分析 (Ⅰ)由已知求解三角形可得BC1⊥BC,再由AB⊥侧面BB1C1C,得BC1⊥AB,最后由线面垂直的判定可得C1B⊥平面ABC;
(Ⅱ)连接BE,由题意可得EB1⊥AB,EA⊥EB1,则EB1⊥面ABE,得EB1⊥EB,求解三角形可得CE=C1E=1.过E做BC1的垂线交BC1于F,则EF⊥平面ABC1,连接AF,则∠EAF为所求直线AE和平面ABC1所成角.然后求解三角形得答案.
解答 (Ⅰ)证明:∵BC=1,∠BCC1=$\frac{π}{3}$,CC1=2,
∴BC1═$\sqrt{{1}^{2}+{2}^{2}-2×1×2×cos\frac{π}{3}}$=$\sqrt{3}$,则$B{C}^{2}+B{{C}_{1}}^{2}=C{{C}_{1}}^{2}$,![]()
∴BC1⊥BC,
∵AB⊥侧面BB1C1C,BC1?平面 BB1C1C,∴BC1⊥AB,
又BC∩AB=B,∴C1B⊥平面ABC;
(Ⅱ)解:连接BE,
∵AB⊥侧面BB1C1C,EB1?平面BB1C1C,∴EB1⊥AB.
∵EA⊥EB1,且AB∩EA=A,
∴EB1⊥面ABE,则EB1⊥EB,
∴在平行四边形BB1C1C中,
设CE=x,则C1E=2-x,可得$B{E}^{2}=1+{x}^{2}-2x×\frac{1}{2}$,
${B}_{1}{E}^{2}=1+(2-x)^{2}-2x×(-\frac{1}{2})$,
由$B{E}^{2}+{B}_{1}{E}^{2}=B{{B}_{1}}^{2}$,解得x=1.
即CE=C1E=1.
∵AB⊥侧面BB1C1C,AB?平面ABC1,得平面BCC1B1⊥平面ABC1,
过E做BC1的垂线交BC1于F,则EF⊥平面ABC1,
连接AF,则∠EAF为所求直线AE和平面ABC1所成角.
∵BC⊥BC1,EF⊥BC1,∴BC∥EF,
又E为C1C的中点,得F为C1B的中点.
∴EF=$\frac{1}{2}$,
由BE=$\frac{1}{2}C{C}_{1}=1$,AB=2,知$AE=\sqrt{5}$,
∴sin∠EAF=$\frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{10}$.
点评 本题考查直线与平面垂直的判定,考查空间想象能力和思维能力,考查线面角的求法,正确找出线面角是关键,是中档题.
科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 2 | B. | $\sqrt{5}$ | C. | $\frac{{\sqrt{170}}}{3}$ | D. | $\frac{{\sqrt{149}}}{3}$ |
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| A. | 第一象限 | B. | 第二象限 | C. | 第三象限 | D. | 第四象限 |
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