题目内容
(2013•浙江)如图,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥面ABCD,AB=BC=2,AD=CD=| 7 |
| 3 |
(Ⅰ)证明:BD⊥平面PAC;
(Ⅱ)若G是PC的中点,求DG与PAC所成的角的正切值;
(Ⅲ)若G满足PC⊥面BGD,求
| PG |
| GC |
分析:(Ⅰ)由PA⊥面ABCD,可得PA⊥BD;设AC与BD的交点为O,则由条件可得BD是AC的中垂线,故O为AC的中点,且BD⊥AC.再利用直线和平面垂直的判定定理证得BD⊥面PAC.
(Ⅱ)由三角形的中位线性质以及条件证明∠DGO为DG与平面PAC所成的角,求出GO和AC的值,可得OC、OD的值,再利用直角三角形中的边角关系求得tan∠DGO的值.
(Ⅲ)先证 PC⊥OG,且 PC=
=
.由△COG∽△PCA,可得
=
,解得GC的值,可得PG
=PC-GC 的值,从而求得
的值.
(Ⅱ)由三角形的中位线性质以及条件证明∠DGO为DG与平面PAC所成的角,求出GO和AC的值,可得OC、OD的值,再利用直角三角形中的边角关系求得tan∠DGO的值.
(Ⅲ)先证 PC⊥OG,且 PC=
| PA2+AC2 |
| 15 |
| GC |
| AC |
| OC |
| PC |
=PC-GC 的值,从而求得
| PG |
| GC |
解答:解:(Ⅰ)证明:∵在四棱锥P-ABCD中,PA⊥面ABCD,∴PA⊥BD.
∵AB=BC=2,AD=CD=
,设AC与BD的交点为O,则BD是AC的中垂线,故O为AC的中点,且BD⊥AC.
而PA∩AC=A,∴BD⊥面PAC.
(Ⅱ)若G是PC的中点,O为AC的中点,则GO平行且等于
PA,故由PA⊥面ABCD,可得GO⊥面ABCD,
∴GO⊥OD,故OD⊥平面PAC,故∠DGO为DG与平面PAC所成的角.
由题意可得,GO=
PA=
.
△ABC中,由余弦定理可得AC2=AB2+BC2-2AB•BC•cos∠ABC=4+4-2×2×2×cos120°=12,
∴AC=2
,OC=
.
∵直角三角形COD中,OD=
=2,
∴直角三角形GOD中,tan∠DGO=
=
.
(Ⅲ)若G满足PC⊥面BGD,∵OG?平面BGD,∴PC⊥OG,且 PC=
=
.
由△COG∽△PCA,可得
=
,即
=
,解得GC=
,
∴PG=PC-GC=
-
=
,∴
=
=
.
∵AB=BC=2,AD=CD=
| 7 |
而PA∩AC=A,∴BD⊥面PAC.
(Ⅱ)若G是PC的中点,O为AC的中点,则GO平行且等于
| 1 |
| 2 |
∴GO⊥OD,故OD⊥平面PAC,故∠DGO为DG与平面PAC所成的角.
由题意可得,GO=
| 1 |
| 2 |
| ||
| 2 |
△ABC中,由余弦定理可得AC2=AB2+BC2-2AB•BC•cos∠ABC=4+4-2×2×2×cos120°=12,
∴AC=2
| 3 |
| 3 |
∵直角三角形COD中,OD=
| CD2-CO2 |
∴直角三角形GOD中,tan∠DGO=
| OD |
| OG |
4
| ||
| 3 |
(Ⅲ)若G满足PC⊥面BGD,∵OG?平面BGD,∴PC⊥OG,且 PC=
| PA2+AC2 |
| 15 |
由△COG∽△PCA,可得
| GC |
| AC |
| OC |
| PC |
| GC | ||
2
|
| ||
|
2
| ||
| 5 |
∴PG=PC-GC=
| 15 |
2
| ||
| 5 |
3
| ||
| 5 |
| PG |
| GC |
| ||||
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| 3 |
| 2 |
点评:本题主要考查直线和平面垂直的判定定理的应用,求直线和平面所成的角,空间距离的求法,属于中档题.
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