(09年朝陽區(qū)統(tǒng)考)(13分)
如圖,在正四棱柱ABCD―A1B1C1D1中,已知AA1=4,AB=2,點(diǎn)E在棱CC1上,且CE=1.
(Ⅰ)求證:BE∥平面AA1D1D;
(Ⅱ)求二面角B―ED―C的大小;
(Ⅲ)求證:A1C⊥平面BDE.
解析:解法(一)
(Ⅰ)證明: 由已知,ABCD―A1B1C1D1為正四棱柱,
所以平面BB1C1C∥平面AA1D1D,
又因為BE平面BB1C1C,
所以,BE∥平面AA1D1D. ………………………………4分
(Ⅱ)解:如圖1,過C作CH⊥ED于H,連接BH.
因為ABCD―A1B1C1D1為正四棱柱,
所以BC⊥平面CC1D1D,
所以CH是斜線BH在面CC1D1D上的射影,
由三垂線定理可知,BH⊥ED.
所以∠BHC是二面角B―ED―C的平面角.
在RtECD中,易知
.
因為, 所以
.
在RtBCH中,
,
所以.
故二面角B―ED―C的大小是. …………………………………9分
(Ⅲ)如圖2,連結(jié)AC交BD于點(diǎn)O,
因為ABCD―A1B1C1D1為正四棱柱,
AC⊥BD,AA1⊥平面ABCD,
由三垂線定理可知,A1C⊥BD.
連結(jié)B1C,因為A1B1⊥平面B1BCC1,
所以B1C 是A1C在平面BB1C1C上的射影.
設(shè)B1C交BE于F,
由已知BB1=AA1=4,BC=AB=2,CE=1,
所以,所以
BCE∽
B1BC.
所以∠CBE=∠BB1C.
又因為∠CBE+∠B1BE=90°, 所以∠BB1C +∠B1BE=90°,
所以∠B1FB=90°, 所以B1C⊥BE.
由三垂線定理可知,A1C⊥BE,又,
所以A1C⊥平面BDE. …………………………………14分
解法(二)建立空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)―xyz,如圖,
(Ⅰ)證明:
依題意可知E(2,2,1),B(2,0,0), 所以=(0,2,1).
又因為,
為平面AA1D1D的法向量.
且,
所以, 而BE
平面AA1D1D,
所以,BE∥平面AA1D1D. …………………………………3分
(Ⅱ)因為E(2,2,1),又B(2,0,0),D(0,2,0),
所以=(0,2,1),
.
設(shè)平面BDE的法向量為,
由得
所以
所以.又
面
,所以
為平面CDE的法向量.
因為,所以
.
由圖可知,二面角的平面角小于,
所以二面角B―ED―C的大小是. …………………………………9分
(Ⅲ)解:由題意B(2,0,0),C(2,2,0),D(0,2,0),A1(0,0,4),
因為CE=1,則E(2,2,1),
所以,
,
.
由,得A1C⊥BD,
由,得A1C⊥BE,
又,所以A1C⊥平面BDE. …………………………………13分
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
(09年朝陽區(qū)統(tǒng)考)(14分)
已知點(diǎn)為拋物線
的焦點(diǎn),點(diǎn)
是準(zhǔn)線
上的動點(diǎn),直線
交拋物線
于
兩點(diǎn),若點(diǎn)
的縱坐標(biāo)為
,點(diǎn)
為準(zhǔn)線
與
軸的交點(diǎn).
(Ⅰ)求直線的方程;
(Ⅱ)求的面積
范圍;
(Ⅲ)設(shè),
,求證
為定值.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
(09年朝陽區(qū)統(tǒng)考)(14分)
已知函數(shù)的圖象過點(diǎn)
,且在點(diǎn)
處的切線與直線
垂直.
(Ⅰ)若,試求函數(shù)
的單調(diào)區(qū)間;
(Ⅱ)若,且函數(shù)
在
上單調(diào)遞增,試求
的范圍.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
(09年朝陽區(qū)統(tǒng)考)(13分)
設(shè)數(shù)列的前
項和為
,且
,數(shù)列
滿足
,點(diǎn)
在直線
上,
.
(Ⅰ)求數(shù)列,
的通項公式;
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