题目内容
6.
已知,四边形ABCD是棱形,AC∩BD=O,P是平面ABCD外一点,AC=APP=2$\sqrt{3}$,BD=2,PC=4$\sqrt{2}$,PC⊥BD,E是线段PC的中点,如图所示.(Ⅰ)求直线AP和直线DE的夹角.
(Ⅱ)求点C到平面DEO的距离.
分析 (Ⅰ)易得O、E分别是其所在边的中点,从而∠DEO即为所求夹角,通过PC⊥BD,可得DO⊥OE,代入数据计算即可;
(Ⅱ)由(Ⅰ)知△ODE的面积,通过已知条件,计算可得等腰△OCE中底边CE边上的高,从而可得△OCE的面积,利用VD-OCE=VC-ODE即得结论.
解答 解:(Ⅰ)∵四边形ABCD是棱形,AC∩BD=O,
∴O是线段AC、BD的中点,且AC⊥BD.
∵E是线段PC的中点,∴OE∥$\frac{1}{2}AP$.
∴∠DEO就是直线AP和直线DE的夹角;
∵PC⊥BD,AC、PC是平面PAC内两相交直线,∴BD⊥平面PAC.
∵OE?平面PAC,∴BD⊥OE,即DO⊥OE.
∵$AP=2\sqrt{3}$,BD=2,∴$OE=\sqrt{3}$,OD=1,
∴∠DEO=$\frac{π}{6}$,即直线AP和直线DE的夹角为$\frac{π}{6}$;
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,△ODE的面积${S_{△ODE}}=\frac{1}{2}OD•OE=\frac{{\sqrt{3}}}{2}$.
∵E是线段PC的中点,PC=$4\sqrt{2}$,$AC=2\sqrt{3}$,
∴$EC=2\sqrt{2}$,$OC=\sqrt{3}$.
在等腰△OCE中,底边CE边上的高为$\sqrt{O{C}^{2}-(\frac{1}{2}CE)^{2}}$=$\sqrt{(\sqrt{3})^{2}-(\sqrt{2})^{2}}$=1,
∴△OCE的面积${S_{△OCE}}=\frac{1}{2}×2\sqrt{2}×1=\sqrt{2}$.
设点C到平面DEO的距离为d,由VD-OCE=VC-ODE得d•S△ODE=OD•S△OCE,
∴$d=\frac{{OD•{S_{△OCE}}}}{{{S_{△ODE}}}}=\frac{{1×\sqrt{2}}}{{\frac{{\sqrt{3}}}{2}}}=\frac{{2\sqrt{6}}}{3}$,
即点C到平面DEO的距离为$\frac{2\sqrt{6}}{3}$.
点评 本题考查异面直线的夹角、点到面的距离,相关判定定理及面积、体积计算公式是解决该类问题的基础,属于中档题.
| A. | 1 | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{1}{3}$ | D. | $\frac{1}{6}$ |
| A. | ?k∈R,函数f(x)=x2+kx(x∈R)不是偶函数 | |
| B. | ?k0∈R,使函数f(x)=x2+k0x(x∈R)都是奇函数 | |
| C. | ?k∈R,函数f(x)=x2+kx(x∈R)不是偶函数 | |
| D. | ?k0∈R,使函数f(x)=x2+k0x(x∈R)是奇函数 |
| A. | 互斥不对立 | B. | 对立不互斥 | C. | 互斥且对立 | D. | 以上答案都不对 |
| A. | (1,$\sqrt{2}$) | B. | (1,$\sqrt{2}$+1) | C. | ($\sqrt{2}$+1,$\sqrt{10}$) | D. | ($\sqrt{5}$,$\sqrt{10}$) |