内容正文:
专题11 空间向量与立体几何
考点分类
五年考情(2022-2026)
命题规律
考点01 空间几何体及其表面积、体积
2026全国二卷、
2025年全国二卷、2025北京卷、
2025上海卷、
2024年新课标Ⅰ卷、2024年全国甲卷、2024北京卷
2023年新课标Ⅰ卷、2023年新课标Ⅱ卷、2023年全国甲卷、2023年全国乙卷、2023天津卷
2022年新高考全国Ⅰ卷、2022年新高考全国Ⅱ卷、2022年全国甲卷、2022年全国乙卷、2022北京卷、2022天津卷、2022上海卷
空间几何体体积和表面积的考查涉及各种类型的几何体,如棱台、棱柱、棱锥、球等,且常与其他知识点结合。与球有关的切、接问题也是重要考点,多以正方体、正四棱锥等为背景,考查考生对空间几何体结构特征的理解和空间想象能力。
考点02 点、平面、直线间的位置关系判断
2025天津卷、2025上海卷
2024年全国甲卷、2024天津卷、
2024上海卷
2023上海卷
2022上海卷
考查学生对空间中直线与直线、直线与平面、平面与平面位置关系的基本概念和定理的理解,通常可以以正方体等简单几何体为载体,通过对一些位置关系的判断来命题,难度适中,注重对基础知识的考查。
考点03 线面平行、垂直的证明(多数提现在大题第1问)
2026全国一卷、2026全国二卷、=
2026北京卷、2026天津卷、2026上海卷
2025年全国一卷、2025年全国二卷、2025北京卷、2025天津卷、
2025上海卷
2024年新课标Ⅰ卷、2024年新课标Ⅱ卷、2024年全国甲卷、2024北京卷、2024天津卷、2024上海卷
2023年新课标Ⅰ卷、2023年新课标Ⅱ卷、2023年全国甲卷、2023年全国乙卷、2023北京卷、2023天津卷、2023上海卷
2022年新高考全国Ⅰ卷、2022年新高考全国Ⅱ卷、2022年全国甲卷、
2022年全国乙卷、2022北京卷、
2022天津卷、2022上海卷、2022浙江卷
线面关系证明是基础必考题
平行关系(如线面平行、面面平行)和垂直关系(线面垂直、面面垂直)的判定是解答题的常规考点,题目通常以常见几何体(棱柱、棱锥、棱台等)为载体,要求结合几何定义、判定定理进行逻辑推理,强调对空间线面位置关系的直观感知与严谨论证能力,难度中等,是得分的关键环节。
考点04 求异面直线所成角、线面角、二面角
2026全国二卷、2026北京卷、2026天津卷、2026上海卷
2025年全国一卷、2025年全国二卷、2025北京卷、2025上海卷
2024年新课标Ⅱ卷、2024年全国甲卷、2024北京卷、2024上海卷
2023年新课标Ⅰ卷、2023年新课标Ⅱ卷、2023年全国甲卷、2023年全国乙卷、2023北京卷、2023上海卷
2022年新高考全国Ⅰ卷、2022年新高考全国Ⅱ卷、2022年全国甲卷、2022年全国乙卷、2022北京卷、2022天津卷、2022上海卷、2022浙江卷
二面角是几乎每年必考,覆盖全国卷、地方卷多个地区,其次是直线与平面所成角,异面直线所成角偶有涉及。题目通常需要结合空间向量法(建系、求法向量)或几何法(作辅助线、找角)求解,既考查空间想象能力,也注重运算准确性,是区分度的重要体现。
空间中的距离问题
2026全国一卷
2025天津卷
2024年全国甲卷、2024天津卷
2023天津卷、2023上海卷
空间距离重点考查点到面的距离,常与体积计算、空间角综合命题,需要借助等体积法或空间向量的投影公式求解
考点01 空间几何体及其表面积、体积
1.(2026·全国二卷·高考真题)已知棱台的上、下底面均是有一个内角为的菱形,上、下底面的边长分别为2,3,该棱台的高为,则其体积为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【分析】分别求出棱台的上底面面积和下底面面积,再根据棱台的体积公式求得该棱台的体积.
【详解】由题意,得棱台的上底面面积为,
下底面面积为,
所以该棱台的体积为.
2.(2024·新课标Ⅰ卷·高考真题)已知圆柱和圆锥的底面半径相等,侧面积相等,且它们的高均为,则圆锥的体积为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【分析】设圆柱的底面半径为,根据圆锥和圆柱的侧面积相等可得半径的方程,求出解后可求圆锥的体积.
【详解】设圆柱的底面半径为,则圆锥的母线长为,
而它们的侧面积相等,所以即,
故,故圆锥的体积为.
故选:B.
3.(2024·北京·高考真题)如图,在四棱锥中,底面是边长为4的正方形,,,该棱锥的高为( ).
A.1 B.2 C. D.
【答案】D
【分析】取点作辅助线,根据题意分析可知平面平面,可知平面,利用等体积法求点到面的距离.
【详解】如图,底面为正方形,
当相邻的棱长相等时,不妨设,
分别取的中点,连接,
则,且,平面,
可知平面,且平面,
所以平面平面,
过作的垂线,垂足为,即,
由平面平面,平面,
所以平面,
由题意可得:,则,即,
则,可得,
所以四棱锥的高为.
故选:D.
4.(2024·天津·高考真题)在如图五面体中,棱互相平行,且两两之间距离均为1.若.则该五面体的体积为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【分析】采用补形法,补成一个棱柱,求出其直截面,再利用体积公式即可.
【详解】用一个完全相同的五面体(顶点与五面体一一对应)与该五面体相嵌,使得;;重合,
因为,且两两之间距离为1.,
则形成的新组合体为一个三棱柱,
该三棱柱的直截面(与侧棱垂直的截面)为边长为1的等边三角形,侧棱长为,
.
故选:C.
5.(2023·全国甲卷·高考真题)在三棱锥中,是边长为2的等边三角形,,则该棱锥的体积为( )
A.1 B. C.2 D.3
【答案】A
【分析】证明平面,分割三棱锥为共底面两个小三棱锥,其高之和为AB得解.
【详解】取中点,连接,如图,
是边长为2的等边三角形,,
,又平面,,
平面,
又,,
故,即,
所以,
故选:A
6.(2023·全国甲卷·高考真题)已知四棱锥的底面是边长为4的正方形,,则的面积为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【分析】法一:利用全等三角形的证明方法依次证得,,从而得到,再在中利用余弦定理求得,从而求得,由此在中利用余弦定理与三角形面积公式即可得解;
法二:先在中利用余弦定理求得,,从而求得,再利用空间向量的数量积运算与余弦定理得到关于的方程组,从而求得,由此在中利用余弦定理与三角形面积公式即可得解.
【详解】法一:
连结交于,连结,则为的中点,如图,
因为底面为正方形,,所以,则,
又,,所以,则,
又,,所以,则,
在中,,
则由余弦定理可得,
故,则,
故在中,,
所以,
又,所以,
所以的面积为.
法二:
连结交于,连结,则为的中点,如图,
因为底面为正方形,,所以,
在中,,
则由余弦定理可得,故,
所以,则,
不妨记,
因为,所以,
即,
则,整理得①,
又在中,,即,则②,
两式相加得,故,
故在中,,
所以,
又,所以,
所以的面积为.
故选:C.
7.(2023·全国乙卷·高考真题)已知圆锥PO的底面半径为,O为底面圆心,PA,PB为圆锥的母线,,若的面积等于,则该圆锥的体积为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【分析】根据给定条件,利用三角形面积公式求出圆锥的母线长,进而求出圆锥的高,求出体积作答.
【详解】在中,,而,取中点,连接,有,如图,
,,由的面积为,得,
解得,于是,
所以圆锥的体积.
故选:B
8.(2023·天津·高考真题)在三棱锥中,点M,N分别在棱PC,PB上,且,,则三棱锥和三棱锥的体积之比为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【分析】分别过作,垂足分别为.过作平面,垂足为,连接,过作,垂足为.先证平面,则可得到,再证.由三角形相似得到,,再由即可求出体积比.
【详解】如图,分别过作,垂足分别为.过作平面,垂足为,连接,过作,垂足为.
因为平面,平面,所以平面平面.
又因为平面平面,,平面,所以平面,且.
在中,因为,所以,所以,
在中,因为,所以,
所以.
故选:B
9.(2022·天津·高考真题) 十字歇山顶是中国古代建筑屋顶的经典样式之一,左图中的故宫角楼的顶部即为十字歇山顶.其上部可视为由两个相同的直三棱柱重叠而成的几何体(如右图).这两个直三棱柱有一个公共侧面ABCD.在底面BCE中,若,,则该几何体的体积为( )
A. B. C.27 D.
【答案】C
【分析】根据几何体直观图,由题意结合几何体体积公式即可得组合体的体积.
【详解】如图所示,该几何体可视为直三柱与两个三棱锥,拼接而成.
记直三棱柱的底面的面积为,高为,所求几何体的体积为,
则,
.
所以
.
故选:C.
10.(2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题)已知正三棱台的高为1,上、下底面边长分别为和,其顶点都在同一球面上,则该球的表面积为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【分析】根据题意可求出正三棱台上下底面所在圆面的半径,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:A.
11.(2022·全国甲卷·高考真题)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
【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: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.
12.(2022·全国乙卷·高考真题)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
【分析】方法一: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】[方法一]:【最优解】基本不等式
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
又设四棱锥的高为,则,
当且仅当即时等号成立.
故选:C
[方法二]:统一变量+基本不等式
由题意可知,当四棱锥为正四棱锥时,其体积最大,设底面边长为,底面所在圆的半径为,则,所以该四棱锥的高,
(当且仅当,即时,等号成立)
所以该四棱锥的体积最大时,其高.
故选:C.[方法三]:利用导数求最值
由题意可知,当四棱锥为正四棱锥时,其体积最大,设底面边长为,底面所在圆的半径为,则,所以该四棱锥的高,,令,,设,则,
,,单调递增, ,,单调递减,
所以当时,最大,此时.
故选:C.
【点评】方法一:思维严谨,利用基本不等式求最值,模型熟悉,是该题的最优解;
方法二:消元,实现变量统一,再利用基本不等式求最值;
方法三:消元,实现变量统一,利用导数求最值,是最值问题的常用解法,操作简便,是通性通法.
13.(2022·北京·高考真题)已知正三棱锥的六条棱长均为6,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
【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:B
14.(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)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
【分析】设正四棱锥的高为,由球的截面性质列方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,
[方法一]:导数法
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.
[方法二]:基本不等式法
由方法一故所以当且仅当取到,
当时,得,则
当时,球心在正四棱锥高线上,此时,
,正四棱锥体积,故该正四棱锥体积的取值范围是
15.(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)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
【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.
棱台下底面积,上底面积,
∴
.
故选:C.
16.(多选题)(2023·新课标Ⅰ卷·高考真题)下列物体中,能够被整体放入棱长为1(单位:m)的正方体容器(容器壁厚度忽略不计)内的有( )
A.直径为的球体
B.所有棱长均为的四面体
C.底面直径为,高为的圆柱体
D.底面直径为,高为的圆柱体
【答案】ABD
【分析】根据题意结合正方体的性质逐项分析判断.
【详解】对于选项A:因为,即球体的直径小于正方体的棱长,
所以能够被整体放入正方体内,故A正确;
对于选项B:因为正方体的面对角线长为,且,
所以能够被整体放入正方体内,故B正确;
对于选项C:因为正方体的体对角线长为,且,
所以不能够被整体放入正方体内,故C不正确;
对于选项D:因为,可知底面正方形不能包含圆柱的底面圆,
如图,过的中点作,设,
可知,则,
即,解得,
且,即,
故以为轴可能对称放置底面直径为圆柱,
若底面直径为的圆柱与正方体的上下底面均相切,设圆柱的底面圆心,与正方体的下底面的切点为,
可知:,则,
即,解得,
根据对称性可知圆柱的高为,
所以能够被整体放入正方体内,故D正确;
故选:ABD.
17.(多选题)(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)已知圆锥的顶点为P,底面圆心为O,AB为底面直径,,,点C在底面圆周上,且二面角为45°,则( ).
A.该圆锥的体积为 B.该圆锥的侧面积为
C. D.的面积为
【答案】AC
【分析】根据圆锥的体积、侧面积判断A、B选项的正确性,利用二面角的知识判断C、D选项的正确性.
【详解】依题意,,,所以,
A选项,圆锥的体积为,A选项正确;
B选项,圆锥的侧面积为,B选项错误;
C选项,设是的中点,连接,
则,所以是二面角的平面角,
则,所以,
故,则,C选项正确;
D选项,,所以,D选项错误.
故选:AC.
18.(多选题)(2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题)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
【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.
19.(2026·全国二卷·高考真题)已知球的体积为,A,B,C,D四点均在球O的球面上,为等边三角形,,则的面积为__________.
【答案】
【分析】根据球的体积得出球的半径,由正三棱锥的对称性得出球心的位置,然后由勾股定理,列方程组求解.
【详解】由球的体积公式,,解得,
设的外心为,连接,
由题意知为该三棱锥的高,所以该三棱锥的外接球的球心在上,
不妨设在线段上,连接,
设的边长为,由正弦定理可得,,
再设,由题知,,
解得(负值表示球心在线段的延长线上,实际情况如右图),
所以,
由三角形面积公式,.
20.(2025·北京·高考真题)某科技兴趣小组用3D打印机制作的一个零件可以抽象为如图所示的多面体,其中ABCDEF是一个平面多边形,平面平面ABC,平面平面ABC,,.若,则该多面体的体积为________.
【答案】
【分析】如图,将一半的几何体分割成直三棱柱和四棱锥后结合体积公式可求几何体的体积.
【详解】先证明一个结论:如果平面平面,平面平面,平面,则.
证明:设,, 在平面取一点,,
在平面内过作直线,使得,作直线,使得,
因为平面平面,,故,而,故,
同理,而,故 .
下面回归问题.
连接,因为且,故,同理,,
而,故直角梯形与直角梯形全等,
故,
在直角梯形中,过作,垂足为,
则四边形为矩形,且为以为直角的等腰直角三角形,
故,
平面平面,平面平面,,
平面,故平面,
取的中点为,的中点为,的中点为,连接,
则,同理可证平面,而平面,
故平面平面,同理平面平面,
而平面平面,故平面,
故,故四边形为平行四边形,故.
在平面中过作,交于,连接.
则四边形为平行四边形,且,故,
故四边形为平行四边形,
而平面,
故平面,故平面平面,
而,故,
故几何体为直棱柱,
而,故,
因为,故平面,
而平面,故平面平面,
在平面中过作,垂足为,同理可证平面,
而,故,故,
由对称性可得几何体的体积为,
故答案为:.
21.(2025·上海·高考真题)如图,在正四棱柱中,,则该正四棱柱的体积为_________.
【答案】
【分析】求出侧棱长和底面边长后可求体积.
【详解】因为且四边形为正方形,故,
而,故,故,
故所求体积为,
故答案为:.
22.(2025·全国二卷·高考真题)一个底面半径为,高为的封闭圆柱形容器(容器壁厚度忽略不计)内有两个半径相等的铁球,则铁球半径的最大值为____________.
【答案】
【分析】根据圆柱与球的性质以及球的体积公式可求出球的半径;
【详解】
圆柱的底面半径为,设铁球的半径为r,且,
由圆柱与球的性质知,
即,,
故答案为:.
23.(2024·北京·高考真题)汉代刘歆设计的“铜嘉量”是龠、合、升、斗、斛五量合一的标准量器,其中升量器、斗量器、斛量器的形状均可视为圆柱.若升、斗、斛量器的容积成公比为10的等比数列,底面直径依次为 ,且斛量器的高为,则斗量器的高为______,升量器的高为________.
【答案】 23 57.5/
【分析】根据体积为公比为10的等比数列可得关于高度的方程组,求出其解后可得前两个圆柱的高度.
【详解】设升量器的高为,斗量器的高为(单位都是),则,
故,.
故答案为:.
24.(2024·全国甲卷·高考真题)已知圆台甲、乙的上底面半径均为,下底面半径均为,圆台的母线长分别为,,则圆台甲与乙的体积之比为______.
【答案】
【分析】先根据已知条件和圆台结构特征分别求出两圆台的高,再根据圆台的体积公式直接代入计算即可得解.
【详解】由题可得两个圆台的高分别为,
,
所以.
故答案为:.
25.(2023·全国乙卷·高考真题)已知点均在半径为2的球面上,是边长为3的等边三角形,平面,则________.
【答案】2
【分析】先用正弦定理求底面外接圆半径,再结合直棱柱的外接球以及求的性质运算求解.
【详解】如图,将三棱锥转化为正三棱柱,
设的外接圆圆心为,半径为,
则,可得,
设三棱锥的外接球球心为,连接,则,
因为,即,解得.
故答案为:2.
【点睛】方法点睛:多面体与球切、接问题的求解方法
(1)涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体的特殊点(一般为接、切点)或线作截面,把空间问题转化为平面问题求解;
(2)若球面上四点P、A、B、C构成的三条线段PA、PB、PC两两垂直,且PA=a,PB=b,PC=c,一般把有关元素“补形”成为一个球内接长方体,根据4R2=a2+b2+c2求解;
(3)正方体的内切球的直径为正方体的棱长;
(4)球和正方体的棱相切时,球的直径为正方体的面对角线长;
(5)利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解.
26.(2023·全国甲卷·高考真题)在正方体中,为的中点,若该正方体的棱与球的球面有公共点,则球的半径的取值范围是________.
【答案】
【分析】当球是正方体的外接球时半径最大,当边长为的正方形是球的大圆的内接正方形时半径达到最小.
【详解】设球的半径为.
当球是正方体的外接球时,恰好经过正方体的每个顶点,所求的球的半径最大,若半径变得更大,球会包含正方体,导致球面和棱没有交点,
正方体的外接球直径为体对角线长,即,故;
分别取侧棱的中点,显然四边形是边长为的正方形,且为正方形的对角线交点,
连接,则,当球的一个大圆恰好是四边形的外接圆,球的半径达到最小,即的最小值为.
综上,.
故答案为:
27.(2023·全国甲卷·高考真题)在正方体中,E,F分别为AB,的中点,以EF为直径的球的球面与该正方体的棱共有____________个公共点.
【答案】12
【分析】根据正方体的对称性,可知球心到各棱距离相等,故可得解.
【详解】不妨设正方体棱长为2,中点为,取,中点,侧面的中心为,连接,如图,
由题意可知,为球心,在正方体中,,
即,
则球心到的距离为,
所以球与棱相切,球面与棱只有1个交点,
同理,根据正方体的对称性知,其余各棱和球面也只有1个交点,
所以以EF为直径的球面与正方体棱的交点总数为12.
故答案为:12
28.(2023·新课标Ⅰ卷·高考真题)在正四棱台中,,则该棱台的体积为________.
【答案】/
【分析】结合图像,依次求得,从而利用棱台的体积公式即可得解.
【详解】如图,过作,垂足为,易知为四棱台的高,
因为,
则,
故,则,
所以所求体积为.
故答案为:.
29.(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)底面边长为4的正四棱锥被平行于其底面的平面所截,截去一个底面边长为2,高为3的正四棱锥,所得棱台的体积为______.
【答案】
【分析】方法一:割补法,根据正四棱锥的几何性质以及棱锥体积公式求得正确答案;方法二:根据台体的体积公式直接运算求解.
【详解】方法一:由于,而截去的正四棱锥的高为,所以原正四棱锥的高为,
所以正四棱锥的体积为,
截去的正四棱锥的体积为,
所以棱台的体积为.
方法二:棱台的体积为.
故答案为:.
30.(2022·上海·高考真题)已知某圆锥的高为4,底面积为,则该圆锥的侧面积为___.
【答案】
【分析】先求得圆锥的底面半径和母线长,进而求得该圆锥的侧面积.
【详解】圆锥底面积为,则底面半径为3,又圆锥的高为4,
则圆锥的母线长为5,则该圆锥的侧面积为
故答案为:
考点02 点、平面、直线间的位置关系判断
1.(2025·天津·高考真题)若m为直线,为两个平面,则下列结论中正确的是( )
A.若,则 B.若,则
C.若,则 D.若,则
【答案】C
【分析】根据线面平行的定义可判断A的正误,根据空间中垂直关系的转化可判断BCD的正误.
【详解】对于A,若,则可平行或异面,故A错误;
对于B,若,则,故B错误;
对于C,若,则存在直线,,
所以由可得,故,故C正确;
对于D,,则与可平行或相交或,故D错误;
故选:C.
2.(2025·上海·高考真题)如图,是正四棱台,则下列各组直线中属于异面直线的是( ).
A.和; B.和; C.和; D.和.
【答案】D
【分析】根据棱台的性质及直线与直线的位置关系即可判断.
【详解】因为是正四棱台,所以,故A错误,
侧棱延长交于一点,所以与相交,故B错误,
同理与也相交,所以四点共面,所以与相交,故C错误,
与是异面直线,故D正确.
故选:D
3.(2024·上海·高考真题)空间中有两个不同的平面,和两条不同的直线,,则下列说法中正确的是( )
A.若,,,则
B.若,,,则
C.若,,,则
D.若,,,则
【答案】B
【分析】根据题意,由空间中线面关系逐一判断,即可得到结果.
【详解】对于A,若,,则或,
当时,,则或者与斜交或者,
当时,,则或者与斜交或者,故A错误;
对于B,若,,,可在取作为的法向量,
由于,故,即,则,故B正确;
对于C,若,,,则可能平行可能相交,也可能异面,故C错误;
对于D,若,,,则或,故D错误;
故选:B
4.(2024·全国甲卷·高考真题)设为两个平面,为两条直线,且.下述四个命题:
①若,则或 ②若,则或
③若且,则 ④若与,所成的角相等,则
其中所有真命题的编号是( )
A.①③ B.②④ C.①②③ D.①③④
【答案】A
【分析】根据线面平行的判定定理即可判断①;举反例即可判断②④;根据线面平行的性质即可判断③.
【详解】对①,当,因为,,则,
当,因为,,则,
当既不在也不在内,因为,,则且,故①正确;
对②,若,则与不一定垂直,故②错误;
对③,过直线分别作两平面与分别相交于直线和直线,
因为,过直线的平面与平面的交线为直线,则根据线面平行的性质定理知,
同理可得,则,因为平面,平面,则平面,
因为平面,,则,又因为,则,故③正确;
对④,若与和所成的角相等,如果,则,故④错误;
综上只有①③正确,
故选:A.
5.(2024·天津·高考真题)已知是两条直线,是一个平面,下列命题正确的是( )
A.若,,则 B.若,则
C.若,则 D.若,则
【答案】C
【分析】根据线面位置关系的判定与性质,逐项判断即可求解.
【详解】对于A,若,,则平行或相交,不一定垂直,故A错误.
对于B,若,则或,故B错误.
对于C,,过作平面,使得,
因为,故,而,故,故,故C正确.
对于D,若,则,故D错误.
故选:C.
6.(2023·上海·高考真题)如图所示,在正方体中,点为线段上的动点,则下列直线中,始终与直线异面的是( )
A. B. C. D.
【答案】B
【分析】根据异面直线的定义一一判断即可.
【详解】由正方体的性质易知当为的中点时,为的中点,
而,所以共面,则、在平面上,故A不符题意;
因为,即共面,
易知平面,而平面,,,
故与异面,故B符合题意;
当、重合时,易知,
则四边形是平行四边形,则此时,故C不符合题意;
当、重合时,显然,相交,故D不符合题意.
故选:B.
7.(2022·上海·高考真题)如图,正方体中,P、Q、R、S分别为棱AB、BC、、CD的中点,连接、,空间任意两点M、N,若线段MN上不存在点在线段、上,则称M、N两点可视,下列选项中与点可视的为( ).
A.点Q B.点P C.点B D.点R
【答案】A
【分析】根据异面直线的定义判断即可.
【详解】A选项,四边形是平行四边形,,得点平面,得与为异面直线,
四边形是平行四边形,且平面,得点平面,得与为异面直线,根据题意,得两点可视,故A对;
B选项:四边形是平行四边形,与相交,故B错;
C选项:四边形是平行四边形,与相交,故C错;
D选项:四边形是平行四边形,与相交,故D错;
故选:A.
8.(2022·上海·高考真题)如图,上海海关大楼的上面可以看作一个正四棱柱,四个侧面有四个时钟,则相邻两个时钟的时针从0时转到12时(含0时不含12时)的过程中,能够相互垂直( )次
A. B. C. D.
【答案】B
【分析】根据正四棱柱相邻侧面的线线关系即可判断.
【详解】当时针在3时或9时相互垂直,0时或6时时针平行,其它时间时针所在直线异面但不垂直,所以能够垂直2次.
故选:B.
考点03 线面平行、垂直的证明
1.(2026·天津·高考真题)正方体中,错误的是( )
A. B.平面 C.平面平面 D.平面平面
【答案】D
【分析】解法一:A项,通过证明四边形是平行四边形,即可证明结论;B项,通过,,即可证明平面;C项,通过证明平面,平面,即可证明结论;D项,假设垂直,得出平面,结合几何知识得出矛盾,即可得出结论.
解法二:建立空间直角坐标系,求平面、平面和平面的法向量,利用空间向量判断线、面关系.
【详解】解法一:由题意,在正方体中,
A项,
,,∴四边形是平行四边形,∴,A正确;
B项,由几何知识得,,,
,平面,平面,
∴平面,故B正确;
C项,
∵,平面,平面,∴平面,
由几何知识得,,,∴四边形是平行四边形,
∴,
∵平面,平面,∴平面,
∵,,∴平面平面,C正确;
D项,
假设平面平面,则交线为,此时有,
∴平面,
∵平面,∴,
连接,,
由几何知识得,,则,故
在中,由几何知识得,,
∴三角形为等边三角形,,矛盾,
故D错误.
解法二:以为坐标原点,分别为轴,建立空间直角坐标系,
设,则,,,,,,,,
可得,,,,
对于A:因为,可得,故A正确;
对于B:根据正方体的性质可知平面 ,故B正确;
对于C:设平面的法向量为,则,
设,可得,可得;
设平面的法向量为,则,
设,可得,可得;
因为,所以平面平面,故C正确;
对于D:由题意可知:平面的一个法向量,
因为,可知平面与平面不垂直,故D错误.
2.(2022·全国甲卷·高考真题)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
【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:D.
3.(2022·全国乙卷·高考真题)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
【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,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;
选项BCD解法一:
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.
选项BCD解法二:
解:对于选项B,如图所示,设,,则为平面与平面的交线,
在内,作于点,在内,作,交于点,连结,
则或其补角为平面与平面所成二面角的平面角,
由勾股定理可知:,,
底面正方形中,为中点,则,
由勾股定理可得,
从而有:,
据此可得,即,
据此可得平面平面不成立,选项B错误;
对于选项C,取的中点,则,
由于与平面相交,故平面平面不成立,选项C错误;
对于选项D,取的中点,很明显四边形为平行四边形,则,
由于与平面相交,故平面平面不成立,选项D错误;
故选:A.
4.(多选题)(2026·全国一卷·高考真题)在空间中,、为两个定点,动点到直线的距离为2,动点到直线的距离为1.若二面角为,则( )
A. B.
C.当时,平面 D.当平面时,
【答案】BC
【分析】做出满足条件的图,过点作,为垂足,过点作,为垂足,过点作,由条件可得,解三角形可得,由此判断B,当点与点的距离无限大时,可得趋向于,排除A,先证明平面,结合,证明 重合,由此证明平面,由平面推出点与点重合,点与点重合,判断D.
【详解】不失一般性作图如下,
过点作,为垂足,过点作,为垂足,
过点作,,连接,
则,因为二面角为,
所以,由已知,
所以,所以,
故,,B正确;
当点与点的距离无限大时,,无限大,无限靠近,
此时趋向于,A错误;
因为,,平面,
所以平面,又平面,所以,
若,不重合,结合,平面,
可得平面,平面,
所以,矛盾,所以重合,
因为,,,平面,
所以平面, 故平面,C正确;
因为平面,若平面,
则平面与平面重合,此时点与点重合,点与点重合,
故与的夹角为,D错误,
5.(多选题)(2025·全国一卷·高考真题)在正三棱柱中,D为BC的中点,则( )
A. B.平面
C. D.平面
【答案】BD
【分析】法一:对于A,利用空间向量的线性运算与数量积运算即可判断;对于B,利用线面垂直的判定与性质定理即可判断;对于D,利用线面平行的判定定理即可判断;对于C,利用反证法即可判断;法二:根据题意建立空间直角坐标系,利用空间向量法逐一分析判断各选项即可得解.
【详解】法一:对于A,在正三棱柱中,平面,
又平面,则,则,
因为是正三角形,为中点,则,则
又,
所以,
则不成立,故A错误;
对于B,因为在正三棱柱中,平面,
又平面,则,
因为是正三角形,为中点,则,,
又平面,
所以平面,故B正确;
对于D,因为在正三棱柱中,
又平面平面,所以平面,故D正确;
对于C,因为在正三棱柱中,,
假设,则,这与矛盾,
所以不成立,故C错误;
故选:BD.
法二:如图,建立空间直角坐标系,设该正三棱柱的底边为,高为,
则,
对于A,,
则,
则不成立,故A错误;
对于BD,,
设平面的法向量为,
则,得,令,则,
所以,,
则平面,平面,故BD正确;
对于C,,
则,显然不成立,故C错误;
故选:BD.
6.(多选题)(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)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
【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,
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:ABD
7.(2025·上海·高考真题)如图,P是圆锥的顶点,O是底面圆心,AB是底面直径,且.
(1)若直线PA与圆锥底面的所成角为,求圆锥的侧面积;
(2)已知Q是母线PA的中点,点C、D在底面圆周上,且弧AC的长为,.设点M在线段OC上,证明:直线平面PBD.
【答案】(1)
(2)证明见解析
【分析】(1)由线面角先算出母线长,然后根据侧面积公式求解.
(2)证明平面平面,然后根据面面平行的性质可得.
【详解】(1)由题知,,即轴截面是等边三角形,故,
底面周长为,则侧面积为:;
(2)由题知,则根据中位线性质,,
又平面,平面,则平面
由于,底面圆半径是,则,又,则,
又,则为等边三角形,则,
于是且,则四边形是平行四边形,故,
又平面,平面,故平面.
又平面,
根据面面平行的判定,于是平面平面,
又,则平面,则平面
8.(2022·全国甲卷·高考真题)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: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.
(2).
【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.
【详解】(1)略
(2)[方法一]:分割法一
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
.
[方法二]:分割法二
如图所示:
连接AC,BD,交于O,连接OE,OF,OG,OH.则该几何体的体积等于四棱锥O-EFGH的体积加上三棱锥A-OEH的倍,再加上三棱锥E-OAB的四倍.容易求得,OE=OF=OG=OH=8,取EH的中点P,连接AP,OP.则EH垂直平面APO.由图可知,三角形APO,四棱锥O-EFGH与三棱锥E-OAB的高均为EM的长.所以该几何体的体积
9.(2022·全国乙卷·高考真题)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)
【分析】(1)通过证明平面来证得平面平面.
(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.
【详解】(1)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.
(2)[方法一]:判别几何关系
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
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.
[方法二]:等体积转换
,,
是边长为2的等边三角形,
连接
10.(2022·上海·高考真题)如图,在圆柱中,底面半径为,为圆柱的母线.
(1)若,为的中点,求直线与底面的夹角大小;
(2)若圆柱的轴截面为正方形,求该圆柱的侧面积和体积.
【答案】(1);
(2)侧面积,体积.
【分析】(1)分析可知直线与底面所成的角为,求出,即可得解;
(2)求出圆柱的母线长,利用圆柱的侧面积公式和体积公式可求得结果.
【详解】(1)解:因为与圆柱的上底面垂直,则直线与底面所成的角为,
易知,在中,,,
故,故直线与底面的夹角大小为.
(2)解:若圆柱的轴截面为正方形,则,
故圆柱的侧面积为,体积为.
考点04 求异面直线所成角、线面角、二面角
1.(2024·新课标Ⅱ卷·高考真题)已知正三棱台的体积为,,,则与平面ABC所成角的正切值为( )
A. B.1 C.2 D.3
【答案】B
【分析】解法一:根据台体的体积公式可得三棱台的高,做辅助线,结合正三棱台的结构特征求得,进而根据线面夹角的定义分析求解;解法二:将正三棱台补成正三棱锥,与平面ABC所成角即为与平面ABC所成角,根据比例关系可得,进而可求正三棱锥的高,即可得结果.
【详解】解法一:分别取的中点,则,
可知,
设正三棱台的为,
则,解得,
如图,分别过作底面垂线,垂足为,设,
则,,
可得,
结合等腰梯形可得,
即,解得,
所以与平面ABC所成角的正切值为;
解法二:将正三棱台补成正三棱锥,
则与平面ABC所成角即为与平面ABC所成角,
因为,则,
可知,则,
设正三棱锥的高为,则,解得,
取底面ABC的中心为,则底面ABC,且,
所以与平面ABC所成角的正切值.
故选:B.
2.(2023·全国乙卷·高考真题)已知为等腰直角三角形,AB为斜边,为等边三角形,若二面角为,则直线CD与平面ABC所成角的正切值为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【分析】根据给定条件,推导确定线面角,再利用余弦定理、正弦定理求解作答.
【详解】取的中点,连接,因为是等腰直角三角形,且为斜边,则有,
又是等边三角形,则,从而为二面角的平面角,即,
显然平面,于是平面,又平面,
因此平面平面,显然平面平面,
直线平面,则直线在平面内的射影为直线,
从而为直线与平面所成的角,令,则,在中,由余弦定理得:
,
由正弦定理得,即,
显然是锐角,,
所以直线与平面所成的角的正切为.
故选:C
3.(2022·浙江·高考真题)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
【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,过点作于,过作于,连接,
则,,,
,,,
所以,
故选:A.
4.(2022·全国甲卷·高考真题)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
【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:D.
5.(多选题)(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)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
【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,
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:ABD
6.(2025·上海·高考真题)已知P是一个圆锥的顶点,是母线,,该圆锥的底面半径是1.B、C分别在圆锥的底面上,则异面直线与所成角的最小值为__________.
【答案】
【分析】过作交底面圆锥于点,则为异面直线与所成角,结合余弦定理与余弦函数的性质即可得的取值范围,从而得所求最值.
【详解】
如图,过作交底面圆锥于点,连接,
因为,则为异面直线与所成角,
所以,
又,所以,即,
因为,函数在上单调递减,所以,
故异面直线与所成角的最小值为.
故答案为:.
7.(2024·上海·高考真题)在棱柱中,底面为平行四边形,,,,设异面直线与的夹角为,则________.
【答案】
【分析】将用不共面的向量表示出来,从而得到,然后由公式计算夹角余弦值即可.
【详解】
,
,
,
底面ABCD为平行四边形,所以,
所以,
.
所以,
故异面直线与的夹角的余弦值为:,
故答案为:
8.(2026·全国二卷·高考真题)如图,三棱锥中,点在上,,,.
(1)证明:;
(2)若,,,.求直线与平面所成角的正弦值.
【答案】(1)证明:
因为且,,且,
所以平面.
因为平面,所以.
又,,平面,
平面,平面,
所以平面,
故.
(2)
【分析】(1)根据题意可得,,再结合线面垂直的性质定理证明即可;
(2)法一:建立空间直角坐标系,求解向量和平面的法向量,再结合向量法求解线面夹角;法二:利用体积法解出设点到平面的距离为,进而计算线面夹角.
【详解】(1)略
(2)如图所示,以为原点,所在直线为轴,所在直线为轴,过点且垂直于平面的直线为轴,建立空间直角坐标系,
可得, , , .
因为 且 ,所以.
所以,,.
设平面 的法向量 ,则,
可得,令,则:,,即.
设与平面所成的角为:
所以
,
所以与平面所成的角的正弦值为.
法二:在 中,,
在 中,,
由(1)知,则.
在 中,.
在 中,.
,
为直角三角形,则.
设点到平面的距离为,与平面所成角为,
由得:
,即,
解得:.
所以.
9.(2026·北京·高考真题)已知直三棱柱,,,,、分别为、的中点.
(1)证明:平面;
(2)点在平面内,且,再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知,使得唯一确定,求平面与平面的夹角的余弦值.
①;
②;
③平面.
注:如果选择条件①、条件②、条件③分别解答,按第一个解答计分.
【答案】(1)解法一:取的中点,连接,,
因为分别为,的中点,则,且,
又因为为矩形,且为的中点,则,且,
可得,且,可知为平行四边形,则,
且平面,平面,所以平面;
解法二:设,的中点分别为,,连接,,,,
因为分别为,的中点,则,,
且平面,平面,所以平面,
又因为分别为,的中点,则,
且平面,平面,所以平面,
又因为分别为,的中点,则,
可得,可知四点共面,
因为,平面,则平面平面,
且平面,所以平面;
解法三:以为坐标原点,分别为轴,建立空间直角坐标系,
则,,,,,,
且,,
可得,,,
设平面的法向量为,则,
令,则,,可得,
因为,即,
因为平面,所以平面.
(2)
【分析】(1)解法一:作辅助线,可证,根据线面平行的判定定理分析证明;解法二:作辅助线,可证平面平面,根据面面平行证明线面平行;解法三:建立空间直角坐标系,利用空间向量证明线面平行;
(2)若选①:解法一:作辅助线,根据线段长相等可知为的中点,且平面与平面的夹角为,即可得结果;解法二:设,根据题意可得,利用空间向量求面面夹角;若选②:解法一:作辅助线,根据垂直关系分析可知为的中点,且平面与平面的夹角为,即可得结果;解法二:设,根据题意可得,利用空间向量求面面夹角;若选③:根据平面平面分析可知点不唯一,不合题意.
【详解】(1)略
(2)由(1)可知,则,
若选①:解法一:设,,的中点分别为,
可知为线段的中垂线,则,
因为,由题意可知:平面,即平面,
则,,可得,符合题意,
取的中点,连接,设,
因为,则,
又因为平面,平面,则,
且,平面,则平面,即平面,
且平面平面,可得平面,
且平面,可得,
过点作,
且,平面,
则平面,可得,
可知平面与平面的夹角为,
由题意可知:,,
则,,
则,,
所以平面与平面的夹角余弦值为;
解法二:设,
因为,则,解得,即,
则,,
设平面的法向量为,则,
令,则,,可得,
因为平面平面,可知平面的法向量为,
则,
所以平面与平面的夹角余弦值为;
若选②:解法一: 取的中点,连接,设,
因为,则,
又因为平面,平面,则,
且,平面,则平面,即平面,
且平面平面,可得平面,
取的中点,连接,,可知,
设,可知点为的中点,
因为,,可得平面,则,
因为平面且平面,可得,
过点作,
且,平面,
则平面,可得,
可知平面与平面的夹角为,
由题意可知:,,
则,,
则,,
所以平面与平面的夹角余弦值为;
解法二:设,则,
因为,则,解得,即,
则,,
设平面的法向量为,则,
令,则,,可得,
因为平面平面,可知平面的法向量为,
则,
所以平面与平面的夹角余弦值为;
若选③:由(1)可知:平面平面,
因为,平面即为平面,即平面平面,
可得平面,此时点不唯一,不合题意.
10.(2026·上海·高考真题)已知四棱锥,底面为矩形,底面,垂足在边上,且,,.
(1)求证:;
(2)若四棱锥的体积为,求二面角的大小.
【答案】(1)根据已知四棱锥的性质,结合已知条件,以为坐标原点,建立下图所示空间直角坐标系,
则,设点,
则,
,
.
(2)
【分析】(1)建立空间直角坐标系,得出相关点和向量坐标,利用向量的数量积为0,推出向量垂直;
(2)利用棱锥体积公式求出,进而求出点,得出相关向量坐标,求出平面的法向量,进而利用向量夹角余弦公式求解.
【详解】(1)略
(2)四棱锥体积,解得,
,则,,
设平面的法向量为,则,
令,则,
设平面的法向量为,
则,令,则,
设二面角为,则,
由图可知,二面角为锐角,则二面角大小为.
11.(2026·上海·高考真题)如图所示正四棱台,其中,.
(1)当时,求和平面所成角;
(2)证明:平面;若棱台高为3,求三棱锥的体积.
【答案】(1)
(2)证明见解析,体积为
【分析】(1)作到下底面的垂线,确定线面角的平面角,再通过边长计算该角的大小.
(2)连接上下底面对角线的交点,利用正棱台性质证得线线平行,进而证明线面平行;利用线面垂直将三棱锥拆分为两个小棱锥,结合棱台的高计算其体积.
【详解】(1)过作平面ABCD于,连接,
过分别作于于,连接,
如图为在平面上的投影,
由于平面,所以,
由于平面,
所以平面.由于平面,所以.
所以,同理,,四边形为正方形,
所以,为在平面上的投影,
又因平面平面,
所以和平面所成角即,,
故和平面所成角为.
(2)连接、交于,连接、交于,
如图,上下底面为正方形,由正棱台性质,可得,且,
所以四边形为平行四边形,所以,
因为平面,平面,所以平面.
由正棱台性质,与上下底面均垂直,则,
因为,平面,
所以平面,所求三棱锥体积可拆分成两个小三棱锥的体积之和,
即:
12.(2025·北京·高考真题)如图,在四棱锥中,与均为等腰直角三角形,,E为BC的中点.
(1)若分别为的中点,求证:平面PAB;
(2)若平面ABCD,,求直线AB与平面PCD所成角的正弦值.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)取PA的中点N,PB的中点M,连接FN、MN,只需证明即可;
(2)建立适当的空间直角坐标系,求出直线AB的方向向量与面PCD的法向量,根据向量夹角公式即可求解.
【详解】(1)取PA的中点N,PB的中点M,连接FN、MN,
与为等腰直角三角形且,
不妨设,..
E、F分别为BC、PD的中点,
,且.
,,
,∴四边形FGMN为平行四边形,
,
平面PAB,平面PAB,平面PAB;
(2)平面ABCD,以A为原点,AC、AB、AP所在直线分别为x、y、z轴建立如图所示的空间直角坐标系,
设,则,
,
设平面PCD的一个法向量为,
,,
取,,.
设AB与平面PCD所成角为,
则,
即AB与平面PCD所成角的正弦值为.
13.(2025·天津·高考真题)正方体的棱长为4,分别为中点,.
(1)求证:平面;
(2)求平面与平面夹角的余弦值;
(3)求三棱锥的体积.
【答案】(1)证明见解析
(2)
(3)
【分析】(1)法一、利用正方形的性质先证明,再结合正方体的性质得出平面,利用线面垂直的性质与判定定理证明即可;法二、建立空间直角坐标系,利用空间向量证明线面垂直即可;
(2)利用空间向量计算面面夹角即可;
(3)利用空间向量计算点面距离,再利用锥体的体积公式计算即可.
【详解】(1)法一、在正方形中,
由条件易知,所以,
则,
故,即,
在正方体中,易知平面,且,
所以平面,
又平面,∴,
∵平面,∴平面;
法二、如图以D为中心建立空间直角坐标系,
则,
所以,
设是平面的一个法向量,
则,令,则,所以,
易知,则也是平面的一个法向量,∴平面;
(2)同上法二建立的空间直角坐标系,
所以,
由(1)知是平面的一个法向量,
设平面的一个法向量为,所以,
令,则,即,
设平面与平面的夹角为,
则;
(3)由(1)知平面,平面,∴,
易知,
又,则D到平面的距离为,
由棱锥的体积公式知:.
14.(2025·全国二卷·高考真题)如图,在四边形中,,F为CD的中点,点E在AB上,,.将四边形沿翻折至四边形,使得面与面EFCB所成的二面角为.
(1)证明:平面;
(2)求面与面所成的二面角的正弦值.
【答案】(1)见解析
(2)
【分析】(1)先应用线面平行判定定理得出平面及平面,
再应用面面平行判定定理得出平面平面,进而得出线面平行;
(2)建立空间直角坐标系,利用已知条件将点的坐标表示出来,然后将平面及平面的法向量求出来,利用两个法向量的数量积公式可将两平面的夹角余弦值求出来,进而可求得其正弦值.
【详解】(1)设,所以,因为为中点,所以,
因为,,所以是平行四边形, 所以,所以,
因为平面平面,所以平面,
因为平面平面,所以平面,
又,平面,所以平面平面,
又平面,所以平面.
(2)
因为,所以,又因为,所以,
以为原点,以及垂直于平面的直线分别为轴,建立空间直角坐标系.
因为,平面与平面所成二面角为60° ,
所以.
则,,,,,.
所以.
设平面的法向量为,则
,所以,令,则,则.
设平面的法向量为,
则,所以,
令,则,所以.
所以.
所以平面与平面夹角的正弦值为.
15.(2025·全国一卷·高考真题)如图,在四棱锥中,底面,.
(1)证明:平面平面;
(2)设,且点,,,均在球的球面上.
(i)证明:点在平面内;
(ⅱ)求直线与所成角的余弦值.
【答案】(1)证明:由题意证明如下,
在四棱锥中,⊥平面,,
平面,平面,
∴,,
∵平面,平面,,
∴平面,
∵平面,
∴平面平面.
(2)(i)证明:由题意及(1)证明如下,
在四棱锥中,,,,∥,
,,
建立空间直角坐标系如下图所示,
∴,
若,,,在同一个球面上,
则,
在平面中,
∴,
∴线段中点坐标,
直线的斜率:,
直线的垂直平分线斜率:,
∴直线的方程:,
即,
当时,,解得:,
∴
在立体几何中,,
∵
解得:,
∴点在平面上.
(ii).
【分析】(1)通过证明,,得出平面,即可证明面面垂直;
(2)(i)建立空间直角坐标系并表达出各点的坐标,假设在同一球面上,在平面中,得出点坐标,进而得出点在空间中的坐标,计算出,即可证明结论;
(ii)写出直线和的方向向量,即可求出余弦值.
【详解】(1)略
(2)(i)略
(ii)由题意,(1)(2)(ii)及图得,
,
设直线与直线所成角为,
∴.
法2:
由几何知识得,,
,∥,
∴,
在Rt中,,,由勾股定理得,
,
过点作的平行线,交的延长线为,连接,,
则,直线与直线所成角即为中或其补角.
∵平面,平面,,
∴,
在Rt中,,,由勾股定理得,
,
在Rt中,,由勾股定理得,
,
在中,由余弦定理得,
,
即:
解得:
∴直线与直线所成角的余弦值为:.
16.(2025·上海·高考真题)在三棱锥中,平面平面,,,
(1)若O是棱的中点,证明:平面,并求三棱锥的体积;
(2)求二面角的大小.
【答案】(1)连接,因为,所以⊥,
因为平面平面,交线为,
平面,
所以⊥平面,
体积为
(2)
【分析】(1)作出辅助线,得到线线垂直,根据面面垂直,得到线面垂直,并利用锥体体积公式求出答案;
(2)证明出两两垂直,建立空间直角坐标系,求出两个平面的法向量,求出,进而求出二面角的大小.
【详解】(1)因为,所以⊥,,,
故,
,由勾股定理得,
又⊥平面,
三棱锥的体积;
(2)由(1)知,⊥平面,平面,
所以⊥,⊥,又⊥,故两两垂直,
以为坐标原点,所在直线分别为轴,建立空间直角坐标系,
则,
,
设平面的一个法向量为,
则,
令得,故,
又平面的一个法向量为,
故,
由图可知,二面角为锐角,
故二面角的大小为.
17.(2024·上海·高考真题)如图,、、为圆锥三条母线,.
(1)证明:;
(2)若圆锥侧面积为为底面直径,,求二面角的大小
【答案】(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)取中点,连接、,则,故可得面,从而得到.
(2)利用向量法可求面、面的法向量,计算出它们的夹角的余弦值后可得二面角的余弦值.
【详解】(1)取中点,连接、,
因为,所以,
又因为面面,所以面,
因为面,所以.
(2)因为为直径,故为底面圆的圆心,故平面,而
故可建立如图所示的空间直角坐标系,
因为圆锥侧面积为为底面直径,,所以底面半径为1,母线长为,
所以,
则可得,
故,
设为平面的法向量,则,
令,则,所以.
设为平面的法向量,
则,
令,则,所以.
则,
设二面角为,则为钝角,
所以二面角的大小为.
18.(2024·上海·高考真题)如图为正四棱锥为底面的中心.
(1)若,求绕旋转一周形成的几何体的体积;
(2)若为的中点,求直线与平面所成角的大小.
【答案】(1)
(2)
【分析】(1)根据正四棱锥的数据,先算出直角三角形的边长,然后求圆锥的体积;
(2)连接,可先证平面,根据线面角的定义得出所求角为,然后结合题目数量关系求解.
【详解】(1)正四棱锥满足且平面,由平面,则,
又正四棱锥底面是正方形,由可得,,
故,
根据圆锥的定义,绕旋转一周形成的几何体是以为轴,为底面半径的圆锥,
即圆锥的高为,底面半径为,
根据圆锥的体积公式,所得圆锥的体积是
(2)连接,由题意结合正四棱锥的性质可知,每个侧面都是等边三角形,
由是中点,则,又平面,
故平面,即平面,又平面,
于是直线与平面所成角的大小即为,
不妨设,则,,
又线面角的范围是,
故.即为所求.
19.(2024·北京·高考真题)如图,在四棱锥中,,,,点在上,且,.
(1)若为线段中点,求证:平面.
(2)若平面,求平面与平面夹角的余弦值.
【答案】(1)见解析
(2)
【分析】(1)取的中点为,接,可证四边形为平行四边形,由线面平行的判定定理可得平面.
(2)建立如图所示的空间直角坐标系,求出平面和平面的法向量后可求夹角的余弦值.
【详解】(1)取的中点为,接,则,
而,故,故四边形为平行四边形,
故,而平面,平面,
所以平面.
(2)
因为,故,故,
故四边形为平行四边形,故,所以平面,
而平面,故,而,
故建立如图所示的空间直角坐标系,
则,
则
设平面的法向量为,
则由可得,取,
设平面的法向量为,
则由可得,取,
故,
故平面与平面夹角的余弦值为
20.(2024·全国甲卷·高考真题)如图,在以A,B,C,D,E,F为顶点的五面体中,四边形ABCD与四边形ADEF均为等腰梯形,,,,为的中点.
(1)证明:平面;
(2)求二面角的正弦值.
【答案】(1)证明:因为为的中点,所以,
四边形为平行四边形,所以,又因为平面,
平面,所以平面;
(2)
【分析】(1)结合已知易证四边形为平行四边形,可证,进而得证;
(2)作交于,连接,易证三垂直,采用建系法结合二面角夹角余弦公式即可求解.
【详解】(1)略
(2)如图所示,作交于,连接,
因为四边形为等腰梯形,,所以,
结合(1)为平行四边形,可得,又,
所以为等边三角形,为中点,所以,
又因为四边形为等腰梯形,为中点,所以,
四边形为平行四边形,,
所以为等腰三角形,与底边上中点重合,,,
因为,所以,所以互相垂直,
以方向为轴,方向为轴,方向为轴,建立空间直角坐标系,
,,,
,设平面的法向量为,
平面的法向量为,
则,即,令,得,即,
则,即,令,得,
即,,则,
故二面角的正弦值为.
21.(2024·新课标Ⅱ卷·高考真题)如图,平面四边形ABCD中,,,,,,点E,F满足,,将沿EF翻折至,使得.
(1)证明:;
(2)求平面PCD与平面PBF所成的二面角的正弦值.
【答案】(1)
由,
得,又,在中,
由余弦定理得,
所以,则,即,
所以,又平面,
所以平面,又平面,
故;
(2)
【分析】(1)由题意,根据余弦定理求得,利用勾股定理的逆定理可证得,则,结合线面垂直的判定定理与性质即可证明;
(2)由(1),根据线面垂直的判定定理与性质可证明,建立如图空间直角坐标系,利用空间向量法求解面面角即可.
【详解】(1)略
(2)连接,由,则,
在中,,得,
所以,由(1)知,又平面,
所以平面,又平面,
所以,则两两垂直,建立如图空间直角坐标系,
则,
由是的中点,得,
所以,
设平面和平面的一个法向量分别为,
则,,
令,得,
所以,
所以,
设平面和平面所成角为,则,
即平面和平面所成角的正弦值为.
22.(2024·新课标Ⅰ卷·高考真题)如图,四棱锥中,底面ABCD,,.
(1)若,证明:平面;
(2)若,且二面角的正弦值为,求.
【答案】(1)证明:因为平面,而平面,所以,
又,,平面,所以平面,
而平面,所以.
因为,所以, 根据平面知识可知,
又平面,平面,所以平面.
(2)
【分析】(1)先证出平面,即可得,由勾股定理逆定理可得,从而 ,再根据线面平行的判定定理即可证出;
(2)过点D作于,再过点作于,连接,根据三垂线法可知,即为二面角的平面角,即可求得,再分别用的长度表示出,即可解方程求出.
【详解】(1)略
(2)如图所示,过点D作于,再过点作于,连接,
因为平面,所以平面平面,而平面平面,
所以平面,又,所以平面,
根据二面角的定义可知,即为二面角的平面角,
即,即.
因为,设,则,由等面积法可得,,
又,而为等腰直角三角形,所以,
故,解得,即.
23.(2023·上海·高考真题)在直四棱柱中,,,,,
(1)求证:平面;
(2)若四棱柱体积为36,求二面角大小.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)利用直四棱柱的性质及线面平行的判定定理,可证平面平面,再由面面平行的性质定理,即可得证;
(2)先根据棱柱的体积公式求得,再利用二面角的定义,求解即可.
【详解】(1)由题意知,,
因为平面,平面,
所以平面,
因为,且平面,平面,
所以平面,
又,、平面,
所以平面平面,
因为平面,
所以平面.
(2)由题意知,底面为直角梯形,
所以梯形的面积,
因为四棱柱的体积为36,
所以,
过作于,连接,
因为平面,且平面,
所以,
又,、平面,
所以平面,
因为平面,所以,
所以即为二面角的平面角,
在△中,,
所以,
所以,即,
故二面角的大小为.
24.(2023·北京·高考真题)如图,在三棱锥中,平面,.
(1)求证:平面PAB;
(2)求二面角的大小.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)先由线面垂直的性质证得,再利用勾股定理证得,从而利用线面垂直的判定定理即可得证;
(2)结合(1)中结论,建立空间直角坐标系,分别求得平面与平面的法向量,再利用空间向量夹角余弦的坐标表示即可得解.
【详解】(1)因为平面平面,
所以,同理,
所以为直角三角形,
又因为,,
所以,则为直角三角形,故,
又因为,,
所以平面.
(2)由(1)平面,又平面,则,
以为原点,为轴,过且与平行的直线为轴,为轴,建立空间直角坐标系,如图,
则,
所以,
设平面的法向量为,则,即
令,则,所以,
设平面的法向量为,则,即,
令,则,所以,
所以,
又因为二面角为锐二面角,
所以二面角的大小为.
25.(2023·全国甲卷·高考真题)如图,在三棱柱中,底面ABC,,到平面的距离为1.
(1)证明:;
(2)已知与的距离为2,求与平面所成角的正弦值.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)根据线面垂直,面面垂直的判定与性质定理可得平面,再由勾股定理求出为中点,即可得证;
(2)利用直角三角形求出的长及点到面的距离,根据线面角定义直接可得正弦值.
【详解】(1)如图,
底面,面,
,又,平面,,
平面ACC1A1,又平面,
平面平面,
过作交于,又平面平面,平面,
平面
到平面的距离为1,,
在中,,
设,则,
为直角三角形,且,
,,,
,解得,
,
(2),
,
过B作,交于D,则为中点,
由直线与距离为2,所以
,,,
在,,
延长,使,连接,
由知四边形为平行四边形,
,平面,又平面,
则在中,,,
在中,,,
,
又到平面距离也为1,
所以与平面所成角的正弦值为.
26.(2023·全国乙卷·高考真题)如图,在三棱锥中,,,,,BP,AP,BC的中点分别为D,E,O,,点F在AC上,.
(1)证明:平面;
(2)证明:平面平面BEF;
(3)求二面角的正弦值.
【答案】(1)
连接,设,则,,,
则,
解得,则为的中点,由分别为的中点,
于是,即,则四边形为平行四边形,
,又平面平面,
所以平面.
(2)
法一:由(1)可知,则,得,
因此,则,有,
又,平面,
则有平面,又平面,所以平面平面.
法二:因为,过点作轴平面,建立如图所示的空间直角坐标系,
,
在中,,
在中,,
设,所以由可得:,
可得:,所以,
则,所以,,
设平面的法向量为,
则,得,
令,则,所以,
设平面的法向量为,
则,得,
令,则,所以,
,
所以平面平面BEF;
(3).
【分析】(1)根据给定条件,证明四边形为平行四边形,再利用线面平行的判定推理作答.
(2)法一:由(1)的信息,结合勾股定理的逆定理及线面垂直、面面垂直的判定推理作答.法二:过点作轴平面,建立如图所示的空间直角坐标系,设,所以由求出点坐标,再求出平面与平面BEF的法向量,由即可证明;
(3)法一:由(2)的信息作出并证明二面角的平面角,再结合三角形重心及余弦定理求解作答.法二:求出平面与平面的法向量,由二面角的向量公式求解即可.
【详解】(1)略
(2)略
(3)法一:过点作交于点,设,
由,得,且,
又由(2)知,,则为二面角的平面角,
因为分别为的中点,因此为的重心,
即有,又,即有,
,解得,同理得,
于是,即有,则,
从而,,
在中,,
于是,,
所以二面角的正弦值为.
法二:平面的法向量为,
平面的法向量为,
所以,
因为,所以,
故二面角的正弦值为.
27.(2023·新课标Ⅰ卷·高考真题)如图,在正四棱柱中,.点分别在棱,上,.
(1)证明:;
(2)点在棱上,当二面角为时,求.
【答案】(1)证明如下:
以为坐标原点,所在直线为轴建立空间直角坐标系,如图,
则,
,
,
又不在同一条直线上,
.
(2)1
【分析】(1)建立空间直角坐标系,利用向量坐标相等证明;
(2)设,利用向量法求二面角,建立方程求出即可得解.
【详解】(1)略
(2)设,
则,
设平面的法向量,
则,
令 ,得,
,
设平面的法向量,
则,
令 ,得,
,
,
化简可得,,
解得或,
或,
.
28.(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)如图,三棱锥中,,,,E为BC的中点.
(1)证明:;
(2)点F满足,求二面角的正弦值.
【答案】(1)
连接,因为E为BC中点,,所以①,
因为,,所以与均为等边三角形,
,从而②,由①②,,平面,
所以,平面,而平面,所以.
(2).
【分析】(1)根据题意易证平面,从而证得;
(2)由题可证平面,所以以点为原点,所在直线分别为轴,建立空间直角坐标系,再求出平面的一个法向量,根据二面角的向量公式以及同角三角函数关系即可解出.
【详解】(1)略
(2)不妨设,,.
,,又,平面平面.
以点为原点,所在直线分别为轴,建立空间直角坐标系,如图所示:
设,
设平面与平面的一个法向量分别为,
二面角平面角为,而,
因为,所以,即有,
,取,所以;
,取,所以,
所以,,从而.
所以二面角的正弦值为.
29.(2022·上海·高考真题)如图所示三棱锥P-ABC,底面为等边三角形ABC,O为AC边中点,且底面ABC,
(1)求三棱锥P-ABC的体积;
(2)若M为BC中点,求PM与平面PAC所成角大小(结果用反三角数值表示).
【答案】(1)1;
(2).
【分析】(1)由棱锥体积公式计算;
(2)建立空间直角坐标系,用空间向量法二面角.
【详解】(1)底面ABC,底面ABC,则,连接,同理,
又,,∴,
而,
所以;
(2)由已知,分别以为轴建立空间直角坐标系,如图,
由已知,
则,,,∴,
,易知平面的一个法向量是,
,
设PM与平面PAC所成角大小为,则,,∴.
30.(2022·天津·高考真题)如图,在直三棱柱中,,点D、E、F分别为的中点, .
(1)求证:平面;
(2)求直线与平面所成角的正弦值;
(3)求平面与平面夹角的余弦值.
【答案】(1)
在直三棱柱中,平面,且,则
以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,
则、、、、、、、、,则,
易知平面的一个法向量为,则,故,
平面,故平面.
(2)
(3)
【分析】(1)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法可证得结论成立;
(2)利用空间向量法可求得直线与平面夹角的正弦值;
(3)利用空间向量法可求得平面与平面夹角的余弦值.
【详解】(1)略
(2)解:,,,
设平面的法向量为,则,
取,可得,.
因此,直线与平面夹角的正弦值为.
(3)解:,,
设平面的法向量为,则,
取,可得,则,
因此,平面与平面夹角的余弦值为.
31.(2022·浙江·高考真题)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:过点、分别做直线、的垂线、并分别交于点、.
∵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.
(2).
【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.
【详解】(1)略
(2)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,
∴.
32.(2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题)如图,是三棱锥的高,,,E是的中点.
(1)证明:平面;
(2)若,,,求二面角的正弦值.
【答案】(1)
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
(2)
【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)建立适当的空间直角坐标系,利用空间向量法求出二面角的余弦的绝对值,再根据同角三角函数的基本关系计算可得.
【详解】(1)略
(2)解:过点作,如图建立空间直角坐标系,
因为,,所以,
又,所以,则,,
所以,所以,,,,
所以,
则,,,
设平面的法向量为,则,令,则,,所以;
设平面的法向量为,则,
令,则,,所以;
所以.
设二面角的大小为,则,
所以,即二面角的正弦值为.
33.(2022·全国甲卷·高考真题)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).
【分析】(1)作于,于,利用勾股定理证明,根据线面垂直的性质可得,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.
【详解】(1)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,
又因为平面,
所以;
(2)解:如图,以点为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.
34.(2022·全国乙卷·高考真题)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,求与平面所成的角的正弦值.
【答案】(1)证明如下:
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.
(2)与平面所成的角的正弦值为
【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.
【详解】(1)略
(2)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,
设与平面所成的角为,
所以,
所以与平面所成的角的正弦值为.
35.(2022·北京·高考真题)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①、条件②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①:;
条件②:.
注:如果选择条件①和条件②分别解答,按第一个解答计分.
【答案】(1)证明: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,
(2)
若选①或选②,直线AB与平面BMN所成角的正弦值都是.
【分析】(1)取的中点为,连接,可证平面平面,从而可证平面.
(2)选①②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.
【详解】(1)略
(2)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①,则,而,,
故平面,而平面,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②,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
.
36.(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)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)
【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.
【详解】(1)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;
(2)取的中点E,连接AE,如图,因为,所以,
又平面平面,平面平面,
且平面,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.
考点05空间中的距离问题
1.(2026·全国一卷·高考真题)如图,在直三棱柱中,,,,分别为,的中点.
(1)证明:平面;
(2)设,直线与平面所成的角为,求直线到平面的距离.
【答案】(1)由题意证明如下:
如图,作出符合题意的图形,连接,
在中,,分别为,中点,∴,
∵平面,平面,
∴平面.
(2)距离为1.
【分析】(1)通过证明,即可得出结论;
(2)方法一:设出,建立空间直角坐标系并表达出各点的坐标,得出向量与面的一个法向量的表达式,根据直线与平面所成的角为求出参数,借助几何关系即可求出到面的距离.
方法二:利用直线与平面所成的角为,求出,借助几何关系即可求出到面的距离.
【详解】(1)略
(2)法一:由题意及(1)得,
在直三棱柱中,,设,
四边形与四边形是矩形,
∴,,,
建立空间直角坐标系,如下图所示,
得到,,,,,
∴,面的一个法向量为,
∵直线与平面所成的角为,
设直线与平面所成的角为
∴
解得,∴,,,,,
∵面,∴由几何知识得,到面的距离为.
法二:由题意及(1)得,
在直三棱柱中,,,
四边形与四边形是矩形,
∴,,,
∵,平面,平面,平面,
∴平面,,
∴由几何知识得,即为直线与平面所成的角,
直线与平面所成的角为,
在中,,分别为,中点,,
∴直线与平面所成的角为,即,
在Rt中,,,,
∴,
在Rt中,,,
为等腰直角三角形,过点作,
则点为中点,,,
由几何知识得,到面的距离即为.
2.(2025·天津·高考真题)正方体的棱长为4,分别为中点,.
(1)求证:平面;
(2)求平面与平面夹角的余弦值;
(3)求三棱锥的体积.
【答案】(1)证明见解析
(2)
(3)
【分析】(1)法一、利用正方形的性质先证明,再结合正方体的性质得出平面,利用线面垂直的性质与判定定理证明即可;法二、建立空间直角坐标系,利用空间向量证明线面垂直即可;
(2)利用空间向量计算面面夹角即可;
(3)利用空间向量计算点面距离,再利用锥体的体积公式计算即可.
【详解】(1)法一、在正方形中,
由条件易知,所以,
则,
故,即,
在正方体中,易知平面,且,
所以平面,
又平面,∴,
∵平面,∴平面;
法二、如图以D为中心建立空间直角坐标系,
则,
所以,
设是平面的一个法向量,
则,令,则,所以,
易知,则也是平面的一个法向量,∴平面;
(2)同上法二建立的空间直角坐标系,
所以,
由(1)知是平面的一个法向量,
设平面的一个法向量为,所以,
令,则,即,
设平面与平面的夹角为,
则;
(3)由(1)知平面,平面,∴,
易知,
又,则D到平面的距离为,
由棱锥的体积公式知:.
3.(2024·全国甲卷·高考真题)如图,,,,,为的中点.
(1)证明:平面;
(2)求点到的距离.
【答案】(1)证明见详解;
(2)
【分析】(1)结合已知易证四边形为平行四边形,可证,进而得证;
(2)先证明平面,结合等体积法即可求解.
【详解】(1)由题意得,,且,
所以四边形是平行四边形,所以,
又平面平面,
所以平面;
(2)取的中点,连接,,因为,且,
所以四边形是平行四边形,所以,
又,故是等腰三角形,同理是等腰三角形,
可得,
又,所以,故.
又平面,所以平面,
易知.
在中,,
所以.
设点到平面的距离为,由,
得,得,
故点到平面的距离为.
4.(2024·天津·高考真题)如图,在四棱柱中,平面,,.分别为的中点,
(1)求证:平面;
(2)求平面与平面夹角余弦值;
(3)求点到平面的距离.
【答案】(1)证明见解析
(2)
(3)
【分析】(1)取中点,连接,,借助中位线的性质与平行四边形性质定理可得,结合线面平行判定定理即可得证;
(2)建立适当空间直角坐标系,计算两平面的空间向量,再利用空间向量夹角公式计算即可得解;
(3)借助空间中点到平面的距离公式计算即可得解.
【详解】(1)取中点,连接,,
由是的中点,故,且,
由是的中点,故,且,
则有、,
故四边形是平行四边形,故,
又平面,平面,
故平面;
(2)以为原点建立如图所示空间直角坐标系,
有、、、、、,
则有、、,
设平面与平面的法向量分别为、,
则有,,
分别取,则有、、,,
即、,
则,
故平面与平面的夹角余弦值为;
(3)由,平面的法向量为,
则有,
即点到平面的距离为.
5.(2023·上海·高考真题)已知三棱锥中,平面为中点,过点分别作平行于平面的直线交于点.
(1)求直线与平面所成的角的正切值;
(2)证明:平面平面,并求直线到平面的距离.
【答案】(1)
(2)证明见解析;
【分析】(1)根据直线与平面夹角的定义即可知即为直线与平面所成的角,然后利用线段长直接求解即可.
(2)利用面面平行的判定定理直接证明即可;根据线面间的距离转化为点面距离,即可得出答案.
【详解】(1)
因为平面,连接,
则即为直线与平面所成的角,
又,,,
为中点,可得,,
所以,
即直线与平面所成的角的正切值为.
(2)由题知,平面,平面,
,平面,
所以平面平面.
因为平面,平面,
所以,
又,平面,,
所以平面,又平面,
所以就是直线到平面的距离,
又为中点,
则,
即直线到平面的距离为.
6.(2023·天津·高考真题)如图,在三棱台中,平面,为中点.,N为AB的中点,
(1)求证://平面;
(2)求平面与平面所成夹角的余弦值;
(3)求点到平面的距离.
【答案】(1)证明:连接.由分别是的中点,根据中位线性质,//,且,
由棱台性质,//,于是//,由可知,四边形是平行四边形,则//,
又平面,平面,于是//平面.
(2)
(3)
【分析】(1)先证明四边形是平行四边形,然后用线面平行的判定解决;
(2)利用二面角的定义,作出二面角的平面角后进行求解;
(3)方法一是利用线面垂直的关系,找到垂线段的长,方法二无需找垂线段长,直接利用等体积法求解
【详解】(1)略
(2)过作,垂足为,过作,垂足为,连接.
由面,面,故,又,,平面,则平面.
由平面,故,又,,平面,于是平面,
由平面,故.于是平面与平面所成角即.
又,,则,故,在中,,则,
于是
(3)[方法一:几何法]
过作,垂足为,作,垂足为,连接,过作,垂足为.
由题干数据可得,,,根据勾股定理,,
由平面,平面,则,又,,平面,于是平面.
又平面,则,又,,平面,故平面.
在中,,
又,故点到平面的距离是到平面的距离的两倍,
即点到平面的距离是.
[方法二:等体积法]
辅助线同方法一.
设点到平面的距离为.
,
.
由,即.
试卷第1页,共3页
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专题11 空间向量与立体几何
考点分类
五年考情(2022-2026)
命题规律
考点01 空间几何体及其表面积、体积
2026全国二卷、
2025年全国二卷、2025北京卷、
2025上海卷、
2024年新课标Ⅰ卷、2024年全国甲卷、2024北京卷
2023年新课标Ⅰ卷、2023年新课标Ⅱ卷、2023年全国甲卷、2023年全国乙卷、2023天津卷
2022年新高考全国Ⅰ卷、2022年新高考全国Ⅱ卷、2022年全国甲卷、2022年全国乙卷、2022北京卷、2022天津卷、2022上海卷
空间几何体体积和表面积的考查涉及各种类型的几何体,如棱台、棱柱、棱锥、球等,且常与其他知识点结合。与球有关的切、接问题也是重要考点,多以正方体、正四棱锥等为背景,考查考生对空间几何体结构特征的理解和空间想象能力。
考点02 点、平面、直线间的位置关系判断
2025天津卷、2025上海卷
2024年全国甲卷、2024天津卷、
2024上海卷
2023上海卷
2022上海卷
考查学生对空间中直线与直线、直线与平面、平面与平面位置关系的基本概念和定理的理解,通常可以以正方体等简单几何体为载体,通过对一些位置关系的判断来命题,难度适中,注重对基础知识的考查。
考点03 线面平行、垂直的证明(多数提现在大题第1问)
2026全国一卷、2026全国二卷、=
2026北京卷、2026天津卷、2026上海卷
2025年全国一卷、2025年全国二卷、2025北京卷、2025天津卷、
2025上海卷
2024年新课标Ⅰ卷、2024年新课标Ⅱ卷、2024年全国甲卷、2024北京卷、2024天津卷、2024上海卷
2023年新课标Ⅰ卷、2023年新课标Ⅱ卷、2023年全国甲卷、2023年全国乙卷、2023北京卷、2023天津卷、2023上海卷
2022年新高考全国Ⅰ卷、2022年新高考全国Ⅱ卷、2022年全国甲卷、
2022年全国乙卷、2022北京卷、
2022天津卷、2022上海卷、2022浙江卷
线面关系证明是基础必考题
平行关系(如线面平行、面面平行)和垂直关系(线面垂直、面面垂直)的判定是解答题的常规考点,题目通常以常见几何体(棱柱、棱锥、棱台等)为载体,要求结合几何定义、判定定理进行逻辑推理,强调对空间线面位置关系的直观感知与严谨论证能力,难度中等,是得分的关键环节。
考点04 求异面直线所成角、线面角、二面角
2026全国二卷、2026北京卷、2026天津卷、2026上海卷
2025年全国一卷、2025年全国二卷、2025北京卷、2025上海卷
2024年新课标Ⅱ卷、2024年全国甲卷、2024北京卷、2024上海卷
2023年新课标Ⅰ卷、2023年新课标Ⅱ卷、2023年全国甲卷、2023年全国乙卷、2023北京卷、2023上海卷
2022年新高考全国Ⅰ卷、2022年新高考全国Ⅱ卷、2022年全国甲卷、2022年全国乙卷、2022北京卷、2022天津卷、2022上海卷、2022浙江卷
二面角是几乎每年必考,覆盖全国卷、地方卷多个地区,其次是直线与平面所成角,异面直线所成角偶有涉及。题目通常需要结合空间向量法(建系、求法向量)或几何法(作辅助线、找角)求解,既考查空间想象能力,也注重运算准确性,是区分度的重要体现。
空间中的距离问题
2026全国一卷
2025天津卷
2024年全国甲卷、2024天津卷
2023天津卷、2023上海卷
空间距离重点考查点到面的距离,常与体积计算、空间角综合命题,需要借助等体积法或空间向量的投影公式求解
考点01 空间几何体及其表面积、体积
1.(2026·全国二卷·高考真题)已知棱台的上、下底面均是有一个内角为的菱形,上、下底面的边长分别为2,3,该棱台的高为,则其体积为( )
A. B. C. D.
2.(2024·新课标Ⅰ卷·高考真题)已知圆柱和圆锥的底面半径相等,侧面积相等,且它们的高均为,则圆锥的体积为( )
A. B. C. D.
3.(2024·北京·高考真题)如图,在四棱锥中,底面是边长为4的正方形,,,该棱锥的高为( ).
A.1 B.2 C. D.
4.(2024·天津·高考真题)在如图五面体中,棱互相平行,且两两之间距离均为1.若.则该五面体的体积为( )
A. B. C. D.
5.(2023·全国甲卷·高考真题)在三棱锥中,是边长为2的等边三角形,,则该棱锥的体积为( )
A.1 B. C.2 D.3
6.(2023·全国甲卷·高考真题)已知四棱锥的底面是边长为4的正方形,,则的面积为( )
A. B. C. D.
7.(2023·全国乙卷·高考真题)已知圆锥PO的底面半径为,O为底面圆心,PA,PB为圆锥的母线,,若的面积等于,则该圆锥的体积为( )
A. B. C. D.
8.(2023·天津·高考真题)在三棱锥中,点M,N分别在棱PC,PB上,且,,则三棱锥和三棱锥的体积之比为( )
A. B. C. D.
9.(2022·天津·高考真题) 十字歇山顶是中国古代建筑屋顶的经典样式之一,左图中的故宫角楼的顶部即为十字歇山顶.其上部可视为由两个相同的直三棱柱重叠而成的几何体(如右图).这两个直三棱柱有一个公共侧面ABCD.在底面BCE中,若,,则该几何体的体积为( )
A. B. C.27 D.
10.(2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题)已知正三棱台的高为1,上、下底面边长分别为和,其顶点都在同一球面上,则该球的表面积为( )
A. B. C. D.
11.(2022·全国甲卷·高考真题)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.
12.(2022·全国乙卷·高考真题)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.
13.(2022·北京·高考真题)已知正三棱锥的六条棱长均为6,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.
14.(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)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.
15.(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)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.
16.(多选题)(2023·新课标Ⅰ卷·高考真题)下列物体中,能够被整体放入棱长为1(单位:m)的正方体容器(容器壁厚度忽略不计)内的有( )
A.直径为的球体
B.所有棱长均为的四面体
C.底面直径为,高为的圆柱体
D.底面直径为,高为的圆柱体
17.(多选题)(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)已知圆锥的顶点为P,底面圆心为O,AB为底面直径,,,点C在底面圆周上,且二面角为45°,则( ).
A.该圆锥的体积为 B.该圆锥的侧面积为
C. D.的面积为
18.(多选题)(2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题)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.
19.(2026·全国二卷·高考真题)已知球的体积为,A,B,C,D四点均在球O的球面上,为等边三角形,,则的面积为__________.
20.(2025·北京·高考真题)某科技兴趣小组用3D打印机制作的一个零件可以抽象为如图所示的多面体,其中ABCDEF是一个平面多边形,平面平面ABC,平面平面ABC,,.若,则该多面体的体积为________.
21.(2025·上海·高考真题)如图,在正四棱柱中,,则该正四棱柱的体积为_________.
22.(2025·全国二卷·高考真题)一个底面半径为,高为的封闭圆柱形容器(容器壁厚度忽略不计)内有两个半径相等的铁球,则铁球半径的最大值为____________.
23.(2024·北京·高考真题)汉代刘歆设计的“铜嘉量”是龠、合、升、斗、斛五量合一的标准量器,其中升量器、斗量器、斛量器的形状均可视为圆柱.若升、斗、斛量器的容积成公比为10的等比数列,底面直径依次为 ,且斛量器的高为,则斗量器的高为______,升量器的高为________.
24.(2024·全国甲卷·高考真题)已知圆台甲、乙的上底面半径均为,下底面半径均为,圆台的母线长分别为,,则圆台甲与乙的体积之比为______.
25.(2023·全国乙卷·高考真题)已知点均在半径为2的球面上,是边长为3的等边三角形,平面,则________.
26.(2023·全国甲卷·高考真题)在正方体中,为的中点,若该正方体的棱与球的球面有公共点,则球的半径的取值范围是________.
27.(2023·全国甲卷·高考真题)在正方体中,E,F分别为AB,的中点,以EF为直径的球的球面与该正方体的棱共有____________个公共点.
28.(2023·新课标Ⅰ卷·高考真题)在正四棱台中,,则该棱台的体积为________.
29.(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)底面边长为4的正四棱锥被平行于其底面的平面所截,截去一个底面边长为2,高为3的正四棱锥,所得棱台的体积为______.
30.(2022·上海·高考真题)已知某圆锥的高为4,底面积为,则该圆锥的侧面积为___.
考点02 点、平面、直线间的位置关系判断
1.(2025·天津·高考真题)若m为直线,为两个平面,则下列结论中正确的是( )
A.若,则 B.若,则
C.若,则 D.若,则
2.(2025·上海·高考真题)如图,是正四棱台,则下列各组直线中属于异面直线的是( ).
A.和; B.和; C.和; D.和.
3.(2024·上海·高考真题)空间中有两个不同的平面,和两条不同的直线,,则下列说法中正确的是( )
A.若,,,则
B.若,,,则
C.若,,,则
D.若,,,则
4.(2024·全国甲卷·高考真题)设为两个平面,为两条直线,且.下述四个命题:
①若,则或 ②若,则或
③若且,则 ④若与,所成的角相等,则
其中所有真命题的编号是( )
A.①③ B.②④ C.①②③ D.①③④
5.(2024·天津·高考真题)已知是两条直线,是一个平面,下列命题正确的是( )
A.若,,则 B.若,则
C.若,则 D.若,则
6.(2023·上海·高考真题)如图所示,在正方体中,点为线段上的动点,则下列直线中,始终与直线异面的是( )
A. B. C. D.
7.(2022·上海·高考真题)如图,正方体中,P、Q、R、S分别为棱AB、BC、、CD的中点,连接、,空间任意两点M、N,若线段MN上不存在点在线段、上,则称M、N两点可视,下列选项中与点可视的为( ).
A.点Q B.点P C.点B D.点R
8.(2022·上海·高考真题)如图,上海海关大楼的上面可以看作一个正四棱柱,四个侧面有四个时钟,则相邻两个时钟的时针从0时转到12时(含0时不含12时)的过程中,能够相互垂直( )次
A. B. C. D.
考点03 线面平行、垂直的证明
1.(2026·天津·高考真题)正方体中,错误的是( )
A. B.平面 C.平面平面 D.平面平面
2.(2022·全国甲卷·高考真题)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
3.(2022·全国乙卷·高考真题)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
4.(多选题)(2026·全国一卷·高考真题)在空间中,、为两个定点,动点到直线的距离为2,动点到直线的距离为1.若二面角为,则( )
A. B.
C.当时,平面 D.当平面时,
5.(多选题)(2025·全国一卷·高考真题)在正三棱柱中,D为BC的中点,则( )
A. B.平面
C. D.平面
6.(多选题)(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)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
7.(2025·上海·高考真题)如图,P是圆锥的顶点,O是底面圆心,AB是底面直径,且.
(1)若直线PA与圆锥底面的所成角为,求圆锥的侧面积;
(2)已知Q是母线PA的中点,点C、D在底面圆周上,且弧AC的长为,.设点M在线段OC上,证明:直线平面PBD.
8.(2022·全国甲卷·高考真题)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).
9.(2022·全国乙卷·高考真题)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.
10.(2022·上海·高考真题)如图,在圆柱中,底面半径为,为圆柱的母线.
(1)若,为的中点,求直线与底面的夹角大小;
(2)若圆柱的轴截面为正方形,求该圆柱的侧面积和体积.
考点04 求异面直线所成角、线面角、二面角
1.(2024·新课标Ⅱ卷·高考真题)已知正三棱台的体积为,,,则与平面ABC所成角的正切值为( )
A. B.1 C.2 D.3
2.(2023·全国乙卷·高考真题)已知为等腰直角三角形,AB为斜边,为等边三角形,若二面角为,则直线CD与平面ABC所成角的正切值为( )
A. B. C. D.
3.(2022·浙江·高考真题)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.
4.(2022·全国甲卷·高考真题)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
5.(多选题)(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)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
6.(2025·上海·高考真题)已知P是一个圆锥的顶点,是母线,,该圆锥的底面半径是1.B、C分别在圆锥的底面上,则异面直线与所成角的最小值为__________.
7.(2024·上海·高考真题)在棱柱中,底面为平行四边形,,,,设异面直线与的夹角为,则________.
8.(2026·全国二卷·高考真题)如图,三棱锥中,点在上,,,.
(1)证明:;
(2)若,,,.求直线与平面所成角的正弦值.
9.(2026·北京·高考真题)已知直三棱柱,,,,、分别为、的中点.
(1)证明:平面;
(2)点在平面内,且,再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知,使得唯一确定,求平面与平面的夹角的余弦值.
①;
②;
③平面.
注:如果选择条件①、条件②、条件③分别解答,按第一个解答计分.
10.(2026·上海·高考真题)已知四棱锥,底面为矩形,底面,垂足在边上,且,,.
(1)求证:;
(2)若四棱锥的体积为,求二面角的大小.
11.(2026·上海·高考真题)如图所示正四棱台,其中,.
(1)当时,求和平面所成角;
(2)证明:平面;若棱台高为3,求三棱锥的体积.
12.(2025·北京·高考真题)如图,在四棱锥中,与均为等腰直角三角形,,E为BC的中点.
(1)若分别为的中点,求证:平面PAB;
(2)若平面ABCD,,求直线AB与平面PCD所成角的正弦值.
13.(2025·天津·高考真题)正方体的棱长为4,分别为中点,.
(1)求证:平面;
(2)求平面与平面夹角的余弦值;
(3)求三棱锥的体积.
14.(2025·全国二卷·高考真题)如图,在四边形中,,F为CD的中点,点E在AB上,,.将四边形沿翻折至四边形,使得面与面EFCB所成的二面角为.
(1)证明:平面;
(2)求面与面所成的二面角的正弦值.
15.(2025·全国一卷·高考真题)如图,在四棱锥中,底面,.
(1)证明:平面平面;
(2)设,且点,,,均在球的球面上.
(i)证明:点在平面内;
(ⅱ)求直线与所成角的余弦值.
16.(2025·上海·高考真题)在三棱锥中,平面平面,,,
(1)若O是棱的中点,证明:平面,并求三棱锥的体积;
(2)求二面角的大小.
17.(2024·上海·高考真题)如图,、、为圆锥三条母线,.
(1)证明:;
(2)若圆锥侧面积为为底面直径,,求二面角的大小
18.(2024·上海·高考真题)如图为正四棱锥为底面的中心.
(1)若,求绕旋转一周形成的几何体的体积;
(2)若为的中点,求直线与平面所成角的大小.
19.(2024·北京·高考真题)如图,在四棱锥中,,,,点在上,且,.
(1)若为线段中点,求证:平面.
(2)若平面,求平面与平面夹角的余弦值.
20.(2024·全国甲卷·高考真题)如图,在以A,B,C,D,E,F为顶点的五面体中,四边形ABCD与四边形ADEF均为等腰梯形,,,,为的中点.
(1)证明:平面;
(2)求二面角的正弦值.
21.(2024·新课标Ⅱ卷·高考真题)如图,平面四边形ABCD中,,,,,,点E,F满足,,将沿EF翻折至,使得.
(1)证明:;
(2)求平面PCD与平面PBF所成的二面角的正弦值.
22.(2024·新课标Ⅰ卷·高考真题)如图,四棱锥中,底面ABCD,,.
(1)若,证明:平面;
(2)若,且二面角的正弦值为,求.
23.(2023·上海·高考真题)在直四棱柱中,,,,,
(1)求证:平面;
(2)若四棱柱体积为36,求二面角大小.
24.(2023·北京·高考真题)如图,在三棱锥中,平面,.
(1)求证:平面PAB;
(2)求二面角的大小.
25.(2023·全国甲卷·高考真题)如图,在三棱柱中,底面ABC,,到平面的距离为1.
(1)证明:;
(2)已知与的距离为2,求与平面所成角的正弦值.
26.(2023·全国乙卷·高考真题)如图,在三棱锥中,,,,,BP,AP,BC的中点分别为D,E,O,,点F在AC上,.
(1)证明:平面;
(2)证明:平面平面BEF;
(3)求二面角的正弦值.
27.(2023·新课标Ⅰ卷·高考真题)如图,在正四棱柱中,.点分别在棱,上,.
(1)证明:;
(2)点在棱上,当二面角为时,求.
28.(2023·新课标Ⅱ卷·高考真题)如图,三棱锥中,,,,E为BC的中点.
(1)证明:;
(2)点F满足,求二面角的正弦值.
29.(2022·上海·高考真题)如图所示三棱锥P-ABC,底面为等边三角形ABC,O为AC边中点,且底面ABC,
(1)求三棱锥P-ABC的体积;
(2)若M为BC中点,求PM与平面PAC所成角大小(结果用反三角数值表示).
30.(2022·天津·高考真题)如图,在直三棱柱中,,点D、E、F分别为的中点, .
(1)求证:平面;
(2)求直线与平面所成角的正弦值;
(3)求平面与平面夹角的余弦值.
31.(2022·浙江·高考真题)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.
32.(2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题)如图,是三棱锥的高,,,E是的中点.
(1)证明:平面;
(2)若,,,求二面角的正弦值.
33.(2022·全国甲卷·高考真题)在四棱锥中,底面.
(1)证明:;
(2)求PD与平面所成的角的正弦值.
34.(2022·全国乙卷·高考真题)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,求与平面所成的角的正弦值.
35.(2022·北京·高考真题)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①、条件②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①:;
条件②:.
注:如果选择条件①和条件②分别解答,按第一个解答计分.
36.(2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题)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.
考点05空间中的距离问题
1.(2026·全国一卷·高考真题)如图,在直三棱柱中,,,,分别为,的中点.
(1)证明:平面;
(2)设,直线与平面所成的角为,求直线到平面的距离.
2.(2025·天津·高考真题)正方体的棱长为4,分别为中点,.
(1)求证:平面;
(2)求平面与平面夹角的余弦值;
(3)求三棱锥的体积.
3.(2024·全国甲卷·高考真题)如图,,,,,为的中点.
(1)证明:平面;
(2)求点到的距离.
4.(2024·天津·高考真题)如图,在四棱柱中,平面,,.分别为的中点,
(1)求证:平面;
(2)求平面与平面夹角余弦值;
(3)求点到平面的距离.
5.(2023·上海·高考真题)已知三棱锥中,平面为中点,过点分别作平行于平面的直线交于点.
(1)求直线与平面所成的角的正切值;
(2)证明:平面平面,并求直线到平面的距离.
6.(2023·天津·高考真题)如图,在三棱台中,平面,为中点.,N为AB的中点,
(1)求证://平面;
(2)求平面与平面所成夹角的余弦值;
(3)求点到平面的距离.
试卷第1页,共3页
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