题目内容
20.
如图,△ABC的外接圆⊙O半径为$\sqrt{5}$,CD⊥⊙O所在的平面,BE∥CD,CD=4,BC=2,且BE=1,tan∠AEB=2$\sqrt{5}$.(1)求证:平面ADC⊥平面BCDE;
(2)试问线段DE上是否存在点M,使得直线AM与平面ACD所成角的正弦值为$\frac{2}{7}$?若存在,确定点M的位置,若不存在,请说明理由.
分析 (1)由已知的线面垂直得到CD⊥AC,然后利用正切值判断AB是直径,得到AC⊥BC即可,利用线面垂直的判定定理可证.
(2)过点M作MN⊥CD于N,连接AN,作MF⊥CB于F,连接AF,可得∠MAN为MA与平面ACD所成的角,设MN=x,则由直线AM与平面ACD所成角的正弦值为$\frac{2}{7}$,我们可以构造关于x的方程,解方程即可求出x值,进而得到点M的位置.
解答 证明:(1)∵CD⊥⊙O所在的平面,AC?⊙O所在的平面,
∴CD⊥AC,
又BE∥CD,
∴BE⊥⊙O所在的平面,
∴BE⊥AB,
又tan∠AEB=2$\sqrt{5}$=$\frac{AB}{BE}=\frac{AB}{1}$.
∴AB=2$\sqrt{5}$,∴AB是圆的直径,∴AC⊥BC,
CD∩BC=C,
∴平面ADC⊥平面BCDE;…(6分)
(2)假设点M存在,过点M作MN⊥CD于N,连接AN,作MF⊥CB于F,连接AF,
∵平面ADC⊥平面BCDE,∴MN⊥平面ACD,
∴∠MAN为MA与平面ACD所成的角,
设MN=x,计算易得,DN=$\frac{3}{2}$x,MF=4-$\frac{3}{2}$x,
故AM=$\sqrt{A{F}^{2}+M{F}^{2}}$=$\sqrt{A{C}^{2}+C{F}^{2}+M{F}^{2}}$=$\sqrt{16+{x}^{2}+(4-\frac{3}{2}x)^{2}}$,sin∠MAN=$\frac{MN}{AM}$=$\frac{x}{\sqrt{16+{x}^{2}+(4-\frac{3}{2}x)^{2}}}$=$\frac{2}{7}$,
解得:x=-$\frac{8}{3}$(舍去) x=$\frac{4}{3}$,…(13分)
故MN=$\frac{2}{3}$CB,从而满足条件的点M存在,且DM=$\frac{2}{3}$DE.
点评 本题考查的知识点是直线与平面所成的角、平面与平面垂直的判定,其中(1)的关键是证得CD⊥平面ABC,(2)的关键是直线AM与平面ACD所成角的正弦值为$\frac{2}{7}$,构造满足条件的方程
| A. | $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$ | C. | $\sqrt{2}$+1 | D. | $\sqrt{5}$-1 |
| A. | 1-$\frac{3}{e}$ | B. | 1-$\frac{2}{e}$ | C. | 1-$\frac{1}{e}$ | D. | 1-$\frac{3}{2e}$ |