题目内容
13.正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F分别是BC,C1D1的中点.(1)求证:EF∥平面D1DB;
(2)求异面直线EF和BD1所成角的余弦值.
分析 (1)如图所示,取B1D1的中点M,连接MF,MB.利用正方体的性质与三角形中位线定理可得$MF\underset{∥}{=}BE$,
是四边形BEFM是平行四边形,可得EF∥BM,利用线面平行的判定定理即可证明EF∥平面D1DB.
(2)由(1)可知:∠MBD1即为异面直线EF和BD1所成角.在△MBD1中利用余弦定理即可得出.
解答 (1)证明:如图所示,取B1D1的中点M,连接MF,MB.
∵E,F分别是BC,C1D1的中点,
∴$MF\underset{∥}{=}\frac{1}{2}{B}_{1}{C}_{1}$$\underset{∥}{=}$BE,
∴$MF\underset{∥}{=}BE$,
∴四边形BEFM是平行四边形,
∴EF∥BM,
而EF?平面D1DB,MB?平面D1DB;
∴EF∥平面D1DB.
(2)解:由(1)可知:∠MBD1即为异面直线EF和BD1所成角.
不妨设AB=2.$MB=\sqrt{M{B}_{1}^{2}+{B}_{1}{B}^{2}}$=$\sqrt{(\sqrt{2})^{2}+{2}^{2}}$=$\sqrt{6}$.
MD1=$\sqrt{2}$,$B{D}_{1}=\sqrt{{2}^{2}+(2\sqrt{2})^{2}}$=2$\sqrt{3}$.
∴cos∠MBD1=$\frac{(2\sqrt{3})^{2}+(\sqrt{6})^{2}-(\sqrt{2})^{2}}{2×2\sqrt{3}×\sqrt{6}}$=$\frac{2\sqrt{2}}{3}$.
∴异面直线EF和BD1所成角的余弦值为$\frac{2\sqrt{2}}{3}$.
点评 本题考查了正方体的性质、三角形中位线定理、平行四边形的判定与性质定理、线面平行的判定定理、异面直线所成的夹角、余弦定理,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
学生序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
数学偏差x | 20 | 15 | 13 | 3 | 2 | -5 | -10 | -18 |
物理偏差y | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | -0.5 | -2.5 | -3.5 |
(2)若该次考试该班数学平均分为120分,物理平均分为91.5分,试由(1)的结论预测数学成绩为128分的同学的物理成绩.
参考公式:$\widehat{b}=\frac{\sum_{i=1}^{n}{x}_{i}{y}_{i}-n\overline{x}\overline{y}}{\sum_{i=1}^{n}{{x}_{i}}^{2}-n{\overline{x}}^{2}}$.