分析 (1)取AB中點(diǎn)M,連接MF,MC,可得四邊形MFDC為平行四邊形,MC∥FD;
由CM⊥AB,得DF⊥AB;又CD⊥AB,CD∩DF=D,即可得AB⊥平面CDF.
(2)異面直線BE,AD所成角即直線DA,DC所成角,可得AC=CD=2,
以B為原點(diǎn),建立空間直角坐標(biāo)系B-xyz,如圖2所示,
則$B(0,\;\;0,\;\;0),\;\;E(4,\;\;0,\;\;0),\;\;A(0,\;\;1,\;\;\sqrt{3}),\;\;C(0,\;\;2,\;\;0),\;\;F({2,\;\;\frac{1}{2},\;\;\frac{{\sqrt{3}}}{2}})$,$\overrightarrow{BF}=({2,\;\;\;\frac{1}{2},\;\;\frac{{\sqrt{3}}}{2}}),\;\;\overrightarrow{BC}=(0,\;\;2,\;\;0)$,利用向量法求解
解答 解:(1)證明:取AB中點(diǎn)M,連接MF,MC,因?yàn)镸為AB中點(diǎn),
所以MF平行且等于$\frac{1}{2}BE$,
又CD平行且等于$\frac{1}{2}BE$,所以MF平行且等于CD,
所以四邊形MFDC為平行四邊形,所以MC∥FD;
因?yàn)椤鰽BC為正三角形,M為AB中點(diǎn),所以CM⊥AB,從而DF⊥AB;
又平面ABC⊥平面BCDE,CD⊥BC,平面ABC∩平面BCDE=BC,
∴CD⊥平面ABC,
∵CD⊥AB,CD∩DF=D,∴AB⊥平面CDF.
(2)解:異面直線BE,AD所成角即直線DA,DC所成角,則∠ADC=45°,
又∠ACD=90°,則AC=CD=2,
以B為原點(diǎn),建立空間直角坐標(biāo)系B-xyz,如圖2所示,
則$B(0,\;\;0,\;\;0),\;\;E(4,\;\;0,\;\;0),\;\;A(0,\;\;1,\;\;\sqrt{3}),\;\;C(0,\;\;2,\;\;0),\;\;F({2,\;\;\frac{1}{2},\;\;\frac{{\sqrt{3}}}{2}})$,$\overrightarrow{BF}=({2,\;\;\;\frac{1}{2},\;\;\frac{{\sqrt{3}}}{2}}),\;\;\overrightarrow{BC}=(0,\;\;2,\;\;0)$,
設(shè)平面BCF的法向量為$\overrightarrow n=(x,\;\;y,\;\;z)$,
則$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow n•\overrightarrow{BF}=0\\ \overrightarrow n•\overrightarrow{BC}=0,\;\;\end{array}\right.$即$\left\{\begin{array}{l}2x+\frac{1}{2}y+\frac{{\sqrt{3}}}{2}z=0,\;\;\\ 2y=0,\;\;\end{array}\right.$解得$\left\{\begin{array}{l}x=-\frac{{\sqrt{3}}}{4}z,\;\;\\ y=0,\;\;\end{array}\right.$
令z=-4,得$\vec n=(\sqrt{3},\;\;0,\;\;-4)$,
由(1)可知AB⊥平面CDF,
所以$\overrightarrow{AB}=(0,\;\;-1,\;\;-\sqrt{3})$為平面CDF的一個(gè)法向量.cos$<\overrightarrow{AB},\overrightarrow{n}>$=$\frac{\overrightarrow{AB}•\overrightarrow{n}}{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{n}|}$=$\frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{19}×2}$=$\frac{2\sqrt{57}}{19}$
∵二面角B-CF-D為鈍角,所以二面角B-CF-D的余弦值為$-\frac{{2\sqrt{57}}}{19}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了空間線面垂直的判定,向量法求二面角,考查了計(jì)算能力、空間想象能力,屬于中檔題.
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A. | 3 | B. | -3 | C. | $\frac{1}{3}$ | D. | -$\frac{1}{3}$ |
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A. | -1-i | B. | 1+i | C. | -1+i | D. | 1-i |
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A. | $\frac{21}{4}$ | B. | $\frac{21}{2}$ | C. | 42 | D. | 84 |
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