分析 (1)取AE中点H,推导出D1H⊥AE,BH⊥AE,从而AE⊥面HBD1,由此能求出BD1⊥AE.
(2)以AE中点H为原点,HA为x轴,HB为y轴,过H作平面ABCD的垂线为z轴,建立空间直角坐标系,由此能求出二面角D1-AB-C的平面角的余弦值.
解答 证明:(1)取AE中点H,
∵AD1=AE=D1E,AB=AE=BE,
∴D1H⊥AE,BH⊥AE,
∵D1H∩BH=H,∴AE⊥面HBD1,
∵BD1?平面HBD1,∴BD1⊥AE.
解:(2)以AE中点H为原点,HA为x轴,HB为y轴,
过H作平面ABCD的垂线为z轴,建立空间直角坐标系,
设二面有D1-AE-D的平面角的大小为θ,
A(1,0,0),B(0,$\sqrt{3}$,0),D1(0,-$\sqrt{3}cosθ$,$\sqrt{3}sinθ$),C(-2,$\sqrt{3}$,0),
CD1=$\sqrt{4+(-\sqrt{3}cosθ-\sqrt{3})^{2}+(\sqrt{3}sinθ)^{2}}$=$\sqrt{10}$,解得$θ=\frac{π}{2}$,
∴D1(0,0,$\sqrt{3}$),$\overrightarrow{AB}$=(-1,$\sqrt{3}$,0),$\overrightarrow{B{D}_{1}}$=(0,-$\sqrt{3},\sqrt{3}$),
设平面ABD1的一个法向量$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),
则$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AB}=-x+\sqrt{3}y=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{B{D}_{1}}=-\sqrt{3}y+\sqrt{3}z=0}\end{array}\right.$,取z=1,得$\overrightarrow{n}$=($\sqrt{3},1,1$),
平面ABC的法向量$\overrightarrow{m}$=(0,0,1),
设二面角D1-AB-C的平面角为θ,
则cosθ=$\frac{|\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}|}{|\overrightarrow{m}|•|\overrightarrow{n}|}$=$\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$.
∴二面角D1-AB-C的平面角的余弦值为$\frac{\sqrt{5}}{5}$.
点评 本题考查线线垂直的证明,考查二面角的余弦值的求法,是中档题,解题时要认真审题,注意向量法的合理运用.
科目:高中数学 来源: 题型:解答题
P(K2≥k) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.897 | 10.828 |
对服务好评 | 对服务不满意 | 合计 | |
对商品好评 | a=80 | b=40 | 120 |
对商品不满意 | c=70 | d=10 | 80 |
合计 | 150 | 50 | n=200 |
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A. | 4 | B. | 3 | C. | 2 | D. | 1 |
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