10.如圖,已知四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是棱長為2的菱形,PA⊥平面ABCD,∠ABC=60°,E是BC中點,若H為PD上的動點,EH與平面PAD所成最大角的正切值為$\frac{\sqrt{6}}{2}$.
(1)當EH與平面PAD所成角的正切值為$\frac{\sqrt{6}}{2}$時,求證:EH∥平面PAB;(2)在(1)的條件下,求二面角A-PB-C的余弦值.

分析 (1)首先要證明AE⊥平面PAD,則∠EHA為EH與平面PAD所成的角;所以當AH最短時,∠EHA最大;即當AH⊥PD時,∠EHA最大;接著利用構造平行四邊形法判定線面平行即可;
(2)利用已知條件證明平面PAB⊥平面ABCD,PB⊥面CQM,所求二面角轉化到Rt△CQM中即可;

解答 (1)證明:連接AC,由題設知△ABC為正三角形,所以AE⊥BC,
又BC∥AD,因此AE⊥AD;
∵PA⊥平面ABCD,AE?平面ABCD,
∴PA⊥AE
而PA?平面PAD,AD?平面PAD,且PA∩AD=A,
所以AE⊥平面PAD,
則∠EHA為EH與平面PAD所成的角.
在Rt△EAH中,AE=$\sqrt{3}$
所以當AH最短時,∠EHA最大;
即當AH⊥PD時,∠EHA最大;
此時tan∠EHA=$\frac{AE}{AH}$=$\frac{\sqrt{3}}{AH}$=$\frac{\sqrt{6}}{2}$,
因此AH=$\sqrt{2}$,
又AD=2,∴∠ADH={45°}∴PA=2
∴H為PD的中點,
取PA的中點M,連接HM,MB,則HM=$\frac{1}{2}AD\$且HM∥AD,DB=$\frac{1}{2}$AD且DB∥AD,
∴HM∥DB且HM=DB
∴四邊形DHMB為平行四邊形
∴EH∥BM,
又BM?平面PAB
∴EH∥平面PAB.

(2)解:∵PA⊥面ABCD,PA?平面PAB,
∴平面PAB⊥平面ABCD,
∵PB?面PAB∴CM⊥PB,
∴PB⊥面CQM,∴$PB⊥MC\\∴∠CQM為二面角A-PB-A的平面角\\∵AB=BC=2,∠ABC={60^0}$,
∴△ABC為正三角形,∴點M為AB的中點,
∴$CM=\sqrt{3}\\ 在等腰直角△PAB中,由等面積可算出QM=\frac{{\sqrt{2}}}{2},\\∵Q{C^2}=Q{M^2}+C{M^2}$,∴$QC=\frac{{\sqrt{14}}}{2}$,
∴$在Rt△CQM中有:cos∠CQM=\frac{QM}{QC}=\frac{{\frac{{\sqrt{2}}}{2}}}{{\frac{{\sqrt{14}}}{2}}}=\frac{{\sqrt{7}}}{7}\\ 二面角A-PB-A的余弦值為\frac{{\sqrt{7}}}{7}\end{array}$.

點評 本題主要考查了構造平行四邊形法判定直線與平面平行,以及空間二面角的求法知識點,屬中等題.

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