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文档介绍
2017届高考数学(文)(新课标)二轮专题复习(检测)第二部分专题九 立体几何 作业14
小题专练·作业(十四) 一、选择题 1.(2016·新课标全国Ⅱ)如图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图,则该几何体的表面积为( ) A.20π B.24π C.28π D.32π 答案 C 解析 该几何体是圆锥与圆柱的组合体,由三视图可知圆柱底面圆的半径r=2,底面圆的周长c=2πr=4π,圆锥的母线长l==4,圆柱的高h=4,所以该几何体的表面积S表=πr2+ch+cl=4π+16π+8π=28π,故选C. 2.(2016·浙江)已知互相垂直的平面α,β交于直线l,若直线m,n满足m∥α,n⊥β,则( ) A.m∥l B.m∥n C.n⊥l D.m⊥n 答案 C 解析 因为α∩β=l,所以l⊂β,又n⊥β所以n⊥l.故选C. 3.(2016·合肥质检)在三棱锥P-ABC中,PA⊥平面ABC,∠BAC=60°,AB=AC=2,PA=2,则三棱锥P-ABC外接球的表面积为( ) A.20π B.24π C.28π D.32π 答案 A 解析 由题意可得△ABC是边长为2的正三角形,设其外接圆的半径为r, 则2r==4,r=2.又外接球的球心在PA的中垂面上,则外接球的半径R==,所以该球的表面积为4πR2=4π()2=20π,选项A正确. 4.(2016·山东)一个由半球和四棱锥组成的几何体,其三视图如图所示.则该几何体的体积为( ) A.+π B.+π C.+π D.1+π 答案 C 解析 由三视图可知,四棱锥的底面是边长为1的正方形,高为1,其体积V1=×12×1=.设半球的半径为R,则2R=,即R=,所以半球的体积V2=×R3=××()3=π.故该几何体的体积V=V1+V2=+π.故选C. 5.(2016·河北七校)已知α,β是两个不同的平面,有下列三个条件: ①存在一个平面γ,γ⊥α,γ∥β; ②存在一条直线a,a⊥β; ③存在两条垂直的直线a,b,a⊥β,b⊥α. 其中,所有能成为“α⊥β”的充要条件的序号是( ) A.① B.② C.③ D.①③ 答案 D 解析 对于①,存在一个平面γ,γ⊥α,γ∥β,则α⊥β,反之也对,即“存在一个平面γ,γ⊥α,γ∥β”是“α⊥β”的充要条件,所以①对,可排除B,C;对于③,存在两条垂直的直线a,b,则直线a,b所成的角为90°,因为a⊥β,b⊥α,所以α,β所在的角为90°,即α⊥β,反之也对,即“存在两条垂直的直线,a,b,a⊥β,b⊥α”是“α⊥β”的充要条件,所以③对,可排除A,选D. 6.(2016·江西九校联考)已知圆锥的底面半径为R,高为2R,在它的所有内接圆柱中,侧面积的最大值是( ) A.πR2 B.πR2 C.πR2 D.2πR2 答案 C 解析 设圆柱的底面半径为r,高为h,由已知条件可知2r+h=2R,所以圆柱的侧面积为S=2πrh=2πr(2R-2r)≤π[]2=πR2,当2r=2R-2r,即r=R时“=”成立 ,故圆柱的侧面积最大为πR2. 7.(2016·新课标全国Ⅱ)在封闭的直三棱柱ABC-A1B1C1内有一个体积为V的球.若AB⊥BC,AB=6,BC=8,AA1=3,则V的最大值是( ) A.4π B. C.6π D. 答案 B 解析 由题意可得若V最大,则球与直三棱柱的部分面相切,若与三个侧面都相切,可求得球的半径为2,球的直径为4,超过直三棱柱的高,所以这个球放不进去,则球可与上下底面相切,此时球的半径R=,此时的体积最大,Vmax=πR3=×=. 回顾 不是所有的直三棱柱都有内切球,只有底面三角形内切圆的直径与直三棱柱的高相等时,该直三棱柱才有内切球. 8.(2016·江西联考)如图,在球的内接三棱锥A-BCD中,AB=8,CD=4,平面ACD⊥平面BCD,且△ACD与△BCD是以CD为底的全等的等腰三角形,则三棱锥A-BCD的高与其外接球的直径的比值为( ) A. B. C. D. 答案 B 解析 设该三棱锥的外接球的半径为R,取AB,CD的中点分别为E,F,连接EF,AF,BF,由题意易得AF⊥BF,AF=BF=4,EF=4,易知三棱锥A-BCD的外接球的球心O在线段EF上,连接OA,OC,有R2=AE2+OE2=16+OE2 ①,R2=CF2+OF2=4+(4-OE)2 ②,由①②可得R2=,所以R=,所以2R=.又三棱锥A-BCD的高AF=4,所以三棱锥A-BCD的高与其外接球的直径的比值为=,故选B. 9.(2016·衡中调研)在正方体ABCD-A1B1C1D1中,P为正方形A1B1C1D1四边上的动点,O为底面正方形的中心,M,N分别为AB,BC的中点,点Q为平面ABCD内一点,线段D1Q与OP互相平分,则满足=λ的实数λ的值有( ) A.0个 B.1个 C.2个 D.3个 答案 C 解析 由于线段D1Q与OP互相平分,且=λ,则有Q∈MN,那么只有当四边形D1PQO是平行四边形时,才满足题意,此时有P为A1D1的中点,点Q与点M重合,或P为C1D1的中点,点Q与点N重合,对应的λ=0或1. 10.(2016·长沙调研)公元656年,唐代李淳风注《九章》时提到祖暅的开立圆术.祖暅在求球体积时,使用一个原理:“幂势既同,则积不容异”.“幂”是截面积,“势”是立体的高.意思是两个同高的立体,如在等高处的截面积恒相等,则体积相等.更详细点说就是,界于两个平行平面之间的两个立体,被任一平行于这两个平面的平面所截,如果两个截面的面积恒相等,则这两个立体的体积相等.上述原理在中国被称为祖暅原理.取一摞书或一摞纸张堆放在水平桌面上,然后用手推一下以改变其形状,这时高度没有改变, 每页纸张的面积也没有改变,因而这摞书或纸张的体积与变形前相等.设由确定的封闭图形绕y轴旋转一周,得到旋转体,则该旋转体的体积为( ) A.32π B.36π C.44π D.46π 答案 A 解析 依题,该旋转体轴截面如图①,则垂直y轴,在高为y处截面面积为S=π×42-π×x2,依此,考虑 在图②中垂直y轴,在高为y处截面面积也为S=π×42-π×x2,由祖暅原理可知V旋转体=V大半球-V小球=×π×43-π×23=32π. 11.(2016·太原模拟)在三棱锥A-BCD中,底面BCD为边长是2的正三角形,顶点A在底面BCD上的射影为△BCD的中心,若E为BC的中点,且直线AE与底面BCD所成角的正切值为2,则三棱锥A-BCD外接球的表面积为( ) A.3π B.4π C.5π D.6π 答案 D 解析 ∵顶点A在底面BCD上的射影为△BCD的中心,而且△BCD是正三角形,∴三棱锥A-BCD是正三棱锥,∴AB=AC=AD.令底面△BCD的重心(即中心)为P,∵△BCD是边长为2的正三角形,DE是BC边上的高,∴DE=,PE=,DP=.∵直线AE与底面BCD所成角的正切值为2,即tan∠AEP=2,∴AP=,∵AE2=AP2+EP2,∴AD=2,于是AB=AC=AD=BC=CD=DB=2,∴三棱锥A-BCD为正四面体.构造正方体,由面上的对角线构成正四面体,故正方体的棱长为,∴正方体的体对角线长为,∴外接球的半径为,∴外接球的表面积为4π() 2=6π. 12.(2016·扬州五校)一个三棱柱的直观图、正(主)视图、侧(左)视图、俯视图如图所示,若M、N分别为A1B、B1C1的中点,则下列选项中错误的是( ) A.MN与A1C异面 B.MN⊥BC C.MN∥平面ACC1A1 D.三棱锥N-A1BC的体积为a2 答案 D 解析 取A1B1的中点D,连接DM,DN.由于M、N分别是A1B、B1C1的中点,所以可得DN∥A1C1,又DN⊄平面A1ACC1,A1C1⊂平面A1ACC1,所以DN∥平面A1ACC1.同理可证DM∥平面A1ACC1.又DM∩DN=D,所以平面DMN∥平面A1ACC1,所以MN∥平面ACC1A1,直线MN与A1C异面,A、C正确.由三视图可得A1C1⊥平面BCC1B1,所以DN⊥平面BCC1B1,所以DN⊥BC,又易知DM⊥BC,所以BC⊥平面DMN,所以BC⊥MN,B正确.因VN-A1BC=VA1-NBC=(a2)a=a2,所以D错误. 13.(2016·衡阳二模)如图,等边三角形ABC的中线AF与中位线DE相交于点G,已知△A′ED是△ADE绕DE旋转过程中的一个图形,下列命题中,错误的是( ) A.动点A′在平面ABC上的射影在线段AF上 B.异面直线A′E与BD不可能垂直 C.三棱锥A′-EFD的体积有最大值 D.恒有平面A′GF⊥平面BCED 答案 B 解析 依题意可知四边形ADFE为菱形,对角线AF与DE互相垂直平分,故A正确;在旋转过程中DE始终垂直GF和GA′,故DE⊥平面A′GF,所以恒有平面A′GF⊥平面BCED,故D正确;当A′G⊥平面ABC时,三棱锥A′-EFD的体积取得最大值,故C正确;因为EF∥BD,故异面直线A′E与BD所成的角为∠FEA′,旋转过程中有可能为直角,故B错误. 二、填空题 14.(2016·四川)已知三棱锥的四个面都是腰长为2的等腰三角形,该三棱锥的正视图如图所示,则该三棱锥的体积是________. 答案 解析 由正视图知,底面三角形是腰长为2,底边为2的等腰三角形,三棱锥的高为1,所以该三棱锥的体积V=×(×2×1)×1=. 15.(2016·河北五一名校)在棱长为1的正方体ABCD-A1B1C1D1中,M,N分别是AC1,A1B1的中点,点P在其表面上运动,则总能使MP与BN垂直的点P所构成的轨迹的周长等于________. 答案 2+ 解析 分别取BB1,CC1的中点E,F,连接AE,EF,FD,则BN⊥平面AEFD,设M在平面ABB1A1中的射影为O,过MO与平面AEFD平行的平面为α,所以能使MP与BN垂直的点P所构成的轨迹为矩形,其周长与矩形AEFD的周长相等,又矩形AEFD的周长为2+,所以所求轨迹的周长为2+. 16.(2016·合肥调研)在正三棱锥P-ABC中,M是PC的中点,且AM⊥PB,AB=2,则正三棱锥P-ABC的外接球的表面积为________. 答案 12π 解析 因为三棱锥P-ABC为正三棱锥,取AC的中点N,连接PN,BN,易证AC⊥平面PBN,所以PB⊥AC,又AM⊥PB,AM∩AC=A,所以PB⊥平面PAC,所以PB⊥PA,PB⊥PC,易证PA,PB,PC两两垂直,又AB=2,所以PA=PB=PC=2,设三棱锥P-ABC外接球的半径为R,则(2R)2=3×22=12,所以球的表面积S=4πR2=12π. 17.(2016·贵阳调研)如图,从棱长为6 cm的正方体铁皮箱ABCD-A1B1C1D1中分离出来由三个正方形面板组成的几何图形.如果用图示中这样一个装置来盛水,那么最多能盛的水的体积为________cm3. 答案 36 解析 最多能盛多少水,实际上是求三棱锥C1-CD1B1的体积. 又V三棱锥C1-CD1B1=V三棱锥C-B1C1D1=×(×6×6)×6=36(cm3), 所以用图示中这样一个装置来盛水,最多能盛36 cm3体积的水. 18.(2016·合肥调研)如图,正方形ABCD中,沿BD将△ABD翻折成△A′BD,形成四面体A′-BCD,并记二面角 A′-BD-C的大小为α,则下列结论正确的是________. ①不论α为何值,都有A′C⊥BD; ②仅当α=90°时,A′B与CD所成角为90°; ③仅当α=120°时,四面体A′-BCD的体积最大; ④不论α为何值,四面体A′-BCD的外接球的体积都为定值. 答案 ①④ 解析 序号 正误 原因 ① √ 取BD中点O,连接OA′、OC,则OA′⊥BD 、OC⊥BD,∴BD⊥平面A′OC,又A′C⊂平面A′OC,∴A′C⊥BD ② × 只有翻折到A′与C重合时,A′B与CD所成角为90° ③ × 由体积公式V=S△BCD·h知,当α=90°,即OA′⊥ 平面BCD时,四面体A′-BCD的体积最大 ④ √ 不论α为何值,都有OA′=OB=OC=OD,∴四面体 A′-BCD的外接球的球心为点O,半径R=OB为定值,∴外接球的体积为定值查看更多