分析 (Ⅰ)由驗(yàn)證利用余弦定理可得:AC2=3,于是AB2+AC2=BC2.可得AB⊥AC.又PA⊥面ABCD,以AB,AC,AP分別為x,y,z軸建立坐標(biāo)系.利用$\overrightarrow{PF}=2\overrightarrow{FD}$,可得F坐標(biāo).設(shè)面ACF的法向量為$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AC}=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AF}=0}\end{array}\right.$,可得$\overrightarrow{n}$.利用點(diǎn)G到ACF的距離d=$\frac{|\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AG}|}{|\overrightarrow{n}|}$即可得出.
(2)取線段PC的中點(diǎn)E,使得BE∥面ACF,只要證明$\overrightarrow{n}•\overrightarrow{BE}$=0,且BE?面ACF,即可得出BE∥平面ACF.
解答 (Ⅰ)解:∵由AD=2,AB=1,ABCD是平行四邊形,∠ABC=60°,
∴AC2=12+22-2×1×2cos60°=3,
∴AB2+AC2=BC2=4.
∴AB⊥AC.
又∵PA⊥面ABCD,∴以AB,AC,AP分別為x,y,z軸建立坐標(biāo)系.
則A(0,0,0),B(1,0,0),C(0,$\sqrt{3}$,0),
D(-1,$\sqrt{3}$,0),P(0,0,3),G$(\frac{1}{2},0,\frac{3}{2})$.
設(shè)F(x,y,z),∵$\overrightarrow{PF}=2\overrightarrow{FD}$,(x,y,z-3)=2(-1-x,$\sqrt{3}$-y,-z).解得:x=-$\frac{2}{3}$,y=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$,z=1,∴F$(-\frac{2}{3},\frac{2\sqrt{3}}{3},1)$.
設(shè)面ACF的法向量為$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),
則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AC}=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AF}=0}\end{array}\right.$,即$\left\{\begin{array}{l}{\sqrt{3}y=0}\\{-\frac{2}{3}x+\frac{2\sqrt{3}}{3}y+z=0}\end{array}\right.$,取$\overrightarrow{n}$=(3,0,2).
∴點(diǎn)G到ACF的距離d=$\frac{|\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AG}|}{|\overrightarrow{n}|}$=$\frac{\frac{3}{2}+3}{\sqrt{{3}^{2}+{2}^{2}}}$=$\frac{9\sqrt{13}}{26}$.
(2)解:取線段PC的中點(diǎn)E,使得BE∥面ACF,E$(0,\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{3}{2})$.
$\overrightarrow{BE}$=$(-1,\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{3}{2})$,∵$\overrightarrow{n}•\overrightarrow{BE}$=-3+0+$\frac{3}{2}×3$=0,
∴$\overrightarrow{n}⊥\overrightarrow{BE}$,且BE?面ACF,
∴BE∥平面ACF.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了空間位置關(guān)系、線面平行與垂直的判定與性質(zhì)定理、法向量的應(yīng)用、向量垂直與數(shù)量積的關(guān)系、向量坐標(biāo)運(yùn)算性質(zhì),考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于中檔題.
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A. | [-1,1] | B. | (-∞,-1]∪[1,+∞) | C. | [-1,2] | D. | [3,+∞) |
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