如圖,在四棱錐P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,AC⊥AD,AB⊥BC,∠BAC=45°,PA=AD=2,AC=1.
(1)證明:PC⊥AD;
(2)求二面角A-PC-D的正弦值(理科);
(2)求直線PB與平面PAC所成角的正弦值(文科);
(3)設E為棱PA上的點,滿足異面直線BE與CD所成的角為30°,求AE的長.
考點:二面角的平面角及求法,異面直線及其所成的角
專題:空間位置關系與距離,空間角
分析:(1)根據(jù)已知條件容易證明AD⊥平面PAC,所以得到PC⊥AD;
(2理)過A作AM⊥PC,垂足為M,連接DM,則 能夠說明∠AMD便是二面角A-PC-D的平面角,并且△AMD是Rt△,所以根據(jù)已知的邊的長度即可求出sin∠AMD=
AD
DM
;
(2文)取AC中點N,連接BN,PN,則BN⊥平面PAC,所以∠BPN是直線PB與平面PAC所成角,根據(jù)已知的邊長即可求出sin∠BPN=
BN
PB
;
(3)先找到異面直線BE,CD所成角:過B作BF∥CD,交AD于F,連接BE,EF,則∠EBF或其補角為異面直線BE,CD所成角.能夠求出sin∠AFB=
1
5
,sin∠FAB=
2
2
,AB=
2
2
,所以在△ABF中由正弦定理可求出BF=
5
2
,而由余弦定理可求得AF=
1
2
.設AE=h,可表示出EF,EB,并且可比較出EF<EB,所以∠EBF=30°,由余弦定理即可求得AE的長.
解答: 解:(1)∵PA⊥平面ABCD,AD?平面ABCD;
∴PA⊥AD,即AD⊥PA;
又AD⊥AC,PA∩AC=A;
∴AD⊥平面PAC,PC?平面PAC;
∴AD⊥PC,即PC⊥AD;
(2理)如圖,過A作AM⊥PC,交PC于M,并連接DM;
由(1)知PC⊥AD,∴PC⊥平面ADM,DM?平面ADM;
∴PC⊥DM;
∴∠AMD是二面角A-PC-D的平面角;
PC=
5

5
•AM=1•2
;
AM=
2
5
;
∴在Rt△ADM中,DM=
4+
4
5
=
24
5
,sin∠AMD=
AD
DM
=
2
24
5
=
30
6

(2文)取AC中點N,連接PN,由已知條件知,AB=BC=
2
2
,
∴BN⊥AC;
∵PA⊥平面ABCD;
∴PA⊥BN,即BN⊥PA,PA∩AC=A;
∴BN⊥平面PAC;
∴∠BPN是直線PB與平面PAC所成角;
BN=
2
2
2
2
=
1
2

在Rt△PAB中,PB=
4+
1
2
=
3
2
;
∴在Rt△PBN中,sin∠BPN=
BN
PB
=
1
2
3
2
=
2
6
;
(3)如圖,因為∠ADC<45°,故過點B作CD的平行線必與線段AD相交,設交點為F,連接BE,EF;
∴∠EBF或其補角為異面直線BE與CD所成的角;
由于BF∥CD,故∠AFB=∠ADC;
在Rt△DAC中,CD=
5
,sin∠ADC=
1
5
;
sin∠AFB=
1
5
;
∴在△AFB中,由
BF
sin∠FAB
=
AB
sin∠AFB
,AB=
2
2
,sin∠FAB=sin135°=
2
2
可得:BF=
5
2
;
由余弦定理,BF2=AB2+AF2-2AB•AF•cos∠FAB可得,
5
4
=
1
2
+AF2+AF
,
解得:AF=
1
2
,設AE=h;
在Rt△EAF中,EF=
1
4
+h2
;
在Rt△EAB中BE=
1
2
+h2
;
∴在△EBF中,EF<BE,∴∠EBF=30°;
∴由余弦定理得:
cos30°=
BE2+BF2-EF2
2BE•BF
=
1
2
+h2+
5
4
-
1
4
-h2
2
1
2
+h2
5
2
=
3
2
;
解得h=
10
10
;
∴AE=
10
10
點評:考查線面垂直的性質(zhì),線面垂直的判定定理,以及二面角的平面角的概念及找法,線面角的概念及找法,異面直線所成角的概念及找法,以及正弦定理,余弦定理的運用.
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