精英家教網(wǎng)如圖,在棱長(zhǎng)為1的正方體ABCD-A1B1C1D1中,AC與BD交于點(diǎn)E,CB與CB1交于點(diǎn)F.
(I)求證:A1C⊥平BDC1
(II)求二面角B-EF-C的大。ńY(jié)果用反三角函數(shù)值表示).
分析:(Ⅰ)A1A⊥底面ABCD,則AC是A1C在底面ABCD的射影,AC⊥BD,則A1C⊥BD,同理A1C⊥DC1,又BD∩DC1=D,根據(jù)直線與平面垂直的判定定理可知A1C⊥平面BDC1
(Ⅱ)取EF的中點(diǎn)H,連接BH、CH,BH⊥EF,同理CH⊥EF,根據(jù)二面角平面角的定義可知∠BHC是二面角B-EF-C的平面角,又E、F分別是AC、B1C的中點(diǎn),則EF
.
1
2
AB1
,從而△BEF與△CEF是兩個(gè)全等的正三角形,可求出BH=CH=
3
2
BF=
6
4
,于是在△BCH中,由余弦定理,可求得cos∠BHC,最后利用反三角表示即可.
解答:精英家教網(wǎng)證明:(Ⅰ)∵A1A⊥底面ABCD,則AC是A1C在底面ABCD的射影.
∵AC⊥BD.∴A1C⊥BD.
同理A1C⊥DC1,又BD∩DC1=D,
∴A1C⊥平面BDC1
(Ⅱ)取EF的中點(diǎn)H,連接BH、CH,
BE=BF=
2
2
,∴BH⊥EF.
同理CH⊥EF.
∴∠BHC是二面角B-EF-C的平面角.
又E、F分別是AC、B1C的中點(diǎn),∴EF
.
1
2
AB1

∴△BEF與△CEF是兩個(gè)全等的正三角形.
故BH=CH=
3
2
BF=
6
4

于是在△BCH中,由余弦定理,得cos∠BHC=
BH2+CH2-BC2
2BH•CH
=
(
6
4
)
2
+(
6
4
)
2
-1
6
4
×
6
4
=-
1
3

∠BHC=arccos(-
1
3
)=π-arccos
1
3

故二面角B-EF-C的大小為π-arccos
1
3
點(diǎn)評(píng):本小題主要考查線面關(guān)系,以及二面角的度量和正方體等基礎(chǔ)知識(shí),考查空間想象能力和推理運(yùn)算能力,屬于中檔題.
練習(xí)冊(cè)系列答案
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

如圖,在棱長(zhǎng)都相等的正三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分別為AA1,B1C的中點(diǎn).
(1)求證:DE∥平面ABC;
(2)求證:B1C⊥平面BDE.

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如圖,一棱長(zhǎng)為2的正四面體O-ABC的頂點(diǎn)O在平面α內(nèi),底面ABC平行于平面α,平面OBC與平面α的交線為l.
(1)當(dāng)平面OBC繞l順時(shí)針旋轉(zhuǎn)與平面α第一次重合時(shí),求平面OBC轉(zhuǎn)過(guò)角的正弦
值.
(2)在上述旋轉(zhuǎn)過(guò)程中,△OBC在平面α上的投影為等腰△OB1C1(如圖1),B1C1的中點(diǎn)為O1.當(dāng)AO⊥平面α?xí)r,問(wèn)在線段OA上是否存在一點(diǎn)P,使O1P⊥OBC?請(qǐng)說(shuō)明理由.

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(1)求證:DE∥平面ABC;
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(1)當(dāng)平面OBC繞l順時(shí)針旋轉(zhuǎn)與平面α第一次重合時(shí),求平面OBC轉(zhuǎn)過(guò)角的正弦
值.
(2)在上述旋轉(zhuǎn)過(guò)程中,△OBC在平面α上的投影為等腰△OB1C1(如圖1),B1C1的中點(diǎn)為O1.當(dāng)AO⊥平面α?xí)r,問(wèn)在線段OA上是否存在一點(diǎn)P,使O1P⊥OBC?請(qǐng)說(shuō)明理由.

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