题目内容
17.
如图,已知斜三棱柱ABC-A1B1C1的所有棱长均为2,∠B1BA=$\frac{π}{3}$,且侧面ABB1A1⊥底面ABC.(Ⅰ)证明:B1C⊥AC1
(Ⅱ)若M为A1C1的中点,求二面角A-B1M-A1的余弦值.
分析 (Ⅰ)过B1作BO⊥平面ABC,则OB,OB1,OC两两垂直,以O为原点,OB为x轴,OC为y轴,OB1为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能证明B1C⊥AC1.
(Ⅱ)求出平面AB1M的法向量和平面B1MA1的法向量,利用向量法能求出二面角A-B1M-A1的余弦值.
解答 证明:(Ⅰ)过B1作BO⊥平面ABC,
∵斜三棱柱ABC-A1B1C1的所有棱长均为2,∠B1BA=$\frac{π}{3}$,
M,N分别为A1C1与B1C的中点,且侧面ABB1A1⊥底面ABC.
∴△ABC和△ABB1是边长为2的等边三角形,∴O是AB中点,∴B1O=$\sqrt{4-1}=\sqrt{3}$,
∴OB,OB1,OC两两垂直,
以O为原点,OB为x轴,OC为y轴,OB1为z轴,建立空间直角坐标系,
则O(0,0,0),B1(0,0,$\sqrt{3}$),C(0,$\sqrt{3}$,0),A(-1,0,0),C1(-1,$\sqrt{3}$,$\sqrt{3}$),
$\overrightarrow{{B}_{1}C}$=(0,$\sqrt{3},-\sqrt{3}$),$\overrightarrow{A{C}_{1}}$=(0,$\sqrt{3},\sqrt{3}$),
∴$\overrightarrow{{B}_{1}C}•\overrightarrow{A{C}_{1}}$=0+3-3=0,
∴B1C⊥AC1.
解:(Ⅱ)∵M为A1C1的中点,A1(-2,0,$\sqrt{3}$),A(-1,0,0),B1(0,0,$\sqrt{3}$),C1(-1,$\sqrt{3}$,$\sqrt{3}$),M(-$\frac{3}{2}$,$\frac{\sqrt{3}}{2}$,$\sqrt{3}$),
∴$\overrightarrow{A{B}_{1}}$=(1,0,$\sqrt{3}$),$\overrightarrow{AM}$=(-$\frac{1}{2}$,$\frac{\sqrt{3}}{2}$,$\sqrt{3}$),
设平面AB1M的法向量$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),
则$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{A{B}_{1}}•\overrightarrow{n}=x+\sqrt{3}z=0}\\{\overrightarrow{AM}•\overrightarrow{n}=-\frac{1}{2}x+\frac{\sqrt{3}}{2}y+\sqrt{3}z=0}\end{array}\right.$,取z=1,得$\overrightarrow{n}$=(-$\sqrt{3}$,3,1),
平面B1MA1的法向量$\overrightarrow{m}$=(0,0,1),
设二面角A-B1M-A1的平面角为θ,
则cosθ=$\frac{|\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}|}{|\overrightarrow{m}|•|\overrightarrow{n}|}$=$\frac{1}{\sqrt{13}}$=$\frac{\sqrt{13}}{13}$.
∴二面角A-B1M-A1的余弦值为$\frac{\sqrt{13}}{13}$.
点评 本题考查线线垂直的证明,考查二面角的余弦值的求法,是中档题,解题时要认真审题,注意向量法的合理运用.
名师点睛字词句段篇系列答案(I)求实数a的取值范围;
(II)证明不等式:$\frac{{f({x_1})}}{x_2}+1<0$.
| A. | (-∞,-1]∪[1,+∞) | B. | [-1,0] | C. | [0,1] | D. | [-1,1] |
| A. | $\frac{5}{3}$ | B. | $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ | C. | $\sqrt{2}$ | D. | $\sqrt{3}$ |
| A. | (-1,1),(0,0) | B. | {(-1,1),(0,0)} | C. | {x=-1或0,y=1或0} | D. | {-1,0,1} |