分析 (1)利用勾股定理,證明BG⊥GC,根據(jù)平面與平面垂直的性質,證明BG⊥平面GCD,即可證明平面BGD⊥平面GCD:
(2)取BP的中點H,連接GH,則GH∥MP,作HQ⊥平面BGD,連接GQ,則∠HGQ為直線GH與平面BGD所成的角,即直線PM與平面BGD所成角.
解答 (1)證明:在直角梯形ABCD中,AB=AG=1,GD=CD=2,BC=2$\sqrt{2}$,cosD=$\frac{1}{3}$,
∴GC=$\sqrt{4+4-2×2×2×\frac{1}{3}}$=$\frac{4\sqrt{3}}{3}$,BG=$\frac{2\sqrt{6}}{3}$,
∴BG2+GC2=BC2,∴BG⊥GC,
∵平面GCD⊥平面ABCG,平面GCD∩平面ABCG=GC,
∴BG⊥平面GCD,
∵BG?平面GCD,
∴平面BGD⊥平面GCD:
(2)解:取BP的中點H,連接GH,則GH∥MP,作HQ⊥平面BGD,連接GQ,則∠HGQ為直線GH與平面BGD所成的角,即直線PM與平面BGD所成角.
由(1),作CN⊥GD,則CN⊥平面BGD,
∵HQ⊥平面BGD,
∴HQ∥GN,
∴$\frac{HQ}{CN}$=$\frac{BH}{BC}$=$\frac{1}{3}$,
∴HQ=$\frac{1}{3}$CN.
△DGC中,GC=$\frac{4\sqrt{3}}{3}$,DM=$\frac{2\sqrt{6}}{3}$,
由GD•CN=GC•DM,得CN=$\frac{4\sqrt{2}}{3}$,
∴HQ=$\frac{4\sqrt{2}}{9}$,
∵直角梯形ABCD中,GH=$\frac{4}{3}$,∴sin∠HGQ=$\frac{HQ}{GH}$=$\frac{\sqrt{2}}{3}$,
∴直線PM與平面BGD所成角的正弦值為$\frac{\sqrt{2}}{3}$.
點評 本題考查平面與平面垂直的判定與性質,考查線面角,考查學生分析解決問題的能力,屬于中檔題.
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喜歡游泳 | 不喜歡游泳 | 合計 | |
男生 | 40 | 10 | 50 |
女生 | 20 | 30 | 50 |
合計 | 60 | 40 | 100 |
P(Χ2≥k0) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
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A. | 平行于同一平面的兩條直線平行 | B. | 平行于同一直線的兩個平面平行 | ||
C. | 垂直于同一直線的兩條直線平行 | D. | 垂直于同一平面的兩條直線平行 |
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