x2-ax+1-b,
故当x→+∞时,F(x)→+∞,所以F(x)的值域为[a-aln a-b,+∞).
故F(x)在(0,+∞)上有零点的充要条件为a-aln a-b≤0.
令h(a)=a-aln a-b(a>1),则h'(a)=-ln a<0.
故h(a)在(1,+∞)上单调递减,
所以h(a)<1-b,
所以1-b≤0,即b≥1.
综上,实数b的取值范围为(1,+∞).
20.(1)解 当a=1,x>1时,f(x)=x-(ln x)2,x>1.
f'(x)=1-2(ln x)×1x=x-2lnxx.
令g(x)=x-2ln x,x>1,
则g'(x)=1-2x=x-2x.
当x∈(1,2)时,g'(x)<0,g(x)单调递减,当x∈(2,+∞)时,g'(x)>0,g(x)单调递增,∴g(x)≥g(2)=2-2ln 2>0,即f'(x)>0.
∴f(x)在(1,+∞)上单调递增.
∴f(x)>f(1)=1.
故当a=1,x>1时f(x)>1.
(2)解 ∵f'(x)=1-2alnxx=x-2alnxx(x>0),令h(x)=x-2aln x(x>0),则h'(x)=1-2ax=x-2ax.
①当a=0时,f(x)=x无极大值.
②当a<0时,h'(x)>0,
h(x)在(0,+∞)上单调递增,
h(1)=1>0,h(e12a)=e12a-1<0,
∃x1∈(e12a,1),使得h(x1)=0.
∴当x∈(0,x1)时,f'(x)<0,f(x)单调递减,当x∈(x1,+ ∞)时,f'(x)>0,f(x)单调递增.
∴f(x)在x=x1处有极小值,f(x)无极大值.
③当a>0时,h(x)在(0,2a)上单调递减,h(x)在(2a,+∞)上单调递增,
∵f(x)有极大值,∴h(2a)=2a-2aln(2a)=2a(1-ln 2a)<0,即a>e2.
又h(1)=1>0,h(e)=e-2a<0,
∴∃x0∈(1,e),使得h(x0)=x0-2aln x0=0,即aln x0=x02;
∴当x∈(0,x0)时,f'(x)>0,f(x)单调递增,当x∈(x0,e)时,f'(x)<0,f(x)单调递减.
∴f(x)有极大值,综上所述,a>e2.
(3)证明 由(2)可知,aln x0=x02,
∴f(x0)=x0-a(ln x0)2=x0-x0ln x02(10.
∴p(x)在(1,e)上单调递增,
∴p(1)0,f(x)在定义域上单调递增,不可能有两个零点;
②当a<0时,由f'(x)=1x+a=0,得x=-1a>0,
当x∈0,-1a时,f'(x)>0,f(x)在定义域上单调递增,
当x∈-1a,+∞时,f'(x)<0,f(x)在定义域上单调递减,∴x=-1a时,f(x)取得极大值.
∵f(x)有两个零点,∴f-1a>0,解得-1-1a,
则f(x0)=1+2ln-1a+ea+1<2+2-1a-1+ea=e-2a<0,
∴f(x)在-1a,+∞有唯一的零点,∴a的取值范围是(-1,0).
(2)f(x)≤xex恒成立,即xex≥ln x+ax+1在(0,+∞)恒成立.也就是a≤ex-lnxx-1x在(0,+∞)恒成立.
令g(x)=ex-lnxx-1x,则g'(x)=ex+lnxx2=x2ex+lnxx2.
令h(x)=x2ex+ln x,则h'(x)=2xex+x2ex+1x>0,
∴h(x)在(0,+∞)上单调递增,
而h(1)=e>0,h1e=e1ee2-1<0,
∴∃x0∈1e,1使得h(x0)=0,即x02ex0+ln x0=0,
∴x0ex0=-1x0ln x0=1x0ln 1x0=eln1x0·ln1x0,令φ(x)=xex,
在(0,+∞)上,φ'(x)=(x+1)ex>0,∴φ(x)在(0,+∞)上单调递增,∴x0=ln 1x0,而在(0,x0)上,h(x)<0,即g'(x)<0,∴g(x)在(0,x0)上单调递减,
在(x0,+∞)上,h(x)>0,即g'(x)>0,
∴g(x)在(x0,+∞)上单调递增,
∴g(x)min=g(x0)=ex0-ln x0x0-1x0=eln1x0--x0x0-1x0=1,∴a≤1.
∴a的取值范围是(-∞,1].
22.证明 (1)因为f(0)=1-a<0,f(2)=e2-2-a≥e2-4>0,所以y=f(x)在(0,+∞)上存在零点.
因为f'(x)=ex-1,所以当x>0时,f'(x)>0,故函数f(x)在[0,+∞)上单调递增,所以函数y=f(x)在(0,+∞)上有唯一零点.
(2)①令g(x)=ex-12x2-x-1(x≥0),g'(x)=ex-x-1=f(x)+a-1,由①知函数g'(x)在[0,+∞)上单调递增,故当x>0时,g'(x)>g'(0)=0,所以函数g(x)在[0,+∞)上单调递增,故g(x)≥g(0)=0.由g(2(a-1))≥0,得f(2(a-1))=e2(a-1)-2(a-1)-a≥0=f(x0),因为f(x)在[0,+∞)单调递增,故2(a-1)≥x0.
令h(x)=ex-x2-x-1(0≤x≤1),h'(x)=ex-2x-1,
令h1(x)=ex-2x-1(0≤x≤1),h'1(x)=ex-2,所以
x
0
(0,ln 2)
ln 2
(ln 2,1)
1
h1'(x)
-1
-
0
+
e-2
h1(x)
0
↘
↗
e-3
故当01时,u'(x)>0,故函数u(x)在区间[1,+∞)上单调递增,
因此u(x)≥u(1)=0.
由ex0=x0+a可得x0f(ex0)=x0f(x0+a)=(ea-1)x02+a(ea-2)x0≥(e-1)ax02,由x0≥a-1,得x0f(ex0)≥(e-1)(a-1)a.
专题突破练12 三角变换与解三角形
1.(2020江西名校大联考,理17)已知函数f(x)=2asinπ2-xcosx-2π3,且fπ3=1.
(1)求a的值及f(x)的最小正周期;
(2)若f(α)=-13,α∈0,π2,求sin 2α.
2.(2020山东滨州二模,17)已知△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若a=4, ,求△ABC的周长L和面积S.
在①cos A=35,cos C=55,②csin C=sin A+bsin B,B=60°,③c=2,cos A=-14这三个条件中,任选一个补充在上面问题中的横线处,并加以解答.
3.(2020北京,17)在△ABC中,a+b=11,再从条件①,条件②这两个条件中选择一个作为已知,求:
(1)a的值;
(2)sin C和△ABC的面积.
条件①:c=7,cos A=-17;
条件②:cos A=18,cos B=916.
4.(2020山东潍坊二模,17)在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,已知a=23,A=π3.
(1)若B=π4,求b;
(2)求△ABC面积的最大值.
5.(2020江苏,16)在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知a=3,c=2,B=45°.
(1)求sin C的值;
(2)在边BC上取一点D,使得cos∠ADC=-45,求tan∠DAC 的值.
6.(2020山东济宁5月模拟,17)在①sin A,sin B,sin C成等差数列;②sin B,sin A,sin C成等比数列;③2bcos C=2a-3c三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并加以解答.
已知△ABC的内角A,B,C所对的边分别是a,b,c,面积为S.若 ,且4S=3(b2+c2-a2),试判断△ABC的形状.
7.(2020山东潍坊一模,17)△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知向量m=(c-a,sin B),n=(b-a,sin A+sin C),且m∥n.
(1)求C;
(2)若6c+3b=3a,求sin A.
8.(2020山东模考卷,18)在△ABC中,∠A=90°,点D在BC边上.在平面ABC内,过D作DF⊥BC且DF=AC.
(1)若D为BC的中点,且△CDF的面积等于△ABC的面积,求∠ABC;
(2)若∠ABC=45°,且BD=3CD,求cos∠CFB.
专题突破练12 三角变换
与解三角形
1.解 (1)由已知fπ3=1,得2a×12×12=1,解得a=2.
所以f(x)=4cos x32sin x-12cos x
=23sin xcos x-2cos2x
=3sin 2x-cos 2x-1
=2sin2x-π6-1.
所以f(x)=2sin2x-π6-1的最小正周期为π.
(2)f(α)=-13,2sin2α-π6-1=-13,sin2α-π6=13,因为α∈0,π2,所以2α-π6∈-π6,5π6.
又因为sin2α-π6=13<12,
所以2α-π6∈0,π6.所以cos2α-π6=1-sin22α-π6=223,
则sin 2α=sin2α-π6+π6=sin2α-π6cosπ6+cos2α-π6sinπ6
=13×32+223×12=3+226.
2.解 方案一:选条件①.
因为cos A=35,cos C=55,且00,则1-sin2α+2+2cos2α的值等于( )
A.95 B.75 C.65 D.3
4.(2020江西名校大联考,理8)设ω>0,将函数y=sinωx+π3的图象向左平移π6个单位长度后与函数y=cosωx+π3的图象重合,则ω的最小值为( )
A.1 B.2 C.3 D.4
5.(2020河北武邑中学三模,10)已知x0=π6是函数f(x)=cosπ2-3xcos φ+cos 3x·sin φ的一个极小值点,则f(x)的一个单调递增区间是( )
A.π6,π2 B.-π3,π6
C.π2,5π6 D.π3,2π3
6.(2020天津,8)已知函数f(x)=sinx+π3.给出下列结论:
①f(x)的最小正周期为2π;
②fπ2是f(x)的最大值;
③把函数y=sin x的图象上所有点向左平移π3个单位长度,可得到函数y=f(x)的图象.
其中所有正确结论的序号是( )
A.① B.①③ C.②③ D.①②③
二、多项选择题
7.(2020山东菏泽一中月考,9)在△ABC中,给出下列4个命题,其中正确的命题是( )
A.若AB,则1sin2A>1sin2B
D.若Acos2B
8.(2020山东滨州二模,11)已知函数f(x)=(asin x+cos x)cos x-12的图象的一条对称轴为x=π6,则下列结论中正确的是( )
A.f(x)是最小正周期为π的奇函数
B.-7π12,0是f(x)图象的一个对称中心
C.f(x)在-π3,π3上单调递增
D.先将函数y=2sin 2x图象上各点的纵坐标缩短为原来的12,然后把所得函数图象再向左平移π12个单位长度,即可得到函数f(x)的图象
三、填空题
9.(2020江苏,8)已知sin2π4+α=23,则sin 2α的值是 .
10.(2020安徽合肥一中模拟,16)角A为π3的锐角三角形ABC内接于半径为3的圆,则b+2c的取值范围为 .
11.(2020北京海淀一模,14)在△ABC中,AB=43,∠B=π4,点D在边BC上,∠ADC=2π3,CD=2,则△ACD的面积为 .
四、解答题
12.(2020山东济南三模,19)已知函数f(x)=Asinωx+π6(A>0,ω>0)只能同时满足下列条件中的两个:①函数f(x)的最大值为2,②函数f(x)的图象可由y=2sinx-π4的图象平移得到,③函数f(x)图象的相邻两条对称轴之间的距离为π2.
(1)请写出这两个条件的序号,并求出f(x)的解析式;
(2)求方程f(x)+1=0在区间[-π,π]上所有解的和.
13.(2020湖南长郡中学四模,文17)为建设美丽新农村,某村对本村布局重新进行了规划,其平面规划图如图所示,其中平行四边形ABCD区域为生活区,AC为横穿村庄的一条道路,△ADE区域为休闲公园,BC=200 m,∠ACB=∠AED=60°,△ABC的外接圆直径为200573 m.
(1)求道路AC的长;
(2)该村准备沿休闲公园的边界修建栅栏,以防村中的家畜破坏公园中的绿化,试求栅栏总长的最大值.
14.(2020山东青岛5月模拟,18)在△ABC中,a,b,c分别为角A,B,C的对边,且满足acos 2C=acos C-csin A.
(1)求角C;
(2)若△ABC为锐角三角形,c=12,求△ABC面积S的最大值.
专题突破练13 专题三 三角函数
与解三角形过关检测
1.A 解析 ∵AB2=AC2+BC2-2·AC·BC·cos C=16+9-24×23=9,∴AB=3,∴cos B=AB2+BC2-AC22·AB·BC=9+9-162×3×3=19.
2.A 解析 y=cos |2x|=cos 2x,该函数为偶函数,周期T=2π2=π;
将函数y=cos x在x轴下方的图象向上翻折即可得到y=|cos x|的图象,该函数的周期为12×2π=π;
函数y=cos2x+π6的最小正周期为T=2π2=π;
函数y=tan2x-π4的最小正周期为T=π2.
综上可得最小正周期为π的所有函数为①②③.故选A.
3.A 解析 已知α终边与单位圆的交点Px,-35,且sin α·cos α>0,∴x<0,x=-45,∴sin α=-35,cos α=x=-45.
则1-sin2α+2+2cos2α=|cos α-sin α|+4cos2α=15+85=95.故选A.
4.C 解析 将函数y=sinωx+π3的图象向左平移π6个单位长度后,得到函数y=sinωx+ωπ6+π3的图象.因为y=cosωx+π3=sinωx+5π6,
所以ωπ6+π3=5π6+2kπ(k∈Z),
整理得ω=12k+3(k∈Z),又因为ω>0,所以ω的最小值为3.故选C.
5.A 解析 f(x)=cosπ2-3xcos φ+cos 3x·sin φ=sin(3x+φ).
由已知直线x0=π6是函数f(x)=sin(3x+φ)过最小值点的对称轴,
结合图象可知x0,x0+12T是函数f(x)的一个单调递增区间.
因为T2=π3,所以π6,π2是函数f(x)的一个单调递增区间.故选A.
6.B 解析 ∵f(x)=sinx+π3,
∴①f(x)最小正周期T=2π1=2π,正确;
②fπ2=sinπ2+π3=sin5π6≠1,不正确;
③y=sin x的图象f(x)=sinx+π3的图象,正确.
故选B.
7.ABD 解析 若A0,故C错误;
若Acos2B,故D正确.故选ABD.
8.BD 解析 函数f(x)=(asin x+cos x)cos x-12=asin xcos x+cos2x-12=12asin 2x+12cos 2x,因为f(x)图象的一条对称轴为x=π6,所以f(0)=fπ3,即12=12a×32+12×-12,解得a=3,
所以f(x)=32sin 2x+12cos 2x=sin2x+π6.
所以f(x)的最小正周期为π,但不是奇函数,故A错误;
f-7π12=sin-7π6+π6=f(-π)=0,所以-7π6,0是f(x)图象的一个对称中心,故B正确;
x∈-π3,π3时,2x+π6∈-π2,5π6,所以f(x)在-π3,π3上不是单调函数,故C错误;
将函数y=2sin 2x图象上各点的纵坐标缩短为原来的12,得y=sin 2x的图象,再把所得函数图象向左平移π12个单位长度,得y=sin 2x+π12=sin2x+π6的图象,即函数f(x)的图象,故D正确.故选BD.
9.13 解析 ∵cosπ2+2α=1-2sin2π4+α=1-2×23=-13.又cosπ2+2α=-sin 2α,∴sin 2α=13.
10.(43,221] 解析 由正弦定理asinA=2R,∴a=23sinπ3=3.
∴b+2c=2Rsin B+4Rsin C=2R(sin B+2sin C)
=2Rsin B+2sin2π3-B
=2R(2sin B+3cos B)
=221sin(B+θ),其中锐角θ满足tan θ=32,∴θ∈π6,π4.
又△ABC为锐角三角形,
∴B∈π6,π2,
∴B+θ∈π6+θ,π2+θ.
由θ∈π6,π4,知π3<π6+θ<512π,π2+π6<π2+θ<3π4.
在单位圆中画出角B+θ的三角函数线,由B+θ∈π6+θ,π2+θ及π6+θ和π2+θ的范围,
得sinπ2+θ6,
又k是正整数,则k的最小值为7.
5.(1)解 当n=1时,a1=1;当n≥2时,a1+2a2+3a3+…+nan=14[(2n-1)·3n+1],a1+2a2+3a3+…+(n-1)an-1=14[(2n-3)·3n-1+1].
两式相减,得an=3n-1,
综上可得an=3n-1(n∈N*).
(2)证明 由(1)可知,bn=12×3n-1-1≤13n-1(n∈N*),故b1+b2+…+bn<130+131+132+…+13n-1=321-13n<32,
即b1+b2+…+bn<32.
6.解 (1)a1=S1=5,S2=a1+a2=32×22+72×2=13,解得a2=8.
(2)当n≥2时,an=Sn-Sn-1=32[n2-(n-1)2]+72[n-(n-1)]
=32(2n-1)+72=3n+2.
又a1=5满足an=3n+2,所以an=3n+2.因为an+1-an=3(n+1)+2-(3n+2)=3,所以数列{an}是以5为首项,3为公差的等差数列.
(3)由已知得bn=2an,
bn+1bn=2an+12an=2an+1-an=23=8,
又b1=2a1=32,所以数列{bn}是以32为首项,8为公比的等比数列.
所以Tn=32(1-8n)1-8=327(8n-1).
7.解 (1)由题意得a1+2a2+…+2n-1an=n·2n+1,所以a1=1×22=4,a1+2a2=2×23,得a2=6.
由a1+2a2+…+2n-1an=n·2n+1,
所以a1+2a2+…+2n-2an-1=(n-1)·2n(n≥2),
相减得2n-1an=n·2n+1-(n-1)·2n,得an=2n+2,当n=1也满足上式.
所以{an}的通项公式为an=2n+2.
(2)数列{an-kn}的通项公式为an-kn=2n+2-kn=(2-k)n+2,
所以数列{an-kn}是以4-k为首项,公差为2-k的等差数列.
若Sn≤S4对任意的正整数n恒成立,等价于当n=4时,Sn取得最大值,
所以a4-4k=4(2-k)+2≥0,a5-5k=5(2-k)+2≤0.
解得125≤k≤52,
故实数k的取值范围是125,52.
8.解 (1)由题意可知,有两种组合满足条件:
①a1=8,a2=12,a3=16,此时等差数列{an}的公差为d=4,
所以其通项公式为an=4n+4.
②a1=2,a2=4,a3=6,此时等差数列{an}的公差为d=2,
所以其通项公式为an=2n.
(2)若选择①,Sn=2n2+6n.则Sk+2=2(k+2)2+6(k+2)=2k2+14k+20.
若a1,ak,Sk+2成等比数列,则ak2=a1·Sk+2,即(4k+4)2=8(2k2+14k+20),化简得5k+9=0,
此方程无正整数解,故不存在正整数k,使a1,ak,Sk+2成等比数列.
若选择②,Sn=n2+n,则Sk+2=(k+2)2+(k+2)=k2+5k+6,
若a1,ak,Sk+2成等比数列,则ak2=a1·Sk+2,
即(2k)2=2(k2+5k+6),整理得k2-5k-6=0,因为k为正整数,解得k=6.
故存在正整数k=6,使a1,ak,Sk+2成等比数列.
专题突破练15 求数列的通项及前n项和
1.已知等差数列{an}的前n项和为Sn,且a1=1,S3+S4=S5.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)令bn=(-1)n-1an,求数列{bn}的前n项和Tn.
2.(2020山东滨州二模,18)已知{an}为等差数列,a3+a6=25,a8=23,{bn}为等比数列,且a1=2b1,b2b5=a11.
(1)求{an},{bn}的通项公式;
(2)记cn=an·bn,求数列{cn}的前n项和Tn.
3.(2020全国Ⅲ,理17)设数列{an}满足a1=3,an+1=3an-4n.
(1)计算a2,a3,猜想{an}的通项公式并加以证明;
(2)求数列{2nan}的前n项和Sn.
4.(2020山东聊城二模,17)已知数列{an}的各项均为正数,其前n项和为Sn,且an2+an=2Sn+34(n∈N*).
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)若bn=1Sn,求{bn}的前n项和Tn.
5.(2020山东青岛5月模拟,17)设数列{an}的前n项和为Sn,a1=1, ,
给出下列三个条件;
条件①:数列{an}为等比数列,数列{Sn+a1}也为等比数列;条件②:点(Sn,an+1)在直线y=x+1上;条件③:2na1+2n-1a2+…+2an=nan+1.
试在上面的三个条件中任选一个,补充在上面的横线上,完成下列两问的解答:
(1)求{an}的通项公式;
(2)设bn=1log2an+1·log2an+3,求数列{bn}的前n项和Tn.
6.(2020山东菏泽一模,18)已知数列{an}满足nan+1-(n+1)an=1(n∈N*),且a1=1.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)若数列{bn}满足bn=an3n-1,求数列{bn}的前n项和Sn.
7.已知数列{an}的前n项和Sn=3n2+8n,{bn}是等差数列,且an=bn+bn+1.
(1)求数列{bn}的通项公式;
(2)令cn=(an+1)n+1(bn+2)n,求数列{cn}的前n项和Tn.
8.(2020天津南开区一模,18)已知数列{an}的前n项和Sn=n2+n2,数列{bn}满足:b1=b2=2,bn+1bn=2n+1(n∈N*).
(1)求数列{an},{bn}的通项公式;
(2)求∑i=1naib2i-1-1b2i(n∈N*).
专题突破练15 求数列的
通项及前n项和
1.解 (1)设等差数列{an}的公差为d,由S3+S4=S5可得a1+a2+a3=a5,即3a2=a5,
∴3(1+d)=1+4d,解得d=2.
∴an=1+(n-1)×2=2n-1.
(2)由(1)可得bn=(-1)n-1·(2n-1).
∴T2n=1-3+5-7+…+(2n-3)-(2n-1)=(-2)×n=-2n.∴当n为偶数时,Tn=-n;当n为奇数时,Tn=Tn-1+bn=-(n-1)+(-1)n-1an=-(n-1)+(-1)n-1(2n-1)=-(n-1)+(2n-1)=n.综上,Tn=(-1)n+1n.
2.解 (1)设等差数列{an}的公差为d,由题意得2a1+7d=25,a1+7d=23,解得a1=2,d=3.
所以数列{an}的通项公式an=3n-1.
设等比数列{bn}的公比为q,由a1=2b1,b2b5=a11,
得b1=1,b12q5=32,解得q=2,
所以数列{bn}的通项公式bn=2n-1.
(2)由(1)知,cn=anbn=(3n-1)×2n-1,则Tn=c1+c2+c3+…+cn-1+cn=2×20+5×21+8×22+…+(3n-4)×2n-2+(3n-1)×2n-1,
2Tn=2×21+5×22+8×23+…+(3n-4)×2n-1+(3n-1)×2n.
两式相减得-Tn=2+3(21+22+…+2n-1)-(3n-1)×2n=2+3×2-2n-1×21-2-(3n-1)×2n=-4+(4-3n)×2n,所以Tn=4+(3n-4)×2n.
3.解 (1)a2=5,a3=7.
猜想an=2n+1.
由已知可得an+1-(2n+3)=3[an-(2n+1)],
an-(2n+1)=3[an-1-(2n-1)],
……
a2-5=3(a1-3).
因为a1=3,所以an=2n+1.
(2)由(1)得2nan=(2n+1)2n,所以Sn=3×2+5×22+7×23+…+(2n+1)×2n.①
从而2Sn=3×22+5×23+7×24+…+(2n+1)×2n+1.②
①-②得
-Sn=3×2+2×22+2×23+…+2×2n-(2n+1)×2n+1.
所以Sn=(2n-1)2n+1+2.
4.解 (1)因为an2+an=2Sn+34(n∈N*),①
所以当n≥2时,an-12+an-1=2Sn-1+34,②
①-②得an2-an-12+an-an-1=2(Sn-Sn-1),
即an2-an-12-an-an-1=0,
所以(an+an-1)(an-an-1-1)=0.
因为an>0,所以an-an-1=1,
所以数列{an}是公差为1的等差数列,
当n=1时,由a12+a1=2S1+34可得,a1=32,所以an=a1+(n-1)d=32+(n-1)×1=n+12.
(2)由(1)知Sn=na1+n(n-1)2d=n(n+2)2,所以bn=1Sn=2n(n+2)=1n-1n+2,Tn=b1+b2+b3+…+bn-1+bn=11-13+12-14+13-15+…+1n-1-1n+1+1n-1n+2=32-1n+1-1n+2=3n2+5n2n2+6n+4.
5.解 (1)方案一:选条件①.
因为数列{Sn+a1}为等比数列,
所以(S2+a1)2=(S1+a1)(S3+a1),
即(2a1+a2)2=2a1(2a1+a2+a3).
设等比数列{an}的公比为q,因为a1=1,所以(2+q)2=2(2+q+q2),
解得q=2或q=0(舍).
所以an=a1qn-1=2n-1(n∈N*).
方案二:选条件②.
因为点(Sn,an+1)在直线y=x+1上,
所以an+1=Sn+1(n∈N*),
所以an=Sn-1+1(n≥2).
两式相减得an+1-an=an,an+1an=2(n≥2).因为a1=1,a2=S1+1=a1+1=2,a2a1=2适合上式,
所以数列{an}是首项为1,公比为2的等比数列,所以an=a1qn-1=2n-1(n∈N*).
方案三:选条件③.
当n≥2时,因为2na1+2n-1a2+…+2an=nan+1(n∈N*),①
所以2n-1a1+2n-2a2+…+2an-1=(n-1)an.
所以2na1+2n-1a2+…+22an-1=2(n-1)an.②
①-②得2an=nan+1-2(n-1)an,即an+1an=2(n≥2).
当n=1时,2a1=a2,a2a1=2适合上式,
所以数列{an}是首项为1,公比为2的等比数列,所以an=a1qn-1=2n-1(n∈N*).
(2)由(1)得an=2n-1(n∈N*),
所以bn=1log2an+1·log2an+3=1n(n+2)=121n-1n+2.所以Tn=121-13+12-14+13-15+…+1n-1-1n+1+1n-1n+2=1232-1n+1-1n+2=34-121n+1+1n+2=34-2n+32(n+1)(n+2).
6.解 (1)因为nan+1-(n+1)an=1,
所以an+1n+1-ann=1n(n+1)=1n-1n+1,
所以ann-an-1n-1=1n-1-1n(n≥2),
an-1n-1-an-2n-2=1n-2-1n-1,
…
a22-a11=1-12,
所以ann-a1=1-1n(n≥2).
又a1=1,所以ann=2n-1n,
所以an=2n-1(n≥2).
又a1=1,也符合上式,
所以对任意正整数n,an=2n-1.
(2)结合(1)得bn=2n-13n-1,所以Sn=130+331+532+733+…+2n-13n-1,①
13Sn=13+332+533+…+2n-13n,②
①-②,得23Sn=1+213+132+…+13n-1-2n-13n=2-2n+23n,所以Sn=3-n+13n-1.
7.解 (1)由题意知当n≥2时,an=Sn-Sn-1=6n+5,当n=1时,a1=S1=11,所以an=6n+5.设数列{bn}的公差为d,
由a1=b1+b2,a2=b2+b3,即11=2b1+d,17=2b1+3d,可解得b1=4,d=3,所以bn=3n+1.
(2)由(1)知cn=(6n+6)n+1(3n+3)n=3(n+1)·2n+1,又Tn=c1+c2+c3+…+cn,得Tn=3×[2×22+3×23+4×24+…+(n+1)×2n+1],2Tn=3×[2×23+3×24+4×25+…+(n+1)×
2n+2],两式作差,得-Tn=3×[2×22+23+24+…+2n+1-(n+1)×2n+2]=3×4+4(2n-1)2-1-(n+1)×2n+2=-3n·2n+2,所以Tn=3n·2n+2.
8.解 (1)当n≥2时,an=Sn-Sn-1=n2+n2-(n-1)2+(n-1)2=n,
n=1时,a1=S1=1,满足上式,∴an=n.
∵bn+1bn=2n+1,∴bnbn-1=2n(n≥2),
∴bn+1=2bn-1(n≥2),
∴数列{bn}的奇数项和偶数项分别是2为首项,2为公比的等比数列,
∴bn=2n+12,n为奇数,2n2,n为偶数.
(2)∑i=1naib2i-1-1b2i=∑i=1ni2i-12i=∑i=1ni·2i-∑i=1ni2i,
设Mn=1·x+2·x2+3·x3+…+(n-1)xn-1+nxn(x≠0,1),①
xMn=1·x2+2·x3+3·x4+…+(n-1)xn+nxn+1,②
①-②得(1-x)Mn=x+x2+x3+…+xn-nxn+1=x(1-xn)1-x-nxn+1,
∴Mn=x+(nx-n-1)xn+1(1-x)2.
∴∑i=1ni·2i=2+(2n-n-1)·2n+1(1-2)2=(n-1)·2n+1+2,
∑i=1ni2i=12+n2-n-1·12n+11-122=2-n+22n,从而∑i=1naib2i-1-1b2i=(n-1)·2n+1+n+22n.
专题突破练16 专题四 数列过关检测
一、单项选择题
1.(2020东北三省四市教研体二模,理5)等比数列{an}中,a5,a7是函数f(x)=x2-4x+3的两个零点,则a3·a9=( )
A.-3 B.3 C.-4 D.4
2.(2020全国Ⅰ,文10)设{an}是等比数列,且a1+a2+a3=1,a2+a3+a4=2,则a6+a7+a8=( )
A.12 B.24 C.30 D.32
3.(2020河北沧州一模,理7)已知{an}为等比数列,a5+a8=-3,a4a9=-18,则a2+a11=( )
A.9 B.-9 C.212 D.-214
4.(2020河南、广东等五岳4月联考,理10)元代数学家朱世杰在《算学启蒙》中提及如下问题:今有银一秤一斤十两(1秤=15斤,1斤=16两),令甲、乙、丙从上作折半差分之,问:各得几何?其意思是:“现有银一秤一斤十两,现将银分给甲、乙、丙三人,他们三人每一个人所得是前一个人所得的一半”.若银的数量不变,按此法将银依次分给7个人,则得银最少的一个人得银( )
A.9两 B.266127两 C.26663两 D.250127两
5.(2020山东烟台一模,4)数列{Fn}:F1=F2=1,Fn=Fn-1+Fn-2(n>2),最初记载于意大利数学家斐波那契在1202年所著的《算盘全书》.若将数列{Fn}的每一项除以2所得的余数按原来项的顺序构成新的数列{an},则数列{an}的前50项和为( )
A.33 B.34 C.49 D.50
6.(2020全国Ⅱ,理6)数列{an}中,a1=2,am+n=aman.若ak+1+ak+2+…+ak+10=215-25,则k=( )
A.2 B.3 C.4 D.5
二、多项选择题
7.设等差数列{an}的公差为d,前n项和为Sn,若a3=12,S12>0,S13<0,则下列结论正确的是( )
A.数列{an}是递增数列
B.S5=60
C.-2471,a2 019a2 020>1,a2 019-1a2 020-1<0,下列结论正确的是( )
A.S2 0190),等差数列{bn}的公差为2d.设An,Bn分别是数列{an},{bn}的前n项和,且b1=3,A2=3, ,
(1)求数列{an},{bn}的通项公式;
(2)设cn=2an+3bnbn+1,求数列{cn}的前n项和Sn.
专题突破练16 专题四
数列过关检测
1.B 解析 由a5,a7是函数f(x)=x2-4x+3的两个零点,即a5,a7是方程x2-4x+3=0的两个实根.
则a5·a7=3,又在等比数列{an}中,a3·a9=a5·a7=3,故选B.
2.D 解析 设等比数列{an}的公比为q,因为a1+a2+a3=1,a2+a3+a4=2,所以q(a1+a2+a3)=2,解得q=2.所以a6+a7+a8=q5(a1+a2+a3)=25=32.
3.C 解析 ∵{an}为等比数列,
∴a4a9=a5a8=-18.又a5+a8=-3,可解得a5=-6,a8=3或a5=3,a8=-6.
设等比数列{an}的公比为q,则当a5=-6,a8=3时,q3=a8a5=-12,∴a2+a11=a5q3+a8q3=-6-12+3×-12=212;
当a5=3,a8=-6时,q3=a8a5=-2,∴a2+a11=a5q3+a8q3=3-2+(-6)×(-2)=212.故选C.
4.B 解析 由题意一秤一斤十两共有银16×16+10=266两,
设分银最少的为a两,则7人的分银量构成以a为首项,2为公比的等比数列,则a(1-27)1-2=266,解得a=266127,故选B.
5.B 解析 由F1=F2=1,Fn=Fn-1+Fn-2(n>2),得数列{Fn}的各项分别为1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,…,将数列{Fn}的每一项除以2所得的余数构成新的数列{an}的各项分别为1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,…,则数列{an}的前50项和=(1+1+0)×16+1+1=34.故选B.
6.C 解析 ∵am+n=am·an,令m=1,
又a1=2,∴an+1=a1·an=2an,
∴an+1an=2,∴{an}是以2为首项,2为公比的等比数列,∴an=2n.
∴ak+1+ak+2+…+ak+10=2k+1+2k+2+…+2k+10=2k+1·1-2101-2=2k+11-2k+1=215-25.∴k+11=15,k+1=5,解得k=4.
7.BCD 解析 依题意知,S12=12a1+12×112·d>0,S13=13a1+13×122·d<0,化简得2a1+11d>0,a1+6d<0,即a6+a7>0,a7<0,∴a6>0.由a3=12,得a1=12-2d,联立解得-2471,a2 019a2 020>1矛盾,所以q>0.
当q≥1时,若a2 019≥1,a2 020>1,与已知a2 019-1a2 020-1<0矛盾,故01,0S2 019,A正确;
a2 019a2 021-1=a2 0202-1<0,故B正确;
T2 019是数列{Tn}中的最大值,故CD错误;故选AB.
9.3n2-2n 解析 数列{2n-1}的项均为奇数,数列{3n-2}的所有奇数项均为奇数,所有偶数项均为偶数.并且显然{3n-2}中的所有奇数均能在{2n-1}中找到,所以{2n-1}与{3n-2}的所有公共项就是{3n-2}的所有奇数项,这些项从小到大排列式的新数列{an}为以1为首项,以6为公差的等差数列.所以{an}的前n项和为Sn=n×1+n(n-1)2×6=3n2-2n.
10.1 解析 由题意设等比数列{an}的首项与公比为q,因为aman2=a42,
所以qm+2n=q8,则m+2n=8.
2m+1n=2n+mmn=8mn=162nm≥162n+m22=1642=1.
11.12-12n+1 解析 ∵2Sn-an=12n-1,
∴2Sn+1-an+1=12n,两式相减可得2an+1-an+1+an=-12n,即an+1+an=-12n,所以an+2+an+1=-12n+1,
两式相减可得an+2-an=-12n+1+12n=12n+1,∴{an+2-an}是以14为首项,12为公比的等比数列.
∴Tn=141-12n1-12=12-12n+1.
12.(1)解 设等差数列{log2(an-1)}的公差为d.由a1=3,a3=9,得log22+2d=log28,即d=1.∴log2(an-1)=1+(n-1)×1=n,即an=2n+1.
(2)证明 ∵1an+1-an=12n+1-2n=12n,
∴1a2-a1+1a3-a2+…+1an+1-an
=121+122+123+…+12n
=12-12n×121-12=1-12n<1.
13.解 (1)设等差数列{an}的公差为d(d≠0),由题意可得,a1·a9=a32,即a1(a1+8d)=(a1+2d)2,解得a1=d.
又S3=3a1+3d=6,可得a1=d=1,
所以数列{an}是以1为首项和公差的等差数列,所以an=n,n∈N*.
(2)由(1)可知bn=(-1)n4n4n2-1=(-1)n12n-1+12n+1,∴P2n=-1-13+13+15-15-17+…-14n-3-14n-1+14n-1+14n+1=-1+14n+1.
∵|P2n+1|=14n+1<12 020,∴n>2 0194,所以n的最小值为505.
14.解 (1)若选①,
∵数列{an},{bn}都是等差数列,且A2=3,A5=B3,
∴2a1+d=3,5a1+10d=9+6d,解得a1=1,d=1,
∴an=a1+(n-1)d=n,
bn=b1+(n-1)2d=2n+1,
综上,an=n,bn=2n+1.
若选②,
∵数列{an},{bn}都是等差数列,且A2=3,1a1-1a2=4B2,
∴2a1+d=3,4a1(a1+d)=d(6+2d),解得a1=1,d=1,
∴an=a1+(n-1)d=n,
bn=b1+(n-1)2d=2n+1.
综上,an=n,bn=2n+1.
若选③,
∵数列{an},{bn}都是等差数列,且A2=3,B5=35,
∴2a1+d=3,3×5+5×42×2d=35,解得a1=1,d=1,
∴an=a1+(n-1)d=n,
bn=b1+(n-1)2d=2n+1.
综上,an=n,bn=2n+1.
(2)由(1)得:cn=2n+3(2n+1)(2n+3)=2n+3212n+1-12n+3,∴Sn=(2+22+…+2n)+3213-15+15-17+…+12n+1-12n+3
=2(1-2n)1-2+3213-12n+3=2n+1-3(n+2)2n+3.
专题突破练17 空间中的平行、垂直与空间角
1.
(2020海南海南中学月考,18)已知直四棱柱ABCD-A'B'C'D',四边形ABCD 为正方形,AA'=2AB=2,E为棱CC'的中点.
(1)求三棱锥C-A'BD的体积;
(2)求证:A'E⊥BD;
(3)求异面直线DE与A'B所成角的余弦值.
2.
(2020海南海口模拟,19)如图,在三棱锥D-ABC中,AB⊥AC,△ABD是正三角形,且平面ABD⊥平面ABC,AB=AC=4,E,G分别为AB,BC的中点.
(1)证明:EG⊥平面ABD;
(2)若F是线段DE的中点,求AC与平面FGC所成角的正弦值.
3.
(2020山东潍坊三模,18)如图,点C是以AB为直径的圆上的动点(异于A,B),已知AB=2,AE=7,EB⊥平面ABC,四边形BEDC为平行四边形.
(1)求证:BC⊥平面ACD;
(2)当三棱锥A-BCE的体积最大时,求平面ADE与平面ABC所成的二面角的余弦值.
4.(2020山东日照二模,19)如图所示,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,PA⊥平面ABCD,PA=AD=2,M,N分别是AB,PC的中点.
(1)求证:MN⊥平面PCD;
(2)若直线PB与平面ABCD所成角的余弦值为255,求二面角N-DM-C的余弦值.
5.
(2020山东青岛一模,19)在如图所示的四棱锥E-ABCD中,四边形ABCD为平行四边形,△BCE为边长为2的等边三角形,AB=AE,F,O分别为AB,BE的中点,OF是异面直线AB和OC的公垂线.
(1)证明:平面ABE⊥平面BCE;
(2)记△CED的重心为G,求直线AG与平面ABCD所成角的正弦值.
6.
(2020天津,17)如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,CC1⊥平面ABC,AC⊥BC,AC=BC=2,CC1=3,点D,E分别在棱AA1和棱CC1上,且AD=1,CE=2,M为棱A1B1的中点.
(1)求证:C1M⊥B1D;
(2)求二面角B-B1E-D的正弦值;
(3)求直线AB与平面DB1E所成角的正弦值.
7.
(2020山东潍坊一中月考,19)在四棱锥S-ABCD中,底面ABCD为长方形,SB⊥底面ABCD,其中BS=2,BA=2,BC=λ,λ的可能取值为①λ=14,②λ=12,③λ=32,④λ=32,⑤λ=3.
(1)求直线AS与平面ABCD所成角的正弦值;
(2)若在线段CD上能找到点E,满足AE⊥SE,则λ可能的取值有几种情况?请说明理由;
(3)在(2)的条件下,当λ为所有可能情况的最大值时,线段CD上满足AE⊥SE的点有两个,分别记为E1,E2,求二面角E1-SB-E2的大小.
专题突破练17 空间中的平行、
垂直与空间角
1.(1)解 ∵四棱柱ABCD-A'B'C'D'为直四棱柱,∴A'A⊥平面ABCD,
又A'A=2,BC=CD=1,∴VC-A'BD=VA'-BCD=13S△BCD·A'A=13×12×1×1×2=13.
(2)证明 以D为原点,DA,DC,DD'所在的直线分别为x轴,y轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则D(0,0,0),B(1,1,0),E(0,1,1),A'(1,0,2),∴A'E=(-1,1,-1),DB=(1,1,0),∴A'E·DB=-1+1=0,∴A'E⊥BD.
(3)解 由(2)得,DE=(0,1,1),A'B=(0,1,-2),
∴|cos|=|DE·A'B||DE|·|A'B| =12×5=1010,即异面直线DE与A'B所成角的余弦值为1010.
2.(1)证明 因为E,G分别为AB,BC的中点,所以EG∥AC.
因为AB⊥AC,平面ABD⊥平面ABC,平面ABD∩平面ABC=AB,所以AC⊥平面ABD,所以EG⊥平面ABD.
(2)解 因为△ABD是正三角形,所以DE⊥AB.由(1)知EG⊥平面ABD,所以EG,AB,DE两两垂直,
则以E为坐标原点,分别以EB,EG,ED的方向为x轴,y轴,z轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系E-xyz.
因为AB=AC=4,△ABD是正三角形,所以E(0,0,0),A(-2,0,0),B(2,0,0),G(0,2,0),D(0,0,23),C(-2,4,0).
因为F是DE的中点,所以F(0,0,3).
AC=(0,4,0),FG=(0,2,-3),GC=(-2,2,0).
设平面FGC的法向量为m=(x,y,z),所以m·FG=0,m·GC=0,即2y-3z=0,-2x+2y=0,
令x=1,则y=1,z=233,所以平面FGC的一个法向量m=1,1,233.
设AC与平面FGC所成的角为θ,则sin θ=|cos|=|m·AC||m||AC|=44×1+1+43=3010.
3.(1)证明 因为四边形BEDC为平行四边形,
所以CD∥BE.因为EB⊥平面ABC,
所以CD⊥平面ABC,所以CD⊥BC.
因为∠ACB是以AB为直径的圆上的圆周角,所以BC⊥AC.又因为AC∩CD=C,所以BC⊥平面ACD.
(2)解 在△ABC中,设AC=x,BC=4-x2(0=n1·n2|n1||n2|=63×5=105.
4.(1)证明 取PD中点E,连接EN,AE.
因为M,N,E分别为AB,PC,PD的中点,所以EN∥AM,EN=AM=12AB,
所以四边形AMNE是平行四边形,故MN∥AE.因为PA⊥平面ABCD,所以PA⊥CD.又因为CD⊥AD,AD∩PA=A,
所以CD⊥平面PAD,所以平面PCD⊥平面PAD.因为PA=AD,E为中点,所以AE⊥PD,所以AE⊥平面PCD,
所以MN⊥平面PCD.
(2)解 因为PA⊥平面ABCD,所以∠PBA即为直线PB与平面ABCD所成的角,所以cos∠PBA=255,所以sin∠PBA=55.因为PA=AD=2,AB=4,分别以AB,AD,AP为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,
则D(0,2,0),M(2,0,0),C(4,2,0),P(0,0,2),N(2,1,1),
则DM=(2,-2,0),MN=(0,1,1).
设平面NDM的法向量n1=(x,y,z),则n1·DM=0,n1·MN=0,即2x-2y=0,y+z=0,
取x=1,则y=1,z=-1,即平面NDM的一个法向量n1=(1,1,-1).易得平面DMC的一个法向量n2=(0,0,1),
所以cos=n1·n2|n1||n2|=-33,
由图可知,二面角N-DM-C为锐角,
所以二面角N-DM-C的余弦值为33.
5.(1)证明 因为O为BE的中点,所以在等边△BCE中,OC⊥BE.又因为OF是异面直线AB和OC的公垂线,所以OC⊥OF.
又因为OF∩BE=O,所以OC⊥平面ABE.因为OC⊂平面BCE,所以平面ABE⊥平面BCE.
(2)解 因为F,O分别为AB,BE的中点,所以OF∥AE.
又因为OF是异面直线AB和OC的公垂线,所以OF⊥AB,AE⊥AB,所以△ABE为等腰直角三角形.
连接AO,AB=AE=2,OA=1,
因为OA⊥BE,OA⊂平面ABE,平面ABE⊥平面BCE,且平面ABE∩平面BCE=BE,所以OA⊥平面BCE.
以O为原点,分别以OE,OC,OA所在的直线为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,如图所示,
则A(0,0,1),B(-1,0,0),C(0,3,0),E(1,0,0).因为四边形ABCD为平行四边形,设D(x0,y0,z0),因为BC=AD,所以(1,3,0)=(x0,y0,z0-1),
所以D(1,3,1).设平面ABCD的法向量为n=(x,y,z),BA=(1,0,1),BC=(1,3,0),
则n·BA=0,n·BC=0,即x+z=0,x+3y=0,令y=-1,则x=3,z=-3,
所以平面ABCD的一个法向量n=(3,-1,-3).
因为C(0,3,0),E(1,0,0),D(1,3,1),
所以△CDE的重心G的坐标为23,233,13,AG=23,233,-23,
设直线AG与平面ABCD所成角为θ,
则sin θ=|cos|=n·AG|n|·|AG| =2337×253=10535.
6.解 依题意,以C为原点,分别以CA,CB,CC1的方向为x轴,y轴,z轴的正方向建立空间直角坐标系(如图),可得C(0,0,0),A(2,0,0),B(0,2,0),C1(0,0,3),A1(2,0,3),B1(0,2,3),D(2,0,1),E(0,0,2),M(1,1,3).
(1)证明:依题意,C1M=(1,1,0),B1D=(2,-2,-2),从而C1M·B1D=2-2+0=0,所以C1M⊥B1D.
(2)依题意,CA=(2,0,0)是平面BB1E的一个法向量,EB1=(0,2,1),ED=(2,0,-1).
设n=(x,y,z)为平面DB1E的法向量,则n·EB1=0,n·ED=0,
即2y+z=0,2x-z=0.不妨设x=1,可得n=(1,-1,2).
因此有cos=CA·n|CA||n| =66,
于是sin=306.所以,二面角B-B1E-D的正弦值为306.
(3)依题意,AB=(-2,2,0).由(2)知n=(1,-1,2)为平面DB1E的一个法向量,于是cos=AB·n|AB||n| =-33.
所以,直线AB与平面DB1E所成角的正弦值为33.
7.解 (1)因为SB⊥底面ABCD,所以∠SAB即为直线AS与平面ABCD所成的角,在Rt△SBA中,sin∠SAB=SBSA=22.
(2)以B为坐标原点,以BC,BA,BS的方向分别为x轴,y轴,z轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系,则B(0,0,0),A(0,2,0),D(λ,2,0),S(0,0,2).
设E(λ,x,0)(0≤x≤2),所以SE=(λ,x,-2),EA=(-λ,2-x,0).
由SE⊥EA可得-λ2+x(2-x)=0,解得λ2=x(2-x).
因为x∈[0,2],所以λ2=x(2-x)∈[0,1],所以在所给的数据中,λ可以取①②③.
(3)由(2)知λ=32,此时,x=12或x=32,即满足条件的点E有两个,
根据题意得,其坐标为E132,12,0和E232,32,0.
因为SB⊥平面ABCD,所以SB⊥BE1,SB⊥BE2,所以∠E1BE2是二面角E1-SB-E2的平面角.
由cos=BE1·BE2|BE1||BE2|=34+341×3=32,由题意得二面角E1-SB-E2为锐角,所以二面角E1-SB-E2的大小为30°.
专题突破练18 立体几何中的翻折问题及探索性问题
1.(2020河北石家庄5月检测,18)如图1,在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=AC=4,D,E分别是AC,AB边上的中点,将△ADE沿DE折起到△A1DE的位置,使A1C=A1D,如图2.
(1)求证:平面A1CD⊥平面A1BC;
(2)求直线A1C与平面A1BE所成角的正弦值.
2.
(2020贵州贵阳适应性训练,19)如图,在四棱锥P-ABCD中,四边形ABCD为正方形,且平面PAD⊥平面ABCD,F为棱PD的中点.
(1)在棱BC上是否存在一点E,使得CF∥平面PAE?并说明理由;
(2)若PA=PD=AB,求直线AF与平面PBC所成角的正弦值.
3.(2020浙江台州模拟,19)如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ACB=90°,AC=BC=3,AA1=2.以AB,BC为邻边作平行四边形ABCD,连接DA1和DC1.
(1)求证:A1D∥平面BCC1B1;
(2)在线段BC上是否存在点F,使平面DA1C1与平面A1C1F垂直?若存在,求出BF的长;若不存在,请说明理由.
4.(2020云南昆明一中模拟,19)图1是由边长为4的正六边形AEFBCD,矩形DCGH组成的一个平面图形,将其沿AB,DC折起得几何体ABCD-EFGH,使得CG⊥AD,且平面EFGH∥平面ABCD,如图2.
(1)证明:在图2中,平面ACG⊥平面BCG;
(2)设M为图2中线段CG上一点,且CM=1,若直线AG∥平面BMD,求图2中的直线BM与平面AHB所成角的正弦值.
5.(2020北京通州一模,18)如图1,已知四边形ABCD为菱形,且∠A=60°,取AD中点为E.现将四边形EBCD沿BE折起至EBHG,使得∠AEG=90°,如图2.
(1)求证:AE⊥平面EBHG;
(2)求二面角A-GH-B的余弦值;
(3)若点F满足AF=λAB,当EF∥平面AGH时,求λ的值.
6.
如图,在四棱锥P-ABCD中,PD⊥平面ABCD,四边形ABCD是梯形,且BC∥AD,AC=CD=22AD,AD=2PD=4BC=4.
(1)求证:AC⊥平面PCD;
(2)求平面PCD与平面PAB所成的锐角的余弦值;
(3)在棱PD上是否存在点M,使得CM∥平面PAB?若存在,求PMPD的值;若不存在,说明理由.
7.
(2020山东省实验中学模拟,19)在矩形ABCD中,AB=3,AD=2,点E是线段CD上靠近点D的一个三等分点,点F是线段AD上的一个动点,且DF=λDA(0≤λ≤1).如图,将△BEC沿BE折起至△BEG,使得平面BEG⊥平面ABED.
(1)当λ=12时,求证:EF⊥BG;
(2)是否存在λ,使得FG与平面DEG所成的角的正弦值为13?若存在,求出λ的值;若不存在,请说明理由.
8.
(2020河北衡水中学调研,18)已知,图中直棱柱ABCD-A1B1C1D1的底面是菱形,其中AA1=AC=2BD=4.又点E,F,P,Q分别在棱AA1,BB1,CC1,DD1上运动,且满足BF=DQ,CP-BF=DQ-AE=1.
(1)求证:E,F,P,Q四点共面,并证明EF∥平面PQB;
(2)是否存在点P使得二面角B-PQ-E的余弦值为55?如果存在,求出CP的长;如果不存在,请说明理由.
专题突破练18 立体几何中的
翻折问题及探索性问题
1.(1)证明 在图1的△ABC中,D,E分别为AC,AB边中点,∴DE∥BC.
又AC⊥BC,∴DE⊥AC.
在图2中,DE⊥A1D,DE⊥DC,A1D∩DC=D,则DE⊥平面A1CD,
又DE∥BC,∴BC⊥平面A1CD.
又BC⊂平面A1BC,∴平面A1CD⊥平面A1BC.
(2)解 由(1)知DE⊥平面A1CD,且DE⊂平面BCDE,∴平面A1CD⊥平面BCDE.
又平面A1CD∩平面BCDE=DC,
在等边三角形A1CD中过点A1作A1O⊥CD,垂足为O,则O为CD中点,且A1O⊥平面BCDE,分别以DC,梯形BCDE中位线,OA1所在直线为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,
则A1(0,0,3),B(1,4,0),C(1,0,0),E(-1,2,0).
A1C=(1,0,-3),EA1=(1,-2,3),EB=(2,2,0).设平面A1BE的法向量为n=(x1,y1,z1),
则EA1·n=x1-2y1+3z1=0,EB·n=2x1+2y1=0,
令x1=1,则y1=-1,z1=-3,∴平面A1BE的一个法向量为n=(1,-1,-3).设直线A1C与平面A1BE所成角为θ,则sin θ=|cos|=|A1C·n||A1C|·|n| =|1×1-1×0+(-3)×(-3)|1+3×1+1+3=255.
∴直线A1C与平面A1BE所成角的正弦值为255.
2.解 (1)当E为BC的中点时,CF∥平面PAE.理由如下,
如图,分别取BC,PA的中点E,G,连接PE,AE,GE,FG.
又F是PD的中点,∴FG∥AD,FG=12AD.
又四边形ABCD为正方形,则AD∥BC,AD=BC,∴FG∥BC,FG=12BC.又E是BC的中点,∴FG∥CE,FG=CE,则四边形ECFG是平行四边形,∴CF∥EG.
又EG⊂平面PAE,CF⊄平面PAE,
∴CF∥平面PAE.
(2)如图,取AD中点O,连接PO,OE,
又PA=PD,∴PO⊥AD.∵平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,PO⊂平面PAD,∴PO⊥平面ABCD.∴以O为原点,OA,OE,OP分别为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系.设AD=2,则A(1,0,0),B(1,2,0),C(-1,2,0),P(0,0,3),F-12,0,32,∴AF=-32,0,32,BC=(-2,0,0),PB=(1,2,-3),
设平面PBC的法向量为n=(x,y,z),则-2x=0,x+2y-3z=0,
令y=3,得x=0,z=23,
则平面PBC的一个法向量n=(0,3,23),∴|cos|=|n·AF||n||AF|=321×3=77,∴直线AF与平面PBC所成角的正弦值为77.
3.(1)证明 如图所示,连接B1C,∵四边形ABCD为平行四边形,∴AB