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统考版2024版高考数学一轮复习微专题小练习专练43高考大题专练四立体几何的综合运用文
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这是一份统考版2024版高考数学一轮复习微专题小练习专练43高考大题专练四立体几何的综合运用文,共6页。
(1)证明:EF∥平面ABCD;
(2)求该包装盒的容积(不计包装盒材料的厚度).
2.[2023·全国乙卷(文)]如图,在三棱锥PABC中,AB⊥BC,AB=2,BC=2 eq \r(2),PB=PC= eq \r(6),BP,AP,BC的中点分别为D,E,O,点F在AC上,BF⊥AO.
(1)求证:EF∥平面ADO;
(2)若∠POF=120°,求三棱锥PABC的体积.
3.[2023·四川师范大学考试]如图,在四棱锥PABCD中,底面ABCD为矩形,PA⊥底面ABCD,PA=AB,E为线段PB上的一点,且PE=λPB,F为线段BC上的动点,
(1)当λ为何值时,平面AEF⊥平面PBC,并说明理由;
(2)若PA=2,BC=3,平面AEF⊥平面PBC,VEABF∶VPABCD=1∶6,求出点B到平面AEF的距离.
4.[2022·全国乙卷(文),18]如图,四面体ABCD中,AD⊥CD,AD=CD,∠ADB=∠BDC,E为AC的中点.
(1)证明:平面BED⊥平面ACD;
(2)设AB=BD=2,∠ACB=60°,点F在BD上,当△AFC的面积最小时,求三棱锥F ABC的体积.
5.[2023·全国甲卷(文)]如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,A1C⊥平面ABC,∠ACB=90°.
(1)证明:平面ACC1A1⊥平面BB1C1C;
(2)设AB=A1B,AA1=2,求四棱锥A1BB1C1C的高.
专练43 高考大题专练(四) 立体几何的综合运用
1.解析:方法一 (1)证明:过点E作EE′⊥AB于点E′,过点F作FF′⊥BC于点F′,连接E′F′,如图(1).
∵平面EAB⊥平面ABCD,平面EAB∩平面ABCD=AB,EE′⊂平面EAB,∴EE′⊥平面ABCD.
同理FF′⊥平面ABCD,∴EE′∥FF′.
易得△EE′B≌FF′B,∴EE′=FF′,
∴四边形EE′F′F是平行四边形,∴EF∥E′F′.
又∵E′F′⊂平面ABCD,EF⊄平面ABCD,
∴EF∥平面ABCD.
(2)过点G,H分别作GG′⊥CD于点G′,HH′⊥DA于点H′,连接F′G′,G′H′,H′E′,AC,如图(1).
由(1)及题意,可知E′,F′,G′,H′分别为AB,BC,CD,DA的中点,四棱柱EFGH E′F′G′H′为长方体.
故该包装盒可看作由一个长方体和四个相等的四棱锥组合而成.
由底面ABCD是边长为8 cm的正方形,可得E′F′=E′H′= eq \f(1,2)AC=4 eq \r(2) cm.
在正三角形ABE中,易得EE′=4 eq \r(3) cm.
∴所求包装盒的容积V=VEFGH E′F′G′H′+4VA-EE′H′H=E′F′×E′H′×EE′+4× eq \f(1,3)×E′H′×EE′× eq \f(1,4)AC=4 eq \r(2)×4 eq \r(2)×4 eq \r(3)+4× eq \f(1,3)×4 eq \r(2)×4 eq \r(3)× eq \f(1,4)×8 eq \r(2)= eq \f(640\r(3),3)(cm3).
方法二 (1)证明:∵四边形ABCD是正方形,△EAB和△FBC是正三角形,∴分别取AB,BC的中点K,I,连接EK,FI,KI,则EK⊥AB,FI⊥BC,如图(2).
∵平面EAB⊥平面ABCD,平面EAB∩平面ABCD=AB,EK⊂平面EAB,∴EK⊥平面ABCD.
同理FI⊥平面ABCD,∴EK∥FI.易知△EAB≌△FBC,∴EK=FI,
∴四边形EKIF是平行四边形,∴EF∥KI.
又∵EF⊄平面ABCD,KI⊂平面ABCD,
∴EF∥平面ABCD.
(2)可补形成长方体,如图(2),易得长方体的高为4 eq \r(3) cm.故所求包装盒的容积V=82×4 eq \r(3)-4× eq \f(1,3)× eq \f(1,2)×42×4 eq \r(3)= eq \f(640\r(3),3)(cm3).
2.解析:(1)因为AB⊥BC,AB=2,BC=2 eq \r(2),O是BC的中点,
所以△OBA∽△ABC,所以∠CAB=∠AOB.
记BF⊥AO的垂足为H,则△BHA∽△OBA,
所以∠HBA=∠AOB.
所以∠HBA=∠CAB,所以BF=AF,∠BCF=∠CBF,
所以CF=BF,
故CF=AF,F是AC的中点.
因为E,F分别是AP,AC的中点,所以EF∥PC.
因为D,O分别是BP,BC的中点,所以DO∥PC,
所以EF∥DO.
又DO⊂平面ADO,EF⊄平面ADO,
所以EF∥平面ADO.
(2)
由(1)得FO∥AB,
因为AB⊥BC,所以FO⊥BC.
又PO⊥BC,
所以∠POF是二面角PBCF的平面角,
所以二面角PBCF的大小为120°.
如图,过点P作PM⊥平面ABC于点M,连接MO,MB,
则∠POM是二面角PBCM的平面角,
所以∠POM=60°.
在△PBC中,由PB=PC= eq \r(6),BC=2 eq \r(2),得PO=2,所以PM= eq \r(3).
所以三棱锥PABC的体积VPABC= eq \f(1,3)S△ABC×PM= eq \f(1,3)× eq \f(1,2)×2×2 eq \r(2)× eq \r(3)= eq \f(2\r(6),3).
3.解析:(1)当λ= eq \f(1,2)时,平面AEF⊥平面PBC,理由如下:
因为PA⊥底面ABCD,BC⊂平面ABCD,所以PA⊥BC,
因为ABCD为矩形,所以AB⊥BC,
又PA∩AB=A,所以BC⊥平面PAB.
因为AE⊂平面PAB,所以AE⊥BC.
因为PE= eq \f(1,2)PB,所以E为线段PB的中点,又因为PA=AB,所以AE⊥PB,
又PB∩BC=B,所以AE⊥平面PBC,
因为AE⊂平面AEF,所以平面AEF⊥平面PBC.
(2)因为平面AEF⊥平面PBC,由(1)可知E为PB的中点,
因为PA⊥底面ABCD,所以点E到底面ABCD的距离为 eq \f(1,2)PA=1,
所以VEABF= eq \f(1,3)×( eq \f(1,2)×2×BF)×1= eq \f(BF,3),
因为VEABF∶VPABCD=1∶6,所以 eq \f(\f(BF,3),\f(2×3×2,3))= eq \f(BF,12)= eq \f(1,6),所以BF=2,VEABF= eq \f(1,6)×4= eq \f(2,3),
∵PA⊥平面ABCD,AB⊂平面ABCD,则PA⊥AB,同理可知BF⊥BE,
∵PA=AB=2,E为PB的中点,
则AE=BE= eq \f(\r(2),2)PA= eq \r(2),EF= eq \r(BE2+BF2)= eq \r(6),
所以S△AEF= eq \f(1,2)× eq \r(2)× eq \r(6)= eq \r(3),
设点B到平面AEF的距离为d,由VBAEF=VEABF得 eq \f(1,3)d· eq \r(3)= eq \f(2,3),解得d= eq \f(2\r(3),3).
4.解析:(1)证明:∵AD=CD,∠ADB= ∠BDC,BD=BD,
∴△ABD≌△CBD,∴AB=CB.
∵E为AC的中点,∴DE⊥AC,BE⊥AC.
∵DE∩BE=E,DE,BE⊂平面BED,
∴AC⊥平面BED.
∵AC⊂平面ACD,∴平面BED⊥平面ACD.
(2)如图,连接EF.
在△ABC中,由AB=BC=2,∠ACB=60°可知,AC=2,BE= eq \r(3),
∵AD⊥CD,E为AC的中点,∴DE= eq \f(1,2)AC=1.
又BD=2,∴DE2+BE2=BD2,∴DE⊥BE,
由(1)知△ABD≌△CBD,∴AF=CF.又E为AC的中点,∴EF⊥AC.
∴当△ACF的面积最小时,EF⊥BD.
∴S△BDE= eq \f(1,2)BE·DE= eq \f(1,2)BD·EF,
∴EF= eq \f(\r(3),2),BF= eq \f(3,2).
方法一:∴VF ABC=VA BEF+VC BEF=2VA BEF=2× eq \f(1,3)× eq \f(1,2)× eq \f(\r(3),2)× eq \f(3,2)×1= eq \f(\r(3),4).
方法二:∴BF∶BD=3∶4.
∴VF ABC= eq \f(3,4)VD ABC= eq \f(3,4)× eq \f(1,3)× eq \f(1,2)×2× eq \r(3)×1= eq \f(\r(3),4).
5.解析:(1)因为A1C⊥平面ABC,BC⊂平面ABC,所以A1C⊥BC,
因为∠ACB=90°,所以BC⊥AC,
又A1C∩AC=C,A1C,AC⊂平面ACC1A1,
所以BC⊥平面ACC1A1,
又BC⊂平面BB1C1C,所以平面ACC1A1⊥平面BB1C1C.
(2)
如图,过点A1作A1H⊥CC1,交CC1于点H,由(1)知平面ACC1A1⊥平面BB1C1C,又平面ACC1A1∩平面BB1C1C=CC1,A1H⊂平面ACC1A1,所以A1H⊥平面BB1C1C,即四棱锥A1BB1C1C的高为A1H.
由题意知AB=A1B,BC=BC,∠A1CB=∠ACB=90°,
则△ACB≌△A1CB,故CA=CA1.
又AA1=2,∠ACA1=90°,
所以A1C1=CA1= eq \r(2).
方法一 由S△CA1C1= eq \f(1,2)·CA1·A1C1= eq \f(1,2)·A1H·CC1,得A1H= eq \f(CA1·A1C1,CC1)= eq \f(\r(2)×\r(2),2)=1,
故四棱锥A1BB1C1C的高为1.
方法二 在等腰直角三角形CA1C1中,A1H为斜边中线,
所以A1H= eq \f(1,2)CC1=1,
故四棱锥A1BB1C1C的高为1.
(1)证明:EF∥平面ABCD;
(2)求该包装盒的容积(不计包装盒材料的厚度).
2.[2023·全国乙卷(文)]如图,在三棱锥PABC中,AB⊥BC,AB=2,BC=2 eq \r(2),PB=PC= eq \r(6),BP,AP,BC的中点分别为D,E,O,点F在AC上,BF⊥AO.
(1)求证:EF∥平面ADO;
(2)若∠POF=120°,求三棱锥PABC的体积.
3.[2023·四川师范大学考试]如图,在四棱锥PABCD中,底面ABCD为矩形,PA⊥底面ABCD,PA=AB,E为线段PB上的一点,且PE=λPB,F为线段BC上的动点,
(1)当λ为何值时,平面AEF⊥平面PBC,并说明理由;
(2)若PA=2,BC=3,平面AEF⊥平面PBC,VEABF∶VPABCD=1∶6,求出点B到平面AEF的距离.
4.[2022·全国乙卷(文),18]如图,四面体ABCD中,AD⊥CD,AD=CD,∠ADB=∠BDC,E为AC的中点.
(1)证明:平面BED⊥平面ACD;
(2)设AB=BD=2,∠ACB=60°,点F在BD上,当△AFC的面积最小时,求三棱锥F ABC的体积.
5.[2023·全国甲卷(文)]如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,A1C⊥平面ABC,∠ACB=90°.
(1)证明:平面ACC1A1⊥平面BB1C1C;
(2)设AB=A1B,AA1=2,求四棱锥A1BB1C1C的高.
专练43 高考大题专练(四) 立体几何的综合运用
1.解析:方法一 (1)证明:过点E作EE′⊥AB于点E′,过点F作FF′⊥BC于点F′,连接E′F′,如图(1).
∵平面EAB⊥平面ABCD,平面EAB∩平面ABCD=AB,EE′⊂平面EAB,∴EE′⊥平面ABCD.
同理FF′⊥平面ABCD,∴EE′∥FF′.
易得△EE′B≌FF′B,∴EE′=FF′,
∴四边形EE′F′F是平行四边形,∴EF∥E′F′.
又∵E′F′⊂平面ABCD,EF⊄平面ABCD,
∴EF∥平面ABCD.
(2)过点G,H分别作GG′⊥CD于点G′,HH′⊥DA于点H′,连接F′G′,G′H′,H′E′,AC,如图(1).
由(1)及题意,可知E′,F′,G′,H′分别为AB,BC,CD,DA的中点,四棱柱EFGH E′F′G′H′为长方体.
故该包装盒可看作由一个长方体和四个相等的四棱锥组合而成.
由底面ABCD是边长为8 cm的正方形,可得E′F′=E′H′= eq \f(1,2)AC=4 eq \r(2) cm.
在正三角形ABE中,易得EE′=4 eq \r(3) cm.
∴所求包装盒的容积V=VEFGH E′F′G′H′+4VA-EE′H′H=E′F′×E′H′×EE′+4× eq \f(1,3)×E′H′×EE′× eq \f(1,4)AC=4 eq \r(2)×4 eq \r(2)×4 eq \r(3)+4× eq \f(1,3)×4 eq \r(2)×4 eq \r(3)× eq \f(1,4)×8 eq \r(2)= eq \f(640\r(3),3)(cm3).
方法二 (1)证明:∵四边形ABCD是正方形,△EAB和△FBC是正三角形,∴分别取AB,BC的中点K,I,连接EK,FI,KI,则EK⊥AB,FI⊥BC,如图(2).
∵平面EAB⊥平面ABCD,平面EAB∩平面ABCD=AB,EK⊂平面EAB,∴EK⊥平面ABCD.
同理FI⊥平面ABCD,∴EK∥FI.易知△EAB≌△FBC,∴EK=FI,
∴四边形EKIF是平行四边形,∴EF∥KI.
又∵EF⊄平面ABCD,KI⊂平面ABCD,
∴EF∥平面ABCD.
(2)可补形成长方体,如图(2),易得长方体的高为4 eq \r(3) cm.故所求包装盒的容积V=82×4 eq \r(3)-4× eq \f(1,3)× eq \f(1,2)×42×4 eq \r(3)= eq \f(640\r(3),3)(cm3).
2.解析:(1)因为AB⊥BC,AB=2,BC=2 eq \r(2),O是BC的中点,
所以△OBA∽△ABC,所以∠CAB=∠AOB.
记BF⊥AO的垂足为H,则△BHA∽△OBA,
所以∠HBA=∠AOB.
所以∠HBA=∠CAB,所以BF=AF,∠BCF=∠CBF,
所以CF=BF,
故CF=AF,F是AC的中点.
因为E,F分别是AP,AC的中点,所以EF∥PC.
因为D,O分别是BP,BC的中点,所以DO∥PC,
所以EF∥DO.
又DO⊂平面ADO,EF⊄平面ADO,
所以EF∥平面ADO.
(2)
由(1)得FO∥AB,
因为AB⊥BC,所以FO⊥BC.
又PO⊥BC,
所以∠POF是二面角PBCF的平面角,
所以二面角PBCF的大小为120°.
如图,过点P作PM⊥平面ABC于点M,连接MO,MB,
则∠POM是二面角PBCM的平面角,
所以∠POM=60°.
在△PBC中,由PB=PC= eq \r(6),BC=2 eq \r(2),得PO=2,所以PM= eq \r(3).
所以三棱锥PABC的体积VPABC= eq \f(1,3)S△ABC×PM= eq \f(1,3)× eq \f(1,2)×2×2 eq \r(2)× eq \r(3)= eq \f(2\r(6),3).
3.解析:(1)当λ= eq \f(1,2)时,平面AEF⊥平面PBC,理由如下:
因为PA⊥底面ABCD,BC⊂平面ABCD,所以PA⊥BC,
因为ABCD为矩形,所以AB⊥BC,
又PA∩AB=A,所以BC⊥平面PAB.
因为AE⊂平面PAB,所以AE⊥BC.
因为PE= eq \f(1,2)PB,所以E为线段PB的中点,又因为PA=AB,所以AE⊥PB,
又PB∩BC=B,所以AE⊥平面PBC,
因为AE⊂平面AEF,所以平面AEF⊥平面PBC.
(2)因为平面AEF⊥平面PBC,由(1)可知E为PB的中点,
因为PA⊥底面ABCD,所以点E到底面ABCD的距离为 eq \f(1,2)PA=1,
所以VEABF= eq \f(1,3)×( eq \f(1,2)×2×BF)×1= eq \f(BF,3),
因为VEABF∶VPABCD=1∶6,所以 eq \f(\f(BF,3),\f(2×3×2,3))= eq \f(BF,12)= eq \f(1,6),所以BF=2,VEABF= eq \f(1,6)×4= eq \f(2,3),
∵PA⊥平面ABCD,AB⊂平面ABCD,则PA⊥AB,同理可知BF⊥BE,
∵PA=AB=2,E为PB的中点,
则AE=BE= eq \f(\r(2),2)PA= eq \r(2),EF= eq \r(BE2+BF2)= eq \r(6),
所以S△AEF= eq \f(1,2)× eq \r(2)× eq \r(6)= eq \r(3),
设点B到平面AEF的距离为d,由VBAEF=VEABF得 eq \f(1,3)d· eq \r(3)= eq \f(2,3),解得d= eq \f(2\r(3),3).
4.解析:(1)证明:∵AD=CD,∠ADB= ∠BDC,BD=BD,
∴△ABD≌△CBD,∴AB=CB.
∵E为AC的中点,∴DE⊥AC,BE⊥AC.
∵DE∩BE=E,DE,BE⊂平面BED,
∴AC⊥平面BED.
∵AC⊂平面ACD,∴平面BED⊥平面ACD.
(2)如图,连接EF.
在△ABC中,由AB=BC=2,∠ACB=60°可知,AC=2,BE= eq \r(3),
∵AD⊥CD,E为AC的中点,∴DE= eq \f(1,2)AC=1.
又BD=2,∴DE2+BE2=BD2,∴DE⊥BE,
由(1)知△ABD≌△CBD,∴AF=CF.又E为AC的中点,∴EF⊥AC.
∴当△ACF的面积最小时,EF⊥BD.
∴S△BDE= eq \f(1,2)BE·DE= eq \f(1,2)BD·EF,
∴EF= eq \f(\r(3),2),BF= eq \f(3,2).
方法一:∴VF ABC=VA BEF+VC BEF=2VA BEF=2× eq \f(1,3)× eq \f(1,2)× eq \f(\r(3),2)× eq \f(3,2)×1= eq \f(\r(3),4).
方法二:∴BF∶BD=3∶4.
∴VF ABC= eq \f(3,4)VD ABC= eq \f(3,4)× eq \f(1,3)× eq \f(1,2)×2× eq \r(3)×1= eq \f(\r(3),4).
5.解析:(1)因为A1C⊥平面ABC,BC⊂平面ABC,所以A1C⊥BC,
因为∠ACB=90°,所以BC⊥AC,
又A1C∩AC=C,A1C,AC⊂平面ACC1A1,
所以BC⊥平面ACC1A1,
又BC⊂平面BB1C1C,所以平面ACC1A1⊥平面BB1C1C.
(2)
如图,过点A1作A1H⊥CC1,交CC1于点H,由(1)知平面ACC1A1⊥平面BB1C1C,又平面ACC1A1∩平面BB1C1C=CC1,A1H⊂平面ACC1A1,所以A1H⊥平面BB1C1C,即四棱锥A1BB1C1C的高为A1H.
由题意知AB=A1B,BC=BC,∠A1CB=∠ACB=90°,
则△ACB≌△A1CB,故CA=CA1.
又AA1=2,∠ACA1=90°,
所以A1C1=CA1= eq \r(2).
方法一 由S△CA1C1= eq \f(1,2)·CA1·A1C1= eq \f(1,2)·A1H·CC1,得A1H= eq \f(CA1·A1C1,CC1)= eq \f(\r(2)×\r(2),2)=1,
故四棱锥A1BB1C1C的高为1.
方法二 在等腰直角三角形CA1C1中,A1H为斜边中线,
所以A1H= eq \f(1,2)CC1=1,
故四棱锥A1BB1C1C的高为1.
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