(GV mẫn ngọc quang) 95câu hình học không gian image marked image marked
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.47 MB, 50 trang )
Câu 1 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với mă ̣t
phẳ ng (ABCD) và ABCD là hình vuông ca ̣nh a, góc giữa SC và mă ̣t phẳ ng (ABCD) bằ ng 450 .
Mă ̣t phẳ ng ( ) qua A và vuông góc với SC và chia khố i chóp S.ABCD thành hai khố i đa diê ̣n.
Go ̣i V1 là thể tić h của khố i đa diê ̣n có chứa điể m S và V2 là thể tích của khố i đa diê ̣n còn la ̣i. Tim
̀
tỉ số
V1
?
V2
A. 1
B.
1
3
C.
1
2
D.
4
5
Đáp án C.
Vì SC ⊥ ( AMNP ) SC ⊥ AM .DC ⊥ ( SAD ) DC ⊥ MA
AM ⊥ ( SDC ) AM ⊥ SD
SAC vuông cân ta ̣i A SA = AC = a 2
AC = a 2 + a 2 = a 2; SD = SA2 + AD 2 = 2a 2 + a 2 = a 3
Ta có: SA2 = SM .SD
SA2 = SN .SC
Do đó
SM SA2
2a 2
2
=
=
= ;
2
2
2
SD SD
2a + a
3
SN SA2 2a 2 1
=
=
=
SC SC 2 4a 2 2
VSAMN SM SN 1
=
.
=
VSADC SD SC 3
Do tính chấ t đố i xứng
VSAMNP
V
1 1 V
1
= 2. = 1 = SAMNP =
VSABCD
6 3 V2 VABCDMNP 2
Câu 2(GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Trong không gian, cho hình (H) gồ m mă ̣t cầ u
S ( I ; R ) và đường thẳ ng đi qua tâm I của mă ̣t cầ u (S). Số mặt phẳ ng đố i xứng của hiǹ h
(H) là:
A. 2
B. 1
C. Vô số
D. 3
Đáp án C.
Ta có do ( H ) là mặt cầu nên có vô số mặt phẳng đối xứng.
Câu 3 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Trong không gian, cho hai đường thẳ ng I, vuông
góc và cắ t nhau ta ̣i O. Hình tròn xoay khi quay đường thẳ ng l quanh tru ̣c là:
A. Mă ̣t phẳ ng
B. Mă ̣t tru ̣ tròn xoay
C. Mă ̣t cầ u
D. Đường thẳ ng
Đáp án A. Khi quay đường thẳ ng l quanh tru ̣c ta đươ ̣c mô ̣t mă ̣t phẳ ng
Câu 4(GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Cho hiǹ h lăng tru ̣ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là
tam giác vuông ta ̣i A có BC = 2a . Biế t góc giữa hai mă ̣t phẳ ng (A’BC) và (ABC) bằ ng 600 và
khoảng cách giữa hai đường thẳ ng A’A, BC bằ ng
A.
3 3
a
2
B.
3 3 3
a
3
C.
a 3
. Tiń h thể tích lăng tru ̣ ABC.A 'B'C'
2
3 3
a
4
D.
3 3 3
a
4
Đáp án D.
Go ̣i H là hình chiế u của A trên BC
d ( A ' A; BC ) = AH =
a 3
2
A ' A = AH tan 600 =
a 3
3a
. 3=
2
2
S ABC =
1
1a 3
a2 3
AH .BC =
.2a =
.
2
2 2
2
Thể tić h lăng tru ̣ ABC.A’B’C’ là:
V = S ABC A ' A =
a 2 3 3a 3a 3 3
. =
2
2
4
Câu 5: (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Cho hiǹ h chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình
vuông ca ̣nh a ( a 0 ) . Hai mă ̣t phẳ ng (SBC) và ( SCD ) cùng ta ̣o với mă ̣t phẳ ng (ABCD) mô ̣t
góc 450 . Biế t SB = a và hiǹ h chiế u của S trên mă ̣t phẳ ng (ABCD) nằ m trong hình vuông
ABCD. Tính thể tích khố i chóp S.ABCD
A.
2a 3
3
B.
2a 3
6
C.
a3
4
Đáp án D.
Go ̣i H là hình chiế u của S lên (ABCD), I và J lầ n lươ ̣t
là hiǹ h chiế u của H lên CD và BC
IH = HJ ( = SH ) HICJ là hin
̀ h vuông.
Đă ̣t BJ = x CJ = a − x = HJ
Ta có: BS 2 = BJ 2 + SJ 2 a2 = x2 + 2HJ 2
a = x + 2(a − x)
2
2
2
x = a
x = a
3
Vì H nằ m trong hiǹ h vuông ABCD nên x =
a
3
D.
2a 3
9
SH = HJ = a −
a 2a
=
3 3
1 2a 2 2a 3
.a =
3 3
9
1
3
Thể tích khố i chóp S.ABCD là: V = SH .S ABCD = .
Câu 6: (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Cho hiǹ h chóp S . ABCD có SA vuông góc với mă ̣t
phẳ ng (ABC), đáy ABC là tam giác cân ta ̣i A và BAC = 1200 , BC = 2a . Go ̣i M. N lầ n lươ ̣t là
hình chiế u của điể m A trên SB, SC. Tiń h bán kiń h mă ̣t cầ u đi qua bố n điể m A, N, M, B.
A.
2a 3
3
B. 2a 3
C.
a 3
2
D. a 3
Đáp án A.
Go ̣i I là trung điể m của BC. Do tiń h chấ t đố i xứng dễ thấ y MN / / BC, SM = SN khi đó (SAI) là
mă ̣t phẳ ng trung trực của MN và BC
Từ trung điể m K của AB ta dựng đường thẳ ng
qua K và vuông góc với AB đường thẳ ng này
cắ t mă ̣t phẳ ng (SAI) ta ̣i O suy ra O là tâm mă ̣t
cầ u ngoa ̣i tiế p khố i ABCNM.
Khi đó OA = R =
BC
2a
2a 3
=
=
0
2sin A 2sin120
3
Câu 7(GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Trong không gian mă ̣t cầ u (S) tiế p xúc với 6 mă ̣t của
mô ̣t hình lâ ̣p phương ca ̣nh a, thể tích khố i cầ u (S) bằ ng
A. V =
a3
24
B. V =
a3
C. V =
3
a3
6
4
3
D. V = a3
Đáp án C.
Bán kính mă ̣t cầ u (S) là: R =
a
2
4
4 a a3
Thể tích khố i cầ u (S) là: V = R 3 = =
3
3 2
6
3
Câu 8(GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Cho tứ diê ̣n ABCD đề u có ca ̣nh bằ ng a và tro ̣ng tâm
G. Tâ ̣p hơ ̣p các điể m M thỏa mañ MA2 + MB 2 + MC 2 + MD 2 =
A. S ( G; a )
B. S ( G;2a )
Đáp án A.
Ta có: MA2 + MB2 + MC 2 + MD2
C. S ( B; a )
11a 2
là mă ̣t cầ u.
2
D. S ( C;2a )
(
) (
2
= MG + GA + MG + GB
) + ( MG + GC ) + ( MG + GC )
2
2
(
2
)
= 4MG 2 + MG GA + GB + GC + GD + GA2 + GB 2 + GC 2 + GD 2
= 4MG 2 + GA2 + GB 2 + GC 2 + GD 2 =
11a 2
2
2
3
Mă ̣t khác xét tứ diê ̣n đề u hiǹ h vẽ ta có: AH = AM =
DH = DA2 − AH 2 =
Suy ra GD =
a 3
3
a 6
DG DK
; DGK ~ DAH
=
3
DA DH
DA2 a 6
=
= GB = GC = GD MG 2 = a 2 MG = a
2 DH
4
Vâ ̣y S ( G; a )
Câu 9: (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Cho hiǹ h chóp đề u n ca ̣nh ( n 3) . Cho biế t bán kiń h
đường tròn ngoa ̣i tiế p đa giác đáy là R và góc giữa mă ̣t bên và mă ̣t đáy bằ ng 600 , thể tić h khố i
chóp bằ ng
3 3 3
.R . Tìm n?
4
A. n = 4
B. n = 8
C. n = 10
D. n = 6
Đáp án D.
Giả sử dáy là đa giác đề u A1 A2 ... An , O là tâm của đáy, chóp có chiề u cao là SH.
Go ̣i I là trung điể m của A1 A2 .
Ta có: IA2 = R sin , OI = R cos SO = OI tan 600 = R cos
3 = R 3 cos
n
n
n
n
3 3 3
3.
R
3V
9R 2
4
=
=
diê ̣n tić h đáy là: S =
SO R 3 cos 4cos
n
n
1
2
Mà S = n. R 2 sin
2
9R2
1
2
2
9
= n. R 2 sin
n.sin
cos =
n
2
n
n
n 2
4cos
n
Thử các giá tri ̣của n ở các phương án n = 6
Câu 10: (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Cho hình lâ ̣p phương ABCD.A’B’C’D’ có ca ̣nh
bằ ng a. Go ̣i G là tro ̣ng tâm tam giác A’BD. Tim
̀ thể tić h khố i tứ diê ̣n GABD
A.
a3
18
B.
a3
6
C.
a3
9
D.
a3
24
Đáp án A.
Thể tích khố i tứ diê ̣n GABD là:
1
1 a2 1
1
a3
V = S ABD GH = . . A ' A = a 2 a =
3
3 2 3
18
18
Câu 11(GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Tìm thể tích của hình chóp S.ABC biế t
̂ = 600 , 𝐶𝑆𝐴̂
= 600 , 𝐵𝑆𝐶̂
= 600
SA = a, SB = a 2, SC = 2a và có 𝐵𝑆𝐴
A.
a3 6
12
B.
a3 2
3
C.
a3 3
6
D.
a3
3
Đáp án D.
Trên SA, SB, SC ta lầ n lươ ̣t thấ y các điể m A’, B’, C’ sao cho
SA ' = SB ' = SC ' = 1 . Khi đó A ' B ' = 1; B ' C ' = 2 ;
A ' C ' = SA '2 + SC '2 − 2SA ' SB 'cos C ' SA = 3 nên tam giác
A’B’C’ vuông ta ̣i B’. Mă ̣t khác SA ' = SB ' = SC ' = 1 nên hình
chiế u vuông góc của S xuố ng ( A ' B ' C ') là tâm đường tròn
ngoa ̣i tiế p tam giác A’B’C’ khi đó H là trung điể m của A’C’
Ta có: SH = SA '2 − A ' H 2 = 1 −
3 1
=
4 2
1 1 2
2
=
3 2 2
12
Suy ra VS . A ' B ' C ' = . .
Mă ̣t khác:
VS . A ' B ' C ' SA ' SB ' SC '
1
a3
=
.
.
= 3
VSABC =
VSABC
SA SB SC 2a 2
3
Câu 12(GV MẪN NGỌC QUANG 2018).Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình thoi
a
2
a 3
, BAD = 600 và mặt phẳng ( SAB ) vuông góc với mặt phẳng đáy.
2
Gọi H, K lần lượt là trung điểm của AB , BC . Thể tích tứ diện K .SDC có giá trị là:
cạnh a với SA = , SB =
A. V =
a3
4
Đáp án D.
B. V =
a3
16
C. V =
a3
8
D. V =
a3
32
a
2
Từ giả thiết ta có AB = a, SA = , SB =
a 3
2
S
Nên ASB vuông tại S
SH =
AB
SAH đều.
2
Vậy VKSDC = VS .KCD
C
B
Gọi M là trung điểm của AH thì SM ⊥ AB .
Do ( SAB ) ⊥ ( ABCD ) SM ⊥ ( ABCD ) .
H
1
1
1
= .SM .SKCD = .SM . SBAD
3
3
2
1 a 3 1 a.a. 3 a 3
(đvtt)
= .
. .
=
3 4 2 2.2
32
K
M
A
D
S
Bình luận: Công thức cần nhớ:
D
B'
1
➢ Thể tích hình chóp: V = .S.h
3
C'
A'
C
S: Diện tích đáy
h: Độ dài đường cao.
➢ Thể tích khối lăng trụ
A
B
V = S.h
S: Diện tích đáy
h: Độ dài đường cao.
➢ Tỉ số thể tích:
Cho hình chóp S.ABC:
* A'SA, B'SB, C’SC
S
M
Suy ra A ' SA, B' SB, C' SC
* M SC ta có:
C
VS . ABC
SA.SB.SC
=
VS . A ' B ' C ' SA '.SB '.SC '
A
VS . ABM SA.SB.SM SM
=
=
VS . ABC
SA.SB.SC SC
B
Câu 13. (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là
̂ = 120 và AA ' = 7a . Hình chiếu vuông góc của A ' lên mặt phẳng
hình thoi cạnh a, 𝐵𝐶𝐷
2
ABCD trùng với giao điểm của AC và BD .Tính theo a thể tích khối hộp ABCD. A ' B ' C ' D ' :
A. V = 12a3
B. V = 3a3
Đáp án B.
Gọi O = AC BD .
Từ giả thuyết suy ra A ' O ⊥ ( ABCD) .
S ABCD = BC.CD.sin1200 =
Vì
nên
D. V = 6a3
C. V = 9a3
A'
a2 3
.
2
D'
B'
C'
H
ABC đều.
D
K
O
B
C
49a 2 a 2
−
= 2 3a .
4
4
AC = a A ' O = A ' A2 − AO 2 =
Suy ra V A BCD .A ' B 'C ' D . = 3a 3 .
Câu 14. (GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Cho lăng trụ tam giác ABC. A1 B1C1 có tất cả các cạnh
bằng a , góc tạo bởi cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 300 . Hình chiếu H của điểm A lên mặt
phẳng ( A1 B1C1 ) thuộc đường thẳng B1C1 . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA1 và B1C1 theo
a là:
A.
a 3
2
B.
a 3
4
C.
2a
D.
3
4a
3
Cho ̣n A
Do AH ⊥ ( A1B1C1 ) nên góc AA1 H là góc giữa AA1 và ( A1B1C1 )
Theo giả thiết thì góc AA1H bằng 300.
A
a
Xét tam giác vuông AHA1 có AA1 = a, AA1 H = 30 AH =
2
B
0
Do A1B1C1 đều cạnh a, H thuộc B1C1 và A1 H =
a 3
2
C
K
a 3
Xét AHA1 có AA1 = a, góc AA1 H = 30 A1 H =
.
2
0
A1
C1
H
Suy ra A1H vuông góc B1C1.
B1
AH ⊥ B1C1 nên B1C1 ⊥ ( AA1H )
HK chính là khoảng cách giữa AA1 và B1C1.
Ta có AA1.HK = A1 H . AH HK =
A1 H . AH a 3
=
AA1
4
Câu 15 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018). Cho lăng trụ tam giác ABC. A1 B1C1 có tất cả các cạnh
bằng a , góc tạo bởi cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 300 . Hình chiếu H của điểm A lên mặt
phẳng ( A1 B1C1 ) thuộc đường thẳng B1C1 . Tính theo a bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện
A '. ABC .
A. R =
a 3
9
B. R =
2a 3
3
C. R =
a 3
3
D. R =
a 3
6
Đáp án C.
Tìm bán kính mặt cầu: Ngoại tiếp tứ diện A ' ABC .
• Gọi G là tâm của tam giác ABC , qua G kẻ đường thẳng d A' H cắt AA ' tại E .
• Gọi F là trung điểm AA ' , trong mp ( AA ' H ) kẻ đường thẳng trung trực của AA ' cắt ( d ) tại I
I là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện A ' ABC và bán kính R = IA.
Ta có: Góc AEI bằng 600,
EF =
1
a
AA ' =
6
6
• IF = EF .tan 600 =
R=
AF2 + FI 2 =
a 3
6
a 3
3
Câu 16 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Cho hình chóp S . ABCD đáy ABCD là hình vuông
cạnh a , ( SAB ) ⊥ ( ABCD ) . H là trung điểm của AB, SH = HC, SA = AB. Gọi là góc giữa
đường thẳng SC và mặt phẳng ( ABCD ) . Giá trị của tan là:
A.
1
B.
2
2
C.
3
1
D.
3
2
Đáp án A.
1
2
a
2
Ta có AH = AB = , SA = AB = a, SH = HC = BH 2 + BC 2 =
Có SA2 + AH 2 =
a 5
.
2
5a 2
= AH 2 SAH SA ⊥ AB.
4
SA ⊥ ( ABCD ) và AC = hc ( SC; ( ABCD ) ).
Ta có ( SC ; ( ABCD ) ) = SCA, tan SCA =
1
2
.
Bình luận: Bài toán này thực chất là tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Cách tìm:
• Tìm điểm chung của đường thẳng và mặt phẳng
a
• Tìm hình chiếu của một điểm thứ 2 trên mặt phẳng từ đó
tìm được hình chiếu của đường thẳng và tìm đươc góc.
Cách tìm hình chiếu: Nếu có đường thẳng d vuông góc với
β
mặt phẳng (P). Kẻ MH song song với đường thẳng d thì H
a'
P
là hình chiếu vuông góc của M trên H (P)
Nếu không có sẵn đường thẳng vuông góc:
A
• Chọn mặt phẳng (Q) chứa điểm M sao cho mp (Q) vuông
d
góc với mp(P)
• Từ M kẻ MH vuông góc với giao tuyến a thì H là
H
M
hình chiếu vuông góc của M trên (P)
P
Câu 17(GV MẪN NGỌC QUANG 2018). Cho mặt nón tròn xoay đỉnh O có góc ở đỉnh bằng
600 . Một mặt phẳng ( P ) vuông góc với trục của mặt nón tại H, biết OH = a . Khi đó, ( P ) cắt
mặt nón theo đường tròn có bán kính bằng:
A.
a 2
3
B.
a 2
2
C.
a 3
2
D.
a 3
3
Đáp án D.
Nếu điểm M nằm trên đường tròn giao tuyến thì OHM là tam giác vuông tại H, và góc tại
đỉnh O bằng 300 . Vậy bán kính đường tròn là R = HM = OH .tan 300 =
a 3
3
Câu 18. (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Gọi l và R lần lượt là tổng độ dài các cạnh và bán
kính mặt cầu ngoại tiếp một tứ diện. Hỏi rằng trong số các tứ diện, tứ diện nào thì tỉ số
l
đạt
R
giá trị lớn nhất. Tính giá trị lớn nhất đó?
A. Tứ diện vuông và
C. Tứ diện đều và
l
=4 3
R
B. Tứ diện vuông và
l
=4 3
R
D. Tứ diện đều và
l
=4 6
R
l
=4 6
R
Đáp án D.
Gọi G và l lần lượt là trọng tâm và tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD . Theo bất đẳng
thức Bunhiacopxki ta có:
t 2 = ( BC + CA + AB + DA + DB + DC ) 6 ( BC 2 + CA2 + AB 2 + DA2 + DB 2 + DC 2 ) (1) Mặt khác ta
2
lại có:
BC 2 + CA2 + AB 2 + DA2 + DB 2 + DC 2
(
) + (OA − OC ) + (OB − OA) + (OA − OD ) + (OB − OD ) + (OC − OD )
− ( OA + OB + OC + OD ) = 16R − 16OG 16R ( 2 )
= OC − OB
= 16 R 2
2
2
2
2
2
Từ (1) và ( 2 ) , ta được l 2 6.16 R 2 hay
2
2
2
2
2
l
4 6.
R
BC = CA = AB = DA = DB = DC
G O
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi
ABCD là tứ diện đều.
Câu 19(GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Hình tứ diện đều có số mặt phẳng đối xứng là:
A. 3.
B. 6.
C. 4.
D.0.
Chọn B.
Câu 20(GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Cho hình trụ T có trục OO '. Trên hai đường tròn
đáy ( O ) và ( O ') lần lượt lấy hai điểm A và B sao cho AB = a và đường thẳng AB tạo với
đáy của hình trụ góc 60 0. Gọi hình chiếu của B trên mặt phẳng đáy chứa đường tròn ( O ) là
̂ = 120Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng AB và OO '.
B '. Biết rằng 𝐴𝑂𝐵
A. d =
B. d =
C. d =
D. d =
a 3
.
4
O’
B
a 3
.
12
A
OO
a 3
.
8
B’
a 3
.
16
Chọn B.
OH ⊥ AB
OH ⊥ ( ABB ')
OH ⊥ BB '
+ Gọi H là trung điểm AB
+ Ta có:
OO' // BB ' d (OO ',AB) = d (OO ', ( ABB ')) = d (O, ( ABB ') ) = OH
+ Xét tam giác ABB’ vuông tại B’ có:
AB ' = AB cos BAB ' = acos600 =
a
2
+ Xét tam giác OAH vuông tại H có:
̂ = 𝐴𝐵′ 𝑐𝑜𝑡 𝐴𝑂𝐵′ = 𝑎 𝑐𝑜𝑡60
OH=AH.cot𝐴𝑂𝐻
2
2
4
Câu 21(GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Các trung điểm của các cạnh của một tứ diện đều
cạnh a là các đỉnh của khối đa diện đều. Tính thể tích V của khối đa diện đều đó.
A. V =
a3 3
.
12
B. V =
a3 2
.
12
C. V =
a3 2
.
24
Chọn C.
+ Gọi G là trọng tâm tam giác đều BCD AG ⊥ ( BCD )
2
2 a 3
a 6
+ Ta có: AG = AB − BG = a − .
=
3
3 2
2
1
3
2
2
1 a 6 a 2 3 a3 2
.
=
3 3
4
12
+ Khi đó: VA.BCD = AG.SBCD = .
D. V =
a3 3
.
16
+ Lại có:
VA.MNP AM AN AP 1 1 1 1
=
.
.
= . . =
VA.BCD
AB AC AD 2 2 2 8
1
1 a3 2 a3 2
VA.MNP = VA.BCD = .
=
8
8 12
96
+ Mặt khác: V = VA.BCD − 4.VA.MNP =
a3 2
a3 2 a3 2
− 4.
=
12
96
24
Câu 22(GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình chữ
nhật; AB = a, AD = 2a. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với
mặt phẳng đáy. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S . ABCD.
A. R =
3a 2
.
2
B. R =
2a 2
.
3
C. R =
2a 3
.
3
Chọn C.
Gọi M là trung điểm AB; G là trọng tâm tam giác đều ABC
Kẻ Gx ⊥ ( SAB ) và Oy ⊥ ( ABCD ) . Gọi I = Gx Oy
Theo đề ra, ta có: SM ⊥ ( ABCD )
Vì IO ⊥ ( ABCD ) IA = IB = IC = ID
(1)
Vì IG ⊥ ( SAB ) I A = IB = I S
(2)
Từ (1) và (2) IA = IB = IC = ID = IS
Do đó suy ra: I là tâm mặt cầu ngoại tiếp
chóp S.ABCD
2
3 a 3 a 3
SG = SM = .
=
3
3 2
3
Ta có:
IG = MO = BC = a
2
IS = IG 2 + SG 2 =
2a 3
3
Vậy mặt cầu ngoại tiếp chóp S.ABCD có bán kính R = IS =
2a 3
.
3
D. R =
3a 3
.
2
Câu 23(GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Cho khối chóp tứ giác đều S . ABCD. Mặt phẳng
chứa AB, đi qua điểm C ' nằm trên cạnh SC chia khối chóp thành hai phần có thể tích bằng
nhau. Tính tỉ số
SC '
.
SC
1
2
2
3
A. .
B. .
C.
5 −1
.
2
4
5
D. .
Chọn C.
+ Mặt phẳng (P) chứa AB cắt SC tại C’, cắt SD tại D’
C ' D ' // CD
+ Theo đề ra thì:
+ Đặt x =
VS . ABC ' D ' 1
=
VS . ABCD 2
SC ' SD '
=
x ( 0;1)
SC SD
+ Khi đó:
VS . ABC ' SA SB SC '
=
. .
=x
V
S . ABC SA SB SC
VS . AC ' D ' = SA . SC ' . SD ' = x 2
VS . ACD
SA SC SD
+ Suy ra:
x + x2 =
VS . ABC ' VS . AC ' D ' VS . ABC ' + VS . AC ' D ' 2VS . ABCD '
−1 + 5
+
=
=
= 1 x2 + x − 1 = 0 x =
VS . ABC VS . ACD
VS . ABC
VS . ABCD
2
Câu 24(GV MẪN NGỌC QUANG 2018). Cho hình chóp S . ABCD đáy ABCD là hình thang
vuông tại A, B .
AB = BC = a; AD = 2a; SA ⊥ ( ABCD ). Nhận định nào sau đây đúng
A.tam giác SCD vuông
B. tam giác SCD cân
C.tam giác SCD đều
D. tam giác SCD vuông cân
Chọn A.
Ta có SA ⊥ ( A BCD ) SA ⊥ CD
(1)
Gọi I là trung điểm của AD. Tứ giác ABCI là hình vuông.
̂ = 45 (*)
Do đó 𝐴𝐶𝐼
Mặt khác, tam giác CID là tam giác vuông cân tại I
̂ = 45 (∗∗)
nên 𝐵𝐶𝐼
Từ
* ,** =>
̂ = 90 => 𝐴𝐶 ⊥ 𝐶𝐷 (2)
𝐴𝐶𝐷
()( )
(
)
Từ 1 , 2 CD ⊥ SA C CD ⊥ SC => ∆𝑆𝐶𝐷vuông.
Câu 25. (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Cho hình lăng trụ ABC.A ' B ' C ' , đáy ABC có
̂ = 30. Cạnh bên hợp với mặt phẳng đáy góc 600 và mặt phẳng
𝐴𝐶 = 𝑎√3, 𝐵𝐶 = 3𝐴, 𝐴𝐶𝐵
( A ' BC )
vuông góc với mặt phẳng ( ABC ) . Điểm H trên cạnh BC sao cho BC = 3BH
và mặt phẳng
( A ' AH )
vuông góc với mặt phẳng
( ABC ) .
Thể tích khối lăng trụ
ABC.A ' B ' C ' bằng:
4a 3
A.
9
Chọn C.
19a3
B.
4
9a 3
C.
4
4a 3
D.
19
Từ giả thiết, áp dụng định lí cosin trong tam giác
AHC ta tính được AH = a .
( ABC ) ⊥ ( ABC )
Do
Þ AH ⊥ ( ABC )
A
AH
⊥
ABC
(
)
(
)
góc A’AH=60
Do AAH vuông tại H suy ra AH = d ( A; ( ABC ) ) = AH .tan 60 = a 3.
1
9a 3
VABC. ABC = S ABC .d ( A; ( ABC ) ) = .3a.a 3.sin 30.a 3 =
2
4
Câu 26(GV MẪN NGỌC QUANG 2018). Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là
hình thoi cạnh a 3 , BD = 3a, hình chiếu vuông góc của B lên mặt phẳng (A’B’C’D’) là
trung điểm của A’C’. biết rằng côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng (ABCD) và (CDD’C’)
bằng
21
. Tính theo a thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’
7
9a 3
4
Chọn A.
A.
B. a 3
C.
9a 3
2
Áp dụng định lý cosin cho tam giác A’B’D’ suy ra B ' A ' D ' = 1200. .
Do đó A’B’C’, A’C’D’ là các tam giác đều cạnh a 3 .
Gọi O = A ' C ' B 'D' , Ta có BO ⊥ ( A ' B ' C ' D ') .
Kẻ OH ⊥ A ' B ' tại H, suy ra A ' B ' ⊥ (BHO) .
̂
̂
Do đó ((𝐴𝐵𝐶𝐷),
(𝐶𝐷𝐷′ 𝐶 ′ ) = 𝐵𝐻𝑂
D.
3a 3
2
̂ =
Từ cos 𝐵𝐻𝑂
√21
̂ =
7 => 𝑡𝑎𝑛𝐵𝐻𝑂
BO= HO.t an BHO = A ' O . sin 600.
2
2
√3
2
=
3
Vậy VABCD. A 'B'C'D' =
a 3
.
2
a 3
9a 3
.a 3.a 3. sin 600 =
.
2
4
Câu 27. (GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Cho lăng trụ ABC.A ' B ' C ' có đáy là tam giác
(( ABC ) , ( AB ' C ')) = 60
vuông tại A, AB = a và AC = a 2 . Biết rằng
0
và hình chiếu A
lên ( A ' B ' C ') là trung điểm H của A’B’. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện
AHB’C’.
a 86
4
Chọn A.
A.
B.
a 82
6
a 68
2
C.
D.
a 62
8
* Phương pháp: Với hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy, ta tìm tâm O đường tròn
ngoại tiếp đáy, dựng đường song song với chiều cao và cắt trung trực của chiều cao tại
2
h
tâm I của hình cầu cần tìm R = + r = OA
2
(
)
2
.
* Lời giải:
Ta có:
((A BC ) , (A B 'C ')) = ((A ' B 'C ') , (A B 'C '))
Giao tuyến của chúng là B’C’. Từ H dựng HK vuông góc
với B’C thì ta có:
) ((
(
)(
B ' C ' ⊥ A HK → A B 'C ' , A ' B ' C '
)) = A KH = 60
BC = A B 2 + A C 2 = a 3 → sin A BC =
→ HK =
a
6
HC = A H 2 + A C 2 =
0
AC
2 HK
.
=
BC
3 HB
3a
2
Ta gọi O của đường tròn ngoại tiếp tam giác HB’C’ thì áp dụng:
a
S =
2
abc
1
1 1
a 2
→ S HB 'C ' = S A ' B 'C ' = . .a.a 2 =
=
4R '
2
2 2
4
→R =
h2
a 2 9a 2 a 82
+ R '2 =
+
=
4
8
16
4
.a 3.
6
4R
3a
2
→R'=
3a
4
Câu 28. (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Cho một hình trụ tròn xoay và hình vuông A BCD
cạnh a có hai đỉnh liên tiếp A, B nằm trên đường tròn đáy thứ nhất của hình trụ, hai đỉnh
(
)
D.
2 a 3
16
còn lại nằm trên đường tròn đáy thứ hai của hình trụ. Mặt phẳng A BCD tạo với đáy
hình trụ góc 450 . Thể tích của hình trụ bằng:
3 2 a 3
16
Chọn A.
A.
a3
B.
3 2 a 3
8
C.
4
Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của AB và CD. Khi đó OM ⊥ A B và O ' N ⊥ CD.
Giả sử I là giao điểm của MN và OO '.
Đặt R = OA và h = OO '
Khi đó tam giác IOM vuông cân tại O nên
OM = OI =
2
h
2a
2
a =
h =
a
2
2
2 2
2
2
2
a a 2
3a 2
=
Ta có R = OA = A M + MO = +
8
2 4
2
V = R 2h =
2
2
2
3 2 a 3
16
Câu 29(GV MẪN NGỌC QUANG 2018). Hình bên cho ta hình ảnh của một đồng hồ cát với
các kích thước kèm theo OA = OB .
Khi đó tỉ số tổng thể tích của hai hình nón (Vn ) và thể tích hình trụ (Vt ) bằng
A.
1
2
B.
1
4
C.
2
5
D.
Chọn D.
Chiều cao của hình nón là
h
2
1
3
Tổng thể tích của 2 hình nón là Vnãn = 2. . R 2 .
Thể tích của hình trụ V t = R 2h
Vn
Vt
=
h R 2h
=
2
3
1
3
Câu 30(GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình
vuông cạnh 2 2 , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = 3. Mặt phẳng
( )
qua A và vuông góc với SC cắt các cạnh SB, SC, SD lần lượt tại các điểm M , N , P .
Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp tự diện CMNP.
64 2
3
Chọn C.
A. V =
125
6
B. V =
C. V =
32
3
D. V =
108
3
Ta có: SC ⊥ A M mặt khác A M ⊥ SB do đó A M ⊥ MC
Như vậy AMC = 900 tương tự A PC = 900
Lại có ANC = 900 vậy tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện
C.MNP là trung điểm của AC suy ra
R =
AC
4
32
= 2 V = R 3 =
2
3
3
Câu 31(GV MẪN NGỌC QUANG 2018). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác
vuông tại A , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt
( ABC ) ,
phẳng
M
gọi
là điểm thuộc cạnh SC
sao cho
MC = 2MS . Biết
AB = 3, BC = 3 3 . Tính thể tích của khối chóp S.ABC .
9 6
2
Chọn B.
A. V =
9 6
4
B. V =
C. V =
3 6
4
D. V =
9 3
4
S
Gọi H là trung điểm AB
M
N
AB SH ⊥ AB (do SAB đều).
K
Do ( SAB ) ⊥ ( ABC ) SH ⊥ ( ABC )
Do ABC đều cạnh bằng 3
A
C
3 3
, AC = BC 2 − AB 2 = 3 2
nên SH =
2
H
3 3
SH =
, AC = BC 2 − AB 2 = 3 2
2
B
1
1
33 6 9 6
VS . ABC = SH S ABC = SH AB AC =
=
3
6
12
4
Câu 32(GV MẪN NGỌC QUANG 2018). Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là hình
vuông cạnh a, cạnh bên SB = b và tam giác SAC cân tại S. Trên cạnh AB lấy điểm M với
A M = x ( 0 x a ) . Mặt phẳng ( ) qua M song song với AC, SB và cắt BC, SC, SA lần
lượt tại N, P, Q. Xác định x để diện tích thiết diện MNPQ đạt giá trị lớn nhất.
A. x =
a
.
4
Chọn C.
B. x =
a
.
3
C. x =
a
.
2
D.
Ta có: MN//AC MN =
(
BM
.A C = a − x
BA
Tam giác SAB có MQ//SB MQ =
S MNPQ = MN .MQ =
(
)
2
AM
bx
.SB =
BA
a
)
b 2
a −x x
a
(a − x + x )
x
2
Ta có: (a − x )
4
=
a
4
Do đó S MNPQ max khi a − x = x x =
a
2
Câu 33 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Một người thợ có một khối đá hình trụ. Kẻ hai
đường kính MN, PQ của hai đáy sao cho MN ⊥ PQ . Người thợ đó cắt khối đá theo các mặt
cắt đi qua 3 trong 4 điểm M, N, P, Q để thu được một khối đá có hình tứ diện MNPQ. Biết
rằng MN = 60cm và thể tích của khối tứ diện MNPQ bằng 30dm 3 . Hãy tính thể tích của
lượng đá bị cắt bỏ (làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân)
A. 111, 4dm 3
B. 121, 3dm 3
C. 101, 3dm 3
D. 141, 3dm 3
Chọn A
Áp dụng công thức diện tích tứ diện:
1
𝑉𝑀𝑁𝑃𝑄 = 𝑀𝑁. 𝑃𝑄. 𝑑(𝑀𝑁, 𝑃𝑄). sin((𝑀𝑁, 𝑃𝑄)̂
= 3000𝑐𝑚3
6
( )
1 2
.60 .h = 30000 h = 50 cm
6
Khi đó lượng bị cắt bỏ là V = VT −V MNPQ = r 2h − 30 = 111, 4dm 3
Câu 34(GV MẪN NGỌC QUANG 2018). Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.ABC có tất
cả các cạnh đều bằng a. Tính diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ theo a.
A. S =
17 a 2
13
B.
7 a 2
3
C. 17 a 2
Chọn B.
a2 3 a3 3
=
Thể tích lăng trụ là: V = A A '. S A BC = a.
4
4
Gọi O, O lần lượt là tâm của đường tròn ngoại tiếp
A BC , A ' B ' C '
Khi đó tâm của mặt cầu (S) ngoại tiếp hình lăng trụ đều
ABC.ABC là trung điểm I của OO.
Mặt cầu này có bán kính là:
D. S = 7 a 2
R = IA = A O 2 + OI 2 =
a 21
7 a 2
S = 4 R 2 =
3
6
Câu 35(GV MẪN NGỌC QUANG 2018).
Cho hình nón tròn xoay đỉnh S, đáy là
một hìnht tròn tâm O bán kính R, chiều
cao của hình nón bằng 2R. Gọi I là một
điểm nằm trên mặt phẳng đáy sao cho
IO = 2R . Giả sử A là điểm trên đường
tròn (O ) sao cho OA ⊥ OI . Diện tích
xung quanh của hình nón bằng:
A. R 2 2
B. R 2 3
C. R 2 2 5
D. R 2 5
Chọn D.
V =
1
1
2 R 3
R 2 .h = R 2 .2R =
, S xq = R l,
3
3
3
trong đó l = SA = OA 2 + SO 2 = R 2 + 4R 2 = R 5 S xq = R .R 5 = R 2 5
Câu 36 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018). Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang
ABCD vuông tại A và D có AB = 2AD = 2CD, SA vuông góc với đáy (ABCD). Góc giữa
SC và đáy bằng 600 . Biết khoảng cách từ B đến
V
a 42
, khi đó tỉ số S .A BCD
7
a3
(SCD) là
bằng
6
3
B.
2
3
Đặt AD = x thì CD = x, AB = 2x.
A.
C.
6
2
D.
3
3
1. SA ⊥ ( A BCD ) , BA || CD nên k = 1.
2. d ( B , CD ) = A D = x .
3. A C = A D 2 + DC 2 = x 2 h = A C . t an 600 = x 6 .
1
(
)
d B , SCD
V A BCD =
2
=
1
(
)
d B , CD
2
+
(
)
k2
1
1
7
x 42 a 42
= 2 + 2 = 2 d B , SCD =
=
x =a
2
7
7
h
x
6x
6x
(
)
1
1
1
x 3 6 a3 6
h.S S .A BCD = .x 6. x . x + 2x =
=
Chọn C.
3
3
2
2
2
Câu 37: (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ
nhật, AB = a. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Khoảng
cách giữa SB và AD bằng:
a 3
3
Chọn B.
A.
B.
a 3
2
a 4
4
C.
D.
a 3
6
1. d ( A, BC ) = A B = a
2. H là trung điểm AB nên k =
3. h =
1
.
2
a 3
.
2
1
(
)
2
1
=
(
)
2
+
(
)
k2
1 1 4
4
a 3
= 2 + . 2 = 2 d SB , A D =
2
4 3a
2
h
a
3a
d SB , A D
d B , A D
Câu 38. (GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Cho hình chóp S.ABC đáy ABC là tam giác vuông
cân tại A có BC = 3a , SA =
tiếp hình chóp S.ABC là:
A. a 5
B.
2a và vuông góc với mặt phẳng đáy. Bán kính mặt cầu ngoại
a 5
2
a 3
3
C.
D.
a 6
2
l
3a
R d = =
2
2
2
2
2
2
a
h
3a
a 5
2
=
R = R d + 4 = 2 + 4
2
với l là độ dài cạnh huyền của đáy, Rd là bán kính đáy của hình chóp, h là chiều cao, R là
bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. Chọn B.
Câu 39. (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác
đều có cạnh bằng a, cạnh bên tạo với đáy góc 300. Biết hình chiếu vuông góc của A’ trên
( )
( ABC ) trùng với trung điểm cạnh BC. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện A’ABC.
A. a 3
B.
a 3
2
C.
a 3
6
Chọn D.
Gọi H là trung điểm BC
(
)
A ' H ⊥ A BC A ' A H = 300
a 3
; A ' H = A H . t an 300 = a 2
2
Tìm bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện A’ABC
Ta có: A H =
D.
a 3
3
Gọi G là tâm của tam giác ABC, qua G kẻ đt (d) //
A’H cắt AA’ tại E
Gọi F là trung điểm AA’, trong mp ( A A ' H ) kẻ đường
trung trực của AA’ cắt (d ) tại I I là tâm mặt cầu
ngoại tiếp tứ diện A’ABC và bán kính R = IA .
Ta có: A EI = 600 ; EF =
1
a
AA ' = .
6
6
a 3
a 3
R = AF 2 + FI 2 =
6
3
Câu 40 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018). Diện tích và chu vi của một hình chữ nhật ABCD
(AB > AD) theo thứ tự là 2a 2 và 6a . Cho hình chữ nhật quay quanh cạnh AB một vòng,
ta được một hình trụ. Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình trụ này.
A. 2a 3 ; 4 a 2
B. 4a 3 ; 4 a 2
C. 2 a 3 ;2 a 2
D. 4a 3 ;2a 2
IF = EF . t an 600 =
Chọn A.
Nếu ta xem độ dài của các cạnh AB và AD như là các ẩn thì chúng sẽ là các nghiệm của
phương trình bậc hai x 2 − 3ax + 2a 2 = 0
Giải phương trình bậc hai này, đối chiếu với điều kiện của đề bài, ta có
A B = 2a và A D = a
Thể tích hình trụ: V = A D 2 .A B = 2 a 3
Diện tích xung quanh của hình trụ: S xq = 2 A D.A B = 4a 2
Câu 41 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Một chiếc cốc dạng hình nón chứa đầy rượu.
Trương Phi uống một lượng rượu nên “chiều cao” của rượu còn lại trong cốc bằng một
nửa chiều cao ban đầu. Hỏi Trương Phi đã uống bao nhiêu phần rượu trong cốc ?
A.
1
12
B.
7
8
C.
Chọn B.
Trả lời: V nón = V ban đầu =
2
1 h R
V sau = . .
3 2 2
1
.h . R 2 ;
3
1
4
D.
1
6
Tỉ lệ thể tích: V sau : V đầu =
Trương Phi đã uống
1
8
7
lượng rượu trong cốc.
8
3
1
1
Để ý rằng lượng rượu còn lại sau khi uống là =
(Thể tích ban đầu)
8
2
Câu 42
(GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Xét các hình chóp S.ABC
SA = SB = SC = A B = BC = a . Giá trị lớn nhất của thể tích hình chóp S.ABC bằng:
A.
a3
12
B.
a3
8
C.
(
a3
4
D.
có
3 3a 3
4
)
Cho a = 1 và đặt x = A BC 00 x 1800 , ta có diện tích tam giác ABC là S =
Và theo định lí hàm cosin A C = 2 (1 − cos x ) .
1
sin x
2
Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, bán kính đường tròn này là:
R = OB =
A B .BC .CA
=
4S
(
2 1 − cos x
)
2 sin x
=
1 − cos x
2 sin x
Vì S cách đều A, B, C nên SO ⊥ ( A BC ) và SO = SB 2 − OB 2 =
2 sin 2 x + cos x − 1
2 sin 2 x
Thể tích của khối chóp S.ABC cho bởi:
V =
1 1
2 sin 2 x + cos x − 1
1
. sin x .
=
2 sin 2 x + cos x − 1
2
3 2
2 sin x
6 2
2
1
9
1
9 1
a3
=
− 2 cos x −
+
.
=
.
Vậy
thể
tích
lớn
nhất
bằng
8
8 6 2 8 8
6 2
2 2
• Cách khác:
SA .SB .SC
1 − cos2 A SB − cos2 BSC − cos2 CSA + 2 cos A SB cos BSC cos CSA
Ta có V S .A BC =
6
a3
=
1 − cos2 60 − cos2 60 − cos2 CSA + 2 cos 60. cos 60. cos CSA
6
1
=
a3
6
1
1
a3
− cos2 CSA + cos CSA =
2
2
6 2
−2 cos2 CSA + cos CSA + 1
a3
6 2
9 a3
=
8
8
3
Do đó thể tích lớn nhất của hình chóp là
a
8
Câu 43 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật
tâm I. Cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), SA = a 3 . Bán kính đường tròn ngoại tiếp
hình chữ nhật ABCD bằng
a 3
, góc A CB = 30o . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD
3
A.
2a 3
3
B.
a3
3
C.
a3
6
D.
4a 3
3
Chọn B.
2a 3
.
3
Suy ra BC = A C . cos 30o = a ;
Ta có A C = 2A I = 2R =
A B = A C . sin 30o =
S A BCD = A B .BC =
Suy ra V S .A BCD =
a 3
.
3
a2 3
.
3
1
a3
S A BCD .SA =
.
3
3
Câu 44 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018). Một cái rổ (trong môn thể thao bong rổ) dạng một
hình trụ đứng, bán kính đường tròn đáy là r (cm), chiều cao 2r (cm), người đặt hai quả bong
như hình. Như vậy diện tích toàn bộ của rổ và phần còn lại nhô ra của 2 quả cầu là bao nhiêu. Biết
răng mỗi quả bóng bị nhô ra một nửa.
A. 4 r 2 cm 2
B. 6 r 2 cm 2
C. 8 r 2 cm 2
D. 10 r 2 cm 2
Chọn C.
Do hình vẽ ta thấy diện tích toàn bộ khối trên = diện tích Rổ
+ 2 nửa cầu
Cần tính bằng diện tích xung quanh của hình trụ có chiều cao
2r (cm) :S1 = h.2π.r = 4π.r2
Bán kính đường tròn đáy r (cm)
Diện tích mặt cầu bán kính r (cm).
Diện tích của quả cầu là : 4π.r2
Vậy tổng thể tích là: 8π.r2
Câu 45 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018). Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a,
mặt bên SAB là tam giác đều, SC = SD = a 3 . Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng (SAD) và
(SBC). Gọi I là trung điểm của AB; J là trung điểm của CD. Gọi H là hình chiếu của S trên
(ABCD) . Qua H kẻ đường thẳng song song với AB, đường thẳng này cắt DA và CB kéo dài tại
M, N . Các nhận định sau đây.
(1) Tam giác SIJ là tam giác có SIJ tù.
(2) sin SIH =
6
.
3
(3) MSN là góc giữa hai mặt phẳng. (SBC) và (SAD).
(4) cos MSN =
1
3
Chọn đáp án đúng:
A. (1), (2) đúng , (3) sai
C. (3), (4) đúng (1) sai
đúng
Chọn D.
B. (1), (2), (3) đúng (4) sai
D. (1), (2), (3), (4)
Từ giả thiết ta có IJ = a; SI =
a 3
a 2 a 11
và SJ = SC 2 − JC 2 = 3a 2 −
=
2
4
2
Áp dụng định lý cosin cho tam giác SIJ ta có
IJ 2 + IS 2 − SJ 2
cos SIJ =
2.IJ .IS
2
2
3
a
11
a
a2 +
−
2
3
4
4 =− a
=
=−
0
3
a 3
a2 3
2.a.
2
( )
Suy ra, tam giác SIJ là tam giác có SIJ tù.
Từ giả thiết tam giác SAB đều và tam giác SCD là
cân đỉnh S., ta có H thuộc IJ và I nằm giữa HJ tức
là tam giác vuông SHI có H = 900 ; góc I nhọn và
cos I = cos SIH = − cos SIJ =
kề bù) sin SIH =
3
( SIJ và SIH
3
6
.
3
Từ giả thiết giao tuyến của hai mặt phẳng (SBC) và (SAD) là đường thẳng d qua S và song
song với AD. Theo định lý ba đường vuông góc ta có SN ⊥ BC , SM ⊥ A D
SM ⊥ d; SN ⊥ d MSN là góc giữa hai mặt phẳng. (SBC) và (SAD), MN = A B = a .
Xét tam giác HSM vuông tại H có
SH =
a 2
a
, HM = SM = SH 2 + HM 2 =
2
2
2a 2 a 2 a 3
+
=
= SN
4
4
2
Theo định lý cosin cho tam giác SMN cân tại S có
3a 2 3a 2
a2
2
+
−
a
SM 2 + SN 2 − MN 2
1
4
cos MSN =
= 4
= 22 = .
2
2SM .SN
3
3a
3a
2
4
2
Câu 46 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018). Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.ABC có tất cà
các cạnh đều bằng a. Tính diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ theo a.
5 a 2
7 a 2
11 a 2
A.
B.
C. 3 a 2
D.
3
3
Chọn B.
Thể tích lăng trụ là:
V = A A ' . S A BC = a.
a2 3 a3 3
=
4
4
3
Gọi O, O lần lượt là tâm của đường tròn ngoại tiếp
A BC , A ' B ' C ' khi đó tâm của mặt cầu (S) ngoại tiếp
hình lăng trụ đều ABC.ABC là trung điểm I của OO.
Mặt cầu này có bán kính là:
R = IA = A O 2 + OI 2 =
7 a 2
a 21
S = 4 R 2 =
3
6
Câu 47 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Một vật thể có dạng hình trụ, bán kính đường tròn đáy
và độ dài của nó đều bằng 2r (cm). Người ta khoan một lỗ cũng có dạng hình trụ như hình, có
bán kính đáy và độ sâu đều bằng r (cm). Thể tích phần vật thể còn lại (tính theo cm3) là:
A. 4 r 3
B. 7 r 3
C. 8 r 3
D. 9 r 3
Chọn B.
( )
Thể tích lỗ khoan của hình trụ là: .r .r = r (cm )
Thể tích phần vật thể còn lại là: 8 r − r = 7 r (cm )
Thể tích vật thể hình trụ là . (2r ) .2r = 8 r 3 cm 3
2
2
3
3
3
3
3
3
Câu 48 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Một lọ nước hoa thương hiệu Quang Baby được thiết kế
vỏ dạng nón, phần chứa dung dịch nước hoa là hình trụ nội tiếp hình nón trên. Hỏi để vẫn vỏ lọ
nước hoa là hình nón trên. Tính tỉ lệ giữa x và chiều cao hình nón để cho lọ nước hoa đó chứa
được nhiều dung dịch nước hoa nhất.
2
3
1
A.
B. 1
C.
D.
3
2
3
Chọn A.
ME
r
BE
x
=
=
hay
A D BD
R h
2 2
R x
Thể tích hình trụ làV = . 2 h − x
h
2
2V h
Ta có
= x 2 2h − 2x
2
R
(H.118) Đặt BE = x thì có
(
(
r =
Rx
h
)
)
Vì h, , R là các hằng số nên V sẽ lớn nhất khi và chỉ khi x 2 ( 2h − 2x ) lớn nhất. Vì
(
)
x + x + 2h − 2x = 2h
(là hằng số) nên tích của nó x 2 ( 2h − 2x ) đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ
khi x = 2h − 2x hay x =
2
h.
3
Câu 49. (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ
nhật. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy
(ABCD). Biết SD = 2a 3 và góc tạo bởi đường thẳng SC với mặt phẳng
300 . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.
A.
4a 3 6
5
B.
4a 3 6
3
C.
4a 3 6
9
D.
(ABCD) bằng
4a 3 6
7
Chọn B.
Gọi H là trung điểm của AB. Suy ra SH ⊥ ( ABCD) và SCH = 300
Ta có: SHC = SHD SC = SD=2a 3 . Xét tam giác SHC vuông tại H ta có:
SH = SC . sin SCH = SC . sin 300 = a 3 ; HC = SC . cos SCH = SC . cos 300 = 3a.
Vì tam giác SAB đều mà SH = a 3 nên AB = 2a . Suy ra BC = HC 2 − BH 2 = 2a 2
1
4a 3 6
Do đó, S ABCD = AB.BC = 4a 2 2 . Vậy, VS . ABCD = S ABCD .SH =
3
3
Câu 50 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là hình
vuông cạnh a, cạnh bên SB = b và tam giác SAC cân tại S. Trên cạnh AB lấy điểm M với
(
)
A M = x 0 x a . Mặt phẳng ( ) qua M song song với AC, SB và cắt BC, SC, SA lần
lượt tại N, P, Q. Xác định x để diện tích thiết diện MNPQ đạt giá trị lớn nhất.
A. x =
a
.
4
B. x =
a
.
3
C. x =
(
)
BM
.A C = a − x 2
BA
AM
bx
.SB =
Tam giác SAB có MQ//SB MQ =
BA
a
Ta có: MN//AC MN =
S MNPQ = MN .MQ =
(
)
b 2
a −x x
a
(a − x + x )
x
2
Ta có: (a − x )
4
=
a
4
Do đó S MNPQ max khi a − x = x x =
Chọn C.
a
2
a
.
2
D. x =
a
.
5
