如圖,直三棱柱ABC-A′B′C′中,CB⊥平面ABB′A′,點(diǎn)E是棱BC的中點(diǎn),AB=BC=AA′
(I)求證直線CA′∥平面AB′E;
(II)求二面角C-A′B′-B的大。
(III)求直線CA′與平面BB′C′C所成角的大。

證明:(I)∵平面PAD⊥平面ABCD,AD為交線,CD⊥AD
∴CD⊥平面PAD
∵AE?平面PAD
∴AE⊥CD
又∵△PAD為正三角形,E為PD中點(diǎn)
∴AE⊥PD
∵PD∩DC=D
∴AE⊥平面PCD(5分)
解:(II)作PQ∥AB且PQ=AB,連QB、QC可得AD=BC=BQ=AP=DP=CQ
∴△PAD≌△QBC
∵CD⊥平面PAD,所以CD⊥PD,CD⊥PA
∴PQ⊥BQ,PQ⊥CQ
∴∠BQC是平面PAB與平面PDC所成二面角的平面角
∵∠BQC=∠APD=60°
∴平面PAB與平面PDC所成二面角的大小為60°(10分)
(III)作BF⊥QC,則F為QC中點(diǎn),連PF

∴四邊形AEFB是平行四邊形,BF∥AE
∵AE⊥平面PDC
∴BF⊥平面PDC
∴∠BPF是BP與平面PDC所成的角
設(shè)PA=a,則,
則由直三角形PFB可得

∴直線PB與平面PDC所成角的大小為(14分)
分析:(I)由直三棱的結(jié)構(gòu)特征(側(cè)面與底面垂直)結(jié)合線面垂直的性質(zhì),可得CD⊥平面PAD,進(jìn)而由線面垂直的性質(zhì)可得AE⊥CD,再由正三角形三線合一,結(jié)合△PAD為正三角形,E為PD中點(diǎn),可得AE⊥PD,結(jié)合線面垂直的判定定理可得直線CA′∥平面AB′E;
(II)作PQ∥AB且PQ=AB,連QB、QC,易證△PAD≌△QBC,結(jié)合(1)中CD⊥平面PAD和二面角的平面角的定義,可得∠BQC是平面PAB與平面PDC所成二面角的平面角;
(III)作BF⊥QC,則F為QC中點(diǎn),連PF,可得四邊形AEFB是平行四邊形,進(jìn)而根據(jù)線面垂直的第二判定定理,結(jié)合AE⊥平面PDC證得BF⊥平面PDC,即∠BPF是BP與平面PDC所成的角,解三角形BPF,可得答案.
點(diǎn)評(píng):本題考查的知識(shí)點(diǎn)是二面角的平面角及求法,直線與平面平行的判定,直線與平面所成的角,其中(I)的關(guān)鍵,是熟練掌握線面垂直,線線垂直及面面垂直之間的轉(zhuǎn)化,(II)的關(guān)鍵是確定∠BQC是平面PAB與平面PDC所成二面角的平面角,(III)的關(guān)鍵是確定∠BPF是BP與平面PDC所成的角.
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精英家教網(wǎng)如圖,直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ACB=90°,AC=1,CB=
2
,側(cè)棱AA1=1,側(cè)面AA1B1B的兩條對(duì)角線交于點(diǎn)D,B1C1的中點(diǎn)為M,求證:CD⊥平面BDM.

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精英家教網(wǎng)如圖,直三棱柱ABC-A1B1C1中,底面是以∠ABC為直角的等腰直角三角形,AC=2a,BB1=3a,D為A1C1的中點(diǎn),E為B1C的中點(diǎn).
(1)求直線BE與A1C所成的角;
(2)在線段AA1中上是否存在點(diǎn)F,使CF⊥平面B1DF,若存在,求出|
AF
|;若不存在,說明理由.

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精英家教網(wǎng)如圖在直三棱柱ABC-A1B1C1中∠ACB=90°,AA1=2,AC=BC=1,則異面直線A1B與AC所成角的余弦值是
 

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如圖,直三棱柱ABC-A1B1C1中,AC⊥BC,AC=BC=CC1=2,M,N分別為AC,B1C1的中點(diǎn).
(Ⅰ)求線段MN的長(zhǎng);
(Ⅱ)求證:MN∥平面ABB1A1;
(Ⅲ)線段CC1上是否存在點(diǎn)Q,使A1B⊥平面MNQ?說明理由.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

精英家教網(wǎng)如圖,直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠BAC=90°,AB=AC=a,AA1=2a,D棱B1B的中點(diǎn).
(Ⅰ)證明:A1C1∥平面ACD;
(Ⅱ)求異面直線AC與A1D所成角的大小;
(Ⅲ)證明:直線A1D⊥平面ADC.

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