12.如圖,在三棱錐P-ABC中,PA⊥PC,PB=AB=BC=2,∠ABC=120°,$PC=\sqrt{3}$,D為AC上一點,且AD=3DC.
(1)求證:PD⊥平面ABC;
(2)若E為PA中點,求直線CE與平面PAB所成角的正弦值.

分析 (1)取AC中點O,連接OP,OB,證明PD⊥AC,OB⊥PD,利用線面垂直的判定定理,證明PD⊥平面ABC;
(2)方法一:以O(shè)為坐標(biāo)原點,OA,OB所在直線分別為x,y軸,建立空間直角坐標(biāo)系,求出平面的法向量,利用向量方法求直線CE與平面PAB所成角的正弦值.
方法二:作EF⊥AC于F,求出點C到平面PAB的距離,即可求直線CE與平面PAB所成角的正弦值.

解答 解:(1)取AC中點O,連接OP,OB,
則由AD=3DC,知D為OC中點.
∵AB=BC=2,∠ABC=120°,
∴由余弦定理,得$AC=\sqrt{{2^2}+{2^2}-2×2×2cos120°}=2\sqrt{3}$.
∵PA⊥PC,∴在Rt△PAC中,$OP=\frac{1}{2}AC=\sqrt{3}$,
∴OP=PC,∴PD⊥AC.
又∵PB=AB=BC=2,∴OB⊥AC,$OB=\frac{1}{2}AB=1$,∴OB2+OP2=PB2,∴OB⊥OP,
又∵OP∩AC=O,∴OB⊥平面PAC,∵PD?平面PAC,∴OB⊥PD,
又∵OB∩AC=O,∴PD⊥平面ABC.…(5分)

(2)以O(shè)為坐標(biāo)原點,OA,OB所在直線分別為x,y軸,建立空間直角坐標(biāo)系O-xyz,如圖所示,

則$A(\sqrt{3},0,0)$,B(0,1,0),$C(-\sqrt{3},0,0)$,$P(-\frac{{\sqrt{3}}}{2},0,\frac{3}{2})$,$E(\frac{{\sqrt{3}}}{4},0,\frac{3}{4})$,∴$\overrightarrow{AB}=(-\sqrt{3},1,0)$,$\overrightarrow{AP}=(-\frac{{3\sqrt{3}}}{2},0,\frac{3}{2})$,$\overrightarrow{CE}=(\frac{{5\sqrt{3}}}{4},0,\frac{3}{4})$.
設(shè)$\overrightarrow n=(x,y,z)$是平面PAB的一個法向量,則
由$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow n•\overrightarrow{AB}=0\\ \overrightarrow n•\overrightarrow{AP}=0\end{array}\right.$,得$\left\{\begin{array}{l}-\sqrt{3}x+y=0\\-\frac{{3\sqrt{3}}}{2}x+\frac{3}{2}z=0\end{array}\right.$,取x=1,則$\overrightarrow n=(1,\sqrt{3},\sqrt{3})$. …(7分)
設(shè)直線CE與平面PAB所成角為θ,則$sinθ=cos\left?{\overrightarrow n,\overrightarrow{CE}}\right>=\frac{{2\sqrt{3}}}{{\sqrt{7}×\frac{{\sqrt{21}}}{2}}}=\frac{4}{7}$,
∴直線CE與平面PAB所成角的正弦值為$\frac{4}{7}$.       …(10分)
解法二:作EF⊥AC于F,則$EF=\frac{1}{2}PD=\frac{3}{4}$,$CF=CD+\frac{1}{2}AD=\frac{{\sqrt{3}}}{2}+\frac{1}{2}×\frac{3}{2}\sqrt{3}=\frac{{5\sqrt{3}}}{4}$,
所以$C{E^2}=E{F^2}+C{F^2}={(\frac{3}{4})^2}+{(\frac{5}{4}\sqrt{3})^2}=\frac{21}{4}⇒CE=\frac{{\sqrt{21}}}{2}$.在△PAB中,AB=PB=2,$PA=\sqrt{P{D^2}+A{D^2}}=\sqrt{{{(\frac{3}{2})}^2}+{{(\frac{3}{2}\sqrt{3})}^2}}=3$,
所以高$BE=\sqrt{{2^2}-{{(\frac{3}{2})}^2}}=\frac{{\sqrt{7}}}{2}$…(7分)
設(shè)點C到平面PAB的距離為h,則${V_{C-PAB}}=\frac{1}{3}{S_{△PAB}}×h=\frac{1}{3}×(\frac{1}{2}×3×\frac{{\sqrt{7}}}{2})h=\frac{{\sqrt{7}}}{4}h$
另一方面,${V_{C-PAB}}={V_{P-ABC}}=\frac{1}{3}{S_{△ABC}}×PD=\frac{1}{3}×(\frac{1}{2}×2×2×sin\frac{2π}{3})×\frac{3}{2}=\frac{{\sqrt{3}}}{2}$
所以$h=\frac{{\sqrt{3}}}{2}×\frac{4}{{\sqrt{7}}}=\frac{{2\sqrt{21}}}{7}$,
所以直線CE與平面PAB所成角的正弦值$sinθ=\frac{h}{CE}=\frac{{2\sqrt{21}}}{7}×\frac{2}{{\sqrt{21}}}=\frac{4}{7}$.…(10分)

點評 本題考查線面垂直的判定,考查線面角,考查學(xué)生分析解決問題的能力,考查向量方法的運(yùn)用,屬于中檔題.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題

2.已知命題p:方程x2-2x+m=0有兩個不相等的實數(shù)根;命題q:關(guān)于x的函數(shù)y=(m+2)x-1是R上的單調(diào)增函數(shù),若“p或q”是真命題,“p且q”是假命題,則實數(shù)m的取值范圍為(-∞,-2]∪[1,+∞).

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題

3.已知圓心在x軸正半軸上的圓C與直線5x+12y+21=0相切,與y軸交于M,N兩點,且∠MCN=120°.
(1)求圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程;
(2)過點P(0,2)的直線l與圓C交于不同的兩點A,B,若設(shè)點G為△MNG的重心,當(dāng)△MNG的面積為$\sqrt{3}$時,求直線l的方程.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題

20.PA、PB、PC是從P點引出的三條射線,每兩條的夾角為60°,則直線PC與平面APB所成角的余弦值為( 。
A.$\frac{1}{2}$B.$\frac{{\sqrt{6}}}{3}$C.$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$D.$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題

7.已知F1、F2為橢圓$\frac{{x}^{2}}{16}$+$\frac{{y}^{2}}{9}$=1的左、右焦點,過F1且垂直于F1F2的直線交橢圓于A,B兩點,則線段AB的長是$\frac{9}{2}$.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題

17.已知函數(shù)f(x)=loga(x-2016)+1(a>0且,a≠1)的圖象恒過定點P,則點P的坐標(biāo)是(2017,1).

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題

4.命題p:?x∈R,|x|<0的否定是?x∈R,|x|≥0.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題

1.已知tanα=2,則sin2α+sinαcosα的值為( 。
A.$\frac{6}{5}$B.1C.$\frac{4}{5}$D.$\frac{2}{3}$

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題

2.設(shè)集合M={x|x2≤x},N={x|lgx≤0},則M∩N=( 。
A.[0,1]B.(0,1]C.[0,1)D.(-∞,1]

查看答案和解析>>

同步練習(xí)冊答案