分析 (1)連結AB1,由四邊形ABB1A1為正方形可得AB1⊥A1B,根據(jù)面面垂直的性質得出AB1⊥平面A1BC,故而AB1⊥BC,結合BC⊥BB1得出BC⊥平面ABB1A1,故而V${\;}_{N-{A}_{1}BC}$=V${\;}_{{B}_{1}-{A}_{1}BC}$=V${\;}_{C-AB{B}_{1}}$=$\frac{1}{3}{S}_{△{A}_{1}{B}_{1}B}•BC$;
(2)由BC⊥平面ABB1A1可得BC⊥AB;
(3)(文)設AB1,A1B交于點O,連結CO,則∠ACO為AC與平面A1BC所成角;
(理)以B為原點建立坐標系,求出兩平面的法向量,則法向量的夾角(或補交)即為二面角的大。
解答 解:(1)連結AB1,∵直棱柱ABC-A1B1C1,AB=AA1=BC,
∴四邊形ABB1A1,BB1C1C是正方形,
∴AB1⊥A1B,BC⊥BB1,
又平面A1BC⊥平面A1ABB1,平面A1BC∩平面A1ABB1=A1B,
∴AB1⊥平面A1BC,又BC?平面BB1C1C,
∴AB1⊥BC,又BB1?平面ABB1A1,AB1?平面ABB1A1,BB1∩AB1=B1,
∴BC⊥平面ABB1A1,
∴V${\;}_{N-{A}_{1}BC}$=V${\;}_{{B}_{1}-{A}_{1}BC}$=V${\;}_{C-AB{B}_{1}}$=$\frac{1}{3}{S}_{△{A}_{1}{B}_{1}B}•BC$=$\frac{1}{3}×\frac{1}{2}×{2}^{2}×2$=$\frac{4}{3}$.
(2)由(1)得BC⊥平面ABB1A1,又AB?平面ABB1A1,
∴BC⊥AB.
(3)(文科)設AB1∩A1B=O,連結CO,
由(1)可得AB1⊥平面A1BC,
∴∠ACO為AC與平面A1BC所成角.
∵AB=BC=AA1=2,
∴AO=$\frac{1}{2}A{B}_{1}$=$\sqrt{2}$,AC=2$\sqrt{2}$,
∴sin∠ACO=$\frac{AO}{AC}=\frac{1}{2}$,
∴∠ACO=30°,即AC與平面A1BC所成角為30°.
(理科)以B為原點,以BC,BB1,BA為坐標軸建立空間直角坐標系B-xyz,
則B(0,0,0),A(0,0,2),C(2,0,0),A1(0,2,2),B1(0,2,0).
∴$\overrightarrow{{A}_{1}C}$=(2,-2,-2),$\overrightarrow{AC}$=(2,0,-2),$\overrightarrow{A{B}_{1}}$=(0,2,-2),
∵AB1⊥平面A1BC,∴$\overrightarrow{A{B}_{1}}$=(0,2,-2)是平面A1BC的一個法向量,
設平面A1AC的法向量為$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{{A}_{1}C}=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AC}=0}\end{array}\right.$,
∴$\left\{\begin{array}{l}{2x-2y-2z=0}\\{2x-2z=0}\end{array}\right.$,令z=1得$\overrightarrow{n}$=(1,0,1),
∴cos<$\overrightarrow{n}$,$\overrightarrow{A{B}_{1}}$>=$\frac{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{A{B}_{1}}}{|\overrightarrow{n}||\overrightarrow{A{B}_{1}}|}$=$\frac{-2}{2\sqrt{2}•\sqrt{2}}$=-$\frac{1}{2}$.
∴<$\overrightarrow{n}$,$\overrightarrow{A{B}_{1}}$>=120°,
∵銳二面角A-A1C-B的大小為60°.
點評 本題考查了線面垂直的判定與性質,面面垂直的性質,空間角的計算及棱錐的體積計算,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{2}{3}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | -$\frac{3}{2}$ | D. | -$\frac{1}{2}$ |
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A. | {y|1≤y≤2} | B. | {y|y≥2} | C. | {y|$\frac{1}{2}$≤y≤1} | D. | {y|y≥1} |
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