第57练 高考大题突破练——立体几何 Word版含答案
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1.一个几何体的三视图如图所示,其中正视图与侧视图是腰长为6的等腰直角三角形,俯视图是正方形.
(1)请画出该几何体的直观图,并求出它的体积;
(2)用多少个这样的几何体可以拼成一个棱长为6的正方体ABCD—A1B1C1D1?如何组拼?试证明你的结论;
(3)在(2)的情形下,设正方体ABCD—A1B1C1D1的棱CC1的中点为E, 求平面AB1E与平面ABC 所成二面角的余弦值.
2.如图所示,四棱锥P -ABCD 中,AB ⊥AD ,AD ⊥DC ,PA ⊥底面ABCD ,PA =AD =DC =12AB =1,M 为PC 的中点,N 点在AB 上且AN =1
3
NB .
(1)证明:MN ∥平面PAD ;
(2)求直线MN 与平面PCB 所成的角.
3.在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,AC =4,CB =2,AA 1=2,∠ACB =60°,E ,F 分别是A 1C 1,BC 的中点.
(1)证明:平面AEB ⊥平面BB 1C 1C ; (2)证明:C 1F ∥平面ABE ;
(3)设P 是BE 的中点,求三棱锥P -B 1C 1F 的体积.
4.(2016·浙江)如图,在三棱台ABCDEF中,平面BCFE⊥平面ABC,∠ACB=90°,BE=EF =FC=1,BC=2,AC=3.
(1)求证:BF⊥平面ACFD;
(2)求二面角BADF的平面角的余弦值.
答案精析
1.解 (1)该几何体的直观图如图1所示,它是有一条侧棱垂直于底面的四棱锥. 其中底面
ABCD 是边长为6的正方形,高PD =6,故所求体积是V =13
×62×6=72.
(2)依题意,正方体的体积是原四棱锥体积的3倍,故用3个这样的四棱锥可以拼成一个棱长为6的正方体,即由四棱锥D 1-ABCD ,D 1-BB 1C 1C ,D 1-BB 1A 1A 组成.其拼法如图2所示. (3)因为△AB 1E 的边长AB 1=62,B 1E =35,AE =9,所以S △AB 1E =27,而S △ABC =18,所以平面AB 1E 与平面ABC 所成二面角的余弦值为1827=23
.
2.证明 方法一 (1)过点M 作ME ∥CD 交PD 于E 点,连接AE , ∵AN =13NB ,∴AN =14AB =1
2DC =EM ,
又EM ∥DC ∥AB ,∴EM ∥AN , ∴四边形AEMN 为平行四边形, ∴MN ∥AE ,
又∵AE ⊂平面PAD ,MN ⊄平面PAD , ∴MN ∥平面PAD .
(2)过N 点作NQ ∥AP 交BP 于点Q ,
NF ⊥CB 于点F ,连接QF ,过N 点作NH ⊥QF 于点H ,
连接MH ,易知QN ⊥平面ABCD ,
∴QN ⊥BC ,又NF ⊥BC ,NF ∩QN =N ,NF ⊂平面QNF ,QN ⊂平面QNF , ∴BC ⊥平面QNF ,∴BC ⊥NH , ∵NH ⊥QF ,BC ∩QF =F ,
BC ⊂平面PBC ,QF ⊂平面PBC ,
∴NH ⊥平面PBC ,
∴∠NMH 为直线MN 与平面PCB 所成角, 通过计算可得MN =AE =
22,QN =34,NF =3
4
2,
∴NH =
QN ·NF QF =QN ·NF QN 2+NF 2=6
4
, ∴sin ∠NMH =NH
MN
=
3
2
,∴∠NMH =60°, ∴直线MN 与平面PCB 所成角为60°.
方法二 (1)以A 为原点,以AD ,AB
,AP 所在直线分别为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系
Axyz ,如图所示,
过点作ME ∥CD ,ME 交PD 于点E ,连接AE ,
由已知可得A (0,0,0),B (0,2,0),D (1,0,0),C (1,1,0),P (0,0,1),
M (12,12,12),E (12,0,12),N (0,12
,0).
∵NM →=(1
2,0,12),AE →=(12,0,12),
∴MN ∥AE ,∵MN ⊄平面PAD ,AE ⊂平面PAD , ∴MN ∥平面PAD .
(2)不妨设a =(1,y ,z ),且a ⊥平面PCB , 则a ⊥BC →,a ⊥BP →
,
而BC →=(1,-1,0),BP →
=(0,-2,1),
∴⎩
⎪⎨
⎪⎧
1-y =0,-2y +z =0⇒⎩
⎪⎨
⎪⎧
y =1,z =2,
∴a =(1,1,2).
∴cos 〈a ,NM →
〉=a ·NM →
|a ||NM →|=1
2+0+16·
22=32.
即向量a 与NM →
的夹角为30°, ∴直线MN 与平面PCB 所成的角为60°. 3.(1)证明 在△ABC 中,
∵AC =2BC =4,∠ACB =60°, ∴AB =23,∴AB 2
+BC 2
=AC 2
, ∴AB ⊥BC ,
由已知得AB ⊥BB 1,且BC ∩BB 1=B , 又∵BC ⊂平面BB 1C 1C ,
BB 1⊂平面BB 1C 1C ,
∴AB ⊥平面BB 1C 1C , 又AB ⊂平面ABE , ∴平面ABE ⊥平面BB 1C 1C .
(2)证明 取AC 的中点M ,连接C 1M ,FM , 在△ABC 中,FM ∥AB , 而FM ⊄平面ABE ,
AB ⊂平面ABE ,
∴直线FM ∥平面ABE ,
在矩形ACC 1A 1中,E ,M 分别是A 1C 1,AC 的中点,∴C 1M ∥AE , 而C 1M ⊄平面ABE ,AE ⊂平面ABE , ∴C 1M ∥平面ABE ,
∵C 1M ∩FM =M ,C 1M ⊂平面FMC 1,FM ⊂平面FMC 1, ∴平面ABE ∥平面FMC 1, 又C 1F ⊂平面FMC 1, 故C 1F ∥平面ABE .
(3)解 取B 1C 1的中点H ,连接EH , 则EH ∥AB ,且EH =1
2AB =3,
又AB ⊥平面BB 1C 1C , ∴EH ⊥平面BB 1C 1C , ∵P 是BE 的中点, ∴11111
2
P B C F E B C F V V --=
=12×111
3
B C F S ∆·EH
=12×13×2×3=33
. 4.(1)证明 延长AD ,BE ,CF 相交于一点K ,如图所示.
因为平面BCFE ⊥平面ABC ,平面BCFE ∩平面ABC =BC ,且AC ⊥BC , 所以AC ⊥平面BCFE ,因此BF ⊥AC .
又因为EF ∥BC ,BE =EF =FC =1,BC =2,所以△BCK 为等边三角形,且F 为CK 的中点,则
BF ⊥CK ,且CK ∩AC =C ,CK ,AC 都在平面ACFD 内,
所以BF ⊥平面ACFD .
(2)解 方法一 过点F 作FQ ⊥AK 于Q ,连接BQ . 因为BF ⊥平面ACFD ,AK 在平面ACFD 内,所以BF ⊥AK , 则AK ⊥平面BQF ,BQ 在平面BQF 内,所以BQ ⊥AK . 所以∠BQF 是二面角BADF 的平面角. 在Rt △ACK 中,AC =3,CK =2,得FQ =31313.
在Rt △BQF 中,FQ =313
13,BF =3,
得cos ∠BQF =
34
. 所以,二面角BADF 的平面角的余弦值为
34
. 方法二 因为△BCK 为等边三角形,取BC 的中点O ,连接KO ,则KO ⊥BC , 又平面BCFE ⊥平面ABC ,所以KO ⊥平面ABC .
以点O 为原点,分别以射线OB ,OK 的方向为x 轴,z 轴的正方向,建立空间直角坐标系Oxyz .
由题意得B (1,0,0),C (-1,0,0),K (0,0,3),A (-1,-3,0),E ⎝ ⎛⎭⎪⎫1
2
,0,32,
F ⎝ ⎛⎭
⎪⎫-1
2,0,
32.
因此,AC →=(0,3,0),AK →=(1,3,3),AB →
=(2,3,0).
设平面ACK 的法向量为m =(x 1,y 1,z 1),平面ABK 的法向量为n =(x 2,y 2,z 2). 由⎩⎪⎨⎪⎧ AC →·m =0,AK →·m =0,
得⎩⎨
⎧ 3y 1=0,
x 1+3y 1+3z 1=0,
取m =(3,0,-1); 由⎩⎪⎨⎪⎧
AB →·n =0,AK →·n =0,
得⎩⎨
⎧
2x 2+3y 2=0,
x 2+3y 2+3z 2=0,
取n =(3,-2,3).
于是,cos 〈m ,n 〉=m ·n |m |·|n |=3
4
.
所以,二面角BADF 的平面角的余弦值为34
.。