题目内容
如图,已知四边形OABC与OADE是两个全等的矩形,M,N分别是OD与AC上两点,且OM=AN,过M作MM1∥OA交OE于点M1,连接M1N.(1)求证:平面MNM1⊥平面OCE;
(2)求证:CE∥平面MNM1;
(3)若平面OABC⊥OADE,OA=6,OC=3,
| OM |
| 1 |
| 3 |
| OD |
考点:用空间向量求平面间的夹角,平面与平面垂直的判定
专题:空间位置关系与距离,空间角
分析:(1)根据面面垂直的判定定理即可证明平面MNM1⊥平面OCE;
(2)根据线面平行的判定定理即可证明CE∥平面MNM1;
(3)建立空间直角坐标系,求出平面的法向量,利用向量法即可求出二面角M1-MN-D的余弦值
(2)根据线面平行的判定定理即可证明CE∥平面MNM1;
(3)建立空间直角坐标系,求出平面的法向量,利用向量法即可求出二面角M1-MN-D的余弦值
解答:
证明:(1)∵四边形OABC与OADE是两个全等的矩形,
∴AO⊥CO,AO⊥OE,
∵CO∩OE=C,
∴AO⊥平面OCE,
∵MM1∥AO,
∴MM1⊥平面OCE
又MM1?平面,
∴平面MNM1⊥平面OCE.
(2)如图,过点N作NN1∥AO,NN1交CO于N1,连接N1M1
∵MM1∥AO,
∴NN1∥MM1
∴MM1N1N四点共面,
∵NN1∥AO,
∴
=
,同理
=
∵四边形OABC与四边形OADE全等,
∴AC=OD
又∵OM=AN∴CN=MD,
∴
=
=
=
,
∴M1N1∥EC,
∵CE?平面MNM1,M1N1?平面MNM1
∴CE∥平面MNM1
(3)∵平面OABC⊥平面OADE,CO⊥AO,AO是交线,
∴CO⊥平面OADE,
∴CO⊥OE
以O为原点,OE为x轴,OA为y轴,建立如图空间直角坐标系
∵OA=6,OC=OE=3
∴D(3,6,0),E(3,0,0),A(0,6,0),C(0,0,3)
∵
=
∴M(1,2,0),M1(1,0,0)
=
∴N(0,4,1)
设平面MNM1的一个法向量
=(x1,y1,z1)
∵
=(-1,2,1),
=(0,2,0)
∴
∴y1=0,令z1=1
∴x1=1,∴
=(1,0,1),|
|=
同理求得平面MND的一个法向量为
=(2,-1,4),|
|=
设二面角M1-MN-D的平面角为θ,
依题意θ为钝角∴cosθ=-|cos<
,
>|=-|
|=-|
|=-
∴二面角M1-MN-D的平面角的余弦值是-
.
∴AO⊥CO,AO⊥OE,
∵CO∩OE=C,
∴AO⊥平面OCE,
∵MM1∥AO,
∴MM1⊥平面OCE
又MM1?平面,
∴平面MNM1⊥平面OCE.
(2)如图,过点N作NN1∥AO,NN1交CO于N1,连接N1M1
∵MM1∥AO,
∴NN1∥MM1
∴MM1N1N四点共面,
∵NN1∥AO,
∴
| ON1 |
| CN1 |
| AN |
| CN |
| OM1 |
| M1E |
| OM |
| MD |
∵四边形OABC与四边形OADE全等,
∴AC=OD
又∵OM=AN∴CN=MD,
∴
| ON1 |
| CN1 |
| AN |
| CN |
| OM |
| MD |
| OM1 |
| M1E |
∴M1N1∥EC,
∵CE?平面MNM1,M1N1?平面MNM1
∴CE∥平面MNM1
(3)∵平面OABC⊥平面OADE,CO⊥AO,AO是交线,
∴CO⊥平面OADE,
∴CO⊥OE
以O为原点,OE为x轴,OA为y轴,建立如图空间直角坐标系
∵OA=6,OC=OE=3
∴D(3,6,0),E(3,0,0),A(0,6,0),C(0,0,3)
∵
| OM |
| 1 |
| 3 |
| OD |
∴M(1,2,0),M1(1,0,0)
| AN |
| 1 |
| 3 |
| AC |
∴N(0,4,1)
设平面MNM1的一个法向量
| n |
∵
| MN |
| MM1 |
∴
|
∴y1=0,令z1=1
∴x1=1,∴
| n |
| n |
| 2 |
同理求得平面MND的一个法向量为
| m |
| m |
| 21 |
设二面角M1-MN-D的平面角为θ,
依题意θ为钝角∴cosθ=-|cos<
| n |
| m |
| ||||
|
|
| 2+4 | ||||
|
| ||
| 7 |
∴二面角M1-MN-D的平面角的余弦值是-
| ||
| 7 |
点评:本题主要考查面面垂直和线面平行的判定,以及二面角的求法,建立坐标系利用向量法是解决本题的关键.
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