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

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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_第1頁
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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+=. - 9 -

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