题目内容
如图,已知平行六面体ABCD-A1B1C1D1的底面ABCD是菱形,且∠C1CB=∠C1CD=∠BCD=60°.(1)证明:C1C⊥BD;
(2)假定CD=2,CC1=
| 3 |
| 2 |
(3)当
| CD |
| CC1 |
分析:(1)要证线线垂直,只要证线面垂直,由线面垂直的判定定理,只要找到一条直线垂直于两条相交直线即可,由题意易得,∴△C1BD为等腰三角形,故AC和BD交于O,则C1O⊥BD,又AC⊥BD,命题可证.
(2)由(1)知∠C1OC是二面角α-BD-β的平面角,由余弦定理解△C1OC即可.
(3)可先猜测
的值,然后证明A1C⊥平面C1BD.只要证A1C⊥平面C1BD内的两条相交直线即可,易得BD⊥平面AC1,BD⊥A1C.同理再证BC1⊥A1C即可.
(2)由(1)知∠C1OC是二面角α-BD-β的平面角,由余弦定理解△C1OC即可.
(3)可先猜测
| CD |
| CC1 |
解答:
解:(1)证明:如图:
连接AC、设AC和BD交于O,连接C1O
∵四边形ABCD是菱形,
∴AC⊥BD,BD=CD.
又∵∠BCC1=∠DCC1,C1C=C1C,
∴△C1BC≌△C1DC
∴C1B=C1D,
∵DO=OB
∴C1O⊥BD,
但AC⊥BD,AC∩C1O=O,
∴BD⊥平面AC1C,
又C1C?平面AC1C
∴C1C⊥BD.
(2)解:由(1)知AC⊥BD,C1O⊥BD,
∴∠C1OC是二面角α-BD-β的平面角.
在△C1BC中,BC=2,C1C=
,∠BCC1=60°,
∴C1B2=22+(
)2-2×2×
×cos60°=
∵∠OCB=30°,
∴OB=
BC=1.
∴C1O2=C1B2-OB2=
-1=
,
∴C1O=
即C1O=C1C.
作C1H⊥OC,垂足为H.
∴点H是OC的中点,且OH=
,
所以cos∠C1OC=
=
.
(3)如图:
当
=1时,能使A1C⊥平面C1BD
由(1)知,BD⊥平面AC1C,
∵A1C?平面AC1C,∴BD⊥A1
C
当
=1时,平行六面体的六个面是全等的菱形,
同BD⊥A1C的证法可得BC1⊥A1C,
又BD∩BC1=B,
∴A1C⊥平面C1BD.
解:(1)证明:如图:连接AC、设AC和BD交于O,连接C1O
∵四边形ABCD是菱形,
∴AC⊥BD,BD=CD.
又∵∠BCC1=∠DCC1,C1C=C1C,
∴△C1BC≌△C1DC
∴C1B=C1D,
∵DO=OB
∴C1O⊥BD,
但AC⊥BD,AC∩C1O=O,
∴BD⊥平面AC1C,
又C1C?平面AC1C
∴C1C⊥BD.
(2)解:由(1)知AC⊥BD,C1O⊥BD,
∴∠C1OC是二面角α-BD-β的平面角.
在△C1BC中,BC=2,C1C=
| 3 |
| 2 |
∴C1B2=22+(
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 13 |
| 4 |
∵∠OCB=30°,
∴OB=
| 1 |
| 2 |
∴C1O2=C1B2-OB2=
| 13 |
| 4 |
| 9 |
| 4 |
∴C1O=
| 3 |
| 2 |
作C1H⊥OC,垂足为H.
∴点H是OC的中点,且OH=
| ||
| 2 |
所以cos∠C1OC=
| OH |
| C1O |
| ||
| 3 |
(3)如图:
当
| CD |
| CC1 |
由(1)知,BD⊥平面AC1C,
∵A1C?平面AC1C,∴BD⊥A1
C当
| CD |
| CC1 |
同BD⊥A1C的证法可得BC1⊥A1C,
又BD∩BC1=B,
∴A1C⊥平面C1BD.
点评:本小题主要考查直线与直线、直线与平面的关系,逻辑推理能力.
练习册系列答案
世纪百通期末金卷系列答案
相关题目
如图,已知平行六面体OABC-O1A1B1C1,点G是上底面O1A1B1C1的中心,且
如图,已知平行六面体ABC-A1B1C1的底面为正方形,O1,O分别为上、下底面中心,且A1在底面ABCD上的射影为O.
如图,已知平行六面体ABCD-A1B1C1D1的底面为正方形,O1,O分别为上、下底面中心,且A1在底面ABCD上的射影为O.
如图,已知平行六面体ABCD-A1B1C1D1(底面是平行四边形的四棱柱)
如图,已知平行六面体ABCD-A1B1C1D1的底面为正方形,O1,O分别为上、下底面的中心,且A1在底面ABCD上的射影是O.