分析 (1)连接BQ,连接AC交BQ于点O,连接OM.由已知可得四边形BCDQ是矩形.由BQ∥CD,又Q是AD的中点,可得点O是AC的中点.又M是棱PC的中点,可得OM∥PA,即可证明直线PA∥平面QMB.
(2)Q为AD的中点,PA=PD,PQ⊥AD,又BQ⊥AD,∠PQB是二面角P-AD-C的二面角的平面角.由PA=PD=PC,可得点P在平面ADC的射影是Rt△ACD的外心.O为△ADC的外心,可得PO⊥平面ABCD.过点O作Ox∥DA,以Ox、OB、OC分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系.设平面QMB的法向量为$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{BM}=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{BQ}=0}\end{array}\right.$,可得$\overrightarrow{n}$,直线PB与平面QMB所成角的正弦值=$\frac{|\overrightarrow{n}•\overrightarrow{PB}|}{|\overrightarrow{n}||\overrightarrow{PB}|}$.
解答 (1)证明:连接BQ,连接AC交BQ于点O,连接OM.
∵Q为AD的中点,BC=$\frac{1}{2}$AD=2,
∴BC=DQ,又BC∥DQ,∠ADC=90°,
∴四边形BCDQ是矩形.
∴BQ∥CD,又Q是AD的中点,∴点O是AC的中点.
又M是棱PC的中点,∴OM∥PA.
又AP?平面QMB,OM?平面QMB,
∴直线PA∥平面QMB.
(2)解:∵Q为AD的中点,PA=PD,
∴PQ⊥AD,又BQ⊥AD,
∴∠PQB是二面角P-AD-C的二面角的平面角.
∴∠PQB=60°,
∴PA=PD=PC,
∴点P在平面ADC的射影是Rt△ACD的外心..
∵△ADC为等腰直角三角形,∴O为△ADC的外心,
∴PO⊥平面ABCD.
在Rt△PQO中,∵∠PQO=60°.
∴PO=2$\sqrt{3}$.
过点O作Ox∥DA,以Ox、OB、OC分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系.
取B(0,2,0),Q(0,-2,0),P(0,0,2$\sqrt{3}$),C(-2,2,0).
∵M是PC的中点,
∴M(-1,1,$\sqrt{3}$).
$\overrightarrow{BM}$=(-1,-1,$\sqrt{3}$),$\overrightarrow{BQ}$=(0,-4,0).
设平面QMB的法向量为$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{BM}=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{BQ}=0}\end{array}\right.$,$\left\{\begin{array}{l}{-x-y+\sqrt{3}z=0}\\{-4y=0}\end{array}\right.$.
取$\overrightarrow{n}$=$(\sqrt{3},0,1)$,
又$\overrightarrow{PB}$=$(0,2,-2\sqrt{3})$.
∴直线PB与平面QMB所成角的正弦值是:$\frac{|\overrightarrow{n}•\overrightarrow{PB}|}{|\overrightarrow{n}||\overrightarrow{PB}|}$=$\frac{2\sqrt{3}}{2×4}$=$\frac{\sqrt{3}}{4}$.
∴直线PB与平面QMB所成角的余弦值为$\frac{\sqrt{13}}{4}$.
点评 本题考查了空间位置关系、线面垂直与平行的判定与性质定理、法向量的应用,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
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A. | (-3,1) | B. | $(\frac{3}{2},+∞)$ | C. | (-3,1)∪$(\frac{3}{2},+∞)$ | D. | $(-3,\frac{3}{2})$ |
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A. | $\frac{64π}{3}+2\sqrt{3}$ | B. | $\frac{56π}{3}+4\sqrt{3}$ | C. | 18π | D. | 22π+4 |
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A. | 10 | B. | 20 | C. | 2 | D. | 4 |
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