搜索
      上传资料 赚现金
      点击图片退出全屏预览

      新高考数学一轮复习考点梳理+分类题型练第57讲 立体几何中翻折问题(微专题)(2份,原卷版+解析版)

      • 823.65 KB
      • 2026-06-22 06:25:48
      • 6
      • 0
      • 9c学科
      加入资料篮
      立即下载
      查看完整配套(共2份)
      包含资料(2份) 收起列表
      原卷
      新高考数学一轮复习考点梳理+分类题型练第57讲 立体几何中翻折问题(微专题)(原卷版).docx
      预览
      解析
      新高考数学一轮复习考点梳理+分类题型练第57讲 立体几何中翻折问题(微专题)(解析版).docx
      预览
      正在预览:新高考数学一轮复习考点梳理+分类题型练第57讲 立体几何中翻折问题(微专题)(原卷版).docx
      新高考数学一轮复习考点梳理+分类题型练第57讲 立体几何中翻折问题(微专题)(原卷版)第1页
      点击全屏预览
      1/5
      新高考数学一轮复习考点梳理+分类题型练第57讲 立体几何中翻折问题(微专题)(原卷版)第2页
      点击全屏预览
      2/5
      新高考数学一轮复习考点梳理+分类题型练第57讲 立体几何中翻折问题(微专题)(解析版)第1页
      点击全屏预览
      1/15
      新高考数学一轮复习考点梳理+分类题型练第57讲 立体几何中翻折问题(微专题)(解析版)第2页
      点击全屏预览
      2/15
      新高考数学一轮复习考点梳理+分类题型练第57讲 立体几何中翻折问题(微专题)(解析版)第3页
      点击全屏预览
      3/15
      还剩3页未读, 继续阅读

      新高考数学一轮复习考点梳理+分类题型练第57讲 立体几何中翻折问题(微专题)(2份,原卷版+解析版)

      展开

      这是一份新高考数学一轮复习考点梳理+分类题型练第57讲 立体几何中翻折问题(微专题)(2份,原卷版+解析版),共5页。试卷主要包含了题型选讲,折叠问题,折叠的综合性问题等内容,欢迎下载使用。
      题型一 、展开问题
      例1、(2022·广东佛山·高三期末)长方体中,,E为棱上的动点,平面交棱于F,则四边形的周长的最小值为( )
      A.B.C.D.
      【答案】B
      【分析】
      将几何体展开,利用两点之间直线段最短即可求得截面最短周长.
      【详解】
      解:将长方体展开,如图所示:
      当点为与的交点,为与的交点时,截面四边形的周长最小,
      最小值为.
      故选:B.
      变式1、(2022·湖北武昌·高三期末)已知四面体ABCD的一个平面展开图如图所示,其中四边形AEFD是边长为的菱形,B,C分别为AE,FD的中点,,则在该四面体中( )
      A.
      B.BE与平面DCE所成角的余弦值为
      C.四面体ABCD的内切球半径为
      D.四面体ABCD的外接球表面积为
      【答案】ACD
      【分析】
      几何体内各相关线段的计算即可.
      【详解】
      由题意得,展开图拼成的几何体如下图所示,
      , ,
      取AB中点M,CD中点N,MN中点O,连MN、OA,
      过O作 于H,
      则OH是内切球的半径,OA是外接球的半径.
      所以,

      对于A:
      ,,,故 平面ABN,而平面ABN ,所以 ,故A正确;
      对于B:
      由于 平面ACD,故平面ABN平面ACD,故 是BE与平面DCE所成角,
      故 ,故B错误;
      对于C:
      ,故C正确;
      对于D:

      所以外接球的表面积为 ,故D正确.
      故选:ACD
      变式2、【2020年高考全国Ⅰ卷理数】如图,在三棱锥P–ABC的平面展开图中,AC=1,,AB⊥AC,AB⊥AD,∠CAE=30°,则cs∠FCB=______________.
      【答案】
      【解析】,,,
      由勾股定理得,
      同理得,,
      在中,,,,
      由余弦定理得,

      在中,,,,
      由余弦定理得.
      故答案为:.
      题型二、折叠问题
      例2、(2022·河北唐山·高三期末)如图,四边形ABCD是边长为2的正方形,E为AB的中点,将沿DE所在的直线翻折,使A与重合,得到四棱锥,则在翻折的过程中( )
      A.B.存在某个位置,使得
      C.存在某个位置,使得D.存在某个位置,使四棱锥的体积为1
      【答案】AB
      【分析】
      过作,垂足为,证得平面,可判定A正确;取的中点,连接,当在平面上的投影在上时,可判定B正确;连接,由直线与是异面直线,可判定C错误;求得,结合体积公式求可判定D错误.
      【详解】
      对于A中,如图所示,过作,垂足为,延长交于点,
      因为,且,所以平面,
      又因为平面,所以,所以A正确;
      对于B中,取的中点,连接,当在平面上的投影在上时,此时平面,从而得到,所以B正确;
      对于C中,连接,因为平面,平面,
      所以直线与是异面直线,所以不存在某个位置,使得,所以C错误;
      对于D中,由,解得,
      由作,可得,
      即此时四棱锥的高,此时,
      所以不存在某个位置,使四棱锥的体积为1,所以D错误.
      故选:AB.
      变式1、(2022·江苏宿迁·高三期末)如图,一张长、宽分别为的矩形纸,,分别是其四条边的中点.现将其沿图中虚线折起,使得四点重合为一点,从而得到一个多面体,则( )
      A.在该多面体中,
      B.该多面体是三棱锥
      C.在该多面体中,平面平面
      D.该多面体的体积为
      【答案】BCD
      【分析】
      利用图形翻折,结合勾股定理,确定该多面体是以为顶点的三棱锥,利用线面垂直,判定面面垂直,以及棱锥的体积公式即可得出结论.
      【详解】
      由于长、宽分别为,1,
      分别是其四条边的中点,
      现将其沿图中虚线折起,
      使得四点重合为一点,且为的中点,
      从而得到一个多面体,
      所以该多面体是以为顶点的三棱锥,故B正确;
      ,,,故A不正确;
      由于,所以,
      ,可得平面,
      则三棱锥的体积为,故D正确;
      因为,,所以平面,
      又平面,可得平面平面,故C正确.
      故选:BCD
      变式2、(2022·江苏海安·高三期末)如图,ABCD是一块直角梯形加热片,AB∥CD,∠DAB=60°,AB=AD=4 dm.现将△BCD沿BD折起,成为二面角A-BD-C是90°的加热零件,则AC间的距离是________dm;为了安全,把该零件放进一个球形防护罩,则球形防护罩的表面积的最小值是________dm2.(所有器件厚度忽略不计)
      【答案】4
      【分析】
      设E为BD的中点,由题可得AE⊥平面BCD,进而可求,再结合条件可得△DAB的中心为棱锥的外接球的球心,即求.
      【详解】
      ∵ABCD是一块直角梯形加热片,AB∥CD,∠DAB=60°,AB=AD=4 dm.
      ∴△DAB为等边三角形,,
      设E为BD的中点,连接AE,CE,则AE⊥BD,又二面角A-BD-C是90°,
      ∴AE⊥平面BCD,CE平面BCD,
      ∴AE⊥CE,又CE=2 dm,,
      ∴,
      设△DAB的中心为O,则OE⊥平面BCD,又E为BD的中点,△BCD为直角三角形,
      ∴OB=OC=OD=OA,即O为三棱锥的外接球的球心,
      又,
      故球形防护罩的表面积的最小值为.
      故答案为:4,.
      变式3、(2022·河北保定·高三期末)如图,是边长为4的等边三角形的中位线,将沿折起,使得点与重合,平面平面,则四棱雉外接球的表面积是___________.
      【答案】
      【分析】
      求出四边形外接圆的圆半径,再设四棱锥外接球的球心为,由求出半径,代入球的表面积公式即可.
      【详解】
      如图,分别取,的中点,,连接,.
      因为是边长为4的等边三角形,
      所以,
      所以,
      则四边形外接圆的圆心为,半径.
      设四棱锥外接球的球心为,连接,过点作,垂足为.
      易证四边形是矩形,则,.
      设四棱锥外接球的半径为,
      则,
      即,解得,
      故四棱锥外接球的表面积是.
      故答案为:
      题型三、折叠的综合性问题
      例3、(2022·江苏扬州·高三期末)在边长为6的正三角形ABC中M,N分别为边AB,AC上的点,且满足,把△AMN沿着MN翻折至A′MN位置,则下列说法中正确的有( )
      A.在翻折过程中,在边A′N上存在点P,满足CP∥平面A′BM
      B.若,则在翻折过程中的某个位置,满足平面A′BC⊥平面BCNM
      C.若且二面角A′-MN-B的大小为120°,则四棱锥A′-BCNM的外接球的表面积为61π
      D.在翻折过程中,四棱锥A′-BCNM体积的最大值为
      【答案】BCD
      【分析】
      通过直线相交来判断A选项的正确性;通过面面垂直的判定定理判断B选项的正确性;通过求四棱锥外接球的表面积来判断C选项的正确性;利用导数来求得四棱锥体积的最大值.
      【详解】
      对于选项A,过作,交于,则无论点P在A′N上什么位置,都存在CP与BQ相交,折叠后为梯形BCQP,
      则CP不与平面A′BM平行,故选项A错误;
      对于选项B,设分别是的中点,
      若,则AE>DE,所以存在某一位置使得A′D⊥DE,
      又因为MN⊥A′E,MN⊥DE,且A′E∩DE=E,所以MN⊥平面A′DE,所以MN⊥A′D,
      ,所以A′D⊥平面BCNM,所以A′BC⊥平面BCNM,故选项B正确;
      对于选项C,设分别是的中点,
      若且二面角A′-MN-B的大小为120°,则△AMN为正三角形,
      ∠BMN=120°,∠C=60°,则BCNM四点共圆,圆心可设为点G,其半径设为r,
      DB=DC=DM=DN=3,所以点G即为点D,所以r=3,
      二面角A′-MN-B的平面角即为∠A′ED=120°,过点A′作A′H⊥DE,垂足为点H,
      EH=,DH=,A′H=,,
      设外接球球心为,由,解得R2=,
      所以外接球的表面积为S=4πR2=61π,故选项C正确;
      对于选项D,设分别是的中点,设是四棱锥的高.
      S△AMN=6λ6λ=9λ2,
      S△ABC=66=9,
      所以S四边形BCNM=9(1-λ2),则VA′-BCNM=9(1-λ2)h≤3(1-λ2)A′E
      =3(1-λ2)3λ=27(-λ3+λ),λ∈(0,1),
      可设f(λ)=27(-λ3+λ),λ∈(0,1),
      则=27(-3λ2+1),令=0,
      解得λ=,则函数f(λ)在(0,)上单调递增,在(,1)上单调递减,
      所以f(λ)max=f()=6,
      则四棱锥A′-BCN体积的最大值为,故选项D正确.
      故选:BCD
      变式1、(2021·山东滨州市·高三二模)已知正方形的边长为2,将沿AC翻折到的位置,得到四面体,在翻折过程中,点始终位于所在平面的同一侧,且的最小值为,则下列结论正确的是( )
      A.四面体的外接球的表面积为
      B.四面体体积的最大值为
      C.点D的运动轨迹的长度为
      D.边AD旋转所形成的曲面的面积为
      【答案】ACD
      【解析】
      对ABCD各选项逐一分析即可求解.
      【详解】
      解:对A:,
      AC中点即为四面体的外接球的球心,AC为球的直径,

      ,故选项A正确;
      对B:当平面平面时,四面体体积的最大,此时高为,
      ,故选项B错误;
      对C:设方形对角线AC与BD交于O,
      由题意,翻折后当的最小值为时,为边长为的等边三角形,
      此时,所以点D的运动轨迹是以O为圆心为半径的圆心角为的圆弧,
      所以点D的运动轨迹的长度为,故选项C正确;
      对D:结合C的分析知,边AD旋转所形成的曲面的面积为以A为顶点,
      底面圆为以O为圆心为半径的圆锥的侧面积的,
      即所求曲面的面积为,故选项D正确.
      故选: ACD.
      变式2、【2022·广东省深圳市宝安区第一次调研10月】如图甲是由正方形,等边和等边组成的一个平面图形,其中,将其沿,,折起得三棱锥,如图乙.
      (1)求证:平面平面;
      (2)过棱作平面交棱于点,且三棱锥和的体积比为,求直线与平面所成角的正弦值.
      【答案】(1)证明见解析;(2).
      【解析】
      【分析】(1)取的中点为,连接,,证明,,即证平面,即证得面面垂直;
      (2)建立如图空间直角坐标系,写出对应点的坐标和向量的坐标,再计算平面法向量,利用所求角的正弦为即得结果.
      【详解】(1)证明:如图,取的中点为,连接,.
      ∵,∴.
      ∵,,
      ∴,同理.
      又,∴,
      ∴.∵,,平面,
      ∴平面.
      又平面,
      ∴平面平面;
      (2)解:如图建立空间直角坐标系,根据边长关系可知,,,,,∴,.
      ∵三棱锥和的体积比为,
      ∴,∴,∴.
      设平面的法向量为,则,令,得.
      设直线与平面所成角为,则.
      ∴直线与平面所成角的正弦值为.

      相关试卷

      新高考数学一轮复习考点梳理+分类题型练第57讲 立体几何中翻折问题(微专题)(2份,原卷版+解析版):

      这是一份新高考数学一轮复习考点梳理+分类题型练第57讲 立体几何中翻折问题(微专题)(2份,原卷版+解析版),文件包含新高考数学一轮复习考点梳理+分类题型练第57讲立体几何中翻折问题微专题原卷版docx、新高考数学一轮复习考点梳理+分类题型练第57讲立体几何中翻折问题微专题解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共20页, 欢迎下载使用。

      新高考数学一轮复习考点分类讲与练第57讲 立体几何中翻折问题(微专题)(2份,原卷版+解析版):

      这是一份新高考数学一轮复习考点分类讲与练第57讲 立体几何中翻折问题(微专题)(2份,原卷版+解析版),文件包含新高考数学一轮复习考点分类讲与练第57讲立体几何中翻折问题微专题原卷版doc、新高考数学一轮复习考点分类讲与练第57讲立体几何中翻折问题微专题解析版doc等2份试卷配套教学资源,其中试卷共20页, 欢迎下载使用。

      新高考数学二轮复习立体几何专题练习立体几何中的翻折问题(2份,原卷版+解析版):

      这是一份新高考数学二轮复习立体几何专题练习立体几何中的翻折问题(2份,原卷版+解析版),文件包含新高考数学二轮复习立体几何专题练习立体几何中的翻折问题原卷版doc、新高考数学二轮复习立体几何专题练习立体几何中的翻折问题解析版doc等2份试卷配套教学资源,其中试卷共29页, 欢迎下载使用。

      资料下载及使用帮助
      版权申诉
      • 1.电子资料成功下载后不支持退换,如发现资料有内容错误问题请联系客服,如若属实,我们会补偿您的损失
      • 2.压缩包下载后请先用软件解压,再使用对应软件打开;软件版本较低时请及时更新
      • 3.资料下载成功后可在60天以内免费重复下载
      版权申诉
      若您为此资料的原创作者,认为该资料内容侵犯了您的知识产权,请扫码添加我们的相关工作人员,我们尽可能的保护您的合法权益。
      入驻教习网,可获得资源免费推广曝光,还可获得多重现金奖励,申请 精品资源制作, 工作室入驻。
      版权申诉二维码
      高考专区
      • 精品推荐
      • 所属专辑46份
      欢迎来到教习网
      • 900万优选资源,让备课更轻松
      • 600万优选试题,支持自由组卷
      • 高质量可编辑,日均更新2000+
      • 百万教师选择,专业更值得信赖
      微信扫码注册
      手机号注册
      手机号码

      手机号格式错误

      手机验证码 获取验证码 获取验证码

      手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

      设置密码

      6-20个字符,数字、字母或符号

      注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
      QQ注册
      手机号注册
      微信注册

      注册成功

      返回
      顶部
      添加客服微信 获取1对1服务
      微信扫描添加客服
      Baidu
      map