12.如圖,三棱柱ABC-A1B1C1中,底面ABC為等腰直角三角形,AB=AC=1,BB1=2,∠ABB1=60°.
(Ⅰ)證明:AB⊥B1C;
(Ⅱ)若B1C=2,求AC1與平面BCB1所成角的正弦值.

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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A.y=log0.5(x+1)B.$y={log_2}\sqrt{{x^2}-1}$
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①當(dāng)n=2k(k=1,2,3…)時(shí),cn=k;
②當(dāng)n=2k+1-1(k=1,2,3…)時(shí),cn=k;
③當(dāng)n=2k+1-1(k=1,2,3…)時(shí),Sn=(k-1)•2k+1+2.

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1.按照如下的規(guī)律構(gòu)造數(shù)表:
第一行是:2;
第二行是:2+1,2+3:即3,5;
第三行是:3+1,3+3,5+1,5+3,即:4,6,6,8,

(即從第二行起將上一行的數(shù)的每一項(xiàng)各加1寫出,再各項(xiàng)再加3寫出),若第n行所有的項(xiàng)的和為an
2
3 5
4 6 6 8
5 7 7 9 7 9 9 11

(1)求a3,a4,a5
(2)試寫出an+1與an的遞推關(guān)系,并據(jù)此求出數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(3)設(shè)Sn=$\frac{{a}_{3}}{{a}_{1}{a}_{2}}$+$\frac{{a}_{4}}{{a}_{2}{a}_{3}}$+…+$\frac{{a}_{n+2}}{{a}_{n}{a}_{n+1}}$(n∈N*),求Sn和$\underset{lim}{n→∞}$Sn的值.

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2.選擇適當(dāng)?shù)姆椒ń庀铝腥切危?br />(1)在△ABC中,b=4,c=13,S△ABC=10,求a;
(2)在△ABC中,a=2$\sqrt{3}$,b=6,A=30°,解此三角形.

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