已知正方體ABCD-A1B1C1D1中,E、F分別是AA1、CC1的中點,則
(1)異面直線D1C1與BD所成的角的大小是
 
;
(2)求證:BD∥平面B1D1E;
(3)求證:平面BDF∥平面B1D1E.
考點:平面與平面平行的判定,異面直線及其所成的角,直線與平面平行的判定
專題:空間位置關(guān)系與距離
分析:(1)由條件利用正方體的性質(zhì),可得異面直線D1C1與BD所成的角即∠BDC,從而得到答案.
(2)由正方體的性質(zhì)可得BD∥B1D1,再利用直線和平面平行的判定定理證得 BD∥平面B1D1E.
(3)證明BF∥D1E,利用直線和平面平行的判定定理證得BF∥平面B1D1E.結(jié)合(2)的結(jié)論以及BF∩BD=B,利用平面和平面平行判定定理證得平面BDF∥平面B1D1E.
解答: 解:(1)正方體ABCD-A1B1C1D1中,由于D1C1∥DC,故異面直線D1C1與BD所成的角即∠BDC,
而∠BDC=45°,∴異面直線D1C1與BD所成的角的大小是45°,
故答案為:45°.
(2)由正方體的性質(zhì)可得BD∥B1D1,而B1D1?平面B1D1E,BD不在平面B1D1E內(nèi),
∴BD∥平面B1D1E.
(3)取DD1的中點M,則D1E∥MA,而MA∥BF,∴BF∥D1E.
而D1E?平面B1D1E,BF不在平面B1D1E中,故有BF∥平面B1D1E.
再由BD∥平面B1D1E,且BF∩BD=B,∴平面BDF∥平面B1D1E.
點評:本題主要考查求異面直線所成的角,直線和平面平行的判定定理、平面和平面平行判定定理的應(yīng)用,屬于基礎(chǔ)題.
練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知函數(shù)f(x)=
2x-x2
+1,則對任意實數(shù)x1、x2,且0<x1<x2<2,都有( 。
A、x1f(x2)<x2f(x1
B、x1f(x2)>x2f(x1
C、x1f(x1)<x2f(x2
D、x1f(x1)>x2f(x2

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

證明:cos(2α+
π
3
)=2cos2(α+
π
6
)-1.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知動點M到點P(-
1
2
,
3
8
)
的距離和到直線y=-
5
8
的距離相等,求動點M的軌跡方程.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

正方體體ABCD-A1B1C1D1,棱長為a,在正方體內(nèi)隨機取一點M.
(1)求M落在三棱柱ABC-A1B1C1內(nèi)的概率;
(2)求M落在三棱錐B-A1B1C1內(nèi)的概率;
(3)求M與面ABCD的距離大于
a
3
的概率;
(4)求M與面ABCD及面A1B1C1D1的距離都大于
a
3
的概率.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

在平面直角坐標(biāo)系xOy中,點P是圓x2+y2=4上一動點,PD⊥x軸于點D.記滿足
OM
=
1
2
OP
+
OD
)的動點M的軌跡為T.
(1)求證:軌跡T是橢圓,并寫出方程;
(2)O為坐標(biāo)原點,斜率為k的直線過T的右焦點,且與T交于點A(x1,y1),B(x2,y2),若
x1x2
a2
+
y1y2
b2
=0
(a,b分別是T的長半軸與短半軸長),求△AOB的面積.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知直線l:y=kx+2k+1,
(1)求證直線l恒過一個定點;
(2)若坐標(biāo)原點O關(guān)于直線l的對稱點在第一象限,求實數(shù)k的取值范圍.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

若x∈[
π
2
,π],且sinx=
4
5
,求2cos(x-
3
)+2cosx的值.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

判斷下列命題的真假.
(1)27是3的倍數(shù)或27是9的倍數(shù);
(2)27是3的倍數(shù)且27是9的倍數(shù);
(3)平行四邊形的對角線互相垂直且平分;
(4)平行四邊形的對角線互相垂直或平分;
(5)1是方程x-1=0的根,且是方程x2-5x+4=0的根.

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同步練習(xí)冊答案