精英家教網(wǎng)在斜三棱柱ABC-A′B′C′中,底面△ABC為正三角形,設AA′:AC=λ.頂點A′在底面ABC上的射影O是△ABC的中心,P為側棱CC′中點,G為△PA′B′的重心.
(Ⅰ)求證:OG∥平面AA′B′B;
(Ⅱ)當λ=
2
時,求證:平面A′B′P⊥平面BB′C′C;
(Ⅲ)當λ=1時,求二面角C-A′B-P的大。
分析:(Ⅰ)欲證OG∥平面AA′B′B,根據(jù)直線與平面平行的判定定理可知只需證OG與平面AA′B′B內(nèi)一直線平行,分別取AB,A′B′的中點D,D′若證出OG∥DD′則可證明 OG∥平面AA′B′B 
(Ⅱ)連AO并延長交BC于點E,則E為BC的中點,取B′C′的中點E′,.BC⊥平面AA′E′E,.設PB′∩EE′=Q 本題應證明 BC⊥A′Q,且A′Q⊥QE′.
(Ⅲ) 取A′B的中點M,連CM,B′M,則CM⊥A′B,B′M⊥A′B.則∠B′MC為二面角B′-A′B-C的平面角,取BB′的中點R,連PR,A′R.則平面A′PR⊥平面A′BB′.
過P作PQ⊥A′R,則PQ⊥平面A′BB′.過P作PN⊥A′B于N,連QN,則QN⊥A′B.則∠PNQ為二面角B′-A′B-P的平面角,將二面角C-A′B-P轉化為二面角B′-A′B-C與二面角B′-A′B-P的差,結合兩角差的余弦求其余弦,再求其大。
解答:解:(Ⅰ)證明:分別取AB,A′B′的中點D,D′,連CD,PD′,精英家教網(wǎng)

∵O為△ABC的中心,G為△PA′B′的重心,
∴O∈CD,G∈PD′,且CO:OD=PG:GD′=2:1.
∵AA′B′B為□,AD=DB,A′D′=D′B′,∴DD′∥AA′,
又∵AA′∥CC′,∴DD′∥CC′,即DD′∥CP.
又CO:OD=PG:GD′=2:1,∴OG∥DD′,
∵OG∉平面AA′B′B,DD′?平面AA′B′B.
∴OG∥平面AA′B′B.
(Ⅱ)證明當λ=
2
時,不妨設AA′=2
2
,AC=2,由點A′在平面ABC上的射影為△ABC的中心,連AO并延長交BC于點E,則E為BC的中點,取B′C′的中點E′,連EE′,AA′∥EE′∥CC′.精英家教網(wǎng)∵A′O⊥平面ABC,∴A′O⊥BC.∵O為△ABC中心,∴AE⊥BC.∴BC⊥平面AA′E′E.設PB′∩EE′=Q,∴BC⊥A′Q,且E′Q=
1
2
CP=
1
4
AA′=
2
2
.∵AO=
3
2
AC?
2
3
=
2
3
3
.AA′=2
2
,∴cos∠A′AO=
AO
AA′
=
3
3
2
,∴cos∠A′E′E=
3
3
2
.在△A′E′Q中,A′E′=
3
,E′Q=
2
2

cos∠A′E′E=
3
3
2
,∴A′Q2=A′E′2+E′Q2-2A′E′?E′Q?cos∠A′E′E=
5
2
.∵A′Q2+E′Q2=A′E′2,
∴A′Q⊥QE′,∵QE′與BC相交,∴A′Q⊥平面BB′C′C,∵A′Q?平面A′B′P,∴平面A′B′P⊥平面BB′C′C.
(Ⅲ)當λ=1時,不妨設AA′=AC=2,∵點A′在平面ABC上的射影為△ABC的中心,∴A′A=A′B=A′C.∴△A′BC,△A′BB′都為等邊三角形.
精英家教網(wǎng)

取A′B的中點M,連CM,B′M,則CM⊥A′B,B′M⊥A′B.
∴∠B′MC為二面角B′-A′B-C的平面角,
在△B′CM中,B′M=CM=
3
,B′C=2
2
,∴cos∠B′MC=-
1
3

取BB′的中點R,連PR,A′R.則平面A′PR⊥平面A′BB′.
過P作PQ⊥A′R,則PQ⊥平面A′BB′.
過P作PN⊥A′B于N,連QN,則QN⊥A′B.
∴∠PNQ為二面角B′-A′B-P的平面角,
在△A′PB中,求得PN=
11
2
,
在△A′PR中,求得PQ=
2
2
3
.∴sin∠PNQ=
PQ
PN
=
4
2
33

∵二面角C-A′B-P等于二面角B′-A′B-C與二面角B′-A′B-P的差,
設二面角C-A′B-P的大小為θ,
則cosθ=cos(∠B′MC-∠PNQ)=cos∠B′MC?cos∠PNQ+sin∠B′MC?sin∠PNQ
=-
1
3
?
1
33
+
2
2
3
?
4
2
33
=
5
33
33

∴二面角C-A′B-P的大小為arccos
5
33
33
點評:在斜棱柱中,通過圖形位置的變化,強調(diào)立體圖形向平面圖形轉化的能力,充分利用平面圖形的性質(zhì)來證明線面的平行與垂直,考查用向量法求二面角的大小及用分割法來求二面角的大。
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2
a

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