20.如圖所示,正方體ABCD-A'B'C'D'的棱長(zhǎng)為1,點(diǎn)O是正方形A'B'C'D'的中心,則點(diǎn)O到平面ABC'D'的距離是( 。
A.$\frac{1}{2}$B.$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$C.$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$D.$\frac{\sqrt{2}}{4}$

分析 因?yàn)镺是上底面的中心,O到平面ABC'D'的距離就是A′到平面ABC'D'的距離的一半,就是B′到平面ABC'D'的距離,由此可得結(jié)論.

解答 解:因?yàn)镺是上底面的中心,O到平面ABC'D'的距離就是A′到平面ABC'D'的距離的一半,就是B′到平面ABC'D'的距離,連接B′C,BC′,相交于點(diǎn)O′,則B′C⊥BC′,
∵B′C⊥AB,BC′∩AB=B
∴B′C⊥平面ABC'D',
∴B′O′為B′到平面ABC'D'的距離
∵棱長(zhǎng)為1,∴B′O′=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,
∴點(diǎn)O到平面ABC'D'的距離是:$\frac{\sqrt{2}}{4}$.
故選:D.

點(diǎn)評(píng) 本題考查點(diǎn)到面的距離的計(jì)算,考查學(xué)生分析解決問(wèn)題的能力,點(diǎn)O到平面ABC'D'的距離轉(zhuǎn)化為B′到平面ABC'D'的距離是關(guān)鍵.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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10.已知$a=sin\frac{2π}{7}$,$b=cos\frac{12π}{7}$,$c=tan\frac{9π}{7}$,則( 。
A.a>b>cB.c>b>aC.c>a>bD.a>c>b

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11.集合A={x|x2-2x-3≤0},B={x|x>2},A∩B=( 。
A.[-1,3]B.(2,3]C.[-1,+∞)D.(2,+∞)

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8.已知函數(shù)$f(x)=\frac{(a-1)x+a}{{b{x^2}+c}}$(a,b,c為常數(shù)).
(1)當(dāng)b=1,c=0時(shí),解關(guān)于x的不等式f(x)>1;
(2)當(dāng)b=c>0,a=2時(shí),若f(x)<1對(duì)于x>0恒成立,求實(shí)數(shù)b的取值范圍.

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15.在正方體ABCD-A′B′C′D′中,棱AB,BB′,B′C′,C′D′的中點(diǎn)分別是E,F(xiàn),G,H,如圖所示.
(1)求證:AD′∥平面EFG;
(2)求證:A′C⊥平面EFG.

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5.等差數(shù)列{an}滿足an>0,$a_4^2+a_7^2+2{a_4}{a_7}=9$,則其前10項(xiàng)之和為( 。
A.-9B.15C.-15D.±15

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12.$\frac{1}{(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i)^{4}}$等于( 。
A.1B.-1C.iD.-i

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9.已知數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式是${a_n}=\frac{1}{{{{(n+1)}^2}}}$,(n∈N*),記bn=(1-a1)(1-a2)…(1-an
(1)寫(xiě)出數(shù)列{bn}的前三項(xiàng);
(2)猜想數(shù)列{bn}通項(xiàng)公式,并用數(shù)學(xué)歸納法加以證明.

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1.已知橢圓C:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1({a>b>0})$的左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,點(diǎn)$P({-1,\frac{{2\sqrt{3}}}{3}})$在橢圓C上,|PF2|=$\frac{{4\sqrt{3}}}{3}$,過(guò)點(diǎn)F1的直線l與橢圓C分別交于M,N兩點(diǎn).
(1)求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程和離心率;
(2)若△OMN的面積為$\frac{12}{11}$,O為坐標(biāo)原點(diǎn),求直線l的方程.

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