分析 (Ⅰ)在AC上任取一点E,使AE=$\frac{1}{4}AC$,则DE∥SA只需证明DE⊥AC.BE⊥AC,即可得AC⊥面BDE,AC⊥BD.
(Ⅱ)过E作EF⊥SC于F,连接BF,则SC⊥面BEF,可得EFB为二面角A-SC-B的平面角,在Rt△BEF中,cos$∠EFB=\frac{EF}{BF}=\frac{\sqrt{6}}{4}$.可得二面角A-SC-B的余弦值.
解答
解:(Ⅰ)在AC上任取一点E,使AE=$\frac{1}{4}AC$,则DE∥SA
∵SA⊥底面ABC,∴DE⊥底面ABC,∴DE⊥AC.
在△ABE,AE=$\frac{1}{2}a$,AB=a,∠BAC=60°,
由余弦定理得BE=$\sqrt{{a}^{2}+(\frac{1}{2}a)^{2}-2a•\frac{1}{2}acos6{0}^{0}}=\frac{\sqrt{3}}{2}a$
∵AB2=AE2+BE2,∴BE⊥AC
∴AC⊥面BDE,AC⊥BD.
(Ⅱ)∵SA⊥底面ABC,SA?底面ABC,∴平面SAC⊥底面ABC.
由(Ⅰ)知BE⊥AC,∴BE⊥面SAC,BE⊥SC,
过E作EF⊥SC于F,连接BF,则SC⊥面BEF,∴SC⊥BF
∵EF⊥SC,BF⊥SC,∴∠EFB为二面角A-SC-B的平面角.
∵Rt△SAC∽Rt△EFC,∴$\frac{SA}{EF}=\frac{SC}{EC},即\frac{a}{EF}=\frac{\sqrt{5}a}{\frac{3}{2}a}$,∴$EF=\frac{3a}{2\sqrt{5}}$.
又∵BE=$\frac{\sqrt{3}}{2}a$,∴BF=$\sqrt{B{E}^{2}+E{F}^{2}}=\sqrt{\frac{3}{4}{a}^{2}+\frac{9}{20}{a}^{2}}=\frac{\sqrt{30}}{5}a$.
在Rt△BEF中,cos$∠EFB=\frac{EF}{BF}=\frac{\sqrt{6}}{4}$.
∴二面角A-SC-B的余弦值为$\frac{\sqrt{6}}{4}$
点评 本题考查了空间直线与直线的位置关系,考查了几何法求二面角,属于中档题.
科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | |a|>|b| | B. | a2>ab | C. | $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$ | D. | $\frac{1}{a-b}>\frac{1}{a}$ |
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| A. | $\{m|-\frac{1}{4}<m<0\}$ | B. | {m|m>4} | C. | {m|0<m<4} | D. | $\{m|-\frac{1}{4}<m<0或m>4\}$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | y=x2-x | B. | y=x+2sin x | C. | y=x3+x | D. | y=tan x |
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科目:高中数学 来源: 题型:解答题
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| A. | 充分不必要条件 | B. | 必要不充分条件 | ||
| C. | 充分必要条件 | D. | 既不充分也不必要条件 |
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