15.如圖,在四面體P-ABC,底面ABC是邊長為1的正三角形,AB⊥BP,點P在底面ABC上的射影為H,BH=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,平面ACP與平面PBH所成的銳二面角的余弦值為$\frac{\sqrt{6}}{3}$.
(1)求證:PA⊥BC;
(2)求二面角C-AB-P的正切值.

分析 (1)過H作HD∥AB,推導(dǎo)出HB,HD,HP三直線兩兩垂直,分別以這三條直線為x,y,z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,利用向量法能證明PA⊥BC.
(2)由AB⊥BH,AB⊥BP,知∠PBH為二面角C-AB-P的平面角,由此能求出二面角C-AB-P的正切值.

解答 證明:(1)過H作HD∥AB,PH⊥底面ABC,AB?平面ABC,∴PH⊥AB,即AB⊥PH,
又AB⊥BP,BP∩PH=P,
∴AB⊥平面PBH,
∴AB⊥BH,∴HD⊥BH,
∴HB,HD,HP三直線兩兩垂直,分別以這三條直線為x,y,z軸,
建立如圖所示空間直角坐標(biāo)系,則根據(jù)條件:
H(0,0,0),A($\frac{\sqrt{3}}{3}$,-1,0),B($\frac{\sqrt{3}}{3}$,0,0),C(-$\frac{\sqrt{3}}{6}$,-$\frac{1}{2}$,0),
設(shè)P(0,0,t),則$\overrightarrow{CA}$=($\frac{\sqrt{3}}{2}$,-$\frac{1}{2}$,0),$\overrightarrow{CP}$=($\frac{\sqrt{3}}{6}$,$\frac{1}{2}$,t),
設(shè)平面PAC的法向量$\overrightarrow{m}$=(x,y,z),
則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{CA}=\frac{\sqrt{3}}{2}x-\frac{1}{2}y=0}\\{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{CP}=\frac{\sqrt{3}}{6}x+\frac{1}{2}y+tz=0}\end{array}\right.$,取x=1,得$\overrightarrow{m}$=(1,$\sqrt{3}$,-$\frac{2\sqrt{3}}{3t}$),
平面PBH的法向量$\overrightarrow{n}$=(0,1,0),
∵平面ACP與平面PBH所成的銳二面角的余弦值為$\frac{\sqrt{6}}{3}$,
∴$\frac{|\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}|}{|\overrightarrow{m}|•|\overrightarrow{n}|}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{4+\frac{4}{3{t}^{2}}}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$,
由t>0,解得t=$\frac{2\sqrt{15}}{15}$,
∴$\overrightarrow{PA}$=($\frac{\sqrt{3}}{3},-1,-\frac{2\sqrt{15}}{15}$),$\overrightarrow{CB}$=($\frac{\sqrt{3}}{2}$,$\frac{1}{2}$,0),
∵$\overrightarrow{PA}•\overrightarrow{CB}$=$\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+0=0$,
∴PA⊥BC.
解:(2)∵AB⊥BH,AB⊥BP,
∴∠PBH為二面角C-AB-P的平面角,
∴tan∠PBH=$\frac{PH}{BH}$=$\frac{\frac{2\sqrt{15}}{15}}{\frac{\sqrt{3}}{3}}$=$\frac{2\sqrt{5}}{5}$,
∴二面角C-AB-P的正切值為$\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

點評 本題考查線線垂直的證明,考查二面角的正切值的求法,是中檔題,解題時要認(rèn)真審題,注意向量法的合理運(yùn)用.

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(2)設(shè)集合A(m,n)=$\left\{{{{\left.{\left.x\right|x=\overline{{a_n}{a_{n-1}}{a_{n-2}}…{a_1}{a_0}}}\right|}_m}}\right\}$,則A(m,n)中所有元素之和為$\frac{{({{m^{n+1}}+{m^n}-1})({{m^{n+1}}-{m^n}})}}{2}$.

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