2020版高考数学一轮复习第7章立体几何第1讲空间几何体的结构及其三视图和直观图讲义理(含解析)
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7.1 空间几何体的结构及其三视图和直观图[知识梳理]1.多面体的结构特征2.旋转体的结构特征3.直观图(1)画法:常用斜二测画法.(2)规则①原图形中x轴、y轴、z轴两两垂直,直观图中,x′轴与y′轴的夹角为45°(或135°),z′轴与x′轴(或y′轴)垂直.②原图形中平行于坐标轴的线段,直观图中仍平行于坐标轴.平行于x轴和z轴的线段在直观图中保持原长度不变,平行于y轴的线段的长度在直观图中变为原来的一半.4.三视图(1)几何体的三视图包括正视图、侧视图、俯视图,分别是从几何体的正前方、正左方、正上方观察几何体画出的轮廓线.(2)三视图的画法①基本要求:长对正,高平齐,宽相等.②画法规则:正侧一样高,正俯一样长,侧俯一样宽;看不到的线画虚线.[诊断自测]1.概念思辨(1)有两个面平行,其余各面都是平行四边形的几何体是棱柱.( )(2)有一个面是多边形,其余各面都是三角形的几何体是棱锥.( )(3)用斜二测画法画水平放置的∠A时,若∠A的两边分别平行于x轴和y轴,且∠A=90°,则在直观图中,∠A=45°.()(4)正方体、球、圆锥各自的三视图中,三视图均相同.( )答案(1)×(2)×(3)×(4)×2.教材衍化(1)(必修A2P15T4)如图所示为一个简单几何体的三视图,则其对应的几何体是( )答案 A解析对于A,该几何体的三视图恰好与已知图形相符,故A符合题意;对于B,该几何体的正视图的矩形中,对角线应该是虚线,故不符合题意;对于C,该几何体的正视图的矩形中,对角线应该是从左上到右下的方向,故不符合题意;对于D,该几何体的侧视图的矩形中,对角线应该是虚线,不符合题意.故选A.(2)(必修A2P28T3)如图1所示,是一个棱长为2的正方体被削去一个角后所得到的几何体的直观图,其中DD1=1,AB=BC=AA1=2,若此几何体的俯视图如图2所示,则可以作为其正视图的是( )答案 C解析由直观图和俯视图知,正视图中点D1的射影是B1,侧棱B1B是看不见的,在直观图中用虚线表示.所以正视图是选项C中的图形.故选C.3.小题热身(1)(2017·长沙模拟)如图是一个正方体,A,B,C为三个顶点,D是棱的中点,则三棱锥A-BCD的正视图,俯视图是(注:选项中的上图是正视图,下图是俯视图)( )答案 A解析正视图是等腰直角三角形,且AD棱属于看不见的部分,用虚线表示,俯视图也是等腰直角三角形,且BD棱属于看不见的部分,用虚线表示.故选A.(2)(2017·北京高考)某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的最长棱的长度为( )A.3 2 B.2 3 C.2 2 D.2答案 B解析在正方体中还原该四棱锥,如图所示,可知SD为该四棱锥的最长棱.由三视图可知正方体的棱长为2,故SD=22+22+22=2 3.故选B.题型1 空间几何体的结构特征典例下列结论正确的个数是________.(1)有两个平面互相平行,其余各面都是平行四边形的多面体是棱柱;(2)有一个面是多边形,其余各面都是三角形的几何体是棱锥;(3)有两个平面互相平行,其余各面都是梯形的多面体是棱台;(4)直角三角形绕其任一边所在直线旋转一周所形成的几何体都是圆锥;(5)若在圆柱的上、下底面的圆周上各取一点,则这两点的连线是圆柱的母线.举反例.答案0个解析(1)(2)(3)(4)的反例见下面四个图.(5)平行于轴的连线才是母线.空间几何体结构特征有关问题的解题策略1.关于空间几何体的结构特征辨析关键是紧扣各种空间几何体的概念,要善于通过举反例对概念进行辨析,即要说明一个命题是错误的,只需举一个反例即可.2.圆柱、圆锥、圆台的有关元素都集中在轴截面上,解题时要注意用好轴截面中各元素的关系.3.既然棱(圆)台是由棱(圆)锥定义的,所以在解决棱(圆)台问题时,要注意应用“还台为锥”的解题策略.冲关针对训练下列结论正确的是________.①各个面都是三角形的几何体是三棱锥.②若有两个侧面垂直于底面,则该四棱柱为直四棱柱.③四棱锥的四个侧面都可以是直角三角形.④一个平面去截圆锥,得到一个圆锥和一个圆台.答案③解析①错误,如图1;②错误,若两个垂直于底面的侧面平行,则可为斜棱柱;③正确,如图2,底面ABCD为矩形,PD⊥平面ABCD,那么四棱锥P-ABCD四个侧面都是直角三角形;④错误,当截面与底面不平行时,不正确.题型2 空间几何体的直观图典例(2017·桂林模拟)已知正三角形ABC的边长为a,那么△ABC的平面直观图△A′B′C′的面积为( )A.34a2 B.38a2 C.68a2 D.616a2根据平面图形的原图形与直观图的关系求解.解析 如图(1)所示的是△ABC 的实际图形,图(2)是△ABC 的直观图.由图(2)可知A ′B ′=AB =a ,O ′C ′=12OC =34a ,在图(2)中作C ′D ′⊥A ′B ′于D ′,则C ′D ′=22O ′C ′=68a .∴S △A ′B ′C ′=12A ′B ′·C ′D ′=12×a ×68a =616a 2.故选D. [条件探究] 若将典例条件变为“△ABC 的直观图△A 1B 1C 1是边长为a 的正三角形”,则△ABC 的面积是多少?解在△A 1D 1C 1中,由正弦定理a sin45°=xsin120°,得x =62a ,∴S △ABC =12×a ×6a =62a 2. 方法技巧用斜二测画法画直观图的技巧1.在原图形中与x 轴或y 轴平行的线段在直观图中仍然与x ′轴或y ′轴平行. 2.原图中不与坐标轴平行的直线段可以先画出线段的端点再连线.3.原图中的曲线段可以通过取一些关键点,作出在直观图中的相应点,然后用平滑曲线连接.冲关针对训练用斜二测画法画出的某平面图形的直观图如图,边AB 平行于y 轴,BC ,AD 平行于x 轴.已知四边形ABCD的面积为22cm2,则原平面图形的面积为( )A.4 cm2 B.4 2 cm2C.8 cm2 D.8 2 cm2答案 C解析依题意可知∠BAD=45°,则原平面图形为直角梯形,上下底面的长与BC,AD 相等,高为梯形ABCD的高的22倍,所以原平面图形的面积为8 cm2.故选C.题型3 空间几何体的三视图角度1 已知几何体识别三视图E,F,G分别是正方体ABCD-A1B1C1D1的棱典例(2018·湖南长沙三校一模)已知点AA1,CC1,DD1的中点,点M,N,Q,P分别在线段DF,AG,BE,C1B1上.以M,N,Q,P为顶点的三棱锥P-MNQ的俯视图不可能是( )答案 C解析当M与F重合、N与G重合、Q与E重合、P与B1重合时,三棱锥P-MNQ的俯视图为A;当M,N,Q,P是所在线段的中点时,三棱锥P-MNQ的俯视图为B;当M,N,Q,P位于所在线段的非端点位置时,存在三棱锥P-MNQ,使其俯视图为D.不管M,N,P,Q在什么位置,三棱锥P-MNQ的俯视图都不可能是正三角形.故选C.角度2 已知三视图还原几何体A为此几何体所典例(2018·河北名师俱乐部模拟)某几何体的三视图如图所示,记有棱的长度构成的集合,则 ( )A.3∈A B.5∈A C.26∈A D.43∈A答案 D解析由三视图可得,该几何体的直观图如图所示,其中底面是边长为4的正方形,AF ⊥平面ABCD,AF∥DE,AF=2,DE=4,可求得BE的长为43,BF的长为25,EF的长为25,EC的长为4 2.故选D.方法技巧1.已知几何体,识别三视图的技巧已知几何体画三视图时,可先找出各个顶点在投影面上的投影,然后再确定线在投影面上的实虚.2.已知三视图,判断几何体的技巧(1)一般情况下,根据正视图、侧视图确定是柱体、锥体还是组合体.(2)根据俯视图确定是否为旋转体,确定柱体、锥体类型、确定几何体摆放位置.(3)综合三个视图特别是在俯视图的基础上想象判断几何体.提醒:对于简单组合体的三视图,应注意它们的交线的位置,区分好实线和虚线的不同.冲关针对训练(2017·文登市三模)空间几何体的三视图如图所示,则此空间几何体的直观图为( )答案 A解析由已知三视图的上部分是锥体,是三棱锥,三棱锥的底面是等腰三角形,但不是直角三角形,排除B,C.等腰三角形的一个顶点在正方体一条棱的中点,故排除D.故选A.1.(2017·全国卷Ⅰ)某多面体的三视图如图所示,其中正视图和侧视图都由正方形和等腰直角三角形组成,正方形的边长为2,俯视图为等腰直角三角形.该多面体的各个面中有若干个是梯形,这些梯形的面积之和为( )A .10B .12C .14D .16 答案 B解析 观察三视图可知该多面体是由直三棱柱和三棱锥组合而成的,且直三棱柱的底面是直角边长为2的等腰直角三角形,侧棱长为2.三棱锥的底面是直角边长为2的等腰直角三角形,高为2,如图所示.因此该多面体各个面中共有2个梯形,且这两个梯形全等,梯形的上底长为2,下底长为4,高为2,故这些梯形的面积之和为2×12×(2+4)×2=12.故选B.2.(2016·全国卷Ⅰ)如图,某几何体的三视图是三个半径相等的圆及每个圆中两条互相垂直的半径.若该几何体的体积是28π3,则它的表面积是( )A .17π B.18π C.20π D.28π 答案 A解析 由三视图可知,该几何体是一个球被截去18后剩下的部分,设球的半径为R ,则该几何体的体积为78×43πR 3,即283π=78×43πR 3,解得R =2.故其表面积为78×4π×22+3×14×π×22=17π.故选A.3.(2018·山西模拟)某几何体的正(主)视图与俯视图如图所示,若俯视图中的多边形为正六边形,则该几何体的侧(左)视图的面积为( )A.152B .6+ 3 C.32+3 3 D .4 3 答案 A解析 由题图可知该几何体的侧视图如图,则该几何体的侧(左)视图的面积为3×2+12×3×3=152,故选A.4.(2018·济宁模拟)点M ,N 分别是正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱A 1B 1,A 1D 1的中点,用过A ,M ,N 和D ,N ,C 1的两个截面截去正方体的两个角后得到的几何体如图1,则该几何体的正视图、侧视图、俯视图依次为图2中的 ( )A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.②④③答案 B解析由正视图的定义可知:点A,B,B1在后面的投影点分别是点D,C,C1,线段AN 在后面的投影面上的投影是以D为端点且与线段CC1平行且相等的线段,另外线段AM在后面的投影线要画成实线,被遮挡的线段DC1要画成虚线,正视图为②;同理可得侧视图为③,俯视图为④.故选B.[基础送分提速狂刷练]一、选择题1.一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的直观图可以是( )答案 D解析由俯视图是圆环可排除A,B,C,进一步将已知三视图还原为几何体,故选D.2.如图所示,在正方体ABCD-A′B′C′D′中,M,E是AB的三等分点,G,N是CD 的三等分点,F,H分别是BC,MN的中点,则四棱锥A′-EFGH的侧视图为 ( )答案 C解析侧视图中A′E,A′G重合,A′H成为A′N,A′F,A′B重合,侧视图为向左倾斜的三角形.故选C.3.(2017·临沂模拟)如图甲,将一个正三棱柱ABC-DEF截去一个三棱锥A-BCD,得到几何体BCDEF,如图乙,则该几何体的正视图(主视图)是( )答案 C解析由于三棱柱为正三棱柱,故平面ADEB⊥平面DEF,△DEF是等边三角形,所以CD 在后侧面上的投影为AB的中点与D的连线,CD的投影与底面不垂直.故选C.4.(2018·江西景德镇质检)如图所示,正方体ABCD-A1B1C1D1上、下底面中心分别为O1,O2,将正方体绕直线O1O2旋转一周,其中由线段BC1旋转所得图形是( )答案 D解析 由图形的形成过程可知,在图形的面上能够找到直线,在B ,D 中选,显然B 不对,因为BC 1中点绕O 1O 2旋转得到的圆比B 点和C 1点的小.故选D.5.(2017·内江模拟)如图,已知三棱锥P -ABC 的底面是等腰直角三角形,且∠ACB =π2,侧面PAB ⊥底面ABC ,AB =PA =PB =2.则这个三棱锥的三视图中标注的尺寸x ,y ,z 分别是( )A.3,1, 2B.3,1,1 C .2,1, 2 D .2,1,1 答案 B解析 ∵三棱锥P -ABC 的底面是等腰直角三角形,且∠ACB =π2,侧面PAB ⊥底面ABC ,AB =PA =PB =2;∴x 是等边△PAB 边AB 上的高,x =2sin60°=3,y 是边AB 的一半,y =12AB =1,z 是等腰直角△ABC 斜边AB 上的中线,z =12AB =1;∴x ,y ,z 分别是3,1,1.故选B.6.(2017·南昌二模)一个四面体的顶点在空间直角坐标系Oxyz 中的坐标分别是(0,0,0),(1,0,1),(0,1,1),⎝ ⎛⎭⎪⎫12,1,0,绘制该四面体三视图时,按照如图所示的方向画正视图,则得到侧(左)视图可以为( )答案 B解析 满足条件的四面体如下图,依题意投影到yOz 平面为正投影,所以侧(左)视方向如图所示,所以得到侧(左)视图效果如上图.故选B.7.(2018·湖南郴州模拟)一只蚂蚁从正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的顶点A 出发,经正方体的表面,按最短路线爬行到顶点C 1的位置,则下列图形中可以表示正方体及蚂蚁最短爬行路线的正视图的是( )A .①② B.①③ C.③④ D.②④ 答案 D解析 由点A 经正方体的表面,按最短路线爬行到达顶点C 1的位置,共有6种路线(对应6种不同的展开方式),若把平面ABB 1A 1和平面BCC 1B 1展到同一个平面内,连接AC 1,则AC 1是最短路线,且AC 1会经过BB 1的中点,此时对应的正视图为②;若把平面ABCD 和平面CDD 1C 1展到同一个平面内,连接AC 1,则AC 1是最短路线,且AC 1会经过CD 的中点,此时对应的正视图为④.而其他几种展开方式对应的正视图在题中没有出现.故选D.8.(2018·山西康杰中学模拟)已知某锥体的正视图和侧视图如图所示,其体积为233,则该锥体的俯视图可能是( )答案 C解析 由正视图得该锥体的高是h =22-12=3,因为该锥体的体积为233,所以该锥体的底面面积是S =23313h=23333=2,A项的正方形的面积是2×2=4,B项的圆的面积是π×12=π,C项的大三角形的面积是12×2×2=2,D项图形不满足三视图“宽相等”原则,所以不可能是该锥体的俯视图.故选C.9.早在公元前三百多年我国已经运用“以度审容”的科学方法,其中商鞅铜方升是公元前344年商鞅督造的一种标准量器,其三视图如图所示(单位:寸),若π取3,其体积为12.6(立方寸),则图中的x为( )A.1.2 B.1.6 C.1.8 D.2.4答案 B解析由三视图知,商鞅铜方升是由一个圆柱和一个长方体组合而成的,利用体积及已知线段长度即可求出x.故其体积为(5.4-x)×3×1+π×⎝⎛⎭⎪⎫122×x=16.2-3x+14πx=12.6,又π=3,故x=1.6.故选B.10.(2018·辽宁六校联考)如图所示是某一容器的三视图,现向容器中匀速注水,容器中水面的高度h随时间t变化的可能图象是( )答案 B解析 根据所给的三视图可知原几何体是倒放的圆锥,设圆锥的底面半径为R ,高为H ,水流的速度是v ,则由题意得vt =13π⎝ ⎛⎭⎪⎫h H 2R 2h .当vt >0时,解得h =33vH 2t πR 2,这是一个幂型函数,所以容器中水面的高度h 随时间t 变化的图象类似于幂函数y =3x 的图象,故选B.二、填空题11.如图所示,正方形O ′A ′B ′C ′的边长为1 cm ,它是水平放置的一个平面图形的直观图,则原图形的周长是________cm.答案 8解析 根据直观图的画法可知,在原几何图形中,OABC 为平行四边形,且有OB ⊥OA ,OB =22,OA =1,所以AB =3.从而原图的周长为8 cm.12.如图,点O 为正方体ABCD -A ′B ′C ′D ′的中心,点E 为平面B ′BCC ′的中心,点F 为B ′C ′的中点,则空间四边形D ′OEF 在该正方体的各个面上的投影可能是 (填出所有可能的序号).答案 ①②③解析 空间四边形D ′OEF 在正方体的平面DCC ′D ′上的投影是①;在平面BCC ′B ′上的投影是②;在平面ABCD 上的投影是③,而不可能出现的投影为④的情况.13.一四面体的三视图如图所示,则该四面体四个面中最大的面积是________.答案 2 3解析 由三视图可知该四面体为D -BD 1C 1,由直观图可知面积最大的面为△BDC 1.在正三角形BDC 1中,BD =22,所以面积S =12×(22)2×32=2 3.14.(2018·大连模拟)某四面体的三视图如图所示.该四面体的六条棱的长度中,最大的是________.答案27解析由三视图可知该四面体为V-ABC,如图所示.其中AE⊥BE,VC⊥平面ABE.EC=CB=2,AE=23,VC=2,所以VB2=VC2+CB2=8,AC2=AE2+EC2=(23)2+22=16,所以VA2=AC2+VC2=16+22=20,VA=20=2 5.AB2=AE2+EB2=(23)2+42=28,所以AB=28=27>25,所以该四面体的六条棱的长度中,最大的为27.三、解答题15.已知正三棱锥V-ABC的正视图、侧视图和俯视图如图所示.(1)画出该三棱锥的直观图;(2)求出侧视图的面积.解 (1)如下图所示.(2)根据三视图间的关系可得BC = 23,∴侧视图中VA = 42-⎝ ⎛⎭⎪⎫23×32×232 =2 3.∴S △VBC =12×23×23=6. 16.已知某几何体的俯视图是如图所示的矩形,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 由正视图和侧视图的三角形结合俯视图可知该几何体是一个底面为矩形,高为4,顶点在底面的射影是矩形中心的四棱锥,如图.(1)V =13×(8×6)×4=64. (2)四棱锥的两个侧面VAD ,VBC 是全等的等腰三角形,取BC 的中点E ,连接OE ,VE ,则△VOE 为直角三角形,VE 为△VBC 边上的高,VE =VO 2+OE 2=4 2.同理侧面VAB 、VCD 也是全等的等腰三角形,AB 边上的高h =42+⎝ ⎛⎭⎪⎫622=5. ∴S 侧=2×⎝ ⎛⎭⎪⎫12×6×42+12×8×5=40+24 2.。
第一节 简单几何体的结构、三视图和直观图
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最新考纲考情考向分析
1.认识柱、锥、台、球及其简单组合体的结构特征,并能运用这些特征描述现实生活中简单物体的结构.2.能画出简单空间图形(长方体、球、圆柱、圆锥、棱柱等的简单组合体)的三视图,能识别简单组合体的三视图所表示的立体模型,会用斜二测画法画出它们的直观图.
3.会用平行投影方法画出简单空间图形的三视图与直观图,了解空间图形的不同表示形式.空间几何体的结构特征、三视图、直观图在高考中几乎年年考查.主要考查根据几何体的三视图求其体积与表面积.对空间几何体的结构特征、三视图、直观图的考查,以选择题和填空题为主.
全等平行于底面。
第一节空间几何体的结构特征及三视图和直观图2019考纲考题考情1.空间几何体的结构特征2.空间几何体的三视图(1)三视图的形成与名称空间几何体的三视图是用平行投影得到的,这种投影下与投影面平行的平面图形留下的影子与平面图形的形状和大小是完全相同的,三视图包括正视图、侧视图、俯视图。
(2)三视图的画法①在画三视图时,重叠的线只画一条,挡住的线要画成虚线。
②三视图的正视图、侧视图、俯视图分别是从几何体的正前方、正左方、正上方观察几何体画出的轮廓线。
3.空间几何体的直观图空间几何体的直观图常用斜二测画法来画,基本规则是:(1)原图形中x 轴、y 轴、z 轴两两垂直,直观图中,x ′轴、y ′轴的夹角为45°(或135°),z ′轴与x ′轴、y ′轴所在平面垂直。
(2)原图形中平行于坐标轴的线段,直观图中还是平行于坐标轴的线段。
平行于x 轴和z 轴的线段长度在直观图中保持不变,平行于y 轴的线段长度在直观图中变为原来的一半。
1.台体可以看成是由锥体截得的,易忽视截面与底面平行且侧棱延长后必交于一点。
2.三视图的基本要求 (1)长对正,高平齐,宽相等。
(2)在绘制三视图时,分界线和可见轮廓线都用实线画出,被遮挡的部分的轮廓线用虚线表示出来,即“眼见为实、不见为虚”。
在三视图的判断与识别中要特别注意其中的虚线。
3.斜二测画法中的“三变”与“三不变”“三变”⎩⎪⎨⎪⎧坐标轴的夹角改变,与y 轴平行的线段的长度变为原来的一半,图形改变。
“三不变”⎩⎪⎨⎪⎧平行性不改变,与x ,z 轴平行的线段的长度不改变,相对位置不改变。
一、走进教材1.(必修2P 8A 组T 1(1)改编)在如图所示的几何体中,是棱柱的为________。
(填写所有正确的序号)答案③⑤2.(必修2P15练习T1改编)已知如图所示的几何体,其俯视图正确的是( )解析由俯视图定义易知选项C符合题意。
故选C。
答案 C二、走近高考3.(2018·全国卷Ⅰ)某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如图所示。
第七章立体几何
第1讲空间几何体的结构及其三视图和直观图
1.多面体的结构特征
2.旋转体的结构特征
3.直观图
(1)画法:常用□01斜二测画法. (2)规则:
①原图形中x 轴、y 轴、z 轴两两垂直,直观图中,x ′轴与y ′轴的夹角为45°(或135°),z ′轴与x ′轴(或y ′轴)□
02垂直. ②原图形中平行于坐标轴的线段,直观图中仍□03平行于坐标轴.平行于x 轴和z 轴的线段在直观图中保持原长度□04不变,平行于y 轴的线段的长度在直观图中变为原来的□05一半.
4.三视图
(1)几何体的三视图包括□
01正视图、□02侧视图、□03俯视图,分别是从几何体的正前方、正左方、正上方观察几何体画出的轮廓线.
(2)三视图的画法
①基本要求:长对正,高平齐,宽相等.
②画法规则:□04正侧一样高,□05正俯一样长,□06侧俯一样宽;看不到的线画虚线.
1.概念辨析
(1)棱柱的侧棱都相等,侧面都是全等的平行四边形.( ) (2)棱台各侧棱的延长线交于一点.( )
(3)用斜二测画法画水平放置的∠A 时,若∠A 的两边分别平行于x 轴和y 轴,且∠A =
90°,则在直观图中,∠A=45°.()
(4)正方体、球、圆锥各自的三视图中,三视图均相同.( )
答案(1)×(2)√(3)×(4)×
2.小题热身
(1)某空间几何体的正视图是三角形,则该几何体不可能是( )
A.圆柱B.圆锥
C.四面体D.三棱柱
答案 A
(2)用斜二测画法画一个水平放置的平面图形的直观图为如图所示的一个正方形,则原来的图形是( )
答案 A
解析由斜二测画法的原理可知.
(3)已知三棱锥的正(主)视图与俯视图如图所示,俯视图是边长为2的正三角形,那么该三棱锥的侧(左)视图可能为( )
答案 B
解析由正(主)侧(左)一样高,侧(左)俯一样宽,易知侧(左)视图的底边长应当是正三角形的高,侧(左)视图的高应同正(主)视图的高,故选B.
(4)如图,长方体ABCD-A′B′C′D′被截去一部分,其中EH∥A′D′,则剩下的几何体是________,截去的几何体是________.
答案五棱柱三棱柱
题型一空间几何体的结构特征
下列结论正确的个数是________.
(1)有两个平面互相平行,其余各面都是平行四边形的多面体是棱柱;
(2)有一个面是多边形,其余各面都是三角形的几何体是棱锥;
(3)有两个平面互相平行,其余各面都是梯形的多面体是棱台;
(4)直角三角形绕其任一边所在直线旋转一周所形成的几何体都是圆锥;
(5)若在圆柱的上、下底面的圆周上各取一点,则这两点的连线是圆柱的母线.
答案0
解析(1)(2)(3)(4)的反例见下面四个图.
(5)平行于轴的连线才是母线.
识别空间几何体的两种方法
(1)定义法:紧扣定义,由已知构建几何模型,在条件不变的情况下,变换模型中的线面关系或增加线、面等基本要素,根据定义进行判定.
(2)反例法:通过反例对结构特征进行辨析,要说明一个结论是错误的,只要举出一个反例即可.
(2018·青岛模拟)以下命题:
①以直角梯形的一腰所在直线为轴旋转一周所得的旋转体是圆台; ②圆柱、圆锥、圆台的底面都是圆面; ③一个平面截圆锥,得到一个圆锥和一个圆台. 其中正确命题的个数为( ) A .0 B .1 C .2 D .3 答案 B
解析 由圆台的定义可知①错误,②正确.对于命题③,只有平行于圆锥底面的平面截圆锥,才能得到一个圆锥和一个圆台,③错误.
题型 二 空间几何体的直观图
(2018·桂林模拟)已知正三角形ABC 的边长为a ,那么△ABC 的平面直观图△A ′B ′C ′的面积为( )
A.
34a 2 B.38a 2 C.68a 2 D.6
16
a 2 答案 D
解析 如图(1)所示的是△ABC 的实际图形,图(2)是△ABC 的直观图.
由图(2)可知A ′B ′=AB =a ,O ′C ′=12OC =34a ,在图(2)中作C ′D ′⊥A ′B ′于D ′,
则C ′D ′=
22O ′C ′=68a .∴S △A ′B ′C ′=12A ′B ′·C ′D ′=12×a ×68a =6
16
a 2.故选D. 条件探究 若将举例说明条件变为“△ABC 的直观图△A 1B 1C 1是边长为a 的正三角形”,则△ABC 的面积是多少?
解
在△A 1D 1C 1中,由正弦定理a sin45°=x
sin120°,
得x =
62a ,∴S △ABC =12×a ×6a =62
a 2.
用斜二测画法画直观图的技巧
(1)在原图形中与x 轴或y 轴平行的线段在直观图中仍然与x ′轴或y ′轴平行. (2)原图中不与坐标轴平行的直线段可以先画出线段的端点再连线.
(3)原图中的曲线段可以通过取一些关键点,作出在直观图中的相应点,然后用平滑曲线连接.
(2018·福州调研)已知等腰梯形ABCD ,上底CD =1,腰AD =CB =2,下底AB =3,以下底所在直线为x 轴,则由斜二测画法画出的直观图A ′B ′C ′D ′的面积为________.
答案
22
解析 如图所示,作出等腰梯形ABCD 的直观图.
因为OE =
2
2
-1=1,
所以O ′E ′=12,E ′F =2
4
,
则直观图A ′B ′C ′D ′的面积S ′=1+32×24=2
2.
题型 三 空间几何体的三视图
角度1 已知几何体识别三视图
1.(2018·全国卷Ⅲ)中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来,构件的凸出部分叫榫头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是( )
答案 A
解析观察图形易知卯眼处应以虚线画出,俯视图为,故选A.
角度2 已知三视图还原几何体
2.(2018·全国卷Ⅰ)某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如右图.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( )
A.217 B.2 5 C.3 D.2
答案 B
解析根据圆柱的三视图以及其本身的特征,可以确定点M和点N分别在以圆柱的高为长方形的宽、圆柱底面圆周长的四分之一为长的长方形的对角线的端点处,所以所求的最短路径的长度为42+22=25,故选B.
角度3 已知三视图中的部分视图,判断其他
视图
3.一个锥体的正视图和侧视图如图所示,下列选项中,不可能是该锥体的俯视图的是( )
答案 C
解析A,B,D选项满足三视图作法规则,C不满足三视图作法规则中的宽相等,故C 不可能是该锥体的俯视图.
三视图问题的常见类型及解题策略
(1)由几何体的直观图求三视图.注意观察方向,注意看到的部分用实线表示,不能看到的部分用虚线表示.
(2)由几何体的三视图还原几何体的形状.要熟悉柱、锥、台、球的三视图,明确三视图的形成原理,结合空间想象将三视图还原为实物图.
(3)由几何体的部分视图画出剩余的部分视图.先根据已知的一部分三视图,还原、推测直观图的可能形状,然后再找其剩下部分三视图的可能形状.当然作为选择题,也可将选项逐项代入,再看看给出的部分三视图是否符合.
1.如图1所示,是一个棱长为2的正方体被削去一个角后所得到的几何体的直观图,其中DD1=1,AB=BC=AA1=2,若此几何体的俯视图如图2所示,则可以作为其正视图的是( )
答案 C
解析由直观图和俯视图知,正视图中点D1的射影是B1,侧棱BB1是看不见的,在正视图中用虚线表示,所以正视图是选项C中的图形.故选C.
2.(2018·河北衡水中学调研)如图所示,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E为棱BB1的中点,用过点A,E,C1的平面截去该正方体的上半部分,则剩余几何体的侧视图为( )
答案 C
解析如图所示,过点A,E,C1的截面为AEC1F,则剩余几何体的侧视图为选项C中的图形.
3.(2017·北京高考)某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的最长棱的长度为( )
A.3 2 B.2 3 C.2 2 D.2
答案 B
解析在正方体中还原该四棱锥,如图所示,可知SD为该四棱锥的最长棱.由三视图可知正方体的棱长为2,故SD=22+22+22=2 3.故选B.。