(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。

 

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

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.

查看答案和解析>>

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)QNP上,點(diǎn)GMP上,且滿(mǎn)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.

查看答案和解析>>

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(mǎn)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n項(xiàng)和,求證:當(dāng)時(shí),.

查看答案和解析>>

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(mǎn)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.

查看答案和解析>>

同步練習(xí)冊(cè)答案