近年高考理科立体几何大题汇编

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1近几年高考理科立体几何大题汇编1.(2018年III 卷)如图,边长为2的正方形所在的平面与半圆弧所在平面垂直,是上异于,的点.(1)证明:平面平面;(2)当三棱锥体积最大时,求面与面所成二面角的正弦值.2、[2014·新课标全国卷Ⅱ] 四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 为矩形,P A ⊥平面ABCD ,E 为PD 的中点.(1)证明:PB ∥平面AEC ; (2)设二面角D -AE -C 为60°,AP =1,AD =3,求三棱锥E -ACD 的体积.ABCD CD M CD C D AMD ⊥BMC M ABC MAB MCD3.(2017•新课标Ⅰ卷)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°,求二面角A﹣PB﹣C的余弦值.4.(菱形建系) [2014·新课标全国卷Ⅰ] 如图三棱柱ABC-A1B1C1中,侧面BB1C1C为菱形,AB⊥B1C.(1)证明:AC=AB1;(2)若AC⊥AB1,∠CBB1=60°,AB=BC,求二面角A -A1B1­C1的余弦值.25.(菱形建系)【2015高考新课标1】如图,四边形ABCD为菱形,∠ABC=120°,E,F是平面ABCD同一侧的两点,BE⊥平面ABCD,DF⊥平面ABCD,BE=2DF,AE⊥EC.(Ⅰ)证明:平面AEC⊥平面AFC;(Ⅱ)求直线AE与直线CF所成角的余弦值.AD BC的中点,以6.(翻折)(2018年I卷)如图,四边形ABCD为正方形,,E F分别为,⊥.DF为折痕把DFC△折起,使点C到达点P的位置,且PF BF(1)证明:平面PEF⊥平面ABFD;(2)求DP与平面ABFD所成角的正弦值.347.(翻折)(2016年全国II 高考)如图,菱形的对角线与交于点,,点分别在上,,交于点.将沿折到位置,. (Ⅰ)证明:平面; (Ⅱ)求二面角的正弦值.8.(动点问题)(2018年II 卷)如图,在三棱锥P ABC -中,22AB BC ==,4PA PB PC AC ====,O 为AC 的中点.(1)证明:PO ⊥平面ABC ;(2)若点M 在棱BC 上,且二面角M PA C --为30︒,求PC 与平面PAM 所成角的正弦值.ABCD AC BD O 5,6AB AC ==,E F ,AD CD 54AE CF ==EF BD H DEF ∆EF 'D EF ∆10OD '=D H '⊥ABCD B D A C '--POM5近几年高考理科立体几何大题汇编1.(2018年III 卷)如图,边长为2的正方形所在的平面与半圆弧所在平面垂直,是上异于,的点.(1)证明:平面平面;(2)当三棱锥体积最大时,求面与面所成二面角的正弦值.1.解:(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 .因为M 为上异于C ,D 的点,且DC 为直径,所以 DM ⊥CM . 又 BCCM =C ,所以DM ⊥平面BMC .而DM 平面AMD ,故平面AMD ⊥平面BMC .(2)以D 为坐标原点,的方向为x 轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D −xyz .当三棱锥M −ABC 体积最大时,M 为的中点.由题设得,设是平面MAB 的法向量,则ABCD CD M CD C D AMD ⊥BMC M ABC -MAB MCD ⊂CD ⊂DA CD (0,0,0),(2,0,0),(2,2,0),(0,2,0),(0,1,1)D A B C M (2,1,1),(0,2,0),(2,0,0)AM AB DA =-==(,,)x y z =n6即 可取.是平面MCD 的法向量,因此,所以面MAB 与面MCD2、[2014·新课标全国卷Ⅱ] 如图1-3,四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 为矩形,P A ⊥平面ABCD ,E 为PD 的中点.(1)证明:PB ∥平面AEC ; (2)设二面角D -AE -C 为60E -ACD 的体积.2,解:(1)证明:连接BD 交AC 于点O ,连接EO . 因为ABCD 为矩形,所以O 为BD 的中点. 又E 为PD 的中点,所以EO ∥PB .因为EO ⊂平面AEC ,PB ⊄平面AEC ,所以PB ∥平面AEC . (2)因为P A ⊥平面ABCD ,ABCD 为矩形, 所以AB ,AD ,AP 两两垂直.如图,以A 为坐标原点,AB→,AD ,AP 的方向为x 轴、y 轴、z 轴的正方向,|AP →|为单位长,建立空间直角坐标系A -xyz ,则D ()0,3,0,E ⎝⎛⎭⎪⎫0,32,12,AE →=⎝⎛⎭⎪⎫0,32,12.0,0.AM AB ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n 20,20.x y z y -++=⎧⎨=⎩(1,0,2)=n DA 5cos ,5||||DA DA DA ⋅==n n n 2sin ,5DA =n7设B (m ,0,0)(m >0),则C (m ,3,0),AC →=(m ,3,0).设n 1=(x ,y ,z )为平面ACE 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AC →=0,n 1·AE →=0,即⎩⎨⎧mx +3y =0,32y +12z =0,可取n 1=⎝ ⎛⎭⎪⎫3m ,-1,3.又n 2=(1,0,0)为平面DAE 的法向量,由题设易知|cos 〈n 1,n 2〉|=12,即33+4m 2=12,解得m =32. 因为E 为PD 的中点,所以三棱锥E -ACD 的高为12.三棱锥E -ACD 的体积V =13×12×3×32×12=38.3.(2017•新课标Ⅰ卷)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°,求二面角A ﹣PB ﹣C 的余弦值.3.【答案】(1)证明:∵∠BAP=∠CDP=90°,∴PA ⊥AB ,PD ⊥CD , ∵AB ∥CD ,∴AB ⊥PD , 又∵PA ∩PD=P ,且PA⊂平面PAD ,PD ⊂平面PAD , ∴AB⊥平面PAD ,又AB ⊂平面PAB, ∴平面PAB ⊥平面PAD; (2)解:∵AB ∥CD ,AB=CD ,∴四边形ABCD 为平行四边形, 由(1)知AB ⊥平面PAD ,∴AB ⊥AD,则四边形ABCD为矩形,8在△APD 中,由PA=PD ,∠APD=90°,可得△PAD 为等腰直角三角形, 设PA=AB=2a,则AD=.取AD 中点O ,BC 中点E ,连接PO 、OE ,以O 为坐标原点,分别以OA 、OE 、OP 所在直线为x 、y 、z 轴建立空间直角坐标系, 则:D (),B (),P (0,0,),C ().,, . 设平面PBC的一个法向量为,由 ,得 ,取y=1,得 . ∵AB⊥平面PAD ,AD⊂平面PAD ,∴AB⊥AD, 又PD⊥PA,PA ∩AB=A, ∴PD ⊥平面PAB ,则 为平面PAB 的一个法向量,.∴cos < >= = . 由图可知,二面角A﹣PB﹣C为钝角,∴二面角A ﹣PB ﹣C 的余弦值为 .4.(菱形建系) [2014·新课标全国卷Ⅰ] 如图三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,侧面BB 1C 1C 为菱形,AB ⊥B 1C .(1)证明:AC =AB 1;(2)若AC ⊥AB 1,∠CBB 1=60°,AB =BC ,求二面角A -A 1B 1 ­C 1的余弦值.4解:(1)证明:连接BC 1,交B 1C 于点O ,连接AO ,因为侧面BB 1C 1C 为菱形,所以B 1C ⊥BC 1,且O 为B 1C 及BC 1的中点.又AB ⊥B 1C ,所以B 1C ⊥平面ABO.9由于AO ⊂平面ABO ,故B 1C ⊥AO . 又B 1O =CO ,故AC =AB 1.(2)因为AC ⊥AB 1,且O 为B 1C 的中点,所以AO =CO .又因为AB =BC ,所以△BOA ≌ △BOC .故OA ⊥OB ,从而OA ,OB ,OB 1两两垂直.以O 为坐标原点,OB 的方向为x 轴正方向,|OB |为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系O ­ xyz .因为∠CBB 1=60°,所以△CBB 1为等边三角形,又AB =BC ,则A ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,0,33,B (1,0,0),B 1⎝ ⎛⎭⎪⎫0,33,0,C ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-33,0.AB 1→=⎝ ⎛⎭⎪⎫0,33,-33,A 1B 1→=AB =⎝ ⎛⎭⎪⎫1,0,-33, B 1C →1=BC =⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,-33,0. 设n =(x ,y ,z )是平面AA 1B 1的法向量,则 ⎩⎪⎨⎪⎧n ·AB 1=0,n ·A 1B 1→=0,即⎩⎪⎨⎪⎧33y -33z =0,x -33z =0.所以可取n =(1,3,3).设m 是平面A 1B 1C 1的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧m ·A 1B 1→=0,m ·B 1C 1→=0,同理可取m =(1,-3,3).则cos 〈n ,m 〉=n ·m |n ||m |=17.所以结合图形知二面角A -A1B1­C1的余弦值为17.5.(菱形建系)【2015高考新课标1】如图,四边形ABCD为菱形,∠ABC=120°,E,F是平面ABCD同一侧的两点,BE⊥平面ABCD,DF⊥平面ABCD,BE=2DF,AE⊥EC.(Ⅰ)证明:平面AEC⊥平面AFC;(Ⅱ)求直线AE与直线CF所成角的余弦值.5.,【答案】(Ⅰ)见解析(Ⅱ)33又∵AE⊥EC,∴EG=3,EG⊥AC,在Rt△EBG中,可得BE=2,故DF=22.在Rt△FDG中,可得FG=62.在直角梯形BDFE中,由BD=2,BE=2,DF=22可得EF=322,∴222EG FG EF+=,∴EG⊥FG,∵AC∩FG=G,∴EG⊥平面AFC,1011∵EG ⊂面AEC ,∴平面AFC ⊥平面AEC . ……6分(Ⅱ)如图,以G 为坐标原点,分别以,GB GC 的方向为x 轴,y 轴正方向,||GB 为单位长度,建立空间直角坐标系G-xyz ,由(Ⅰ)可得A (0,-3,0),E (1,0,2),F (-1,0,22),C (0,3,0),∴AE =(1,3,2),CF =(-1,-3,22).…10分 故3cos ,3||||AE CF AE CF AE CF •<>==-. 所以直线AE 与CF 所成的角的余弦值为33. ……12分6.(翻折)(2018年I 卷)如图,四边形ABCD 为正方形,,E F 分别为,AD BC 的中点,以DF 为折痕把DFC △折起,使点C 到达点P 的位置,且PF BF ⊥.(1)证明:平面PEF ⊥平面ABFD ;(2)求DP 与平面ABFD 所成角的正弦值.6.解:(1)由已知可得,BF ⊥PF ,BF ⊥EF ,所以BF ⊥平面PEF .又BF ⊂平面ABFD ,所以平面PEF ⊥平面ABFD .12(2)作PH ⊥EF ,垂足为H .由(1)得,PH ⊥平面ABFD .以H 为坐标原点,HF 的方向为y 轴正方向,||BF 为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系H −xyz .由(1)可得,DE ⊥PE .又DP =2,DE =1,所以PE=3.又PF =1,EF =2,故PE ⊥PF . 可得33,22PH EH ==. 则3333(0,0,0),(0,0,),(1,,0),(1,,),2222H P D DP --=3(0,0,)2HP =为平面ABFD 的法向量.设DP 与平面ABFD 所成角为θ,则334sin ||4||||3HP DP HP DP θ⋅===⋅. 所以DP 与平面ABFD 所成角的正弦值为34. 7.(翻折)(2016年全国II 高考)如图,菱形的对角线与交于点,,点分别在上,,交于点.将沿折到位置,.(Ⅰ)证明:平面;(Ⅱ)求二面角的正弦值.7.【解析】⑴证明:∵54AE CF ==,∴AE CF AD CD=, ∴EF AC ∥.∵四边形ABCD 为菱形,∴ABCD AC BD O 5,6AB AC ==,E F ,AD CD 54AE CF ==EF BD H DEF ∆EF 'D EF ∆10OD '=D H '⊥ABCD B D A C '--13AC BD ⊥,∴EF BD ⊥,∴EF DH ⊥,∴EF D H '⊥.∵6AC =,∴3AO =;又5AB =,AO OB ⊥,∴4OB =, ∴1AE OH OD AO =⋅=,∴3DH D H '==,∴222'OD OH D H '=+,∴'D H OH ⊥.又∵OH EF H =,∴'D H ⊥面ABCD .⑵建立如图坐标系H xyz -.()500B ,,,()130C ,,,()'003D ,,,()130A -,,,()430AB =,,,()'133AD =-,,,()060AC =,,,设面'ABD 法向量()1n x y z =,,,由1100n AB n AD ⎧⋅=⎪⎨'⋅=⎪⎩得430330x y x y z +=⎧⎨-++=⎩,取345x y z =⎧⎪=-⎨⎪=⎩,∴()1345n =-,,. 同理可得面'AD C 的法向量()2301n =,,,∴12129cos 52n n n n θ⋅===,∴sin θ 8.(动点问题)(2018年II 卷)如图,在三棱锥P ABC -中,AB BC ==4PA PB PC AC ====,O 为AC 的中点.14(1)证明:PO ⊥平面ABC ;(2)若点M 在棱BC 上,且二面角M PA C --为30︒,求PC 与平面PAM 所成角的正弦值.解:(1)因为4AP CP AC ===,O 为AC 的中点,所以OP AC ⊥,且OP =连结OB .因为2AB BC AC ==,所以ABC △为等腰直角三角形, 且OB AC ⊥,122OB AC ==. 由222OP OB PB +=知PO OB ⊥.由,OP OB OP AC ⊥⊥知PO ⊥平面ABC .(2)如图,以O 为坐标原点,OB 的方向为x 轴正方向,建立空间直角坐标系O xyz -.由已知得(0,0,0),(2,0,0),(0,2,0),(0,2,0),O B A C P AP -=取平面PAC 的法向量(2,0,0)OB =.设(,2,0)(02)M a a a -<≤,则(,4,0)AM a a =-.设平面PAM 的法向量为(,,)x y z =n.15由0,0AP AM ⋅=⋅=n n得20(4)0y ax a y ⎧+=⎪⎨+-=⎪⎩,可取,)a a =--n ,所以cos ,OB =n .由已知得|cos ,|OB =n ..解得4a =-(舍去),43a =.所以4()333=--n .又(0,2,PC =-,所以cos ,4PC =n . 所以PC 与平面PAM。