题目内容
6.
如图,在四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,底面ABCD是一个直角梯形,AB∥CD,∠ABC=90°,CD=3,BC=2,AB=A1B=5.(1)试判断AB1与平面A1C1D是否平行,请说明理由;
(2)若A1A=A1D,点O在棱AB上,AO=2,cos∠ABA1=$\frac{3}{5}$,求CC1与平面OA1C1所成角的正弦值.
分析 (1)在平面A1C1D中,找到一条与AB1相交的直线,即可说明AB1与平面A1C1D相交,也就是AB1与平面A1C1D不平行;
(2)在△A1BO中,利用已知结合余弦定理求得A1O,由勾股定理可得A1O⊥BO,再由三角形相似证得A1O⊥OD.于是,A1O、OD、OB两两垂直.
以点O为原点,建立空间直角坐标系,然后利用向量求解CC1与平面OA1C1所成角的正弦值.
解答 解:(1)不平行.
设B1D1交A1C1于点E,AD1交A1D于F,由平面几何知识知:$\frac{{D}_{1}E}{E{B}_{1}}=\frac{{D}_{1}{C}_{1}}{{A}_{1}{B}_{1}}=\frac{3}{5}$,
而$\frac{{D}_{1}F}{FA}=1$,∴在△D1AB1中,EF与AB1不平行.
于是EF与AB1相交,∵EF?平面A1C1D,∴AB1与平面A1C1D相交,
∴AB1与平面A1C1D不平行;
(2)连A1O,DO,得BO=3,在△A1BO中,${A}_{1}O=\sqrt{{A}_{1}{B}^{2}+B{O}^{2}-2{A}_{1}B•BO•cos∠{A}_{1}BA}=4$.
于是,${A}_{1}{B}^{2}={A}_{1}{O}^{2}+B{O}^{2}$,∴A1O⊥BO.
又由A1A=A1D,OA=OD=2,∴△A1OA≌△A1OD.
∴A1O⊥OD.于是,A1O、OD、OB两两垂直.
以点O为原点,建立空间直角坐标系,得A1(0,0,4),A(-2,0,0),C(3,2,0).
∴$\overrightarrow{{A}_{1}{C}_{1}}=\overrightarrow{AC}=(5,2,0)$.
设平面OA1C1的法向量$\overrightarrow{n}=(x,y,z)$,由$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{O{A}_{1}}=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{{A}_{1}{C}_{1}}=0}\end{array}\right.$,得$\overrightarrow{n}$的一组解$\overrightarrow{n}=(5,2,0)$.
∵$\overrightarrow{C{C}_{1}}=\overrightarrow{A{A}_{1}}=(2,0,4)$,设CC1与平面OA1C1所成角为θ,则sinθ=$\frac{|\overrightarrow{C{C}_{1}}•\overrightarrow{n}|}{|\overrightarrow{C{C}_{1}}||\overrightarrow{n}|}=\frac{2\sqrt{145}}{145}$.
∴CC1与平面OA1C1所成角的正弦值为$\frac{2\sqrt{145}}{145}$.
点评 本题考查了直线与平面平行的判定,考查了空间直线和平面的位置关系,训练了利用空间直角坐标系求解线面角的问题,是中档题.
如图,已知四边形ABCD是边长为1的正方形,AF⊥平面ABCD,CE⊥平面ABCD.
如图,在多面体ABC-A1B1C1中,四边形ABB1A1是正方形,△A1CB是等边三角形,AC=AB=1,B1C1∥BC,BC=2B1C1.