题目内容
8.
如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1C1C是边长为4的正方形.平面ABC⊥平面AA1C1C,AB=3,BC=5.(1)求证:AA1⊥平面ABC;
(2)求二面角A1-BC1-B1的余弦值;
(3)求点C到平面A1BC1的距离.
分析 (1)根据线面垂直的判定定理即可证明AA1⊥平面ABC;
(2)建立坐标系求出平面的法向量即可求二面角A1-BC1-B1的余弦值;
(3)利用向量法即可求点C到平面A1BC1的距离.
解答 
证明:(1)因为AA1C1C为正方形,所以AA1⊥AC.
因为平面ABC⊥平面AA1C1C,且平面ABC∩平面AA1C1C=AC,
所以AA1⊥平面ABC.(3分)
解:(2)由(1)知,AA1⊥AC,AA1⊥AB.
由题意知AB=3,BC=5,AC=4,
所以AB⊥AC.
如图,以A为原点建立空间直角坐标系A-xyz,
则B(0,3,0),A1(0,0,4),B1(0,3,4),C1(4,0,4).
设平面A1BC1的法向量为$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),
则$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{{A}_{1}B}=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{{A}_{1}{C}_{1}}=0}\end{array}\right.$,即$\left\{\begin{array}{l}{3y-4z=0}\\{4x=0}\end{array}\right.$.
令z=3,则x=0,y=4,
所以$\overrightarrow{n}=(0,4,3)$.
同理可得,平面BC1B1的法向量为$\overrightarrow{m}=(3,4,0)$.
所以cos<$\overrightarrow{m},\overrightarrow{n}$>=$\frac{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}}{|\overrightarrow{m}||\overrightarrow{n}|}=\frac{16}{25}$.
由题知二面角A1-BC1-B1为锐角,所以二面角A1-BC1-B1的余弦值为$\frac{16}{25}$.
(3)由(2)知平面A1BC1的法向量为以$\overrightarrow{n}=(0,4,3)$,$\overrightarrow{C{C_1}}=(0,0,4)$
所以点C到平面A1BC1距离$d=\frac{{\overrightarrow{{C_1}C}•\overrightarrow n}}{{|{\overrightarrow n}|}}=\frac{12}{5}$.
点评 本题考查了平面与平面垂直的性质定理,直线和平面垂直的判定定理,考查了法向量、空间向量在立体几何中的应用和二面角的求法,考查了空间想象能力和推理论证能力.
如图,在四棱锥P-ABCD中,侧棱PA⊥底面ABCD,AD∥BC,∠ABC=90°,PA=AB=BC=2,AD=1,M是棱PB中点.
如图,三棱锥P-ABC中,PB⊥底面ABC,∠BCA=90°,PB=BC=CA=2,E为PC的中点,点F在PA上,且2PF=FA.
如图,已知椭圆C:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}=1$(a>b>0)的四个顶点所构成的菱形的边长是$\sqrt{5}$,面积是4,圆R:(x-4)2+y2=r2(6>r>2)与椭圆C交于点M与点N,连接RM并延长交椭圆于点P.| A. | (0,+∞) | B. | (-$\frac{\sqrt{3}}{2}$,$\frac{\sqrt{3}}{2}$) | C. | (-$∞,-\frac{\sqrt{3}}{2}$) | D. | (-∞,0) |
如图,在三棱锥P-ABC中,PA=1,PB=PC=BC=2,AB=AC=$\sqrt{3}$,