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12.如圖,幾何體ABCD-B1C1D1中,正方形BB1D1D⊥平面ABCD,D1D∥CC1,平面D1DCC1與平面B1BCC1所成的二面角的余弦值為$\frac{2}{3}$,BC=3,CD=2CC1=2,AD=$\sqrt{5}$,AD∥BC,M為DD1上任意一點.
(1)BC1⊥∥平面ADD1
(2)當平面BC1M⊥平面BCC1B1時,求DM的長.

分析 (1)由D1D∥CC1,AD∥BC得平面ADD1∥平面BCC1,故BC1⊥∥平面ADD1
(2)過D作DG⊥BC,過G作NG⊥BC,連結(jié)MN,根據(jù)余弦定理和相似三角形依次解出BD,CG,BG,NG,故當平面BC1M⊥平面BCC1B1時DM=NG.

解答 解:(1)∵D1D∥CC1,D1D?平面BCC1,C1C?平面BCC1,
∴D1D∥平面BCC1
同理可得:AD∥平面BCC1,
又AD∩DD1=D,AD?平面ADD1,DD1?平面ADD1,
∴平面ADD1∥平面BCC1,
又∵BC1?平面BCC1
∴BC1∥平面ADD1
(2)∵D1D⊥DB,正方形BB1D1D⊥平面ABCD,正方形BB1D1D∩平面ABCD=BD,D1D?平面BB1D1D,
∴D1D⊥平面ABCD,
又D1D∥CC1,∴C1C⊥平面ABCD,
∵BC?平面ABCD,CD?平面ABCD,
∴C1C⊥CD,C1C⊥BC,
∴∠BCD為平面D1DCC1與平面B1BCC1所成的二面角的平面角,
∴cos∠BCD=$\frac{2}{3}$,
在△BCD中由余弦定理得BD=$\sqrt{B{C}^{2}+C{D}^{2}-2BC•CDcos∠BCD}$=$\sqrt{5}$,
∴BD2+CD2=BC2,∴$∠BDC=\frac{π}{2}$.
∵CC1⊥平面ABCD,CC1?平面BCC1B1
∴平面BCC1B1⊥平面ABCD,
過點D作DG⊥BC于G,又平面BCC1B1∩平面ABCD=BC,
∴DG⊥平面BCC1B1,作GN∥CC1交BC1于點N,
由△CDB∽△CGD得$\frac{CD}{CG}=\frac{BC}{CD}$,∴CG=$\frac{4}{3}$,∴BG=BC-CG=$\frac{5}{3}$.
由△BNG∽△BC1C得$\frac{NG}{{C}_{1}C}=\frac{BG}{BC}$,∴NG=$\frac{5}{9}$.
∴當DM=$\frac{5}{9}$時,DM$\stackrel{∥}{=}$NG,∴四邊形DMNG是平行四邊形,
∴DG∥MN.
∴MN⊥平面BCC1B1,∵MN?平面BC1M,
∴平面BC1M⊥平面BCC1B1,
綜上,當平面BC1M⊥平面BCC1B1時,DM=$\frac{5}{9}$.

點評 本題考查了線面平行的判定,面面垂直的性質(zhì),二面角的定義,屬于中檔題.

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t0t02t03t04t05t06t07t08t09t010t011t012t0
 y-20.0-17.8-10.1 0.1 10.3 17.1 20.0 17.7 10.3 0.1-10.1-17.8-20.0 

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