1.三棱錐P-ABC中,PC⊥平面ABC,PC=6,BC⊥AC,D,E分別是線段AB.BC上的點,且CD=DE=2$\sqrt{2}$,CE=2EB=4
(Ⅰ)證明:DE⊥平面PCD;
(Ⅱ)設(shè)點Q為線段PB上一點,且直線QC與平面PCD所成角為30°,求$\frac{PQ}{PB}$的值;
(Ⅲ)求二面角A-PD-C的余弦值.

分析 (I)由PC⊥平面ABC得PC⊥DE,由勾股定理逆定理得出DE⊥CD,于是DE⊥平面PCD;
(II)取CE中點F,連接DF,則DF⊥CE,故而DF∥AC,利用比例式得出AC,以C為原點建立坐標系,設(shè)$\frac{PQ}{PB}$=λ,求出$\overrightarrow{QC}$和$\overrightarrow{DE}$的坐標,令|cos<$\overrightarrow{QC},\overrightarrow{DE}$>|=$\frac{1}{2}$解出λ;
(III)求出平面PAD的法向量$\overrightarrow{n}$,計算cos<$\overrightarrow{n}$,$\overrightarrow{DE}$>,從而得出二面角的大。

解答 證明:(Ⅰ)∵PC⊥平面ABC,DE?平面ABC,
∴PC⊥DE,
∵CD=DE=2$\sqrt{2}$,CE=4,
∴CD2+DE2=CE2,∴CD⊥DE,
又PC?平面PCD,CD?平面PCD,PC∩CD=C,
∴DE⊥平面PCD.
(Ⅱ)由(I)知△CDE為等腰直角三角形,
取CE中點F,連接DF,則DF⊥CE,
且CF=DF=EF=2,
又AC⊥BC,∴DF∥AC.
∴$\frac{DF}{AC}=\frac{BF}{BC}=\frac{4}{6}$,
∴AC=3.
以C為坐標原點,分別以CA,CB,CP為坐標軸建立空間直角坐標系,
則C(0,0,0),P(0,0,6),D(2,2,0),A(3,0,0),B(0,6,0),E(0,4,0).
∴$\overrightarrow{PB}$=(0,6,-6),$\overrightarrow{DE}$=(-2,2,0),$\overrightarrow{PC}$=(0,0,-6).
設(shè)$\frac{PQ}{PB}=λ$,則$\overrightarrow{PQ}$=λ$\overrightarrow{PB}$=(0,6λ,-6λ).∴$\overrightarrow{QC}$=$\overrightarrow{PC}-\overrightarrow{PQ}$=(0,-6λ,6λ-6).
∵DE⊥平面PCD,∴$\overrightarrow{DE}$=(-2,2,0)是平面PCD的一個法向量,
又直線QC與平面PCD所成角為30°,
∴|cos<$\overrightarrow{QC},\overrightarrow{DE}$>|=$\frac{1}{2}$,即$\frac{12λ}{2\sqrt{2}•\sqrt{36{λ}^{2}+(6λ-6)^{2}}}$=$\frac{1}{2}$,解得λ=$\frac{1}{2}$.
∴$\frac{PQ}{PB}$=$\frac{1}{2}$.
(Ⅲ)$\overrightarrow{AD}$=(-1,2,0),$\overrightarrow{AP}$=(-3,0,6),
設(shè)平面PAD的法向量為$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AD}=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AP}=0}\end{array}\right.$,
∴$\left\{\begin{array}{l}{-x+2y=0}\\{-3x+6z=0}\end{array}\right.$,令z=1得$\overrightarrow{n}$=(2,1,1).
又平面PCD的法向量為$\overrightarrow{DE}$=(-2,2,0).
∴cos<$\overrightarrow{n}$,$\overrightarrow{DE}$>=$\frac{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{DE}}{|\overrightarrow{n}||\overrightarrow{DE}|}$=$\frac{-2}{\sqrt{6}•2\sqrt{2}}$=-$\frac{\sqrt{3}}{6}$.
∵二面角A-PD-C為銳二面角,
∴二面角A-PD-C的余弦值為$\frac{\sqrt{3}}{6}$.

點評 本題考查了線面垂直的判定,空間向量與空間角的計算,屬于中檔題.

練習冊系列答案
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