2019版高中数学二轮复习教师用书:专题五第1讲 小题考法——空间几何体的三视图、表面积与体积及空间位置关系的判定
展开一、主干知识要记牢
1.简单几何体的表面积和体积
(1)S直棱柱侧=ch(c为底面的周长,h为高).
(2)S正棱锥侧=ch′(c为底面周长,h′为斜高).
(3)S正棱台侧=(c′+c)h′(c与c′分别为上、下底面周长,h′为斜高).
(4)圆柱、圆锥、圆台的侧面积公式
S圆柱侧=2πrl(r为底面半径,l为母线长),
S圆锥侧=πrl(r为底面半径,l为母线长),
S圆台侧=π(r′+r)l(r′,r分别为上、下底面的半径,l为母线长).
(5)柱、锥、台体的体积公式
V柱=Sh(S为底面面积,h为高),
V锥=Sh(S为底面面积,h为高),
V台=(S++S′)h(S,S′为上、下底面面积,h为高).
(6)球的表面积和体积公式
S球=4πR2,V球=πR3.
2.两类关系的转化
(1)平行关系之间的转化
(2)垂直关系之间的转化
3.证明空间位置关系的方法
已知a,b,l是直线,α,β,γ是平面,O是点,则
(1)线线平行:
⇒c∥b, ⇒a∥b,
⇒a∥b, ⇒a∥b.
(2)线面平行:
⇒a∥α, ⇒a∥α, ⇒a∥α.
(3)面面平行:
⇒α∥β, ⇒α∥β, ⇒α∥γ.
(4)线线垂直:
⇒a⊥b, ⇒a⊥b.
(5)线面垂直:
⇒l⊥α, ⇒a⊥β,
⇒a⊥β ⇒b⊥α.
(6)面面垂直:
⇒α⊥β, ⇒α⊥β.
二、二级结论要用好
1.长方体的对角线与其共点的三条棱之间的长度关系d2=a2+b2+c2;若长方体外接球半径为R,则有(2R)2=a2+b2+c2.
2.棱长为a的正四面体的内切球半径r=a,外接球的半径R=a.又正四面体的高h=a,故r=h,R=h.
三、易错易混要明了
应用空间线面平行与垂直关系中的判定定理和性质定理时,忽视判定定理和性质定理中的条件,导致判断出错.如由α⊥β,α∩β=l,m⊥l,易误得出m⊥β的结论,就是因为忽视面面垂直的性质定理中m⊂α的限制条件.
考点一 空间几何体的三视图
1.由直观图确定三视图的方法
根据空间几何体三视图的定义及画法规则和摆放规则确定.
2.由三视图还原到直观图的思路
(1)根据俯视图确定几何体的底面.
(2)根据正(主)视图或侧(左)视图确定几何体的侧棱与侧面的特征,调整实线和虚线所对应的棱、面的位置.
(3)确定几何体的直观图形状.
1.(2018·湖北联考)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( D )
解析 点A,B,C,E在左侧面的投影为正方形,CA在左侧面的投影为斜向下的正方形对角线,DE在左侧面的投影为斜向上的正方形对角线,为不可见轮廓线,综上可知故选D.
2.(2018·北京卷)某四棱锥的三视图如图所示,在此四棱锥的侧面中,直角三角形的个数为( C )
A.1 B.2
C.3 D.4
解析 由三视图得到空间几何体,如图所示,则PA⊥平面ABCD,平面ABCD为直角梯形,PA=AB=AD=2,BC=1,所以PA⊥AD,PA⊥AB,PA⊥BC.又BC⊥AB,AB∩PA=A,所以BC⊥平面PAB,所以BC⊥PB.在△PCD中,PD=2,PC=3,CD=,所以△PCD为锐角三角形.所以侧面中的直角三角形为△PAB,△PAD,△PBC,共3个.故选C.
考点二 空间几何体的表面积与体积
1.求解几何体的表面积与体积的技巧
(1)求三棱锥的体积:等体积转化是常用的方法,转化原则是其高易求,底面放在已知几何体的某一面上.
(2)求不规则几何体的体积:常用分割或补形的方法,将不规则几何体转化为规则几何体求解.
(3)求表面积:其关键思想是空间问题平面化.
2.根据几何体的三视图求其表面积或体积的步骤
(1)根据给出的三视图还原该几何体的直观图.
(2)由三视图中的大小标识确定该几何体的各个度量.
(3)套用相应的面积公式或体积公式计算求解.
1.(2018·延边模拟)已知一几何体的三视图如图所示,俯视图由一个直角三角形与一个半圆组成,则该几何体的体积为( A )
A.6π+12 B.6π+24
C.12π+12 D.24π+12
解析 由三视图可知,该几何体为一组合体,它由半个圆柱和一个底面是直角三角形的直棱柱组成,故该几何体的体积V=×π×22×3+×2×4×3=6π+12,故选A.
2.(2017·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( B )
A.90π B.63π
C.42π D.36π
解析 方法一 (割补法)如图所示,由几何体的三视图,可知该几何体是一个圆柱被截去上面虚线部分所得.
将圆柱补全,并将圆柱体从点A处水平分成上下两部分.由图可知,该几何体的体积等于下部分圆柱的体积加上上部分圆柱体积的,所以该几何体的体积V=π×32×4+π×32×6×=63π.故选B.
方法二 (估值法)由题意,知V圆柱<V几何体<V圆柱.
又V圆柱=π×32×10=90π,∴45π<V几何体<90π.
观察选项可知只有63π符合.故选B.
3.(2018·荆州三诊)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某多面体的三视图,则该多面体的表面积为( C )
A.8+4 B.12+4+2
C.6+4+2 D.12
解析 由三视图可得,该几何体为如图所示的棱长为2的正方体中的四棱锥A1BB1D1D,且底面矩形BB1D1D中,BB1=2,B1D1=2.
故该多面体的表面积为S=3×+×(2)2+2×2=6+2+4.选C.
考点三 与球有关的组合体的计算问题
求解多面体、旋转体与球接、切问题的策略
(1)过球心及多面体中的特殊点(一般为接、切点)或线作截面,把空间问题转化为平面问题.
(2)利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或通过画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解.
1.(2018·延边模拟)正四棱锥的顶点都在同一球面上.若该棱锥的高为4,底面边长为2,则该球的表面积为____.
解析 正四棱锥PABCD的外接球的球心O在它的高PO1上,则PO=AO=R,PO1=4,OO1=4-R,在Rt△AO1O中,AO1=,由勾股定理R2=2+(4-R)2,得R=,∴球的表面积为4π2=.
2.(2018·绵阳三诊)已知圆锥的高为3,侧面积为20π,若此圆锥内有一个体积为V的球,则V的最大值为 π .
解析 设圆锥的母线长l,底面的半径为r,则πrl=20π,即rl=20,又l2-r2=9,解得l=5,r=4. 当球的体积最大时,该球为圆锥的内切球,设内切球的半径为R,则(5+5+8)×R=×3×8,故R=,所以Vmax=π3=π.
3.已知在三棱锥PABC中,∠BAC=90°,AB=AC=2,BC的中点为M且PM=,当该三棱锥体积最大时,它的内切球半径为__2-__.
解析 当PM⊥平面ABC时, 三棱锥体积取得最大值,体积为××2×2×=.S△PBC=×2×=2,S△ABC=×2×2=2,S△PBA=S△PAC=×22=,设内切球的半径为r,则有(2+2++)·r=,解得r=2-.
考点四 空间位置关系的判定问题
判断与空间位置关系有关命题真假的方法
(1)借助空间线面平行、面面平行、线面垂直、面面垂直的判定定理和性质定理进行判断.
(2)借助空间几何模型,如从长方体模型、四面体模型等模型中观察线面位置关系,结合有关定理,进行肯定或否定.
(3)借助反证法,当从正面入手较难时,可利用反证法,推出与题设或公认的结论相矛盾的命题,进而作出判断.
1.(2018·攀枝花一模)已知α、β、γ表示不同的平面,a、b表示不同的直线,下列命题中正确的是( D )
A.如果a∥α,α⊥β,那么a⊥β
B.如果α⊥β,β⊥γ,那么α∥γ
C.如果a∥b,b∥α,那么a∥α
D.如果a∥α,a⊥β,那么α⊥β
解析 由题意,A中,如果a∥α,α⊥β,那么a⊥β或a∥β或相交,所以不正确;B中,如果α⊥β,β⊥γ,那么α∥γ或相交,所以不正确;C中,如果a∥b,b∥α,那么a∥α或a⊂α,所以不正确;D中,如果a∥α,a⊥β,利用线面垂直的判定定理,可证得α⊥β,故选D.
2.(2018·潍坊二模)已知三棱柱ABCA1B1C1,平面β截此三棱柱,分别与AC,BC,B1C1,A1C1交于点E,F,G,H,且直线CC1∥平面β. 有下列三个命题:
①四边形EFGH是平行四边形;②平面β∥平面ABB1A1;③若三棱柱ABCA1B1C1是直棱柱,则平面β⊥平面A1B1C1 .其中正确的命题为( B )
A.①② B.①③
C.①②③ D.②③
解析 在三棱柱ABCA1B1C1中,平面β截此三棱柱,分别与AC,BC,B1C1,A1C1交于点E,F,G,H,且直线CC1∥平面β,则CC1∥EH∥FG,且CC1=EH=FG,所以四边形EFGH是平行四边形,故①正确;∵EF与AB不一定平行,∴平面β与平面ABB1A1平行或相交,故②错误;若三棱柱ABCA1B1C1是直棱柱,则CC1⊥平面A1B1C1.∴EH⊥平面A1B1C1,又∵EH⊂平面β,∴平面β⊥平面A1B1C1,故③正确.故选B.
