分析 (Ⅰ)連接AC,交BD于點O,連接PO,則PO與CF相交,設(shè)交點為E,則AC⊥BD,PC⊥BD,BD⊥CF,PO⊥CF,由此能證明CF⊥平面PDB.
(Ⅱ)過點P作PG,使得 PG=BC,則GP∥AD∥BC,從而二面角AD-P-BC,即二面角C-PG-D,在平行四邊形ADGP中,過點P作AD的垂線,垂足為H,則∠HPC即所求二面角的平面角,由此能求出平面ADP與平面BCP所成銳二面角的余弦值.
解答 證明:(Ⅰ)連接AC,交BD于點O,連接PO,由于PO,CF?平面PAC,
所以PO與CF相交,設(shè)交點為E,
∵底面ABCD為菱形,∴AC⊥BD,又∵PC⊥平面ABCD,∴PC⊥BD,
∴BD⊥平面PAC,又∵CF?平面PAC,∴BD⊥CF,
在△PAC中,∵∠DAB=60°,AB=2,∴AC=2$\sqrt{3}$,OC=$\sqrt{3}$,
CF=PF=$\frac{3\sqrt{2}}{2}$,PO=3,
∴cos∠FCP=$\frac{(\frac{3\sqrt{2}}{2})^{2}+(\sqrt{6})^{2}-(\frac{3\sqrt{2}}{2})^{2}}{2×\frac{3\sqrt{2}}{2}×\sqrt{6}}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,sin∠OPC=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,
∴cos∠FCP=sin∠OPC,又∵兩個角都是銳角,
∴∠FCP+∠OPC=90°,則∠PEC=90°,即PO⊥CF,
∵PO∩BD=E,PO、BD?平面PAC,∴CF⊥平面PDB,
解:(Ⅱ)過點P作PG,使得 PG=BC,則底面ABCD為菱形,∴GP∥AD∥BC,∴二面角AD-P-BC,即二面角C-PG-D
在平行四邊形ADGP中,過點P作AD的垂線,垂足為H,則PH⊥PG
又∵PC⊥平面ABCD∴PC⊥BC∴PC⊥PG
∴∠HPC即所求二面角的平面角
∵AD⊥PH,AD⊥PC,∴AD⊥平面HPC,∴AD⊥CH,
又∵∠HDC=60°,DC=2,∴$HC=CD•sin{60°}=2•\frac{{\sqrt{3}}}{2}=\sqrt{3}$,
在△HPC中,∠PCH=90°,$PC=\sqrt{6}$,$HC=\sqrt{3}$,∴PH=3,
∴$cos∠HPC=\frac{PC}{PH}=\frac{{\sqrt{6}}}{3}$,即所求二面角的平面角的余弦值為$\frac{{\sqrt{6}}}{3}$.
點評 本題考查線面垂直的證明,考查二面角的余弦值的求法,是中檔題,解題時要認(rèn)真審題,注意空間思維能力的培養(yǎng).
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A. | 8 | B. | 9 | C. | 10 | D. | 11 |
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A. | ab>ac | B. | c(b-a)>0 | C. | ac(a-c)<0 | D. | cb2>ab2 |
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