均为旋转体,下面两个简单几何体均为多面体,则有( ) 图1-1 A.V1查看更多