分析 (1)設AC∩BD=O,連接PO,由題意可知AC⊥BD,計算出AO,OC,可發(fā)現(xiàn)E是OC的中點,由中位線定理可得EF∥PO,故EF∥平面PBD;
(2)建立空間坐標系,求出平面PBC和平面PCD的法向量,利用二面角列出方程解出PA,代入體積公式計算棱錐的體積.
解答 解:(1)設AC∩BD=O,連接PO,
∵AB=AD,CB=CD,∴AC⊥BD,
∵AB=AD=2,∠BAD=120°,∴OA=1,BD=2$\sqrt{3}$,
在Rt△COD中,CD=$\sqrt{7}$,OD=$\sqrt{3}$,∴OC=2.
∵AE=2EC,∴E為OC中點,又∵F為PC的中點,
∴EF∥PO,又PO?面PBD,EF?面PBD,
∴EF∥平面PBD.
(2)以O為坐標原點,OB,OC所在直線為x軸,y軸,過O且與平面ABCD垂直的直線為z軸建立如圖所示空間直角坐標系O-xyz
則O(0,0,0),A(0,-1,0),B($\sqrt{3}$,0,0),C(0,2,0),D(-$\sqrt{3}$,0,0),P(0,-1,t)
$\overrightarrow{BC}$=(-$\sqrt{3}$,2,0),$\overrightarrow{CP}$=(0,-3,t),$\overrightarrow{CD}$=(-$\sqrt{3}$,-2,0)
設平面BPC的法向量為$\overrightarrow{n1}$=(x1,y1,z1),平面DPC的法向量為$\overrightarrow{n2}$=(x2,y2,z2),
由$\overrightarrow{n1}$•$\overrightarrow{BC}$=0且$\overrightarrow{n1}$•$\overrightarrow{CP}$=0得:$\left\{\begin{array}{l}{-\sqrt{3}{x}_{1}+2{y}_{1}=0}\\{-3{y}_{1}+t{z}_{1}=0}\end{array}\right.$,∴$\overrightarrow{{n}_{1}}$=(2t,$\sqrt{3}$t,3$\sqrt{3}$)
由$\overrightarrow{n2}$•$\overrightarrow{CD}$=0且$\overrightarrow{n2}$•$\overrightarrow{CP}$=0得:$\left\{\begin{array}{l}{-\sqrt{3}{x}_{2}-2{y}_{2}=0}\\{-3{y}_{2}+t{z}_{2}=0}\end{array}\right.$,∴$\overrightarrow{n2}$=(2t,-$\sqrt{3}$t,-3$\sqrt{3}$)
則cos<$\overrightarrow{n1}$,$\overrightarrow{n2}$>=$\frac{\overrightarrow{n1}•\overrightarrow{n2}}{|\overrightarrow{n1}|•|\overrightarrow{n2}|}$=$\frac{{t}^{2}-27}{7{t}^{2}+27}$,
∵二面角B-PC-D的平面角的余弦值為$\frac{1}{5}$,
∴$\frac{{t}^{2}-27}{7{t}^{2}+27}$=$\frac{1}{5}$或$\frac{{t}^{2}-27}{7{t}^{2}+27}$=-$\frac{1}{5}$,解得t=3.∴PA=3.
∴VP-ABCD=$\frac{1}{3}$•S四邊形ABCD•PA=$\frac{1}{3}$•$\frac{1}{2}$•AC•BD•PA=$\frac{1}{3}$•$\frac{1}{2}$•3•2$\sqrt{3}$•3=3$\sqrt{3}$.
點評 本題考查了線面平行的判定,二面角的求法,棱錐的體積計算,屬于中檔題.
科目:高中數學 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{\sqrt{5}}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{6}}{2}$ | C. | $\sqrt{5}$ | D. | $\sqrt{6}$ |
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A. | $\frac{x^2}{4}-{y^2}=1$ | B. | ${x^2}-\frac{y^2}{4}=1$ | C. | $\frac{x^2}{16}-{y^2}=1$ | D. | ${x^2}-\frac{y^2}{16}=1$ |
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A. | 假設a,b,c都小于0 | B. | 假設a,b,c中至少有一個不大于0 | ||
C. | 假設a,b,c中至多有一個不小于0 | D. | 假設a,b,c中至多有一個不大于0 |
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