江苏省2019高考数学二轮复习考前冲刺必备六解题技法增分学案.docx

上传人:tian****1990 文档编号:6408540 上传时间:2020-02-25 格式:DOCX 页数:22 大小:367.65KB
返回 下载 相关 举报
江苏省2019高考数学二轮复习考前冲刺必备六解题技法增分学案.docx_第1页
第1页 / 共22页
江苏省2019高考数学二轮复习考前冲刺必备六解题技法增分学案.docx_第2页
第2页 / 共22页
江苏省2019高考数学二轮复习考前冲刺必备六解题技法增分学案.docx_第3页
第3页 / 共22页
点击查看更多>>
资源描述
必备六解题技法增分技法一特例法在解填空题时,可以取一个(或一些)特殊数值(或特殊位置、特殊函数、特殊点、特殊方程、特殊数列、特殊图形等)来确定其结果,这种方法称为特例法.特例法由于只需对特殊值、特殊情形进行检验,省去了推理论证及烦琐演算的过程,提高了解题的速度.特例法是考试中解答选择题和填空题时经常用到的一种方法,应用得当会有事半功倍的效果.典型例题例1(1)在ABC中,角A、B、C所对的边分别为a、b、c.若a、b、c成等差数列,则cosA+cosC1+cosAcosC=.(2)AD,BE分别是ABC的中线,若|AD|=|BE|=1,且AD与BE的夹角为120,则ABAC=.答案(1)45(2)23解析(1)利用特例法,令a=3,b=4,c=5,则ABC为直角三角形,cosA=45,cosC=0,从而所求值为45.(2)易知等边三角形为符合题意的ABC的一个特例,则|AB|=233,ABAC=|AB|AC|cos60=23.【方法归纳】当填空题已知条件中含有某些不确定的量,但填空题的结论唯一或题设条件中提供的信息暗示答案是一个定值时,可以将题中变化的不定量选取一些符合条件的恰当特殊值进行处理.跟踪集训1.求值:cos2a+cos2(a+120)+cos2(a+240)=.2.已知m,n是直线,是平面,给出下列命题:若,则;若n,n,则;若内不共线的三点到的距离都相等,则;若n,m,且n,m,则;若m,n为异面直线,n,n,m,m,则.其中正确的命题是.(把你认为正确的命题序号都填上)3.如图,点P为椭圆x225+y29=1上第一象限内的任意一点,过椭圆的右顶点A、上顶点B分别作y轴、x轴的平行线,它们相交于点C,过点P引BC,AC的平行线,分别交AC于点N,交BC于点M,交AB于D、E两点,记矩形PMCN的面积为S1,三角形PDE的面积为S2,则S1S2=.技法二图解法典型例题例2(1)直线y=x+m与曲线x=1-y2有且仅有一个公共点,则m的取值范围是.(2)已知函数f(x)=x2+(4a-3)x+3a,x0,且a1)在R上单调递减,且关于x的方程|f(x)|=2-x3恰有两个不相等的实数解,则a的取值范围是.答案(1)-1m1或m=-2(2)13,23解析(1)作出曲线x=1-y2的图形,如图所示.由图形可得,当直线y=x+m在b和c之间变化时,满足题意,同时,当直线在a的位置时也满足题意,所以m的取值范围是-1m1或m=-2.(2)因为函数f(x)在R上单调递减,所以02+(4a-3)0+3af(0),3-4a20,0a1.解得13a34.在同一平面直角坐标系中作出函数y=|f(x)|,y=2-x3的图象,如图.由图象可知,在0,+)上,方程|f(x)|=2-x3有且仅有一个解;在(-,0)上,方程|f(x)|=2-x3同样有且仅有一个解,所以3a2,即a0,若关于x的方程f(x)=kx+2有且只有4个不同的解,则实数k的取值范围为.技法三等价转化法通过“化复杂为简单、化陌生为熟悉”将问题等价转化成便于解决的问题,从而得到正确的结果.典型例题例3对任意的|m|2,函数f(x)=mx2-2x+1-m恒负,则x的取值范围为.答案7-12,3+12解析对任意的|m|2,有mx2-2x+1-m0恒成立,等价于|m|2时,(x2-1)m-2x+10恒成立.设g(m)=(x2-1)m-2x+1,则原问题转化为g(m)0在-2,2上恒成立,则g(-2)0,g(2)0,2x2-2x-10,解得7-12x0).设G(x)=f(x)+2-g(x)有两个零点x1,x2,且x1,x0,x2成等差数列,试探究G(x0)的符号.解析因为G(x)=x2+2-alnx-bx有两个零点x1,x2,所以x12+2-alnx1-bx1=0,x22+2-alnx2-bx2=0,两式相减得x22-x12-a(lnx2-lnx1)-b(x2-x1)=0,即x2+x1-b=a(lnx2-lnx1)x2-x1,于是G(x0)=2x0-ax0-b=(x1+x2-b)-2ax1+x2=a(lnx2-lnx1)x2-x1-2ax1+x2=ax2-x1lnx2x1-2(x2-x1)x1+x2=ax2-x1lnx2x1-2x2x1-11+x2x1.当0x11,且G(x0)=ax2-x1lnt-2(t-1)1+t.设u(t)=lnt-2(t-1)1+t(t1),则u(t)=1t-4(1+t)2=(1-t)2t(1+t)20,则u(t)=lnt-2(t-1)1+t在(1,+)上为增函数,而u(1)=0,所以u(t)0,即lnt-2(t-1)1+t0.又因为a0,x2-x10,所以G(x0)0.当0x20.综上所述,G(x0)的符号为正.【方法归纳】本题涉及两个变量x1,x2,在解题时利用换元法简化过程,然后构造函数,再利用导数法,结合函数单调性进行符号的判断.本题把式子x2x1看成一个整体,用变量t去代替它,从而达到化二元为一元的目的,同时使本来零乱、分散的问题得到简化.这种技巧在解题时非常重要,需要灵活运用.跟踪集训11.若f(lnx)=3x+4,则f(x)的表达式为.12.已知函数f(x)=4x,g(x)=2x,则方程f(x)+f(-x)-2g(x)-2g(-x)=229的解为.13.y=sinxcosx+sinx+cosx的最大值是.技法六构造法用构造法解题的关键是由条件和结论的特殊性构造数学模型,从而简化推导与运算过程.构造法是建立在观察联想、分析综合的基础上的,首先应观察题目,观察已知条件形式上的特点,然后联想、类比已学过的知识及各种数学结构、数学模型,深刻了解问题及问题的背景(几何背景、代数背景),通过构造几何、函数、向量等具体的数学模型快速解题.典型例题例6在四面体ABCD中,若AB=CD=13,AC=BD=5,AD=BC=25,则该四面体的体积V=.答案8解析构造如图所示的长方体,并且满足AB=CD=13,AC=BD=5,AD=BC=25.设AP=p,AQ=q,AR=r,则p2+q2=AB2=13,r2+p2=AD2=20,q2+r2=AC2=25.由上述三式得p2+q2+r2=29,于是r=4,q=3,p=2.故V=V长方体-4VC-AQB=234-41341223=8.【方法归纳】构造法实质上是转化与化归思想在解题中的应用,需要根据已知条件和所要解决的问题确定构造的方向.一般通过构造新的函数、不等式或数列等模型将问题转化为熟悉的问题.在立体几何中,补形构造是最常用的解题技巧.通过补形可以将一般几何体的有关问题放在特殊的几何体中求解,如将三棱锥补成长方体等.跟踪集训14.设函数f(x)=lnx+mx,mR,若对任意ba0,f(b)-f(a)b-a0,则实数p的取值范围是.答案-3,32解析若f(x)在-1,1上不存在使f(c)0的数c,则f(x)在-1,1内小于等于0,又=36p20,故f(-1)0且f(1)0,因此若要满足题意,则只需f(-1)0或f(1)0即可,由f(1)0,得2p2+3p-90,即-3p0,得2p2-p-10,即-12p0,这个问题似乎无从下手,困难较大.若用逆向思维利用补集思想求解,则很直观简捷.跟踪集训16.已知集合A=x|x2-4mx+2m+6=0,B=x|x0,若AB,则实数m的取值范围是.技法八分离参数法分离参数法是求解不等式有解、恒成立问题常用的方法,通过分离参数将问题转化为相应函数的最值或范围问题,从而避免对参数进行分类讨论的烦琐过程.该方法也适用于含参方程有解、无解等问题.但要注意该方法仅适用于分离参数后能求出相应函数的最值或值域的情况.典型例题例8已知函数f(x)=ex(3x-2),g(x)=a(x-2),其中a,xR.(1)求过点(2,0)和函数y=f(x)图象相切的直线方程;(2)若对任意xR,有f(x)g(x)恒成立,求a的取值范围;(3)若存在唯一的整数x0,使得f(x0)g(x0),求a的取值范围.解析(1)设切点为(x0,y0),f(x)=ex(3x+1),则切线斜率为ex0(3x0+1),所以切线方程为y-y0=ex0(3x0+1)(x-x0),因为切线过点(2,0),所以-ex0(3x0-2)=ex0(3x0+1)(2-x0),化简得3x02-8x0=0,解得x0=0或x0=83,当x0=0时,切线方程为y=x-2,当x0=83时,切线方程为y=9e83x-18e83.(2)由题意,对任意xR有ex(3x-2)a(x-2)恒成立,当x(-,2)时,aex(3x-2)x-2aex(3x-2)x-2max,令F(x)=ex(3x-2)x-2,则F(x)=ex(3x2-8x)(x-2)2,令F(x)=0,得x=0,x(-,0)0(0,2)F(x)+0-F(x)单调递增极大值单调递减Fmax(x)=F(0)=1,故此时a1,当x=2时,恒成立,故此时aR.当x(2,+)时,aex(3x-2)x-2aex(3x-2)x-2min,令F(x)=0x=83,x2,838383,+F(x)-0+F(x)单调递减极小值单调递增Fmin(x)=F83=9e83,故此时a9e83.综上,1a9e83.(3)因为f(x)g(x),即ex(3x-2)a(x-2),由(2)知a(-,1)(9e83,+),令F(x)=ex(3x-2)x-2,则x(-,0)0(0,2)2,838383,+F(x)+0-0+F(x)单调递增极大值单调递减单调递减极小值单调递增当x(-,2)时,存在唯一的整数x0使得f(x0)g(x0),等价于存在唯一的整数x0使得aex(3x-2)x-2成立,因为F(0)=1最大,F(-1)=53e,F(1)=-e,所以当a53e时,至少有两个整数成立,所以a53e,1.当x(2,+)时,存在唯一的整数x0使得f(x0)ex(3x-2)x-2成立,因为F83=9e83最小,且F(3)=7e3,F(4)=5e4,所以当a5e4时,至少有两个整数成立,所以当a7e3时,没有整数成立,所以a(7e3,5e4,综上,a53e,1(7e3,5e4.【方法归纳】对于求不等式成立时参数范围的问题,在可能的情况下把参数分离出来,使不等式一端是含有参数的不等式,另一端是一个区间上的具体的函数.但要注意分离参数法不是万能的,如果分离参数后,得出的函数解析式较为复杂,性质很难研究,那么就不要使用分离参数法.跟踪集训17.若不等式2xlnx-x2+ax-3恒成立,则实数a的取值范围为.18.已知函数f(x)=13x3-x2-3x+43,直线l:9x+2y+c=0,当x-2,2时,函数f(x)的图象恒在直线l下方,则c的取值范围是.技法九整体代换法整体代换法是根据式子的结构特征,在求值过程中,直接将多个数之和的表达式或多项式当成一个整体来处理,从而建立已知和所求之间的关系或方程进行求解的方法.利用该种方法求值,可以避免烦琐的计算.该方法适用于等差、等比数列中连续几项和的有关计算.典型例题例9在等比数列an中,公比q=2,前87项和S87=140,则a3+a6+a9+a87=.答案80解析设b1=a1+a4+a7+a85,b2=a2+a5+a8+a86,b3=a3+a6+a9+a87,因为b1q=b2,b2q=b3,且b1+b2+b3=140,所以b1(1+q+q2)=140,而1+q+q2=7,所以b1=20,则b3=q2b1=420=80.【方法归纳】整体代换法求值的关键是准确把握代数式的结构特征,确定已知和所求之间的关系.跟踪集训19.设等差数列an的前n项和为Sn,若a2a4a6a8=120,且1a4a6a8+1a2a6a8+1a2a4a8+1a2a4a6=760,则S9的值为.20.在正项等比数列an中,a4+a3-2a2-2a1=6,则a5+a6的最小值为.技法十判别式法判别式法就是利用一元二次方程ax2+bx+c=0(a0)有解的充要条件(判别式=b2-4ac0)求解.典型例题例10已知,为任意三角形的三个内角,求证:x2+y2+z22xycos+2yzcos+2zxcos.证明设f(x)=x2+y2+z2-(2xycos+2yzcos+2zxcos)=x2-2(ycos+zcos)x+y2+z2-2yzcos,又=4(ycos+zcos)2-4(y2+z2-2yzcos)=-4(ysin-zsin)20,所以f(x)0,即x2+y2+z22xycos+2yzcos+2zxcos.【方法归纳】判别式是方程、函数和不等式之间联系的重要工具,是不等式之间相互转化的重要桥梁,运用判别式法证明不等式有两种途径:(1)构造一元二次方程,然后利用0来证明;(2)构造恒大于(或小于)零的一元二次函数,然后利用0来证明.跟踪集训21.函数y=2x2+4x-7x2+2x+3的值域为.22.设a1,d为实数,首项为a1,公差为d的等差数列an的前n项和为Sn,满足S5S6+15=0,则d的取值范围是.23.给定两个长度为1的平面向量OA和OB,它们的夹角为120.如图所示,点C在以O为圆心的AB上运动,若OC=xOA+yOB,其中x,yR,则x+y的最大值是.技法十一归纳法归纳法的过程可概括为从具体问题出发观察、分析、比较、联想归纳、类比提出结论发现与猜想的结论都要经过进一步严格证明.典型例题例11(2018江苏沭阳调研)观察下列式子:1+12232,1+122+13253,1+122+132+14274,据其中规律,可以猜想出:1+122+132+142+1102.答案1910解析由已知中的不等式:1+12232=22-12,1+122+13253=23-13,1+122+132+14274=24-14,我们可以推断出:不等式右边分式的分母与左边最后一项分母的底数相等,分子是分母的2倍减1,即1+122+132+142+1n22n-1n,1+122+132+142+1102210-110=1910,故答案为1910.【方法归纳】归纳问题的常见类型及解题策略(1)与数字有关的等式的推理.观察数字特点,找出等式左右两侧的规律及符号可解.(2)与不等式有关的推理.观察每个不等式的特点,注意是纵向看,找到规律后可解.(3)与数列有关的推理.通常是先求出几个特殊项,采用不完全归纳法,找出数列的项与项数的关系,列出即可.(4)与图形变化有关的推理.合理利用特殊图形归纳推理得出结论,并用赋值检验法验证其真伪性.跟踪集训24.(2018江苏如皋调研)已知函数f0(x)=xex,设fn+1(x)为fn(x)的导函数,f1(x)=f0(x)=1-xex,f2(x)=f1(x)=x-2ex,根据以上结果,推断f2017(x)=.25.某种平面分形图如图所示,一级分形图是由一点出发的三条线段,长度均为1,两两夹角为120组成的;二级分形图是在一级分形图的每条线段的末端再生成两条长度为原来的13的线段,且这两条线段与原线段两两夹角为120;,依此规律得到n级分形图.(1)n级分形图中共有条线段;(2)n级分形图中所有线段长度之和为.技法十二等积转化法等积转化法是通过变换几何体的底面,利用几何体(主要是三棱锥)体积的不同表达形式求解相关问题的方法.其主要用于立体几何体中求解点到面的距离.典型例题例12如图,在四棱锥P-ABCD中,侧面PAD是边长为2的正三角形,且与底面垂直,底面ABCD是ABC=60的菱形,M为PC的中点.(1)求证:PCAD;(2)求点D到平面PAM的距离.解析(1)证明:如图,取AD的中点O,连接OP,OC,AC,PAD,ACD均为正三角形,所以OCAD,OPAD.又OCOP=O,所以AD平面POC,又PC平面POC,所以PCAD.(2)点D到平面PAM的距离即点D到平面PAC的距离,由(1)可知,POAD,又平面PAD平面ABCD,平面PAD平面ABCD=AD,PO平面PAD,所以PO平面ABCD,即PO为三棱锥P-ACD的高.在RtPOC中,PO=OC=3,PC=6,在PAC中,PA=AC=2,PC=6,边PC上的高AM=PA2-PM2=22-622=102,所以PAC的面积SPAC=12PCAM=126102=152.设点D到平面PAC的距离为h,因为VD-PAC=VP-ACD,所以13SPACh=13SACDPO,又SACD=1223=3,所以13152h=1333,解得h=2155.故点D到平面PAM的距离为2155.【方法归纳】等积变换法求解点到平面的距离,关键是选择合适的底面,选择的底面应具备两个特征:一是底面的形状规则,面积可求;二是底面上的高比较明显,即线面垂直比较明显.跟踪集训26.如图所示,四边形ABCD是正方形,PA平面ABCD,E,F分别是AC,PC的中点,PA=2,AB=1,则三棱锥C-PED的体积为.27.如图所示,已知正方形ADEF与梯形ABCD所在的平面互相垂直,ADCD,ABCD,AB=AD=12CD=1.(1)当点M为ED的中点时,求证:AM平面BEC;(2)求点D到平面BEC的距离.答案精解精析技法一特例法跟踪集训1.答案32解析题目中“求值”二字暗示答案为一定值,于是不妨令a=0,得结果为32.2.答案解析依题意可取特殊模型正方体AC1(如图),在正方体AC1中逐一判断各命题,易得正确的命题是.3.答案1解析不妨取点P4,95,则可计算S1=3-95(5-4)=65,易求得PD=2,PE=65,所以S2=12265=65,所以S1S2=1.技法二图解法跟踪集训4.答案1,121解析原方程组有解,即两圆(x+4)2+(y-5)2=36与(x+1)2+(y-1)2=t有交点,则|t-6|5t+6,解得1t11,则1t121.5.答案105,165解析不妨令O为坐标原点.OB=(2,0),OC=(2,2),B(2,0),C(2,2),CA=(2cos,2sin),|CA|=2,点A在以点C为圆心,2为半径的圆上.当OA与圆C相切时,向量OA与向量CB的夹角取得最大值或最小值.设切点分别为点A和点A,连接OC,OA,OA,如图,则OC=22,ACOA,sinAOC=ACOC=12,AOC=AOC=30,AOB=AOy=15,当切点为点A时,向量OA与向量CB的夹角取得最小值15+90=105,当切点为点A时,向量OA与向量CB的夹角取得最大值180-15=165.故答案为105,165.6.答案1e3(-e,-1)解析当x=0时,x+2x+1=kx+2成立,故当x0时,方程有三个根,当x0时,|lnx|=kx+2k=|lnx|x-2x=-lnx-2x,0x1,lnx-2x,x1,故k=-1x+1,x0,-lnx-2x,0x1,lnx-2x,x1,令k=g(x),当0xb0),MB1=(-2,b),MB2=(-2,-b),MB1MB2,MB1MB2=0,解得b2=4,又e=a2-b2a=1-b2a2=53,解得a2=9,故椭圆的标准方程为x29+y24=1.(2)是.假设存在满足条件的定点P,其坐标为(t,0),由题意可设直线AB的方程为x=my+2,代入x29+y24=1,整理得(4m2+9)y2+16my-20=0.设A(x1,y1),B(x2,y2),y1+y2=-16m4m2+9,y1y2=-204m2+9.又PA,PB所在直线斜率分别为kPA=y1x1-t,kPB=y2x2-t,kPA+kPB=0y1(x2-t)+y2(x1-t)=02my1y2+(2-t)(y1+y2)=0-40m-16m(2-t)=0.上式对任意mR恒成立,其充要条件为-40m-16m(2-t)=0,解得t=92.故存在满足条件的定点P,其坐标为92,0.技法五换元法跟踪集训11.答案f(x)=3ex+4解析令lnx=t,则x=et,f(t)=3et+4,即f(x)=3ex+4.12.答案x=log23或x=log213解析由f(x)+f(-x)-2g(x)-2g(-x)=229,得4x+4-x-2(2x+2-x)=229,令t=2x+2-x,则4x+4-x=t2-2,故原方程可化为9t2-18t-40=0,解得t=103或t=-43(舍去),则2x+2-x=103,即2x+12x=103,解得2x=3或2x=13,所以x=log23或x=log213.13.答案12+2解析设sinx+cosx=t,则t-2,2,则y=t22+t-12=12(t+1)2-1,当t=2时,y取最大值,ymax=12+2.技法六构造法跟踪集训14.答案14,+解析对于任意的ba0,f(b)-f(a)b-a1恒成立,等价于f(b)-b0),则h(b)0),所以m14,即实数m的取值范围为14,+.15.答案4,14解析构造平面向量的数量积.由函数解析式可得a0,a1,f(x)=xa-x2+x1-x2a-1,令m=(x,1-x2),n=(a-x2,x),则|m|=1,|n|=a,设m,n的夹角是,0,则xa-x2+x1-x2=mn=acos-a,a,当0a1时,f(x)min=-aa-1=-23,解得a=4,适合,故a的值为4或14.技法七逆向思维法跟踪集训16.答案(-,-1解析若AB=,则当A=时,有=(-4m)2-4(2m+6)0,解得-1m-1,故所求实数m的取值范围为(-,-1.技法八分离参数法跟踪集训17.答案(-,4解析已知条件可转化为a2lnx+x+3x恒成立.设f(x)=2lnx+x+3x,则f(x)=(x+3)(x-1)x2(x0).当x(0,1)时,f(x)0,函数f(x)单调递增,所以f(x)min=f(1)=4,所以a4.18.答案(-,-6)解析根据题意知13x3-x2-3x+4313x3-x2+32x+43,设g(x)=13x3-x2+32x+43,则g(x)=x2-2x+32,因为g(x)0恒成立,所以g(x)在-2,2上单调递增,所以g(x)max=g(2)=3,则c0,则a4+a3-2a2-2a1=(a2+a1)(q2-2)=6,则a2+a1=6q2-20,q20,a5+a6=(a2+a1)q4=6q4q2-2=6(q2-2)+24q2-2+2412(q2-2)4q2-2+24=48,当且仅当q=2时取等号,故a5+a6的最小值是48.技法十判别式法跟踪集训21.答案-92,2解析已知函数式可变形为yx2+2yx+3y=2x2+4x-7,即(y-2)x2+2(y-2)x+3y+7=0,当y2时,将上式视为关于x的一元二次方程,xR,0,即2(y-2)2-4(y-2)(3y+7)0,整理得2y2+5y-180,因式分解得2(y-2)y+920,解得-92y2(也可以依据二次函数y=2x2+5x-18在x轴下方的图象求解).当y=2时,32+70,不符合题意,应舍去.故函数的值域为-92,2.22.答案(-,-2222,+)解析因为S5S6+15=0,所以(5a1+10d)(6a1+15d)+15=0,化简得2a12+9da1+10d2+1=0.因为a1R,所以=81d2-8(10d2+1)0,得d22或d-22.23.答案2解析因为OC2=(xOA+yOB)2,所以x2+y2-xy=1.(*)记x+y=t,则x=t-y,代入(*),得(t-y)2+y2-(t-y)y=1,化简得3y2-3ty+t2-1=0,因为=(-3t)2-12(t2-1)0,所以t24,所以x+y的最大值是2.技法十一归纳法跟踪集训24.答案2017-xex解析f3(x)=f2(x)=1ex-(x-2)ex(ex)2=3-xexfn(x)=(-1)n-1n-xexf2017(x)=(-1)2017-12017-xex=2017-xex.25.答案(1)32n-3(2)9-923n解析(1)由题图知,一级分形图中有3=32-3条线段,二级分形图中有9=322-3条线段,三级分形图中有21=323-3条线段,按此规律得n级分形图中的线段条数为32n-3.(2)分形图的每条线段的末端出发再生成两条长度为原来13的线段,n级分形图中第n级的(最短的)所有线段的长度和为323n-1(nN*),n级分形图中所有线段的长度之和为3230+3231+323n-1=31-23n1-23=9-923n.技法十二等积转化法跟踪集训26.答案16解析PA平面ABCD,PA是三棱锥P-CED的高,PA=2.四边形ABCD是正方形,E是AC的中点,CED是等腰直角三角形,AB=1,CE=ED=22,SCED=12CEED=122222=14.VC-PED=VP-CED=13SCEDPA=13142=16.27.解析(1)证明:如图,取EC的中点N,连接MN,BN.在EDC中,M,N分别为ED,EC的中点,所以MNCD,且MN=12CD.又ABCD,AB=12CD,所以MNAB,且MN=AB.所以四边形ABNM为平行四边形,所以BNAM.因为BN平面BEC,且AM平面BEC,所以AM平面BEC.(2)如图,连接BD.在正方形ADEF中,EDAD,因为平面ADEF平面ABCD,且平面ADEF平面ABCD=AD,所以ED平面ABCD,而BC平面ABCD,所以EDBC.在直角梯形ABCD中,AB=AD=1,CD=2,可得BC=2.在BCD中,BD=BC=2,CD=2,所以BD2+BC2=CD2,所以BCBD.又DEDB=D,所以BC平面EDB.又BE平面EDB,所以BCBE.设点D到平面BEC的距离为d,由VD-BEC=VE-BCD,得13SBECd=13SBCDED,即SBECd=SBCDED.在EDB中,BE=DE2+DB2=3,所以SBEC=12BEBC=1232=62,又SBCD=12BDBC=1222=1,所以62d=11,得d=63,于是点D到平面BEC的距离为63.
展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 图纸专区 > 高中资料


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!