分析 (1)四邊形ABCD是直角梯形,推導(dǎo)出AB⊥AC,PA⊥AB,從而AB⊥平面PAC,由此能證明AB⊥PC.
(2)點(diǎn)M可能是線段PD的一個(gè)三等分點(diǎn)(靠近點(diǎn)D),再證明當(dāng)M是線段PD的三等分點(diǎn)時(shí),二面角M-AC-D的大小為45°,設(shè)點(diǎn)B到平面MAC的距離是h,由S△ABC•MN=S△MAC•h,得$h=\sqrt{2}$,由此能求出BM與平面MAC所成的角.
解答 證明:(1)如圖,由已知得四邊形ABCD是直角梯形,
由已知$AD=CD=\sqrt{2},BC=2\sqrt{2}$,
可得△ABC是等腰直角三角形,即AB⊥AC,
又PA⊥平面ABCD,則PA⊥AB,又AP∩AC=A,所以AB⊥平面PAC,
所以AB⊥PC.
解:(2)存在,觀察圖形特點(diǎn),點(diǎn)M可能是線段PD的一個(gè)三等分點(diǎn)(靠近點(diǎn)D),
下面證明當(dāng)M是線段PD的三等分點(diǎn)時(shí),二面角M-AC-D的大小為45°,
過點(diǎn)M作MN⊥AD于N,則MN∥PA,則MN⊥平面ABCD.
過點(diǎn)M作MG⊥AC于G,連接NG,
則∠MGN是二面角M-AC-D的平面角,
因?yàn)镸是線段PD的一個(gè)三等分點(diǎn)(靠近點(diǎn)D),則$MN=\frac{2}{3},AN=\frac{2}{3}\sqrt{2}$,
在四邊形ABCD中求得$NG=\frac{2}{3}$,則∠MGN=45°,
所以當(dāng)M是線段PD的一個(gè)靠近點(diǎn)D的三等分點(diǎn)時(shí),二面角M-AC-D的大小為45°,
在三棱錐M-ABC中,可得${V_{M-ABC}}=\frac{1}{3}{S_{△ABC}}•MN$,
設(shè)點(diǎn)B到平面MAC的距離是h,${V_{B-MAC}}=\frac{1}{3}{S_{△MAC}}•h$,
則S△ABC•MN=S△MAC•h,解得$h=\sqrt{2}$,
在Rt△BMN中,可得$BM=2\sqrt{2}$,
設(shè)BM與平面MAC所成的角為θ,則$sinθ=\frac{h}{BM}=\frac{1}{2}$,
所以BM與平面MAC所成的角為30°.
點(diǎn)評 本題考查線線垂直的證明,考查線面角的求法,考查推理論證能力、運(yùn)算求解能力、空間思維能力,考查轉(zhuǎn)化化歸思想、數(shù)形結(jié)合思想,是中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 充要條件 | B. | 充分不必要條件 | ||
C. | 必要不充分條件 | D. | 既不充分也不必要條件 |
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A. | $\sqrt{5}$ | B. | 5 | C. | $2\sqrt{6}$ | D. | 25 |
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A. | 1 | B. | $\sqrt{2}$ | C. | $\sqrt{3}$ | D. | 2 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{4}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{1}{3}$ | D. | $\frac{3}{4}$ |
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A. | -6 | B. | -2 | C. | -1 | D. | 3 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 0<a<$\frac{1}{3}$ | B. | 0<a<$\frac{2}{3}$ | C. | a>$\frac{2}{3}$ | D. | $\frac{2}{3}$<a<1 |
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