G单元 立体几何
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数 学 G单元 立体几何 G1 空间几何体的结构 19.G1、G11[2015·全国卷Ⅱ] 如图1-7,长方体ABCD A1B1C1D1中,AB=16,BC=10,AA1=8,点E,F分别在A1B1,D1C1上,A1E=D1F=4.过点E,F的平面α与此长方体的面相交,交线围成一个正方形.
图1-7 (1)在图中画出这个正方形(不必说明画法和理由); (2)求直线AF与平面α所成角的正弦值. 19.解:(1)交线围成的正方形EHGF如图所示.
(2)作EM⊥AB,垂足为M,则AM=A1E=4,EM=AA1=8. 因为四边形EHGF为正方形,所以EH=EF=BC=10, 于是MH=EH2-EM2=6,所以AH=10.
以D为坐标原点,DA→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,则
A(10,0,0),H(10,10,0),E(10,4,8),F(0,4,8),所以FE→=(10,0,0),HE→=(0,-6,8). 设n=(x,y,z)是平面α的一个法向量,则
n·FE→=0,n·HE→=0,即10x=0,
-6y+8z=0,
所以可取n=(0,4,3). 又AF→=(-10,4,8),
故|cos〈n,AF→〉|=|n·AF→||n||AF→|=4515. 所以AF与平面α所成角的正弦值为4515. 19.G5、G1、G11[2015·湖南卷] 如图1-6,已知四棱台ABCD - A1B1C1D1的上、下底面分别是边长为3和6的正方形,A1A=6,且A1A⊥底面ABCD,点P,Q分别在棱DD1,BC上. (1)若P是DD1的中点,证明:AB1⊥PQ;
(2)若PQ∥平面ABB1A1,二面角P - QD - A的余弦值为37,求四面体ADPQ的体积.
图1-6 19.解:方法一:由题设知,AA1,AB,AD两两垂直,以A为坐标原点,AB,AD,AA1所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则相关各点的坐标为A(0,0,0),B1(3,0,6),D(0,6,0),D1(0,3,6),Q(6,m,0),其中m=BQ,0≤m≤6.
(1)若P是DD1的中点,则P0,92,3,PQ→=6,m-92,-3.又AB1→=(3,0,6),于是AB1→·PQ→
=18-18=0,所以AB1→⊥PQ→,即AB1⊥PQ.
(2)由题设知,DQ→=(6,m-6,0),DD1→=(0,-3,6)是平面PQD内的两个不共线向量.设n1=(x,y,z)是平面PQD的一个法向量,则n1·DQ→=0,n1·DD1→=0,即6x+(m-6)y=0,-3y+6z=0. 取y=6,得n1=(6-m,6,3).又平面AQD的一个法向量是n2=(0,0,1),所以 cos〈n1,n2〉=n1·n2|n1|·|n2|=31·(6-m)2+62+32=3(6-m)2+45.
而二面角P - QD - A的余弦值为37,因此3(6-m)2+45=37,解得m=4或m=8(舍去),此时Q(6,4,0). 设DP→=λDD1→(03λ-2,-6λ).
因为PQ∥平面ABB1A1,且平面ABB1A1的一个法向量是n3=(0,1,0),所以PQ→·n3
=0,即3λ-2=0,即λ=23,从而P(0,4,4). 于是,将四面体ADPQ视为以△ADQ为底面的三棱锥P - ADQ,则其高h=4,故四面体ADPQ的体积V=13S△ADQ·h=13×12×6×6×4=24. 方法二:(1)如图所示,取A1A的中点R,连接PR,BR,PC.因为A1A,D1D是梯形A1ADD1
的两腰,P是D1D的中点,所以PR∥AD,于是由AD∥BC知,PR∥BC,
所以P,R,B,C四点共面. 由题设知,BC⊥AB,BC⊥A1A,所以BC⊥平面ABB1A1,因此BC⊥AB1.①
因为tan∠ABR=ARAB=36=A1B1A1A=tan∠A1AB1,所以∠ABR=∠A1AB1,因此∠ABR+∠BAB1=∠A1AB1+∠BAB1=90°, 于是AB1⊥BR.再由①即知AB1⊥平面PRBC,又PQ⊂平面PRBC,故AB1⊥PQ.
(2)如图所示,过点P作PM∥A1A交AD于点M,则PM∥平面ABB1A1.② 因为A1A⊥平面ABCD,所以PM⊥平面ABCD,过点M作MN⊥QD于点N,连接PN,则PN⊥QD,∠PNM为二面角P - QD - A的平面角,
所以cos∠PNM=37,即MNPN=37,
从而PMMN=403.③ 连接MQ,由PQ∥平面ABB1A1及②知, 平面PQM∥平面ABB1A1,所以MQ∥AB. 又四边形ABCD是正方形,所以四边形ABQM为矩形,故MQ=AB=6. 设MD=t,则
MN=MQ·MDMQ2+MD2=6t36+t2.④ 过点D1作D1E∥A1A交AD于点E,则四边形AA1D1E为矩形,所以D1E=A1A=6,AE=A1D1=3,因此ED=AD-AE=3.于是PMMD=D1EED=63=2,所以PM=2MD=2t.
再由③④,得36+t23=403,解得t=2,因此PM=4.故四面体ADPQ的体积V=13S△
ADQ·PM=13×12×6×6×4=24. 7.G1[2015·山东卷] 在梯形ABCD中,∠ABC=π2,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 7.C [解析] 旋转后的几何体为一个底面半径为1,高为2的圆柱挖去一个底面半径为1,高为1的圆锥,所求几何体的体积为π×12×2-13π×12×1=53π.
18.G1、G4、G11[2015·四川卷] 一个正方体的平面展开图及该正方体的直观图的示意图如图1-3所示,在正方体中,设BC的中点为M,GH的中点为N. (1)请将字母F,G,H标记在正方体相应的顶点处(不需说明理由); (2)证明:直线MN∥平面BDH; (3)求二面角A-EG-M的余弦值.
图1-3 18.解:(1)点F,G,H的位置如图所示.
(2)证明:连接AC,BD交于点O,连接OH,OM. 因为M,N分别是BC,GH的中点,
所以OM∥CD,且OM=12CD,
HN∥CD,且HN=12CD, 所以OM∥HN,OM=HN, 所以四边形MNHO是平行四边形, 从而MN∥OH. 又MN⊄平面BDH,OH⊂平面BDH, 所以MN∥平面BDH. (3)方法一: 过M作MP⊥AC于P. 在正方体ABCD-EFGH中,AC∥EG, 所以MP⊥EG. 过P作PK⊥EG于K,连接KM, 所以EG⊥平面PKM, 从而KM⊥EG, 所以∠PKM是二面角A-EG-M的平面角. 设AD=2,则CM=1,PK=2.
在Rt△CMP中,PM=CMsin 45°=22.
在Rt△PKM中,KM=PK2+PM2=3 22. 所以cos∠PKM=PKKM=2 23, 即二面角A-EG-M的余弦值为2 23. 方法二:
如图,以D为坐标原点,分别以DA→,DC→,DH→方向为x轴,y轴,z轴的正方向,建立空间直角坐标系Dxyz. 设AD=2,则M(1,2,0),G(0,2,2),E(2,0,2),O(1,1,0),
所以GE→=(2,-2,0),MG→=(-1,0,2). 设平面EGM的一个法向量为n1=(x,y,z),
由n1·GE→=0,n1·MG→=0,得2x-2y=0,-x+2z=0, 取x=2,得n1=(2,2,1). 在正方体ABCD-EFGH中,DO⊥平面AEGC,
则可取平面AEG的一个法向量为n2=DO→=(1,1,0), 所以cos〈n1,n2〉=n1·n2|n1|·|n2|=2+2+04+4+1·1+1+0=2 23, 故二面角A-EG-M的余弦值为2 23. 10.G1、G2[2015·天津卷] 一个几何体的三视图如图1-3所示(单位:m),则该几何体的体积为________m3. 图1-3 10.83π [解析] 根据三视图可知几何体是圆柱与两个圆锥的组合体,其体积V=π×12
×2+2×13×π×12×1=83π(m3).
G2 空间几何体的三视图和直观图 7.G2[2015·安徽卷] 一个四面体的三视图如图1-1所示,则该四面体的表面积是( )
图1-1 A.1+3 B.2+3 C.1+22 D.22 7.B [解析] 四面体的直观图如图所示,设O是AC的中点,则OP=OB=1,因此
PB=2,于是S△PAB=S△PBC=34×(2)2=32,S△PAC=S△ABC=12×2×1=1,故四面体的表
面积S=2×1+2×32=2+3,故选B. 6.G2[2015·全国卷Ⅱ] 一个正方体被一个平面截去一部分后,剩余部分的三视图如图1-2,则截去部分体积与剩余部分体积的比值为( )
图1-2 A.18 B.17
C.16 D.15