分析 (Ⅰ)取AB中點,連接OC,OA1,得出OC⊥AB,OA1⊥AB,運用AB⊥平面OCA1,即可證明.
(Ⅱ)易證OA,OA1,OC兩兩垂直.以O(shè)為坐標(biāo)原點,$\overrightarrow{OA}$的方向為x軸的正向建立坐標(biāo)系,可向量的坐標(biāo),求出平面BB1C1C的法向量,代入向量夾角公式,可得答案.
解答 (Ⅰ)證明:取AB中點,連接OC,OA1,
∵CA=CB,AB=A1A,∠BAA1=60°
∴OC⊥AB,OA1⊥AB,
∵OC∩OA1=O,
∴AB⊥平面OCA1,
∵CA1?平面OCA1,
∴AB⊥A1C;
(Ⅱ)解:由(Ⅰ)知OC⊥AB,OA1⊥AB,又平面ABC⊥平面AA1B1B,交線為AB,
所以O(shè)C⊥平面AA1B1B,故OA,OA1,OC兩兩垂直.
以O(shè)為坐標(biāo)原點,$\overrightarrow{OA}$的方向為x軸的正向,建立如圖所示的坐標(biāo)系,
可得A(1,0,0),A1(0,$\sqrt{3}$,0),C(0,0,$\sqrt{3}$),B(-1,0,0),
則$\overrightarrow{BC}$=(1,0,$\sqrt{3}$),$\overrightarrow{B{B}_{1}}$=$\overrightarrow{A{A}_{1}}$=(-1,$\sqrt{3}$,0),$\overrightarrow{{A}_{1}C}$=(0,-$\sqrt{3}$,$\sqrt{3}$),
設(shè)$\overrightarrow{n}$=(x,y,z)為平面BB1C1C的法向量,
則$\left\{\begin{array}{l}{x+\sqrt{3}z=0}\\{-x+\sqrt{3}y=0}\end{array}\right.$,
可取y=1,可得 $\overrightarrow{n}$=($\sqrt{3}$,1,-1),故cos<$\overrightarrow{n}$,$\overrightarrow{{A}_{1}C}$>=-$\frac{\sqrt{10}}{5}$,
又因為直線與法向量的余弦值的絕對值等于直線與平面的正弦值,
故直線A1C與平面BB1C1C所成角的正弦值為:$\frac{\sqrt{10}}{5}$.
點評 本題考查直線與平面所成的角,涉及直線與平面垂直的性質(zhì)和平面與平面垂直的判定,屬中檔題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | f(x)=3x+4 | B. | f(x)=4x+3 | C. | f(x)=2x+5 | D. | f(x)=5x+2 |
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A. | 100 | B. | 99 | C. | 96 | D. | 101 |
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A. | $-\frac{23}{8}$ | B. | $\frac{1}{4}$ | C. | $1-2\sqrt{6}$ | D. | 3 |
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