分析 (1)推導出∠B'BC=45°,BB'=2,截去的△BB'C是等腰直角三角形,過P作PO⊥AE,垂足為O,從而PO⊥平面ABCDE,PO為五棱錐P-ABCDE的高,P在以A,E為焦點,長軸長為10的橢圓上,由橢圓的簡單的幾何性質(zhì)知:點P為短軸端點時,P到AE的距離最大,從而POmax=4,由此能求出五棱錐P-ABCDE的體積的最大值.
(2)連接OB,則OA=AB=3,△OAB是等腰直角三角形,∠ABO=45°,從而BC⊥BO,再由PO⊥平面ABCDE,得PO⊥BC,由此能證明BC⊥平面POB,從而BC⊥PB.
解答 解:(1)因為AB=3,∠ABC=135°,
所以∠B'BC=45°,BB'=AB'-AB=5-3=2,
所以截去的△BB'C是等腰直角三角形,
所以${S_{ABCDE}}={S_{AB'DE}}-{S_{△BB'C}}=6×5-\frac{1}{2}×2×2=28$.如圖3,
過P作PO⊥AE,垂足為O,
因為平面PAE⊥平面ABCDE,平面PAE∩平面ABCDE=AE,PO?平面PAE,
所以PO⊥平面ABCDE,PO為五棱錐P-ABCDE的高.
在平面PAE內(nèi),PA+PE=10>AE=6,P在以A,E為焦點,長軸長為10的橢圓上,
由橢圓的簡單的幾何性質(zhì)知:點P為短軸端點時,P到AE的距離最大,
此時PA=PE=5,OA=OE=3,(指出即可,未說明理由不扣分)
所以POmax=4,
所以${({V_{P-ABCDE}})_{max}}=\frac{1}{3}{S_{ABCDE}}\;•\;P{O_{max}}=\frac{1}{3}×28×4=\frac{112}{3}$.
證明:(2)連接OB,如圖,據(jù)(Ⅰ)知,OA=AB=3,
故△OAB是等腰直角三角形,所以∠ABO=45°,
所以∠OBC=∠ABC-∠ABO=135°-45°=90°,即BC⊥BO.
由于PO⊥平面ABCDE,所以PO⊥BC,
而PO∩BO=O,所以BC⊥平面POB,PB?平面POB,所以BC⊥PB.
點評 本題考查幾何體的體積的求法,考查線線垂直的證明,考查空間中線線、線面、面面間的位置關系等基礎知識,考查推理論證能力、運算求解能力,考查化歸與轉(zhuǎn)化思想、函數(shù)與方程思想,是中檔題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 2個 | B. | 4個 | C. | 8個 | D. | 無窮個 |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $({\frac{2}{3},+∞})$ | B. | (1,+∞) | C. | $({\frac{1}{2},\frac{2}{3}})$ | D. | $({\frac{2}{3},1})$ |
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A. | f(n)中有n項,且f(2)=$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{3}$ | B. | f(n)中有n+1項,且f(2)=$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{3}$+$\frac{1}{4}$ | ||
C. | f(n)中有n2+n+1項,且f(2)=$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{3}$+$\frac{1}{4}$ | D. | f(n)中有n2-n+1項,且f(2)=$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{3}$+$\frac{1}{4}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{2}{5}$ | B. | $\frac{{\sqrt{5}}}{5}$ | C. | $\frac{4}{5}$ | D. | $\frac{{2\sqrt{5}}}{5}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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