《(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題5 立體幾何 第1講 空間幾何體的三視圖、表面積及體積練習(xí)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題5 立體幾何 第1講 空間幾何體的三視圖、表面積及體積練習(xí)(10頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題5 立體幾何 第1講 空間幾何體的三視圖、表面積及體積練習(xí)
1.如圖1所示,是一個棱長為2的正方體被削去一個角后所得到的幾何體的直觀圖,其中DD1=1,AB=BC=AA1=2,若此幾何體的俯視圖如圖2所示,則可以作為其正視圖的是( C )
[解析] 由直觀圖和俯視圖知,正視圖中點D1的射影是B1,所以正視圖是選項C中的圖形,A中少了虛線,故不正確.
2.如圖是由圓柱與圓錐組合而成的幾何體的三視圖,則該幾何體的表面積為( C )
A.20π B.24π
C.28π D.32π
[解析] 該
2、幾何體是圓錐與圓柱的組合體,由三視圖可知圓柱底面圓的半徑r=2,底面圓的周長c=2πr=4π,圓錐的母線長l==4,圓柱的高h(yuǎn)=4,所以該幾何體的表面積S表=πr2+ch+cl=4π+16π+8π=28π,故選C.
3.(文)一個幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的體積為( A )
A.12-π B.12-2π
C.6-π D.4-π
[解析] 由三視圖知,該幾何體是一個組合體,由一個長方體挖去一個圓柱構(gòu)成,長方體的長、寬高為4,3,1,圓柱底半徑1,高為1,∴體積V=4×3×1-π×12×1=12-π.
(理)若某棱錐的三視圖(單位:cm)如圖所示,則該棱錐的體積等
3、于( B )
A.10 cm3 B.20 cm3
C.30 cm3 D.40 cm3
[解析] 由三視圖知該幾何體是四棱錐,可視作直三棱柱ABC-A1B1C1沿平面AB1C1截去一個三棱錐A-A1B1C1余下的部分.
∴VA-BCC1B1=VABC-A1B1C1-VA-A1B1C1=×4×3×5-×(×4×3)×5=20cm3.
4.某幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的表面積為( B )
A.18+2π B.20+π
C.20+ D.16+π
[解析] 由三視圖可知,這個幾何體是一個邊長為2的正方體割去了相對邊對應(yīng)的兩個半徑為1、高為1的圓柱體,其表面
4、積相當(dāng)于正方體五個面的面積與兩個圓柱的側(cè)面積的和,即該幾何體的表面積S=4×5+2×2π×1×1×=20+π.
故選B.
5.(2018·雙鴨山一模)一個幾何體的三視圖如圖所示,其中正視圖是一個正三角形,則這個幾何體的外接球的表面積為( A )
A. B.
C.4 D.2π
[解析] 由已知幾何體的正視圖是一個正三角形,側(cè)視圖和俯視圖均為三角形,可得該幾何體有一個側(cè)面PAC垂直于底面,高為,底面是一個等腰直角三角形的三棱錐,如圖.
則這個幾何體的外接球的球心O在高線PD上,且是等邊三角形PAC的中心,
這個幾何體的外接球的半徑R=PD=.
則這個幾何體的外接球的
5、表面積為S=4πR2=4π×()2=.
6.如圖,正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長為1,E,F(xiàn)分別為線段AA1,B1C上的點,則三棱錐D1-EDF的體積為.
[解析] 利用三棱錐的體積公式直接求解.
VD1-EDF=VF-DD1E=SD1DE·AB=××1×1×1=.
7.已知E,F(xiàn)分別是矩形ABCD的邊BC與AD的中點,且BC=2AB=2,現(xiàn)沿EF將平面ABEF折起,使平面ABEF⊥平面EFDC,則三棱錐A-FEC外接球的體積為π.
[解析] 如圖,平面ABEF⊥平面EFDC,AF⊥EF,
所以AF⊥平面ECDF,將三棱錐A-FEC補成正方體ABC′D′-FECD.
6、
依題意,其棱長為1,外接球的半徑R=,
所以外接球的體積V=πR3=π·()3=π.
8.(文)如圖,三棱柱ABC-A1B1C1中,CA=CB,AB=AA1,∠BAA1=60°.
(1)證明:AB⊥A1C;
(2)若AB=CB=2,A1C=,求三棱柱ABC-A1B1C1的體積.
[解析] (1)取AB的中點O,連接OC,OA1,A1B.
因為CA=CB,所以O(shè)C⊥AB.
由于AB=AA1,∠BAA1=60°,故△AA1B為等邊三角形,所以O(shè)A1⊥AB.
因為OC∩OA1=O,所以AB⊥平面OA1C.
又A1C?平面OA1C,故AB⊥A1C.
(2)由題設(shè)知△
7、ABC與△AA1B都是邊長為2的等邊三角形,所以O(shè)C=OA1=.
又A1C=,則A1C2=OC2+OA,故OA1⊥OC.
因為OC∩AB=O,所以O(shè)A1⊥平面ABC,OA1為三棱柱ABC-A1B1C1的高.
又△ABC的面積S△ABC=.故三棱柱ABC-A1B1C1的體積V=S△ABC×OA1=3.
(理)如圖,四棱錐P-ABCD中,側(cè)面PAD為等邊三角形且垂直于底面ABCD,AB=BC=AD,∠BAD=∠ABC=90°.
(1)證明:直線BC∥平面PAD;
(2)若△PCD的面積為2,求四棱錐P-ABCD的體積.
[解析] (1)證明:在平面ABCD內(nèi),因為∠BAD=∠ABC=
8、90°,所以BC∥AD.
又BC?平面PAD,AD?平面PAD,
故BC∥平面PAD.
(2)如圖,取AD的中點M,連接PM,CM.
由AB=BC=AD及BC∥AD,∠ABC=90°得四邊形ABCM為正方形,則CM⊥AD.
因為側(cè)面PAD為等邊三角形且垂直于底面ABCD,
平面PAD∩平面ABCD=AD,
所以PM⊥AD,PM⊥底面ABCD.
因為CM?底面ABCD,
所以PM⊥CM.
設(shè)BC=x,則CM=x,CD=x,PM=x,PC=PD=2x.
如圖,取CD的中點N,連接PN,則PN⊥CD,
所以PN=x.
因為△PCD的面積為2,
所以×x×x=2,
解得x
9、=-2(舍去)或x=2.
于是AB=BC=2,AD=4,PM=2.
所以四棱錐P-ABCD的體積V=××2=4.
B組
1.(文)某三棱錐的三視圖如圖所示,則該三棱錐的體積為( D )
A.60 B.30
C.20 D.10
[解析]
由三視圖畫出如圖所示的三棱錐P-ACD,過點P作PB⊥平面ACD于點B,連接BA,BD,BC,根據(jù)三視圖可知底面ABCD是矩形,AD=5,CD=3,PB=4,所以V三棱錐P-ACD=××3×5×4=10.
故選D.
(理)某四棱錐的三視圖如圖所示,則該四棱錐的最長棱的長度為( B )
A.3 B.2
C.2
10、 D.2
[解析] 在正方體中還原該四棱錐,如圖所示,
可知SD為該四棱錐的最長棱.
由三視圖可知正方體的棱長為2,
故SD==2.
故選B.
2.(2018·宜賓一模)三棱錐A-BCD內(nèi)接于半徑為2的球O,BC過球心O,當(dāng)三棱錐A-BCD體積取得最大值時,三棱錐A-BCD的表面積為( D )
A.6+4 B.8+2
C.4+6 D.8+4
[解析] 由題意,BC為直徑,△BCD的最大面積為×4×2=4,
三棱錐A-BCD體積最大時,AO⊥平面BCD,三棱錐的高為2,
所以三棱錐A-BCD的表面積為4×2+2××2×=8+4.
3.三棱錐P-ABC中,PA
11、⊥平面ABC且PA=2,△ABC是邊長為的等邊三角形,則該三棱錐外接球的表面積為( C )
A. B.4π
C.8π D.20π
[解析] 由題意得,此三棱錐外接球即為以△ABC為底面、以PA為高的正三棱柱的外接球,因為△ABC的外接圓半徑r=××=1,外接球球心到△ABC的外接圓圓心的距離d=1,所以外接球的半徑R==,所以三棱錐外接球的表面積S=4πR2=8π,
故選C.
4.某四面體的三視圖如圖所示,正視圖、俯視圖都是腰長為2的等腰直角三角形,側(cè)視圖是邊長為2的正方形,則此四面體的四個面中面積最大的為( B )
A.2 B.2
C.4 D.2
12、[解析] 如圖,四面體的直觀圖是棱長為2的正方體ABCD-MNPQ中的三棱錐Q-BCN,且QB==2,NC=QN=QC=2,四面體Q-BCN各面的面積分別為S△QBN=S△QBC=×2×2=2,S△BCN=×2×2=2,S△QCN=×(2)2=2,
面積最大為2.
5.三棱錐S-ABC及其三視圖中的正視圖和側(cè)視圖如圖所示,則棱SB的長為( B )
A.2 B.4
C. D.16
[解析] 由已知中的三視圖可得SC⊥平面ABC,且底面△ABC為等腰三角形,
在△ABC中AC=4,AC邊上的高為2,
故BC=4,
在Rt△SBC中,由SC=4,
可得SB=4.
13、
6.設(shè)甲、乙兩個圓柱的底面積分別為S1,S2,體積分別為V1,V2.若它們的側(cè)面積相等且=,則的值是.
[解析] 設(shè)甲、乙兩個圓柱的底面半徑分別為r1,r2,高分別為h1,h2,則有2πr1h1=2πr2h2,即r1h1=r2h2,又=,∴=,∴=,則=()2=.
7.已知在直角梯形ABCD中,AB⊥AD,CD⊥AD,AB=2AD=2CD=2,將直角梯形ABCD沿AC折疊成三棱錐D-ABC,當(dāng)三棱錐D-ABC的體積取最大值時,其外接球的體積為π.
[解析] 當(dāng)平面DAC⊥平面ABC時,三棱錐D-ABC的體積取最大值.此時易知BC⊥平面DAC,∴BC⊥AD,又AD⊥DC,∴AD⊥平面B
14、CD,∴AD⊥BD,取AB的中點O,易得OA=OB=OC=OD=1,故O為所求外接球的球心,故半徑r=1,體積V=πr3=π.
8.(文)如圖,四邊形ABCD為菱形,G為AC與BD的交點,BE⊥平面ABCD.
(1)證明:平面AEC⊥平面BED;
(2)若∠ABC=120°,AE⊥EC,三棱錐E____ACD的體積為,求該三棱錐的側(cè)面積.
[解析] (1)證明:因為四邊形ABCD為菱形,所以AC⊥BD.
因為BE⊥平面ABCD,所以AC⊥BE.
故AC⊥平面BED.又AC?平面AEC,
所以平面AEC⊥平面BED.
(2)設(shè)AB=x,在菱形ABCD中,
由∠ABC=120
15、°,可得AG=GC=x,
GB=GD=.
因為AE⊥EC,
所以在Rt△AEC中,可得EG=x.
由BE⊥平面ABCD,知△EBG為直角三角形,可得BE=x.
由已知得,三棱錐E-ACD的體積
VE-ACD=×AC·GD·BE=x3=.
故x=2.從而可得AE=EC=ED=.
所以△EAC的面積為3,△EAD的面積與△ECD的面積均為.
故三棱錐E-ACD的側(cè)面積為3+2.
(理)如圖,在多面體ABCDEF中,底面ABCD是邊長為2的正方形,四邊形BDEF是矩形,平面BDEF⊥平面ABCD,BF=3,G和H分別是CE和CF的中點.
(1)求證:AC⊥平面BDEF;
16、
(2)求證:平面BDGH//平面AEF;
(3)求多面體ABCDEF的體積.
[解析] (1)證明:因為四邊形ABCD是正方形,
所以AC⊥BD.
又因為平面BDEF⊥平面ABCD,平面BDEF∩平面ABCD=BD,
且AC?平面ABCD,
所以AC⊥平面BDEF.
(2)證明:在△CEF中,因為G、H分別是CE、CF的中點,
所以GH∥EF,
又因為GH?平面AEF,EF?平面AEF,
所以GH∥平面AEF.
設(shè)AC∩BD=O,連接OH,
在△ACF中,因為OA=OC,CH=HF,
所以O(shè)H∥AF,
又因為OH?平面AEF,AF?平面AEF,
所以O(shè)H∥平面AEF.
又因為OH∩GH=H,OH,GH?平面BDGH,
所以平面BDGH∥平面AEF.
(3)解:由(1),得AC⊥平面BDEF,
又因為AO=,四邊形BDEF的面積SBDEF=3×2=6,
所以四棱錐A-BDEF的體積V1=×AO×SBDEF=4.
同理,四棱錐C-BDEF的體積V2=4.
所以多面體ABCDEF的體積V=V1+V2=8.