题目内容
5.已知正方形ABCD,PA⊥平面ABCD,AB=1,AP=$\sqrt{2}$,点M在PC上,则AM+DM的最小值为1+$\frac{\sqrt{3}}{2}$.分析 经M点引MN垂直于AC与点N,连接ND,设AN=x(0≤x≤$\sqrt{2}$),可得MN∥AP,从而可求MN=$\sqrt{2}-$x,利用勾股定理,二次函数的性质可得AM=$\sqrt{{AN}^{2}+M{N}^{2}}$=$\sqrt{2(x-\frac{\sqrt{2}}{2})^{2}+1}$≥1可求AM的最小值为1.
又由余弦定理可求DN2=x2-$\sqrt{2}$x+1,利用勾股定理,二次函数的性质可得DM=$\sqrt{M{N}^{2}+D{N}^{2}}$=$\sqrt{2(x-\frac{3\sqrt{2}}{4})^{2}+\frac{3}{4}}$≥$\frac{\sqrt{3}}{2}$,可求DM的最小值为$\frac{\sqrt{3}}{2}$,即可得解.
解答 
解:∵四边形ABCD为正方形,PA⊥平面ABCD,AB=1,AP=$\sqrt{2}$,可得:AC=$\sqrt{2}$,
∴如图,经M点引MN垂直于AC与点N,连接ND,设AN=x(0≤x≤$\sqrt{2}$),
∴MN∥AP,可得:$\frac{\sqrt{2}-x}{\sqrt{2}}$=$\frac{MN}{\sqrt{2}}$,解得:MN=$\sqrt{2}-$x,
∴AM=$\sqrt{{AN}^{2}+M{N}^{2}}$=$\sqrt{{x}^{2}+(\sqrt{2}-x)^{2}}$=$\sqrt{2{x}^{2}-2\sqrt{2}x+2}$=$\sqrt{2(x-\frac{\sqrt{2}}{2})^{2}+1}$≥1(当且仅当x=$\frac{\sqrt{2}}{2}$时等号成立),即AM的最小值为1.
又∵由余弦定理可得:DN2=AN2+AD2-2•AN•AD•cos45°=x2+12-2×x×1×$\frac{\sqrt{2}}{2}$=x2-$\sqrt{2}$x+1,
∴DM=$\sqrt{M{N}^{2}+D{N}^{2}}$=$\sqrt{(\sqrt{2}-x)^{2}+{x}^{2}-\sqrt{2}x+1}$=$\sqrt{2{x}^{2}-3\sqrt{2}x+3}$=$\sqrt{2(x-\frac{3\sqrt{2}}{4})^{2}+\frac{3}{4}}$≥$\frac{\sqrt{3}}{2}$(当且仅当x=$\frac{3\sqrt{2}}{4}$时等号成立),即DM的最小值为$\frac{\sqrt{3}}{2}$.
∴(AM+DM)min=AMmin+DMmin=1+$\frac{\sqrt{3}}{2}$.
故答案为:1+$\frac{\sqrt{3}}{2}$.
点评 本题主要考查了勾股定理,余弦定理,二次函数的图象和性质的应用,考查了计算能力和转化思想,属于中档题.
快乐暑假暑假能力自测中西书局系列答案| A. | (1,+∞) | B. | [0,1] | C. | [0,1) | D. | [0,2) |
| A. | $\frac{2π}{3}$ | B. | $\frac{π}{3}$ | C. | $\frac{π}{4}$ | D. | $\frac{π}{6}$ |
| A. | y=sin$\frac{x}{2}$ | B. | y=cos2x | C. | y=sin(2x+$\frac{π}{4}$) | D. | y=tan(x-$\frac{π}{4}$) |