分析 (1)推導(dǎo)出B1M⊥平面AB,B1M⊥AC,BC⊥AC,由此能證明平面ACC1A1⊥平面B1C1CB.
(2)法一:以M為原點(diǎn),過M平行于CA的直線為x軸,BC所在直線為y軸,MB1所在直線為z軸,建立空間直角坐標(biāo)系.利用向量法能求出二面角B-AB1-C1的余弦值.
法二:連接B1C,過點(diǎn)B作BH⊥AB1交AB1于點(diǎn)H,連接C1H,則∠BHC1是二面角B-AB1-C1的平面角,由此能求出二面角B-AB1-C1的余弦值.
解答 證明:(1)∵B1M⊥BC,平面B1C1CB⊥平面ABC于BC,
∴B1M⊥平面ABC.…(1分)
∵AC?平面ABC,∴B1M⊥AC.…(2分)
∵∠ACB=90°,∴BC⊥AC.…(3分)
∵B1M∩BC=M,
∴AC⊥平面B1C1CB.…(4分)
∵AC?平面ACC1A1,∴平面ACC1A1⊥平面B1C1CB.…(5分)
解:(2)解法一:由(1)知B1M⊥平面ABC,
以M為原點(diǎn),過M平行于CA的直線為x軸,BC所在直線為y軸,MB1所在直線為z軸,
建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系.
設(shè)BC=CA=AA1=1,由題意可知,$B(0,\frac{1}{2},0),C(0,-\frac{1}{2},0),{B_1}(0,0,\frac{{\sqrt{3}}}{2}),A(1,-\frac{1}{2},0)$.
設(shè)C1(x,y,z),由$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{{B_1}{C_1}}$,得${C_1}(0,-1,\frac{{\sqrt{3}}}{2})$.
設(shè)平面ABB1的法向量為$\overrightarrow{{n}_{1}}$=(x1,y1,1).
則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{{n}_{1}}•\overrightarrow{BA}=0}\\{\overrightarrow{{n}_{1}}•\overrightarrow{B{B}_{1}}=0}\end{array}\right.$,∴$\left\{\begin{array}{l}{x_1}-{y_1}=0\\-\frac{1}{2}{y_1}+\frac{{\sqrt{3}}}{2}=0.\end{array}\right.$,∴$\overrightarrow{{n}_{1}}$=($\sqrt{3},\sqrt{3}$,1).
設(shè)平面AB1C1的法向量為$\overrightarrow{{n}_{2}}$=(x2,y2,1).
則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{{n}_{2}}•\overrightarrow{A{B}_{1}}=0}\\{\overrightarrow{{n}_{2}}•\overrightarrow{B{B}_{1}}=0}\end{array}\right.$,∴$\left\{\begin{array}{l}-{x_2}+\frac{1}{2}{y_2}+\frac{{\sqrt{3}}}{2}=0\\-{x_2}-\frac{1}{2}{y_2}+\frac{{\sqrt{3}}}{2}=0.\end{array}\right.$,∴$\overrightarrow{{n}_{2}}$=($\frac{\sqrt{3}}{2},0,1$).…(10分)
∴$cos<\overrightarrow{{n}_{1}},\overrightarrow{{n}_{2}}>$=$\frac{\overrightarrow{{n}_{1}}•\overrightarrow{{n}_{2}}}{|\overrightarrow{{n}_{1}}|•|\overrightarrow{{n}_{2}}|}$=$\frac{5}{7}$.…(11分)
由圖知二面角B-AB1-C1的平面角為鈍角,∴二面角B-AB1-C1的余弦值為$-\frac{5}{7}$.…(12分)
(2)解法二:連接B1C,∵AC⊥平面B1C1CB,∴B1C是直線AB1在平面B1C1CB上的射影.
∵BC=CC1,∴四邊形B1C1CB是菱形.∴B1C⊥BC1.∴AB1⊥BC1.…(6分)
過點(diǎn)B作BH⊥AB1交AB1于點(diǎn)H,連接C1H.∵AB1⊥BC1,∴AB1⊥平面BHC1.
∴AB1⊥C1H.∴∠BHC1是二面角B-AB1-C1的平面角.…(7分)
設(shè)BC=2,則BC=CA=AA1=2,∵B1M⊥BC,BM=MC,∴B1C=B1B=2.
∴BB1=B1C=BC=2.∴∠B1BC=60°.∴∠BCC1=120°.∴$B{C_1}=2\sqrt{3}$.…(8分)
∵AC⊥平面BC1,B1C?平面BC1,∴AC⊥B1C.∴${B_1}A=2\sqrt{2}$.
在△BB1A中,可求$BH=\frac{{\sqrt{14}}}{2}$.…(9分)
∵B1B=B1C1,B1H=B1H,∴Rt△BB1H≌Rt△C1B1H.
∴${C_1}H=BH=\frac{{\sqrt{14}}}{2}$.…(10分)∴$cos∠BH{C_1}=\frac{{\frac{14}{4}+\frac{14}{4}-12}}{{2×\frac{{\sqrt{14}}}{2}×\frac{{\sqrt{14}}}{2}}}=-\frac{5}{7}$.…(11分)
∴二面角B-AB1-C1的余弦值為$-\frac{5}{7}$.…(12分)
點(diǎn)評 本題考查面面垂直的證明,考查二面角的余弦值的求法,是中檔題,解題時要認(rèn)真審題,注意空間思維能力的培養(yǎng).
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{3}$ | B. | 2 | C. | $\sqrt{5}$ | D. | $2\sqrt{3}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{a}$>$\frac{1}$ | B. | 2a-b<1 | C. | $\frac{a}{{c}^{2}+1}$>$\frac{{c}^{2}+1}$ | D. | lg(a-b)>0 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | -$\frac{2}{3}$ | B. | $\frac{2}{3}$ | C. | -$\frac{1}{3}$ | D. | $\frac{1}{3}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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