如圖,已知四邊形OABC與OADE是兩個(gè)全等的矩形,M,N分別是OD與AC上兩點(diǎn),且OM=AN,過(guò)M作MM1∥OA交OE于點(diǎn)M1,連接M1N.
(1)求證:平面MNM1⊥平面OCE;
(2)求證:CE∥平面MNM1
(3)若平面OABC⊥OADE,OA=6,OC=3,
OM
=
1
3
OD
,求二面角M1-MN-D的平面角的余弦值.
考點(diǎn):用空間向量求平面間的夾角,平面與平面垂直的判定
專題:空間位置關(guān)系與距離,空間角
分析:(1)根據(jù)面面垂直的判定定理即可證明平面MNM1⊥平面OCE;
(2)根據(jù)線面平行的判定定理即可證明CE∥平面MNM1;
(3)建立空間直角坐標(biāo)系,求出平面的法向量,利用向量法即可求出二面角M1-MN-D的余弦值
解答: 證明:(1)∵四邊形OABC與OADE是兩個(gè)全等的矩形,
∴AO⊥CO,AO⊥OE,
∵CO∩OE=C,
∴AO⊥平面OCE,
∵M(jìn)M1∥AO,
∴MM1⊥平面OCE
又MM1?平面,
∴平面MNM1⊥平面OCE.
(2)如圖,過(guò)點(diǎn)N作NN1∥AO,NN1交CO于N1,連接N1M1
∵M(jìn)M1∥AO,
∴NN1∥MM1
∴MM1N1N四點(diǎn)共面,
∵NN1∥AO,
ON1
CN1
=
AN
CN
,同理
OM1
M1E
=
OM
MD

∵四邊形OABC與四邊形OADE全等,
∴AC=OD
又∵OM=AN∴CN=MD,
ON1
CN1
=
AN
CN
=
OM
MD
=
OM1
M1E

∴M1N1∥EC,
∵CE?平面MNM1,M1N1?平面MNM1
∴CE∥平面MNM1
(3)∵平面OABC⊥平面OADE,CO⊥AO,AO是交線,
∴CO⊥平面OADE,
∴CO⊥OE
以O(shè)為原點(diǎn),OE為x軸,OA為y軸,建立如圖空間直角坐標(biāo)系
∵OA=6,OC=OE=3
∴D(3,6,0),E(3,0,0),A(0,6,0),C(0,0,3)
OM
=
1
3
OD

∴M(1,2,0),M1(1,0,0)
AN
=
1
3
AC

∴N(0,4,1)
設(shè)平面MNM1的一個(gè)法向量
n
=(x1y1,z1)

MN
=(-1,2,1),
MM1
=(0,2,0)

n
MN
=-x1+2y1+z1=0
n
M1M
=2y1=0

∴y1=0,令z1=1
∴x1=1,∴
n
=(1,0,1),|
n
|=
2

同理求得平面MND的一個(gè)法向量為
m
=(2,-1,4)
|
m
|=
21

設(shè)二面角M1-MN-D的平面角為θ,
依題意θ為鈍角∴cosθ=-|cos<
n
m
>|=-|
n
m
|
n
|•|
m
|
|=-|
2+4
2
21
|=-
42
7

∴二面角M1-MN-D的平面角的余弦值是-
42
7
點(diǎn)評(píng):本題主要考查面面垂直和線面平行的判定,以及二面角的求法,建立坐標(biāo)系利用向量法是解決本題的關(guān)鍵.
練習(xí)冊(cè)系列答案
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已知等比數(shù)列{an}滿足:a1=2,a2•a4=a6
(1)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(2)記數(shù)列bn=
1
log2a2n-1log2a2n+1
,求該數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Sn

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已知定義域?yàn)镽的函數(shù)f(x)=
m-2x
2x+1
是奇函數(shù).
(Ⅰ)求m的值;
(Ⅱ)用定義證明f(x)在R上為減函數(shù);
(Ⅲ)若對(duì)于任意的實(shí)數(shù)t,不等式f(t2-2t)+f(2t2-k)<0恒成立,求實(shí)數(shù)k的取值范圍.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

已知△ABC中,角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,且角A,B,C滿足A<B<C,(a2+c2-b2)tanB=
3
ac
(Ⅰ)求角B的大;
(Ⅱ)若tanA=
2
2
,c=
3
,求△ABC的面積.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

如圖,?ABCD中,
AB
=
a
,
AD
=
b
,
(1)當(dāng)
a
b
滿足什么條件時(shí),表示
a
+
b
a
-
b
的有向線段所在的直線互相垂直?
(2)當(dāng)
a
、
b
滿足什么條件時(shí),|
a
+
b
|=|
a
-
b
|.
(3)
a
+
b
a
-
b
有可能為相等向量嗎?為什么?

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已知函數(shù)f(x)=2sin(2x+
π
6
)

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(Ⅱ)求此函數(shù)的單調(diào)遞減區(qū)間.

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