(2013•浙江)如圖,在四面體A-BCD中,AD⊥平面BCD,BC⊥CD,AD=2,BD=2
2
.M是AD的中點(diǎn),P是BM的中點(diǎn),點(diǎn)Q在線段AC上,且AQ=3QC.
(1)證明:PQ∥平面BCD;
(2)若二面角C-BM-D的大小為60°,求∠BDC的大。
分析:(1)取BD的中點(diǎn)O,在線段CD上取點(diǎn)F,使得DF=3CF,連接OP、OF、FQ.根據(jù)平行線分線段成比例定理結(jié)合三角形的中位線定理證出四邊形OPQF是平行四邊形,從而PQ∥OF,再由線面平行判定定理,證出PQ∥平面BCD;
(2)過點(diǎn)C作CG⊥BD,垂足為G,過G作GH⊥BM于H,連接CH.根據(jù)線面垂直的判定與性質(zhì)證出BM⊥CH,因此∠CHG是二面角C-BM-D的平面角,可得∠CHG=60°.設(shè)∠BDC=θ,用解直角三角形的方法算出HG和CG關(guān)于θ的表達(dá)式,最后在Rt△CHG中,根據(jù)正切的定義得出tan∠CHG=
CG
GH
=
3
,從而得到tanθ=
3
,由此可得∠BDC.
解答:(1)取BD的中點(diǎn)O,在線段CD上取點(diǎn)F,使得DF=3CF,連接OP、OF、FQ
∵△ACD中,AQ=3QC且DF=3CF,∴QF∥AD且QF=
1
4
AD
∵△BDM中,O、P分別為BD、BM的中點(diǎn)
∴OP∥DM,且OP=
1
2
DM,結(jié)合M為AD中點(diǎn)得:OP∥AD且OP=
1
4
AD
∴OP∥QF且OP=QF,可得四邊形OPQF是平行四邊形
∴PQ∥OF
∵PQ?平面BCD且OF?平面BCD,∴PQ∥平面BCD;
(2)過點(diǎn)C作CG⊥BD,垂足為G,過G作GH⊥BM于H,連接CH
∵AD⊥平面BCD,CG?平面BCD,∴AD⊥CG
又∵CG⊥BD,AD、BD是平面ABD內(nèi)的相交直線
∴CG⊥平面ABD,結(jié)合BM?平面ABD,得CG⊥BM
∵GH⊥BM,CG、GH是平面CGH內(nèi)的相交直線
∴BM⊥平面CGH,可得BM⊥CH
因此,∠CHG是二面角C-BM-D的平面角,可得∠CHG=60°
設(shè)∠BDC=θ,可得
Rt△BCD中,CD=BDcosθ=2
2
cosθ,CG=CDsinθ=2
2
sinθcosθ,BG=BCsinθ=2
2
sin2θ
Rt△BMD中,HG=
BG•DM
BM
=
2
2
3
sin2θ
;Rt△CHG中,tan∠CHG=
CG
GH
=
3cosθ
sinθ
=
3

∴tanθ=
3
,可得θ=60°,即∠BDC=60°
點(diǎn)評:本題在底面為直角三角形且過銳角頂點(diǎn)的側(cè)棱與底面垂直的三棱錐中求證線面平行,并且在已知二面角大小的情況下求線線角.著重考查了線面平行、線面垂直的判定與性質(zhì),解直角三角形和平面與平面所成角求法等知識,屬于中檔題.
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x2
4
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x2
a2
+
y2
b2
=1(a>b>0)
的一個頂點(diǎn),C1的長軸是圓C2x2+y2=4的直徑.l1,l2是過點(diǎn)P且互相垂直的兩條直線,其中l(wèi)1交圓C2于兩點(diǎn),l2交橢圓C1于另一點(diǎn)D
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(2)求△ABD面積取最大值時直線l1的方程.

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7
,PA=
3
,∠ABC=120°,G為線段PC上的點(diǎn).
(Ⅰ)證明:BD⊥平面PAC;
(Ⅱ)若G是PC的中點(diǎn),求DG與PAC所成的角的正切值;
(Ⅲ)若G滿足PC⊥面BGD,求
PG
GC
 的值.

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