题目内容
如图,已知棱长为1的正方体ABCD-A1B1C1D1.(1)线段A1B上是否存在一点P,使得A1B⊥平面PAC?若存在,确定P点的位置,若不存在,说明理由;
(2)点P在A1B上,若二面角C-AP-B的大小是arctan2,求BP的长;
(3)Q点在对角线B1D,使得A1B∥平面QAC,求
| B1Q | QD |
分析:(1)线段A1B上不存在一点P,使得A1B⊥平面PAC.用反证明法进行证明.
(2)作出平面角∠BHC,由
=2,知∠HAB=30°,在△ABP中用正弦定理可得BP=
.
(3)A1B∥平面D1AC,Q是B1D与平面ACD1的交点,△B1D1Q∽△DOQ,由此能求出
=
=2.
(2)作出平面角∠BHC,由
| AB |
| BH |
| ||||
| 2 |
(3)A1B∥平面D1AC,Q是B1D与平面ACD1的交点,△B1D1Q∽△DOQ,由此能求出
| B1Q |
| QD |
| B1D1 |
| OD |
解答:解:
(1)线段A1B上不存在一点P,使得A1B⊥平面PAC.
理由如下:
假设线段A1B上是否存在一点P,使得A1B⊥平面PAC.
结AC,则AC⊥A1B.
∵AA1⊥AC,
∴AC⊥面AA1B1B,
∴AC⊥AB,与∠BAC=45°矛盾.
∴线段A1B上不存在一点P,使得A1B⊥平面PAC.
(2)∵CB⊥平面ABP,作BN⊥AP,交AH延长线与H,连接CH,
则∠BHC是二面角二面角C-AP-B平面角…(6分)
∵二面角C-AP-B的大小是arctan2,
∴tan∠BHC=
=2,即
=2,
∴∠HAB=30°…(8分)
在△ABP中,
∠PAB=30°,AB=1,∠PBA=45°,
∴∠APB=180°-30°-45°=105°,
由正弦定理,得
=
,
∴BP=
=
=
.
∴BP=
…(10分)
(3)∵A1B∥平面D1AC,
Q是B1D与平面ACD1的交点,…(12分)
△B1D1Q∽△DOQ,
∴
=
=2…(14分).
(1)线段A1B上不存在一点P,使得A1B⊥平面PAC.理由如下:
假设线段A1B上是否存在一点P,使得A1B⊥平面PAC.
结AC,则AC⊥A1B.
∵AA1⊥AC,
∴AC⊥面AA1B1B,
∴AC⊥AB,与∠BAC=45°矛盾.
∴线段A1B上不存在一点P,使得A1B⊥平面PAC.
(2)∵CB⊥平面ABP,作BN⊥AP,交AH延长线与H,连接CH,
则∠BHC是二面角二面角C-AP-B平面角…(6分)
∵二面角C-AP-B的大小是arctan2,
∴tan∠BHC=
| BC |
| BH |
| AB |
| BH |
∴∠HAB=30°…(8分)
在△ABP中,
∠PAB=30°,AB=1,∠PBA=45°,
∴∠APB=180°-30°-45°=105°,
由正弦定理,得
| AB |
| sin105° |
| BP |
| sin30° |
∴BP=
| sin30°×1 |
| sin105° |
=
| ||||||
|
| ||||
| 2 |
∴BP=
| ||||
| 2 |
(3)∵A1B∥平面D1AC,
Q是B1D与平面ACD1的交点,…(12分)
△B1D1Q∽△DOQ,
∴
| B1Q |
| QD |
| B1D1 |
| OD |
点评:本题考查立体几何的综合运用,考查考查运算求解能力,推理论证能力;考查化归与转化思想.对数学思维的要求比较高,有一定的探索性.综合性强,难度大,易出错.
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| ||||
B、
| ||||
C、
| ||||
D、
|
.
.