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§7.2 球的切、接问题
重点解读 与球的切、接问题是历年高考的热点内容,一般以客观题的形式出现,考查空
间想象能力、计算能力.其关键点是利用转化思想,把球的切、接问题转化为平面问题或特
殊几何体来解决或转化为特殊几何体的切、接问题来解决.
一、正方体与球
1.内切球:内切球直径2R=正方体棱长a.
2.棱切球:棱切球直径2R=正方体的面对角线长a.
3.外接球:外接球直径2R=正方体体对角线长a.
二、长方体与球
外接球:外接球直径2R=体对角线长(a,b,c分别为长方体的长、宽、高).
三、正棱锥与球
1.内切球:V =S ·r=S ·h(等体积法),r是内切球半径,h为正棱锥的高.
正棱锥 表 底
2.外接球:外接球球心在其高上,底面正多边形的外接圆圆心为 E,半径为r,R2=(h-R)2
+r2(正棱锥外接球半径为R,高为h).
四、正四面体的外接球、内切球若正四面体的棱长为a,高为h,正四面体的外接球半径为R,内切球半径为r,则h=a,R
=a,r=a,R∶r=3∶1.
五、正三棱柱的外接球
球心到正三棱柱两底面的距离相等,正三棱柱两底面中心连线的中点为其外接球球心.R2=
2+2.
六、圆柱的外接球
R=(R是圆柱外接球的半径,h是圆柱的高,r是圆柱底面圆的半径).
七、圆锥的外接球
R2=(h-R)2+r2(R是圆锥外接球的半径,h是圆锥的高,r是圆锥底面圆的半径).
题型一 外接球
命题点1 定义法
例1 (1)(2023·茂名模拟)已知菱形ABCD的各边长为2,∠B=60°.将△ABC沿AC折起,折
起后记点B为P,连接PD,得到三棱锥P-ACD,如图所示,当三棱锥P-ACD的表面积
最大时,三棱锥P-ACD的外接球体积为( )A. B.
C.2π D.
答案 D
解析 由题意可得,△ACD,△ACP均为边长为2的等边三角形,△PAD,△PCD为全等的等
腰三角形,
则三棱锥P-ACD的表面积
S=2S +2S =2××2×2×+2××2×2sin∠PCD=2+4sin∠PCD≤2+4,
△ACD △PCD
当且仅当sin∠PCD=1,即PC⊥CD时,三棱锥P-ACD的表面积取最大值,
此时△PAD,△PCD为直角三角形,
PD==2,
取PD的中点O,连接OA,OC,由直角三角形的性质可得OA=OC=OD=OP=,
即三棱锥P-ACD的外接球的球心为O,
半径R=,
故外接球体积V=π×()3=.
(2)(2023·韶关模拟)已知三棱柱ABC-ABC 的侧棱垂直于底面,且所有顶点都在同一个球
1 1 1
面上,若AA=AC=2,AB⊥BC,则此球的体积为________.
1
答案 π
解析 设△ABC的外接圆的圆心为D,半径为r,球的半径为R,球心为O,
底面△ABC为直角三角形,故其外接圆圆心D在斜边中点处,则r=1,
又OD=AA=1,在Rt△OCD中,
1
R==,V =πR3=π.
球
思维升华 到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心,借助有特殊性底面的外接圆圆心,
找其垂线,则球心一定在垂线上,再根据到其他顶点距离也是半径,列关系式求解即可.
跟踪训练1 某建筑的形状可视为内外两个同轴圆柱,某爱好者制作了一个实心模型,已知
模型内层底面直径为12 cm,外层底面直径为16 cm,且内外层圆柱的底面圆周都在一个直
径为20 cm的球面上,则此模型的体积为________ cm3.答案 912π
解析 由题意,设球心为O,模型内层圆柱底面的圆心为O ,模型外层圆柱底面的圆心为
1
O,点A,B分别在圆O,O 上,如图,连接AO,BO,AO,BO,OO ,则O 在OO 上,
2 1 2 1 2 1 2 1
因为AO=BO=10 cm,AO=6 cm,BO=8 cm,
1 2
在Rt△AOO中,由勾股定理得
1
OO ==8(cm),
1
在Rt△BOO中,由勾股定理得
2
OO ==6(cm),
2
所以内层圆柱的高h=16 cm,
1
外层圆柱的高h=12 cm,
2
所以此模型的体积
V=π2×12+π2×(16-12)
=912π(cm3).
命题点2 补形法
例2 数学中有许多形状优美、寓意独特的几何体,图 1所示的礼品包装盒就是其中之一.
该礼品包装盒可以看成是一个十面体,其中上、下底面为全等的正方形,所有的侧面是全等
的等腰三角形.将长方体ABCD-ABC D 的上底面ABC D 绕着其中心旋转45°得到如图
1 1 1 1 1 1 1 1
2所示的十面体ABCD-EFGH.已知AB=AD=2,AE=,则十面体ABCD-EFGH外接球的
表面积是________.
答案 (11+2)π
解析 由题中数据可知
AE2=1+(-1)2=4-2,
1
则AA==+1,
1
因为十面体ABCD-EFGH是由长方体ABCD-ABC D 的上底面绕着其中心旋转45°得到,
1 1 1 1
所以长方体ABCD-ABC D 的外接球就是十面体ABCD-EFGH的外接球.
1 1 1 1设十面体ABCD-EFGH外接球的半径为R,
(2R)2=22+22+(+1)2,
则R2=,
故十面体ABCD-EFGH外接球的表面积是4πR2=(11+2)π.
思维升华 (1)补形法的解题策略
①侧面为直角三角形,或正四面体,或对棱均相等的模型,可以还原到正方体或长方体中去
求解.
②若直棱柱的底面有外接圆,可以补成圆柱求解.
(2)正方体与球的切、接常用结论(正方体的棱长为a,球的半径为R)
①若球为正方体的外接球,则2R=a.
②若球为正方体的内切球,则2R=a.
③若球与正方体的各棱相切,则2R=a.
(3)长方体的共顶点的三条棱长分别为a,b,c,外接球的半径为R,则2R=.
(4)正四面体的外接球的半径R=a(a为该正四面体的棱长).
跟踪训练2 在四面体S-ABC中,SA⊥平面ABC,在△ABC中,内角B,A,C成等差数列,
SA=AC=2,AB=1,则该四面体的外接球的表面积为________.
答案 8π
解析 由题意,在△ABC中,内角B,A,C成等差数列,可得2A=B+C,
因为A+B+C=π,
可得3A=π,
即A=,
在△ABC中,由余弦定理的推论可得
cos A==,
即=,
解得BC=,
所以AC2=AB2+BC2,
所以AB⊥BC,
所以该四面体的外接球与该长方体的外接球是相同的,如图所示,
根据长方体的对角线长等于其外接球的直径,
可得(2R)2=22+12+()2,解得R2=2,
所以该四面体的外接球的表面积为S=4πR2=8π.
命题点3 截面法
例3 (1)(2022·新高考全国Ⅱ)已知正三棱台的高为1,上、下底面边长分别为3和4,其顶点
都在同一球面上,则该球的表面积为( )
A.100π B.128π
C.144π D.192π
答案 A
解析 由题意,得正三棱台上、下底面的外接圆的半径分别为××3=3,××4=4.
设该棱台上、下底面的外接圆的圆心分别为O ,O ,连接OO ,则OO =1,其外接球的
1 2 1 2 1 2
球心O在直线OO 上.
1 2
设球O的半径为R,当球心O在线段OO 上时,R2=32+OO=42+(1-OO )2,解得OO =
1 2 1 1
4(舍去);
当球心O不在线段OO 上时,R2=42+OO=32+(1+OO )2,解得OO =3,
1 2 2 2
所以R2=25,
所以该球的表面积为4πR2=100π.
综上,该球的表面积为100π.
(2)在平面四边形ABCD中,AB=AD=CD=1,BD=,BD⊥CD.将其沿对角线BD折成四面
体A′BCD,使平面A′BD⊥平面BCD.若四面体A′BCD的顶点在同一球面上,则该球的
体积为( )
A. B.3π C. D.2π
答案 A
解析 如图,设BD,BC的中点分别为E,F.
因为点F为底面Rt△BCD的外心,则三棱锥A′-BCD的外接球球心必在过点F且与平面
BCD垂直的直线l 上.又点E为底面Rt△A′BD的外心,则外接球球心必在过点E且与平
1
面 A′BD 垂直的直线 l 上.所以球心为 l 与 l 的交点.又 FE∥CD,CD⊥BD,平面
2 1 2
A′BD⊥平面BCD,平面A′BD∩平面BCD=BD,所以FE⊥平面A′BD.所以球心为点F.
又A′B=A′D=1,所以BD=,又CD=1,所以BC=,球半径R==.故V=π3=.
思维升华 与球截面有关的解题策略
(1)定球心:如果是内切球,球心到切点的距离相等且为半径;如果是外接球,球心到接点的距离相等且为半径.
(2)作截面:选准最佳角度作出截面,实现空间问题平面化的目的.
跟踪训练3 (1)已知正四棱台的上、下底面的顶点都在一个半径为3的球面上,上、下底面
正方形的外接圆半径分别为 1和2,圆台的两底面在球心的同侧,则此正四棱台的体积为
________.
答案
解析 由题知,正四棱台的上、下底面的顶点都在一个半径为3的球面上,
取正四棱台上底面一点为A,正方形中心为O,
1
下底面一点为B,正方形中心为O,
2
正四棱台外接球球心为O,
连接AO,OO ,BO,OA,OB,如图所示,
1 1 2
记正四棱台高OO=h,OO =m,
1 2 1
在Rt△AOO 中,AO=3,AO=1,OO =m,
1 1 1
所以有m2+1=9,解得m=2,
在Rt△BOO 中,BO=3,BO=2,OO =m-h>0,
2 2 2
所以有(m-h)2+4=9,
解得m-h=,即h=2-,
因为四棱台上、下底面正方形的外接圆半径分别为1和2,
所以四棱台上、下底面正方形的边长分别为和2,
所以S =2,S =8,h=2-,
上 下
故正四棱台体积为
V=h(S +S +)=.
上 下
(2)两个圆锥的底面是一个球的同一截面,顶点均在球面上,若球的体积为,两个圆锥的高
之比为1∶3,则这两个圆锥的体积之和为( )
A.3π B.4π C.9π D.12π
答案 B
解析 如图所示,设两个圆锥的底面圆圆心为点 D,设圆锥 AD和圆锥BD的高之比为
3∶1,即AD=3BD,
设球的半径为R,
则=,可得R=2,
所以AB=AD+BD=4BD=4,
所以BD=1,AD=3,
因为CD⊥AB,AB为球的直径,
所以△ACD∽△CBD,
所以=,所以CD==,
因此这两个圆锥的体积之和为
π×CD2·(AD+BD)=π×3×4=4π.
题型二 内切球
例4 如图所示,直三棱柱ABC-ABC 是一块石材,测量得∠ABC=90°,AB=6,BC=8,
1 1 1
AA =13.若将该石材切削、打磨,加工成几个大小相同的健身手球,则一个加工所得的健身
1
手球的最大体积及此时加工成的健身手球的个数分别为( )
A.,4 B.,3
C.6π,4 D.,3
答案 D
解析 依题意知,当健身手球与直三棱柱的三个侧面均相切时,健身手球的体积最大.易知
AC==10,设健身手球的半径为R,则×(6+8+10)×R=×6×8,解得R=2.
则健身手球的最大直径为4.
因为AA=13,所以最多可加工3个健身手球.
1
于是一个健身手球的最大体积
V=πR3=π×23=.
思维升华 (1)多面体内切球的球心与半径的确定①内切球球心到多面体各面的距离均相等,外接球球心到多面体各顶点的距离均相等.
②正多面体的内切球和外接球的球心重合.
③正棱锥的内切球和外接球球心都在高线上,但不重合.
④体积分割是求内切球半径的通用做法.
(2)正四面体的内切球的半径r=a,其半径是外接球半径的三分之一(a为该正四面体的棱长).
跟踪训练4 (1)(2023·淮北模拟)半球内放三个半径为的小球,三小球两两相切,并且与球面
及半球底面的大圆面也相切,则该半球的半径是( )
A.1+ B.+
C.+ D.+
答案 D
解析 三个小球的球心O ,O ,O 构成边长为2的正三角形,则其外接圆半径为2.设半球
1 2 3
的球心为O,小球O 与半球底面切于点A.
1
如图,经过点O,O ,A作半球的截面,则半圆⊙O的半径为OC,OC⊥OA,作OB⊥OC
1 1
于点B.
则OA=OB=2.设该半球的半径是R,在Rt△OAO 中,由(R-)2=22+()2可得R=+.
1 1
(2)(2024·海东模拟)在正四棱锥P-ABCD中,PA=5,AB=6,则该四棱锥内切球的表面积
是( )
A. B. C. D.
答案 C
解析 过点P作PO⊥平面ABCD,
则O为正方形ABCD的中心,连接OA,如图,
因为AB=6,所以OA=3,
所以OP===,
则四棱锥P-ABCD的体积V=×62×=12,
四棱锥P-ABCD的表面积S=6×6+×6××4=84.
设四棱锥P-ABCD内切球的半径为r,内切球的球心为O′,由V=V +V +V +V +V ,
O′-ABP O′-BCP O′-CDP O′-ADP O′-ABCD
可得V=Sr,即12=×84r,解得r=,
故四棱锥P-ABCD内切球的表面积是4πr2=.
课时精练
一、单项选择题
1.已知直三棱柱 ABC-ABC 的 6 个顶点都在球 O 的球面上,若 AB=3,AC=4,
1 1 1
AB⊥AC,AA=12,则球O的半径为( )
1
A. B.2 C. D.3
答案 C
解析 由题意作图,如图所示,过球心O作平面ABC的垂线,则垂足为BC的中点M.
∵AB=3,AC=4,AB⊥AC,
∴BC=5,又AM=BC=,OM=AA=6,
1
∴球O的半径R=OA==.
2.已知在三棱锥P-ABC中,AC=,BC=1,AC⊥BC且PA=2PB,PB⊥平面ABC,则其
外接球体积为( )
A. B.4π C. D.4π
答案 A
解析 AB==,
设PB=h,则由PA=2PB,
可得=2h,解得h=1,
可将三棱锥P-ABC还原成如图所示的长方体,
则三棱锥P-ABC的外接球即为长方体的外接球,
设外接球的半径为R,
则2R==2,R=1,所以其外接球的体积V=R3=.
3.已知一个三棱柱,其底面是正三角形,且侧棱与底面垂直,一个体积为的球体与棱柱的
所有面均相切,那么这个三棱柱的表面积是( )
A.6 B.12 C.18 D.24
答案 C
解析 根据已知可得球的半径等于1,故三棱柱的高等于2,底面三角形内切圆的半径等于
1,即底面三角形的高等于 3,边长等于 2,所以这个三棱柱的表面积等于 3×2×2+
2××2×3=18.
4.(2024·南昌模拟)在正方形ABCD中,E,F分别为线段AB,BC的中点,连接DE,DF,
EF,将△ADE,△CDF,△BEF分别沿DE,DF,EF折起,使A,B,C三点重合,得到三
棱锥O-DEF,则该三棱锥的外接球半径R与内切球半径r的比值为( )
A. 2 B.4 C.2 D.
答案 C
解析 因为在正方形ABCD中,AD⊥AE,CD⊥CF,BE⊥BF,
所以折起后OD,OE,OF两两互相垂直,
故该三棱锥的外接球,即以OD,OE,OF为棱的长方体的外接球.
设正方形ABCD的边长为2,则OD=2,OE=1,OF=1,
故2R==,则R=.
设内切球球心为I,由V =V =·S ·OD=,三棱锥O-DEF的表面积S=4,
O-DEF D-OEF △OEF
V =V +V +V +V =Sr,
O-DEF I-ODE I-ODF I-OEF I-DEF
所以r=,则有=2.
5.(2023·聊城模拟)“阿基米德多面体”也称半正多面体,是由边数不全相同的正多边形围
成的多面体,它体现了数学的对称美.如图是以一正方体的各条棱的中点为顶点的多面体,
这是一个有八个面为正三角形,六个面为正方形的“阿基米德多面体”,若该多面体的棱长
为1,则该多面体外接球的体积为( )
A. B. C.4π D.8π
答案 A解析 将该多面体放入正方体中,如图所示.
由于多面体的棱长为1,所以正方体的棱长为,
因为该多面体是由棱长为的正方体连接各棱中点所得,
所以该多面体外接球的球心为正方体体对角线的中点,其外接球直径等于正方体的面对角线
长,即2R=,所以R=1,
所以该多面体外接球的体积V=πR3=.
6.(2022·全国乙卷)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 该四棱锥的体积最大即以底面截球的圆面和顶点O组成的圆锥体积最大.
设圆锥的高为h(0
