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12.如图,AC=2ED,AC∥平面EDB,AC⊥平面BCD,平面ACDE⊥平面ABC.
(Ⅰ)求证:AC∥ED;
(Ⅱ)求证:DC⊥BC;
(Ⅲ)当BC=CD=DE=1时,求二面角A-BE-D的余弦值;
(Ⅳ)在棱AB上是否存在点P满足EP∥平面BDC;
(Ⅴ)设$\frac{CD}{CE}$=k,是否存在k满足平面ABE⊥平面CBE?若存在求出k值,若不存在说明理由.

分析 (Ⅰ)由AC∥平面EDB,平面ACDE∩平面EDB=ED,能证明AC∥ED.
(Ⅱ)法1:推导出AC⊥CD,从而CD⊥平面ABC,由此能证明CD⊥CB.
证法2:推导出AC⊥CD,AC⊥CB,从而∠DCB为二面角D-AC-B的平面角,由此能证明CD⊥CB.
(Ⅲ)以C为原点,CA为x轴,CB为y轴,CD为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角A-BE-D的余弦值.
(Ⅳ)法1:取AC中点F,连接EF,过点F作FP∥BC交AB于点P,得到P为AB中点.推导出EF∥CD,由此能证明EP∥平面BCD.
法2:设$\overrightarrow{AP}=λ\overrightarrow{AB}$,则$\overrightarrow{EP}=\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{AP}=(1-2λ,λ,-1)$,求出平面BCD的一个法向量为$\overrightarrow{p}$=(1,0,0),从而得到当P为AB中点时,AP∥平面BCD.
(Ⅴ)设AC=2a,求出平面CBE的法向量和平面ABE的法向量,利用向量法能求出当k=1时,平面ABE⊥平面CBE.

解答 证明:(Ⅰ)因为AC∥平面EDB,平面ACDE∩平面EDB=ED,
且AC?平面EDB,
所以AC∥ED.
(Ⅱ)证法1:因为AC⊥平面BCD,所以AC⊥CD,
因为平面ACDE⊥平面ABC,且平面ACDE∩平面ABC=AC,CD?平面ACDE,
所以CD⊥平面ABC,
所以CD⊥CB.
证法2:因为AC⊥平面BCD,所以AC⊥CD,AC⊥CB,
因为平面ACDE∩平面ABC=AC,
所以∠DCB为二面角D-AC-B的平面角,
又因为平面ACDE⊥平面ABC,
所以∠DCB=90°,即CD⊥CB.
解:(Ⅲ)由(Ⅱ)证明可知AC⊥CD,AC⊥CB,CD⊥CB,
所以如图,以C为原点,CA为x轴,CB为y轴,CD为z轴,建立空间直角坐标系,
因为BC=CD=DE=1,所以A(2,0,0),B(0,1,0),D(0,0,1),E(1,0,1),
所以$\overrightarrow{DE}=(1,0,0),\overrightarrow{BD}=(0,-1,1),\overrightarrow{AE}=(-1,0,1),\overrightarrow{AB}=(-2,1,0)$,
设平面BDE的法向量为$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),则$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{DE}•\overrightarrow{m}=x=0}\\{\overrightarrow{BD}•\overrightarrow{m}=-y+z=0}\end{array}\right.$,取y=1,得$\overrightarrow{m}$=(0,1,1).
设平面ABE的法向量为$\overrightarrow{n}$=(a,b,c),则$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{AE}•\overrightarrow{m}=-a+c=0}\\{\overrightarrow{AB}•\overrightarrow{m}=-2a+b=0}\end{array}\right.$.
所以cos<$\overrightarrow{m},\overrightarrow{n}$>=$\frac{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}}{|\overrightarrow{m}|•|\overrightarrow{n}|}$=$\frac{\sqrt{3}}{4}$,
所以,依据题意可得二面角A-BE-D的余弦值为$-\frac{{\sqrt{3}}}{4}$.
(Ⅳ)解法1:取AC中点F,连接EF,过点F作FP∥BC交AB于点P,
所以P为AB中点.
因为AC=2ED,AC∥ED,所以$ED\underline{\underline{∥}}FC$,所以EF∥CD.
所以平面EFP∥平面BCD,
所以EP∥平面BCD.
解法2:设$\overrightarrow{AP}=λ\overrightarrow{AB}$,则$\overrightarrow{EP}=\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{AP}=(1-2λ,λ,-1)$,
由(Ⅱ)证明可知平面BCD的一个法向量为$\overrightarrow{p}$=(1,0,0),
由$\overrightarrow{EP}•\overrightarrow{n}$=1-2λ=0=0,得$λ=\frac{1}{2}$,
所以当P为AB中点时,AP与平面BCD成角为0°,
所以当P为AB中点时,AP∥平面BCD.
(Ⅴ)设AC=2a,则A(2a,0,0),E(a,0,ka),B(0,b,0),
则$\overrightarrow{AE}=(-a,0,ka),\overrightarrow{AB}=(-2a,b,0)$,
设平面CBE的法向量为$\overrightarrow{q}$=(x1,y1,z1),$\overrightarrow{CE}$=(a,0,ka),$\overrightarrow{CB}$=(0,b,0),
由$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{CE}•\overrightarrow{q}=a{x}_{1}+ka{z}_{1}=0}\\{\overrightarrow{CB}•\overrightarrow{q}=b{y}_{1}=0}\end{array}\right.$,取x1=k,得$\overrightarrow{q}$=(k,0,-1),
设平面ABE的法向量$\overrightarrow{t}$=(x2,y2,z2),
由$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{AE}•\overrightarrow{t}=-a{x}_{2}+ka{z}_{2}=0}\\{\overrightarrow{AB}•\overrightarrow{t}=-2a{x}_{2}+b{y}_{2}=0}\end{array}\right.$,取z2=1,得$\overrightarrow{t}$=(k,$\frac{2ak}{b}$,1),
因为平面ABE⊥平面CBE,所以$\overrightarrow{q}•\overrightarrow{t}$=k2-1=0,由k>0,得k=1.
所以当k=1时,平面ABE⊥平面CBE.

点评 本题考查考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象能力,考查化归与转化思想、数形结合思想,是中档题.

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