2020年北京高考数学复习练习课件§8.1 空间几何体的表面积和体积.pptx
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- 2020 北京 高考 数学 复习 练习 课件 8.1 空间 几何体 表面积 体积 下载 _二轮专题_高考专区_数学_高中
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1、A组 自主命题北京卷题组,五年高考,考点一 空间几何体的结构特征,1.(2018北京,5,5分)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,答案 C 由三视图得四棱锥的直观图如图所示. 其中SD底面ABCD,ABAD,ABCD,SD=AD=CD=2,AB=1.由SD底面ABCD,AD,DC,AB 底面ABCD,得SDAD,SDDC,SDAB,故SDC,SDA为直角三角形,又ABAD,AB SD,AD,SD平面SAD,ADSD=D,AB平面SAD,又SA平面SAD,ABSA,即SAB也是 直角三角形,从而SB= =3,又BC= = ,
2、SC=2 ,BC2+SC2SB2, SBC不是直角三角形,故选C.,2.(2017北京,7,5分)某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的最长棱的长度为 ( ) A.3 B.2 C.2 D.2,答案 B 根据三视图可得该四棱锥的直观图(四棱锥P-ABCD)如图所示,将该四棱锥放入棱 长为2的正方体中.由图可知该四棱锥的最长棱为PD,PD= =2 .故选B.,3.(2011北京,7,5分)某四面体的三视图如图所示,该四面体四个面的面积中最大的是 ( ) A.8 B.6 C.10 D.8,答案 C 由三视图可知四面体的四个面均为直角三角形,底面两直角边长为3,4,其面积为6, 一个侧面的两直角边长均
3、为4,其面积为8,一个侧面的两直角边长为3,4 ,其面积为6 ,一个 侧面的两直角边长为5,4,其面积为10,比较这四个值的大小可知选C.,错因分析 不能由三视图准确得到几何体的直观图的形状和特征,易弄错空间线面的位置关 系和线段的长度而选错答案.,评析 本题考查空间几何体的面积计算,考查空间想象能力.解题的关键是由三视图准确得到 直观图的形状和特征,属中等难度题.,4.(2014北京,11,5分)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥最长棱的棱长为 .,答案 2,解析 由三视图可知该几何体的直观图(三棱锥P-ABC)如图所示, 其中PA平面ABC, ABC为等腰直角三角形, 且PA=2,AB=
4、BC= ,AC=2, 所以PC=2 PB= , 故该三棱锥最长棱的棱长为2 .,考点二 空间几何体的表面积和体积,1.(2017北京文,6,5分)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为 ( ) A.60 B.30 C.20 D.10,答案 D 本题考查三棱锥体积的计算,考查学生的空间想象能力. 根据三视图将三棱锥P-ABC还原到长方体中,如图所示, VP-ABC= 354=10.故选D.,2.(2016北京,6,5分)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为 ( ) A. B. C. D.1,答案 A 先构造长方体ABCD-ABCD,其中AA=AD=1,AB=2,E为CD的中点,由三
5、视图可得该 三棱锥的直观图(三棱锥D-BCE)如图所示,所以VD-BCE= 111= ,故选A.,3.(2015北京,5,5分)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的表面积是 ( ) A.2+ B.4+ C.2+2 D.5,答案 C 由三视图可得该三棱锥的直观图如图所示,其中PA=1,BC=2,取BC的中点M,连接 AM,MP,则AM=2,AMBC,故AC=AB= = = ,由正视图和侧视图可知PA平 面ABC,因此可得PC=PB= = = ,PM= = = ,所以三棱锥的表 面积为SABC+SPAB+SPAC+SPBC= 22+ 1+ 1+ 2 =2+2 ,故选C.,4.(2012北京,7,
6、5分)某三棱锥的三视图如图所示,该三棱锥的表面积是 ( ) A.28+6 B.30+6 C.56+12 D.60+12,答案 B 由三棱锥的三视图可得三棱锥的直观图如图(1)所示. SACD= ACDM= 54=10. SABC= ACBC= 54=10. 在CMB中,C=90,|BM|=5. DM面ABC,DMB=90,|DB|= = , BCD为直角三角形,DCB=90,SBCD= 54=10. 图(1) 在ABD中,如图(2),SABD= 2 6=6 ,S表=10+10+10+6 =30+6 .故选B.,图(2),评析 本题考查三视图及线面关系,在求解空间线面问题时,经常将某个平面图形单
7、独进行考 虑.,5.(2019北京文,12,5分)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 .,答案 40,解析 本题考查了空间几何体的直观图和三视图,考查了空间几何体的体积,考查了空间想象 能力和数学运算能力.考查的核心素养为直观想象与数学运算. 由三视图可知,该几何体的直观图如图所示.它是由棱长为4的正方体去掉一个底面为梯形、 高为4的直四棱柱后得到的几何体,其体积V=43- (2+4)24=40.,解题关键 由三视图正确得到直观图是关键.该几何体也可看作由一个长方体与一个三棱柱 组合而成.,6.(2015北京文,1
8、8,14分)如图,在三棱锥V-ABC中,平面VAB平面ABC,VAB为等边三角形,AC BC且AC=BC= ,O,M分别为AB,VA的中点. (1)求证:VB平面MOC; (2)求证:平面MOC平面VAB; (3)求三棱锥V-ABC的体积.,解析 (1)证明:因为O,M分别为AB,VA的中点, 所以OMVB. 又因为VB平面MOC, 所以VB平面MOC. (2)证明:因为AC=BC,O为AB的中点, 所以OCAB. 又因为平面VAB平面ABC,平面VAB平面ABC=AB,且OC平面ABC, 所以OC平面VAB. 因为OC平面MOC, 所以平面MOC平面VAB. (3)解法一:在等腰直角三角形A
9、CB中,AC=BC= , 所以AB=2,OC=1. 所以等边三角形VAB的面积SVAB= . 又因为OC平面VAB,所以三棱锥C-VAB的体积等于 OCSVAB= . 又因为三棱锥V-ABC的体积与三棱锥C-VAB的体积相等, 所以三棱锥V-ABC的体积为 . 解法二:连接VO,与(2)同理,可证VO平面ABC,在等边三角形VAB中,AB=2,所以VO= . 所以三棱锥V-ABC的体积等于 VOSABC= = .,思路分析 (1)在ABV中,利用中位线定理有OMVB,由此证明VB平面MOC. (2)先证OCAB,再由平面VAB平面ABC证得OC平面VAB,由此证明平面MOC平面VAB. (3)
10、解法一:通过三棱锥V-ABC的体积与三棱锥C-VAB的体积相等,计算求解.解法二:直接求解V -ABC的体积.,评析 本题主要考查直线与平面、平面与平面的位置关系的判定,以及几何体体积的求解,考 查学生空间想象能力和逻辑推理能力.,B组 统一命题省(区、市)卷题组,考点一 空间几何体的结构特征,1.(2018课标全国,9,5分)某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如图.圆柱表面上的点M在 正视图上的对应点为A,圆柱表面上的点N在左视图上的对应点为B,则在此圆柱侧面上,从M到 N的路径中,最短路径的长度为 ( ) A.2 B.2 C.3 D.2,答案 B 由圆柱的三视图及已知条件可知点M与点
11、N的位置如图1所示,设ME与FN为圆柱的 两条母线,沿FN将圆柱侧面展开,如图2所示,MN即为从M到N的最短路径,由题知,ME=2,EN=4, MN= =2 .故选B. 图1 图2,答案 26; -1,解析 本题考查空间几何体的结构特征,空间几何体的直观图等知识;考查空间想象能力,运算 求解能力和应用意识;考查的核心素养为直观想象和数学运算. 半正多面体面数从上至下依次为1,8,8,8,1,故共有1+8+8+8+1=26个面.半正多面体的所有顶点 都在同一个正方体表面上,如图1,该正方体被半正多面体顶点A,B,C所在平面截得的图形如图 2,八边形ABCDEFGH为正八边形. 图1 图2,设AB
12、=a,则1=2 a+a,解得a= -1,即该半正多面体的棱长为 -1.,解题关键 将半正多面体顶点所在的正方体画出是关键,再选取合适的截面即可求解.,思路分析 该题属多面体切接问题,选取多个顶点所在的截面ABCDEFGH,并确定其为正八 边形,根据边之间的关系列出方程求解即可.,考点二 空间几何体的表面积和体积,1.(2019浙江,4,4分)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V柱体=Sh,其中S是柱体的底面积,h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.15
13、8 B.162 C.182 D.324,答案 B 本题考查空间几何体的三视图、直观图;以三视图还原直观图为背景考查学生的 空间想象能力和运算求解能力;体现直观想象的核心素养;以祖暅原理为背景旨在弘扬中华优 秀传统文化,指导学生树立正确的历史观、民族观、国家观. 由三视图知该柱体的直观图为如图所示的五棱柱ABCDE-A1B1C1D1E1, 取CD中点G,连接AG, 由侧视图知AGCD,AG=6, 底面积S=S梯形AGCB+S梯形AGDE= (2+6)3+ (4+6)3=27, 该柱体体积V=Sh=276=162.故选B.,解题关键 正确利用正视图与俯视图“长对正”的原理确定AG,BC的长.,2.
14、(2019课标全国理,12,5分)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.8 B.4 C.2 D. ,答案 D 本题考查线面垂直的位置关系、三棱锥的性质和球的体积公式,考查空间想象能 力和数学运算能力,考查的核心素养是直观想象和数学建模. 解法一:E、F分别是PA、AB的中点,EFPB. CEF=90,EFEC,PBEC, 又三棱锥P-ABC为正三棱锥,PBAC,从而PB平面PAC,三条侧棱PA、PB、PC两两 垂直. ABC是边长为2的正三角形,PA=PB=PC= ,
15、 则球O是棱长为 的正方体的外接球,设球O的半径为R, 则2R= ,R= ,球O的体积V= R3= .故选D. 解法二:令PA=PB=PC=2x(x0),则EF=x,连接FC,由题意可得FC= .在PAC中,cosAPC= = .,在PEC中,EC2=PC2+PE2-2PCPEcosEPC=4x2+x2-22xx =x2+2,在FEC中,CEF= 90,FC2=EF2+EC2,即x2+2+x2=3,x= ,PA=PB=PC=2x= . AB=BC=CA=2,三棱锥P-ABC的三个侧面为等腰直角三角形,PA、PB、PC两两垂直,故 球O是棱长为 的正方体的外接球,设球O的半径为R,则2R= ,R
16、= ,球O的体积V= R3= .故选D.,解题关键 三棱锥与球的切、接问题,关键是确定三棱锥的特殊性.本题中确定三棱锥的侧 棱长是关键.通常情况下,把空间问题转化为平面问题后通过解三角形完成,充分利用平行、垂 直的特殊位置关系更有利于解题.,3.(2018课标全国,10,5分)在长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=BC=2,AC1与平面BB1C1C所成的角 为30,则该长方体的体积为 ( ) A.8 B.6 C.8 D.8,答案 C 本题主要考查长方体的体积及直线与平面所成的角. 如图,由长方体的性质可得AB平面BCC1B1, BC1为直线AC1在平面BCC1B1内的射影, AC1B为直
17、线AC1与平面BCC1B1所成的角, 即AC1B=30, 在RtABC1中,AB=2,AC1B=30,BC1=2 , 在RtBCC1中,CC1= = =2 , 该长方体的体积V=222 =8 ,故选C.,易错警示 不能准确理解线面角的定义,无法找出直线与平面所成的角,从而导致失分.,4.(2018课标全国,12,5分)设A,B,C,D是同一个半径为4的球的球面上四点,ABC为等边三角 形且其面积为9 ,则三棱锥D-ABC体积的最大值为 ( ) A.12 B.18 C.24 D.54,答案 B 本题考查空间几何体的体积及与球有关的切接问题. 设等边ABC的边长为a,则有SABC= aasin 6
18、0=9 ,解得a=6.设ABC外接圆的半径为r,则2 r= ,解得r=2 ,则球心到平面ABC的距离为 =2,所以点D到平面ABC的最大 距离为2+4=6,所以三棱锥D-ABC体积的最大值为 9 6=18 ,故选B.,方法总结 解决与球有关的切、接问题的策略: (1)“接”的处理: 构造正(长)方体,转化为正(长)方体的外接球问题. 空间问题平面化,把平面问题转化到直角三角形中,作出适当截面(过球心,接点等). 利用球心与截面圆心的连线垂直于截面定球心所在直线. (2)“切”的处理: 体积分割法求内切球半径. 作出合适的截面(过球心,切点等),在平面上求解. 多球相切问题,连接各球球心,转化为
19、处理多面体问题.,5.(2016课标全国文,4,5分)体积为8的正方体的顶点都在同一球面上,则该球的表面积为 ( ) A.12 B. C.8 D.4,答案 A 设正方体的棱长为a,则a3=8,解得a=2. 设球的半径为R,则2R= a,即R= ,所以球的表面积S=4R2=12.故选A.,评析 本题考查了正方体和球的切接问题.正方体的体对角线即为其外接球的直径.,6.(2019江苏,9,5分)如图,长方体ABCD-A1B1C1D1的体积是120,E为CC1的中点,则三棱锥E-BCD 的体积是 .,答案 10,解析 本题考查长方体、三棱锥的体积公式,考查学生的空间想象能力、运算求解能力,考查 的核
20、心素养是直观想象、数学运算. 因为长方体的体积是120, 所以2SBCDCC1=120, 则SBCDCC1=60.所以VE-BCD= SBCDEC= SBCD CC1= 60=10.,评析 本题通过长方体考查体积之间的关系,通过体积公式,找出底面面积与高的关系,不需要 求出具体的底面面积和高是多少.,7.(2019天津理,11,5分)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 .,答案,解析 本题考查了圆柱、正四棱锥的性质,通过计算圆柱的底面半径、高、体积考查学生的 空间想象能力和转
21、化思想方法的应用,体现了直观想象的核心素养. 如图所示,圆柱的高O1O= PO= = =1,圆柱的底面半径r= AO= .所以圆 柱的体积V=r2O1O= 1= .,8.(2019课标全国理,16,5分)学生到工厂劳动实践,利用3D打印技术制作模型.如图,该模型为 长方体ABCD-A1B1C1D1挖去四棱锥O-EFGH后所得的几何体,其中O为长方体的中心,E,F,G,H 分别为所在棱的中点,AB=BC=6 cm,AA1=4 cm.3D打印所用原料密度为0.9 g/cm3.不考虑打印损 耗,制作该模型所需原料的质量为 g.,答案 118.8,解析 本题考查长方体、四棱锥的体积公式;考查学生的空间
22、想象能力和运算能力,以及应用 意识与数形结合的思想;考查的核心素养是直观想象和数学运算. 依题意,知该模型是长方体中挖去一个四棱锥,故其体积 V=V长方体-V四棱锥=664- 463=132(cm3). 又制作该模型所需的原料密度为0.9 g/cm3, 故制作该模型所需原料的质量为0.9132=118.8(g).,易错警示 计算被挖去的四棱锥底面面积时,容易误认为四边形HEFG为正方形,由勾股定理 求得HE= = ,错认为底面面积为13.,9.(2018江苏,10,5分)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 .,答案,解析 本题考查组合体体积的计算. 多面体由两个
23、完全相同的正四棱锥组合而成,其中正四棱锥的底面边长为 ,高为1,其体积 为 ( )21= ,多面体的体积为 .,10.(2018天津,11,5分)如图,已知正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为1,则四棱锥A1-BB1D1D的体积 为 .,答案,解析 本题主要考查正方体的性质和四棱锥的体积. 四棱锥的底面BB1D1D为矩形,其面积为1 = , 又点A1到底面BB1D1D的距离,即四棱锥A1-BB1D1D的高为 A1C1= ,所以四棱锥A1-BB1D1D的 体积为 = .,11.(2017课标全国,16,5分)已知三棱锥S-ABC的所有顶点都在球O的球面上,SC是球O的直径. 若平面SCA平面
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