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文档介绍
2019届二轮复习(理)专题四第一讲空间几何体学案
第一讲 空间几何体 年份 卷别 考查角度及命题位置 命题分析 2018 Ⅰ卷 圆柱的三视图的应用·T7 立体几何问题既是高考的必考点,也是考查的难点,其在高考中的命题形式较为稳定,保持“一小一大”或“两小一大”的格局.多以选择题或者填空题的形式考查空间几何体三视图的识别,空间几何体的体积或表面积的计算. Ⅲ卷 与数学文化有关的三视图判断·T3 2017 Ⅰ卷 三视图与表面积问题·T7 Ⅱ卷 三视图与体积问题·T4 Ⅲ卷 圆柱与球的结合体问题·T8 2016 Ⅰ卷 有关球的三视图及表面积·T6 Ⅱ卷 空间几何体的三视图及组合体表面积的计算·T6 Ⅲ卷 空间几何体三视图及表面积的计算·T9 直三棱柱的体积最值问题·T10 空间几何体的三视图 授课提示:对应学生用书第34页 [悟通——方法结论] 一个物体的三视图的排列规则 俯视图放在正视图的下面,长度与正视图的长度一样,侧视图放在正视图的右面,高度与正视图的高度一样,宽度与俯视图的宽度一样,即“长对正、高平齐、宽相等”. [全练——快速解答] 1.(2018·高考全国卷Ⅲ)中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来.构件的凸出部分叫榫头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是( ) 解析:由题意可知带卯眼的木构件的直观图如图所示,由直观图可知其俯视图应选A. 故选A. 答案:A 2.(2017·高考全国卷Ⅰ)某多面体的三视图如图所示,其中正视图和左视图都由正方形和等腰直角三角形组成,正方形的边长为2,俯视图为等腰直角三角形.该多面体的各个面中有若干个是梯形,这些梯形的面积之和为( ) A.10 B.12 C.14 D.16 解析:由三视图可知该多面体是一个组合体,下面是一个底面是等腰直角三角形的直三棱柱,上面是一个底面是等腰直角三角形的三棱锥,等腰直角三角形的腰长为2,直三棱柱的高为2,三棱锥的高为2,易知该多面体有2个面是梯形,且这两个梯形全等,这些梯形的面积之和为×2=12,故选B. 答案:B 3.(2018·山西八校联考)将正方体(如图1)截去三个三棱锥后,得到如图2所示的几何体,侧视图的视线方向如图2所示,则该几何体的侧视图为( ) 解析:将图2中的几何体放到正方体中如图所示,从侧视图的视线方向观察,易知该几何体的侧视图为选项D中的图形,故选D. 答案:D 明确三视图问题的常见类型及解题策略 (1)由几何体的直观图求三视图.注意正视图、侧视图和俯视图的观察方向,注意看到的部分用实线,看不到的部分用虚线表示. (2)由几何体的部分视图画出剩余的视图.先根据已知的一部分视图,还原、推测直观图的可能形式,然后再找其剩下部分视图的可能形式. 当然作为选择题,也可将选项逐项代入,再看看给出的部分三视图是否符合. (3)由几何体的三视图还原几何体的形状.要熟悉柱、锥、台、球的三视图,明确三视图的形成原理,结合空间想象将三视图还原为实物图. 空间几何体的表面积与体积 授课提示:对应学生用书第35页 [悟通——方法结论] 求解几何体的表面积或体积 (1)对于规则几何体,可直接利用公式计算. (2)对于不规则几何体,可采用割补法求解;对于某些三棱锥,有时可采用等体积转换法求解. (3)求解旋转体的表面积和体积时,注意圆柱的轴截面是矩形,圆锥的轴截面是等腰三角形,圆台的轴截面是等腰梯形的应用. [全练——快速解答] 1.(2017·高考全国卷Ⅱ)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得,则该几何体的体积为( ) A.90π B.63π C.42π D.36π 解析:法一:由题意知,该几何体由底面半径为3,高为10的圆柱截去底面半径为3,高为6的圆柱的一半所得,故其体积V=π×32×10-×π×32×6=63π. 法二:由题意知,该几何体由底面半径为3,高为10的圆柱截去底面半径为3,高为6的圆柱的一半所得,其体积等价于底面半径为3,高为7的圆柱的体积,所以它的体积V=π×32×7=63π. 答案:B 2.(2018·福州四校联考)已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为( ) A. B.27 C.27 D.27 解析:在长、宽、高分别为3,3,3的长方体中,由几何体的三视图得几何体为如图所示的三棱锥CBAP,其中底面BAP是∠BAP=90˚的直角三角形,AB=3,AP=3,所以BP=6,又棱CB⊥平面BAP且CB=3,所以AC=6,所以该几何体的表面积是×3×3+×3×3+×6×3+×6×3=27,故选D. 答案:D 3.(2018·西安八校联考)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是( ) A. B. C.2+ D.4+ 解析:由三视图可知,该几何体为一个半径为1的半球与一个底面半径为1,高为2的半圆柱组合而成的组合体,故其体积V=π×13+π×12×2=π,故选B. 答案:B 4.(2018·高考全国卷Ⅰ)在长方体ABCDA1B1C1D1中,AB=BC=2,AC1与平面BB1C1C所成的角为30°,则该长方体的体积为( ) A.8 B.6 C.8 D.8 解析:如图,连接AC1,BC1,AC.∵AB⊥平面BB1C1C,∴∠AC1B为直线AC1与平面BB1C 1C所成的角,∴∠AC1B=30°.又AB=BC=2,在Rt△ABC1中,AC1==4,在Rt△ACC1中,CC1===2, ∴V长方体=AB×BC×CC1 =2×2×2=8. 故选C. 答案:C 1.活用求几何体的表面积的方法 (1)求表面积问题的基本思路是将立体几何问题转化为平面几何问题,即空间图形平面化,这是解决立体几何的主要出发点. (2)求不规则几何体的表面积时,通常将所给几何体分割成基本的柱、锥、台体,先求这些柱、锥、台体的表面积,再通过求和或作差得几何体的表面积. 2.活用求空间几何体体积的常用方法 (1)公式法:直接根据相关的体积公式计算. (2)等积法:根据体积计算公式,通过转换空间几何体的底面和高使得体积计算更容易,或是求出一些体积比等. (3)割补法:把不能直接计算体积的空间几何体进行适当分割或补形,转化为易计算体积的几何体. 空间几何体与球的切、接问题 授课提示:对应学生用书第36页 [悟通——方法结论] 1.解决与球有关的“切”“接”问题,一般要过球心及多面体中的特殊点或过线作截面,把空间问题转化为平面问题,从而寻找几何体各元素之间的关系. 2.记住几个常用的结论: (1)正方体的棱长为a,球的半径为R. ①正方体的外接球,则2R=a; ②正方体的内切球,则2R=a; ③球与正方体的各棱相切,则2R=a. (2)在长方体的同一顶点的三条棱长分别为a,b,c,外接球的半径为R,则2R=. (3)正四面体的外接球与内切球的半径之比为3∶1. (1)(2017·高考全国卷Ⅲ)已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为( ) A.π B. C. D. 解析:设圆柱的底面半径为r,则r2=12-2=,所以,圆柱的体积V=π×1=,故选B. 答案:B (2)(2017·高考全国卷Ⅰ)已知三棱锥SABC的所有顶点都在球O的球面上,SC是球O的直径.若平面SCA⊥平面SCB,SA=AC,SB=BC,三棱锥SABC的体积为9,则球O的表面积为________. 解析:如图,连接AO,OB, ∵SC为球O的直径, ∴点O为SC的中点, ∵SA=AC,SB=BC, ∴AO⊥SC,BO⊥SC, ∵平面SCA⊥平面SCB,平面SCA∩平面SCB=SC, ∴AO⊥平面SCB, 设球O的半径为R, 则OA=OB=R,SC=2R. ∴VSABC=VASBC=×S△SBC×AO =××AO, 即9=××R,解得R=3, ∴球O的表面积为S=4πR2=4π×32=36π. 答案:36π 掌握“切”“接”问题的处理方法 (1)“切”的处理:解决与球有关的内切问题主要是指球内切多面体与旋转体,解答时要先找准切点,通过作截面来解决.如果内切的是多面体,则多通过多面体过球心的对角面来作截面. (2)“接”的处理:把一个多面体的几个顶点放在球面上即球的外接问题.解决这类问题的关键是抓住外接的特点,即球心到多面体的顶点的距离等于球的半径. [练通——即学即用] 1.(2018·湘东五校联考)已知等腰直角三角形ABC中,AB=AC=2,D,E分别为AB,AC的中点,沿DE将△ABC折成直二面角(如图),则四棱锥ADECB的外接球的表面积为________. 解析:取DE的中点M,BC的中点N,连接MN(图略),由题意知,MN⊥平面ADE,因为△ADE是等腰直角三角形,所以△ADE的外接圆的圆心是点M,四棱锥ADECB的外接球的球心在直线MN上,又等腰梯形DECB的外接圆的圆心在MN上,所以四棱锥ADECB的外接球的球心就是等腰梯形DECB的外接圆的圆心.连接BE,易知△BEC是钝角三角形,所以等腰梯形DECB的外接圆的圆心在等腰梯形DECB的外部.设四棱锥ADECB的外接球的半径为R,球心到BC的距离为d,则解得R2=,故四棱锥ADECB的外接球的表面积S=4πR2=10π. 答案:10π 2.(2018·合肥模拟)如图,已知平面四边形ABCD满足AB=AD=2,∠A=60˚,∠C=90˚,将△ABD沿对角线BD翻折,使平面ABD⊥平面CBD,则四面体ABCD外接球的体积为________. 解析:在四面体ABCD中,∵AB=AD=2,∠BAD=60˚,∴△ABD为正三角形,设BD的中点为M,连接AM,则AM⊥BD,又平面ABD⊥平面CBD,平面ABD∩平面CBD= BD,∴AM⊥平面CBD.∵△CBD为直角三角形,∴其外接圆的圆心是斜边BD的中点M,由球的性质知,四面体ABCD外接球的球心必在线段AM上,又△ABD为正三角形,∴球心是△ABD的中心,则外接球的半径为×2×=,∴四面体ABCD外接球的体积为×π×()3=. 答案: 授课提示:对应学生用书第135页 一、选择题 1.(2018·广州模拟)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的正视图(等腰直角三角形)和侧视图,且该几何体的体积为,则该几何体的俯视图可以是( ) 解析:由题意可得该几何体可能为四棱锥,如图所示,其高为2,底面为正方形,面积为2×2=4,因为该几何体的体积为×4×2=,满足条件,所以俯视图可以为一个直角三角形.故选D. 答案:D 2.(2018·高考全国卷Ⅰ)已知圆柱的上、下底面的中心分别为O1、O2,过直线O1O2的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为( ) A.12π B.12π C.8π D.10π 解析:设圆柱的轴截面的边长为x,则由x2=8,得x=2,∴S圆柱表=2S底+S侧=2×π×()2+2π××2=12π. 故选B. 答案:B 3.(2018·合肥模拟)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的表面积为( ) A.5π+18 B.6π+18 C.8π+6 D.10π+6 解析:由三视图可知,该几何体由一个半圆柱与两个半球构成,故其表面积为4π×12+×2×π×1×3+2××π×12+3×2=8π+6.故选C. 答案:C 4.(2018·沈阳模拟)某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的侧面积是( ) A.4+4 B.4+2 C.8+4 D. 解析:由三视图可知该几何体是一个四棱锥,记为四棱锥PABCD,如图所示,其中PA⊥底面ABCD,四边形ABCD是正方形,且PA=2,AB=2,PB=2,所以该四棱锥的侧面积S是四个直角三角形的面积和,即S=2×(×2×2+×2×2)=4+4,故选A. 答案:A 5.(2018·聊城模拟)在三棱锥PABC中,已知PA⊥底面ABC,∠BAC=120˚,PA=AB=AC=2,若该三棱锥的顶点都在同一个球面上,则该球的表面积为( ) A.10π B.18π C.20π D.9π 解析:该三棱锥为图中正六棱柱内的三棱锥PABC,PA=AB=AC=2,所以该三棱锥的外接球即该六棱柱的外接球,所以外接球的直径2R==2⇒R=,所以该球的表面积为4πR2=20π. 答案:C 6.(2018·高考全国卷Ⅰ)某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如图所示.圆柱表面上的点M在正视图上的对应点为A,圆柱表面上的点N在左视图上的对应点为B,则在此圆柱侧面上,从M到N的路径中,最短路径的长度为( ) A.2 B.2 C.3 D.2 解析:先画出圆柱的直观图,根据题图的三视图可知点M,N的位置如图①所示. 圆柱的侧面展开图及M,N的位置(N为OP的四等分点)如图②所示,连接MN,则图中MN即为M到N的最短路径. ON=×16=4,OM=2, ∴|MN|===2. 故选B. 答案:B 7.在正三棱柱ABCA1B1C1中,AB=2,AA1=3,点M是BB1的中点,则三棱锥C1AMC的体积为( ) A. B. C.2 D.2 解析:取BC的中点D,连接AD.在正三棱柱ABCA1B1C1中,△ABC为正三角形,所以AD⊥BC,又BB1⊥平面ABC,AD⊂平面ABC,所以BB1⊥AD,又BB1∩BC=B,所以AD⊥平面BCC1B1,即AD⊥平面MCC1,所以点A到平面MCC1的距离就是AD.在正三角形 ABC中,AB=2,所以AD=,又AA1=3,点M是BB1的中点,所以S△MCC1=S矩形BCC1B1=×2×3=3,所以VC1-AMC=VAMCC1=×3×=. 答案:A 8.如图,四棱锥PABCD的底面ABCD为平行四边形,NB=2PN,则三棱锥NPAC与三棱锥DPAC的体积比为( ) A.1∶2 B.1∶8 C.1∶6 D.1∶3 解析:由NB=2PN可得=.设三棱锥NPAC的高为h1,三棱锥BPAC的高为h,则==.又四边形ABCD为平行四边形,所以点B到平面PAC的距离与点D到平面PAC的距离相等,所以三棱锥NPAC与三棱锥DPAC的体积比为==. 答案:D 9.已知球的直径SC=4,A,B是该球球面上的两点,∠ASC=∠BSC=30˚,则棱锥SABC的体积最大为( ) A.2 B. C. D.2 解析:如图,因为球的直径为SC,且SC=4,∠ASC=∠BSC=30˚,所以∠SAC=∠SBC=90˚,AC=BC=2,SA=SB=2,所以S△SBC=×2×2=2,则当点A到平面SBC的距离最大时,棱锥ASBC即SABC的体积最大,此时平面SAC⊥平面SBC,点A到平面SBC的距离为2sin 30˚=,所以棱锥SABC的体积最大为×2×=2,故选A. 答案:A 二、填空题 10.(2018·洛阳统考)已知点A,B,C,D均在球O上,AB=BC=,AC=2.若三棱锥DABC体积的最大值为3,则球O的表面积为________. 解析:由题意可得,∠ABC=,△ABC的外接圆半径r=,当三棱锥的体积最大时,VDABC=S△ABC·h(h为D到底面ABC的距离),即3=×××h⇒h=3,即R+=3(R为外接球半径),解得R=2,∴球O的表面积为4π×22=16π. 答案:16π 11.已知某几何体的三视图如图,其中正视图中半圆直径为4,则该几何体的体积为________. 解析:由三视图可知该几何体为一个长方体挖掉半个圆柱,所以其体积为2×4×8-×π×22×2=64-4π. 答案:64-4π 12.某几何体的三视图如图所示,则该几何体中,面积最大的侧面的面积为________. 解析:由三视图可知,几何体的直观图如图所示,平面AED⊥平面BCDE,四棱锥ABCDE的高为1,四边形BCDE是边长为1的正方形,则S△ABC=S△ABE=×1×=,S△ADE=,S△ACD=×1×=,故面积最大的侧面的面积为. 答案: 13.(2018·福州四校联考)已知三棱锥ABCD的所有顶点都在球O的球面上,AB为球O的直径,若该三棱锥的体积为,BC=3,BD=,∠CBD=90˚,则球O的体积为________. 解析:设A到平面BCD的距离为h,∵三棱锥的体积为,BC=3,BD=,∠CBD=90˚,∴××3××h=,∴h=2,∴球心O到平面BCD的距离为1.设CD的中点为E,连接OE,则由球的截面性质可得OE⊥平面CBD,∵△BCD外接圆的直径CD=2,∴球O的半径OD=2,∴球O的体积为. 答案:查看更多