分析 (1)以A為原點,AB為x軸,AD為y軸,AP為z軸,建立空間直角坐標系,求出平面DMN的法向量,設(shè)在PC上存在一點Q(x1,y1,z1),且$\overrightarrow{PQ}$=t$\overrightarrow{PC}$,使得AQ∥平面MND,求出$\overrightarrow{AQ}$,由$\overrightarrow{n}$$•\overrightarrow{AQ}$=0,能求出Q點的位置.
(2)(理)求出平面DMN的法向量和平面MDC的法向量,由此利用向量法能求出二面角N-MD-C大。
(文)利用等體積轉(zhuǎn)換,即可求三棱錐P-MND的體積.
解答 解:(1)以A為原點,AB為x軸,AD為y軸,AP為z軸,建立空間直角坐標系,
由已知得D(a,0,0),P(0,0,a),M(0,$\frac{\sqrt{2}}{2}$a,0),C(a,$\sqrt{2}a$,0),N($\frac{a}{2}$,$\frac{\sqrt{2}}{2}$a,$\frac{a}{2}$),
∴$\overrightarrow{DM}$=(-a,$\frac{\sqrt{2}}{2}$a,0),$\overrightarrow{DN}$=(-$\frac{a}{2}$,$\frac{\sqrt{2}}{2}$a,$\frac{a}{2}$),
設(shè)平面DMN的法向量$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),
則$\left\{\begin{array}{l}{-ax+\frac{\sqrt{2}}{2}ay=0}\\{-\frac{a}{2}x+\frac{\sqrt{2}}{2}ay+\frac{a}{2}z=0}\end{array}\right.$,
取y=$\sqrt{2}$,得$\overrightarrow{n}$=(1,$\sqrt{2}$,-1),
設(shè)在PC上存在一點Q(x1,y1,z1),且$\overrightarrow{PQ}$=t$\overrightarrow{PC}$,使得AQ∥平面MND,
則(x1,y1,z1-a)=(ta,$\sqrt{2}ta$,-ta),0≤t≤1,∴Q(ta,$\sqrt{2}ta$,a-ta),
$\overrightarrow{AQ}$=(ta,$\sqrt{2}ta$,a-ta),
∴$\overrightarrow{n}$$•\overrightarrow{AQ}$=ta+2ta-a+ta=0,解得t=$\frac{1}{4}$,
∴在PC上存在一點Q,使得AQ∥平面MND,且$\overrightarrow{PQ}$=$\frac{1}{4}$$\overrightarrow{PC}$,點Q($\frac{1}{4}a,\frac{\sqrt{2}}{4}a$,$\frac{3}{4}$a).
(2)(理)平面DMN的法向量$\overrightarrow{n}$=(1,$\sqrt{2}$,-1),平面MDC的法向量$\overrightarrow{m}$=(0,0,1),
設(shè)二面角N-MD-C的平面角的大小為θ,
則cosθ=|cos<$\overrightarrow{m},\overrightarrow{n}$>|=|$\frac{-1}{\sqrt{4}}$|=$\frac{1}{2}$,
∴θ=60°,即二面角N-MD-C大小為60°.
(文)S△PDN=$\frac{1}{2}{S}_{△PDC}$=$\frac{1}{2}×$$\frac{1}{2}×\sqrt{2}a×\sqrt{2}a$=$\frac{{a}^{2}}{2}$,
M到平面PDN的距離=A到平面PDC的距離=$\sqrt{2}$a,
∴三棱錐P-MND的體積=$\frac{1}{3}×\frac{{a}^{2}}{2}×\sqrt{2}a$=$\frac{\sqrt{2}}{6}{a}^{3}$.
點評 本題考查滿足條件的點是否存在的判斷與求法,考查二面角的大小的求法,考查求三棱錐P-MND的體積,是中檔題,解題時要認真審題,注意向量法的合理運用.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $(-∞,0]∪[\frac{1}{4},+∞)$ | B. | $(-∞,-\frac{1}{4}]∪[0,+∞)$ | C. | $[-\frac{1}{4},0]$ | D. | (-∞,1] |
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A. | 2 | B. | 3 | C. | 4 | D. | $\frac{10}{3}$ |
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