题目内容
如图所示的多面体是由底面为ABCD的长方体被截面AEC1F所截面而得到的,其中AB=4,BC=2,CC1=3,BE=1.(Ⅰ)求BF的长;
(Ⅱ)求点C到平面AEC1F的距离.
分析:解法1:
(1)因为多面体是由底面为ABCD的长方体被截面AEC1F所截面而得到的,所以AF∥EC1,AE∥FC1,过E作EH∥BC交CC1于H,则CH=BE=1,所以DF=C1H=2.故BF=
=2
.
(2)在立体几何中,求点到平面的距离是一个常见的题型,同时求直线到平面的距离、平行平面间的距离及多面体的体积也常转化为求点到平面的距离.本题采用的是“找垂面法”:即找(作)出一个过该点的平面与已知平面垂直,然后过该点作其交线的垂线,则得点到平面的垂线段.延长C1E与CB交于G,连AG,则平面AEC1F与平面ABCD相交于AG.过C作CM⊥AG,垂足为M,连C1M,由三垂线定理可知AG⊥C1M.由于AG⊥面C1MC,且AG?面AEC1F,所以平面AEC1F⊥面C1MC.在Rt△C1CM中,作CQ⊥MC1,垂足为Q,则CQ的长即为C到平面AEC1F的距离.
解法2:
以D为坐标原点,分别以DA、DC、DF为x、y、z轴,建立空间直角坐标系O-xyz,则D(0,0,0),B(2,4,0),A(2,0,0),C(0,4,0),E(2,4,1),C1(0,4,3).设F(0,0,z).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)由AEC1F为平行四边形,运用向量的模的计算方法,可得BF的长度;
(2)运用向量坐标运算计算点到平面的距离,可以先设出此平面的法向量,设
为平面AEC1F的法向量,显然
不垂直于平面ADF,故可设
=(x,y,1).进一步可以求得C到平面AEC1F的距离.
(1)因为多面体是由底面为ABCD的长方体被截面AEC1F所截面而得到的,所以AF∥EC1,AE∥FC1,过E作EH∥BC交CC1于H,则CH=BE=1,所以DF=C1H=2.故BF=
| BD2+DF2 |
| 6 |
(2)在立体几何中,求点到平面的距离是一个常见的题型,同时求直线到平面的距离、平行平面间的距离及多面体的体积也常转化为求点到平面的距离.本题采用的是“找垂面法”:即找(作)出一个过该点的平面与已知平面垂直,然后过该点作其交线的垂线,则得点到平面的垂线段.延长C1E与CB交于G,连AG,则平面AEC1F与平面ABCD相交于AG.过C作CM⊥AG,垂足为M,连C1M,由三垂线定理可知AG⊥C1M.由于AG⊥面C1MC,且AG?面AEC1F,所以平面AEC1F⊥面C1MC.在Rt△C1CM中,作CQ⊥MC1,垂足为Q,则CQ的长即为C到平面AEC1F的距离.
解法2:
以D为坐标原点,分别以DA、DC、DF为x、y、z轴,建立空间直角坐标系O-xyz,则D(0,0,0),B(2,4,0),A(2,0,0),C(0,4,0),E(2,4,1),C1(0,4,3).设F(0,0,z).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)由AEC1F为平行四边形,运用向量的模的计算方法,可得BF的长度;
(2)运用向量坐标运算计算点到平面的距离,可以先设出此平面的法向量,设
| n1 |
| n1 |
| n1 |
解答:
解法1:(Ⅰ)过E作EH∥BC交CC1于H,则CH=BE=1,EH∥AD,且EH=AD.
又∵AF∥EC1,∴∠FAD=∠C1EH.
∴Rt△ADF≌Rt△EHC1.∴DF=C1H=2.∴BF=
=2
.
(Ⅱ)延长C1E与CB交于G,连AG,
则平面AEC1F与平面ABCD相交于AG.
过C作CM⊥AG,垂足为M,连C1M,
由三垂线定理可知AG⊥C1M.由于AG⊥面C1MC,且
AG?面AEC1F,所以平面AEC1F⊥面C1MC.在Rt△C1CM中,作CQ⊥MC1,垂足为Q,则CQ的长即为C到平面AEC1F的距离.
由
=
可得,BG=1,从而AG=
=
.
由∠GAB=∠MCG知,CM=3cosMCG=3cosGAB=3×
=
,∴CQ=
=
=
解法2:(I)建立如图所示的空间直角坐标系,则D(0,0,0),B(2,4,0),A(2,0,0),C(0,4,0),E(2,4,1),C1(0,4,3).设F(0,0,z).
∵AEC1F为平行四边形,∴由AEC1F为平行四边形,∴由
=
得,(-2,0,z)=(-2,0,2),∴z=2.∴F(0,0,2).∴
=(-2,-4,2).于是|
|=2
,即BF的长为2
.
(II)设
为平面AEC1F的法向量,显然
不垂直于平面ADF,故可设
=(x,y,1).
?
即
∴
又
=(0,0,3),设
与
的夹角为a,则cosα=
=
.
∴C到平面AEC1F的距离为d=|
|cosα=3×
=
.
解法1:(Ⅰ)过E作EH∥BC交CC1于H,则CH=BE=1,EH∥AD,且EH=AD.又∵AF∥EC1,∴∠FAD=∠C1EH.
∴Rt△ADF≌Rt△EHC1.∴DF=C1H=2.∴BF=
| BD2+DF2 |
| 6 |
(Ⅱ)延长C1E与CB交于G,连AG,
则平面AEC1F与平面ABCD相交于AG.
过C作CM⊥AG,垂足为M,连C1M,
由三垂线定理可知AG⊥C1M.由于AG⊥面C1MC,且
AG?面AEC1F,所以平面AEC1F⊥面C1MC.在Rt△C1CM中,作CQ⊥MC1,垂足为Q,则CQ的长即为C到平面AEC1F的距离.
由
| EB |
| CC1 |
| BG |
| CG |
| AB2+BG2 |
| 17 |
由∠GAB=∠MCG知,CM=3cosMCG=3cosGAB=3×
| 4 | ||
|
| 12 | ||
|
| CM×CC1 |
| MC1 |
3×
| ||||
|
4
| ||
| 11 |
解法2:(I)建立如图所示的空间直角坐标系,则D(0,0,0),B(2,4,0),A(2,0,0),C(0,4,0),E(2,4,1),C1(0,4,3).设F(0,0,z).
∵AEC1F为平行四边形,∴由AEC1F为平行四边形,∴由
| AF |
| EC1 |
| EF |
| BF |
| 6 |
| 6 |
(II)设
| n1 |
| n1 |
| n1 |
|
|
|
|
又
| CC1 |
| CC1 |
| n |
| ||||
|
|
| 3 | ||||
3×
|
4
| ||
| 33 |
∴C到平面AEC1F的距离为d=|
| CC1 |
4
| ||
| 33 |
4
| ||
| 11 |
点评:本小题主要考查空间中的线面关系、点到面的距离等基本知识,同时考查空间想象能力和推理、运算能力.
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已知:如图所示的多面体是由底面为ABCD的长方体被截面AEGF所截得的,其中AB=4,BC=2,CG=3,BE=1,
的长方体被截面
所截面而得到的,其中
.
的长;
的长方体被截面
所截面而得到的,其中
,
.
的长;
到平面