欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    2014年高考数学理科(高考真题+模拟新题)分类汇编:G单元++立体几何(共77页).doc

    • 资源ID:16268849       资源大小:24.85MB        全文页数:79页
    • 资源格式: DOC        下载积分:20金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要20金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    2014年高考数学理科(高考真题+模拟新题)分类汇编:G单元++立体几何(共77页).doc

    精选优质文档-倾情为你奉上 数 学G单元 立体几何 G1 空间几何体的结构 20、2014·安徽卷 如图1­5,四棱柱ABCD ­ A1B1C1D1中,A1A底面ABCD,四边形ABCD为梯形,ADBC,且AD2BC.过A1,C,D三点的平面记为,BB1与的交点为Q.图1­5(1)证明:Q为BB1的中点;(2)求此四棱柱被平面所分成上下两部分的体积之比;(3)若AA14,CD2,梯形ABCD的面积为6,求平面与底面ABCD所成二面角的大小20解: (1)证明:因为BQAA1,BCAD,BCBQB,ADAA1A,所以平面QBC平面A1AD,从而平面A1CD与这两个平面的交线相互平行,即QCA1D.故QBC与A1AD的对应边相互平行,于是QBCA1AD,所以,即Q为BB1的中点(2)如图1所示,连接QA,QD.设AA1h,梯形ABCD 的高为d,四棱柱被平面所分成上下两部分的体积分别为V上和V下,BCa,则AD2a.图1V三棱锥Q ­A1AD×·2a·h·dahd,V四棱锥Q ­ABCD··d·ahd,所以V下V三棱锥Q ­A1ADV四棱锥Q ­ABCDahd.又V四棱柱A1B1C1D1 ­ABCDahd,所以V上V四棱柱A1B1C1D1 ­ABCDV下ahdahdahd,故.(3)方法一:如图1所示,在ADC中,作AEDC,垂足为E,连接A1E.又DEAA1,且AA1AEA,所以DE平面AEA1,所以DEA1E.所以AEA1为平面与底面ABCD所成二面角的平面角因为BCAD,AD2BC,所以SADC2SBCA.又因为梯形ABCD的面积为6,DC2,所以SADC4,AE4.于是tanAEA11,AEA1.故平面与底面ABCD所成二面角的大小为.方法二:如图2所示,以D为原点,DA,分别为x轴和z轴正方向建立空间直角坐标系设CDA,BCa,则AD2a.因为S四边形ABCD·2sin 6,所以a.图2从而可得C(2cos ,2sin ,0),A1,所以DC(2cos ,2sin ,0),.设平面A1DC的法向量n(x,y,1),由得所以n(sin ,cos ,1)又因为平面ABCD的法向量m(0,0,1),所以cosn,m,故平面与底面ABCD所成二面角的大小为.82014·湖北卷 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VL2h.它实际上是将圆锥体积公式中的圆周率近似取为3.那么,近似公式VL2h相当于将圆锥体积公式中的近似取为()A. B. C. D.8B解析 设圆锥的底面圆半径为r,底面积为S,则L2r,由题意得L2hSh,代入Sr2化简得3;类比推理,若VL2h,则.故选B.7、2014·辽宁卷 某几何体三视图如图1­1所示,则该几何体的体积为()A82 B8 C8 D8图1­17B解析 根据三视图可知,该几何体是正方体减去两个体积相等的圆柱的一部分后余下的部分,故该几何体体积为2×2×22×××28.G2 空间几何体的三视图和直观图72014·安徽卷 一个多面体的三视图如图1­2所示,则该多面体的表面积为()A21 B8C21 D18图1­27A解析 如图,由三视图可知该几何体是棱长为2的正方体截去两个小三棱锥后余下的部分,其表面积S6×4×62×××21.22014·福建卷 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2A解析 由空间几何体的三视图可知,圆柱的正视图、侧视图、俯视图都不可能是三角形52014·湖北卷 在如图1­1所示的空间直角坐标系O ­ xyz中,一个四面体的顶点坐标分别是(0,0,2),(2,2,0),(1,2,1),(2,2,2)给出编号为,的四个图,则该四面体的正视图和俯视图分别为()图1­1 A和 B和 C和 D和5D解析 由三视图及空间直角坐标系可知,该几何体的正视图显然是一个直角三角形且内有一条虚线(一锐角顶点与其所对直角边中点的连线),故正视图是;俯视图是一个钝角三角形,故俯视图是. 故选D.7、2014·湖南卷 一块石材表示的几何体的三视图如图1­2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()图1­2A1 B2 C3 D47B解析 由三视图可知,石材为一个三棱柱(相对应的长方体的一半),故可知能得到的最大球为三棱柱的内切球由题意可知正视图三角形的内切圆的半径即为球的半径,可得r2.52014·江西卷 一几何体的直观图如图1­1所示,下列给出的四个俯视图中正确的是()图1­1ABC D图1­25B解析 易知该几何体的俯视图为选项B中的图形7、2014·辽宁卷 某几何体三视图如图1­1所示,则该几何体的体积为()A82 B8 C8 D8图1­17B解析 根据三视图可知,该几何体是正方体减去两个体积相等的圆柱的一部分后余下的部分,故该几何体体积为2×2×22×××28.32014·浙江卷 几何体的三视图(单位:cm)如图1­1所示,则此几何体的表面积是()图1­1A90 cm2 B129 cm2 C132 cm2 D138 cm23D解析 此几何体是由长方体与三棱柱组合而成的,其直观图如图,所以该几何体的表面积为2(4×36×36×4)2××3×44×33×53×3138(cm2),故选D.122014·新课标全国卷 如图1­3,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某多面体的三视图,则该多面体的各条棱中,最长的棱的长度为()图1­3A6 B6 C4 D412B解析 该几何体是如图所示的棱长为4的正方体内的三棱锥E­CC1D1(其中E为BB1的中点),其中最长的棱为D1E6.62014·新课标全国卷 如图1­1,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()图1­1A. B. C. D.6C解析 该零件是一个由两个圆柱组成的组合体,其体积为×32×2×22×434(cm3),原毛坯的体积为×32×654(cm3),切削掉部分的体积为543420(cm3),故所求的比值为.172014·陕西卷 四面体ABCD及其三视图如图1­4所示,过棱AB的中点E作平行于AD,BC的平面分别交四面体的棱BD,DC,CA于点F,G,H.(1)证明:四边形EFGH是矩形;(2)求直线AB与平面EFGH夹角的正弦值图1­417解:(1)证明:由该四面体的三视图可知,BDDC,BDAD,ADDC,BDDC2,AD1.由题设,BC平面EFGH,平面EFGH平面BDCFG,平面EFGH平面ABCEH,BCFG,BCEH,FGEH.同理EFAD,HGAD,EFHG.四边形EFGH是平行四边形又ADDC,ADBD,AD平面BDC,ADBC,EFFG,四边形EFGH是矩形(2)方法一:如图,以D为坐标原点建立空间直角坐标系,则D(0,0,0),A(0,0,1),B(2,0,0),C(0,2,0),DA(0,0,1),BC(2,2,0),BA(2,0,1)设平面EFGH的法向量n(x,y,z),EFAD,FGBC,n·DA0,n·BC0,得取n(1,1,0),sin |cos,n|.方法二:如图,以D为坐标原点建立空间直角坐标系,则D(0,0,0),A(0,0,1),B(2,0,0),C(0,2,0),E是AB的中点,F,G分别为BD,DC的中点,得E,F(1,0,0),G(0,1,0),FG(1,1,0),BA(2,0,1)设平面EFGH的法向量n(x,y,z),则n·FE0,n·FG0,得取n(1,1,0),sin |cos,n|.102014·天津卷 一个儿何体的三视图如图1­3所示(单位:m),则该几何体的体积为_m3.图1­310.解析 由三视图可得,该几何体为圆柱与圆锥的组合体,其体积V×12×4×22×2.72014·重庆卷 某几何体的三视图如图1­2所示,则该几何体的表面积为()图1­2A54 B60 C66 D727B解析 由三视图可知该几何体是由一个直三棱柱去掉一个三棱锥所得,三棱柱的底面是一个两直角边长分别为3和4的直角三角形,高为5,截去的锥体的底面是两直角边的边长分别为3和4的直角三角形,高为3,所以表面积为S×3×4×4×53×560.G3 平面的基本性质、空间两条直线42014·辽宁卷 已知m,n表示两条不同直线,表示平面下列说法正确的是()A若m,n,则mn B若m,n,则mnC若m,mn,则n D若m,mn,则n4B解析 B解析 由题可知,若m,n,则m与n平行、相交或异面,所以A错误;若m,n,则mn,故B正确;若m,mn,则n或n,故C错误若m,mn,则n或n或n与a相交,故D错误17、2014·福建卷 在平面四边形ABCD中,ABBDCD1,ABBD,CDBD.将ABD沿BD折起,使得平面ABD平面BCD,如图1­5所示(1)求证:ABCD;(2)若M为AD中点,求直线AD与平面MBC所成角的正弦值图1­517解:(1)证明:平面ABD平面BCD,平面ABD平面BCDBD,AB平面ABD,ABBD,AB平面BCD.又CD平面BCD,ABCD.(2)过点B在平面BCD内作BEBD.由(1)知AB平面BCD,BE平面BCD,BD平面BCD,ABBE,ABBD.以B为坐标原点,分别以,的方向为x轴,y轴,z轴的正方向建立空间直角坐标系(如图所示)依题意,得B(0,0,0),C(1,1,0),D(0,1,0),A(0,0,1),M.则(1,1,0),(0,1,1)设平面MBC的法向量n(x0,y0,z0),则即取z01,得平面MBC的一个法向量n(1,1,1)设直线AD与平面MBC所成角为,则sin .即直线AD与平面MBC所成角的正弦值为.112014·新课标全国卷 直三棱柱ABC­A1B1C1中,BCA90°,M,N分别是A1B1,A1C1的中点,BCCACC1,则BM与AN所成角的余弦值为()A. B. C. D.11C解析 如图,E为BC的中点由于M,N分别是A1B1,A1C1的中点,故MNB1C1且MNB1C1,故MN綊BE,所以四边形MNEB为平行四边形,所以EN綊BM,所以直线AN,NE所成的角即为直线BM,AN所成的角设BC1,则B1MB1A1,所以MBNE,ANAE,在ANE中,根据余弦定理得cos ANE.18,2014·四川卷 三棱锥A ­ BCD及其侧视图、俯视图如图1­4所示设M,N分别为线段AD,AB的中点,P为线段BC上的点,且MNNP.(1)证明:P是线段BC的中点;(2)求二面角A ­ NP ­ M的余弦值图1­418解:(1)如图所示,取BD的中点O,连接AO,CO.由侧视图及俯视图知,ABD,BCD为正三角形,所以AOBD,OCBD.因为AO,OC平面AOC,且AOOCO,所以BD平面AOC.又因为AC平面AOC,所以BDAC.取BO的中点H,连接NH,PH.又M,N,H分别为线段AD,AB,BO的中点,所以MNBD,NHAO,因为AOBD,所以NHBD.因为MNNP,所以NPBD.因为NH,NP平面NHP,且NHNPN,所以BD平面NHP.又因为HP平面NHP,所以BDHP.又OCBD,HP平面BCD,OC平面BCD,所以HPOC.因为H为BO的中点,所以P为BC的中点(2)方法一:如图所示,作NQAC于Q,连接MQ.由(1)知,NPAC,所以NQNP.因为MNNP,所以MNQ为二面角A ­ NP ­ M的一个平面角由(1)知,ABD,BCD为边长为2的正三角形,所以AOOC.由俯视图可知,AO平面BCD.因为OC平面BCD,所以AOOC,因此在等腰直角AOC中,AC.作BRAC于R因为在ABC中,ABBC,所以R为AC的中点,所以BR.因为在平面ABC内,NQAC,BRAC,所以NQBR.又因为N为AB的中点,所以Q为AR的中点,所以NQ.同理,可得MQ.故MNQ为等腰三角形,所以在等腰MNQ中,cosMNQ.故二面角A ­ NP ­ M的余弦值是.方法二:由俯视图及(1)可知,AO平面BCD.因为OC,OB平面BCD,所以AOOC,AOOB.又OCOB,所以直线OA,OB,OC两两垂直如图所示,以O为坐标原点,以OB,OC,OA的方向为x轴,y轴,z轴的正方向,建立空间直角坐标系O ­xyz.则A(0,0,),B(1,0,0),C(0,0),D(1,0,0)因为M,N分别为线段AD,AB的中点,又由(1)知,P为线段BC的中点,所以M,N,P,于是AB(1,0,),BC(1,0),MN(1,0,0),NP.设平面ABC的一个法向量n1(x1,y1,z1),由得即从而取z11,则x1,y11,所以n1(,1,1)设平面MNP的一个法向量n2(x2,y2,z2),由,得即从而取z21,则y21,x20,所以n2(0,1,1)设二面角A ­ NP ­ M的大小为,则cos .故二面角A­NP­M的余弦值是.G4 空间中的平行关系 20、2014·安徽卷 如图1­5,四棱柱ABCD ­ A1B1C1D1中,A1A底面ABCD,四边形ABCD为梯形,ADBC,且AD2BC.过A1,C,D三点的平面记为,BB1与的交点为Q.图1­5(1)证明:Q为BB1的中点;(2)求此四棱柱被平面所分成上下两部分的体积之比;(3)若AA14,CD2,梯形ABCD的面积为6,求平面与底面ABCD所成二面角的大小20解: (1)证明:因为BQAA1,BCAD,BCBQB,ADAA1A,所以平面QBC平面A1AD,从而平面A1CD与这两个平面的交线相互平行,即QCA1D.故QBC与A1AD的对应边相互平行,于是QBCA1AD,所以,即Q为BB1的中点(2)如图1所示,连接QA,QD.设AA1h,梯形ABCD 的高为d,四棱柱被平面所分成上下两部分的体积分别为V上和V下,BCa,则AD2a.图1V三棱锥Q ­A1AD×·2a·h·dahd,V四棱锥Q ­ABCD··d·ahd,所以V下V三棱锥Q ­A1ADV四棱锥Q ­ABCDahd.又V四棱柱A1B1C1D1 ­ABCDahd,所以V上V四棱柱A1B1C1D1 ­ABCDV下ahdahdahd,故.(3)方法一:如图1所示,在ADC中,作AEDC,垂足为E,连接A1E.又DEAA1,且AA1AEA,所以DE平面AEA1,所以DEA1E.所以AEA1为平面与底面ABCD所成二面角的平面角因为BCAD,AD2BC,所以SADC2SBCA.又因为梯形ABCD的面积为6,DC2,所以SADC4,AE4.于是tanAEA11,AEA1.故平面与底面ABCD所成二面角的大小为.方法二:如图2所示,以D为原点,DA,分别为x轴和z轴正方向建立空间直角坐标系设CDA,BCa,则AD2a.因为S四边形ABCD·2sin 6,所以a.图2从而可得C(2cos ,2sin ,0),A1,所以DC(2cos ,2sin ,0),.设平面A1DC的法向量n(x,y,1),由得所以n(sin ,cos ,1)又因为平面ABCD的法向量m(0,0,1),所以cosn,m,故平面与底面ABCD所成二面角的大小为.17、2014·北京卷 如图1­3,正方形AMDE的边长为2,B,C分别为AM,MD的中点在五棱锥P ­ ABCDE中,F为棱PE的中点,平面ABF与棱PD,PC分别交于点G,H.(1)求证:ABFG;(2)若PA底面ABCDE,且PAAE,求直线BC与平面ABF所成角的大小,并求线段PH的长图1­317解:(1)证明:在正方形AMDE中,因为B是AM的中点,所以ABDE.又因为AB平面PDE,所以AB平面PDE.因为AB平面ABF,且平面ABF平面PDEFG,所以ABFG.(2)因为PA底面ABCDE,所以PAAB,PAAE.建立空间直角坐标系Axyz,如图所示,则A(0,0,0),B(1,0,0),C(2,1,0),P(0,0,2),F(0,1,1),(1,1,0)设平面ABF的法向量为n(x,y,z),则即令z1,则y1.所以n(0,1,1)设直线BC与平面ABF所成角为,则sin |cosn,|.因此直线BC与平面ABF所成角的大小为.设点H的坐标为(u,v,w)因为点H在棱PC上,所以可设(0<<1)即(u,v,w2)(2,1,2),所以u2,v,w22.因为n是平面ABF的一个法向量,所以n·0,即(0,1,1)·(2,22)0,解得,所以点H的坐标为.所以PH2.19、2014·湖北卷 如图1­4,在棱长为2的正方体ABCD­A1B1C1D1中,E,F,M,N分别是棱AB,AD,A1B1,A1D1的中点,点P,Q分别在棱DD1,BB1上移动,且DPBQ(0<<2)(1)当1时,证明:直线BC1平面EFPQ.(2)是否存在,使面EFPQ与面PQMN所成的二面角为直二面角?若存在,求出的值;若不存在,说明理由图1­419解:方法一(几何方法):(1)证明:如图,连接AD1,由ABCD­A1B1C1D1是正方体,知BC1AD1.当1时,P是DD1的中点,又F是AD的中点,所以FPAD1,所以BC1FP.而FP平面EFPQ,且BC1平面EFPQ,故直线BC1平面EFPQ.图图(2)如图,连接BD.因为E,F分别是AB,AD的中点,所以EFBD,且EFBD.又DPBQ,DPBQ,所以四边形PQBD是平行四边形,故PQBD,且PQBD,从而EFPQ,且EFPQ.在RtEBQ和RtFDP中,因为BQDP,BEDF1,于是EQFP,所以四边形EFPQ也是等腰梯形同理可证四边形PQMN也是等腰梯形分别取EF,PQ,MN的中点为H,O,G,连接OH,OG,则GOPQ,HOPQ,而GOHOO,故GOH是面EFPQ与面PQMN所成的二面角的平面角若存在,使面EFPQ与面PQMN所成的二面角为直二面角,则GOH90°.连接EM,FN,则由EFMN,且EFMN知四边形EFNM是平行四边形连接GH,因为H,G是EF,MN的中点,所以GHME2.在GOH中,GH24,OH2122,OG21(2)2(2)2,由OG2OH2GH2,得(2)224,解得1±,故存在1±,使面EFPQ与面PQMN所成的二面角为直二面角方法二(向量方法):以D为原点,射线DA,DC,DD1分别为x,y,z轴的正半轴建立如图所示的空间直角坐标系由已知得B(2,2,0),C1(0,2,2),E(2,1,0),F(1,0,0),P(0,0,)图(2,0,2),FP(1,0,),FE(1,1,0)(1)证明:当1时,FP(1,0,1),因为(2,0,2),所以2,即BC1FP.而FP平面EFPQ,且BC1平面EFPQ,故直线BC1平面EFPQ.(2)设平面EFPQ的一个法向量为n(x,y,z),则由可得于是可取n(,1)同理可得平面MNPQ的一个法向量为m(2,2,1)若存在,使面EFPQ与面PQMN所成的二面角为直二面角,则m·n(2,2,1)·(,1)0,即(2)(2)10,解得1±.故存在1±,使面EFPQ与面PQMN所成的二面角为直二面角18、2014·新课标全国卷 如图1­3,四棱锥P­ABCD中,底面ABCD为矩形,PA平面ABCD,E为PD的中点(1)证明:PB平面AEC;(2)设二面角D­AE­C为60°,AP1,AD,求三棱锥E­ACD的体积图1­318解:(1)证明:连接BD交AC于点O,连接EO.因为ABCD为矩形,所以O为BD的中点又E为PD的中点,所以EOPB.因为EO平面AEC,PB平面AEC,所以PB平面AEC.(2)因为PA平面ABCD,ABCD为矩形,所以AB,AD,AP两两垂直如图,以A为坐标原点,AD,AP的方向为x轴、y轴、z轴的正方向,|为单位长,建立空间直角坐标系A­xyz,则D,E,.设B(m,0,0)(m>0),则C(m,0),(m,0)设n1(x,y,z)为平面ACE的法向量,则即可取n1.又n2(1,0,0)为平面DAE的法向量,由题设易知|cosn1,n2|,即,解得m.因为E为PD的中点,所以三棱锥E­ACD的高为.三棱锥E­ACD的体积V××××.17,2014·山东卷 如图1­3所示,在四棱柱ABCD ­A1B1C1D1中,底面ABCD是等腰梯形,DAB60°,AB2CD2,M是线段AB的中点图1­3(1)求证:C1M平面A1ADD1;(2)若CD1垂直于平面ABCD且CD1,求平面C1D1M和平面ABCD所成的角(锐角)的余弦值17解:(1)证明:因为四边形ABCD是等腰梯形,且AB2CD,所以ABDC,又M是AB的中点,所以CDMA且CDMA.连接AD1.因为在四棱柱ABCD ­ A1B1C1D1中,CDC1D1,CDC1D1,所以C1D1MA,C1D1MA,所以四边形AMC1D1为平行四边形,因此,C1MD1A.又C1M平面A1ADD1,D1A平面A1ADD1,所以C1M平面A1ADD1.(2)方法一:连接AC,MC.由(1)知,CDAM且CDAM,所以四边形AMCD为平行四边形,所以BCADMC.由题意ABCDAB60°,所以MBC为正三角形,因此AB2BC2,CA,因此CACB.设C为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系C ­ xyz.所以A(,0,0),B(0,1,0),D1(0,0,)因此M,所以,.设平面C1D1M的一个法向量n(x,y,z),由得可得平面C1D1M的一个法向量n(1,1)又(0,0,)为平面ABCD的一个法向量因此cos,n,所以平面C1D1M和平面ABCD所成的角(锐角)的余弦值为.方法二:由(1)知,平面D1C1M平面ABCDAB,点过C向AB引垂线交AB于点N,连接D1N.由CD1平面ABCD,可得D1NAB,因此D1NC为二面角C1 ­ AB ­ C的平面角在RtBNC中,BC1,NBC60°,可得CN,所以ND1.在RtD1CN中,cosD1NC,所以平面C1D1M和平面ABCD所成的角(锐角)的余弦值为.18,2014·四川卷 三棱锥A ­ BCD及其侧视图、俯视图如图1­4所示设M,N分别为线段AD,AB的中点,P为线段BC上的点,且MNNP.(1)证明:P是线段BC的中点;(2)求二面角A ­ NP ­ M的余弦值图1­418解:(1)如图所示,取BD的中点O,连接AO,CO.由侧视图及俯视图知,ABD,BCD为正三角形,所以AOBD,OCBD.因为AO,OC平面AOC,且AOOCO,所以BD平面AOC.又因为AC平面AOC,所以BDAC.取BO的中点H,连接NH,PH.又M,N,H分别为线段AD,AB,BO的中点,所以MNBD,NHAO,因为AOBD,所以NHBD.因为MNNP,所以NPBD.因为NH,NP平面NHP,且NHNPN,所以BD平面NHP.又因为HP平面NHP,所以BDHP.又OCBD,HP平面BCD,OC平面BCD,所以HPOC.因为H为BO的中点,所以P为BC的中点(2)方法一:如图所示,作NQAC于Q,连接MQ.由(1)知,NPAC,所以NQNP.因为MNNP,所以MNQ为二面角A ­ NP ­ M的一个平面角由(1)知,ABD,BCD为边长为2的正三角形,所以AOOC.由俯视图可知,AO平面BCD.因为OC平面BCD,所以AOOC,因此在等腰直角AOC中,AC.作BRAC于R因为在ABC中,ABBC,所以R为AC的中点,所以BR.因为在平面ABC内,NQAC,BRAC,所以NQBR.又因为N为AB的中点,所以Q为AR的中点,所以NQ.同理,可得MQ.故MNQ为等腰三角形,所以在等腰MNQ中,cosMNQ.故二面角A ­ NP ­ M的余弦值是.方法二:由俯视图及(1)可知,AO平面BCD.因为OC,OB平面BCD,所以AOOC,AOOB.又OCOB,所以直线OA,OB,OC两两垂直如图所示,以O为坐标原点,以OB,OC,OA的方向为x轴,y轴,z轴的正方向,建立空间直角坐标系O ­xyz.则A(0,0,),B(1,0,0),C(0,0),D(1,0,0)因为M,N分别为线段AD,AB的中点,又由(1)知,P为线段BC的中点,所以M,N,P,于是AB(1,0,),BC(1,0),MN(1,0,0),NP.设平面ABC的一个法向量n1(x1,y1,z1),由得即从而取z11,则x1,y11,所以n1(,1,1)设平面MNP的一个法向量n2(x2,y2,z2),由,得即从而取z21,则y21,x20,所以n2(0,1,1)设二面角A ­ NP ­ M的大小为,则cos .故二面角A­NP­M的余弦值是.G5 空间中的垂直关系17、2014·福建卷 在平面四边形ABCD中,ABBDCD1,ABBD,CDBD.将ABD沿BD折起,使得平面ABD平面BCD,如图1­5所示(1)求证:ABCD;(2)若M为AD中点,求直线AD与平面MBC所成角的正弦值图1­517解:(1)证明:平面ABD平面BCD,平面ABD平面BCDBD,AB平面ABD,ABBD,AB平面BCD.又CD平面BCD,ABCD.(2)过点B在平面BCD内作BEBD.由(1)知AB平面BCD,BE平面BCD,BD平面BCD,ABBE,ABBD.以B为坐标原点,分别以,的方向为x轴,y轴,z轴的正方向建立空间直角坐标系(如图所示)依题意,得B(0,0,0),C(1,1,0),D(0,1,0),A(0,0,1),M.则(1,1,0),(0,1,1)设平面MBC的法向量n(x0,y0,z0),则即取z01,得平面MBC的一个法向量n(1,1,1)设直线AD与平面MBC所成角为,则sin .即直线AD与平面MBC所成角的正弦值为.18、2014·广东卷 如图1­4,四边形ABCD为正方形,PD平面ABCD,DPC30°,AFPC于点F,FECD,交PD于点E.(1)证明:CF平面ADF;(2)求二面角D ­ AF ­ E的余弦值图1­419、2014·湖南卷 如图1­6所示,四棱柱ABCD ­A1B1C1D1的所有棱长都相等,ACBDO,A1C1B1D1O1,四边形ACC1A1和四边形BDD1B1均为矩形(1)证明:O1O底面ABCD;(2)若CBA60°,求二面角C1­OB1­D的余弦值图1­619解:(1)如图(a),因为四边形ACC1A1为矩形,所以CC1AC.同理DD1BD.因为CC1DD1,所以CC1BD.而ACBDO,因此CC1底面ABCD.由题设知,O1OC1C.故O1O底面ABCD.(2)方法一: 如图(a),过O1作O1HOB1于H,连接HC1.由(1)知,O1O底面ABCD,所以O1O底面A1B1C1D1,于是O1OA1C1.图(a)又因为四棱柱ABCD ­A1B1C1D1的所有棱长都相等,所以四边形A1B1C1D1是菱形,因此A1C1B1D1,从而A1C1平面BDD1B1,所以A1C1OB1,于是OB1平面O1HC1.进而OB1C1H.故C1HO1是二面角C1­OB1­D的平面角不妨设AB2.因为CBA60°,所以OB,OC1,OB1.在RtOO1B1中,易知O1H2.而O1C11,于是C1H.故cosC1HO1.即二面角C1­OB1­D的余弦值为.方法二:因为四棱柱ABCD ­A1B1C1D1的所有棱长都相等,所以四边形ABCD是菱形,因此ACBD.又O1O底面ABCD,从而OB,OC,OO1两两垂直图(b)如图(b),以O为坐标原点,OB,OC,OO1所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系O ­xyz,不妨设AB2.因为CBA60°,所以OB,OC1,于是相关各点的坐标为O(0,0,0),B1(,0,2),C1(0,1,2)易知,n1(0,1,0)是平面BDD1B1的一个法向量设n2(x,y,z)是平面OB1C1的一个法向量,则即取z,则x2,y2,所以n2(2,2,)设二面角C1­OB1­D的大小为,易知是锐角,于是cos |cos,|.故二面角C1­OB1­D的余弦值为.19、2014·江西卷 如图1­6,四棱锥P ­ ABCD中,ABCD为矩形,平面PAD平面ABCD.图1­6(1)求证:ABPD.(2)若BPC90°,PB,PC2,问AB为何值时,四棱锥P ­ ABCD的体积最大?并求此时平面BPC与平面DPC夹角的余弦值19解:(1)证明:因为ABCD为矩形,所以ABAD.又平面PAD平面ABCD,平面PAD平面ABCDAD,所以AB平面PAD,故ABPD.(2)过P作AD的垂线,垂足为O,过O作BC的垂线,垂足为G,连接PG.故PO平面ABCD,BC平面POG,BCPG.在RtBPC中,PG,GC,BG.设ABm,则OP,故四棱锥P ­ ABCD的体积为V×·m·.因为m,所以当m,即AB时,四棱锥P ­ ABCD的体积最大此时,建立如图所示的空间直角坐标系,各点的坐标分别为O(0,0,0),B,C,D,P,故,(0,0),CD.设平面BPC的一个法向量为n1(x,y,1),则由n1,n1,得解得x1,y0,则n1(1,0,1)同理可求出平面DPC的一个法向量为n2.设平面BPC与平面DPC的夹角为,则cos .19、2014·辽宁卷 如图1­5所示,ABC和BCD所在平面互相垂直,且ABBCBD2,ABCDBC120°,E,F分别为AC,DC的中点(1)求证:EFBC;(2)求二面角E­BF­C的

    注意事项

    本文(2014年高考数学理科(高考真题+模拟新题)分类汇编:G单元++立体几何(共77页).doc)为本站会员(飞****2)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开