分析 ((1)由A1D⊥平面ABC得平面1ACC1⊥平面ABC,于是BC⊥平面A1ACC1,推出BC⊥AC1,由菱形的性質(zhì)可知A1C⊥AC1,于是AC1⊥平面A1BC.
(2)以D為原點,過D作CB的平行線為x軸,以DC為y軸,以DA1為z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,利用向量法能求出銳二面角B-A1C-B1的大。
解答 證明:(1)∵A1D⊥平面ABC,1D?平面A1ACC1,
∴平面1ACC1⊥平面ABC,
∵平面A1ACC1∩平面ABC=AC,CA⊥CB,CB?平面ABC,
∴BC⊥平面A1ACC1,∵AC1?平面A1ACC1,
∴BC⊥AC1,
∵側(cè)面A1ACC1為菱形,∴A1C⊥AC1,
又∵A1C?平面A1BC,BC?平面A1BC,A1C∩BC=C,
∴AC1⊥平面A1BC.
解:(2)以D為原點,過D作CB的平行線為x軸,以DC為y軸,以DA1為z軸,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,
B(1,1,0),C(0,1,0),A1(0,0,$\sqrt{3}$),B1(1,2,$\sqrt{3}$),
$\overrightarrow{{A}_{1}B}$=(1,1,-$\sqrt{3}$),$\overrightarrow{{A}_{1}C}$=(0,1,-$\sqrt{3}$),$\overrightarrow{{A}_{1}{B}_{1}}$=(1,2,0),
設(shè)平面A1BC的法向量$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),
則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{{A}_{1}B}=x+y-\sqrt{3}z=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{{A}_{1}C}=y-\sqrt{3}z=0}\end{array}\right.$,取y=$\sqrt{3}$,得$\overrightarrow{n}$=(0,$\sqrt{3}$,1),
設(shè)平面A1B1C的法向量$\overrightarrow{m}$=(a,b,c),
則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{{A}_{1}{B}_{1}}=a+2b=0}\\{\overrightarrow{m}•\overrightarrow{{A}_{1}C}=b-\sqrt{3}c=0}\end{array}\right.$,取c=$\sqrt{3}$,得$\overrightarrow{m}$=(-6,3,$\sqrt{3}$),
設(shè)銳二面角B-A1C-B1的平面角為θ,
則cosθ=$\frac{|\overrightarrow{m}•\overrightarrow{n}|}{|\overrightarrow{m}|•|\overrightarrow{n}|}$=$\frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{4}•\sqrt{48}}$=$\frac{1}{2}$,∴θ=60°,
∴銳二面角B-A1C-B1的大小為60°.
點評 本題考查了線面垂直的性質(zhì)與判斷,考查了二面角的計算,屬于中檔題,解題時要認(rèn)真審題,注意向量法的合理運用.
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A. | $-\frac{1}{3}$ | B. | $\frac{1}{3}$ | C. | $-\frac{{2\sqrt{2}}}{3}$ | D. | $\frac{{2\sqrt{2}}}{3}$ |
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A. | ①③ | B. | ②④ | C. | ①② | D. | ③④ |
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