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解析
| 共计 7 道试题
1 . 正多面体也称柏拉图立体,被誉为最有规律的立体结构,其所有面都只由一种正多边形构成的多面体(各面都是全等的正多边形,且每一个顶点所接的面数都一样,各相邻面所成二面角都相等).数学家已经证明世界上只存在五种柏拉图立体,即正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体.已知一个正四面体和一个正八面体的棱长都是(如图),把它们拼接起来,使它们一个表面重合,得到一个新多面体.

(1)求新多面体的体积;
(2)求正八面体中二面角的余弦值;
(3)判断新多面体为几面体?(只需给出答案,无需证明)
2021-08-09更新 | 230次组卷 | 2卷引用:河北省巨鹿中学2020-2021学年高一下学期第三次月考数学试题
2 . 正多面体也称柏拉图立体,被喻为最有规律的立体结构,其所有面都只由一种正多边形构成的多面体(各面都是全等的正多边形,且每一个顶点所接的面数都一样,各相邻面所成二面角都相等).数学家已经证明世界上只存在五种柏拉图立体,即正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体.已知一个正四面体和一个正八面体的棱长都是a(如图),把它们拼接起来,使它们一个表面重合,得到一个新多面体.

(1)求新多面体的体积;
(2)求二面角的余弦值;
(3)求新多面体为几面体?并证明.
2021-05-11更新 | 971次组卷 | 7卷引用:辽宁省葫芦岛市2021届高三一模数学试题
2021·广东深圳·一模
3 . 在空间直角坐标系中,棱长为1的正四面体的顶点AB分别为y轴和z轴上的动点(可与坐标原点O重合),记正四面体在平面上的正投影图形为S,则下列说法正确的有(       
A.若平面,则S可能为正方形
B.若点A与坐标原点O重合,则S的面积为
C.若,则S的面积不可能为
D.点D到坐标原点O的距离不可能为
2021-03-23更新 | 1788次组卷 | 3卷引用:考点42 空间向量与立体几何-备战2021年高考数学经典小题考前必刷(新高考地区专用)
4 . 如图,正四棱锥SBCDE底面边长与侧棱长均为a,正三棱锥ASBE底面边长与侧棱长均为a,则下列说法正确的是( )        
A.ASCD
B.正四棱锥SBCDE的外接球半径为
C.正四棱锥SBCDE的内切球半径为
D.由正四棱锥SBCDE与正三棱锥ASBE拼成的多面体是一个三棱柱
2021-02-28更新 | 1774次组卷 | 9卷引用:山东省聊城市第一中学2021届高三一模检测题(一)数学试题
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19-20高一下·北京·期末
单选题 | 适中(0.65) |
5 . 连接空间几何体上的某两点的直线,如果把该几何体绕此直线旋转角,使该几何体与自身重合,那么称这条直线为该几何体的旋转轴.如图,八面体的每一个面都是正三角形,并且4个顶点在同一平面内.则这个八面体的旋转轴共有( )
A.7条B.9条C.13条D.14条
2020-10-24更新 | 462次组卷 | 2卷引用:8.1基本立体图形B卷
2020·陕西·模拟预测
6 . 半正多面体(semiregularsolid)亦称“阿基米德多面体”,是由边数不全相同的正多边形为而的多面体,体现了数学的对称美.将正方体沿交于一顶点的三条棱的中点截去一个三棱锥,如此共可截去八个三棱锥,得到一个有十四个面的半正多面体,它们的边长都相等,其中八个为正三角形,六个为正方形,称这样的半正多面体为二十四等边体.若二十四等边体的棱长为,则该二十四等边体外接球的表面积为_____
2020·新疆·模拟预测
7 . 多面体欧拉定理是指对于简单多面体,其各维对象数总满足一定的数量关系,在三维空间中,多面体欧拉定理可表示为:顶点数+表面数-棱长数=2.在数学上,富勒烯的结构都是以正五边形和正六边形面组成的凸多面体,例如富勒烯(结构图如图)是单纯用碳原子组成的稳定分子,具有60个顶点和32个面,其中12个为正五边形,20个为正六边形.除外具有封闭笼状结构的富勒烯还可能有,等,则结构含有正六边形的个数为(       

A.12B.24C.30D.32
2020-06-01更新 | 774次组卷 | 6卷引用:专题13 算法初步、推理与证明、数系的扩充与复数的引入-备战2021年高考数学(文)纠错笔记
共计 平均难度:一般