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#因為OA丄OB,OA丄OC,所以OA丄面OBC,則OA丄BC,11因此BC丄面OAH。11(2)作ON丄AB于N,連CN。111因為OC丄平面OAB,111根據(jù)三垂線定理知,CN丄AB,111ZONC就是二面角O-AB-C的平面角。1111作EM丄OB于M,貝yEM〃OA,則M是OB的中點,則EM=OM=1。1OBOAx3設OB=x,由=1得,=_,解得x=3,TOC\o"1-5"\h\ziMBEMx-1213-一小-OA-OB3在RtAOAB中,AB=OA2+OB2=_.;5,則,ON=11=丄ii11咄112VABJ511OC所以tanZONC==再,故二面角O-AB-C為arctan杼。1ON%111、解法二:(1)以直線OA、OC、OB分別為x、y、z軸,建立空間直角坐標系,O-xyz則11A(2,0,0),B(0,0,2),C(0,2,0),E(l,0,l),F(1,1,0),H(1咲,丄22—>11—>11—>所以AH=(―匕三,—),OH=(1,tdBC=(0,2,-2)2222所以AH-BC=0,OH-BC=0所以BC丄平面OAH由EF〃BC得BC〃BC,故:BC丄平面OAH11113nz=3〔1=%z-1)???B(0,0,3)1同理:C(0,3,0)1?一3—3AB=(-:,0,3),AC=(-小,3,0)112112設n1=(x,y,z)是平面ABC的一個法向量,1111111'-3x+3z=02-則13令x=2得y=x=1I-3x+3y=0〔2?n=(2,1,1).1又n=(0,1,0)是平面OAB的一個法量211TOC\o"1-5"\h\z一一1\!6?.cos<n,n>==12J4+1+16所以二面角的大小為arccos^6621.解(1)因為f'(x)=x3+ax2-2a2x=x(x+2a)(x-a)令f'(x)=0得x=-2a,x=0,x=a123由a>0時,f'(x)在f'(x)=0根的左右的符號如下表所示x(—x,—2a)—2a(-2a,0)0(0,a)a(a,+x)f'(x)—0+0—0+f(x)極小值/極大值極小值/所以f(x)的遞增區(qū)間為(-2a,0)與(a,+刈f(x)的遞減區(qū)間為(—◎—2a)與(0,a)(2)由(1)得到f(x)=f(一2。)=-3a4,極小值f(x)=f(a)=a4極小值12f(X)極大值=f(0)=a45712要使f(x)的圖像與直線y=1恰有兩個交點,只要-_a4<1<_a4或a4<1,123即a即a>4,127或0<a<1.22.(1)證明:設A(x,x2)、B(x,x2),E(x,y)、B(x,y)1122EEFF則直線AB的方程:y=¥-x2(x-x)+x211x-x12即:y=(x+x)x-xx1212因M(x,y)在AB上,所以y=(x+x)x-xx
00012012以AB為直徑的圓的方程:x2+(y-y匕=y又直線AP又直線AP方程:x2-yy=「0x+yx1x2-yy=「o1x2-yy=「ox+y由]x0得:x2I1[x2=yx2-y—1xx2-yyy2所以x+x=——1—0nx=-0,y=01ExExEx2111yy2同理,x=fy0FxFx2221x+xy2所以直線EF的方程:y=-(r2)yx-—oxx0xxy令x=-x得y=o[(x+x)x-y]0xx120012將①代入上式得y=y,即N點在直線ef上
0所以E,F,N三點共線(2)解:由已知(2)解:由已知A、B、M、N共線,所以A(-00由-y)2=由-y)2=y00得y2-(2y-1)0y+所以y=y0(舍去),y=y0-1要使圓與拋物線有異于A,B的交點,則y-
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