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2023年新高考数学大一轮复习 专题四 立体几何 第4讲 截面问题.doc

上传人:高**** 文档编号:774975 上传时间:2024-05-30 格式:DOC 页数:5 大小:298KB
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资源描述

1、第4讲截面问题用一个平面去截几何体,此平面与几何体的交集叫做这个几何体的截面,利用平面的性质确定截面形状是解决截面问题的关键例1(1)如图,在正方体ABCDA1B1C1D1中,E,F,G分别在AB,BC,DD1上,求作过E,F,G三点的截面解作法:在底面AC内,过E,F作直线EF,分别与DA,DC的延长线交于L,M.在侧面A1D内,连接LG交AA1于K.在侧面D1C内,连接GM交CC1于H.连接KE,FH.则五边形EFHGK即为所求的截面(2)如图,在正方体ABCDA1B1C1D1中,点E,F分别是棱B1B,B1C1的中点,点G是棱C1C的中点,则过线段AG且平行于平面A1EF的截面图形为()

2、A矩形B三角形C正方形D等腰梯形答案D解析取BC的中点H,连接AH,GH,AD1,D1G,由题意得GHEF,AHA1F,又GH平面A1EF,EF平面A1EF,GH平面A1EF,同理AH平面A1EF,又GHAHH,GH,AH平面AHGD1,平面AHGD1平面A1EF,故过线段AG且与平面A1EF平行的截面图形为四边形AHGD1,显然为等腰梯形例2(1)(2018全国)已知正方体的棱长为1,每条棱所在直线与平面所成的角都相等,则截此正方体所得截面面积的最大值为()A.B.C.D.答案A解析如图所示,在正方体ABCDA1B1C1D1中,平面AB1D1与棱A1A,A1B1,A1D1所成的角都相等,又正

3、方体的其余棱都分别与A1A,A1B1,A1D1平行,故正方体ABCDA1B1C1D1的每条棱所在直线与平面AB1D1所成的角都相等取棱AB,BB1,B1C1,C1D1,DD1,AD的中点E,F,G,H,M,N,则正六边形EFGHMN所在平面与平面AB1D1平行且面积最大,此截面面积为S正六边形EFGHMN6sin60.故选A.(2)如图,在三棱锥OABC中,三条棱OA,OB,OC两两垂直,且OAOBOC,分别经过三条棱OA,OB,OC作一个截面平分三棱锥的体积,截面面积依次为S1,S2,S3,则S1,S2,S3的大小关系为_答案S3S2bc,利用等体积法易得S1a,S2b,S3c,SS(a2b

4、2a2c2)(b2a2b2c2)c2(a2b2),又ab,SS0,即S1S2,同理,平方后作差可得,S2S3,S3S2S1.确定截面的主要依据有(1)平面的四个公理及推论(2)直线和平面平行的判定和性质(3)两个平面平行的性质(4)球的截面的性质1平面过正方体ABCDA1B1C1D1的顶点A,平面CB1D1,平面ABCDm,平面ABB1A1n,则m,n所成角的正弦值为()A.B.C.D.答案A解析如图所示,设平面CB1D1平面ABCDm1,平面CB1D1,m1m,又平面ABCD平面A1B1C1D1,平面CB1D1平面A1B1C1D1B1D1,B1D1m1,B1D1m,同理可得CD1n.故m,n

5、所成角的大小与B1D1,CD1所成角的大小相等,即CD1B1的大小而B1CB1D1CD1(均为面对角线),CD1B1,得sinCD1B1,故选A.2.如图,将一个长方体用过相邻三条棱的中点的平面截出一个棱锥,则该棱锥的体积与剩下的几何体体积的比为_答案147解析设长方体的相邻三条棱长分别为a,b,c,它截出棱锥的体积V1abcabc,剩下的几何体的体积V2abcabcabc,所以V1V2147.3(多选)如图,正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为1,P为BC的中点,Q为线段CC1上的动点,过点A,P,Q的平面截该正方体所得的截面记为S.则下列命题正确的是()A当0CQ时,S为四边形B当CQ时

6、,S为等腰梯形C当CQ时,S与C1D1的交点R满足C1RD当CQ1时,S为六边形答案ABC解析当Q为中点,即CQ时,截面APQD1为等腰梯形,故B正确;当0CQ时,只需在DD1上取点M使PQAM,即可得截面APQM为四边形,故A正确;当CQ时,如图,延长AP交DC于M,连接MQ,并延长交C1D1于R,交DD1于N,CQ,DN2,D1N,D1RDM,C1R,故C正确;当CQ1时,在上图中只需将Q上移,此时截面形状仍是APQRT,为五边形,故D不正确4P,Q,R三点分别在直四棱柱AC1的棱BB1,CC1和DD1上,试画出过P,Q,R三点的截面作法解作法:(1)连接QP,QR并延长,分别交CB,CD的延长线于E,F.(2)连接EF交AB于T,交AD于S.(3)连接RS,TP.则五边形PQRST即为所求截面

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