2020版新高考数学一轮(鲁京津琼)精练:第8章第2讲 空间几何体的表面积与体积 (含解析)
展开第2讲 空间几何体的表面积与体积
一、选择题
1.(2015·全国Ⅰ卷)《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:“今有委米依垣内角,下周八尺,高五尺.问:积及为米几何?”其意思为:“在屋内墙角处堆放米(如图,米堆为一个圆锥的四分之一),米堆底部的弧长为8尺,米堆的高为5尺,问米堆的体积和堆放的米各为多少?”已知1斛米的体积约为1.62立方尺,圆周率约为3,估算出堆放的米约有( )
A.14斛 B.22斛
C.36斛 D.66斛
解析 设米堆的底面半径为r尺,则r=8,所以r=.
所以米堆的体积为V=×π·r2·5=··5≈(立方尺).
故堆放的米约有÷1.62≈22(斛).
答案 B
2.某几何体的三视图如图所示,且该几何体的体积是3,则正视图中的x的值是( )
A.2 B. C. D.3
解析 由三视图知,该几何体是四棱锥,底面是直角梯形,且S底=(1+2)×2=3.∴V=x·3=3,解得x=3.
答案 D
3.(2017·合肥模拟)一个四面体的三视图如图所示,则该四面体的表面积是( )
A.1+ B.2+ C.1+2 D.2
解析 四面体的直观图如图所示.
侧面SAC⊥底面ABC,且△SAC与△ABC均为腰长是的等腰直角三角形,SA=SC=AB=BC=,AC=2.
设AC的中点为O,连接SO,BO,则SO⊥AC,又SO⊂平面SAC,平面SAC∩平面ABC=AC,
∴SO⊥平面ABC,又BO⊂平面ABC,∴SO⊥BO.
又OS=OB=1,∴SB=,
故△SAB与△SBC均是边长为的正三角形,故该四面体的表面积为2×××+2××()2=2+.
答案 B
4.(2015·全国Ⅱ卷)已知A,B是球O的球面上两点,∠AOB=90°,C为该球面上的动点.若三棱锥O-ABC体积的最大值为36,则球O的表面积为( )
A.36π B.64π C.144π D.256π
解析 因为△AOB的面积为定值,所以当OC垂直于平面AOB时,三棱锥O-ABC的体积取得最大值.由×R2×R=36,得R=6.从而球O的表面积S=4πR2=144π.
答案 C
5.(2017·青岛模拟)如图,四棱锥P-ABCD的底面ABCD为平行四边形,NB=2PN,则三棱锥N-PAC与三棱锥D-PAC的体积比为( )
A.1∶2 B.1∶8
C.1∶6 D.1∶3
解析 设点P,N在平面ABCD内的投影分别为点P′,N′,则PP′⊥平面ABCD,NN′⊥平面ABCD,所以PP′∥NN′,
则在△BPP′中,由BN=2PN得=.
V三棱锥N-PAC=V三棱锥P-ABC-V三棱锥N-ABC
=S△ABC·PP′-S△ABC·NN′
=S△ABC·(PP′-NN′)=S△ABC·PP′
=S△ABC·PP′,V三棱锥D-PAC=V三棱锥P-ACD=S△ACD·PP′,
又∵四边形ABCD是平行四边形,∴S△ABC=S△ACD,
∴=.故选D.
答案 D
二、填空题
6.现有橡皮泥制作的底面半径为5,高为4的圆锥和底面半径为2、高为8的圆柱各一个.若将它们重新制作成总体积与高均保持不变,但底面半径相同的新的圆锥和圆柱各一个,则新的底面半径为________.
解析 设新的底面半径为r,由题意得πr2·4+πr2·8=π×52×4+π×22×8,解得r=.
答案
7.已知底面边长为1,侧棱长为的正四棱柱的各顶点均在同一个球面上,则该球的体积为________.
解析 依题意可知正四棱柱体对角线的长度等于球的直径,可设球半径为R,则2R==2,
解得R=1,所以V=R3=.
答案 π
8.(2017·郑州质检)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为________.
解析 由三视图可知,该几何体是一个底面半径为1,高为2的圆柱和底面半径为1,高为1的半圆锥拼成的组合体.
∴体积V=π×12×2+×π×12×1=π.
答案 π
三、解答题
9.已知一个几何体的三视图如图所示.
(1)求此几何体的表面积;
(2)如果点P,Q在正视图中所示位置,P为所在线段中点,Q为顶点,求在几何体表面上,从P点到Q点的最短路径的长.
解 (1)由三视图知该几何体是由一个圆锥与一个圆柱组成的组合体,其表面积是圆锥的侧面积、圆柱的侧面积和圆柱的一个底面积之和.
S圆锥侧=(2πa)·(a)=πa2,
S圆柱侧=(2πa)·(2a)=4πa2,
S圆柱底=πa2,
所以S表=πa2+4πa2+πa2=(+5)πa2.
(2)沿P点与Q点所在母线剪开圆柱侧面,如图.
则PQ===a,
所以从P点到Q点在侧面上的最短路径的长为a.
10.(2015·全国Ⅱ卷)如图,长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=16,BC=10,AA1=8,点E,F分别在A1B1,D1C1上,A1E=D1F=4.过点E,F的平面α与此长方体的面相交,交线围成一个正方形.
(1)在图中画出这个正方形(不必说明画法和理由);
(2)求平面α把该长方体分成的两部分体积的比值.
解 (1)交线围成的正方形EHGF如图所示.
(2)如图,作EM⊥AB,垂足为M,则AM=A1E=4,EB1=12,EM=AA1=8.
因为四边形EHGF为正方形,所以EH=EF=BC=10.
于是MH==6,AH=10,HB=6.
故S四边形A1EHA=×(4+10)×8=56,
S四边形EB1BH=×(12+6)×8=72.
因为长方体被平面α分成两个高为10的直棱柱,
所以其体积的比值为.
11.若某一几何体的正视图与侧视图均为边长是1的正方形,且其体积为,则该几何体的俯视图可以是( )
解析 若俯视图为A,则该几何体为正方体,其体积为1,不满足条件.若俯视图为B,则该几何体为圆柱,其体积为π×1=,不满足条件.若俯视图为C,则该几何体为三棱柱,其体积为×1×1×1=,满足条件.若俯视图为D,则该几何体为圆柱的,体积为π×1=,不满足条件.
答案 C
12.(2015·全国Ⅰ卷)圆柱被一个平面截去一部分后与半球(半径为r)组成一个几何体,该几何体三视图中的正视图和俯视图如图所示.若该几何体的表面积为16+20π,则r=( )
A.1 B.2 C.4 D.8
解析 该几何体是一个半球与一个半圆柱的组合体,球的半径为r,圆柱的底面半径为r,高为2r,如图.
则表面积
S=×4πr2+πr2+(2r)2+πr·2r=(5π+4)r2,
又S=16+20π,∴(5π+4)r2=16+20π,解得r=2.
答案 B
13.圆锥被一个平面截去一部分,剩余部分再被另一个平面截去一部分后,与半球(半径为r)组成一个几何体,该几何体三视图中的正视图和俯视图如图所示,若r=1,则该几何体的体积为________.
解析 根据三视图中的正视图和俯视图知,该几何体是由一个半径r=1的半球,一个底面半径r=1、高2r=2的圆锥组成的,则其体积为V=πr3×+πr2×2r×=.
答案
14.四面体ABCD及其三视图如图所示,平行于棱AD,BC的平面分别交四面体的棱AB,BD,DC,CA于点E,F,G,H.
(1)求四面体ABCD的体积;
(2)证明:四边形EFGH是矩形.
(1)解 由该四面体的三视图可知,
BD⊥DC,BD⊥AD,AD⊥DC,BD=DC=2,AD=1,
又BD∩DC=D,∴AD⊥平面BDC,
∴四面体ABCD的体积V=××2×2×1=.
(2)证明 ∵BC∥平面EFGH,平面EFGH∩平面BDC=FG,
平面EFGH∩平面ABC=EH,∴BC∥FG,BC∥EH,
∴FG∥EH.
同理,EF∥AD,HG∥AD,∴EF∥HG,
∴四边形EFGH是平行四边形.
又∵AD⊥平面BDC,BC⊂平面BDC,∴AD⊥BC,∴EF⊥FG,∴四边形EFGH是矩形.
