分析 以D點為原點,以$\overrightarrow{DA,}$$\overrightarrow{DC}$,$\overrightarrow{D{D}_{1}}$的方向為x軸、y軸、z軸的正方向,建立空間直角坐標系 易知D(0,0,0)、A(2,0,0)、B(2,2,0)、C(0,2,0)、A1(2,0,4)、B1(2,2,4)、C1(0,2,4)、D1(0,0,4)、E(0,2,1),
(1)由$\overrightarrow{{A}_{1}C}•\overrightarrow{BE}=4+0-4=0$,$\overrightarrow{{A}_{1}C}•\overrightarrow{DB}=-4+4+0=0$,即A1C⊥DB,且A1C⊥BE.又BE∩DB=B,得A1C⊥平面BED;
(2)知$\overrightarrow{{A}_{1}C}=(-2,2,-4)$是平面BDE的一個法向量 由cos$<\overrightarrow{{A}_{1}C},\overrightarrow{{A}_{1}B}>$=$\frac{20}{\sqrt{24}×\sqrt{20}}=\frac{\sqrt{30}}{6}$,可得AA1B與平面BDE所成角的正弦值.
解答 解:(1)以D點為原點,以$\overrightarrow{DA,}$$\overrightarrow{DC}$,$\overrightarrow{D{D}_{1}}$的方向為x軸、y軸、z軸的正方向,建立空間直角坐標系(如圖),
易知D(0,0,0)、A(2,0,0)、B(2,2,0)、C(0,2,0)、A1(2,0,4)、B1(2,2,4)、
C1(0,2,4)、D1(0,0,4)、E(0,2,1)…(2分)
從而$\overrightarrow{{A}_{1}C}=(-2,2,-4)$,$\overrightarrow{DB}=(2,2,0)$,$\overrightarrow{BE}=(-2,0,0)$,
則$\overrightarrow{{A}_{1}C}•\overrightarrow{BE}=4+0-4=0$,$\overrightarrow{{A}_{1}C}•\overrightarrow{DB}=-4+4+0=0$
即A1C⊥DB,且A1C⊥BE.又BE∩DB=B,故A1C⊥平面BED;.…(6分)
(2)由(1)知$\overrightarrow{{A}_{1}C}=(-2,2,-4)$是平面BDE的一個法向量,…(8分)
而$\overrightarrow{{A}_{1}B}=(0,2,-4)$,因此cos$<\overrightarrow{{A}_{1}C},\overrightarrow{{A}_{1}B}>$=$\frac{20}{\sqrt{24}×\sqrt{20}}=\frac{\sqrt{30}}{6}$,…(10分)
從而AA1B與平面BDE所成角的正弦值為$\frac{\sqrt{30}}{6}$.…(12分)
點評 本題考查了空間線面垂直的判定,線面角的求解,屬于中檔題,
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A. | 3+2$\sqrt{2}$ | B. | 3+2$\sqrt{3}$ | C. | 7 | D. | 11 |
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A. | (2,4) | B. | (-1,-1) | C. | (1,1)或(-1,-1) | D. | (1,1) |
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