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如圖,四棱錐P-ABCD中,PD⊥平面ABCD,ABCD是邊長為2的菱形,∠BAD=
π
3
,PD=2k (k>0),E
為AB中點.
(Ⅰ)求證:ED⊥平面PDC;
(Ⅱ)當二面角P-EC-D的大小為
π
6
時,求k的值;
(Ⅲ)在(Ⅱ)的條件下,求直線EC與平面PAB所成的角θ的正弦值.
分析:(Ⅰ)直接利用直線與平面垂直的判定定理證明ED⊥平面PDC;
(Ⅱ)解法一:作DM⊥EC于點M,連接PM,說明∠DMP為二面角P-EC-D的平面角為
π
6
,在直角三角形DEC中,求k的值;
解法二:以點D為原點O,射線DE,DC,DP分別為Ox軸、Oy軸、Oz軸的正方向建立空間直角坐標系O-xyz.求出平面PEC的法向量,平面DEC的法向量,利用二面角即可求出k的值.
(Ⅲ)在(Ⅱ)的條件下,解法一:設平面PBA的法向量為
n3
=(x3,y3z3)
,
通過|
EC
n3
|
EC
||
n3
|
|
,求直線EC與平面PAB所成的角θ的正弦值.
解法二:設點C到平面PAB的距離為h,利用VP-ABC=VC-PAB,求出h=
2
3
5
,然后求解直線EC與平面PAB所成的角θ的正弦值.
解答:解:(Ⅰ)證明:連接DB,由題知△ABD為正三角形,∴ED⊥AB,…(1分)
∵AB∥DC,∴ED⊥DC,
又PD⊥平面ABCD,∴ED⊥PD,∴ED⊥平面PDC;…(3分)
(Ⅱ)解法一:作DM⊥EC于點M,連接PM,
∵DM為斜線PM在平面ABCD的射影,∴PM⊥EC,
∴∠DMP為二面角P-EC-D的平面角,故∠DMP=
π
6
,…(5分)
在直角三角形DEC中,DM=
DE•DC
EC
=
2
21
7

因為DM=
3
PD=2
3
k
,所以k=
7
7
.…(7分)
解法二:以點D為原點O,射線DE,DC,DP分別為Ox軸、Oy軸、Oz軸的正方向
建立空間直角坐標系O-xyz.則E(
3
,0,0),C(0,2,0),P(0,0,2k)
,…(4分)
設平面PEC的法向量為
n1
=(x1,y1,z1)
(x1y1,z1)•(-
3
,2,0)=0
(x1,y1,z1)•(0,2,-2k)=0
,
可得
n1
=(2k,
3
k,
3
)
,…(5分)
又平面DEC的法向量可為
n2
=(0,0,1)
,由|cos?
n1
,
n2
>|=
3
2

化簡得7k2=1, ∴k=
7
7
.…(7分)
(Ⅲ) 解法一:設平面PBA的法向量為
n3
=(x3y3,z3)
,
(x3,y3z3)•(0,2,0)=0
(x3,y3z3)•(
3
,1,-
2
7
7
)=0
,
可得
n3
=(2,0,
21
)
,…(8分)
EC
=(-
3
,2,0)
,因此sinθ=|cos?
EC
,
n3
>|
=|
EC
n3
|
EC
||
n3
|
|
=
2
21
35
…(10分)
解法二:設點C到平面PAB的距離為h,則VC-PAB=
5
7
21
h
,…(8分)
VP-ABC=
2
21
21
,因為VP-ABC=VC-PAB,所以h=
2
3
5
,…(9分)
因此sinθ=
h
|EC|
=
2
21
35
.…(10分)
點評:本題考查空間幾何體中直線與平面垂直的判定定理的應用,直線與平面設出角的求法,空間向量的數量積的應用,考查邏輯推理能力與計算能力.
練習冊系列答案
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如圖,四棱錐P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,AB⊥AD,AC⊥CD,∠ABC=60°,PA=AB=BC,
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2
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AE
AP
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3
,點F是PB中點.
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(Ⅱ)若E是BC邊上任一點,證明:PE⊥AF;
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3
3
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2
,設PC與AD的夾角為θ.
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(2)求θ的大小;當平面ABCD內有一個動點Q始終滿足PQ與AD的夾角為θ,求動點Q的軌跡方程.

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同步練習冊答案
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