分析 (1)取PD中点为G,连结GE,GA,只需证EF∥AG,即可得到EF∥面PAD.
(2)只需证明DC⊥平面PBC,即可得到平面PBC⊥平面ABCD
(3)取BC中点F,易得OF⊥BC,分别以直线FB、OF、FP为x,y,z轴建立如图所示坐标系;利用向量法求解
解答 证明(1)取PD中点为G,连结GE,GA,∵E是PC中点.
∴EG∥DC,且EG=$\frac{1}{2}DC$,又F是AB的中点,四边形ABCD为矩形,
∴AF∥DC,AF=$\frac{1}{2}DC$.,AF∥FG,且AF=EG,∴四边形ABCD为平行四边形,∴EF∥AG,
∵AG?面PAD,EF?面PAD,∴EF∥面PAD.
(2)证明:∵PB⊥平面PDC DC?平面PDC∴PB⊥DC
又∵四边形ABCD为矩形∴BC⊥DC PB∩BC=B∴DC⊥平面PBC DC?平面ABCD
∴平面PBC⊥平面ABCD …(6分)
(3)取BC中点F,∵PB=PC∴PF⊥BC 又∵平面PBC⊥平面ABCD∴PF⊥平面ABCD
∵O为中点,F为中点,∴OF⊥BC
分别以直线FB、OF、FP为x,y,z轴建立如图所示坐标系;
设 PB=PC=AB=a∵PB⊥平面PDC∴PB⊥PC∴△BPC等腰直角三角形
∴BC=$\sqrt{2}$a∴A($\frac{\sqrt{2}}{2}$a,-a,0),B($\frac{\sqrt{2}}{2}$a,0,0),C(-$\frac{\sqrt{2}}{2}$a,0,0),D(-$\frac{\sqrt{2}}{2}$a,-a,0),
P(0,0,$\frac{\sqrt{2}}{2}$a),E(-$\frac{\sqrt{2}}{4}$a,0,$\frac{\sqrt{2}}{4}$a)…(8分)
∴$\overrightarrow{DB}$=($\sqrt{2}$a,a,0),$\overrightarrow{EB}$=($\frac{3\sqrt{2}}{4}$a,0,-$\frac{\sqrt{2}}{4}$a),$\overrightarrow{AB}$=(0,a,0)
设平面EBD的法向量为$\overrightarrow{n1}$=(x,y,z),则:
$\b\lc\{(\a\al(\root{\sqrt{(\;\;\;\;)}{\frac{3\sqrt{2}}{4}ax-\frac{\sqrt{2}}{4}az=0}}$,解得:$\overrightarrow{n1}$=(-1,$\sqrt{2}$,-3)
∵PF⊥平面ABCD,∴平面ABD的法向量为$\overrightarrow{{n}_{2}}$=(0,0,1)…(10分)
cos<$\overrightarrow{n1}$,$\overrightarrow{n2}$>=$\frac{\overrightarrow{n1}•\overrightarrow{n2}}{|\overrightarrow{n1}|•|\overrightarrow{n2}|}$=$\frac{-3}{2\sqrt{3}}$=-$\frac{\sqrt{3}}{2}$∴<$\overrightarrow{n1}$,$\overrightarrow{n2}$>=$\frac{5}{6}$π
由题意可知,二面角E-DB-A为钝二面角
∴二面角E-DB-A的大小为$\frac{5}{6}$π…(12分)
点评 本题考查了空间线面平行、面面垂直的判定,向量法求二面角,属于中档题.
科目:高中数学 来源: 题型:选择题
A. | f(x)•g(x)>f(a)•g(a) | B. | f(x)•g(a)>f(a)•g(x) | C. | f(x)•g(b)>f(b)•g(x) | D. | f(x)•g(x)>f(b)•g(b) |
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A. | 4 | B. | 8 | C. | 12 | D. | 16 |
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A. | $\frac{1-a}{2}$ | B. | $\frac{a}{2}$ | C. | 1-a | D. | $\frac{1+a}{2}$ |
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A. | $-\sqrt{3}$ | B. | $-\frac{{\sqrt{3}}}{3}$ | C. | $\frac{{\sqrt{3}}}{3}$ | D. | $\sqrt{3}$ |
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A. | ①③ | B. | ①② | C. | ①②⑤ | D. | ②④ |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
A. | 2 | B. | 1 | C. | 4 | D. | 3 |
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