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湖北省黄冈市2020-2021学年高一数学下学期期末考试调研考试试题(含解析).doc

1、湖北省黄冈市2020-2021学年高一数学下学期期末考试调研考试试题(含解析)一、单项选择题(共8小题,每小题5分,共40分). 1已知i为虚数单位,复数z满足z(3+i)2i,则下列说法正确的是()A复数z的模为B复数z的共轭复数为C复数z的虚部为D复数z在复平面内对应的点在第二象限2在ABC中,a15,b10,A45,则cosB()ABCD3不同的直线m和n,不同的平面,下列条件中能推出的是()An,m,nmB,Cnm,n,mDn,m,nm4若圆锥的内切球(球面与圆锥的侧面以及底面都相切)的半径为1,当该圆锥体积是球体积两倍时,该圆锥的高为()A2B4CD5一个正方体有一个面为红色,两个面

2、为绿色,三个面为黄色,另一个正方体有两个面为红色,两个面为绿色,两个面为黄色,同时掷这两个正方体,两个正方体朝上的面颜色不同的概率为()ABCD6如图,正三棱锥ABCD中,BAD20,侧棱长为2,过点C的平面与侧棱AB、AD相交于B1、D1,则CB1D1的周长的最小值为()ABC4D27如图所示,ABC中,AB3,AC2,BAC60,D是BC的中点,则()ABCD8欧几里得在几何原本中,以基本定义、公设和公理作为全书推理的出发点其中第命题47是著名的毕达哥拉斯定理(勾股定理),书中给出了一种证明思路:如图,RtABC中,BAC90,四边形ABHL、ACFG、BCDE都是正方形,ANDE于点N,

3、交BC于点M先证明ABE与HBC全等,继而得到矩形BENM与正方形ABHL面积相等;同理可得到矩形CDNM与正方形ACFG面积相等;进一步推理得证在该图中,若,则sinBEA()ABCD二、多项选择题本大题共4个小题,每小题5分,共20分在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求全部选对得5分,选对但不全的得2分,有选错的得0分.9下列各组向量中,可以作为基底的是()A(0,2),(,0)B(0,0),(1,2)C(1,3),(2,6)D(3,5),(5,3)10下列关于复数z的四个命题中假命题为()A若,则z为纯虚数B若|z1|z2|,则z1z2C若|zi|1,则|z|的最大值为2D若z3

4、10,则z111如图在三棱柱ABCA1B1C1中,CC1底面ABC,ACCB,点D是AB上的动点,则下列结论正确的是()ABCAC1B当D为AB的中点时,平面CDB1平面AA1B1BC当D为AB中点时,AC1平面CDB1D三棱锥A1CDB1的体积是定值12在ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,则下列说法中正确的是()AcacosB+bcosAB若acosAbcosB,则ABC为等腰三角形C若a2tanBb2tanA,则abD若a3+b3c3,则ABC为锐角三角形三、填空题(本题共4个小题,每题5分,共20分)13一个口袋中装有2个红球,3个绿球,采用不放回的方式从中依次取出2个球

5、,则第一次取到绿球第二次取到红球的概率为 14在ABC中,D是BC的中点,AB1,AC2,AD,则ABC的面积为 15如图,正方体ABCDA1B1C1D1中,O是AC的中点,直线B1O与平面ACD1所成角的正弦值为 16如图等腰梯形ABCD中,ABCD,O是梯形ABCD的外接圆的圆心,M是边BC上的中点,则的值为 三、解答题:本大题共6个小题,共70分,解答应写出文字说明,证明过程或验算步骤17复数z满足|z|,z2为纯虚数,若复数z在复平面内所对应的点在第一象限(1)求复数z;(2)复数z,z2所对应的向量为,已知(+)(+),求的值18ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知,(

6、1)求角A;(2)若a,ABC的面积为,求ABC的周长19黄冈市一中学高一年级统计学生本学期20次数学周测成绩(满分150),抽取了甲乙两位同学的20次成绩记录如下:甲:92,96,99,103,104,105,113,114,117,117,121,123,124,126,129,132,134,136,142,141乙:102,105,113,114,116,117,125,125,127,128,128,131,131,135,136,138,139,142,145,150(1)根据以上记录数据求甲乙两位同学成绩的中位数,并据此判断甲乙两位同学的成绩谁更好?(2)将同学乙的成绩分成100

7、,110),120,130)130,140)140,150),完成下列频率分布表,并画出频率分布直方图;(3)现从甲乙两位同学的不低于140分的成绩中任意取出2个成绩,求取出的2个成绩不是同一个人的且没有满分的概率分组频数频率100,110)110,120)120,130)130,140)140,150合计20120如图,已知在四棱锥PABCD中,底面ABCD是梯形,BCAD且BC2AD,平面PAC平面ABCD,PAPC,PAAB(1)证明:ABPC;(2)若PAPC,PB2PC4,求四棱锥PABCD的体积21如图,四边形ABCD中,BAC90,ABC60,ADCD,设ACD(1)若ABC面积

8、是ACD面积的4倍,求sin2;(2)若tanADB,求tan22如图梯形ABCD中ADBC,AB,BC1,BEAD且BE1,将梯形沿BE折叠得到图,使平面ABE平面BCDE,CE与BD相交于O,点P在AB上,且AP2PB,R是CD的中点,过O,P,R三点的平面交AC于Q(1)证明:Q是的中点;(2)证明:AD平面BEQ;(3)M是AB上一点,已知二面角MECB为45,求的值参考答案一、单项选择题(共8小题,每小题5分,共40分). 1已知i为虚数单位,复数z满足z(3+i)2i,则下列说法正确的是()A复数z的模为B复数z的共轭复数为C复数z的虚部为D复数z在复平面内对应的点在第二象限【分析

9、】直接利用复数的运算,复数的共轭运算,复数的模,复数表示的几何意义的应用判断A、B、C、D的结论解:复数z满足z(3+i)2i,整理得:,对于A:,故A正确;对于B:复数z的共轭复数为,故B错误;对于C:复数z的虚部为,故C错误;对于D:复数z在复平面内对应的点在第四象限,故D错误故选:A2在ABC中,a15,b10,A45,则cosB()ABCD【分析】根据正弦定理可得:sinB,由a15b10,由大边对大角可得:0BA45,故可求cosB的值解:根据正弦定理可得:sinB,a15b10,由大边对大角可得:0BA45,cosB故选:C3不同的直线m和n,不同的平面,下列条件中能推出的是()A

10、n,m,nmB,Cnm,n,mDn,m,nm【分析】利用平面平行的判定定理,对四个选项分别进行判断,能够得到正确答案解:由不同的直线m和n,不同的平面,知:若n,m,nm,则与相交或平行,故A不正确;若,则与相交或平行,故B不正确;若nm,n,m,则由平面平行的判定定理知,故C正确;若n,m,nm,则与相交或平行,故D不正确故选:C4若圆锥的内切球(球面与圆锥的侧面以及底面都相切)的半径为1,当该圆锥体积是球体积两倍时,该圆锥的高为()A2B4CD【分析】利用体积公式求出圆锥底面圆半径r与高h的关系,再通过球与圆锥相切,利用等面积法列出r与h的另一组关系,通过解方程组求解解:如图,圆锥的轴截面

11、为等腰SAB,且内切圆为球的大圆设圆锥底面圆周的半径为r,高为h,球的半径为R,R1则由条件有,整理得r2h8在SAB中,所以,联立,解得故选:B5一个正方体有一个面为红色,两个面为绿色,三个面为黄色,另一个正方体有两个面为红色,两个面为绿色,两个面为黄色,同时掷这两个正方体,两个正方体朝上的面颜色不同的概率为()ABCD【分析】根据已知条件,结合古典概型的概率公式,可得两个正方体朝上的面颜色相同的概率,再求其对立事件的概率,即可求解解:第一个正方体出现红色,绿色,黄色的概率分别为,第二个正方体出现红色,绿色,黄色的概率分别为,两个正方体朝上的面颜色相同的概率为,两个正方体朝上的面颜色不同的概

12、率为1故选:C6如图,正三棱锥ABCD中,BAD20,侧棱长为2,过点C的平面与侧棱AB、AD相交于B1、D1,则CB1D1的周长的最小值为()ABC4D2【分析】首先,展开三棱锥,然后,两点间的连接线CC即是截面周长的最小值,然后,求解其距离即可解:把正三棱锥ABCD的侧面展开,两点间的连接线CC即是截面周长的最小值正三棱锥ABCD中,BAD20,所以,CAC60,AC2,CC2,截面周长最小值是CC2故选:D7如图所示,ABC中,AB3,AC2,BAC60,D是BC的中点,则()ABCD【分析】根据已知条件代入化简,通过向量的数量积的定义求解即可解:ABC中,AB3,AC2,BAC60,D

13、是BC的中点,()()()()()()322232故选:B8欧几里得在几何原本中,以基本定义、公设和公理作为全书推理的出发点其中第命题47是著名的毕达哥拉斯定理(勾股定理),书中给出了一种证明思路:如图,RtABC中,BAC90,四边形ABHL、ACFG、BCDE都是正方形,ANDE于点N,交BC于点M先证明ABE与HBC全等,继而得到矩形BENM与正方形ABHL面积相等;同理可得到矩形CDNM与正方形ACFG面积相等;进一步推理得证在该图中,若,则sinBEA()ABCD【分析】设ABk,ACm,BCn,由勾股定理可得k2+m2n2,由同角的基本关系式求得sinBAE,cosBAE,在ABE

14、中,求得AE,分别运用余弦定理和正弦定理,计算可得所求值解:设ABk,ACm,BCn,可得k2+m2n2,BHCL,BHCHCL,又ABEHBC,可得BHCBAE,HCLBAE,即,mk,在ABE中,得,在ABE中,即,可得故选:D二、多项选择题本大题共4个小题,每小题5分,共20分在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求全部选对得5分,选对但不全的得2分,有选错的得0分.9下列各组向量中,可以作为基底的是()A(0,2),(,0)B(0,0),(1,2)C(1,3),(2,6)D(3,5),(5,3)【分析】利用基底的定义,判断两个向量是否共线,即可得到结果解:0, 与不共线,A正确,0

15、(2)01, 与共线,B错误,1(6)3(2), 与共线,C错误,3355, 与不共线,D正确,故选:AD10下列关于复数z的四个命题中假命题为()A若,则z为纯虚数B若|z1|z2|,则z1z2C若|zi|1,则|z|的最大值为2D若z310,则z1【分析】选项A:设za+bi,(a,b为实数),然后求出共轭复数,进而可以判断;选项B:举出反例即可判断,选项C:根据复数的几何意义即可判断,选项D:举出反例即可判断解:选项A:设za+bi,(a,b为实数),因为,所以z+2a0,则a0,所以zbi,因为b可能为0,故A错误,选项B:当z11+i,z21i时,|z1|z2|,故B错误,选项C:当

16、|zi|1时,复数z对应的点在以(0,1)为圆心,1为半径的圆上,故|z|的最大值为1+12,故C正确,选项D:当z时,z31,故D错误,故选:ABD11如图在三棱柱ABCA1B1C1中,CC1底面ABC,ACCB,点D是AB上的动点,则下列结论正确的是()ABCAC1B当D为AB的中点时,平面CDB1平面AA1B1BC当D为AB中点时,AC1平面CDB1D三棱锥A1CDB1的体积是定值【分析】对于A,推导出BCCC1,ACCB,从而BC平面ACC1A1,进而BCAC1;对于B,当CDAB时,存在点D,使得平面CDB1平面AA1B1B,此时D不一定为中点;对于C,设BC1B1CO,连结OD,D

17、是AB中点时,ODAC1,得AC1平面CDB1;对于D,A1B1C的面积是定值,由ABA1B1,知AB平面A1B1C,D到平面A1B1C的距离是定值,进而三棱锥A1CDB1的体积是定值解:对于A,在三棱柱ABCA1B1C1中,CC1底面ABC,BCCC1,又ACCB,CC1CAC,CC1平面ACC1A1,CB平面ACC1A1,BC平面ACC1A1,又AC1平面ACC1A1,BCAC1,故A正确;对于B,在三棱柱ABCA1B1C1中,CC1底面ABC,AA1CD,当CDAB时,由AA1,AB是平面AA1B1B中的相交线,得到CD平面AA1B1B,平面CDB1平面AA1B1B,此时D不一定为中点,

18、故B错误;对于C,设BC1B1CO,则O是BC1中点,连结OD,则D是AB中点时,ODAC1,AC1平面CDB1,OD平面CDB1,AC1平面CDB1,故C正确;对于D,A1B1C的面积是定值,ABA1B1,AB平面A1B1C,A1B1平面A1B1C,AB平面A1B1C,D到平面A1B1C的距离是定值,三棱锥A1CDB1的体积是定值,故D正确故选:ACD12在ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,则下列说法中正确的是()AcacosB+bcosAB若acosAbcosB,则ABC为等腰三角形C若a2tanBb2tanA,则abD若a3+b3c3,则ABC为锐角三角形【分析】由正弦定

19、理以及三角恒等变换可得sinCsin(A+B)sinAcosB+sinBcosA,即可判断A;由正弦定理可将条件转换为sin2Asin2B,进而得到AB或A+B,即可判断B;由正弦定理把a2tanBb2tanA转化为:sin2AtanBsin2BtanA,化简后可判断C;由a3+b3c3变形得:()3+()31()2+(),可判断D;解:对A:sinCsin(A+B)sinAcosB+sinBcosA,cacosB+bcosA,所以A正确;对B:acosAbcosB,sinAcosAsinBcosB,即sin2Asin2B,ABC的内角A,B,C,2A2B或2A+2B即AB或A+B,故三角形可

20、能是等腰三角形或直角三角形,故B错误;对C:a2tanBb2tanA,由正弦定理得:sin2AtanBsin2BtanA,得:,整理得:sinAcosAsinBcosB,sin2Asin2B,AB或A+B,故C错误;对D:由题意知:a、b、c中c是最大的正数,由a3+b3c3变形得:()3+()31()2+(),a2+b2c2,C为锐角,又知C为最大角,ABC为锐角三角形,故D正确;故选:AD三、填空题(本题共4个小题,每题5分,共20分)13一个口袋中装有2个红球,3个绿球,采用不放回的方式从中依次取出2个球,则第一次取到绿球第二次取到红球的概率为 0.3【分析】根据已知条件,分别求出样本空

21、间的个数和第一次取到绿球第二次取到红球的样本数,再结合古典概型的概率计算公式,即可求解解:由题意可得,样本空间的总数为5420,第一次取到绿球第二次取到红球的样本数为326,故所求的概率P故答案为:0.314在ABC中,D是BC的中点,AB1,AC2,AD,则ABC的面积为 【分析】根据题意(),两边平方即可求出1,从而可求出cosBAC,进而求出sinBAC,然后根据三角形的面积公式即可求出ABC的面积;解:D是BC中点,且AB1,AC2,AD,(),则(),即(1+4+2),1,cosBAC,sinBAC,SABCABACsinBAC故答案为:15如图,正方体ABCDA1B1C1D1中,O

22、是AC的中点,直线B1O与平面ACD1所成角的正弦值为 【分析】首先建立空间直角坐标系且不妨设正方体ABCDA1B1C1D1的边长为1,于是写出各点的坐标,然后求出平面ACD1的一个法向量为,进而由sin即可得出所求的答案解:以AB、AD、AA1所在的直线分别为x,y,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,不妨设正方体ABCDA1B1C1D1的边长为1,则A(0,0,0),B(1,0,0),D(0,1,0),C(1,1,0),B1(1,0,1),C1(1,1,1),D1(0,1,1),O(,0),所以(,1),设平面ACD1的一个法向量为,则,即,令y1,则x1z,则于是,所以sin|cos|其

23、中为直线B1O与平面ACD1所成角所以直线B1O与平面ACD1所成角的正弦值为故答案为:16如图等腰梯形ABCD中,ABCD,O是梯形ABCD的外接圆的圆心,M是边BC上的中点,则的值为 16【分析】根据题意,利用平面向量的线性运算,即可求解结论解:设,M是边BC上的中点,则,又,O是ABC的外心,即,故答案为:16三、解答题:本大题共6个小题,共70分,解答应写出文字说明,证明过程或验算步骤17复数z满足|z|,z2为纯虚数,若复数z在复平面内所对应的点在第一象限(1)求复数z;(2)复数z,z2所对应的向量为,已知(+)(+),求的值【分析】(1)设za+bi(a0,b0),由已知可得a与

24、b的关系,列方程组求解a与b的最值,则z可求;(2)由(1)中求得z可得,z2,得到,进一步得到(+)与(+)的坐标,再由数量积为0列式求解值解:(1)设za+bi(a0,b0),则,即a2+b2,z2a2b2+2abi为纯虚数,a2b20且2ab0,由解得a1,b1,z1+i;(2)z1+i,z22i,由,得,即,420,得18ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知,(1)求角A;(2)若a,ABC的面积为,求ABC的周长【分析】(1)由正弦定理可知sinAcosC+sinCsinB,结合sinBsin(A+C)sinAcosC+cosAsinC,整理即可得到cosA,进而可求出

25、A;(2)由余弦定理可求得(b+c)23bc7,结合面积公式得到bc,进而可知b+c,即可求出周长解:(1),由正弦定理得sinAcosC+sinCsinB,又sinBsin(A+C)sinAcosC+cosAsinC,sinC0,;(2)由余弦定理得:7b2+c22bccos60即b2+c2bc7,(b+c)23bc7,又,bc6,(b+c)2187,b+c5,ABC的周长为19黄冈市一中学高一年级统计学生本学期20次数学周测成绩(满分150),抽取了甲乙两位同学的20次成绩记录如下:甲:92,96,99,103,104,105,113,114,117,117,121,123,124,126

26、,129,132,134,136,142,141乙:102,105,113,114,116,117,125,125,127,128,128,131,131,135,136,138,139,142,145,150(1)根据以上记录数据求甲乙两位同学成绩的中位数,并据此判断甲乙两位同学的成绩谁更好?(2)将同学乙的成绩分成100,110),120,130)130,140)140,150),完成下列频率分布表,并画出频率分布直方图;(3)现从甲乙两位同学的不低于140分的成绩中任意取出2个成绩,求取出的2个成绩不是同一个人的且没有满分的概率分组频数频率100,110)110,120)120,130)

27、130,140)140,150合计201【分析】(1)分别求出甲、乙的中位数,从而得到乙的成绩更好(2)完成频率分布表,作出乙的频率分布直方图(3)甲乙两位同学的不低于140分的成绩共5个,甲两个成绩记作A1、A2,乙3个成绩记作B1、B2、B3(其中B3表示150分),任意选出2个成绩,利用列举法,求出取出的2个成绩不是同一个人的且没有满分的概率解:(1)甲的中位数是119,乙的中位数是128119,乙的成绩更好(2)完成频率分布表如下:分组频数频率100,110)20.1110,120)40.2120,130)50.25130,140)60.3140,150)30.15合计201乙的频率分

28、布直方图如下图所示:(3)甲乙两位同学的不低于140(分)的成绩共5个,甲两个成绩记作A1、A2,乙3个成绩记作B1、B2、B3(其中B3表示150分),任意选出2个成绩所有的取法为:(A1,A2),(A1,B1),(A1,B2),(A1,B3),(A2,B1),(A2,B2),(A2,B3),(B1,B2),(B1,B3),(B2,B3),共10种取法,其中两个成绩不是同一个人的且没有满分的是:(A1,B1),(A1,B2),(A2,B1),(A2,B2),共4种取法,取出的2个成绩不是同一个人的且没有满分的概率P20如图,已知在四棱锥PABCD中,底面ABCD是梯形,BCAD且BC2AD,

29、平面PAC平面ABCD,PAPC,PAAB(1)证明:ABPC;(2)若PAPC,PB2PC4,求四棱锥PABCD的体积【分析】(1)取AC的中点O,连接PO,得出POAC,根据平面PAC平面ABCD得出PO平面ABCD,证明POAB;再由ABPA证明AB平面PAC,即可证明ABPC(2)根据题意利用分割补形法计算四棱锥PABCD的体积,另一种解法是直接计算四棱锥的体积即可【解答】(1)证明:取AC的中点O,连接PO,如图所示;因为APPC,所以POAC,又因为平面PAC平面ABCD,所以PO平面ABCD,又因为AB平面ABCD,所以POAB;.又因为ABPA,.由可得AB平面PAC,所以AB

30、PC(2)解:因为PB2PC4,所以PAPC2,又ABPA,所以AB2PB2PA2,所以;又因为PAPC,PAPC2,所以,;由(1)知AB平面PAC,所以ABAC,所以;所以;又因为BC/AD,BC2AD,所以SABC2SACD,所以;所以四棱锥PABCD的体积是另解:因为,所以,所以,计算四棱锥PABCD的体积是21如图,四边形ABCD中,BAC90,ABC60,ADCD,设ACD(1)若ABC面积是ACD面积的4倍,求sin2;(2)若tanADB,求tan【分析】(1)直接利用三角形的面积公式的应用求出结果;(2)利用正弦定理建立方程组,进一步建立三角函数式,最后解方程组求出结果解:(

31、1)设ABa,则,由题意SABC4SACD,则,所以(2)由正弦定理,ABD中,即在BCD中,即得:,化简得,所以22如图梯形ABCD中ADBC,AB,BC1,BEAD且BE1,将梯形沿BE折叠得到图,使平面ABE平面BCDE,CE与BD相交于O,点P在AB上,且AP2PB,R是CD的中点,过O,P,R三点的平面交AC于Q(1)证明:Q是的中点;(2)证明:AD平面BEQ;(3)M是AB上一点,已知二面角MECB为45,求的值【分析】(1)在图中过C作CFAD,证明PQAD,结合R是CD的中点,推出Q是AC的中点(2)证明CDCE,推出AECD,得到CD平面ACE,推出CDEQ,EQAC,即可

32、证明EQ平面ACD,得到EQAD,推出BEAD然后证明AD平面BEQ(3)过M作MHBE,过H作HGCE,连结MG,说明MGH为二面角MCEB的平面角,设,然后转化求解即可【解答】证明:(1)在图中过C作CFAD,则EFBC1,CFBE1,又,DF1,DE2,DEBC,且DE2BC,DO2OB,又AP2PB,OPAD,OP平面ACD,又平面OPQR平面ACDRQ,OPRQ,PQAD,又R是CD的中点,Q是AC的中点(2)在直角梯形BCDE中,BCBE1,CEDBCE45又,ECD90,DE2,CDCE,又平面ABE平面BCDE,AEBE,AE平面BCDE,AECD,由得CD平面ACE,CDEQ,AECE,EQAC,由可得EQ平面ACD,EQAD,又BEAE,BEDE,BE平面ADE,BEAD,由可得AD平面BEQ(3)过M作MHBE,则MH平面BCDE,过H作HGCE,连结MG,则MGH为二面角MCEB的平面角,MGH45,设,又,HE,BEC45,由MGH45得HGMH,

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