分析 (Ⅰ)推導出A1A⊥BC,AD⊥BC.AD⊥A1B,由此能證明AD⊥平面A1BC.
(Ⅱ)以B為原點,$\overrightarrow{BC}$,$\overrightarrow{BA}$,$\overrightarrow{B{B_1}}$所在直線分別為x軸,y軸,z軸,建立空間直角坐標系B-xyz,利用向量法能求出平面PA1B與平面A1BC的夾角的余弦值.
解答 (本小題滿分12分)
證明:(Ⅰ)∵三棱柱ABC-A1B1C1為直三棱柱,
∴A1A⊥平面ABC,又BC?平面ABC,
∴A1A⊥BC,…(2分)
AB∩AA1=A,又AB⊥BC∴BC⊥面ABA1,…(4分)
又AD?面ABA1又AD⊥BC.AD⊥A1B,A1B∩BC=B,
∴AD⊥平面A1BC. …(5分)
解:(Ⅱ)由(Ⅰ)知,如圖,以B為原點,$\overrightarrow{BC}$,$\overrightarrow{BA}$,$\overrightarrow{B{B_1}}$所在直線分別為x軸,y軸,z軸,
正向與向量同向建立空間直角坐標系B-xyz…(6分)
$A(0,1,0),B(0,0,0),C(1,0,0),{A_1}(0,1,\sqrt{3}),P(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$,
則${\overrightarrow{BA}_1}=(0,1,\sqrt{3})$,$\overrightarrow{BP}=(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$…(7分),
設平面PA1B的一個法向量$\overrightarrow{n_1}=(x,y,z)$
則$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow{n{\;}_1}•\overrightarrow{BP}=0\\ \overrightarrow{n_1}•\overrightarrow{B{A_1}}=0\end{array}\right.$即$\left\{\begin{array}{l}\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}y=0\\ y+\sqrt{3}z=0\end{array}\right.$,可得$\overrightarrow{n_1}=(3,-3,\sqrt{3})$…(8分)
∵$AD⊥平面{A_1}BC,則\overrightarrow{AD}即為平面{A_1}BC的法向量$…(9分)
在Rt△ABD中,$AD=\frac{{\sqrt{3}}}{2},AB=1$,則$BD=\frac{1}{2}$…(10分)
可得$D(0,\frac{1}{4},\frac{{\sqrt{3}}}{4})$,$\overrightarrow{AD}=(0,-\frac{3}{4},\frac{{\sqrt{3}}}{4})$,…(11分)
所以$cos<\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{AD}>=\frac{{\overrightarrow{n_1}•\overrightarrow{AD}}}{{|{\overrightarrow{n_1}}|•|{\overrightarrow{AD}}|}}=\frac{{2\sqrt{7}}}{7}$
∴平面PA1B與平面A1BC的夾角的余弦值是$\frac{{2\sqrt{7}}}{7}$.…(12分)
點評 本題考查線面垂直的證明,考查二面角的余弦值的求法,是中檔題,解題時要認真審題,注意向量法的合理運用.
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A. | ②③ | B. | ① | C. | ③④ | D. | ①④③ |
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A. | 2,6 | B. | 5,3 | C. | 3,5 | D. | 6,2 |
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A. | (-∞,0)∪(3,+∞) | B. | (0,+∞) | C. | (-∞,0)∪(1,+∞) | D. | (3,+∞) |
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A. | b>c>a | B. | a>c>b | C. | c>b>a | D. | b>a>c |
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A. | (-∞,-2012) | B. | (-2016,-2012) | C. | (-∞,-2016) | D. | (-2016,0) |
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