数学高考试题分类汇编:立体几何.pdf
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1、四、立体几何一、选择题V21.(重庆理9)高 为4的四棱锥S-A B C D的底面是边长为1的正方形,点S、A、B、C、D均在半径为1的同一球面上,则底面A B C D的中心与顶点S之间的距离为V2 V2A.4 B.2 C.1 D.血【答案】C2 .(浙江理4)下列命题中错误的是A.如果平面a,平面,那么平面&内一定存在直线平行于平面夕B.如果平面a不垂直于平面尸,那么平面a内一定不存在直线垂直于平面夕C.如果平面a,平 面 心 平 面 夕,平面7,a c =l,那么/,平丽1/D.如果平面二,平面夕,那么平面2内所有直线都垂直于平面夕【答案】D3 .(四川理3),4是空间三条不同的直线,则下
2、列命题正确的是Az,1/2i/21/3=/,/3B /4 HAC 4/4 /3 =4 ,2 ,4 共面D.4,4 共点 2,3 共面【答案】B【解析】A答案还有异面或者相交,C、D不一定4 .(陕西理5)某几何体的三视图如图所示,则它的体积是2万 乃 2万o-o-A.3 B.3 c.8 2乃 D.3【答案】A5.(浙江理3)若某几何体的三视图如图所示,则这个几何体的直观图可以是园却凿箧1巴日(C)(D)正视图胭反缗的祝图(第 3 制【答案】D(_6.(山 东 理 11)右图是长和宽分别相等的两个矩形.给定下列三个命题:存在三棱柱,其 正(主)视图、俯视图如下图;存在四棱柱,其 正(主)-视图、
3、俯视图如右图;存在圆柱,其 正(主)视图、俯视图如右图.其中 亨 克”真命题的个数是|A.3 B.2 1;C.1 D.0【答案】A7.(全国新课标理6)o 在一个几何体的三视图中,正视图与俯视图如右图所示,则相应的侧视图可以为【答案】D8.(全国大纲理6)已知直二面角a-L 0,点 A da,ACi,C 为垂足,B ep,BDt,D 为垂 足.若 AB=2,AC=BD=1,则 D 到平面ABC的距离等于0A.3V3B.3/6C.3【答案】C9.(全国大纲理11)已知平面a 截一球面得圆M,过圆心M 且与a 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乃,则圆N的面积为
4、A.7兀 B.9%C.W71 D.1 3万【答案】Df1 0.(湖南理3)设 图1是某几何体的三视图,则该几何体的体积为 39 9万+1 2%+1 8 AA.2 B.2 2V.C.9%+4 2 D,3 6万+1 8正视图侧视图【答案】B俯视图1 1 .(江 西 理8)已知%,%,生是 三 个 相 互 平 行 的 平 面.平 面%之间的距篱由4,平面。2,%之 间 的 距 离 为 直 线/与,%,%分 别 相 交 于“2,3,那么“6 8 =64”是“4 =4”的A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件【答案】C1 2 .(广东理7)如 图1-3,某几何体
5、的正视图(主视图)是平行四边形,侧 视 图(左视图)和俯视图都是矩形,则该几何体的体积为正视图图I例般1四图2赫视图H 9 3A.6也B.9 GC.12 出D.1 8 百【答案】B1 3 .(北京理7)某四面体的三视图如图所示,该四面体四个面的面积中,最大的是A.8 B.6拒 C.10D.8 8【答案】C14.(安徽理6)一个空间几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为(A)48(B)32+8上(C)48+8上(D)80【答案】C第(8)图15.(辽宁理8)。如图,四棱锥SABCD的底面为正方形,SD,底面A B C D,则下列结论中不正确的是(A)(B)(C)(D)ACSBAB 平面SC
6、DSA 与平面SBD所成的角等于SC与平面SBD所成的角A B与 SC所成的角等于DC与 SA所成的角【答案】D16.(辽 宁 理 12)。已 知 球 的 直 径 SC=4,A,B 是 该 球 球 面 上 的 两 点,AB=上,ZASC=ZBSC=30;则棱锥SABC的体积为(A)3百【答案】C(B)2.(C)百 (D)117.(上 海 理 17)设是 空 间 中 给 定 的 5个 不 同 的 点,则使MA+A?+MA3 +=成立的点M的个数为A.0 B.1 C.5 D.10【答 案】B二、填空题1 8.(上海理7)若圆锥的侧面积为2万,底 面 积 为 左,则该圆锥的体积为【答 案】319.(
7、四 川 理15)如 图,半 径 为R的 球O中有一内接圆柱.当圆柱的侧面积最大是,求 的表面积与改圆柱的侧面积之差是【答 案】2兀R?【解 析】5侧=Inr-=4 M W)=5Mmax 时D2-2 R-V2R_ 广 n r=n r=R2 2则 4兀R2-2TTR=2兀R20.(辽 宁 理15)一个正三棱柱的侧棱长和底面边长相等,体 积 为2月,它的三视图中的俯视图如右图所示,左视图是一个矩形,则这个矩形的面积是【答 案】2 G俯视的2 1.(天 津 理10)一 个 几 何 体 的 三 视 图 如 右 图 所 示(单 位:m),则 该 几 何 体 的 体 积 为俯视田【答案】6 +42 2.(全
8、国新课标理1 5)。已知矩形A B C D的顶点都在半径为4的球0的球面上,且A B=6,BC=2G ,贝棱锥O-A B C D的体积为.【答案】8 G2 3.(湖北理1 4)如图,直角坐标系x y所 在 的 平 面 为 直 角 坐 标 系(其中轴一与y轴重合)所在的平面为。,ZxO x=4 5。(I)已知平面夕内有一点尸(2女,2),则点p 在平面a内的射影尸的坐标为(2,2);(I I)已知平面,内的曲线C 的方程是(-J?)?+2)。-2 =,则曲线C 在平面a内的射影C的方程是【答案】(x T +y 2 =12 4.(福建理1 2)三棱锥P-A B C中,P A _ L底 面A B C
9、,P A=3,底 面A B C是边长为2的正三角形,则三棱锥P-A B C的体积等于 o【答案】也三、解答题2 5.(江 苏1 6)如图,在四棱锥P-A B C。中,平 面P A D,平面 A B C D,A B=A D,Z B A D=60,E、F 分别是 A P、A D 的中点求证:(1)直线E F平面P C D;(2)平面B E F _ L平面P A D本题主要考查直线与平面、平面与平面的位置关系,考察空间想象能力和推理论证能力。满分 14分。证明:(1)在4PA D 中,因为E、F 分别为AP,AD 的中点,所 以 EF/PD.又因为E F 平面PCD,PD U平面PCD,所以直线EF
10、/平 面 PCD.(2)连结 D B,因为 AB=AD,ZBAD=60,所以4A B D 为正三角形,因为F 是 AD 的中点,所以BFLAD.因为平面P A D,平面ABCD,BFU 平面 A B C D,平面 PAD平面 ABCD=AD,所以 BF_L5;P面 PAD。又因为 BF _ L 平面 P 4 C;(I I)若P A =A B,求尸8与AC所成角的余弦值;(I I I)当平面P 8 C与平面POC垂直时,求P A的长.ACB证明:(I)因为四边形A B C D是菱形,所以 A C _ L B D.又因为P A _ L平面A B C D.所以P A B D.所 以B D _ L平面
11、P A C.(H )设 A C n B D=O.因为/B A D=60,P A=P B=2,所以 B O=1,A O=C O=如图,以O为坐标原点,建立空间直角坐标系O x y z,则P (0)6 2),A (0,一 石,0),B (1,0,0),C (0,6 0).所 以 丽=(1,43-2),AC=(0,2 73,0).设P B与A C所成角为6,则C 7B AC 6 V6(H I)山(n )知8。=(-1,6,0).设p (0,一 百,t)则 丽=(T-0,t)设平面PBC的法向量机=(%y,z),则 BC,m=0,BP-m=0-x +3yy=0,),所以 5(i i)假设在线段AD 上
12、存在一个点G,使得点G 到点P,B,C,D 的距离都相等,设 G (0,m,0)(其中 0 W?W 4/)则 G C =(1,3-t-m,0),GD=-m,Q),GP=(0,-m,t)由|GC|=|G)|得(4,一机)2=/+/,由(1)、(2)消去t,化简得“2-3 机+4=0(3)由于方程(3)没有实数根,所以在线段AD 上不存在一个点G,使得点G 到点P,C,D 的距离都相等。从而,在线段AD 上不存在一个点G,使得点G 到点P,B,C,D 的距离都相等。解法二:(I)同解法一。(I I)(i)以 A为坐标原点,建立空间直角坐标系A x y z (如图)在平面AB CD 内,作 C E/
13、A B交 AD 于 E,则 C E 1 A D q在平面AB CD 内,作 C E/A B交 AD 于点E,则CE 1 A D-在 R f A C D E 中,D E=CC O S45=1,C E =C D sin 45=1,设 A B=A P=t,贝 I j B(t,0,0),P (0,0,t)由 A B+A D=4,得 A D=4-t,所以 E(0,3-t,0),C(l,3-t,0),D(0,4T,0),C D =(-1,1,0),丽=(0,4 f T).设平面P C D 的法向量为=(%Z),一 x +y =0,V由 “J.而,_ L 而,得 (4_ f)y _ fx =0.取=,得平面
14、P C D 的一个法向量=/4 一4,又尸8 =,0,T),故由直线PB 与平面P C D 所成的角为3 0,得c os 6 0 =|小 里,即 1 2 产-4”|川丽 I+产+(4 _、2.目 _24t =或,=4解得 5(舍去,因为A D =4-),所以 5(i i)假设在线段AD 上存在一个点G,使得点G 到点P,B,C,D 的距离都相等,由 G C=C D,得 N G C D =N G D C =4 5。,从而 NCG D =9 0。,即 C G _ L A。,.G O=C O si n 450 =1,0设 A8=/l,贝 IJAD=4-ZAGAD-GD=3-A在RfAABG中,GB=
15、J 2 +4G2=6+(3 一2=2(2-1)2+1 l,这与GB=GD矛盾。所以在线段AD上不存在一个点G,使得点G 到点B,C,D 的距离都相等,从而,在线段AD上不存在一个点G,使得点G 到点P,B,C,D 的距离都相等。2 9.(广东理18)如图5.在椎体P-ABCD中,ABCD是边长为1 的棱形,且NDAB=60,PA=PD=6 叩=2,E,F分别是BC,PC的中点.(1)证明:AD 1平面DEF;(2)求二面角P-AD-B的余弦值.法一:(1)证明:取 A D 中点G,连接PG,BG,BDo因 PA=PD,有尸G _ L A O,在 A 48。中,A8=60。,有 A4BO 为等边
16、三角形,因此8G _L g B G c P G =G,所以平面PBG=A。,尸 AD _L GB.又 PB/EF,得 而 DE/GB 得 AD D E,又 FEcDE=E,所以 A D,平面 DEFo(2)-PG.LAD.BG ADN PG B为二面角pADB 的平面角,7RfAPAG中,PG?=PA2-A G2=-在4RfAABG中,BG=AB-sin60=在27 3.-cosZPGB-P G 2 +B2-4+4 _ V212PG BG V7 V3 72-2 2法二:取 A D 中点为G,因为PA=P D,P G,A D又 4 8 =4。,/。4 8 =60,418为等边三角形,因此,BG
17、1 AD t从而A 0 J_ 平面PBG。延长 BG 到 O 且使得 PO-LOB,又 P U 平面 PBG,PO-LAD,ADCB=G,所以PO J平面ABCD。以O 为坐标原点,菱形的边长为单位长度,直线OB,O P分别为轴,z 轴,平行于AD的直线为丁轴,建立如图所示空间直角坐标系。P(0,0,G(,0,0),则 4(二,0),D(n,1,0).设22|西=|而 1.6 0。=等B(n+-,0,0),C(n+-,l,0),(n+-,0),F(+,AD=(0,1,0),瓦=(坐,0,0),匠=(g+坐,0,由于 2 2 4AD DE=0,AD FE=0,AD 1 DE,AD 1 FE,DE
18、 c FE=E.AD _L 平面 DEFo 1 V3PA=(n,,-m),PB=(n+,0,-m)(2)2 2/.,/+/+;=+加2 =2,解之得m=l,n=取平面ABD的法向量勺=(,T),设平面PAD的法向量2 =(a,b,c),G b J i hPA-n2=0,得 a-c 0,由尸Z)-n2=0,得 ci H-c=0,由 2 2 2 230.(湖北理18)如图,已知正三棱柱AB。AIB G的各棱长都是4,E是8 c的中点,动点尸在侧棱C G上,且不与点C重合.(I)当0尸=1时,求证:EF 1 A.C.(H)设二面角C-A F-E的大小为6,求tan。的最小值.回B本小题主要考查空间直
19、线与平面的位置关系和二面角等基础知识,同时考查空间想象能力、推理论证能力和运算求解能力。(满 分12分)解 法1:过E作EN_LAC于N,连结EF。(I)如 图1,连结NF、A C 1,由直棱柱的性质知,底面ABC J侧面A1C又度面ABC PI侧面A,C=AC,且 N u底面ABC,所以E N,侧 面A1C,NF为EF在侧面A1C内的射影,在RtACNE 中,CN=CEcos60CF _CN 则由 CG C A 4,得 NF/AC1,又 A G,4 C,故 Nf_LA。由三垂线定理知EF 1 AC-(II)如图2,连结A F,过N作NM J-A/于M,连结ME。由(I)知 硒 _1 _侧面人
20、(,根据三垂线定理得EM所以NEMN是二面角cAFE的平面角,即“MN=6,设 ZFAC=%则 0。45在 RtbCNE 中,NE=EC-sin 60=百,在 Rf AAMN中,MN=AN sin。=3 sin a,t.NE Gtan 0=-=-.故 MN 3 sin a00 a 45,/.0 sin 又2sina=,即当 a =45。故当 2 时;tan6达到最小值;a 6 B atan”x 2=3 3,此时F与C l重合。解法2:(I)建立如图3所示的空间直角坐标系,则由已知可得A(0,0,0),8(2 6 2,0),C(0,4,0),4(0,0,4),(7 3,3,0),F(0,4,l)
21、,于 是 灭=(0,-4,4),EF=(-7 3,1,1).则 瓦 丽=(0,-4,4)(-百,1,1)=0-4+4=0,故皿A(I I)设=4(K 4),平面A E F的一个法向量为加=(%乂 Z),则 由(I)得 F(0,4,%)A E=(G,3,0),A/7=(0,4,4),于是由 2-L AE,m AF 可得m AE=0,m AF-0,G x+3y =0,4y+%z =0.取加=(A/32,-2,4)*又由直三棱柱的性质可取侧面ACI的一个法向量为=(L,),co s 6于是由6为锐角可得V32.八 VF+16-,sin e=.m -n 2+4 2 22+4m n由 0”4,ta n(
22、9所以V6故当几=4,即点F与点Cl重合时,ta n 取得最小值3 3 1.(湖南理19)如 图 5,在 圆 锥 中,已知尸 =J 5中点.(I)证明:平面尸。,平 面 产 曾。;(I I)求二面角B-P A 一0 的余弦值。的直径AB=2,C 是 A 8 的中点,。为 A C 的图 5解 法 1:连结0 C,因为。4=。,。是AC的中点,所以AC JLOD.又底面。O,ACU底面。o,所以A C _L P0,因为0D,P 0 是平面POD内的两条相交直线,所以AC J平面POD,而 AC u 平面PAC,所以平面POD1平面PAC。(I I)在平面POD中,过。作”-LPO 于 H,由 知,
23、平面P 0 J平面PAC,所以H _L 平面P A C,又 4 u 面PAC,所以PA工0H.在平面PAO中,过 O 作 G,PA 于 G,连接HG,则有P4 平面OGH,从而P A J.7 7 G,故NOG”为二面角BP A-C 的平面角。RfAOZM 中,。=0A sin 45。=J.在2RtAPODOH=f D=ylPO2+OD2 MJ 5在V 2R/APOA 中,。G=耳必在 ylPO2+OA2 2+1 3VioRfAOHG 中,sin NOGH=咀=叵OG 屈 53在cos ZOGH=V1-sin2 ZOG/7所以V T o故二面角B P A C 的 余 弦 值 为 5解法2:(D
24、如图所示,以O为坐标原点,OB、O C、OP所在直线分别为x 轴、y轴,z 轴建立空间直角坐标系,则0(0,0,0),A(-l,0,0),5(1,0,0),C(0,1,0),P(0,0,7 2),(一550)设 =(Xi,X,Z|)是平面p c。的一个法向量,1 1则由一丽=0,.丽=0,得 也 4=0.所以 4=0,须=%,取 =1,得 =(1,1,0).设2 =(X2,y 2,Z 2)是平面p A C 的一个法向量,则由 2,瓦=,2定=,x2 5/222=0,(一血,女,1)=0,所以,2 从而平面POD,平 面 P A C。(I I)因为y 轴 L平面P A B,所以平面P A B 的
25、一个法向量为%=(,1,由(I)知,平面P A C 的一个法向量为2=(一垃,血,1)设向量 2和 3的夹角为。,则4 V 2 V i oc o s=-=;=-.I 2 1 -I I V5 5由图可知,二面角B P A C 的平面角与相等,VTo所以二面角B P A C 的 余 弦 值 为 532.(辽宁理18)C 如图,四边形ABC D为正方形,P D _ L 平面A B CD,P D QA,。Qi户N 证 明:平面P QC L平面D C Q;北-(ID求二面角Q B P C 的余弦值.解:如图,以 D为坐标原点,线 段 DA的长为单位长,射 线 DA为 x轴的正半轴建立空间直角坐标系D x
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