分析 (1)由已知得AC⊥B1D,AC⊥BC,從而AC⊥面BCC1B1,由此能證明平面BCC1B1⊥平面ABC.
(2)由射影性質(zhì)得AC⊥B1D,由直角性質(zhì)得AC⊥BC,由此能證明AC⊥面BCC1B1.
(3)取BB1中點(diǎn)E,連結(jié)CE、AE,則CE⊥BB1,∠AEC是二面角A-BB1-C的平面角,從而求出AC=1,由此能求出多面體A-BCC1B1的體積.
(4)以C為原點(diǎn),CB為x軸,CA為y軸,過(guò)C垂直于平南ABC的直線為z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,利用向量法能求出AB1與平面ACC1A1所成角的正切值.
解答 (1)證明:∵點(diǎn)B1在底面上的射影D為BC的中點(diǎn),
∴B1D⊥底面ABC,又AC?面ABC,∴AC⊥B1D,
∵∠ACB=90°,∴AC⊥BC,
∵BC∩B1D=D,∴AC⊥面BCC1B1,
∵AC?平面ABC,
∴平面BCC1B1⊥平面ABC.
(2)證明::∵點(diǎn)B1在底面上的射影D為BC的中點(diǎn),
∴B1D⊥底面ABC,又AC?面ABC,∴AC⊥B1D,
∵∠ACB=90°,∴AC⊥BC,
∵BC∩B1D=D,∴AC⊥面BCC1B1.
(3)解:斜三棱柱ABC-A1B1C1的底面是直角三角形,∠ACB=90°,側(cè)棱與底面成60°角,
點(diǎn)B1在底面上的射影D為BC的中點(diǎn),BC=2,
∴∠B1BD=60°,∴△BB1C是邊長(zhǎng)為2的等邊三角形,BD=1,BB1=2,B1D=$\sqrt{3}$,
∴${S}_{四邊形BC{C}_{1}{B}_{1}}$=BC×B1D=2$\sqrt{3}$,
取BB1中點(diǎn)E,連結(jié)CE、AE,則CE⊥BB1,由三垂線定理得AE⊥BB1,
∴∠AEC是二面角A-BB1-C的平面角,
∵二面角A-BB1-C為30°,∴∠AEC=30°,
∵△BB1C是邊長(zhǎng)為2的等邊三角形,∴CE=$\sqrt{3}$,∴AC=1,
∴多面體A-BCC1B1的體積V=$\frac{1}{3}×AC×{S}_{四邊形BC{C}_{1}{B}_{1}}$=$\frac{1}{3}×1×2\sqrt{3}$=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$.
(4)解:以C為原點(diǎn),CB為x軸,CA為y軸,過(guò)C垂直于平南ABC的直線為z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,
則A(0,1,0),B1(1,0,$\sqrt{3}$),C(0,0,0),${C}_{1}(-1,0,\sqrt{3})$,
$\overrightarrow{A{B}_{1}}$=(1,-1,$\sqrt{3}$),$\overrightarrow{CA}$=(0,1,0),$\overrightarrow{C{C}_{1}}$=(-1,0,$\sqrt{3}$),
設(shè)平面ACC1A1的法向量$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),
則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{CA}=y=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{C{C}_{1}}=-x+\sqrt{3}z=0}\end{array}\right.$,取z=1,得$\overrightarrow{n}$=($\sqrt{3},0,1$),
設(shè)AB1與平面ACC1A1所成角為θ,
則cosθ=|cos<$\overrightarrow{A{B}_{1}}$,$\overrightarrow{n}$>|=|$\frac{\overrightarrow{A{B}_{1}}•\overrightarrow{n}}{|\overrightarrow{A{B}_{1}}|•|\overrightarrow{n}|}$|=|$\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5}×2}$|=$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$,
∴tanθ=$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$.
∴AB1與平面ACC1A1所成角的正切值為$\frac{\sqrt{6}}{3}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查線面垂直、面面垂直的證明,考查多面體的體積的求法,考查線面角的正切值的求法,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意空間思維能力的培養(yǎng).
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A. | -7 | B. | $-\frac{1}{7}$ | C. | 7 | D. | $\frac{1}{7}$ |
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A. | 8+4π | B. | 8+2π | C. | 8+$\frac{4}{3}$π | D. | 8+$\frac{2}{3}$π |
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A. | -$\frac{\sqrt{3}}{5}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}}{5}$ | C. | -$\frac{3}{5}$ | D. | $\frac{3}{5}$ |
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