分析 (1)根據(jù)四棱錐P-ABCD中的垂直關(guān)系與數(shù)量關(guān)系,得出PD是三棱錐P-ACD的外接球直徑,由此求出該三棱錐外接球的表面積;
(2)以AB、AD和AP為x、y和z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,利用平面PCE的法向量$\overrightarrow{n}$與$\overrightarrow{AM}$垂直,$\overrightarrow{AM}$•$\overrightarrow{n}$=0,求出$\frac{AE}{ED}$的值,即可得出正確的結(jié)論.
解答
解:(1)四棱錐P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,底面ABCD為梯形,BC∥AD,AB⊥AD,PA=AB=BC=1,AD=2;
∴PD=$\sqrt{{PA}^{2}{+AD}^{2}}$=$\sqrt{{1}^{2}{+2}^{2}}$=$\sqrt{5}$,
AC=$\sqrt{{AB}^{2}{+BC}^{2}}$=$\sqrt{{1}^{2}{+1}^{2}}$=$\sqrt{2}$,
∴PC=$\sqrt{{PA}^{2}{+AC}^{2}}$=$\sqrt{{1}^{2}{+(\sqrt{2})}^{2}}$=$\sqrt{3}$,
CD=$\sqrt{{(\frac{1}{2}AD)}^{2}{+AD}^{2}}$=$\sqrt{{1}^{2}{+1}^{2}}$=$\sqrt{2}$,
∴PC2+CD2=PD2,
∴PC⊥CD;
∴PD是三棱錐P-ACD外接球的直徑,
∴該三棱錐外接球的表面積為
S=4π•${(\frac{PD}{2})}^{2}$=π•PD2=5π;
(2)假設(shè)線段AD上存在一點(diǎn)E,使AM∥平面PEC,
不妨設(shè)$\frac{AE}{ED}$=λ,λ>0,
則$\overrightarrow{AD}$=(1+λ)$\overrightarrow{ED}$,
以AB、AD和AP為x、y和z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,如圖所示;
∴$\overrightarrow{AD}$=(0,2,0),
$\overrightarrow{ED}$=$\frac{1}{1+λ}$$\overrightarrow{AD}$=(0,$\frac{2}{1+λ}$,0),
∴$\overrightarrow{AE}$=λ$\overrightarrow{ED}$=(0,$\frac{2λ}{1+λ}$,0);
∴$\overrightarrow{EP}$=(0,-$\frac{2λ}{1+λ}$,1),$\overrightarrow{EC}$=(1,1-$\frac{2λ}{1+λ}$,0),
設(shè)平面PCE的法向量為$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),
則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{EP}=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{EC}=0}\end{array}\right.$,
即$\left\{\begin{array}{l}{-\frac{2λ}{1+λ}•y+z=0}\\{x+(1-\frac{2λ}{1+λ})y=0}\end{array}\right.$,
解得$\overrightarrow{n}$=(1,$\frac{λ+1}{λ-1}$,$\frac{2λ}{λ-1}$);
又M($\frac{1}{2}$,0,$\frac{1}{2}$),∴$\overrightarrow{AM}$=($\frac{1}{2}$,0,$\frac{1}{2}$);
當(dāng)AM∥平面PCE時(shí),$\overrightarrow{AM}$•$\overrightarrow{n}$=0,
∴$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{2}$×$\frac{2λ}{λ-1}$=0,
解得λ=$\frac{1}{3}$,
∴$\frac{AE}{ED}$=$\frac{1}{3}$時(shí),AD上存在一點(diǎn)E,使AM∥平面PEC.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了空間中的平行與垂直關(guān)系的應(yīng)用問(wèn)題,也考查了空間直角坐標(biāo)系與法向量的應(yīng)用問(wèn)題,
考查了空間想象能力與邏輯推理能力,是綜合性題目.
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