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2.如图,在多面体ABCDEF中,底面ABCD是边长为1的正方形,四边形BDEF是矩形,且BF=2,CF=$\sqrt{5}$,G和H分别是CE和CF的中点.
(I)求证:平面ABCD⊥平面BDEF;(II)求二面角B-GH-E的余弦值.

分析 (I)利用勾股定理得出BF⊥BC,结合BF⊥BD即可得BF⊥平面ABCD,从而有平面ABCD⊥平面BDEF;
(II)以B为原点建立空间坐标系,求出平面BGH和平面EGH的法向量,即可得出二面角的余弦值.

解答 证明:(I)∵四边形BDEF是矩形,∴BF⊥BD,
∵BF=2,CF=$\sqrt{5}$,BC=1,
∴BF2+BC2=CF2,∴BF⊥BC,
又BC?平面ABCD,BD?平面ABCD,BC∩BD=B,
∴BF⊥平面ABCD,又BF?平面BDEF,
∴平面ABCD⊥平面BDEF.
(II)以B为原点,以BC,BA,BF为坐标轴建立空间直角坐标系B-xyz,
∴B(0,0,0),E(1,1,2),C(0,1,0),F(0,0,2),
∵G和H分别是CE和CF的中点,∴G($\frac{1}{2}$,1,1),H(0,$\frac{1}{2}$,1),
∴$\overrightarrow{GH}$=(-$\frac{1}{2}$,-$\frac{1}{2}$,0),$\overrightarrow{BH}$=(0,$\frac{1}{2}$,1),$\overrightarrow{EG}$=(-$\frac{1}{2}$,0,-1),
设平面BGH的法向量为$\overrightarrow{{n}_{1}}$=(x1,y1,z1),平面GHE的法向量为$\overrightarrow{{n}_{2}}$=(x2,y2,z2),
则$\left\{\begin{array}{l}{-\frac{1}{2}{x}_{1}-\frac{1}{2}{y}_{1}=0}\\{\frac{1}{2}{y}_{1}+{z}_{1}=0}\end{array}\right.$,$\left\{\begin{array}{l}{-\frac{1}{2}{x}_{2}-\frac{1}{2}{y}_{2}=0}\\{-\frac{1}{2}{x}_{2}-{z}_{2}=0}\end{array}\right.$,
令z1=1得$\overrightarrow{{n}_{1}}$=(2,-2,1),令z2=1得$\overrightarrow{{n}_{2}}$=(-2,2,1),
∴$\overrightarrow{{n}_{1}}•\overrightarrow{{n}_{2}}$=-7,
∴cos<$\overrightarrow{{n}_{1}}$,$\overrightarrow{{n}_{2}}$>=$\frac{\overrightarrow{{n}_{1}}•\overrightarrow{{n}_{2}}}{|\overrightarrow{{n}_{1}}||\overrightarrow{{n}_{2}}|}$=-$\frac{7}{9}$,
设二面角B-GH-E为θ,则sinθ=$\frac{7}{9}$,
∵二面角B-GH-E为钝二面角,
∴cosθ=-$\sqrt{1-(\frac{7}{9})^{2}}$=-$\frac{4\sqrt{2}}{9}$.
故二面角B-GH-E的余弦值为-$\frac{4\sqrt{2}}{9}$.

点评 本题考查了面面垂直的判定定理,空间向量与二面角的计算,属于中档题.

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