题目内容
8.
如图,四棱锥P-ABCD的底面ABCD为菱形,PD⊥平面ABCD,PD=AD=2,∠BAD=60°,E为BC的中点.(1)求证:ED⊥平面PAD;
(2)求平面PAD与平面PBC所成的锐二面角大小的余弦值.
分析 (1)连结BD,证明DE⊥BC,DE⊥AD,通过直线与平面垂直的判定定理证明DE⊥平面PAD.
(2)解法一:以D为原点,DA,DE,DP所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系.求出平面PAD的一个法向量,平面PBC的一个法向量,利用数量积求解平面PAD与平面PBC所成的锐二面角大小的余弦值.
(2)解法二在平面PAD上,过P作PF∥DA且PF=DA,连结BF,说明∠DPE就是平面PAD与平面PBC所成二面角的平面角.在Rt△PDE中求解即可.
解答 
(本题满分14分)本题共有2个小题,第1小题满分(6分),第2小题满分(8分).
(1)连结BD,由已知得△ABD与△BCD都是正三角形,
所以,BD=2,DE⊥BC,…(1分)
因为AD∥BC,所以DE⊥AD,…(2分)
又PD⊥平面ABCD,所以PD⊥DE,…(4分)
因为AD∩PD=D,所以DE⊥平面PAD.…(6分)
(2)以D为原点,DA,DE,DP所在直线
分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系.
由(1)知平面PAD的一个法向量为$\overrightarrow{n_1}=(0\;,\;1\;,\;0)$,
又$B(1\;,\;\sqrt{3}\;,\;0)$,$C(-1\;,\;\sqrt{3}\;,\;0)$,P(0,0,2),$E(0\;,\;\sqrt{3}\;,\;0)$,
所以$\overrightarrow{CB}=(2\;,\;0\;,\;0)$,$\overrightarrow{PE}=(0\;,\;\sqrt{3}\;,\;-2)$,…(2分)
设平面PBC的一个法向量为$\overrightarrow{n_2}=(x\;,\;y\;,\;z)$,
由$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow{n_2}•\overrightarrow{CB}=0\;\\ \overrightarrow{n_2}•\overrightarrow{PE}=0\;\end{array}\right.$得$\left\{\begin{array}{l}x=0\;\\ \sqrt{3}y-2z=0\;\end{array}\right.$
取y=2,则$z=\sqrt{3}$,故$\overrightarrow{n_2}=(0\;,\;2\;,\sqrt{3})$,…(4分)
设$\overrightarrow{n_1}$与$\overrightarrow{n_2}$的夹角为θ,
则$cosθ=\frac{{\overrightarrow{n_1}•\overrightarrow{n_2}}}{{|{\overrightarrow{n_1}•|{\overrightarrow{n_2}}|}|}}=\frac{2}{{1×\sqrt{7}}}=\frac{{2\sqrt{7}}}{7}$.…(7分)
所以,平面PAD与平面PBC所成的锐二面角大小的余弦值为$\frac{{2\sqrt{7}}}{7}$.…(8分)
(2)解法二:
在平面PAD上,过P作PF∥DA且PF=DA,连结BF,则四边形PCBF是平行四边形,即直线PF是平面PAD与平面PBC的交线.…(2分)
因为BC⊥DE,BC⊥PD,所以BC⊥平面PDE,故BC⊥PE,
所以PE⊥PF,又PD⊥PF,所以∠DPE就是平面PAD与平面PBC所成二面角的平面角. …(5分)
在Rt△PDE中,$DE=\sqrt{3}$,$PE=\sqrt{P{D^2}+D{E^2}}=\sqrt{7}$,…(6分)$cos∠DPE=\frac{PD}{PE}=\frac{2}{{\sqrt{7}}}=\frac{{2\sqrt{7}}}{7}$. …(7分)
所以,平面PAD与平面PBC所成的锐二面角大小的余弦值为$\frac{{2\sqrt{7}}}{7}$.…(8分)
点评 本题考查直线与平面垂直的判定定理的应用,二面角的平面角的求法,考查空间想象能力以及计算能力.
53随堂测系列答案| A. | $[\frac{1}{2},2]$ | B. | [-1,3] | C. | $[-1,\frac{1}{2}]$ | D. | $[\frac{1}{2},1]$ |