如圖,四邊形ABCD為正方形,在四邊形ADPQ中,PD∥QA.又QA⊥平面ABCD,QA=AB=
12
PD

(1)證明:PQ⊥平面DCQ;
(2)CP上是否存在一點(diǎn)R,使QR∥平面ABCD,若存在,請(qǐng)求出R的位置,若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.
分析:(1)要證明線面垂直PQ⊥平面DCQ,根據(jù)其判定定理,需要證明PQ垂直于平面DCQ內(nèi)的兩條相交直線,由已知可證明CD⊥PQ,只要再證明PQ⊥DQ即可.
(2)只要分別取PC、CD的中點(diǎn),再利用三角形的中位線和平行四邊形的判定與性質(zhì)即可得到結(jié)論.
解答:解:(1)法一:∵QA⊥平面ABCD,∴QA⊥CD,
由四邊形ABCD為正方形知DC⊥AD,
又QA、AD為平面PDAQ內(nèi)兩條相交直線,∴CD⊥平面PDAQ,∴CD⊥PQ.
在直角梯形PDAQ中可得DQ=PQ=
2
2
PD,∴PQ2+DQ2=PD2
由勾股定理得逆定理得:PQ⊥QD.
又CD、QD為平面ADCB內(nèi)兩條相交直線,∴PQ⊥平面DCQ.
法二:∵QA⊥平面ABCD,QA?平面PDAQ,∴平面PDAQ⊥平面ABCD,交線為AD.
又四邊形ABCD為正方形,DC⊥AD,∴DC⊥平面PDAQ,可得PQ⊥DC.
在直角梯形PDAQ中可得DQ=PQ=
2
2
PD,則PQ⊥QD.
又CD、QD為平面ADCB內(nèi)兩條相交直線,
∴PQ⊥平面DCQ.
(2)存在CP中點(diǎn)R,使QR∥平面ABCD.
證:取CD中點(diǎn)T,連接QR,RT,AT,由三角形的中位線定理得:RT∥DP,且RT=
1
2
DP,
又AQ∥DP,且AQ=
1
2
DP,從而AQ∥RT,且AQ=RT,
∴四邊形AQRT為平行四邊形,所以AT∥QR.
∵QR?平面ABCD,AT?平面ABCD,
∴QR∥平面ABCD.
即存在CP中點(diǎn)R,使QR∥平面ABCD
點(diǎn)評(píng):掌握線面、面面平行和垂直的判定與性質(zhì)定理是解題的關(guān)鍵.
練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

精英家教網(wǎng)如圖,四邊形ABCD與A′ABB′都是邊長(zhǎng)為a的正方形,點(diǎn)E是A′A的中點(diǎn),A′A⊥平面ABCD.
(1) 求證:A′C∥平面BDE;
(2) 求證:平面A′AC⊥平面BDE
(3) 求平面BDE與平面ABCD所成銳二面角的正切值.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

精英家教網(wǎng)如圖,四邊形ABCD為正方形,QA⊥平面ABCD,PD∥QA,QA=AB=
12
PD.
(Ⅰ)證明PQ⊥平面DCQ;
(Ⅱ)求棱錐Q-ABCD的體積與棱錐P-DCQ的體積的比值.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

如圖,四邊形ABCD為矩形,且AD=2,AB=1,PA⊥平面ABCD,PA=1,E為BC的中點(diǎn).
(1)求點(diǎn)C到面PDE的距離;  
(2)求二面角P-DE-A的余弦值.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

如圖,四邊形ABCD內(nèi)接于⊙O,如果它的一個(gè)外角∠DCE=64°,那么∠BOD
128°
128°

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

如圖,四邊形ABCD為正方形,PD⊥平面ABCD,PD∥QA,QA=AB=
12
PD.
(1)證明:平面PQC⊥平面DCQ;
(2)求二面角D-PQ-C的余弦值.

查看答案和解析>>

同步練習(xí)冊(cè)答案