7.如圖,斜四棱柱ABCD-A1B1C1D1的底面是邊長(zhǎng)為1的正方形,側(cè)面AA1B1B⊥底面ABCD,AA1=2,∠B1BA=60°.
(1)求證:平面AB1C⊥平面BDC1
(2)在棱A1D1上是否存在一點(diǎn)E,使二面角E-AC-B1的余弦值是$\frac{\sqrt{6}}{3}$?若存在,求$\frac{{A}_{1}E}{{A}_{1}{D}_{1}}$,若不存在,說明理由.

分析 (Ⅰ)由已知利用余弦定理求出$A{{B}_{1}}^{2}$,從而利用勾股定理得到B1A⊥AB,由側(cè)面AA1B1B⊥底面ABCD,得B1A⊥BD,由ABCD是正方形,得AC⊥BD,從而BD⊥平面AB1C,由此能證明平面AB1C⊥平面BDC1
(Ⅱ)以AB、AD、AB1所在直線分別為x軸,y軸,z軸建立空間直角坐標(biāo)系,由向量法能求出在棱A1D1上存在點(diǎn)E,使二面角E-AC-B1的余弦值是$\frac{\sqrt{6}}{3}$,$\frac{{A}_{1}E}{{A}_{1}{D}_{1}}$=$\sqrt{3}-1$.

解答 (Ⅰ)證明:∵$A{{B}_{1}}^{2}$=$A{B}^{2}+B{{B}_{1}}^{2}-2AB•B{B}_{1}•cos60°$=3,
∴$A{{B}_{1}}^{2}+A{B}^{2}=B{{B}_{1}}^{2}$,
∴B1A⊥AB,又∵側(cè)面AA1B1B⊥底面ABCD,
∴B1A⊥底面ABCD,∴B1A⊥BD,…(3分)
又∵ABCD是正方形,∴AC⊥BD,∴BD⊥平面AB1C,
∴平面AB1C⊥平面BDC1.…(5分)
解:(Ⅱ)由(Ⅰ)知B1A⊥AB,B1A⊥AD,
如圖以AB、AD、AB1所在直線分別為x軸,y軸,z軸建立空間直角坐標(biāo)系,
則A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,1,0),B1(0,0,$\sqrt{3}$),
平面AB1C的法向量為$\overrightarrow{BD}$=(-1,1,0),
設(shè)$\overrightarrow{{A}_{1}E}$=λ$\overrightarrow{{A}_{1}{D}_{1}}$,平面ACE的法向量$\overrightarrow{m}$=(x,y,z),
則$\overrightarrow{{A}_{1}E}$=$λ\overrightarrow{AD}$=(0,λ,0),
$\overrightarrow{AE}$=$\overrightarrow{A{A}_{1}}$+$\overrightarrow{{A}_{1}E}$=$\overrightarrow{B{B}_{1}}+\overrightarrow{{A}_{1}E}$=(-1,λ,$\sqrt{3}$),
由$\overrightarrow{m}•\overrightarrow{AE}$=0,得-x+$λy+\sqrt{3}z$=0,
由$\overrightarrow{m}•\overrightarrow{AC}$=0,得x+y=0,令x=1,則y=-1,z=$\frac{λ+1}{\sqrt{3}}$,
即$\overrightarrow{m}$=(1,-1,$\frac{λ+1}{\sqrt{3}}$),…(8分)
∴cos<$\overrightarrow{BD},\overrightarrow{m}$>=$\frac{-2}{\sqrt{2}•\sqrt{2+\frac{(λ+1)^{2}}{3}}}$,
∴$\frac{2}{\sqrt{2}•\sqrt{2+\frac{(λ+1)^{2}}{3}}}$=$\frac{\sqrt{6}}{3}$,解得$λ=\sqrt{3}-1$,
∴在棱A1D1上存在點(diǎn)E,使二面角E-AC-B1的余弦值是$\frac{\sqrt{6}}{3}$,$\frac{{A}_{1}E}{{A}_{1}{D}_{1}}$=$\sqrt{3}-1$.…(12分)

點(diǎn)評(píng) 本題考查面面垂直的證明,考查滿足條件的點(diǎn)是否存在的判斷與求法,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.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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