分析 (Ⅰ)連結(jié)B1C,證明A1D∥B1C即可;
(Ⅱ)①取CD的中點(diǎn)O,連接AO,A1O,證明∠A1OA=45°是二面角A-DC-A1的平面角,從而DA⊥AC,結(jié)合已知條件AA1⊥平面ABC,所以AC⊥平面A1AD,利用AC∥A1C1即得結(jié)論;②過(guò)A作AM⊥A1D于M,結(jié)合①可得AM⊥平面A1C1D,從而在Rt△A1AD中,$A{A_1}=2,AD=2\sqrt{2}$,所以$tan∠A{A_1}M═\frac{AD}{{A{A_1}}}=\sqrt{2}$.
解答 (Ⅰ)證明:連結(jié)B1C,
∵三棱柱ABC-A1B1C1中A1B1∥AB且A1B1=AB,
由平行四邊形ABCD得CD∥AB且CD=AB,
∴A1B1∥CD且A1B1=CD,
∴四邊形A1B1CD為平行四邊形,A1D∥B1C,
∵B1C?平面BCC1B1,A1D?平面BCC1B1,
∴A1D∥平面BCC1B1;
(Ⅱ)①取CD的中點(diǎn)O,連接AO,A1O,在平行四邊形ABCD中BC=AD,
又AC=BC,所以AD=AC,O是CD中點(diǎn),所以AO⊥CD,(1)
∵AA1⊥平面ABC,AC、AD?平面ABC,∴AA1⊥AD,AA1⊥AC,
又AD=AC,所以A1D=A1C,O是CD中點(diǎn),所以A1O⊥CD,(2)
由 (1)、(2)可知∠A1OA是二面角A-DC-A1的平面角,即∠A1OA=45°,
所以在Rt△A1AO中AO=A1A=2,平行四邊形ABCD中AB=CD=4,
所以在等腰三角形ADC中$AO=\frac{1}{2}DC$,所以DA⊥AC.
∵AA1⊥平面ABC,AC?平面ABC,
又A1A⊥AC,A1A∩DA=A,
所以AC⊥平面A1AD,三棱柱ABC-A1B1C1中AC∥A1C1,∴A1C1⊥平面A1AD,
∵A1C1?平面A1C1D,∴平面A1C1D⊥平面AA1D;
②過(guò)A作AM⊥A1D于M,由于平面A1C1D⊥平面AA1D,
及平面A1C1D∩平面A1AD=A1D,∴AM⊥平面A1C1D,
∴A1M是AA1在平面A1C1D上的射影,∠AA1M是AA1與平面A1C1D所成角,
在Rt△A1AD中,$A{A_1}=2,AD=2\sqrt{2}$,∴$tan∠A{A_1}M═\frac{AD}{{A{A_1}}}=\sqrt{2}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查直線與平面平行、平面與平面垂直的證明,考查二面角的大小的求法,解題時(shí)要認(rèn)真審題,屬于中檔題.
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A. | $\sqrt{10}$ | B. | $\sqrt{6}$ | C. | 4 | D. | 2$\sqrt{2}$ |
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A. | ∅ | B. | [-2,2] | C. | [2,+∞) | D. | R |
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