题目内容
三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ABC=90°,BB1⊥底面ABC,D为棱AC的中点,E为棱A1C1的中点,且AB=BC=BB1=1.(1)求证:CE∥平面BA1D.
(2)求二面角A1-BD-C的余弦值.
(3)棱CC1上是否存在一点P,使PD⊥平面A1BD,若存在,试确定P点位置,若不存在,请说明理由.
分析:方法一:(几何法)(1)由已知中E、D分别是A1C1和AC的中点,根据三角形中位线定理可得A1E∥CD且A1E=CD,进而由平行四边形的性质得到CE∥A1D,再由线面平行的判定定理可得CE∥平面BA1D.
(2)由BB1⊥底面ABC,结合直三棱柱的几何特征得AA1⊥BD,由已知中AB=BC=1且D为AC的中点,由等腰三角形三线合一,得到BD⊥AC,则BD⊥平面A1ACC1,进而可得∠A1DA为所求二面角A1-BD-C的平面角的补角,解Rt△A1AD,求出∠A1DA的余弦,进而即可得到二面角A1-BD-C的余弦值.
(3)取P为CC1中点,由(2)中结论,我们易证得PD⊥A1D,BD⊥PD,再由线面垂直的判定定理即可得到答案.
方法二:(向量法)(1)以B为坐标原点,射线BC为x轴的正半轴,建立如图所示的直角坐标系B-xyz,分别求出CE的方向向量和平面BA1D的法向量,再由它们的数量积为0,两向量垂直,得到CE∥平面BA1D.
(2)求出平面BCD的一个法向量,结合(1)中平面BA1D的法向量,代入向量夹角公式,即可求出二面角A1-BD-C的余弦值,但要注意二面角是一个钝二面角.
(3)设P(1,0,z),则PD的方向向量为平面A1BD的法向量,由此构造关于z的方程组,解方程求出z的值,即可确定P点的位置.
(2)由BB1⊥底面ABC,结合直三棱柱的几何特征得AA1⊥BD,由已知中AB=BC=1且D为AC的中点,由等腰三角形三线合一,得到BD⊥AC,则BD⊥平面A1ACC1,进而可得∠A1DA为所求二面角A1-BD-C的平面角的补角,解Rt△A1AD,求出∠A1DA的余弦,进而即可得到二面角A1-BD-C的余弦值.
(3)取P为CC1中点,由(2)中结论,我们易证得PD⊥A1D,BD⊥PD,再由线面垂直的判定定理即可得到答案.
方法二:(向量法)(1)以B为坐标原点,射线BC为x轴的正半轴,建立如图所示的直角坐标系B-xyz,分别求出CE的方向向量和平面BA1D的法向量,再由它们的数量积为0,两向量垂直,得到CE∥平面BA1D.
(2)求出平面BCD的一个法向量,结合(1)中平面BA1D的法向量,代入向量夹角公式,即可求出二面角A1-BD-C的余弦值,但要注意二面角是一个钝二面角.
(3)设P(1,0,z),则PD的方向向量为平面A1BD的法向量,由此构造关于z的方程组,解方程求出z的值,即可确定P点的位置.
解答:
解:方法一:(几何法)
证明:(1)因为E、D分别是A1C1和AC的中点,则A1E∥CD且A1E=CD,
则CE∥A1D….(2分),而CE?平面BA1D,A1D?平面BA1D,则CE∥平面BA1D…(4分)
解:(2)因为B1B⊥平面ABC,故A1A⊥平面ABC,所以AA1⊥BD
又AB=BC=1且D为AC的中点,故BD⊥AC,
而AA1∩AC=A,BD⊥平面A1ACC1
所以A1D⊥BD,AD⊥BD
故∠A1DA为所求二面角A1-BD-C的平面角的补角.…(6分)
在Rt△A1AD中,A1D=
=
所以cos∠A1DA=
=
故所求二面角的余弦值为cos(π-∠A1DA)=-
…(8分)
(3)P为CC1中点时,即PC=
,PD⊥平面A1BD.
因为tan∠A1DA=
=
=
,所以tan∠A1DA•tan∠PDC=
•
=1
即∠A1DA+∠PDC=90°,即∠A1DP=90°,即PD⊥A1D…(10分)
由(2)知,BD⊥平面A1ACC1,PD?平面A1ACC1
所以BD⊥PD,又BD∩A1D=D.
所以PD⊥平面A1BD.…(12分)
方法二:(向量法)
证明:(1)以B为坐标原点,射线BC为x轴的正半轴,建立如图所示的直角坐标系B-xyz
则A(0,1,0),C(1,0,0),D(
,
,0),B1(0,0,1),A1(0,1,1),C1(1,0,1),E(
,
,1)
设平面A1BD的一个法向量n1=(x,y,z)
又
=(0,1,1)
=(
,
,0)
令x=1可得n1n1=(1,-1,1)…(2分)
=(-
,
,1),n1•
=0
又因为CE?平面A1BD,故CE∥平面BA1D. …(4分)
解:(2)又平面BDC的一个法向量为n2=(0,0,1),平面A1BD的一个法向量n1=(1,-1,1)…(6分)
设二面角A1-BD-C的大小为θ,可知θ为钝角,
故cosθ=-
=-
…(8分)
(3)设P(1,0,z)则
=(
,-
,z)…(9分)
要使PD⊥平面A1BD,则需
…(10分)
可得z=
,故P(1,0,
)
即当P是C1C的中点时,
所以PD⊥平面A1BD.…(12分)
解:方法一:(几何法)证明:(1)因为E、D分别是A1C1和AC的中点,则A1E∥CD且A1E=CD,
则CE∥A1D….(2分),而CE?平面BA1D,A1D?平面BA1D,则CE∥平面BA1D…(4分)
解:(2)因为B1B⊥平面ABC,故A1A⊥平面ABC,所以AA1⊥BD
又AB=BC=1且D为AC的中点,故BD⊥AC,
而AA1∩AC=A,BD⊥平面A1ACC1
所以A1D⊥BD,AD⊥BD
故∠A1DA为所求二面角A1-BD-C的平面角的补角.…(6分)
在Rt△A1AD中,A1D=
12+(
|
| ||
| 2 |
所以cos∠A1DA=
| AD |
| A1D |
| ||
| 3 |
故所求二面角的余弦值为cos(π-∠A1DA)=-
| ||
| 3 |
(3)P为CC1中点时,即PC=
| 1 |
| 2 |
因为tan∠A1DA=
| AA1 |
| AD |
| 1 | ||||
|
| 2 |
| 2 |
| ||||
|
即∠A1DA+∠PDC=90°,即∠A1DP=90°,即PD⊥A1D…(10分)
由(2)知,BD⊥平面A1ACC1,PD?平面A1ACC1
所以BD⊥PD,又BD∩A1D=D.
所以PD⊥平面A1BD.…(12分)
方法二:(向量法)
证明:(1)以B为坐标原点,射线BC为x轴的正半轴,建立如图所示的直角坐标系B-xyz
则A(0,1,0),C(1,0,0),D(
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
设平面A1BD的一个法向量n1=(x,y,z)
又
| BA1 |
| BD |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
|
令x=1可得n1n1=(1,-1,1)…(2分)
| CE |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| CE |
又因为CE?平面A1BD,故CE∥平面BA1D. …(4分)
解:(2)又平面BDC的一个法向量为n2=(0,0,1),平面A1BD的一个法向量n1=(1,-1,1)…(6分)
设二面角A1-BD-C的大小为θ,可知θ为钝角,
故cosθ=-
| |n1n1•n2| |
| |n1n1||n2n2| |
| ||
| 3 |
(3)设P(1,0,z)则
| DP |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
要使PD⊥平面A1BD,则需
|
可得z=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
即当P是C1C的中点时,
所以PD⊥平面A1BD.…(12分)
点评:本题考查的知识点是二面角的平面角及求法,直线与平面平行的判定,直线与平面垂直的判定,其中几何法的解答要点是熟练掌握空间直线与平面位置关系的定义、判定、性质,建立良好的空间想像能力,而向量法的关键是建立空间坐标系,求出对应直线的方向向量和平面的法向量,将空间直线与平面的平行、垂直、夹角问题,转化为向量的平行、垂直、夹角问题.
练习册系列答案
考前必练系列答案
相关题目
在三棱柱ABC-A1B1C1中,侧面AA1B1B是边长为2的正方形,点C在平面AA1B1B上的射影H恰好为A1B的中点,且CH=
如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ACB=90°,∠BAC=30°,BC=1,
如图:在直三棱柱ABC-A1B1C1中,已知AB=A1A,AC=BC,点D、E分别为C1C、AB的中点,O为A1B与AB1的交点.