分析 (Ⅰ)由已知推導(dǎo)出AM⊥BC,BB1⊥底面ABC,BB1⊥AM,從而AM⊥平面BB1C1C,由此能證明平面APM⊥平面BB1C1C.
(Ⅱ)取C1B1中點(diǎn)D,連結(jié)A1D,DN,DM,B1C,則四邊形A1AMD為平行四邊形,從而A1D∥AM,進(jìn)而A1D∥平面APM;進(jìn)一步推導(dǎo)出DN∥B1C,MP∥B1C,則DN∥MP,從而DN∥平面APM,進(jìn)而平面A1DN∥平面APM,由此能證明A1N∥平面APM.
(Ⅲ)假設(shè)BC1與平面APM垂直,則BC1⊥PM.設(shè)PB=x,$x∈[0,\sqrt{3}]$.推導(dǎo)出$x=\frac{{4\sqrt{3}}}{3}∉[0,\sqrt{3}]$,從而得到直線BC1與平面APM不能垂直.
解答 (本小題滿分14分)
證明:(Ⅰ)由已知,M為BC中點(diǎn),且AB=AC,所以AM⊥BC.
又因?yàn)锽B1∥AA1,且AA1⊥底面ABC,所以BB1⊥底面ABC.
因?yàn)锳M?底面ABC,所以BB1⊥AM,
又BB1∩BC=B,
所以AM⊥平面BB1C1C.
又因?yàn)锳M?平面APM,
所以平面APM⊥平面BB1C1C. …(5分)
(Ⅱ)取C1B1中點(diǎn)D,連結(jié)A1D,DN,DM,B1C.
由于D,M分別為C1B1,CB的中點(diǎn),所以DM∥A1A,且DM=A1A.
則四邊形A1AMD為平行四邊形,所以A1D∥AM.
又A1D?平面APM,AM?平面APM,所以A1D∥平面APM.
由于D,N分別為C1B1,C1C的中點(diǎn),所以DN∥B1C.
又P,M分別為B1B,CB的中點(diǎn),所以MP∥B1C.
則DN∥MP.又DN?平面APM,MP?平面APM,所以DN∥平面APM.
由于A1D∩DN=D,所以平面A1DN∥平面APM.
由于A1N?平面A1DN,所以A1N∥平面APM.…10分
解:(Ⅲ)假設(shè)BC1與平面APM垂直,
由PM?平面APM,則BC1⊥PM.
設(shè)PB=x,$x∈[0,\sqrt{3}]$.當(dāng)BC1⊥PM時(shí),∠BPM=∠B1C1B,
所以$\user2{Rt}△PBM$∽R(shí)t△∠B1C1B,所以$\frac{PB}{MB}=\frac{{{C_1}{B_1}}}{{B{B_1}}}$.
由已知$MB=\sqrt{2},{C_1}{B_1}=2\sqrt{2},B{B_1}=\sqrt{3}$,
所以$\frac{x}{{\sqrt{2}}}=\frac{{2\sqrt{2}}}{{\sqrt{3}}}$,得$x=\frac{{4\sqrt{3}}}{3}$.
由于$x=\frac{{4\sqrt{3}}}{3}∉[0,\sqrt{3}]$,
因此直線BC1與平面APM不能垂直. …(14分)
點(diǎn)評(píng) 本題考查面面垂直的證明,考查線面平行的證明,考查線面是否存在的判斷與證明,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意空間思維能力的培養(yǎng).
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