安徽省2020年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題升級(jí)訓(xùn)練28 解答題專項(xiàng)訓(xùn)練立體幾何 理

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1、專題升級(jí)訓(xùn)練28 解答題專項(xiàng)訓(xùn)練(立體幾何) 1.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的兩端,則鐵絲的最短長(zhǎng)度為多少? 2.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ABCD的體積. 3.一個(gè)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(diǎn). (1)求證:CM⊥平面FDM; (2)在線段A

2、D上(含A,D端點(diǎn))確定一點(diǎn)P,使得GP∥平面FMC,并給出證明. 4. (2020·皖南八校三聯(lián),理19)如圖,已知四棱錐P-ABCD的底面ABCD是直角梯形,AB∥CD,∠BAD=90°,PB=PC=CD=2AB=4,AC=2,平面BPC⊥平面ABCD. (1)求四棱錐P-ABCD的體積; (2)求平面PAD與平面PBC所成二面角的正切值. 5.如圖所示,已知正三棱柱ABC-A1B1C1的所有棱長(zhǎng)都相等,D是A1C1的中點(diǎn),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

3、=2,CD=4,M為CE的中點(diǎn). (1)求證:BM∥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. (2020·安徽師大附中五模,理18)如圖,四棱錐P-ABCD中,底面ABCD為平行四邊形,AB=2AD=2,BD=,PD⊥底面ABCD. (1)證明:平面PBC⊥平面PBD; (2)若PD=1,求AP與平面PBC所成角θ的正弦值. 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(diǎn). (1)證明:PF⊥FD; (2)

4、判斷并說(shuō)明PA上是否存在點(diǎn)G,使得EG∥平面PFD; (3)若PB與平面ABCD所成的角為45°,求二面角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(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. 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,A

5、2A3=10+6=16. 又A2C=A3C,∴A2C=8. 即題圖1中AC=8,AD=10, 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(diǎn),DM=CM=a,∴CM⊥DM. ∵FD平面FDM,DM平面FDM,F(xiàn)D∩DM=D,∴CM⊥平面FDM. (2)點(diǎn)P

6、在A點(diǎn)處. 證明:取DC中點(diǎn)S,連接AS,GS,GA, ∵G是DF的中點(diǎn),∴GS∥FC. 又AS∥CM,AS∩AG=A, ∴平面GSA∥平面FMC.而GA平面GSA, ∴GP∥平面FMC. 4.解:(1)在直角梯形ABCD中,由AC=2及∠ADC=90°可求得AD=2,BC=BD=4, ∴△BPC為等邊三角形. 取BC的中點(diǎn)O,連接PO,則PO⊥BC. 又平面BPC⊥平面ABCD,平面BPC∩平面ABCD=BC,∴PO⊥平面ABCD, 從而VP-ABCD=×SABCD×PO=××(2+4)×2×2=12. (2)連接OD,由(1)計(jì)算可知,△BDC為等邊三角形,而O為

7、BC的中點(diǎn),∴OD⊥BC. 又平面BPC⊥平面ABCD, ∴OD⊥平面BPC. 延長(zhǎng)CB與DA交于E,連接PE,過(guò)O作ON⊥PE,連接DN,則∠DNO即為所求的二面角的平面角,可求得ON=PC=3,OD=2,所以tan∠DNO=. 5.解:不妨設(shè)正三棱柱ABC-A1B1C1的棱長(zhǎng)為2,建立如圖所示空間直角坐標(biāo)系, 則C(0,0,0),A(,-1,0), B1(,1,2),D, 則, =(,1,2). 設(shè)平面B1DC的法向量為 n=(x,y,1),由 解得n=(,1,1). 又∵, ∴sin θ=|cos〈,n〉|=. 6.(1)證明:取DE中點(diǎn)N,連接MN,AN

8、.在△EDC中,M,N分別為EC,ED的中點(diǎn), 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?yàn)锳N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?yàn)槠矫鍭DEF⊥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B

9、DE. 又因?yàn)锽C平面BCE, 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(diǎn),DA,DC,DE所在直線為x,y,z軸,建立空間直角坐標(biāo)系. B(2,2,0),C(0,4,0),E(0,0,2), 平面ADEF的一個(gè)法向量為m=(0,1,0). 設(shè)n=(x,y,z)為平面BEC的一個(gè)法向量, 因?yàn)椋?-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(gè)法向量. 設(shè)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

10、面角的余弦值為. 7.解:(1)證明:∵AB2=AD2+BD2,∴AD⊥BD. 又∵PD⊥底面ABCD,∴PD⊥AD. 又∵PD∩BD=D,∴AD⊥平面PBD. 又∵BC∥AD,∴BC⊥平面PBD. ∵BC平面PBC,∴平面PBC⊥平面PBD. (2)如圖,分別以DA,DB,DP為x軸、y軸、z軸建立空間直角坐標(biāo)系, 則A(1,0,0),B(0,,0),P(0,0,1),C(-1,,0), ∴=(-1,0,1),=(-1,0,0),=(0,-,1). 設(shè)平面PBC的法向量為n=(x,y,z), 由可得令y=1,則z=, ∴n=(0,1,). ∴sin θ==. 8

11、.(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(biāo)系A(chǔ)-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(shè)平面PFD的法向量為n=(x,y,z), 由 令z=1,解得:x=y=. ∴n=. 設(shè)G點(diǎn)坐標(biāo)為(0,0,m),E,則, 要使EG∥平面PFD,只需·n=0,即+1×m==0,得m=,從而滿足的點(diǎn)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.

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