2023届高考二轮总复习课件(适用于老高考新教材) 数学 专题三 立体几何.pptx
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1、专题三 立体几何上篇内容索引010203高考小题突破4 空间几何体的结构、表面积与体积高考保分大题三 立体几何中的证明与计算培优拓展 立体几何中的动态、最值问题04培优拓展 立体几何中的截面、交线问题考情分析1.从题型和题量上看,高考对本专题考查基本稳定在“两小一大”的方式,总分约22分.2.从考查内容上看,小题主要考查空间几何体的结构特征、体积与表面积、球与几何体的“切”“接”、空间位置关系的判断等,难度中等或中低等.解答题多以几何体为载体,考查空间位置关系的证明、空间角的求解等,难度中等.3.核心素养:直观想象、逻辑推理、数学运算等.备考策略1.掌握特殊几何体的结构特征,熟记体积与表面积公
2、式,理解并会应用空间平行与垂直的相关定理与结论,这是解决立体几何问题的基础.2.注意对空间想象核心素养的训练,通过动手画图,观察分析图形,对空间几何体中位置关系的证明与应用等,都可以有效提升空间想象能力.3.重视图形的作用,解立体几何问题,可将题目已知或隐含的条件标注在图形上,达到只通过图形就能表述出题目的已知与所求的效果.4.归纳几何体中常见的建系方法与技巧,并能合理运用.5.通过题目的训练,提升运算正确率,尤其是利用空间向量求解空间角的问题.真题感悟A.100 B.128C.144 D.192答案 A解析 设外接球的半径为R,由题意得,上底面所在平面截球所得圆的半径是3,下底面所在平面截球
3、所得圆的半径是4,在轴截面中,设球心到上下底面2.(2021全国乙理5)在正方体ABCD-A1B1C1D1中,P为B1D1的中点,则直线PB与AD1所成的角为()答案 D解析 如图,连接BC1,PC1.3.(2020全国理10)已知A,B,C为球O的球面上的三个点,O1为ABC的外接圆.若O1的面积为4,AB=BC=AC=OO1,则球O的表面积为()A.64B.48C.36D.32答案 A4.(2021全国甲文14)已知一个圆锥的底面半径为6,其体积为30,则该圆锥的侧面积为.答案 39 5.(2020海南13)已知正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为2,M,N分别为棱BB1,AB的中点,
4、则三棱锥A-NMD1的体积为.6.(2022全国甲理18)在四棱锥P-ABCD中,PD底面ABCD,CDAB,AD=DC=CB=1,AB=2,DP=.(1)证明:BDPA;(2)求PD与平面PAB所成的角的正弦值.(1)证明 PD平面ABCD,BD平面ABCD,PDBD.取AB的中点E,连接DE.CD=1,BE=AB=1,CDBE,四边形CDEB是平行四边形,DE=CB=1.DE=AB,ABD为直角三角形,AB为斜边,BDAD.PD平面PAD,AD平面PAD,且PDAD=D,BD平面PAD.又PA平面PAD,BDPA.(2)解 由(1)知,PD,AD,BD两两垂直,以点D为坐标原点,DA,DB
5、,DP所在直线分别为x轴、y轴、z轴建立如图所示空间直角坐标系,其中7.(2022新高考19)如图,直三棱柱ABC-A1B1C1的体积为4,A1BC的面(1)求A到平面A1BC的距离;(2)设D为A1C的中点,AA1=AB,平面A1BC平面ABB1A1,求二面角A-BD-C的正弦值.AA1=AB,AB1A1B.又平面A1BC平面ABB1A1,平面A1BC平面ABB1A1=A1B,AB1平面A1BC.又BC平面A1BC,BCAB1,又BCBB1,AB1,BB1平面ABB1A1,且AB1BB1=B1,BC平面ABB1A1,BCAB,BCA1B.h=BC=2.点A(0,2,0),B(0,0,0),D
6、(1,1,1),E(0,1,1).设n1=(x1,y1,z1)为平面ABD的一个法向量.知识精要1.空间几何体的表面积与体积公式球的表面积的大小恰好是球的大圆面积大小的4倍名师点析1.圆柱、圆锥、圆台的体积公式之间的关系2.柱体、锥体、台体的体积公式之间的关系2.线面、面面平行的判定及性质定理线面平行的判定定理:a,b,aba;线面平行的性质定理:a,a,=bab;面面平行的判定定理:a,b,a,b,ab=P;面面平行的性质定理:,=a,=bab.3.线面、面面垂直的判定及性质定理线面垂直的判定定理:m,n,mn=P,lm,lnl;线面垂直的性质定理:a,bab;面面垂直的判定定理:a,a;面
7、面垂直的性质定理:,=l,a,ala.4.利用空间向量求空间角(1)两条异面直线所成的角:设异面直线l,m的方向向量分别为a,b,且它们所公式两边都有绝对值,所以两角相等或互补名师点析利用空间向量求空间角时,一定要注意角的取值范围.对于二面角,要注意题目条件是否明确是锐角还是钝角,如果没有说明,则结合图形特点判断.若求两个不平行平面的夹角,则取直角或锐角.5.利用空间向量求点到平面的距离如图所示,已知AB为平面的一条斜线段,n为平面的法向量,则点B到平面常用结论2.空间几何体中的常用结论(1)若长方体从一个顶点出发的三条棱长分别为a,b,c,则其外接球的直径为(2)正四面体(棱长都为a)的几个
8、结论:正四面体是特殊的正三棱锥,正三棱锥不一定是正四面体(3)正方体与球的几个结论:高考小题突破4考点一空间几何体的结构特征(2)(2020全国理3)埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥.以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为()答案(1)B(2)C解析(1)设圆锥底面半径为r1,圆锥侧面展开图半圆所在圆的半径为r2.图图增分技巧几何体的表面展开及其应用(1)圆锥、圆柱的侧面展开图分别为扇形和矩形,圆锥、圆柱的底面周长分别为扇形的弧长、矩形的一边长,据此建立圆锥、圆柱基本量的联系解决问题.
9、(2)解决多面体或旋转体的表面上与长度有关的最值问题时,一般采用转化法,即将表面展开化为平面图形,通过“化折为直”或“化曲为直”来解决,注意展开前后哪些几何量发生变化,哪些不变.(2)(2022河北秦皇岛二模)在长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=2,AD=3,A1A=1,P为线段C1D1的中点,一质点从A点出发,沿长方体表面运动到达P点处,则质点从A到P的最短距离为;若沿质点A的最短运动路线截长方体,则所得截面的面积为.图1 图2 图3 此时质点从A点出发,经过A1D1的中点E,再到达P点,则平面AEP截长方体所得的截面为梯形ACPE,如图5所示,图4 图5 考点二空间几何体的表面积与
10、体积考向1空间几何体的表面积典例突破2(1)(2022湖北武汉模拟)一个圆柱和一个圆锥的底面直径和它们的高都与一个球的直径2R相等,下列结论不正确的是()A.圆柱的侧面积为4R2B.圆锥的侧面积为2R2C.圆柱的侧面积与球的表面积相等D.球的体积是圆锥体积的两倍(2)(2022辽宁锦州一模)“水立方”的设计灵感来自威尔弗兰泡沫,威尔弗兰泡沫是对开尔文胞体的改进,开尔文胞体是一种多面体,它由正六边形和正方形围成(其中每一个顶点处有一个正方形和两个正六边形),已知该多面体共有24个顶点,且棱长为2,则该多面体的表面积是()答案(1)B(2)C解析(1)对于A,圆柱的底面直径和高都等于2R,圆柱的侧
11、面积S1=2R2R=4R2.故A正确;对于B,圆锥的底面直径和高等于2R,(2)由题得,棱长为2的正方形的面积为22=4,正六边形的面积为24个顶点,所以最多有6个正方形,最少有4个正六边形,1个正六边形与3个正方形相连,所以该多面体有6个正方形,则正六边形有643=8(个).增分技巧空间几何体表面积的求法(1)求表面积问题的思路是将立体几何问题转化为平面几何问题,即空间图形平面化,这是解决立体几何问题的主要出发点.(2)求不规则几何体的表面积时,通常将所给几何体分割成柱体、锥体、台体,先求出这些柱体、锥体、台体的表面积,再通过求和或作差求得所给几何体的表面积.对点练2(1)(2022福建福州
12、模拟)如图,一个正六棱柱的茶叶盒,底面边长为10 cm,高为20 cm,则这个茶叶盒的表面积约为cm2.(精确到0.1,1.732)(2)(2022广东惠州一模)若一个圆台的侧面展开图是半圆面所在的扇环,且扇环的面积为4,圆台上、下底面圆的半径分别为r1,r2(r1r2),则=.答案(1)1 719.6(2)2200+3001.732=1 719.6(cm2).(2)因为圆台的侧面展开图是半圆面所在的扇环,所以圆台的母线长为考向2空间几何体的体积典例突破3(1)(2022新高考4)南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题,其中一部分水蓄入某水库.已知该水库水位为海拔148.5 m时,相应水
13、面的面积为140.0 km2;水位为海拔157.5 m时,相应水面的面积为180.0 km2.将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台,则该水库水位从海拔148.5 m上升到157.5 m时,增加的水量约为(2.65)()A.1.0109 m3 B.1.2109 m3C.1.4109 m3 D.1.6109 m3(2)(2021北京8)某一时间段内,从天空降落到地面上的雨水,未经蒸发、渗漏、流失而在水平面上积聚的深度,称为这个时段的降雨量(单位:mm).24 h降雨量的等级划分如下:等级24 h降雨量(精确到0.1)小雨0.19.9中雨10.024.9大雨25.049.9暴雨50.099.9在
14、综合实践活动中,某小组自制了一个底面直径为200 mm,高为300 mm的圆锥形雨量器.若一次降雨过程中,该雨量器收集的24 h的雨水高度是150 mm(如图所示),则这24 h降雨量的等级是()A.小雨 B.中雨C.大雨 D.暴雨答案(1)C(2)B解析(1)由题意可得,此棱台的高h=157.5-148.5=9(m).设水库水位为海拔148.5 m时,相应水面的面积为S1,水库水位为海拔157.5m时,相应水面的面积为S2,则S1=140.0 km2=1.4108 m2,S2=180.0 km2即增加的水量约为1.4109 m3.故选C.增分技巧求几何体体积的基本方法(1)直接法:对于规则的
15、几何体,可利用相关公式直接计算求解.(2)割补法:对于不规则的几何体,可将其分割成规则的几何体,进行体积计算;也可把不规则的几何体补成规则的几何体,进行体积计算.(3)转换法:主要用于求三棱锥(四面体)的体积,将三棱锥的顶点和底面进行转换,使其底面的面积可求(或容易求),高可求(或容易求),从而代入公式求得体积.对点练3(1)某品牌暖水瓶的内胆规格如图所示,分为四个部分(水瓶内胆壁厚不计),它们分别为一个半球、一个大圆柱、一个圆台和一个小圆柱.若其中圆台部分的体积为52 cm3,且水瓶灌满水后盖上瓶塞时水溢(2)(2019全国16)学生到工厂劳动实践,利用3D打印技术制作模型.如图,该模型为长
16、方体ABCD-A1B1C1D1挖去四棱锥O-EFGH后所得的几何体,其中O为长方体的中心,E,F,G,H分别为所在棱的中点,AB=BC=6 cm,AA1=4 cm.3D打印所用原料密度为0.9 g/cm3.不考虑打印损耗,制作该模型所需原料的质量为g.答案(1)A(2)118.8ABCD-A1B1C1D1的体积为V2=466=144(cm3),则该模型的体积为V=V2-V1=144-12=132(cm3).故其质量为0.9132=118.8(g).考点三球的“切”“接”问题考向1外接球问题典例突破4(1)(2021天津6)两个圆锥的底面是一个球的同一截面,顶点均在球面上,若球的体积为 ,两个圆
17、锥的高之比为13,则这两个圆锥的体积之和为()A.3B.4C.9D.12(2)(2022山东聊城一模)“阿基米德多面体”也称半正多面体,是由边数不全相同的正多边形围成的多面体.如图是以一正方体的各条棱的中点为顶点的多面体,这是一个有八个面为正三角形,六个面为正方形的“阿基米德多面体”,若该多面体的棱长为1,则经过该多面体的各个顶点的球的体积为()答案(1)B(2)A所以AB=AD+BD=4BD=4,所以BD=1,AD=3.设两个圆锥的公共底面圆的半径为r,增分技巧解决几何体外接球问题的基本方法(1)由球的定义确定球心.正方体或长方体的外接球的球心是其体对角线的中点.正棱柱的外接球的球心是上、下
18、底面中心的连线的中点.直三棱柱的外接球的球心是上、下底面三角形外心的连线的中点.正棱锥的外接球的球心在其高上,具体位置可通过构造直角三角形,利用勾股定理求得.(2)构造正方体或长方体确定球心.可构造正方体的情况:a.正四面体,其棱长对应正方体的面对角线长;b.三条侧棱两两垂直的正三棱锥,其底面边长对应正方体的面对角线长,侧棱长对应正方体的棱长.可构造长方体的情况:a.某一个顶点处的三条棱两两垂直的四面体;b.四个面都是直角三角形的三棱锥;c.相对的棱相等的三棱锥.(3)利用性质确定球心.对点练4(1)(2022广东佛山二模)如图,某几何体由共底面的圆锥和圆柱组合而成,且圆柱的两个底面和圆锥的顶
19、点均在体积为36的球面上,若圆柱的高为2,则圆锥的侧面积为()(2)(2022湖南长沙高三调研)蹴鞠已作为非物质文化遗产经国务院批准列入第一批国家非物质文化遗产名录.已知某鞠的表面上有五个点P,A,B,C,D恰好构成一正四棱锥P-ABCD,若该棱锥的高为8,底面边长为4 ,则该鞠的表面积为()A.64B.100C.132D.144答案(1)B(2)B解析(1)依题意,作球的剖面图,其中O是球心,E是圆锥的顶点,EC是圆锥的母线.设球的半径为R,则R3=36,解得R=3.(2)依题意作图,P-ABCD是正四棱锥,底面ABCD是正方形,且点P在底面的投影为正方形ABCD的中心O1,则PO1平面AB
20、CD.考向2内切球问题典例突破5(1)(2020全国文16)已知圆锥的底面半径为1,母线长为3,则该圆锥内半径最大的球的体积为.(2)(2022广东二模)如图,该十字贯穿体由两个全等的正四棱柱组合而成,且两个四棱柱的侧棱互相垂直,若底面正方形边长为2,则这两个正四棱柱公共部分所构成的几何体的内切球的体积为.解析(1)(方法一)由题意可知该圆锥的轴截面为底边长为2,腰长为3的等腰三角形,其内切圆为该球的大圆.如图,SB=3,BC=1,设该球内切于母线SB,切点为点O.(方法二)由题意可知该圆锥的轴截面为底边长为2,腰长为3的等腰三角形,其内切圆为该球的大圆.(2)如图所示,这两个正四棱柱公共部分
21、所构成的几何体为两个全等的四棱锥S-ABCD和P-ABCD.由题意,这两个直四棱柱的中心既是外接球的球心,也是内切球的球心,设内切球的半径为R,线段AC的中点为H,连接BH,SH,可知SH即为四棱锥S-ABCD的高.增分技巧求几何体内切球的半径的常用方法(1)将空间问题转化为平面问题,通过构造直角三角形,利用平面知识求出内切球的半径.(2)利用体积分割求出内切球的半径.对点练5(1)(2022湖南长郡中学模拟)如图,球与圆柱的侧面及上、下底面相切,设圆柱的体积与球的体积之比为m,圆柱的表面积与球的表面积之比(2)(2022山东烟台一模)如图,在三棱锥V-ABC中,VA底面ABC,BAC=90,
22、AB=AC=AV=2,则该三棱锥的内切球和外接球的半径之比为()答案(1)B(2)C解析(1)设球的半径为R,则圆柱的底面圆的半径为R,高为2R,则圆柱的体积(2)因为VA底面ABC,AB,AC底面ABC,所以VAAB,VAAC.因为BAC=90,所以ABAC,而AB=AC=AV=2,因为三条互相垂直且共顶点的棱,可以看成正方体中共顶点的三条棱,因此该三棱锥外接球的半径高考保分大题三保分1空间中的平行与垂直热点一 空间平行、垂直关系的证明与应用典例突破1如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是边长为2的正方形,侧面PAD底面ABCD,且PA=PD=AD,E,F分别为线段PC,BD的中点.(
23、1)求证:EF平面PAD;(2)求证:平面PAB平面PDC.证明(1)连接AC,ACBD=F.因为四边形ABCD为正方形,F为线段AC中点,E为线段PC中点,所以在CPA中,EFPA.因为PA平面PAD,EF平面PAD,所以EF平面PAD.(2)在正方形ABCD中,CDAD.因为平面PAD平面ABCD,平面PAD平面ABCD=AD,CD平面ABCD,所以CD平面PAD,所以CDPA.又PA=PD=AD,所以PAD是等腰直角三角形,且APD=90,即PAPD.因为CDPD=D,且CD,PD平面PDC,所以PA平面PDC.又PA平面PAB,所以平面PAB平面PDC.增分技巧空间几何体中线面位置关系
24、的判断方法(1)明确空间几何体的结构特征,明确其中已有的平行、垂直关系.(2)熟练掌握线面平行、面面平行、线面垂直、面面垂直的判定定理及性质定理,并能灵活运用.对点练(2022江西南昌模拟)如图所示,四棱锥S-ABCD中,BC平面SAB,AD平面SAB,SBC是等腰直角三角形,SBA=DSA=60,AD=3BC.(1)求证:SA平面SBC;(1)证明 因为AD平面SAB,所以SAAD.在RtSAD中,DSA=60,令DA=6,得BC=2,SA=2 .因为BC平面SAB,且SB,SA平面SAB,故SABC,SBBC.因为SBC是等腰直角三角形,故SB=BC=2.在SAB中,SA2=BA2+SB2
25、-2BASBcosSBA,解得BA=4,则BA2=SB2+SA2,即SASB.因为SB,BC平面SBC,SBBC=B,故SA平面SBC.(2)解 连接BD交AC于点G,连接EG.因为SB平面ACE,平面SBD平面ACE=EG,热点二 与体积和空间距离有关的问题典例突破2(2022云南德宏高三期末)如图所示,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为平行四边形,且BAP=CDP=90.(1)证明:平面PAB平面PAD;(2)若PAPD,PA=PD=2,AB=4,求点D到平面PBC的距离.(1)证明 BAP=CDP=90,ABAP,CDPD.ABCD,ABPD.APPD=P,且AP平面PAD,PD平面
26、PAD,AB平面PAD.AB平面PAB,平面PAB平面PAD.(2)解 取线段AD的中点O,连接PO,取线段BC的中点E,连接PE,如图所示.PA=PD=2,且PAPD,AB平面PAD,PO平面PAD,ABPO.ABAD=A,且AB,AD平面ABCD,PO平面ABCD,即点P到平面增分技巧求点到平面距离的常用方法(1)构造法:根据定义构造垂直于平面的直线,确定垂足的位置,将所求线段化归到三角形中求解.(2)等积变换法:将所求距离看作某个几何体(多为三棱锥)的高,利用体积相等建立方程求解.热点三 翻折中的位置关系问题典例突破3(2022陕西西安三模)如图1,已知正方形ABCD的边长为4,E,F分
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2019届人教A版数学必修二同步课后篇巩固探究:2-1-1 平面 WORD版含解析.docx
