分析 (Ⅰ)推導(dǎo)出AB⊥AD,從而AB⊥平面PAD,再由PA⊥AB,能證明PA⊥平面ABCD.
(Ⅱ)以A為原點(diǎn),AB為x軸,AD為y軸,AP為z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,利用向量法能求出四棱錐P-ABCD體積的取值范圍.
解答 證明:(Ⅰ)∵平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥BC,E是棱PC的中點(diǎn),
∠DAB=90°,AB∥CD,AD=CD=2AB=2.
∴AB⊥AD,∴AB⊥平面PAD,
∴PA⊥AB,∵AB∩BC=B,
∴PA⊥平面ABCD.
解:(Ⅱ)以A為原點(diǎn),AB為x軸,AD為y軸,AP為z軸,
建立空間直角坐標(biāo)系,
設(shè)AP=t,則B(1,0,0),D(0,2,0),P(0,0,t),
C(2,2,0),E(1,1,$\frac{t}{2}$),
$\overrightarrow{BD}$=(-1,2,0),$\overrightarrow{BP}$=(-1,0,t),$\overrightarrow{BE}$=(0,1,$\frac{t}{2}$),
設(shè)平面BDP的法向量$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),
則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{BD}=-x+2y=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{BP}=-x+tz=0}\end{array}\right.$,取y=1,得$\overrightarrow{n}$=(2,1,$\frac{2}{t}$),
設(shè)平面BDE的法向量$\overrightarrow{m}$=(a,b,c),
則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{BD}=-a+2b=0}\\{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{BE}=b+\frac{t}{2}c=0}\end{array}\right.$,取b=1,得$\overrightarrow{m}$=(2,1,-$\frac{2}{t}$),
∵二面角E-BD-P大于60°,
∴|cos<$\overrightarrow{m},\overrightarrow{n}$>|=$\frac{|\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}|}{|\overrightarrow{m}|•|\overrightarrow{n}|}$=$\frac{|5-\frac{4}{{t}^{2}}|}{5+\frac{4}{{t}^{2}}}$<cos60°=$\frac{1}{2}$,
解得$\frac{2\sqrt{15}}{15}<t<\frac{2\sqrt{15}}{5}$,
S四邊形ABCD=$\frac{1}{2}(1+2)×2$=5,
∴四棱錐P-ABCD體積V=$\frac{1}{3}×AP×{S}_{四邊形ABCD}$=$\frac{1}{3}×t×5$∈($\frac{2\sqrt{15}}{9}$,$\frac{2\sqrt{15}}{3}$).
∴四棱錐P-ABCD體積的取值范圍是($\frac{2\sqrt{15}}{9}$,$\frac{2\sqrt{15}}{3}$).
點(diǎn)評(píng) 本題考查面面垂直的證明,考查四棱錐的體積的取值范圍的求法,考查空間想象能力與計(jì)算能力,是中檔題.
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A. | (-∞,2) | B. | (-∞,2] | C. | (2,+∞) | D. | [2,+∞) |
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A. | 2 | B. | $\sqrt{3}$ | C. | $\sqrt{2}$ | D. | 1 |
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A. | {0,$\sqrt{3}$} | B. | {0,$\sqrt{3}$,$\frac{\sqrt{3}}{3}$} | C. | {0,$\sqrt{3}$,-$\frac{\sqrt{3}}{3}$} | D. | {0,$\sqrt{3}$,-$\sqrt{3}$} |
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A. | 66 | B. | 33 | C. | 16 | D. | 8 |
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A. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | B. | $\sqrt{2}$ | C. | 2$\sqrt{2}$ | D. | 4$\sqrt{2}$ |
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A. | $\frac{3}{2}$ | B. | $\frac{5}{2}$ | C. | 2 | D. | 3 |
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