8.如圖,四棱錐P-ABCD,DC∥AB,PB⊥AB,平面PAB⊥平面ABCD,AD=DC=CB=1,AB=BP=2
(1)求證:AD⊥平面PBD
(2)設(shè)平面PAD與平面CBP的交線為l,在圖上作出直線l,求二面角A-l-B的余弦值.

分析 (1)如圖所示,在梯形ABCD中,分別作DE⊥AB,CF⊥AB,垂足為E,F(xiàn),連接DB.則四邊形CDEF為矩形,AE=BF=$\frac{1}{2}$,利用勾股定理及其逆定理可得AD⊥DB.
利用PB⊥AB,平面PAB⊥平面ABCD,平面PAB∩平面ABCD=AB,可得PB⊥平面ABCD,PB⊥AD,即可證明AD⊥平面PBD.
(2)分別延長AD,BC,相交于點Q,連接PQ,則PQ即為平面PAD與平面CBP的交線l.利用點線面的關(guān)系即可給出證明.建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,利用平面法向量的夾角即可得出.

解答 (1)證明:如圖所示,在梯形ABCD中,分別作DE⊥AB,CF⊥AB,垂足為E,F(xiàn),連接DB.
則四邊形CDEF為矩形.∴AE=BF=$\frac{1}{2}$,在Rt△ADE中,DE=$\sqrt{A{D}^{2}-A{E}^{2}}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,
在Rt△BDE中,DB2=$(\frac{\sqrt{3}}{2})^{2}+(\frac{3}{2})^{2}$=3.
∴AD2+DB2=4=AB2,∴∠ADB=90°,即AD⊥DB.
∵PB⊥AB,平面PAB⊥平面ABCD,平面PAB∩平面ABCD=AB,
∴PB⊥平面ABCD,AD?平面ABCD,∴PB⊥AD.
又DB∩PB=B,∴AD⊥平面PBD.
(2)解:分別延長AD,BC,相交于點Q,連接PQ,則PQ即為平面PAD與平面CBP的交線l.
下面給出證明:∵Q∈AD,∴Q∈平面PAD,同理可得Q∈平面PBC,∴Q∈平面PAD∩平面PBC=l.
建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系.
則B(0,0,0),A(0,-2,0),P(2,0,0),
∵DC∥AB,DC=$\frac{1}{2}$AB=1,∴$\frac{QC}{QB}$=$\frac{DC}{AB}$=$\frac{1}{2}$,∴$\frac{QC}{QC+1}$=$\frac{1}{2}$,解得QC=1.
同理DQ=1.∴AQ=BQ=2=AB.
取AB的中點M,連接QM,則AM=$\sqrt{3}$.∴Q$(0,-1,\sqrt{3})$.
$\overrightarrow{PQ}$=$(-2,1,\sqrt{3})$,$\overrightarrow{BP}$=(2,0,0),$\overrightarrow{AP}$=(2,2,0).
設(shè)平面PBQ的法向量為$\overrightarrow{m}$=(x,y,z),則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{BP}=0}\\{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{PQ}=0}\end{array}\right.$,即$\left\{\begin{array}{l}{2x=0}\\{-2x+y+\sqrt{3}z=0}\end{array}\right.$,
取$\overrightarrow{m}$=(0,$\sqrt{3}$,-1).
同理可得:平面PAQ的法向量為$\overrightarrow{n}$=(1,-1,$\sqrt{3}$),
∴$cos<\overrightarrow{m},\overrightarrow{n}>$=$\frac{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}}{|\overrightarrow{m}||\overrightarrow{n}|}$=$\frac{-2\sqrt{3}}{2×\sqrt{5}}$=-$\frac{\sqrt{15}}{5}$.
∴二面角A-l-B的余弦值為$\frac{\sqrt{15}}{5}$.

點評 本題考查了空間位置關(guān)系、空間角、向量夾角公式,考查了空間想象能力、推理能力與計算能力,屬于中檔題.

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