《2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課時(shí)作業(yè)42 空間幾何體的表面積與體積 理(含解析)新人教版》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課時(shí)作業(yè)42 空間幾何體的表面積與體積 理(含解析)新人教版(9頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、課時(shí)作業(yè)42 空間幾何體的表面積與體積
一、選擇題
1.(2019·合肥一檢)一個(gè)幾何體的三視圖如圖所示(其中正視圖的弧線為四分之一圓周),則該幾何體的表面積為( A )
A.72+6π B.72+4π
C.48+6π D.48+4π
解析:由三視圖知,該幾何體由一個(gè)正方體的部分與一個(gè)圓柱的部分組合而成(如圖所示),其表面積為16×2+(16-4+π)×2+4×(2+2+π)=72+6π.
2.如圖是某四棱錐的三視圖,則該幾何體的表面積為( A )
A.34+6 B.6+6+4
C.6+6+4 D.17+6
解析:由三視圖得該幾何體的直觀圖如圖,其
2、中,底面ABCD為矩形,AD=6,AB=2,平面PAD⊥平面ABCD,△PAD為等腰三角形,且此四棱錐的高為4,故該幾何體的表面積等于6×2+2××2×5+×6×2+×6×4=34+6.
3.(2018·全國(guó)卷Ⅰ)已知圓柱的上、下底面的中心分別為O1,O2,過(guò)直線O1O2的平面截該圓柱所得的截面是面積為8的正方形,則該圓柱的表面積為( B )
A.12π B.12π
C.8π D.10π
解析:因?yàn)檫^(guò)直線O1O2的平面截該圓柱所得的截面是面積為8的正方形,所以圓柱的高為2,底面圓的直徑為2,所以該圓柱的表面積為2×π×()2+2π×2=12π.
4.高為4的直三棱柱被削去
3、一部分后得到一個(gè)幾何體,它的直觀圖和三視圖中的側(cè)視圖、俯視圖如圖所示,則該幾何體的體積與原直三棱柱的體積的比值為( C )
A. B.
C. D.
解析:由側(cè)視圖、俯視圖知該幾何體是高為2、底面積為×2×(2+4)=6的四棱錐,其體積為4.易知直三棱柱的體積為8,則該幾何體的體積與原直三棱柱的體積的比值為.
5.(2019·石家莊質(zhì)量檢測(cè))如圖,網(wǎng)格紙上的小正方形的邊長(zhǎng)為1,粗線表示的是某三棱錐的三視圖,則該三棱錐的四個(gè)面中,最小面的面積是( C )
A.2 B.2
C.2 D.
解析:在正方體中還原該幾何體,如圖中三棱錐D-ABC所示,其中正方體
4、的棱長(zhǎng)為2,則S△ABC=2,S△DBC=2,S△ADB=2,S△ADC=2,故該三棱錐的四個(gè)面中,最小面的面積是2,故選C.
6.(2019·西安八校聯(lián)考)已知球的直徑SC=4,A,B是該球球面上的兩點(diǎn),∠ASC=∠BSC=30°,則棱錐S-ABC的體積最大為( A )
A.2 B.
C. D.2
解析:如圖,因?yàn)榍虻闹睆綖镾C,且SC=4,∠ASC=∠BSC=30°,所以∠SAC=∠SBC=90°,AC=BC=2,SA=SB=2,所以S△SBC=×2×2=2,則當(dāng)點(diǎn)A到平面SBC的距離最大時(shí),棱錐A-SBC即S-ABC的體積最大,此時(shí)平面SAC⊥平面SBC,點(diǎn)A到平面S
5、BC的距離為2sin30°=,所以棱錐S-ABC的體積最大為×2×=2,故選A.
7.(2019·南昌摸底調(diào)研)已知三棱錐P-ABC的所有頂點(diǎn)都在球O的球面上,△ABC滿足AB=2,∠ACB=90°,PA為球O的直徑且PA=4,則點(diǎn)P到底面ABC的距離為( B )
A. B.2
C. D.2
解析:取AB的中點(diǎn)O1,連接OO1,如圖,在△ABC中,AB=2,∠ACB=90°,所以△ABC所在小圓O1是以AB為直徑的圓,所以O(shè)1A=,且OO1⊥AO1,又球O的直徑PA=4,所以O(shè)A=2,所以O(shè)O1==,且OO1⊥底面ABC,所以點(diǎn)P到平面ABC的距離為2OO1=2.
二、填
6、空題
8.某空間幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的表面積為20+8.
解析:由三視圖可知該幾何體是底面為等腰直角三角形的直三棱柱,如圖.
則該幾何體的表面積為S=2××2×2+4×2×2+2×4=20+8.
9.已知三棱錐的四個(gè)面都是腰長(zhǎng)為2的等腰三角形,該三棱錐的正視圖如圖所示,則該三棱錐的體積是.
解析:由正視圖知三棱錐的形狀如圖所示,且AB=AD=BC=CD=2,BD=2,設(shè)O為BD的中點(diǎn),連接OA,OC,則OA⊥BD,OC⊥BD,結(jié)合正視圖可知AO⊥平面BCD.
又OC==1,∴V三棱錐A-BCD=××1=.
10.(2018·天津卷)已知正方體ABCD
7、-A1B1C1D1的棱長(zhǎng)為1,除面ABCD外,該正方體其余各面的中心分別為點(diǎn)E,F(xiàn),G,H,M(如圖),則四棱錐M-EFGH的體積為.
解析:連接AD1,CD1,B1A,B1C,AC,因?yàn)镋,H分別為AD1,CD1的中點(diǎn),所以EH∥AC,EH=AC,因?yàn)镕,G分別為B1A,B1C的中點(diǎn),所以FG∥AC,F(xiàn)G=AC,所以EH∥FG,EH=FG,所以四邊形EHGF為平行四邊形,又EG=HF,EH=HG,所以四邊形EHGF為正方形,又點(diǎn)M到平面EHGF的距離為,所以四棱錐M-EFGH的體積為×()2×=.
三、解答題
11.(2018·全國(guó)卷Ⅰ)如圖,在平行四邊形ABCM中,AB=AC=3
8、,∠ACM=90°.以AC為折痕將△ACM折起,使點(diǎn)M到達(dá)點(diǎn)D的位置,且AB⊥DA.
(1)證明:平面ACD⊥平面ABC;
(2)Q為線段AD上一點(diǎn),P為線段BC上一點(diǎn),且BP=DQ=DA,求三棱錐Q-ABP的體積.
解:(1)證明:由已知可得,∠BAC=90°,BA⊥AC.
又BA⊥AD,所以AB⊥平面ACD.
又AB?平面ABC,
所以平面ACD⊥平面ABC.
(2)由已知可得,DC=CM=AB=3,DA=3.
又BP=DQ=DA,所以BP=2.
作QE⊥AC,垂足為E,則QE綊DC.
由已知及(1)可得DC⊥平面ABC,
所以QE⊥平面ABC,QE=1.
9、因此,三棱錐Q-ABP的體積為
VQ-ABP=×QE×S△ABP
=×1××3×2sin45°=1.
12.(2019·南寧、柳州聯(lián)考)如圖,三棱柱ABC-A1B1C1中,已知AB⊥側(cè)面BB1C1C,AB=BC=1,BB1=2,∠BCC1=60°.
(1)求證:BC1⊥平面ABC;
(2)E是棱CC1上的一點(diǎn),若三棱錐E-ABC的體積為,求線段CE的長(zhǎng).
解:(1)證明:∵AB⊥平面BB1C1C,BC1?平面BB1C1C,∴AB⊥BC1,
在△CBC1中,BC=1,CC1=BB1=2,∠BCC1=60°,
由余弦定理得BC=BC2+CC-2BC·CC1·cos∠BCC1=1
10、2+22-2×1×2cos60°=3,∴BC1=,
∴BC2+BC=CC,∴BC⊥BC1,
又AB,BC?平面ABC,BC∩AB=B,
∴BC1⊥平面ABC.
(2)∵AB⊥平面BB1C1C,
∴VE-ABC=VA-EBC=S△BCE·AB
=S△BCE·1=,
∴S△BCE==CE·(BC·sin)=CE·,
∴CE=1.
13.(2019·河北五名校聯(lián)考)如圖,在由邊長(zhǎng)為1的小正方形組成的網(wǎng)格中畫(huà)出了某多面體的三視圖,則該多面體的外接球的表面積為( D )
A.27π B.30π
C.32π D.34π
解析:根據(jù)三視圖可知,此多面體為三棱錐A-BCD,
11、且側(cè)面ABC⊥底面BCD,△ABC與△BCD都為等腰三角形,如圖所示.
根據(jù)題意可知,三棱錐A-BCD的外接球的球心O位于過(guò)△BCD的外心O′,且垂直于底面BCD的垂線上,取BC的中點(diǎn)M′,連接AM′,DM′,OO′,O′B,易知O′在DM′上,過(guò)O作OM⊥AM′于點(diǎn)M,連接OA,OB,根據(jù)三視圖可知M′D=4,BD=CD=2,故sin∠BCD=,設(shè)△BCD的外接圓半徑為r,根據(jù)正弦定理可知,2r==5,故BO′=r=,M′O′=,設(shè)OO′=x,該多面體的外接球半徑為R,在Rt△BOO′中,R2=()2+x2,在Rt△AMO中,R2=()2+(4-x)2,所以R=,故該多面體的外接球的表
12、面積S=4πR2=34π.故選D.
14.(2019·石家莊質(zhì)量檢測(cè))三棱錐S-ABC的各頂點(diǎn)都在同一球面上,若AB=3,AC=5,BC=7,側(cè)面SAB為正三角形,且與底面ABC垂直,則此球的表面積等于.
解析:設(shè)△ABC外接圓的圓心為O1,△SAB外接圓的圓心為O2,過(guò)O1,O2分別作平面ABC,平面SAB的垂線交于點(diǎn)O,則O為球心.
在△ABC中,cos∠BAC==-,∴∠BAC=120°,設(shè)圓O1的半徑為r1,根據(jù)正弦定理,得2r1==,∴r1=.
△SAB外接圓的圓心O2為正三角形SAB的中心,連接SO2交AB于點(diǎn)D,則O2D=SD=,且O2D=OO1=.
設(shè)外接球的半徑為R
13、,連接O1A,則R2=O1A2+OO=+=,∴此球的表面積S=4πR2=.
15.如圖,在四棱錐E-ABCD中,△EAD為等邊三角形,底面ABCD為等腰梯形,滿足AB∥CD,AD=DC=AB,且AE⊥BD.
(1)證明:平面EBD⊥平面EAD;
(2)若△EAD的面積為,求點(diǎn)C到平面EBD的距離.
解:(1)證明:如圖,取AB的中點(diǎn)M,連接DM,則DM∥BC,∴DM=AB,
即點(diǎn)D在以線段AB為直徑的圓上,
∴BD⊥AD,又AE⊥BD,且AE∩AD=A,
∴BD⊥平面EAD.
∵BD?平面EBD,
∴平面EBD⊥平面EAD.
(2)∵BD⊥平面EAD,且BD?平面ABCD,
∴平面ABCD⊥平面EAD.
∵等邊△EAD的面積為,
∴AD=AE=ED=2,
取AD的中點(diǎn)O,連接EO,
則EO⊥AD,EO=,
∵平面EAD⊥平面ABCD,平面EAD∩平面ABCD=AD,
∴EO⊥平面ABCD.
由(1)知△ABD,△EBD都是直角三角形,
∴BD==2,
∴S△EBD=ED·BD=2,
S△BCD=BC·CDsin120°=.
設(shè)點(diǎn)C到平面EBD的距離為h,由VC-EBD=VE-BCD,得S△EBD·h=S△BCD·EO,解得h=.
∴點(diǎn)C到平面EBD的距離為.
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