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文档介绍
新课标全国卷历年高考立体几何真题含答案
新课标全国卷历年高考立体几何真题(含答案) 班别: ______________________ 姓名:___________________ 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 总分 得分 1.(2011年全国卷)如图,四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为平行四边形,∠DAB=60°,AB=2AD,PD⊥底面ABCD. (Ⅰ)证明:PA⊥BD; (Ⅱ)若PD=AD,求二面角A-PB-C的余弦值. 2.(2012年全国卷)如图,直三棱柱中,,是棱的中点,. (Ⅰ)证明:;(Ⅱ)求二面角的大小. 3.(2013年全国Ⅱ卷)如图,直棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分别是AB,BB1的中点,AA1=AC=CB=AB. (Ⅰ)证明:BC1//平面A1CD, (Ⅱ)求二面角D-A1C-E的正弦值 4.(2013年全国Ⅰ卷)如图,三棱柱中,,,. (Ⅰ)证明; (Ⅱ)若平面ABC⊥平面AA1B1B,AB=CB,求直线A1C与平面BB1C1C所成角的正弦值. 5.(2014年全国Ⅱ卷)如图,四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,PA⊥平面ABCD,E为PD的中点. (Ⅰ)证明:PB∥平面AEC;(Ⅱ)设二面角D-AE-C为60°,AP=1,AD=,求三棱锥E-ACD的体积. 6.(2014年全国Ⅰ卷)如图三棱柱中,侧面为菱形,. (Ⅰ) 证明:; (Ⅱ)若,,AB=BC,求二面角的余弦值. 7.(2015年全国Ⅱ卷)如图,长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=16,BC=10,AA1=8,点E,F分别在A1B1,D1C1上,A1E=D1F=4,过点E,F的平面α与此长方体的面相交,交线围成一个正方形. (Ⅰ)在图中画出这个正方形(不必说出画法和理由);(Ⅱ)求直线AF与平面α所成角的正弦值. 8.(2015年全国Ⅰ卷)如图,四边形ABCD为菱形,∠ABC=120°,E,F是平面ABCD同一侧的两点,BE⊥平面ABCD,DF⊥平面ABCD,BE=2DF,AE⊥EC. (Ⅰ)证明:平面AEC⊥平面AFC;(Ⅱ)求直线AE与直线CF所成角的余弦值. 9.(2016年全国Ⅱ卷)如图,菱形的对角线与交于点,,点分别在上,,交于点.将沿折到位置,. (Ⅰ)证明:平面; (Ⅱ)求二面角的正弦值. 10. (2016年全国Ⅰ卷)如图,在以A,B,C,D,E,F为顶点的五面体中,面ABEF为正方形,AF=2FD,,且二面角DAFE与二面角CBEF都是. (I)证明:平面ABEF平面EFDC;(II)求二面角EBCA的余弦值. 11.(2016年全国3卷)如图,四棱锥中,底面面,∥,,,为线段上一点,,为的中点. (I)证明平面;(II)求直线与平面所成角的正弦值. 自我总结: 新课标全国卷历年高考例题几何真题(广西多用2卷) 1.解:(Ⅰ)因为, 由余弦定理得 从而BD2+AD2= AB2,故BD AD;又PD 底面ABCD,可得BD PD 所以BD 平面PAD. 故 PABD (Ⅱ)如图,以D为坐标原点,AD的长为单位长,射线DA为轴的正半轴射线DB为y轴的正半轴,射线DP为z轴的正半轴,建立空间直角坐标系D-,则,,,. 设平面PAB的法向量为=(x,y,z),则,即 因此可取= 设平面PBC的法向量为,则可取=(0,-1,), 故二面角A-PB-C的余弦值为 . 2.证明(Ⅰ)(1)在中,得:, 同理:,得: 又∵平面. (Ⅱ)(2) 平面 取的中点,过点作于点,连接, ,C1O⊥A1D 面 得:点与点重合 , 即是二面角的平面角 设,则, 即二面角的大小为. 3.(1)连接,交于点F,连结,则F为的中点,因为D为AB的中点,所以DF//,又因为,所以. (2)由AA,可设:AB=2a,则所以,又因为ABC-A1B1C1为直三棱柱,所以以点C为坐标原点,建立空间直角坐标系如图.则C(0,0,0)、、 , 设平面的法向量为则且可解得令得平面的一个法向量为,同理可得平面的一个法向量为,则,所以所以二面角的正弦值为 4.【解析】(Ⅰ)取的中点,连结,,.因为,所以.由于,,故为等边三角形,所以.因为,所以面.又平面,故. (Ⅱ)由(Ⅰ)知,,,又平面平面,交线为,所以平面,故,,两两互相垂直.以为坐标原点,的方向为轴的正方向,为单位长度,建立如图所示的空间直角坐标系,则有,,,.则, , .设平面的法向量为,则有,即,可取.故, 所以直线与平面所成角的正弦值为. 5.【解析】(1) 连接BD交AC于点为G,连接EG.在三角形PBD中,中位线EG∥PB, 且EG在平面AEC上,所以PB∥平面AEC. (2)设CD=m,分别以AD,AB,AP为x,y,z轴建立坐标系,则A(0,0,0),D(,0,0),E,C(,m,0).所以=(,0,0), =,=.设平面ADE的法向量为=(x1,y1,z1),则=0, =0,解得一个=(0,1,0).同理设平面ACE的法向量为=(x2,y2,z2),则=0, =0,解得一个=(m,- ,-m).因为cos=|cos<>|===,解得m=. 设F为AD的中点,则PA∥EF,且PA==,EF⊥面ACD,即为三棱锥E-ACD的高. 所以VE-ACD=·S△ACD·EF=××××=.所以,三棱锥E-ACD的体积为. 6 解:(1)连结BC1,交B1C于点O,连结AO,∵侧面BB1C1C为菱形,∴BC1⊥B1C, 且O为BC1和B1C的中点,又∵AB⊥B1C,∴B1C⊥平面ABO,∵AO⊂平面ABO, ∴B1C⊥AO,又B1O=CO,∴AC=AB1, (2)∵AC⊥AB1,且O为B1C的中点,∴AO=CO, 又∵AB=BC,∴△BOA≌△BOC,∴OA⊥OB,∴OA,OB,OB1两两垂直,以O为坐标原点,的方向为x轴的正方向,||为单位长度,的方向为y轴的正方向,的方向为z轴的正方向建立空间直角坐标系,∵∠CBB1=60°,∴△CBB1为正三角形,又AB=BC, ∴A(0,0,),B(1,0,0,),B1(0,,0),C(0,,0) ∴=(0,,),==(1,0,),==(﹣1,,0), 设向量=(x,y,z)是平面AA1B1的法向量,则,可取=(1,,),同理可得平面A1B1C1的一个法向量=(1,﹣,), ∴cos<,>==,∴二面角A﹣A1B1﹣C1的余弦值为 7.【解析】(1)交线围成的正方形EHGF如图: (2)作EM⊥AB,垂足为M,则AM=A1E=4,EM=AA1=8. 因为四边形EHGF为正方形,所以EH=EF=BC=10. 于是MH==6,所以AH=10.以D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D-xyz,则 A(10,0,0),H(10,10,0),E(10,4,8),F(0,4,8),=(10,0,0),=(0,-6,8). 设n=(x,y,z)是平面EHGF的法向量,则,. 所以可取,又,故. 所以与平面所成的角的正弦值. 8.【解析】(1)连结BD,设BD∩AC=G,连结EG,FG,EF.在菱形ABCD中,不妨设GB=1. 由∠ABC=120°,可得AG=GC=.由BE⊥平面ABCD,AB=BC 可知AE=EC.又AE⊥EC,所以EG=,且EG⊥AC.在Rt△EBG中, 可得BE=,故DF=.在Rt△FDG中,可得FG=.在直角梯形BDFE中, 由BD=2,BE=,DF=,可得EF=.从而EG2+FG2=EF2,所以EG⊥FG., 又AC∩FG=G,可得EG⊥平面AFC.又因为EG⊂平面AEC,所以平面AEC⊥平面AFC. (2)如图,以G为坐标原点,分别以,的方向为x轴,y轴正方向,||为单位长度,建立空间直角坐标系G-xyz. 由(1)可得,,,, 所以,. 故. 所以直线与直线所成角的余弦值为 9.【解析】⑴ ∵为正方形 ∴ ∵ ∴∵ ∴面 面 ∴平面平面⑵ 由⑴知∵ 平面 平面∴平面 平面∵面面 ∴,∴ ∴四边形为等腰梯形以为原点,如图建立坐标系,设 ,,设面法向量为.,即, 设面法向量为 .即, 设二面角的大小为. 二面角的余弦值为 10.【解析】⑴证明:∵,∴,∴.∵四边形为菱形,∴,∴,∴,∴.∵,∴;又,,∴, ∴,∴,∴, ∴.又∵,∴面. ⑵建立如图坐标系. ,,,,,, ,设面法向量,由得,取,∴.同理可得面的法向量,∴, ∴. 11. 设为平面的法向量,则, 即,可取, 于是.查看更多