书签 分享 收藏 举报 版权申诉 / 47
上传文档赚钱

类型高频考点与最新模拟试题汇编—立体几何(DOC 40页).doc

  • 上传人(卖家):2023DOC
  • 文档编号:5629410
  • 上传时间:2023-04-27
  • 格式:DOC
  • 页数:47
  • 大小:3.01MB
  • 【下载声明】
    1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
    2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
    3. 本页资料《高频考点与最新模拟试题汇编—立体几何(DOC 40页).doc》由用户(2023DOC)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
    4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
    5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
    配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    高频考点与最新模拟试题汇编立体几何DOC 40页 高频 考点 最新 模拟 试题 汇编 立体几何 DOC 40
    资源描述:

    1、专题八 立体几何第I卷(选择题)一、选择题1将长方体截去一个四棱锥,得到的几何体如图所示,则该几何体的侧视图为()【答案】D【解析】如图所示,点D1的投影为点C1,点D的投影为点C,点A的投影为点B. 2如图所示,某几何体的正视图是平行四边形,侧视图和俯视图都是矩形,则该几何体的体积为 () A6 B9C12 D18【答案】B【解析】由三视图可还原几何体的直观图如图所示此几何体可通过分割和补形的方法拼凑成一个长和宽均为3,高为的长方体,所求体积V339.3已知三棱柱A B C D 【答案】C【解析】构建长方体的棱长分别为3,4,12.体对角线长为,外接圆的半径为,故选C【考点定位】本题考查空间

    2、几何体模型的认识。4设是两条不同的直线,是两个不同的平面,下列命题中正确的是( )A. 若,则B若,则C若,则D若,则【答案】D【解析】选项A中,m与n还可能平行或者异面,故错;B中,m与n还可能异面,故错;C中,还有可能平行或者相交,故错; D中,故D正确.【考点定位】考查线面的位置关系5某几何函数的三视图如图所示,则该几何的体积为( )A、18+8 B、8+8C、16+16 D、8+16【答案】A;【解析】上半部分体积为,下半部分体积,故总体积.【考点定位】本题考查三视图以及简单组合体的体积计算,考查学生的空间想象能力.6如图,有一个水平放置的透明无盖的正方体容器,容器高8cm,将一个球放

    3、在容器口,再向容器内注水,当球面恰好接触水面时测得水深为6cm,如果不计容器的厚度,则球的体积为( )A、cm3 B、cm3 C、cm3 D、cm3【答案】A;【解析】作出该球轴截面的图像如下图所示,依题意,设,故,因为,解得,故该球的半径,所以.【考点定位】本题考查球体的体积公式,考查学生的空间想象能力.7一个四面体的顶点在空间直角坐标系O-xyz中的坐标分别是(1,0,1),(1,1,0),(0,1,1),(0,0,0),画该四面体三视图中的正视图时,以zOx平面为投影面,则得到的正视图可以为(A) (B) (C) (D)【答案】A【解析】由题意可知:该四面体为正四面体,其中一个顶点在坐标

    4、原点,另外三个顶点分别在三个坐标平面内,所以以zOx平面为投影面,则得到的正视图可以为选项A.【考点定位】本小题主要考查立体几何中三视图的有关知识,考查同学们的空间想象能力,属中档题.8在空间中,过点作平面的垂线,垂足为,记。设是两个不同的平面,对空间任意一点,,恒有,则( )A.平面与平面垂直B.平面与平面所成的(锐)二面角为C.平面与平面平行D.平面与平面所成的(锐)二面角为【答案】A【解析】此题关键是搞清楚“在空间中,过点作平面的垂线,垂足为,记。”这句话的意思,即,其中垂直,此题的关键和注意的地方是要对题目所描述的内容正确理解;设所以,由已知得到:于,于,于,于,且恒成立,即与重合,即

    5、当时满足;如图所示:【考点定位】此题是信息类题目,考查线面垂直和面面垂直的知识点,考查学生的自学能力和运用所学知识解决问题的能力;本解析为名师解析团队原创,授权独家使用,如有盗用,依法追责!9某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是 .【答案】【解析】由三视图可知,直观图为一个圆柱体中间挖去一个 正四棱柱。【考点定位】本题考查三视图及空间几何体的体积计算。10如果,正方体的底面与正四面体的底面在同一平面上,且AB/CD,正方体的六个面所在的平面与直线CE,EF相交的平面个数分别记为m,n,那么m+n=( )A.8 B.9 C.10 D.11【答案】A【解析】因为过EF做垂直于CD(AB)的

    6、平面垂直平分CD,所以该平面与过AB中点并与AB垂直的平面平行,平面和正方体的4个侧面相交,由于EF和正方体的侧棱不平行,所以它与正方体的六个面所在的平面相交的平面个数为4.同理与CE相交的平面有4个,共8个,选A.【考点定位】该题主要考查空间点、线、面的位置关系,考查空间直线与平面的平行与相交,考查空间想象能力和逻辑思维能力.11已知棱长为1的正方体的俯视图是一个面积为1的正方形,则该正方体的正视图的面积不可能等于( )A B C D 【答案】C;【解析】正方体的正视图面积应当介意1与之间,故C不正确.【考点定位】本题考查三视图,考查学生的空间想象能力.12已知某一多面体内接于球构成一个简单

    7、组合体,如果该组合体的正视图、俯视图、均如图所示,且图中的四边形是边长为2的正方形,则该球的表面积是_ 【答案】【解析】由三视图可知几何体为球内接一个正方体,所以正方体的体对角线为球的直径,。【考点定位】对于三视图的考查主要考查学生的空间思维能力,要有较好的空间感。属于中等难度。13三棱柱的侧棱长和底面边长均为,且侧棱底面,其正视图是边长为的正方形,则此三棱柱侧视图的面积为( )A B C D【答案】B【解析】侧视图是个矩形.由已知,底面正三角形的边长为2,所以其高为,即侧视图的长为,又三棱柱的高为2,即侧视图的宽为2,所以此三棱柱侧视图的面积为,选B.14某几何体的三视图如图所示,则它的表面

    8、积为( )A BC D【答案】A【解析】由几何体的三视图可知,该几何体是一个沿旋转轴作截面,截取的半个圆锥,底面半径是1,高是2,所以母线长为,所以其表面积为底面半圆面积和圆锥的侧面积的一半以及截面三角形的面积的和,即,故选15某几何体的三视图如图所示,且该几何体的体积是,则正视图中的的值是( )A 2 B. C. D. 3【答案】C【解析】解:由三视图可知,该几何体是底面上底为1,下底为2,高为2的直角梯形的四棱锥,且棱锥的高为, 底面积为 , 由 得: 故选C.16某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积是( )A B C D【答案】D【解析】根据三视图分析可以发现该几何体

    9、为卧倒的四棱柱,根据侧视图可得该四棱柱的底面为等腰梯形且底面面积为,从正视图可以得到该四棱柱的高为,根据四棱柱体积计算公式可得,故选D.17一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的直观图可以是( )【答案】D【解析】俯视图的实线部分、虚线部分都是圆,由此可知该几何体的上下两部分都不可能是方形的,故只可能是D.18一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为( )A、 B、 C、 D、【答案】B【解析】由三视图可知该几何体是底面为直角梯形(梯形上底为1,下底为2,直角腰为1),高为1的直棱柱,故其表面积为.选B.19已知三棱锥的底面是边长为1的正三角形,其正视图与俯视图如图所示,则其侧视图的

    10、面积为( )A B C D【答案】D【解析】俯视图的高为,此即侧视图的底,侧视图的高即为正视图的高,所以其面积为.20某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A6 B C D3【答案】B【解析】由三视图可知,该几何体是一个横向放倒的直三棱柱,其底面为侧视图,由图像该侧视图是底边为2,高为的三角形,正视图的长为三棱柱的高,故,所以.21已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )21133正视图侧视图俯视图21A B C D【答案】C【解析】由三视图易知,该几何体是底面积为,高为3的三棱锥,由锥体的体积公式得.选C22一个空间几何体的三视图如下左图所示,则该几何体的表面积为(

    11、 )A48 B48+8 C32+8 D80【答案】B【解析】观察三视图可知,该几何体为四棱柱,底面为梯形,两底边长分别为,高为,所以,底面梯形的腰长为,棱柱的高为.所以,该几何体的表面积为,故选第II卷(非选择题)二、填空题23一个棱锥的三视图如图,则该棱锥的外接球的表面积为_【答案】【解析】该棱锥的直观图如图,取CD的中点E,BD的中点F,由三视图知,AE平面BCD,AF5,AE4,CBD90.设O为该棱锥外接球的球心,半径为R,由题知:BO2BE2EO2,即R2(3)2(R4)2,解得R,故球的表面积为S4()2.24如图,在棱长为2的正方体ABCD-A1B1C1D1中,E为BC的中点,点

    12、P在线段D1E上,点P到直线CC1的距离的最小值为 .【答案】【解析】过E作于,连接,过P作于,在同一个平面EE1D1内,E1D1,则,又,故,点P到直线CC1的距离就等于点Q到直线CC1的距离,当,距离最小,此时,.【考点定位】本小题考查了点到直线的距离求法,考查了转化与化归思想的应用和空间想象能力.25如图,正方体的棱长为1,为的中点,为线段上的动点,过点的平面截该正方体所得的截面记为,则下列命题正确的是 (写出所有正确命题的编号)。当时,为四边形当时,为等腰梯形当时,与的交点满足当时,为六边形当时,的面积为【答案】【解析】(1),S等腰梯形,正确,图如下:(2),S是菱形,面积为,正确,

    13、图如下:(3),画图如下:,正确(4),如图是五边形,不正确;(5),如下图,是四边形,故正确【考点定位】考查立体几何中关于切割的问题,以及如何确定平面。26若某几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则此几何体的体积等于_。【答案】24【解析】三视图问题关键是搞清楚几何体的直观图的构成,根据三视图的信息确定直观图中的边的长度和角的度数,然后利用体积公式求解。此题中的正视图和侧视图都是三角形,且俯视图是直角三角形,所以原图是直三棱柱被平面截后所剩余的几何体。注意长对正,宽相等,高平齐的法则。即由已知得此几何体的直观图是一个底面是直角三角形且两直角边分别是3,4高是5的直三棱柱在上面截去一个三棱锥

    14、,三棱锥从一个顶点出发的三条棱两两垂直,底面边长分别是3,4高是3,如图所示,红色为截去的三棱锥,所以体积为;【考点定位】此题考查三视图知识、多面体的体积计算公式,考查学生的空间想象能力;27某几何体的三视图如图所示, 则其体积为 .【答案】【解析】由三视图还原为实物图得半个圆锥,其体积【考点定位】本题主要考查了三视图还原为实物图的能力和圆锥的体积公式,属于容易题28如图是某个四面体的三视图,该四面体的体积为 【答案】12【解析】由三视图知,该四面体底面积,高为,故体积29如图,已知四棱锥,底面是等腰梯形,且,是中点,平面, 是中点(1)证明:平面平面;(2)求点到平面的距离.【答案】(1)详

    15、见解析;(2)试题【解析】(1) 证明:由题意, ,=四边形为平行四边形,所以.又, 又平面,平面 平面 4分同理,平面,又平面平面. 6分(2)设求点到平面的距离为.因为V三棱锥A-PCD= V三棱锥P-ACD即. 12分30如图,设是一个高为的四棱锥,底面是边长为的正方形,顶点在底面上的射影是正方形的中心是棱的中点试求直线与平面所成角的大小【答案】【解析】法1:设与平面所成角为。因为,(2分)所以所以(4分)。所以(6分)因为(8分)所以,(10分)因此(11分)则(12分)解法2:以为坐标原点,为轴,为轴,为轴建立空间坐标系。则(4分)所以(6分)设是平面的一个法向量,易求得(8分)设为

    16、与平面所成的角,因为(10分)所以:(11分)(12分)31如图,在三棱锥中,是等边三角形,.(1)证明::;(2)证明:;(3)若,且平面平面,求三棱锥体积.【答案】(1)详见解析;(2)详见解析;(3).【解析】(1)因为是等边三角形,所以,可得;(2)如图,取中点,连结、,则,所以平面,所以;(3)作,垂足为,连结,因为,所以,由已知,平面平面,故,因为,所以、都是等腰直角三角形.由已知,得,的面积,因为平面,所以三棱锥的体积.32如图,四棱锥的底面ABCD是平行四边形,面,设为中点,点在线段上且(1)求证:平面;(2)设二面角的大小为,若,求的长【答案】( 1 )证明过程详见解析;(2

    17、) .【解析】(1)由,得,又面,所以以分别为轴建立坐标系如图则设,则 设,得:解得:,所以 5分所以,,设面的法向量为,则,取因为,且面,所以平面 9分(2)设面法向量为, 因为,所以,取 11分由,得,所以 15分三、解答题33如图,在四面体PABC中,PCAB,PABC,点D,E,F,G分别是 棱AP,AC,BC,PB的中点(1)求证:DE平面BCP; (2)求证:四边形DEFG为矩形; (3)是否存在点Q,到四面体PABC六条棱的中点的距离相等?说明理由【答案】(1) (2)见解析 (3) 存在,理由见解析【解析】解:(1)证明:因为D,E分别为AP,AC的中点, 所以DEPC. 又因

    18、为DE平面BCP, 所以DE平面BCP. (2)证明:因为D,E,F,G分别为AP,AC,BC,PB的中点, 所以DEPCFG,DGABEF. 所以四边形DEFG为平行四边形 又因为PCAB, 所以DEDG. 所以四边形DEFG为矩形 (3)存在点Q满足条件,理由如下:连接DF,EG,设Q为EG的中点由(2)知,DFEGQ,且QDQEQFQGEG.分别取PC,AB的中点M,N,连接ME,EN,NG,MG,MN.与(2)同理,可证四边形MENG为矩形,其对角线交点为EG的中点Q,且QMQNEG,所以Q为满足条件的点34如图,在四棱锥PABCD中,平面PAD平面ABCD,ABAD,BAD60,E,

    19、F分别是AP,AD的中点求证: (1)直线EF平面PCD; (2)平面BEF平面PAD. 【答案】见解析【解析】(1)如图,在PAD中, 因为E,F分别为AP,AD的中点, 所以EFPD. 又因为EF平面PCD, PD平面PCD, 所以直线EF平面PCD. (2)连接BD.因为ABAD,BAD60, 所以ABD为正三角形 因为F是AD的中点,所以BFAD. 因为平面PAD平面ABCD,BF平面ABCD, 平面PAD平面ABCDAD, 所以BF平面PAD. 又因为BF平面BEF, 所以平面BEF平面PAD. 35如图,平面 PAC平面ABC,ABC是以AC为斜边的等腰直角三角形,E,F,O分别为

    20、 PA,PB,AC的中点,AC16,PAPC10. (1)设G是OC的中点,证明:FG平面BOE; (2)证明:在ABO内存在一点M,使FM平面BOE. 【答案】见解析【解析】(1)如图,连接OP,以点O为坐标原点,OB,OC,OP所在直线为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系Oxyz,则O(0,0,0),A(0,8,0),B(8,0,0),C(0,8,0),P(0,0,6),E(0,4,3),F(4,0,3) 由题意,得G(0,4,0) 因为(8,0,0),(0,4,3), 所以平面BOE的一个法向量n(0,3,4) 由(4,4,3),得n0. 又直线FG不在平面BOE内,所以FG平面BOE

    21、. (2)设点M的坐标为(x0,y0,0),则(x04,y0,3)因为FM平面BOE,所以 n,因此x04,y0,即点M的坐标是(4,0)在平面直角坐标系xOy中,AOB的内部区域可表示为不等式组经检验,点M的坐标满足上述不等式组所以,在AOB内存在一点M,使FM平面BOE.36如图,在长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=2,AD=1,A1A=1,证明直线BC1平行于平面DA1C,并求直线BC1到平面D1AC的距离.【答案】证明见解析,【解析】本题主要考查直线与直线的平行、直线与平面的垂直、三棱锥的体积计算等知识点。解答中需要注意线面平行中直线在平面外的交代,体积公式运用不要漏掉 。此类

    22、问题属于常考题之一,难度属于容易题。因为ABCD-A1B1C1D1为长方体,故,故ABC1D1为平行四边形,故,显然B不在平面D1AC上,于是直线BC1平行于平面DA1C;直线BC1到平面D1AC的距离即为点B到平面D1AC的距离设为考虑三棱锥ABCD1的体积,以ABC为底面,可得而中,故所以,即直线BC1到平面D1AC的距离为【考点定位】考查空间几何体的相关计算,属中档题。37如图,四棱锥P-ABCD中,和都是等边三角形.(1)证明:;(2)求二面角A-PD-C的大小.【答案】(1)见解析 (2)【解析】(1)解题的关键是辅助线的添加,取BC的中点E是入手点,然后借助三垂线定理进行证明;(2

    23、)利用三垂线定理法或者空间向量法求解二面角. 求二面角:关键是作出或找出其平面角,常用做法是利用三垂线定理定角法,先找到一个半平面的垂线,然后过垂足作二面角棱的垂线,再连接第三边,即可得到平面角。若考虑用向量来求:要求出二个面的法向量,然后转化为,要注意两个法向量的夹角与二面角可能相等也可能互补,要从图上判断一下二面角是锐二面角还是钝二面角,然后根据余弦值确定相等或互补即可。(1)证明:取BC的中点E,连结DE,则ABED为正方形.过P作PO平面ABCD,垂足为O.连结OA,OB,OD,OE.由和都是等边三角形知PA=PB=PD,所以OA=OB=OD,即点O为正方形ABED对角线的交点,故,从

    24、而. 3分因为O是BD的中点,E是BC的中点,所以OE/CD.因此. 5分(2)解法一:由(1)知,.故平面PBD.又平面PBD,所以.取PD的中点F,PC的中点G,连结FG,则FG/CD,FG/PD.连结AF,由为等边三角形可得AFPD.所以为二面角A-PD-C的平面角. 8分连结AG,EG,则EG/PB.又PBAE,所以EGAE.设AB=2,则,故.在中,所以.因此二面角A-PD-C的大小为. 12分解法二:由(1)知,OE,OB,OP两两垂直.以O为坐标原点,的方向为x轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系O-xyz.设,则,.,.,.设平面PCD的法向量为,则,可得,.取,得,故. 8

    25、分设平面PAD的法向量为,则,可得.取m=1,得,故.于是.由于等于二面角A-PD-C的平面角,所以二面角A-PD-C的大小为. 12分【考点定位】本题考查线线垂直的证明和二面角的求解,考查学生的空间想象能力和计算能力。38如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1C1C是边长为4的正方形.平面ABC平面AA1C1C,AB=3,BC=5.(1)求证:AA1平面ABC;(2)求二面角A1-BC1-B1的余弦值;(3)证明:在线段BC1存在点D,使得ADA1B,并求的值.【答案】(1)见解析 (2) (3)证明见解析,【解析】把平面与平面垂直转化为直线和平面垂直.要证直线和平面垂直,依据相关判定

    26、定理转化为证明直线和直线垂直.求二面角,往往利用“作证求”的思路完成,作二面角是常常利用直线和平面垂直.第(3)题,求解有难度,可以空间向量完成.(1)因为为正方形,所以.因为平面ABC平面AA1C1C,且平面ABC平面AA1C1C,所以平面ABC.(2)由(1)知,AC, AB.由题意知,所以.如图,以A为原点建立空间直角坐标系,则.设平面的法向量为,则即令,则,所以.同理可得,平面的法向量为.所以.由题知二面角A1-BC1-B1为锐角,所以二面角A1-BC1-B1的余弦值为.(3)设是直线上的一点,且.所以,解得,所以.由,即,解得.因为,所以在线段上存在点D,使得,此时.【考点定位】本题

    27、考查了平面与平面垂直的性质定理,直线和平面垂直的判定定理,考查了法向量、空间向量在立体几何中的应用和二面角的求法,考查了空间想象能力和推理论证能力.39如图,在四棱柱中,侧棱底面,(1)求证:平面(2)若直线与平面所成角的正弦值为,求的值(3)现将与四棱柱形状和大小完全相同的两个四棱柱拼成一个新的四棱柱,规定:若拼成的新四棱柱形状和大小完全相同,则视为同一种拼接方案,问共有几种不同的拼接方案?在这些拼接成的新四棱柱中,记其中最小的表面积为,写出的解析式。(直接写出答案,不必说明理由)【答案】(1)见解析 (2)1 (3)【解析】立体几何第一问对于关系的决断往往基于对公理定理推论掌握的比较熟练,

    28、又要善于做出一线辅助线加以证明,那么第二问就可以在其基础上采用坐标法处理角度或者距离问题,坐标法所用的公式就必需熟练掌握,第三问主要考查了学生的空间思维能力,要在平时多加练习。此题坐标法也很考验学生的计算功底。(1)取中点,连接,四边形为平行四边形且在中,,即,又,所以平面,平面,又,平面(2)以为原点,的方向为轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系,所以,设平面的法向量,则由得取,得设与平面所成角为,则,解得故所求的值为1(3)共有种不同的方案【考点定位】本题主要考查立体几何中线线关系线面关系的判断以及线面角的算法,并且通过第三问的设问又把几何体的表面积与函数巧妙的结合起来,计算和空间思维要

    29、求比较高。属于难题。40如图,已知平面四边形中,为的中点,且将此平面四边形沿折成直二面角,连接,设中点为(1)证明:平面平面;(2)在线段上是否存在一点,使得平面?若存在,请确定点的位置;若不存在,请说明理由(3)求直线与平面所成角的正弦值【答案】(1)详见解析;(2)点存在,且为线段上靠近点的一个四等分点;(3).【解析】(1)直二面角的平面角为,又,则平面,所以又在平面四边形中,由已知数据易得,而,故平面,因为平面,所以平面平面 (4分)(2)解法一:由(1)的分析易知,则以为原点建立空间直角坐标系如图所示结合已知数据可得,则中点.平面,故可设,则,平面,又,由此解得,即,易知这样的点存在

    30、,且为线段上靠近点的一个四等分点; (8分)解法二:(略解)如图所示,在中作,交于,因为平面平面,则有平面在中,结合已知数据,利用三角形相似等知识可以求得,故知所求点存在,且为线段上靠近点的一个四等分点; .(8分)(3)解法一:由(2)是平面的一个法向量,又,则得,所以,记直线与平面所成角为,则知,故所求角的正弦值为. .(12分)解法二:(略解)如上图中,因为,所以直线与平面所成角等于直线与平面所成角,由此,在中作于,易证平面,连接,则为直线与平面所成角,结合题目数据可求得,故所求角的正弦值为. .(12分)41如图,三棱柱中,.(1)证明:;(2)若,求三棱柱的体积.【答案】(1)证明见

    31、详解;(2)3【解析】 (1)取AB的中点,连接、,因为CA=CB,所以,由于,故为等边三角形,所以,因为,所以平面.又,故.(2)由题设知都是边长为2的等边三角形,所以 42如图,已知四棱锥,底面是等腰梯形,且,是中点,平面, 是中点(1)证明:平面平面;(2)求平面与平面所成锐二面角的余弦值.【答案】(1)详见解析;(2)【解析】 (1) 证明: 且,2分 则平行且等于,即四边形为平行四边形,所以. 6分 (2) 解法1:延长、交于点,连结,则平面,易证与全等,过作于,连,则,由二面角定义可知,平面角为所求角或其补角.易求,又,由面积桥求得,所以所以所求角为,所以因此平面与平面所成锐二面角

    32、的余弦值为解法2:以为原点,方向为轴,以平面内过点且垂直于方向为轴 以方向为轴,建立如图所示空间直角坐标系. 则, ,8分 所以, 可求得平面的法向量为 又, 可求得平面的法向量为 则, 因此平面与平面所成锐二面角的余弦值为 12分43如图, 已知四边形ABCD和BCEG均为直角梯形,ADBC,CEBG,且,平面ABCD平面BCEG,BC=CD=CE=2AD=2BG=2.(1)求证: ECCD ;(2)求证:AG平面BDE;(3)求:几何体EG-ABCD的体积.【答案】(1)证明过程详见解析;(2)证明过程详见解析;(3) 【解析】(1)证明:由平面ABCD平面BCEG,平面ABCD平面BCE

    33、G=BC, 平面BCEG,EC平面ABCD,3分又CD平面BCDA, 故 ECCD4分(2)证明:在平面BCDG中,过G作GNCE交BE于M,连DM,则由已知知;MG=MN,MNBCDA,且MGAD,MG=AD, 故四边形ADMG为平行四边形,AGDM6分DM平面BDE,AG平面BDE, AG平面BDE8分(3)解: 10分 12分44如图,AB是圆O的直径,点C是弧AB的中点,点V是圆O所在平面外一点,是AC的中点,已知,.(1)求证:OD/平面VBC;(2)求证:AC平面VOD;(3)求棱锥的体积.【答案】(1)证明过程详见解析;(2)证明过程详见解析;(3) 【解析】证明:(1) O、D

    34、分别是AB和AC的中点,OD/BC . (1分)又面VBC,面VBC,OD/平面VBC. (3分)(2)VA=VB,O为AB中点,. (4分)连接,在和中,,DVOC,=VOC=90,. (5分),平面ABC,平面ABC, VO平面ABC. (6分)平面ABC,. (7分)又,是的中点,. (8分)VO平面VOD,VD平面VOD, AC平面DOV. (9分)(3)由(2)知是棱锥的高,且. (10分)又点C是弧的中点,且,三角形的面积, (11分)棱锥的体积为, (12分)故棱锥的体积为. (13分)45如图1,在直角梯形中,.把沿折起到的位置,使得点在平面上的正投影恰好落在线段上,如图2所示

    35、,点分别为棱的中点.(1)求证:平面平面;(2)求证:平面;(3)若,求四棱锥的体积.【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析.(3). 【解析】(1)因为点在平面上的正投影恰好落在线段上所以平面,所以 1分因为,所以是中点, 2分所以 ,所以 3分同理又所以平面平面 5分(2)因为,所以又平面,平面所以 7分又 所以平面 8分(3)因为,所以,而点分别是的中点,所以, 10分由题意可知为边长为5的等边三角形,所以高, 11分即点到平面的距离为,又为的中点,所以到平面的距离为,故. 12分46如图,在ABC中,ABC=90,A=30。,斜边AC上的中线BD=2,现沿BD将BCD折起成三棱锥C

    36、-ABD,已知G是线段BD的中点,E,F分别是CG,AG的中点(1)求证:EF平面ABC;(2)三棱锥CABD中,若棱AC=,求三棱锥A一BCD的体积【答案】(1)证明过程详见解析;(2).【解析】 (1) 证明: EF是的中位线EF/AC 3分又AC平面ABC EF平面ABCEF/平面ABC 6分在中,由余弦定理得:, 8分而 即CGAG,又CGBD 平面ABD 10分 12分47如图甲,是边长为6的等边三角形,分别为靠近的三等分点,点为边边的中点,线段交线段于点.将沿翻折,使平面平面,连接,形成如图乙所示的几何体.(1)求证:平面(2)求四棱锥的体积. 【答案】(1)证明过程详见试题解析;

    37、(2)四棱锥的体积为10.【解析】(1)在图甲中,由为等边三角形,分别为三等分点,点为边边的中点,知,则在图乙中仍有,且,所以平面,又,所以平面. 6分(2)平面平面,平面, 12分48如图,三棱锥中,点在平面内的射影恰为的重心,M为侧棱上一动点PABCGM(1)求证:平面平面;(2)当M为的中点时,求直线与平面所成角的正弦值【答案】(1)详见解析;(2)【解析】(1)取中点,连接、,平面,等腰中,为重心,平面 平面平面 6分(2)中, 平面 过作的平行线为轴,为轴,为轴建立空间直角坐标系 设直线与平面所成角为设平面的法向量为 PABCGMyxzD 12分49如图,在斜三棱柱中,O是AC的中点

    38、,平面,.(1)求证:平面;(2)求二面角的余弦值.【答案】(1)证明过程详见解析;(2).【解析】(1)因为平面,所以又,所以平面,所以 2分因为,所以四边形是菱形,所以所以平面,所以 5分(2)以为单位长度,建立如图所示的空间直角坐标系,则A(0,1,0),B(2,1,0),C(0,1,0),C1(0,2,),设是面的一个法向量,则,即取同理面的一个法向量为 10分因为所以二面角的余弦值 12分50如图所示的多面体中,是菱形,是矩形,面,(1)求证:平;(2)若,求四棱锥的体积【答案】(1)证明过程详见解析;(2).【解析】(1)由是菱形 3分由是矩形 6分(2)连接,由是菱形,由面,, 10分则为四棱锥的高由是菱形,则为等边三角形,由;则, 14分试卷第47页,总47页

    展开阅读全文
    提示  163文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:高频考点与最新模拟试题汇编—立体几何(DOC 40页).doc
    链接地址:https://www.163wenku.com/p-5629410.html

    Copyright@ 2017-2037 Www.163WenKu.Com  网站版权所有  |  资源地图   
    IPC备案号:蜀ICP备2021032737号  | 川公网安备 51099002000191号


    侵权投诉QQ:3464097650  资料上传QQ:3464097650
       


    【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。

    163文库