分析 (1)推導出FG∥AB,從而FG∥平面ABE,從而出四邊形DEBG是平行四邊形,從而DG∥BE,進而DG∥平面ABE,由此能證明平面DFG∥平面ABE.
(2)以C為原點,CA為x軸,以CB為y軸,以CD為z軸,建立空間直角坐標系,利用向量法能求出二面角E-AB-C的正切值.
解答 證明:(1)∵F、G分別是AC、BC中點.
∴FG∥AB,
∵FG?平面ABE,AB?平面ABE,
∴FG∥平面ABE,
∵DE∥BC,BC=2DE,G是BC中點,
∴DE$\underset{∥}{=}$BG,∴四邊形DEBG是平行四邊形,
∴DG∥BE,
∵DG?平面ABE,BE?平面ABE,
∴DG∥平面ABE,
∵DG∩FG=G,DG,F(xiàn)G?平面DFG,
AB∩BE=B,AB,BE?平面ABE,
∴平面DFG∥平面ABE.
解:(2)∵DE∥BC,BC=2DE,CA⊥CB,CA⊥CD,CB⊥CD,F(xiàn)、G分別是AC、BC中點.
∴以C為原點,CA為x軸,以CB為y軸,以CD為z軸,建立空間直角坐標系,
∵AC=2BC=2CD=4,
∴A(4,0,0),B(0,2,0),C(0,0,2),E(0,1,2),
$\overrightarrow{AE}$=(-4,1,2),$\overrightarrow{AB}$=(-4,2,0),$\overrightarrow{AC}$=(-4,0,2),
設平面ABE的法向量$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),
則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AE}=-4x+y+2z=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AB}=-4x+2z=0}\end{array}\right.$,取x=1,得$\overrightarrow{n}$=(1,0,2),
平面ABC的法向量$\overrightarrow{m}$=(0,0,1),
則cos<$\overrightarrow{m},\overrightarrow{n}$>=$\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$.
∴二面角E-AB-C的余弦值為cosα=$\frac{2\sqrt{5}}{5}$,
則sinα=$\frac{\sqrt{5}}{5}$,tanα=$\frac{\frac{\sqrt{5}}{5}}{\frac{2\sqrt{5}}{5}}$=$\frac{1}{2}$.
∴二面角E-AB-C的正切值為$\frac{1}{2}$.
點評 本題考查面面平行的證明,考查二面角的正切值的求法,是中檔題,解題時要認真審題,注意向量法的合理運用.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{3}f({\frac{π}{4}})>\sqrt{2}f({\frac{π}{3}})$ | B. | $\sqrt{2}f({\frac{π}{6}})>f({\frac{π}{4}})$ | C. | $\sqrt{3}f({\frac{π}{6}})<f({\frac{π}{3}})$ | D. | $f(1)<2f({\frac{π}{6}})sin1$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | (cosα,sinα) | B. | (cosα,-sinα) | C. | (sinα,-cosα) | D. | (sinα,cosα) |
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A. | $\frac{{2\sqrt{3}}}{3}$ | B. | -3 | C. | 1 | D. | 3 |
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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:解答題
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