题目内容
14.
如图,四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是菱形,∠ADC=60°,面PCD⊥面ABCD,PC=PD=CD=2,点M为线段PB上异于P、B的点.(Ⅰ)当点M为PB的中点时,求证:PD∥平面ACM
(Ⅱ)当二面角B-AC-M的余弦值为$\frac{\sqrt{5}}{5}$时,试确定点M的位置.
分析 (Ⅰ)当点M为PB的中点时,根据线面平行的判定定理即可证明PD∥平面ACM
(Ⅱ)建立坐标系设出点的坐标,求出平面的法向量,利用向量法进行求解即可.
解答 
证明:(I)设AC、BD的交点为N,连结MN,
因为M、N分别为BP、BD的中点,
所以PD∥MN,
又MN?平面ACM,
所以PD∥平面ACM;
(II)设CD的中点为O,因为PC=PD=CD=2,面PCD⊥面ABCD,
所以PO⊥面ABCD,
又因为在菱形ABCD中,∠ADC=60°,
所以OA⊥CD,
建立以O为坐标原点,OA,OC,OP分别为x,y,z轴的空间直角坐标系如图:
则A($\sqrt{3}$,0,0),B($\sqrt{3}$,2,0),C(0,1,0),P(0,0,$\sqrt{3}$),
设$\overrightarrow{BM}$=λ$\overrightarrow{BP}$,(0<λ<1),
则$\overrightarrow{CM}$=$\overrightarrow{CB}$+$\overrightarrow{BM}$=$\overrightarrow{CB}$+λ$\overrightarrow{BP}$=($\sqrt{3}$-$\sqrt{3}$λ,1-2λ,$\sqrt{3}$λ),
$\overrightarrow{CA}$=($\sqrt{3}$,-1,0),
设平面ACM的法向量为 $\overrightarrow{n}$=(x,y,z),
由$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{CA}=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{CM}=0}\end{array}\right.$,得 $\left\{\begin{array}{l}{\sqrt{3}x-y=0}\\{(\sqrt{3}-\sqrt{3}λ)x+(1-2λ)y+\sqrt{3}λz=0}\end{array}\right.$
令x=1,则y=$\sqrt{3}$,z=3-$\frac{2}{λ}$,即$\overrightarrow{n}$=(1,$\sqrt{3}$,3-$\frac{2}{λ}$),
又平面ABCD的法向量为$\overrightarrow{m}$=$\overrightarrow{OP}$=(0,0,$\sqrt{3}$),
所以cos<$\overrightarrow{m}$,$\overrightarrow{n}$>|=|$\frac{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}}{|\overrightarrow{m}|•|\overrightarrow{n}|}$|=$\frac{|3\sqrt{3}-\frac{2\sqrt{3}}{λ}|}{\sqrt{13+\frac{4}{{λ}^{2}}-\frac{12}{λ}×\sqrt{3}}}$=$\frac{\sqrt{5}}{5}$,
解得:λ=$\frac{1}{2}$或λ=1(舍去),
所以点M为线段PB的中点.
点评 本题主要考查空间线面平行的判定以及二面角的求解,建立空间坐标系,求出平面的法向量,利用向量法是解决本题的关键.考查学生的运算和推理能力.
已知椭圆E:$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$的左、右顶点分别为A,B,M,N是椭圆E上异于A,B的两点,直线AM,BN交于点P(4,t).| A. | $\frac{3}{10}$ | B. | $\frac{5}{8}$ | C. | $\frac{7}{10}$ | D. | $\frac{2}{5}$ |
| A. | $\frac{{{2^{99}}-2}}{3}$ | B. | $\frac{{{2^{100}}-2}}{3}$ | C. | $\frac{{{2^{101}}-2}}{3}$ | D. | $\frac{{{2^{102}}-2}}{3}$ |
如图给出的是计算$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+…+\frac{1}{10}$的值的一个框图,其中菱形判断框内应填入的条件是( )