如圖,在正四棱柱ABCD-A1B1C1D1中:AB=1,BB1=+1,E為BB1上使B1E=1的點(diǎn),平面AEC1交DD1于F,交A1D1的延長線于G.求:

(Ⅰ)異面直線AD與C1G所成的角的大;

(Ⅱ)二面角A-C1G-A1的正切值.

解法一:

圖1

 Ⅰ)由AD∥D1G知∠C1GD1為異面直線AD與C1G所成的角.

         連接C1F。因?yàn)锳E和C1F分別是平行平面ABB1A1和CC1D1D與平面AEC1G的交線,所以AE∥C1F,由此可得D1F=BE=.再△FD1G∽△FDA得D1G=.

在Rt△C1D1G中,由C1D1=1,D1G=得∠C1GD1.

   (Ⅱ)作D1H⊥C1G于H,連接FH,由三垂線定理知FH⊥C1G,故∠D1HF為二面角F-C1G-D1即二面角A-C1G-A1的平面角.

     在Rt△GHD1中,由D1G=,∠D1GH=得D1H=.從而

解法二:

圖2

(Ⅰ)由AD∥D1G知∠C1GD1為異面直線AD與C1G所成的角.

因?yàn)镋C1和AF是平行平面BB1C1C與AA1D1D與平面AEC1G的交線,所以EC1∥AF.

由此可得∠AGA1=∠EC1B1=,

從而A1G=AA1=,于是D1G=

在Rt△C1D1G中,由C1D1=1,D1G=得∠C1GD1=

(Ⅱ)在△A1C1G中,由∠C1A1G=,∠A1GC1=知∠A1C1G為鈍角,作A1H⊥GC1交GC1的延長線于H,連接AH.由三垂線定理知GH⊥AH,故∠AHA1為二面角A-C­1G­-A1的平面角.

在Rt△A1HG中,由A1C=,∠A1GH=得A1H=

從而 

解法三:

圖3

(Ⅰ)以A1為原點(diǎn),A1B1,A1D1,A­1A所在直線分別為x軸,y軸和z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系.于是,A(0,0, +1),C1(1,1,0),D(0,1,+1),E(1,0,1)、=(0,1,0),=(0,1,-1)

因?yàn)镋C1和AF分別是平行平面BB11C和AA1D1D與平面AEC1G的交線,所以EC1∥AF,設(shè)G(0,y,0),

于是.

故G(0, +1,0)(-1,,0).

設(shè)異面直線AD與C1G所成的角的大小為θ,則

,

從而 =

(Ⅱ)作A1H⊥C1G于H.由三垂線定理知AH⊥CH,故∠AHA1為二面角A-C1G-A1的平面角.

設(shè)H(a,b,0),則

由A1H⊥C­1G得,由此得a-b=0.        ①

又由H1C1,G共線得,從而于是

      ②

聯(lián)立①和②得,故

,

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:

精英家教網(wǎng)如圖,在正四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,已知AA1=4,AB=2,E是棱CC1上的一個(gè)動(dòng)點(diǎn).
(Ⅰ)求證:BE∥平面AA1D1D;
(Ⅱ)當(dāng)CE=1時(shí),求二面角B-ED-C的大;
(Ⅲ)當(dāng)CE等于何值時(shí),A1C⊥平面BDE.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

精英家教網(wǎng)如圖,在正四棱柱ABCD-A′B′C′D′中(底面是正方形的直棱柱),側(cè)棱AA′=
3
,AB=
2
,則二面角A′-BD-A的大小為(  )
A、30°B、45°
C、60°D、90°

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

(2012•青島一模)如圖,在正四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,AB=a,AA1=
2
a
,E為CC1的中點(diǎn),AC∩BD=O.
(Ⅰ) 證明:OE∥平面ABC1;
(Ⅱ)證明:A1C⊥平面BDE.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

如圖,在正四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,AA1=A(x0,y0)AB=2,點(diǎn)E、M分別為A1B、C1C的中點(diǎn).
(Ⅰ)求證:EM∥平面A1B1C1D1;
(Ⅱ)求幾何體B-CME的體積.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

(2009•宜昌模擬)如圖,在正四棱柱ABCD-A1B1C1D1 中,AB=BC=1,AA1=2.過頂點(diǎn)D1在空間作直線l,使l與直線AC和BC1所成的角都等于60°,這樣的直線l最多可作( 。

查看答案和解析>>

同步練習(xí)冊答案