已知直四棱柱ABCD-A′B′C′D′,四邊形ABCD為正方形,AA′=2AB=2,E為棱CC′的中點(diǎn).
(Ⅰ)求證:A′E⊥平面BDE;
(Ⅱ)設(shè)F為AD中點(diǎn),G為棱BB′上一點(diǎn),且,求證:FG∥平面BDE;
(Ⅲ)在(Ⅱ)的條件下求二面角G-DE-B的余弦值.

【答案】分析:(I)由直四棱柱的結(jié)構(gòu)特征,且底面四邊形ABCD為正方形,我們可得BD⊥AC,BD⊥AA',我們結(jié)合線(xiàn)面垂直的判定定理可得BD⊥面ACEA',進(jìn)而B(niǎo)D⊥A'E,再由AA′=2AB=2,由勾股定理可得A'E⊥BE,再由線(xiàn)面垂直的判定定理,即可得到A′E⊥平面BDE;
(Ⅱ)以D 為原點(diǎn),DA 為x 軸,DC 為y 軸,DD'為z 軸,建立空間直角坐標(biāo)系,分別求出直線(xiàn)FG的方向向量及平面BDE的法向量,根據(jù)兩個(gè)向量的數(shù)量積為0,得到兩個(gè)向量垂直,進(jìn)而得到FG∥平面BDE;
(Ⅲ)結(jié)合(II)中結(jié)合,再由出平面GDE的法向量,代入向量夾角公式,即可求出二面角G-DE-B的余弦值.
解答:證明:(Ⅰ)∵四棱柱 為直四棱柱,∴BD⊥AC,BD⊥AA',AC∩AA'=A,∴BD⊥面ACEA'.
∵A'E?面ACEA',∴BD⊥A'E.∵,,∴A'B2=BE2+A'E2.∴A'E⊥BE.又∵BD∩BE=B,∴A'E⊥面BDE.(4分)
解:(Ⅱ)以D 為原點(diǎn),DA 為x 軸,DC 為y 軸,DD'為z 軸,建立空間直角坐標(biāo)系.
∴A'(1,0,2),E(0,1,1),
∵由(Ⅰ)知: 為面BDE 的法向量,,(6分)∵.∴
又∵FG?面BDE,∴FG∥面BDE.(8分)
解:(Ⅲ) 設(shè)平面DEG 的法向量為,則 ,
,即y+z=0.,即
令x=1,解得:y=-2,z=2,∴.(12分)∴
∴二面角G-DE-B 的余弦值為.(14分)
點(diǎn)評(píng):本題考查的知識(shí)點(diǎn)是二面角的平面角及求示,直線(xiàn)與平面平行的判定,直線(xiàn)與平面垂直的判定,其中(I)的關(guān)鍵是熟練掌握直線(xiàn)與平面垂直的判定及性質(zhì)定理,(II),(III)的關(guān)鍵是建立空間坐標(biāo)系,將空間中直線(xiàn)與平面位置關(guān)系轉(zhuǎn)化為向量夾角問(wèn)題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

精英家教網(wǎng)已知直四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,AB∥CD,AB=AD=1,DD1=CD=2,AB⊥AD.
(I)求證:BC⊥面D1DB;
(II)求D1B與平面D1DCC1所成角的大。

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

精英家教網(wǎng)如圖所示,已知直四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,AD⊥DCAB∥DC,且滿(mǎn)足
DC-DD1=2AD=2AB=2.
(1)求證:DB⊥平面B1BCC;
(2)求二面角A1-BD-C1的余弦值.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

如圖,已知直四棱柱ABCD-A1B1C1D1的底面是邊長(zhǎng)為4的菱形,∠BAD=60°,AA1=6,P是棱AA1的中點(diǎn).求:
(1)截面PBD分這個(gè)棱柱所得的兩個(gè)幾何體的體積;
(2)三棱錐A-PBD的高.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

已知直四棱柱ABCD-A1B1C1D1的底面是菱形,F(xiàn)為棱BB1的中點(diǎn),M為線(xiàn)段AC1的中點(diǎn).
求證:
(Ⅰ)直線(xiàn)MF∥平面ABCD;
(Ⅱ)平面AFC1⊥平面ACC1A1

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

(2010•寶山區(qū)模擬)已知直四棱柱ABCD-A1B1C1D1體積為32,且底面四邊形ABCD為直角梯形,其中上底BC=2,下底AD=6,腰AB=2,且BC⊥AB.
(文科):
(1)求異面直線(xiàn)B1A與直線(xiàn)C1D所成角大。
(2)求二面角A1-CD-A的大;
(理科):
(1)求異面直線(xiàn)B1D與直線(xiàn)AC所成角大小;
(2)求點(diǎn)C到平面B1C1D的距離.

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