分析 (Ⅰ)以D為原點(diǎn),DA、DC、DD1所在直線分別為x、y、z軸,建立空間直角坐標(biāo)系D-xyz,利用向量法能證明A1C⊥平面BED.
(Ⅱ)求出平面BDE的一個(gè)法向量和$\overrightarrow{{A}_{1}B}$,利用向量法能求出A1B與平面BDE所成角的正弦值.
(Ⅲ)求出平面A1BE的法向量和平面BDE的一個(gè)法向量,利用向量法能求出二面角D-BE-A1的余弦值.
解答 證明:(Ⅰ)如圖,以D為原點(diǎn),DA、DC、DD1所在直線分別為x、y、z軸
建立空間直角坐標(biāo)系D-xyz,
D(0,0,0),A(2,0,0),B(2,2,0),C(0,2,0),
A1(2,0,4),B1(2,2,4),C1(0,2,4),D1(0,0,4),
設(shè)E(0,2,t),則$\overrightarrow{BE}$=(-2,0,t),$\overrightarrow{{B}_{1}C}$=(-2,0,-4).
∵BE⊥B1C,
∴$\overrightarrow{BE}•\overrightarrow{{B}_{1}C}$=4-4t=0.解得t=1,
∴E(0,2,1),且$\overrightarrow{BE}$=(-2,0,1).
又∵$\overrightarrow{{A}_{1}C}$=(-2,2,-4),$\overrightarrow{DB}$=(2,2,0),
∴$\overrightarrow{{A}_{1}C}•\overrightarrow{BE}=0$,且$\overrightarrow{{A}_{1}C}•\overrightarrow{DB}$=0,
∴A1C⊥BE,A1C⊥DB.
∵BD、BE是平面BDE內(nèi)的相交直線.
∴A1C⊥平面BED.
解:(Ⅱ)由(Ⅰ)所建的坐標(biāo)系,得$\overrightarrow{{A}_{1}C}$=(-2,2,-4)是平面BDE的一個(gè)法向量,
又∵$\overrightarrow{{A}_{1}B}$=(0,2,-4),
∴cos<$\overrightarrow{{A}_{1}C}$,$\overrightarrow{{A}_{1}B}$>=$\frac{\overrightarrow{{A}_{1}C}•\overrightarrow{{A}_{1}B}}{|\overrightarrow{{A}_{1}C}|•|\overrightarrow{{A}_{1}B}|}$=$\frac{20}{\sqrt{24}•\sqrt{20}}$=$\frac{\sqrt{30}}{6}$,
∴A1B與平面BDE所成角的正弦值為$\frac{\sqrt{30}}{6}$.
(Ⅲ)∵$\overrightarrow{{A_1}B}=({0,2,-4})$,$\overrightarrow{BE}$=(-2,0,1).
設(shè)平面A1BE的法向量為$\overrightarrow m=({x,y,z})$,
則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{{A}_{1}B}=2y-4z=0}\\{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{BE}=-2x+z=0}\end{array}\right.$,取x=1,得$\overrightarrow m$=(1,4,2),
又$\overrightarrow{{A}_{1}C}$=(-2,2,-4)是平面BDE的一個(gè)法向量,
∴$cos\left?{\overrightarrow m,\overrightarrow{{A_1}C}}\right>=\frac{{\overrightarrow m•\overrightarrow{{A_1}C}}}{{|{\overrightarrow m}||{\overrightarrow{{A_1}C}}|}}=\frac{-2}{{\sqrt{21}\sqrt{24}}}=-\frac{{\sqrt{14}}}{42}$,
由圖可知,所求二面角為銳二面角,
∴二面角D-BE-A1的余弦值為$\frac{{\sqrt{14}}}{42}$.
點(diǎn)評(píng) 本題給出正四棱柱,求證線面垂直并求直線與平面所成角的正弦值,著重考查了利用空間向量研究線面垂直、用空間向量的夾角公式求直線與平面所成角等知識(shí),屬于中檔題
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