题目内容
4.
如图,在多面体ABCDEF中,四边形ABCD为边长为4的正方形,M是BC的中点,EF∥平面ABCD,且EF=2,AE=DE=BF=CF=$2\sqrt{2}$.(1)求证:ME⊥平面ADE;
(2)求二面角B-AE-D的余弦值.
分析 (1)取AD的中点N,连结NM,NE,推导出AD⊥ME,过E点,作EO⊥NM于O,推导出NE⊥ME,由此能证明ME⊥面ADE.
(2)建立空间直角坐标系O-xyz,利用向量法能求出二面角B-AE-D的余弦值.
解答 证明:(1)取AD的中点N,连结NM,NE,
则AD⊥NM,AD⊥NE,
∵NM∩NE=N,∴AD⊥平面NME,∴AD⊥ME,
过E点,作EO⊥NM于O,
根据题意得NO=1,OM=3,NE=2,∴OE=$\sqrt{3}$,EM=2$\sqrt{3}$,
∴△ENM是直角三角形,∴NE⊥ME,
∴ME⊥面ADE.
解:(2)如图建立空间直角坐标系O-xyz,根据题意得:
A(2,-1,0),B(2,3,0),D(-2,-1,0),E(0,0,$\sqrt{3}$),M(0,3,0),
设平面BAE的法向量$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),
∵$\overrightarrow{AB}$=(0,4,0),$\overrightarrow{AE}$=(-2,1,$\sqrt{3}$),
∴$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{AB}•\overrightarrow{n}=4y=0}\\{\overrightarrow{AE}•\overrightarrow{n}=-2x+y+\sqrt{3}z=0}\end{array}\right.$,取z=2,得$\overrightarrow{n}$=($\sqrt{3}$,0,2),
由(1)知$\overrightarrow{ME}$=(0,-3,$\sqrt{3}$)为平面ADE的法向量,
设二面角B-AE-D的平面角为θ,
则cosθ=$\frac{|\overrightarrow{n}•\overrightarrow{ME}|}{|\overrightarrow{n}|•|\overrightarrow{ME}|}$=$\frac{\sqrt{7}}{7}$,
∴二面角B-AE-D的余弦值为$\frac{\sqrt{7}}{7}$.
点评 本题考查线面垂直的证明,考查二面角的余弦值的求法,是中档题,解题时要认真审题,注意向量法的合理运用.
金钥匙试卷系列答案
如图1,ABCD是边长为2的正方形,点E,F分别为BC,CD的中点,将△ABE,△ECF,△FDA分别沿AE,EF,FA折起,使B,C,D三点重合于点P,若四面体PAEF的四个顶点在同一个球面上,则该球的表面积是( )| A. | $\sqrt{6}π$ | B. | 6π | C. | $4\sqrt{3}π$ | D. | 12π |
| A. | (0,2) | B. | (-2,0) | C. | {1,2} | D. | {1} |
| A. | 2 | B. | $\sqrt{3}$+1 | C. | $\sqrt{3}$ | D. | $\sqrt{3}$-1 |
| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | C. | $\sqrt{2}$ | D. | 2 |
如图,已知三棱锥A-OCB中,AO⊥底面BOC,且∠BAO=∠CAO=$\frac{π}{6}$,AB=4,点D为线段AB的中点,记二面角B-AO-C的大小为θ.| A. | $[{\frac{9}{19},2}]$ | B. | [-1,2] | C. | $[{-\frac{1}{4},2}]$ | D. | $[{-\frac{1}{4},+∞})$ |