【数学】2019届一轮复习北师大版高考中的立体几何问题学案文

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【数学】2019届一轮复习北师大版高考中的立体几何问题学案文

高考专题突破四 高考中的立体 几何问题 【考点自测】 1.在正三棱柱 ABC-A1B1C1 中,D 为 BC 的中点,E 为 A1C1 的中点,则 DE 与平面 A1B1BA 的位置 关系为( ) A.相交 B.平行 C.垂直相交 D.不确定 答案 B 解析 如图取 B1C1 的中点为 F,连接 EF,DF, 则 EF∥A1B1,DF∥B1B, 且 EF∩DF=F,A1B1∩B1B=B1, ∴平面 EFD∥平面 A1B1BA, ∴DE∥平面 A1B1BA. 2.设 x,y,z 是空间中不同的直线或平面,对下列四种情形: ①x,y,z 均为直线;②x,y 是直线,z 是平面;③z 是直线,x,y 是平面;④x,y,z 均 为平面. 其中使“x⊥z 且 y⊥z⇒x∥y”为真命题的是( ) A.③④ B.①③ C.②③ D.①② 答案 C 解析 由正方体模型可知①④为假命题;由线面垂直的性质定理可知②③为真命题. 3.(2018 届辽宁凌源二中联考)已知一几何体的三视图如图所示,俯视图是一个等腰直角三 角形和半圆,则该几何体的体积为( ) A.2+π 3 B.1 2 +π C.2+π 6 D.2 3 +π 答案 D 解析 结合三视图可知,该几何体是一个半圆柱与一个底面是等腰直角三角形的三棱锥组成 的组合体,其体积为 V=1 3 ×1 2 ×2×1×2+1 2 ×π×12×2=2 3 +π, 故选 D. 4.(2017·天津滨海新区模拟)如图,以等腰直角三角形 ABC 的斜边 BC 上的高 AD 为折痕, 把△ABD 和△ACD 折成互相垂直的两个平面后,某学生得出下列四个结论: ①BD⊥AC; ②△BAC 是等边三角形; ③三棱锥 D-ABC 是正三棱锥; ④平面 ADC⊥平面 ABC. 其中正确的是( ) A.①②④ B.①②③ C.②③④ D.①③④ 答案 B 解析 由题意知,BD⊥平面 ADC,故 BD⊥AC,①正确;AD 为等腰直角三角形斜边 BC 上的高, 平面 ABD⊥平面 ACD,所以 AB=AC=BC,△BAC 是等边三角形,②正确;易知 DA=DB=DC, 又由②知③正确;由①知④错.故选 B. 5.(2017·沈阳调研)设α,β,γ是三个平面,a,b 是两条不同的直线,有下列三个条件: ①a∥γ,b β;②a∥γ,b∥β;③b∥β,a γ.如果命题“α∩β=a,b γ,且________, 则 a∥b”为真命题,则可以在横线处填入的条件是________.(把所有正确的序号填上) 答案 ①或③ 解析 由线面平行的性质定理可知,①正确;当 b∥β,a γ时,a 和 b 在同一平面内,且 没有公共点,所以平行,③正确.故应填入的条件为①或③. 题型一 求简单几何体的表面积与体积 例 1 (2018 届衡水联考)如图,在三棱柱 ABC—A1B1C1 中,AA1⊥平面 ABC,AC⊥BC,AC=BC= CC1=2,点 D 为 AB 的中点. (1)证明:AC1∥平面 B1CD; (2)求三棱锥 A1—CDB1 的体积. (1)证明 连接 BC1 交 B1C 于点 O,连接 OD. 在三棱柱 ABC—A1B1C1 中,四边形 BCC1B1 是平行四边形, ∴点 O 是 BC1 的中点. ∵点 D 为 AB 的中点,∴OD∥AC1. 又 OD 平面 B1CD,AC1⊈ 平面 B1CD, ∴AC1∥平面 B1CD. (2)解 ∵AC=BC,AD=BD,∴CD⊥AB. 在三棱柱 ABC—A1B1C1 中, 由 AA1⊥平面 ABC,得平面 ABB1A1⊥平面 ABC. 又平面 ABB1A1∩平面 ABC=AB,CD 平面 ABC, ∴CD⊥平面 ABB1A1, ∵AC⊥BC,AC=BC=2, ∴AB=A1B1=2 2,CD= 2, ∴V 三棱锥 A 1 —CDB 1 =V 三棱锥 C—A 1 DB 1 =1 3 ×1 2 ×2×2 2× 2=4 3 . 思维升华 (1)若所给定的几何体是柱体、锥体或台体等规则几何体,则可直接利用公式进行 求解.其中,等积转换法多用来求三棱锥的体积. (2)若所给定的几何体是不规则几何体,则将不规则的几何体通过分割或补形转化为规则几 何体,再利用公式求解. (3)若以三视图的形式给出几何体,则应先根据三视图得到几何体的直观图,然后根据条件 求解. 跟踪训练 1 (2018·乌鲁木齐质检)正三棱锥的高为 1,底面边长为 2 6,内有一个球与它的 四个面都相切(如图).求: (1)这个正三棱锥的表面积; (2)这个正三棱锥内切球的表面积与体积. 解 (1)底面正三角形中心到一边的距离为1 3 × 3 2 ×2 6= 2,则正棱锥侧面的斜高为 12+ 22= 3, ∴S 侧=3×1 2 ×2 6× 3=9 2, ∴S 表=S 侧+S 底=9 2+1 2 × 3 2 ×(2 6)2 =9 2+6 3. (2)设正三棱锥 P-ABC 的内切球球心为 O,连接 OP,OA,OB,OC,而 O 点到三棱锥的四个面 的距离都为球的半径 r. ∴V 三棱锥 P-ABC=V 三棱锥 O-PAB+V 三棱锥 O-PBC+V 三棱锥 O-PAC+V 三棱锥 O-ABC =1 3 S 侧·r+1 3 S△ABC·r=1 3 S 表·r =(3 2+2 3)r. 又 VP-ABC=1 3 ×1 2 × 3 2 ×(2 6)2×1=2 3, ∴(3 2+2 3)r=2 3, 得 r= 2 3 3 2+2 3 =2 33 2-2 3 18-12 = 6-2. ∴S 内切球=4π( 6-2)2=(40-16 6)π. V 内切球=4 3 π( 6-2)3=8 3 (9 6-22)π. 题型二 空间点、线、面的位置关系 例 2 (2017·广州五校联考)如图,在四棱锥 P-ABCD 中,底面 ABCD 是菱形,PA=PD,∠BAD =60°,E 是 AD 的中点,点 Q 在侧棱 PC 上. (1)求证:AD⊥平面 PBE; (2)若 Q 是 PC 的中点,求证:PA∥平面 BDQ; (3)若 VP-BCDE=2VQ-ABCD,试求CP CQ 的值. (1)证明 由 E 是 AD 的中点,PA=PD 可得 AD⊥PE. 因为底面 ABCD 是菱形,∠BAD=60°, 所以 AB=BD,所以 AD⊥BE, 又 PE∩BE=E,PE,BE 平面 PBE, 所以 AD⊥平面 PBE. (2)证明 连接 AC,交 BD 于点 O,连接 OQ. 因为 O 是 AC 的中点,Q 是 PC 的中点, 所以 OQ∥PA, 又 PA⊈ 平面 BDQ,OQ 平面 BDQ, 所以 PA∥平面 BDQ. (3)解 设四棱锥 P-BCDE,Q-ABCD 的高分别为 h1,h2. 所以 V 四棱锥 P-BCDE=1 3 S 四边形 BCDEh1, V 四棱锥 Q-ABCD=1 3 S 四边形 ABCDh2. 又 VP-BCDE=2VQ-ABCD,且 S 四边形 BCDE=3 4 S 四边形 ABCD, 所以CP CQ =h1 h2 =8 3 . 思维升华 (1)平行问题的转化 利用线线平行、线面平行、面面平行的相互转化解决平行关系的判定问题时,一般遵循从“低 维”到“高维”的转化,即从“线线平行”到“线面平行”,再到“面面平行”;而应用性 质定理时,其顺序正好相反.在实际的解题过程中,判定定理和性质定理一般要相互结合, 灵活运用. (2)垂直问题的转化 在空间垂直关系中,线面垂直是核心,已知线面垂直,既可为证明线线垂直提供依据,又可 为利用判定定理证明面面垂直作好铺垫.应用面面垂直的性质定理时,一般需作辅助线,基 本作法是过其中一个平面内一点作交线的垂线,从而把面面垂直问题转化为线面垂直问题, 进而可转化为线线垂直问题. 跟踪训练 2 如图,在三棱锥 S-ABC 中,平面 SAB⊥平面 SBC,AB⊥BC,AS=AB.过 A 作 AF⊥SB, 垂足为 F,点 E,G 分别是棱 SA,SC 的中点. 求证:(1)平面 EFG∥平面 ABC; (2)BC⊥SA. 证明 (1)由 AS=AB,AF⊥SB 知 F 为 SB 的中点, 则 EF∥AB,FG∥BC,又 EF∩FG=F,AB∩BC=B, 因此平面 EFG∥平面 ABC. (2)由平面 SAB⊥平面 SBC,平面 SAB∩平面 SBC=SB,AF 平面 SAB,AF⊥SB, 所以 AF⊥平面 SBC,则 AF⊥BC. 又 BC⊥AB,AF∩AB=A,AF,AB 平面 SAB, 则 BC⊥平面 SAB,又 SA 平面 SAB, 因此 BC⊥SA. 题型三 平面图形的翻折问题 例 3 五边形 ANB1C1C 是由一个梯形 ANB1B 与一个矩形 BB1C1C 组成的,如图甲所示,B 为 AC 的 中点,AC=CC1=2AN=8.沿虚线 BB1 将五边形 ANB1C1C 折成直二面角 A—BB1—C,如图乙所示. (1)求证:平面 BNC⊥平面 C1B1N; (2)求图乙中的多面体的体积. (1)证明 四边形 BB1C1C 为矩形,故 B1C1⊥BB1, 又由于二面角 A—BB1—C 为直二面角, 故 B1C1⊥平面 BB1A,又 BN 平面 BB1A, 故 B1C1⊥BN, 由线段 AC=CC1=2AN=8 知,BB2 1=NB2 1+BN2, 即 BN⊥NB1,又 B1C1∩NB1=B1, B1C1,NB1 平面 NB1C1, 所以 BN⊥平面 C1B1N, 因为 BN 平面 BNC, 所以平面 BNC⊥平面 C1B1N. (2)解 连接 CN,过 N 作 NM⊥BB1,垂足为 M, V 三棱锥 C—ABN=1 3 ×BC·S△ABN =1 3 ×4×1 2 ×4×4=32 3 , 又 B1C1⊥平面 ABB1N, 所以平面 CBB1C1⊥平面 ABB1N, 且平面 CBB1C1∩ABB1N=BB1, NM⊥BB1,NM 平面 ABB1N, 所以 NM⊥平面 B1C1CB, V 四棱锥 N—B 1 C 1 CB=1 3 ×NM·S 矩形 B 1 C 1 CB =1 3 ×4×4×8=128 3 , 则此几何体的体积 V=V 三棱锥 C—ABN+V 四棱锥 N—B 1 C 1 CB=32 3 +128 3 =160 3 . 思维升华 平面图形的翻折问题,关键是搞清翻折前后图形中线面位置关系和度量关系的变 化情况.一般地,翻折后还在同一个平面上的性质不发生变化,不在同一个平面上的性质发 生变化. 跟踪训练 3 (2018 届珠海摸底)为了迎接某节日,商场进行促销活动,某商场打算将进行促 销活动的礼品盒重新设计.方案如下:将一块边长为 10 的正方形纸片 ABCD 剪去四个全等的 等腰三角形△SEE′,△SFF′,△SGG′,△SHH′,再将剩下的阴影部分折成一个四棱锥形 状的包装盒 S—EFGH,其中 A,B,C,D 重合于点 O,E 与 E′重合,F 与 F′重合,G 与 G′ 重合,H 与 H′重合(如图所示). (1)求证:平面 SEG⊥平面 SFH; (2)已知 AE=5 2 ,过 O 作 OM⊥SH 交 SH 于点 M,求 cos∠EMO 的值. (1)证明 ∵折后 A,B,C,D 重合于一点 O, ∴拼接成底面 EFGH 的四个直角三角形必为全等的等腰直角三角形, ∴底面 EFGH 是正方形,故 EG⊥FH. 连接 SO. ∵在原平面图形中, △SEE′≌△SGG′, ∴SE=SG,∴EG⊥SO, ∵EG⊥FH,EG⊥SO,FH∩SO=O, FH,SO 平面 SFH, ∴EG⊥平面 SFH, 又∵EG 平面 SEG, ∴平面 SEG⊥平面 SFH. (2)解 由题意,当 AE=5 2 时,OE=5 2 , Rt△SHO 中,SO=5,SH=5 5 2 , ∴OM=SO·OH SH = 5. 由(1)知,EO⊥平面 SHF, 又∵OM 平面 SHF,∴EO⊥OM. 在 Rt△EMO 中,EM= EO2+OM2=3 5 2 , ∴cos∠EMO=OM EM =2 3 . 题型四 立体几何中的存在性问题 例 4 (2017·北京昌平区统考)如图,在四棱锥 P—ABCD 中,△PAD 为正三角形,平面 PAD⊥ 平面 ABCD,AB∥CD,AB⊥AD,CD=2AB=2AD=4. (1)求证:平面 PCD⊥平面 PAD; (2)求三棱锥 P—ABC 的体积; (3)在棱 PC 上是否存在点 E,使得 BE∥平面 PAD?若存在,请确定点 E 的位置并证明;若不 存在,请说明理由. (1)证明 因为 AB∥CD,AB⊥AD,所以 CD⊥AD. 因为平面 PAD⊥平面 ABCD, 平面 PAD∩平面 ABCD=AD, 所以 CD⊥平面 PAD. 因为 CD 平面 PCD, 所以平面 PCD⊥平面 PAD. (2)解 取 AD 的中点 O,连接 PO. 因为△PAD 为正三角形, 所以 PO⊥AD. 因为平面 PAD⊥平面 ABCD, 平面 PAD∩平面 ABCD=AD,PO 平面 PAD, 所以 PO⊥平面 ABCD, 所以 PO 为三棱锥 P—ABC 的高. 因为△PAD 为正三角形,CD=2AB=2AD=4, 所以 PO= 3. 所以 V 三棱锥 P—ABC=1 3 S△ABC·PO =1 3 ×1 2 ×2×2× 3=2 3 3 . (3)解 在棱 PC 上存在点 E,当 E 为 PC 的中点时, BE∥平面 PAD. 分别取 CP,CD 的中点 E,F,连接 BE,BF,EF, 所以 EF∥PD.因为 AB∥CD,CD=2AB, 所以 AB∥FD,AB=FD, 所以四边形 ABFD 为平行四边形, 所以 BF∥AD. 因为 BF∩EF=F,AD∩PD=D, 所以平面 BEF∥平面 PAD. 因为 BE 平面 BEF, 所以 BE∥平面 PAD. 思维升华 对于线面关系中的存在性问题,首先假设存在,然后在该假设条件下,利用线面 关系的相关定理、性质进行推理论证,寻找假设满足的条件,若满足则肯定假设,若得出矛 盾的结论则否定假设. 跟踪训练 4 如图,在四棱锥 P—ABCD 中,PA⊥底面 ABCD,AD⊥AB,DC∥AB,PA=1,AB=2, PD=BC= 2. (1)求证:平面 PAD⊥平面 PCD; (2)试在棱 PB 上确定一点 E,使截面 AEC 把该几何体分成的两部分 PDCEA 与 EACB 的体积比 为 2∶1. (1)证明 ∵AD⊥AB,DC∥AB,∴DC⊥AD. ∵PA⊥平面 ABCD,DC 平面 ABCD,∴DC⊥PA. ∵AD∩PA=A,AD,PA 平面 PAD, ∴DC⊥平面 PAD. ∵DC 平面 PCD, ∴平面 PAD⊥平面 PCD. (2)解 作 EF⊥AB 于 F 点, ∵在△ABP 中,PA⊥AB, ∴EF∥PA, ∴EF⊥平面 ABCD. 设 EF=h,AD= PD2-PA2=1, S△ABC=1 2 AB·AD=1, 则 V 三棱锥 E—ABC=1 3 S△ABC·h=1 3 h. V 四棱锥 P—ABCD=1 3 S 四边形 ABCD·PA =1 3 ×1+2×1 2 ×1=1 2 . 由 VPDCEA∶V 三棱锥 E—ACB=2∶1, 得 1 2 -1 3 h ∶1 3 h=2∶1,解得 h=1 2 . EF=1 2 PA,故 E 为 PB 的中点. 1.(2017·北京)某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的最长棱的长度为( ) A.3 2 B.2 3 C.2 2 D.2 答案 B 解析 在正方体中还原该四棱锥,如图所示, 可知 SD 为该四棱锥的最长棱. 由三视图可知正方体的棱长为 2, 故 SD= 22+22+22=2 3. 故选 B. 2.(2018·沈阳月考)如图所示,已知平面α∩平面β=l,α⊥β.A,B 是直线 l 上的两点, C,D 是平面β内的两点,且 AD⊥l,CB⊥l,DA=4,AB=6,CB=8.P 是平面α上的一动点, 且有∠APD=∠BPC,则四棱锥 P-ABCD 体积的最大值是( ) A.48 B.16 C.24 3 D.144 答案 A 解析 由题意知,△PAD,△PBC 是直角三角形, 又∠APD=∠BPC,所以△PAD∽△PBC. 因为 DA=4,CB=8,所以 PB=2PA. 作 PM⊥AB 于点 M,由题意知,PM⊥平面β. 令 BM=t,则 AM=|6-t|, PA2-(6-t)2=4PA2-t2, 所以 PA2=4t-12. 所以 PM= -t2+16t-48, 即为四棱锥 P-ABCD 的高, 又底面 ABCD 为直角梯形,S=1 2 ×(4+8)×6=36. 所以 V=1 3 ×36× -t2+16t-48=12 -t-82+16 ≤12×4=48. 3.(2017·云南省十一校调研)设已知 m,n 是两条不同的直线,α,β为两个不同的平面, 有下列四个命题: ①若α⊥β,m α,n β,则 m⊥n; ②若 m⊥α,n⊥β,m⊥n,则α⊥β; ③若 m∥α,n∥β,m∥n,则α∥β; ④若 m⊥α,n∥β,α∥β,则 m⊥n. 其中所有正确命题的序号是________. 答案 ②④ 解析 对于①,当两个平面互相垂直时,分别位于这两个平面内的两条直线未必垂直,因此 ①不正确;对于②,依据结论“由空间一点向一个二面角的两个半平面(或半平面所在平面) 引垂线,这两条垂线所成的角与这个二面角的平面角相等或互补”可知②正确;对于③,分 别与两条平行直线平行的两个平面未必平行,因此③不正确;对于④,由 n∥β得,在平面 β内必存在直线 n1 平行于直线 n,由 m⊥α,α∥β得 m⊥β,m⊥n1,又 n1∥n,因此有 m⊥n, ④正确.综上所述,所有正确命题的序号是②④. 4.如图梯形 ABCD 中,AD∥BC,∠ABC=90°,AD∶BC∶AB=2∶3∶4,E,F 分别是 AB,CD 的中点,将四边形 ADFE 沿直线 EF 进行翻折,给出四个结论: ①DF⊥BC; ②BD⊥FC; ③平面 DBF⊥平面 BFC; ④平面 DCF⊥平面 BFC. 在翻折过程中,可能成立的结论是________.(填写结论序号) 答案 ②③ 解析 因为 BC∥AD,AD 与 DF 相交不垂直,所以 BC 与 DF 不垂直,则①错误;设点 D 在平面 BCF 上的射影为点 P,当 BP⊥CF 时就有 BD⊥FC,而 AD∶BC∶AB=2∶3∶4,可使条件满足, 所以②正确;当点 P 落在 BF 上时,DP 平面 BDF,从而平面 BDF⊥平面 BCF,所以③正确; 因为点 D 的投影不可能在 FC 上,所以平面 DCF⊥平面 BFC 不成立,即④错误. 5.如图所示,在棱长为 2 的正方体 ABCD—A1B1C1D1 中,E 为 BC 的中点,点 P 在线段 D1E 上, 则点 P 到直线 CC1 的距离的最小值为________. 答案 2 5 5 解析 点 P 到直线 CC1 的距离等于点 P 在平面 ABCD 上的射影到点 C 的距离,设点 P 在平面 ABCD 上的射影为 P′,显然点 P 到直线 CC1 的距离的最小值为 P′C 的长度的最小值.连接 DE,当 P′C⊥DE 时,P′C 的长度最小,此时 P′C= 2×1 22+1 =2 5 5 . 6.(2018 届永州市模拟)如图,在三棱锥 S—ABC 中,SA=SB,AC=BC,O 为 AB 的中点,SO⊥ 平面 ABC,AB=4,OC=2,N 是 SA 的中点,CN 与 SO 所成的角为α,且 tan α=2. (1)证明:OC⊥ON; (2)求三棱锥 S—ABC 的体积. (1)证明 ∵AC=BC,O 为 AB 的中点, ∴OC⊥AB,又 SO⊥平面 ABC,OC 平面 ABC, ∴OC⊥SO,又 AB∩SO=O,AB,SO 平面 SAB, ∴OC⊥平面 SAB, 又∵ON 平面 SAB, ∴OC⊥ON. (2)解 设 OA 的中点为 M,连接 MN,MC, 则 MN∥SO,故∠CNM 即为 CN 与 SO 所成的角α, 又 MC⊥MN 且 tan α=2, ∴MC=2MN=SO, 又 MC= OC2+OM2 = 22+12= 5, 即 SO= 5, ∴三棱锥 S—ABC 的体积 V=1 3 Sh=1 3 ·1 2 ·2·4· 5=4 5 3 . 7.(2018 届武汉调研)如图 1,在矩形 ABCD 中,AB=4,AD=2,E 是 CD 的中点,将△ADE 沿 AE 折起,得到如图 2 所示的四棱锥 D1—ABCE,其中平面 D1AE⊥平面 ABCE. (1)证明:BE⊥平面 D1AE; (2)设 F 为 CD1 的中点,在线段 AB 上是否存在一点 M,使得 MF∥平面 D1AE?若存在,求出AM AB 的值;若不存在,请说明理由. (1)证明 连接 BE, ∵ABCD 为矩形且 AD=DE=EC=BC=2, ∴∠AEB=90°,即 BE⊥AE, 又平面 D1AE⊥平面 ABCE, 平面 D1AE∩平面 ABCE=AE,BE 平面 ABCE, ∴BE⊥平面 D1AE. (2)解 AM=1 4 AB,取 D1E 的中点 L,连接 AL,FL, ∵FL∥EC,EC∥AB,∴FL∥AB 且 FL=1 4 AB, ∴M,F,L,A 四点共面, 若 MF∥平面 AD1E,则 MF∥AL. ∴AMFL 为平行四边形,∴AM=FL=1 4 AB. 故线段 AB 上存在满足题意的点 M,且AM AB =1 4 . 8.如图,在四棱锥 P—ABCD 中,ABCD 是正方形,PD⊥平面 ABCD.PD=AB=2,E,F,G 分别 是 PC,PD,BC 的中点. (1)求证:平面 PAB∥平面 EFG; (2)在线段 PB 上确定一点 Q,使 PC⊥平面 ADQ,并给出证明. (1)证明 ∵在△PCD 中,E,F 分别是 PC,PD 的中点, ∴EF∥CD,又∵四边形 ABCD 为正方形, ∴AB∥CD,∴EF∥AB, ∵EF⊈ 平面 PAB,AB 平面 PAB, ∴EF∥平面 PAB.同理 EG∥平面 PAB, ∵EF,EG 是平面 EFG 内两条相交直线, ∴平面 PAB∥平面 EFG. (2)解 当 Q 为线段 PB 的中点时,PC⊥平面 ADQ. 取 PB 的中点 Q,连接 DE,EQ,AQ,DQ, ∵EQ∥BC∥AD,且 AD≠QE, ∴四边形 ADEQ 为梯形, 由 PD⊥平面 ABCD,AD 平面 ABCD, 得 AD⊥PD, ∵AD⊥CD,PD∩CD=D,PD,CD 平面 PCD, ∴AD⊥平面 PDC,又 PC 平面 PDC, ∴AD⊥PC. ∵△PDC 为等腰直角三角形,E 为斜边中点, ∴DE⊥PC, ∵AD,DE 是平面 ADQ 内的两条相交直线, ∴PC⊥平面 ADQ. 9.如图所示的几何体 P—ABCD 中,四边形 ABCD 为菱形,∠ABC=120°,AB=a,PB= 3a, PB⊥AB,平面 ABCD⊥平面 PAB,AC∩BD=O,E 为 PD 的中点,G 为平面 PAB 内任一点. (1)在平面 PAB 内,过 G 点是否存在直线 l 使 OE∥l?如果不存在,请说明理由,如果存在, 请说明作法; (2)过 A,C,E 三点的平面将几何体 P—ABCD 截去三棱锥 D—AEC,求剩余几何体 AECBP 的体 积. 解 (1)过 G 点存在直线 l 使 OE∥l,理由如下: 由题意知 O 为 BD 的中点,又 E 为 PD 的中点, 所以在△PBD 中,OE∥PB. 若点 G 在直线 PB 上,则直线 PB 即为所求的直线 l, 所以有 OE∥l; 若点 G 不在直线 PB 上,在平面 PAB 内,过点 G 作直线 l,使 l∥PB, 又 OE∥PB,所以 OE∥l, 即过 G 点存在直线 l 使 OE∥l. (2)连接 EA,EC,则平面 ACE 将几何体分成两部分: 三棱锥 D—AEC 与几何体 AECBP(如图所示). 因为平面 ABCD⊥平面 PAB,且交线为 AB, 又 PB⊥AB,PB 平面 PAB, 所以 PB⊥平面 ABCD. 故 PB 为几何体 P—ABCD 的高. 又四边形 ABCD 为菱形, ∠ABC=120°,AB=a,PB= 3a, 所以 S 四边形 ABCD=2× 3 4 a2= 3 2 a2, 所以 V 四棱锥 P—ABCD=1 3 S 四边形 ABCD·PB =1 3 × 3 2 a2× 3a=1 2 a3. 又 OE 綊 1 2 PB,所以 OE⊥平面 ACD, 所以 V 三棱锥 D—AEC=V 三棱锥 E—ACD =1 3 S△ACD·EO=1 4 V 四棱锥 P—ABCD=1 8 a3, 所以几何体 AECBP 的体积 V=V 四棱锥 P—ABCD-V 三棱锥 D—EAC=1 2 a3-1 8 a3=3 8 a3.
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