分析 (Ⅰ)由题意分别过P、Q作PE⊥平面ABD,QF⊥平面BCD,可得E、F分别为底面正三角形ABD与BCD的中心.连接EF交BD于G,可得PG⊥BD,QG⊥BD,由线面垂直的判定及性质可得BD⊥PQ,再由正三棱锥的性质可得PA⊥BD,则BD⊥平面APQ;
(Ⅱ)由已知求得PQ,PE的长,求得四面体B-PQD的体积,利用等积法求出B到平面PQD的距离,则直线PB与平面PDQ所成角的正弦值可求.
解答 (Ⅰ)证明:由P-ABD,Q-BCD是相同正三棱锥,且∠APB=90°,![]()
分别过P、Q作PE⊥平面ABD,QF⊥平面BCD,垂足分别为E、F,
则E、F分别为底面正三角形ABD与BCD的中心.
连接EF交BD于G,则G为BD的中点,连接PG、QG,则PG⊥BD,QG⊥BD,
又PG∩QG=G,∴BD⊥平面PQG,则BD⊥PQ,
再由正三棱锥的性质可得PA⊥BD,
又PQ∩PA=P,∴BD⊥平面APQ;
(Ⅱ)∵正三棱锥的底面边长为1,且∠APB=90°,
∴PQ=EF=2EG=2×$\frac{1}{3}$AG=2×$\frac{1}{3}×$$\frac{\sqrt{3}}{2}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,
PE=$\sqrt{(\frac{\sqrt{2}}{2})^{2}-(\frac{\sqrt{3}}{3})^{2}}=\frac{\sqrt{6}}{6}$,
则${V}_{B-PQD}=\frac{1}{3}×\frac{1}{2}×\frac{\sqrt{3}}{3}×\frac{\sqrt{6}}{6}×1=\frac{\sqrt{2}}{36}$.
△PDQ底边PQ上的高为$\sqrt{(\frac{\sqrt{2}}{2})^{2}-(\frac{\sqrt{3}}{6})^{2}}=\frac{\sqrt{15}}{6}$,
∴${S}_{△PDQ}=\frac{1}{2}×\frac{\sqrt{3}}{3}×\frac{\sqrt{15}}{6}=\frac{\sqrt{5}}{12}$.
设B到平面PQD的距离为h,则$\frac{1}{3}×\frac{\sqrt{5}}{12}h=\frac{\sqrt{2}}{36}$,得h=$\frac{\sqrt{10}}{5}$.
∴直线PB与平面PDQ所成角的正弦值为$\frac{\frac{\sqrt{10}}{5}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$.
点评 本题考查直线与平面所成的角,考查线面垂直的判定,考查空间想象能力和思维能力,训练了利用等积法求多面体的体积,是中档题.
科目:高中数学 来源: 题型:填空题
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | (-∞,0) | B. | (-∞,-$\frac{1}{2}$] | C. | [-$\frac{1}{2}$,0) | D. | (-∞,0)∪[2,+∞) |
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