精英家教網(wǎng)如圖,在六面體ABCD-A1B1C1D1中,四邊形ABCD是邊長為2的正方形,四邊形A1B1C1D1是邊長為1的正方形,DD1⊥平面A1B1C1D1,DD1⊥平面ABCD,DD1=2.
(Ⅰ)求證:A1C1與AC共面,B1D1與BD共面;
(Ⅱ)求證:平面A1ACC1⊥平面B1BDD1;
(Ⅲ)求二面角A-BB1-C的大。ㄓ梅慈呛瘮(shù)值圾示).
分析:(Ⅰ)根據(jù)D1D⊥平面A1B1C1D1,D1D⊥平面ABCD,則D1D⊥DA,D1D⊥DC,而平面A1B1C1D1∥平面ABCD,則C1D1∥CD,D1A1∥DA,設(shè)E,F(xiàn)分別為DA,DC的中點,連接EF,A1E,C1F,易證A1C1∥AC,從而A1C1與AC共面,過點B1作B1O⊥平面ABCD于點O,連接OE,OF,則點O在BD上,從而D1B1與DB共面.
(Ⅱ)欲證平面A1ACC1⊥平面B1BDD1,根據(jù)面面垂直的判定定理可知在平面A1ACC1內(nèi)一直線與平面B1BDD1垂直,因D1D⊥平面ABCD,則D1D⊥AC,又BD⊥AC,D1D與BD是平面B1BDD1內(nèi)的兩條相交直線,則AC⊥平面B1BDD1,又平面A1ACC1過AC,滿足定理所需條件;
(Ⅲ)直線DB是直線B1B在平面ABCD上的射影則AC⊥DB,根據(jù)三垂線定理,有AC⊥B1B.過點A在平面ABB1A1內(nèi)作AM⊥B1B于M,連接MC,MO,
則B1B⊥平面AMC,∠AMC是二面角A-B1B-C的一個平面角,在三角形AMC中求出此角即可.
解答:解:
(Ⅰ)證明:∵D1D⊥平面A1B1C1D1,D1D⊥平面ABCD.精英家教網(wǎng)
∴D1D⊥DA,D1D⊥DC,平面A1B1C1D1∥平面ABCD.
于是C1D1∥CD,D1A1∥DA.
設(shè)E,F(xiàn)分別為DA,DC的中點,連接EF,A1E,C1F,
有A1E∥D1D,C1F∥D1D,DE=1,DF=1.∴A1E∥C1F,
于是A1C1∥EF.由DE=DF=1,得EF∥AC,
故A1C1∥AC,A1C1與AC共面.
過點B1作B1O⊥平面ABCD于點O,
B1O
.
.
A1E,B1O
.
.
C1F
,連接OE,OF,
于是OE
.
.
B1A1
,OF
.
.
B1C1
,∴OE=OF.
∵B1A1⊥A1D1,∴OE⊥AD.∵B1C1⊥C1D1,∴OF⊥CD.
所以點O在BD上,故D1B1與DB共面.
(Ⅱ)證明:∵D1D⊥平面ABCD,∴D1D⊥AC,
又BD⊥AC(正方形的對角線互相垂直),
D1D與BD是平面B1BDD1內(nèi)的兩條相交直線,∴AC⊥平面B1BDD1
又平面A1ACC1過AC,∴平面A1ACC1⊥平面B1BDD1
(Ⅲ)解:∵直線DB是直線B1B在平面ABCD上的射影,AC⊥DB,
根據(jù)三垂線定理,有AC⊥B1B.
過點A在平面ABB1A1內(nèi)作AM⊥B1B于M,連接MC,MO,
則B1B⊥平面AMC,
于是B1B⊥MC,B1B⊥MO,
所以,∠AMC是二面角A-B1B-C的一個平面角.
根據(jù)勾股定理,有A1A=
5
,C1C=
5
,B1B=
6

∵OM⊥B1B,有OM=
B1O?OB
B1B
=
2
3
,
BM=
2
3
,AM=
10
3
,CM=
10
3

cos∠AMC=
AM2+CM2-AC2
2AM?CM
=-
1
5
,
∠AMC=π-arccos
1
5

二面角A-BB1-C的大小為π-arccos
1
5
點評:本小題主要考查直線與平面的位置關(guān)系、平面與平面的位置關(guān)系、二面角及其平面角等有關(guān)知識,考查空間想象能力和思維能力,屬于中檔題.
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精英家教網(wǎng)如圖,在六面體ABCDEFG中,平面ABC∥平面DEFG,AD⊥平面DEFG,AB⊥AC,ED⊥DG,EF∥DG,且AC=EF=1,AB=AD=DE=DG=2.
(1)求證:平面BEF⊥平面DEFG;
(2)求證:BF∥平面ACGD;
(3)求三棱錐A-BCF的體積.

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(1)求證:平面BEF⊥平面DEFG;
(2)求證:BD∥平面ACGD;
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如圖,在六面體ABCDEFG中,平面ABC∥平面DEFG,AD⊥平面DEFG,ED⊥DG,EF∥DG.且AC=EF=1,AB=AD=DE=DG=2.
(1)求證:BF∥平面ACGD;
(2)求二面角D-CG-F的余弦值.

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(1)求證:BF∥平面ACGD;
(2)求二面角D-CG-F的余弦值;
(3)求D到平面BCGF的距離.

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