分析 (1)連結(jié)A1C交AC1于F,取B1C中點(diǎn)E,連結(jié)DE,EF.則可利用中位線(xiàn)定理證明四邊形ADEF是平行四邊形,得出AF∥CD,從而證明AC1∥平面CDB1.
(Ⅱ)求出AA1和AD的長(zhǎng),使用余弦定理求出A1D,由勾股定理的逆定理證出A1D⊥AA1,由面面垂直可得出AC⊥平面ABB1A1,進(jìn)而得出AC⊥A1D,得出DA1⊥平面AA1C1C.
(Ⅲ)作A1G⊥AB,連接MG,則∠A1GM=30°,求出A1M=A1Gtan30°,利用AA1=A1C1,A1M=λA1C1,即可求λ的值.
解答 (Ⅰ)證明:連結(jié)A1C交AC1于F,取B1C中點(diǎn)E,連結(jié)DE,EF
∵四邊形AA1C1C是矩形,∴F是A1C的中點(diǎn),
∴EF∥A1B1,EF=$\frac{1}{2}$A1B1,
∵四邊形ABB1A1是平行四邊形,D是AB的中點(diǎn),
∴AD∥A1B1,AD=$\frac{1}{2}$A1B1,
∴四邊形ADEF是平行四邊形,∴AF∥DE,即AC1∥DE.
又∵DE?平面CDB1,AC1?平面CDB1,
∴AC1∥平面CDB1.
(Ⅱ)證明:∵AB=4AA1=4,D是AB中點(diǎn),∴AA1=1,AD=2,
∵∠BAA1=60°,∴A1D=$\sqrt{3}$.
∴AA12+A1D2=AD2,∴A1D⊥AA1,
∵側(cè)面AA1C1C⊥側(cè)面AA1B1B,側(cè)面AA1C1C∩側(cè)面AA1B1B=AA1,AC⊥AA1,AC?平面AA1C1C,
∴AC⊥平面AA1B1B,∵A1D?平面AA1B1B,
∴AC⊥A1D,又∵AA1?平面AA1C1C,AC?平面AA1C1C,AC∩AA1=A,
∴DA1⊥平面AA1C1C.
(Ⅲ)解:作A1G⊥AB,連接MG,則∠A1GM=30°,
△A1AD中,$\frac{1}{2}×1×2×sin60°$=$\frac{1}{2}×2×$A1G,∴A1G=$\frac{\sqrt{3}}{2}$.
∴A1M=A1Gtan30°=$\frac{1}{2}$,
∵AA1=A1C1,A1M=λA1C1,
∴λ=$\frac{1}{2}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了線(xiàn)面平行,線(xiàn)面垂直的判斷,面面垂直的性質(zhì),考查線(xiàn)面角,考查學(xué)生分析解決問(wèn)題的能力,屬于中檔題.
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A. | ?x0∈R,e${\;}^{{x}_{0}}$≤0 | |
B. | 已知a,b為實(shí)數(shù),則a+b=0的充要條件是$\frac{a}$=-1 | |
C. | ?x∈R,2x>x2 | |
D. | 已知a,b為實(shí)數(shù),則a>1,b>1是ab>1的充分條件 |
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A. | 3 | B. | 4 | C. | 6 | D. | 5 |
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成績(jī)小于60分人數(shù) | 成績(jī)不小于60分人數(shù) | 合計(jì) | |
高一年級(jí) | |||
高二年級(jí) | |||
合計(jì) |
P(K2≥k0) | 0.10 | 0.05 | 0.010 |
k0 | 2.706 | 3.841 | 6.635 |
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