12.如圖,四棱錐P-ABCD中,側(cè)面PDC是正三角形,底面ABCD是邊長為$2\sqrt{3}$的菱形,∠DAB=120°,且側(cè)面PDC與底面垂直,M為PB的中點.
(1)求證:PA⊥CD;
(2)求三棱錐A-CDM的體積.

分析 (1)由已知結(jié)合面與面垂直的性質(zhì)可得CD⊥平面APO,再由線面垂直的定義得到PA⊥CD;
(2)由題意求得P到底面的距離,然后把三棱錐A-CDM的體積轉(zhuǎn)化為三棱錐M-ACD的體積求解.

解答 (1)證明:取DC的中點O,連接OP,OA,由△PDC是正三角形,有PO⊥DC
在菱形ABCD中,由于∠ADC=60°,$AD=2\sqrt{3}$,$OD=\sqrt{3}$,有AO⊥CD.
又PO⊥CD,OA∩OP=O,
則CD⊥平面APO,PA?平面APC,
即CD⊥PA;
(2)解:∵PO⊥CD,平面PCD⊥平面ABCD,
∴PO⊥底面ABCD,
∵PDC是正三角形,且PD=$2\sqrt{3}$,∴PO=$\sqrt{(2\sqrt{3})^{2}-(\sqrt{3})^{2}}=3$.
∵M(jìn)是PB的中點,∴M到底面ABCD的距離$h=\frac{1}{2}PO=\frac{3}{2}$,
${V_{A-CDM}}={V_{M-ACD}}=\frac{1}{3}•{S_{△ACD}}•h=\frac{1}{3}×\frac{{\sqrt{3}}}{4}{({2\sqrt{3}})^2}×\frac{3}{2}=\frac{{3\sqrt{3}}}{2}$.

點評 本題考查平面與平面垂直的性質(zhì),考查了多面體體積的求法,訓(xùn)練了等積法,是中檔題.

練習(xí)冊系列答案
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3.已知雙曲線M:$\frac{{x}^{2}}{4}$-$\frac{{y}^{2}}{5}$=1與橢圓N:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)共焦點,且橢圓N過點(2$\sqrt{2}$,1)
(1)求橢圓N的長軸長與短軸長
(2)設(shè)橢圓N與雙曲線M在第一象限的交點為A,公共的左焦點為F,求|AF|的值.

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(1)求a1,a2;
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17.已知集合A={x|x2-5x-6<0},集合B={x|6x2-5x+1≥0},集合C={x|(x-m)(m+9-x)>0}
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4.如圖,在棱長為a(a>0)的正四面體ABCD中,點B1,C1,D1分別在棱AB,AC,AD上,且平面B1C1D1∥平面BCD,A1為△BCD內(nèi)一點,記三棱錐A1-B1C1D1的體積V,設(shè)$\frac{A{D}_{1}}{AD}$=x,對于函數(shù)V=f(x),則(  )
A.當(dāng)x=$\frac{2}{3}$時,函數(shù)f(x)取到最大值
B.函數(shù)f(x)在($\frac{1}{2}$,1)上是減函數(shù)
C.函數(shù)f(x)的圖象關(guān)于直線x=$\frac{1}{2}$對稱
D.存在x0,使得f(x0)$>\frac{1}{3}{V}_{A-BCD}$(其中VA-BCD為四面體ABCD的體積)

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1.?dāng)?shù)列{an},{bn}滿足$\left\{\begin{array}{l}{{a}_{n+1}=\frac{1}{2}{a}_{n}+\frac{1}{2}_{n}}\\{\frac{1}{_{n+1}}=\frac{1}{2}•\frac{1}{{a}_{n}}+\frac{1}{2}•\frac{1}{_{n}}}\end{array}\right.$,a1>0,b1>0;
(1)求證:{an•bn}是常數(shù)列;
(2)若{an}是遞減數(shù)列,求a1與b1的關(guān)系;
(3)設(shè)a1=4,b1=1,當(dāng)n≥2時,求an的取值范圍.

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2.設(shè)命題p:函數(shù)y=-xsinx的圖象關(guān)于原點對稱,
命題q:函數(shù)y=-xsinx在區(qū)間[0,$\frac{π}{2}$]上單調(diào)遞減,
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A.p∧qB.¬p∧qC.p∨(¬q)D.(¬p)∧(¬q)

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