分析 (Ⅰ)取AB中點F,連接DF,EF證明以DF∥AC,推出DF∥平面ACC1A1.證明EF∥AA1,推出EF∥平面ACC1A1,然后證明DE?平面ACC1A1.
(Ⅱ)證明△AB1C為正三角形,推出BB1=AB.取AB1的中點O,連接BO,CO,說明∠BCO即為直線BC與平面AB1C所成角,在RtBCO中,求解即可.
解答 解:(Ⅰ)取AB中點F,連接DF,EF.…(1分)
在△ABC中,因為D,F(xiàn)分別為BC,AB的中點,所以DF∥AC,DF?平面ACC1A1,AC?平面ACC1A1,
所以DF∥平面ACC1A1.…(3分)
在矩形ABB1A1中,因為E,F(xiàn)分別為B1A1,AB的中點,
所以EF∥AA1,EF?平面ACC1A1,AA1?平面ACC1A1,所以EF∥平面ACC1A1.…(4分)
因為DF∩EF=F,所以平面DEF∥平面ACC1A1.…(5分)
因為DE?平面ACC1A1.…(6分)
(Ⅱ)因為三棱柱ABC-A1B1C1為直三棱柱,所以BC⊥BB1,
又AB⊥BC,AB∩BB1=B,所以BC⊥平面ABB1A1.…(7分)
因為AB=BC,BB1=BB1,所以AB1=CB1,
又∠ACB1=60°,所以△AB1C為正三角形,
所以AB1=$\sqrt{A{B}^{2}+B{{B}_{1}}^{2}}$=AC=$\sqrt{2}AB$,所以BB1=AB.…(8分)
取AB1的中點O,連接BO,CO,所以AB1⊥BO,AB1⊥CO,所以AB1⊥平面BCD,
所以平面AB1C⊥平面BCD,點B在平面AB1C上的射影在CO上,
所以∠BCO即為直線BC與平面AB1C所成角.…(10分)
在RtBCO中,BO=$\frac{\sqrt{2}}{2}AB=\frac{\sqrt{2}}{2}BC$,所以tan∠BCO$\frac{BO}{BC}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$.…(12分)
點評 本題考查直線與平面市場價的求法,直線與平面平行于垂直的判定定理的應用,考查空間想象能力以及計算能力.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ | B. | $\frac{16\sqrt{3}}{3}$ | C. | $\frac{32\sqrt{3}}{3}$ | D. | $\frac{64\sqrt{3}}{3}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 若x>1,則?y∈(-∞,1),xy≠1 | B. | 若x=sinθcosθ,則?θ∈(0,π),x≠$\frac{1}{2}$ | ||
C. | 若x>1,則?y∈(-∞,1),xy=1 | D. | 若x=sinθcosθ,則?θ∈(0,π),x=1 |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | f(x)=$\frac{1}{x-1}$,g(x)=$\frac{x+1}{{x}^{2}-1}$ | B. | f(x)=|x+1|,g(x)=$\sqrt{{x}^{2}+2x+1}$ | ||
C. | f(x)=x0,g(x)=1 | D. | f(x)=3x+2(x≥0),g(x)=2+3x |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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