题目内容
14.
四面体ABCD满足:棱CD?平面α,三条棱AB,AC,AD两两垂直且相等,E为棱BC的中点,如图所示,当四而体ABCD绕CD旋转时,直线AE与平面α所成角的最大值为$\frac{π}{3}$.
分析 取CD的中点O为原点建立空间直角坐标系,则α的法向量为$\overrightarrow{n}$=(0,0,1),设平面BCD与平面α所成的二面角为θ,AB=AC=AD=2,用θ表示出$\overrightarrow{AE}$的坐标,利用三角恒等变换计算|cos<$\overrightarrow{AE}$,$\overrightarrow{n}$>|的最大值即可得出线面角的最大值.
解答 
解:取CD的中点O,在平面α内过O作y轴⊥CD,作z轴⊥平面α,以O为原点建立空间直角坐标系如图所示:
作EM⊥CD,垂足为M,
设平面BCD与平面α所成的二面角为θ,AB=AC=AD=2,
则AO=AE=$\sqrt{2}$,BO=$\sqrt{6}$,EM=$\frac{1}{2}$BO=$\frac{\sqrt{6}}{2}$.OM=$\frac{1}{4}$CD=$\frac{\sqrt{2}}{2}$.
∴cos∠AOB=$\frac{O{A}^{2}+O{B}^{2}-A{B}^{2}}{2OA•OB}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$.sin∠AOB=$\frac{\sqrt{6}}{3}$.
∴E($\frac{\sqrt{2}}{2}$,-$\frac{\sqrt{6}}{2}$cosθ,$\frac{\sqrt{6}}{2}$sinθ),A(0,-$\sqrt{2}$cos(θ+∠AOB),$\sqrt{2}$sin(θ+∠AOB)).
∴$\overrightarrow{AE}$=($\frac{\sqrt{2}}{2}$,-$\frac{\sqrt{6}}{2}$cosθ+$\sqrt{2}$cos(θ+∠AOB),$\frac{\sqrt{6}}{2}$sinθ-$\sqrt{2}$sin(θ+∠AOB)).
∵$\overrightarrow{n}$=(0,0,1)是平面α的一个法向量,
∴$\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AE}$=$\frac{\sqrt{6}}{2}$sinθ-$\sqrt{2}$sin(θ+∠AOB)=$\frac{\sqrt{6}}{6}$sinθ-$\frac{2\sqrt{3}}{3}$cosθ=$\frac{\sqrt{6}}{2}$sin(θ+φ).
∴cos<$\overrightarrow{n},\overrightarrow{AE}$>=$\frac{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AE}}{|\overrightarrow{n}||\overrightarrow{AE}|}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$sin(θ+φ).
∴AE与平面α所成角的正弦值最大为$\frac{\sqrt{3}}{2}$.
∴AE与平面α所成角的最大值为$\frac{π}{3}$.
故答案为:$\frac{π}{3}$.
点评 本题考查了空间向量的应用与线面角的计算,属于中档题.
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如图,已知四棱锥P-ABCD的底面为矩形,平面PAD⊥平面ABCD,$AD=2\sqrt{2}$,PA=PD=AB=2,则四棱锥P-ABCD的外接球的表面积为( )| A. | 2π | B. | 4π | C. | 8π | D. | 12π |
| A. | (-∞,$\frac{1}{2}$) | B. | (0,$\frac{1}{2}$) | C. | (-∞,$\frac{1}{2}$] | D. | (0,$\frac{1}{2}$] |
如图,半球O内有一内接正三棱锥A-BCD(底面△BCD为等边三角形,顶点A在底面的射影为ABCD的中心),且△BCD内接于圆O,当半球O的体积为2$\sqrt{3}$π时,三棱锥A-BCD的所有棱长之和为9+3$\sqrt{6}$.