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已知m.n為異面直線.平面平面.則lA.與m.n都相交 B.與m.n中至少一條相交C.與m.n都不相交 D.至多與m.n中有一條相交 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

已知m,n為異面直線,平面平面β,α∩β=l,則l

[  ]

A.m,n都相交

B.m,n中至少一條相交

C.mn都不相交

D.至多與m,n中有一條相交

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3、已知m,n為異面直線,與m,n都不相交,n?平面β,α∩β=l,則l( 。

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7、已知m,n為異面直線,m?平面α,n?平面β,α∩β=l,則l( 。

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已知m,n為異面直線,m⊥平面α,n⊥平面β.直線l滿足l⊥m,l⊥n,l?α,l?β,則( 。

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已知 m,n 為異面直線,m平面 ,n平面 b,∩ =l,則(     )

    A.lm,n都相交                       B.lm,n中至少一條相交

    C.lm,n都不相交                     D.l只與mn中一條相交

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一、選擇題:(每小題5分,共60分)

ADBBC    CDCDC  BD

二、填空題:(每小題4分,共16分)

13. .

14、33

15、

16. ① ③ ⑤

三、解答題

17、【解】由題意,得

.……4分

(1)∵,,∴,

. ……8分

(2)由圖象變換得,平移后的函數(shù)為,而平移后的圖象關(guān)于原點對稱.

,即,

,∴,即.……12分

 

18、【解】解法一(I)證明:

連接A1B,設(shè)A1B∩AB1 = E,連接DE.

∵ABC―A1B1C1是正三棱柱,且AA1 = AB,

∴四邊形A1ABB1是正方形,

∴E是A1B的中點,

又D是BC的中點,

∴DE∥A1C. ………………………… 3分

∵DE平面AB1D,A1C平面AB1D,

∴A1C∥平面AB1D. ……………………4分

   (II)解:在面ABC內(nèi)作DF⊥AB于點F,在面A1ABB1內(nèi)作FG⊥AB1于點G,連接DG.

∵平面A1ABB1⊥平面ABC,  ∴DF⊥平面A1ABB1

∴FG是DG在平面A1ABB1上的射影,  ∵FG⊥AB1, ∴DG⊥AB1

∴∠FGD是二面角B―AB1―D的平面角 …………………………6分

設(shè)A1A = AB = 1,在正△ABC中,DF=

在△ABE中,

在Rt△DFG中,

所以,二面角B―AB1―D的大小為 …………………………8分

   (III)解:∵平面B1BCC1⊥平面ABC,且AD⊥BC,

∴AD⊥平面B1BCC1,又AD平面AB1D,∴平面B1BCC1⊥平面AB1D.

在平面B1BCC1內(nèi)作CH⊥B1D交B1D的延長線于點H,

則CH的長度就是點C到平面AB1D的距離. ……………………………10分

由△CDH∽△B1DB,得

  • <center id="8wmsa"><tr id="8wmsa"></tr></center>

      解法二:

      建立空間直角坐標系D―xyz,如圖,

         (I)證明:

      連接A1B,設(shè)A1B∩AB1 = E,連接DE.

      設(shè)A1A = AB = 1,

       …………………………3分

       ……………………………………4分

         (II)解:, ,

      設(shè)是平面AB1D的法向量,則,

      ;

      同理,可求得平面AB1B的法向量是 ……………………6分

      設(shè)二面角BAB1D的大小為θ,,

      ∴二面角BAB1D的大小為 …………………………8分

         (III)解由(II)得平面AB1D的法向量為,

      取其單位法向量

      ∴點C到平面AB1D的距離 ……………………12分

       

      19、【解】(1)設(shè)袋中原有n個白球,由題意知:

      ,解得(舍去),即袋中原有3個白球.……4分

      (2)由題意,的可能取值為1,2,3,4,5,

      ,,,

      所以,取球次數(shù)的分布列為:

      1

      2

      3

      4

      5

      P

       

       

       

       

      ……8分

      (3)因為甲先取,所以甲只有可能在第1次,第3次和第5次取球,記“甲取到

      白球”的事件為A,則

      因為事件兩兩互斥,所以

      .……12分

       

      20、【解】(1)設(shè),則,∴

      為奇函數(shù),

      ∴函數(shù)的解析式為    ……4分

      (II)假設(shè)存在實數(shù)a符合題意,先求導(dǎo),

      ①當a≥時,由于.則≥0.

      ∴函數(shù)上的增函數(shù),

      ,則(舍去).……8分

      ②當時,;

      .則

      上遞減,在上遞增,

      ,解得

      綜合(1)(2)可知存在實數(shù),使得當時,有最小值3.12分

       

      21【解】(1)當n≥2時,,整理得,

      ∴{an}是公比為a的等比數(shù)列.……4分

      (2) ,

      (i)當a=2時,,

      兩式相減得

      .……8分

      (ii),∴n為偶數(shù)時,,n為奇數(shù)時,,若存在滿足條件的正整數(shù)m,則m為偶數(shù).

      ),當時,,

      ,又,

      時,,即

      時,,即

      故存在正整數(shù)m=8,使得對任意正整數(shù)n都有.……12分

       

      22、【解】(1)證明:由g(x)=′(x)=

            由xf′(x)>f(x)可知:g′(x) >0在x>0上恒成立.

            從而g(x)= ………………………………4分

        (2)由(1)知g(x)=

            在x1>0,x2>0時, 

      于是

      兩式相加得到:f(x1)+f(x2)<f(x1+x2) …………………………………………8分

      (3)由(2)中可知:

      g(x)=

         由數(shù)學歸納法可知:xi>0(i=1,2,3,…,n)時,

      有f(x1)+f(x2)+f(x3)+… +f(xn)<f(x1+x2+x3+…+xn) (n≥2)恒成立. ……………10分

      設(shè)f(x)=xlnx,則在xi>0(i=1,2,3,…,n)時

      有x1lnx1+x2lnx2+…+xnlnxn<(x1+x2+…+xn)ln(x1+x2+…+xn)(n≥2)……(*)恒成立.

      …+=…+

       由…+

      …+ ………………………………12分

      (x1+x2+…+xn)ln(x1+x2+…+xn)<(x1+x2+…+xn)ln(1-…+xn)

      (∵ln(1+x)<x) <-   (**)………………………13分

      由(**)代入(*)中,可知:

      …+

      于是:…+…………………14分

       

       

       

       

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