题目内容
9.
如图,将边长为2的正六边形ABCDEF沿对角线BE翻折,连接AC、FD,形成如图所示的多面体,且AC=$\sqrt{6}$,(1)证明:平面ABEF⊥平面BCDE;
(2)求DE与平面ABC所成角的正弦值.
分析 (1)连接AC、BE,交点为G,推导出AG⊥GC,从而AG⊥平面BCDE,由此能证明平面ABEF⊥平面BCDE.
(2)以G为坐标原点,分别以GC,GE,GA所在的直线为x轴,y轴,z轴建立如图所示的坐标系,利用向量法能求出FE与平面ABC所成角的正弦值.
解答 
(本小题满分12分)
(1)证明:正六边形ABCDEF中,连接AC、BE,交点为G,
由题意得AC⊥BE,且AG=CG=$\sqrt{3}$,
在多面体中,由AC=$\sqrt{6}$,知AG2+CG2=AC2,故AG⊥GC,…(2分)
又GC∩BE=G,GC、BE?平面BCDE,故AG⊥平面BCDE,…..(5分)
又AG?平面ABEF,所以平面ABEF⊥平面BCDE.…(6分)
(2)解:以G为坐标原点,分别以GC,GE,GA所在的直线为x轴,y轴,z轴建立如图所示的坐标系.
由AG=CG=$\sqrt{3}$,BG=1,GE=3,则A(0,0,$\sqrt{3}$),B(0,-1,0),C($\sqrt{3}$,0,0),D($\sqrt{3}$,2,0),E(0,3,0),F(0,2,$\sqrt{3}$).
$\overrightarrow{AB}$=(0,-1,-$\sqrt{3}$),$\overrightarrow{AC}$=($\sqrt{3},0,-\sqrt{3}$),$\overrightarrow{DE}=(-\sqrt{3},1,0)$,…(8分)
设平面ABC的法向量为$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),
则$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AB}=-y-\sqrt{3}z=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AC}=\sqrt{3}x-\sqrt{3}z=0}\end{array}\right.$,令z=1,得$\overrightarrow{n}$=(1,-$\sqrt{3}$,1),
∴$cos\left?{\overrightarrow{DE,}\overrightarrow{n_1}}\right>=-\frac{{\sqrt{15}}}{5}$,
∴FE与平面ABC所成角的正弦值为$\frac{{\sqrt{15}}}{5}$….(12分)
点评 本题考查线面角的正弦值的求法,是中档题,解题时要认真审题,注意向量法的合理运用.
| A. | 3 | B. | 4 | C. | 5 | D. | 2 |
函数f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,|φ|<$\frac{π}{2}$)的图象如图所示,为了得到g(x)=sin(2x+$\frac{π}{2}$)的图象,则只需将f(x)的图象( )| A. | 向右平移$\frac{π}{6}$个单位长度 | B. | 向右平移$\frac{π}{12}$个单位长度 | ||
| C. | 向左平移$\frac{π}{6}$个单位长度 | D. | 向左平移$\frac{π}{12}$个单位长度 |