分析 (Ⅰ)推導(dǎo)出四邊形ABCE為矩形,從而AE⊥CD,再求出PQ⊥AE,SE⊥CD,從而SE⊥面ABCD,進(jìn)而PQ⊥SE,由此能證明PQ⊥面SAE,從而面MNPQ⊥面SAE.
(Ⅱ)${V_{Q-BCN}}={V_{N-BCQ}}=\frac{1}{2}{V_{S-BCQ}}=\frac{1}{2}•\frac{1}{3}•{S_{△BCQ}}•h$,推導(dǎo)出SE即為S到平面BCQ的距離,即SE=h,由此能求出三棱錐Q-BCN的體.
解答 證明:(Ⅰ)E為CD中點(diǎn),所以四邊形ABCE為矩形,所以AE⊥CD,
當(dāng)$λ=\frac{1}{2}$時(shí),Q為AD中點(diǎn),PQ∥CD所以PQ⊥AE…(2分)
因?yàn)槠矫鍿CD⊥平面ABCD,SE⊥CD,所以SE⊥面ABCD…(4分)
因?yàn)镻Q在面ABCD上,所以PQ⊥SE所以PQ⊥面SAE
所以面MNPQ⊥面SAE…(6分)
解:(Ⅱ)${V_{Q-BCN}}={V_{N-BCQ}}=\frac{1}{2}{V_{S-BCQ}}=\frac{1}{2}•\frac{1}{3}•{S_{△BCQ}}•h$
∵SC=SD,E為CD中點(diǎn)∴SE⊥CD
又∵平面SCD⊥平面ABCD,平面SCD∩平面ABCD=CD,S在平面SCD內(nèi)
∴SE⊥面ABCD∴SE即為S到平面BCQ的距離,即SE=h…(8分)
在△SCD中,SC=SD=CD=2,∴$SE=\sqrt{3}$
在直角梯形ABCD中,由已知得$BC=\sqrt{3}$
∵M(jìn),N為中點(diǎn)∴MN∥AB∴AB∥面MNPQ
又∵平面MNPQ∩平面ABCD=PQ∴AB∥PQ,
又∵AB⊥BC,∴PQ⊥BC,∴${S_{△BCQ}}=\frac{1}{2}•BC•PQ=\frac{{\sqrt{3}}}{2}PQ$
∴${V_{Q-BCN}}={V_{N-BCQ}}=\frac{1}{2}{V_{S-BCQ}}=\frac{1}{2}•\frac{1}{3}•{S_{△BCQ}}•h=\frac{1}{4}PQ$…(10分)
如圖,在梯形ABCD中,∵GD=1,$\frac{FQ}{GD}=\frac{AQ}{AD}=\frac{3}{4}⇒FQ=PQ-AB=\frac{7}{4}-1=\frac{3}{4}$,
∴$PQ=PF+FQ=1+\frac{3}{4}=\frac{7}{4}$,∴${V_{Q-BCN}}=\frac{1}{4}PQ=\frac{7}{16}$
所以三棱錐Q-BCN的體積$\frac{7}{16}$.…(12分)
點(diǎn)評 本題考查面面垂直的證明,考查幾何體的體積的求法,考查空間中線線、線面、面面間的位置關(guān)系等基礎(chǔ)知識,考查推理論證能力、運(yùn)算求解能力、空間想象能力,考查化歸與轉(zhuǎn)化思想、數(shù)形結(jié)合思想,是中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $x=\frac{π}{6}$ | B. | $x=\frac{π}{3}$ | C. | $x=\frac{5π}{12}$ | D. | $x=\frac{π}{3}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 1 | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{1}{4}$ | D. | $\frac{2}{3}$ |
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A. | 在(0,+∞)內(nèi)是增函數(shù) | B. | 在(1,+∞)內(nèi)是增函數(shù) | ||
C. | 在(-∞,0)內(nèi)是增函數(shù) | D. | 在(-∞,1)內(nèi)是增函數(shù) |
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