立体几何及空间想象能力真题赏析
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数学能力基础之空间想象一、空间想象能力关于空间想象能力.它是一种特殊的思维形式,也是发展创造的必备条件.空间想象就是用题设中的数学语言搭起"空中楼阁",让它的结构完整适用.根据已建的立体(或平面)图形,找出概念的东西寻求规律和数量关系,从而解答出所求的问题.空间想象还含有动的因素:包括割补、展平、折迭、平移、旋转等.空间想象能力的检测是高考的主要内容之一,不容轻视.二、例题分析[例1]什么叫直线的倾斜角?并指出直线倾斜角α的范围。
参考答案:一条直线向上的方向与x轴的正方向所成的最小正角叫做这条直线的倾斜角;特别地,当直线和x轴平行或重合时,规定其倾斜角为0。
直线倾斜角α的范围是:0≤α<π。
说明:倾斜角的概念应理解的十分准确,这里要特别注意:倾斜角的定义是分类给出的,任意一条直线与x轴的位置关系有三种:相交、平行和重合。
其中"相交"是一般情形,常见的错误是把一般情形当作倾斜角定义的全部,忽视了"平行"和"重合"这两种特殊情形,而这两种特殊情形的倾斜角定义是规定为0,而不是π。
因此,有人说倾斜角α的范围是0≤α≤π,这就是错误的。
[例2]设两条直线:则参考答案:说明:问3的结论概括了任何两条直线垂直的条件,即不管斜率是否存在,结论”都是正确的,这个结论的证明,应按斜率是否存在划分为“问2”“的两种情况来证明,请同学们自己去完成。
[例3]求直线l的方程:⑴过点P(-1,3)且与直线2x+3y+3=0平行;⑵过点P(-1,3)且与直线2x+3y+3=0垂直。
[提示]利用平行,垂直的条件求斜率K,然后用点斜式求直线l的方程。
这是思路一。
这个思路一,同学们都会;我们给出比思路一更好的思路二——待定系数法:根据平行,垂直的条件设出直线系方程,然后用过点P(-1,3)求出待定系数。
[参考答案]⑴设l的方程为2x+3y+c=0, ①由过点P(-1,3),得解得c=-7.②把c=-7代入①,得所求l:2x+3y-7=0, ②设l的方程为3x-2y+d=0由l过点P(-1,3),得解得d=9.把d=9代入②,得所求l:3x-2y+9=0[说明]上面解法中直线方程①和②叫做直线系方程,分别含有一个待定系数c,d。
新高考《立体几何》真题归类赏析一、空间各元素间的位置关系的判定和性质主要考查空间中直线间、平面间以及直线与平面的平行、垂直的判定与性质,并考查同学们的空间想象能力和逻辑推理能力。
1、(10浙江理数)(6)设l ,m 是两条不同的直线,α是一个平面,则下列命题正确的是 (A )若l m ⊥,m α⊂,则l α⊥ (B )若l α⊥,l m //,则m α⊥ (C )若l α//,m α⊂,则l m // (D )若l α//,m α//,则l m // 答案:B2、(2010山东文理数)(4)在空间,下列命题正确的是A.平行直线的平行投影重合B.平行于同一直线的两个平面平行C.垂直于同一平面的两个平面平行D.垂直于同一平面的两条直线平行 答案:D3、(2010湖北文数)4.用a 、b 、c 表示三条不同的直线,y 表示平面,给出下列命题: ①若a ∥b ,b ∥c ,则a ∥c ;②若a ⊥b ,b ⊥c ,则a ⊥c ; ③若a ∥y ,b ∥y ,则a ∥b ;④若a ⊥y ,b ⊥y ,则a ∥b . A. ①②B. ②③C. ①④D.③④4. (2010福建理数)A 1B 1C 1D 1 二、求空间几何体的体积和表面积 5、(2010上海文数)6.已知四棱椎P ABCD -的底面是边长为6 的正方形,侧棱PA ⊥底面ABCD ,且8PA =,则该四棱椎的体积是 96 。
6、(2010辽宁文数)(11)已知,,,S A B C 是球O 表面上的点,SA ABC⊥平面,AB BC ⊥,1SA AB ==,BC =O 的表面积等于(A )4π (B )3π (C )2π (D )π解析:选A.由已知,球O 的直径为22R SC ==,∴表面积为244.R ππ= 7、(2010北京理数)(8)如图,正方体ABCD-1111A B C D 的棱长为2,动点E 、F 在棱11A B 上,动点P ,Q 分别在棱AD ,CD 上,若EF=1,1A E=x ,DQ=y ,D P=z(x,y,z大于零),则四面体PE FQ的体积 (A)与x,y,z都有关 (B)与x有关,与y,z无关 (C)与y有关,与x,z无关(D)与z有关,与x,y无关 答案:D三、求空间角问题8、(2010江西理数)10.过正方体1111ABCD A BC D -的顶点A 作直线L ,使L 与棱AB ,AD ,1AA 所成的角都相等,这样的直线L 可以作 A.1条 B.2条 C.3条 D.4条 【答案】D9、(2010全国卷1文数)(6)直三棱柱111ABC A B C -中,若90BAC ∠=︒,1AB AC AA ==,则异面直线1BA 与1AC 所成的角等于(A)30° (B)45°(C)60° (D)90°6.C 【解析】延长CA 到D ,使得AD AC =,则11ADAC 为平行四边形,1DA B ∠就是异面直线1BA 与1AC 所成的角,又三角形1A DB 为等边三角形,0160DA B ∴∠=10、(2010全国卷1文数)(9)正方体ABCD -1111A B C D 中,1BB 与平面1ACD 所成角的余弦值为(A )3 (B )3 (C )23 (D )39.D四、空间立体几何中的创新问题11、(2010北京理数)(14)如图放置的边长为1的正方形PABC沿x 轴滚动。
第17讲 立体几何及空间想象能力2018高考真题赏析
金题精讲 题一:某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如下图.圆柱表面上的点M 在正视图上的对应点为A ,圆柱表面上的点N 在左视图上的对应点为B ,则在此圆柱侧面上,从M 到N 的路径中,最短路径的长度为_________.
题二:已知正方体1111ABCD A B C D -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_______.
题三:在正方体1111ABCD A B C D -中,E 为棱CC 1的中点,则异面直线AE 与CD 所成角的正切值为__________.
题四:在长方体1111ABCD A B C D -中,2AB BC ==,1AC 与平面11BB C C 所成的角为o 30,则该长方体的体积为_________.
题五:在平行六面体1111ABCD A B C D -中,1111,AA AB AB B C =⊥.
求证:(1)11AB A B C 平面∥;
(2)111ABB A A BC 平面平面.
题六:如图,边长为2的正方形ABCD 所在的平面与半圆弧CD 所在平面垂直,
M 是CD 上异于C ,D 的点.
(1)证明:平面AMD ⊥平面BMC ;
(2)当三棱锥M -ABC 体积最大时,求面MAB 与面MCD 所成二面角的正弦值.。
1.已知正方体ABCD ﹣A 1B 1C 1D 1的棱长为2,点P 在线段1CB 上,且12B P PC =,平面α经过点1,,A P C ,则正方体ABCD ﹣A 1B 1C 1D 1被平面α截得的截面面积为( )A. 36B. 26C. 5D. 5342.一副三角板由一块有一个内角为60°的直角三角形和一块等腰直角三角形组成,如图所示,90B F ∠=∠=︒,60A ∠=︒,45D ∠=︒,BC DE =.现将两块三角板拼接在一起,取BC 中点O 与AC 中点M ,则下列直线与平面OFM 所成的角不为定值的是( )A. ACB. AFC. BFD. CF3. (多选题)如图,在四棱锥P ﹣ABCD 中,底面ABCD 是正方形,PA ⊥底面ABCD ,PA AB =,截面BDE 与直线PC 平行,与PA 交于点E ,则下列判断正确的是( )A. E 为PA 的中点B. BD ⊥平面PACC. PB 与CD 所成的角为3πD. 三棱锥C BDE -与四棱锥P ﹣ABCD 的体积之比等于1:4.4.在棱长为2的正方体ABCD ﹣A 1B 1C 1D 1中,M 是棱11A D 的中点,过C 1,B ,M 作正方体的截面,则这个截面的面积为( )35 35 C. 92 D. 985. 已知正方体ABCD ﹣A 1B 1C 1D 1的棱长为2,点M 为棱DD 1的中点,则平面ACM 截该正方体的内切球所得截面面积为( ) A.3π B. 23π C. π D. 43π 6.(多选题)在三棱锥P -ABC 中,(0,1,0)A ,(3,1,0)B ,(0,3,0)C ,(0,1,2)P ,则( )A. (3,0,2)PB =-B. (3,0,0)AB =-C. PB AC ⊥D. 13PB =7.在四面体ABCD 中,E 是棱BC 的中点,且AE xAD yDB zDC =++,则( )A. 1x y z ++=B. 12xyz =C. x y z =+D. 222x y z =+8.三棱锥P -ABC 中,P A ⊥平面ABC ,2,3,23,3BAC AP AB π∠===Q 是BC 边上的一个动点,且直线PQ 与面ABC 所成角的最大值为,3π则该三棱锥外接球的表面积为( ) A. 45πB. 63πC. 57πD. 84π 9.已知三棱锥P ﹣ABC 的四个顶点均在同一个球面上,底面△ABC 满足6BA BC ==,2ABC π∠=,若该三棱锥体积的最大值为3.则其外接球的体积为________.10. 如图,五边形ABSCD 中,四边形ABCD 为长方形,SBC ∆为边长为2的正三角形,将SBC ∆沿BC 折起,使得点S 在平面ABCD 上的射影恰好在AD 上.(Ⅰ)当2AB =,证明:平面SAB ⊥平面SCD ;(Ⅱ)若1AB =,求平面SCD 与平面SBC 所成二面角的余弦值的绝对值.11.如图PAD △中,90PDA ︒∠=,2DP DA ==,B 、C 分别是PA 、PD 的中点,将PBC 沿BC 折起连结PA 、PD ,得到多面体PABCD .(1)证明:在多面体PABCD 中,BC PD ⊥;(2)在多面体PABCD 中,当6PA =时,求二面角B PA D --的余弦值.12.直四棱柱ABCD ﹣A 1B 1C 1D 1被平面1A ECD 所截得到如图所示的五面体,CD CE ⊥,CD AD ⊥.(1)求证:BC ∥平面1A AD ;(2)若113BC CD BE AD ====,求二面角1B A E C --的余弦值. 13.如图,在四棱锥S ﹣ABCD 中,SD ⊥平面ABCD ,底面ABCD 是边长为2的正方形,DE SC ⊥,E 为垂足,M 为AB 的中点.(1)当点F 在线段BC 上移动时,判断DEF 是否为直角三角形,并说明理由 (2)若4SD =,求二面角D EM C --的正弦值如图,AE ⊥平面ABCD ,,CF AE AD BC ∥∥,,1,2AD AB AB AD AE BC ⊥====.(Ⅰ)求证:BF ∥平面ADE ;(Ⅱ)求直线CE 与平面BDE 所成角的正弦值;(Ⅲ)若二面角E BD F --的余弦值为13,求线段CF 的长. 15.在四棱锥P ﹣ABCD 中,底面ABCD 为正方形,PB PD =.(1)证明:BD ⊥平面PAC ;(2)若PA 与底面ABCD 所成的角为30°,PA PC ⊥,求二面角B PC D --的余弦值. 16.如图,在四棱锥M ﹣ABCD 中,AB AD ⊥,2AB AM AD ===,22MB MD ==.(1)证明:AM ⊥平面ABCD ;(2)若//CD AB ,2CD AB =,E 为线段BM 上一点,且2BE EM =,求直线EC 与平面BDM 所成角的正弦值.如图,在四棱锥E -ABCD 中,AE ⊥DE ,CD ⊥平面ADE ,AB ⊥平面ADE ,CD =DA =6,AB =2,DE =3.(I )求棱锥C -ADE 的体积;(II )求证:平面ACE ⊥平面CDE ;(III )在线段DE 上是否存在一点F ,使AF ∥平面BCE ?若存在,求出EF ED的值;若不存在,说明理由.18.如图,在四边形ABCD 中,//AB CD ,且::3:2:2AB BC CD =,60ABC ∠=︒,点E 是线段AB 上靠近点A 的一个三等分点,以DE 为折痕将ADE 折起,使点A 到达点A 1的位置,且12A C BC ==.(1)证明:平面1A DE ⊥平面BCD ;(2)求平面1A BE 与平面1A CD 所成锐二面角的余弦值.19.如图,在四棱柱ABCD ﹣A 1B 1C 1D 1中,平面11A ADD ⊥平面ABCD ,底面ABCD 是菱形,60ABC ∠=︒,11A A A D AC ==,E 为DD 1的中点.(1)证明:1//BD 平面ACE ;(2)求直线1A D 与平面ACE 所成角的正弦值.20.如图,在四棱锥P ﹣ABCD 中,PA ⊥平面ABCD ,底面ABCD 是直角梯形,其中//AD BC ,AB AD ⊥,122AB AD BC ===,4PA =,E 为棱BC 上的点,且14BE BC =.(1)求证:DE ⊥平面PAC ;(2)求二面角A PC D --的余弦值;(3)设Q 为棱CP 上的点(不与C ,P 重合),且直线QE 与平面PAC 所成角的正弦值5CQ CP 的值. 21.如图,在四棱锥P -ABCD 中,AP ⊥平面PCD ,//AD BC ,AB BC ⊥,12AP AB BC AD ===,E 为AD 的中点,AC 与BE 相交于点O .(1)证明:PO ⊥平面ABCD .(2)求直线BC 与平面PBD 所成角的正弦值.22.如图,在四棱锥P —ABCD 中, 90ABC BCD ︒∠=∠=,60,BAD ADP ︒∠=是等腰等直角三形,且2,22,7AP DP AB CD BP =====.(1)求证: AD ⊥BP ;(2)求直线BC 与平面ADP 所成角的正弦值.试卷答案1.B【分析】先根据平面的基本性质确定平面,然后利用面面平行的性质定理,得到截面的形状再求解.【详解】如图所示:1,,A P C 确定一个平面α,因为平面11//AA DD 平面11BB CC ,所以1//AQ EC ,同理1//AE QC ,所以四边形1AEC Q 是平行四边形.即正方体被平面截的截面.因为12B P PC =,所以112C B CE =,即1EC EB == 所以115,23AE EC AC ===由余弦定理得:22211111cos 25AE EC AC AEC AE EC +-∠==⨯ 所以126sin AEC ∠= 所以S 四边形1AEQC 1112sin 262AE EC AEC =⨯⨯⨯∠=故选:B 【点睛】本题主要考查平面的基本性质,面面平行的性质定理及截面面积的求法,还考查了空间想象和运算求解的能力,属于中档题.2.B【分析】通过证明BC ⊥平面OMF ,可以找到,,BF CF AC 与平面OFM 所成的角,计算可知都为定值,由此可得答案.【详解】因为,O M 为中点,所以//OM AB ,所以OM BC ⊥,又OF BC ⊥,且OM OF O ⋂=,所以BC ⊥平面OMF ,所以,BF CF 与平面OFM 所成的角分别为BFO ∠和CFO ∠,它们相等,等于45°, 根据直线与平面所成角的定义知,AC 与平面OFM 所成的角为60CMO A ∠=∠= 故只有AF 与平面OFM 所成的角不为定值.故选:B【点睛】本题考查了直线与平面垂直的判定定理,考查了直线与平面所成角,属于基础题. 3.ABD【分析】采用排除法,根据线面平行的性质定理以及线面垂直的判定定理,结合线线角的求法,锥体体积公式的计算,可得结果.【详解】对于A ,连接AC 交BD 于点M ,连接EM ,如图所示,PC //面BDE ,PC ⊂面APC ,且面APC 面=BDE EM ,PC ∴//EM , 又四边形ABCD 是正方形,∴M 为AC 的中点,∴E 为PA 的中点,故A 正确.对于B ,PA ⊥面ABCD ,BD ⊂面ABCD ,∴PA BD ⊥,又AC BD ⊥,AC PA A ⋂=,,AC PA ⊂面PAC∴BD ⊥面PAC ,故B 正确.对于C ,//AB CD ,∴PBA ∠为PB 与CD 所成的角,PA ⊥面ABCD ,AB 面ABCD ,∴PA AB ⊥,在Rt PAB 中,PA AB =,4PBA=π∴∠,故C 错误.对于D ,由等体积法可得1.3C BDE E BCD BCD V V S EA --==⋅,13-=⋅⋅P ABCD ABCD V S PA 又1,22BCDABCD S S PA EA ==,∴14--=P ABC C BD DE V V ,故D 正确. 故选:ABD.【点睛】本题考查立体几何的综合应用,熟练线线、线面、面面之间的位置关系,审清题意,考验分析能力,属中档题. 4.C 【详解】 【分析】设1AA 的中点为N ,则1MNBC ,连接11,,MN NB BC MC , ,则梯形1MNBC 就是过1C ,B ,M 正方体的截面,其面积为()13292+22=222⨯⨯,故选C.5.A 【分析】根据球的特点可知截面是一个圆,根据等体积法计算出球心到平面ACM 的距离,由此求解出截面圆的半径,从而截面面积可求. 【详解】如图所示:设内切球球心为O ,O 到平面ACM 的距离为d ,截面圆的半径为r , 因为内切球的半径等于正方体棱长的一半,所以球的半径为1, 又因为O AMC M AOC V V --=,所以1233AMCAOCd S S ⨯⨯=⨯,又因为()()221122526,221222AMCAOCSS=⨯⨯-==⨯⨯=, 所以12633d ⨯=,所以63d =, 所以截面圆的半径22313r d =-=,所以截面圆的面积为233S ππ=⋅=⎝⎭. 故选:A.【点睛】本题考查正方体的内切球的特点以及球的截面面积的计算,难度一般.任何一个平面去截球,得到的截面一定是圆面,截面圆的半径可通过球的半径以及球心到截面的距离去计算. 6. ACD 【分析】根据空间向量的坐标运算可判断A 、B ,计算PB AC ⋅的值可判断C ,利用向量的模长公式可判断选项D ,即可得正确答案.【详解】对于选项A :()()3,1,00,1,2(3,0,2)PB =-=-,故选项A 正确; 对于选项B :()()3,1,00,1,0(3,0,0)AB =-=,故选项B 不正确;对于选项C :()()0,3,00,1,0(0,2,0)AC =-=,则3002200PB AC ⋅=⨯+⨯-⨯=,所以PB AC ⊥,故选项C 正确; 对于选项D :因为()223213PB =+-=D 正确,故选:ACD7.C 【分析】根据向量的加法法则和数乘的定义判断. 【详解】因为1()2AE AD DE AD DB DC =+=++, 所以1x =,12y z ==,则x y z =+. 故选:C . 8.C 【分析】根据题意画出图形,结合图形找出△ABC 的外接圆圆心与三棱锥P ﹣ABC 外接球的球心, 求出外接球的半径,再计算它的表面积.【详解】三棱锥P ﹣ABC 中,PA ⊥平面ABC ,直线PQ 与平面ABC 所成角为θ,如图所示;则sinθ=PA PQ =3PQ ,且sinθ的最大值是2,∴(PQ )min AQ A 到BC∴AQ ⊥BC ,∵Rt △ABQ 中可得6ABC π∠=,即可得BC=6;取△ABC 的外接圆圆心为O′,作OO′∥PA ,∴6120sin =2r ,解得∴取H 为PA 的中点,∴,PH=32,由勾股定理得, ∴三棱锥P ﹣ABC 的外接球的表面积是S=4πR 2=4×2π⨯=57π. 故答案为C9.323π 【分析】画出示意图,利用体积最大时P 所处的位置,计算出球的半径从而算出球的体积. 【详解】如图所示:设球心为O ,ABC 所在圆面的圆心为1O ,则1OO ⊥平面ABC ;因为6BA BC ==2ABC π∠=,所以ABC 是等腰直角三角形,所以1O 是AC 中点;所以当三棱锥体积最大时,P 为射线1O O 与球的交点,所以113p ABC ABCV PO S -=⋅⋅;因为16632ABCS==,设球的半径为R ,所以2221113PO PO OO R R AO R R =+=-=+-,所以(213333R R ⋅-⋅=,解得:2R =,所以球的体积为:343233R ππ=. 【点睛】本题考查三棱锥的外接球的相关计算,难度较难.处理球的有关问题时要充分考虑到球本身的性质,例如:球心与小圆面圆心的连线垂直于小圆面. 10.(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ)13.【详解】 【分析】 试题分析:(Ⅰ)作SO AD ⊥,垂足为O ,依题意得SO ⊥平面ABCD ,则,SO AB AB AD ⊥⊥,AB ⊥平面SAD ,AB SD ⊥,结合勾股定理可得SA SD ⊥,则SD ⊥平面SAB ,平面SAB ⊥平面SCD .(Ⅱ)由几何关系,以,,OA OE OS 为,,x y z 轴建立空间直角坐标系,由题意可得平面SCD 的法向量()2,0,1m =-,平面SBC 的法向量()0,2,1n =.计算可得平面SCD 与平面SBC 所成二面角的余弦值的绝对值为13. 试题解析:(Ⅰ)作SO AD ⊥,垂足为O ,依题意得SO ⊥平面ABCD ,,SO AB SO CD ∴⊥⊥, 又AB AD ⊥,AB ∴⊥平面SAD ,,AB SA AB SD ⊥⊥利用勾股定理得22422SA SB AB =-=-2SD =在SAD ∆中,2,2,AD SA SD SA SD ===∴⊥SD ∴⊥平面SAB ,又SD ⊂平面SCD ,所以平面SAB ⊥平面SCD (Ⅱ)连结,BO CO ,SB SC =,Rt SOB Rt SOC ∴∆≅∆,BO CO =,又四边形ABCD 为长方形,,Rt AOB Rt DOC OA OD ∴∆≅∆∴=.取BC 中点为E ,得OE ∥AB ,连结,3SE SE ∴= 其中1OE =,1OA OD ==,2312OS -由以上证明可知,,OS OE AD 互相垂直,不妨以,,OA OE OS 为,,x y z 轴建立空间直角坐标系.1,2OE OS =∴=,()()()0,1,0,1,1,2,2,0,0DC SC BC ∴==--=-,设()111,,m x y z =是平面SCD 的法向量,则有00m DC m SC ⎧⋅=⎨⋅=⎩即1111020y x y z =⎧⎪⎨-+-=⎪⎩,令11z =得()2,0,1m =-设()222,,n x y z =是平面SBC 的法向量,则有00n BC n SC ⎧⋅=⎨⋅=⎩即22222020x x y z -=⎧⎪⎨-+-=⎪⎩ 令11z =得()0,2,1n =. 则11,333m n cosm n m n⋅===⋅ 所以平面SCD 与平面SBC 所成二面角的余弦值的绝对值为13. 11.(1)见解析;(2)0.【分析】(1)根据线面垂直的判定定理,先得到BC ⊥平面PCD ,进而可得 BC PD ⊥; (2)根据题意,先得到,,CB CD CP 两两垂直,以C 为坐标原点,分别以,,CB CD CP 为,,x y z 轴建立空间直角坐标系,求出两平面,PAB PAD 的法向量,根据向量夹角计算公式,即可求出结果.【详解】(1)证明:PAD △中,因为,B C 分别是,PA PD 的中点,90,PDA ∠=所以//BC AD ,90BCP BCD ∠=∠=,所以多面体PABCD 中, BC PC ⊥,BC CD ⊥, 又PCCD C =,BC ∴⊥平面PCD ;因为PD ⊂平面PCD ,.BC PD ∴⊥(2)依题意可得, 1PC CD ==,直角ADC 中,得5AC =,又6,PA =所以222PA PC AC =+,PC CA ∴⊥, 由(1)知, BC PC ⊥,PC ∴⊥平面.ABCD以C 为坐标原点,分别以,,CB CD CP 为,,x y z 轴,建立如图的坐标系.则(1,0,0),(2,1,0),(0,1,0),(0,0,1)B A D P , 得(2,1,1),(1,0,1),(0,1,1).PA PB PD =-=-=-设平面,PAB PAD 的一个法向量分别是(,,),(,,)m x y z n p q r ==,则20,0.m PA x y z m PB x z ⎧⋅=+-=⎨⋅=-=⎩可取(1,1,1)m =-.20,0.n PA p q r n PD q r ⎧⋅=+-=⎨⋅=-=⎩可取(0,1,1)n =. 01cos ,03m n m n m n⋅-<>===⋅⋅. 所以二面角B PA D --的余弦值为0.【点睛】本题主要考查证明线线垂直,以及求二面角的余弦值问题,熟记线面垂直的判定定理及性质,灵活运用向量的方法求解二面角即可,属于常考题型. 12.(1)见解析(2 【分析】(1)利用面面平行的性质定理,可证得线面平行;(2)以D 为坐标原点,DA 为x 轴,DC 为y 轴,过D 垂直于ABCD 的直线为z 轴,如图建系,求出平面1A EC 的一个法向量(1,0,1)u =-,平面1A EB 的一个法向量(1,2,0)v =,求出向量夹角的余弦值,即可得到答案;【详解】(1)在直四棱柱1111ABCD A B C D -中,BE ⊥平面ABCD , ∵CD ⊂平面ABCD ,∴BE CD ⊥∵CD CE ⊥,BE CE E ⋂=,∴CD ⊥平面BCE 同理可证CD ⊥平面1A AD , ∴平面//BCE 平面1A AD ,∵BC ⊂平面BCE ,∴//BC 平面1A AD(2)∵平面//BCE 平面1A AD ,平面1A ECD ⋂平面BCE CE =,平面1A ECD ⋂平面11A AD A D =,∴1A D ∥EC ,∴1A D 和CE 与平面ABCD 所成角相等,即1A B DA EC ∠=∠; ∵BC BE =,∴45ECB ︒∠=,∴13AA AD ==,以D 为坐标原点,DA 为x 轴,DC 为y 轴,过D 垂直于ABCD 的直线为z 轴,如图建系,(0,1,0)C ,(1,1,0)B ,(1,1,1)E ,1(3,0,3)A ,∴(1,0,1)CE =,1(2,1,2)EA =-,(0,0,1)BE =, 设()111,,u x y z =为平面1A EC 的一个法向量,则10u CE u EA ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,即111110220x z x y z +=⎧⎨-+=⎩, 令11x =,则(1,0,1)u =-设()222,,v x y z =为平面1A EB 的一个法向量,则10v BE v EA ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,即22220220z x y z =⎧⎨-+=⎩, 令21x =,则(1,2,0)v =, 则110cos ,||||1025u v u v u v ⋅<>===⨯, 由图知,二面角1B A E C --为锐角,则二面角1B A E C --10. 【点睛】本题考查利用面面平行证明线面平行、向量法求二面角的余弦值,考查转化与化归思想,考查空间想象能力、运算求解能力. 13.(1)证明见解析;(2)57042. 【分析】(1)先证明BC ⊥平面SCD ,可得BC DE ⊥,结合DE SC ⊥,即可证得DE ⊥平面SBC ,进而可得DE EF ⊥,即可得出DEF 是直角三角形;(2)以D 为原点,分别以,,DA DC DS 所在的直线为,,x y z 轴建立空间直角坐标系,根据//SE SC ,设()0,2,4SE tSC t t ==-,利用0DE SC ⋅=求出t 的值,再计算平面DEM 的法向量,平面EMC 的法向量,利用向量夹角公式求夹角余弦值,再计算正弦值即可. 【详解】(1)因为SD ⊥平面ABCD ,BC ⊂平面ABCD ,所以SD BC ⊥, 因为四边形ABCD 是边长为2的正方形,所以CD BC ⊥, 因为SDCD D =,所以BC ⊥平面SCD ,因为DE ⊂平面SCD ,所以BC DE ⊥, 又因为DE SC ⊥,BCSC C =,所以DE ⊥平面SBC ,因为EF ⊂平面SBC ,所以DE EF ⊥,可得90DEF ∠=, 所以DEF 是直角三角形.(2)如图以D 为原点,分别以,,DA DC DS 所在的直线为,,x y z 轴建立空间直角坐标系,则()0,0,0D ,()2,0,0A ,()2,2,0B ,()0,0,4S ,()0,2,0C ,()2,1,0M ,()0,2,4SC =-,因为//SE SC ,设()0,2,4SE tSC t t ==-,所以()()()0,0,40,2,40,2,44DE DS SE t t t t =+=+-=- 因为DE SC ⊥,所以()224440DE SC t t ⋅=⨯--=,解得:45t =, 所以840,,55DE ⎛⎫= ⎪⎝⎭,()84342,1,00,,2,,5555EM DM DE ⎛⎫⎛⎫=-=-=-- ⎪⎪⎝⎭⎝⎭, ()2,1,0MC =-,设平面DEM 的一个法向量为()1111,,x n y z =,由1111118405520n DE y z n DM x y ⎧⋅=+=⎪⎨⎪⋅=+=⎩ 令12y =可得14z =-,11x =-, 所以()11,2,4n =--,设平面EMC 的一个法向量为()2222,,n x y z =, 由222212234205520n EM x y z n MC x y ⎧⋅=--=⎪⎨⎪⋅=-+=⎩令21x =,可得22y =,21z =, 所以()21,2,1n =设二面角D EM C --的平面角为θ,则1212cos 1n n n n θ⋅===+, 因为0θπ≤≤,所以sin θ===, 故二面角D EM C --【点睛】方法点睛:求空间角的常用方法:(1)定义法,由异面直线所成角、线面角、二面角的定义,结合图形,作出所求空间角,再结合题中条件,解对应三角形,即可求出结果;(2)向量法:建立适当的空间直角坐标系,通过计算向量夹角(直线方向向量与直线方向向量、直线方向向量与平面法向量,平面法向量与平面法向量)余弦值,即可求出结果. 14.(Ⅰ)见证明;(Ⅱ)49(Ⅲ)87【分析】首先利用几何体的特征建立空间直角坐标系(Ⅰ)利用直线BF 的方向向量和平面ADE 的法向量的关系即可证明线面平行; (Ⅱ)分别求得直线CE 的方向向量和平面BDE 的法向量,然后求解线面角的正弦值即可; (Ⅲ)首先确定两个半平面的法向量,然后利用二面角的余弦值计算公式得到关于CF 长度的方程,解方程可得CF 的长度.【详解】依题意,可以建立以A 为原点,分别以,,AB AD AE 的方向为x 轴,y 轴,z 轴正方向的空间直角坐标系(如图),可得()()()()()0,0,0,1,0,0,1,2,0,0,1,0,0,0,2A B C D E .设()0CF h h =>,则()1,2,F h .(Ⅰ)依题意,()1,0,0AB =是平面ADE 的法向量,又()0,2,BF h =,可得0BF AB ⋅=,又因为直线BF ⊄平面ADE ,所以BF ∥平面ADE .(Ⅱ)依题意,(1,1,0),(1,0,2),(1,2,2)BD BE CE =-=-=--,设(),,n x y z =为平面BDE 的法向量,则00n BD n BE ⎧⋅=⎨⋅=⎩,即020x y x z -+=⎧⎨-+=⎩,不妨令z =1,可得()2,2,1n =, 因此有4cos ,9||||CE n CE n CE n ⋅〈〉==-. 所以,直线CE 与平面BDE 所成角的正弦值为49. (Ⅲ)设(),,m x y z =为平面BDF 的法向量,则00m BD m BF ⎧⋅=⎨⋅=⎩,即020x y y hz -+=⎧⎨+=⎩. 不妨令y =1,可得21,1,m h ⎛⎫=- ⎪⎝⎭.由题意,有2241cos ,3432m nhm n m n h -⋅===⨯+,解得87h =. 经检验,符合题意。所以,线段CF 的长为87. 【点睛】本题主要考查直线与平面平行、二面角、直线与平面所成的角等基础知识.考查用空间向量解决立体几何问题的方法.考查空间想象能力、运算求解能力和推理论证能力. 15.(1)见解析,(2)17-【分析】(1)连接BD 交AC 于O ,连接PO ,则有AC BD ⊥,O 为BD 的中点,再由PB PD =可得BD PO ⊥,由线面垂直的判定定理可证得结论;(2)由(1)可知,平面PAC ⊥平面ABCD ,两平面的交线为AC ,所以过P 作PE 垂直AC 于E ,则PE ⊥平面ABCD ,从而可知平面30PAC ∠=︒,若设PC =2,由可把其它边求出来,然后以A 为坐标原点,AB 为x 轴,AD 为y 轴,过A 作平面ABCD 的垂线为z 轴,建立空间直角坐标系,利用空间向量求解二面角B PC D --的余弦值.【详解】(1)证明:连接BD 交AC 于O ,连接PO ,因为四边形ABCD 为正方形,所以AC BD ⊥,O 为BD 的中点,因为PB PD =,所以BD PO ⊥,因为AC PO O =,所以BD ⊥平面PAC ;(2)解:因为BD ⊥平面PAC ,BD 在平面ABCD 内,所以平面PAC ⊥平面ABCD ,过P 作PE 垂直AC 于E ,则PE ⊥平面ABCD ,所以PAC ∠为PA 与底面ABCD 所成的角,即30PAC ∠=︒,设PC =2,因为PA PC ⊥,所以23,3,3,4,22PA PE AE AC AD =====, 如图,以A 为坐标原点,AB 为x 轴,AD 为y 轴,过A 作平面ABCD 的垂线为z 轴,建立空间直角坐标系, 则3232(0,0,0),(22,0,0),(22,22,0),(0,22,0),(,,3)22A B C D P , 22(0,22,0),(,,3)(22,0,0)22BC CP DC ==--=,, 设平面PBC 法向量为(,,)n x y z =,则220223022n BC y n CP x y z ⎧⋅==⎪⎨⋅=--+=⎪⎩,令1z =,则(6,0,1)n =, 设平面PDC 的法向量为(,,)m a b c =,则220223022n DC a n CP a b c ⎧⋅==⎪⎨⋅=--+=⎪⎩,令1c =,则(0,6,1)m =, 所以11cos ,777m nm n m n ⋅===⨯, 由图可知二面角B PC D --的平面角为钝角,所以二面角B PC D --的余弦值为17-【点睛】此题考查线面垂直的证明,考查二面欠余弦值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等知识,考查运算能力,属于中档题.16.(1)证明见解析(2159【分析】(1)利用线段长度得到AM 与,AB AD 间的垂直关系,再根据线面垂直的判定定理完成证明;(2)以AD 、AM 、AB 为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系,利用直线的方向向量与平面的法向量夹角的余弦值的绝对值等于线面角的正弦值,计算出结果.【详解】(1)∵2AB AM AD ===,22MB MD ==,∴222AM AD MD +=,222AM AB MB +=∴AM AD ⊥,AM AB ⊥ ∵AB AD A ⋂=,AD ⊂平面ABCD ,∴AM ⊥平面ABCD (2)由(1)知AB AD ⊥,AM AD ⊥,AM AB ⊥又A 为坐标原点,分别以AD 、AM 、AB 为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系,则()0,0,0A ,()0,2,0M ,()2,0,0D ,()0,0,2B ,()2,0,1C ,()2,0,2BD =-,()2,2,0DM =-,∵2BE EB =,∴420,,33E ⎛⎫ ⎪⎝⎭,412,,33CE ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭ 设(),,n x y z =是平面BDM 的一个法向量则00n BD n DM ⎧⋅=⎨⋅=⎩,即220220x z x y -=⎡⎢-+=⎣,取1x =得()1,1,1n = ∴41215933cos ,53||||5333CE CE CE n n n -+-⋅〈〉===⋅⨯∴直线EC 与平面BDM 所成的正弦值为15953 【点睛】本题考查线面垂直的证明以及用向量法求解线面角的正弦,难度一般.用向量方法求解线面角的正弦值时,注意直线方向向量与平面法向量夹角的余弦值的绝对值等于线面角的正弦值. 17. (Ⅰ)93;(Ⅱ)证明见解析;(Ⅲ)存在,13.【分析】(I )在Rt ADE △中,22AE AD DE =-,可得12ADE S AE DE =⋅,由于CD ⊥平面ADE ,可得13C ADE ADE V CD S -=⋅;(II )由CD ⊥平面ADE ,可得CD AE ⊥,进而得到AE ⊥平面CDE ,即可证明平面ACE ⊥平面CDE ;(III )在线段DE 上存在一点F ,使AF 平面BCE ,13EF ED =.设F 为线段DE 上的一点,且13EF ED =,过F 作FM CD 交CE 于点M ,由线面垂直的性质可得:CDAB .可得四边形ABMF 是平行四边形,于是AF BM ,即可证明AF 平面BCE【详解】(I )在Rt △ADE 中,2233AE AD DE =-=,因为CD ⊥平面ADE , 所以棱锥C-ADE 的体积为1193332C ADE ADE AE DE V S CD CD -∆⋅=⋅=⋅⋅=. (II )因为CD ⊥平面ADE ,AE ⊂平面ADE ,所以CD AE ⊥.又因为AE DE ⊥,CD DE D ⋂=,所以AE ⊥平面CDE ,又因为AE ⊂平面ACE ,所以平面ACE ⊥平面CDE.(III )在线段DE 上存在一点F ,且13EF ED =,使AF 平面BCE .解:设F 为线段DE 上一点,且13EF ED =,过点F 作//FM CD 交CE 于M ,则13FM CD =. 因为CD ⊥平面ADE ,AB ⊥平面ADE ,所以//CD AB ,又因为3CD AB = 所以MF AB =,//FM AB ,所以四边形ABMF 是平行四边形,则//AF BM . 又因为AF ⊄平面BCE ,BM ⊂平面BCE ,所以//AF 平面BCE .18.(1)证明见解析;(2)65.【分析】(1)连接1OA ,OC ,结合勾股定理和等边三角形的性质,证得1OA OC ⊥和OC DE ⊥,利用线面垂直的判定定理,得到OC ⊥平面1A DE ,再由面面垂直的判定定理,即可证得平面1A DE ⊥平面BCD.(2)以OC 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 ,分别求得平面1A BE 和平面1A CD 的一个法向量,结合向量的夹角公式,即可求解.【详解】(1)由题意,四边形BCDE 为菱形,连接CE ,取DE 的中点O ,连接1OA ,OC ,如图所示,在ADE 中,60AED ABC ∠=∠=︒,且2DE =,1AE =,可得,AD =则222DE AE AD =+,则90EAD ∠=︒,即AD AE ⊥,即11A D A E ⊥.因为O 是DE 的中点,所以1112OA DE ==, 因为60CDE ABC ∠=∠=︒,所以CDE ∆为等边三角形,所以OC DE ⊥,且OC =所以22211A C OA OC =+,所以190A OC ∠=︒,即1OA OC ⊥.又因为OC DE ⊥,且1OA DE O ⋂=,所以OC ⊥平面1A DE ,又因为OC ⊂平面BCD ,所以平面1A DE ⊥平面BCD.(2)以OC 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 ,则(0,1,0)D ,(0,1,0)E -,(3,0,0)C ,(3,2,0)B -,1130,,22A ⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭, 设平面1A BE 的法向量为(,,)m x y z =,则13013022m BE x y m EA y z ⎧⋅=-+=⎪⎨⋅=+=⎪⎩,令1z =,可得(1,3,1)m =--, 设平面1A CD 的法向量为(),,n x y z '''=,则13033022n CD x y n DA y z ⎧⋅=-+=⎪⎨⋅'''=-+=⎪⎩',令1x '=,得(1,3,3)n =. 因为13365cos ,65||||513m n m n m n ⋅--+〈〉===-⨯. 所以平面1A BE 与平面1A CD 所成锐二面角的余弦值为6565.19.(1)证明见解析;(2387.【分析】(1)连接BD 交AC 于O ,连接OE ,可证1//OE BD ,从而得线面平行;(2)取AD 中点M ,连接1MA ,MC ,由已知证明1A M ⊥平面ABCD ,MC AD ⊥,以1,,MC MD MA 为,,x y z 轴建立空间直角坐标系,设2AD =,得出各点坐标,求出平面AEC 的法向量n ,由法向量n 与1A D 的夹角的余弦值的绝对值等于直线1A D 与平面AEC 所成有的正弦可得.【详解】(1)连接BD 交AC 于O ,连接OE ,∵ABCD 是菱形,∴O 是BD 中点,又E 是1DD 中点,∴1//OE BD ,1BD ⊄平面AEC ,OE ⊂平面AEC ,∴1//BD 平面ACE ;(2)取AD 中点M ,连接1MA ,MC ,∵11AA A D =,∴1A M AD ⊥,又平面11A ADD ⊥平面ABCD ,平面11A ADD 平面ABCD AD =,∴1A M ⊥平面ABCD ,又菱形ABCD 中,60ABC ∠=︒,所以ABC 和ACD △都是等边三角形,所以MC AD ⊥,如图,以1,,MC MD MA 为,,x y z 轴建立空间直角坐标系,设2AD =, 则3MC =,222211213A M A A AM =-=-=∴(0,1,0)A -,(0,1,0)D ,3,0,0)C ,13)A ,13)D ,33(0,,22E , ∴1(0,1,3)A D =-,(3,1,0)AC =,53(0,,22AE =, 设(,,)n x y z =是平面ACE 的一个法向量,则 305302n AC x y n AE y z ⎧⋅=+=⎪⎨⋅=+=⎪⎩,令1x =,则3y =5z =,(1,3,5)n =-, 设直线1A D 与平面ACE 所成角为θ, 则111353387sin cos ,29292n A Dn A D n A D θ⋅--=<>===⨯.【点睛】本题考查证明线面平行,考查用空间向量法求线面角.求空间角的常用方法是空间向量法,在题中有垂直的情况下,常常取过同一点且两两垂直的三条直线为坐标轴建立空间直角坐标系,用空间向量法求空间角,考查了学生的运算求解能力.20.(1)证明见解析;(225;(3)23CQ CP =.【分析】(1)建立适当的空间直角坐标系,确定各点坐标,得到0DE AC ⋅=,0DE AP ⋅=,根据线面垂直的判定定理,即可证明.(2)由(1)可知,平面PAC 的法向量(2,1,0)m =-,确定平面PCD 的法向量(2,2,1)n =-,根据cos ,||||m n m n m n ⋅〈〉=⋅,求解即可. (3)设(01)CQ CPλλ=<<,确定(22,44,4)Q λλλ=--,(2,43,4)QE λλλ=--,根据直线QE 与平面PAC 5,求解λ,即可. 【详解】(1)因为PA ⊥平面ABCD ,AB平面ABCD ,AD ⊂平面ABCD所以PA AB ⊥,PA AD ⊥因为AB AD ⊥ 则以A 为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系.由已知可得(0,0,0)A ,()2,0,0B ,(2,4,0)C ,(0,2,0)D ,(0,0,4)P ,(2,1,0)E . 所以(2,1,0)DE =-,(2,4,0)AC =,(0,0,4)AP =.因为221400DE AC ⋅=⨯-⨯+=,0DE AP ⋅=.所以DE AC ⊥,DE AP ⊥又AP AC A ⋂=,AP ⊂平面PAC ,AC ⊂平面PAC .所以DE ⊥平面PAC .(2)设平面PAC 的法向量m ,由(1)可知,(2,1,0)m DE ==-设平面PCD 的法向量(,,)n x y z =因为(0,2,4)PD =-,(2,4,4)PC =-.所以00n PD n PC ⎧⋅=⎨⋅=⎩,即2402440y z x y z -=⎧⎨+-=⎩ 不妨设1z =,得(2,2,1)n =-. 2222225cos ,||||2(1)(2)21m n m n m n ⋅⨯〈〉===⋅+-⨯-++ 所以二面角A PC D --25. (3)设(01)CQ CPλλ=<<,即(2,4,4)CQ CP λλλλ==--. 所以(22,44,4)Q λλλ=--,即(2,43,4)QE λλλ=--.因为直线QE 与平面PAC 5所以2||cos ,5||||2QE m QE m QE m ⋅〈〉===⋅+∣3=解得23λ=即23CQ CP =. 【点睛】本题考查空间向量在立体几何中的应用,考查综合分析求解与论证能力,属于较难题. 21.(1)证明见解析(2)11【分析】(1)通过证明BE ⊥平面APC ,得到BE PO ⊥,再证PO AC ⊥即可证得PO ⊥平面ABCD . (2)建立空间直角坐标系,求出平面的法向量、直线的方向向量,利用空间向量法求出线面角的正弦值.【详解】(1)证明:AP ⊥平面PCD ,CD ⊂平面PCD ,AP CD ∴⊥, //,AD BC 12BC AD =,E 为AD 的中点,则//BC DE 且BC DE =. ∴四边形BCDE 为平行四边形,//BE CD ∴,AP BE ∴⊥.又,AB BC ⊥12AB BC AD ==,且E 为AD 的中点,∴四边形ABCE 为正方形,BE AC ∴⊥,又,AP AC A =BE ∴⊥平面APC ,PO ⊂平面APC ,则BE PO ⊥.AP ⊥平面,PCD PC ⊂平面PCD ,AP PC ∴⊥,又AC ==,PAC ∴∆为等腰直角三角形,O 为斜边AC 上的中点,PO AC ∴⊥且,ACBE O =PO ∴⊥平面ABCD . (2)解:以O 为坐标原点,建立空间直角坐标系O -xyz ,如图所示不妨设1OB =,则(1,0,0),B (0,1,0),C (0,0,1),P (2,1,0)D -,则(1,1,0),BC =-(1,0,1),PB =-(2,1,1)PD =--.设平面PBD 的法向量为(,,)n x y z =,则00n PB n PD ⎧⋅=⎨⋅=⎩,,即0,20,x z x y z -=⎧⎨-+-=⎩即,3,x z y z =⎧⎨=⎩ 令1z =,得(1,3,1)n =.设BC 与平面PBD 所成角为θ, 则()2222211310122sin cos ,13111BC n θ-⨯+⨯+⨯=<>==++-+【点睛】本题考查线面垂直,线面角的计算,属于中档题. 22.(1)证明见解析;(2)14.【分析】(1)取AD 中点E ,连接PE 、BE 、BD ,由平面几何的知识可得AD PE ⊥、AD BE ⊥,由线面垂直的判定可得AD ⊥平面PBE ,再由线面垂直的性质即可得证; (2)由题意建立空间直角坐标系,求出所需点的坐标后,再求出33,22BC ⎛⎫=-- ⎪ ⎪⎝⎭、平面ADP 的一个法向量为n ,由sin cos ,n BC α=即可得解.【详解】(1)证明:取AD 中点E ,连接PE 、BE 、BD ,如图:ADP △是等腰直角三角形,且2AP DP ==,∴AD PE ⊥且2AD =,2AB =且60BAD ∠=,∴ABD △是等边三角形,∴AD BE ⊥,又BE PE E ⋂=,∴AD ⊥平面PBE , BP ⊂平面PBE ,∴AD BP ⊥;(2)AE ⊥平面PBE ,以E 为坐标原点,分别以AE ,BE 为x 轴、y 轴,过点E 与平面ABCD 垂直的方向为z 轴建立空间直角坐标系E-xyz 如图所示:则()()()()0,0,0,1,0,0,3,0,1,0,0E A B D -,()213,0AB DC =-=,∴33(,22C -, 1PE =,3EB =7BP =∴2223cos 22PE EB BP PEB PE EB +-∠==-⋅,∴150PEB ∠=,∴310,,22P ⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭, 则33,22BC ⎛⎫=-- ⎪ ⎪⎝⎭,()2,0,0AD =-,311,22AP ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭, 设平面ADP 的一个法向量为(,,)n x y z =,则20102n AD x n AP x y z ⎧⋅=-=⎪⎨⋅=--+=⎪⎩,取y =(0,3,3)n =, 设直线BC 与平面ADP 所成角为α, 则1sin cos ,43n BCn BC n BC α⋅====⋅. 【点睛】本题考查了线面垂直的判定与性质、利用空间向量求线面角的应用,考查了空间思维能力与运算求解能力,属于中档题.。
2025年高考数学立体几何全方位剖析在高考数学中,立体几何一直是一个重要且具有挑战性的板块。
对于即将参加 2025 年高考的同学们来说,深入理解和掌握立体几何的知识与解题技巧至关重要。
接下来,让我们对其进行全方位的剖析。
一、立体几何在高考中的地位和考查趋势立体几何在高考数学中占据着相当重要的地位。
它不仅能够考查同学们的空间想象能力、逻辑推理能力,还能检验对数学基本概念和定理的掌握程度。
近年来,高考中对立体几何的考查呈现出一些明显的趋势。
首先,题目更加注重与实际生活的联系,通过构建真实的场景,如建筑设计、包装问题等,来考查同学们运用立体几何知识解决实际问题的能力。
其次,对空间向量的运用要求逐渐提高,利用空间向量解决角度和距离问题成为常见考点。
再者,综合性更强,常常将立体几何与函数、不等式等知识相结合,增加了题目的难度和复杂性。
二、立体几何的基本概念和定理1、点、线、面的位置关系点是构成空间几何体的基本元素,线是由无数个点组成,面则是由线所围成。
其中,线线、线面、面面的平行与垂直关系是重点。
2、棱柱、棱锥、棱台棱柱具有两个平行且全等的底面,侧面是平行四边形。
棱锥的底面是多边形,侧面是三角形,且顶点与底面中心的连线垂直于底面。
棱台则是由棱锥截去一部分得到,上下底面平行且相似。
3、圆柱、圆锥、圆台圆柱以矩形的一边所在直线为轴旋转而成,圆锥以直角三角形的一条直角边为轴旋转而成,圆台是由圆锥截去一部分得到。
4、球球是空间中到定点的距离等于定长的点的集合,其表面积和体积公式需要牢记。
三、立体几何中的空间向量空间向量为解决立体几何中的角度和距离问题提供了一种有力的工具。
1、向量的坐标表示建立合适的空间直角坐标系,确定点的坐标,从而表示出向量的坐标。
2、线线角通过向量的点积公式计算两直线方向向量的夹角余弦值,进而得到线线角。
3、线面角找出直线的方向向量和平面的法向量,利用向量的夹角公式求出线面角。
4、面面角计算两个平面的法向量夹角,再根据二面角的大小与法向量夹角的关系求出面面角。
高中几何体试题及答案解析试题一:立体几何基础题题目:已知一个长方体的长、宽、高分别为a、b、c,求该长方体的体积。
解析:长方体的体积可以通过其三个维度的乘积来计算,即体积V = a × b × c。
答案:V = abc。
试题二:空间向量在立体几何中的应用题目:在空间直角坐标系中,点A(1, 0, 0),点B(0, 1, 0),点C(0, 0, 1),求三角形ABC的面积。
解析:空间直角坐标系中,三角形的面积可以通过向量叉乘来求解。
设向量AB = (-1, 1, 0),向量AC = (-1, 0, 1),向量AB与向量AC 的叉乘结果为向量AB × AC = (1, -1, 1)。
该向量的模即为三角形ABC的面积的两倍。
答案:三角形ABC的面积为√3。
试题三:圆锥体的体积计算题目:已知圆锥的底面半径为r,高为h,求圆锥的体积。
解析:圆锥的体积可以通过公式V = (1/3)πr²h来计算。
答案:V = (1/3)πr²h。
试题四:球体的表面积与体积题目:已知球体的半径为R,求球体的表面积和体积。
解析:球体的表面积可以通过公式A = 4πR²来计算,球体的体积可以通过公式V = (4/3)πR³来计算。
答案:球体的表面积A = 4πR²,球体的体积V = (4/3)πR³。
试题五:旋转体的体积题目:已知圆柱的底面半径为r,高为h,求圆柱的体积。
解析:圆柱的体积可以通过公式V = πr²h来计算。
答案:V = πr²h。
结束语:通过上述试题及答案解析,我们可以看到高中几何体的计算涉及体积、面积和表面积等概念,这些计算在数学和物理等多个领域都有广泛的应用。
掌握这些基础知识对于解决更复杂的几何问题至关重要。
希望这些试题和解析能够帮助学生加深对立体几何概念的理解,并在解题过程中培养空间想象能力。
立体几何及空间想象能力新题赏析主讲教师:程敏 北京市重点中学教研组长题一:在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点P 在线段AD 1上运动,则异面直线CP 与BA 1所成的角θ的取值范围是( )A .0<θ<π2B .0<θ≤π2C .0≤θ≤π3D .0<θ≤π3题二:四面体的六条棱中,有五条棱长都等于a .求该四面体的体积的最大值.题三:已知某球半径为R ,则该球内接长方体的表面积的最大值是( )A .8R 2B .6R 2C .4R 2D .2R 2题四:如图,在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB =AD =1,AA 1=2,M 为棱DD 1上的一点.(1)求三棱锥A -MCC 1的体积;(2)当A 1M +MC 取得最小值时,求证:B 1M ⊥平面MAC .专题 立体几何及空间想象能力新题赏析课后练习参考答案题一: D.详解:当P 在D 1处时,CP 与BA 1所成角为0,二者平行,不是异面,不符合题意;当P 在A 处时,CP 与BA 1所成角为π3,∴0<θ≤π3. 题二: 18a 3.详解: 如图,在四面体ABCD 中,设AB =BC =CD =AC =BD =a ,AD =x , 取AD 的中点为P ,BC 的中点为E ,连接BP ,EP ,CP .得到AD ⊥平面BPC ,∴V A -BCD =V A -BPC +V D -BPC=13·S △APC ·AP +13S △BPC ·PD =13·S △BPC·AD =13·12·a a 2-x 24-a 24·x =a 12 (3a 2-x 2 )x 2≤a 12·3a 22=18a 3 ⎝⎛⎭⎫当且仅当x =62a 时取等号. ∴该四面体的体积的最大值为18a 3. 题三: A.详解: 设球内接长方体的长、宽、高分别为a 、b 、c ,则a 2+b 2+c 2=(2R )2, 所以S 表=2(ab +bc +ac )≤2(a 2+b 2+c 2)=8R 2,当且仅当a =b =c =233R 时,等号成立. 题四: (1) 13. (2) 见详解. 详解:(1)由长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1知,AD ⊥平面CDD 1C 1,∴点A 到平面CDD 1C 1的距离等于AD =1.又S △MCC 1=12CC 1×CD =12×2×1=1, ∴V A -MCC 1=13AD ·S △MCC 1=13.(2)证明:将侧面CDD1C1绕DD1逆时针转90°展开,与侧面ADD1A1共面(如图),当A1,M,C′共线时,A1M+MC取得最小值.由AD=CD=1,AA1=2,得M为DD1中点.连接A1M,B1M,在△C1MC中,MC1=2,MC=2,CC1=2,∴CC21=MC21+MC2,得∠CMC1=90°,即CM⊥MC1.又由长方体ABCD-A1B1C1D1知,B1C1⊥平面CDD1C1,∴B1C1⊥CM.又B1C1∩C1M=C1,∴CM⊥平面B1C1M,得CM⊥B1M.同理可证,B1M⊥AM.又AM∩MC=M,∴B1M⊥平面MAC.。
立体几何及空间想象能力新题赏析主讲教师:程敏北京市重点中学教研组长题一:如图所示,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1⊥底面ABC,AB=BC=AA1,∠ABC=90°,点E,F分别是棱AB,BB1的中点,则直线EF和BC1所成的角是()A.45°B.60°C.90°D.120°题二:四面体的六条棱中,有五条棱长都等于a. 当四面体的体积最大时,求其表面积.题三:两球O1和O2在棱长为1的正方体ABCD-A1B1C1D1的内部,且互相外切,若球O1与过点A的正方体的三个面相切,球O2与过点C1的正方体的三个面相切,则球O1和O2的表面积之和的最小值为()A.(6-33)πB.(8-43)πC.(6+33)π D.(8+43)π题四:如图,在三棱锥P-ABC中,△P AC,△ABC分别是以A,B为直角顶点的等腰直角三角形,AB=1.(1)现给出三个条件:①PB=3;②PB⊥BC;③平面P AB⊥平面ABC.试从中任意选取一个作为已知条件,并证明:P A⊥平面ABC;(2)在(1)的条件下,求三棱锥P-ABC的体积.专题 立体几何及空间想象能力新题赏析课后练习参考答案题一: B.详解:连接AB 1,易知AB 1∥EF ,连接B 1C ,B 1C 与BC 1交于点G ,取AC 的中点H ,连接GH ,则GH ∥AB 1∥EF .设AB =BC =AA 1=a ,连接HB ,在三角形GHB 中,易知GH =HB =GB =22a ,故所求的两直线所成的角即为∠HGB =60°.题二: 23+154a 2. 详解:如图,在四面体ABCD 中,设AB =BC =CD =AC =BD =a ,AD =x ,△ABC 和△BCD 都是边长为a 的正三角形,△ABD 和△ACD 是全等的等腰三角形,其腰长为a ,底边长为62a ,∴S 表=2×34a 2+2×12×62a × a 2-(64a )2 =32a 2+62a ×10a 4=32a 2+15a 24=23+154a 2. 题三: A.详解:设球O 1、球O 2的半径分别为r 1、r 2, 则3r 1+r 1+3r 2+r 2=3,r 1+r 2=3-32,从而4π(r 21+r 22)≥4π·(r 1+r 2)22=(6-33)π.题四: (1)见详解. (2) 26.详解:(1)选取条件①在等腰直角三角形ABC 中,∵AB =1,∴BC =1,AC = 2.又∵P A =AC ,∴P A = 2.∴在△P AB 中,AB =1,P A = 2. 又∵PB =3,∴AB 2+P A 2=PB 2.∴∠P AB =90°,即P A ⊥AB .又∵P A ⊥AC ,AB ∩AC =A ,∴P A ⊥平面ABC .(2)依题意得,由(1)可知P A ⊥平面ABC , V 三棱锥P -ABC =13PA ·S △ABC =13×2×12×12=26.。
立体几何及空间想象能力经典精讲题一:如图,定点A 和B 都在平面α内,定点P ∉α,PB ⊥α,C 是α内异于A 和B 的动点,且PC ⊥AC .那么,动点C 在平面α内的轨迹是( )A .一条线段,但要去掉两个点B .一个圆,但要去掉两个点C .一个椭圆,但要去掉两个点D .半圆,但要去掉两个点题二:已知平面α//平面β,直线1⊂α,点P ∈1,平面α、β间的距离为4,则在β内到点P 的距离为5且到直线1的距离为29的点的轨迹是( ) A. 一个圆B. 两条平行直线C. 四个点D. 两个点题三:已知正方体1111ABCD A BC D -的棱长为1,点P 是平面AC 内的动点,若点P 到直线11A D 的距离等于点P 到直线CD 的距离,则动点P 的轨迹所在的曲线是( )A. 抛物线B. 双曲线C. 椭圆D. 直线题四:设双曲线的左,右焦点为F 1,F 2,左,右顶点为M ,N ,若△PF 1F 2的一个顶点P 在双曲线上,则△PF 1F 2的内切圆与边F 1F 2的切点的位置是( )A .在线段MN 的内部B .在线段F 1M 的内部或NF 2内部C .点N 或点MD .以上三种情况都有可能题五:已知正方体ABCD A B C D 1111的棱长为a ,定点M 在棱AB 上(但不在端点A ,B 上),点P 是平面ABCD 内的动点,且点P 到直线A D 11的距离与点P 到点M 的距离的平方差为a 2,则点P 的轨迹所在曲线为( ).A. 抛物线B. 双曲线C. 直线D. 圆题六:在三棱锥A -BCD 中,AB =CD =6,AC =BD =AD =BC =5,则该三棱锥的外接球的表面积为________.题七:已知三棱锥S -ABC 的所有顶点都在球O 的球面上,△ABC 是边长为1的正三角形,SC 为球O 的直径,且SC =2,则此棱锥的体积为( ) A.26 B.36 C.23 D.22立体几何及空间想象能力经典精讲课后练习参考答案题一: B.详解:由线面垂直知BC ⊥AC ,∴C 点的轨迹是以AB 为直径的圆,但C 与A 、B 不重合,∴C 在平面α内的轨迹是一个圆,但要去掉两个点.题二: C.详解:如图,设点P 在平面β内的射影是O ,则OP 是α、β的公垂线,OP =4.在β内到点P 的距离等于5的点到O 的距离等于3,可知所求点的轨迹是β内在以O 为圆心,3为半径的圆上.又在β内到直线l 的距离等于29的点的集合是两条平行直线m 、n ,它们到点O 的距离都等于32174)29(22<=-,所以直线m 、n 与这个圆均相交,共有四个交点.因此所求点的轨迹是四个点,故选C. 题三: B.详解:如图,以A 为原点,AB 为x 轴、AD 为y 轴,建立平面直角坐标系.设P (x ,y ),作PE AD ⊥于E 、11PF A D ⊥于F ,连结EF ,易知2222||||||1PF PE EF x =+=+又作PN CD ⊥于N ,则|||1|PN y =-.依题意||||PF PN =,|1|y =-,化简得2220x y y -+=故动点P 的轨迹为双曲线,选B.题四: C.详解:若P 在右支上,并设内切圆与PF 1,PF 2的切点分别为A ,B ,则|NF 1|-|NF 2|=|PF 1|-|PF 2|=(|P A |+|AF 1|)-(|PB |+|BF 2|)=|AF 1|-|BF 2|.所以N 为切点,同理P 在左支上时,M 为切点.题五: A详解:在正方体ABCD A B C D -1111中,过P 作PF ⊥AD ,过F 作FE ⊥A 1D 1,垂足分别为F 、E ,连结PE .则PE 2=a 2+PF 2,又PE 2-PM 2=a 2,所以PM 2=PF 2,从而PM =PF ,故点P 到直线AD 与到点M 的距离相等,故点P 的轨迹是以M 为焦点,AD 为准线的抛物线.题六: 43π.详解:依题意得,该三棱锥的三组对棱分别相等,因此可将该三棱锥补形成一个长方体,设该长方体的长、宽、高分别为a 、b 、c ,且其外接球的半径为R ,则⎩⎪⎨⎪⎧ a 2+b 2=62,b 2+c 2=52,c 2+a 2=52,得a 2+b 2+c 2=43,即(2R )2=a 2+b 2+c 2=43,易知R 即为该三棱锥的外接球的半径,所以该三棱锥的外接球的表面积为4πR 2=43π.题七: A.详解:由于三棱锥S -ABC 与三棱锥O -ABC 底面都是△ABC ,O 是SC 的中点,因此三棱锥S -ABC 的高是三棱锥O -ABC 高的2倍,所以三棱锥S -ABC 的体积也是三棱锥O -ABC 体积的2倍.在三棱锥O -ABC 中,其棱长都是1,如图所示,S △ABC =34×AB 2=34, 高OD = 12-⎝⎛⎭⎫332=63, ∴V S -ABC =2V O -ABC =2×13×34×63=26.。
第17讲 立体几何及空间想象能力2017新题赏析新题赏析题一:如图,在三棱锥A-BCD 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.题二:如图,在三棱锥P ABC -中,PA AB ⊥,PA BC ⊥,AB BC ⊥,2PA AB BC ===,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E BCD -的体积.题三:由四棱柱ABCD-A 1B 1C 1D 1截去三棱锥C 1- B 1CD 1后得到的几何体如图所示,四边形ABCD 为正方形,O 为AC 与BD 的交点,E 为AD 的中点,A 1E ⊥平面ABCD .(1)证明:1A O 平面B 1CD 1;(2)设M 是OD 的中点,证明:平面A 1EM ⊥平面B 1CD 1.题四:如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为正方形,平面PAD ⊥平面ABCD ,点M在线段PB 上,//PD 平面MAC ,PA PD =4AB =.(1)求证:M 为PB 的中点;(2)求二面角B PD A --的大小;(3)求直线MC 与平面BDP 所成角的正弦值.第1讲 立体几何及空间想象能力2017新题赏析新题赏析题一:证明:(1)在平面ABD 内,AB ⊥AD ,EF AD ⊥,则A B E F ∥.∵AB ⊂平面ABC ,EF ⊄平面ABC , ∴EF ∥平面ABC .(2)∵BC ⊥BD ,平面ABD 平面BCD =BD ,平面ABD ⊥平面BCD ,BC ⊂平面BCD ,∴BC ⊥平面ABD . 又∵AD ⊂平面ABD ,∴BC ⊥AD . 又∵AB ⊥AD ,,BC AB ⊂平面ABC ,BCAB B =,∴AD ⊥平面ABC , 又AC ⊂平面ABC ,∴AD ⊥AC.题二:(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 中点,所以BD AC ⊥.由(1)知,PA BD ⊥,PA AC A =所以BD ⊥平面PAC .又因为BD ⊂平面BDE ,所以平面BDE ⊥平面PAC .(3) 13题三:(1) 证明:取11B D 的中点1O ,连接111,CO AO ,由于ABCD-A 1B 1C 1D 1是四棱柱,所以1111,AO OC AO OC =,因此四边形11AOCO 为平行四边形,所以11A O CO ,又1CO ⊂平面11B CD ,1AO ⊄平面11B CD ,所以 1A O 平面B 1CD 1;(2)因为AC ⊥BD ,E ,M 分别为AD 和OD 的中点,所以EM ⊥BD ,又1A E ⊥平面ABCD , BD ⊂平面ABCD ,所以1A E BD ⊥,因为11B D BD ,所以11EM B D ⊥,111A E B D ⊥,又1A E 、EM ⊂平面1A EM ,1A E EM E =,所以11B D ⊥平面1A EM ,又11B D ⊂平面11B CD ,所以平面1A EM ⊥平面11B CD .题四:(1)证明:设,AC BD 交点为E ,连接ME .因为//PD 平面MAC ,平面MAC 平面PDB ME =,所以//PD ME .因为ABCD 是正方形,所以E 为BD 的中点.所以M 为PB 的中点.(2)π3;(3)9。
立体几何真题大题答案解析立体几何是数学中的一个分支,研究物体的形状、大小、位置以及它们之间的关系。
在学习立体几何的过程中,解题是非常关键的环节。
通过解答真题大题,可以帮助我们更好地理解立体几何的概念和方法。
下面就让我们来分析几道立体几何真题。
大题一:已知一个长方体的底面上有一条对角线AB,而AB的中点为M。
如果将A点和M点连线,并将这条线与该长方体的一侧面相交于点N,则求证:AN与AB垂直。
解析:设长方体的底面为ABCD,顶面为EFGH。
首先,我们可以通过观察得知,线段AN可以看作是AB面上的一条中线,而中线与底面上的对角线是垂直的。
所以只需证明AN与底面上的对角线BD垂直即可。
根据长方体的对称性,AM是BD的中垂线。
又因为AB面和面EFGH平行,所以AN与AM平行。
根据平行线的性质,AN与底面上的对角线BD平行。
综上所述,AN与AB垂直。
证毕。
大题二:已知一个正方体ABCDA1B1C1D1,E为BC的中点,F为D1E1的中点,连接AF相交与BD1,求证:AF垂直于BD1。
解析:首先,我们可以推测出AF和BD1应该是平行的。
因为正方体的对角线相等且互相垂直。
然后我们可以通过计算来证明AF和BD1是垂直的。
设正方体的边长为a,AF与BD1的交点为点G。
依次连接AB、AC1、A1E1和A1B1。
因为A1B1和BD1是平行的,所以AB和BD1之间的距离也是相等的。
设为d。
根据勾股定理,我们可以得到:AG² = AE² + EG²AG² = AE² + (BE/2)²AG² = AE² + (a/4)²AG² = (3a/4)² + (a/4)²AG² = 9a²/16 + a²/16AG² = 10a²/16AG² = 5a²/8同理,依次连接A1F、D1F,并使用勾股定理可以得到:FG² = (5a/8)² + (a/16)²FG² = 25a²/64 + a²/256FG² = 65a²/256再依次连接AB、D1B和D1G,可以得到:BG² = BD1² - DG²BG² = (BD1 - FG)² - a²/16BG² = [√(5a²/8)]² - a²/16BG² = 5a²/8 - a²/16BG² = 9a²/16因此,可以得到AG² + FG² = BG²。
空间立体几何考试范围:xxx ;考试时间:100分钟;命题人:xxx注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2.请将答案正确填写在答题卡上第I 卷(选择题)请点击修改第I 卷的文字说明 评卷人 " 得分一、选择题(题型注释)1.如图,已知球O 是棱长为1的正方体ABCB-A 1B 1C 1D 1的内切球,则平面ACD 1截球O 的截面面积为( )(A ) 6π (B )3π (C ) 66π ( D ) 33π 2.一个几何体的三视图如图所示,且其侧视图是一个等边三角形,则这个几何的体积为( )】(A (4)3π+ (B )(43π+(C (8)3π+ (D (8)3π+ 3.某几何体的三视图及尺寸如图示,则该几何体的表面积为( )侧视图俯视图主视图222A. 3πB. 10πC. 6πD. 4π4.某简单几何体的三视图如图所示,其正视图.侧视图.俯视图均为直角三角形,面积分别是1,2,4,则这个几何体的体积为 ( );A .43B .83C .4D .85.一个棱锥的三视图如图,则该棱锥的全面积(单位:c 2m )为( )(A )48+122 (B )48+242(C )36+122 (D )36+2426.一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )侧视图正视图俯视图A.2 B.1 C.2 3D.137.已知正方形123APP P的边长为4,点,B C位边1223,PP P P的中点,沿,AB,BC CA折叠成一个三棱锥P ABC-(使12,,P P3P重合于点P),则三棱锥P ABC-的外接球表面积为A.24πB.12πC.8πD.4π8.已知球的表面积为20π,球面上有A、B、C三点,如果AB=AC=2,BC=23,则球心到平面ABC的距离为()A.1 B.2C.3D.29.设四面体的四个面的面积分别为S1,S2,S3,S4,它们的最大值为S,记41iiSSλ==∑,则有()/A.2<λ≤4 B.3<λ≤4 C.<λ≤D.<λ≤10.若一个三角形,采用斜二测画法作出其直观图,其直观图面积是原三角形面积的A21倍 B42倍 C 2倍 D 2倍11.在ABC∆中,0120,5.1,2=∠==ABCBCAB(如下图),若将ABC∆绕直线BC 旋转一周,则所形成的旋转体的体积是A.29πB.27πC.25πD.23π俯视图11 1!正(主)视图侧(左)112.在三棱锥A BCD -中,AC ⊥底面BCD ,DC BD ⊥,DC BD =,a AC =,︒=∠30ABC ,,则点C 到平面ABD 的距离是( )A .55aB . 155aC .35aD .153a 13.一个表面积为36π的球外切于一圆柱,则圆柱的表面积为( )A 、45πB 、27π(C 、36πD 、54π14.如图,半球内有一内接正方体,则这个半球体积与正方体的体积之比为( )A 、B 、C 、D 、15.两个球的体积之比是,那么这两个球的表面积之比是( ) A 、 B 、 C 、 D 、16.甲球与某立方体的各个面都相切,乙球与这个立方体的各条棱都相切,丙球过这个立方体的所有顶点,则甲、乙、丙三球的半径的平方之比为( )A 、1∶2∶3B 、1∶∶C 、1∶∶D 、1∶2∶317.若球的大圆面积扩大为原来的3倍,则它的体积扩大为原来的( )倍A 、 3B 、 9C 、 27D 、 3?18.球内接正方体的表面积与球的表面积的比为( )A 、 2:B 、 3:C 、 4:D 、 6: 19.球的体积是π,则此球的表面积是( )A 、 12πB 、 16πC 、 πD 、 π20.在长方体1111ABCD A B C D -,底面是边长为2的正方形,高为4,则点1A 到截面11AB D 的距离为( )A . 83B . 38C .43D . 3421.直三棱柱111ABC A B C -中,各侧棱和底面的边长均为a ,点D 是1CC 上任意一点,连接11,,,A B BD A D AD ,则三棱锥1A A BD -的体积为( )A .361aB .3123aC .363aD .3121a 22.已知各顶点都在一个球面上的正四棱柱(其底面是正方形,且侧棱垂直于底面)高为4,体积为16,则这个球的表面积是( )A.16π B.20π C.24π D.32π~23.中心角为135°的扇形,其面积为B ,其围成的圆锥的全面积为A ,则A :B 为( )A .11:8B .3:8C .8:3D .13:824.与正方体各面都相切的球,它的表面积与正方体的表面积之比为( )A .2πB .6πC .4πD .3π 25.直径为10cm 的一个大金属球,熔化后铸成若干个直径为2cm 的小球,如果不计损耗,可铸成这样的小球的个数为( )A .5B .15C .25D .12526.一个球与它的外切圆柱、外切等边圆锥(圆锥的轴截面为正三角形)的体积之比( )A .2:3:5B .2:3:4C .3:5:8D .4:6:927.两个球体积之和为12π,且这两个球大圆周长之和为6π,那么这两球半径之差是( )A .21 B .1 C .2 D .3 —28.直三棱柱各侧棱和底面边长均为a ,点D 是CC ′上任意一点,连结A ′B ,BD ,A ′D ,AD ,则三棱锥A —A ′BD 的体积( )A .361aB .363aC .3123aD .3121a 29.将一个边长为a 的正方体,切成27个全等的小正方体,则表面积增加了( )A .26aB .12a 2C .18a 2D .24a 230.球的体积与其表面积的数值相等,则球的半径等于( )A .21 B .1 C .2 D .3 31.若正棱锥底面边长与侧棱长相等,则该棱锥一定不是( )A .三棱锥B .四棱锥C .五棱锥D .六棱锥)第II 卷(非选择题)请点击修改第II 卷的文字说明评卷人 得分二、填空题(题型注释)32.一个空间几何体的三视图(单位:cm )如图所示,则该几何体的体积为_______3cm . %33.一个四面体所有棱长都为2,四个顶点在同一球面上,则此球表面积为 。
立体几何大题1.空间中的平行关系(1)线线平行(2)线面平行的判定定理:平面外一直线与平面内一直线平行,则线面平行(3)线面平行的性质定理若线面平行,经过直线的平面与该平面相交,则直线与交线平行(4)面面平行的判定定理判定定理1:一个平面内有两条相交直线分别平行于另一个平面,则面面平行判定定理2:一个平面内有两条相交直线分别于另一个平面内两条相交直线平行,则面面平行(5)面面平行的性质定理性质定理1:两平面互相平行,一个平面内任意一条直线平行于另一个平面性质定理2:两平面互相平行,一平面与两平面相交,则交线互相平行6.空间中的垂直关系(1)线线垂直(2)线面垂直的判定定理一直线与平面内两条相交直线垂直,则线面垂直(3)线面垂直的性质定理性质定理1:一直线与平面垂直,则这条直线垂直于平面内的任意一条直线性质定理2:垂直于同一个平面的两条直线平行(4)面面垂直的判定定理一个平面内有一条直线垂直于另一个平面,则两个平面垂直(或:一个平面经过另一个平面的垂线,则面面垂直)(5)面面垂直的性质定理两平面垂直,其中一个平面内有一条直线与交线垂直,则这条直线垂直于另一个平面6.异面直线所成角cos θ=cos a ,b =|a ⋅b ||a |⋅|b |=|x 1x 2+y 1y 2+z 1z 2|x 12+y 12+z 12⋅x 22+y 22+z 22(其中θ(0°<θ≤90°)为异面直线a ,b 所成角,a ,b 分别表示异面直线a ,b 的方向向量)7.直线AB 与平面所成角,sin β=AB ⋅m |AB ||m |(m 为平面α的法向量).8.二面角α-l -β的平面角cos θ=m ⋅n |m ||n |(m ,n 为平面α,β的法向量).9.点B 到平面α的距离d =|AB ⋅n | |n |(n 为平面α的法向量,AB 是经过面α的一条斜线,A ∈α).模拟训练一、解答题1(22·23下·湖南·二模)如图,在直三棱柱ABC -A B C 中,∠ABC =120°,AB =BC =2,AC =BB ,点D 为棱BB 的中点,AE =13AC .(1)求DE 的长度;(2)求平面CDE 与平面BDE 夹角的余弦值.【答案】(1)393(2)34【分析】(1)在△ABC 中,用余弦定理可得到AC =23,在△ABE 中,用余弦定理可得BE =233,即可求得DE =DB 2+BE 2=393;(2)以B 为原点,分别以BE ,BC ,BB 所在的直线为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,求出平面CDE 与平面BDE 的法向量,即可求解【详解】(1)因为在直三棱柱ABC -A B C 中,∠ABC =120°,AB =BC =2,在△ABC 中,由余弦定理得cos ∠ABC =AB 2+BC 2-AC 22AB ⋅BC=22+22-AC 22×2×2=-12,解得AC =23,则AE =13AC =233,在△ABE 中,由余弦定理得cos ∠BAE =AB 2+AE 2-BE 22AB ⋅AE =22+233 2-BE 22×2×233=32,解得BE =233,又AC =BB =23,所以BD =12BB =3,因为BB ⊥平面ABC ,BE ⊂平面ABC ,所以BB ⊥BE ,在直角三角形DBE 中,DE =DB 2+BE 2=(3)2+233 2=393;(2)因为AE =BE =233,所以∠ABE =∠BAE =30°,则∠CBE =∠ABC -∠ABE =120°-30°=90°,则BE ,BC ,BB 两两互相垂直,以B 为原点,分别以BE ,BC ,BB 所在的直线为x ,y ,z 轴建立如下图所示的空间直角坐标系:则点C 0,2,0 ,D 0,0,3 ,E 233,0,0 ,则CD =0,-2,3 ,CE =233,-2,0 ,设平面CDE 的法向量为n =x ,y ,z ,由n ⋅CD =x ,y ,z ⋅0,-2,3 =-2y +3z =0n ⋅CE =x ,y ,z ⋅233,-2,0 =233x -2y =0 ,得z =233y x =3y,令y =3,得平面CDE 的一个法向量为n =3,3,2 ;平面BDE 的一个法向量为m =0,1,0 .设平面CDE 与平面BDE 夹角的大小为θ,则cos θ=m ⋅n m n =0,1,0 ⋅3,3,2 1×4=34,故平面CDE 与平面BDE 夹角的余弦值为34.2(22·23下·绍兴·二模)如图,在多面体ABCDE 中,DE ⊥平面BCD ,△ABC 为正三角形,△BCD 为等腰Rt △,∠BDC =90°,AB =2,DE =2.(1)求证:AE ⊥BC ;(2)若AE ⎳平面BCD ,求直线BE 与平面ABC 所成的线面角的正弦值.【答案】(1)证明见解析(2)63【分析】(1)由线面垂直的性质定理和判定定理即可证明;(2)法一:由分析可知,∠EBH 就是直线BE 与平面ABC 所成的线面角,设∠AFD =α,当α<90°时,O 与D 重合,可得A ,E 两点重合,不符合题意,当α>90°时,求出EH ,BE ,即可得出答案;法二:建立空间直角坐标系,求出直线BE 的方向向量与平面ABC 的法向量,由线面角的向量公式代入即可得出答案.【详解】(1)设F 为BC 中点,连接AF ,EF ,则由△ABC 为正三角形,得AF ⊥BC ;DE ⊥平面BCD ,且△BCD 为等腰直角三角形,计算可得:BE =CE =2,∴EF ⊥BC .EF ∩AF =F ,EF ,AF ⊂面AEF ,于是BC ⊥面AEF ,AE ⊂面AEF ,从而BC ⊥AE .(2)法一:由(1)可知,过点E 作EH ⊥AF ,垂足为H ,则∠EBH 就是直线BE 与平面ABC 所成的线面角.当AE ⎳平面BCD 时,可得A 到平面BCD 的距离为 2.设∠AFD =α,所以AF ⋅sin α=2,可得sin α=63,当α<90°时,cos α=33,不妨设A 在底面BCD 射影为O ,则FO =1,此时O 与D 重合,可得A ,E 两点重合,不符合题意,舍去;当α>90°时,FO =1,此时O 在DF 的延长线上,作EH ⊥AF ,由于AODE 为矩形,可得AE =DO =2,AE ∥OD ,可得sin ∠EAH =63,可得EH =263.于是sin ∠EBH =EH BE=63.法二:建立如图坐标系,可得F 0,0,0 ,B 1,0,0 ,C -1,0,0 ,D 0,1,0 ,E 0,1,2 ,A 0,a ,b由AF =3,解得a 2+b 2=3,又∵AE ⎳平面BCD ,令n =0,0,1 ,可得AB ⋅n =0,解得b =2,a =±1.当a =1时A ,E 重合,所以a =-1,此时A 0,-1,2 .不妨设平面ABC 的法向量为m =x ,y ,z ,则CB ⋅m =0CA ⋅m =0代入得x -y +2z =02x =0 ,令z =1,则y =2,所以m =0,2,1 .由于BE =-1,1,2 ,不妨设所成角为θ,则sin θ=∣cos BE ,m |=63.3(22·23·张家口·三模)如图,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,侧面BB 1C 1C 为菱形,∠CBB 1=60°,AB =BC =2,AC =AB 1=2.(1)证明:平面ACB 1⊥平面BB 1C 1C ;(2)求平面ACC 1A 1与平面A 1B 1C 1夹角的余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)57.【分析】(1)利用面面垂直的判定定理进行证明;(2)利用垂直关系建立空间直角坐标系,用向量法进行求解.【详解】(1)如图,连接BC 1,交B 1C 于O ,连接AO .因为侧面BB 1C 1C 为菱形,所以B 1C ⊥BC 1,且O 为BC 1的中点.又AC =AB 1=2,故AO ⊥B 1C .又AB =BC =2,且∠CBB 1=60°,所以CO =1,BO =3,所以AO =AC 2-CO 2=1.又AB =2,所以AB 2=BO 2+AO 2,所以AO ⊥BO .因为BO ,CB 1⊂平面BB 1C 1C ,BO ∩CB 1=O ,所以AO ⊥平面BB 1C 1C .又AO ⊂平面ACB 1,所以平面ACB 1⊥平面BB 1C 1C .(2)由(1)知,OA ,OB ,OB 1两两互相垂直,因此以O 为坐标原点,OB ,OB 1,OA 所在直线分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系O -xyz ,则A (0,0,1),B (3,0,0),C (0,-1,0),C 1(-3,0,0).故CC 1 =(-3,1,0),CA =(0,1,1),CB =(3,1,0).设n =(x 1,y 1,z 1)为平面ACC 1A 1的一个法向量,则有n ⋅CC 1 =0n ⋅CA =0 ,即-3x 1+y 1=0y 1+z 1=0 ,令x 1=1,则n =(1,3,-3).设m =(x 2,y 2,z 2)为平面ABC 的一个法向量,则有m ⋅CA =0m ⋅CB =0,即y 2+z 2=03x 2+y 2=0 ,令x 2=1,则m =(1,-3,3).因为平面A 1B 1C 1∥平面ABC ,所以m =(1,-3,3)也是平面A 1B 1C 1的一个法向量.所以cos <n ,m > =n ⋅m n m=1-3-3 7×7=57.所以平面ACC 1A 1与平面A 1B 1C 1夹角的余弦值57. 4(22·23·湛江·二模)如图1,在五边形ABCDE 中,四边形ABCE 为正方形,CD ⊥DE ,CD =DE ,如图2,将△ABE 沿BE 折起,使得A 至A 1处,且A 1B ⊥A 1D .(1)证明:DE ⊥平面A 1BE ;(2)求二面角C -A 1E -D 的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2)63【分析】(1)由已知易得DE ⊥BE ,即可证明线面垂直;(2)建立空间直角坐标系,用坐标公式法求解即可.【详解】(1)由题意得∠BEC =∠CED =π4,∠BED =π2,DE ⊥BE ,因为AB ⊥AE ,则A 1B ⊥A 1E ,又A 1B ⊥A 1D ,A 1E ∩A 1D =A 1,A 1E ,A 1D ⊂面A 1ED ,所以A 1B ⊥面A 1ED ,又DE ⊂面A 1ED ,则DE ⊥A 1B ,又DE ⊥BE ,A 1B ∩BE =B ,A 1B ⊂平面A 1BE ,BE ⊂平面A 1BE ,所以DE ⊥平面A 1BE .(2)取BE 的中点O ,可知BE =2CD ,OE =CD ,由DE ⊥BE ,且CD ⊥DE 可得OE ⎳CD ,所以四边形OCDE 是平行四边形,所以CO ∥DE ,则CO ⊥平面A 1BE ,设BE =2,以点O 为坐标原点,OB ,OC ,OA 1所在直线为坐标轴建立空间直角坐标系,如图,则A 1(0,0,1),E (-1,0,0),B (1,0,0),C (0,1,0),D (-1,1,0),EA 1 =(1,0,1),EC =(1,1,0),ED =(0,1,0),设平面A 1EC 的一个法向量为n 1 =(x 1,y 1,z 1),则n 1 ⋅EA 1 =0n 1 ⋅EC =0 ,即x 1+z 1=0x 1+y 1=0 ,取x 1=1,则n 1 =(1,-1,-1),设平面A 1ED 的一个法向量为n 2 =(x 2,y 2,z 2),则n 2 ⋅E 1A =0n 2 ⋅ED =0 ,即x 2+z 2=0y 2=0 ,取x 2=1,则n 2 =(1,0,-1),所以cos n 1 ,n 2 =n 1 ⋅n 2 n 1 n 2=63,由图可知,二面角C -A 1E -D 为锐角,所以面角C -A 1E -D 的余弦值为63.5(22·23下·长沙·三模)如图,在多面体ABCDE 中,平面ACD ⊥平面ABC ,BE ⊥平面ABC ,△ABC 和△ACD 均为正三角形,AC =4,BE =3,点F 在AC 上.(1)若BF ⎳平面CDE ,求CF ;(2)若F 是AC 的中点,求二面角F -DE -C 的正弦值.【答案】(1)CF =1(2)8517【分析】(1)记AC 中点为M ,连接DM 、BM ,依题意可得DM ⊥AC ,根据面面垂直的性质得到DM ⊥平面ABC ,如图建立空间直角坐标系,求出平面CDE 的法向量,设F a ,0,0 ,a ∈2,-2 ,依题意可得BF ⋅n =0求出a 的值,即可得解;(2)依题意点F 与点M 重合,利用空间向量法计算可得.【详解】(1)记AC 中点为M ,连接DM 、BM ,△ACD 为正三角形,AC =4,则DM ⊥AC ,且DM =2 3.因为平面ACD ⊥平面ABC ,平面ACD ∩平面ABC =AC ,DM ⊂平面ACD ,所以DM ⊥平面ABC ,又△ABC 为正三角形,所以BM ⊥AC ,所以BM =23,如图建立空间直角坐标系,则B 0,23,0 ,C -2,0,0 ,D 0,0,23 ,E 0,23,3 ,所以CD =2,0,23 ,CE =2,23,3 ,设平面CDE 的法向量为n =x ,y ,z ,则n ⋅CD =2x +23z =0n ⋅CE =2x +23y +3z =0,令x =3,则z =-3,y =-32,则n =3,-32,-3 ,设F a ,0,0 ,a ∈-2,2 ,则BF =a ,-23,0 ,因为BF ⎳平面CDE ,所以BF ⋅n =3a +-23 ×-32+0×-3 =0,解得a =-1,所以F 为CM 的中点,此时CF =1.(2)若F 是AC 的中点,则点F 与点M 重合,则平面FDE 的一个法向量可以为m =1,0,0 ,设二面角F -DE -C 为θ,显然二面角为锐角,则cos θ=m ⋅n m ⋅n=332+-32 2+-3 2=651,所以sin θ=1-cos 2θ=1-651 2=8517,所以二面角F -DE -C 的正弦值为8517.6(22·23下·湖北·二模)如图,S 为圆锥的顶点,O 是圆锥底面的圆心,△ABC 内接于⊙O ,AC ⊥BC ,AC =BC =322,AM =2MS ,AS =3,PQ 为⊙O 的一条弦,且SB ⎳平面PMQ .(1)求PQ 的最小值;(2)若SA ⊥PQ ,求直线PQ 与平面BCM 所成角的正弦值.【答案】(1)22(2)3010【分析】(1)作出辅助线,找到符合要求的PQ ,并利用垂径定理得到最小值;(2)在第一问基础上,得到当PQ 取得最小值时,SA ⊥PQ ,并建立空间直角坐标系,利用空间向量求解线面角.【详解】(1)过点M 作MH ⎳SB 交AB 于点H ,过点H 作PQ ⊥AB ,此时满足SB ⎳平面PMQ ,由平面几何知识易知,PQ =2r 2-d 2,当弦心距d 最大时,d =OH ,弦长最短,即PQ 取得最小值,因为AM =2MS ,AS =3,所以AH =2HB ,因为AC ⊥BC ,AC =BC =322,由勾股定理得AB =322⋅2=3,故AH =2,HB =1,连接OQ ,则OQ =32,由勾股定理得HQ =OQ 2-OH 2=94-14=2,所以PQ =2HQ =22;(2)连接OS ,则OS ⊥平面ACB ,因为PQ ⊂平面ACB ,故OS ⊥PQ ,而SA ⊥PQ ,OS ∩SA =S ,所以PQ ⊥平面AOS ,即有PQ ⊥AB .以O 为坐标原点,过点O 且平行PQ 的直线为x 轴,OB 所在直线为y 轴,OS 所在直线为z 轴,建立空间直角坐标系,则P -2,12,0 ,Q 2,12,0 ,B 0,32,0 ,C 32,0,0 ,M 0,-12,3 ,设平面BCM 的法向量为m =x ,y ,z ,则m ⋅CB =x ,y ,z ⋅-32,32,0 =-32x +32y =0m ⋅MB =x ,y ,z ⋅0,2,-3 =2y -3z =0,令x =1,则y =1,z =233,故m =1,1,233,设直线PQ 与平面BCM 所成角的大小为θ,则sin θ=cos PQ ,m =PQ ⋅m PQ ⋅m =22,0,0 ⋅1,1,233 22×1+1+43=3010.故直线PQ与平面BCM所成角的正弦值为30 10.7(22·23·深圳·二模)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,PA⊥平面ABCD,PA= AD=2AB,点M是PD的中点.(1)证明:AM⊥PC;(2)设AC的中点为O,点N在棱PC上(异于点P,C),且ON=OA,求直线AN与平面ACM所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析(2)1510【分析】(1)由等腰三角形的性质可得AM⊥PD,由面面垂直的性质可得CD⊥平面PAD,则CD⊥AM,所以由线面垂直的判定可得AM⊥平面PCD,从而可得结论;(2)以AB,AD,AP所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,利用空间向量求解即可.【详解】(1)证明:因为PA=AD,点M是PD的中点,所以AM⊥PD.因为PA⊥平面ABCD,PA⊂平面PAD,所以平面PAD⊥平面ABCD,因为四边形ABCD为矩形,所以CD⊥AD,因为平面PAD∩平面ABCD=AD,CD⊂平面ABCD,所以CD⊥平面PAD,所以CD⊥AM,因为PD∩CD=D,PD,CD⊂平面PCD,所以AM⊥平面PCD,因为PC⊂平面PCD,所以AM⊥PC.(2)解:由题意可得AB,AD,AP两两垂直,设AB=1,如图,以AB,AD,AP所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,则A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,2,0),D(0,2,0),P(0,0,2),因为点M是PD的中点,所以M0,22,22,所以AM =0,22,22 ,AC =1,2,0 ,设平面ACM 的法向量为n =x ,y ,z ,则AM ⋅n =22y +22z =0AC ⋅n =x +2y =0,令y =-1可得x =2,z =1,所以平面ACM 的一个法向量n =2,-1,1 .PC =1,2,-2 ,设N x N ,y N ,z N ,PN =λPC =λ,2λ,-2λ (0<λ<1),即x N ,y N ,z N -2 =λ,2λ,-2λ ,所以N λ,2λ,2-2λ .又O 12,22,0 ,ON =OA =32,所以λ-12 2+2λ-22 2+(2-2λ)2=34,化简得5λ2-7λ+2=0,解得λ=25或λ=1(舍去).所以AN =25,225,325,设直线AN 与平面ACM 所成的角为θ,则sin θ=n ⋅AN n ⋅AN=3252+1+1×425+825+1825=1510,所以直线AN 与平面ACM 所成角的正弦值为1510.8(22·23下·温州·二模)已知三棱锥D -ABC 中,△BCD 是边长为3的正三角形,AB =AC =AD ,AD 与平面BCD 所成角的余弦值为33.(1)求证:AD ⊥BC ;(2)求二面角D -AC -B 的平面角的正弦值.【答案】(1)证明见解析(2)223【分析】(1)取BC 的中点E ,连接AE ,DE ,证明BC ⊥平面ADE ,即可得证;(2)取正三角形BCD 的中心O ,连接OA ,从而可得OA ⊥平面BCD ,则∠ODA 即为AD 与平面BCD 所成角的平面角,进而可得AB =AC =AD =3,取AC 中点为H ,连接DH ,BH ,则DH ⊥AC ,BH ⊥AC ,故∠BHD 即为二面角D -AC -B 的平面角,解△BDH 即可得解.【详解】(1)取BC 的中点E ,连接AE ,DE ,因为AB =AC ,所以AE ⊥BC ,因为△BCD 是边长为3的正三角形,所以DE ⊥BC ,又AE ∩DE =E ,AE ,DE ⊂平面ADE ,所以BC ⊥平面ADE ,因为AD ⊂平面ADE ,所以AD ⊥BC ;(2)取正三角形BCD 的中心O ,连接OA ,则点O 在DE 上,且OD =23DE ,由AB =AC =AD ,△BCD 是正三角形,得三棱锥A -BCD 为正三棱锥,则OA ⊥平面BCD ,故∠ODA 即为AD 与平面BCD 所成角的平面角,又AD 与平面BCD 所成角的余弦值为33,所以OD AD =3×32×23AD=33,即AB =AC =AD =3,即三棱锥A -BCD 是正四面体,取AC 中点为H ,连接DH ,BH ,则DH ⊥AC ,BH ⊥AC ,故∠BHD 即为二面角D -AC -B 的平面角,在△BDH 中,BH =DH =332,BD =3,则cos ∠BHD =BH 2+DH 2-BD 22⋅BH ⋅DH =274+274-92×332×332=13,所以sin ∠BHD =1-cos 2∠BHD =223,所以二面角D -AC -B 的平面角的正弦值223.9(22·23下·浙江·二模)如图,四面体ABCD ,AD ⊥CD ,AD =CD ,AC =2,AB =3,∠CAB =60°,E 为AB 上的点,且AC ⊥DE ,DE 与平面ABC 所成角为30°,(1)求三棱锥D -BCE 的体积;(2)求二面角B -CD -E 的余弦值.【答案】(1)答案见解析;(2)答案见解析.【分析】(1)取AC 中点F ,可证明AC ⊥平面DEF ,得平面ABC ⊥平面DEF ,DE 在平面ABC 内的射影就是直线EF ,∠DEF 是DE 与平面ABC 所成的角,即∠DEF =30°,由正弦定理求得∠FDE ,有两个解,在∠FDE =60°时可证DF ⊥平面ABC ,在∠FDE =120°时,取FE 中点H 证明DH ⊥平面ABC ,然后由棱锥体积公式计算体积;(2)建立如图所示的空间直角坐标系,用空间向量法求二面角.【详解】(1)取AC 中点F ,连接FE ,FD ,因为AD =CD ,所以DF ⊥AC ,又AC ⊥DE ,DE ∩DF =D ,DE ,DF ⊂平面DEF ,所以AC ⊥平面DEF ,而FE ⊂平面DEF ,所以AC ⊥FE ,由已知AF =1,∠BAC =60°,所以EF =3,AE =2,BE =1,由AC ⊥平面DEF ,AC ⊂平面ABC 得平面ABC ⊥平面DEF ,因此DE 在平面ABC 内的射影就是直线EF ,所以∠DEF 是DE 与平面ABC 所成的角,即∠DEF =30°,AD =CD ,AC =2,因此DF =12AC =1,在△DEF 中,由正弦定理EF sin ∠FDE =DF sin ∠DEF 得1sin30°=3sin ∠FDE ,sin ∠FDE =32,∠FDE 为△DEF 内角,所以∠FDE =60°或120°,S △ABC =12AB ×AC ×sin ∠BAC =12×3×2×sin60°=333,S △CBE =BE BAS △ABC =3-23×332=32,若∠FDE =60°,则∠DFE =90°,即DF ⊥FE ,AC ∩FE =F ,AC ,FE ⊂平面ABC ,所以DF ⊥平面ABC ,V D -BCE =13S △BCE ⋅DF =13×32×1=36;若∠FDE =120°,则∠DFE =30°,DF =DE =1,取EF 中点H ,连接DH ,则DH ⊥EF ,因为平面ABC ⊥平面DEF ,平面ABC ∩平面DEF =EF ,而DH ⊂平面DEF ,所以DH ⊥平面ABC ,DH =DF sin ∠DFE =1×sin30°=12,所以V D -BCE =13S △BCE ⋅DF =13×32×12=312;(2)若∠FDE =60°,以FA ,FE ,FD 为x ,y ,z 轴建立如图所示的空间直角坐标系F -xyz ,则D (0,0,1),C (-1,0,0),A (1,0,0),E (0,3,0),AE =(-1,3,0),EB =12AE =-12,32,0 ,所以B 点坐标为-12,332,0 ,CD =(1,0,1),CB =12,332,0 ,CE =(1,3,0),设平面DBC 的一个法向量是m =(x 1,y 1,z 1),则m ⋅CD =x 1+z 1=0m ⋅CB =12x 1+332y 1=0,取y 1=-1,则x 1=33,z 1=-33,即m =(33,-1,-33),设平面DEC 的一个法向量是n =(x 2,y 2,z 2),则n ⋅CD =x 2+z 2=0n ⋅CE =x 2+3y 2=0,取y 2=-1,则x 2=3,z 2=-3,即m =(3,-1,-3),cos m ,n =m ⋅n m n =9+1+955×7=19385385,所以二面角B -CD -E 的余弦值是19385385;若∠FDE =120°,以FA 为x 轴,FE 为y 轴,过F 且平行于HD 的直线为z 轴建立如图所示的空间直角坐标系F -xyz ,FH =12FE =32,则D 0,32,12 ,C (-1,0,0),A (1,0,0),E (0,3,0),AE =(-1,3,0),EB =12AE =-12,32,0 ,所以B 点坐标为-12,332,0 ,CD =1,32,12 ,CB =12,332,0 ,CE =(1,3,0),设平面DBC 的一个法向量是m =(x 1,y 1,z 1),则m ⋅CD =x 1+32y 1+12z 1=0m ⋅CB =12x 1+332y 1=0,取y 1=-1,则x 1=33,z 1=-53,即m =(33,-1,-53),设平面DEC 的一个法向量是n =(x 2,y 2,z 2),则n ⋅CD =x 2+32y 2+12z 2=0n ⋅CE =x 2+3y 2=0,取y 2=-1,则x 2=3,z 2=-3,即m =(3,-1,-3),cos m ,n =m ⋅n m n =9+1+15103×7=25721721,所以二面角B -CD -E 的余弦值是25721721.10(22·23下·襄阳·三模)如图,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,侧面BB 1C 1C 为矩形,∠BAC =90°,AB =AC =2,AA 1=4,A 1在底面ABC 的射影为BC 的中点N ,M 为B 1C 1的中点.(1)求证:平面A 1MNA ⊥平面A 1BC ;(2)求平面A 1B 1BA 与平面BB 1C 1C 夹角的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2)23015【分析】(1)利用线面垂直和面面垂直的判定定理证明;(2)利用空间向量的坐标运算求面面夹角的余弦值.【详解】(1)如图,∵A 1N ⊥面ABC ,连AN ,则AN ⊥A 1N ,又AB =AC =2,∴AN ⊥BC ,又AN ∩BC =N ,A 1N ⊂面A 1BC ,BC ⊂面A 1BC ,于是AN ⊥面A 1BC ,又AN ⊂面A 1MN ,,所以面A 1BC ⊥面A 1MNA .(2)由(1)可得,以NA ,NB ,NA 1 为x ,y ,z 轴,建系如图,∠BAC =90°,AB =AC =2,BC =22则A (2,0,0),B (0,2,0),C (0,-2,0),因为AA 1=4,AN =2,所以A 1N =14,则A 1(0,0,14),因为NB 1 =NB +BB 1 =NB +AA 1 =0,2,0 +-2,0,14 =-2,2,14 ,所以B 1-2,2,14 ,设平面A 1BB 1的一个法向量为m =(x ,y ,z ),因为A 1B =(0,2,-14),B 1B =(2,0,-14),所以A 1B ⋅m =2y -14z =0B 1B ⋅m =2x -14z =0 ,令y =7,则x =7,z =1,所以m =(7,7,1),设平面BCC 1B 1的一个法向量为n =(a ,b ,c ),因为BC =(0,-22,0),BB 1 =(-2,0,14),所以BC ⋅n =-22b =0BB 1 ⋅n =-2a +14c =0,令a =7,则b =0,c =1,所以n =(7,0,1),设平面A 1BB 1与平面BCC 1B 1夹角为θ,则cos θ=cos <m ,n >=m ⋅n m n=7+0+17+7+1×7+0+1=23015,所以平面A 1BB 1与平面BCC 1B 1夹角的余弦值为23015.11(22·23·唐山·二模)如图,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,△ABC 是等边三角形,侧面ACC 1A 1⊥底面ABC ,且AA 1=AC ,∠AA 1C 1=120°,M 是CC 1的中点.(1)证明:A 1C ⊥BM .(2)求二面角A 1-BC -M 的正弦值.【答案】(1)证明见解析(2)45【分析】(1)根据菱形的性质、结合面面垂直的性质,线面垂直的判定定理进行证明即可;(2)建立空间直角坐标系,运用空间向量夹角公式进行求解即sk .【详解】(1)取AC 的中点O ,连接OM ,OB ,AC 1.在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,由AA 1=AC ,得四边形ACC 1A 1为菱形,所以A 1C ⊥AC 1,易知OM ∥AC 1,则A 1C ⊥OM .由△ABC 是等边三角形,知OB ⊥AC ,又平面ACC 1A 1⊥平面ABC ,平面ACC 1A 1∩平面ABC =AC ,OB ⊂平面ABC ,知OB ⊥平面ACC 1A 1,则OB ⊥A 1C ,又OB ∩OM =O ,OB ,OM ⊂平面OBM ,得A 1C ⊥平面OBM ,又BM ⊂平面OBM ,故A 1C ⊥BM ..(2)连接OA 1,因为侧面ACC 1A 1为菱形,∠AA 1C 1=120°,则∠A 1AC =60°,则△A 1AC 为等边三角形,所以A 1O ⊥AC ,又由(1)易知OA 1,OB ,AC 两两垂直,故以O 为坐标原点,分别以OB ,OC ,OA 1 的方向为x 轴、y 轴、z 轴的正方向,建立空间直角坐标系.不妨设AB =2,则O 0,0,0 ,B 3,0,0 ,C 0,1,0 ,A 10,0,3 ,C 10,2,3 ,BA 1 =-3,0,3 ,BC =-3,1,0 ,CC 1 =0,1,3 ,设平面A 1BC 的法向量为n =x ,y ,z ,则n ⋅BC =-3x +y =0n ⋅BA 1 =-3x +3z =0 ,令x =1,得n =1,3,1 ,设平面BCC 1的法向量为m =a ,b ,c ,则m ⋅BC =-3a +b =0m ⋅CC 1 =b +3c =0,令a =1,得m =1,3,-1 ,所以cos n ,m =n ⋅m n ⋅m=35⋅5=35,即二面角A 1-BC -M 的正弦值为45.12(22·23下·盐城·三模)如图,该几何体是由等高的半个圆柱和14个圆柱拼接而成,点G 为弧CD 的中点,且C ,E ,D ,G 四点共面.(1)证明:平面BDF ⊥平面BCG ;(2)若平面BDF 与平面ABG 所成二面角的余弦值为155,且线段AB 长度为2,求点G 到直线DF 的距离.【答案】(1)证明见解析(2)62【分析】(1)过G 作GH ⎳CB ,交底面弧于H ,连接HB ,有HBCG 为平行四边形,根据题设可得FB ⊥HB ,即FB ⊥CG ,再由线面垂直的性质可得CB ⊥FB ,最后根据线面、面面垂直的判定即可证结论.(2)构建如下图示空间直角坐标系A -xyz ,令半圆柱半径为r ,高为h ,确定相关点坐标,进而求平面BDF 、平面ABG 的法向量,利用空间向量夹角的坐标表示及已知条件可得h =2r ,即可求出点G 到直线DF 的距离.【详解】(1)过G 作GH ⎳CB ,交底面弧于H ,连接HB ,易知:HBCG 为平行四边形,所以HB ⎳CG ,又G 为弧CD 的中点,则H 是弧AB 的中点,所以∠HBA =45°,而由题设知:∠ABF =45°,则∠HBF =∠HBA +∠ABF =90°,所以FB ⊥HB ,即FB ⊥CG ,由CB ⊥底面ABF ,FB ⊂平面ABF ,则CB ⊥FB ,又CB ∩CG =C ,CB ,CG ⊂平面BCG ,所以FB ⊥平面BCG ,又FB ⊂平面BDF ,所以平面BDF ⊥平面BCG .(2)由题意,构建如下图示空间直角坐标系A -xyz ,令半圆柱半径为r ,高为h ,则B 0,2r ,0 ,F 2r ,0,0 ,D 0,0,h ,G -r ,r ,h ,所以FD =-2r ,0,h ,BD =0,-2r ,h ,AB =0,2r ,0 ,AG =-r ,r ,h ,若m =x ,y ,z 是面BDF 的一个法向量,则m ⋅FD =-2rx +hz =0m ⋅BD =-2ry +hz =0 ,令z =2r ,则m =h ,h ,2r ,若n =a ,b ,c 是面ABG 的一个法向量,则n ⋅AB =2rb =0n ⋅AG =-ra +rb +hc =0 ,令c =r ,则n =h ,0,r ,所以cos m ,n =m ⋅n m n=h 2+2r 22h 2+4r 2×h 2+r 2=155,整理可得h 2-4r 2 h 2+2r 2 =0,则h =2r ,又AB =2,由题设可知,此时点G -1,1,2 ,D 0,0,2 ,F 2,0,0 ,则DF =2,0,-2 ,DG =-1,1,0 ,所以点G 到直线DF 的距离d =DG 2-DG ⋅DF 2DF2=62.13(22·23下·江苏·三模)如图,圆锥DO 中,AE 为底面圆O 的直径,AE =AD ,△ABC 为底面圆O 的内接正三角形,圆锥的高DO =18,点P 为线段DO 上一个动点.(1)当PO =36时,证明:PA ⊥平面PBC ;(2)当P 点在什么位置时,直线PE 和平面PBC 所成角的正弦值最大.【答案】(1)证明见解析;(2)P 点在距离O 点36处【分析】(1)利用勾股定理证明出AP ⊥BP 和AP ⊥CP ,再用线面垂直的判定定理证明出PA ⊥平面PBC ;(2)建立空间直角坐标系,利用向量法求解.【详解】(1)因为AE =AD ,AD =DE ,所以△ADE 是正三角形,则∠DAO =π3,又DO ⊥底面圆O ,AE ⊂底面圆O ,所以DO ⊥AE ,在Rt △AOD 中,DO =18,所以AO =DO 3=63,因为△ABC 是正三角形,所以AB =AO ×32×2=63×3=18,AP =AO 2+PO 2=92,BP =AP ,所以AP 2+BP 2=AB 2,AP ⊥BP ,同理可证AP ⊥CP ,又BP ∩PC =P ,BP ,PC ⊂平面PBC ,所以PA ⊥平面PBC .(2)如图,建立以O 为原点的空间直角坐标系O -xyz .设PO =x ,(0≤x ≤18),所以P 0,0,x ,E -33,9,0 ,B 33,9,0 ,C -63,0,0 ,所以EP =33,-9,x ,PB =33,9,-x ,PC =-63,0,-x ,设平面PBC 的法向量为n =a ,b ,c ,则n ⋅PB =33a +9b -cx =0n ⋅PC =-63a -cx =0,令a =x ,则b =-3x ,c =-63,故n =x ,-3x ,-63 ,设直线PE 和平面PBC 所成的角为θ,则sin θ=cos EP ,n =33x +93x -63x 108+x 2⋅x 2+3x 2+108=63x 108+x 2⋅4x 2+108=634x 2+1082x 2+540≤6324x 2⋅1082x 2+540=13,当且仅当4x 2=1082x 2,即PO =x =36时,直线PE 和平面PBC 所成角的正弦值最大,故P 点在距离O 点36处.14(22·23下·镇江·三模)如图,四边形ABCD 是边长为2的菱形,∠ABC =60°,四边形PACQ 为矩形,PA =1,从下列三个条件中任选一个作为已知条件,并解答问题(如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分).①BP ,DP 与平面ABCD 所成角相等;②三棱锥P -ABD 体积为33;③cos ∠BPA =55(1)平面PACQ ⊥平面ABCD ;(2)求二面角B -PQ -D 的大小;(3)求点C 到平面BPQ 的距离.【答案】(1)证明见解析(2)2π3(3)32【分析】(1)若选①,则作PA ⊥面ABCD ,证明A 和A 重合从而得到PA ⊥面ABCD ,从而得到面面垂直;若选②,计算得到P 到面ABD 的距离h =1=PA ,得到PA ⊥面ABCD ,从而得到面面垂直;若选③,通过余弦定理计算得到PA ⊥AB ,再通过PA ⊥面ABCD ,从而得到面面垂直;(2)通过建立空间直角坐标系,求出两个平面的法向量,结合二面角计算公式计算即可;(3)通过点面距离的计算公式直接计算即可.【详解】(1)选①,连接BD ,作PA ⊥面ABCD ,垂足为A .∵BP ,DP 与平面ABCD 所成角相等,∴A B =A D ,∴A 在BD 的中垂线AC 上,∵在平面PACQ 内,PA ⊥AC ,PA ⊥AC ,∴A 和A 重合,∴PA ⊥面ABCD ,又PA ⊂面PACQ ,∴面PACQ ⊥面ABCD若选②,设P 到面ABD 的距离为h ,∵V P -ABD =13S △ABD ⋅h =13×3⋅h =33,得h =1=PA ,∴PA 即为P 到面ABD 的距离,即PA ⊥面ABCD ,又PA ⊂面PACQ ,∴面PACQ ⊥面ABCD .若选③,由余弦定理得,cos ∠BPA =PB 2+PA 2-AB 22PB ⋅PA =55,∴BP =5,∴BP 2=AP 2+AB 2∴PA ⊥AB ,又PA ⊥AC ,AC ∩AB =A ,AC ,AB ⊂面ABCD∴PA ⊥面ABCD ,又PA ⊂面PACQ∴面PACQ ⊥面ABCD(2)因为PA ⊥面ABCD ,OB ,OC ⊂面ABCD ,所以PA ⊥OB ,PA ⊥OC ,取PQ 中点G ,则OG ⎳PA ,所以OG ⊥OB ,OG ⊥OC ,又因为OB ⊥OC ,所以建立如下图所示空间直角坐标系,∵B 3,0,0 ,P 0,-1,1 ,D -3,0,0 ,Q 0,1,1 ,∴BQ =-3,1,1 ,DQ =3,1,1 ,DP =3,-1,1 ,设平面BPQ 的一个法向量为m =x ,y ,z ,则m⋅BP =0m ⋅BQ =0 ,即-3x -y +z =0-3x +y +z =0 ,令x =3,则y =0,z =3,∴m =3,0,3 ,设平面DPQ 的一个法向量为n =x 1,y1,z 1 ,则n ⋅DP=0n ⋅DQ =0 ,即3x 1-y 1+z 1=3x 1+y 1+z 1=0,令x1=3,则y 1=0,z 1=-3,∴n =3,0,-3 ,∴cos m ,n =m ⋅n m ⋅ n =-623×23=-12,∵m ,n ∈0,π ,∴m ,n =2π3,由图可知二面角B -PQ -D 是钝角,所以二面角B -PQ -D 的大小为2π3.(3)∵C 0,1,0 ,Q 0,1,1 ,∴CQ =0,0,1 ,∵平面BPQ 的一个法向量为m =3,0,3 ,∴点C 到平面BPQ 的距离d =CQ ⋅m m=323=32.15(22·23下·江苏·一模)在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,平面A 1B 1BA ⊥平面ABC ,侧面A 1B 1BA 为菱形,∠ABB 1=π3,AB 1⊥AC ,AB =AC =2,E 是AC 的中点.(1)求证:A 1B ⊥平面AB 1C ;(2)点P 在线段A 1E 上(异于点A 1,E ),AP 与平面A 1BE 所成角为π4,求EP EA 1的值.【答案】(1)证明见解析(2)EP EA 1=25【分析】(1)作B 1O ⊥AB 交AB 于O 点,由面面垂直的性质可得B 1O ⊥平面ABC ,可得B 1O ⊥AC ,再由线面垂直的判定定理得AC ⊥平面A 1B 1BA ,从而得到AC ⊥A 1B ,再由线面垂直的判定定理可得答案;(2)以A 为原点,AB 、AC 、AO 1所在的直线分别为x 、y 、z 轴,建立空间直角坐标系,设EP =λEA 1 ,可得AP =-λ,1-λ,3λ ,求出平面A 1BE 的一个法向量,由线面角的向量求法可得答案.【详解】(1)因为侧面A 1B 1BA 为菱形,∠ABB 1=π3,AB =AC =2,所以△ABB 1、△AA 1B 1为边长为2的等边三角形,作B 1O ⊥AB 交AB 于O 点,则O 点为AB 的中点,因为平面A 1B 1BA ⊥平面ABC ,平面A 1B 1BA ∩平面ABC =AB ,B 1O ⊂平面A 1B 1BA ,所以B 1O ⊥平面ABC ,AC ⊂平面ABC ,可得B 1O ⊥AC ,又AB 1⊥AC ,B 1O ∩AB 1=B 1,B 1O 、AB 1⊂平面A 1B 1BA ,可得AC ⊥平面A 1B 1BA ,因为A 1B ⊂平面A 1B 1BA ,所以AC ⊥A 1B ,因为侧面A 1B 1BA 为菱形,所以B 1A ⊥A 1B ,AB 1∩AC =A ,AB 1、AC ⊂平面AB 1C ,所以A 1B ⊥平面AB 1C ;(2)由(1)知,AC ⊥平面A 1B 1BA ,∠BAC =π2,取做A 1B 1的中点O 1,连接AO 1,则B1O ⎳AO 1,所以AO 1⊥平面ABC ,以A 为原点,AB 、AC 、AO 1所在的直线分别为x 、y 、z 轴,建立空间直角坐标系,则A 0,0,0 ,A 1-1,0,3 ,B 2,0,0 ,E 0,1,0 ,A 1B =3,0,-3 ,EA 1 =-1,-1,3 ,设EP =λEA 1 ,可得P -λ,1-λ,3λ ,所以AP =-λ,1-λ,3λ ,设平面A 1BE 的一个法向量为n=x ,y ,z ,则A 1B ⋅n=0EA 1 ⋅n =0,即3x -3z =0-x -y +3z =0 ,令z =3,可得n =1,2,3 ,可得sin π4=cos n ,AP =n ⋅AP n AP=-λ+2-2λ+3λ 1+4+3λ2+1-λ 2+3λ2,解得λ=0舍去,或λ=25,所以EP EA 1=25.16(22·23下·河北·三模)如图,四棱锥P -ABCD 的底面ABCD 是菱形,其对角线AC ,BD 交于点O ,且PO ⊥平面ABCD ,OC =1,OD =OP =2,M 是PD 的中点,N 是线段CD 上一动点.(1)当平面OMN ⎳平面PBC 时,试确定点N 的位置,并说明理由;(2)在(1)的前提下,点Q 在直线MN 上,以PQ 为直径的球的表面积为214π.以O 为原点,OC ,OD ,OP 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 ,求点Q 的坐标.【答案】(1)N 是CD 的中点(2)12,1,0 ,-1310,1,185 【分析】(1)根据面面平行的性质证明MN ⎳PC ,即可得解;(2)先根据球的体积求出PQ ,然后根据空间中两点间的距离公式即可得解.【详解】(1)因为平面OMN ⎳平面PBC ,平面OMN ∩平面PCD =MN ,平面PBC ∩平面PCD =PC ,所以MN ⎳PC ,因为M 是PD 的中点,所以N 是CD 的中点;(2)由题意4π×PQ 22=214π,解得PQ =212,设MQ =λMN,λ∈R ,由题意,P 0,0,2 ,M 0,1,1 ,N 12,1,0 ,则PM =0,1,-1 ,MN =12,0,-1 ,则PQ =PM +MQ =0,1,-1 +λ12,0,-1 =λ2,1,-λ-1 ,则λ24+1+-λ-1 2=212,解得λ=1或λ=-135,当λ=1时,MQ =MN ,则Q 12,1,0 ,当λ=-135时,MQ =-135MN =-1310,0,135,设Q x ,y ,z ,则MQ =x ,y -1,z -1 =-1310,0,135,所以x =-1310y -1=0z -1=135 ,解得x =-1310y =1z =185 ,则Q -1310,1,185 ,综上所述点Q 的坐标为12,1,0,-1310,1,185 .17(22·23·汕头·三模)如图,圆台O 1O 2的轴截面为等腰梯形A 1ACC 1,AC =2AA 1=2A 1C 1=4,B 为底面圆周上异于A ,C 的点.(1)在平面BCC 1内,过C 1作一条直线与平面A 1AB 平行,并说明理由;(2)若四棱锥B -A 1ACC 1的体积为23,设平面A 1AB ∩平面C 1CB =l ,Q ∈l ,求CQ 的最小值.【答案】(1)作图见解析,理由见解析(2)7【分析】(1)根据线面平行的判定和中位线定理即可求解;(2)根据几何关系或空间向量方法即可求解.【详解】(1)取BC 中点P ,作直线C 1P 即为所求,取AB 中点H ,连接A 2H ,PH ,则有PH ∥AC ,PH =12AC ,如图,在等腰梯形A 1ACC 1中,A 1C 1=12AC ,有HP ∥A 1C 1,HP =A 1C 1,则四边形A 1C 1PH 为平行四边形,即有C 1P ∥A 1H ,又A 1H ⊂平面A 1AB ,C 1P⊄平面A 1AB ,所以C 1P ∥平面A 1AB .(2)法一:延长AA 1,CC 1交于点O ,故O ∈AA 1⊂平面ABA 1,O ∈CC 1⊂平面CC 1B故平面A 1AB ∩平面C 1CB =BO ,BO 即l ,在△OBC 中,OC ,OB 均为圆锥母线.过点B 作BO ⊥AC 于O .在等腰梯形A 1ACC 1中,AC =2AA 1=2A 1C 1=4,此梯形的高h =AA 21-AC -A 1C 122=3,∴等腰梯形A 1ACC 1的面积为S =122+4 3=33,所以四棱锥B -A 1ACC 1的体积V =13S ×BO =13×33×BO =23,解得BO =2,故点O 与O 2重合,BC =22由AC =2AA 1=2A 1C 1,得OC =2CC 1,且∠C 1CA =60°,故OC =AC =4=OB .△OBC 中,O 到BC 距离h 1=OB 2-BC 22=14.则△OBC 面积=12OB ⋅CQ min =12BC ⋅h 1,得:CQ 的最小值为:CQ min =22⋅144=7.法二:同法一求出B 的位置.以O 2为原点,OB ,OC ,O 2O 1方向为x ,y ,z 轴正向建立空间直角坐标系,C 0,2,0 ,B 2,0,0 ,AA 1 =0,1,3 ,AB =2,2,0 ,CC 1 =0,-1,3 ,BC=-2,2,0设面A 1AB 的法向量为a=x 1,y 1,z 1a ⋅AA 1=y 1+3z 1=0a ⋅AB=2x 1+2y 1=0,取z 1=1,有a=3,-3,1 ;同理可得面C 1CB 的法向量为β=3,3,1 ,由l =面C 1CB ∩面A 1AB ,可知B ∈l ,设l 的方向向量为l=x ,y ,z ,故l ⋅a =3x -3y +z =0,l ⋅β=3x +3y +z =0取l=1,0,3 ,下面分2个方法求|CQ |min求|CQ |min 方法1:BQ =l=t ,0,3t ,,∵B 2,0,0 ,∴Q t -2,0,3t∴CQ =(t -2)2+22+(3t )2=4t 2-4t +8,当t =12时,CQ 取最小值为7.求CQ min 方法2:BC 在l 上的投影向量的模为BC ⋅l l =-2×1+2×0+0×32=1故CQ 的最小值即C 到l 的距离为BC 2-12=7.法三:在三角形△BCO 中,BO =CO =4,BC =22,cos ∠CBO =42+(22)2-422×4×22=122⋅sin ∠CBO =1-1222=722,所以CQ ≥CB sin ∠CBO =722×22=7.18(19·20下·临沂·二模)如图①,在Rt △ABC 中,B 为直角,AB =BC =6,EF ∥BC ,AE =2,沿EF 将△AEF 折起,使∠AEB =π3,得到如图②的几何体,点D 在线段AC 上.(1)求证:平面AEF ⊥平面ABC ;(2)若AE ⎳平面BDF ,求直线AF 与平面BDF 所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)64.【分析】(1)由余弦定理计算证明EA ⊥AB ,再利用线面垂直的判定、性质,面面垂直的判定推理作答.(2)以A 为原点,建立空间直角坐标系,利用空间向量求线面角的正弦作答.【详解】(1)在△ABE 中,AE =2,BE =4,∠AEB =π3,由余弦定理得:AB 2=AE 2+BE 2-2AE ⋅BE cos ∠AEB =4+16-2×2×4×12=12,则AB =23,有EB 2=EA 2+AB 2,于是∠EAB =π2,即有EA ⊥AB ,又EF ⊥EB ,EF ⊥EA ,EA ∩EB =E ,EA ,EB ⊂平面ABE ,因此EF ⊥平面ABE ,而AB ⊂平面ABE ,则EF ⊥AB ,又因为EA ∩EF =E ,EA ,EF ⊂平面AEF ,从而AB ⊥平面AEF ,而AB ⊂平面ABC ,所以平面AEF ⊥平面ABC .(2)以A 为原点,以AB ,AE 分别为x ,y 轴,过点A 垂直于平面ABE 的直线为z 轴,建立空间直角坐标系,如图,由(1)知,EF ⊥平面ABE ,而EF ⎳BC ,则有BC ⊥平面ABE ,则A (0,0,0),B (23,0,0),E (0,2,0),F (0,2,2),C (23,0,6),AF =(0,2,2),FB =(23,-2,-2),AC=(23,0,6),连接EC 与FB 交于点G ,连接DG ,因为AE ⎳平面BDF ,AE ⊂平面AEC ,平面AEC ∩平面BDF =DG ,则AE ⎳GD ,有GC GE =DCDA,在四边形BCFE 中,由EF ⎳BC ,得GC GE =BC EF =3,即DC DA=3,AD =14AC =32,0,32 ,FD =AD -AF =32,-2,-12,设平面BDF 的法向量为n =(x ,y ,z ),则n ⋅FD =32x -2y -12z =0n ⋅FB =23x -2y -2z =0,令x =1,得n =(1,0,3),设直线AF 与平面BDF 所成角为θ,于是sin θ=|cos ‹n ,AF ›|=|n ⋅AF ||n ||AF |=2322×2=64,所以直线AF 与平面BDF 所成角的正弦值为64.19(22·23下·广州·三模)如图,四棱锥P -ABCD 的底面为正方形,AB =AP =2,PA ⊥平面ABCD ,E ,F 分别是线段PB ,PD 的中点,G 是线段PC 上的一点.(1)求证:平面EFG ⊥平面PAC ;(2)若直线AG 与平面AEF 所成角的正弦值为13,且G 点不是线段PC 的中点,求三棱锥E -ABG 体积.【答案】(1)证明见解析(2)19【分析】(1)由线面垂直判定可证得BD ⊥平面PAC ,由中位线性质知EF ⎳BD ,从而得到EF ⊥平面PAC ,由面面垂直判定可得结论;(2)以A 为坐标原点可建立空间直角坐标系,设PG =λPC ,λ∈0,12 ∪12,1 ,由线面角的向量求法可构造方程求得λ,结合垂直关系可得G 平面PAB 的距离为16BC =13,利用棱锥体积公式可求得结果.【详解】(1)连接BD ,∵E ,F 分别是线段PB ,PD 的中点,∴EF ⎳BD ,∵底面四边形ABCD 为正方形,∴BD ⊥AC ,∵PA ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD ,∴PA ⊥BD ,又PA ∩AC =A ,PA ,AC ⊂平面PAC ,∴BD ⊥平面PAC ,∵EF ⎳BD ,∴EF ⊥平面PAC ,又EF ⊂平面EFG ,∴平面EFG ⊥平面PAC .(2)以A 为坐标原点,分别以AB ,AD ,AP 所在直线为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,则A 0,0,0 ,E 1,0,1 ,F 0,1,1 ,P 0,0,2 ,C 2,2,0 ,设PG =λPC ,λ∈0,12 ∪12,1 ,则AG =AP +PG =0,0,2 +2λ,2λ,-2λ =2λ,2λ,2-2λ ,AE =1,0,1 ,AF =0,1,1 ,设平面AEF 的一个法向量为n=x ,y ,z ,则n ⋅AE=x +z =0n ⋅AF=y +z =0,令z =-1,解得:x =1,y =1,∴n =1,1,-1 ;设直线AG 与平面AEF 所成角为θ,sin θ=cos n ,AG =n ⋅AGn ⋅AG=6λ-2 3⋅4λ2+4λ2+2-2λ 2=13,解得:λ=16或λ=12(舍),∴PG =16PC ,∵PA ⊥平面ABCD ,BC ⊂平面ABCD ,∴PA ⊥BC ;∵BC ⊥AB ,PA ∩AB =A ,PA ,AB ⊂平面PAB ,∴BC ⊥平面PAB ,∴G 到平面PAB 的距离为16BC =13,∴V E -ABG =V G -ABE =13S △ABE ⋅16BC =13×12×12×2×2×13=19.20(22·23下·长沙·一模)斜三棱柱ABC -A 1B 1C 1的各棱长都为2,∠A 1AB =60°,点A 1在下底面ABC 的投影为AB 的中点O .(1)在棱BB 1(含端点)上是否存在一点D 使A 1D ⊥AC 1若存在,求出BD 的长;若不存在,请说明理由;(2)求点A 1到平面BCC 1B 1的距离.【答案】(1)存在,BD =25(2)2155【分析】(1)连接OC ,以O 点为原点,如图建立空间直角坐标系,设BD =tBB 1 ,t ∈0,1 ,根据AC 1 ⋅A 1D=0,求出t 即可;(2)利用向量法求解即可.【详解】(1)连接OC ,因为AC =BC ,O 为AB 的中点,所以OC ⊥AB ,由题意知A 1O ⊥平面ABC ,又AA 1=2,∠A 1AO =60°,所以A 1O =3,以O 点为原点,如图建立空间直角坐标系,则A 10,0,3 ,A 1,0,0 ,B -1,0,0 ,C 0,3,0 ,由AB =A 1B 1得B 1-2,0,3 ,同理得C 1-1,3,3 ,设BD =tBB 1,t ∈0,1 ,得D -1-t ,0,3t ,又AC 1 =-2,3,3 ,A 1D =-1-t ,0,3t -3 ,由AC 1 ⋅A 1D=0,得-2-1-t +33t -3 =0,得t =15,又BB 1=2,∴BD =25,∴存在点D 且BD =25满足条件;(2)设平面BCC 1B 1的法向量为n=x ,y ,z ,BC =1,3,0 ,CC 1 =-1,0,3 ,则有n ⋅BC=x +3y =0n ⋅CC 1=-x +3z =0,可取n =3,-1,1 ,又BA 1=1,0,3 ,∴点A 1到平面BCC 1B 1的距离为d =BA 1 cos BA 1 ,n =BA 1 ×3+0+3BA 1×5=2155,∴所求距离为2155.21(22·23下·长沙·三模)如图,三棱台ABC -A 1B 1C 1,AB ⊥BC ,AC ⊥BB 1,平面ABB 1A 1⊥平面ABC ,AB =6,BC =4,BB 1=2,AC 1与A 1C 相交于点D ,AE =2EB,且DE ∥平面BCC 1B 1.(1)求三棱锥C -A 1B 1C 1的体积;(2)平面A 1B 1C 与平面ABC 所成角为α,CC 1与平面A 1B 1C 所成角为β,求证:α+β=π4.【答案】(1)2(2)证明见解析【分析】(1)通过证明线线和线面垂直,并结合已知条件即可得出三棱锥C -A 1B 1C 1的体积;(2)建立空间直角坐标系,表达出各点的坐标,求出所成角为α与β的正余弦值,即可证明结论.【详解】(1)由题意,∵平面ABB 1A 1⊥平面ABC ,且平面ABB 1A 1∩平面ABC =AB ,AB ⊥BC ,BC ⊂平面ABC ∴BC ⊥平面ABB 1A 1,∵BB 1⊂平面ABB 1A 1,∴BC ⊥BB 1,又AC ⊥BB 1,BC ∩AC =C ,BC ,AC ⊂平面ABC ∴BB 1⊥平面ABC ,连接C 1B ,∵DE ⎳平面BCC 1B 1,DE ⊂平面ABC 1,平面ABC 1∩平面BCC 1B 1=C 1B ,∴DE ∥C 1B ,∵AE =2EB ,∴AD =2DC 1 ,∴A 1C 1=12AC .∴三棱锥C -A 1B 1C 1底面A 1B 1C 1的面积S 1=12×2×3=3,高h =BB 1=2,。
高二数学空间向量与立体几何试题答案及解析1.在正三棱柱ABC—A1B1C1中,若AB=BB1,则AB1与C1B所成的角的大小为()A.60°B.90°C.105°D.75°【答案】B【解析】用立体几何方法。
作BC中点D,连AD, D,易得AD垂直于BC,AD垂直于平面BC, D为A在平面BC上的射影,易证D垂直于B,所以A垂直于B,A与B所成角为90度,故选B。
【考点】本题主要考查正三棱柱的几何性质及异面直线所成角的求法。
点评:根据题目特点,可灵活采用不同方法,这里运用几何方法,使问题得解,体现解题的灵活性。
2.正四棱锥的高,底边长,则异面直线和之间的距离()A.B.C.D.【答案】C【解析】建立如图所示的直角坐标系,则,,,,.,.令向量,且,则,,,,.异面直线和之间的距离为:.【考点】本题主要考查空间向量的应用,综合考查向量的基础知识。
点评:通过建立空间直角坐标系,将立体几何问题转化成空间向量问题.3.已知是各条棱长均等于的正三棱柱,是侧棱的中点.点到平面的距离()A.B.C.D.【答案】A【解析】为正方形,,又平面平面,面,是平面的一个法向量,设点到平面的距离为,则===.【考点】本题主要考查空间向量的应用,综合考查向量的基础知识。
点评:通过建立空间直角坐标系,将立体几何问题转化成空间向量问题.4.在三棱锥P-ABC中,AB⊥BC,AB=BC=PA,点O、D分别是AC、PC的中点,OP⊥底面ABC,则直线OD与平面PBC所成角的正弦值()A. B. C. D.【答案】D【解析】题目中给出了建立空间直角坐标系的条件。
以O为原点,射线OP为非负z轴,建立空间直角坐标系(如图),利用向量知识可计算得到直线OD与平面PBC所成角的正弦值为,故选D。
【考点】本题主要考查空间向量的应用,综合考查向量的基础知识。
点评:通过建立空间直角坐标系,将立体几何问题转化成空间向量问题.5.已知棱长为1的正方体ABCD-A1B1C1D1中,E是A1B1的中点,求直线AE与平面ABC1D1所成角的正弦值.【答案】【解析】解:如图建立空间直角坐标系,=(0,1,0),=(-1,0,1),=(0,,1)设平面ABC1D1的法向量为=(x,y,z),由可解得=(1,0,1)设直线AE与平面ABC1D1所成的角为θ,则,【考点】本题主要考查空间向量的应用,综合考查向量的基础知识。
立体几何创新题赏析立体几何是数学中的一个重要分支,它研究的是三维空间中的图形和形体。
在学习立体几何的过程中,我们经常会遇到一些创新题目,这些题目不仅考验我们对基本概念的理解,还需要我们发挥想象力和创造力来解决问题。
本文将对一些立体几何创新题目进行赏析,探讨其中的数学原理和解题思路。
题目一,一个正方体的每个面上都有一个球,这些球的直径与正方体的边长相等,求这些球的体积之和。
解析,首先我们可以计算出正方体的体积,即边长的立方。
然后我们可以计算出一个球的体积,即4/3πr^3,其中r为球的半径,即正方体的边长的一半。
由于正方体有六个面,所以球的体积之和为64/3πr^3,即正方体体积的一半。
题目二,一个四棱锥的底面是边长为a的正方形,其侧面是等腰直角三角形,求这个四棱锥的体积。
解析,首先我们可以计算出正方形的面积,即a^2,然后我们可以计算出等腰直角三角形的面积,即1/2底边长高。
由于四棱锥的底面和侧面都可以用直角三角形拼接而成,所以四棱锥的体积为1/3底面积高,即1/3a^21/2底边长高。
题目三,一个圆锥的底面半径为r,高为h,另一个圆锥的底面半径为R,高为H,求这两个圆锥的体积之和。
解析,首先我们可以计算出两个圆锥的体积分别为1/3πr^2h和1/3πR^2H,然后将它们相加即可得到两个圆锥的体积之和。
通过以上的题目赏析,我们可以看到立体几何创新题目的解题过程中,需要我们熟练掌握基本的几何知识,例如计算立体图形的面积和体积的公式,以及对不同图形的分解和拼接。
同时,我们还需要具备一定的想象力和创造力,能够灵活运用数学原理解决问题。
这些创新题目的设计不仅能够锻炼我们的数学思维,还能够培养我们的逻辑推理能力和解决问题的能力。
在解决立体几何创新题目的过程中,我们还可以运用一些数学工具和方法,例如利用三角函数来计算三角形的面积,利用相似三角形来计算不规则图形的面积,利用积分来计算曲线围成的图形的面积等等。
高一数学立体几何试题答案及解析1.如图所示,一个空间几何体的主视图和左视图都是边长为1的正方形,俯视图是一个直径为1的圆,那么这个几何体的全面积为()A.B.C.D.【答案】A【解析】略2.在正方体ABCD–A1B1C1D1中,已知E是棱C1D1的中点,则异面直线B1D1与CE所成角的余弦值的大小是()A.B.C.D.【答案】D【解析】略3.如图1,正方体中,、是的三等分点,、是的三等分点,、分别是、的中点,则四棱锥的侧视图为()【答案】C【解析】侧视图从左向右投影,对应,对应,对应,对应,因此侧视图为C项【考点】三视图4.已知直线,平面,下列命题正确的是()A.B.C.D.【答案】D【解析】根据两个平面平行的判定定理:一个平面内的两条相交直线和另一个平面平行,则这两个平面平行,符号表示为:;【考点】空间中两个平面平行的判定定理;5.(本小题满分13分)如图,在棱长均为的直三棱柱中,是的中点.(1)求证:平面;(2)求直线与面所成角的正弦值.【答案】(1)见解析;(2).【解析】(1)直三棱柱的侧棱和底面垂直,从而可得到AD⊥BB1,并且AD⊥BC,从而由线面垂直的判定定理可得到AD⊥平面BCC1B1;(2)连接C1D,从而可得到∠AC1D为直线AC1和平面BCC1B1所成角,在Rt△AC1D中,容易求出AD,AC1,从而sin∠AC1D=.试题解析:(1)直三棱柱中,,又,D是BC的中点,,平面;(2)连接,由(1)平面,则即为直线与面所成角,在直角中,,,,.即直线与面所成角的正弦值为.【考点】直线与平面所成的角;直线与平面垂直的判定.6.正方体的表面积为24,则该正方体的内切球的体积为____________.【答案】【解析】正方形边长设为,内切球的直径为2,所以体积为【考点】正方体与球的基本知识7.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,二面角C1-AB-C的平面角等于()A.30°B.45°C.60°D.90°【答案】B【解析】根据二面角的定义,是所求二面角的平面角,易得:.【考点】二面角8.已知是直线,是平面,下列命题中:①若垂直于内两条直线,则;②若平行于,则内可有无数条直线与平行;③若m⊥n,n⊥l则m∥l;④若,则;正确的命题个数为()A.1B.2C.3D.4【答案】A【解析】①改为垂直于平面内的两条相交直线;②正确;③改为或相交或异面;④改为或异面.故选A.【考点】线与线,面与面,线与面位置关系9.如图所示的等腰直角三角形表示一个水平放置的平面图形的直观图,则这个平面图形的面积是________【答案】【解析】直观图中等腰直角三角形斜边长为2,所以两条直角边为,面积为1,因为直观图和平面图面积比为,所以平面图形的面积为【考点】平面直观图10.如图,是一个平面图形的水平放置的斜二测直观图,则这个平面图形的面积等于.【答案】【解析】水平放置的斜二测直观图还原成平面图形如上图,由斜二测画法的定义:平行于轴的线段仍平行于轴,长度不变,平行于轴的线段仍平行于轴,但长度减半,所以,,,所以.【考点】斜二测画法.11.如图,是正方体的棱的中点,给出下列命题①过点有且只有一条直线与直线,都相交;②过点有且只有一条直线与直线,都垂直;③过点有且只有一个平面与直线,都相交;④过点有且只有一个平面与直线,都平行.其中真命题是:A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④【答案】B【解析】直线与是两条互相垂直的异面直线,点不在这两异面直线中的任何一条上,如图所示:取的中点,则,且,设与交于,则点共面,直线必与直线相交于某点.所以,过点有且只有一条直线与直线都相交;故①正确;过点有且只有一条直线与直线都垂直,此垂线就是棱,故②正确;过点有无数个平面与直线都相交,故③不正确;过点有且只有一个平面与直线都平行,此平面就是过点与正方体的上下底都平行的平面,故④正确.综上,①②④正确,③不正确,故选B.【考点】1.直线与平面平行的性质;2.平面与平面垂直的性质.【思路点睛】本题考查立体几何图形中直线和平面的相交、平行、垂直的性质,体现了数形结合的数学思想,①需要构造一个过点M且与直线AB、B1C1都相交的平面,就可判断;②利用过空间一点有且只有一条直线与已知平面平行判断;③可举反例,即找到两个或两个以上过点m且与直线AB、B1C1都相交的平面,即可判断.④利用线面平行的性质来判断即可.12.若圆锥的表面积是15π,侧面展开图的圆心角是60°,求圆锥的体积________________.【答案】【解析】因为设圆锥的底面半径为,母线为,利用圆锥的底面周长就是圆锥的侧面展开图的弧长,推出底面半径与母线的关系,通过圆锥的表面积求出底面半径,,得,圆锥的高,即圆锥的高为,即圆锥的体积.【考点】锥体的侧面积公式.【思路点睛】设圆锥的底面半径为,母线为,利用圆锥的底面周长就是圆锥的侧面展开图的弧长,推出底面半径与母线的关系,通过圆锥的表面积求出底面半径,求出圆锥的高,然后再根据圆锥的体积公式,即可求出圆锥的体积.13.正六棱柱的底面边长为,侧棱长为1,则动点从沿表面移到点时的最短的路程是.【答案】【解析】如下图所示,作出正六棱柱的展开图,如果动点从经侧面通过移到点时,则路程为;如果动点从经经沿上底面移到点时,根据题目条件,,则路程为;而,所以最短的路程是.【考点】1、棱锥的展开图;2、最值问题.14.若底面为正三角形的几何体的三视图如图所示,则几何体的侧面积为()A.B.C.D.【答案】D【解析】由三视图可知该几何体为底面为正三角形的直三棱柱,底面三角形的高为,棱柱高为4,设底面边长为x,则解得,故几何体的侧面积为故选:D.【考点】三视图,几何体的侧面积15.如下图所示,观察四个几何体,其中判断正确的是()A.①是棱台B.②是圆台C.③不是棱锥D.④是棱柱【答案】D【解析】图①不是由棱锥截来的,所以①不是棱台;图②上、下两个面不平行,所以②不是圆台;图④前、后两个面平行,其他面是平行四边形,且每相邻两个四边形的公共边平行,所以④是棱柱;很明显③是棱锥,选D.【考点】空间几何体的结构特征.16.在空间直角坐标系中,给定点,若点与点关于平面对称,点与点关于轴对称,则()A.2B.4C.D.【答案】A【解析】由题意知:,,则,故选A.【考点】空间两点间的距离公式.17.某几何体的三视图如图所示(单位:),则该几何体的体积是()A.B.C.D.【答案】C【解析】由三视图可知该几何体的形状是棱长为的正方体上有一个高为的正四棱锥,其体积为.【考点】1、三视图;2、空间几何体的体积.18.(2015秋•大连校级期末)如图,三棱锥P﹣ABC中,平面PAC⊥平面ABC,∠ABC=,点D、E在线段AC上,且AD=DE=EC=2,PD=PC=4,点F在线段AB上,且EF∥面PBC.(1)证明:EF∥BC.(2)证明:AB⊥平面PFE.(3)若四棱锥P﹣DFBC的体积为7,求线段BC的长.【答案】(1)、(2)见解析;(3)BC=3或BC=.【解析】(1)由EF∥面PBC可得出EF∥BC;(2)由PC=PD=CD=4可知△PDC是等边三角形,故PE⊥AC,由平面PAC⊥平面ABC可得PE⊥平面ABC,故PE⊥AB,由EF∥BC,BC⊥AB可得AB⊥EF,从而AB⊥平面PEF;(3)设BC=x,用x表示出四边形DFBC的面积,根据体积列出方程解出x.解:(1)证明:∵EF∥面PBC.EF⊂面ABC,面PBC∩面ABC=BC,∴EF∥BC.(2)∵由CD=DE+EC=4,PD=PC=4,∴△PDC是等边三角形,∴PE⊥AC,又∵平面PAC⊥平面ABC,平面PAC∩面ABC=AC,PE⊂平面PAC,∴PE⊥平面ABC,∵AB⊂平面ABC,∴PE⊥AB,∵∠ABC=,EF∥BC.∴AB⊥EF,又∵PE⊂平面PEF,EF⊂平面PEF,PE∩EF=E,∴AB⊥平面PEF.(3)设BC=x,则AB=,∴=,∵EF∥BC,∴△AFE∽△ABC,∴.∵AD=AE,,∴S=,四边形DFBC由(2)可知PE⊥平面ABC,且PE=,∴V=,解得x=3或者,∴BC=3或BC=.【考点】直线与平面垂直的判定;棱柱、棱锥、棱台的体积.19.(2015秋•鞍山校级期末)如图,四面体ABCD中,O是BD的中点,△ABD和△BCD均为等边三角形,AB=2,AC=.(Ⅰ)求证:AO⊥平面BCD;(Ⅱ)求O点到平面ACD的距离.【答案】(Ⅰ)见解析;(Ⅱ).【解析】(1)连结OC,推导出AO⊥BD,AO⊥OC,由此能证明AO⊥平面BCD.(Ⅱ)设点O到平面ACD的距离为h,由V﹣ACD=V A﹣OCD,能求出点O到平面ACD的距离.O证明:(1)连结OC,∵△ABD为等边三角形,O为BD的中点,∴AO⊥BD.∵△ABD和△CBD为等边三角形,O为BD的中点,,∴.在△AOC中,∵AO2+CO2=AC2,∴∠AOC=90°,即AO⊥OC.∵BD∩OC=0,∴AO⊥平面BCD.解:(Ⅱ)设点O到平面ACD的距离为h.∵V﹣ACD=V A﹣OCD,∴.O在△ACD中,AD=CD=2,.而,,∴.∴点O到平面ACD的距离为.【考点】点、线、面间的距离计算;直线与平面垂直的判定.20.平面截球的球面所得圆的半径为1,球心到平面的距离为,则此球的体积为()A.B.C.D.【答案】B【解析】利用截面圆的性质先求得球的半径长.如图,设截面圆的圆心为,为∴,即球的半径为,∴,故选B.【考点】1、球体的体积;2、球体的性质.【思路点晴】本题考察的是球体的性质,属于中档题目;用平面截球面,得到一个圆,球心到圆心的连线垂直于圆所在的平面,从而得到直角三角形,利用勾股定理即可求出球的半径,再将球的半径代入球的体积公式中,即可求出球的体积.21.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为________.【答案】24【解析】由俯视图可以判断该几何体的底面为直角三角形,由正视图和左视图可以判断该几何体是由直三棱柱(侧棱与底面垂直的棱柱)截取得到的.在长方体中分析还原,如图(1)所示,故该几何体的直观图如图(2)所示.在图(1)中,,.故几何体的体积为.【考点】1、三视图;2、组合体的体积.【技巧点晴】本题考查的是空间几何体的体积的求法、三视图问题,属于中档题目;要先从三视图的俯视图入手,如果俯视图是圆,几何体为圆锥或三圆柱,如果俯视图是三角形,几何体为三棱柱或三棱锥;根据三视图得出该几何体为三棱柱截去三棱锥后的几何体,用两个体积相减即可.22.如图所示,在四边形ABCD中,AB=AD=CD=1,BD=,BD CD,将四边形ABCD沿对角线BD折成四面体,使平面平面BCD,则下列结论正确的是 .(1);(2);(3)与平面所成的角为;(4)四面体的体积为.【答案】(2)(4)【解析】由BD CD,使平面平面BCD,知平面,所以,又由,得,即,所以平面,即.因此是错误的,是正确的,由上面证明知是与平面所成的角,由知,.故选(2)(4)正确.【考点】命题的真假判断.【名师】折叠问题是考查学生空间想象能力的较好载体.如本题,不仅要求学生象解常规立几综合题一样懂得线线,线面和面面位置关系的判定方法及相互转化,角的作法,还要正确识别出平面图象折叠后的空间图形,更要识得折前折后有关线线、线面位置的变化情况以及有关量(边长与角)的变化情况,否则无法正确解题.这正是折叠问题的价值所在.23.如图,矩形ABCD中,BC=2,AB=1,PA⊥平面ABCD,BE∥PA,BE=PA,F为PA的中点.(1)求证:PC∥平面BDF.(2)记四棱锥C-PABE的体积为V1,三棱锥P-ACD的体积为V2,求的值.【答案】(1)证明见解析;(2).【解析】(1)要证线面平行,就是要证线线平行,这条平行线就是过的平面与平面的交线,从图中看,设与的交点为,就是要找的平行线,由中位线定理可证得平行;(2)题中四棱锥与三棱锥的体积没有直接的关系,我们可以通过体积公式进行转化,首先,而三棱锥与四棱锥的高相等(同),因此只要求得其底面积之比即可.试题解析:(1)证:连接EF,连接BD交AC与点O,连OF,依题得O为AC中点,又F为PA的中点,所以OF为中位线,所以OF//PC因为所以PC∥平面BDF。
微考点:从平面到空间,赏析几道立体几何问题-蓦然回首,那人却在灯火阑珊处!在立体几何中,把平面图形翻折成空间图形是一类比较常见的模型,很适合考察学生的空间想象能力和几何知识运用能力。
在这类问题中,我们主要是要把握翻折前后图形中边与角的“变”与“不变”,结合题目其它条件,开拓解题方向。
下面我们来赏析几道题目:这道题目是我校高三理科数学晚练14的一道选择题,我把它改成了一道填空题,在做的过程中,同学们的处理脑洞大开,各有特色,妙趣横生。
下面是我们“帅气”的刘心怡同学的解法:【评析】刘同学的处理非常的可爱。
翻折的过程中,A'B与CD异面垂直,通过AB∥CD,把异面垂直转化为AB与A'B的共面垂直。
若存在某个位置有A'B⊥CD,即在翻折的过程中,∠ABA'存在90°的情况,也就是∠ABA'的最大值大于90度即可,问题等价于在矩形ABCD 中,∠ABD>45°。
通过平行,把异面垂直转化为共面垂直,然后利用最大角制造范围,解得好,解得好可爱!下面是我们“优雅”的“丁璨”同学的解答:【评析】丁同学的解法很有内涵。
在△ABD沿BD的翻折过程中,点A'在矩形ABCD内的投影O始终在AE上,这样利用三垂线定理,斜线A'B与CD的垂直关系就变成了射影BO与CD的垂直关系,这样空间问题被“拖进”了矩形ABCD中,成了一个平面几何问题。
显然,BO⊥CD时,O与E重合,也就是BE⊥CD。
易知,如果AB<BC,这种状态是存在的,但是AB>BC,不存在BE⊥CD,也就不存在A'B⊥CD。
通过三垂线定理把异面垂直转化为共面垂直,然后矩形ABCD的形状决定着是否存在符合题意的状态。
可以说解得很有内涵,很有优美。
下面我们“美丽”的“林辰洁”同学的解答:【评析】林同学的解法是很漂亮的。
题目中有A'B⊥CD这一异面垂直的条件,在翻折的过程中,A'B⊥A'D这一关系始终没有变,把握这一“不变”,就可以把题目给出的线线异面垂直推导出线面垂直,从而为下一步处理打开了更广阔的空间。
第16讲 立体几何及空间想象能力真题赏析
题一:将边长为1的正方形AA 1O 1O (及其内部)绕OO 1旋转一周形成圆柱,如图,AC 长为23π,11A B 长为3
π,其中B 1与C 在平面AA 1O 1O 的同侧. (1)求三棱锥C-O 1A 1B 1的体积;
(2)求异面直线B 1C 与AA 1所成角的大小.
题二:如图,正方形ABCD 的中心为O ,四边形OBEF 为矩形,平面OBEF ⊥平面ABCD ,点G 为AB 的中点,AB =BE =2.
(Ⅰ)求证:EG ∥平面ADF ;
(Ⅱ)求二面角O -EF -C 的正弦值;
(Ⅲ)设H 为线段AF 上的点,且AH =23
HF ,求直线BH 和平面CEF 所成角的正弦值.
题三:如图,在三棱台ABC -DEF 中,平面BCFE ⊥平面ABC ,=90ACB ∠︒,BE =EF =FC =1,BC =2,AC =3.
(I)求证:BF ⊥平面ACFD ;
(II)求二面角B -AD -F 的平面角的余弦值.
题四:如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,AB =5,AC =6,点E ,F 分别在AD ,
CD 上,54
AE CF ==,EF 交BD 于点H . 将△DEF 沿EF 折到△D EF '的位置,OD '(I)证明:D H '⊥平面ABCD ;
(II)求二面角B D A C '--的正弦值.
第1讲立体几何及空间想象能力真题赏析
题一:(12)45°.
题二:(Ⅰ)证明:法一:找AD中点M,
连接GM,FM,如图
因为点G为AB的中点,
所以GM//BO,GM=BO,
又因为四边形OBEF为矩形,
所以BO//EF,BO=EF,
所以GM//EF,GM= EF,即四边
形MGEF为平行四边形,
所以FM//EG,
因为EG⊄面ADF,
FM⊂面ADF,
所以EG∥平面ADF;
法二:连EO,OG,OD,如图
因为O为正方形ABCD的中心,
所以OD=OB且二者在一条直线
上,
因为四边形OBEF为矩形,
所以BO//EF,BO= EF,
所以DO//EF,DO= EF,
即四边形DOEF为平行四边形,
所以FD//OE,
又因为点G为AB的中点,
所以GO//AD,
所以面EGO//面F AD,
所以EG∥平面ADF;
法三:因为四边形OBEF为矩形,所以BO⊥OF,
又因为平面OBEF⊥平面ABCD,
平面OBEF ∩平面ABCD=OB ,
所以OF ⊥平面ABCD ,
又因为四边形ABCD 为正方形,所以可建立如图所示坐标系, 依题意可得(1,1,0),(1,1,0),A D -
(0,0,2),(1,1,2),(1,0,0),F E G ---(0,1,2),(2,0,0),EG AD =-= (1,1,2),AF =- 设平面ADF 的法向量为
(,,)n x y z =,则
2020
x x y z =⎧⎨-+=⎩,不妨设1z =,解得(0,2,1)n =, 可得0EG n ⋅=,
又因为EG ⊄面ADF ,
所以EG ∥平面ADF ;
(Ⅱ)3;(Ⅲ)21
题三:(I)证明:因为=90ACB ∠︒,所以AC ⊥BC , 因为平面BCFE ⊥平面ABC ,所以
AC ⊥面BCFE ,所以AC ⊥BF ,
在平面BCFE 内作高FM ,如图
因为BE =EF =FC =1,BC =2,所以12
MC =,
所以FM =,FB = 在△FBC 中,
222BC FC FB =+,
所以BF ⊥FC ,
所以BF ⊥平面ACFD .
(II) 题四:(I)证明:∵54AE CF ==
, ∴AE CF AD CD
=, ∴EF AC ∥.
∵四边形ABCD 为菱形, ∴AC BD ⊥,
∴EF BD ⊥,
∴EF DH ⊥,
∴EF D H '⊥.
∵6AC =,
∴3AO =;
又5AD =,AO OD ⊥, ∴4OD =, ∴1AE OH OD AD
=⋅=, ∴3DH D H '==, ∴222'OD OH D H '=+,
∴'D H OH ⊥.
又∵OH EF H =I , ∴'D H ⊥面ABCD .
(II)。