题目内容
20.如图1,已知在菱形ABCD中,∠B=120°,E为AB的中点,现将四边形EBCD沿DE折起至EBHD,如图2.
(1)求证:DE⊥面ABE;
(2)若二面角A-DE-H的大小为$\frac{2π}{3}$,求平面ABH与平面ADE所成锐二面角的余弦值.
分析 (1)由已知可得△ABD为正三角形,再由E为AB的中点,得DE⊥AE,DE⊥BE,利用线面垂直的判定可得DE⊥面ABE;
(2)以点E为坐标原点,分别以线段ED,EA所在直线为x,y轴,再以过点E且垂直于平面ADE且向上的直线为z轴,建立空间直角坐标系.由二面角A-DE-H的平面角为$\frac{2π}{3}$,再设AE=1,可得E,A,B,D的坐标,然后分别求出平面ABH与平面ADE的一个法向量,利用两法向量所成角的余弦值求得平面ABH与平面ADE所成锐二面角的余弦值.
解答 
(1)证明:∵四边形ABCD为菱形,且∠B=120°,
∴△ABD为正三角形,
∵E为AB的中点,
∴DE⊥AE,DE⊥BE,
∴DE⊥面ABE;
(2)解:以点E为坐标原点,分别以线段ED,EA所在直线为x,y轴,再以过点E且垂直于平面ADE且向上的直线为z轴,建立空间直角坐标系如图所示.
∵DE⊥面ABE,∴∠AEB为二面角A-DE-H的一个平面角,则$∠AEB=\frac{2π}{3}$,
设AE=1,则E(0,0,0),A(0,1,0),B(0,$-\frac{1}{2}$,$\frac{\sqrt{3}}{2}$),D($\sqrt{3}$,0,0),
由$\overrightarrow{DH}=2\overrightarrow{EB}$,得H($\sqrt{3},-1,\sqrt{3}$),
∴$\overrightarrow{AB}=(0,-\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2})$,$\overrightarrow{AH}=(\sqrt{3},-2,\sqrt{3})$,
设平面ABH的法向量为$\overrightarrow{n}=(x,y,z)$,则$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AB}=-\frac{3}{2}y+\frac{\sqrt{3}}{2}z=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AH}=\sqrt{3}x-2y+\sqrt{3}z=0}\end{array}\right.$,
令y=$\sqrt{3}$,得$\overrightarrow{n}=(-1,\sqrt{3},3)$.
而平面ADE的一个法向量为$\overrightarrow{m}=(0,0,1)$,
设平面ABH与平面ADE所成锐二面角的大小为θ,
则cosθ=|$\frac{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{m}}{|\overrightarrow{n}||\overrightarrow{m}|}$|=|$\frac{3\sqrt{13}}{13}$|=$\frac{3\sqrt{13}}{13}$.
∴平面ABH与平面ADE所成锐二面角的余弦值为$\frac{3\sqrt{13}}{13}$.
点评 本题考查直线与平面垂直的判定,考查了空间想象能力和思维能力,训练了利用空间向量求二面角的平面角,是中档题.
| A. | 长轴长相等 | B. | 短轴长相等 | C. | 离心率相等 | D. | 焦距相等 |
| A. | 0<a≤5 | B. | a<5 | C. | 0<a<5 | D. | a≥5 |
| A. | $\sqrt{10}$x±2y=0 | B. | 2x±$\sqrt{10}$y=0 | C. | $\sqrt{6}$x±2y=0 | D. | 2x±$\sqrt{6}$y=0 |
| A. | a-b<0 | B. | ac>bc | C. | $\frac{1}{a}$<$\frac{1}{b}$ | D. | a3<b3 |
| A. | [1,$\sqrt{2}$] | B. | ($\frac{\sqrt{2}}{2}$,1) | C. | ($\frac{\sqrt{2}}{2}$,$\sqrt{2}$) | D. | (1,$\sqrt{2}$) |