【題目】如圖,在五面體ABCDEF中,F(xiàn)A⊥平面ABCD,AD∥BC∥FE,AB⊥AD,M為EC的中點(diǎn),AF=AB=BC=FE= AD,
(1)求異面直線BF與DE所成的角的大;
(2)證明平面AMD⊥平面CDE;
(3)求二面角A﹣CD﹣E的余弦值.
【答案】
(1)解:由題設(shè)知,BF∥CE,
所以∠CED(或其補(bǔ)角)為異面直線BF與DE所成的角.
設(shè)P為AD的中點(diǎn),連接EP,PC.
因?yàn)镕E=∥AP,所以FA=∥EP,同理AB=∥PC.
又FA⊥平面ABCD,所以EP⊥平面ABCD.
而PC,AD都在平面ABCD內(nèi),
故EP⊥PC,EP⊥AD.由AB⊥AD,可得PC⊥AD設(shè)FA=a,
則EP=PC=PD=a,CD=DE=EC= ,故∠CED=60°.
所以異面直線BF與DE所成的角的大小為60°
(2)解:證明:因?yàn)镈C=DE且M為CE的中點(diǎn),
所以DM⊥CE.連接MP,則MP⊥CE.又MP∩DM=M,
故CE⊥平面AMD.而CE平面CDE,
所以平面AMD⊥平面CDE.
(3)解:解:設(shè)Q為CD的中點(diǎn),連接PQ,EQ.
因?yàn)镃E=DE,所以EQ⊥CD.因?yàn)镻C=PD,
所以PQ⊥CD,故∠EQP為二面角A﹣CD﹣E的平面角.
可得, .
【解析】(1)先將BF平移到CE,則∠CED(或其補(bǔ)角)為異面直線BF與DE所成的角,在三角形CED中求出此角即可;(2)欲證平面AMD⊥平面CDE,即證CE⊥平面AMD,根據(jù)線面垂直的判定定理可知只需證CE與平面AMD內(nèi)兩相交直線垂直即可,易證DM⊥CE,MP⊥CE;(3)設(shè)Q為CD的中點(diǎn),連接PQ,EQ,易證∠EQP為二面角A﹣CD﹣E的平面角,在直角三角形EQP中求出此角即可.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
【題目】設(shè)函數(shù)f(x)=|x2﹣4x+3|,x∈R.
(1)在區(qū)間[0,4]上畫(huà)出函數(shù)f(x)的圖象;
(2)寫(xiě)出該函數(shù)在R上的單調(diào)區(qū)間.
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【題目】設(shè)拋物線C:y2=2px(p>0)的焦點(diǎn)為F,點(diǎn)M在C上,|MF|=5,若以MF為直徑的圓過(guò)點(diǎn)(0,2),則C的方程為( )
A.y2=4x或y2=8x
B.y2=2x或y2=8x
C.y2=4x或y2=16x
D.y2=2x或y2=16x
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
【題目】已知F1、F2分別是雙曲線 ﹣ =1(a>0,b>0)的左、右焦點(diǎn),以坐標(biāo)原點(diǎn)O為圓心,OF1為半徑的圓與雙曲線在第一象限的交點(diǎn)為P,則當(dāng)△PF1F2的面積等于a2時(shí),雙曲線的離心率為( )
A.
B.
C.
D.2
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
【題目】已知(4+)n展開(kāi)式中的倒數(shù)第三項(xiàng)的二項(xiàng)式系數(shù)為45.
(1)求n;
(2)求含有x3的項(xiàng);
(3)求二項(xiàng)式系數(shù)最大的項(xiàng).
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
【題目】如圖,在四棱錐P﹣ABCD中,PA⊥平面ABCD,底面ABCD是菱形.
(1)求證:BD⊥平面PAC;
(2)若PA=AB,求PB與AC所成角的余弦值.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
【題目】設(shè)f(x)是定義域?yàn)镽,最小正周期為3π的函數(shù),且在區(qū)間(﹣π,2π]上的表達(dá)式為f(x)= ,則f(﹣ )+f( )=( )
A.
B.﹣
C.1
D.﹣1
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
【題目】已知橢圓:+=1,左右焦點(diǎn)分別為F1 , F2 , 過(guò)F1的直線l交橢圓于A,B兩點(diǎn),若AF2+BF2的最大值為5,則橢圓方程為
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
【題目】設(shè)函數(shù),曲線在點(diǎn)處的切線方程為.
(Ⅰ)求實(shí)數(shù), 的值;
(Ⅱ)若, , , ,試判斷, , 三者是否有確定的大小關(guān)系,并說(shuō)明理由.
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