17.如圖,已知四邊形ABCD滿足AD∥BC,AB=AD=CD=$\frac{1}{2}$BC=2,E是BC的中點(diǎn),將△BAE沿AE折成△B1AE,使面B1AE⊥面AECD,F(xiàn)為棱B1D上一點(diǎn).
(1)若F為B1D的中點(diǎn),求證:B1D⊥面AEF;
(2)若B1E⊥AF,求二面角C-AF-B1的余弦值.

分析 (1)取AE的中點(diǎn)M,連接MB1,MD,推導(dǎo)出AE⊥B1D,AF⊥B1D,由此能證明B1D⊥面AEF.
(2)分別以ME,MD,MB1為x,y,z軸建立空間直角坐標(biāo)系,利用向量法能求出二面角C-AF-B1的余弦值.

解答 解:(1)取AE的中點(diǎn)M,連接MB1,MD,
則AE⊥MB1,AE⊥MD,所以AE⊥面MDB1,則AE⊥B1D,
F為B1D的中點(diǎn),AD=AB1,所以AF⊥B1D,
所以B1D⊥面AEF.
(2)如圖,分別以ME,MD,MB1為x,y,z軸建立空間直角坐標(biāo)系,
E(1,0,0),A(-1,0,0),D(0,$\sqrt{3}$,0),B1(0,0,$\sqrt{3}$),C(2,$\sqrt{3}$,0),
$\overrightarrow{{B}_{1}E}=(1,0,-\sqrt{3})$,$\overrightarrow{AC}$=(3,$\sqrt{3}$,0),$\overrightarrow{AD}$=(1,$\sqrt{3}$,0),$\overrightarrow{D{B}_{1}}$=(0,-$\sqrt{3},\sqrt{3}$),
設(shè)$\overrightarrow{DF}$=$λ\overrightarrow{D{B}_{1}}$(0≤λ≤1),
則F(0,$\sqrt{3}(1-λ)$,$\sqrt{3}λ$),$\overrightarrow{AF}$=(1,$\sqrt{3}(1-λ),\sqrt{3}λ$),
由$\overrightarrow{{B}_{1}E}•\overrightarrow{AF}$=0,得$λ=\frac{1}{3},\overrightarrow{AF}=({1,\frac{2}{3}\sqrt{3},\frac{{\sqrt{3}}}{3}})$,
設(shè)平面B1AD的法向量為$\overrightarrow{{n}_{1}}$=(x,y,z),
則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{{n}_{1}}•\overrightarrow{D{B}_{1}}=-\sqrt{3}y+\sqrt{3}z=0}\\{\overrightarrow{{n}_{1}}•\overrightarrow{AD}=x+\sqrt{3}y=0}\end{array}\right.$,取z=1,則$y=1,x=-\sqrt{3}$,$\overrightarrow{n_1}=({-\sqrt{3},1,1})$,
設(shè)平面ACF的法向量為$\overrightarrow{n_2}=({a,b,c})$,
則$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow{n_2}•\overrightarrow{AC}=0\\ \overrightarrow{n_2}•\overrightarrow{AF}=0\end{array}\right.得\left\{\begin{array}{l}\sqrt{3}a+b=0\\ \sqrt{3}a+2b+c=0\end{array}\right.$,
取a=1,則$b=-\sqrt{3},c=\sqrt{3}$,$\overrightarrow{n_2}=({1,-\sqrt{3},\sqrt{3}})$,
$cos<\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}>=\frac{{-\sqrt{3}}}{{\sqrt{5}•\sqrt{7}}}=-\frac{{\sqrt{105}}}{35}$,
根據(jù)$\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}$的方向得二面角C-AF-B1的余弦值為$-\frac{{\sqrt{105}}}{35}$.

點(diǎn)評(píng) 本題考查線面垂直的證明,考查二面角的余弦值的求法,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意向量法的合理運(yùn)用.

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