分析 (Ⅰ)法一:連結(jié)ED,推導(dǎo)出B1C∥ED,BD⊥AC,A1A⊥BD,由此能證明BD⊥平面A1ACC1.
法二:連結(jié)ED,推導(dǎo)出A1A⊥平面ABC,由平面A1ACC1⊥平面ABC,能證明BD⊥平面A1ACC1.
(Ⅱ)以B為原點(diǎn),建立空間直角坐標(biāo)系B-xyz,利用向量法能求出二面角B-A1D-B1的余弦值.
解答 證明:(Ⅰ)連結(jié)ED,(1分)
∵平面AB1C∩平面A1BD=ED,B1C∥平面A1BD,
∴B1C∥ED,(2分)
∵E為AB1中點(diǎn),∴D為AC中點(diǎn),
∵AB=BC,∴BD⊥AC①,(3分)
法一:由A1A⊥平面ABC,BD?平面ABC,得A1A⊥BD,②,![]()
由①②及A1A、AC是平面A1ACC1內(nèi)的兩條相交直線,
得BD⊥平面A1ACC1.(5分)
法二:由A1A⊥平面ABC,A1A?平面A1ACC1,
∴平面A1ACC1⊥平面ABC,又平面A1ACC1∩平面ABC=AC,
得BD⊥平面A1ACC1.
解:(Ⅱ)由AB=1,得BC=BB1=1,
由(Ⅰ)知DA=$\frac{1}{2}$AC,又AC•DA=1,得AC2=2,(6分)
∵AC2=2=AB2+BC2,∴AB⊥BC,(7分)
如圖以B為原點(diǎn),建立空間直角坐標(biāo)系B-xyz,如圖示,![]()
則A1(1,0,1),B1(0,0,1),D($\frac{1}{2},\frac{1}{2},0$),
得$\overrightarrow{{B}_{1}{A}_{1}}$=(1,0,0),$\overrightarrow{{B}_{1}D}$=($\frac{1}{2},\frac{1}{2},-1$),
設(shè)$\overrightarrow{m}$=(x,y,z)是平面A1B1D的一個(gè)法向量,
則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{{B}_{1}{A}_{1}}=x=0}\\{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{{B}_{1}D}=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}y-z=0}\end{array}\right.$,令z=1,得$\overrightarrow{m}$=(0,2,1),(9分)
設(shè)$\overrightarrow{n}$=(a,b,c)為平面A1BD的一個(gè)法向量,則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{BD}=\frac{a}{2}+\frac{2}=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{B{A}_{1}}=a+c=0}\end{array}\right.$,
令c=1,得$\overrightarrow{n}$=(-1,1,1),(10分)
依題意知二面角B-A1D-B1為銳二面角,設(shè)其大小為θ,
則cosθ=|cos<$\overrightarrow{n},\overrightarrow{m}$>|=$\frac{|\overrightarrow{n}•\overrightarrow{m}|}{|\overrightarrow{n}|•|\overrightarrow{m}|}$=$\frac{3}{\sqrt{5}•\sqrt{3}}$=$\frac{\sqrt{15}}{5}$,
即二面角B-A1D-B1的余弦值為$\frac{\sqrt{15}}{5}$.(12分)
其它解法請(qǐng)參照給分.
點(diǎn)評(píng) 本題考查線面垂直的證明,考查二面角的余弦值的求法,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意向量法的合理運(yùn)用.
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| A. | f(-3)<f(-2)<f(1) | B. | f(1)<f(-2)<f(-3) | C. | f(-2)<f(1)<f(-3) | D. | f(-3)<f(1)<f(-2) |
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| A. | (0,$\frac{1}{e}$) | B. | (0,1) | C. | ($\frac{1}{e}$,1) | D. | (0,$\frac{1}{e}$] |
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| A. | [2,4] | B. | [0,2] | C. | (2,4) | D. | (0,2) |
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| A. | 0 | B. | 1 | C. | 3 | D. | 15 |
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