《湖南省2013年高考數(shù)學第二輪復習 專題升級訓練30 解答題專項訓練(立體幾何) 理》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《湖南省2013年高考數(shù)學第二輪復習 專題升級訓練30 解答題專項訓練(立體幾何) 理(6頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、專題升級訓練30 解答題專項訓練(立體幾何)
1.有一根長為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,并使鐵絲的兩個端點落在圓柱的同一母線的兩端,則鐵絲的最短長度為多少?
2.已知正四面體ABCD(圖1),沿AB,AC,AD剪開,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A1,A2,A3重合于四面體的頂點A).
(1)證明:AB⊥CD;
(2)當A1D=10,A1A2=8時,求四面體ABCD的體積.
3.一個多面體的直觀圖和三視圖如圖所示,其中M,G分別是AB,DF的中點.
(1)求證:CM⊥平面FDM;
(2)在線段
2、AD上(含A,D端點)確定一點P,使得GP∥平面FMC,并給出證明.
4.
如圖,ABEDFC為多面體,平面ABED與平面ACFD垂直,點O在線段AD上,OA=1,OD=2,△OAB,△OAC,△ODE,△ODF都是正三角形.
(1)證明直線BC∥EF;
(2)求棱錐F-OBED的體積.
5.如圖所示,已知正三棱柱ABC-A1B1C1的所有棱長都相等,D是A1C1的中點,則直線AD與平面B1DC所成的角的正弦值為多少?
6.如圖,正方形ADEF與梯形ABCD所在的平面互相垂直,AD⊥CD,AB∥CD,AB=AD=2,CD=4,M為CE的中點.
(1)求證:BM
3、∥平面ADEF;
(2)求證:平面BDE⊥平面BEC;
(3)求平面BEC與平面ADEF所成銳二面角的余弦值.
7.如圖,四棱錐P-ABCD中,底面ABCD為平行四邊形,∠DAB=60°,AB=2AD,PD⊥底面ABCD.
(1)證明:PA⊥BD;
(2)設PD=AD,求二面角A-PB-C的余弦值.
8.如圖,已知在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是矩形,且AD=2,AB=1,PA⊥平面ABCD,E,F(xiàn)分別是線段AB,BC的中點.
(1)證明:PF⊥FD;
(2)判斷并說明PA上是否存在點G,使得EG∥平面PFD;
(3)若PB與平面ABCD所成的角為45°,求
4、二面角A-PD-F的余弦值.
參考答案
1. 解:把圓柱側(cè)面及纏繞其上的鐵絲展開,在平面上得到矩形ABCD(如圖),由題意知BC=3π cm,AB=4π cm,點A與點C分別是鐵絲的起、止位置,故線段AC的長度即為鐵絲的最短長度.
AC==5π(cm),故鐵絲的最短長度為5π cm.
2. (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.
∵A1A2=8,∴DE=8.
又∵A1D=A3D=10,∴EA3=6,A2A3=10+6=16.
又A2C=A3C,∴A2C=8.
即題圖1中AC=8,AD=10,
5、
由A1A2=8,A1B=A2B得圖1中AB=4.
∴S△ACD=S△A3CD=DE·A3C=×8×8=32.
又∵AB⊥面ACD,∴VB-ACD=×32×4=.
3. 解:由三視圖可得直觀圖為直三棱柱且底面ADF中AD⊥DF,DF=AD=a.
(1)證明:∵FD⊥平面ABCD,CM?平面ABCD,
∴FD⊥CM.
在矩形ABCD中,CD=2a,AD=a,M為AB中點,DM=CM=a,∴CM⊥DM.
∵FD?平面FDM,DM?平面FDM,F(xiàn)D∩DM=D,∴CM⊥平面FDM.
(2)點P在A點處.
證明:取DC中點S,連接AS,GS,GA,
∵G是DF的中點,∴GS∥FC
6、.
又AS∥CM,AS∩AG=A,
∴平面GSA∥平面FMC.而GA?平面GSA,
∴GP∥平面FMC.
4. (1)證明:設G是線段DA與EB延長線的交點.由于△OAB與△ODE都是正三角形.
所以OB綉DE,OG=OD=2.
同理,設G′是線段DA與FC延長線的交點,有OG′=OD=2.又由于G和G′都在線段DA的延長線上,所以G與G′重合.
在△GED和△GFD中,由OB綉DE和OC綉DF,可知B和C分別是GE和GF的中點,所以BC是△GEF的中位線,故BC∥EF.
(2)解:由OB=1,OE=2,∠EOB=60°,知S△EOB=,而△OED是邊長為2的正三角形,故
7、S△OED=.
所以S四邊形OBED=S△EOB+S△OED=.過點F作FQ⊥DG,交DG于點Q,由平面ABED⊥平面ACFD知,F(xiàn)Q就是四棱錐F-OBED的高,且FQ=,
所以VF-OBED=FQ·S四邊形OBED=.
5. 解:不妨設正三棱柱ABC-A1B1C1的棱長為2,建立如圖所示空間直角坐標系,
則C(0,0,0),A(,-1,0),
B1(,1,2),D,
則,
.
設平面B1DC的法向量為
n=(x,y,1),由
解得n=.
又∵,
∴sin θ=|cos〈,n〉|=.
6. (1)證明:取DE中點N,連接MN,AN.在△EDC中,M,N分別為EC,ED
8、的中點,
所以MN∥CD,且MN=CD.
由已知AB∥CD,AB=CD,
所以MN∥AB,且MN=AB,
所以四邊形ABMN為平行四邊形.
所以BM∥AN.
又因為AN?平面ADEF,且BM?平面ADEF,
所以BM∥平面ADEF.
(2)證明:在正方形ADEF中,ED⊥AD.
又因為平面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.
又因為BC?平面BCE,
9、
所以平面BDE⊥平面BEC.
(3)解:由(2)知ED⊥平面ABCD,且AD⊥CD.
以D為原點,DA,DC,DE所在直線為x,y,z軸,建立空間直角坐標系.
B(2,2,0),C(0,4,0),E(0,0,2),
平面ADEF的一個法向量為m=(0,1,0).
設n=(x,y,z)為平面BEC的一個法向量,
因為=(-2,2,0),=(0,-4,2),所以
令x=1,得y=1,z=2.
所以n=(1,1,2)為平面BEC的一個法向量.
設平面BEC與平面ADEF所成銳二面角為θ,則cos θ===.
所以平面BEC與平面ADEF所成銳二面角的余弦值為.
7. (1)
10、證明:因為∠DAB=60°,AB=2AD,
由余弦定理得BD=AD.
從而BD2+AD2=AB2,故BD⊥AD.
又PD⊥底面ABCD,可得BD⊥PD.因為PD∩AD=D,
所以BD⊥平面PAD,故PA⊥BD.
(2)解:如圖,以D為坐標原點,AD的長為單位長,射線DA為x軸的正半軸建立空間直角坐標系D-xyz.則A(1,0,0),B(0,,0),C(-1,,0),P(0,0,1).
=(-1,,0),=(0,,-1),=(-1,0,0).
設平面PAB的法向量為n=(x,y,z),則即因此可取n=(,1,).
設平面PBC的法向量為m,則
可取m=(0,-1,-
11、),cos〈m,n〉==-.
故二面角APBC的余弦值為-.
8. (1)證明:∵PA⊥平面ABCD,∠BAD=90°,AB=1,AD=2,建立如圖所示的空間直角坐標系A-xyz,則
A(0,0,0),B(1,0,0),F(xiàn)(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:設平面PFD的法向量為n=(x,y,z),
由得
令z=1,解得:x=y(tǒng)=.
∴n=.
設G點坐標為(0,0,m),E,則=,
要使EG∥平面PFD,只需·n=0,即×+0×+1×m=m-=0,得m=t,從而滿足AG=AP的點G即為所求.
(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與平面ABCD所成的角,得∠PBA=45°,PA=1,平面PFD的法向量為n=.
∴cos〈,n〉===.
故所求二面角A-PD-F的余弦值為.