《2019高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一篇 微型專題 微專題11 空間向量在立體幾何中的應(yīng)用練習(xí) 理.docx》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2019高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一篇 微型專題 微專題11 空間向量在立體幾何中的應(yīng)用練習(xí) 理.docx(18頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
11 空間向量在立體幾何中的應(yīng)用
1.如圖所示,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,M,N分別是CD,BB1的中點(diǎn),則異面直線A1M與AN所成角的大小為 .
解析? 以D點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),DA、DC、DD1的方向分別為x、y、z軸的正方向,建立空間直角坐標(biāo)系,如圖所示,設(shè)正方體的棱長為1,則A(1,0,0),M0,12,0,N1,1,12,A1(1,0,1),所以AN=0,1,12,A1M=-1,12,-1.因?yàn)锳NA1M=0,所以異面直線A1M與AN所成的角為90.
答案? 90
2.已知空間四邊形OABC,M,N分別為OA,BC的中點(diǎn),點(diǎn)G在線段MN上,OG=16OA+13OB+13OC,則G點(diǎn)為線段MN的 等分點(diǎn).
解析? ∵OG=16OA+13OB+13OC,∴OG=16OA+23ON,∴OG=13OM+23ON=23(ON-OM)+OM,∴OG-OM=MG=23MN,故G點(diǎn)為靠近N點(diǎn)的3等分點(diǎn).
答案? 3
3.三棱錐S-ABC如圖所示,SA⊥AB,SA⊥AC,∠BAC=90,AB=AC=12AS=2,D點(diǎn)在棱SB上且SD=12DB,P點(diǎn)在棱SA上,則PDPC的最小值為 .
解析? 以A點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),AB、AC、AS的方向分別為x、y、z軸的正方向,建立空間直角坐標(biāo)系,如圖所示,則A(0,0,0),C(0,2,0),P(0,0,b)(其中0≤b≤4),D23,0,83,PD=23,0,83-b,PC=(0,2,-b),PDPC=b2-83b,所以當(dāng)b=43時(shí),PDPC取到最小值,最小值為-169.
答案? -169
4.已知正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長為1,O是BD1的中點(diǎn),M是側(cè)面ADD1A1上一點(diǎn),若OM⊥AA1且OM⊥BD1,則點(diǎn)M的坐標(biāo)為 .
解析? 以D點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),DA、DC、DD1的方向分別為x、y、z軸的正方向,建立空間直角坐標(biāo)系,則A(1,0,0),M(a,0,b),B(1,1,0),A1(1,0,1),D1(0,0,1),O12,12,12,AA1=(0,0,1),OM=a-12,-12,
b-12,BD1=(-1,-1,1).
因?yàn)镺M⊥AA1且OM⊥BD1,所以BD1OM=0,AA1OM=0,解得a=1,b=12,所以點(diǎn)M的坐標(biāo)為1,0,12.
答案? 1,0,12
能力1
? 利用空間向量法求空間角
【例1】
如圖,在四棱錐P-ABCD中,PD⊥平面ABCD,四邊形ABCD是菱形,AC=2,BD=23,且AC與BD交于點(diǎn)O,E是PB上任意一點(diǎn).
(1)求證:AC⊥DE.
(2)已知二面角A-PB-D的余弦值為155,若E為PB的中點(diǎn),求EC與平面PAB所成角的正弦值.
解析? (1)∵PD⊥平面ABCD,AC?平面ABCD,
∴PD⊥AC.
又∵四邊形ABCD是菱形,∴BD⊥AC.
∵BD∩PD=D,
∴AC⊥平面PBD.
∵DE?平面PBD,∴AC⊥DE.
(2)當(dāng)E為PB的中點(diǎn)時(shí),連接OE,可得OE∥PD且OE=12PD.又因?yàn)镻D⊥平面ABCD,所以O(shè)E⊥平面ABCD.分別以O(shè)A,OB,OE的方向?yàn)閤軸,y軸,z軸的正方向建立空間直角坐標(biāo)系如圖所示,設(shè)PD=t(t>0),則A(1,0,0),B(0,3,0),C(-1,0,0),E0,0,t2,P(0,-3,t),AB=(-1,3,0),AP=(-1,-3,t).
易知平面PBD的一個(gè)法向量為n1=(1,0,0),
設(shè)平面PAB的法向量為n2=(x,y,z),
則n2AB=0,n2AP=0,即-x+3y=0,-x-3y+tz=0,取y=1,得x=3,z=23t,∴n2=3,1,23t.
∵二面角A-PB-D的余弦值為155,
∴|cos
|=155,
即34+12t2=155,∴t=23,
∴P(0,-3,23).
設(shè)EC與平面PAB所成的角為θ,
∵EC=(-1,0,-3),n2=(3,1,1),
∴sin θ=|cos|=2325=155.
利用“向量法”求解空間角時(shí),要注意基向量的選擇或坐標(biāo)系的正確建立等.求線面角時(shí),先求出平面的法向量,再求出直線的方向向量與平面的法向量的夾角,最后得出線面角.求二面角時(shí),先求出二面角中兩個(gè)平面的法向量,再求出法向量的夾角,最后求出二面角.
如圖,在直三棱柱A1B1C1-ABC中,AB⊥AC,AB=AC=2,AA1=4,點(diǎn)D是BC的中點(diǎn).
(1)求證:A1B∥平面ADC1.
(2)求直線B1C1與平面ADC1所成角的余弦值.
解析? (1)如圖,以AB,AC,AA1為正交基底建立空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)-xyz,
則A(0,0,0),B(2,0,0),C(0,2,0),A1(0,0,4),D(1,1,0),B1(2,0,4),C1(0,2,4),
∴A1B=(2,0,-4),AD=(1,1,0),AC1=(0,2,4).
設(shè)平面ADC1的法向量為m=(x,y,z),
則ADm=0,AC1m=0,即x+y=0,2y+4z=0,
取z=1,得y=-2,x=2,
∴平面ADC1的一個(gè)法向量為m=(2,-2,1).
由此可得,A1Bm=22+0(-2)+(-4)1=0.
又∵A1B?平面ADC1,
∴A1B∥平面ADC1.
(2)B1C1=(-2,2,0),設(shè)直線B1C1與平面ADC1所成角為θ,則sin θ=|cos|=|B1C1m||B1C1||m|=223.
又∵θ為銳角,
∴直線B1C1與平面ADC1所成角的余弦值為13.
能力2
? 利用空間向量法解決翻折問題
【例2】 已知△ABC是等腰直角三角形,∠ACB=90,AC=2,D,E分別為AC,AB的中點(diǎn),沿DE將△ADE折起,得到如圖所示的四棱錐A1-BCDE.
(1)求證:平面A1DC⊥平面A1BC.
(2)當(dāng)三棱錐C-A1BE的體積取最大值時(shí),求平面A1CD與平面A1BE所成銳二面角的余弦值.
解析? (1)∵在等腰三角形ABC中,D,E分別為AC,AB的中點(diǎn),∴DE∥BC,
又∵∠ACB=90,∴DE⊥AC.
∴DE⊥A1D,DE⊥CD.
∵A1D?平面A1DC,CD?平面A1DC,A1D∩CD=D,
∴DE⊥平面A1DC,
∴BC⊥平面A1DC,又BC?平面A1BC,
∴平面A1DC⊥平面A1BC.
(2)由等體積法知VC-A1BE=VA1-BCE,
在平面A1CD內(nèi)作A1H⊥CD于點(diǎn)H,因?yàn)镋D⊥平面A1CD,所以ED⊥A1H,則A1H⊥底面BCDE,即A1H就是四棱錐A1-BCDE的高.
由A1H≤A1D知,當(dāng)點(diǎn)H和點(diǎn)D重合時(shí),三棱錐C-A1BE的體積取到最大值.
以D點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),DC、DE、DA1的方向分別為x、y、z軸的正方向,建立空間直角坐標(biāo)系如圖所示,所以A1(0,0,1),B(1,2,0),E(0,1,0),A1B=(1,2,-1),A1E=(0,1,-1),
設(shè)平面A1BE的法向量為n=(x,y,z),
則nA1B=0,nA1E=0,即x+2y-z=0,y=z,
可取n=(-1,1,1),易知平面A1CD的一個(gè)法向量為m=(0,1,0).
則cos=33,
故平面A1CD與平面A1BE所成銳二面角的余弦值為33.
利用向量求解翻折問題中的最值問題時(shí),可以引進(jìn)參數(shù)進(jìn)行求解.求解探索性問題時(shí),可用待定系數(shù)法求解.
如圖1,在邊長為4的正方形ABCD中,E,F分別是AB,CD的中點(diǎn),沿EF將矩形ADFE折起使得二面角A-EF-C的大小為90(如圖2),點(diǎn)G是CD的中點(diǎn).
(1)若M為棱AD上一點(diǎn),且AD=4MD,求證:DE⊥平面MFC.
(2)求二面角E-FG-B的余弦值.
解析? (1)若M為棱AD上一點(diǎn),且AD=4MD,則AD=4DM=4,即DM=1,
∵二面角A-EF-C的大小為90,
∴建立以F為坐標(biāo)原點(diǎn),FD,FC,FE所在的直線分別為x,y,z軸的空間直角坐標(biāo)系,如圖,
∵AD=4,AE=BE=2,DM=1,
∴D(2,0,0),F(0,0,0),M(2,0,1),C(0,2,0),
A(2,0,4),E(0,0,4),B(0,2,4),
則DE=(-2,0,4),FM=(2,0,1),FC=(0,2,0),
故DEFM=(-2)2+41=-4+4=0,DEFC=0,
則DE⊥FM,DE⊥FC,
即DE⊥FM,DE⊥FC,
∵FM∩FC=F,∴DE⊥平面MFC.
(2)∵點(diǎn)G是CD的中點(diǎn),∴G(1,1,0),且CD⊥FG,
則CD⊥平面EFG,則CD=(2,-2,0)是平面EFG的一個(gè)法向量,
設(shè)平面BFG的法向量為n=(x,y,z),則FB=(0,2,4),FG=(1,1,0),
∴nFB=0,nFG=0,即2y+4z=0,x+y=0,
令z=1,則y=-2,x=2,即n=(2,-2,1),
則cos=nCD|n||CD|=22-2(-2)4+4+14+4=223,
即二面角E-FG-B的余弦值是223.
能力3
? 利用空間向量法解決探索性問題
【例3】
如圖,在多面體ABCDEF中,底面ABCD為正方形,平面AED⊥平面ABCD,AB=2EA=2ED,EF∥BD.
(1)證明:AE⊥CD.
(2)在棱ED上是否存在點(diǎn)M,使得直線AM與平面EFBD所成角的正弦值為63?若存在,確定點(diǎn)M的位置;若不存在,請說明理由.
解析? (1)∵四邊形ABCD是正方形,∴CD⊥AD.
又∵平面AED⊥平面ABCD,平面AED∩平面ABCD=AD,CD?平面ABCD,∴CD⊥平面AED.
∵AE?平面AED,
∴AE⊥CD.
(2)取AD的中點(diǎn)O,過點(diǎn)O作ON∥AB交BC于點(diǎn)N,連接EO.
∵EA=ED,∴OE⊥AD.
又∵平面AED⊥平面ABCD,平面AED∩平面ABCD=AD,OE?平面AED,
∴OE⊥平面ABCD.
以O(shè)為原點(diǎn)建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系O-xyz.
設(shè)正方形ABCD的邊長為2,EMED=λ(0≤λ≤1),
則A(1,0,0),B(1,2,0),D(-1,0,0),E(0,0,1),M(-λ,0,1-λ),
∴AM=(-λ-1,0,1-λ),DE=(1,0,1),DB=(2,2,0).
設(shè)平面EFBD的法向量為n=(x,y,z),
則nDB=0,nDE=0,即2x+2y=0,x+z=0,
令x=1,得n=(1,-1,-1).
∴cos=AMn|AM||n|=-22λ2+23.
由題意得|-232λ2+2|=63,解得λ=0,
∴當(dāng)點(diǎn)M與點(diǎn)E重合時(shí),直線AM與平面EFBD所成角的正弦值為63.
求解此類問題的難點(diǎn)在于涉及的點(diǎn)具有運(yùn)動性和不確定性,可用空間向量通過待定系數(shù)法求解存在性問題和探索性問題.這樣思路簡單,解法固定,操作方便.
如圖所示,正三棱柱ABC-A1B1C1的底面邊長為2,側(cè)棱長是3,D是線段AC上一點(diǎn),二面角A1-BD-A的大小為π3,則在線段AA1上是否存在一點(diǎn)E,使得平面B1C1E⊥平面A1BD?若存在,求出AE的長;若不存在,說明理由.
解析? 作CO垂直AB于點(diǎn)O,所以CO⊥平面ABB1A,所以在正三棱柱ABC-A1B1C1中,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系O-xyz.
因?yàn)锳B=2,AA1=3,所以B(-1,0,0),A(1,0,0),C(0,0,3),A1(1,3,0),AA1=(0,3,0),BA1=(2,3,0),AC=(-1,0,3).
設(shè)D(a,0,b),則BD=(a+1,0,b),AD=(a-1,0,b).
設(shè)平面A1BD的法向量為n=(x,y,z),
則nBA1=0,nBD=0,即2x+3y=0,(a+1)x+bz=0,
令y=23,得x=-3,z=3(a+1)b,
所以n=-3,23,3(a+1)b.
由題意知AA1=(0,3,0)是平面ABD的一個(gè)法向量,故cosπ3=|nAA1||n||AA1|.?、?
因?yàn)锳D∥AC,設(shè)AD=λAC,
所以-λ=a-1,3λ=b. ②
由①②得a=12,b=32,
則D12,0,32,n=(-3,23,33).
設(shè)E(1,t,0)(0≤t≤3),又C1(0,3,3),B1(-1,3,0),則EC1=(-1,3-t,3),C1B1=(-1,0,-3).
設(shè)平面B1C1E的法向量為n1=(x1,y1,z1),
則n1EC1=0,n1C1B1=0,
即-x1+(3-t)y1+3z1=0,-x1-3z1=0,
當(dāng)t=3時(shí),平面B1C1E的一個(gè)法向量為n1=(0,1,0),此時(shí)n1n≠0.
當(dāng)t≠3時(shí),令z1=-3,得n1=3,63-t,-3,由n1n=0,解得t=33,
故在線段AA1上存在一點(diǎn)E,當(dāng)AE=33時(shí),平面B1C1E⊥平面A1BD.
一、選擇題
1.若向量a=(1,λ,2),b=(2,-1,2),a,b夾角的余弦值為89,則λ=( ).
A.2 B.-2
C.-2或255 D.2或-255
解析? 由已知有cos=ab|a||b|=2-λ+412+λ2+2222+(-1)2+22=89,
解得λ=-2或λ=255.
故選C.
答案? C
2.在棱長為1的正方體ABCD-A1B1C1D1中,M和N分別為A1B1和BB1的中點(diǎn),則異面直線AM與CN所成角的余弦值是( ).
A.25 B.35
C.1010 D.-25
解析? 如圖,建立空間直角坐標(biāo)系D-xyz,
由題意知A(1,0,0),M1,12,1,C(0,1,0),N1,1,12,
則AM=0,12,1,CN=1,0,12.
設(shè)直線AM與CN所成的角為θ,
則cos θ=|cos|=25.
故選A.
答案? A
3.在正四棱錐S-ABCD中,O為頂點(diǎn)在底面上的射影,P為側(cè)棱SD的中點(diǎn),且SO=OD,則直線BC與平面PAC所成角的大小是( ).
A.π2 B.π3 C.π6 D.π4
解析? 如圖所示,以O(shè)為原點(diǎn)建立空間直角坐標(biāo)系O-xyz.
設(shè)OD=SO=OA=OB=OC=a,則A(a,0,0),B(0,a,0),C(-a,0,0),P0,-a2,a2,CA=(2a,0,0),AP=-a,-a2,a2,BC=(-a,-a,0).
設(shè)平面PAC的法向量為n=(x,y,z),
則nCA=0,nAP=0,即2ax=0,-ax-a2y+a2z=0.
令z=1,則n=(0,1,1),cos=-12.
設(shè)直線BC與平面PAC所成的角為θ,則sin θ=|cos|=12,
∴直線BC與平面PAC所成角的大小為π6.
故選C.
答案? C
4.如圖,在長方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=BC=2AA1,P、Q分別是棱CD、CC1上的動點(diǎn),當(dāng)BQ+QD1的長度取得最小值時(shí),二面角B1-PQ-D1的余弦值的取值范圍為( ).
A.0,15 B.0,1010
C.15,1010 D.1010,1
解析? 分別以D1A1,D1C1,D1D的方向?yàn)閤,y,z軸的正方向建立空間直角坐標(biāo)系,
設(shè)A1A=1,Q(0,2,z),將面BB1C1C展開到后側(cè)面,連接BD1,
可得當(dāng)Q為C1C的中點(diǎn)時(shí),BQ+QD1的長度最小,故Q0,2,12.
設(shè)P(0,y,1)(0≤y≤2),當(dāng)y=2時(shí),可得二面角B1-PQ-D1的大小為90,此時(shí)余弦值為0.
當(dāng)0=218+4(y-2)2,
可得0=218+4(y-2)2≤1010.
綜上所述,二面角B1-PQ-D1的余弦值的取值范圍是0,1010.
故選B.
答案? B
5.已知在長方體ABCD-A1B1C1D1中,底面是邊長為2的正方形,高為4,則點(diǎn)A1到截面AB1D1的距離是( ).
A.83 B.38 C.43 D.34
解析? 以D點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),DA,DC,DD1的方向?yàn)閤軸,y軸,z軸的正方向建立空間直角坐標(biāo)系,
則AB1=(0,2,4),AD1=(-2,0,4),AA1=(0,0,4).
設(shè)截面AB1D1的法向量為n=(x,y,z),
由nAB1=0,nAD1=0,得2y+4z=0,-2x+4z=0,取z=1,則n=(2,-2,1).
故點(diǎn)A1到截面AB1D1的距離d=AA1n|n|=43.
故選C.
答案? C
6.已知在正四棱錐P-ABCD中,PA=AB=2,E,F分別是PB,PC的中點(diǎn),則異面直線AE與BF所成角的余弦值為( ).
A.33 B.63
C.16 D.12
解析? 設(shè)點(diǎn)P在底面ABCD的射影為點(diǎn)O,由題意可得PO=2,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,
則A(1,-1,0),B(1,1,0),E12,12,22,F-12,12,22,FB=32,12,-22,AE=-12,32,22.
設(shè)所成的角為θ,則cos θ=FBAE|FB||AE|=16.
故選C.
答案? C
二、填空題
7.如圖,在直三棱柱ABC-ABC中,AC=BC=AA,∠ACB=90,E為BB的中點(diǎn),則異面直線CE與AC所成角的余弦值為 .
解析? 如圖,建立空間直角坐標(biāo)系.設(shè)AC=1,則C(0,0,0),E0,1,12,A(1,0,0),C(0,0,1),CE=0,1,12,AC=(-1,0,1),
∴cos=1010,
即異面直線CE與AC所成角的余弦值為1010.
答案? 1010
8.如圖,菱形ABCD的對角線AC與BD交于點(diǎn)O,AB=5,AC=6,點(diǎn)E,F分別在AD,CD上,EF∥AC,EF交BD于點(diǎn)H,OH=1,將△DEF沿EF折到△DEF的位置,DH⊥平面ABCD.則二面角B-DA-C的正弦值為 .
解析? 以H為坐標(biāo)原點(diǎn),建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,∵AB=5,AC=6,∴BO=4,
∴B(5,0,0),C(1,3,0),D(0,0,3),A(1,-3,0),AB=(4,3,0),AD=(-1,3,3),AC=(0,6,0).
設(shè)平面ABD的法向量為n1=(x,y,z),
由n1AB=0,n1AD=0,
得4x+3y=0,-x+3y+3z=0,取x=3,得y=-4,z=5,
∴n1=(3,-4,5).
同理可求得平面ADC的一個(gè)法向量為n2=(3,0,1),
設(shè)二面角B-DA-C的平面角為θ,則cos θ=n1n2|n1||n2|=33+515210=7525.
∴二面角B-DA-C的正弦值為sin θ=29525.
答案? 29525
9.如圖,在四棱錐P-ABCD中,AB∥CD,且∠BAP=∠CDP=90.若PA=PD=AB=DC,∠APD=90,則二面角A-PB-C的余弦值為 .
解析? ∵AB∥CD,AB=CD,∴四邊形ABCD為平行四邊形,易得AB⊥平面PAD,∴AB⊥AD,則四邊形ABCD為矩形.在△APD中,由PA=PD,∠APD=90,可得△PAD為等腰直角三角形,設(shè)PA=AB=2a,則AD=22a.取AD的中點(diǎn)O,BC的中點(diǎn)E,連接PO,OE,以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),分別以O(shè)A、OE、OP的方向?yàn)閤、y、z軸的正方向建立空間直角坐標(biāo)系,
則D(-2a,0,0),B(2a,2a,0),P(0,0,2a),C(-2a,2a,0),PD=(-2a,0,-2a),PB=(2a,2a,-2a),BC=(-22a,0,0).
設(shè)平面PBC的法向量為n=(x,y,z),
由nPB=0,nBC=0,得2ax+2ay-2az=0,-22ax=0,取y=1,得n=(0,1,2).
∵AB⊥平面PAD,PD?平面PAD,∴AB⊥PD.
又PD⊥PA,PA∩AB=A,
∴PD⊥平面PAB,∴PD為平面PAB的一個(gè)法向量.∴cos=PDn|PD||n|=-2a2a3=-33.
由圖可知,二面角A-PB-C為鈍角,
∴二面角A-PB-C的余弦值為-33.
答案? -33
三、解答題
10.如圖,四邊形ABCD為正方形,PD⊥平面ABCD,PD∥QA,QA=AB=12PD.
(1)證明:平面PQC⊥平面DCQ.
(2)求二面角Q-BP-C的正弦值.
解析? (1)由題意可得QA⊥平面ABCD,∴QA⊥CD.
由四邊形ABCD為正方形,知CD⊥AD.
又∵QA、AD為平面PDAQ內(nèi)兩條相交直線,
∴CD⊥平面PDAQ,∴CD⊥PQ.
在直角梯形PDAQ中,可得DQ=PQ=22PD,
∴PQ2+DQ2=PD2,
∴PQ⊥QD.
又∵CD、QD為平面DCQ內(nèi)兩條相交直線,
∴PQ⊥平面DCQ.
又∵PQ?平面PQC,∴平面PQC⊥平面DCQ.
(2)以D為坐標(biāo)原點(diǎn),線段DA的長為單位長度,射線DA為x軸的正半軸建立空間直角坐標(biāo)系D-xyz,如圖.
則Q(1,1,0),C(0,0,1),P(0,2,0),B(1,0,1),
CB=(1,0,0),BP=(-1,2,-1).
設(shè)n=(x,y,z)是平面PBC的法向量,
則nCB=0,nBP=0,即x=0,-x+2y-z=0,
可取n=(0,-1,-2).
同理求得平面PBQ的一個(gè)法向量m=(1,1,1).
∴cos=mn|m||n|=0-1-253=-155,
∴sin=105,
即二面角Q-BP-C的正弦值為105.
11.
如圖,直角梯形ABCD與等腰直角三角形ABE所在的平面互相垂直.AB∥CD,AB⊥BC,AB=2CD=2BC,EA⊥EB.
(1)求證:AB⊥DE.
(2)求直線EC與平面ABE所成角的正弦值.
(3)線段EA上是否存在點(diǎn)F,使EC∥平面FBD?若存在,求出EFEA;若不存在,請說明理由.
解析? (1)取AB的中點(diǎn)O,連接EO,DO.
因?yàn)镋B=EA,所以EO⊥AB.
因?yàn)樗倪呅蜛BCD為直角梯形,AB=2CD=2BC,AB⊥BC,
所以四邊形OBCD為正方形,所以AB⊥OD.
因?yàn)镋O∩OD=O,
所以AB⊥平面EOD.
因?yàn)镈E?平面EOD,
所以AB⊥DE.
(2)因?yàn)槠矫鍭BE⊥平面ABCD,且 EO⊥AB,平面ABE∩平面ABCD=AB,
所以EO⊥平面ABCD.
因?yàn)镺D?平面ABCD,所以EO⊥OD.
由OB,OD,OE兩兩垂直,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系O-xyz.
因?yàn)椤鱁AB為等腰直角三角形,所以O(shè)A=OB=OD=OE.設(shè)OB=1,所以O(shè)(0,0,0),A(-1,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,1,0),E(0,0,1).
所以EC=(1,1,-1),平面ABE的一個(gè)法向量為OD=(0,1,0).
設(shè)直線EC與平面ABE所成角為θ,
則sin θ=|cos|=|ECOD||EC||OD|=33,
即直線EC與平面ABE所成角的正弦值為33.
(3)存在點(diǎn)F,且EFEA=13時(shí),有EC∥平面FBD.
證明如下:
設(shè)存在點(diǎn)F,且EFEA=λ(0≤λ≤1),F(x1,y1,z1),
則EF=λEA.
在(2)中的空間直角坐標(biāo)系中,
可得EF=(x1,y1,z1-1),EA=(-1,0,-1),
所以(x1,y1,z1-1)=λ(-1,0,-1),
所以x1=-λ,y1=0,z1=1-λ,
即F(-λ,0,1-λ),
所以FD=(λ,1,λ-1),BD=(-1,1,0).
設(shè)平面FBD的法向量為v=(x2,y2,z2),
則FDv=0,BDv=0,即λx2+y2+(λ-1)z2=0,-x2+y2=0,
令x2=1-λ,得v=(1-λ,1-λ,1+λ).
由題意可知ECv=0,
即(1,1,-1)(1-λ,1-λ,1+λ)=0,
解得λ=13,
所以存在點(diǎn)F,且EFEA=13.
鏈接地址:http://www.szxfmmzy.com/p-6343839.html