分析 (Ⅰ)推導出AB⊥AD,AB⊥DE,從而AB⊥平面ADE,由此能平面ADE⊥平面ABCD.
(Ⅱ)設AD的中點為O,連接EO,推導出EO⊥AD,從而EO⊥平面ABCD.以O為原點,OA所在的直線為x軸,在平面ABCD內(nèi)過O 垂直于AD的直線為y軸,OE所在的直線為z軸,建立空間直角坐標系O-xyz,利用向量法能求出平面BCE和平面ADE所成的銳二面角大。
(Ⅲ)設BE的中點為G,連接CG,F(xiàn)G,推導出四邊形CDFG是平行四邊形,從而DF∥CG.由此能求出在棱AE上存在點F,使得DF∥平面BCE,此時$\frac{EF}{EA}=\frac{1}{2}$.
解答 (本小題共14分)
證明:(Ⅰ)由已知得AB⊥AD,AB⊥DE.
因為AD∩DE=D,所以AB⊥平面ADE.
又AB?平面ABCD,所以平面ADE⊥平面ABCD..…(4分)
解:(Ⅱ)設AD的中點為O,連接EO.
因為△ADE是正三角形,所以EA=ED,所以EO⊥AD.
因為 平面ADE⊥平面ABCD,
平面ADE∩平面ABCD=AD,EO?平面ADE,
所以EO⊥平面ABCD.
以O為原點,OA所在的直線為x軸,在平面ABCD內(nèi)過O 垂直于AD的直線為y軸,OE所在的直線為z軸,
建立空間直角坐標系O-xyz,如圖所示.
由已知,得E(0,0,$\sqrt{3}$),B(1,2,0),C(-1,1,0).
所以$\overrightarrow{CE}$=(1,-1,$\sqrt{3}$),$\overrightarrow{CB}$=(2,1,0).
設平面BCE的法向量$\overrightarrow{m}$=(x,y,z).
則 $\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{CE}=x-y+\sqrt{3}z=0}\\{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{CB}=2x+y=0}\end{array}\right.$,
令x=1,則$\overrightarrow{m}$=(1,-2,-$\sqrt{3}$).
又平面ADE的一個法向量$\overrightarrow{n}$=(0,1,0),
所以cos<$\overrightarrow{m},\overrightarrow{n}$>=$\frac{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}}{|\overrightarrow{m}|•|\overrightarrow{n}|}$=-$\frac{\sqrt{2}}{2}$.
所以平面BCE和平面ADE所成的銳二面角大小為$\frac{π}{4}$.…(10分)
(Ⅲ)在棱AE上存在點F,使得DF∥平面BCE,此時$\frac{EF}{EA}=\frac{1}{2}$.
理由如下:
設BE的中點為G,連接CG,F(xiàn)G,
則FG∥AB,F(xiàn)G=$\frac{1}{2}AB$.
因為AB∥CD,且$CD=\frac{1}{2}AB$,所以FG∥CD,且FG=CD,
所以四邊形CDFG是平行四邊形,所以DF∥CG.
因為CG?平面BCE,且DF?平面BCE,
所以DF∥平面BCE..…(14分)
點評 本題考查面面垂直的證明,考查二面角的求法,考查滿足線面平行的點是否存在的判斷與求法,考查推理論證能力、運算求解能力、空間思維能力,考查數(shù)形結合思想、轉(zhuǎn)化化歸思想,是中檔題.
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:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | ?x0∉[0,+∞),${e^{x_0}}<1$ | B. | ?x∉[0,+∞),ex<1 | ||
C. | ?x0∈[0,+∞),${e^{x_0}}<1$ | D. | ?x∈[0,+∞),ex<1 |
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A. | $(\frac{π}{2},π)$ | B. | $(\frac{π}{4},\frac{3π}{4})$ | C. | $(π,\frac{3π}{2})$ | D. | $(\frac{3π}{4},\frac{5π}{4})$ |
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