2021年高考数学真题和模拟题分类汇编专题10立体几何【含答案】.pdf
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1、专题1 0 立体几何一、选择题部分1.(2021新高考全国I 卷中3)已知圆锥的底面半径为其侧面展开图为一个半圆,则该圆锥的母线长为()A.2 B.2狙 c.4 D.4及B.设圆锥的母线长为由于圆锥底面圆的周长等于扇形的弧长,则/=2%x J 5,解得1 =1412.(2021高考全国甲卷理T 6)在一个正方体中,过顶点/的三条棱的中点分别为E,F,G.该正方体截去三棱锥Z-EFG 后,所得多面体的三视图中,正视图如图所示,则相应的侧视图是()正视图根据题意及题目所给的正视图还原出几何体的直观图,结合直观图进行判断.由题意及正视图可得几何体的直观图,如图所示,故选D.3.(2 0 2 1 高考
2、全国甲卷理T 8)2 0 2 0 年 1 2 月 8 日,中国和尼泊尔联合公布珠穆朗玛峰最新高程为884 8.86 (单位:m),三角高程测量法是珠峰高程测量方法之一.如图是三角高程测量法的一个示意图,现有4 B,C三点,且/,B,C在同一水平面上的投影48 ,0 满 足/4。8 =4 5。,乙4 8 C =6 0。.由 c点测得8 点的仰角为匕。,BB与CC的差为1 0 0:由2点测得4点的仰角为4 5,则4C两点到水平面0 8 。的高度差44 CC约 为(*1.73 2)()B.通过做辅助线,将已知所求量转化到一个三角形中,借助正弦定理,求得,进而得到答案.A过。作 C _ L 6 8,过
3、8 作5 O J.4 4,AA-CC=A A-(BB-BH)=AA-55+100=4 0 +100由题,易知NOB为等腰直角三角形,所以“0 =0 5.所以 4 一。=。6+100=/8+1 0 0.CH=CB=1 0 0因为NBCH=15,所以 tan 15在8 C 中,由正弦定理得:4 E _ C B _ 100 _ 100sin 45 sin 75-tan 15cos 15-sin 15,/7 _ /ysin 15=sin(45-30。)=sin 45 cos 300-cos 45 sin 30=而4,5100 x4x AB=-=100(73+1)273,所以 T X1 故 2 2 2,
4、7.(2021 浙江卷T 6)如图已知正方体 88 4 月,%分别是4 0,0 刀 的中点,则()GA,直线4与直线 i垂直,直线MN/平面4 B C DB,直线4。与 直 线 平 行,直线N_L平面C,直线4。与 直 线 相 交,直线M N/平面/B C DD,直线4。与直线取异面,直线MNL 平面B D R B A.连A D,在正方体/8C。-A】B D i中,加 是4。的中点,所以“为2中点,又N是 的 中 点,所以M N/AB,MNQ 平面 ABCD,A B u 平面 A B C D ,所以MN平面4 8c o.因为N8不垂直3。,所以MN不垂直8。则 不 垂 直 平 面8 02与,所
5、以选项B,D不正确;在正方体 4 G o i 中,A D】-L AD ,/8_ L平面44QQ,所以么8,4。,4D c A B =A 所以 4。,平面 A B D、,*u平面/丽,所以/斗,且直线4 /是异面直线,所以选项C 错误,选项A 正确.故选A.8.(2021浙江丽水湖州衢州二模T 2.)已知直线/,和平面a()A.若/加,阳u a,则/a B.若/a,mu a,则/mC.若/J _ a,加u a,则D.若/_L加,/J _ a,则机_LaC.对于力,若1m,加 u a,则/a 或/u a,故 Z 错误;对于8,若/a,加u a,贝 ij/加或/与团异面,故 8 错误;对于C,若/J
6、 _ a,加 u a,则由线面垂直的性质得/J_机,故 C 正确;对于。,若/_1_m,/_ L a,则 加 与 a 平行或加u a,故0 错误.9.(2021 江苏盐城三模411)已知矩形N8C。满足28=1,4 0=2,点 E 为 3。的中点,将48石沿力E 折起,点 8 折至夕,得到四棱锥夕一力E C O,若点尸为夕。的中点,则A.CP/平面 BNEB.存在点夕,使得C PL平面”9。史C.四棱锥B-A E C D 体积的最大值为4D.存在点夕,使得三棱锥夕一4 9 E 外接球的球心在平面NEC。内ACD.【考点】立体几何的综合应用:位置关系、体积、外接球问题由题意可知,对于选项A,取
7、N 夕的中点为0,连结E。、P Q,因为1 1CElgAD,P O l A D,所以PQ竺J E,所以四边形CE0尸为平行四边形,所以C尸。E,又0E u平面CP(zffi A B E,所以CP平面49 ,所以选项A 正确;对于选项B,若 C P,平面则CPLN夕,所以0 ,4夕,则与 夕,8 E 矛盾,所以选项B 错误;业对于选项C,过 9 作垂足为O,可得9 0=2,所以11 1 1 死yB-AECDSAECD-h=(l+l)-h B O 4,所以选项C 正确;对于选项D,若三棱锥夕一/O E外接球的球心在平面/E C D 内,贝 IJ球心为NOE的外心,则为zlOE直角三角形,且/。为斜
8、边,则球心。为/。的中点,所以R=O夕=0 4 =0 0=1,则/夕_ 1_夕。,所以B,D=3 而夕。G(l,好),可知存在,则满足题意,所以选项D 正确;综上,答案选ACD.10.(2021河南郑州三模理T9)已知等腰直角ABC的斜边B C=4,沿斜边的高线AD将4n4 8 c折起,使二面角B-A。-C为 3,则四面体A8CD的外接球的体积为()A.3B.27如图,B由题意,8 8是等边三角形,边长为2,2 二2北则BCD外接圆的半径为 3,设BCD的外心为G,四面体A8CD的外接球的球心为0,2连接0G,则OG_L平面B C D,且0G=2人。=1.则四面体ABC。的外接球的体积V=3
9、V3=2 711.(2021 河南郑州三模理T11)在棱长为2的正方体A 8 C D-4 8 D i中,点正平面A 4B 1 8,点F是线段A 4的中点,若D1ELCF,则EBC的面积最小值为()_1A.22娓B.5C.5D.10G如图:取 A 8 中点G,可知R t Z!B A F s R t A B i 8 G,得/ABF=N BBiG,:.Z B1G B+Z A B F=ZB i G B+ZS B x G=9 0 ,,8 F _ L G 8 i,又:8 i G _ L 8 C,.B i G,平面 B F C,;.B i G _ L 平面 C F,又;i E _ L C F,Z.C F 平
10、面B A G,当点E在直线B i G 上时,O i E _ L C F,8 c=2,则8 c 面积为2EB8C,当E B C 的面积取得最小值时,线段CE的长度为点B到直线8 1 G 的距离,线段CE长度2 1 2 的最小值为旄,此时E B C 面积为2 X E B X B C=5 .1 2.(2 0 2 1 河南开封三模文T 9 理 T 8)某几何体的三视图如图所示,关于该几何体有下述四个结论:_ 5体积可能是6 ;2体积可能是石;K 和 在 直 观 图 中 所 对 应 的 棱 所 成 的 角 为 3 ;在该几何体的面中,互相平行的面可能有四对.其中所有正确结论的编号是()正视图 侧视图A.
11、B.C.D.D.由三视图可画出直观图如下图:廖如 图1,o 1 1 5V=1 3 2 I1 X I1 X 11=76-,故正确;311 9V=l -2 X -x-x ix ix如图2,3 2 1 3.故正确;如上图,和C。在直观图中所对应的棱分别为E尸和尸G,由尸G为正三角形,K可知N 8和CD在直观图中所对应的棱所成的角为3,故正确;如上图,平面Z8CO平面SG D1,面面8C G S,面I B B 面。C G 2,面A B R 面B G D,故正确.13.(2021河北张家口三模打10)已知一个圆柱的上、下底面圆周均在球。的表面上,若圆柱的体积为4 n,则球。的表面积不可能为()A.6nB
12、.8irC.12nD.1611AB.J 兀r%9=4兀,r6+-=R7,设圆柱的底面圆半径为r,高为h,则I 4p2_4 h3(R2”所以 h 4,所以 h4 2 2 h4,所 以 当 尼(0,2)时 6)0,所以当h=2时,R2有最小值.此时球。的表面积有最小值,且最小值为S球。=皿(高 耳)=12兀,即球。的表面积5球0121T.14.(2021山东聊城三模T12.)已知等边三角形ABC的边长为6 M,N分别为AB,AC的中点,将 AMN沿MN 折 起 至 A M N,在四棱锥/-MNCB中,下列说法正确的是()A,直线MN平面IB CB.当四棱锥1 -MNCB体积最大时,二面角4 -MN
13、-B为直二面角C.在折起过程中存在某位置使BN_L平 面/NCD.当四棱/-MNCB体积最大时,它的各顶点都在球。的球面上,则球。的表面积为397rA,B,D【考点】反证法,球的体积和表面积,直线与平面平行的判定因为MN8C,M M I平面4BC,B C u平面4 所以直线MN平面4 BC,A符合题意;因为四棱链d -MNCB底面积为定值,所以当 点/到平面MNCB距离最大时体积最大,故当二面角1 -MN-B为直二面角时,满足题意,B符合题意:对于C,如图,若 BN_L平面4 N C,贝胆N AA,又4。_L M N,AD MN,A D n AD=D,可知MN 平面A A。,所以4 A MN,
14、又MN n BN=N,所以4 4 平面MNCB,这显然不可能,C不符合题意;当四棱4 -MNCB体积最大时,二面角1 -N -8为直二面角,如图,由取8 C的中点E,则E是等腰梯形M NCB外接圆圆心.F是AMA/外心,作0E 平面M/VCB,O F上平面4/W N,贝I。是四棱锥人-MNCB的外接球的球心,且OF=DE=2 ,AF=3.设四棱锥A-MNCB的外接球半径R,则“+一 4,所以球表面积是39兀.【分析】A由线面平行判定可推得A正确。B根据四棱锥1 -M NCB底面积为定值,所以当点4,到平面M NCB距离最大时体积最大,进而可判B正确。C由反证法可得C错误。D取8 c的中点E,则
15、E是等腰梯形M N C B外接圆圆心.F 是4 A MN外心得。是四棱锥M NCB的外接球的球心,结合B的结论求得外接球半径R,进而求出球表面积,可判D正确。15.(2021四川内江三模理T 8.)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()主祝理 左旗酉c.2V 6D.幺/6根据几何体的三视图转换为直观图为:该几何体为三棱锥体.如图所示:9 1斫以 SAACD4X2V5 J _平面尸8 0B.三棱锥尸-88四个面都是直角三角形返C.与8 c所成角的余弦值为4V 21D.过8 c的平面与P O交于A/,则 M 8 C面积的最小值为7ABD.8 C Z)中,CD=,BC=2,N
16、 Z=60 ,所以 8 0=4 3,故 B D X C D 2=B。,所以 8 _ L C D,因为平面P B D 上平面B C D且平面P B O C平面BCD=BD,所以C )_ L平面尸8。,CDVPD-,同理P 8 _ L平面CBD,因为C D u平面尸C Z),所以平面尸C )J _平面8 P 0,A,8正确;以。为原点,联立如图所示的空间直角坐标系,则8 (V 3,0,0),C(0,1,0),P(V 3,0,1),因为 D P=(V 3,o,1),B C=(-V 3,1,0),_/竺 3 3_所以c o s 而 -I B C I I D P I=Z,即尸。与8 c所成角的余弦值为4
17、,c错误;因为M在线段PO上,设M(百a,0,a),则 诬=(3-7 3 a,0,-a),I而2(而 前;ha2 3a 3 1.3.2 3所以点M 到 B C 的距离d=V(反I)丁 N j j a不)节1 返1 1BCXV 21 叵当。=7时,d取 得 最 小 值7 ,此时 M 8 C面积取得最小值2 7=7,。29.(20 21 福建宁德三模T 1 2)已知正四棱锥的侧面积为4 ,当该棱锥的体积最大时,以下结论正确的是()A.棱锥的高与底面边长的比为下B.侧棱与底面所成的角为60。C.棱锥的每一个侧面都是等边三角形D.棱锥的内切球的表面积为(8-4道)兀ACD.设底面边长为2o,侧棱长为b
18、,则S便面=4 x :x 2G x /62 a2=4a y/b a2=4 /3,即A俨 二 滔=同T 7 1 /c 2/7 7 7 4Q、坊2 2Q2而V =?x(2a)x -a -a =又设/(a)=3a2-a6(0 a 事),则/(a)=6a-6a s _ 6a(1 -a4)=6a(l +a2)(l +a)(l -a),易知函数/(a)在()单调递增,在(1内团单调递减,.当a=l时,f(a)取得最大值,此时棱锥的体积最大,且b=2,底面边长为2,侧棱长为2,PE=J 3,P =2,棱锥的高与底面边长的比为下,选项A正确;侧棱与底面所成的角为 8。,而s iM PBO焉=4,贝i jBO
19、=4 5。,选项8错误;由于底面边长与侧棱长均为2,故侧面为等边三角形,选项C正确;设内切球的半径为r,由于吸T B C D=竽,s表=4 +4xGx2x2x)=4 +4g,S表 4 +4/3 1 +y/3 2.s内=4寸(四;嚣)2=(8 4禽 加,选项。正确.故 选:ACD.设底面边长为2 a,侧棱长为b,求出棱锥体积,通过构造函数,求导可知当a=1,及力=2时棱锥体积最大,然后再逐项判断即可.本题考查正棱锥的性质,线面角,以及内切球表面积的求法,同时还涉及了利用导数研究函数的最值,考查函数思想,考查推理能力及运算能力,属于较难题目.3 0.(2 02 1福建宁德三模叮6)如图,在直四棱柱
20、4 8。-4 1 8也1。1中,p,_ c,BC1CD,AB/CD,BC=3 AAl=AB=AD=2 点 p,Q,R 分别在棱BB1,*1,叫上,若A,P,Q,R四点共面,则下列结论/yl/错误的是()/产-伊A.任意点P,都有AP QR L i三二二二Z/A RB.任意点P,四边形AP QR不可能为平行四边形C.存在点P,使得 力P R为等腰直角三角形D.存在点P,使得BC平面AP QRC.对于4由直四棱柱A B C D-A i B m,AB/CD,所以平面“B B/I 平面DCC/i,又因为平面AP QR n平面=4 P,平面4 P QR D平面。呢 必=QR,所以APQR.对于B:若四边
21、形AP QR为平行四边形,则R QP,而A D与8 c不平行,即平面与平面不平行,所以平面AP QR n平面BCC/i =P Q,平面AP QR CI平面在 叫 勺=AR,直线P Q与直线AR不平行,与AR QP矛盾,所以四边形AP QR不可能是平行四边形.对于C:假设存在点P,使 得 为 等 腰 直 角 三 角 形,令 BP=x,由 4 P =AB2+BP2=j4 +炉=AR=AD2+DR2=74 +D/?2,所以BP =DR=x且BP DR=四边形BPDR为平行四边BPDR,所以 R P =BD=(BC2+CD?,过点0作D E 1 4 B,则DE=BC=、后,所以4 E=1,即CD=8
22、E=1,所以RP=+3=2 =AP=(8+2 BP 2 =(8+2,,无解,故 c错误;对于D:当BP =CQ时,R为。时,满足BC平面AP QR,故。正确.故选:C.根据线线,面面的性质判断A,B是否正确;使用假设法判断C,。是否正确.本题考查立体几何中线线,线面的位置关系,属于中档题.3 1.(2 02 1宁夏中卫三模理T 6.)已知水平放置的ZBC按“斜二测画法”得到如图所:/3示的直观图,其中8 O=C O=1,A O=2,那么是一个()A.等边三角形 B.直角三角形 C.等腰三角形 D.钝角三角形A.返由已知中/B C的直观图中夕O=C O=1,A O=2,./8 C 中,8 O=C
23、 O=1,A 0=M,由勾股定理得:AB=AC=2,又由8 c=2,故/B C为等边三角形.32.(20 21宁夏中卫三模理T 1 0.)若 正 四 面 体 的 所 有 棱 长 均 为4 2,则正四面体ABCD()A.表面积为幺门2C.体积为5返B.rW i为 3返D.内切球半径为6D.根据题意,正 四 面 体 的 所 有 棱 长 均 为V 2,依次分析选项:a 返对于 4,s A A B C=S iABD=S&ACD=S&B C D=4 X 2=2,则其表面积返S=4义2=2 y,/错误;对于8,设/B C的中心为O,易得。_1面力8。,则2 逅逅 7 1 27 3 27 3AO=3XT=T
24、,则|DO|=VZHI=一,正四面体/B C D 的高为-V,8 错误:_1 1对于C,正四面体48C。的r=3 XS44BCX|DO|=3,C错误;_1 1对于。,设正四面体/8C。的内切球半径为r,则 有“=3义5银亦义|。0|=3 X(S返表)X r,解可得r=6,。正确.33.(2021江西南昌三模理T 9.)平安夜苹果创意礼品盒,如 图1,它的形状可视为一个十面体,其中上下底面为全等的正方形,八个侧面是全等的等腰三角形.如图2,底面正方形/BCD的边长为2,上底面EFG”与下底面N88之间的距离为U 2+1,则该几何体的侧面积为()该几何体的俯视图如图所示,设。为俯视图的中心,J-2
25、 +、2则 M k=N=l,所以WE,设等腰三角形的高为儿则卜2=(a-1)2+(蜴+1)2,得卜飞以所以一个等腰三角形的面积为2 7 c所以该几何体的侧面积为8V 6.oNM34.(2021安徽马鞍山三模理T i l.)如图,1是正方体4 8 8-m81G功 棱。Q 的中点,产是棱C iS 上的动点,下列命题中:若过C F的平面与直线EB垂直,则F为 G&的中点;存在尸使得。/8E;存在F使得A B EF的主视图和侧视图的面积相等;四面体E B F C的体积为定值.其中正确的是()c.D.3iD当户为8 G 中点时,将 CF平移至E M,则河为小。的四等分点,即1 4 1 1,过 M 作 不
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