分析 (1)取SD的中點O,連接OA,OC,證明SD⊥平面OAC,即可證明SD⊥AC;
(2)求出S△ASB=$\frac{1}{2}×\sqrt{2}×\sqrt{2}$=1,S△ABD=$\frac{1}{2}×\sqrt{2}×\sqrt{2}×\frac{\sqrt{3}}{2}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,即可求二面角S-AB-D的余弦值
解答 (1)證明:取SD的中點O,連接OA,OC,則
∵SC=DC=AS=AD=$\sqrt{2}$,
∴AO⊥SD,CO⊥SD,
∵AO∩CO=O,
∴SD⊥平面OAC,
∵AC?平面OAC,
∴SD⊥AC;
(2)解:連接BD,與AC交于E,連接SE,則
∵SD=2,SC=DC=AS=AD=$\sqrt{2}$,
∴AO=OC=1,
∵AO⊥SD,平面ASD⊥平面SDC,平面ASD∩平面SDC=SD,
∴AO⊥面SDC,
∵CO?面SDC,
∴AO⊥CO,∴AC=$\sqrt{2}$,
∵ABCD是菱形,∴AC⊥BD.
∴cos∠DES=$\frac{\frac{3}{2}+\frac{3}{2}-2}{2×\frac{\sqrt{6}}{2}×\frac{\sqrt{6}}{2}}$=$\frac{1}{3}$,
∴SB=$\sqrt{\frac{3}{2}+\frac{3}{2}-2×\frac{\sqrt{6}}{2}×\frac{\sqrt{6}}{2}×(-\frac{1}{3})}$=2,
∴SA⊥SB,
∴S△ASB=$\frac{1}{2}×\sqrt{2}×\sqrt{2}$=1,
∵S△ABD=$\frac{1}{2}×\sqrt{2}×\sqrt{2}×\frac{\sqrt{3}}{2}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$.
∴二面角S-AB-D的余弦值為$\frac{{S}_{△ABD}}{{S}_{△ASB}}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$.
點評 本題考查線面垂直的判定與性質(zhì),考查二面角S-AB-D的余弦值,考查學生分析解決問題的能力,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | y=sin(x+$\frac{π}{2}$) | B. | y=-cos4x | C. | y=-x2 | D. | y=|sin(π+x)| |
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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:2017屆江蘇南京市高三上學期學情調(diào)研數(shù)學試卷(解析版) 題型:解答題
已知函數(shù).
(1)當時,求曲線在處的切線方程;
(2)當時,討論函數(shù)的單調(diào)性;
(3)當時,記函數(shù)的導函數(shù)的兩個零點是和(),求證:.
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