(2013•浙江模擬)已知直角梯形ABCD中,AD⊥DC,AD⊥AB,△CDE是邊長(zhǎng)為2的等邊三角形,AB=5.沿CE將△BCE折起,使B至B′處,且B′C⊥DE;然后再將△ADE沿DE折起,使A至A′處,且面A′DE⊥面CDE,△B′CE和△A′DE在面CDE的同側(cè).

(Ⅰ) 求證:B′C⊥平面CDE;
(Ⅱ) 求平面B′A′D與平面CDE所構(gòu)成的銳二面角的余弦值.
分析:(Ⅰ)在原平面圖形中,利用根據(jù)變的關(guān)系利用勾股定理得到BC⊥CE,即立體圖中BC⊥CE,結(jié)合已知B′C⊥DE,利用線面垂直的判定定理可得結(jié)論;
(Ⅱ)以C為原點(diǎn),CE為y軸,CB為z軸建立空間直角坐標(biāo)系,然后求出平面B′A′D與平面CDE的法向量,利用法向量所成角的余弦值得平面B′A′D與平面CDE所構(gòu)成的銳二面角的余弦值.
解答:(Ⅰ)證明:如圖,在直角梯形ABCD中,由,△CDE是邊長(zhǎng)為2的等邊三角形,AB=5,
得:AD=
3
,BC=2
3
,CE=2,BE=4,
所以BC2+CE2=(2
3
)2+22=16=BE2

即BC⊥CE,又BC⊥DE,DE∩CE=E,所以B′C⊥平面CDE.
(Ⅱ)解:以C為原點(diǎn),CE為y軸,CB為z軸建立空間直角坐標(biāo)系,
則C(0,0,0),B(0,0,2
3
)
,D(
3
,1,0
),E(0,2,0)
作AH⊥DE,因?yàn)槊鍭DE⊥面CDE,所以AH⊥面CDE,且AH=
3
2

在平面圖形中可求解得:H(
3
4
7
4
,0)
,所以A(
3
4
,
7
4
3
2
)

易知面CDE的法向量
n1
=(0,0,1)
,
設(shè)面PAD的法向量為
n2
=(x,y,z)
,且
BD
=(
3
,1,-2
3
)
,
BA
=(
3
4
7
4
,-
3
3
2
)

n2
BD
=0
n2
BA
=0
,則
3
x+y-2
3
z=0
3
4
x+
7
4
y-
3
3
2
z=0
,取y=2,得x=
4
3
3
,z=
3
,
所以
n2
=(
4
3
3
,2,
3
)

所以cos<
n1
n2
>=
n1
n2
|
n1
||
n2
|
=
3
1•
(
4
3
3
)2+22+(
3
)2
=
3
37
37

所以平面B′A′D與平面CDE所構(gòu)成的銳二面角的余弦值為
3
37
37
點(diǎn)評(píng):本題考查了線面垂直的判定,考查了利用空間向量求二面角的大小,綜合考查了學(xué)生的空間想象能力和計(jì)算能力,屬中檔題.
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π
2
)的部分圖象如圖示,則將y=f(x)的圖象向右平移
π
6
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2
5
2
5

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AB
|=a,|
AD
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AC
BD
=( 。

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(2013•浙江模擬)已知sin(
π
4
-x)=
3
4
,且x∈(-
π
2
,-
π
4
)
,則cos2x的值為
-
3
7
8
-
3
7
8

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