如圖,直四棱柱ABCD-A1B2C3D4中,側(cè)棱AA1=2,底面ABCD是菱形,AB=2,∠ABC=60°,P為側(cè)棱BB1上的動點.
(1)求證:D1P⊥AC;
(2)當二面角D1-AC-P的大小為120°,求BP的長;
(3)在(2)的條件下,求三棱錐P-ACD1的體積.
分析:(1)應(yīng)通過證明AC⊥平面BB1D1D得出D1P⊥AC;
 (2)易知∠D1OP是二面角D1-AC-P的平面角,設(shè)BP=x(0≤x≤2),在△D1OP中,由余弦定理建立關(guān)于x的方程求解計算即可.
(3)在(1)的基礎(chǔ)上,考慮將三棱錐P-ACD1分割成A-OPD1與C-OPD1,轉(zhuǎn)化求解.
另可以設(shè)上、下底面菱形對角線交點分別為O1,O,以O(shè)為原點,建立空間直角坐標系,利用空間向量的方法解決(1),(2).
解答:解法一:(1)連接BD,則AC⊥BD,

∵D1D⊥底面ABCD,∴AC⊥D1D …(2分)
∴AC⊥平面BB1D1D,
∵D1P?平面BB1D1D,∴D1P⊥AC.…(4分)
(2)設(shè)AC∩BD=O,
連接D1O,OP,
∵D1A=D1C,∴D1O⊥AC,同理PO⊥AC,
∴∠D1OP是二面角D1-AC-P的平面角.…(6分)
∴∠D1OP=120°.
設(shè)BP=x(0≤x≤2),
∵AB=2,∠ABC=60°,則BO=DO=
3
,
∴PO=
3+x2
,D1O=
4+3
=
7

在RT△D1B1P1中,D1P=
12+(2-x)2

在△D1OP中,由余弦定理D1P2=D1O2+PO2-2D1O•PO•cos120°得
12+(2-x)2=7+3+x2+2
7
3+x2
1
2
,
即6-4x=
7(3+x2)

整理得3x2-16x+5=,解得x=
1
3
,或x=5(舍).∴BP=
1
3
,.…(9分)
(3)∵BP=
1
3
,,∴PO=
3+
1
9
=
2
7
3
,
∴S△POD1=
1
2
•PO•OD1•sin120°=
1
2
2
7
3
7
3
2
=
7
3
6
.   
∵AC⊥平面OPD1
∴VP-ACD1的=VP-OCD1 +VP-OAD1=V A-OPD1+V C-OPD1
=
1
3
S△POD1•AC=
1
3
•=
7
3
6
•2=
7
3
9

解法二:設(shè)上、下底面菱形對角線交點分別為O1,O,
則AC⊥BD,OO1⊥平面ABCD.
如圖,以O(shè)D、OC、OO1所在直線為xyz軸,建立空間直角坐標系.…(1分)
(1)A(1,-1,0),C(0,1,0),D1
3
,0,2),B(-
3
,0,0)
設(shè)P(-
3
,0,x)(0≤x≤2)則
AC
=(0,2,0),
D1P
=(-2
3
,0,x-2),則
AC
D1P
=0
AC
D1P
=0即AC⊥D1P.…(5分)
(2)
OD1
=(
3
,0,2),
OP
=(-
3
,0,x),
OD1
AC
=0,
OP
AC
=0.
OD1
AC
,
OP
AC

∴<
OD1
,
OP
>就是二面角D1-AC-P的平面角,…(7分)
cos∠D1OP=
OD1
• 
OP
|
OD1
||
OP
|
=
2x-3
7
3+x2
=-
1
2

解得x=
1
3
,或x=5(舍).
∴BP=
1
3
,…(9分)
(3)同解法一.
點評:本題考查異面直線夾角,二面角大小求解,考查考查空間想象、推理論證能力.利用空間向量的方法,能降低思維難度,思路相對固定,是人們研究解決幾何體問題又一有力工具
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(1)證明:BD⊥EF;
(2)當CF=
14
CC1時,求面BEF與底面ABCD所成二面角的正弦值;
(3)多面體AE-BCFB1的體積V是否為常數(shù)?若是,求這個常數(shù),若不是,求V的取值范圍.

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(1)求證:無論E在任何位置,都有A1E⊥BD
(2)試確定點E的位置,使得A1-BD-E為直二面角,并說明理由.
(3)試確定點E的位置,使得四面體A1-BDE體積最大.并求出體積的最大值.

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