(2011•洛陽(yáng)二模)在三棱柱ABC-A1B1C1中,△ABC為正三角形,AA1=AC=2,∠A1AC=60°,平面A1ACC1⊥平面ABC1,N為BC的中點(diǎn),點(diǎn)P在棱A1C1上,
A1P
A1C1

(1)當(dāng)λ取什么值時(shí),直線PN與平面ABC所成的角θ最大,并求此時(shí)θ的正弦值;
(2)求二面角C1-AN-C的余弦值.
分析:(1)設(shè)O為AC的中點(diǎn),連接A1O,A1C,以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),建立空間直角坐標(biāo)系,求出各點(diǎn)的坐標(biāo),求出直線PN的方向向量和平面ABC的一個(gè)法向量,求出θ的正弦值的表達(dá)式,結(jié)合二次函數(shù)的圖象和性質(zhì)可求出λ取何值時(shí),直線PN與平面ABC所成的角θ最大;
(2)求出平面C1AN的一個(gè)法向量,結(jié)合(1)中平面ABC的法向量代入向量夾角公式,可得二面角C1-AN-C的余弦.
解答:解:(1)設(shè)O為AC的中點(diǎn),連接A1O,A1C,
∵AA1=AC,∠A1AC=60°,
∴△A1AC為正三角形,
∴A1O⊥AC
∵平面A1ACC1⊥平面ABC,平面A1ACC1∩平面ABC=AC,A1O?平面A1ACC1,
∴A1O⊥平面ABC,
∵△ABC為正三角形,
∴OB⊥AC
建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,則A(1,0,0),B(0,
3
,0),C(-1,0,0),A1(0,0,
3
),C1(-2,0,
3
),N(-
1
2
,
3
2
,0)
A1P
A1C1

OP
=
OA1
A1C1
=(-2λ,0,
3
),
∴P(-2λ,0,
3
),
PN
=(-2λ-
1
2
3
2
,-
3
),
顯然平面ABC的一個(gè)法向量為
n
=(0,0,1)
∴sinθ=|cos<
PN
,
n
>|=
3
(2λ-
1
2
)2+
15
4

∵θ∈[0,
π
2
]
∴當(dāng)sinθ最大時(shí),θ最大,
當(dāng)λ=
1
4
時(shí),sinθ取最大值
2
5
5

(2)由(1)得
C1A
=(3,0,-
3
),
C1N
=(
3
2
,
3
2
,-
3
),
設(shè)平面C1AN的一個(gè)法向量為
m
=(x,y,z),則
m
C1A
=0
m
C1N
=0
,即
3x-
3
z=0
3
2
x+
3
2
y-
3
z=0
,
令x=1,則
m
=(1,
3
,
3

∴cos<
m
,
n
>=
m
n
|
m
|•|
n
|
=
3
7
=
21
7
點(diǎn)評(píng):本題考查的知識(shí)點(diǎn)是用空間向量求平面間的夾角,直線與平面所成的角,建立空間坐標(biāo)系,將線面夾角及二面角問題轉(zhuǎn)化為向量夾角是解答本題的關(guān)鍵.
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(2011•洛陽(yáng)二模)設(shè)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)镽,f(x)=
x,0≤x≤1
(
1
2
)x-1,-1≤x<0.
且對(duì)任意的x∈R都有f(x+1)=f(x-1),若在區(qū)間[-1,3]上函數(shù)g(x)=f(x)-mx-m恰有四個(gè)不同零點(diǎn),則實(shí)數(shù)m的取值范圍是( 。

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(I)當(dāng)a=1時(shí),求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(Ⅱ)設(shè)g(x)=-
f′(x)
e-x
-a-2,h(x)=
1
2
x2-2x-lnx
,若x>l時(shí)總有g(shù)(x)<h(x),求實(shí)數(shù)c范圍.

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112
112
. (用數(shù)字作答)

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(2011•洛陽(yáng)二模)設(shè)函數(shù)f(x)=|2x+1|-|x-2|.
(1)若關(guān)于x的不等式a≥f(x)存在實(shí)數(shù)解,求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(2)若?x∈R,f(x)≥-t2-
52
t-1
恒成立,求實(shí)數(shù)t的取值范圍.

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