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文档介绍
【数学】2020届一轮复习(文)江苏专版板块命题点专练(十)立体几何
板块命题点专练(十) 立体几何 命题点一 空间几何体的表面积与体积 1.(2018·江苏高考)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________. 解析:由题意知所给的几何体是棱长均为的八面体,它是由两个有公共底面的正四棱锥组合而成的,正四棱锥的高为1,所以这个八面体的体积为2V正四棱锥=2××()2×1=. 答案: 2.(2015·江苏高考)现有橡皮泥制作的底面半径为5,高为4的圆锥和底面半径为2,高为8的圆柱各一个,若将它们重新制作成总体积与高均保持不变,但底面半径相同的新的圆锥和圆柱各一个,则新的底面半径为________. 解析:设新的底面半径为r,由题意得 ×π×52×4+π×22×8=×π×r2×4+π×r2×8, 解得r2=7,所以r=. 答案: 3.(2014·江苏高考)设甲、乙两个圆柱的底面积分别为S1,S2,体积分别为V1,V2,若它们的侧面积相等,且=,则的值是________. 解析:设甲、乙两个圆柱的底面半径分别是r1,r2,母线长分别是l1,l2.则由=可得=.又两个圆柱的侧面积相等,即2πr1l1=2πr2l2,则==,所以==×=. 答案: 4.(2018·天津高考)已知正方体ABCD A1B1C1D1的棱长为1,除面ABCD外,该正方体其余各面的中心分别为点E,F,G,H,M(如图),则四棱锥M EFGH的体积为________. 解析:连接AD1,CD1,B1A,B1C,AC,因为E,H分别为AD1,CD1 的中点,所以EH∥AC,EH=AC,因为F,G分别为B1A,B1C的中点,所以FG∥AC,FG=AC,所以EH∥FG,EH=FG,所以四边形EHGF为平行四边形,又EG=HF,EH=HG,所以四边形EHGF为正方形,又点M到平面EHGF的距离为,所以四棱锥M EFGH的体积为×2×=. 答案: 5.(2017·全国卷Ⅱ)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________. 解析:由题意知,长方体的体对角线长为=, 记长方体的外接球的半径为R,则有2R=, R=,因此球O的表面积为S=4πR2=14π. 答案:14π 6.(2018·全国卷Ⅰ)如图,在平行四边形ABCM中,AB=AC=3,∠ACM=90°.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BP=DQ=DA,求三棱锥Q ABP的体积. 解:(1)证明:由已知可得,∠BAC=90°,即AB⊥AC. 又因为AB⊥DA,AC∩DA=A, 所以AB⊥平面ACD. 因为AB⊂平面ABC, 所以平面ACD⊥平面ABC. (2)由已知可得,DC=CM=AB=3,DA=3. 又BP=DQ=DA,所以BP=2. 如图,过点Q作QE⊥AC,垂足为E,则QE綊DC. 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VQ ABP=×S△ABP×QE=××3×2sin 45°×1=1. 7.(2017·北京高考)如图,在三棱锥PABC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. (1)求证:PA⊥BD; (2)求证:平面BDE⊥平面PAC; (3)当PA∥平面BDE时,求三棱锥EBCD的体积. 解:(1)证明:因为PA⊥AB,PA⊥BC,AB∩BC=B, 所以PA⊥平面ABC. 又因为BD⊂平面ABC, 所以PA⊥BD. (2)证明:因为AB=BC,D为AC的中点, 所以BD⊥AC. 由(1)知,PA⊥BD,又AC∩PA=A, 所以BD⊥平面PAC. 因为BD⊂平面BDE, 所以平面BDE⊥平面PAC. (3)因为PA∥平面BDE,平面PAC∩平面BDE=DE, 所以PA∥DE. 因为D为AC的中点, 所以DE=PA=1,BD=DC=. 由(1)知,PA⊥平面ABC, 所以DE⊥平面ABC. 所以三棱锥EBCD的体积V=BD·DC·DE=. 8.(2017·全国卷Ⅰ)如图,在四棱锥PABCD中,AB∥CD ,且∠BAP=∠CDP=90°. (1)证明:平面PAB⊥平面PAD; (2)若PA=PD=AB=DC,∠APD=90°,且四棱锥PABCD的体积为,求该四棱锥的侧面积. 解:(1)证明:由∠BAP=∠CDP=90°, 得AB⊥AP,CD⊥PD. 因为AB∥CD,所以AB⊥PD. 又AP∩PD=P, 所以AB⊥平面PAD. 又AB⊂平面PAB,所以平面PAB⊥平面PAD. (2)如图所示,在平面PAD内作PE⊥AD,垂足为E. 由(1)知,AB⊥平面PAD, 故AB⊥PE,可得PE⊥平面ABCD. 设AB=x,则由已知可得AD=x,PE=x. 故四棱锥PABCD的体积VPABCD=AB·AD·PE=x3. 由题设得x3=,故x=2. 从而PA=PD=AB=DC=2,AD=BC=2,PB=PC=2. 可得四棱锥PABCD的侧面积为 PA·PD+PA·AB+PD·DC+BC2sin 60°=6+2. 命题点二 直线、平面平行与垂直的判定与性质 1.(2018·江苏高考)在平行六面体ABCD A1B1C1D1中,AA1=AB,AB1⊥B1C1. 求证:(1)AB∥平面A1B1C; (2)平面ABB1A1⊥平面A1BC. 证明:(1)在平行六面体ABCD A1B1C1D1中,AB∥A1B1. 因为AB⊄平面A1B1C,A1B1⊂平面A1B1C, 所以AB∥平面A1B1C. (2)在平行六面体ABCD A1B1C1D1中, 四边形ABB1A1为平行四边形. 又因为AA1=AB,所以四边形ABB1A1为菱形, 因此AB1⊥A1B. 因为AB1⊥B1C1,BC∥B1C1,所以AB1⊥BC. 因为A1B∩BC=B,A1B⊂平面A1BC,BC⊂平面A1BC, 所以AB1⊥平面A1BC. 因为AB1⊂平面ABB1A1, 所以平面ABB1A1⊥平面A1BC. 2.(2018·全国卷Ⅲ)如图,矩形ABCD所在平面与半圆弧所在平面垂直,M是上异于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. 解:(1)证明: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, 又DM⊂平面CMD,所以BC⊥DM. 因为M为上异于C,D的点,且CD为直径, 所以DM⊥MC. 又BC∩MC=C,所以DM⊥平面BMC. 因为DM⊂平面AMD, 所以平面AMD⊥平面BMC. (2)当P为AM的中点时,MC∥平面PBD. 证明如下: 连接AC交BD于O. 因为四边形ABCD为矩形, 所以O为AC的中点.连接OP, 因为P为AM中点,所以MC∥OP. 又MC⊄平面PBD,OP⊂平面PBD, 所以MC∥平面PBD. 3.(2017·江苏高考)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. 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. (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. 4.(2016·江苏高考)如图,在直三棱柱ABCA1B1C1中,D,E分别为AB,BC的中点,点F在侧棱B1B上,且B1D⊥A1F,A1C1⊥A1B1. 求证:(1)直线DE∥平面A1C1F; (2)平面B1DE⊥平面A1C1F. 证明:(1)在直三棱柱ABCA1B1C1中,A1C1∥AC. 在△ABC中,因为D,E分别为AB,BC的中点, 所以DE∥AC,于是DE∥A1C1. 又因为DE⊄平面A1C1F,A1C1⊂平面A1C1F, 所以直线DE∥平面A1C1F. (2)在直三棱柱ABCA1B1C1中,A1A⊥平面A1B1C1. 因为A1C1⊂平面A1B1C1,所以A1A⊥A1C1. 又因为A1C1⊥A1B1,A1A⊂平面ABB1A1,A1B1⊂平面ABB1A1,A1A∩A1B1=A1, 所以A1C1⊥平面ABB1A1. 因为B1D⊂平面ABB1A1,所以A1C1⊥B1D. 又因为B1D⊥A1F,A1C1⊂平面A1C1F,A1F⊂平面A1C1F,A1C1∩A1F=A1, 所以B1D⊥平面A1C1F. 因为直线B1D⊂平面B1DE,所以平面B1DE⊥平面A1C1F.查看更多