分析 方法一:(1)證明:BD⊥AC.BD⊥PA.然后證明BD⊥平面PAC.
(2)說明∠PDA為二面角P-CD-B的平面角.通過求解三角形推出結(jié)果即可.
方法二:(1)建立如空間直角坐標系,求出相關點的坐標,通過$\overrightarrow{BD}•\overrightarrow{AP}=0,\overrightarrow{BD}•\overrightarrow{AC}=0$,然后證明BD⊥平面PAC.
(2)求出平面PCD的法向量為$\overrightarrow{n_1}=(x,y,z)$,平面PCD的法向量,設二面角P-CD-B的大小為θ,利用空間向量的數(shù)量積求解即可.
解答 解:方法一:證:(1)在Rt△BAD中,AD=AB=2,ABCD為正方形,因此BD⊥AC.
∵PA⊥平面ABCD,BD?平面ABCD,∴BD⊥PA.又∵PA∩AC=A∴BD⊥平面PAC.….(4分)
解:(2)由PA⊥面ABCD,知AD為PD在平面ABCD的射影,又CD⊥AD,∴CD⊥PD,知∠PDA為二面角P-CD-B的平面角.
又∵PA=AD,∴∠PDA=45°.…..(8分)
方法二:證:(1)建立如圖所示的直角坐標系,
則A(0,0,0)、D(0,2,0)、P(0,0,2)
在Rt△BAD中,AD=2,BD=$2\sqrt{2}$,
∴AB=2.∴B(2,0,0)、C(2,2,0),
∴$\overrightarrow{AP}=(0,0,2),\overrightarrow{AC}=(2,2,0),\overrightarrow{BD}=(-2,2,0)$
∵$\overrightarrow{BD}•\overrightarrow{AP}=0,\overrightarrow{BD}•\overrightarrow{AC}=0$,即BD⊥AP,BD⊥AC,
又AP∩AC=A,∴BD⊥平面PAC.…(4分)
解:(2)由(1)得$\overrightarrow{PD}=(0,2,-2),\overrightarrow{CD}=(-2,0,0)$.
設平面PCD的法向量為$\overrightarrow{n_1}=(x,y,z)$,則$\overrightarrow{n_1}•\overrightarrow{PD}=0,\overrightarrow{n_1}•\overrightarrow{CD}=0$,
即$\left\{\begin{array}{l}0+2y-2z=0\\-2x+0+0=0\end{array}\right.$,∴$\left\{\begin{array}{l}x=0\\ y=z\end{array}\right.$故平面PCD的法向量可取為$\overrightarrow{n_1}=(0,1,1)$
∵PA⊥平面ABCD,
∴$\overrightarrow{AP}=(0,01)$為平面ABCD的法向量.
設二面角P-CD-B的大小為θ,依題意可得$cosθ=|{\frac{{\overrightarrow{n_1}•\overrightarrow{AP}}}{{|{\overrightarrow{n_1}}|•|{\overrightarrow{AP}}|}}}|=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$.…(8分)
點評 本題考查直線與平面垂直的判定定理的應用,二面角的平面角的求法,考查空間想象能力以及計算能力.
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A. | (-∞,$\frac{1}{4}$)∪($\frac{5}{4}$,+∞) | B. | (-∞,$\frac{1}{4}$) | C. | ($\frac{5}{4}$,+∞) | D. | 以上都不對 |
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