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【备考2022】2022高考数学 (真题+模拟新题分类汇编) 立体几何 文
【备考2022】2022高考数学 (真题+模拟新题分类汇编) 立体几何 文
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立体几何G1 空间几何体的结构 8.G1,G6[2022·北京卷]如图1-2,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,P为对角线BD1的三等分点,P到各顶点的距离的不同取值有( )图1-2A.3个B.4个C.5个D.6个8.B [解析]设棱长为1,∵BD1=,∴BP=,D1P=.联结AD1,B1D1,CD1,得△ABD1≌△CBD1≌△B1BD1,∴∠ABD1=∠CBD1=∠B1BD1,且cos∠ABD1=,联结AP,PC,PB1,则有△ABP≌△CBP≌△B1BP,∴AP=CP=B1P=,同理DP=A1P=C1P=1,∴P到各顶点的距离的不同取值有4个.18.G1,G4,G5[2022·广东卷]如图1-4(1),在边长为1的等边三角形ABC中,D,E分别是AB,AC上的点,F是BC的中点,AF与DE交于点G,将△ABF沿AF折起,得到如图1-4(2)所示的三棱锥A-BCF,其中BC=.图1-4(1)证明:DE∥平面BCF;(2)证明:CF⊥平面ABF;(3)当AD=时,求三棱锥F-DEG的体积.18.解:-48-\nG2 空间几何体的三视图和直观图 10.G2,G7[2022·北京卷]某四棱锥的三视图如图1-3所示,该四棱锥的体积为________.图1-310.3 [解析]正视图的长为3,侧视图的长为3,因此,该四棱锥底面是边长为3的正方形,且高为1,因此V=×(3×3)×1=3.18.G2,G4[2022·福建卷]如图1-3,在四棱锥P-ABCD中,PD⊥平面ABCD,AB∥DC,AB⊥AD,BC=5,DC=3,AD=4,∠PAD=60°.(1)当正视方向与向量的方向相同时,画出四棱锥P-ABCD的正视图(要求标出尺寸,并写出演算过程);(2)若M为PA的中点,求证:DM∥平面PBC;(3)求三棱锥D-PBC的体积.图1-318.解:(1)在梯形ABCD中,过点C作CE⊥AB,垂足为E.由已知得,四边形ADCE为矩形,AE=CD=3,在Rt△BEC中,由BC=5,CE=4,依勾股定理得BE=3,从而AB=6.又由PD⊥平面ABCD得,PD⊥AD.-48-\n从而在Rt△PDA中,由AD=4,∠PAD=60°,得PD=4.正视图如图所示.(2)方法一:取PB中点N,联结MN,CN.在△PAB中,∵M是PA中点,∴MN∥AB,MN=AB=3.又CD∥AB,CD=3,∴MN∥CD,MN=CD,∴四边形MNCD为平行四边形,∴DM∥CN.又DM平面PBC,CN平面PBC,∴DM∥平面PBC.方法二:取AB的中点E,联结ME,DE.在梯形ABCD中,BE∥CD,且BE=CD,∴四边形BCDE为平行四边形,∴DE∥BC.又DE平面PBC,BC平面PBC,∴DE∥平面PBC.又在△PAB中,ME∥PB,ME平面PBC,PB平面PBC,∴ME∥平面PBC.又DE∩ME=E,∴平面DME∥平面PBC.又DM平面DME,∴DM∥平面PBC.(3)VD-PBC=VP-DBC=S△DBC·PD,又S△DBC=6,PD=4,所以VD-PBC=8.6.G2[2022·广东卷]某三棱锥的三视图如图1-2所示,则该三棱锥的体积是( )-48-\n图1-2A.B.C.D.16.B [解析]由三视图得三棱锥的高是2,底面是一个腰为1的等腰直角三角形,故体积是××1×1×2=,选B.5.G2[2022·广东卷]执行如图1-1所示的程序框图,若输入n的值为3,则输出s的值是( )图1-1A.1B.2C.4D.75.C [解析]1≤3,s=1+0=1,i=2;2≤3,s=1+1=2,i=3;s=2+2=4,i=4;4>3,故输出s=4,选C.7.G2[2022·湖南卷]已知正方体的棱长为1,其俯视图是一个面积为1的正方形,侧视图是一个面积为的矩形,则该正方体的正视图的面积等于( )A.B.1C.D.7.D [解析]由题可知,其俯视图恰好是正方形,而侧视图和正视图则应该都是正方体的对角面,故面积为,选D.8.G2[2022·江西卷]一几何体的三视图如图1-2所示,则该几何体的体积为( )-48-\n图1-2A.200+9πB.200+18πC.140+9πD.140+18π8.A [解析]该几何体上面是半圆柱,下面是长方体,半圆柱体积为π·32·2=9π,长方体体积为10×5×4=200.故选A.13.G2[2022·辽宁卷]某几何体的三视图如图1-3所示,则该几何体的体积是________.图1-313.16π-16 [解析]由三视图可知该几何体是一个圆柱里面挖去了一个长方体,所以该几何体的体积为V=4π×4-16=16π-16.9.G2[2022·新课标全国卷Ⅱ]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( )图1-39.A [解析]在空间直角坐标系O-xyz中画出三棱锥,由已知可知三棱锥O-ABC为题中所描叙的四面体,而其在zOx平面上的投影为正方形EBDO,故选A.图1-44.G2[2022·山东卷]-48-\n一个四棱锥的侧棱长都相等,底面是正方形,其正(主)视图如图1-1所示,则该四棱锥侧面积和体积分别是( )图1-1A.4,8B.4,C.4(+1),D.8,84.B [解析]由正视图知该几何体的高为2,底面边长为2,斜高为=,∴侧面积=4××2×=4,体积为×2×2×2=.12.G2[2022·陕西卷]某几何体的三视图如图1-2所示,则其表面积为________.图1-212.3π [解析]由三视图得该几何体为半径为1的半个球,则表面积为半球面+底面圆,代入数据计算为S=×4π×12+π×12=3π.11.G2[2022·新课标全国卷Ⅰ]某几何体的三视图如图1-3所示,则该几何体的体积为( )图1-3A.16+8πB.8+8πC.16+16πD.8+16π11.A [解析]该空间几何体的下半部分是一个底面半径为2,母线长为4的半圆柱,上半部分是一个底面边长为2、高为4的正四棱柱.这个空间几何体的体积是×π×4×4+2×2×4=16+8π.5.G2[2022·浙江卷]已知某几何体的三视图(单位:cm)如图1-1所示,则该几何体的体积是( )-48-\n图1-1A.108cm3B.100cm3C.92cm3D.84cm35.B [解析]此直观图是由一个长方体挖去一个三棱锥而得,如图所示其体积为3×6×6-××3×4×4=108-8=100(cm3).所以选择B.19.G2和G5[2022·重庆卷]如图1-4所示,四棱锥P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,PA=2,BC=CD=2,∠ACB=∠ACD=.(1)求证:BD⊥平面PAC;(2)若侧棱PC上的点F满足PF=7FC,求三棱锥P-BDF的体积.图1-419.解:(1)证明:因为BC=CD,即△BCD为等腰三角形,又∠ACB=∠ACD,故BD⊥AC.因为PA⊥底面ABCD,所以PA⊥BD,从而BD与平面PAC内两条相交直线PA,AC都垂直,所以BD⊥平面PAC.(2)三棱锥P-BCD的底面BCD的面积S△BCD=BC·CD·sin∠BCD=·2·2·sin=.由PA⊥底面ABCD,得VP-BCD=·S△BCD·PA=××2=2.由PF=7FC,得三棱锥F-BCD的高为PA,故VF-BCD=·S△BCD·PA=×××2=-48-\n,所以VP-BDF=VP-BCD-VF-BCD=2-=.8.G2和G7[2022·重庆卷]某几何体的三视图如图1-3所示,则该几何体的表面积为( )图1-3A.180B.200C.220D.2408.D [解析]该几何体为直四棱柱,其高为10,底面是上底为2,下底为8,高为4,其腰为5的等腰梯形,所以底面面积和为(2+8)×4×2=40.四个侧面的面积和为(2+8+5×2)×10=200,所以该直四棱柱的表面积为S=40+200=240,故选D.G3 平面的基本性质、空间两条直线 G4 空间中的平行关系 17.G4,G5,G7[2022·北京卷]如图1-5,在四棱锥P-ABCD中,AB∥CD,AB⊥AD,CD=2AB,平面PAD⊥底面ABCD,PA⊥AD,E和F分别是CD和PC的中点.求证:(1)PA⊥底面ABCD;(2)BE∥平面PAD;(3)平面BEF⊥平面PCD.图1-517.证明:(1)因为平面PAD⊥底面ABCD,且PA垂直于这两个平面的交线AD,所以PA⊥底面ABCD.-48-\n(2)因为AB∥CD,CD=2AB,E为CD的中点,所以AB∥DE,且AB=DE,所以ABED为平行四边形,所以BE∥AD.又因为BE平面PAD,AD平面PAD,所以BE∥平面PAD.(3)因为AB⊥AD,而且ABED为平行四边形,所以BE⊥CD,AD⊥CD.由(1)知PA⊥底面ABCD,所以PA⊥CD.又因为AD∩PA=A,所以CD⊥平面PAD,所以CD⊥PD.因为E和F分别是CD和PC的中点,所以PD∥EF,所以CD⊥EF,所以CD⊥平面BEF,所以平面BEF⊥平面PCD.18.G2,G4[2022·福建卷]如图1-3,在四棱锥P-ABCD中,PD⊥平面ABCD,AB∥DC,AB⊥AD,BC=5,DC=3,AD=4,∠PAD=60°.(1)当正视方向与向量的方向相同时,画出四棱锥P-ABCD的正视图(要求标出尺寸,并写出演算过程);(2)若M为PA的中点,求证:DM∥平面PBC;(3)求三棱锥D-PBC的体积.图1-318.解:(1)在梯形ABCD中,过点C作CE⊥AB,垂足为E.由已知得,四边形ADCE为矩形,AE=CD=3,在Rt△BEC中,由BC=5,CE=4,依勾股定理得BE=3,从而AB=6.又由PD⊥平面ABCD得,PD⊥AD.从而在Rt△PDA中,由AD=4,∠PAD=60°,得PD=4.-48-\n正视图如图所示.(2)方法一:取PB中点N,联结MN,CN.在△PAB中,∵M是PA中点,∴MN∥AB,MN=AB=3.又CD∥AB,CD=3,∴MN∥CD,MN=CD,∴四边形MNCD为平行四边形,∴DM∥CN.又DM平面PBC,CN平面PBC,∴DM∥平面PBC.方法二:取AB的中点E,联结ME,DE.在梯形ABCD中,BE∥CD,且BE=CD,∴四边形BCDE为平行四边形,∴DE∥BC.又DE平面PBC,BC平面PBC,∴DE∥平面PBC.又在△PAB中,ME∥PB,ME平面PBC,PB平面PBC,∴ME∥平面PBC.又DE∩ME=E,∴平面DME∥平面PBC.又DM平面DME,∴DM∥平面PBC.(3)VD-PBC=VP-DBC=S△DBC·PD,又S△DBC=6,PD=4,所以VD-PBC=8.18.G1,G4,G5[2022·广东卷]如图1-4(1),在边长为1的等边三角形ABC中,D,E分别是AB,AC上的点,F是BC的中点,AF与DE交于点G,将△ABF沿AF折起,得到如图-48-\n1-4(2)所示的三棱锥A-BCF,其中BC=.图1-4(1)证明:DE∥平面BCF;(2)证明:CF⊥平面ABF;(3)当AD=时,求三棱锥F-DEG的体积.18.解:8.G4、G5[2022·广东卷]设l为直线,α,β是两个不同的平面,下列命题中正确的是( )A.若l∥α,l∥β,则α∥βB.若l⊥α,l⊥β,则α∥βC.若l⊥α,l∥β,则α∥βD.若α⊥β,l∥α,则l⊥β8.B [解析]根据空间平行、垂直关系的判定和性质,易知选B.16.G4,G5[2022·江苏卷]如图1-2,在三棱锥S-ABC中,平面SAB⊥平面SBC,AB⊥BC,AS=AB.过A作AF⊥SB,垂足为F,点E,G分别是棱SA,SC的中点.求证:(1)平面EFG∥平面ABC;(2)BC⊥SA.图1-216.证明:(1)因为AS=AB,AF⊥SB,垂足为F,所以F是SB的中点.又因为E是SA的中点,所以EF∥AB.因为EF平面ABC,AB平面ABC,所以EF∥平面ABC.同理EG∥平面ABC.又EF∩EG=E,所以平面EFG∥平面ABC.-48-\n(2)因为平面SAB⊥平面SBC,且交线为SB,又AF平面SAB,AF⊥SB,所以AF⊥平面SBC.因为BC平面SBC,所以AF⊥BC.又因为AB⊥BC,AF∩AB=A,AF,AB平面SAB,所以BC⊥平面SAB.因为SA平面SAB,所以BC⊥SA.15.G4[2022·江西卷]如图1-5所示,正方体的底面与正四面体的底面在同一平面α上,且AB∥CD,则直线EF与正方体的六个面所在的平面相交的平面个数为________.图1-515.4 [解析]直线EF与正方体左右两个面平行,与其他四个面相交.图1-418.G4,G5[2022·辽宁卷]如图1-4,AB是圆O的直径,PA垂直圆O所在的平面,C是圆O上的点.(1)求证:BC⊥平面PAC;(2)设Q为PA的中点,G为△AOC的重心,求证:QG∥平面PBC.18.证明:(1)由AB是圆O的直径,得AC⊥BC.由PA⊥平面ABC,BC平面ABC,得PA⊥BC.又PA∩AC=A,PA平面PAC,AC平面PAC,所以BC⊥平面PAC.(2)联结OG并延长交AC于M,联结QM,QO,由G为△AOC的重心,得M为AC中点,由Q为PA中点,得QM∥PC.又O为AB中点,得OM∥BC.因为QM∩MO=M,QM平面QMO.MO平面QMO,BC∩PC=C,BC平面PBC,PC平面PBC,所以平面QMO∥平面PBC.因为QG平面QMO,所以QG∥平面PBC.-48-\n18.G4,G7,G11[2022·新课标全国卷Ⅱ]如图,直三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分别是AB,BB1的中点.(1)证明:BC1∥平面A1CD;(2)设AA1=AC=CB=2,AB=2,求三棱锥C-A1DE的体积.图1-718.解:(1)证明:联结AC1交A1C于点F,则F为AC1中点.又D是AB中点,联结DF,则BC1∥DF.因为DF平面A1CD,BC1平面A1CD,所以BC1∥平面A1CD.图1-8(2)因为ABC-A1B1C1是直三棱柱,所以AA1⊥CD.由已知AC=CB,D为AB的中点,所以CD⊥AB.又AA1∩AB=A,于是CD⊥平面ABB1A1.由AA1=AC=CB=2,AB=2得∠ACB=90°,CD=,A1D=,DE=,A1E=3,故A1D2+DE2=A1E2,即DE⊥A1D.所以VC-A1DE=××××=1.19.G4,G5[2022·山东卷]如图1-5,四棱锥P—ABCD中,AB⊥AC,AB⊥PA,AB∥CD,AB=2CD,E,F,G,M,N分别为PB,AB,BC,PD,PC的中点.(1)求证:CE∥平面PAD;(2)求证:平面EFG⊥平面EMN.图1-6-48-\n19.证明:(1)证法一:取PA的中点H,联结EH,DH.因为E为PB的中点,所以EH∥AB,EH=AB.又AB∥CD,CD=AB,所以EH∥CD,EH=CD.因此四边形DCEH是平行四边形.所以CE∥DH.又DH平面PAD,CE平面PAD,因此CE∥平面PAD.证法二:联结CF.因为F为AB的中点,所以AF=AB.又CD=AB,所以AF=CD.又AF∥CD,所以四边形AFCD为平行四边形.因此CF∥AD.又CF平面PAD,所以CF∥平面PAD.因为E,F分别为PB,AB的中点,所以EF∥PA.又EF平面PAD,所以EF∥平面PAD.因为CF∩EF=F,故平面CEF∥平面PAD.又CE平面CEF,所以CE∥平面PAD.(2)因为E,F分别为PB,AB的中点,所以EF∥PA.又AB⊥PA,所以AB⊥EF.同理可证AB⊥FG.又EF∩FG=F,EF平面EFG,FG平面EFG,因此AB⊥平面EFG.又M,N分别为PD,PC的中点,-48-\n所以MN∥CD.又AB∥CD,所以MN∥AB,因此MN⊥平面EFG.又MN平面EMN,所以平面EFG⊥平面EMN.18.G4,G11[2022·陕西卷]如图1-5,四棱柱ABCD-A1B1C1D1的底面ABCD是正方形,O是底面中心,A1O⊥底面ABCD,AB=AA1=.图1-5(1)证明:平面A1BD∥平面CD1B1;(2)求三棱柱ABD-A1B1D1的体积.18.解:(1)证明:由题设知,BB1-48-\n瘙綊DD1,∴四边形BB1D1D是平行四边形,∴BD∥B1D1.又BD平面CD1B1,∴BD∥平面CD1B1.∵A1D1-48-\n瘙綊B1C1-48-\n瘙綊BC,∴四边形A1BCD1是平行四边形,∴A1B∥D1C.又A1B平面CD1B1,∴A1B∥平面CD1B1.又∵BD∩A1B=B,∴平面A1BD∥平面CD1B1.(2)∵A1O⊥平面ABCD,∴A1O是三棱柱ABD-A1B1D1的高.又∵AO=AC=1,AA1=,∴A1O==1,又∵S△ABD=××=1,∴VABD-A1B1D1=S△ABD·A1O=1.19.G4,G5,G7,G11[2022·四川卷]图1-8如图1-8,在三棱柱ABC-A1B1C1中,侧棱AA1⊥底面ABC,AB=AC=2AA1=2,∠BAC=120°,D,D1分别是线段BC,B1C1的中点,P是线段AD上异于端点的点.(1)在平面ABC内,试作出过点P与平面A1BC平行的直线l,说明理由,并证明直线l⊥平面ADD1A1;(2)设(1)中的直线l交AC于点Q,求三棱锥A1-QC1D的体积.(锥体体积公式:V=Sh,其中S为底面面积,h为高)19.解:(1)如图,在平面ABC内,过点P作直线l∥BC,因为l在平面A1BC外,BC在平面A1BC内,由直线与平面平行的判定定理可知,l∥平面A1BC.由已知,AB=AC,D是BC的中点,所以,BC⊥AD,则直线l⊥AD.因此AA1⊥平面ABC,所以AA1⊥直线l.又因为AD,AA1在平面ADD1A1内,且AD与AA1相交,所以直线l⊥平面ADD1A1.(2)过D作DE⊥AC于E.因为AA1⊥平面ABC,所以DE⊥AA1.又因为AC,AA1在平面AA1C1C内,且AC与AA1相交,所以DE⊥平面AA1C1C.由AB=AC=2,∠BAC=120°,有AD=1,∠DAC=60°,-48-\n所以在△ACD中,DE=AD=.又S△A1QC1=A1C1·AA1=1,所以VA1-QC1D=VD-A1QC1=DE·S△A1QC1=××1=.因此三棱锥A1-QC1D的体积是.17.G4,G5、G11[2022·天津卷]如图1-3所示,三棱柱ABC-A1B1C1中,侧棱A1A⊥底面ABC,且各棱长均相等,D,E,F分别为棱AB,BC,A1C1的中点.(1)证明EF∥平面A1CD;(2)证明平面A1CD⊥平面A1ABB1;(3)求直线BC与平面A1CD所成角的正弦值.图1-317.解:(1)证明:如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AC∥A1C1,且AC=A1C1,联结ED,在△ABC中,因为D,E分别为AB,BC的中点,所以DE=AC且DE∥AC,又因为F为A1C1的中点,可得A1F=DE,且A1F∥DE,即四边形A1DEF为平行四边形,所以EF∥DA1.又EF平面A1CD,DA1平面A1CD,所以,EF∥平面A1CD.(2)证明:由于底面ABC是正三角形,D为AB的中点,故CD⊥AB,又由于侧棱AA1⊥底面ABC,CD平面ABC,所以A1A⊥CD,又A1A∩AB=A,因此CD⊥平面A1ABB1,而CD平面A1CD,所以平面A1CD⊥平面A1ABB1.(3)在平面A1ABB1内,过点B作BG⊥A1D交直线A1D于点G,联结CG,由于平面A1CD⊥平面A1ABB1,而直线A1D是平面A1CD与平面A1ABB1的交线,故BG⊥平面A1CD,由此得∠BCG为直线BC与平面A1CD所成的角.设三棱柱各棱长为a,可得A1D=,由△A1AD∽△BGD,易得BG=.在Rt△BGC中,sin∠BCG==.所以直线BC与平面A1CD所成角的正弦值为.4.G4,G5[2022·浙江卷]设m,n是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面( )-48-\nA.若m∥α,n∥α,则m∥nB.若m∥α,m∥β,则α∥βC.若m∥n,m⊥α,则n⊥αD.若m∥α,α⊥β,则m⊥β4.C [解析]对于选项C,若m∥n,m⊥α,易得n⊥α.所以选择C.G5 空间中的垂直关系 图1-518.G5[2022·安徽卷]如图1-5,四棱锥P-ABCD的底面ABCD是边长为2的菱形,∠BAD=60°,已知PB=PD=2,PA=.(1)证明:PC⊥BD;(2)若E为PA的中点,求三棱锥P-BCE的体积.18.解:(1)证明:联结AC,交BD于O点,联结PO.因为底面ABCD是菱形,所以AC⊥BD,BO=DO.由PB=PD知,PO⊥BD.再由PO∩AC=O知,BD⊥面APC,又PC平面APC,因此BD⊥PC.(2)因为E是PA的中点,所以VP-BCE=VC-PEB=VC-PAB=VB-APC.由PB=PD=AB=AD=2知,△ABD≌△PBD.因为∠BAD=60°,所以PO=AO=,AC=2,BO=1.又PA=,故PO2+AO2=PA2,即PO⊥AC.故S△APC=PO·AC=3.由(1)知,BO⊥面APC,因此VP-BCE=VB-APC=··S△APC·BO=.17.G4,G5,G7[2022·北京卷]如图1-5,在四棱锥P-ABCD中,AB∥CD,AB⊥AD,CD=2AB,平面PAD⊥底面ABCD,PA⊥AD,E和F分别是CD和PC的中点.求证:(1)PA⊥底面ABCD;(2)BE∥平面PAD;(3)平面BEF⊥平面PCD.-48-\n图1-517.证明:(1)因为平面PAD⊥底面ABCD,且PA垂直于这两个平面的交线AD,所以PA⊥底面ABCD.(2)因为AB∥CD,CD=2AB,E为CD的中点,所以AB∥DE,且AB=DE,所以ABED为平行四边形,所以BE∥AD.又因为BE平面PAD,AD平面PAD,所以BE∥平面PAD.(3)因为AB⊥AD,而且ABED为平行四边形,所以BE⊥CD,AD⊥CD.由(1)知PA⊥底面ABCD,所以PA⊥CD.又因为AD∩PA=A,所以CD⊥平面PAD,所以CD⊥PD.因为E和F分别是CD和PC的中点,所以PD∥EF,所以CD⊥EF,所以CD⊥平面BEF,所以平面BEF⊥平面PCD.19.G5、G11[2022·全国卷]如图1-3所示,四棱锥P—ABCD中,∠ABC=∠BAD=90°,BC=2AD,△PAB和△PAD都是边长为2的等边三角形.图1-3(1)证明:PB⊥CD;(2)求点A到平面PCD的距离.19.解:(1)证明:取BC的中点E,联结DE,则四边形ABED为正方形.过P作PO⊥平面ABCD,垂足为O.联结OA,OB,OD,OE.由△PAB和△PAD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OE⊥BD,从而PB⊥OE.因为O是BD的中点,E是BC的中点,所以OE∥CD.因此PB⊥CD.-48-\n(2)取PD的中点F,联结OF,则OF∥PB.由(1)知,PB⊥CD,故OF⊥CD.又OD=BD=,OP==,故△POD为等腰三角形,因此OF⊥PD.又PD∩CD=D,所以OF⊥平面PCD.因为AE∥CD,CD平面PCD,AE平面PCD,所以AE∥平面PCD.因此O到平面PCD的距离OF就是A到平面PCD的距离,而OF=PB=1,所以点A到平面PCD的距离为1.18.G1,G4,G5[2022·广东卷]如图1-4(1),在边长为1的等边三角形ABC中,D,E分别是AB,AC上的点,F是BC的中点,AF与DE交于点G,将△ABF沿AF折起,得到如图1-4(2)所示的三棱锥A-BCF,其中BC=.图1-4(1)证明:DE∥平面BCF;(2)证明:CF⊥平面ABF;(3)当AD=时,求三棱锥F-DEG的体积.18.解:8.G4、G5[2022·广东卷]设l为直线,α,β是两个不同的平面,下列命题中正确的是( )A.若l∥α,l∥β,则α∥βB.若l⊥α,l⊥β,则α∥βC.若l⊥α,l∥β,则α∥βD.若α⊥β,l∥α,则l⊥β8.B [解析]根据空间平行、垂直关系的判定和性质,易知选B.16.G4,G5[2022·江苏卷]如图1-2,在三棱锥S-ABC中,平面SAB⊥平面SBC,AB⊥BC,AS=AB.过A作AF⊥SB,垂足为F,点E,G分别是棱SA,SC的中点.求证:(1)平面EFG∥平面ABC;(2)BC⊥SA.-48-\n图1-216.证明:(1)因为AS=AB,AF⊥SB,垂足为F,所以F是SB的中点.又因为E是SA的中点,所以EF∥AB.因为EF平面ABC,AB平面ABC,所以EF∥平面ABC.同理EG∥平面ABC.又EF∩EG=E,所以平面EFG∥平面ABC.(2)因为平面SAB⊥平面SBC,且交线为SB,又AF平面SAB,AF⊥SB,所以AF⊥平面SBC.因为BC平面SBC,所以AF⊥BC.又因为AB⊥BC,AF∩AB=A,AF,AB平面SAB,所以BC⊥平面SAB.因为SA平面SAB,所以BC⊥SA.19.G5,G7[2022·江西卷]如图1-7所示,直四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,AB∥CD,AD⊥AB,AB=2,AD=,AA1=3,E为CD上一点,DE=1,EC=3.(1)证明:BE⊥平面BB1C1C;(2)求点B1到平面EA1C1的距离.图1-719.解:(1)证明:过B作CD的垂线交CD于F,则BF=AD=,EF=AB-DE=1,FC=2.在Rt△BEF中,BE=.在Rt△CFB中,BC=.在△BEC中,因为BE2+BC2=9=EC2,故BE⊥BC.由BB1⊥平面ABCD得BE⊥BB1.-48-\n所以BE⊥平面BB1C1C.(2)三棱锥E-A1B1C1的体积V=·AA1·S△A1B1C1=.在Rt△A1D1C1中,A1C1==3.同理,EC1==3,A1E==2.故S△A1C1E=3.设点B1到平面EA1C1的距离为d,则三棱锥B1-A1C1E的体积V=·d·S△A1C1E=d,从而d=,d=.图1-418.G4,G5[2022·辽宁卷]如图1-4,AB是圆O的直径,PA垂直圆O所在的平面,C是圆O上的点.(1)求证:BC⊥平面PAC;(2)设Q为PA的中点,G为△AOC的重心,求证:QG∥平面PBC.18.证明:(1)由AB是圆O的直径,得AC⊥BC.由PA⊥平面ABC,BC平面ABC,得PA⊥BC.又PA∩AC=A,PA平面PAC,AC平面PAC,所以BC⊥平面PAC.(2)联结OG并延长交AC于M,联结QM,QO,由G为△AOC的重心,得M为AC中点,由Q为PA中点,得QM∥PC.又O为AB中点,得OM∥BC.因为QM∩MO=M,QM平面QMO.MO平面QMO,BC∩PC=C,BC平面PBC,PC平面PBC,所以平面QMO∥平面PBC.因为QG平面QMO,所以QG∥平面PBC.19.G4,G5[2022·山东卷]如图1-5,四棱锥P—ABCD中,AB⊥AC,AB⊥PA,AB∥CD,AB=2CD,E,F,G,M,N分别为PB,AB,BC,PD,PC的中点.-48-\n(1)求证:CE∥平面PAD;(2)求证:平面EFG⊥平面EMN.图1-619.证明:(1)证法一:取PA的中点H,联结EH,DH.因为E为PB的中点,所以EH∥AB,EH=AB.又AB∥CD,CD=AB,所以EH∥CD,EH=CD.因此四边形DCEH是平行四边形.所以CE∥DH.又DH平面PAD,CE平面PAD,因此CE∥平面PAD.证法二:联结CF.因为F为AB的中点,所以AF=AB.又CD=AB,所以AF=CD.又AF∥CD,所以四边形AFCD为平行四边形.因此CF∥AD.又CF平面PAD,所以CF∥平面PAD.因为E,F分别为PB,AB的中点,所以EF∥PA.又EF平面PAD,-48-\n所以EF∥平面PAD.因为CF∩EF=F,故平面CEF∥平面PAD.又CE平面CEF,所以CE∥平面PAD.(2)因为E,F分别为PB,AB的中点,所以EF∥PA.又AB⊥PA,所以AB⊥EF.同理可证AB⊥FG.又EF∩FG=F,EF平面EFG,FG平面EFG,因此AB⊥平面EFG.又M,N分别为PD,PC的中点,所以MN∥CD.又AB∥CD,所以MN∥AB,因此MN⊥平面EFG.又MN平面EMN,所以平面EFG⊥平面EMN.19.G4,G5,G7,G11[2022·四川卷]图1-8如图1-8,在三棱柱ABC-A1B1C1中,侧棱AA1⊥底面ABC,AB=AC=2AA1=2,∠BAC=120°,D,D1分别是线段BC,B1C1的中点,P是线段AD上异于端点的点.(1)在平面ABC内,试作出过点P与平面A1BC平行的直线l,说明理由,并证明直线l⊥平面ADD1A1;(2)设(1)中的直线l交AC于点Q,求三棱锥A1-QC1D的体积.(锥体体积公式:V=Sh,其中S为底面面积,h为高)19.解:(1)如图,在平面ABC内,过点P作直线l∥BC,因为l在平面A1BC外,BC在平面A1BC内,由直线与平面平行的判定定理可知,l∥平面A1BC.由已知,AB=AC,D是BC的中点,所以,BC⊥AD,则直线l⊥AD.因此AA1⊥平面ABC,所以AA1⊥直线l.又因为AD,AA1在平面ADD1A1内,且AD与AA1相交,所以直线l⊥平面ADD1A1.(2)过D作DE⊥AC于E.-48-\n因为AA1⊥平面ABC,所以DE⊥AA1.又因为AC,AA1在平面AA1C1C内,且AC与AA1相交,所以DE⊥平面AA1C1C.由AB=AC=2,∠BAC=120°,有AD=1,∠DAC=60°,所以在△ACD中,DE=AD=.又S△A1QC1=A1C1·AA1=1,所以VA1-QC1D=VD-A1QC1=DE·S△A1QC1=××1=.因此三棱锥A1-QC1D的体积是.17.G4,G5、G11[2022·天津卷]如图1-3所示,三棱柱ABC-A1B1C1中,侧棱A1A⊥底面ABC,且各棱长均相等,D,E,F分别为棱AB,BC,A1C1的中点.(1)证明EF∥平面A1CD;(2)证明平面A1CD⊥平面A1ABB1;(3)求直线BC与平面A1CD所成角的正弦值.图1-317.解:(1)证明:如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AC∥A1C1,且AC=A1C1,联结ED,在△ABC中,因为D,E分别为AB,BC的中点,所以DE=AC且DE∥AC,又因为F为A1C1的中点,可得A1F=DE,且A1F∥DE,即四边形A1DEF为平行四边形,所以EF∥DA1.又EF平面A1CD,DA1平面A1CD,所以,EF∥平面A1CD.(2)证明:由于底面ABC是正三角形,D为AB的中点,故CD⊥AB,又由于侧棱AA1⊥底面ABC,CD平面ABC,所以A1A⊥CD,又A1A∩AB=A,因此CD⊥平面A1ABB1,而CD平面A1CD,所以平面A1CD⊥平面A1ABB1.(3)在平面A1ABB1内,过点B作BG⊥A1D交直线A1D于点G,联结CG,由于平面A1CD⊥平面A1ABB1,而直线A1D是平面A1CD与平面A1ABB1的交线,故BG⊥平面A1CD,由此得∠BCG为直线BC与平面A1CD所成的角.设三棱柱各棱长为a,可得A1D=,由△A1AD∽△BGD,易得BG=.在Rt△BGC中,sin∠BCG==.-48-\n所以直线BC与平面A1CD所成角的正弦值为.19.G5[2022·新课标全国卷Ⅰ]如图1-5所示,三棱柱ABC-A1B1C1中,CA=CB,AB=AA1,∠BAA1=60°.(1)证明:AB⊥A1C;(2)若AB=CB=2,A1C=,求三棱柱ABC-A1B1C1的体积.图1-519.解:(1)取AB的中点O,联结OC,OA1,A1B,因为CA=CB,所以OC⊥AB.由于AB=AA1,∠BAA1=60°,故△AA1B为等边三角形,所以OA1⊥AB.因为OC∩OA1=O,所以AB⊥平面OA1C.又A1C平面OA1C,故AB⊥A1C.(2)由题设知△ABC与△AA1B都是边长为2的等边三角形,所以OC=OA1=.又A1C=,则A1C2=OC2+OA,故OA1⊥OC.因为OC∩AB=O,所以OA1⊥平面ABC,OA1为三棱柱ABC-A1B1C1的高.又△ABC的面积S△ABC=,故三棱柱ABC-A1B1C1的体积V=S△ABC·OA1=3.4.G4,G5[2022·浙江卷]设m,n是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面( )A.若m∥α,n∥α,则m∥nB.若m∥α,m∥β,则α∥βC.若m∥n,m⊥α,则n⊥αD.若m∥α,α⊥β,则m⊥β4.C [解析]对于选项C,若m∥n,m⊥α,易得n⊥α.所以选择C.19.G2和G5[2022·重庆卷]如图1-4所示,四棱锥P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,PA=2,BC=CD=2,∠ACB=∠ACD=.(1)求证:BD⊥平面PAC;(2)若侧棱PC上的点F满足PF=7FC,求三棱锥P-BDF的体积.-48-\n图1-419.解:(1)证明:因为BC=CD,即△BCD为等腰三角形,又∠ACB=∠ACD,故BD⊥AC.因为PA⊥底面ABCD,所以PA⊥BD,从而BD与平面PAC内两条相交直线PA,AC都垂直,所以BD⊥平面PAC.(2)三棱锥P-BCD的底面BCD的面积S△BCD=BC·CD·sin∠BCD=·2·2·sin=.由PA⊥底面ABCD,得VP-BCD=·S△BCD·PA=××2=2.由PF=7FC,得三棱锥F-BCD的高为PA,故VF-BCD=·S△BCD·PA=×××2=,所以VP-BDF=VP-BCD-VF-BCD=2-=.G6 三垂线定理 8.G1,G6[2022·北京卷]如图1-2,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,P为对角线BD1的三等分点,P到各顶点的距离的不同取值有( )图1-2A.3个B.4个C.5个D.6个8.B [解析]设棱长为1,∵BD1=,∴BP=,D1P=.联结AD1,B1D1,CD1,得△ABD1≌△CBD1≌△B1BD1,∴∠ABD1=∠CBD1=∠B1BD1,且cos∠ABD1=,联结AP,PC,PB1,则有△ABP≌△CBP≌△B1BP,∴AP=CP=B1P=,同理DP=A1P=C1P=1,∴P到各顶点的距离的不同取值有4个.G7 棱柱与棱锥 -48-\n17.G4,G5,G7[2022·北京卷]如图1-5,在四棱锥P-ABCD中,AB∥CD,AB⊥AD,CD=2AB,平面PAD⊥底面ABCD,PA⊥AD,E和F分别是CD和PC的中点.求证:(1)PA⊥底面ABCD;(2)BE∥平面PAD;(3)平面BEF⊥平面PCD.图1-517.证明:(1)因为平面PAD⊥底面ABCD,且PA垂直于这两个平面的交线AD,所以PA⊥底面ABCD.(2)因为AB∥CD,CD=2AB,E为CD的中点,所以AB∥DE,且AB=DE,所以ABED为平行四边形,所以BE∥AD.又因为BE平面PAD,AD平面PAD,所以BE∥平面PAD.(3)因为AB⊥AD,而且ABED为平行四边形,所以BE⊥CD,AD⊥CD.由(1)知PA⊥底面ABCD,所以PA⊥CD.又因为AD∩PA=A,所以CD⊥平面PAD,所以CD⊥PD.因为E和F分别是CD和PC的中点,所以PD∥EF,所以CD⊥EF,所以CD⊥平面BEF,所以平面BEF⊥平面PCD.10.G2,G7[2022·北京卷]某四棱锥的三视图如图1-3所示,该四棱锥的体积为________.图1-310.3 [解析]正视图的长为3,侧视图的长为3,因此,该四棱锥底面是边长为3的正方形,且高为1,因此V=×(3×3)×1=3.-48-\n8.G7[2022·江苏卷]如图1-1,在三棱柱A1B1C1-ABC中,D,E,F分别是AB,AC,AA1的中点,设三棱锥F-ADE的体积为V1,三棱柱A1B1C1-ABC的体积为V2,则V1∶V2=________.图1-18.1∶24 [解析]设三棱柱的底面积为S,高为h,则V2=Sh,又D,E,F分别为AB,AC,AA1的中点,所以S△AED=S,且三棱锥F-ADE的高为h,故V1=S△AED·h=·S·h=Sh,所以V1∶V2=1∶24.19.G5,G7[2022·江西卷]如图1-7所示,直四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,AB∥CD,AD⊥AB,AB=2,AD=,AA1=3,E为CD上一点,DE=1,EC=3.(1)证明:BE⊥平面BB1C1C;(2)求点B1到平面EA1C1的距离.图1-719.解:(1)证明:过B作CD的垂线交CD于F,则BF=AD=,EF=AB-DE=1,FC=2.在Rt△BEF中,BE=.在Rt△CFB中,BC=.在△BEC中,因为BE2+BC2=9=EC2,故BE⊥BC.由BB1⊥平面ABCD得BE⊥BB1.所以BE⊥平面BB1C1C.(2)三棱锥E-A1B1C1的体积V=·AA1·S△A1B1C1=.在Rt△A1D1C1中,A1C1==3.同理,EC1==3,A1E==2.故S△A1C1E=3.设点B1到平面EA1C1的距离为d,则三棱锥B1-A1C1E的体积-48-\nV=·d·S△A1C1E=d,从而d=,d=.18.G4,G7,G11[2022·新课标全国卷Ⅱ]如图,直三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分别是AB,BB1的中点.(1)证明:BC1∥平面A1CD;(2)设AA1=AC=CB=2,AB=2,求三棱锥C-A1DE的体积.图1-718.解:(1)证明:联结AC1交A1C于点F,则F为AC1中点.又D是AB中点,联结DF,则BC1∥DF.因为DF平面A1CD,BC1平面A1CD,所以BC1∥平面A1CD.图1-8(2)因为ABC-A1B1C1是直三棱柱,所以AA1⊥CD.由已知AC=CB,D为AB的中点,所以CD⊥AB.又AA1∩AB=A,于是CD⊥平面ABB1A1.由AA1=AC=CB=2,AB=2得∠ACB=90°,CD=,A1D=,DE=,A1E=3,故A1D2+DE2=A1E2,即DE⊥A1D.所以VC-A1DE=××××=1.19.G4,G5,G7,G11[2022·四川卷]图1-8如图1-8,在三棱柱ABC-A1B1C1中,侧棱AA1⊥底面ABC,AB=AC=2AA1=2,∠BAC=120°,D,D1分别是线段BC,B1C1的中点,P是线段AD上异于端点的点.(1)在平面ABC内,试作出过点P与平面A1BC平行的直线l,说明理由,并证明直线l⊥平面ADD1A1;-48-\n(2)设(1)中的直线l交AC于点Q,求三棱锥A1-QC1D的体积.(锥体体积公式:V=Sh,其中S为底面面积,h为高)19.解:(1)如图,在平面ABC内,过点P作直线l∥BC,因为l在平面A1BC外,BC在平面A1BC内,由直线与平面平行的判定定理可知,l∥平面A1BC.由已知,AB=AC,D是BC的中点,所以,BC⊥AD,则直线l⊥AD.因此AA1⊥平面ABC,所以AA1⊥直线l.又因为AD,AA1在平面ADD1A1内,且AD与AA1相交,所以直线l⊥平面ADD1A1.(2)过D作DE⊥AC于E.因为AA1⊥平面ABC,所以DE⊥AA1.又因为AC,AA1在平面AA1C1C内,且AC与AA1相交,所以DE⊥平面AA1C1C.由AB=AC=2,∠BAC=120°,有AD=1,∠DAC=60°,所以在△ACD中,DE=AD=.又S△A1QC1=A1C1·AA1=1,所以VA1-QC1D=VD-A1QC1=DE·S△A1QC1=××1=.因此三棱锥A1-QC1D的体积是.8.G2和G7[2022·重庆卷]某几何体的三视图如图1-3所示,则该几何体的表面积为( )图1-3A.180B.200C.220D.2408.D [解析]该几何体为直四棱柱,其高为10,底面是上底为2,下底为8,高为4,其腰为5的等腰梯形,所以底面面积和为(2+8)×4×2=40.四个侧面的面积和为(2+8+5×2)×10=200,所以该直四棱柱的表面积为S=40+200=240,故选D.-48-\nG8 多面体与球 10.G8[2022·天津卷]已知一个正方体的所有顶点在一个球面上,若球的体积为,则正方体的棱长为________.10. [解析]设正方体的棱长为a,则π=π,解之得a=.15.G8[2022·新课标全国卷Ⅱ]已知正四棱锥O-ABCD的体积为,底面边长为,则以O为球心,OA为半径的球的表面积为________.15.24π [解析]设O到底面的距离为h,则×3×h=h=,OA==,故球的表面积为4π×()2=24π.16.G8[2022·湖北卷]我国古代数学名著《数书九章》中有“天池盆测雨”题:在下雨时,用一个圆台形的天池盆接雨水,天池盆盆口直径为二尺八寸,盆底直径为一尺二寸,盆深一尺八寸.若盆中积水深九寸,则平地降雨量是________寸.(注:①平地降雨量等于盆中积水体积除以盆口面积;②一尺等于十寸)16.3 [解析]积水深度为盆深的一半,故此时积水部分的圆台上底面直径为二尺,圆台的高为九寸,故此时积水的体积是π(102+62+10×6)×9=196×3π(立方寸),盆口的面积是π×142=196π,所以平均降雨量是=3寸.15.G8[2022·新课标全国卷Ⅰ]已知H是球O的直径AB上一点,AH∶HB=1∶2,AB⊥平面α,H为垂足,α截球O所得截面的面积为π,则球O的表面积为________.15. [解析]截面为圆,由已知得该圆的半径为1.设球的半径为r,则AH=r,所以OH=r,所以r2+12=r2,r2=,所以球的表面积是4πr2=.G9 空间向量及运算 G10 空间向量解决线面位置关系 G11 空间有与距离的求法 -48-\n19.G5、G11[2022·全国卷]如图1-3所示,四棱锥P—ABCD中,∠ABC=∠BAD=90°,BC=2AD,△PAB和△PAD都是边长为2的等边三角形.图1-3(1)证明:PB⊥CD;(2)求点A到平面PCD的距离.19.解:(1)证明:取BC的中点E,联结DE,则四边形ABED为正方形.过P作PO⊥平面ABCD,垂足为O.联结OA,OB,OD,OE.由△PAB和△PAD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OE⊥BD,从而PB⊥OE.因为O是BD的中点,E是BC的中点,所以OE∥CD.因此PB⊥CD.(2)取PD的中点F,联结OF,则OF∥PB.由(1)知,PB⊥CD,故OF⊥CD.又OD=BD=,OP==,故△POD为等腰三角形,因此OF⊥PD.又PD∩CD=D,所以OF⊥平面PCD.因为AE∥CD,CD平面PCD,AE平面PCD,所以AE∥平面PCD.因此O到平面PCD的距离OF就是A到平面PCD的距离,而OF=PB=1,所以点A到平面PCD的距离为1.11.G11[2022·全国卷]已知正四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,AA1=2AB,则CD与平面BDC1所成角的正弦值等于( )A.B.C.D.11.A [解析]如图,联结AC,交BD于点O.由于BO⊥OC,BO⊥CC1,可得BO⊥平面OCC1,从而平面OCC1⊥平面BDC1,过点C作OC1的垂线交OC1于点E,根据面面垂直的性质定理可得CE⊥平面BDC1,∠CDE即为所求的线面角.设AB=2,则OC=,OC1==3,所以CE===,所以sin∠CDE==.-48-\n22.G11[2022·江苏卷]如图1-2所示,在直三棱柱A1B1C1-ABC中,AB⊥AC,AB=AC=2,A1A=4,点D是BC的中点.(1)求异面直线A1B与C1D所成角的余弦值;(2)求平面ADC1与平面ABA1所成二面角的正弦值.图1-222.解:(1)以A为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系A-xyz,则A(0,0,0),B(2,0,0),C(0,2,0),D(1,1,0),A1(0,0,4),C1(0,2,4),所以=(2,0,-4),=(1,-1,-4).因为cos〈,〉===,所以异面直线A1B与C1D所成角的余弦值为.(2)设平面ADC1的法向量为n1=(x,y,z),因为=(1,1,0),=(0,2,4),所以n1·=0,n1·=0,即x+y=0且y+2z=0,取z=1,得x=2,y=-2,所以,n1=(2,-2,1)是平面ADC1的一个法向量.取平面AA1B的一个法向量为n2=(0,1,0),设平面ADC1与平面ABA1所成二面角的大小为θ.-48-\n由|cosθ|===,得sinθ=.因此,平面ADC1与平面ABA1所成二面角的正弦值为.18.G4,G7,G11[2022·新课标全国卷Ⅱ]如图,直三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分别是AB,BB1的中点.(1)证明:BC1∥平面A1CD;(2)设AA1=AC=CB=2,AB=2,求三棱锥C-A1DE的体积.图1-718.解:(1)证明:联结AC1交A1C于点F,则F为AC1中点.又D是AB中点,联结DF,则BC1∥DF.因为DF平面A1CD,BC1平面A1CD,所以BC1∥平面A1CD.图1-8(2)因为ABC-A1B1C1是直三棱柱,所以AA1⊥CD.由已知AC=CB,D为AB的中点,所以CD⊥AB.又AA1∩AB=A,于是CD⊥平面ABB1A1.由AA1=AC=CB=2,AB=2得∠ACB=90°,CD=,A1D=,DE=,A1E=3,故A1D2+DE2=A1E2,即DE⊥A1D.所以VC-A1DE=××××=1.18.G4,G11[2022·陕西卷]如图1-5,四棱柱ABCD-A1B1C1D1的底面ABCD是正方形,O是底面中心,A1O⊥底面ABCD,AB=AA1=.图1-5(1)证明:平面A1BD∥平面CD1B1;(2)求三棱柱ABD-A1B1D1的体积.18.解:(1)证明:由题设知,BB1-48-\n瘙綊DD1,∴四边形BB1D1D是平行四边形,∴BD∥B1D1.又BD平面CD1B1,∴BD∥平面CD1B1.∵A1D1-48-\n瘙1C1-48-\n瘙綊BC,∴四边形A1BCD1是平行四边形,∴A1B∥D1C.又A1B平面CD1B1,∴A1B∥平面CD1B1.又∵BD∩A1B=B,∴平面A1BD∥平面CD1B1.(2)∵A1O⊥平面ABCD,∴A1O是三棱柱ABD-A1B1D1的高.又∵AO=AC=1,AA1=,∴A1O==1,又∵S△ABD=××=1,∴VABD-A1B1D1=S△ABD·A1O=1.19.G4,G5,G7,G11[2022·四川卷]图1-8如图1-8,在三棱柱ABC-A1B1C1中,侧棱AA1⊥底面ABC,AB=AC=2AA1=2,∠BAC=120°,D,D1分别是线段BC,B1C1的中点,P是线段AD上异于端点的点.(1)在平面ABC内,试作出过点P与平面A1BC平行的直线l,说明理由,并证明直线l⊥平面ADD1A1;(2)设(1)中的直线l交AC于点Q,求三棱锥A1-QC1D的体积.(锥体体积公式:V=Sh,其中S为底面面积,h为高)19.解:(1)如图,在平面ABC内,过点P作直线l∥BC,因为l在平面A1BC外,BC在平面A1BC内,由直线与平面平行的判定定理可知,l∥平面A1BC.由已知,AB=AC,D是BC的中点,所以,BC⊥AD,则直线l⊥AD.因此AA1⊥平面ABC,所以AA1⊥直线l.又因为AD,AA1在平面ADD1A1内,且AD与AA1相交,所以直线l⊥平面ADD1A1.(2)过D作DE⊥AC于E.因为AA1⊥平面ABC,所以DE⊥AA1.又因为AC,AA1在平面AA1C1C内,且AC与AA1相交,所以DE⊥平面AA1C1C.由AB=AC=2,∠BAC=120°,有AD=1,∠DAC=60°,-48-\n所以在△ACD中,DE=AD=.又S△A1QC1=A1C1·AA1=1,所以VA1-QC1D=VD-A1QC1=DE·S△A1QC1=××1=.因此三棱锥A1-QC1D的体积是.17.G4,G5、G11[2022·天津卷]如图1-3所示,三棱柱ABC-A1B1C1中,侧棱A1A⊥底面ABC,且各棱长均相等,D,E,F分别为棱AB,BC,A1C1的中点.(1)证明EF∥平面A1CD;(2)证明平面A1CD⊥平面A1ABB1;(3)求直线BC与平面A1CD所成角的正弦值.图1-317.解:(1)证明:如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AC∥A1C1,且AC=A1C1,联结ED,在△ABC中,因为D,E分别为AB,BC的中点,所以DE=AC且DE∥AC,又因为F为A1C1的中点,可得A1F=DE,且A1F∥DE,即四边形A1DEF为平行四边形,所以EF∥DA1.又EF平面A1CD,DA1平面A1CD,所以,EF∥平面A1CD.(2)证明:由于底面ABC是正三角形,D为AB的中点,故CD⊥AB,又由于侧棱AA1⊥底面ABC,CD平面ABC,所以A1A⊥CD,又A1A∩AB=A,因此CD⊥平面A1ABB1,而CD平面A1CD,所以平面A1CD⊥平面A1ABB1.(3)在平面A1ABB1内,过点B作BG⊥A1D交直线A1D于点G,联结CG,由于平面A1CD⊥平面A1ABB1,而直线A1D是平面A1CD与平面A1ABB1的交线,故BG⊥平面A1CD,由此得∠BCG为直线BC与平面A1CD所成的角.设三棱柱各棱长为a,可得A1D=,由△A1AD∽△BGD,易得BG=.在Rt△BGC中,sin∠BCG==.所以直线BC与平面A1CD所成角的正弦值为.-48-\nG12 单元综合 图1-315.G12[2022·安徽卷]如图1-3,正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为1,P为BC的中点,Q为线段CC1上的动点,过点A,P,Q的平面截该正方体所得的截面记为S,则下列命题正确的是________(写出所有正确命题的编号).①当0<CQ<时,S为四边形;②当CQ=时,S为等腰梯形;③当CQ=时,S与C1D1的交点R满足C1R=;④当<CQ<1时,S为六边形;⑤当CQ=1时,S的面积为.15.①②③⑤ [解析]对于①②,如图(1)所示,因为正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为1,当CQ=时,PQ=,这时过A,P,Q三点的截面与DD1交于D1,AP=D1Q=,且PQ∥AD1,截面S为等腰梯形.当CQ<时,过A,P,Q三点的截面与直线DD1的交点在棱DD1上,截面S为四边形,故①②正确.对于③④⑤,如图(2)所示,联结QR并延长交DD1的延长线于N点,联结AN交A1D1于M,取AD中点G,作GH∥PQ交DD1于H点,可得GH∥AN,且GH=AN.设CQ=t(0≤t≤1),则DN=2t,ND1=2t-1,==,当t=时,=,可得C1R=,故③正确;当<t<1时,S为五边形,故④错误;当t=1时,Q与C1重合,M为A1D1的中点,S为菱形PC1MA,AM=AP=PC1=C1M=,MP=,AC1=,S的面积等于××=-48-\n,故⑤正确.20.G12[2022·湖北卷]如图1-4所示,某地质队自水平地面A,B,C三处垂直向地下钻探,自A点向下钻到A1处发现矿藏,再继续下钻到A2处后下面已无矿,从而得到在A处正下方的矿层厚度为A1A2=d1.同样可得在B,C处正下方的矿层厚度分别为B1B2=d2,C1C2=d3,且d1<d2<d3.过AB,AC的中点M,N且与直线AA2平行的平面截多面体A1B1C1-A2B2C2所得的截面DEFG为该多面体的一个中截面,其面积记为S中.(1)证明:中截面DEFG是梯形;(2)在△ABC中,记BC=a,BC边上的高为h,面积为S.在估测三角形ABC区域内正下方的矿藏储量(即多面体A1B1C1-A2B2C2的体积V)时,可用近似公式V估=S中·h来估算,已知V=(d1+d2+d3)S,试判断V估与V的大小关系,并加以证明.图1-420.解:(1)证明:依题意A1A2⊥平面ABC,B1B2⊥平面ABC,C1C2⊥平面ABC,所以A1A2∥B1B2∥C1C2.又A1A2=d1,B1B2=d2,C1C2=d3,且d1<d2<d3,因此四边形A1A2B2B1,A1A2C2C1均是梯形,由AA2∥平面MEFN,AA2平面AA2B2B,且平面AA2B2B∩平面MEFN=ME,可得AA2∥ME,即A1A2∥DE.同理可证A1A2∥FG,所以DE∥FG.又M,N分别为AB,AC的中点.则D,E,F,G分别为A1B1,A2B2,A2C2,A1C1的中点,即DE,FG分别为梯形A1A2B2B1,A1A2C2C1的中位线.因此DE=(A1A2+B1B2)=(d1+d2),FG=(A1A2+C1C2)=(d1+d3),而d1<d2<d3,故DE<FG,所以中截面DEFG是梯形.(2)V估<V,证明如下:由A1A2⊥平面ABC,MN平面ABC,可得A1A2⊥MN.而EM∥A1A2,所以EM⊥MN,同理可得FN⊥MN.由MN是△ABC的中位线,可得MN=BC=a即为梯形DEFG的高,-48-\n因此S中=S梯形DEFG=·=(2d1+d2+d3).即V估=S中h=(2d1+d2+d3),又S=ah,所以V=(d1+d2+d3)S=(d1+d2+d3).于是V-V估=(d1+d2+d3)-(2d1+d2+d3)=[(d2-d1)+(d3-d1)].由d1<d2<d3,得d2-d1>0,d3-d1>0,故V-V估>0,即V估<V.2.G2[2022·四川卷]一个几何体的三视图如图1-1所示,则该几何体可以是( )图1-1A.棱柱B.棱台C.圆柱D.圆台2.D [解析]结合三视图原理,可知几何体为圆台.16.G8、G12[2022·全国卷]已知圆O和圆K是球O的大圆和小圆,其公共弦长等于球O的半径,OK=,且圆O与圆K所在的平面所成的一个二面角为60°,则球O的表面积等于________.16.16π [解析]设两圆的公共弦AB的中点为D,则KD⊥DA,OD⊥DA,∠ODK即为圆O和圆K所在平面所成二面角的平面角,所以∠ODK=60°.由于O为球心,故OK垂直圆K所在平面,所以OK⊥KD.在直角三角形ODK中,=sin60°,即OD=×=,设球的半径为r,则DO=r,所以r=,所以r=2,所以球的表面积为4πr2=16π.20.G12[2022·浙江卷]如图1-6所示,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,AB=BC=2,AD=CD=,PA=,∠ABC=120°,G为线段PC上的点.(1)证明:BD⊥平面APC;(2)若G为PC的中点,求DG与平面APC所成的角的正切值;(3)若G满足PC⊥平面BGD,求的值.-48-\n图1-620.解:(1)证明:设点O为AC,BD的交点.由AB=BC,AD=CD,得BD是线段AC的中垂线.所以O为AC的中点,BD⊥AC.又因为PA⊥平面ABCD,BD平面ABCD,所以PA⊥BD.所以BD⊥平面APC.(2)联结OG.由(1)可知OD⊥平面APC,则DG在平面APC内的射影为OG,所以∠OGD是DG与平面APC所成的角.由题意得OG=PA=.在△ABC中,AC==2,所以OC=AC=.在直角△OCD中,OD==2.在直角△OGD中,tan∠OGD==.所以DG与平面APC所成的角的正切值为.(3)因为PC⊥平面BGD,OG平面BGD,所以PC⊥OG.在直角△PAC中,得PC=,所以GC==.从而PG=,所以=.1.[2022·烟台莱州一中月考]一个简单几何体的正视图和侧视图如图K29-2所示,则其俯视图不可能为下列图形中的( )①长方形;②直角三角形;③圆;④椭圆.A.①B.②C.③D.④-48-\n图K29-21.C [解析]当俯视图为圆时,由三视图可知为圆柱,此时正视图和侧视图应该相同,所以俯视图不可能是圆,选C.2.[2022·天津模拟]如图X5-3所示,△PAD为等边三角形,四边形ABCD为矩形,平面PAD⊥平面ABCD,AB=2,E,F,G分别为PA,BC,PD的中点,AD=2.(1)求PB与平面ABCD所成的角;(2)求证:AG⊥EF;(3)求多面体P-AGF的体积.图X5-32.解:(1)取AD中点M,联结PM,BM.∵平面PAD⊥平面ABCD,交线为AD,等边三角形△PAD中,M为AD的中点,∴PM⊥AD,∴PM⊥平面ABCD,∴∠PBM即为所求.PM=×2=,MB=,而△PMB为直角三角形,∴∠PBM=45°,即PB与平面ABCD所成角为45°.(2)证明:等边三角形PAD中,∵G是PD中点,∴GA⊥PD,△APD中,E是AP的中点,M是AD的中点,∴EM∥PD,∴AG⊥ME.∵平面PAD⊥平面ABCD,交线为AD,又∵MF⊥AD,∴MF⊥平面PAD.∵AG⊂平面PAD,∴MF⊥AG.∵EM∩MF=M,∴AG⊥平面EMF,∴AG⊥EF.(3)VP-AGF=VF-AGP=MF·S△AGP=×2××=.3.[2022·北京朝阳区期末]在棱长为1的正方体ABCD-A1B1C1D1中,点P1,P2分别是线段AB,BD1(不包括端点)上的动点,且线段P1P2平行于平面A1ADD1,则四面体P1P2AB1的体积的最大值是( )-48-\nA.B.C.D.3.A [解析]过P2作P2O⊥底面于O,联结OP1,则OP1⊥AB,即OP1为三棱锥P2-P1AB1的高,设AP1=x,0<x<1,则由题意知OP1∥AD,所以有=,即OP1=1-x.S△AP1B1=x,所以四面体P1P2AB1的体积为S△AP1B1·OP1=·x(1-x)=x(1-x)≤=,当且仅当x=1-x,即x=时,取等号,所以四面体P1P2AB1的体积的最大值为,选A.4.[2022·潍坊高三月考]四棱锥P-ABCD的三视图如图K30-5所示,四棱锥P-ABCD的五个顶点都在一个球面上,E,F分别是棱AB,CD的中点,直线EF被球面所截得的线段长为2,则该球的表面积为( )A.12π B.24πC.36π D.48π4.A [解析]将三视图还原为直观图如图所示,可得四棱锥P-ABCD的五个顶点位于同一个正方体的顶点处,且与该正方体内接于同一个球,该正方体的棱长为a.设外接球的球心为O,则O也是正方体的中心,设EF中点为G,联结OG,OA,AG.根据题意,直线EF被球面所截得的线段长为2,即正方体面对角线长是2,可得AG==a,所以正方体棱长a=2,则在Rt△OGA中,OG=a=1,AO=,即外接球半径R=,得外接球表面积为4πR2=12π,选A.5.[2022·丹东四校协作体摸底]设某几何体的三视图如图K30-6所示(尺寸的长度单位为:m),若该几何体的各个顶点都在同一球面上,则此球的表面积等于________m2(答案用含有π的式子表示).图K30-65.100π [解析]由三视图可得该几何体是一个三棱柱,底面外接圆的半径r满足2r==6,则r=3.棱柱的高为8,则球心到底面的距离d=4,则球的半径R==5.故此球的表面积S=4πR2=100π,故答案为100π.-48-\n-48-
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