分析 (Ⅰ)連接A1C1,AC,分別交B1D1,EF,BD于M,N,P,連接MN,C1P,證明BD∥平面EFB1D1,PC1∥平面EFB1D1,然后證明平面EFB1D1∥平面BDC1.
(Ⅱ)連接A1N,證明PM∥A1N,A1N⊥AN,得到AC⊥BD,以PA,PB,PM分別為x,y,z軸建立如圖所示的坐標(biāo)系,求出相關(guān)點(diǎn)的坐標(biāo),平面BDC1的法向量,平面BCC1的法向量,利用空間向量的數(shù)量積求解二面角D-BC1-C的余弦值的大。
解答 (本小題滿分12分)
證明:(Ⅰ)連接A1C1,AC,分別交B1D1,EF,BD于M,N,P,連接MN,C1P
由題意,BD∥B1D1
因?yàn)锽D?平面EFB1D1,B1D1?平面EFB1D1,所以BD∥平面EFB1D1…(2分)
又因?yàn)锳1B1=a,AB=2a,所以$M{C_1}=\frac{1}{2}{A_1}{C_1}=\frac{{\sqrt{2}}}{2}a$,
又因?yàn)镋、F分別是AD、AB的中點(diǎn),
所以$NP=\frac{1}{4}AC=\frac{{\sqrt{2}}}{2}a$,
所以MC1=NP,
又因?yàn)锳C∥A1C1,所以MC1∥NP,
所以四邊形MC1PN為平行四邊形,
所以PC1∥MN,
因?yàn)镻C1?平面EFB1D1,MN?平面EFB1D1,所以PC1∥平面EFB1D1,
因?yàn)镻C1∩BD=P,所以平面EFB1D1∥平面BDC1…(5分)
(Ⅱ)連接A1N,因?yàn)锳1M=MC1=NP,又A1M∥NP,
所以四邊形A1NPM為平行四邊形,所以PM∥A1N,
由題意MP⊥平面ABCD,∴A1N⊥平面ABCD,∴A1N⊥AN,
因?yàn)锳1B1=a,AB=2a,$A{A_1}=\sqrt{2}a$,所以${A_1}N=\sqrt{A{A_1}^2-A{N^2}}=\frac{{\sqrt{6}}}{2}a=MP$,
因?yàn)锳BCD為正方形,所以AC⊥BD,
所以,以PA,PB,PM分別為x,y,z軸建立如圖所示的坐標(biāo)系:
則$B(0,\sqrt{2}a,0)$,$D(0,-\sqrt{2}a,0)$,$C(-\sqrt{2}a,0,0)$,${C_1}(-\frac{{\sqrt{2}}}{2}a,0,\frac{{\sqrt{6}}}{2}a)$,
所以$\overrightarrow{BD}=(0,-2\sqrt{2}a,0)$,$\overrightarrow{B{C_1}}=(-\frac{{\sqrt{2}}}{2}a,-\sqrt{2}a,\frac{{\sqrt{6}}}{2}a)$,$\overrightarrow{BC}=(-\sqrt{2}a,-\sqrt{2}a,0)$,
…(7分)
設(shè)$\overrightarrow{n{\;}_1}=({x_1},{y_1},{z_1})$是平面BDC1的法向量,則$\left\{{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n{\;}_1}•\overrightarrow{B{C_1}}=0}\\{\overrightarrow{n{\;}_1}•\overrightarrow{BD}=0}\end{array}}\right.$∴$\left\{{\begin{array}{l}{-\frac{{\sqrt{2}}}{2}a{x_1}-\sqrt{2}a{y_1}+\frac{{\sqrt{6}}}{2}a{z_1}=0}\\{-2\sqrt{2}a{y_1}=0}\end{array}}\right.$,∴y1=0,
令z1=1,則${x_1}=\sqrt{3}$,所以$\overrightarrow{n{\;}_1}=(\sqrt{3},0,1)$…(9分)
設(shè)$\overrightarrow{n{\;}_2}=({x_2},{y_2},{z_2})$是平面BCC1的法向量,則$\left\{{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n{\;}_2}•\overrightarrow{B{C_1}}=0}\\{\overrightarrow{n{\;}_2}•\overrightarrow{BC}=0}\end{array}}\right.$,∴$\left\{{\begin{array}{l}{-\frac{{\sqrt{2}}}{2}a{x_2}-\sqrt{2}a{y_2}+\frac{{\sqrt{6}}}{2}a{z_2}=0}\\{-\sqrt{2}a{x_2}-\sqrt{2}a{y_2}=0}\end{array}}\right.$,
令y2=1,則x2=-1,${z_2}=\frac{{\sqrt{3}}}{3}$所以$\overrightarrow{n{\;}_2}=(-1,1,\frac{{\sqrt{3}}}{3})$…(11分)
所以$cos<\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}>=\frac{{\overrightarrow{n{\;}_1}•\overrightarrow{n{\;}_2}}}{{|{\overrightarrow{n{\;}_1}}||{\overrightarrow{n{\;}_2}}|}}=\frac{{-\sqrt{3}+0+\frac{{\sqrt{3}}}{3}}}{{2×\frac{{\sqrt{21}}}{3}}}=-\frac{{\sqrt{7}}}{7}$
所以二面角D-BC1-C的余弦值的大小為$\frac{{\sqrt{7}}}{7}$.…(12分)
點(diǎn)評 本題考查平面與平面平行的判定定理的證明,二面角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. | $\sqrt{2}$ | C. | $\sqrt{3}$ | D. | 2 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{2}{3}π$ | B. | $\frac{π}{3}$ | C. | $\frac{π}{6}$ | D. | $\frac{π}{12}$ |
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A. | 充分不必要條件 | B. | 必要不充分條件 | ||
C. | 充要條件 | D. | 既不充分也不必要條件 |
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A. | 充分不必要條件 | B. | 必要不充分條件 | ||
C. | 充要條件 | D. | 既不充分也不必要條件 |
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