分析 (I)证明(方法一):通过证明△ABD≌△CBD.得到AD=CD,取AC的中点E,连结BE、DE,证明BE⊥AC,DE⊥AC,然后证明AC⊥平面BED,推出AC⊥BD.
(方法二):过C作CH⊥BD于点H.连接AH,证明AH⊥BD,然后证明BD⊥平面ACH,推出AC⊥BD.
(方法三):通过证明AC与BD对应向量的数量积为0,证明二者垂直.
(II)过C作CH⊥BD于点H.证明CH⊥平面ABD.过H做HK⊥AD于点K,连接CK.说明CKH为二面角C-AD-B的平面角.连接AH.然后计算$tan∠CKH=\frac{CH}{HK}=\frac{{\sqrt{21}}}{3}$,即可求解二面角C-AD-B的余弦值.
解答 (本题14分)(I)证明(方法一):∵∠ABD=∠CBD,AB=BC,BD=BD.
∴△ABD≌△CBD.∴AD=CD.…(2分)
取AC的中点E,连结BE、DE,则BE⊥AC,DE⊥AC,.
…(3分)
又∵BE∩DE=E,…(4分)
BE?平面BED,BD?平面BED,
∴AC⊥平面BED,…(6分)
∴AC⊥BD…(7分)
(方法二):过C作CH⊥BD于点H.连接AH.…(1分)
∵∠ABD=∠CBD,AB=BC,BD=BD.
∴△ABD≌△CBD.∴AH⊥BD.…(3分)
又∵AH∩CH=H,…(4分),
AH?平面ACH,CH?平面ACH,
∴BD⊥平面ACH.…(6分)
又∵AC?平面ACH,
∴AC⊥BD.…(7分)
(方法三):$\overrightarrow{AC}•\overrightarrow{BD}=(\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BA})•\overrightarrow{BD}$…(2分)
=$\overrightarrow{BC}•\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{BA}•\overrightarrow{BD}$…(3分)
=$|{\overrightarrow{BC}}|•|{\overrightarrow{BD}}|cos∠CBD-\overrightarrow{|{BA}|}•|{\overrightarrow{BD}}|cos∠ABD$…(4分)
=2BDcos60°-2BDcos60°=0,…(6分)
∴AC⊥BD.…(7分)
(II)解:
过C作CH⊥BD于点H.则CH?平面BCD,
又∵平面ABD⊥平面BCD,平面ABD∩平面BCD=BD,
∴CH⊥平面ABD.
过H做HK⊥AD于点K,连接CK.
∵CH⊥平面ABD,∴CH⊥AD,又HK∩CH=H,
∴AD⊥平面CHK,∴CK⊥AD.
∴∠CKH为二面角C-AD-B的平面角.
连接AH.∵△ABD≌△CBD,∴AH⊥BD.
∵∠ABD=∠CBD=60°,AB=BC=2,
∴$AH=CH=\sqrt{3}$,BH=1.∵$BD=\frac{5}{2}$,∴$DH=\frac{3}{2}$.
∴$AD=\frac{{\sqrt{21}}}{2}$∴$HK=\frac{AH•DH}{AD}=\frac{{3\sqrt{7}}}{7}$.
∴$tan∠CKH=\frac{CH}{HK}=\frac{{\sqrt{21}}}{3}$,∴$cos∠CKH=\frac{{\sqrt{30}}}{10}$.
∴二面角C-AD-B的余弦值为$\frac{{\sqrt{30}}}{10}$.…(14分)
点评 本题考查二面角的平面角的求法,直线与平面垂直的判定定理以及性质定理的应用,考查逻辑推理能力以及空间想象能力.
科目:高中数学 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{1}{3}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:填空题
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