分析 (Ⅰ)取BE的中點(diǎn)F、AE的中點(diǎn)G,連結(jié)FG、GD、CF,利用三角形中位線定理即得結(jié)論;
(Ⅱ)通過線面垂直判定定理可得DG⊥平面ABE,進(jìn)而由面面垂直判定定理即得結(jié)論;
(Ⅲ)以BC,BA所在射線分別為x,z軸,以垂直于BC所在線為y軸建立直角坐標(biāo)系.所求值即為平面BDE的法向量與平面ADE的法向量的夾角的余弦值的絕對(duì)值.
解答 (Ⅰ)結(jié)論:當(dāng)F為BE的中點(diǎn)時(shí),CF∥平面ADE.
理由如下:
取BE的中點(diǎn)F、AE的中點(diǎn)G,連結(jié)FG、GD、CF,
∴GF=$\frac{1}{2}$AB,GF∥AB,
∵DC=$\frac{1}{2}$AB,CD∥AB,
∴CD平行且等于GF,∴CFGD是平行四邊形,CF∥GD,
又CF?平面ADE,DG?平面ADE,
∴CF∥平面ADE;
(Ⅱ)證明:∵CF⊥BF,CF⊥AB,
∴CF⊥平面ABE,
∵CF∥DG,∴DG⊥平面ABE,
∵DG?平面ADE,∴平面ABE⊥平面ADE;
(Ⅲ)解:以BC,BA所在射線分別為x,z軸,以垂直于BC所在線為y軸建立直角坐標(biāo)系,如圖.
設(shè)AB=BC=2CD=2,B(0,0,0),D(2,0,1),A(0,0,2),$E(1,\sqrt{3},0)$,
∴$\overrightarrow{BD}=(2,0,1),\overrightarrow{BE}=(1,\sqrt{3},0),\overrightarrow{AD}=(2,0,-1)$,$\overrightarrow{AE}=(1,\sqrt{3},-2)$,
設(shè)平面BDE的法向量為$\overrightarrow{n_1}=(x,y,z)$,
∴$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow{n_1}•\overrightarrow{BD}=0\\ \overrightarrow{n_2}•\overrightarrow{BE}=0\end{array}\right.⇒\left\{\begin{array}{l}2x+z=0\\ x+\sqrt{3}y=0\end{array}\right.⇒\overrightarrow{n_1}=(1,-\frac{{\sqrt{3}}}{3},-2)$,
設(shè)平面ADE的法向量$\overrightarrow{n_2}=(a,b,c)$,
∴$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow{n_2}•\overrightarrow{AD}=0\\ \overrightarrow{n_2}•\overrightarrow{AE}=0\end{array}\right.⇒\left\{\begin{array}{l}2a-c=0\\ a+\sqrt{3}b-2c=0\end{array}\right.⇒\overrightarrow{n_2}=(1,\sqrt{3},2)$,
∵$cos<\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}>=\frac{1-1-4}{{\sqrt{1+\frac{1}{3}+4}•\sqrt{1+3+4}}}=-\frac{{\sqrt{6}}}{4}$,由圖知,二面角B-DE-A的平面角為銳角,
∴二面角B-DE-A的余弦值為$\frac{{\sqrt{6}}}{4}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查線面平行、面面垂直的判定以及二面角的余弦值,注意解題方法的積累,屬于中檔題.
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