分析 (I)連接AO,A1D,根據(jù)幾何體的性質(zhì)得出A1O⊥A1D,A1D⊥BC,利用直線平面的垂直定理判斷.
(II)利用空間向量的垂直得出平面BB1C1C的法向量$\overrightarrow{n}$=($\sqrt{7}$,0,1),|根據(jù)與$\overrightarrow{B{A}_{1}}$數(shù)量積求解余弦值,即可得出直線A1B和平面BB1C1C所成的角的正弦值.
解答 證明:(I)∵AB=AC=2,D是B1C1的中點(diǎn).
∴A1D⊥B1C1,
∵BC∥B1C1,
∴A1D⊥BC,
∵A1O⊥面ABC,A1D∥AO,
∴A1O⊥AO,A1O⊥BC
∵BC∩AO=O,A1O⊥A1D,A1D⊥BC
∴A1D⊥平面A1BC![]()
解:(II)
建立坐標(biāo)系如圖
∵在三棱柱ABC-A1B1C1中,∠BAC=90°,AB=AC=2,A1A=4
∴O(0,0,0),B(0,$\sqrt{2}$,0),B1(-$\sqrt{2}$,$\sqrt{2}$,$\sqrt{14}$),A1(0,0,$\sqrt{14}$)
即$\overrightarrow{{A}_{1}B}$=(0,$\sqrt{2}$,-$\sqrt{14}$),$\overrightarrow{OB}$=(0,$\sqrt{2}$,0),$\overrightarrow{B{B}_{1}}$=($-\sqrt{2}$,0,$\sqrt{14}$),
設(shè)平面BB1C1C的法向量為$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),
$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{OB}=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{B{B}_{1}}=0}\end{array}\right.$即得出$\left\{\begin{array}{l}{y=0}\\{-\sqrt{2}x+\sqrt{14}z=0}\end{array}\right.$
得出$\overrightarrow{n}$=($\sqrt{7}$,0,1),|$\overrightarrow{B{A}_{1}}$|=4,|$\overrightarrow{n}$|=$2\sqrt{2}$
∵$\overrightarrow{n}•\overrightarrow{B{A}_{1}}$=$\sqrt{14}$,
∴cos<$\overrightarrow{n}$,$\overrightarrow{B{A}_{1}}$>=$\frac{\sqrt{14}}{4×2\sqrt{2}}$=$\frac{\sqrt{7}}{8}$,
可得出直線A1B和平面BB1C1C所成的角的正弦值為$\frac{\sqrt{7}}{8}$![]()
點(diǎn)評(píng) 本題考查了空間幾何體的性質(zhì),直線平面的垂直問(wèn)題,空間向量的運(yùn)用,空間想象能力,計(jì)算能力,屬于中檔題.
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| A. | 2 | B. | 3 | C. | 4 | D. | 5 |
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| A. | 若l⊥β,則α⊥β | B. | 若α⊥β,則l⊥m | C. | 若l∥β,則α∥β | D. | 若α∥β,則l∥m |
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| A. | 4 | B. | 3 | C. | 2 | D. | 1 |
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| A. | $\frac{1}{3}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | D. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
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| A. | 30 | B. | 40 | C. | 42 | D. | 48 |
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| A. | $\sqrt{5}$ | B. | $\frac{\sqrt{5}}{2}$ | C. | $\frac{5}{2}$ | D. | $\frac{5}{4}$ |
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