版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
冷集05或同向重鳥(niǎo)更偉幾何(送蟆泉)
五年考情1探規(guī)律1
考點(diǎn)五年考情(2020-2024)命題趨勢(shì)
2024甲卷I卷空間幾何體點(diǎn)線(xiàn)面位置關(guān)系以及夾角問(wèn)
考點(diǎn)01空間幾何體基2023III乙甲北京天津題,表面積體積以及圓錐對(duì)應(yīng)面積的運(yùn)
2022甲卷乙卷北京
本性質(zhì)及變面積體積2021乙卷[卷n算一直是高考的熱門(mén)考點(diǎn),要加以重視,
2020II卷海南另外臺(tái)體的表面積體積應(yīng)該重點(diǎn)復(fù)習(xí)
幾何體內(nèi)切球外接球問(wèn)題是高考立體幾
2023乙卷
考點(diǎn)2空間幾何體內(nèi)接何中的難點(diǎn),近兩年考查比較少,但是
2022甲卷乙I卷II卷
球外接球的應(yīng)用應(yīng)掌握長(zhǎng)常規(guī)的空間幾何體的外接球內(nèi)
2020I卷
切球的簡(jiǎn)單技巧
2024n卷
2023北京卷甲卷
空間幾何體容易與其他知識(shí)點(diǎn)相結(jié)合構(gòu)
考點(diǎn)3空間幾何體性質(zhì)20221卷乙卷
成新的情景類(lèi)問(wèn)題也是近年來(lái)高考新改
綜合應(yīng)用2021II卷
革的一個(gè)重要方向
2020山東卷I卷
分考點(diǎn):精準(zhǔn)練工
考點(diǎn)01空間幾何體基本性質(zhì)及表面積體積
1.(2024?全國(guó)?高考I卷)已知圓柱和圓錐的底面半徑相等,側(cè)面積相等,且它們的高均為石,則圓錐的
體積為()
A.2+RB.3后C.6島D.9扃
【答案】B
【分析】設(shè)圓柱的底面半徑為,,根據(jù)圓錐和圓柱的側(cè)面積相等可得半徑廠(chǎng)的方程,求出解后可求圓錐的體
積.
【詳解】設(shè)圓柱的底面半徑為,,則圓錐的母線(xiàn)長(zhǎng)為后三,
而它們的側(cè)面積相等,所以2?irx=Tirx53+/即2^/^=,3+戶(hù),
故廠(chǎng)=3,故圓錐的體積為g兀x9xJ^=34t.
故選:B.
2.(2024?全國(guó),高考甲卷文)設(shè)辦〃為兩個(gè)平面,5、〃為兩條直線(xiàn),且々£=加.下述四個(gè)命題:
①若相〃”,則〃//a或〃//£②若〃?_!_〃,則〃_1_£或〃,尸
③若〃〃。且〃//£,則④若〃與a,4所成的角相等,則〃?_L〃
其中所有真命題的編號(hào)是()
A.①③B.②④C.①②③D.①③④
【答案】A
【分析】根據(jù)線(xiàn)面平行的判定定理即可判斷①;舉反例即可判斷②④;根據(jù)線(xiàn)面平行的性質(zhì)即可判斷③.
【詳解】對(duì)①,當(dāng)“ua,因?yàn)闄C(jī)〃*mu/3,則〃//£,
當(dāng)“U/7,因?yàn)橄唷ā?,mua,則〃//&,
當(dāng)"既不在a也不在尸內(nèi),因?yàn)閙Hn,mua,mu/3,則〃//a且"〃夕,故①正確;
對(duì)②,若相,",則〃與不一定垂直,故②錯(cuò)誤;
對(duì)③,過(guò)直線(xiàn)?分別作兩平面與分別相交于直線(xiàn)s和直線(xiàn)t,
因?yàn)?http://a,過(guò)直線(xiàn)"的平面與平面a的交線(xiàn)為直線(xiàn)s,則根據(jù)線(xiàn)面平行的性質(zhì)定理知〃//s,
同理可得〃/〃,則s/",因?yàn)镾Z平面用,lu平面夕,貝ijs//平面/,
因?yàn)閟u平面a,a[}=m,則s//〃z,又因?yàn)椤啊╯,則機(jī)〃",故③正確;
對(duì)④,若=與a和4所成的角相等,如果“//a,”//方,則加〃“,故④錯(cuò)誤;
綜上只有①③正確,
故選:A.
3.(2023?年全國(guó)甲卷)在三棱錐P-ABC中,.ABC是邊長(zhǎng)為2的等邊三角形,PA=PB=2,PC=瓜,則
該棱錐的體積為()
A.1B.6C.2D.3
【答案1A【分析】證明AB/平面PEC,分割三棱錐為共底面兩個(gè)小三棱錐,其高之和為A3得解.
【詳解】取A3中點(diǎn)E,連接PE,CE,如圖,
.ABC是邊長(zhǎng)為2的等邊三角形,PA=PB=2,
:.PE±AB,CE±AB,又尸E,CEu平面PEC,PE\CE=E,
AB1平面PEC,
又PE=CE=2xB=6,PC=46,
2
故PC?=PE2+CE2,即尸EJ_CE,
所以V=%JEC+匕=退X括x2=l,
故選:A
4.(2023?北京?統(tǒng)考高考真題)坡屋頂是我國(guó)傳統(tǒng)建筑造型之一,蘊(yùn)含著豐富的數(shù)學(xué)元素.安裝燈帶可以勾
勒出建筑輪廓,展現(xiàn)造型之美.如圖,某坡屋頂可視為一個(gè)五面體,其中兩個(gè)面是全等的等腰梯形,兩個(gè)
面是全等的等腰三角形.若鉆=25m,3C=AO=10m,且等腰梯形所在的平面、等腰三角形所在的平面與
平面ABCD的夾角的正切值均為巫,則該五面體的所有棱長(zhǎng)之和為()
5
C.117mD.125m
【答案]C
【詳解】如圖,過(guò)E做即,平面ABC。,垂足為。,過(guò)E分別做EGLBC,垂足分別為G,M,
連接OG,OM,
FE
由題意得等腰梯形所在的面、等腰三角形所在的面與底面夾角分別為N£MO和NEGO,
所以tanNEMO=tanZEGO=半.
因?yàn)镋O_L平面ABCD,3Cu平面ABCD,所以EO_L3C,
因?yàn)镋G_LBC,EO,EGu平面EOG,EOcEG=E,
所以BC/平面EOG,因?yàn)镺Gu平面EOG,所以2C_LOG,.
同理:OMLBM,又BMLBG,故四邊形OMBG是矩形,
所以由3c=10得Q0=5,所以EO=&Z,所以O(shè)G=5,
所以在直角三角形EOG中,EG=JEO2+OG==,(炳2+5)=病
在直角三角形EBG中,BG=OM=5,EB=-JEG2+BG2=J(>/39)2+52=8,
又因?yàn)镋F=AB-5-5=25-5-5=15,
所有棱長(zhǎng)之和為2x25+2x10+15+4x8=117m?
故選:C
5.(2022?全國(guó)乙卷)在正方體ABCD-ABCi。中,E,尸分別為AB,8C的中點(diǎn),貝|()
A.平面_L平面BZgB.平面平面A]B£>
C.平面B|EF//平面A&CD.平面耳后〃〃平面
【答案]A
【分析】證明斯工平面BOR,即可判斷A;如圖,以點(diǎn)。為原點(diǎn),建立空間直角坐標(biāo)系,設(shè)AB=2,分
別求出平面耳EF,\BD,4G。的法向量,根據(jù)法向量的位置關(guān)系,即可判斷BCD.
【詳解】解:在正方體48。-4與£2中,
AC1且OR1平面ABCD,
又EFu平面ABCD,所以E尸,???,
因?yàn)橥呤謩e為A5BC的中點(diǎn),
所以EF/AC,所以
又BDDDy=D,
所以平面瓦M(jìn)j,
又EFu平面目
所以平面4枚,平面故A正確;
選項(xiàng)BCD解法一:
如圖,以點(diǎn)。為原點(diǎn),建立空間直角坐標(biāo)系,設(shè)AB=2,
則刀(2,2,2),E(2,1,0),產(chǎn)(1,2,0),3(2,2,0),4(2,0,2),4(2,0,0),C(0,2,0),
G(0,2,2),
則而=(-1,1,0),EB,=(0,1,2),£>1=(220)M=(2,0,2),
M=(0,0,2),AC=(-2,2,0),4G=(-2,2,0),
設(shè)平面片或7的法向量為相=(占,%,Z]),
m-EF=一%+%=0
則有,可取機(jī)=(2,2,-1),
m?EB]=丫1+2Z]=0
同理可得平面4瓦)的法向量為々,
平面AAC的法向量為%=(U,o),
平面的法向量為%,
則/4=2-2+l=lw0,所以平面瓦跖與平面48□不垂直,故B錯(cuò)誤;
UU
因?yàn)榧优c巧不平行,所以平面旦EF與平面AAC不平行,故C錯(cuò)誤;
因?yàn)椤?與巧不平行,所以平面與£尸與平面4。。不平行,故D錯(cuò)誤,
故選:A.
選項(xiàng)BCD解法二:
7
解:對(duì)于選項(xiàng)B,如圖所示,設(shè)ABB{E=M,EFBD=N,則肱V為平面片或與平面42。的交線(xiàn),
在,BWN內(nèi),作BP1MN于點(diǎn)P,在內(nèi),作GPJ_M2V,交EN于點(diǎn)G,連結(jié)3G,
則NBPG或其補(bǔ)角為平面BtEF與平面\BD所成二面角的平面角,
D、
由勾股定理可知:PB2+PN2=BN2,PG2+PN2=GN2,
底面正方形ABC。中,E,尸為中點(diǎn),則£F_L8D,
由勾股定理可得NB2+NG2=BG2,
從而有:NB2+NG2=(PB?+PN?)+(PG?+PN?)=BG2,
據(jù)止匕可得PB2+PG2豐BG2,即NBPG豐90,
據(jù)此可得平面片所1平面\BD不成立,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;
對(duì)于選項(xiàng)C,取44的中點(diǎn)“,貝UAHBtE,
由于A"與平面AAC相交,故平面4斯〃平面AAC不成立,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;
對(duì)于選項(xiàng)D,取AD的中點(diǎn)很明顯四邊形A片尸M為平行四邊形,則AMB{F,
由于AM與平面4G。相交,故平面與石尸〃平面AGC不成立,選項(xiàng)D錯(cuò)誤;
6.(2022?全國(guó)甲卷)在長(zhǎng)方體ABCD-AgCQ中,已知耳。與平面ABCD和平面所成的角均為30。,
則()
A.AB^2ADB.AB與平面人與。1。所成的角為30。
C.AC=CBtD.耳。與平面BBCC所成的角為45。
【答案】.D
【分析】根據(jù)線(xiàn)面角的定義以及長(zhǎng)方體的結(jié)構(gòu)特征即可求出.
【詳解】如圖所示:
不妨設(shè)48=4,4。=>,/見(jiàn)=°,依題以及長(zhǎng)方體的結(jié)構(gòu)特征可知,8Q與平面ABCD所成角為NBQB,BQ
cb,__________
與平面9與內(nèi)所成角為/0男人所以?xún)z"。二訴=方,即6=。,4£>=2C=A/7壽17,解得a=&c.
DyU巧〃1
對(duì)于A,AB=a,AD=b,AB=42AD,A錯(cuò)誤;
對(duì)于B,過(guò)5作5石,A瓦于£,易知班,平面AAG。,所以A3與平面ABC。所成角為-B4E,因?yàn)?/p>
tanZBAE=-=^,所以/B4Ew30,B錯(cuò)誤;
a2
1
對(duì)于C,AC=J/+82=6c,CB]=[b+。2=Qc,ACCB1,c錯(cuò)誤;
對(duì)于D,用。與平面BBCC所成角為N£)4C,singC=2=—也,而0<N。⑸C<90,所以
B.D2c2
ZDB1C=45.D正確.
故選:D.
7.(2021?全國(guó)乙卷)在正方體ABC。-44GA中,尸為4A的中點(diǎn),則直線(xiàn)尸8與所成的角為()
【答案】.D
【分析】平移直線(xiàn)AQ至8G,將直線(xiàn)PB與AR所成的角轉(zhuǎn)化為依與BG所成的角,解三角形即可.
如圖,連接8£,尸£,尸8,因?yàn)锳QiaBG,
所以NP2G或其補(bǔ)角為直線(xiàn)PB與A1所成的角,
因?yàn)?4,平面481GA,所以又PCJBR,BBiCBR=B[,
所以PG,平面尸7珥,所以尸C1尸8,
設(shè)正方體棱長(zhǎng)為2,則BC1=2&,PG=g。旦=0,
sinZPBC1=^=1,所以NP8G=g.故選:D
BC]26
8.(2021?年全國(guó)新高考回卷)已知圓錐的底面半徑為血,其側(cè)面展開(kāi)圖為一個(gè)半圓,則該圓錐的母線(xiàn)長(zhǎng)為
()
A.2B.272C.4D.45/2
【答案】.B
【分析】設(shè)圓錐的母線(xiàn)長(zhǎng)為/,根據(jù)圓錐底面圓的周長(zhǎng)等于扇形的弧長(zhǎng)可求得/的值,即為所求.
【詳解】設(shè)圓錐的母線(xiàn)長(zhǎng)為/,由于圓錐底面圓的周長(zhǎng)等于扇形的弧長(zhǎng),貝UM=2;TX后,解得/=2夜.
故選:B.
9.(2021年全國(guó)高考回卷)正四棱臺(tái)的上、下底面的邊長(zhǎng)分別為2,4,側(cè)棱長(zhǎng)為2,則其體積為()
A.20+12-73B.280C.日D.
33
【答案]D
【分析】由四棱臺(tái)的幾何特征算出該幾何體的高及上下底面面積,再由棱臺(tái)的體積公式即可得解.
【詳解】作出圖形,連接該正四棱臺(tái)上下底面的中心,如圖,
因?yàn)樵撍睦馀_(tái)上下底面邊長(zhǎng)分別為2,4,側(cè)棱長(zhǎng)為2,
所以該棱臺(tái)的高/z=J2?-(2后-拒『=夜,
下底面面積3=16,上底面面積S?=4,
所以該棱臺(tái)的體積V=gMW+S2+^X)=;x應(yīng)x(16+4+癡)=g也.
故選:D.
10.(2021?年全國(guó)高考回卷)埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇跡之一,它的形狀可視為一個(gè)正四棱錐,以
該四棱錐的高為邊長(zhǎng)的正方形面積等于該四棱錐一個(gè)側(cè)面三角形的面積,則其側(cè)面三角形底邊上的高與底
面正方形的邊長(zhǎng)的比值為()
11小+1
DD.rC.U.
4----------------------2-----------------------------4------------------------------2
【答案]C
【分析】沒(méi)CD=a,PE=b,利用P。宜處理得到關(guān)于詞的方程,解方程即可得到答案.
【詳解】如圖,設(shè)CD=a,PE=b,則po='PE?_OE2=
〃卜卜
由題意攻=51血即叫,2豹1,化簡(jiǎn)得4(42.J=。,
解得2=1±@(負(fù)值舍去).
a4
故選:C.
11.(2023?全國(guó)?統(tǒng)考乙卷)已知圓錐P。的底面半徑為百,O為底面圓心,出,PB為圓錐的母線(xiàn),ZAO8=120。,
9百
若的面積等于丁,則該圓錐的體積為()
A."B.&C.3萬(wàn)D.3瓜兀
【答案】B
【分析】根據(jù)給定條件,利用三角形面積公式求出圓錐的母線(xiàn)長(zhǎng),進(jìn)而求出圓錐的高,求出體積作答.
【詳解】在,:AOB中,ZAOB=120%而OA=OB=白,取4B中點(diǎn)C,連接。C,尸C,有。C_LAB,PC_L,
如圖,
ZABO=30,OC=~,AB=2BC=3,由的面積為唯,W-x3xPC=—,
2424
解得PC=苧,于是PO=y/pc2-oc2=J(¥)2_(等)2=76,
所以圓錐的體積丫
故選:B
12.(2023?全國(guó)?統(tǒng)考甲卷)己知四棱錐尸-ABCD的底面是邊長(zhǎng)為4的正方形,PC=PD=3,ZPCA=45°,
則一PBC的面積為()
A.2近B.3亞C.472D.672
【答案】C
【分析】法一:利用全等三角形的證明方法依次證得一尸。。三尸CO,—PDBm,尸C4,從而得到以=尸3,
再在中利用余弦定理求得PA=JI7,從而求得P8=J萬(wàn),由此在一PBC中利用余弦定理與三角形面
積公式即可得解;
法二:先在AB4c中利用余弦定理求得PA=JF7,cosZPCB=1,從而求得PAJC=-3,再利用空間向
量的數(shù)量積運(yùn)算與余弦定理得到關(guān)于PB/BPD的方程組,從而求得依=拒,由此在一PBC中利用余弦定
理與三角形面積公式即可得解.
【詳解】法一:
連結(jié)AC,8D交于。,連結(jié)P0,則。為AC,8。的中點(diǎn),如圖,
因?yàn)榈酌鍭BC。為正方形,AB=4,所以AC=BO=40,則DO=CO=20,
又PC=PD=3,PO=OP,所以一PDO=PCO,則NPDO=NPCO,
又PC=PD=3,AC=BD=4日所以二PCA,則R4=P8,
在4c中,PC=3,AC=4A/2,ZPCA=45°,
貝l|由余弦定理可得尸A?=AC?+PC?—2AC?PCcos/尸CA=32+9—2x4夜x3xJ=17,
2
故PA=JT7,貝iJpB=g,
故在PBC中,PC=3,PB=yfn,BC=4,
m/“nPC2+BC2-PB-9+16-17_1
所以cosZPCB=----------------------
2PC-BC2x3x4-3
又OcNPCBcn,所以sin/PCB=Jl-cos?NPCB=
3
所以PBC0<J?^>gS=-PC-BCsinZPCB=-x3x4x^l=4V2.
223
法二:
連結(jié)AC,瓦)交于。,連結(jié)P。,則。為AC,m的中點(diǎn),如圖,
因?yàn)榈酌鍭BCD為正方形,AB=4,所以AC=BD=4A歷,
在△出C中,PC=3,NPC4=45°,
貝U由余弦定理可得尸42=AC2+PC2-2AC-PCCOSN尸04=32+9-2x4在x3x正=17,故PA=7F7,
2
灰+叱-AC?號(hào)受=一叵,則
所以cosNAPC=
2PA?PC2x717x317
PA-PC=|PA||PC|cosZAPC
不妨記PB=m,ZBPD=6,
因?yàn)镻O=:(PA+PC)=J(P8+PD),所以(PA+Pcj=(P8+PZ))2,
nn2222
BPPA+PC+2PAPC=PB+PD+2PBPD,
貝!J17+9+2x(—3)=m2+9+2x3xmcos^,整理得病+6機(jī)cos6—11=0①,
又在APBD中,=PB2+PD2-2PB?PDcosNBPD,即32=機(jī)?+9—6機(jī)cos6,貝Um2-6mcos6>-23=0
兩式相力口得2冽2一34=0,故PB=m=屈,
故在PBC中,PC=3,PB=yjH,BC=4,
尸。2+3。2一尸臺(tái)29+16-171
所以cos/PC5=
2PCBC2x3x43
又0</PCB<7i,所以sinNPCB=J1一cos?/PCB=
3
所以一PBC的面積為5=工尸。?5。$m/尸。5=」*3*4、^^=48.
223
故選:C.
13.(2023,天津?統(tǒng)考高考真題)在三棱錐P-ABC中,線(xiàn)段PC上的點(diǎn)M滿(mǎn)足9=:PC,線(xiàn)段P8上的點(diǎn)
2
N滿(mǎn)足PN=gPB,則三棱錐P-AMN和三棱錐P-ABC的體積之比為()
【答案】B
【分析】分別過(guò)MC作垂足分別為M,C'.過(guò)8作版」平面P4C,垂足為B,連接
尸3',過(guò)N作NN'JLEB',垂足為N'.先證MV'J■平面PAC,則可得到88'〃NN',再證MM'〃CC'.由三角形相
似得到*=!,端=],再由即可求出體積比.
CC3BB'3VP-ABCVB-PAC
【詳解】如圖,分別過(guò)MC作必CCUPA,垂足分別為M,C'.過(guò)B作班」平面R1C,垂足為8',
連接PB',過(guò)N作NN'±PB',垂足為N’.
因?yàn)?3'_1_平面PAC,33'u平面pg),所以平面_1_平面PAC
又因?yàn)槠矫鍼B3')平面PAC=。5',NN'1PB',NN'u平面尸88’,所以NN',平面PAC,且BB'HNN'.
PMMM1
在△PCC'中,因?yàn)镸M'LBl,CC7_LX4,所以M"http://CC',所以二=—1=彳,
PCCC3
在△PBB,中,因?yàn)锽B'〃NN',所以竺"=2,
PBBB'3
1,1(
—S-NN---PA-MM'、NN,2
VVVQ°PAMZYQ
二匚[、|P-AMNVN—PAMJD\、2,
所以17-17-11
VV-BB'9
P-ABCB-PAC-SpAC-BB'j.
故選:B
14.(2022?全國(guó)?統(tǒng)考高考乙卷)在正方體ABCD-AMG,中,E,尸分別為AB,8C的中點(diǎn),則()
A.平面用平面B.平面耳平面48。
C.平面MEF〃平面AACD.平面片£尸〃平面4G。
【答案】A
【分析】證明防工平面8???,即可判斷A;如圖,以點(diǎn)。為原點(diǎn),建立空間直角坐標(biāo)系,設(shè)鉆=2,分
別求出平面用石尸,\BD,4G。的法向量,根據(jù)法向量的位置關(guān)系,即可判斷BCD.
【詳解】解:在正方體ABCO-4qGR中,
AC13。且1平面ABCD,
又EFu平面ABCD,所以E2,
因?yàn)橥呤謩e為A5,BC的中點(diǎn),
所以EF04C,所以£F_LBD,
又BDDD、=D,
所以平面
又EFu平面片E7"
所以平面與跖_(tái)L平面故A正確;
選項(xiàng)BCD解法一:
如圖,以點(diǎn)。為原點(diǎn),建立空間直角坐標(biāo)系,設(shè)AB=2,
則4(2,2,2),E(2,1,0),b(1,2,0),3(2,2,0),4(2,0,2),A(2,0,0),C(0,2,0),
G(0,2,2),
則EF=(-l,l,0),£B;=(0,1,2),DB=(2,2,0),Z)A=(2,0,2),
M=(0,0,2),AC=(-2,2,0),AG=(-2,2,0),
設(shè)平面與石廠(chǎng)的法向量為m=(菁,%,zj,
m?EF=一石+%=0
則有<,可取加=(2,2,-1),
m-EB]=y1+2Z]=0
同理可得平面48。的法向量為4
平面4AC的法向量為%=(1,1,0),
平面a。。的法向量為%=(i,i,-i),
貝!]力=2—2+1=1/0,
所以平面與E尸與平面不垂直,故B錯(cuò)誤;
UU
因?yàn)閮?yōu)與n2不平行,
所以平面2出F與平面AAC不平行,故C錯(cuò)誤;
因?yàn)榧优c%不平行,
所以平面與E廠(chǎng)與平面AG。不平行,故D錯(cuò)誤,
故選:A.
選項(xiàng)BCD解法二:
解:對(duì)于選項(xiàng)B,如圖所示,設(shè)ABBXE=M,EFTBD=N,則MN為平面與£產(chǎn)與平面人與。的交線(xiàn),
在內(nèi),作3P_L肱V于點(diǎn)尸,在,.EMN內(nèi),作GP_LMV,交EN于點(diǎn)、G,連結(jié)BG,
則NBPG或其補(bǔ)角為平面BXEF與平面\BD所成二面角的平面角,
由勾股定理可知:PB2+PN-=BN2,PG2+PN2=GN2,
底面正方形A8CD中,E,尸為中點(diǎn),則EF_LBD,
由勾股定理可得NB2+NG2=BG2,
從而有:A?2+NG2=(PB2+PN2)+(FG2+PN2)=BG2,
據(jù)止匕可得PB2+PG-豐BG2,即ZBPG*90,
據(jù)此可得平面4斯,平面AB。不成立,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;
對(duì)于選項(xiàng)C,取A用的中點(diǎn)H,貝IJAHB]E,
由于AH與平面AAC相交,故平面與所〃平面AAC不成立,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;
對(duì)于選項(xiàng)D,取AO的中點(diǎn)很明顯四邊形4耳根為平行四邊形,則AMB{F,
由于4M與平面4C0相交,故平面用〃平面不成立,選項(xiàng)D錯(cuò)誤;
故選:A.
15.(2022?全國(guó)?統(tǒng)考高考甲卷)甲、乙兩個(gè)圓錐的母線(xiàn)長(zhǎng)相等,側(cè)面展開(kāi)圖的圓心角之和為2兀,側(cè)面積分
別為際和S乙,體積分別為!和吟.若m=2,則3=()
3乙V乙
A.6B.2A/2C.710D.
4
【答案】C
【分析】設(shè)母線(xiàn)長(zhǎng)為/,甲圓錐底面半徑為弓,乙圓錐底面圓半徑為馬,根據(jù)圓錐的側(cè)面積公式可得4=2〃,
再結(jié)合圓心角之和可將小4分別用/表示,再利用勾股定理分別求出兩圓錐的高,再根據(jù)圓錐的體積公式即
可得解.
【詳解】解:設(shè)母線(xiàn)長(zhǎng)為/,甲圓錐底面半徑為『乙圓錐底面圓半徑為4,
則工目心二=2,
S乙?!㊣r2
所以可=2々,
「2肛2m八
又T+—=2萬(wàn),
則竺殳=1,
21
所以弓
所以甲圓錐的高4=
乙圓錐的高色=
1/工町—Z2X—/
所以g
乙a萬(wàn)5飽-i2y.—i
393
故選:C.
16.(2022?北京?統(tǒng)考高考真題)已知正三棱錐P-A5c的六條棱長(zhǎng)均為6,S是一ABC及其內(nèi)部的點(diǎn)構(gòu)成的
集合.設(shè)集合T={QeS|PQ<5},則T表示的區(qū)域的面積為()
A.—B.?C.27rD.3兀
4
【答案】B
【分析】求出以尸為球心,5為半徑的球與底面ABC的截面圓的半徑后可求區(qū)域的面積.
設(shè)頂點(diǎn)尸在底面上的投影為O,連接8。,則。為三角形A3C的中心,
MJBO=-x6x—=2A/3,故尸O=<36-12=2#.
32
因?yàn)槭?5,故OQ=1,
故S的軌跡為以。為圓心,1為半徑的圓,
而三角形ABC內(nèi)切圓的圓心為。,半徑為2X]X36:],
~3^6—-
故S的軌跡圓在三角形ABC內(nèi)部,故其面積為萬(wàn)
故選:B
17.(2021?全國(guó)?統(tǒng)考高考回卷)已知圓錐的底面半徑為3,其側(cè)面展開(kāi)圖為一個(gè)半圓,則該圓錐的母線(xiàn)長(zhǎng)
為()
A.2B.2&C.4D.4A/2
【答案】B
【分析】設(shè)圓錐的母線(xiàn)長(zhǎng)為/,根據(jù)圓錐底面圓的周長(zhǎng)等于扇形的弧長(zhǎng)可求得/的值,即為所求.
【詳解】設(shè)圓錐的母線(xiàn)長(zhǎng)為/,由于圓錐底面圓的周長(zhǎng)等于扇形的弧長(zhǎng),則加=2;rx后,解得/=2夜.
故選:B.
三、填空題
18.(2024?全國(guó)?高考甲卷)已知圓臺(tái)甲、乙的上底面半徑均為4,下底面半徑均為■圓臺(tái)的母線(xiàn)長(zhǎng)分別為
2&—五),3色—石),則圓臺(tái)甲與乙的體積之比為.
【答案】逅
4
【分析】先根據(jù)已知條件和圓臺(tái)結(jié)構(gòu)特征分別求出兩圓臺(tái)的高,再根據(jù)圓臺(tái)的體積公式直接代入計(jì)算即可
得解.
【詳解】由題可得兩個(gè)圓臺(tái)的高分別為為=[以4一幻卜色一式=同八-玲,
e=/3包一必2_6_])2=2拒(弓-哈,
上+H+匹)匾”一同不一切娓
所以臺(tái)
V;-他--+--5-盧---麻--.―丁電—-2-鳳7=7八--一-gc一丁4做合菜為:——4.
19.(2023全國(guó)高考回卷)在正四棱臺(tái)中,AB=2,AtB1=\,AAi=y/2,則該棱臺(tái)的體積
為.
【答案]巫總娓
66
【詳解】如圖,過(guò)4作AMLAC,垂足為“,易知AM為四棱臺(tái)的高,
所以所求體積為y」x(4+i+斤T)x,i=Ri.
326
故答案為:巫.
6
20(2023年全國(guó)高考回卷)底面邊長(zhǎng)為4的正四棱錐被平行于其底面的平面所截,截去一個(gè)底面邊長(zhǎng)為2,
高為3的正四棱錐,所得棱臺(tái)的體積為.
【答案]28
【詳解】方法一:由于2:=1而截去的正四棱錐的高為3,所以原正四棱錐的高為6,
42
所以正四棱錐的體積為:x(4x4)x6=32,
截去的正四棱錐的體積為gx(2x2)x3=4,
所以棱臺(tái)的體積為32-4=28.
方法二:棱臺(tái)的體積為:X3X(16+4+7T^)=28.
故答案為:28.
21(2020?海南?高考真題)已知正方體ABCO-4&GQ的棱長(zhǎng)為2,M、N分別為B&、的中點(diǎn),則三棱錐
A-NMDi的體積為
【答案工g
因?yàn)檎襟wABCD-4&Q5的棱長(zhǎng)為2,M、N分別為B&、48的中點(diǎn)
所以匕1-NMR=9-AMV=
故答案為:—
22.(2023?全國(guó)新高考?回卷)底面邊長(zhǎng)為4的正四棱錐被平行于其底面的平面所截,截去一個(gè)底面邊長(zhǎng)為2,
高為3的正四棱錐,所得棱臺(tái)的體積為.
【答案】28
【分析】方法一:割補(bǔ)法,根據(jù)正四棱錐的幾何性質(zhì)以及棱錐體積公式求得正確答案;方法二:根據(jù)臺(tái)體
的體積公式直接運(yùn)算求解.
【詳解】方法一:由于:=而截去的正四棱錐的高為3,所以原正四棱錐的高為6,
42
所以正四棱錐的體積為gx(4x4)x6=32,
截去的正四棱錐的體積為;X(2X2)X3=4,
所以棱臺(tái)的體積為32-4=28.
方法二:棱臺(tái)的體積為$3x06+4+歷司=28.
故答案為:28.
23.(2020?全國(guó)?統(tǒng)考高考回卷)設(shè)有下列四個(gè)命題:
Pi:兩兩相交且不過(guò)同一點(diǎn)的三條直線(xiàn)必在同一平面內(nèi).
P2:過(guò)空間中任意三點(diǎn)有且僅有一個(gè)平面.
P3:若空間兩條直線(xiàn)不相交,則這兩條直線(xiàn)平行.
p4:若直線(xiàn)右平面a,直線(xiàn)平面a,則m0/.
則下述命題中所有真命題的序號(hào)是.
①P1八P4②P1人③“2V④V
【答案】①③④
【分析】利用兩交線(xiàn)直線(xiàn)確定一個(gè)平面可判斷命題P1的真假;利用三點(diǎn)共線(xiàn)可判斷命題。2的真假;利用異
面直線(xiàn)可判斷命題P3的真假,利用線(xiàn)面垂直的定義可判斷命題區(qū)的真假.再利用復(fù)合命題的真假可得出結(jié)
論.
【詳解】對(duì)于命題Pi,可設(shè)4與6相交,這兩條直線(xiàn)確定的平面為。;
若4與4相交,則交點(diǎn)A在平面a內(nèi),
同理,4與4的交點(diǎn)B也在平面a內(nèi),
所以,ABca,即&ua,命題P]為真命題;
對(duì)于命題必,若三點(diǎn)共線(xiàn),則過(guò)這三個(gè)點(diǎn)的平面有無(wú)數(shù)個(gè),
命題P2為假命題;
對(duì)于命題。3,空間中兩條直線(xiàn)相交、平行或異面,
命題P3為假命題;
對(duì)于命題,4,若直線(xiàn)m_L平面a,
則加垂直于平面a內(nèi)所有直線(xiàn),
,直線(xiàn)/u平面a,.,.直線(xiàn)〃z_L直線(xiàn)/,
命題為真命題.
綜上可知,〃為真命題,/>,,小為假命題,
。1人。4為真命題,PSP2為假命題,
r72Vp3為真命題,V-l°4為真命題.
故答案為:①③④.
考點(diǎn)02空間幾何體內(nèi)切球外接球的應(yīng)用
1.(2022?全國(guó)?統(tǒng)考高考乙卷)已知球。的半徑為1,四棱錐的頂點(diǎn)為。,底面的四個(gè)頂點(diǎn)均在球。的球面
上,則當(dāng)該四棱錐的體積最大時(shí),其高為()
A.-B.]C.—D.—
3232
【答案】C
【分析】方法一:先證明當(dāng)四棱錐的頂點(diǎn)O到底面ABC。所在小圓距離一定時(shí),底面ABC。面積最大值為2/,
進(jìn)而得到四棱錐體積表達(dá)式,再利用均值定理去求四棱錐體積的最大值,從而得到當(dāng)該四棱錐的體積最大
時(shí)其高的值.
【詳解】[方法一]:【最優(yōu)解】基本不等式
設(shè)該四棱錐底面為四邊形ABCD四邊形ABC。所在小圓半徑為r,
設(shè)四邊形ABC。對(duì)角線(xiàn)夾角為。,
(當(dāng)且僅當(dāng)四邊形ABCD為正方形時(shí)等號(hào)成立)
即當(dāng)四棱錐的頂點(diǎn)。到底面ABC。所在小圓距離一定時(shí),底面A2C。面積最大值為2r2
又設(shè)四棱錐的高為3則/+/=/,
當(dāng)且僅當(dāng)r2=2后即力邛時(shí)等號(hào)成立.
故選:C
[方法二]:統(tǒng)一變量+基本不等式
由題意可知,當(dāng)四棱錐為正四棱錐時(shí),其體積最大,設(shè)底面邊長(zhǎng)為。,底面所在圓的半徑為r,貝b=正a,
2
所以該四棱錐的高。
(當(dāng)且僅當(dāng)"=1-4,即/=[時(shí),等號(hào)成立)
所以該四棱錐的體積最大時(shí),
故選:C.
[方法三]:利用導(dǎo)數(shù)求最值
由題意可知,當(dāng)四棱錐為正四棱錐時(shí),其體積最大,設(shè)底面邊長(zhǎng)為。,底面所在圓的半徑為,,貝。=1°,
2
所以該四棱錐的高丫=某小手,令/=/(0<f<2),v=#_],設(shè)/(。=產(chǎn)一;,貝IJ
廣⑺=2臼,
0<?<1,f(t)>0,單調(diào)遞增,1</<2,r(r)<0,單調(diào)遞減,
所以當(dāng)「=g時(shí),v最大,此時(shí)力
故選:C.
【點(diǎn)評(píng)】方法一:思維嚴(yán)謹(jǐn),利用基本不等式求最值,模型熟悉,是該題的最優(yōu)解;
方法二:消元,實(shí)現(xiàn)變量統(tǒng)一,再利用基本不等式求最值;
方法三:消元,實(shí)現(xiàn)變量統(tǒng)一,利用導(dǎo)數(shù)求最值,是最值問(wèn)題的常用解法,操作簡(jiǎn)便,是通性通法.
2.(2022?全國(guó)?統(tǒng)考新高考回卷)已知正四棱錐的側(cè)棱長(zhǎng)為I,其各頂點(diǎn)都在同一球面上.若該球的體積為36萬(wàn),
且3V/V36,則該正四棱錐體積的取值范圍是()
811「27811「27641…
A.18,—B.—C.—D.r[i1o8,27]
_4JL44JL43_
【答案】C
【分析】設(shè)正四棱錐的高為心由球的截面性質(zhì)列方程求出正四棱錐的底面邊長(zhǎng)與高的關(guān)系,由此確定正四
棱錐體積的取值范圍.
【詳解】回球的體積為36%,所以球的半徑氏=3,
[方法一]:導(dǎo)數(shù)法
設(shè)正四棱錐的底面邊長(zhǎng)為2a,高為h,
貝!]Z2=2a2+h2,32=2/+(3-/?)2,
所以6/z=/2,2a2=I2—h2
ii2/4z21r/6
所以正四棱錐的體積VnsS/ZMgXd/x/ZnjXO?-)'二=八Z4--
3333669136
所以『=,]4/一§
916
當(dāng)3W/V2#時(shí),r>0,當(dāng)2#<心3有時(shí),F(xiàn)<0,
所以當(dāng)/=2#時(shí),正四棱錐的體積V取最大值,最大值為日,
27
又/=3時(shí),V=——/=3?時(shí),
4
所以正四棱錐的體積丫的最小值為I,
所以該正四棱錐體積的取值范圍是y-y
故選:C.
[方法二]:基本不等式法
由方法一故所以丫=^/,="|(6//-/)//=:(12-2/z)/zx/7?gx02-2?+"+'=竽(當(dāng)且僅當(dāng)場(chǎng)=4取到),
當(dāng)退時(shí),得曄號(hào),則曦(強(qiáng)』系
當(dāng)/=3代時(shí),球心在正四棱錐高線(xiàn)上,此時(shí)讓步,,
爭(zhēng)=孚~=等,正四棱錐體積故該正四棱錐體積的取值范圍是弓學(xué)
3.(2022?全國(guó)?統(tǒng)考新高考回卷)已知正三棱臺(tái)的高為1,上、下底面邊長(zhǎng)分別為3g和4百,其頂點(diǎn)都在同
一球面上,則該球的表面積為()
A.10071B.12871C.1447TD.1927t
【答案】A
【分析】根據(jù)題意可求出正三棱臺(tái)上下底面所在圓面的半徑小磯再根據(jù)球心距,圓面半徑,以及球的半徑
之間的關(guān)系,即可解出球的半徑,從而得出球的表面積.
【詳解】設(shè)正三棱臺(tái)上下底面所在圓面的半徑小。所以〃=上巨一,2/;=2-,即]=3/=4,設(shè)球心
sin60sin60
到上下底面的距離分別為4,右,球的半徑為R,所以4=JR2-9,4=JR2一16,故14-4I=1或4+4=1,
即向一9一收一對(duì)=1或病與+加工=1,解得長(zhǎng)=25符合題意,所以球的表面積為
S=4TT7?2=IOOTI.
故選:A.
4.(2021?全國(guó)?統(tǒng)考高考甲卷)已知A,8,C是半徑為1的球。的球面上的三個(gè)點(diǎn),且AC,BC,AC=3C=1,
則三棱錐O-ABC的體積為()
A.&B.是C.立D.顯
121244
【答案】A
【分析】由題可得ABC為等腰直角三角形,得出ABC外接圓的半徑,則可求得O到平面ABC的距離,
進(jìn)而求得體積.
【詳解】AC,3cAe=3C=1,ABC為等腰直角三角形,.〔48=0,
則.ABC外接圓的半徑為正,又球的半徑為1,
2
設(shè)。到平面A5C的距離為d,
XXXX
所以%ABC=JSABC=~-11■
_
CzADC3/toe32212
故選:A.
【點(diǎn)睛】關(guān)鍵點(diǎn)睛:本題考查球內(nèi)幾何體問(wèn)題,解題的關(guān)鍵是正確利用截面圓半徑、球半徑、球心到截面
距離的勾股關(guān)系求解.
5.(2020?全國(guó)?統(tǒng)考高考回卷)已知A氏C為球。的球面上的三個(gè)點(diǎn),回為A5C的外接圓,若回。|的面積
為4兀,AB=BC=AC=OOl,則球。的表面積為()
A.64KB.48兀C.36兀D.32兀
【答案】A
【分析】由已知可得等邊、ABC的外接圓半徑,進(jìn)而求出其邊長(zhǎng),得出的值,根據(jù)球的截面性質(zhì),求出
球的半徑,即可得出結(jié)論.
【詳解】設(shè)圓。1半徑為,,球的半徑為R,依題意,
得萬(wàn),=4肛.)=2,一ABC為等邊三角形,
由正弦定理可得48=2%苗60。=26,
=AB=2石,根據(jù)球的截面性質(zhì)。。1平面ABC,
22
OOX±O}A,R=OA=7OO1+O]A=小00;+尹=4,
???球0的表面積S=4兀R。=64".
【點(diǎn)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 滿(mǎn)洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院《云計(jì)算原理及應(yīng)用》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 影視動(dòng)畫(huà)資源庫(kù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)介紹
- 2024年橙子買(mǎi)賣(mài)合同
- 2024事業(yè)單位員工終止聘用合同及職業(yè)培訓(xùn)協(xié)議3篇
- 2024年標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)門(mén)銷(xiāo)售協(xié)議一
- 2024年槽罐車(chē)液態(tài)石油產(chǎn)品運(yùn)輸合同
- 2024年版權(quán)許可使用合同細(xì)節(jié)
- 2025運(yùn)輸事項(xiàng)變更申請(qǐng)書(shū)運(yùn)輸合同
- 2024年乒乓球運(yùn)動(dòng)俱樂(lè)部教練專(zhuān)屬聘用合同3篇
- 幼兒園接送區(qū)安保協(xié)議
- 離散數(shù)學(xué)(下)智慧樹(shù)知到課后章節(jié)答案2023年下桂林電子科技大學(xué)
- 咖啡因提取的綜合性實(shí)驗(yàn)教學(xué)
- GONE理論視角下宜華生活財(cái)務(wù)舞弊案例分析
- 初中語(yǔ)文默寫(xiě)競(jìng)賽方案
- 2023電力建設(shè)工程監(jiān)理月報(bào)范本
- 汽車(chē)空調(diào)檢測(cè)與維修-說(shuō)課課件
- 氨水濃度密度對(duì)照表
- 白雪歌送武判官歸京公開(kāi)課一等獎(jiǎng)?wù)n件省課獲獎(jiǎng)?wù)n件
- 園林植物栽培與環(huán)境
- 小型雙級(jí)液壓舉升器設(shè)計(jì)
- 9月支部委員會(huì)會(huì)議記錄
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論