分析 (Ⅰ)由PA⊥AD,PA⊥AB,得PA⊥面ABCD,PA⊥DE,由此能求出DE=$AE=\sqrt{2}$,從而AE⊥DE,由此能證明DE⊥面PAE.
(Ⅱ)由DE⊥面PAE,得面PAE⊥面PDE,過A做AF⊥PE,垂足為F,則AF⊥面PDE,∠PEA就是AE和面PDE所成的角,由此能求出AE與平面PDE所成角的正弦值.
解答 (本小題滿分12分)
證明:(Ⅰ)△PAD中,PA⊥AD,
又PA⊥AB,AD∩AB=A,所以PA⊥面ABCD.…(2分)
又DE?面ABCD,所以PA⊥DE.…(3分)
在直角△CDE中,$DE=\sqrt{C{E^2}+C{D^2}}=\sqrt{2}$,
同理$AE=\sqrt{2}$,
所以AD2=AE2+DE2=4,所以AE⊥DE.…(4分)
又PA∩AE=A,…(5分)
所以DE⊥面PAE. …(6分)
解:(Ⅱ)由(Ⅰ)知,DE⊥面PAE,而DE?面PDE,
所以面PAE⊥面PDE.…(7分)
在面PAE內(nèi),過A做AF⊥PE,垂足為F,
因為面PAE⊥面PDE,面PAE∩面PDE=PE,
所以AF⊥面PDE,…(9分)
EF就是AE在面PDE內(nèi)的射影,
∠PEA就是AE和面PDE所成的角.…(10分)
在Rt△PAE中,$PA=1,\;AE=\sqrt{A{B^2}+B{E^2}}=\sqrt{2}$,
$PE=\sqrt{P{A^2}+A{E^2}}=\sqrt{3}$,
所以$sin∠PEA=\frac{PA}{PE}=\frac{{\sqrt{3}}}{3}$,
即AE與平面PDE所成角的正弦值為$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$.…(12分)
點評 本題考查線面垂直的證明,考查線面角的正弦值的求法,是中檔題,解題時要認真審題,注意空間思維能力的培養(yǎng).
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\overline{{x}_{甲}}$<$\overline{{x}_{乙}}$,甲比乙成績穩(wěn)定 | B. | $\overline{{x}_{甲}}$<$\overline{{x}_{乙}}$,乙比甲成績穩(wěn)定 | ||
C. | $\overline{{x}_{甲}}$>$\overline{{x}_{乙}}$,甲比乙成績穩(wěn)定 | D. | $\overline{{x}_{甲}}$>$\overline{{x}_{乙}}$,乙比甲成績穩(wěn)定 |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 3a海里 | B. | $\sqrt{7}$a海里 | C. | $\sqrt{5}$a海里 | D. | $\sqrt{3}$a海里 |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | -1 | B. | -2 | C. | 1 | D. | 2 |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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