分析 (1)由AD⊥C1D,AD⊥CC1即可得出AD⊥平面BCC1B1,于是平面ADC1⊥平面BCC1B1;
(2)同理可得A1E⊥平面BCC1B1,于是A1E∥AD,故而A1E∥平面ADC1.
解答 證明:(1)在直三棱柱ABC-A1B1C1中,CC1⊥平面ABC,
因?yàn)锳D?平面ABC,所以CC1⊥AD.
又AD⊥C1D,CC1∩C1D=C1,CC1?平面BCC1B1,C1D?平面BCC1B1,
所以AD⊥平面BCC1B1,
又AD?平面ADC1,
所以平面ADC1⊥平面BCC1B1;
(2)因?yàn)锳1E⊥C1D,由(1)同理可得,A1E⊥平面BCC1B1,
又由(1)知,AD⊥平面BCC1B1,
所以A1E∥AD,
又A1E?平面ADC1,AD?平面ADC1,
所以A1E∥平面ADC1.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了線面平行、線面垂直的判定與性質(zhì),屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
x | 3 | 4 | 5 | 6 |
y | 2.5 | 3 | m | 4.5 |
A. | 3 | B. | 5 | C. | 4 | D. | 6 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | (2,1) | B. | (-1,1) | C. | (-1,-1) | D. | (2,-1) |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{2}\overrightarrow a-\frac{2}{3}\overrightarrow b+\frac{1}{2}\overrightarrow c$ | B. | $\frac{1}{2}\overrightarrow b+\frac{1}{2}\overrightarrow c-\frac{2}{3}\overrightarrow a$ | C. | $\frac{1}{2}\overrightarrow a+\frac{1}{2}\overrightarrow b-\frac{1}{2}\overrightarrow c$ | D. | $\frac{2}{3}\overrightarrow a+\frac{2}{3}\overrightarrow b-\frac{1}{2}\overrightarrow c$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 若m?α,n∥α,則m∥n | B. | 若m⊥n,m⊥β,則n∥β | ||
C. | 若α∩β=n,m∥n,則m∥α且m∥β | D. | 若m⊥α,m⊥β,則α∥β |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{4}$ | B. | 4 | C. | 2 | D. | $\frac{1}{2}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
組號(hào) | 重量分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
第1組 | [160,165) | 5 | 0.050 |
第2組 | [165,170) | ① | 0.350 |
第3組 | [170,175) | 30 | ② |
第4組 | [175,180) | 20 | 0.200 |
第5組 | [180,185] | 10 | 0.100 |
合計(jì) | 100 | 1.00 |
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