题目内容
20.
如图,已知三棱柱A1B1C1-ABC中,侧棱与底面垂直,AB=BC=AA1,∠ABC=90°,M是BC的中点.(1)求证:A1B∥平面AMC1;
(2)求平面A1B1M与平面AMC1所成角的锐二面角的余弦值.
分析 (1)连结A1C,交AC1于点O,连结OM,则A1B∥OM,由此能证明A1B∥平面AMC1.
(2)以B为原点,BC为x轴,BA为y轴,BB1为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出平面A1B1M与平面AMC1所成角的锐二面角的余弦值.
解答 
证明:(1)连结A1C,交AC1于点O,连结OM,
∵ABC-A1B1C1是直三棱柱,
∴四边形ACC1A1为矩形,O为A1C的中点,
又∵M为BC中点,∴OM为△A1BC中位线,
∴A1B∥OM,
∵OM?平面AMC1,A1B?平面AMC1,
∴A1B∥平面AMC1.
解:(2)∵三棱柱A1B1C1-ABC中,侧棱与底面垂直,AB=BC=AA1,∠ABC=90°,M是BC的中点,
∴以B为原点,BC为x轴,BA为y轴,BB1为z轴,建立空间直角坐标系,
设BA=2,则B(0,0,0),C(2,0,2),A1(0,2,2),
则$\overrightarrow{AM}$=(1,-2,0),$\overrightarrow{A{C}_{1}}$=(2,-2,2),
$\overrightarrow{{A}_{1}{B}_{1}}$=(0,-2,0),$\overrightarrow{{B}_{1}M}$=(1,0,-2),
$\overrightarrow{{A}_{1}{B}_{1}}$=(0,-2,0),$\overrightarrow{{B}_{1}M}$=(1,0,-2),
设平面AMC1的法向量为$\overrightarrow{m}$=(x,y,z),
则$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{AM}=x-2y=0}\\{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{A{C}_{1}}=2x-2y+2z=0}\end{array}\right.$,取y=1,得$\overrightarrow{m}$=(2,1,-1),
设平面A1B1M的法向量$\overrightarrow{m}$=(a,b,c),
则$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{{A}_{1}{B}_{1}}=-2b=0}\\{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{{B}_{1}M}=a-2c=0}\end{array}\right.$,取c=1,得$\overrightarrow{n}$=(2,0,1),
cos<$\overrightarrow{m},\overrightarrow{n}$>=$\frac{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}}{|\overrightarrow{m}|•|\overrightarrow{n}|}$=$\frac{4-1}{\sqrt{6}•\sqrt{5}}$=$\frac{\sqrt{30}}{10}$,
∴平面A1B1M与平面AMC1所成角的锐二面角的余弦值为$\frac{\sqrt{30}}{10}$.
点评 本题考查线面平行的证明,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.
华东师大版一课一练系列答案
孟建平名校考卷系列答案| A. | $\frac{2π}{3}$ | B. | $\frac{π}{2}$ | C. | $\frac{π}{3}$ | D. | $\frac{π}{4}$ |
在三棱锥P-ABC中,AB⊥BC,平面PAB⊥平面ABC,BC=2AB=1,PC=$\sqrt{3}$,∠PBA=$\frac{π}{4}$.
如图,已知四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为菱形,且AC=BC=2,PA⊥平面ABCD,E,F分别是BC,PC的中点.
| A. | $\sqrt{3}$ | B. | 2 | C. | $\sqrt{5}$ | D. | $\sqrt{7}$ |
已知P是圆C:x2+y2=4上的动点,P在x轴上的射影为P′,点M满足$\overrightarrow{PM}$=$\overrightarrow{MP}$,当P在圆C上运动时,点M形成的轨迹为曲线E