分析 (Ⅰ)證明PC⊥平面ABC,然后證明平面PAC⊥平面ABC.
(Ⅱ)建立空間直角坐標(biāo)系C-xyz,求出相關(guān)點(diǎn)的坐標(biāo),設(shè)P(0,0,z0)(z0>0),則M(0,1,z0),直線AM與直線PC所成的解為60°,解得z0=1.求出平面MAC的一個(gè)法向量,平面ABC的法向量,利用空間向量的數(shù)量積求解二面角M-AC-B的平面角的余弦值.
解答 解:(Ⅰ)因?yàn)镻C⊥AB,PC⊥BC,AB∩BC=B;
所以PC⊥平面ABC. …(2分)
又因?yàn)镻C?平面PBC,所以平面PAC⊥平面ABC…(4分)
(Ⅱ)在平面ABC內(nèi),過(guò)C作Cx⊥CB,
建立空間直角坐標(biāo)系C-xyz(如圖)…(5分)
由題意有C(0,0,0),A($\frac{\sqrt{3}}{2}$,-$\frac{1}{2}$,0),
設(shè)P(0,0,z0)(z0>0),則M(0,1,z0),$\overrightarrow{AM}=(-\frac{{\sqrt{3}}}{2},\frac{3}{2},{z_0})$,
$\overrightarrow{CP}$=(0,0,z0). …(7分)
由直線AM與直線PC所成的解為60°得
$\overrightarrow{AM}•\overrightarrow{CP}$=|$\overrightarrow{AM}$||$\overrightarrow{CP}$|cos60°,z02=$\sqrt{3+{{z}_{0}}^{2}}•{z}_{0}$$•\frac{1}{2}$,
解得z0=1. …(9分)
所以$\overrightarrow{CM}=(0,1,1)$,$\overrightarrow{CA}=(\frac{{\sqrt{3}}}{2},-\frac{1}{2},0)$
設(shè)平面MAC的一個(gè)法向量為$\overrightarrow n=({x_1},{y_1},{z_1})$,
則$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow n•\overrightarrow{CM}=0\\ \overrightarrow n•\overrightarrow{CA}=0\end{array}\right.$,即 $\left\{\begin{array}{l}{y_1}+{z_1}=0\\ \frac{{\sqrt{3}}}{2}{x_1}-\frac{1}{2}{y_1}=0\end{array}\right.$.
取x1=1,得$\overrightarrow n=(1,\sqrt{3},-\sqrt{3})$. …(10分)
平面ABC的法向量取為$\overrightarrow m=(0,0,1)$…(11分)
設(shè)$\overrightarrow m$與$\overrightarrow n$所成的角為θ,則$cosθ=\frac{\overrightarrow m•\overrightarrow n}{{|{\overrightarrow m}|•|{\overrightarrow n}|}}=-\frac{{\sqrt{21}}}{7}$
因?yàn)槎娼荕-AC-B的平面角為銳角,
故二面角M-AC-B的平面角的余弦值為$\frac{\sqrt{21}}{7}$. …(12分)
點(diǎn)評(píng) 本題考查空間向量的數(shù)量積的應(yīng)用,二面角的平面角的求法,平面與平面垂直的判定定理的應(yīng)用,考查空間想象能力以及計(jì)算能力.
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A. | -$\frac{i}{5}$ | B. | $\frac{i}{5}$ | C. | -$\frac{1}{5}$ | D. | $\frac{1}{5}$ |
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A. | 1 | B. | -1 | C. | 2 | D. | -2 |
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A. | 2 | B. | 4 | C. | $\frac{4}{3}$ | D. | $\frac{8}{3}$ |
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