题目内容
如图,在三棱柱中,已知AB⊥侧面BB1C1C,AB=BC=1,BB1=2,∠BCC1=
,E为CC1上的一点,
(Ⅰ)求证:C1B⊥平面ABC;
(Ⅱ)在线段CC1是否存在一点,使得二面角A-B1E-B大小为
.若存在请求出E点所在位置,若不存在请说明理由.
π |
3 |
(Ⅰ)求证:C1B⊥平面ABC;
(Ⅱ)在线段CC1是否存在一点,使得二面角A-B1E-B大小为
π |
4 |
分析:解:(Ⅰ)易得AB⊥BC1,在△BCC1中,由余弦定理可得BC1=
,结合勾股定理所可得BC⊥BC1,由线面垂直的判定定理可得结论;(Ⅱ)以B为原点,BC,BC1,BA所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系,可表示出平面AB1E和平面BEB1的法向量,由法向量的夹角和二面角的关系可得E的位置.
3 |
解答:解:(Ⅰ)因为AB⊥侧面BB1C1C,BC1?侧面BB1C1C,故AB⊥BC1,
在△BCC1中,BC=1,CC1=BB1=2,∠BCC1=
,
由余弦定理得:BC12=BC2+CC12-2BC•CC1•cos∠BCC1
=12+22-2×1×2×cos
=3,计算可得BC1=
,…4 分
故BC2+BC12=CC12,所以BC⊥BC1,
又∵BC∩AB=B,∴C1B⊥平面ABC.…(6分)
(Ⅱ)由(Ⅰ)可知,AB,BC,BC1两两垂直.以B为原点,BC,BC1,BA所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系,
如图所示.
则B(0,0,0),A(0,0,1),B1(-1,
,0),C(1,0,0),C1(0,
,0).…(7分)
所以
=(-1,
,0),设
=λ
(0≤λ≤1),所以
=(-λ,
λ,0),可得E(1-λ,
λ,0)
故
=(1-λ,
λ,-1),
=(-1,
,-1).设平面AB1E的法向量为
=(x,y,z),…(8分)
则由
,得
,即
,…(10分)
令y=
,则x=
,z=
,∴
=(
,
,
)是平面AB1E的一个法向量.…(12分)
∵AB⊥侧面BB1C1C,∴
=(0,0,1)是平面BEB1的一个法向量,
∴|cos<
,
>|=|
|=|
|=
两边平方解得λ=
,或λ=2(舍去)所以当E在CC1的中点时二面角A-B1E-B大小为
.…(15分)
在△BCC1中,BC=1,CC1=BB1=2,∠BCC1=
π |
3 |
由余弦定理得:BC12=BC2+CC12-2BC•CC1•cos∠BCC1
=12+22-2×1×2×cos
π |
3 |
3 |
故BC2+BC12=CC12,所以BC⊥BC1,
又∵BC∩AB=B,∴C1B⊥平面ABC.…(6分)
(Ⅱ)由(Ⅰ)可知,AB,BC,BC1两两垂直.以B为原点,BC,BC1,BA所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系,
如图所示.
则B(0,0,0),A(0,0,1),B1(-1,
3 |
3 |
所以
CC1 |
3 |
CE |
CC1 |
CE |
3 |
3 |
故
AE |
3 |
AB1 |
3 |
n |
则由
|
|
|
令y=
3 |
3-3λ |
2-λ |
3 |
2-λ |
n |
3-3λ |
2-λ |
3 |
3 |
2-λ |
∵AB⊥侧面BB1C1C,∴
BA |
∴|cos<
n |
BA |
| ||||
|
|
| ||||||||
1×
|
| ||
2 |
两边平方解得λ=
1 |
2 |
π |
4 |
点评:本题考查直线与平面垂直的判定,以及二面角的平面角及求法,属中档题.
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