分析 (1)如圖所示,由于點(diǎn)C在平面A1B1C1內(nèi)的射影點(diǎn)為A1B1的中點(diǎn)O,A1C1=C1B1,可得CO⊥A1B1,C1O⊥A1B1.于是A1B1⊥平面OCC1;又A1B1∥AB,即可證明.
(2)建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系.不妨設(shè)AC=2.由AC:BC:AB:AA1=1:1:$\sqrt{2}$:2.可得:A1(0,-$\sqrt{2}$,0),C(0,0,$\sqrt{14}$),C1(-$\sqrt{2}$,0,0),B1(0,$\sqrt{2}$,0).利用線面垂直的性質(zhì)可得:平面B1C1CB的法向量為$\overrightarrow{m}$,平面B1C1CB的法向量$\overrightarrow{n}$.利用向量夾角公式可得$cos<\overrightarrow{m},\overrightarrow{n}>$=$\frac{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}}{|\overrightarrow{m}||\overrightarrow{n}|}$,即可得出.
解答 (1)證明:如圖所示,
∵點(diǎn)C在平面A1B1C1內(nèi)的射影點(diǎn)為A1B1的中點(diǎn)O,A1C1=C1B1,
∴CO⊥A1B1,C1O⊥A1B1.
又CO∩C1O=O,
∴A1B1⊥平面OCC1;
∵A1B1∥AB,
∴AB⊥平面OCC1.
(2)解:建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系.
不妨設(shè)AC=2.由AC:BC:AB:AA1=1:1:$\sqrt{2}$:2.
可得:A1(0,-$\sqrt{2}$,0),C(0,0,$\sqrt{14}$),C1(-$\sqrt{2}$,0,0),B1(0,$\sqrt{2}$,0).
則$\overrightarrow{{C}_{1}C}$=$(\sqrt{2},0,\sqrt{14})$,$\overrightarrow{{A}_{1}{C}_{1}}$=$(-\sqrt{2},\sqrt{2},0)$,$\overrightarrow{{B}_{1}{C}_{1}}$=$(-\sqrt{2},-\sqrt{2},0)$.
設(shè)平面A1C1CA的法向量為$\overrightarrow{m}$=(x,y,z),
則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{C{C}_{1}}=0}\\{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{{A}_{1}{C}_{1}}=0}\end{array}\right.$,即$\left\{\begin{array}{l}{\sqrt{2}x+\sqrt{14}z=0}\\{-\sqrt{2}x+\sqrt{2}y=0}\end{array}\right.$,取$\overrightarrow{m}$=$(7,7,-\sqrt{7})$.
同理可得:平面B1C1CB的法向量$\overrightarrow{n}$=$(7,-7,-\sqrt{7})$.
∴$cos<\overrightarrow{m},\overrightarrow{n}>$=$\frac{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}}{|\overrightarrow{m}||\overrightarrow{n}|}$=$\frac{49-49-7}{\sqrt{49+49+7}×\sqrt{49+49+7}}$=-$\frac{1}{15}$.
由圖中可以看出:二面角A-CC1-B的平面角為鈍角.
∴二面角A-CC1-B的余弦值為$-\frac{1}{15}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了空間線面位置關(guān)系、空間角、勾股定理的逆定理,考查了空間想象能力、推理能力與計(jì)算能力,屬于中檔題.
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