如圖,ABC-A1B1C1是地面邊長為2,高為
3
2
的正三棱柱,經(jīng)過AB的截面與上底面相交于PQ,設(shè)C1P=λC1A1(0<λ<1).
(1)證明:PQ∥A1B1;
(2)是否存在λ,使得平面CPQ⊥截面APQB?如果存在,求出λ的值;如果不存在,請說明理由.
考點(diǎn):平面與平面垂直的判定,直線與平面平行的性質(zhì)
專題:空間位置關(guān)系與距離
分析:(1)由正三棱柱的性質(zhì)可知,上下兩個(gè)底面平行,由兩個(gè)平面平行的性質(zhì)定理可得PQ∥AB,由此能證明PQ∥A1B1
(2)假設(shè)存在這樣的λ滿足題設(shè),分別取AB的中點(diǎn)D,PQ的中點(diǎn)E,連接DE,由已知得∠CED為二面角A-PQ-C的平面角,連接C1E并延長,交A1B1于F,若平面CPQ⊥截面APQB,則CE2+DE2=CD2,由此能求出λ=
1
2
解答: (1)證明:由正三棱柱的性質(zhì)可知,上下兩個(gè)底面平行,
且截面APQB∩上底面A1B1C1=PQ,截面APQB∩下底面ABC=AB,
由兩個(gè)平面平行的性質(zhì)定理可得PQ∥AB,
∴PQ∥A1B1.…(6分)
(2)解:假設(shè)存在這樣的λ滿足題設(shè),
分別取AB的中點(diǎn)D,PQ的中點(diǎn)E,連接DE,
由(1)及正三棱柱的性質(zhì)可知△CPQ為等腰三角形,APQB為等腰梯形,
∴CE⊥PQ,DE⊥PQ,
∴∠CED為二面角A-PQ-C的平面角,…(8分)
連接C1E并延長,交A1B1于F,
由(1)得,
C1P
C1A1
=
C1E
C1F
=λ,C1A1=2,C1F=
3
,
C1E=
3
λ
,EF=
3
(1-λ)
,…(9分)
在Rt△CC1E中,CE2=
3
4
+3λ2
,在Rt△DFE中,DE2=
3
4
+(1-λ)2

若平面CPQ⊥截面APQB,則∠CED=90°,
∴CE2+DE2=CD2,將以上數(shù)據(jù)代入整理,
得3λ2-3λ+
3
4
=0
,解得λ=
1
2
.…(13分)
點(diǎn)評:本題考查線線平行的證明,考查使得面面垂直的實(shí)數(shù)值是否存在的判斷與求法,考查方程思想、等價(jià)轉(zhuǎn)化思想等數(shù)學(xué)思想方法和學(xué)生的空間想象能力、邏輯推理能力和運(yùn)算求解能力,是中檔題.
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已知等比數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,a32=6a6,且S1、2S2、3S3成等差數(shù)列.
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2-
x+3
x+1
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π
3
,則橢圓和雙曲線的離心率的倒數(shù)之和的最大值為( 。
A、3
B、
4
3
3
C、2
D、
2
3
3

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橢圓E:
x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b>0)的左焦點(diǎn)為F1,右焦點(diǎn)為F2,離心率e=
2
2
,設(shè)動(dòng)直線l:y=kx+m與橢圓E相切于點(diǎn)P且交直線x=2于點(diǎn)N,△PF1F2的周長為2(
2
+1).
(1)求橢圓E的方程;
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己知函數(shù)f(x)=sinωx+
3
cosωx(ω>0),f(
π
6
)+f(
π
2
)=0,且f(x)在區(qū)間(
π
6
,
π
2
),上遞減,則ω=( 。
A、3B、2C、6D、5

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