(統(tǒng)考版)高考數(shù)學二輪專題復習 課時作業(yè)8 空間幾何體 文(含解析)-人教版高三數(shù)學試題

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1、課時作業(yè)8 空間幾何體 [A·基礎達標] 1.如圖,為一圓柱切削后的幾何體及其正視圖,則相應的側視圖可以是(  ) 2.[2020·全國卷Ⅱ]如圖是一個多面體的三視圖,這個多面體某條棱的一個端點在正視圖中對應的點為M,在俯視圖中對應的點為N,則該端點在側視圖中對應的點為(  ) A.E B.F C.G D.H 3.如圖,在棱長為1的正方體ABCD - A1B1C1D1中,M為CD的中點,則三棱錐A - BC1M的體積VA - BC1M=(  ) A. B. C. D. 4.已知一個幾何體的正視圖和側視圖如圖①所示,其俯視圖用斜二測畫法所畫出的水平放置的直

2、觀圖是一個直角邊長為1的等腰直角三角形如圖②所示,則此幾何體的體積為(  ) A.1 B. C.2 D.2 5.若有一圓柱形谷倉,高1丈3尺3寸,容納米2 000斛(1丈=10尺,1尺=10寸,斛為容積單位,1斛≈1.62立方尺,π≈3),則圓柱底面圓的周長約為(  ) A.1丈3尺 B.5丈4尺 C.9丈2尺 D.48尺 6.已知圓臺上、下兩底面與側面都與球O相切,已知圓臺的側面積為16π,則該圓臺上、下兩底面圓的周長之和為(  ) A.4π B.6π C.8π D.10π 7.已知矩形ABCD,AB=2BC,把這個矩形分別以AB,BC所在直線為軸旋轉一周,

3、所成幾何體的側面積分別記為S1,S2,則S1和S2的比值等于(  ) A. B.1 C.2 D.4 8.[2020·全國卷Ⅰ]已知A,B,C為球O的球面上的三個點,⊙O1為△ABC的外接圓.若⊙O1的面積為4π,AB=BC=AC=OO1,則球O的表面積為(  ) A.64π B.48π C.36π D.32π 9.已知三棱錐P - ABC的四個頂點都在球O的表面上,PA⊥平面ABC,AB⊥BC,且PA=8.若平面ABC截球O所得截面的面積為9π,則球O的表面積為(  ) A.10π B.25π C.50π D.100π 10.已知三棱錐P - ABC的棱AP,

4、AB,AC兩兩垂直,且長度都為,以頂點P為球心,2為半徑作一個球,則球面與三棱錐的表面相交所得到的四段弧的長度之和等于(  ) A.3π B. C. D. 11.[2020·浙江卷]已知圓錐的側面積(單位:cm2)為2π,且它的側面展開圖是一個半圓,則這個圓錐的底面半徑(單位:cm)是________. 12.[2020·貴陽市第一學期監(jiān)測考試]平面α截球O的球面所得圓的半徑為1,球心O到平面α的距離為,則此球的表面積是________. 13.如圖,在正三棱柱ABC - A1B1C1中,D為棱AA1的中點.若AA1=4,AB=2,則四棱錐B - ACC1D的體積為_______

5、_. 14.某幾何體的三視圖如圖所示,正視圖是一個上底為2,下底為4的直角梯形,俯視圖是一個邊長為4的等邊三角形,則該幾何體的體積為________. [B·素養(yǎng)提升] 1.如圖,四棱錐P - ABCD的底面ABCD為平行四邊形,NB=2PN,則三棱錐N - ABC與四棱錐P - ABCD的體積比為(  ) A.1:2 B.1:3 C.1:6 D.1:8 2.[2020·合肥第一次教學檢測]已知正方體ABCD - A1B1C1D1,過體對角線BD1作平面α交棱AA1于點E,交棱CC1于點F,則 ①四邊形BFD1E一定是平行四邊形; ②多面體ABE - DCFD1

6、與多面體D1C1F - A1B1BE的體積相等; ③四邊形BFD1E在平面AA1D1D內的投影一定是平行四邊形; ④平面α有可能垂直于平面BB1D1D. 其中所有正確結論的序號為(  ) A.①② B.②③④ C.①④ D.①②④ 3.已知三棱錐P - ABC的四個頂點在同一個球面上,底面△ABC滿足BA=BC=,∠ABC=,若該三棱錐體積的最大值為3,則其外接球的體積為________. 4.[2019·全國卷Ⅱ]中國有悠久的金石文化,印信是金石文化的代表之一.印信的形狀多為長方體、正方體或圓柱體,但南北朝時期的官員獨孤信的印信形狀是“半正多面體”(圖1).半正多面體是由兩

7、種或兩種以上的正多邊形圍成的多面體.半正多面體體現(xiàn)了數(shù)學的對稱美.圖2是一個棱數(shù)為48的半正多面體,它的所有頂點都在同一個正方體的表面上,且此正方體的棱長為1.則該半正多面體共有__________個面,其棱長為________. 5.在矩形ABCD中,AB=1,AD=2,E為線段AD的中點,如圖1,沿BE將△ABE折起至△PBE,使BP⊥CE,如圖2所示. (1)求證:平面PBE⊥平面BCDE; (2)求點D到平面PEC的距離. 6. 如圖,三棱柱ABC - A1B1C1的各棱長均為2,AA1⊥平面ABC,E,F(xiàn)分別為棱A1B1,BC的中點.

8、(1)求證:直線BE∥平面A1FC1; (2)平面A1FC1與直線AB交于點M,指出點M的位置,說明理由,并求三棱錐B - EFM的體積. 課時作業(yè)8 空間幾何體 [A·基礎達標] 1.解析:由題意,根據(jù)切削后的幾何體及其正視圖,可得相應的側視圖的切口為橢圓,故選B. 答案:B 2.解析:根據(jù)三視圖可得直觀圖如圖所示,圖中的點U在正視圖中對應的點為M,在俯視圖中對應的點為N,所以該端點在側視圖中對應的點為E.故選A. 答案:A 3.解析:VA - BC1M=VC1 - ABM=S△ABM·C1C=×AB×AD×C1C=.故選C. 答案:

9、C 4.解析:根據(jù)直觀圖可得該幾何體的俯視圖是一個直角邊長分別是2和的直角三角形,根據(jù)三視圖可知該幾何體是一個三棱錐,且三棱錐的高為3,所以體積V=××3=.故選B. 答案:B 5.解析:由題設可得,圓柱的體積V≈2 000×1.62=3 240(立方尺), 又圓柱的高h=10+3+=(尺), 設圓柱底面圓的半徑為r尺,則有3×r2=3 240,解得r=9, 故圓柱的底面圓的周長l≈2×3×9=54(尺),即5丈4尺,故選B. 答案:B 6.解析: 圓臺的軸截面如圖所示,圓臺的側面積S側=π(R+r)2=16π,所以R+r=4,所以該圓臺上、下兩底面圓的周長之和為2(R

10、+r)π=8π.故選C. 答案:C 7.解析:設BC=a,AB=2a,所以S1=2π·a·2a=4πa2,S2=2π·2a·a=4πa2,S1S2=1.故選B. 答案:B 8.解析:如圖,由題知△ABC為等邊三角形,圓O1的半徑r=2,即O1B=2,∴BC=2=OO1, 在Rt△OO1B中,OB2=OO+O1B2=16,∴球O的半徑R=OB=4,則S球O=4πR2=64π.故選A. 答案:A 9.解析:設球O的半徑為R,由平面ABC截球O所得截面的面積為9π,得△ABC的外接圓的半徑為3.設該外接圓的圓心為D,因為AB⊥BC,所以點D為AC的中點,所以DC=3.因為PA⊥平

11、面ABC,易證PB⊥BC,所以PC為球O的直徑.又PA=8,所以OD=PA=4,所以R=OC==5, 所以球O的表面積為S=4πR2=100π.故選D. 答案:D 10.解析:如圖所示,由題意知Rt△PAC,Rt△PAB為等腰直角三角形,且AP=AB=AC=. 以頂點P為球心,2為半徑作一個球,設球P與Rt△PAC的邊PC,AC分別交于點M,N與AB,PB分別交于點H,G, 易得cos∠APN=,所以∠APN=,AN=AP·tan=1,所以∠NPM=, 所以弧MN的長l=×2=. 同理l=, 易知AH=AN=1,則l=×1=. 又易知弧GM的長是以頂點P為圓心,2為半徑的

12、圓的周長的, 所以l==, 所以球面與三棱錐的表面相交所得到的四段弧的長度之和等于+++=.故選B. 答案:B 11.解析:解法一:設該圓錐的母線長為l,因為圓錐的側面展開圖是一個半圓,其面積為2π,所以πl(wèi)2=2π,解得l=2,所以該半圓的弧長為2π.設該圓錐的底面半徑為R,則2πR=2π,解得R=1. 解法二:設該圓錐的底面半徑為R,則該圓錐側面展開圖中的圓弧的弧長為2πR.因為側面展開圖是一個半圓,設該半圓的半徑為r,則πr=2πR,即r=2R,所以側面展開圖的面積為·2R·2πR=2πR2=2π,解得R=1. 答案:1 12.解析:因為平面α截球O的球面所得圓的半徑為1,

13、球心到該平面的距離d=,所以球的半徑R==,根據(jù)球的表面積計算公式,得球的表面積S=4πR2=12π. 答案:12π 13.解析:取AC的中點O,連接BO(圖略),則BO⊥AC, 所以BO⊥平面ACC1D. 因為AB=2,所以BO=. 因為D為棱AA1的中點,AA1=4,所以AD=2, 所以S梯形ACC1D=×(2+4)×2=6, 所以四棱錐B - ACC1D的體積為×6×=2. 答案:2 14.解析:把三視圖還原成幾何體ABC - DEF,如圖所示,在AD上取點G,使得AG=2,連接GE,GF,則把幾何體ABC - DEF分割成三棱柱ABC - GEF和三棱錐D - GEF

14、,所以VABC - DEF=VABC - GEF+VD - GEF=4×2+×4×2=. 答案: [B·素養(yǎng)提升] 1.解析:設點P,N在平面ABCD內的投影分別為點P′,N′,(圖略)則PP′⊥平面ABCD,NN′⊥平面ABCD,所以PP′∥NN′,則在△BPP′中,由BN=2PN得=,又因為四邊形ABCD為平行四邊形,所以=,則==×=. 答案:B 2.解析:對于①,由平面BCC1B1∥平面ADD1A1,并且B,E,F(xiàn),D1四點共面,知ED1∥BF,同理FD1∥EB,故四邊形BFD1E一定是平行四邊形,故①正確;對于②,多面體ABE - DCFD1與多面體D1C1F - A1

15、B1BE完全一樣,很顯然體積相等,故②正確;對于③,當投射線平行于平面BFD1E時,投影是線段D1E,故③錯誤;對于④,當E和F分別是對應棱的中點時,平面BFD1E⊥平面BB1D1D,故④正確.故選D. 答案:D 3.解析:因為△ABC是等腰直角三角形,故AC為截面圓的直徑,故外接球的球心O在截面ABC上的投影為AC的中點D,如圖,連接PD,OC,當P,O,D共線且P,O位于截面ABC同一側時,該三棱錐的體積最大,此時PD⊥平面ABC,由××××PD=3,解得PD=3. 設外接球的半徑為R,則OD=3-R,OC=R, 在△ODC中,CD=AC=, 由勾股定理得(3-R)2+()2

16、=R2,解得R=2. 所以外接球的體積V=π×23=π. 答案:π 4.解析:依題意知,題中的半正多面體的上、下、左、右、前、后6個面都在正方體的表面上,且該半正多面體的表面由18個正方形,8個正三角形組成,因此題中的半正多面體共有26個面.注意到該半正多面體的俯視圖的輪廓是一個正八邊形,設題中的半正多面體的棱長為x,則x+x+x=1,解得x=-1,故題中的半正多面體的棱長為-1. 答案:26?。? 5.解析:(1)證明:在題圖1中連接EC,(圖略)由題意得∠AEB=∠CED=45°,∠BEC=90°,BE⊥CE. 在題圖2中,∵PB⊥CE,PB∩BE=B,∴CE⊥平面PBE,

17、∵CE?平面BCDE,∴平面PBE⊥平面BCDE. (2)在題圖2中,取BE的中點O,連接PO,(圖略) ∵PB=PE,∴PO⊥BE,PO=BE=, ∵平面PBE⊥平面BCDE, ∴PO⊥平面BCDE, ∴VP - ECD=S△ECD·PO=××=. 設點D到平面PEC的距離為h, 由(1)CE⊥平面PBE知CE⊥PE, S△PEC=PE·CE=×1×=, ∵VD - PEC=VP - ECD,∴h·S△PEC=h=,h=, ∴點D到平面PEC的距離為. 6.解析:(1)證明:取A1C1的中點G,連接EG,F(xiàn)G, 于是EG綊B1C1,又BF綊B1C1, ∴BF綊EG.

18、 ∴四邊形BFGE是平行四邊形. ∴BE∥FG. 而BE?平面A1FC1,F(xiàn)G?平面A1FC1, ∴直線BE∥平面A1FC1. (2)解:M為棱AB的中點. 理由如下: 取AB中點為M,連接ME,MF,F(xiàn)E, ∵AC∥A1C1,AC?平面A1FC1,A1C1?平面A1FC1, ∴直線AC∥平面A1FC1, 又平面A1FC1∩平面ABC=FM, ∴AC∥FM,又F為棱BC的中點, ∴M為棱AB的中點. ∴S△BFM=S△ABC=×=, ∵BB1⊥平面ABC,∴B1B為B1到平面ABC的距離. ∴VB - EFM=VE - BFM=S△BFM·BB1=××2=.

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