立体几何总复习课件.ppt
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1、,第一节 空间几何体的结构及其三视图和直观图,第九单元 立体几何,基础梳理,1.多面体(1)有两个面互相平行,其余各面都是四边形,并且每相邻两个四边形的公共边都互相平行,由这些面所围成的多面体叫做棱柱.(2)有一个面是多边形,其余各面都是有一个公共顶点的三角形,由这些面所围成的多面体叫做棱锥.(3)用一个平行于棱锥底面的平面截棱锥,底面和截面之间的这部分多面体叫做棱台.,2.旋转(1)以矩形的一边所在的直线为旋转轴,其余三边旋转形成的面所围成的旋转体叫做圆柱.(2)以直角三角形的一条直角边所在的直线为旋转轴,其余两边旋转形成的面所围成的旋转体体叫做圆锥.(3)以半圆的直径所在的直线为旋转轴,将
2、半圆旋转一周形成的旋转体叫做球体,简称球.3.三视图和直观图(1)三视图是从一个几何体的正前方、正左方、正上方三个不同的方向看这个几何体,描绘出的图形,分别称为正视图、侧视图、俯视图.(2)三视图的排列顺序:先画正视图,俯视图放在正视图的下方,侧视图放在正视图的右方.(3)三视图的三大原则:长对正、高平齐、宽相等.,(4)水平放置的平面图形的直观图的斜二测画法:在已知图形中,取互相垂直的x轴和y轴,两轴相交于点O,画直观图时,把它们画成对应的x轴和y轴,两轴相交于O,且使xOy=45(或135),用它们确定的平面表示水平面.已知图形中平行于x轴或y轴的线段,在直观图中,分别画成平行于x轴或y轴
3、的线段.已知图形中平行于x轴的线段,在直观图中保持原长度不变;平行于y轴的线段,在直观图中长度变为原来的一半.,典例分析,题型一 空间几何体的结构特征,【例1】根据下列对几何体结构特征的描述,说出几何体的名称.(1)由八个面围成,其中两个面是互相平行且全等的正六边形,其他各面都是矩形;(2)一个等腰梯形绕着两底边中点的连线所在的直线旋转180形成的封闭曲面所围成的图形;(3)一个直角梯形绕较长的底边所在的直线旋转一周形成的曲面所围成的几何体.,分析 要判断几何体的类型,从各类几何体的结构特征入手,以柱、锥、台的定义为依据,把复杂的几何体分割成几个简单的几何体.,解(1)如图1所示,该几何体满足
4、有两个面平行,其余六个面都是矩形,可使每相邻两个面的公共边都互相平行,故该几何体是正六棱柱.(2)如图2所示,等腰梯形两底边中点的连线将梯形平分为两个直角梯形,每个直角梯形旋转180形成半个圆台,故该几何体为圆台.(3)如图3所示,由梯形ABCD的顶点A引AOCD于O点,将直角梯形分为一个直角三角形AOD和矩形AOCB,绕CD旋转一周形成一个组合体,该组合体由一个圆锥和一个圆柱组成.图1 图2 图3,学后反思 对于不规则的平面图形绕轴旋转问题,要对原平面图形作适当的分割,再根据圆柱、圆锥、圆台的结构特征进行判断.,解析(1)是一个四棱柱和一个四棱锥组成的,它有9个面,9个顶点,16条棱.(2)
5、是由一个四棱台、一个四棱柱和一个球组成的,其主要结构特征就是相应四棱台、四棱柱和球的结构特征.,题型二 柱、锥、台中的计算问题【例2】正四棱台的高是17 cm,两底面边长分别是4 cm和16 cm,求棱台的侧棱长和斜高.,分析 求棱台的侧棱长和斜高的关键是找到相关的直角梯形,然后构造直角三角形,解决问题.,解 如图所示,设棱台的两底面的中心分别是、O,和BC的中点分别是 和E,连接、OB、OE,则四边形 和 都是直角梯形.=4 cm,AB=16 cm,=2 cm,OE=8 cm,=2 cm,OB=8 cm,=19 cm,棱台的侧棱长为19 cm,斜高为 cm.,学后反思(1)把空间问题转化为平
6、面问题去解是解决立体几何问题的常用方法.(2)找出相关的直角梯形,构造直角三角形是解题的关键,正棱台中许多元素都可以在直角梯形中求出.,举一反三2.(2009上海)若等腰直角三角形的直角边长为2,则以一直角边所在的直线为轴旋转一周所成的几何体的体积是_.,解析 如图,等腰直角三角形旋转而成的旋转体为圆锥.V=Sh=h=2=.,答案,题型三 三视图与直观图【例3】螺栓是由棱柱和圆柱构成的组合体,如下图,画出它的三视图.,分析 螺栓是棱柱、圆柱组合而成的,按照画三视图的三大原则“长对正,高平齐,宽相等”画出.,解 该物体是由一个正六棱柱和一个圆柱组合而成的,正视图反映正六棱柱的三个侧面和圆柱侧面,
7、侧视图反映正六棱柱的两个侧面和圆柱侧面,俯视图反映该物体投影后是一个正六边形和一个圆(中心重合).它的三视图如下图:,学后反思 在绘制三视图时,若相邻两物体的表面相交,表面的交线是它们的分界线,在三视图中,分界线和可见轮廓线都用实线画出.例如上图中,表示上面圆柱与下面棱柱的分界线是正视图中的线段AB、侧视图中的线段CD以及俯视图中的圆.,举一反三3.(2008广东)将正三棱柱截去三个角(如图1所示,A、B、C分别是GHI三边的中点)得到几何体如图2,则该几何体按图2所示方向的侧视图为(),解析 由正三棱柱的性质得,侧面AED底面EFD,则侧视图必为直角梯形,且线段BE在梯形内部.答案 A,题型
8、四几何体的直观图【例4】(12分)用斜二测法画出水平放置的等腰梯形的直观图.,分析 画水平放置的直观图应遵循以下原则:(1)坐标系中xOy=45;(2)横线相等,即AB=AB,CD=CD;(3)竖线是原来的,即OE=OE.,画法(1)如图1,取AB所在直线为x轴,AB中点O为原点,建立直角坐标系,.3画对应的坐标系xOy,使xOy=45.5(2)以O为中点在x轴上取AB=AB,在y轴上取OE=OE,以E为中点画CDx轴,并使CD=CD10(3)连接BC、DA,所得的四边形ABCD就是水平放置的等腰梯形ABCD的直观图,如图2.12 图1 图2,学后反思 在原图形中要建立适当的直角坐标系,一般取
9、图形中的某一横线为x轴,对称轴为y轴,或取两垂直的直线为坐标轴,原点可建在图形的某一顶点或对称中心、中点等.坐标系建得不同,但画法规则不变,关键是画出平面图形中相对应的顶点.,举一反三4.如图所示,矩形OABC是水平放置的一个平面图形的直观图,其中OA=6 cm,OC=2 cm,则原图形是()A.正方形B.矩形C.菱形D.一般的平行四边形,解析 在直观图中,平行于x轴的边的长度不变,平行于y轴的边的长度变为原来的,原图中,OA=6 cm,OD=4 cm,OC=6 cm,BC=AB=6 cm,原图形为菱形.答案 C,易错警示,【例】画出如图1所示零件的三视图.,错解 图1的零件可看做是一个半圆柱
10、、一个柱体、一个圆柱的组合,其三视图如图2.图1 图2,错解分析 错误原因是图中各视图都没有画出中间的柱体和圆柱的交线,画图时应画出其交线.,正解,考点演练,10.(2010潍坊模拟)如图,已知正四棱台ABCD-的上底面边长为1,下底面边长为2,高为1,则线段 的长是_.,解析 连接上底面对角线 的中点 和下底面BD的中点O,得棱台的高,过点 作 的平行线交BD于点E,连接CE.在BCE中,由BC=2,BE=,CBE=45,利用余弦定理可得CE=,故在Rt 中易得答案,11.圆台的两底面半径分别为5 cm和10 cm,高为8 cm,有一个过圆台两母线的截面,且上、下底面中心到截面与两底面交线的
11、距离分别为3 cm和6 cm,求截面面积.,解析 如图所示截面ABCD,取AB中点F,CD中点E,连接OF,,EF,OA,则 为直角梯形,ABCD为等腰梯形,EF为梯形ABCD的高,在直角梯形 中,(cm),在Rt 中,(cm),同理,(cm),12.圆台的一个底面周长是另一个底面周长的3倍,轴截面的面积等于392,母线与轴的夹角是45,求这个圆台的高、母线长和两底面半径.,解析 圆台的轴截面如图所示,设圆台上、下底面半径分别为x cm,3x cm.延长 交 的延长线于S,在RtSOA中,ASO=45,则SAO=45,SO=AO=3x,=x,=2x,又,x=7.故圆台的高=14 cm,母线长=
12、14 cm,两底面半径分别为7 cm,21 cm.,第二节 空间几何体的表面积与体积,基础梳理,1.柱体、锥体、台体的侧面积,就是各侧面面积之和;表面积是各个面的面积之和,即侧面积与底面积之和.2.把柱体、锥体、台体的面展开成一个平面图形,称为它的展开图,它的表面积就是展开图的面积.3.圆柱、圆锥、圆台的侧面积及表面积,4.柱、锥、台体的体积这是柱体、锥体、台体统一计算公式,特别地,圆柱、圆锥、圆台还可以分别写成:5.球的体积及球的表面积设球的半径为R,典例分析,题型一 几何体的表面积问题【例1】已知一个正三棱台的两底面边长分别为30 cm和20 cm,且其侧面积等于两底面面积之和,求棱台的高
13、.,分析 要求正棱台的高,首先要画出正棱台的高,使其包含在某一个特征直角梯形中,转化为平面问题,由已知条件列出方程,求解所需的几何元素.,解 如图所示,正三棱台ABC-中,O、分别为两底面中心,D、分别为BC和 中点,则 为棱台的斜高.设=20,AB=30,则OD=5,=,由,得在直角梯形 中,棱台的高为4 cm.,学后反思(1)求解有关多面体表面积的问题,关键是找到其特征几何图形,解决旋转体的表面积问题,要利用好旋转体的轴截面及侧面展开图.(2)借助于平面几何知识,利用已知条件求得所需几何要素.,举一反三1.圆台侧面的母线长为2a,母线与轴的夹角为30,一个底面的半径是另一个底面半径的2倍.
14、求两底面的半径与两底面面积之和.,解析 如图,设圆台上底面半径为r,则下底面半径为2r,ASO=30,在RtSOA中,=sin 30,SA=2r.在RtSOA中,=sin 30,SA=4r.SA-SA=AA,即4r-2r=2a,r=a.圆台上底面半径为a,下底面半径为2a,两底面面积之和为.,题型二 几何体的体积问题,【例2】已知四棱台两底面均为正方形,边长分别为4 cm,8 cm,侧棱长为8 cm,求它的侧面积和体积.,分析 由题意知,需求侧面等腰梯形的高和四棱台的高,然后利用平面图形面积公式和台体体积公式求得结论.,解 如图,设四棱台的侧棱延长后交于点P,则PBC为等腰三角形,取BC中点E
15、,连接PE交 于点,则PEBC,E为侧面等腰梯形的高,作PO底面ABCD交上底面于点,连接、OE.在P 和PBC中,为PB的中点,为PE的中点.在RtPEB中,在RtPOE中,学后反思(1)求棱台的侧面积与体积要注意利用公式以及正棱台中的“特征直角三角形”和“特征直角梯形”,它们是架起“求积”关系式中的未知量与满足题设条件中几何图形元素间关系的“桥梁”.(2)平行于棱台底面的截面分棱台的侧面积与体积比的问题,通常是“还台为锥”,而后利用平行于棱锥底面的截面性质去解.“还台为锥”借助于轴截面,将空间问题转化为平面问题,求出相关数据,进行计算.“还台为锥”是解决棱台问题的重要方法和手段.,举一反三
16、2.如图,在多面体ABCDEF中,已知四边形ABCD是边长为1的正方形,且ADE、BCF均为正三角形,EFAB,EF=2,则该多面体的体积为.,解析 如图,分别过A、B作EF的垂线,垂足分别为G、H,连接DG、CH,易求得EG=HF=,AG=GD=BH=HC=,答案,题型三 组合体的体积和表面积问题【例3】(12分)如图,在等腰梯形ABCD中,AB=2DC=2,DAB=60,E为AB的中点,将ADE与BEC分别沿ED、EC向上折起,使A、B重合,求形成三棱锥的外接球的体积.,分析 易知折叠成的几何体为棱长为1的正四面体,欲求外接球的体积,求其外接球半径即可.,解 由已知条件知,在平面图形中,A
17、E=EB=BC=CD=DA=DE=EC=1.1所以折叠后得到一个正四面体.方法一:如图,作AF面DEC,垂足为F,F即为DEC的中心3取EC中点G,连接DG、AG,过外接球球心O作OH面AEC,则垂足H为AEC的中心.5外接球半径可利用OHAGFA求得.AG=,AH=AG=,AF=,7,在AFG和AHO中,根据三角形相似可知,.10外接球体积为.12方法二:如图,把正四面体放在正方体中.显然,正四面体的外接球就是正方体的外接球.4正四面体棱长为1,正方体棱长为,.6外接球直径2R=,10R=,体积为 12,学后反思(1)折叠问题是高考经常考查的内容之一,解决这类问题要注意对翻折前后线线、线面的
18、位置关系,所成角及距离加以比较.一般来说,位于棱的两侧的同一半平面内的元素其相对位置的关系和数量关系在翻折前后不发生变化,分别位于两个半平面内的元素其相对位置关系和数量关系则发生变化;不变量可结合原图形求证,变化量应在折后立体图形中求证.对某些翻折不易看清的元素,可结合原图形去分析、计算,即将空间问题转化为平面问题.(2)由方法二可知,有关柱、锥、台、球的组合体,经常是把正方体、长方体、球作为载体,去求某些量.解决这类问题,首先要把这些载体图形的形状、特点及性质掌握熟练,把问题进行转化,使运算和推理变得更简单,体现了转化思想是立体几何中一个非常重要的思想方法.,举一反三3.已知正四棱锥的底面边
19、长为a,侧棱长为 a.求它的外接球的体积.,解析 设外接球的半径为R,球心为O,则OA=OC=OS,所以O为SAC的外心,即SAC的外接圆半径就是外接球的半径,AB=BC=a,AC=a,SA=SC=AC=a,SAC为正三角形.由正弦定理,得,易错警示,涉及组合体问题,关键是正确地作出截面图形,把立体几何问题转化为平面问题进行解决,解此类问题时往往因不能正确地作出截面图形而导致错误.,【例】已知球的内接正方体的体积为V,求球的表面积.,错解分析 过球内接正方体的一个对角面作球的大圆截面,得到一个矩形,矩形的对角线长为 x,不是 x.,错解 如图所示,作圆的内接正方形表示正方体的截面,设正方体的棱
20、长为x,球半径为R,则有=V,x=2R,解得,正解 如图所示,过正方体的对角面作球的大圆截面,设正方体的棱长为x,球半径为R,则有=V,x=2R,解得,考点演练,10.(2009辽宁)设某几何体的三视图如下(长度单位为m):求该几何体的体积.,解析 三视图所对应的立体图形如图所示.由题意可得平面PAC平面ABC,V=432=4().,11.如图,一个三棱柱形容器中盛有水,且侧棱=8.若侧面 水平放置时,液面恰好过AC、BC、的中点.当底面ABC水平放置时,液面高为多少?,解析 当侧面 水平放置时,水的形状为四棱柱形,底面ABFE为梯形,设ABC的面积为S,则,当底面ABC水平放置时,水的形状为
21、三棱柱形,设水面高为h,则有=Sh,6S=Sh,h=6.故当底面ABC水平放置时,液面高为6.,12.(2009广东改编)某高速公路收费站入口处的安全标识墩如图1所示.墩的上半部分是正四棱锥P-EFGH,下半部分是长方体ABCD-EFGH.图2、图3分别是该标识墩的正视图和俯视图.(1)请画出该安全标识墩的侧视图;(2)求该安全标识墩的体积.图1 图2 图3,解析(1)侧视图同正视图,如图2所示.(2)该安全标识墩的体积为,第三节 空间点、直线、平面之间的位置关系,基础梳理,1.平面的基本性质,2.空间直线与直线的位置关系(1)位置关系 相交 共面 共面与否 平行 异面 一个公共点:相交公共点
22、个数 平行 无公共点 异面(2)公理4(平行公理):平行于同一直线的两条直线互相平行.(3)定理:空间中如果两个角的两边分别对应平行,那么这两个角相等或互补.,(4)异面直线的夹角定义:已知两条异面直线a、b,经过空间任意一点O作直线aa,bb,我们把两相交直线a、b所成的角叫做异面直线a、b所成的角(或夹角).范围:(0,.特别地,如果两异面直线所成的角是,我们就称这两条直线垂直,记作ab.3.空间中的直线与平面的位置关系 直线在平面内有无数个公共点 直线与平面相交有且只有一个公共点 直线在平面外 直线与平面平行无公共点4.平面与平面的位置关系平行无公共点相交有且只有一条公共直线,典例分析,
23、题型一 点、线、面的位置关系,【例1】下列命题:空间不同三点确定一个平面;有三个公共点的两个平面必重合;空间两两相交的三条直线确定一个平面;三角形是平面图形;平行四边形、梯形、四边形都是平面图形;垂直于同一直线的两直线平行;一条直线和两平行线中的一条相交,也必和另一条相交;两组对边相等的四边形是平行四边形.其中正确的命题是_.,分析 根据公理及推论作判断.,解 由公理2知,不共线的三点才能确定一个平面,所以命题、均错,中有可能出现两平面只有一条公共线(当这三个公共点共线时);空间两两相交的三条直线有三个交点或一个交点,若为三个交点,则这三线共面,若只有一个交点,则可能确定一个平面或三个平面;正
24、确;中平行四边形及梯形由公理2的推论及公理1可得必为平面图形,而四边形有可能是空间四边形;如图,在正方体ABCD-ABCD中,直线BBAB,BBBC,但AB与BC不平行,所以错;ABCD,BBAB=B,但BB与CD不相交,所以错;四边形ADBC中,AD=DB=BC=CA,但它不是平行四边形,所以也错.,学后反思 平面性质的三个公理及其推论是论证线面关系的依据,在判断过程中要注意反例和图形的应用.,举一反三,1.给出下列命题:如果平面与平面相交,那么它们只有有限个公共点;经过空间任意三点的平面有且只有一个;如果两个平面有三个不共线的公共点,那么这两个平面重合为一个平面;不平行的两直线必相交.其中
25、正确命题的序号为_.,解析 由公理3知,错;由公理2知,错;对;不平行的两直线可能异面,故错.答案,题型二 证明三点共线,【例2】已知ABC的三个顶点都不在平面内,它的三边AB、BC、AC延长后分别交平面于点P、Q、R.求证:P、Q、R三点在同一条直线上.,分析 要证明P、Q、R三点共线,只需证明这三点都在ABC所在的平面和平面的交线上即可.,证明 由已知条件易知,平面与平面ABC相交.设交线为,即=面ABC.PAB,P面ABC.又PAB,P,即P为平面与面ABC的公共点,P.同理可证,点R和Q也在交线 上.故P、Q、R三点共线于.,学后反思 证明多点共线的方法是:以公理3为依据,先找出两个平
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