立體幾何題怎麼解
高考立體幾何試題一般考查的知識點在20個以內. 選擇填空題考核立幾中的計算型問題, 而解答題著重考查立幾中的邏輯推理型問題, 當然, 二者均應以正確的空間想象為前提. 隨著新的課程改革的進一步實施,立體幾何考題正朝著」多一點思考,少一點計算」的發展.
從歷年的考題變化看, 以多面體和旋轉體為載體的線面位置關係的論證,角與距離的探求是常考常新的熱門話題.
例1 四稜錐p—abcd的底面是邊長為a的正方形,pb⊥面abcd.
(1)若麵pad與面abcd所成的二面角為60°,求這個四稜錐的體積;
(2)證明無論四稜錐的高怎樣變化,面pad與面pcd所成的二面角恆大於90°
解:(1)正方形abcd是四稜錐p—abcd的底面, 其面積
為從而只要算出四稜錐的高就行了.
面abcd,
∴ba是pa在面abcd上的射影.又da⊥ab,
∴pa⊥da,
∴∠pab是面pad與面abcd所成的二面角的平面角,
∠pab=60
而pb是四稜錐p—abcd的高,pb=ab·tg60°=a,
(2)不論稜錐的高怎樣變化,稜錐側面pad與pcd恒為全等三角形.
作ae⊥dp,垂足為e,鏈結ec,則△ade≌△cde,
是面pad與面pcd所成的二面角的平面角.
設ac與db相交於點o,鏈結eo,則eo⊥ac,
在故平面pad與平面pcd所成的二面角恆大於90°.
本小題主要考查線面關係和二面角的概念,以及空間想象能力和邏輯推理能力, 具有一定的探索性, 是一道設計新穎, 特徵鮮明的好題.
例2 如圖,直三稜柱abc-a1b1c1的底面abc為等腰直角三角形,∠acb=900,ac=1,c點到ab1的距離為ce=,d為ab的中點.
(1)求證:ab1⊥平面ced;
(2)求異面直線ab1與cd之間的距離;
(3)求二面角b1—ac—b的平面角.
解:(1)∵d是ab中點,△abc為等腰直角三角形,∠abc=900,∴cd⊥ab又aa1⊥平面abc,∴cd⊥aa1.
∴cd⊥平面a1b1ba ∴cd⊥ab1,又ce⊥ab1, ∴ab1⊥平面cde;
(2)由cd⊥平面a1b1ba ∴cd⊥de
∵ab1⊥平面cde ∴de⊥ab1
∴de是異面直線ab1與cd的公垂線段
∵ce=,ac=1 , ∴cd=
∴;(3)鏈結b1c,易證b1c⊥ac,又bc⊥ac ,
∴∠b1cb是二面角b1—ac—b的平面角.
在rt△cea中,ce=,bc=ac=1,
∴∠b1ac=600
∴, ∴,
∴, ∴.
作出公垂線段和二面角的平面角是正確解題的前提, 當然, 準確地作出應當有嚴格的邏輯推理作為基石.
例3 如圖a—l—是120°的二面角,a,b兩點在稜上,ab=2,d在內,三角形abd是等腰直角三角形,∠dab=90°,c在內, abc是等腰直角三角形∠acb=
(1)求三稜錐d—abc的體積;
(2)求二面角d—ac—b的大小;
(3)求異面直線ab、cd所成的角.
解: (1) 過d向平面做垂線,垂足為o,連強oa並延長至e.
為二面角a—l—的平面角. .
是等腰直角三角形,斜邊ab=2.又d到平面的距離do=
(2)過o在內作om⊥ac,交ac的反向延長線於m,鏈結dm.則ac⊥dm.∴∠dmo 為二面角d—ac—b的平面角. 又在△doa中,oa=2cos60°=1.且
(3)在平在內,過c作ab的平行線交ae於f,∠dcf為異面直線ab、cd所成的角. 為等腰直角三角形,又af等於c到ab的距離,即△abc斜邊上的高,
異面直線ab,cd所成的角為arctg
比較例2與例3解法的異同, 你會得出怎樣的啟示? 想想看.
例4在邊長為a的正三角形的三個角處各剪去乙個四邊形.這個四邊形是由兩個全等的直角三角形組成的,並且這三個四邊形也全等,如圖①.若用剩下的部分折成乙個無蓋的正三稜柱形容器,如圖②.則當容器的高為多少時,可使這個容器的容積最大,並求出容積的最大值.
圖圖② 解: 設容器的高為x.則容器底面正三角形的邊長為,
當且僅當.
故當容器的高為時,容器的容積最大,其最大容積為
對學過導數的同學來講,三次函式的最值問題用導數求解是最方便的,請讀者不妨一試. 另外,本題的深化似乎與2023年全國高考文科數學壓軸題有關,還請做做對照. 類似的問題是:
某企業設計乙個容積為v的密閉容器,下部是圓柱形,上部是半球形,當圓柱的底面半徑r和圓柱的高h為何值時,製造這個密閉容器的用料最省(即容器的表面積最小).
例5 已知三稜錐p—abc中,pc⊥底面abc,ab=bc,
d、f分別為ac、pc的中點,de⊥ap於e.
(1)求證:ap⊥平面bde
(2)求證:平面bde⊥平面bdf;
(3)若ae∶ep=1∶2,求截面bef分三稜錐p—abc所成兩部分的體積比.
解: (1)∵pc⊥底面abc,bd平面abc,∴pc⊥bd.
由ab=bc,d為ac的中點,得bd⊥ac.又pc∩ac=c,∴bd⊥平面pac. 又pa平面、pac,∴bd⊥pa.由已知de⊥pa,de∩bd=d,∴ap⊥平面bde.
(2)由bd⊥平面pac,de平面pac,得bd⊥de.由d、f分別為ac、pc的中點,得df//ap.
由已知,de⊥ap,∴de⊥df. bd∩df=d,∴de⊥平面bdf.
又de平面bde,∴平面bde⊥平面bdf.
(3)設點e和點a到平面pbc的距離分別為h1和h2.則
h1∶h2=ep∶ap=2∶3,
故截面bef分三稜錐p—abc所成兩部分體積的比為1∶2或2∶1
值得注意的是, 「截面bef分三稜錐p—abc所成兩部分的體積比」並沒有說明先後順序, 因而最終的比值答案一般應為兩個, 希不要犯這種」會而不全」的錯誤.
例6 已知圓錐的側面展開圖是乙個半圓,它被過底面中心o1且平行於母線ab的平面所截,若截面與圓錐側面的交線是焦引數(焦點到準線的距離)
為p的拋物線.
(1)求圓錐的母線與底面所成的角;
(2)求圓錐的全面積.
解: (1)設圓錐的底面半徑為r,母線長為l,
由題意得:,
即,所以母線和底面所成的角為
(2)設截面與圓錐側面的交線為mon,其中o為截面與
ac的交點,則oo1//ab且
在截面mon內,以oo1所在有向直線為y軸,o為原點,建立座標系,則o為拋物的頂點,所以拋物線方程為x2=-2py,點n的座標為(r,-r),代入方程得
r2=-2p(-r),得r=2p,l=2r=4p.
∴圓錐的全面積為.
將立體幾何與解析幾何相鏈結, 頗具新意, 預示了高考命題的新動向. 類似請思考如下問題:
一圓柱被一平面所截,截口是乙個橢圓.已知橢圓的長軸長為5,短軸長為4,被截後幾何體的最短側面母線長為1,則該幾何體的體積等於
例7 如圖,幾何體abcde中,△abc是正三角形,ea和dc都垂直於平面abc,且ea=ab=2a, dc=a,f、g分別為eb和ab的中點.
(1)求證:fd∥平面abc;
(2)求證:af⊥bd;
(3) 求二面角b—fc—g的正切值.
解: ∵f、g分別為eb、ab的中點,
∴fg=ea,又ea、dc都垂直於面abc, fg=dc,
∴四邊形fgcd為平行四邊形,∴fd∥gc,又gc面abc,
∴fd∥面abc.
(2)∵ab=ea,且f為eb中點,∴af⊥eb ① 又fg∥ea,ea⊥面abc
∴fg⊥面abc ∵g為等邊△abc,ab邊的中點,∴ag⊥gc.
∴af⊥gc又fd∥gc,∴af⊥fd ②
由①、②知af⊥面ebd,又bd面ebd,∴af⊥bd.
(3)由(1)、(2)知fg⊥gb,gc⊥gb,∴gb⊥面gcf.
過g作gh⊥fc,垂足為h,連hb,∴hb⊥fc.
∴∠ghb為二面角b-fc-g的平面角.
易求.例8 如圖,正方體abcd—a1b1c1d1的稜長為1,p、q分別是線段ad1和bd上的點,且
d1p∶pa=dq∶qb=5∶12.
(1) 求證pq∥平面cdd1c1;
(2) 求證pq⊥ad;
(3) 求線段pq的長.
解: (1)在平面ad1內,作pp1∥ad與dd1交於點p1,在平面ac內,作
qq1∥bc交cd於點q1,鏈結p1q1.
pp1qq1 .
由四邊形pqq1p1為平行四邊形, 知pq∥p1q1
而p1q1平面cdd1c1, 所以pq∥平面cdd1c1
(2)ad⊥平面d1dcc1, ∴ad⊥p1q1,
又∵pq∥p1q1, ∴ad⊥pq.
(3)由(1)知p1q1 pq,
,而稜長cd=1. ∴dq1=. 同理可求得 p1d=.
在rt△p1dq1中,應用勾股定理, 立得
p1q1=.
做為本題的深化, 筆者提出這樣的問題: p, q分別是bd,上的動點,試求的最小值, 你能夠應用函式方法計算嗎? 試試看.
並與如下2023年全國高考試題做以對照, 你會得到什麼啟示?
如圖,正方形abcd、abef的邊長都是1,而且平面abcd、abef互相垂直。點m在ac上移動,點n在bf上移動,若cm=bn=
(1) 求mn的長;
(2) 當為何值時,mn的長最小;
(3) 當mn長最小時,求面mna與面mnb所成的二面角的大小。
立體幾何知識是復課耗時較多, 而考試得分偏底的題型. 只有放底起點, 依據課本, 熟化知識, 構建空間思維網路, 掌握解三角形的基本工具, 嚴密規範表述, 定會突破解答立幾考題的道道難關.
作業立體幾何綜合(一)
1、已知兩條異面直線a,b所成的角為,直線l與a, l與b所成的角都等於θ, 則θ的取值範圍是 ( )
(abcd)
2、已知矩形abcd的長ad=4,寬ab=3,e、f分別為ad、bc的中點,現將abfe沿ef折成使二面角的平面角為60,則= ( )
(abcd)
3、a、b兩地在同一緯線上,這兩地間的緯線長為rcos,(r是地球半徑,是兩地的緯度數),則這兩地間的距離為 ( )
(a)rb)rcosc)r2r (d)rr
4、已知正四稜錐p-abcd的稜長為a,側面等腰三角形的頂角為30,則從點a出發環繞側面一周後回到a點的最短路程等於( )
(a) (b)4ac)6ad)
5、空間四邊形abcd的各邊與對角線的長都為1,點p在邊ab上移動,點q在cd上移動,則點p和q的最短距離為( )
(abcd)
立體幾何綜合複習
zhw091105 1.如圖所示,在稜長為2的正方體中,分別為 的中點 1 求證 平面 2 求證 3 求三稜錐的體積 變式1 如圖,在正方體abcd a1b1c1d1中,e f為稜ad ab的中點 1 求證 ef 平面cb1d1 2 求證 平面caa1c1 平面cb1d1 變式2 已知正方體的稜長為...
立體幾何中的有關證明與綜合問題
例1 已知斜三稜柱abc a b c 的底面是直角三角形,c 90 側稜與底面所成的角為 0 90 b 在底面上的射影d落在bc上。1 求證 ac 面bb c c。2 當 為何值時,ab bc 且使得d恰為bc的中點。講解 1 b d 面abc,ac面abc,b d ac,又ac bc,bc b d...
立體幾何練綜合練習 07
1 在正方體中,分別為稜 的中點,則異面直線和所成角的正弦值為 2 已知平面平面,是內的一直線,是內的一直線,且,則 或 且 這四個結論中,不正確的三個是 3 已知e是正方體的稜的中點,則二面角的正切值是 abcd 4.直線l 平面 直線m平面 有下列四個命題 1 2 3 4 其中正確的命題是 a....