分析 (Ⅰ)由已知條件易得PC⊥DE,CD⊥DE,由線面垂直的判定定理可得;
(Ⅱ)以C為原點,分別以$\overrightarrow{CA}$,$\overrightarrow{CB}$,$\overrightarrow{CP}$的方向為xyz軸的正方向建立空間直角坐標(biāo)系,易得$\overrightarrow{ED}$,$\overrightarrow{DP}$,$\overrightarrow{DA}$的坐標(biāo),可求平面PAD的法向量$\overrightarrow{{n}_{1}}$,平面PCD的法向量$\overrightarrow{{n}_{2}}$可取$\overrightarrow{ED}$,由向量的夾角公式可得.
解答 (Ⅰ)證明:∵PC⊥平面ABC,DE?平面ABC,∴PC⊥DE,
∵CE=2,CD=DE=$\sqrt{2}$,∴△CDE為等腰直角三角形,
∴CD⊥DE,∵PC∩CD=C,
DE垂直于平面PCD內(nèi)的兩條相交直線,
∴DE⊥平面PCD
(Ⅱ)由(Ⅰ)知△CDE為等腰直角三角形,∠DCE=$\frac{π}{4}$,
過點D作DF垂直CE于F,易知DF=FC=FE=1,又由已知EB=1,故FB=2,
由∠ACB=$\frac{π}{2}$得DF∥AC,$\frac{DF}{AC}=\frac{FB}{BC}=\frac{2}{3}$,故AC=$\frac{3}{2}$DF=$\frac{3}{2}$,
以C為原點,分別以$\overrightarrow{CA}$,$\overrightarrow{CB}$,$\overrightarrow{CP}$的方向為xyz軸的正方向建立空間直角坐標(biāo)系,
則C(0,0,0),P(0,0,3),A($\frac{3}{2}$,0,0),E(0,2,0),D(1,1,0),
∴$\overrightarrow{ED}$=(1,-1,0),$\overrightarrow{DP}$=(-1,-1,3),$\overrightarrow{DA}$=($\frac{1}{2}$,-1,0),
設(shè)平面PAD的法向量$\overrightarrow{{n}_{1}}$=(x,y,z),由$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{{n}_{1}}•\overrightarrow{DP}=-x-y+3z=0}\\{\overrightarrow{{n}_{1}}•\overrightarrow{DA}=\frac{1}{2}x-y=0}\end{array}\right.$,
故可取$\overrightarrow{{n}_{1}}$=(2,1,1),
由(Ⅰ)知DE⊥平面PCD,故平面PCD的法向量$\overrightarrow{{n}_{2}}$可取$\overrightarrow{ED}$=(1,-1,0),
∴兩法向量夾角的余弦值cos<$\overrightarrow{{n}_{1}}$,$\overrightarrow{{n}_{2}}$>=$\frac{\overrightarrow{{n}_{1}}•\overrightarrow{{n}_{2}}}{|\overrightarrow{{n}_{1}}||\overrightarrow{{n}_{2}}|}$=$\frac{\sqrt{3}}{6}$
∴二面角A-PD-C的余弦值為$\frac{\sqrt{3}}{6}$.
點評 本題考查二面角,涉及直線與平面垂直的判定,建系化歸為平面法向量的夾角是解決問題的關(guān)鍵,屬難題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{π}{4}$ | B. | $\frac{π}{2}$ | C. | $\frac{3π}{4}$ | D. | π |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 充要條件 | B. | 充分而不必要條件 | ||
C. | 必要而不充分條件 | D. | 既不充分也不必要條件 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | -3 | B. | 1 | C. | $\frac{4}{3}$ | D. | 3 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | y=$\sqrt{x}$ | B. | y=|sinx| | C. | y=cosx | D. | y=ex-e-x |
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