本章总结提升
【知识辨析】
1.× 2.× 3.× 4.× 5.√ 6.×
7.× 8.√ 9.√
【素养提升】
题型一
例1 (1)B (2)C [解析] (1)连接BB',由题可知∠BC'B'为此保温带的轮廓线与水管母线所成的角.过B'作B'E⊥BC'于E,由题可知BB'⊥B'C',可得∠BB'E=∠BC'B'.因为水管的直径为4 cm,所以BB'=4π cm,因为相邻两条轮廓线的间距是带宽的,所以B'E=4×=1(cm),所以cos∠BB'E==,即cos∠BC'B'=,故选B.
(2)由平面DEE1D1∥平面ABB1A1可知,DD1 EE1 AA1,三角形CDE与三角形C1D1E1全等,四边形ABED和四边形A1B1E1D1全等,根据棱柱的定义可知Ⅰ,Ⅱ都是棱柱.故选C.
变式 (1)D (2)12 [解析] (1)画出该半正多面体的展开图,如图所示,连接AF,AT,易知AT⊥FT.由半正多面体的棱长为2,可得FT=8,AT=2,故AF==2,所以FM+MN+AN≥AF=2,当且仅当在展开图中A,N,M,F四点共线时等号成立.故选D.
(2)不妨设正方体的棱长为2,EF的中点为O,分别取CD,CC1的中点G,M,设侧面BB1C1C的中心为N,连接FG,EG,OM,ON,MN,如图.由题意可知,O为球心,在正方体中,EF===2,即以EF为直径的球的半径R=,球心O到CC1的距离为OM===,所以球O与棱CC1相切,球面与棱CC1只有1个公共点,根据正方体的对称性知,其余各棱和球面也只有1个公共点,所以以EF为直径的球的球面与该正方体的棱共有12个公共点.
题型二
例2 (1)AC (2)28 [解析] (1)如图,取AC的中点D,连接OD,PD,PO,则OD⊥AC,PD⊥AC,故∠PDO为二面角P-AC-O的平面角,得∠PDO=45°.因为∠APB=120°,PA=2,所以AB=2,PO=1,故圆锥的体积V=×π×()2×1=π,故A正确;S圆锥侧=π××2=2π,故B错误;由∠PDO=45°,可得DO=1,故AC=2×=2,故C正确;易知PO⊥DO,由PO=1,DO=1,得PD=,则S△PAC=×2×=2,故D错误.故选AC.
(2)方法一:依题意可知,原正四棱锥的高为6,故棱台的体积V=V大正四棱锥-V小正四棱锥=×42×6-×22×3=28.
方法二:由题可知所得棱台的高为3,上底面是边长为2的正方形,下底面是边长为4的正方形,由棱台的体积公式可得棱台的体积V=×(42+22+)×3=28.
变式 (1)D [解析] 将三棱锥P-ABC补形为一个直三棱柱PBC-AMN,如图,取E,D分别是上、下底面的外心,则ED的中点O是外接球的球心.由题得底面外接圆的半径为PD=1,OD=PA=1,则OP=,即外接球的半径为,故三棱锥P-ABC的外接球的表面积S=4π×()2=8π.故选D.
(2)解:(i)由题意得,模具内壁的面积即为三棱柱内切球的表面积,
如图①,过侧棱的中点作正三棱柱的截面,则球心为△MNG的中心,
因为MN=3 cm,所以△MNG的内切圆的半径r=OH=MH==(cm),
所以内切球的半径R= cm,所以内切球的表面积S球=4πR2=3π(cm2).
(ii)由题意得,制作该模具所需材料的体积即为三棱柱的体积减去内切球的体积,
由(i)得正三棱柱的高h=AA1=2R=(cm),
因为V三棱柱=S底·h=(cm3),V球=πR3=π(cm3),所以所求体积V=V三棱柱-V球=-π(cm3).
(iii)如图②,易知OM= cm,则AO==(cm),所以模具顶点到内壁的最短距离为AO-R= cm.
题型三
例3 解:(1)证明:连接BD,
∵四边形ABCD为平行四边形,∴G是BD的中点,
∴GH是△DBF的中位线,∴GH∥BF.
(2)存在满足题意的点P,P是棱CD的中点,证明如下:
如图,连接PG,PH,由(1)可知GH∥BF,
∵GH 平面GHP,BF 平面GHP,
∴BF∥平面GHP.
∵P,H分别是CD,DF的中点,∴HP∥CF,
又HP 平面GHP,CF 平面GHP,
∴CF∥平面GHP,
又BF∩CF=F,BF,CF 平面BCF,
∴平面GHP∥平面BCF.
变式 解:(1)证明:如图①,连接BD交AC于点O,连接OE,易知O为BD的中点,
因为E为PD的中点,所以EO是△BPD的中位线,所以EO∥PB.
又EO 平面AEC,PB 平面AEC,所以PB∥平面AEC.
(2)在PC上存在一点G,且CG=2GP,使得FG∥平面AEC,证明如下:
如图②,在PA上取点H,且AH=2HP,
因为AF=2FB,所以在△PAB中,==,
所以HF∥PB,
因为PB∥平面AEC,HF 平面AEC,
所以HF∥平面AEC.
在△PAC中,==,所以HG∥AC,
因为HG 平面AEC,AC 平面AEC,所以HG∥平面AEC,
因为HG∩HF=H,HG,HF 平面HFG,
所以平面HFG∥平面AEC,
因为FG 平面HFG,所以FG∥平面AEC,此时点G为PC上靠近点P的三等分点.
题型四
例4 解:(1)证明:因为BA=BC,DA=DC,BD=BD,所以△ABD≌△CBD,
所以∠ABD=∠CBD,所以BD⊥AC.
因为PA⊥平面ABCD,BD 平面ABCD,所以BD⊥PA,
又AC∩PA=A,AC,PA 平面APC,
所以BD⊥平面APC.
(2)因为PC⊥平面BGD,BG 平面BGD,所以BG⊥PC.
因为AB=BC=2,∠ABC=120°,所以由余弦定理可得AC==
=2,
因为PA⊥平面ABCD,AC,AB 平面ABCD,所以PA⊥AC,PA⊥AB,
所以PC===,
PB===.
在△PBC中,由余弦定理得cos∠PCB===,
所以CG=BCcos∠PCB=2×=,
所以PG=PC-CG=-=,
则=×=,
因此若G满足PC⊥平面BGD,则=.
变式 解:(1)取BC的中点G,连接EG,B1G,则EG,B1G即为平面A1B1E与该棱柱的其他面的交线,如图所示.
因为E为AC的中点,G为BC的中点,所以EG∥AB,
又A1B1∥AB,所以A1B1∥EG,即A1,E,G,B1四点共面,
所以EG,B1G即为平面A1B1E与该棱柱的其他面的交线
(2)证明:因为侧面AA1B1B为正方形,AB=BC=2,
所以B1B=BC=2,所以四边形BCC1B1也为正方形.
因为G为BC的中点,所以BG=CF,BC=BB1,
因为该三棱柱为直三棱柱,∠BCF=∠CBB1=90°,
所以△BCF≌△B1BG,所以∠B1GB=∠BFC,
又∠B1GB+∠FBC=90°,所以B1G⊥BF,
又BF⊥B1E,B1E∩B1G=B1,B1G 平面A1B1E,B1E 平面A1B1E,
所以BF⊥平面A1B1E.
(3)如图,连接DG,由已知得VD-EFG=VF-DEG.
设BF∩B1G=H,由(2)知FH⊥平面DEG,
所以FH=BF-BH=-=为三棱锥F-DEG的高,为定值.
又EG∥A1B1,点D运动时,点D到直线EG的距离为定值,所以△DEG的面积为定值,所以三棱锥F-DEG的体积,即三棱锥D-EFG的体积为定值.
因为BF⊥平面A1B1E,EG 平面A1B1E,所以BF⊥EG,
又该三棱柱为直三棱柱,所以FC⊥平面ABC,
又EG 平面ABC,所以FC⊥EG,
又FC∩BF=F,FC 平面BCC1B1,BF 平面BCC1B1,所以EG⊥平面BCC1B1,
所以EG⊥FG,EG⊥B1G.
因为四边形A1B1GE为直角梯形,△DEG的高h=B1G=,E,G分别为AC,BC的中点,AB=2,
所以EG=AB=1,所以VF-DEG=××1××=.
因为EG⊥FG,FG==,
所以S△EFG=×EG×FG=×1×=.
设点D到平面EFG的距离为d,则×S△EFG·d=,解得d=.
综上可得,三棱锥D-EFG的体积为定值,点D到平面EFG的距离为.
题型五
例5 解:(1)证明:因为E为AC的中点,△ACD为等腰直角三角形,所以DE⊥AC,
因为△ABC为等边三角形,所以BE⊥AC,
又BE∩DE=E,BE,DE 平面BDE,所以AC⊥平面BDE.
(2)因为△ACD为等腰直角三角形,且AC为斜边,AC=2,所以DE=1,
因为△ABC为等边三角形,且AC=2,所以BE=,
所以BE2+DE2=3+1=4=BD2,所以DE⊥BE,
又DE⊥AC,BE∩AC=E,BE,AC 平面ABC,所以DE⊥平面ABC,
又AB 平面ABC,所以DE⊥AB.
如图,过点D作DM⊥AB于M,连接EM,因为DE∩DM=D,DE,DM 平面DEM,
所以AB⊥平面DME,
因为EM 平面DEM,所以EM⊥AB,所以∠EMD即为二面角D-AB-C的平面角.
因为EM·AB=AE·BE,所以EM=,所以tan∠EMD===,
所以二面角D-AB-C的正切值为.
(3)如图,连接EF,因为AC⊥平面BDE,EF 平面BDE,所以AC⊥EF,
所以当EF最小时,△AFC的面积最小,此时BD⊥EF.
由AC⊥平面BDE,BD 平面BDE,可得AC⊥BD,
又BD⊥EF,AC∩EF=E,
所以DB⊥平面AFC,又BD 平面ABD,所以平面ABD⊥平面AFC,
所以∠AFC(或其补角)即为CF与平面ABD所成的角.
由(2)可知DE⊥BE,且∠DBE=30°,所以EF=BE=,
所以AF=CF==,在△AFC中,由余弦定理可得cos∠AFC===-,
所以sin∠AFC=,所以CF与平面ABD所成角的正弦值为.
变式 (1)ABD [解析] 如图,易证BC1⊥平面B1CDA1,所以BC1⊥DA1,BC1⊥CA1,故A选项正确,B选项正确;连接A1C1交B1D1于点O1,连接BO1,则C1O1⊥平面BB1D1D,所以∠C1BO1为直线BC1与平面BB1D1D所成的角,在Rt△BO1C1中,因为O1C1=BC1,所以∠C1BO1=30°,故C选项错误;因为CC1⊥平面ABCD,所以∠C1BC=45°即为直线BC1与平面ABCD所成的角,故D选项正确.故选ABD.
(2)解:①证明:如图,取AD的中点E,连接QE,CE,
∵QD=QA=,∴QE⊥AD.∵AD=2,∴DE=1,∴QE===2,
CE===,∴QE2+CE2=9=QC2,∴∠QEC=90°,即QE⊥CE.
∵AD∩CE=E,∴QE⊥平面ABCD,∵QE 平面QAD,∴平面QAD⊥平面ABCD.
②由①知平面QAD⊥平面ABCD,
∵BA⊥AD,BA 平面ABCD,平面ABCD∩平面QAD=AD,∴BA⊥平面QAD.
过A作AM⊥QD于点M,连接BM,如图,则∠AMB即为二面角B-QD-A的平面角.
由S△QAD=×2×2=×AM,得AM=,
∴BM==,∴cos∠AMB===.本章总结提升
判断下列说法是否正确.(请在括号中填写“√”或“×”)
1.有三个公共点的两个平面必定重合. ( )
2.棱台中截面的面积等于它上、下底面面积和的一半. ( )
3.一条直线和另一条直线平行,它就和过另一条直线的任何平面平行. ( )
4.由斜二测画法可知平面图形的面积是其直观图面积的2倍. ( )
5.若一条直线平行于两个平面的交线,则这条直线至少平行于这两个平面中的一个.( )
6.与两条平行直线中的一条异面的直线必与另一条直线异面. ( )
7.四边形的两组对边分别相等,那么这个四边形是平行四边形. ( )
8.如果一条直线平行于一个平面,那么它就和这个平面的垂线垂直. ( )
9.过平面α的一条斜线只能作出一个平面与平面α垂直. ( )
◆ 题型一 基本立体图形
[类型总述] (1)柱、锥、台、球的几何特征;(2)多面体与旋转体;(3)简单组合体.
例1 (1)北方的冬天户外冰天雪地,若水管裸露在外,则管内的水就会结冰从而冻裂水管,给用户生活带来不便.每年冬天来临前,工作人员就会给裸露在外的水管“保暖”:在水管外面包裹保温带,用一条保温带盘旋而上一次包裹到位.某工作人员采用四层包裹法(除水管两端外包裹水管的保温带都是四层),图①是相邻四层保温带的下边缘轮廓线,相邻两条轮廓线的间距是带宽的,设水管的直径与保温带的宽度都为4 cm,在图②水管的侧面展开图中,此保温带的轮廓线与水管母线所成的角的余弦值是(保温带厚度忽略不计) ( )
A. B.
C. D.
(2)如图所示,三棱柱ABC-A1B1C1被平面DEE1D1截成两个几何体Ⅰ,Ⅱ,且平面DEE1D1∥平面ABB1A1,则( )
A.Ⅰ是棱柱,Ⅱ不是棱柱
B.Ⅰ不是棱柱,Ⅱ是棱柱
C.Ⅰ是棱柱,Ⅱ是棱柱
D.Ⅰ不是棱柱,Ⅱ不是棱柱
变式 (1)[2024·江苏无锡一中高一月考] 半正多面体亦称“阿基米德体”或“阿基米德多面体”,是由边数不全相同的正多边形为面的多面体.某半正多面体由4个正三角形和4个正六边形构成,其可由正四面体切割而成.在如图所示的半正多面体中,若其棱长为2,点M,N分别在棱DE,BC上,则FM+MN+AN的最小值为 ( )
A.3 B. C.6 D.2
(2)[2023·全国甲卷] 在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F分别为AB,C1D1的中点.以EF为直径的球的球面与该正方体的棱共有 个公共点.
◆ 题型二 简单几何体的表面积与体积的计算
[类型总述] (1)体积公式;(2)表面积公式;(3)内切(外接);(4)轴截面.
例2 (1)(多选题)[2023·新课标Ⅱ卷] 已知圆锥的顶点为P,底面圆心为O,AB为底面直径,∠APB=120°,PA=2,点C在底面圆周上,且二面角P-AC-O的平面角为45°,则 ( )
A.该圆锥的体积为π
B.该圆锥的侧面积为4π
C.AC=2
D.△PAC的面积为
(2)[2023·新课标Ⅱ卷] 底面边长为4的正四棱锥被平行于其底面的平面所截,截去一个底面边长为2,高为3的正四棱锥,所得棱台的体积为 .
变式 (1)[2024·湖南长沙雅礼中学高一期末] 在三棱锥P-ABC中,PA⊥平面PBC,PA=2,△PBC是边长为的正三角形,则三棱锥P-ABC的外接球的表面积是 ( )
A.π B.2π C.4π D.8π
(2)[2024·浙江台州高一期末] 台州黄岩被誉为“模具之乡”,为市场对球形冰淇淋的需求,特地制作了一款中空的正三棱柱模具,其内壁恰好是球体的表面,且内壁与棱柱的每一个面都相切(内壁厚度忽略不计),店家可以将不同口味的冰淇淋放入该模具中,再通过按压的方式得到球形冰淇淋.已知该模具底面是边长为3 cm的正三角形.
(i)求模具内壁的面积;
(ii)求制作该模具所需材料的体积;
(iii)求模具顶点到内壁的最短距离.
◆ 题型三 空间中的平行关系
[类型总述] (1)线线平行;(2)线面平行;(3)面面平行;(4)平行的判定定理与性质定理.
例3 如图,在三棱柱BCF-ADE中,G,H分别是AC,DF的中点.
(1)求证:GH∥BF.
(2)在棱CD上是否存在一点P,使得平面GHP∥平面BCF 若存在,求出点P的位置并证明;若不存在,请说明理由.
变式 [2023·浙江嘉兴高一期末] 如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为平行四边形,F为AB上的点,且AF=2FB,E为PD的中点.
(1)证明:PB∥平面AEC.
(2)在PC上是否存在一点G,使得FG∥平面AEC 若存在,求出点G的位置并证明;若不存在,请说明理由.
◆ 题型四 空间中的垂直关系
[类型总述] (1)线线垂直;(2)线面垂直;(3)面面垂直;(4)垂直的判定定理与性质定理.
例4 [2023·青岛二中高一期末] 如图,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,AB=BC=2,AD=CD=,PA=,∠ABC=120°,G为棱PC上的点.
(1)证明:BD⊥平面APC;
(2)若G满足PC⊥平面BGD,求的值.
变式 如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,侧面AA1B1B为正方形,AB=BC=2,E,F分别为AC和CC1的中点,D为棱A1B1上的点(包括端点),BF⊥B1E,设平面A1B1E与棱BC交于点G.
(1)试在图中作出平面A1B1E与该棱柱的其他面相交所得的交线,并指出点G的位置(指出位置即可,不要求过程).
(2)求证:BF⊥平面A1B1E.
(3)当点D运动时,试判断三棱锥D-EFG的体积是否为定值 若是,求出该定值及点D到平面EFG的距离;若不是,请说明理由.
◆ 题型五 空间角的求解
[类型总述] (1)线线角;(2)线面角;(3)二面角.
例5 [2024·重庆七校联盟高一期末] 如图,在三棱锥D-ABC中,△ACD为等腰直角三角形,且AC为斜边,△ABC为等边三角形.已知AC=DB=2,E为AC的中点,F为棱DB上的动点.
(1)证明:AC⊥平面BDE;
(2)求二面角D-AB-C的正切值;
(3)当△AFC的面积最小时,求CF与平面ABD所成角的正弦值.
变式 (1)(多选题)[2022·新高考全国Ⅰ卷] 已知正方体ABCD-A1B1C1D1,则 ( )
A.直线BC1与DA1所成的角为90°
B.直线BC1与CA1所成的角为90°
C.直线BC1与平面BB1D1D所成的角为45°
D.直线BC1与平面ABCD所成的角为45°
(2)如图,在四棱锥Q-ABCD中,底面ABCD是正方形,AD=2,QD=QA=,QC=3.
①证明:平面QAD⊥平面ABCD;
②求二面角B-QD-A的余弦值.(共55张PPT)
本章总结提升
题型一 基本立体图形
题型二 简单几何体的表面积与体积的计算
题型三 空间中的平行关系
题型四 空间中的垂直关系
题型五 空间角的求解
判断下列说法是否正确.(请在括号中填写“√”或“×”)
1.有三个公共点的两个平面必定重合.( )
×
2.棱台中截面的面积等于它上、下底面面积和的一半.( )
×
3.一条直线和另一条直线平行,它就和过另一条直线的任何平面平行.
( )
×
4.由斜二测画法可知平面图形的面积是其直观图面积的2倍.( )
×
5.若一条直线平行于两个平面的交线,则这条直线至少平行于这两个
平面中的一个.( )
√
6.与两条平行直线中的一条异面的直线必与另一条直线异面.( )
×
7.四边形的两组对边分别相等,那么这个四边形是平行四边形.( )
×
8.如果一条直线平行于一个平面,那么它就和这个平面的垂线垂直.
( )
√
9.过平面 的一条斜线只能作出一个平面与平面 垂直.( )
√
题型一 基本立体图形
[类型总述](1)柱、锥、台、球的几何特征;(2)多面体与旋转
体;(3)简单组合体.
例1(1) 北方的冬天户外冰天雪地,若水管裸
露在外,则管内的水就会结冰从而冻裂水管,
给用户生活带来不便.每年冬天来临前,工作人
A. B. C. D.
员就会给裸露在外的水管“保暖”:在水管外面包裹保温带,用一条保温
带盘旋而上一次包裹到位.某工作人员采用四层包裹法(除水管两端外
包裹水管的保温带都是四层),图①是相邻四层保温带的下边缘轮廓线,
相邻两条轮廓线的间距是带宽的 ,设水管的直径与保温带的宽度都为
,在图②水管的侧面展开图中,此保温带的轮廓线与水管母线所成
的角的余弦值是(保温带厚度忽略不计)( )
√
[解析] 连接,由题可知 为此保温带的轮廓线与水管母线
所成的角.
过作于,由题可知 ,可得
因为水管的直径为,所以 ,
因为相邻两条轮廓线的间距是带宽的,所以 ,
所以,即 ,故选B.
(2)如图所示,三棱柱被平面 截成两个几何
体Ⅰ,Ⅱ,且平面平面 ,则( )
A.Ⅰ是棱柱,Ⅱ不是棱柱
B.Ⅰ不是棱柱,Ⅱ是棱柱
C.Ⅰ是棱柱,Ⅱ是棱柱
D.Ⅰ不是棱柱,Ⅱ不是棱柱
[解析] 由平面平面可知, ,
三角形与三角形全等,四边形和四边形 全等,
根据棱柱的定义可知Ⅰ,Ⅱ都是棱柱.故选C.
√
变式(1) [2024·江苏无锡一中高一月考]半正
多面体亦称“阿基米德体”或“阿基米德多面体”,
是由边数不全相同的正多边形为面的多面体.
某半正多面体由4个正三角形和4个正六边形构
成,其可由正四面体切割而成.在如图所示的
A. B. C. D.
半正多面体中,若其棱长为2,点,分别在棱, 上,则
的最小值为 ( )
√
[解析] 画出该半正多面体的展开图,如图所示,
连接, ,易知.
由半正多面体的棱长为2,可得, ,
故,所以 ,
当且仅当在展开图中A,,, 四点共线时等号成立.故选D.
(2)[2023·全国甲卷] 在正方体中,, 分别为
,的中点.以 为直径的球的球面与该正方体的棱共有____
个公共点.
[解析] 不妨设正方体的棱长为2,的中点为 ,
分别取,的中点,,设侧面 的中心为,
连接,,,, ,如图.
由题意可知, 为球心,在正方体中,
,即以 为直径的球的半径
,球心到的距离为 ,
所以球与棱相切,球面与棱 只有1个公共点,
根据正方体的对称性知,其余各棱和球面也只有1个公共点,
所以以 为直径的球的球面与该正方体的棱共有12个公共点.
题型二 简单几何体的表面积与体积的计算
[类型总述](1)体积公式;(2)表面积公式;(3)内切(外接);
(4)轴截面.
例2(1) (多选题) 新课标Ⅱ卷] 已知圆锥的顶点为 ,
底面圆心为,为底面直径, ,,点 在底
面圆周上,且二面角的平面角为 ,则( )
A.该圆锥的体积为 B.该圆锥的侧面积为
C. D.的面积为
√
√
[解析] 如图,取 的中点D,
连接,,,则 ,,
故 为二面角 的平面角,
.
因为 ,,所以, ,
故圆锥的体积 ,故A正确;
,故B错误;
由 ,可得,故 ,故C正确;
易知,由, ,得 ,
则 ,故D错误. 故选 .
(2)[2023· 新课标Ⅱ卷] 底面边长为4的正四棱锥被平行于其底面的
平面所截,截去一个底面边长为2,高为3的正四棱锥,所得棱台的
体积为____.
28
[解析] 方法一:依题意可知,原正四棱锥的高为6,
故棱台的体积 .
方法二:由题可知所得棱台的高为3,上底面是边长为2的正方形,
下底面是边长为4的正方形,
由棱台的体积公式可得棱台的体积
.
变式(1) [2024·湖南长沙雅礼中学高一期末]在三棱锥
中, 平面,,是边长为 的正三角形,
则三棱锥 的外接球的表面积是( )
A. B. C. D.
[解析] 将三棱锥补形为一个直三棱柱 ,如图,
取,D分别是上、下底面的外心,则的中点 是外接球的球心.
由题得底面外接圆的半径为,,
则 ,即外接球的半径为,
故三棱锥 的外接球的表面积 .
故选D.
√
(2)[2024·浙江台州高一期末] 台州黄岩被誉
为“模具之乡”,为市场对球形冰淇淋的需求,特
地制作了一款中空的正三棱柱模具,其内壁恰
好是球体的表面,且内壁与棱柱的每一个面都
相切(内壁厚度忽略不计),店家可以将不同
口味的冰淇淋放入该模具中,再通过按压的方式得到球形冰淇淋.已知
该模具底面是边长为 的正三角形.
(i)求模具内壁的面积;
解:由题意得,模具内壁的面积即为三棱柱内切
球的表面积,
如图①,过侧棱的中点作正三棱柱的截面,则球
心为 的中心,
因为,所以 的内切圆的半径
,
所以内切球的半径 ,
所以内切球的表面积 .
(ii)求制作该模具所需材料的体积;
解:由题意得,制作该模具所需材料的体积即为
三棱柱的体积减去内切球的体积,
由得正三棱柱的高 ,
因为 ,
,
所以所求体积 .
(iii)求模具顶点到内壁的最短距离.
解:如图②,易知,则 ,
所以模具顶点到内壁的最短距离为 .
题型三 空间中的平行关系
[类型总述](1)线线平行;(2)线面平行;(3)面面平行;(4)
平行的判定定理与性质定理.
例3 如图,在三棱柱中,,分别是, 的中点.
(1)求证: .
证明:连接 ,
四边形为平行四边形,是 的中点,
是的中位线, .
(2)在棱上是否存在一点,使得平面平面 ?若存在,
求出点 的位置并证明;若不存在,请说明理由.
解:存在满足题意的点,是棱 的中点,
证明如下:
如图,连接,,由(1)可知 ,
平面, 平面 ,
平面 .
,分别是,的中点, ,
又 平面, 平面 ,平面 ,
又,, 平面 , 平面平面 .
变式 [2023·浙江嘉兴高一期末] 如图,在四棱锥 中,底面
为平行四边形,为上的点,且,为 的中点.
(1)证明:平面 .
证明:如图①,连接交于点,连接,易知为 的中点,
因为为的中点,所以是的中位线,所以 .
又 平面, 平面,所以平面 .
(2)在上是否存在一点,使得平面 ?若存在,求出点
的位置并证明;若不存在,请说明理由.
解:在上存在一点,且,使得平面 ,证明如下:
如图②,在上取点,且 ,
因为,
所以在 中, ,
所以 ,
因为平面, 平面 ,
所以平面 .
在中,,所以 ,
因为 平面, 平面 ,
所以平面 ,
因为,, 平面 ,
所以平面平面 ,
因为 平面,所以平面 ,
此时点为上靠近点 的三等分点.
题型四 空间中的垂直关系
[类型总述](1)线线垂直;(2)线面垂直;(3)面面垂直;(4)
垂直的判定定理与性质定理.
例4 [2023·青岛二中高一期末] 如图,在四棱锥
中, 平面, ,
,, , 为
棱 上的点.
(1)证明: 平面 ;
证明:因为,, ,
所以 ,
所以,所以 .
因为 平面, 平面 ,
,
又,, 平面 ,
所以 平面 .
(2)若满足 平面,求 的值.
解:因为 平面, 平面 ,
所以 .
因为, ,
所以由余弦定理可得
,
因为 平面,, 平面 ,
所以, ,
所以 ,
.
在 中,由余弦定理得
,
所以 ,
所以 ,
则 ,
因此若满足 平面,则 .
变式 如图,在直三棱柱中,侧面 为正方形,
,,分别为和的中点,为棱 上的点
(包括端点),,设平面与棱交于点 .
(1)试在图中作出平面 与该棱柱的其他面相交所得的交线,
并指出点 的位置(指出位置即可,不要求过程).
解:取的中点,连接,,
则 ,即为平面 与该棱柱的其他面的交线,
如图所示.
因为为的中点,为 的中点,
所以 ,
又,所以,
即, ,, 四点共面,
所以,即为平面 与该棱柱的其他面的交线.
证明:因为侧面为正方形, ,
所以,所以四边形 也为正方形.
因为为的中点,所以, ,
因为该三棱柱为直三棱柱, ,
所以,所以 ,
又 ,所以 ,
又,, 平面 ,
平面 ,所以 平面 .
(2)求证: 平面 .
解:如图,连接,由已知得 .
设,由(2)知 平面 ,
所以为三棱
锥 的高,为定值.
又,点运动时,点到直线 的距离为定值,
所以的面积为定值,所以三棱锥 的体积,
即三棱锥 的体积为定值.
(3)当点运动时,试判断三棱锥 的体积是否为定值?若
是,求出该定值及点到平面 的距离;若不是,请说明理由.
又, 平面, 平面 ,
所以 平面 ,所以, .
因为四边形为直角梯形,的高,
, 分别为,的中点, ,
所以,所以 .
因为, ,
所以 .
因为 平面, 平面,所以 ,
又该三棱柱为直三棱柱,所以 平面 ,
又 平面,所以 ,
设点到平面的距离为,则,解得 .
综上可得,三棱锥的体积为定值,点到平面 的距离
为 .
题型五 空间角的求解
[类型总述](1)线线角;(2)线面角;(3)二面角.
例5 [2024·重庆七校联盟高一期末] 如图,在三棱锥 中,
为等腰直角三角形,且为斜边, 为等边三角形.已
知,为的中点,为棱 上的动点.
(1)证明: 平面 ;
证明:因为为的中点, 为等腰直角三角形,
所以 ,
因为为等边三角形,所以 ,
又,, 平面,所以 平面 .
(2)求二面角 的正切值;
解:因为为等腰直角三角形,
且 为斜边,,所以 ,
因为为等边三角形,且 ,
所以 ,
所以,所以 ,
又,,, 平面,所以 平面 ,
又 平面,所以 .
如图,过点作于,连接 ,
因为,, 平面 ,
所以 平面 ,
因为 平面,所以 ,
所以即为二面角 的平面角.
因为,所以 ,
所以 ,
所以二面角的正切值为 .
解:如图,连接,因为 平面 ,
平面,所以 ,
所以当最小时, 的面积最小,此时 .
由 平面, 平面,可得 ,
又, ,
所以 平面,又 平面,所以平面 平面 ,
所以(或其补角)即为与平面 所成的角.
(3)当的面积最小时,求与平面 所成角的正弦值.
由(2)可知,且 ,
所以 ,
所以,在 中,
由余弦定理可得
,
所以,所以与平面 所成角的正弦值为 .
变式(1) (多选题)[2022·新高考全国Ⅰ卷] 已知正方体
,则( )
A.直线与所成的角为
B.直线与所成的角为
C.直线与平面所成的角为
D.直线与平面所成的角为
√
√
√
[解析] 如图,易证 平面 ,
所以, ,故A选项正确,
B选项正确;
连接交于点 ,连接,
则 平面 ,
所以为直线与平面 所成的角,
在中,因为 ,
所以 ,故C选项错误;
因为 平面 ,所以
即为直线与平面 所成的角,故D选项正确.故选 .
(2)如图,在四棱锥中,底面 是正方形,
,, .
①证明:平面 平面 ;
证明:如图,取的中点,连接, ,
, ., ,
,
,
,
,即 .
, 平面 ,
平面, 平面 平面 .
过作于点,连接,如图,
则 即为二面角 的平面角.
由,得 ,
.
②求二面角 的余弦值.
解:由①知平面 平面 ,
, 平面,平面 平面,
平面 .
