分析 (I)連結(jié)BD.由PA⊥平面ABCD得PA⊥DM,由四邊形ABCD為菱形,∠BAD=60°可知△ABD為等邊三角形,故DM⊥AB,于是DM⊥平面PAB,從而得出平面PMD⊥平面PAB;
(Ⅱ)設(shè)AC與BD的交點(diǎn)為O,連接NO.則AC⊥BD,又AC⊥BN,故AC⊥平面BNO,所以AC⊥NO,又PA⊥AC,所以PA∥NO,得出N為PC中點(diǎn),于是VN-BCD=$\frac{1}{3}{S}_{△BCD}•NO$.
解答 證明:(I)連結(jié)BD.
∵PA⊥平面ABCD,DM?平面ABCD,
∴PA⊥DM,
又四邊形ABCD為菱形,∠BAD=60°,
∴△ABD為等邊三角形,
∵M(jìn)為AB中點(diǎn),∴DM⊥AB,
又PA∩AB=A,PA?平面PAB,AB?平面PAB,
∴DM⊥平面PAB,又DM?平面PMD,
∴平面PMD⊥平面PAB.
(Ⅱ)設(shè)AC與BD的交點(diǎn)為O,連接NO.
∵四邊形ABCD為菱形,∴AC⊥BD,
又AC⊥BN,NB?平面BON,BO?平面BON,BO∩BN=B,
∴AC⊥平面BNO,∵NO?平面BON,
∴AC⊥NO,
∵PA⊥平面ABCD,AC?平面ABCD,
∴PA⊥AC,
又PA、NO在同一平面PAC內(nèi),
∴PA∥NO,又O為AC中點(diǎn),
∴N為PC中點(diǎn),
∴NO=$\frac{1}{2}$PA=1,NO⊥平面ABCD,
∴VN-BCD=$\frac{1}{3}{S}_{△BCD}•NO$=$\frac{1}{3}×\frac{1}{2}×2×2×sin60°×1$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$.
點(diǎn)評 本題考查了面面垂直的判定,線面垂直的判定與性質(zhì),棱錐的體積計(jì)算,屬于中檔題.
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A. | $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ | B. | $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ | C. | $\frac{4\sqrt{2}}{3}$ | D. | $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ |
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A. | $\sqrt{3}$ | B. | $\sqrt{6}$ | C. | $\frac{\sqrt{6}}{2}$或$\sqrt{6}$ | D. | $\sqrt{3}$或$\frac{\sqrt{6}}{2}$ |
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