分析 (1)求出BD,利用勾股定理得得AD⊥BD.由平面ADE⊥平面ABCD,得DB⊥AE.AE⊥平面BDE,即可證明AE⊥BE..
(2)如圖,由(1)得CB⊥CD,所以以C為原點(diǎn),CB,DC分別為x軸,y軸建立空間直角坐標(biāo)系,
則A(1,-2,0),B(1,0,0),C(0,0,0),E(-$\frac{1}{2}$,-$\frac{\sqrt{3}}{2}$,$\frac{\sqrt{2}}{2}$),D)(0,-1,0).求出法向量即可求解.
解答 解:(1)因?yàn)椤螦BC=90°,所以在Rt△BCD中,BD=$\sqrt{B{C}^{2}+C{D}^{2}}=\sqrt{2}$.
又∵AD=$\sqrt{2}$=$\sqrt{A{E}^{2}+E{D}^{2}}$,∴AE⊥ED.
∵AB2=AD2+BD2,∴AD⊥DB,
∵平面ADE⊥平面ABCD,平面ADE∩平面ABCD=AD,AD⊥DB,
∴DB⊥平面ADE,
∵AE?平面ADE,∴DB⊥AE.
∵AE⊥BD,AE⊥ED,DB∩ED=D,∴AE⊥平面BDE,∵BE?平面BDE,∴AE⊥BE.
(2)如圖,由(1)得CB⊥CD,所以以C為原點(diǎn),CB,DC分別為x軸,y軸建立空間直角坐標(biāo)系,
則A(1,-2,0),B(1,0,0),C(0,0,0),E(-$\frac{1}{2}$,-$\frac{\sqrt{3}}{2}$,$\frac{\sqrt{2}}{2}$),D)(0,-1,0).
$\overrightarrow{BA}=(0,-2,0),\overrightarrow{CB}=(1,0,0)$,$\overrightarrow{BE}=(-\frac{1}{2},-\frac{3}{2},\frac{\sqrt{2}}{2})$.$\overrightarrow{BA}=(0,-2,0)$
設(shè)面CBE的法向量為$\overrightarrow{m}=(x,y,z)$,
則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{CB}=x=0}\\{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{BE}=-\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}y+\frac{\sqrt{2}}{2}z=0}\end{array}\right.$,可取$\overrightarrow{m}=(0,\sqrt{2},3)$
設(shè)面ABE的法向量為$\overrightarrow{n}=(a,b,c)$,
$由\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{BA}=2y=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{BE}=-\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}y+\frac{\sqrt{2}}{2}z=0}\end{array}\right.$,可取$\overrightarrow{n}=(\sqrt{2},0,1)$.
∴$cos<\overrightarrow{m},\overrightarrow{n}>$=$\frac{3}{\sqrt{11}×\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{11}}$,∴二面角C-BE-A的正弦值為$\sqrt{1-(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{11}})^{2}}=\frac{2\sqrt{22}}{11}$
點(diǎn)評(píng) 本題考查了空間線線垂直的判定,向量法求面面角,屬于中檔題.
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A. | $\sqrt{2}$ | B. | $\frac{3}{2}$ | C. | $\frac{{3\sqrt{2}}}{2}$ | D. | 1 |
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A. | 1007 | B. | 1008 | C. | 1009.5 | D. | 1010 |
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A. | (-∞,0) | B. | (-∞,0] | C. | (-∞,a) | D. | (-∞,a] |
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A. | 14 | B. | 16 | C. | 24 | D. | 40 |
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A. | y=cosx | B. | $y={x^{\frac{1}{2}}}$ | C. | y=2|x| | D. | y=|lgx| |
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