(2011•靜?h一模)如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中,側(cè)面ABB1A1,ACC1A1均為正方形,∠BAC=90°,點D是棱B1C1的中點.
(Ⅰ)求證:A1D⊥平面BB1C1C;
(Ⅱ)求證:AB1∥平面A1DC;
(Ⅲ)求二面角D-A1C-A的余弦值.
分析:(I)由已知中側(cè)面ABB1A1,ACC1A1均為正方形,由正方形的幾何特征結(jié)合線面垂直的判定,易得AA1⊥平面ABC,即三棱柱ABC-A1B1C1是直三棱柱,再由點D是棱B1C1的中點,結(jié)合等腰三角形“三線合一”,及直三棱柱的幾何特征,結(jié)合線面垂直的判定定理,即可得到A1D⊥平面BB1C1C;
(Ⅱ)連接AC1,交A1C于點O,連接OD,由正方形的幾何特征及三角形中位線的性質(zhì),可得OD∥AB1,進(jìn)而結(jié)合線面平行的判定定理,我們易得,AB1∥平面A1DC;
(Ⅲ)因為AB,AC,AA1兩兩互相垂直,故可以以A坐標(biāo)原點,建立空間坐標(biāo)系,求出幾何體中各頂點的坐標(biāo),進(jìn)而求出平面DA1C與平面A1CA的法向量,代入向量夾角公式,即可得到答案.
解答:(Ⅰ)證明:因為側(cè)面ABB1A1,ACC1A1均為正方形,
所以AA1⊥AC,AA1⊥AB,
所以AA1⊥平面ABC,三棱柱ABC-A1B1C1是直三棱柱.(1分)
因為A1D?平面A1B1C1,所以CC1⊥A1D,(2分)
又因為A1B1=A1C1,D為B1C1中點,
所以A1D⊥B1C1.(3分)
因為CC1∩B1C1=C1
所以A1D⊥平面BB1C1C.(4分)
(Ⅱ)證明:連接AC1,交A1C于點O,連接OD,
因為ACC1A1為正方形,所以O(shè)為AC1中點,又D為B1C1中點,
所以O(shè)D為△AB1C1中位線,所以AB1∥OD,(6分)
因為OD?平面A1DC,AB1?平面A1DC,
所以AB1∥平面A1DC.(8分)
(Ⅲ)解:因為側(cè)面ABB1A1,ACC1A1均為正方形,∠BAC=90°,
所以AB,AC,AA1兩兩互相垂直,如圖所示建立直角坐標(biāo)系A(chǔ)-xyz.
設(shè)AB=1,則C(0,1,0), B(1,0,0), A1(0,0,1), D(
1
2
1
2
,1)
.
A1D
=(
1
2
,
1
2
,0), 
A1C
=(0,1,-1)
,(9分)
設(shè)平面A1DC的法向量為n=(x,y,z),則有
n•A1D=0
n•A1C=0
,
x+y=0
y-z=0
,x=-y=-z,
取x=1,得n=(1,-1,-1).(10分)
又因為AB⊥平面ACC1A1,所以平面ACC1A1的法向量為
AB
=(1,0,0)
,(11分)cos?n,
AB
>=|
n•
AB
|n||
AB
|
|=
1
3
=
3
3
,(12分)
因為二面角D-A1C-A是鈍角,
所以,二面角D-A1C-A的余弦值為-
3
3
.(13分)
點評:本題考查的知識點是二面角的平面角的求法,直線與平面平行的判定,直線與平面垂直的判定,其中熟練掌握線面關(guān)系的判定、性質(zhì)、定義及幾何特征是解答線面關(guān)系判定的關(guān)鍵,而利用向量法求二面角的關(guān)鍵是建立適當(dāng)?shù)淖鴺?biāo)系.
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(2011•靜?h一模)已知
OB
=(2,0), 
OC
=(2,2), 
CA
=(2,1)
,則
OA
OB
夾角的正弦值為
3
5
3
5

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(2011•靜海縣一模)已知正項數(shù)列{an}的前n項和為Sn,
Sn
1
4
(an+1)2的等比中項.
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(Ⅲ)在(Ⅱ)的條件下,若cn=
an
bn+3
,求數(shù)列{cn}的前n項和Tn

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2
,b=2,sinB-cosB=
2
,則角A的大小為
π
6
π
6

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x2+1 (x≥0)
1 (x<0)
則滿足不等式f(1-x2)>f(2x)的x的取值范圍是( 。

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(2011•靜?h一模)在△ABC中,角A,B,C所對的邊分別為a,b,c,若a=
2
,b=2,sinB+cosB=
2
,則角A的大小為( 。

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