13.如圖,在棱長為a的正方體ABCD-A1B1C1D1中,E、F、M分別是棱AB、BC和DD1 所在直線上的動(dòng)點(diǎn).
(1)求∠EB1F的取值范圍;
(2)若E、F分別為AB、BC的中點(diǎn),求二面角B1-EF-B的大。
(3)若E、F分別是所在正方體棱的中點(diǎn),試問在棱DD1上能否找到一點(diǎn)M,使BM⊥平面EFB1?若能,試確定點(diǎn)M的位置;若不能,請說明理由.

分析 (1)設(shè)BE=x,BF=y,把△B1EF的三邊用含有a與x的代數(shù)式表示,利用余弦定理求得∠EB1F的余弦值,則其范圍可求;
(2)設(shè)EF與BD的交點(diǎn)為G,連接B1G,可得∠B1GB為二面角B1-EF-B的平面角,求解直角三角形得答案;
(3)設(shè)EF與BD的交點(diǎn)為G,連接B1G,則由已知可得EF⊥平面BB1D1D,于是平面B1EF⊥平面BB1D1D,在平面BB1D1D內(nèi)過B作BK⊥B1G于K,延長后交D1D所在的直線于點(diǎn)M,則BM⊥平面B1EF,在平面BB1D1D內(nèi),由△B1BG∽△BDM,可得M為D1D的中點(diǎn).

解答 解:(1)設(shè)BE=x,BF=y,則${B}_{1}E=\sqrt{{a}^{2}+{x}^{2}}$,${B}_{1}F=\sqrt{{a}^{2}+{y}^{2}}$,$EF=\sqrt{{x}^{2}+{y}^{2}}$,
∴$cos∠E{B}_{1}F=\frac{2{a}^{2}}{2\sqrt{{x}^{2}+{a}^{2}}\sqrt{{y}^{2}+{a}^{2}}}<1$,
∴∠EB1F的取值范圍為(0,$\frac{π}{2}$);
(2)設(shè)EF與BD的交點(diǎn)為G,連接B1G,
∵E、F分別為AB、BC的中點(diǎn),∴BG⊥EF,B1G⊥EF,
則∠B1GB為二面角B1-EF-B的平面角.
由Rt△BAD∽R(shí)t△BGE,得$\frac{BG}{AB}=\frac{BE}{BD}$,得$BG=\frac{BE•AB}{BD}=\frac{\frac{a}{2}•a}{\sqrt{2}a}=\frac{\sqrt{2}}{4}a$,
∴$tan∠{B}_{1}GB=\frac{a}{\frac{\sqrt{2}}{4}a}=2\sqrt{2}$,則$∠{B}_{1}GB=arctan2\sqrt{2}$;
(3)設(shè)EF與BD的交點(diǎn)為G,連接B1G,則由EF⊥BD,EF⊥B1B,BD∩B1B=B,
得EF⊥平面BB1D1D,于是平面B1EF⊥平面BB1D1D,
在平面BB1D1D內(nèi)過B作BK⊥B1G于K,延長后交D1D所在的直線于點(diǎn)M,則BM⊥平面B1EF,
在平面BB1D1D內(nèi),由△B1BG∽△BDM,可得$\frac{{B}_{1}B}{BG}=\frac{BD}{DM}$,
又B1B=a,BG=$\frac{\sqrt{2}}{4}a$,BD=$\sqrt{2}a$,∴DM=$\frac{a}{2}$.
∴M在正方體棱D1D上,且恰好為D1D的中點(diǎn).

點(diǎn)評 本題考查二面角的平面角及其求法,考查了空間想象能力和思維能力,體現(xiàn)了數(shù)學(xué)轉(zhuǎn)化思想方法,是中檔題.

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(I)求|$\overrightarrow{AB}$|及此雙曲線的方程;
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