历年全国理科数学高考试题立体几何部分精选(含答案)(20200616024721)
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0,2 y 0 .
由平面 DEC⊥平面 SBC得 m⊥ n, mgn 0,2
0, 2
故 SE=2EB
(Ⅱ)由(Ⅰ)知
E(2 , 2 , 2) ,
取 DE的中点
F,
则
F
1 (,
1
,
1 ),
uuur FA
2 (,
1 ,
1 )
,
333
333
333
uuur uuur
故 FAgDE 0 , 由此得 FA DE
GB ? MS
6
cos GB, MS
|GB | ? | MS | 3
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(四)
1.已知三棱柱 ABC A1B1C1的侧棱与底面边长都相等,
与底面 ABC 所成角的正弦值等于(
)
A1在底面 ABC 内的射影为 △ ABC 的中心, 则 AB1
1
A.
3
2
B.
3
3
C.
3
2
D.
3
3.(本小题满分 12 分)四棱锥 A BCDE 中, 底面 BCDE 为矩形, 侧面 ABC 底面 BCDE , BC 2 ,
(Ⅰ)设 SM MC ( 0) , 则
M (0, 2 , 2 ), MB ( 2, 2 , 2 )
11
11
又 AB (0,2,0), MB , AB 60o
故 MB ? AB | MB | ? | AB | cos60o
即4 1
( 2) 2 ( 2 )2 ( 2 ) 2
1
1
解得 1 , 即 SM MC
表面积等于
。
4. 如图, 四棱锥 S ABCD 中, 底面 ABCD 为矩形, SD 底面 ABCD ,
AD 2 , DC SD 2 , 点 M在侧棱 SC 上, ( I )证明: M在侧棱 SC的中点 ( II )求二面角 S AM B 的余弦值。
ABM =60°
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(三)
1. 解:设 BC 的中点为 D, 连结 A1D, AD, 易知
(一)
1.在一个几何体的三视图中, 正视图和俯视图如 右图所示, 则相应的俯视图可以为
2.已知矩形 ABCD 的顶点都在半径为 4 的球 O 的球面上, 且 AB 6, BC 2 3 ,则棱锥
O ABCD 的体积为
。
3.如图, 四棱锥 P—ABCD中, 底面 ABCD为平行四
边形, ∠DAB=6°0,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。
设此圆圆心为 O , 球心为 O , 在 RT OBO 中, 易得球半径 R 5 , 故此球的表面积为 4 R2 20 . 解法一:( I )作 ME ∥ CD 交 SD于点 E, 则 ME ∥ AB , ME 平面 SAD
连接 AE, 则四边形 ABME为直角梯形
作 MF AB , 垂足为 F, 则 AFME为矩形 设 ME x , 则 SE x , AE ED2 AD 2 (2 x)2 2
uuur
uuur
(Ⅰ) SC (0, 2,-2), BC (-1,1,0)
设平面 SBC的法向量为 n=(a, b, c)
uuur uuur
uuur
uuur
由 n SC, n BC , 得 ngSC 0, ngBC 0
故 2b-2c=0,-a+b=0
令 a=1, 则 b=c,c=1,n=(1,1,1)
uuur 又 EC
(
2,4,
2) ,
uuur uuur 故 ECgDE
33 3
uuur uuru 向量 FA 与 EC 的夹角等于二面角 A
0 , 由此得 EC DE C 的平面角
DE ,
uuur uuur
于是
uuur uuur cos(FA, EC)
uFuuAr gEuuCur
1
| FA ||EC | 2
所以 M为侧棱 SC的中点
( II )由 M (0,1,1), A( 2,0,0) , 得 AM的中点 G ( 2 , 1 , 1 ) 2 22
又 GB
23 1 ( , , ), MS
(0, 1,1), AM
(
2,1,1)
22 2
GB ? AM 0, MS ? AM 0
所以 GB AM , MS AM 因此 GB, MS 等于二面角 S AM B 的平面角
又由(Ⅰ)知 M为 SC中点
SM
2, SA
6, AM
2 , 故 SA2
SM 2
AM 2,
SMA
o
90
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取 AM中点 G, 连结 BG, 取 SA中点 H, 连结 GH, 则 BG AM , GH AM , 由此知 BGH 为二面角
S AM B 的平面角 连接 BH , 在 BGH 中,
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(二)
1. D 2. D 3. B 4. 解法一:
( Ⅰ) 连接 BD,取 DC的中点 G, 连接 BG,
由此知 DG GC BG 1,即 ABC 为直角三角形, 故 BC BD .
又 SD 平面 ABCD, 故 BC SD ,
所以, BC 平面 BDS,BC DE.
作 BK EC,K为垂足,因平面 EDC 平面 SBC ,
MF AE (2 x)2 2, FB 2 x
由 MF FB ? tan 60。, 得 (2 x)2 2 3(2 x)
解得 x 1 即 ME 1, 从而 ME 1 DC
2 所以 M 为侧棱 SC 的中点
(Ⅱ) MB BC 2 MC 2 2 , 又 ABM 60o, AB 2 , 所以 ABM 为等边三角形,
(D)
3
4
4
l
为 60o , 动点 P、Q分别在面α、 β内, P 到β的距离为 3 , Q 到α的距离为 2 3 ,
则 P、 Q两点之间距离的最小值为(
)
(A)
(B)2
(C)
2 3 (D)4
3. 直三棱柱 ABC A1B1C1 的各顶点都在同一球面上, 若 AB AC AA1 2 , BAC 120 , 则此球的
.
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(四)
1
1.B 2.答案: .
6
3.解: (I)作 AO⊥ BC, 垂足为 O, 连接 OD, 由题设知,
AO⊥底面 BCDE, 且 O 为 BC中点,
由 OC CD CD DE
1 知, Rt△ OCD∽ Rt△ CDE, 2
从而∠ ODC=∠ CED, 于是 CE⊥ OD, 由三垂线定理知, AD⊥ CE ( II)由题意, BE⊥ BC, 所以 BE⊥侧面 ABC, 又 BE 作 CF⊥ AB, 垂足为 F, 连接 FE, 则 CF⊥平面 ABE 故∠ CEF为 CE与平面 ABE所成的角, ∠ CEF=45°
故 BK 平面 EDC, BK DE , DE 与平面 SBC内的两条相交直线 BK、 BC都垂直
DE⊥平面 SBC, DE⊥ EC,DE⊥ SB
SB SD2 DB2 6
SDgDB 2
DE
SB
3
EB DB 2 - DE 2
所以, SE=2EB
6
26
, SE SB- EB
3
3
( Ⅱ) 由 SA SD2 AD 2 5, AB 1, SE 2EB, AB SA, 知
AQ 2 3, BP 3 , AC PD 2 又 Q PQ AQ2 AP2 12 AP2 2 3 当且仅当 AP 0 , 即 点 A与点 P 重合时取最小值。 故答案选 C。
3. 解 : 在 ABC 中 AB AC 2 , BAC 120 , 可得 BC 2 3 , 由正弦定理 , 可得 ABC 外接圆半径 r=2
uur uuur 又设 SE EB ( 0) , 则
E(
,
, 2)
111
uuur DE (
,
,
2
uuur ), DC
111
设平面 CDE的法向量 m=(x,y,z)
(0,2,0)
由 m DE , m DC , 得
m DE 0 , m DC 0
故
x y 2z
111
令 x 2 , 则 m (2,0, ) .
DG 2 DF 2
6
,
3
AF 2 FG 2 AG 2
1
cos AFG
,
2gAF gFG
2
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所以, 二面角 A DE C 的大小为 120°.
解法二:
以 D 为坐标原点, 射线 DA 为 x 轴的正半轴, 建立如图所示的直角坐标系 D xyz ,
设 A(1,0,0) , 则 B(1,1,0),C(0,2,0),S(0,0,2)
侧面 ABE, 所以侧面 ABE⊥侧面 ABC。
由 CE= 6 , 得 CF= 3
又 BC=2, 因而∠ ABC=60°, 所以△ ABC 为等边三角形 作 CG⊥AD, 垂足为 G, 连接 GE。 由( I)知, CE⊥ AD, 又 CE∩ CG=C, 故 AD⊥平面 CGE, AD⊥GE, ∠ CGE是二面角 C-AD-E的平面角。
BG
3 AM
1 3, GH SM
2 , BH
AB 2 AH 2
22
2
2
2
2
所以 cos BGH BG 2 GH 2 BH 2
6
2 ? BG ?GH
3
解法二 : 以 D 为坐标原点, 射线 DA为 x 轴正半轴, 建立如图所示的直角坐标系 D-xyz