A. | $\frac{1}{3}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | C. | $\frac{\sqrt{6}}{3}$ | D. | $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ |
分析 由已知得∠ABO=∠BDC=90°,<$\overrightarrow{BA},\overrightarrow{DC}$>=60°,$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DC}$,從而得到|$\overrightarrow{AC}$|=$\sqrt{3}$,取BD中點(diǎn)H,CD中點(diǎn)G,連結(jié)FH、EH、GE、GF、EF,則∠EFG是異面直線EF與AC所成的角,由此能求出異面直線EF與AC所成的角的余弦值.
解答 解:∵四面體ABCD中,AB=DC=1,BD=$\sqrt{2}$,AD=BC=$\sqrt{3}$
二面角A-BD-C的平面角的大小為60°,E,F(xiàn)分別是BC,AD的中點(diǎn),
∴AB2+BD2=AD2,BD2+CD2=BC2,
∴∠ABO=∠BDC=90°,<$\overrightarrow{BA},\overrightarrow{DC}$>=60°,
$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DC}$,
∴${\overrightarrow{AC}}^{2}$=($\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DC}$)2=1+2+1+2×1×1×cos120°=3,∴|$\overrightarrow{AC}$|=$\sqrt{3}$,
取BD中點(diǎn)H,CD中點(diǎn)G,連結(jié)FH、EH、GE、GF、EF,
得∠FHE=60°,HF=HE=$\frac{1}{2}$,∴△HEF是正三角形,∴EF=$\frac{1}{2}$,
由三角形中位線定理得GF∥AC,∴∠EFG是異面直線EF與AC所成的角,
∵$GF=\frac{1}{2}AC=\frac{\sqrt{3}}{2}$,$GE=\frac{1}{2}BD=\frac{\sqrt{2}}{2}$,EF=$\frac{1}{2}$,
∴∠FEG=90°,
∴cos$∠EFG=\frac{EF}{FG}$=$\frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$,
∴異面直線EF與AC所成的角的余弦值是$\frac{\sqrt{3}}{3}$.
故選:B.
點(diǎn)評(píng) 本題考查異面直線所成角的余弦值的求法,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意三角形中位線定理、勾股定理、余弦定理、向量性質(zhì)的合理運(yùn)用.
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A. | $\sqrt{2}$ | B. | $\sqrt{2}$+1 | C. | $\sqrt{5}$ | D. | $\sqrt{5}$-1 |
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A. | 在CD1上存在點(diǎn)Q,使得PQ∥平面AA1C1C | |
B. | 在CD1上存在點(diǎn)Q,使得PQ⊥平面AA1C1C | |
C. | 在CD1上存在點(diǎn)Q,使得PQ∥平面A1BC1 | |
D. | 在CD1上存在點(diǎn)Q,使得PQ⊥平面A1BC1 |
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