精英家教網(wǎng)如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AB⊥BC,AB=BC=1,AA1=2,D是AA1的中點.
(Ⅰ)求異面直線A1C1與B1D所成角的大。
(Ⅱ)求二面角C-B1D-B的大;
(Ⅲ)在B1C上是否存在一點E,使得DE∥平面ABC?若存在,求出
B1EEC
的值;若不存在,請說明理由.
分析:(Ⅰ)以B為原點,BC、BA、BB1分別為x、y、z軸,建立空間直角坐標系,求得相關(guān)點的坐標,再求得相關(guān)向量的坐標,最后利用夾角公式求解.
(Ⅱ)直三棱柱的結(jié)構(gòu)特征,得到B1B⊥BC,再由AB⊥BC,得到BC⊥平面ABB1D.從而有BD⊥B1D,所以BD是CD在平面ABB1D內(nèi)的射影,∠CDB為二面角C-B1D-B的平面角.
(Ⅲ)由D為中點,則設(shè)E為B1C的中點,G為BC的中點,有EG∥BB1,再由EG=
1
2
BB1
,AD∥BB1,且AD=
1
2
BB1
,得到四邊形ADEG為平行四邊形,從而有DE∥AG,從而有DE∥平面ABC結(jié)論.
解答:精英家教網(wǎng)解:(Ⅰ)如圖,以B為原點,BC、BA、BB1分別為x、y、z軸,建立空間直角坐標系O-xyz,
則B(0,0,0),C(1,0,0),A(0,1,0),
B1(0,0,2),C1(1,0,2),A1(0,1,2),D(0,1,1),
A1C1
=(1,-1,0) 
B1D
=(0,1,-1)
,
cos<
A1C1
, 
B1D
>=
A1C1
B1D
|
A1C1
|•|
B1D
|
=-
1
2
,
∴異面直線A1C1與B1D所成的角為60°.

(Ⅱ)解:∵直三棱柱ABC-A1B1C1,∴B1B⊥BC,
又AB⊥BC,AB∩BB1=B,∴BC⊥平面ABB1D.
如圖,連接BD,
在△BB1D中,∵BD=B1D=
2
, BB1=2

∴BD2+B1D2=BB12,即BD⊥B1D,
∵BD是CD在平面ABB1D內(nèi)的射影,
∴CD⊥B1D,∴∠CDB為二面角C-B1D-B的平面角.
DC
=(1,-1,-1), 
DB
=(0,-1,-1)
,
cos∠CDB=
DC
DB
|
DC
|•|
DB
|
=
6
3

∴二面角C-B1D-B的大小為arccos
6
3
;

(Ⅲ)答:在B1C上存在一點E,使得DE∥平面ABC,此時
B1E
EC
=1

以下給出證明過程.
證明:如圖,設(shè)E為B1C的中點,G為BC的中點,連接EG,AG,ED,
在△BCB1中,∵BG=GC,B1E=EC,∴EG∥BB1,且EG=
1
2
BB1
,
又AD∥BB1,且AD=
1
2
BB1
,
∴EG∥AD,EG=AD,
∴四邊形ADEG為平行四邊形,∴DE∥AG,
又AG?平面ABC,DE?平面ABC,
∴DE∥平面ABC.
點評:本題主要考查用向量法求線面角、二面角以及線線、線面與面面平行與垂直關(guān)系的轉(zhuǎn)化,綜合性較強.
練習冊系列答案
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如圖,在直三棱柱AB-A1B1C1中.∠ BAC=90°,AB=AC=AA1 =1.D是棱CC1上的一P是AD的延長線與A1C1的延長線的交點,且PB1∥平面BDA.

(I)求證:CD=C1D:

(II)求二面角A-A1D-B的平面角的余弦值; 

(Ⅲ)求點C到平面B1DP的距離.

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P是AD的延長線與A1C1的延長線的交點,且PB1∥平面BDA.

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P是AD的延長線與A1C1的延長線的交點,且PB1∥平面BDA.

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(II)求二面角A-A1D-B的平面角的余弦值;   

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(I)求證:CD=C1D:

(II)求二面角A-A1D-B的平面角的余弦值;

(Ⅲ)求點C到平面B1DP的距離.

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