分析 (1)延長AA1,BB1,CC1交于點O,證明OB⊥CO,OB⊥AO,即可證明BB1⊥平面AA1C1C
(2)以O(shè)為原點,OA,OB,OC為x,y,z軸建立坐標(biāo)系O-xyz.
,求出平面ODC、OBC的法向量,利用二面角D-CC1-B的大小為30°.確定點D的位置,再利用向量求BC與平面DCC1所成角θ的正弦值
解答 解:(1)延長AA1,BB1,CC1交于點O,
∵AC=2A1C1=2$\sqrt{2}$,AA1=CC1=1,∴OA=OC=2,∴OA⊥OC;
∵平面AA1B1B⊥平面AA1C1C.平面AA1B1B∩平面AA1C1C=OA.OC?平面AA1C1C,
∴OC⊥平面AA1B1B,OB?平面AA1B1B,∴OB⊥OC,
又∵△AOB≌△BOC,∴OB⊥OA,∵OA∩OC=O,
∴BB1⊥平面AA1C1C;
(2)∵AB=BC=4,由(1)知OA,OB,OC相互垂直,∴OB=2OB1=2$\sqrt{3}$,
以O(shè)為原點,OA,OB,OC為x,y,z軸建立坐標(biāo)系O-xyz.
A1(1,0,0),A(2,0,0),B1(0,$\sqrt{3}$,0),B(0,2$\sqrt{3}$,0),C1(0,0,1),C(0,0,2)
設(shè)$\overrightarrow{AD}=λ\overrightarrow{AB}$,則$\overrightarrow{OD}=(2-2λ,2\sqrt{3}λ,0)$,
設(shè)平面ODC的法向量為$\overrightarrow{m}=(x,y,z)$
$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{OC}=z=0}\\{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{OD}=(2-2λ)x+2\sqrt{3}λy=0}\end{array}\right.$,可取$\overrightarrow{m}=(\sqrt{3}λ,λ-1,0)$.
$\overrightarrow{O{B}_{1}}=(1,0,0)$是平面OBC的法向量,
∵二面角D-CC1-B的大小為30°,∴|cos<$\overrightarrow{m},\overrightarrow{O{A}_{1}}$>|=$\frac{\sqrt{3}λ}{\sqrt{4{λ}^{2}-2λ+1}}=\frac{\sqrt{3}}{2},解得λ=\frac{1}{2}$.
所以點D為AB的中點,$\overrightarrow{m}=(\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2},0),\overrightarrow{BC}=(0,-2\sqrt{3},2)$,
∴BC與平面DCC1所成角θ的正弦值sinθ=|cos$<\overrightarrow{m},\overrightarrow{BC}>$|=$\frac{\sqrt{3}}{4}$,
點評 本題考查了線面垂直的判定,向量法處理動點問題、線面角問題、面面角問題,屬于中檔題.
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A. | -7 | B. | $-\frac{13}{4}$ | C. | -1 | D. | 7 |
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A. | [-1,-$\frac{1}{3}$] | B. | [-$\frac{1}{3}$,$\frac{1}{3}$] | C. | [-1,1] | D. | [-1,$\frac{1}{3}$] |
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A. | 2 | B. | $2\sqrt{3}$ | C. | 3 | D. | $2\sqrt{5}$ |
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A. | -$\frac{4}{5}$ | B. | -$\frac{5}{4}$ | C. | $\frac{4}{13}$ | D. | $\frac{13}{4}$ |
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