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江苏 新高考高考对本专题内容的考查一般是“一小一大”,小题主要考查体积和表面积的计算问题,而大题主要证明线线、线面、面面的平行与垂直问题,其考查形式单一,难度一般.第1课时立体几何中的计算(基础课) [常考题型突破]空间几何体的几组常用公式(1)柱体、锥体、台体的侧面积公式: ①S 柱侧=ch (c 为底面周长,h 为高); ②S 锥侧=12ch ′(c 为底面周长,h ′为斜高);③S 台侧=12(c +c ′)h ′(c ′,c 分别为上下底面的周长,h ′为斜高).(2)柱体、锥体、台体的体积公式: ①V 柱体=Sh (S 为底面面积,h 为高); ②V 锥体=13Sh (S 为底面面积,h 为高);③V 台=13(S +SS ′+S ′)h (不要求记忆).(3)球的表面积和体积公式: ①S 球=4πR 2(R 为球的半径); ②V 球=43πR 3(R 为球的半径).[题组练透]1.现有一个底面半径为3 cm ,母线长为5 cm 的圆锥状实心铁器,将其高温熔化后铸成一个实心铁球(不计损耗),则该铁球的半径为________cm.解析:因为圆锥底面半径为3 cm ,母线长为5 cm ,所以圆锥的高为52-32=4 cm ,其体积为13π×32×4=12π cm 3,设铁球的半径为r ,则43πr 3=12π,所以该铁球的半径是39cm.答案:392.(2017·苏锡常镇二模)已知直四棱柱底面是边长为2的菱形,侧面对角线的长为23,则该直四棱柱的侧面积为________.解析:由题意得,直四棱柱的侧棱长为(23)2-22=22,所以该直四棱柱的侧面积为S =cl =4×2×22=16 2.答案:16 23.(2017·南通、泰州一调)如图,在正四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB =3 cm ,AA 1=1 cm ,则三棱锥D 1-A 1BD 的体积为_______cm 3.解析:三棱锥D 1-A 1BD 的体积等于三棱锥B -A 1D 1D 的体积,因为三棱锥B -A 1D 1D 的高等于AB ,△A 1D 1D 的面积为矩形AA 1D 1D 的面积的12,所以三棱锥B -A 1D 1D 的体积是正四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的体积的16,所以三棱锥D 1-A 1BD 的体积等于16×32×1=32.答案:324.如图所示是一个直三棱柱(以A 1B 1C 1为底面)被一个平面所截得到的几何体,截面为ABC ,已知A 1B 1=B 1C 1=1,∠A 1B 1C 1=90°,A 1A =4,B 1B =2,C 1C =3,则此几何体的体积为________.解析:在A 1A 上取点A 2,在C 1C 上取点C 2,使A 1A 2=C 1C 2=BB 1,连结A 2B ,BC 2,A 2C 2,∴V =VA B C A BC 11122-+VB A ACC 22-=12×1×1×2+13×(1+2)2×2×22=32. 答案:325.设甲,乙两个圆柱的底面积分别为S 1,S 2,体积分别为V 1,V 2.若它们的侧面积相等且V 1V 2=32,则S 1S 2的值是________.解析:设甲,乙两个圆柱的底面半径分别为r 1,r 2,高分别为h 1,h 2,则有2πr 1h 1=2πr 2h 2,即r 1h 1=r 2h 2,又V 1V 2=πr 21h 1πr 22h 2,∴V 1V 2=r 1r 2,∴r 1r 2=32,则S 1S 2=⎝⎛⎭⎫r 1r 22=94.答案:94[方法归纳]解决球与其他几何体的切、接问题(1)解题的关键:仔细观察、分析,弄清相关元素的位置关系和数量关系.(2)选准最佳角度作出截面:要使这个截面尽可能多地包含球、几何体的各种元素以及体现这些元素之间的关系,达到空间问题平面化的目的.(3)认识球与正方体组合的3种特殊截面:(4)熟记2个结论:①设小圆O 1半径为r ,OO 1=d ,则d 2+r 2=R 2;②若A ,B 是圆O 1上两点,则AB =2r sin ∠AO 1B 2=2R sin ∠AOB 2.[题组练透]1.(2017·江苏高考)如图,在圆柱O 1O 2内有一个球O ,该球与圆柱的上、下底面及母线均相切.记圆柱O 1O 2的体积为V 1,球O 的体积为V 2,则V 1V 2的值是________.解析:设球O 的半径为R ,因为球O 与圆柱O 1O 2的上、下底面及母线均相切,所以圆柱的底面半径为R 、高为2R ,所以V 1V 2=πR 2·2R 43πR 3=32.答案:322.(2017·全国卷Ⅲ改编)已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为________.解析:设圆柱的底面半径为r ,则r 2=12-⎝⎛⎭⎫122=34,所以圆柱的体积V =34×π×1=3π4.答案:3π43.已知矩形ABCD的顶点都在半径为2的球O的球面上,且AB=3,BC=3,过点D作DE垂直于平面ABCD,交球O于E,则棱锥E-ABCD的体积为________.解析:如图所示,BE过球心O,∴DE=42-32-(3)2=2,∴V E -ABCD=13×3×3×2=2 3.答案:2 34.(2017·南京、盐城一模)将矩形ABCD绕边AB旋转一周得到一个圆柱,AB=3,BC =2,圆柱上底面圆心为O,△EFG为下底面圆的一个内接直角三角形,则三棱锥O-EFG 体积的最大值是________.解析:因为将矩形ABCD绕边AB旋转一周得到一个圆柱,AB=3,BC=2,圆柱上底面圆心为O,△EFG为下底面圆的一个内接直角三角形,所以三棱锥O-EFG的高为圆柱的高,即高为AB,所以当三棱锥O-EFG体积取最大值时,△EFG的面积最大,当EF为直径,且G在EF的垂直平分线上时,(S△EFG)max=12×4×2=4,所以三棱锥O-EFG体积的最大值(V O-EFG)max=13×(S△EFG)max×AB=13×4×3=4.答案:4[方法归纳]多面体与球的切接问题的解题技巧[必备知识]将平面图形沿其中一条或几条线段折起,使其成为空间图形,把这类问题称为平面图形的翻折问题.平面图形经过翻折成为空间图形后,原有的性质有的发生了变化,有的没有发生变化,弄清它们是解决问题的关键.一般地,翻折后还在同一个平面上的性质不发生变化,不在同一个平面上的性质发生变化.解决这类问题就是要据此研究翻折以后的空间图形中的线面关系和几何量的度量值,这是化解翻折问题难点的主要方法.[题组练透]1.(2017·南通三模)已知圆锥的侧面展开图是半径为3,圆心角为2π3的扇形,则这个圆锥的高为________.解析:因为圆锥的侧面展开图是半径为3,圆心角为2π3的扇形,所以圆锥的母线长l =3,设圆锥的底面半径为r ,则底面周长2πr =3×2π3,所以r =1,所以圆锥的高为32-12=2 2. 答案:2 22.(2017·南京考前模拟)如图,正△ABC 的边长为2,CD 是AB 边上的高,E ,F 分别为边AC 与BC 的中点,现将△ABC 沿CD 翻折,使平面ADC ⊥平面DCB ,则棱锥E -DFC 的体积为________.解析:S △DFC =14S △ABC =14×⎝⎛⎭⎫34×22=34,E 到平面DFC 的距离h 等于12AD =12. V E -DFC =13×S △DFC×h =324. 答案:3243.(2017·全国卷Ⅰ)如图,圆形纸片的圆心为O ,半径为5 cm ,该纸片上的等边三角形ABC 的中心为O .D ,E ,F 为圆O 上的点,△DBC ,△ECA ,△FAB 分别是以BC ,CA ,AB 为底边的等腰三角形.沿虚线剪开后,分别以BC ,CA ,AB 为折痕折起△DBC ,△ECA ,△FAB ,使得D ,E ,F 重合,得到三棱锥.当△ABC 的边长变化时,所得三棱锥体积(单位:cm 3)的最大值为________.解析:法一:由题意可知,折起后所得三棱锥为正三棱锥,当△ABC 的边长变化时, 设△ABC 的边长为a (a >0)cm , 则△ABC 的面积为34a 2,△DBC 的高为5-36a , 则正三棱锥的高为⎝⎛⎭⎫5-36a 2-⎝⎛⎭⎫36a 2=25-533a , ∴25-533a >0, ∴0<a <53,∴所得三棱锥的体积V =13×34a 2×25-533a =312× 25a 4-533a 5. 令t =25a 4-533a 5,则t ′=100a 3-2533a 4, 由t ′=0,得a =43,此时所得三棱锥的体积最大,为415 cm 3.法二:如图,连接OD 交BC 于点G ,由题意知,OD ⊥BC .易得OG=36BC , 设OG =x ,则BC =23x ,DG =5-x ,S △ABC =12×23x ×3x =33x 2,故所得三棱锥的体积V =13×33x 2×(5-x )2-x 2=3x 2×25-10x =3×25x 4-10x 5.令f (x )=25x 4-10x 5,x ∈⎝⎛⎭⎫0,52, 则f ′(x )=100x 3-50x 4,令f ′(x )>0,即x 4-2x 3<0,得0<x <2, 则当x ∈⎝⎛⎭⎫0,52时,f (x )≤f (2)=80, ∴V ≤3×80=415.∴所求三棱锥的体积的最大值为415. 答案:415 [方法归纳][A 组——抓牢中档小题]1.已知正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为1,点E 是棱B 1B 的中点,则三棱锥B 1-ADE 的体积为________.解析:VB 1-ADE =VD -AEB 1=13S △AEB 1·DA =13×12×12×1×1=112.答案:1122.若两球表面积之比是4∶9,则其体积之比为________.解析:设两球半径分别为r 1,r 2,因为4πr 21∶4πr 22=4∶9,所以r 1∶r 2=2∶3,所以两球体积之比为43πr 31∶43πr 32=⎝⎛⎭⎫r 1r 23=⎝⎛⎭⎫233=8∶27.答案:8∶273.(2017·天津高考)已知一个正方体的所有顶点在一个球面上,若这个正方体的表面积为18,则这个球的体积为________.解析:设正方体的棱长为a ,则6a 2=18,得a =3,设该正方体外接球的半径为R ,则2R =3a =3,得R =32,所以该球的体积为43πR 3=4π3×278=92π.答案:92π4.已知圆锥的母线长为10 cm ,侧面积为60π cm 2,则此圆锥的体积为________cm 3. 解析:设圆锥底面圆的半径为r ,母线长为l ,则侧面积为πrl =10πr =60π,解得r =6,则圆锥的高h =l 2-r 2=8,则此圆锥的体积为13πr 2h =13π×36×8=96π.答案:96π5.(2017·扬州期末)若正四棱锥的底面边长为2(单位:cm),侧面积为8(单位:cm 2),则它的体积为________(单位:cm 3).解析:因为正四棱锥的底面边长为2,侧面积为8,所以底面周长c =8,12ch ′=8,所以斜高h ′=2,正四棱锥的高为h =3,所以正四棱锥的体积为13×22×3=433.答案:4336.设棱长为a 的正方体的体积和表面积分别为V 1,S 1,底面半径和高均为r 的圆锥的体积和侧面积分别为V 2,S 2,若V 1V 2=3π,则S 1S 2的值为________. 解析:由题意知,V 1=a 3,S 1=6a 2,V 2=13πr 3,S 2=2πr 2,由V 1V 2=3π得,a 313πr 3=3π,得a=r ,从而S 1S 2=62π=32π.答案:32π7.(2017·苏北三市三模)如图,在正三棱柱ABC -A1B 1C 1中,已知AB =AA 1=3,点P 在棱CC 1上,则三棱锥P -ABA 1的体积为________.解析:三棱锥的底面积S △ABA 1=12×3×3=92,点P 到底面的距离为△ABC 的高h =32-⎝⎛⎭⎫322=332,故三棱锥的体积VP -ABA 1=13S △ABA 1×h =934. 答案:9348.(2017·无锡期末)已知圆锥的侧面展开图为一个圆心角为2π3,且面积为3π的扇形,则该圆锥的体积等于________.解析:设圆锥的母线为l ,底面半径为r , 因为3π=13πl 2,所以l =3,所以πr ×3=3π,所以r =1,所以圆锥的高是32-12=22,所以圆锥的体积是13×π×12×22=22π3.答案:22π39.(2017·徐州古邳中学摸底)表面积为24π的圆柱,当其体积最大时,该圆柱的底面半径与高的比为________.解析:设圆柱的高为h ,底面半径为r , 则圆柱的表面积S =2πr 2+2πrh =24π, 即r 2+rh =12,得rh =12-r 2, ∴V =πr 2h =πr (12-r 2)=π(12r -r 3), 令V ′=π(12-3r 2)=0,得r =2,∴函数V =πr 2h 在区间(0,2]上单调递增,在区间[2,+∞)上单调递减,∴r =2时,V 最大,此时2h =12-4=8,即h =4,r h =12.答案:1210.三棱锥P -ABC 中,PA ⊥平面ABC ,AC ⊥BC ,AC =BC =1,PA =3,则该三棱锥外接球的表面积为________.解析:把三棱锥P -ABC 看作由平面截一个长、宽、高分别为1、1、3的长方体所得的一部分(如图).易知该三棱锥的外接球就是对应长方体的外接球.又长方体的体对角线长为12+12+(3)2=5,故外接球半径为52,表面积为4π×⎝⎛⎭⎫522=5π. 答案:5π11.已知正三棱锥P -ABC 的体积为223,底面边长为2,则侧棱PA 的长为________.解析:设底面正三角形ABC 的中心为O ,又底面边长为2,故OA =233,由V P -ABC =13PO ·S △ABC ,得223=13PO ×34×22,PO =263,所以PA =PO 2+AO 2=2. 答案:212.(2017·苏州期末)一个长方体的三条棱长分别为3,8,9,若在该长方体上面钻一个圆柱形的孔后其表面积没有变化,则圆孔的半径为________.解析:圆柱两底面积等于圆柱的侧面积.孔的打法有三种,所以有三种情况:①孔高为3,则2πr 2=2πr ×3,解得r =3;②孔高为8,则r =8;③孔高为9,则r =9.而实际情况是,当r =8,r =9时,因为长方体有个棱长为3,所以受限制不能打,所以只有①符合.答案:313.如图所示,在体积为9的长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,对角线B 1D 与平面A 1BC 1交于点E ,则四棱锥E -A 1B 1C 1D 1的体积V =________.解析:连结B 1D 1交A 1C 1于点F ,连结BD ,BF ,则平面A 1BC 1∩平面BDD 1B 1=BF ,因为E ∈平面A 1BC 1,E ∈平面BDD 1B 1,所以E ∈BF .因为F 是A 1C 1的中点,所以BF 是中线,又B 1F 綊12BD ,所以FE EB =12,故点E 到平面A 1B 1C 1D 1的距离是BB 1的13,所以四棱锥E -A 1B 1C 1D 1的体积V =13×S 四边形A 1B 1C 1D 1×13BB 1=19V 长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1=1.答案:114.半径为2的球O 中有一内接正四棱柱(底面是正方形,侧棱垂直底面).当该正四棱柱的侧面积最大时,球的表面积与该正四棱柱的侧面积之差是________.解析:依题意,设球的内接正四棱柱的底面边长为a 、高为h ,则有16=2a 2+h 2≥22ah ,即4ah ≤162,该正四棱柱的侧面积S =4ah ≤162,当且仅当h =2a =22时取等号.因此,当该正四棱柱的侧面积最大时,球的表面积与该正四棱柱的侧面积之差是4π×22-162=16(π-2).答案:16(π-2)[B 组——力争难度小题]1.已知三棱锥S -ABC 所在顶点都在球O 的球面上,且SC ⊥平面ABC ,若SC =AB =AC =1,∠BAC =120°,则球O 的表面积为________.解析:∵AB =AC =1,∠BAC =120°, ∴BC =12+12-2×1×1×⎝⎛⎭⎫-12=3, ∴三角形ABC 的外接圆直径2r =3sin 120°=2,∴r =1.∵SC ⊥平面ABC ,SC =1, ∴该三棱锥的外接球半径R =r 2+⎝⎛⎭⎫SC 22=52,∴球O 的表面积S =4πR 2=5π. 答案:5π2.(2017·南京三模)如图,在直三棱柱ABC -A1B 1C 1中,AB =1,BC =2,BB 1=3,∠ABC =90°,点D 为侧棱BB 1上的动点.当AD +DC 1最小时,三棱锥D -ABC 1的体积为________.解析:在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,BB 1⊥平面ABC ,所以BB 1⊥AB ,又因为∠ABC =90°,即BC ⊥AB ,又BC ∩BB 1=B ,所以AB ⊥平面BB 1C 1C, 因为AB =1,BC =2,点D 为侧棱BB 1上的动点,所以侧面展开,当AD +DC 1最小时,BD =1,所以S △BDC 1=12×BD ×B 1C 1=1,所以三棱锥D -ABC 1的体积为13×S △BDC 1×AB =13.答案:133.设四面体的六条棱的长分别为1,1,1,1,2和a ,且长为a 的棱与长为2的棱异面,则a 的取值范围是________.解析:如图所示,AB =2,CD =a ,设点E 为AB 的中点,则ED ⊥AB,EC⊥AB,则ED=AD2-AE2=22,同理EC=22.由构成三角形的条件知0<a<ED+EC=2,所以0<a< 2.答案:(0,2)4.如图,已知AB为圆O的直径,C为圆上一动点,PA⊥圆O所在的平面,且PA=AB=2,过点A作平面α⊥PB,分别交PB,PC于E,F,当三棱锥P-AEF的体积最大时,tan∠BAC=________.解析:∵PB⊥平面AEF,∴AF⊥PB.又AC⊥BC,AP⊥BC,∴BC⊥平面PAC,∴AF⊥BC,∴AF⊥平面PBC,∴∠AFE=90°.设∠BAC=θ,在Rt△PAC中,AF=AP·ACPC=2×2cos θ21+cos2θ=2cos θ1+cos2θ,在Rt△PAB中,AE=PE=2,∴EF=AE2-AF2,∴V P-AEF=16AF·EF·PE=16AF·2-AF2·2=26·2AF2-AF4=26·-(AF2-1)2+1≤26,∴当AF=1时,V P-AEF取得最大值26,此时AF=2cos θ1+cos2θ=1,∴cos θ=13,sin θ=23,∴tan θ= 2.答案: 2第2课时平行与垂直(能力课) [常考题型突破][例1](2017·江苏高考)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.[证明] (1)在平面ABD 内,因为AB ⊥AD ,EF ⊥AD ,所以EF ∥AB .又因为EF ⊄平面ABC ,AB ⊂平面ABC ,所以EF ∥平面ABC .(2)因为平面ABD ⊥平面BCD ,平面ABD ∩平面BCD =BD ,BC ⊂平面BCD ,BC ⊥BD ,所以BC ⊥平面ABD .因为AD ⊂平面ABD ,所以BC ⊥AD .又AB ⊥AD ,BC ∩AB =B ,AB ⊂平面ABC ,BC ⊂平面ABC ,所以AD ⊥平面ABC .又因为AC ⊂平面ABC ,所以AD ⊥AC .[方法归纳]1.(2017·苏锡常镇一模)如图,在斜三棱柱ABC -A1B 1C 1中,侧面AA 1C 1C是菱形,AC 1与A 1C 交于点O ,E 是棱AB 上一点,且OE ∥平面BCC 1B 1.(1)求证:E 是AB 的中点;(2)若AC 1⊥A 1B ,求证:AC 1⊥BC .证明:(1)连结BC1,因为OE ∥平面BCC 1B 1,OE ⊂平面ABC 1,平面BCC 1B 1∩平面ABC 1=BC 1,所以OE ∥BC 1 .因为侧面AA 1C 1C 是菱形,AC 1∩A 1C =O ,所以O 是AC 1中点,所以AE EB =AO OC 1=1,E 是AB 的中点. (2)因为侧面AA 1C 1C 是菱形,所以AC 1⊥A 1C,又AC1⊥A1B,A1C∩A1B=A1,A1C⊂平面A1BC,A1B⊂平面A1BC,所以AC1⊥平面A1BC,因为BC⊂平面A1BC,所以AC1⊥BC.2.(2017·苏州模拟)在如图所示的空间几何体ABCDPE中,底面ABCD是边长为4的正方形,PA⊥平面ABCD,PA∥EB,且PA=AD=4,EB=2.(1)若点Q是PD的中点,求证:AQ⊥平面PCD;(2)证明:BD∥平面PEC.证明:(1)因为PA=AD,Q是PD的中点,所以AQ⊥PD.又PA⊥平面ABCD,所以CD⊥PA.又CD⊥DA,PA∩DA=A,所以CD⊥平面ADP.又因为AQ⊂平面ADP,所以CD⊥AQ,又PD∩CD=D,所以AQ⊥平面PCD.(2)取PC的中点M,连结AC交BD于点N,连结MN,ME,在△PAC中,易知MN=12PA,MN∥PA,又PA∥EB,EB=12PA,所以MN=EB,MN∥EB,所以四边形BEMN是平行四边形,所以EM∥BN.又EM⊂平面PEC,BN⊄平面PEC,所以BN∥平面PEC,即BD∥平面PEC.[例2]ABC内接于圆O,且AB为圆O的直径,M为线段PB的中点,N为线段BC的中点.求证:(1)平面MON∥平面PAC;(2)平面PBC⊥平面MON.[证明](1)因为M,O,N分别是PB,AB,BC的中点,所以MO∥PA,NO∥AC,又MO∩NO=O,PA∩AC=A,所以平面MON∥平面PAC.(2)因为PA⊥平面ABC,BC⊂平面ABC,所以PA⊥BC.由(1)知,MO∥PA,所以MO⊥BC.连结OC,则OC=OB,因为N为BC的中点,所以ON⊥BC.又MO∩ON=O,MO⊂平面MON,ON⊂平面MON,所以BC⊥平面MON.又BC⊂平面PBC,所以平面PBC⊥平面MON.[方法归纳]1.(2017·无锡期末)在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,AP⊥平面PCD,E,F分别为PC,AB的中点.求证:(1)平面PAD⊥平面ABCD;(2)EF∥平面PAD.证明:(1)因为AP⊥平面PCD,CD⊂平面PCD,所以AP⊥CD,因为四边形ABCD为矩形,所以AD⊥CD,又因为AP∩AD=A,AP⊂平面PAD,AD⊂平面PAD,所以CD⊥平面PAD,因为CD⊂平面ABCD,所以平面PAD⊥平面ABCD.(2)连结AC,BD交于点O,连结OE,OF,因为四边形ABCD为矩形,所以O点为AC的中点,因为E为PC的中点,所以OE∥PA,因为OE⊄平面PAD,PA⊂平面PAD,所以OE∥平面PAD,同理可得:OF∥平面PAD,又因为OE∩OF=O,所以平面OEF∥平面PAD,因为EF⊂平面OEF,所以EF∥平面PAD.2.(2016·江苏高考)如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分别为AB,BC的中点,点F在侧棱B1B上,且B1D⊥A1F,A1C1⊥A1B1.求证:(1)直线DE∥平面A1C1F;(2)平面B1DE⊥平面A1C1F.证明:(1)在直三棱柱ABC-A1B1C1中,A1C1∥AC.在△ABC中,因为D,E分别为AB,BC的中点,所以DE∥AC,于是DE∥A1C1.又因为DE⊄平面A1C1F,A1C1⊂平面A1C1F,所以直线DE∥平面A1C1F.(2)在直三棱柱ABC-A1B1C1中,A1A⊥平面A1B1C1.因为A1C1⊂平面A1B1C1,所以A1A⊥A1C1.又因为A1C1⊥A1B1,A1A⊂平面ABB1A1,A1B1⊂平面ABB1A1,A1A∩A1B1=A1,所以A1C1⊥平面ABB1A1.因为B1D⊂平面ABB1A1,所以A1C1⊥B1D.又因为B1D⊥A1F,A1C1⊂平面A1C1F,A1F⊂平面A1C1F,A1C1∩A1F=A1,所以B1D ⊥平面A1C1F.因为直线B1D⊂平面B1DE,所以平面B1DE⊥平面A1C1F.[例3]圆O上,且AB∥EF,矩形ABCD所在的平面和圆O所在的平面互相垂直.(1)求证:平面AFC⊥平面CBF.(2)在线段CF上是否存在一点M,使得OM∥平面ADF?并说明理由.[解](1)证明:∵平面ABCD⊥平面ABEF,CB⊥AB,平面ABCD∩平面ABEF=AB,∴CB⊥平面ABEF.∵AF ⊂平面ABEF ,∴AF ⊥CB .又AB 为圆O 的直径,∴AF ⊥BF .又BF ∩CB =B ,∴AF ⊥平面CBF .∵AF ⊂平面AFC ,∴平面AFC ⊥平面CBF .(2)当M 为CF 的中点时,OM ∥平面ADF .证明如下:取CF 中点M ,设DF 的中点为N ,连结AN ,MN ,则MN 綊12CD ,又AO 綊12CD ,则MN 綊AO , ∴四边形MNAO 为平行四边形,∴OM ∥AN ,又AN ⊂平面DAF ,OM ⊄平面DAF ,∴OM ∥平面DAF .[方法归纳]与平行、垂直有关的存在性问题的解题步骤[变式训练]1.如图,四边形ABCD 是矩形,平面ABCD ⊥平面BCE ,BE ⊥EC .(1)求证:平面AEC ⊥平面ABE ;(2)点F 在BE 上,若DE ∥平面ACF ,求BF BE的值. 解:(1)证明:∵四边形ABCD 为矩形,∴AB ⊥BC ,∵平面ABCD ⊥平面BCE ,∴AB ⊥平面BCE ,∴CE ⊥AB .又∵CE ⊥BE ,AB ∩BE =B ,∴CE ⊥平面ABE ,又∵CE ⊂平面AEC ,∴平面AEC ⊥平面ABE .(2)连结BD 交AC 于点O ,连结OF .∵DE ∥平面ACF ,DE ⊂平面BDE ,平面ACF ∩平面BDE =OF .∴DE ∥OF ,又在矩形ABCD 中,O 为BD 中点,∴F 为BE 中点,即BF BE =12. 2.如图,在矩形ABCD 中,E ,F 分别为BC ,DA 的中点.将矩形ABCD 沿线段EF 折起,使得∠DFA =60°.设G 为AF 上的点.(1)试确定点G 的位置,使得CF ∥平面BDG ;(2)在(1)的条件下,证明:DG ⊥AE .解:(1)当点G 为AF 的中点时,CF ∥平面BDG .证明如下:因为E ,F 分别为BC ,DA 的中点,所以EF ∥AB ∥CD .连结AC 交BD 于点O ,连结OG ,则AO =CO .又G 为AF 的中点,所以CF ∥OG .因为CF ⊄平面BDG ,OG ⊂平面BDG .所以CF ∥平面BDG .(2)因为E ,F 分别为BC ,DA 的中点,所以EF ⊥FD ,EF ⊥FA .又FD ∩FA =F ,所以EF ⊥平面ADF ,因为DG ⊂平面ADF ,所以EF ⊥DG .因为FD =FA ,∠DFA =60°,所以△ADF 是等边三角形,DG ⊥AF ,又AF ∩EF =F ,所以DG ⊥平面ABEF .因为AE ⊂平面ABEF ,所以DG ⊥AE .[课时达标训练]1.如图,在三棱锥V -ABC 中,O ,M 分别为AB ,VA 的中点,平面VAB ⊥平面ABC ,△VAB 是边长为2的等边三角形,AC ⊥BC 且AC =BC .(1)求证:VB ∥平面MOC ;(2)求线段VC的长.解:(1)证明:因为点O,M分别为AB,VA的中点,所以MO∥VB.又MO⊂平面MOC,VB⊄平面MOC,所以VB∥平面MOC.(2)因为AC=BC,O为AB的中点,AC⊥BC,AB=2,所以OC⊥AB,且CO=1.连结VO,因为△VAB是边长为2的等边三角形,所以VO= 3.又平面VAB⊥平面ABC,OC⊥AB,平面VAB∩平面ABC=AB,OC⊂平面ABC,所以OC⊥平面VAB,所以OC⊥VO,所以VC=OC2+VO2=2.B1C1中,AC⊥BC,A1B2.(2017·南通二调)如图,在直三棱柱ABC-A与AB1交于点D,A1C与AC1交于点E.求证:(1)DE∥平面B1BCC1;(2)平面A1BC⊥平面A1ACC1.证明:(1)在直三棱柱ABC-A1B1C1中,四边形A1ACC1为平行四边形.又E为A1C与AC1的交点,所以E为A1C的中点.同理,D为A1B的中点,所以DE∥BC.又BC⊂平面B1BCC1,DE⊄平面B1BCC1,所以DE∥平面B1BCC1.(2)在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1⊥平面ABC,又BC⊂平面ABC,所以AA1⊥BC.又AC⊥BC,AC∩AA1=A,AC⊂平面A1ACC1,AA1⊂平面A1ACC1,所以BC⊥平面A1ACC1.因为BC⊂平面A1BC,所以平面A1BC⊥平面A1ACC1.3.(2017·南京三模)如图,在三棱锥A-BCD中,E,F分别为棱BC,CD上的点,且BD∥平面AEF.(1)求证:EF∥平面ABD;(2)若BD⊥CD,AE⊥平面BCD,求证:平面AEF⊥平面ACD.证明:(1)因为BD∥平面AEF,BD⊂平面BCD,平面AEF∩平面BCD=EF,所以BD∥EF.因为BD⊂平面ABD,EF⊄平面ABD,所以EF∥平面ABD.(2)因为AE⊥平面BCD,CD⊂平面BCD,所以AE⊥CD.因为BD⊥CD,BD∥EF,所以CD⊥EF,又AE∩EF=E,AE⊂平面AEF,EF⊂平面AEF,所以CD⊥平面AEF.又CD⊂平面ACD,所以平面AEF⊥平面ACD.4.在四棱锥P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,AB∥CD,AB⊥BC,AB=BC=1,DC=2,点E在PB上.(1)求证:平面AEC⊥平面PAD;(2)当PD∥平面AEC时,求PE∶EB的值.解:(1)证明:在平面ABCD中,过A作AF⊥DC于F,则CF=DF=AF=1,∴∠DAC=∠DAF+∠FAC=45°+45°=90°,即AC⊥DA.又PA⊥平面ABCD,AC⊂平面ABCD,∴AC⊥PA.∵PA⊂平面PAD,AD⊂平面PAD,且PA∩AD=A,∴AC⊥平面PAD.又AC⊂平面AEC,∴平面AEC⊥平面PAD.(2)连结BD交AC于O,连结EO.∵PD∥平面AEC,PD⊂平面PBD,平面PBD∩平面AEC=EO,∴PD∥EO,则PE∶EB=DO∶OB.又△DOC∽△BOA,∴DO∶OB=DC∶AB=2∶1,∴PE∶EB的值为2.5.(2017·扬州考前调研)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为梯形,CD∥AB,AB=2CD,AC交BD于O,锐角△PAD所在平面⊥底面ABCD,PA⊥BD,点Q在侧棱PC上,且PQ=2QC.求证:(1)PA∥平面QBD;(2)BD⊥AD.证明:(1)连结OQ,因为AB∥CD,AB=2CD,所以AO =2OC ,又PQ =2QC ,所以PA ∥OQ ,因为OQ ⊂平面QBD ,PA ⊄平面QBD ,所以PA ∥平面QBD .(2)在平面PAD 内过P 作PH ⊥AD 于H ,因为侧面PAD ⊥底面ABCD ,平面PAD ∩平面ABCD =AD ,PH ⊂平面PAD , 所以PH ⊥平面ABCD ,又BD ⊂平面ABCD ,所以PH ⊥BD .又PA ⊥BD ,且PA ∩PH =P ,PA ⊂平面PAD ,PH ⊂平面PAD ,所以BD ⊥平面PAD ,又AD ⊂平面PAD ,所以BD ⊥AD .6.如图,在多面体ABCDFE 中,四边形ABCD 是矩形,四边形ABEF为等腰梯形,且AB ∥EF ,AF =2,EF =2AB =42,平面ABCD ⊥平面ABEF .(1)求证:BE ⊥DF ;(2)若P 为BD 的中点,试问:在线段AE 上是否存在点Q ,使得PQ ∥平面BCE ?若存在,找出点Q 的位置;若不存在,请说明理由.解:(1)证明:如图,取EF 的中点G ,连结AG ,因为EF =2AB ,所以AB =EG ,又AB ∥EG ,所以四边形ABEG 为平行四边形,所以AG ∥BE ,且AG =BE =AF =2.在△AGF 中,GF =12EF =22,AG =AF =2, 所以AG 2+AF 2=GF 2,所以AG ⊥AF .因为四边形ABCD 为矩形,所以AD ⊥AB ,又平面ABCD ⊥平面ABEF ,且平面ABCD ∩平面ABEF =AB ,AD ⊂平面ABCD , 所以AD ⊥平面ABEF ,又AG ⊂平面ABEF ,所以AD ⊥AG .因为AD ∩AF =A ,所以AG ⊥平面ADF .因为AG ∥BE ,所以BE ⊥平面ADF .因为DF ⊂平面ADF ,所以BE ⊥DF .(2)存在点Q ,且点Q 为AE 的中点,使得PQ ∥平面BCE .证明如下:连结AC ,因为四边形ABCD 为矩形,所以P 为AC 的中点.在△ACE中,因为点P,Q分别为AC,AE的中点,所以PQ∥CE.又PQ⊄平面BCE,CE⊂平面BCE,所以PQ∥平面BCE.。
核心考点2 空间几何体的表面积与体积核心知识·精归纳1.旋转体的侧面积和表面积(1)S 圆柱侧=2πrl ,S 圆柱表=2πr (r +l )(r 为底面半径,l 为母线长). (2)S 圆锥侧=πrl ,S 圆锥表=πr (r +l )(r 为底面半径,l 为母线长). (3)S 球表=4πR 2(R 为球的半径). 2.空间几何体的体积公式V 柱=Sh (S 为底面面积,h 为高); V 锥=13Sh (S 为底面面积,h 为高); V 球=43πR 3(R 为球的半径).多维题组·明技法角度1:空间几何体的表面积和侧面积1. (2023·大观区校级三模)陀螺起源于我国,最早出土的石制陀螺是在山西夏县发现的新石器时代遗址.如图所示的是一个陀螺立体结构图.已知,底面圆的直径AB =12 cm ,圆柱体部分的高BC =6 cm ,圆锥体部分的高CD =4 cm ,则这个陀螺的表面积(单位:cm 2)是( C )A .(144+1213)πB .(144+2413)πC .(108+1213)πD .(108+2413)π【解析】 由题意可得圆锥体的母线长为l =62+42=213,所以圆锥体的侧面积为12·12π·213=1213π,圆柱体的侧面积为12π×6=72π,圆柱的底面面积为π×62=36π,所以此陀螺的表面积为1213π+72π+36π=(108+1213)π(cm 2).故选C.2. (2023·黄浦区校级三模)已知正方形ABCD 的边长是1,将△ABC 沿对角线AC 折到△AB ′C 的位置,使(折叠后)A 、B ′、C 、D 四点为顶点的三棱锥的体积最大,则此三棱锥的表面积为 1+32. 【解析】 根据题意,正方形ABCD 中,设AC 与BD 交于点O ,在翻转过程中,当B ′O ⊥面ACD 时,四棱锥B ′-ACD 的高最大,此时四棱锥B ′-ACD 的体积最大,若B ′O ⊥面ACD ,由于OA =OB ′=OC ,则B ′D =B ′A =B ′C =1,则△DB ′C △DB ′A 都是边长为1的等边三角形,S △DB ′A =S △DB ′C =12×1×1×32=34,△ADC 中,AD =DC =1且AD ⊥DC ,则S △ADC =12×1×1=12,同理:S △AB ′C =S △ABC =S △ADC =12,此时,三棱锥的表面积S =S △DB ′A +S △DB ′C +S △ADC +S △AB ′C =1+32. 角度2:空间几何体的体积3. (2023·福州模拟)已知菱形ABCD 的边长为2,∠BAD =60°,则将菱形ABCD 以其中一条边所在的直线为轴,旋转一周所形成的几何体的体积为( B )A .2πB .6πC .43πD .8π【解析】 根据题意,旋转一周所形成的几何体如图,该几何体上部分为圆锥,下部分为在圆柱内挖去一个与上部分相同的圆锥,其体积等于中间圆柱的体积,且中间圆柱的高h =DC =2,底面圆的半径r =BC sin 60°=2×32=3,故要求几何体的体积V =πr 2h =6π.故选B.4.已知正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为2,E ,F 分别为AB ,BC 的中点,则多面体A 1C 1-AEFC 的体积为 53.【解析】 多面体A 1C 1-AEFC 的体积等于三棱柱ABC -A 1B 1C 1的体积与三棱台EBF -A 1B 1C 1的体积之差,其中三棱柱ABC -A 1B 1C 1的体积为12×2×2×2=4,三棱台EBF -A 1B 1C 1的体积为⎝ ⎛⎭⎪⎫12×1×1+12×2×2+12×1×1×12×2×2×2×13=73,所以多面体A 1C 1-AEFC 的体积为4-73=53. 方法技巧·精提炼1.求几何体的表面积的方法(1)求表面积问题的思路是将立体几何问题转化为平面图形问题,即空间图形平面化,这是解决立体几何的主要出发点;(2)求不规则几何体的表面积时,通常将所给几何体分割成柱、锥、台体,先求这些柱、锥、台体的表面积,再通过求和或作差求得所给几何体的表面积.2.求空间几何体体积的常用方法(1)公式法:直接根据常见柱、锥、台体等规则几何体的体积公式计算;(2)等积法:根据体积计算公式,通过转换空间几何体的底面和高使得体积计算更容易,或是求出一些体积必等;(3)割补法:把不能直接计算体积的空间几何体进行适当分割或补形,转化为可计算体积的几何体.加固训练·促提高1. (2023·平罗县校级模拟)已知圆锥的底面半径为1,侧面展开图的圆心角为23π,则该圆锥的侧面积为( C )A .πB .2πC .3πD .4π【解析】 底面圆周长为2π,母线长为2π2π3=3,所以侧面积为12×2π×3=3π.故选C.2. (2023·普陀区校级模拟)如图,在正四棱锥P -ABCD 中,AP =AB =4,则正四棱锥的体积为 3223.【解析】 连接AC 与BD 交于O ,则O 是正方形ABCD 的中心,∴PO ⊥平面ABCD ,∵AB=4,∴AO =22,∵PA =4,∴PO =16-8=22,∴正四棱锥的体积为V =13S 正方形ABCD ·PO=13×16×22=3223.故答案为3223.3. (2023·琼山区四模)三棱锥A -BCD 中,AC ⊥平面BCD ,BD ⊥CD ,若AB =3,BD =1,则该三棱锥体积的最大值为 23.【解析】 如图所示,因为AC ⊥平面BCD ,即AC 为三棱锥A -BCD 的高,设为x ,又因为BC ⊂平面BCD ,所以AC ⊥BC ,在直角△ABC 中,由AB =3,AC =x ,可得BC =9-x 2,因为BD ⊥CD ,且BD =1,可得CD =BC 2-BD 2=8-x 2,所以三棱锥A -BCD 的体积为V =13S △BCD ·AC =13×128-x 2×1×x =168-x2·x 2≤16×8-x 2+x 22=23,当且仅当8-x 2=x 2时,即x =2时,三棱锥A -BCD 的体积取得最大值,最大值为23.。
高考数学二轮复习立体几何的知识点平面几何是3维欧氏空间的几何的传统称号。
下面是平面几何的知识点的相关内容,希望对考生温习有协助。
(1)棱柱:定义:有两个面相互平行,其他各面都是四边形,且每相邻两个四边形的公共边都相互平行,由这些面所围成的几何体。
分类:以底面多边形的边数作为分类的规范分为三棱柱、四棱柱、五棱柱等。
表示:用各顶点字母,如五棱柱或用对角线的端点字母,如五棱柱几何特征:两底面是对应边平行的全等多边形;正面、对角面都是平行四边形;侧棱平行且相等;平行于底面的截面是与底面全等的多边形。
(2)棱锥定义:有一个面是多边形,其他各面都是有一个公共顶点的三角形,由这些面所围成的几何体分类:以底面多边形的边数作为分类的规范分为三棱锥、四棱锥、五棱锥等表示:用各顶点字母,如五棱锥几何特征:正面、对角面都是三角形;平行于底面的截面与底面相似,其相似比等于顶点到截面距离与高的比的平方。
(3)棱台:定义:用一个平行于棱锥底面的平面去截棱锥,截面和底面之间的局部分类:以底面多边形的边数作为分类的规范分为三棱态、四棱台、五棱台等表示:用各顶点字母,如五棱台几何特征:①上下底面是相似的平行多边形②正面是梯形③侧棱交于原棱锥的顶点(4)圆柱:定义:以矩形的一边所在的直线为轴旋转,其他三边旋转所成的曲面所围成的几何体几何特征:①底面是全等的圆;②母线与轴平行;③轴与底面圆的半径垂直;④正面展开图是一个矩形。
(5)圆锥:定义:以直角三角形的一条直角边为旋转轴,旋转一周所成的曲面所围成的几何体几何特征:①底面是一个圆;②母线交于圆锥的顶点;③正面展开图是一个扇形。
(6)圆台:定义:用一个平行于圆锥底面的平面去截圆锥,截面和底面之间的局部几何特征:①上下底面是两个圆;②正面母线交于原圆锥的顶点;③正面展开图是一个弓形。
(7)球体:定义:以半圆的直径所在直线为旋转轴,半圆面旋转一周构成的几何体几何特征:①球的截面是圆;②球面上恣意一点到球心的距离等于半径。
DCB AFE南宫中学 高三二轮复习立体几何专题训练(1)1.如图所示的多面体中, ABCD 是菱形,BDEF 是矩形,ED ⊥面ABCD ,3BAD π∠=.(1)求证:平//CF AED 面B 面;(2))若BF BD a ==,求四棱锥A BDEF -的体积.2. 如图1,在Rt △ABC 中,∠ABC=90°,D 为AC 中点,AE BD ⊥于E (不同于点D ),延长AE 交BC 于F ,将△ABD 沿BD 折起,得到三棱锥1A BCD-,如图2所示.(Ⅰ)若M 是FC 的中点,求证:直线DM //平面1A EF;(Ⅱ)求证:BD ⊥1A F;(Ⅲ)若平面1A BD ⊥平面BCD ,试判断直线1A B 与直线CD 能否垂直?并说明理由.FEDABC3.(本小题共14分) 如图,在四棱锥P - ABCD 中,底面ABCD 是正方形,△PAD 是正三角形,平面PAD ⊥平面ABCD ,M 和N 分别是AD 和BC 的中点。
(I )求证:PM ⊥MN ; (II )求证:平面PMN ⊥平面PBC ; (III )在PA 上是否存在点Q ,使得平面QMN//平面PCD ?若在求出Q 点位置,并证明;若不存在,请说明理由。
4.(本小题满分12分)如图,四边形ABCD 是菱形,四边形MADN 是矩形,平面MADN ⊥平面ABCD ,E ,F 分别为MA ,DC 的中点,求证: (I)EF//平面MNCB ; (Ⅱ)平面MAC ⊥平面BND .1图 图 2ED A 1CBFMABCA 1OB 1C 15.如图1,在直角梯形ABCD 中,90ADC ∠=︒,//CD AB ,122AD CD AB ===, 点E 为AC 中点.将ADC ∆沿AC 折起, 使平面ADC ⊥平面ABC ,得到几何体D ABC -,如图2所示.(I )在CD 上找一点F ,使//AD 平面EFB ; (II )求点C 到平面ABD 的距离.6.(本小题满分12分) 如图,在斜三棱柱ABC-A1B1C1中,O 是AC 的中点,A1O ⊥平面ABC ,∠BCA=90°,AA1=AC=BC. (I )求证: AC1⊥平面A1BC;(II )若AA1=2,求三棱锥C-A1AB 的高的大小.7.已知正方体1111ABCD A B C D -,O 是底ABCD 对角线的交点.求证:(1)1C O面11AB D ;(2)1A C ⊥面11AB D .(3)111AB D C BD平面平面OC 1D 1B 11CD AB8.(本小题满分12分)如图,在四棱锥S —ABCD 中,底面ABCD 是直角梯形,AD 垂直于AB 和DC ,侧棱SA ⊥底面ABCD ,且SA = 2,AD = DC = 1,点E 在SD 上,且AE ⊥SD 。
第1讲 空间几何体中的计算与位置关系高考定位 1.以三视图和空间几何体为载体考查面积与体积,难度中档偏下;2.以选择题、填空题的形式考查线线、线面、面面位置关系的判定与性质定理,对命题的真假进行判断,属基础题;空间中的平行、垂直关系的证明也是高考必考内容,多出现在立体几何解答题中的第(1)问.真 题 感 悟1.(2018·浙江卷)已知平面α,直线m ,n 满足m α,n α,则“m ∥n ”是“m ∥α”的( )A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件解析 若m α,n α,m ∥n ,由线面平行的判定定理知m ∥α.若m ∥α,m α,n α,不一定推出m ∥n ,直线m 与n 可能异面,故“m ∥n ”是“m ∥α”的充分不必要条件.故选A. 答案 A2.(2018·浙江卷)某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积(单位:cm 3)是( )A.2B.4C.6D.8解析 由三视图可知,该几何体是一个底面为直角梯形的直四棱柱,所以该几何体的体积V =12×(1+2)×2×2=6.故选C. 答案 C3.(2016·浙江卷)某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的表面积是________cm 2,体积是________cm 3.解析 由三视图可知,该几何体为两个相同长方体组合,长方体的长、宽、高分别为4 cm 、2 cm 、2 cm ,其直观图如下:其体积V =2×2×2×4=32(cm 3),由于两个长方体重叠部分为一个边长为2的正方形,所以表面积为S =2(2×2×2+2×4×4)-2×2×2=2×(8+32)-8=72(cm 2). 答案 72 324.(2016·浙江卷)如图,在△ABC 中,AB =BC =2,∠ABC =120°.若平面ABC 外的点P 和线段AC 上的点D ,满足PD =DA ,PB =BA ,则四面体PBCD 的体积的最大值是________.解析 设PD =DA =x ,在△ABC 中,AB =BC =2,∠ABC =120°, ∴AC =AB 2+BC 2-2·AB ·BC ·cos∠ABC =4+4-2×2×2×cos 120°=23,∴CD =23-x ,且∠ACB =12(180°-120°)=30°,∴S △BCD =12BC ·DC ×sin∠ACB =12×2×(23-x )×12=12(23-x ).要使四面体体积最大,当且仅当点P 到平面BCD 的距离最大,而P 到平面BCD 的最大距离为x ,则V 四面体PBCD =13×12(23-x )x =16[-(x -3)2+3],由于0<x <23,故当x =3时,V 四面体PBCD的最大值为16×3=12.答案 12考 点 整 合1.四棱柱、直四棱柱、正四棱柱、正方体、平行六面体、直平行六面体、长方体之间的关系.2.几何体的摆放位置不同,其三视图也不同,需要注意长对正,高平齐,宽相等.3.空间几何体的两组常用公式 (1)柱体、锥体、台体的侧面积公式: ①S 柱侧=ch (c 为底面周长,h 为高); ②S 锥侧=12ch ′(c 为底面周长,h ′为斜高);③S 台侧=12(c +c ′)h ′(c ′,c 分别为上、下底面的周长,h ′为斜高);④S 球表=4πR 2(R 为球的半径). (2)柱体、锥体和球的体积公式: ①V 柱体=Sh (S 为底面面积,h 为高); ②V 锥体=13Sh (S 为底面面积,h 为高);③V 球=43πR 3.4.直线、平面平行的判定及其性质 (1)线面平行的判定定理:aα,b α,a ∥b a ∥α.(2)线面平行的性质定理:a ∥α,a β,α∩β=b a ∥b . (3)面面平行的判定定理:aβ,b β,a ∩b =P ,a ∥α,b ∥αα∥β.(4)面面平行的性质定理:α∥β,α∩γ=a ,β∩γ=b a ∥b . 5.直线、平面垂直的判定及其性质 (1)线面垂直的判定定理:mα,n α,m ∩n =P ,l ⊥m ,l ⊥n l ⊥α.(2)线面垂直的性质定理:a ⊥α,b ⊥αa ∥b .(3)面面垂直的判定定理:aβ,a ⊥αα⊥β.(4)面面垂直的性质定理:α⊥β,α∩β=l ,aα,a ⊥l a ⊥β.热点一 空间几何体的表面积与体积的求解 [考法1] 以三视图为载体求几何体的面积与体积 【例1-1】 (1)(2017·浙江卷)某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积(单位:cm 3)是( ) A.π2+1 B.π2+3 C.3π2+1 D.3π2+3 (2)(2018·舟山模拟)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为________,表面积为________.(3)(2018·绍兴质量调测)已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为________,体积为________.解析 (1)由三视图可知原几何体为半个圆锥和一个三棱锥的组合体,半圆锥的底面半径为1,高为3,三棱锥的底面积为12×2×1=1,高为3.故原几何体体积为:V =12×π×12×3×13+1×3×13=π2+1.(2)该几何体可看作是由一个斜三棱柱ADE-GHF 和一个正四棱锥F-GBCH 拼接而成的组合体,其中ABCD 为矩形,EF ∥AB ,AB =2EF =8,BC =4,正四棱锥F-GBCH 的高为3,则该几何体的体积为V =12×42×3+13×42×3=40,表面积为S =2×4+82×13+2×12×4×13+4×8=32+1613.(3)由题意,该几何体是一个三棱锥S-ABC (如图,)且SA ⊥平面ABC ,AC ⊥BC ,SA =BC =2,AC =1,则该几何体的表面积为S =S △SAB +S △SAC +S △SBC +S △ABC =12×2×5+12×2×1+12×2×5+12×2×1=2+25;体积为V =13S △ABC ·SA =13×12×1×2×2=23. 答案 (1)A (2)40 32+1613 (3)2+2 523探究提高 截割体、三棱锥的三视图是高考考查的热点和难点,解题的关键是由三视图还原为直观图,首先确定底面,再根据正视图、侧视图确定侧面. [考法2] 求多面体的体积【例1-2】 (1)(2018·天津卷)如图,已知正方体ABCD-A 1B 1C 1D 1的棱长为1,则四棱锥A 1-BB 1D 1D 的体积为________.(2)如图,正方体ABCD-A 1B 1C 1D 1的棱长为1,E ,F 分别为线段AA 1,B 1C 上的点,则三棱锥D 1EDF 的体积为________.解析 (1)法一 连接A 1C 1交B 1D 1于点E ,则A 1E ⊥B 1D 1,A 1E ⊥BB 1,则A 1E ⊥平面BB 1D 1D ,所以A 1E 为四棱锥A 1-BB 1D 1D 的高,且A 1E =22,矩形BB 1D 1D 的长和宽分别为2,1, 故V A 1-BB 1D 1D =13×1×2×22=13.法二 连接BD 1,则四棱锥A 1-BB 1D 1D 分成两个三棱锥B-A 1DD 1与B-A 1B 1D 1,V A 1-BB 1D 1D =V B-A 1DD 1+V B-A 1B 1D 1=13×12×1×1×1+13×12×1×1×1=13.(2)利用三棱锥的体积公式直接求解.V D 1-EDF =V FDD 1E =13S △D 1DE ·AB =13×12×1×1×1=16.另解(特殊点法):让E 点和A 点重合,点F 与点C 重合, 则V D 1-EDF =13×S △ACD ×D 1D =13×12×1×1×1=16.答案 (1)13 (2)16探究提高 (1)求三棱锥的体积,等体积转化是常用的方法,转换原则是其高易求,底面放在已知几何体的某一面上.(2)若所给的几何体的体积不能直接利用公式得出,则常用转换法、分割法、补形法等方法求解.[考法3] 与球有关的面积、体积问题【例1-3】 (1)如图所示是一个几何体的三视图,则这个几何体外接球的表面积为( ) A.8π B.16π C.32πD.64π(2)(2018·全国Ⅲ卷)设A ,B ,C ,D 是同一个半径为4的球的球面上四点,△ABC 为等边三角形且其面积为93,则三棱锥DABC 体积的最大值为( ) A.12 3B.18 3C.24 3D.54 3解析 (1)由三视图可知,几何体为一横放的四棱锥,其底面是边长为4的正方形,高为2,平面SAB ⊥平面ABCD ,∠ASB =90°,SA =SB .易知SA =SB =2 2.如图所示.故可补全为以DA ,SA ,SB 为棱的长方体, 故2R =DA 2+SA 2+SB 2=32=42, ∴R =22,∴S 表=4πR 2=32π.(2)设等边△ABC 的边长为x ,则12x 2sin 60°=93,得x =6.设△ABC 的外接圆半径为r ,则2r =6sin 60°,解得r =23,所以球心到△ABC 所在平面的距离d =42-(23)2=2,则点D 到平面ABC 的最大距离d 1=d +4=6,所以三棱锥DABC 体积的最大值V max =13S △ABC ×6=13×93×6=18 3. 答案 (1)C (2)B探究提高 涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体中的特殊点(一般为接、切点)或线作截面,把空间问题转化为平面问题,再利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解.【训练1】 (1)(2018·江苏卷)如图所示,正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为________.(2)(2018·温州期末联考)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为__________,其表面积为________.(3)(2016·北京卷)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为( )A.16B.13C.12D.1 解析 (1)正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体是正八面体,其中正八面体的所有棱长都是2,则该正八面体的体积为13×(2)2×2=43.(2)由正视图和侧视图可知该几何体含有半个圆柱,再结合俯视图不难得到该几何体是半个圆柱和一个倒立的直四棱锥组合而成,如图,故该几何体的体积为V =13×4×4×4+4π×42=643+8π,表面积为S =π×22+2π×2×42+4×4×22+4×42×22=16+162+12π.(3)由三视图知,三棱锥如图所示:由侧视图得高h =1,又底面积S =12×1×1=12,所以体积V =13Sh =16.答案 (1)43 (2)643+8π 16+162+12π (3)A热点二 空间中的平行与垂直 [考法1] 空间线面位置关系的判断【例2-1】 (1)(2016·浙江卷)已知互相垂直的平面α,β交于直线l .若直线m ,n 满足m ∥α,n ⊥β,则( )A.m ∥lB.m ∥nC.n ⊥lD.m ⊥n(2)(2017·镇海中学高三模拟)对于两条不同的直线m ,n 和两个不同的平面α,β,以下结论正确的是( )A.若m α,n ∥β,m ,n 是异面直线,则α,β相交B.若m ⊥α,m ⊥β,n ∥α,则n ∥βC.若m α,n ∥α,m ,n 共面于β,则m ∥nD.若m ⊥α,n ⊥β,α,β不平行,则m ,n 为异面直线解析 (1)由已知,α∩β=l ,∴l β,又∵n ⊥β,∴n ⊥l ,C 正确.故选C.(2)如图,在正方体ABCDA 1B 1C 1D 1中,E ,F 分别为AA 1,CC 1的中点.对于A ,令BC =m ,EF =n ,平面ABCD 为平面α,平面A 1B 1C 1D 1为平面β,此时满足m α,n ∥β,m ,n 是异面直线,但α∥β,故A 错误;对于B ,令B 1B =m ,平面ABCD 为平面α,平面A 1B 1C 1D 1为平面β,A 1B 1=n ,此时满足m ⊥α,m ⊥β,n ∥α,但n β,故B 错误;对于C ,由空间线线平行的判定定理可知C 正确;对于D ,令B 1B =m ,AB =n ,平面ABCD 为平面α,平面B 1BCC 1为平面β,此时满足m ⊥α,n ⊥β,α,β不平行,但m ∩n =B ,不是异面直线,D 错误. 综上所述,故选C . 答案 (1)C (2)C探究提高 长方体(或正方体)是一类特殊的几何体,其中蕴含着丰富的空间位置关系.因此,对于某些研究空间直线与直线、直线与平面、平面与平面之间的平行、垂直关系问题,常构造长方体(或正方体),把点、线、面的位置关系转移到长方体(或正方体)中,对各条件进行检验或推理,根据条件在某一特殊情况下不真,则它在一般情况下也不真的原理,判断条件的真伪,可使此类问题迅速获解. [考法2] 平行、垂直关系的证明【例2-2】 (2018·北京卷)如图,在四棱锥PABCD 中,底面ABCD 为矩形,平面PAD ⊥平面ABCD ,PA ⊥PD ,PA =PD ,E ,F 分别为AD ,PB 的中点.(1)求证:PE ⊥BC ;(2)求证:平面PAB ⊥平面PCD ; (3)求证:EF ∥平面PCD .证明 (1)因为PA =PD ,E 为AD 的中点, 所以PE ⊥AD .因为底面ABCD 为矩形, 所以BC ∥AD . 所以PE ⊥BC .(2)因为底面ABCD 为矩形, 所以AB ⊥AD .又因为平面PAD ⊥平面ABCD ,平面PAD ∩平面ABCD =AD , 所以AB ⊥平面PAD . 所以AB ⊥PD .又因为PA ⊥PD ,且PA ∩AB =A , 所以PD ⊥平面PAB .又PD 平面PCD , 所以平面PAB ⊥平面PCD .(3)如图,取PC 中点G ,连接FG ,DG . 因为F ,G 分别为PB ,PC 的中点, 所以FG ∥BC ,FG =12BC .因为ABCD 为矩形,且E 为AD 的中点, 所以DE ∥BC ,DE =12BC .所以DE ∥FG ,DE =FG .所以四边形DEFG 为平行四边形. 所以EF ∥DG .又因为EF 平面PCD ,DG 平面PCD ,所以EF ∥平面PCD .探究提高 垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型. (1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行. (2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直. (3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.(4)证明面面垂直,需转化为证明线面垂直,进而转化为证明线线垂直. 【训练2】 如图,在三棱锥ABCD 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 .证明 (1)在平面ABD 内,AB ⊥AD ,EF ⊥AD , 则AB ∥EF .∵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 .∵AD 平面ABD ,∴BC ⊥AD .又AB ⊥AD ,BC ,AB 平面ABC ,BC ∩AB =B , ∴AD ⊥平面ABC ,又因为AC 平面ABC ,∴AD ⊥AC .1.求解几何体的表面积或体积(1)对于规则几何体,可直接利用公式计算.(2)对于不规则几何体,可采用割补法求解;对于某些三棱锥,有时可采用等体积转换法求解.(3)求解旋转体的表面积和体积时,注意圆柱的轴截面是矩形,圆锥的轴截面是等腰三角形,圆台的轴截面是等腰梯形的应用.(4)求解几何体的表面积时要注意S 表=S 侧+S 底.2.球的简单组合体中几何体度量之间的关系,如棱长为a 的正方体的外接球、内切球、棱切球的半径分别为32a ,a 2,22a . 3.锥体体积公式为V =13Sh ,在求解锥体体积中,不能漏掉13.4.空间中点、线、面的位置关系的判定(1)可以从线、面的概念、定理出发,学会找特例、反例.(2)可以借助长方体,在理解空间点、线、面位置关系的基础上,抽象出空间线、面的位置关系的定义.5.垂直、平行关系的基础是线线垂直和线线平行,常用方法如下:(1)证明线线平行常用的方法:一是利用平行公理,即证两直线同时和第三条直线平行;二是利用平行四边形进行平行转换:三是利用三角形的中位线定理证线线平行;四是利用线面平行、面面平行的性质定理进行平行转换.(2)证明线线垂直常用的方法:①利用等腰三角形底边中线即高线的性质;②勾股定理;③线面垂直的性质:即要证两线垂直,只需证明一线垂直于另一线所在的平面即可,l⊥α,a αl⊥a.6.解决平面图形的翻折问题,关键是抓住平面图形翻折前后的不变“性”与“量”,即两条直线的平行与垂直关系以及相关线段的长度、角度等.一、选择题1.(2018·北京卷)某四棱锥的三视图如图所示,在此四棱锥的侧面中,直角三角形的个数为( )A.1B.2C.3D.4解析 在正方体中作出该几何体的直观图,记为四棱锥PABCD ,如图,由图可知在此四棱锥的侧面中,直角三角形的个数为3,故选C.答案 C2.如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得,则该几何体的体积为( )A.90πB.63πC.42πD.36π解析 法一 (割补法)由几何体的三视图可知,该几何体是一个圆柱截去上面虚线部分所得,如图所示.将圆柱补全,并将圆柱从点A 处水平分成上下两部分.由图可知,该几何体的体积等于下部分圆柱的体积加上上部分圆柱体积的12,所以该几何体的体积V=π×32×4+π×32×6×12=63π. 法二 (估值法)由题意知,12V 圆柱<V 几何体<V 圆柱,又V 圆柱=π×32×10=90π,∴45π<V 几何体<90π.观察选项可知只有63π符合.答案 B3.已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为( )A.πB.3π4C.π2D.π4解析 如图画出圆柱的轴截面ABCD ,O 为球心.球半径R =OA =1,球心到底面圆的距离为OM =12. ∴底面圆半径r =OA 2-OM 2=32, 故圆柱体积V =π·r 2·h =π·⎝ ⎛⎭⎪⎫322×1=3π4. 答案 B4.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解析 由三视图可画出直观图,该直观图各面内只有两个相同的梯形的面,S 梯=12×(2+4)×2=6,S 全梯=6×2=12.答案 B5.一个由半球和四棱锥组成的几何体,其三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A.13+23π B.13+23π C.13+26π D.1+26π 解析 由三视图知,半球的半径R =22,四棱锥为底面边长为1,高为1的正四棱锥,∴V =13×1×1×1+12×43π×⎝ ⎛⎭⎪⎫223=13+26π,故选C. 答案 C6.(2018·全国Ⅰ卷)某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如图.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.217B.2 5C.3D.2解析 由三视图可知,该几何体为如图①所示的圆柱,该圆柱的高为2,底面周长为16.画出该圆柱的侧面展开图,如图②所示,连接MN ,则MS =2,SN =4,则从M 到N 的路径中,最短路径的长度为MS 2+SN 2=22+42=2 5.故选B.答案 B二、填空题7.在封闭的直三棱柱ABC-A 1B 1C 1内有一个体积为V 的球.若AB ⊥BC ,AB =6,BC =8,AA 1=3,则V 的最大值是________.解析 由AB ⊥BC ,AB =6,BC =8,得AC =10.要使球的体积V 最大,则球与直三棱柱的部分面相切.若球与三个侧面相切,设底面△ABC的内切圆的半径为r .则12×6×8=12×(6+8+10)·r ,所以r =2. 2r =4>3,不合题意.球与三棱柱的上、下底面相切时,球的半径R 最大.由2R =3,即R =32.故球的最大体积V =43πR 3=92π. 答案 92π 8.(2018·浙江东北教学联盟高三模拟)已知m ,n 是空间中两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,且m α,n β.有下列命题:①若α∥β,则m ∥n ;②若α∥β,则m ∥β;③若α∩β=l ,且m ⊥l ,n ⊥l ,则α⊥β;④若α∩β=l ,且m ⊥l ,m ⊥n ,则α⊥β.其中真命题是________(填序号).解析 ①若α∥β,则m ∥n 或m ,n 异面,故①不正确;②若α∥β,根据平面与平面平行的性质,可得m ∥β,故②正确;③若α∩β=l ,且m ⊥l ,n ⊥l ,则α与β不一定垂直,故③不正确;④若α∩β=l ,且m ⊥l ,m ⊥n ,l 与n 相交,则α⊥β,故④不正确.答案 ②9.(2018·北京东城区质量检测)某简单几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是________,外接球的表面积是________.解析 由三视图得该几何体是一个底面为对角线长为4的正方形,高为3的直四棱柱,则其体积为4×4×12×3=24.又直四棱柱的外接球的半径为R =⎝ ⎛⎭⎪⎫322+22=52,所以四棱柱的外接球的表面积为4πR 2=25π.答案 24 25π10.(2018·金华一中模拟)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积等于________,表面积等于________.解析 由三视图知,该几何体是一个底面半径为2、高为3的半圆柱,所以该几何体的体积V =12×π×22×3=6π,表面积S =π×2×3+4×3+π×22=12+10π.答案 6π 12+10π11.(2018·天津卷)已知正方体ABCD-A 1B 1C 1D 1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MEFGH的体积为________.解析 连接AD 1,CD 1,B 1A ,B 1C ,AC ,因为E ,H 分别为AD 1,CD 1的中点,所以EH ∥AC ,EH =12AC .因为F ,G 分别为B 1A ,B 1C 的中点,所以FG ∥AC ,FG =12AC ,所以EH ∥FG ,EH =FG ,所以四边形EHGF 为平行四边形,又EG =HF ,EH =HG ,所以四边形EHGF 为正方形.又点M 到平面EHGF 的距离为12,所以四棱锥MEFGH 的体积为13×⎝ ⎛⎭⎪⎫222×12=112. 答案 112 12.(2018·全国Ⅰ卷改编)已知正方体的棱长为1,每条棱所在直线与平面α所成的角都相等,则α截此正方体所得截面面积的最大值为________.解析 记该正方体为ABCD-A ′B ′C ′D ′,正方体的每条棱所在直线与平面α所成的角都相等,即共点的三条棱A ′A ,A ′B ′,A ′D ′与平面α所成的角都相等.如图,连接AB ′,AD ′,B ′D ′,因为三棱锥A ′AB ′D ′是正三棱锥,所以A ′A ,A ′B ′,A ′D ′与平面AB ′D ′所成的角都相等.分别取C ′D ′,B ′C ′,BB ′,AB ,AD ,DD ′的中点E ,F ,G ,H ,I ,J ,连接EF ,FG ,GH ,IH ,IJ ,JE ,易得E ,F ,G ,H ,I ,J 六点共面,平面EF-GHIJ 与平面AB ′D ′平行,即截面EFGHIJ 为平面α截正方体所得最大截面.又EF =FG =GH =IH =IJ=JE =22,所以该正六边形的面积为6×34×⎝ ⎛⎭⎪⎫222=334,所以α截此正方体所得截面面积的最大值为334. 答案 334三、解答题13.(2018·江苏卷)在平行六面体ABCD-A 1B 1C 1D 1中,AA 1=AB ,AB 1⊥B 1C 1.求证:(1)AB ∥平面A 1B 1C ;(2)平面ABB 1A 1⊥平面A 1BC .证明 (1)在平行六面体ABCDA 1B 1C 1D 1中,AB ∥A 1B 1.因为AB 平面A 1B 1C ,A 1B 1平面A 1B 1C ,所以AB ∥平面A 1B 1C .(2)在平行六面体ABCD-A 1B 1C 1D 1中,四边形ABB 1A 1为平行四边形.又因为AA 1=AB ,所以四边形ABB 1A 1为菱形,因此AB 1⊥A 1B .又因为AB 1⊥B 1C 1,BC ∥B 1C 1,所以AB 1⊥BC .又因为A 1B ∩BC =B ,A 1B 平面A 1BC ,BC 平面A 1BC ,所以AB 1⊥平面A 1BC .因为AB 1平面ABB 1A 1,所以平面ABB 1A 1⊥平面A 1BC .14.(2018·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. (1)证明 由已知可得,∠BAC =90°,即BA ⊥AC .又BA ⊥AD ,AC ∩AD =D ,AC ,AD 平面ACD ,所以AB ⊥平面ACD .又AB 平面ABC ,所以平面ACD ⊥平面ABC .(2)解 由已知可得,DC =CM =AB =3,DA =AM =3 2.又BP =DQ =23DA ,所以BP =2 2.作QE ⊥AC ,垂足为E ,则QE 綉13DC . 由已知及(1)可得DC ⊥平面ABC ,所以QE ⊥平面ABC ,QE =1.因此,三棱锥Q-ABP 的体积为 V Q -ABP =13×QE ×S △ABP =13×1×12×3×22sin 45°=1.15.如图,在四棱锥P-ABCD 中,AB ∥CD ,且∠BAP =∠CDP =90°.(1)证明:平面PAB ⊥平面PAD ;(2)若PA =PD =AB =DC ,∠APD =90°,且四棱锥P-ABCD 的体积为83,求该四棱锥的侧面积.(1)证明 ∵∠BAP =∠CDP =90°,∴AB ⊥PA ,CD ⊥PD .∵AB ∥CD ,∴AB ⊥PD .又∵PA ∩PD =P ,∴AB ⊥平面PAD .∵AB 平面PAB ,∴平面PAB ⊥平面PAD .(2)解 取AD 的中点E ,连接PE .∵PA =PD ,∴PE ⊥AD .由(1)知,AB ⊥平面PAD ,故AB ⊥PE ,可得PE ⊥平面ABCD .设AB =x ,则由已知可得AD =2x ,PE =22x ,故四棱锥PABCD 的体积V P-ABCD =13AB ·AD ·PE =13x 3. 由题设得13x 3=83,故x =2.从而PA =PD =AB =DC =2,AD =BC =22,PB =PC =22,可得四棱锥PABCD 的侧面积为12PA ·PD +12PA ·AB +12PD ·DC +12BC 2sin 60°=6+2 3. 精美句子了它普照万物的无私;读春雨,读出了它润物无声的柔情。
