题目内容
3.分析 (Ⅰ)连接FN,证明FN∥AC,然后利用直线与平面平行的判定定理证明AC∥平面DEF.
(Ⅱ)以D为原点,分别以DA,DC,DP所在直线为x,y,z轴,建立空间直角坐标系D-xyz,求出平面PBC的法向量,平面ABC的法向量→n=(0,0,1),通过向量的数量积求解二面角A-BC-P的大小.
(Ⅲ) 设存在点Q满足条件.设→FQ=λ→FE(0≤λ≤1),通过直线BQ与平面BCP所成角的大小为π6,列出关系式,求出λ,然后求解FQ的长.
解答 (本小题满分14分)
解:(Ⅰ)证明:连接FN,在△PAC中,F,N分别为PA,PC中点,所以FN∥AC,
因为FN?平面DEF,AC?平面DEF,
所以AC∥平面DEF…(4分)
(Ⅱ)如图以D为原点,分别以DA,DC,DP所在直线为x,y,z轴,建立空间直角坐标系D-xyz.…(5分)
则P(0,0,√2),B(1,1,0),C(0,2,0),所以→PB=(1,1,−√2),→BC=(−1,1,0).
设平面PBC的法向量为→m=(x,y,z),则{→m•→PB=(x,y,z)•(1,1,−√2)=0→m•→BC=(x,y,z)•(−1,1,0)=0,
即{x+y−√2z=0−x+y=0,解得{x=xz=√2x,
令x=1,得 {x=1y=1z=√2,所以→m=(1,1,√2).…(7分)
因为平面ABC的法向量→n=(0,0,1),
所以cos<→n,→m>=→n•→m|→n|•|→m|=√22,
由图可知二面角A-BC-P为锐二面角,
所以二面角A-BC-P的大小为π4.…(9分)
(Ⅲ) 设存在点Q满足条件.
由F(12,0,√22),E(0,2,√2).设→FQ=λ→FE(0≤λ≤1),
整理得 Q(1−λ2,2λ,√2(1+λ)2),→BQ=(−1+λ2,2λ−1,√2(1+λ)2),…(11分)
因为直线BQ与平面BCP所成角的大小为π6,
所以 sin\frac{π}{6}=|cos\left?{\overrightarrow{BQ},\overrightarrow m}\right>|=|\frac{{\overrightarrow{BQ}•\overrightarrow m}}{{|{\overrightarrow{BQ}}|•|{\overrightarrow m}|}}|=\frac{|5λ-1|}{{2\sqrt{19{λ^2}-10λ+7}}}=\frac{1}{2},…(13分)
则λ2=1,由0≤λ≤1知λ=1,即Q点与E点重合.
故在线段EF上存在一点Q,且|FQ|=|EF|=√192.…(14分)
点评 本题考查二面角的平面角的求法,直线与平面平行的判定定理的应用,考查空间想象能力以及逻辑推理能力.
A. | 向左平移π3个单位 | B. | 向右平移π3个单位 | ||
C. | 向左平移π6个单位 | D. | 向右平移π6个单位 |