题目内容
20.(Ⅰ)求证:B1C∥平面A1PB;
(Ⅱ)若AD=$\sqrt{3}$,AB=BC=2,求直线A1C与平面AA1B1B所成的角的正切值.
分析 (Ⅰ)连接AB1与A1B交于点E,则PE∥B1C,由此能证明B1C∥平面A1PB;
(Ⅱ)由已知可得BC⊥平面A1AB,则∠CA1B为A1C与平面AA1B1B所成的角,求解三角形得答案.
解答 (Ⅰ)证明:∵三棱柱ABC-A1B1C1为直三棱柱,![]()
连接AB1与A1B交于点E,∴E为A1B中点,
连接PE,∵P为AC的中点,∴PE∥B1C
∵PE?A1PB,B1C?A1PB,
∴B1C∥平面A1PB;
(Ⅱ)解:∵三棱柱ABC-A1B1C1 为直三棱柱,
∴A1A⊥BC,
∵AD⊥平面A1BC,∴AD⊥BC,
又A1A∩AD=A,∴BC⊥平面A1AB,
则∠CA1B为A1C与平面AA1B1B所成的角.
在Rt△ADB中,∵AB=2,AD=$\sqrt{3}$,∴BD=1,
∵Rt△A1AB∽Rt△ADB,∴$\frac{DB}{AB}=\frac{AB}{{A}_{1}B}$,则${A}_{1}B=\frac{A{B}^{2}}{DB}=\frac{{2}^{2}}{1}=4$.
在Rt△A1BC中,tan∠CA1B=$\frac{BC}{{A}_{1}B}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$.
点评 本题考查直线与平面平行的判断,考查线面角的求法,注意空间思维能力的培养,是中档题.
练习册系列答案
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