分析 (I)推導(dǎo)出AA1⊥AC,由平面ABC⊥平面AA1C1C,能證明AA1⊥平面ABC.
(II)取A為坐標(biāo)原點(diǎn),分別以$\overrightarrow{AC}$,$\overrightarrow{AB}$,$\overrightarrow{AA1}$為x,y,z軸方向,建立空間直角坐標(biāo)系,利用向量法能求出二面角A1-BC1-B1的余弦值.
解答 證明:(I)∵AA1C1C是正方形,∴AA1⊥AC.
又∵平面ABC⊥平面AA1C1C,
平面ABC∩平面AA1C1C=AC,
∴AA1⊥平面ABC.
解:(II)由AC=4,BC=5,AB=3.∴AC2+AB2=BC2,∴AB⊥AC.
取A為坐標(biāo)原點(diǎn),分別以$\overrightarrow{AC}$,$\overrightarrow{AB}$,$\overrightarrow{AA1}$為x,y,z軸方向,建立空間直角坐標(biāo)系,
則A1(0,0,4),B(0,3,0),B1(0,3,4),C1(4,0,4),
∴$\overrightarrow{B{C}_{1}}$=(4,-3,4),$\overrightarrow{B{A}_{1}}$=(0,-3,4),$\overrightarrow{B{B}_{1}}$=(0,0,4).
設(shè)平面A1BC1的法向量為$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),平面B1BC1的法向量為$\overrightarrow{m}$=(a,b,c).
則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{B{C}_{1}}=4x-3y+4z=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{B{A}_{1}}=-3y+4z=0}\end{array}\right.$,令y=4,得$\overrightarrow{n}$=(0,4,3).
$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{B{C}_{1}}=4a-3b+4c=0}\\{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{B{B}_{1}}=4c=0}\end{array}\right.$,令c=3,得$\overrightarrow{m}$=(3,4,0).
cos<$\overrightarrow{n},\overrightarrow{m}$>=$\frac{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{m}}{|\overrightarrow{n}|•|\overrightarrow{m}|}$=$\frac{16}{\sqrt{25}•\sqrt{25}}$=$\frac{16}{25}$,
∴二面角A1-BC1-B1的余弦值為$\frac{16}{25}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查線面垂直、面面垂直的判定、性質(zhì)得靈活應(yīng)用,考查二面角概念及其求法,化歸與轉(zhuǎn)化的思想的應(yīng)用,考查邏輯推理、運(yùn)算、空間想象能力.屬中檔題.
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A. | $-\frac{4}{5}$ | B. | $-\frac{3}{5}$ | C. | $\frac{3}{5}$ | D. | $\frac{4}{5}$ |
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y 1 | y 2 | 總 計(jì) | |
x 1 | 1 | 5 | |
x 2 | 2 | ||
總 計(jì) | 10 |
A. | B. | ||||
C. | D. |
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A. | π | B. | 3π | C. | 2π | D. | $π+\sqrt{3}$ |
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A. | $-\frac{1}{7}$ | B. | $\frac{1}{7}$ | C. | -7 | D. | 7 |
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A. | (¬p)∧q | B. | p∧q | C. | p∨(¬q) | D. | (¬p)∧(¬q) |
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