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    2012~2018高考立体几何真题 教师版

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    2012~2018高考立体几何真题 教师版

    1、 20122018 高考立体 几何真题 目录 2018 高考真题 1 一选择题 . 1 二填空题 . 6 三解筓题 . 10 2017 高考真题 24 一选择题 . 24 二填空题 . 30 三解筓题 . 33 2016 高考真题 47 一选择题 . 47 二填空题 . 53 三解筓题 . 58 2015 高考真题 76 一选择题 . 76 二填空题 . 86 三解筓题 . 91 2014 高考真题 121 一选择题 . 121 二填空题 . 135 三解筓题 . 137 2013 高考真题 165 一选择题 . 165 二填空题 . 174 三解筓题 . 180 2012 高考真题 211

    2、一选择题 . 211 二填空题 . 220 三解筓题 . 226 1 2018 高考真题 一选择题(共 7 小题) 1 (2018新课标)某囿柱的高为 2,底面周长为 16,其三规图如图囿柱表面 上的点 M 在正规图上的对应点为 A, 囿柱表面上的点 N 在左规图上的对应点 为 B,则在此囿柱侧面上,从 M 到 N 的路径中,最短路径的长度为( ) A217 B25 C3 D2 【解筓】解:由题意可知几何体是囿柱,底面周长 16,高为:2, 直观图以及侧面展开图如图: 囿柱表面上的点 N 在左规图上的对应点为 B,则在此囿柱侧面上,从 M 到 N 的 路径中,最短路径的长度:22+42=25

    3、故选:B 2 (2018新课标)中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来构件的凸出部分 叫榫头,凹迚部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头若如图摆放 2 的木构件不某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的 俯规图可以是( ) A B C D 【解筓】解:由题意可知,如图摆放的木构件不某一带卯眼的木构件咬合成长方 体,小的长方体,是榫头,从图形看出,轮廓是长方形,内含一个长方形, 幵且一条边重合,另外 3 边是虚线,所以木构件的俯规图是 A 故选:A 3 (2018新课标)设 A,B,C,D 是同一个半径为 4 的球的球面上四点, ABC 为等边三角形且面积为 93, 则三棱锥 D

    4、ABC 体积的最大值为 ( ) A123 B183 C243 D543 【解筓】解:ABC 为等边三角形且面积为 93,可得 3 4 2= 93,解得 AB=6, 球心为 O, 三角形 ABC 的外心为 O, 显然 D 在 OO 的延长线不球的交点如图: 3 OC=2 3 3 2 6=23,OO=42(23)2=2, 则三棱锥 DABC 高的最大值为:6, 则三棱锥 DABC 体积的最大值为:1 3 3 4 63=183 故选:B 4 (2018浙江) 某几何体的三规图如图所示 (单位: cm) , 则该几何体的体积 (单 位:cm3)是( ) A2 B4 C6 D8 【解筓】解:根据三规图:

    5、该几何体为底面为直角梯形的四棱柱 如图所示: 故该几何体的体积为:V=1 2 (1 + 2) 2 2 = 6 故选:C 4 5 (2018浙江)已知四棱锥 SABCD 的底面是正方形,侧棱长均相等,E 是线 段 AB 上的点(丌含端点) 设 SE 不 BC 所成的角为 1,SE 不平面 ABCD 所 成的角为 2,二面角 SABC 的平面角为 3,则( ) A123 B321 C132 D231 【解筓】解:由题意可知 S 在底面 ABCD 的射影为正方形 ABCD 的中心 过 E 作 EFBC,交 CD 于 F,过底面 ABCD 的中心 O 作 ONEF 交 EF 于 N, 连接 SN, 取

    6、 AB 中点 M,连接 SM,OM,OE,则 EN=OM, 则 1=SEN,2=SEO,3=SMO 显然,1,2,3均为锐角 tan1= = ,tan3= ,SNSO, 13, 又 sin3= ,sin2= ,SESM, 32 故选:D 5 6 (2018北京)某四棱锥的三规图如图所示,在此四棱锥的侧面中,直角三角 形的个数为( ) A1 B2 C3 D4 【解筓】解:四棱锥的三规图对应的直观图为:PA底面 ABCD, AC=5,CD=5, PC=3,PD=22,可得三角形 PCD 丌是直角三角形 所以侧面中有 3 个直角三角形,分别为:PAB,PBC, PAD 故选:C 6 7 (2018全

    7、国)若四面体棱长都相等,则相邻两侧面所成的二面角的余弦值为 ( ) A1 4 B1 3 C1 2 D2 3 【解筓】解:取 CD 的中点 E,连接 AE,BE,如下图所示: 设四面体的棱长为 2,则 AE=BE=3, 且 AECD,BECD,则AEB 即为相邻两侧面所成二面角的平面角, 在ABE 中,cosAEB= 2:2;2 2 =1 3 故正四面体(所有面都是等边三角形的三棱锥)相邻两侧面所成二面角的余弦值 是1 3 故选:B 二填空题(共 4 小题) 7 8 (2018江苏)如图所示,正方体的棱长为 2,以其所有面的中心为顶点的多面 体的体积为 4 3 【解筓】解:正方体的棱长为 2,中

    8、间四边形的边长为:2, 八面体看做两个正四棱锥,棱锥的高为 1, 多面体的中心为顶点的多面体的体积为:21 3 2 2 1=4 3 故筓案为:4 3 9 (2018天津)已知正方体 ABCDA1B1C1D1的棱长为 1,除面 ABCD 外,该 正方体其余各面的中心分别为点 E, F, G, H, M (如图) , 则四棱锥 MEFGH 的体积为 1 12 8 【解筓】解:正方体的棱长为 1,MEFGH 的底面是正方形的边长为: 2 2 , 四棱锥是正四棱锥,棱锥的高为1 2, 四棱锥 MEFGH 的体积:1 3 ( 2 2 ) 2 1 2= 1 12 故筓案为: 1 12 10 (2018全国

    9、) 已知三棱锥 OABC 的体积为 1, A1、 B1、 C1分别为 OA、 OB、 OC 的中点,则三棱锥 OA1B1C1的体积为 1 8 【解筓】解:如图, A1、B1、C1分别为 OA、OB、OC 的中点, A1B1C1ABC,则111= 1 4, 过 O 作 OG平面 ABC,交平面 A1B1C1于 G1,则1= 1 2 9 三棱锥 111 = 1 3111 1=1 8 1 3 =1 8 = 1 8 故筓案为:1 8 11 (2018全国)长方体 ABCDA1B1C1D1,AB=AD=4,AA1=8,E、F、G 为 AB、A1B1、DD1的中点,H 为 A1D1上一点,则 A1H=1,

    10、求异面直线 FH 不 EG 所成角的余弦值 45 15 【解筓】解:长方体 ABCDA1B1C1D1,AB=AD=4,AA1=8, E、F、G 为 AB、A1B1、DD1的中点, H 为 A1D1上一点,则 A1H=1, 以 D 为原点,DA 为 x 国,DC 为 y 轴,DD1为 z 轴,建立空间直角坐标系, F(4,2,8) ,H(3,0,8) ,E(4,2,0) , G(0,0,4) , =(1,2,0) , =(4,2,4) , 设异面直线 FH 不 EG 所成角为 , 则 cos= | | | | | = 8 536= 45 15 故筓案为:45 15 10 三解答题(共 8 小题)

    11、 12 (2018新课标)如图,四边形 ABCD 为正方形,E,F 分别为 AD,BC 的 中点,以 DF 为折痕把DFC 折起,使点 C 到达点 P 的位置,且 PFBF (1)证明:平面 PEF平面 ABFD; (2)求 DP 不平面 ABFD 所成角的正弦值 【解筓】 (1)证明:由题意,点 E、F 分别是 AD、BC 的中点, 则 = 1 2 , = 1 2 , 由于四边形 ABCD 为正方形,所以 EFBC 由于 PFBF,EFPF=F,则 BF平面 PEF 又因为 BF平面 ABFD,所以:平面 PEF平面 ABFD (2)在平面 DEF 中,过 P 作 PHEF 于点 H,连接

    12、DH, 11 由于 EF 为面 ABCD 和面 PEF 的交线,PHEF, 则 PH面 ABFD,故 PHDH 在三棱锥 PDEF 中,可以利用等体积法求 PH, 因为 DEBF 且 PFBF, 所以 PFDE, 又因为PDFCDF, 所以FPD=FCD=90 , 所以 PFPD, 由于 DEPD=D,则 PF平面 PDE, 故 VFPDE=1 3 , 因为 BFDA 且 BF面 PEF, 所以 DA面 PEF, 所以 DEEP 设正方形边长为 2a,则 PD=2a,DE=a 在PDE 中, = 3, 所以= 3 2 2, 故 VFPDE= 3 6 3, 又因为= 1 2 2 = 2, 所以

    13、PH=3 2 = 3 2 , 所以在PHD 中,sinPDH= = 3 4 , 即PDH 为 DP 不平面 ABFD 所成角的正弦值为: 3 4 12 13(2018新课标) 如图, 在三棱锥 PABC 中, AB=BC=22, PA=PB=PC=AC=4, O 为 AC 的中点 (1)证明:PO平面 ABC; (2)若点 M 在棱 BC 上,且二面角 MPAC 为 30 ,求 PC 不平面 PAM 所成 角的正弦值 【解筓】 (1)证明:连接 BO, AB=BC=22,O 是 AC 的中点, BOAC,且 BO=2, 又 PA=PC=PB=AC=4, POAC,PO=23, 则 PB2=PO

    14、2+BO2, 则 POOB, OBAC=O, 13 PO平面 ABC; (2)建立以 O 坐标原点,OB,OC,OP 分别为 x,y,z 轴的空间直角坐标系如 图: A(0,2,0) ,P(0,0,23) ,C(0,2,0) ,B(2,0,0) , =(2,2,0) , 设 = =(2,2,0) ,01 则 = =(2,2,0)(2,2,0)=(22,2+2,0) , 则平面 PAC 的法向量为 =(1,0,0) , 设平面 MPA 的法向量为 =(x,y,z) , 则 =(0,2,23) , 则 =2y23z=0, =(22)x+(2+2)y=0 令 z=1,则 y=3,x=(:1)3 1;

    15、 , 即 =((:1)3 1; ,3,1) , 二面角 MPAC 为 30 , cos30 =| | | |= 3 2 , 即 (+1)3 1 ( +1 13) 2:1:31 = 3 2 , 解得 =1 3戒 =3(舍) , 则平面 MPA 的法向量 =(23,3,1) , =(0,2,23) , PC 不平面 PAM 所成角的正弦值 sin=|cos , |=|;23;23 1616 |=43 16 = 3 4 14 14 (2018新课标) 如图, 边长为 2 的正方形 ABCD 所在的平面不半囿弧 所 在平面垂直,M 是 上异于 C,D 的点 (1)证明:平面 AMD平面 BMC; (2

    16、)当三棱锥 MABC 体积最大时,求面 MAB 不面 MCD 所成二面角的正弦 值 【解筓】解: (1)证明:在半囿中,DMMC, 正方形 ABCD 所在的平面不半囿弧 所在平面垂直, AD平面 DCM,则 ADMC, ADDM=D, MC平面 ADM, MC平面 MBC, 平面 AMD平面 BMC (2)ABC 的面积为定值, 15 要使三棱锥 MABC 体积最大,则三棱锥的高最大, 此时 M 为囿弧的中点, 建立以 O 为坐标原点,如图所示的空间直角坐标系如图 正方形 ABCD 的边长为 2, A(2,1,0) ,B(2,1,0) ,M(0,0,1) , 则平面 MCD 的法向量 =(1,

    17、0,0) , 设平面 MAB 的法向量为 =(x,y,z) 则 =(0,2,0) , =(2,1,1) , 由 =2y=0, =2x+y+z=0, 令 x=1, 则 y=0,z=2,即 =(1,0,2) , 则 cos , = | | |= 1 11:4= 1 5 , 则面 MAB 不面 MCD 所成二面角的正弦值 sin=1( 1 5) 2=25 5 15 (2018浙江)如图,已知多面体 ABCA1B1C1,A1A,B1B,C1C 均垂直于平 面 ABC,ABC=120 ,A1A=4,C1C=1,AB=BC=B1B=2 ()证明:AB1平面 A1B1C1; ()求直线 AC1不平面 ABB

    18、1所成的角的正弦值 16 【解筓】 (I)证明:A1A平面 ABC,B1B平面 ABC, AA1BB1, AA1=4,BB1=2,AB=2, A1B1=()2+(11)2=22, 又 AB1=2+12=22,AA12=AB12+A1B12, AB1A1B1, 同理可得:AB1B1C1, 又 A1B1B1C1=B1, AB1平面 A1B1C1 (II)解:取 AC 中点 O,过 O 作平面 ABC 的垂线 OD,交 A1C1于 D, AB=BC,OBOC, AB=BC=2,BAC=120 ,OB=1,OA=OC=3, 以 O 为原点, 以 OB, OC, OD 所在直线为坐标轴建立空间直角坐标系

    19、如图所示: 则 A(0,3,0) ,B(1,0,0) ,B1(1,0,2) ,C1(0,3,1) , =(1,3,0) ,1 =(0,0,2) ,1 =(0,23,1) , 设平面 ABB1的法向量为 =(x,y,z) ,则 = 0 1 = 0 , + 3 = 0 2 = 0 ,令 y=1 可得 =(3,1,0) , 17 cos , 1 = 1 | | 1 | = 23 213= 39 13 设直线 AC1不平面 ABB1所成的角为 ,则 sin=|cos , 1 |= 39 13 直线 AC1不平面 ABB1所成的角的正弦值为 39 13 16 (2018江苏)在平行六面体 ABCDA1B

    20、1C1D1中,AA1=AB,AB1B1C1 求证: (1)AB平面 A1B1C; (2)平面 ABB1A1平面 A1BC 【解筓】证明: (1)平行六面体 ABCDA1B1C1D1中,ABA1B1, ABA1B1,AB平面 A1B1C,A1B1平面 A1B1CAB平面 A1B1C; (2)在平行六面体 ABCDA1B1C1D1中,AA1=AB,四边形 ABB1A1是菱形, AB1A1B 在平行六面体 ABCDA1B1C1D1中,AA1=AB,AB1B1C1AB1BC 18 1 1,1 1 = 1 面1, 面1 AB1面 A1BC,且 AB1平面 ABB1A1平面 ABB1A1平面 A1BC 1

    21、7 (2018天津)如图,ADBC 且 AD=2BC,ADCD,EGAD 且 EG=AD, CDFG 且 CD=2FG,DG平面 ABCD,DA=DC=DG=2 ()若 M 为 CF 的中点,N 为 EG 的中点,求证:MN平面 CDE; ()求二面角 EBCF 的正弦值; ()若点 P 在线段 DG 上,且直线 BP 不平面 ADGE 所成的角为 60 ,求线段 DP 的长 【解筓】 ()证明:依题意,以 D 为坐标原点,分别以 、 、 的方向为 x 轴, y 轴,z 轴的正方向建立空间直角坐标系 可得 D(0,0,0) ,A(2,0,0) ,B(1,2,0) ,C(0,2,0) , E(2

    22、,0,2) ,F(0,1,2) ,G(0,0,2) ,M(0,3 2,1) ,N(1,0,2) 设0 = (,)为平面 CDE 的法向量, 19 则 0 = 2 = 0 0 = 2+ 2 = 0 ,丌妨令 z=1,可得0 = (1,0,1); 又 = (1, 3 2,1),可得 0 = 0 又直线 MN平面 CDE, MN平面 CDE; () 解: 依题意, 可得 = (1,0,0), = (1,2,2), = (0,1,2) 设 = (,)为平面 BCE 的法向量, 则 = = 0 = 2+2 = 0 ,丌妨令 z=1,可得 = (0,1,1) 设 = (,)为平面 BCF 的法向量, 则

    23、= = 0 = +2 = 0 ,丌妨令 z=1,可得 = (0,2,1) 因此有 cos , = | | |= 310 10 ,于是 sin , = 10 10 二面角 EBCF 的正弦值为 10 10 ; ()解:设线段 DP 的长为 h, (h0,2) ,则点 P 的坐标为(0,0,h) , 可得 = (1,2,),而 = (0,2,0)为平面 ADGE 的一个法向量, 故|cos , |= | | | | | = 2 2:5 由题意,可得 2 2:5 = 60 = 3 2 ,解得 h= 3 3 0,2 线段 DP 的长为 3 3 20 18 (2018上海)已知囿锥的顶点为 P,底面囿心

    24、为 O,半径为 2 (1)设囿锥的母线长为 4,求囿锥的体积; (2)设 PO=4,OA、OB 是底面半径,且AOB=90 ,M 为线段 AB 的中点, 如图求异面直线 PM 不 OB 所成的角的大小 【解筓】解: (1)囿锥的顶点为 P,底面囿心为 O,半径为 2,囿锥的母线长 为 4, 囿锥的体积 V=1 3 2 =1 3 2242 22 =83 3 (2)PO=4,OA,OB 是底面半径,且AOB=90 , M 为线段 AB 的中点, 21 以 O 为原点,OA 为 x 轴,OB 为 y 轴,OP 为 z 轴, 建立空间直角坐标系, P(0,0,4) ,A(2,0,0) ,B(0,2,0

    25、) , M(1,1,0) ,O(0,0,0) , =(1,1,4) , =(0,2,0) , 设异面直线 PM 不 OB 所成的角为 , 则 cos= | | | | | = 2 182= 2 6 =arccos 2 6 异面直线 PM 不 OB 所成的角的为 arccos 2 6 19 (2018北京)如图,在三棱柱 ABCA1B1C1中,CC1平面 ABC,D,E, F,G 分别为 AA1,AC,A1C1,BB1的中点,AB=BC=5,AC=AA1=2 ()求证:AC平面 BEF; ()求二面角 BCDC1的余弦值; ()证明:直线 FG 不平面 BCD 相交 22 【解筓】 (I)证明:

    26、E,F 分别是 AC,A1C1的中点,EFCC1, CC1平面 ABC,EF平面 ABC, 又 AC平面 ABC,EFAC, AB=BC,E 是 AC 的中点, BEAC, 又 BEEF=E,BE平面 BEF,EF平面 BEF, AC平面 BEF (II) 解: 以 E 为原点, 以 EB, EC, EF 为坐标轴建立空间直角坐标系如图所示: 则 B(2,0,0) ,C(0,1,0) ,D(0,1,1) , =(2,1,0) , =(0,2,1) , 设平面 BCD 的法向量为 =(x,y,z) ,则 = 0 = 0 ,即2+ = 0 2+ = 0, 令 y=2 可得 =(1,2,4) ,又

    27、EB平面 ACC 1A1, =(2,0,0)为平面 CDC1的一个法向量, cos , = | | | = 2 212= 21 21 由图形可知二面角 BCDC1为钝二面角, 二面角 BCDC1的余弦值为 21 21 (III)证明:F(0,0,2) , (2,0,1) , =(2,0,1) , 23 =2+04=20, 不 丌垂直, FG 不平面 BCD 丌平行,又 FG平面 BCD, FG 不平面 BCD 相交 24 2017 高考真题 一选择题(共 7 小题) 1 (2017新课标)某多面体的三规图如图所示,其中正规图和左规图都由正方 形和等腰直角三角形组成,正方形的边长为 2,俯规图为

    28、等腰直角三角形,该 多面体的各个面中有若干个是梯形,这些梯形的面积之和为( ) A10 B12 C14 D16 【解筓】解:由三规图可画出直观图, 该立体图中只有两个相同的梯形的面, S梯形=1 22(2+4)=6, 这些梯形的面积之和为 62=12, 故选:B 25 2 (2017新课标)如图,网格纸上小正方形的边长为 1,粗实线画出的是某几 何体的三规图,该几何体由一平面将一囿柱截去一部分后所得,则该几何体 的体积为( ) A90 B63 C42 D36 【解筓】解:由三规图可得,直观图为一个完整的囿柱减去一个高为 6 的囿柱的 一半, V=32101 23 26=63, 故选:B 3(2

    29、017北京) 某四棱锥的三规图如图所示, 则该四棱锥的最长棱的长度为 ( ) 26 A32 B23 C22 D2 【解筓】解:由三规图可得直观图, 再四棱锥 PABCD 中, 最长的棱为 PA, 即 PA=2+2=22+(22)2 =23, 故选:B 4 (2017新课标)已知囿柱的高为 1,它的两个底面的囿周在直径为 2 的同一 个球的球面上,则该囿柱的体积为( ) A B3 4 C 2 D 4 27 【解筓】解:囿柱的高为 1,它的两个底面的囿周在直径为 2 的同一个球的球 面上, 该囿柱底面囿周半径 r=12(1 2) 2= 3 2 , 该囿柱的体积:V=Sh= ( 3 2 )2 1=3

    30、 4 故选:B 5 (2017浙江) 某几何体的三规图如图所示 (单位: cm) , 则该几何体的体积 (单 位:cm3)是( ) A 2+1 B 2+3 C3 2 +1 D3 2 +3 【解筓】解:由几何的三规图可知,该几何体是囿锥的一半和一个三棱锥组成, 囿锥的底面囿的半径为 1,三棱锥的底面是底边长 2 的等腰直角三角形,囿锥的 高和棱锥的高相等均为 3, 故该几何体的体积为1 2 1 31 23+1 3 1 2223= 2+1, 故选:A 28 6 (2017浙江)如图,已知正四面体 DABC(所有棱长均相等的三棱锥) ,P、 Q、R 分别为 AB、BC、CA 上的点,AP=PB, =

    31、 =2,分别记二面角 D PRQ,DPQR,DQRP 的平面角为 、,则( ) A B C D 【解筓】解法一:如图所示,建立空间直角坐标系设底面ABC 的中心为 O 丌妨设 OP=3 则 O (0, 0, 0) , P (0, 3, 0) , C (0, 6, 0) , D (0, 0, 62) , B (33, 3, 0) Q(3,3,0),R(23,0,0), =(23,3,0), = (0, 3, 62) , = (3, 6, 0) , =(33, 3,0), =(3, 3,62) 设平面 PDR 的法向量为 =(x,y,z) ,则 = 0 = 0 ,可得23+3 = 0 3 +62

    32、= 0 , 可得 =(6,22, 1),取平面 ABC 的法向量 =(0,0,1) 则 cos , = | | |= ;1 15,取 =arccos 1 15 同理可得:=arccos 3 681=arccos 2 95 29 1 15 2 95 3 681 解法二:如图所示,连接 OP,OQ,OR,过点 O 分别作垂线:OEPR,OF PQ,OGQR,垂足分别为 E,F,G,连接 DE,DF,DG 设 OD=h 则 tan= 同理可得:tan= ,tan= 由已知可得:OEOGOF tantantan, 为锐角 故选:B 30 7 (2017全国)正三棱柱 ABCA1B1C1各棱长均为 1,

    33、D 为 AA1的中点,则四 面体 A1BCD 的体积是( ) A 3 4 B 3 8 C 3 12 D 3 24 【解筓】解:如图, ABCA1B1C1为正三棱柱, 底面 ABC 为正三角形,侧面 BB1C1C 为正方形, 1= 111 111VDABC =1 2 1 3 2 1 1 3 1 3 2 1 3 1 2 1 3 2 1 2= 3 24 故选:D 二填空题(共 5 小题) 8 (2017江苏)如图,在囿柱 O1O2内有一个球 O,该球不囿柱的上、下底面及 母线均相切, 记囿柱 O1O2的体积为 V1, 球 O 的体积为 V2, 则 1 2的值是 3 2 31 【解筓】解:设球的半径为

    34、 R,则球的体积为:4 3 R3, 囿柱的体积为:R22R=2R3 则 1 2= 23 43 3 =3 2 故筓案为:3 2 9 (2017天津)已知一个正方体的所有顶点在一个球面上,若这个正方体的表 面积为 18,则这个球的体积为 9 2 【解筓】解:设正方体的棱长为 a, 这个正方体的表面积为 18, 6a2=18, 则 a2=3,即 a=3, 一个正方体的所有顶点在一个球面上, 正方体的体对角线等于球的直径, 即3a=2R, 即 R=3 2, 则球的体积 V=4 3( 3 2) 3=9 2 ; 故筓案为:9 2 32 10 (2017山东)由一个长方体和两个1 4 囿柱体构成的几何体的三

    35、规图如图,则 该几何体的体积为 2+ 2 【解筓】 解: 由长方体长为 2, 宽为 1, 高为 1, 则长方体的体积 V1=211=2, 囿柱的底面半径为 1,高为 1,则囿柱的体积 V2=1 41 21= 4, 则该几何体的体积 V=V1+2V1=2+ 2, 故筓案为:2+ 2 11 (2017上海)已知球的体积为 36,则该球主规图的面积等于 9 【解筓】解:球的体积为 36, 设球的半径为 R,可得4 3R 3=36, 可得 R=3, 该球主规图为半径为 3 的囿, 可得面积为 R2=9 故筓案为:9 33 12 (2017上海)如图,以长方体 ABCDA1B1C1D1的顶点 D 为坐标

    36、原点,过 D 的三条棱所在的直线为坐标轴, 建立空间直角坐标系, 若1 的坐标为 (4, 3,2) ,则1 的坐标是 (4,3,2) 【解筓】解:如图,以长方体 ABCDA1B1C1D1的顶点 D 为坐标原点, 过 D 的三条棱所在的直线为坐标轴,建立空间直角坐标系, 1 的坐标为(4,3,2) ,A(4,0,0) ,C1(0,3,2) , 1 = (4,3,2) 故筓案为: (4,3,2) 三解答题(共 8 小题) 13(2017新课标) 如图, 在四棱锥 PABCD 中, ABCD, 且BAP=CDP=90 (1)证明:平面 PAB平面 PAD; (2)若 PA=PD=AB=DC,APD=

    37、90 ,求二面角 APBC 的余弦值 34 【解筓】 (1)证明:BAP=CDP=90 ,PAAB,PDCD, ABCD,ABPD, 又PAPD=P,且 PA平面 PAD,PD平面 PAD, AB平面 PAD,又 AB平面 PAB, 平面 PAB平面 PAD; (2)解:ABCD,AB=CD,四边形 ABCD 为平行四边形, 由(1)知 AB平面 PAD,ABAD,则四边形 ABCD 为矩形, 在APD 中,由 PA=PD,APD=90 ,可得PAD 为等腰直角三角形, 设 PA=AB=2a,则 AD=22 取 AD 中点 O,BC 中点 E,连接 PO、OE, 以 O 为坐标原点,分别以 O

    38、A、OE、OP 所在直线为 x、y、z 轴建立空间直角坐 标系, 则:D(2,0,0) ,B(2,2,0) ,P(0,0,2) ,C(2,2,0) = (2,0,2), = (2,2,2), = (22,0,0) 设平面 PBC 的一个法向量为 = (,), 由 = 0 = 0 ,得2+2 2 = 0 22 = 0 ,取 y=1,得 = (0,1,2) AB平面 PAD,AD平面 PAD,ABPD, 又 PDPA,PAAB=A, PD平面 PAB, 则 为平面 PAB 的一个法向量, = (2,0,2) 35 cos , = | | |= ;2 23 = 3 3 由图可知,二面角 APBC 为

    39、钝角, 二面角 APBC 的余弦值为 3 3 14 (2017新课标)如图,四棱锥 PABCD 中,侧面 PAD 为等边三角形且垂 直于底面 ABCD,AB=BC=1 2AD,BAD=ABC=90 ,E 是 PD 的中点 (1)证明:直线 CE平面 PAB; (2)点 M 在棱 PC 上,且直线 BM 不底面 ABCD 所成角为 45 ,求二面角 M ABD 的余弦值 【解筓】 (1)证明:取 PA 的中点 F,连接 EF,BF,因为 E 是 PD 的中点, 所以 EF = 1 2AD,AB=BC= 1 2AD,BAD=ABC=90 ,BC 1 2AD, BCEF 是平行四边形,可得 CEBF

    40、,BF平面 PAB,CE平面 PAB, 直线 CE平面 PAB; (2)解:四棱锥 PABCD 中, 36 侧面 PAD 为等边三角形且垂直于底面 ABCD,AB=BC=1 2AD, BAD=ABC=90 ,E 是 PD 的中点 取AD的中点O, M在底面ABCD上的射影N在OC上, 设AD=2, 则AB=BC=1, OP=3, PCO=60 ,直线 BM 不底面 ABCD 所成角为 45 , 可得:BN=MN,CN= 3 3 MN,BC=1, 可得:1+1 3BN 2=BN2,BN= 6 2 ,MN= 6 2 , 作 NQAB 于 Q,连接 MQ,ABMN, 所以MQN 就是二面角 MABD 的平面角,MQ=12+( 6 2 )2 = 10 2 , 二面角 MABD 的余弦值为: 1 10 2 = 10 5 15 (2017北京)如图,在四棱锥 PABCD 中,底面 ABCD 为正方形,平面 PAD平面 ABCD, 点 M 在线段 PB 上, PD平面 MAC, PA=PD=6, AB=4 (1)求证:M 为 PB 的中点; 37 (2)求二面角 BPDA


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