题目内容
3.多面体ABCDE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一DE一B的余弦值为$\frac{{\sqrt{5}}}{5}$,求AE的长.
分析 (I)如图所示,分别取BC,BA,BE的中点M,N,P,连接MN,NP,DP.利用三角形中位线定理与平行四边形、线面垂直的判定与性质定理可得:DP∥MN,AC∥DP,即可证明AC∥平面BDE.
(II)设AE=a,则E$(0,\sqrt{3},a)$,设平面BDE的法向量为$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),则$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{BD}•\overrightarrow{n}=-x+z=0}\\{\overrightarrow{BE}•\overrightarrow{n}=-x+\sqrt{3}y+az=0}\end{array}\right.$,可得$\overrightarrow{n}$,取平面ADE的法向量$\overrightarrow{m}$=(1,0,0),利用$|cos<\overrightarrow{m},\overrightarrow{n}>|$=$\frac{|\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}|}{|\overrightarrow{m}||\overrightarrow{n}|}$=$\frac{\sqrt{5}}{5}$,解得a即可.
解答 (I)证明:如图所示,
分别取BC,BA,BE的中点M,N,P,连接MN,NP,DP.
则$MN\underset{∥}{=}\frac{1}{2}AC$,NP∥AE,NP=$\frac{1}{2}$AE=1.∵BD=CD,BD⊥CD,M为BC的中点,BC=2,
∴DM⊥BC,DM=1,又平面BCD⊥平面ABC.
∴DM⊥平面ABC,
又AE⊥平面ABC,
∴DM∥AE,
∴四边形DMNP为平行四边形,∴DP∥MN,
∴AC∥DP,又AC?平面BDE,DP?平面BDE,∴AC∥平面BDE.
(II)解:设AE=a,则E$(0,\sqrt{3},a)$,$\overrightarrow{BD}$=(-1,0,1),$\overrightarrow{BE}$=$(-1,\sqrt{3},a)$,
设平面BDE的法向量为$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),则$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{BD}•\overrightarrow{n}=-x+z=0}\\{\overrightarrow{BE}•\overrightarrow{n}=-x+\sqrt{3}y+az=0}\end{array}\right.$,
取$\overrightarrow{n}$=$(1,\frac{1-a}{\sqrt{3}},1)$,
取平面ADE的法向量$\overrightarrow{m}$=(1,0,0),
则$|cos<\overrightarrow{m},\overrightarrow{n}>|$=$\frac{|\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}|}{|\overrightarrow{m}||\overrightarrow{n}|}$=$\frac{1}{\sqrt{2+\frac{(1-a)^{2}}{3}}}$=$\frac{\sqrt{5}}{5}$,解得a=4,
即AE=4.
点评 本题考查了三角形中位线定理与平行四边形的判定与性质、线面面面平行与垂直的判定与性质定理、二面角的计算公式,考查了空间想象能力、推理能力与计算能力,属于中档题.
小学教材全测系列答案| A. | 第一象限 | B. | 第二象限 | C. | 第三象限 | D. | 第四象限 |
如图,在棱长为a的正方体A1B1C1D1-ABCD中,
已知两点F1(-1,0)及F2(1,0),点P在以F1,F2为焦点的椭圆C上,且|PF1|+|PF2|=4.
如图,已知四边形AA1C1C和AA1B1B都是菱形,平面AA1B1B和平面AA1C1C互相垂直,且∠ACC1=∠BAA1=60°,AA1=2