(浙江專用)2020版高考數(shù)學(xué)新增分大一輪復(fù)習(xí) 第八章 立體幾何與空間向量 專題突破五 高考中的立體幾何問題講義(含解析).docx
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高考專題突破五 高考中的立體幾何問題 題型一 求空間幾何體的表面積與體積 例1 (1)一個正方體挖去一個多面體所得的幾何體的三視圖如圖所示,其中正視圖、側(cè)視圖和俯視圖均為邊長等于2的正方形,則這個幾何體的表面積為( ) A.16+4 B.16+4 C.20+4 D.20+4 答案 D 解析 由三視圖可知,該幾何體是棱長為2的正方體的內(nèi)部挖去一個底面邊長為2的正四棱錐,將三視圖還原可得如圖, 可得其表面積為S=522+42=20+4,故選D. (2)(2018浙江省嘉興市第一中學(xué)期中)如圖,已知AB為圓O的直徑,C為圓上一動點,PA⊥圓O所在平面,且PA=AB=2,過點A作平面α⊥PB,交PB,PC分別于E,F(xiàn),當(dāng)三棱錐P-AEF體積最大時,tan∠BAC=________. 答案 解析 ∵PB⊥平面AEF,∴AF⊥PB, 又AC⊥BC,AP⊥BC,AC∩AP=A,AC,AP?平面PAC, ∴BC⊥平面PAC,又∵AF?平面PAC, ∴AF⊥BC,又∵PB∩BC=B,PB,BC?平面PBC, ∴AF⊥平面PBC,∴∠AFE=90, 設(shè)∠BAC=θ,在Rt△PAC中, AF===. 在Rt△PAB中,AE=PE=,∴EF=, ∴V三棱錐P-AEF=AFEFPE=AF= =≤, ∴當(dāng)AF=1時,三棱錐P-AEF的體積取最大值, 此時=1,且0<θ<90, ∴cosθ=,sinθ=,tanθ=. 思維升華(1)等積轉(zhuǎn)換法多用來求三棱錐的體積. (2)不規(guī)則的幾何體可通過分割或補(bǔ)形轉(zhuǎn)化為規(guī)則幾何體,再利用公式求解. 跟蹤訓(xùn)練1 (1)(2018嘉興模擬)某幾何體的三視圖如圖所示(單位:cm),則該幾何體的表面積(單位:cm2)是( ) A.36+24 B.36+12 C.40+24 D.40+12 答案 B 解析 由三視圖得該幾何體為一個組合體,上面是棱長為2的正方體,下面是下底為邊長為4的正方形、上底為邊長為2的正方形的四棱臺,則其表面積為522+4+42=36+12,故選B. (2)(2018溫州高考適應(yīng)性測試)某幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的體積是( ) A.+π B.+π C. D. 答案 A 解析 由三視圖可還原出幾何體的直觀圖,該幾何體是由半個圓柱(底面圓的半徑為1,高為2)和一個四棱錐(底面為邊長是2的正方形,高為1)組成的,如圖所示.故該幾何體的體積V=π122+221=+π.故選A. 題型二 空間點、線、面的位置關(guān)系 例2 如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中,側(cè)棱垂直于底面,AB⊥BC,AA1=AC=2,BC=1,E,F(xiàn)分別是A1C1,BC的中點. (1)求證:平面ABE⊥平面B1BCC1; (2)求證:C1F∥平面ABE; (3)求三棱錐E-ABC的體積. (1)證明 在三棱柱ABC-A1B1C1中,BB1⊥底面ABC. 因為AB?平面ABC,所以BB1⊥AB. 又因為AB⊥BC,BC∩BB1=B,所以AB⊥平面B1BCC1. 又AB?平面ABE,所以平面ABE⊥平面B1BCC1. (2)證明 方法一 如圖1,取AB中點G,連接EG,F(xiàn)G. 因為E,F(xiàn)分別是A1C1,BC的中點, 所以FG∥AC,且FG=AC. 因為AC∥A1C1,且AC=A1C1, 所以FG∥EC1,且FG=EC1, 所以四邊形FGEC1為平行四邊形,所以C1F∥EG. 又因為EG?平面ABE,C1F?平面ABE, 所以C1F∥平面ABE. 方法二 如圖2,取AC的中點H,連接C1H,F(xiàn)H. 因為H,F(xiàn)分別是AC,BC的中點,所以HF∥AB, 又因為E,H分別是A1C1,AC的中點, 所以EC1∥AH,且EC1=AH, 所以四邊形EAHC1為平行四邊形,所以C1H∥AE, 又C1H∩HF=H,AE∩AB=A, 所以平面ABE∥平面C1HF, 又C1F?平面C1HF,所以C1F∥平面ABE. (3)解 因為AA1=AC=2,BC=1,AB⊥BC, 所以AB==. 所以三棱錐E-ABC的體積V=S△ABCAA1=12=. 思維升華 (1)平行問題的轉(zhuǎn)化 利用線線平行、線面平行、面面平行的相互轉(zhuǎn)化解決平行關(guān)系的判定問題時,一般遵循從“低維”到“高維”的轉(zhuǎn)化,即從“線線平行”到“線面平行”,再到“面面平行”;而應(yīng)用性質(zhì)定理時,其順序正好相反.在實際的解題過程中,判定定理和性質(zhì)定理一般要相互結(jié)合,靈活運(yùn)用. (2)垂直問題的轉(zhuǎn)化 在空間垂直關(guān)系中,線面垂直是核心,已知線面垂直,既可為證明線線垂直提供依據(jù),又可為利用判定定理證明面面垂直作好鋪墊.應(yīng)用面面垂直的性質(zhì)定理時,一般需作輔助線,基本作法是過其中一個平面內(nèi)一點作交線的垂線,從而把面面垂直問題轉(zhuǎn)化為線面垂直問題,進(jìn)而可轉(zhuǎn)化為線線垂直問題. 跟蹤訓(xùn)練2 如圖,在底面是矩形的四棱錐P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,點E,F(xiàn)分別是PC,PD的中點,PA=AB=1,BC=2. (1)求證:EF∥平面PAB; (2)求證:平面PAD⊥平面PDC. 證明 (1)以點A為原點,AB所在直線為x軸,AD所在直線為y軸,AP所在直線為z軸,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)xyz, 則A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,2,0),D(0,2,0),P(0,0,1). ∵點E,F(xiàn)分別是PC,PD的中點, ∴E,F(xiàn),=,=(1,0,0). ∵=-,∴∥,即EF∥AB, 又AB?平面PAB,EF?平面PAB, ∴EF∥平面PAB. (2)由(1)可知,=(0,0,1),=(0,2,0),=(1,0,0), ∵=(0,0,1)(1,0,0)=0,=(0,2,0)(1,0,0)=0, ∴⊥,⊥,即AP⊥DC,AD⊥DC. 又AP∩AD=A,AP,AD?平面PAD, ∴DC⊥平面PAD. ∵DC?平面PDC,∴平面PAD⊥平面PDC. 題型三 空間角的計算 1.(2018浙江高考適應(yīng)性考試)四個同樣大小的球O1,O2,O3,O4兩兩相切,點M是球O1上的動點,則直線O2M與直線O3O4所成角的正弦值的取值范圍為( ) A. B. C. D. 答案 C 解析 由四個同樣大小的球O1,O2,O3,O4兩兩相切,則可以把O1,O2,O3,O4看成正四面體的四個頂點,球的半徑為棱長的一半,記球的半徑為1,則正四面體的棱長為2.平移直線O3O4至O2C位置,過O2C,O1O2的平面截球O1得一個大圓,過O2作大圓的兩條切線O2E,O2F,由線面垂直易證O1O2⊥O2C, 由圖可知,當(dāng)點M運(yùn)動至切點E時,∠MO2C最小,當(dāng)點M運(yùn)動至切點F時,∠MO2C最大,設(shè)∠EO2O1=θ,則∠MO2C∈.在Rt△EO2O1中,sinθ=,則θ=,即直線O2M與直線O3O4所成角α∈,則直線O2M與直線O3O4所成角的正弦值的取值范圍為,故選C. 2.(2017浙江)如圖,已知正四面體D-ABC(所有棱長均相等的三棱錐),P,Q,R分別為AB,BC,CA上的點,AP=PB,==2,分別記二面角D-PR-Q,D-PQ-R,D-QR-P的平面角為α,β,γ,則( ) A.γ<α<β B.α<γ<β C.α<β<γ D.β<γ<α 答案 B 解析 如圖①,作出點D在底面ABC上的射影O,過點O分別作PR,PQ,QR的垂線OE,OF,OG,連接DE,DF,DG,則α=∠DEO,β=∠DFO,γ=∠DGO. 由圖可知它們的對邊都是DO, ∴只需比較EO,F(xiàn)O,GO的大小即可. 如圖②,在AB邊上取點P′,使AP′=2P′B,連接OQ,OR,則O為△QRP′的中心. 設(shè)點O到△QRP′三邊的距離為a,則OG=a, OF=OQsin∠OQF<OQsin∠OQP′=a, OE=ORsin∠ORE>ORsin∠ORP′=a, ∴OF<OG<OE,∴<<, ∴α<γ<β.故選B. 3.(2018浙江)如圖,已知多面體ABCA1B1C1,A1A,B1B,C1C均垂直于平面ABC,∠ABC=120,A1A=4,C1C=1,AB=BC=B1B=2. (1)證明:AB1⊥平面A1B1C1; (2)求直線AC1與平面ABB1所成的角的正弦值. 方法一 (1)證明 由AB=2,AA1=4,BB1=2,AA1⊥AB,BB1⊥AB,得AB1=A1B1=2, 所以A1B+AB=AA,故AB1⊥A1B1. 由BC=2,BB1=2,CC1=1,BB1⊥BC,CC1⊥BC, 得B1C1=. 由AB=BC=2,∠ABC=120,得AC=2. 由CC1⊥AC,得AC1=, 所以AB+B1C=AC,故AB1⊥B1C1. 又因為A1B1∩B1C1=B1,A1B1,B1C1?平面A1B1C1, 因此AB1⊥平面A1B1C1. (2)解 如圖,過點C1作C1D⊥A1B1,交直線A1B1于點D,連接AD. 由AB1⊥平面A1B1C1, 得平面A1B1C1⊥平面ABB1. 由C1D⊥A1B1,平面A1B1C1∩平面ABB1=A1B1,C1D?平面A1B1C1,得C1D⊥平面ABB1. 所以∠C1AD是AC1與平面ABB1所成的角. 由B1C1=,A1B1=2,A1C1=, 得cos∠C1A1B1=,sin∠C1A1B1=, 所以C1D=,故sin∠C1AD==. 因此直線AC1與平面ABB1所成的角的正弦值是. 方法二 (1)證明 如圖,以AC的中點O為原點,分別以射線OB,OC為x,y軸的正半軸,建立空間直角坐標(biāo)系Oxyz. 由題意知各點坐標(biāo)如下: A(0,-,0),B(1,0,0),A1(0,-,4),B1(1,0,2),C1(0,,1). 因此=(1,,2),=(1,,-2),=(0,2,-3). 由=0,得AB1⊥A1B1. 由=0,得AB1⊥A1C1. 又A1B1∩A1C1=A1,A1B1,A1C1?平面A1B1C1, 所以AB1⊥平面A1B1C1. (2)解 設(shè)直線AC1與平面ABB1所成的角為θ. 由(1)可知=(0,2,1),=(1,,0),=(0,0,2). 設(shè)平面ABB1的一個法向量為n=(x,y,z). 由得可取n=(-,1,0). 所以sinθ=|cos〈,n〉|==. 因此直線AC1與平面ABB1所成的角的正弦值是. 思維升華空間角是高考中的??純?nèi)容,線線角和二面角多出現(xiàn)在小題中,線面角多出現(xiàn)在解答題中,主要注意幾何法與空間向量法的靈活應(yīng)用. 題型四 立體幾何中的動態(tài)問題 1.(2018杭州模擬)等腰直角三角形ABE的斜邊AB為正四面體ABCD的側(cè)棱,直角邊AE繞斜邊AB旋轉(zhuǎn),則在旋轉(zhuǎn)的過程中,有下列說法: ①四面體E—BCD的體積有最大值和最小值; ②存在某個位置,使得AE⊥BD; ③設(shè)二面角D—AB—E的平面角為θ,則θ≥∠DAE; ④AE的中點M與AB的中點N的連線交平面BCD于點P,則點P的軌跡為橢圓. 其中,正確說法的個數(shù)是( ) A.1B.2C.3D.4 答案 C 解析 四面體E—BCD的底面BCD的面積為定值,且在旋轉(zhuǎn)的過程中,點E到底面BCD的距離存在最大值和最小值,所以四面體E—BCD的體積有最大值和最小值,①正確;設(shè)BD的中點為F,則當(dāng)AE旋轉(zhuǎn)到平面ACF內(nèi)時,AE⊥BD,②正確;當(dāng)點E旋轉(zhuǎn)到△ABD內(nèi)時,二面角D—AB—E的大小為0,∠DAE=,此時θ≥∠DAE不成立,③錯誤;由題意得點P的軌跡為以MN為母線,AB為軸的圓錐面與平面BCD的交線,易得圓錐的母線與圓錐的軸的夾角為,在正四面體ABCD中易得直線 AB與平面BCD所成的角α滿足<α<,所以圓錐面與平面BCD的交線為橢圓,即點P的軌跡為橢圓,④正確.綜上所述,正確說法的個數(shù)為3,故選C. 2.(2018浙江高考研究聯(lián)盟聯(lián)考)如圖,已知正四面體D—ABC,P為線段AB上的動點(端點除外),則二面角D—PC—B的平面角的余弦值的取值范圍是____________. 答案 解析 當(dāng)點P從點A運(yùn)動到點B時,二面角D—PC—B的平面角逐漸增大,二面角D—PC—B的平面角最小趨近于二面角D—AC—B的平面角,最大趨近于二面角D—BC—A的平面角的補(bǔ)角. 設(shè)正四面體的棱長為2,如圖所示,取AC的中點為E.連接DE,BE,易知∠DEB為二面角D—AC—B的平面角,DE=BE=,所以cos∠DEB= =,同理二面角D—BC—A的平面角的補(bǔ)角的余弦值為-,故二面角D—PC—B的平面角的余弦值的取值范圍是. 思維升華 (1)考慮動態(tài)問題中點線面的變化引起的一些量的變化,建立目標(biāo)函數(shù),用代數(shù)方法解決幾何問題. (2)運(yùn)動變化中的軌跡問題的實質(zhì)是尋求運(yùn)動變化過程中的所有情況,發(fā)現(xiàn)動點的運(yùn)動規(guī)律. (3)運(yùn)動過程中端點的情況影響問題的思考,可以利用極限思想考慮運(yùn)動變化的極限位置. 1.(2018紹興質(zhì)檢)已知m,n是兩條不同的直線,α,β是兩個不同的平面,則下列命題中正確的個數(shù)是( ) ①若m∥α且m⊥β,則α⊥β; ②若m⊥β且α⊥β,則m∥α; ③若m∥n,m⊥α,n⊥β,則α∥β; ④若m∥n,n∥α,則m∥α. A.1B.2C.3D.4 答案 B 解析 若m∥α,則由線面平行的性質(zhì)定理知,在α內(nèi)有直線l與m平行,又m⊥β,則l⊥β,從而α⊥β,故①正確;若m⊥β且α⊥β,則m?α或m∥α,故②不正確;若m∥n,m⊥α,則n⊥α,又n⊥β,所以α∥β,故③正確;若m∥n,n∥α,則m∥α或m?α,故④不正確.故正確的個數(shù)為2. 2.過正方體ABCD—A′B′C′D′的頂點A作平面α,使得棱AB,CC′,A′D′在平面α上的投影的長度相等,則這樣的平面α的個數(shù)為( ) A.6B.4C.3D.1 答案 B 解析 考慮到平行的性質(zhì),AB,CC′,A′D′可以用同一頂點處的三條棱替代,如AB,AA′,AD,投影的長度相等等價于這些線段所在直線與平面α所成的角相等,因此以正方體為依托, 如圖,平面AB′D′(BC′D),ACD′(A′BC′),A′BD(B′CD′),A′C′D(AB′C)均符合題意,所以這樣的平面有4個.故選B. 3.(2018紹興模擬)《九章算術(shù)》中,將底面是直角三角形的直三棱柱稱之為“塹堵”.已知某“塹堵”的三視圖如圖所示,俯視圖中間的實線平分矩形的面積,則該“塹堵”的側(cè)面積為( ) A.2 B.2+4 C.4+4 D.4+6 答案 C 解析 由題可得,該幾何體是底面為等腰直角三角形,直角邊長為,高為2的直三棱柱,所以其側(cè)面包括一個邊長為2的正方形及兩個長和寬分別為2和的長方形,所以其側(cè)面積為S=22+22=4+4,故選C. 4.(2018臺州適應(yīng)性考試)如圖,已知菱形ABCD的對角線AC,BD相交于點O,將菱形ABCD沿對角線AC折起,使得平面ACD⊥平面ABC,若點N是BD上的動點,當(dāng)線段ON最短時,二面角N—AC—B的余弦值為( ) A.0B.C.D. 答案 C 解析 易知OB=OD,所以當(dāng)N為BD的中點時,線段ON最短,因為AC⊥OB,AC⊥OD,OB∩OD=O,OB,OD?平面OBD,所以AC⊥平面BOD,所以O(shè)N⊥AC,又OB⊥AC,所以∠BON即二面角N—AC—B的平面角.因為平面ACD⊥平面ABC,平面ACD∩平面ABC=AC,OD⊥AC,所以O(shè)D⊥平面ABC,所以O(shè)D⊥OB,△BOD為等腰直角三角形,所以∠BON=45,所以二面角N—AC—B的余弦值為. 5.(2018浙江)已知四棱錐S-ABCD的底面是正方形,側(cè)棱長均相等,E是線段AB上的點(不含端點),設(shè)SE與BC所成的角為θ1,SE與平面ABCD所成的角為θ2,二面角S-AB-C的平面角為θ3,則( ) A.θ1≤θ2≤θ3 B.θ3≤θ2≤θ1 C.θ1≤θ3≤θ2 D.θ2≤θ3≤θ1 答案 D 解析 如圖,不妨設(shè)底面正方形的邊長為2,E為AB上靠近點A的四等分點,E′為AB的中點,S到底面的距離SO=1,以EE′,E′O為鄰邊作矩形OO′EE′, 則∠SEO′=θ1,∠SEO=θ2,∠SE′O=θ3. 由題意,得tanθ1==,tanθ2===,tanθ3=1, 此時tanθ2<tanθ3<tanθ1,可得θ2<θ3<θ1. 當(dāng)E在AB中點處時,θ2=θ3=θ1.故選D. 6.(2018嘉興調(diào)研)如圖,正方體ABCD—A1B1C1D1的棱長為1,E,F(xiàn)分別是棱AA1,CC1的中點,過EF的平面與棱BB1,DD1分別交于點G,H.設(shè)BG=x,x∈[0,1]. ①四邊形EGFH一定是菱形; ②AC∥平面EGFH; ③四邊形EGFH的面積S=f(x)在區(qū)間[0,1]上具有單調(diào)性; ④四棱錐A—EGFH的體積為定值. 以上結(jié)論正確的個數(shù)是( ) A.4B.3C.2D.1 答案 B 解析 由正方體的性質(zhì)易得D1H=BG=x,則四邊形A1D1HE、四邊形ABGE、四邊形CBGF、四邊形C1D1HF為四個全等的直角梯形,則HE=EG=GF=FH,即四邊形EGFH為菱形,①正確;因為AC∥EF,EF?平面EGFH,AC?平面EGFH,所以AC∥平面EGFH,②正確;在線段DD1上取DM=x,則易得△HMG為直角三角形,且HM=1-2x,則GH==,則菱形EGFH的面積S=f(x)=EFGH=,易得其在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增,在[0,1]上不具有單調(diào)性,③錯誤;V四棱錐A—EGFH=V三棱錐A—EFH+V三棱錐A—EGF=V三棱錐F—AEH+V三棱錐F—AEG=11+11=,為定值,④正確.綜上所述,正確結(jié)論的個數(shù)是3,故選B. 7.如圖,在正四面體A—BCD中,P,Q,R分別為AB,AC,AD上的點,=2,==3,記二面角B—PQ—R,C—QR—P,D—PR—Q的平面角分別為α,β,γ,則( ) A.γ<α<β B.α<γ<β C.α<β<γ D.β<γ<α 答案 C 解析 易知二面角B—PQ—R的平面角的補(bǔ)角就是二面角A—PQ—R的平面角,二面角C—QR—P的平面角的補(bǔ)角就是二面角A—QR—P的平面角,二面角D—PR—Q的平面角的補(bǔ)角就是二面角A—PR—Q的平面角.易得二面角A—PQ—R的平面角>二面角A—QR—P的平面角>二面角A—PR—Q的平面角,即α<β<γ.故選C. 8.如圖,在梯形ABCD中,AD∥BC,∠ABC=90,AD∶BC∶AB=2∶3∶4,E,F(xiàn)分別是AB,CD的中點,將四邊形ADFE沿直線EF進(jìn)行翻折,給出四個結(jié)論: ①DF⊥BC; ②BD⊥FC; ③平面DBF⊥平面BFC; ④平面DCF⊥平面BFC. 在翻折過程中,可能成立的結(jié)論是________.(填寫結(jié)論序號) 答案?、冖? 解析 因為BC∥AD,AD與DF相交不垂直,所以BC與DF不垂直,則①錯誤;設(shè)點D在平面BCF上的射影為點P,當(dāng)BP⊥CF時就有BD⊥FC,而AD∶BC∶AB=2∶3∶4,可使條件滿足, 所以②正確;當(dāng)點P落在BF上時,DP?平面BDF,從而平面BDF⊥平面BCF,所以③正確;因為點D的投影不可能在FC上,所以平面DCF⊥平面BFC不成立,即④錯誤.故答案為②③. 9.如圖,四邊形ABCD和ADPQ均為正方形,它們所在的平面互相垂直,動點M在線段PQ上,E,F(xiàn)分別為AB,BC的中點.設(shè)異面直線EM與AF所成的角為θ,則cosθ的最大值為______. 答案 解析 以A點為坐標(biāo)原點,AB,AD,AQ所在直線分別為x軸,y軸,z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,如圖所示,設(shè)AB=1,則=, E,設(shè)M(0,y,1)(0≤y≤1), 則=, ∴cos,==-. 則cosθ=|cos,|==, 令t=1-y,則y=1-t, ∵0≤y≤1,∴0≤t≤1, 那么cosθ===, 令x=,∵0≤t≤1,∴x≥1, 那么cosθ=, 又∵z=9x2-8x+4在[1,+∞)上單調(diào)遞增, ∴x=1時,zmin=5, 此時cosθ的最大值為==. 10.(2009浙江)如圖,在長方形ABCD中,AB=2,BC=1,E為DC的中點,F(xiàn)為線段EC(端點除外)上一動點.現(xiàn)將△AFD沿AF折起,使平面ABD⊥平面ABC.在平面ABD內(nèi)過點D作DK⊥AB,K為垂足.設(shè)AK=t,則t的取值范圍是____________. 答案 解析 如圖,在平面ADF內(nèi)過D作DH⊥AF,垂足為H,連接HK.過F點作FP∥BC交AB于點P. 設(shè)∠FAB=θ,則cosθ∈. 設(shè)DF=x,則1<2. ∵平面ABD⊥平面ABC,平面ABD∩平面ABC=AB,DK⊥AB,DK?ABD,∴DK⊥平面ABC,又AF?平面ABC,∴DK⊥AF. 又∵DH⊥AF,DK∩DH=D,DK,DH?平面DKH, ∴AF⊥平面DKH,∴AF⊥HK,即AH⊥HK. 在Rt△ADF中,AF=,∴DH=. ∵△ADF和△APF都是直角三角形,PF=AD, ∴Rt△ADF≌Rt△APF,∴AP=DF=x. ∵△AHD∽△ADF, ∴cosθ==.∴x=. ∵1- 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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