题目内容
10.
如图所示,已知P是边长为a的菱形ABCD所在平面外一点,∠ABC=60°,PC⊥平面ABCD,PC=a,E为PA的中点.(1)求证:平面EDB⊥平面ABCD;
(2)求二面角A-EB-D的正切值.
分析 (1)连结EO,由已知得OE∥PC,从而得到EO⊥平面ABCD,由此能证明平面EDB⊥平面ABCD
(2)以O为原点,OA为x轴,OB为y轴,OE为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角A-EB-D的正切值.
解答 
(1)证明:设AC∩BD=0,连结EO,
∵菱形ABCD,∴O是AC中点,
∵E为PA的中点,∴OE∥PC,
∵PC⊥平面ABCD
∴EO⊥平面ABCD
又EO?平面EDB
故平面EDB⊥平面ABCD
(2)以O为原点,OA为x轴,OB为y轴,OE为z轴,建立空间直角坐标系,
由已知得A($\frac{a}{2}$,0,0),E(0,0,$\frac{a}{2}$),B(0,$\frac{\sqrt{3}a}{2}$,0),D(0,-$\frac{\sqrt{3}a}{2}$,0),
$\overrightarrow{EA}$=($\frac{a}{2},0,-\frac{a}{2}$),$\overrightarrow{EB}$=(0,$\frac{\sqrt{3}a}{2}$,-$\frac{a}{2}$),$\overrightarrow{ED}$=(0,-$\frac{\sqrt{3}a}{2}$,-$\frac{a}{2}$),
设平面AEB的法向量$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),
则$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{EA}=\frac{a}{2}x-\frac{a}{2}z=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{EB}=\frac{\sqrt{3}a}{2}y-\frac{a}{2}z=0}\end{array}\right.$,取x=$\sqrt{3}$,得$\overrightarrow{n}$=($\sqrt{3}$,1,$\sqrt{3}$),
由已知得平面EBD的法向量$\overrightarrow{m}$=(1,0,0)
设二面角A-EB-D的平面角为θ,
cosθ=|cos<$\overrightarrow{m},\overrightarrow{n}$>|=|$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}•1}$|=$\frac{\sqrt{21}}{7}$.
∴tanθ=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$.
∴二面角A-EB-D的正切值为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$.
点评 本题考查平面与平面垂直的证明,考查二面角的正切值的求法,是中档题,解题时要认真审题,注意向量法的合理运用.
| A. | [-4,1] | B. | [0,5] | C. | [-4,1]∪[0,5] | D. | [-2,3] |
如图,PA⊥平面ABC,∠ACB=90°,AB=$\sqrt{2}$,PA=BC=1,求二面角P-BC-A的大小.
如图,在棱柱ABC-A1B1C1中,底面为正三角形,侧棱长等于底面边长,且侧棱与底面所成的角为60°,顶点为B1在底面ABC上的射影O恰好是AB的中点
在如图所示的多面体ABCDEF中.四边形ABCD为矩形.EA⊥平面ABCD.EF∥AB,AB=4,AE=EF=2,则点D到平面FBC的距离为( )| A. | 2 | B. | 2$\sqrt{2}$ | C. | 3$\sqrt{2}$ | D. | 4 |
在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F,G,H分别是棱D1C1,B1C1,AB,AD的中点,求证:平面D1B1A∥平面EFGH.| A. | {1} | B. | {3} | C. | {1,3} | D. | {1,2,3} |