分析 (1)由已知可得三棱柱底面三角形斜邊上的高即為A1 到平面BCC1B1 的距離,再由已知通過解直角三角形△B1FE的面積,則三棱錐A1-B1EF的體積可求;
(2)取AC中點G,連接EG,則EG∥A1B1,由此可得∠GA1F即為二面角E-A1B1-F的平面角,求解直角三角形得到△A1GF的三邊長,然后利用余弦定理求得二面角E-A1B1-F的平面角的余弦值.
解答 解:(1)如圖,
∵三棱柱ABC-ABC中,AA1⊥面A1B1C1,
∴平面BCC1B1⊥平面A1B1C1,
又AC=AB=1,∠BAC=90°,
∴Rt△A1B1C1 斜邊上的高即為A1 到平面BCC1B1 的距離,等于$\frac{\sqrt{2}}{2}$.
∵A1F與平面ABC所成的角為45°,即∠FA1C1=45°,則C1F=A1C1=1,
又F為CC1的中點,∴CC1=2,
在Tt△B1BE中,$B{B}_{1}=2,BE=\frac{\sqrt{2}}{2}$,∴${B}_{1}E=\sqrt{{2}^{2}+(\frac{\sqrt{2}}{2})^{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$,
在Tt△CEF中,CE=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,CF=1,EF=$\sqrt{{1}^{2}+(\frac{\sqrt{2}}{2})^{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$,
在Rt△B1C1F中,${B}_{1}F=\sqrt{(\sqrt{2})^{2}+{1}^{2}}=\sqrt{3}$.
∵${B}_{1}{F}^{2}+E{F}^{2}={B}_{1}{E}^{2}$,∴△B1FE為Rt△,
則${S}_{△{B}_{1}FE}=\frac{1}{2}×\sqrt{3}×\frac{\sqrt{6}}{2}=\frac{3\sqrt{2}}{4}$.
∴${V}_{{A}_{1}-{B}_{1}EF}$=$\frac{1}{3}×\frac{3\sqrt{2}}{4}×\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{1}{4}$;
(2)取AC中點G,連接EG,則EG∥A1B1,
∵A1B1⊥面AA1C1C,∴∠GA1F即為二面角E-A1B1-F的平面角.
在Rt△A1AG中,∵$AG=\frac{1}{2},A{A}_{1}=2$,∴${A}_{1}G=\sqrt{(\frac{1}{2})^{2}+{2}^{2}}=\frac{\sqrt{17}}{2}$,
在Rt△A1C1F中,∵A1C1=1,C1F=1,∴${A}_{1}F=\sqrt{2}$,
在Rt△GCF中,∵CG=$\frac{1}{2}$,CF=1,∴GF=$\sqrt{(\frac{1}{2})^{2}+{1}^{2}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$.
∴$cos∠G{A}_{1}F=\frac{(\frac{\sqrt{17}}{2})^{2}+(\sqrt{2})^{2}-(\frac{\sqrt{5}}{2})^{2}}{2×\frac{\sqrt{17}}{2}×\sqrt{2}}$=$\frac{5\sqrt{34}}{34}$.
點評 本題主要考查直線與平面之間的平行、垂直等位置關系,二面角的概念、求法等知識,以及空間想象能力和邏輯推理能力,是中檔題.
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A. | 48 | B. | 72 | C. | 144 | D. | 264 |
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A. | 10 | B. | 3 | C. | 7 | D. | 20 |
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A. | 銳角三角形 | B. | 直角三角形 | C. | 鈍角三角形 | D. | 不能確定 |
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