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15.如圖,平面ABCD⊥平面ADEF,四邊形ABCD為菱形,四邊形ADEF為矩形,M,N分別是EF,BC的中點(diǎn),AB=2AF,∠CBA=
60°.
(1)求證:DM⊥平面MNA;
(2)若三棱錐A-DMN的體積為$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$,求MN的長.

分析 (1)連接AC,由題意可得△ABC為等邊三角形,得到AN⊥BC,進(jìn)一步有AN⊥AD,再由面面垂直的性質(zhì)可得AN⊥平面ADEF,得到DM⊥AN,在矩形ADEF中,由已知可得∠AMF=45°,∠DME=45°,得到DM⊥AM,由線面垂直的判定可得DM⊥平面MNA;
(2)設(shè)AF=x,則AB=2AF=2x,求解直角三角形可得$AN=\sqrt{3}x$,把三角形ADN的面積用含有x的代數(shù)式表示,由題意求得FA⊥平面ABCD,則點(diǎn)M到平面ADN的距離為AF=x,由已知棱錐體積列式求得x,再由勾股定理求得MN的長.

解答 (1)證明:連接AC,在菱形ABCD中,∠CBA=60°,且AB=BC,
∴△ABC為等邊三角形,
又∵N為BC的中點(diǎn),∴AN⊥BC,
∵BC∥AD,∴AN⊥AD,
又∵平面ABCD⊥平面ADEF,AN?平面ABCD,
∴AN⊥平面ADEF,又DM?平面ADEF,∴DM⊥AN,
∵在矩形ADEF中,AD=2AF,M為EF的中點(diǎn),
∴△AMF為等腰直角三角形,得∠AMF=45°,
同理得∠DME=45°,∴∠DMA=90°,則DM⊥AM,
又∵AM∩AN=A,且AM,AN?平面MNA,
∴DM⊥平面MNA;
(2)設(shè)AF=x,則AB=2AF=2x,
在Rt△ABN中,AB=2x,BN=x,∠ABN=60°
∴$AN=\sqrt{3}x$
∴${S_{△ADN}}=\frac{1}{2}×2x×\sqrt{3}x=\sqrt{3}{x^2}$
∵平面ABCD⊥平面ADEF,AD為交線,F(xiàn)A⊥AD,
∴FA⊥平面ABCD,
設(shè)h為點(diǎn)M到平面ADN的距離,則h=AF=x,
∴${V_{M-ADN}}=\frac{1}{3}×{S_{△CDF}}×h=\frac{1}{3}×\sqrt{3}{x^2}×x=\frac{{\sqrt{3}}}{3}{x^3}$,
∵${V_{M-ADN}}={V_{A-DMN}}=\frac{{\sqrt{3}}}{3}$,解得x=1.
∴$MN=\sqrt{A{N^2}+A{M^2}}=\sqrt{5}$.

點(diǎn)評 本題考查直線與平面垂直的判定,考查空間想象能力和思維能力,訓(xùn)練了利用等積法求多面體的體積,是中檔題.

練習(xí)冊系列答案
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A.[-2+12k,4+12k](k∈Z)B.[-5+12k,1+12k](k∈Z)C.[1+12k,7+12k](k∈Z)D.[-2+6k,1+6k](k∈Z)

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A.(-∞,0)B.$(0,\frac{1}{2e})$C.$(-∞,0)∪[\frac{1}{2e},+∞)$D.$[\frac{1}{2e},+∞)$

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10.若O為坐標(biāo)原點(diǎn),已知實數(shù)x,y滿足條件$\left\{\begin{array}{l}x+y≥1\\ x-y≥-1\\ 2x-y≤2\end{array}\right.$,在可行域內(nèi)任取一點(diǎn)P(x,y),則|OP|的最小值為(  )
A.1B.$\sqrt{3}$C.$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$D.$\frac{3}{2}$

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20.設(shè)點(diǎn)P(x,y)是曲線a|x|+b|y|=1(a≥0,b≥0)上任意一點(diǎn),其坐標(biāo)(x,y)均滿足$\frac{x^2}{2}+{y^2}≤1$,則$\sqrt{2}$a+b取值范圍為[2,+∞).

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A.2-iB.2+iC.4-iD.4+i

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(Ⅰ)求證:平面PAD⊥平面ABCD;
(Ⅱ)設(shè)Q是棱PC上的點(diǎn),當(dāng)PA∥平面BDQ時,求QB與面ABCD成角的正弦值.

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1.在△ABC中,AB=2,AC=3,∠BAC=90°,點(diǎn)D在AB上,點(diǎn)E在CD上,且∠ACB=∠DBE=∠DEB,則DC=$\frac{13}{4}$.

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