《2020屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 沖刺創(chuàng)新專題 題型2 解答題 規(guī)范踩點 多得分 第4講 立體幾何 第2課時 空間距離與幾何體中體積�����、面積的計算練習(xí) 文》由會員分享���,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 沖刺創(chuàng)新專題 題型2 解答題 規(guī)范踩點 多得分 第4講 立體幾何 第2課時 空間距離與幾何體中體積���、面積的計算練習(xí) 文(9頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1�����、第2課時 空間距離與幾何體中體積����、面積的計算
[考情分析] 空間距離和幾何體體積(面積)問題是每年高考的必考內(nèi)容�����,并且多在解答題的第二�����、三問中出現(xiàn)���,難度適中,為中檔題.
熱點題型分析
熱點1 空間距離的計算
點面距離常用以下兩種方法求解:一是直接做出垂線段求解����;二是利用三棱錐體積轉(zhuǎn)換,求點到面的距離.
(2018·全國卷Ⅱ)如圖,在三棱錐P-ABC中�����,AB=BC=2����,PA=PB=PC=AC=4�����,O為AC的中點.
(1)證明:PO⊥平面ABC;
(2)若點M在棱BC上�����,且MC=2MB,求點C到平面POM的距離.
解 (1)證明:因為AP=CP=AC=4�����,O為AC的中
2����、點����,所以O(shè)P⊥AC�����,且OP=2.連接OB����,因為AB=BC=AC,所以△ABC為等腰直角三角形����,且OB⊥AC,OB=AC=2.
由OP2+OB2=PB2知OP⊥OB.
由OP⊥OB�����,OP⊥AC�����,AC∩OB=O,知PO⊥平面ABC.
(2)作CH⊥OM���,垂足為H.又由(1)可得OP⊥CH���,所以CH⊥平面POM.
故CH的長為點C到平面POM的距離.
由題設(shè)可知OC=AC=2�����,CM=BC=����,∠ACB=45°.
所以由余弦定理,得OM=����,
CH==.
所以點C到平面POM的距離為.
誠如上文所說���,求點面距問題可以采用等積轉(zhuǎn)換求解,除此之外個別問題也可采用垂面法(利用面面垂直性
3���、質(zhì)定理)和等價轉(zhuǎn)移法(利用線面平行)求解.當(dāng)然,一些求幾何體體積問題�����,也是對點面距問題的相應(yīng)考查.
如圖�����,在梯形ABCD中���,AB∥CD����,AD=DC=CB=1�����,∠BCD=120°,四邊形BFED為矩形����,平面BFED⊥平面ABCD���,BF=1.
(1)求證:AD⊥平面BFED����;
(2)已知點P在線段EF上�����,且=2�����,求D到面APE的距離.
解 (1)證明:在梯形ABCD中,因為AB∥CD�����,AD=DC=CB=1�����,∠BCD=120°,所以∠DAB=∠CBA=60°�����,AB=2�����,所以由余弦定理得BD=.因此AB2=AD2+BD2,所以AD⊥BD.又因為平面BFED⊥平面ABCD���,平面BFED∩
4、平面ABCD=BD���,AD?平面ABCD����,所以AD⊥平面BFED.
(2)由(1)知,AD⊥平面BFED,所以AD⊥EP����,AD⊥ED.又因為EP⊥ED,所以EP⊥平面ADE.BD=,BF=1�����,=2���,所以EP=���,設(shè)D到面PEA的距離為d���,因為VA-EDP=VD-AEP����,即·AD·S△EDP=·d·S△AEP���,所以d===.
熱點2 幾何體體積(面積)的計算
空間幾何體體積的常用公式:
(1)V柱=Sh(S為底面面積,h為體高)����;
(2)V錐=Sh(S為底面面積�����,h為體高)����;
(3)V臺=(S++S′)h(S′�����,S分別為上�����,下底面面積�����,h為體高)(不要求記憶).
(2019·全
5���、國卷Ⅱ)如圖����,長方體ABCD-A1B1C1D1的底面ABCD是正方形,點E在棱AA1上����,BE⊥EC1.
(1)證明:BE⊥平面EB1C1;
(2)若AE=A1E����,AB=3���,求四棱錐E-BB1C1C的體積.
解 (1)證明:由已知得B1C1⊥平面ABB1A1,BE?平面ABB1A1�����,故B1C1⊥BE.又BE⊥EC1����,B1C1∩EC1=C1����,所以BE⊥平面EB1C1.
(2)由(1)知∠BEB1=90°.
由題設(shè)知Rt△ABE≌Rt△A1B1E���,
所以∠AEB=∠A1EB1=45°���,
故AE=AB=3,AA1=2AE=6.
如圖�����,作EF⊥BB1���,垂足為F�����,則EF⊥平面BB1C1
6�����、C����,且EF=AB=3.
所以四棱錐E-BB1C1C的體積
V=×3×6×3=18.
1.直接法:求一些規(guī)則幾何體的體積時,可以根據(jù)幾何體的特點���,利用線面垂直����、面面垂直等條件�����,確定幾何體的高���,再根據(jù)體積公式直接求解����;
2.等積變換法:三棱錐也稱為四面體���,它的每一個面都可以當(dāng)做底面���,恰當(dāng)?shù)剡M行換底等積變換便于問題的求解;
3.割補法:割補法是處理立體幾何問題的一種基本方法����,解題思路是以已知幾何體為背景���,將其補成或分割成熟悉的�����、更易利用已知條件解決的簡單幾何體.
(2019·廣州模擬)如圖���,直角梯形ABEF中,∠ABE=∠BAF=90°����,C,D分別是BE,AF上的點,且DA=AB
7�����、=BC=a���,DF=2CE=2a.沿CD將四邊形CDFE翻折至四邊形CDPQ的位置���,連接AP���,BP�����,BQ����,得到多面體ABCDPQ���,且AP=a.
(1)求多面體ABCDPQ的體積����;
(2)求證:平面PBQ⊥平面PBD.
解 (1)∵DA=AB=BC=a�����,∠ABC=∠BAD=90°,
∴四邊形ABCD是正方形����,∴CD⊥AD,CD⊥DP.
又AD∩DP=D�����,AD���,DP?平面ADP�����,
∴CD⊥平面ADP.
∵AB∥CD����,∴AB⊥平面ADP���,
∵AD2+DP2=AP2���,∴AD⊥DP����,
又CD⊥AD����,CD∩DP=D,CD�����,DP?平面CDPQ,
∴AD⊥平面CDPQ���,又AD∥BC���,
8、∴BC⊥平面CDPQ.
∴VB-CDPQ=S梯形CDPQ·BC
=××a=a3����,
VB-ADP=S△ADP·AB
=××a×2a×a=�����,
∴多面體ABCDPQ的體積為VB-CDPQ+VB-ADP=.
(2)證明:取BP的中點G,連接GQ�����,DG,DQ����,
在△ABP中�����,BP==2a,
∴BG=BP=a���,
在△BCQ中,BQ==a.
PQ==a�����,
∴PQ=BQ���,∴GQ⊥BP.
∴QG==a�����,又BD=AB=2a=DP���,
∴DG⊥BP�����,∴DG==a�����,
又DQ==a�����,
∴DQ2=QG2+DG2,∴QG⊥DG.
又BP∩DG=G�����,BP���,DG?平面PBD�����,
∴QG⊥平面P
9����、BD���,
又QG?平面PBQ����,∴平面PBQ⊥平面PBD.
專題作業(yè)
1.(2019·河南六市三模)已知在空間幾何體ABCDE中���,△BCD與△CDE均是邊長為2的等邊三角形,△ABC是腰長為3的等腰三角形,平面CDE⊥平面BCD�����,平面ABC⊥平面BCD.
(1)試在平面BCD內(nèi)作一條直線�����,使得直線上任意一點F與E的連線EF均與平面ABC平行,并給出證明���;
(2)求三棱錐E-ABC的體積.
解 (1)如圖所示����,取DC的中點N�����,取BD的中點M,連接MN����,則MN即為所求.
證明:連接EM,EN�����,取BC的中點H���,連接AH,
∵△ABC是腰長為3的等腰三角形����,H為BC的中點�����,
10���、∴AH⊥BC����,又平面ABC⊥平面BCD����,平面ABC∩平面BCD=BC,AH?平面ABC���,
∴AH⊥平面BCD�����,同理可證EN⊥平面BCD���,
∴EN∥AH,
∵EN?平面ABC����,AH?平面ABC,
∴EN∥平面ABC.
又M���,N分別為BD���,DC的中點����,∴MN∥BC����,
∵MN?平面ABC����,BC?平面ABC����,
∴MN∥平面ABC.
又MN∩EN=N����,MN?平面EMN�����,EN?平面EMN����,
∴平面EMN∥平面ABC���,又EF?平面EMN����,
∴EF∥平面ABC,
即直線MN上任意一點F與E的連線EF均與平面ABC平行.
(2)連接DH���,取CH的中點G����,連接NG,則NG∥DH�����,
由(1
11���、)可知EN∥平面ABC���,
∴點E到平面ABC的距離與點N到平面ABC的距離相等����,
又△BCD是邊長為2的等邊三角形����,∴DH⊥BC���,
又平面ABC⊥平面BCD,平面ABC∩平面BCD=BC�����,DH?平面BCD����,
∴DH⊥平面ABC����,∴NG⊥平面ABC�����,
易知DH=,∴NG=����,
又S△ABC=·BC·AH=×2×=2,
∴VE-ABC=·S△ABC·NG=.
2.已知四棱錐S-ABCD的底面ABCD為直角梯形���,AB∥CD����,AB⊥BC����,AB=2BC=2CD=2,△SAD為正三角形.
(1)點M為線段AB上一點�����,若BC∥平面SDM,=λ����,求實數(shù)λ的值�����;
(2)若BC⊥SD,求點B
12���、到平面SAD的距離.
解 (1)因為BC∥平面SDM����,BC?平面ABCD����,平面SDM∩平面ABCD=DM,
所以BC∥DM.
又AB∥DC�����,所以四邊形BCDM為平行四邊形,
所以CD=MB���,
又AB=2CD,所以M為AB的中點.
因為A=λ���,所以λ=.
(2)因為BC⊥SD,BC⊥CD���,所以BC⊥平面SCD�����,
又BC?平面ABCD�����,
所以平面SCD⊥平面ABCD.
如圖���,在平面SCD內(nèi)過點S作SE垂直CD交CD的延長線于點E,連接AE����,
又平面SCD∩平面ABCD=CD����,
所以SE⊥平面ABCD,
所以SE⊥CE�����,SE⊥AE���,
在Rt△SEA和Rt△SED中����,
13、
AE=����,DE=,
因為SA=SD,所以AE=DE���,
又易知∠EDA=45°�����,
所以AE⊥ED���,
由已知求得SA=AD=����,所以AE=ED=SE=1.
連接BD����,則V三棱錐S-ABD=××2×1×1=,
又V三棱錐B-ASD=V三棱錐S-ABD�����,S△SAD
=×××=���,
所以點B到平面SAD的距離為.
3.(2019·河南洛陽統(tǒng)一考試)在四棱柱ABCD-A1B1C1D1中���,四邊形ABCD是平行四邊形����,A1A⊥平面ABCD,∠BAD=60°,AB=2���,BC=1���,AA1=���,E為A1B1的中點.
(1)求證:平面A1BD⊥平面A1AD;
(2)求多面體A1E-ABCD的體積.
14���、
解 (1)證明:在△ABD中,∠BAD=60°����,AB=2���,AD=BC=1�����,
由余弦定理得BD=����,∴BD2+AD2=AB2.
∴BD⊥AD.∵A1A⊥平面ABCD����,BD?平面ABCD����,
∴A1A⊥BD.
又A1A∩AD=A���,∴BD⊥平面A1AD.
又BD?平面A1BD�����,∴平面A1BD⊥平面A1AD.
(2)設(shè)AB���,CD的中點分別為F,G����,連接EF����,F(xiàn)G,GE,BD∩FG=H.
∵E���,F(xiàn)���,G分別為A1B1����,AB,CD的中點���,
∴多面體EFG-A1AD為三棱柱.
∵BD⊥平面A1AD���,
∴DH為三棱柱的高.
又S△A1AD=AD·A1A=,DH=BD=�����,
∴三棱柱EFG-A1AD的體積為S△A1AD·HD=×=.
在四棱錐E-BCGF中,EF∥A1A�����,
∴EF⊥底面BCGF�����,EF=A1A=.
∵S四邊形BCGF=S四邊形ABCD
=×2×1×sin60°=�����,
∴四棱錐E-BCGF的體積為
S四邊形BCGF·EF=××=�����,
∴多面體A1E-ABCD的體積為+=.
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