题目内容
如图,在正四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,已知AA1=4,AB=2,E是棱CC1上的一个动点.(Ⅰ)求证:BE∥平面AA1D1D;
(Ⅱ)当CE=1时,求二面角B-ED-C的大小;
(Ⅲ)当CE等于何值时,A1C⊥平面BDE.
分析:方法一:
(1)证明一条直线与一个平面平行,除了可以根据直线与平面平行的判定定理以外,通常还可以通过平面与平面平行进行转化,比如在正四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,平面BB1C1C∥平面AA1D1D,BE?平面BB1C1C,所以BE∥平面AA1D1D.
(2)二面角的度量关键在于找出它的平面角,构造平面角常用的方法就是三垂线法.BC⊥平面C1CDD1,所以过C作CH⊥ED于H,连接BH,则∠BHC是二面角B-ED-C的平面角.
(3)由三垂线定理可知,A1C⊥BD;故只需要在平面BDE再构造一条相交直线与A1C垂直即可:连接B1C,因为A1B1⊥平面B1BCC1,所以B1C是A1C在平面B1BCC1上的射影,由三垂线定理可知,只需B1C⊥BE,则A1C⊥BE
方法二:
以A为坐标原点,分别以AB、AD、AA1为x、y、z轴,建立空间直角坐标系A-xyz.这种解法的好处就是:(1)解题过程中较少用到空间几何中判定线线、面面、线面相对位置的有关定理,因为这些可以用向量方法来解决.(2)即使立体感稍差一些的学生也可以顺利解出,因为只需画个草图以建立坐标系和观察有关点的位置即可.
(1)证明一条直线与一个平面平行,除了可以根据直线与平面平行的判定定理以外,通常还可以通过平面与平面平行进行转化,比如在正四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,平面BB1C1C∥平面AA1D1D,BE?平面BB1C1C,所以BE∥平面AA1D1D.
(2)二面角的度量关键在于找出它的平面角,构造平面角常用的方法就是三垂线法.BC⊥平面C1CDD1,所以过C作CH⊥ED于H,连接BH,则∠BHC是二面角B-ED-C的平面角.
(3)由三垂线定理可知,A1C⊥BD;故只需要在平面BDE再构造一条相交直线与A1C垂直即可:连接B1C,因为A1B1⊥平面B1BCC1,所以B1C是A1C在平面B1BCC1上的射影,由三垂线定理可知,只需B1C⊥BE,则A1C⊥BE
方法二:
以A为坐标原点,分别以AB、AD、AA1为x、y、z轴,建立空间直角坐标系A-xyz.这种解法的好处就是:(1)解题过程中较少用到空间几何中判定线线、面面、线面相对位置的有关定理,因为这些可以用向量方法来解决.(2)即使立体感稍差一些的学生也可以顺利解出,因为只需画个草图以建立坐标系和观察有关点的位置即可.
解答:
解:方法一:
(Ⅰ)证明:由已知,ABCD-A1B1C1D1为正四棱柱,
所以平面BB1C1C∥平面AA1D1D,
又因为BE?平面BB1C1C,
所以,BE∥平面AA1D1D.(4分)
(Ⅱ)解:如图,过C作CH⊥ED于H,连接BH.
因为ABCD-A1B1C1D1为正四棱柱,所以BC⊥平面C1CDD1.
则CH是斜线BH在面C1CDD1上的射影,所以BH⊥ED.
所以∠BHC是二面角B-ED-C的平面角.
在Rt△ECD中,易知CH•ED=EC•CD.
因为EC=1,CD=2,ED=
,所以CH=
.
在Rt△BCH中,tan∠BHC=
=
=
,所以∠BHC=arctan
,
所以,二面角B-ED-C的大小是arctan
.(9分)
(Ⅲ)如图,连接AC交BD于点O,
因为ABCD-A1B1C1D1为正四棱柱,AC⊥BD,AA1⊥平面ABCD,
由三垂线定理可知,A1C⊥BD.
连接B1C,因为A1B1⊥平面B1BCC1,
所以B1C是A1C在平面B1BCC1上的射影.
要使A1C⊥平面BDE,只需A1C⊥BE,由三垂线定理可知,只需B1C⊥BE.
由平面几何知识可知,
B1C⊥BE?△BCE∽△B1BC?
=
.
由已知BB1=AA1=4,BC=AB=2,所以CE=
=
=1.
即当CE=1时,A1C⊥平面BDE.(14分)
方法二:
建立空间直角坐标系A-xyz,如图.
(Ⅰ)证明:依题意可设E(2,2,z),
因为B(2,0,0),所以
=(0,2,z).
又因为
=(2,0,0),
为平面AA1D1D的法向量.
且
•
=(2,0,0)•(0,2,z)=0,
所以
⊥
,而BE?平面AA1D1D,
所以,BE∥平面AA1D1D.
(Ⅱ)因为CE=1,所以E(2,2,1),又B(2,0,0),D(0,2,0),
所以
=(0,2,1),
=(-2,2,0).
设平面BDE的法向量为
=(x,y,1),
由
得
所以
所以n=(-
,-
,1).又AD⊥面CC1D1D,所以
为平面CDE的法向量.
因为
=(0,2,0),所以cos?n,
?=
=-
.
由图可知,二面角的平面角小于90°,所以二面角B-ED-C的大小是arccos
.
(Ⅲ)解:连接AC交BD于点O.
因为ABCD-A1B1C1D1为正四棱柱,
所以AC⊥BD.
要使A1C⊥平面BDE,只需A1C⊥BE.
由题意B(2,0,0),C(2,2,0),A1(0,0,4),
设CE=x,则E(2,2,x),
所以
=(0,2,x),
=(2,2,-4).
由
•
=0,得(0,2,x)•(2,2,-4)=0×2+2×2+x×(-4)=4-4x=0,
解得x=1.所以CE=1时,A1C⊥平面BDE.
解:方法一:(Ⅰ)证明:由已知,ABCD-A1B1C1D1为正四棱柱,
所以平面BB1C1C∥平面AA1D1D,
又因为BE?平面BB1C1C,
所以,BE∥平面AA1D1D.(4分)
(Ⅱ)解:如图,过C作CH⊥ED于H,连接BH.
因为ABCD-A1B1C1D1为正四棱柱,所以BC⊥平面C1CDD1.
则CH是斜线BH在面C1CDD1上的射影,所以BH⊥ED.
所以∠BHC是二面角B-ED-C的平面角.
在Rt△ECD中,易知CH•ED=EC•CD.
因为EC=1,CD=2,ED=
| 5 |
| 2 | ||
|
在Rt△BCH中,tan∠BHC=
| BC |
| CH |
| 2 | ||||
|
| 5 |
| 5 |
所以,二面角B-ED-C的大小是arctan
| 5 |
(Ⅲ)如图,连接AC交BD于点O,因为ABCD-A1B1C1D1为正四棱柱,AC⊥BD,AA1⊥平面ABCD,
由三垂线定理可知,A1C⊥BD.
连接B1C,因为A1B1⊥平面B1BCC1,
所以B1C是A1C在平面B1BCC1上的射影.
要使A1C⊥平面BDE,只需A1C⊥BE,由三垂线定理可知,只需B1C⊥BE.
由平面几何知识可知,
B1C⊥BE?△BCE∽△B1BC?
| CE |
| BC |
| BC |
| B1B |
由已知BB1=AA1=4,BC=AB=2,所以CE=
| BC2 |
| B1B |
| 22 |
| 4 |
即当CE=1时,A1C⊥平面BDE.(14分)
方法二:建立空间直角坐标系A-xyz,如图.
(Ⅰ)证明:依题意可设E(2,2,z),
因为B(2,0,0),所以
| BE |
又因为
| AB |
| AB |
且
| BE |
| AB |
所以
| BE |
| AB |
所以,BE∥平面AA1D1D.
(Ⅱ)因为CE=1,所以E(2,2,1),又B(2,0,0),D(0,2,0),
所以
| BE |
| BD |
设平面BDE的法向量为
| n |
由
|
|
|
所以n=(-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| AD |
因为
| AD |
| AD |
| -1 | ||||||||
|
| ||
| 6 |
由图可知,二面角的平面角小于90°,所以二面角B-ED-C的大小是arccos
| ||
| 6 |
(Ⅲ)解:连接AC交BD于点O.
因为ABCD-A1B1C1D1为正四棱柱,
所以AC⊥BD.
要使A1C⊥平面BDE,只需A1C⊥BE.
由题意B(2,0,0),C(2,2,0),A1(0,0,4),
设CE=x,则E(2,2,x),
所以
| BE |
| A1C |
由
| BE |
| A1C |
解得x=1.所以CE=1时,A1C⊥平面BDE.
点评:本小题主要考查空间线面关系、二面角的度量等知识,考查数形结合、化归与转化的数学思想方法,以及空间想象能力、推理论证能力和运算求解能力.
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| 2 |
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