分析 (Ⅰ)證明PA⊥DC,DC⊥AD,然后證明DC⊥面PAD,平面PDC⊥平面PAD
(Ⅱ)取PD的中點(diǎn)F,連接EF,F(xiàn)A∵E為PC中點(diǎn),證明四邊形ABEF為平行四邊形,推出BE∥AF,然后證明BE∥平面PAD
(Ⅲ)連接AC,取AC中點(diǎn)O,連接EO.過O作OG⊥BD交BD于G,連接EG.說明∠EGO為所求二面角E-BD-C的平面角,設(shè)PA=AD=CD=2a,AB=a,連DO并延長交AB于B′,O為DB′中點(diǎn),過B′作B′G′⊥DB交BD于G′,在△EOG中求解二面角E-BD-C的平面角的正切值.
解答 (Ⅰ)證明:∵PA⊥面ABCD,∴PA⊥DC,
∵DC⊥AD且AD∩PA=A,∴DC⊥面PAD,
∵DC?面PDC,
∴平面PDC⊥平面PAD
(Ⅱ)證明:取PD的中點(diǎn)F,連接EF,F(xiàn)A∵E為PC中點(diǎn),
∴在△PDC中:EF∥=$\frac{1}{2}DC$,∴EF∥=AB,
∴四邊形ABEF為平行四邊形,
即BE∥AF,
∵AF?面PAD且BE?面PAD,
∴BE∥平面PAD.
(Ⅲ)解:連接AC,取AC中點(diǎn)O,連接EO.
在△PAC中:EO∥=$\frac{1}{2}PA$,
∴EO⊥面ABC,過O作OG⊥BD交BD于G,連接EG.
由三垂線定理知:∠EGO為所求二面角E-BD-C的平面角,
設(shè)PA=AD=CD=2a,AB=a,∴EO=a
連DO并延長交AB于B′,則四邊形AB′CD為正方形,且B′B=a,O為DB′中點(diǎn),
過B′作B′G′⊥DB交BD于G′.
∴$OG=\frac{1}{2}{B^/}{G^/}=\frac{1}{2}B{B^/}•sin∠{B^/}B{G^/}=\frac{1}{2}B{B^/}•sin∠ABD$=$\frac{1}{2}a•\frac{AD}{BD}=\frac{1}{2}a•\frac{2a}{{\sqrt{{{(2a)}^2}+{a^2}}}}=\frac{1}{{\sqrt{5}}}a$
在△EOG中:$tan∠EGO=\frac{EO}{OG}=\frac{a}{{\frac{1}{{\sqrt{5}}}a}}=\sqrt{5}$,
故:二面角E-BD-C的平面角的正切值為$\sqrt{5}$.
點(diǎn)評 本題考查二倍角的平面角的求法,直線與平面平行于垂直的判定定理的應(yīng)用,考查空間想象能力以及計算能力.
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A. | 1 | B. | 2 | C. | 3 | D. | 4 |
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A. | $\frac{5}{2}$ | B. | -$\frac{5}{2}$ | C. | $\frac{3}{2}$ | D. | -$\frac{3}{2}$ |
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A. | $\frac{3\sqrt{2}}{5}$ | B. | $\frac{2\sqrt{3}}{5}$ | C. | $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ | D. | $\frac{4}{5}$ |
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