发布时间 : 星期六 文章高中数学立体几何经典题型的解法更新完毕开始阅读
6、(Ⅰ)连结AC、BD,设AC?BD?O.由P-ABCD与Q-ABCD都是正四棱锥,
所以PO⊥平面ABCD,QO⊥平面ABCD.从而P、O、Q三点在一条直线上, 所以PQ⊥平面ABCD.
(Ⅱ)由题设知,ABCD是正方形,所以AC⊥BD.
由(Ⅰ),QO⊥平面ABCD. 故可分别以直线CA、DB、QP为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系(如图),
由题条件,相关各点的坐标分别是P(0,0,1),A(22,0,0),Q(0,0,-2),B(0,22,0).
uuur所以AQ?(?22,0,?2)PB?(0,22,?1)
uuuruuuruuuruuurAQ?PB21?. 于是cos?AQ,PB??uuuruuur?AQ?PB23?2361从而异面直线AQ与PB所成的角是arccos.
3D A x z P C O B y (Ⅲ)由(Ⅱ),点D的坐标是(0,-22,0),
AD?(?22,?22,0),
Q
uuurPQ?(0,0,?3),设n?(x,y,z)是平面QAD
的一个法向量,由
??2x?z?0?n?AQ?0?得?.取x=1,得n?(1,?1,?2). ??x?y?0??n?AD?0?uuurrPQ?n32所以点P到平面QAD的距离d?. ?r2n
z C1
A1 D E y O A B x B1 7、(Ⅰ)如图,建立直角坐标系O-xyz,其中原点O为AC的中点.
设A(a,0,0),B(0,b,0),B1(0,b,2c).
则C(-a,0,0),C1(-a,0,2c),E(0,0,c),D(0,C b,c).
→→ED=(0,b,0),BB1=(0,0,2c).
→→→ED·BB1=0,∴ED⊥BB1.又AC1=(-2a,0,2c),
→→ED·AC1=0,∴ED⊥AC1, 所以ED是异面直线BB1与AC1的公垂线. (Ⅱ)不妨设A(1,0,0),则B(0,1,0),C(-1,0,0),A1(1,0,2), →→→BC=(-1,-1,0),AB=(-1,1,0),AA1=(0,0,2), →→→→BC·AB=0,BC·AA1=0,即BC⊥AB,BC⊥AA1,又AB∩AA1=A, ∴BC⊥平面A1AD.
又 E(0,0,1),D(0,1,1),C(-1,0,1),
→→→EC=(-1,0,-1),AE=(-1,0,1),ED=(0,1,0), →→→→EC·AE=0,EC·ED=0,即EC⊥AE,EC⊥ED,又AE∩ED=E, →→→→EC·BC1
∴ EC⊥面C1AD. cos<EC,BC>==,
→→2|EC|·|BC|
→→即得EC和BC的夹角为60°.所以二面角A1-AD-C1为60°.