分析 (1)由已知可得四邊形BCDQ為平行四邊形,得CD∥BQ.再由AD⊥CD,可得QB⊥AD.求解三角形可得PB2=PQ2+QB2,知PQ⊥QB,由線面垂直的判定可得BQ⊥平面PAD,則平面PAD⊥底面ABCD;
(2)由PA=PD,Q是AD的中點,得PQ⊥AD.結(jié)合面面垂直的性質(zhì)可得PQ⊥平面ABCD.再由M是棱PC上的中點,得VB-PQM=VP-BQC-VM-PQC=VP-BQC-$\frac{1}{2}{V}_{P-BQC}=\frac{1}{2}{V}_{P-BQC}$,求出棱錐P-BQC得體積得答案.
解答 (1)證明:∵AD∥BC,BC=$\frac{1}{2}$AD=1,Q是AD的中點,
∴四邊形BCDQ為平行四邊形,∴CD∥BQ.
∵AD⊥CD,∴QB⊥AD.
又PA=PD=2,AD=2,Q是AD的中點,故PQ=$\sqrt{3}$,
又QB=CD=$\sqrt{3}$,PB=$\sqrt{6}$.
∴PB2=PQ2+QB2,由勾股定理可知PQ⊥QB,
又PQ∩AD=Q,
∴BQ⊥平面PAD,
∴平面PAD⊥底面ABCD;
(2)解:∵PA=PD=2,Q是AD的中點,
∴PQ⊥AD.
∵平面PAD⊥平面ABCD,且平面PAD∩平面ABCD=AD,
∴PQ⊥平面ABCD.又M是棱PC上的中點,
故VB-PQM=VP-BQC-VM-PQC=VP-BQC-$\frac{1}{2}{V}_{P-BQC}=\frac{1}{2}{V}_{P-BQC}$
=$\frac{1}{2}×\frac{1}{3}×\frac{1}{2}×1×\sqrt{3}×\sqrt{3}=\frac{1}{4}$.
點評 本題考查面面垂直的判定,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.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | -1 | B. | 0 | C. | -$\frac{2\sqrt{3}}{9}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 3 | B. | $\sqrt{3}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | D. | $\frac{1}{3}$ |
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A. | 4里55步 | B. | 3里125步 | C. | 7里125步 | D. | 6里55步 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | -1-i | B. | 1+i | C. | -1+i | D. | 1-i |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{21}{4}$ | B. | $\frac{21}{2}$ | C. | 42 | D. | 84 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{10}$ | B. | $\frac{{\sqrt{10}}}{2}$ | C. | $\frac{{\sqrt{10}}}{5}$ | D. | $\sqrt{2}$ |
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