题目内容
18.
如图,已知矩形ABCD与直角梯形ABFE所在的平面互相垂直,G是BF的中点,∠AEF=∠BFE=90°,且AD=AE=EF=$\frac{1}{2}$FB=1.(1)求证:BF⊥平面AGD;
(2)求锐二面角B-CF-D的余弦值.
分析 (I)连接AF,证明AEFG为正方形,推出AF⊥AB,得到AG⊥BF,通过AD⊥AB,证明AD⊥平面ABFE,推出AD⊥BF然后证明BF⊥平面AGD;
(Ⅱ) 以AB,AD,AF分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,求出相关点的坐标,平面FDC的法向量$\overrightarrow{m}$=(x1,y1,z1),平面FBC的法向量$\overrightarrow{n}$=(x2,y2,z2),利用空间向量的数量积求解即可.
解答 
解:(I)连接AF,由∠AEF=∠BFE=90°,AE=EF=$\frac{1}{2}FB=FG$知,AEFG为正方形
∴∠FGA=45°,AG⊥BF,且AG=GB,∴∠BAG=45°,∴∠FAB=90°,∴AF⊥AB,
因为面ABEF⊥面ABCD,所以BF⊥平面ABCD----------(3分)
由上知AG⊥BF,
又因为ABCD为矩形,所以AD⊥AB,
∵平面ABCD⊥平面ABFE,且平面ABCD∩平面ABEF=AB,
∴AD⊥AD⊥平面ABFE,∴AD⊥BF
又AG∩AD=A 故BF⊥平面AGD;-------------(7分)
(Ⅱ) 以AB,AD,AF分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,
则B($\sqrt{2}$,0,0),C($\sqrt{2}$,1,0),D(0,1,0),F(0,0,$\sqrt{2}$)
记面FDC的法向量$\overrightarrow{m}$=(x1,y1,z1),记面FBC的法向量$\overrightarrow{n}$=(x2,y2,z2),
由$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{FC}=0}\\{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{DC}=0}\end{array}\right.$,解得$\overrightarrow{m}$=(0,$\sqrt{2}$,1)
同理求得$\overrightarrow{n}$=(1,0,1)
cos$<\overrightarrow{m},\overrightarrow{n}>$=$\frac{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}}{|\overrightarrow{m}||\overrightarrow{n}|}$=$\frac{\sqrt{6}}{6}$----------------------(12分)
点评 本题考查直线与平面垂直的判定定理以及性质定理的应用,二面角的平面角的求法,考查空间想象能力以及计算能力.
名校课堂系列答案| A. | 18 | B. | 18$\sqrt{3}$ | C. | 36 | D. | 36$\sqrt{6}$ |
| A. | -1 | B. | -i | C. | 3 | D. | 3i |
已知四棱锥S-ABCD中,四边形ABCD是直角梯形,∠ABC=∠BAD=90°,SA⊥平面ABCD,SA=AB=BC=1,AD=$\frac{1}{2}$.
设函数y=sinωx(ω>0)的最小正周期是T,将其图象向左平移$\frac{1}{4}$T后,得到的图象如图所示,则函数y=sinωx(ω>0)的单增区间是( )| A. | [$\frac{7kπ}{6}$-$\frac{7π}{24}$,$\frac{7kπ}{6}$+$\frac{7π}{24}$](k∈Z) | B. | [$\frac{7kπ}{3}$-$\frac{7π}{24}$,$\frac{7kπ}{3}$+$\frac{7π}{24}$](k∈Z) | ||
| C. | [$\frac{7kπ}{3}$-$\frac{7π}{12}$,$\frac{7kπ}{3}$+$\frac{7π}{12}$](k∈Z) | D. | [$\frac{7kπ}{6}$+$\frac{7π}{24}$,$\frac{7kπ}{6}$+$\frac{21π}{24}$](k∈Z) |
| A. | -1 | B. | 0 | C. | 1 | D. | 2 |