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(1)求證:PB∥平面EFG;
(2)求異面直線EG與BD所成的角;
(3)在線段CD上是否存在一點Q,使得點A到平面EFQ的距離為
.若存在,求出CQ的值;若不存在,請說明理由.
解法一:(1)證明:取AB中點H,連結(jié)GH,HE,
∵E、F、G分別是線段PA、PD、CD的中點,
∴GH∥AD∥EF.
∴E、F、G、H四點共面.
又H為AB中點,∴EH∥PB.
又EH
面EFG,PB
平面EFG,
∴PB∥面EFG.
(2)取BC的中點M,連結(jié)GM、AM、EM,則GM∥BD,
∴∠EGM(或其補角)就是異面直線EG與BD所成的角.
在Rt△MAE中,EM=
=
,
同理EG=
,又GM=
BD=
,
∴在Rt△MGE中,cos∠EGM=
.
故異面直線EG與BD所成的角為arccos
.
(3)假設(shè)在線段CD上存在一點Q滿足題設(shè)條件.
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過點Q作QR⊥AB于R,連結(jié)RE,則QR∥AD.
∵四邊形ABCD是正方形,△PAD是直角三角形,且PA=AD=2,
∴AD⊥AB,AD⊥PA.又AB∩PA=A,
∴AD⊥平面PAB.
又∵E、F分別是PA、PD中點,∴EF∥AD.∴EF⊥平面PAB.
又EF
面EFQ,∴面EFQ⊥平面PAB.過A作AT⊥ER于T,則AT⊥面EFQ,
∴AT就是點A到平面EFQ的距離.
設(shè)CQ=x(0≤x≤2),則BR=CQ=x,AR=2-x,AE=1,
在Rt△EAR中,AT=
=
=
.解得x=
.
故存在點Q,當CQ=
時,點A到平面EFQ的距離為
.
解法二:建立如圖所示的空間直角坐標系A(chǔ)—xyz,
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則A(0,0,0),B(2,0,0),C(2,2,0),D(0,2,0),P(0,0,2),E(0,0,1),F(0,1,1),G(1,2,0).
(1)證明:∵
=(2,0,-2),
=(0,-1,0),
=(1,1,-1),
設(shè)
=s
+t
,即(2,0,-2)=s(0,-1,0)+t(1,1,-1),
解得s=t=2.∴
=2
+2
.又∵
與
不共線,
∴
、
與
共面.
∵![]()
平面EFG,∴PB∥平面EFG.
(2)∵
=(1,2,-1),
=(-2,2,0),
∴cos〈
,
〉=
.
故異面直線EG與BD所成的角為arccos
.
(3)假設(shè)在線段CD上存在一點Q滿足題設(shè)條件.
令CQ=m(0≤m≤2),則DQ=2-m,∴點Q的坐標為(2-m,2,0).∴
=(2-m,2,-1).
而
=(0,1,0),設(shè)平面EFQ的法向量為n=(x,y,z),則
∴![]()
令x=1,則n=(1,0,2-m).
又
=(0,0,1),∴點A到平面EFQ的距離d=
=
,
即(2-m)2=
.∴m=
或m=
>2不合題意,舍去.
故存在點Q,當CQ=
時,點A到平面EFQ的距離為
.
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圖22
(1)求證:EN∥平面PCD;
(2)求證:平面PBC⊥平面ADMN;
(3)求平面PAB與平面ABCD所成二面角的正切值.
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