分析 (1)在BE或A1E上取一點M,使得GM=GH=3,求出M點的位置即可作出截面圖形;
(2)過E作EP⊥GM,則可證明EP⊥平面α,在△EPM中求出EP即可.
解答 解:(1)由題意可知A1E=BE=4,GH=A1D1=3,
在△A1BE中,由余弦定理得A1B=$\sqrt{{4}^{2}+{4}^{2}-2×4×4×cos120°}$=4$\sqrt{3}$,
設平面α與幾何體的截面正方形為GHNM,則GM=3,
若M在棱BE上,設BM=x,則由余弦定理得cos30°=$\frac{(3\sqrt{3})^{2}+{x}^{2}-9}{2•3\sqrt{3}•x}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,解得x=3,
若M在棱A1E上,設A1M=x,
則由余弦定理得cos30°=$\frac{3+{x}^{2}-9}{2•\sqrt{3}•x}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,解得x=9(舍).
過M作MN∥EF交CF于N,連接GH,MN,GM,HN,
則正方形GHNM即為要作的正方形.
(2)過E作EP⊥GM,垂足為P,連接HP,
∵EF⊥A1E,EF⊥BE,A1E∩BE=E,
∴EF⊥平面A1BE,
∵A1G=D1H,∴GH∥EF,
∴GH⊥平面A1BE,又EP?平面A1BE,
∴EP⊥GH,又GH∩GM=G,GH?平面GHNM,GM?平面GHNM,
∴EP⊥平面GHNM,
由(1)可知GM∥A1E,EM=1,
∴∠PEM=30°,
∴PM=$\frac{1}{2}$,PE=$\sqrt{E{M}^{2}-P{M}^{2}}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,
∴點E到平面α的距離為$\frac{\sqrt{3}}{2}$.
點評 本題考查了線面平行的性質,空間距離的計算,屬于中檔題
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A. | $-\frac{5}{3}$ | B. | 1 | C. | 2 | D. | $\frac{5}{4}$ |
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A. | (-∞,-1) | B. | (4,+∞) | C. | (-1,4) | D. | (-4,-1) |
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A. | $\frac{\sqrt{3}}{9π}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}}{18π}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}π}{18}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}π}{9}$ |
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A. | $(0,\frac{1}{e})$ | B. | $(0,\frac{1}{2e})$ | C. | $[\frac{ln3}{3},\frac{1}{e})$ | D. | $[\frac{ln3}{3},1)$ |
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A. | (0,1) | B. | (1,4) | C. | (0,1)∪(1,+∞) | D. | (0,1)∪(1,4) |
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