分析 (1)利用線面垂直的判定與性質(zhì)定理可得CD⊥平面PAC,CD⊥AE.利用等腰三角形的性質(zhì)與線面垂直的判定定理可得:AE⊥平面PCD,可得AE⊥PD.利用面面垂直的性質(zhì)定理與線面垂直的判定定理可得AB⊥PD,進(jìn)而證明結(jié)論.
(2)設(shè)點(diǎn)B的平面PCD的距離為d,利用VB-PCD=VP-BCD即可得出.
解答 (1)證明:∵PA⊥平面ABCD,CD?平面ABCD,∴PA⊥CD.
∵AC⊥CD,PA∩AC=A,∴CD⊥平面PAC,而AE?平面PAC,∴CD⊥AE.
∵PC與平面ABCD所成角為45°
∴AC=PA,
∵E是PC的中點(diǎn),∴AE⊥PC,又PC∩CD=C,∴AE⊥平面PCD,
而PD?平面PCD,∴AE⊥PD.
∵PA⊥底面ABCD,∴平面PAD⊥平面ABCD,又AB⊥AD,
由面面垂直的性質(zhì)定理可得BA⊥平面PAD,AB⊥PD,
又AB∩AE=A,∴PD⊥平面ABE.
(2)解:CD=$\sqrt{3}$,可得AC=3,
∵PA⊥平面ABCD,∴PA⊥AC,∴PC=3$\sqrt{2}$,
由(1)的證明知,CD⊥平面PAC,∴CD⊥PC,
∵AB⊥AD,△ABC為正三角形,∴∠CAD=30°,
∵AC⊥CD,∴CD=ACtan30°=$\sqrt{3}$.
設(shè)點(diǎn)B的平面PCD的距離為d,則VB-PCD=$\frac{1}{3}$×$\frac{1}{2}$×3$\sqrt{2}$×$\sqrt{3}$×d=$\frac{\sqrt{6}}{2}$d.
在△BCD中,∠BCD=150°,∴S△BCD=$\frac{1}{2}$×3×$\sqrt{3}$sin150°=$\frac{3\sqrt{3}}{4}$.
∴VP-BCD=$\frac{1}{3}$×$\frac{3\sqrt{3}}{4}$×3=$\frac{3\sqrt{3}}{4}$,
∵VB-PCD=VP-BCD,∴$\frac{\sqrt{6}}{2}$d=$\frac{3\sqrt{3}}{4}$,解得d=$\frac{3\sqrt{2}}{4}$,
即點(diǎn)B到平面PCD的距離為$\frac{3\sqrt{2}}{4}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了空間位置關(guān)系、線面面面垂直的判定與性質(zhì)定理、三棱錐的體積計(jì)算公式,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 4π+8 | B. | 8π+16 | C. | 16π+16 | D. | 16π+48 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | c>b>a | B. | c>a>b | C. | a>b>c | D. | b>c>a |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 焦距為10 | B. | 實(shí)軸長(zhǎng)與虛軸長(zhǎng)分別為8與6 | ||
C. | 離心率e只能是$\frac{5}{4}$或$\frac{5}{3}$ | D. | 離心率e不可能是$\frac{5}{4}$或$\frac{5}{3}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | C. | $\sqrt{2}$ | D. | 2$\sqrt{2}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 充要條件 | B. | 充分不必要條件 | ||
C. | 必要不充分條件 | D. | 既充分也不必要條件 |
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