分析 (1)由三垂線定理得CD⊥PD,從而CD⊥面PAD,再由CD?面PCD,能證明面PAD⊥面PCD.
(2)過點(diǎn)B作BE∥CA,且BE=CA,則∠PBE是AC與PB所成的角. 連接AE,推導(dǎo)出四邊形ACBE為正方形,由此能求出AC與PB所成的角.
(3)作AN⊥CM,垂足為N,連接BN,則∠ANB為所求二面角的平面角,由此能求出平面AMC與平面BMC所成二面角的大。
解答 證明:(1)∵PA⊥面ABCD,CD⊥AD,
∴由三垂線定理得:CD⊥PD.
因而,CD與面PAD內(nèi)兩條相交直線AD,PD都垂直,
∴CD⊥面PAD.
又CD?面PCD,∴面PAD⊥面PCD.
解:(2)過點(diǎn)B作BE∥CA,且BE=CA,則∠PBE是AC與PB所成的角.
連接AE,可知AC=CB=BE=AE=$\sqrt{2}$,
又AB=2,所以四邊形ACBE為正方形.
由PA⊥面ABCD,得∠PEB=90°
在Rt△PEB中,BE=a2=3b2,PB=$\sqrt{5}$,
∴cos∠PBE=$\frac{BE}{PB}$=$\frac{\sqrt{10}}{5}$.
∴AC與PB所成的角為arccos$\frac{\sqrt{10}}{5}$.
(3)作AN⊥CM,垂足為N,連接BN.
在Rt△PAB中,AM=MB,又AC=CB,
∴△AMC≌△BMC,
∴BN⊥CM,故∠ANB為所求二面角的平面角
∵CB⊥AC,
由三垂線定理,得CB⊥PC,
在Rt△PCB中,CM=MB,所以CM=AM.
在等腰三角形AMC中,AN•MC=$\sqrt{C{M}^{2}-(\frac{AC}{2})^{2}}$•AC,
∴AN=$\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}×\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{5}}$.∴AB=2,
∴cos∠ANB=$\frac{A{N}^{2}+B{N}^{2}-A{B}^{2}}{2×AN×BN}$=-$\frac{2}{3}$,
故平面AMC與平面BMC所成二面角的大小為arccos(-$\frac{2}{3}$).
點(diǎn)評(píng) 本題考查面面垂直的證明,考百線線角的求法,考百二面角的大小的求法,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意向量法的合理運(yùn)用.
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A. | $\frac{5}{4}$ | B. | $\frac{3}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{5}}{2}$ | D. | $\frac{\sqrt{5}}{4}$ |
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A. | $\frac{8}{11}$ | B. | $\frac{3}{11}$ | C. | $\frac{6}{11}$ | D. | $\frac{5}{11}$ |
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