分析 (1)推導(dǎo)出BC⊥AB,從而BC⊥平面ABEF,進(jìn)而BC⊥AF,由此能證明AF⊥平面CBF.
(2)取CD中點(diǎn)N,連結(jié)ON,MN,推導(dǎo)出平面ADF∥平面MNO,由此能證明OM∥平面DAF.
(3)推導(dǎo)出∠ABF=∠BFE=60°,BF=BE=1,取BF中點(diǎn)H,連結(jié)EH,MH,則∠MEH是直線EM與平面CBF所成角,由此能求出直線EM與平面CBF所成角.
解答 證明:(1)∵梯形ABEF中,AB∥EF,AF⊥BF,
矩形ABCD所在的平面與ABEF所在的平面互相垂直,
∴BC⊥AB,又平面ABCD∩平面ABEF=AB,
∴BC⊥平面ABEF,又AF?平面ABEF,∴BC⊥AF,
∵BC∩BF=B,∴AF⊥平面CBF.
(2)取CD中點(diǎn)N,連結(jié)ON,MN,
∵O,M分別是AB,F(xiàn)C的中點(diǎn),ABCD是矩形,
∴ON∥AD,MN∥DF,
∵AD∩DF=D,ON∩MN=N,AD、DF?平面ADF,ON、MN?平面MNO,
∴平面ADF∥平面MNO,
∵OM?平面MNO,∴OM∥平面DAF.
解:(3)∵BC⊥平面ABEF,AB、BF?平面BEF,
∴AB⊥BC,BF⊥BC,∴∠ABF是二面角D-BC-F的平面角,∴∠ABF=60°,
∵梯形ABEF中,AB∥EF,AF⊥BF,AB=2,AD=EF=1,
∴∠BFE=60°,BF=1,∴BE=1,
取BF中點(diǎn)H,連結(jié)EH,MH,則MH⊥平面ABEF,EH⊥BF,
∴EH⊥MH,又MH∩BF=H,∴EH⊥平面CBF,
∴∠MEH是直線EM與平面CBF所成角,
∵M(jìn)H=$\frac{1}{2}BC$=$\frac{1}{2}$,EH=$\sqrt{{1}^{2}-(\frac{1}{2})^{2}}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,
∴tan∠MEH=$\frac{MH}{EH}$=$\frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,
∴∠MEH=$\frac{π}{6}$,
∴直線EM與平面CBF所成角為$\frac{π}{6}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查線面垂直的證明,考查線面平行的證明,考查線面角的求法,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意空間思維能力的培養(yǎng).
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD})+\overrightarrow{BC}$ | B. | $(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{MB})+(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CM})$ | C. | $\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{CD}$ | D. | $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{BM}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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A. | 若A和B獨(dú)立,則$\overline{A}$和$\overline{B}$也一定獨(dú)立 | B. | 若P(A)+P($\overline{B}$)=0.2,則P($\overline{A}$)+P(B)=1.8 | ||
C. | 若A和B互斥,則必有P(A|B)=P(B|A) | D. | 若A和B獨(dú)立,則必有P(A|B)=P(B|A) |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 假設(shè)三角形的3個(gè)內(nèi)角都大于60° | |
B. | 假設(shè)三角形的3個(gè)內(nèi)角都不大于60° | |
C. | 假設(shè)三角形的3個(gè)內(nèi)角中至多有一個(gè)大于60° | |
D. | 假設(shè)三角形的3個(gè)內(nèi)角中至多有兩個(gè)大于60° |
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