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4.如圖,棱柱ABCD-A1B1C1D1的所有棱長都等于2,∠ABC=∠A1AC=60°,平面AA1CC1⊥平面ABCD.
(1)證明:BD⊥AA1
 (2)求二面角D-AA1-C.

分析 (1)連接BD,由條件知四邊形ABCD是菱形,可得BD⊥AC,再由平面AA1CC1⊥平面ABCD,結合面面垂直的性質可得BD⊥平面AA1CC1,從而得到BD⊥AA1
(2)令BD∩AC=O,連接A1O,則BD,AC,OA1兩兩互相垂直.在AA1上取點M使得AM=$\frac{1}{4}$AA1,則OM⊥AA1.又AA1⊥DO,可得AA1⊥面DOM,則AA1⊥DM.從而可知∠DMO為二面角D-AA1-C的平面角.然后求解直角三角形得二面角D-AA1-C.

解答 (1)證明:連接BD,由條件知四邊形ABCD是菱形,∴BD⊥AC,
而平面AA1CC1⊥平面ABCD,平面AA1CC1∩平面ABCD=AC,
∴BD⊥平面AA1CC1
又AA1?平面AA1CC1,因此BD⊥AA1
(2)解:∵∠ABC=60°,ABCD是菱形,
∴AC=AB=AA1,而∠A1AC=60°,∴△A1AC是正三角形.
令BD∩AC=O,連接A1O,則BD,AC,OA1兩兩互相垂直.
在AA1上取點M使得AM=$\frac{1}{4}$AA1,則OM⊥AA1
又∵AA1⊥DO,∴AA1⊥面DOM,則AA1⊥DM.
∴∠DMO為二面角D-AA1-C的平面角.
在Rt△DOM中,∠DOM=90°,OM=$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$,DO=$\sqrt{3}$,DM=$\sqrt{D{O^2}+O{M^2}}$=$\sqrt{{{\sqrt{3}}^2}+(\frac{{\sqrt{3}}}{2}{)^2}}$=$\frac{{\sqrt{15}}}{2}$
∴cos∠DMO=$\frac{OM}{DM}$=$\frac{{\frac{{\sqrt{3}}}{2}}}{{\frac{{\sqrt{15}}}{2}}}$=$\frac{\sqrt{5}}{5}$,則cos∠DMO=arccos$\frac{\sqrt{5}}{5}$.

點評 本題考查空間直線與直線的位置關系,考查了面面垂直的性質,考查二面角的平面角的求法,關鍵是正確找出二面角的平面角,是中檔題.

練習冊系列答案
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