如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=AC=5,D,E分別為BC,BB1的中點(diǎn),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.

【答案】分析:(1)連接A1C,與AC1交于O點(diǎn),連接OD,由三角形中位線定理可得OD∥A1B,進(jìn)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(jìn)而AD⊥CE,由側(cè)面B1BCC1為正方形,D,E分別為BC,BB1的中點(diǎn),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(diǎn)G為原點(diǎn),建立如圖空間直角坐標(biāo)系,分別求出平面AC1D的一個(gè)法向量和平面ACC1的一個(gè)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(diǎn),連接OD.
因?yàn)镺,D分別為AC1和BC的中點(diǎn),
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?yàn)锳B=AC,D為BC中點(diǎn),
所以AD⊥BC.又BC∩BB1=B,
所以AD⊥平面B1BCC1
又CE?平面B1BCC1,
所以AD⊥CE.
因?yàn)樗倪呅蜝1BCC1為正方形,D,E分別為BC,BB1的中點(diǎn),
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(diǎn)G為原點(diǎn),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,所以為平面AC1D的一個(gè)法向量.
設(shè)n=(x,y,z)為平面ACC1的一個(gè)法向量,
可得
令x=1,則
所以
從而
因?yàn)槎娼荂-AC1-D為銳角,
所以二面角C-AC1-D的余弦值為.(14分)
點(diǎn)評(píng):本題是一個(gè)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(diǎn),難度中檔.
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如圖,在直三棱柱AB-A1B1C1中.∠ BAC=90°,AB=AC=AA1 =1.D是棱CC1上的一P是AD的延長線與A1C1的延長線的交點(diǎn),且PB1∥平面BDA.

(I)求證:CD=C1D:

(II)求二面角A-A1D-B的平面角的余弦值; 

(Ⅲ)求點(diǎn)C到平面B1DP的距離.

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