分析 (1)連結(jié)AC交BD于點(diǎn)O1,連結(jié)EO1,則EO1∥PA,由此能證明PA∥平面DBE.
(2)推導(dǎo)出CD⊥平面,從而CD⊥PO,再求出PO⊥AD,由此能證明PO⊥平面ABCD.
(3)取BC中點(diǎn)M,以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),分別以$\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OM},\overrightarrow{OP}為x,y,z$軸正方向建立空間直角坐標(biāo)系,利用向量法能求出二面角B-DE-C的余弦值.
解答 證明:(1)連結(jié)AC交BD于點(diǎn)O1,連結(jié)EO1,
因?yàn)榈酌鍭BCD是正方形,
所以O(shè)1是AC的中點(diǎn).又因?yàn)镋為PC中點(diǎn),
所以EO1∥PA,PA?平面DBE,EO1?平面DBE,
所以PA∥平面DBE.
(2)∵CD⊥AD、CD⊥AD,
∴CD⊥平面PAD,PO?平面PAD,
∴CD⊥PO,∵PA=PD,∴PO⊥AD,
又CD∩AD=D,
∴PO⊥平面ABCD.
解:(3)取BC中點(diǎn)M,以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),
分別以$\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OM},\overrightarrow{OP}為x,y,z$軸正方向建立空間直角坐標(biāo)系.
設(shè)AD=a,$O({0,0,0}),A({\frac{a}{2},0,0}),B({\frac{a}{2},a,0}),C({-\frac{a}{2},a,0})$,
$D({-\frac{a}{2},0,0})$,$P({0,0,\frac{{\sqrt{3}}}{2}a}),E({-\frac{a}{4},0,\frac{{\sqrt{3}}}{4}a})$,
取PD的中點(diǎn)為F,得AF⊥平面PCD,
∴可取平面CDE的一個(gè)法向量為$\overrightarrow{n}$=($\sqrt{3},0,-1$),
設(shè)平面BDE的一個(gè)法向量為$\overrightarrow{m}$=(x,y,z),
$\overrightarrow{BD}$=(-a,-a,0),$\overrightarrow{DE}$=($\frac{a}{4},\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{4}$),
∴$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{BD}=-ax-ay=0}\\{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{DE}=\frac{a}{4}x+\frac{a}{2}y+\frac{\sqrt{3}a}{4}z=0}\end{array}\right.$,取a=1,得$\overrightarrow{m}$=(1,-1,$\frac{\sqrt{3}}{3}$),
cos<$\overrightarrow{n},\overrightarrow{m}$>=$\frac{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{m}}{|\overrightarrow{n}|•|\overrightarrow{m}|}$=$\frac{\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}}{3}}{2\sqrt{\frac{7}{3}}}$=$\frac{\sqrt{7}}{7}$,
由圖知二面角B-DE-C是銳二面角,所以二面角B-DE-C的余弦值為$\frac{{\sqrt{7}}}{7}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查線面平行、線面垂直的證明,考查二面角的余弦值的求法,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意向量法的合理運(yùn)用.
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A. | 3 | B. | 2 | C. | 1 | D. | 0 |
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A. | a>c>b | B. | c>a>b | C. | b>a>c | D. | c>b>a |
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A. | {1,2} | B. | {1,2,3} | C. | {1,2,3,4} | D. | {4} |
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A. | $\frac{1}{3}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{2}{3}$ | D. | $\frac{5}{6}$ |
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