(2011•東城區(qū)二模)如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=AC=5,D,E分別為BC,BB1的中點,四邊形B1BCC1是邊長為6的正方形.
(Ⅰ)求證:A1B∥平面AC1D;
(Ⅱ)求證:CE⊥平面AC1D;
(Ⅲ)求二面角C-AC1-D的余弦值.
分析:(1)連接A1C,與AC1交于O點,連接OD,由三角形中位線定理可得OD∥A1B,進而由線面平行的判定定理得到A1B∥平面AC1D;
(Ⅱ)由直棱柱的特征可得BB1⊥AD,由三角形三線合一可得AD⊥BC,結(jié)合線面垂直的判定定理可得AD⊥平面B1BCC1.進而AD⊥CE,由側(cè)面B1BCC1為正方形,D,E分別為BC,BB1的中點,利用三角形全等可證得C1D⊥CE,最后再由線面垂直的判定定理證得CE⊥平面AC1D;
(Ⅲ)以B1C1的中點G為原點,建立如圖空間直角坐標(biāo)系,分別求出平面AC1D的一個法向量和平面ACC1的一個法向量,代入向量夾角公式,可得答案.
解答:證明:(Ⅰ)連接A1C,與AC1交于O點,連接OD.
因為O,D分別為AC1和BC的中點,
所以O(shè)D∥A1B.
又OD?平面AC1D,A1B?平面AC1D,
所以A1B∥平面AC1D.(4分)
證明:(Ⅱ)在直三棱柱ABC-A1B1C1中,BB1⊥平面ABC,又AD?平面ABC,
所以BB1⊥AD.
因為AB=AC,D為BC中點,
所以AD⊥BC.又BC∩BB1=B,
所以AD⊥平面B1BCC1
又CE?平面B1BCC1,
所以AD⊥CE.
因為四邊形B1BCC1為正方形,D,E分別為BC,BB1的中點,
所以Rt△CBE≌Rt△C1CD,∠CC1D=∠BCE.
所以∠BCE+∠C1DC=90°.
所以C1D⊥CE.
又AD∩C1D=D,
所以CE⊥平面AC1D.                (9分)
解:(Ⅲ)如圖,以B1C1的中點G為原點,建立空間直角坐標(biāo)系.
則A(0,6,4),E(3,3,0),C(-3,6,0),C1(-3,0,0).
由(Ⅱ)知CE⊥平面AC1D,所以
CE
=(6,-3,0)
為平面AC1D的一個法向量.
設(shè)n=(x,y,z)為平面ACC1的一個法向量,
AC
=(-3,0,-4)
,
CC1
=(0,-6,0)

n•
AC
=0
n•
CC1
=0.
可得
-3x-4z=0
-6y=0.

令x=1,則y=0,z=-
3
4

所以n=(1,0,-
3
4
)

從而cos<
CE
,n>=
CE
•n
|
CE
|•|n|
=
8
25
5

因為二面角C-AC1-D為銳角,
所以二面角C-AC1-D的余弦值為
8
5
25
.(14分)
點評:本題是一個與二面角有關(guān)的立體幾何綜合題,以正三棱柱為載體,考查了線面平行的判定,線面垂直的判定,及二面角等考點,難度中檔.
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9
9
;若從調(diào)查小組中的公務(wù)員和教師中隨機選2人撰寫調(diào)查報告,則其中恰好有1人來自公務(wù)員的概率為
3
5
3
5

相關(guān)人員數(shù) 抽取人數(shù)
公務(wù)員 32 x
教師 48 y
自由職業(yè)者 64 4

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x+y-3≤0
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4
4

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