高考大题规范解答立体几何大题(文科)
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高考大题规范解答——立体几何(文)考点1线面位置关系与体积计算例1(2017·全国卷Ⅲ)如图,四面体ABCD中,△ABC是正三角形,AD=CD.(1)证明:AC⊥BD;(2)已知△ACD是直角三角形,AB=BD.若E为棱BD上与D不重合的点,且AE⊥EC,求四面体ABCE与四面体ACDE的体积比.【分析】①看到证明线线垂直(AC⊥BD),想到证明线面垂直,通过线面垂直证明线线垂直.②看到求四面体ABCE与四面体ACDE的体积比,想到确定同一平面,转化为求高的比.【标准答案】——规范答题步步得分(1)取AC的中点O,连接DO,BO.1分得分点①因为AD=CD,所以AC⊥DO.又由于△ABC是正三角形,所以AC⊥BO.又因为DO∩BO=O,从而AC⊥平面DOB,3分得分点②故AC⊥BD.4分得分点③(2)连接EO.5分得分点④由(1)及题设知∠ADC=90°,所以DO=AO.在Rt△AOB中,BO2+AO2=AB2,又AB=BD,所以BO2+DO2=BO2+AO2=AB2=BD2,故∠DOB=90°.7分得分点⑤由题设知△AEC为直角三角形,所以EO =12AC .8分得分点⑥又△ABC 是正三角形,且AB =BD , 所以EO =12BD .故E 为BD 的中点,9分得分点⑦从而E 到平面ABC 的距离为D 到平面ABC 的距离的12,四面体ABCE 的体积为四面体ABCD 的体积的12,11分得分点⑧ 即四面体ABCE 与四面体ACDE 的体积之比为1︰1. 12分得分点⑨【评分细则】①作出辅助线,并用语言正确表述得1分.②得出AC ⊥DO 和AC ⊥BO 得1分,由线面垂直的判定写出AC ⊥平面DOB ,再得1分. ③由线面垂直的性质得出结论得1分. ④作出辅助线,并用语言正确表述得1分. ⑤由勾股定理逆定理得到∠DOB =90°得2分. ⑥由直角三角形的性质得出EO =12AC 得1分.⑦由等边三角形的性质得出E 为BD 的中点,得1分. ⑧得出四面体ABCE 的体积为四面体ABCD 的体积的12得2分.⑨正确求出体积比得1分. 【名师点评】1.核心素养:空间几何体的体积及表面积问题是高考考查的重点题型,主要考查考生“逻辑推理”及“直观想象”的核心素养.2.解题技巧:(1)得步骤分:在立体几何类解答题中,对于证明与计算过程中的得分点的步骤,有则给分,无则没分,所以,对于得分点步骤一定要写,如第(1)问中AC ⊥DO ,AC ⊥BO ;第(2)问中BO 2+DO 2=BO 2+AO 2=AB 2=BD 2等.(2)利用第(1)问的结果:如果第(1)问的结果对第(2)问的证明或计算用得上,可以直接用,有些题目不用第(1)问的结果甚至无法解决,如本题就是在第(1)问的基础上得到DO =AO . 〔变式训练1〕如图,在正三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,点E ,F 分别是棱CC 1,BB 1上的点,且EC =2FB . (1)证明:平面AEF ⊥平面ACC 1A 1;(2)若AB =EC =2,求三棱锥C -AEF 的体积.[解析] (1)取线段AE 的中点G ,取线段AC 的中点M , 连接MG ,GF ,BM ,则MG =12EC =BF ,又MG ∥EC ∥BF ,∴四边形MBFG 是平行四边形,故MB ∥FG . ∵MB ⊥AC ,平面ACC 1A 1⊥平面ABC , 平面ACC 1A 1∩平面ABC =AC , ∴MB ⊥平面ACC 1A 1,而BM ∥FG , ∴FG ⊥平面ACC 1A 1, ∵FG ⊂平面AEF , ∴平面AEF ⊥平面ACC 1A 1.(2)由(1)得FG ⊥平面AEC ,FG =BM =3,∴V C -AEF =V F -ACE =13·S △ACE ·FG =13×12×2×2×3=233.考点2 立体几何中的折叠问题例2 (2018·课标全国Ⅰ卷)如图,在平行四边形ABCM 中,AB =AC =3,∠ACM =90°.以AC 为折痕将△ACM 折起,使点M 到达点D 的位置,且AB ⊥DA . (1)证明:平面ACD ⊥平面ABC ;(2)Q 为线段AD 上一点,P 为线段BC 上一点,且BP =DQ =23DA ,求三棱锥Q -ABP 的体积.【分析】 ①线线垂直推出线面垂直,进而得到面面垂直; ②利用锥体的体积公式求解. 【标准答案】——规范答题 步步得分 (1)由已知可得,∠BAC =90°,BA ⊥AC . 又BA ⊥AD ,所以AB ⊥平面ACD .3分得分点①又AB ⊂平面ABC , 所以平面ACD ⊥平面ABC .5分得分点②(2)由已知可得,DC =CM =AB =3,DA =3 2. 又BP =DQ =23DA ,所以BP =2 2.7分得分点③作QE ⊥AC ,垂足为E ,则QE 綊13DC .由已知及(1)可得DC ⊥平面ABC , 所以QE ⊥平面ABC ,QE =1.10分得分点④因此,三棱锥Q -APB 的体积为V Q -ABP =13×QE ×S △ABP =13×1×12×3×22sin45°=1.12分得分点⑤ 【评分细则】①由线线垂直推出线面垂直,给3分. ②由线面垂直得面面垂直,给2分. ③根据已知,求出BP 的长,给2分.④证明QE 为三棱锥Q -APB 的高,并求出它的值,给3分; ⑤利用体积公式正确求解,给2分.【名师点评】1.核心素养:本题考查面面垂直的证明及三棱锥的体积计算,考查空间想象能力和逻辑推理能力.2.解题技巧:(1)解决翻折问题的关键①一般地,翻折后还在同一个平面上的性质不发生变化;②翻折后不在同一个平面上的性质可能会发生变化,翻折过程中长度、角度和平行、垂直关系是否发生改变是解决问题的关键. (2)计算几何体的体积时,关键是确定几何体的高,若是不方便求,要注意进行体积的转化. 〔变式训练2〕(2018·广东广州一模)如图,在直角梯形ABCD 中,AD ∥BC ,AB ⊥BC ,且BC =2AD =4,E ,F 分别为线段AB ,DC 的中点,沿EF 把AEFD 折起,使AE ⊥CF ,得到如下的立体图形.(1)证明:平面AEFD ⊥平面EBCF ;(2)若BD ⊥EC ,求点F 到平面ABCD 的距离. [解析] (1)证明:由题意可得EF ∥AD ,∴AE ⊥EF . 又AE ⊥CF ,EF ∩CF =F ,∴AE ⊥平面EBCF . ∵AE ⊂平面AEFD ,∴平面AEFD ⊥平面EBCF . (2)如图,过点D 作DG ∥AE 交EF 于点G , 连接BG ,则DG ⊥平面EBCF .∵EC ⊂平面EBCF ,∴DG ⊥EC . 又BD ⊥EC ,BD ∩DG =D , ∴EC ⊥平面BDG .又BG ⊂平面BDG ,∴EC ⊥BG . 易得△EGB ∽△BEC ,∴EG EB =EB BC ,∴EB 2=EG ·BC =AD ·BC =8,∴EB =2 2.设点F 到平面ABCD 的距离为h ,由V 三棱锥F -ABC =V 三棱堆A -BCF ,可得S △ABC ·h =S △BCF ·AE . ∵BC ⊥AE ,BC ⊥EB ,AE ∩EB =E , ∴BC ⊥平面AEB ,∴AB ⊥BC . 又AB =AE 2+BE 2=4=BC ,∴S △ABC =12×4×4=8.又S △BCF =12×4×22=42,AE =EB =22,∴8h =42×22=16,解得h =2. 故点F 到平面ABCD 的距离为2.考点3 立体几何中的探索性问题例3 (2018·全国Ⅲ,)如图,矩形ABCD 所在平面与半圆弧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)在线段AM 上是否存在点P ,使得MC ∥平面PBD ?说明理由.【分析】 ①看到平面AMD ⊥平面BMC ,想到利用面面垂直的判定定理寻找条件证明; ②看到MC ∥平面PBD ,想到利用线面平行的定理进行分析. 【标准答案】——规范答题 步步得分(1)由题设知,平面CMD ⊥平面ABCD ,交线为CD . 因为BC ⊥CD ,BC ⊂平面ABCD , 所以BC ⊥平面CMD ,故BC ⊥DM .3分得分点①因为M 为CD ︵上异于C ,D 的点,且DC 为直径, 所以DM ⊥CM .又BC ∩CM =C ,所以DM ⊥平面BMC .5分得分点② 而DM ⊂平面AMD ,故平面AMD ⊥平面BMC .6分得分点③(2)当P为AM的中点时,MC∥平面PBD.7分得分点④证明如下:连接AC交BD于O.因为ABCD为矩形,所以O为AC中点,连接OP,因为P为AM中点,所以MC∥OP.10分得分点⑤MC⊄平面PBD,OP⊂平面PBD,所以MC∥平面PBD.12分得分点⑥【评分细则】①由平面CMD⊥平面ABCD推出BC⊥DM,给3分.②由线线垂直得到DM⊥平面BMC,给2分.③由线面垂直得到,平面AMD⊥平面BMC,给1分.④点明P为中点时,MC∥平面PBD,给1分.⑤正确作出辅助线并证得MC∥OP,给3分.⑥由线线平行证得MC∥平面PBD,给2分.【名师点评】1.核心素养:探索性的立体几何问题在高考中虽不多见,但作为高考命题的一种题型,要求学生掌握其解决思路及解决问题的途径,此类问题主要考查考生“直观想象”的核心素养.2.解题技巧:(1)得分步骤要写全:如第(1)问中,面面垂直性质定理的应用,BC⊥CD,BC ⊂平面ABCD,不能丢.(2)得分关键:明确探索性试题的解题要领是先假设存在,然后采用相关定理或性质进行论证;第(2)问中,把假设当作已知条件进行推理论证,会起到事半功倍之效.〔变式训练3〕如图,在四棱锥P-ABCD中,侧面P AD⊥底面ABCD,侧棱P A=PD=2,底面ABCD 为直角梯形,其中BC∥AD,AB⊥AD,AD=2AB=2BC=2,O为AD的中点.(1)求证:PO⊥平面ABCD;(2)求异面直线PB与CD所成角的正切值;(3)线段AD上是否存在点Q,使得它到平面PCD的距离为32若存在,求出AQQD的值;若不存在,请说明理由.[解析] (1)证明:在△P AD 中,因为P A =PD , O 为AD 的中点,所以PO ⊥AD .又侧面P AD ⊥底面ABCD ,平面P AD ∩平面ABCD =AD ,PO ⊂平面P AD ,所以PO ⊥平面ABCD .(2)连接BO ,在直角梯形ABCD 中,BC ∥AD ,AD =2AB =2BC ,O 为AD 的中点, 所以OD ∥BC 且OD =BC ,所以四边形OBCD 是平行四边形,所以OB ∥DC .由(1)知,PO ⊥OB ,∠PBO 为锐角, 所以∠PBO 是异面直线PB 与CD 所成的角,在Rt △AOB 中,因为AB =1,AO =1,所以OB =2, 在Rt △POA 中,因为AP =2,AO =1,所以OP =1, 在Rt △PBO 中,因为tan ∠PBO =OP OB =12=22,所以异面直线PB 与CD 所成角的正切值是22. (3)存在.假设存在点Q ,使得它到平面PCD 的距离为32. 连接PQ 、QC 、OC .设QD =x (0≤x ≤2),则S △DQC =12x ,由(2)得CD =OB =2,在Rt △POC 中,PC =OC 2+OP 2=2,所以PC =CD =DP ,S △PCD =32, 由V P -DQC =V Q -PCD ,得13×12x ×1=13×32×32,解得x =32<2,所以存在点Q 满足题意,此时AQ QD =13.。