2021届高考数学统考二轮复习-增分强化练空间几何体的三视图、表面积与体积.doc
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2021届高考数学统考二轮复习 增分强化练空间几何体的三视图、表面积与体积 2021届高考数学统考二轮复习 增分强化练空间几何体的三视图、表面积与体积 年级: 姓名: 增分强化练(十七) 考点一 空间几何体的三视图 1.日晷是中国古代利用日影测得时刻的一种计时工具,又称“日规”.通常由铜制的指针和石制的圆盘组成,铜制的指针叫做“晷针”,垂直地穿过圆盘中心,石制的脚盘叫做“晷面”,它放在石台上,其原理就是利用太阳的投影方向来测定并划分时刻.利用日晷计时的方法是人类在天文计时领域的重大发明,这项发明被人类沿用达几千年之久,下图是一位游客在故宫中拍到的一个日晷照片,假设相机镜头正对的方向为正方向,则根据图片判断此日晷的侧(左)视图可能为 ( ) 解析:因为相机镜头正对的方向为正方向,所以侧视图中圆盘为椭圆,又晷针斜向下穿盘而过,故其投影为下虚上实,故选D. 答案:D 2.“牟合方盖”是我国古代数学家刘徽在探求球体体积时构造的一个封闭几何体,它由完全相同的四个曲面构成,其直观图如图(其中四边形是为体现直观性而作的辅助线).当“牟合方盖”的正视图和侧视图完全相同时,其俯视图为 ( ) 解析:∵相对的两个曲面在同一个圆柱的侧面上,好似两个扣合(牟合)在一起的方形伞(方盖). ∴其正视图和侧视图是一个圆,俯视图是从上向下看,相对的两个曲面在同一个圆柱的侧面上,∴俯视图是有2条对角线且为实线的正方形,故选B. 答案:B 3.(2019·青岛模拟)某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的侧面为等腰直角三角形的个数为( ) A.1 B.2 C.3 D.4 解析:由三视图可得直观图如图所示: 由三视图可知:PD⊥平面ABCD, ∴PD⊥AD,PD⊥DC,PD⊥AB, 又PD=AD=2,PD=DC=2, ∴△PAD和△PDC为等腰直角三角形. 又PD⊥AB,AD⊥AB, ∴AB⊥平面PAD, ∴AB⊥PA, 又AB=1,PA==2, ∴ΔPAB不是等腰直角三角形. ∵PB==3,BC==,PC==2, ∴△PBC不是等腰直角三角形, 综上所述,侧面为等腰直角三角形的共有2个. 故选B. 答案:B 考点二 空间几何体的表面积与体积 1.用半径为3 cm,圆心角为的扇形纸片卷成一个圆锥筒,则这个圆锥筒的高为( ) A.1 cm B.2 cm C. cm D.2 cm 解析:设圆锥的底面半径为r cm,由题意底面圆的周长即扇形的弧长,可得2πr=×3,即底面圆的半径为1,所以圆锥的高h==2,故选B. 答案:B 2.(2019·中卫模拟)一个几何体的三视图如图所示,其中正视图是一个正三角形,则这个几何体的外接球的表面积为( ) A. B. C.4 D.2π 解析:由已知几何体的正视图是一个正三角形,侧视图和俯视图均为三角形,可得该几何体是有一个侧面PAC垂直于底面,高为,底面是一个等腰直角三角形的三棱锥,如图. 则这个几何体的外接球的球心O在高线PD上,且是正三角形PAC的中心,这个几何体的外接球的半径R=PD=. 则这个几何体的外接球的表面积为S=4πR2=4π×2=.故选A. 答案:A 3.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( ) A.6+ B.6+3π C.2+ D.2+3π 解析:由题意,根据给定的三视图可知,该几何体左边表示一个底面为腰长为2的等腰直角三角形,高为3的直三棱柱,右边表示一个底面为半径为1的半圆,母线长为3的半圆柱,所以该几何体的体积为V=×2×2×3+π×12×3=6+,故选A. 答案:A 4.(2019·泰安模拟)如图,已知正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为1,点P为棱AA1上任意一点,则四棱锥PBDD1B1的体积为________. 解析:连结AC交BD于O(图略),则有AO⊥平面BDD1B1, 所以,AO就是点P到平面BDD1B1的距离,即高h=AO=, 又矩形BDD1B1的面积为S=, 所以,四棱锥PBDD1B1的体积为V=××=. 答案: 考点三 多面体与球的切、接问题 1.(2019·乌鲁木齐质检)正方体的全面积是6.它的顶点都在球面上,这个球的表面积是( ) A.2π B.3π C.12π D.18π 解析:设正方体的棱长为a,则6a2=6,故a=1,又其外接球的直径2R=a=,所以R=,所以S=4πR2=3π,故选B. 答案:B 2.(2019·济宁模拟)某几何体的三视图是如图所示的三个直角三角形,则该几何体的外接球的表面积是( ) A.41π B.48π C.51π D.164π 解析:由三视图可得该几何体为如图所示三棱锥, 其中,DA⊥AB,BC⊥AB,AB=AD=4,BC=3, 因为CD的中点E到所有顶点的距离都相等,所以E为外接球球心. 因为CD==, 所以外接球半径为r=,则表面积为4πr2=41π.故选A. 答案:A 3.四面体ABCD的外接球为O,AD⊥平面ABC,AD=2,△ABC为边长为3的正三角形,则球O的表面积为________. 解析:由题意,由正弦定理可得△ABC外接圆的半径为×=,∵AD⊥平面ABC,AD=2, ∴四面体ABCD的外接球的半径为=2, ∴球O的表面积为4π×4=16π. 答案:16π 4.直三棱柱ABCA1B1C1的底面是直角三角形,侧棱长等于底面三角形的斜边长,若其外接球的体积为,则该三棱柱体积的最大值为________. 解析:设三棱柱底面直角三角形的直角边为a,b,则棱柱的高h=, 设外接球的半径为r,则πr3=,解得r=2, ∵上下底面三角形斜边的中点连线的中点是该三棱柱的外接球的球心, ∴h=2r=4.∴h=2, ∴a2+b2=h2=8≥2ab, ∴ab≤4.当且仅当a=b=2时“=”成立. ∴三棱柱的体积V=Sh=abh=ab≤4. 答案:4- 配套讲稿:
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