17.四棱錐P―ABCD中.側(cè)面PDC是邊長為2的正三角形.且與底面垂直.底面ABCD 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

(本小題滿分14分)
在四棱錐P—ABCD中,底面ABCD是一直角梯形,
與底面成30°角.
  
(1)若為垂足,求證:;
(2)求平面PAB與平面PCD所成的銳二面角的余弦值.

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(本小題滿分14分)在四棱錐PABCD中,底面ABCD是正方形,側(cè)棱PD與底面ABCD垂直,PD=DC,EPC的中點,作EF于點F(Ⅰ)證明PA平面EBD

(Ⅱ)證明PB平面EFD

(Ⅲ)求二面角的余弦值;

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(本小題滿分14分)  如圖:在四棱錐P-ABCD中,底面為正方形,PC與底面ABCD垂直(圖1),圖2為該四棱錐的主視圖和側(cè)視圖,它們是腰長為6cm的全等的等腰直角三角形.

D

 

圖1

 

          

(1)根據(jù)圖2所給的主視圖、側(cè)視圖畫出相應的俯視圖,并求出該俯視圖所在的平面圖形的面積.

(2)圖3中,L、E均為棱PB上的點,且,M、N分別為棱PA 、PD的中點,問在底面正方形的對角線AC上是否存在一點F,使EF//平面LMN. 若存在,請具體求出CF的長度;若不存在,請說明理由.

 


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(本小題滿分14分)如圖5所示,四棱錐P-ABCD的底面ABCD是半徑為R的圓的內(nèi)接四邊形,其中BD是圓的直徑,。

(1)求線段PD的長;

(2)若,求三棱錐P-ABC的體積。

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(本小題滿分14分)

如圖,在四棱錐P-ABCD中,PD⊥平面ABCD,PD=DC=BC=1,AB=2,AB∥DC,∠BCD=900。

求證:PC⊥BC;

求點A到平面PBC的距離。

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一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分.

題號

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

D

A

D

A

C

B

A

C

B

C

 

二、填空題:本大題共4小題,每小題5分,共20分.其中12題的第一個空3分,第二

個空2分.

11..     12..     13..     14..

三、解答題:本大題共6小題,共80分.解答應寫出文字說明、演算步驟或推證過程.

15.解:(1) 根據(jù)題意,可知,,即.  ……………………………2分

于是.  ………………………………………………………………………………………………3分

將點代入,得

即.     …………………………………………………………5分

滿足的最小正數(shù).  ……………………………………………………………7分

從而所求的函數(shù)解析式是.    ……………………………………………8分

(2)略.(振幅變換1分.周期變換、相位變換做對一個2分,全對3分)   ……12分

16.解:顯然是隨機變量.

(1)..  …………………………………6分

    (2)由的期望為,得

,即. …………………9分

    根據(jù)表中數(shù)據(jù),得,即. ………………………………………………11分

    聯(lián)立解得. …………………………………………………………………………………………12分

17.解:(1)連結(jié)PQAQ.

∵△PCD為正三角形,  ∴PQCD.

∵底面ABCD是∠ADC的菱形,∴AQCD.

CD⊥平面PAQ.  ………………………………………………………………………………………………4分

PACD.

(2)設平面CDMPAN,∵CD//AB,  ∴CD//平面PAB.  ∴CD//MN.

由于MPB的中點,∴NPA的中點.

PD=CD=AD,∴DNPA.

    由(1)可知PACD,

PA⊥平面CDM.  ………………………………………………………………………………………………8分

∴平面CDM⊥平面PAB.

PA⊥平面CDM,聯(lián)接QNQA,則ÐAQNAQ與平面CDM所成的角.  ……10分

在RtDPMA中,AM=PM=,

AP=,∴AN=,sinÐAQN==.

∴ÐAQN =45°.  …………………………………………………………………………………………………14分

 

(2)另解(用空間向量解):

由(1)可知PQCD,AQCD.

又由側(cè)面PDC⊥底面ABCD,得PQAQ.

因此可以如圖建立空間直角坐標系. ………………………………………………………6分

易知P(0 , 0 ,)、A(, 0 , 0)、B(, 2 , 0)、

C(0 , 1 , 0)、D(0 , -1 , 0). ………………………………………………………………………………7分

①由=(, 0 , -),=(0 , -2 , 0),得×=0.

PACD. ……………………………………………………………………………………………………………9分

②由M(, 1 , -),=(, 0 , -),得×=0.

PACM . …………………………………………………………………………………………………………10分

PA⊥平面CDM,即平面CDM⊥平面PAB.

從而就是平面CDM的法向量. ………………………………………………………………………12分

AQ與平面所成的角為q ,

則sinq =|cos<,>|=.

AQ與平面所成的角為45°. ……………………………………………………………………………14分

 

18.解:(1)根據(jù)題意,有解,

∴即. ……………………………………………………………………………3分

(2)若函數(shù)可以在和時取得極值,

則有兩個解和,且滿足.

易得.  ………………………………………………………………………………………………6分

(3)由(2),得. ………………………………………………………………7分

根據(jù)題意,()恒成立.  ……………………………………………9分

∵函數(shù)()在時有極大值(用求導的方法),

且在端點處的值為.

∴函數(shù)()的最大值為.   …………………………13分

所以. …………………………………………………………………………………………………………14分

 

19.解:(1)由于橢圓過點,

    故. ………………………………………………………………………………………………………………1分

,橫坐標適合方程

解得(即).………………………………………………………4分

即,橫坐標是(即).……………………………………5分

(2)根據(jù)題意,可設拋物線方程為.  …………………6分

∵,∴.………………………………………………………………7分

把和(等同于,坐標(,))代入式拋物線方

程,得. ……………………………………9分

令.……………………………………10分

則內(nèi)有根(并且是單調(diào)遞增函數(shù)),

∴………………………………………………………………13分

解得. …………………………………………………………………………………………14分

(注:未得到,后續(xù)解答若過程正確可酌情給一半分)

20.解:(1)∵f1(0)=2,a1==,fn+1(0)= f1fn(0)]=, …………2分

an+1==== -= -an. ……………4分

∴數(shù)列{an}是首項為,公比為-的等比數(shù)列,∴an=()n-1.  ………………5分

(2)∵T2 n = a1+2a 2+3a 3+…+(2n-1)a 2 n-1+2na 2 n,

T2 n= (-a1)+(-)2a 2+(-)3a 3+…+(-)(2n-1)a2 n1+2na2 n

= a 2+2a 3+…+(2n-1)a2 nna2 n.

兩式相減,得T2 n= a1+a2+a 3+…+a2 n+na2 n.  ……………………………………………………7分

T2n =+n×(-)2n-1=-(-)2n+(-)2n-1.

T2n =-(-)2n+(-)2n-1=(1-).    …………………………………………………9分

∴9T2n=1-.

Qn=1-, ……………………………………………………………………………………………10分

n=1時,22 n= 4,(2n+1)2=9,∴9T2 nQ n;  ……………………………………………………11分

n=2時,22 n=16,(2n+1)2=25,∴9T2 nQn;   …………………………………………………12分

n≥3時,,

∴9T2 nQ n. …………………………………………………………………………………………………………14分

 


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