分析 (Ⅰ)通過證明:AC⊥BN,AC⊥MN,利用線面垂直的判定定理證明AC⊥平面BMN;
(Ⅱ)由VF-BCP=VP-BCF,求點(diǎn)P到平面BCF的距離.
解答 (Ⅰ)證明:∵四邊形ABCD是矩形,AB=4,BC=2$\sqrt{3}$,CN=3,
∴tan∠CBN=$\frac{3}{2\sqrt{3}}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,tan∠CAB=$\frac{2\sqrt{3}}{4}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,
∴tan∠CBN=tan∠CAB,
∴∠CBN=∠CAB,
∴∠CBN+∠BCA=∠CBA+∠BCA=90°,
∴AC⊥BN.
作FO⊥CD,垂足為O,則OC=2,ON=1,∴MNOF是平行四邊形,
∴MN∥FO,∴MN⊥CD,
∵平面CDEF⊥平面ABCD,平面CDEF∩平面ABCD=CD,
∴MN⊥平面ABCD,
∵AC?平面ABCD,
∴AC⊥MN,
∵M(jìn)N∩BN=N,
∴AC⊥平面BMN;
(Ⅱ)解:設(shè)點(diǎn)P到平面BCF的距離為h,則由(Ⅰ)可得CP=$\frac{3•2\sqrt{3}}{\sqrt{21}}$=$\frac{6}{\sqrt{7}}$,BP=$\frac{4\sqrt{21}}{7}$,F(xiàn)O=2$\sqrt{3}$
∴S△BCP=$\frac{12\sqrt{3}}{7}$
由VF-BCP=VP-BCF,
可得$\frac{1}{3}•\frac{12\sqrt{3}}{7}•2\sqrt{3}$=$\frac{1}{3}•\frac{1}{2}•2\sqrt{3}•4•h$,∴h=$\frac{6\sqrt{3}}{7}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查線面垂直的證明,考查點(diǎn)到平面距離的計(jì)算,考查等體積方法的運(yùn)用,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{3}$ | B. | $\sqrt{5}$ | C. | $\sqrt{6}$ | D. | $2\sqrt{2}$ |
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A. | (1,$\frac{5}{2}$] | B. | (-∞,$\frac{1}{2}$]∪(1,$\frac{5}{2}$] | C. | [$\frac{1}{2}$,$\frac{5}{2}$) | D. | [$\frac{1}{2}$,1)∪[$\frac{5}{2}$,+∞) |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 偶函數(shù),且在(0,+∞)上是增函數(shù) | |
B. | 偶函數(shù),且在(0,+∞)上是減函數(shù) | |
C. | 奇函數(shù),且在(0,+∞)是減函數(shù) | |
D. | 非奇非偶函數(shù),且在(0,+∞)上是增函數(shù) |
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