分析 (Ⅰ)證明AD∥MN,只需證明AD∥平面BCN;
(Ⅱ)延長(zhǎng)DA,過(guò)B作BQ⊥AD于Q,連接QN得∠BNQ即直線BN與平面PAD所成的角,根據(jù)三角形的邊角關(guān)系進(jìn)行求解即可.
解答 (Ⅰ)證明:∵AD∥BC,BC?平面BCN,AD?平面BCN,
∴AD∥平面BCN,…(3分)
又AD?平面PAD,平面PAD∩平面BCN=MN,
∴AD∥MN…(5分)
(Ⅱ)解:延長(zhǎng)DA,過(guò)B作BQ⊥AD于Q,
∵PA⊥底面ABCD,∴PA⊥BQ,從而B(niǎo)Q⊥平面PAD,
連接QN得∠BNQ即直線BN與平面PAD所成的角,…(7分)
∵PD=4,底面ABCD為菱形且∠BAD=120°,
∴$AQ=\frac{1}{2}AB=\frac{1}{2}AD=\sqrt{2}$,$BQ=\sqrt{6}$,
∴$QD=3\sqrt{2}$,
當(dāng)k=$\frac{1}{4}$時(shí),PN=kPD=$\frac{1}{4}$×4=1,
PN=2$\sqrt{2}$×$\sqrt{2}$=4,
∴ND=4-1=3,
∴△QDN中,QN=$\sqrt{Q{D}^{2}+N{D}^{2}-2QD•NDcos45°}$=${\sqrt{(3\sqrt{2})^{2}+{3}^{2}-2×3\sqrt{2}×3×\frac{\sqrt{2}}{2}}}^{\;}$=$\sqrt{18+9-18}=\sqrt{9}$=3,(11分)
則BN=$\sqrt{B{Q}^{2}+Q{N}^{2}}$=$\sqrt{(3\sqrt{2})^{2}+{3}^{2}}$=$\sqrt{18+9}=\sqrt{27}$=3$\sqrt{3}$,
則sin∠BNQ=$\frac{BQ}{BN}$=$\frac{\sqrt{6}}{3\sqrt{3}}$=$\frac{\sqrt{2}}{3}$…(14分)
點(diǎn)評(píng) 本題考查線面平行的判定與性質(zhì),以及線面角的求解,根據(jù)線面角的定義作出線面角的平面角是解決本題的關(guān)鍵.,綜合性較強(qiáng),難度較大.
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A. | (0,16] | B. | (-∞,16) | C. | (16,+∞) | D. | [16,+∞) |
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