题目内容
| 1 |
| 2 |
(1)求证:EA⊥平面ABCD;
(2)求平面AED与平面BED夹角的余弦值;
(3)若BE∥平面PCD,求PO的长.
考点:用空间向量求平面间的夹角,直线与平面平行的性质,直线与平面垂直的判定,与二面角有关的立体几何综合题
专题:空间位置关系与距离,空间向量及应用
分析:(1)由已知条件推导出BD⊥AB,EB⊥BD,从而得到BD⊥平面ABE,再由BD⊥EA,EA⊥AB,能够证明EA⊥平面ABCD.
(2)以O为坐标原点,以OB为x轴,以OD为y轴,以OP为z轴,建立直角坐标系,利用向量法能求出平面AED与平面BED夹角的余弦值.
(3)设PO=h,则P(0,0,h),求出平面PCD的法向量
=(h,
h,3
),由BE∥平面PCD,得到
•
=0,由此能求出PO的长.
(2)以O为坐标原点,以OB为x轴,以OD为y轴,以OP为z轴,建立直角坐标系,利用向量法能求出平面AED与平面BED夹角的余弦值.
(3)设PO=h,则P(0,0,h),求出平面PCD的法向量
| n3 |
| 3 |
| 3 |
| EB |
| n3 |
解答:
解:
(1)在等腰梯形ABCD中,
∵AD∥BC,AB=BC=CD=
,AD=4,
∴BD⊥AB,
又∵EB⊥BD,∴BD⊥平面ABE,
∴BD⊥EA,
又∵EA⊥AB,
∴EA⊥平面ABCD.…(4分)
(2)以O为坐标原点,以OB为x轴,以OD为y轴,以OP为z轴,
如图建立直角坐标系,
由题意知:A(0,-1,0),B(
,0,0),D(0,3,0),E(0,-1,1),
∴
=(0,0,1),
=(0,4,0),
=(-
,-1,1),
=(-
,3,0),
设平面AED的法向量
=(x1,y1,z1),则
•
=0,
•
=0,
∴
,∴平面AED法向量
=(1,0,0),
设平面BED的法向量
=(x2,y2,z2),则
•
=0,
•
=0,
∴
,∴平面BED法向量为
=(
,1,4),
设平面PBD与平面PCD所成的角为θ,
由cosθ=|cos<
,
>|=|
|=
,
∴平面AED与平面BED夹角的余弦值为
.…(8分)
(3)设PO=h,则P(0,0,h),C(
,2,0),
∴
=(
,1,-1),
=(
,2,-h),
=(0,3,-h),
设平面PCD的法向量
=(x3,y3,z3),则
•
=0,
•
=0,
∴
,∴平面PCD法向量为
=(h,
h,3
),
∵BE∥平面PCD,
∴
•
=2
h-3
=0,
解得h=
,
∴PO的长为
.…(12分)
(其他方法相应给分)
∵AD∥BC,AB=BC=CD=
| 1 |
| 2 |
∴BD⊥AB,
又∵EB⊥BD,∴BD⊥平面ABE,
∴BD⊥EA,
又∵EA⊥AB,
∴EA⊥平面ABCD.…(4分)
(2)以O为坐标原点,以OB为x轴,以OD为y轴,以OP为z轴,
如图建立直角坐标系,
由题意知:A(0,-1,0),B(
| 3 |
∴
| AE |
| AD |
| BE |
| 3 |
| BD |
| 3 |
设平面AED的法向量
| n1 |
| n1 |
| AE |
| n1 |
| AD |
∴
|
| n1 |
设平面BED的法向量
| n2 |
| n2 |
| BE |
| n2 |
| BD |
∴
|
| n2 |
| 3 |
设平面PBD与平面PCD所成的角为θ,
由cosθ=|cos<
| n1 |
| n2 |
| ||
|
| ||
| 10 |
∴平面AED与平面BED夹角的余弦值为
| ||
| 10 |
(3)设PO=h,则P(0,0,h),C(
| 3 |
∴
| EB |
| 3 |
| PC |
| 3 |
| PD |
设平面PCD的法向量
| n3 |
| n3 |
| PC |
| n3 |
| PD |
∴
|
| n3 |
| 3 |
| 3 |
∵BE∥平面PCD,
∴
| EB |
| n3 |
| 3 |
| 3 |
解得h=
| 3 |
| 2 |
∴PO的长为
| 3 |
| 2 |
(其他方法相应给分)
点评:本题考查直线与平面垂直的证明,考查二面角的余弦值的求法,考查线段长的求法,解题时要注意向量法的合理运用.
练习册系列答案
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下列说法中正确的是( )
| A、若p∨q为真命题,则p,q均为真命题 |
| B、命题“?x0∈R,2x0≤0”的否定是“?x∈R,2x>0” |
| C、“a≥5”是“?x∈[1,2],x2-a≤0恒成立“的充要条件 |
| D、在△ABC中,“a>b”是“sinA>sinB”的必要不充分条件 |
各项均为正数的等比数列{an}中,2a1+a2=a3,则
的值为( )
| a4+a5 |
| a3+a4 |
| A、-1 | B、-1或2 | C、3 | D、2 |