题目内容
9.
如图,在几何体ABCDEF中,等腰梯形ABCD所在的平面与正方形CDEF所在的平面互相垂直,已知AB∥CD,AB=2BC=4,∠ABC=60°,点M是线段AC的中点.(Ⅰ)求证:CF⊥AD;
(Ⅱ)求证:ME∥平面BCF;
(Ⅲ)对于线段EF上的任意一点G,是否总有平面ACG⊥平面BCF,并说明理由.
分析 (Ⅰ)由正方形CDEF,得CF⊥CD,从而CF⊥平面ABCD,由此能证明CF⊥AD.
(Ⅱ)取BC中点N,连结MN、NF,则MN∥AB,推导出四边形EFNM是平行四边形,由此能证明ME∥平面BCF.
(Ⅲ)由余弦定理得AC=2$\sqrt{3}$,由勾股定理得AC⊥BC,从而CF⊥AC,进而得到平面ACG⊥平面BCF,由此求出对于线段EF上的任意一点G,总有平面ACG⊥平面BCF.
解答 
证明:(Ⅰ)由正方形CDEF,得CF⊥CD
∵平面ABCD⊥平面CDEF,且平面ABCD∩平面CDEF=CD,
∴CF⊥平面ABCD,
又∵AD?平面ABCD,∴CF⊥AD.
(Ⅱ)如图,取BC中点N,连结MN、NF,
则MN∥AB,且MN=$\frac{1}{2}AB=2$,
又∵EF∥CD,CD∥AB,∴EF∥MN,
∵AB=2BC=4,∠ABC=60°,
∴CD=2,∴EF=MN,
∴四边形EFNM是平行四边形,∴ME∥FN,
又∵ME?平面EFNM,FN?平面BCF,
∴ME∥平面BCF.
解:(Ⅲ)对于线段EF上的任意一点G,总有平面ACG⊥平面BCF.
理由如下:
∵AB=2BC=4,∠ABC=60°,
在△ABC中,由余弦定理得:
AC2=AB2+BC2-2AB•BC•cos60°=16+4-2×4×2×cos60°=12,
∴AC=2$\sqrt{3}$,∴AB2=AC2+BC2,∴AC⊥BC,
由(Ⅰ)知CF⊥平面ABCD,
∵AC?平面ABCD,∴CF⊥AC,
∵CF∩BC=C,且CF,BC?平面BCF,
∴AC⊥平面BCF,
又∵AC?平面ACG,∴平面ACG⊥平面BCF,
∴对于线段EF上的任意一点G,总有平面ACG⊥平面BCF.
点评 本题考查线线垂直的证明,考查线面平行的证明,考查满足面面垂直的点是否存在的判断与求法,是中档题,解题时要认真审题,注意空间思维能力的培养.
| A. | $\frac{2}{9}$ | B. | $\frac{7}{9}$ | C. | $\frac{1}{3}$ | D. | $\frac{2}{3}$ |
| A. | $π+\frac{8}{3}$ | B. | $\frac{π}{3}+\frac{8}{3}$ | C. | π+8 | D. | $\frac{π}{2}+\frac{8}{3}$ |
| A. | -$\frac{3}{5}$ | B. | $\frac{3}{5}$ | C. | -$\frac{4}{5}$ | D. | $\frac{4}{5}$ |
如图是底面半径为1,高为2的圆柱被削掉一部分后剩余的几何体的三视图(注:正视图也称主视图,侧视图也称左视图),则被削掉的那部分的体积为( )| A. | $\frac{π+2}{3}$ | B. | $\frac{5π-2}{3}$ | C. | $\frac{5π}{3}$-2 | D. | 2$π-\frac{2}{3}$ |