如圖,已知四棱錐P-ABCD,底面ABCD為菱形,AB=2,∠BAD=120°,PA⊥平面ABCD,M,N分別是BC,PC的中點(diǎn).
(Ⅰ)證明:AM⊥平面PAD;
(Ⅱ)若H為∠ADH=45°上的動(dòng)點(diǎn),PA=2與平面PA⊥所成最大角的正切值為
6
2
,求二面角M-AN-C的余弦值.
考點(diǎn):與二面角有關(guān)的立體幾何綜合題,直線與平面垂直的判定
專題:空間位置關(guān)系與距離,空間角
分析:(Ⅰ)由已知條件推導(dǎo)出AM⊥BC,AM⊥AD,由線面垂直得PA⊥AM,由此能證明AM⊥平面PAD.
(Ⅱ)設(shè)H為PD上任意一點(diǎn),連接AH、MH,由AM⊥平面PAD,得∠MHA為MH與平面PAD所成的角,過M作MS⊥AN于S,連接OS,由已知條件得∠MSO為二面角M-AN-C的平面角,由此能求出二面角M-AN-C的余弦值.
解答: (Ⅰ)證明:由四邊形ABCD為菱形,∠BAD=120°,
可得∠ABC=60°,△ABC為正三角形.
因?yàn)镸為BC的中點(diǎn),所以AM⊥BC.…(2分)
又BC∥AD,因此AM⊥AD.
因?yàn)镻A⊥平面ABCD,AM?平面ABCD,所以PA⊥AM.…(4分)
而PA∩AD=A,所以AM⊥平面PAD.…(5分)
(Ⅱ)解:設(shè)H為PD上任意一點(diǎn),連接AH、MH
由(Ⅰ)知:AM⊥平面PAD.
則∠MHA為MH與平面PAD所成的角.…(7分)
在Rt△MAH中,AM=
3
,
所以當(dāng)AH最短時(shí),∠MHA最大,…(8分)
即當(dāng)AH⊥PD時(shí),∠MHA最大,
此時(shí)tan∠MHA=
AM
AH
=
3
AH
=
6
2

因此AH=
2
.又AD=2,
所以∠ADH=45°,于是PA=2.…(10分)
因?yàn)镻A⊥平面ABCD,PA?平面PAC,所以平面PAC⊥平面ABCD.
過M作MO⊥AC于O,則由面面垂直的性質(zhì)定理可知:MO⊥平面PAC,
所以MO⊥AN,過M作MS⊥AN于S,連接OS,AN⊥平面MSO,
所以AN⊥SO,則∠MSO為二面角M-AN-C的平面角.…(12分)
在Rt△AOM中,OM=AMsin30°=
3
2
,OA=AMcos30°=
3
2

又N是PC的中點(diǎn),PA=AC,∴AN⊥PC且AN=NC
在Rt△ASO中,SO=AOsin45°=
3
2
4
,
SM=
MO2+SO2
=
30
4
…(13分)
在Rt△MSO中,cosMSO=
SO
SM
=
15
5

即二面角M-AN-C的余弦值為
15
5
.…(14分)
點(diǎn)評(píng):本題考查直線與平面垂直的證明,考查二面角的余弦值的求法,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意空間思維能力的培養(yǎng).
練習(xí)冊系列答案
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已知向量
m
=(1,1),
n
=(1,2),則向量
m
與向量
n
夾角的余弦值為(  )
A、
5
10
B、
3
2
10
C、
3
5
10
D、
3
10
10

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x1+x2
2
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π
2
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5
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