分析 (Ⅰ)取BC中點O,連結(jié)AO,B1O,由已知得AO⊥BC,從而AO⊥面BCC1B1,再推財導(dǎo)出BD⊥AO,BD⊥B1O,從而得到AB1⊥BD,由正方形性質(zhì)得BD⊥B1O,由此能證明AB1⊥平面A1BD.
(Ⅱ)由AO⊥平面BCC1B1,得∠AB1O是直線AB1與平面BCC1B1所成的角,由此能求出直線AB1與平面BCC1B1所成角的正弦值.
解答 證明:(Ⅰ)如圖,取BC中點O,連結(jié)AO,B1O,
∵△ABC為正三角形,∴AO⊥BC,
∵正三角形ABC-A1B1C1中,平面ABC⊥平面BCC1B1,
且面ABC∩面BCC1B1=BC,∴AO⊥面BCC1B1,
∵BD?面BCC1B1,∴BD⊥AO,
在正方形BB1C1C中,O,D分別為BC、CC1的中點,∴BD⊥B1O,
∵AO∩B1O=O,AO、B1O?面AB1O,∴BD⊥面AB1O,
又AB1?面AB1O,∴AB1⊥BD,
在正方形BB1C1C中,O、D分別為BC、CC1的中點,∴BD⊥B1O,
∵AO∩B1O=O,AO,B1O?面AB1O,∴BD⊥面AB1O,
又AB1?面AB1O,∴AB1⊥BD,
又BD∩A1B=B,AB1⊥平面A1BD.
解:(Ⅱ)由(Ⅰ)知,AO⊥平面BCC1B1,
∴OB1是直線AB1在平面BCC1B1內(nèi)的射影,
∴∠AB1O是直線AB1與平面BCC1B1所成的角,
∵AO=$\sqrt{A{B}^{2}-(\frac{BC}{2})^{2}}$=$\sqrt{{4}^{2}-{2}^{2}}$=2$\sqrt{3}$,
AB1=$\sqrt{A{B}^{2}+B{{B}_{1}}^{2}}$=4$\sqrt{2}$,
∴sin∠AB1O=$\frac{AO}{A{B}_{1}}$=$\frac{2\sqrt{3}}{4\sqrt{2}}$=$\frac{\sqrt{6}}{4}$,
∴直線AB1與平面BCC1B1所成角的正弦值為$\frac{\sqrt{6}}{4}$.
點評 本查線面垂直的證明,考查線面角的正弦值的求法,是中檔題,解題時要注意空間思維能力的培養(yǎng).
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A. | (0,$\frac{\sqrt{6}}{3}$) | B. | ($\frac{\sqrt{6}}{3}$,1) | C. | (0,$\sqrt{3}$-1) | D. | ($\sqrt{3}$-1,1) |
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