16.已知菱形ABCD如圖(1)所示,其中∠ACD=60°,AB=2,AC與BD相交于點O,現(xiàn)沿AC進行翻折,使得平面ACD⊥平面ABC,取點E,連接AE,BE,CE,DE,使得線段BE再平面ABC內的投影落在線段OB上,得到的圖形如圖(2)所示,其中∠OBE=60°,BE=2.
(Ⅰ)證明:DE⊥AC;
(Ⅱ)求二面角A-BE-C的余弦值.

分析 (Ⅰ)依題意得DO⊥AC.,又平面ACD⊥平面ABC,得DO⊥面ABC.
  作EF⊥面ABC于F,可得F落在BO上,可得四邊形DEFO是矩形,即證得 DE⊥AC
(Ⅱ)以O為原點,OA,OB,OD所在直線分別為x、y、z軸建立空間直角坐標系,
則A(1,0,0),B(0,$\sqrt{3}$,0),C(-1,0,0),E(0,$\sqrt{3}-1,\sqrt{3}$).利用向量求解.

解答 解:(Ⅰ)證明:依題意得△ABC,△ACD都是邊長為2的等邊三角形,∴DO⊥AC.
又平面ACD⊥平面ABC,平面ACD∩平面ABC=AC,DO?面ACD,∴DO⊥面ABC.
  作EF⊥面ABC于F,可得F落在BO上,且∠EBF=∠OBE=60°.
在Rt△BEF中,EF=BE$•sin∠EBF=\sqrt{3}$,
在Rt△DOC中,DO=DC$•sin∠DCO=\sqrt{3}$,
∵DO⊥面ABC,EF⊥面ABC,所以DO∥EF,又DO=EF,∴四邊形DEFO是矩形,
∵OF⊥AC,∴DE⊥AC;

(Ⅱ)以O為原點,OA,OB,OD所在直線分別為x、y、z軸建立空間直角坐標系,
則A(1,0,0),B(0,$\sqrt{3}$,0),C(-1,0,0),E(0,$\sqrt{3}-1,\sqrt{3}$).
故$\overrightarrow{BE}=(0,-1,\sqrt{3}$),$\overrightarrow{BC}=(-1,-\sqrt{3},0)$.
設平面BCE的法向量為$\overrightarrow{n}=(x,y,z)$,
由$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{BE}=-y+\sqrt{3}z=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{BC}=-x-\sqrt{3}y=0}\end{array}\right.$,可取$\overrightarrow{n}=(-3,\sqrt{3},1)$
設平面ABE的法向量為$\overrightarrow{m}=(a,b,c)$,
由$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{EB}=-b+\sqrt{3}c=0}\\{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{AB}=-a+\sqrt{3}b=0}\end{array}\right.$,可取$\overrightarrow{m}=(3,\sqrt{3},1)$
cos$<\overrightarrow{m},\overrightarrow{n}>$=$\frac{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}}{|\overrightarrow{m}||\overrightarrow{n}|}$=-$\frac{5}{13}$,
∴二面角A-BE-C的余弦值為$\frac{5}{13}$.

點評 本題考查了空間面面垂直的性質,線線垂直的判定,向量法求二面角,屬于中檔題.

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