【2022届走向高考】高三数学一轮(北师大版)阶段性测试题8(立体几何初步).docx

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阶段性测试题八(立体几何初步) 本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分．满分150分．考试时间120分钟． 第Ⅰ卷(选择题　共50分) 一、选择题(本大题共10个小题，每小题5分，共50分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的) 1．(2021·广东七校联考)已知平面α、β和直线m，给出条件：①m∥α；②m⊥α；③mα；④α⊥β；⑤α∥β.能推导出m∥β的是(　　) A．①④　　　　　 B．①⑤ C．②⑤ D．③⑤ [答案]　D [解析]　由两平面平行的性质可知两平面平行，在一个平面内的直线必平行于另一个平面，于是选D． 2．(2021·云南第一次检测)在三棱锥S－ABC中，△ABC是边长为6的正三角形，SA＝SB＝SC＝15，平面DEFH分别与AB、BC、SC、SA交于D、E、F、H，D、E分别是AB、BC的中点，假如直线SB∥平面DEFH，那么四边形DEFH的面积为(　　) A． B． C．45 D．45 [答案]　A [解析]　取AC的中点G，连接SG，BG.易知SG⊥AC，BG⊥AC，故AC⊥平面SGB，所以AC⊥SB．由于SB∥平面DEFH，SB平面SAB，平面SAB∩平面DEFH＝HD，则SB∥HD．同理SB∥FE.又D、E分别为AB、BC的中点，则H、F也为AS、SC的中点，从而得HF綊AC綊DE，所以四边形DEFH为平行四边形．又AC⊥SB，SB∥HD，DE∥AC，所以DE⊥HD，所以四边形DEFH为矩形，其面积S＝HF·HD＝(AC)·(SB)＝. 3．(文)已知直线l⊥平面α，直线m平面β，则α∥β是l⊥m的(　　) A．充分不必要条件 B．必要不充分条件 C．充要条件 D．既不充分也不必要条件 [答案]　A [解析]　若α∥β，则由l⊥α知l⊥β，又mβ，可得l⊥m，若α与β相交(如图)，设α∩β＝n，当m∥n时，由l⊥α可得l⊥m，而此时α与β不平行，于是α∥β是l⊥m的充分不必要条件，故选A． (理)对于直线m，n和平面α，β，γ，有如下四个命题： (1)若m∥α，m⊥n，则n⊥α (2)若m⊥α，m⊥n，则n∥α (3)若α⊥β，γ⊥β，则α∥γ (4)若m⊥α，m∥n，nβ，则α⊥β 其中真命题的个数是(　　) A．1 B．2 C．3 D．4 [答案]　A [解析]　(1)错误．(2)当nα时，则不成立．(3)不正确．当m⊥α，m∥n，有n⊥α，又nβ，所以有α⊥β，所以只有(4)正确．选A． 4．正方体ABCD－A1B1C1D1中E为棱BB1的中点(如图1)，用过点AEC1的平面截去该正方体的上半部分，则剩余几何体的左视图为(　　) [答案]　C [解析]　取DD1的中点F，连接AF、C1F，则剩余几何体为A1B1C1D1—AFC1E，因此其左视图为选项C． 5．(文) 如图是一个几何体的三视图，依据图中数据，可得该几何体的表面积是(　　) A．9π B．12π C．11π D．10π [答案]　B [解析]　从三视图可以看出该几何体是由一个球体和一个圆柱组合而成的，其表面为S＝4π×12＋π×12×2＋2π×1×3＝12π，故选B． (理)一个几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为(　　) A． B．3π C． D．6π [答案]　B [解析]　由三视图还原几何体，如图所示，为圆柱被一个不垂直于轴线的平面所截得到的几何体，其体积为V＝4π－×2π＝3π. 6．(2021·陕西检测)若设平面α、平面β相交于直线m，直线a在平面α内，直线b在平面β内，且b⊥m，则“α⊥β”是“a⊥b”的(　　) A．充分不必要条件 B．必要不充分条件 C．充要条件 D．既不充分也不必要条件 [答案]　A [解析]　由α⊥β和b⊥m，知b⊥α，又aα，∴a⊥b，“α⊥β”可以推出“a⊥b”，反过来，不愿定能推出，即“α⊥β”是“a⊥b”的充分不必要条件． 7．(文)如图，网格上小正方形的边长为1，粗线画出的是某几何体的三视图，则几何体的体积为(　　) A．6 B．9 C．12 D．18 [答案]　B [解析]　本题主要考查简洁几何体的三视图及体积计算，是简洁题．由三视图知，其对应几何体为三棱锥，其底面为三角形，一边长为6，这边上的高为3，棱锥的高为3，故其体积为××6×3×3＝9，故选B． (理)如图，如图，某三棱锥的三视图都是直角边为的等腰直角三角形，则该三棱锥的四个面的面积中最大的是 (　　) A． B．2 C．1 D．2 [答案]　A [解析]　由三视图可知，该几何体是一个三棱锥，三棱锥的三个侧面都是等腰直角三角形，所以四个面中面积最大的为△BCD，且△BCD是边长为2的正三角形，所以S△BCD＝×2×2×＝，选A． 8．(2022·唐山统考)如图，直三棱柱ABC－A1B1C1的六个顶点都在半径为1的半球面上，AB＝AC，侧面BCC1B1是半球底面圆的内接正方形，则侧面ABB1A1的面积为(　　) A．2 B．1 C． D． [答案]　C [解析]　由题意知，球心在侧面BCC1B1的中心O上，BC为截面圆的直径，∴∠BAC＝90°，△ABC的外接圆圆心N是BC的中点，同理△A1B1C1的外心M是B1C1的中点．设正方形BCC1B1的边长为x，Rt△OMC1中，OM＝，MC1＝，OC1＝R＝1(R为球的半径)， ∴()2＋()2＝1，即x＝，则AB＝AC＝1， ∴S矩形ABB1A1＝×1＝. 9．(文)某几何体的三视图如图所示，图中的四边形都是边长为2的正方形，两条虚线相互垂直，则该几何体的体积是(　　) A． B． C．8－ D．8－ [答案]　A [解析]　由三视图知，原几何体为一个正方体挖掉一个正四棱锥其中正方体的棱为2，正四棱锥的底面边长为正方体的上底面，高为1. ∴原几何体的体积为V＝23－×2×2×1＝8－＝，选A． (理)如图，空间四边形OABC中，OA＝a，OB＝b，OC＝C．点M在OA上，且OM＝2MA，N为BC中点，则MN＝(　　) A．a－b＋c B．－a＋b＋c C．a＋b－c D．－a＋b－c [答案]　B [解析]　由向量加法法则可知 MN＝MO＋ON＝－OA＋(OB＋OC)＝－a＋(b＋c)＝－a＋b＋C． 10．(文)已知正六棱柱的12个顶点都在一个半径为3的球面上，当正六棱柱的体积最大(柱体体积＝底面积×高)时，其高的值为(　　) A．3 B．2 C． D． [答案]　B [分析]　依据正六棱柱和球的对称性，球心O必定是正六棱柱上下底面中心连线的中点，作出轴截面即可得到正六棱柱的底面边长、高和球的半径的关系，在这个关系下求函数取得最值的条件即可求出所要求的量． [解析]　解法1：以正六棱柱的最大对角面作截面，设球心为O，正六棱柱的上下底面中心分别为O1，O2，则O是O1，O2的中点．设正六棱柱的底面边长为a，高为2h，则a2＋h2＝9.正六棱柱的体积为V＝6×a2×2h，即V＝(9－h2)h，则V′＝(9－3h2)，得极值点h＝，不难知道这个极值点是极大值点，也是最大值点，故当正六棱柱的体积最大，其高为2. 解法2: 求函数V＝(9－h2)h的条件可以使用三个正数的均值不等式进行，即 V＝(9－h2)h＝≤，等号成立的条件是9－h2＝2h2，即h＝. (理)(2022·新课标Ⅱ)直三棱柱ABC－A1B1C1中，∠BCA＝90°，M、N分别是A1B1、A1C1的中点，BC＝CA＝CC1，则BM与AN所成的角的余弦值为(　　) A． B． C． D． [答案]　C [解析]　如图，分别以C1B1、C1A1、C1C为x、y、z轴，建立空间直角坐标系．令AC＝BC＝C1C＝2，则A(0,2,2)，B(2,0,2)，M(1,1,0)，N(0,1,0)． ∴＝(－1,1，－2)，＝(0，－1，－2)． cosθ＝＝＝.故选C． 第Ⅱ卷(非选择题　共100分) 二、填空题(本大题共5个小题，每小题5分，共25分，把正确答案填在题中横线上) 11．湖面上漂着一个小球，湖水结冰后将球取出，冰面上留下了一个直径为12cm，深2cm的空穴，则该球的半径是________cm，表面积是________cm2. [答案]　10　400π [解析]　设球的半径为r，画出球与水面的位置关系图，如图： 由勾股定理可知，r2＝(r－2)2＋36，解得r ＝10. 所以表面积为4πr2＝4π×100＝400π. 12．(2021·忻州期末)已知不重合的直线m、l和不重合的平面α、β，且m⊥α，lβ，给出下列命题： ①若α∥β，则m⊥l；②若α⊥β，则m∥l； ③若m⊥l，则α∥β；④若m∥l，则α⊥β. 其中正确命题的个数是________． [答案]　2 [解析]　对于①，∵m⊥α，α∥β， ∴m⊥β，又lβ，∴m⊥l，①正确； 对于②，∵m⊥α，α⊥β，∴m∥β或mβ，又lβ， ∴m与l可能相交、平行或异面，②错误； 对于③，∵m⊥α，m⊥l，∴l∥α或lα，又lβ， ∴α与β有可能相交，也有可能平行，③错误； 对于④，∵m⊥α，m∥l，则l⊥α，又lβ，∴α⊥β，④正确， ∴正确命题的个数是2. 13．已知△ABC的斜二侧直观图是边长为2的等边△A1B1C1，那么原△ABC的面积为________． [答案]　2 [解析]　如图： 在△A1D1C1中，由正弦定理＝，得a＝， 故S△ABC＝×2×2＝2. 14．(2021·北京海淀区期末)已知某四棱锥的底面是边长为2的正方形，且俯视图如图所示． (1)若该四棱锥的左视图为直角三角形，则它的体积为________； (2)关于该四棱锥的下列结论中： ①四棱锥中至少有两组侧面相互垂直； ②四棱锥的侧面中可能存在三个直角三角形； ③四棱锥中不行能存在四组相互垂直的侧面． 全部正确结论的序号是________． [答案]　　①②③ [解析]　由三视图可知该几何体是底面边长为2的正方形、高为1的四棱锥，如图所示，所以该四棱锥的体积为×2×2×1＝. (2)由图可知PQ⊥平面ABCD，则有PQ⊥AB，又AB⊥BC，所以AB⊥平面PBC，于是侧面PAB⊥侧面PBC，同理可知侧面PDC⊥侧面PBC，故①正确；由上述易知AB⊥PB，CD⊥PC，所以△PAB，△PCD为直角三角形，又四棱锥的左视图为直角三角形，所以△PBC为直角三角形，故②正确；由图易推断平面PAB与平面PAD不垂直，故③正确．综上知①②③均正确． 15．如图，直三棱柱ABC－A1B1C1中，AB＝1，BC＝2，AC＝，AA1＝3，M为线段BB1上的一动点，则当AM＋MC1最小时，△AMC1的面积为________． [答案]　 [解析]　将三棱柱的侧面A1ABB1和B1BCC1以BB1为折痕展平到一个平面α上，在平面α内AC1与BB1相交，则当交点为M点时，AM＋MC1取最小值，易求BM＝1， ∴AM＝，MC1＝2， 又在棱柱中，AC1＝， ∴cos∠AMC1＝＝＝－， ∴∠AMC1＝120°， ∴S△AMC1＝AM·MC1·sin∠AMC1 ＝××2×＝. 三、解答题(本大题共6个小题，共75分，解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤) 16．(本小题满分12分)如图所示，在三棱锥A－BOC中，OA⊥底面BOC，∠OAB＝∠OAC＝30°，AB＝AC＝4，BC＝2，动点D在线段AB上． (1)求证：平面COD⊥平面AOB； (2)当OD⊥AB时，求三棱锥C－OBD的体积． [解析]　(1)∵AO⊥底面BOC， ∴AO⊥OC，AO⊥OB． ∵∠OAB＝∠OAC＝30°，AB＝AC＝4， ∴OC＝OB＝2.又BC＝2， ∴OC⊥OB， ∴OC⊥平面AOB． ∵OC平面COD， ∴平面COD⊥平面AOB． (2)∵OD⊥AB，∴BD＝1，OD＝. ∴VC－OBD＝×××1×2＝. 17．(本小题满分12分)(文)(2021·江苏苏北四市高三调研)如图，在四棱锥P－ABCD中，四边形ABCD是菱形，PB＝PD，且E，F分别是BC，CD的中点．求证： (1)EF∥平面PBD； (2)平面PEF⊥平面PAC． [解析]　(1)由于E，F分别是BC，CD的中点，所以EF∥BD， 由于EF平面平面PBD， BD平面PBD， 所以EF∥平面PBD． (2)设BD交AC于点O，连接PO， 由于ABCD是菱形，所以BD⊥AC，O是BD中点， 又PB＝PD，所以BD⊥PO，又EF∥BD， 所以EF⊥AC，EF⊥PO. 又AC∩PO＝O，所以EF⊥平面PAC． 由于EF平面PEF，所以平面PEF⊥平面PAC． (理)如图，正三棱柱ABC－A1B1C1中，D是BC的中点，AA1＝AB＝A． (1)求证：AD⊥B1D； (2)求证：A1C∥平面AB1D． [解析]　 (1)∵ABC－A1B1C1是正三棱柱， ∴BB1⊥平面ABC， ∴BD是B1D在平面ABC上的射影． 在正△ABC中，∵D是BC的中点， ∴AD⊥BD, 依据三垂线定理得，AD⊥B1D． (2)连接A1B，设A1B∩AB1＝E，连接DE. ∵AA1＝AB，∴四边形A1ABB1是正方形， ∴E是A1B的中点， 又D是BC的中点，∴DE∥A1C． ∵DE平面AB1D，A1C平面AB1D， ∴A1C∥平面AB1D． 18．(本小题满分12分)如图，正三棱柱ABC－A1B1C1中，AB＝2，AA1＝3，D为C1B的中点，P为AB边上的动点． (1)当点P为AB的中点时，证明DP∥平面ACC1A1； (2)若AP＝3PB，求三棱锥B－CDP的体积． [解析]　(1)连接DP，AC1， ∵P为AB中点，D为C1B中点，∴DP∥AC1， 又∵AC1平面ACC1A1，DP平面ACC1A1， ∴DP∥平面ACC1A1. (2)由AP＝3PB，得PB＝AB＝. 过点D作DE⊥BC于E，则DECC1， 又CC1⊥平面ABC，∴DE⊥平面BCP， 又CC1＝3，∴DE＝. 则S△BCP＝·2·sin60°＝， ∴VB－CDP＝VD－BCP＝··＝. 19．(本小题满分12分)(文)(2022·北京高考)如图，在三棱柱ABC－A1B1C1中，侧棱垂直于底面，AB⊥BC，AA1＝AC＝2，BC＝1，E、F分别为A1C1、BC的中点． (1)求证：平面ABE⊥平面B1BCC1； (2)求证：C1F∥平面ABE； (3)求三棱锥E－ABC的体积． [解析]　(1)在三棱柱ABC－A1B1C1中，BB1⊥底面ABC， 所以BB1⊥AB，又由于AB⊥BC，所以AB⊥平面B1BCC1. 又AB平面ABE. 所以平面ABE⊥平面B1BCC1. (2)取AB中点G，连结EG、FG. 由于E、F分别是A1C1、BC的中点． 所以FG∥AC，且FG＝AC． 由于AC∥A1C1，且AC＝A1C1， 所以FG∥EC1，且FG＝EC1. 所以四边形FGEC1为平行四边形． 所以C1F∥EG. 又由于EG⊂平面ABE，C1F⊄平面ABE， 所以C1F∥平面ABE. (3)由于AA1＝AC＝2，BC＝1，AB⊥BC， 所以AB＝＝， 所以三棱锥E－ABC的体积 V＝S△ABC·AA1＝×××1×2＝. (理) 如图所示，在棱锥P－ABCD中，PA⊥平面ABCD，底面ABCD为直角梯形，PA＝AD＝DC＝2，AB＝4且AB∥CD，∠BAD＝90°， (1)求证：BC⊥PC； (2)求PB与平面PAC所成角的正弦值． [解析]　(1)在直角梯形ABCD中，AC＝2， 取AB中点E，连接CE， 则四边形AECD为正方形， ∴AE＝CE＝2，又BE＝AB＝2， 则△ABC为等腰直角三角形， ∴AC⊥BC， 又∵PA⊥平面ABCD，BC平面ABCD， ∴PA⊥BC，由AC∩PA＝A得BC⊥平面PAC， ∵PC平面PAC，所以BC⊥PC． (2)以A为坐标原点，AD，AB，AP分别为x，y，z轴， 建立空间直角坐标系．则P(0,0,2)，B(0,4,0)，C(2,2,0)， ＝(0，－4,2)，＝(2，－2,0)． 由(1)知即为平面PAC的一个法向量， cos<，>＝＝. 即PB与平面PAC所成角的正弦值为. 20．(本小题满分13分)(文)(2022·湖北高考)如图，在正方体ABCD－A1B1C1D1中，E，F，P，Q，M，N分别是棱AB，AD，DD1，BB1，A1B1，A1D1的中点．求证： (1)直线BC1∥平面EFPQ； (2)直线AC1⊥平面PQMN. [解析]　思路分析：(1)直线与平面平行，主要通过直线与直线平行来证明，由BC1∥AD1，AD1∥FP，得出BC1∥FP，即可证明；(2)直线与平面垂直，主要通过直线与直线垂直来证明，而直线与直线垂直往往又要通过直线与平面垂直来证明．由BD⊥平面ACC1，得BD⊥AC1，从而MN⊥AC1；同理，证明PN⊥AC1，即可完成证明． 解：(1)连接AD1，由ABCD－A1B1C1D1是正方体，知AD1∥BC1， 由于F，P分别是AD，DD1的中点，所以FP∥AD1. 从而BC1∥FP. 而FP平面EFPQ，且BC1平面EFPQ. 故直线BC1∥平面EFPQ. (2)如图，连接AC，BD，则AC⊥BD． 由CC1⊥平面ABCD，BD平面ABCD，可得CC1⊥BD． 又AC∩CC1＝C，所以BD⊥平面ACC1， 而AC1平面ACC1，所以BD⊥AC1. 由于M，N分别是A1B1，A1D1的中点， 所以MN∥BD，从而MN⊥AC1. 同理可证PN⊥AC1，又PN∩MN＝N， 所以直线AC1⊥平面PQMN. (2022·辽宁高考)如图，△ABC和△BCD所在平面相互垂直，且AB＝BC＝BD＝2，∠ABC＝∠DBC＝120°，E，F分别为AC，DC的中点． (1)求证：EF⊥BC； (2)求二面角E－BF－C的正弦值. [解析]　(1)方法一：过E作EO⊥BC，垂足为O，连接OF，由△ABC≌△DBC可证出△EOC≌△FOC， 图1 所以∠EOC＝∠FOC＝，即FO⊥BC． 又EO⊥BC，因此BC⊥平面EFO. 又EF平面EFO，所以EF⊥BC． 方法二：由题意，以B为坐标原点，在平面DBC内过B作垂直BC的直线为x轴，BC所在直线为y轴，在平面ABC内过B作垂直BC的直线为z轴，建立如图所示空间直角坐标系，易得B(0,0,0)，A(0，－1，)，D(，－1,0)，C(0,2,0)，因而E(0，，)，F(，，0)，所以＝(，0，－)，＝(0,2,0)，因此·＝0， 从而⊥，所以EF⊥BC． (2)方法一：在图1中过O作OG⊥BF，垂足为G连EG，由平面ABC⊥平面BDC，从而EO⊥平面BDC， 又OG⊥BF，由三垂线定理知EG⊥BF. 因此∠EGO为二面角E－BF－C的平面角， 在△EOC中，EO＝EC＝BC·cos30°＝， 由△BGO∽△BFC知OG＝·FC＝. 因此tan∠EGO＝＝2，从而sin∠EGO＝. 即二面角的正弦值为. 方法二：在图(2)中平面BFC的一个法向量为n1＝(0,0,1)，设平面BEF的法向量n2＝(x，y，z) 图2 又＝(，，0)，＝(0，，)． 由得其中一个n2＝(1，－，1) 设二面角E－BF－C的大小为θ，由题意知θ为锐角，则cosθ＝|cos<n1，n2>|＝||＝. 因此sinθ＝＝. 即所求二面角的正弦值为. 21．(本小题满分14分)(文) (2022·保定模拟)如图，在三棱锥P－ABC中，平面PAC⊥平面ABC，PA⊥AC，AB⊥BC．设D、E分别为PA、AC中点． (1)求证：DE∥平面PBC； (2)求证：BC⊥平面PAB； (3)试问在线段AB上是否存在点F，使得过三点D，E，F的平面内的任一条直线都与平面PBC平行？若存在，指出点F的位置并证明；若不存在，请说明理由． [解析]　(1)证明：由于点E是AC中点，点D为PA的中点， 所以DE∥PC． 又由于DE平面PBC，PC平面PBC， 所以DE∥平面PBC． (2)证明：由于平面PAC⊥平面ABC，平面PAC∩平面ABC＝AC，又PA平面PAC，PA⊥AC， 所以PA⊥平面ABC．所以PA⊥BC． 又由于AB⊥BC，且PA∩AB＝A， 所以BC⊥平面PAB． (3)当点F是线段AB中点时，过点D，E，F的平面内的任一条直线都与平面PBC平行． 取AB中点F，连EF，DF. 由(1)可知DE∥平面PBC． 由于点E是AC中点，点F为AB的中点， 所以EF∥BC． 又由于EF平面PBC，BC平面PBC， 所以EF∥平面PBC． 又由于DE∩EF＝E，所以平面DEF∥平面PBC， 所以平面DEF内的任一条直线都与平面PBC平行． 故当点F是线段AB中点时，过点D，E，F所在平面内的任一条直线都与平面PBC平行． (理)(2022·保定模拟)如图，在三棱锥P－ABC中，PA⊥平面ABC，AB⊥AC． (1)求证：AC⊥PB； (2)设 O，D分别为AC，AP的中点，点G为△OAB内一点，且满足＝(＋)，求证：DG∥平面PBC； (3)若AB＝AC＝2，PA＝4，求二面角A－PB－C的余弦值． [解析]　(1)由于PA⊥平面ABC，AC平面ABC， 所以PA⊥AC． 又由于AB⊥AC，且PA∩AB＝A， 所以AC⊥平面PAB． 又由于PB平面PAB， 所以AC⊥PB． (2)解法1：由于PA⊥平面ABC，所以PA⊥AB，PA⊥AC，又由于AB⊥AC， 所以建立如图所示的空间直角坐标系A－xyz. 设AC＝2a，AB＝b，PA＝2c， 则A(0,0,0)，B(0，b,0)，C(2a,0,0)，D(0,0，c)，O(a,0,0)，P(0,0,2c) 又由于＝(＋)，所以＝(－a，，0)． ∴G(，，0) 于是＝(，，－c)， ＝(2a，－b,0)，＝(0，b，－2c)． 设平面PBC的一个法向量 n＝(x0，y0，z0)，则有 即 不妨设z0＝1，则有y0＝，x0＝， 所以n＝(，，1)． 由于n· ＝(，，1)·(，，－c)＝·＋·＋1·(－c)＝0， 所以n⊥.又由于DG平面PBC， 所以DG∥平面PBC． 解法2：取AB中点E，连接OE，则＝(＋) 由已知＝(＋)可得＝OE. 则点G在OE上．连接AG并延长交CB于F，连接PF 由于O，E分别为AC，AB的中点， 所以OE∥BC，即G为AF的中点． 又由于D为线段PA的中点， 所以DG∥PF. 又DG平面PBC，PF平面PBC． 所以DG∥平面PBC． (3)由(2)可知平面PBC的一个法向量n＝(，，1)＝(2,2,1)． 又由于AC⊥平面PAB，所以平面PAB的一个法向量是＝(2,0,0)． 又cos<n·>＝＝＝， 由图可知，二面角A－PB－C为锐角， 所以二面角A－PB－C的余弦值为.