题目内容
13.如图1,平面五边形SABCD中SA=$\frac{\sqrt{15}}{2}$,AB=BC=CD=DA=2,∠ABC=$\frac{2π}{3}$,△SAD沿AD折起成.如图2,使顶点S在底面的射影是四边形ABCD的中心O,M为BC上一点,BM=$\frac{1}{2}$.
(1)证明:BC⊥平面SOM;
(2)求二面角A-SM-C的正弦值.
分析 (Ⅰ)法一:连结OB,说明AO⊥OB,证明SO⊥BC,利用直线与平面垂直的判定定理证明BC⊥平面SOM.
法二:连结AC,BD,以O为坐标原点,$\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OS}$的方向分别为x轴,y轴,z轴的正方向,
建立空间直角坐标系o-xyz,证明$\overrightarrow{OS}•\overrightarrow{BC}=0,\overrightarrow{OM}•\overrightarrow{BC}=0$,然后证明BC⊥平面SOM.
(Ⅱ)求出平面ASM的法向量,平面SMC的法向量,利用向量的数量积求解夹角的余弦值,然后求解所求二面角A-SM-C的正弦值.
解答 解:(Ⅰ)证明:题知四边形ABCD为菱形,O为菱形中心,连结OB,则AO⊥OB,
因$∠BAD=\frac{π}{3}$,故$OB=AB•sin∠OAB=2sin\frac{π}{6}=1$…(1分)
又因为$BM=\frac{1}{2}$,且$∠OBM=\frac{π}{3}$,在△OBM中OM2=OB2+BM2-2OB•BM•cos∠OBM=${1^2}+{({\frac{1}{2}})^2}-2×1×\frac{1}{2}×cos\frac{π}{3}=\frac{3}{4}$…(3分)
所以OB2=OM2+BM2,故OM⊥BM即OM⊥BC…(4分)
又顶点S在底面的射影是四边形ABCD的中心O有SO⊥平面ABCD,
所以SO⊥BC,…(5分)
从而BC与平面SOM内两条相交直线OM,SO都垂直,所以BC⊥平面SOM…(6分)
(Ⅰ)法二如图2,连结AC,BD,因ABCD为菱形,则AC∩BD=O,且AC⊥BD,
以O为坐标原点,$\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OS}$的方向分别为x轴,y轴,z轴的正方向,
建立空间直角坐标系o-xyz,…(2分)
因$∠BAD=\frac{π}{3}$,故$OA=AB•cos\frac{π}{6}=\sqrt{3},OB=AB•sin\frac{π}{6}=1$,
所以$O({0,0,0}),A({\sqrt{3},0,0}),B({0,1,0}),C({-\sqrt{3},0,0}),\overrightarrow{OB}=({0,1,0}),\overrightarrow{BC}=({-\sqrt{3},-1,0})$.…(3分)
由$BM=\frac{1}{2},BC=2$知,$\overrightarrow{BM}=\frac{1}{4}\overrightarrow{BC}=({-\frac{{\sqrt{3}}}{4},-\frac{1}{4},0})$
从而$\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{BM}=({-\frac{{\sqrt{3}}}{4},\frac{3}{4},0})$,即$M({-\frac{{\sqrt{3}}}{4},\frac{3}{4},0})$.…(4分)
题意及如图2知SO⊥AB,有$SO=\sqrt{S{A^2}-O{A^2}}=\sqrt{\frac{15}{4}-3}=\frac{{\sqrt{3}}}{2}$,$\overrightarrow{OS}=(0,0,\frac{{\sqrt{3}}}{2})$…(5分)∴$\overrightarrow{OS}•\overrightarrow{BC}=0,\overrightarrow{OM}•\overrightarrow{BC}=0$,所以BC⊥平面SOM…(6分)
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,$\overrightarrow{AS}=({-\sqrt{3},0,\frac{{\sqrt{3}}}{2}}),\overrightarrow{MS}=({\frac{{\sqrt{3}}}{4},-\frac{3}{4},\frac{{\sqrt{3}}}{2}}),\overrightarrow{CS}=({\sqrt{3},0,\frac{{\sqrt{3}}}{2}})$,
设平面ASM的法向量为$\overrightarrow{n_1}=({{x_1},{y_1},{z_1}})$,平面SMC的法向量为$\overrightarrow{n_2}=({{x_2},{y_2},{z_2}})$…(8分)
由$\overrightarrow n•\overrightarrow{AS}=0,\overrightarrow n•\overrightarrow{MS}=0$,得$\left\{\begin{array}{l}-\sqrt{3}{x_1}+\frac{{\sqrt{3}}}{2}{z_1}=0\\ \frac{{\sqrt{3}}}{4}{x_1}-\frac{3}{4}{y_1}+\frac{{\sqrt{3}}}{2}{z_1}=0\end{array}\right.$
故可取$\overrightarrow{n_1}=({1,\frac{{5\sqrt{3}}}{3},2})$,…(9分)
由$\overrightarrow{n_2}•\overrightarrow{MS}=0,\overrightarrow{n_2}•\overrightarrow{CS}=0$,得$\left\{\begin{array}{l}\frac{{\sqrt{3}}}{4}{x_2}-\frac{3}{4}{y_2}+\frac{{\sqrt{3}}}{2}{z_2}=0\\ \sqrt{3}{x_2}+\frac{{\sqrt{3}}}{2}{z_2}=0\end{array}\right.$
故可取$\overrightarrow{n_2}=({1,-\sqrt{3},-2})$…(11分)
从而法向量$\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}$的夹角的余弦值为$cos<\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}>=\frac{{\overrightarrow{n_1}•\overrightarrow{n_2}}}{{\overrightarrow{|{n_1}}|•|\overrightarrow{n_2}|}}=-\frac{{\sqrt{15}}}{5}$…(13分)
故所求二面角A-SM-C的正弦值为$\frac{{\sqrt{10}}}{5}$.…(14分)
点评 本题考查直线与平面垂直的判定定理的应用,二面角的平面角的求法,考查空间想象能力以及计算能力.
名校课堂系列答案
| A. | $\frac{{\sqrt{5}}}{2}$ | B. | $\frac{{\sqrt{6}}}{2}$ | C. | $\sqrt{2}$ | D. | $\sqrt{3}$ |
| A. | 6 | B. | 7 | C. | 8 | D. | 9 |