分析 (1)由中位線定理得出OE∥AC1,故而OE∥平面AB1C1;
(2)通過證明A1C⊥平面AB1C1得出AB1⊥A1C;
(3)利用V${\;}_{A-{A}_{1}{B}_{1}{C}_{1}}$=V${\;}_{{C}_{1}-A{A}_{1}{B}_{1}}$得出C1到平面AA1B1的距離d,即可得出線面角的正弦值.
解答 證明:(1)∵點O、E分別是A1C1、AA1的中點,
∴OE∥AC1,
又∵EO?平面AB1C1,AC1?平面AB1C1,
∴OE∥平面AB1C1,
(2)∵AO⊥平面A1B1C1,B1C1?平面A1B1C1,
∴AO⊥B1C1,
又∵A1C1⊥B1C1,A1C1∩AO=O,
∴B1C1⊥平面A1C1CA,又A1C?平面A1C1CA,
∴A1C⊥B1C1.
∵AA1=AC,∴四邊形A1C1CA為棱形,
∴A1C⊥AC1,又B1C1∩AC1=C1,B1C1?平面AB1C1,AC1?平面AB1C1,
∴A1C⊥平面AB1C1,又AB1?平面AB1C1,
∴AB1⊥A1C.
(3)∵∠BCA=90°,AA1=AC=BC=2,
∴A1O=$\frac{1}{2}$A1C1=1,AC1=2,
∴AO=$\sqrt{A{{A}_{1}}^{2}-{A}_{1}{O}^{2}}$=$\sqrt{3}$,A1B1=$\sqrt{{A}_{1}{{C}_{1}}^{2}+{B}_{1}{{C}_{1}}^{2}}$=2$\sqrt{2}$,AB1=$\sqrt{A{{C}_{1}}^{2}+{B}_{1}{{C}_{1}}^{2}}$=2$\sqrt{2}$,
∴S${\;}_{△{A}_{1}{B}_{1}{C}_{1}}$=$\frac{1}{2}×2×2$=2,S${\;}_{△A{A}_{1}{B}_{1}}$=$\frac{1}{2}×2×\sqrt{(2\sqrt{2})^{2}-(\frac{2}{2})^{2}}$=$\sqrt{7}$,
∴V${\;}_{A-{A}_{1}{B}_{1}{C}_{1}}$=$\frac{1}{3}{S}_{△{A}_{1}{B}_{1}{C}_{1}}•AO$=$\frac{1}{3}×\frac{1}{2}×2×2×\sqrt{3}$=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$.
設點C1到平面AA1B1的距離為d,則V${\;}_{A-{A}_{1}{B}_{1}{C}_{1}}$=V${\;}_{{C}_{1}-A{A}_{1}{B}_{1}}$=$\frac{1}{3}$S${\;}_{△A{A}_{1}{B}_{1}}$•d.
∴$\frac{2\sqrt{3}}{3}$=$\frac{1}{3}×\sqrt{7}×d$,即d=$\frac{2\sqrt{21}}{7}$,
∴A1C1與平面AA1B1所成角的正弦值為$\fracmchhyxx{{A}_{1}{C}_{1}}$=$\frac{{\sqrt{21}}}{7}$.
點評 本題考查了線面平行的判定,線面垂直的判定,空間距離的計算,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{\sqrt{5}}{5}$ |
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學生編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
政治分數(shù)x | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 |
歷史分數(shù)y | 87 | 89 | 89 | 92 | 93 |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 命題“若p,則q”與命題“若非q,則非p”互為逆否命題 | |
B. | 命題“?x∈R,x3-x2-1≤0”的否定是“?x∈R,x3-x2-1>0” | |
C. | “若f′(x)=0,則x為y=f(x)的極值點”為真命題 | |
D. | “am2<bm2”是“a<b”的充分不必要條件 |
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