分析 (Ⅰ)過B作BH⊥CD于H,通過勾股定理可得AC⊥BC,利用面面垂直的性質(zhì)定理及判定定理可得結(jié)論;
(Ⅱ)以D為原點,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系D-xyz,則所求角的余弦值為平面ADE的一個法向量與平面ABD的一個法向量的夾角的余弦值的絕對值,計算即可.
解答 (Ⅰ)證明:過B作BH⊥CD于H,則CH=BH=1,∴BC=$\sqrt{2}$,
又AC=$\sqrt{2}$,AB=2,∴AC2+BC2=AB2,∴AC⊥BC,
又∵平面ABC⊥平面BCDE,且平面ABC∩平面BCDE=BC,
∴AC⊥平面BCDE,∴AC⊥DE,
又CD⊥DE,AC∩CD=C,∴DE⊥平面ACD,
又DE?平面EAD,∴平面EAD⊥平面ACD;
(Ⅱ)解:以D為原點,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系D-xyz,
由題意可知D(0,0,0),E(1,0,0),A(0,2,$\sqrt{2}$),B(1,1,0),
則$\overrightarrow{DA}$=(0,2,$\sqrt{2}$),$\overrightarrow{DE}$=(1,0,0),$\overrightarrow{DB}$=(1,1,0),
設(shè)平面ADE的一個法向量為$\overrightarrow{m}$=(x1,y1,z1),
由$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{DA}=0}\\{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{DE}=0}\end{array}\right.$,得$\left\{\begin{array}{l}{2{y}_{1}+\sqrt{2}{z}_{1}=0}\\{{x}_{1}=0}\end{array}\right.$,可取$\overrightarrow{m}$=(0,-1,$\sqrt{2}$),
設(shè)平面ABD的一個法向量為$\overrightarrow{n}$=(x2,y2,z2),
由$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{DA}=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{DB}=0}\end{array}\right.$,得$\left\{\begin{array}{l}{2{y}_{2}+\sqrt{2}{z}_{2}=0}\\{{x}_{2}+{y}_{2}=0}\end{array}\right.$,可取$\overrightarrow{n}$=(1,-1,$\sqrt{2}$),
于是$cos<\overrightarrow{m},\overrightarrow{n}>$=$\frac{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}}{|\overrightarrow{m}||\overrightarrow{n}|}$=$\frac{3}{\sqrt{3}×2}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,
由題意可知,所求二面角是銳二面角,
∴所求二面角E-AD-B的大小是$\frac{π}{6}$.
點評 本題考查直線與平面垂直的判定,二面角的計算,面面垂直的判定,考查空間想象能力,計算能力,注意解題方法的積累,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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