分析 (Ⅰ)取線段AE的中點G,取線段AC的中點M,連接MG,GF,BM,可得MBFG是平行四邊形,即MB∥FG,由面面垂直的性質(zhì)可得MB⊥平面ACC1A1,即FG⊥平面ACC1A1,可證得平面AEF⊥平面ACC1A1.
(Ⅱ)以MA、MB、MG為x軸,y軸,z軸建立空間直角坐標系M-xyz,則A(1,0,0),C(-1,0,0),E(-1,0,2),$F(0,\sqrt{3},1)$,$\overrightarrow{AC}=(-2,0,0)$,利用向量法求解.
解答 解:(Ⅰ)證明:取線段AE的中點G,取線段AC的中點M,連接MG,GF,BM,則$MG=\frac{1}{2}EC=BF$,
又MG∥EC∥BF,
∴MBFG是平行四邊形,故MB∥FG.
∵MB⊥AC,平面ACC1A1⊥平面ABC,平面ACC1A1∩平面ABC=AC,
∴MB⊥平面ACC1A1,而BM∥FG,
∴FG⊥平面ACC1A1,
∵FG?平面AEF,
∴平面AEF⊥平面ACC1A1.
(Ⅱ)以MA、MB、MG為x軸,y軸,z軸建立空間直角坐標系M-xyz,則A(1,0,0),C(-1,0,0),E(-1,0,2),$F(0,\sqrt{3},1)$,$\overrightarrow{AC}=(-2,0,0)$,$\overrightarrow{AF}=(-1,\sqrt{3},1)$,$\overrightarrow{AE}=(-2,0,2)$,
設(shè)平面ACF的一個法向量$\overrightarrow m=({x_1},{y_1},{z_1})$,
則有$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow m•\overrightarrow{AC}=0\\ \overrightarrow m•\overrightarrow{AF}=0\end{array}\right.$即$\left\{\begin{array}{l}-2{x_1}=0\\-{x_1}+\sqrt{3}{y_1}+{z_1}=0\end{array}\right.$
令y1=1,則$\overrightarrow m=(0,1,-\sqrt{3})$,
設(shè)平面AEF的一個法向量$\overrightarrow n=({x_2},{y_2},{z_2})$,
則有$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow n•\overrightarrow{AE}=0\\ \overrightarrow n•\overrightarrow{AF}=0\end{array}\right.$即$\left\{\begin{array}{l}-2{x_2}+2{z_2}=0\\-{x_2}+\sqrt{3}{y_2}+{z_2}=0\end{array}\right.$
令x2=1,則$\overrightarrow n=(1,0,1)$,
設(shè)二面角C-AF-E的平面角θ,
則$cosθ=|cos<\overrightarrow m,\overrightarrow n>|=\frac{|\overrightarrow m•\overrightarrow n|}{|\overrightarrow m|•|\overrightarrow n|}=\frac{{|-\sqrt{3}|}}{{2×\sqrt{2}}}=\frac{{\sqrt{6}}}{4}$.
∴二面角C-AF-E的余弦值為$\frac{\sqrt{6}}{4}$
點評 本題考查了空間面面垂直的判定,向量法求二面角,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{{\sqrt{2}}}{2}$ | C. | $\frac{{\sqrt{3}}}{3}$ | D. | $\frac{{\sqrt{5}}}{3}$ |
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A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{3}{2}$ | C. | 2 | D. | 3 |
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