空间几何练习题一(含答案)
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第一章空间几何体一、选择题1.下图是由哪个平面图形旋转得到的()A B C D2.过圆锥的高的三等分点作平行于底面的截面,它们把圆锥侧面分成的三部分的面积之比为()A. B. C. D.1:2:31:3:51:2:41:3:93.在棱长为的正方体上,分别用过共顶点的三条棱中点的平面截该正方形,则截去个三18棱锥后,剩下的几何体的体积是()A. B. C. D.237645564.已知圆柱与圆锥的底面积相等,高也相等,它们的体积分别为和,则(1V2V12:V V=)A. B. C. D.1:31:12:13:15.如果两个球的体积之比为,那么两个球的表面积之比为( )8:27A. B. C. D.8:272:34:92:96.有一个几何体的三视图及其尺寸如下(单位),则该几何体的表面积及体积为:cmA. ,B. ,224cmπ212cmπ215cmπ212cmπC. ,D. 以上都不正确224cmπ236cmπ二、填空题1. 若圆锥的表面积是,侧面展开图的圆心角是,则圆锥的体积是_______。
15π0602.一个半球的全面积为,一个圆柱与此半球等底等体积,则这个圆柱的全面积是.Q3.球的半径扩大为原来的倍,它的体积扩大为原来的_________ 倍.24.一个直径为厘米的圆柱形水桶中放入一个铁球,球全部没入水中后,水面升高厘米329则此球的半径为_________厘米.5.已知棱台的上下底面面积分别为,高为,则该棱台的体积为___________。
4,163三、解答题1. (如图)在底半径为,母线长为的圆柱,求圆柱的表面积242.如图,在四边形中,,,,,ABCD 090DAB ∠=0135ADC ∠=5AB =CD =,求四边形绕旋转一周所成几何体的表面积及体积.2AD =ABCD AD参考答案一、选择题1.A 几何体是圆台上加了个圆锥,分别由直角梯形和直角三角形旋转而得2.B 从此圆锥可以看出三个圆锥,123123::1:2:3,::1:2:3,r r r l l l == 12312132::1:4:9,:():()1:3:5S S S S S S S S =--=3.D 111115818322226V V -=-⨯⨯⨯⨯⨯=正方体三棱锥4.D 121:():()3:13V V Sh Sh ==5.C 121212:8:27,:2:3,:4:9V V r r S S ===6.A 此几何体是个圆锥,23,5,4,33524r l h S πππ====⨯+⨯⨯=表面 2134123V ππ=⨯⨯=二、填空题1. 设圆锥的底面半径为,母线为,则,得,r l 123r l ππ=6l r =,得,圆锥的高226715S r r r r ππππ=+⋅==r =h =21115337V r h ππ==⨯=2. 109Q 22223,S R R R Q R πππ=+===全 32222221010,,2233339V R R h h R S R R R R Q πππππ==⋅==+⋅==3. 821212,8r r V V ==4. 12234,123V Sh r h R R ππ=====5. 28'11()(416)32833V S S h =++=⨯+⨯= 三、解答题1.解:圆锥的高,h ==1r =22(2S SS πππ=+=+=侧面表面底面 2.解:S S S S=++表面圆台底面圆台侧面圆锥侧面25(25)2πππ=⨯+⨯+⨯⨯⨯1)π=+ V V V=-圆台圆锥222112211()331483r r r r h r h πππ=++-=。
高一数学空间几何体试题答案及解析1.如图,四边形ABCD中,AB⊥AD,AD∥BC,AD=8,BC=6,AB=2,E、F分别在BC、AD上,EF∥AB.现将四边形ABEF沿EF折起,使得平面ABEF平面EFDC.(Ⅰ)当,是否在折叠后的AD上存在一点,且,使得CP∥平面ABEF?若存在,求出的值;若不存在,说明理由;(Ⅱ)设BE=x,问当x为何值时,三棱锥A CDF的体积有最大值?并求出这个最大值.【答案】(1)存在点,;(2)当时,三棱锥的最大值.【解析】(1)与立体几何有关的探索问题:第一步:假设符合条件的结论存在;第二步:从假设出发,利用空间中点、线、面的位置关系求解;第三步,确定符合要求的结论存在或不存在;第四步:给出明确结果;第五步:反思回顾,查看关键点;(2)证明线面平行常用方法:一是利用线面平行的判定定理,二是利用面面平行的性质定理,三是利用面面平行的性质;四是利用线面平行的定义,一般用反证法;(3)在求所列函数的最值时,若用基本不等式时,等号取不到时,可利用函数的单调性求解;(4)基本不等式具有将“和式”转化为“积式”和将“积式”转化为“和式”的放缩功能,常常用于比较数的大小或证明不等式,解决问题的关键是分析不等式两边的结构特点,选择好利用基本不等式的切入点.试题解析:解:(Ⅰ)假设存在使得满足条件CP∥平面ABEF在平面内过点作交于,在平面内作直线交于点,连结 3分∵∴ 4分∵5分又∴平面∥平面 6分又∵∴,故点就是所求的点 7分又∵∴ 8分(Ⅱ)因为平面ABEF平面EFDC,平面ABEF平面EFDC=EF,又AF EF,所以AF⊥平面EFDC 10分由已知BE=x,所以AF=x(),则FD=8x.∴ 12分故当且仅当,即=4时,等号成立所以,当=4时,有最大值,最大值为 14分解法二:故所以,当=4时,有最大值,最大值为 14分【考点】(1)探究性问题;(2)求体积的最大值.2.下图中的几何体是由哪个平面图形旋转得到的()【答案】A【解析】几何体的上半部分是一个圆锥,下半部分是一个圆台,故选A【考点】简单旋转体的概念3.一个正方体的顶点都在球面上,它的棱长为,则球的表面积是()A.B.C.D.【答案】B【解析】因为一个正方体的棱长为为2,则该正方体的对角线长为.又因为该正方体的顶点都在球面上,所以球的直径就是正方体的对角线,即球的半径.又因为球的表面积.故选B.【考点】1.球的内接正方体.2.球的表面积公式.3.长方体的对称性.4.若圆锥的表面积,侧面展开图的圆心角为,则该圆锥的体积为______.【答案】【解析】设该圆锥的底面圆的半径为,母线长为,因为侧面展开图的圆心角为,所以,因为圆锥的表面积,所以,所以该圆锥的体积为【考点】本小题主要考查圆锥的侧面积和表面积的关系以及圆锥的体积计算.点评:解决本题的关键是正确运用圆锥中相应的计算公式、圆锥的侧面展开图的关系等求出,进而求出圆锥的高,然后利用圆锥的体积公式计算体积.5.某高速公路收费站入口处的安全标识墩如图1所示。
空间几何体(习题)1.判断正误,正确的打“√”,错误的打“×”①直角三角形绕一边所在直线旋转得到的旋转体是圆锥()②有两个面互相平行,其余各面都是等腰梯形的多面体是棱台()③棱台的上、下底面是相似多边形,并且互相平行()④直角梯形以其垂直于底边的腰所在直线为轴旋转所得的旋转体是圆台()⑤有两个面互相平行,其余各面都是平行四边形的多面体是棱柱()⑥有一个面是多边形,其余各面都是三角形的几何体叫棱锥()⑦所有侧面都是正方形的四棱柱一定是正方体()⑧一个棱锥可以有两条侧棱和底面垂直()⑨若正棱锥的底面边长与侧棱长相等,则该棱锥可以是六棱锥()2.如图,将装有水的长方体水槽ABCD-A1B1C1D1 固定底面棱BC 后,将水槽向右倾斜一个小角度,则倾斜后水槽中的水形成的几何体是()A.棱柱B.棱台C.棱柱与棱锥的组合体D.不能确定13 3. 已知直角三角形的两直角边长分别为4 cm ,3 cm ,以其中一条直角边所在直线为轴旋转一周,得到的几何体的底面积为 ()A .9π cm 2B .16π cm 2C .9π cm 2 或 25 πcm 2D .9π cm 2 或 16π cm 24. 若一个圆锥的侧面展开图是面积为 2π的半圆面,则该圆锥的体积为.5. 已知高为3 的直棱柱ABC -A 1B 1C 1 的底面是边长为 2 的正三角形(如图所示),则三棱锥 B 1-ABC 的体积为 .第 5 题图第 6 题图6. 已知三棱锥的底面是边长为 a 的正三角形,则过各侧棱中点的截面的面积为( )A. 3 a 2 4B. 3 a 28C. 3 a 2 16D. 3 a 2327. 一个直角梯形的上底、下底、高的比为1:2: ,则由它旋转而成的圆台的上底面积、下底面积和侧面积的比为.8.将一钢球放入底面半径为2 cm 的盛有一定量水的圆柱形玻璃容器中,钢球完全没入水中(水也没有溢出),且水面升高1cm,则钢球的半径为.39.如图,棱锥的底面ABCD 是一个矩形,AC 与BD 交于点M,VM 是棱锥的高,若VM=4 cm,AB=4 cm,VC=5 cm,求棱锥的体积.10.如图,在正四棱台ABCD-A′B′C′D′中,上、下底面边长分别为4 cm 和16 cm,O,O′分别为两底面的中心,OO′=17 cm,E,E′分别为BC,B′C′的中点,连接EE′,O′E′,OE,求这个棱台的侧棱BB′和斜高EE′.【参考答案】1. × × √ √ × × × × ×2. A3. D4.3 π 35.6. C7. 1:4:68. 1cm9.10. 325cm33BB ' = 19cm ,EE ' = 5 13cm 3。
空间解析几何习题答案空间解析几何习题答案在学习数学的过程中,解析几何是一个重要的分支。
它通过坐标系和代数方法来研究几何图形的性质和变换。
而空间解析几何则是解析几何的一个延伸,它研究的是三维空间中的几何图形。
在空间解析几何的学习过程中,我们经常会遇到一些习题,下面我将给出一些空间解析几何习题的解答。
习题一:已知直线L1过点A(1, 2, 3)和点B(4, 5, 6),直线L2过点C(7, 8, 9)且与直线L1垂直,求直线L2的方程。
解答:首先,我们可以求出直线L1的方向向量。
直线L1的方向向量可以通过两点的坐标差来得到,即(4-1, 5-2, 6-3),即(3, 3, 3)。
因为直线L2与直线L1垂直,所以直线L2的方向向量与直线L1的方向向量垂直,即两个向量的点积为0。
设直线L2的方向向量为(a, b, c),则有3a + 3b + 3c = 0。
再代入直线L2过点C(7, 8, 9),得到7a + 8b + 9c = 0。
所以直线L2的方程为7x + 8y + 9z = d,其中d为常数。
习题二:已知点A(1, 2, 3)和点B(4, 5, 6),求直线AB的方程。
解答:直线AB的方向向量可以通过两点的坐标差来得到,即(4-1, 5-2, 6-3),即(3, 3, 3)。
设直线AB的方程为x = 1 + 3t,y = 2 + 3t,z = 3 + 3t,其中t为参数。
习题三:已知平面P过点A(1, 2, 3)、点B(4, 5, 6)和点C(7, 8, 9),求平面P的方程。
解答:平面P的法向量可以通过两个方向向量的叉积来得到。
设向量AB为(4-1, 5-2, 6-3),即(3, 3, 3),向量AC为(7-1, 8-2, 9-3),即(6, 6, 6)。
则平面P的法向量为(3, 3, 3) × (6, 6, 6),即(0, 0, 0)。
因为法向量为零向量,所以平面P的方程为0x + 0y + 0z = d,即0 = d,其中d为常数。
高一数学空间几何体试题答案及解析1.某三棱锥的三视图如图所示,该三棱锥的体积为()A.B.C.D.【答案】A【解析】由三视图知,几何体是一个三棱锥,底面是直角边长为的直角三角形,面积是,三棱锥的一条侧棱与底面垂直,且长度是,这是三棱锥的高,三棱锥的体积是.故选A.【考点】本题考查由三视图求面积、体积.2.已知一空间几何体的三视图如图所示,它的表面积是()A.B.C.D.3【答案】C【解析】该几何体是三棱柱,如下图,,其表面积为。
故选C。
【考点】柱体的表面积公式点评:由几何体的三视图来求出该几何体的表面积或者体积是一个考点,这类题目侧重考察学生的想象能力。
3.已知某一几何体的正(主)视图与侧(左)视图如图,则在下列图形中,可以是该几何体的俯视图的图形有()A.①②③⑤B.②③④⑤C.①③④⑤D.①②③④【答案】D【解析】俯视图为⑤的几何体的侧视图如下,这与题目不相符,而①②③④符合题意。
故选D。
【考点】三视图点评:本题考查简单空间图形的三视图,考查空间想象能力,是基础题.4.如图是某直三棱柱(侧棱与底面垂直)被削去上底后的直观图与三视图中的侧(左)视图、俯视图,在直观图中,是的中点,侧(左)视图是直角梯形,俯视图是等腰直角三角形,有关数据如图所示.(1)求出该几何体的体积;(2)若是的中点,求证:∥平面;(3)求证:平面⊥平面.【答案】(1)4 (2)主要证明∥ (3)主要证明平面【解析】解:(1)由题意可知,四棱锥中,平面平面,,所以,平面,又,,则四棱锥的体积为.(2)连接,则∥,∥,又,所以四边形为平行四边形,∴∥,∵平面,平面,所以,∥平面.(3)∵,是的中点,∴⊥,又在直三棱柱中可知,平面平面,∴平面,由(2)知,∥,∴平面,又平面,所以,平面平面.【考点】平面与平面垂直的判定;棱柱、棱锥、棱台的体积;直线与平面平行的判定.点评:本题考查的知识点是直线与平面平行的判定,棱锥的体积,平面与平面垂直的判定,其中(1)的关键是由面面垂直的性质定理可得AB⊥平面ACDE,(2)的关键是分析出四边形ANME为平行四边形,即AN∥EM,(3)的关键是熟练掌握空间线线垂直,线面垂直与面面垂直之间的相互转化.5.如图是长方体被一平面所截得到的几何体,四边形为截面,长方形为底面,则四边形的形状为( )A.梯形B.平行四边形C.可能是梯形也可能是平行四边形D.不确定【答案】B【解析】因为,长方体中相对的平面互相平行,所以,被平面截后,EF,GH平行且相等,GF,EH 平行且相等,故四边形的形状为平行四边形,选B。
高三数学空间几何体试题1.(3分)(2011•重庆)高为的四棱锥S﹣ABCD的底面是边长为1的正方形,点S,A,B,C,D均在半径为1的同一球面上,则底面ABCD的中心与顶点S之间的距离为()A.B.C.1D.【答案】C【解析】由题意可知ABCD所在的圆是小圆,对角线长为,四棱锥的高为,而球心到小圆圆心的距离为,则推出顶点S在球心距的垂直分的平面上,而顶点S到球心的距离为1,即可求出底面ABCD的中心与顶点S之间的距离.解:由题意可知ABCD所在的圆是小圆,对角线长为,四棱锥的高为,点S,A,B,C,D均在半径为1的同一球面上,球心到小圆圆心的距离为,顶点S在球心距的垂直分的平面上,而顶点S到球心O的距离为1,所以底面ABCD的中心O'与顶点S之间的距离为1故选C点评:本题是基础题,考查球的内接多面体的知识,考查逻辑推理能力,计算能力,转化与划归的思想.2.如图,三棱柱ABC—A1B1C1的侧面AA1B1B为正方形,侧面BB1C1C为菱形,∠CBB1=60°,AB⊥B1C.(1)求证:平面AA1B1B⊥平面BB1C1C;(2)若AB=2,求三棱柱ABC—A1B1C1的体积.【答案】(1)见解析(2)2【解析】(1)由侧面AA1B1B为正方形,知AB⊥BB1.又AB⊥B1C,BB1∩B1C=B1,所以AB⊥平面BB1C1C,又AB⊂平面AA1B1B,所以平面AA1B1B⊥平面BB1C1C.(2)由题意,CB=CB1,设O是BB1的中点,连接CO,则CO⊥BB1.由(1)知,CO⊥平面AA1B1B,且CO=BC=AB=.连结AB1,则VC—ABB1=S△ABB1·CO=AB2·CO=.因为VB1—ABC=VC—ABB1=VABC—A1B1C1=,故三棱柱ABC—A1B1C1的体积VABC—A1B1C1=2.3.已知四棱锥V-ABCD,底面ABCD是边长为3的正方形,VA⊥平面ABCD,且VA=4,则此四棱锥的侧面中,所有直角三角形的面积的和是________.【答案】27【解析】可证四个侧面都是直角三角形,其面积S=2××3×4+2××3×5=27.4.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A.B.C.D.【答案】D【解析】由三视图还原图像,得原图是两个一样的圆锥底面对在一起了,所以.【考点】三视图.5.已知圆柱底面半径为1,高为,是圆柱的一个轴截面.动点从点出发沿着圆柱的侧面到达点,其距离最短时在侧面留下的曲线如图所示.现将轴截面绕着轴逆时针旋转后,边与曲线相交于点,设的长度为,则的图象大致为()【答案】A【解析】根据题意,由于圆柱底面半径为1,高为,是圆柱的一个轴截面.动点从点出发沿着圆柱的侧面到达点,其距离最短时在侧面留下的曲线,那么可知轴截面绕着轴逆时针旋转后,随着角的增大可知BP的变化时匀速增大的,因此选A.【考点】圆柱的展开图点评:主要是考查了圆柱体侧面展开图的运用,属于基础题。
空间几何体的表面积与体积专题一、选择题1.棱长为2的正四面体的表面积是( C ).A. 3 B .4 C .4 3 D .16解析 每个面的面积为:12×2×2×32= 3.∴正四面体的表面积为:4 3.2.把球的表面积扩大到原来的2倍,那么体积扩大到原来的 ( B ). A .2倍 B .22倍 C.2倍 D.32倍解析 由题意知球的半径扩大到原来的2倍,则体积V =43πR 3,知体积扩大到原来的22倍.3.如图是一个长方体截去一个角后所得多面体的三视图,则该多面体的体积为( B ). A.1423 B.2843 C.2803D.1403解析 根据三视图的知识及特点,可画出多面体 的形状,如图所示.这个多面体是由长方体截去 一个正三棱锥而得到的,所以所求多面体的体积V =V 长方体-V 正三棱锥=4×4×6-13×⎝ ⎛⎭⎪⎫12×2×2×2=2843. 4.某几何体的三视图如下,则它的体积是( A) A .8-2π3 B .8-π3C .8-2πD.2π3解析 由三视图可知该几何体是一个边长为2的正方体内部挖去一个底面半径为1,高为2的圆锥,所以V =23-13×π×2=8-2π3.5.已知某几何体的三视图如图,其中正视图中半圆的半径为1,则该几何体的体积为( A)A .24-32π B .24-π3 C .24-π D .24-π2据三视图可得几何体为一长方体内挖去一个半圆柱,其中长方体的棱长分别为:2,3,4,半圆柱的底面半径为1,母线长为3,故其体积V =2×3×4-12×π×12×3=24-3π2.6.某品牌香水瓶的三视图如图 (单位:cm),则该几何体的表面积为( C )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫95-π2 cm 2B.⎝ ⎛⎭⎪⎫94-π2 cm 2C.⎝ ⎛⎭⎪⎫94+π2 cm 2D.⎝⎛⎭⎪⎫95+π2 cm 2解析 这个空间几何体上面是一个四棱柱、中间部分是一个圆柱、下面是一个四棱柱.上面四棱柱的表面积为2×3×3+12×1-π4=30-π4;中间部分的表面积为2π×12×1=π,下面部分的表面积为2×4×4+16×2-π4=64-π4.故其表面积是94+π2.7.已知球的直径SC =4,A ,B 是该球球面上的两点,AB =3,∠ASC =∠BSC =30°,则棱锥S-ABC 的体积为( C).A .3 3B .2 3 C. 3 D .1解析 由题可知AB 一定在与直径SC 垂直的小圆面上,作过AB 的小圆交直径SC 于D ,设SD =x ,则DC =4-x ,此时所求棱锥即分割成两个棱锥S-ABD 和C-ABD ,在△SAD 和△SBD 中,由已知条件可得AD =BD =33x ,又因为SC 为直径,所以∠SBC =∠SAC =90°,所以∠DCB =∠DCA =60°,在△BDC 中 ,BD =3(4-x ),所以33x =3(4-x ),所以x =3,AD =BD =3,所以三角形ABD 为正三角形,所以V =13S △ABD ×4= 3.二、填空题8.三棱锥PABC 中,PA ⊥底面ABC ,PA =3,底面ABC 是边长为2的正三角形,则三棱锥PABC 的体积等于__3______.解析 依题意有,三棱锥PABC 的体积V =13S △ABC ·|PA |=13×34×22×3= 3.9.一个圆柱的轴截面是正方形,其侧面积与一个球的表面积相等,那么这个圆柱的体积与这个球的体积之比为_ 3∶2_______.解析 设圆柱的底面半径是r ,则该圆柱的母线长是2r ,圆柱的侧面积是2πr ·2r =4πr 2,设球的半径是R ,则球的表面积是4πR 2,根据已知4πR 2=4πr 2,所以R =r .所以圆柱的体积是πr 2·2r =2πr 3,球的体积是43πr 3,所以圆柱的体积和球的体积的比是2πr 343πr 3=3∶2.10.如图所示,已知一个多面体的平面展开图由一个边长为1的正方形和4个边长为1的正三角形组成,则该多面体的体积是___26_____.解析由题知该多面体为正四棱锥,底面边长为1,侧棱长为1,斜高为32,连接顶点和底面中心即为高,可求得高为22,所以体积V=13×1×1×22=26.11.如图,半径为R的球O中有一内接圆柱.当圆柱的侧面积最大时,球的表面积与该圆柱的侧面积之差是____2πR2____.解析由球的半径为R,可知球的表面积为4πR2.设内接圆柱底面半径为r,高为2h,则h2+r2=R2.而圆柱的侧面积为2πr·2h=4πrh≤4πr2+h22=2πR2(当且仅当r=h时等号成立),即内接圆柱的侧面积最大值为2πR2,此时球的表面积与内接圆柱的侧面积之差为2πR2.12.如图,已知正三棱柱ABCA1B1C1的底面边长为2 cm,高为5 cm,则一质点自点A出发,沿着三棱柱的侧面绕行两周到达点A1的最短路线的长为___13_____cm. 解析根据题意,利用分割法将原三棱柱分割为两个相同的三棱柱,然后将其展开为如图所示的实线部分,则可知所求最短路线的长为52+122=13 (cm).三、解答题13.某高速公路收费站入口处的安全标识墩如图1所示,墩的上半部分是正四棱锥PEFGH,下半部分是长方体ABCDEFGH.图2、图3分别是该标识墩的正视图和俯视图.(1)请画出该安全标识墩的侧视图;(2)求该安全标识墩的体积.解析(1)侧视图同正视图,如图所示:(2)该安全标识墩的体积为V=VPEFGH +V ABCDEFGH=13×402×60+402×20=64 000(cm3).14 .一个几何体的三视图如图所示.已知正视图是底边长为1的平行四边形,侧视图是一个长为3,宽为1的矩形,俯视图为两个边长为1的正方形拼成的矩形.(1)求该几何体的体积V;(2)求该几何体的表面积S.解析 (1)由三视图可知,该几何体是一个平行六面体(如图),其底面是边长为1的正方形,高为3,所以V =1×1×3= 3.(2)由三视图可知,该平行六面体中,A1D ⊥平面ABCD ,CD ⊥平面BCC1B1, 所以AA1=2,侧面ABB1A1,CDD1C1均为矩形, S =2×(1×1+1×3+1×2)=6+2 3.15.已知某几何体的俯视图是如右图所示的矩形,正视图(或称主视图)是一个底边长为8、高为4的等腰三角形,侧视图(或称左视图)是一个底边长为6、高为4的等腰三角形.(1)求该几何体的体积V ;(2)求该几何体的侧面积S .解析 由题设可知,几何体是一个高为4的四棱锥,其底面是长、宽分别为8和6的矩形,正侧面及其相对侧面均为底边长为8,高为h 1的等腰三角形,左、 右侧面均为底边长为6,高为h 2的等腰三角形,如右图所示. (1)几何体的体积为:V =13·S 矩形·h =13×6×8×4=64.(2)正侧面及相对侧面底边上的高为:h 1=42+32=5.左、右侧面的底边上的高为:h 2=42+42=4 2.故几何体的侧面面积为:S =2×⎝ ⎛⎭⎪⎫12×8×5+12×6×42=40+24 2. 1.一个圆柱的侧面展开图是一个正方形,这个圆柱的全面积与侧面积的比是( ). .解:设展开图的正方形边长为a ,圆柱的底面半径为r ,则2πr =a ,2ar π=,底面圆的面积是24a π,于是全面积与侧面积的比是2221222a a a πππ++=, 2.在棱长为 1 的正方体上,分别用过共顶点的三条棱中点的平面截该正方体,则截去与8个顶点相关的8个三棱锥后 ,剩下的几何体的体积是( ).2.解:正方体的体积为1,过共顶点的三条棱中点的平面截该正方体截得的三棱锥的体积是111111()3222248⨯⨯⨯⨯=,于是8个三棱锥的体积是61,剩余部分的体积是65, 3.一个直棱柱(侧棱垂直于底面的棱柱)的底面是菱形,对角线长分别是6cm 和8cm ,高是5cm ,则这个直棱柱的全面积是 。
高中数学空间几何专题练习------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxx一、选择题1、下图(1)所示的圆锥的俯视图为 ( )2、直线30l y ++=的倾斜角α为 ( )A 、30;B 、60;C 、120;D 、150。
3、边长为a 正四面体的表面积是 ( )A3; B3; C、2; D2。
4、对于直线:360l x y -+=的截距,下列说法正确的是 ( )A 、在y 轴上的截距是6; B 、在x 轴上的截距是6;C 、在x 轴上的截距是3;D 、在y 轴上的截距是3-.5、已知,a b αα⊂//,则直线a 与直线b 的位置关系是 ( )A 、平行;B 、相交或异面;C 、异面;D 、平行或异面.图(ABCD6、已知两条直线12:210,:40l x ay l x y +-=-=,且12l l //,则满足条件a的值为A 、12-; B 、12; C 、2-;D 、2。
7、在空间四边形ABCD 中,,,,E F G H 分别是,,,AB BC CD DA 的中点。
若AC BD a ==,且AC 与BD 所成的角为60,则四边形EFGH 的面积为( )A、28a ; B、24; C、22a ; D2。
8、在右图的正方体中,M 、N分别为棱B C和棱CC 1则异面直线AC 和M N所成的角为( )A .30°B.45° C.90°D.9、下列叙述中错误的是 ( )A 、若P αβ∈且l αβ=,则P l ∈; B 、三点,,A B C 确定一个平面;C 、若直线a b A =,则直线a 与b 能够确定一个平面;D 、若,A l B l ∈∈且,A B αα∈∈,则l α⊂。
10、两条不平行的直线,其平行投影不可能是 ( )A 、两条平行直线;B 、一点和一条直线;C 、两条相交直线;D 、两个点。
高中数学《空间向量与立体几何》练习题(含答案解析)一、单选题1.在空间直角坐标系Oxyz 中,与点()1,2,1-关于平面xOz 对称的点为( )A .()1,2,1--B .()1,2,1-C .()1,2,1---D .()1,2,1--2.在空间直角坐标系内,平面α经过三点(1,0,2),(0,1,0),(2,1,1)A B C -,向量(1,,)n λμ=是平面α的一个法向量,则λμ+=( )A .7-B .5-C .5D .73.已知点()3,1,0A -,若向量()2,5,3AB =-,则点B 的坐标是( ).A .()1,6,3-B .()5,4,3-C .()1,6,3--D .()2,5,3-4.如图,O A B '''△是水平放置的OAB 的直观图,6A O ''=,2''=B O ,则OAB 的面积是( )A .6B .12C .D .5.平面α的一个法向量是1(2n =,1-,1)3,平面β的一个法向量是(3m =-,6,2)-,则平面α与平面β的关系是( )A .平行B .重合C .平行或重合D .垂直6.已知某圆柱的内切球半径为92,则该圆柱的侧面积为( ) A .492π B .49π C .812π D .81π7.O 、A 、B 、C 为空间四点,且向量OA 、OB 、OC 不能构成空间的一个基底,则下列说法正确的是( ) A .OA 、OB 、OC 共线B .OA 、OB 共线C .OB 、OC 共线D .O 、A 、B 、C 四点共面8.在正方体1111ABCD A B C D -中,E 为线段11A B 的中点,则异面直线1D E 与1BC 所成角的余弦值为( )A B C D9.已知△ABC O 的球面上.若球O 的表面积为16π,则O 到平面ABC 的距离为( )AB .32C .1D 10.在正方体1111ABCD A B C D -中,P ,Q 分别为AB ,CD 的中点,则( )A .1AB ⊥平面11A BCB .异面直线1AB 与11AC 所成的角为30° C .平面11ABD ∥平面1BC Q D .平面1B CD ⊥平面1B DP二、填空题11.已知角α和角β的两边分别平行且一组边方向相同,另一组边的方向相反,若α=45°,则β=________. 12.若直线l 的方向向量(),1,2m x =-,平面α的法向量()2,2,4n =--,且直线l ⊥平面α,则实数x 的值是______.13.词语“堑堵”、“阳马”、“鳖臑”等出现自中国数学名著《九章算术・商功》,是古代人对一些特殊锥体的称呼.在《九章算术・商功》中,把四个面都是直角三角形的四面体称为“鳖臑”.现有如图所示的“鳖臑”四面体P ABC ,其中PA ⊥平面ABC ,2PA AC ==,BC =则四面体P ABC 的外接球的表面积为______.14.设空间向量,,i j k 是一组单位正交基底,若空间向量a 满足对任意的,,x y a xi y j --的最小值是2,则3a k +的最小值是_________.三、解答题15.如图,在三棱柱111ABC A B C 中,点D 是AB 的中点.(1)求证:1AC △平面1CDB .(2)若1AA ⊥平面ABC ,AC BC =,求证:CD ⊥平面11ABB A .16.如图,空间四边形ABCD 中,E 、F 、G 、H 分别是AB 、BC 、CD 、DA 的中点.求证:(1)EH △平面BCD ;(2)BD △平面EFGH .17.如图,在四棱锥P ABCD -中,PD ⊥平面ABCD ,底面ABCD 是正方形,AC 与BD 交于点O ,E 为PB 的中点.(1)求证:EO平面PDC ;(2)求证:平面PAC ⊥平面PBD .18.如图,在三棱锥A BCD -中,平面ABD ⊥平面BCD ,AB AD =,O 为BD 的中点.(1)证明:OA CD ⊥;(2)若OCD 是边长为1的等边三角形,点E 在棱AD 上,2DE EA =,且二面角E BC D --的大小为45︒,求三棱锥A BCD -的体积.参考答案与解析1.A【分析】根据空间直角坐标系的对称点坐标特点直接求解即可.【详解】解:因为点()1,2,1-,则其关于平面xOz 对称的点为()1,2,1--.故选:A.2.D【解析】求出(1,1,2)AB =--,(2,0,1)BC =-,利用与(1,,)n λμ=数量积为0,求解即可.【详解】(1,1,2)AB =--,(2,0,1)BC =-120n AB λμ⋅=-+-=20n BC μ⋅=-+=可得2μ=,5λ=,7λμ+=故选:D3.B【分析】利用空间向量的坐标运算求得B 的坐标.【详解】设O 为空间坐标原点,()()()3,1,02,5,35,4,3OB OA AB =+=-+-=-.故选:B4.B【分析】由直观图和原图的之间的关系,和直观图画法规则,还原OAB 是一个直角三角形,其中直角边6,4OA OB ==,直接求解其面积即可.【详解】解:由直观图画法规则,可得OAB 是一个直角三角形,其中直角边6,4OA OB ==, △11641222OAB S OA OB =⋅=⨯⨯=. 故选:B .5.C【分析】由题设知6m n =-,根据空间向量共线定理,即可判断平面α与平面β的位置关系. 【详解】平面α的一个法向量是1(2n =,1-,1)3,平面β的一个法向量是(3m =-,6,2)-, ∴6m n =-,∴平面α与平面β的关系是平行或重合.故选:C .6.D 【分析】由题意可得该圆柱底面圆的半径为92,圆柱的高为9,从而可求出其侧面积 【详解】由题意得,该圆柱底面圆的半径为92,圆柱的高为9, 所以该圆柱的侧面积为929812ππ⨯⨯=. 故选:D7.D【解析】根据向量OA 、OB 、OC 不能构成空间的一个基底知向量共面,即可得出结论.【详解】因为O 、A 、B 、C 为空间四点,且向量OA 、OB 、OC 不能构成空间的一个基底,所以OA 、OB 、OC 共面,所以O 、A 、B 、C 四点共面,故选:D8.B【分析】连接1AD ,AE ,得到11//AD BC ,把异面直线1D E 与1BC 所成角转化为直线1D E 与1AD 所成角,取1AD 的中点F ,在直角1D EF 中,即可求解.【详解】在正方体1111ABCD A B C D -中,连接1AD ,AE ,可得11//AD BC ,所以异面直线1D E 与1BC 所成角即为直线1D E 与1AD 所成角,即1AD E ∠为异面直线1D E 与1BC 所成角,不妨设12AA =,则1AD =1D E AE =取1AD 的中点F ,因为1D E AE =,所以1EF AD ⊥,在直角1D EF中,可得111cos D F AD E D E ∠==. 故选:B.9.C【分析】根据球O 的表面积和ABC 的面积可求得球O 的半径R 和ABC 外接圆半径r ,由球的性质可知所求距离d =【详解】设球O 的半径为R ,则2416R ππ=,解得:2R =.设ABC 外接圆半径为r ,边长为a ,ABC212a ∴=,解得:3a =,2233r ∴==∴球心O 到平面ABC 的距离1d =.故选:C.【点睛】本题考查球的相关问题的求解,涉及到球的表面积公式和三角形面积公式的应用;解题关键是明确球的性质,即球心和三角形外接圆圆心的连线必垂直于三角形所在平面.10.D【分析】A 项反证法可得;B 项由平移法计算异面直线所成角;C 项由面面平行的判断和性质可得结果;D 项建立空间直角坐标系可得结果.【详解】对于选项A ,假设1AB ⊥面11A BC ,则111AB AC ⊥,这与已知1AB 与11A C 不垂直相矛盾,所以假设不成立.故选项A 错误; 对于选项B ,连接1DC ,1DA ,因为11AB DC ∥,所以11DC A ∠为异面直线1AB 与11A C 所成的角或补角,又因为△11AC D 为等边三角形,所以1160DC A ∠=︒,故选项B 错误;对于选项C ,因为11B D BD ∥,11AD BC ∥,由面面平行的判定定理可得平面11AB D ∥平面1BDC ,而平面1BQC 与平面1BDC 相交,所以平面11AB D 与平面1BC Q 也相交,故选项C 错误;对于选项D ,以D 为坐标原点,DA ,DC ,1DD 所在的直线分别为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系,如图所示,设正方体的棱长为1,则()0,0,0D ,()11,1,1B ,()0,1,0C ,11,,02P ⎛⎫ ⎪⎝⎭,可得()11,1,1DB =,()0,1,0DC =,11,,02DP ⎛⎫= ⎪⎝⎭,设平面1B CD 的法向量为()1,,n x y z =, 则11100n DB x y z n DC y ⎧⋅=++=⎪⎨⋅==⎪⎩,可取1x =,则0y =,1z =-,即()11,0,1n =-, 设平面1B DP 的法向量为()2,,b c n a =,则2120102n DB a b c n DP a b ⎧⋅=++=⎪⎨⋅=+=⎪⎩, 可取1a =,则2b =-,1c =,可得平面1B DP 的一个法向量为()21,2,1n =-,由121010n n ⋅=+-=,所以12n n ⊥,即平面1B CD ⊥平面1B DP ,故选项D 正确. 故选:D.11.135°【分析】首先根据题意将图画出,然后根据α=45°,AB △CD ,可得180BCD α︒∠=-,进而得出结论.【详解】解:如图,由题意知α=45°,AB △CD ,180135BCD α︒︒∴∠=-=,即135β︒=.故答案为:135°.【点睛】本题考查了平行线的性质,结合图会使问题变得简单,属于基础题.12.-1【分析】利用法向量的定义和向量共线的定理即可.【详解】直线l 的方向向量(),1,2m x =-,平面α的法向量()2,2,4n =--,直线l ⊥平面α, 必有//m n ,即向量m 与向量n 共线,m n λ∴= ,△11222x -==--,解得=1x -; 故答案为:-1.13.16π 【分析】确定外接球球心求得球半径后可得表面积.【详解】由于PA ⊥平面ABC ,因此PA 与底面上的直线,,AC AB BC 都垂直,从而AC 与AB 不可能垂直,否则PBC 是锐角三角形,由于<AC BC ,因此有AC BC ⊥, 而PA 与AC 是平面PAC 内两相交直线,则BC ⊥平面PAC ,PC ⊂平面PAC ,所以BC PC ⊥, 所以PB 的中点O 到,,,P A B C 四个点的距离相等,即为四面体P ABC 的外接球球心.2222222222216PB PA AB PA AC BC =+=++=++=,4PB =, 所以所求表面积为224()42162PB S πππ=⨯=⨯=. 故答案为:16π.14.1【分析】以,i j 方向为,x y 轴,垂直于,i j 方向为z 轴建立空间直角坐标系,根据条件求得a 坐标,由3a k +的表达式即可求得最小值.【详解】以,,i j k 方向为,,x y z 轴建立空间直角坐标系,则()1,0,0i =,()0,1,0j =,()0,0,1k = 设(),,a r s t = 则(a xi y j r x --=-当,r x s y ==时a xi y j --的最小值是2,2t ∴=±取(),,2a x y = 则()3,,5a k x y += 23a k x ∴+=+又因为,x y 是任意值,所以3a k +的最小值是5.取(),,2a x y =- 则()3,,1a k x y += 23a k x ∴+=+又因为,x y 是任意值,所以3a k +的最小值是1.故答案为:1.15.(1)证明见解析;(2)证明见解析.【分析】(1)连接1BC ,交1B C 于点E ,连接ED ,用中位线证明1ED AC ∥即可;(2)证明CD △AB ,CD △1AA 即可.【详解】(1)连接1BC ,交1B C 于点E ,连接.ED△111ABC A B C 是三棱柱,△四边形11BCC B 为平行四边形,△E 是1BC 的中点.△点D 是AB 的中点,△ED 是1ABC 的中位线,△1ED AC ∥,又ED ⊂平面1CDB ,1AC ⊄平面1CDB ,△1AC △平面1CDB .(2)△1AA ⊥平面ABC ,AB ⊂平面ABC ,△1AA AB ⊥,△AC BC =,AD BD =,△CD AB ⊥,△1AA AB A =,1,AA AB ⊂平面11ABB A ,△CD ⊥平面11ABB A .16.(1)见解析(2)见解析【分析】(1)推导出EH △BD ,由此能证明EH △平面BCD ;(2)由BD △EH ,由此能证明BD △平面EFGH .【详解】(1)△EH 为△ABD 的中位线,△EH △BD .△EH △平面BCD ,BD △平面BCD ,△EH △平面BCD ;(2)△FG 为△CBD 的中位线,△FG △BD ,△FG △EH ,△E 、F 、G 、H 四点共面,△BD △EH ,BD △平面EFGH ,EH △平面EFGH ,△BD △平面EFGH .【点睛】本题考查线面平行的证明,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查化归与转化思想,是中档题.17.(1)证明见解析(2)证明见解析【详解】(1)证明:△四边形ABCD 为正方形,△O 为BD 的中点,△E 为PB 的中点,△OE PD ∥,又△OE ⊄平面,PDC PD ⊂平面PDC ,△OE 平面PDC ;(2)证明:△四边形ABCD 为正方形,△AC BD ⊥,△PD ⊥平面ABCD ,且AC ⊂平面ABCD ,所以PD AC ⊥,又△,PD BD ⊂平面PBD ,且PD BD D ⋂=,△AC ⊥平面PBD ,又△AC ⊂平面PAC ,△平面PAC ⊥平面PDB .18.(1)证明见解析; 【分析】(1)由题意首先证得线面垂直,然后利用线面垂直的定义证明线线垂直即可;(2)方法二:利用几何关系找到二面角的平面角,然后结合相关的几何特征计算三棱锥的体积即可.【详解】(1)因为AB AD =,O 是BD 中点,所以OA BD ⊥,因为OA ⊂平面ABD ,平面ABD ⊥平面BCD ,且平面ABD ⋂平面BCD BD =,所以OA ⊥平面BCD .因为CD ⊂平面BCD ,所以OA CD ⊥.(2)[方法一]:通性通法—坐标法如图所示,以O 为坐标原点,OA 为z 轴,OD 为y 轴,垂直OD 且过O 的直线为x 轴,建立空间直角坐标系O xyz -,则1,0),(0,1,0),(0,1,0)2C D B -,设12(0,0,),(0,,)33A m E m ,所以4233(0,,),(,,0)3322EB m BC =--=, 设(),,n x y z =为平面EBC 的法向量,则由00EB n EC n ⎧⋅=⎨⋅=⎩可求得平面EBC 的一个法向量为2(3,1,)n m =--. 又平面BCD 的一个法向量为()0,0,OA m =,所以cos ,n OA ==1m =. 又点C 到平面ABD 112132A BCD C ABD V V --==⨯⨯⨯=, 所以三棱锥A BCD - [方法二]【最优解】:作出二面角的平面角如图所示,作EG BD ⊥,垂足为点G .作GF BC ⊥,垂足为点F ,连结EF ,则OA EG ∥.因为OA ⊥平面BCD ,所以EG ⊥平面BCD ,EFG ∠为二面角E BC D --的平面角.因为45EFG ∠=︒,所以EG FG =.由已知得1OB OD ==,故1OB OC ==.又30OBC OCB ∠=∠=︒,所以BC =因为24222,,,,133333GD GB FG CD EG OA ======,111122(11)13332A BCD BCD BOC V S O S OA A -==⨯⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=. [方法三]:三面角公式考虑三面角B EDC -,记EBD ∠为α,EBC ∠为β,30DBC ∠=︒,记二面角E BC D --为θ.据题意,得45θ=︒.对β使用三面角的余弦公式,可得cos cos cos30βα=⋅︒,化简可得cos βα=.△使用三面角的正弦公式,可得sin sin sin αβθ=,化简可得sin βα=.△ 将△△两式平方后相加,可得223cos 2sin 14αα+=, 由此得221sin cos 4αα=,从而可得1tan 2α=±.如图可知π(0,)2α∈,即有1tan 2α=, 根据三角形相似知,点G 为OD 的三等分点,即可得43BG =,结合α的正切值,可得2,13EG OA ==从而可得三棱锥A BCD - 【整体点评】(2)方法一:建立空间直角坐标系是解析几何中常用的方法,是此类题的通性通法,其好处在于将几何问题代数化,适合于复杂图形的处理;方法二:找到二面角的平面角是立体几何的基本功,在找出二面角的同时可以对几何体的几何特征有更加深刻的认识,该法为本题的最优解.方法三:三面角公式是一个优美的公式,在很多题目的解析中灵活使用三面角公式可以使得问题更加简单、直观、迅速.。
1.四边都相等的四边形不一定是菱形(如空间四边形).
2 .无公共点的两条直线不一定平行(可能是异面的);不平行的两条直线不一定相交(可能异面).
3.分别在两个平面内的两条直线不一定是异面直线(可能平行,也可能相交). 4.两两相交的三条直线不一定共面(如教室中三面墙的交线),当它们相交于一点且不共面时,能确定三个平面.
5.平行于同一平面的两条直线不一定平行(可能相交,也可能异面). 6.两条平行线中的一条直线平行于一个平面,但另一条不一定平行于这个平面(另一条可能在这个平面内).
7.一个平面内有无数条直线平行于另一个平面,这两个平面不一定平行(当这个平面内的任意一条直线,平行于另一个平面时,这两个平面平行). 8.夹在两平行平面间的等长线段不一定平行(还可能相交,也可能异面). 9.与两条异面直线都相交的两条直线不一定异面(还可能相交).
例1 如图:已知正方体ABCD —A 1B 1C 1D 1中,面对角线A B 1,
BC 1上分别有两点E 、F ,且B 1E = C 1F .
求证:⑴EF ∥平面ABCD ;⑵平面AC D 1∥平面A 1BC 1. 一、线与面垂直关系转化
线线垂直、线面垂直、面面垂直这三者之间的关系非常密切,可以相互转化,从前面推出后面是判定定理,而从后面推出前面是性质定理,应当灵活应用这些定理证明问题和求解问题.
例2 如图,△ABC 为正三角形,EC ⊥平面ABC ,BD ∥CE ,且CE = CA = 2BD ,M 是EA 的中点,求证:⑴DE = DA ;⑵平面BDM ⊥平面ECA ;⑶平面DEA ⊥平面ECA .
二、创设辅助线与面
如果已知条件中找不出现成的平行或垂直关系,此时要
根据题意灵活作出有理有据的辅助线或辅助面,适当添加辅助线或
辅助面是面是促进转化的重要环节.
C 1
D 1 A
B
D C A 1
B 1
N F
G
E M A
B
D
C C 1
D 1 A 1
B 1 M
N
E B
A
D
F M C
N
例3 正方体ABCD —A 1B 1C 1D 1中,M 、N 分别是对角线AB 1、BC 1上两点,且
MA M B 1=NB
N
C 1,求证:MN ∥平面A 1B 1C 1
D 1.
1.⑴证明:过E 、F 分别作AB 、BC 的垂线,EM 、FN 分别交AB 、BC 于M 、N ,连接MN ,
∵BB 1⊥平面ABCD ,∴BB 1⊥AB ,BB 1⊥BC ,∴EM ∥BB 1,FN ∥BB 1,∴EM ∥FN . ∵A B 1= BC 1,B 1E = C 1F ,∴AE = BF ,又∠B 1AB =∠C 1BC = 45°,∴Rt △AME ≌Rt △BNF ,∴EM = FN .
∴四边形MNFE 是平行四边形,∴EF ∥MN . 又MN ⊂平面ABCD ,∴EF ∥平面ABCD .
⑵证明:如图 ∵正方体ABCD —A 11B C 1D 1中,AD 1∥BC 1,CD 1
∥B A 1,
又AD 1 CD 1= D 1,BC 1 B A 1= B , ∴平面ACD 1∥平面A 1BC .
说明:较低一级的位置关系,判定着较高一级的位置关系,
如线线平行⇒线面平行⇒面面平行,反之较高一级的位置关系具有较低一级的性质,如面面平行⇒线面平行⇒线线平行,这种低级到高级、高级到低级的转化构成位置关系证题中的主要思维指向.
2.分析:⑴要证明DE = DA ,只须证明Rt △DFE ≌Rt △DBA ;⑵注意M 为EA 的中点,可取CA 的中点N ,先证明N 点在平面BDM 内,再证明平面BDMN 经过平面ECA 的一条垂线即可;⑶仍需证明平面DEA 经过平面ECA 的一条垂线.
证明:⑴如图,取EC 的中点F ,连接DF , ∵EC ⊥BC ,易知DF ∥BC ,∴DF ⊥EC .
在Rt △DFE 和Rt △DBA 中,
∵EF =2
1
EC = BD ,FD = BC =AB ,
∴Rt △DFE ≌Rt △DBA , 故DE = DA .
⑵取CA 的中点N ,连接MN 、BN ,则MN =
//2
1
EC , ∴MN ∥BD ,即N 点在平面BDM 内,
∵EC ⊥平面ABC ,∴EC ⊥BC ,
C 1
D 1
A B
D
C
A 1
B 1
又CA ⊥BN ,∴BN ⊥平面ECA ,
∵BN 在平面MNBD 内, ∴平面MNBD ⊥平面ECA . ⑶∵DM ∥BN ,BN ⊥平面ECA , ∴DM ⊥平面ECA , 又DM ⊂平面DEA ,
∴平面DEA ⊥平面ECA .
说明:本题涉及线面垂直、面面垂直的性质和判定,其中证明BN ⊥平面ECA 是关键.从解题方法上说,由于“线线垂直”、“线面垂直”与“面面垂直”之间可以相互转化,因此整个解题过程始终沿着线线垂直⇔线面垂直⇔面面垂直转化途径进行.
3.分析:在图中,根据已知条件找不出现成的线线平行关系,怎么办?往往通过两条途径去探索证明思路:①用“面面平行⇒线面平行”;②添加辅助线,创设使用线面平行判定定理的条件,具体方法如下:
⑴由“面面平行⇒线面平行”去证.
在面A 1B 内,作M K ∥A 1B 1,交BB 1于K 点,连接K N ,由平行线截割定理知
MA M B 1=KB K B 1,而MA M B 1=NB N C 1已知),∴KB K B 1 =NB N
C 1 ,则K N ∥B 1C 1, ∴平面M K N ∥平面A 1B 1C 1
D 1, 即平面M K N 平面A 1B 1C 1D 1=Φ, 而MN ⊂平面M K N , ∴MN ∥平面A 1B 1C 1D 1.
⑵添加辅助线,由“线线平行⇒线面平行”去证.
连接BM 并延长交A 1B 1于P 点,连接P C 1,则可证△B 1M P ∽△AMB , ∴
MA M B 1=MB PM ,而MA M B 1=NB N
C 1(已知), ∴
MB PM =NB
N
C 1,由平行截割定理得:MN ∥P C 1, 而P C 1⊂平面A 1B 1C 1
D 1,∴MN ∥平面A 1B 1C 1D 1.
说明:辅助线、辅助面所具有的性质,一定要以某一性质定理为依据,决不能凭主观臆断.
A
B
D
C
C 1
D 1
A 1
B 1
M
K
N
A
B
D
C C 1
D 1 A 1
B 1 N
M。