分析 (I)推導(dǎo)出△ABC為正三角形,從而AE⊥BC,推導(dǎo)出AE⊥AD,PA⊥AE,由此能證明AE⊥PD.
(Ⅱ)推導(dǎo)出∠AHE是EH與平面PAD所成的角,當(dāng)AH最小時(shí),∠AHE最大,此時(shí)AH⊥PD,∠AHE=45°,以$\overrightarrow{AE}$、$\overrightarrow{AD}$、$\overrightarrow{AP}$ 為x軸、y軸、z軸建立空間直角坐標(biāo)系,利用向量法能求出二面角E-AF-C的正切值.
解答 (本小題滿分12分)
證明:(I)由四邊形ABCD為菱形,∠ABC=60°,
得△ABC為正三角形,因?yàn)镋為BC的中點(diǎn),所以AE⊥BC,
又BC∥AD,因此AE⊥AD,
因?yàn)镻A⊥平面ABCD,AE?平面ABCD,所以PA⊥AE,
而PA?平面PAD,AD?平面PAD且PA∩AD=A,
所以AE⊥平面PAD,又PD?平面PAD,所以AE⊥PD.…(5分)
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,AE⊥平面PAD,
∴∠AHE是EH與平面PAD所成的角,
由于AE為定值,∴當(dāng)AH最小時(shí),∠AHE最大
此時(shí)AH⊥PD,∠AHE=45°(7分)
設(shè)AB=2a,則AE=$\sqrt{3}a$,AH=AE=$\sqrt{3}a$,
∵$\frac{PA}{AH}=\frac{PD}{AD}$,∴AD•PA=PD•AH,2a$•PA=\sqrt{3}a•\sqrt{P{A}^{2}+4{a}^{2}}$,
∴PA=2$\sqrt{3}a$,
以$\overrightarrow{AE}$\$\overrightarrow{AD}$\$\overrightarrow{AP}$ 為x軸、y軸、z軸建立空間直角坐標(biāo)系,
則P(0,0,2$\sqrt{3}a$),E($\sqrt{3}a$,0,0),C($\sqrt{3}a$,a,0),F(xiàn)($\frac{\sqrt{3}}{2}a$,$\frac{1}{2}a$,$\sqrt{3}a$),
設(shè)平面AFC的一個(gè)法向量為$\overrightarrow{m}$=(x,y,z),則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{AP}=0}\\{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{AC}=0}\end{array}\right.$,
即$\left\{\begin{array}{l}{2\sqrt{3}az=0}\\{\sqrt{3}ax+ay=0}\end{array}\right.$,取x=1,得$\overrightarrow{m}$=(1,-$\sqrt{3}$,0),(9分)
設(shè)平面AEF的一個(gè)法向量為$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AE}=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AF}=0}\end{array}\right.$,
即$\left\{\begin{array}{l}{\sqrt{3}ax=0}\\{\frac{\sqrt{3}}{2}ax+\frac{1}{2}ay+\sqrt{3}az=0}\end{array}\right.$,取z=1,得$\overrightarrow{n}$=(0,-2$\sqrt{3}$,1),(10分)
cos<$\overrightarrow{m},\overrightarrow{n}$>=$\frac{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}}{|\overrightarrow{m}|•|\overrightarrow{n}|}$=$\frac{6}{2\sqrt{13}}$=$\frac{3}{\sqrt{13}}$,(11分)
tan<$\overrightarrow{m},\overrightarrow{n}$>=$\frac{\sqrt{1-\frac{9}{13}}}{\frac{3}{\sqrt{13}}}$=$\frac{2}{3}$,
∴二面角E-AF-C的正切值為$\frac{2}{3}$.(12分)
點(diǎn)評(píng) 本題考查線線垂直的證明,考查二面角的正切值的求法,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. | y=2x-1 | B. | y=-x+1 | C. | y=x-1 | D. | y=-2x+2 |
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