题目内容
8.已知长方形ABCD中,AD=$\sqrt{2}$,AB=2,E为AB中点.将△ADE沿DE折起到△PDE,得到四棱锥P-BCDE,如图所示.(1)若点M为PC中点,求证:BM∥平面PDE;
(2)当平面PDE⊥平面BCDE时,求四棱锥P-BCDE的体积;
(3)求证:DE⊥PC.
分析 (1)取PD的中点F,连接EF,FM,由中位线定理及平行四边形判定定理易得四边形EFMB是平行四边形,进而BM∥EF,再由线面垂直的判定定理,即可得到BM∥平面PDE;
(2)以A为原点,分别以AB,AD为x,y轴正方向建立直角坐标系,连接AC,设AC交DE于点H,利用$\overrightarrow{AC}•\overrightarrow{DE}$=0,可得PH⊥DE,从而可求PH是四棱锥P-BCDE的高,利用体积公式,即可求四棱锥P-BCDE的体积;
(3)由(2)可得PH⊥DE,CH⊥DE,PH∩CH=H,即可证明DE⊥平面PHC,又PC?平面PHC,从而证明DE⊥PC.
解答 (本题满分为14分)
证明:(1)如图1,取PD的中点F,连接EF,FM,
由条件知:FM平行且等于DC的一半,EB平行且等于DC的一半,
∴FM∥EB,且FM=EB,
则四边形EFMB是平行四边形,
则BM∥EF,
∵BM?平面PDE,EF?平面PDE,
∴BM∥平面PDE.
(2)如图2,以A为原点,分别以AB,AD为x,y轴正方向建立直角坐标系,连接AC,设AC交DE于点H,
∵长方形ABCD中,AD=$\sqrt{2}$,AB=2,E为AB中点.
∴可得:A(0,0),C(2,$\sqrt{2}$),E(1,0),D(0,$\sqrt{2}$),
∴$\overrightarrow{AC}$=(2,$\sqrt{2}$),$\overrightarrow{DE}$=(1,-$\sqrt{2}$),
∴$\overrightarrow{AC}•\overrightarrow{DE}$=2×1+$\sqrt{2}×$(-$\sqrt{2}$)=0,可得:AC⊥DE,
∴AH⊥DE,CD⊥DE,
∴由平面PDE⊥平面BCDE,可得:PH⊥平面BCDE,则PH是四棱锥P-BCDE的高,
由已知可得,在△PDE中,PD=$\sqrt{2}$,PE=1,则PH=$\frac{\sqrt{6}}{3}$.
∵四边形BCDE是直角梯形,BE=1,DC=2,BC=$\sqrt{2}$,可得:四边形BCDE的面积S=$\frac{(1+2)×\sqrt{2}}{2}$=$\frac{3\sqrt{2}}{2}$,
∴四棱锥P-BCDE的体积V=$\frac{1}{3}$S•PH=$\frac{1}{3}×$$\frac{3\sqrt{2}}{2}$×$\frac{\sqrt{6}}{3}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$.
(3)∵由(2)可得:AH⊥DE,CH⊥DE,
∴PH⊥DE,CH⊥DE,PH∩CH=H,
∴可得:DE⊥平面PHC,PC?平面PHC,
∴DE⊥PC.
点评 本题考查的知识点是直线与平面平行的判定,直线与平面垂直的判定,熟练掌握空间直线与平面位置关系的定义、判定定理、性质定理是解答本题的关键.
| A. |  | B. |  | C. |  | D. |  |
| A. | $\frac{1}{{2}^{8}eln2}$ | B. | $\frac{1}{{2}^{9}}$ | C. | $\frac{e}{{2}^{8}ln2}$ | D. | $\frac{e}{{2}^{9}}$ |
如图1,已知矩形ABCD中,AB=2,AD=2$\sqrt{2}$,E,F分别是AD,BC的中点,对角线BD与EF交于O点,沿EF将矩形ABFE折起,使平面ABFE与平面EFCD所成角为60°.在图2中:| A. | $\frac{4}{9}$ | B. | $\frac{1}{3}$ | C. | $\frac{2}{9}$ | D. | $\frac{1}{9}$ |