答案
例1-5 DACCC例6C
训练1(1)证明 ∵折起前AD是BC边上的高,
∴当△ABD折起后,AD⊥DC,AD⊥BD,又DB∩DC=D, ∴AD⊥平面BDC,∵AD?平面ABD, ∴平面ABD⊥平面BDC.
(2)解 由(1)知,DA⊥DB,DC⊥DA,
∵DB=DA=DC=1,DB⊥DC,∴AB=BC=CA=2, 11
从而S△DAB=S△DBC=S△DCA=×1×1=,
2213
S△ABC=2×2×2×sin 60°=2,
133+3∴三棱锥DABC的表面积S=2×3+2=2. 例7D
例8 (1)证明
如图,取PD中点E,连接EM、AE, 11
∴EM綉2CD,而AB綉2CD, ∴EM綉AB.
∴四边形ABME是平行四边形. ∴BM∥AE.
∵AE?平面ADP,BM?平面ADP, ∴BM∥平面PAD.
(2)解 ∵PA⊥平面ABCD,
∴PA⊥AB.而AB⊥AD,PA∩AD=A, ∴AB⊥平面PAD,∴AB⊥PD.
∵PA=AD,E是PD的中点,∴PD⊥AE.AB∩AD=A. ∴PD⊥平面ABME.
作MN⊥BE,交AE于点N.∴MN⊥平面PBD.
1
易知△BME∽△MEN.而BM=AE=2,EM=2CD=1, ENEM?EM?2122由EM=BM,得EN=BM==2,∴AN=2.
2即点N为AE的中点.
例9A
例10. (1)证明 如图,因为OA=OC,D是AC的中点,所以AC⊥OD.
又PO⊥底面⊙O,AC?底面⊙O,所以AC⊥PO.而OD,PO是平面POD内的两条相交直线,所以AC⊥平面POD.
(2)解 由(1)知,AC⊥平面POD,又AC?平面PAC,所以平面POD⊥平面PAC.在平面POD中,如图,过O作OH⊥PD于H,则OH⊥平面PAC.连接CH,则CH是OC在平面PAC上的射影,所以∠OCH是直线OC和平面PAC所成的角. 1在Rt△ODA中,OD=OA·sin 30°=2. PO·OD
22=PO+OD
1
2×22=3. 12+
4
在Rt△POD中,OH=
OH2
在Rt△OHC中,sin∠OCH=OC=3. 2
故直线OC和平面PAC所成角的正弦值为3. 例11A
【训练】 (1)证明 因为D,E分别为AP,AC的中点,所以DE∥PC.又因为DE
?平面BCP,所以DE∥平面BCP.
(2)证明 因为D,E,F,G分别为AP,AC,BC,PB的中点, 所以DE∥PC∥FG,DG∥AB∥EF. 所以四边形DEFG为平行四边形. 又因为PC⊥AB,所以DE⊥DG. 所以四边形DEFG为矩形.
(3)解 存在点Q满足条件,理由如下: 如图,连接DF,EG,设Q为EG的中点.
1
由(2)知,DF∩EG=Q,且QD=QE=QF=QG=2EG. 分别取PC,AB的中点M,N,连接ME,EN,NG,MG,MN.
与(2)同理,可证四边形MENG为矩形,其对角线交点为EG的中点Q,且QM1
=QN=2EG,
所以Q为满足条件的点.
例12. 解 (1)建立如图所示的空间直角坐标系,连接EF,AF,则由已知可得
A(0,0,0),B(23,2,0),C(0,4,0),A1(0,0,4),E(3,3,0),F(0,4,1), →=(0,-4,4),EF→=(-3,1,1). 于是CA1
→·→则CA(-3,1,1)=0-4+4=0, 1EF=(0,-4,4)·故EF⊥A1C.
(2)设CF=λ(0<λ≤4),平面AEF的一个法向量为m=(x,y,z),则由(1)得F(0,4,λ).
→=(3,3,0),AF→=(0,4,λ),于是由m⊥AE→,m⊥AF→可得 AE
→=0,??m·AE?3x+3y=0,?即?取m=(3λ,-λ,4).
→?4y+λz=0.?AF=0,?m·
又由直三棱柱的性质可取侧面A1C的一个法向量为n=(1,0,0), |m·n|3λ于是由θ为锐角可得cos θ=|m|·=|n|2λ2+4, λ2+16
sin θ=,
2λ2+4λ2+16
所以tan θ==3λ
1163+3λ2. 1163+3=3.
11
故0<λ≤4,得λ≥4,即tan θ≥
6
故当λ=4,即点F与点C1重合时,tan θ取得最小值3. 例13【答案】
1.1答案
1-5BCADA 6-10DBCBC 11-15DCCCA