(08年成都七中二模理) 如圖,直四棱柱ABCD―A1B1C1D1的高為3,底面是邊長(zhǎng)為4且∠DAB=60°的菱形,
AC∩BD=O,A1C1∩B1D1=O1,E是O1A的中點(diǎn).
(1)求證:平面O1AC平面O1BD
(2)求二面角O1-BC-D的大小;
(3)求點(diǎn)E到平面O1BC的距離.
解析:(1)∵ABCD為菱形,∴AC⊥BD,又OO1//AA1,AA⊥平面ABCD,
OO1⊥平面ABCD,∴BD⊥OO1,OO1AC=O,
∴BD⊥平面O1AC,平面O1BD⊥平面O1AC……4分
(2)過(guò)O作OF⊥BC于F,連接O1F,
∵OO1⊥面AC,∴BC⊥O1F,
∴∠O1FO是二面角O1-BC-D的平面角,
∵OB=2,∠OBF=60°,∴OF=.在Rt△O1OF在,tan∠O1FO=
∴∠O1FO=60° 即二面角O1―BC―D為60°……8分
(3)在△O1AC中,OE是△O1AC的中位線,∴OE∥O1C
∴OE∥O1BC,∵BC⊥面O1OF,∴面O1BC⊥面O1OF,交線O1F.
過(guò)O作OH⊥O1F于H,則OH是點(diǎn)O到面O1BC的距離,
∴OH=∴點(diǎn)E到面O1BC的距離等于……12分
解法二:(2)∵OO1⊥平面AC,∴OO1⊥OA,OO1⊥OB,
又OA⊥OB,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系(如圖)
∵底面ABCD是邊長(zhǎng)為4,∠DAB=60°的菱形,
∴OA=2,OB=2,則A(2,0,0),B(0,2,0),
C(-2,0,0),O1(0,0,3)
設(shè)平面O1BC的法向量為=(x,y,z),
則⊥,⊥,
∴,則z=2,則x=-,y=3,
∴=(-,3,2),
而平面AC的法向量=(0,0,3)∴cos<,>=,
設(shè)O1-BC-D的平面角為α,
∴cosα=∴α=60°. 故二面角O1-BC-D為60°.
(3)設(shè)點(diǎn)E到平面O1BC的距離為d,
∵E是O1A的中點(diǎn),∴=(-,0,),
則d=∴點(diǎn)E到面O1BC的距離等于。
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
(08年成都七中二模理) 設(shè)甲、乙兩套試驗(yàn)方案在一次試驗(yàn)中成功的概率均為p,且這兩套試驗(yàn)方案中至少有一套試驗(yàn)成功的概率為0.51. 假設(shè)這兩套試驗(yàn)方案在試驗(yàn)過(guò)程中,相互之間沒(méi)有影響.
(I)求p的值;(II)設(shè)試驗(yàn)成功的方案的個(gè)數(shù)為,求的分布列及數(shù)學(xué)期望E.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
(08年成都七中二模理) 已知圓上的動(dòng)點(diǎn),點(diǎn)Q在NP上,點(diǎn)G在MP上,且滿足.
(1)求點(diǎn)G的軌跡C的方程;
(2)過(guò)點(diǎn)(2,0)作直線,與曲線C交于A、B兩點(diǎn),O是坐標(biāo)原點(diǎn),設(shè) 是否存在這樣的直線,使四邊形OASB的對(duì)角線相等(即|OS|=|AB|)?若存在,求出直線的方程;若不存在,試說(shuō)明理由.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
(08年成都七中二模理) 已知數(shù)列滿足:,.
(1)是否存在,使,并說(shuō)明理由;
(2)試比較與2的大小關(guān)系;
(3)設(shè),為數(shù)列前n項(xiàng)和,求證:當(dāng)時(shí),.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
(08年成都七中二模文) 已知數(shù)列滿足遞推式,其中
(Ⅰ)求;
(Ⅱ)求數(shù)列的通項(xiàng)公式;
(Ⅲ)求數(shù)列的前n項(xiàng)和.
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