(2006•崇文區(qū)一模)如圖,直三棱柱ABC-A′B′C′中,CB⊥平面ABB′A′,點(diǎn)E是棱BC的中點(diǎn),AB=BC=AA′
(I)求證直線CA′∥平面AB′E;
(II)求二面角C-A′B′-B的大;
(III)求直線CA′與平面BB′C′C所成角的大。
分析:(I)由直三棱的結(jié)構(gòu)特征(側(cè)面與底面垂直)結(jié)合線面垂直的性質(zhì),可得CD⊥平面PAD,進(jìn)而由線面垂直的性質(zhì)可得AE⊥CD,再由正三角形三線合一,結(jié)合△PAD為正三角形,E為PD中點(diǎn),可得AE⊥PD,結(jié)合線面垂直的判定定理可得直線CA′∥平面AB′E;
(II)作PQ∥AB且PQ=AB,連QB、QC,易證△PAD≌△QBC,結(jié)合(1)中CD⊥平面PAD和二面角的平面角的定義,可得∠BQC是平面PAB與平面PDC所成二面角的平面角;
(III)作BF⊥QC,則F為QC中點(diǎn),連PF,可得四邊形AEFB是平行四邊形,進(jìn)而根據(jù)線面垂直的第二判定定理,結(jié)合AE⊥平面PDC證得BF⊥平面PDC,即∠BPF是BP與平面PDC所成的角,解三角形BPF,可得答案.
解答:證明:(I)∵平面PAD⊥平面ABCD,AD為交線,CD⊥AD
∴CD⊥平面PAD
∵AE?平面PAD
∴AE⊥CD
又∵△PAD為正三角形,E為PD中點(diǎn)
∴AE⊥PD
∵PD∩DC=D
∴AE⊥平面PCD(5分)
解:(II)作PQ∥AB且PQ=AB,連QB、QC可得AD=BC=BQ=AP=DP=CQ
∴△PAD≌△QBC
∵CD⊥平面PAD,所以CD⊥PD,CD⊥PA
∴PQ⊥BQ,PQ⊥CQ
∴∠BQC是平面PAB與平面PDC所成二面角的平面角
∵∠BQC=∠APD=60°
∴平面PAB與平面PDC所成二面角的大小為60°(10分)
(III)作BF⊥QC,則F為QC中點(diǎn),連PF
EF
.
.
AB

∴四邊形AEFB是平行四邊形,BF∥AE
∵AE⊥平面PDC
∴BF⊥平面PDC
∴∠BPF是BP與平面PDC所成的角
設(shè)PA=a,則BF=
3
2
a
,BP=
2
a

則由直三角形PFB可得sin∠BPF=
BF
BP
=
6
4

∠BPF=arcsin
6
4

∴直線PB與平面PDC所成角的大小為arcsin
6
4
(14分)
點(diǎn)評:本題考查的知識點(diǎn)是二面角的平面角及求法,直線與平面平行的判定,直線與平面所成的角,其中(I)的關(guān)鍵,是熟練掌握線面垂直,線線垂直及面面垂直之間的轉(zhuǎn)化,(II)的關(guān)鍵是確定∠BQC是平面PAB與平面PDC所成二面角的平面角,(III)的關(guān)鍵是確定∠BPF是BP與平面PDC所成的角.
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