高考数学立体几何部分典型例题
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(一) 1.某几何体的三视图如图(其中侧视图中的圆弧是半圆),则该几何体的表面积为( ).
A.92+14π B.82+14π C.92+24π D.82+24π 命题意图:考察空间几何体的三视图,三视图为载体考察面积 易错点:(1)三视图很难还原成直观图(2)公式及数据计算错误 解析 由三视图可知:原几何体为一个长方体上面放着半个圆柱,其中长方体的长宽高分别为5,4,4,圆柱的底面半径为2,高为5,所以该几何体的表面积为:
S=5×4+2×4×4+2×5×4+π×22+12π×2×5×2=92+14π.
答案 A 2.(本小题满分12分)命题人:贺文宁 如图所示,平面ABCD⊥平面BCEF,且四边形ABCD为矩形,四边形BCEF为直角梯形,BF∥CE,BC⊥CE,DC=CE=4,BC=BF=2.(12分)
(1)求证:AF∥平面CDE; (2)求平面ADE与平面BCEF所成锐二面角的余弦值; (3)求直线EF与平面ADE所成角的余弦值. 命题意图:线面平行的位置关系,线面角、二面角的求法 易错点:(1)直接建系,不去证明三条线两两垂直(2)数据解错(3)线面角求成正弦值
(1)证明 法一 取CE的中点为G,连接DG,FG. ∵BF∥CG且BF=CG, ∴四边形BFGC为平行四边形,则BC∥FG,且BC=FG. ∵四边形ABCD为矩形,……………………………………..1分 ∴BC∥AD且BC=AD,∴FG∥AD且FG=AD, ∴四边形AFGD为平行四边形,则AF∥DG. ∵DG⊂平面CDE,AF⊄平面CDE, ∴AF∥平面CDE. ……………………………………..3分 (2)解 ∵四边形ABCD为矩形,∴BC⊥CD, 又∵平面ABCD⊥平面BCEF,且平面ABCD∩平面BCEF=BC, BC⊥CE,∴DC⊥平面BCEF. …………………………………….4分
以C为原点,CB所在直线为x轴,CE所在直线为y轴,CD所在直线为z轴建立如图所示的空间直角坐标系,…………………………………….5分 根据题意我们可得以下点的坐标:
A(2,0,4),B(2,0,0),C(0,0,0),D(0,0,4),E(0,4,0),F(2,2,0),则AD→=(-2,0,0),DE→=(0,4,-4). 设平面ADE的一个法向量为n1=(x1,y1,z1),
则 AD→·n1=0,DE→·n1=0,
∴ -2x=0,4y1-4z1=0, 取z1=1,得n1=(0,1,1). ∵DC⊥平面BCEF. ……………………………………7分
∴平面BCEF的一个法向量为CD→=(0,0,4). 设平面ADE与平面BCEF所成锐二面角的大小为α,
则cos α=CD→·n1|CD→|·|n1|=44×2=22, 因此,平面ADE与平面BCEF所成锐二面角的余弦值为22.…………………………………….9分
(3)解 根据(2)知平面ADE的一个法向量为 n1=(0,1,1),∵EF→=(2,-2,0),
∴cos 〈EF→,n1〉=EF→·n1|EF→|·|n1|=-222×2=-12,……………………….10分 设直线EF与平面ADE所成的角为θ, 则cos θ=|sin 〈EF→,n1〉|=32, 因此,直线EF与平面ADE所成角的余弦值为32.…………………………………….12分
(二) 1.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 命题意图:考察空间几何体的三视图,三视图为载体考察体积 易错点:(1)三视图很难还原成直观图(2)公式及数据计算错误
解析 这是一个正方体切掉两个14圆柱后得到的几何体,且该几何体的高为2,V
=23-12×π×1×2=8-π,故选B.
答案 B 2. (本小题满分12分)命题人:贺文宁 如图所示,四边形ABCD是边长为1的正方形,MD⊥平面ABCD,NB⊥平面ABCD,且MD=NB=1,E为BC的中点.
(1)求异面直线NE与AM所成角的余弦值; (2)在线段AN上是否存在点S,使得ES⊥平面AMN?若存在,求线段AS的长;若不存在,请说明理由. 命题意图:异面直线所成角;利用空间向量解决探索性问题 易错点:(1)异面直线所成角容易找错(2)异面直线所成角的范围搞不清 (3)利用空间向量解决探索性问题,找不到突破口
解 (1)如图以D为坐标原点,建立空间直角坐标系D-xyz. 依题意得D(0,0,0),A(1,0,0),M(0,0,1),C(0,1,0),
B(1,1,0),N(1,1,1),E(12,1,0),…………………………………….1分 所以NE→=(-12,0,-1), AM→=(-1,0,1).…………………………………….2分
设直线NE与AM所成角为θ, 则cos θ=|cos〈NE→,AM→〉|…………………………………….3分
=|NE→·AM→||NE→|·|AM→|=1252×2
=1010.…………………………………….5分 所以异面直线NE与AM所成角的余弦值为1010. (2)如图,假设在线段AN上存在点S,使得ES⊥平面AMN,连接AE.
因为AN→=(0,1,1),可设AS→=λAN→=(0,λ,λ), 又EA→=(12,-1,0), 所以ES→=EA→+AS→=(12,λ-1,λ).…………………………………….7分
由ES⊥平面AMN,得 E S→·AM→=0, E S→·A N→=0,即 -12+λ=0,λ-1+λ=0, 故λ=12,此时AS→=(0,12,12),| A S→|=22.…………………………………….10分 经检验,当AS=22时,ES⊥平面AMN. 在线段AN上存在点S,使得ES⊥平面AMN,此时AS=22.………………12分 (三) 1.一个多面体的三视图如图所示,则该多面体的体积为( ).
A.233 B.476 C.6 D.7 命题意图:考察空间几何体的三视图,三视图为载体考察体积 易错点:(1)三视图很难还原成直观图(2)公式及数据计算错误
解析
如图,由三视图可知,该几何体是由棱长为2的正方体右后和左下分别截去一个小三棱锥得到的,其体积为
V=2×2×2-2×13×12×1×1×1=233. 答案 A 2. (本小题满分12分)命题人:贺文宁 如图,矩形ABCD所在的平面和平面ABEF互相垂直,等腰梯形ABEF中,AB∥EF,AB=2,AD=AF=1,∠BAF=60°,O,P分别为AB,CB的中点,M为底面△OBF的重心. (1)求证:平面ADF⊥平面CBF; (2)求证:PM∥平面AFC; (3)求多面体CD-AFEB的体积V. 命题意图:面面垂直,线面平行的判定,空间几何体的体积 易错点:(1)判定时条件罗列不到位失分(2)求体积时不会分割
(1)证明 ∵矩形ABCD所在的平面和平面ABEF互相垂直,且CB⊥AB, ∴CB⊥平面ABEF,…………………………………….1分 又AF⊂平面ABEF,所以CB⊥AF, 又AB=2,AF=1,∠BAF=60°,由余弦定理知BF=3, ∴AF2+BF2=AB2,得AF⊥BF,…………………………………….2分 BF∩CB=B, ∴AF⊥平面CFB, 又∵AF⊂平面ADF; ∴平面ADF⊥平面CBF. …………………………………….4分 (2)证明 连接OM延长交BF于H,则H为BF的中点,又P为CB的中点, ∴PH∥CF,又∵CF⊂平面AFC,PH⊄平面AFC, ∴PH∥平面AFC,…………………………………….6分 连接PO,则PO∥AC, 又∵AC⊂平面AFC,PO⊄平面AFC, PO∥平面AFC,PO∩PH=P, ∴平面POH∥平面AFC,…………………………………….7分 又∵PM⊂平面POH, ∴PM∥平面AFC. …………………………………….8分 (3)解 多面体CD-AFEB的体积可分成三棱锥C-BEF与四棱锥F-ABCD的体积之和 在等腰梯形ABEF中,计算得EF=1,两底间的距离EE1=32. 所以VC-BEF=13S△BEF×CB=13×12×1×32×1=312, VF-ABCD=13S矩形ABCD×EE1=13×2×1×32=33,…………………10分 所以V=VC-BEF+VF-ABCD=5312.…………………………………….12分
(四)
1.一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为________. 命题意图:考察空间几何体的三视图,三视图为载体考察体积
解析 由题意可得,几何体相当于一个棱长为2的正方体切去一个角,角的相邻三条棱长分别是1,2,2,所以几何体的体积为8-23=223.
答案 223
2. (本小题满分12分)命题人:贺文宁 在平行四边形ABCD中,AB=6,AD=10,BD=8,E是线段AD的中点.如图所示,沿直线BD将△BCD翻折成△BC′D,使得平面BC′D⊥平面ABD. (1)求证:C′D⊥平面ABD;