如图,三棱柱ABC-A1B1C1中,CA=CB,AB=A A1,∠BA A1=60°.
(Ⅰ)证明AB⊥A1C;
(Ⅱ)若平面ABC⊥平面AA1B1B,AB=CB=2,求直线A1C与平面BB1C1C所成角的正弦值.
第二问要用传统方法解
不要用空间向量 展开
(I)过A1作A1D⊥AB交AB于D,连接CD
因AB=AA1,∠BAA1=60°
易知⊿ABA1为正三角形
则AA1=BA1
所以A1D为AB边的中线,即D为AB中点(三线合一)
又CA=CB,表明⊿ACB为等腰三角形
则CD为AB边上的高,即CD⊥AB(三线合一)
因AB⊥A1D,且AB⊥CD
而A1D交CD于平面A1CD
则AB⊥平面A1CD
而A1C⊂平面A1CD
所以AB⊥A1C
(I)连接BC1、CB1交于O,连接A1O
过A1作A1H⊥CB1交CB1于H
因CA=CB=AB=AA1(即三棱柱所有棱长相等)
易知四边形BB1C1C为菱形
则BC1⊥CB1
又⊿ABA1为正三角形
则A1B=AB=A1C1
由此知⊿BA1C1为等腰三角形
易知BC1⊥A1O(三线合一)
又CB1交A1O于平面A1CB1
则BC1⊥平面A1CB1
而A1H⊂平面A1CB1
则A1H⊥BC1
又A1H⊥CB1
而BC1交CB1于平面BB1C1C
则A1H⊥平面BB1C1C
由此表明∠A1CH即为A1C与平面BB1C1C所成角的平面角
因平面ABC⊥平面AA1B1B
且A1D⊥AB
且A1D⊂平面AA1B1B
且AB为平面ABC与平面AA1B1B的交线
则A1D⊥平面ABC
而CD⊂平面ABC
则A1D⊥CD
表明⊿A1DC为RT⊿
又易知⊿ABA1、⊿ABC均为边长相等的全等正三角形
且D为AB的中点
则A1D=CD
表明RT⊿A1DC为等腰直角三角形
在RT⊿A1DC中,易知A1D=CD=√3
则A1C=√6
由(I)知AB⊥A1C
而A1B1//AB
则A1B1⊥A1C
表明⊿A1CB1为RT⊿
由勾股定理知CB1=√10
又A1H⊥CB1
则易知RT⊿A1CB1∽RT⊿A1HB1
于是A1H=A1C*A1B1/CB1=2√15/5
在RT⊿A1CH中
由三角函数定义知sin∠A1CH=A1H/A1C=√10/5
解:(Ⅰ)取AB的中点O,连接OC,OA1,A1B,
因为CA=CB,所以OC⊥AB,由于AB=AA1,∠BAA1=60°,
所以△AA1B为等边三角形,所以OA1⊥AB,
又因为OC∩OA1=O,所以AB⊥平面OA1C,
又A1C⊂平面OA1C,故AB⊥A1C;
(Ⅱ)由(Ⅰ)知OC⊥AB,OA1⊥AB,又平面ABC⊥平面AA1B1B,交线为AB,
所以OC⊥平面AA1B1B,故OA,OA1,OC两两垂直.
以O为坐标原点,
OA
的方向为x轴的正向,|
OA
|为单位长,建立如图所示的坐标系,
可得A(1,0,0),A1(0,
3
,0),C(0,0,
3
),B(-1,0,0),
则
BC
=(1,0,
3
),
BB1
=
AA1
=(-1,
3
,0),
A1C
=(0,-
3
,
3
),
设
n
=(x,y,z)为平面BB1C1C的法向量,则
n
•
BC
=0
n
•
BB1
=0
,即
x+
3
z=0
−x+
3
y=0
,
可取y=1,可得
n
=(
3
,1,-1),故sin<
n
,
A1C
>=
n
•
A1C
|
n
||
A1C
|
=−
10
5
,
故直线A1C与平面BB1C1C所成角的正弦值为
10
5
.
因为CA=CB,所以OC⊥AB,由于AB=AA1,∠BAA1=60°,
所以△AA1B为等边三角形,所以OA1⊥AB,
又因为OC∩OA1=O,所以AB⊥平面OA1C,
又A1C⊂平面OA1C,故AB⊥A1C;
(Ⅱ)由(Ⅰ)知OC⊥AB,OA1⊥AB,又平面ABC⊥平面AA1B1B,交线为AB,
所以OC⊥平面AA1B1B,故OA,OA1,OC两两垂直.
以O为坐标原点, OA 的方向为x轴的正向,| OA |为单位长,建立如图所示的坐标系,
可得A(1,0,0),A1(0, 3 ,0),C(0,0, 3 ),B(-1,0,0),
则 BC =(1,0, 3 ), BB1 = AA1 =(-1, 3 ,0), A1C =(0,- 3 , 3 ),
设 n =(x,y,z)为平面BB1C1C的法向量,则 n • BC =0 n • BB1 =0 ,即 x+ 3 z=0 −x+ 3 y=0 ,
可取y=1,可得 n =( 3 ,1,-1),故cos< n , A1C >= n • A1C | n || A1C | =− 10 5 ,
故直线A1C与平面BB1C1C所成角的正弦值为 10 5 .
第二问要用传统方法解
不要用空间向量
这个就不会了你在问问别人
