如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是以AC為直徑的圓的內(nèi)接四邊形,AC⊥BD,F(xiàn)是PC的中點(diǎn),∠BAC=60°,PD⊥平面ABC.
(1)求證:BF⊥CD;
(2)若平面PAB與平面PCD的夾角為45°,AC=2,求PD的長.
考點(diǎn):二面角的平面角及求法,直線與平面垂直的性質(zhì)
專題:空間位置關(guān)系與距離,空間角
分析:(1)以D為原點(diǎn),DA為x軸,DC為y軸,DP為z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,設(shè)AC∩BD=O,AO=x,由已知得AB=2x,OC=3x,OB=
3
x
,BC=2
3
x
,BD=2
3
x
,取DC中點(diǎn)E,連結(jié)EF,BE,由已知得EF⊥DC,BE⊥DC,由此能證明BF⊥CD.
(2)設(shè)P(0,0,t),t>0,求出平面PAB的法向量
n
=(1,-
3
3
1
t
),平面PCD的法向量
m
=(1,0,0),由此利用平面PAB與平面PCD的夾角為45°,能求出PD=
6
3
解答: (1)證明:∵在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是以AC為直徑的圓的內(nèi)接四邊形,
∴DA⊥DC,AB⊥BC,∵PD⊥平面ABC.
∴以D為原點(diǎn),DA為x軸,DC為y軸,DP為z軸,
建立空間直角坐標(biāo)系,設(shè)AC∩BD=O,AO=x,
∵AC⊥BD,F(xiàn)是PC的中點(diǎn),∠BAC=60°,
∴AB=2x,OC=3x,OB=
3
x
,BC=2
3
x
,
設(shè)AC中點(diǎn)為H,則HO=2x-x=x,DH=2x,
∴DO=
DH2-HO2
=
3
x
,∴BD=2
3
x
,∴BD=BC,
取DC中點(diǎn)E,連結(jié)EF,BE,
∵F中PC中點(diǎn),PD⊥DC,∴EF⊥DC,BE⊥DC,
又BE∩EF=E,∴DC⊥平面BEF,
又BF?平面BEF,∴BF⊥CD.
(2)解:∵AC=2,∴AB=1,BD=BC=
3
,AD=1,
∴A(1,0,0),B(
3
2
,
3
2
,0),設(shè)P(0,0,t),t>0
PA
=(1,0,-t),
PB
=(
3
2
,
3
2
,-t),
設(shè)平面PAB的法向量
n
=(x,y,z),
n
PA
=x-tz=0
n
PB
=
3
2
x+
3
2
y-tz=0
,取x=1,得
n
=(1,-
3
3
,
1
t
),
又平面PCD的法向量
m
=(1,0,0),平面PAB與平面PCD的夾角為45°,
∴cos45°=|cos<
m
.
n
>|=|
1
4
3
+t2
|,
由t>0,解得t=
6
3
,
∴PD=
6
3
點(diǎn)評(píng):本題主要考查直線與平面、平面與平面之間的平行、垂直等位置關(guān)系,考查線線垂直、二面角的概念、求法等知識(shí),考查空間想象能力和邏輯推理能力,是中檔題.
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1
4
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已知O為△ABC的外心,|
AB
|=16,|
AC
|=10
2
,若
AO
=x
AB
+y
AC
,且32x+25y=25,則|
OA
|=(  )
A、8B、10C、12D、14

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利用柯西不等式證明平方平均不等式.
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a1+a2+…+an
n
a12+a22+…+an2
n

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cos(2x-θ)為奇函數(shù),則θ=
 

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△ABC的三個(gè)角A,B,C所對(duì)的邊分別是a,b,c,向量
m
=(2,-1),
n
=(sinBsinC,
3
+2cosBcosC),且
m
n

(1)求角A的大。
(2)現(xiàn)給出以下三個(gè)條件:①B=45°;②2sinC-(
3
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BD
=
1
2
BC
,則
AD
BD
=
 

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對(duì)于函數(shù)f1(x),f2(x),h(x),如果存在實(shí)數(shù)a,b使得h(x)=a•f1(x)+b•f2(x),那么稱h(x)為f1(x),f2(x)的生成函數(shù).
(Ⅰ)下面給出兩組函數(shù),h(x)是否分別為f1(x),f2(x)的生成函數(shù)?并說明理由;
第一組:f1(x)=sinx,f2(x)=cosx,h(x)=sin(x+
π
3
);
第二組:f1(x)=x2-x,f2(x)=x2+x+1,h(x)=x2-x+1;
(Ⅱ)設(shè)f1(x)=log2x,f2(x)=log
1
2
x,a=2,b=1,生成函數(shù)h(x).若不等式3h2(x)+2h(x)+t<0在x∈[2,4]上有解,求實(shí)數(shù)t的取值范圍.

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