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1、第3讲立体几何中的热点问题考情研析高考对立体几何的考查,以几何元素的平行、垂直为重点为了考查学生应用知识的能力和意识,高考试题中常以解答题的形式呈现,折叠问题和探索性问题是常考的综合题型.核心知识回顾1.折叠问题以折叠手段,将平面图形折成立体图形,据此提出的立体几何问题是折叠问题解决此类问题的一般过程是:通过想象,充分认识图形在折叠前后的变与不变,根据立体几何中的相关概念、公理、定理等知识,准确推理论证,直到得出最终结论2探索性问题在高考数学问题中,有类问题是已知结论探求条件或在一定条件下探求结论是否存在,这类条件开放或结论开放的问题,通常称为探索性问题解决此类问题常可以使用分析法来寻找解题思
2、路热点考向探究考向1折叠问题例1(2019蚌埠市高三下学期第二次教学质量检查)如图所示,菱形ABCD的边长为2,D60,点H为DC的中点,现以线段AH为折痕将菱形折起使得点D到达点P的位置且平面PHA平面ABCH,点E,F分别为AB,AP的中点(1)求证:平面PBC平面EFH;(2)求三棱锥PEFH的体积解(1)证明:因为在菱形ABCD中,E,H分别为AB,CD的中点,所以BE綊CH,四边形BCHE为平行四边形,则BCEH,又EH平面PBC,所以EH平面PBC又点E,F分别为AB,AP的中点,所以EFBP,又EF平面PBC,所以EF平面PBC而EFEHE,所以平面EFH平面PBC(2)因为在菱
3、形ABCD中,D60,所以ACD为正三角形,所以AHCD,AH,DHPHCH1.折叠后,PHAH,又平面PHA平面ABCH,平面PHA平面ABCHAH,从而PH平面ABCH.在PAE中,点F为AP的中点,则SPEFSAEF,所以V三棱锥HPEFV三棱锥HAEF,而V三棱锥HPEFV三棱锥HAEFV三棱锥HPAE,所以V三棱锥PEFHV三棱锥HPEFV三棱锥HPAEV三棱锥PAEH1. (2019沈阳二模)如图1所示,直角梯形ABCD,ADC90,ABCD,ADCDAB2,点E为AC的中点,将ACD沿AC折起,使折起后的平面ACD与平面ABC垂直(如图2),在图2所示的几何体DABC中(1)求证
4、:BC平面ACD;(2)若点F在棱CD上,且满足AD平面BEF,求几何体FBCE的体积解(1)证明:在图1中,由题意,知ACBC2,所以AC2BC2AB2,所以ACBC因为点E为AC的中点,如图,连接DE,则DEAC,又平面ADC平面ABC,且平面ADC平面ABCAC,DE平面ACD,从而ED平面ABC,所以EDBC又ACBC,ACEDE,所以BC平面ACD(2)取DC的中点F,连接EF,BF,因为点E是AC的中点,所以EFAD,又EF平面BEF,AD平面BEF,所以AD平面BEF,由(1)知,DE为三棱锥BACD的高,因为三棱锥FBCE的高hDE,SBCESABC222,所以三棱锥FBCE的
5、体积为V三棱锥FBCESBCEh2.考向2 探索性问题例2如图,AB为圆O的直径,点E,F在圆O上,且ABEF,矩形ABCD所在的平面和圆O所在的平面互相垂直(1)求证:平面AFC平面CBF;(2)在线段CF上是否存在一点M,使得OM平面DAF?并说明理由解(1)证明:平面ABCD平面ABEF,CBAB,平面ABCD平面ABEFAB,CB平面ABEF,AF平面ABEF,AFCB,又AB为圆O的直径,AFBF,CBBFB,AF平面CBF.AF平面AFC,平面AFC平面CBF.(2)存在满足条件的点M.取CF的中点记作M,设DF的中点为N,连接AN,MN,则MN綊CD,又AO綊CD,则MN綊AO,
6、四边形MNAO为平行四边形,OMAN,又AN平面DAF,OM平面DAF,OM平面DAF.即存在一点M为CF的中点,使得OM平面DAF. 解决立体几何中探索性问题的基本思路:通常假设题中的数学对象存在(或结论成立),然后在这个前提下进行逻辑推理,若能推导出与条件吻合的数据或事实,说明假设成立,即存在,并可进一步证明;若推导出与条件或实际情况相矛盾的结论,则说明假设不成立,即不存在 如图,在正方体ABCDA1B1C1D1中,E是AA1的中点(1)求证:AC1平面B1D1C;(2)过E构造一条线段与平面B1D1C垂直,并证明你的结论解(1)证明:AA1平面A1B1C1D1,AA1B1D1.如图,连接
7、A1C1交B1D1于O,A1C1B1D1,且AA1A1C1A1,B1D1平面AA1C1,B1D1AC1.同理,AC1B1C,又B1CB1D1B1,AC1平面B1D1C(2)如图,连接EO,此线段与平面B1D1C垂直E是AA1的中点,O是A1C1的中点,EOAC1.AC1平面B1D1C,EO平面B1D1C真题押题真题模拟1(2019太原模拟)将图中的等腰直角三角形ABC沿斜边BC上的中线折起得到空间四面体ABCD(如图),则在空间四面体ABCD中,AD与BC的位置关系是()A相交且垂直 B相交但不垂直C异面且垂直 D异面但不垂直答案C解析在题图中,ADBC,故在题图中,ADBD,ADDC,又因为
8、BDDCD,所以AD平面BCD,又BC平面BCD,D不在BC上,所以ADBC,且AD与BC异面,故选C2(2019南宁市高三适应性测试)如图,在棱长为1的正方体ABCDA1B1C1D1中,P为线段A1B上的动点,则下列结论错误的是()ADC1D1PB平面D1A1P平面A1APCAPD1的最大值为90DAPPD1的最小值为 答案C解析连接CD1,易得DC1平面A1BCD1,DC1D1P,故A结论正确;D1A1平面ABB1A1,平面D1A1P平面A1AP,故B结论正确;当0A1P时,APD1为钝角,故C结论错误;将平面AA1B沿A1B展成与平面A1BCD1共面,线段AD1即APPD1的最小值,在平
9、面展开图中解三角形得AD1 ,故D结论正确故选C3(2019蚌埠市高三下学期第二次教学质量检查)已知平面,两两垂直,直线a,b,c满足:a,b,c,则直线a,b,c的位置关系不可能是()A两两平行 B两两垂直C两两相交 D两两异面答案A解析如图,在正方体ABCDA1B1C1D1中,平面ABCD、平面A1ADD1、平面A1ABB1两两垂直,则AB,AD,A1A在这三个平面中,它们两两相交且两两垂直,故B,C正确;CD,A1D1,BB1也在这三个平面中,它们彼此异面,故D正确;如图所示,设m,n,l.在平面内任取一点O(Ol,On),过O作OEl,OFn,垂足分别为E,F.因为,l,OE平面,OE
10、l,故OE,因为m,所以OEm,同理OFm,因OEOFO,故m,同理n,l.若a,b,c两两平行,因a,b,故a或者a,若a,因m,则am,故a,而c,故ac,与ac矛盾;若a,则am,因m,c,故ac,与ac矛盾所以a,b,c两两平行不成立,故A错误综上,故选A4. (2019江苏高考)如图,长方体ABCDA1B1C1D1的体积是120,E为CC1的中点,则三棱锥EBCD的体积是_答案10解析设长方体中BCa,CDb,CC1c,则abc120,VEBCDabcabc10.5. (2019河南省六市高三第一次联考)如图,ABC是等腰直角三角形,斜边AB2,D为直角边BC上的一点(不含端点),将
11、ACD沿直线AD折叠至AC1D的位置,使得点C1在平面ABD外,若点C1在平面ABD上的射影H恰好在线段AB上,则AH的取值范围是_答案(1,)解析在等腰RtABC中,斜边AB2,D为直角边BC上的一点,ACBC,ACB90,将ACD沿直线AD折叠至AC1D的位置,使得点C1在平面ABD外,且点C1在平面ABD上的射影H在线段AB上,设AHx,AC1AC,CDC1D(0,),AC1D90,C1H平面ABC,AHAC1,当CD时,B与D重合,AH1,当CDAB1,D为直角边BC上的一点,CD(0,),AH的取值范围是(1,)金版押题6在四面体ABCD中,若ADDBACCB1,则四面体ABCD体积
12、的最大值是()A B C D答案A解析如图,取AB的中点E,连接CE,DE,设AB2x(0x1),则CEDE ,所以当平面ABC平面ABD时,四面体ABCD的体积最大,此时,四面体ABCD的体积V2xxx3.所以Vx2.令V0,得x.当x时,V单调递增,当x时,V单调递减,则当x时,V有最大值,Vmax3.故选A7如图1,在直角梯形ABCP中,CPAB,CPBC,ABBCCP,D是CP的中点,将PAD沿AD折起,使点P到达点P的位置得到图2,点M为棱PC上的动点(1)当M在何处时,平面ADM平面PBC?并证明;(2)若AB2,PDC135,证明:点C到平面PAD的距离等于点P到平面ABCD的距
13、离,并求出该距离解(1)当点M为PC的中点时,平面ADM平面PBC,证明如下:DPDC,M为PC的中点,PCDM,ADDP,ADDC,AD平面DPC,ADPC,PC平面ADM,平面ADM平面PBC(2)在平面PCD上作PHCD的延长线于点H,由(1)中AD平面DPC,可知平面PCD平面ABCD,PH平面ABCD,由题意得DP2,PDH45,PH,又VPADCVCPAD,设点C到平面PAD的距离为h,即SADCPHSPADh,由题意,ADCADP,即SADCSPADPHh,故点C到平面PAD的距离等于点P到平面ABCD的距离,且距离为. 配套作业一、选择题1设a,b,c是三条不同的直线,是两个不
14、同的平面,则ab的一个充分不必要条件是()Aac,bc B,a,bCa,b Da,b答案D解析对于C,在平面内存在cb,因为a,所以ac,故ab;A,B中,直线a,b可能是平行直线,相交直线,也可能是异面直线;D中一定推出ab.2如图,在正方体ABCDA1B1C1D1中,P为BD1的中点,则PAC在该正方体各个面上的正投影可能是()A B C D答案B解析由题可知平面APC平面ABCD,且点P在各个面内的正投影均为正方形的中心根据对称性,只需考虑PAC在底面、后面、右面的正投影即可显然PAC在底面的正投影为正方形的对角线,在后面与右面的正投影相同,均为等腰直角三角形,故选B3如图,在正方形AB
15、CD中,E,F分别是BC,CD的中点,G是EF的中点,现沿AE,AF及EF把这个正方形折成一个空间图形,使B,C,D三点重合,重合后的点记为H,那么,在这个空间图形中必有()AAH平面EFH BAG平面EFHCHF平面AEF DHG平面AEF答案A解析由平面图形得AHHE,AHHF,又HEHFH,所以AH平面EFH,故选A4(2019广西南宁市高三第一次适应性测试)如图所示,长方体ABCDA1B1C1D1的棱AB和A1D1的中点分别为E,F,若AB6,AD8,AA17,则异面直线EF与AA1所成角的正切值为()A B C D答案B解析如图,作FGAD,垂足为G,连接EG,因为FGAA1,所以E
16、FG为异面直线EF与AA1所成的角(或其补角),且tanEFG,因为EG5,FGAA17,所以tanEFG.故选B5如图,在四边形ABCD中,ADBC,ADAB,BCD45,BAD90.将ADB沿BD折起,使平面ABD平面BCD,构成三棱锥ABCD,则在三棱锥ABCD中,下列命题正确的是()A平面ABD平面ABCB平面ADC平面BDCC平面ABC平面BDCD平面ADC平面ABC答案D解析因为在四边形ABCD中,ADBC,ADAB,BCD45,BAD90,所以BDCD,又平面ABD平面BCD,且平面ABD平面BCDBD,所以CD平面ABD,则CDAB,又ADAB,CDADD,所以AB平面ADC,
17、因为AB平面ABC,所以平面ABC平面ADC,故选D6(2019贵州省高三普通高等学校招生适应性考试)设m,n是两条不同的直线,是三个不同的平面,给出下面四个命题:若,则;若,m,n,则mn;若m,n,则mn;若,m,n,则mn.其中正确命题的序号是()A B C D答案C解析对于,若,则与平行或相交,故错误;对于,若,m,n,则m与n平行、相交或异面,错误;对于,若m,n,则m与n平行或异面,错误;对于,若,m,n,由面面平行的性质定理可知mn,正确故选C7(2019山东省高三第一次大联考)如图,一个正四棱锥P1AB1C1D和一个正三棱锥P2B2C2S,所有棱长都相等,F为棱B1C1的中点,
18、将P1、P2,B1、B2,C1、C2分别对应重合为P,B,C,得到组合体关于该组合体有如下三个结论:ADSP;ADSF;ABSP.其中错误的个数是()A0 B1 C2 D3答案A解析由于正四棱锥P1AB1C1D和一个正三棱锥P2B2C2S的所有的棱长都相等,故可将其组合体放在两个相同的正四棱柱中,如图所示,P点对应正四棱柱的上底面中心O1,S点对应另一正四棱柱的上底面中心O2,由图形可知拼成一个三棱柱,设E为AD的中点,由此可知ADSP,又因为AD平面PEFS,所以ADSF,因为EFSP,EFAB,所以ABSP.故选A二、填空题8(2019湘赣十四校高三联考第二次考试)已知直线l平面,直线m平
19、面,则下列四个结论:若,则lm;若l,则m;若lm,则;若m,则l.其中正确的命题的序号为_答案解析已知直线l平面,直线m平面,若,则l平面,所以lm,正确;已知直线l平面,若l,则平面平面,又直线m平面,故m,正确;已知直线l平面,直线m平面,若lm,则m平面,所以,正确;已知直线l平面,直线m平面,若m,则不一定成立,所以l也不一定成立,不正确9(2019甘肃省高三第一次高考诊断考试)如图,在正方体ABCDA1B1C1D1中,E,F分别为AB,BC的中点,则异面直线EF与AB1所成角的余弦值为_答案解析取BB1的中点G,连接EG,GF,因为EGAB1,所以GEF(或其补角)为异面直线EF与
20、AB1所成的角,易得EGEFGF,即GEF60,所以cosGEF.即异面直线EF与AB1所成角的余弦值为.10(2019山西太原一模)已知在直角梯形ABCD中,ABAD,CDAD,AB2AD2CD2,将直角梯形ABCD沿AC折叠成三棱锥DABC,当三棱锥DABC的体积取最大值时,其外接球的体积为_答案解析依题意知,平面ADC平面ABC时,点D到平面ABC的距离最大,易知,此时三棱锥DABC外接球的球心是棱AB的中点,所以其外接球的体积为13.11(2019河南省名校联考高三联考)在正方体ABCDA1B1C1D1中,点E平面AA1B1B,点F是线段AA1的中点,若D1ECF,则当EBC的面积取得
21、最小值时,_.答案解析如图,取AB的中点H,连接D1H,B1H,AC,A1C1,B1D1,设BFB1HG.易得B1D1A1C1,B1D1AA1,所以B1D1平面AA1C1C,所以B1D1CF.易得B1HBF,B1HBC,所以B1H平面BCF,所以B1HCF.故CF平面B1D1H,所以E在直线B1H上,可使得CFD1E.由于BCBE,所以BE最短时三角形EBC的面积取得最小值,此时E点在点G的位置设正方体的棱长为2,故S四边形ABCD224.B1H,所以BG,所以SEBC2,故.三、解答题12(2019北京市石景山区高三一模)如图所示,在四棱锥EABCD中,平面ABCD平面AEB,且四边形ABC
22、D为矩形BAE90,AE4,AD2,F,G,H分别为BE,AE,AD的中点(1)求证:CD平面FGH;(2)求证:平面FGH平面ADE;(3)在线段DE上求一点P,使得APFH,并求出AP的值解(1)证明:在矩形ABCD中,CDAB,F,G分别为BE,AE的中点,FGAB,CDFG,CD平面FGH,FG平面FGH,CD平面FGH.(2)证明:在矩形ABCD中,ADAB,又BAE90,ABAE,又ADAEA,AB平面ADE,又GFAB,GF平面ADE,GF平面FGH,平面FGH平面ADE.(3)作APDE于点P,GF平面ADE,且AP平面ADE,GFAP,G,H分别为AE,AD的中点,GHDE,
23、APDE,GHAP,GFGHG,AP平面FGH,FH平面FGH,APFH.矩形ABCD平面AEB,且平面ABCD平面AEBAB,AE平面ABCD,AEAD,在直角三角形AED中,AE4,AD2,得DE 2,可求得AP.故AP的值为.13如图1,菱形ABCD的边长为12,BAD60,AC交BD于点O.将菱形ABCD沿对角线AC折起,得到三棱锥BACD,如图2所示,M,N分别是棱BC,AD的中点,且DM6.(1)求证:OD平面ABC;(2)求三棱锥MABN的体积解(1)证明:四边形ABCD是菱形,ADDC,ODAC,在ADC中,ADDC12,ADC120,则易得OD6.连接OM,M是BC的中点,O
24、MBC6,又MD6,OD2OM2MD2,DOOM,OM平面ABC,AC平面ABC,OMACO,OD平面ABC(2)取线段AO的中点E,连接NE.N是棱AD的中点,NEDO3,且NEDO.由(1)得OD平面ABC,NE平面ABC,在ABM中,AB12,BM6,ABM120,SABMABBMsinABM12618.V三棱锥MABNV三棱锥NABMSABMNE18.14(2019北京东城区期末)已知ABD和BCD是两个直角三角形,BADBDC,E,F分别是边AB,AD的中点,现将ABD沿BD边折起到A1BD的位置,如图所示,使平面A1BD平面BCD(1)求证:EF平面BCD;(2)求证:平面A1BC
25、平面A1CD;(3)问A1C与BD是否有可能垂直?做出判断并说明理由解(1)证明:因为E,F分别是边A1B,A1D的中点,所以EFBD,因为EF平面BCD,BD平面BCD,所以EF平面BCD(2)证明:因为平面A1BD平面BCD,平面A1BD平面BCDBD,CDBD,所以CD平面A1BD因为A1B平面A1BD,所以CDA1B,因为A1BA1D,A1DCDD,所以A1B平面A1CD因为A1B平面A1BC,所以平面A1BC平面A1CD(3)A1C与BD不可能垂直理由如下:假设A1CBD,因为CDBD,A1CCDC,所以BD平面A1CD,所以BDA1D,与A1BA1D矛盾,故A1C与BD不可能垂直立
26、体几何类解答题(12分)已知四棱锥SABCD的底面ABCD为直角梯形,ABCD,ABBC,AB2BC2CD2,SAD为正三角形(1)点M为线段AB上一点,若BC平面SDM,求实数的值;(2)若BCSD,求点B到平面SAD的距离解题思路(1)由BC平面SDM,得出BCDM,从而可得四边形BCDM为平行四边形,进而得出M为AB中点,求出的值(2)在平面SCD内过点S作SECD交CD延长线于点E,根据BCCD,BCSD,证平面SCD平面ABCD,从而得SE平面ABCD分别求出SE,SABD,SSAD,根据V三棱锥BSADV三棱锥SABD,求出点B到平面SAD的距离解(1)因为BC平面SDM,BC平面
27、ABCD,平面SDM平面ABCDDM,所以BCDM.(2分)又ABDC,所以四边形BCDM为平行四边形,所以CDMB,又AB2CD,所以M为AB的中点(4分)因为,所以.(5分)(2)因为BCSD,BCCD,所以BC平面SCD,又BC平面ABCD,所以平面SCD平面ABCD如图,在平面SCD内过点S作SE垂直CD交CD的延长线于点E,连接AE,又平面SCD平面ABCDCD,所以SE平面ABCD,(7分)所以SECE,SEAE,在RtSEA和RtSED中,AE,DE,因为SASD,所以AEDE,又易知EDA45,所以AEED,由已知求得SAAD,所以AEEDSE1.(9分)连接BD,则V三棱锥S
28、ABD211,(10分)又V三棱锥BSADV三棱锥SABD,SSAD,所以点B到平面SAD的距离为.(12分)1由线面平行得出线线平行给2分2由线线平行得出平行四边形,进而得出M为AB中点给2分3由中点求出给1分4证平面SCD平面ABCD,过S作平面ABCD的垂线SE给2分5证AEDE,求出AD,SE的值给2分6求V三棱锥SABD给1分7求SSAD,根据等体积法求出点B到平面SAD的距离给2分1求点到平面的距离通常通过等体积法来求2过一点作一个面的垂线可以先证面面垂直,再过点作两垂直平面的交线,得到所需垂线跟踪训练 (12分)如图,直三棱柱ABCA1B1C1中,M是AB的中点(1)证明:BC1
29、平面MCA1;(2)若ABA1M2MC2,BC,求点C1到平面MCA1的距离解(1)证明:如图,连接AC1,设AC1与A1C的交点为N,则N为AC1的中点,连接MN,因为M是AB的中点,所以MNBC1,又MN平面MCA1,BC1平面MCA1,所以BC1平面MCA1.(6分)(2)因为AB2MC2,M是AB的中点,所以ACB90,在直三棱柱中,A1M2,AM1,所以AA1,又BC,所以AC,A1C,所以A1MC90.(8分)设点C1到平面MCA1的距离为h,因为AC1的中点N在平面MCA1上,所以点A到平面MCA1的距离也为h,三棱锥A1AMC的体积VSAMCAA1,MCA1的面积SA1MMC1,(10分)则VShh,得h,故点C1到平面MCA1的距离为.(12分)