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新高考数学一轮复习微专题专练40高考大题专练(四) 立体几何的综合运用(含详解)
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这是一份新高考数学一轮复习微专题专练40高考大题专练(四) 立体几何的综合运用(含详解),共12页。试卷主要包含了解析等内容,欢迎下载使用。
(1)证明:B2C2∥A2D2;
(2)点P在棱BB1上,当二面角PA2C2D2为150°时,求B2P.
2.[2023·新课标Ⅱ卷]如图,三棱锥ABCD中,DA=DB=DC,BD⊥CD,∠ADB=∠ADC=60°,E为BC的中点.
(1)证明:BC⊥DA;
(2)点F满足 eq \(EF,\s\up6(→)) = eq \(DA,\s\up6(→)) ,求二面角DABF的正弦值.
3.[2022·全国乙卷(理),18]如图,四面体ABCD中,AD⊥CD,AD=CD,∠ADB=∠BDC,E为AC的中点.
(1)证明:平面BED⊥平面ACD;
(2)设AB=BD=2,∠ACB=60°,点F在BD上,当△AFC的面积最小时,求CF与平面ABD所成的角的正弦值.
4.[2023·全国甲卷(理)]如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,A1C⊥平面ABC,∠ACB=90°,AA1=2,A1到平面BCC1B1的距离为1.
(1)证明:A1C=AC;
(2)已知AA1与BB1的距离为2,求AB1与平面BCC1B1所成角的正弦值.
5.
如图,已知三棱柱ABC-A1B1C1的底面是正三角形,侧面BB1C1C是矩形,M,N分别为BC,B1C1的中点,P为AM上一点,过B1C1和P的平面交AB于E,交AC于F.
(1)证明:AA1∥MN,且平面A1AMN⊥平面EB1C1F;
(2)设O为△A1B1C1的中心.若AO∥平面EB1C1F,且AO=AB,求直线B1E与平面A1AMN所成角的正弦值.
6.如图,四棱锥P-ABCD的底面是矩形,PD⊥底面ABCD,PD=DC=1,M为BC的中点,且PB⊥AM.
(1)求BC;
(2)求二面角A-PM-B的正弦值.
7.[2023·全国乙卷(理)]如图,在三棱锥PABC中,AB⊥BC,AB=2,BC=2 eq \r(2) ,PB=PC= eq \r(6) ,BP,AP,BC的中点分别为D,E,O,AD= eq \r(5) DO,点F在AC上,BF⊥AO.
(1)证明:EF∥平面ADO;
(2)证明:平面ADO⊥平面BEF;
(3)求二面角DAOC的正弦值.
8.[2022·新高考Ⅰ卷,19]如图,直三棱柱ABC-A1B1C1的体积为4,△A1BC的面积为2 eq \r(2) .
(1)求A到平面A1BC的距离;
(2)设D到A1C的中点,AA1=AB,平面A1BC⊥平面ABB1A1,求二面角A-BD-C的正弦值.
专练40 高考大题专练(四) 立体几何的综合运用
1.解析:(1)方法一 依题意,得=++=+ eq \(AD,\s\up6(→)) +=,
所以∥.
方法二 以点C为坐标原点,CD,CB,CC1所在直线分别为x,y,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则B2(0,2,2),C2(0,0,3),A2(2,2,1),D2(2,0,2),
所以=(0,-2,1),=(0,-2,1),
所以=,所以B2C2∥A2D2.
(2)建立空间直角坐标系,建系方法同(1)中方法二,设BP=n(0≤n≤4),则P(0,2,n),
所以=(2,0,1-n),=(0,-2,3-n),
设平面PA2C2的法向量为a=(x1,y1,z1),
所以,则 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(2x1+(1-n)z1=0,-2y1+(3-n)z1=0)) ,
令x1=n-1,得a=(n-1,3-n,2).
设平面A2C2D2的法向量为b=(x2,y2,z2),
由(1)方法二知,=(-2,-2,2),=(0,-2,1),
所以,
则 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(-2x2-2y2+2z2=0,-2y2+z2=0)) ,
令y2=1,得b=(1,1,2).
所以|cs 150°|=|cs 〈a,b〉|= eq \f(|n-1+3-n+4|,\r((n-1)2+4+(3-n)2)×\r(6)) = eq \f(\r(3),2) ,
整理得n2-4n+3=0,解得n=1或n=3,
所以BP=1或BP=3,
所以B2P=1.
2.解析:(1)如图,连接DE,AE,
因为DC=DB,且E为BC的中点,所以DE⊥BC.
因为∠ADB=∠ADC=60°,DA=DA,DC=DB,
所以△ADB≌△ADC(SAS).
可得AC=AB,故AE⊥BC.
因为DE∩AE=E,DE,AE⊂平面ADE,所以BC⊥平面ADE.
又DA⊂平面ADE,所以BC⊥DA.
(2)由(1)知,DE⊥BC,AE⊥BC.
不妨设DA=DB=DC=2,因为∠ADB=∠ADC=60°,所以AB=AC=2.
由题可知△DBC为等腰直角三角形,故DE=EB=EC= eq \r(2) .
因为AE⊥BC,所以AE= eq \r(AB2-EB2) = eq \r(2) .
在△ADE中,AE2+ED2=AD2,所以AE⊥ED.
以E为坐标原点,ED所在直线为x轴,EB所在直线为y轴,EA所在直线为z轴建立空间直角坐标系,如图,则D( eq \r(2) ,0,0),B(0, eq \r(2) ,0),A(0,0, eq \r(2) ), eq \(DA,\s\up6(→)) =(- eq \r(2) ,0, eq \r(2) ), eq \(BA,\s\up6(→)) =(0,- eq \r(2) , eq \r(2) ).
设F(xF,yF,zF),因为 eq \(EF,\s\up6(→)) = eq \(DA,\s\up6(→)) ,所以(xF,yF,zF)=(- eq \r(2) ,0, eq \r(2) ),可得F(- eq \r(2) ,0, eq \r(2) ).
所以 eq \(FA,\s\up6(→)) =( eq \r(2) ,0,0).
设平面DAB的法向量为m=(x1,y1,z1),
则 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\(DA,\s\up6(→))·m=0,\(BA,\s\up6(→))·m=0)) ,即 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(-\r(2)x+\r(2)z=0,-\r(2)y+\r(2)z=0)) ,取x=1,则y=z=1,m=(1,1,1).
设平面ABF的法向量为n=(x2,y2,z2),
则 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\(FA,\s\up6(→))·n=0,\(BA,\s\up6(→))·n=0)) ,即 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\r(2)x=0,-\r(2)y+\r(2)z=0)) ,得x=0,取y=1,则z=1,n=(0,1,1).
所以cs 〈m,n〉= eq \f(m·n,|m|·|n|) = eq \f(2,\r(3)×\r(2)) = eq \f(\r(6),3) .
记二面角DABF的大小为θ,则sin θ= eq \r(1-cs2〈m,n〉) = eq \r(1-(\f(\r(6),3))2) = eq \f(\r(3),3) ,
故二面角DABF的正弦值为 eq \f(\r(3),3) .
3.解析:(1)证明:∵AD=CD,∠ADB=∠BDC,BD=BD,
∴△ABD≌△CBD,∴AB=CB.
∵E为AC的中点,∴DE⊥AC,BE⊥AC.
∵DE∩BE=E,DE,BE⊂平面BED,
∴AC⊥平面BED.
∵AC⊂平面ACD,∴平面BED⊥平面ACD.
(2)如图,连接EF.由(1)知AC⊥平面BED.
又∵EF⊂平面BED,
∴EF⊥AC.
∴S△AFC= eq \f(1,2) AC·EF.
当EF⊥BD时,EF的长最小,此时△AFC的面积最小.
由(1)知AB=CB=2.
又∵∠ACB=60°,
∴△ABC是边长为2的正三角形,∴BE= eq \r(3) .
∵AD⊥CD,∴DE=1,
∴DE2+BE2=BD2,∴DE⊥BE.
以点E为坐标原点,直线EA ,EB ,ED分别为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系,则E(0,0,0),A(1,0,0),B(0, eq \r(3) ,0),C(-1,0,0),D(0,0,1),
∴ eq \(AB,\s\up6(→)) =(-1, eq \r(3) ,0), eq \(AD,\s\up6(→)) =(-1,0,1), eq \(DB,\s\up6(→)) =(0, eq \r(3) ,-1), eq \(ED,\s\up6(→)) =(0,0,1), eq \(EC,\s\up6(→)) =(-1,0,0).
设 eq \(DF,\s\up6(→)) =λ eq \(DB,\s\up6(→)) (0≤λ≤1),
则 eq \(EF,\s\up6(→)) = eq \(ED,\s\up6(→)) + eq \(DF,\s\up6(→)) = eq \(ED,\s\up6(→)) +λ eq \(DB,\s\up6(→)) =(0,0,1)+λ(0, eq \r(3) ,-1)=(0, eq \r(3) λ,1-λ).
∵EF⊥DB,
∴ eq \(EF,\s\up6(→)) · eq \(DB,\s\up6(→)) =(0, eq \r(3) λ,1-λ)·(0, eq \r(3) ,-1)=4λ-1=0,
∴λ= eq \f(1,4) ,∴ eq \(EF,\s\up6(→)) =(0, eq \f(\r(3),4) , eq \f(3,4) ),∴ eq \(CF,\s\up6(→)) = eq \(EF,\s\up6(→)) - eq \(EC,\s\up6(→)) =(0, eq \f(\r(3),4) , eq \f(3,4) )-(-1,0,0)=(1, eq \f(\r(3),4) , eq \f(3,4) ).
设平面ABD的法向量为n=(x,y,z),
则 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(n·\(AB,\s\up6(→))=0,,n·\(AD,\s\up6(→))=0,)) 即 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(-x+\r(3)y=0,,-x+z=0.))
取y=1,则x= eq \r(3) ,z= eq \r(3) ,∴n=( eq \r(3) ,1, eq \r(3) ).
设当△AFC的面积最小时,CF与平面ABD所成的角为θ,则sin θ=|cs 〈n, eq \(CF,\s\up6(→)) 〉|= eq \f(|n·\(CF,\s\up6(→))|,|n||\(CF,\s\up6(→))|) = eq \f(\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\r(3)×1+1×\f(\r(3),4)+\r(3)×\f(3,4))),\r(3+1+3)× \r(1+\f(3,16)+\f(9,16))) = eq \f(4\r(3),7) .
故当△AFC的面积最小时,CF与平面ABD所成的角的正弦值为 eq \f(4\r(3),7) .
4.解析:(1)如图,过A1作A1D⊥CC1,垂足为D,
∵A1C⊥平面ABC,BC⊂平面ABC,∴A1C⊥BC,
又∠ACB=90°,∴AC⊥BC,
∵A1C,AC⊂平面ACC1A1,且A1C∩AC=C,
∴BC⊥平面ACC1A1,
∴A1D⊂平面ACC1A1,∴BC⊥A1D,
又CC1,BC⊂平面BCC1B1,且CC1∩BC=C,∴A1D⊥平面BCC1B1,
∴A1D=1.
由已知条件易证△CA1C1是直角三角形,又CC1=AA1=2,A1D=1,
∴D为CC1的中点,又A1D⊥CC1,
∴A1C=A1C1,
又在三棱柱ABCA1B1C1中,AC=A1C1,
∴A1C=AC.
(2)如图,连接A1B,由(1)易证A1B=A1B1,故取BB1的中点F,连接A1F,
∵AA1与BB1的距离为2,∴A1F=2,
又A1D=1且A1C=AC,
∴A1C=A1C1=AC= eq \r(2) ,AB=A1B1= eq \r(5) ,BC= eq \r(3) .
建立空间直角坐标系Cxyz如图所示,
则C(0,0,0),A( eq \r(2) ,0,0),B(0, eq \r(3) ,0),B1(- eq \r(2) , eq \r(3) , eq \r(2) ),C1(- eq \r(2) ,0, eq \r(2) ),
∴ eq \(CB,\s\up6(→)) =(0, eq \r(3) ,0),=(- eq \r(2) ,0, eq \r(2) ),=(-2 eq \r(2) , eq \r(3) , eq \r(2) ),
设平面BCC1B1的法向量为n=(x,y,z),
则 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(n·\(CB,\s\up6(→))=0,,n·CC1=0,)) 即 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\r(3)y=0,,-\r(2)x+\r(2)z=0,)) 取x=1,则y=0,z=1,
∴平面BCC1B1的一个法向量为n=(1,0,1).
设AB1与平面BCC1B1所成角为θ,
则sin θ=|cs 〈n,〉|== eq \f(\r(13),13) .
∴AB1与平面BCC1B1所成角的正弦值为 eq \f(\r(13),13) .
5.解析:(1)证明:因为M,N分别为BC,B1C1的中点,所以MN∥CC1.又由已知得AA1∥CC1,故AA1∥MN.
因为△A1B1C1是正三角形,所以B1C1⊥A1N.
又B1C1⊥MN,故B1C1⊥平面A1AMN.
所以平面A1AMN⊥平面EB1C1F.
(2)由已知得AM⊥BC.以M为坐标原点, eq \(MA,\s\up6(→)) 的方向为x轴正方向,| eq \(MB,\s\up6(→)) |为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系Mxyz,则AB=2,AM= eq \r(3) .
连接NP,则四边形AONP为平行四边形,故PM= eq \f(2\r(3),3) ,E eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2\r(3),3),\f(1,3),0)) .由(1)知平面A1AMN⊥平面ABC,作NQ⊥AM,垂足为Q,则NQ⊥平面ABC.
设Q(a,0,0),则NQ= eq \r(4-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2\r(3),3)-a))\s\up12(2)) ,B1 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(a,1, \r(4-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2\r(3),3)-a))\s\up12(2)))) ,故=( eq \f(2\r(3),3) -a,- eq \f(2,3) ,- eq \r(4-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2\r(3),3)-a))\s\up12(2)) ),||= eq \f(2\r(10),3) .
又n=(0,-1,0)是平面A1AMN的法向量,故
所以直线B1E与平面A1AMN所成角的正弦值为 eq \f(\r(10),10) .
6.解析:
(1)因为PD⊥平面ABCD,所以PD⊥AD,PD⊥DC.
在矩形ABCD中,AD⊥DC,故可以点D为坐标原点建立空间直角坐标系如图所示,
设BC=t,则A(t,0,0),B(t,1,0),M eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(t,2),1,0)) ,P(0,0,1),
所以 eq \(PB,\s\up6(→)) =(t,1,-1), eq \(AM,\s\up6(→)) = eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(t,2),1,0)) .
因为PB⊥AM,所以 eq \(PB,\s\up6(→)) · eq \(AM,\s\up6(→)) =- eq \f(t2,2) +1=0,得t= eq \r(2) ,
所以BC= eq \r(2) .
(2)易知C(0,1,0),由(1)可得 eq \(AP,\s\up6(→)) =(- eq \r(2) ,0,1), eq \(AM,\s\up6(→)) = eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(\r(2),2),1,0)) , eq \(CB,\s\up6(→)) =( eq \r(2) ,0,0), eq \(PB,\s\up6(→)) =( eq \r(2) ,1,-1).
设平面APM的法向量为n1=(x1,y1,z1),则
eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(n1·\(AP,\s\up6(→))=0,n1·\(AM,\s\up6(→))=0)) ,即 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(-\r(2)x1+z1=0,-\f(\r(2),2)x1+y1=0)) ,
令x1= eq \r(2) ,则z1=2,y1=1,所以平面APM的一个法向量n1=( eq \r(2) ,1,2).
设平面PMB的法向量为n2=(x2,y2,z2),则
eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(n2·\(CB,\s\up6(→))=0,n2·\(PB,\s\up6(→))=0)) ,即 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\r(2)x2=0,\r(2)x2+y2-z2=0)) ,
得x2=0,令y2=1,则z2=1,所以平面PMB的一个法向量为n2=(0,1,1).
cs 〈n1,n2〉= eq \f(n1·n2,|n1||n2|) = eq \f(3,\r(7)×\r(2)) = eq \f(3\r(14),14) ,
所以二面角A-PM-B的正弦值为 eq \f(\r(70),14) .
7.解析:(1)如图,
因为AB⊥BC,AB=2,BC=2 eq \r(2) ,O是BC的中点,所以 eq \f(AB,BC) = eq \f(OB,AB) = eq \f(\r(2),2) ,所以△OBA∽△ABC.
记BF与AO的交点为H,则∠BHA=90°,又∠ABC=90°,∠BAH=∠OAB,所以△BHA∽△OBA,所以△BHA∽△ABC,所以∠HBA=∠CAB,又∠C+∠CAB=90°,∠CBF+∠HBA=90°,所以∠C=∠CBF,所以CF=BF,同理可得BF=FA,所以F是AC的中点.
因为E,F分别是AP,AC的中点,所以EF∥PC,同理可得DO∥PC,
所以EF∥DO.
又DO⊂平面ADO,EF⊄平面ADO,所以EF∥平面ADO.
(2)AO= eq \r(AB2+BO2) = eq \r(6) ,OD= eq \f(1,2) PC= eq \f(\r(6),2) ,又AD= eq \r(5) OD= eq \f(\r(30),2) ,
所以AD2=AO2+OD2,所以AO⊥OD.
由于EF∥OD,所以AO⊥EF,
又BF⊥AO,BF∩EF=F,BF⊂平面BEF,EF⊂平面BEF,
所以AO⊥平面BEF.
又AO⊂平面ADO,所以平面ADO⊥平面BEF.
(3)
如图,以B为坐标原点,BA,BC所在直线分别为x,y轴,建立空间直角坐标系,则B(0,0,0),A(2,0,0),O(0, eq \r(2) ,0), eq \(AO,\s\up6(→)) =(-2, eq \r(2) ,0).
因为PB=PC,BC=2 eq \r(2) ,所以设P(x, eq \r(2) ,z),z>0,
则 eq \(BE,\s\up6(→)) = eq \(BA,\s\up6(→)) + eq \(AE,\s\up6(→)) = eq \(BA,\s\up6(→)) + eq \f(1,2) eq \(AP,\s\up6(→)) =(2,0,0)+ eq \f(1,2) (x-2, eq \r(2) ,z)=( eq \f(x+2,2) , eq \f(\r(2),2) , eq \f(z,2) ),
由(2)知AO⊥BE,所以 eq \(AO,\s\up6(→)) · eq \(BE,\s\up6(→)) =(-2, eq \r(2) ,0)·( eq \f(x+2,2) , eq \f(\r(2),2) , eq \f(z,2) )=0,所以x=-1,
又PB= eq \r(6) , eq \(BP,\s\up6(→)) =(x, eq \r(2) ,z),所以x2+2+z2=6,所以z= eq \r(3) ,则P(-1, eq \r(2) , eq \r(3) ).
由D为BP的中点,得D(- eq \f(1,2) , eq \f(\r(2),2) , eq \f(\r(3),2) ),则 eq \(AD,\s\up6(→)) =(- eq \f(5,2) , eq \f(\r(2),2) , eq \f(\r(3),2) ).
设平面DAO的法向量为n1=(a,b,c).
则 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(n1·\(AD,\s\up6(→))=0,n1·\(AO,\s\up6(→))=0)) ,即 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(-\f(5,2)a+\f(\r(2),2)b+\f(\r(3),2)c=0,-2a+\r(2)b=0)) ,得b= eq \r(2) a,c= eq \r(3) a,
取a=1,则n1=(1, eq \r(2) , eq \r(3) ).
易知平面CAO的一个法向量为n2=(0,0,1),
设二面角D AO C的大小为θ,则|cs θ|=|cs 〈n1,n2〉|= eq \f(|n1·n2|,|n1||n2|) = eq \f(\r(3),\r(6)) = eq \f(\r(2),2) ,
所以sin θ= eq \r(1-\f(1,2)) = eq \f(\r(2),2) ,故二面角D AO C的正弦值为 eq \f(\r(2),2) .
8.解析:(1)设点A到平面A1BC的距离为h.
∵V三棱锥A1-ABC=V三棱锥A-A1BC= eq \f(1,3) V三棱柱ABC-A1B1C1= eq \f(4,3) ,∴ eq \f(1,3) ·S△A1BC·h= eq \f(1,3) ×4.
又∵S△A1BC=2 eq \r(2) ,∴h= eq \r(2) .
∴点A到平面A1BC的距离为 eq \r(2) .
(2)方法一 如图(1),取A1B的中点E,连接AE.
由AA1=AB,AA1⊥AB,得AE⊥A1B且AE= eq \f(1,2) A1B.
∵平面A1BC⊥平面ABB1A1,
平面A1BC∩平面ABB1A1=A1B,AE⊂平面ABB1A1,
∴AE⊥平面A1BC,∴AE=h= eq \r(2) ,AE⊥BC,
∴A1B=2 eq \r(2) ,∴AA1=AB=2.
由V三棱柱ABC-A1B1C1=4,AA1=2,得2S△ABC=4,
∴S△ABC=2.
易知AA1⊥BC,AE⊥BC,A1E∩AA1=A,
∴BC⊥平面A1AB,∴BC⊥AB,∴BC=2.
过点A作AF⊥BD于点F,连接EF,
易得∠EFA即为二面角A-BD-C的平面角的补角.
易得AC= eq \r(AB2+BC2) =2 eq \r(2) ,
则A1C= eq \r(AA eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(1)) +AC2) =2 eq \r(3) .
∵A1B⊥CB,D为A1C的中点,∴BD= eq \f(1,2) A1C= eq \r(3) .
易知AD=BD= eq \f(1,2) A1C= eq \r(3) ,∴△ABD为等腰三角形,
∴AF·BD=AB· eq \r(AD2-(\f(1,2)AB)2) =2 eq \r(2) ,
则AF= eq \f(2\r(2),\r(3)) ,
∴sin ∠AFE= eq \f(AE,AF) = eq \f(\r(2),\f(2\r(2),\r(3))) = eq \f(\r(3),2) ,
∴二面角A-BD-C的正弦值为 eq \f(\r(3),2) .
方法二 如图(2),取A1B的中点E,连接AE.
∵AA1=AB,∴AE⊥A1B.
∵平面A1BC⊥平面ABB1A1,平面A1BC∩平面ABB1A1=A1B,AE⊂平面ABB1A1,
∴AE⊥平面A1BC,
∴AE=h= eq \r(2) ,则AA1=AB=2.
∵AE⊥平面A1BC,BC⊂平面A1BC,∴AE⊥BC.
∵A1A⊥BC,AE∩A1A=A,∴BC⊥平面ABB1A1.
∵AB⊂平面ABB1A1,∴BC⊥AB.
由V三棱柱ABC-A1B1C1=S△ABC·A1A= eq \f(1,2) AB·BC·A1A= eq \f(1,2) ×2×BC×2=4,解得BC=2.
以B为坐标原点,分别以BC,BA,BB1所在的直线为x轴、y轴、z轴建立如图(2)的空间直角坐标系.
易得B(0,0,0),A(0,2,0),E(0,1,1),D(1,1,1).
∴ eq \(AE,\s\up6(→)) =(0,-1,1), eq \(BD,\s\up6(→)) =(1,1,1), eq \(BA,\s\up6(→)) =(0,2,0).
由题意,得平面BDC的法向量为n1= eq \(AE,\s\up6(→)) =(0,-1,1).
设平面BDA的法向量为n2=(x,y,z),
则 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\(BA,\s\up6(→))·n2=0,,\(BD,\s\up6(→))·n2=0,)) ∴ eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(2y=0,,x+y+z=0.))
令x=1,则y=0,z=-1,∴n2=(1,0,-1),
∴cs 〈n1,n2〉= eq \f(n1·n2,|n1|·|n2|) = eq \f(0+0-1,\r(2)×\r(2)) =- eq \f(1,2) .
设二面角A-BD-C的平面角为α(0≤α≤π),则sin α= eq \r(1-cs2α) = eq \f(\r(3),2) ,
∴二面角A-BD-C的正弦值为 eq \f(\r(3),2) .
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