分析 (1)設(shè)AB的中點為F,連結(jié)DF,CF,由已知可得AB⊥平面CFD,在證明DF與EC可確定唯一確定的平面ECFD,即可證明DE⊥AB;
(2)以F為坐標原點,建立如圖所示的空間直角坐標系,求出所用點的坐標,進一步求得平面ABE與平面DBE的法向量,由兩法向量所成角的余弦值可得二面角D-BE-A的余弦值.
解答 (1)證明:設(shè)AB的中點為F,連結(jié)DF,CF,![]()
∵△ABC與△ABD為等腰直角三角形,AC=BC,AD=BD,
∴AB⊥DF,AB⊥CF,
又 DF∩CF=F,
∴AB⊥平面CFD,
∵平面ABC⊥平面ABD,平面ABC∩平面ABD=AB,DF?平面ABC,DF⊥AB,
∴DF⊥平面ABC,
又EC⊥平面ABC,∴DF∥EC.
∴DF與EC可確定唯一確定的平面ECFD.
又DE?平面ECFD,∴DE⊥AB;
(2)以F為坐標原點,建立如圖所示的空間直角坐標系,
則 B(2,0,0),E(0,2,1),D(0,0,2),A(-2,0,0),
$\overrightarrow{AB}=({4,0,0})$,$\overrightarrow{BE}=(-2,2,1)$,$\overrightarrow{BD}=(-2,0,2)$.
設(shè)平面ABE的法向量$\overrightarrow{m}$=(x1,y1,z1),
則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{AB}=0}\\{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{BE}=0}\end{array}\right.$,即$\left\{{\begin{array}{l}{4{x_1}=0}\\{-2{x_1}+2{y_1}+{z_1}=0}\end{array}}\right.$,令y1=1,得$\overrightarrow{m}$=(0,1,-2),
設(shè)平面DBE的法向量$\overrightarrow{n}$=(x2,y2,z2),
則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{BE}=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{BD}=0}\end{array}\right.$,即$\left\{{\begin{array}{l}{-2{x_2}+2{y_2}+{z_2}=0}\\{-2{x_2}+2{z_2}=0}\end{array}}\right.$,令x2=1,得$\overrightarrow{n}=(1,\frac{1}{2},1)$,
設(shè)二面角D-BE-A平面角為θ,則cosθ=|cos<$\overrightarrow{m},\overrightarrow{n}$>|=$\frac{|\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}|}{|\overrightarrow{m}||\overrightarrow{n}|}=\frac{\sqrt{5}}{5}$,
∴二面角D-BE-A的余弦值為$\frac{{\sqrt{5}}}{5}$.
點評 本題考查空間中直線與直線的位置關(guān)系,訓(xùn)練了利用空間向量求二面角的平面角,是中檔題.
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| A. | (-∞,1] | B. | [1,+∞) | C. | (-∞,5] | D. | [5,+∞) |
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| A. | $-5\sqrt{2}$ | B. | $-3\sqrt{2}$ | C. | $-\sqrt{2}$ | D. | 0 |
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| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{1}{4}$ | C. | $\frac{1}{3}$ | D. | $\frac{3}{4}$ |
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