分析 (Ⅰ)取BE中點F,連接AF,GF,由題意得A,F(xiàn),G三點共線,過點P作PO⊥AG于O,則PO⊥底面ABCDE,推導(dǎo)出BE⊥PO,BE⊥AG,由此能證明平面PBE⊥平面APG.
(II)連接PF,推導(dǎo)出O點與F點重合,以O(shè)為原點,分別以$\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OG},\overrightarrow{OP}$的方向為x軸,y軸,z軸正方向,建立空間直角坐標(biāo)系.利用向量法能求出二面角M-AB-D的余弦值.
解答 證明:(Ⅰ)取BE中點F,連接AF,GF,由題意得A,F(xiàn),G三點共線,
過點P作PO⊥AG于O,則PO⊥底面ABCDE
∵BE?平面ABCDE,∴BE⊥PO,
∵△ABE是等邊三角形,
∴BE⊥AG…(2分)
∵AG∩PO=O,∴BE⊥平面PAG,
∵BE?平面PBE,
∴平面PBE⊥平面APG.…(4分)
解:(II)連接PF,
∵${S_{△PBE}}=\frac{1}{2}BE•PF=PF=\sqrt{3}=AF$
又∵∠PAF=45°,∴PF⊥AF,∴PF⊥AF,
∴PF⊥底面ABCDE.…(6分)
∴O點與F點重合.
如圖,以O(shè)為原點,分別以$\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OG},\overrightarrow{OP}$的方向為x軸,y軸,z軸正方向,建立空間直角坐標(biāo)系.
底面ABCDE的一個法向量$\overrightarrow v=(0,0,1)$…(8分)
∵$A(0,-\sqrt{3},0),B(1,0,0),C(1,\sqrt{3},0),P(0,0,\sqrt{3})$,∴$\overrightarrow{PC}=(1,\sqrt{3},-\sqrt{3})$,
設(shè)平面ABM的法向量$\overrightarrow u=(x,y,z)$,
∵$\overrightarrow{AB}=(1,\sqrt{3},0),\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{BP}+\overrightarrow{PM}=(-\frac{2}{3},\frac{{\sqrt{3}}}{3},\frac{{2\sqrt{3}}}{3})$,
∴$\overrightarrow u⊥\overrightarrow{AB},\overrightarrow u⊥\overrightarrow{BM}$,∴$\overrightarrow u•\overrightarrow{AB}=0,\overrightarrow u•\overrightarrow{BM}=0$,
∴$\left\{\begin{array}{l}x+\sqrt{3}y=0\\-\frac{2}{3}x+\frac{{\sqrt{3}}}{3}y+\frac{{2\sqrt{3}}}{3}z=0\end{array}\right.$,取$x=\sqrt{3}$則$y=-1,z=\frac{3}{2}$,
∴$\overrightarrow u=(\sqrt{3},-1,\frac{3}{2})$,…(10分)
∵二面角的法向量$\overrightarrow u,\overrightarrow n$分別指向二面角的內(nèi)外,$\left?{\overrightarrow u,\overrightarrow n}\right>$即為二面角的平面角,
∴cos<$\overrightarrow{u},\overrightarrow{n}$>$\frac{\overrightarrow{u}•\overrightarrow{n}}{|\overrightarrow{u}|•|\overrightarrow{n}|}$=$\frac{\frac{3}{2}}{\sqrt{4+\frac{9}{4}}}$=$\frac{3}{5}$.
∴二面角M-AB-D的余弦值為$\frac{3}{5}$.…(12分)
點評 本題考查面面垂直的證明,考查二面角的余弦值的求法,是中檔題,解題時要認(rèn)真審題,注意向量法的合理運用.
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A. | 6051 | B. | 4034 | C. | 2017 | D. | 1009 |
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A. | $\frac{2}{3}$ | B. | $\frac{4}{3}$ | C. | $\frac{5}{2}$ | D. | $\frac{8}{3}$ |
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A. | 第一象限 | B. | 第二象限 | C. | 第三象限 | D. | 第四象限 |
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A. | {3,4} | B. | {3,4,5} | C. | {2,3,4,5} | D. | {4,5} |
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