9.如圖,四棱柱ABCD-A1B1C1D1的底面ABCD是菱形,AC∩BD=O,A1B=A1D=$\sqrt{2}$,AB=AA1=2.
(I)證明:平面A1CO⊥平面B1D1D:
(Ⅱ)若∠BAD=60°,直線B1C上是否存在點M,使得AM與平面ABA1所成角的正弦值為$\frac{\sqrt{42}}{35}$:若存在,求$\frac{{B}_{1}M}{MC}$的值.

分析 (I)由BD⊥AC,BD⊥A1O得出BD⊥平面A1OC,故而平面A1CO⊥平面BB1D1D;
(II)利用勾股定理可證AO⊥A1O,故而A1O⊥平面ABCD,以O(shè)為原點建立坐標(biāo)系,設(shè)$\overrightarrow{{B}_{1}M}=λ\overrightarrow{{B}_{1}C}$,求出$\overrightarrow{AM}$和平面ABA1的法向量$\overrightarrow{n}$,令|cos<$\overrightarrow{AM},\overrightarrow{n}$>|=$\frac{\sqrt{42}}{35}$得出λ,從而求出$\frac{{B}_{1}M}{MC}$的值

解答 證明:(I)∵四邊形ABCD是菱形,∴O為BD的中點,AC⊥BD.
∵A1B=A1D,∴A1O⊥BD.
又AC?平面A1OC,A1O?平面A1OC,AC∩A1O=O,
∴BD⊥平面A1OC,又BD?平面BB1D1D,
∴平面A1CO⊥平面BB1D1D.
(II)∵四邊形ABCD是菱形,∠BAD=60°,
∴BD=AB=2,OB=1,AO=$\sqrt{3}$,
∴A1O=$\sqrt{{A}_{1}{B}^{2}-O{B}^{2}}$=1,
∴AO2+A1O2=AA12,∴A1O⊥AO,
又A1O⊥BD,AO?平面ABCD,BD?平面ABCD,AO∩BD=O,
∴A1O⊥平面ABCD.
以O(shè)為原點,以O(shè)B,OC,OA1為坐標(biāo)軸建立空間直角坐標(biāo)系O-xyz,如圖所示:
則A(0,-$\sqrt{3}$,0),B(1,0,0),A1(0,0,1),B1(1,$\sqrt{3}$,1),C(0,$\sqrt{3}$,0).
∴$\overrightarrow{{B}_{1}C}$=(-1,0,-1),$\overrightarrow{AB}$=(1,$\sqrt{3}$,0),$\overrightarrow{A{A}_{1}}$=(0,$\sqrt{3}$,1),$\overrightarrow{A{B}_{1}}$=(1,2$\sqrt{3}$,1),
設(shè)$\overrightarrow{{B}_{1}M}$=$λ\overrightarrow{{B}_{1}C}$=(-λ,0,-λ),∴$\overrightarrow{AM}$=$\overrightarrow{A{B}_{1}}$+$\overrightarrow{{B}_{1}M}$=(1-λ,2$\sqrt{3}$,1-λ).
設(shè)平面ABA1的法向量為$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),則$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AB}=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{A{A}_{1}}=0}\end{array}\right.$,
∴$\left\{\begin{array}{l}{x+\sqrt{3}y=0}\\{\sqrt{3}y+z=0}\end{array}\right.$,令y=1,得$\overrightarrow{n}$=(-$\sqrt{3}$,1,-$\sqrt{3}$).
∴cos<$\overrightarrow{n},\overrightarrow{AM}$>=$\frac{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{AM}}{|\overrightarrow{n}||\overrightarrow{AM}|}$=$\frac{2\sqrt{3}λ}{\sqrt{7}•\sqrt{2(1-λ)^{2}+12}}$.
∴|$\frac{2\sqrt{3}λ}{\sqrt{7}•\sqrt{2(1-λ)^{2}+12}}$|=$\frac{\sqrt{42}}{35}$,解得λ=$\frac{1}{2}$或$λ=-\frac{7}{12}$.
∴$\frac{{B}_{1}M}{MC}$=1或$\frac{{B}_{1}M}{MC}$=$\frac{7}{19}$.

點評 本題考查了面面垂直的判定,空間向量的應(yīng)用與線面角的計算,屬于中檔題.

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