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安徽省高考数学第二轮复习 专题升级训练28 解答题专项训练立体几何 理

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专题升级训练28解答题专项训练(立体几何)1.有一根长为3πcm,底面半径为2cm的圆柱形铁管,用一段铁丝在铁管上缠绕2圈,并使铁丝的两个端点落在圆柱的同一母线的两端,则铁丝的最短长度为多少?2.已知正四面体ABCD(图1),沿AB,AC,AD剪开,展成的平面图形正好是(图2)所示的直角梯形A1A2A3D(梯形的顶点A1,A2,A3重合于四面体的顶点A).(1)证明:AB⊥CD;(2)当A1D=10,A1A2=8时,求四面体ABCD的体积.3.一个多面体的直观图和三视图如图所示,其中M,G分别是AB,DF的中点.(1)求证:CM⊥平面FDM;(2)在线段AD上(含A,D端点)确定一点P,使得GP∥平面FMC,并给出证明.4.(2012·皖南八校三联,理19)如图,已知四棱锥PABCD的底面ABCD是直角梯形,AB∥CD,∠BAD=90°,PB=PC=CD=2AB=4,AC=2,平面BPC⊥平面ABCD.(1)求四棱锥PABCD的体积;(2)求平面PAD与平面PBC所成二面角的正切值.5.如图所示,已知正三棱柱ABCA1B1C1的所有棱长都相等,D是A1C1的中点,则直线AD与平面B1DC所成的角的正弦值为多少?6.如图,正方形ADEF与梯形ABCD所在的平面互相垂直,AD⊥CD,AB∥CD,AB=AD=2,CD=4,M为CE的中点.-6-\n(1)求证:BM∥平面ADEF;(2)求证:平面BDE⊥平面BEC;(3)求平面BEC与平面ADEF所成锐二面角的余弦值.7.(2012·安徽师大附中五模,理18)如图,四棱锥PABCD中,底面ABCD为平行四边形,AB=2AD=2,BD=,PD⊥底面ABCD.(1)证明:平面PBC⊥平面PBD;(2)若PD=1,求AP与平面PBC所成角θ的正弦值.8.如图,已知在四棱锥PABCD中,底面ABCD是矩形,且AD=2,AB=1,PA⊥平面ABCD,E,F分别是线段AB,BC的中点.(1)证明:PF⊥FD;(2)判断并说明PA上是否存在点G,使得EG∥平面PFD;(3)若PB与平面ABCD所成的角为45°,求二面角APDF的余弦值.-6-\n参考答案1.解:把圆柱侧面及缠绕其上的铁丝展开,在平面上得到矩形ABCD(如图),由题意知BC=3πcm,AB=4πcm,点A与点C分别是铁丝的起、止位置,故线段AC的长度即为铁丝的最短长度.AC==5π(cm),故铁丝的最短长度为5πcm.2.(1)证明:在四面体ABCD中,∵AB⊥平面ACDAB⊥CD.(2)解:在题图2中作DE⊥A2A3于E.∵A1A2=8,∴DE=8.又∵A1D=A3D=10,∴EA3=6,A2A3=10+6=16.又A2C=A3C,∴A2C=8.即题图1中AC=8,AD=10,由A1A2=8,A1B=A2B得图1中AB=4.∴S△ACD=S△A3CD=DE·A3C=×8×8=32.又∵AB⊥面ACD,∴VBACD=×32×4=.3.解:由三视图可得直观图为直三棱柱且底面ADF中AD⊥DF,DF=AD=a.(1)证明:∵FD⊥平面ABCD,CM平面ABCD,∴FD⊥CM.在矩形ABCD中,CD=2a,AD=a,M为AB中点,DM=CM=a,∴CM⊥DM.∵FD平面FDM,DM平面FDM,FD∩DM=D,∴CM⊥平面FDM.(2)点P在A点处.证明:取DC中点S,连接AS,GS,GA,∵G是DF的中点,∴GS∥FC.又AS∥CM,AS∩AG=A,∴平面GSA∥平面FMC.而GA平面GSA,∴GP∥平面FMC.4.解:(1)在直角梯形ABCD中,由AC=2及∠ADC=90°可求得AD=2,BC=BD=4,∴△BPC为等边三角形.取BC的中点O,连接PO,则PO⊥BC.又平面BPC⊥平面ABCD,平面BPC∩平面ABCD=BC,∴PO⊥平面ABCD,从而VPABCD=×SABCD×PO=××(2+4)×2×2=12.-6-\n(2)连接OD,由(1)计算可知,△BDC为等边三角形,而O为BC的中点,∴OD⊥BC.又平面BPC⊥平面ABCD,∴OD⊥平面BPC.延长CB与DA交于E,连接PE,过O作ON⊥PE,连接DN,则∠DNO即为所求的二面角的平面角,可求得ON=PC=3,OD=2,所以tan∠DNO=.5.解:不妨设正三棱柱ABCA1B1C1的棱长为2,建立如图所示空间直角坐标系,则C(0,0,0),A(,-1,0),B1(,1,2),D,则,=(,1,2).设平面B1DC的法向量为n=(x,y,1),由解得n=(,1,1).又∵,∴sinθ=|cos〈,n〉|=.6.(1)证明:取DE中点N,连接MN,AN.在△EDC中,M,N分别为EC,ED的中点,所以MN∥CD,且MN=CD.由已知AB∥CD,AB=CD,-6-\n所以MN∥AB,且MN=AB,所以四边形ABMN为平行四边形.所以BM∥AN.又因为AN平面ADEF,且BM平面ADEF,所以BM∥平面ADEF.(2)证明:在正方形ADEF中,ED⊥AD.又因为平面ADEF⊥平面ABCD,且平面ADEF∩平面ABCD=AD,所以ED⊥平面ABCD.所以ED⊥BC.在直角梯形ABCD中,AB=AD=2,CD=4,可得BC=2.在△BCD中,BD=BC=2,CD=4.所以BC⊥BD.所以BC⊥平面BDE.又因为BC平面BCE,所以平面BDE⊥平面BEC.(3)解:由(2)知ED⊥平面ABCD,且AD⊥CD.以D为原点,DA,DC,DE所在直线为x,y,z轴,建立空间直角坐标系.B(2,2,0),C(0,4,0),E(0,0,2),平面ADEF的一个法向量为m=(0,1,0).设n=(x,y,z)为平面BEC的一个法向量,因为=(-2,2,0),=(0,-4,2),所以令x=1,得y=1,z=2.所以n=(1,1,2)为平面BEC的一个法向量.设平面BEC与平面ADEF所成锐二面角为θ,则cosθ===.所以平面BEC与平面ADEF所成锐二面角的余弦值为.7.解:(1)证明:∵AB2=AD2+BD2,∴AD⊥BD.又∵PD⊥底面ABCD,∴PD⊥AD.又∵PD∩BD=D,∴AD⊥平面PBD.又∵BC∥AD,∴BC⊥平面PBD.∵BC平面PBC,∴平面PBC⊥平面PBD.(2)如图,分别以DA,DB,DP为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系,则A(1,0,0),B(0,,0),P(0,0,1),C(-1,,0),∴=(-1,0,1),=(-1,0,0),=(0,-,1).设平面PBC的法向量为n=(x,y,z),由可得令y=1,则z=,∴n=(0,1,).∴sinθ==.8.(1)证明:∵PA⊥平面ABCD,∠BAD=90°,AB=1,AD=2,建立如图所示的空间直角坐标系Axyz,则-6-\nA(0,0,0),B(1,0,0),F(1,1,0),D(0,2,0).不妨令P(0,0,t),∵=(1,1,-t),=(1,-1,0),∴=1×1+1×(-1)+(-t)×0=0,即PF⊥FD.(2)解:设平面PFD的法向量为n=(x,y,z),由令z=1,解得:x=y=.∴n=.设G点坐标为(0,0,m),E,则,要使EG∥平面PFD,只需·n=0,即+1×m==0,得m=,从而满足的点G即为所求.(3)解:∵AB⊥平面PAD,∴是平面PAD的法向量,易得=(1,0,0),又∵PA⊥平面ABCD,∴∠PBA是PB与平面ABCD所成的角,得∠PBA=45°,PA=1,平面PFD的法向量为n=.∴cos〈,n〉=.故所求二面角APDF的余弦值为.-6-

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发布时间:2022-08-25 21:54:46 页数:6
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文章作者:U-336598

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