(1)求A到平面A1BC的距離;
(2)設(shè)D為A1C的中點(diǎn),AA1=AB,平面A1BC⊥平面ABB1A1,求二面角A-BD-C的正弦值.
[解析] (1)在直三棱柱ABC-A1B1C1中,設(shè)點(diǎn)A到平面A1BC的距離為h,
則VA-A1BC=eq \f(1,3)S△A1BC·h=eq \f(2\r(2),3)h=VA1-ABC=eq \f(1,3)S△ABC·A1A=eq \f(1,3)VABC-A1B1C1=eq \f(4,3),
解得h=eq \r(2),
所以點(diǎn)A到平面A1BC的距離為eq \r(2).
(2)取A1B的中點(diǎn)E,連接AE,如圖,因?yàn)锳A1=AB,所以AE⊥A1B,
又平面A1BC⊥平面ABB1A1,平面A1BC∩平面ABB1A1=A1B,
且AE?平面ABB1A1,所以AE⊥平面A1BC,
在直三棱柱ABC-A1B1C1中,BB1⊥平面ABC,
由BC?平面A1BC,BC?平面ABC可得AE⊥BC,BB1⊥BC,
又AE,BB1?平面ABB1A1且相交,所以BC⊥平面ABB1A1.
由(1)得AE=eq \r(2),所以AA1=AB=2,A1B=2eq \r(2),所以BC=2,
解法一:作AH⊥BD于H,連接EH,
由BD⊥平面AEH知EH⊥BD,
∴∠AHE為二面角A-BD-C的平面角θ的補(bǔ)角.
又BD=AD=eq \f(1,2)A1C=eq \r(3),可求得AH=eq \f(2\r(6),3).
∴sin θ=sin∠AHE=eq \f(AE,AH)=eq \f(\r(2),\f(2\r(6),3))=eq \f(\r(3),2).
即二面角A-BD-C的正弦值為eq \f(\r(3),2).
解法二:BC,BA,BB1兩兩垂直,以B為原點(diǎn),建立空間直角坐標(biāo)系,如圖,
則A(0,2,0),A1(0,2,2),B(0,0,0),C(2,0,0),所以A1C的中點(diǎn)D(1,1,1),
則eq \(BD,\s\up6(→))=(1,1,1),eq \(BA,\s\up6(→))=(0,2,0),eq \(BC,\s\up6(→))=(2,0,0),
設(shè)平面ABD的一個法向量m=(x,y,z),
則eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(m·\(BD,\s\up6(→))=x+y+z=0,,m·\(BA,\s\up6(→))=2y=0,))可取m=(1,0,-1),
設(shè)平面BDC的一個法向量n=(a,b,c),
則eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(n·\(BD,\s\up6(→))=a+b+c=0,,n·\(BC,\s\up6(→))=2a=0,))可取n=(0,1,-1),
則cs〈m,n〉=eq \f(m·n,|m|·|n|)=eq \f(1,\r(2)×\r(2))=eq \f(1,2),
所以二面角A-BD-C的正弦值為eq \r(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))2)=eq \f(\r(3),2).
2.(2023·北京高考卷)如圖,在三棱錐P-ABC中,PA⊥平面ABC,PA=AB=BC=1,PC=eq \r(3).
(1)求證:BC⊥平面PAB;
(2)求二面角A-PC-B的大?。?br>[解析] (1)證明:因?yàn)镻A⊥平面ABC,BC?平面ABC,
所以PA⊥BC,同理PA⊥AB,
所以△PAB為直角三角形,
又因?yàn)镻B=eq \r(PA2+AB2)=eq \r(2),BC=1,PC=eq \r(3),
所以PB2+BC2=PC2,則△PBC為直角三角形,故BC⊥PB,
又因?yàn)锽C⊥PA,PA∩PB=P,
所以BC⊥平面PAB.
(2)由(1)BC⊥平面PAB,又AB?平面PAB,則BC⊥AB,
以A為原點(diǎn),AB為x軸,過A且與BC平行的直線為y軸,AP為z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,如圖,
則A(0,0,0),P(0,0,1),C(1,1,0),B(1,0,0),
所以eq \(AP,\s\up6(→))=(0,0,1),eq \(AC,\s\up6(→))=(1,1,0),eq \(BC,\s\up6(→))=(0,1,0),eq \(PC,\s\up6(→))=(1,1,-1),
設(shè)平面PAC的法向量為m=(x1,y1,z1),則eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(m·\(AP,\s\up6(→))=0,,m·\(AC,\s\up6(→))=0,))即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(z1=0,,x1+y1=0,))
令x1=1,則y1=-1,所以m=(1,-1,0),
設(shè)平面PBC的法向量為n=(x2,y2,z2),則eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(n·\(BC,\s\up6(→))=0,,n·\(PC,\s\up6(→))=0,))即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y2=0,,x2+y2-z2=0,))
令x2=1,則z2=1,所以n=(1,0,1),
所以cs〈m,n〉=eq \f(m·n,|m||n|)=eq \f(1,\r(2)×\r(2))=eq \f(1,2),
又因?yàn)槎娼茿-PC-B為銳二面角,
所以二面角A-PC-B的大小為eq \f(π,3).
3.(2022·新高考全國Ⅱ)如圖,PO是三棱錐P-ABC的高,PA=PB,AB⊥AC,E是PB的中點(diǎn).
(1)證明:OE∥平面PAC;
(2)若∠ABO=∠CBO=30°,PO=3,PA=5,求二面角C-AE-B的正弦值.
[解析] (1)證明:連接BO并延長交AC于點(diǎn)D,連接OA、PD,
因?yàn)镻O是三棱錐P-ABC的高,所以PO⊥平面ABC,AO,BO?平面ABC,
所以PO⊥AO、PO⊥BO,
又PA=PB,所以△POA≌△POB,即OA=OB,
所以∠OAB=∠OBA,
又AB⊥AC,即∠BAC=90°,所以∠OAB+∠OAD=90°,∠OBA+∠ODA=90°,所以∠ODA=∠OAD,
所以AO=DO,即AO=DO=OB,
所以O(shè)為BD的中點(diǎn),又E為PB的中點(diǎn),所以O(shè)E∥PD,又OE?平面PAC,PD?平面PAC,
所以O(shè)E∥平面PAC.
(2)過點(diǎn)A作Az∥OP,如圖建立空間直角坐標(biāo)系,
因?yàn)镻O=3,AP=5,所以O(shè)A=eq \r(AP2-PO2)=4,
又∠OBA=∠OBC=30°,所以BD=2OA=8,
則AD=4,AB=4eq \r(3),
所以AC=12,所以O(shè)(2eq \r(3),2,0),B(4eq \r(3),0,0),P(2eq \r(3),2,3),C(0,12,0),所以Eeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(3\r(3),1,\f(3,2))),
則eq \(AE,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(3\r(3),1,\f(3,2))),eq \(AB,\s\up6(→))=(4eq \r(3),0,0),eq \(AC,\s\up6(→))=(0,12,0),
設(shè)平面AEB的法向量為n=(x,y,z),
則eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(n·\(AE,\s\up6(→))=3\r(3)x+y+\f(3,2)z=0,,n·\(AB,\s\up6(→))=4\r(3)x=0,))令z=2,
則y=-3,x=0,所以n=(0,-3,2);
設(shè)平面AEC的法向量為m=(a,b,c),
則eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(m·\(AE,\s\up6(→))=3\r(3)a+b+\f(3,2)c=0,,m·\(AC,\s\up6(→))=12b=0,))
令a=eq \r(3),則c=-6,b=0,所以m=(eq \r(3),0,-6);
所以cs〈n,m〉=eq \f(n·m,|n||m|)=eq \f(-12,\r(13)×\r(39))=-eq \f(4\r(3),13).
設(shè)二面角C-AE-B的大小為θ,
則|cs θ|=|cs〈n,m〉|=eq \f(4\r(3),13),
所以sin θ=eq \r(1-cs2θ)=eq \f(11,13),
即二面角C-AE-B的正弦值為eq \f(11,13).

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