分析 (1)設(shè)O 為AC 中點(diǎn),D 為AB 中點(diǎn),以O(shè) 為坐標(biāo)原點(diǎn),OD,OC,OA1 為x,y,z 軸建立空間直角坐標(biāo)系,求出相關(guān)點(diǎn)的坐標(biāo),求出平面BC1M 的法向量,平面BCM的法向量,然后證明AN∥平面BC1M.
(2)求出面BB1C1 的法向量,平面BC1M 的法向量,設(shè)二面角C1-BM-C 的平面角的大小為$θ(\frac{π}{2}<θ<π)$,利用向量的數(shù)量積求解二面角M-BC1-B1的余弦值.
另解:(1)取BC1的中點(diǎn)H,連接NH.(1)證明NH∥AM,MH∥AN.然后證明AN∥平面BC1M.
(2)說明∠MHC為二面角M-BC1-C的平面角.通過求解三角形結(jié)合二面角M-BC1-C的平面角的補(bǔ)角為∠MHC,求解二面角M-BC1-C的余弦值,
解答 解:設(shè)O 為AC 中點(diǎn),D 為AB 中點(diǎn),以O(shè) 為坐標(biāo)原點(diǎn),OD,OC,OA1 為x,y,z 軸建立空間直角坐標(biāo)系,則$A(0,-1,0),B(2,1,0),C(0,1,0),{A_1}(0,0,\sqrt{3}),{B_1}(2,2,\sqrt{3}),{C_1}(0,2,\sqrt{3}),N(1,1,0)$ 設(shè)$\overrightarrow{AM}=t\overrightarrow{A{A_1}}(0≤t≤1)$,即$({x_M},{y_M}+1,{z_M})=t(0,1,\sqrt{3})$,從而$M(0,t-1,\sqrt{3}t)$ 顯然$\overrightarrow{A{A_1}}=(0,1,\sqrt{3})$,$\overrightarrow{BM}=(-2,t-2,\sqrt{3}t)$,$\overrightarrow{BC}=(-2,0,0)$,則要使$\overrightarrow{A{A}_{1}}⊥$平面BCM,則$\overrightarrow{A{A_1}}•\overrightarrow{BM}=0$ 且$\overrightarrow{A{A_1}}•\overrightarrow{BC}=0$,即$t-2+\sqrt{3}•\sqrt{3}t=0$,故$t=\frac{1}{2}$,從而點(diǎn)M 的坐標(biāo)為$M(0,-\frac{1}{2},\frac{{\sqrt{3}}}{2})$,即M 為AA1 中點(diǎn).(1)設(shè)平面BC1M 的法向量$\overrightarrow{n_1}=({x_1},{y_1},{z_1})$,由于$\overrightarrow{BM}=(-2,-\frac{3}{2},\frac{{\sqrt{3}}}{2})$,$\overrightarrow{B{C_1}}=(-2,1,\sqrt{3})$,由于$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow{BM}•\overrightarrow{n_1}=0\\ \overrightarrow{B{C_1}}•\overrightarrow{n_1}=0\end{array}\right.$,則$\left\{\begin{array}{l}-2x-\frac{3}{2}y+\frac{{\sqrt{3}}}{2}z=0\\-2x+y+\sqrt{3}z=0\end{array}\right.$,從而$x:y:z=2\sqrt{3}:(-\sqrt{3}):5$,取$\overrightarrow{n_1}=(2\sqrt{3},-\sqrt{3},5)$ 由于$\overrightarrow{AN}=(1,2,0)$,從而$\overrightarrow{AN}•\overrightarrow{n_1}=1×2\sqrt{2}-2×\sqrt{3}=0$,從而$\overrightarrow{AN}⊥\overrightarrow{n_1}$,又$\overrightarrow{AN}∥$平面BC1M,從而AN∥平面BC1M (2)設(shè)平面BB1C1 的法向量$\overrightarrow{n_2}=({x_2},{y_2},{z_2})$,由于$\overrightarrow{B{B_1}}=(0,1,\sqrt{3})$,$\overrightarrow{B{C_1}}=(-2,1,\sqrt{3})$ 由于$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow{B{B_1}}•\overrightarrow{n_2}=0\\ \overrightarrow{B{C_1}}•\overrightarrow{n_1}=0\end{array}\right.$,則$\left\{\begin{array}{l}{y_2}+\sqrt{3}{z_2}=0\\-2{x_1}+{y_2}+\sqrt{3}{z_2}=0\end{array}\right.$,從而$x:y:z=0:(-\sqrt{3}):1$,取$\overrightarrow{n_2}=(0,-\sqrt{3},1)$ 又平面BC1M 的法向量$\overrightarrow{n_1}=(2\sqrt{3},-\sqrt{3},5)$ 設(shè)二面角C1-BM-C 的平面角的大小為$θ(\frac{π}{2}<θ<π)$則$cosθ=-|cos<\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}>|=|\frac{{\overrightarrow{n_1}•\overrightarrow{n_2}}}{{|\overrightarrow{n_1}||\overrightarrow{n_2}|}}|=-\frac{8}{{2×\sqrt{40}}}=-\frac{{\sqrt{10}}}{5}$綜上所述,二面角M-BC1-B1的余弦值為$-\frac{{\sqrt{10}}}{5}$.
另解:(1)取BC1的中點(diǎn)H,連接NH.(1)由于AA1⊥平面BCM,則AA1⊥CM,考慮到△AA1C為正三角形,從而M為AA1中點(diǎn).由于H,N為BC1,BC中點(diǎn),從而$NH∥\frac{1}{2}C{C_1}$.又$AM\underline{\underline{∥}}\frac{1}{2}C{C_1}$,從而NH∥AM,故AMHN為平行四邊形,從而MH∥AN.又MH?平面BC1M,AN?平面BC1M,從而AN∥平面BC1M.
(2)由于側(cè)面ACC1A1⊥底面ABC,平面ACC1A1∩底面ABC=AC,BC⊥AC,BC?平面ABC,從而BC⊥平面ACC1A1,又MC?平面ACC1A1,從而MC⊥BC.又MC⊥CC1,從而BC∩CC1=C,從而MC⊥平面BCC1B1.又BC=CC1,H為BC1的中點(diǎn),從而CH⊥BC1,故∠MHC為二面角M-BC1-C的平面角.又$MC=\sqrt{3}$,$CH=\sqrt{2}$,$MH=\sqrt{5}$,從而$cos∠MHC=\frac{CH}{MH}=\frac{{\sqrt{2}}}{{\sqrt{5}}}=\frac{{\sqrt{10}}}{5}$.又二面角M-BC1-C的平面角的補(bǔ)角為∠MHC,二面角M-BC1-C的余弦值為$-\frac{{\sqrt{10}}}{5}$.
點(diǎn)評 本題考查直線與平面平行的判定定理的應(yīng)用,二面角的平面角的求法,考查空間想象能力以及計(jì)算能力.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{9}{13}$ | B. | $\frac{5}{7}$ | C. | $\frac{17}{25}$ | D. | 1 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | (-∞,1) | B. | (-∞,1] | C. | (-∞,-4)∪(-4,1] | D. | (-∞,-4)∪(-4,1) |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 2.5% | B. | 95% | C. | 97.5% | D. | 不具有相關(guān)性 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | {x|x<$\frac{1}{2}$} | B. | {x|x<0或0<x<$\frac{1}{2}$} | C. | {x|x>$\frac{1}{2}$} | D. | {x|0<x<$\frac{1}{2}$} |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
參加書法班 | 未參加書法班 | |
參加演講班 | 8 | 5 |
未參加演講班 | 2 | 33 |
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