分析 法一:(Ⅰ)連結(jié)AB1,在△ABB1中,由余弦定理得求出AB1,通過計(jì)算勾股定理證明AB1⊥AB,以及證明AC⊥AB,推出AB⊥平面AB1C.得到AB⊥B1C.
(Ⅱ)以A為原點(diǎn),以$\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{A{B_1}}$的方向分別為x軸,y軸,z軸的正方向建立空間直角坐標(biāo)系,求出平面BCB1的法向量,利用向量的數(shù)量積求解AC1與平面BCB1所成角的正弦值.
法二:(Ⅱ)過點(diǎn)A作AH⊥平面BCB1,垂足為H,連結(jié)HC1,說明∠AC1H為AC1與平面BCB1所成的角.取BC中點(diǎn)P,連結(jié)PB1,利用${V_{A-BC{B_1}}}={V_{{B_1}-ABC}}$,求出AH,在Rt△AHC1中,求解AC1與平面BCB1所成的角的正弦值即可.
解答 滿分(12分).
解:法一:(Ⅰ)連結(jié)AB1,在△ABB1中,AB=1,BB1=2,∠ABB1=60°,
由余弦定理得,$A{B_1}^2=A{B^2}+B{B_1}^2-2AB•B{B_1}•cos∠AB{B_1}=3$,
∴$A{B_1}=\sqrt{3}$,…(1分)
∴$B{B_1}^2=A{B^2}+A{B_1}^2$,
∴AB1⊥AB.…(2分)
又∵△ABC為等腰直角三角形,且AB=AC,
∴AC⊥AB,
又∵AC∩AB1=A,
∴AB⊥平面AB1C.(4分)
又∵B1C?平面AB1C,
∴AB⊥B1C.(5分)
(Ⅱ)∵$A{B_1}=\sqrt{3},AB=AC=1,{B_1}C=2$,
∴${B_1}{C^2}=A{B_1}^2+A{C^2}$,∴AB1⊥AC.(6分)
如圖,以A為原點(diǎn),以$\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{A{B_1}}$的方向分別為x軸,y軸,z軸的正方向建立空間直角坐標(biāo)系,
(7分)
則$A({0,0,0}),{B_1}({0,0,\sqrt{3}}),B({1,0,0}),C({0,1,0})$,
∴$\overrightarrow{B{B_1}}=({-1,0,\sqrt{3}}),\overrightarrow{BC}=({-1,1,0})$.(8分)
設(shè)平面BCB1的法向量$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),
由$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{B{B}_{1}}•\overrightarrow{n}=0}\\{\overrightarrow{BC}•\overrightarrow{n}=0}\end{array}\right.$,得$\left\{\begin{array}{l}-x+\sqrt{3}z=0\\-x+y=0\end{array}\right.$令z=1,得$x=y=\sqrt{3}$.
∴平面BCB1的一個(gè)法向量為$\overrightarrow{n}=(\sqrt{3},\sqrt{3},1)$. …(9分)
∵$\overrightarrow{A{C_1}}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{C{C_1}}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{B{B_1}}=({0,1,0})+({-1,0,\sqrt{3}})=({-1,1,\sqrt{3}})$,…(10分)
∴$cos<\overrightarrow{A{C}_{1}},\overrightarrow{n}>=\frac{\overrightarrow{A{C}_{1}}•\overrightarrow{n}}{|\overrightarrow{A{C}_{1}}||\overrightarrow{n}|}$=$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}•\sqrt{7}}$=$\frac{\sqrt{105}}{35}$,….…(11分)
∴AC1與平面BCB1所成角的正弦值為$\frac{{\sqrt{105}}}{35}$.(12分)
法二:(Ⅰ)同解法一.
(Ⅱ)過點(diǎn)A作AH⊥平面BCB1,垂足為H,連結(jié)HC1,
則∠AC1H為AC1與平面BCB1所成的角.(6分)
由(Ⅰ) 知,AB1⊥AB,$A{B_1}=\sqrt{3}$,AB=AC=1,B1C=2,
∴$AB_1^2+A{C^2}={B_1}{C^2}$,∴AB1⊥AC,
又∵AB∩AC=A,∴AB1⊥平面ABC,(7分)
∴${V_{{B_1}-ABC}}=\frac{1}{3}{S_{△ABC}}•A{B_1}=\frac{1}{3}×\frac{1}{2}×AB×AC×A{B_1}=\frac{{\sqrt{3}}}{6}$.(8分)
取BC中點(diǎn)P,連結(jié)PB1,∵BB1=B1C=2,∴PB1⊥BC.
又在Rt△ABC中,AB=AC=1,∴$BC=\sqrt{2}$,∴$BP=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,
∴$P{B_1}=\sqrt{{B_1}{B^2}-B{P^2}}=\sqrt{4-\frac{1}{2}}=\frac{{\sqrt{14}}}{2}$,
∴${S_{△{B_1}BC}}=\frac{1}{2}BC×{B_1}P=\frac{{\sqrt{7}}}{2}$.(9分)
∵${V_{A-BC{B_1}}}={V_{{B_1}-ABC}}$,
∴$\frac{1}{3}{S_{△BC{B_1}}}•AH=\frac{{\sqrt{3}}}{6}$,即$\frac{1}{3}×\frac{{\sqrt{7}}}{2}×AH=\frac{{\sqrt{3}}}{6}$,∴$AH=\frac{{\sqrt{21}}}{7}$.(10分)
∵AB1⊥平面ABC,BC?平面ABC,∴AB1⊥BC,
三棱柱ABC-A1B1C1中,BC∥B1C1,B1C1=BC=2,
∴AB1⊥B1C1,∴$A{C_1}=\sqrt{AB_1^2+{B_1}C_1^2}=\sqrt{5}$.(11分)
在Rt△AHC1中,$sin∠A{C_1}H=\frac{AH}{{A{C_1}}}=\frac{{\frac{{\sqrt{21}}}{7}}}{{\sqrt{5}}}=\frac{{\sqrt{105}}}{35}$,
所以AC1與平面BCB1所成的角的正弦值為$\frac{{\sqrt{105}}}{35}$.(12分)
點(diǎn)評 本小題主要考查空間直線與直線、直線與平面的位置關(guān)系及直線與平面所成的角等基礎(chǔ)知識(shí),考查空間想象能力、推理論證能力、運(yùn)算求解能力,考查化歸與轉(zhuǎn)化思想等.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | y=log0.5(x+1) | B. | $y={log_2}\sqrt{{x^2}-1}$ | ||
C. | $y={log_2}\frac{1}{x}$ | D. | $y={log_{\frac{1}{2}}}(5-4x+{x^2})$ |
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A. | 異面 | B. | 平行 | C. | 垂直相交 | D. | 相交但不垂直 |
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