分析 (1)利用線面平行的性質(zhì)可證DD1∥AA1,DD1∥CC1,于是可得AA1∥平面BCC1B1,再利用線面平行的性質(zhì)得出AA1∥BB1,從而由平行公理可得出DD1∥BB1;
(2)連接AC,BD交點(diǎn)為O,取OB的中點(diǎn)E,設(shè)D1B1交MN于F,連接EF,則可證DB⊥平面MNE,于是VD-MNB=VD-MNE+VB-MNE=$\frac{1}{3}$S△MNE•DE+$\frac{1}{3}$S△MNE•BE=$\frac{1}{3}$S△MNE•DB.
解答 證明:(1)∵DD1∥平面A1B1BA,DD1?平面DD1A1A,平面DD1A1A∩平面A1B1BA=AA1,
∴DD1∥AA1.
同理可得DD1∥CC1,
∴AA1∥CC1,又AA1?平面BCC1B1,CC1?平面BCC1B1,
∴AA1∥平面BCC1B1,
又AA1?平面ABB1A1,平面ABB1A1∩平面BCC1B1=BB1,
∴AA1∥BB1,
又DD1∥AA1.
∴DD1∥BB1.
(2)連接AC,BD交點(diǎn)為O,取OB的中點(diǎn)E,設(shè)D1B1交MN于F,連接EF,
∵M(jìn),N分別是棱A1B1,B1C1的中點(diǎn),
∴B1F$\stackrel{∥}{=}$BE,
∴BB1∥EF,又BB1⊥平面ABCD,
∴EF⊥平面ABCD,∴EF⊥D1B1,
∵四邊形A1B1C1D1是菱形,∴D1B1⊥A1C1,
∴D1B1⊥平面MNE,∴DB⊥平面MNE.
∵六面體ABCD-A1B1C1D1的棱長(zhǎng)均為2,BB1⊥平面ABCD,∠BAD=60°,
∴MN=$\frac{1}{2}$AC=$\sqrt{3}$,EF=2,BD=2,
∴VD-MNB=VD-MNE+VB-MNE=$\frac{1}{3}$S△MNE•DE+$\frac{1}{3}$S△MNE•BE=$\frac{1}{3}$S△MNE•DB=$\frac{1}{3}×$$\frac{1}{2}$×$\sqrt{3}×2$×2=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了線面平行的性質(zhì),線面垂直的判定,棱錐的體積計(jì)算,屬于中檔題.
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A. | $\frac{1}{2}\overrightarrow a-\frac{2}{3}\overrightarrow b+\frac{1}{2}\overrightarrow c$ | B. | $-\frac{2}{3}\overrightarrow a+\frac{1}{2}\overrightarrow b+\frac{1}{2}\overrightarrow c$ | C. | $\frac{1}{2}\overrightarrow a+\frac{1}{2}\overrightarrow b-\frac{1}{2}\overrightarrow c$ | D. | $-\frac{2}{3}\overrightarrow a+\frac{2}{3}\overrightarrow b-\frac{1}{2}\overrightarrow c$ |
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A. | $\frac{{\sqrt{3}}}{3}$ | B. | $-\frac{{\sqrt{3}}}{3}$ | C. | $\sqrt{3}$ | D. | $-\sqrt{3}$ |
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A. | 5 | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | 2 | D. | 1 |
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A. | $\frac{1}{3}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | C. | $\frac{\sqrt{6}}{3}$ | D. | $\frac{1}{6}$ |
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