在正三角形ABC中,E、F、P分别是AB、AC、BC边上的点,满足AE:EB=CF:FA=CP:PB=1:2(如图1)。将△AEF沿EF折起到的位置,使二面角A1-EF-B成直二面角,连结A1B、A1P(如图2)
(Ⅰ)求证:A1E⊥平面BEP;
(Ⅱ)求直线A1E与平面A1BP所成角的大小;
(Ⅲ)求二面角B-A1P-F的大小(用反三角函数表示)
解法一:
不妨设正三角形ABC的边长为3.
(Ⅰ)在图1中,取BE的中点D,连结DF.
∵AEEB=CFFA=12,
∴AF=AD=2,而∠A=60°,
∴△ADF是正三角形.又AE=DE=1,
∴EF⊥AD.
在图2中,A1E⊥EF,BE⊥EF,
∴∠A1EB为二面角A1-EF-B的平面角.
由题设条件知此二面角为直二面角,∴A1E⊥BE.
又BE∩EF=E,
∴A1E⊥平面BEF,即A1E⊥平面BEP.
(Ⅱ)在图2中,∵A1E不垂直于A1B,
∴A1E是平面A1BP的斜线.
又A1E⊥平面BEP,∴A1E⊥BP,
从而BP垂直于A1E在平面A1BP内的射影(三垂线定理的逆定理).
设A1E在平面A1BP内的射影为A1Q,且A1Q交BP于点Q,则
∠EA1Q就是A1E与平面A1BP所成的角.
且BP⊥A1Q.
在△EBP中,∵BE=BP=2,∠EBP=60°,
∴△EBP是等边三角形,∴BE=EP.
又A1E⊥平面BEP,
∴A1B=A1P,
∴Q为BP的中点,且EQ=
又A1E=1,在Rt△A1EQ中,tan∠EA1Q=,∴∠EA1Q=60°.
所以直线A1E与平面A1BP所成的角为60°.
(Ⅲ)在图3中,过F作FM⊥A1P于M,连结QM,QF.
∵CF=CP=1,∠C=60°,
∴△FCP是正三角形,∴PF=1.
又PQ=∴PF=PQ. ①
∵A1E⊥平面BEP,EQ=EF=,
∴A1F=A1Q,∴△A1FP≌△A1QP,
从而∠A1PF=∠A1PQ. ②
由①②及MP为公共边知△FMP≌△QMP,
∴∠QMP=∠FMP=90°,且MF=MQ,
从而∠FMQ为二面角B-A1P-F的平面角.
在Rt△A1QP中,A1Q=A1F=2,PQ=1,∴A1P=
∵MQ⊥A1P,
∴MQ=
在△FCQ中,FC=1,QC=2,∠C=60°,由余弦定理得QF=.
在△FMQ中,cos∠FMQ=
所以二面角B-A1P-F的大小为.
解法二:不妨设正三角形ABC的边长为3.
(Ⅰ)同解法一.
(Ⅱ)如图1,由解法一知A1E⊥平面BEF,BE⊥EF.建立如图4所示的空间直角坐标系O-xyz,则E(0,0,0)、A1(0,0,1)、B(2,0,0)、F(0,,0).
在图1中,连续DP,∴AF=BP=2,
AE=BD=1,∠A=∠B,
∴△FEA≌△PDB,PD=EF=.
由图1知PF∥DE且PF=DE=1,∴P(1,,0).
∴=(2,0,-1), =(-1, ,0),
∴对于平面A1BP内任一非零向量,存在不全为零的实数
使得.又=(0,0,-1),
∴
∵直线A1E与平面A1BP所成的角是与平面A1BP内非零向量夹角中最小的,
∴可设λ>0,从而
又,的最小值为4,
∴的最大值为,即与α夹角中最小的角为60°.
所以直线A1E与平面A1BP所成的角为60°.
(Ⅲ)如图4,过F作FM⊥A1P于M,过M作MN⊥A1P交BP于N,则∠FMN为二面角B-A1P-F的平面角.
设M(x,y,z),则
∵
又∴. ①
∵A1、M、P三点共线,∴存在λ∈R,使得
∵,∴,
从而代入①得λ=∴.
同理可得,从而,
∴
所以二面角B=A1P-F的大小为.
科目:高中数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:高中数学 来源: 题型:
AE |
EB |
CF |
FA |
1 |
2 |
查看答案和解析>>
科目:高中数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:高中数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com