题目内容
16.
如图,平面ABCD⊥平面ADEF,其中ABCD为矩形,ADEF为梯形,AF∥DE,AF⊥FE,AF=AD=2,DE=1.(1)求异面直线EF与BC所成角的大小;
(2)若二面角A-BF-D的平面角的余弦值为$\frac{1}{3}$,求AB的长.
分析 (1)延长AD,FE交于Q,根据异面直线夹角的定义,根据BC∥AD,得∠AQF是异面直线EF与BC所成的角,解△AQF可得答案.
(2)取AF的中点G,过G作GH⊥BF,垂足为H,连接DH,可证得∠DHG为二面角A-BF-D的平面角,解三角形DGH可得答案.
解答 
解:(1)延长AD,FE交于Q.
∵ABCD是矩形,
∴BC∥AD,
∴∠AQF是异面直线EF与BC所成的角.
在梯形ADEF中,由DE∥AF,AF⊥FE,AF=2,DE=1得
∠AQF=30°.
即异面直线EF与BC所成角为30°…(7分)
(2)设AB=x.取AF的中点G.由题意得DG⊥AF.
∵平面ABCD⊥平面ADEF,AB⊥AD,
∴AB⊥平面ADEF,
∴AB⊥DG.
∴DG⊥平面ABF.
过G作GH⊥BF,垂足为H,连接DH,则DH⊥BF,
∴∠DHG为二面角A-BF-D的平面角.
在直角△AGD中,AD=2,AG=1,得DG=$\sqrt{3}$.
在直角△BAF中,由$\frac{AB}{BF}$sin∠AFB=$\frac{GH}{FG}$,得GH=$\frac{x}{\sqrt{{x}^{2}+4}}$.
在直角△DGH中,DG=$\sqrt{3}$,GH=$\frac{x}{\sqrt{{x}^{2}+4}}$.得
DH=2$\sqrt{\frac{{x}^{2}+3}{{x}^{2}+4}}$.
∵cos∠DHG=$\frac{GH}{DH}$=$\frac{1}{3}$,得x=$\frac{2\sqrt{15}}{5}$,
∴AB=$\frac{2\sqrt{15}}{5}$.…(15分)
点评 本题考查的知识点是异面直线及其所成的角,二面角的平面角及求法,其中(1)的关键是利用平移求出异面直线夹角的几何角,(2)中几何的关键是找出二面角的平面角.
| A. | (1,2) | B. | (2,3) | C. | (3,4) | D. | (4,5) |
| A. | $\frac{1}{2}\overrightarrow a-\frac{1}{2}\overrightarrow b$ | B. | $-\frac{1}{2}\overrightarrow a+\frac{1}{2}\overrightarrow b$ | C. | $\overrightarrow a+\frac{1}{2}\overrightarrow b$ | D. | $-\frac{1}{2}\overrightarrow a-\frac{1}{2}\overrightarrow b$ |
| A. | (-∞,1] | B. | (-∞,-1] | C. | [1,+∞) | D. | [-1,+∞) |
| A. | 13 | B. | 14 | C. | 15 | D. | 16 |
