分析 (1)證明DC⊥平面A1DE,可得DC⊥A1E,利用A1E⊥DE,DC∩DE=D,可得A1E⊥平面BCDE;
(2)以EB,ED,EA1分別為x,y,z軸,建立坐標系,求出平面A1BE、平面A1BC的一個法向量,利用向量的夾角公式求二面角E-A1B-C的余弦值;
(3)設P(t,0,0)(0≤t≤2),求出平面A1DP的法向量,利用平面A1DP⊥平面A1BC,可得結論.
解答 (1)證明:∵DE⊥BE,BE∥DC,
∴DE⊥DC,
∵A1D⊥DC,A1D∩DE=D,
∴DC⊥平面A1DE,
∴DC⊥A1E,
∵A1E⊥DE,DC∩DE=D,
∴A1E⊥平面BCDE;
(2)解:由題意,以EB,ED,EA1分別為x,y,z軸,建立坐標系,則DE=2$\sqrt{3}$,
A1(0,0,2),B(2,0,0),C(4,2$\sqrt{3}$,0),D(0,2$\sqrt{3}$,0),
∴$\overrightarrow{B{A}_{1}}$=(-2,0,2),$\overrightarrow{BC}$=(2,2$\sqrt{3}$,0),
平面A1BE的一個法向量為$\overrightarrow{n}$=(0,1,0),
設平面A1BC的一個法向量為$\overrightarrow{m}$=(x,y,z),則$\left\{\begin{array}{l}{-2x+2z=0}\\{2x+2\sqrt{3}y=0}\end{array}\right.$,
∴$\overrightarrow{m}$=(-$\sqrt{3}$,1,-$\sqrt{3}$),
∴cos<$\overrightarrow{m}$,$\overrightarrow{n}$>=$\frac{\sqrt{7}}{7}$,
∴二面角E-A1B-C的余弦值為-$\frac{\sqrt{7}}{7}$;
(3)解:在線段EB上不存在一點P,使平面A1DP⊥平面A1BC,
設P(t,0,0)(0≤t≤2),則$\overrightarrow{{A}_{1}P}$=(t,0,-2),$\overrightarrow{{A}_{1}D}$=(0,2$\sqrt{3}$,-2),
設平面A1DP的法向量為$\overrightarrow{p}$=(a,b,c),則$\left\{\begin{array}{l}{2\sqrt{3}b-2c=0}\\{ta-2c=0}\end{array}\right.$,
∴$\overrightarrow{p}$=(2,$\frac{t}{\sqrt{3}}$,t),
∵平面A1DP⊥平面A1BC,
∴-2$\sqrt{3}$+$\frac{t}{\sqrt{3}}$-$\sqrt{3}$t=0,
∴t=-3,
∵0≤t≤2,
∴在線段EB上不存在一點P,使平面A1DP⊥平面A1BC.
點評 本題考查線面垂直的判定與性質,考查二面角的計算,考查平面與平面垂直,正確運用向量法,求出平面的法向量是關鍵.
科目:高中數學 來源: 題型:解答題
年齡 | [20,25) | [25,30) | [30,35) | [35,40) | [40,45) |
人數 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 |
年齡 | [45,50) | [50,55) | [55,60) | [60,65) | [65,70) |
人數 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 |
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