如圖,四邊形ABCD為矩形,PD⊥平面ABCD,PD∥QA,QA=AD=
1
2
PD=1.
(Ⅰ)證明:平面PQC⊥平面DCQ;
(Ⅱ)若CP與面DQC所成的角的正切值為
10
5
,求二面角Q-BC-D的大。
考點(diǎn):二面角的平面角及求法,平面與平面垂直的判定
專(zhuān)題:空間角
分析:(I)如圖所示,取線段PD的中點(diǎn)E,連接QE.可得四邊形AQED是平行四邊形,∠PQD=90°.可得PD⊥平面ABCD,于是可得CD⊥平面ADPQ.再利用三垂線定理及面面垂直的判定定理即可證明.
(II)由(I)可知:PQ⊥平面CDQ.可得∠PCQ為CP與面DQC所成的角.利用CP與面DQC所成的角的正切值為
10
5
,可得CD.可證QA⊥平面ABCD.可得∠QBA為二面角Q-BC-D的平面角.利用直角三角形的邊角關(guān)系即可得出.
解答: (I)證明:如圖所示,
取線段PD的中點(diǎn)E,連接QE.
∵DE∥AQ,DE=AQ=
1
2
PD

∴四邊形AQED是平行四邊形,
∴QE=AD=
1
2
PD.
∴∠PQD=90°.
∴PQ⊥QD.
∵PD⊥平面ABCD,
∴PD⊥CD.
又∵CD⊥DA,DA∩DP=D.
∴CD⊥平面ADPQ.
∴PQ⊥QC.
由QD∩QC=Q,
∴PQ⊥平面CDQ.
∴平面PQC⊥平面DCQ.
(II)解:由(I)可知:PQ⊥平面CDQ.
∴∠PCQ為CP與面DQC所成的角.
∵CP與面DQC所成的角的正切值為
10
5

PQ
CQ
=
10
5
,
由(I)可得PQ=
2
=DQ,
∴CQ=
5

∴CD=
CQ2-DQ2
=
3

∵QA∥PD,
∴QA⊥平面ABCD.
∴∠QBA為二面角Q-BC-D的平面角.
∴tan∠QBA=
QA
AB
=
1
3
=
3
3

∴∠QBA=30°.
∴二面角Q-BC-D為30°.
點(diǎn)評(píng):本題考查了三垂線定理、線面與面面垂直的判定定理、平行四邊形的判定與性質(zhì)定理、線面角與二面角、勾股定理、直角三角形的邊角關(guān)系,考查了空間想象能力,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.
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A、對(duì)任意的x∈R,都有2x2-x+1<0
B、存在x0∈R,使得2x02-x0+1<0
C、不存在x0∈R,使得2x02-x0+1<0
D、存在x0∈R,使得2x02-x0+1≥0

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3
,求a,b,c的值.

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a2
x
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1
x
)(a≠0)有兩個(gè)不同的極值點(diǎn)x1,x2(x1<x2).
(Ⅰ)求a的取值范圍;
(Ⅱ)設(shè)
1
e
x1
<1,求f(x)極小值的取值范圍.

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個(gè).

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數(shù)列-1,
4
3
,-
9
5
,
16
7
,…的一個(gè)通項(xiàng)公式是( 。
A、an=(-1)n
n2
2n-1
B、an=(-1)n
n(n+1)
2n-1
C、an=(-1)n
n2
2n+1
D、an=(-1)n
n2
2n-1

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