浙江省高考数学一轮复习第八章立体几何与空间向量补上一课立体几何中的截面问题及球的切接问题(含.pdf
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1、立体几何中的截面问题及球的切接问题 知识拓展 1.立体几何中的截面问题(1)平面截球:圆(圆面).(2)平面截正方体:三角形、四边形、五边形、六边形.(3)平面截圆柱曲面:圆、椭圆、矩形.2.球的切接问题(1)长方体的外接球 球心:体对角线的交点;半径:ra2b2c22(a,b,c为长方体的长、宽、高).(2)正方体的外接球、内切球及与各条棱相切的球 外接球:球心是正方体中心;半径r32a(a为正方体的棱长);内切球:球心是正方体中心;半径ra2(a为正方体的棱长);与各条棱都相切的球:球心是正方体中心;半径r22a(a为正方体的棱长).(3)正四面体的外接球与内切球(正四面体可以看作是正方体
2、的一部分)外接球:球心是正四面体的中心;半径r64a(a为正四面体的棱长);内切球:球心是正四面体的中心;半径r612a(a为正四面体的棱长).题型突破 题型一 立体几何中的截面问题【例 1】(1)(2018全国卷)已知正方体的棱长为 1,每条棱所在直线与平面所成的角都相等,则截此正方体所得截面面积的最大值为()A.3 34 B.2 33 C.3 24 D.32(2)(2020浙江新高考仿真卷三)已知平面截一球面得圆M,过圆心M且与成 60二面角的平面截该球面得圆N,若该球面的半径为 4,圆M的面积为 4,则圆N的面积为()A.7 B.9 C.11 D.13 解析(1)记该正方体为ABCDAB
3、CD,正方体的每条棱所在直线与平面所成的角都相等,即共点的三条棱AA,AB,AD与平面所成的角都相等.如图,连接AB,AD,BD,因为三棱锥AABD是正三棱锥,所以AA,AB,AD与平面ABD所成的角都相等.分别取CD,BC,BB,AB,AD,DD的中点E,F,G,H,I,J,连接EF,FG,GH,IH,IJ,JE,易得E,F,G,H,I,J六点共面,平面EFGHIJ与平面ABD平行,即截面EFGHIJ为平面截正方体所得最大截面.又EFFGGHIHIJJE22,所以该正六边形的面积为 6342223 34,所以截此正方体所得截面面积的最大值为3 34,故选 A.(2)设球的球心为O,由圆M的面
4、积为 4 得圆M的半径为 2,则|OM|42222 3,又因为圆N所在的平面与圆M所在的平面所成的角为 60,则OMN30,且ONMN,则 sinOMN|ON|OM|,即 sin 30|ON|2 3,解得|ON|3,则圆N的半径r42(3)213,圆N的面积为 r213,故选 D.答案(1)A(2)D 规律方法 此类题主要考查空间想象能力及空间几何体的结构特征,解题时可寻找特殊情况使问题得到简化.【训练 1】(1)(2018全国卷)已知圆柱的上、下底面的中心分别为O1,O2,过直线O1O2的平面截该圆柱所得的截面是面积为 8 的正方形,则该圆柱的表面积为()A.122 B.12 C.8 2 D
5、.10(2)如图,已知正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为 1,E,F分别是棱AD,B1C1上的动点,设AE,B1F.若平面BEF与正方体的截面是五边形,则的取值范围是_.解析(1)因为过直线O1O2的平面截该圆柱所得的截面是面积为 8 的正方形,所以圆柱的高为2 2,底面圆的直径为 2 2,所以该圆柱的表面积为 2(2)22 22 212.故选 B.(2)通过特殊位置来分析,当AE1 时(此时E与D接近重合),若B1F0(此时B1与F接近重合),此时截面是四边形,随着B1F的变大,平面BEF与正方体的截面是五边形,由此知1;随着B1F1,平面BEF与正方体的截面仍是五边形,当两者均为 1
6、时,截面是三角形,由此知2,故 12.答案(1)B(2)(1,2)题型二 外接球问题【例 2】(1)(2017新课标全国)长方体的长、宽、高分别为 3、2、1,其顶点都在球O的球面上,则球O的表面积为_.(2)已知底面边长为 1,侧棱长 2的正四棱柱的各个顶点均在同一个球的球面上,则该球的体积为()A.323 B.4 C.2 D.43(3)已知直三棱柱ABCA1B1C1的六个顶点都在球O的球面上,若AB3,AC4,ABAC,AA112,则球O的半径为()A.3 172 B.2 10 C.132 D.3 10(4)正四棱锥的顶点都在同一球面上,若该四棱锥的高为 4,底面边长为 2,则该球的表面积
7、为()A.814 B.16 C.9 D.274(5)已知三棱锥SABC的所有顶点都在球O的球面上,若平面SCA平面SCB,SAAC,SBBC,SAAC,SBBC,三棱锥SABC的体积为 9,则球的表面积为_.解析(1)长方体体对角线长为 322212 14,所以长方体外接球半径R142,所以长方体外接球的表面积为S4R214.(2)如图,正四棱柱ABCDA1B1C1D1,底面为边长为 1,侧棱长为 2,设H、I分别为下、上底面中心,HI的中点为O,所以O为外接球的球心,所以外接球半径RAOAH2OH21,所以外接球体积V43R343.(3)如图,由题意可得棱柱上、下底面为直角三角形,所以上、下
8、底面外接圆的圆心分别为B1C1、BC的中点,分别设其分别为I、H,设HI的中点为O,则点O为三棱柱外接球的球心,在 RtBHO中,BOBH2OH2132,所以外接球的半径R132.(4)如图,设O1为底面正方形ABCD的中心,外接球球心为O,所以PO1平面ABCD,O在PO1上,设外接球O的半径为R,则RAOPO,在 RtAOO1中,RAOAO21OO21(2)2(4R)2 解得R94,所以外接球的表面积为S4R2814.(5)如图,SAAC,SBBC,设O为SC的中点,由直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,可得点O到A,B,C,S的距离相等,故点O为三棱锥外接球的球心,平面SCA平面SCB
9、,SBBC,OB平面SAC.设球O的半径为R,则 VSABCVBASC13122RRR13R39,R327,R3.所以外接球表面积为S4R236.答案(1)14(2)D(3)C(4)A(5)36 规律方法 1.常用结论(1)正方体和长方体的外接球的球心为其体对角线的中点.(2)正棱柱的外接球的球心是上、下底面中心连线的中点.(3)直棱柱的外接球的球心是上、下底面多边形外心连线的中点.(4)正棱锥外接球的球心在其高上,具体位置通过构造直角三角形计算得到.(5)若棱锥的顶点可构共斜边的直角三角形,则公共斜边的中点就是其外接球的球心.2.构造正方体、长方体、直棱柱等用上述结论确定外接球的球心(1)同
10、一个顶点上的三条棱两两垂直的四面体,求其外接球问题可构造正方体或长方体.(2)相对的棱长相等的三棱锥,求其外接球问题可构造正方体或长方体.【训练 2】(1)一个四面体的所有棱长都为 2,四个顶点在同一球面上,则此球的表面积为()A.3 B.4 C.3 3 D.6(2)已知正三棱锥PABC,点P、A、B、C都在半径为 3的球面上,若PA、PB、PC两两互相垂直,则球心到截面ABC的距离是_.(3)三棱锥PABC中,PAAB,PAAC,BAC120,PAABAC2,则此三棱锥外接球的体积为_.解析(1)构造正方体,则正方体棱长为 1,因此,该四面体外接球也就棱长为 1 的正方体外接球,所以外接球半
11、径R32,所以外接球表面积为S4R23.(2)如图,构造正方体,则球心为正方体的中心O,易求得正方体棱长为 2,设点O到平面ABC的距离为d,作CH垂直MN交MN于H,由VOABCVCABO,得13SABCd13SABOCH,所以d33.(3)PAAB,PAAC,PA平面ABC,构造直三棱柱PQTABC,设O1为ABC外心,O为三棱锥外接球球心,所以OO1平面ABC,易得OO112PA,在ABC由余弦定理可求得BC2 3,再由正弦定理可求得ABC外接圆半径r2,在RtAOO1中,AOAO21OO21 5,所以三棱锥PABC外接球半径R 5,外接球体积V20 53.答案(1)A(2)33(3)2
12、0 53 题型三 内切球问题【例 3】(一题多解)已知棱长为a的正四面体ABCD,证明:其内切球的半径为612a.证明 法一 如图,设AH平面BCD,则H为BCD外心,可得外接球球心在AH上,设外接球球心为O,外接球半径为R,则AOBOR,在BCD中,可得BH33a,在 RtABH中,AHAB2BH263a,在 RtBHO中,BO2BH2OH2,BO2BH2(AHOA)2,R233a263aR2,R64a,因内切球球心与外接球球心重合,所以内切球半径rOHAHAO63a64a612a.法二 如图,设AH平面BCD,设外接球球心为O,则点O也是内切球球心,由于内切球球心到各个面的距离相等,都为内
13、切球半径,设为r,VABCDVOABCVOACDVOABDVOBCD.13SBCDAH13SBCDr4,r14AH612a.规律方法 求内切球的半径常用等积法(1)正多面体内切球的球心与其外接球的球心重合,内切球的半径为球心到多面体任一面的距离.(2)正棱锥的内切球与外接球的球心都在其高线上,但不一定重合.【训练 3】(1)在封闭的直三棱柱ABCA1B1C1内有一个体积为V的球.若ABBC,AB6,BC8,AA13,则V的最大值是()A.4 B.92 C.6 D.323(2)(2020金华一中月考)已知某锥体的三视图如图所示(各正方形的边长为 2),则该锥体的体积是_;该锥体的内切球的表面积是
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