分析 (1)取BC中點(diǎn)M,連接B1M,證明B1M⊥AC,AC⊥BC,AC⊥平面B1C1CB,然后證明平面ACC1A1⊥平面B1C1CB;
(2)以CA為ox軸,CB為oy軸,過(guò)點(diǎn)C與面ABC垂直方向?yàn)閛z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,設(shè)B1M=t,求出相關(guān)點(diǎn)的坐標(biāo),求出平面AB1B法向量,平面AB1C1法向量,利用二面角B-AB1-C1的余弦值為$-\frac{5}{7}$,
轉(zhuǎn)化求解斜三棱柱的高即可.
解答 解:(1)取BC中點(diǎn)M,連接B1M,則B1M⊥平面ACB,
∴B1M⊥AC
又AC⊥BC,且B1M∩BC=M,∴AC⊥平面B1C1CB
因?yàn)锳C?平面ACC1A1,所以平面ACC1A1⊥平面B1C1CB;
(2)以CA為ox軸,CB為oy軸,過(guò)點(diǎn)C與面ABC垂直方向?yàn)閛z軸,
建立空間直角坐標(biāo)系CA=BC=2,設(shè)B1M=t,則A(2,0,0),
B(0,2,0),M(0,1,0),B1(0,1,t),C1(0,-1,t)
即$\overrightarrow{A{B_1}}=(-2,1,t),\overrightarrow{AB}=(-2,2,0),\overrightarrow{{B_1}{C_1}}=(0,-2,0)$
設(shè)面AB1B法向量$\overrightarrow{n_1}=(x,y,z)$,
∴$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow{n_1}•\overrightarrow{A{B_1}}=-2x+y+tz=0\\ \overrightarrow{n_1}•\overrightarrow{AB}=-2x+2y=0\end{array}\right.∴\overrightarrow{n_1}=(1,1,\frac{1}{t})$,
同理面AB1C1法向量$\overrightarrow{n_2}=(\frac{t}{2},0,1)$
因?yàn)槎娼荁-AB1-C1的余弦值為$-\frac{5}{7}$,
∴$|{cos\left?{\overrightarrow{n_1}•\overrightarrow{n_2}}\right>}|=\frac{{|{\frac{t}{2}+\frac{1}{t}}|}}{{\sqrt{2+\frac{1}{t^2}}\sqrt{\frac{t^2}{4}+1}}}=\frac{5}{7}$,
∴t4+29t2-96=0
∴t2=3,
所以斜三棱柱的高為$\sqrt{3}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查直線(xiàn)與平面垂直的判定定理的應(yīng)用,二面角的平面角的求法,點(diǎn)、線(xiàn)、面距離的求法,考查空間想象能力以及計(jì)算能力.
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A. | 1 | B. | -1 | C. | 2 | D. | -2 |
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A. | $\frac{3}{8}$ | B. | $\frac{11}{16}$ | C. | $\frac{5}{8}$ | D. | $\frac{5}{16}$ |
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