分析 (1)由$A{A}_{1}=AB=2,{A}_{1}B=2\sqrt{2}$即可得到AA1⊥AB,再根據(jù)四邊形ABCD為菱形同樣可得到AA1⊥AD,從而便證出AA1⊥面ABCD;
(2)取BC邊的中點(diǎn)F,連接AF,容易說明AF⊥AD,從而可以邊AF,AD,AA1所在直線為x軸,y軸,z軸建立空間直角坐標(biāo)系,根據(jù)條件求出點(diǎn)E的坐標(biāo).可根據(jù)平面ACE和平面ACD的法向量的夾角來求這兩平面形成二面角的大小:可設(shè)平面ACE的法向量$\overrightarrow{{n}_{1}}=(x,y,z)$,根據(jù)$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{{n}_{1}}•\overrightarrow{AC}=0}\\{\overrightarrow{{n}_{1}}•\overrightarrow{AE}=0}\end{array}\right.$即可求出$\overrightarrow{{n}_{1}}$,而平面ACD的法向量為$\overrightarrow{A{A}_{1}}=(0,0,2)$,從而根據(jù)向量夾角余弦的坐標(biāo)公式求cos$<\overrightarrow{{n}_{1}},\overrightarrow{{n}_{2}}>$,從而求得該夾角.
解答 解:(1)證明:∵A1A=AB=2,A1B=2$\sqrt{2}$,∴A1A⊥AB;
又∵四邊形ABCD是菱形∴AD=AB=2;
又A1D=2$\sqrt{2}$,∴A1A⊥AD;
∵AB?面ABCD,AD?面ABCD,AB∩AD=A;
∴A1A⊥面ABCD;
(2)∵ABCD為菱形且∠ABC=60°,∴△ABC為正三角形;
取BC中點(diǎn)F,∴AF⊥BC,∵AD∥BC,∴AF⊥AD;
如下圖,以A為原點(diǎn),直線AF、AD、AA1分別為x軸、y軸、z軸建立空間直角坐標(biāo)系;![]()
∴A(0,0,0),B($\sqrt{3}$,-1,0),C($\sqrt{3}$,1,0),D(0,2,0),A1(0,0,2);
∵$\frac{{{A_1}E}}{ED}$=2,∴E(0,$\frac{4}{3}$,$\frac{2}{3}$);
設(shè)平面ACE的法向量為$\overrightarrow{n_1}$=(x,y,z);
∴$\left\{\begin{array}{l}\overrightarrow{n_1}•\overrightarrow{AE}=0\\ \overrightarrow{n_1}•\overrightarrow{AC}=0\end{array}\right.$,∴$\left\{\begin{array}{l}{\frac{4}{3}y+\frac{2}{3}z=0}\\{\sqrt{3}x+y=0}\end{array}\right.$;
∴$\left\{\begin{array}{l}{y=-\sqrt{3}x}\\{z=2\sqrt{3}x}\end{array}\right.$,令x=1得$\overrightarrow{n_1}$=(1,$-\sqrt{3}$,2$\sqrt{3}$);
又平面ABCD的法向量$\overrightarrow{n_2}$=(0,0,2);
∴cos<$\overrightarrow{{n}_{1}}$1,$\overrightarrow{{n}_{2}}$2>=$|{\frac{{\overrightarrow{n_1}•\overrightarrow{n_2}}}{{|\overrightarrow{n_1}||\overrightarrow{n_2}|}}}|$=$\frac{\overrightarrow{{n}_{1}}•\overrightarrow{{n}_{2}}}{||\overrightarrow{{n}_{1}}||\overrightarrow{{n}_{2}}|}=\frac{4\sqrt{3}}{2•4}=\frac{\sqrt{3}}{2}$;
∴二面角E-AC-D的大小為30°.
點(diǎn)評 考查直角三角形邊的關(guān)系,線面垂直的判定定理,建立空間直角坐標(biāo)系,利用平面法向量求二面角平面角大小的方法,能求空間點(diǎn)的坐標(biāo),掌握平面法向量的概念,以及向量夾角余弦的坐標(biāo)公式.
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