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浙江省2020年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題升級訓(xùn)練27 解答題專項(xiàng)訓(xùn)練(立體幾何) 文

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浙江省2020年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題升級訓(xùn)練27 解答題專項(xiàng)訓(xùn)練(立體幾何) 文_第1頁
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1、專題升級訓(xùn)練27 解答題專項(xiàng)訓(xùn)練(立體幾何) 1.下圖是一個(gè)幾何體的直觀圖及它的三視圖(其中正(主)視圖為直角梯形,俯視圖為正方形,側(cè)(左)視圖為直角三角形,尺寸如圖所示). (1)求四棱錐P-ABCD的體積; (2)若G為BC的中點(diǎn),求證:AE⊥PG. 2.有一根長為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,則鐵絲的最短長度為多少? 3.如圖,AA1,BB1為圓柱OO1的母線,BC是底面圓O的直徑,D,E分別是AA1,CB1的中點(diǎn),DE⊥平面CBB1. (1)證明:DE∥平面ABC; (2)求

2、四棱錐C-ABB1A1與圓柱OO1的體積比. 4.如圖所示,平面ABCD⊥平面ABEF,ABCD是正方形,ABEF是矩形,且AF=AD=2,G是EF的中點(diǎn). (1)求證:平面AGC⊥平面BGC; (2)求三棱錐A-GBC的體積. 5.已知正四面體ABCD(圖1),沿AB,AC,AD剪開,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. 6.如圖,已知三棱錐P-ABC中,PA⊥平面ABC,AB⊥AC,PA=AC=AB,N為AB

3、上一點(diǎn),AB=4AN,M,D,S分別為PB,AB,BC的中點(diǎn). (1)求證:PA∥平面CDM; (2)求證:SN⊥平面CDM. 7.如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中,側(cè)棱與底面垂直,∠ABC=90°,AB=BC=BB1=2,M,N分別是AB,A1C的中點(diǎn). (1)求證:MN∥平面BCC1B1; (2)求證:MN⊥平面A1B1C; (3)求三棱錐M-A1B1C的體積. 8.一個(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AD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、 參考答案 1.解:(1)由幾何體的三視圖可知,底面ABCD是邊長為4的正方形,PA⊥面ABCD,PA∥EB,且PA=4,BE=2,AB=AD=CD=CB=4,所以VP-ABCD=PA·S正方形ABCD=×4×4×4=. (2)證明:連接BP. 因?yàn)椋剑?,∠EBA=∠BAP=90°, 所以△EBA∽△BAP,所以∠PBA=∠AEB, 所以∠PBA+∠BAE=∠BEA+∠BAE=90°, 所以PB⊥AE. 由題易證BC⊥平面APEB, 所以BC⊥AE. 又因?yàn)镻B∩BC=B, 所以AE⊥平面PBC, 因?yàn)镻G?平面PBC,所以AE⊥PG. 2.解:把圓柱側(cè)面及纏繞其上的

5、鐵絲展開,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的長度即為鐵絲的最短長度.AC==5π(cm), 故鐵絲的最短長度為5π cm. 3.(1)證明:連接EO,OA. ∵E,O分別為B1C,BC的中點(diǎn), ∴EO∥BB1. 又DA∥BB1,且DA=EO=BB1. ∴四邊形AOED是平行四邊形, 即DE∥OA.又DE平面ABC,AO?平面ABC,∴DE∥平面ABC. (2)解:由題意知DE⊥平面CBB1,且由(1)知DE∥OA, ∴AO⊥平面CBB1,∴AO⊥BC, ∴AC=AB.因BC是底

6、面圓O的直徑,得CA⊥AB.而AA1⊥CA,AA1∩AB=A,∴CA⊥平面AA1B1B,即CA為四棱錐的高. 設(shè)圓柱高為h,底面半徑為r, 則V柱=πr2h,V錐=h(r)·(r)=hr2, ∴V錐∶V柱=. 4.(1)證明:∵G是矩形ABEF的邊EF的中點(diǎn), ∴AG=BG==2, 從而得:AG2+BG2=AB2,∴AG⊥BG. 又∵平面ABCD⊥平面ABEF,平面ABCD∩平面ABEF=AB,且BC⊥AB, ∴BC⊥平面ABEF.∵AG?平面ABEF,∴BC⊥AG. ∵BC∩BG=B,∴AG⊥平面BGC, ∵AG?平面AGC, ∴平面AGC⊥平面BGC. (2)解:由

7、(1)得:BC⊥平面ABEF, ∴CB是三棱錐A-GBC的高, 而S△ABG=×2×2=4, ∴VA-GBC=VC-ABG=×4×4=. 5.(1)證明:在四面體ABCD中, ∵?AB⊥平面ACD?AB⊥CD. (2)解:在題圖2中作DE⊥A2A3于E. ∵A1A2=8, ∴DE=8. 又∵A1D=A3D=10, ∴EA3=6,A2A3=10+6=16. 又A2C=A3C,∴A2C=8. 即圖1中AC=8,AD=10, 由A1A2=8,A1B=A2B得題圖1中AB=4. ∴S△ACD==DE·A3C=×8×8=32. 又∵AB⊥面ACD, ∴VB-ACD=×

8、32×4=. 6.證明:(1)在三棱錐P-ABC中,因?yàn)镸,D分別為PB,AB的中點(diǎn),所以MD∥PA. 因?yàn)镸D?平面CMD,PA平面CMD,所以PA∥平面CMD. (2)因?yàn)镸,D分別為PB,AB的中點(diǎn),所以MD∥PA. 因?yàn)镻A⊥平面ABC,所以MD⊥平面ABC, 又SN?平面ABC,所以MD⊥SN. 在△ABC中,連接DS,因?yàn)镈,S分別為AB,BC的中點(diǎn), 所以DS∥AC且DS=AC. 又AB⊥AC,所以∠ADS=∠BAC=90°. 因?yàn)锳C=AB,所以AC=AD, 所以∠ADC=45°,因此∠CDS=45°. 又AB=4AN,所以DN=AD=AC, 即DN=D

9、S,故SN⊥CD. 又MD∩CD=D,所以SN⊥平面CMD. 7.(1)證明:連接BC1,AC1.由題知點(diǎn)N在AC1上且為AC1的中點(diǎn).∵M(jìn)是AB的中點(diǎn), ∴MN∥BC1. 又∵M(jìn)N平面BCC1B1,∴MN∥平面BCC1B1. (2)證明:∵三棱柱ABC-A1B1C1中,側(cè)棱與底面垂直, ∴四邊形BCC1B1是正方形, ∴BC1⊥B1C,∴MN⊥B1C. 連接A1M,由∠ABC=∠MAA1=90°,BM=AM,BC=AA1得△AMA1≌△BMC.∴A1M=CM.又N是A1C的中點(diǎn),∴MN⊥A1C. ∵B1C與A1C相交于點(diǎn)C,∴MN⊥平面A1B1C. (3)解:由(2)

10、知MN是三棱錐M-A1B1C的高.在直角△MNC中,,,∴. 又,∴=MN·=. 8.證明: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)∵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.

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