如圖,M、N、P分別是正方體ABCD-A1B1C1D1的棱AB、BC、DD1上的點(diǎn).
(1)若=,求證:無(wú)論點(diǎn)P在D1D上如何移動(dòng),總有BP⊥MN;
(2)若D1P:PD=1:2,且PB⊥平面B1MN,求二面角M-B1N-B的余弦值;
(3)棱DD1上是否總存在這樣的點(diǎn)P,使得平面APC1⊥平面ACC1?證明你的結(jié)論.

【答案】分析:(1)連接AC、BD,根據(jù)正方形的性質(zhì)得BD⊥AC,又由=,可得MN∥AC,故BD⊥MN,再由正方體的性質(zhì)可得DD1⊥平面ABCD,結(jié)合線(xiàn)面垂直的性質(zhì)及線(xiàn)面垂直的判定,易得無(wú)論點(diǎn)P在D1D上如何移動(dòng),總有BP⊥MN;
(2)以D為坐標(biāo)原點(diǎn),DA、DC、DD1所在直線(xiàn)分別為x軸、y軸、z軸,建立空間坐標(biāo)系,設(shè)正方體的棱長(zhǎng)為1,AM=NC=t,分別求出平面MNB1的法向量和平面BB1N的法向量,代入向量夾角公式即可得到二面角M-B1N-B的余弦值;
(3)由已知中BD⊥AC,BD⊥CC1,易根據(jù)線(xiàn)面垂直的判定定理得到BD⊥平面ACC1.取BD1的中點(diǎn)E,連PE,根據(jù)線(xiàn)面垂直的判定定理得PE⊥平面ACC1.再由面面垂直的判定定理即可得到平面APC1⊥平面ACC1
解答:證明:(1)連接AC、BD,則BD⊥AC,
=
∴MN∥AC,∴BD⊥MN.
又∵DD1⊥平面ABCD,
∴DD1⊥MN,
∵BD∩DD1=D,∴MN⊥平面BDD1
又P無(wú)論在DD1上如何移動(dòng),總有BP?平面BDD1,
∴無(wú)論點(diǎn)P在D1D上如何移動(dòng),總有BP⊥MN.
(2)以D為坐標(biāo)原點(diǎn),DA、DC、DD1所在直線(xiàn)分別為x軸、y軸、z軸,建立如圖所示的坐標(biāo)系.設(shè)正方體的棱長(zhǎng)為1,AM=NC=t,
則M(1,t,0),N(t,1,0),B1(1,1,1),
P(0,0,),B(1,1,0),A(1,0,0),
∵=(0,1-t,1),
B=
又∵BP⊥平面MNB1
∴•B=0,
即t-1+=0,∴t=,
∴=(0,,1),
M=(-,0).
設(shè)平面MNB1的法向量n=(x,y,z),
由,
得x=y,z=-y.
令y=3,則n=(3,3,-2).
∵AB⊥平面BB1N,
∴AB是平面BB1N的一個(gè)法向量,AB=(0,1,0).
設(shè)二面角M-B1N-B的大小為θ,
∴cos<n,A>
=
=
則二面角M-B1N-B的余弦值為
(3)存在點(diǎn)P,且P為DD1的中點(diǎn),
使得平面APC1⊥平面ACC1
證明:∵BD⊥AC,BD⊥CC1
∴BD⊥平面ACC1
取BD1的中點(diǎn)E,連PE,
則PE∥BD,
∴PE⊥平面ACC1
∵PE?平面APC1
∴平面APC1⊥平面ACC1
點(diǎn)評(píng):本題考查的知識(shí)點(diǎn)是二面角的平面角及求法,直線(xiàn)與平面垂直的性質(zhì)及平面與平面垂直的判定,(1)、(3)的關(guān)鍵是熟練掌握空間線(xiàn)線(xiàn)垂直、線(xiàn)面垂直、面面垂直之間的相互轉(zhuǎn)化,(2)的關(guān)鍵是建立恰當(dāng)?shù)目臻g坐標(biāo)系,將問(wèn)題轉(zhuǎn)化為向量夾角問(wèn)題.
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(1)求作鋸面與平面AA1C1C的交線(xiàn)GH,其中G、H分別在C1C、AA1上(寫(xiě)出作圖過(guò)程即可,不必證明),并說(shuō)明GH與平面ABCD的關(guān)系,然后給出證明.
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