1、四川天地人教育为您服务!2022高考数学真题分类汇编十、立体几何一、单选题1.(2022全国甲(文、理)T4) 如图,网格纸上绘制的是一个多面体的三视图,网格小正方形的边长为1,则该多面体的体积为( )A. 8B. 12C. 16D. 20【答案】B【解析】【分析】由三视图还原几何体,再由棱柱的体积公式即可得解.【详解】由三视图还原几何体,如图,则该直四棱柱的体积.故选:B.2.(2022全国甲(文)T9) 在长方体中,已知与平面和平面所成的角均为,则( )A. B. AB与平面所成的角为C. D. 与平面所成的角为【答案】D【解析】【分析】根据线面角的定义以及长方体的结构特征即可求出【详解】
2、如图所示:不妨设,依题以及长方体的结构特征可知,与平面所成角为,与平面所成角为,所以,即,解得对于A,A错误;对于B,过作于,易知平面,所以与平面所成角为,因为,所以,B错误;对于C,C错误;对于D,与平面所成角为,而,所以D正确故选:D3.(2022全国甲(文)T10) 甲、乙两个圆锥的母线长相等,侧面展开图的圆心角之和为,侧面积分别为和,体积分别为和若,则( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】设母线长为,甲圆锥底面半径为,乙圆锥底面圆半径为,根据圆锥的侧面积公式可得,再结合圆心角之和可将分别用表示,再利用勾股定理分别求出两圆锥的高,再根据圆锥的体积公式即可得解.【详解】解
3、:设母线长为,甲圆锥底面半径为,乙圆锥底面圆半径为,则,所以,又,则,所以,所以甲圆锥的高,乙圆锥的高,所以.故选:C.4.(2022全国甲(理)T7) 在长方体中,已知与平面和平面所成的角均为,则( )A. B. AB与平面所成的角为C. D. 与平面所成的角为【答案】D【解析】【分析】根据线面角的定义以及长方体的结构特征即可求出【详解】如图所示:不妨设,依题以及长方体的结构特征可知,与平面所成角为,与平面所成角为,所以,即,解得对于A,A错误;对于B,过作于,易知平面,所以与平面所成角为,因为,所以,B错误;对于C,C错误;对于D,与平面所成角为,而,所以D正确故选:D5.(2022全国甲
4、(理)T8) 沈括的梦溪笔谈是中国古代科技史上的杰作,其中收录了计算圆弧长度的“会圆术”,如图,是以O为圆心,OA为半径的圆弧,C是的AB中点,D在上,“会圆术”给出的弧长的近似值s的计算公式:当时,( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】连接,分别求出,再根据题中公式即可得出答案.【详解】解:如图,连接,因为是的中点,所以,又,所以三点共线,即,又,所以,则,故,所以.故选:B.6.(2022全国甲(理)T9) 甲、乙两个圆锥的母线长相等,侧面展开图的圆心角之和为,侧面积分别为和,体积分别为和若,则( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】设母线长为,甲圆锥底面
5、半径为,乙圆锥底面圆半径为,根据圆锥的侧面积公式可得,再结合圆心角之和可将分别用表示,再利用勾股定理分别求出两圆锥的高,再根据圆锥的体积公式即可得解.【详解】解:设母线长为,甲圆锥底面半径为,乙圆锥底面圆半径为,则,所以,又,则,所以,所以甲圆锥的高,乙圆锥的高,所以.故选:C.7.(2022全国乙(文)T9) 在正方体中,E,F分别为的中点,则( )A. 平面平面B. 平面平面C. 平面平面D. 平面平面【答案】A【解析】【分析】证明平面,即可判断A;如图,以点为原点,建立空间直角坐标系,设,分别求出平面,的法向量,根据法向量的位置关系,即可判断BCD.【详解】解:在正方体中,且平面,又平面
6、,所以,因为分别为的中点,所以,所以,又,所以平面,又平面,所以平面平面,故A正确;如图,以点为原点,建立空间直角坐标系,设,则,则,设平面的法向量为, 则有,可取,同理可得平面的法向量为,平面的法向量为,平面的法向量为,则,所以平面与平面不垂直,故B错误;因为与不平行,所以平面与平面不平行,故C错误;因为与不平行,所以平面与平面不平行,故D错误,故选:A.8.(2022全国乙(文)T12) 已知球O的半径为1,四棱锥的顶点为O,底面的四个顶点均在球O的球面上,则当该四棱锥的体积最大时,其高为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】先证明当四棱锥顶点O到底面ABCD所在小圆距离
7、一定时,底面ABCD面积最大值为,进而得到四棱锥体积表达式,再利用均值定理去求四棱锥体积的最大值,从而得到当该四棱锥的体积最大时其高的值.【详解】设该四棱锥底面为四边形ABCD,四边形ABCD所在小圆半径为r,设四边形ABCD对角线夹角为,则(当且仅当四边形ABCD为正方形时等号成立)即当四棱锥的顶点O到底面ABCD所在小圆距离一定时,底面ABCD面积最大值为又则当且仅当即时等号成立,故选:C9.(2022全国乙(理)T7) 在正方体中,E,F分别为的中点,则( )A. 平面平面B. 平面平面C. 平面平面D. 平面平面【答案】A【解析】【分析】证明平面,即可判断A;如图,以点为原点,建立空间
8、直角坐标系,设,分别求出平面,的法向量,根据法向量的位置关系,即可判断BCD.【详解】解:在正方体中,且平面,又平面,所以,因为分别为的中点,所以,所以,又,所以平面,又平面,所以平面平面,故A正确;如图,以点原点,建立空间直角坐标系,设,则,则,设平面的法向量为, 则有,可取,同理可得平面的法向量为,平面的法向量为,平面的法向量为,则,所以平面与平面不垂直,故B错误;因为与不平行,所以平面与平面不平行,故C错误;因为与不平行,所以平面与平面不平行,故D错误,故选:A.10.(2022全国乙(理)T9) 已知球O的半径为1,四棱锥的顶点为O,底面的四个顶点均在球O的球面上,则当该四棱锥的体积最
9、大时,其高为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】先证明当四棱锥的顶点O到底面ABCD所在小圆距离一定时,底面ABCD面积最大值为,进而得到四棱锥体积表达式,再利用均值定理去求四棱锥体积的最大值,从而得到当该四棱锥的体积最大时其高的值.【详解】设该四棱锥底面为四边形ABCD,四边形ABCD所在小圆半径为r,设四边形ABCD对角线夹角为,则(当且仅当四边形ABCD为正方形时等号成立)即当四棱锥的顶点O到底面ABCD所在小圆距离一定时,底面ABCD面积最大值为又则当且仅当即时等号成立,故选:C11.(2022新高考卷T4)南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题,其中一部分水
10、蓄入某水库.已知该水库水位为海拔时,相应水面的面积为;水位为海拔时,相应水面的面积为,将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台,则该水库水位从海拔上升到时,增加的水量约为()( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据题意只要求出棱台的高,即可利用棱台的体积公式求出【详解】依题意可知棱台的高为(m),所以增加的水量即为棱台的体积棱台上底面积,下底面积,故选:C12.(2022新高考卷T8) 已知正四棱锥的侧棱长为l,其各顶点都在同一球面上.若该球的体积为,且,则该正四棱锥体积的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】设正四棱锥的高为,由球的截面性质列方
11、程求出正四棱锥的底面边长与高的关系,由此确定正四棱锥体积的取值范围.【详解】 球的体积为,所以球的半径,设正四棱锥的底面边长为,高为,则,,所以,所以正四棱锥的体积,所以,当时,当时,所以当时,正四棱锥的体积取最大值,最大值为,又时,时,,所以正四棱锥的体积的最小值为,所以该正四棱锥体积的取值范围是.故选:C.13.(2022新高考卷T9) 已知正方体,则( )A. 直线与所成的角为B. 直线与所成的角为C. 直线与平面所成的角为D. 直线与平面ABCD所成的角为【答案】ABD【解析】【分析】数形结合,依次对所给选项进行判断即可.【详解】如图,连接、,因为,所以直线与所成的角即为直线与所成的角
12、,因为四边形为正方形,则,故直线与所成的角为,A正确;连接,因为平面,平面,则,因为,所以平面,又平面,所以,故B正确;连接,设,连接,因为平面,平面,则,因为,所以平面,所以为直线与平面所成的角,设正方体棱长为,则,所以,直线与平面所成的角为,故C错误;因为平面,所以为直线与平面所成的角,易得,故D正确.故选:ABD14.(2022新高考卷T7)正三棱台高为1,上下底边长分别为和,所有顶点在同一球面上,则球的表面积是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】根据题意可求出正三棱台上下底面所在圆面半径,再根据球心距,圆面半径,以及球的半径之间的关系,即可解出球的半径,从而得出球的
13、表面积【详解】设正三棱台上下底面所在圆面的半径,所以,即,设球心到上下底面的距离分别为,球的半径为,所以,故或,即或,解得符合题意,所以球的表面积为故选:A15.(2022新高考卷T11) 如图,四边形为正方形,平面,记三棱锥,的体积分别为,则( )A. B. C. D. 【答案】CD【解析】【分析】直接由体积公式计算,连接交于点,连接,由计算出,依次判断选项即可.【详解】设,因为平面,则,连接交于点,连接,易得,又平面,平面,则,又,平面,则平面,又,过作于,易得四边形为矩形,则,则,则,则,则,故A、B错误;C、D正确.故选:CD.16.(2022北京卷T9) 已知正三棱锥的六条棱长均为6
14、,S是及其内部的点构成的集合设集合,则T表示的区域的面积为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】求出以为球心,5为半径的球与底面的截面圆的半径后可求区域的面积.【详解】设顶点在底面上的投影为,连接,则为三角形的中心,且,故.因为,故,故的轨迹为以为圆心,1为半径的圆,而三角形内切圆的圆心为,半径为,故的轨迹圆在三角形内部,故其面积为故选:B17. (2022浙江卷T8)如图,已知正三棱柱,E,F分别是棱上的点记与所成的角为,与平面所成的角为,二面角的平面角为,则( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】先用几何法表示出,再根据边长关系即可比较大小【详解】如图所示
15、,过点作于,过作于,连接,则,所以,故选:A三、解答题1.(2022全国甲(文)T19) 小明同学参加综合实践活动,设计了一个封闭的包装盒,包装盒如图所示:底面是边长为8(单位:)的正方形,均为正三角形,且它们所在的平面都与平面垂直(1)证明:平面;(2)求该包装盒的容积(不计包装盒材料的厚度)【答案】(1)证明见解析; (2)【解析】【分析】(1)分别取的中点,连接,由平面知识可知,依题从而可证平面,平面,根据线面垂直的性质定理可知,即可知四边形为平行四边形,于是,最后根据线面平行的判定定理即可证出;(2)再分别取中点,由(1)知,该几何体的体积等于长方体的体积加上四棱锥体积的倍,即可解出【
16、小问1详解】如图所示:,分别取的中点,连接,因为为全等的正三角形,所以,又平面平面,平面平面,平面,所以平面,同理可得平面,根据线面垂直的性质定理可知,而,所以四边形为平行四边形,所以,又平面,平面,所以平面【小问2详解】如图所示:,分别取中点,由(1)知,且,同理有,由平面知识可知,所以该几何体的体积等于长方体的体积加上四棱锥体积的倍因为,点到平面的距离即为点到直线的距离,所以该几何体的体积2.(2022全国甲(理)T18) 在四棱锥中,底面(1)证明:;(2)求PD与平面所成的角的正弦值【答案】(1)证明见解析; (2).【解析】【分析】(1)作于,于,利用勾股定理证明,根据线面垂直性质可
17、得,从而可得平面,再根据线面垂直的性质即可得证;(2)以点为原点建立空间直角坐标系,利用向量法即可得出答案.【小问1详解】证明:在四边形中,作于,于,因为,所以四边形为等腰梯形,所以,故,所以,所以,因为平面,平面,所以,又,所以平面,又因平面,所以;【小问2详解】解:如图,以点原点建立空间直角坐标系,则,则,设平面的法向量,则有,可取,则,所以与平面所成角的正弦值为. 3.(2022全国乙(文)T18) 如图,四面体中,E为AC的中点(1)证明:平面平面ACD;(2)设,点F在BD上,当的面积最小时,求三棱锥的体积【答案】(1)证明详见解析 (2)【解析】【分析】(1)通过证明平面来证得平面
18、平面.(2)首先判断出三角形的面积最小时点的位置,然后求得到平面的距离,从而求得三棱锥的体积.【小问1详解】由于,是的中点,所以.由于,所以,所以,故,由于,平面,所以平面,由于平面,所以平面平面.【小问2详解】依题意,三角形是等边三角形,所以,由于,所以三角形是等腰直角三角形,所以.,所以,由于,平面,所以平面.由于,所以,由于,所以,所以,所以,由于,所以当最短时,三角形的面积最小值.过作,垂足为,在中,解得,所以,所以过作,垂足为,则,所以平面,且,所以,所以.4.(2022全国乙(理)T18) 如图,四面体中,E为的中点(1)证明:平面平面;(2)设,点F在上,当的面积最小时,求与平面
19、所成的角的正弦值【答案】(1)证明过程见解析 (2)与平面所成的角的正弦值为【解析】【分析】(1)根据已知关系证明,得到,结合等腰三角形三线合一得到垂直关系,结合面面垂直的判定定理即可证明;(2)根据勾股定理逆用得到,从而建立空间直角坐标系,结合线面角的运算法则进行计算即可.【小问1详解】因为,E为的中点,所以;在和中,因为,所以,所以,又因为E为的中点,所以;又因为平面,所以平面,因为平面,所以平面平面.【小问2详解】连接,由(1)知,平面,因为平面,所以,所以,当时,最小,即的面积最小.因为,所以,又因为,所以是等边三角形,因为E为的中点,所以,因为,所以,在中,所以.以为坐标原点建立如图
20、所示的空间直角坐标系,则,所以,设平面的一个法向量为,则,取,则,又因为,所以,所以,设与平面所成的角的正弦值为,所以,所以与平面所成的角的正弦值为.5.(2022新高考卷T19) 如图,直三棱柱的体积为4,的面积为(1)求A到平面的距离;(2)设D为的中点,平面平面,求二面角的正弦值【答案】(1) (2)【解析】【分析】(1)由等体积法运算即可得解;(2)由面面垂直的性质及判定可得平面,建立空间直角坐标系,利用空间向量法即可得解.【小问1详解】在直三棱柱中,设点A到平面的距离为h,则,解得,所以点A到平面的距离为;【小问2详解】取的中点E,连接AE,如图,因为,所以,又平面平面,平面平面,且
21、平面,所以平面,在直三棱柱中,平面,由平面,平面可得,又平面且相交,所以平面,所以两两垂直,以B为原点,建立空间直角坐标系,如图,由(1)得,所以,所以,则,所以的中点,则,,设平面的一个法向量,则,可取,设平面的一个法向量,则,可取,则,所以二面角的正弦值为.6.(2022新高考卷T20) 如图,是三棱锥的高,E是的中点(1)求证:平面;(2)若,求二面角的正弦值【答案】(1)证明见解析 (2)【解析】【分析】(1)连接并延长交于点,连接、,根据三角形全等得到,再根据直角三角形的性质得到,即可得到为的中点从而得到,即可得证;(2)过点作,如图建立平面直角坐标系,利用空间向量法求出二面角的余弦
22、值,再根据同角三角函数的基本关系计算可得;小问1详解】证明:连接并延长交于点,连接、,因为是三棱锥的高,所以平面,平面,所以、,又,所以,即,所以,又,即,所以,所以所以,即,所以为的中点,又为的中点,所以,又平面,平面,所以平面【小问2详解】解:过点作,如图建立平面直角坐标系,因为,所以,又,所以,则,所以,所以,所以,则,设平面法向量为,则,令,则,所以;设平面的法向量为,则,令,则,所以;所以设二面角为,由图可知二面角为钝二面角,所以,所以故二面角的正弦值为; 7.(2022北京卷T17)如图,在三棱柱中,侧面为正方形,平面平面,M,N分别为,AC的中点(1)求证:平面;(2)再从条件、
23、条件这两个条件中选择一个作为已知,求直线AB与平面BMN所成角的正弦值条件:;条件:注:如果选择条件和条件分别解答,按第一个解答计分【答案】(1)见解析 (2)见解析【解析】【分析】(1)取的中点为,连接,可证平面平面,从而可证平面.(2)选均可证明平面,从而可建立如图所示的空间直角坐标系,利用空间向量可求线面角的正弦值.【小问1详解】取的中点为,连接,由三棱柱可得四边形为平行四边形,而,则,而平面,平面,故平面,而,则,同理可得平面,而平面,故平面平面,而平面,故平面,【小问2详解】因为侧面为正方形,故,而平面,平面平面,平面平面,故平面,因为,故平面,因为平面,故,若选,则,而,故平面,而
24、平面,故,所以,而,故平面,故可建立如所示的空间直角坐标系,则,故,设平面的法向量为,则,从而,取,则,设直线与平面所成的角为,则.若选,因为,故平面,而平面,故,而,故,而,故,所以,故,而,故平面,故可建立如所示的空间直角坐标系,则,故,设平面的法向量为,则,从而,取,则,设直线与平面所成的角为,则.8.(2022浙江卷T19) 如图,已知和都是直角梯形,二面角的平面角为设M,N分别为的中点(1)证明:;(2)求直线与平面所成角的正弦值【答案】(1)证明见解析; (2)【解析】【分析】(1)过点、分别做直线、的垂线、并分别交于点、,由平面知识易得,再根据二面角的定义可知,由此可知,从而可证得平面,即得;(2)由(1)可知平面,过点做平行线,所以可以以点为原点,、所在直线分别为轴、轴、轴建立空间直角坐标系,求出平面的一个法向量,以及,即可利用线面角的向量公式解出【小问1详解】过点、分别做直线、的垂线、并分别交于点交于点、四边形和都是直角梯形,由平面几何知识易知,则四边形和四边形是矩形,在Rt和Rt,且,平面是二面角的平面角,则,是正三角形,由平面,得平面平面,是的中点,又平面,平面,可得,而,平面,而平面【小问2详解】因为平面,过点做平行线,所以以点为原点, ,、所在直线分别为轴、轴、轴建立空间直角坐标系,设,则,设平面的法向量为由,得,取,设直线与平面所成角为,