题目内容
2.
如图,三棱柱ABC-A1B1C1所有的棱长为2,B1在底面上的射影D在棱BC上,且A1B∥平面ADC1.(1)求证:平面ADC1⊥平面BCC1B1;
(2)求平面ADC1与平面A1AB所成的角的正弦值.
分析 (1)由已知得B1D⊥平面ABC,从而AD⊥BD1,由线面平行的性质得D为BC中点,从而AD⊥平面BCC1B1,由此能证明平面ADC1⊥平面BCC1B1.
(2)以D为原点,以DA为x轴,DB为y轴,DB1为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出平面ADC1与平面A1AB所成的角的正弦值.
解答 
(1)证明:∵三棱柱ABC-A1B1C1所有的棱长为2,B1在底面上的射影D在棱BC上,
∴B1D⊥平面ABC,
∵AD?平面ABC,∴AD⊥B1D,
连结A1C,交AC1于O,则O是A1C中点,连结DO,
∵A1B∥平面ADC1,∴A1B∥OD,∴D为BC中点,
∴AD⊥BC,又BC∩B1D=D,∴AD⊥平面BCC1B1,
∵AD?平面ADC1,∴平面ADC1⊥平面BCC1B1.
(2)解:以D为原点,以DA为x轴,DB为y轴,DB1为z轴,建立空间直角坐标系,
则A($\sqrt{3}$,0,0),D(0,0,0),C1(0,-2,$\sqrt{3}$),B(0,1,0),A1($\sqrt{3}$,-1,$\sqrt{3}$),
$\overrightarrow{DA}$=($\sqrt{3},0,0$),$\overrightarrow{D{C}_{1}}$=(0,-2,$\sqrt{3}$),$\overrightarrow{A{A}_{1}}$=(0,-1,$\sqrt{3}$),$\overrightarrow{AB}$=(-$\sqrt{3}$,1,0),
设平面ADC1的法向量$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),
则$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{DA}=\sqrt{3}x=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{D{C}_{1}}=-2y+\sqrt{3}z=0}\end{array}\right.$,取y=$\sqrt{3}$,得$\overrightarrow{n}$=(0,$\sqrt{3}$,2),
设平面A1AB的法向量$\overrightarrow{m}$=(a,b,c),
则$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{A{A}_{1}}=-b+\sqrt{3}c=0}\\{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{AB}=-\sqrt{3}a+b=0}\end{array}\right.$,取b=$\sqrt{3}$,得$\overrightarrow{m}$=(1,$\sqrt{3}$,1),
设平面ADC1与平面A1AB所成的角为θ,
cosθ=|cos<$\overrightarrow{n},\overrightarrow{m}$>|=|$\frac{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}}{|\overrightarrow{m}|•|\overrightarrow{n}|}$|=$\frac{5}{\sqrt{7}•\sqrt{5}}$=$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{7}}$,
∴sinθ=$\sqrt{1-(\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{7}})^{2}}$=$\frac{\sqrt{14}}{7}$.
∴平面ADC1与平面A1AB所成的角的正弦值为$\frac{\sqrt{14}}{7}$.
点评 本题考查面面垂直的证明,考查二面角的正弦值的求法,是中档题,解题时要注意空间思维能力的培养,注意向量法的合理运用.
名校课堂系列答案
已知四棱锥P-ABCD的三视图如图所示,
已知:正方体ABCD-A1B1C1D1,边长为1,E为棱CC1的中点.(1)x=$\sqrt{3}$;
(2)y=4;
(3)(x-2$\sqrt{3}$)2+(y-1)2=2.
如图,正方体ABCD-A1B1C1D1中,E、F分别是A1D1、A1C1的中点,求:
如图,矩形ABDE所在平面与正三角形ABC所在平面互相垂直,AE=3,AB=2$\sqrt{3}$,点O是边AB的中点.| A. | 4$\sqrt{3}$ | B. | $\frac{24\sqrt{13}}{13}$ | C. | $\frac{12\sqrt{13}}{13}$ | D. | 8$\sqrt{3}$ |