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新課標Ⅱ版高考數(shù)學 分項匯編 專題10 立體幾何含解析理

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1、 專題10 立體幾何 一.基礎題組 1. 【20xx課標全國Ⅱ,理4】已知m,n為異面直線,m⊥平面α,n⊥平面β.直線l滿足l⊥m,l⊥n,lα,lβ,則(  ). A.α∥β且l∥α B.α⊥β且l⊥β C.α與β相交,且交線垂直于l D.α與β相交,且交線平行于l 【答案】:D 2. 【20xx全國,理4】已知正四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,AB=2,,E為CC1的中點,則直線AC1與平面BED的距離為(  ) A.2 B. C. D.1 【答案】 D  由BD⊥AC,EC⊥BD知,BD⊥面EOC, ∴CM⊥BD

2、.∴CM⊥面BDE. ∴HM為直線AC1到平面BDE的距離. 又△ACC1為等腰直角三角形,∴CH=2.∴HM=1. 3. 【20xx新課標,理6】在一個幾何體的三視圖中,正視圖和俯視圖如下圖所示,則相應的側視圖可以為(  ) (正視圖) (俯視圖) 【答案】D 【解析】 4. 【2006全國2,理4】過球的一條半徑的中點,作垂直于該半徑的平面,則所得截面的面積與球的表面積的比為 A.  B.  C.  D.  【答案】:A 【解析】:設球半徑為R,截面半徑為r. ()2+r2=R2,∴r2=R2.∴=.∴選A. 

3、5. 【2006全國2,理7】如圖,平面α⊥平面β,A∈α,B∈β,AB與兩平面α,β所成的角分別為和.過A,B分別作兩平面交線的垂線,垂足為A′,B′,則AB∶A′B′等于 A.2∶1 B.3∶1 C.3∶2 D.4∶3 【答案】:A 6. 【2005全國3,理4】設三棱柱ABC—A1B1C1的體積為V,P、Q分別是側棱AA1、CC1上的點,且PA=QC1,則四棱錐B—APQC的體積為( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】連接,在側面平行四邊形中,∵, ∴ 四邊形APQC的面積=四邊形的面積,

4、 記B到面的距離為h,∴,, ∴, ∵,∴,∴. 7. 【2005全國2,理2】正方體中,、、分別是、、的中點.那么,正方體的過、、的截面圖形是( ) (A) 三角形 (B) 四邊形 (C) 五邊形 (D) 六邊形 【答案】D 8. 【20xx新課標,理18】(本小題滿分12分) 如圖,四棱錐P-ABCD中,底面ABCD為矩形,PA⊥平面ABCD,E為PD的中點. (Ⅰ)證明:PB∥平面AEC; (Ⅱ)設二面角D-AE-C為60°,AP=1,AD=,求三棱錐E-ACD的體積. 【解析】(Ⅰ)證明:設O為AC與BD交點,連結OE,則由矩形ABCD知:O

5、為BD的中點,因為E是BD的中點,所以OE∥PB,因為OE面AEC,PB面AEC,所以PB∥平面AEC。 9. 【20xx全國,理18】△ABC的內角A,B,C的對邊分別為a,b,c,已知cos(A-C)+cosB=1,a=2c,如圖,四棱錐P-ABCD中,底面ABCD為菱形,PA⊥底面ABCD,,PA=2,E是PC上的一點,PE=2EC. (1)證明:PC⊥平面BED; (2)設二面角A-PB-C為90°,求PD與平面PBC所成角的大?。? 【解析】解法一:(1)證明:因為底面ABCD為菱形,所以BD⊥AC. 又PA⊥底面ABCD, 所以PC⊥BD. 設AC

6、∩BD=F,連結EF. 因為,PA=2,PE=2EC, 故,,, 從而,, 因為,∠FCE=∠PCA, 設C(,0,0),D(,b,0),其中b>0, 則P(0,0,2),E(,0,),B(,-b,0). 于是=(,0,-2),=(,b,),=(,-b,),從而,, 故PC⊥BE,PC⊥DE. 又BE∩DE=E,所以PC⊥平面BDE. 10. 【2006全國2,理19】如圖,在直三棱柱ABC—A1B1C1中,AB=BC,D,E分別為BB1, AC1的中點. (1)證明:ED為異面直線BB1與AC1的公垂線; (2

7、)設AA1=AC=AB,求二面角A1-AD-C1的大小.  【解析】解法一:(1)設O為AC中點,連結EO,BO,則EOC1C. 又C1CB1B,∴EODB,EOBD為平行四邊形,ED∥OB. ∵AB=BC,∴BO⊥AC. 又平面ABC⊥平面ACC1A1,BO面ABC, 故BO⊥平面ACC1A1, ∴ED⊥平面ACC1A1,ED⊥AC1,ED⊥CC1. ∴ED⊥BB1,ED為異面直線AC1與BB1的公垂線. 解法二:(1)如圖,建立直角坐標系O—xyz,其中原點O為AC的中點. 設A(A,0,0),B(0,b,0),B1(0,b,2c),則C(-A

8、,0,0),C1(-A,0,2c),E(0,0,c),D(0,b,c). =(0,b,0),=(0,0,2c).·=0,∴ED⊥BB1. 又=(-2A,0,2c),·=0,∴ED⊥AC1. ∴ED是異面直線BB1與AC1的公垂線. (2)不妨設A(1,0,0),則B(0,1,0),C(-1,0,0),A1(1,0,2), =(-1,-1,0),=(-1,1,0),=(0,0,2),·=0,·=0, 即BC⊥AB,BC⊥AA1, 又AB∩AA1=A,∴BC⊥面A1AD. 又E(0,0,1),D(0,1,1),C(-1,0,0),

9、=(-1,0,-1),=(-1,0,1),=(0,1,0), ·=0,·=0,即EC⊥AE,EC⊥ED, 又AE∩ED=E,∴EC⊥面C1AD. cos〈,〉==,即得和的夾角為60°. ∴二面角A1-AD-C1為60°. 11. 【2005全國3,理18】(本小題滿分12分) 如圖,在四棱錐V-ABCD中,底面ABCD是正方形,側面VAD是正三角形,平面VAD⊥底面ABCD. (Ⅰ)證明AB⊥平面VAD; (Ⅱ)求面VAD與面VDB所成的二面角的大?。? 【解析】:證明:方法一:(Ⅰ)證明: (Ⅱ)解:取

10、VD的中點E,連結AF,BE, ∵△VAD是正三形, ∴AE⊥VD,AE= ∵AB⊥平面VAD, ∴AB⊥AE. 又由三垂線定理知BE⊥VD. 因此,tan∠AEB= 即得所求二面角的大小為 (Ⅱ)設E為DV中點,則, 由 因此,∠AEB是所求二面角的平面角, 解得所求二面角的大小為 12. 【20xx高考新課標2,理6】一個正方體被一個平面截去一部分后,剩余部分的三視圖如右圖,則截去部分體積與剩余部分體積的比值為( ) A. B. C. D. 【答案】D 【考點定位】三視圖. 二.能力題組

11、1. 【20xx新課標,理6】如圖,網(wǎng)格紙上正方形小格的邊長為1(表示1cm),圖中粗線畫出的是某零件的三視圖,該零件由一個底面半徑為3cm,高為6cm的圓柱體毛坯切削得到,則切削掉部分的體積與原來毛坯體積的比值為( ) A. B. C. D. 【答案】C 2. 【20xx全國2,理9】已知正四棱錐S—ABCD中,SA=2,那么當該棱錐的體積最大時,它的高為(  ) A.1 B. C.2 D.3 【答案】:C  ∴VS—ABCD=×a2×h= (24-2h2)×h=-h(huán)3+8h ∴V′=

12、-2h2+8,令V′=0得h=2. 當h∈(0,2)時,V單調遞增,當h∈(2,2)時,V單調遞減, ∴當h=2時,V取得最大值. 3. 【20xx新課標,理15】已知矩形ABCD的頂點都在半徑為4的球O的球面上,且AB=6,BC=,則棱錐O­ABCD的體積為__________. 【答案】 【解析】 4. 【20xx課標全國Ⅱ,理18】(本小題滿分12分)如圖,直三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分別是AB,BB1的中點,AA1=AC=CB=. (1)證明:BC1∥平面A1CD; (2)求二面角D-A1C-E的正弦值. (2)由AC=CB=得,

13、AC⊥BC. 以C為坐標原點,的方向為x軸正方向,建立如圖所示的空間直角坐標系C-xyz. 5. 【20xx新課標,理18】如圖,四棱錐P­ABCD中,底面ABCD為平行四邊形,∠DAB=60°,AB=2AD,PD⊥底面ABCD. (1)證明:PA⊥BD; (2)設PD=AD,求二面角A-PB-C的余弦值. 【解析】:(1)因為∠DAB=60°,AB=2AD,由余弦定理得. 從而BD2+AD2=AB2,故BD⊥AD. 又PD⊥底面ABCD,可得BD⊥PD. 所以BD⊥平面PAD.故PA⊥BD. 6. 【20xx全國2,理19】如圖,直

14、三棱柱ABCA1B1C1中,AC=BC,AA1=AB,D為BB1的中點,E為AB1上的一點,AE=3EB1. (1)證明DE為異面直線AB1與CD的公垂線; (2)設異面直線AB1與CD的夾角為45°,求二面角A1AC1B1的大?。? 【解析】:解法一:(1)證明:連結A1B,記A1B與AB1的交點為F, 因為面AA1B1B為正方形,故A1B⊥AB1,且AF=FB1,又AE=3EB1,所以FE=EB1,又D為BB1的中點,故DE∥BF,DE⊥AB1. 作CG⊥AB,G為垂足,由AC=BC知,G為AB中點. 又由底面ABC⊥面AA1B1B,得CG⊥面AA1B1B,

15、連結DG,則DG∥AB1,故DE⊥DG,由三垂線定理,得DE⊥CD, 所以DE為異面直線AB1與CD的公垂線. 所以二面角A1AC1B1的大小為arctan. 解法二:(1)證明:以B為坐標原點,射線BA為x軸正半軸,建立如圖所示的空間直角坐標系Bxyz, 設AB=2,則A(2,0,0),B1(0,2,0),D(0,1,0),E(,,0), 又設C(1,0,c),則=(,,0),=(2,-2,0),=(1,-1,c). 于是=0,=0, 故DE⊥B1A,DE⊥DC, 所以DE為異面直線AB1與CD的公垂線. 設平面AB1C1的法向量為n=(p,q,r),則 n·

16、;=0,n·=0, 即-p+2q+r=0,2p-2q=0, 令p=,則q=,r=-1,故n=(,,-1). 所以cos〈m,n〉==. 由于〈m,n〉等于二面角A1AC1B1的平面角, 所以二面角A1AC1B1的大小為arccos. 7. 【20xx高考新課標2,理9】已知A,B是球O的球面上兩點,∠AOB=90,C為該球面上的動點,若三棱錐O-ABC體積的最大值為36,則球O的表面積為( ) A.36π B.64π C.144π D.256π 【答案】C 三.拔高題組 1. 【20xx新課標,理11】直三棱柱ABC-A1B1C1中,

17、∠BCA=90°,M,N分別是A1B1,A1C1的中點,BC=CA=CC1,則BM與AN所成的角的余弦值為( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】以C為原點,直線CA為x軸,直線CB為y軸,直線為軸,則設CA=CB=1,則 ,,A(1,0,0),,故,,所以 ,故選C.2. 【20xx課標全國Ⅱ,理7】一個四面體的頂點在空間直角坐標系O-xyz中的坐標分別是(1,0,1),(1,1,0),(0,1,1),(0,0,0),畫該四面體三視圖中的正視圖時,以zOx平面為投影面,則得到的正視

18、圖可以為(  ). 【答案】:A 3. 【20xx全國2,理11】與正方體ABCD—A1B1C1D1的三條棱AB、CC1、A1D1所在直線的距離相等的點(  ) A.有且只有1個 B.有且只有2個 C.有且只有3個 D.有無數(shù)個 【答案】:D  【解析】經(jīng)驗證線段B1D上的點B,D,中點,四等分點均滿足題意,故由排除法知應有無數(shù)個點. 4. 【2005全國2,理12】將半徑為1的4個鋼球完全裝入形狀為正四面體的容器里.這個正四面體的高的最小值為( ) (A) (B) (C) (D) 【答案】C 【解析】由題意知,底面放三個鋼球,

19、上再落一個鋼球時體積最小,于是把鋼球的球心連接,則又可得到一個棱長為2的小正四面體,則不難求出這個小正四面體的高為,且由正四面體的性質可知:正四面體的中心到底面的距離是高的,且小正四面體的中心和正四面體容器的中心應該是重合的,∴小正四面體的中心到底面的距離是,正四面體的中心到底面的距離是(1即小鋼球的半徑),所以可知正四棱錐的高的最小值為,故選 C. 5. 【20xx全國,理16】三棱柱ABC-A1B1C1中,底面邊長和側棱長都相等,∠BAA1=∠CAA1=60°,則異面直線AB1與BC1所成角的余弦值為__________. 【答案】: 6. 【20xx全國2,理16】已知球

20、O的半徑為4,圓M與圓N為該球的兩個小圓,AB為圓M與圓N的公共弦,AB=4,若OM=ON=3,則兩圓圓心的距離MN=________. [答案]:3 [解析]:∵|OM|=|ON|=3, ∴圓M與圓N的半徑相等,且為=. 取AB中點C,連結MC、NC,則MC⊥AB,NC⊥AB, |MC|=|NC|==, 易知OM、CN共面且OM⊥MC,ON⊥NC, |OC|==2, sin∠OCM==, ∴|MN|=2|MC|·sin∠OCM=2×=3. 7. 【2005全國2,理20】(本小題滿分12分) 如圖,四棱錐中,底面為矩形,底面,,、分別為、的中點.

21、 (Ⅰ) 求證:平面; (Ⅱ) 設,求與平面所成的角的大?。? ∴△EFP≌△EFA ∴EF⊥FA ∵PB、FA為平面PAB內的相交直線 ∴EF⊥平面PAB 以D為坐標原點,DA的長為單位,建立如圖所示的直角坐標系。 (I)證明:設E(,0,0),其中>0,則C(2,0,0),A(0,1,0),B(2,1,0),P(0,0,1),F(xiàn)(,,)。 ,∴EF⊥PB ,∴EF⊥AB 又PB平面PAB,AB平面PAB,PB∩AB=B ∴EF⊥平面PAB 則sin=cos〈〉=,所以,所求角為arcsin 8. 【20xx高考新課標2,理19】(本題滿分12分) 如圖,長方體中,,,,點,分別在,上,.過點,的平面與此長方體的面相交,交線圍成一個正方形. D D1 C1 A1 E F A B C B1 (Ⅰ)在圖中畫出這個正方形(不必說出畫法和理由); (Ⅱ)求直線與平面所成角的正弦值. 【答案】(Ⅰ)詳見解析;(Ⅱ). 【考點定位】1、直線和平面平行的性質;2、直線和平面所成的角. 9.

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