如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=1,AC=AA1=
3
,∠ABC=60°.
(1)證明:AB⊥A1C;
(2)求二面角A-A1C-B的正切值大小.
考點(diǎn):與二面角有關(guān)的立體幾何綜合題
專題:空間角
分析:方法一:(1)根據(jù)已知條件,利用正弦定理能求出∠ACB=30°,從而得到AB⊥平面ACC1A1.由此能證明AB⊥A1C.
(2)作AD⊥A1C交A1C于D點(diǎn),連接BD.由已知條件推導(dǎo)出∠ADB為二面角A-A1C-B的平面角.由此能求出二面角A-A1C-B的正切值.
法二:(1)根據(jù)已知條件,由正弦定理得∠ACB=30°,從而得到AB⊥AC,建立空間直角坐標(biāo)系,由此利用向量法能證明AB⊥A1C.
(2)分別求出平面AA1C1C的法向量和平面A1BC的法向量,利用向量法能求出二面角A-A1C-B的正切值.
解答: 解法一:
(1)∵三棱柱ABC-A1B1C1為直三棱柱,∴AB⊥AA1
在△ABC中,AB=1,AC=
3
,∠ABC=60°.
由正弦定理得
1
sin∠ACB
=
3
sin60°
,
∴sin∠ACB=
1
2
,∴∠ACB=30°,
∴∠BAC=90°,即AB⊥AC,∴AB⊥平面ACC1A1
又A1C?平面ACC1A1,∴AB⊥A1C.
(2)如圖,作AD⊥A1C交A1C于D點(diǎn),連接BD.
又AB⊥A1C,∴A1C⊥平面ABD,
∴BD⊥A1C,∴∠ADB為二面角A-A1C-B的平面角.
在Rt△AA1C中,
AD=
AA1•AC
A1C
=
3
×
3
6
=
6
2

在Rt△BAD中,tan∠ADB=
AB
AD
=
6
3
,
∴二面角A-A1C-B的正切值為
6
3

解法二:
(1)∵三棱柱ABC-A1B1C1為直三棱柱,
∴AA1⊥AB,AA1⊥AC.
在△ABC中,AB=1,AC=
3
,∠ABC=60°.
由正弦定理得∠ACB=30°,∴∠BAC=90°,
即AB⊥AC.如圖,建立空間直角坐標(biāo)系,
則A(0,0,0),B(1,0,0),C(0,
3
,0),A1(0,0,
3
),
AB
=(1,0,0),
A1C
=(0,
3
,-
3
).
AB
A1C
=1×0+0×
3
+0×(-
3
)=0,
∴AB⊥A1C.
(2)取
m
=
AB
=(1,0,0)為平面AA1C1C的法向量.
設(shè)平面A1BC的法向量
n
=(x,y,z),
n
BC
=-x+
3
y=0
n
A1C
=
3
y-
3
z=0
,
∴x=
3
y,y=z.令y=1,則
n
=(
3
,1,1),
∴cos<
m
,
n
>=
3
×1+1×0+1×0
5
1
=
15
5
,
∴sin<
m
,
n
>=
1-(
15
5
)2
=
10
5
,
∴tan<m,n>=
6
3
,∴二面角A-A1C-B的正切值為
6
3
點(diǎn)評:本題考查異面直線的證明,考查二面角的正切值的求法,解題時要認(rèn)真審題,注意向量法的合理運(yùn)用.
練習(xí)冊系列答案
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“a=1”是“直線x+2y=0與直線x+(a2+1)y+a+1=0平行”的( 。
A、充分不必要條件
B、必要不充分條件
C、充要條件
D、既不充分也不必要條件

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下列函數(shù)中,周期為π且圖象關(guān)于直線x=
π
3
對稱的是(  )
A、y=2cos(
x
2
+
π
3
B、y=2cos(
x
2
-
π
3
C、y=2cos(2x+
π
3
D、y=2cos(2x-
π
3

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

化簡下列式子:
(1)(
2xy2
3x3y5
)4×(
x3y9
2y10
)2
;
(2)
4x-5y-5
(x2y2)-2
×
3x5y6
2-2x-2y
;
(3)
5p5q-5
3q-4
×(
5p6q4
3p5
)-2

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

化簡下列式子:
(1)
7a2b4
3a6b7
+(
3ab
2a6b4
)3

(2)(
4a9
b6
)3+(
3a7
2b5
)4
;
(3)
5x2y6
(2x4y5)2
+
(4x6y)3
10xy3

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已知函數(shù)f(x)=|x+a|+|x-1|,(a>0),且f(0)=2,
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3
2
,求邊b的長.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知
a
=(1,
3
),
b
=(sinx,cosx),且函數(shù)f(x)=
a
b
(x∈R).
(1)求函數(shù)f(x)的最小正周期;
(2)求函數(shù)f(x)的最大值及取得最大值時自變量x的集合;
(3)求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間.

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同步練習(xí)冊答案