法一:
(Ⅰ)證明:連接BD交AC于O,則BD⊥AC,連接A
1O,
在△AA
1O中,AA
1=2,AO=1,∠A
1AO=60°
∴A
1O
2=AA
12+AO
2-2AA
1•Aocos60°=3
∴AO
2+A
1O
2=A
12∴A
1O⊥AO,
∵平面AA
1C
1C⊥平面ABCD,平面AA
1C
1C∩平面ABCD=AO
∴A
1O⊥底面ABCD
∴以O(shè)B、OC、OA
1所在直線為x軸、y軸、z軸建立如圖所示空間直角坐標(biāo)系,則
A(0,-1,0),B(
,0,0),C(0,1,0),
D(-
,0,0),A
1(0,0,
) …(2分)
∵
,
,
∴
∴BD⊥AA
1…(4分)
(Ⅱ)解:∵OB⊥平面AA
1C
1C,∴平面AA
1C
1C的法向量
設(shè)
⊥平面AA
1D,
,則由
得到
,∴
…(6分)
∴
所以二面角D-A
1A-C的平面角的余弦值是
…(8分)
(Ⅲ)解:假設(shè)在直線CC
1上存在點P,使BP∥平面DA
1C
1設(shè)
,則得
…(9分)
設(shè)
⊥平面DA
1C
1,
,則由
得到
,∴
…(10分)
又因為
平面DA
1C
1,則
•
,∴
,∴λ=-1
即點P在C
1C的延長線上且使C
1C=CP …(13分)
法二:(Ⅰ)證明:過A
1作A
1O⊥AC于點O,
由于平面AA
1C
1C⊥平面ABCD,由面面垂直的性質(zhì)定理知,A
1O⊥平面ABCD,∴A
1O⊥BD
又底面為菱形,所以AC⊥BD
∵A
1O∩AC=O
∴BD⊥平面AA
1O
∵AA
1?平面AA
1O
∴AA
1⊥BD…(4分)
(Ⅱ)解:在△AA
1O中,A
1A=2,∠A
1AO=60°,∴AO=AA
1•cos60°=1
所以O(shè)是AC的中點,由于底面ABCD為菱形,所以O(shè)也是BD中點
由(Ⅰ)可知DO⊥平面AA
1C
過O作OE⊥AA
1于E點,連接OE,則AA
1⊥DE,故∠DEO為二面角D-AA
1-C的平面角 …(6分)
在菱形ABCD中,AB=2,∠ABC=60°
∴AC=AB=BC=2,∴AO=1,DO=
在Rt△AEO中,OE=OA•sin∠EAO=
DE=
∴cos∠DEO=
∴二面角D-A
1A-C的平面角的余弦值是
…(9分)
(Ⅲ)解:存在這樣的點P,連接B
1C,
∵A
1B
1AB
DC,∴四邊形A
1B
1CD為平行四邊形,∴A
1D∥B
1C
在C
1C的延長線上取點P,使C
1C=CP,連接BP …(11分)
∵B
1B
CC
1,…(12分)
∴BB
1CP
∴四邊形BB
1CP為平行四邊形
∴BP∥B
1C,∴BP∥A
1D
∵BP?平面DA
1C
1,A
1D?平面DA
1C
1,
∴BP∥平面DA
1C
1 …(13分)
分析:法一:(Ⅰ)連接BD交AC于O,則BD⊥AC,連接A
1O,可證A
1O⊥底面ABCD,從而建立空間直角坐標(biāo)系,求出向量的坐標(biāo),證明向量的數(shù)量積為0 即可得到BD⊥AA
1;
(Ⅱ)確定平面AA
1C
1C、平面AA
1D的法向量,利用向量的夾角公式,可求二面角D-A
1A-C的平面角的余弦值;
(Ⅲ)解:假設(shè)在直線CC
1上存在點P,使BP∥平面DA
1C
1,求出平面DA
1C
1的法向量,利用數(shù)量積為0,即可求得結(jié)論.
法二:(Ⅰ)先證明BD⊥平面AA
1O,即可證得AA
1⊥BD;
(Ⅱ)過O作OE⊥AA
1于E點,連接OE,則∠DEO為二面角D-AA
1-C的平面角,求出OE、DE,即可求得二面角D-A
1A-C的平面角的余弦值;
(Ⅲ)存在這樣的點P,連接B
1C,在C
1C的延長線上取點P,使C
1C=CP,連接BP,可得四邊形BB
1CP為平行四邊形,進而利用線面平行的判定可得結(jié)論.
點評:本題考查線面位置關(guān)系,考查面面角,解題的關(guān)鍵是掌握線面平行、垂直的判定方法,正確作出面面角,考查利用向量方法解決立體幾何問題,屬于中檔題.