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精英家教网如图,已知两个正四棱锥P-ABCD与Q-ABCD的高分别为1和2,AB=4.
(Ⅰ)证明PQ⊥平面ABCD;
(Ⅱ)求异面直线AQ与PB所成的角;
(Ⅲ)求点P到平面QAD的距离.
分析:精英家教网法一:(Ⅰ)连接AC、BD,设AC∩BD=O.证明PQ⊥平面ABCD,只需说明P、O、Q三点在一条直线上,QO⊥平面ABCD即可;
(Ⅱ)直线CA、DB、QP为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,通过cos<
AQ
PB
>=
AQ
PB
|
AQ
|•|
PB
|
,求异面直线AQ与PB所成的角;
(Ⅲ)设
n
=(x,y,z)
是平面QAD的一个法向量,利用d=
|
PQ
n
|
|
n
|
,求点P到平面QAD的距离.
法二:(Ⅰ).取AD的中点M,连接PM,QM.要证PQ垂直平面ABCD,只需证明PQ垂直平面ABCD内的两条相交直线AD,AB即可.
(Ⅱ).连接AC、BD设AC∩BD=O,.∠BPN(或其补角)是异面直线AQ与PB所成的角,利用余弦定理解三角形BPN,求出异面直线AQ与PB所成的角;
(Ⅲ).由(Ⅰ)知,AD⊥平面PQM,所以平面PQM⊥平面QAD、过P作PH⊥QM于H,则PH⊥平面QAD,所以PH的长为点P到平面QAD的距离.解三角形PHQ即可.
解答:解法一:(Ⅰ)连接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),PQ⊥平面ABCD,
故可以分别以直线CA、DB、QP为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系(如图),由题设条件,相关各点的坐标分别是P(0,0,1),Q(0,0,-2),B(0,2
2
,0)

所以
AQ
=(-2
2
,0,-2)
PB
=(0,2
2
,-1)

于是cos<
AQ
PB
>=
AQ
PB
|
AQ
|•|
PB
|
=
3
9

从而异面直线AQ与PB所成的角是arccos
3
9

(Ⅲ).由(Ⅱ),点D的坐标是(0,-2
2
,0),
AD
=(-2
2
,-2
2
,0)
PQ
=(0,0,-3)

n
=(x,y,z)
是平面QAD的一个法向量,
n
AQ
=0
n
AD
=0
2
x+z=0
x+y=0

取x=1,得
n
=(1,-1,-
2
)

所以点P到平面QAD的距离d=
|
PQ
n
|
|
n
|
=
3
2
2

解法二:(Ⅰ).取AD的中点M,连接PM,QM.
因为P-ABCD与Q-ABCD都是正四棱锥,
所以AD⊥PM,AD⊥QM.从而AD⊥平面PQM.
又PQ?平面PQM,所以PQ⊥AD、同理PQ⊥AB,
所以PQ⊥平面ABCD、
(Ⅱ).连接AC、BD设AC∩BD=O,由PQ⊥平面ABCD及正四棱锥的性质可知O在
PQ上,从而P、A、Q、C四点共面.
取OC的中点N,连接PN.
因为
PO
OQ
=
1
2
NO
OA
=
NO
OC
=
1
2

所以
PO
OQ
=
NO
OA

从而AQ∥PN.∠BPN(或其补角)是异面直线AQ
与PB所成的角.连接BN,
因为PB=
OB2+OP2
=
(2
2
)
2
+1
=3
PN=
ON2+OP2
=
(
2
)
2
+1
=
3
BN=
OB2+ON2
=
(2
2
)
2
+(
2
)
2
=
10

所以cos∠BPN=
PB2+PN2-BN2
2PB•PN
=
9+3-10
2×3×
3
=
3
9

从而异面直线AQ与PB所成的角是arccos
3
9

(Ⅲ).由(Ⅰ)知,AD⊥平面PQM,所以平面PQM⊥平面QAD、过P作PH⊥QM
于H,则PH⊥平面QAD,所以PH的长为点P到平面QAD的距离.
连接OM,则OM=
1
2
AB=2=OQ

所以∠MQP=45°,
又PQ=PO+QO=3,于是PH=PQsin45°=
3
2
2

即点P到平面QAD的距离是
3
2
2
点评:本题考查直线与平面垂直的判定,异面直线及其所成的角,点、线、面间的距离计算,考查空间想象能力,逻辑思维能力,计算能力,是中档题.
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