試題分析:法一:幾何法,
(Ⅰ)過D作DF⊥AC,垂足為F,由平面ABC⊥平面ACD,由面面垂直的性質(zhì),可得DF是四面體ABCD的面ABC上的高;設(shè)G為邊CD的中點,可得AG⊥CD,計算可得AG與DF的長,進(jìn)而可得S
△ABC,由棱錐體積公式,計算可得答案;
(Ⅱ)過F作FE⊥AB,垂足為E,連接DE,分析可得∠DEF為二面角C﹣AB﹣D的平面角,計算可得EF的長,由(Ⅰ)中DF的值,結(jié)合正切的定義,可得答案.
法二:向量法,
(Ⅰ)首先建立坐標(biāo)系,根據(jù)題意,設(shè)O是AC的中點,過O作OH⊥AC,交AB與H,過O作OM⊥AC,交AD與M;易知OH⊥OM,因此可以以O(shè)為原點,以射線OH、OC、OM為x軸、y軸、z軸,建立空間坐標(biāo)系O﹣XYZ,進(jìn)而可得B、D的坐標(biāo);從而可得△ACD邊AC的高即棱住的高與底面的面積,計算可得答案;
(Ⅱ)設(shè)非零向量
=(l,m,n)是平面ABD的法向量,由(Ⅰ)易得向量
的坐標(biāo),同時易得
=(0,0,1)是平面ABC的法向量,由向量的夾角公式可得從而cos<
,
>,進(jìn)而由同角三角函數(shù)的基本關(guān)系,可得tan<
,
>,即可得答案.
解:法一
(Ⅰ)如圖:過D作DF⊥AC,垂足為F,由平面ABC⊥平面ACD,
可得DF⊥平面ABC,即DF是四面體ABCD的面ABC上的高;
設(shè)G為邊CD的中點,由AC=AD,可得AG⊥CD,
則AG=
=
=
;
由S
△ADC=
AC•DF=
CD•AG可得,DF=
=
;
在Rt△ABC中,AB=
=
,
S
△ABC=
AB•BC=
;
故四面體的體積V=
×S
△ABC×DF=
;
(Ⅱ)如圖,過F作FE⊥AB,垂足為E,連接DE,
由(Ⅰ)知DF⊥平面ABC,由三垂線定理可得DE⊥AB,故∠DEF為二面角C﹣AB﹣D的平面角,
在Rt△AFD中,AF=
=
=
;
在Rt△ABC中,EF∥BC,從而
,可得EF=
;
在Rt△DEF中,tan∠DEF=
=
.
則二面角C﹣AB﹣D的平面角的正切值為
.
解法二:(Ⅰ)如圖(2)
設(shè)O是AC的中點,過O作OH⊥AB,交AB與H,過O作OM⊥AC,交AD與M;
由平面ABC⊥平面ACD,知OH⊥OM,
因此以O(shè)為原點,以射線OH、OC、OM為x軸、y軸、z軸,建立空間坐標(biāo)系O﹣XYZ,
已知AC=2,故A、C的坐標(biāo)分別為A(0,﹣1,0),C(0,1,0);
設(shè)點B的坐標(biāo)為(x
1,y
1,0),由
⊥
,|
|=1;
有
,
解可得
或
(舍);
即B的坐標(biāo)為(
,
,0),
又舍D的坐標(biāo)為(0,y
2,z
2),
由|
|=1,|
|=2,有(y
2﹣1)
2+z
22=1且(y
2+1)
2+z
22=1;
解可得
或
(舍),
則D的坐標(biāo)為(0,
,
),
從而可得△ACD邊AC的高為h=|z
2|=
又|
|=
,|
|=1;
故四面體的體積V=
×
×|
|×|
|h=
;
(Ⅱ)由(Ⅰ)知
=(
,
,0),
=(0,
,
),
設(shè)非零向量
=(l,m,n)是平面ABD的法向量,則由
⊥
可得,
l+
m=0,(1);
由
⊥
可得,
m+
n=0,(2);
取m=﹣1,由(1)(2)可得,l=
,n=
,即
=(
,﹣1,
)
顯然
=(0,0,1)是平面ABC的法向量,
從而cos<
,
>=
;
故tan<
,
>=
;
則二面角C﹣AB﹣D的平面角的正切值為
.
點評:本題是立體幾何綜合題目,此類題目一般有兩種思路即幾何法與向量法,注意把握兩種思路的特點,進(jìn)行選擇性的運用.