分析 (I)連接AF,證明AEFG為正方形,推出AF⊥AB,得到AG⊥BF,通過AD⊥AB,證明AD⊥平面ABFE,推出AD⊥BF然后證明BF⊥平面AGD;
(Ⅱ) 以AB,AD,AF分別為x,y,z軸,建立空間直角坐標系,求出相關點的坐標,平面FDC的法向量$\overrightarrow{m}$=(x1,y1,z1),平面FBC的法向量$\overrightarrow{n}$=(x2,y2,z2),利用空間向量的數(shù)量積求解即可.
解答 解:(I)連接AF,由∠AEF=∠BFE=90°,AE=EF=$\frac{1}{2}FB=FG$知,AEFG為正方形
∴∠FGA=45°,AG⊥BF,且AG=GB,∴∠BAG=45°,∴∠FAB=90°,∴AF⊥AB,
因為面ABEF⊥面ABCD,所以BF⊥平面ABCD----------(3分)
由上知AG⊥BF,
又因為ABCD為矩形,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分別為x,y,z軸,建立空間直角坐標系,
則B($\sqrt{2}$,0,0),C($\sqrt{2}$,1,0),D(0,1,0),F(xiàn)(0,0,$\sqrt{2}$)
記面FDC的法向量$\overrightarrow{m}$=(x1,y1,z1),記面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)
點評 本題考查直線與平面垂直的判定定理以及性質定理的應用,二面角的平面角的求法,考查空間想象能力以及計算能力.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 18 | B. | 18$\sqrt{3}$ | C. | 36 | D. | 36$\sqrt{6}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | -1 | B. | -i | C. | 3 | D. | 3i |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
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) |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 0 | B. | 1 | C. | 2 | D. | 3 |
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