精英家教網(wǎng)如圖,已知正三棱柱ABC-A1B1C1中,D是BC的中點(diǎn),AA1=AB=1.
(1)求證:平面AB1D⊥平面B1BCC1;
(2)求證:A1C∥平面AB1D;
(3)求二面角B-AB1-D的正切值.
分析:(1)由已知中正三棱柱ABC-A1B1C1中,D是BC的中點(diǎn),AA1=AB=1,我們易根據(jù)正三角形的性質(zhì)及棱柱的幾何特征,得到AD⊥B1B,及AD⊥BD,結(jié)合線面垂直的判定定理及面面垂直的判定定理,即可得到平面AB1D⊥平面B1BCC1;
(2)連接A1B,交AB1于E,連DE,由矩形的性質(zhì)及三角形中位線定理,可得DE∥A1C,再由線面平行的判定定理,即可得到A1C∥平面AB1D;
(3)過(guò)D作DF⊥AB于F,過(guò)F作FG⊥AB1于G,連接DG.我們可以得到∠DGF為二面角B-AB1-D的平面角.解三角形DGF,即可求出二面角B-AB1-D的正切值.
解答:解:(1)證明:因?yàn)锽1B⊥平面ABC,AD?平面ABC,
所以AD⊥B1B(1分)
因?yàn)镈為正△ABC中BC的中點(diǎn),
所以AD⊥BD(2分)
又B1B∩BC=B,
所以AD⊥平面B1BCC1(3分)
又AD?平面AB1D,故平面AB1D⊥平面B1BCC1(4分)
(2)連接A1B,交AB1于E,連DE(5分)
因?yàn)辄c(diǎn)E為矩形A1ABB1對(duì)角線的交點(diǎn),所以E為AB1的中點(diǎn)(6分)
又D為BC的中點(diǎn),所以DE為△A1BC的中位線,
所以DE∥A1C(7分)
又DE?平面AB1D,所以A1C∥平面AB1D(8分)
(3)過(guò)D作DF⊥AB于F,過(guò)F作FG⊥AB1于G,連接DG.
因?yàn)槠矫鍭1ABB1⊥平面ABC,DF⊥AB,所以DF⊥平面A1ABB1
又AB1?平面A1ABB1,所以AB1⊥DF.
又FG⊥AB1,所以AB1⊥平面DFG,所以AB1⊥DG.(9分)
又AB1⊥FG,所以∠DGF為二面角B-AB1-D的平面角.(10分)
因?yàn)锳A1=AB=1,
所以在正△ABC中,DF=
3
4

在△ABC中,F(xiàn)G=
3
4
BE=
3
2
8
(11分)
所以在Rt△DFG中,tan∠DFG=
DF
FG
=
6
3
(12分)
點(diǎn)評(píng):本題考查的知識(shí)點(diǎn)是平面與平面垂直的判定,直線與平面平行的判定,用空間向量求平面的夾角,其中(3)中在求二面角的大小時(shí),找出二面角的平面角是最關(guān)鍵的步驟.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

如圖,已知正三棱柱ABC-A1B1C1各棱長(zhǎng)都為a,P為線段A1B上的動(dòng)點(diǎn).
(Ⅰ)試確定A1P:PB的值,使得PC⊥AB;
(Ⅱ)若A1P:PB=2:3,求二面角P-AC-B的大。

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如圖,已知正三棱柱ABC-A1B1C1的底面邊長(zhǎng)為2cm,高位5cm,一質(zhì)點(diǎn)自A點(diǎn)出發(fā),沿著三棱柱的側(cè)面繞行兩周到達(dá)A1點(diǎn)的最短路線的長(zhǎng)為
13
13
cm.

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如圖,已知正三棱柱ABC-A1B1C1的各條棱長(zhǎng)都為a,P為A1B上的點(diǎn).
(1)試確定
A1P
PB
的值,使得PC⊥AB;
(2)若
A1P
PB
=
2
3
,求二面角P-AC-B的大。
(3)在(2)的條件下,求C1到平面PAC的距離.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

如圖,已知正三棱柱ABC-A1B1C1,D是AC的中點(diǎn),C1DC=600,則異面直線AB1與C1D所成角的余弦值為(  )

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(2011•重慶三模)如圖,已知正三棱柱ABC-A1B1C1的所有棱長(zhǎng)均為a,截面AB1C和A1BC1相交于DE,則三棱錐B-B1DE的體積為
3
48
a3
3
48
a3

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