(2013•溫州一模)如圖,已知平面QBC與直線(xiàn)PA均垂直于Rt△ABC所在平面,且PA=AB=AC,
(Ⅰ)求證:PA∥平面QBC;
(Ⅱ)若PQ⊥平面QBC,求CQ與平面PBC所成角的正弦值.
分析:(I)過(guò)點(diǎn)Q作QD⊥BC于點(diǎn)D,利用面面垂直的性質(zhì)定理可得QD⊥平面ABC.又PA⊥平面ABC,利用線(xiàn)面垂直的性質(zhì)定理可得QD∥PA,再利用線(xiàn)面平行的判定定理即可證明;
(II)由已知可證明△PQB≌△PQC,得到BQ=CQ.根據(jù)點(diǎn)D是BC的中點(diǎn),連接AD,則AD⊥BC.利用線(xiàn)面垂直的判定定理可得AD⊥平面QBC,于是PQ∥AD,AD⊥QD.得到四邊形PADQ是矩形.設(shè)AB=AC=2a,則PQ=AD=
2
a,PD=
6
a.又BC⊥PA,BC⊥PQ,可得BC⊥平面PADQ,從而平面PBC⊥平面PADQ,過(guò)Q作QH⊥PD于點(diǎn)H,則QH⊥平面PBC.得到∠QCH是CQ與平面PBC所成的角.再利用邊角關(guān)系即可得出.
解答:(Ⅰ)證明:過(guò)點(diǎn)Q作QD⊥BC于點(diǎn)D,
∵平面QBC⊥平面ABC,∴QD⊥平面ABC.
又∵PA⊥平面ABC,
∴QD∥PA,
又∵QD?平面QBC,PA?平面QBC,
∴PA∥平面QBC.
(Ⅱ)∵PQ⊥平面QBC,
∴∠PQB=∠PQC=90°,又∵PB=PC,PQ=PQ,
∴△PQB≌△PQC,∴BQ=CQ.
∴點(diǎn)D是BC的中點(diǎn),連接AD,則AD⊥BC.
∴AD⊥平面QBC,∴PQ∥AD,AD⊥QD.
∴四邊形PADQ是矩形.
設(shè)PA=AB=AC=2a,
則PQ=AD=
2
a,PD=
6
a.
又∵BC⊥PA,BC⊥PQ,∴BC⊥平面PADQ,
從而平面PBC⊥平面PADQ,過(guò)Q作QH⊥PD于點(diǎn)H,則QH⊥平面PBC.
∴∠QCH是CQ與平面PBC所成的角.
在Rt△PQD中,PQ•QD=PD•QH,則QH=
2•
2
a
6
=
2
3
3
a
,CQ=BQ=
6
a.
∴sin∠QCH=
QH
CQ
=
2
3
3
×
1
6
=
2
3

∴CQ與平面PBC所成角的正弦值為
2
3
點(diǎn)評(píng):熟練掌握空間中的線(xiàn)面、面面垂直的判定與性質(zhì)定理、線(xiàn)面角的定義、矩形的判定與性質(zhì)定理、三角形全等的判定與性質(zhì)定理、等積變形是解題的關(guān)鍵.
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(2013•溫州一模)如圖,已知平面QBC與直線(xiàn)PA均垂直于Rt△ABC所在平面,且PA=AB=AC.
(Ⅰ)求證:PA∥平面QBC;
(Ⅱ)PQ⊥平面QBC,求二面角Q-PB-A的余弦值.

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(Ⅰ)解關(guān)于x的不等式:f(x)>f′(x);
(Ⅱ)若f(x)有兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

(2013•溫州一模)已a(bǔ),b,c分別是△AB的三個(gè)內(nèi)角A,B,的對(duì)邊,
2b-c
a
=
cosC
cosA

(Ⅰ)求A的大小;
(Ⅱ)求函數(shù)y=
3
sinB+sin(C-
π
6
)
的值域.

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(2013•溫州一模)方程(x-1)•sinπx=1在(-1,3)上有四個(gè)不同的根x1,x2,x3,x4,則x1+x2+x3+x4
4
4

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