分析 (Ⅰ)由已知結(jié)合面面垂直的性質(zhì)可得BC⊥平面ABEG,得到EF⊥BC.再由已知證得EF⊥BE,利用線面垂直的判定可得EF⊥平面BCE;
(Ⅱ)設(shè)線段AB的中點(diǎn)為N,連接MN,PN.由三角形中位線定理可得MN∥BE,PN∥BC,再由面面平行的判定得平面MNP∥平面BCE,得MP∥平面BCE;
(Ⅲ)設(shè)正方形ABCD的邊長為a,連接MB,MD,BD,BP,解三角形可得VM-BDP,同理可得VF-BCE,則三棱錐M-BDP和三棱錐F-BCE的體積之比可求.
解答 (Ⅰ)證明:∵平面ABCD⊥平面ABEG,平面ABCD∩平面ABEG=AB,
由ABCD為正方形,得BC⊥AB,
∴BC⊥平面ABEG,又EF?平面ABEG,
∴EF⊥BC.
又四邊形ABEG為平行四邊形,EF⊥AG,∴EF⊥BE,
又BE?平面BCE,BC?平面BCE,BC∩BE=B,
∴EF⊥平面BCE;
(Ⅱ)證明:設(shè)線段AB的中點(diǎn)為N,連接MN,PN.
∵線段CD、AE的中點(diǎn)分別為P、M,
∴MN∥BE,PN∥BC,則平面MNP∥平面BCE,
故MP∥平面BCE;
(Ⅲ)解:設(shè)正方形ABCD的邊長為a,連接MB,MD,BD,BP,
∵∠EAF=30°,則EF=$\frac{1}{2}AE$,∠AEB=30°,
∴BE=2AB=2a,
∴${V}_{M-BDP}=\frac{1}{3}{S}_{△BDP}•AM=\frac{1}{3}•\frac{1}{4}{a}^{2}•\frac{1}{2}AE$=$\frac{1}{24}{a}^{2}•AE$.
同理,連接FB,F(xiàn)C,則${V}_{F-BCE}=\frac{1}{3}{S}_{EBC}•EF$=$\frac{1}{3}•\frac{1}{2}•a•2a•\frac{1}{2}AE=\frac{1}{6}{a}^{2}•AE$.
∴VM-BDP:VF-BCE=1:4.
點(diǎn)評(píng) 本題考查直線與平面平行、直線與平面垂直的判定,考查空間想象能力和思維能力,訓(xùn)練了多面體體積的求法,是中檔題.
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A. | 0 | B. | 10 | C. | 12 | D. | 24 |
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A. | (-1,4] | B. | (2,4] | C. | (3,4) | D. | {3,4} |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 向左平行移動(dòng)$\frac{π}{3}$個(gè)單位長度 | B. | 向左平行移動(dòng)$\frac{1}{3}$個(gè)單位長度 | ||
C. | 向左平行移動(dòng)$\frac{2}{3}$個(gè)單位長度 | D. | 向左平行移動(dòng)$\frac{2π}{3}$個(gè)單位長度 |
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A. | ab<ac | B. | ba>ca | C. | logab<logac | D. | $\frac{a}>\frac{a}{c}$ |
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A. | 2$\sqrt{2}$ | B. | $\sqrt{17}$ | C. | $\sqrt{15}$ | D. | 2$\sqrt{5}$ |
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A. | -$\frac{1}{5}$ | B. | $\frac{1}{5}$ | C. | $\frac{3}{5}$ | D. | $\frac{5}{17}$ |
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