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    新高考数学复习专题45 空间几何体的折叠问题(解析版)

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    新高考数学复习专题45 空间几何体的折叠问题(解析版)

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    这是一份新高考数学复习专题45 空间几何体的折叠问题(解析版),共20页。试卷主要包含了题型选讲,折叠问题,折叠的综合性问题等内容,欢迎下载使用。
    题型一 、展开问题
    例1、【2020年高考全国Ⅰ卷理数】如图,在三棱锥P–ABC的平面展开图中,AC=1,,AB⊥AC,AB⊥AD,∠CAE=30°,则cs∠FCB=______________.
    【答案】
    【解析】,,,
    由勾股定理得,
    同理得,,
    在中,,,,
    由余弦定理得,

    在中,,,,
    由余弦定理得.
    故答案为:.
    例2、(2017南京三模)如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=1,BC=2,BB1=3,∠ABC=90°,点D为侧棱BB1上的动点.当AD+DC1最小时,三棱锥D-ABC1的体积为 ▲ .
    A
    C
    B
    A1
    B1
    C1
    D
    【答案】. eq \f(1,3)
    【解析】: 将侧面展开如下图,所以由平面几何性质可得:,当且仅当
    三点共线取到.此时,所以.在直三棱柱ABC-A1B1C1中有,又,易得平面,所以平面,即是三棱锥的高,所以
    题型二、折叠问题
    例3、【2019年高考全国Ⅲ卷理数】图1是由矩形ADEB,Rt△ABC和菱形BFGC组成的一个平面图形,其中AB=1,BE=BF=2,∠FBC=60°,将其沿AB,BC折起使得BE与BF重合,连结DG,如图2.
    (1)证明:图2中的A,C,G,D四点共面,且平面ABC⊥平面BCGE;
    (2)求图2中的二面角B−CG−A的大小.
    【答案】(1)见解析;(2).
    【解析】(1)由已知得ADBE,CGBE,所以ADCG,故AD,CG确定一个平面,从而A,C,G,D四点共面.
    由已知得ABBE,ABBC,故AB平面BCGE.
    又因为AB平面ABC,所以平面ABC平面BCGE.
    (2)作EHBC,垂足为H.
    因为EH平面BCGE,平面BCGE平面ABC,所以EH平面ABC.
    由已知,菱形BCGE的边长为2,∠EBC=60°,可求得BH=1,EH=.
    以H为坐标原点,的方向为x轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系H–xyz,
    则A(–1,1,0),C(1,0,0),G(2,0,),=(1,0,),=(2,–1,0).
    设平面ACGD的法向量为n=(x,y,z),则

    所以可取n=(3,6,–).
    又平面BCGE的法向量可取为m=(0,1,0),
    所以.
    因此二面角B–CG–A的大小为30°.
    例4、【2018年高考全国Ⅰ卷理数】如图,四边形为正方形,分别为的中点,以为折痕把折起,使点到达点的位置,且.
    (1)证明:平面平面;
    (2)求与平面所成角的正弦值.
    【答案】(1)见解析;(2).
    【解析】方法一:(1)由已知可得,BF⊥PF,BF⊥EF,
    所以BF⊥平面PEF.
    又平面ABFD,
    所以平面PEF⊥平面ABFD.
    (2)在平面DEF中,过P作PH⊥EF于点H,连接DH,如图,
    由于EF为平面ABCD和平面PEF的交线,PH⊥EF,
    则PH⊥平面ABFD,故PH⊥DH.
    则与平面所成的角为.
    在三棱锥P-DEF中,可以利用等体积法求PH.
    因为DE∥BF且PF⊥BF,所以PF⊥DE,
    又△PDF≌△CDF,所以∠FPD=∠FCD=90°,
    所以PF⊥PD,
    由于DE∩PD=D,则PF⊥平面PDE,
    故,
    因为BF∥DA且BF⊥平面PEF,
    所以DA⊥平面PEF,
    所以DE⊥EP.
    设正方形的边长为2a,则PD=2a,DE=a,
    在△PDE中,,
    所以,
    故,
    又,
    所以,
    所以在△PHD中,,
    故与平面所成角的正弦值为.
    方法二:(1)由已知可得,BF⊥PF,BF⊥EF,
    所以BF⊥平面PEF.
    又平面ABFD,
    所以平面PEF⊥平面ABFD.
    (2)作PH⊥EF,垂足为H.由(1)得,PH⊥平面ABFD.
    以H为坐标原点,的方向为y轴正方向,为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系H−xyz.
    由(1)可得,DE⊥PE.又DP=2,DE=1,所以PE=.又PF=1,EF=2,故PE⊥PF.
    可得.
    则为平面ABFD的法向量.
    设DP与平面ABFD所成角为,则.
    所以DP与平面ABFD所成角的正弦值为.
    例5、(2020届山东省德州市高三上期末)如图(1),边长为的正方形中,,分别为、上的点,且,现沿把剪切、拼接成如图(2)的图形,再将,,沿,,折起,使、、三点重合于点,如图(3).
    (1)求证:;
    (2)求二面角最小时的余弦值.
    【答案】(1)证明见解析;(2).
    【解析】
    (1)折叠前,,折叠后,,
    又,所以平面,因此;
    (2)由(1)及题意知,因此以为原点,、、分别
    为、、轴建立空间直角坐标系如图:
    令,,,所以,,
    设平面法向量为
    则所以,令,则
    又平面法向量为,
    设二面角的大小为,所以,
    又,
    当且仅当取等号,所以.
    所以二面角最小时的余弦值为.
    例6、(2020届浙江省宁波市余姚中学高考模拟)如图,为正三角形,且,,将沿翻折.
    (1)若点的射影在上,求的长;
    (2)若点的射影在中,且直线与平面所成角的正弦值为,求的长.
    【答案】(1)2 (2).
    【解析】
    (1)过A作交于E,则平面.
    取中点O,连接,,
    ∵平面,平面,
    ∴,
    又是正三角形,∴,
    又,AE,平面,
    ∴平面,∴.
    又,O为的中点,∴为的中点.
    ∵,∴,,,
    ∴,.
    ∴;
    (2)取中点为过点作平面的垂线,垂足为,连接,
    因为.
    以O为原点,以为x轴,以为y轴,以平面的过O的垂线为z轴建立空间直角坐标系,如图所示:设二面角为,
    因为平面,与(1)同理可证平面,
    ,,
    则,,,.
    ∴,,

    设平面的法向量为,
    则,
    令,得.
    ∴,
    解得.
    ∴,又,
    ∴.
    题型三、折叠的综合性问题
    例7、(2020届山东省滨州市高三上期末)已知菱形中,,与相交于点,将沿折起,使顶点至点,在折起的过程中,下列结论正确的是( )
    A.B.存在一个位置,使为等边三角形
    C.与不可能垂直D.直线与平面所成的角的最大值为
    【答案】ABD
    【解析】A选项,因为菱形中,与相交于点,所以,;
    将沿折起,使顶点至点,折起过程中,始终与垂直,因此,
    又,由线面垂直的判定定理,可得:平面,因此,故A正确;
    B选项,因为折起的过程中,边长度不变,因此;若为等边三角形,则;设菱形的边长为,因为,则,即,又,所以,即二面角的余弦值为时,为等边三角形;故B正确;
    C选项,,,由A选项知,,,
    所以,因此,
    同B选项,设菱形的边长为,易得,,
    所以,显然当时,,即;故C错误;
    D选项,同BC选项,设菱形的边长为,则,,,由几何体直观图可知,当平面,直线与平面所成的角最大,为,易知.
    故选:ABD.
    例8、(2020届浙江省台州市温岭中学3月模拟)如图,在直角梯形中,,,,为中点,,分别为,的中点,将沿折起,使点到,到,在翻折过程中,有下列命题:
    ①的最小值为;
    ②平面;
    ③存在某个位置,使;
    ④无论位于何位置,均有.
    其中正确命题的个数为( )
    A.B.C.D.
    【答案】D
    【解析】在直角梯形中,, ,,
    为中点,,分别为,的中点,
    将沿折起,使点到,到,
    在翻折过程中,当与重合时,的最小值为;所以①正确;
    连接交于连接,可以证明平面平面,所以平面,所以②正确;
    当平面时,可得平面,所以,所以③正确;
    因为,,所以直线平面,所以无论位于何位置,均有.所以④正确;
    故选:D.
    二、达标训练
    1、(2020届山东省潍坊市高三上学期统考)已知边长为2的等边三角形,为的中点,以为折痕进行折叠,使折后的,则过,,,四点的球的表面积为( )
    A.B.C.D.
    【答案】C
    【解析】边长为2的等边三角形,为的中点,以为折痕进行折叠,使折后的,构成以D为顶点的三棱锥,且三条侧棱互相垂直,可构造以其为长宽高的长方体,其对角线即为球的直径,三条棱长分别为1,1,,所以,球面积,故选C.
    2、(2020届浙江省杭州市建人高复高三4月模拟)如图,点在正方体的表面上运动,且到直线与直线 的距离相等,如果将正方体在平面内展开,那么动点的轨迹在展开图中的形状是( )
    A.B.
    C.D.
    【答案】B
    【解析】在平面BCC1B1上,
    P到直线C1D1的距离为|PC1|,
    ∵P到直线BC与直线C1D1的距离相等,
    ∴点P到点C1的距离与到直线BC的距离相等,
    ∴轨迹为抛物线,且点C1为焦点,BC为准线;
    故排除C,D,
    同理可得,
    在平面ABB1A1上,
    点P到点B的距离与到直线C1D1的距离相等,
    从而排除A,
    本题选择B选项.
    3、如图,在正方形ABCD中,E,F分别是BC,CD的中点,G是EF的中点,现在沿AE,AF及EF将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,则在这个空间图形中必有( )
    A. AG⊥平面EFH B. AH⊥平面EFH
    C. HF⊥平面AEF D. HG⊥平面AEF
    【答案】 B
    【解析】 根据折叠,AH⊥HE,AH⊥HF不变,得AH⊥平面EFH,故B正确;因为过点A只有一条直线与平面EFH垂直,所以A不正确;因为AG⊥EF,EF⊥GH,AG∩GH=G,所以EF⊥平面HAG,又EF⊂平面AEF,所以平面HAG⊥AEF,过点H作直线垂直于平面AEF,该直线一定在平面HAG内,所以C不正确;由条件证不出HG⊥平面AEF,所以D不正确.故选B.
    4、【2020年高考浙江】已知圆锥的侧面积(单位:cm2)为,且它的侧面展开图是一个半圆,则这个圆锥的底面半径(单位:cm)是_______.
    【答案】
    【解析】设圆锥底面半径为,母线长为,则
    ,解得.
    故答案为:
    5、(2020届山东省济宁市高三上期末)下图是两个腰长均为的等腰直角三角形拼成的一个四边形,现将四边形沿折成直二面角,则三棱锥的外接球的体积为__________.
    【答案】
    【解析】
    由题设可将该三棱锥拓展成如图所示的正方体,则该正方体的外接球就是三棱锥的外接球,由于正方体的对角线长为,即球的半径,该球的体积,应填答案.
    6、(2018南京、盐城、连云港二模)在边长为4的正方形ABCD内剪去四个全等的等腰三角形(如图1中阴影部分),折叠成底面边长为eq \r(2)的正四棱锥SEFGH(如图2),则正四棱锥SEFGH的体积为________.
    (图1) (图2)
    【答案】. eq \f(4,3)
    【解析】:连结EG,HF,交点为O,正方形EFGH的对角线EG=2,EO=1,则点E到线段AB的距离为1,EB=eq \r(12+22)=eq \r(5).SO=eq \r(SE2-OE2)=eq \r(5-1)=2,故正四棱锥SEFGH的体积为eq \f(1,3)×(eq \r(2))2×2=eq \f(4,3).
    7、【天津市和平区2020届高考三模】如图甲所示的平面五边形PABCD中,PD=PA,AC=CD=BD=5,AB=1,AD=2,PD⊥PA,现将图甲所示中的△PAD沿AD边折起,使平面PAD⊥平面ABCD得如图乙所示的四棱锥P-ABCD.在如图乙所示中
    (1)求证:PD⊥平面PAB;
    (2)求二面角A-PB-C的大小;
    (3)在棱PA上是否存在点M使得BM与平面PCB所成的角的正弦值为13?并说明理由.
    【答案】(1)证明见解析;(2)5π6;(3)存在,理由见解析.
    【解析】
    (1)∵AB=1,AD=2,BD=5,
    ∴AB2+AD2=BD2,
    ∴AB⊥AD,
    ∵平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,
    ∴AB⊥平面PAD,
    又∵PD⊂平面PAD,
    ∴AB⊥PD,
    又∵PD⊥PA,PA∩AB=A,
    ∴PD⊥平面PAB.
    (2)取AD的中点O,连结OP,OC,
    由平面PAD⊥平面ABCD知PO⊥平面ABCD,
    由AC=CD知OC⊥OA,
    以O为坐标原点,OC所在的直线为x轴,OA所在的直线为y轴建立空间直角坐标系
    如图所示,
    则易得C(2,0,0),P(0,0,1),D(0,-1,0),A(0,1,0),B(1,1,0),
    ∴PB=(1,1,-1), PC=(2,0,-1), PD=(0,-1,-1)
    设平面PBC的法向量为m=(a,b,c),
    由{m⋅PB=0m⋅PC=0,得{a+b-c=02a-c=0,
    令a=1得b=1,c=2,
    ∴m=(1,1,2),
    设二面角A-PB-C大小为θ,
    则csθ=m⋅DP|m|⋅|DP|=-1-26⋅2=-32,
    ∵0≤θ≤π,
    ∴二面角A-PB-C的大小θ=5π6.
    (3)假设点M存在,其坐标为(x,y,z),BM与平面PBC所成的角为α,
    则存在,有AM=λAP,
    即(x,y-1,z)=λ(0,-1,1),M(0,1-λ,λ),
    则BM=(-1,-λ,λ),
    从而化简得λ2+6λ-1=0,
    解得λ=±10-3
    ∵λ∈[0,1],
    ∴λ=10-3
    ∴在棱PA上满足题意的点M存在.

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