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精英家教网已知:如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是矩形,PA⊥平面ABCD,PA=AB=1,BC=2.
(Ⅰ)求证:平面PDC⊥平面PAD;
(Ⅱ)若E是PD的中点,求异面直线AE与PC所成角的余弦值;
(Ⅲ)在BC边上是否存在一点G,使得D点到平面PAG的距离为1?若存在,求出BG的值;若不存在,请说明理由.
分析:法一:(Ⅰ)要证平面PDC⊥平面PAD,只需证明平面PDC的中心CD,垂直平面PAD内的两条相交直线PA、AD即可;
(Ⅱ)CD的中点为F,连接EF、AF,说明∠AEF是异面直线AE与PC所成角或其补角,解三角形求异面直线AE与PC所成角的余弦值;
(Ⅲ)在BC边上存在一点G,设BG=x,过点D作DM⊥AG于M.利用S△AGD=
1
2
AG•DM
,推出线段DM的长是点D到平面PAG的距离为1.
法二:建立空间直角坐标系,推出
CD
AD
=0 , 
CD
AP
=0
证明CD⊥平面PAD,然后证明 平面PDC⊥平面PAD;利用cos<
AE
PC
>=
AE
PC
|
AE
|•|
PC
|
求解(Ⅱ).则G(1,x,0).利用2S△ADG=S矩形ABCD,求出x的值,即可确定存在一点G.
解答:精英家教网法一:(Ⅰ)证明:∵PA⊥平面ABCD,
∴PA⊥CD.(1分)
∵四边形ABCD是矩形,
∴AD⊥CD.
又PA∩AD=A
∴CD⊥平面PAD.(3分)
又∵CD?平面PDC,
∴平面PDC⊥平面PAD.(5分)
(Ⅱ)解:设CD的中点为F,连接EF、AF.
∵E是PD中点,
∴EF∥PC.
∴∠AEF是异面直线AE与PC所成角或其补角.(7分)
由PA=AB=1,BC=2,计算得AE=
1
2
PD=
5
2
EF=
1
2
PC=
6
2
AF=
17
2
cos∠AEF=
AE2+EF2-AF2
2AE•EF
=
5
4
+
6
4
-
17
4
2•
5
2
6
2
=-
30
10
,(9分)
∴异面直线AE与PC所成角的余弦值为
30
10
.(10分)
(Ⅲ)解:假设在BC边上存在点G,使得点D到平面PAG的距离为1.
设BG=x,过点D作DM⊥AG于M.
∵PA⊥平面ABCD,
∴PA⊥DM,PA∩AG=A.
∴DM⊥平面PAG.
∴线段DM的长是点D到平面PAG的距离,即DM=1.(12分)
S△AGD=
1
2
AG•DM=
1
2
1+x2
=1

解得x=
3
<2

所以,存在点G且当BG=
3
时,使得点D到平面PAG的距离为1.(14分)
法二:以A为原点,AB所在直线为x轴,AD所在直线为y轴,
AP所在直线为z轴建立空间直角坐标系,则A(0,0,0),
B(1,0,0),C(1,2,0),
D(0,2,0),E(0,1,),
P(0,0,1).
CD
=(-1,0,0),
AD
=(0,2,0),
AP
=(0,0,1),
AE
=(0,1,),
PC
=(1,2,-1).(2分)精英家教网
(Ⅰ)∵
CD
AD
=0

∴CD⊥AD.
CD
AP
=0

∴CD⊥AP.
又AP∩AD=A,
∴CD⊥平面PAD.(5分)
∵CD?平面PAD,
∴平面PDC⊥平面PAD.(7分)
(Ⅱ)∵cos<
AE
PC
>=
AE
PC
|
AE
|•|
PC
|
=
2-
1
2
1+
1
4
6
=
30
10
,(9分)
∴异面直线AE与PC所成角的余弦值为
30
10
.(10分)
(Ⅲ)假设BC边上存在一点G满足题设条件,令BG=x,则G(1,x,0).
作DQ⊥AG于Q,
∵PA⊥平面ABCD,
∴PA⊥DQ.
又PA∩AG=A,
∴DQ⊥面PAG.
∴线段DQ的长是点D到平面PAG的距离,即DQ=1.(12分)
∵2S△ADG=S矩形ABCD
|
AG
|•|
DQ
|=|
AB
|•|
AD
|=2

|
AG
|=2

AG=
x2+1

x=
3
<2

故存在点G,当BG=
3
时,使点D到平面PAG的距离为1.(14分)
点评:本题考查平面与平面垂直的判定,异面直线所成的角,点到平面的距离,考查逻辑思维能力,空间想象能力,是中档题.
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3
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