分析 (I)利用勾股定理得出BF⊥BC,結(jié)合BF⊥BD即可得BF⊥平面ABCD,從而有平面ABCD⊥平面BDEF;
(II)以B為原點(diǎn)建立空間坐標(biāo)系,求出平面BGH和平面EGH的法向量,即可得出二面角的余弦值.
解答 證明:(I)∵四邊形BDEF是矩形,∴BF⊥BD,
∵BF=2,CF=$\sqrt{5}$,BC=1,
∴BF2+BC2=CF2,∴BF⊥BC,
又BC?平面ABCD,BD?平面ABCD,BC∩BD=B,
∴BF⊥平面ABCD,又BF?平面BDEF,
∴平面ABCD⊥平面BDEF.
(II)以B為原點(diǎn),以BC,BA,BF為坐標(biāo)軸建立空間直角坐標(biāo)系B-xyz,
∴B(0,0,0),E(1,1,2),C(0,1,0),F(xiàn)(0,0,2),
∵G和H分別是CE和CF的中點(diǎn),∴G($\frac{1}{2}$,1,1),H(0,$\frac{1}{2}$,1),
∴$\overrightarrow{GH}$=(-$\frac{1}{2}$,-$\frac{1}{2}$,0),$\overrightarrow{BH}$=(0,$\frac{1}{2}$,1),$\overrightarrow{EG}$=(-$\frac{1}{2}$,0,-1),
設(shè)平面BGH的法向量為$\overrightarrow{{n}_{1}}$=(x1,y1,z1),平面GHE的法向量為$\overrightarrow{{n}_{2}}$=(x2,y2,z2),
則$\left\{\begin{array}{l}{-\frac{1}{2}{x}_{1}-\frac{1}{2}{y}_{1}=0}\\{\frac{1}{2}{y}_{1}+{z}_{1}=0}\end{array}\right.$,$\left\{\begin{array}{l}{-\frac{1}{2}{x}_{2}-\frac{1}{2}{y}_{2}=0}\\{-\frac{1}{2}{x}_{2}-{z}_{2}=0}\end{array}\right.$,
令z1=1得$\overrightarrow{{n}_{1}}$=(2,-2,1),令z2=1得$\overrightarrow{{n}_{2}}$=(-2,2,1),
∴$\overrightarrow{{n}_{1}}•\overrightarrow{{n}_{2}}$=-7,
∴cos<$\overrightarrow{{n}_{1}}$,$\overrightarrow{{n}_{2}}$>=$\frac{\overrightarrow{{n}_{1}}•\overrightarrow{{n}_{2}}}{|\overrightarrow{{n}_{1}}||\overrightarrow{{n}_{2}}|}$=-$\frac{7}{9}$,
設(shè)二面角B-GH-E為θ,則sinθ=$\frac{7}{9}$,
∵二面角B-GH-E為鈍二面角,
∴cosθ=-$\sqrt{1-(\frac{7}{9})^{2}}$=-$\frac{4\sqrt{2}}{9}$.
故二面角B-GH-E的余弦值為-$\frac{4\sqrt{2}}{9}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了面面垂直的判定定理,空間向量與二面角的計(jì)算,屬于中檔題.
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A. | $\frac{{\sqrt{5}-1}}{2}$ | B. | $\frac{{\sqrt{2}+1}}{2}$ | C. | $\sqrt{2}+1$ | D. | $\sqrt{5}-1$ |
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A. | 在[0,π]上是減函數(shù),[0,2π]上是增函數(shù) | B. | [0,π]在上是增函數(shù),[0,2π]上是減函數(shù) | ||
C. | 增函數(shù) | D. | 減函數(shù) |
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A. | 1 | B. | 2 | C. | 3 | D. | 4 |
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A. | y=f(|x|) | B. | y=|f(x)| | C. | y=f(-|x|) | D. | y=-f(-|x|) |
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