分析 (1)取BD中點O,連結(jié)MO,NO,由已知推導出NO∥CE,MO∥CE,由此能證明平面CDE∥平面MNO,從而MN∥平面CDE.
(2)以E為原點,EA為x軸,EB為y軸,建立空間直角坐標系,利用向量法能求出直線BD與平面CDE所成角的正弦值.
解答 證明:(1)取BD中點O,連結(jié)MO,NO,
∵M,N分別為AD,BC的中點,∴NO∥CE,MO∥AB,
∵CE∥AB,∴MO∥CE,
∵MO∩NO=O,CE∩CD=C,
∴平面CDE∥平面MNO,
∵MN?平面MNO,∴MN∥平面CDE.
解:(2)∵AB=2BC=4,E是CD中點,∴AE=BE=$\sqrt{4+4}$=2$\sqrt{2}$,
∴AE2+BE2=AB2,∴AE⊥BE,
以E為原點,EA為x軸,EB為y軸,建立如圖所示的空間直角坐標系,
C(-2,$\sqrt{2}$,0),A(2$\sqrt{2}$,0,0),B(0,2$\sqrt{2}$,0),
設D(a,b,c),則$\overrightarrow{AD}$=(a-2$\sqrt{2}$,b,c),$\overrightarrow{ED}$=(a,b,c),$\overrightarrow{BD}$=(a,b-2$\sqrt{2}$,c),$\overrightarrow{EB}$=(0,2$\sqrt{2}$,0),
∵AD⊥BE,AD⊥DE,BE∩DE=E,∴AD⊥平面BDE,
∴$\overrightarrow{AD}•\overrightarrow{EB}$=2$\sqrt{2}b$=0,∴D(a,o,c),
∵AD=DE=2,AE=2$\sqrt{2}$,∴a=c=$\sqrt{2}$,∴D($\sqrt{2},0,\sqrt{2}$),
∴$\overrightarrow{BD}$=($\sqrt{2}$,-2$\sqrt{2}$,$\sqrt{2}$),$\overrightarrow{EC}$=(-2,$\sqrt{2}$,0),$\overrightarrow{ED}$=($\sqrt{2},0,\sqrt{2}$),
設平面CDE的法向量$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),
則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{EC}=-2x+\sqrt{2}y=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{ED}=\sqrt{2}x+\sqrt{2}z=0}\end{array}\right.$,取x=1,得$\overrightarrow{n}$=(1,$\sqrt{2}$,-1),
設直線BD與平面CDE所成角為θ,
則sinθ=$\frac{|\overrightarrow{BD}•\overrightarrow{n}|}{|\overrightarrow{BD}|•|\overrightarrow{n}|}$=$\frac{|-4|}{\sqrt{12}•2}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$.
∴直線BD與平面CDE所成角的正弦值為$\frac{\sqrt{3}}{3}$.
點評 本題考查線面平行的證明,考查線面角的正弦值的求法,是中檔題,解題時要認真審題,注意向量法的合理運用.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 2 | B. | 2或$-\frac{1}{2}$ | C. | -2 | D. | $\frac{3}{4}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | [0,1] | B. | [-1,0] | C. | [1,+∞) | D. | (-∞,1] |
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A. | (-5,1) | B. | (-∞,-5)∪(1,+∞) | C. | (-1,5) | D. | (-∞,-1)∪(5,+∞) |
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