题目内容
如图,直三棱柱ABC-A1B1C1中,AC=BC,AA1=AB,D为BB1的中点,E为AB1上的一点,AE=3EB1.(Ⅰ)证明:DE为异面直线AB1与CD的公垂线;
(Ⅱ)设异面直线AB1与CD的夹角为45°,求二面角A1-AC1-B1的大小.
分析:(1)欲证DE为异面直线AB1与CD的公垂线,即证DE与异面直线AB1与CD垂直相交即可;
(2)将AB1平移到DG,故∠CDG为异面直线AB1与CD的夹角,作HK⊥AC1,K为垂足,连接B1K,由三垂线定理,得B1K⊥AC1,因此∠B1KH为二面角A1-AC1-B1的平面角,在三角形B1KH中求出此角即可.
(2)将AB1平移到DG,故∠CDG为异面直线AB1与CD的夹角,作HK⊥AC1,K为垂足,连接B1K,由三垂线定理,得B1K⊥AC1,因此∠B1KH为二面角A1-AC1-B1的平面角,在三角形B1KH中求出此角即可.
解答:解:(1)连接A1B,记A1B与AB1的交点为F.
因为面AA1BB1为正方形,故A1B⊥AB1,且AF=FB1,
又AE=3EB1,所以FE=EB1,
又D为BB1的中点,
故DE∥BF,DE⊥AB1.
作CG⊥AB,G为垂足,由AC=BC知,G为AB中点.
又由底面ABC⊥面AA1B1B.连接DG,则DG∥AB1,故DE⊥DG,由三垂线定理,得DE⊥CD.
所以DE为异面直线AB1与CD的公垂线.
(2)因为DG∥AB1,故∠CDG为异面直线AB1与CD的夹角,∠CDG=45°
设AB=2,则AB1=2
,DG=
,CG=
,AC=
.
作B1H⊥A1C1,H为垂足,因为底面A1B1C1⊥面AA1CC1,故B1H⊥面AA1C1C.又作HK⊥AC1,K为垂足,连接B1K,由三垂线定理,得B1K⊥AC1,因此∠B1KH为二面角A1-AC1-B1的平面角.
B1H=
,C1H=
,AC1=
,HK=
tan∠B1KH=
,
∴二面角A1-AC1-B1的大小为arctan
.
因为面AA1BB1为正方形,故A1B⊥AB1,且AF=FB1,
又AE=3EB1,所以FE=EB1,
又D为BB1的中点,
故DE∥BF,DE⊥AB1.
作CG⊥AB,G为垂足,由AC=BC知,G为AB中点.
又由底面ABC⊥面AA1B1B.连接DG,则DG∥AB1,故DE⊥DG,由三垂线定理,得DE⊥CD.
所以DE为异面直线AB1与CD的公垂线.
(2)因为DG∥AB1,故∠CDG为异面直线AB1与CD的夹角,∠CDG=45°
设AB=2,则AB1=2
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作B1H⊥A1C1,H为垂足,因为底面A1B1C1⊥面AA1CC1,故B1H⊥面AA1C1C.又作HK⊥AC1,K为垂足,连接B1K,由三垂线定理,得B1K⊥AC1,因此∠B1KH为二面角A1-AC1-B1的平面角.
B1H=
2
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| ||
| 3 |
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2
| ||
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tan∠B1KH=
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∴二面角A1-AC1-B1的大小为arctan
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点评:本试题主要考查空间的线面关系与空间角的求解,考查考生的空间想象与推理计算的能力.三垂线定理是立体几何的最重要定理之一,是高考的热点,它是处理线线垂直问题的有效方法,同时它也是确定二面角的平面角的主要手段.通过引入空间向量,用向量代数形式来处理立体几何问题,淡化了传统几何中的“形”到“形”的推理方法,从而降低了思维难度,使解题变得程序化,这是用向量解立体几何问题的独到之处.
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