14.如圖,在多面體ABCDE中,DB⊥平面ABC,AE⊥平面ABC,且△ABC是的邊長為4的等邊三角形,AE=2,CD與平面ABDE所成角的余弦值為$\frac{\sqrt{10}}{4}$,F(xiàn)是線段CD上一點.
(Ⅰ)若F是線段CD的中點,證明:平面CDE⊥面DBC;
(Ⅱ)求二面角B-EC-D的平面角的正弦值.

分析 (Ⅰ)取AB中點O,連結(jié)OC,OD,取ED的中點為M,以O(shè)為原點,OC為x軸,OB為y軸,OM為z軸,建立空間直角坐標系,利用向量法能證明平面CDE⊥平面DBC.
(Ⅱ)求出平面DEC 的一個法向量和平面BCE的一個法向量,利用向量法能求出二面角B-EC-D的平面角的正弦值.

解答 證明:(Ⅰ)取AB中點O,連結(jié)OC,OD,
∵DB⊥平面ABC,DB?平面ABDE,
∴平面ABDE⊥平面ABC,
∵△ABC是等邊三角形,∴OC⊥AB,
又OC?平面ABC,平面ABDE∩平面ABC=AB,
∴OC⊥平面ABD,
∴OD是CD在平面ABDE上的射影,∠CDO是CD與平面ABDE所成角,
∵CD與平面ABDE所成角的余弦值為$\frac{\sqrt{10}}{4}$,
∴CD與平面ABDE所成角的正弦值為$\frac{\sqrt{6}}{4}$,∴sin$∠CDO=\frac{OC}{CD}=\frac{\sqrt{6}}{4}$,
∵OC=2$\sqrt{3}$,∴CD=4$\sqrt{2}$,BD=4,
取ED的中點為M,以O(shè)為原點,OC為x軸,OB為y軸,OM為z軸,建立空間直角坐標系,
則A(0,-2,0),B(0,2,0),C(2$\sqrt{3}$,0,0),D(0,2,4),E(0,-2,2),F(xiàn)($\sqrt{3}$,1,2),
∴$\overrightarrow{EF}$=($\sqrt{3},3,0$),$\overrightarrow{BC}$=(2$\sqrt{3}$,-2,0),$\overrightarrow{BD}$=(0,0,4),
∴$\overrightarrow{EF}•\overrightarrow{BC}=6-6+0=0$,$\overrightarrow{EF}•\overrightarrow{BD}=0$,
∴EF⊥BC,EF⊥BD,
∵DB,BC?平面DBC,且DB∩BC=B,
∴∴EF⊥平面DBC,又EF?平面BDF,
∴平面CDE⊥平面DBC.
解:(Ⅱ)由(Ⅰ)知,當F是線段CD的中點時,得BF⊥平面DEC,
又$\overrightarrow{BF}$=($\sqrt{3},-1,2$),
則可取平面DEC 的一個法向量$\overrightarrow{m}$=$\overrightarrow{BF}$=($\sqrt{3},-1,2$),
設(shè)平面BCE的一個法向量$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),
$\overrightarrow{BC}$=(2$\sqrt{3}$,-2,0),$\overrightarrow{DC}$=(2$\sqrt{3}$,2,-2),
則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{BC}=2\sqrt{3}x-2y=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{EC}=2\sqrt{3}x+2y-2z=0}\end{array}\right.$,
取x=1,得$\overrightarrow{n}$=(1,$\sqrt{3},2\sqrt{3}$),
則cos<$\overrightarrow{m},\overrightarrow{n}$>=$\frac{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}}{|\overrightarrow{m}|•|\overrightarrow{n}|}$=$\frac{4\sqrt{3}}{2\sqrt{2}×4}$=$\frac{\sqrt{6}}{4}$,
sin<$\overrightarrow{m},\overrightarrow{n}$>=$\frac{\sqrt{10}}{4}$,
∴二面角B-EC-D的平面角的正弦值為$\frac{\sqrt{10}}{4}$.

點評 本題考查面面垂直的證明,考查二面角的正弦值的求法,考查推理論證能力、運算求解能力、空間想象能力,考查等價轉(zhuǎn)化思想、數(shù)形結(jié)合思想,是中檔題.

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