浙江 2012 · 数学 q20

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浙江 2012 · 数学 q20 原卷截图(含答案)

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题面

20.(本题满分15分)如图,在四棱锥 PABCDP - ABCD 中,底面是边长为 232\sqrt{3} 的菱形, BAD=120\angle BAD = 120^{\circ} ,且 PAPA \perp 平面 ABCDABCDPA=26PA = 2\sqrt{6}MMNN 分别为 PBPBPDPD 的中点.

(Ⅰ)证明: MNMN \perp 平面 ABCD;

(Ⅱ)过点 A 作 AQPCAQ \perp PC ,垂足为点 Q,求二面角

(第20题图)

AMNQA - MN - Q 的平面角的余弦值.

(Ⅰ)因为 MMNN 分别是 PBPBPDPD 的中点,所以 MNMNΔPBD\Delta PBD 的中位线,所以

MM//BDM M / / B D

又因为 MNMN \notin 平面ABCD,所以

MM//平面ABCD.M M / / \text{平面} A B C D.

(Ⅱ)方法一:

连结 AC 交 BD 于 O,以 O 为原点,OC,OD 所在直线为 x,y 轴,建立空

间直角坐标系 Oxyz,如图所示

在菱形 ABCD 中, BAD=120\angle BAD = 120^{\circ} ,得

AC=AB=23,BD=3AB=6.A C = A B = 2 \sqrt{3}, B D = \sqrt{3} A B = 6.

又因为 PAPA \perp 平面 ABCD,所以

PAAC.P A \perp A C.

在直角 ΔPAC\Delta PAC 中, AC=23AC = 2\sqrt{3}PA=26PA = 2\sqrt{6}AQPCAQ\perp PC ,得

QC=2,PQ=4.Q C = 2, P Q = 4.

由此知各点坐标如下,

A(3,0,0),B(0,3,0),A (- \sqrt{3}, 0, 0), B (0, - 3, 0),

C(3,0,0),D(0,3,0),C (\sqrt{3}, 0, 0), D (0, 3, 0),

P(3,0,26),M(32,32,6),P (- \sqrt{3}, 0, 2 \sqrt{6}), M (- \frac{\sqrt{3}}{2}, - \frac{3}{2}, \sqrt{6}),

N(32,32,6),Q(33,0,263).N (- \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}, \sqrt{6}), Q (\frac{\sqrt{3}}{3}, 0, \frac{2 \sqrt{6}}{3}).

m=(x,y,z)m=(x,y,z) 为平面AMN的法向量.

AM=(32,32,6)\overrightarrow{AM} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{3}{2}, \sqrt{6})AN=(32,32,6)\overrightarrow{AN} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}, \sqrt{6})

{32x32y+6z=032x+32y+6z=0\left\{\begin{array}{l} \frac{\sqrt{3}}{2} x - \frac{3}{2} y + \sqrt{6} z = 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} x + \frac{3}{2} y + \sqrt{6} z = 0 \end{array} \right.

x=1x = -1 ,得

m=(22,0,1)m = (2 \sqrt{2}, 0, - 1)

n=(x,y,z)n = (x, y, z) 为平面 QMNQMN 的法向量.

QM=(536,32,63),QN=(536,32,63)\text{由} \overrightarrow{Q M} = (- \frac{5 \sqrt{3}}{6}, - \frac{3}{2}, \frac{\sqrt{6}}{3}), \overrightarrow{Q N} = (- \frac{5 \sqrt{3}}{6}, \frac{3}{2}, \frac{\sqrt{6}}{3}) \text{知}

{536x32y+63z=0536x+32y+63z=0\left\{\begin{array}{l} - \frac{5 \sqrt{3}}{6} x - \frac{3}{2} y + \frac{\sqrt{6}}{3} z = 0 \\ - \frac{5 \sqrt{3}}{6} x + \frac{3}{2} y + \frac{\sqrt{6}}{3} z = 0 \end{array} \right.

z=5z = 5 ,得

n=(22,0,5)n = (2 \sqrt{2}, 0, 5)

于是

cos<m,n>=mnmn=3333.\cos < m, n > = \frac{m \cdot n}{| m | \cdot | n |} = \frac{\sqrt{3 3}}{3 3}.

所以二面角 AMNQA - MN - Q 的平面角的余弦值为 3333\frac{\sqrt{33}}{33}.

方法二:

在菱形 ABCD 中, BAD=120\angle BAD = 120^{\circ} ,得

AC=AB=BC=DA,BD=3AB,A C = A B = B C = D A, \quad B D = \sqrt{3} A B,

有因为 PAPA \perp 平面 ABCD,所以

PAAB,PAAC,PAAD,P A \perp A B, P A \perp A C, P A \perp A D,

所以 PB = PC = PD.

所以 ΔPBCΔPDC\Delta PBC \cong \Delta PDC

而 M,N 分别是 PB,PD 的中点,所以

MQ = NQ,且 AM=12PB=12PD=ANAM = \frac{1}{2} PB = \frac{1}{2} PD = AN .

取线段 MN 的中点 E,连结 AE,EQ,则

AEMN,QEMN,A E \perp M N, Q E \perp M N,

所以 AEQ\angle AEQ 为二面角 A-MN-Q 的平面角.

AB=23AB = 2\sqrt{3}PA=26PA = 2\sqrt{6} ,故

ΔAMN\Delta AMN 中, AM=AN=3AM = AN = 3MN=12BD=3MN = \frac{1}{2} BD = 3 ,得

AE=332.A E = \frac{3 \sqrt{3}}{2}.

在直角 ΔPAC\Delta PAC 中, AQPCAQ \perp PC ,得

AQ=22,QG=2,PQ=4,A Q = 2 \sqrt{2}, Q G = 2, P Q = 4,

ΔPBC\Delta PBC 中, cosBPC=PB2+PC2BC22PBPC=56\cos\angle BPC=\frac{PB^{2}+PC^{2}-BC^{2}}{2PB\cdot PC}=\frac{5}{6} ,得

MQ=PM2+PQ22PMPQcosBPC=5.M Q = \sqrt{P M^{2} + P Q^{2} - 2 P M \cdot P Q \cos \angle B P C} = \sqrt{5}.

在等腰 ΔMQN\Delta MQN 中, MQ=NQ=5MQ = NQ = \sqrt{5}MN=3MN = 3 ,得

QE=MQ2ME2=112.Q E = \sqrt{M Q^{2} - M E^{2}} = \frac{\sqrt{1 1}}{2}.

ΔAEQ\Delta AEQ 中, AE=332AE = \frac{3\sqrt{3}}{2}QE=112QE = \frac{\sqrt{11}}{2}AQ=22AQ = 2\sqrt{2} ,得

cosAEQ=AE2+QE2AQ22AEQE=3333.\cos \angle A E Q = \frac{A E^{2} + Q E^{2} - A Q^{2}}{2 A E \cdot Q E} = \frac{\sqrt{3 3}}{3 3}.

所以二面角 AMNQA - MN - Q 的平面角的余弦值为 3333\frac{\sqrt{33}}{33}.