分析 (Ⅰ)連結(jié)BD,設(shè)AC∩BD=O,設(shè)G為DE的中點(diǎn),連結(jié)OG,F(xiàn)G,推導(dǎo)出四邊形AOGF為平行四邊形,從而AC∥FG,由此能證明AC∥平面DEF.
(Ⅱ)(i)以A為原點(diǎn),AD,AB,AF分別為x,y,z軸建立空間直角坐標(biāo)系,利用向量法能求出直線AC與平面CDE所成角的大小.
(ii)假設(shè)棱DE上存在點(diǎn)P,使得BP⊥平面DEF.設(shè)$\frac{DP}{DE}=λ(0≤λ≤1)$,則$\overrightarrow{DP}=λ\overrightarrow{DE}$.設(shè)P(x,y,z),求出P點(diǎn)坐標(biāo)為(2-2λ,2λ,2λ),從而$\overrightarrow{BP}=(2-2λ,2λ-2,2λ)$.由此能求出DE上存在點(diǎn)P,使得BP⊥平面DEF,且$\frac{DP}{DE}=\frac{2}{3}$.
(另解)假設(shè)棱DE上存在點(diǎn)P,使得BP⊥平面DEF.設(shè)$\frac{DP}{DE}=λ(0≤λ≤1)$,則$\overrightarrow{DP}=λ\overrightarrow{DE}$.設(shè)P(x,y,z),求出平面DEF的一個(gè)法向量,由此能求出DE上存在點(diǎn)P,使得BP⊥平面DEF,且$\frac{DP}{DE}=\frac{2}{3}$.
解答 (本小題滿分14分)
證明:(Ⅰ)連結(jié)BD,設(shè)AC∩BD=O,
因?yàn)樗倪呅蜛BCD為正方形,所以O(shè)為BD中點(diǎn).
設(shè)G為DE的中點(diǎn),連結(jié)OG,F(xiàn)G,
則OG∥BE,且$OG=\frac{1}{2}BE$.
由已知AF∥BE,且$AF=\frac{1}{2}BE$,所以AF∥OG,OG=AF.
所以四邊形AOGF為平行四邊形.
所以AO∥FG,即AC∥FG.
因?yàn)锳C?平面DEF,F(xiàn)G?平面DEF,
所以AC∥平面DEF. …(5分)
解:(Ⅱ)(i)由已知,AF∥BE,AB⊥BE,所以AF⊥AB.
因?yàn)槎娼荄-AB-E為直二面角,所以平面ABCD⊥平面ABEF.
所以AF⊥平面ABCD,所以AF⊥AD,AF⊥AB.
四邊形ABCD為正方形,所以AB⊥AD.所以AD,AB,AF兩兩垂直.
以A為原點(diǎn),AD,AB,AF分別為x,y,z軸建立空間直角坐標(biāo)系(如圖).
因?yàn)锳B=BE=2AF=2,
所以A(0,0,0),B(0,2,0),C(2,2,0),D(2,0,0),E(0,2,2),F(xiàn)(0,0,1),
所以$\overrightarrow{AC}=(2,2,0),\overrightarrow{CD}=(0,-2,0),\overrightarrow{CE}=(-2,0,2)$.
設(shè)平面CDE的一個(gè)法向量為n=(x,y,z),
由 $\left\{{\begin{array}{l}{n•\overrightarrow{CD}=0}\\{n•\overrightarrow{CE}=0}\end{array}}\right.$得$\left\{\begin{array}{l}-2y=0\\-2x+2z=0.\end{array}\right.$即$\left\{\begin{array}{l}y=0\\ x-z=0.\end{array}\right.$
取x=1,得n=(1,0,1).
設(shè)直線AC與平面CDE所成角為θ,
則$sinθ=|{cos?\overrightarrow{AC},n>}|=|{\frac{2}{{2\sqrt{2}×\sqrt{2}}}}|=\frac{1}{2}$,
因?yàn)?≤θ≤90°,所以θ=30°.
即直線AC與平面CDE所成角的大小為30°. …(9分)
(ii)假設(shè)棱DE上存在點(diǎn)P,使得BP⊥平面DEF.
設(shè)$\frac{DP}{DE}=λ(0≤λ≤1)$,則$\overrightarrow{DP}=λ\overrightarrow{DE}$.
設(shè)P(x,y,z),則$\overrightarrow{DP}=(x-2,y,z)$,
因?yàn)?\overrightarrow{DE}=(-2,2,2)$,所以(x-2,y,z)=λ(-2,2,2).
所以x-2=-2λ,y=2λ,z=2λ,所以P點(diǎn)坐標(biāo)為(2-2λ,2λ,2λ).
因?yàn)锽(0,2,0),所以$\overrightarrow{BP}=(2-2λ,2λ-2,2λ)$.
又$\overrightarrow{DF}=(-2,0,1),\overrightarrow{EF}=(0,-2,-1)$,
所以$\left\{{\begin{array}{l}{\overrightarrow{BP}•\overrightarrow{DF}=-2(2-2λ)+2λ=0}\\{\overrightarrow{BP}•\overrightarrow{EF}=-2(2λ-2)-2λ=0}\end{array}}\right.$,解得$λ=\frac{2}{3}$.
因?yàn)?\frac{2}{3}∈[0,1]$,所以DE上存在點(diǎn)P,使得BP⊥平面DEF,且$\frac{DP}{DE}=\frac{2}{3}$.
(另解)假設(shè)棱DE上存在點(diǎn)P,使得BP⊥平面DEF.
設(shè)$\frac{DP}{DE}=λ(0≤λ≤1)$,則$\overrightarrow{DP}=λ\overrightarrow{DE}$.
設(shè)P(x,y,z),則$\overrightarrow{DP}=(x-2,y,z)$,
因?yàn)?\overrightarrow{DE}=(-2,2,2)$,所以(x-2,y,z)=λ(-2,2,2).
所以x-2=-2λ,y=2λ,z=2λ,所以P點(diǎn)坐標(biāo)為(2-2λ,2λ,2λ).
因?yàn)锽(0,2,0),所以$\overrightarrow{BP}=(2-2λ,2λ-2,2λ)$.
設(shè)平面DEF的一個(gè)法向量為$\overrightarrow{m}$=(x0,y0,z0),
則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{DF}=0}\\{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{EF}=0}\end{array}\right.$,由$\overrightarrow{DF}=(-2,0,1),\overrightarrow{EF}=(0,-2,-1)$,得$\left\{\begin{array}{l}-2{x_0}+{z_0}=0\\-2{y_0}-{z_0}=0.\end{array}\right.$
取x0=1,得$\overrightarrow{m}$=(1,-1,2).
由$\overrightarrow{BP}=μ\overrightarrow{m}$,即(2-2λ,2λ-2,2λ)=μ(1,-1,2),
可得$\left\{\begin{array}{l}2-2λ=μ\\ 2λ-2=-μ\\ 2λ=2μ.\end{array}\right.$解得$λ=\frac{2}{3}$.
因?yàn)?\frac{2}{3}∈[0,1]$,所以DE上存在點(diǎn)P,使得BP⊥平面DEF,且$\frac{DP}{DE}=\frac{2}{3}$.…(14分)
點(diǎn)評(píng) 本題考查線面平行的證明,考查線面的大小的求法,考查滿足條件的點(diǎn)是否存在的判斷與求法,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意向量法的合理運(yùn)用.
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A. | $\frac{{2\sqrt{2}}}{3}$ | B. | $\frac{4}{3}$ | C. | $\sqrt{2}$ | D. | 4 |
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A. | y=ex | B. | y=log2x | C. | y=sinx | D. | y=x3 |
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