题(19)图
(Ⅰ)求异面直线DE与B1C1的距离;
(Ⅱ)若BC=,求二面角A1-DC1-B1的平面角的正切值.
解法一:
(Ⅰ)因B1C1⊥A1B1,且B1C1⊥BB1,故B1C1⊥面A1ABB1,从而B1C1⊥B1E,又B1E⊥DE,故B1E是异面直线B1C1与DE的公垂线.
设BD的长度为x,则四棱椎C-ABDA1的体积V1为
V1=·BC=(DB+A1A)·AB·BC
=(x+2)·BC.
第(19)图1
而直三棱柱ABC-A1B1C1的体积V2为
V2=S△ABC·AA1=AB·BC·AA1=BC.
由已知条件V1:V2=3:5,故(x+2)=,解
之得x=.
从而B1D=B1B-DB=2-.
在直角三角形A1B1D中,A1D=,
又因A2D·B1E=A1B1·B1D,
故B1E=.
(Ⅱ)如图(19)图1,过B1作B1F⊥C1D,垂足为F,连续A1F,因为A1B1⊥B1C1,A1B1⊥B1D,故A1B2⊥面B1DC1.由三垂线定理知C1D⊥A1F,故∠A2FB1为所求二面角的平面角.
在直角△C1B1D中,C1D=,
又因C1D·B1F=B1C1·B1D,故
B1F=,所以tan∠A1FB1=.
解法二
(1)如答(19)图2,以B点为坐标原点O建立空间直角坐标系O-xyz,则B(0,0,0),B3(0,0,2),A(0,1,0),A1(0,1,2),则=(0,0,2).=(0,-1,0).
设C1(a,0,2),则=(a,0,0).
答(19)图2
又设E(0,y0,z0),则=(0,y0,z0-2),
从而·=0,即⊥.
又⊥,所以B1E是异面直线B1C1与DE的公垂线.
下面求点D的坐标.
设D(0,0,z),则(0,0,z).
因四棱锥C-ABDA1的体积V1为
V1=
=(z+2)·1·|.|
而直三棱柱ABC-A1B1C1的体积V2为
V2=S△ABC·||=||·||·||=||.
由已知条件V1:V2=3:5,故(z+2)=,解得z=,即D(0,0,).
从而(0,0,), =(0,1,), =(0,y0,z0-)
接下来再求点E的坐标.
由B1E⊥DA1,有·=0,即y0+(z0-2)=0 (1)
又由得 (2)
联立(1)、(2),解得y0=,z0=,即E=(0,,),得=(0,,).
故||=.
(Ⅱ)由已知BC=,则C1(,0,2),从而DC1=(,0,).过B1作B1F⊥C1D,垂足为F,连接A1F.
设F(x1,0,z1),则=(x1,0,z1-2),因为·=0,故x1+z1-=0…①
因=(x1,0,z1)且得,即
x1z1+=0…②
联立①②解得x1=,z1=,即F(,0,).
则=(,-1,),=(,0,),
||=.
又·=·+(-1)·0·=0,故A1F⊥DC1,因此∠A1FB1为所示二面角的平面角,又=(0,-1,0),从而·=0,故事片A1B1⊥B1F,
△A1B1F为直角三角形,所以
tan∠A1FB1=.
科目:高中数学 来源: 题型:
(本小题满分13分,(Ⅰ)小问6分,(Ⅱ)小问7分.)
如题(19)图,在中,B=,AC=,D、E两点分别在AB、AC上。使
,DE=3。现将沿DE折成直二角角,求:
(Ⅰ)异面直线AD与BC的距离;
(Ⅱ)二面角A-EC-B的大小(用反三角函数表示)。
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科目:高中数学 来源:2010年湖北省高二上学期期中考试数学理卷 题型:解答题
(本小题满分12分)如图所示,在直三棱柱中,、、分别是、、的中点,是上的点.
(1)求直线与平面所成角的正切值的最大值;
(2)求证:直线平面;
(3)求直线与平面的距离.
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科目:高中数学 来源:2008年普通高等学校招生全国统一考试理科数学(重庆卷) 题型:解答题
(本小题满分13分,(Ⅰ)小问6分,(Ⅱ)小问7分.)
如题(19)图,在中,B=,AC=,D、E两点分别在AB、AC上。使
,DE=3。现将沿DE折成直二角角,求:
(Ⅰ)异面直线AD与BC的距离;
(Ⅱ)二面角A-EC-B的大小(用反三角函数表示)。
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科目:高中数学 来源: 题型:
题(19)图
(Ⅰ)异面直线A1D与B1C1的距离;
(Ⅱ)四棱锥C-ABDE的体积。
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