第1章 综合拔高练（同步练习）-【学而思·PPT课件分层练习】2025-2026学年高二数学选择性必修第一册（人教B版2019）

综合拔高练 高考真题练 考点1　用空间向量解决立体几何中的证明、求值问题 1.(2023北京,16)如图,在三棱锥P-ABC中,PA⊥平面ABC,PA=AB=BC=1,PC=. (1)求证:BC⊥平面PAB; (2)求二面角A-PC-B的大小. 2.(2023天津,17)三棱台ABC-A1B1C1中,已知A1A⊥平面ABC,AB⊥AC,AB=AC=AA1=2,A1C1=1,N为线段AB的中点,M为线段BC的中点. (1)求证:A1N∥平面C1MA; (2)求平面C1MA与平面ACC1A1所成角的余弦值; (3)求点C到平面C1MA的距离. 3.(2023新课标Ⅱ,20)如图,三棱锥A-BCD中,DA=DB=DC,BD⊥CD,∠ADB=∠ADC=60°,E为BC的中点. (1)证明:BC⊥DA; (2)点F满足,求二面角D-AB-F的正弦值. 4.(2023全国甲理,18)如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,A1C⊥平面ABC,∠ACB=90°,AA1=2,A1到平面BCC1B1的距离为1. (1)证明:A1C=AC; (2)已知AA1与BB1的距离为2,求AB1与平面BCC1B1所成角的正弦值. 5.(2023全国乙理,19)如图,在三棱锥P-ABC中,AB⊥BC,AB=2,BC=2,BP,AP,BC的中点分别为D,E,O,AD=DO,点F在AC上,BF⊥AO. (1)证明:EF∥平面ADO; (2)证明:平面ADO⊥平面BEF; (3)求二面角D-AO-C的正弦值. 考点2　用空间向量解决立体几何中的最值问题 6.(2021全国甲理,19)已知直三棱柱ABC-A1B1C1中,侧面AA1B1B为正方形,AB=BC=2,E,F分别为AC和CC1的中点,D为棱A1B1上的点,BF⊥A1B1. (1)证明:BF⊥DE; (2)当B1D为何值时,面BB1C1C与面DFE所成的二面角的正弦值最小? 7.(2020新高考Ⅰ,20)如图,四棱锥P-ABCD的底面为正方形,PD⊥底面ABCD.设平面PAD与平面PBC的交线为l. (1)证明:l⊥平面PDC; (2)已知PD=AD=1,Q为l上的点,求PB与平面QCD所成角的正弦值的最大值. 考点3　已知空间角解决立体几何问题 8.(2023新课标Ⅰ,18)如图,在正四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,AB=2,AA1=4.点A2,B2,C2,D2分别在棱AA1,BB1,CC1,DD1上,AA2=1,BB2=DD2=2,CC2=3. (1)证明:B2C2∥A2D2; (2)点P在棱BB1上,当二面角P-A2C2-D2为150°时,求B2P. 9.(2021北京,17)如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E为A1D1的中点,B1C1与平面CDE交于点F. (1)求证:F为B1C1的中点; (2)若M为棱A1B1上一点,且二面角M-FC-E的余弦值为,求的值. 10.(2021新高考Ⅰ,20)如图,在三棱锥A-BCD中,平面ABD⊥平面BCD,AB=AD,O为BD的中点. (1)证明:OA⊥CD; (2)若△OCD是边长为1的等边三角形,点E在棱AD上,DE=2EA,且二面角E-BC-D的大小为45°,求三棱锥A-BCD的体积. 考点4　用空间向量解决探索性问题 11.(2019北京,16)如图,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,AD⊥CD,AD∥BC,PA=AD=CD=2,BC=3.E为PD的中点,点F在PC上,且. (1)求证:CD⊥平面PAD; (2)求二面角F-AE-P的余弦值; (3)设点G在PB上,且.判断直线AG是否在平面AEF内,说明理由. 高考模拟练 应用实践 1.在四面体A-BCD中,P在平面ABC内,Q在平面BCD内,且满足,若,则线段AQ与DP的位置关系是(　　) A.AQ与DP所在直线是异面直线 B.AQ与DP所在直线平行 C.线段AQ与DP必相交 D.线段AQ与DP延长后相交 2.如图,在平行六面体ABCD-A1B1C1D1中,底面ABCD、侧面A1ADD1都是正方形,且二面角A1-AD-B的大小为120°,AB=2,若P是C1D与CD1的交点,则AP=(　　) A.　　　　D.3 3.如图,已知正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为2,E,F分别是棱A1D1,CC1的中点,点G是底面ABCD内任意一点(包括边界),则三棱锥G-B1EF的体积的取值范围是(　　) A.　　　　 C. 4.(多选题)在正方体ABCD-A1B1C1D1中,AA1=2,点E,F满足,则下列结论正确的有(　　) A.直线BE与D1F一定为异面直线 B.直线AE与平面ACB1所成角的正弦值为 C.四面体A-DEF的体积恒为2 D.当λ=μ时,AF+A1F的最小值为 5.如图,四棱锥P-ABCD中,PA=PB=AB=AD=2,BC=4,AD∥BC,AD⊥AB,AC与BD交于点O,过点O作平行于平面PAB的平面α. (1)若平面α分别交PC,BC于点E,F,求△OEF的周长; (2)当PD=2时,求平面α与平面PCD夹角的正弦值. 6.如图1,四边形ABCD为平行四边形,E为CD的中点,AB=4,AD=AE=2,将△ADE沿AE折起,使点D到达点P的位置,如图2. (1)若平面APE⊥平面ABCE,求证:AP⊥BE; (2)若点A到直线PC的距离为,求二面角P-AE-B的余弦值. 7.已知边长为4的正方形ABCD所在平面与半圆弧所在平面垂直,四边形EFCD是半圆弧的内接梯形,且CD∥EF. (1)证明:平面ADE⊥平面BCE; (2)设EF=2,且二面角E-AD-C与二面角D-BC-F的大小都是60°,当点P在棱AD(包含端点)上运动时,求直线PB和平面ACE所成角的正弦值的取值范围. 答案与分层梯度式解析 综合拔高练 高考真题练 1.解析　(1)证明:因为PA⊥平面ABC,BC,AB⊂平面ABC,所以PA⊥BC,PA⊥AB. 所以PB=. 又因为BC=1,PC=, 所以PB2+BC2=PC2, 所以PB⊥BC. 因为PA∩PB=P,PA,PB⊂平面PAB, 所以BC⊥平面PAB. （2）以B为坐标原点,BC所在直线为x轴,BA所在直线为y轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则A(0,1,0),B(0,0,0),C(1,0,0), P(0,1,1),所以 =(1,0,0). 设平面PAC的一个法向量为m=(x1,y1,z1), 则令y1=1,则m=(1,1,0). 设平面PBC的一个法向量为n=(x2,y2,z2), 则令z2=-1,则n=(0,1,-1). 所以cos<m,n>=. 由图知,二面角A-PC-B为锐二面角, 所以二面角A-PC-B的大小为. 2.解析　(1)证明:连接MN. 因为M,N分别为线段BC,AB的中点,所以MN是△ABC的中位线,所以MN∥AC,MN=AC. 又因为A1C1∥AC,A1C1=AC,所以MN􀱀A1C1. 所以四边形MC1A1N是平行四边形,所以MC1∥A1N. 因为MC1⊂平面C1MA,A1N⊄平面C1MA, 所以A1N∥平面C1MA. (2)因为A1A⊥平面ABC,AB,AC⊂平面ABC,所以A1A⊥AB,A1A⊥AC,又AB⊥AC,所以AB,AC,AA1两两互相垂直. 以A为坐标原点,建立空间直角坐标系,如图所示, 则A(0,0,0),C1(0,1,2),M(1,1,0),C(0,2,0),B(2,0,0),所以=(2,0,0). 设平面C1MA的一个法向量为n=(x,y,z), 则 令x=2,则y=-2,z=1,所以n=(2,-2,1). 易知平面ACC1A1的一个法向量为=(2,0,0). 设平面C1MA与平面ACC1A1所成的角为θ, 则cos θ=|cos<n,, 所以平面C1MA与平面ACC1A1所成角的余弦值为. (3)由(2)知,平面C1MA的一个法向量为n=(2,-2,1),=(0,2,0). 所以点C到平面C1MA的距离为. 3.解析　(1)证明:连接AE,DE. ∵DB=DC,E为BC的中点,∴DE⊥BC. ∵DB=DC,∠ADB=∠ADC=60°,DA=DA, ∴△ADB≌△ADC,∴AB=AC, ∴AE⊥BC. 又AE∩DE=E,AE,DE⊂平面ADE, ∴BC⊥平面ADE,又DA⊂平面ADE,∴BC⊥DA. (2)设DA=DB=DC=2, 则AB=AC=2,BC=2, ∴AE2+DE2=AD2, ∴AE⊥DE. 又AE⊥BC,DE∩BC=E,BC,DE⊂平面BCD, ∴AE⊥平面BCD. 如图,以E为坐标原点,直线ED,EB,EA分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系, 则E(0,0,0),A(0,0,,0),所以). 由,得F(-),所以). 设平面DAB的一个法向量为n=(x,y,z), 则令x=1,得n=(1,1,1), 设平面ABF的一个法向量为m=(x',y',z'), 则 令y'=1,得m=(0,1,1). 设二面角D-AB-F的平面角为θ,θ∈[0,π], 则|cos θ|=, ∴sin θ=,故二面角D-AB-F的正弦值为. 4.解析　(1)证明:∵A1C⊥平面ABC,BC⊂平面ABC,∴A1C⊥BC. ∵∠ACB=90°,∴AC⊥BC. 又AC∩A1C=C,AC,A1C⊂平面AA1C1C, ∴BC⊥平面AA1C1C. ∵BC⊂平面BCC1B1, ∴平面BCC1B1⊥平面AA1C1C. 过A1作A1H⊥CC1,垂足为H,又平面BCC1B1⊥平面AA1C1C,平面BCC1B1∩平面AA1C1C=CC1,A1H⊂平面AA1C1C,∴A1H⊥平面BCC1B1,∴A1H=1. 易知∠CA1C1=90°,在Rt△A1CC1中,CC1=2=2A1H, ∴H为CC1的中点, ∴△A1CC1为等腰直角三角形, ∴A1C=A1C1.易知AC􀱀A1C1,∴A1C=AC. (2)以C为坐标原点,CA,CB,CA1所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系.在平面BCC1B1内,过H作HQ∥BC,交BB1于点Q,连接A1Q,如图. 易知CC1⊥A1H,CC1⊥HQ,CC1􀱀BB1,又A1H∩HQ=H,A1H,HQ⊂平面A1HQ, ∴CC1⊥平面A1HQ,BB1⊥平面A1HQ,又A1Q⊂平面A1HQ,∴BB1⊥A1Q, ∴A1Q=2,∴在Rt△A1HQ中,HQ=. 易知A1C=AC=,则A( ). 设平面BCC1B1的一个法向量为n=(x,y,z), 则取x=1,得n=(1,0,1). 设直线AB1与平面BCC1B1所成的角为θ, 则sin θ=|cos<,n>|==. ∴AB1与平面BCC1B1所成角的正弦值为. 5.解析　以点B为坐标原点,BA,BC所在直线分别为x轴,y轴,垂直于平面ABC的直线为z轴建立如图所示的空间直角坐标系, 则B(0,0,0),A(2,0,0),O(0,,0). (1)证明:设,0<λ<1,则F(2-2λ,2λ,0), ∴λ,0),又,0),BF⊥AO, ∴=0,即-2(2-2λ)+4λ=0,解得λ=,故F为AC的中点. 又D,E,O分别为PB,PA,BC的中点, ∴DO∥PC,EF∥PC,∴DO∥EF. 又EF⊄平面ADO,DO⊂平面ADO, ∴EF∥平面ADO. (2)证明:∵D,O分别是PB,BC的中点,且PC=, ∴DO=,又AD=. 由cos∠ABD=,得PA=. 设P(x,y,z),z>0,则由PB=PC=(z>0),解得 故P(-1,). ∵D,E分别是PB,PA的中点, ∴D, ∴,又,0), ∴=0, ∴,即AO⊥BE. 又AO⊥BF,BE∩BF=B,BE,BF⊂平面BEF, ∴AO⊥平面BEF. 又AO⊂平面ADO,∴平面ADO⊥平面BEF. (3)易知平面AOC的一个法向量为m1=(0,0,1). 由(2)知. 设平面AOD的一个法向量为m2=(x1,y1,z1), 则 取x1=1,则y1=,所以m2=(1,). 设二面角D-AO-C的平面角的大小为θ,则|cos θ|=|cos<m1,m2>| =. ∴sin θ=,即二面角D-AO-C的正弦值为. 6.解析　(1)证明:∵BF⊥A1B1,B1B⊥A1B1,BF∩B1B=B,∴A1B1⊥平面B1C1CB. ∵AB∥A1B1,∴AB⊥平面B1C1CB. 又∵BC⊂平面B1C1CB,∴AB⊥BC. 以B为坐标原点,BA,BC,BB1所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则B(0,0,0),F(0,2,1),E(1,1,0), ∴=(0,2,1). 设B1D=a(0≤a≤2),则D(a,0,2),则=(1-a,1,-2). ∵=0×(1-a)+2×1+1×(-2)=0,∴BF⊥DE. (2)由(1)知=(a,-2,1). 设平面DFE的一个法向量为n=(x,y,z), 则取x=1,则y=,∴n=. 易知m=(1,0,0)是平面BB1C1C的一个法向量. 设平面BB1C1C与平面DFE所成的锐二面角的大小为θ,则cos θ=|cos<m,n>|=,∴sin θ=, 故当a=,即B1D=时,面BB1C1C与面DFE所成的二面角的正弦值最小,为. 7.解析　(1)证明:因为PD⊥底面ABCD,所以PD⊥AD.因为底面ABCD为正方形,所以AD⊥DC. 所以AD⊥平面PDC. 因为AD∥BC,AD⊄平面PBC,所以AD∥平面PBC. 由已知得l∥AD.因此l⊥平面PDC. (2)以D为坐标原点,的方向为x轴正方向建立如图所示的空间直角坐标系Dxyz,则D(0,0,0),C(0,1,0),B(1,1,0),P(0,0,1),所以=(1,1,-1). 由(1)可设Q(a,0,1),则=(a,0,1). 设n=(x,y,z)是平面QCD的一个法向量, 则可取n=(-1,0,a). 所以cos<n,. 设PB与平面QCD所成的角为θ, 则sin θ=. 因为,当且仅当a=1时,等号成立, 所以PB与平面QCD所成角的正弦值的最大值为. 8.解析　(1)证明:证法一:以C为坐标原点,的方向分别为x轴,y轴,z轴的正方向建立空间直角坐标系,连接A2B2,则A2(2,2,1),B2(0,2,2),C2(0,0,3),D2(2,0,2), ∴. 易知点A2,B2,C2,D2不在同一直线上,∴B2C2∥A2D2. 证法二:分别取DD2,CC1的中点N,M,连接B2M,MN,A2N,A2B2. 在正四棱柱中,BB2=2,BB1=AA1=4, ∴B2为BB1的中点. 易知AA2=1,DN=1,几何体ABB2A2-DCMN为四棱柱,∴四边形A2B2MN为平行四边形,∴MN􀱀A2B2. ∵D2N=1,MC2=1,且D2N∥C2M, ∴四边形MND2C2为平行四边形, ∴D2C2􀱀MN,∴A2B2􀱀D2C2, ∴四边形A2B2C2D2为平行四边形,∴B2C2∥A2D2. (2)同(1)中证法一建系,设BP=t(0≤t≤4),则P(0,2,t). ∵A2(2,2,1),C2(0,0,3),D2(2,0,2), ∴= (-2,0,1). 设平面PA2C2的一个法向量为u1=(x1,y1,z1), 则 令z1=1,则x1=,∴u1=. 设平面A2C2D2的一个法向量为u2=(x2,y2,z2), 则令z2=2,则x2=1,y2=1, ∴u2=(1,1,2). 设二面角P-A2C2-D2的平面角为θ,则θ=150°. ∴cos θ=cos 150°=,解得t=1或t=3. 当t=1时,BP=1,∴B2P=BB2-BP=1; 当t=3时,BP=3,∴B2P=BP-BB2=1. 综上,B2P=1. 9.解析　(1)证明:在正方体ABCD-A1B1C1D1中, 因为CD∥C1D1,且CD⊄平面A1B1C1D1,C1D1⊂平面A1B1C1D1,所以CD∥平面A1B1C1D1. 因为平面CDE∩平面A1B1C1D1=EF,所以CD∥EF. 所以C1D1∥EF. 因为E为A1D1的中点,所以F为B1C1的中点. (2)不妨设正方体的棱长为2. 如图,建立空间直角坐标系Dxyz, 则D(0,0,0),C(0,2,0),F(1,2,2), 所以=(1,0,2). 设平面CDE的一个法向量为m=(x1,y1,z1), 则 令z1=1,则x1=-2,y1=0,于是m=(-2,0,1). 设,λ∈[0,1),则M(2,2λ,2), 所以=(1,2λ-2,0). 设平面MFC的一个法向量为n=(x2,y2,z2), 则 令x2=2,则z2=-1,y2=,于是n=. 由题意得|cos<m,n>|=,所以λ=,所以. 10.解析　(1)证明:在△ABD中,∵AB=AD,O为BD的中点,∴AO⊥BD,又∵平面ABD⊥平面BCD,平面ABD∩平面BCD=BD,AO⊂平面ABD, ∴AO⊥平面BCD,又CD⊂平面BCD,∴OA⊥CD. (2)由OC=OD=OB得BC⊥CD,由(1)知AO⊥平面BCD,以C为坐标原点,的方向分别为x轴,y轴,z轴的正方向建立空间直角坐标系,如图所示,则C(0,0,0),B(0,,0). 设AO=a,则E. 设平面EBC的一个法向量为n=(x,y,z), 则 令x=a,则z=-1,∴n=(a,0,-1). 易知平面BCD的一个法向量为m=(0,0,1). 由题可知|cos<m,n>|=,∴a=1,即AO=1, ∴V三棱锥A-BCD=S△BCD·AO=. 11.解析　(1)证明:因为PA⊥平面ABCD,CD⊂平面ABCD,所以PA⊥CD.又因为AD⊥CD,且AD∩PA=A,所以CD⊥平面PAD. (2)过A作AD的垂线交BC于点M. 因为PA⊥平面ABCD,所以PA⊥AM,PA⊥AD. 如图,建立空间直角坐标系Axyz,则A(0,0,0),B(2,-1,0),C(2,2,0), P(0,0,2),E(0,1,1). 所以=(0,0,2). 所以. 设平面AEF的一个法向量为n=(x,y,z), 则 令z=1,则y=-1,x=-1,所以n=(-1,-1,1). 易知平面PAD的一个法向量为p=(1,0,0). 所以cos<n,p>=. 由图知,二面角F-AE-P为锐二面角, 所以其余弦值为. (3)直线AG在平面AEF内.理由如下: 因为点G在PB上,且=(2,-1,-2), 所以. 由(2)知,平面AEF的一个法向量为n=(-1,-1,1). 因为·n=-=0, 所以直线AG在平面AEF内. 高考模拟练 1.C 2.B 3.C 4.ABD 1.C　若x=s=0,则,所以,所以A,P,D,Q四点共面;若x≠0,s≠0,则由,令=m,则,故A,P,D,Q四点共面.又AQ与DP不平行,所以AQ与DP必相交.故选C. 2.B　因为四边形DD1C1C是平行四边形,P是C1D,CD1的交点,所以P是C1D的中点,所以. 因为底面ABCD、侧面A1ADD1都是正方形,所以AA1=AD=AB=2,AB⊥AD, AA1⊥AD,所以∠A1AB即为二面角A1-AD-B的平面角,即∠A1AB=120°,所以=-2. 所以 =5,所以AP=.故选B. 3.C　以D为坐标原点,DA,DC,DD1所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,如图所示, 则B1(2,2,2),E(1,0,2),F(0,2,1), 所以=(-1,-2,0). 取EF的中点M,连接B1M,则M,所以. 因为B1E=B1F,M为EF的中点,所以B1M⊥EF, 所以·EF·B1M=. 设平面B1EF的一个法向量为n=(x,y,z), 则 取x=2,得y=-1,z=-4,所以n=(2,-1,-4). 设G(m,n,0)(0≤m≤2,0≤n≤2),则=(2-m,2-n,2),所以点G到平面B1EF的距离为, 所以. 易得-2≤2m-n≤4,所以, 即.故选C. 4.ABD　以D为坐标原点,DA,DC,DD1所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系, 则A(2,0,0),B(2,2,0),C(0,2,0),D(0,0,0),A1(2,0,2),B1(2,2,2), E(0,0,1), 所以=(-2,0,0). 由(0<λ<1,0<μ<1)得=(-2μ,2,2λ),所以F(2-2μ,2,2λ). 由于0<λ<1,0<μ<1,所以0<2-2μ<2,0<2λ<2,所以点F在平面BCC1B1内(不包括边界),连接BD,B1D1,又D1在平面BB1D1D内,所以D1F和平面BB1D1D相交, 又BE⊂平面BB1D1D,D1∉直线BE,所以直线BE与D1F一定为异面直线,A正确. 易得=(-2,0,1). 设平面ACB1的一个法向量为m=(x,y,z), 则令y=1,得m=(1,1,-1), 所以cos<,m>=, 设直线AE与平面ACB1所成的角为θ,θ∈, 则sin θ=|cos<,m>|=,B正确. 因为点F在平面BCC1B1内(不包括边界),所以点F到平面ADE的距离为2,所以V四面体A-DEF=V四面体F-ADE=,C错误. 当λ=μ时,F(2-2λ,2,2λ),连接BC1,则点F在BC1上(不含端点). 连接A1B,A1C1,将平面A1BC1绕BC1翻折到与平面ABC1D1在同一平面内,如图, 连接AA1,此时AA1与BC1的交点即为满足题意的点F. 由题意可知AB=2,A1B=2,∠ABA1=, ∴A=AB2+A1B2-2AB·A1Bcos∠ABA1=22+(2× cos , ∴AF+A1F的最小值为,D正确. 故选ABD. 5.解析　(1)由AD∥BC,可得△AOD∽△COB,∴OB. 由题意得,平面OEF∥平面PAB,又平面OEF∩平面PBC=EF,平面PBC∩平面PAB=PB,∴EF∥PB. 同理可得,OE∥PA,OF∥AB, ∴△PAB∽△EOF,∴. 易得△PAB的周长为6,∴△OEF的周长为4. (2)∵平面α∥平面PAB,∴平面α与平面PCD的夹角与平面PAB与平面PCD的夹角相等. ∵AD=2,PA=2,PD=2,∴PD2=AD2+PA2, ∴AD⊥PA. 又AD⊥AB,AB∩PA=A,AB,PA⊂平面PAB, ∴AD⊥平面PAB. 又AD⊂平面ABCD, ∴平面PAB⊥平面ABCD. 取AB的中点G,连接PG, 则PG⊥AB. 又平面PAB∩平面ABCD=AB,PG⊂平面PAB, ∴PG⊥平面ABCD. 以点A为坐标原点,AB所在直线为x轴,AD所在直线为y轴,过点A且与PG平行的直线为z轴建立如图所示的空间直角坐标系, 则A(0,0,0),D(0,2,0),P(1,0,). 设平面PCD的一个法向量为n=(x,y,z), 则取x=1,则n=(1,-1,-). 易知=(0,2,0)是平面PAB的一个法向量. 设平面α与平面PCD的夹角为θ,则cos θ=,所以sin θ=,即平面α与平面PCD夹角的正弦值为. 6.解析　(1)证明:因为四边形ABCD为平行四边形,且△ADE为等边三角形,所以∠BCE=120°. 因为E为CD的中点,所以CE=CB,所以△BCE为等腰三角形,所以 ∠CEB=30°,所以∠AEB=90°,即BE⊥AE. 因为平面APE⊥平面ABCE,平面APE∩平面ABCE=AE,BE⊂平面ABCE,所以BE⊥平面APE. 又AP⊂平面APE,所以AP⊥BE. (2)取AE的中点O,连接PO. 因为△APE为等边三角形,所以PO⊥AE. 取AB的中点G,连接OG,则OG∥BE. 由(1)得BE⊥AE,所以OG⊥AE. 以点O为坐标原点,OA,OG所在直线分别为x轴,y轴建立如图所示的空间直角坐标系, 则A(1,0,0),C(-2,,0). 设二面角P-AE-B的平面角为θ,即∠POG=θ. 易知OP=,则P(0,cos θ,sin θ), 所以cos θ,-sin θ), cos θ,-sin θ), 所以点A到直线PC的距离为,解得cos θ=-或cos θ=,所以二面角P-AE-B的余弦值为-. 7.解析　(1)证明:在正方形ABCD中,BC⊥CD. ∵平面ABCD⊥平面CDE,平面ABCD∩平面CDE=CD,∴BC⊥平面CDE. ∵DE⊂平面CDE,∴BC⊥DE. ∵E在以CD为直径的半圆上,∴DE⊥EC. 又BC∩CE=C,BC,CE⊂平面BCE,∴DE⊥平面BCE. 又DE⊂平面ADE,∴平面ADE⊥平面BCE. (2)∵AD∥BC,DE⊥BC,∴DE⊥AD,又∵AD⊥DC,∴∠EDC为二面角E-AD-C的平面角,∴∠EDC=60°.同理,∠FCD=60°.∴DE=CF=2. 取CD的中点O,以O为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系, 则A(4,-2,0),B(4,2,0),C(0,2,0),E(0,-1,), ∴). 设P(λ,-2,0),λ∈[0,4],则=(4-λ,4,0). 设平面ACE的一个法向量为n=(x,y,z), 则令x=1,则y=1,z=, ∴n=(1,1,). 设直线PB和平面ACE所成的角为α, 则sin α=|cos<,n>|=. 设t=4-λ,则t∈[0,4],sin α=. 令g(t)=,t∈[0,4], 当t=0时,g(t)=0; 当t≠0时,g(t)=, 易知y=t+在(0,4]上单调递减, ∴t+∈[8,+∞), ∴g(t)∈(0,1]. 综上,g(t)=∈[0,1]. ∴sin α=,即直线PB和平面ACE所成角的正弦值的取值范围为. 1 学科网（北京）股份有限公司 $$