分析 (Ⅰ)由PA⊥平面ABCD,可得AB⊥PA.又AB⊥AD,可建立建立如圖所示坐標系.利用向量垂直與數(shù)量積的關(guān)系、線面垂直的判定定理即可得出.
(Ⅱ)求出平面PAC的一個法向量,設(shè)直線PE與平面PAC所成的角為θ,利用向量的數(shù)量積解得λ.求出平面PCD的一個法向量利用空間向量的數(shù)量積求解即可.
解答 解:(Ⅰ)∵PA⊥平面ABCD,∴AB⊥PA.又∵AB⊥AD,故可建立建立如圖所示坐標.
設(shè)BC=2AB=2AD=4BE=4,
由已知D(0,2,0),E(2,1,0),C(2,4,0),P(0,0,λ),(λ>0),$\overrightarrow{DE}$=(2,-1,0),
$\overrightarrow{AC}$=(2,4,0),$\overrightarrow{AP}$=(0,0,λ),
$\overrightarrow{DE}$•$\overrightarrow{AC}$=4-4+0=0,$\overrightarrow{DE}$•$\overrightarrow{AP}$=0.
∴DE⊥AC,DE⊥AP,
∴ED⊥平面PAC.
(Ⅱ)由(Ⅰ),平面PAC的一個法向量是$\overrightarrow{DE}$,$\overrightarrow{PE}$=(2,1,λ).
設(shè)直線PE與平面PAC所成的角為θ,
∴sinθ=|cos<$\overrightarrow{PE}$,$\overrightarrow{DE}$>|=$\frac{|4-1|}{\sqrt{5}•\sqrt{5+{λ}^{2}}}$=$\frac{\sqrt{5}}{5}$,
解得λ=±2,∵λ>0,∴λ=2,即P(0,0,2).
設(shè)平面PCD的一個法向量為$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),$\overrightarrow{DC}$=(2,2,0),$\overrightarrow{DP}$=(0,-2,-2),
∴$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{DC}=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{DP}=0}\end{array}\right.$,∴$\left\{\begin{array}{l}{2x+2y=0}\\{-2y+2z=0}\end{array}\right.$,取x=1則$\overrightarrow{n}$=(1,-1,-1).
∴cos<$\overrightarrow{n}$,$\overrightarrow{DE}$>=$\frac{2+1}{\sqrt{3}×\sqrt{5}}$=$\frac{\sqrt{15}}{5}$,
顯然二面角A-PC-D的平面角是銳角,∴二面角A-PC-D的平面角的余弦值為$\frac{\sqrt{15}}{5}$.
點評 本題考查了空間線面位置關(guān)系、法向量的應用、向量垂直與數(shù)量積的關(guān)系、向量夾角公式,考查了推理能力與計算能力,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{y^2}{3}-\frac{x^2}{4}=1$ | B. | $\frac{y^2}{4}-\frac{x^2}{3}=1$ | C. | $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{4}=1$ | D. | $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | -4 | B. | 4 | C. | -5 | D. | 5 |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $-\sqrt{3}$ | B. | $-\frac{{\sqrt{3}}}{3}$ | C. | $\sqrt{3}$ | D. | $\frac{{\sqrt{3}}}{3}$ |
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A. | 21 | B. | 22 | C. | 23 | D. | 24 |
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