分析 (1)在△OBM中,由余弦定理可得:OM2=$\frac{3}{4}$,于是OM2+BM2=OB2=1,可得OM⊥BC.根據(jù)PO⊥平面ABCD,可得∴PO⊥BC.即可證明結(jié)論.
(2)由(1)可得:OP⊥OM,OP⊥OA,MP2=OP2+$(\frac{\sqrt{3}}{2})^{2}$,AP2=$O{P}^{2}+(\sqrt{3})^{2}$.在△ABM中,由余弦定理可得:AM2=$\frac{21}{4}$.由MP⊥AP,可得AP2+MP2=AM2,解得OP=$\frac{\sqrt{3}}{2}$.SABCD=$A{B}^{2}sin\frac{π}{3}$,利用VP-ABCD=$\frac{1}{3}•OP•{S}_{ABCD}$即可得出.
解答 (1)證明:如圖所示,
△ABD為正三角形,∴OB=$\frac{1}{2}$BD=1.
在△OBM中,由余弦定理可得:OM2=${1}^{2}+(\frac{1}{2})^{2}-2×1×\frac{1}{2}$×$cos\frac{π}{3}$=$\frac{3}{4}$,
∴OM2+BM2=OB2=1,∴OM⊥BC.
∵PO⊥平面ABCD,∴PO⊥BC.
由PO∩OM=O,∴BC⊥平面POM.
(2)解:由(1)可得:OP⊥OM,OP⊥OA,∴MP2=OP2+$(\frac{\sqrt{3}}{2})^{2}$,AP2=$O{P}^{2}+(\sqrt{3})^{2}$.
在△ABM中,由余弦定理可得:AM2=22+$(\frac{1}{2})^{2}$-$2×2×\frac{1}{2}×cos\frac{2π}{3}$=$\frac{21}{4}$.
∵MP⊥AP,∴AP2+MP2=$O{P}^{2}+(\sqrt{3})^{2}$+OP2+$(\frac{\sqrt{3}}{2})^{2}$=AM2=$\frac{21}{4}$,
∴OP=$\frac{\sqrt{3}}{2}$.
SABCD=$A{B}^{2}sin\frac{π}{3}$=${2}^{2}×\frac{\sqrt{3}}{2}$=2$\sqrt{3}$.
∴VP-ABCD=$\frac{1}{3}•OP•{S}_{ABCD}$=$\frac{1}{3}×\frac{\sqrt{3}}{2}$×$2\sqrt{3}$=1.
點評 本題考查了線面垂直的判定與性質(zhì)定理、余弦定理、勾股定理及其逆定理、菱形的性質(zhì)及其面積計算公式、四棱錐的體積計算公式,考查了推理能力與計算能力,屬于中檔題.
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