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19.如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中,G為△ABC的重心,$BE=\frac{1}{3}B{C_1}$.
(1)求證:GE∥平面ABB1A1
(2)若側面ABB1A1⊥底面ABC,∠A1AB=∠BAC=60°,AA1=AB=AC=2,求直線A1B與平面B1GE所成角θ的正弦值.

分析 (1)連結CG交AB于O,過G作GD∥AB交BC于D,連結DE,GE,根據重心的性質得出$\frac{BD}{BC}=\frac{OG}{OC}=\frac{1}{3}$,故而可證平面DGE∥平面ABB1A1,從而得出GE∥平面ABB1A1
(2)連結A1O,可證A1O⊥平面ABC,以O為原點建立空間直角坐標系,求出$\overrightarrow{{A}_{1}B}$和平面B1GE的法向量$\overrightarrow{n}$的坐標,即可得出結論.

解答 證明:(1)連結CG交AB于O,過G作GD∥AB交BC于D,連結DE,GE
∵G是△ABC的重心,∴$\frac{BD}{BC}=\frac{OG}{OC}=\frac{1}{3}$,
又$BE=\frac{1}{3}B{C_1}$,∴DE∥CC1
∴DE∥BB1
又GD∥AB,GD∩DE=D,AB∩BB1=B,
∴平面GDE∥平面ABB1A1
∵GE?平面ABB1A1
∴GE∥平面ABB1A1
(2)連結AO,
∵AA1=2,AO=$\frac{1}{2}AB$=1,∠A1AB=60°,
∴A1O=$\sqrt{4+1-2}$=$\sqrt{3}$.
∴AO2+A1O2=AA12,∴A1O⊥AB.
∵側面ABB1A1⊥底面ABC,側面ABB1A1∩底面ABC=AB,A1O?平面ABB1A1
∴A1O⊥平面ABC.
∵AB=AC,∠BAC=60°,∴△ABC是等邊三角形,
∴OC⊥AB,
以O為原點,以OC,OB,OA1為坐標軸建立空間直角坐標系,如圖所示:
則A1(0,0,$\sqrt{3}$),B(0,1,0),G($\frac{\sqrt{3}}{3}$,0,0),B1(0,2,$\sqrt{3}$),C1($\sqrt{3}$,1,$\sqrt{3}$),
∴$\overrightarrow{{A}_{1}B}$=(0,1,-$\sqrt{3}$),$\overrightarrow{G{B}_{1}}$=(-$\frac{\sqrt{3}}{3}$,2,$\sqrt{3}$),$\overrightarrow{B{C}_{1}}$=($\sqrt{3}$,0,$\sqrt{3}$),$\overrightarrow{GB}$=(-$\frac{\sqrt{3}}{3}$,1,0),
∴$\overrightarrow{GE}$=(0,1,$\frac{\sqrt{3}}{3}$).
設平面B1GE的法向量為$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),則$\left\{\begin{array}{l}{-\frac{\sqrt{3}}{3}x+2y+\sqrt{3}z=0}\\{y+\frac{\sqrt{3}}{3}z=0}\end{array}\right.$,
令z=$\sqrt{3}$得$\overrightarrow{n}$=($\sqrt{3}$,-1,$\sqrt{3}$).
∴sinθ=|$\frac{-1-3}{\sqrt{1+3}•\sqrt{3+1+3}}$|=$\frac{2\sqrt{7}}{7}$.

點評 本題考查了線面平行的判斷,空間向量的應用與線面角的計算,屬于中檔題.

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