1、专练43高考大题专练(四)立体几何的综合运用12019全国卷如图,长方体ABCDA1B1C1D1的底面ABCD是正方形,点E在棱AA1上,BEEC1.(1)证明:BE平面EB1C1;(2)若AEA1E,AB3,求四棱锥EBB1C1C的体积2如图,在四棱锥PABCD中,底面ABCD为矩形,平面PAD平面ABCD,PAPD,PAPD,E,F分别为AD,PB的中点(1)求证:PEBC;(2)求证:平面PAB平面PCD;(3)求证:EF平面PCD.3.如图,在三棱锥PABC中,ABBC2,PAPBPCAC4,O为AC的中点(1)证明:PO平面ABC;(2)若点M在棱BC上,且MC2MB,求点C到平面P
2、OM的距离42020全国卷如图,已知三棱柱ABCA1B1C1的底面是正三角形,侧面BB1C1C是矩形,M,N分别为BC,B1C1的中点,P为AM上一点过B1C1和P的平面交AB于E,交AC于F.(1)证明:AA1MN,且平面A1AMN平面EB1C1F;(2)设O为A1B1C1的中心若AOAB6,AO平面EB1C1F,且MPN,求四棱锥BEB1C1F的体积52020全国卷如图,D为圆锥的顶点,O是圆锥底面的圆心,ABC是底面的内接正三角形,P为DO上一点,APC90.(1)证明:平面PAB平面PAC;(2)设DO,圆锥的侧面积为,求三棱锥PABC的体积专练43高考大题专练(四)立体几何的综合运用
3、1.解析:本题考查了长方体的性质、直线与平面垂直的判定与性质和锥体的体积,考查了空间想象能力,主要体现了逻辑推理和直观想象的核心素养(1)证明:由已知得B1C1平面ABB1A1,BE平面ABB1A1,故B1C1BE.又BEEC1,所以BE平面EB1C1.(2)由(1)知BEB190.由题设知RtABERtA1B1E,所以AEBA1EB145,故AEAB3,AA12AE6.作EFBB1,垂足为F,则EF平面BB1C1C,且EFAB3.所以,四棱锥EBB1C1C的体积V36318.2证明:(1)因为PAPD,E为AD的中点,所以PEAD.因为底面ABCD为矩形,所以BCAD.所以PEBC.(2)因
4、为底面ABCD为矩形,所以ABAD.又因为平面PAD平面ABCD,所以AB平面PAD,所以ABPD.又因为PAPD,所以PD平面PAB.又PD面PCD,所以平面PAB平面PCD.(3)取PC中点G,连接FG,DG.因为F,G分别为PB,PC的中点,所以FGBC,FGBC.因为ABCD为矩形,且E为AD的中点,所以DEBC,DEBC.所以DEFG,DEFG.所以四边形DEFG为平行四边形所以EFDG.又因为EF平面PCD,DG平面PCD,所以EF平面PCD.3解析:(1)证明:因为APCPAC4,O为AC的中点,所以OPAC,且OP2.连接OB.因为ABBCAC,所以ABC为等腰直角三角形,且O
5、BAC,OBAC2.由OP2OB2PB2知,OPOB.由OPOB,OPAC知,PO平面ABC.(2)作CHOM,垂足为H.又由(1)可得OPCH,所以CH平面POM.故CH的长为点C到平面POM的距离由题设可知OCAC2,CMBC,ACB45,所以OM,CH.所以点C到平面POM的距离为.4解析:(1)因为M,N分别为BC,B1C1的中点,所以MNCC1.又由已知得AA1CC1,故AA1MN.因为A1B1C1是正三角形,所以B1C1A1N.又B1C1MN,故B1C1平面A1AMN.所以平面A1AMN平面EB1C1F.(2)AO平面EB1C1F,AO平面A1AMN,平面A1AMN平面EB1C1F
6、PN,故AOPN.又APON,故四边形APNO是平行四边形,所以PNAO6,APONAM,PMAM2,EFBC2.因为BC平面EB1C1F,所以四棱锥BEB1C1F的顶点B到底面EB1C1F的距离等于点M到底面EB1C1F的距离作MTPN,垂足为T,则由(1)知,MT平面EB1C1F,故MTPMsinMPN3.底面EB1C1F的面积为(B1C1EF)PN(62)624.所以四棱锥BEB1C1F的体积为24324.5解析:(1)由题设可知,PAPBPC.由于ABC是正三角形,故可得PACPAB,PACPBC.又APC90,故APB90,BPC90.从而PBPA,PBPC,故PB平面PAC,所以平面PAB平面PAC.(2)设圆锥的底面半径为r,母线长为l.由题设可得rl,l2r22.解得r1,l.从而AB.由(1)可得PA2PB2AB2,故PAPBPC.所以三棱锥PABC的体积为PAPBPC3.
