如圖1­4,在棱長為2的正方體ABCD­A1B1C1D1中,EF,M,N分別是棱AB,AD,A1B1,A1D1的中點,點P,Q分別在棱DD1,BB1上移動,且DPBQλ(0<λ<2).

(1)當λ=1時,證明:直線BC1∥平面EFPQ.

(2)是否存在λ,使面EFPQ與面PQMN所成的二面角為直二面角?若存在,求出λ的值;若不存在,說明理由.

圖1­4


解:方法一(幾何方法):

(1)證明:如圖①,連接AD1,由ABCD­A1B1C1D1是正方體,知BC1AD1.

λ=1時,PDD1的中點,又FAD的中點,所以FPAD1,所以BC1FP.

FP⊂平面EFPQ,且BC1⊄平面EFPQ,故直線BC1∥平面EFPQ.

圖①         圖②   

(2)如圖②,連接BD.因為E,F分別是AB,AD的中點,所以EFBD,且EFBD.

DPBQ,DPBQ

所以四邊形PQBD是平行四邊形,故PQBD,且PQBD,從而EFPQ,且EFPQ.

在Rt△EBQ和Rt△FDP中,因為BQDPλBEDF=1,

于是EQFP,所以四邊形EFPQ也是等腰梯形.

同理可證四邊形PQMN也是等腰梯形.

分別取EF,PQ,MN的中點為H,O,G,連接OHOG,

GOPQ,HOPQ,而GOHOO,

故∠GOH是面EFPQ與面PQMN所成的二面角的平面角.

若存在λ,使面EFPQ與面PQMN所成的二面角為直二面角,則∠GOH=90°.

連接EM,FN,則由EFMN,且EFMN知四邊形EFNM是平行四邊形.

連接GH,因為H,GEF,MN的中點,

所以GHME=2.

在△GOH中,GH2=4,OH2=1+λ2λ2,

OG2=1+(2-λ)2=(2-λ)2,

OG2OH2GH2,得(2-λ)2λ2=4,解得λ=1±,

故存在λ=1±,使面EFPQ與面PQMN所成的二面角為直二面角.

方法二(向量方法):

D為原點,射線DA,DC,DD1分別為xy,z軸的正半軸建立如圖③所示的空間直角坐標系.由已知得B(2,2,0),C1(0,2,2),E(2,1,0),F(1,0,0),P(0,0,λ).

圖③    

=(-2,0,2),FP=(-1,0,λ),FE=(1,1,0).

(1)證明:當λ=1時,FP=(-1,0,1),

因為=(-2,0,2),

所以=2,即BC1FP.

FP⊂平面EFPQ,且BC1⊄平面EFPQ,故直線BC1∥平面EFPQ.

(2)設平面EFPQ的一個法向量為n=(x,yz),則由可得

于是可取n=(λ,-λ,1).

同理可得平面MNPQ的一個法向量為m=(λ-2,2-λ,1).

若存在λ,使面EFPQ與面PQMN所成的二面角為直二面角,

m·n=(λ-2,2-λ,1)·(λ,-λ,1)=0,

λ(λ-2)-λ(2-λ)+1=0,解得λ=1±.

故存在λ=1±,使面EFPQ與面PQMN所成的二面角為直二面角.


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