分析 (Ⅰ)連結(jié)DF,通過題意易得四邊形A1FDE是平行四邊形,利用DE∥A1F及線面平行判定定理可得結(jié)論;
(Ⅱ)通過題意可得A1B1⊥AB1,建立如圖空間直角坐標(biāo)系如圖,分別求出平面A1CF,平面A1AC的法向量,將二面角問題轉(zhuǎn)化為向量夾角問題,計(jì)算即可.
解答 解:(Ⅰ)F是AB的中點(diǎn),證明如下:
連結(jié)DF,又因?yàn)镈、E分別是BC、A1C1的中點(diǎn),
所以DF$\stackrel{∥}{=}$$\frac{1}{2}$AC,又AC$\stackrel{∥}{=}$A1C1,且A1E=$\frac{1}{2}$A1C1,
則DF$\stackrel{∥}{=}$A1E,故四邊形A1FDE是平行四邊形,
所以DE∥A1F,又A1F?平面A1CF,DE?平面A1CF,
所以DE∥平面A1CF.
(Ⅱ)由題∠AA1B1=60°,設(shè)A1A=2,則A1B1=1,
所以$A{B_1}=\sqrt{{2^2}+{1^2}-2×2×1×cos{{60}°}}=\sqrt{3}$,
則$AB_1^2+{A_1}B_1^2={A_1}{A^2}$,所以A1B1⊥AB1,
過點(diǎn)B1作平面A1B的垂線B1z,分別以$\overrightarrow{{B_1}{A_1}}$,$\overrightarrow{{B_1}A}$,$\overrightarrow{{B_1}z}$的方向?yàn)閤,y,z軸,
建立如圖空間直角坐標(biāo)系,
則有A1(1,0,0),$A(0,\sqrt{3},0)$,$C(-\frac{1}{2},\sqrt{3},\frac{{\sqrt{3}}}{2})$,$F(-\frac{1}{2},\sqrt{3},0)$,
則$\overrightarrow{{A_1}A}=(-1,\sqrt{3},0)$,$\overrightarrow{{A_1}C}=(-\frac{3}{2},\sqrt{3},\frac{{\sqrt{3}}}{2})$,$\overrightarrow{FC}=(0,0,\frac{{\sqrt{3}}}{2})$,
設(shè)平面A1CF,平面A1AC的法向量分別為m=(x1,y1,z1),n=(x2,y2,z2),
由$\left\{\begin{array}{l}m•\overrightarrow{{A_1}C}=0\\ m•\overrightarrow{FC}=0\end{array}\right.$即$\left\{\begin{array}{l}-\frac{3}{2}{x_1}+\sqrt{3}{y_1}+\frac{{\sqrt{3}}}{2}{z_1}=0\\ \frac{3}{2}{z_1}=0\end{array}\right.$,取$m=(2,\sqrt{3},0)$,
由$\left\{\begin{array}{l}n•\overrightarrow{{A_1}C}=0\\ n•\overrightarrow{{A_1}A}=0\end{array}\right.$即$\left\{\begin{array}{l}-\frac{3}{2}{x_2}+\sqrt{3}{y_2}+\frac{{\sqrt{3}}}{2}{z_2}=0\\-{x_2}+\sqrt{3}{y_2}=0\end{array}\right.$,取$n=(\sqrt{3},1,1)$,
所以$cos\left?{m•n}\right>=\frac{m•n}{|m|•|n|}=\frac{{3\sqrt{3}}}{{\sqrt{7}×\sqrt{5}}}=\frac{{3\sqrt{105}}}{35}$,
所以二面角A-A1C-F的余弦值為$\frac{{3\sqrt{105}}}{35}$.
點(diǎn)評 本題考查中位線定理,線面平行的判定定理,向量數(shù)量積運(yùn)算,注意解題方法的積累,建立坐標(biāo)系是解決本題的關(guān)鍵,屬于中檔題.
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A. | ①③②④ | B. | ①②③④ | C. | ①④②③ | D. | ②①④③ |
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規(guī)格類型 鋼板類型 | A | B |
甲 | 2 | 1 |
乙 | 1 | 3 |
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