分析 (1)由直棱柱可得BB1⊥平面ABC,得出BB1⊥AE,由等邊三角形性質(zhì)可得AE⊥BC,故而AE⊥平面BCC1B1,于是平面AEF⊥平面B1BCC1;
(2)由(1)的證明同理可得CD⊥平面ABB1A1,故而CD⊥A1D,∴A1D=CD,利用勾股定理求出AA1從而得出棱錐的高CF,代入棱錐的體積公式計(jì)算即可.
解答 解:(1)證明:如圖,因?yàn)槿庵鵄BC-A1B1C1是直三棱柱,所以AE⊥BB1.
又E是正三角形ABC的邊BC的中點(diǎn),所以AE⊥BC.又BC∩BB1=B,
所以AE⊥平面B1BCC1,而AE?平面AEF,
所以平面AEF⊥平面B1BCC1.…(4分)
(2)解:因?yàn)椤鰽BC是正三角形,所以CD⊥AB.
又三棱柱ABC-A1B1C1是直三棱柱,所以CD⊥AA1.
所以CD⊥平面A1ABB1,所以CD⊥A1D.
由題可知,∠CA1D=30°,所以A1D=$\sqrt{3}$CD=$\frac{3}{2}$AB=6.
在Rt△AA1D中,AA1=$\sqrt{{A}_{1}{D}^{2}-A{D}^{2}}=\sqrt{36-4}=4\sqrt{2}$,所以FC=$\frac{1}{2}$AA1=2$\sqrt{2}$.
故三棱錐F-AEC的體積V1=$\frac{1}{3}×2\sqrt{3}×2\sqrt{2}=\frac{4\sqrt{6}}{3}$ …(8分)
設(shè)A1C∩AF=G,AE∩CD=O,
過G作GH⊥AC于H,連接OG.
∵△A1GA∽△CGF,∴$\frac{CG}{{A}_{1}G}=\frac{CF}{{A}_{1}A}=\frac{1}{2}$
∴$GH=\frac{1}{3}A{A}_{1}=\frac{4\sqrt{2}}{3}$.…(9分)
∴$OD=\frac{1}{2}OC$
∴${{S}_{△}}_{AOC}=\frac{1}{3}{S}_{△ABC}=\frac{4\sqrt{3}}{3}$.…(10分)
三棱錐F-AEC與三棱錐A1-ACD的公共部分為三棱錐G-AOC,…(11分)
V2=$\frac{1}{3}×\frac{4\sqrt{2}}{3}×\frac{4\sqrt{3}}{3}=\frac{16\sqrt{6}}{27}$,
V1-V2=$\frac{4\sqrt{6}}{3}-\frac{16\sqrt{6}}{27}=\frac{20\sqrt{6}}{27}$.…(12分)
點(diǎn)評 本題考查了正三棱柱的結(jié)構(gòu)特征,面面垂直的判定,棱錐的體積計(jì)算,屬于中檔題
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A. | $\frac{1}{2}$ | B. | 1 | C. | $\frac{3}{2}$ | D. | 2 |
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A. | 2 | B. | 4 | C. | 6 | D. | 8 |
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A. | B. | ||||
C. | D. |
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A. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | C. | $\sqrt{2}$ | D. | $\sqrt{3}$ |
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