摘要:18.[解]连结BD.因为B1B⊥平面ABCD.B1D⊥BC.所以BC⊥BD.又因为直线B1D与平面ABCD所成的角等于30°.所以
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如图,在四棱锥S-ABCD中,∠ADB=90°,AD=BD=1,SA⊥平面ABCD,∠ASB=30°,E、F分别是SD、SC上的动点,M、N分别是SB、SC上的动点,且| SE |
| SD |
| SF |
| SC |
| SM |
| SB |
| SN |
| SC |
(I)当λ,μ有何关系时,ME⊥平面SAD?并证明你的结论;
(II)在(I)的条件下且μ=
| 1 |
| 2 |
如图,菱形ABCD中,∠DAB=
,AC∩BD=O,PO⊥平面ABCD,PO=AD=
,点E在PD上,PE:ED=3:1.
,AC∩BD=O,PO⊥平面ABCD,PO=AD=,点E在PD上,PE:ED=3:1.
(Ⅰ)证明:PD⊥平面EAC;
(Ⅱ)求二面角A-PD-C的余弦值;
(Ⅲ)求点B到平面PDC的距离.
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如图,菱形ABCD中,∠DAB=60°,AC∩BD=O,PO⊥平面ABCD,PO=AO=
,点E在PD上,PE:ED=3:1.
,点E在PD上,PE:ED=3:1.(Ⅰ)证明:PD上平面置EAC;
(Ⅱ)求二面角A-PD-C的余弦值;
(Ⅲ)求点B到平面PDC的距离.
如图,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,AC⊥AD,AB⊥BC,∠BAC=45°,PA=AD=2,AC=1.
(Ⅰ)证明PC⊥AD;
(Ⅱ)求二面角A-PC-D的正弦值;
(Ⅲ)设E为棱PA上的点,满足异面直线BE与CD所成的角为30°,求AE的长.
【解析】解法一:如图,以点A为原点建立空间直角坐标系,依题意得A(0,0,0),D(2,0,0),C(0,1,0), 
,P(0,0,2).
(1)证明:易得
,
于是
,所以
(2) ,
设平面PCD的法向量
,
则
,即
.不防设
,可得
.可取平面PAC的法向量
于是
从而
.
所以二面角A-PC-D的正弦值为
.
(3)设点E的坐标为(0,0,h),其中
,由此得
.
由,故
所以,
,解得
,即
.
解法二:(1)证明:由
,可得
,又由
,
,故
.又
,所以.
(2)如图,作
于点H,连接DH.由,
,可得
.
因此
,从而
为二面角A-PC-D的平面角.在
中,
,由此得
由(1)知
,故在
中,
因此
所以二面角
的正弦值为.
(3)如图,因为
,故过点B作CD的平行线必与线段AD相交,设交点为F,连接BE,EF. 故
或其补角为异面直线BE与CD所成的角.由于BF∥CD,故
.在
中,
故
在
中,由
,
,
可得
.由余弦定理,
,
所以.
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