高考数学(文科)习题 第八章 立体几何 8-1-3 word版含答案
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题组层级快练(四十)1.下面三条直线一定共面的是( )A.a,b,c两两平行B.a,b,c两两相交C.a∥b,c与a,b均相交D.a,b,c两两垂直答案 C2.若l1,l2,l3是空间三条不同的直线,则下列命题正确的是( )A.l1⊥l2,l2⊥l3⇒l1∥l3 B.l1⊥l2,l2∥l3⇒l1⊥l3C.l1∥l2∥l3⇒l1,l2,l3共面D.l1,l2,l3共点⇒l1,l2,l3共面答案 B解析当l1⊥l2,l2⊥l3时,l1与l3也可能相交或异面,故A不正确;l1⊥l2,l2∥l3⇒l1⊥l3,故B正确;当l1∥l2∥l3时,l1,l2,l3未必共面,如三棱柱的三条侧棱,故C不正确;l1,l2,l3共点时,l1,l2,l3未必共面,如正方体中从同一顶点出发的三条棱,故D 不正确.3.若P是两条异面直线l,m外的任意一点,则( )A.过点P有且仅有一条直线与l,m都平行B.过点P有且仅有一条直线与l,m都垂直C.过点P有且仅有一条直线与l,m都相交D.过点P有且仅有一条直线与l,m都异面答案 B解析 对于选项A ,若过点P 有直线n 与l ,m 都平行,则l ∥m ,这与l ,m 异面矛盾;对于选项B ,过点P 与l ,m 都垂直的直线,即过P 且与l ,m 的公垂线段平行的那一条直线;对于选项C ,过点P 与l ,m 都相交的直线有一条或零条;对于选项D ,过点P 与l ,m 都异面的直线可能有无数条.4.已知在正四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AA 1=2AB ,E 为AA 1中点,则异面直线BE 与CD 1所成角的余弦值为( ) A.1010B.15C.31010D.35答案 C解析 连接BA 1,则CD 1∥BA 1,于是∠A 1BE 就是异面直线BE 与CD 1所成的角(或补角).设AB=1,则BE =2,BA 1=5,A 1E =1,在△A 1BE 中,cos ∠A 1BE =5+2-125·2=31010,选C.5.ABCD 为空间四边形,AB =CD ,AD =BC ,AB ≠AD ,M ,N 分别是对角线AC 与BD 的中点,则MN 与( )A .AC ,BD 之一垂直B .AC ,BD 都垂直 C .AC ,BD 都不垂直 D .AC ,BD 不一定垂直答案 B解析 ∵AD=BC ,AB =CD ,BD =BD , ∴△ABD ≌△CDB.∴AN =CN.在等腰△ANC 中,由M 为AC 的中点知MN⊥AC.同理可得MN⊥BD.6.如图所示,M 是正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱DD 1的中点,给出下列四个命题:①过M 点有且只有一条直线与直线AB ,B 1C 1都相交; ②过M 点有且只有一条直线与直线AB ,B 1C 1都垂直; ③过M 点有且只有一个平面与直线AB ,B 1C 1都相交; ④过M 点有且只有一个平面与直线AB ,B 1C 1都平行. 其中真命题是( ) A .②③④ B .①③④ C .①②④ D .①②③答案 C解析 将过点M 的平面CDD 1C 1绕直线DD 1旋转任意不等于k π2(k ∈Z )的角度,所得的平面与直线AB ,B 1C 1都相交,故③错误,排除A ,B ,D ,选C.7.如图所示,正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为1,线段B 1D 1上有两个动点E ,F ,且EF =12,则下列结论中错误的是( )A.AC⊥BE B.EF∥平面ABCDC.三棱锥A-BEF的体积为定值D.△AEF的面积与△BEF的面积相等答案 D解析由AC⊥平面DBB1D1,可知AC⊥BE,故A正确.由EF∥BD,EF⊄平面ABCD,知EF∥平面ABCD,故B正确.A到平面BEF的距离即A到平面DBB1D1的距离为22,且S△BEF=12BB1×EF=定值,故V A-BEF为定值,即C正确.8.有下列四个命题:①若△ABC在平面α外,它的三条边所在的直线分别交平面α于P,Q,R,则P,Q,R三点共线;②若三条直线a,b,c互相平行且分别交直线l于A,B,C三点,则这四条直线共面;③空间中不共面的五个点一定能确定10个平面;④若a不平行于平面α,且a⊄α,则α内的所有直线与a异面.其中正确命题的序号是________.答案①②解析在①中,因为P,Q,R三点既在平面ABC上,又在平面α上,所以这三点必在平面ABC与平面α的交线上,既P,Q,R三点共线,所以①正确.在②中,因为a∥b,所以a与b确定一个平面α,而l上有A,B两点在该平面上,所以l⊂α,即a,b,l三线共面于α;同理a,c,l三线也共面,不妨设为β,而α,β有两条公共的直线a,l,所以α与β重合,即这些直线共面,所以②正确.在③中,不妨设其中有四点共面,则它们最多只能确定7个平面,所以③错.在④中,由题设知,a与α相交,设a∩α=P,如图,在α内过点P的直线l与a共面,所以④错.9.如图所示,是正方体的平面展开图,在这个正方体中,①BM与ED平行;②CN与BE是异面直线;③CN与BM成60°角;④DM与BN垂直.以上四个命题中,正确命题的序号是________.答案③④解析如图所示,把正方体的平面展开图还原成原来的正方体,显然BM与ED为异面直线,故命题①不成立;而CN与BE平行,故命题②不成立.∵BE∥CN,∴CN与BM所成角为∠MBE.∵∠MBE=60°,故③正确;∵BC⊥面CDNM,∴BC⊥DM,又∵DM⊥NC,∴DM⊥面BCN.∴DM⊥BN,故④正确,故填③④.10.在图中,G,H,M,N分别是正三棱柱的顶点或所在棱的中点,则表示直线GH,MN是异面直线的图形有________.(填上所有正确答案的序号)答案②④解析图①中,直线GH∥MN;图②中,G,H,N三点共面,但M∉面GHN,因此直线GH与MN异面;图③中,连接MG,GM∥HN,因此GH与MN共面;图④中,G,M,N共面,但H∉面GMN,因此GH与MN异面.所以图②,④中GH与MN异面.11.如图所示,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,M,N分别是棱C1D1,C1C的中点.给出以下四个结论:①直线AM与直线C1C相交;②直线AM与直线BN平行;③直线AM与直线DD1异面;④直线BN与直线MB1异面.其中正确结论的序号为________.答案③④解析AM与C1C异面,故①错;AM与BN异面,故②错;③,④正确.12.如图所示,在正四面体S-ABC中,D为SC的中点,则BD与SA所成角的余弦值是________.答案3 6解析 取AC 中点E ,连接DE ,BE ,则BD 与DE 所成的角即为BD 与SA 所成的角.设SA =a ,则BD =BE =32a ,DE =a 2. 由余弦定理知cos ∠BDE =36. 13.如图所示,在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,∠ACB =90°,AA 1=2,AC =BC =1,则异面直线A 1B 与AC 所成角的余弦值是________.答案66解析 由于AC∥A 1C 1,所以∠BA 1C 1(或其补角)就是所求异面直线所成的角.在△BA 1C 1中,A 1B =6,A 1C 1=1,BC 1=5,cos ∠BA 1C 1=6+1-526×1=66.14.(2021·山东枣庄期末)一个多面体的直观图、主视图、左视图、俯视图如图所示,M ,N分别为A 1B ,B 1C 1的中点.下列结论中正确的是________.①直线MN 与A 1C 相交;②MN⊥BC;③MN∥平面ACC 1A 1;④三棱锥N -A 1BC 的体积VN -A 1BC =16a 3. 答案 ②③④解析 由题图可知,此几何体为直棱柱,底面是以C 为直角顶点的等腰直角三角形,连接AB 1,AC 1,由M ,N 是中点,得MN∥AC 1,AC 1与A 1C 相交,所以MN 与A 1C 异面,故①错误;BC⊥平面AC 1,∴BC ⊥AC 1,MN ∥AC 1,∴BC ⊥MN ,又∵MN⊄平面ACC 1A 1,∴MN ∥平面ACC 1A 1,故②③正确;VN -A 1BC =VA 1-NBC =13×12×a ×a ×a =16a 3,故④正确.故填②③④.15.如图所示,平面ABEF⊥平面ABCD ,四边形ABEF 与ABCD 都是直角梯形,∠BAD =∠FAB =90°,BC ∥AD 且BC =12AD ,BE ∥AF 且BE =12AF ,G ,H 分别为FA ,FD 的中点.(1)证明:四边形BCHG 是平行四边形; (2)C ,D ,F ,E 四点是否共面?为什么? 答案 (1)略 (2)共面,证明略解析 (1)证明:∵G,H 分别为FA ,FD 的中点,∴GH 綊12AD.又∵BC 綊12AD ,∴GH 綊BC.∴四边形BCHG 为平行四边形.(2)C ,D ,F ,E 四点共面.理由如下: 由BE 綊12AF ,G 是FA 的中点,得BE 綊GF.所以EF 綊BG.由(1)知,BG 綊CH ,所以EF 綊CH.所以EC∥FH. 所以C ,D ,F ,E 四点共面.16. (2021·邯郸一中模拟)已知三棱柱ABC -A 1B 1C 1的侧棱长和底面边长均为2,A 1在底面ABC内的射影O 为底面△ABC 的中心,如图所示.(1)连接BC 1,求异面直线AA 1与BC 1所成角的大小; (2)连接A 1C ,A 1B ,求三棱锥C 1-BCA 1的体积. 答案 (1)π4 (2)223解析 (1)连接AO ,并延长与BC 交于点D ,则D 是BC 边上的中点.∵点O 是正△ABC 的中心,且A 1O ⊥平面ABC ,∴BC ⊥AD ,BC ⊥A 1O.∵AD ∩A 1O =O ,∴BC ⊥平面ADA 1.∴BC ⊥AA 1.又AA 1∥CC 1,∴异面直线AA 1与BC 1所成的角为∠BC 1C.∵CC 1⊥BC ,即四边形BCC 1B 1为正方形,∴异面直线AA 1与BC 1所成角的大小为π4. (2)∵三棱柱的所有棱长都为2,∴可求得AD =3,AO =23AD =233,A 1O =AA 12-AO 2=263.∴VABC -A 1B 1C 1=S △ABC ·A 1O =22,VA 1-B 1C 1CB =VABC -A 1B 1C 1-VA 1-ABC =423. ∴VC 1-BCA 1=VA 1-BCC 1=12VA 1-BCC 1B 1=223.1.在空间中,下列命题中不正确的是( )A.若两个平面有一个公共点,则它们有无数个公共点B.若已知四个点不共面,则其中任意三点不共线C.若点A既在平面α内,又在平面β内,则α与β相交于直线b,且点A在直线b上D.任意两条直线不能确定一个平面答案 D解析对于A项,由公理3得,两个平面有一个公共点,则相交于过这一点的一条直线,因此有无数个公共点,正确;对于B项,若任意三点共线,则此四点共面,正确;对于C项,满足公理3,正确;对于D项,如果两条直线平行或相交,那么可以确定一个平面,故D项错误.2.设P表示一个点,a,b表示两条直线,α,β表示两个平面,给出下列四个命题,其中正确的命题是( )①P∈a,P∈α⇒a⊂α;②a∩b=P,b⊂β⇒a⊂β;③a∥b,a⊂α,P∈b,P∈α⇒b⊂α;④α∩β=b,P∈α,P∈β⇒P∈b.A.①②B.②③C.①④D.③④答案 D解析当a∩α=P时,P∈a,P∈α,但a⊄α,∴①错;a∩β=P时,②错;如图,∵a∥b,P∈b,∴P∉a.∴由直线a与点P确定唯一平面α.又a∥b,由a与b确定唯一平面β,但β经过直线a与点P,∴β与α重合,∴b⊂α,故③正确;两个平面的公共点必在其交线上,故④正确.3.(2021·上海杨浦质量调研)若空间三条直线a,b,c满足a⊥b,b∥c,则直线a与c( ) A.一定平行B.一定相交C.一定是异面直线D.一定垂直答案 D解析两条平行线中一条与第三条直线垂直,另一条直线也与第三条直线垂直,故选D. 4.(2021·浙江金丽衢十二校二联)已知a,b,c为三条不同的直线,且a⊂平面M,b⊂平面N,M∩N=c.①若a与b是异面直线,则c至少与a,b中的一条相交;②若a不垂直于c,则a与b一定不垂直;③若a∥b,则必有a∥c;④若a⊥b,a⊥c,则必有M⊥N.其中正确命题的个数是( )A.0 B.1C.2 D.3答案 C解析命题①③正确,命题②④错误.其中命题②中a和b有可能垂直;命题④中当b∥c 时,平面M,N有可能不垂直,故选C.。
§8.1空间几何体的结构、三视图和直观图1.多面体的结构特征2.旋转体的形成3.空间几何体的三视图 (1)三视图的名称几何体的三视图包括: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、正上方观察到的几何体的正投影图. 4.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,其规则是(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 ′轴和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 轴的线段在直观图中长度变为原来的一半.知识拓展1.常见旋转体的三视图(1)球的三视图都是半径相等的圆.(2)水平放置的圆锥的正视图和侧视图均为全等的等腰三角形. (3)水平放置的圆台的正视图和侧视图均为全等的等腰梯形. (4)水平放置的圆柱的正视图和侧视图均为全等的矩形. 2.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题组一思考辨析1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(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)夹在两个平行的平面之间,其余的面都是梯形,这样的几何体一定是棱台.(×)(4)正方体、球、圆锥各自的三视图中,三视图均相同.(×)(5)用两平行平面截圆柱,夹在两平行平面间的部分仍是圆柱.(×)(6)菱形的直观图仍是菱形.(×)题组二教材改编2.[P19T3]由斜二测画法得到:①相等的线段和角在直观图中仍然相等;②正方形在直观图中是矩形;③等腰三角形在直观图中仍然是等腰三角形;④平行四边形的直观图仍然是平行四边形.上述结论正确的个数是()A.0 B.1 C.2 D.3答案 B解析逐一考查所给的说法:①相等的线段平行时在直观图中仍然相等,原说法错误;②正方形在直观图中是平行四边形,不是矩形,原说法错误;③等腰三角形在直观图中不是等腰三角形,原说法错误;④平行四边形的直观图仍然是平行四边形,原说法正确.综上可得,结论正确的个数是1.故选B.3.[P8T1]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③⑤题组三 易错自纠4.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解析 由三视图知识知,圆锥、四面体、三棱柱(放倒看)都能使其正视图为三角形,而圆柱的正视图不可能为三角形.5.(2018·珠海质检)将正方体(如图1所示)截去两个三棱锥,得到如图2所示的几何体,则该几何体的侧视图为( )答案 B解析 侧视图中能够看到线段AD 1,应画为实线,而看不到B 1C ,应画为虚线.由于AD 1与B 1C 不平行,投影为相交线,故选B.6.正三角形AOB 的边长为a ,建立如图所示的直角坐标系xOy ,则它的直观图的面积是________.答案616a 2解析 画出坐标系x ′O ′y ′,作出△OAB 的直观图O ′A ′B ′(如图),D ′为O ′A ′的中点.易知D ′B ′=12DB (D 为OA 的中点),∴S△O′A′B′=12×22S△OAB=24×34a2=616a2.题型一空间几何体的结构特征1.给出下列命题:①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;②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;③棱台的上、下底面可以不相似,但侧棱长一定相等.其中正确命题的个数是()A.0 B.1 C.2 D.3答案 A解析①不一定,只有当这两点的连线平行于轴时才是母线;②不一定,当以斜边所在直线为旋转轴时,其余两边旋转形成的面所围成的几何体不是圆锥,如图所示,它是由两个同底圆锥组成的几何体;③错误,棱台的上、下底面相似且是对应边平行的多边形,各侧棱延长线交于一点,但是侧棱长不一定相等.2.下列命题中正确的为________.(填序号)①存在一个四个侧面都是直角三角形的四棱锥;②如果棱柱有一个侧面是矩形,则其余各侧面也都是矩形;③圆台的任意两条母线所在直线必相交.答案①③解析①如图中的四棱锥,底面是矩形,一条侧棱垂直于底面,那么它的四个侧面都是直角三角形,故①正确;②如图所示的棱柱有一个侧面是矩形,则其余各侧面不是矩形,故②错误;③根据圆台的定义和性质可知,命题③正确.所以答案为①③.思维升华(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“还台为锥”的解题策略.题型二简单几何体的三视图命题点1已知几何体,识别三视图典例(2017·贵州七校联考)如图所示,四面体ABCD的四个顶点是长方体的四个顶点(长方体是虚拟图形,起辅助作用),则四面体ABCD的三视图是(用①②③④⑤⑥代表图形)()A.①②⑥B.①②③C.④⑤⑥D.③④⑤答案 B解析正视图应该是边长为3和4的矩形,其对角线左下到右上是实线,左上到右下是虚线,因此正视图是①,侧视图应该是边长为5和4的矩形,其对角线左上到右下是实线,左下到右上是虚线,因此侧视图是②;俯视图应该是边长为3和5的矩形,其对角线左上到右下是实线,左下到右上是虚线,因此俯视图是③.命题点2已知三视图,判断几何体的形状典例(2017·全国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有两个梯形,且这两个梯形全等,梯形的上底长为2,下底长为4,高为2,故这两个梯形的面积之和为2×12×(2+4)×2=12.故选B.命题点3 已知三视图中的两个视图,判断第三个视图典例 (2018届辽宁凌源二中联考)如图是一个空间几何体的正视图和俯视图,则它的侧视图为( )答案 B解析 由正视图和俯视图可知,该几何体是一个圆柱挖去一个圆锥构成的,结合正视图的宽及俯视图的直径可知其侧视图为B ,故选B. 思维升华 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.跟踪训练 (1)(2017·全国Ⅱ)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答案 B解析 方法一 (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.故选B.方法二 (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.故选B.(2)一个几何体的三视图中,正视图和侧视图如图所示,则俯视图不可以为( )答案 C解析 A 中,该几何体是直三棱柱,∴A 有可能; B 中,该几何体是直四棱柱,∴B 有可能; C 中,由题干中正视图的中间为虚线知,C 不可能; D 中,该几何体是直四棱柱,∴D 有可能.题型三 空间几何体的直观图典例 (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 =24,则直观图A ′B ′C ′D ′的面积S ′=1+32×24=22.思维升华 用斜二测画法画直观图的技巧在原图形中与x 轴或y 轴平行的线段在直观图中与x ′轴或y ′轴平行,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,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后,用平滑的曲线连接而画出.跟踪训练 如图,一个水平放置的平面图形的直观图(斜二测画法)是一个底角为45°、腰和上底长均为2的等腰梯形,则这个平面图形的面积是( )A .2+ 2B .1+ 2C .4+2 2D .8+4 2答案 D解析 由已知直观图根据斜二测画法规则画出原平面图形,如图所示, ∴这个平面图形的面积为4×(2+2+22)2=8+42,故选D.1.一个几何体的三视图形状都相同、大小均相等,那么这个几何体不可以是()A.球B.三棱锥C.正方体D.圆柱答案 D解析球、正方体的三视图形状都相同、大小均相等.当三棱锥的三条侧棱相等且两两垂直时,其三视图的形状都相同、大小均相等.不论圆柱如何放置,其三视图的形状都不会完全相同,故选D.2.如图为几何体的三视图,根据三视图可以判断这个几何体为()A.圆锥B.三棱锥C.三棱柱D.三棱台答案 C3.“牟合方盖”(如图1)是我国古代数学家刘徽在研究球的体积的过程中构造的一个和谐优美的几何体.它由完全相同的四个曲面构成,相对的两个曲面在同一个圆柱的侧面上,好似两个扣合(牟合)在一起的方形伞(方盖).其直观图如图2所示,图中四边形是为体现其直观性所作的辅助线,其实际直观图中四边形不存在,当其正视图和侧视图完全相同时,它的正视图和俯视图分别可能是()A.a,b B.a,c C.c,b D.b,d答案 A解析当正视图和侧视图完全相同时,“牟合方盖”相对的两个曲面正对前方,正视图为一个圆,俯视图为一个正方形,且两条对角线为实线,故选A.4.(2018·成都质检)如图,在长方体ABCD-A1B1C1D1中,点P是棱CD上一点,则三棱锥P -A1B1A的侧视图是()答案 D解析在长方体ABCD-A1B1C1D1中,从左侧看三棱锥P-A1B1A,B1,A1,A的射影分别是C1,D1,D;AB1的射影为C1D,且为实线,P A1的射影为PD1,且为虚线.故选D.5.如图所示,在正方体ABCD—A1B1C1D1中,E,F分别是AA1,C1D1的中点,G是正方形BCC1B1的中心,则四边形AGFE在该正方体的各个面上的投影不可能是()A.三角形B.正方形C.四边形D.等腰三角形答案 B解析四边形AGFE在该正方体的底面上的投影为三角形,可能为A;四边形AGFE在该正方体的前面上的投影为四边形,可能为C;四边形AGFE在该正方体的底面上的投影为等腰三角形,可能为D;四边形AGFE 在该正方体的左侧面上的投影为三角形,可能为A.故选B.6.(2017·广州模拟)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的正视图(等腰直角三角形)和侧视图,且该几何体的体积为83,则该几何体的俯视图可以是( )答案 C解析 该几何体为正方体截去一部分后的四棱锥P —ABCD ,如图所示,该几何体的俯视图为C.7.(2017·东北师大附中、吉林市一中等五校联考)如图所示,在三棱锥D —ABC 中,已知AC =BC =CD =2,CD ⊥平面ABC ,∠ACB =90°.若其正视图、俯视图如图所示,则其侧视图的面积为( )A. 6 B .2 C. 3 D. 2答案 D解析 由几何体的结构特征和正视图、俯视图,得该几何体的侧视图是一个直角三角形,其中一直角边为CD ,其长度为2,另一直角边为底面△ABC 的边AB 上的中线,其长度为2,则其侧视图的面积S =12×2×2= 2.8.如图,在一个正方体内放入两个半径不相等的球O 1,O 2,这两个球外切,且球O 1与正方体共顶点A 的三个面相切,球O 2与正方体共顶点B 1的三个面相切,则两球在正方体的面AA 1C 1C 上的正投影是( )答案 B解析 由题意可以判断出两球在正方体的面上的正投影与正方形相切.由于两球球心连线AB 1与面ACC 1A 1不平行,故两球球心射影所连线段的长度小于两球半径的和,即两个投影圆相交,即为图B.9.(2017·福建龙岩联考)一水平放置的平面四边形OABC ,用斜二测画法画出它的直观图O ′A ′B ′C ′如图所示,此直观图恰好是一个边长为1的正方形,则原平面四边形OABC 的面积为________.答案 2 2解析 因为直观图的面积是原图形面积的24倍,且直观图的面积为1,所以原图形的面积为2 2.10.(2017·南昌一模)如图,在正四棱柱ABCD —A 1B 1C 1D 1中,点P 是平面A 1B 1C 1D 1内一点,则三棱锥P —BCD 的正视图与侧视图的面积之比为________.答案 1∶1解析 根据题意,三棱锥P —BCD 的正视图是三角形,且底边为正四棱柱的底面边长、高为正四棱柱的高;侧视图是三角形,且底边为正四棱柱的底面边长、高为正四棱柱的高,故三棱锥P—BCD的正视图与侧视图的面积之比为1∶1.11.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射影可能是________.(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′上的射影是①;在平面BCC′B′上的射影是②;在平面ABCD上的射影是③,而不可能出现的射影为④中的情况.12.如图,已知三棱锥P—ABC的底面是等腰直角三角形,且∠ACB=90°,侧面P AB⊥底面ABC,AB=P A=PB=4,则这个三棱锥的三视图中标注的尺寸x,y,z分别是__________.答案23,2,2解析由三棱锥及其三视图可知,x为等边△P AB的高,所以x=23,又因为2y为AB的长,所以2y=4,y=2,可得z为点C到AB的距离,由此得z=2.13.用若干块相同的小正方体搭成一个几何体,该几何体的三视图如图所示,则搭成该几何体需要的小正方体的块数是()A .8B .7C .6D .5答案 C解析 画出直观图,共六块.14.(2017·湖南省东部六校联考)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的四个面的面积中,最大的面积是( )A .4 3B .8 3C .47D .8 答案 C解析 如图,设该三棱锥为P —ABC ,其中P A ⊥平面ABC ,P A =4,则由三视图可知△ABC 是边长为4的等边三角形,故PB =PC =42,所以S △ABC =12×4×23=43,S △P AB =S △P AC =12×4×4=8,S △PBC =12×4×(42)2-22=47,故四个面中面积最大的为S △PBC =47,故选C.15.(2017·泉州二模)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的侧视图中的虚线部分是( )A .圆弧B .抛物线的一部分C .椭圆的一部分D .双曲线的一部分答案 D解析根据几何体的三视图,可得侧视图中的虚线部分是由平行于旋转轴的平面截圆锥所得,故侧视图中的虚线部分是双曲线的一部分,故选D.16.(2018·济南模拟)一只蚂蚁从正方体ABCD—A1B1C1D1的顶点A出发,经正方体的表面,按最短路线爬行到顶点C1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.①②B.①③C.③④D.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C1的位置,共有6种路线(对应6种不同的展开方式),若把平面ABB1A1和平面BCC1B1展开到同一个平面内,连接AC1,则AC1是最短路线,且AC1会经过BB1的中点,此时对应的正视图为②;若把平面ABCD和平面CDD1C1展开到同一个平面内,连接AC1,则AC1是最短路线,且AC1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.。
§8.2空间几何体的表面积与体积1.多面体的表面积、侧面积因为多面体的各个面都是平面,所以多面体的侧面积就是所有侧面的面积之和,表面积是侧面积与底面面积之和.2.圆柱、圆锥、圆台的侧面展开图及侧面积公式3.柱、锥、台、球的表面积和体积1.与体积有关的几个结论(1)一个组合体的体积等于它的各部分体积的和或差. (2)底面面积及高都相等的两个同类几何体的体积相等. 2.几个与球有关的切、接常用结论 (1)正方体的棱长为a ,球的半径为R , ①若球为正方体的外接球,则2R =3a ; ②若球为正方体的内切球,则2R =a ; ③若球与正方体的各棱相切,则2R =2a .(2)若长方体的同一顶点的三条棱长分别为a ,b ,c ,外接球的半径为R ,则2R =a 2+b 2+c 2. (3)正四面体的外接球与内切球的半径之比为3∶1.题组一 思考辨析1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”) (1)多面体的表面积等于各个面的面积之和.( √ ) (2)锥体的体积等于底面积与高之积.( × ) (3)球的体积之比等于半径比的平方.( × )(4)简单组合体的体积等于组成它的简单几何体体积的和或差.( √ ) (5)长方体既有外接球又有内切球.( × )(6)圆柱的一个底面积为S ,侧面展开图是一个正方形,那么这个圆柱的侧面积是2πS .( × ) 题组二 教材改编2.[P27T1]已知圆锥的表面积等于12π cm 2,其侧面展开图是一个半圆,则底面圆的半径为( )A .1 cmB .2 cmC .3 cm D.32 cm答案 B解析 S 表=πr 2+πrl =πr 2+πr ·2r =3πr 2=12π, ∴r 2=4,∴r =2.3.[P28A 组T3]如图,将一个长方体用过相邻三条棱的中点的平面截出一个棱锥,则该棱锥的体积与剩下的几何体体积的比为________.解析 设长方体的相邻三条棱长分别为a ,b ,c ,它截出棱锥的体积V 1=13×12×12a ×12b ×12c=148abc ,剩下的几何体的体积V 2=abc -148abc =4748abc ,所以V 1∶V 2=1∶47.题组三 易错自纠4.(2017·西安一中月考)一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为( )A .3πB .4πC .2π+4D .3π+4答案 D解析 由几何体的三视图可知,该几何体为半圆柱,直观图如图所示.表面积为2×2+2×12×π×12+π×1×2=4+3π.5.(2016·全国Ⅱ)体积为8的正方体的顶点都在同一球面上,则该球的表面积为( ) A .12π B.323π C .8π D .4π答案 A解析 由题意可知正方体的棱长为2,其体对角线23即为球的直径,所以球的表面积为4πR 2=(2R )2π=12π,故选A.6.(2018·大连调研)如图为一个半球挖去一个圆锥后的几何体的三视图,则剩余部分与挖去部分的体积之比为________.解析 由三视图可知半球的半径为2,圆锥底面圆的半径为2,高为2,所以V 圆锥=13×π×23=83π,V 半球=12×43π×23=163π,所以V 剩余=V 半球-V 圆锥=83π,故剩余部分与挖去部分的体积之比为1∶1.题型一 求空间几何体的表面积1.(2018届云南昆明一中摸底)一个正方体挖去一个多面体所得的几何体的三视图如图所示,其中正视图、侧视图和俯视图均为边长等于2的正方形,则这个几何体的表面积为( )A .16+4 3B .16+4 5C .20+4 3D .20+4 5答案 D解析 由三视图可知,该几何体是棱长为2的正方体的内部挖去一个底面边长为2的正四棱锥,将三视图还原可得如图,可得其表面积为S =5×22+4×12×2×5=20+45,故选D.2.(2017·黑龙江哈师大附中一模)已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为( )A.73B.172 C .13 D.17+3102答案 C解析 由三视图可知几何体为三棱台,作出直观图如图所示.则CC ′⊥平面ABC ,上、下底均为等腰直角三角形,AC ⊥BC ,AC =BC =1,A ′C ′=B ′C ′=C ′C =2, ∴AB =2,A ′B ′=2 2.∴棱台的上底面面积为12×1×1=12,下底面面积为12×2×2=2,梯形ACC ′A ′的面积为12×(1+2)×2=3,梯形BCC ′B ′的面积为12×(1+2)×2=3,过A作AD ⊥A ′C ′于点D ,过D 作DE ⊥A ′B ′,则AD =CC ′=2, DE 为△A ′B ′C ′斜边高的12,∴DE =22,∴AE =AD 2+DE 2=32, ∴梯形ABB ′A ′的面积为12×(2+22)×32=92,∴几何体的表面积S =12+2+3+3+92=13,故选C.思维升华 空间几何体表面积的求法(1)以三视图为载体的几何体的表面积问题,关键是分析三视图确定几何体中各元素之间的位置关系及数量.(2)多面体的表面积是各个面的面积之和;组合体的表面积注意衔接部分的处理. (3)旋转体的表面积问题注意其侧面展开图的应用.题型二 求空间几何体的体积命题点1 以三视图为背景的几何体的体积典例 (2018届广雅中学、东华中学、河南名校联考)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,则该几何体的体积为( )A.24π+83B .8π+8 C.32π+83D.32π+243答案 A解析 根据三视图可知,几何体是34个球与一个直三棱锥的组合体,球的半径为2,三棱锥底面是等腰直角三角形,面积为S =12×22×22=4,高为2,所以三棱锥的体积V =13×4×2=83,故组合体的体积V =34×43π×23+83=24π+83,故选A.命题点2 求简单几何体的体积典例 (2018·广州调研)已知E ,F 分别是棱长为a 的正方体ABCD —A 1B 1C 1D 1的棱AA 1,CC 1的中点,则四棱锥C 1—B 1EDF 的体积为________. 答案 16a 3解析 方法一 如图所示,连接A 1C 1,B 1D 1交于点O 1,连接B 1D ,EF ,过点O 1作O 1H ⊥B 1D 于点H .因为EF ∥A 1C 1,且A 1C 1⊄平面B 1EDF ,EF ⊂平面B 1EDF , 所以A 1C 1∥平面B 1EDF .所以C 1到平面B 1EDF 的距离就是A 1C 1到平面B 1EDF 的距离. 易知平面B 1D 1D ⊥平面B 1EDF , 又平面B 1D 1D ∩平面B 1EDF =B 1D , 所以O 1H ⊥平面B 1EDF ,所以O 1H 等于四棱锥C 1—B 1EDF 的高. 因为△B 1O 1H ∽△B 1DD 1, 所以O 1H =B 1O 1·DD 1B 1D =66a .所以11113C B EDF B EDF V S -四边形=·O 1H =13×12·EF ·B 1D ·O 1H =13×12·2a ·3a ·66a =16a 3.方法二 连接EF ,B 1D .设B 1到平面C 1EF 的距离为h 1,D 到平面C 1EF 的距离为h 2,则h 1+h 2=B 1D 1=2a . 由题意得,11111—C B EDF B C EF D C EF V V V 四棱锥-三棱锥-三棱锥=+=13·1C EF S ·(h 1+h 2)=16a 3.思维升华 空间几何体体积问题的常见类型及解题策略(1)若所给定的几何体是可直接用公式求解的柱体、锥体或台体,则可直接利用公式进行求解. (2)若所给定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、补形法等方法进行求解.(3)若以三视图的形式给出几何体,则应先根据三视图得到几何体的直观图,然后根据条件求解.跟踪训练 (1)(2018届河南洛阳联考)一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A .2B .1 C.23 D.13答案 C解析 几何体如图,由三视图得底面为对角线为2的正方形,高为1,所以体积为13×12×2×1×2×1=23,故选C.(2)如图,在多面体ABCDEF 中,已知ABCD 是边长为1的正方形,且△ADE ,△BCF 均为正三角形,EF ∥AB ,EF =2,则该多面体的体积为( )A.23 B.33 C.43 D.32答案 A解析 如图,分别过点A ,B 作EF 的垂线,垂足分别为G ,H ,连接DG ,CH ,容易求得EG =HF =12,AG =GD =BH =HC =32, 取AD 的中点O ,连接GO ,易得GO =22, ∴S △AGD =S △BHC =12×22×1=24,∴多面体的体积V =V 三棱锥E -ADG +V 三棱锥F -BCH +V 三棱柱AGD -BHC =2V 三棱锥E -ADG +V 三棱柱AGD -BHC =13×24×12×2+24×1=23.故选A.题型三 与球有关的切、接问题典例 (2016·全国Ⅲ)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( ) A .4π B.9π2 C .6π D.32π3答案 B解析 由题意知,底面三角形的内切圆直径为4.三棱柱的高为3,所以球的最大直径为3,V 的最大值为9π2.引申探究1.若将本例中的条件变为“直三棱柱ABC —A 1B 1C 1的6个顶点都在球O 的球面上”,若AB =3,AC =4,AB ⊥AC ,AA 1=12,求球O 的表面积. 解 将直三棱柱补形为长方体ABEC —A 1B 1E 1C 1, 则球O 是长方体ABEC —A 1B 1E 1C 1的外接球. ∴体对角线BC 1的长为球O 的直径. 因此2R =32+42+122=13. 故S 球=4πR 2=169π.2.若将本例中的条件变为“正四棱锥的顶点都在球O 的球面上”,若该棱锥的高为4,底面边长为2,求该球的体积.解 如图,设球心为O ,半径为r ,则在Rt △AOF 中,(4-r )2+(2)2=r 2,解得r =94,则球O 的体积V 球=43πr 3=43π×⎝⎛⎭⎫943=243π16.思维升华 空间几何体与球接、切问题的求解方法(1)求解球与棱柱、棱锥的接、切问题时,一般过球心及接、切点作截面,把空间问题转化为平面图形与圆的接、切问题,再利用平面几何知识寻找几何中元素间的关系求解. (2)若球面上四点P ,A ,B ,C 构成的三条线段P A ,PB ,PC 两两互相垂直,且P A =a ,PB =b ,PC =c ,一般把有关元素“补形”成为一个球内接长方体,利用4R 2=a 2+b 2+c 2求解. 跟踪训练 (2018届漯河高级中学模拟)四面体ABCD 的四个顶点都在球O 的表面上,AB =2,BC =CD =1,∠BCD =60°,AB ⊥平面BCD ,则球O 的表面积为( ) A .8π B.82π3C.83π3D.16π3答案 D解析 如图,∵BC =CD =1,∠BCD =60°,∴底面△BCD 为等边三角形,取CD 的中点E ,连接BE ,∴△BCD 的外心在BE 上,设为G ,取BC 的中点F ,连接GF ,在Rt △BCE 中,由CE =12,∠CBE =30°,得BF =12BC =12,又在Rt △BFG 中,得BG =12cos 30°=33,过G 作AB 的平行线与AB 的中垂线HO 交于点O ,则O 为四面体ABCD 的外接球的球心,即R =OB , ∵AB ⊥平面BCD ,∴OG ⊥BG ,在Rt △BGO 中,求得OB =OG 2+BG 2=233,∴球O 的表面积为4π⎝⎛⎭⎫2332=16π3.故选D.三视图(基本的、和球联系的)考点分析 三视图是高考重点考查的一个知识点,主要考查由几何体的三视图还原几何体的形状,进而求解表面积、体积等知识,所涉及的几何体既包括柱、锥、台、球等简单几何体,也包括一些组合体,处理此类题目的关键是通过三视图准确还原几何体.典例1 已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积等于( )A.1603 B .160 C .64+32 2D .60解析 由题意知该几何体是由一个直三棱柱和一个四棱锥组成的组合体,如图所示,其中直三棱柱的高为8-4=4,故V 直三棱柱=8×4=32,四棱锥的底面为边长为4的正方形,高为4,故V 四棱锥=13×16×4=643,故该几何体的体积V =V 直三棱柱+V 四棱锥=32+643=1603,故选A.答案 A典例2 某组合体的三视图如图所示,则该组合体的体积为________.解析 如图所示,该组合体由一个四棱锥和四分之一个球组成,球的半径为1,四棱锥的高为球的半径,四棱锥的底面为等腰梯形,上底为2,下底为1,高为32,所以该组合体的体积V =13×12×(2+1)×32×1+14×43π×13=34+π3. 答案34+π31.(2018届山西名校联考)榫卯是在两个木构件上所采用的一种凹凸结合的连接方式,凸出部分叫榫,凹进部分叫卯,榫和卯咬合,起到连接作用,代表建筑有:北京的紫禁城、天坛祈年殿、山西悬空寺等,如图所示是一种榫卯的三视图,其表面积为( )A .8+12πB .8+16πC .9+12πD .9+16π答案 B解析 由三视图可知榫卯的榫为底边长为1,高为2的长方体,卯为底面半径为r =2,高为2的中空的圆柱体,设表面积为S ,侧面积为S 1=2π×2×2+4×2=8π+8,上、下底面积的和为S 2=2×π×22=8π,则有S =S 1+S 2=16π+8,故选B.2.(2018届贵州黔东南州联考)在△ABC 中,AB =2,BC =1.5,∠ABC =120°(如图所示),若将△ABC 绕直线BC 旋转一周,则形成的旋转体的体积是( ) A.9π2 B.7π2 C.5π2 D.3π2 答案 D解析 依题意可知,旋转体是一个大圆锥去掉一个小圆锥,如图所示,OA =AB ·cos 30°=2×32=3,所以旋转体的体积为13π·(3)2·(OC -OB )=3π2.3.(2018届广西柳州联考)过半径为2的球的一条半径的中点,作垂直于该半径的平面,则所得截面的面积与球的体积的比为( ) A .9∶32 B .9∶16 C .3∶8 D .3∶16答案 A解析 R =2,设截面圆M 的半径为r ,则R 2=14R 2+r 2,∴r 2=3.所得截面的面积与球的体积比为πr 243πR 3=932,故选A.4.(2017·昆明质检)如图所示,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,则该几何体的体积为( )A .24πB .30πC .42πD .60π 答案 A解析 由三视图知,该几何体是半径为3的半球与底面半径为3、高为4的半圆锥的组合体,所以该几何体的体积V =12×43π×33+12×13π×32×4=24π,故选A.5.(2018·九江一模)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线是一个棱锥的三视图,则此棱锥的表面积为( )A .6+42+2 3B .8+4 2C .6+6 2D .6+22+4 3答案 A解析 直观图是四棱锥P —ABCD ,如图所示,S △P AB =S △P AD =S △PDC =12×2×2=2,S △PBC =12×22×22×sin 60°=23,S 四边形ABCD =22×2=42,因此所求棱锥的表面积为6+42+2 3. 故选A.6.(2017·广州市高中毕业班综合测试)《九章算术》中,将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马;将四个面都为直角三角形的三棱锥称之为鳖臑.若三棱锥P —ABC为鳖臑,P A ⊥平面ABC ,P A =AB =2,AC =4,三棱锥P —ABC 的四个顶点都在球O 的球面上,则球O 的表面积为( ) A .8π B .12π C .20π D .24π 答案 C解析 方法一 将三棱锥P —ABC 放入长方体中,如图(1),三棱锥P —ABC 的外接球就是长方体的外接球.因为P A =AB =2,AC =4,△ABC 为直角三角形,所以BC =42-22=2 3.设外接球的半径为R ,由题意可得(2R )2=22+22+(23)2=20,故R 2=5,则球O 的表面积为4πR 2=20π,故选C.方法二 利用鳖臑的特点求解,如图(2),因为四个面都是直角三角形,所以PC 的中点到每一个顶点的距离都相等,即PC 的中点为球心O ,易得2R =PC =20,所以球O 的表面积为4πR 2=20π,故选C.7.现有橡皮泥制作的底面半径为5,高为4的圆锥和底面半径为2,高为8的圆柱各一个.若将它们重新制作成总体积与高均保持不变,但底面半径相同的新的圆锥和圆柱各一个,则新的底面半径为________. 答案7解析 设新的底面半径为r ,由题意得13πr 2·4+πr 2·8=13π×52×4+π×22×8,解得r =7.8.(2017·天津)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________. 答案 92π解析 设正方体棱长为a ,则6a 2=18,∴a = 3.设球的半径为R ,则由题意知2R =a 2+a 2+a 2=3, ∴R =32.故球的体积V =43πR 3=43π×⎝⎛⎭⎫323=92π.9.(2017·南昌一模)如图所示,在直角梯形ABCD 中,AD ⊥DC ,AD ∥BC ,BC =2CD =2AD =2,若将该直角梯形绕BC 边旋转一周,则所得的几何体的表面积为______. 答案 (2+3)π解析 根据题意可知,此旋转体的上半部分为圆锥(底面半径为1,高为1),下半部分为圆柱(底面半径为1,高为1),如图所示.则所得几何体的表面积为圆锥的侧面积、圆柱的侧面积以及圆柱的下底面积之和,即表面积为12·2π·1·12+12+2π·12+π·12=(2+3)π. 10.(2018·长沙质检)如图所示,一个底面半径为R 的圆柱形量杯中装有适量的水.若放入一个半径为r 的实心铁球,水面高度恰好升高r ,则Rr=________.答案233解析 由水面高度升高r ,得圆柱体积增加了πR 2r ,恰好是半径为r 的实心铁球的体积,因此有43πr 3=πR 2r .故R r =233.11.如图,四边形ABCD 为菱形,G 为AC 与BD 的交点,BE ⊥平面ABCD .(1)证明:平面AEC⊥平面BED;(2)若∠ABC=120°,AE⊥EC,三棱锥E—ACD的体积为63,求该三棱锥的侧面积.(1)证明因为四边形ABCD为菱形,所以AC⊥BD.因为BE⊥平面ABCD,AC⊂平面ABCD,所以BE⊥AC.而BD∩BE=B,BD,BE⊂平面BED,所以AC⊥平面BED.又AC⊂平面AEC,所以平面AEC⊥平面BED.(2)解设AB=x,在菱形ABCD中,由∠ABC=120°,可得AG=GC=32x,GB=GD=x2.因为AE⊥EC,所以在Rt△AEC中,可得EG=3 2x.由BE⊥平面ABCD,知△EBG为直角三角形,可得BE=2 2x.由已知得,三棱锥E—ACD的体积V三棱锥E—ACD=13×12AC·GD·BE=624x3=63,故x=2.从而可得AE=EC=ED= 6.所以△EAC的面积为3,△EAD的面积与△ECD的面积均为 5.故三棱锥E—ACD的侧面积为3+2 5.12.(2018·贵阳质检)如图,△ABC内接于圆O,AB是圆O的直径,四边形DCBE为平行四边形,DC⊥平面ABC,AB=2,EB= 3.(1)求证:DE⊥平面ACD;(2)设AC=x,V(x)表示三棱锥B-ACE的体积,求函数V(x)的解析式及最大值.(1)证明∵四边形DCBE为平行四边形,∴CD ∥BE ,BC ∥DE .∵DC ⊥平面ABC ,BC ⊂平面ABC ,∴DC ⊥BC . ∵AB 是圆O 的直径,∴BC ⊥AC ,且DC ∩AC =C , DC ,AC ⊂平面ADC , ∴BC ⊥平面ADC .∵DE ∥BC ,∴DE ⊥平面ADC .(2)解 ∵DC ⊥平面ABC ,∴BE ⊥平面ABC . 在Rt △ABE 中,AB =2,EB = 3.在Rt △ABC 中,∵AC =x ,∴BC =4-x 2(0<x <2), ∴S △ABC =12AC ·BC =12x ·4-x 2,∴V (x )=V 三棱锥E -ABC =36x ·4-x 2(0<x <2). ∵x 2(4-x 2)≤⎝⎛⎭⎫x 2+4-x 222=4,当且仅当x 2=4-x 2,即x =2时取等号,∴当x =2时,体积有最大值33.13.(2017·青岛模拟)如图,四棱锥P —ABCD 的底面ABCD 为平行四边形,NB =2PN ,则三棱锥N —P AC 与三棱锥D —P AC 的体积比为( )A .1∶2B .1∶8C .1∶6D .1∶3答案 D解析 设点P ,N 在平面ABCD 内的射影分别为点P ′,N ′,则PP ′⊥平面ABCD ,NN ′⊥平面ABCD , 所以PP ′∥NN ′.连接BP ′,则在△BPP ′中, 由BN =2PN ,得NN ′PP ′=23.V 三棱锥N —P AC =V 三棱锥P —ABC -V 三棱锥N —ABC =13S △ABC ·PP ′-13S △ABC ·NN ′=13S △ABC ·(PP ′-NN ′)=13S △ABC ·13PP ′ =19S △ABC ·PP ′, V 三棱锥D —P AC =V 三棱锥P —ACD =13S △ACD ·PP ′=13S △ABC ·PP ′. ∴V 三棱锥N —P AC ∶V 三棱锥D —P AC =19∶13=1∶3.14.(2017·唐山统考)在三棱锥P —ABC 中,P A ⊥平面ABC 且P A =2,△ABC 是边长为3的等边三角形,则该三棱锥外接球的表面积为( ) A.4π3 B .4π C .8π D .20π 答案 C解析 由题意得,此三棱锥外接球即为以△ABC 为底面、以P A 为高的正三棱柱的外接球,因为△ABC 的外接圆半径r =32×3×23=1,外接球球心到△ABC 的外接圆圆心的距离d =1,所以外接球的半径R =r 2+d 2=2,所以三棱锥外接球的表面积S =4πR 2=8π,故选C.15.(2017·云南师范大学附属中学适应性考试)已知三棱锥O —ABC 的顶点A ,B ,C 都在半径为2的球面上,O 是球心,∠AOB =120°,当△AOC 与△BOC 的面积之和最大时,三棱锥O —ABC 的体积为( ) A.32 B.233 C.23 D.13答案 B解析 设球O 的半径为R ,因为S △AOC +S △BOC =12R 2(sin ∠AOC +sin ∠BOC ),所以当∠AOC =∠BOC =90°时, S △AOC +S △BOC 取得最大值,此时OA ⊥OC . OB ⊥OC ,OB ∩OA =O ,OA ,OB ⊂平面AOB , 所以OC ⊥平面AOB ,所以V 三棱锥O —ABC =V 三棱锥C —OAB =13OC ·12OA ·OB sin ∠AOB =16R 3sin ∠AOB =233,故选B.16.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P —BCD 的体积的最大值是________.答案 12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P —BCD =13×12(23-x )x=16[-(x -3)2+3], 由于0<x <23,故当x =3时,V 四面体P —BCD 取最大值为16×3=12.。
1.若空间中四条两两不同的直线l 1,l 2,l 3,l 4,满足l 1⊥l 2,l 2⊥l 3,l 3⊥l 4,则下列结论一定正确的是( )点击观看解答视频A .l 1⊥l 4B .l 1∥l 4C .l 1与l 4既不垂直也不平行D .l 1与l 4的位置关系不确定 答案 D解析 由l 1⊥l 2,l 2⊥l 3可知l 1与l 3的位置不确定, 若l 1∥l 3,则结合l 3⊥l 4,得l 1⊥l 4,所以排除选项B 、C ,若l 1⊥l 3,则结合l 3⊥l 4,知l 1与l 4可能不垂直,所以排除选项A.故选D.2.《九章算术》中,将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马,将四个面都为直角三角形的四面体称之为鳖臑.在如图所示的阳马P -ABCD 中,侧棱PD ⊥底面ABCD ,且PD =CD ,点E 是PC 的中点,连接DE ,BD ,BE .(1)证明:DE ⊥平面PBC .试判断四面体EBCD 是否为鳖臑,若是,写出其每个面的直角(只需写出结论);若不是,请说明理由;(2)记阳马P -ABCD 的体积为V 1,四面体EBCD 的体积为V 2,求V 1V 2的值. 解 (1)证明:因为PD ⊥底面ABCD ,所以PD ⊥BC . 由底面ABCD 为长方形,有BC ⊥CD ,而PD ∩CD =D ,所以BC ⊥平面PCD.DE ⊂平面PCD ,所以BC ⊥DE . 又因为PD =CD ,点E 是PC 的中点,所以DE ⊥PC . 而PC ∩BC =C ,所以DE ⊥平面PBC .由BC ⊥平面PCD ,DE ⊥平面PBC ,可知四面体EBCD 的四个面都是直角三角形, 即四面体EBCD 是一个鳖臑,其四个面的直角分别是∠BCD ,∠BCE ,∠DEC ,∠DEB . (2)由已知,PD 是阳马P -ABCD 的高, 所以V 1=13S ABCD ·PD =13BC ·CD ·PD ;由(1)知,DE 是鳖臑D -BCE 的高,BC ⊥CE , 所以V 2=13S △BCE ·DE =16BC ·CE ·DE .在Rt △PDC 中,因为PD =CD ,点E 是PC 的中点, 所以DE =CE =22CD , 于是V 1V 2=13BC ·CD ·PD 16BC ·CE ·DE =2CD ·PD CE ·DE=4.3.如图,在三棱锥V -ABC 中,平面VAB ⊥平面ABC ,△VAB 为等边三角形,AC ⊥BC 且AC =BC =2,O ,M 分别为AB ,VA 的中点.(1)求证:VB ∥平面MOC ; (2)求证:平面MOC ⊥平面VAB ; (3)求三棱锥V -ABC 的体积.解 (1)证明:如图,因为O ,M 分别为AB ,VA 的中点,所以OM ∥VB . 又因为VB ⊄平面MOC , 所以VB ∥平面MOC .(2)证明:因为AC =BC ,O 为AB 的中点,所以OC ⊥AB .又因为平面VAB ⊥平面ABC ,且OC ⊂平面ABC ,所以OC ⊥平面VAB . 所以平面MOC ⊥平面VAB .(3)在等腰直角三角形ACB 中,AC =BC =2,所以AB =2,OC =1,所以S △VAB =3,又因为OC ⊥平面VAB ,所以V C -VAB =13OC ·S △VAB =33.又因为三棱锥V -ABC 的体积与三棱锥C -VAB 的体积相等,所以三棱锥V -ABC 的体积为33. 4.如图1=π2,=12AD =a ,E 是AD 的中点,O 是AC 与BE 的交点.将△ABE 沿BE 折起到图2中△A 1BE 的位置,得到四棱锥A 1-BCDE .(1)证明:CD ⊥平面A 1OC ;(2)当平面A 1BE ⊥平面BCDE 时,四棱锥A 1-BCDE 的体积为362,求a 的值. 解 (1)证明:在题图1中,因为AB =BC =12AD =a ,E 是AD 的中点,∠BAD =π2,所以BE ⊥AC .即在题图2中,BE ⊥A 1O ,BE ⊥OC , 从而BE ⊥平面A 1OC ,又CD ∥BE ,所以CD ⊥平面A 1OC . (2)由已知,平面A 1BE ⊥平面BCDE , 且平面A 1BE ∩平面BCDE =BE ,又由(1),A 1O ⊥BE ,所以A 1O ⊥平面BCDE , 即A 1O 是四棱锥A 1-BCDE 的高. 由题图1知,A 1O =22AB =22a ,平行四边形BCDE 的面积S =BC ·AB =a 2. 从而四棱锥A 1-BCDE 的体积为V =13×S ×A 1O =13×a 2×22a =26a 3,由26a 3=362,得a =6.5.如图,四边形ABCD 为菱形,G 为AC 与BD 的交点,BE ⊥平面ABCD .(1)证明:平面AEC ⊥平面BED ;(2)若∠ABC =120°,AE ⊥EC ,三棱锥E -ACD 的体积为63,求该三棱锥的侧面积. 解 (1)证明:因为四边形ABCD 为菱形,所以AC ⊥BD . 因为BE ⊥平面ABCD ,所以AC ⊥BE .故AC ⊥平面BED . 又AC ⊂平面AEC ,所以平面AEC ⊥平面BED .(2)设AB =x ,在菱形ABCD 中,由∠ABC =120°,可得AG =GC =32x ,GB =GD =x 2. 因为AE ⊥EC ,所以在Rt △AEC 中,可得EG =32x . 由BE ⊥平面ABCD ,知△EBG 为直角三角形,可得BE =22x . 由已知得,三棱锥E -ACD 的体积V E -ACD =13×12AC ·GD ·BE =624x 3=63,故x =2.从而可得AE =EC =ED = 6.所以△EAC 的面积为3,△EAD 的面积与△ECD 的面积均为 5. 故三棱锥E -ACD 的侧面积为3+2 5.6.如图,在四棱锥P -ABCD 中,PA ⊥平面ABCD ,底面ABCD 是菱形,点O 是对角线AC 与BD 的交点,M 是PD 的中点,且AB =2,∠BAD =60°.(1)求证:OM ∥平面PAB ; (2)求证:平面PBD ⊥平面PAC ; (3)当三棱锥M -BCD 的体积等于34时,求PB 的长. 解 (1)证明:因为在△PBD 中,O ,M 分别是BD ,PD 的中点,所以OM 是△PBD 的中位线,所以OM ∥PB ,又OM ⊄平面PAB ,PB ⊂平面PAB , 所以OM ∥平面PAB .(2)证明:因为PA ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD ,所以PA ⊥BD . 因为底面ABCD 是菱形,所以BD ⊥AC , 又AC ⊂平面PAC ,PA ⊂平面PAC ,AC ∩PA =A , 所以BD ⊥平面PAC .因为BD ⊂平面PBD ,所以平面PBD ⊥平面PAC . (3)因为底面ABCD 是菱形,M 是PD 的中点, 所以VM -BCD =12V M -ABCD =14V P -ABCD ,故V P -ABCD = 3.又AB =2,∠BAD =60°,所以S 四边形ABCD =2 3. 因为四棱锥P -ABCD 的高为PA , 所以13×23×PA =3,得PA =32,因为PA ⊥平面ABCD ,AB ⊂平面ABCD ,所以PA ⊥AB .在Rt △PAB 中,PB =PA 2+AB 2=⎝ ⎛⎭⎪⎫322+22=52. 7.如图,四棱锥P -ABCD 中,底面是以O 为中心的菱形,PO ⊥底面ABCD ,AB =2,∠BAD =π3,M 为BC 上一点,且BM =12.(1)证明:BC ⊥平面POM ;(2)若MP ⊥AP ,求四棱锥P -ABMO 的体积.解(1)证明:如图,连接OB ,因为ABCD 为菱形,O 为菱形的中心,所以AO ⊥OB . 因为∠BAD =π3,所以OB =AB ·sin∠OAB =2sin π6=1,又因为BM =12,且∠OBM =π3,所以在△OBM 中,OM 2=OB 2+BM 2-2OB ·BM ·cos∠OBM =12+⎝ ⎛⎭⎪⎫122-2×1×12×cos π3=34.所以OB 2=OM 2+BM 2,故OM ⊥BM ,即OM ⊥BC . 又PO ⊥底面ABCD ,所以PO ⊥BC .从而BC 与平面POM 内两条相交直线OM ,PO 都垂直,所以BC ⊥平面POM . (2)由(1)可得,OA =AB ·cos∠OAB =2·cos π6= 3.设PO =a ,由PO ⊥底面ABCD 知,△POA 为直角三角形, 故PA 2=PO 2+OA 2=a 2+3.又△POM 也是直角三角形,故PM 2=PO 2+OM 2=a 2+34.连接AM ,在△ABM 中,AM 2=AB 2+BM 2-2AB ·BM ·cos∠ABM =22+⎝ ⎛⎭⎪⎫122-2×2×12×cos 2π3=214. 由于MP ⊥AP ,故△APM 为直角三角形,则PA 2+PM 2=AM 2,即a 2+3+a 2+34=214,得a =32或a =-32(舍去),即PO =32. 此时S四边形ABMO=S △AOB +S △OMB =12·AO ·OB +12·BM ·OM =12×3×1+12×12×32=538.所以V P -ABMO =13·S 四边形ABMO ·PO =13×538×32=516.8.如图,△ABC 和△BCD 所在平面互相垂直,且AB =BC =BD =2,∠ABC =∠DBC =120°,E ,F ,G 分别为AC ,DC ,AD 的中点.(1)求证:EF ⊥平面BCG ; (2)求三棱锥D -BCG 的体积.附:锥体的体积公式V =13Sh ,其中S 为底面面积,h 为高.解(1)证明:由已知得△ABC ≌△DBC . 因此AC =DC .又G为AD的中点,所以CG⊥AD.同理BG⊥AD,因此AD⊥平面BGC.又EF∥AD,所以EF⊥平面BCG.(2)在平面ABC内,作AO⊥CB, 交CB延长线于O.由平面ABC⊥平面BCD,知AO⊥平面BDC.又G为AD中点,因此G到平面BDC的距离h是AO长度的一半.在△AOB中,AO=AB·sin60°=3,所以V D-BCG=V G-BCD=13·S△DBC·h=1 3·12·BD·BC·sin120°·32=12.。
§8.4直线、平面平行的判定与性质1.线面平行的判定定理和性质定理2.面面平行的判定定理和性质定理知识拓展 重要结论:(1)垂直于同一条直线的两个平面平行,即若a ⊥α,a ⊥β,则α∥β. (2)垂直于同一个平面的两条直线平行,即若a ⊥α,b ⊥α,则a ∥b . (3)平行于同一个平面的两个平面平行,即若α∥β,β∥γ,则α∥γ.题组一 思考辨析1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)若一条直线平行于一个平面内的一条直线,则这条直线平行于这个平面.( × ) (2)若一条直线平行于一个平面,则这条直线平行于这个平面内的任一条直线.( × ) (3)如果一个平面内的两条直线平行于另一个平面,那么这两个平面平行.( × ) (4)如果两个平面平行,那么分别在这两个平面内的两条直线平行或异面.( √ ) (5)若直线a 与平面α内无数条直线平行,则a ∥α.( × ) (6)若α∥β,直线a ∥α,则a ∥β.( × )题组二 教材改编2.[P61A 组T1(1)]下列命题中正确的是( )A .若a ,b 是两条直线,且a ∥b ,那么a 平行于经过b 的任何平面B .若直线a 和平面α满足a ∥α,那么a 与α内的任何直线平行C .平行于同一条直线的两个平面平行D .若直线a ,b 和平面α满足a ∥b ,a ∥α,b ⊄α,则b ∥α 答案 D解析 A 中,a 可以在过b 的平面内;B 中,a 与α内的直线也可能异面;C 中,两平面可相交;D 中,由直线与平面平行的判定定理知b ∥α,正确.3.[P62A 组T3]如图,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E 为DD 1的中点,则BD 1与平面AEC 的位置关系为________.答案平行解析连接BD,设BD∩AC=O,连接EO,在△BDD1中,E为DD1的中点,O为BD的中点,所以EO为△BDD1的中位线,则BD1∥EO,而BD1⊄平面ACE,EO⊂平面ACE,所以BD1∥平面ACE.题组三易错自纠4.若平面α∥平面β,直线a∥平面α,点B∈β,则在平面β内且过B点的所有直线中() A.不一定存在与a平行的直线B.只有两条与a平行的直线C.存在无数条与a平行的直线D.存在唯一与a平行的直线答案 A解析当直线a在平面β内且过B点时,不存在与a平行的直线,故选A.5.设α,β,γ为三个不同的平面,a,b为直线,给出下列条件:①a⊂α,b⊂β,a∥β,b∥α;②α∥γ,β∥γ;③α⊥γ,β⊥γ;④a⊥α,b⊥β,a∥b.其中能推出α∥β的条件是______.(填上所有正确的序号)答案②④解析在条件①或条件③中,α∥β或α与β相交;由α∥γ,β∥γ⇒α∥β,条件②满足;在④中,a⊥α,a∥b⇒b⊥α,又b⊥β,从而α∥β,④满足.6.如图是长方体被一平面所截得的几何体,四边形EFGH为截面,则四边形EFGH的形状为________.答案平行四边形解析 ∵平面ABFE ∥平面DCGH ,又平面EFGH ∩平面ABFE =EF ,平面EFGH ∩平面DCGH =HG , ∴EF ∥HG .同理EH ∥FG , ∴四边形EFGH 是平行四边形.题型一 直线与平面平行的判定与性质命题点1 直线与平面平行的判定典例 如图,在四棱锥P -ABCD 中,AD ∥BC ,AB =BC =12AD ,E ,F ,H 分别为线段AD ,PC ,CD 的中点,AC 与BE 交于O 点,G 是线段OF 上一点.(1)求证:AP ∥平面BEF ; (2)求证:GH ∥平面P AD .证明 (1)连接EC , ∵AD ∥BC ,BC =12AD ,∴BC 綊AE ,∴四边形ABCE 是平行四边形,∴O 为AC 的中点.又F 是PC 的中点,∴FO ∥AP , 又FO ⊂平面BEF ,AP ⊄平面BEF ,∴AP ∥平面BEF . (2)连接FH ,OH ,∵F ,H 分别是PC ,CD 的中点, ∴FH ∥PD ,又PD ⊂平面P AD ,FH ⊄平面P AD , ∴FH ∥平面P AD .又O 是BE 的中点,H 是CD 的中点,∴OH ∥AD ,又AD ⊂平面P AD ,OH ⊄平面P AD , ∴OH ∥平面P AD .又FH ∩OH =H ,∴平面OHF ∥平面P AD . 又GH ⊂平面OHF ,∴GH ∥平面P AD .命题点2 直线与平面平行的性质典例 (2017·长沙调研)如图,四棱锥P -ABCD 的底面是边长为8的正方形,四条侧棱长均为217.点G ,E ,F ,H 分别是棱PB ,AB ,CD ,PC 上共面的四点,平面GEFH ⊥平面ABCD ,BC ∥平面GEFH .(1)证明:GH ∥EF ;(2)若EB =2,求四边形GEFH 的面积.(1)证明 因为BC ∥平面GEFH ,BC ⊂平面PBC , 且平面PBC ∩平面GEFH =GH ,所以GH ∥BC . 同理可证EF ∥BC ,因此GH ∥EF .(2)解 如图,连接AC ,BD 交于点O ,BD 交EF 于点K ,连接OP ,GK .因为P A =PC ,O 是AC 的中点,所以PO ⊥AC , 同理可得PO ⊥BD .又BD ∩AC =O ,且AC ,BD ⊂底面ABCD , 所以PO ⊥底面ABCD .又因为平面GEFH ⊥平面ABCD , 且PO ⊄平面GEFH ,所以PO ∥平面GEFH . 因为平面PBD ∩平面GEFH =GK , 所以PO ∥GK ,且GK ⊥底面ABCD , 从而GK ⊥EF .所以GK 是梯形GEFH 的高.由AB =8,EB =2得EB ∶AB =KB ∶DB =1∶4, 从而KB =14DB =12OB ,即K 为OB 的中点.再由PO ∥GK 得GK =12PO ,即G 是PB 的中点,且GH =12BC =4.由已知可得OB =42,PO =PB 2-OB 2=68-32=6, 所以GK =3.故四边形GEFH 的面积S =GH +EF 2·GK =4+82×3=18. 思维升华 判断或证明线面平行的常用方法 (1)利用线面平行的定义(无公共点).(2)利用线面平行的判定定理(a ⊄α,b ⊂α,a ∥b ⇒a ∥α). (3)利用面面平行的性质(α∥β,a ⊂α⇒a ∥β).(4)利用面面平行的性质(α∥β,a ⊄α,a ⊄β,a ∥α⇒a ∥β).跟踪训练 (2018届昆明一中摸底)如图,在直三棱柱ABC —A 1B 1C 1中,∠BAC =90°,AB =AC =2,点M ,N 分别为A 1C 1,AB 1的中点.(1)证明:MN ∥平面BB 1C 1C ;(2)若CM ⊥MN ,求三棱锥M —NAC 的体积.(1)证明 连接A 1B ,BC 1,点M ,N 分别为A 1C 1,AB 1的中点,所以MN 为△A 1BC 1的一条中位线,MN ∥BC 1,又因为MN ⊄平面BB 1C 1C ,BC 1⊂平面BB 1C 1C , 所以MN ∥平面BB 1C 1C .(2)解 设点D ,E 分别为AB ,AA 1的中点,AA 1=a ,连接ND ,CD ,则CM 2=a 2+1,MN 2=1+a 2+44=a 2+84,CN 2=a 24+5=a 2+204,由CM ⊥MN ,得CM 2+MN 2=CN 2,解得a =2,又NE ⊥平面AA 1C 1C ,NE =1, V 三棱锥M —NAC =V 三棱锥N —AMC =13S △AMC ·NE=13×12×2×2×1=23. 所以三棱锥M —NAC 的体积为23.题型二平面与平面平行的判定与性质典例如图所示,在三棱柱ABC-A1B1C1中,E,F,G,H分别是AB,AC,A1B1,A1C1的中点,求证:(1)B,C,H,G四点共面;(2)平面EF A1∥平面BCHG.证明(1)∵G,H分别是A1B1,A1C1的中点,∴GH是△A1B1C1的中位线,∴GH∥B1C1.又∵B1C1∥BC,∴GH∥BC,∴B,C,H,G四点共面.(2)∵E,F分别是AB,AC的中点,∴EF∥BC.∵EF⊄平面BCHG,BC⊂平面BCHG,∴EF∥平面BCHG.∵A1G綊EB,∴四边形A1EBG是平行四边形,∴A1E∥GB.又∵A1E⊄平面BCHG,GB⊂平面BCHG,∴A1E∥平面BCHG.又∵A1E∩EF=E,A1E,EF⊂平面EF A,∴平面EF A1∥平面BCHG.引申探究在本例条件下,若D1,D分别为B1C1,BC的中点,求证:平面A1BD1∥平面AC1D.证明如图所示,连接A1C交AC1于点M,∵四边形A1ACC1是平行四边形,∴M是A1C的中点,连接MD,∵D为BC的中点,∴A1B∥DM.∵A1B⊂平面A1BD1,DM⊄平面A1BD1,∴DM∥平面A1BD1.又由三棱柱的性质知,D1C1綊BD,∴四边形BDC1D1为平行四边形,∴DC1∥BD1.又DC1⊄平面A1BD1,BD1⊂平面A1BD1,∴DC1∥平面A1BD1.又∵DC1∩DM=D,DC1,DM⊂平面AC1D,∴平面A1BD1∥平面AC1D.思维升华证明面面平行的方法(1)面面平行的定义.(2)面面平行的判定定理:如果一个平面内有两条相交直线都平行于另一个平面,那么这两个平面平行.(3)利用垂直于同一条直线的两个平面平行.(4)两个平面同时平行于第三个平面,那么这两个平面平行.(5)利用“线线平行”“线面平行”“面面平行”的相互转化.跟踪训练(2018届江西南昌市摸底)如图,在四棱锥P—ABCD中,∠ABC=∠ACD=90°,∠BAC=∠CAD=60°,P A⊥平面ABCD,P A=2,AB=1.设M,N分别为PD,AD的中点.(1)求证:平面CMN∥平面P AB;(2)求三棱锥P—ABM的体积.(1)证明∵M,N分别为PD,AD的中点,∴MN∥P A.又∵MN⊄平面P AB,P A⊂平面P AB,∴MN∥平面P AB.在Rt△ACD中,∠CAD=60°,CN=AN,∴∠ACN=60°.又∵∠BAC=60°,∴CN∥AB.∵CN⊄平面P AB,AB⊂平面P AB,∴CN∥平面P AB.又∵CN∩MN=N,CN,MN⊂平面CMN,∴平面CMN∥平面P AB.(2)解由(1)知,平面CMN∥平面P AB,∴点M到平面P AB的距离等于点C到平面P AB的距离.由已知得,AB=1,∠ABC=90°,∠BAC=60°,∴BC=3,∴三棱锥P—ABM的体积V=V三棱锥M—P AB=V三棱锥C—P AB=V三棱锥P—ABC=13×12×1×3×2=33.题型三平行关系的综合应用典例如图所示,平面α∥平面β,点A∈α,点C∈α,点B∈β,点D∈β,点E,F分别在线段AB,CD上,且AE∶EB=CF∶FD.(1)求证:EF∥平面β;(2)若E,F分别是AB,CD的中点,AC=4,BD=6,且AC,BD所成的角为60°,求EF的长.(1)证明①当AB,CD在同一平面内时,由平面α∥平面β,平面α∩平面ABDC=AC,平面β∩平面ABDC=BD知,AC∥BD.∵AE∶EB=CF∶FD,∴EF∥BD.又EF⊄β,BD⊂β,∴EF∥平面β.②当AB与CD异面时,如图所示,设平面ACD∩平面β=DH,且DH=AC,∵平面α∥平面β,平面α∩平面ACDH=AC,∴AC∥DH,∴四边形ACDH是平行四边形,在AH上取一点G,使AG∶GH=CF∶FD,连接EG,FG,BH.又∵AE∶EB=CF∶FD=AG∶GH,∴GF∥HD,EG∥BH.又EG∩GF=G,BH∩HD=H,∴平面EFG∥平面β.又EF⊂平面EFG,∴EF∥平面β.综合①②可知,EF ∥平面β.(2)解 如图所示,连接AD ,取AD 的中点M ,连接ME ,MF . ∵E ,F 分别为AB ,CD 的中点, ∴ME ∥BD ,MF ∥AC , 且ME =12BD =3,MF =12AC =2.∴∠EMF 为AC 与BD 所成的角或其补角, ∴∠EMF =60°或120°. ∴在△EFM 中,由余弦定理得 EF =ME 2+MF 2-2ME ·MF ·cos ∠EMF =32+22±2×3×2×12=13±6,即EF =7或EF =19.思维升华 利用线面平行的性质,可以实现与线线平行的转化,尤其在截面图的画法中,常用来确定交线的位置,对于最值问题,常用函数思想来解决.跟踪训练 如图所示,四边形EFGH 为空间四边形ABCD 的一个截面,若截面为平行四边形.(1)求证:AB ∥平面EFGH ,CD ∥平面EFGH ;(2)若AB =4,CD =6,求四边形EFGH 周长的取值范围. (1)证明 ∵四边形EFGH 为平行四边形, ∴EF ∥HG .∵HG ⊂平面ABD ,EF ⊄平面ABD , ∴EF ∥平面ABD .又∵EF ⊂平面ABC ,平面ABD ∩平面ABC =AB , ∴EF ∥AB ,又∵AB ⊄平面EFGH ,EF ⊂平面EFGH , ∴AB ∥平面EFGH .同理可证,CD ∥平面EFGH . (2)解 设EF =x (0<x <4), ∵EF ∥AB ,FG ∥CD , ∴CF CB =x 4,则FG 6=BF BC =BC -CF BC =1-x4. ∴FG =6-32x .∵四边形EFGH 为平行四边形,∴四边形EFGH 的周长l =2⎝⎛⎭⎫x +6-32x =12-x . 又∵0<x <4,∴8<l <12,即四边形EFGH 周长的取值范围是(8,12).1.若直线l 不平行于平面α,且l ⊄α,则( ) A .α内的所有直线与l 异面 B .α内不存在与l 平行的直线 C .α与直线l 至少有两个公共点 D .α内的直线与l 都相交 答案 B解析 因为l ⊄α,直线l 不平行于平面α,所以直线l 只能与平面α相交,于是直线l 与平面α只有一个公共点,所以平面α内不存在与l 平行的直线. 2.已知直线a 和平面α,那么a ∥α的一个充分条件是( ) A .存在一条直线b ,a ∥b 且b ⊂α B .存在一条直线b ,a ⊥b 且b ⊥α C .存在一个平面β,a ⊂β且α∥β D .存在一个平面β,a ∥β且α∥β 答案 C解析 在A ,B ,D 中,均有可能a ⊂α,错误;在C 中,两平面平行,则其中一个平面内的任一条直线都平行于另一平面,故C 正确.3.(2018·攀枝花质检)平面α∥平面β,点A ,C ∈α,点B ,D ∈β,则直线AC ∥直线BD 的充要条件是( ) A .AB ∥CD B .AD ∥CBC .AB 与CD 相交 D .A ,B ,C ,D 四点共面答案 D解析 充分性:A ,B ,C ,D 四点共面,由平面与平面平行的性质知AC ∥BD .必要性显然成立.4.一条直线l 上有相异的三个点A ,B ,C 到平面α的距离相等,那么直线l 与平面α的位置关系是( ) A .l ∥αB .l ⊥αC .l 与α相交但不垂直D .l ∥α或l ⊂α答案 D解析 当l ∥α时,直线l 上任意点到α的距离都相等;当l ⊂α时,直线l 上所有的点到α的距离都是0;当l ⊥α时,直线l 上有两个点到α的距离相等;当l 与α斜交时,也只能有两个点到α的距离相等.故选D.5.对于空间中的两条直线m ,n 和一个平面α,下列命题中的真命题是( ) A .若m ∥α,n ∥α,则m ∥n B .若m ∥α,n ⊂α,则m ∥n C .若m ∥α,n ⊥α,则m ∥n D .若m ⊥α,n ⊥α,则m ∥n答案 D解析 对A ,直线m ,n 可能平行、异面或相交,故A 错误;对B ,直线m 与n 可能平行,也可能异面,故B 错误;对C ,m 与n 垂直而非平行,故C 错误;对D ,垂直于同一平面的两直线平行,故D 正确.6.在空间四边形ABCD 中,E ,F 分别为AB ,AD 上的点,且AE ∶EB =AF ∶FD =1∶4,又H ,G 分别是BC ,CD 的中点,则( )A .BD ∥平面EFG ,且四边形EFGH 是平行四边形B .HG ∥平面ABD ,且四边形EFGH 是平行四边形C .EF ∥平面BCD ,且四边形EFGH 是梯形 D .EF ∥平面ADC ,且四边形EFGH 是梯形 答案 C解析 如图,由条件知,EF ∥BD ,且EF =15BD ,GH ∥BD ,且HG =12BD ,∴EF ∥HG ,且EF =25HG ,∴四边形EFGH 为梯形,排除A ,B ; ∵EF ∩平面ADC =F ,∴排除D.故选C.7.如图,E ,F ,G 分别是四面体ABCD 的棱BC ,CD ,DA 的中点,则此四面体与过E ,F ,G 的截面平行的棱的条数是________.答案 2解析 此四面体与过E ,F ,G 的截面平行的棱为AC ,BD ,只有两条.8.设α,β,γ是三个不同的平面,m,n是两条不同的直线,在命题“α∩β=m,n⊂γ,且________,则m∥n”中的横线处填入下列三组条件中的一组,使该命题为真命题.①α∥γ,n⊂β;②m∥γ,n∥β;③n∥β,m⊂γ.可以填入的条件有________.答案①或③解析由面面平行的性质定理可知,①正确;当n∥β,m⊂γ时,n和m在同一平面内,且没有公共点,所以平行,③正确.9.(2017·承德模拟)如图所示,在正四棱柱ABCD—A1B1C1D1中,E,F,G,H分别是棱CC1,C1D1,D1D,DC的中点,N是BC的中点,点M在四边形EFGH及其内部运动,则M只需满足条件______时,就有MN∥平面B1BDD1.(注:请填上你认为正确的一个条件即可,不必考虑全部可能情况)答案点M在线段FH上(或点M与点H重合)解析连接HN,FH,FN,则FH∥DD1,HN∥BD,∴平面FHN∥平面B1BDD1,只需M∈FH,则MN⊂平面FHN,∴MN∥平面B1BDD1.10.(2018·海口调研)将一个真命题中的“平面”换成“直线”、“直线”换成“平面”后仍是真命题,则该命题称为“可换命题”.给出下列四个命题:①垂直于同一平面的两直线平行;②垂直于同一平面的两平面平行;③平行于同一直线的两直线平行;④平行于同一平面的两直线平行.其中是“可换命题”的是________.(填序号) 答案①③解析由线面垂直的性质定理可知①是真命题,且垂直于同一直线的两平面平行也是真命题,故①是“可换命题”;因为垂直于同一平面的两平面可能平行或相交,所以②是假命题,不是“可换命题”;由公理4可知③是真命题,且平行于同一平面的两平面平行也是真命题,故③是“可换命题”;因为平行于同一平面的两条直线可能平行、相交或异面,故④是假命题,故④不是“可换命题”.11.如图,E ,F ,G ,H 分别是正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱BC ,CC 1,C 1D 1,AA 1的中点.求证:(1)EG ∥平面BB 1D 1D ; (2)平面BDF ∥平面B 1D 1H .证明 (1)如图,取B 1D 1的中点O ,连接GO ,OB ,因为OG 綊12B 1C 1綊BE ,所以BE 綊OG ,所以四边形BEGO 为平行四边形,故OB ∥EG , 因为OB ⊂平面BB 1D 1D , EG ⊄平面BB 1D 1D , 所以EG ∥平面BB 1D 1D . (2)由题意可知BD ∥B 1D 1. 连接HB ,D 1F , 因为BH 綊D 1F ,所以四边形HBFD 1是平行四边形,故HD 1∥BF . 又B 1D 1∩HD 1=D 1, BD ∩BF =B ,所以平面BDF ∥平面B 1D 1H .12.如图,在四棱锥P -ABCD 中,PD ⊥平面ABCD ,底面ABCD 为正方形,BC =PD =2,E 为PC 的中点,CB =3CG .(1)求证:PC ⊥BC ;(2)AD 边上是否存在一点M ,使得P A ∥平面MEG ?若存在,求出AM 的长;若不存在,请说明理由.(1)证明 因为PD ⊥平面ABCD ,BC ⊂平面ABCD , 所以PD ⊥BC .因为四边形ABCD 是正方形,所以BC ⊥CD . 又PD ∩CD =D ,PD ,CD ⊂平面PCD , 所以BC ⊥平面PCD .因为PC ⊂平面PDC ,所以PC ⊥BC .(2)解 连接AC ,BD 交于点O ,连接EO ,GO , 延长GO 交AD 于点M ,连接EM ,则P A ∥平面MEG . 证明如下:因为E 为PC 的中点,O 是AC 的中点, 所以EO ∥P A .因为EO ⊂平面MEG ,P A ⊄平面MEG , 所以P A ∥平面MEG . 因为△OCG ≌△OAM , 所以AM =CG =23,所以AM 的长为23.13.(2018·南昌质检)在四面体ABCD 中,截面PQMN 是正方形,则在下列结论中,错误的是( )A .AC ⊥BDB .AC ∥截面PQMN C .AC =BDD .异面直线PM 与BD 所成的角为45° 答案 C解析 因为截面PQMN 是正方形,所以MN ∥QP , 又PQ ⊂平面ABC ,MN ⊄平面ABC , 则MN ∥平面ABC ,由线面平行的性质知MN ∥AC ,又MN ⊂平面PQMN ,AC⊄平面PQMN,则AC∥截面PQMN,同理可得MQ∥BD,又MN⊥QM,则AC⊥BD,故A,B正确.又因为BD∥MQ,所以异面直线PM与BD所成的角等于PM与QM所成的角,即为45°,故D正确.14.(2018届广西桂林模拟)在正四棱柱ABCD—A1B1C1D1中,O为底面ABCD的中心,P是DD1的中点,若存在实数λ,使得CQ=λCC1时,平面D1BQ∥平面P AO,则λ=________.答案1 2解析当Q为CC1的中点时,平面D1BQ∥平面P AO.理由如下:当Q为CC1的中点时,∵Q为CC1的中点,P为DD1的中点,∴QB∥PA.∵P,O为DD1,DB的中点,∴D1B∥PO.又PO∩P A=P,D1B∩QB=B,D1B∥平面P AO,QB∥平面P AO,∴平面D1BQ∥平面P AO.15.如图所示,侧棱与底面垂直,且底面为正方形的四棱柱ABCD—A1B1C1D1中,AA1=2,AB=1,M,N分别在AD1,BC上移动,始终保持MN∥平面DCC1D1,设BN=x,MN=y,则函数y=f(x)的图象大致是()答案 C解析过M作MQ∥DD1,交AD于点Q,连接QN.∵MN∥平面DCC1D1,MQ∥平面DCC1D1,MN∩MQ=M,∴平面MNQ∥平面DCC1D1.又平面ABCD与平面MNQ和DCC1D1分别交于QN和DC,∴NQ∥DC,可得QN=CD=AB=1,AQ=BN=x,∵MQ AQ =DD 1AD=2,∴MQ =2x . 在Rt △MQN 中,MN 2=MQ 2+QN 2,即y 2=4x 2+1,∴y 2-4x 2=1(x ≥0,y ≥1),∴函数y =f (x )的图象为焦点在y 轴上的双曲线上支的一部分.故选C.16.(2018·哈尔滨模拟)在三棱锥S -ABC 中,△ABC 是边长为6的正三角形,SA =SB =SC =15,平面DEFH 分别与AB ,BC ,SC ,SA 交于点D ,E ,F ,H .D ,E 分别是AB ,BC 的中点,如果直线SB ∥平面DEFH ,那么四边形DEFH 的面积为________. 答案452解析 如图,取AC 的中点G , 连接SG ,BG .易知SG ⊥AC ,BG ⊥AC ,SG ∩BG =G ,SG ,BG ⊂平面SGB , 故AC ⊥平面SGB , 所以AC ⊥SB .因为SB ∥平面DEFH ,SB ⊂平面SAB , 平面SAB ∩平面DEFH =HD , 则SB ∥HD . 同理SB ∥FE .又D ,E 分别为AB ,BC 的中点, 则H ,F 也为AS ,SC 的中点, 从而得HF 綊12AC 綊DE ,所以四边形DEFH 为平行四边形. 又AC ⊥SB ,SB ∥HD ,DE ∥AC , 所以DE ⊥HD ,所以四边形DEFH 为矩形,其面积S =HF ·HD =⎝⎛⎭⎫12AC ·⎝⎛⎭⎫12SB =452.。
2023年普通高等学校招生全国统一考试(四川)数 学(文史类)本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
第Ⅰ卷1至2页。
第Ⅱ卷3到8页。
考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
第Ⅰ卷注意事项:1.答第Ⅰ卷前,考生务必将自己地姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上。
2.每小题选出解析后,用铅笔把答题卡上对应题目地解析标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它解析标号。
不能答在试卷卷上。
3.本卷共12小题,每小题5分,共60分。
在每小题给出地四个选项中,只有一项是符合题目要求地。
参考公式:如果事件A 、B 互斥,那么 球是表面积公式)()()(B P A P B A P +=+ 24RS π=如果事件A 、B 相互独立,那么 其中R 表示球地半径)()()(B P A P B A P ⋅=⋅ 球地体积公式如果事件A 在一次试验中发生地概率是P,那么334R V π=n 次独立重复试验中恰好发生k 次地概率 其中R 表示球地半径kn k kn n P P C k P --=)1()(一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,共60分。
在每小题给出地四个选项中,只有一项是符合题目要求地。
1、设集合U={1,2,3,4,5},A={1,2,3},B={2,3,4} ,则C U (A ∩B )=(A ){2,3} (B ) {1,4,5} (C ){4,5} (D ){1,5}2、函数1ln(21),()2y x x =+>-地反函数是(A )11()2x y e x R =- ∈ (B )21()x y e x R =- ∈ (C ) 1(1()2xy e x R =- ) ∈ (D )21()xy e x R =- ∈3、 设平面向量(3,5(2,1)a b = ) ,=- ,则2a b -=(A )(7,3) (B )(7,7) (C )(1,7) (D )(1,3)4、(tanx+cotx)cos 2x=(A )tanx (B )sinx (C )cosx (D )cotx 5、不等式2||2x x -<地解集为(A )(-1,2) (B )(-1,1) (C )(-2,1) (D )(-2,2)6、将直线3y x =绕原点逆时针旋转90°,再向右平移1个单位,所得到地直线为(A )1133y x =-+ (B )113y x =-+ (C )33y x =- (D )31y x =+7、△ABC 地三个内角A 、B 、C 地对边边长分别是a b c 、、 ,若a =,A=2B,则cosB=(A ) (B (C (D学校 班级 姓名 考号/密///////////封/////////////线/////////////内/////////////不/////////////要/////////////答/////////////题///////8、设M 是球O 地半径OP 地中点,分别过M 、O 作垂直于OP 地平面,截球面得到两个圆,则这两个圆地面积比值为(A )14(B )12(C )23(D )349、定义在R 上地函数()f x 满足:()(2)13,(1)2,f x f x f ∙+==则(99)f =(A )13 (B ) 2 (C )132(D )21310、设直线l α⊂平面,过平面α外一点A 且与l 、α都成30°角地直线有且只有(A )1条 (B )2条 (C )3条 (D )4条11、已知双曲线22:1916x y C -=地左右焦点分别为F 1、F 2 ,P 为C 地右支上一点,且||||212PF F F =,则△PF 1F 2 地面积等于(A )24 (B )36 (C )48 (D )9612、若三棱柱地一个侧面是边长为2地正方形,另外两个侧面都是有一个内角为60°地菱形,则该棱柱地体积为(A(B) (C)(D)第Ⅱ卷(非选择题 共90分)二、填空题:本大题共4小题,每小题4分,共16分。
§8.3 空间点、直线、平面之间的位置关系1.四个公理公理1:如果一条直线上的两点在一个平面内,那么这条直线在此平面内. 公理2:过不在一条直线上的三点,有且只有一个平面.公理3:如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只有一条过该点的公共直线. 公理4:平行于同一条直线的两条直线互相平行. 2.直线与直线的位置关系 (1)位置关系的分类⎩⎨⎧共面直线⎩⎪⎨⎪⎧平行直线相交直线异面直线:不同在任何一个平面内,没有公共点(2)异面直线所成的角①定义:设a ,b 是两条异面直线,经过空间任一点O 作直线a ′∥a ,b ′∥b ,把a ′与b ′所成的锐角(或直角)叫做异面直线a 与b 所成的角(或夹角). ②范围:⎝⎛⎦⎤0,π2. 3.直线与平面的位置关系有直线在平面内、直线与平面相交、直线与平面平行三种情况. 4.平面与平面的位置关系有平行、相交两种情况. 5.等角定理空间中如果两个角的两边分别对应平行,那么这两个角相等或互补.知识拓展1.唯一性定理(1)过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行.(2)过直线外一点有且只有一个平面与已知直线垂直.(3)过平面外一点有且只有一个平面与已知平面平行.(4)过平面外一点有且只有一条直线与已知平面垂直.2.异面直线的判定定理经过平面内一点的直线与平面内不经过该点的直线互为异面直线.题组一思考辨析1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)如果两个不重合的平面α,β有一条公共直线a,就说平面α,β相交,并记作α∩β=a.(√)(2)两个平面α,β有一个公共点A,就说α,β相交于过A点的任意一条直线.(×)(3)两个平面ABC与DBC相交于线段BC.(×)(4)经过两条相交直线,有且只有一个平面.(√)(5)没有公共点的两条直线是异面直线.(×)(6)若a,b是两条直线,α,β是两个平面,且a⊂α,b⊂β,则a,b是异面直线.(×)题组二教材改编2.[P52B组T1(2)]如图所示,已知M,N分别是正方体ABCD—A1B1C1D1中BB1和B1C1的中点,则MN与CD1所成的角为________.答案60°解析连接AD1,AC,因为M,N分别是正方体ABCD—A1B1C1D1中BB1和B1C1的中点,所以AD1∥MN,故∠AD1C为MN与CD1所成的角或其补角,由于AC=AD1=D1C,故∠AD1C =60°,则MN与CD1所成的角为60°.3.[P45例2]如图,在三棱锥A—BCD中,E,F,G,H分别是棱AB,BC,CD,DA的中点,则(1)当AC ,BD 满足条件________时,四边形EFGH 为菱形; (2)当AC ,BD 满足条件________时,四边形EFGH 为正方形. 答案 (1)AC =BD (2)AC =BD 且AC ⊥BD 解析 (1)∵四边形EFGH 为菱形, ∴EF =EH ,故AC =BD .(2)∵四边形EFGH 为正方形,∴EF =EH 且EF ⊥EH , ∵EF 綊12AC ,EH 綊12BD ,∴AC =BD 且AC ⊥BD .题组三 易错自纠4.若P 是两条异面直线l ,m 外的任意一点,则( ) A .过点P 有且仅有一条直线与l ,m 都平行 B .过点P 有且仅有一条直线与l ,m 都垂直 C .过点P 有且仅有一条直线与l ,m 都相交 D .过点P 有且仅有一条直线与l ,m 都异面 答案 B解析 A 项,设过点P 的直线为n ,若n 与l ,m 都平行,则l ,m 平行,与l ,m 异面矛盾,A 错;B 项,l ,m 只有唯一的公垂线,而过点P 与公垂线平行的直线只有1条,B 对;C 项,如图所示,在正方体ABCD —A ′B ′C ′D ′中,设AD 为直线l ,A ′B ′为直线m ,若点P 在P 1点,显然无法作出直线与两直线都相交,C 错; D 项,若P 在P 2点,则直线CC ′及D ′P 2均与l ,m 异面,D 错. 5.下列命题正确的有________.(填序号) ①若直线与平面有两个公共点,则直线在平面内;②若直线l 上有无数个点不在平面α内,则l 与平面α平行; ③若直线l 与平面α相交,则l 与平面α内的任意直线都是异面直线;④如果两条异面直线中的一条与一个平面平行,则另一条直线一定与该平面相交; ⑤若直线l 与平面α平行,则l 与平面α内的直线平行或异面. 答案 ①⑤ 解析 ①正确;②错误,直线l 与平面α相交时,仍有无数个点不在平面α内; ③错误,直线l 与平面α内过该交点的直线不是异面直线; ④错误,另一条直线可能在该平面内;⑤正确.6.如图为正方体表面的一种展开图,则图中的四条线段AB ,CD ,EF ,GH 在原正方体中互为异面的对数为______.答案 3解析平面图形的翻折应注意翻折前后相对位置的变化,则AB,CD,EF和GH在原正方体中,显然AB与CD,EF与GH,AB与GH都是异面直线,而AB与EF相交,CD与GH相交,CD与EF平行.故互为异面的直线有且只有3对.题型一平面基本性质的应用典例如图所示,在正方体ABCD—A1B1C1D1中,E,F分别是AB和AA1的中点.求证:(1)E,C,D1,F四点共面;(2)CE,D1F,DA三线共点.证明(1)如图,连接EF,CD1,A1B.∵E,F分别是AB,AA1的中点,∴EF∥BA1.又A1B∥D1C,∴EF∥CD1,∴E,C,D1,F四点共面.(2)∵EF∥CD1,EF<CD1,∴CE与D1F必相交,设交点为P,如图所示.则由P∈CE,CE⊂平面ABCD,得P∈平面ABCD.同理P∈平面ADD1A1.又平面ABCD∩平面ADD1A1=DA,∴P∈直线DA,∴CE,D1F,DA三线共点.思维升华共面、共线、共点问题的证明(1)证明点或线共面问题的两种方法:①首先由所给条件中的部分线(或点)确定一个平面,然后再证其余的线(或点)在这个平面内;②将所有条件分为两部分,然后分别确定平面,再证两平面重合.(2)证明点共线问题的两种方法:①先由两点确定一条直线,再证其他各点都在这条直线上;②直接证明这些点都在同一条特定直线上.(3)证明线共点问题的常用方法是:先证其中两条直线交于一点,再证其他直线经过该点.跟踪训练已知正方体ABCD—A1B1C1D1中,E,F分别为D1C1,C1B1的中点,AC∩BD=P,A1C1∩EF=Q,求证:(1)D,B,F,E四点共面;(2)若A1C交平面BDEF于R点,则P,Q,R三点共线.证明如图.(1)∵EF是△D1B1C1的中位线,∴EF∥B1D1.在正方体AC1中,B1D1∥BD,∴EF∥BD.∴EF,DB确定一个平面,即D,B,F,E四点共面.(2)在正方体AC1中,设A1ACC1确定的平面为α,平面BDEF为β.∵Q∈A1C1,∴Q∈α.又Q∈EF,∴Q∈β,则Q是α与β的公共点,∴α∩β=PQ.又A1C∩β=R,∴R∈A1C,∴R∈α,且R∈β,则R∈PQ,故P,Q,R三点共线.题型二判断空间两直线的位置关系典例(1)若直线l1和l2是异面直线,l1在平面α内,l2在平面β内,l是平面α与平面β的交线,则下列命题正确的是()A.l与l1,l2都不相交B.l与l1,l2都相交C.l至多与l1,l2中的一条相交D.l至少与l1,l2中的一条相交答案 D解析方法一由于l与直线l1,l2分别共面,故直线l与l1,l2要么都不相交,要么至少与l1,l2中的一条相交.若l∥l1,l∥l2,则l1∥l2,这与l1,l2是异面直线矛盾.故l至少与l1,l2中的一条相交.方法二如图1,l1与l2是异面直线,l1与l平行,l2与l相交,故A,B不正确;如图2,l1与l2是异面直线,l1,l2都与l相交,故C不正确.(2)(2017·唐山一中月考)如图,G,H,M,N分别是正三棱柱的顶点或所在棱的中点,则表示直线GH,MN是异面直线的图形有________.(填上所有正确答案的序号)答案②④解析在图①中,直线GH∥MN;在图②中,G,H,N三点共面,但M∉平面GHN,N∉GH,因此直线GH与MN异面;在图③中,连接GM,GM∥HN,因此GH与MN共面;在图④中,G,M,N共面,但H∉平面GMN,G∉MN,因此GH与MN异面.所以在图②④中GH与MN异面.思维升华空间中两直线位置关系的判定,主要是异面、平行和垂直的判定.对于异面直线,可采用直接法或反证法;对于平行直线,可利用三角形(梯形)中位线的性质、公理4及线面平行与面面平行的性质定理;对于垂直关系,往往利用线面垂直或面面垂直的性质来解决.跟踪训练 (1)(2016·山东)已知直线a ,b 分别在两个不同的平面α,β内,则“直线a 和直线b 相交”是“平面α和平面β相交”的( ) A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充要条件 D .既不充分也不必要条件答案 A解析 若直线a 和直线b 相交,则平面α和平面β相交;若平面α和平面β相交,那么直线a 和直线b 可能平行或异面或相交,故选A. (2)已知a ,b ,c 为三条不重合的直线,已知下列结论:①若a ⊥b ,a ⊥c ,则b ∥c ;②若a ⊥b ,a ⊥c ,则b ⊥c ;③若a ∥b ,b ⊥c ,则a ⊥c . 其中正确的个数为( ) A .0 B .1 C .2 D .3 答案 B解析 在空间中,若a ⊥b ,a ⊥c ,则b ,c 可能平行,也可能相交,还可能异面,所以①②错,③显然成立.题型三 求异面直线所成的角典例 (2018·南宁模拟)如图,在底面为正方形,侧棱垂直于底面的四棱柱ABCD —A 1B 1C 1D 1中,AA 1=2AB =2,则异面直线A 1B 与AD 1所成角的余弦值为( )A.15B.25C.35D.45答案 D解析 连接BC 1,易证BC 1∥AD 1,则∠A 1BC 1即为异面直线A 1B 与AD 1所成的角.连接A 1C 1,由AB =1,AA 1=2,易得A 1C 1=2,A 1B =BC 1=5,故cos ∠A 1BC 1=5+5-22×5×5=45,即异面直线A 1B 与AD 1所成角的余弦值为45.引申探究将上例条件“AA 1=2AB =2”改为“AB =1,若异面直线A 1B 与AD 1所成角的余弦值为910”,试求AA 1AB的值.解 设AA 1AB =t ,则AA 1=tAB .∵AB =1,∴AA 1=t .∵A 1C 1=2,A 1B =t 2+1=BC 1, ∴cos ∠A 1BC 1=t 2+1+t 2+1-22×t 2+1×t 2+1=910.∴t =3,即AA 1AB=3.思维升华 用平移法求异面直线所成的角的三步法 (1)一作:根据定义作平行线,作出异面直线所成的角; (2)二证:证明作出的角是异面直线所成的角;(3)三求:解三角形,求出所作的角.如果求出的角是锐角或直角,则它就是要求的角;如果求出的角是钝角,则它的补角才是要求的角.跟踪训练 在如图所示的正方体ABCD —A 1B 1C 1D 1中,E ,F 分别是棱B 1B ,AD 的中点,则异面直线BF 与D 1E 所成角的余弦值为( )A.147B.57C.105D.255答案 D解析 如图,过E 点作EM ∥AB ,过M 点作MN ∥AD ,取MN 的中点G ,所以平面EMN ∥平面ABCD ,EG ∥BF ,异面直线BF 与D 1E 所成的角,转化为∠D 1EG ,不妨设正方体的棱长为2,GE =5,D 1G =2,D 1E =3,在△D 1GE 中,由余弦定理 cos ∠D 1EG =9+5-22×3×5=255,故选D.构造模型判断空间线面位置关系典例已知m,n是两条不同的直线,α,β为两个不同的平面,有下列四个命题:①若m⊥α,n⊥β,m⊥n,则α⊥β;②若m∥α,n∥β,m⊥n,则α∥β;③若m⊥α,n∥β,m⊥n,则α∥β;④若m⊥α,n∥β,α∥β,则m⊥n.其中所有正确的命题是________.(填序号)思想方法指导本题可通过构造模型法完成,构造法实质上是结合题意构造符合题意的直观模型,然后利用模型直观地对问题作出判断,这样减少了抽象性,避免了因考虑不全面而导致解题错误.对于线面、面面平行、垂直的位置关系的判定,可构造长方体或正方体化抽象为直观去判断.解析借助于长方体模型来解决本题,对于①,可以得到平面α,β互相垂直,如图(1)所示,故①正确;对于②,平面α,β可能垂直,如图(2)所示,故②不正确;对于③,平面α,β可能垂直,如图(3)所示,故③不正确;对于④,由m⊥α,α∥β可得m⊥β,因为n∥β,所以过n作平面γ,且γ∩β=g,如图(4)所示,所以n与交线g平行,因为m⊥g,所以m⊥n,故④正确.答案①④1.在下列命题中,不是公理的是()A.平行于同一个平面的两个平面相互平行B.过不在同一条直线上的三点,有且只有一个平面C.如果一条直线上的两点在一个平面内,那么这条直线上所有的点都在此平面内D.如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只有一条过该点的公共直线答案 A解析选项A是由公理推证出来的,而公理是不需要证明的.2.(2018·佛山模拟)在三棱柱ABC-A1B1C1中,E,F分别为棱AA1,CC1的中点,则在空间中与直线A1B1,EF,BC都相交的直线()A.不存在B.有且只有两条C.有且只有三条D.有无数条答案 D解析在EF上任意取一点M,直线A1B1与M确定一个平面,这个平面与BC有且仅有1个交点N,当M的位置不同时确定不同的平面,从而与BC有不同的交点N,而直线MN与A1B1,EF,BC分别有交点P,M,N,如图,故有无数条直线与直线A1B1,EF,BC都相交.3.(2017·济南模拟)a,b,c是两两不同的三条直线,下面四个命题中,真命题是() A.若直线a,b异面,b,c异面,则a,c异面B.若直线a,b相交,b,c相交,则a,c相交C.若a∥b,则a,b与c所成的角相等D.若a⊥b,b⊥c,则a∥c答案 C解析若直线a,b异面,b,c异面,则a,c相交、平行或异面;若a,b相交,b,c相交,则a,c相交、平行或异面;若a⊥b,b⊥c,则a,c相交、平行或异面;由异面直线所成的角的定义知C正确.故选C. 4.(2017·福州质检)直三棱柱ABC—A1B1C1中,若∠BAC=90°,AB=AC=AA1,则异面直线BA1与AC1所成的角等于()A.30°B.45°C.60°D.90°答案 C解析如图,延长CA到点D,使得AD=AC,连接DA1,BD,则四边形ADA1C1为平行四边形,所以∠DA1B就是异面直线BA1与AC1所成的角.又A1D=A1B=DB,所以△A1DB为等边三角形,所以∠DA1B=60°.故选C.5.下列命题中,正确的是()A.若a,b是两条直线,α,β是两个平面,且a⊂α,b⊂β,则a,b是异面直线B.若a,b是两条直线,且a∥b,则直线a平行于经过直线b的所有平面C.若直线a与平面α不平行,则此直线与平面内的所有直线都不平行D.若直线a∥平面α,点P∈α,则平面α内经过点P且与直线a平行的直线有且只有一条答案 D解析对于A,当α∥β,a,b分别为第三个平面γ与α,β的交线时,由面面平行的性质可知a∥b,故A错误.对于B,设a,b确定的平面为α,显然a⊂α,故B错误.对于C,当a⊂α时,直线a与平面α内的无数条直线都平行,故C错误.易知D正确.故选D.6.以下四个命题中,①不共面的四点中,其中任意三点不共线;②若点A,B,C,D共面,点A,B,C,E共面,则点A,B,C,D,E共面;③若直线a,b共面,直线a,c共面,则直线b,c共面;④依次首尾相接的四条线段必共面.正确命题的个数是()A.0 B.1 C.2 D.3答案 B解析①显然是正确的;②中若A,B,C三点共线,则A,B,C,D,E五点不一定共面;③中构造长方体(或正方体),如图所示,显然b,c异面,故不正确;④中空间四边形中四条线段不共面,故只有①正确.7.给出下列命题,其中正确的命题为________.(填序号)①如果线段AB在平面α内,那么直线AB在平面α内;②两个不同的平面可以相交于不在同一直线上的三个点A,B,C;③若三条直线a,b,c互相平行且分别交直线l于A,B,C三点,则这四条直线共面;④若三条直线两两相交,则这三条直线共面;⑤两组对边相等的四边形是平行四边形.答案①③8. 一个正方体纸盒展开后如图所示,在原正方体纸盒中有如下结论:①AB⊥EF;②AB与CM所成的角为60°;③EF与MN是异面直线;④MN∥CD.以上四个命题中,正确命题的序号是________.答案①③解析如图,①AB⊥EF,正确;②显然AB∥CM,所以不正确;③EF与MN是异面直线,所以正确;④MN与CD异面,并且垂直,所以不正确,则正确的是①③.9.如图,正方体的底面与正四面体的底面在同一平面α上,且AB∥CD,则直线EF与正方体的六个面所在的平面相交的平面个数为________.答案 4解析EF与正方体左、右两侧面均平行,所以与EF相交的平面有4个.10.如图,已知圆柱的轴截面ABB1A1是正方形,C是圆柱下底面弧AB的中点,C1是圆柱上底面弧A1B1的中点,那么异面直线AC1与BC所成角的正切值为________.答案 2D,AD,解析取圆柱下底面弧AB的另一中点D,连接C因为C是圆柱下底面弧AB的中点,所以AD∥BC,所以直线AC1与AD所成的角即为异面直线AC1与BC所成的角,因为C1是圆柱上底面弧A1B1的中点,所以C1D⊥圆柱下底面,所以C1D⊥AD.因为圆柱的轴截面ABB1A1是正方形,所以C1D=2AD,所以直线AC1与AD所成角的正切值为2,所以异面直线AC1与BC所成角的正切值为 2.11.(2018·石家庄调研)如图,在正方体ABCD—A1B1C1D1中,O为正方形ABCD的中心,H为直线B1D与平面ACD1的交点.求证:D1,H,O三点共线.证明如图,连接BD,BD1,则BD ∩AC =O ,∵BB 1綊DD 1,∴四边形BB 1D 1D 为平行四边形,又H ∈B 1D ,B 1D ⊂平面BB 1D 1D ,则H ∈平面BB 1D 1D ,∵平面ACD 1∩平面BB 1D 1D =OD 1,∴H ∈OD 1.即D 1,H ,O 三点共线.12.如图所示,等腰直角三角形ABC 中,∠A =90°,BC =2,DA ⊥AC ,DA ⊥AB ,若DA =1,且E 为DA 的中点,求异面直线BE 与CD 所成角的余弦值.解 如图所示,取AC 的中点F ,连接EF ,BF ,∵在△ACD 中,E ,F 分别是AD ,AC 的中点,∴EF ∥CD .∴∠BEF 或其补角即为异面直线BE 与CD 所成的角.在Rt △EAB 中,AB =AC =1,AE =12AD =12, ∴BE =52. 在Rt △EAF 中,AF =12AC =12,AE =12,∴EF =22. 在Rt △BAF 中,AB =1,AF =12,∴BF =52. 在等腰三角形EBF 中,cos ∠FEB =12EF BE =2452=1010. ∴异面直线BE 与CD 所成角的余弦值为1010.13.(2018·长春质检)若空间中四条两两不同的直线l 1,l 2,l 3,l 4,满足l 1⊥l 2,l 2⊥l 3,l 3⊥l 4,则下列结论一定正确的是( )A .l 1⊥l 4B .l 1∥l 4C .l 1与l 4既不垂直也不平行D .l 1与l 4的位置关系不确定答案 D解析 如图,在长方体ABCD —A 1B 1C 1D 1中,记l 1=DD 1,l 2=DC ,l 3=DA .若l 4=AA 1,满足l 1⊥l 2,l 2⊥l 3,l 3⊥l 4,此时l 1∥l 4,可以排除选项A 和C.若取C 1D 为l 4,则l 1与l 4相交;若取BA 为l 4,则l 1与l 4异面;若取C 1D 1为l 4,则l 1与l 4相交且垂直.因此l 1与l 4的位置关系不能确定.14.(2017·郑州质检)如图,在矩形ABCD 中,AB =2AD ,E 为边AB 的中点,将△ADE 沿直线DE 翻折成△A 1DE .若M 为线段A 1C 的中点,则在△ADE 翻折过程中,下列四个命题中不正确的是________.(填序号)①BM 是定值;②点M 在某个球面上运动;③存在某个位置,使DE ⊥A 1C ;④存在某个位置,使MB ∥平面A 1DE .答案 ③解析 取DC 的中点F ,连接MF ,BF ,则MF ∥A 1D 且MF =12A 1D ,FB ∥ED 且FB =ED ,所以∠MFB =∠A 1DE .由余弦定理可得MB 2=MF 2+FB 2-2MF ·FB ·cos ∠MFB 是定值,所以M 是在以B 为球心,MB 为半径的球上,可得①②正确;由MF ∥A 1D 与FB ∥ED 可得平面MBF ∥平面A 1DE ,可得④正确;若存在某个位置,使DE ⊥A 1C ,则因为DE 2+CE 2=CD 2,即CE ⊥DE ,因为A 1C ∩CE =C ,则DE ⊥平面A 1CE ,所以DE ⊥A 1E ,与DA 1⊥A 1E 矛盾,故③不正确.15.(2017·山西四校联考)如图,已知正方体ABCD —A 1B 1C 1D 1的棱长为2,长为2的线段MN 的一个端点M 在棱DD 1上运动,点N 在正方体的底面ABCD 内运动,则MN 的中点P 的轨迹的面积是( )A .4πB .πC .2π D.π2答案 D解析 连接DN ,则△MDN 为直角三角形,在Rt △MDN 中,MN =2,P 为MN 的中点,连接DP ,则DP =1,所以点P 在以D 为球心,半径R =1的球面上,又因为点P 只能落在正方体上或其内部,所以点P 的轨迹的面积等于该球面面积的18,故所求面积S =18×4πR 2=π2. 16.在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E ,F 分别为棱AA 1,CC 1的中点,则在空间中与三条直线A 1D 1,EF ,CD 都相交的直线有________条.答案 无数解析 方法一 在EF 上任意取一点M ,直线A 1D 1与M 确定一个平面,这个平面与CD 有且仅有1个交点N ,M 取不同的位置就确定不同的平面,从而与CD 有不同的交点N ,而直线MN 与这3条异面直线都有交点.如图所示.方法二 (图略)在A 1D 1上任取一点P ,过点P 与直线EF 作一个平面α,因CD 与平面α不平行,所以它们相交,设它们交于点Q ,连接PQ ,则PQ 与EF 必然相交,即PQ 为所求直线.由点P 的任意性,知有无数条直线与三条直线A 1D 1,EF ,CD 都相交.。
1.《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:“今有委米依垣内角,下周八尺,高五尺.问:积及为米几何?”其意思为:“在屋内墙角处堆放米(如图,米堆为一个圆锥的四分之一),米堆底部的弧长为8尺,米堆的高为5尺,问米堆的体积和堆放的米各为多少?”已知1斛米的体积约为1.62立方尺,圆周率约为3,估算出堆放的米约有( )
A .14斛
B .22斛
C .36斛
D .66斛
答案 B
解析 设圆锥底面的半径为R 尺,由14×2πR =8得R =16π,从而米堆的体积V =14×
13πR 2
×5=3203π(立方尺),因此堆放的米约有3203×1.62π
≈22(斛).故选B.
2.某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积是( )
A .8 cm 3
B .12 cm 3
C.
323
cm 3
D.403
cm 3
答案 C
解析 该几何体是由棱长为2的正方体和底面边长为2,高为2的正四棱锥组合而成的几何体.故其体积为V =2×2×2+13×2×2×2=323
cm 3
.
3.在梯形ABCD 中,∠ABC =π
2,AD ∥BC ,BC =2AD =2AB =2.将梯形ABCD 绕AD 所在的直
线旋转一周而形成的曲面所围成的几何体的体积为( )
A.2π3
B.4π3
C.5π3
D .2π
答案 C
解析 如图,过点D 作BC 的垂线,垂足为H .则由旋转体的定义可知,该梯形绕AD 所在的直线旋转一周而形成的曲面所围成的几何体为一个圆柱挖去一个圆锥.其中圆柱的底面半径R =AB =1,高h 1=BC =2,其体积V 1=πR 2
h 1=π×12
×2=2π;圆锥的底面半径r =DH =1,高h 2=1,其体积V 2=13πr 2h 2=13π×12
×1=π3
.
故所求几何体的体积为V =V 1-V 2=2π-π3=5π
3
.故选C.
4.如图,网格纸上正方形小格的边长为1(表示1 cm),图中粗线画出的是某零件的三视图,该零件由一个底面半径为3 cm ,高为6 cm 的圆柱体毛坯切削得到,则切削掉部分的体积与原来毛坯体积的比值为( )
A.1727
B.59
C.1027
D.13
答案 C
解析 由三视图知该零件是两个圆柱的组合体.一个圆柱的底面半径为2 cm ,高为4 cm ;另一个圆柱的底面半径为 3 cm ,高为 2 cm.则零件的体积V 1=π×22
×4+π×32
×2=34π(cm 3
).而毛坯的体积V =π×32
×6=54π (cm 3
),因此切削掉部分的体积V 2=V -V 1=54π-34π=20π(cm 3
),所以V 2V =
20π54π=10
27
.故选C.
5.某几何体三视图如图所示,则该几何体的体积为( )
A .8-2π
B .8-π
C .8-π2
D .8-π4
答案 B
解析 由三视图知,原几何体是棱长为2的正方体挖去两个底面半径为1,高为2的四分之一圆柱,故几何体的体积为8-2×π×2×1
4
=8-π.故选B.
6.《算数书》竹简于上世纪八十年代在湖北省江陵县张家山出土,这是我国现存最早的有系统的数学典籍,其中记载有求“囷盖”的术:置如其周,令相乘也.又以高乘之,三十六成一.该术相当于给出了由圆锥的底面周长L 与高h ,计算其体积V 的近似公式V ≈136L 2
h .
它实际上是将圆锥体积公式中的圆周率π近似取为3.那么,近似公式V ≈275L 2
h 相当于将圆
锥体积公式中的π近似取为( )
A.227
B.258
C.15750
D.355113
答案 B
解析 由题意可知:L =2πr ,即r =L 2π,圆锥体积V =13Sh =13πr 2h =13π·⎝ ⎛⎭
⎪⎫L 2π2
h =
112πL 2h ≈275L 2h ,故112π≈275,π≈25
8
,故选B. 7.已知底面边长为1,侧棱长为2的正四棱柱的各顶点均在同一个球面上,则该球的体积为( )
A.32π
3
B .4π
C .2π D.4π3
答案 D
解析 依题意可知正四棱柱体对角线的长度等于球的直径,可设球半径R ,则2R =12
+12
+
2
2
=2,解得R =1,所以V =4π3R 3=4π
3
.
8.一块石材表示的几何体的三视图如图所示.将该石材切削、打磨,加工成球,则能得到的最大球的半径等于( )
A .1
B .2
C .3
D .4 答案 B
解析 由三视图可得原石材为如下图所示的直三棱柱A 1B 1C 1-ABC ,且AB =8,BC =6,
BB 1=12,AC =82+62=10.
若要得到半径最大的球,则此球与平面A 1B 1BA ,BCC 1B 1,ACC 1A 1相切,故此时球的半径与△ABC 内切圆的半径相等,故半径r =6+8-10
2
=2.故选B.
9.一个几何体的三视图如图所示(单位:m),则该几何体的体积为________m 3
.
答案
8π3
解析 由三视图可得该几何体是由两个圆锥和一个圆柱构成的组合体,圆柱的底面圆的半径为1 m ,高为2 m ,圆锥的底面圆的半径和高都是1 m ,且圆锥的底面分别与圆柱的两个底面重合,故该组合体的体积为2π+2×13π=8π3
(m 3
).
10.现有橡皮泥制作的底面半径为5、高为4的圆锥和底面半径为2、高为8的圆柱各一个.若将它们重新制作成总体积与高均保持不变,但底面半径相同的新的圆锥和圆柱各一个,则新的底面半径为________.
答案
7
解析 底面半径为5,高为4的圆锥和底面半径为2、高为8的圆柱的总体积为13π×52
×4
+π×22×8=196π3.设新的圆锥和圆柱的底面半径为r ,则13π×r 2×4+π×r 2
×8=28π3r
2=196π
3
,解得r =7.
11.三棱锥P -ABC 中,D ,E 分别为PB ,PC 的中点,记三棱锥D -ABE 的体积为V 1,P -ABC 的体积为V 2,则V 1V 2
=________.
答案 14
解析 由题意知,V D -ABE =V A -BDE =V 1,
V P -ABC =V A -PBC =V 2.
因为D ,E 分别为PB ,PC 中点,所以S △BDE S △PBC =1
4
. 设点A 到平面PBC 的距离为d ,
则V1
V2
=
1
3
S△BDE·d
1
3
S△PBC·d
=
S
△BDE
S△PBC
=
1
4
.
12.设甲、乙两个圆柱的底面积分别为S1、S2,体积分别为V1、V2,若它们的侧面积相等,且
S1
S2
=
9
4
,则
V1
V2
的值是________.
答案
3
2
解析设甲、乙两个圆柱底面半径和高分别为r1,h1,r2,h2,则2πr1h1=2πr2h2,
h1
h2
=r2
r1
.又
S1
S2
=
πr21
πr22
=
9
4
,所以
r1
r2
=
3
2
,则
V1
V2
=
πr21h1
πr22h2
=
r21
r22
·
h1
h2
=
r1
r2
=
3
2
.
13.已知三棱锥P-ABC的各顶点均在一个半径为R的球面上,球心O在AB上,PO⊥平面ABC,
AC
BC
=3,则三棱锥与球的体积之比为________.
答案3∶8π
解析如图,依题意,AB=2R,又
AC
BC
=3,∠ACB=90°,∴∠CAB=30°,因此AC=3 R,BC=R,V P-ABC=
1
3
PO·S△ABC=
1
3
×R×⎝
⎛
⎭⎪
⎫
1
2
×3R×R=
3
6
R3.而V球=
4π
3
R3,因此V P-ABC∶V球=
3
6
R3∶
4π
3
R3=3∶8π.。