精英家教网 > 高中数学 > 题目详情
已知直四棱柱ABCD—A1B1C1D1的底面是菱形,且∠DAB=60°,AD=AA1,F为棱BB1的中点,M为线段AC1的中点.

(1)求证:直线MF∥平面ABCD;

(2)求证:平面AFC1⊥平面ACC1A1;

(3)求平面AFC1与平面ABCD所成二面角(锐角)的大小.

解法一:1)证明:延长C1F交CB的延长线于点N,连结AN.

∵F是BB1的中点,

∴F为C1N的中点,B为CN的中点,

又M是线段AC1的中点,故MF∥AN.

∵MF平面ABCD,AN平面ABCD,

∴MF∥平面ABCD.

(2)证明:连结BD,由直四棱柱ABCD—A1B1C1D1可知:A1A⊥平面ABCD,

又∵BD平面ABCD,∴A1A⊥BD.

∵四边形ABCD为菱形,∴AC⊥BD.

又∵AC∩A1A=A,AC,A1A平面ACC1A1,

∴BD⊥平面ACC1A1.

在四边形DANB中,DA∥BN且DA=BN,

∴四边形DANB为平行四边形.故NA∥BD,

∴NA⊥平面ACC1A1.

又∵NA平面AFC1,∴平面AFC1⊥平面ACC1A1.

(3)由(2)知BD⊥平面ACC1A1,又AC1平面ACC1A1,

∴BD⊥AC1.

∵BD∥NA,∴AC1⊥NA.又由BD⊥AC可知NA⊥AC,

∴∠C1AC就是平面AFC1与平面ABCD所成二面角的平面角.

在Rt△C1AC中,tan∠C1AC=,故∠C1AC=30°.

∴平面AFC1与平面ABCD所成二面角的大小为30°.

解法二:设AC∩BD=O,∵M、O分别为C1A、CA的中点,

∴MO∥C1C.又由直四棱柱知C1C⊥平面ABCD,∴MO⊥平面ABCD.

在菱形ABCD中,BD⊥AC,∴OB、OC、OM两两垂直.

故以O为原点,OB、OC、OM所在直线分别为x轴、y轴、z轴建立如图所示空间直角坐标系,若设|OB|=1,则B(1,0,0),B1(1,0,2),A(0,-,0),C(0,3,0),C1(0,,2).

(1)证明:由F、M分别为B1B、C1A的中点可知:F(1,0,1),M(0,0,1),

=(1,0,0)=.根据已知得MF∥OB.

∵MF平面ABCD,OB平面ABCD,

∴MF∥平面ABCD.

(2)证明:=(1,0,0)为平面ACC1A1的法向量.

n=(x,y,z)为平面AFC1的一个法向量,则n,n.

=(1,3,1),=(1,0,0),解得令y=1,得z=-,此时,n=(0,1,-),

n·=(0,1,-3)·(1,0,0)=0,∴平面AFC1⊥平面ACC1A1.

(3)=(0,0,1)为平面ABCD的法向量,设平面AFC1与平面ABCD所成二面角的大小为θ,则|cosθ|=|cos〈,n〉|=?||=||=.

根据已知得θ=30°,即平面AFC1与平面ABCD所成二面角的大小为30°.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中数学 来源: 题型:

精英家教网已知直四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,AB∥CD,AB=AD=1,DD1=CD=2,AB⊥AD.
(I)求证:BC⊥面D1DB;
(II)求D1B与平面D1DCC1所成角的大小.

查看答案和解析>>

科目:高中数学 来源: 题型:

精英家教网如图所示,已知直四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,AD⊥DCAB∥DC,且满足
DC-DD1=2AD=2AB=2.
(1)求证:DB⊥平面B1BCC;
(2)求二面角A1-BD-C1的余弦值.

查看答案和解析>>

科目:高中数学 来源: 题型:

如图,已知直四棱柱ABCD-A1B1C1D1的底面是边长为4的菱形,∠BAD=60°,AA1=6,P是棱AA1的中点.求:
(1)截面PBD分这个棱柱所得的两个几何体的体积;
(2)三棱锥A-PBD的高.

查看答案和解析>>

科目:高中数学 来源: 题型:

已知直四棱柱ABCD-A1B1C1D1的底面是菱形,F为棱BB1的中点,M为线段AC1的中点.
求证:
(Ⅰ)直线MF∥平面ABCD;
(Ⅱ)平面AFC1⊥平面ACC1A1

查看答案和解析>>

科目:高中数学 来源: 题型:

(2010•宝山区模拟)已知直四棱柱ABCD-A1B1C1D1体积为32,且底面四边形ABCD为直角梯形,其中上底BC=2,下底AD=6,腰AB=2,且BC⊥AB.
(文科):
(1)求异面直线B1A与直线C1D所成角大小;
(2)求二面角A1-CD-A的大小;
(理科):
(1)求异面直线B1D与直线AC所成角大小;
(2)求点C到平面B1C1D的距离.

查看答案和解析>>

同步练习册答案