《新編高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習學(xué)案訓(xùn)練課件: 第7章 立體幾何初步 熱點探究課4 立體幾何中的高考熱點問題學(xué)案 文 北師大版》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《新編高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習學(xué)案訓(xùn)練課件: 第7章 立體幾何初步 熱點探究課4 立體幾何中的高考熱點問題學(xué)案 文 北師大版(7頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、
熱點探究課(四) 立體幾何中的高考熱點問題
(對應(yīng)學(xué)生用書第107頁)
[命題解讀] 1.立體幾何初步是高考的重要內(nèi)容,幾乎每年都考查一個解答題,兩個選擇或填空題,客觀題主要考查空間概念,三視圖及簡單計算;解答題主要采用“論證與計算”相結(jié)合的模式,即利用定義、公理、定理證明空間線線、線面、面面平行或垂直,并與幾何體的性質(zhì)相結(jié)合考查幾何體的計算.2.重在考查學(xué)生的空間想象能力、邏輯推理論證能力及數(shù)學(xué)運算能力.考查的熱點是以幾何體為載體的垂直、平行的證明、平面圖形的折疊、探索開放性問題等;同時考查轉(zhuǎn)化化歸思想與數(shù)形結(jié)合的思想方法.
熱點1 線面位置關(guān)系與體積計算(答題模板)
2、
以空間幾何體為載體,考查空間平行與垂直關(guān)系是高考的熱點內(nèi)容,并常與幾何體的體積計算交匯命題,考查學(xué)生的空間想象能力、計算與數(shù)學(xué)推理論證能力,同時突出轉(zhuǎn)化與化歸思想方法的考查,試題難度中等.
(本小題滿分12分)(20xx·長春模擬)如圖1,四邊形ABCD為菱形,G為AC與BD的交點,BE⊥平面ABCD.
圖1
(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. 【導(dǎo)學(xué)號:00090256】
[思路點撥] (1)注意到四邊形ABCD為菱形,聯(lián)想到對角線垂直,從而進一步證線面垂直,面與面垂直;(2)
3、根據(jù)幾何體的體積求得底面菱形的邊長,計算側(cè)棱,求出各個側(cè)面的面積.
[規(guī)范解答] (1)證明:因為四邊形ABCD為菱形,所以AC⊥BD.
因為BE⊥平面ABCD,AC平面ABCD,所以AC⊥BE. 2分
因為BD∩BE=B,故AC⊥平面BED.
又AC平面AEC,
所以平面AEC⊥平面BED. 4分
(2)設(shè)AB=x,在菱形ABCD中,由∠ABC=120°,可得AG=GC=x,GB=GD=.
因為AE⊥EC,所以在Rt△AEC中,可得EG=x. 6分
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V三棱錐
4、E-ACD=×·AC·GD·BE=x3=,故x=2. 9分
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. 12分
[答題模板] 第一步:由線面垂直的性質(zhì),得線線垂直AC⊥BE.
第二步:根據(jù)線面垂直、面面垂直的判定定理證明平面AEC⊥平面BED.
第三步:利用棱錐的體積求出底面菱形的邊長.
第四步:計算各個側(cè)面三角形的面積,求得四棱錐的側(cè)面積.
第五步:檢驗反思,查看關(guān)鍵點,規(guī)范步驟.
[溫馨提示] 1.在第(1)問,易忽視條件BD∩BE=B,AC平面AEC,造成推理不
5、嚴謹,導(dǎo)致扣分.
2.正確的計算結(jié)果是得分的關(guān)鍵,本題在求三棱錐的體積與側(cè)面積時,需要計算的量較多,防止計算結(jié)果錯誤失分,另外對于每一個得分點的解題步驟一定要寫全.閱卷時根據(jù)得分點評分,有則得分,無則不得分.
[對點訓(xùn)練1] 如圖2,在三棱柱ABC-A1B1C1中,側(cè)棱垂直于底面,AB⊥BC,AA1=AC=2,BC=1,E,F(xiàn)分別是A1C1,BC的中點.
圖2
(1)求證:平面ABE⊥平面B1BCC1;
(2)求證:C1F∥平面ABE;
(3)求三棱錐E-ABC的體積.
[解] (1)證明:在三棱柱ABC-A1B1C1中,因為BB1⊥底面ABC,AB平面ABC,
6、
所以BB1⊥AB. 2分
又因為AB⊥BC,BB1∩BC=B,
所以AB⊥平面B1BCC1.又AB平面ABE,
所以平面ABE⊥平面B1BCC1. 4分
(2)證明:取AB的中點G,連接EG,F(xiàn)G.
因為G,F(xiàn)分別是AB,BC的中點,
所以FG∥AC,且FG=AC.
因為AC∥A1C1,且AC=A1C1,
所以FG∥EC1,且FG=EC1, 6分
所以四邊形FGEC1為平行四邊形,
所以C1F∥EG.
又因為EG平面ABE,C1F平面ABE,
所以C1F∥平面ABE. 8分
(3)因為AA1=AC=2,BC=1,AB⊥B
7、C,
所以AB==, 10分
所以三棱錐E-ABC的體積
V=S△ABC·AA1=×××1×2=. 12分
熱點2 平面圖形折疊成空間幾何體
先將平面圖形折疊成空間幾何體,再以其為載體研究其中的線、面間的位置關(guān)系與計算有關(guān)的幾何量,是近幾年高考考查立體幾何的一類重要考向,它很好地將平面圖形拓展成空間圖形,同時也為空間立體圖形向平面圖形轉(zhuǎn)化提供了具體形象的途徑,是高考深層次上考查空間想象能力的主要方向.
如圖3,在長方形ABCD中,AB=2,BC=1,E為CD的中點,F(xiàn)為AE的中點.現(xiàn)沿AE將三角形ADE向上折起,在折起的圖形中解答下列問題:
圖3
(1)在線段A
8、B上是否存在一點K,使BC∥平面DFK?若存在,請證明你的結(jié)論;若不存在,請說明理由;
(2)若平面ADE⊥平面ABCE,求證:平面BDE⊥平面ADE.
[解] (1)如圖,線段AB上存在一點K,且當AK=AB時,BC∥平面DFK.
1分
證明如下:
設(shè)H為AB的中點,連接EH,則BC∥EH.
∵AK=AB,F(xiàn)為AE的中點,
∴KF∥EH,∴KF∥BC. 3分
∵KF平面DFK,BC平面DFK,
∴BC∥平面DFK. 5分
(2)證明:∵在折起前的圖形中E為CD的中點,AB=2,BC=1,
∴在折起后的圖形中,AE=BE=,
從而A
9、E2+BE2=4=AB2,∴AE⊥BE. 8分
∵平面ADE⊥平面ABCE,平面ADE∩平面ABCE=AE,
∴BE⊥平面ADE.
∵BE平面BDE,∴平面BDE⊥平面ADE. 12分
[規(guī)律方法] 1.解決與折疊有關(guān)的問題的關(guān)鍵是搞清折疊前后的變化量和不變量,一般情況下,線段的長度是不變量,而位置關(guān)系往往會發(fā)生變化,抓住不變量是解決問題的突破口.
2.在解決問題時,要綜合考慮折疊前后的圖形,既要分析折疊后的圖形,也要分析折疊前的圖形.
[對點訓(xùn)練2] (20xx·全國卷Ⅱ)如圖4,菱形ABCD的對角線AC與BD交于點O,點E,F(xiàn)分別在AD,CD上,AE=CF,EF交
10、BD于點H.將△DEF沿EF折到△D′EF的位置.
圖4
(1)證明:AC⊥HD′;
(2)若AB=5,AC=6,AE=,OD′=2,求五棱錐D′-ABCFE的體積.
【導(dǎo)學(xué)號:00090257】
[解] (1)證明:由已知得AC⊥BD,AD=CD. 2分
又由AE=CF得=,
故AC∥EF.
由此得EF⊥HD,故EF⊥HD′,所以AC⊥HD′. 5分
(2)由EF∥AC得==.
由AB=5,AC=6得DO=BO==4. 7分
所以O(shè)H=1,D′H=DH=3.
于是OD′2+OH2=(2)2+12=9=D′H2,
故OD′⊥OH.
由(
11、1)知AC⊥HD′,又AC⊥BD,BD∩HD′=H,
所以AC⊥平面BHD′,于是AC⊥OD′.
又由OD′⊥OH,AC∩OH=O,
所以O(shè)D′⊥平面ABC.
又由=得EF=. 10分
五邊形ABCFE的面積S=×6×8-××3=.
所以五棱錐D′-ABCFE的體積V=××2=. 12分
熱點3 線、面位置關(guān)系中的開放存在性問題
是否存在某點或某參數(shù),使得某種線、面位置關(guān)系成立問題,是近幾年高考命題的熱點,常以解答題中最后一問的形式出現(xiàn),一般有三種類型:(1)條件追溯型.(2)存在探索型.(3)方法類比探索型.
(20xx·秦皇島模擬)如圖5所示,在四棱錐P
12、-ABCD中,底面ABCD是邊長為a的正方形,側(cè)面PAD⊥底面ABCD,且E,F(xiàn)分別為PC,BD的中點.
圖5
(1)求證:EF∥平面PAD;
(2)在線段CD上是否存在一點G,使得平面EFG⊥平面PDC?若存在,請說明其位置,并加以證明;若不存在,請說明理由.
[解] (1)證明:如圖所示,連接AC,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是邊長為a的正方形,且點F為對角線BD的中點. 2分
所以對角線AC經(jīng)過點F.
又在△PAC中,點E為PC的中點,
所以EF為△PAC的中位線,
所以EF∥PA.
又PA平面PAD,EF平面PAD,
所以EF∥平
13、面PAD. 5分
(2)存在滿足要求的點G.
在線段CD上存在一點G為CD的中點,使得平面EFG⊥平面PDC.
因為底面ABCD是邊長為a的正方形,
所以CD⊥AD. 7分
又側(cè)面PAD⊥底面ABCD,CD平面ABCD,側(cè)面PAD∩平面ABCD=AD,
所以CD⊥平面PAD.
又EF∥平面PAD,所以CD⊥EF.
取CD中點G,連接FG,EG. 9分
因為F為BD中點,
所以FG∥AD.
又CD⊥AD,所以FG⊥CD,
又FG∩EF=F,
所以CD⊥平面EFG,
又CD平面PDC,
所以平面EFG⊥平面PDC. 12分
14、 [規(guī)律方法] 1.在立體幾何的平行關(guān)系問題中,“中點”是經(jīng)常使用的一個特殊點,通過找“中點”,連“中點”,即可出現(xiàn)平行線,而線線平行是平行關(guān)系的根本.
2.第(2)問是探索開放性問題,采用了先猜后證,即先觀察與嘗試給出條件再加以證明,對于命題結(jié)論的探索,常從條件出發(fā),探索出要求的結(jié)論是什么,對于探索結(jié)論是否存在,求解時常假設(shè)結(jié)論存在,再尋找與條件相容或者矛盾的結(jié)論.
[對點訓(xùn)練3] (20xx·湖南師大附中檢測)如圖6,四棱錐S-ABCD的底面是正方形,每條側(cè)棱的長都是底面邊長的倍,P為側(cè)棱SD上的點.
圖6
(1)求證:AC⊥SD;
(2)若SD⊥平面PAC,則側(cè)棱
15、SC上是否存在一點E,使得BE∥平面PAC?若存在,求SE∶EC;若不存在,請說明理由. 【導(dǎo)學(xué)號:00090258】
[證明] (1)連接BD,設(shè)AC交BD于點O,連接SO,由題意得四棱錐S-ABCD是正四棱錐,所以SO⊥AC. 2分
在正方形ABCD中,AC⊥BD,又SO∩BD=O,所以AC⊥平面SBD.
因為SD平面SBD,所以AC⊥SD. 5分
(2)在棱SC上存在一點E,使得BE∥平面PAC.
連接OP.設(shè)正方形ABCD的邊長為a,則SC=SD=A. 7分
由SD⊥平面PAC得SD⊥PC,易求得PD=.
故可在SP上取一點N,使得PN=PD.
過點N作PC的平行線與SC交于點E,連接BE,BN,
在△BDN中,易得BN∥PO. 10分
又因為NE∥PC,NE平面BNE,BN平面BNE,BN∩NE=N,PO平面PAC,PC平面PAC,PO∩PC=P,
所以平面BEN∥平面PAC,所以BE∥平面PAC.
因為SN∶NP=2∶1,所以SE∶EC=2∶1. 12分