3.2018昌平期末

  • 格式:docx
  • 大小:196.50 KB
  • 文档页数:5

分钟/天
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010

605040300.00520频率/组距 10
O

0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010

605040300.00520频率/组距 分钟/天10
O

专题训练3
16. 在ABC中,3sincosaCcA.
(Ⅰ)求角A的大小;
(Ⅱ)若3ABCS,223bc,求a的值.

-
17.随着“中华好诗词”节目的播出,掀起了全民诵读传统诗词经典的热潮.某社团为调查大
学生对于“中华诗词”的喜好,从甲、乙两所大学各随机抽取了40名学生,记录他们每天
学习“中华诗词”的时间,并整理得到如下频率分布直方图:

图1:甲大学 图2:乙大学
根据学生每天学习“中华诗词”的时间,可以将学生对于“中华诗词”的喜好程度分为
三个等级 :
学习时间 t
(分钟/天)
20t 2050t 50t

等级 一般 爱好 痴迷
(Ⅰ)从甲大学中随机选出一名学生,试估计其“爱好”中华诗词的概率;
(Ⅱ)从两组“痴迷”的同学中随机选出2人,记为选出的两人中甲大学的人数,求

的分布列和数学期望E;

(Ⅲ)试判断选出的这两组学生每天学习“中华诗词”时间的平均值X甲与X乙的大小,
及方差2S甲与2S乙的大小.(只需写出结论)
18.如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是边长为2的菱形,∠ABC=60°,PAB为
正三角形,且侧面PAB⊥底面ABCD,E为线段AB的中点,M在线段PD上.
(I)当M是线段PD的中点时,

求证:PB // 平面ACM;
(II)求证:PEAC;
(III)是否存在点M,使二面角MECD的大

小为60°,若存在,求出PMPD的值;若不存在,请说
明理由.

M
P
E
D
C
B
A
专题训练3
16. (共13分)
解:(I)因为3sincosaCcA,所以cos0A,

由正弦定理sinsinsinabcABC,
得3sinsinsincosACCA.
又因为 (0,)C,sin0C,

所以3tan3A.
又因为 (0,)A,
所以 6A. „„„„„ 6分
(II)由11sin324ABCSbcAbc,得43bc,
由余弦定理2222cosabcbcA,
得2222cos6abcbc,

即222()23()8312abcbcbcbc,
因为223bc,
解得 24a.
因为 0a,
所以 2a. „„„„„13分

17. (共13分)
解:(Ⅰ) 由图知,甲大学随机选取的40名学生中,“爱好”中华诗词的频率为
(0.0300.0200.015)100.65

所以从甲大学中随机选出一名学生,“爱好”中华诗词的概率为0.65. „„„3分
(Ⅱ) 甲大学随机选取的40名学生中“痴迷”的学生有400.005102人,
乙大学随机选取的40名学生中“痴迷”的学生有400.015106人,
所以,随机变量的取值为0,1,2.

所以,(0)P022628CC1528C,
(1)P

11
26
2
8

CC
123

287
C



(2)P

20
26
2
8

CC
1

28
C


.

所以的分布列为

0 1 2

P
1528 37 1
28


的数学期望为 15311()012287282E. „„„„„10分

(Ⅲ) X甲X乙;2sn2sn. „„„„„13分
18. (共14分)
(I)证明:连接BD交AC于H点,连接MH,

因为四边形ABCD是菱形,
所以点H为BD的中点.
又因为M为PD的中点,
所以MH // BP.
又因为 BP 平面ACM, MH平面ACM.
所以 PB // 平面ACM. „„„„„4分
(II)证明:因为PAB为正三角形,E为AB的中点,
所以PE⊥AB .
因为平面PAB⊥平面ABCD,平面PAB∩平面ABCD=AB,PE平面PAB,
所以PE⊥平面ABCD.
又因为AC平面ABCD,

所以PEAC. „„„„„8分
(Ⅲ) 因为ABCD是菱形,∠ABC=60°,E是AB的中点,

所以CE⊥AB .
又因为PE⊥平面ABCD,
以E为原点,分别以,,EBECEP为,,xyz轴,

建立空间直角坐标系Exyz,
则0,0,0E,1,0,0B,
0,0,3P,
03,0C,
,2,3,0D. „„„10分

假设棱PD上存在点M,设点M坐标为,,xyz,01PMPD,

D
A
B
C

P
E

z

x
y

H
M
P
E
D
C
B
A
则,,32,3,3xyz,
所以2,3,3(1)M,
所以2,3,3(1)EM,0,3,0EC,
设平面CEM的法向量为,,xyzn,则
233(1)030EMxyzECyn
n
,解得023(1)yxz.

令2z,则3(1)x,得3(1),0,2n.
因为PE⊥平面ABCD,
所以平面ABCD的法向量0,0,1m,

所以22222cos|||43(1)763nmn,mn|m.
因为二面角MECD的大小为60°,
所以2212763,

即23210,
解得13,或1(舍去)

所以在棱PD上存在点M,当13PMPD时,二面角MECD的大小为60°.
„„„„„„„14分