分析 (1)由B1B⊥平面ABC,得B1B⊥AB,再由AB⊥BC,利用線面垂直的判定可得AB⊥平面C1B1BC,則平面A1B1BA⊥平面C1B1BC;
(2)由AB=BC=BB1=2,且△ABC,△ABB1,△CBB1均為直角三角形,可得$AC=A{B_1}=C{B_1}=2\sqrt{2}$,取AB1的中點(diǎn)O,連CO,取AC1的中點(diǎn)D,連DO,可證∠DOC是二面角C1-AB1-C的平面角.然后求解直角三角形可得二面角C1-AB1-C的余弦值.
解答 (1)證明:∵B1B⊥平面ABC,AB?平面ABC,∴B1B⊥AB,
∵AB⊥BC,BC,B1B是平面C1B1BC內(nèi)的兩條相交直線,
∴AB⊥平面C1B1BC.
∵AB?平面A1B1BA,
∴平面A1B1BA⊥平面C1B1BC;
(2)解:∵AB=BC=BB1=2,△ABC,△ABB1,△CBB1均為直角三角形,
∴$AC=A{B_1}=C{B_1}=2\sqrt{2}$,
取AB1的中點(diǎn)O,連CO,則CO⊥AB1,且$CO=\sqrt{6}$,
取AC1的中點(diǎn)D,連DO,則DO∥B1C1,且$DO=\frac{1}{2}{B_1}{C_1}=1$,
由(1)知平面A1B1BA⊥平面C1B1BC,
∵B1B⊥平面ABC,∴CB⊥BB1,
∴CB⊥平面A1B1BA,
∵AB1?平面A1B1BA,∴CB⊥AB1,
則C1B1⊥AB1,∴DO⊥AB1,
則∠DOC是二面角C1-AB1-C的平面角.
連CD,在直角ACC1中,$CD=\frac{1}{2}A{C_1}=\sqrt{3}$,
∴在△COD中,$cos∠COD=\frac{{C{O^2}+D{O^2}-C{D^2}}}{2CO•DO}=\frac{{\sqrt{6}}}{3}$.
點(diǎn)評 本題考查平面與平面垂直的判定,考查二面角的平面角的求法,正確找出二面角的平面角是解答此題的關(guān)鍵,是中檔題.
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A. | an=-n+1 | B. | an=n+1 | C. | an=2n | D. | an=n2 |
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A. | $\frac{1}{8}$ | B. | $\frac{1}{4}$ | C. | $\frac{2}{5}$ | D. | $\frac{3}{4}$ |
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