1专题突破练(5)立体几何的综合问题一、选择题1.已知直线a⊂平面α,直线b⊂平面β,则“a∥b”是“α∥β”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分又不必要条件答案D解析“a∥b”不能得出“α∥β”,反之由“α∥β”也得不出“a∥b”.故选D.2.如图,三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1⊥平面ABC,A1A=AB=2,BC=1,AC=5,若规定正视方向垂直平面ACC1A1,则此三棱柱的侧视图的面积为()A.455B.25C.4D.2答案A解析在△ABC中,AC2=AB2+BC2=5,∴AB⊥BC.作BD⊥AC于D,则BD为侧视图的宽,且BD=2×15=255,∴侧视图的面积为S=2×255=455.故选A.3.平行六面体ABCD-A1B1C1D1中,既与AB共面也与CC1共面的棱的条数为()A.3B.4C.5D.6答案C解析如图,既与AB共面也与CC1共面的棱有CD,BC,BB1,AA1,C1D1,共5条.故选C.4.在四边形ABCD中,AB=AD=CD=1,BD=2,BD⊥CD.将四边形ABCD沿对角线BD折成四面体A′-BCD,使平面A′BD⊥平面BCD,则下列结论正确的是()2A.A′C⊥BDB.∠BA′C=90°C.CA′与平面A′BD所成的角为30°D.四面体A′-BCD的体积为13答案B解析∵AB=AD=1,BD=2,∴AB⊥AD.∴A′B⊥A′D.∵平面A′BD⊥平面BCD,CD⊥BD,∴CD⊥平面A′BD,∴CD⊥A′B,∴A′B⊥平面A′CD,∴A′B⊥A′C,即∠BA′C=90°.故选B.5.(2018·河南豫东、豫北十校测试)鲁班锁是中国传统的智力玩具,起源于古代汉族建筑中首创的榫卯结构,这种三维的拼插器具内部的凹凸部分(即榫卯结构)啮合,十分巧妙,原为木质结构,外观看是严丝合缝的十字立方体,其上下、左右、前后完全对称.从外表上看,六根等长的正四棱柱体分成三组,经90度榫卯起来,若正四棱柱体的高为4,底面正方形的边长为1,则该鲁班锁的表面积为()A.48B.60C.72D.84答案B解析复杂的图形表面积可以用三视图投影的方法计算求得;如图所示:投影面积为4×2+1×2=10,共有6个投影面积,所以该几何体的表面积为10×6=60.故选B.36.如图所示,已知在多面体ABC-DEFG中,AB,AC,AD两两垂直,平面ABC∥平面DEFG,平面BEF∥平面ADGC,AB=AD=DG=2,AC=EF=1,则该多面体的体积为()A.2B.4C.6D.8答案B解析如图所示,将多面体补成棱长为2的正方体,那么显然所求的多面体的体积即为该正方体体积的一半,于是所求几何体的体积为V=12×23=4.故选B.7.(2018·湖北黄冈中学二模)一个几何体的三视图如图所示,其中正视图是边长为2的等边三角形,俯视图是半圆(如图).现有一只蚂蚁从点A出发沿该几何体的侧面环绕一周回到A点,则蚂蚁所经过路程的最小值为()A.πB.6+2C.6-2D.π+2答案B解析由三视图可知,该几何体是半圆锥,其展开图如图所示,则依题意,点A,M的最短距离,即为线段AM.∵PA=PB=2,半圆锥的底面半圆的弧长为π,∴展开图中的∠BPM4=πPB=π2,∵∠APB=π3,∴∠APM=5π6,∴在△APM中,根据余弦定理有,MA2=22+22-2×2×2cos5π6=8+43=(6+2)2,∴MA=6+2,即蚂蚁所经过路程的最小值为6+2,故选B.8.已知圆锥的底面半径为R,高为3R,在它的所有内接圆柱中,表面积的最大值是()A.22πR2B.94πR2C.83πR2D.52πR2答案B解析如图所示,为组合体的轴截面,记BO1的长度为x,由相似三角形的比例关系,得PO13R=xR,则PO1=3x,圆柱的高为3R-3x,所以圆柱的表面积为S=2πx2+2πx·(3R-3x)=-4πx2+6πRx,则当x=34R时,S取最大值,Smax=94πR2.故选B.9.如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,点E为正方形ABCD的两条对角线的交点,点F是棱AB的中点,则异面直线AC1与EF所成角的正切值为()A.-2B.-22C.22D.2答案D解析在正方体ABCD-A1B1C1D1中,依题意知,EF∥AD,所以异面直线AC1与EF所成角为∠C1AD.连接C1D,因为AD⊥平面C1CDD1,所以AD⊥DC1,设正方体的棱长为1,则tan∠C1AD=C1DAD=21=2,所以异面直线AC1与EF所成角的正切值为2.故选D.510.(2018·河北唐山第一次摸底)在长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=BC=2AA1,则异面直线A1B与B1C所成角的余弦值为()A.105B.15C.55D.155答案B解析在长方体ABCD-A1B1C1D1中,连接A1D,可得A1D∥B1C,所以异面直线A1B与B1C所成的角即为直线A1B与直线A1D所成的角,即∠DA1B为异面直线A1B与B1C所成的角,在长方体ABCD-A1B1C1D1中,设AB=BC=2AA1=2,则A1B=A1D=5,BD=22,在△A1BD中,由余弦定理得cos∠DA1B=A1B2+A1D2-BD22A1B·A1D=5+5-82×5×5=15.故选B.11.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,P为正方形A1B1C1D1四边上的动点,O为底面正方形ABCD的中心,M,N分别为AB,BC边的中点,点Q为平面ABCD内一点,线段D1Q与OP互相平分,则满足MQ→=λMN→的实数λ的值有()A.0个B.1个C.2个D.3个答案C解析本题可以转化为在MN上找点Q使OQ綊PD1,可知只有Q点与M,N重合时满足条件.故选C.12.(2019·四川第一次诊断)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=1,BC=x(x0),D是斜边AB的中点,将△BCD沿直线CD翻折,若在翻折过程中存在某个位置,使得CB⊥AD,则x的取值范围是()A.22,2B.[3,23]C.(0,2)D.(0,3]答案D6解析由题意得,AD=CD=BD=x2+12,BC=x,取BC中点E,翻折前,在图1中,连接DE,CD,则DE=12AC=12,翻折后,在图2中,此时CB⊥AD.∵BC⊥DE,BC⊥AD,∴BC⊥平面ADE,∴BC⊥AE,又E为BC中点,∴AB=AC=1,∴AE=1-14x2,AD=x2+12,在△ADE中:①x2+12+121-14x2,②x2+1212+1-14x2,③x>0;由①②③可得0<x<3.如图3,翻折后,当△B1CD与△ACD在一个平面上,AD与B1C交于M,且AD⊥B1C,AD=B1D=CD=BD,∠CBD=∠BCD=∠B1CD,又∠CBD+∠BCD+∠B1CD=90°,∴∠CBD=∠BCD=∠B1CD=30°,∴∠A=60°,BC=ACtan60°,此时x=1×3=3,综上,x的取值范围为(0,3].故选D.二、填空题13.如图,已知球O的面上有四点A,B,C,D,DA⊥平面ABC,AB⊥BC,DA=AB=BC=2,则球O的体积等于________.答案6π解析如图,以DA,AB,BC为棱长构造正方体,设正方体的外接球O的半径为R,则正方体的体对角线长即为球O的直径,所以|CD|=22+22+22=2R,所以R=62,故球O的体积V=4πR33=6π.14.(2018·湖南湘潭四模)《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有7如下问题:“今有仓,广三丈,袤四丈五尺,容粟一万斛,问高几何?”其意思为:“今有一个长方体(记为ABCD-A1B1C1D1)的粮仓,宽3丈(即AD=3丈),长4丈5尺,可装粟一万斛,问该粮仓的高是多少?”已知1斛粟的体积为2.7立方尺,一丈为10尺,则下列判断正确的是________.(填写所有正确结论的编号)①该粮仓的高是2丈;②异面直线AD与BC1所成角的正弦值为31313;③长方体ABCD-A1B1C1D1的外接球的表面积为133π4平方丈.答案①③解析由题意,因为10000×2.7=30×45×AA1,解得AA1=20尺=2丈,故①正确;异面直线AD与BC1所成角为∠CBC1,则sin∠CBC1=21313,故②错误;此长方体的长、宽、高分别为4.5丈、3丈、2丈,故其外接球的表面积为4π4.52+32+2222=133π4平方丈,所以③正确.15.如图,用一个边长为2的正方形硬纸,按各边中点垂直折起四个小三角形,做成一个巢,将半径为1的球体放入其中,则球心与巢底面的距离为__________.答案3+12解析由题意知,折起后原正方形顶点间最远的距离为1,如图中的DC;折起后原正方形顶点到底面的距离为12,如图中的BC.由图知球心与巢底面的距离OF=1-122+12=3+12.16.(2018·珠海摸底)用一张16×10的长方形纸片,在四个角剪去四个边长为x的正8方形(如图),然后沿虚线折起,得到一个无盖的长方体纸盒,则这个纸盒的最大容积是________.答案144解析沿虚线折出纸盒后,该纸盒的长为16-2x,宽为10-2x,高为x,则0<x<5,其容积为V=x(16-2x)·(10-2x)=4x3-52x2+160x,所以V′=12x2-104x+160=4(x-2)(3x-20),令V′=0,得x=2或x=2035(舍去),当x∈(0,2)时,V′>0,即在(0,2)上,V(x)是增函数;当x∈(2,5),V′<0,即在(2,5)上,V(x)是减函数,所以当x=2时,V(x)有最大值为144.三、解答题17.(2018·广东华南师大附中测试二)如图,AB为圆O的直径,点E,F在圆O上,AB∥EF,矩形ABCD所在平面和圆O所在的平面互相垂直,已知AB=2,EF=1.(1)求证:平面DAF⊥平面CBF;(2)设几何体F-ABCD,F-BCE的体积分别为V1,V2,求V1∶V2的值.解(1)证明:如图,在矩形ABCD中,CB⊥AB,∵平面ABCD⊥平面ABEF,平面ABCD∩平面ABEF=AB,∴CB⊥平面ABEF,∵AF⊂平面ABEF,∴AF⊥CB,又∵AB为圆O的直径,∴AF⊥BF,9∵CB∩BF=B,CB,BF⊂平面CBF,∴AF⊥平面CBF,∵AF⊂平面DAF,∴平面DAF⊥平面CBF.(2)几何体F-ABCD是四棱锥,F-BCE是三棱锥,过点F作FH⊥AB,交AB于H.∵平面ABCD⊥平面ABEF,∴FH⊥平面ABCD.则V1=13AB·BC·FH,V2=13×12EF·FH·BC,∴V1V2=2ABEF=2×21=4.18.(2018·厦门开学考试)如图,直三棱柱ABC-A′B′C′中,AC=BC=5,AA′=AB=6,D,E分别为AB和BB′上的点,且ADDB=BEEB′.(1)当D为AB中点时,求证:A′B⊥CE;(2)当D在AB上运动时,求三棱锥A′-CDE体积的最小值.解(1)证明:∵三棱柱ABC-A′B′C′为直三棱柱,AA′=AB,∴平行四边形ABB′A′为正方形,∵D为AB的中点,故E为B′B的中点,∴DE⊥A′B.∵AC=BC,D为AB的中点,∴CD⊥AB.∵三棱柱ABC-A′B′C′为直三棱柱,∴CD⊥平面ABB′A′,又A′B⊂平面ABB′A′,∴CD⊥A′B.又CD∩DE=D,∴A′B⊥平面CDE,∵CE⊂平面CDE,∴A′B⊥CE.(2)设BE=x,则AD=x,DB=6-x,B′E=6-x.由已知可得点C到平面A′DE的距离等于△ABC的边AB上的高h=AC2-AB22=4,∴V三棱锥A′-CDE=V三棱锥C-A′DE10=13(S正方形ABB′A′-S△AA′D-S△DBE-S△A′B′E)·h=1336-3x-12(6-x)x-3(6-x)·h=23(x2-6x+36)=23[(x-3)2+27],∴当x=3,即D为AB的中点时,三棱锥A′-CDE的体积有最小值18.19.(2018·厦门质检一)如图,平面ACEF⊥平面ABCD,四边形ABCD是菱形,∠