题目内容
(2013•淄博二模)在如图所示的几何体中,△ABC是边长为2的正三角形,AE>1,AE⊥平面ABC,平面BCD⊥平面ABC,BD=CD,且BD⊥CD.(I)若AE=2,求证:AC∥平面BDE;
(II)若二面角A-DE-B为60°,求AE的长.
分析:(Ⅰ)分别取BC、BA、BE的中点M、N、P,连接DM、MN、NP、DP.由三角形中位线定理,证出NP∥AE且NP=
AE=1.根据等腰△BCD的“三线合一”证出DM⊥BC,利用面面垂直的性质定理证出DM⊥平面ABC,结合AE⊥平面ABC得到DM∥AE.因此得到DM∥NP且DM=NP,从而四边形DMNP为平行四边形,得到MN∥DP,根据线面平行判定定理证出AC∥平面BDE;
(Ⅱ)过M作MQ⊥ED的延长线于Q,连结BQ.由线面垂直的判定与性质,证出ED⊥BQ可得∠MQB为二面角A-ED-B的平面角,即∠MQB=60°.在Rt△BMQ中,算出MQ、BQ的长,在Rt△MND中算出DQ的长.设AE=h+1,可得DE、BE、QE关于h的表达式,在Rt△BQE中利用勾股定理建立关于h的方程,解之即可得到h的值,从而得到AE的长.
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(Ⅱ)过M作MQ⊥ED的延长线于Q,连结BQ.由线面垂直的判定与性质,证出ED⊥BQ可得∠MQB为二面角A-ED-B的平面角,即∠MQB=60°.在Rt△BMQ中,算出MQ、BQ的长,在Rt△MND中算出DQ的长.设AE=h+1,可得DE、BE、QE关于h的表达式,在Rt△BQE中利用勾股定理建立关于h的方程,解之即可得到h的值,从而得到AE的长.
解答:解:(Ⅰ)分别取BC、BA、BE的中点M、N、P,连结DM、MN、NP、DP,
则MN∥AC,NP∥AE,且NP=
AE=1
∵BD=CD,BC=2,M为BC的中点,∴DM⊥BC,DM=1
又∵平面BCD⊥平面ABC,平面BCD∩平面ABC=BC,BC?平面BCD
∴DM⊥平面ABC…(2分)
又∵AE⊥平面ABC,∴DM∥AE…(4分)
∴DM∥NP,且DM=NP,可得四边形DMNP为平行四边形,
∴MN∥DP,可得AC∥DP,
又∵AC?平面BDE,DP?平面BDE,∴AC∥平面BDE.…(6分)
(Ⅱ)过M作MN⊥ED的延长线于Q,连结BQ.
∵BC⊥AM,BC⊥DM,∴BC⊥平面DMAE,
结合ED?平面DMAE,可得BC⊥ED.
∴ED⊥平面BMQ,
∵BQ?平面BMQ,∴ED⊥BQ.
因此,∠MQB为二面角A-ED-B的平面角,即∠MQB=60°.…(9分)
在Rt△BMQ中,BM=1,则MQ=
,BQ=
;在Rt△MND中,DQ=
.
设AE=h+1,则DE=
,可得QE=
+
,
又∵BE=
∴在Rt△BQE中,BE2=BQ2+QE2,即(h+1)2+22=(
)2+(
+
)2
解之得h=
,可得AE=
+1…(12分)
则MN∥AC,NP∥AE,且NP=
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∵BD=CD,BC=2,M为BC的中点,∴DM⊥BC,DM=1
又∵平面BCD⊥平面ABC,平面BCD∩平面ABC=BC,BC?平面BCD
∴DM⊥平面ABC…(2分)
又∵AE⊥平面ABC,∴DM∥AE…(4分)
∴DM∥NP,且DM=NP,可得四边形DMNP为平行四边形,
∴MN∥DP,可得AC∥DP,
又∵AC?平面BDE,DP?平面BDE,∴AC∥平面BDE.…(6分)
(Ⅱ)过M作MN⊥ED的延长线于Q,连结BQ.
∵BC⊥AM,BC⊥DM,∴BC⊥平面DMAE,
结合ED?平面DMAE,可得BC⊥ED.
∴ED⊥平面BMQ,
∵BQ?平面BMQ,∴ED⊥BQ.
因此,∠MQB为二面角A-ED-B的平面角,即∠MQB=60°.…(9分)
在Rt△BMQ中,BM=1,则MQ=
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设AE=h+1,则DE=
| h2+3 |
| h2+3 |
| ||
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又∵BE=
| (h+1)2+22 |
∴在Rt△BQE中,BE2=BQ2+QE2,即(h+1)2+22=(
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| h2+3 |
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| 3 |
解之得h=
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点评:本题在三棱锥中证明线面平行,并在已知二面角的大小为60度的情况下求线段AE的长.着重考查了三角形中位线定理、空间直线与平面平行的判定定理、直线与平面垂直的判定与性质等知识,属于中档题.
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