分析 (1)由AB⊥平面ACD,DE⊥平面ACD,可得AB∥DE,取CE的中點F,CD的中點H,連接FH,BF,AH,利用三角形的中位線定理可得:FH∥ED,F(xiàn)H=$\frac{1}{2}ED$,可得四邊形ABFH是平行四邊形,得到BF∥AH,再利用線面平行的判定定理可得BF∥平面ACD.
(2)由DE⊥平面ACD,可得平面ABED⊥平面ACD,在平面ACD內(nèi),作CP⊥AD交AD于點P,可得CP⊥平面ABED,利用V三棱錐G-CBE=V三棱錐C-BGE=$\frac{1}{3}CP•{S}_{△BGE}$,S△BGE=S梯形ABED-S△ABG-S△DEG,即可得出.
解答 解:(1)∵AB⊥平面ACD,DE⊥平面ACD,
∴AB∥DE,
取CE的中點F,CD的中點H,連接FH,BF,AH,
∴FH∥ED,F(xiàn)H=$\frac{1}{2}ED$,
∵AB=1,DE=2,
∴AB=$\frac{1}{2}$DE.
∴四邊形ABFH是平行四邊形,
∴BF∥AH,
∵AH?平面ACD,BF?平面ACD,
∴BF∥平面ACD.
(2)∵DE⊥平面ACD,
∴平面ABED⊥平面ACD,
在平面ACD內(nèi),作CP⊥AD交AD于點P,
又平面ABED∩平面ACD=AD,∴CP⊥平面ABED,
∴CP為三棱錐C-BGE的高,
∵V三棱錐G-CBE=V三棱錐C-BGE=$\frac{1}{3}CP•{S}_{△BGE}$,
S△BGE=S梯形ABED-S△ABG-S△DEG=$\frac{(1+2)×2}{2}$-$\frac{1}{2}×{1}^{2}$-$\frac{1}{2}×1×2$=$\frac{3}{2}$,
∵S△ACD=$\frac{1}{2}CP•AD=\frac{1}{2}AC•CD$,
∴CP=$\frac{\sqrt{3}×1}{2}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,
∴V三棱錐G-CBE=$\frac{1}{3}$×$\frac{3}{2}×\frac{\sqrt{3}}{2}$=$\frac{\sqrt{3}}{4}$.
點評 本題考查了三角形中位線定理、線面面面平行與垂直的判定性質(zhì)定理、三棱錐的體積計算公式,考查了推理能力與計算能力,屬于中檔題.
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A. | 96 | B. | -96 | C. | 16 | D. | -16 |
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A. | $\frac{3}{4}$ | B. | $\frac{2}{3}$ | C. | $\frac{7}{9}$ | D. | $\frac{2}{5}$ |
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A. | (1),(2) | B. | (1),(3) | C. | (2),(3) | D. | (1),(4) |
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