2.如圖所示,正三棱柱ABC-A1B1C1的底面邊長(zhǎng)是2,側(cè)棱長(zhǎng)是$\sqrt{3}$,D是AC的中點(diǎn).
(Ⅰ)求證:B1C∥平面A1BD;
(Ⅱ)在線段AA1上是否存在一點(diǎn)E,使得平面B1C1E⊥平面A1BD?若存在,求出AE的長(zhǎng);若不存在,說明理由.

分析 (I)連接AB1交A1B于點(diǎn)M,連接MD.利用中位線定理得出B1C∥MD,故而B1C∥平面A1BD;
(II)作CO⊥AB于點(diǎn)O,以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn)建立空間坐標(biāo)系,設(shè)AE=a,分別求出平面B1C1E和平面A1BD的法向量,令兩法向量垂直解出a.

解答 解:(I)連接AB1交A1B于點(diǎn)M,連接MD.
∵三棱柱ABC-A1B1C1是正三棱柱,∴四邊形BAA1B1是矩形,
∴M為AB1的中點(diǎn).
∵D是AC的中點(diǎn),∴MD∥B1C.
又MD?平面A1BD,B1C?平面A1BD,
∴B1C∥平面A1BD.
(II)作CO⊥AB于點(diǎn)O,則CO⊥平面ABB1A1
以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn)建立空間直角坐標(biāo)系,假設(shè)存在點(diǎn)E,設(shè)E(1,a,0).
∵AB=2,AA1=$\sqrt{3}$,D是AC的中點(diǎn),∴A(1,0,0),B(-1,0,0),C(0,0,$\sqrt{3}$),A1(1,$\sqrt{3}$,0),B1(-1,$\sqrt{3}$,0),C1(0,$\sqrt{3}$,$\sqrt{3}$).
∴D($\frac{1}{2}$,0,$\frac{\sqrt{3}}{2}$),$\overrightarrow{BD}$=($\frac{3}{2}$,0,$\frac{\sqrt{3}}{2}$),$\overrightarrow{B{A}_{1}}$=(2,$\sqrt{3}$,0).
設(shè)是平面A1BD的法向量為$\overrightarrow{{n}_{1}}$=(x,y,z),∴$\overrightarrow{{n}_{1}}⊥\overrightarrow{BD}$,$\overrightarrow{{n}_{1}}⊥\overrightarrow{B{A}_{1}}$,
∴$\left\{\begin{array}{l}{\frac{3x}{2}+\frac{\sqrt{3}z}{2}=0}\\{2x+\sqrt{3}y=0}\end{array}\right.$,令x=-$\sqrt{3}$,得$\overrightarrow{{n}_{1}}$=(-$\sqrt{3}$,2,3).
∵E(1,a,0),則$\overrightarrow{{C}_{1}E}$=(1,a-$\sqrt{3}$,-$\sqrt{3}$),$\overrightarrow{{C}_{1}{B}_{1}}$=(-1,0,-$\sqrt{3}$).
設(shè)平面B1C1E的法向量為$\overrightarrow{{n}_{2}}$=(x,y,z),∴$\overrightarrow{{n}_{2}}⊥\overrightarrow{{C}_{1}E}$,$\overrightarrow{{n}_{2}}⊥\overrightarrow{{C}_{1}{B}_{1}}$.
∴$\left\{\begin{array}{l}{x+(a-\sqrt{3})y-\sqrt{3}z=0}\\{-x-\sqrt{3}z=0}\end{array}\right.$,令z=-$\sqrt{3}$,得$\overrightarrow{{n}_{2}}$=(3,$\frac{6}{\sqrt{3}-a}$,-$\sqrt{3}$).
∵平面B1C1E⊥平面A1BD,∴$\overrightarrow{{n}_{1}}•\overrightarrow{{n}_{2}}$=0,
即-3$\sqrt{3}$+$\frac{12}{\sqrt{3}-a}$-3$\sqrt{3}$=0,解得a=$\frac{\sqrt{3}}{3}$.
∴存在點(diǎn)E,使得平面B1C1E⊥平面A1BD,且AE=$\frac{\sqrt{3}}{3}$.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了線面平行的判定,面面垂直的判定與性質(zhì),屬于中檔題.

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