2019-2020年高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 專題09 立體幾何分項(xiàng)練習(xí)(含解析)理.doc
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2019-2020年高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 專題09 立體幾何分項(xiàng)練習(xí)(含解析)理 一.基礎(chǔ)題組 1.【xx天津,理4】設(shè)、、為平面,為、、直線,則的一個(gè)充分條件是 A、 B、 C、 D、 【答案】D 本題答案選D 2.【xx天津,理12】若圖,平面,且則異面直線PB與AC所成角的正切值等于__________。 【答案】 【解析】將此多面體補(bǔ)成正方體,與所成的角的大小即此正方體主對角線與棱所成角的大小。。 本題答案填寫: 3.【xx天津,理6】設(shè)、是兩條不同的直線,、是兩個(gè)不同的平面.考查下列命題,其中正確的命題是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】設(shè)、是兩條不同的直線,、是兩個(gè)不同的平面。下列命題中正確的命題是,選B. 4.【xx天津,理13】如圖,在正三棱柱中,.若二面角的大小為,則點(diǎn) 到平面的距離為______________. 【答案】 5.【xx天津,理6】設(shè)為兩條直線,為兩個(gè)平面.下列四個(gè)命題中,正確的命題是 ( ) A.若與所成的角相等,則 B.若,則 C.若則 D.若則 【答案】D 【解析】 對于A當(dāng)與均成時(shí)就不一定;對于B只需找個(gè),且即可滿足題設(shè)但不一定平行;對于C可參考直三棱柱模型排除,故選D 6.【xx天津,理12】一個(gè)長方體的各頂點(diǎn)均在同一球面上,且一個(gè)頂點(diǎn)上的三條棱的長分別為則此球的表面積為. 【答案】 【解析】 長方體外接球直徑長等于長方體體對角線長,即,由 7.【xx天津,理4】設(shè)是兩條直線,是兩個(gè)平面,則的一個(gè)充分條件是 (A) (B) (C) (D) 【答案】C 【解析】A、B、D直線可能平行,選C. 8.【xx天津,理12】一個(gè)正方體的各定點(diǎn)均在同一球的球面上,若該球的體積為,則該正方體的表面積為 . 【答案】24 9.【xx天津,理12】如圖是一個(gè)幾何體的三視圖.若它的體積是,則a=_________. 【答案】 【解析】由三視圖可知幾何體是一個(gè)三棱柱,底面三角形的一邊長為2,其邊上的高為a,依題. 10.【xx天津,理12】一個(gè)幾何體的三視圖如圖所示,則這個(gè)幾何體的體積為__________. 【答案】 11.【xx天津,理10】一個(gè)幾何體的三視圖如圖所示(單位:),則這個(gè)幾何體 的體積為__________. 【答案】 【解析】該幾何體為一個(gè)棱柱與一個(gè)圓錐的組合體,. 12.【xx天津,理10】一個(gè)幾何體的三視圖如圖所示(單位:m),則該幾何體的體積為__________ m3. 【答案】18+9π 【解析】由幾何體的三視圖可知該幾何體的頂部是長、寬、高分別為6 m,3 m,1 m的長方體,底部為兩個(gè)直徑為3 m的球. ∴該幾何體的體積為:V=631+2=18+9π(m3). 13.【xx天津,理10】已知一個(gè)幾何體的三視圖如圖所示(單位:m),則該幾何體的體積為_______. 【答案】. 【解析】 考點(diǎn):1.立體幾何三視圖;2.幾何體體積的計(jì)算. 14.【xx天津,理10】已知一個(gè)正方體的所有頂點(diǎn)在一個(gè)球面上,若這個(gè)正方體的表面積為18,則這個(gè) 球的體積為___________. 【答案】 【解析】設(shè)正方體的邊長為,則,其外接球直徑為,故這個(gè)球的體積. 【考點(diǎn)】球的體積 【名師點(diǎn)睛】求多面體的外接球的表面積或體積的問題常用的方法有:①三條棱兩兩互相垂直時(shí),可恢復(fù)為長方體,利用長方體的體對角線為外接球的直徑,求出球的半徑;②直棱柱的外接球可利用棱柱的上下底面平行,借助球的對稱性,球心為上下底面外接圓的圓心連線的中點(diǎn),再根據(jù)勾股定理求球的半徑;③如果多面體有兩個(gè)面相交,可過兩個(gè)面的外心分別作兩個(gè)面的垂線,垂線的交點(diǎn)即球心. 15. 【xx高考天津,理17】(本小題滿分13分)如圖,在四棱柱中,側(cè)棱,,, ,且點(diǎn)M和N分別為的中點(diǎn). (I)求證:平面; (II)求二面角的正弦值; (III)設(shè)為棱上的點(diǎn),若直線和平面所成角的正弦值為,求線段的長 【答案】(I)見解析; (II) ; (III) . (I)證明:依題意,可得為平面的一個(gè)法向量,, 所以二面角的正弦值為. (III)依題意,可設(shè),其中,則,從而,又為平面的一個(gè)法向量,由已知得 ,整理得, 又因?yàn)?,解得? 所以線段的長為. 【考點(diǎn)定位】直線和平面平行和垂直的判定與性質(zhì),二面角、直線與平面所成的角,空間向量的應(yīng)用. 16. 【xx高考天津理數(shù)】已知一個(gè)四棱錐的底面是平行四邊形,該四棱錐的三視圖如圖所示(單位:m), 則該四棱錐的體積為_______m3. (第11題圖) 【答案】2 【解析】 【考點(diǎn)】三視圖、幾何體的體積 【名師點(diǎn)睛】①解答此類題目的關(guān)鍵是由多面體的三視圖想象出空間幾何體的形狀并畫出其直觀圖. ②三視圖中“正側(cè)一樣高、正俯一樣長、俯側(cè)一樣寬”,因此,可以根據(jù)三視圖的形狀及相關(guān)數(shù)據(jù)推斷出原幾何圖形中的點(diǎn)、線、面之間的位置關(guān)系及相關(guān)數(shù)據(jù). 二.能力題組 1.【xx天津,理19】如圖,在斜三棱柱中,,,側(cè)面與底面ABC所成的二面角為120,E、F分別是棱、的中點(diǎn)。 (Ⅰ)求與底面ABC所成的角; (Ⅱ)證明EA∥平面; (Ⅲ)求經(jīng)過、A、B、C四點(diǎn)的球的體積。 【答案】(Ⅰ);(Ⅱ)詳見解析;(Ⅲ) 【解析】 因?yàn)椋遥?,于是為二面角的平面角,? 由于四邊形為平行四邊形,得 所以,與底面所成的角度為 (II) 證明:設(shè)與的交點(diǎn)為,則點(diǎn)P為EG的中點(diǎn),連結(jié)PF。 在平行四邊形中,因?yàn)镕是的中點(diǎn),所以 而EP平面,平面,所以平面 (III)解:連接。在△和△中, △△ 又因?yàn)槠矫?,所以是△的外? 設(shè)球心為,則必在上,且 在Rt△中,△ 球的體積△ 2.【xx天津,理19】如圖,在五面體中,點(diǎn)是矩形的對角線的交點(diǎn),面是等邊三角形,棱. (1)證明//平面; (2)設(shè),證明平面. 【答案】(I)詳見解析,(II)詳見解析. (II)證明:連接FM.由(I)和已知條件,在等邊△CDE中, CM=DM,EM⊥CD且 因此平行四邊形EFOM為菱形,從而EO⊥FM. ∵CD⊥OM,CD⊥EM, ∴CD⊥平面EOM,從而CD⊥EO. 而FM∩CD=M, 所以EO⊥平面CDF. 3.【xx天津,理19】如圖,在四棱錐中,底面是的中點(diǎn). (I)證明:; (II)證明:平面; (III)求二面角的大小. 【答案】(I)證明(略)(II)證明證明(略)(III) 或 【解析】 (I)證明:在四棱錐中,因底面平面故. 平面. 而平面. (III)解法一:過點(diǎn)作垂足為連結(jié).由(II)知,平面在平面內(nèi)的射影是則. 解法二:由題設(shè)底面平面則平面平面交線為 過點(diǎn)作垂足為故平面過點(diǎn)作垂足為連結(jié)故因此是二面角的平面角. 由已知,可得.設(shè)可得 ∽ 于是, 在中, 所以二面角的大小是 4.【xx天津,理19】如圖,在四棱錐中,底面是矩形. 已知. (Ⅰ)證明平面; (Ⅱ)求異面直線與所成的角的大小; (Ⅲ)求二面角的大小. 【答案】(I)詳見解析,(II),(Ⅲ). 所以異面直線與所成的角的大小為. (Ⅲ)解:過點(diǎn)P做于H,過點(diǎn)H做于E,連結(jié)PE 因?yàn)槠矫妫矫?,所?又, 因而平面,故HE為PE再平面ABCD內(nèi)的射影.由三垂線定理可知, ,從而是二面角的平面角。 由題設(shè)可得, 于是再中, 所以二面角的大小為. 5.【xx天津,理19】如圖,在五面體ABCDEF中,FA⊥平面ABCD,AD∥BC∥FE,AB⊥AD,M為EC的中點(diǎn),AF=AB=BC=FE=AD. (1)求異面直線BF與DE所成的角的大小; (2)證明平面AMD⊥平面CDE; (3)求二面角A-CD-E的余弦值. 【答案】(Ⅰ);(Ⅱ)詳見解析;(Ⅲ) 【解析】 (2)證明:因?yàn)镈C=DE且M為CE的中點(diǎn),所以DM⊥CE.連結(jié)MP,則MP⊥CE.又MP∩DM=M,故CE⊥平面AMD.而CE平面CDE,所以平面AMD⊥平面CDE. (3)設(shè)Q為CD的中點(diǎn),連結(jié)PQ,EQ.因?yàn)镃E=DE,所以EQ⊥CD.因?yàn)镻C=PD,所以PQ⊥CD,故∠EQP為二面角A-CD-E的平面角. 由(1)可得,EP⊥PQ,,. 于是在Rt△EPQ中,. 所以二面角A-CD-E的余弦值為. 解法二:如圖所示,建立空間直角坐標(biāo)系,點(diǎn)A為坐標(biāo)原點(diǎn).設(shè)AB=1,依題意得 B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,2,0),E(0,1,1),F(0,0,1),M(,1,). (1),, 于是. 所以. 因?yàn)槎娼茿-CD-E為銳角,所以其余弦值為. 6.【xx天津,理19】如圖,在長方體ABCD—A1B1C1D1中,E,F(xiàn)分別是棱BC,CC1上的點(diǎn),CF=AB=2CE,AB∶AD∶AA1=1∶2∶4. (1)求異面直線EF與A1D所成角的余弦值; (2)證明AF⊥平面A1ED; (3)求二面角A1EDF的正弦值. 【答案】(1) ,(2) 詳見解析,(3) . 【解析】解法一:如圖所示,建立空間直角坐標(biāo)系,點(diǎn)A為坐標(biāo)原點(diǎn).設(shè)AB=1,依題意得D(0,2,0),F(xiàn)(1,2,1),A1(0,0,4),E(1,,0). (1)解:易得=(0,,1),=(0,2,-4). 于是cos〈,〉= 所以異面直線EF與A1D所成角的余弦值為. (2)證明:易知=(1,2,1),=(-1,-,4),=(-1,,0), 不妨令x=1,可得u=(1,2,-1). 由(2)可知,為平面A1ED的一個(gè)法向量. 于是cos〈u,〉= 從而sin〈u,〉=. 所以二面角A1-ED-F的正弦值為. 解法二:(1)解:設(shè)AB=1,可得AD=2,AA1=4,CF=1,CE=. 因?yàn)椋? 所以Rt△DCE∽Rt△CBA. 從而∠CDE=∠BCA. 又由于∠CDE+∠CED=90,所以∠BCA+∠CED=90. 故AC⊥DE. 所以DE⊥NF,DE⊥A1N. 故∠A1NF為二面角A1-ED-F的平面角. 易知Rt△CNE∽Rt△CBA,所以. 又AC=,所以CN=. 在Rt△CNF中,NF=.在Rt△A1AN中,A1N=.連結(jié)A1C1,A1F.在Rt△A1C1F中,A1F=. 在△A1NF中,cos∠A1NF=.所以sin∠A1NF=. 所以二面角A1EDF的正弦值為. 7. 【xx高考天津,理10】一個(gè)幾何體的三視圖如圖所示(單位:),則該幾何體的體積為 . 【答案】 【解析】由三視圖可知,該幾何體是中間為一個(gè)底面半徑為,高為的圓柱,兩端是底面半徑為,高為的圓錐,所以該幾何體的體積. 【考點(diǎn)定位】三視圖與旋轉(zhuǎn)體體積公式. 8. 【xx天津,理17】(本小題滿分13分) 如圖,在三棱錐P-ABC中,PA⊥底面ABC,.點(diǎn)D,E,N分別為棱PA,PC,BC的中點(diǎn),M是線段AD的中點(diǎn),PA=AC=4,AB=2. (Ⅰ)求證:MN∥平面BDE; (Ⅱ)求二面角C-EM-N的正弦值; (Ⅲ)已知點(diǎn)H在棱PA上,且直線NH與直線BE所成角的余弦值為,求線段AH的長. 【答案】(Ⅰ)證明見解析;(Ⅱ);(Ⅲ)或. 試題解析:如圖,以A為原點(diǎn),分別以,,方向?yàn)閤軸、y軸、z軸正方向建立空間直角坐標(biāo)系.依題意可得A(0,0,0),B(2,0,0),C(0,4,0),P(0,0,4),D(0,0,2),E(0,2,2),M(0,0,1),N(1,2,0). (Ⅰ)易得=(0,2,0),=(2,0,). 設(shè)為平面BDE的法向量,則,即. 不妨設(shè),可得.又=(1,2,),可得. (Ⅲ)依題意,設(shè)AH=h(),則H(0,0,h),進(jìn)而可得,. 由已知,得, 整理得,解得或. 所以,線段AH的長為或. 【考點(diǎn)】直線與平面平行、二面角、異面直線所成的角 【名師點(diǎn)睛】空間向量是解決空間幾何問題的銳利武器,不論是求空間角、空間距離還是證明線面位置關(guān)系都很方便,利用向量夾角公式求異面直線所成的角又快又準(zhǔn),特別是借助平面的法向量求線面角、二面角或點(diǎn)到平面的距離. 三.拔高題組 1.【xx天津,理17】如圖,在三棱柱中, 是正方形的中心,,平面,且 (Ⅰ)求異面直線AC與A1B1所成角的余弦值; (Ⅱ)求二面角的正弦值; (Ⅲ)設(shè)為棱的中點(diǎn),點(diǎn)在平面內(nèi),且平面,求線段的長. 【答案】(Ⅰ);(Ⅱ)(Ⅲ) 【解析】 方法一:如圖所示,建立空間直角坐標(biāo)系,點(diǎn)B為坐標(biāo)原點(diǎn). 依題意得 (I)解:易得, 于是 所以異面直線AC與A1B1所成角的余弦值為 (II)解:易知 于是 從而 解得故 因此,所以線段BM的長為 方法二: 因此 所以異面直線AC與A1B1所成角的余弦值為 (II)解:連接AC1,易知AC1=B1C1, 又由于AA1=B1A1,A1C1=A1=C1, 從而 所以二面角A—A1C1—B1的正弦值為 (III)解:因?yàn)槠矫鍭1B1C1,所以 取HB1中點(diǎn)D,連接ND,由于N是棱B1C1中點(diǎn), 所以ND//C1H且. 又平面AA1B1B, 所以平面AA1B1B,故 又 所以平面MND,連接MD并延長交A1B1于點(diǎn)E, 則 由 2.【xx天津,理17】如圖,在四棱錐P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,AC⊥AD,AB⊥BC,∠BAC=45,PA=AD=2,AC=1. (1)證明PC⊥AD; (2)求二面角A-PC-D的正弦值; (3)設(shè)E為棱PA上的點(diǎn),滿足異面直線BE與CD所成的角為30,求AE的長. 【答案】(1) 詳見解析,(2) ,(3) (1)證明:易得 于是, 從而. 所以二面角A-PC-D的正弦值為. (3)設(shè)點(diǎn)E的坐標(biāo)為(0,0,h),其中h∈0,2],由此得.由=(2,-1,0),故 , 所以,,解得,即. 解法二:(1)證明:由PA⊥平面ABCD,可得PA⊥AD,又由AD⊥AC,PA∩AC=A,故AD⊥平面PAC.又PC平面PAC,所以PC⊥AD. 以二面角A-PC-D的正弦值為. (3)如圖,因?yàn)椤螦DC<45,故過點(diǎn)B作CD的平行線必與線段AD相交,設(shè)交點(diǎn)為F,連接BE,EF.故∠EBF或其補(bǔ)角為異面直線BE與CD所成的角. 由于BF∥CD,故∠AFB=∠ADC.在Rt△DAC中,,,故. 在△AFB中,由,,sin∠FAB=sin135=,可得. 由余弦定理,BF2=AB2+AF2-2ABAFcos∠FAB, 可得. 設(shè)AE=h. 所以. 3.【xx天津,理17】如圖,四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,側(cè)棱A1A⊥底面ABCD,AB∥DC,AB⊥AD,AD=CD=1,AA1=AB=2,E為棱AA1的中點(diǎn). (1)證明B1C1⊥CE; (2)求二面角B1-CE-C1的正弦值; (3)設(shè)點(diǎn)M在線段C1E上,且直線AM與平面ADD1A1所成角的正弦值為,求線段AM的長. 【答案】(Ⅰ)詳見解析;(Ⅱ);(Ⅲ) 【解析】解:(方法一) (1)證明:如圖,以點(diǎn)A為原點(diǎn)建立空間直角坐標(biāo)系,依題意得A(0,0,0),B(0,0,2),C(1,0,1),B1(0,2,2),C1(1,2,1),E(0,1,0). 故=(1,0,-1)為平面CEC1的一個(gè)法向量. 于是cos〈m,〉=, 從而sin〈m,〉=. 所以二面角B1-CE-C1的正弦值為. (3)=(0,1,0),=(1,1,1). 設(shè)=λ=(λ,λ,λ),0≤λ≤1,有=+=(λ,λ+1,λ). (方法二) (1)證明:因?yàn)閭?cè)棱CC1⊥底面A1B1C1D1,B1C1平面A1B1C1D1, 所以CC1⊥B1C1. 經(jīng)計(jì)算可得B1E=,B1C1=,EC1=, 從而B1E2=, 所以在△B1EC1中,B1C1⊥C1E, 又CC1,C1E平面CC1E,CC1∩C1E=C1, 所以B1C1⊥平面CC1E, 又CE平面CC1E,故B1C1⊥CE. (2)過B1作B1G⊥CE于點(diǎn)G,連接C1G. 由(1),B1C1⊥CE,故CE⊥平面B1C1G,得CE⊥C1G, 所以∠B1GC1為二面角B1-CE-C1的平面角. 在△CC1E中,由CE=C1E=,CC1=2,可得C1G=. 在Rt△B1C1G中,B1G=, 所以sin∠B1GC1=, 即二面角B1-CE-C1的正弦值為. 整理得5x2--6=0,解得x=. 所以線段AM的長為. 4.【xx天津,理17】如圖,在四棱錐中,底面,,,,,點(diǎn)為棱的中點(diǎn). (Ⅰ)證明:; (Ⅱ)求直線與平面所成角的正弦值; (Ⅲ)若為棱上一點(diǎn),滿足,求二面角的余弦值. 【答案】(Ⅰ)詳見試題分析;(Ⅱ)直線與平面所成角的正弦值為;(Ⅲ). 【解析】 線與平面所成角的正弦值;(Ⅲ)向量法:先求平面和平面的法向量,再利用公式來求二面角的余弦值.綜合法:先利用三垂線定理或其逆定理作出二面角的平面角,再利用解三角形的有關(guān)知識求其余弦值. 試題解析:(方法一)依題意,以點(diǎn)為原點(diǎn)建立空間直角坐標(biāo)系(如圖),可得,,,.由為棱的中點(diǎn),得. (Ⅰ)向量,,故. ∴. (Ⅱ)向量,.設(shè)為平面的法向量,則即不妨令,可得為平面的一個(gè)法向量.于是有 ,∴直線與平面所成角的正弦值為. 的一個(gè)法向量.取平面的法向量,則 .易知,二面角是銳角,∴其余弦值為. (方法二)(Ⅰ)如圖,取中點(diǎn),連結(jié),.由于分別為的中點(diǎn),故,且,又由已知,可得且,故四邊形為平行四邊形,∴. ∵底面,故,而,從而平面,∵平面,于是,又,∴. (Ⅱ)連結(jié),由(Ⅰ)有平面,得,而,故.又∵,為的中點(diǎn),故,可得,∴平面,故平面平面.∴直線在平面內(nèi)的射影為直線,而,可得為銳角,故為直線與平面所成的角.依題意,有,而為中點(diǎn),可得,進(jìn)而.故在直角三角形中,,因此,∴直線與平面所成角的正弦值為. ,由余弦定理可得,.∴二面角的斜率值為. 考點(diǎn):1.空間兩條直線的位置關(guān)系、直線與平面位置關(guān)系;2.二面角、直線與平面所成角的計(jì)算. 5. 【xx高考天津理數(shù)】如圖,正方形ABCD的中心為O,四邊形OBEF為矩形,平面OBEF⊥平面ABCD,點(diǎn)G為AB的中點(diǎn),AB=BE=2. (Ⅰ)求證:EG∥平面ADF; (Ⅱ)求二面角O?EF?C的正弦值; (Ⅲ)設(shè)H為線段AF上的點(diǎn),且AH=HF,求直線BH和平面CEF所成角的正弦值. 【答案】(Ⅰ)詳見解析;(Ⅱ);(Ⅲ). 【解析】 . (Ⅰ)證明:依題意,. 設(shè)為平面的法向量,則,即 . 不妨設(shè),可得,又,可得, 又因?yàn)橹本€,所以. (Ⅱ)解:易證,為平面的一個(gè)法向量. 依題意,. 設(shè)為平面的法向量,則,即 . 【考點(diǎn)】利用空間向量解決立體幾何問題 【名師點(diǎn)睛】1.利用數(shù)量積解決問題的兩條途徑 :一是根據(jù)數(shù)量積的定義,利用模與夾角直接計(jì)算;二是利用坐標(biāo)運(yùn)算. 2.利用數(shù)量積可解決有關(guān)垂直、夾角、長度問題,常用到下列式子:(1)a≠0,b≠0,a⊥b?ab=0;(2)|a|=;(3)cos〈a,b〉=.- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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