如圖所示,直角梯形ABCD和矩形CDEF所在的平面互相垂直,AD⊥DC,AB∥DC,AB=AD=DE=1,CD=2.
(1)證明:BD⊥平面BCF;
(2)設(shè)二面角A-BE-C的平面角為θ,求cosθ的值.
考點:二面角的平面角及求法,直線與平面垂直的判定
專題:空間角
分析:(1)如圖所示,取CD的中點M,連接BM.可得四邊形ABMD是平行四邊形.可證∠DBC=90°.利用平面ABCD⊥平面
CDEF,可得ED⊥平面ABCD,F(xiàn)C⊥平面ABCD.利用三垂線定理可證BD⊥平面BCF.
(2)通過建立空間直角坐標系,利用平面法向量的夾角即可得出二面角的大。
解答: (1)證明:如圖所示,取CD的中點M,連接BM.
∵DM∥AB,DM=
1
2
CD=AB,
∴四邊形ABMD是平行四邊形.
∴MB=AD=
1
2
CD

∴∠DBC=90°.即DB⊥BC.
∵ED⊥DC,平面ABCD⊥平面CDEF,
∴ED⊥平面ABCD.
∵FC∥ED.
∴FC⊥平面ABCD.
∴DB⊥BF.
∵BF∩BC=B.
∴BD⊥平面BCF.
(2)解:如圖所示,建立空間直角坐標系.則A(1,0,0),B(1,1,0),C(0,2,0),E(0,0,1).
AB
=(0,1,0),
BE
=(-1,-1,1),
BC
=(-1,1,0).
設(shè)平面ABE,平面BEC的法向量分別為
n
,
m

設(shè)
n
=(x,y,z),則
n
AB
=y=0
n
BE
=-x-y+z=0
,取x=1,解得y=0,z=1.∴
n
=(1,0,1).
同理可得:
m
=(1,1,2).
cos<
m
,
n
=
m
n
|
m
||
n
|
=
3
6
×
2
=
3
2

由圖可知:二面角A-BE-C的平面角θ為鈍角,
∴cosθ=-
3
2
點評:本題考查了三垂線定理、線面與面面垂直的判定定理、平行四邊形的判定與性質(zhì)定理、線面角與二面角、勾股定理、直角三角形的邊角關(guān)系、利用平面法向量的夾角求二面角,考查了空間想象能力,考查了推理能力與計算能力,屬于難題.
練習冊系列答案
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已知p:
1
4
≤2x
1
2
,q:-
5
2
≤x+
1
x
≤-2,則p是q的(  )
A、充分不必要條件
B、必要不充分條件
C、充要條件
D、既不充分也不必要條件

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1
m
(m>0).
(1)求集合A={x|f(x)+g(x)>0};
(2)是否在正數(shù)m,使得當x∈A時,F(xiàn)(x)的最小值為3?若存在,求出m的值;若不存在,說明理由;
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已知橢圓C:
x2
a2
+
y2
b2
=1,(a>b>0)的離心率等于
3
2
,點P(2,
3
)在橢圓上.
(1)求橢圓C的方程;
(2)設(shè)橢圓C的左右頂點分別為A,B,過點Q(2,0)的動直線l與橢圓C相交于M,N兩點,是否存在定直線l′:x=t,使得l′與AN的交點G總在直線BM上?若存在,求出一個滿足條件的t值;若不存在,說明理由.

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已知函數(shù)f(x)=x2+ax+2且sinα,sin(α+
π
3
)是函數(shù)y=f(x)-
11
2
x-
3
2
的兩個零點,其中α∈(0,
π
2
).
(1)求a的值;
(2)若g(x)=2ex(x+1)對任意x≥-2,f(x)≤kg(x)恒成立,求k的取值范圍.

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已知f(x)=x2+bx+c,且f(1)=f(3)=0,則f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為( 。
A、(-∞,1)或(3
,+∞)
B、(1,3)
C、(-∞,2)
D、(2,+∞)

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若a=3tan60°,b=log 
1
3
cos60°,c=log2tan30°,則( 。
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B、b>c>a
C、c>b>a
D、b>a>c

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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:

f(x)=
2x2-3,0≤x≤2
3x,x>2
若f(x)=5,則x=
 

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1
4
x2+xsinx+cosx,x∈[-π,π].
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(2)若曲線y=f(x)與直線y=b有兩個交點,求b的取值范圍.

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