分析 (Ⅰ)通過△AMP∽△B1BP、△AMQ∽△C1CQ即得結(jié)論;
(Ⅱ)易得APB即為二面角A-PQ-B的平面角,通過已知條件計算即可.
解答 解:(Ⅰ)根據(jù)題意,易得△AMP∽△B1BP,△AMQ∽△C1CQ,
又∵AM=$\frac{1}{3}$AA1,∴$AM=\frac{1}{3}B{B}_{1}=\frac{1}{3}C{C}_{1}$,
∴$\frac{MP}{PB}=\frac{AM}{B{B}_{1}}=\frac{1}{3}$,$\frac{MQ}{QC}=\frac{AM}{C{C}_{1}}=\frac{1}{3}$,
即△MPQ∽△MCB,
∴PQ∥BC,∴$\frac{PQ}{BC}=\frac{MQ}{MQ+QC}=\frac{1}{4}$,
又∵BC=4,
∴PQ=$\frac{1}{4}BC=\frac{1}{4}×4=1$;
(Ⅱ)∵A1A⊥BC,AB⊥BC,∴BC⊥平面ABB1A1,
又∵PQ∥BC,∴PQ⊥平面ABB1A1,
∴PQ⊥PA,PQ⊥PB,∴∠APB即為二面角A-PQ-B的平面角,
∵AB=$\sqrt{3}$,AA1=3,∴$A{B}_{1}=\sqrt{A{B}^{2}+B{{B}_{1}}^{2}}$=$\sqrt{3+{3}^{2}}$=$2\sqrt{3}$,
又∵AM=$\frac{1}{2}$AA1,∴BM=$\sqrt{A{M}^{2}+A{B}^{2}}$=$\sqrt{(\frac{3}{2})^{2}+3}$=$\frac{\sqrt{21}}{2}$,
∵△AMP∽△B1BP,
∴AP=$\frac{1}{3}A{B}_{1}$=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$,BP=$\frac{2}{3}BM$=$\frac{\sqrt{21}}{3}$,
∴cos∠APB=$\frac{\frac{4}{3}+\frac{7}{3}-3}{2•\frac{2\sqrt{3}}{3}•\frac{\sqrt{21}}{3}}$=$\frac{\sqrt{7}}{14}$.
點評 本題考查二面角,相似三角形的性質(zhì),注意解題方法的積累,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 充分不必要條件 | B. | 必要不充分條件 | ||
C. | 充分必要條件 | D. | 既不充分也不必要條件 |
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A. | $[\frac{1}{2},2]$ | B. | [-1,3] | C. | $[-1,\frac{1}{2}]$ | D. | $[\frac{1}{2},1]$ |
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A. | 1個 | B. | 2個 | C. | 3個 | D. | 4個 |
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