分析:解法一:
(1)要证AC⊥BC
1,可通过证出AC⊥平面BCC
1实现.由已知,易证AC⊥BC,AC⊥C
1C,所以AC⊥平面BCC
1成立.
(2)令BC
1交CB
1于点O,连接OD,可知O、D是△AC1B的中位线,得出OD
AC1,利用线面平行的判定定理证出AC
1∥平面CDB
1;
(3)过C点作CE⊥AB于E,连接C
1E,可以证出∠CEC
1(或其补角)即是C
1-AB-C的平面角,在△CEC
1中求解即可.
解法二:在直三棱柱ABC-A
1B
1C
1中,以C为原点建立空间直角坐标系;利用向量的工具求解.
(1)通过
•=0,证明AC⊥BC
1;
(2)求出平面CDB
1的一个法向量
,,通过
⊥
来证明AC
1∥平面CDB
1;
(3)分别求出平面ABC,平面CDB
1的一个法向量,利用两法向量的夹角求出二面角C
1-AB-C的余弦值.
解答:
解法一:(1)证明∵AC=3,BC=4,AB=5,∴∠ACB=90°,即AC⊥BC,
在直三棱柱ABC-A
1B
1C
1中,AC⊥C
1C,
又BC∩C
1C=C,∴AC⊥平面BCC
1,
又BC
1?平面BCC
1,∴AC⊥BC
1.
(2)证明:如图,令BC
1交CB
1于点O,连接OD,
∵O、D分别是BC
1和AB的中点,
∴OD
AC1,又OD?平面CDB
1,AC
1?平面CDB
1,∴AC
1∥平面CDB
1(3)解:过C点作CE⊥AB于E,连接C
1E,
∵CC
1⊥AB,CE⊥AB,∴∠CEC
1(或其补角)即是C
1-AB-C的平面角,
在Rt△ABC中,∵AC=3,BC=4,AB=5,由AB•CE=AC•BC得CE=
,
∵CC
1⊥平面ABC,∴CC
1⊥CE,∴△CEC
1是Rt△,
又∵CC
1=AA
1=4,CE=
,∴C
1E=
=,
∴cos∠CEC
1=
=,即二面角C
1-AB-C的余弦值为
.
解法二:∵AC=3,BC=4,AB=5,∴∠ACB=90°,即AC⊥BC,
在直三棱柱ABC-A
1B
1C
1中,以C为原点建立如图所示空间直角坐标系;
(1)由题意有A(3,0,0),C(0,0,0),B(0,4,0),C
1(0,0,4),
∴
=(-3,0,0),=(0,-4,4),∴
•=(-3,0,0)•(0,-4,4)=0,
∴
⊥
,即AC⊥BC
1.
(2)∵D(
,2,0),B1(0,4,4),
∴
=(-3,0,4),=(,2,0),=(0,4,4),
令平面CDB
1的一个法向量为
=(x,y,1),由 即得∴
=(4,-1,1),
∴
•=-3×4+0+1×4=0,∴
⊥
,
又AC?平面CDB
1,∴AC
1∥平面CDB
1.
(3)令平面ABC
1的一个法向量为
=(a,b,1),
∵
=(-3,4,0),=(-3,0,4),
∴由
即得,
∴
=(,1,1),
易知平面ABC的一个法向量为
=(0,0,4),
∵
•=4,||=,||=4,
∴
cos<,>===,
所以二面角C
1-AB-C的余弦值即为
.
点评:本题考查空间直线和直线、平面位置关系的判断,二面角大小求解,考查空间想象能力、推理论证、计算、转化能力.利用向量这一工具,解决空间几何体问题,能够降低思维难度.
如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AC=3,BC=4,AB=5,AA1=4,点D是AB的中点,
