题目列表(包括答案和解析)
在△ABC中,
为三个内角
为三条边,
且![]()
(I)判断△ABC的形状;
(II)若
,求
的取值范围.
【解析】本题主要考查正余弦定理及向量运算
第一问利用正弦定理可知,边化为角得到![]()
![]()
所以得到B=2C,然后利用内角和定理得到三角形的形状。
第二问中,
![]()
得到。
(1)解:由
及正弦定理有:![]()
∴B=2C,或B+2C
,若B=2C,且
,∴
,
;∴B+2C
,则A=C,∴
是等腰三角形。
(2)
![]()
如图,边长为2的正方形ABCD,E是BC的中点,沿AE,DE将
折起,使得B与C重合于O.
(Ⅰ)设Q为AE的中点,证明:QD
AO;
(Ⅱ)求二面角O—AE—D的余弦值.
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【解析】第一问中,利用线线垂直,得到线面垂直,然后利用性质定理得到线线垂直。取AO中点M,连接MQ,DM,由题意可得:AO
EO, DO
EO,
AO=DO=2.AO
DM
因为Q为AE的中点,所以MQ//E0,MQ
AO
AO
平面DMQ,AO
DQ
第二问中,作MN
AE,垂足为N,连接DN
因为AO
EO, DO
EO,EO
平面AOD,所以EO
DM
,因为AO
DM ,DM
平面AOE
因为MN
AE,DN
AE,
DNM就是所求的DM=
,MN=
,DN=
,COS
DNM=
![]()
(1)取AO中点M,连接MQ,DM,由题意可得:AO
EO, DO
EO,
AO=DO=2.AO
DM
因为Q为AE的中点,所以MQ//E0,MQ
AO
AO
平面DMQ,AO
DQ
(2)作MN
AE,垂足为N,连接DN
因为AO
EO, DO
EO,EO
平面AOD,所以EO
DM
,因为AO
DM ,DM
平面AOE
因为MN
AE,DN
AE,
DNM就是所求的DM=
,MN=
,DN=
,COS
DNM=![]()
二面角O-AE-D的平面角的余弦值为![]()
已知四棱锥P-ABCD的底面ABCD是边长为2的正方形,PD⊥底面ABCD,E,F分别为棱BC、AD的中点.
(1)求证:DE∥平面PFB;
(2)已知二面角P-BF-C的余弦值为
,求四棱锥P-ABCD的体积.
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【解析】(1)证:DE//BF即可;
(2)可以利用向量法根据二面角P-BF-C的余弦值为
,确定高PD的值,即可求出四棱锥的体积.也可利用传统方法直接作出二面角的平面角,求高PD的值也可.在找平面角时,要考虑运用三垂线或逆定理.
已知△ABC的三个内角A、B、C所对的边分别为a、b、c,向量![]()
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(Ⅰ)求角A的大小;
(Ⅱ)若
,试判断b·c取得最大值时△ABC形状.
【解析】本试题主要考查了解三角形的运用。第一问中利用向量的数量积公式
,且由![]()
(2)问中利用余弦定理
,以及
,可知
,并为等边三角形。
解:(Ⅰ)![]()
![]()
![]()
………………………………6分
(Ⅱ)![]()
………………………………8分
![]()
……………10分
![]()
在四棱锥
中,
平面
,底面
为矩形,
.
(Ⅰ)当
时,求证:
;
(Ⅱ)若
边上有且只有一个点
,使得
,求此时二面角
的余弦值.
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【解析】第一位女利用线面垂直的判定定理和性质定理得到。当a=1时,底面ABCD为正方形,![]()
![]()
又因为
,
………………2分
又
,得证。
第二问,建立空间直角坐标系,则B(1,0,1)D(0,a,0)C(1,a,0)P(0,0,1)……4分
设BQ=m,则Q(1,m,0)(0《m《a》
要使
,只要![]()
所以
,即
………6分
由此可知
时,存在点Q使得![]()
当且仅当m=a-m,即m=a/2时,BC边上有且只有一个点Q,使得![]()
由此知道a=2, 设平面POQ的法向量为![]()
,所以
平面PAD的法向量![]()
则
的大小与二面角A-PD-Q的大小相等所以![]()
因此二面角A-PD-Q的余弦值为![]()
解:(Ⅰ)当
时,底面ABCD为正方形,![]()
![]()
又因为
,
又![]()
………………3分
(Ⅱ) 因为AB,AD,AP两两垂直,分别以它们所在直线为X轴、Y轴、Z轴建立坐标系,如图所示,
![]()
则B(1,0,1)D(0,a,0)C(1,a,0)P(0,0,1)…………4分
设BQ=m,则Q(1,m,0)(0《m《a》要使
,只要![]()
所以
,即
………6分
由此可知
时,存在点Q使得![]()
当且仅当m=a-m,即m=a/2时,BC边上有且只有一个点Q,使得
由此知道a=2,
设平面POQ的法向量为![]()
,所以
平面PAD的法向量![]()
则
的大小与二面角A-PD-Q的大小相等所以![]()
因此二面角A-PD-Q的余弦值为![]()
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