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(江蘇專用)2020版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題四 立體幾何 高考熱點(diǎn)追蹤(四)學(xué)案 文 蘇教版

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(江蘇專用)2020版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題四 立體幾何 高考熱點(diǎn)追蹤(四)學(xué)案 文 蘇教版_第1頁
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1、高考熱點(diǎn)追蹤(四) 體積、表面積創(chuàng)新試題兩例賞析 隨著課改的深入,高考考查考生的創(chuàng)新意識(shí)已逐年增強(qiáng),有些試題不僅“立意”新穎,而且在“求解途徑、求解方法”上也力求創(chuàng)新.以下采用空間幾何體體積、表面積兩例,加以剖析,以感受其“立意”之新、“求解”之新,從而領(lǐng)略其蘊(yùn)含的創(chuàng)新意識(shí)和探究能力. (2019·蘇州模擬)某市為創(chuàng)建國家級(jí)旅游城市,市政府決定實(shí)施“景觀工程”,對(duì)現(xiàn)有平頂?shù)拿裼枚鄬幼≌M(jìn)行“平改坡”.計(jì)劃將平頂房屋改為尖頂,并鋪上彩色瓦片.現(xiàn)對(duì)某幢房屋有如下兩種改造方案: 方案1:坡頂如圖1所示,為側(cè)頂面是等腰三角形的直三棱柱,尖頂屋脊AA1的長度與房屋長度BB1等長,有兩個(gè)

2、坡面需鋪上瓦片. 方案2:坡頂如圖2所示,為由圖1消去兩端相同的兩個(gè)三棱錐而得,尖頂屋脊DD1比房屋長度BB1短,有四個(gè)坡面需鋪上瓦片. 若房屋長BB1=2a,寬BC=2b,屋脊高為h,試問哪種尖頂鋪設(shè)的瓦片比較???說明理由. 【解】 作AE⊥BC, 即AE⊥平面B1BCC1,AE為屋脊的高,故AE=h. 由DB=DC,得DE⊥BC,故AB=. 設(shè)AD長為x,則DE=, 所以,S△BCD=BC·DE=·2b·=b,S△ABD+S△ACD=x. 由于面積均為正數(shù),所以只需比較(S△ABD+S△ACD)2與(S△BCD)2的大?。? 事實(shí)上:(S△ABD+S△ACD)2-(S△BCD

3、)2=x2(h2+b2)-b2(h2+x2)=x2h2-b2h2=h2(x2-b2). 所以分b>x,b=x,b

4、019·南京、鹽城模擬) 如圖,正三棱柱ABC-A1B1C1的底面邊長為4,側(cè)棱長為a,過BC的截面為DBC.E為BC的中點(diǎn)且∠DEA=30°. (1)分別就a=3和a=1計(jì)算截面的面積; (2)記該截面的面積為f(a),求f(a)的最大值. 【解】 (1)因?yàn)椤螪EA=30°,等邊△ABC邊長為4, 所以AE=2. 在Rt△DAE中,DA=AE·tan∠DEA=2. ①當(dāng)a=3時(shí),D點(diǎn)在側(cè)棱AA1上,截面為△BCD, 在Rt△DAE中, DE==4, 所以S△BCD=BC·DE=×4×4=8. ②當(dāng)a=1時(shí),D點(diǎn)在AA1延長線上,截面為梯形BCNM,因?yàn)锳D=2,

5、AA1=1,所以MN是△DBC的中位線, 所以S梯形BCNM=S△DBC=×8=6. (2)當(dāng)a≥2時(shí), 截面與正三棱柱ABC-A1B1C1的棱AA1相交于D點(diǎn),此時(shí)截面為△BCD,其面積為S△BCD=BC·DE=×4×4=8; 當(dāng)0

6、的截面問題,都要經(jīng)過先確定截面形狀,再解決問題的過程,本例通過改變側(cè)棱長而改變了截面形狀;也可以通過確定側(cè)棱長,改變截面與底面所成角而改變截面形狀. 平行問題是高考中熱點(diǎn)問題,其中最重要的又是線線平行的判定,因?yàn)樗亲C明線面平行,面面平行的基礎(chǔ),下面舉例解析線線平行的判定方法. 一、利用中位線定理得線線平行 題目中給出中點(diǎn)條件時(shí),往往隱含著中位線的信息因素,利用中位線很容易尋求線線平行.但不同三角形中的中位線效果也不一樣,因此,尋求三角形的中位線也是解題的關(guān)鍵. (2019·南京模擬)如圖,在長方體ABCD-A1B1C1D1中,底面是菱形,AA1=AB,點(diǎn)E、M分別為A1B、C1

7、C的中點(diǎn),過點(diǎn)A1,B,M三點(diǎn)的平面A1BMN交C1D1于點(diǎn)N.求證:EM∥平面A1B1C1D1. 【證明】 取A1B1的中點(diǎn)F,連結(jié)EF,C1F. 因?yàn)镋為A1B的中點(diǎn),所以EF綊BB1 .又因?yàn)镸為CC1中點(diǎn), 所以EF綊C1M . 所以四邊形EFC1M為平行四邊形,所以EM∥FC1. 而EM?平面A1B1C1D1,F(xiàn)C1?平面A1B1C1D1, 所以EM∥平面A1B1C1D1. [名師點(diǎn)評(píng)] 線面關(guān)系轉(zhuǎn)化為線線關(guān)系,體現(xiàn)了轉(zhuǎn)化的思想. 二、利用比例關(guān)系得線線平行 對(duì)應(yīng)線段成比例是平面幾何中判斷直線平行的重要依據(jù),而線面平行的空間問題通過轉(zhuǎn)化可變通為線線平行.

8、 已知正方形ABCD的邊長是13,平面ABCD外一點(diǎn)P到正方形各頂點(diǎn)的距離都為13,M、N分別是PA、BD上的點(diǎn)且PM∶MA=BN∶ND=5∶8,如圖所示.求證:直線MN∥平面PBC. 【證明】 連結(jié)AN并延長交BC于E點(diǎn),連結(jié)PE,則EN∶NA=BN∶ND,所以=,所以MN∥PE,而MN?平面PBC,PE?平面PBC, 所以MN∥平面PBC. [名師點(diǎn)評(píng)] 利用成比例線段是尋求線線平行的一條行之有效的措施. 三、利用線面平行性質(zhì)得線線平行 線面平行的性質(zhì)定理中,包含要素:兩線兩面. 兩線兩面的關(guān)系是:一線在一面內(nèi)平行于另一面,一線是兩面的交線. 結(jié)論是:兩線平行. (

9、2019·南京模擬)在四棱錐P-ABCD中.若平面PAB∩平面PCD=l,問:直線l能否與平面ABCD平行?請(qǐng)說明理由. 【解】 假定直線l∥平面ABCD,由于l?平面PCD,且平面PCD∩平面ABCD=CD,所以l∥CD.同理可得 l∥AB,所以AB∥CD.所以當(dāng)AB∥CD時(shí)直線l能與平面ABCD平行,否則不平行. [名師點(diǎn)評(píng)] 線面關(guān)系轉(zhuǎn)化為線線關(guān)系,體現(xiàn)了重要的數(shù)學(xué)思想方法:轉(zhuǎn)化的思想,化繁為簡,化未知為已知. 四、利用面面平行性質(zhì)得線線平行 利用面面平行的性質(zhì)定理,即如果兩個(gè)平行平面同時(shí)和第三個(gè)平面相交,那么它們的交線平行.符號(hào)表示:若α∥β,α∩γ=a,β∩γ=b,則a

10、∥b. 如圖所示,已知平面α∥平面β,A∈α,B∈α,C∈β,D∈β,AC,BD是異面直線,點(diǎn)E,F(xiàn)分別是AC,BD的中點(diǎn),求證:EF∥α. 【證明】 如圖,過點(diǎn)E作直線A1C1∥BD,設(shè)A1C1與平面α,β分別交于點(diǎn)A1,C1.連結(jié)AA1,A1B,CC1,C1D.因?yàn)棣痢桅?,平面A1C1DB∩平面α=A1B,平面A1C1DB∩平面β=C1D,所以A1B∥C1D,又BD∥A1C1,所以四邊形A1C1DB為平行四邊形.同理,AA1∥CC1,又E為AC的中點(diǎn),所以E為A1C1的中點(diǎn),又F為BD的中點(diǎn),所以EF∥A1B,因?yàn)锳1B?平面α,EF?平面α,所以EF∥α. [名師點(diǎn)評(píng)] 

11、第三個(gè)輔助平面往往要根據(jù)需要作出,或觀察出,這是面面平行性質(zhì)使用的需要. 總之線線平行的判定,不但需要平面幾何的知識(shí)作基礎(chǔ),更需要解決問題和處理問題的方法,這需要在學(xué)習(xí)中善于思考、善于總結(jié)和積累,由量變到質(zhì)變,當(dāng)積累達(dá)到一定的程度,就會(huì)升華. 1.(2019·徐州、淮安、宿遷、連云港四市模擬)已知圓錐的軸截面是邊長為2的正三角形,則該圓錐的體積為________. [解析] 由題意得圓錐的底面半徑、高分別為r=1,h=,故該圓錐的體積為V=π×12×=. [答案] π 2.(2019·江蘇省高考命題研究專家原創(chuàng)卷(五))《九章算術(shù)》第五章《商功》記載:今有圓堡瑽,周四丈八尺,高一

12、丈一尺,問積幾何?此處圓堡瑽即圓柱體,其意思是:有一個(gè)圓柱體的底面周長是4丈8尺,高1丈1尺,問它的體積是多少?若π的值取3,估算該圓堡瑽的體積為________立方尺.(注:一丈等于十尺) [解析] 設(shè)該圓柱體底面圓的半徑為r尺,則由題意得2πr=48,所以r≈8,又圓柱體的高為11尺,故該圓堡瑽的體積V=πr2h≈2 112立方尺. [答案] 2 112 3.(2019·蘇北四市高三模擬)已知矩形ABCD的邊AB=4,BC=3,若沿對(duì)角線AC折疊,使平面DAC⊥平面BAC,則三棱錐D-ABC的體積為________. [解析] 在平面DAC內(nèi)過點(diǎn)D作DE⊥AC,因?yàn)槠矫鍰AC⊥平面

13、BAC,由面面垂直的性質(zhì)定理可得DE⊥平面BAC.又DE=,所以三棱錐D-ABC的體積為××4×3×=. [答案] 4.(2019·南京模擬)設(shè)平面α與平面β相交于直線m,直線b在平面α內(nèi),直線c在平面β內(nèi),且c⊥m,則“c⊥b”是“α⊥β”的________條件. [解析] 若α⊥β,又α∩β=m,c?β,c⊥m可得c⊥α,因?yàn)閎?α,所以c⊥b.反過來c⊥b不能得到α⊥β(如b∥m時(shí),由c⊥m可得c⊥b,但不能判斷α,β的位置關(guān)系). [答案] 必要不充分 5.如圖,正方體ABCD -A1B1C1D1中,AB=2,點(diǎn)E為AD的中點(diǎn),點(diǎn)F在CD上,若EF∥平面AB1C,則線段EF

14、的長度等于________. [解析] 因?yàn)镋F∥平面AB1C,EF?平面ABCD,平面ABCD∩平面AB1C=AC,所以EF∥AC,又因?yàn)镋是AD的中點(diǎn), 所以F是CD的中點(diǎn),即EF是△ACD的中位線, 所以EF=AC=×2=. [答案] 6.(2019·揚(yáng)州模擬)設(shè)l,m是兩條不同的直線,α是一個(gè)平面,有下列三個(gè)命題: ①若l⊥α,m?α,則l⊥m; ②若l∥α,m?α,則l∥m; ③若l∥α,m∥α,則l∥m. 則其中正確命題的序號(hào)是________. [解析] 根據(jù)線面垂直的性質(zhì)定理可知①正確. [答案] ① 7.(2019·南通高三模擬)已知正三棱柱的各

15、條棱長均為a,圓柱的底面直徑和高均為b.若它們的體積相等,則a3∶b3的值為________. [解析] 由題意可得×a2××a=π()2×b,即a3=πb3,則==. [答案] 8.(2019·江蘇省高考命題研究專家原創(chuàng)卷(三))如圖,若三棱錐A1-BCB1的體積為3,則三棱柱ABC-A1B1C1的體積為________. [解析] 設(shè)三棱柱的底面面積為S,高為h,則VA1-ABC=S△ABC·h=Sh=VABC-A1B1C1, 同理VC-A1B1C1=VABC-A1B1C1,所以VA1-BCB1=VABC-A1B1C1.又VA1-BCB1=3,所以三棱柱ABC-A1B1C1

16、的體積為9. [答案] 9 9.(2019·南通模擬)如圖是一幾何體的平面展開圖,其中ABCD為正方形,E,F(xiàn)分別為PA,PD的中點(diǎn).在此幾何體中,給出下面四個(gè)結(jié)論: ①直線BE與CF異面;②直線BE與AF異面;③直線EF∥平面PBC;④平面BCE⊥平面PAD. 其中一定正確的有________個(gè). [解析] 如圖,易得EF∥AD,AD∥BC, 所以EF∥BC,即B,E,F(xiàn),C四點(diǎn)共面,則①錯(cuò)誤,②正確,③正確,④不一定正確. [答案] 2 10.(2019·江蘇高考專家原創(chuàng)卷)已知正三棱錐P-ABC的體積為,底面邊長為2,D為側(cè)棱PA的中點(diǎn),則四面體D-ABC的表面積

17、為________. [解析] 設(shè)底面正三角形ABC的中心為O,連結(jié)OA,OP,又底面邊長為2,可得OA=,由VP-ABC=S△ABC·PO,即=PO××22,得PO=,所以PA==2.S△ABC=,S△DAB=S△DAC=,S△DBC=,所以四面體D-ABC的表面積為2+. [答案] 2+ 11.(2019·江蘇省高考命題研究專家原創(chuàng)卷(二))已知三棱錐P-ABC中,PA=,PC=2,AC=1,平面PAB⊥平面ABC,D是PA的中點(diǎn),E是PC的中點(diǎn). (1)求證:DE∥平面ABC; (2)求證:平面BDE⊥平面PAB. [證明] (1)因?yàn)镈是PA的中點(diǎn),E是PC的中點(diǎn),

18、所以DE∥AC. 又DE?平面ABC,AC?平面ABC, 所以DE∥平面ABC. (2)因?yàn)镻A=,PC=2,AC=1,所以PA2+AC2=PC2, 所以三角形PAC是直角三角形,AC⊥PA. 又DE∥AC,所以DE⊥PA. 過P作PH⊥AB于H. 因?yàn)槠矫鍼AB⊥平面ABC,平面PAB∩平面ABC=AB,PH?平面PAB, 所以PH⊥AC. 又DE∥AC,所以DE⊥PH. 又PA∩PH=P,PA,PH?平面PAB, 所以DE⊥平面PAB. 又DE?平面BDE,所以平面BDE⊥平面PAB. 12.(2019·南京檢測)如圖,在正三棱柱ABC-A1B1C1中,E,F(xiàn)分別

19、為BB1,AC的中點(diǎn). (1)求證:BF∥平面A1EC; (2)求證:平面A1EC⊥平面ACC1A1. [證明] (1)連結(jié)AC1交A1C于點(diǎn)O,連結(jié)OE,OF, 在正三棱柱ABC-A1B1C1中,四邊形ACC1A1為平行四邊形,所以O(shè)A=OC1. 又因?yàn)镕為AC中點(diǎn),所以O(shè)F∥CC1且OF=CC1. 因?yàn)镋為BB1中點(diǎn),所以BE∥CC1且BE=CC1. 所以BE∥OF且BE=OF,所以四邊形BEOF是平行四邊形,所以BF∥OE. 又BF?平面A1EC,OE?平面A1EC, 所以BF∥平面A1EC. (2)由(1)知BF∥OE,因?yàn)锳B=CB,F(xiàn)為AC中點(diǎn), 所以

20、BF⊥AC,所以O(shè)E⊥AC. 又因?yàn)锳A1⊥底面ABC,而BF?底面ABC, 所以AA1⊥BF. 由BF∥OE,得OE⊥AA1,而AA1,AC?平面ACC1A1,且AA1∩AC=A, 所以O(shè)E⊥平面ACC1A1. 因?yàn)镺E?平面A1EC, 所以平面A1EC⊥平面ACC1A1. 13.(2019·江蘇高考原創(chuàng)卷)如圖,已知AB⊥平面ACD,DE∥AB,△ACD是正三角形,AD=4,DE=2AB=3,且F是CD的中點(diǎn). (1)求證:AF∥平面BCE; (2)在線段CE上是否存在點(diǎn)H,使DH⊥平面BCE?若存在,求出的值;若不存在,請(qǐng)說明理由. [解] (1)證明:取CE

21、的中點(diǎn)P,連結(jié)FP,BP, 因?yàn)镕為CD的中點(diǎn), 所以FP∥DE,且FP=DE. 又AB∥DE,且AB=DE, 所以AB∥FP,且AB=FP, 所以四邊形ABPF為平行四邊形, 所以AF∥BP. 因?yàn)锳F?平面BCE,BP?平面BCE, 所以AF∥平面BCE. (2)在線段CE上存在點(diǎn)H,使DH⊥平面BCE. 理由如下:在△CDE中,過點(diǎn)D作DH⊥CE,交CE于點(diǎn)H, 因?yàn)椤鰽CD為正三角形,所以AF⊥CD. 因?yàn)锳B⊥平面ACD,DE∥AB,所以DE⊥平面ACD,又CD、AF?平面ACD,所以DE⊥AF,DE⊥CD. 又CD∩DE=D,所以AF⊥平面DCE.又BP∥

22、AF, 所以BP⊥平面DCE. 因?yàn)镈H?平面CDE,所以DH⊥BP. 又BP∩CE=P, 所以DH⊥平面BCE. 在Rt△CDE中,CD=4,DE=3,DH⊥CE, 所以CH=,HE=,=. 14.如圖所示,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=BB1,AC1⊥平面A1BD,D為AC的中點(diǎn). (1)求證:B1C1⊥平面ABB1A1; (2)在CC1上是否存在一點(diǎn)E,使得∠BA1E=45°,若存在,試確定E的位置,并判斷平面A1BD與平面BDE是否垂直?若不存在,請(qǐng)說明理由. [解] (1)證明:因?yàn)锳B=B1B,所以四邊形ABB1A1為正方形,所以A1B⊥AB1,

23、 又因?yàn)锳C1⊥平面A1BD,所以AC1⊥A1B, 所以A1B⊥平面AB1C1,所以A1B⊥B1C1. 又在直棱柱ABC-A1B1C1中,BB1⊥B1C1, 所以B1C1⊥平面ABB1A1. (2)存在.證明如下:設(shè)AB=BB1=a,CE=x, 因?yàn)镈為AC的中點(diǎn),且AC1⊥A1D,所以A1B=A1C1=a, 又因?yàn)锽1C1⊥平面ABB1A1,B1C1⊥A1B1,所以B1C1=a,BE=, A1E==, 在△A1BE中,由余弦定理得BE2=A1B2+A1E2-2A1B·A1E·cos 45 °, 即a2+x2=2a2+3a2+x2-2ax-2·a·,所以=2a-x,解得x=a,即E是C1C的中點(diǎn), 因?yàn)镈,E分別為AC,C1C的中點(diǎn),所以DE∥AC1, 因?yàn)锳C1⊥平面A1BD,所以DE⊥平面A1BD, 又因?yàn)镈E?平面BDE,所以平面A1BD⊥平面BDE. - 12 -

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