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高考数学专题四立体几何 微专题26 球的切接问题课件PPT
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这是一份高考数学专题四立体几何 微专题26 球的切接问题课件PPT,共60页。PPT课件主要包含了故D错误等内容,欢迎下载使用。
求解空间几何体的外接球问题的关键是确定球心的位置,常用的方法为补形法或者利用多面体的面作垂线,垂线的交点即为球心;求解多面体的内切球问题的关键是求内切球的半径,常用切线长定理、等体积法等.球的切接问题是高考中的热点,一般为中档题.
典例1 (1)(2023·东北三省三校联考)“阿基米德多面体”被称为半正多面体(semi-regularslid),是由边数不全相同的正多边形为面围成的多面体,它体现了数学的对称美.如图所示,将正方体沿交于一顶点的三条棱的中点截去一个三棱锥,共可截去八个三棱锥,得到八个面为正三角形、
考点一 空间几何体的外接球
六个面为正方形的一种半正多面体.已知AB= 则该半正多面体外接球的表面积为
A.18π B.16π C.14π D.12π
如图,在正方体EFGH-E1F1G1H1中,取正方体与正方形E1F1G1H1的中心O,O1,连接E1G1,OO1,OA,O1A,∵A,B分别为E1H1,H1G1的中点,则E1G1=2AB=
∴正方体的边长为EF=3,
根据对称性可知,点O到该半正多面体的顶点的距离相等,
如图1,设O是△ABC的外接圆的圆心,因为AB=BC=AC=3,所以△ABC是正三角形,则三棱锥A-MBC的外接球的球心H在过点O且与平面ABC垂直的直线OO′上,
由直线CM与平面ABC所成的角为60°,得∠MCN=60°,
当球心H到CM的距离最大时,三棱锥A-MBC的外接球体积最大,所以点N在OC延长线上时,三棱锥A-MBC的外接球体积最大,如图2,
跟踪训练1 (1)(2022·新高考全国Ⅱ)已知正三棱台的高为1,上、下底面边长分别为 其顶点都在同一球面上,则该球的表面积为A.100π B.128πC.144π D.192π
设该棱台上、下底面的外接圆的圆心分别为O1,O2,连接O1O2,则O1O2=1,其外接球的球心O在直线O1O2上.设球O的半径为R,当球心O在线段O1O2上时,R2=32+ =42+(1-OO1)2,解得OO1=4(舍去);当球心O不在线段O1O2上时,R2=42+ =32+(1+OO2)2,解得OO2=3,
所以R2=25,所以该球的表面积为4πR2=100π.综上,该球的表面积为100π.
如图,在三棱锥P-ABC中,AB2+PA2=20=PB2,则PA⊥AB,同理可得PA⊥AC,因为AB∩AC=A,AB,AC⊂平面ABC,所以PA⊥平面ABC,在等腰△ABC中,AB=AC=4,BC=2,
易知OO1∥PA,取PA中点D,连接OD,则有OD⊥PA,又O1A⊂平面ABC,所以O1A⊥PA,从而O1A∥OD,四边形ODAO1为平行四边形,OO1=AD=1,又OO1⊥O1A,
典例2 (1)如今中国被誉为“基建狂魔”,可谓逢山开路,遇水架桥.高速公路里程、高铁里程双双都是世界第一.建设过程中研制出的用于基建的大型龙门吊、平衡盾构机等国之重器更是世界领先水平.如图是某重器上一零件结构模型,中间大球为正四面体的内切球,
考点二 空间几何体的内切球
小球与大球相切,同时与正四面体的三个面相切.设AB=a,则该模型中5个球的表面积之和为_____.
如图所示,设O为大球的球心,大球的半径为R,正四面体的底面中心为E,棱长为a,高为h,CD的中点为F,连接OA,OB,OC,OD,OE,BF,
设小球的半径为r,小球也可看作一个小的正四面体的内切球,且小正四面体的高h小=h-2R=
(2)(2023·益阳质检)金刚石的成分为纯碳,是自然界中天然存在的最坚硬的物质,它的结构是由8个等边三角形组成的正八面体,如图,某金刚石的表面积为 现将它雕刻成一个球形装饰物,则可雕刻成的最大球体积是
如图,设四边形ABCD的中心为O,BC,AD的中点分别为H,M,连接OH,EO,EH,MF,HF,EM,设金刚石的边长为a,则由题知,
在等边△EBC中,BC边上的高
由题可知,最大球即为金刚石的内切球,由对称性易知球心在O点,内切球与平面EBC的切点在线段EH上,内切球的半径即为截面EMFH内切圆的半径,设内切圆半径为r,
跟踪训练2 (1)在四面体A-BCD中,BA,BC,BD两两互相垂直,BA=1,BC=BD=2,则四面体A-BCD内切球的半径为
因为BA,BC,BD两两互相垂直,BA=1,BC=BD=2,
如图,取CD的中点E,连接AE,则AE⊥CD,
设四面体A-BCD内切球的球心为O,半径为r,则V三棱锥A-BCD=V三棱锥O-ABC+V三棱锥O-BCD+V三棱锥O-ABD+V三棱锥O-ACD,
(2)(2023·菏泽模拟)已知一个装满水的倒圆台形容器的上底面半径为1,下底面半径为5,高为 若将一个铁球放入该容器中,使得铁球完全没入水中,则可放入铁球的表面积的最大值为A.32π B.36πC.48π D.50π
依题意,铁球的表面积最大时,该球与圆台下底面和侧面相切,显然铁球球心O在圆台的轴线上,过圆台的轴作平面截圆台得等腰梯形ABCD,截球得球的大圆O,圆O与AB,BC,AD都相切,如图,令AB的中点为O1,过点O1的圆O的直径另一端点为O2,过点O2作圆O的切线分别交BC,AD于E,F,则EF∥AB,即圆O是等腰梯形ABEF的内切圆,过点D,F作AB的垂线,垂足分别为M,N, 令圆O切AD于G,于是O1A=5,O1M=1,AM=4,
令圆O的半径为R,O2F=r,显然AF=AG+GF=AO1+FO2=5+r,
在Rt△AFN中,AF2=AN2+FN2,
所以可放入铁球的表面积的最大值
典例3 (2023·开封模拟)已知棱长为6的正四面体内有一个正方体玩具,若正方体玩具可以在该正四面体内任意转动,则这个正方体玩具的棱长最大值为
考点三 空间几何体的切接问题
如图所示,若正方体玩具可以在该正四面体内任意转动,则正方体的体对角线不超过该正四面体内切球的直径.
设O为正四面体P-ABC内切球的球心,则内切球的半径为OO1=r,
如图,PO1为正四面体P-ABC的高,O1是正△ABC的中心,O1A
∴VP-ABC=VO-ABC+VO-PAB+VO-PBC+VO-PAC,
∵S△ABC=S△PAB=S△PBC=S△PAC,
跟踪训练3 在公元前4世纪中叶,中国天文学家有一套测定天体球面坐标的仪器称作浑仪,比古希腊早了近60年.浑仪是由一重重的同心圆环构成,整体看上去近似一个球体.它的运行制作原理可以如下解释,同心圆环的小球半径为r,大球半径为R,大球内安放六根等长的金属丝(不计粗细),使小球能够在金属丝框架内任意转动,若R= 则r的最大值为___.
由题意知,小球与正四面体的各条棱相切,大球为正四面体的外接球,即可保证r最大,如图所示,设正四面体A-BCD的棱长为a,E为△BCD的中心,可得AE⊥平面BCD,
过点O作OF⊥AC,垂足为F,
即小球的最大半径r=1.
1.鲁班锁是中国传统的智力玩具,起源于中国古代建筑中首创的榫卯结构,它的外观是如图所示的十字立方体,其上下、左右、前后完全对称,6根等长的正四棱柱体分成3组,经90°榫卯起来.若正四棱柱的高为8,底面正方形的边长为2,现将该鲁班锁放进一个球形容器内,则该球形容器的表面积至少为(容器壁的厚度忽略不计)A.96π B.84π C.42π D.16π
若球形容器表面积最小,则正四棱柱与球内接,此时球体的直径等于一组正四棱柱的体对角线长,即 球形容器的表面积至少为S=4πR2=84π.
2.(2023·江苏四市调研)已知正四面体P-ABC的棱长为1,点O为底面△ABC的中心,球O与该正四面体的其余三个面都有且只有一个公共点,且公共点非该正四面体的顶点,则球O的半径为
3.(2023·德阳模拟)已知矩形ABCD的面积为8,当矩形ABCD周长最小时,沿对角线AC把△ACD折起,则三棱锥D-ABC的外接球表面积等于A.8π B.16πC. D.不确定的实数
设矩形ABCD的边长分别为x,y,则xy=8,所以矩形ABCD的周长C=2(x+y),∵x>0,y>0,
∵DE=EB=AE=CE=2,∴外接球的半径R=DE=2,外接球的表面积S=4πR2=4×22π=16π.
4.(2023·广东联考)已知某圆锥的内切球(球与圆锥侧面、底面均相切)的体积为 则该圆锥的表面积的最小值为A.32π B.28π C.24π D.20π
设圆锥顶点为A,底面圆周上一点为B,底面圆心为C,内切球球心为D,内切球切母线AB于点E,底面半径BC=R>2,∠BDC=θ,
故AB=BE+AE=R+2tan(π-2θ)=R-2tan 2θ,
5.(2023·桂林模拟)已知△SAB是边长为2的等边三角形,∠ACB=45°,当三棱锥S-ABC体积取最大时,其外接球的体积为
取AB的中点D,连接CD,SD,如图,在△ABC中,由余弦定理得4=AB2=AC2+BC2-2AC·BCcs∠ACB≥(2- )AC·BC,即AC·BC≤2(2+ ),当且仅当AC=BC时取等号,
令直线CD与平面SAB所成角为θ,则点C到平面SAB的距离h=CD·sin θ≤CD,当且仅当θ=90°时取等号,因此三棱锥S-ABC的体积VS-ABC=VC-SAB= S△SAB·h,即当h=CD最大时,三棱锥S-ABC体积最大,因此当三棱锥S-ABC体积最大时,AC=BC且CD⊥平面SAB,而SD⊂平面SAB,即有CD⊥SD,在正△SAB中,SD⊥AB,AB∩CD=D,则SD⊥平面ABC,
令正△SAB的外接圆圆心为O2,等腰△ABC的外接圆圆心为O1,则O2,O1分别在SD,CD上,令外接球球心为O,于是OO1⊥平面ABC,OO2⊥平面SAB,有OO1∥SD,OO2∥CD,即四边形OO1DO2是矩形,
6.(多选)某组合体由一个铜球和一个托盘组成,如图①,已知球的体积为 托盘由边长为4的正三角形铜片沿各边中点的连线向上折叠成直二面角而成,如图②.则下列说法正确的有
因为托盘由边长为4的正三角形铜片沿各边中点的连线垂直向上折叠而成,所以连接AB,BC和AC得几何体ABC-DEF,因此构建一个底面边长为2,高为 的正三棱柱DEF-D1E1F1,D1E1,E1F1和D1F1的中点分别为A,B和C,则几何体ABC-DEF就是题意中的几何体,如图.几何体ABC-DEF的上底面△ABC是边长为1的正三角形,下底面△DEF是边长为2的正三角形,高为
因为铜球的体积为 所以由球的体积公式得铜球的半径R=1.对于A,由几何体ABC-DEF的构成知,多面体ABC-DEF的体积为三棱柱的体积减去3个三棱锥的体积,
因为铜球的体积为所以由球的体积公式得铜球的半径R=1.对于A,由几何体ABC-DEF的构成知,多面体ABC-DEF的体积为三棱柱的体积减去3个三棱锥的体积,
对于B,因为经过三个顶点A,B,C的球的截面圆就是正△ABC的外接圆,所以若边长为1的正三角形的外接圆半径为r,
对于C,取EF的中点G,连接AG,则由几何体ABC-DEF的构成知,AC∥GF且AC=GF,因此四边形AGFC是平行四边形,所以CF∥AG,因此∠DAG就是异面直线AD与CF所成的角.
7.(多选)(2023·张家口模拟)已知圆锥PE的顶点为P,E为底面圆的圆心,圆锥PE的内切球球心为O1,半径为r;外接球球心为O2,半径为R.以下选项正确的有
设AB为底面圆的一条直径,圆锥PE的内切球半径和外接球半径分别为其轴截面△PAB内切圆半径和外接圆半径.当O1与O2重合时,如图1,O为重合的圆心(球心),M为一个切点,由PO=AO=R,PO,AO均为对应角的角平分线,所以∠PAB=∠APB,所以AB=BP,又PA=PB,所以△PAB为等边三角形,故∠OAM=30°,所以R=2r,所以A错误;
当E与O2重合时,如图2,PE=AE=R,所以∠EPA=45°,
若r=2,设圆锥底面半径为a,则a>2,
若R=2,设圆锥底面半径为a,圆锥的高为h,则0
设球O与上底面、下底面分别切于点O1,O2,与平面ADD1A1,平面BCC1B1分别切于点E,F,作出其轴截面如图所示,则MO1=ME=1,EN=NO2=2, 于是,MN=1+2=3, 过点M作MH⊥O2N于点H,则NH=NO2-MO1=1,
9.(2023·福建联考)如图,正四面体A-BCD的棱长为3,E,F,G分别是AC,AD,AB上的点,AG=AE=AF=1,截去三棱锥A-GEF,同理,分别以B,C,D为顶点,各截去一个棱长为1的小三棱锥,截后所得的多面体的外接球的表面积为_____.
设△GEF中心为O1,底面正六边形中心为O2,球心O在O1O2上,设多面体的外接球半径为R,
底面正六边形外接圆半径为O2H=1,
10.(2023·日照模拟)设棱锥M-ABCD的底面为正方形,且MA=MD,MA⊥AB,如果△AMD的面积为1,则能够放入这个棱锥的最大球的半径为_______.
如图,因为AB⊥AD,AB⊥MA,AD∩MA=A,AD,MA⊂平面MAD,所以AB⊥平面MAD,又AB⊂平面ABCD,所以平面MAD⊥平面ABCD.设E是AD的中点,F是BC的中点,则ME⊥AD,又平面MAD∩平面ABCD=AD,ME⊂平面MAD,所以ME⊥平面ABCD,又EF⊂平面ABCD,所以ME⊥EF.
设球O是与平面MAD,平面ABCD,平面MBC都相切的球.则O在平面MEF上.于是O为△MEF的内心.设球O的半径为r,
设AD=EF=a,因为S△AMD=1,
作OG⊥ME于点G,易证OG∥平面MAB,G到平面MAB的距离就是点O到平面MAB的距离.过点G作GH⊥MA于点H,则GH就是点G到平面MAB的距离.
求解空间几何体的外接球问题的关键是确定球心的位置,常用的方法为补形法或者利用多面体的面作垂线,垂线的交点即为球心;求解多面体的内切球问题的关键是求内切球的半径,常用切线长定理、等体积法等.球的切接问题是高考中的热点,一般为中档题.
典例1 (1)(2023·东北三省三校联考)“阿基米德多面体”被称为半正多面体(semi-regularslid),是由边数不全相同的正多边形为面围成的多面体,它体现了数学的对称美.如图所示,将正方体沿交于一顶点的三条棱的中点截去一个三棱锥,共可截去八个三棱锥,得到八个面为正三角形、
考点一 空间几何体的外接球
六个面为正方形的一种半正多面体.已知AB= 则该半正多面体外接球的表面积为
A.18π B.16π C.14π D.12π
如图,在正方体EFGH-E1F1G1H1中,取正方体与正方形E1F1G1H1的中心O,O1,连接E1G1,OO1,OA,O1A,∵A,B分别为E1H1,H1G1的中点,则E1G1=2AB=
∴正方体的边长为EF=3,
根据对称性可知,点O到该半正多面体的顶点的距离相等,
如图1,设O是△ABC的外接圆的圆心,因为AB=BC=AC=3,所以△ABC是正三角形,则三棱锥A-MBC的外接球的球心H在过点O且与平面ABC垂直的直线OO′上,
由直线CM与平面ABC所成的角为60°,得∠MCN=60°,
当球心H到CM的距离最大时,三棱锥A-MBC的外接球体积最大,所以点N在OC延长线上时,三棱锥A-MBC的外接球体积最大,如图2,
跟踪训练1 (1)(2022·新高考全国Ⅱ)已知正三棱台的高为1,上、下底面边长分别为 其顶点都在同一球面上,则该球的表面积为A.100π B.128πC.144π D.192π
设该棱台上、下底面的外接圆的圆心分别为O1,O2,连接O1O2,则O1O2=1,其外接球的球心O在直线O1O2上.设球O的半径为R,当球心O在线段O1O2上时,R2=32+ =42+(1-OO1)2,解得OO1=4(舍去);当球心O不在线段O1O2上时,R2=42+ =32+(1+OO2)2,解得OO2=3,
所以R2=25,所以该球的表面积为4πR2=100π.综上,该球的表面积为100π.
如图,在三棱锥P-ABC中,AB2+PA2=20=PB2,则PA⊥AB,同理可得PA⊥AC,因为AB∩AC=A,AB,AC⊂平面ABC,所以PA⊥平面ABC,在等腰△ABC中,AB=AC=4,BC=2,
易知OO1∥PA,取PA中点D,连接OD,则有OD⊥PA,又O1A⊂平面ABC,所以O1A⊥PA,从而O1A∥OD,四边形ODAO1为平行四边形,OO1=AD=1,又OO1⊥O1A,
典例2 (1)如今中国被誉为“基建狂魔”,可谓逢山开路,遇水架桥.高速公路里程、高铁里程双双都是世界第一.建设过程中研制出的用于基建的大型龙门吊、平衡盾构机等国之重器更是世界领先水平.如图是某重器上一零件结构模型,中间大球为正四面体的内切球,
考点二 空间几何体的内切球
小球与大球相切,同时与正四面体的三个面相切.设AB=a,则该模型中5个球的表面积之和为_____.
如图所示,设O为大球的球心,大球的半径为R,正四面体的底面中心为E,棱长为a,高为h,CD的中点为F,连接OA,OB,OC,OD,OE,BF,
设小球的半径为r,小球也可看作一个小的正四面体的内切球,且小正四面体的高h小=h-2R=
(2)(2023·益阳质检)金刚石的成分为纯碳,是自然界中天然存在的最坚硬的物质,它的结构是由8个等边三角形组成的正八面体,如图,某金刚石的表面积为 现将它雕刻成一个球形装饰物,则可雕刻成的最大球体积是
如图,设四边形ABCD的中心为O,BC,AD的中点分别为H,M,连接OH,EO,EH,MF,HF,EM,设金刚石的边长为a,则由题知,
在等边△EBC中,BC边上的高
由题可知,最大球即为金刚石的内切球,由对称性易知球心在O点,内切球与平面EBC的切点在线段EH上,内切球的半径即为截面EMFH内切圆的半径,设内切圆半径为r,
跟踪训练2 (1)在四面体A-BCD中,BA,BC,BD两两互相垂直,BA=1,BC=BD=2,则四面体A-BCD内切球的半径为
因为BA,BC,BD两两互相垂直,BA=1,BC=BD=2,
如图,取CD的中点E,连接AE,则AE⊥CD,
设四面体A-BCD内切球的球心为O,半径为r,则V三棱锥A-BCD=V三棱锥O-ABC+V三棱锥O-BCD+V三棱锥O-ABD+V三棱锥O-ACD,
(2)(2023·菏泽模拟)已知一个装满水的倒圆台形容器的上底面半径为1,下底面半径为5,高为 若将一个铁球放入该容器中,使得铁球完全没入水中,则可放入铁球的表面积的最大值为A.32π B.36πC.48π D.50π
依题意,铁球的表面积最大时,该球与圆台下底面和侧面相切,显然铁球球心O在圆台的轴线上,过圆台的轴作平面截圆台得等腰梯形ABCD,截球得球的大圆O,圆O与AB,BC,AD都相切,如图,令AB的中点为O1,过点O1的圆O的直径另一端点为O2,过点O2作圆O的切线分别交BC,AD于E,F,则EF∥AB,即圆O是等腰梯形ABEF的内切圆,过点D,F作AB的垂线,垂足分别为M,N, 令圆O切AD于G,于是O1A=5,O1M=1,AM=4,
令圆O的半径为R,O2F=r,显然AF=AG+GF=AO1+FO2=5+r,
在Rt△AFN中,AF2=AN2+FN2,
所以可放入铁球的表面积的最大值
典例3 (2023·开封模拟)已知棱长为6的正四面体内有一个正方体玩具,若正方体玩具可以在该正四面体内任意转动,则这个正方体玩具的棱长最大值为
考点三 空间几何体的切接问题
如图所示,若正方体玩具可以在该正四面体内任意转动,则正方体的体对角线不超过该正四面体内切球的直径.
设O为正四面体P-ABC内切球的球心,则内切球的半径为OO1=r,
如图,PO1为正四面体P-ABC的高,O1是正△ABC的中心,O1A
∴VP-ABC=VO-ABC+VO-PAB+VO-PBC+VO-PAC,
∵S△ABC=S△PAB=S△PBC=S△PAC,
跟踪训练3 在公元前4世纪中叶,中国天文学家有一套测定天体球面坐标的仪器称作浑仪,比古希腊早了近60年.浑仪是由一重重的同心圆环构成,整体看上去近似一个球体.它的运行制作原理可以如下解释,同心圆环的小球半径为r,大球半径为R,大球内安放六根等长的金属丝(不计粗细),使小球能够在金属丝框架内任意转动,若R= 则r的最大值为___.
由题意知,小球与正四面体的各条棱相切,大球为正四面体的外接球,即可保证r最大,如图所示,设正四面体A-BCD的棱长为a,E为△BCD的中心,可得AE⊥平面BCD,
过点O作OF⊥AC,垂足为F,
即小球的最大半径r=1.
1.鲁班锁是中国传统的智力玩具,起源于中国古代建筑中首创的榫卯结构,它的外观是如图所示的十字立方体,其上下、左右、前后完全对称,6根等长的正四棱柱体分成3组,经90°榫卯起来.若正四棱柱的高为8,底面正方形的边长为2,现将该鲁班锁放进一个球形容器内,则该球形容器的表面积至少为(容器壁的厚度忽略不计)A.96π B.84π C.42π D.16π
若球形容器表面积最小,则正四棱柱与球内接,此时球体的直径等于一组正四棱柱的体对角线长,即 球形容器的表面积至少为S=4πR2=84π.
2.(2023·江苏四市调研)已知正四面体P-ABC的棱长为1,点O为底面△ABC的中心,球O与该正四面体的其余三个面都有且只有一个公共点,且公共点非该正四面体的顶点,则球O的半径为
3.(2023·德阳模拟)已知矩形ABCD的面积为8,当矩形ABCD周长最小时,沿对角线AC把△ACD折起,则三棱锥D-ABC的外接球表面积等于A.8π B.16πC. D.不确定的实数
设矩形ABCD的边长分别为x,y,则xy=8,所以矩形ABCD的周长C=2(x+y),∵x>0,y>0,
∵DE=EB=AE=CE=2,∴外接球的半径R=DE=2,外接球的表面积S=4πR2=4×22π=16π.
4.(2023·广东联考)已知某圆锥的内切球(球与圆锥侧面、底面均相切)的体积为 则该圆锥的表面积的最小值为A.32π B.28π C.24π D.20π
设圆锥顶点为A,底面圆周上一点为B,底面圆心为C,内切球球心为D,内切球切母线AB于点E,底面半径BC=R>2,∠BDC=θ,
故AB=BE+AE=R+2tan(π-2θ)=R-2tan 2θ,
5.(2023·桂林模拟)已知△SAB是边长为2的等边三角形,∠ACB=45°,当三棱锥S-ABC体积取最大时,其外接球的体积为
取AB的中点D,连接CD,SD,如图,在△ABC中,由余弦定理得4=AB2=AC2+BC2-2AC·BCcs∠ACB≥(2- )AC·BC,即AC·BC≤2(2+ ),当且仅当AC=BC时取等号,
令直线CD与平面SAB所成角为θ,则点C到平面SAB的距离h=CD·sin θ≤CD,当且仅当θ=90°时取等号,因此三棱锥S-ABC的体积VS-ABC=VC-SAB= S△SAB·h,即当h=CD最大时,三棱锥S-ABC体积最大,因此当三棱锥S-ABC体积最大时,AC=BC且CD⊥平面SAB,而SD⊂平面SAB,即有CD⊥SD,在正△SAB中,SD⊥AB,AB∩CD=D,则SD⊥平面ABC,
令正△SAB的外接圆圆心为O2,等腰△ABC的外接圆圆心为O1,则O2,O1分别在SD,CD上,令外接球球心为O,于是OO1⊥平面ABC,OO2⊥平面SAB,有OO1∥SD,OO2∥CD,即四边形OO1DO2是矩形,
6.(多选)某组合体由一个铜球和一个托盘组成,如图①,已知球的体积为 托盘由边长为4的正三角形铜片沿各边中点的连线向上折叠成直二面角而成,如图②.则下列说法正确的有
因为托盘由边长为4的正三角形铜片沿各边中点的连线垂直向上折叠而成,所以连接AB,BC和AC得几何体ABC-DEF,因此构建一个底面边长为2,高为 的正三棱柱DEF-D1E1F1,D1E1,E1F1和D1F1的中点分别为A,B和C,则几何体ABC-DEF就是题意中的几何体,如图.几何体ABC-DEF的上底面△ABC是边长为1的正三角形,下底面△DEF是边长为2的正三角形,高为
因为铜球的体积为 所以由球的体积公式得铜球的半径R=1.对于A,由几何体ABC-DEF的构成知,多面体ABC-DEF的体积为三棱柱的体积减去3个三棱锥的体积,
因为铜球的体积为所以由球的体积公式得铜球的半径R=1.对于A,由几何体ABC-DEF的构成知,多面体ABC-DEF的体积为三棱柱的体积减去3个三棱锥的体积,
对于B,因为经过三个顶点A,B,C的球的截面圆就是正△ABC的外接圆,所以若边长为1的正三角形的外接圆半径为r,
对于C,取EF的中点G,连接AG,则由几何体ABC-DEF的构成知,AC∥GF且AC=GF,因此四边形AGFC是平行四边形,所以CF∥AG,因此∠DAG就是异面直线AD与CF所成的角.
7.(多选)(2023·张家口模拟)已知圆锥PE的顶点为P,E为底面圆的圆心,圆锥PE的内切球球心为O1,半径为r;外接球球心为O2,半径为R.以下选项正确的有
设AB为底面圆的一条直径,圆锥PE的内切球半径和外接球半径分别为其轴截面△PAB内切圆半径和外接圆半径.当O1与O2重合时,如图1,O为重合的圆心(球心),M为一个切点,由PO=AO=R,PO,AO均为对应角的角平分线,所以∠PAB=∠APB,所以AB=BP,又PA=PB,所以△PAB为等边三角形,故∠OAM=30°,所以R=2r,所以A错误;
当E与O2重合时,如图2,PE=AE=R,所以∠EPA=45°,
若r=2,设圆锥底面半径为a,则a>2,
若R=2,设圆锥底面半径为a,圆锥的高为h,则0
设球O与上底面、下底面分别切于点O1,O2,与平面ADD1A1,平面BCC1B1分别切于点E,F,作出其轴截面如图所示,则MO1=ME=1,EN=NO2=2, 于是,MN=1+2=3, 过点M作MH⊥O2N于点H,则NH=NO2-MO1=1,
9.(2023·福建联考)如图,正四面体A-BCD的棱长为3,E,F,G分别是AC,AD,AB上的点,AG=AE=AF=1,截去三棱锥A-GEF,同理,分别以B,C,D为顶点,各截去一个棱长为1的小三棱锥,截后所得的多面体的外接球的表面积为_____.
设△GEF中心为O1,底面正六边形中心为O2,球心O在O1O2上,设多面体的外接球半径为R,
底面正六边形外接圆半径为O2H=1,
10.(2023·日照模拟)设棱锥M-ABCD的底面为正方形,且MA=MD,MA⊥AB,如果△AMD的面积为1,则能够放入这个棱锥的最大球的半径为_______.
如图,因为AB⊥AD,AB⊥MA,AD∩MA=A,AD,MA⊂平面MAD,所以AB⊥平面MAD,又AB⊂平面ABCD,所以平面MAD⊥平面ABCD.设E是AD的中点,F是BC的中点,则ME⊥AD,又平面MAD∩平面ABCD=AD,ME⊂平面MAD,所以ME⊥平面ABCD,又EF⊂平面ABCD,所以ME⊥EF.
设球O是与平面MAD,平面ABCD,平面MBC都相切的球.则O在平面MEF上.于是O为△MEF的内心.设球O的半径为r,
设AD=EF=a,因为S△AMD=1,
作OG⊥ME于点G,易证OG∥平面MAB,G到平面MAB的距离就是点O到平面MAB的距离.过点G作GH⊥MA于点H,则GH就是点G到平面MAB的距离.
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