题目内容
7.
如图,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,AC⊥AD,AB⊥BC,∠BCA=45°,AP=AD=AC=2,E、F、H分别为PA、CD、PF的中点.(Ⅰ)设面PAB∩面PCD=l,求证:CD∥l;
(Ⅱ)求证:AH⊥面EDC.
分析 (Ⅰ)由已知可证DC⊥BC,又AB⊥BC,可得AB∥CD,根据线面平行的判定定理以及性质定理即可证明CD∥l;
(Ⅱ)连接AF,EH,连接EF交AH与G,利用CD⊥AF,CD⊥PA,可证CD⊥平面PAF,从而证明CD⊥AH.在△PAF中,通过证明AG2+GF2=AF2,可证得AH⊥EF,即可证明AH⊥平面EDC.
解答 (本题满分为12分)
证明:(Ⅰ)在四边形ABCD中,∵AC⊥AD,AD=AC=2
∴∠ACD=45°,
∵∠BCA=45°,∴∠BCD=∠BCA+∠ACD=90°,DC⊥BC,
又∵AB⊥BC,∴AB∥CD,…2分
∵CD?面PAB,AB?面PAB,
∴CD∥面PAB,…4分
∵CD?面PCD,面PAB∩面PCD=l,
∴根据线面平行的性质得CD∥l.…6分
(Ⅱ)连接AF,EH,连接EF交AH与G,
∵F为CD的中点,AD=AC,∴CD⊥A
∵PA⊥平面ABCD,CD?平面ABCD,
∴CD⊥PA,
∵PA∩AF=A,∴CD⊥平面PAF,
∵AH?平面PAF,
∴CD⊥AH.…8分
如图,在△PAF中,∵AC⊥AD,AD=AC=2,∴CD=2$\sqrt{2}$,
∵F为CD的中点,∴AF=$\frac{1}{2}$CD=$\sqrt{2}$,
∵PA⊥平面ABCD,AF?平面ABCD,∴PA⊥AF.
∵E为PA的中点,∴AE=1,∴EF=$\sqrt{A{E}^{2}+A{F}^{2}}$=$\sqrt{3}$,
∵E,H为PA,PF的中点,∴EH∥AF,EH=$\frac{1}{2}$AF=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,
∴EH⊥PA,∴AH=$\sqrt{A{E}^{2}+E{H}^{2}}$=$\frac{\sqrt{6}}{2}$,
∵EH∥AF,∴△EHG∽△FAG,
∴$\frac{HG}{AG}=\frac{EG}{GF}=\frac{EH}{AF}=\frac{1}{2}$,∴AG=$\frac{2}{3}$AH=$\frac{\sqrt{6}}{3}$,GF=$\frac{2}{3}$EF=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$,
∴AG2+GF2=AF2,
∴AG⊥GF,即AH⊥EF,…11分
∵EF∩CD=F,
∴AH⊥平面EDC.…12分
点评 本小题主要考查线面平行的性质,直线与平面垂直的判定,考查空间想象能力、运算能力和推理论证能力,综合性较强,运算量较大,属于中档题.
| A. | 4 | B. | $2\sqrt{2}$ | C. | $4\sqrt{2}$ | D. | 2 |
| A. | 圆 | B. | 椭圆 | C. | 双曲线的一支 | D. | 抛物线 |
如图,在底面是直角梯形的四棱锥S-ABCD中,∠ABC=∠DAB=90°,SA⊥平面ABCD,SA=AB=BC=2,AD=1,M为SB的中点,过点M、A、D的截面MADN交SC于点N.| A. | $\frac{{n}^{2}}{4}$+$\frac{7n}{4}$ | B. | $\frac{{n}^{2}}{3}$+$\frac{5n}{3}$ | C. | $\frac{{n}^{2}}{2}$+$\frac{3n}{4}$ | D. | n2+n |