题目内容
14.
已知在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是矩形,PA⊥平面ABCD,AD=2$\sqrt{3}$,AB=1,E为BC的中点,G为线段AB上的一点,满足$\overrightarrow{BG}=λ\overrightarrow{BC}$.(1)当λ=$\frac{1}{2}+\frac{{\sqrt{6}}}{6}$时,求证:PG⊥DG.
(2)在(1)的条件下,若PA=2$\sqrt{3}$,求G到平面PDE的距离.
分析 (1)以A为原点,AB为x轴,AD为y轴,AP为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能证明PG⊥DG.
(2)求出平面PDE的法向量,利用向量法能求出G到平面PDE的距离.
解答 
证明:(1)以A为原点,AB为x轴,AD为y轴,AP为z轴,建立空间直角坐标系,
设PA=t,G(a,b,c),则P(0,0,t),B(1,0,0),C(1,2$\sqrt{3}$,0),D(0,2$\sqrt{3}$,0),
∴$\overrightarrow{BG}$=(a-1,b,c),
($\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{6}}{6}$)$\overrightarrow{BC}$=(0,$\sqrt{2}+\sqrt{3}$,0),
∵$\overrightarrow{BG}=λ\overrightarrow{BC}$,λ=$\frac{1}{2}+\frac{{\sqrt{6}}}{6}$,
∴$\left\{\begin{array}{l}{a-1=0}\\{b=\sqrt{2}+\sqrt{3}}\\{c=0}\end{array}\right.$,
∴G(1,$\sqrt{2}+\sqrt{3}$,0),
∴$\overrightarrow{PG}$=(1,$\sqrt{2}+\sqrt{3}$,-t),
$\overrightarrow{DG}$=(1,$\sqrt{2}-\sqrt{3}$,0),
∴$\overrightarrow{PG}•\overrightarrow{DG}$=1+2-3=0,
∴PG⊥DG.
解:(2)P(0,0,2$\sqrt{3}$),D(0,2$\sqrt{3}$,0),E(1,$\sqrt{3}$,0),G(1,$\sqrt{2}+\sqrt{3}$,0),
$\overrightarrow{PD}$=(0,2$\sqrt{3}$,-2$\sqrt{3}$),$\overrightarrow{PE}$=(1,$\sqrt{3}$,-2$\sqrt{3}$),$\overrightarrow{PG}$=(1,$\sqrt{2}+\sqrt{3}$,-2$\sqrt{3}$),
设平面PDE的法向量$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),
则$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{PD}=2\sqrt{3}y-2\sqrt{3}z=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{PE}=x+\sqrt{3}y-2\sqrt{3}z=0}\end{array}\right.$,取y=1,得$\overrightarrow{n}$=($\sqrt{3}$,1,1),
∴G到平面PDE的距离:
d=$\frac{|\overrightarrow{PG}•\overrightarrow{n}|}{|\overrightarrow{n}|}$=$\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}+\sqrt{3}-2\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$=$\frac{\sqrt{10}}{5}$.
点评 本题考查线线垂直的证明,考查点到平面的距离的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想、数形结合思想,是中档题.
| A. | (-∞,$\frac{e}{3}}$) | B. | (${\frac{e}{3}$,e2) | C. | (${\frac{e}{3}$,$\frac{e^2}{6}}$) | D. | (${\frac{e}{3}$,+∞) |
已知函数f(x)=sin(ωx-$\frac{π}{6}$)(ω>0)的部分图象如图所示.| A. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | B. | 1 | C. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$(e-1) | D. | $\sqrt{2}$ |