在長方體ABCD-A1B1C1D1中,E,F(xiàn)分別是AD,DD1的中點(diǎn),AB=BC=2,過A1,C1,B三點(diǎn)的平面截去長方體的一個角后.得到如圖所示的幾何體ABCD-A1B1C1D1,且這個幾何體的體積為
40
3

(1)求證:EF∥平面A1B1C1;
(2)求A1A的長;
(3)在線段BC1上是否存在點(diǎn)P,使直線A1P與C1D垂直,如果存在,求線段A1P的長,如果不存在,請說明理由.
考點(diǎn):直線與平面平行的判定,棱柱的結(jié)構(gòu)特征
專題:空間位置關(guān)系與距離
分析:(1)法一:連接D1C,已知ABCD-A1B1C1D1是長方體,可證四邊形A1BCD1是平行四邊形,再利用直線與平面平行的判定定理進(jìn)行證明,即可解決問題;
法二:根據(jù)長方體的幾何特征由平面A1AB∥平面CDD1C1.證得A1B∥平面CDD1C1
(2)設(shè)A1A=h,已知幾何體ABCD-A1C1D1的體積為
40
3
,利用等體積法VABCD-A1C1D1=VABCD-A1B1C1D1-VB-A1B1C1,進(jìn)行求解.
(3)在平面CC1D1D中作D1Q⊥C1D交CC1于Q,過Q作QP∥CB交BC1于點(diǎn)P,推出A1P⊥C1D,證明A1P⊥C1D,推出△D1C1Q∽Rt△C1CD,再求求線段A1P的長.
解答: 證明:(1)證法一:如圖,連接D1C,
∵ABCD-A1B1C1D1是長方體,
∴A1D1∥BC且A1D1=BC.
∴四邊形A1BCD1是平行四邊形.
∴A1B∥D1C.
∵A1B?平面CDD1C1,D1C?平面CDD1C1,
∴A1B∥平面CDD1C1
證法二:∵ABCD-A1B1C1D1是長方體,
∴平面A1AB∥平面CDD1C1
∵A1B?平面A1AB,A1B?平面CDD1C1
∴A1B∥平面CDD1C1
解:(2)設(shè)A1A=h,∵幾何體ABCD-A1C1D1的體積為
40
3
,
∴VABCD-A1C1D1=VABCD-A1B1C1D1-VB-A1B1C1=
40
3
,
即SABCD×h-
1
3
×S△A1B1C1×h=
40
3
,
即2×2×h-
1
3
×
1
2
×2×2×h=
40
3
,解得h=4.
∴A1A的長為4.
(3)在平面CC1D1D中作D1Q⊥C1D交CC1于Q,
過Q作QP∥CB交BC1于點(diǎn)P,則A1P⊥C1D.(7分)
因為A1D1⊥平面CC1D1D,C1D?平面CC1D1D,
∴C1D⊥A1D1,而QP∥CB,CB∥A1D1,
∴QP∥A1D1,
又∵A1D1∩D1Q=D1,
∴C1D⊥平面A1PQC1,
且A1P?平面A1PQC1,
∴A1P⊥C1D.(10分)
∵△D1C1Q∽Rt△C1CD,
C1Q
CD
=
D1C1
C1C

∴C1Q=1
又∵PQ∥BC,
∴PQ=
1
4
BC=
1
2

∵四邊形A1PQD1為直角梯形,且高D1Q=
5
,
∴A1P=
(2-
1
2
)2+5
=
29
2
點(diǎn)評:本題考查的知識點(diǎn)是線面平行,組合幾何體的面積、體積問題,直線與平面垂直的判定,考查空間想象能力,邏輯思維能力,是中檔題.
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從1到9的九個數(shù)字中取三個偶數(shù)四個奇數(shù),試問:
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在平面直角坐標(biāo)系xOy中,已知AB是橢圓
x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b>0)的不平行于對稱軸的弦,M為AB的中點(diǎn),記OM,AB的斜率分別為kOM,kAB,則kOM•kAB=-
b2
a2

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(2)當(dāng)PD=
2
AB=2
,且VA-PED=
1
3
時,確定點(diǎn)E的位置,即求出
PE
EB
的值.
(3)在(2)的條件下若F是PD的靠近P的一個三等分點(diǎn),求二面角A-EF-D的余弦值.

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已知橢圓
x2
2
+y2=1及點(diǎn)B(0,-2),過左焦點(diǎn)F1與B的直線交橢圓于C、D兩點(diǎn),F(xiàn)2為其右焦點(diǎn),求△CDF2的面積.

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在平面直角坐標(biāo)系xOy中,已知雙曲線
x2
a2
-
y2
9
=1(a>0)的一條漸近線方程為3x+2y=0,點(diǎn)A為雙曲線C的右頂點(diǎn),圓O的方程為x2+y2=1.
(1)求a的值;
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MN
MA
=
2
,求動點(diǎn)M的軌跡方程.

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如圖,在梯形ABCD中,AD⊥CD,AB∥CD,AD=CD=
1
2
AB=a,平面ACEF⊥平面ABCD,四邊形ACEF是矩形,AE=a,點(diǎn)M在線段EF上.
(1)求證:AM⊥BC;
(2)若
EM
=
1
3
EF
,求二面角B-AM-D的余弦值.

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