1、取BC中点H,连结AH、BH,
∵BD=CD,AB=AC,
∴AH⊥BC,DH⊥BC,
∵AH∩DH=H,
∴BC⊥平面AHD,
∵AD∈平面AHD,
∴AD⊥BC。
2、取AC中点M,AD中点N,连结MN、BN、BM,
∵MN是△ABC中位线,
∴MN//BC,
∵BC⊥AC,
∴MN⊥AC,
∵△ABC是正△,BM是中线,
∴BM⊥AC,
∴〈BMN是二面角B-AC-D的平面角,
MN=CD/2=1/2,
BM=√3AC=√6/2,
BN=AD/2=√3/2,
在△MNB中,根据余弦定理,
cos =(1/4+6/4-3/4)/(2*1/2*√6/2)=√6/3, ∴二面角B-AC-D的平面角的余弦值为√6/3。 3、前已说明BC⊥DH,BC⊥A, ∴〈DHA是二面角A-BC-D的平面角, 根据勾股定理逆定理,△BDC是等腰RT△,〈BDC=90°, 根据余弦定理,cos 作AQ⊥平面BCD,垂足Q,则Q在DH的延线上, cos HQ=AH*cos HQ=DH, ∴在平面BCD上,Q和D关于BC的对称点, △BDQ也是等腰RT△, DQ=BD=1, 设所求E点在平面BCD上的射影P,它在DQ上, 设EC=x, CE/AC=EP/AQ, x/√2=EP/1, EP=√2x/2, DE=√(CD^2+CE^2)=√(1+x^2), EP/DE=sin (√2x/2)/√(1+x^2)=1/2, x=1, EC=1, ∴在直线AC上存在这样一点E,使ED与面BCD成30°角, E点距C为1之处。
解:(1)方法一:作AH⊥面BCD于H,连DH.
AB⊥BD⇒HB⊥BD,又AD= 3 ,BD=1
∴AB= 2 =BC=AC
∴BD⊥DC
又BD=CD,则BHCD是正方形,
则DH⊥BC∴AD⊥BC
方法二:取BC的中点O,连AO、DO
则有AO⊥BC,DO⊥BC,∴BC⊥面AOD
∴BC⊥AD
(2)作BM⊥AC于M,作MN⊥AC交AD于N,则∠BMN就是二面角B-AC-D的平面角,因为AB=AC=BC= 2
∵M是AC的中点,则BM= 6 2 ,MN=1 2 CD=1 2 ,BN=1 2 AD= 3 2 ,由余弦定理可求得cos∠BMN= 6 3
∴∠BMN=arccos 6 3
(3)设E是所求的点,作EF⊥CH于F,连FD.则EF∥AH,
∴EF⊥面BCD,∠EDF就是ED与面BCD所成的角,
则∠EDF=30°.
设EF=x,易得AH=HC=1,则CF=x,FD= 1+x2 ,
∴tan∠EDF=EF FD =x 1+x2 = 3 3
解得x= 2 2 ,
则CE= 2 ,x=1
故线段AC上存在E点,且CE=1时,ED与面BCD成30°角.
(1)做△ABC的高与BC交与点P,垂足为P
连接PD
∵AP⊥BC
∴∠APB=∠APC=∠APD=90°
∴△APD为RT△
∴AP、PD、AD在同一线上
∴AD⊥BC
(2)在RT△ABD
根据勾股定理得
AB=√2
cos ADB=BD/AD=1 /√3= √3 /3
cos BAD=AB/AD=√2 /√3= √6 /3
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