【答案】
分析:解法一:(幾何法)(I)連接AC,AC交BD于點G,連接EG,由三角形中位線定理,可得EG∥PA,由線面平行的判定定理可得:PA∥平面BDE;
(II)由已知中底面ABCD是邊長為2的正方形,PD⊥底面ABCD,PD=DC,點E是PC的中點,點F在PB上,我們可得DE⊥PB,再由EF⊥PB結(jié)合線面垂直的判定定理即可得到答案.
(III)由(II)中結(jié)論,可得PB⊥FD.結(jié)合EF⊥PB,由二面的定義可得∠EFD就是二面角C-PB-D的平面角,解三角形EFD即可得到答案.
解法二:(向量法)(I)以點D為坐標(biāo)原點,DA、DC、DP所在直線分別為x軸、y軸、z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,連接AC,AC交BD于點G,連接EG.分別求出PA,EG的方向向量,易判斷PA與EG平行,進而由線面平行的判定定理得到答案.
(II)分別求出DE與PB的方向向量,由它們的數(shù)量積為0,易得DE⊥PB,再由EF⊥PB結(jié)合線面垂直的判定定理即可得到答案.
(III)由(II)中結(jié)論,可得PB⊥FD.結(jié)合EF⊥PB,由二面的定義可得∠EFD就是二面角C-PB-D的平面角,設(shè)點F的坐標(biāo)為(x,y,z),由PF∥PB,DF⊥PB,構(gòu)造方程求出點F的坐標(biāo),進而求出FD,F(xiàn)E的方向向量,代入向量夾角公式,即可求出二面角C-PB-D的平面角的大。
解答:解法一:
(I)證明
如圖,連接AC,AC交BD于點G,連接EG.∵底面ABCD是正方形,∴G為AC的中點.
又E為PC的中點,∴EG∥PA.∵EG?平面EDB,PA?平面EDB,∴PA∥平面EDB …(4分)
(II)證明:∵PD⊥底面ABCD,∴PD⊥DB,PD⊥DC,PD⊥DB.
又∵BC⊥DC,PD∩DC=D,∴BC⊥平面PDC.∴PC是PB在平面PDC內(nèi)的射影.
∵PD⊥DC,PD=DC,點E是PC的中點,∴DE⊥PC.
由三垂線定理知,DE⊥PB.
∵DE⊥PB,EF⊥PB,DE∩EF=E,∴PB⊥平面EFD. …(8分)
(III)解:
∵PB⊥平面EFD,∴PB⊥FD.又∵EF⊥PB,F(xiàn)D∩EF=F,∴∠EFD就是二面角C-PB-D的平面角.…(10分)
∵PD=DC=BC=2,∴PC=DB=2
,DE=
PC=
∵PD⊥DB,
∴PB=
=2
DF=
=
由(II)知:DE⊥PC,DE⊥PB,PC∩PB=P,∴DE⊥平面PBC.
∵EF?平面PBC,∴DE⊥EF.
在Rt△DEF中,sin∠EFD=
=
∴∠EFD=60°.
故所求二面角C-PB-D的大小為60°. …(12分)
解法二:
如圖,以點D為坐標(biāo)原點,DA、DC、DP所在直線分別為x軸、y軸、z軸,
建立空間直角坐標(biāo)系,得以下各點坐標(biāo):D(0,0,0),A(2,0,0),B(2,2,0),
C(0,2,0),P(0,0,2)…(1分)
(I)證明:
連接AC,AC交BD于點G,連接EG.∵底面ABCD是正方形,∴G為AC的中點.G點坐標(biāo)為(1,1,0).
又E為PC的中點,E點坐標(biāo)為(0,1,1),
∴
=(2,0,-2),
=(1,0,-1)
∴
=2
∴PA∥EG
∵EG?平面EDB,PA?平面EDB,
∴PA∥平面EDB …(4分)
(II)證明:
=(2,2,-2),
=(0,1,1)
∴
•
=0
∴PB⊥DE
又∵DE⊥PB,EF⊥PB,DE∩EF=E,
∴PB⊥平面EFD.
(III)∵PB⊥平面EFD,∴PB⊥FD.
又∵EF⊥PB,F(xiàn)D∩EF=F,∴∠EFD就是二面角C-PB-D的平面角.…(10分)
設(shè)點F的坐標(biāo)為(x,y,z),則
=(x,y,z-2),
=(x,y,z)
∵PF∥PB,DF⊥PB
∴
=k
,
•
=0,即:
x=y=(-z-2)=2k,x+y-z=0
解得:k=
,x=y=
,z=
∴點F的坐標(biāo)為(
,
,
)
=(-
,-
,-
),
=(-
,
,-
)
∵cos∠EFD=
=
∴∠EFD=60°.故所求二面角C-PB-D的大小為60°. …(12分)
點評:本題考查的知識點是用空間向量求平面間的夾角,直線與平面平行的判定,直線與平面垂直的判定,二面角的平面角及求法,其中幾何法的關(guān)鍵是熟練掌握空間直線與平面位置關(guān)系的定義、判定、性質(zhì)及幾何特征,建立良好的空間想像能力,幾何法的關(guān)鍵是建立適當(dāng)?shù)目臻g坐標(biāo)系,將空間線面關(guān)系及線面夾角問題轉(zhuǎn)化為向量夾角問題.