分析 解法一:(Ⅰ)取AD中點O,連結EO,BO.證明EO⊥AD.BO⊥AD.說明AD⊥平面BEO,即可證明AD⊥BE.
(Ⅱ)證明EO⊥OB,然后證明EO⊥平面ABCD.通過VF-BCD=VE-BCD求解即可.
解法二:(Ⅰ)同解法一.
(Ⅱ)證明EO⊥OB,利用AD⊥平面EOB,以及VF-BCD=VE-BCD=VE-ABD求解即可.
解答 解法一:(Ⅰ)如圖,取AD中點O,連結EO,BO.
∵EA=ED,∴EO⊥AD.…(1分)
∵四邊形ABCD為菱形,
∴AB=AD,
又∠DAB=60°,∴△ABD為等邊三角形,∴BA=BD,
∴BO⊥AD.(3分)
∵BO∩EO=O,BO?平面BEO,EO?平面BEO,∴AD⊥平面BEO,(5分)
∵BE?平面BEO,∴AD⊥BE.(6分)
(Ⅱ)在△EAD中,$EA=ED=\sqrt{3}$,AD=2,
∴$EO=\sqrt{A{E^2}-A{O^2}}=\sqrt{2}$,
∵△ABD為等邊三角形,∴AB=BD=AD=2,∴$BO=\sqrt{3}$.(7分)
又 $BE=\sqrt{5}$,∴EO2+OB2=BE2,∴EO⊥OB,(8分)
∵AD∩OB=O,AD?平面ABCD,BO?平面ABCD,
∴EO⊥平面ABCD.(9分)
又${S_{△ABD}}=\frac{1}{2}•AD•OB=\frac{1}{2}×2×\sqrt{3}=\sqrt{3}$,(10分)
∴${S_{△BCD}}={S_{△ABD}}=\sqrt{3}$.
又∵EF∥AC,
∴VF-BCD=VE-BCD(11分)=$\frac{1}{3}{S_{△BCD}}•EO=\frac{1}{3}×\sqrt{3}×\sqrt{2}=\frac{{\sqrt{6}}}{3}$.(12分)
解法二:(Ⅰ)同解法一.(6分)
(Ⅱ)在△EAD中,$EA=ED=\sqrt{3}$,AD=2,
∴$EO=\sqrt{A{E^2}-A{O^2}}=\sqrt{2}$,
∵△ABD為等邊三角形,
∴AB=BD=AD=2,∴$BO=\sqrt{3}$.(7分)
又 $BE=\sqrt{5}$,∴EO2+OB2=BE2,∴EO⊥OB,(8分)
所以${S_{△EOB}}=\frac{1}{2}•EO•OB=\frac{1}{2}×\sqrt{2}×\sqrt{3}=\frac{{\sqrt{6}}}{2}$.(9分)
又S△BCD=S△ABD,EF∥AC,AD⊥平面EOB,
∴VF-BCD=VE-BCD=VE-ABD(10分)=$\frac{1}{3}{S_{△EOB}}•AD=\frac{1}{3}×\frac{{\sqrt{6}}}{2}×2=\frac{{\sqrt{6}}}{3}$.(12分)
點評 本題主要考查空間直線與直線、直線與平面的位置關系及幾何體的體積等基礎知識,考查空間想象能力、推理論證能力、運算求解能力,考查化歸與轉化思想等.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{{x}^{2}}{16}$-$\frac{{y}^{2}}{4}$=1 | B. | $\frac{{x}^{2}}{4}$-y2=1 | C. | $\frac{{x}^{2}}{4}$-$\frac{{y}^{2}}{2}$=1 | D. | $\frac{{x}^{2}}{2}$-$\frac{{y}^{2}}{3}$=1 |
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A. | $\frac{\sqrt{5}}{2}$ | B. | $\sqrt{2}$ | C. | $\sqrt{5}$ | D. | 2 |
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A. | $\frac{{\sqrt{5}}}{2}$ | B. | $\sqrt{5}$ | C. | $\sqrt{2}$ | D. | 2 |
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A. | x1+x2+x3>0 | B. | x1+x2+x3<0 | C. | f(x1+x2+x3)≥0 | D. | f(x1+x2+x3)≤0 |
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