Cho tam giác đều \(ABC\) cạnh \(a\), \(I\) là trung điểm của \(BC\), \(D\) là điểm đối xứng

Ta có: \((SAB) \cap (SAC) = SA\) (1)
Trong mp\((SAB)\) dựng \(BH \bot SA\) tại \(H\) (2) , suy ra \(CH \bot SA\) tại \(H\) (3)
Ta tính \(\widehat {BHC}\):
Ta có: \(SD \bot (ABC) \Rightarrow SD \bot DA \Rightarrow SA = \sqrt {S{D^2} + D{A^2}} = \sqrt {{{\left( {\frac{{a\sqrt 6 }}{2}} \right)}^2} + {{\left( {a\sqrt 3 } \right)}^2}} = \frac{{3\sqrt 2 }}{2}a\).
Từ (2) và (3) ta suy ra \(SA \bot (HBC) \Rightarrow SA \bot HI\).
Xét hai tam giác \(SDA\) và \(IHA\) có \(\widehat {SDA} = \widehat {IHA} = {90^o}\) và \(\widehat A\) chung nên
\( \Rightarrow \frac{{SD}}{{IH}} = \frac{{SA}}{{IA}} \Rightarrow IH = \frac{{SD.IA}}{{SA}} = \frac{{\frac{{a\sqrt 6 }}{2}.\frac{{a\sqrt 3 }}{2}}}{{\frac{{3\sqrt 2 }}{2}a}} = \frac{a}{2}\).
Mặt khác: tam giác \(BHC\)cân tại \(H\) vì có \(BH = CH\), suy ra \(HI\) vừa là trung tuyến vừa là đường cao hay \(HI \bot BC\).
Vì \(IB = IH = \frac{a}{2}\) nên tam giác \(HIB\) vuông cân tại \(I\) \( \Rightarrow \widehat {IHB} = {45^o} \Rightarrow \widehat {BHC} = 2\widehat {IHB} = {90^o}\) (4)
Từ (1), (2), (3) và (4) ta suy ra góc giữa hai mp \((SAB)\) và \((SAC)\) là \(\varphi = \widehat {BHC} = {90^0}\).