分析 (1)由勾股定理AC2+BC2=AB2證明BC⊥AC,由線面垂直P(pán)C⊥平面ABCD證明BC⊥PC,即可證明BC⊥平面PAC;
(2)點(diǎn)N是PB的中點(diǎn),由線線平行得出M、N、C、D四點(diǎn)共面,點(diǎn)N為過(guò)C、D、M三點(diǎn)的平面與線段PB的交點(diǎn);再由BC⊥平面PAC,N為PB的中點(diǎn),求出點(diǎn)N到平面PAC的距離d,求出S△ACM,即可計(jì)算V三棱錐N-AMC.
解答 解:(1)證明:連接AC,在直角梯形ABCD中,
AC=$\sqrt{{AD}^{2}{+DC}^{2}}$=2$\sqrt{2}$,
BC=$\sqrt{{(AB-CD)}^{2}{+AD}^{2}}$=2$\sqrt{2}$
∴AC2+BC2=AB2,即BC⊥AC;
∵PC⊥平面ABCD,BC?平面ABCD,∴BC⊥PC;
又AC∩PC=C,∴BC⊥平面PAC;
(2)點(diǎn)N是PB的中點(diǎn),理由如下;
∵點(diǎn)M為PA的中點(diǎn),點(diǎn)N為PB的中點(diǎn),
∴MN∥AB,
又∵AB∥DC,∴MN∥CD,
∴M、N、C、D四點(diǎn)共面,
即點(diǎn)N為過(guò)C、D、M三點(diǎn)的平面與線段PB的交點(diǎn);
∵BC⊥平面PAC,N為PB的中點(diǎn),
∴點(diǎn)N到平面PAC的距離d=$\frac{1}{2}$BC=$\sqrt{2}$;
如圖所示,
S△ACM=$\frac{1}{2}$S△PAC=$\frac{1}{2}$•$\frac{1}{2}$•PC•AC=$\frac{1}{4}$×2×2$\sqrt{2}$=$\sqrt{2}$
∴V三棱錐N-AMC=$\frac{1}{3}$S△AMC•d=$\frac{1}{3}$×$\sqrt{2}$×$\sqrt{2}$=$\frac{2}{3}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了空間中的平行與垂直關(guān)系的應(yīng)用問(wèn)題,也考查了三棱錐體積的計(jì)算問(wèn)題,是綜合性題目.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | y=$\sqrt{2}$x+2 | B. | y=-$\sqrt{2}$x+2 | C. | y=$\sqrt{2}$x+2或y=-$\sqrt{2}$x-2 | D. | y=$\sqrt{2}$x+2或y=-$\sqrt{2}$x+2 |
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A. | 5x2-$\frac{5}{4}$y2=1 | B. | $\frac{{x}^{2}}{5}-\frac{{y}^{2}}{4}$=1 | C. | $\frac{{y}^{2}}{5}-\frac{{x}^{2}}{4}$=1 | D. | 5x2-$\frac{4}{5}$y2=1 |
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x | 1 | 2 | 3 |
f(x) | 1 | 3 | 1 |
x | 1 | 2 | 3 |
g(x) | 3 | 2 | 1 |
A. | 1或3 | B. | 3或2 | C. | 2 | D. | 1或2 |
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A. | 0 | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | D. | 1 |
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