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近五年(2017-2021)高考数学真题分类汇编11 立体几何含答案试卷
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这是一份近五年(2017-2021)高考数学真题分类汇编11 立体几何含答案试卷,共124页。试卷主要包含了立体几何,单选题,解答题,填空题,双空题等内容,欢迎下载使用。
近五年(2017-2021)高考数学真题分类汇编
十一、立体几何
一、多选题
1.(2021·全国高考真题)在正三棱柱中,,点满足,其中,,则( )
A.当时,的周长为定值
B.当时,三棱锥的体积为定值
C.当时,有且仅有一个点,使得
D.当时,有且仅有一个点,使得平面
二、单选题
2.(2021·浙江高考真题)如图已知正方体,M,N分别是,的中点,则( )
A.直线与直线垂直,直线平面
B.直线与直线平行,直线平面
C.直线与直线相交,直线平面
D.直线与直线异面,直线平面
3.(2021·浙江高考真题)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是( )
A. B.3 C. D.
4.(2021·全国高考真题(理))已如A,B,C是半径为1的球O的球面上的三个点,且,则三棱锥的体积为( )
A. B. C. D.
5.(2021·全国高考真题(文))在一个正方体中,过顶点A的三条棱的中点分别为E,F,G.该正方体截去三棱锥后,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( )
A. B. C. D.
6.(2021·全国高考真题(理))在正方体中,P为的中点,则直线与所成的角为( )
A. B. C. D.
7.(2021·全国高考真题)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. B. C. D.
8.(2020·天津高考真题)若棱长为的正方体的顶点都在同一球面上,则该球的表面积为( )
A. B. C. D.
9.(2020·北京高考真题)某三棱柱的底面为正三角形,其三视图如图所示,该三棱柱的表面积为( ).
A. B. C. D.
10.(2020·浙江高考真题)某几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则该几何体的体积(单位:cm3)是( )
A. B. C.3 D.6
11.(2020·海南高考真题)日晷是中国古代用来测定时间的仪器,利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间.把地球看成一个球(球心记为O),地球上一点A的纬度是指OA与地球赤道所在平面所成角,点A处的水平面是指过点A且与OA垂直的平面.在点A处放置一个日晷,若晷面与赤道所在平面平行,点A处的纬度为北纬40°,则晷针与点A处的水平面所成角为( )
A.20° B.40°
C.50° D.90°
12.(2020·全国高考真题(文))下图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是( )
A.6+4 B.4+4 C.6+2 D.4+2
13.(2020·全国高考真题(理))已知为球的球面上的三个点,⊙为的外接圆,若⊙的面积为,,则球的表面积为( )
A. B. C. D.
14.(2020·全国高考真题(理))埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥,以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为( )
A. B. C. D.
15.(2020·全国高考真题(理))已知△ABC是面积为的等边三角形,且其顶点都在球O的球面上.若球O的表面积为16π,则O到平面ABC的距离为( )
A. B. C.1 D.
16.(2020·全国高考真题(理))如图是一个多面体的三视图,这个多面体某条棱的一个端点在正视图中对应的点为,在俯视图中对应的点为,则该端点在侧视图中对应的点为( )
A. B. C. D.
17.(2019·浙江高考真题)祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家,他提出的“幂势既同,则积不容异”称为祖暅原理,利用该原理可以得到柱体的体积公式,其中是柱体的底面积, 是柱体的高.若某柱体的三视图如图所示(单位:cm),则该柱体的体积(单位:cm3)是
A.158 B.162
C.182 D.324
18.(2019·全国高考真题(理))如图,点为正方形的中心,为正三角形,平面平面是线段的中点,则
A.,且直线是相交直线
B.,且直线是相交直线
C.,且直线是异面直线
D.,且直线是异面直线
19.(2019·浙江高考真题)祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家.他提出的“幂势既同,则积不容易”称为祖暅原理,利用该原理可以得到柱体体积公式,其中是柱体的底面积,是柱体的高,若某柱体的三视图如图所示,则该柱体的体积是
A.158 B.162
C.182 D.32
20.(2019·浙江高考真题)设三棱锥的底面是正三角形,侧棱长均相等,是棱上的点(不含端点),记直线与直线所成角为,直线与平面所成角为,二面角的平面角为,则
A. B.
C. D.
21.(2019·全国高考真题(理))已知三棱锥P-ABC的四个顶点在球O的球面上,PA=PB=PC,△ABC是边长为2的正三角形,E,F分别是PA,AB的中点,∠CEF=90°,则球O的体积为
A. B. C. D.
22.(2019·全国高考真题(文))设α,β为两个平面,则α∥β的充要条件是
A.α内有无数条直线与β平行
B.α内有两条相交直线与β平行
C.α,β平行于同一条直线
D.α,β垂直于同一平面
23.(2019·上海高考真题)已知平面两两垂直,直线满足:,则直线不可能满足以下哪种关系
A.两两垂直 B.两两平行 C.两两相交 D.两两异面
24.(2018·浙江高考真题)已知直线和平面,,则“”是“”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
25.(2018·上海高考真题)《九章算术》中,称底面为矩形而有一侧棱垂直于底面的四棱锥为阳马,设是正六棱柱的一条侧棱,如图,若阳马以该正六棱柱的顶点为顶点、以为底面矩形的一边,则这样的阳马的个数是( )
A.4 B.8 C.12 D.16
26.(2018·浙江高考真题)已知四棱锥的底面是正方形,侧棱长均相等,是线段上的点(不含端点),设与所成的角为,与平面所成的角为,二面角的平面角为,则
A. B. C. D.
27.(2018·全国高考真题(文))在长方体中,,与平面所成的角为,则该长方体的体积为
A. B. C. D.
28.(2018·北京高考真题(理))某四棱锥的三视图如图所示,在此四棱锥的侧面中,直角三角形的个数为
A.1 B.2
C.3 D.4
29.(2018·全国高考真题(文))某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如图所示,圆柱表面上的点在正视图上的对应点为,圆柱表面上的点在左视图上的对应点为,则在此圆柱侧面上,从到的路径中,最短路径的长度为
A. B. C. D.2
30.(2018·全国高考真题(理))设是同一个半径为4的球的球面上四点,为等边三角形且其面积为,则三棱锥体积的最大值为
A. B. C. D.
31.(2018·全国高考真题(理))中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来,构件的凸出部分叫榫头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是
A. B. C. D.
32.(2018·浙江高考真题)某几何体的三视图如图所示(单位:),则该几何体的体积(单位:)是( )
A. B. C. D.
33.(2018·全国高考真题(文))在正方体中,为棱的中点,则异面直线与所成角的正切值为
A. B. C. D.
34.(2018·全国高考真题(文))已知圆柱的上、下底面的中心分别为,,过直线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. B. C. D.
35.(2018·全国高考真题(理))在长方体中,,,则异面直线与所成角的余弦值为
A. B. C. D.
36.(2018·全国高考真题(理))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. B. C. D.
37.(2017·全国高考真题(文))如图,在下列四个正方体中,、为正方体的两个顶点,、、为所在棱的中点,则在这四个正方体中,直线与平面 不平行的是( )
A. B.
C. D.
未命名
未命名
三、解答题
38.(2021·全国高考真题)如图,在三棱锥中,平面平面,,为的中点.
(1)证明:;
(2)若是边长为1的等边三角形,点在棱上,,且二面角的大小为,求三棱锥的体积.
39.(2021·全国高考真题(文))如图,四棱锥的底面是矩形,底面,M为的中点,且.
(1)证明:平面平面;
(2)若,求四棱锥的体积.
40.(2021·浙江高考真题)如图,在四棱锥中,底面是平行四边形,,M,N分别为的中点,.
(1)证明:;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
41.(2021·全国高考真题(文))已知直三棱柱中,侧面为正方形,,E,F分别为和的中点,.
(1)求三棱锥的体积;
(2)已知D为棱上的点,证明:.
42.(2021·全国高考真题(理))已知直三棱柱中,侧面为正方形,,E,F分别为和的中点,D为棱上的点.
(1)证明:;
(2)当为何值时,面与面所成的二面角的正弦值最小?
43.(2021·全国高考真题(理))如图,四棱锥的底面是矩形,底面,,为的中点,且.
(1)求;
(2)求二面角的正弦值.
44.(2020·海南高考真题)如图,四棱锥P-ABCD的底面为正方形,PD底面ABCD.设平面PAD与平面PBC的交线为.
(1)证明:平面PDC;
(2)已知PD=AD=1,Q为上的点,QB=,求PB与平面QCD所成角的正弦值.
45.(2020·天津高考真题)如图,在三棱柱中,平面,,点分别在棱和棱上,且为棱的中点.
(Ⅰ)求证:;
(Ⅱ)求二面角的正弦值;
(Ⅲ)求直线与平面所成角的正弦值.
46.(2020·北京高考真题)如图,在正方体中, E为的中点.
(Ⅰ)求证:平面;
(Ⅱ)求直线与平面所成角的正弦值.
47.(2020·浙江高考真题)如图,三棱台ABC—DEF中,平面ACFD⊥平面ABC,∠ACB=∠ACD=45°,DC =2BC.
(I)证明:EF⊥DB;
(II)求DF与面DBC所成角的正弦值.
48.(2020·海南高考真题)如图,四棱锥P-ABCD的底面为正方形,PD⊥底面ABCD.设平面PAD与平面PBC的交线为l.
(1)证明:l⊥平面PDC;
(2)已知PD=AD=1,Q为l上的点,求PB与平面QCD所成角的正弦值的最大值.
49.(2020·江苏高考真题)在三棱锥A—BCD中,已知CB=CD=,BD=2,O为BD的中点,AO⊥平面BCD,AO=2,E为AC的中点.
(1)求直线AB与DE所成角的余弦值;
(2)若点F在BC上,满足BF=BC,设二面角F—DE—C的大小为θ,求sinθ的值.
50.(2020·江苏高考真题)在三棱柱ABC-A1B1C1中,AB⊥AC,B1C⊥平面ABC,E,F分别是AC,B1C的中点.
(1)求证:EF∥平面AB1C1;
(2)求证:平面AB1C⊥平面ABB1.
51.(2020·全国高考真题(理))如图,在长方体中,点分别在棱上,且,.
(1)证明:点在平面内;
(2)若,,,求二面角的正弦值.
52.(2020·全国高考真题(文))如图,在长方体中,点,分别在棱,上,且,.证明:
(1)当时,;
(2)点在平面内.
53.(2020·全国高考真题(文))如图,为圆锥的顶点,是圆锥底面的圆心,是底面的内接正三角形,为上一点,∠APC=90°.
(1)证明:平面PAB⊥平面PAC;
(2)设DO=,圆锥的侧面积为,求三棱锥P−ABC的体积.
54.(2020·全国高考真题(理))如图,为圆锥的顶点,是圆锥底面的圆心,为底面直径,.是底面的内接正三角形,为上一点,.
(1)证明:平面;
(2)求二面角的余弦值.
55.(2020·全国高考真题(文))如图,已知三棱柱ABC–A1B1C1的底面是正三角形,侧面BB1C1C是矩形,M,N分别为BC,B1C1的中点,P为AM上一点.过B1C1和P的平面交AB于E,交AC于F.
(1)证明:AA1//MN,且平面A1AMN⊥平面EB1C1F;
(2)设O为△A1B1C1的中心,若AO=AB=6,AO//平面EB1C1F,且∠MPN=,求四棱锥B–EB1C1F的体积.
56.(2020·全国高考真题(理))如图,已知三棱柱ABC-A1B1C1的底面是正三角形,侧面BB1C1C是矩形,M,N分别为BC,B1C1的中点,P为AM上一点,过B1C1和P的平面交AB于E,交AC于F.
(1)证明:AA1∥MN,且平面A1AMN⊥EB1C1F;
(2)设O为△A1B1C1的中心,若AO∥平面EB1C1F,且AO=AB,求直线B1E与平面A1AMN所成角的正弦值.
57.(2019·江苏高考真题)如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分别为BC,AC的中点,AB=BC.
求证:(1)A1B1∥平面DEC1;
(2)BE⊥C1E.
58.(2019·天津高考真题(理))如图,平面,,.
(Ⅰ)求证:平面;
(Ⅱ)求直线与平面所成角的正弦值;
(Ⅲ)若二面角的余弦值为,求线段的长.
59.(2019·全国高考真题(理))图1是由矩形ADEB,Rt△ABC和菱形BFGC组成的一个平面图形,其中AB=1,BE=BF=2,∠FBC=60°,将其沿AB,BC折起使得BE与BF重合,连结DG,如图2.
(1)证明:图2中的A,C,G,D四点共面,且平面ABC⊥平面BCGE;
(2)求图2中的二面角B−CG−A的大小.
60.(2019·全国高考真题(文))如图,直四棱柱ABCD–A1B1C1D1的底面是菱形,AA1=4,AB=2,∠BAD=60°,E,M,N分别是BC,BB1,A1D的中点.
(1)证明:MN∥平面C1DE;
(2)求点C到平面C1DE的距离.
61.(2019·全国高考真题(理))
如图,长方体ABCD–A1B1C1D1的底面ABCD是正方形,点E在棱AA1上,BE⊥EC1.
(1)证明:BE⊥平面EB1C1;
(2)若AE=A1E,求二面角B–EC–C1的正弦值.
62.(2019·上海高考真题)如图,在正三棱锥中,
(1)若的中点为,的中点为,求与的夹角;
(2)求的体积.
63.(2018·上海高考真题)已知圆锥的顶点为,底面圆心为,半径为.
(1)设圆锥的母线长为,求圆锥的体积;
(2)设,、是底面半径,且,为线段的中点,如图.求异面直线与所成的角的大小.
64.(2018·江苏高考真题)在平行六面体中,,.
求证:(1);
(2).
65.(2018·江苏高考真题)如图,在正三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=AA1=2,点P,Q分别为A1B1,BC的中点.
(1)求异面直线BP与AC1所成角的余弦值;
(2)求直线CC1与平面AQC1所成角的正弦值.
66.(2018·全国高考真题(文))如图,矩形所在平面与半圆弧所在平面垂直,是上异于,的点.
(1)证明:平面平面;
(2)在线段上是否存在点,使得平面?说明理由.
67.(2018·北京高考真题(理))如图,在三棱柱ABC−中,平面ABC,D,E,F,G分别为,AC,,的中点,AB=BC=,AC==2.
(1)求证:AC⊥平面BEF;
(2)求二面角B−CD−C1的余弦值;
(3)证明:直线FG与平面BCD相交.
68.(2018·北京高考真题(文))如图,在四棱锥中,底面为矩形,平面平面,,,、分别为、的中点.
(Ⅰ)求证:;
(Ⅱ)求证:平面平面;
(Ⅲ)求证:平面.
69.(2018·全国高考真题(理))如图,四边形为正方形,分别为的中点,以为折痕把折起,使点到达点的位置,且.
(1)证明:平面平面;
(2)求与平面所成角的正弦值.
70.(2018·全国高考真题(理))如图,边长为2的正方形所在的平面与半圆弧所在平面垂直,是上异于,的点.
(1)证明:平面平面;
(2)当三棱锥体积最大时,求面与面所成二面角的正弦值.
71.(2018·浙江高考真题)如图,已知多面体ABC-A1B1C1,A1A,B1B,C1C均垂直于平面ABC,∠ABC=120°,A1A=4,C1C=1,AB=BC=B1B=2.
(Ⅰ)证明:AB1⊥平面A1B1C1;
(Ⅱ)求直线AC1与平面ABB1所成的角的正弦值.
72.(2018·全国高考真题(文))如图,在三棱锥中,,,为的中点.
(1)证明:平面;
(2)若点在棱上,且,求点到平面的距离.
73.(2018·全国高考真题(文))如图,在平行四边形中,,,以为折痕将△折起,使点到达点的位置,且.
(1)证明:平面平面;
(2)为线段上一点,为线段上一点,且,求三棱锥的体积.
74.(2017·山东高考真题(文))由四棱柱ABCD−A1B1C1D1截去三棱锥C1−B1CD1后得到的几何体如图所示,四边形ABCD为正方形,O为AC与BD的交点,E为AD的中点,A1E平面ABCD.
(1)证明:∥平面B1CD1;
(2)设M是OD的中点,证明:平面A1EM平面B1CD1.
四、填空题
75.(2021·全国高考真题(理))以图①为正视图,在图②③④⑤中选两个分别作为侧视图和俯视图,组成某三棱锥的三视图,则所选侧视图和俯视图的编号依次为_________(写出符合要求的一组答案即可).
76.(2021·全国高考真题(文))已知一个圆锥的底面半径为6,其体积为则该圆锥的侧面积为________.
77.(2020·海南高考真题)已知正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为2,M、N分别为BB1、AB的中点,则三棱锥A-NMD1的体积为____________
78.(2020·海南高考真题)已知直四棱柱ABCD–A1B1C1D1的棱长均为2,∠BAD=60°.以为球心,为半径的球面与侧面BCC1B1的交线长为________.
79.(2020·江苏高考真题)如图,六角螺帽毛坯是由一个正六棱柱挖去一个圆柱所构成的.已知螺帽的底面正六边形边长为2 cm,高为2 cm,内孔半径为0.5 cm,则此六角螺帽毛坯的体积是____cm.
80.(2020·全国高考真题(文))已知圆锥的底面半径为1,母线长为3,则该圆锥内半径最大的球的体积为_________.
81.(2020·全国高考真题(理))设有下列四个命题:
p1:两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内.
p2:过空间中任意三点有且仅有一个平面.
p3:若空间两条直线不相交,则这两条直线平行.
p4:若直线l平面α,直线m⊥平面α,则m⊥l.
则下述命题中所有真命题的序号是__________.
①②③④
82.(2019·江苏高考真题)如图,长方体的体积是120,E为的中点,则三棱锥E-BCD的体积是_____.
83.(2019·北京高考真题(理))某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得,其三视图如图所示.如果网格纸上小正方形的边长为1,那么该几何体的体积为__________.
84.(2019·北京高考真题(理))已知l,m是平面外的两条不同直线.给出下列三个论断:
①l⊥m;②m∥;③l⊥.
以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题:__________.
85.(2019·全国高考真题(理))学生到工厂劳动实践,利用打印技术制作模型.如图,该模型为长方体挖去四棱锥后所得的几何体,其中为长方体的中心,分别为所在棱的中点,,打印所用原料密度为,不考虑打印损耗,制作该模型所需原料的质量为___________.
86.(2019·天津高考真题(文))已知四棱锥的底面是边长为的正方形,侧棱长均为.若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心,则该圆柱的体积为__________.
87.(2019·全国高考真题(文))已知∠ACB=90°,P为平面ABC外一点,PC=2,点P到∠ACB两边AC,BC的距离均为,那么P到平面ABC的距离为___________.
88.(2018·江苏高考真题)如图所示,正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为________.
89.(2018·全国高考真题(文))已知圆锥的顶点为,母线,互相垂直,与圆锥底面所成角为,若的面积为,则该圆锥的体积为__________.
90.(2018·全国高考真题(理))已知圆锥的顶点为,母线,所成角的余弦值为,与圆锥底面所成角为45°,若的面积为,则该圆锥的侧面积为__________.
91.(2018·天津高考真题(理))已知正方体的棱长为1,除面外,该正方体其余各面的中心分别为点E,F,G,H,M(如图),则四棱锥的体积为__________.
五、双空题
92.(2019·全国高考真题(文))中国有悠久的金石文化,印信是金石文化的代表之一.印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体,但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图1).半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体.半正多面体体现了数学的对称美.图2是一个棱数为48的半正多面体,它的所有顶点都在同一个正方体的表面上,且此正方体的棱长为1.则该半正多面体共有________个面,其棱长为_________.
近五年(2017-2021)高考数学真题分类汇编
十一、立体几何(答案解析)
1.BD
【分析】
对于A,由于等价向量关系,联系到一个三角形内,进而确定点的坐标;
对于B,将点的运动轨迹考虑到一个三角形内,确定路线,进而考虑体积是否为定值;
对于C,考虑借助向量的平移将点轨迹确定,进而考虑建立合适的直角坐标系来求解点的个数;
对于D,考虑借助向量的平移将点轨迹确定,进而考虑建立合适的直角坐标系来求解点的个数.
【解析】
易知,点在矩形内部(含边界).
对于A,当时,,即此时线段,周长不是定值,故A错误;
对于B,当时,,故此时点轨迹为线段,而,平面,则有到平面的距离为定值,所以其体积为定值,故B正确.
对于C,当时,,取,中点分别为,,则,所以点轨迹为线段,不妨建系解决,建立空间直角坐标系如图,,,,则,,,所以或.故均满足,故C错误;
对于D,当时,,取,中点为.,所以点轨迹为线段.设,因为,所以,,所以,此时与重合,故D正确.
故选:BD.
【小结】
本题主要考查向量的等价替换,关键之处在于所求点的坐标放在三角形内.
2.A
【分析】
由正方体间的垂直、平行关系,可证平面,即可得出结论.
【解析】
连,在正方体中,
M是的中点,所以为中点,
又N是的中点,所以,
平面平面,
所以平面.
因为不垂直,所以不垂直
则不垂直平面,所以选项B,D不正确;
在正方体中,,
平面,所以,
,所以平面,
平面,所以,
且直线是异面直线,
所以选项B错误,选项A正确.
故选:A.
【小结】
关键点小结:熟练掌握正方体中的垂直、平行关系是解题的关键,如两条棱平行或垂直,同一个面对角线互相垂直,正方体的对角线与面的对角线是相交但不垂直或异面垂直关系.
3.A
【分析】
根据三视图可得如图所示的几何体,根据棱柱的体积公式可求其体积.
【解析】
几何体为如图所示的四棱柱,其高为1,底面为等腰梯形,
该等腰梯形的上底为,下底为,腰长为1,故梯形的高为,
故,
故选:A.
4.A
【分析】
由题可得为等腰直角三角形,得出外接圆的半径,则可求得到平面的距离,进而求得体积.
【解析】
,为等腰直角三角形,,
则外接圆的半径为,又球的半径为1,
设到平面的距离为,
则,
所以.
故选:A.
【小结】
关键小结:本题考查球内几何体问题,解题的关键是正确利用截面圆半径、球半径、球心到截面距离的勾股关系求解.
5.D
【分析】
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.
【解析】
由题意及正视图可得几何体的直观图,如图所示,
所以其侧视图为
故选:D
6.D
【分析】
平移直线至,将直线与所成的角转化为与所成的角,解三角形即可.
【解析】
如图,连接,因为∥,
所以或其补角为直线与所成的角,
因为平面,所以,又,,
所以平面,所以,
设正方体棱长为2,则,
,所以.
故选:D
7.B
【分析】
设圆锥的母线长为,根据圆锥底面圆的周长等于扇形的弧长可求得的值,即为所求.
【解析】
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,解得.
故选:B.
8.C
【分析】
求出正方体的体对角线的一半,即为球的半径,利用球的表面积公式,即可得解.
【解析】
这个球是正方体的外接球,其半径等于正方体的体对角线的一半,
即,
所以,这个球的表面积为.
故选:C.
【小结】
本题考查正方体的外接球的表面积的求法,求出外接球的半径是本题的解题关键,属于基础题.求多面体的外接球的面积和体积问题,常用方法有:(1)三条棱两两互相垂直时,可恢复为长方体,利用长方体的体对角线为外接球的直径,求出球的半径;(2)直棱柱的外接球可利用棱柱的上下底面平行,借助球的对称性,球心为上下底面外接圆的圆心连线的中点,再根据勾股定理求球的半径;(3)如果设计几何体有两个面相交,可过两个面的外心分别作两个面的垂线,垂线的交点为几何体的球心.
9.D
【分析】
首先确定几何体的结构特征,然后求解其表面积即可.
【解析】
由题意可得,三棱柱的上下底面为边长为2的等边三角形,侧面为三个边长为2的正方形,
则其表面积为:.
故选:D.
【小结】
(1)以三视图为载体考查几何体的表面积,关键是能够对给出的三视图进行恰当的分析,从三视图中发现几何体中各元素间的位置关系及数量关系.
(2)多面体的表面积是各个面的面积之和;组合体的表面积应注意重合部分的处理.
(3)圆柱、圆锥、圆台的侧面是曲面,计算侧面积时需要将这个曲面展为平面图形计算,而表面积是侧面积与底面圆的面积之和.
10.A
【分析】
根据三视图还原原图,然后根据柱体和锥体体积计算公式,计算出几何体的体积.
【解析】
由三视图可知,该几何体是上半部分是三棱锥,下半部分是三棱柱,
且三棱锥的一个侧面垂直于底面,且棱锥的高为1,
棱柱的底面为等腰直角三角形,棱柱的高为2,
所以几何体的体积为:
.
故选:A
【小结】
本小题主要考查根据三视图计算几何体的体积,属于基础题.
11.B
【分析】
画出过球心和晷针所确定的平面截地球和晷面的截面图,根据面面平行的性质定理和线面垂直的定义判定有关截线的关系,根据点处的纬度,计算出晷针与点处的水平面所成角.
【解析】
画出截面图如下图所示,其中是赤道所在平面的截线;是点处的水平面的截线,依题意可知;是晷针所在直线.是晷面的截线,依题意依题意,晷面和赤道平面平行,晷针与晷面垂直,
根据平面平行的性质定理可得可知、根据线面垂直的定义可得..
由于,所以,
由于,
所以,也即晷针与点处的水平面所成角为.
故选:B
【小结】
本小题主要考查中国古代数学文化,考查球体有关计算,涉及平面平行,线面垂直的性质,属于中档题.
12.C
【分析】
根据三视图特征,在正方体中截取出符合题意的立体图形,求出每个面的面积,即可求得其表面积.
【解析】
根据三视图特征,在正方体中截取出符合题意的立体图形
根据立体图形可得:
根据勾股定理可得:
是边长为的等边三角形
根据三角形面积公式可得:
该几何体的表面积是:.
故选:C.
【小结】
本题主要考查了根据三视图求立体图形的表面积问题,解题关键是掌握根据三视图画出立体图形,考查了分析能力和空间想象能力,属于基础题.
13.A
【分析】
由已知可得等边的外接圆半径,进而求出其边长,得出的值,根据球的截面性质,求出球的半径,即可得出结论.
【解析】
设圆半径为,球的半径为,依题意,
得,为等边三角形,
由正弦定理可得,
,根据球的截面性质平面,
,
球的表面积.
故选:A
【小结】
本题考查球的表面积,应用球的截面性质是解题的关键,考查计算求解能力,属于基础题.
14.C
【分析】
设,利用得到关于的方程,解方程即可得到答案.
【解析】
如图,设,则,
由题意,即,化简得,
解得(负值舍去).
故选:C.
【点晴】
本题主要考查正四棱锥的概念及其有关计算,考查学生的数学计算能力,是一道容易题.
15.C
【分析】
根据球的表面积和的面积可求得球的半径和外接圆半径,由球的性质可知所求距离.
【解析】
设球的半径为,则,解得:.
设外接圆半径为,边长为,
是面积为的等边三角形,
,解得:,,
球心到平面的距离.
故选:C.
【小结】
本题考查球的相关问题的求解,涉及到球的表面积公式和三角形面积公式的应用;解题关键是明确球的性质,即球心和三角形外接圆圆心的连线必垂直于三角形所在平面.
16.A
【分析】
根据三视图,画出多面体立体图形,即可求得点在侧视图中对应的点.
【解析】
根据三视图,画出多面体立体图形,
上的点在正视图中都对应点M,直线上的点在俯视图中对应的点为N,
∴在正视图中对应,在俯视图中对应的点是,线段,上的所有点在侧试图中都对应,∴点在侧视图中对应的点为.
故选:A
【小结】
本题主要考查了根据三视图判断点的位置,解题关键是掌握三视图的基础知识和根据三视图能还原立体图形的方法,考查了分析能力和空间想象,属于基础题.
17.B
【分析】
先由三视图还原出原几何体,再进行计算
【解析】
如图所示,棱长为6的正方体中,分别为其所在线段上的一个三等分点,
三视图所对应的几何体为棱柱,
由三视图得该棱柱的高为6,底面可以看作是由两个直角梯形组合而成的,其中一个上底为4,下底为6,高为3,另一个的上底为2,下底为6,高为3,则该棱柱的体积为.
故选B.
【小结】
本题首先根据三视图,还原得到几何体——棱柱,根据题目给定的数据,计算几何体的体积,常规题目.难度不大,注重了基础知识、视图用图能力、基本计算能力的考查.易错点有二,一是不能正确还原几何体;二是计算体积有误.为避免出错,应注重多观察、细心计算
18.B
【分析】
利用垂直关系,再结合勾股定理进而解决问题.
【解析】
如图所示, 作于,连接,过作于.
连,平面平面.
平面,平面,平面,
与均为直角三角形.设正方形边长为2,易知,
.,故选B.
【小结】
本题考查空间想象能力和计算能力, 解答本题的关键是构造直角三角性.
19.B
【分析】
本题首先根据三视图,还原得到几何体—棱柱,根据题目给定的数据,计算几何体的体积.常规题目.难度不大,注重了基础知识、视图用图能力、基本计算能力的考查.
【解析】
由三视图得该棱柱的高为6,底面可以看作是由两个直角梯形组合而成的,其中一个上底为4,下底为6,高为3,另一个的上底为2,下底为6,高为3,则该棱柱的体积为.
【小结】
易错点有二,一是不能正确还原几何体;二是计算体积有误.为避免出错,应注重多观察、细心算.
20.B
【分析】
本题以三棱锥为载体,综合考查异面直线所成的角、直线与平面所成的角、二面角的概念,以及各种角的计算.解答的基本方法是通过明确各种角,应用三角函数知识求解,而后比较大小.而充分利用图形特征,则可事倍功半.
【解析】
方法1:如图为中点,在底面的投影为,则在底面投影在线段上,过作垂直,易得,过作交于,过作,交于,则,则,即,,即,综上所述,答案为B.
方法2:由最小角定理,记的平面角为(显然)
由最大角定理,故选B.
方法3:(特殊位置)取为正四面体,为中点,易得
,故选B.
【小结】
常规解法下易出现的错误有,不能正确作图得出各种角.未能想到利用“特殊位置法”,寻求简便解法.
21.D
【分析】
先证得平面,再求得,从而得为正方体一部分,进而知正方体的体对角线即为球直径,从而得解.
【解析】
解法一:为边长为2的等边三角形,为正三棱锥,
,又,分别为、中点,
,,又,平面,平面,,为正方体一部分,,即 ,故选D.
解法二:
设,分别为中点,
,且,为边长为2的等边三角形,
又
中余弦定理,作于,,
为中点,,,
,,又,两两垂直,,,,故选D.
【小结】
本题考查学生空间想象能力,补体法解决外接球问题.可通过线面垂直定理,得到三棱两两互相垂直关系,快速得到侧棱长,进而补体成正方体解决.
22.B
【分析】
本题考查了空间两个平面的判定与性质及充要条件,渗透直观想象、逻辑推理素养,利用面面平行的判定定理与性质定理即可作出判断.
【解析】
由面面平行的判定定理知:内两条相交直线都与平行是的充分条件,由面面平行性质定理知,若,则内任意一条直线都与平行,所以内两条相交直线都与平行是的必要条件,故选B.
【小结】
面面平行的判定问题要紧扣面面平行判定定理,最容易犯的错误为定理记不住,凭主观臆断,如:“若,则”此类的错误.
23.B
【分析】
通过假设,可得平行于的交线,由此可得与交线相交或异面,由此不可能存在,可得正确结果.
【解析】
设,且与均不重合
假设:,由可得:,
又,可知,
又,可得:
因为两两互相垂直,可知与相交,即与相交或异面
若与或重合,同理可得与相交或异面
可知假设错误,由此可知三条直线不能两两平行
本题正确选项:
【小结】
本题考查空间中的直线、平面之间的位置关系,关键在于能够通过线面关系得到第三条直线与前两条线之间的位置关系,从而得到正确结果.
24.D
【分析】
从充分性和必要性两方面分别分析判断得解.
【解析】
直线和平面,,若,
当时,显然不成立,故充分性不成立;
当时,如图所示,显然不成立,故必要性也不成立.
所以“”是“”的既不充分又不必要条件.
故选:D
【小结】
方法小结:判定充要条件常用的方法有三种:
(1)定义法:直接利用充分必要条件的定义分析判断得解;
(2)集合法:利用集合的包含关系分析判断得解;
(3)转化法:转化成逆否命题分析判断得解.
25.D
【分析】
根据新定义和正六边形的性质可得答案.
【解析】
根据正六边形的性质,则D1﹣A1ABB1,D1﹣A1AFF1满足题意,
而C1,E1,C,D,E,和D1一样,有2×4=8,
当A1ACC1为底面矩形,有4个满足题意,
当A1AEE1为底面矩形,有4个满足题意,
故有8+4+4=16
故选D.
【小结】
本题考查了新定义,以及排除组合的问题,考查了棱柱的特征,属于中档题.
26.D
【分析】
分别作出线线角、线面角以及二面角,再构造直角三角形,根据边的大小关系确定角的大小关系.
【解析】
设为正方形的中心,为中点,过作的平行线,交于,过作垂直于,连接、、,则垂直于底面,垂直于,
因此
从而
因为,所以即,选D.
【小结】
线线角找平行,线面角找垂直,面面角找垂面.
27.C
【分析】
首先画出长方体,利用题中条件,得到,根据,求得,可以确定,之后利用长方体的体积公式求出长方体的体积.
【解析】
在长方体中,连接,
根据线面角的定义可知,
因为,所以,从而求得,
所以该长方体的体积为,故选C.
【小结】
该题考查的是长方体的体积的求解问题,在解题的过程中,需要明确长方体的体积公式为长宽高的乘积,而题中的条件只有两个值,所以利用题中的条件求解另一条边的长就显得尤为重要,此时就需要明确线面角的定义,从而得到量之间的关系,从而求得结果.
28.C
【解析】
分析:根据三视图还原几何体,利用勾股定理求出棱长,再利用勾股定理逆定理判断直角三角形的个数.
解析:由三视图可得四棱锥,在四棱锥中,,
由勾股定理可知:,则在四棱锥中,直角三角形有:共三个,故选C.
小结:此题考查三视图相关知识,解题时可将简单几何体放在正方体或长方体中进行还原,分析线面、线线垂直关系,利用勾股定理求出每条棱长,进而可进行棱长、表面积、体积等相关问题的求解.
29.B
【分析】
首先根据题中所给的三视图,得到点M和点N在圆柱上所处的位置,将圆柱的侧面展开图平铺,点M、N在其四分之一的矩形的对角线的端点处,根据平面上两点间直线段最短,利用勾股定理,求得结果.
【解析】
根据圆柱的三视图以及其本身的特征,
将圆柱的侧面展开图平铺,
可以确定点M和点N分别在以圆柱的高为长方形的宽,圆柱底面圆周长的四分之一为长的长方形的对角线的端点处,
所以所求的最短路径的长度为,故选B.
小结:该题考查的是有关几何体的表面上两点之间的最短距离的求解问题,在解题的过程中,需要明确两个点在几何体上所处的位置,再利用平面上两点间直线段最短,所以处理方法就是将面切开平铺,利用平面图形的相关特征求得结果.
30.B
【解析】
分析:作图,D为MO 与球的交点,点M为三角形ABC的中心,判断出当平面时,三棱锥体积最大,然后进行计算可得.
解析:如图所示,
点M为三角形ABC的中心,E为AC中点,
当平面时,三棱锥体积最大
此时,
,
点M为三角形ABC的中心
中,有
故选B.
小结:本题主要考查三棱锥的外接球,考查了勾股定理,三角形的面积公式和三棱锥的体积公式,判断出当平面时,三棱锥体积最大很关键,由M为三角形ABC的重心,计算得到,再由勾股定理得到OM,进而得到结果,属于较难题型.
31.A
【解析】
解析:由题意知,题干中所给的是榫头,是凸出的几何体,求得是卯眼的俯视图,卯眼是凹进去的,即俯视图中应有一不可见的长方形,
且俯视图应为对称图形
故俯视图为
故选A.
小结:本题主要考查空间几何体的三视图,考查学生的空间想象能力,属于基础题.
32.C
【分析】
先还原几何体为一直四棱柱,再根据柱体体积公式求结果.
【解析】
根据三视图可得几何体为一个直四棱柱,高为,底面为直角梯形,上下底分别为、,梯形的高为,因此几何体的体积为,选C.
【小结】
先由几何体的三视图还原几何体的形状,再在具体几何体中求体积或表面积等.
33.C
【分析】
利用正方体中,,将问题转化为求共面直线与所成角的正切值,在中进行计算即可.
【解析】
在正方体中,,所以异面直线与所成角为,
设正方体边长为,则由为棱的中点,可得,所以,
则.故选C.
【小结】
求异面直线所成角主要有以下两种方法:
(1)几何法:①平移两直线中的一条或两条,到一个平面中;②利用边角关系,找到(或构造)所求角所在的三角形;③求出三边或三边比例关系,用余弦定理求角;
(2)向量法:①求两直线的方向向量;②求两向量夹角的余弦;③因为直线夹角为锐角,所以②对应的余弦取绝对值即为直线所成角的余弦值.
34.B
【解析】
分析:首先根据正方形的面积求得正方形的边长,从而进一步确定圆柱的底面圆半径与圆柱的高,从而利用相关公式求得圆柱的表面积.
解析:根据题意,可得截面是边长为的正方形,
结合圆柱的特征,可知该圆柱的底面为半径是的圆,且高为,
所以其表面积为,故选B.
小结:该题考查的是有关圆柱的表面积的求解问题,在解题的过程中,需要利用题的条件确定圆柱的相关量,即圆柱的底面圆的半径以及圆柱的高,在求圆柱的表面积的时候,一定要注意是两个底面圆与侧面积的和.
35.C
【解析】
分析:先建立空间直角坐标系,设立各点坐标,利用向量数量积求向量夹角,再根据向量夹角与线线角相等或互补关系求结果.
解析:以D为坐标原点,DA,DC,DD1为x,y,z轴建立空间直角坐标系,则,所以,
因为,所以异面直线与所成角的余弦值为,选C.
小结:利用法向量求解空间线面角的关键在于“四破”:第一,破“建系关”,构建恰当的空间直角坐标系;第二,破“求坐标关”,准确求解相关点的坐标;第三,破“求法向量关”,求出平面的法向量;第四,破“应用公式关”.
36.A
【分析】
首先利用正方体的棱是3组每组有互相平行的4条棱,所以与12条棱所成角相等,只需与从同一个顶点出发的三条棱所成角相等即可,从而判断出面的位置,截正方体所得的截面为一个正六边形,且边长是面的对角线的一半,应用面积公式求得结果.
【解析】
根据相互平行的直线与平面所成的角是相等的,
所以在正方体中,
平面与线所成的角是相等的,
所以平面与正方体的每条棱所在的直线所成角都是相等的,
同理平面也满足与正方体的每条棱所在的直线所成角都是相等,
要求截面面积最大,则截面的位置为夹在两个面与中间的,
且过棱的中点的正六边形,且边长为,
所以其面积为,故选A.
小结:该题考查的是有关平面被正方体所截得的截面多边形的面积问题,首要任务是需要先确定截面的位置,之后需要从题的条件中找寻相关的字眼,从而得到其为过六条棱的中点的正六边形,利用六边形的面积的求法,应用相关的公式求得结果.
37.D
【分析】
利用线面平行的判定定理可判断A、B、C选项的正误;利用线面平行的性质定理可判断D选项的正误.
【解析】
对于A选项,如下图所示,连接,
在正方体中,且,所以,四边形为平行四边形,则,
、分别为、的中点,则,,
平面,平面,平面;
对于B选项,连接,如下图所示:
在正方体中,且,所以,四边形为平行四边形,则,
、分别为、的中点,则,,
平面,平面,平面;
对于C选项,连接,如下图所示:
在正方体中,且,所以,四边形为平行四边形,则,
、分别为、的中点,则,,
平面,平面,平面;
对于D选项,如下图所示,连接交于点,连接,连接交于点,
若平面,平面,平面平面,则,
则,
由于四边形为正方形,对角线交于点,则为的中点,
、分别为、的中点,则,且,
则,,
则,又,则,所以,与平面不平行;
故选:D.
【小结】
判断或证明线面平行的常用方法:
(1)利用线面平行的定义,一般用反证法;
(2)利用线面平行的判定定理(,,),其关键是在平面内找(或作)一条直线与已知直线平行,证明时注意用符号语言的叙述;
(3)利用面面平行的性质定理(,).
38.(1)详见解析(2)
【分析】
(1)根据面面垂直性质定理得AO⊥平面BCD,即可证得结果;
(2)先作出二面角平面角,再求得高,最后根据体积公式得结果.
【解析】
(1)因为AB=AD,O为BD中点,所以AO⊥BD
因为平面ABD平面BCD,平面ABD⊥平面BCD,平面ABD,
因此AO⊥平面BCD,
因为平面BCD,所以AO⊥CD
(2)作EF⊥BD于F, 作FM⊥BC于M,连FM
因为AO⊥平面BCD,所以AO⊥BD, AO⊥CD
所以EF⊥BD, EF⊥CD, ,因此EF⊥平面BCD,即EF⊥BC
因为FM⊥BC,,所以BC⊥平面EFM,即BC⊥MF
则为二面角E-BC-D的平面角,
因为,为正三角形,所以为直角三角形
因为,
从而EF=FM=
平面BCD,
所以
【小结】
二面角的求法:一是定义法,二是三垂线定理法,三是垂面法,四是投影法.
39.(1)证明见解析;(2).
【分析】
(1)由底面可得,又,由线面垂直的判定定理可得平面,再根据面面垂直的判定定理即可证出平面平面;
(2)由(1)可知,,由平面知识可知,,由相似比可求出,再根据四棱锥的体积公式即可求出.
【解析】
(1)因为底面,平面,
所以,
又,,
所以平面,
而平面,
所以平面平面.
(2)由(1)可知,平面,所以,
从而,设,,
则,即,解得,所以.
因为底面,
故四棱锥的体积为.
【小结】
本题第一问解题关键是找到平面或平面的垂线,结合题目条件,所以垂线可以从中产生,稍加分析即可判断出平面,从而证出;第二问关键是底面矩形面积的计算,利用第一问的结论结合平面几何知识可得出,从而求出矩形的另一个边长,从而求得该四棱锥的体积.
40.(1)证明见解析;(2).
【分析】
(1)要证,可证,由题意可得,,易证,从而平面,即有,从而得证;
(2)取中点,根据题意可知,两两垂直,所以以点为坐标原点,建立空间直角坐标系,再分别求出向量和平面的一个法向量,即可根据线面角的向量公式求出.
【解析】
(1)在中,,,,由余弦定理可得,
所以,.由题意且,平面,而平面,所以,又,所以.
(2)由,,而与相交,所以平面,因为,所以,取中点,连接,则两两垂直,以点为坐标原点,如图所示,建立空间直角坐标系,
则,
又为中点,所以.
由(1)得平面,所以平面的一个法向量
从而直线与平面所成角的正弦值为.
【小结】
本题第一问主要考查线面垂直的相互转化,要证明,可以考虑,
题中与有垂直关系的直线较多,易证平面,从而使问题得以解决;第二问思路直接,由第一问的垂直关系可以建立空间直角坐标系,根据线面角的向量公式即可计算得出.
41.(1);(2)证明见解析.
【分析】
(1)首先求得AC的长度,然后利用体积公式可得三棱锥的体积;
(2)将所给的几何体进行补形,从而把线线垂直的问题转化为证明线面垂直,然后再由线面垂直可得题中的结论.
【解析】
(1)如图所示,连结AF,
由题意可得:,
由于AB⊥BB1,BC⊥AB,,故平面,
而平面,故,
从而有,
从而,
则,为等腰直角三角形,
,.
(2)由(1)的结论可将几何体补形为一个棱长为2的正方体,如图所示,取棱的中点,连结,
正方形中,为中点,则,
又,
故平面,而平面,
从而.
【小结】
求三棱锥的体积时要注意三棱锥的每个面都可以作为底面,例如三棱锥的三条侧棱两两垂直,我们就选择其中的一个侧面作为底面,另一条侧棱作为高来求体积.对于空间中垂直关系(线线、线面、面面)的证明经常进行等价转化.
42.(1)见解析;(2)
【分析】
通过已知条件,确定三条互相垂直的直线,建立合适的空间直角坐标系,借助空间向量证明线线垂直和求出二面角的平面角的余弦值最大,进而可以确定出答案.
【解析】
因为三棱柱是直三棱柱,所以底面,所以
因为,,所以,
又,所以平面.
所以两两垂直.
以为坐标原点,分别以所在直线为轴建立空间直角坐标系,如图.
所以,
.
由题设().
(1)因为,
所以,所以.
(2)设平面的法向量为,
因为,
所以,即.
令,则
因为平面的法向量为,
设平面与平面的二面角的平面角为,
则.
当时,取最小值为,
此时取最大值为.
所以,
此时.
【小结】
本题考查空间向量的相关计算,能够根据题意设出(),在第二问中通过余弦值最大,找到正弦值最小是关键一步.
43.(1);(2)
【分析】
(1)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,设,由已知条件得出,求出的值,即可得出的长;
(2)求出平面、的法向量,利用空间向量法结合同角三角函数的基本关系可求得结果.
【解析】
(1)平面,四边形为矩形,不妨以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,
设,则、、、、,
则,,
,则,解得,故;
(2)设平面的法向量为,则,,
由,取,可得,
设平面的法向量为,,,
由,取,可得,
,
所以,,
因此,二面角的正弦值为.
【小结】
思路小结:利用空间向量法求解二面角的步骤如下:
(1)建立合适的空间直角坐标系,写出二面角对应的两个半平面中对应的点的坐标;
(2)设出法向量,根据法向量垂直于平面内两条直线的方向向量,求解出平面的法向量(注:若半平面为坐标平面,直接取法向量即可);
(3)计算(2)中两个法向量的余弦值,结合立体图形中二面角的实际情况,判断二面角是锐角还是钝角,从而得到二面角的余弦值.
44.(1)证明见解析;(2).
【分析】
(1)利用线面平行的判定定理以及性质定理,证得,利用线面垂直的判定定理证得平面,从而得到平面;
(2)根据题意,建立相应的空间直角坐标系,得到相应点的坐标,设出点,之后求得平面的法向量以及向量的坐标,求得,即可得到直线与平面所成角的正弦值.
【解析】
(1)证明:
在正方形中,,
因为平面,平面,
所以平面,
又因为平面,平面平面,
所以,
因为在四棱锥中,底面是正方形,所以
且平面,所以
因为
所以平面;
(2)如图建立空间直角坐标系,
因为,则有,
设,则有,
因为QB=,所以有
设平面的法向量为,
则,即,
令,则,所以平面的一个法向量为,则
根据直线的方向向量与平面法向量所成角的余弦值的绝对值即为直线与平面所成角的正弦值,所以直线与平面所成角的正弦值等于
所以直线与平面所成角的正弦值为.
【小结】
该题考查的是有关立体几何的问题,涉及到的知识点有线面平行的判定和性质,线面垂直的判定和性质,利用空间向量求线面角,利用基本不等式求最值,属于中档题目.
45.(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ);(Ⅲ).
【分析】
以为原点,分别以的方向为轴,轴,轴的正方向建立空间直角坐标系.
(Ⅰ)计算出向量和的坐标,得出,即可证明出;
(Ⅱ)可知平面的一个法向量为,计算出平面的一个法向量为,利用空间向量法计算出二面角的余弦值,利用同角三角函数的基本关系可求解结果;
(Ⅲ)利用空间向量法可求得直线与平面所成角的正弦值.
【解析】
依题意,以为原点,分别以、、的方向为轴、轴、轴的正方向建立空间直角坐标系(如图),
可得、、、、
、、、、.
(Ⅰ)依题意,,,
从而,所以;
(Ⅱ)依题意,是平面的一个法向量,
,.
设为平面的法向量,
则,即,
不妨设,可得.
,
.
所以,二面角的正弦值为;
(Ⅲ)依题意,.
由(Ⅱ)知为平面的一个法向量,于是.
所以,直线与平面所成角的正弦值为.
【小结】
本题考查利用空间向量法证明线线垂直,求二面角和线面角的正弦值,考查推理能力与计算能力,属于中档题.
46.(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ).
【分析】
(Ⅰ)证明出四边形为平行四边形,可得出,然后利用线面平行的判定定理可证得结论;
(Ⅱ)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法可计算出直线与平面所成角的正弦值.
【解析】
(Ⅰ)如下图所示:
在正方体中,且,且,
且,所以,四边形为平行四边形,则,
平面,平面,平面;
(Ⅱ)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,
设正方体的棱长为,则、、、,,,
设平面的法向量为,由,得,
令,则,,则.
.
因此,直线与平面所成角的正弦值为.
【小结】
本题考查线面平行的证明,同时也考查了利用空间向量法计算直线与平面所成角的正弦值,考查计算能力,属于基础题.
47.(I)证明见解析;(II)
【分析】
(I)作交于,连接,由题意可知平面,即有,根据勾股定理可证得,又,可得,,即得平面,即证得;
(II)由,所以与平面所成角即为与平面所成角,作于,连接,即可知即为所求角,再解三角形即可求出与平面所成角的正弦值.
【解析】
(Ⅰ)作交于,连接.
∵平面平面,而平面平面,平面,
∴平面,而平面,即有.
∵,
∴.
在中,,即有,∴.
由棱台的定义可知,,所以,,而,
∴平面,而平面,∴.
(Ⅱ)因为,所以与平面所成角即为与平面所成角.
作于,连接,由(1)可知,平面,
因为所以平面平面,而平面平面,
平面,∴平面.
即在平面内的射影为,即为所求角.
在中,设,则,,
∴.
故与平面所成角的正弦值为.
【小结】
本题主要考查空间点、线、面位置关系,线面垂直的判定定理的应用,直线与平面所成的角的求法,意在考查学生的直观想象能力和数学运算能力,属于基础题.
48.(1)证明见解析;(2).
【分析】
(1)利用线面垂直的判定定理证得平面,利用线面平行的判定定理以及性质定理,证得,从而得到平面;
(2)根据题意,建立相应的空间直角坐标系,得到相应点的坐标,设出点,之后求得平面的法向量以及向量的坐标,求得的最大值,即为直线与平面所成角的正弦值的最大值.
【解析】
(1)证明:
在正方形中,,
因为平面,平面,
所以平面,
又因为平面,平面平面,
所以,
因为在四棱锥中,底面是正方形,所以
且平面,所以
因为
所以平面;
(2)如图建立空间直角坐标系,
因为,则有,
设,则有,
设平面的法向量为,
则,即,
令,则,所以平面的一个法向量为,则
根据直线的方向向量与平面法向量所成角的余弦值的绝对值即为直线与平面所成角的正弦值,所以直线与平面所成角的正弦值等于,当且仅当时取等号,
所以直线与平面所成角的正弦值的最大值为.
【小结】
该题考查的是有关立体几何的问题,涉及到的知识点有线面平行的判定和性质,线面垂直的判定和性质,利用空间向量求线面角,利用基本不等式求最值,属于中档题目.
49.(1)(2)
【分析】
(1)建立空间直角坐标系,利用向量数量积求直线向量夹角,即得结果;
(2)先求两个平面法向量,根据向量数量积求法向量夹角,最后根据二面角与向量夹角关系得结果.
【解析】
(1)连
以为轴建立空间直角坐标系,则
从而直线与所成角的余弦值为
(2)设平面一个法向量为
令
设平面一个法向量为
令
因此
【小结】
本题考查利用向量求线线角与二面角,考查基本分析求解能力,属中档题.
50.(1)证明详见解析;(2)证明详见解析.
【分析】
(1)通过证明,来证得平面.
(2)通过证明平面,来证得平面平面.
【解析】
(1)由于分别是的中点,所以.
由于平面,平面,所以平面.
(2)由于平面,平面,所以.
由于,所以平面,
由于平面,所以平面平面.
【小结】
本小题主要考查线面平行的证明,考查面面垂直的证明,属于中档题.
51.(1)证明见解析;(2).
【分析】
(1)连接、,证明出四边形为平行四边形,进而可证得点在平面内;
(2)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法可计算出二面角的余弦值,进而可求得二面角的正弦值.
【解析】
(1)在棱上取点,使得,连接、、、,
在长方体中,且,且,
,,且,
所以,四边形为平行四边形,则且,
同理可证四边形为平行四边形,且,
且,则四边形为平行四边形,
因此,点在平面内;
(2)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,
则、、、,
,,,,
设平面的法向量为,
由,得取,得,则,
设平面的法向量为,
由,得,取,得,,则,
,
设二面角的平面角为,则,.
因此,二面角的正弦值为.
【小结】
本题考查点在平面的证明,同时也考查了利用空间向量法求解二面角角,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
52.(1)证明见解析;(2)证明见解析.
【分析】
(1)根据正方形性质得,根据长方体性质得,进而可证平面,即得结果;
(2)只需证明即可,在上取点使得,再通过平行四边形性质进行证明即可.
【解析】
(1)因为长方体,所以平面,
因为长方体,所以四边形为正方形
因为平面,因此平面,
因为平面,所以;
(2)在上取点使得,连,
因为,所以
所以四边形为平行四边形,
因为所以四点共面,所以四边形为平行四边形, ,所以四点共面,
因此在平面内
【小结】
本题考查线面垂直判定定理、线线平行判定,考查基本分析论证能力,属中档题.
53.(1)证明见解析;(2).
【分析】
(1)根据已知可得,进而有≌,可得
,即,从而证得平面,即可证得结论;
(2)将已知条件转化为母线和底面半径的关系,进而求出底面半径,由正弦定理,求出正三角形边长,在等腰直角三角形中求出,在中,求出,即可求出结论.
【解析】
(1)连接,为圆锥顶点,为底面圆心,平面,
在上,,
是圆内接正三角形,,≌,
,即,
平面平面,平面平面;
(2)设圆锥的母线为,底面半径为,圆锥的侧面积为,
,解得,,
在等腰直角三角形中,,
在中,,
三棱锥的体积为.
【小结】
本题考查空间线、面位置关系,证明平面与平面垂直,求锥体的体积,注意空间垂直间的相互转化,考查逻辑推理、直观想象、数学计算能力,属于中档题.
54.(1)证明见解析;(2).
【分析】
(1)要证明平面,只需证明,即可;
(2)以O为坐标原点,OA为x轴,ON为y轴建立如图所示的空间直角坐标系,分别算出平面的法向量为,平面的法向量为,利用公式计算即可得到答案.
【解析】
(1)由题设,知为等边三角形,设,
则,,所以,
又为等边三角形,则,所以,
,则,所以,
同理,又,所以平面;
(2)过O作∥BC交AB于点N,因为平面,以O为坐标原点,OA为x轴,ON为y轴建立如图所示的空间直角坐标系,
则,
,,,
设平面的一个法向量为,
由,得,令,得,
所以,
设平面的一个法向量为
由,得,令,得,
所以
故,
设二面角的大小为,则.
【点晴】
本题主要考查线面垂直的证明以及利用向量求二面角的大小,考查学生空间想象能力,数学运算能力,是一道容易题.
55.(1)证明见解析;(2).
【分析】
(1)由分别为,的中点,,根据条件可得,可证,要证平面平面,只需证明平面即可;
(2)根据已知条件求得和到的距离,根据椎体体积公式,即可求得.
【解析】
(1)分别为,的中点,
又
在等边中,为中点,则
又侧面为矩形,
由,平面
平面
又,且平面,平面,
平面
又平面,且平面平面
又平面
平面
平面
平面平面
(2)过作垂线,交点为,
画出图形,如图
平面
平面,平面平面
又
为的中心.
故:,则,
平面平面,平面平面,
平面
平面
又在等边中
即
由(1)知,四边形为梯形
四边形的面积为:
,
为到的距离,
.
【小结】
本题主要考查了证明线线平行和面面垂直,及其求四棱锥的体积,解题关键是掌握面面垂直转为求证线面垂直的证法和棱锥的体积公式,考查了分析能力和空间想象能力,属于中档题.
56.(1)证明见解析;(2).
【分析】
(1)由分别为,的中点,,根据条件可得,可证,要证平面平面,只需证明平面即可;
(2)连接,先求证四边形是平行四边形,根据几何关系求得,在截取,由(1)平面,可得为与平面所成角,即可求得答案.
【解析】
(1)分别为,的中点,
又
在中,为中点,则
又侧面为矩形,
由,平面
平面
又,且平面,平面,
平面
又平面,且平面平面
又平面
平面
平面
平面平面
(2)连接
平面,平面平面
根据三棱柱上下底面平行,
其面平面,面平面
故:四边形是平行四边形
设边长是()
可得:,
为的中心,且边长为
故:
解得:
在截取,故
且
四边形是平行四边形,
由(1)平面
故为与平面所成角
在,根据勾股定理可得:
直线与平面所成角的正弦值:.
【小结】
本题主要考查了证明线线平行和面面垂直,及其线面角,解题关键是掌握面面垂直转为求证线面垂直的证法和线面角的定义,考查了分析能力和空间想象能力,属于难题.
57.(1)见解析;(2)见解析.
【分析】
(1)由题意结合几何体的空间结构特征和线面平行的判定定理即可证得题中的结论;
(2)由题意首先证得线面垂直,然后结合线面垂直证明线线垂直即可.
【解析】
(1)因为D,E分别为BC,AC的中点,
所以ED∥AB.
在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AB∥A1B1,
所以A1B1∥ED.
又因为ED⊂平面DEC1,A1B1平面DEC1,
所以A1B1∥平面DEC1.
(2)因为AB=BC,E为AC的中点,所以BE⊥AC.
因为三棱柱ABC-A1B1C1是直棱柱,所以CC1⊥平面ABC.
又因为BE⊂平面ABC,所以CC1⊥BE.
因为C1C⊂平面A1ACC1,AC⊂平面A1ACC1,C1C∩AC=C,
所以BE⊥平面A1ACC1.
因为C1E⊂平面A1ACC1,所以BE⊥C1E.
【小结】
本题主要考查直线与直线、直线与平面、平面与平面的位置关系等基础知识,考查空间想象能力和推理论证能力.
58.(Ⅰ)见证明;(Ⅱ)(Ⅲ)
【分析】
首先利用几何体的特征建立空间直角坐标系
(Ⅰ)利用直线BF的方向向量和平面ADE的法向量的关系即可证明线面平行;
(Ⅱ)分别求得直线CE的方向向量和平面BDE的法向量,然后求解线面角的正弦值即可;
(Ⅲ)首先确定两个半平面的法向量,然后利用二面角的余弦值计算公式得到关于CF长度的方程,解方程可得CF的长度.
【解析】
依题意,可以建立以A为原点,分别以的方向为x轴,y轴,z轴正方向的空间直角坐标系(如图),
可得.
设,则.
(Ⅰ)依题意,是平面ADE的法向量,
又,可得,
又因为直线平面,所以平面.
(Ⅱ)依题意,,
设为平面BDE的法向量,
则,即,
不妨令z=1,可得,
因此有.
所以,直线与平面所成角的正弦值为.
(Ⅲ)设为平面BDF的法向量,则,即.
不妨令y=1,可得.
由题意,有,解得.
经检验,符合题意。
所以,线段的长为.
【小结】
本题主要考查直线与平面平行、二面角、直线与平面所成的角等基础知识.考查用空间向量解决立体几何问题的方法.考查空间想象能力、运算求解能力和推理论证能力.
59.(1)见解析;(2) .
【分析】
(1)因为折纸和粘合不改变矩形,和菱形内部的夹角,所以,依然成立,又因和粘在一起,所以得证.因为是平面垂线,所以易证.(2)在图中找到对应的平面角,再求此平面角即可.于是考虑关于的垂线,发现此垂足与的连线也垂直于.按照此思路即证.
【解析】
(1)证:,,又因为和粘在一起.
,A,C,G,D四点共面.
又.
平面BCGE,平面ABC,平面ABC平面BCGE,得证.
(2)过B作延长线于H,连结AH,因为AB平面BCGE,所以
而又,故平面,所以.又因为所以是二面角的平面角,而在中,又因为故,所以.
而在中,,即二面角的度数为.
【小结】
很新颖的立体几何考题.首先是多面体粘合问题,考查考生在粘合过程中哪些量是不变的.再者粘合后的多面体不是直棱柱,建系的向量解法在本题中略显麻烦,突出考查几何方法.最后将求二面角转化为求二面角的平面角问题考查考生的空间想象能力.
60.(1)见解析;
(2).
【分析】
(1)利用三角形中位线和可证得,证得四边形为平行四边形,进而证得,根据线面平行判定定理可证得结论;
(2)根据题意求得三棱锥的体积,再求出的面积,利用求得点C到平面的距离,得到结果.
【解析】
(1)连接,
,分别为,中点 为的中位线
且
又为中点,且 且
四边形为平行四边形
,又平面,平面
平面
(2)在菱形中,为中点,所以,
根据题意有,,
因为棱柱为直棱柱,所以有平面,
所以,所以,
设点C到平面的距离为,
根据题意有,则有,
解得,
所以点C到平面的距离为.
【小结】
该题考查的是有关立体几何的问题,涉及到的知识点有线面平行的判定,点到平面的距离的求解,在解题的过程中,注意要熟记线面平行的判定定理的内容,注意平行线的寻找思路,再者就是利用等积法求点到平面的距离是文科生常考的内容.
61.(1)证明见解析;(2)
【分析】
(1)利用长方体的性质,可以知道侧面,利用线面垂直的性质可以证明出,这样可以利用线面垂直的判定定理,证明出平面;
(2)以点坐标原点,以分别为轴,建立空间直角坐标系,设正方形的边长为,,求出相应点的坐标,利用,可以求出之间的关系,分别求出平面、平面的法向量,利用空间向量的数量积公式求出二面角的余弦值的绝对值,最后利用同角的三角函数关系,求出二面角的正弦值.
【解析】
证明(1)因为是长方体,所以侧面,而平面,所以
又,,平面,因此平面;
(2)以点坐标原点,以分别为轴,建立如下图所示的空间直角坐标系,
,
因为,所以,
所以,,
设是平面的法向量,
所以,
设是平面的法向量,
所以,
二面角的余弦值的绝对值为,
所以二面角的正弦值为.
【小结】
本题考查了利用线面垂直的性质定理证明线线垂直,考查了利用空间向量求二角角的余弦值,以及同角的三角函数关系,考查了数学运算能力.
62.(1);(2)
【分析】
(1)由中位线可知,从而所求夹角即为,根据余弦定理,可求得余弦值,从而得到的大小;(2)根据正三棱锥的性质,可求得几何体的高,再根据棱锥体积公式求得结果.
【解析】
(1)分别为中点,可知:
与夹角即为与夹角
在中,由余弦定理可得:
即与的夹角为
(2)作面,连接,如下图所示:
三棱锥为正三棱锥
为的中心且落在上
【小结】
本题考查异面直线所成角、空间几何体体积的求解问题.求解异面直线所成角问题的关键在于能够通过平行关系将直线进行平移,转化为相交直线所成角的问题.
63.(1) ;(2) .
【分析】
(1)由圆锥的顶点为P,底面圆心为O,半径为2,圆锥的母线长为4能求出圆锥的体积.
(2)以O为原点,OA为x轴,OB为y轴,OP为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出异面直线PM与OB所成的角.
【解析】
(1)∵圆锥的顶点为,底面圆心为,半径为,圆锥的母线长为,
∴圆锥的体积
.
(2)∵,,是底面半径,且,
为线段的中点,
∴以为原点,为轴,为轴,为轴,
建立空间直角坐标系,
,,,
,,
,,
设异面直线与所成的角为,
则.
∴.
∴异面直线与所成的角的为.
【小结】
求空间两条异面直线所成角的大小是立体几何中最为常见的基本题型之一。这类问题的求解一般有两条途径:其一是平移其中的一条直线或两条直线,将其转化为共面直线所成角,然后再构造三角形,通过解三角形来获得答案;其二是建立空间直角坐标系,借助空间向量的数量积公式,求出两向量的夹角的大小来获解.
64.(1)见解析(2)见解析
【解析】
分析:(1)先根据平行六面体得线线平行,再根据线面平行判定定理得结论;(2)先根据条件得菱形ABB1A1,再根据菱形对角线相互垂直,以及已知垂直条件,利用线面垂直判定定理得线面垂直,最后根据面面垂直判定定理得结论.
解析:
证明:(1)在平行六面体ABCD-A1B1C1D1中,AB∥A1B1.
因为AB平面A1B1C,A1B1平面A1B1C,
所以AB∥平面A1B1C.
(2)在平行六面体ABCD-A1B1C1D1中,四边形ABB1A1为平行四边形.
又因为AA1=AB,所以四边形ABB1A1为菱形,
因此AB1⊥A1B.
又因为AB1⊥B1C1,BC∥B1C1,
所以AB1⊥BC.
又因为A1B∩BC=B,A1B平面A1BC,BC平面A1BC,
所以AB1⊥平面A1BC.
因为AB1平面ABB1A1,
所以平面ABB1A1⊥平面A1BC.
小结:本题可能会出现对常见几何体的结构不熟悉导致几何体中的位置关系无法得到运用或者运用错误,如柱体的概念中包含“两个底面是全等的多边形,且对应边互相平行,侧面都是平行四边形”,再如菱形对角线互相垂直的条件,这些条件在解题中都是已知条件,缺少对这些条件的应用可导致无法证明.
65.(1)
(2)
【解析】
分析:(1)先建立空间直角坐标系,设立各点坐标,根据向量数量积求得向量的夹角,再根据向量夹角与异面直线所成角的关系得结果;(2)利用平面的方向量的求法列方程组解得平面的一个法向量,再根据向量数量积得向量夹角,最后根据线面角与所求向量夹角之间的关系得结果.
解析:如图,在正三棱柱ABC−A1B1C1中,设AC,A1C1的中点分别为O,O1,则OB⊥OC,OO1⊥OC,OO1⊥OB,以为基底,建立空间直角坐标系O−xyz.
因为AB=AA1=2,
所以.
(1)因为P为A1B1的中点,所以,
从而,
故.
因此,异面直线BP与AC1所成角的余弦值为.
(2)因为Q为BC的中点,所以,
因此,.
设n=(x,y,z)为平面AQC1的一个法向量,
则即
不妨取,
设直线CC1与平面AQC1所成角为,
则,
所以直线CC1与平面AQC1所成角的正弦值为.
小结:本题考查空间向量、异面直线所成角和线面角等基础知识,考查运用空间向量解决问题的能力.利用法向量求解空间线面角的关键在于“四破”:第一,破“建系关”,构建恰当的空间直角坐标系;第二,破“求坐标关”,准确求解相关点的坐标;第三,破“求法向量关”,求出平面的法向量;第四,破“应用公式关”.
66.(1)证明见解析
(2)存在,理由见解析
【解析】
分析:(1)先证,再证,进而完成证明.
(2)判断出P为AM中点,,证明MC∥OP,然后进行证明即可.
解析:(1)由题设知,平面CMD⊥平面ABCD,交线为CD.
因为BC⊥CD,BC平面ABCD,所以BC⊥平面CMD,故BC⊥DM.
因为M为上异于C,D的点,且DC为直径,所以DM⊥CM.
又BC∩CM=C,所以DM⊥平面BMC.
而DM平面AMD,故平面AMD⊥平面BMC.
(2)当P为AM的中点时,MC∥平面PBD.
证明如下:连结AC交BD于O.因为ABCD为矩形,所以O为AC中点.
连结OP,因为P为AM 中点,所以MC∥OP.
MC平面PBD,OP平面PBD,所以MC∥平面PBD.
小结:本题主要考查面面垂直的证明,利用线线垂直得到线面垂直,再得到面面垂直,第二问先断出P为AM中点,然后作辅助线,由线线平行得到线面平行,考查学生空间想象能力,属于中档题.
67.(1)见解析(2);(3)见解析.
【解析】
分析:(1)由等腰三角形性质得,由线面垂直性质得,由三棱柱性质可得,因此,最后根据线面垂直判定定理得结论,(2)根据条件建立空间直角坐标系,设立各点坐标,利用方程组解得平面BCD一个法向量,根据向量数量积求得两法向量夹角,再根据二面角与法向量夹角相等或互补关系求结果,(3)根据平面BCD一个法向量与直线FG方向向量数量积不为零,可得结论.
解析:(Ⅰ)在三棱柱ABC-A1B1C1中,
∵CC1⊥平面ABC,
∴四边形A1ACC1为矩形.
又E,F分别为AC,A1C1的中点,
∴AC⊥EF.
∵AB=BC.
∴AC⊥BE,
∴AC⊥平面BEF.
(Ⅱ)由(I)知AC⊥EF,AC⊥BE,EF∥CC1.
又CC1⊥平面ABC,∴EF⊥平面ABC.
∵BE平面ABC,∴EF⊥BE.
如图建立空间直角坐称系E-xyz.
由题意得B(0,2,0),C(-1,0,0),D(1,0,1),F(0,0,2),G(0,2,1).
∴,
设平面BCD的法向量为,
∴,∴,
令a=2,则b=-1,c=-4,
∴平面BCD的法向量,
又∵平面CDC1的法向量为,
∴.
由图可得二面角B-CD-C1为钝角,所以二面角B-CD-C1的余弦值为.
(Ⅲ)平面BCD的法向量为,∵G(0,2,1),F(0,0,2),
∴,∴,∴与不垂直,
∴GF与平面BCD不平行且不在平面BCD内,∴GF与平面BCD相交.
小结:垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型.
(1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行.
(2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直.
(3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.
68.(Ⅰ)见解析;(Ⅱ)见解析;(Ⅲ)见解析.
【分析】
(1)欲证,只需证明即可;
(2)先证平面,再证平面平面;
(3)取中点,连接,证明,则平面.
【解析】
(Ⅰ)∵,且为的中点,∴.
∵底面为矩形,∴,∴;
(Ⅱ)∵底面为矩形,∴.
∵平面平面,平面平面,平面,
∴平面,又平面,∴.
又,,、平面,平面,
∵平面,∴平面平面;
(Ⅲ)如图,取中点,连接.
∵分别为和的中点,∴,且.
∵四边形为矩形,且为的中点,∴,
∴,且,∴四边形为平行四边形,
∴,又平面,平面,∴平面.
【小结】
证明面面关系的核心是证明线面关系,证明线面关系的核心是证明线线关系.证明线线平行的方法:(1)线面平行的性质定理;(2)三角形中位线法;(3)平行四边形法. 证明线线垂直的常用方法:(1)等腰三角形三线合一;(2)勾股定理逆定理;(3)线面垂直的性质定理;(4)菱形对角线互相垂直.
69.(1)证明见解析;(2).
【分析】
(1)首先从题的条件中确定相应的垂直关系,即,,又因为,利用线面垂直的判定定理可以得出平面,又平面,利用面面垂直的判定定理证得平面平面;
(2)结合题意,建立相应的空间直角坐标系,正确写出相应的点的坐标,求得平面的法向量,设与平面所成角为,利用线面角的定义,可以求得,得到结果.
【解析】
(1)由已知可得,,,又,所以平面.
又平面,所以平面平面;
(2)作,垂足为.由(1)得,平面.
以为坐标原点,的方向为轴正方向,为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系.
由(1)可得,.又,,所以.又,,故.
可得.
则 为平面的法向量.
设与平面所成角为,则.
所以与平面所成角的正弦值为.
【小结】
该题考查的是有关立体几何的问题,涉及到的知识点有面面垂直的证明以及线面角的正弦值的求解,属于常规题目,在解题的过程中,需要明确面面垂直的判定定理的条件,这里需要先证明线面垂直,所以要明确线线垂直、线面垂直和面面垂直的关系,从而证得结果;对于线面角的正弦值可以借助于平面的法向量来完成,注意相对应的等量关系即可.
70.(1)见解析
(2)
【分析】
(1)先证平面CMD,得,再证,进而完成证明.
(2)先建立空间直角坐标系,然后判断出的位置,求出平面和平面的法向量,进而求得平面与平面所成二面角的正弦值.
【解析】
解:(1)由题设知,平面CMD⊥平面ABCD,交线为CD.因为BC⊥CD,BC平面ABCD,所以BC⊥平面CMD,故BC⊥DM.
因为M为上异于C,D的点,且DC为直径,所以 DM⊥CM.
又 BCCM=C,所以DM⊥平面BMC.
而DM平面AMD,故平面AMD⊥平面BMC.
(2)以D为坐标原点,的方向为x轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D−xyz.
当三棱锥M−ABC体积最大时,M为的中点.
由题设得,
设是平面MAB的法向量,则
即
可取.
是平面MCD的法向量,因此
,
,
所以面MAB与面MCD所成二面角的正弦值是.
【小结】
本题主要考查面面垂直的证明,利用线线垂直得到线面垂直,再得到面面垂直,第二问主要考查建立空间直角坐标系,利用空间向量求出二面角的平面角,考查数形结合,将几何问题转化为代数问题进行求解,考查学生的计算能力和空间想象能力,属于中档题.
71.(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ).
【分析】
分析:方法一:(Ⅰ)通过计算,根据勾股定理得,再根据线面垂直的判定定理得结论;(Ⅱ)找出直线AC1与平面ABB1所成的角,再在直角三角形中求解.
方法二:(Ⅰ)根据条件建立空间直角坐标系,写出各点的坐标,根据向量之积为0得出,再根据线面垂直的判定定理得结论;(Ⅱ)根据方程组解出平面的一个法向量,然后利用与平面法向量的夹角的余弦公式及线面角与向量夹角的互余关系求解.
【解析】
解析:方法一:
(Ⅰ)由得,
所以.
故.
由, 得,
由得,
由,得,所以,故.
因此平面.
(Ⅱ)如图,过点作,交直线于点,连结.
由平面得平面平面,
由得平面,
所以是与平面所成的角.
由得,
所以,故.
因此,直线与平面所成的角的正弦值是.
方法二:
(Ⅰ)如图,以AC的中点O为原点,分别以射线OB,OC为x,y轴的正半轴,建立空间直角坐标系O-xyz.
由题意知各点坐标如下:
因此
由得.
由得.
所以平面.
(Ⅱ)设直线与平面所成的角为.
由(Ⅰ)可知
设平面的法向量.
由即可取.
所以.
因此,直线与平面所成的角的正弦值是.
小结:利用法向量求解空间线面角的关键在于“四破”:第一,破“建系关”,构建恰当的空间直角坐标系;第二,破“求坐标关”,准确求解相关点的坐标;第三,破“求法向量关”,求出平面的法向量;第四,破“应用公式关”.
72.(1)详见解析(2).
【解析】
分析:(1)连接,欲证平面,只需证明即可;(2)过点作,垂足为,只需论证的长即为所求,再利用平面几何知识求解即可.
解析:(1)因为AP=CP=AC=4,O为AC的中点,所以OP⊥AC,且OP=.
连结OB.因为AB=BC=,所以△ABC为等腰直角三角形,且OB⊥AC,OB==2.
由知,OP⊥OB.
由OP⊥OB,OP⊥AC知PO⊥平面ABC.
(2)作CH⊥OM,垂足为H.又由(1)可得OP⊥CH,所以CH⊥平面POM.
故CH的长为点C到平面POM的距离.
由题设可知OC==2,CM==,∠ACB=45°.
所以OM=,CH==.
所以点C到平面POM的距离为.
小结:立体几何解答题在高考中难度低于解析几何,属于易得分题,第一问多以线面的证明为主,解题的核心是能将问题转化为线线关系的证明;本题第二问可以通过作出点到平面的距离线段求解,也可利用等体积法解决.
73.(1)见解析.
(2)1.
【解析】
分析:(1)首先根据题的条件,可以得到=90,即,再结合已知条件BA⊥AD,利用线面垂直的判定定理证得AB⊥平面ACD,又因为AB平面ABC,根据面面垂直的判定定理,证得平面ACD⊥平面ABC;
(2)根据已知条件,求得相关的线段的长度,根据第一问的相关垂直的条件,求得三棱锥的高,之后借助于三棱锥的体积公式求得三棱锥的体积.
解析:(1)由已知可得,=90°,.
又BA⊥AD,且,所以AB⊥平面ACD.
又AB平面ABC,
所以平面ACD⊥平面ABC.
(2)由已知可得,DC=CM=AB=3,DA=.
又,所以.
作QE⊥AC,垂足为E,则 .
由已知及(1)可得DC⊥平面ABC,所以QE⊥平面ABC,QE=1.
因此,三棱锥的体积为
.
小结:该题考查的是有关立体几何的问题,涉及到的知识点有面面垂直的判定以及三棱锥的体积的求解,在解题的过程中,需要清楚题中的有关垂直的直线的位置,结合线面垂直的判定定理证得线面垂直,之后应用面面垂直的判定定理证得面面垂直,需要明确线线垂直、线面垂直和面面垂直的关系,在求三棱锥的体积的时候,注意应用体积公式求解即可.
74.(1)证明见解析;(2)证明见解析.
【分析】
(1)取的中点,连接,推导出,从而四边形为平行四边形,进而,利用线面平行的判定定理证明平面.
(2)推导出利用线面垂直的判定定理证明出平面进而证明平面平面.
【解析】
(1)取的中点,连接,由于是四棱柱,
所以,
因此四边形为平行四边形,
所以,
又平面,平面,
所以平面.
(2)因为,,分别为和的中点,
所以,
又平面,平面,
所以
因为
所以
又平面,,
所以平面
又平面,
所以平面平面.
【小结】
本题考查线面平行的证明,考查面面垂直的证明,涉及到空间中线线、线面、面面间的位置关系等知识点,考查推理论证能力、运算求解能力、数据处理能力,考查化归与转化思想、数形结合思想,是中档题.
75.③④(答案不唯一)
【分析】
由题意结合所给的图形确定一组三视图的组合即可.
【解析】
选择侧视图为③,俯视图为④,
如图所示,长方体中,,
分别为棱的中点,
则正视图①,侧视图③,俯视图④对应的几何体为三棱锥.
故答案为:③④.
【小结】
三视图问题解决的关键之处是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系.
76.
【分析】
利用体积公式求出圆锥的高,进一步求出母线长,最终利用侧面积公式求出答案.
【解析】
∵
∴
∴
∴.
故答案为:.
77.
【分析】
利用计算即可.
【解析】
因为正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为2,M、N分别为BB1、AB的中点
所以
故答案为:
【小结】
在求解三棱锥的体积时,要注意观察图形的特点,看把哪个当成顶点好计算一些.
78..
【分析】
根据已知条件易得,侧面,可得侧面与球面的交线上的点到的距离为,可得侧面与球面的交线是扇形的弧,再根据弧长公式可求得结果.
【解析】
如图:
取的中点为,的中点为,的中点为,
因为60°,直四棱柱的棱长均为2,所以△为等边三角形,所以,,
又四棱柱为直四棱柱,所以平面,所以,
因为,所以侧面,
设为侧面与球面的交线上的点,则,
因为球的半径为,,所以,
所以侧面与球面的交线上的点到的距离为,
因为,所以侧面与球面的交线是扇形的弧,
因为,所以,
所以根据弧长公式可得.
故答案为:.
【小结】
本题考查了直棱柱的结构特征,考查了直线与平面垂直的判定,考查了立体几何中的轨迹问题,考查了扇形中的弧长公式,属于中档题.
79.
【分析】
先求正六棱柱体积,再求圆柱体积,相减得结果.
【解析】
正六棱柱体积为
圆柱体积为
所求几何体体积为
故答案为:
【小结】
本题考查正六棱柱体积、圆柱体积,考查基本分析求解能力,属基础题.
80.
【分析】
将原问题转化为求解圆锥内切球的问题,然后结合截面确定其半径即可确定体积的值.
【解析】
易知半径最大球为圆锥的内切球,球与圆锥内切时的轴截面如图所示,
其中,且点M为BC边上的中点,
设内切圆的圆心为,
由于,故,
设内切圆半径为,则:
,
解得:,其体积:.
故答案为:.
【小结】
与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.解题时要认真分析图形,明确切点和接点的位置,确定有关元素间的数量关系,并作出合适的截面图,如球内切于正方体,切点为正方体各个面的中心,正方体的棱长等于球的直径;球外接于正方体,正方体的顶点均在球面上,正方体的体对角线长等于球的直径.
81.①③④
【分析】
利用两交线直线确定一个平面可判断命题的真假;利用三点共线可判断命题的真假;利用异面直线可判断命题的真假,利用线面垂直的定义可判断命题的真假.再利用复合命题的真假可得出结论.
【解析】
对于命题,可设与相交,这两条直线确定的平面为;
若与相交,则交点在平面内,
同理,与的交点也在平面内,
所以,,即,命题为真命题;
对于命题,若三点共线,则过这三个点的平面有无数个,
命题为假命题;
对于命题,空间中两条直线相交、平行或异面,
命题为假命题;
对于命题,若直线平面,
则垂直于平面内所有直线,
直线平面,直线直线,
命题为真命题.
综上可知,,为真命题,,为假命题,
为真命题,为假命题,
为真命题,为真命题.
故答案为:①③④.
【小结】
本题考查复合命题的真假,同时也考查了空间中线面关系有关命题真假的判断,考查推理能力,属于中等题.
82.10.
【分析】
由题意结合几何体的特征和所给几何体的性质可得三棱锥的体积.
【解析】
因为长方体的体积为120,
所以,
因为为的中点,
所以,
由长方体的性质知底面,
所以是三棱锥的底面上的高,
所以三棱锥的体积.
【小结】
本题蕴含“整体和局部”的对立统一规律.在几何体面积或体积的计算问题中,往往需要注意理清整体和局部的关系,灵活利用“割”与“补”的方法解题.
83.40.
【分析】
本题首先根据三视图,还原得到几何体,根据题目给定的数据,计算几何体的体积.属于中等题.
【解析】
如图所示,在棱长为4的正方体中,三视图对应的几何体为正方体去掉棱柱之后余下的几何体,
几何体的体积.
【小结】
(1)求解以三视图为载体的空间几何体的体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系,利用相应体积公式求解;(2)若所给几何体的体积不能直接利用公式得出,则常用等积法、分割法、补形法等方法进行求解.
84.如果l⊥α,m∥α,则l⊥m或如果l⊥α,l⊥m,则m∥α.
【分析】
将所给论断,分别作为条件、结论加以分析.
【解析】
将所给论断,分别作为条件、结论,得到如下三个命题:
(1)如果l⊥α,m∥α,则l⊥m. 正确;
(2)如果l⊥α,l⊥m,则m∥α.正确;
(3)如果l⊥m,m∥α,则l⊥α.不正确,有可能l与α斜交、l∥α.
【小结】
本题主要考查空间线面的位置关系、命题、逻辑推理能力及空间想象能力.
85.118.8
【分析】
根据题意可知模型的体积为四棱锥体积与四棱锥体积之差进而求得模型的体积,再求出模型的质量.
【解析】
由题意得, ,
四棱锥O−EFG的高3cm, ∴.
又长方体的体积为,
所以该模型体积为,
其质量为.
【小结】
本题考查几何体的体积问题,理解题中信息联系几何体的体积和质量关系,从而利用公式求解.
86..
【分析】
根据棱锥的结构特点,确定所求的圆柱的高和底面半径.
【解析】
由题意四棱锥的底面是边长为的正方形,侧棱长均为,借助勾股定理,可知四棱锥的高为,.若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,圆柱的底面半径为,一个底面的圆心为四棱锥底面的中心,故圆柱的高为,故圆柱的体积为.
【小结】
本题主要考查了圆柱与四棱锥的组合,考查了空间想象力,属于基础题.
87..
【分析】
本题考查学生空间想象能力,合理画图成为关键,准确找到在底面上的射影,使用线面垂直定理,得到垂直关系,勾股定理解决.
【解析】
作分别垂直于,平面,连,
知,,
平面,平面,
,.,
,
,为平分线,
,又,
.
【小结】
画图视角选择不当,线面垂直定理使用不够灵活,难以发现垂直关系,问题即很难解决,将几何体摆放成正常视角,是立体几何问题解决的有效手段,几何关系利于观察,解题事半功倍.
88.
【解析】
分析:先分析组合体的构成,再确定锥体的高,最后利用锥体体积公式求结果.
解析:由图可知,该多面体为两个全等正四棱锥的组合体,正四棱锥的高为1,底面正方形的边长等于,所以该多面体的体积为
小结:解决本类题目的关键是准确理解几何体的定义,真正把握几何体的结构特征,可以根据条件构建几何模型,在几何模型中进行判断;求一些不规则几何体的体积时,常用割补法转化成已知体积公式的几何体进行解决.
89.8π
【解析】
分析:作出示意图,根据条件分别求出圆锥的母线,高,底面圆半径的长,代入公式计算即可.
解析:如下图所示,
又,
解得,所以,
所以该圆锥的体积为.
小结:此题为填空题的压轴题,实际上并不难,关键在于根据题意作出相应图形,利用平面几何知识求解相应线段长,代入圆锥体积公式即可.
90.
【解析】
分析:先根据三角形面积公式求出母线长,再根据母线与底面所成角得底面半径,最后根据圆锥侧面积公式求结果.
解析:因为母线,所成角的余弦值为,所以母线,所成角的正弦值为,因为的面积为,设母线长为所以,
因为与圆锥底面所成角为45°,所以底面半径为
因此圆锥的侧面积为
91.
【分析】
由题意首先求解底面积,然后结合四棱锥的高即可求得四棱锥的体积.
【解析】
由题意可得,底面四边形为边长为的正方形,其面积,
顶点到底面四边形的距离为,
由四棱锥的体积公式可得:.
【小结】
本题主要考查四棱锥的体积计算,空间想象能力等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.
92.共26个面. 棱长为.
【分析】
第一问可按题目数出来,第二问需在正方体中简单还原出物体位置,利用对称性,平面几何解决.
【解析】
由图可知第一层与第三层各有9个面,计18个面,第二层共有8个面,所以该半正多面体共有个面.
如图,设该半正多面体的棱长为,则,延长与交于点,延长交正方体棱于,由半正多面体对称性可知,为等腰直角三角形,
,
,即该半正多面体棱长为.
【小结】
本题立意新颖,空间想象能力要求高,物体位置还原是关键,遇到新题别慌乱,题目其实很简单,稳中求胜是关键.立体几何平面化,无论多难都不怕,强大空间想象能力,快速还原图形.
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