《安徽省2020年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題升級(jí)訓(xùn)練25 解答題專(zhuān)項(xiàng)訓(xùn)練(立體幾何) 文》由會(huì)員分享,可在線(xiàn)閱讀,更多相關(guān)《安徽省2020年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題升級(jí)訓(xùn)練25 解答題專(zhuān)項(xiàng)訓(xùn)練(立體幾何) 文(6頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、專(zhuān)題升級(jí)訓(xùn)練25 解答題專(zhuān)項(xiàng)訓(xùn)練(立體幾何)
1.下圖是一個(gè)幾何體的直觀圖及它的三視圖(其中正(主)視圖為直角梯形,俯視圖為正方形,側(cè)(左)視圖為直角三角形,尺寸如圖所示).
(1)求四棱錐P-ABCD的體積;
(2)若G為BC的中點(diǎn),求證:AE⊥PG.
2.有一根長(zhǎng)為3π cm,底面半徑為2 cm的圓柱形鐵管,用一段鐵絲在鐵管上纏繞2圈,并使鐵絲的兩個(gè)端點(diǎn)落在圓柱的同一母線(xiàn)的兩端,則鐵絲的最短長(zhǎng)度為多少?
3. 如圖,AA1,BB1為圓柱OO1的母線(xiàn),BC是底面圓O的直徑,D,E分別是AA1,CB1的中點(diǎn),DE⊥平面CBB1.
(1)證明:DE∥平面ABC
2、;
(2)求四棱錐C-ABB1A1與圓柱OO1的體積比.
4. (2020·安徽江南十校二模,文18)如圖所示,菱形ABCD與直角梯形ADEF所在平面互相垂直,∠ADE=90°,∠DAB=60°,AF∥DE,DE=DA=2AF=2.
(1)求四面體B-DEF的體積;
(2)求證:平面EAC⊥平面EBD;
(3)求證:AC∥平面BEF.
5.已知正四面體ABCD(圖1),沿AB,AC,AD剪開(kāi),展成的平面圖形正好是(圖2)所示的直角梯形A1A2A3D(梯形的頂點(diǎn)A1,A2,A3重合于四面體的頂點(diǎn)A).
(1)證明:AB⊥CD;
(2)當(dāng)A1D=10,A1A2=8時(shí),求四面體A
3、BCD的體積.
6. 如圖,已知三棱錐P-ABC中,PA⊥平面ABC,AB⊥AC,PA=AC=AB,N為AB上一點(diǎn),AB=4AN,M,D,S分別為PB,AB,BC的中點(diǎn).
求證:(1)PA∥平面CDM;
(2)SN⊥平面CDM.
7. 如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中,側(cè)棱與底面垂直,∠ABC=90°,AB=BC=BB1=2,M,N分別是AB,A1C的中點(diǎn).
(1)求證:MN∥平面BCC1B1;
(2)求證:MN⊥平面A1B1C;
(3)求三棱錐M-A1B1C的體積.
8.(2020·合肥市第三次質(zhì)檢,文18)在菱形ABCD中,AC=2,BD=4,AC與BD交于
4、O,將△ACD沿著AC折起,使D點(diǎn)至點(diǎn)D′,且D′點(diǎn)到平面ABC的距離為,如右圖所示.
(1)求證:AC⊥BD′;
(2)E是BO的中點(diǎn),過(guò)C作平面ABC的垂線(xiàn)l,直線(xiàn)l上是否存在一點(diǎn)F,使EF∥平面AD′C?若存在,求出CF的長(zhǎng);若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.
參考答案
1.解:(1)由幾何體的三視圖可知,底面ABCD是邊長(zhǎng)為4的正方形,PA⊥面ABCD,PA∥EB,且PA=4,BE=2,AB=AD=CD=CB=4,所以VP-ABCD=PA·S正方形ABCD=×4×4×4=.
(2)證明:連接BP.
因?yàn)椋剑剑螮BA=∠BAP=90°,
所以△EBA∽△BAP,所以∠PBA=
5、∠AEB,
所以∠PBA+∠BAE=∠BEA+∠BAE=90°,
所以PB⊥AE.
由題易證BC⊥平面APEB,
所以BC⊥AE.
又因?yàn)镻B∩BC=B,
所以AE⊥平面PBC,
因?yàn)镻G平面PBC,所以AE⊥PG.
2.解:把圓柱側(cè)面及纏繞其上的鐵絲展開(kāi),在平面上得到矩形ABCD(如圖),由題意知BC=3π cm,AB=4π cm,點(diǎn)A與點(diǎn)C分別是鐵絲的起、止位置,故線(xiàn)段AC的長(zhǎng)度即為鐵絲的最短長(zhǎng)度.AC==5π(cm),
故鐵絲的最短長(zhǎng)度為5π cm.
3.(1)證明:連接EO,OA.
∵E,O分別為B1C,BC的中點(diǎn),
∴EO∥BB1.
又DA∥BB1,
6、且DA=EO=BB1.
∴四邊形AOED是平行四邊形,
即DE∥OA.又DE平面ABC,AO平面ABC,∴DE∥平面ABC.
(2)解:由題意知DE⊥平面CBB1,且由(1)知DE∥OA,
∴AO⊥平面CBB1,∴AO⊥BC,
∴AC=AB.因BC是底面圓O的直徑,得CA⊥AB.而AA1⊥CA,AA1∩AB=A,∴CA⊥平面AA1B1B,即CA為四棱錐的高.
設(shè)圓柱高為h,底面半徑為r,
則V柱=πr2h,V錐=,
∴V錐∶V柱=.
4.解:(1)取AD中點(diǎn)為G,連接BG,
則BG⊥AD,
又平面ABCD⊥平面ADEF,所以BG⊥平面ADEF.
在正△ABD中,BG
7、=,可求△DEF的面積為2,所以四面體B-DEF的體積=VB-DEF=×2×=.
(2)證明:因?yàn)槠矫鍭BCD⊥平面ADEF,∠ADE=90°,所以ED⊥平面ABCD,故ED⊥AC.
又ABCD是菱形,所以BD⊥AC.故AC⊥平面BDE.
所以平面EAC⊥平面EBD.
(3)證明:設(shè)AC∩BD=O,取BE中點(diǎn)H,連接FH,OH,
所以O(shè)H綉DE.
又AF綉DE,所以AF綉OH,
所以四邊形AFHO是平行四邊形.
所以AO∥HF,故AC∥平面BEF.
5.(1)證明:在四面體ABCD中,
∵AB⊥平面ACDAB⊥CD.
(2)解:在題圖2中作DE⊥A2A3于E.
∵A1A
8、2=8,
∴DE=8.
又∵A1D=A3D=10,
∴EA3=6,A2A3=10+6=16.
又A2C=A3C,∴A2C=8.
即圖1中AC=8,AD=10,
由A1A2=8,A1B=A2B得題圖1中AB=4.
∴S△ACD=S△A3CD=DE·A3C=×8×8=32.
又∵AB⊥面ACD,
∴VB-ACD=×32×4=.
6.證明:(1)在三棱錐P-ABC中,因?yàn)镸,D分別為PB,AB的中點(diǎn),所以MD∥PA.
因?yàn)镸D平面CMD,PA平面CMD,所以PA∥平面CMD.
(2)因?yàn)镸,D分別為PB,AB的中點(diǎn),所以MD∥PA.
因?yàn)镻A⊥平面ABC,所以MD⊥平面
9、ABC,
又SN平面ABC,所以MD⊥SN.
在△ABC中,連接DS,因?yàn)镈,S分別為AB,BC的中點(diǎn),
所以DS∥AC且DS=AC.
又AB⊥AC,所以∠ADS=∠BAC=90°.
因?yàn)锳C=AB,所以AC=AD,
所以∠ADC=45°,因此∠CDS=45°.
又AB=4AN,所以DN=AD=AC,
即DN=DS,故SN⊥CD.
又MD∩CD=D,所以SN⊥平面CMD.
7. (1)證明:連接BC1,AC1.由題知點(diǎn)N在AC1上且為AC1的中點(diǎn).∵M(jìn)是AB的中點(diǎn),
∴MN∥BC1.
又∵M(jìn)N平面BCC1B1,
∴MN∥平面BCC1B1.
(2)證明:∵三棱柱A
10、BC-A1B1C1中,側(cè)棱與底面垂直,
∴四邊形BCC1B1是正方形,
∴BC1⊥B1C,∴MN⊥B1C.
連接A1M,由∠ABC=∠MAA1=90°,BM=AM,BC=AA1得△AMA1≌△BMC.∴A1M=CM.又N是A1C的中點(diǎn),∴MN⊥A1C.
∵B1C與A1C相交于點(diǎn)C,∴MN⊥平面A1B1C.
(3)解:由(2)知MN是三棱錐M-A1B1C的高.在直角△MNC中,MC=,NC=,∴MN=.
又S△A1B1C=,∴VM-A1B1C=MN·S△A1B1C=.
8.解:(1)證明:設(shè)AC∩BD=O,在菱形ABCD中,AC⊥BD,
∴AC⊥OD′,AC⊥OB.
又∵OD′
11、∩OB=O,OD′平面BOD′,OB平面BOD′,
∴AC⊥平面BOD′.∴AC⊥BD′.
(2)過(guò)D′作D′H⊥DO于H,連接CH,AH,AE,CE.
由(1)得平面BOD′⊥平面ABC,故HD′⊥平面ABC,
故D′H=,所以O(shè)H==1=OE.
∴四邊形AECH為平行四邊形,
∴CH∥AE,CH=AE.
在l上截取CF=,
∵HD′⊥平面ABC,CF⊥平面ABC,
∴CF∥D′H.又CF=D′H=,
∴四邊形CFD′H為平行四邊形,
∴CH∥D′F,CH=D′F,而CH∥AE,CH=AE,
∴AE∥D′F,D′F=AE,
∴四邊形D′AEF為平行四邊形,
∴AD′∥EF.又EF平面AD′C,AD′平面ADC,
∴EF∥平面AD′C,
故存在F,使EF∥平面AD′C,此時(shí)CF=.