题目内容
7.如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠BAC=90°,AB=AC=3$\sqrt{2}$,AA1=2,点P、Q分别为A1B和B1C1的中点.(Ⅰ)证明:PQ∥平面A1ACC1;
(Ⅱ)求三棱锥Q-A1BC的体积.
分析 (I)连接AC1,与A1C相交于点G,则G为A1C的中点,连接PG,C1G,利用三角形的周期性定理及其矩形的性质可得$PG\underset{∥}{=}Q{C}_{1}$,得到四边形PGC1Q是平行四边形,可得PQ∥C1G,利用线面平行的判定定理可得:PQ∥平面A1ACC1.
(II)A1B1=A1C1,Q为B1C1的中点,可得A1Q⊥B1C1,再由直三棱柱ABC-A1B1C1,可得A1Q⊥平面B1BCC1,即A1Q是三棱锥A1-BQC的高 利用${V}_{Q-{A}_{1}BC}$=${V}_{{A}_{1}-BCQ}$=$\frac{1}{3}•{A}_{1}Q•{S}_{△BCQ}$即可得出.
解答 (I)证明:连接AC1,与A1C相交于点G,则G为A1C的中点,连接PG,C1G,
又∵A1P=PB,
∴PG$\underset{∥}{=}$$\frac{1}{2}BC$,又$Q{C}_{1}\underset{∥}{=}\frac{1}{2}BC$,
∴$PG\underset{∥}{=}Q{C}_{1}$,
∴四边形PGC1Q是平行四边形,
∴PQ∥C1G,
又PQ?平面平面A1ACC1,C1G?平面A1ACC1,
∴PQ∥平面A1ACC1.
(II)解:∵A1B1=A1C1,Q为B1C1的中点,
∴A1Q⊥B1C1,
由直三棱柱ABC-A1B1C1,可得A1Q⊥C1C,B1C1∩C1C=C1,
∴A1Q⊥平面B1BCC1,
∴A1Q是三棱锥A1-BQC的高.
∵∠BAC=90°,AB=AC=3$\sqrt{2}$,
∴$BC=3\sqrt{2}×\sqrt{2}$=6,
∴${A}_{1}Q=\frac{3\sqrt{2}×3\sqrt{2}}{6}$=3.
又S△BCQ=$\frac{1}{2}×6×2$=6.
∴${V}_{Q-{A}_{1}BC}$=${V}_{{A}_{1}-BCQ}$=$\frac{1}{3}•{A}_{1}Q•{S}_{△BCQ}$=$\frac{1}{3}×3×6$=6.
点评 本题考查了直棱柱的性质、平行四边形与矩形的性质、线面面面垂直与平行的判定与性质定理、三棱锥的体积计算公式、三角形中位线定理,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
A. | 9 | B. | -9 | C. | -8 | D. | 8 |
单价x(元) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
销量V(件) | 90 | 84 | 83 | 80 | 75 | 68 |
( )
A. | $\frac{1}{6}$ | B. | $\frac{1}{3}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{2}{3}$ |
A. | $\frac{\sqrt{6}}{2}$ | B. | $\sqrt{3}$ | C. | $\frac{2}{3}$或3 | D. | $\frac{\sqrt{6}}{2}$或$\sqrt{3}$ |
A. | 3 | B. | 4 | C. | 5 | D. | 8 |
A. | 17πcm2 | B. | 34πcm2 | C. | 68πcm2 | D. | 136πcm2 |